
公開了涉及具有毗連觸摸表面的大規格顯示器的各實施例,該毗連觸摸表面是平坦的并且沒有視覺缺陷(例如,Mura效應)。在一個實施例中,顯示器堆疊包括具有外表面和與外表面相對的內表面的封套以及固定到內表面的圖像發射層。托架組裝件可被配置成將顯示器堆疊以固定位置保持在顯示器組裝件中。多個緊固件壓輪可以被定位成毗鄰封套內表面的周界,并且可以經由可固化粘合劑將托架組裝件固定到封套的內表面。
提供本概述以便以簡化的形式介紹以下在詳細描述中進一步描述的一些概念。本概述并不旨在標識所要求保護主題的關鍵特征或必要特征,也不旨在用于限制所要求保護主題的范圍。此外,所要求保護的主題不限于解決在本公開的任一部分中所提及的任何或所有缺點的實現。
附圖簡述
圖1示出了示例大規格觸摸顯示器。
圖2示出了可以在大規格觸摸顯示器中實現的示例顯示器組裝件的后視圖。
圖3示出了圖2的示例顯示器組裝件的顯示區域的部分視圖。
圖4示出了包括多個緊固件壓輪的圖2的示例顯示器組裝件的部分視圖。
圖5示出了圖2的示例顯示器組裝件的部分橫截面視圖。
圖6示出了用于組裝示例顯示器組裝件的示例方法。
圖7示意性地示出了示例觸摸顯示器計算系統。
詳細描述
大規格顯示器可經受各種視覺缺陷的困擾。例如,顯示器可經受視差效應的困擾,其中所顯示對象的所感知位置與所顯示對象的實際位置偏移。作為另一示例,顯示器可經受漸暈效應的困擾,其中光源不對邊緣像素進行照明,從而導致顯示器周界表現得暗,尤其是從斜視位置。這兩種視覺缺陷通常可通過降低設備厚度來解決。更具體地,視差可以通過減少圖像發射層(例如,液晶顯示器(LCD))與顯示器的外表面之間的距離來減少。在一個特定示例中,顯示器的封套的厚度可以被降低以減少視差。此外,在其中圖像發射層包括LCD的實現中,漸暈可以通過降低背光與LCD之間的距離來減少。
然而,降低大規格顯示器的設備厚度以解決這些視覺缺陷可導致易于出現各種其他視覺缺陷。例如,大規格顯示器的薄封套可能由于作為將封套安裝在顯示器組裝件中的結果所施加的機械壓力而變形。在一個特定示例中,邊框可被用于將封套的周界鉗夾到顯示器組裝件。經由鉗夾施加的機械壓力可導致封套彎折或以其他方式變形以致于不平坦。在另一示例中,封套可以使用超高粘性膠帶(VHB)帶被綁定至顯示器組裝件。然而,VHB帶的厚度可比封套的厚度厚得多,這可導致封套變形為VHB帶的形狀。
此外,相對不檢測觸摸輸入的顯示器而言,大規格觸摸顯示器尤其可易于受到一些視覺缺陷的影響。具體地,通過向外表面施加觸摸所引起的機械壓力可導致視覺缺陷。在一個示例中,具有被配置成形成所顯示圖像的圖像發射層(例如,LCD、有機發光二極管(OLED)等)的大規格觸摸顯示器可以響應于被施加到圖像發射層的機械壓力(諸如通過施加到觸摸顯示器的外表面的觸摸)而展現出Mura效應(例如,所顯示圖像的顏色移位)。在一特定示例中,圖像發射層可以在觸摸輸入期間在顯示器堆疊的組件與托架組裝件之間被壓縮。
本公開涉及具有毗連外表面的大規格顯示器組裝件,該毗連外表面是平坦的且沒有視覺缺陷同時還具有薄形狀因子。更具體地,本公開涉及一種用于將托架組裝件安裝到觸摸顯示器組裝件的封套的內表面以將顯示器堆疊以固定位置保持在觸摸顯示器組裝件中的辦法。具體地,多個離散緊固件壓輪可以耦合至托架組裝件,并且所述多個緊固件壓輪可以經由可固化粘合劑進一步固定到封套的內表面的周界。所述多個緊固件壓輪結合可固化粘合劑可充當觸摸顯示器組裝件中的順從性部件以吸收機械壓力并且補償觸摸顯示器組裝件的各組件的制造容差方面的差異。在此類配置中,圖像發射層可以與由托架組裝件引起的機械壓力解耦。此外,無安裝特征可以凸起超過內表面的周界并且到達封套的外表面上。以此方式,封套的全部外表面可以被暴露并且能夠容納所施加的觸摸。然而,在其中封套經由多個緊固件壓輪被固定到托架組裝件的一些實現中,一個或多個組件可以凸起超過封套的內表面的周界。例如,美容邊框可以被固定到外表面和/或沿封套的邊緣被固定。
