CN111857327A - 具有侧边滑动控制功能的终端 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种具有侧边滑动控制功能的终端,属于电子设备技术领域。终端包括主动光学器件(1)、处理器(2)和机身主体(3),其中:所述主动光学器件(1)用于在所述处理器(2)的控制下沿所述机身主体(3)的边框向外发射出射光,并接收所述出射光碰到用户的手指后反射回来的反射光;所述主动光学器件(1)还用于根据所述反射光获取光信息;所述主动光学器件(1)还用于将所述光信息发送给所述处理器(2);所述处理器(2)用于根据所述光信息确定所述手指在边框的动作,并执行跟所述动作对应的操作。采用本申请,可以解决相关技术中对于不采用全面屏的终端,无法实现侧边滑动控制功能的技术问题。
Description
技术领域
本申请涉及电子设备技术领域,特别涉及一种具有侧边滑动控制功能的终端。
背景技术
随着科技的发展与人们生活水平的提高,终端的形式也越来越多。例如,为了获得良好的人机交互体验,使得终端的使用更加便捷,有的生产商为终端添加侧边滑动控制功能,即用户可以通过在终端侧边滑动手指来实现对终端的某些控制。
相关技术中为终端添加侧边滑动控制功能的方法为,在终端上安装包裹边框的曲面屏,然后通过常规的触摸屏检测方式,就可以实现终端的侧边滑动控制功能。
在实现本申请的过程中,发明人发现相关技术至少存在以下问题:
对于不采用曲面屏的终端,也就无法通过触摸屏检测来实现侧边滑动控制功能。从而,影响了这些终端使用的便捷性。
发明内容
为了解决相关技术中存在的技术问题,本申请实施例提供了一种具有侧边滑动控制功能的终端。
本申请实施例提供了一种具有侧边滑动控制功能的终端,终端包括主动光学器件(1)、处理器(2)和机身主体(3),其中:主动光学器件(1)用于在处理器(2)的控制下沿机身主体(3)的边框向外发射出射光,并接收出射光碰到用户的手指后反射回来的反射光。主动光学器件(1)还用于根据反射光获取光信息。主动光学器件(1)还用于将光信息发送给处理器(2)。处理器(2)用于根据光信息确定手指在边框的动作,并执行跟该动作对应的操作。
其中,终端可以是手机、平板电脑和笔记本等移动终端,也可以是台式计算机等固定终端,当终端为台式计算机等固定终端时,主动光学器件(1)设置在固定终端的显示器的机身主体上。
主动光学器件(1)可以是飞行时间传感器(time offly,TOF),还可以是激光测距传感器,也可以是红外线测距传感器等。主动光学器件(1)包括发射端和接收端两部分,发射端可以为垂直腔面发射激光器(vertical cavity surface emitting laser,VCSEL),接收端可以为探测器,例如单光子雪崩二极管。发射端,用于向终端外部发射出射光;接收端,用于接收反射回的反射光,并向处理器(2)发送光信息。
主动光学器件(1)发射的出射光可以与边框平行出射。主动光学器件(1)发射的出射光还可以与边框呈小角度出射,这一小角度必须保证出射光可以发射至在终端滑动的手指上。
光信息可以是光的飞行时间信息,也可以是接收到的反射光的强度信息,还可以是接收到的反射光的相位信息。处理器(2)可以基于发射光的飞行时间、发射光与反射光的强度变化或发射光与反射光的相位差异,来确定手指相对于主动光学器件(1)的距离。
机身主体(3)可以认为是终端的外壳,具体的对于移动终端,机身主体(3)可以认为是终端主体的外壳,对于固定终端,机身主体(3)可以认为是终端显示器的外壳。机身主体(3)还可以认为是终端除主动光学器件(1)和处理器(2)的其余所有部件的组合体,例如对于手机等移动终端,机身主体(3)为外壳、电源、主板和显示部件等的组合体。
确定的手指在边框的动作,可以是手指沿边框的滑动动作,也可以是手指的上下敲击动作。
本申请实施例所示的方案,当终端用户想要使用侧边滑动控制功能时,用手指在移动终端的边框滑动,或者在固定终端的显示器的边框滑动,即可实现侧边滑动控制功能。本申请实施例提供的终端在实现侧边滑动控制功能时的工作过程如下所述,主动光学器件(1)在处理器(2)的控制下沿着机身主体(3)的边框向外发射出射光,接收出射光碰到用户的手指后反射回的反射光。并且,主动光学器件(1)根据接收到的反射光获取光信息,然后将该光信息发送给处理器(2)。处理器(2)根据主动光学器件(1)发送的光信息确定手指在边框的动作,并执行跟该动作对应的操作,从而实现了终端的侧边滑动控制功能。本申请实施例提供的终端不需要采用曲面屏,就可以实现侧边滑动控制功能,从而,提高了未采用曲面屏的终端使用的便捷性。
在一种可能的实现方式中,终端还包括开关部件(4),开关部件(4)与处理器(2)电性连接。开关部件(4),用于在被触发时向处理器(2)发送开关信号。处理器(2),还用于基于开关信号控制主动光学器件(1)的开启和关闭。
其中,终端用户通过开关部件(4)控制主动光学器件(1)的开启和关闭,进而控制侧边滑动控制功能的开启和关闭。开关部件(4)为可以压力传感器,也可以为陀螺仪传感器等传感器。
本申请实施例所示的方案,开关部件(2)可以设置在机身主体(3)的边框上。假设侧边滑动控制功能处于关闭状态,当终端用户想要开启侧边滑动控制功能时,终端用户触发开关部件(4),开关部件(4)被触发后,向处理器(2)发送开启信号,当处理器(2)接收到开启信号后,控制主动光学器件(1)开启,主动光学器件(1)开始发射出射光。当终端用户想要关闭侧边滑动控制功能时,终端用户再次触发开关部件(4),开关部件(4)被触发后,向处理器(2)发送关闭信号,当处理器(2)接收到关闭信号后,控制主动光学器件(1)关闭,主动光学器件(1)停止发射出射光。
以开关部件(2)为压力传感器为例,压力传感器设置在机身主体(3)的边框上,假设侧边滑动控制功能处于关闭状态,当终端用户想要开启侧边滑动控制功能时,按压压力传感器,当压力传感器检测到的压力大于预设阈值时,压力传感器被触发,向处理器(2)发送开启信号,当处理器(2)接收到开启信号后,控制主动光学器件(1)开启,主动光学器件(1)开始发射出射光。当终端用户想要关闭侧边滑动控制功能时,再次按压压力传感器,当压力传感器检测到的压力大于预设阈值时,向处理器(2)发送关闭信号,当处理器(2)接收到关闭信号后,控制主动光学器件(1)关闭,主动光学器件(1)停止发射出射光。其中,预设阈值的设置可以根据人们实际生活经验来设置,既不能太大,以免使得终端用户需要费力按压压力传感器,也不能太小,以免降低压力传感器的可靠性。
开关部件(2)还可以为陀螺仪传感器,当陀螺仪传感器检测到终端由第一状态切换到第二状态时,向处理器(2)发送开启信号,当处理器(2)接收到开启信号后,控制主动光学器件(1)开启,主动光学器件(1)开始发射出射光。当陀螺仪传感器检测到终端由第二状态切换到第一状态时,向处理器(2)发送关闭信号,当处理器(2)接收到关闭信号后,控制主动光学器件(1)关闭,主动光学器件(1)停止发射出射光。其中,第二状态应当为手指在终端侧边滑动时,一般情况下终端所处的状态,第一状态为除第二状态之外的其余状态。
通过控制主动光学器件(1)的开启,可以只在终端用户想要使用侧边滑动控制功能的情况下,开启主动光学器件(1),从而避免主动光学器件(1)一直处于开启状态,占用处理器资源,也避免了在不想使用侧边滑动控制功能的情况下,因误操作而导致终端错误执行操作。
