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1、(10)申请公布号 CN 104281290 A (43)申请公布日 2015.01.14 CN 104281290 A (21)申请号 201410475243.0 (22)申请日 2009.12.14 2008-321909 2008.12.18 JP 200910258373.8 2009.12.14 G06F 3/0354(2013.01) (71)申请人 精工爱普生株式会社 地址 日本东京 (72)发明人 中冈康 (74)专利代理机构 中科专利商标代理有限责任 公司 11021 代理人 李逸雪 (54) 发明名称 输入装置及数据处理系统 (57) 摘要 本发明是提供一种输入装置及数据。
2、处理系 统, 该输入装置包括 : 主体部 ; 和运动传感器部。 所述运动传感器部具有 : 对三维的第一正交坐标 系中的针对所述 X 轴的角速度进行检测的 X 轴陀 螺仪传感器, 所述三维的第一正交坐标系由沿着 所述主体部的规定轴的 X 轴、 和在与所述 X 轴垂 直的第一面内相互正交的 Y 轴及 Z 轴来决定。该 输入装置基于所述 X 轴陀螺仪传感器的角速度信 号, 对显示画面的滚动量及显示倍率的至少一方 进行控制。 (30)优先权数据 (62)分案原申请数据 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 18 页 附图 16 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申。
3、请 权利要求书2页 说明书18页 附图16页 (10)申请公布号 CN 104281290 A CN 104281290 A 1/2 页 2 1. 一种输入装置, 包括 : 主体部 ; 和 运动传感器部, 所述运动传感器部具有 : 对三维的第一正交坐标系中的针对所述 X 轴的角速度进行检 测的X轴陀螺仪传感器, 所述三维的第一正交坐标系由沿着所述主体部的规定轴的X轴、 和 在与所述 X 轴垂直的第一面内相互正交的 Y 轴及 Z 轴来决定, 所述输入装置基于所述 X 轴陀螺仪传感器的角速度信号, 对显示画面的滚动量及显示 倍率的至少一方进行控制。 2. 根据权利要求 1 所述的输入装置, 其特征。
4、在于, 所述输入装置用来决定与控制对象相关的控制量, 所述输入装置还具有物理量 / 控制量变换部, 该物理量 / 控制量变换部将来自所述运 动传感器部的物理量信号变换为表示所述控制量的控制量信号。 3. 根据权利要求 1 或 2 所述的输入装置, 其特征在于, 所述运动传感器部, 还具有 : Y 轴陀螺仪传感器, 其检测针对所述 Y 轴的角速度 ; 和 Z 轴陀螺仪传感器, 其检测针对所述 Z 轴的角速度, 并且, 具有 : 第一信号处理部, 其执行基于针对所述 X 轴的角速度信号的第一信号处理 ; 和 第二信号处理部, 其执行基于针对所述 Y 轴的角速度信号及针对所述 Z 轴的角速度信 号的。
5、第二信号处理。 4. 根据权利要求 3 所述的输入装置, 其特征在于, 所述输入装置还具有优先选择部, 该优先选择部具有 : 优先处理决定部, 其决定所述第一信号处理及所述第二信号处理的哪一个应该优先 ; 和 选择部, 其基于所述优先处理决定部的决定, 选择性地输出从所述第一信号处理部所 输出的第一处理信号和从第二信号处理部所输出的第二处理信号中的任意一个。 5. 根据权利要求 3 或 4 所述的输入装置, 其特征在于, 所述运动传感器部, 还具有 : Y 轴加速度传感器, 其检测针对所述 Y 轴的加速度 ; 和 Z 轴加速度传感器, 其检测针对所述 Z 轴的加速度, 并且, 所述第二信号处理。
6、部具有坐标变换处理部, 该坐标变换处理部根据由所述 Y 轴加速度 传感器所检测出的 Y 轴加速度、 和由所述 Z 轴加速度传感器所检测出的 Z 轴加速度来进行 坐标变换, 所述坐标变换处理部, 将由所述 Y 轴陀螺仪传感器所检测出的 Y 轴角速度及由所述 Z 轴陀螺仪传感器所检测出的Z轴角速度分别变换为二维的第二正交坐标系中的U轴角速度 及 V 轴角速度, 所述二维的第二正交坐标系由与所述 X 轴垂直的第一面中的水平轴即 U 轴、 和在所述第一面中与所述 U 轴垂直的轴即 V 轴来决定。 6. 根据权利要求 1 5 的任一项所述的输入装置, 其特征在于, 具有操作部, 该操作部具有输出允许开关。
