光学触控屏幕系统、光学距离判断装置及其方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010226431.1

申请日:

2010.07.08

公开号:

CN102314263A

公开日:

2012.01.11

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G06F 3/042申请日:20100708|||公开

IPC分类号:

G06F3/042

主分类号:

G06F3/042

申请人:

原相科技股份有限公司

发明人:

高铭璨; 陈之悠

地址:

中国台湾新竹

优先权:

专利代理机构:

北京市浩天知识产权代理事务所 11276

代理人:

刘云贵

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内容摘要

本发明公开了一种光学触控屏幕系统、光学距离判断装置及其方法。通过第一影像感测组件获取操作面板上包括对象的影像的第一图像;辅助影像感测组件获取该操作面板上包括该对象的影像的辅助图像;然后,距离判断单元计算该对象在该第一图像与该辅助图像的成像位置之间的像素距离,且该距离判断单元根据该像素距离、该第一影像感测组件和该辅助影像感测组件之间的实体距离以及该第一影像感测组件的焦距计算该对象与该第一影像感测组件之间的近似距离。因此,本发明通过辅助影像感测组件,可解决在多个待测对象触控的情况下,因为多条光路径被阻断而形成的多个共构交点导致多个触控点误判的问题。

权利要求书

1: 一种光学距离判断装置, 包括 : 第一影像感测组件, 用以获取包括对象的影像信息的第一图像 ; 该光学距离判断装置的特征在于还包括 : 辅助影像感测组件, 用以获取包括该对象的影像信息的辅助图像, 且该第一影像感测 组件与该辅助影像感测组件相距预设的实体距离 ; 及 距离判断单元, 计算该对象在该第一图像与该辅助图像的成像位置的像素距离, 并根 据该像素距离、 该实体距离、 以及该第一影像感测组件的焦距与该辅助影像感测组件的焦 距计算该对象与该第一影像感测组件之间的近似距离。
2: 如权利要求 1 所述的光学距离判断装置, 其特征在于, 该第一影像感测组件与该辅 助影像感测组件的视角相同, 且该第一影像感测组件与该辅助影像感测组件的像素矩阵的 字段数目相同以及每一字段的字段宽度皆相同, 而该像素距离即表示该对象在该第一图像 与该辅助图像中所处的字段相距的个数乘上该字段宽度所取得的距离。
3: 如权利要求 1 所述的光学距离判断装置, 其特征在于, 该第一影像感测组件的焦距 与该辅助影像感测组件的焦距相同, 且该焦距与该像素距离的比例是约略近似该实体距离 以及该近似距离的比例, 而该距离判断单元即以该焦距与该像素距离的比例通过该实体距 离计算该对象与该第一影像感测组件之间的该近似距离。
4: 如权利要求 1 所述的光学距离判断装置, 其特征在于, 当该第一影像感测组件与该 辅助影像感测组件的视角或焦距不同时, 则以该第一影像感测组件为标准校正该辅助影像 感测组件所取得该对象的成像位置, 或以该辅助影像感测组件为标准校正该第一影像感测 组件所取得该对象的成像位置。
5: 一种光学触控屏幕系统, 包括 : 操作面板, 用以提供多个对象接触 ; 第一影像感测组件, 用以获取该操作面板上包括该等对象的影像信息的第一图像 ; 第二影像感测组件, 用以获取该操作面板上包括该等对象的影像信息的第二图像 ; 该光学触控屏幕系统的特征在于还包括 : 辅助影像感测组件, 用以获取该操作面板上包括该等对象中至少一目标对象的影像信 息的辅助图像, 且该第一影像感测组件与该辅助影像感测组件相距预设的实体距离 ; 坐标计算单元, 用以根据该等对象在该第一图像以及该第二图像上的成像位置, 计算 包括该目标对象的该等对象的多个候选坐标 ; 及 实影判断单元, 计算该目标对象在该第一图像与该辅助图像的成像位置的像素距离, 并根据该像素距离、 该实体距离、 以及该第一影像感测组件的焦距与该辅助影像感测组件 的焦距从该等候选坐标中选定一个坐标为该目标对象的坐标。
6: 如权利要求 5 所述的光学触控屏幕系统, 其特征在于, 该第一影像感测组件与该辅 助影像感测组件的视角相同, 且该第一影像感测组件与该辅助影像感测组件的像素矩阵的 字段数目相同以及每一字段的字段宽度皆相同, 而该像素距离即表示该目标对象在该第一 图像与该辅助图像中所处的字段相距的个数乘上该字段宽度所取得的距离。
7: 如权利要求 5 所述的光学触控屏幕系统, 其特征在于, 该第一影像感测组件的焦距 与该辅助影像感测组件的焦距相同, 且该焦距与该像素距离的比例是约略近似该实体距离 以及该目标对象与该第一影像感测组件之间的距离的比例, 而该实影判断单元即以该焦距 2 与该像素距离的比例通过该实体距离计算该目标对象与该第一影像感测组件之间的近似 距离, 并根据该近似距离从该等候选坐标中选定一个坐标为该目标对象的坐标。
8: 如权利要求 5 所述的光学触控屏幕系统, 其特征在于, 该第一影像感测组件与该第 二影像感测组件的位置在该操作面板的二个不同角落, 且该坐标计算单元是以三角定位方 式由该等对象在该第一图像以及该第二图像上的成像位置, 计算该等对象的多个候选坐 标。
9: 如权利要求 5 所述的光学触控屏幕系统, 其特征在于, 还包括第三影像感测组件, 用 以获取该操作面板上包括该等对象的影像信息的第三图像, 而该坐标计算单元则根据该等 对象在该第一图像、 该第二图像以及该第三图像上的成像位置, 利用三角定位方式计算该 等对象的该等候选坐标。
10: 如权利要求 5 所述的光学触控屏幕系统, 其特征在于, 当该第一影像感测组件与该 辅助影像感测组件的视角或焦距不同时, 则以该第一影像感测组件为标准校正该辅助影像 感测组件所取得该对象的成像位置, 或以该辅助影像感测组件为标准校正该第一影像感测 组件所取得该对象的成像位置。
11: 一种光学触控测距的方法, 包括 : 在操作面板中不同角落的第一位置与第二位置分别获取包括多个对象的影像信息的 第一图像以及第二图像 ; 该光学触控测距的方法的特征在于还包括 : 在与该第一位置相距实体距离的辅助位置获取包括该等对象中至少一目标对象的影 像信息的辅助图像, 其中是以该第一影像感测组件的焦距以及该辅助影像感测组件的焦距 分别获取该第一图像以及该辅助图像 ; 根据该等对象在该第一图像以及该第二图像中的成像位置计算包括该目标对象的该 等对象的多个候选坐标 ; 根据该目标对象在该第一图像以及该辅助图像中的成像位置、 该第一位置与该辅助位 置相距的该实体距离、 以及该第一影像感测组件的焦距与该辅助影像感测组件的焦距从该 等候选坐标中选择一个坐标作为该目标对象的坐标。
12: 如权利要求 11 所述的方法, 其特征在于, 是以相同视角获取该第一图像以及该辅 助图像, 且该第一图像与该辅助图像横向的像素数目是相同, 以及每一像素的宽度皆相同。
13: 如权利要求 11 所述的方法, 其特征在于, 是以下列方程式计算该目标对象与该第 一位置的距离, 该第一影像感测组件的焦距与该辅助影像感测组件的焦距相同, 并藉此从 该等候选坐标中选定一个坐标作为该目标对象的坐标 : 以及 d = nw ; 其中 : Z 是为该目标对象和该第一位置之间的距离 ; f 是为获取该第一图像以及该辅助图像所使用的该第一影像感测组件以及该辅助影像 感测组件的焦距 ; b 是为该第一位置以及该辅助位置之间的实体距离 ; n 是为该目标对象在该第一图像与该辅助图像中成像位置相距的像素的个数 ; 及 3 w 是为每一个像素的单位宽度。
14: 如权利要求 11 所述的方法, 其特征在于, 是以三角定位方式由该等对象在该第一 图像以及该第二图像上的成像位置, 计算该等对象的多个候选坐标。