在一种可能的实现方式中,边框包括按键(301),按键(301)的键帽具有中空结构,键帽的侧壁突出于边框的部分设置有通孔,主动光学器件(1)设置在键帽内部。终端还包括导光组件(5),导光组件(5)设置在键帽内部。导光组件(5)包括第一导光器件(501)和第二导光器件(502)。第一导光器件(501),用于对出射光的传播方向进行偏转,使出射光射出通孔的出射方向与边框之间的夹角在预设角度范围内。第二导光器件(502),用于对反射光的传播方向进行偏转,使反射光经过偏转后射入主动光学器件(1)。
其中,按键(301)为终端本身自带的按键,可以为终端的开关按键,也可为音量按键等按键。按键(301)的键帽为终端用户按压的部分,键帽下方设置有弹性件,弹性件可以为弹簧。第一导光器件(501)和第二导光器件(502)可以为导光棱柱,第一导光器件(501)和第二导光器件(502)还可以为光纤。预设角度范围可以为0°至3°。可选的,出射光射出通孔的出射方向与边框之间的夹角为0°,即射出通孔的出射光与边框平行。
本申请实施例所示的方案,第一导光器件(501)和第二导光器件(502)可以均为导光棱柱,分别为发射端导光棱柱和接收端导光棱柱。按键(301)的按帽具有中空结构,中空结构底部设置有主动光学器件(1),主动光学器件(1)上端设置有支撑架(6),其中,支撑架(6)可以由金属、吸光塑料或其他不透光的材质制成。支撑架(6)上端设置有导光棱柱,主动光学器件(1)、支撑架(6)与导光棱柱之间,通过可透过光的胶水粘合在一起。支撑架(6)与主动光学器件(1)的发射端相对应的部分具有发射端空腔,与主动光学器件(1)的接收端相对应的部分具有接收端空腔。发射端空腔,用于供出射光穿过;接收端空腔,用于供反射光穿过。发射端空腔和接收端空腔还可以填充有高透材质。接收端空腔和发射端空腔之间被支撑架的实体分隔,从而防止接收端光路和发射端光路之间发生串扰,同时,在接收端导光棱柱和发射端导光棱柱之间,加入吸光油墨或保留实体按帽材料,从而防止发射端光路和接收端光路之间发生串扰。
第一导光器件(501)和第二导光器件(502)还可以均为光纤,分别为发射端光纤和接收端光纤。按键(301)的按帽具有中空结构,中空结构底部设置有主动光学器件(1),主动光学器件(1)上端设置有支撑架(6),其中,支撑架可以由金属、吸光塑料或其他不透光的材质制成。支撑架(6)与主动光学器件(1)的发射端相对应的部分具有发射端空腔,与主动光学器件(1)的接收端相对应的部分具有接收端空腔。发射端光纤设置在发射端空腔中,接收端光纤设置在接收端空腔中,且发射端光纤和接收端光纤均与外界相通。主动光学器件(1)、支撑架(6)与光纤之间,通过可透过光的胶水粘合在一起。
本申请实施例提供的终端,将主动光学器件(1)和导光组件(5)隐藏在终端自带的按键中,从终端外观上看没有增加新的结构,不影响终端的美观,并且实现了终端的侧边滑动控制功能。
在一种可能的实现方式中,边框具有凸起(302),凸起(302)具有中空结构,凸起(302)的侧壁上设置有通孔,主动光学器件(1)设置在凸起内部。终端还包括导光组件(5),导光组件(5)设置在凸起(302)内部。导光组件(5)包括第一导光器件(501)和第二导光器件(502)。第一导光器件(501),用于对出射光的传播方向进行偏转,使出射光射出通孔的出射方向与边框之间的夹角在预设角度范围内,第二导光器件(502),用于对反射光的传播方向进行偏转,使反射光经过偏转后射入主动光学器件(1)。
其中,第一导光器件(501)和第二导光器件(502)可以为导光棱柱,第一导光器件(501)和第二导光器件(502)也可以光纤。预设角度范围为0°至3°。可选的,出射光射出通孔的出射方向与边框之间的夹角为0°,即射出通孔的出射光与边框平行。
本申请实施例所示的方案,第一导光器件(501)和第二导光器件(502)可以均为导光棱柱,分别为发射端导光棱柱和接收端导光棱柱。凸起(302)具有中空结构,中空结构底部设置有主动光学器件(1),主动光学器件(1)上端设置有支撑架(6),其中,支撑架(6)可以由金属、吸光塑料或其他不透光的材质制成。支撑架(6)上端设置有导光棱柱,主动光学器件(1)、支撑架(6)与导光棱柱之间,通过可透过光的胶水粘合在一起。支撑架(6)与主动光学器件(1)的发射端相对应的部分具有发射端空腔,与主动光学器件(1)的接收端相对应的部分具有接收端空腔。发射端空腔,用于供出射光穿过;接收端空腔,用于供反射光穿过。发射端空腔和接收端空腔还可以填充有高透材质。接收端空腔和发射端空腔之间被支撑架的实体分隔,从而防止接收端光路和发射端光路之间发生串扰,同时,在接收端导光棱柱和发射端导光棱柱之间,加入吸光油墨或保留实体边框材料,防止发射端光路和接收端光路之间发生串扰。
第一导光器件(501)和第二导光器件(502)可以均为光纤,分别为发射端光纤和接收端光纤。凸起(302)具有中空结构,中空结构底部设置有主动光学器件(1),主动光学器件(1)上端设置有支撑架(6),其中,支撑架(6)可以由金属、吸光塑料或其他不透光的材质制成。支撑架(6)与主动光学器件(1)的发射端相对应的部分具有发射端空腔,与主动光学器件(1)的接收端相对应的部分具有接收端空腔。发射端光纤设置在发射端空腔中,接收端光纤设置在接收端空腔中,且发射端光纤和接收端光纤均与外界相通。主动光学器件(1)、支撑架(6)与光纤之间,通过可透过光的胶水粘合在一起。
本申请实施例提供的终端,将主动光学器件(1)和导光组件(5)隐藏在终端新设的凸起中,由于凸起凸出边框一部分,从而可以容易的实现出射光平行于边框射出通孔,使得主动光学器件(1)发射的出射光,更容易被反射回来。
在一种可能的实现方式中,边框具有凹槽(303),主动光学器件(1)设置在凹槽(303)内部。终端还包括导光组件(5),导光组件(5)设置在凹槽(303)内部。导光组件(5)包括第一导光器件(501)和第二导光器件(502),第一导光器件(501),用于对出射光的传播方向进行偏转,使出射光波射出通孔的出射方向与边框之间的夹角在预设角度范围内,第二导光器件(502),用于对反射光的传播方向进行偏转,使反射光经过偏转后射入主动光学器件(1)。
其中,第一导光器件(501)和第二导光器件(502)可以为导光棱柱,第一导光器件(501)和第二导光器件(502)也可以为光纤。预设角度范围为0°至3°。
本申请实施例所示的方案,凹槽(303)底部设置有主动光学器件(1),主动光学器件(1)的发射端的上方设置有发射端导光棱柱,主动光学器件(1)的接收端的上方设置有接收端导光棱柱。在接收端导光棱柱和发射端导光棱柱之间可以设置有阻光材质,如吸光涂层,从而防止防止发射端光路和接收端光路之间发生串扰。
主动光学器件(1)发射的出射光,垂直于发射端导光棱柱的底面入射到发射端导光棱柱,然后在偏转面EF发生全反射,最后在发射端导光柱与空气界面处发生折射后,与边框呈小角度出射。出射光经手指反射后,又以小角度入射到接收端导光棱柱,在接收端导光棱柱上表面发生折射,经过接收端导光棱柱偏转入射到接收端。可在侧边边框内安装多个主动光学器件(1)与导光组件(5),从而更好的实现光的发射和接收。
本申请实施例提供的终端,将主动光学器件(1)和导光组件(5)隐藏在终端的边框中,从外观上看终端没有增加新的结构,不影响终端的美观,并且实现了终端的侧边滑动控制功能。
在一种可能的实现方式中,处理器(2)用于执行跟该动作对应的操作时,具体用于:根据光信息确定手指相对于主动光学器件(1)的距离。当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增时,执行第一预设处理;当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减时,执行第二预设处理。
