CN105049699A - 摄像模组及终端 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种摄像模组和终端,所述摄像模组包括暗室、镜头、光学组件和图像传感组件,所述暗室设有取景窗,所述镜头安装于所述取景窗,用以聚焦取景,所述光学组件包括半反半透镜和全反镜,所述半反半透镜对透过所述镜头的图像光线进行分光,所述全反镜接收所述半反半透镜的反射光线或透射光线,所述图像传感组件包括第一图像传感器和第二图像传感器,所述第一图像传感器对应接收所述半反半透镜的透射光线或反射光线,所述第二图像传感器对应接收所述全反镜的反射光线。进而所述第一图像传感器和所述第二图像传感器可以保证对焦的一致性,进而提高拍摄质量,提高用户体验。
Description
技术领域
本发明涉及拍摄领域,尤其涉及一种摄像模组及终端。
背景技术
目前许多终端设备中双摄像头模组得到广泛应用,既可以提高拍照体验及可玩性,又增加终端硬件配置,突出实用性能。然而目前传统的双摄像头模组一般是将两颗摄像模组通过机械结构的方式联合组装到一起,因此两颗摄像模组各自独立运行,即两颗摄像头模组的镜头分别独立聚焦,然后两颗摄像头模组的图像传感器分别独立对焦,从而使得两颗摄像模组各自的图像传感器在进行自动对焦时,由于两颗摄像头模组的镜头位置不同,从而使得两颗摄像头模组的图像传感器各自所接受的光路不同,从而使得两个图像传感器对焦的一致性无法保证,即传统的双摄像头模组的图像传感器无法同时获得相同的光路,进而无法通过两颗摄像模组获得高质量照片,影响用户体验。
发明内容
本发明提供一种摄像模组及终端,能够获得高质量照片,提高用户体验。
本发明提供一种摄像模组,其中,所述摄像模组包括暗室、镜头、光学组件和图像传感组件,所述暗室设有取景窗,所述镜头安装于所述取景窗,用以聚焦取景,所述光学组件包括半反半透镜和全反镜,所述半反半透镜固定于所述暗室内,并与所述取景窗相对设置,所述半反半透镜对透过所述镜头的图像光线进行分光,所述全反镜固定于所述暗室内,位于所述半反半透镜一侧,接收所述半反半透镜的反射光线或透射光线,所述图像传感组件包括第一图像传感器和第二图像传感器,所述第一图像传感器固定于所述暗室内,并对应接收所述半反半透镜的透射光线或反射光线,所述第二图像传感器固定于所述暗室内,位于所述第一图像传感器的一侧,并对应接收所述全反镜的反射光线。
其中,所述第一图像传感器用以识别色彩信息,所述第二图像传感器用以识别亮度信息。
其中,所述第一图像传感器或/和所述第二图像传感器采用相位检测自动对焦方式进行图像识别。
其中,所述摄像模组还包括蓝玻璃,所述蓝玻璃固定于所述暗室内,过滤所述半反半透镜的透射光线或反射光线中的红外线和紫外线,以及过滤所述全反镜的反射光线中的红外线和紫外线。
其中,所述镜头包括驱动机构和透镜,所述透镜安装于所述取景窗,所述暗室外侧的景物光线经所述透镜透射至所述半反半透镜,所述驱动机构驱动所述透镜移动,以调节所述透镜的焦点位置。
其中,所述驱动机构为音圈马达。
其中,所述透镜包括依次层叠的第一凸透镜和第二凸透镜,所述第一凸透镜和所述第二凸透镜依次透射景物光线。
其中,所述光学组件还包括色温分光镜,所述色温分光镜固定于所述暗室内,并设置于所述半反半透镜与所述全反镜的光路之间,所述图像传感组件还包括色温图像传感器,所述色温图像传感器固定于所述暗室内,位于所述第一图像传感器和所述第二图像传感器之间,并对应接收所述色温分光镜的透射光线或反射光线,以识别色温信息。
其中,所述摄像模组还包括软性电路板,所述软性电路板电连接于所述第一图像传感器和所述第二图像传感器。
