CN111126305A - 指纹感测装置 - Google Patents

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Egis Technology Inc
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Abstract

本发明提出一种指纹感测装置,其包括玻璃盖板、显示面板、指纹感测模块、液晶层模块,以及控制电路。显示面板设置于玻璃盖板的下方,并提供照明光至手指。指纹感测模块设置于玻璃盖板的下方,感测经由手指反射的指纹影像光。液晶层模块设置于指纹感测模块上方。控制电路耦接液晶层模块,驱动液晶层模块汇聚照明光至手指或汇聚手指所反射的指纹影像光至指纹感测模块。本发明可提升指纹影像的清晰度而提供较佳的指纹辨识效能。

Description

指纹感测装置
技术领域
本发明是有关于一种指纹感测技术,且特别是有关于指纹感测装置。
背景技术
目前指纹辨识技术已被广泛地单独或结合应用于各式电子装置或产品之中,至少包括有电容式、光学式、超音波式等等各种指纹辨识技术正在陆续地被持续研发与改进中。其中,光学式指纹识别技术的感测范围更广且成本较低。因此,将指纹感测模块设置于触控面板下方的屏下式光学式指纹辨识技术日渐受到重视,且未来预计可再将指纹感测模块结合于触控面板内部的内嵌式光学式指纹辨识技术也持续地被发表与应用。光学式指纹辨识技术的原理简述如下。手指的指纹具有多条不规则的波峰与波谷,当光束照射在指纹的波峰与波谷时,漫射至影像撷取组件的光接受面上形成明暗交错的条纹图案,最后利用算法计算出对应的影像信息,达到指纹辨识的作用。
然而,在上述的光学式指纹感测装置中,倘若能传递至手指的照明光束的入射角的范围过大,将导致取得的指纹影像模糊不清晰。也就是说,于屏下式光学式指纹辨识技术的一应用情境中,影像撷取组件所产生的指纹影像将反应于显示面板提供较大的可视角范围而变得较为模糊。另一方面,倘若能传递至影像撷取组件的指纹影像光束的入射角的范围过大,也将同样导致取得的指纹影像模糊不清晰。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种指纹感测装置,其可提升指纹影像的清晰度而提供较佳的指纹辨识效能。
本发明实施例提出一种指纹感测装置,其包括玻璃盖板、显示面板、指纹感测模块、液晶层模块,以及控制电路。显示面板设置于玻璃盖板的下方,并提供照明光至手指。指纹感测模块设置于玻璃盖板的下方,感测经由手指反射的指纹影像光。液晶层模块设置于指纹感测模块上方。控制电路耦接液晶层模块,驱动液晶层模块汇聚照明光至手指或汇聚手指所反射的指纹影像光至指纹感测模块。
基于上述,于本发明的实施例中,液晶层模块可被驱动来汇聚照明光至手指或汇聚手指所反射的指纹影像光至指纹感测模块,以改善因漫射光的干扰使指纹影像清晰度不佳的现象。藉此,本发明实施例可改善指纹影像的清晰度而可达到提升指纹辨识效能的目的。
为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举具体实施方式,并配合附图作详细说明如下。
附图说明
包含附图以便进一步理解本发明,且附图并入本说明书中并构成本说明书的一部分。附图说明本发明的实施例,并与描述一起用于解释本发明的原理。
图1是依照本发明的一实施例的指纹感测装置的示意图。
图2是依照本发明的一实施例的指纹感测装置的示意图。
图3是依照本发明的一实施例的指纹感测装置的示意图。
图4是依照本发明的一实施例的指纹感测装置的示意图。
图5是依照本发明的一实施例的指纹感测装置的示意图。
图6是依照本发明一实施例的液晶层模块的示意图。
图7是依照本发明一实施例的液晶层模块的示意图。
图8A是依照本发明一实施例的指纹感测装置的示意图。
图8B是依照本发明一实施例的多个指纹传感器的示意图。
图9是依照本发明一实施例的指纹辨识方法的流程图。
图10是依据本发明一实施例的液晶层模块汇聚光线的范例示意图。
