6、构建交互式多点触控表面:技术与实践指南

构建交互式多点触控表面:技术与实践指南

非光学多点触控方法

在深入探讨光学多点触控系统之前,有必要先回顾一下其他替代技术。目前并没有根本特性表明光学方法就一定优于其他方法。实际上,许多替代技术已经应用于消费产品中,尽管主要是在较小的交互表面,如笔记本电脑的触摸板和手机的触摸屏。不过,电阻式、电容式或表面波触摸屏的主要缺点是需要工业制造设施。

  1. 基于电阻的触摸表面

    • 结构 :基于电阻的触摸面板通常由两片涂有透明导电物质(如氧化铟锡)的透明薄片组成,中间由绝缘层(通常是微小的硅点)隔开。前面板常为柔性硬涂层外膜,后面板一般是玻璃基板。
    • 工作原理 :控制器在两层之间交替工作,向一层施加特定电流,并测量另一层的电流。当用户触摸显示屏时,导电层连接,形成电流,控制器通过水平和垂直方向测量该电流来确定触摸事件的精确位置。
    • 优缺点 :优点是功耗低,可用于任天堂DS等移动设备、移动装置和数码相机,能用手指或触控笔操作;缺点是交互表面清晰度一般(75 - 85%),添加额外屏幕保护会显著影响其灵敏度。
  2. 基于电容的触摸表面

    • 分类 :可大致分为表面电容和投射电容两类。这两种技术最初都是为单点触摸交互开发的。
    • 优点 :电
复杂几何的多球近似MATLAB类及多球模型的比较 MATLAB类Approxi提供了一个框架,用于使用具有迭代缩放的聚集球体模型来近似解剖体积模型,以适应目标体积和模型比较。专为骨科、生物力学和计算几何应用而开发。 MATLAB class for multi-sphere approximation of complex geometries and comparison of multi-sphere models 主要特点: 球体模型生成 1.多球体模型生成:Sihaeri的聚集球体算法的接口 2.音量缩放 基于体素的球体模型和参考几何体的交集。 迭代缩放球体模型以匹配目标体积。 3.模型比较:不同模型体素占用率的频率分析(多个评分指标) 4.几何分析:原始曲面模型和球体模型之间的顶点到最近邻距离映射(带颜色编码结果)。 如何使用: 1.代码结构:Approxi类可以集成到相应的主脚本中。代码的关键部分被提取到单独的函数中以供重用。 2.导入:将STL(或网格)导入MATLAB,并确保所需的函数,如DEM clusteredSphere(populateSpheres)和inpolyhedron,已添加到MATLAB路径中 3.生成多球体模型:使用DEM clusteredSphere方法从输入网格创建多球体模型 4.运行体积交点:计算多球体模型和参考几何体之间的基于体素的交点,并调整多球体模型以匹配目标体积 5.比较和可视化模型:比较多个多球体模型的体素频率,并计算多球体模型原始表面模型之间的距离,以进行2D/3D可视化 使用案例: 骨科和生物力学体积建模 复杂结构的多球模型形状近似 基于体素拟合度量的模型选择 基于距离的患者特定几何形状和近似值分析 优点: 复杂几何的多球体模型 可扩展模型(基于体素)-自动调整到目标体积 可视化就绪输出(距离图)
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