CN107343136A - 一种摄像模组 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种摄像模组,包括第一镜头和第二镜头、光电传感器和图像传感器,其中,所述第一镜头和所述第二镜头分别采集不同方向的光信号,并将其采集的光信号输出给同一光电传感器以及同一图像传感器,从而利用同一光电传感器将不同方向的光信号转换成电信号,并利用同一图像传感器生成不同的景物图像。由此可见,本发明实施例所提供的摄像模组,在同时实现不同方向的景物成像时,共用同一光电传感器和同一图像传感器,从而在实现多个方向的景物成像的同时,减小了所述摄像模组的体积,降低了所述摄像模组的成本。
Description
技术领域
本发明涉及摄像技术领域,尤其涉及一种摄像模组。
背景技术
目前,车载、工业或消费领域内使用的摄像模组,通常包括一个镜头以及一颗图像传感器,因此,现有的摄像模组只能用于单一方向的景物成像。如果想要对不同方向的景物成像,则需要在所述摄像模组中设置多个镜头以及多个与所述镜头一一对应的图像传感器,导致现有实现多个方向景物成像的摄像模组体积较大,成本较高。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种摄像模组,以在实现多个方向景物成像的同时,降低所述摄像模组的体积,减小所述摄像模组的成本。
为解决上述问题,本发明实施例提供了如下技术方案:
一种摄像模组,包括:
第一镜头,所述第一镜头用于采集第一方向的第一光信号;
第二镜头,所述第二镜头用于采集第二方向的第二光信号,所述第一方向和所述第二方向不同;
光电传感器,所述光电传感器用于将所述第一镜头输出的光信号转换成第一电信号进行输出,并将所述第二镜头输出的光信号转换成第二电信号进行输出;
图像传感器,所述图像传感器用于根据所述第一电信号生成第一景物图像,并根据所述第二电信号生成第二景物图像。
可选的,所述第一镜头采集的第一方向的光信号直接射向所述光电传感器。
可选的,所述摄像模组还包括第一光路调节结构,所述第二镜头采集的光信号经所述第二光路调节结构改变光路传输方向后射向所述光电传感器。
可选的,所述第一光路调节结构为三棱镜。
可选的,所述图像传感器将所述第一景物图像和所述第二景物图像在同一显示图像中输出。
可选的,所述图像传感器将所述第一景物图像和所述第二景物在不同的显示图像中输出。
可选的,所述摄像模组还包括:
第I镜头,所述第I镜头用于采集地第I方向的第I光信号,其中,I依次为大于2且不小于M的任一整数,M为大于2的整数;
所述光电传感器还用于将所述第I镜头输出的光信号转换成第I电信号进行输出;
所述图像传感器还用于根据所述第I电信号生成第I景物图像。
可选的,所述摄像模组还包括:
第I-1光路调节结构,所述第I镜头采集的光信号经所述第I-1光路调节结构改变光路传输方向后射向所述光电传感器。
可选的,所述第I-1光路调节结构为三棱镜。
与现有技术相比,上述技术方案具有以下优点:
本发明实施例提供的摄像模组,包括第一镜头和第二镜头、光电传感器和图像传感器,其中,所述第一镜头和所述第二镜头分别采集不同方向的光信号,并将其采集的光信号输出给同一光电传感器以及同一图像传感器,从而利用同一光电传感器将不同方向的光信号转换成电信号,并利用同一图像传感器生成不同的景物图像。由此可见,本发明实施例所提供的摄像模组,在同时实现不同方向的景物成像时,共用同一光电传感器和同一图像传感器,从而在实现多个方向的景物成像的同时,减小了所述摄像模组的体积,降低了所述摄像模组的成本。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述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例,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为本发明一个实施例所提供的摄像模组的结构示意图;
图2为本发明一个实施例所提供的摄像模组的输出图像的示意图;
图3为本发明另一个实施例所提供的摄像模组的输出图像的示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
其次,本发明结合示意图进行详细描述,在详述本发明实施例时,为便于说明,表示器件结构的剖面图会不依一般比例作局部放大,而且所述示意图只是示例,其在此不应限制本发明保护的范围。此外,在实际制作中应包含长度、宽度及深度的三维空间尺寸。
正如背景技术部分所述,现有实现多个方向景物成像的摄像模组体积较大,成本较高。
有鉴于此,本发明实施例提供了一种摄像模组,如图1所示,该摄像模组包括:
第一镜头10,所述第一镜头10用于采集第一方向的第一光信号;
第二镜头20,所述第二镜头20用于采集第二方向的第二光信号,所述第一方向和所述第二方向不同;
