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포스 터치 커버를 이용한 사용자 중심적 포스 터치 측정에 관한 연구

A Study on User-Centric Force-Touch Measurement using Force-Touch Cover

  • Nam, ChoonSung (College of Information and Communication Engineering, Sungkyunkwan University) ;
  • Suh, Min-soo (UX Lab, Graduate School of Information, Yonsei University) ;
  • Shin, DongRyeol (College of Information and Communication Engineering, Sungkyunkwan University)
  • 투고 : 2017.01.02
  • 심사 : 2017.03.22
  • 발행 : 2017.06.30

초록

터치 인터페이스는 스마트 디바이스에서 널리 사용하고 있는 입력 방식이다. 최근 터치 입력 방식에서 힘 인식을 포함한 새로운 방식의 터치 인터페이스인 포스터치가 등장하였다. 포스터치는 사용자의 입력을 위치 뿐 아니라 압력을 제공함으로서 한 번의 터치에 두 가지이상의 입력을 제공하여 제한된 공간에서 다양한 입력이 가능한 방식이다. 다양한 입력이 가능하기 때문에 포스터치를 이용하는 디바이스는 기존의 일반적인 터치를 이용하는 디바이스와는 다른 사용자 인터랙션이 요구된다. 이는 기존의 터치 방식이 포스터치에서 이용할 수 있는 입력의 깊이(depth)를 사용하지 못 하기 때문이다. 따라서 본 논문에서는 기존의 포스터치를 제공하지 못 하는 스마트 디바이스에게 포스터치를 위한 방안으로 포스터치 커버를 제작한다. 제작된 포스터치 커버를 통해 압력을 측정하는 센서의 정확성과 압력을 가하는 위치에 따라 변화하는 압력값을 분석한다. 또한, 사용자가 포스터치를 사용할 때 요구하는 피드백(feedback) 시간을 분석하여 사용자 중심적인 포스터치 구현을 위한 방안을 제시한다.

Touch interface has been introduced as one of the most common input devices that are widely used in the Smart Device. Recently Force-Touch interface, a new approach of input method, having the power recognition mechanism, has been appeared in Smart industries. Force-Touching determining multiple things (the geographical and pressure values of touching point) in one touching act allows users to provide more than one input methods in a limited environments. Force-Touching Device is required different user communicational interaction than other common Smart devices because it is possible to recognize various inputs in the one act. It means that Force-Touching is only able to understand and to use the pressure sensitive values, not other Smart input methods. So, we built Force-Touch-Cover that makes typical Smart-Device to have Force-Touching interfaces. We analysis the accuracy of the Force-Touching-Cover's sensor and also assessment the changes in pressure values depending on the pressure position. Via this Paper, We propose the implement of user-oriented Force-Touching interface that is based on users' feedback as our conclusion.

키워드

참고문헌

  1. Lee, D.W., Lim, J.M., Sunwoo, J., Cho, I.Y.; Lee, C.H. "Actual remote control: A universal remote control using hand motions on a virtual menu.", IEEE Trans. Consum. Electron. vol. 55, no. 3, pp.1439-1446, 2009. http://dx.doi.org/10.1109/TCE.2009.5278011
  2. Kim, D.K., Kim, J.H., Kwon, H.J., Kwon, Y.H., "A Touchpad for Force and Location Sensing.", ETRI Journal, vol. 32, no. 5, pp.722-728., 2010. http://dx.doi.org/10.4218/etrij.10.1510.0073
  3. Ramos, G., Balakrishnan, R. Zliding. "Fluid Zooming and Sliding for High Precision Parameter Manipulation.", Proceeding of ACM symposium on User interface software and technology, pp.143-152, 2005, http://dx.doi.org/10.1145/1095034.1095059
  4. Ramos, G., Boulos, M., Balakrishnan, R., "Pressure widgets.", Proceeding of CHI '04, ACM, pp. 487-494, 2004. http://dx.doi.org/10.1145/985692.985754
  5. Miyaki, T.; Rekimoto, J. GraspZoom, "Zooming and Scrolling Control Model for Single-Handed Mobile Interaction." Proceeding of MobileHCI '09, ACM , pp. 2009. http://dx.doi.org/10.1145/1613858.1613872
  6. Apple's 3D Touch. https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/interaction/3d-touch/
  7. Smart Pressure-Sensitive Screen. http://consumer.huawei.com/en/mobile-phones/mateS/touch.htm
  8. Seongkook Heo, Geehyuk Lee, "Force gestures: augmenting touch screen gestures with normal and tangential forces." Proceedings of the 24th annual ACM symposium on User interface software and technology, pp. 621-626, 2011. http://dx.doi.org/10.1145/2047196.2047278
  9. Dumas, C., Saugis, G., Degrande, S., Plenacoste, P., Chaillou, C., & Viaud, M. L. "A 3d interface for cooperative work." Virtual Reality, vol.4, no. 1, pp.15-25, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/BF01434991
  10. Nakai, Y., Kudo, S., Okazaki, R., Kajimoto, H., Kuribayashi, H. "Detection of tangential force for a touch panel using shear deformation of the gel." CHI'14 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. pp. 2353-2358, 2014. http://dx.doi.org/10.1145/2559206.2581149
  11. How Smartphones are changing consumers' daily routines around the globe. http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2014/how-smartphones-are-changing-consumers-daily-routines-around-the-globe.html.
  12. Heo, S.K.; Lee, G.H. "A Method of Augmenting Touch Input on Mobile Devices with Finger-Controlled Touch Screen Using a Built-in Accelerometer." Proceeding of HCI 2011, HCI Korea, pp.261-263, 2011.
  13. Thines, G.; Costall A.; Butterworth, G. Perceived causality. "Michotte's experimental phenomenology of perception", Hillsdale, NJ, Erlbaum, pp.66-87, 1991. ISBN-10: 0898596068
  14. Scholl, B. J.; Nakayama, K. "Casual capture: contextual effects on the perception of collision events." Psychol Science. vol. 13, no. 6, 2002.
  15. Lewald, J., Ehrenstein, W. H., Guski, R. "Spatiotemporal constraints for auditory-visual integration." Behavioural Brain Research, vol. 212, no. 1-2, pp.69-79, 2001. http://dx.doi.org/10.1016/S0166-4328(00)00386-7