其中,第一预设处理和第二预设处理可以是预设参数的调节处理,如音量调节处理,也可以为特定操作处理,如锁屏处理或解锁处理。
本申请实施例所示的方案,设置预设距离阈值时,应考虑主动光学器件(1)所在的边框侧边的两端,分别距主动光学器件(1)的距离中的较大值,预设距离阈值应与该较大值相等或相近,若预设距离阈值大于该较大值,则会导致手指或其余物体,在机身主体(3)之外部分的滑动有效;若预设距离阈值小于该较大值,则会导致终端边框侧边某些部分的滑动无效。
第一预设处理和第二预设处理可以均为预设参数的调节处理,终端每次执行的第一预设处理或第二预设处理可以相同,也即每次执行的第一预设处理中预设参数的调节量均相等,与距离的增加量无关;每次执行的第二预设处理中预设参数的调节量均相等,与距离的减小量无关。
以音量调节为例,假设总音量为100,第一预设处理为音量加10处理,第二预设处理为音量减10处理,当满足连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增的预设条件时,就执行一次音量加10处理,无论距离的增加量是多少;当满足连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减的预设条件时,就执行一次音量减10处理,无论距离的减少量是多少。
主动光学器件(1)可以设置在边框侧边的上端或下端。当主动光学器件(1)设置在边框侧边的上端时,考虑到人们的操作习惯,当人们向上滑动手指时往往是想执行预设参数的增大调节处理,当人们向下滑动手指时往往是想执行预设参数的减少调节处理,所以第一预设处理为预设参数的减小调节处理,第二预设处理为预设参数的增大调解处理,即当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增时,执行预设参数的减少调节处理;当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减时,执行预设参数的增大调节处理。
当主动光学器件(1)设置在边框侧边的下端时,考虑到人们的操作习惯,当人们向上滑动手指时往往是想执行预设参数的增大调节处理,当人们向下滑动手指时往往是想执行预设参数的减少调节处理,所以第一预设处理为预设参数的增大调节处理,第二预设处理为预设参数的减小调解处理,即当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增时,执行预设参数的增大调节处理;当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减时,执行预设参数的减小调节处理。
主动光学器件(1)还可以设置在边框侧边的中部,考虑到人们的操作习惯,当人们向上滑动手指时往往是想执行预设参数的增大调节处理,当人们向下滑动手指时往往是想执行预设参数的减少调节处理。因此,边框侧边的中部应当一上一下设置两个主动光学器件,位于上方的主动光学器件向上发射光波,位于下方的主动光学器件向下发射光波。对于设置在上方的主动光学器件(1),第一预设处理为预设参数的增大调节处理,第二预设处理为预设参数的减小调解处理;对于设置在下方的主动光学器件(1),第一预设处理为预设参数的减小调节处理,第二预设处理为预设参数的增大调解处理。从而,使得终端用户在边框侧边滑动手指时,预设参数的调节方向与手指滑动的方向相适应,即当向上滑动手指时,执行预设参数增大调节处理;当向下滑动手指时,执行预设参数减小调解处理。
第一预设处理和第二预设处理还可以为特定操作处理,而不是预设参数的调节处理,例如,锁屏处理和解锁处理。第一预设处理与第二预设处理可以相同,例如均为解锁处理,即当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增时,和当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减时均执行解锁处理。第一预设处理也可以与第二预设处理不同,例如第一预设处理为锁屏处理,第二预设处理为解锁处理,即当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增时,执行锁屏处理;当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减时,执行解屏处理。
在一种可能的实现方式中,第一预设处理和第二预设处理均为预设参数的调节处理。处理器(2)用于执行第一预设处理以及第二预设处理时,具体用于:当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增时,基于确定出的距离的增加量,确定预设参数的调节值,基于调节值,执行第一预设处理;当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减时,基于确定出的距离的减小量,确定预设参数的调节值,基于调节值,执行第二预设处理。
其中,第一预设处理和第二预设处理均为预设参数的调节处理,可以是音量调节处理、播放进度调节处理和焦距调节处理等。
本申请实施例所示的方案,设置预设距离阈值时,应考虑主动光学器件(1)所在的边框侧边的两端,分别距主动光学器件(1)的距离中的较大值,预设距离阈值应与该较大值相等或相近,若预设距离阈值大于该较大值,则会导致手指或其余物体,在机身主体(3)之外部分的滑动有效;若预设距离阈值小于该较大值,则会导致终端边框侧边某些部分的滑动无效。
终端每次执行的第一预设处理或第二预设处理可以不同。即当满足连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增的预设条件时,还需确定距离的增加量,然后基于距离增加量确定预设参数的调节值,基于调节值执行第一预设处理;当满足连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减的预设条件时,还需确定距离的减小量,然后基于距离减小量确定预设参数的调节值,基于调节值执行第二预设处理。
以音量调节为例,假设总音量为100,第一预设处理为音量增加调节处理,第二预设处理为音量减小调节处理,当满足连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增的预设条件时,还需确定距离的增加量,然后基于距离增加量确定具体的音量增加值,如音量加10或加8;当满足连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减的预设条件时,还需确定距离的减小量,然后基于距离的减小量确定具体的音量减小值,如音量减10或减8。
主动光学器件(1)可以设置在边框侧边的上端或下端,当主动光学器件(1)设置在边框侧边的上端时,考虑到人们的操作习惯,当人们向上滑动手指时往往是想执行预设参数的增大调节处理,当人们向下滑动手指时往往是想执行预设参数的减少调节处理,所以第一预设处理为预设参数的减小调节处理,第二预设处理为预设参数的增大调解处理,即当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增时,首先确定距离的增加量,然后基于距离增加量确定预设参数的调节值,基于调节值执行预设参数的减少调节处理,例如音量减小处理;当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减时,首先基于距离减少量确定预设参数的调节值,基于调节值执行预设参数的增大调节处理,例如音量增大处理。