7、, 该输出允许开关用于切换来自所述输入装 权 利 要 求 书 CN 104281290 A 2 2/2 页 3 置的信号输出的许可或者禁止。 7. 根据权利要求 4 所述的输入装置, 其特征在于, 具有操作部, 该操作部具有切换开关, 该切换开关用于强制地切换是执行所述第一信 号处理部的所述第一处理, 还是执行所述第二信号处理部的所述第二信号处理。 8. 根据权利要求 4 所述的输入装置, 其特征在于, 从所述第一信号处理部所输出的所述第一处理信号, 是显示画面的滚动量或显示倍率 的控制量信号, 从所述第二信号处理部所输出的所述第二处理信号, 是与显示画面的光标 指针的变位相关的控制量信号。 。
8、9. 一种数据处理系统, 包括 : 权利要求 1 8 的任一项中所述的输入装置 ; 和 数据处理装置, 其接收所述输入装置的发送信号, 并根据接收信号执行给予的数据处 理。 权 利 要 求 书 CN 104281290 A 3 1/18 页 4 输入装置及数据处理系统 0001 本申请为专利申请号为 200910258373.8( 以 JP 专利局的申请日 2008 年 12 月 18 日为优先权日, 发明名称为 “输入装置及数据处理系统” ) 的分案申请。 技术领域 0002 本发明涉及输入装置及数据处理系统等。 背景技术 0003 近年来, 使用了生成与空间中的主体 ( 壳体 ) 的动作 。
9、( 至少包括主体的姿态 ( 包 括旋转)、 主体的移动(包括并进移动)中的一种)相应的物理量信号来进行输出的输入装 置 ( 三维鼠标等 ) 的系统的需求正在提高。 0004 例如, 在专利文献 1 中记载有使用了通过在三维空间内移动便携型设备, 在图像 显示装置上使光标指针移动, 并通过按钮进行操作的设备 ( 三维鼠标 ) 的技术。 0005 在专利文献 1 中, 表示了使用两个陀螺仪传感器 ( 角速度传感器 ), 来检测两轴 (Y 轴、 Z 轴 ) 的旋转运动, 并将检测信号保持原样地作为操作信息发送给控制设备的输入装置 (定点(pointing)设备)。 该输入装置可代替指示棒或激光笔来使。
10、用。 例如, 若用户在手中 拿着输入装置的状态下, 左右晃动输入装置的主体部 ( 壳体 ) 的前端部, 则对应于该动作, 例如, 显示部上的光标的位置向左右移动。 0006 专利文献 1JP 特开 2001-56743 号公报 0007 例如, 在主要的定点设备即鼠标中, 设置有滚动轮(滚动拨盘)等。 由此, 不仅是光 标指针等的移动, 还能够简单地执行画面的滚动。通过在鼠标中追加滚动操作功能, 例如, 当在纵向显示长的文件时, 能够上下简单地滚动其画面, 因此, 用户的便利性提高。 0008 对此, 通过搭载以往的运动传感器的输入装置(三维定点设备等)来滚动画面时, 用户例如需要使光标指针位。
11、于画面的滚动条上, 进行拖动操作。 因此, 对用户要求非常细致 的操作。 0009 此外, 还可考虑在输入装置中设置具有滚动轮等的操作部, 并通过拨盘或开关的 操作, 能够进行画面的滚动或画面的缩放 ( 调整倍率 )。但是, 输入装置由于在空间中是在 通过用户的手所保持的状态下而被使用的, 所以稳定地操作拨盘或开关是困难的。 0010 此外, 对输入装置要求小型并且轻量, 以便能用手简单地操作。因此, 能够设置在 输入装置主体部 ( 壳体 ) 的拨盘或开关的个数实际上是一个左右。这就妨碍了例如三维输 入装置的多功能化。 发明内容 0011 根据本发明的至少一个实施方式, 能够实现可简单地进行画。
12、面的滚动等的输入装 置。此外, 例如, 对输入装置, 能够容易地赋予使光标指针上下左右地移动的功能和使画面 滚动等的功能。 因此, 能够实现例如具有与鼠标相近的操作性的定点设备, 或者具有与指示 棒或激光笔相近的操作性并且还能简单地进行画面的滚动等的、 使用方便并且多功能的定 说 明 书 CN 104281290 A 4 2/18 页 5 点设备。 0012 (1) 本发明的输入装置的一个方式, 包括主体部, 其具有较长方向轴 ; 和运动传感 器部, 其检测针对所述主体部的较长方向轴的旋转。 0013 运动传感器部, 对具有较长方向轴 ( 长轴 ) 的输入装置的主体部 ( 壳体 ) 的绕较 长。