附图标号说明
10、20、30、40、50、800:指纹感测装置
110、210、310、410、510:玻璃盖板
120、220、320、420、520、LC1、LC2:液晶层模块
130、230、330、430、530:显示面板
140、240、340、440、540、830:指纹感测模块
150、250、350:背光模块
160、260、360、460、560:控制电路
L1、L3、L5、L26、L22、L24、L13、L15、L17、L7、L9、L11、L18、L19、L21:光束
P1、P2:自发光画素单元
L1:上电极层
L2:下电极层
L3:电极层
610、630、710、720:基板
650、750:液晶层
620:上电极
640:下电极
730a、730b:电极
81、82:指纹
810:处理电路
F1:手指
801:指纹感测区域
S1、P(1,1)~P(M,N):指纹传感器
S901~S903:步骤
具体实施方式
现将详细地参考本发明的示范性实施例,示范性实施例的实例说明于附图中。只要有可能,相同元件符号在图式和描述中用来表示相同或相似部分。
应当理解,当诸如层、膜、区域或基板的组件被称为在另一组件“上”或“连接到”另一组件时,其可以直接在另一组件上或与另一组件连接,或者中间组件可以也存在。相反,当组件被称为“直接在另一组件上”或“直接连接到”另一组件时,不存在中间组件。如本文所使用的,“连接”可以指物理及/或电性连接。再者,“电性连接”或“耦合”可以是二组件间存在其它组件。
本发明实施例提出一种指纹感测装置,其包括玻璃盖板、显示面板、指纹感测模块、液晶层模块,以及控制电路。指纹感测装置可实施为智能型手机(smart phone)、平板(panel)、游戏机或其他具有光学式屏下指纹辨识功能的电子装置,本发明对此不限制。
显示面板设置于玻璃盖板的下方,并提供照明光至手指。显示面板可实施为有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)显示面板、主动矩阵有机发光二极管(Active Matrix Organic Light Emitting Diodes,AMOLED)显示面板,或液晶显示(Liquid Crystal Display,LCD)显示面板,本发明对此不限制。
具体而言,于本发明实施例中,显示面板可具有画素数组基板、相对于画素数组基板的对向基板,以及设置于画素数组基板与对向基板之间的显示介质。当显示介质是非自发光显示介质(例如:液晶)时,则显示面板需要背光模块提供光源。当显示介质是自发光显示介质时(例如OLED),则显示面板无须背光模块提供光源。
指纹感测模块设置于玻璃盖板下方并包括至少一个光学式指纹传感器,其可实施为感光耦合组件(Charge-coupled Device,CCD)传感器或是互补式金属氧化物半导体(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor,CMOS)传感器,本发明对此不限制。当手指接触玻璃盖板时,指纹感测模块可感测经由手指反射的指纹影像光。
于本发明实施例中,液晶层模块可设置于指纹感测模块上方或下方,其包括液晶材料与至少一层电极。控制电路耦接液晶层模块,用以提供驱动电压至液晶层模块内的电极。藉由对电极上施予驱动电压,可控制液晶层模块内液晶分子的扭转角度。由此可知,藉由适当地配置电极的图案与位置,液晶层模块可实施为折射率可调式液晶透镜(LiquidCrystal lens),此折射率可调式液晶透镜的折射率取决于驱动电压。液晶层模块可使入射光折射而汇聚而提供汇聚光线的功能。
图10是依据本发明一实施例的液晶层模块汇聚光线的范例示意图。请参照图10,液晶层模块LC1包括液晶材料LM1以及电极E1、E2。依据电极E1、E2之间的电压差V,可控制液晶材料LM1内液晶分子发生扭转,并据以使光源(像是例如OLED面板的发光像素单元或是LCD面板的背光模块)产生的入射光(例如光束R1、R2)发生折射而提供汇聚光线的功能。然而,图10仅为用以说明液晶层模块LC1具备汇聚光线功能的一示范例,电极配置与电压差V可视实际应用而决定。