当主动光学器件(1)设置在边框侧边的下端时,考虑到人们的操作习惯,当人们向上滑动手指时往往是想执行预设参数的增大调节处理,当人们向下滑动手指时往往是想执行预设参数的减少调节处理,所以第一预设处理为预设参数的增大调节处理,第二预设处理为预设参数的减小调解处理,即当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增时,首先确定距离的增加量,然后基于距离增加量确定预设参数的调节值,基于调节值执行预设参数的增大调节处理,例如音量增大处理;当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减时,首先确定距离的减小量,然后基于距离减少量确定预设参数的调节值,基于调节值执行预设参数的减小调节处理,例如音量减小处理。
主动光学器件(1)还可以设置在边框侧边的中部,考虑到人们的操作习惯,当人们向上滑动手指时往往是想执行预设参数的增大调节处理,当人们向下滑动手指时往往是想执行预设参数的减少调节处理。因此,边框侧边的中部应当一上一下设置两个主动光学器件,位于上方的主动光学器件向上发射光波,位于下方的主动光学器件向下发射光波。对于设置在上方的主动光学器件(1),第一预设处理为预设参数的增大调节处理,第二预设处理为预设参数的减小调解处理;对于设置在下方的主动光学器件(1),第一预设处理为预设参数的减小调节处理,第二预设处理为预设参数的增大调解处理。从而,使得终端用户在边框侧边滑动手指时,预设参数的调节方向与手指滑动的方向相适应,即当向上滑动手指时,执行预设参数增大调节处理;当向下滑动手指时,执行预设参数减小调解处理。
在一种可能的实现方式中,光信息为飞行时间信息、接收强度信息或接收相位信息。
其中,飞行时间信息是指出射光出射至被手指反射然后被主动光学器件(1)接收到的这段时间。接收强度信息是指接收到的反射光的光强度信息。接收相位信息是指接收到的反射光的相位信息。
本申请实施例所示的方案,处理器(2)可以根据主动光学器件(1)发送的飞行时间信息,来确定手指的位置。也可以根据主动光学器件(1)发送的接收强度信息与发射光的强度信息的差异,来确定手指的位置。还可以根据主动光学器件(1)发送的接收相位信息与发射光的相位信息的差异,来确定手指的位置。然后,处理器(2)通过多个光信息,确定出多个位置,进而确定手指在边框动作,最后,控制终端执行与该动作对应的操作。
在一种可能的实现方式中,主动光学器件(1)还用于根据反射光获取光信息,具体还用于:根据发射光的发射时间信息和反射光的接收时间信息获取飞行时间信息,或,获取反射光的光强度信息,或,获取反射光的相位信息。
本申请实施例提供的技术方案带来的有益效果是:
本申请实施例提供的具有侧边滑动控制功能的终端包括主动光学器件(1)、处理器(2)和机身主体(3)。主动光学器件(1)在处理器(2)的控制下沿着机身主体(3)的边框向外发射出射光,接收出射光碰到用户的手指后反射回的反射光。并且,主动光学器件(1)根据接收到的反射光获取光信息,然后将该光信息发送给处理器(2)。处理器(2)根据主动光学器件(1)发送的光信息确定手指在边框的动作,并执行跟该动作对应的操作,从而实现了终端的侧边滑动控制功能。本申请实施例提供的终端不需要采用曲面屏,就可以实现侧边滑动控制功能,从而,提高了未采用曲面屏的终端使用的便捷性。
附图说明
图1是本申请实施例提供的一种具有侧边滑动控制功能的终端的示意图;
图2是本申请实施例提供的一种具有侧边滑动控制功能的终端的局部示意图;
图3是本申请实施例提供的一种具有侧边滑动控制功能的终端的局部示意图;
图4是本申请实施例提供的一种光波的发射光路图;
图5是本申请实施例提供的一种光波的发射光路图;
图6是本申请实施例提供的一种具有侧边滑动控制功能的终端的局部示意图;
图7是本申请实施例提供的一种具有侧边滑动控制功能的终端的局部示意图;
图8是本申请实施例提供的一种具有侧边滑动控制功能的终端的局部示意图;
图9是本申请实施例提供的一种具有侧边滑动控制功能的终端的局部示意图;
图10是本申请实施例提供的一种具有侧边滑动控制功能的终端的局部示意图;
图11是本申请实施例提供的一种光波的发射光路图。
图例说明
1、主动光学器件,2、处理器,3、机身主体,4、开关部件,5、导光组件,301、按键,302、凸起,303、凹槽,501、第一导光器件,502、第二导光器件,6、支撑架。
具体实施方式
本申请实施例提供了一种具有侧边滑动控制功能的终端。该终端可以是终端可以是手机、平板电脑、笔记本等移动终端,也可以是台式计算机等固定终端。当终端为台式计算机等固定终端时,主动光学器件(1)设置在固定终端的显示器的机身主体上,从而便于终端用户操作。本申请实施例提供的终端,通过主动光学器件(1)向终端外部发射出射光,接收出射光碰到用户的手指后反射回的反射光。并且,主动光学器件(1)根据接收到的反射光获取光信息,然后将该光信息发送给处理器(2)。处理器(2)根据主动光学器件(1)发送的光信息确定手指在边框的动作,并执行跟该动作对应的操作,从而实现了终端的侧边滑动控制功能。
本申请实施例提供了一种具有侧边滑动控制功能的终端,如图1所示,终端包括主动光学器件(1)、处理器(2)和机身主体(3),其中:光学器件(1)用于在处理器(2)的控制下沿机身主体(3)的边框向外发射出射光,并接收出射光碰到用户的手指后反射回来的反射光;光学器件(1)还用于根据反射光获取光信息;光学器件(1)还用于将光信息发送给处理器(2);处理器(2)用于根据光信息确定手指在边框的动作,并执行跟该动作对应的操作。
其中,终端可以是手机、平板电脑和笔记本等移动终端,也可以是台式计算机等固定终端,当终端为台式计算机等固定终端时,主动光学器件(1)设置在固定终端的显示器的机身主体上。
主动光学器件(1)可以是飞行时间传感器(time of fly,TOF),还可以是激光测距传感器,也可以是红外线测距传感器等。主动光学器件(1)包括发射端和接收端两部分,发射端可以为垂直腔面发射激光器(vertical cavity surface emitting laser,VCSEL),接收端可以为探测器,例如单光子雪崩二极管。发射端,用于向终端外部发射出射光;接收端,用于接收反射回的反射光,并向处理器(2)发送光信息。
主动光学器件(1)发射的出射光可以与边框平行出射。主动光学器件(1)发射的出射光还可以与边框呈小角度出射,这一小角度必须保证出射光可以发射至在终端滑动的手指上。
光信息可以是光的飞行时间信息,也可以是接收到的反射光的强度信息,还可以是接收到的反射光的相位信息。处理器(2)可以基于发射光的飞行时间、发射光与反射光的强度变化或发射光与反射光的相位差异,来确定手指相对于主动光学器件(1)的距离。
机身主体(3)可以认为是终端的外壳,具体的对于移动终端,机身主体(3)可以认为是终端主体的外壳,对于固定终端,机身主体(3)可以认为是终端显示器的外壳。机身主体(3)还可以认为是终端除主动光学器件(1)和处理器(2)的其余所有部件的组合体,例如对于手机等移动终端,机身主体(3)为外壳、电源、主板和显示部件等的组合体。
确定的手指在边框的动作,可以是手指沿边框的滑动动作,也可以是手指的上下敲击动作。
