GBT 43860.1220-2024 触摸和交互显示 第12-20 部分:触摸显示测试方法 多点触摸性能标准立项发展报告_第1页
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触摸和交互显示第12-20部分:触摸显示测试方法多点触摸性能StandardizationDevelopmentReport:TouchandInteractiveDisplaysPart12-20:TestMethodsforTouchDisplays—Multi-touchPerformance摘要随着人机交互技术的飞速发展与智能终端设备的全面普及,多点触摸显示技术已成为消费电子、车载显示、工业控制、医疗设备及公共信息交互等众多领域的核心交互方式。触摸显示产品的多点触摸性能直接影响用户体验质量与操作精准度,迫切需要统一的测试方法标准予以规范。本报告围绕国家标准GB/T43860.1220-2024《触摸和交互显示第12-20部分:触摸显示测试方法多点触摸性能》的立项背景、编制过程及技术内容展开系统论述。该标准由全国电子显示器件标准化技术委员会归口管理,于2024年4月25日发布并同步实施,系我国触摸显示领域多触点性能测试方法的首项国家标准。标准系统规定了多点触摸性能的测试条件、测试设备要求、测试程序及结果报告方法,填补了国内外相关标准在多点触摸协同性能测试方面的空白。本报告还重点分析了标准的主要技术指标要求、与现有国际标准体系的协调性关系,阐述了主要起草单位的专业技术能力与行业贡献,并对该标准的推广应用前景及其对产业升级的引领作用进行了展望,以期为触摸显示领域的科研人员、标准制定者及产业链相关企业提供翔实的技术参考与决策依据。关键词:触摸显示;交互显示;多点触摸;测试方法;性能测试;国家标准;人机交互KeywordsTouchDisplay;InteractiveDisplay;Multi-touch;TestMethod;PerformanceTesting;NationalStandard;Human-ComputerInteraction一、引言1.1研究背景触摸显示技术自诞生以来,已历经从单点触控到多点触控、从电阻式到电容式的多次技术迭代。当前,以投射电容式触摸屏为代表的多点触摸技术已成为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、交互式电子白板、车载信息娱乐系统等产品的主流配置方案。触摸屏的多点触摸性能涵盖了触点数量识别、触点定位精度、响应速度、轨迹跟踪稳定性、抗干扰能力等多个维度,其性能优劣直接关系到用户操作的流畅性与准确性。1.2标准立项必要性(1)产业发展的迫切需求。据中国光学光电子行业协会液晶分会数据,我国触摸屏产量已连续多年位居全球首位,全球市场占有率超过60%。触摸显示产业链上下游企业均需要统一、科学的测试标准来保障产品质量和性能的一致性。(2)技术创新驱动与新型应用场景涌现。折叠屏、曲面屏、超大尺寸交互屏及柔性触摸显示等新形态产品不断涌现;多用户协同交互、手势识别、压力感应等新功能对多点触摸性能提出了更高要求,亟需建立与之匹配的测试评价标准体系。(3)国际标准空白的填补。经广泛调研,IEC及其他国际标准化组织尚未发布系统性的多点触摸性能测试方法标准,本标准的制定在填补国内空白的同时,也为我国参与相关国际标准制定、推动中国标准"走出去"提供了重要契机。