CN108650354B - 一种显示模组及移动终端 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及通信技术领域,提供一种显示模组及移动终端。其中,显示模组包括:透光屏、窄带滤光片和红外感光芯片;其中,所述窄带滤光片和所述红外感光芯片均设于所述透光屏所在面一侧的目标位置,且所述窄带滤光片设于所述透光屏和所述红外感光芯片之间;所述红外感光芯片用于对经所述透光屏透射来的外界红外光进行接收和处理。这样,可以将窄带滤光片和红外感光芯片灵活设置在透光屏所在面一侧的任意位置,而不需要单独设置红外摄像头,可以节省结构空间,扩大屏幕范围,以解决移动终端的红外摄像头占用屏幕区域而导致屏幕的显示区域的范围较小的问题。

Description

一种显示模组及移动终端
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种显示模组及移动终端。
背景技术
随着移动终端的快速发展,移动终端通常可以设置红外摄像头。红外摄像头的设置,不仅可以降低摄像头对拍摄环境的要求,还可以提高拍摄效果。
现有技术中,红外摄像头通常设置在听筒或者RGB摄像头附近,这样,移动终端需要在屏幕上增加红外摄像头的设置区域,从而减小了移动终端屏幕的显示区域的范围。
发明内容
本发明实施例提供一种显示模组及移动终端,以解决移动终端由于红外摄像头占据屏幕空间而导致屏幕的显示区域范围较小的问题。
为了解决上述技术问题,本发明是这样实现的:
第一方面,本发明实施例提供了一种显示模组,包括:
透光屏、窄带滤光片和红外感光芯片;
其中,所述窄带滤光片和所述红外感光芯片均设于所述透光屏所在面一侧的目标位置,且所述窄带滤光片设于所述透光屏和所述红外感光芯片之间;
所述红外感光芯片用于对经所述透光屏透射来的外界红外光进行接收和处理。
第二方面,本发明实施例还提供一种移动终端,包括如上所述的显示模组,所述移动终端还包括用于采集拍摄对象的平面信息的摄像头。
本发明实施例中,移动终端的显示模组包括透光屏、窄带滤光片和红外感光芯片;其中,所述窄带滤光片和所述红外感光芯片均设于所述透光屏所在面一侧的目标位置,且所述窄带滤光片设于所述透光屏和所述红外感光芯片之间;其中,所述红外感光芯片用于对经所述透光屏透射来的外界红外光进行接收和处理。这样,可以将窄带滤光片和红外感光芯片灵活设置在透光屏所在面一侧的任意位置,而不需要单独设置红外摄像头,可以节省结构空间,扩大屏幕范围。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的移动终端的屏幕显示区域图;
图2是图1中的A-A剖视图。
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作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。
参见图1和图2,图1是本发明实施例提供的屏幕显示区域图,图2是图1中的A-A剖视图。结合图1和图2所示,显示模组包括:
透光屏1、窄带滤光片2和红外感光芯片3;
其中,所述窄带滤光片2和所述红外感光芯片3均设于所述透光屏1所在面一侧的目标位置,且所述窄带滤光片2设于所述透光屏1和所述红外感光芯片3之间;
所述红外感光芯片3用于对经所述透光屏1透射来的外界红外光进行接收和处理。
其中,透光屏1可以是具备透光性的屏幕,窄带滤光片2和红外感光芯片3可以均设于透光屏1所在平面的一侧,具体可以根据透光屏的设置方式将窄带滤光片和红外感光芯片均设置于透光屏所在面的第一侧或者第二侧,且窄带滤光片和红外感光芯片的相对位置可以根据实际设计进行设置。目标位置可以是透光屏一侧的任一位置,例如,目标位置可以位于透光屏的顶部区域、底部区域或中部区域等等。这样,可以将窄带滤光片2和红外感光芯片3设置在需要的位置,例如,如图1中所示的区域B。由于窄带滤光片2和红外感光芯片3的设置位置灵活,不会成为电子设备整机厚度的瓶颈。
由于透光屏1具备透光性,来自外界的光可以依次经过透光屏1、窄带滤光片2和红外感光芯片3。其中,窄带滤光片2可以用于过滤部分波段的光,从而透射红外光。红外感光芯片3可以是用于对过滤后的红外光进行处理的器件,例如,红外互补型金属氧化物半导体(Complementary Metal Oxide Semiconductor,CMOS),但不限于此。红外感光芯片3可以接收经过透光屏1和窄带滤光片2的红外光,并对接收的红外光进行处理。
本发明实施例中,通过在透光屏1所在面一侧设置窄带滤光片2和红外感光芯片3,利用透光屏1的透光性,以透光屏1充当现有技术中红外摄像头的镜头,实现红外摄像头的功能。