現在參照所示的某些實現,通過示例來描述本公開的主題。在兩個或更多個實現中基本相同的組件被協調地標識并且以重復最小的方式描述。然而,將注意,在本公開的不同實現中協調標識的組件可至少是部分不同的。將進一步注意到,本公開中包括的附圖是示意性的。所示實現的視圖一般并非按比例繪制;屏幕高寬比、特征大小和數目可以被有意地失真以使得所選特征或關系更容易看見。
圖1示出了可以在交互式環境102中實現的示例大規格觸摸顯示器100。交互式環境102可包括任何合適的位置,包括辦公室、建筑區域、會議室、酒廊、教室、游客中心或另一團體設施。例如,觸摸顯示器100可以被安裝在墻上、或者安裝在滾動或固定臺上以供呈現給多個用戶,諸如用戶104、106和108。
觸摸顯示器100可包括顯示區域110,顯示區域110定義通過其來顯示圖像的外表面112的一區域。觸摸顯示器100可被配置成呈現任何合適的圖像,包括靜止圖像、視頻、照片、軟件應用的圖形用戶界面、視頻游戲、以及其它合適的媒體內容。在一些實現中,觸摸顯示器100可被配置成單獨地提供音頻內容或者結合所呈現的視頻內容來提供音頻內容。
觸摸顯示器100可包括觸摸傳感器區域114,觸摸傳感器區域114定義其上可檢測到觸摸輸入的外表面112的一區域。在一些實現中,觸摸傳感器區域和顯示區域可以對齊。在其他實現中,觸摸傳感器區域114可包括顯示區域110并且延伸超過顯示區域以允許擴展的觸摸交互,諸如顯示屏外姿勢、隱藏菜單、和其他附加功能性。作為一個示例,在圖2中示出,觸摸傳感器區域114延伸超過顯示區域110達等于若干手指寬度的一距離。此類區域大小可適于確定離開顯示區域的觸摸輸入的速度、方向、向量或其他參數。在這一實現中,觸摸傳感器區域可以不延伸到外表面的邊緣。
在其他實現中,觸摸傳感器區域可以延伸到觸摸顯示器的整個外表面。例如,觸摸顯示器100可被配置成使得整個外表面112被暴露以允許對外表面的任何部分施加觸摸。此類配置可被稱為無框架顯示,其中沒有顯示器組裝件的安裝組件延伸超過與外表面相對的內表面的周界。以此方式,顯示器外姿勢和其他觸摸輸入可以被執行,而不進入顯示器組裝件或者被顯示器組裝件的框架或其他部分所阻擋。無論是否跨設備的整個前面板提供感測,常常期望出于美觀而提供邊緣到邊緣的玻璃形狀因子,并且允許觸摸被施加到設備的前方外部上的任何部分。
在一些實現中,觸摸顯示器100可被配置成檢測來自多個用戶的多個在時間上交疊的觸摸輸入(例如,多點觸摸能力)。在一些實現中,觸摸顯示器100可被配置成將每一觸摸輸入與提供該觸摸輸入的對應用戶相關聯。此類多點觸摸能力可促進以親自動手的方式進行協作、頭腦風暴、數據可視化、以及用戶之間的其他交互。
將理解,觸摸顯示器100可以是任何合適的大小和/或可具有任何合適的尺寸。例如,觸摸顯示器可具有比40英寸更大的大規格對角查看大小。此外,在一些實現中,大規格顯示器可能不具有觸摸輸入能力。將會理解,大規格顯示器可采取任何合適的形式而不背離本公開的范圍。
圖3示意性地示出了示例顯示器組裝件300的后視圖。例如,顯示器組裝件300可以被實現在圖1的觸摸顯示器100內。注意,顯示器組裝件以簡化形式示出。顯示器組裝件可以被后封板封閉在觸摸顯示器中,該后封板在這一視圖中被略去以示出顯示器組裝件的個體組件。
顯示器組裝件300包括顯示器堆疊301,它包括封套302、觸摸傳感器304和圖像發射層506(圖5中示出)。封套302具有被示為面向頁面的內表面。封套可包括任何合適的材料。在一個示例中,封套包括玻璃。在一個特定示例中,封套包括堿-鋁硅酸鹽玻璃。在另一示例中,封套包括塑料。