本申请实施例所示的方案,当终端用户想要使用侧边滑动控制功能时,用手指在移动终端的边框滑动,或者在固定终端的显示器的边框滑动,即可实现侧边滑动控制功能。本申请实施例提供的终端在实现侧边滑动控制功能时的工作过程如下所述,主动光学器件(1)在处理器(2)的控制下沿着机身主体(3)的边框向外发射出射光,接收出射光碰到用户的手指后反射回的反射光。并且,主动光学器件(1)根据接收到的反射光获取光信息,然后将该光信息发送给处理器(2)。处理器(2)根据主动光学器件(1)发送的光信息确定手指在边框的动作,并执行跟该动作对应的操作,从而实现了终端的侧边滑动控制功能。本申请实施例提供的终端不需要采用曲面屏,就可以实现侧边滑动控制功能,从而,提高了未采用曲面屏的终端使用的便捷性。
在一种可能的实现方式中,终端还包括开关部件(4),开关部件(4)与处理器(2)电性连接。开关部件(4),用于在被触发时向处理器(2)发送开关信号。处理器(2),还用于基于开关信号控制主动光学器件(1)的开启和关闭。
其中,终端用户通过开关部件(4)控制主动光学器件(1)的开启和关闭,进而控制侧边滑动控制功能的开启和关闭。开关部件(4)为可以压力传感器,也可以为陀螺仪传感器等传感器。
本申请实施例所示的方案,开关部件(2)可以设置在机身主体(3)的边框上,如图1所示。假设侧边滑动控制功能处于关闭状态,当终端用户想要开启侧边滑动控制功能时,终端用户触发开关部件(4),开关部件(4)被触发后,向处理器(2)发送开启信号,当处理器(2)接收到开启信号后,控制主动光学器件(1)开启,主动光学器件(1)开始发射出射光。当终端用户想要关闭侧边滑动控制功能时,终端用户再次触发开关部件(4),开关部件(4)被触发后,向处理器(2)发送关闭信号,当处理器(2)接收到关闭信号后,控制主动光学器件(1)关闭,主动光学器件(1)停止发射出射光。
以开关部件(2)为压力传感器为例,如图1所示,压力传感器设置在机身主体(3)的边框上,假设侧边滑动控制功能处于关闭状态,当终端用户想要开启侧边滑动控制功能时,按压压力传感器,当压力传感器检测到的压力大于预设阈值时,压力传感器被触发,向处理器(2)发送开启信号,当处理器(2)接收到开启信号后,控制主动光学器件(1)开启,主动光学器件(1)开始发射出射光。当终端用户想要关闭侧边滑动控制功能时,再次按压压力传感器,当压力传感器检测到的压力大于预设阈值时,向处理器(2)发送关闭信号,当处理器(2)接收到关闭信号后,控制主动光学器件(1)关闭,主动光学器件(1)停止发射出射光。其中,预设阈值的设置可以根据人们实际生活经验来设置,既不能太大,以免使得终端用户需要费力按压压力传感器,也不能太小,以免降低压力传感器的可靠性。
开关部件(2)还可以为陀螺仪传感器,当陀螺仪传感器检测到终端处于由第一状态切换到第二状态时,向处理器(2)发送开启信号,当处理器(2)接收到开启信号后,控制主动光学器件(1)开启,主动光学器件(1)开始发射出射光。当陀螺仪传感器检测到终端由第二状态切换到第一状态时,向处理器(2)发送关闭信号,当处理器(2)接收到关闭信号后,控制主动光学器件(1)关闭,主动光学器件(1)停止发射出射光。其中,第二状态应当为人们滑动终端侧边时,一般情况下终端所处的状态,第一状态为除第二状态之外的其余状态。
除了设置实体的开关部件(2)来控制侧边滑动控制功能之外,还可以在终端上设置虚拟开关按钮,当需要开启侧边滑动控制功能时,终端用户切换该虚拟开关按钮为开启状态,则此时主动光学器件(1)开启,主动光学器件(1)开始发射出射光。当需要关闭侧边滑动控制功能时,终端用户切换虚拟开关按钮为关闭状态,则此时主动光学器件(1)关闭,主动光学器件(1)停止发射出射光。
还可以通过终端应用来控制侧边滑动控制功能,例如,当检测到终端在运行某些特定类别终端应用时,即控制主动光学器件(1)开启,否则,控制主动光学器件(1)关闭。可选的,这些终端应用可以是歌曲类应用、视频类应用或者相机类应用等。
通过控制主动光学器件(1)的开启,可以只在终端用户想要使用侧边滑动控制功能的情况下,开启主动光学器件(1),从而避免主动光学器件(1)一直处于开启状态,占用处理器资源,也避免了在不想使用侧边滑动控制功能的情况下,因误操作而导致终端错误执行操作。
在一种可能的实现方式中,边框包括按键(301),按键(301)的键帽具有中空结构,键帽的侧壁突出于边框的部分设置有通孔,主动光学器件(1)设置在键帽内部。终端还包括导光组件(5),导光组件(5)设置在键帽内部。导光组件(5)包括第一导光器件(501)和第二导光器件(502)。第一导光器件(501),用于对出射光的传播方向进行偏转,使出射光射出通孔的出射方向与边框之间的夹角在预设角度范围内。第二导光器件(502),用于对反射光的传播方向进行偏转,使反射光经过偏转后射入主动光学器件(1)。
其中,按键(301)为终端本身自带的按键,可以为终端的开关按键,也可为音量按键等按键。按键(301)的键帽为终端用户按压的部分,键帽下方设置有弹性件,弹性件可以为弹簧。第一导光器件(501)和第二导光器件(502)可以为导光棱柱,第一导光器件(501)和第二导光器件(502)还可以为光纤。预设角度范围可以为0°至3°。可选的,出射光射出通孔的出射方向与边框之间的夹角为0°,即射出通孔的出射光与边框平行。
本申请实施例所示的方案,如图2和图3所示,第一导光器件(501)和第二导光器件(502)可以均为导光棱柱,分别为发射端导光棱柱和接收端导光棱柱。按键(301)的按帽具有中空结构,中空结构底部设置有主动光学器件(1),主动光学器件(1)上端设置有支撑架(6),其中,支撑架(6)可以由金属、吸光塑料或其他不透光的材质制成。支撑架(6)上端设置有导光棱柱,主动光学器件(1)、支撑架(6)与导光棱柱之间,通过可透过光的胶水粘合在一起。支撑架(6)与主动光学器件(1)的发射端相对应的部分具有发射端空腔,与主动光学器件(1)的接收端相对应的部分具有接收端空腔。发射端空腔,用于供出射光穿过;接收端空腔,用于供反射光穿过。发射端空腔和接收端空腔还可以填充有高透材质。接收端空腔和发射端空腔之间被支撑架的实体分隔,从而防止接收端光路和发射端光路之间发生串扰,同时,在接收端导光棱柱和发射端导光棱柱之间,加入吸光油墨或保留实体按帽材料,从而防止发射端光路和接收端光路之间发生串扰。
如图4和图5所示,主动光学器件(1)发射的出射光,经第一导光器件(501)偏转90°后出射。主动光学器件(1)发射的出射光,首先垂直于面ABEF入射到发射端导光棱柱,然后再经偏转面ABCD发生全反射,偏转90°后,从面EFGH出射,其中,偏转面ABCD与面ABEF之间的夹角为45°。为了使出射光在偏转面ABCD发生全反射,从而达到避免光线损失以及光线泄露造成的光路串扰的目的,应当对导光棱柱的折射率进行计算,从而选取合适材质的导光棱柱,具体的计算过程如下:
因此,当导光棱柱的折射率小于1.41,或者入射光线的入射角度不满足条件时,可能不会在偏转面ABCD发生全反射,此时可以通过在斜面ABDC镀银或者镀介质膜实现对出射光的全反射。
对于接收端导光棱柱,由光路可逆原理可得,接收端导光棱柱与发射端导光棱柱的材质应当一致。
如图6和图7所示,第一导光器件(501)和第二导光器件(502)还可以均为光纤,分别为发射端光纤和接收端光纤。按键(301)的按帽具有中空结构,中空结构底部设置有主动光学器件(1),主动光学器件(1)上端设置有支撑架(6),其中,支撑架可以由金属、吸光塑料或其他不透光的材质制成。支撑架(6)与主动光学器件(1)的发射端相对应的部分具有发射端空腔,与主动光学器件(1)的接收端相对应的部分具有接收端空腔。发射端光纤设置在发射端空腔中,接收端光纤设置在接收端空腔中,且发射端光纤和接收端光纤均与外界相通。主动光学器件(1)、支撑架(6)与光纤之间,通过可透过光的胶水粘合在一起。
本申请实施例提供的终端,将主动光学器件(1)和导光组件(5)隐藏在终端自带的按键中,从终端外观上看没有增加新的结构,不影响终端的美观,并且实现了终端的侧边滑动控制功能。
