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大交互平面上觸控點(diǎn)探測(cè)與定位技術(shù)研究

發(fā)布時(shí)間:2020-06-11 08:51
【摘要】:大交互平面上的觸控點(diǎn)探測(cè)與定位技術(shù)作為一種輸入設(shè)備,可以使虛擬場(chǎng)景下的應(yīng)用系統(tǒng)交互更加靈活、多樣、低成本,實(shí)現(xiàn)設(shè)備準(zhǔn)確輸入的效果。大交互平面上的觸控點(diǎn)探測(cè)與定位系統(tǒng)是集成了計(jì)算機(jī)技術(shù)、傳感器技術(shù)于一體的綜合性定位系統(tǒng),作為一種靈活多樣的輸入終端,可以應(yīng)用于軍事、醫(yī)療、教育等諸多領(lǐng)域,擁有良好的開發(fā)前景。本文設(shè)計(jì)了一個(gè)二維平面內(nèi)觸控點(diǎn)探測(cè)與定位系統(tǒng),通過激光測(cè)距定位系統(tǒng)與掃描裝置相結(jié)合,從而實(shí)現(xiàn)大交互平面上觸控點(diǎn)的探測(cè)與定位。對(duì)比了激光測(cè)距技術(shù)和基于圖像定位技術(shù)的定位方法和技術(shù)原理,根據(jù)激光測(cè)距技術(shù)具有測(cè)量精度高,抗干擾性好,成本低的特點(diǎn),采用了激光測(cè)距定位系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)對(duì)觸控點(diǎn)定位,應(yīng)用了TDC-GP22芯片以提高激光測(cè)距中測(cè)量時(shí)間差精度,從而實(shí)現(xiàn)了觸控點(diǎn)的高精度定位,并詳細(xì)介紹了TDC-GP22計(jì)時(shí)原理和工作過程。對(duì)比了擺動(dòng)二維平面鏡掃描、平行光束掃描和旋轉(zhuǎn)多面體反射棱鏡掃描,采用了可以提高掃描頻率的旋轉(zhuǎn)多面體反射棱鏡掃描方式以實(shí)現(xiàn)激光測(cè)距系統(tǒng)在二維平面區(qū)域的探測(cè)。通過激光測(cè)距技術(shù)得到的距離值和掃描裝置的旋轉(zhuǎn)角度計(jì)算出平面內(nèi)觸控點(diǎn)的具體位置。系統(tǒng)中由MSP430主控芯片來控制激光發(fā)射模塊、激光接收模塊、時(shí)間間隔測(cè)量模塊、掃描模塊等主要模塊,從而實(shí)現(xiàn)了二維平面內(nèi)觸控點(diǎn)的探測(cè)與定位。TDC-GP22的應(yīng)用提高了觸控點(diǎn)定位精度,實(shí)現(xiàn)了高精度定位測(cè)量。提供了系統(tǒng)主要硬件模塊的設(shè)計(jì)和制作方法、硬件電路圖。結(jié)果表明,本設(shè)計(jì)方案可行,可以實(shí)現(xiàn)大平面上單觸控點(diǎn)定位,同時(shí)應(yīng)用TDC-GP22進(jìn)行測(cè)量有著良好的測(cè)量精度。
【圖文】:

過程圖,模擬仿真系統(tǒng),技術(shù)發(fā)展,數(shù)字圖像處理技術(shù)


圖 1.1 模擬仿真系統(tǒng)與仿真技術(shù)發(fā)展過程Fig. 1.1 Simulation system and simulation technology development process1.1.2 虛擬現(xiàn)實(shí)概述20 世紀(jì)末,作為融合了數(shù)字圖像處理技術(shù)、計(jì)算機(jī)圖形學(xué)技術(shù)、人工智能、

VR系統(tǒng),虛擬角色,虛擬仿真技術(shù),虛擬實(shí)體


圖 1.3 典型 VR 系統(tǒng)組成Fig. 1.3 Typical VR system constitutes術(shù)飛速發(fā)展的同時(shí),,其仿真界面設(shè)計(jì)技術(shù)也在不、Virtools、VRP、和 Unity3D 等虛擬仿真技術(shù)引部分,如虛擬實(shí)體模型、物理建模、虛擬角色運(yùn)
【學(xué)位授予單位】:沈陽理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2018
【分類號(hào)】:TN249;TP391.41

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào):2707670

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