本发明还提供一种终端,其中,所述终端包括上述的摄像模组,所述终端还包括本体、显示屏、主板和设置于主板的控制模组,所述摄像模组、显示屏、主板和控制模组均固定于所述本体,所述摄像模组和所述显示屏均电连接所述控制模组,所述控制模组控制所述摄像模组进行拍照,获取所述摄像模组的图像数字信息并对该图像数字信息进行处理,所述控制模组向所述显示屏提供处理后的图像数字信息,并控制所述显示屏显示图像信息。
本发明的摄像模组及终端,通过所述半反半透镜对透过所述镜头的图像光线进行分光,所述全反镜接收所述半反半透镜的反射光线或透射光线,并利用所述第一图像传感器对应接收所述半反半透镜的透射光线或反射光线,所述第二图像传感器对应接收所述全反镜的反射光线,进而所述第一图像传感器和所述第二图像传感器可以保证对焦的一致性,进而提高拍摄质量,提高用户体验。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明提供的较优实施方式的摄像模组的示意图;
图2是本发明提供的另一实施方式的摄像模组的示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施方式中的附图,对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述。
请参阅图1,本发明提供的一种摄像模组100,所述摄像模组100包括暗室10、镜头20、光学组件30和图像传感组件40。所述暗室10设有取景窗11,所述镜头20安装于所述取景窗11,用以聚焦取景。所述光学组件30包括半反半透镜31和全反镜32,所述半反半透镜31固定于所述暗室10内,与所述取景窗11相对设置,所述半反半透镜31对透过所述镜头20的图像光线进行分光。所述全反镜32固定于所述暗室10内,位于所述半反半透镜31一侧,接收所述半反半透镜31的反射光线或透射光线。所述图像传感组件40包括第一图像传感器41和第二图像传感器42,所述第一图像传感器41固定于所述暗室10内,并对应接收所述半反半透镜31的透射光线或反射光线,所述第二图像传感器42固定于所述暗室10内,位于所述第一图像传感器42一侧,并对应接收所述全反镜32的反射光线。
通过所述半反半透镜31对透过所述镜头20的图像光线进行分光,所述全反镜32接收所述半反半透镜31的反射光线或透射光线,并利用所述第一图像传感器41对应接收所述半反半透镜31的透射光线或反射光线,所述第二图像传感器42对应接收所述全反镜32的反射光线,进而所述第一图像传感器41和所述第二图像传感器42可以保证对焦的一致性,进而提高拍摄质量,提高用户体验。
提供一种较优实施方式,所述暗室10设置于壳体10a,所述壳体10a可以由塑胶件构成。所述壳体10a可以是呈矩形。具体的,所述壳体10a包括底板101和固定于所述底板101上的遮光罩102。所述遮光罩102设有开口朝向所述底板101的收容腔(未标示),所述暗室10形成于所述收容腔,即所述暗室形成于所述底板101和所述遮光罩102之间。所述底板101上固定所述图像传感组件20,所述遮光罩102罩住所述图像传感组件20。所述取景窗11开设于所述遮光罩102相对所述底板101设置的顶板102a上,在图中所述取景窗11的开口朝向竖直设置。从而方便将透过所述取景窗11的景物图像光线投至所述图像传感组件20上。在其他实施方式中,所述壳体10a还可以是由下盖和盖板构成,所述图像传感组件40固定于所述下盖内侧,所述取景窗11设置于所述盖板上。
所述镜头20利用透镜或组合透镜聚焦于景物上,从而实现景物图像光线投射至所述暗室10内,而且使得所述图像传感组件40可以清晰识别景物图像。