说明书


光学触控屏幕系统、 光学距离判断装置及其方法

    技术领域 本发明是有关于一种光学触控屏幕系统、 光学距离判断装置及其方法, 尤指一种 可辨别鬼影的多点光学触控屏幕系统、 光学距离判断装置及其方法。
     背景技术 现今触控屏幕技术已广泛应用于各式电子产品中, 例如自动柜员机、 手持式电子 装置以及显示器。一般说来, 触控屏幕技术可分为电阻式、 电容式以及光学式三种。其中电 阻式和电容式触控屏幕技术是利用物体接触感测装置时, 造成触控屏幕表面的电场变化而 定位对象。光学式触控屏幕技术则是利用对象在触控屏幕表面上移动时, 造成光路径阻断 或是光影变化而定位对象。
     由于光学式触控屏幕技术在显示装置的生产流程上不须特别的制程与组件, 因此 光学式触控屏幕的生产成本较电阻式和电容式触控屏幕为低。 但是光学式触控屏幕在多点 触控的情况下, 容易因为多条光路径被阻断而形成的共构交点导致触控点的误判。 虽然, 现 有技术可用不同时间点的图像, 判断真实的触控点, 但是如果待测对象静止时, 仍然无法判 断真实的触控点。请参照图 1, 图 1 是说明光学式触控屏幕在多点触控的情况下, 因为多条 光路径被阻断所形成的鬼影 (ghost point) 触控点的示意图。如图 1 所示, 光源 101、 102 所发射的光路径被待测对象 O1、 O2 阻断后, 现有技术的光学式触控屏幕因为仅判断光路径 是否被阻断 ( 没有判断待测对象的距离 ), 所以除了决定出待测对象 O1、 O2 之外, 另外亦会 因被阻断的光路径的共构交点产生鬼影触控点 G1、 G2。
     发明内容
     本发明的一实施例提供一种光学距离判断装置。 该光学距离判断装置包括第一影 像感测组件、 辅助影像感测组件及距离判断单元。该第一影像感测组件是用以获取包括对 象的影像信息的第一图像 ; 该辅助影像感测组件是用以获取包括该对象的影像信息的辅助 图像, 且该第一影像感测组件与该辅助影像感测组件相距预设的实体距离 ; 及该距离判断 单元是用以计算该对象在该第一图像与该辅助图像的成像位置的像素距离, 并根据该像素 距离、 该实体距离、 以及该第一影像感测组件的焦距与该辅助影像感测组件的焦距计算该 对象与该第一影像感测组件之间的近似距离。
     本发明的还一实施例提供一种光学触控屏幕系统。 该光学触控屏幕系统包括操作 面板、 第一影像感测组件、 第二影像感测组件、 辅助影像感测组件、 坐标计算单元及实影判 断单元。该操作面板是用以提供多个对象接触 ; 该第一影像感测组件是用以获取该操作面 板上包括该等对象的影像信息的第一图像 ; 该第二影像感测组件是用以获取该操作面板上 包括该等对象的影像信息的第二图像 ; 该辅助影像感测组件是用以获取该操作面板上包括 该等对象中至少一目标对象的影像信息的辅助图像, 且该第一影像感测组件与该辅助影像 感测组件相距预设的实体距离 ; 该坐标计算单元是用以根据该等对象在该第一图像以及该 第二图像上的成像位置, 计算包括该目标对象的该等对象的多个候选坐标 ; 及该实影判断单元是用以计算该目标对象在该第一图像与该辅助图像的成像位置的像素距离, 并根据该 像素距离、 该实体距离、 以及该第一影像感测组件的焦距与该辅助影像感测组件的焦距从 该等候选坐标中选定一个坐标为该目标对象的坐标。
     本发明的还一实施例提供一种光学触控测距的方法。 该方法包括在操作面板中不 同角落的第一位置与第二位置分别获取包括多个对象的影像信息的第一图像以及第二图 像; 在与该第一位置相距实体距离的辅助位置获取包括该等对象中至少一目标对象的影像 信息的辅助图像, 其中是以该第一影像感测组件的焦距与该辅助影像感测组件的焦距获取 该第一图像以及该辅助图像 ; 根据该等对象在该第一图像以及该第二图像中的成像位置计 算包括该目标对象的该等对象的多个候选坐标 ; 根据该目标对象在该第一图像以及该辅助 图像中的成像位置、 该第一位置与该辅助位置相距的该实体距离、 以及该第一影像感测组 件的焦距与该辅助影像感测组件的焦距从该等候选坐标中选择一个坐标作为该目标对象 的坐标。
     本发明所提供的一种光学距离判断装置、 光学触控屏幕系统及光学触控测距的方 法, 利用辅助影像感测组件搭配影像感测组件, 根据三角形相似形原理判断待测对象与该 影像感测组件之间的近似距离。根据该待测对象与该影像感测组件之间的该近似距离, 可 解决在多个待测对象触控的情况下, 因为多条光路径被阻断而形成的多个共构交点导致多 个触控点误判的问题。 附图说明 图 1 是说明光学式触控屏幕在多点触控的情况下, 因为多条光路径被阻断所形成 的鬼影触控点的示意图。
     图 2 是本发明的一实施例说明光学距离判断装置的示意图。
     图 3 是说明距离判断单元根据待测对象在第一图像的成像位置与在辅助图像的 成像位置, 决定的像素距离的示意图。
     图 4A 和图 4B 是说明第一影像感测组件、 辅助影像感测组件与待测对象之间的三 角关系的示意图。
     图 5 是本发明的还一实施例说明光学触控屏幕系统的示意图。
     图 6 是本发明的还一实施例说明光学触控屏幕系统的示意图。
     图 7 是本发明还一实施例说明一种光学触控测距的方法的流程图。
     其中, 附图标记说明如下 :
     101、 102 光源
     200 光学距离判断装置
     206 距离判断单元
     302 第一图像
     3022、 3042 成像位置
     304 辅助图像
     500、 600 光学触控屏幕系统
     502、 602 操作面板
     202、 504、 604 第一影像感测组件
     506、 606 204、 508、 608 510、 610 512、 612 614 b、 b1 f d n、 n1 w、 w1 Zt O1、 O2 G1、 G2 70-80第二影像感测组件 辅助影像感测组件 坐标计算单元 实影判断单元 第三影像感测组件 实体距离 焦距 像素距离 像素矩阵的字段的个数 像素矩阵的字段的宽度 近似距离 待测物件 鬼影触控点 步骤具体实施方式 请参照图 2, 图 2 是本发明的一实施例说明光学距离判断装置 200 的示意图。光 学距离判断装置 200 包括第一影像感测组件 202、 辅助影像感测组件 204 及距离判断单元 206。第一影像感测组件 202 是用以获取包括待测对象的影像的第一图像。辅助影像感测 组件 204 是用以获取包括待测对象的影像的辅助图像, 其中第一影像感测组件 202 与辅助 影像感测组件 204 相距预设的实体距离 b, 且而第一影像感测组件 202 的焦距与辅助影像感 测组件 204 的焦距相同, 皆为 f。另外, 第一影像感测组件 202 与辅助影像感测组件 204 的 视角相同, 且第一影像感测组件 202 与辅助影像感测组件 204 的像素矩阵的字段数目相同 以及每一字段的字段宽度皆相同。距离判断单元 206 是耦接于第一影像感测组件 202 与辅 助影像感测组件 204, 用以计算待测对象 208 在第一图像与辅助图像的成像位置之间的像 素距离 d( 显示于图 3), 并根据像素距离 d、 实体距离 b 以及焦距 f 计算待测对象与第一影 像感测组件 202 之间的近似距离。