觸摸傳感器304經由可固化粘合劑被置于封套302的內表面上。觸摸傳感器304可以被置于封套302與圖像發射層506之間。觸摸傳感器304可被配置成檢測到封套302中與內表面相對的外表面的觸摸輸入。觸摸傳感器304可包括任何合適的觸摸感測技術,包括電容式、電阻式、光學以及其他觸摸輸入感測技術。
圖像發射層506(圖5中示出)被綁定到觸摸傳感器304和封套302。圖像發射層可包括任何合適的技術以通過封套顯示圖像。在一個示例中,圖像發射層包括LCD。在另一示例中,圖像發射層包括OLED。
托架組裝件306可被配置成將顯示器堆疊301以固定位置保持在顯示器組裝件中。托架組裝件306可以經由被定位在毗鄰封套內表面的周界的多個緊固件壓輪(例如,緊固件壓輪308)被固定到封套302的內表面。托架組裝件306可以向顯示器組裝件300提供結構剛性以降低各種組件變形的概率,而各種組件的變形概率可以是大規格顯示器(其中顯示器的高度和寬度顯著大于顯示器的厚度)應用中尤其關心的問題。
圖4示出了強調緊固件壓輪308的示例顯示器組裝件300的部分視圖。緊固件壓輪308可以圍繞封套302周界被間歇地散布。緊固件壓輪308的中心可以被置于封套302的角落以提供相對于封套各側的附加支撐。
在一些實現中,多個緊固件壓輪308可以是統一大小和形狀。在一些其他實現中,緊固件壓輪可以基于緊固件壓輪被安裝在封套302上的位置而在大小和/或形狀方面有所差異。將理解,緊固件壓輪可以是任何合適的大小和/或形狀,而不背離本公開的范圍。
此外,將理解,緊固件壓輪可以由任何合適的材料制成。例如,緊固件壓輪可以是透明塑料、纖維增強塑料或金屬。透明塑料可以尤其有益于其中UV-可固化粘合劑被用于將緊固件壓輪綁定到封套的實現。
每一緊固件壓輪308可包括固定到托架組裝件306的第一附連點的第一部分400。在所示實現中,安裝架310被擰入托架組裝件306和緊固件壓輪308兩者以將托架組裝件固定到緊固件壓輪。將理解,緊固件壓輪可以用任何合適的方式被固定到托架組裝件。通過使用安裝架來將緊固件壓輪固定到托架組裝件,在緊固件壓輪已經被綁定到封套之后背光可以被移除以供清潔、修理和其他再加工。在一些實現中,安裝架可以被包括在托架組裝件中或與托架組裝件集成。在一些其他實現中,安裝架可以與緊固件壓輪集成。
此外,每一緊固件壓輪可包括經由可固化粘合劑404綁定到封套302的內表面的第一附連點的第二部分402。在一些實現中,緊固件壓輪可以被綁定到封套的觸摸傳感器和內表面兩者。在一些其他實現中,緊固件壓輪可以被綁定到封套的觸摸傳感器,而不直接綁定到封套的內表面。還在一些其他實現中,緊固件壓輪可以僅附連到封套的內部。
經綁定的緊固件壓輪提供到封套的內表面的機械固定點,以使得托架組裝件可以被固定到封套,而沒有任何其他安裝組件凸出超過內表面的周界或者卷繞封套的外表面。相應地,觸摸顯示器可具有在審美上透明的毗連玻璃外表面,并且不具有將托架組裝件鉗夾至封套的框架。此外,緊固件壓輪可允許觸摸顯示器的設計靈活性,因為緊固件壓輪可以被綁定到封套的內表面上的任何合適的點并且可以按照意愿被修改而不修改封套。此外,經綁定的緊固件壓輪促進觸摸顯示器到任何合適大小的顯示器的可縮放性。
可固化粘合劑404可被配置成以可變厚度固化以考慮到托架組裝件上的附連點與封套的內表面上的附連點的相對位置之間的壓輪到壓輪變化。換言之,緊固件壓輪和可固化粘合劑可充當順從性接口以考慮到托架組裝件和封套之間的機械容差和熱膨脹系數(CTE)差異。具體地,可固化粘合劑可具有填充小間隙和大間隙兩者的能力而不使其他彈性組件變形。相反,VHB帶將無法壓縮或擴展以合適地考慮較大變動。由此,使用VHB將導致彈性組件或各組件之間的間隙的變形。
