CN114630055B - 一种应用于屏下摄像头组件的摄像头控制方法、设备及介质 - Google Patents

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CN114630055B CN202210277581.8A CN202210277581A CN114630055B CN 114630055 B CN114630055 B CN 114630055B CN 202210277581 A CN202210277581 A CN 202210277581A CN 114630055 B CN114630055 B CN 114630055B
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Abstract

本发明提供了一种应用于屏下摄像头组件的摄像头控制方法、设备及介质,通过采用屏下摄像头挖孔技术和画面补偿技术,能够在不同切换场景下对整体显示画面进行像素补偿,避免了出现显示区域黑点等缺陷,解决了屏下摄像头显示图像不完整的问题,保证了画面的完整性;同时,采用ITO导电玻璃基板与小间距LED发光芯片,使得显示区域内至少存在一条用于接收外界光的透明显示区域,LED发光芯片引脚通过键合方式焊接,消除金线和和过孔对图像质量的影响,进一步提升了图像的透过率和图像质量;另外,通过将LED发光芯片设于显示区域内侧,保证了显示面板内的所有显示画面处于同一高度,避免了出现显示画面悬浮的问题,提升了整机美感,提高了产品的可靠性。

Description

一种应用于屏下摄像头组件的摄像头控制方法、设备及介质
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种应用于屏下摄像头组件的摄像头控制方法、设备及介质。
背景技术
随着Micro LED的兴起,高端会议市场显示屏占比越来越高,会议一体机的摄像头模组通常在型材边框开孔装置,而前置摄像头又是一种不可或缺的需求。目前市面上较为常见的具有前置摄像头的解决方案包括:伸缩摄像头、翻转摄像头、外挂式摄像头,这些方案都或多或少地存在一些弊端。伸缩摄像头,在不用时缩入至显示模组中,在使用时自显示模组中伸出进行前置拍照,当摄像头自显示模组中伸出时,导致整机的外观不完整,且需要型材与摄像头升降机构方式实现,产生机械噪声;翻转摄像头通过摄像头的翻转,实现前后共用一个摄像头,但摄像头的翻转结构,使显示模组的显示效果较差,同时显示模组的结构也并不完整;外挂式摄像头需要搭配安放摄像头云台,该方案摄像头图像易随整机抖动,且影响整机全面屏外观。
发明内容
本发明提供一种应用于屏下摄像头组件的摄像头控制方法、设备及介质,能够保证显示内容的完整性,提升整机的美感。
为实现上述目的,本发明实施例提供了一种应用于屏下摄像头组件的摄像头控制方法,所述屏下摄像头组件包括:LED显示模组、摄像头模组、定位连接装置,所述LED显示模组通过所述定位连接装置与所述摄像头模组连接;
所述LED显示模组包括LED基板和均匀分布在所述LED基板外表面的第一LED发光芯片,所述LED基板上开设有通孔,所述通孔贯穿所述LED基板的外表面及背面;所述摄像头模组包括ITO导电玻璃基板、摄像头模组本体、第二LED发光芯片,所述ITO导电玻璃基板的一端设于所述摄像头模组本体一端的表面,所述ITO导电玻璃基板的另一端与所述第二LED发光芯片键合,所述摄像头模组设于所述LED基板的背面,所述摄像头模组正对于所述通孔处设有所述第二LED发光芯片;
所述摄像头控制方法,应用于所述屏下摄像头组件,包括:
响应于摄像头开启指令,获取所述摄像头模组本体采集的目标物体的环境光信息,并根据所述环境光信息控制所述第一LED发光芯片显示对应的目标图像;
根据所述目标图像控制所述第二LED发光芯片显示所述第一LED发光芯片的通孔处缺失的补偿图像。
作为其中一种可选的实施例,所述摄像头控制方法,还包括:
响应于摄像头关闭指令,控制所述第一LED发光芯片显示对应的目标图像;
根据所述目标图像控制所述第二LED发光芯片显示所述第一LED发光芯片的通孔处缺失的补偿图像。
作为其中一种可选的实施例,所述摄像头模组本体包括摄像头、图像处理模块;