二、标准编制概况2.1标准基本信息-标准编号:GB/T43860.1220-2024-标准名称:触摸和交互显示第12-20部分:触摸显示测试方法多点触摸性能-英文名称:Touchandinteractivedisplays—Part12-20:Testmethodsfortouchdisplays—Multi-touchperformance-标准状态:现行-发布机构:国家标准化管理委员会(国家标准)-分类号:电子显示器件-发布日期:2024年4月25日-实施日期:2024年4月25日(发布与实施同步)-国别:中国-语言:中文(简体)2.2标准体系定位本标准属于GB/T43860《触摸和交互显示》系列标准的重要组成部分。该系列标准按照"总-分"结构组织,涵盖触摸和交互显示的术语定义、通用规范、测试方法等多个方面。其中,第12部分聚焦触摸显示的测试方法,第20分部分则专门针对多点触摸性能的测试。该标准与GB/T43860系列其他部分协同配套,共同构成了我国触摸和交互显示领域的系统性标准体系,为产业技术评价和质量监管提供了完整的标准化支撑。2.3编制原则(1)科学性原则。测试方法的设计基于触摸显示技术的工作原理和性能影响因素,确保测试结果的物理意义明确、可解释性强。(2)可操作性原则。标准不对测试设备的品牌和型号作强制限定,仅规定关键性能指标要求,兼顾各类测试设备的兼容性和适用性,降低了标准实施的硬件门槛。(3)协调性原则。充分考虑与IEC62341(有机发光二极管显示器)、IEC61747(液晶显示器件)等国际标准体系的衔接与协调,注重标准的国际兼容性。(4)前瞻性原则。标准在指标设定和测试方法方面留有适度的技术冗余和扩展空间,以适应触摸显示技术持续演进的需求。三、标准主要技术内容3.1范围界定本标准规定了触摸显示器件多点触摸性能的测试方法,适用于触摸显示屏、触摸模组及集成触摸功能的显示终端设备。具体适用范围包括但不限于:电容式触摸屏、电阻式触摸屏及其他具备多点触摸功能的显示器件。标准所覆盖的测试对象涵盖了从基础触摸感应单元到完整交互系统的各个产品层级。3.2规范性引用文件标准在编制过程中系统梳理了与触摸显示测试相关的国家和国际标准,主要引用了以下文件:-GB/T43860.1《触摸和交互显示第1部分:术语和定义》-IEC61280(光纤通信子系统测试)相关测试环境条件规定-GB/T2421《环境试验概述和指南》-SJ/T11343《数字电视液晶显示器通用规范》相关测试条件规定3.3术语和定义为统一标准实施过程中相关概念的理解,标准对以下关键术语进行了明确定义:(1)触摸点(TouchPoint):手指或触摸笔等触控介质与触摸屏表面发生有效接触时,系统可识别的最小接触位置单元。(2)多点触摸(Multi-touch):触摸系统能够同时检测和跟踪两个或以上独立触摸点的能力。(3)触摸报点率(TouchReportRate):触摸系统在单位时间内上报触摸位置信息的次数,单位为Hz。(4)触摸响应时间(TouchResponseTime):自触摸事件发生至系统输出对应触摸信息所经历的时间延迟。(5)触点定位精度(TouchPositionAccuracy):系统检测到的触摸位置与实际物理触摸位置之间的偏差程度。(6)触点识别稳定性(TouchRecognitionStability):在多触点操作过程中,系统对各独立触摸点持续、准确识别与跟踪的能力。3.4测试条件(一)标准测试环境标准明确规定测试应在以下环境条件下进行:-温度:25℃±5℃-相对湿度:45%RH~75%RH-大气压:86kPa~106kPa-环境光照:暗室条件(照度≤10lx),防止环境光干扰触摸信号检测(二)测试样品预处理测试前,样品应在标准测试环境中进行不少于2小时的预置处理,确保其温度和环境湿度达到平衡状态。触摸屏表面应进行标准清洁处理,排除油污、灰尘等污染物对测试结果的影响。(三)测试设备要求-多点触摸测试治具应具备独立的多点激励能力和精确的位置控制功能;-测试用模拟触头应模拟人体手指的电气特性(如电容式触摸测试需使用导电橡胶模拟指尖);-数据采集系统应具备足够的采样率和分辨率,确保测试数据的完整性和准确性;-测试治具与被测样品之间应保持良好的接地和电磁屏蔽。