光电传感器30,所述光电传感器30用于将所述第一镜头10输出的光信号转换成第一电信号进行输出,并将所述第二镜头20输出的光信号转换成第二电信号进行输出;
图像传感器(图中未示出),所述图像传感器用于根据所述第一电信号生成第一景物图像,并根据所述第二电信号生成第二景物图像。
由上可知,本发明实施例提供的摄像模组,包括第一镜头10和第二镜头20、光电传感器30和图像传感器,其中,所述第一镜头10和所述第二镜头20分别采集不同方向的光信号,并将其采集的光信号输出给同一光电传感器30以及同一图像传感器,从而利用同一光电传感器30将不同方向的光信号转换成电信号,并利用同一图像传感器生成不同的景物图像。由此可见,本发明实施例所提供的摄像模组,在同时实现不同方向的景物成像时,共用同一光电传感器30和同一图像传感器,从而在实现多个方向的景物成像的同时,减小了所述摄像模组的体积,降低了所述摄像模组的成本。
在上述实施例的基础上,在本发明的一个实施例中,所述第一镜头10为主镜头,用于采集所述摄像模组正前方的光信号,所述第二镜头20为侧壁镜头,用于采集所述摄像模组侧壁方向的光信号;在本发明的另一个实施例中,所述第一镜头10为侧壁镜头,用于采集所述摄像模组侧壁方向的光信号,所述第二镜头20为主镜头,用于采集所述摄像模组正前方的光信号,但本发明对此并不做限定,只要保证所述第一镜头10和所述第二镜头20采集不同方向的景物图像即可。
下面以所述第一镜头10为主镜头,其采集的第一方向的光信号直接射向所述光电传感器30,所述第二镜头20为侧壁镜头为例,对本发明实施例所提供的摄像模组进行说明。
在上述实施例的基础上,在本发明的一个实施例中,所述摄像模组还包括第一光路调节结构40,所述第二镜头20采集的光信号经所述第一光路调节结构40改变光路传输方向后射向所述光电传感器30。
需要说明的是,在本发明的其他实施例中,所述第一镜头10为侧壁镜头,其采集的光信号经其对应的光路调节结构改变光路传输方向后射向所述光电传感器30,所述第二镜头20为主镜头,其采集的光信号直接射向所述光电传感器30,或所述第一镜头10和所述第二镜头20均为侧壁镜头,即所述第一镜头10和所述第二镜头20采集的光信号均需经其对应的光路调节结构改变光路传输方向后射向所述光电传感器30,本发明对此并不做限定,具体视情况而定。
在上述任一实施例的基础上,在本发明的一个实施例中,所述第一光路调节结构40为三棱镜,用于改变所述第二镜头20输出光信号的光路传输方向,但本发明对此并不做限定,在本发明的其他实施例中,所述第一光路调节结构40还可以为其他光学结构,如反射镜等,只要其能将所述第二镜头20输出的光信号射向所述光电传感器30即可。
在上述任一实施例的基础上,在本发明的一个实施例中,如图2所示,所述图像传感器将所述第一景物图像A和所述第二景物图像B在同一显示图像中输出,即将所述第一景物图像A和所述第二景物图像B在同一图片中进行显示,以满足同一图片可以同时显示不同方向景物图像的需求。
在本发明的另一个实施例中,如图3所示,所述图像传感器将所述第一景物图像A和所述第二景物B在不同的显示图像中输出,即所述第一景物图像A和所述第二景物图像B在不同图片中进行显示,但是同时生成,以满足同时获取不同方向的单独景物图像的需求,本发明对此并不做限定,具体视情况而定。
需要说明的是,所述图像传感器在根据所述第一电信号生成第一景物图像时包括:利用模数转换结构,将所述第一电信号转换成第一数字信号;利用图像处理器根据所述第一数字信号生成第一景物图像;利用图像输出端将所述第一景物图像输出。同理,所述图像传感器在根据所述第二电信号生成第二景物图像时包括:利用模数转换结构,将所述第二电信号转换成第二数字信号;利用图像处理器根据所述第二数字信号生成第二景物图像;利用图像输出端将所述第二景物图像输出。
在上述任一实施例的基础上,在本发明的一个实施例中,所述摄像模组还可以包括更多个镜头,以便于同时获取更多方向的景物图像。需要说明的是,当所述摄像模组中的镜头不位于所述光电传感器30的正前方时,所述摄像模组还包括与该镜头对应的光路调节结构,以将改变该镜头输出的光信号的光路传输方向,将其采集的光信号射向所述光电传感器30。
具体的,在本发明的一个实施例中,所述摄像模组还包括:第I镜头,所述第I镜头用于采集地第I方向的第I光信号,其中,I依次为大于2且不小于M的任一整数,M为大于2的整数。在本发明实施例中,所述光电传感器30还用于将所述第I镜头输出的光信号转换成第I电信号进行输出;所述图像传感器还用于根据所述第I电信号生成第I景物图像。可选的,在本发明实施例中,任意两个镜头采集光信号的方向均不同。
在上述实施例的基础上,在本发明的一个实施例中,所述摄像模组还包括:第I-1光路调节结构,所述第I镜头采集的光信号经所述第I-1光路调节结构改变光路传输方向后射向所述光电传感器30。