于本发明实施例中,基于液晶层模块的不同配置位置,液晶层模块可经驱动以汇聚照明光至手指与/或汇聚手指所反射的指纹影像光至指纹感测模块。由于液晶层模块可用以汇聚照射手指的照明光,因此传递至手指的照明光的入射角范围会被缩小。藉此,可使指纹感测模块上各感光位置所感测到的杂光干扰降低,从而使指纹影像的对比度提高。此外,由于液晶层模块可用以汇聚指纹影像光,因此传递至指纹感测模块的指纹影像光的入射角范围会被缩小,使指纹感测模块能取得更清晰的指纹影像。
以下将就液晶层模块不同的配置方式以及不同的显示面板类型列举实施例以说明本发明。
图1是依照本发明的一实施例的指纹感测装置的示意图。请参照图1,指纹感测装置10包括玻璃盖板110、液晶层模块120、显示面板130、指纹感测模块140、显示面板130的背光模块150,以及控制电路160。显示面板130的背光模块150用以提供照明光至手指F1,指纹感测模块140感测经由手指F1反射的指纹影像光。
于图1的实施例中,液晶层模块120设置于显示面板130的上方与玻璃盖板110的下方,而指纹感测模块140设置于显示面板130与背光模块150之间并包括至少一个指纹传感器S1。在此配置下,控制电路160可驱动液晶层模块120汇聚照明光至手指F1并汇聚手指F1所反射的指纹影像光至指纹感测模块140。具体而言,背光模块150提供的光束L1、L3(亦即照明光)可经由液晶层模块120的折射而汇聚并传递至手指F1的指纹表面,而由手指F1反射光束L4而产生的光束L5(亦即指纹影像光)可再经由液晶层模块120的折射而汇聚并传递至指纹感测模块140的感测表面。由于液晶层模块120具有汇聚光线的功能,因此传递至手指F1的照明光束的入射角范围会被缩小,且传递至指纹感测模块140的指纹影像光束的入射角范围也将被缩小。基此,由指纹感测模块140产生的指纹影像的对比度可以被提高。
然而,需说明的是,在液晶层模块设置于显示面板之上的实施例中,指纹感测模块并不限制于如图1所示的设置于显示面板的下方。于另一实施例中,指纹感测模块可设置于显示面板的旁边,但液晶层模块的覆盖范围涵盖显示面板与指纹感测模块。在此配置下,液晶层模块经驱动同样可汇聚照明光至手指并汇聚手指所反射的指纹影像光至指纹感测模块。
图2是依照本发明的一实施例的指纹感测装置的示意图。请参照图2,液晶层模块220设置于显示面板230与玻璃盖板210的下方,而指纹感测模块240设置于液晶层模块220与背光模块250之间并包括至少一个指纹传感器S1。图2实施例与图1实施例相异之处在于,液晶层模块220配置于显示面板230的下方,且液晶层模块220设置于显示面板230与显示面板230的背光模块250之间。在此配置下,控制电路260可驱动液晶层模块220汇聚照明光至手指F1并汇聚手指F1所反射的指纹影像光至指纹感测模块240。具体而言,背光模块250提供的光束L26、L22(亦即照明光)可经由液晶层模块220的折射而汇聚并传递至手指F1的指纹表面,而由手指F1反射光束L22而产生的光束L24(亦即指纹影像光)可再经由液晶层模块120的折射而汇聚并传递至指纹感测模块240的感测表面。由于液晶层模块220具有汇聚光线的功能,因此传递至手指F1的照明光束的入射角范围会被缩小,且传递至指纹感测模块240的指纹影像光束的入射角范围也将被缩小。基此,由指纹感测模块240产生的指纹影像的对比度可以被提高。
图3是依照本发明的一实施例的指纹感测装置的示意图。请参照图3,液晶层模块320设置于指纹感测模块340与显示面板330之间。在此配置下,控制电路360可驱动液晶层模块320汇聚照明光至手指F1。具体而言,背光模块350提供的光束L13、L15(亦即照明光)可经由液晶层模块320的折射而汇聚并传递至手指F1的指纹表面,而由手指F1反射光束L15而产生的光束L17(亦即指纹影像光)可传递至玻璃盖板310下方的指纹感测模块340的感测表面。由于液晶层模块320具有汇聚光线的功能,因此传递至手指F1的照明光束的入射角范围会被缩小。基此,由指纹感测模块340产生的指纹影像的对比度可以被提高。