可固化粘合劑404可以被選擇以具有相對于顯示器組裝件的其他組件的合適量的順從性(例如,彈性模數)以考慮到此類機械容差。如果可固化粘合劑是太過剛性的粘合劑,則在封套上可感應到壓力,該壓力可導致彎曲或變形。如果可固化粘合劑是太順從的粘合劑,則背光組裝件相對于封套的位置可徐變,尤其在其中工作溫度可能很高的長時間段操作之后。
在一個示例中,可固化粘合劑的彈性模數低于多個緊固件壓輪的彈性模數、托架組裝件的彈性模數、以及封套的彈性模數。更具體地,可固化粘合劑的彈性模數可以比緊固件壓輪的彈性模數低25%并且比托架組裝件的彈性模數低1%。在一個特定示例中,可固化粘合劑的彈性模數在300-400兆帕(MPa)的范圍中。相反,托架組裝件可包括分別具有205000MPa和69000Mpa的彈性模數的鋼和鋁材料。此外,緊固件壓輪可具有2350MPa的彈性模數。
將理解,任何合適的可固化粘合劑可被用于將緊固件壓輪綁定到封套。在一個示例中,可固化粘合劑通過紫外(UV)光來固化。UV可固化粘合劑可尤其適用于大規模大量生產顯示器組裝件,因為固化UV粘合劑的時間相對于其他粘合劑可能較短,從而導致更快的生產時間。在另一示例中,光學上綁定粘合劑(例如,硅)可被用于將緊固件壓輪綁定到封套。例如,與UV可固化粘合劑相反,光學上綁定粘合劑可要求8-12小時或更長時間來固化。可被用于將緊固件壓輪綁定到封套的可固化粘合劑的其他示例包括多部環氧樹脂(例如,兩部環氧樹脂)、濕態固化粘合劑(例如,氰基丙烯酸鹽粘合劑)、熱固化粘合劑等。
圖5示出了圖2的示例顯示器組裝件300的部分橫截面視圖。顯示器堆疊301包括封套302k、觸摸傳感器304和圖像發射層506。封套302包括外表面500以及與外表面相對的內表面502。觸摸傳感器304可以被綁定到封套302的內表面502。觸摸傳感器304可被配置成檢測到封套302的外表面500的觸摸輸入。圖像發射層506可以經由光學綁定線508被固定到封套302的內表面502。圖像發射層506可被配置成調制通過封套302投射的光。圖像發射層506可包括任何合適的圖像發射技術。在一個示例中,圖像發射層包括LCD。在另一示例中,圖像發射層包括OLED。在包括觸摸傳感器的顯示器組裝件的實現中,觸摸傳感器304可以被定位在圖像發射層506與封套302之間以便被定位在靠近外表面500以便增加觸摸檢測準確性。在這一實現中,觸摸傳感器可以被綁定到封套的內表面,圖像發射層可以被直接綁定到觸摸傳感器并且經由觸摸傳感器被間接綁定到封套的內表面。此外,觸摸傳感器304可以是合適地半透明的(例如,感測矩陣可以小于圖像發射層的像素)以便不干擾所顯示的圖像。
托架組裝件306可被配置成將顯示器堆疊301相對于顯示器組裝件300中的任何合適組件對齊并且以固定位置保持在顯示器組裝件300中。更具體地,在一些實現中,托架組裝件306可被配置成將圖像發射層506以相對于顯示器組裝件300的另一指定組件的固定位置來保持。圖像發射層的位置可被固定到其的顯示器組裝件300的示例組件包括封套、封套的顯示區域、光學堆疊、背光或其他光源、波導、剛性支撐結構、安裝架、以及其他合適的組件。此外,托架組裝件306可被配置成將其他組件與圖像發射層隔開,以阻止圖像發射層被壓縮,諸如由于通過到封套的外表面的觸摸輸入施加的力所引起的壓縮。