     该第一影像感测组件 202 与该辅助影像感测组件 204 可直接输出所获取的第一图 像以及辅助图像, 而该距离判断单元 206 则直接根据该第一图像以及该辅助图像计算待测 对象 208 在第一图像与辅助图像的成像位置, 进而计算该待测对象 208 在该第一图像与该 辅助图像的成像的像素距离 d。而该第一影像感测组件 202 与该辅助影像感测组件 204 亦 可处理所获取该第一图像以及该辅助图像用以计算待测对象 208 在第一图像与辅助图像 的成像位置, 该距离判断单元 206 则接收该等成像位置用以计算该像素距离 d。 而利用该第 一影像感测组件 202 与该辅助影像感测组件 204 直接计算该待测对象 208 的成像位置可大 幅减少该第一影像感测组件 202 与该辅助影像感测组件 204 所需输出的数据量。
     请参照图 3, 图 3 是说明距离判断单元 206 根据待测对象 208 在第一图像 302 的 成像位置 3022 与待测对象 208 在辅助图像 304 的成像位置 3042, 决定的像素距离 d 的示 意图。如图 3 所示, 像素距离 d 是为第一影像感测组件 202 与辅助影像感测组件 204 感测 该待测对象 208 的成像位置之间的差距。当该第一影像感测组件 202 与该辅助影像感测组
     件 204 的视角相同, 且第一影像感测组件 202 与辅助影像感测组件 204 的像素矩阵的字段 数目相同以及每一字段的字段宽度皆相同, 则该像素距离 d 等于待测对象 208 在第一图像 302 的成像位置与辅助图像 304 的成像位置之间像素矩阵的字段的个数 n 乘上字段宽度 w。
     在本发明的其它实施例中, 该第一影像感测组件 202 与辅助影像感测组件 204 的 焦距亦可不必相同, 例如当该第一影像感测组件 202 的焦距为 f1 而该辅助影像感测组件 204 的焦距为 f2 时, 则可根据 f2 与 f1 之间的比例修正该待测对象 208 在该辅助图像的成 像位置, 例如根据 f2 与 f1 之间的比例而等比例的增加或减少该待测对象 208 在该辅助图 像的成像位置, 如此即可根据该待测对象 208 在该第一图像的成像位置以及前述修正后该 待测对象 208 在该辅助图像的成像位置计算该像素距离 d。
     而若该第一影像感测组件 202 与该辅助影像感测组件 204 的视角不相同时, 亦可 根据该第一影像感测组件 202 与该辅助影像感测组件 204 的视角的比例修正该待测对象 208 在该辅助图像的成像位置, 例如根据该第一影像感测组件 202 与该辅助影像感测组件 204 的视角的比例而等比例的增加或减少该待测对象 208 在该辅助图像的成像位置, 如此 即可根据该待测对象 208 在该第一图像的成像位置以及前述修正后该待测对象 208 在该辅 助图像的成像位置计算该像素距离 d。 另外当第一影像感测组件 202 与辅助影像感测组件 204 的像素矩阵的字段宽度不 同时, 则直接计算该待测对象 208 在该第一图像以及该辅助图像的成像位置之后, 将二个 成像位置相减即可计算该像素距离 d。
     当第一影像感测组件 202 与辅助影像感测组件 204 之间的焦距、 视角、 像素宽度等 参数不同时, 仅需先行以该第一影像感测组件 202 为标准校正该辅助影像感测组件 204 所 取得数据, 或以该辅助影像感测组件 204 为标准校正该第一影像感测组件 202 所取得数据, 如此即可进行后续像素距离 d 的计算, 而此等校正方法亦属熟知本发明技术领域者所广泛 知悉, 因此在此即不多加赘述。
     请参照图 4A 和图 4B, 图 4A 和图 4B 是说明第一影像感测组件 202、 辅助影像感测 组件 204 与待测对象 208 之间的三角关系的示意图。如图 4A 所示, 第一影像感测组件 202 与辅助影像感测组件 204 相距预设实体距离 b, 第一影像感测组件 202 与待测对象 208 相距 Z1, 辅助影像感测组件 204 与待测对象 208 相距 Z2。如果近似距离 Z 远大于实体距离 b, 则 Z1 和 Z2 将会近似于近似距离 Z。将图 4A 中的 Z2 平移至 Z1 的左边, 以使 Z1 与 Z2 相交于 第一影像感测组件 202 的位置, 则图 4A 将转变成图 4B。如图 4B 所示, 根据三角形相似形原 理可推出式 (1)。因此, 可由像素距离 d、 实体距离 b 以及焦距 f 得到近似距离 Z。
     其中 f 为第一影像感测组件 202 的焦距, b 为第一影像感测组件 202 与辅助影像 感测组件 204 之间的实体距离, d 为像素距离、 n 为像素矩阵的字段的个数以及 w 为像素矩 阵的字段的宽度。
     图 2 的还一实施例, 其第一影像感测组件 202 的焦距与辅助影像感测组件 204 的 焦距不同, 但第一影像感测组件 202 的焦距与辅助影像感测组件 204 的焦距成一定关系。 因 此, 操作原理和图 2 的实施例相同, 在此不再赘述。
     请参照图 5, 图 5 是本发明的还一实施例说明光学触控屏幕系统 500 的示意图。 光 学触控屏幕系统 500 包括操作面板 502、 第一影像感测组件 504、 第二影像感测组件 506、 辅 助影像感测组件 508、 坐标计算单元 510 及实影判断单元 512。操作面板 502 是用以提供多 个待测对象接触, 如图 5 所示, 操作面板 502 有二个待测对象 O1、 O2, 但图 5 的实施例并不 受限于二个待测对象。第一影像感测组件 504 是用以获取操作面板 502 上包括二个待测对 象 O1、 O2 的影像的第一图像。第二影像感测组件 506 是用以获取操作面板 502 上包括二个 待测对象 O1、 O2 的影像的第二图像。辅助影像感测组件 508 是用以获取操作面板 502 上包 括二个待测对象 O1、 O2 中至少一目标对象的影像的辅助图像, 且第一影像感测组件 504 与 辅助影像感测组件 508 相距预设的实体距离 b1, 而第一影像感测组件 504 与辅助影像感测 组件的焦距相同, 皆为 f1。在图 5 的实施例中, 目标对象是为 O1, 但本发明并不受限于目标 对象为 O1。