则,所述响应于摄像头开启指令,获取所述摄像头模组本体采集的目标物体的环境光信息,并根据所述环境光信息控制所述第一LED发光芯片显示对应的目标图像,具体包括:
响应于摄像头开启指令,获取所述摄像头采集的目标物体的环境光信息;
调用所述图像处理模块对所述环境光信息进行过滤,并对过滤后的环境光信息进行图像处理,生成目标图像。
作为其中一种可选的实施例,所述图像处理模块包括过滤器、传感器、主控制器;
则,所述调用所述图像处理模块对所述环境光信息进行过滤,并对过滤后的环境光信息进行图像处理,生成目标图像,具体包括:
调用所述过滤器对所述环境光信息过滤;
调用所述传感器对所述过滤后的环境光信息进行A/D转换和外围电路处理,得到RGB数据;
调用所述主控制器对所述RGB数据进行像素补偿,生成目标图像。
作为其中一种可选的实施例,所述根据所述目标图像控制所述第二LED发光芯片显示所述第一LED发光芯片的通孔处缺失的补偿图像,具体包括:
根据所述目标图像与所述第一LED发光芯片的像素匹配结果,得到所述第一发光芯片缺失的像素矩阵信息;
将所述缺失的像素矩阵信息发送至所述摄像头模组,以控制所述第二LED发光芯片显示所述缺失的像素矩阵信息。
本发明实施例提供了一种终端设备,包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处理器执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述实施例所述的应用于屏下摄像头组件的摄像头控制方法。
本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行上述实施例所述的应用于屏下摄像头组件的摄像头控制方法。
与现有技术相比,本发明实施例提供的一种应用于屏下摄像头组件的摄像头控制方法、设备及介质,具有以下有益效果:
1、通过屏下摄像头挖孔技术和画面补偿技术,能够在不同切换场景下对整体显示画面进行像素补偿,避免了出现显示区域黑点等缺陷,解决了屏下摄像头显示图像不完整的问题,保证了画面的完整性;
2、采用ITO导电玻璃基板与小间距LED发光芯片,使得显示区域内至少存在一条用于接收外界光的透明显示区域,LED发光芯片引脚通过键合方式焊接,消除金线和和过孔对图像质量的影响,进一步提升了图像的透过率和图像质量;
3、通过将LED发光芯片设于显示区域内侧,保证了显示面板内的所有显示画面处于同一高度,避免了出现显示画面悬浮的问题,提升了整机美感,提高了产品的可靠性。
附图说明
图1是本发明实施例提供的屏下摄像头组件的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的摄像头控制方法的流程示意图;
图3是本发明实施例提供的一种终端设备的结构示意图。
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。
本发明实施例提供了一种应用于屏下摄像头组件的摄像头控制方法,参见图1,是本发明实施例提供的屏下摄像头组件的结构示意图,所述屏下摄像头组件包括:LED显示模组、摄像头模组、定位连接装置,所述LED显示模组通过所述定位连接装置与所述摄像头模组连接。
所述LED显示模组包括LED基板1和均匀分布在所述LED基板外表面的第一LED发光芯片2,所述LED基板1上开设有通孔3,所述通孔3贯穿所述LED基板1的外表面及背面。
所述摄像头模组包括ITO导电玻璃基板4、摄像头模组本体5、第二LED发光芯片6,所述ITO导电玻璃基板4的一端设于所述摄像头模组本体5一端的表面,所述ITO导电玻璃基板4的另一端与所述第二LED发光芯片6键合,所述摄像头模组设于所述LED基板1的背面,所述摄像头模组正对于所述通孔3处设有所述第二LED发光芯片6。
其中,定位连接装置包括定位柱7,摄像头模组还包括数据传输模块,数据传输模块包括FFC排线51和金手指52。
参见图2,是本发明实施例提供的摄像头控制方法的流程示意图,应用于所述屏下摄像头组件,所述方法包括步骤S11至步骤S12:
S11、响应于摄像头开启指令,获取所述摄像头模组本体5采集的目标物体的环境光信息,并根据所述环境光信息控制所述第一LED发光芯片2显示对应的目标图像。
