大家好,谢谢大家对超极本大改造的关注,同时也感谢大家对摩丁创想工作室的关注。之前我们确定了我们的改造方向,那就是要打造一款属于我们设计者的超极本,并且已经完成了两个超极功能的改造,分别是电阻式触摸屏和集成手绘板。今天我们即将完成我们的第三个超极功能的改造,那就是可以让我们的超极本更科技酷炫的-虚拟互动键盘。
外形设计图
在开始改造之前,先透露一下我们超极本的改造外形图的预想设计图。我们在科技感十足的集成电路板上找到了灵感,并且准备把他运用在外形的设计制作上。
下面我们开始进入今天的主题,就是我们的设计超极本的第三个超极功能-虚拟互动键盘的改造,在此之前还是先给小白们普及下有关于虚拟键盘的相关知识,虚拟键盘现在在市场上已经可以买到的,但是价格不菲,其实大家可以通过买一些电子元器件自己制作。在动手之前让我们先了解下虚拟键盘的原理。
这就是我们今天的主角——VLK(激光键盘),全称为Virtual Laser Keyboard,即虚拟激光键盘。它是一种大小与小型移动电话(90×34×24毫米)相仿的虚拟键盘,让用户能像操作普通键盘一样轻易地打出文章或电子邮件。I-Tech 虚拟键盘采用光投照技术,几乎能在任意平面上投影出全尺寸的电脑键盘。虚拟键盘用在PDA 和智能手机上时,可方便地进行电子邮件收发、文字处理及电子表格制作,用户可以将笔记本电脑和桌面机留在家里了。虚拟键盘的适用性技术对用户手指运动加以研究,对键盘击打动作进行解码和记录。由于虚拟键盘是光投照所形成的影像,不使用时会完全消失。
虚拟激光键盘的工作原理
步骤1:模板创建(投影模块)将所需界面模板投影至相邻的界面表面。该模块由经过特殊设计的高效全息光学原件照明产生,元件带有红色二极管激光器。注意:该模板仅供用户参考,不参与检测过程。在固定环境下,还可将模板打印到界面表面。
步骤2:参考面照明(微照明模块TM)上一步已产生了红外线光照平面,且与界面表面平行。光线照在表面上几毫米处,用户是无法看到的。当用户碰触到界面表面上的按键位置时,按键边上的平面就会反射出光线,直接传到传感器模块上。
步骤3:映射对应坐标(传感器模块)用户与界面表面互动所反射出的光线传至红外线滤光片,并反射至传感器模块内的CMOS影像传感器。传感器芯片(虚拟接口处理核TM)内含定制的硬件,能够实时确定反射光的位置 。处理核可同步跟踪多次反射,因此能够同时处理多重按键并重叠光标控制输入。
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