在一种可能的实现方式中,边框具有凸起(302),凸起(302)具有中空结构,凸起(302)的侧壁上设置有通孔,主动光学器件(1)设置在凸起内部。终端还包括导光组件(5),导光组件(5)设置在凸起(302)内部。导光组件(5)包括第一导光器件(501)和第二导光器件(502)。第一导光器件(501),用于对出射光的传播方向进行偏转,使出射光射出通孔的出射方向与边框之间的夹角在预设角度范围内,第二导光器件(502),用于对反射光的传播方向进行偏转,使反射光经过偏转后射入主动光学器件(1)。
其中,第一导光器件(501)和第二导光器件(502)可以为导光棱柱,第一导光器件(501)和第二导光器件(502)也可以光纤。预设角度范围为0°至3°。可选的,出射光射出通孔的出射方向与边框之间的夹角为0°,即射出通孔的出射光与边框平行。
本申请实施例所示的方案,如图8所示,第一导光器件(501)和第二导光器件(502)可以均为导光棱柱,分别为发射端导光棱柱和接收端导光棱柱。凸起(302)具有中空结构,中空结构底部设置有主动光学器件(1),主动光学器件(1)上端设置有支撑架(6),其中,支撑架可以由金属、吸光塑料或其他不透光的材质制成。支撑架(6)上端设置有导光棱柱,主动光学器件(1)、支撑架(6)与导光棱柱之间,通过可透过光的胶水粘合在一起。支撑架(6)与主动光学器件(1)的发射端相对应的部分具有发射端空腔,与主动光学器件(1)的接收端相对应的部分具有接收端空腔。发射端空腔,用于供出射光穿过;接收端空腔,用于供反射光穿过。发射端空腔和接收端空腔还可以填充有高透材质。接收端空腔和发射端空腔之间被支撑架的实体分隔,从而防止接收端光路和发射端光路之间发生串扰,同时,在接收端导光棱柱和发射端导光棱柱之间,加入吸光油墨或保留实体边框材料,防止发射端光路和接收端光路之间发生串扰。
如图4和图5所示,主动光学器件(1)发射的光波,经导光组件(5)偏转90°后出射。主动光学器件(1)发射的出射光,首先垂直于面ABEF入射到发射端导光棱柱,然后再经偏转面ABCD发生全反射,偏转90°后,从面EFGH出射,其中,偏转面ABCD与面ABEF之间的夹角为90°。为了使出射光在偏转面ABCD发生全反射,从而避免光线损失以及光线泄露造成的光路串扰,应当对导光棱柱的折射率进行计算,从而选取合适材质的导光棱柱,具体的计算过程如下:
当导光棱柱的折射率小于1.41,或者入射光线的入射角度不满足条件时,可能不会在偏转面ABCD发生全反射,此时可以通过在斜面ABDC镀银或者镀介质膜实现对入射光的全反射。
对于接收端导光棱柱,由光路可逆原理可得,接收端导光棱柱与发射端导光棱柱的材质应当一致。
第一导光器件(501)和第二导光器件(502)还可以均为光纤,如图9所示,分别为发射端光纤和接收端光纤。凸起(302)具有中空结构,中空结构底部设置有主动光学器件(1),主动光学器件(1)上端设置有支撑架(6),其中,支撑架(6)可以由金属、吸光塑料或其他不透光的材质制成。支撑架(6)与主动光学器件(1)的发射端相对应的部分具有发射端空腔,与主动光学器件(1)的接收端相对应的部分具有接收端空腔。发射端光纤设置在发射端空腔中,接收端光纤设置在接收端空腔中,且发射端光纤和接收端光纤均与外界相通。主动光学器件(1)、支撑架(6)与光纤之间,通过可透过光的胶水粘合在一起。
本申请实施例提供的终端,将主动光学器件(1)和导光组件(5)隐藏在终端新设的凸起中,由于凸起凸出边框一部分,从而可以容易的实现出射光平行于边框射出通孔,使得主动光学器件(1)发射的出射光,更容易被反射回来。
在一种可能的实现方式中,边框具有凹槽(303),主动光学器件(1)设置在凹槽(303)内部。终端还包括导光组件(5),导光组件(5)设置在凹槽(303)内部。导光组件(5)包括第一导光器件(501)和第二导光器件(502),第一导光器件(501),用于对出射光的传播方向进行偏转,使出射光射出通孔的出射方向与边框之间的夹角在预设角度范围内,第二导光器件(502),用于对反射光的传播方向进行偏转,使反射光经过偏转后射入主动光学器件(1)。
其中,第一导光器件(501)和第二导光器件(502)可以为导光棱柱,第一导光器件(501)和第二导光器件(502)也可以为光纤。预设角度范围为0°至3°。
本申请实施例所示的方案,如图10所示,凹槽(303)底部设置有主动光学器件(1),主动光学器件(1)的发射端的上方设置有发射端导光棱柱,主动光学器件(1)的接收端的上方设置有接收端导光棱柱。在接收端导光棱柱和发射端导光棱柱之间可以设置有阻光材质,如吸光涂层,从而防止防止发射端光路和接收端光路之间发生串扰。
如图11所示,主动光学器件(1)发射的出射光,垂直于发射端导光棱柱的底面入射到发射端导光棱柱,然后在偏转面EF发生全反射,最后在发射端导光柱与空气界面处发生折射后,与边框呈小角度出射。出射的光波经手指反射后,又以小角度入射到接收端导光棱柱,在接收端导光棱柱上表面发生折射,经过接收端导光棱柱偏转入射到接收端。可在侧边边框内安装多个主动光学器件与导光组件(5),从而更好的实现光的发射和接收。
设接收端导光棱柱截面形状为平行四边形,如图11所示,为了使出射光与边框的出射角在预设范围内,则发射端导光棱柱的底角θ应有一个取值范围,具体计算过程如下所示:
设手指距导光组件(5)的最远距离为AC=L1,手指高度BC=L2,发射端导光棱柱的折射率为n。
若从发射端导光棱柱出射的出射光与边框的夹角为0°,则出射光在导光棱柱与空气界面发生全反射,此时β=0,α=arcsin(1/n),则发射端导光棱柱的底角θ的下限值θ2为:
θ2=(90°-α+90°)/2=90°-arcsin(1/n)/2。
因此,当距离导光组件最大距离为AC=L1,手指高度BC=L2,发射端导光棱柱的折射率为n时,发射端导光棱柱底角的取值范围为:
由光路可逆原理可得接收端导光棱柱与发射端导光棱柱的情况相同。
本申请实施例提供的终端,将主动光学器件(1)和导光组件(5)隐藏在终端的边框中,从外观上看终端没有增加新的结构,不影响终端的美观,并且实现了终端的侧边滑动控制功能。
在一种可能的实现方式中,处理器(2)用于执行跟该动作对应的操作时,具体用于:根据光信息确定手指相对于主动光学器件(1)的距离。当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增时,执行第一预设处理;当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减时,执行第二预设处理。
其中,第一预设处理和第二预设处理可以是预设参数的调节处理,如音量调节处理,也可以为特定操作处理,如锁屏处理或解锁处理。
本申请实施例所示的方案,设置预设距离阈值时,应考虑主动光学器件(1)所在的边框侧边的两端,分别距主动光学器件(1)的距离中的较大值,预设距离阈值应与该较大值相等或相近,若预设距离阈值大于该较大值,则会导致手指或其余物体,在机身主体(3)之外部分的滑动有效;若预设距离阈值小于该较大值,则会导致终端边框侧边某些部分的滑动无效。
第一预设处理和第二预设处理可以均为预设参数的调节处理,终端每次执行的第一预设处理或第二预设处理可以相同,也即每次执行的第一预设处理中预设参数的调节量均相等,与距离的增加量无关;每次执行的第二预设处理中预设参数的调节量均相等,与距离的减小量无关。