S12、根据所述目标图像控制所述第二LED发光芯片6显示所述第一LED发光芯片2的通孔3处缺失的补偿图像。
可以理解的是,在现有技术中,小间距LED显示屏是指LED点间距在P2.5及以下的室内LED显示屏,主要包括P2.5、P2.083、P1.923、P1.8、P1.667、P1.5、P1.25、P1.0 P0.9等LED 显示屏产品,随着LED显示屏制造技术的提高,传统LED显示屏的分辨率得到了大幅提升,会议使用的小间距LED显示屏是配合会议一体机进行使用的。执行视频会的主体部分为会议摄像头,在会议一体机应用场景中,大多数用户都采用前置摄像头模式,目前会议机常用的摄像头配套形式如下:
1、一体机显示区域外(上、左、右)传统式外包边型材开模预留摄像头模组位置;属于传统式,四边框感使得显示区域观看效果不佳,整机的外观不完整。
2、一体机显示区域外伸缩式摄像头;除去整机的外观不完整,还需要型材与摄像头升降机构联动方式实现,也伴随机械噪声,密封性较差,防水、防尘性能较差;
3、一体机显示区域外翻转式摄像头、前后共摄;通过摄像头的翻转,实现前后共用一个摄像头,但摄像头的翻转结构使得其与显示模组的交界处必然存在一定的间隙,显示模组的显示效果较差,同时显示模组的结构也并不完整
4、一体机显示区域外独立式摄像(外挂式);摄像头需要搭配安放摄像头云台,摄像头图像易随整机抖动,且影响整机全面屏外观。
而与现有技术相比,本发明实施例提供的一种应用于屏下摄像头组件的摄像头控制方法、设备及介质,避免了上述摄像头弊端,同时也极大的提高了显示区域的观赏效果,具体具有以下有益效果:
1、通过屏下摄像头挖孔技术和画面补偿技术,能够在不同切换场景下对整体显示画面进行像素补偿,避免了出现显示区域黑点等缺陷,解决了屏下摄像头显示图像不完整的问题,保证了画面的完整性;
2、采用ITO导电玻璃基板4与小间距LED发光芯片,使得显示区域内至少存在一条用于接收外界光的透明显示区域,LED发光芯片引脚通过键合方式焊接,消除金线和和过孔对图像质量的影响,进一步提升了图像的透过率和图像质量;
3、通过将LED发光芯片设于显示区域内侧,保证了显示面板内的所有显示画面处于同一高度,避免了出现显示画面悬浮的问题,提升了整机美感,提高了产品的可靠性。
作为其中一种可选的实施例,所述摄像头控制方法,还包括步骤S13~S14:
S13、响应于摄像头关闭指令,控制所述第一LED发光芯片显示对应的目标图像;
S14、根据所述目标图像控制所述第二LED发光芯片显示所述第一LED发光芯片的通孔处缺失的补偿图像。
值得说明的是,通过在小间距LED基板1上开模挖孔,将该显示区域内植入摄像头装置,并通过第二LED发光芯片6对通孔3对应的镜头区域进行像素补偿,从而有效还原了显示区域画面。另外,通过在摄像头模组的摄像头镜头表面设置ITO导电玻璃基板4,并在ITO导电玻璃基板4上方键合LED发光芯片,减少引脚焊盘对光线采集影响,封装技术采用LEDCOB倒装技术,进一步增大了透光区域,利用LED像素点缝隙采光保证了外界光线透过率。
作为其中一种可选的实施例,所述摄像头模组本体5包括摄像头、图像处理模块;
则所述步骤S11具体包括:
S111、响应于摄像头开启指令,获取所述摄像头采集的目标物体的环境光信息;
S112、调用所述图像处理模块对所述环境光信息进行过滤,并对过滤后的环境光信息进行图像处理,生成目标图像。
示例性的,摄像头、图像处理模块均位于摄像头模组本体5的内部。
作为其中一种可选的实施例,所述图像处理模块包括过滤器、传感器、主控制器;
则,所述调用所述图像处理模块对所述环境光信息进行过滤,并对过滤后的环境光信息进行图像处理,生成目标图像,具体包括:
调用所述过滤器对所述环境光信息过滤;
调用所述传感器对所述过滤后的环境光信息进行A/D转换和外围电路处理,得到RGB数据;
调用所述主控制器对所述RGB数据进行像素补偿,生成目标图像。