于图1至图3的实施例,显示面板的显示介质为非自发光显示介质,因此需要背光模块提供光源来进行显示。以下将就显示面板的显示介质为自发光显示介质的情况列举实施例说明。
图4是依照本发明的一实施例的指纹感测装置的示意图。请参照图4,液晶层模块420设置于显示面板430的上方。显示面板430包括多个自发光画素单元(例如自发光画素单元P1),这些自发光画素单元提供照射手指F1的照明光。在此配置下,控制电路460可驱动液晶层模块420汇聚照明光至手指F1并汇聚手指F1所反射的指纹影像光至指纹感测模块440。具体而言,自发光画素单元P1提供的光束L7、L9(亦即照明光)可经由液晶层模块420的折射而汇聚并传递至手指F1的指纹表面,而由手指F1反射光束L9而产生的光束L11(亦即指纹影像光)可再经由液晶层模块420的折射而汇聚并传递至指纹感测模块440的感测表面。由于液晶层模块420具有汇聚光线的功能,因此传递至手指F1的照明光束的入射角范围会被缩小,且传递至指纹感测模块440的指纹影像光束的入射角范围也将被缩小。基此,由指纹感测模块440产生的指纹影像的对比度可以被提高。
图5是依照本发明的一实施例的指纹感测装置的示意图。请参照图5,液晶层模块520设置于显示面板530的下方。显示面板530包括多个自发光画素单元(例如自发光画素单元P2),这些自发光画素单元提供照射手指F1的照明光。在此配置下,控制电路560可驱动液晶层模块520汇聚手指F1所反射的指纹影像光至指纹感测模块540。具体而言,自发光画素单元P2提供的光束L18、L19(亦即照明光)可穿透玻璃盖板510而传递至手指F1的指纹表面,而由手指F1反射光束L19而产生的光束L21(亦即指纹影像光)可经由液晶层模块520的折射而汇聚并传递至指纹感测模块540的感测表面。由于液晶层模块420具有汇聚光线的功能,因此传递至指纹感测模块540的指纹影像光束的入射角范围也将被缩小。基此,由指纹感测模块540产生的指纹影像的对比度可以被提高。
图1至图5的实施例中,指纹感测模块、液晶层模块以及显示面板之间可通过黏着层接合,而黏着层的材料例如是具有高透光率的光学胶(Optical Clear Adhesive,OCA),但本发明不以此为限。此外,需说明的是,图1至图5是为了说明液晶层模块对照明光与指纹影像光的光路的调整,因此仅绘示出液晶层模块对光路的影响。然而,指纹感测装置内的其他组件与结构也可能对光路发生影响,但于此为了清楚说明本发明而省略。
图6是依照本发明一实施例的液晶层模块的示意图。请参照图6,液晶层模块LC1可包括液晶层650、上电极层L1以及下电极层L2。液晶层650包括液晶介质并设置于上电极层L1与下电极层L2之间。上电极层L1包括基板610与设置于基板610上的多个上电极(例如上电极620)。下电极层L2包括基板630与设置于基板630上的多个下电极(例如下电极640)。控制电路可提供驱动电压给这些上电极与下电极,以驱动液晶层650,亦即这些上电极与下电极形成的电场可驱动液晶层650的液晶发生旋转而提供聚光功能。于本实施例中,可于一片下电极的四个角落上方配置四片上电极,而这四片上电极之间具有间隙使光线可穿透。由此可知,藉由控制施加于上电极和下电极的驱动电压,驱动液晶层650在非透镜和透镜状态切换,而透镜状态下的折射率也可通过调整液晶的旋转角度据以调整。
图7是依照本发明一实施例的液晶层模块的示意图。请参照图7,液晶层模块LC2可包括基板710、液晶层750以及电极层L3。液晶层750包括液晶介质并设置于电极层L3上。电极层L3包括基板720与设置于基板720上的多个电极(例如电极730a、730b)。控制电路可提供驱动电压给电极层L3的多个电极,以驱动液晶层750,亦即这些电极形成的电场可驱动液晶层750的液晶发生旋转而提供聚光功能。由此可知,藉由控制施加于至少两个电极的驱动电压,至少两个电极可用以驱动液晶层750在非透镜和透镜状态切换,而透镜状态下的折射率也可据以调整。