坐标计算单元 510 是耦接于第一影像感测组件 504 及第二影像感测组件 506, 用以根据二个待测对象 O1、 O2 在第一图像以及第二图像上的成像位置, 计算包括目标对象 (O1) 的坐标的二个待测对象 O1、 O2 的多个候选坐标。实影判断单元 512 是耦接于第一影 像感测组件 504 及辅助影像感测组件 508, 用以计算目标对象 (O1) 在第一图像的成像位置 与目标对象在辅助图像的成像位置之间的像素距离 d1, 并将像素距离 d1、 实体距离 b1、 焦 距 f1 代入式 (1) 计算目标对象与第一影像感测组件 502 之间的近似距离 Zt( 近似距离 Zt 远大于实体距离 b1)。然后, 根据近似距离 Zt, 从多个候选坐标中选定一个坐标做为目标对 象 (O1) 的坐标。其中第一影像感测组件 504 与辅助影像感测组件 508 的视角相同, 且第一 影像感测组件 504 与辅助影像感测组件 508 是位于操作面板 502 的同一角落 ; 第一影像感 测组件 504 与辅助影像感测组件 508 的像素矩阵的字段数目相同以及每一字段的字段宽度 皆相同。另外, 根据图 3 的相同概念, 可知像素距离 d1 是等于目标对象 (O1) 在第一图像的 成像位置与目标对象 (O1) 在辅助图像的成像位置之间的像素矩阵的字段的个数 n1 乘上字 段宽度 w1。
     另外, 第一影像感测组件 504 与第二影像感测组件 506 的位置是位于操作面板 502 的二个不同角落, 而坐标计算单元 510 根据待测对象 O1、 O2 在第一图像以及第二图像上的 成像位置所获得的信息, 利用三角定位方式计算待测对象 O1、 O2 在操作面板 502 上多个候 选坐标。
     图 5 的还一实施例, 其第一影像感测组件 504 的焦距与辅助影像感测组件 508 的 焦距不同, 但第一影像感测组件 504 的焦距与辅助影像感测组件 508 的焦距成一定关系。 因 此, 操作原理和图 5 的实施例相同, 在此不再赘述。
     请参照图 6, 图 6 是本发明的还一实施例说明光学触控屏幕系统 600 的示意图。 光 学触控屏幕系统 600 包括操作面板 602、 第一影像感测组件 604、 第二影像感测组件 606、 辅 助影像感测组件 608、 坐标计算单元 610、 实影判断单元 612 及第三影像感测组件 614。 光学 触控屏幕系统 600 和光学触控屏幕系统 500 的差别在于光学触控屏幕系统 600 多了第三影 像感测组件 614 用以获取操作面板 602 上包括多个待测对象 O1、 O2 的影像的第三图像, 其 中第三影像感测组件 614 和第一影像感测组件 604 以及第二影像感测组件 606 所在的位置 不同。 而坐标计算单元 610 是耦接于第一影像感测组件 604、 第二影像感测组件 606 及第三 影像感测组件 614, 用以根据多个待测对象 O1、 O2 在第一图像、 第二图像以及第三图像上的 成像位置, 利用三角定位方式计算多个待测对象 O1、 O2 的多个候选坐标。除此之外, 光学触控屏幕系统 600 的其余操作原理皆和光学触控屏幕系统 500 相同, 在此不再赘述。
     图 6 的还一实施例, 其第一影像感测组件 604 的焦距与辅助影像感测组件 608 的 焦距不同, 但第一影像感测组件 604 的焦距与辅助影像感测组件 608 的焦距成一定关系。 因 此, 操作原理和图 6 的实施例相同, 在此不再赘述。
     请参照图 7, 图 7 是本发明还一实施例说明一种光学触控测距的方法的流程图。 图 7 的方法是通过图 5 所示的光学触控屏幕系统 500 说明, 其步骤详述如下 :
     步骤 70 : 开始 ;
     步骤 72 : 第一影像感测组件 504 在操作面板 502 中的第一位置与第二影像感测组 件 506 在操作面板 502 中的第二位置分别获取包括多个待测对象 O1、 O2 的影像的第一图像 以及第二图像, 其中第一位置与第二位置是位于操作面板 502 中不同的角落 ;
     步骤 74 : 辅助影像感测组件 508 在与第一位置相距实体距离 b1 的辅助位置获取 包括多个待测对象 O1、 O2 中目标对象 (O1) 的影像的辅助图像, 其中辅助影像感测组件 508 的焦距和第一影像感测组件 504 的焦距相同 ;
     步骤 76 : 坐标计算单元 510 根据多个待测对象 O1、 O2 在第一图像以及第二图像中 的成像位置, 计算包括目标对象 (O1) 的多个待测对象 O1、 O2 的多个候选坐标 ; 步骤 78 : 实影判断单元 512 根据目标对象 (O1) 在第一图像以及辅助图像中的成 像位置、 第一位置与辅助位置相距的实体距离 b1 以及焦距 f1, 从多个候选坐标中选择一个 坐标作为目标对象 (O1) 的坐标 ;
     步骤 80 : 结束。
     在步骤 72、 74 中, 第一影像感测组件 504 和辅助影像感测组件 508 是以相同视角 获取第一图像以及辅助图像, 且第一影像感测组件 504 与辅助影像感测组件 508 是位于操 作面板 502 的同一角落。另外, 第一图像与辅助图像横向的像素数目相同, 以及第一图像与 辅助图像中的每一像素的宽度皆相同。在步骤 76 中, 坐标计算单元 510 根据多个待测对象 O1、 O2 在第一图像以及第二图像上的成像位置所获得的信息, 利用三角定位方式计算多个 待测对象 O1、 O2 在操作面板 502 上多个候选坐标。在步骤 78 中, 实影判断单元 512 根据目 标对象 (O1) 在第一图像以及辅助图像中的成像位置, 得到像素距离 d1 ; 然后, 将像素距离 d1、 实体距离 b1、 焦距 f1 代入式 (1) 计算目标对象与第一影像感测组件 502 之间的近似距 离 Zt。 然后, 根据近似距离 Zt, 从多个候选坐标中选定一个坐标做为目标对象 (O1) 的坐标。
     综上所述, 本发明所提供的光学距离判断装置、 光学触控屏幕系统及光学触控测 距的方法, 利用辅助影像感测组件搭配第一影像感测组件所获取的图像, 以及根据三角形 相似形原理判断待测对象与第一影像感测组件之间的近似距离。根据待测对象与第一影 像感测组件之间的近似距离, 实影判断单元即可判断由坐标计算单元根据多个待测对象在 第一图像以及第二图像上的成像位置所产生的多个候选坐标中的鬼影坐标。因此, 本发明 所提供的光学距离判断装置、 光学触控屏幕系统及光学触控测距的方法可解决现有光学触 控技术在多点触控情况下, 因为多条光路径被阻断而形成的共构交点导致鬼影触控点的问 题。
     以上所述仅为本发明的优选实施例, 凡依本发明权利要求所做的均等变化与修 饰, 皆应属本发明的涵盖范围。
    