示例性的,响应于摄像头开启或者关闭指令,屏下摄像头控制电路打开摄像头模组接口控制电路,摄像头模组采集被摄物体环境光,光线经过ITO导电玻璃基板4到达内置镜头,过滤器后至图像传感器上,经过摄像头模组内部A/D转换,外围电路处理,传感器得到X/Y像敏单元地址RGB数据,RGB数据通过处理器像素补偿算法处理,同步处理ITO玻璃基板上的LED发光芯片像素点消除阴影,生成最终图像数据,最终的图像数据包括LED摄像头镜头图像像素补偿图像a,或系统显示图像b。随后,主控制器将得到的数据图像编解码解析处理,并以HDMI数据传输给发送卡,发送卡将HDMI数据解析RGB数据格式通过RJ45发给接收卡,接收卡接收到的RJ45数据格式分割RGB数据给LED驱动IC,LED周围驱动电路和驱动IC共同作用下控制LED发光芯片发光。若摄像头开启,则LED像素补偿矩阵驱动切换a镜头像素补偿图像,通过LED显示屏显示;若摄像头关闭,则LED像素补偿矩阵驱动切换为b系统显示区域补偿像素,并通过LED显示屏显示。
需要说明的是,摄像头采用ITO导电玻璃基板4和LED COB封装发光芯片,使得显示区域内至少有一条用于接受外界光的透明显示区域,外界光穿透Micro LED屏透过率可达80%,采用ITO导电玻璃的透过效率可达95%,且透明显示区域包括阵列设置的Micro LED像素可控;同时,Micro LED像素的独特封装方式,包括衬底、设于衬底背侧的Micro LED驱动电路层、阵列设于Micro LED驱动电路层背侧的Micro LED芯片,Micro LED芯片的引脚位于Micro LED芯片的非出光面上。在现有方案中,LED发光芯片引脚通过金线焊接并且在衬底(基板)打过孔将线路引导基板背部驱动电路,为保证最大光线采集穿透区域,发光芯片引脚通过键合方式焊接,消除金线和过孔对图像质量的影响,提升透过率95%以上。与此同时,通过走线Micro LED像素位于显示区域的内侧,确保了屏下摄像头显示面板的所有显示区的显示画面处于同一高度,避免Micro LED显示画面悬浮的问题。且Micro LED显示面板无黑边,屏下摄像头极大的保证了显示内容的完整性和整机的美感。
作为其中一种可选的实施例,所述步骤S12或S14具体包括:
S121、根据所述目标图像与所述第一LED发光芯片的像素匹配结果,得到所述第一发光芯片缺失的像素矩阵信息;
S122、将所述缺失的像素矩阵信息发送至所述摄像头模组,以控制所述第二LED发光芯片显示所述缺失的像素矩阵信息。
可以理解的是,摄像头开启和关闭对应的是两个图层,两套目标图像。当摄像头处于开启状态,在摄像头采集被摄物体的信息后,会将最终的图像信息发送至LED显示模组,LED显示模组对应显示该图像信息,进行像素点和显示点的像素匹配,通过计算缺失图像处的像素矩阵信息,包括X和Y方向的像素矩阵地址,反馈至摄像头模组,并通过摄像头模组的第二发光芯片6进行图像补偿。当摄像头处于关闭状态时,摄像头通过与上述相同的像素补偿原理,对LED显示模组缺失的显示图像进行图像补偿,从而对外显示完整的图像内容。其中,LED像素矩阵的图像处理器将补偿的像素数据用FFC线与LED显示模组的驱动电路相连。
需要说明的是,第二LED发光芯片6利用驱动电路和控制电路调节发光芯片亮灭,关闭摄像头并进行全屏显示时,LED补偿矩阵驱动与其所在的显示单元LED驱动电路共用,摄像头LED像素矩阵会补偿缺失的显示内容,没有黑点。
作为其中一种可选的实施例,在LED基板1上开设多个通孔,并对应设置多组摄像头模组。
可以理解的是,采用单路摄像头可能会存在阴影和模糊点,通过多路摄像头采集同一物体,进行算法阴影点消除,经过多路摄像头进行图像对比和补偿,通过算法进行模糊区域提亮。
值得说明的是,在单路摄像头已经满足图像显示质量的基础上,通过多路摄像头采集图像互补的方法,对所摄图像处理及DSP算法补偿对比,将采集模糊的区域像素补偿,从而提高整体的透光率以及显示面板的显示品质。
本发明实施例还提供了一种终端设备,参见图3,是本发明实施例提供的一种终端设备的结构示意图。该实施例的终端设备3包括:处理器30、存储器31以及存储在所述存储器31中并可在所述处理器30上运行的计算机程序。所述处理器30执行所述计算机程序时实现上述实施例所述的应用于屏下摄像头组件的摄像头控制方法。或者,所述处理器30执行所述计算机程序时实现上述各装置实施例中各模块的功能。
示例性的,所述计算机程序可以被分割成一个或多个模块,所述一个或者多个模块被存储在所述存储器31中,并由所述处理器30执行,以完成本发明。所述一个或多个模块可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述所述计算机程序在所述终端设备3中的执行过程。