13、方向轴 ( 长轴 ) 的旋转进行检测。主体部 ( 壳体 ) 的 “较长方向” 一般是主体部 ( 壳体 ) 的延伸的方向 ( 直线地长度伸展方向 ),“较长方向轴” , 例如是 “与较长方向一致的轴” 。 0014 主体部(壳体)的旋转, 例如, 能够通过由陀螺仪传感器检测旋转角速度来进行检 测, 此外, 也能够通过由加速度传感器检测绕较长方向轴的主体部的倾斜来检测。 从运动传 感器部所输出的物理量信号, 能够利用于控制对象的移动控制和其它的控制。例如, 根据 物理量信号, 能够对显示画面的滚动方向和滚动量进行控制, 此外, 例如也能够对显示画面 ( 或者显示画面中的指定地点 ) 的缩放倍率进行。
14、控制。 0015 如上所述, 输入装置由于在空间中是在由用户的手所把持的状态下被使用的, 所 以用户稳定地操作拨盘或开关是困难的, 但用户将较长方向轴作为中心轴, 顺时针或逆时 针使主体部 ( 壳体 ) 旋转是容易的。因此, 根据本方式, 用户使用输入装置, 例如, 能够简单 地进行画面的滚动或缩放等, 输入装置的便利性得到很大提高。 此外, 由于在壳体中不需要 设置拨盘或开关等, 所以能够谋求输入装置的用户界面的简化。 0016 而且, 在本说明书中, 还使用空间的主体部 ( 壳体 ) 的前端指示的方向 ( 指示方向 或指针方向 ) 的表现。指示方向 ( 指针方向 ) 是由空间中的主体部 (。
15、 壳体 ) 的姿态来决定 的, 概念上区别于较长方向轴 ( 由壳体的形状决定的轴 )。但是, 若将空间坐标为基准, 即, 决定空间中的壳体的姿态, 结果上, 可认为 “主体部 ( 壳体 ) 的较长方向” 与 “主体部 ( 壳 体 ) 的指针方向” 一致。因此, 在本说明书中, 当与输入装置的主体部 ( 壳体 ) 的空间中的 姿态无关时, 以使用 “较长方向, 较长方向轴” 等术语作为原则, 当与空间中的姿态有关时, 使用 “指示方向或指针方向, X 轴 ( 与指针方向一致的三维空间的轴 )” 等术语。如上所述, “较长方向轴、 指针方向轴、 X 轴” , 结果上可作为一致的轴来使用。 0017。
16、 (2) 在本发明的输入装置的其它方式中, 所述运动传感器部具有 : 对三维的第一 正交坐标系中的针对所述 X 轴的角速度进行检测的 X 轴陀螺仪传感器, 所述三维的第一正 交坐标系由与所述主体部的较长方向轴一致的 X 轴、 在与所述 X 轴垂直的第一面内相互正 交的 Y 轴及 Z 轴来决定。 0018 在本方式中, 对由 X 轴、 Y 轴及 Z 轴定义的三维正交坐标系进行定义。在输入装置 中, 设置了对绕 X 轴的旋转角速度进行检测的 X 轴陀螺仪传感器。从 X 轴陀螺仪传感器所 输出的角速度信号, 能够利用于控制对象的移动控制和其它的控制。例如, 根据物理量信 号, 能够对显示画面的滚动方。
17、向和滚动量进行控制, 此外, 也能够对显示画面 ( 或者显示画 面中的指定地点 ) 的缩放倍率进行控制。 0019 (3) 在本发明的输入装置的其它方式中, 所述输入装置用来决定与控制对象相关 的控制量, 所述输入装置还具有物理量/控制量变换部, 该物理量/控制量变换部将来自所 述运动传感器部的物理量信号变换为表示所述控制量的控制量信号。 0020 由设置于输入装置的活动传感器部所检测出的角速度信号等, 能够保持原样作为 控制信号等, 发送给例如数据处理装置。但此时, 数据处理装置根据接收到的角速度信号, 需要对显示部中的控制对象物的控制量 ( 例如, 光标指针的变位量、 被远距离操纵的照相 。
18、说 明 书 CN 104281290 A 5 3/18 页 6 机的摇头量、 画面的滚动量、 画面的缩放倍率等 ) 进行运算, 由此, 将增加数据处理装置的 负担。 0021 在此, 在本方式中, 在输入装置中设置物理量 / 控制量变换部, 在输入装置侧将角 速度信号等变换为显示部中的控制对象物的控制量。然后, 将所得到的控制量的信息 ( 控 制量信号 ) 发送给数据处理装置等。由此, 减轻接收侧 ( 数据处理装置等 ) 的处理负担。 0022 (4) 在本发明的输入装置的其它方式中, 所述运动传感器部, 还具有 : Y 轴陀螺仪 传感器, 其检测针对所述 Y 轴的角速度 ; 和 Z 轴陀螺仪。