在其中圖像發射層包括LCD的一個特定示例實現中,托架組裝件306可包括背光510和對齊底座512,對齊底座512被配置成將背光510與LCD 506對齊并且以相對于LCD 506的固定位置來保持背光510。具體地,對齊底座512包括保持背光510的架子514。架子514可以與封套302的內表面502間隔一距離,該距離大于LCD 506的厚度,以使得該架子或背光510均不接觸LCD。在一些實現中,架子514可以與LCD 506間隔開以在LCD與背光510之間創建間隙516。相應地,即便LCD 506經由通過觸摸輸入施加的機械壓力被暫時變形,LCD仍然不會被背光510壓縮。將領會,架子可以被定位在盡可能靠近LCD同時考慮到LCD厚度的制造容差。此外,架子的厚度可以被最小化,同時考慮足以保持背光的強度的架子。相應地,可以減少或消除來自觸摸顯示器的軸外漸暈效應。
對齊底座512可環繞背光組裝件306的周界。對齊底座512可置于封套302的內表面502(和/或觸摸傳感器)上。在一些實現中,對齊底座不直接固定到封套。相反,對齊底座可以經由緊固件壓輪的使用被保持與封套和/或觸摸傳感器的接觸(不綁定)。對齊底座可以被用來/配置成相對于LCD 506來設置背光組裝件的其他組件的高度,從而確保那些組件不與LCD接觸。
背光510可被配置成通過LCD 506和封套302發射光。在一些實現中,背光可以是后安裝背光510,后安裝背光510被配置成發射光直接通過LCD 506和封套302。在一個示例中,后安裝背光是發光二極管(LED)陣列。在一些實現中,背光可以是沿背光組裝件306的周界安裝的邊緣安裝背光518。由邊緣安裝的背光發射的光可以被光學堆疊520的光導引導通過LCD 506和封套302。在一示例中,邊緣安裝的背光可包括邊緣發光LED陣列。
繼續示例LCD實現,托架組裝件可包括光學堆疊520,光學堆疊520被配置成修改由背光510發射的光并且將其引導通過LCD 506。光學堆疊520可以被定位在背光510與LCD 506之間并且被對齊底座512的架子514保持。在一個示例中,光學堆疊520可包括光導、漫射器層、以及偏振器層。光導可被配置成將從背光發射的光引導到整個LCD。漫射器層可以被配置成將光均勻地跨整個LCD散射以提供均勻亮度。偏振器層可被配置成過濾光以提供具有與LCD均勻偏振的光。將會理解,光學堆疊可包括被配置成修改光的任何合適的層而不背離本公開的范圍。
緊固件壓輪308可被定位成毗鄰封套302的內表面502的周界。此外,緊固件壓輪308可以被定位在封套302的周界與托架組裝件306之間。緊固件壓輪308可以經由可固化粘合劑404將托架組裝件306固定到封套302的內表面502。具體地,緊固件壓輪308包括第一部分400和第二部分402。第一部分400可以被固定到托架組裝件306上的附連點。具體地,安裝架310可以經由螺絲被固定到緊固件壓輪308和托架組裝件306兩者。在一些實現中,緊固件壓輪可以被直接擰入托架組裝件,并且中間架可以被略去。在一些實現中,該中間架可以被集成到緊固件壓輪內以簡化顯示器組裝件。然而,此類配置將阻止托架組裝件與封套的拆卸以供再加工、診斷、清潔、修復等。
緊固件壓輪308的第二部分402可以經由可固化粘合劑404被固定到封套302的內表面502上的附連點。可固化粘合劑可被配置成以可變厚度固化以考慮托架組裝件上的附連點與封套的內表面上的附連點的相對位置之間的壓輪到壓輪變化。例如,制造或組裝件變化可導致一些架310比其他架相對于封套更高。此類變化可能有1-2mm或更多。粘合劑的可變厚度占據了這些高度變化,這與可能將封套玻璃的各部分推入非平面配置/使其變形的其他附連機構或方法不同。在一些實現中,可固化粘合劑還可考慮觸摸傳感器與封套之間的厚度差異。
