本发明涉及可显示信息的显示装置。详细而言,涉及具备用于操作在画面上测定方位的方位线以及测定距离的距离线的操作部的显示装置的构成。
背景技术:
以往已知在雷达装置等具备的显示装置中,有的具有在画面上显示EBL(Electronic Bearing Line:电子方位线)以及VRM(Variable Range Marker:可变距离标志)的功能。EBL为在画面上测定物标的方位的方位线,VRM为测定物标的距离的可变距离环(距离线)。
专利文献1公开了这种显示装置。在该专利文献1的显示装置中,通过拨盘式的操作件,进行EBL以及VRM的显示的ON/OFF(开启/关闭)切换或者所显示的距离的设定变更等。
在先技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2011-202988号公报
技术实现要素:
可是,在显示装置(尤其是船舶用设备的显示装置)中,在进行使探知图像或光标等的显示物移动的指示时,广泛采用鼠标、轨迹球、十字键等操作件。可是,若采用鼠标或轨迹球等,则在指示长距离移动显示物时,需要进行将操作件或握持操作件的手移动并拖回的烦杂操作。此外,若采用十字键,则有时为了微调显示物的位置,需要进行精细地多次按压操作件的操作。
本发明就是鉴于上述问题而提出的,其目的在于,提高显示装置中与使显示物移动的操作有关的操作性。
用于解决问题的手段以及效果
本发明要解决的问题如上述,下面,说明用于解决该问题的手段及其效果。
根据本发明的观点,提供如下的构成的显示装置。即,该显示装置具备方位线操作部、距离线操作部、显示部、操作模式切换部、以及显示控制部。针对所述方位线操作部,用户通过旋转操作指示表示相对于基准位置的方位的方位线的朝向。针对所述距离线操作部,用户通过旋转操作指示表示距基准位置的距离的距离线的位置。所述显示部根据用户的指示分别显示所述方位线以及所述距离线。所述操作模式切换部对通过所述方位线操作部以及所述距离线操作部操作所述方位线以及所述距离线的第1操作模式、与通过所述方位线操作部以及所述距离线操作部使显示在所述显示部上的显示物移动的第2操作模式进行切换。所述显示控制部,在所述第2操作模式中,进行第1处理和第2处理中的至少任一方,使显示在所述显示部上的所述显示物移动,该第1处理将所述方位线操作部以及所述距离线操作部中的任一方的所述旋转操作分配给显示在所述显示部上的显示物沿某方向的移动操作,将另一方的所述旋转操作分配给所述显示物沿与该方向垂直的方向的所述移动操作,基于所述方位线操作部以及所述距离线操作部的旋转操作得到所述显示物在各个所述方向上的移动量,该第2处理将所述方位线操作部以及所述距离线操作部中的任一方的所述旋转操作分配给所述显示物所移动的方向的变更操作,将另一方的所述旋转操作分配给所述显示物沿该方向的所述移动操作,基于所述方位线操作部以及所述距离线操作部的旋转操作得到所述显示物的移动方向以及移动量。
据此,能够在第2操作模式中,通过方位线操作部以及距离线操作部,进行与显示物的移动有关的操作。其结果是,能够灵活应用旋转操作件所具有的操作性,提高使显示物移动的操作的操作性。
在所述的显示装置中,优选以下的构成。即,所述显示控制部至少进行所述第1处理。所述显示控制部在所述第1处理中,将所述方位线操作部以及所述距离线操作部中的任一方的所述旋转操作分配给所述显示物沿上下方向的所述移动操作,将另一方的所述旋转操作分配给所述显示物沿左右方向的所述移动操作。
据此,对用户而言,能够使显示物以直观且易于适应的上下左右的方向为基准来移动。
在所述的显示装置中,也能够设为以下的构成。即,所述显示控制部至少进行所述第1处理。所述显示控制部在所述第1处理中,将所述方位线操作部以及所述距离线操作部中的任一方的所述旋转操作分配给所述显示物沿某移动体所朝向的方向的所述移动操作,将另一方的所述旋转操作分配给所述显示物沿与所述移动体的该方向垂直的方向的所述移动操作。
据此,能够使显示物以移动体所朝向的方向(例如,本船或他船的船头方位)为基准来移动。
在所述的显示装置中,优选以下的构成。即,所述显示控制部至少进行所述第2处理。所述显示控制部在所述第2处理中,将所述方位线操作部的所述旋转操作分配给所述显示物所移动的方向的变更操作,将所述距离线操作部的所述旋转操作分配给所述显示物沿该方向的所述移动操作。
据此,能够将原本通过旋转操作变更方位线的朝向的方位线操作部灵活应用于变更显示物的移动方向。因此,用户能够没有不适感地进行操作,能够提高操作性。