19、传感器, 其检测针对所述 Z 轴的角速 度, 并且, 具有 : 第一信号处理部, 其执行基于针对所述 X 轴的角速度信号的第一信号处理 ; 和第二信号处理部, 其执行基于针对所述 Y 轴的角速度信号及针对所述 Z 轴的角速度信号 的第二信号处理。 0023 为了检测由 X 轴、 Y 轴及 Z 轴所确定的三维正交坐标系的主体部 ( 壳体 ) 的三维 动作, 输入装置必须分别独立地检测绕 Y 轴及绕 Z 轴的旋转和绕 X 轴的旋转。为此, 需要用 于检测绕 Y 轴及 Z 轴的旋转的信号处理系统, 和检测绕 X 轴的旋转的信号处理系统。在此, 在本方式中, 在输入装置中设置了执行基于针对 X 轴的角。
20、速度信号的第一信号处理的第一 信号处理部、 和执行基于针对Y轴及Z轴的角速度信号的第二信号处理的第二信号处理部。 0024 例如, 第一信号处理部及第二信号处理部, 可分别由第一硬件和第二硬件 ( 即, 不 同的硬件 ) 来实现。此外, 例如, 在由软件对共同的硬件进行控制时 ( 例如, 使用 CPU 时 ), 通过准备每个信号处理部的信号处理程序, 能够分别实现第一信号处理部及第二信号处理 部。 0025 (5) 在本发明的输入装置的其它方式中, 所述输入装置还具有优先选择部, 该优先 选择部具有 : 优先处理决定部, 其决定所述第一信号处理及所述第二信号处理的哪一个应 该优先 ; 和选择部。
21、, 其基于所述优先处理决定部的决定, 选择性地输出从所述第一信号处理 部所输出的第一处理信号及从第二信号处理部所输出的第二处理信号中的任一信号。 0026 如上述 (4) 的方式所述, 需要分别独立地检测绕 Y 轴及 Z 轴的旋转和绕 X 轴的旋 转, 在上述 (4) 的方式中, 设置了第一信号处理部和第二信号处理部。但是, 实际上, 有时 绕 Y 轴及 Z 轴的旋转, 与绕 X 轴的旋转同时发生。即, 用户在用手把持着输入装置的主体部 ( 壳体 ) 的状态下, 左右上下细微地晃动主体部 ( 壳体 ) 的前端部 ( 即, 针对 Y 轴和 Z 轴发 生细微旋转 ), 或使主体部 ( 壳体 ) 在。
22、绕 X 轴旋转时, 绕 Y 轴及 Z 轴的旋转与绕 X 轴的旋转 会存在同时发生的情况。 用户既然用手拿着操作输入装置的主体部, 实际上, 无用的少许旋 转, 会违背用户的意图而发生, 这是不可避免的。 0027 例如, 用户为了进行画面的滚动, 使主体部 ( 壳体 ) 绕 X 轴旋转时, 会违背用户的 意图而产生绕 Y 轴或绕 Z 轴的旋转, 由此, 若在显示画面上产生光标指针意外的移动的情 况, 则输入装置 101 的操作精度或可靠性降低。 0028 因此, 输入装置, 当发生了第一信号处理部与第二信号处理部同时并行地进行动 作的情况时, 更希望能够对应该优先哪一个信号处理部的处理进行判定。
23、, 并对输出信号进 行选择。在此, 在本方式中, 在输入装置中设置优先选择部。优先选择部具有优先处理决定 部和选择部, 该选择部基于优先处理决定部的决定, 对从第一信号处理部所输出的第一处 理信号和从第二信号处理部所输出的第二处理信号中的任意一个进行选择性地输出。由 此, 可靠地防止非用户意图的操作, 防止输入装置的操作精度或可靠性的降低。 说 明 书 CN 104281290 A 6 4/18 页 7 0029 (6) 在本发明的输入装置的其它方式中, 所述运动传感器部, 还具有 : Y 轴加速度 传感器, 其检测针对所述 Y 轴的加速度 ; 和 Z 轴加速度传感器, 其检测针对所述 Z 轴。
24、的加速 度, 并且, 所述第二信号处理部具有坐标变换处理部, 该坐标变换处理部根据由所述 Y 轴加 速度传感器所检测出的 Y 轴加速度、 和由所述 Z 轴加速度传感器所检测出的 Z 轴加速度来 进行坐标变换, 所述坐标变换处理部, 将由所述Y轴陀螺仪传感器所检测出的Y轴角速度及 由所述 Z 轴陀螺仪传感器所检测出的 Z 轴角速度分别变换为二维的第二正交坐标系中的 U 轴角速度及 V 轴角速度, 所述二维的第二正交坐标系由与所述 X 轴垂直的第一面中的水平 轴即 U 轴、 和在所述第一面中与所述 U 轴垂直的轴即 V 轴来决定。 0030 如上述 (4) 的方式所述, 需要分别独立地检测绕 Y 。
