[发明专利]一种红外触摸屏精度校准方法、电子设备和存储介质在审
申请号: | 201711378511.7 | 申请日: | 2017-12-19 |
公开(公告)号: | CN108037854A | 公开(公告)日: | 2018-05-15 |
发明(设计)人: | 胡志强 | 申请(专利权)人: | 迈巨(深圳)科技有限公司 |
主分类号: | G06F3/041 | 分类号: | G06F3/041;G06F3/042 |
代理公司: | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) 44288 | 代理人: | 邵穗娟;汤喜友 |
地址: | 510000 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 红外 触摸屏 精度 校准 方法 电子设备 存储 介质 | ||
本发明公开了一种红外触摸屏精度校准方法,包括以下步骤:光网模型建立步骤;有效触摸区域确定步骤;校准矩阵构建步骤:将显示屏的有效触摸区域等分成多个正方形分块,针对每个正方形分块,获取多个校准触摸点坐标;并根据校准触摸点坐标,获取对应每个校准触摸点坐标的校准输出坐标;由所有正方形分块的所有校准触摸点坐标和其对应的校准输出点坐标,构建校准矩阵;输出坐标校准步骤:获取触摸点坐标,根据触摸点坐标获取其对应的输出点坐标,根据输出点坐标获取多个邻域校准矩阵,将触摸点坐标、输出点坐标和邻域校准矩阵坐标加权平均后获取的输出点坐标作为显示屏输出坐标。本发明还提供一种电子设备和计算机可读存储介质。解决了触摸屏精度校准的问题。
技术领域
本发明涉及触摸屏定位技术,尤其涉及一种红外触摸屏定位精度的方法、电子设备和一种计算机可读存储介质。
背景技术
红外触摸屏一般包括了红外触摸装置和显示屏,红外触摸装置设置在显示屏前,在红外触摸装置的横轴(即X轴)、纵轴(即Y轴)方向上设置密布的红外线阵来检测并定位用户的触摸位置,然后通过一定的算法将该触摸位置定位在显示屏上并在显示屏上输出定位坐标。在红外触摸屏工作流程中,通过分析统计触摸物体阻断的红外光路位置信息,计算出理论触摸点坐标。红外触摸屏和显示器进行匹配完成后,为了能达成好的触摸精度体验,会使用一个校准流程:假定触摸精度分布和显示器的触摸只是一个含有旋转,放缩和偏移的仿射变换。在显示器和红外屏组装完成后,采用四点、十六点、或者二十五点全屏采点,进行线性仿射变换的校准,保证触摸屏的精度能和显示器触摸位置相匹配,完成了整个触摸点校准流程。
在红外触摸屏中,单个触摸点的精度一直是衡量红外触摸屏性能重要的参数。但是在最终精度测试的时候,总是或多或少有偏差,尤其边界区域的触摸点精度更差,说明简单校准得到的线性仿射模型是不足以得到理想触摸精度的,线性仿射变换不能从根本上改善触摸屏精度。针对这个问题,目前都集中在调整光网的稀疏度,或者提高光路计算分析的准确程度来提高触摸屏的精度,但效果仍然不理想。
发明内容
针对现有红外触摸屏在精度校准方面的不足,本发明实施例提供了一种红外触摸屏精度校准方法,用于提高红外触摸屏的校准精度。
本发明的技术方案为:
一种红外触摸屏精度校准方法,包括以下步骤:
光网模型建立步骤:获取红外发射器、红外接收器和光路配置参数,建立理论光网模型;
有效触摸区域确定步骤:根据理论光网模型,获取所有触摸点的输出坐标,根据触摸屏的结构参数、红外发射器和红外接收器的位置,确定红外触摸屏的有效触摸区域;
校准矩阵构建步骤:将有效触摸区域等分成至少4个正方形分块,针对每个正方形分块,获取至少4个校准触摸点坐标;并根据校准触摸点坐标,获取对应每个校准触摸点坐标的校准输出坐标;由所有正方形分块的所有校准触摸点坐标和其对应的校准输出点坐标,构建校准矩阵;
输出坐标校准步骤:获取触摸点坐标,根据触摸点坐标获取其对应的输出点坐标,根据输出点坐标获取至少2个邻域校准矩阵,将触摸点坐标、输出点坐标和至少2个邻域校准矩阵坐标加权平均后获取的输出点坐标作为显示屏输出坐标。
本发明提出的一种红外触摸屏校准方法,克服了从光网的稀疏度,或者提高光路计算分析的准确程度来提高触摸屏的精度的固有思路,通过分析红外光路的特点,发现同样的发射器、接收器光路分布,触摸物体靠近发射器的情况下,精度要比靠近接收器的时候要差。本发明提出的红外触摸屏校准方法,通过将有效触摸区域等分成正方形分块,并通过在正方形分块上提取校准触摸点,通过校准触摸点坐标计算校准输出点坐标,并用所有的校准触摸点坐标和校准输出点坐标构建了校准矩阵。在具体的计算输出坐标时,通过获取多个邻域校准矩阵坐标,加权平均后输出的触摸点坐标,定位精度得到显著的提高。
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