超聲波技術(shù)的原理是:利用超聲波的傳輸速度較慢的特性,根據(jù)超聲波發(fā)射到接收時間計算出發(fā)射點到接收點的距離。使用在平面定位上的原理采用的是在屏幕的一邊放置兩個按固定距離分布的超聲接收裝置,用于定位的筆是一個超聲波發(fā)射器,當(dāng)筆移動在屏幕的表面時,所發(fā)射的超聲波沿屏幕表面被接收器檢測到,由收到超聲波的時間可以換算出筆與兩個接收器的距離。采用三點定位的原理,即根據(jù)三角形已知三個邊長可以確定筆所在的頂點原理,計算出筆所在的位置坐標(biāo)。是一種測距定位模式。
技術(shù)的優(yōu)劣勢分析
1、 定位相對準(zhǔn)確
2、 適應(yīng)性強,可在不同面積的設(shè)備上使用
劣勢:
1、 定位精度不均勻
2、 受溫度影響較大
3、 需用專用筆書寫
采用此技術(shù)的主要廠家
HITACHI、IBEAM等
此技術(shù)目前市場份額呈下降趨勢
五:CCD光掃描
CCD光掃描原理是:在顯示區(qū)域的一邊設(shè)置兩個固定距離的CCD線陣探測器和紅外發(fā)射器,對準(zhǔn)顯示區(qū)域。在顯示區(qū)域的另外三邊設(shè)置可以反射光線的反射膜,在沒有物體阻擋時,線陣CCD檢測到的是一條完整的光帶。當(dāng)有物體在顯示區(qū)域中擋住光線傳播路徑時,在線陣CCD檢測到的光帶中會出現(xiàn)無反光區(qū)域,分布在兩個角的CCD分別檢測到的遮擋區(qū)域反應(yīng)在線陣CCD的對應(yīng)區(qū)域,根據(jù)對應(yīng)的區(qū)域計算出物體在顯示區(qū)域的位置,是一種交叉點測試定位方式。
此技術(shù)為較新的技術(shù),未完全成熟,其最大的優(yōu)點是可做多點同時觸摸,除少數(shù)廠家在嘗試性使用外,還為完全普及,可用資料不多。
反射膜
綜上所述,交互式電子白板采用不同的定位方式,則會有不同的特點和性能。下表將上面的文字內(nèi)容進行總結(jié)和對比,相信讀者能分清各種技術(shù)的差異,選擇適合自己的一款產(chǎn)品。
技術(shù)方式 |
電阻 |
電磁感應(yīng) |
紅外 |
超聲波 |
CCD掃描 |
基本傳感方式 |
面 |
面 |
線 |
點 |
點 |
觸摸操作 |
O |
X |
O |
X |
O |
專用筆 |
X |
O |
X |
O |
X |
手勢識別 |
O |
X |
O |
X |
O |
矩陣掃描方式 |
O |
O |
O |
X |
X |
表面覆膜 |
O |
O |
X |
X |
X |
使用耗材 |
X |
電池 |
X |
電池 |
X |
使用壽命 |
中 |
長 |
長 |
長 |
長 |
響應(yīng)速度 |
慢 |
中 |
快 |
中 |
快 |
多級壓感 |
O |
O |
X |
X |
X |
主材料 |
電阻膜 |
帶線圈的膜 |
紅外發(fā)射接收LED |
超聲檢測器 |
光檢測器 |
教鞭操作 |
O |
X |
O |
X |
O |
定位算法依據(jù) |
X,Y |
X,Y |
X,Y |
距離 |
角度 |
定位精度算法 |
模擬電壓 計算 |
插值計算 |
插值計算 |
距離換算 |
角度換算 |
顯示區(qū)域均勻度 |
一致 |
一致 |
一致 |
近優(yōu)遠(yuǎn)差 |
近優(yōu)遠(yuǎn)差 |
市場比例趨勢 |
下降 |
平穩(wěn) |
上升 |
下降 |
少 |
環(huán)境影響因素 |
劃傷 |
劃傷和電磁波 |
強外紅外光 |
強燥聲和溫度 |
強光 |
背投影模式 |
差 |
X |
好 |
好 |
好 |
同類技術(shù) |
觸摸屏 |
數(shù)字化板 |
觸摸屏 |
測距儀 |
掃描裝置 |
超大面積 |
難 |
難 |
可以實現(xiàn) |
易 |
易 |