在具体实施时,红外感光芯片3对红外光处理后可以获得拍摄对象的空间信息,其中,空间信息可以理解为拍摄对象在沿拍摄方向上分布的特征信息,结合拍摄对象的平面信息和空间信息进行成像,可以反映拍摄对象在空间上的形状和位置等。因此,可以配合常规摄像头获取的图像的平面信息,利用平面信息和空间信息成像,从而获得更加完整的拍摄对象。例如,在人脸识别的场景中,可以通过摄像头采集人脸的平面图像信息,配合显示模组采集人脸的空间信息,合成3D效果的人脸图像,从而实现3D人脸识别功能,能够提高人脸识别的精确度。
因此,可以取消现有技术中的红外摄像头模组,而采用本发明的显示模组来实现红外摄像头模组的功能,能够节省结构的空间,能够扩大屏幕范围。
可选的,如图2所示,所述透光屏1为OLED屏幕,所述透光屏1包括相背设置的显示面和背面,所述透光屏1包括从所述显示面到所述背面依次连接的透明盖板15、偏光片11、第一透明基板12、有机发光层13和第二透明基板14,所述窄带滤光片2和所述红外感光芯片3均设于所述第二透明基板14的背面一侧的目标位置,且所述窄带滤光片2设于所述第二透明基板14和所述红外感光芯片3之间。
其中,透光屏1可以是利用有机电致发光二极管制成的显示屏,例如,有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)显示屏。透明盖板15可以通过OCA(OpticallyClear Adhesive)胶16与偏光片11连接。
第一透明基板12和第二透明基板14具体分别可以是上玻璃片和下玻璃片,有机发光层13具体可以是有机自发光层,则透光屏1从显示面到背面具体依次可以包括透明盖板、偏光片、上玻璃片、有机自发光层和下玻璃等部件。
这样,可以利用OLED屏幕的透光性,以OLED屏幕充当现有技术中红外摄像头的镜头,实现红外摄像头的功能。
可选的,所述红外感光芯片用于对经所述透光屏和所述窄带滤光片的红外光进行处理,获得拍摄对象在沿拍摄方向上的分布特征信息。
在该实施方式中,外界光依次透过透光屏1和窄带滤光片2后,红外感光芯片3可以将经透光屏1和窄带滤光片2的红外光进行接收和处理进行成像,该图像能够反映拍摄对象的空间信息,即,拍摄对象在沿拍摄方向上的分布特征信息,从而获得更加精确的图像信息。
其中,拍摄对象的信息可以包括平面信息和空间信息,其中,空间信息可以是沿拍摄方向上分布的特征信息,结合拍摄对象的平面信息和空间信息可以反映拍摄对象在空间上的形状和位置等。利用本发明的显示模组和常规摄像头获得的拍摄对象的信息进行成像,即可以得到拍摄对象的3D图像,从而获得更精确的拍摄对象。
可选的,如图2所示,所述窄带滤光片2和所述红外感光芯片3对中设置。
在该实施方式中,窄带滤光片2和红外感光芯片3对中可以理解为,窄带滤光片2的中心位置和红外感光芯片3的中心位置均位于同一条直线上,且该直线垂直于透光屏1的屏幕显示面。这样,经过窄带滤光片2的红外光可以更充分地被红外感光芯片3接收,可以提高对红外光的接收效果,提高红外光的接收利用率。
可选的,如图2所示,所述窄带滤光片2和所述红外感光芯片3之间设有间隙。
在该实施方式中,窄带滤光片2和红外感光芯片3相互靠近的两个面之间设置间隙,能够提高对红外光的处理效果。
可选的,如图2所示,所述窄带滤光片2与所述红外感光芯片3平行设置。
在该实施方式中,窄带滤光片2和红外感光芯片3平行,且窄带滤光片2和红外感光芯片3可以同时平行于透光屏1的屏幕显示面,这样,可以充分利用窄带滤光片2,且经过窄带滤光片2的红外光可以更充分地被红外感光芯片3接收,能够提高红外光的接收效果,提高红外光的接收利用率。
可选的,如图2所示,所述显示模组还包括支架4,所述支架4设有支撑部件41,所述窄带滤光片2设于所述支撑部件41上;所述支架4设于所述透光屏1的背面一侧。
在该实施方式中,支架4上设置有凸出支架4的支撑部件41,支撑部件41的位置具体可以根据窄带滤光片2和红外感光芯片3之间的间隙大小确定。如图2所示,当窄带滤光片2和红外感光芯片3之间的间隙较大时,可以将支撑部件41的位置远离支架4的底部,当窄带滤光片2和红外感光芯片3之间的间隙较小时,则将支撑部件41的位置靠近支架4的底部。这样,可以将窄带滤光片2设置于支架的支撑部件41上,而将红外感光芯片3设置于支撑部件41的下方,从而通过控制支撑部件41的位置控制窄带滤光片2和红外感光芯片3之间的间隙。由于支架4设于透光屏1的背面一侧,使得窄带滤光片2和红外感光芯片3均位于透光屏1的背面侧。
本实施方式中的结构形式简单,能够节约成本,节约结构空间。
可选的,如图2所示,所述支架4上设有用于容置所述窄带滤光片2的容置腔,所述容置腔的内侧具有支撑部件41,所述窄带滤光片2的边缘区域设于所述支撑部件41上。