图8A是依照本发明一实施例的指纹感测装置的示意图。图8B是依照本发明一实施例的多个指纹传感器的示意图。请参照图8A与图8B,指纹感测装置800的显示面板具有可供使用者按压指纹的全屏幕(full screen)指纹感测区域801,指纹感测模块可包括数组排列的多个指纹传感器。于本实施例中,指纹感测模块可撷取包括位于指纹感测区域801内的指纹81、82的全屏幕指纹影像。指纹感测模块830包括数组排列的多个光学指纹传感器P(1,1)、…、P(M,1)、…、P(1,N)、…、P(M,N),其中M与N可以是依照设计需求所决定的任何整数。处理电路810可包括指纹感测装置800的处理器、驱动液晶层模块的控制电路、控制指纹感测组810的驱动电路以及显示面板驱动电路等电路。每一个光学指纹传感器P(1,1)~P(M,N)各自包括用以进行光电转换的感光二极管。于图8A与图8B实施例中,指纹传感器P(1,1)~P(M,N)所形成的指纹感测区域801的面积约略等于显示面板的显示区域,而液晶层模块的布建区域至少等于显示面板的显示区域。亦即液晶层模块的布建区域与显示面板的显示区域相互重迭。此外,处理电路810可依据指纹感测模块830所产生的指纹影像进行指纹辨识。
于一实施例中,如上所述的液晶层模块可用于形成多个透镜单元,并且这些透镜单元的折射率可藉由调整驱动电压而调整。透镜单元其中一部分的折射率相异于透镜单元其中另一部分的折射率。具体而言,液晶层模块可视为包括多个液晶透镜单元,且这些液晶透镜单元的折射率可经配置而用以提供聚光功能。于一实施例中,指纹感测装置可先侦测手指的触碰位置,并依据上述触碰位置而驱动局部液晶层模块中的液晶提供聚光功能。换言之,控制电路可驱动液晶层模块的局部电极而达到局部控制的目的。若以图8B为例,控制电路可驱动一部分光学指纹传感器P(1,1)~P(M,N)上方的液晶提供聚光功能,并使另一部分光学指纹传感器P(1,1)~P(M,N)上方的液晶不提供聚光功能。
图9是依照本发明一实施例的指纹辨识方法的流程图。请参照图9,于步骤S901,当控制电路提供第一驱动电压给用以驱动液晶层模块的电极,液晶层模块依据第一折射率汇聚照明光或指纹影像光,致使指纹感测模块获取第一指纹影像。于步骤S902,当控制电路提供第二驱动电压给用以驱动液晶层模块的电极,液晶层模块依据第二折射率汇聚照明光或指纹影像光,致使指纹感测模块获取第二指纹影像。于步骤S903,依据第一指纹影像与第二指纹影像进行影像辨识。因获取更多的指纹影像信息,进而获得更加的指纹辨识效果。
详细而言,控制电路可控制施加于液晶层模块的电极上的驱动电压来控制液晶层模块的折射率。在一实施例中,当液晶层模块以第一折射率提供聚光功能时,指纹感测模块可获取对应于第一折射率的第一指纹影像。接着,当液晶层模块以第二折射率提供聚光功能时,指纹感测模块可获取对应于第二折射率的第二指纹影像。指纹感测装置可获取对应于不同折射率的第一指纹影像与第二指纹影像,因而可获取更多的指纹影像信息。藉此,指纹感测装置可对第一指纹影像与第二指纹影像进行图像处理而获取更加的指纹辨识效果。
值得一题的是,于本发明实施例中,液晶层模块除了可用以提升指纹辨识效能,液晶层模块更可用以动态调整显示面板的可视范围以防止他人偷窥。详细而言,藉由控制液晶层模块的液晶材质的旋转角度,液晶层模块可遮住背光模块或自发光式显示面板发送至特定可视范围以外的光线,因而使显示面板可具备不同的可视范围。举例而言,藉由控制液晶层模块的内液晶材质的旋转角度,本发明实施例中具备显示功能的指纹感测装置可提供宽视角模式或窄视角模式。当使用者在观看机密内容时,可藉由控制液晶层模块的液晶材质的旋转角度而使指纹感测装置操作于窄视角模式,以防止他人从旁偷窥。当使用者在观看非机密内容时,可藉由控制液晶层模块的液晶材质的旋转角度而使指纹感测装置操作于宽视角模式,以提供宽广的可视范围。综上所述,于本发明实施例中,液晶层模块可用以汇聚照射手指的照明光,以使照射光照射手指的入射角可以被缩小。