所述终端设备3可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。所述终端设备3可包括,但不仅限于,处理器30、存储器31。本领域技术人员可以理解,所述示意图仅仅是终端设备的示例,并不构成对终端设备的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如所述终端设备3还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所称处理器30可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器 (Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列 (Field-Programmable Gate Array,FPGA) 或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等,所述处理器30是所述终端设备3的控制中心,利用各种接口和线路连接整个终端设备3的各个部分。
所述存储器31可用于存储所述计算机程序和/或模块,所述处理器30通过运行或执行存储在所述存储器31内的计算机程序和/或模块,以及调用存储在存储器31内的数据,实现所述终端设备3的各种功能。所述存储器31可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器31可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如硬盘、内存、插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card, SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)、至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
其中,所述终端设备3集成的模块如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器30执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。
需说明的是,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。另外,本发明提供的装置实施例附图中,模块之间的连接关系表示它们之间具有通信连接,具体可以实现为一条或多条通信总线或信号线。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
第四方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行如上述实施例所述的应用于屏下摄像头组件的摄像头控制方法。
本领域技术人员可以理解,可以对实施例中的装置中的模块进行自适应性地改变并且把它们设置在与该实施例不同的一个或多个装置中。可以把实施例中的模块或单元组合成一个模块或单元,以及此外可以把它们分成多个子模块或子单元。除了这样的特征和/或过程或者单元中的至少一些是相互排斥之外,可以采用任何组合对本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的所有特征以及如此公开的任何方法或者设备的所有过程或单元进行组合。除非另外明确陈述,本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的每个特征可以由提供相同、等同或相似目的的替代特征来代替。
应该注意的是,上述实施例对本发明进行说明而不是对本发明进行限制,并且本领域技术人员在不脱离所附权利要求的范围的情况下可设计出替换实施例。在权利要求中,不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。单词“包括”不排除存在未列在权利要求中的元件或步骤。位于元件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的元件。