緊固件壓輪308可以被定位成與對齊底座512合適地間隔開以使得可固化粘合劑不會無意地固化到對齊底座。此外,緊固件壓輪308可被定位成不延伸超過封套302的內表面502的周界。在一些實現中,緊固件壓輪可以完全被定位在觸摸傳感器上。在一些實現中,緊固件壓輪可以完全被定位在封套的內表面上。在一些實現中,緊固件壓輪可以被定位在觸摸傳感器和玻璃封套的內表面兩者上。在此類實現中,兩層之間的高度差異可以通過可固化粘合劑被補償。
圖6示出了用于組裝顯示器組裝件(諸如圖5中示出的顯示器組裝件300)的示例方法600。將理解,方法600僅僅是一個示例辦法,并且顯示器組裝件可用任何合適的方式來構造。方法600可有利地促進顯示器組裝件的構造直至大批量制造的縮放。此外,此類構造方法可允許顯示器組裝件且更具體地封套在構造處理期間被保持得非常平坦。
在602,方法600可包括形成顯示器堆疊。在一個示例中,顯示器堆疊可包括封套、觸摸傳感器、以及圖像發射層。在一個示例中,顯示器堆疊可以經由光學粘合劑被綁定在一起。
在604,方法600可包括將顯示器堆疊定位成使得封套的外表面對照平面支撐被保持平坦。在一個示例中,平面支撐可包括平坦水平固定板,并且封套的外表面可以被“面向”下地放置于在固定板上。相應地,由于在構造處理期間的重力,顯示器堆疊和顯示器組裝件將抵靠固定板平放。
在606,方法600可包括將多個可固化粘合劑串圍繞封套的內表面(和/或觸摸傳感器)的周界放置。具體地,可固化粘合劑可以被分配在圍繞封套周界的緊固件壓輪安裝位置處。粘合劑“串”可以足夠厚以使得其可容納顯示器組裝件中的部件到部件的容差。具體地,膠狀粘合劑的使用允許粘合劑順應不同的間隙厚度和角度失準,從而允許封套順應平坦制造表面而非展現可能以其他方式得到的非平面變形。
在608,方法600可包括將多個緊固件壓輪附連到托架組裝件。例如,緊固件壓輪可以經由架和螺絲被固定到托架組裝件。
在610,方法600可包括將托架組裝架對齊到顯示器堆疊上,以使得即使使用了在容差極限的不同部件時緊固件壓輪也接觸粘合劑串。在一個特定示例中,托架組裝件的對齊底座可以與顯示器堆疊的LCD對齊以使得可以支持圍繞對齊底座的周界的背光。相應地,來自背光的機械壓力無法被施加到LCD。
在612,方法600可包括固化粘合劑以將托架組裝件以相對于顯示器堆疊的固定位置來固定。在其中UV固化粘合劑被應用于封套并且緊固件壓輪由透明聚碳酸酯制成的實現中,UV光可以使用UV燈通過緊固件壓輪來施加以固化粘合劑。
上述組裝件方法使得顯示器組裝件能夠被構造同時將顯示器堆疊維持在非常平坦的位置中。以此方式,在構造期間顯示器堆疊變形的概率可以被降低。此外,上述組裝件方法允許甚至在粘合劑固化之后通過移除和重新安裝在將托架組裝件固定到緊固件壓輪的架子中的螺絲來對顯示器組裝件的拆卸和再加工。
在另一示例中,這一構造方法可以對垂直取向并且懸掛在包括對齊樁的固定板上的顯示器組裝件執行。在這一實現中,真空力可以被施加以使顯示器組裝件保持平坦。
在一些實施例中,本文中描述的顯示器組裝件可以與一個或多個計算設備的計算系統綁定。圖7示意性地示出了其中可包括顯示器組裝件708的計算系統700的非限制性實施例。以簡化形式示出了計算系統700。計算系統700可以采取一個或多個個人計算機、大規格一體式計算機、家用娛樂計算機、網絡計算設備、游戲設備、和/或其他計算設備的形式。
計算系統700包括邏輯機702和存儲機704。計算系統700可包括顯示子系統706(包括顯示器組裝件708)、輸入子系統710、通信子系統712、和/或在圖7中未示出的其它組件。
邏輯機702包括被配置成執行指令的一個或多個物理設備。例如,邏輯機可被配置成執行作為以下各項的一部分的指令:一個或多個應用、服務、程序、例程、庫、對象、組件、數據結構、或其它邏輯構造。這種指令可被實現以執行任務、實現數據類型、轉換一個或多個部件的狀態、實現技術效果、或以其它方式得到期望結果。