在所述的显示装置中,优选的是,所述方位线操作部以及所述距离线操作部分别能够以一定的轴为中心旋转360度以上。
据此,通过使方位线操作部或距离线操作部中的至少任一方旋转多周,能够使显示物移动得多或快。此外,因为与以任意的轴为中心旋转的轨迹球相比,方位线操作部以及距离线操作部的操作位置不易受到船晃动的影响,所以能够防止显示物意外地移动。
在所述的显示装置中,优选的是,所述显示物包括探知图像以及海图中的任一个。
据此,提高了使大图像滚动时的操作性。
在所述的显示装置中,优选的是,所述显示物为光标。
据此,提高使光标移动时的操作性。
优选的是,所述的显示装置配备在雷达装置上。
据此,能够提供如上述操作性出众的雷达装置。
附图说明
图1为表示本发明的一实施方式所涉及的雷达装置的构成的框图。
图2为表示显示有雷达图像的显示部的情况的主视图。
图3为表示操作部的情况的俯视图。
图4为表示显示有雷达图像、EBL以及VRM的显示画面的示意图。
图5为表示通过EBL操作旋钮以及VRM操作旋钮使显示画面滚动的情况的概念图。
图6为表示通过EBL操作旋钮以及VRM操作旋钮使光标移动的情况的概念图。
图7为表示与显示画面的滚动操作有关的其他例子的概念图。
图8为表示与显示画面的滚动操作有关的再其他例子的概念图。
标记说明:
10 雷达装置
13 显示装置
14 显示部
15 显示控制部
16 操作模式切换部
46 EBL操作旋钮(方位线操作部)
47 VRM操作旋钮(距离线操作部)
50 显示画面
56 EBL(方位线)
57 VRM(距离线)
60 光标。
具体实施方式
以下,参照附图说明本发明的实施方式。图1为表示本发明的一实施方式所涉及的雷达装置10的构成的框图。图2为表示显示有雷达图像的显示部14的情况的示意图。图3为表示操作部20的情况的示意图。
本实施方式的雷达装置10作为船舶用设备在船舶中使用。如图1所示,雷达装置10具备雷达天线11、收发部12、以及显示装置13。
雷达天线11发射脉冲状的电波的探知信号,并且接收该发射的电波的反射波即回波信号。该雷达天线11以规定的周期在水平面内旋转,以小于该旋转周期的周期,向不同的方位重复输出所述探知信号。
收发部12将触发脉冲供给至雷达天线11,基于该触发脉冲从雷达天线11发射探知信号。另外,收发部12对雷达天线11所接收的反射波进行检波、放大,经图略的模数转换部转换为数字信号之后,输出至显示装置13。
显示装置13基于从收发部12输入的反射波的信息生成雷达图像(探知图像、显示物),并将该雷达图像显示在显示部14上。如图1所示,本实施方式的显示装置13具备显示部14、操作模式切换部16、显示控制部15、以及操作部20。
如图2所示,显示部14由液晶显示器等构成,在该显示部14所具有的显示画面50上显示有雷达图像。此外,在显示画面50中,用于用户指示该画面上任意位置的十字状的光标(显示物)60重叠显示在雷达图像上。
在操作员通过后述的操作部20进行的操作内容包括与操作模式有关的操作(例如,操作模式切换开关33的操作等)时,操作模式切换部16以在EBL/VRM操作模式与显示画面操作模式之间恰当地进行操作模式切换的方式进行控制。另外,关于2个操作模式的细节容后述。
显示控制部15基于从收发部12输入至显示装置13的信号生成雷达图像,输出至显示部14。此外,显示控制部15能够与显示画面50(雷达图像)的滚动或光标60的移动相关地,进行后述的第1模式的处理(第1处理)与第2模式的处理(第2处理)。显示部14将通过显示控制部15生成的雷达图像(探知图像)显示在显示画面50上。
操作部20用于操作员进行雷达装置10的各种操作。如图3所示,在该操作部20中,作为供操作员进行操作的操作部件,配置有操作键21、轨迹球22、以及拨盘部23。
操作键21为开关式的操作部件,具备EBL开关36、VRM开关37、画面滚动/光标移动切换开关32、移动模式切换开关31、操作模式切换开关33、以及十字键34。操作员能够通过操作该操作键21进行各种设定。
EBL开关36能够进行后述的EBL显示功能的ON/OFF(开启/关闭)的切换。此外,VRM开关37能够进行后述的VRM显示功能的ON/OFF的切换。
画面滚动/光标移动切换开关32能够对通过操作拨盘部23是使显示画面50滚动还是使光标60移动进行切换。
移动模式切换开关31能够进行第1模式与第2模式之间的切换。
操作模式切换开关33能够使操作模式在EBL/VRM操作模式与显示画面操作模式之间进行切换。另外,上述的2个操作模式的细节容后述。