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1、10申请公布号CN102314263A43申请公布日20120111CN102314263ACN102314263A21申请号201010226431122申请日20100708G06F3/04220060171申请人原相科技股份有限公司地址中国台湾新竹72发明人高铭璨陈之悠74专利代理机构北京市浩天知识产权代理事务所11276代理人刘云贵54发明名称光学触控屏幕系统、光学距离判断装置及其方法57摘要本发明公开了一种光学触控屏幕系统、光学距离判断装置及其方法。通过第一影像感测组件获取操作面板上包括对象的影像的第一图像;辅助影像感测组件获取该操作面板上包括该对象的影像的辅助图像;然后,距离判断单。

2、元计算该对象在该第一图像与该辅助图像的成像位置之间的像素距离,且该距离判断单元根据该像素距离、该第一影像感测组件和该辅助影像感测组件之间的实体距离以及该第一影像感测组件的焦距计算该对象与该第一影像感测组件之间的近似距离。因此,本发明通过辅助影像感测组件,可解决在多个待测对象触控的情况下,因为多条光路径被阻断而形成的多个共构交点导致多个触控点误判的问题。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书3页说明书6页附图6页CN102314267A1/3页21一种光学距离判断装置,包括第一影像感测组件,用以获取包括对象的影像信息的第一图像;该光学距离判断装置的特征在于还包括。

3、辅助影像感测组件,用以获取包括该对象的影像信息的辅助图像,且该第一影像感测组件与该辅助影像感测组件相距预设的实体距离;及距离判断单元,计算该对象在该第一图像与该辅助图像的成像位置的像素距离,并根据该像素距离、该实体距离、以及该第一影像感测组件的焦距与该辅助影像感测组件的焦距计算该对象与该第一影像感测组件之间的近似距离。2如权利要求1所述的光学距离判断装置,其特征在于,该第一影像感测组件与该辅助影像感测组件的视角相同,且该第一影像感测组件与该辅助影像感测组件的像素矩阵的字段数目相同以及每一字段的字段宽度皆相同,而该像素距离即表示该对象在该第一图像与该辅助图像中所处的字段相距的个数乘上该字段宽度所。

4、取得的距离。3如权利要求1所述的光学距离判断装置,其特征在于,该第一影像感测组件的焦距与该辅助影像感测组件的焦距相同,且该焦距与该像素距离的比例是约略近似该实体距离以及该近似距离的比例,而该距离判断单元即以该焦距与该像素距离的比例通过该实体距离计算该对象与该第一影像感测组件之间的该近似距离。4如权利要求1所述的光学距离判断装置,其特征在于,当该第一影像感测组件与该辅助影像感测组件的视角或焦距不同时,则以该第一影像感测组件为标准校正该辅助影像感测组件所取得该对象的成像位置,或以该辅助影像感测组件为标准校正该第一影像感测组件所取得该对象的成像位置。5一种光学触控屏幕系统,包括操作面板,用以提供多个。

5、对象接触;第一影像感测组件,用以获取该操作面板上包括该等对象的影像信息的第一图像;第二影像感测组件,用以获取该操作面板上包括该等对象的影像信息的第二图像;该光学触控屏幕系统的特征在于还包括辅助影像感测组件,用以获取该操作面板上包括该等对象中至少一目标对象的影像信息的辅助图像,且该第一影像感测组件与该辅助影像感测组件相距预设的实体距离;坐标计算单元,用以根据该等对象在该第一图像以及该第二图像上的成像位置,计算包括该目标对象的该等对象的多个候选坐标;及实影判断单元,计算该目标对象在该第一图像与该辅助图像的成像位置的像素距离,并根据该像素距离、该实体距离、以及该第一影像感测组件的焦距与该辅助影像感测。

6、组件的焦距从该等候选坐标中选定一个坐标为该目标对象的坐标。6如权利要求5所述的光学触控屏幕系统,其特征在于,该第一影像感测组件与该辅助影像感测组件的视角相同,且该第一影像感测组件与该辅助影像感测组件的像素矩阵的字段数目相同以及每一字段的字段宽度皆相同,而该像素距离即表示该目标对象在该第一图像与该辅助图像中所处的字段相距的个数乘上该字段宽度所取得的距离。7如权利要求5所述的光学触控屏幕系统,其特征在于,该第一影像感测组件的焦距与该辅助影像感测组件的焦距相同,且该焦距与该像素距离的比例是约略近似该实体距离以及该目标对象与该第一影像感测组件之间的距离的比例,而该实影判断单元即以该焦距权利要求书CN1。

7、02314263ACN102314267A2/3页3与该像素距离的比例通过该实体距离计算该目标对象与该第一影像感测组件之间的近似距离,并根据该近似距离从该等候选坐标中选定一个坐标为该目标对象的坐标。8如权利要求5所述的光学触控屏幕系统,其特征在于,该第一影像感测组件与该第二影像感测组件的位置在该操作面板的二个不同角落,且该坐标计算单元是以三角定位方式由该等对象在该第一图像以及该第二图像上的成像位置,计算该等对象的多个候选坐标。9如权利要求5所述的光学触控屏幕系统,其特征在于,还包括第三影像感测组件,用以获取该操作面板上包括该等对象的影像信息的第三图像,而该坐标计算单元则根据该等对象在该第一图像。

8、、该第二图像以及该第三图像上的成像位置,利用三角定位方式计算该等对象的该等候选坐标。10如权利要求5所述的光学触控屏幕系统,其特征在于,当该第一影像感测组件与该辅助影像感测组件的视角或焦距不同时,则以该第一影像感测组件为标准校正该辅助影像感测组件所取得该对象的成像位置,或以该辅助影像感测组件为标准校正该第一影像感测组件所取得该对象的成像位置。11一种光学触控测距的方法,包括在操作面板中不同角落的第一位置与第二位置分别获取包括多个对象的影像信息的第一图像以及第二图像;该光学触控测距的方法的特征在于还包括在与该第一位置相距实体距离的辅助位置获取包括该等对象中至少一目标对象的影像信息的辅助图像,其中。