此外,本领域的技术人员能够理解,尽管在此所述的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本发明的范围之内并且形成不同的实施例。例如,在本发明的权利要求书中,所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。
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 (7)

1.一种应用于屏下摄像头组件的摄像头控制方法,其特征在于,所述屏下摄像头组件包括:LED显示模组、摄像头模组、定位连接装置,所述LED显示模组通过所述定位连接装置与所述摄像头模组连接;
所述LED显示模组包括LED基板和均匀分布在所述LED基板外表面的第一LED发光芯片,所述LED基板上开设有通孔,所述通孔贯穿所述LED基板的外表面及背面;所述摄像头模组包括ITO导电玻璃基板、摄像头模组本体、第二LED发光芯片,所述ITO导电玻璃基板的一端设于所述摄像头模组本体一端的表面,所述ITO导电玻璃基板的另一端与所述第二LED发光芯片键合,所述摄像头模组设于所述LED基板的背面,所述摄像头模组正对于所述通孔处设有所述第二LED发光芯片;
所述摄像头控制方法,应用于所述屏下摄像头组件,包括:
响应于摄像头开启指令,获取所述摄像头模组本体采集的目标物体的环境光信息,并根据所述环境光信息控制所述第一LED发光芯片显示对应的目标图像;
根据所述目标图像控制所述第二LED发光芯片显示所述第一LED发光芯片的通孔处缺失的补偿图像。
2.根据权利要求1所述的应用于屏下摄像头组件的摄像头控制方法,其特征在于,所述摄像头控制方法,还包括:
响应于摄像头关闭指令,控制所述第一LED发光芯片显示对应的目标图像;
根据所述目标图像控制所述第二LED发光芯片显示所述第一LED发光芯片的通孔处缺失的补偿图像。
3.根据权利要求1所述的应用于屏下摄像头组件的摄像头控制方法,其特征在于,所述摄像头模组本体包括摄像头、图像处理模块;
则,所述响应于摄像头开启指令,获取所述摄像头模组本体采集的目标物体的环境光信息,并根据所述环境光信息控制所述第一LED发光芯片显示对应的目标图像,具体包括:
调用所述图像处理模块对所述环境光信息进行过滤,并对过滤后的环境光信息进行图像处理,生成目标图像。
4.根据权利要求3所述的应用于屏下摄像头组件的摄像头控制方法,其特征在于,所述图像处理模块包括过滤器、传感器、主控制器;
则,所述调用所述图像处理模块对所述环境光信息进行过滤,并对过滤后的环境光信息进行图像处理,生成目标图像,具体包括:
调用所述过滤器对所述环境光信息过滤;
调用所述传感器对所述过滤后的环境光信息进行A/D转换和外围电路处理,得到RGB数据;
调用所述主控制器对所述RGB数据进行像素补偿,生成目标图像。
5.根据权利要求1或2所述的应用于屏下摄像头组件的摄像头控制方法,其特征在于,所述根据所述目标图像控制所述第二LED发光芯片显示所述第一LED发光芯片的通孔处缺失的补偿图像,具体包括:
根据所述目标图像与所述第一LED发光芯片的像素匹配结果,得到所述第一LED发光芯片缺失的像素矩阵信息;
将所述缺失的像素矩阵信息发送至所述摄像头模组,以控制所述第二LED发光芯片显示所述缺失的像素矩阵信息。
6.一种终端设备,其特征在于,包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处理器执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至5中任意一项所述的应用于屏下摄像头组件的摄像头控制方法。
7.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行如权利要求1至5中任意一项所述的应用于屏下摄像头组件的摄像头控制方法。
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