具体的,在本发明的一个实施例中,所述第I-1光路调节结构为三棱镜,用于改变所述第I镜头输出光信号的光路传输方向,但本发明对此并不做限定,在本发明的其他实施例中,所述第I-1光路调节结构还可以为其他光学结构,如反射镜等,只要其能将所述第I镜头输出的光信号射向所述光电传感器30即可。
需要说明的是,当所述摄像模组包括M个镜头时,所述图像传感器可以将根据所述M个镜头采集的光信号生成的M个景物图像在同一显示图像中输出,也可以将根据所述M个镜头采集的光信号生成的M个景物图像分别在M个显示图像中输出,还可以将根据所述M个镜头采集的光信号生成的M个景物图像,部分在同一显示图像中输出,部分单独生成显示图像输出,本发明对此并不做限定,具体视情况而定。
在上述任一实施例的基础上,在本发明的一个实施例中,所述摄像模组还包括:支架50,所述支架50用于固定所述摄像模组中的各部件,如第一镜头10、第二镜头20、第一光路调节结构40、光电传感器30以及图像传感器等。
综上所述,本发明实施例提供的摄像模组,包括第一镜头10和第二镜头20、光电传感器30和图像传感器,其中,所述第一镜头10和所述第二镜头20分别采集不同方向的光信号,并将其采集的光信号输出给同一光电传感器30以及同一图像传感器,从而利用同一光电传感器30将不同方向的光信号转换成电信号,并利用同一图像传感器生成不同的景物图像。由此可见,本发明实施例所提供的摄像模组,在同时实现不同方向的景物成像时,共用同一光电传感器30和同一图像传感器,从而在实现多个方向的景物成像的同时,减小了所述摄像模组的体积,降低了所述摄像模组的成本。
本说明书中各个部分采用递进的方式描述,每个部分重点说明的都是与其他部分的不同之处,各个部分之间相同相似部分互相参见即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (9)
1.一种摄像模组,其特征在于,包括:
第一镜头,所述第一镜头用于采集第一方向的第一光信号;
第二镜头,所述第二镜头用于采集第二方向的第二光信号,所述第一方向和所述第二方向不同;
光电传感器,所述光电传感器用于将所述第一镜头输出的光信号转换成第一电信号进行输出,并将所述第二镜头输出的光信号转换成第二电信号进行输出;
图像传感器,所述图像传感器用于根据所述第一电信号生成第一景物图像,并根据所述第二电信号生成第二景物图像。
2.根据权利要求1所述的摄像模组,其特征在于,所述第一镜头采集的第一方向的光信号直接射向所述光电传感器。
3.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第一光路调节结构,所述第二镜头采集的光信号经所述第二光路调节结构改变光路传输方向后射向所述光电传感器。
4.根据权利要求3所述的摄像模组,其特征在于,所述第一光路调节结构为三棱镜。
5.根据权利要求1所述的摄像模组,其特征在于,所述图像传感器将所述第一景物图像和所述第二景物图像在同一显示图像中输出。
6.根据权利要求1所述的摄像模组,其特征在于,所述图像传感器将所述第一景物图像和所述第二景物在不同的显示图像中输出。
7.根据权利要求1-6任一项所述的摄像模组,其特征在于,所述摄像模组还包括:
第I镜头,所述第I镜头用于采集地第I方向的第I光信号,其中,I依次为大于2且不小于M的任一整数,M为大于2的整数;
所述光电传感器还用于将所述第I镜头输出的光信号转换成第I电信号进行输出;
所述图像传感器还用于根据所述第I电信号生成第I景物图像。
8.根据权利要求7所述的摄像模组,其特征在于,所述摄像模组还包括:
第I-1光路调节结构,所述第I镜头采集的光信号经所述第I-1光路调节结构改变光路传输方向后射向所述光电传感器。
9.根据权利要求8所述的摄像模组,其特征在于,所述第I-1光路调节结构为三棱镜。
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Cited By (1)
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WO2020097748A1 (zh) * | 2018-11-12 | 2020-05-22 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 一种光学传感装置和终端 |
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2017
- 2017-09-05 CN CN201710791824.9A patent/CN107343136A/zh active Pending
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