以音量调节为例,假设总音量为100,第一预设处理为音量加10处理,第二预设处理为音量减10处理,当满足连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增的预设条件时,就执行一次音量加10处理,无论距离的增加量是多少;当满足连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减的预设条件时,就执行一次音量减10处理,无论距离的减少量是多少。
主动光学器件(1)可以设置在边框侧边的上端或下端。当主动光学器件(1)设置在边框侧边的上端时,考虑到人们的操作习惯,当人们向上滑动手指时往往是想执行预设参数的增大调节处理,当人们向下滑动手指时往往是想执行预设参数的减少调节处理,所以第一预设处理为预设参数的减小调节处理,第二预设处理为预设参数的增大调解处理,即当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增时,执行预设参数的减少调节处理;当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减时,执行预设参数的增大调节处理。
当主动光学器件(1)设置在边框侧边的下端时,考虑到人们的操作习惯,当人们向上滑动手指时往往是想执行预设参数的增大调节处理,当人们向下滑动手指时往往是想执行预设参数的减少调节处理,所以第一预设处理为预设参数的增大调节处理,第二预设处理为预设参数的减小调解处理,即当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增时,执行预设参数的增大调节处理;当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减时,执行预设参数的减小调节处理。
主动光学器件(1)还可以设置在边框侧边的中部,考虑到人们的操作习惯,当人们向上滑动手指时往往是想执行预设参数的增大调节处理,当人们向下滑动手指时往往是想执行预设参数的减少调节处理。因此,边框侧边的中部应当一上一下设置两个主动光学器件,位于上方的主动光学器件向上发射光波,位于下方的主动光学器件向下发射光波。对于设置在上方的主动光学器件(1),第一预设处理为预设参数的增大调节处理,第二预设处理为预设参数的减小调解处理;对于设置在下方的主动光学器件(1),第一预设处理为预设参数的减小调节处理,第二预设处理为预设参数的增大调解处理。从而,使得终端用户在边框侧边滑动手指时,预设参数的调节方向与手指滑动的方向相适应,即当向上滑动手指时,执行预设参数增大调节处理;当向下滑动手指时,执行预设参数减小调解处理。
第一预设处理和第二预设处理还可以为特定操作处理,而不是预设参数的调节处理,例如,锁屏处理和解锁处理。第一预设处理与第二预设处理可以相同,例如均为解锁处理,即当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增时,和当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减时均执行解锁处理。第一预设处理也可以与第二预设处理不同,例如第一预设处理为锁屏处理,第二预设处理为解锁处理,即当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增时,执行锁屏处理;当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减时,执行解屏处理。
在一种可能的实现方式中,第一预设处理和第二预设处理分别为预设参数的增大调节处理和减小调节处理。处理器(2)用于执行第一预设处理以及第二预设处理时,具体用于:当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增时,基于确定出的距离的增加量,确定预设参数的调节值,基于调节值,执行第一预设处理;当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减时,基于确定出的距离的减小量,确定预设参数的调节值,基于调节值,执行第二预设处理。
其中,第一预设处理和第二预设处理均为预设参数的调节处理,可以是音量调节处理、播放进度调节处理和焦距调节处理等。
本申请实施例所示的方案,设置预设距离阈值时,应考虑主动光学器件(1)所在的边框侧边的两端,分别距主动光学器件(1)的距离中的较大值,预设距离阈值应与该较大值相等或相近,若预设距离阈值大于该较大值,则会导致手指或其余物体,在机身主体(3)之外部分的滑动有效;若预设距离阈值小于该较大值,则会导致终端边框侧边某些部分的滑动无效。
终端每次执行的第一预设处理或第二预设处理可以不同。即当满足连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增的预设条件时,还需确定距离的增加量,然后基于距离增加量确定预设参数的调节值,基于调节值执行第一预设处理;当满足连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减的预设条件时,还需确定距离的减小量,然后基于距离减小量确定预设参数的调节值,基于调节值执行第二预设处理。
以音量调节为例,假设总音量为100,第一预设处理为音量增加调节处理,第二预设处理为音量减小调节处理,当满足连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增的预设条件时,还需确定距离的增加量,然后基于距离增加量确定具体的音量增加值,如音量加10或加8;当满足连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减的预设条件时,还需确定距离的减小量,然后基于距离的减小量确定具体的音量减小值,如音量减10或减8。
主动光学器件(1)可以设置在边框侧边的上端或下端,当主动光学器件(1)设置在边框侧边的上端时,考虑到人们的操作习惯,当人们向上滑动手指时往往是想执行预设参数的增大调节处理,当人们向下滑动手指时往往是想执行预设参数的减少调节处理,所以第一预设处理为预设参数的减小调节处理,第二预设处理为预设参数的增大调解处理,即当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增时,首先确定距离的增加量,然后基于距离增加量确定预设参数的调节值,基于调节值执行预设参数的减少调节处理,例如音量减小处理;当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减时,首先基于距离减少量确定预设参数的调节值,基于调节值执行预设参数的增大调节处理,例如音量增大处理。
当主动光学器件(1)设置在边框侧边的下端时,考虑到人们的操作习惯,当人们向上滑动手指时往往是想执行预设参数的增大调节处理,当人们向下滑动手指时往往是想执行预设参数的减少调节处理,所以第一预设处理为预设参数的增大调节处理,第二预设处理为预设参数的减小调解处理,即当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增时,首先确定距离的增加量,然后基于距离增加量确定预设参数的调节值,基于调节值执行预设参数的增大调节处理,例如音量增大处理;当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减时,首先确定距离的减小量,然后基于距离减少量确定预设参数的调节值,基于调节值执行预设参数的减小调节处理,例如音量减小处理。