9、是以该第一影像感测组件的焦距以及该辅助影像感测组件的焦距分别获取该第一图像以及该辅助图像;根据该等对象在该第一图像以及该第二图像中的成像位置计算包括该目标对象的该等对象的多个候选坐标;根据该目标对象在该第一图像以及该辅助图像中的成像位置、该第一位置与该辅助位置相距的该实体距离、以及该第一影像感测组件的焦距与该辅助影像感测组件的焦距从该等候选坐标中选择一个坐标作为该目标对象的坐标。12如权利要求11所述的方法,其特征在于,是以相同视角获取该第一图像以及该辅助图像,且该第一图像与该辅助图像横向的像素数目是相同,以及每一像素的宽度皆相同。13如权利要求11所述的方法,其特征在于,是以下列方程式计算该。

10、目标对象与该第一位置的距离,该第一影像感测组件的焦距与该辅助影像感测组件的焦距相同,并藉此从该等候选坐标中选定一个坐标作为该目标对象的坐标以及DNW;其中Z是为该目标对象和该第一位置之间的距离;F是为获取该第一图像以及该辅助图像所使用的该第一影像感测组件以及该辅助影像感测组件的焦距;B是为该第一位置以及该辅助位置之间的实体距离;N是为该目标对象在该第一图像与该辅助图像中成像位置相距的像素的个数;及权利要求书CN102314263ACN102314267A3/3页4W是为每一个像素的单位宽度。14如权利要求11所述的方法,其特征在于,是以三角定位方式由该等对象在该第一图像以及该第二图像上的成像位。

11、置,计算该等对象的多个候选坐标。权利要求书CN102314263ACN102314267A1/6页5光学触控屏幕系统、光学距离判断装置及其方法技术领域0001本发明是有关于一种光学触控屏幕系统、光学距离判断装置及其方法,尤指一种可辨别鬼影的多点光学触控屏幕系统、光学距离判断装置及其方法。背景技术0002现今触控屏幕技术已广泛应用于各式电子产品中,例如自动柜员机、手持式电子装置以及显示器。一般说来,触控屏幕技术可分为电阻式、电容式以及光学式三种。其中电阻式和电容式触控屏幕技术是利用物体接触感测装置时,造成触控屏幕表面的电场变化而定位对象。光学式触控屏幕技术则是利用对象在触控屏幕表面上移动时,造成。

12、光路径阻断或是光影变化而定位对象。0003由于光学式触控屏幕技术在显示装置的生产流程上不须特别的制程与组件,因此光学式触控屏幕的生产成本较电阻式和电容式触控屏幕为低。但是光学式触控屏幕在多点触控的情况下,容易因为多条光路径被阻断而形成的共构交点导致触控点的误判。虽然,现有技术可用不同时间点的图像,判断真实的触控点,但是如果待测对象静止时,仍然无法判断真实的触控点。请参照图1,图1是说明光学式触控屏幕在多点触控的情况下,因为多条光路径被阻断所形成的鬼影GHOSTPOINT触控点的示意图。如图1所示,光源101、102所发射的光路径被待测对象O1、O2阻断后,现有技术的光学式触控屏幕因为仅判断光路。

13、径是否被阻断没有判断待测对象的距离,所以除了决定出待测对象O1、O2之外,另外亦会因被阻断的光路径的共构交点产生鬼影触控点G1、G2。发明内容0004本发明的一实施例提供一种光学距离判断装置。该光学距离判断装置包括第一影像感测组件、辅助影像感测组件及距离判断单元。该第一影像感测组件是用以获取包括对象的影像信息的第一图像;该辅助影像感测组件是用以获取包括该对象的影像信息的辅助图像,且该第一影像感测组件与该辅助影像感测组件相距预设的实体距离;及该距离判断单元是用以计算该对象在该第一图像与该辅助图像的成像位置的像素距离,并根据该像素距离、该实体距离、以及该第一影像感测组件的焦距与该辅助影像感测组件的。

14、焦距计算该对象与该第一影像感测组件之间的近似距离。0005本发明的还一实施例提供一种光学触控屏幕系统。该光学触控屏幕系统包括操作面板、第一影像感测组件、第二影像感测组件、辅助影像感测组件、坐标计算单元及实影判断单元。该操作面板是用以提供多个对象接触;该第一影像感测组件是用以获取该操作面板上包括该等对象的影像信息的第一图像;该第二影像感测组件是用以获取该操作面板上包括该等对象的影像信息的第二图像;该辅助影像感测组件是用以获取该操作面板上包括该等对象中至少一目标对象的影像信息的辅助图像,且该第一影像感测组件与该辅助影像感测组件相距预设的实体距离;该坐标计算单元是用以根据该等对象在该第一图像以及该第。

15、二图像上的成像位置,计算包括该目标对象的该等对象的多个候选坐标;及该实影判断说明书CN102314263ACN102314267A2/6页6单元是用以计算该目标对象在该第一图像与该辅助图像的成像位置的像素距离,并根据该像素距离、该实体距离、以及该第一影像感测组件的焦距与该辅助影像感测组件的焦距从该等候选坐标中选定一个坐标为该目标对象的坐标。0006本发明的还一实施例提供一种光学触控测距的方法。该方法包括在操作面板中不同角落的第一位置与第二位置分别获取包括多个对象的影像信息的第一图像以及第二图像;在与该第一位置相距实体距离的辅助位置获取包括该等对象中至少一目标对象的影像信息的辅助图像,其中是以该。

16、第一影像感测组件的焦距与该辅助影像感测组件的焦距获取该第一图像以及该辅助图像;根据该等对象在该第一图像以及该第二图像中的成像位置计算包括该目标对象的该等对象的多个候选坐标;根据该目标对象在该第一图像以及该辅助图像中的成像位置、该第一位置与该辅助位置相距的该实体距离、以及该第一影像感测组件的焦距与该辅助影像感测组件的焦距从该等候选坐标中选择一个坐标作为该目标对象的坐标。0007本发明所提供的一种光学距离判断装置、光学触控屏幕系统及光学触控测距的方法,利用辅助影像感测组件搭配影像感测组件,根据三角形相似形原理判断待测对象与该影像感测组件之间的近似距离。根据该待测对象与该影像感测组件之间的该近似距离。

17、,可解决在多个待测对象触控的情况下,因为多条光路径被阻断而形成的多个共构交点导致多个触控点误判的问题。附图说明0008图1是说明光学式触控屏幕在多点触控的情况下,因为多条光路径被阻断所形成的鬼影触控点的示意图。0009图2是本发明的一实施例说明光学距离判断装置的示意图。0010图3是说明距离判断单元根据待测对象在第一图像的成像位置与在辅助图像的成像位置,决定的像素距离的示意图。0011图4A和图4B是说明第一影像感测组件、辅助影像感测组件与待测对象之间的三角关系的示意图。0012图5是本发明的还一实施例说明光学触控屏幕系统的示意图。0013图6是本发明的还一实施例说明光学触控屏幕系统的示意图。。