本实施方式中,所述半反半透镜31和所述全反镜32固定于所述遮光罩102内。具体的,所述遮光罩102内固定有隔板103,所述隔板103平行于所述底板101,并对应所述第一图像传感器41和所述第二图像传感器42设有两个安装孔(未标示),所述半反半透镜31和所述全反镜32分别固定于所述安装孔内。所述半反半透镜31包括分光面311,在图中所述分光面311与竖直面呈45°夹角,从而所述取景窗11透射的景物光线沿竖直方向照射至所述分光面311上,所述分光面311一方面沿竖直方向透过景物光线,并将景物光线投射至所述第一图像传感器41上,另一方面沿水平方向反射景物光线,并将反射光线反射至所述全反镜32上。所述全反镜32包括反光面321。所述反光面321平行于所述分光面311,从所述反光面321沿竖直方向将景物光线反射至所述第二图像传感器42上。从而实现所述光学组件30将透射所述取景窗11的景物光线进行分光,使得所述第一图像传感器41和所述第二图像传感器42可以接受相同的景物光线,从而避免所述第一图像传感器41和所述第二图像传感器42对景物光线的对焦一致性。在其他实施方式中,所述半反半透镜31还可以是将反射光线反射至所述第一图像传感器41上,并将透射光线透射至所述全反镜32上。
本实施方式中,所述第一图像传感器41和所述第二图像传感器42均固定于所述底板101上,所述第一图像传感器41包括第一图像识别面411,所述第二图像传感器42包括第二图像识别面421。所述第一图像识别面411和所述第二图像识别面421均水平设置,且法向分别朝向所述半反半透镜31和所述全反镜32。在其他实施方式中,若所述半反半透镜31将反射光线反射至所述第一图像传感器41上,并将透射光线透射至所述全反镜32上,则所述第一图像传感器41和所述第二图像传感器42还可以是固定于所述遮光罩102的侧壁上。
进一步地,所述第一图像传感器41用以识别色彩信息,所述第二图像传感器42用以识别亮度信息。本实施方式中,所述第一图像传感器41接收所述半反半透镜31的透射光线,并识别该透射光线中的色彩信息,即所述第一图像传感器41可以识别出景物光线中不同波长光的波长信息,从而识别出景物图像中的颜色信息,并将景物图像中的颜色信息转换成数字信息。而所述第二图像传感器42接收所述全反镜32的反射光线,并识别该反射光线中的亮度信息,即所述第二图像传感器42可以识别出景物光线中不同波长光的亮度信息,从而识别出景物图像中的亮度信息,并将景物图像中的亮度信息转换数字信息。通过所述第一图像传感器41和所述第二图像传感器42分别识别景物图像中不同的信息,从而使得对景物光线识别的准确度更高,且更真实反映景物实际图像,从而增加所述摄像模组100的拍摄性能,提高用户体验效果。可以理解的是,通过中央处理器将所述第一图像处理器41的数字信息和所述第二图像处理器42数字信息,进行合成处理,从而还原出景物图像,实现景物拍照。在其他实施方式中,也可以是所述第一图像传感器41识别亮度信息,所述第二图像传感器42识别色彩信息。
进一步地,所述第一图像传感器41或/和所述第二图像传感器42采用相位检测自动对焦(PhaseDetectionAuto-Focus)方式进行图像识别。本实施方式中,所述第一图像传感器41和所述第二图像传感器42均采用相位检测自动对焦方式进行图像识别。具体的,所述第一图像传感器41和所述第二图像传感器42均通过检测像素之间的距离及其变化等因子来决定对焦的偏移值,从而将该信息反馈至所述镜头20,以实现镜头20聚焦位置。在其他实施方式中,还可以是所述第一图像传感器41或所述第二图像传感器42采用相位检测自动对焦方式进行图像识别。
进一步地,所述摄像模组100还包括蓝玻璃50,所述蓝玻璃50固定于所述暗室10内,过滤所述半反半透镜31的透射光线或反射光线中的红外线和紫外线,以及过滤所述全反镜32的反射光线中的红外线和紫外线。