十字键34能够使显示画面50上下左右滚动,或使显示在显示画面50上的光标60上下左右移动。
轨迹球22为具备球的指示设备。显示装置13的用户通过手指旋转该球,能够与其旋转方向和速度相应地,使显示画面50滚动或者使光标60移动。另外,作为指示设备,也可以构成为代替轨迹球22而使用鼠标。
拨盘部23具备EBL操作旋钮(方位线操作部)46、以及VRM操作旋钮(距离线操作部)47。
EBL操作旋钮46是用于操作在画面上测定物标的方位的方位线(EBL)的拨盘式的操作部。EBL操作旋钮46能够根据其旋转角度,使显示在显示画面50上的EBL56旋转。
VRM操作旋钮47是用于操作测定物标的距离的距离线(VRM)的拨盘式的操作部。VRM操作旋钮47能够根据其旋转角度,使显示在显示画面50上的VRM57移动。
此外,EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47构成为,通过使其旋转,也能够使显示画面50滚动或使光标60移动(细节容后述)。
若操作员操作配备在操作部20中的上述的操作部,则与该操作相应的信号输出至显示控制部15。输入该信号的显示控制部15基于操作内容进行恰当的处理,以根据需要变更显示在显示部14上的图像的方式进行控制。
显示装置13由计算机构成,具备CPU、ROM以及RAM等硬件。此外,在上述ROM中,存储有由用于显示雷达图像的程序等构成的软件。并且,能够通过上述硬件与软件的配合,使显示装置13作为显示控制部15、操作模式切换部16等进行动作。
本实施方式的显示装置13具有EBL显示功能、VRM显示功能、以及固定距离环显示功能。
EBL显示功能是指将表示相对于本船51的位置(基准位置)的方位的EBL(方位线)56显示在显示部14上的功能。
VRM显示功能是指将作为表示距本船51的位置的距离的可变距离环的VRM(距离线)57显示在显示部14上的功能。
固定距离环显示功能是指基于在显示装置13中事先设定的半径信息(固定距离信息)将固定距离环55显示在显示部14上的功能。
EBL56的显示/不显示的切换能够通过设置在操作键21中的EBL开关36来进行。VRM57的显示/不显示的切换能够通过设置在操作键21中的VRM开关37来进行。此外,固定距离环55的显示/不显示的切换能够通过设置在操作部20中的图略的固定距离环设定部来进行。通过操作员对EBL、VRM或固定距离环的显示进行ON(开启)操作,显示控制部15以将EBL56、VRM57或固定距离环55显示在显示部14上的方式进行图像处理。
在EBL的显示为ON时,能够通过EBL操作旋钮46来操作显示在显示部14上的该EBL56的朝向。此外,在VRM的显示为ON时,能够通过VRM操作旋钮47来操作显示在显示部14上的该VRM57的位置(大小)。另外,该操作的细节容后述。
接着,参照图4,说明本实施方式的显示装置13所具有的EBL显示功能、VRM显示功能以及固定环显示功能。图4为表示显示有雷达图像、EBL56以及VRM57的显示画面50的示意图。
在图4所示的雷达图像中,显示有以本船51为中心来显示的固定距离环55、EBL56以及VRM57。并且,在该雷达图像中,显示有基于雷达天线11的接收信息检测而得的物标52。
固定距离环为以本船51的位置为中心的圆,同心圆状地显示半径不同的多个固定距离环55。作为与各固定距离环55的半径的大小有关的信息(所述半径信息),适当地决定为彼此相邻的固定距离环55之间的间隔相等。操作员通过考虑雷达画面上固定距离环55与物标52的位置关系,能够把握本船51距物标52的大致距离。另外,固定距离环55的圆的大小能够通过操作员操作操作部20并调用设定菜单画面来恰当设定。此外,使固定距离环55显示在雷达图像上的固定距离环显示功能的ON/OFF的切换通过设置在操作部20中的所述固定距离环设定部来进行。
通过用户按压EBL开关36使EBL显示功能为ON,能够在显示画面50上显示EBL56。EBL56作为沿从本船51的位置离开的朝向延伸的虚线(直线)显示在显示部14上。在显示EBL56的状态下,以雷达图像上的该EBL56与EBL操作旋钮46的操作量相应地旋转的方式,EBL操作旋钮46的操作量与EBL56的角度联动。
此外,如图4所示,在显示有EBL56的状态的显示画面50的左下角,通过字符以及数值等显示EBL56的信息的EBL信息区域66以矩形较小地显示。在该EBL信息区域66中,通过角度(数值)显示通过EBL操作旋钮46设定的EBL56的朝向。