在该实施方式中,支架4的部分区域内凹形成容置腔,容置腔的内侧壁凸出形成支撑部件41,窄带滤光片2的边缘设于支撑部件41上,而窄带滤光片的中间区域则暴露出来,窄带滤光片2暴露的区域与红外感光芯片3相对,且两者之间保留间隙。容置腔的形状和尺寸均可以和窄带滤光片2的形状匹配,例如,当窄带滤光片的平面形状为长方形时,容置腔的横截面的形状为长方形,从而可以将窄带滤光片2设于容置腔内,能够固定窄带滤光片2在容置腔内的位置。
其中,支撑部件41具体可以包括多个子支撑部件,多个独立的子支撑部件分别设置于容置腔的内侧壁,多个子支撑部件共同支撑窄带滤光片2。例如,可以根据窄带滤光片的尺寸对称设置多个子支撑部件,窄带滤光片的边缘的部分区域放置于子支撑部件上,从而保持窄带滤光片放置的稳定性。另外,也可以沿着容置腔的内侧壁环向设置连续的支撑部件,窄带滤光片的边缘全放置于支撑部件上,能够提高窄带滤光片放置的稳定性。例如,当窄带滤光片的平面形状为圆形时,可以在容置腔的内侧壁设置连续的环向支撑部件,支撑部件形成与窄带滤光片的形状和大小匹配的圆形状,从而可以将窄带滤光片放置在支撑部件上。
本实施方式中的结构实现方式简单,能够节约结构空间。且能够提高窄带滤光片2的利用率,从而可以提高对红外光的接收、利用率。
可选的,如图2所示,所述红外感光芯片3远离所述窄带滤光片2的一侧设有线路连接板5,所述红外感光芯片3和所述支架4均设于所述线路连接板5上。
在该实施方式中,红外感光芯片3和支架4均设于线路连接板5上,能够提高红外感光芯片3和窄带滤光片2的相对位置的稳定性,从而提高对红外光的处理效果。另外,便于连接各部件的线路,可以提高空间利用率,节约结构空间。
本发明还提供一种移动终端,该移动终端包括如上任一实施方式中所述的显示模组,所述移动终端还包括用于采集拍摄对象的平面信息的摄像头。
其中,移动终端可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、个人数字助理(personal digital assistant,简称PDA)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)或可穿戴式设备(Wearable Device)等。移动终端还包括用于采集平面信息的摄像头,这样,移动终端可以利用该摄像头采集的平面图像信息和显示模组采集的空间信息进行成像,从而获得3D图像。其中,空间信息可以是拍摄对象在沿拍摄方向上的分布特征信息。
例如,在人脸识别的场景中,可以通过摄像头采集人脸的平面图像信息,配合显示模组采集人脸的空间信息,形成具有3D效果的人脸图像,从而实现3D人脸识别功能,能够提高人脸识别的精确度。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本发明的保护之内。

Claims (8)

1.一种显示模组,其特征在于,包括:
透光屏、窄带滤光片和红外感光芯片;
其中,所述窄带滤光片和所述红外感光芯片均设于所述透光屏所在面一侧的目标位置,且所述窄带滤光片设于所述透光屏和所述红外感光芯片之间;
所述红外感光芯片用于对经所述透光屏和所述窄带滤光片透射来的外界红外光进行接收和处理,获得拍摄对象在沿拍摄方向上的分布特征信息;所述透光屏为OLED屏幕,所述透光屏包括相背设置的显示面和背面,所述透光屏包括从所述显示面到所述背面依次连接的透明盖板、偏光片、第一透明基板、有机发光层和第二透明基板,所述窄带滤光片和所述红外感光芯片均设于所述第二透明基板的背面一侧的目标位置,且所述窄带滤光片设于所述第二透明基板和所述红外感光芯片之间。
2.根据权利要求1所述的显示模组,其特征在于,所述窄带滤光片和所述红外感光芯片对中设置。
3.根据权利要求1所述的显示模组,其特征在于,所述窄带滤光片和所述红外感光芯片之间设有间隙。
4.根据权利要求1所述的显示模组,其特征在于,所述窄带滤光片与所述红外感光芯片平行设置。
5.根据权利要求1所述的显示模组,其特征在于,所述显示模组还包括支架,所述支架设有支撑部件,所述窄带滤光片设于所述支撑部件上;
所述支架设于所述透光屏的背面一侧。
6.根据权利要求5所述的显示模组,其特征在于,所述支架上设有用于容置所述窄带滤光片的容置腔,所述容置腔的内侧具有支撑部件,所述窄带滤光片的边缘区域设于所述支撑部件上。
7.根据权利要求5或6所述的显示模组,其特征在于,所述红外感光芯片远离所述窄带滤光片的一侧设有线路连接板,所述红外感光芯片和所述支架均设于所述线路连接板上。
8.一种移动终端,其特征在于,包括如权利要求1至7中任一项所述的显示模组,所述移动终端还包括用于采集拍摄对象的平面信息的摄像头。
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