藉此,可改善因漫射光的干扰使指纹影像清晰度不佳的现象。此外,液晶层模块可用以汇聚手指所反射的指纹影像光,以使指纹波峰所反射的光能与指纹波谷所反射的光能之间的差距变明显,从而提升指纹影像的对比度。基此,本发明实施例可改善指纹影像的清晰度而可达到提升指纹辨识效能的目的。除此之外,在液晶层模块可提供不同折射率的情况下,指纹感测装置可依据对应至不同折射率的指纹影像进行指纹辨识而提升指纹辨识效能。再者,液晶层模块可用以遮蔽发送至特定可视范围以外的光线,因而可达到防偷窥的目的。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (11)

1.一种指纹感测装置,其特征在于,包括:
玻璃盖板;
显示面板,设置于所述玻璃盖板的下方,提供照明光至一手指;
指纹感测模块,设置于所述玻璃盖板的下方,感测经由所述手指反射的一指纹影像光;
液晶层模块,设置于所述指纹感测模块上方或下方;以及
控制电路,耦接所述液晶层模块,驱动所述液晶层模块汇聚所述照明光至所述手指或汇聚所述手指所反射的所述指纹影像光至所述指纹感测模块。
2.根据权利要求1所述的指纹感测装置,其中所述液晶层模块设置于所述显示面板的上方,所述显示面板的背光模块提供所述照明光,所述控制电路驱动所述液晶层模块汇聚所述照明光至所述手指并汇聚所述手指所反射的所述指纹影像光至所述指纹感测模块。
3.根据权利要求1所述的指纹感测装置,其中所述液晶层模块与所述指纹感测模块设置于所述显示面板的上方,所述液晶层模块设置于所述指纹感测模块与所述显示面板之间,所述显示面板的背光模块提供所述照明光,所述控制电路驱动所述液晶层模块汇聚所述照明光至所述手指。
4.根据权利要求1所述的指纹感测装置,其中所述液晶层模块设置于所述显示面板的上方,所述显示面板包括多个自发光画素单元,所述些自发光画素单元提供所述照明光,所述控制电路驱动所述液晶层模块汇聚所述照明光至所述手指并汇聚所述手指所反射的所述指纹影像光至所述指纹感测模块。
5.根据权利要求1所述的指纹感测装置,其中所述液晶层模块设置于所述显示面板的下方,所述液晶层模块设置于所述显示面板与所述显示面板的背光模块之间,所述背光模块提供所述照明光,所述控制电路驱动所述液晶层模块汇聚所述照明光至所述手指。
6.根据权利要求1所述的指纹感测装置,其中所述液晶层模块设置于所述显示面板的下方,且所述显示面板包括多个自发光画素单元,所述些自发光画素单元提供所述照明光,所述控制电路驱动所述液晶层模块汇聚所述手指所反射的所述指纹影像光至所述指纹感测模块。
7.根据权利要求1所述的指纹感测装置,其中所述液晶层模块包括液晶层、上电极层,以及下电极层,所述液晶层设置于所述上电极层与所述下电极层之间,所述上电极层的至少一个上电极与所述下电极层的至少一个下电极用以驱动所述液晶层。
8.根据权利要求1所述的指纹感测装置,其中所述液晶层模块包括液晶层以及电极层,所述液晶层设置于所述电极层之上,所述电极层包括用以驱动所述液晶层的至少两个电极。
9.根据权利要求1所述的指纹感测装置,其中指纹感测模块包括多个指纹传感器,所述些指纹传感器所形成的一指纹感测区域的面积等于所述显示面板的一显示区域,且所述液晶层模块的布建区域等于所述显示面板的所述显示区域。
10.根据权利要求1所述的指纹感测装置,其中所述液晶层模块用于形成多个透镜单元,所述些透镜单元其中一部分的折射率相异于所述些透镜单元其中一另部分的折射率。
11.根据权利要求1所述的指纹感测装置,其中当所述控制电路提供第一驱动电压给用以驱动所述液晶层模块的电极,所述液晶层模块依据第一折射率汇聚所述照明光或所述指纹影像光,致使指纹感测模块获取第一指纹影像;当所述控制电路提供第二驱动电压给用以驱动所述液晶层模块的所述电极,所述液晶层模块依据第二折射率汇聚所述照明光或所述指纹影像光,致使指纹感测模块获取第二指纹影像。
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