另外,在图4的雷达图像中,以北为显示画面50的上方的方式进行显示(所谓的北向上显示),EBL56的角度以北为0度且其数值沿顺时针增加的方式进行设定。其中,本实施方式的显示装置13不限于上述的北向上,也能够以其他朝向为显示画面50的上方的方式进行显示。作为显示形态,例如,能够列举出以本船51的船头方位为显示画面50的上方即船头向上的方式进行显示。
通过用户按压VRM开关37使VRM显示功能为ON,能够在显示画面50上显示VRM57。VRM57作为以本船51为中心的圆显示在显示部14上。在本实施方式中用虚线显示VRM57,在画面上,能够在视觉上与所述固定距离环55区别。在显示有VRM57的状态下,以雷达图像上的该VRM57的半径(圆的大小)与VRM操作旋钮47的操作量相应地变化的方式,VRM操作旋钮47的操作量与VRM57的大小联动。
此外,如图4所示,在显示有VRM57的状态的显示画面50的右下角,通过字符以及数值等显示VRM57的信息的VRM信息区域67以矩形较小地显示。在该VRM信息区域67中,以nm(海里)单位的数值显示经VRM操作旋钮47设定的表示VRM57的大小(距离线的位置)的距离。
操作员通过操作EBL操作旋钮46,调整该EBL56的朝向以使EBL56与雷达图像上的希望的物标(例如物标52)的位置重叠,并读取显示在EBL信息区域66的数值,能够测定该物标52的方位。此外,操作员通过操作VRM操作旋钮47,调整VRM57的大小以使VRM57与物标52的位置重叠,并读取显示在VRM信息区域67的数值,能够测定本船51距物标52的距离。根据以上,操作员能够根据数值把握物标52的方位与距离。
另外,在图4的例子中,同时显示EBL56、VRM57以及固定距离环55,但也能够仅显示EBL56、VRM57以及固定距离环55中的任一个。该情况下,分别操作EBL开关36、VRM开关37以及所述固定距离环设定部,将要显示的功能设为ON,且将不显示的功能设为OFF即可。
接着,参照图5以及图6,说明通过配备在拨盘部23上的拨盘式的操作部进行的显示画面50的滚动以及光标60的移动。图5为表示通过EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47使显示画面50滚动的情况的概念图。图6为表示通过EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47使光标60移动的情况的概念图。
首先,参照图5,说明使显示画面50滚动的操作。
在图5中,示出了滚动前的显示画面50a与滚动后的显示画面50b的位置关系。此外,在图5的例子中,EBL显示功能以及VRM显示功能皆处于OFF的状态。
本实施方式的显示装置13构成为,若EBL显示功能以及VRM显示功能皆成为OFF的状态,则操作模式切换部16从通过配备在拨盘部23上的拨盘式的操作件如上述操作EBL56以及VRM57的模式即EBL/VRM操作模式(第1操作模式),(自动)变更到通过该拨盘式的操作件滚动操作显示画面50的模式即显示画面操作模式(第2操作模式)。因此,通过用户分别操作EBL开关36以及VRM开关37成为不显示EBL56以及VRM57的图5的状态,使显示画面50与EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47的旋转操作相应地滚动。
如此地,在本实施方式的显示装置13中,EBL开关36以及VRM开关37能够在EBL/VRM操作模式与显示画面操作模式之间(间接地)切换操作模式。
但是,即使EBL显示功能以及VRM显示功能的至少任一个为ON的状态,通过操作上述的操作模式切换开关33,操作模式切换部16也能够从上述的EBL/VRM操作模式向显示画面操作模式变更。该情况下,在显示EBL56或VRM57的状态下,使显示画面50与EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47的旋转操作相应地滚动。
具体说明上述的显示画面操作模式。在该显示画面操作模式中,在显示画面50a的状态下,若使EBL操作旋钮46向一侧旋转,则显示画面50向上滚动,若向另一侧旋转,则显示画面50向下滚动。
与使EBL操作旋钮46旋转的角度相应地,决定显示画面50在上下方向上的移动量71m。因此,若要微调显示画面50的上下方向的位置,则精细地调整EBL操作旋钮46的角度即可。另一方面,若要使显示画面50沿上下方向快速大幅滚动,则能够通过使EBL操作旋钮46高速旋转来实现。