邏輯機可包括被配置成執行軟件指令的一個或多個處理器。作為補充或替換,邏輯機可包括被配置成執行硬件或固件指令的一個或多個硬件或固件邏輯機。邏輯機的處理器可以是單核或多核,且在其上執行的指令可被配置為串行、并行和/或分布式處理。邏輯機的各個組件可任選地分布在兩個或更多單獨設備上,這些設備可以位于遠程和/或被配置成進行協同處理。邏輯機的各方面可由以云計算配置進行配置的可遠程訪問的聯網計算設備來虛擬化和執行。
存儲機704包括被配置成保存可由邏輯機執行以實現此處所述的方法和過程的指令的一個或多個物理設備,這些方法和過程諸如檢測觸摸輸入、識別觸摸姿勢、顯示圖像等。在實現這些方法和過程時,可以變換存儲機704的狀態(例如,保存不同的數據)。
存儲機704可以包括可移動和/或內置設備。存儲機704可包括光學存儲器(例如,CD、DVD、HD-DVD、藍光盤等)、半導體存儲器(例如,RAM、EPROM、EEPROM等)和/或磁存儲器(例如,硬盤驅動器、軟盤驅動器、磁帶驅動器、MRAM等)等等。存儲機704可包括易失性、非易失性、動態、靜態、讀/寫、只讀、隨機存取、順序存取、位置可尋址、文件可尋址和/或內容可尋址設備。
可以理解,存儲機704包括一個或多個物理設備。然而,本文描述的指令的各方面可另選地通過不由物理設備在有限時長內持有的通信介質(例如,電磁信號、光信號等)來傳播。
邏輯機702和存儲機704的各方面可被一起集成到一個或多個硬件邏輯組件中。這些硬件邏輯組件可包括例如現場可編程門陣列(FPGA)、程序和應用專用的集成電路(PASIC/ASIC)、程序和應用專用的標準產品(PSSP/ASSP)、片上系統(SOC)以及復雜可編程邏輯器件(CPLD)。
顯示子系統706可用于呈現由存儲機704所保持的數據的視覺表示。該視覺表示可采用圖形用戶界面(GUI)的形式。由于本文所描述的方法和過程改變了由存儲機保持的數據,并由此變換了存儲機的狀態,因此同樣可以轉變顯示子系統706的狀態以視覺地表示底層數據的改變。顯示子系統706可包括顯示器組裝件708,它的各種示例在本文描述。此類顯示器組裝件可以與邏輯機702和/或存儲機704組合在共享封裝中。
在包括輸入子系統710時,輸入子系統710包括諸如鍵盤、鼠標、觸摸屏或游戲控制器之類的一個或多個用戶輸入設備或者與其對接。在一些實施例中,輸入子系統可以包括所選擇的自然用戶輸入(NUI)部件或與其對接。這種元件部分可以是集成的或外圍的,并且輸入動作的轉導和/或處理可以在板上或板外被處理。NUI部件的示例可包括用于語言和/或語音識別的話筒;用于機器視覺和/或姿勢識別的紅外、色彩、立體顯示和/或深度相機;用于運動檢測和/或意圖識別的頭部跟蹤器、眼睛跟蹤器、加速計和/或陀螺儀;以及用于評估腦部活動的電場感測部件。
當包括通信子系統712時,通信子系統712可被配置成將計算系統700與一個或多個其他計算設備通信地耦合。通信子系統712可以包括與一個或多個不同通信協議兼容的有線和/或無線通信設備。作為非限制性示例,通信子系統可被配置成用于經由無線電話網絡或者有線或無線局域網或廣域網來進行通信。在一些實施例中,通信子系統可允許計算系統700經由諸如因特網這樣的網絡將消息發送至其他設備以及/或者從其它設備接收消息。
將會理解,此處描述的配置和/或方法本質是示例性的,這些具體實施例或示例不應被視為限制性的,因為許多變體是可能的。本公開的主題包括各種過程、系統和配置以及此處公開的其它特征、功能、動作和/或屬性、以及它們的任一和全部等價物的所有新穎且非顯而易見的組合和子組合。