本实施方式中,所述蓝玻璃50平行于所述底板101,所述蓝玻璃50位于所述半反半透镜31和所述第一图像传感器41之间,过滤所述半反半透镜31的透射光线中波长较长的光线,从而使得所述第一图像传感器41所识别的图像信息更柔和,同理,所述蓝玻璃50还位于所述全反镜32和所述第二图像传感器42之间,所述蓝玻璃50过滤掉所述全反镜32的反射光线中红外线和紫外线,从而使得所述第二图像传感器42所识别的图像信息更柔和,进而使得所述摄像模组100可以拍摄出图像信息更柔和的照片,进而提高所述摄像模组100的使用性能。
进一步地,所述镜头20包括驱动机构21和透镜22,所述透镜22安装于所述取景窗11,所述暗室10外侧的景物光线经所述透镜22透射至所述半反半透镜31,所述驱动机构21驱动所述透镜22移动,以调节所述透镜22的焦点位置。本实施方式中,所述驱动机构21为音圈马达。所述透镜22包括依次层叠的第一凸透镜221和第二凸透镜222,所述第一凸透镜221和所述第二凸透镜222依次透射景物光线。具体的,所述镜头20还包括套筒223,所述第一凸透镜221和所述第二凸透镜222依次固定于套筒223的两端,所述套筒223的外侧壁螺接于所述驱动机构21,所述驱动机构21驱动所述套筒223移动,即实现所述套筒223沿所述取景窗11的开口方向进行往复移动,从而驱动所述第一凸透镜221和所述第二凸透镜222沿所述取景窗11的开口方向进行往复移动,进而驱动所述第一凸透镜221和所述第二凸透镜222靠近或远离景物,从而实现所述透镜22的焦点位置调节。在其他实施方式中,所述驱动机构21还可以是电磁驱动,所述透镜22还可以是包括凸透镜和凹透镜的组合透镜。
进一步地,请参阅图2,提供另一实施方式,所述光学组件30还包括色温分光镜33,所述色温分光镜33固定于所述暗室10内,并设置于所述半反半透镜31与所述全反镜32的光路之间,所述图像传感组件40还包括色温图像传感器43,所述色温图像传感器43固定于所述暗室10内,位于所述第一图像传感器41和所述第二图像传感器42之间,并对应接收所述色温分光镜33的透射光线或反射光线,以识别色温信息。
具体的,所述色温分光镜33为半反半透镜,所述色温分光镜33接收所述半反半透镜31的反射光线,一方面反射所述半反半透镜31的反射光线,另一方面透射所述半反半透镜31的透射光线。所述色温分光镜33将所述半反半透镜31的反射光线反射至所述色温图像传感器43上,并将所述半反半透镜31的反射光线透射至所述全反镜32上。从而实现所述色温图像传感器43与所述第一图像传感器41和所述第二图像传感器42接收相同的景物光线,同时利用所述色温图像传感器43识别景物光线中的色温信息,从而使得所述摄像模组100的拍摄效果进一步提高,进一步提高用户体验性能。在其他实施方式中,所述色温分光镜33还可以是接收所述半反半透镜31的透射光线,并对该透射光线进行反射同时进行透射。
进一步地,所述摄像模组100还包括软性电路板(未图示),所述软性电路板电连接于所述第一图像传感器41和所述第二图像传感器42。所述软性电路板实现所述第一图像传感器41的数字信息和所述第二图像传感器42的数字信息的传输,从而实现所述摄像模组100的可拆卸性,以及增加所述摄像模组100的适配性,方便对所述摄像模组100的维护更换。
本发明还提供一种终端(未图示),所述终端包括所述摄像模组100,所述终端还包括本体(未图示)、显示屏(未图示)、主板(未图示)和设置于主板的控制模组(未图示),所述摄像模组100、显示屏、主板和控制模组均固定于所述本体,所述摄像模组100和所述显示屏均电连接所述控制模组,所述控制模组控制所述摄像模组100进行拍照,获取所述摄像模组100的图像数字信息并对该图像数字信息进行处理,所述控制模组向所述显示屏提供处理后的图像数字信息,并控制所述显示屏显示图像信息。可以理解的是,所述终端为手机、平板电脑、笔记本电脑、电子阅读器或智能便携照相机等。