此外,在显示画面50a的状态下,若使VRM操作旋钮47向一侧旋转,则显示画面50向左滚动,若向另一侧旋转,则显示画面50向右滚动。
与VRM操作旋钮47的旋转角度相应地,决定显示画面50在左右方向上的移动量71n。因此,若要微调显示画面50在左右方向上的位置,则精细地调整VRM操作旋钮47的角度即可。另一方面,若要使显示画面50沿左右方向快速大幅滚动,则能够通过使VRM操作旋钮47高速旋转来实现。
另外,EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47能够各自单独地进行旋转操作,但也能够通过双手同时进行旋转操作。在从显示画面50a的状态起,同时操作EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47时,显示画面50滚动移动量71,该移动量71是与EBL操作旋钮46的旋转角度相应的移动量71和与VRM操作旋钮47的旋转角度相应的移动量71n的矢量和,成为显示画面50b的状态。
如上述,通过EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47进行显示画面50的滚动,据此能够进行与用户的期望相应的灵活的操作。尤其是,因为EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47皆能够无限旋转(在物理上不限制旋转角度的范围),所以在要进行显示画面50的长距离的滚动时,无需像采用鼠标或轨迹球时那样进行移动并拖回的操作。此外,因为旋钮的旋转角度与显示画面50的滚动量对应,所以能够直观地进行滚动位置的微调。因此,能够提高使显示画面50滚动时的操作性。
而且,EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47构成为,各自能够以一定的轴为中心旋转。据此,与以任意轴为中心旋转的轨迹球22相比,不易受到船晃动的影响,所以能够防止显示画面50意外地滚动。此外,在船舶用设备中,为了避免船摇晃的影响,调整轨迹球22时,球大多被调整得较难滚动(滚动时阻力较大),但因为EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47不需要进行这样的调整,所以用户在操作时不易感到疲劳。
此外,在本实施方式中,显示控制部15将EBL操作旋钮46的旋转角度分配给显示画面50在上下方向上的滚动,将VRM操作旋钮47的旋转角度分配给显示画面50在左右方向上的滚动。据此,能够简单地使EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47的旋转操作与显示画面50的滚动的方向对应,能够通过直观且易于适应的操作使显示画面50滚动。
另外,如上述,即使在显示EBL56以及VRM57中的至少任一个的状态下,通过操作操作模式切换开关33来切换模式,也能够使显示画面50与EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47的旋转操作相应地滚动。该情况下,优选的是,例如在EBL信息区域66或VRM信息区域67中显示“滚动”等。据此,因为用户能够容易理解EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47的操作被分配给滚动操作,所以能够防止误操作。
接着,参照图6,说明使光标60移动的操作。
即,如图6所示,上述的显示画面操作模式中的EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47的旋转操作构成为也能够用于移动光标60。用户通过按压配备在操作键21中的画面滚动/光标移动切换开关32,能够切换通过EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47的操作是使显示画面50滚动还是使光标60移动。
此时的光标60的移动操作实质上与图5说明的显示画面50的滚动相同。若参照图6简单地说明,则EBL操作旋钮46的旋转操作分配给光标60在上下方向上的移动,VRM操作旋钮47的旋转操作分配给光标60在左右方向上的移动。光标60在上下方向上的移动量72m以及在左右方向上的移动量72n分别根据旋转EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47的角度来决定,光标60a按照上述的移动量72m、72n的矢量和即移动量72移动到光标60b的位置。通过该构成,能够提高使光标60移动时的操作性。