18、0014图7是本发明还一实施例说明一种光学触控测距的方法的流程图。0015其中,附图标记说明如下0016101、102光源0017200光学距离判断装置0018206距离判断单元0019302第一图像00203022、3042成像位置0021304辅助图像0022500、600光学触控屏幕系统0023502、602操作面板0024202、504、604第一影像感测组件说明书CN102314263ACN102314267A3/6页70025506、606第二影像感测组件0026204、508、608辅助影像感测组件0027510、610坐标计算单元0028512、612实影判断单元0029614。

19、第三影像感测组件0030B、B1实体距离0031F焦距0032D像素距离0033N、N1像素矩阵的字段的个数0034W、W1像素矩阵的字段的宽度0035ZT近似距离0036O1、O2待测物件0037G1、G2鬼影触控点00387080步骤具体实施方式0039请参照图2,图2是本发明的一实施例说明光学距离判断装置200的示意图。光学距离判断装置200包括第一影像感测组件202、辅助影像感测组件204及距离判断单元206。第一影像感测组件202是用以获取包括待测对象的影像的第一图像。辅助影像感测组件204是用以获取包括待测对象的影像的辅助图像,其中第一影像感测组件202与辅助影像感测组件204相距。

20、预设的实体距离B,且而第一影像感测组件202的焦距与辅助影像感测组件204的焦距相同,皆为F。另外,第一影像感测组件202与辅助影像感测组件204的视角相同,且第一影像感测组件202与辅助影像感测组件204的像素矩阵的字段数目相同以及每一字段的字段宽度皆相同。距离判断单元206是耦接于第一影像感测组件202与辅助影像感测组件204,用以计算待测对象208在第一图像与辅助图像的成像位置之间的像素距离D显示于图3,并根据像素距离D、实体距离B以及焦距F计算待测对象与第一影像感测组件202之间的近似距离。0040该第一影像感测组件202与该辅助影像感测组件204可直接输出所获取的第一图像以及辅助图像。

21、,而该距离判断单元206则直接根据该第一图像以及该辅助图像计算待测对象208在第一图像与辅助图像的成像位置,进而计算该待测对象208在该第一图像与该辅助图像的成像的像素距离D。而该第一影像感测组件202与该辅助影像感测组件204亦可处理所获取该第一图像以及该辅助图像用以计算待测对象208在第一图像与辅助图像的成像位置,该距离判断单元206则接收该等成像位置用以计算该像素距离D。而利用该第一影像感测组件202与该辅助影像感测组件204直接计算该待测对象208的成像位置可大幅减少该第一影像感测组件202与该辅助影像感测组件204所需输出的数据量。0041请参照图3,图3是说明距离判断单元206根据。

22、待测对象208在第一图像302的成像位置3022与待测对象208在辅助图像304的成像位置3042,决定的像素距离D的示意图。如图3所示,像素距离D是为第一影像感测组件202与辅助影像感测组件204感测该待测对象208的成像位置之间的差距。当该第一影像感测组件202与该辅助影像感测组说明书CN102314263ACN102314267A4/6页8件204的视角相同,且第一影像感测组件202与辅助影像感测组件204的像素矩阵的字段数目相同以及每一字段的字段宽度皆相同,则该像素距离D等于待测对象208在第一图像302的成像位置与辅助图像304的成像位置之间像素矩阵的字段的个数N乘上字段宽度W。00。

23、42在本发明的其它实施例中,该第一影像感测组件202与辅助影像感测组件204的焦距亦可不必相同,例如当该第一影像感测组件202的焦距为F1而该辅助影像感测组件204的焦距为F2时,则可根据F2与F1之间的比例修正该待测对象208在该辅助图像的成像位置,例如根据F2与F1之间的比例而等比例的增加或减少该待测对象208在该辅助图像的成像位置,如此即可根据该待测对象208在该第一图像的成像位置以及前述修正后该待测对象208在该辅助图像的成像位置计算该像素距离D。0043而若该第一影像感测组件202与该辅助影像感测组件204的视角不相同时,亦可根据该第一影像感测组件202与该辅助影像感测组件204的视。

24、角的比例修正该待测对象208在该辅助图像的成像位置,例如根据该第一影像感测组件202与该辅助影像感测组件204的视角的比例而等比例的增加或减少该待测对象208在该辅助图像的成像位置,如此即可根据该待测对象208在该第一图像的成像位置以及前述修正后该待测对象208在该辅助图像的成像位置计算该像素距离D。0044另外当第一影像感测组件202与辅助影像感测组件204的像素矩阵的字段宽度不同时,则直接计算该待测对象208在该第一图像以及该辅助图像的成像位置之后,将二个成像位置相减即可计算该像素距离D。0045当第一影像感测组件202与辅助影像感测组件204之间的焦距、视角、像素宽度等参数不同时,仅需先。

25、行以该第一影像感测组件202为标准校正该辅助影像感测组件204所取得数据,或以该辅助影像感测组件204为标准校正该第一影像感测组件202所取得数据,如此即可进行后续像素距离D的计算,而此等校正方法亦属熟知本发明技术领域者所广泛知悉,因此在此即不多加赘述。0046请参照图4A和图4B,图4A和图4B是说明第一影像感测组件202、辅助影像感测组件204与待测对象208之间的三角关系的示意图。如图4A所示,第一影像感测组件202与辅助影像感测组件204相距预设实体距离B,第一影像感测组件202与待测对象208相距Z1,辅助影像感测组件204与待测对象208相距Z2。如果近似距离Z远大于实体距离B,则。

26、Z1和Z2将会近似于近似距离Z。将图4A中的Z2平移至Z1的左边,以使Z1与Z2相交于第一影像感测组件202的位置,则图4A将转变成图4B。如图4B所示,根据三角形相似形原理可推出式1。因此,可由像素距离D、实体距离B以及焦距F得到近似距离Z。004700480049其中F为第一影像感测组件202的焦距,B为第一影像感测组件202与辅助影像感测组件204之间的实体距离,D为像素距离、N为像素矩阵的字段的个数以及W为像素矩阵的字段的宽度。0050图2的还一实施例,其第一影像感测组件202的焦距与辅助影像感测组件204的焦距不同,但第一影像感测组件202的焦距与辅助影像感测组件204的焦距成一定关。

27、系。因此,操作原理和图2的实施例相同,在此不再赘述。说明书CN102314263ACN102314267A5/6页90051请参照图5,图5是本发明的还一实施例说明光学触控屏幕系统500的示意图。光学触控屏幕系统500包括操作面板502、第一影像感测组件504、第二影像感测组件506、辅助影像感测组件508、坐标计算单元510及实影判断单元512。操作面板502是用以提供多个待测对象接触,如图5所示,操作面板502有二个待测对象O1、O2,但图5的实施例并不受限于二个待测对象。第一影像感测组件504是用以获取操作面板502上包括二个待测对象O1、O2的影像的第一图像。第二影像感测组件506是用。