25、轴及 Z 轴的旋转和绕 X 轴的旋 转, 在上述(4)的方式中, 设置了第一信号处理部和第二信号处理部, 在上述(5)的方式中, 还设置了优先选择部。但是, 为了确保检测绕 Y 轴及 Z 轴的旋转, 与检测绕 X 轴的旋转的独 立性, 希望绕 X 轴的主体部 ( 壳体 ) 的旋转不影响绕 Y 轴及 Z 轴的旋转的检测。 0031 例如, 与各轴对应的角速度传感器分别固定于输入装置 101 的主体部中所设置的 平面 ( 例如, 壳体的内壁面 )。因此, 若输入装置的主体部 ( 壳体 ) 针对 X 轴旋转, 则 Y 轴、 Z 轴也同样地旋转, Y 轴陀螺仪传感器或 Z 轴陀螺仪传感器的空间中的位置。
26、也发生改变。在 发生了针对 X 轴的旋转的状态下分别由 Y 轴角速度传感器及 Z 轴角速度传感器所检测出的 角速度, 与在未发生旋转的状态下所检测出的角速度之间存在差值 ( 误差 )。 0032 在此, 在本方式中, 进行旋转补偿处理, 通过对检测信号进行修正来抑制检测误 差。在本方式中, 对由与主体部的指示方向一致的 X 轴垂直的第一面上的 Y 轴及 Z 轴确定 的二维的 YZ 正交坐标系进行定义, 此外, 对由与主体部的指示方向一致的 X 轴垂直的第一 面上的水平轴即 U 轴和第一面上与 U 轴垂直的轴即 V 轴确定的二维的第二正交坐标系 (UV 正交坐标系 ) 进行定义。U 轴是第一面内。
27、的水平轴, 此外, V 轴是第一面内与 U 轴正交的垂 直轴。U 轴及 V 轴分别通过对主体部的指示方向 ( 指针方向 ) 进行指定而唯一确定, 不影响 输入装置针对 X 轴的旋转。 0033 而且, 在本方式中, 坐标变换处理部, 执行从 YZ 正交坐标系向第二正交坐标系 (UV 正交坐标系 ) 的坐标变换 ( 旋转坐标变换 ), 将由 Y 轴陀螺仪传感器所检测出的 Y 轴角速 度及由 Z 轴陀螺仪传感器所检测出的 Z 轴角速度分别变换成 U 轴角速度及 V 轴角速度。由 此, 分别针对 Y 轴及 Z 轴所检测出的角速度 ( 在发生针对 X 轴的旋转时包括伴随旋转的误 差 ) 修正为针对主体。
28、部的 X 轴未旋转的状态的正确的角速度。 0034 为了执行坐标轴变换(旋转坐标变换), 需要检测出与X轴垂直的第一面内的X轴 (Y 轴 ) 与 U 轴 (V 轴 ) 之间的旋转角。在此, 在本方式中, 作为针对检测轴即 Y 轴的物理量 测定装置, 除了 Y 轴角速度传感器, 还设置了 Y 轴加速度传感器, 作为针对检测轴即 Z 轴的 物理量测定装置, 除了 Z 轴角速度传感器, 还设置了 Z 轴加速度传感器。针对输入装置的主 体部 ( 壳体 ) 指示方向轴即 X 轴旋转时, 针对 Y 轴所检测出的加速度及针对 Z 轴所检测出 的加速度, 分别根据旋转角进行变动。即 Y 轴加速度及 Z 轴加速。
29、度, 以在参数 ( 变数 ) 中包 括第一面内的旋转角的算式来表现。因此, 若能够检测出 Y 轴加速度及 Z 轴加速度, 则能够 获取旋转角的信息。根据所获取的旋转角的信息, 通过执行旋转坐标变换, 能够将 Y 轴角速 度及 Z 轴角速度变换为 U 轴角速度及 V 轴角速度。 0035 因此, 根据本方式, 绕 X 轴的主体部 ( 壳体 ) 的旋转, 不会对绕 Y 轴及 Z 轴的旋转 说 明 书 CN 104281290 A 7 5/18 页 8 的检测产生影响。因此, 根据本方式, 能够确保绕 Y 轴及 Z 轴的旋转的检测与绕 X 轴的旋转 的检测完全的独立性。 0036 (7) 在本发明的。
30、输入装置的其它方式中, 具有操作部, 该操作部具有输出允许开 关, 该输出允许开关用于切换来自所述输入装置的信号输出的许可 / 禁止。 0037 在本方式中, 在输入装置中, 设置了用于切换来自输入装置的信号输出的许可 / 禁止的操作部 ( 例如, 按下式或滑动式的输出允许开关 )。操作部的结构可考虑各种变形。 例如, 在输入装置具有光标指针的移动控制功能 ( 第一控制功能 ) 及画面的滚动功能 ( 第 二控制功能 ) 时, 能够按照每个功能设置输出允许开关, 此外, 也可设置共同控制各功能的 允许 / 禁止的共同输出允许开关。输出允许开关的操作, 可与主体部 ( 壳体 ) 的空间的姿 态无关。
31、地进行, 所以对于用户而言, 容易进行输出允许开关的操作。 0038 用户只在对操作部进行操作时 ( 例如, 只在按下输出允许开关时 ) 从输入装置输 出信号。因此, 在未进行操作部的操作期间 ( 例如, 未按下输出允许开关的期间 ) 中, 即使 移动主体部 ( 壳体 ), 也不发生例如控制对象 ( 例如光标指针 ) 的位置变位等。因此, 根据 本方式, 能够可靠地防止控制对象的非用户意图的动作, 更加提高输入装置的使用方便性。 0039 (8) 在本发明的输入装置的其它方式中, 具有操作部, 该操作部具有切换开关, 该 切换开关用于强制地切换是执行所述第一信号处理部的所述第一处理, 还是执行。
