體感控制技術(shù)讓空中鼠標系統(tǒng)的實現(xiàn)出現(xiàn)可能及面臨挑戰(zhàn)
資料介紹
關(guān)鍵字:空中鼠標 光標控制 遙控器 動作控制
通過體感控制技術(shù),用戶只要稍微移動空中鼠標,就能操作智能電視屏幕上的鼠標點擊。MEMS 傳感器和傳感器融合算法是無線、三維光標控制的基礎(chǔ),這種控制將帶來激動人心的全新電視互動。盡管空中鼠標的基礎(chǔ)互動設(shè)計來自人們熟悉的 PC 鼠標,但還有一些至關(guān)重要的額外考慮因素需要考慮。本文將探究空中鼠標與標準 PC 鼠標的區(qū)別,揭示系統(tǒng)工程師如何解決空中光標控制面臨的一些最棘手的挑戰(zhàn)。
讓我們從空中三維動作控制的基礎(chǔ)——鼠標,開始講起。鼠標作為指示及點擊控制的輸入設(shè)備,其設(shè)計基于人機工程學(xué)數(shù)十年的研究及測試。鼠標在 60 年代首次發(fā)明,80 年代開始商業(yè)應(yīng)用,時至今日,它仍被廣泛應(yīng)用中,因為它解決了顯示器上圖形用戶界面的指示和點擊控制的基礎(chǔ)問題。所有電腦鼠標最重要和鮮明的兩大特征是界內(nèi)鼠標和非線性彈道光標移動。
界內(nèi)鼠標,又稱相對鼠標,指鼠標光標始終保持在屏幕邊界內(nèi)的一種特征。人機工程學(xué)工程師明確地選擇了界內(nèi)鼠標是因為他們認為,將鼠標移動與屏幕上的光標解耦開來效果會更好。這樣的優(yōu)點是光標始終可見。使用者會感到他們在有效的控制著光標而沒有“失去光標”。
非線性彈道光標意味著,光標移動并非 1 比 1 的對應(yīng)鼠標的移動。當使用者快速移動鼠標時,光標會以更大的速度朝目標加速移動。當使用者慢速移動鼠標時,光標將會放慢,以較低速度移動。這具有兩方面的優(yōu)點。加速移動意味著在屏幕上移動光標只需要較小的動作;減速移動讓用戶能更有效地點中屏幕上的較小目標。
這些鼠標動力學(xué)構(gòu)成空中鼠標的光標控制基礎(chǔ)。智能電視在屏幕上顯示的圖形用戶界面與 PC 相似,因此選擇使用非線性彈道光標移動的界內(nèi)鼠標(如同 PC 鼠標)作為互動架構(gòu)。然而,這些動力學(xué)對在客廳中進行空中操作實屬必要,但尚不充分。原因是還需要其他不顯見、不尋常的重要算法讓空中鼠標便于使用。
這些要求是因為 PC 鼠標和電視空中鼠標不同的使用方式產(chǎn)生的。PC 鼠標是在明確而標準的環(huán)境中使用的:用戶面對電腦坐在桌前,人機互動是活動的核心。而空中鼠標則通常是在客廳使用,用戶可以坐、站、躺,以任意角度手持遙控器,他們的主要目的是搜索和觀看內(nèi)容。這種差別給空中鼠標系統(tǒng)的工程師們帶來了三大挑戰(zhàn),下面就來談?wù)勅绾慰朔@些挑戰(zhàn)。
挑戰(zhàn) 1:空中鼠標缺乏有線連接
用戶在房間內(nèi)位置不定,無法在空中鼠標和 PC 之間建立有線連接,因此必須借助 RF 連接進行通訊,這就得在 R F 數(shù)據(jù)包速率與電池壽命之間做出取舍。另外,三維空中動作需要映像及轉(zhuǎn)化為二維光標,經(jīng)操作系統(tǒng)處理后才能
顯示在屏幕上,這就在系統(tǒng)中造成了一個難題:延遲。
我們總是希望智能電視能夠迅速理解體感手勢,并即時響應(yīng)。然而正如上文所述,由于數(shù)據(jù)收集頗為復(fù)雜,需要經(jīng)過傳輸和處理才能將動作映射到光標控制,于是我們不禁要問:“究竟能夠有多快?”我們的研究顯示,動作控制系統(tǒng)的目標延遲時間應(yīng)在 30 到 50 毫秒左右。超過這個限度,即便是初級用戶也能感覺到延遲,令可用性受到影響(圖1)。我們在測試中發(fā)現(xiàn),當延遲 60 毫秒及以上時,系統(tǒng)超調(diào)量增大,目標選擇效率降低。超調(diào)量大,操作失準,
導(dǎo)致用戶疲勞。因此,制定合理的延遲目標值是決定動作控制系統(tǒng)成功與否的重要基礎(chǔ)。
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