28、以获取操作面板502上包括二个待测对象O1、O2的影像的第二图像。辅助影像感测组件508是用以获取操作面板502上包括二个待测对象O1、O2中至少一目标对象的影像的辅助图像,且第一影像感测组件504与辅助影像感测组件508相距预设的实体距离B1,而第一影像感测组件504与辅助影像感测组件的焦距相同,皆为F1。在图5的实施例中,目标对象是为O1,但本发明并不受限于目标对象为O1。坐标计算单元510是耦接于第一影像感测组件504及第二影像感测组件506,用以根据二个待测对象O1、O2在第一图像以及第二图像上的成像位置,计算包括目标对象O1的坐标的二个待测对象O1、O2的多个候选坐标。实影判断单元5。

29、12是耦接于第一影像感测组件504及辅助影像感测组件508,用以计算目标对象O1在第一图像的成像位置与目标对象在辅助图像的成像位置之间的像素距离D1,并将像素距离D1、实体距离B1、焦距F1代入式1计算目标对象与第一影像感测组件502之间的近似距离ZT近似距离ZT远大于实体距离B1。然后,根据近似距离ZT,从多个候选坐标中选定一个坐标做为目标对象O1的坐标。其中第一影像感测组件504与辅助影像感测组件508的视角相同,且第一影像感测组件504与辅助影像感测组件508是位于操作面板502的同一角落;第一影像感测组件504与辅助影像感测组件508的像素矩阵的字段数目相同以及每一字段的字段宽度皆相同。

30、。另外,根据图3的相同概念,可知像素距离D1是等于目标对象O1在第一图像的成像位置与目标对象O1在辅助图像的成像位置之间的像素矩阵的字段的个数N1乘上字段宽度W1。0052另外,第一影像感测组件504与第二影像感测组件506的位置是位于操作面板502的二个不同角落,而坐标计算单元510根据待测对象O1、O2在第一图像以及第二图像上的成像位置所获得的信息,利用三角定位方式计算待测对象O1、O2在操作面板502上多个候选坐标。0053图5的还一实施例,其第一影像感测组件504的焦距与辅助影像感测组件508的焦距不同,但第一影像感测组件504的焦距与辅助影像感测组件508的焦距成一定关系。因此,操作。

31、原理和图5的实施例相同,在此不再赘述。0054请参照图6,图6是本发明的还一实施例说明光学触控屏幕系统600的示意图。光学触控屏幕系统600包括操作面板602、第一影像感测组件604、第二影像感测组件606、辅助影像感测组件608、坐标计算单元610、实影判断单元612及第三影像感测组件614。光学触控屏幕系统600和光学触控屏幕系统500的差别在于光学触控屏幕系统600多了第三影像感测组件614用以获取操作面板602上包括多个待测对象O1、O2的影像的第三图像,其中第三影像感测组件614和第一影像感测组件604以及第二影像感测组件606所在的位置不同。而坐标计算单元610是耦接于第一影像感测。

32、组件604、第二影像感测组件606及第三影像感测组件614,用以根据多个待测对象O1、O2在第一图像、第二图像以及第三图像上的成像位置,利用三角定位方式计算多个待测对象O1、O2的多个候选坐标。除此之外,光学触说明书CN102314263ACN102314267A6/6页10控屏幕系统600的其余操作原理皆和光学触控屏幕系统500相同,在此不再赘述。0055图6的还一实施例,其第一影像感测组件604的焦距与辅助影像感测组件608的焦距不同,但第一影像感测组件604的焦距与辅助影像感测组件608的焦距成一定关系。因此,操作原理和图6的实施例相同,在此不再赘述。0056请参照图7,图7是本发明还一。

33、实施例说明一种光学触控测距的方法的流程图。图7的方法是通过图5所示的光学触控屏幕系统500说明,其步骤详述如下0057步骤70开始;0058步骤72第一影像感测组件504在操作面板502中的第一位置与第二影像感测组件506在操作面板502中的第二位置分别获取包括多个待测对象O1、O2的影像的第一图像以及第二图像,其中第一位置与第二位置是位于操作面板502中不同的角落;0059步骤74辅助影像感测组件508在与第一位置相距实体距离B1的辅助位置获取包括多个待测对象O1、O2中目标对象O1的影像的辅助图像,其中辅助影像感测组件508的焦距和第一影像感测组件504的焦距相同;0060步骤76坐标计算。

34、单元510根据多个待测对象O1、O2在第一图像以及第二图像中的成像位置,计算包括目标对象O1的多个待测对象O1、O2的多个候选坐标;0061步骤78实影判断单元512根据目标对象O1在第一图像以及辅助图像中的成像位置、第一位置与辅助位置相距的实体距离B1以及焦距F1,从多个候选坐标中选择一个坐标作为目标对象O1的坐标;0062步骤80结束。0063在步骤72、74中,第一影像感测组件504和辅助影像感测组件508是以相同视角获取第一图像以及辅助图像,且第一影像感测组件504与辅助影像感测组件508是位于操作面板502的同一角落。另外,第一图像与辅助图像横向的像素数目相同,以及第一图像与辅助图像。

35、中的每一像素的宽度皆相同。在步骤76中,坐标计算单元510根据多个待测对象O1、O2在第一图像以及第二图像上的成像位置所获得的信息,利用三角定位方式计算多个待测对象O1、O2在操作面板502上多个候选坐标。在步骤78中,实影判断单元512根据目标对象O1在第一图像以及辅助图像中的成像位置,得到像素距离D1;然后,将像素距离D1、实体距离B1、焦距F1代入式1计算目标对象与第一影像感测组件502之间的近似距离ZT。然后,根据近似距离ZT,从多个候选坐标中选定一个坐标做为目标对象O1的坐标。0064综上所述,本发明所提供的光学距离判断装置、光学触控屏幕系统及光学触控测距的方法,利用辅助影像感测组件。

36、搭配第一影像感测组件所获取的图像,以及根据三角形相似形原理判断待测对象与第一影像感测组件之间的近似距离。根据待测对象与第一影像感测组件之间的近似距离,实影判断单元即可判断由坐标计算单元根据多个待测对象在第一图像以及第二图像上的成像位置所产生的多个候选坐标中的鬼影坐标。因此,本发明所提供的光学距离判断装置、光学触控屏幕系统及光学触控测距的方法可解决现有光学触控技术在多点触控情况下,因为多条光路径被阻断而形成的共构交点导致鬼影触控点的问题。0065以上所述仅为本发明的优选实施例,凡依本发明权利要求所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。说明书CN102314263ACN102314267A1/6页11图1图2说明书附图CN102314263ACN102314267A2/6页12图3说明书附图CN102314263ACN102314267A3/6页13说明书附图CN102314263ACN102314267A4/6页14图5说明书附图CN102314263ACN102314267A5/6页15图6说明书附图CN102314263ACN102314267A6/6页16图7说明书附图CN102314263A。

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