32、所述第二 信号处理部的所述第二信号处理。 0040 例如, 虽然输入装置具有光标指针的移动控制功能 ( 第一控制功能 ) 及画面的滚 动功能(第二控制功能), 但有可能用户只希望利用第一控制功能。 在此, 在本方式中, 在输 入装置中设置了对功能 ( 信号处理的种类 ) 进行切换的切换开关, 以使能够从输入装置具 有的多个功能之中选择任何一个。由此, 用户能够从输入装置具有的多个功能之中对希望 使用的一个功能进行选择利用。因此, 进一步提高了用户的便利性。 0041 (9) 在本发明的输入装置的其它方式中, 从所述第一信号处理部所输出的所述第 一处理信号, 是显示画面的滚动量或显示图像的缩放倍。
33、率的控制量信号, 从所述第二信号 处理部所输出的所述第二处理信号, 是与显示画面的光标指针的变位相关的控制量信号。 0042 根据本方式, 用户通过使输入装置的主体部 ( 壳体 ) 绕 X 轴 ( 较长方向轴 ) 旋转, 可简单地进行画面的滚动操作或缩放操作, 此外, 例如用户通过左右上下细微地晃动主体 部 ( 壳体 ) 的前端部, 能够使光标指针在画面上, 左右上下地移动。因此, 能够实现例如具 有与鼠标相近的操作性的定点设备, 或具有与指示棒或激光笔相近的操作性且也可简单地 进行画面的滚动等的、 使用便利性好且多功能的定点设备。 0043 (10) 在本发明的数据处理系统的一个方式中, 包。
34、括 : 上述任一个的输入装置 ; 和 数据处理装置, 该数据处理装置接收所述输入装置的发送信号, 并根据接收信号执行给予 的数据处理。 0044 通过使用本发明的上述方式的至少一种, 三维输入装置的使用便利性得到提高。 当前, 在计算机上使用三维空间的情况很多, 伴随于此, 更增加了使用可输入三维动作的三 维输入设备的便利性高的系统的必要性。根据本发明, 能够实现一种使用了在操作性上出 色、 多功能并且小型的三维输入装置的数据处理系统。 附图说明 说 明 书 CN 104281290 A 8 6/18 页 9 0045 图 1 是表示利用了输入装置的数据处理系统的一个示例的结构的图。 0046。
35、 图 2 是表示对绕 X 轴的旋转进行检测的输入装置的内部结构的一个示例的图。 0047 图 3 是用于说明对 X 轴、 Y 轴及 Z 轴的绕各轴的旋转进行检测的输入装置的利用 例的图。 0048 图 4(A) 图 4(C) 是用于对主体部 ( 壳体 )100 的前端部的 Y 轴方向或 Z 轴方向 的微小变位的检测进行说明的图。 0049 图 5(A)、 图 5(B) 是表示对绕 X 轴、 Y 轴、 Z 轴的旋转进行检测的输入装置的内部结 构的一个示例的图。 0050 图 6(A) 图 6(C) 是对用于确保绕 X 轴的旋转检测与绕 Y 轴及 Z 轴的旋转检测的 独立性的结构进行说明的图。 0。
36、051 图 7 是表示使用了对 X 轴、 Y 轴、 Z 轴各轴的旋转进行检测的三维输入装置的数据 处理系统的具体的结构的一个示例的图。 0052 图 8 是表示优先选择部的处理步骤的流程图。 0053 图 9(A) 图 9(C) 是用于说明由与输入装置的 X 轴相关的旋转所引起的角速度的 检测误差的图。 0054 图 10 是用于说明坐标变换 ( 旋转坐标变换 ) 的内容的图。 0055 图 11(A) 图 11(E) 是用于说明坐标变换中所需要的信息等的图。 0056 图 12 是用于说明坐标变换中所需要的信息等的图。 0057 图 13 是表示用于旋转补偿的坐标变换处理的处理顺序示例的流程。
37、图。 0058 图 14 是表示对绕 X 轴的旋转、 绕 Y 轴的旋转、 绕 Z 轴的旋转进行检测的输入装置 的其它示例 ( 设置输出允许开关的示例 ) 的外观结构的示例的图。 0059 图 15 是表示对绕 X 轴的旋转、 绕 Y 轴的旋转、 绕 Z 轴的旋转进行检测的输入装置 的其它示例 ( 设置允许开关的示例 ) 的外观结构的示例的图。 0060 图 16 是表示对绕 X 轴的旋转、 绕 Y 轴的旋转、 绕 Z 轴的旋转进行检测的输入装置 的其它示例 ( 设置多个允许开关的示例 ) 的外观结构的示例的图。 0061 图 17 是表示对绕 X 轴的旋转、 绕 Y 轴的旋转、 绕 Z 轴的旋。