3.5测试方法标准的核心技术内容包括以下几个测试项目及其对应测试方法:(一)最大触摸点数测试该测试用于确定触摸系统能够同时识别的最大独立触摸点数量。测试时,使用多点触摸测试治具在被测触摸屏上逐步增加同时激励的触摸点数量,从2点开始,逐步递增至标准规定的最大测试点数(不低于10点),记录触摸系统能够稳定识别和跟踪的最大点数。(二)多点触摸定位精度测试在被测触摸屏的有效区域内,选取包括中心区域、边缘区域、四角区域在内的若干个代表性测试点位。测试时,在相邻位置同时施加两个触摸激励,测量系统上报的两触点中心位置与实际物理激励位置的偏差。每个测试点重复测试不少于20次,计算平均定位偏差和最大定位偏差。该测试旨在评估多点操作时各触点信号的相互干扰程度对定位精度的影响。(三)多点触摸响应时间测试采用高速数据采集系统记录从物理触摸激励产生到系统输出对应触摸位置信息的时间差。测试分别在单点激励和多点同时激励条件下进行,对比分析多点模式下的响应延迟增加情况。多点触摸响应时间是评价系统实时性能的关键指标,直接影响用户的交互流畅性体验。(四)多点轨迹跟踪稳定性测试在触摸屏上以规定速度和轨迹(如圆形轨迹、直线往返轨迹、对角轨迹等)同时移动两个或以上触摸点,持续运行一定时长(不少于60秒),记录系统对各个触摸点轨迹的跟踪连续性。以轨迹中断次数、位置跳变幅度和跟踪丢失率为评价指标,综合评定系统的多点轨迹跟踪稳定性。(五)多点触摸抗干扰性能测试模拟实际使用中常见的电磁干扰和射频干扰环境,在规定的干扰条件下进行多点触摸性能测试,评估系统的抗干扰能力。该测试项目包括:传导干扰条件下的性能测试和辐射干扰条件下的性能测试。3.6测试数据处理与报告标准规定了测试数据的处理方法和测试报告的编制要求。数据处理方面,要求对多次测量结果计算算术平均值、标准偏差和最大偏差,并进行异常值判定与剔除。测试报告应至少包含以下内容:-被测样品的基本信息(型号、规格、生产单位等)-测试环境条件记录-测试设备信息及校准状态-各测试项目的原始数据和统计处理结果-测试结论及与产品规范要求的符合性判定四、标准主要起草单位及技术支撑4.1标准归口管理单位本标准由全国电子显示器件标准化技术委员会(SAC/TC203)归口管理。该技术委员会是国家标准化管理委员会直属的全国性专业标准化技术组织,主要负责电子显示器件领域的国家标准制定、修订和复审工作,在国际对口方面对应IECTC110(电子显示器件技术委员会)。4.2主要起草单位介绍中国电子技术标准化研究院(CESI)中国电子技术标准化研究院(原信息产业部电子工业标准化研究所)创建于1963年,是工业和信息化部直属的从事电子信息技术领域标准化研究的国家级科研机构,也是全国电子显示器件标准化技术委员会秘书处挂靠单位。该研究院在电子显示领域积累了超过五十年的标准化研究经验,先后主持或参与制定了数百项电子显示器件相关的国家标准和行业标准,涵盖液晶显示、有机发光二极管显示、激光显示、柔性显示等多个技术方向。研究院建有完善的显示器件测试验证实验室,配备有光谱分析仪、色彩分析仪、光学成像亮度计、精密运动控制平台等高端测试设备,具备显示器件光电参数、可靠性、环境适应性及人机交互性能等全方位测试评价能力。在本标准的研制过程中,中国电子技术标准化研究院牵头组织了预研论证、草案编写、试验验证、意见征集和技术审查等各阶段的工作。研究院依托其在显示测试领域的深厚积累,在测试方法设计、试验方案制定和数据处理方法等方面提供了核心技术支撑。同时,研究院联合产业链上下游骨干企业开展了多轮实验室间比对试验,验证了标准测试方法的重复性和再现性,为标准技术内容的科学性提供了有力的试验数据支撑。