接着,说明通过EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47的旋转操作进行的显示画面50的滚动以及光标60的移动的分配设为上下方向与左右方向的组合以外的例子。
本实施方式的显示装置13在将EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47的旋转操作分配给显示画面50的滚动移动时,能够按照以下的2个模式进行动作。
一个模式(第1模式)是,将EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47中的任一方的旋转操作分配给显示画面50在某方向上的滚动,将另一方的旋转操作分配给显示画面50在与该方向垂直的方向上的滚动。
另一个模式(第2模式)是,将EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47中的任一方的旋转操作分配给显示画面50的滚动方向的变更,将另一方的旋转操作分配给显示画面50在该方向上的滚动。
进而,在上述第1模式中,能够进行以下2种分配。一个模式(第1模式A)是,如上述说明,将EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47中的任一方的旋转操作分配给显示画面50在上下方向上的滚动,将另一方的旋转操作分配给显示画面50在左右方向上的滚动。另一个模式(第1模式B)是,将EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47中的任一方的旋转操作分配给显示画面50在某移动体所朝向的方向上的滚动,将另一方的旋转操作分配给显示画面50在与该移动体所朝向的方向垂直的方向上的滚动。
另外,第1模式A、第1模式B以及第2模式构成为,能够通过按压设置在操作键21中的移动模式切换开关31来进行切换。在以下,示出了具体例子说明第1模式B以及第2模式。
在图7所示的第1模式B中,显示画面50的滚动方向以移动体即本船51的船头方位为基准来决定。具体而言,在显示画面50a的状态下,若使EBL操作旋钮46向一侧旋转,则显示画面50会沿本船51的船头方位(赋予本船51的箭头)的方向滚动与该旋转角度相应的移动量73m。此外,在显示画面50a的状态下,若使VRM操作旋钮47向一侧旋转,则显示画面50会沿与本船51的船头方位的方向垂直的方向滚动与该旋转角度相应的移动量73n。
在图7中,示出了同时操作EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47的例子,处于显示画面50a的状态的显示画面50滚动移动量73,该移动量73是与EBL操作旋钮46的旋转角度相应的移动量73m和与VRM操作旋钮47的旋转角度相应的移动量73n的矢量和,成为显示画面50b的状态。
在图8所示的第2模式中,在一维下进行显示画面50的滚动,其滚动方向能够任意变更。具体而言,EBL操作旋钮46的旋转操作分配给显示画面50所滚动的方向的变更。并且,VRM操作旋钮47的旋转操作分配给显示画面50在通过EBL操作旋钮46的旋转操作指示的滚动方向上的滚动。在图8的例子中,使最初大致上下方向的滚动方向逆时针旋转与EBL操作旋钮46的旋转角度相应的角度74p,随后,通过沿该滚动方向使显示画面50滚动与VRM操作旋钮47的旋转角度相应的移动量74q,成为显示画面50b的状态。
另外,如前述,在显示EBL56的状态下,EBL操作旋钮46分配给该EBL56(方位线)的方向的变更。并且,因为在上述的第2模式中,与上述相似性质的操作(具体而言,滚动方向的变更)分配给EBL操作旋钮46,所以用户能够没有不适感地进行操作,从而提高操作性。
此外,通过操作画面滚动/光标移动切换开关32,能够与第1模式A时同样地,将上述的第1模式B以及第2模式适用于光标60的移动。其结果是,在光标60的移动上也能够实现与上述同样出众的操作性。