38、转进行检测的输入装置 的其它示例 ( 设置功能切换开关的示例 ) 的外观结构的示例的图。 0062 图中 : 0063 101- 输入装置 ( 例如, 定点设备等的三维输入装置 ), 0064 100- 输入装置的主体部 ( 壳体 ), 0065 102-Y 轴陀螺仪传感器 (Y 轴角速度传感器 ), 0066 104-Z 轴陀螺仪传感器 (Z 轴角速度传感器 ), 0067 106-Y 轴加速度传感器, 0068 108-Z 轴加速度传感器, 0069 110-X 轴陀螺仪传感器 (X 轴角速度传感器 ), 0070 111- 运动传感器部, 0071 400- 屏幕, 0072 502- 。
39、三维运动传感器部, 0073 512 518、 519- 放大器, 说 明 书 CN 104281290 A 9 7/18 页 10 0074 520 526、 528-A/D 转换器, 0075 530- 变换处理部 ( 例如 CPU), 0076 531- 第一信号处理部, 0077 532- 坐标变换处理部, 0078 533- 第二信号处理部, 0079 534- 系数运算部 ( 物理量 / 控制量变换部 ), 0080 536- 无线发送部, 0081 AN1, AN2- 天线, 0082 600- 数据处理装置, 0083 610- 接收部, 0084 620- 数据处理部 (CP。
40、U 等 ), 0085 630-ROM, 0086 640-RAM, 0087 650- 显示控制部, 0088 660- 显示部, 0089 662- 显示屏。 具体实施方式 0090 接着, 针对本发明的实施方式, 参照附图进行说明。 而且, 以下说明的本实施方式, 不是对技术方案的范围中所记载的本发明的内容进行不当的限定, 而是在本实施方式中所 说明的全部结构, 不局限于必须作为本发明的解决方法。 0091 ( 第一实施方式 ) 0092 ( 三维输入装置的利用例 ) 0093 图1是表示利用了输入装置(三维输入装置 : 在此, 例如是可代替鼠标或激光笔而 使用的定点设备 ) 的数据处理。
41、系统的一个示例的结构图。 0094 在图1中, 由输入装置101、 数据处理装置200(具有无线天线AN2)及显示装置300 构成数据处理系统。输入装置 101 与数据处理装置 200, 能通过通信 ( 在此是无线通信。但 是, 不局限于此, 也可以是有线通信或光通信等 ) 进行信号 ( 信息 ) 的发送接收。 0095 输入装置 101 具有较长方向轴 ( 长轴 )SX1, 还具有运动传感器部 ( 图 1 中未图 示 )。运动传感器部, 例如, 具有陀螺仪传感器或加速度传感器等, 并能够检测出绕较长方 向轴 ( 长轴 )SX1 的输入装置 101 主体部 ( 壳体 )100 的旋转。通过绕较。
42、长方向轴 ( 长轴 ) SX1 的旋转产生的物理量 ( 旋转角速度或加速度等 ), 能够在控制显示画面的滚动量, 或控 制显示画面 ( 或者, 显示画面中的指定区域 ) 的缩放倍率的变更等中进行使用。 0096 图 1 的上侧以虚线包围所示的示例中, 由显示装置 300, 例如在屏幕上或显示屏上 显示了东京都区内的地图。用户在手中拿着输入装置 101 的主体部 ( 壳体 )100, 绕较长方 向轴SX1, 向图中的箭头方向将主体部(壳体)100旋转(在此, 图中的箭头方向设为正方 向 )。 0097 于是, 例如, 显示画面 PT1 被滚动到上侧。若用户将主体部 ( 壳体 )100 向负方向 。
43、旋转, 则显示画面 PT1 被滚动到下侧。此外, 例如, 若将主体部 ( 壳体 )100 向负方向旋转, 说 明 书 CN 104281290 A 10 8/18 页 11 则针对显示画面 PT2 中的指定区域 M 的缩放倍率变小, 画像被缩小。 0098 如上所述, 输入装置 101 的主体部 ( 壳体 )100, 在空间中, 由于在通过用户的手所 保持的状态下被使用, 所以虽然用户难以稳定地操作拨盘或开关, 但用户将较长方向轴 SX1 作为中心轴, 顺时针或逆时针旋转主体部(壳体)100是容易的。 因此, 在图1所示的数据处 理系统中, 用户使用输入装置 101, 例如, 能简单地进行画面。