主动光学器件(1)还可以设置在边框侧边的中部,考虑到人们的操作习惯,当人们向上滑动手指时往往是想执行预设参数的增大调节处理,当人们向下滑动手指时往往是想执行预设参数的减少调节处理。因此,边框侧边的中部应当一上一下设置两个主动光学器件,位于上方的主动光学器件向上发射光波,位于下方的主动光学器件向下发射光波。对于设置在上方的主动光学器件(1),第一预设处理为预设参数的增大调节处理,第二预设处理为预设参数的减小调解处理;对于设置在下方的主动光学器件(1),第一预设处理为预设参数的减小调节处理,第二预设处理为预设参数的增大调解处理。从而,使得终端用户在边框侧边滑动手指时,预设参数的调节方向与手指滑动的方向相适应,即当向上滑动手指时,执行预设参数增大调节处理;当向下滑动手指时,执行预设参数减小调解处理。
在一种可能的实现方式中,光信息为飞行时间信息、接收强度信息或接收相位信息。
其中,飞行时间信息是指出射光出射至被手指反射然后被主动光学器件(1)接收到的这段时间。接收强度信息是指接收到的反射光的光强度信息。接收相位信息是指接收到的反射光的相位信息。
本申请实施例所示的方案,处理器(2)可以根据主动光学器件(1)发送的飞行时间信息,来确定手指的位置。也可以根据主动光学器件(1)发送的接收强度信息与发射光的强度信息的差异,来确定手指的位置。还可以根据主动光学器件(1)发送的接收相位信息与发射光的相位信息的差异,来确定手指的位置。然后,处理器(2)通过多个光信息,确定出多个位置,进而确定手指在边框动作,最后,控制终端执行与该动作对应的操作。
在一种可能的实现方式中,主动光学器件(1)还用于根据反射光获取光信息,具体还用于:根据发射光的发射时间信息和反射光的接收时间信息获取飞行时间信息,或,获取反射光的光强度信息,或,获取反射光的相位信息。
本申请实施例提供的具有侧边滑动控制功能的终端包括主动光学器件(1)、处理器(2)和机身主体(3)。主动光学器件(1)在处理器(2)的控制下沿着机身主体(3)的边框向外发射出射光,接收出射光碰到用户的手指后反射回的反射光。并且,主动光学器件(1)根据接收到的反射光获取光信息,然后将该光信息发送给处理器(2)。处理器(2)根据主动光学器件(1)发送的光信息确定手指在边框的动作,并执行跟该动作对应的操作,从而实现了终端的侧边滑动控制功能。本申请实施例提供的终端不需要采用曲面屏,就可以实现侧边滑动控制功能,从而,提高了未采用曲面屏的终端使用的便捷性。
以上所述仅为本申请一个实施例,并不用以限制本申请,凡在本申请的原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (12)
1.一种具有侧边滑动控制功能的终端,其特征在于,所述终端包括主动光学器件(1)、处理器(2)和机身主体(3),其中:
所述主动光学器件(1)用于在所述处理器(2)的控制下沿所述机身主体(3)的边框向外发射出射光,并接收所述出射光碰到用户的手指后反射回来的反射光;
所述主动光学器件(1)还用于根据所述反射光获取光信息;
所述主动光学器件(1)还用于将所述光信息发送给所述处理器(2);
所述处理器(2)用于根据所述光信息确定所述手指在边框的动作,并执行跟所述动作对应的操作。
2.根据权利要求1所述的终端,其特征在于,所述终端还包括开关部件(4),所述开关部件(4)与所述处理器(2)电性连接;
所述开关部件(4),用于在被触发时向所述处理器(2)发送开关信号;
所述处理器(2),还用于基于所述开关信号控制所述主动光学器件(1)的开启和关闭。
3.根据权利要求2所述的终端,其特征在于,所述开关部件(4)为压力传感器。
4.根据权利要求1-3任一项所述的终端,其特征在于,所述边框包括按键(301),所述按键(301)的键帽具有中空结构,所述键帽的侧壁突出于所述边框的部分设置有通孔,所述主动光学器件(1)设置在所述键帽内部;
所述终端还包括导光组件(5),所述导光组件(5)设置在所述键帽内部;
所述导光组件(5)包括第一导光器件(501)和第二导光器件(502),所述第一导光器件(501),用于对所述出射光的传播方向进行偏转,使所述出射光射出所述通孔的出射方向与所述边框之间的夹角在预设角度范围内,第二导光器件(502),用于对所述反射光的传播方向进行偏转,使所述反射光经过偏转后射入所述主动光学器件(1)。
5.根据权利要求1-3任一项所述的终端,其特征在于,所述边框具有凸起(302),所述凸起(302)具有中空结构,所述凸起(302)的侧壁上设置有通孔,所述主动光学器件(1)设置在所述凸起内部;
所述终端还包括导光组件(5),所述导光组件(5)设置在所述凸起(302)内部;
所述导光组件(5)包括第一导光器件(501)和第二导光器件(502),所述第一导光器件(501),用于对所述出射光的传播方向进行偏转,使所述出射光射出所述通孔的出射方向与所述边框之间的夹角在预设角度范围内,所述第二导光器件(502),用于对所述反射光的传播方向进行偏转,使所述反射光经过偏转后射入所述主动光学器件(1)。
6.根据权利要求1-3任一项所述的终端,其特征在于,所述边框具有凹槽(303),所述主动光学器件(1)设置在所述凹槽(303)内部;
所述终端还包括导光组件(5),所述导光组件(5)设置在所述凹槽(303)内部;
所述导光组件(5)包括第一导光器件(501)和第二导光器件(502),所述第一导光器件(501),用于对所述出射光的传播方向进行偏转,使所述出射光射出所述通孔的出射方向与所述边框之间的夹角在预设角度范围内,所述第二导光器件(502),用于对所述反射光的传播方向进行偏转,使所述反射光经过偏转后射入所述主动光学器件(1)。
7.根据权利要求4-6任一项所述的终端,其特征在于,所述第一导光器件(501)和所述第二导光器件(502)为导光棱柱或光纤。
8.根据权利要求4-7任一项所述的终端,其特征在于,所述预设角度范围为0°至3°。
9.根据权利要求1-8任一项所述的终端,其特征在于,所述处理器(2)用于根据所述光信息确定所述手指在边框的动作,并执行跟所述动作对应的操作时,具体用于:
根据所述光信息确定所述手指相对于所述主动光学器件(1)的距离;
当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增时,执行第一预设处理;
当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减时,执行第二预设处理。
10.根据权利要求9所述的终端,其特征在于,所述第一预设处理和所述第二预设处理分别为预设参数的增大调节处理和减小调节处理;
所述处理器(2)用于执行所述第一预设处理以及所述第二预设处理时,具体用于:
当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递增时,基于确定出的距离的增加量,确定所述预设参数的调节值,基于所述调节值,执行第一预设处理;
当连续确定出的预设数目的距离均小于预设距离阈值且递减时,基于确定出的距离的减小量,确定所述预设参数的调节值,基于所述调节值,执行第二预设处理。
11.根据权利要求1-10任一项所述的终端,其特征在于,所述光信息为飞行时间信息、接收强度信息或接收相位信息。
12.根据权利要求1-10任一项所述的终端,其特征在于,所述主动光学器件(1)还用于根据所述反射光获取光信息,具体用于:
根据所述发射光的发射时间信息和所述反射光的接收时间信息获取飞行时间信息,或,
获取所述反射光的光强度信息,或,
获取所述反射光的相位信息。
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