如以上说明,本实施方式的雷达装置10所具备的显示装置13具备EBL操作旋钮46、VRM操作旋钮47、显示部14、操作模式切换部16、以及显示控制部15。针对EBL操作旋钮46,用户通过旋转操作指示表示相对于本船51的位置的方位的EBL56的朝向。针对VRM操作旋钮47,用户通过旋转操作指示表示距本船51的位置的距离的VRM57的位置。显示部14根据用户的指示分别显示EBL56以及VRM57。操作模式切换部16对通过EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47操作EBL56以及VRM57的EBL/VRM操作模式、与通过EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47使显示在显示部14上的显示画面50移动的显示画面操作模式进行切换。显示控制部15在显示画面操作模式中,进行第1模式的处理与第2模式的处理中的任一个,使显示在显示部14上的显示画面50(雷达图像)移动。在第1模式中的第1模式A的处理下,将EBL操作旋钮46的旋转操作分配给显示在显示部14上的显示画面50在上下方向上的移动操作,将VRM操作旋钮47的旋转操作分配给显示画面50在左右方向上的移动操作,基于EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47的旋转操作得到显示画面50在上下方向以及左右方向上的移动量。在第2模式的处理下,将EBL操作旋钮46的旋转操作分配给显示画面50所移动的方向的变更操作,将VRM操作旋钮47的旋转操作分配给显示画面在该方向上的移动操作,基于EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47的旋转操作得到显示画面50的移动方向以及移动量。
据此,在显示画面操作模式下,能够通过EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47进行与显示画面50的滚动有关的操作。其结果是,通过灵活应用EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47所具有的操作性,能够提高使显示画面50滚动的操作的操作性。
以上,说明了本发明的优选实施方式,但上述的构成例如能够如下变更。
在上述的实施方式的显示装置13中,设为通过操作操作键21进行EBL显示功能以及VRM显示功能的ON/OFF的切换,但也可以取而代之,构成为对EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47设置开关功能,通过按下EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47来进行EBL显示功能以及VRM显示功能的ON/OFF的切换。此外,也可以构成为通过操作操作部20来调用设定画面,从该设定菜单中选择,来进行EBL显示功能以及VRM显示功能的ON/OFF的切换。
在上述的实施方式的显示装置13中,通过操作模式切换部16检测操作模式切换开关33的操作,该操作模式切换部16进行EBL/VRM操作模式与显示画面操作模式之间的切换。但是,也可以取而代之,构成为通过操作操作部20来调用设定画面,从该设定菜单中选择,从而进行上述的2个操作模式的切换。
也可以构成为,省略操作模式切换开关33,通过操作模式切换部16检测EBL开关36以及VRM开关37的操作,来进行上述的2个操作模式的切换。
在上述的实施方式的显示装置13中,设为通过画面滚动/光标移动切换开关32切换通过EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47的旋转操作是使显示画面50滚动还是使光标60移动,但也可以取而代之,构成为操作操作部20来调用设定菜单画面,通过该设定菜单进行选择。同样地,也可以构成为,通过设定菜单进行第1模式A、第1模式B或第2模式的切换。
在上述的实施方式的显示装置13中,在第1模式B下,本船51的船头方位成为显示画面50或光标60的移动方向的基准,但不限于此,也可以以他船的船头方位为基准。他船的船头方位例如能够通过船舶自动识别系统(AIS)取得。
在上述的实施方式中,在显示画面50上显示雷达图像,但本发明不限于雷达图像的滚动,也能够适用于例如声呐图像、鱼探图像、海图等的滚动。
在第1模式A、第1模式B以及第2模式的任一个中,EBL操作旋钮46以及VRM操作旋钮47的旋转操作的分配也能够设为与上述相反。
此外,也能够省略第1模式A、第1模式B以及第2模式中的任一个或任二个。
本发明也能够适用于用于雷达装置10以外的显示装置的构成。