44、的滚动或缩放等, 输入装置 101 的便利性得到很大提高。 此外, 由于不需要在壳体中设置拨盘或开关等, 所以能够谋求输入 装置的用户界面的简化。 0099 图 1 的输入装置 101, 例如, 具有圆柱形状的外观。输入装置 101 的主体部 ( 壳 体 )100 具有较长方向轴 ( 长轴 )SX1 和短轴 SX2( 与较长方向轴 SX1 正交, 并比较长方向轴 短的轴 )。 “较长方向” 是例如 “主体部 ( 壳体 )100 直线地延长的方向 ( 直线地长延伸的方 向 )” 。 0100 在图 1 中, 假设连结圆柱形状的主体部 ( 壳体 )100 的上面 A 的中心点 C1 与底面 C2 。
45、的中心点 C2 的线段, 并将与该线段一致的轴作为较长方向轴 SX1。上面 A 或底面 B, 可看 作壳体的垂直截面, 例如, 可将 “与壳体的垂直截面的中心点的法线一致并且与较长方向一 致的轴” 作为较长方向轴 SX1。 0101 较长方向轴 SX1 与空间中所设定的 X 轴 ( 指针方向轴 ) 一致。指针方向 ( 指示方 向 ), 是 “位于空间的主体部 ( 壳体 ) 的前端指示的方向” 。 “指针方向” 由空间中的主体部 ( 壳体 ) 的姿态决定, 概念上区别于较长方向轴 ( 由壳体的形状确定的轴 )。但是, 若以空 间坐标为基准, 则结果上可认为 “主体部 ( 壳体 ) 的较长方向” 。
46、与 “主体部 ( 壳体 ) 的指针 方向” 是一致的。由此, 在本说明书中, 当与输入装置的主体部 ( 壳体 ) 的空间中的姿态无 关时, 作为原则使用 “较长方向, 较长方向轴” 等的术语, 当与空间中的姿态有关时, 使用 “指 示方向或指针方向, X 轴 ( 与指针方向一致的三维空间的轴 )” 等的术语。如上所述,“较长 方向轴、 指针方向轴、 X 轴” , 结果上可作为一致的轴来使用。 0102 ( 对绕 X 轴的旋转进行检测的输入装置的内部结构例 ) 0103 图 2 是表示对绕 X 轴的旋转进行检测的输入装置的内部结构的一个示例的图。 0104 图2的输入装置101具有运动传感器部1。
47、11, 运动传感器部111具有在三维正交坐 标系中的对绕X轴的旋转角速度进行检测的X轴陀螺仪传感器110, 所述三维正交坐标系是 由与主体部 ( 壳体 )100 的较长方向轴 SX1 一致的 X 轴、 在与 X 轴垂直的面内互相正交的 Y 轴及 Z 轴来确定的。 0105 输入装置 101 还具有放大器 519、 A/D 转换器 528、 变换处理部 (CPU 等 )534、 发送 部 ( 通信部 )536 和天线 AN1。在变换处理部 (CPU 等 )101 中, 设置了作为物理量 / 控制量 变换部的系数运算部 534。系数运算部 534, 例如通过对角速度信号乘以变换系数, 将角速 度信。
48、号变换为变位量信号。 0106 在图 2 中, 在空间中, 定义了由 X 轴、 Y 轴及 Z 轴定义的三维正交坐标系, 在输入装 置 101 中, 设置了用于检测绕 X 轴的旋转角速度的 X 轴陀螺仪传感器 110。由 X 轴陀螺仪传 感器110所输出的角速度信号x, 可被利用于控制对象(例如, 光标指针)的移动控制、 其 它的控制 ( 控制对象即画面的滚动控制、 或控制对象即画面或特定区域的缩放倍率变更控 制 ) 中。即, 例如, 根据物理量信号, 能够对显示画面的滚动方向和滚动量进行控制, 此外, 例如, 还能够对显示画面 ( 或者显示画面中的特定处 ) 的缩放倍率进行控制。 说 明 书 。
49、CN 104281290 A 11 9/18 页 12 0107 由运动传感器部 111(X 轴陀螺仪传感器 110) 所检测出的角速度信号 x, 可保持 其原样地作为控制信号等发送给例如数据处理装置 200( 参照图 1)。但是, 此时, 数据处理 装置 200 根据接收到的角速度信号, 需要对显示装置 300( 参照图 1) 中的控制对象物的控 制量 ( 例如, 光标指针的变位量、 被远距离操纵的照相机的摇头量、 画面的滚动量、 画面的 缩放倍率等 ) 进行运算, 由此, 将增加数据处理装置的负担。 0108 在此, 在图 2 中, 在输入装置 101 中, 设置了作为物理量 / 控制量变换部的系数运 算部534, 在输入装置101侧, 将角速度x变换为显示装置300中的控制对象物的控制量。 然后, 将所得到的控制量。