本发明的摄像模组及终端,通过所述半反半透镜对透过所述镜头的图像光线进行分光,所述全反镜接收所述半反半透镜的反射光线或透射光线,并利用所述第一图像传感器对应接收所述半反半透镜的透射光线或反射光线,所述第二图像传感器对应接收所述全反镜的反射光线,进而所述第一图像传感器和所述第二图像传感器可以保证对焦的一致性,进而提高拍摄质量,提高用户体验。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种摄像模组,其特征在于,所述摄像模组包括暗室、镜头、光学组件和图像传感组件,所述暗室设有取景窗,所述镜头安装于所述取景窗,用以聚焦取景,所述光学组件包括半反半透镜和全反镜,所述半反半透镜固定于所述暗室内,并与所述取景窗相对设置,所述半反半透镜对透过所述镜头的图像光线进行分光,所述全反镜固定于所述暗室内,位于所述半反半透镜一侧,接收所述半反半透镜的反射光线或透射光线,所述图像传感组件包括第一图像传感器和第二图像传感器,所述第一图像传感器固定于所述暗室内,并对应接收所述半反半透镜的透射光线或反射光线,所述第二图像传感器固定于所述暗室内,位于所述第一图像传感器的一侧,并对应接收所述全反镜的反射光线。
2.根据权利要求1所述的摄像模组,其特征在于,所述第一图像传感器用以识别色彩信息,所述第二图像传感器用以识别亮度信息。
3.根据权利要求1所述的摄像模组,其特征在于,所述第一图像传感器或/和所述第二图像传感器采用相位检测自动对焦方式进行图像识别。
4.根据权利要求1所述的摄像模组,其特征在于,所述摄像模组还包括蓝玻璃,所述蓝玻璃固定于所述暗室内,过滤所述半反半透镜的透射光线或反射光线中的红外线或紫外线,以及过滤所述全反镜的反射光线中的红外线或紫外线。
5.根据权利要求1所述的摄像模组,其特征在于,所述镜头包括驱动机构和透镜,所述透镜安装于所述取景窗,所述暗室外侧的景物光线经所述透镜透射至所述半反半透镜,所述驱动机构驱动所述透镜移动,以调节所述透镜的焦点位置。
6.根据权利要求5所述的摄像模组,其特征在于,所述驱动机构为音圈马达。
7.根据权利要求5所述的摄像模组,其特征在于,所述透镜包括依次层叠的第一凸透镜和第二凸透镜,所述第一凸透镜和所述第二凸透镜依次透射景物光线。
8.根据权利要求1所述的摄像模组,其特征在于,所述光学组件还包括色温分光镜,所述色温分光镜固定于所述暗室内,并设置于所述半反半透镜与所述全反镜的光路之间,所述图像传感组件还包括色温图像传感器,所述色温图像传感器固定于所述暗室内,位于所述第一图像传感器和所述第二图像传感器之间,并对应接收所述色温分光镜的透射光线或反射光线,以识别色温信息。
9.根据权利要求1所述的摄像模组,其特征在于,所述摄像模组还包括软性电路板,所述软性电路板电连接于所述第一图像传感器和所述第二图像传感器。
10.一种终端,其特征在于,所述终端包括权利要求1~9任意一项所述的摄像模组,所述终端还包括本体、显示屏、主板和设置于主板的控制模组,所述摄像模组、显示屏、主板和控制模组均固定于所述本体,所述摄像模组和所述显示屏均电连接所述控制模组,所述控制模组控制所述摄像模组进行拍照,获取所述摄像模组的图像数字信息并对该图像数字信息进行处理,所述控制模组向所述显示屏提供处理后的图像数字信息,并控制所述显示屏显示图像信息。
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