其他主要起草单位本标准还汇聚了多家在触摸显示领域具有代表性的企事业单位参与起草工作,包括触摸屏制造龙头企业、显示模组生产企业、精密测试仪器制造商以及相关高校和科研院所。各起草单位在标准研制过程中充分发挥各自技术优势,分别承担了测试方法验证、设备方案比选、产业需求调研等专项工作。五、标准实施意义与预期效果5.1产业层面本标准的发布实施将从根本上改变我国触摸显示产业在多点触摸性能评价方面无标可依的局面,为触摸显示屏和终端产品的质量分级和市场准入提供明确的技术依据。统一测试方法有助于建立公平的市场竞争环境,引导企业通过提升真实产品性能而非参数营销获取竞争优势,推动产业从价格竞争向质量竞争转型。5.2技术层面标准明确了多点触摸性能的核心评价维度和量化指标,为触摸显示技术的研发攻关提供了方向性指引。企业可依据标准开展产品设计验证和优化迭代,缩短研发周期;同时,标准中规定的测试方法和数据分析方法也为触摸显示领域的技术交流和学术研究提供了通用的评价工具。5.3应用层面对于触摸显示产品的下游应用方(如汽车制造商、医疗设备厂商、公共信息交互系统集成商等),本标准提供了科学、客观的产品选型评价工具。应用方可在采购环节依据标准开展性能验证,确保所选产品满足应用场景的多点触摸性能要求。对于最终用户而言,标准的实施间接保障了其获得更优质、更可靠的交互体验。5.4国际化层面本标准的发布填补了国际范围内多点触摸性能测试方法标准的空白。作为全球触摸屏最大的生产地和消费市场,中国在该领域的技术标准有望对国际标准化工作产生重要影响,为后续推动相关国际标准提案、增强我国在触摸显示领域国际标准制定中的话语权奠定了坚实基础。六、结论与展望GB/T43860.1220-2024《触摸和交互显示第12-20部分:触摸显示测试方法多点触摸性能》是我国触摸显示领域标准化工作的一项重要成果。该标准的发布实施填补了我国乃至国际范围内多点触摸性能系统测试方法标准的空白,为触摸显示产品的质量评价、技术研发和市场规范提供了统一的技术准则。标准在国际标准体系尚属空白的领域率先建立了系统、科学的多点触摸性能测试方法框架,具有显著的技术创新性和引领性。标准涵盖了最大触摸点数、多点定位精度、响应时间和轨迹跟踪稳定性等核心评价维度,测试方法兼顾了实验室条件下的精确性和实际使用场景的代表性;同时充分考虑了与现有国家标准体系及国际标准的协调兼容性,为该系列标准的后续扩充完善预留了良好接口。随着触摸显示技术在人工智能终端、智能座舱、智慧医疗、沉浸式交互等新兴领域的加速渗透,多点触摸性能的评价需求将持续增长并不断提出新的命题——诸如柔性触摸屏的弯折状态多点触摸测试、悬浮触控和压力感应等新型交互模态的协同性能测试、多设备协同交互性能的量化评价等新课题均亟需标准化工作予以回应。未来,一方面应持续推进本标准在产业界的广泛应用与实施效果评估,适时启动标准修订完善工作;另一方面,应积极参与国际标准化交流与合作,推动以本标准为基础的国际标准提案,为全球触摸显示产业贡献中国方案和中国智慧。参考文献[1]国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会.GB/T43860.1220-2024触摸和交互显示第12-20部分:触摸显示测试方法多点触摸性能[S].北京:中国标准出版社,2024.[2]全国电子显示器件标准化技术委员会.GB/T43860.1触摸和交互显示第1部分:术语和定义[S].北京:中国标准出版社,2023.[3]InternationalElectrotechnicalCommission.IEC62341-1-1:Organiclighte

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