CN115086519A - 终端设备和图像获取方法 - Google Patents
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Abstract
在一个实施例中,终端设备包括显示单元和光感测单元,所述显示单元包括显示屏,所述光感测单元位于所述显示单元下方并用于感测透过显示屏的入射光。所述显示单元包括透明电极、不透明电极和夹在两电极之间的有机层。当两个电极之间施加电压差时,有机层会自发光。第二电极包括与所述光感测单元对应设置的半透明区域和除所述半透明区域之外的剩余区域。此外,还提供了一种图像获取方法。
Description
技术领域
本申请涉及终端设备技术,更具体地,涉及一种终端设备和一种图像获取方法。
背景技术
例如智能手机和平板电脑等配备有前置摄像头的终端设备整治被广泛使用。前置摄像头被放置在终端设备的显示屏的同一侧,即,终端设备的正面。前置摄像头和其他组件如扬声器、光传感器和发光二极管(Light Emitting Diode,LED)指示灯等,占据正面的顶部或底部。显示屏并没有占据终端设备的整个正面。因此,显示屏的尺寸并不能被有效地最大化。
发明内容
在本申请的第一方面中,终端设备包含显示屏的显示单元,所述显示单元用于在所述显示屏上显示图像;以及位于所述显示单元下方并用于感测透过所述显示屏的入射光的光感测单元,其中,所述显示单元包括显示面板,所述显示面板包括:透明的第一电极;不透明的第二电极;以及夹在所述第一电极和所述第二电极之间的有机层,其中,当在所述第一电极和所述第二电极之间施加电压差时,所述有机层自发光;及其中,所述第二电极包括与所述光感测单元的对应设置的半透明区域和除所述半透明区域之外的剩余区域。
根据本申请第一方面的实施例,所述半透明区域和所述剩余区域分布有金属颗粒,所述半透明区域的所述金属颗粒的浓度小于所述剩余区域的所述金属颗粒的浓度。
根据本申请第一方面的实施例,分布在所述半透明区域中的金属颗粒的材料与分布在所述剩余区域中的金属颗粒的材料相同。
根据本申请第一方面的实施例,分布在所述半透明区域中的金属颗粒的材料与分布在所述剩余区域中的金属颗粒的材料不同。
根据本申请第一方面的实施例,所述剩余区域用于完全反射透过所述显示屏的所述入射光,而所述半透明区域用于部分反射并部分透射透过所述显示屏的光线。
根据本申请第一方面的实施例,所述半透明区域与金属膜对应,所述金属膜的透射率和反射率由所述金属膜的厚度决定。
根据本申请第一方面的实施例,施加在所述半透明区域和所述第一电极之间的平均电压差大于施加在所述剩余区域和所述第一电极之间的平均电压差。
根据本申请第一方面的实施例,所述显示单元还包括触控电极层,所述触控电极层用于检测触控操作并产生相应的感测信号,所述感测信号用于确定至少一个触控点的坐标或检测由所述触控点形成的手势。
根据本申请第一方面的实施例,所述光感测单元位于所述显示屏中心。
根据本申请第一方面的实施例,所述光感测单元由前置摄像头搭载。
根据本申请第一方面的实施例,所述前置摄像头用于面部解锁。
根据本申请第一方面的实施例,所述光感测单元包括亮度滤色器,所述亮度滤色器包括单色滤色器单元。
在本申请的第二方面中,终端设备包括包含显示屏的显示单元,所述显示单元用于在所述显示屏上显示图像;位于所述显示单元下方并用于感测透过所述显示屏的入射光的光感测单元,其中,所述显示单元包括显示面板,所述显示面板包括:时序控制模块,所述时序控制模块连接所述显示单元和所述光感测单元并用于在操作所述显示单元和所述光感测单元时控制时序。
根据本申请第二方面的实施例,所述时序控制模块用于控制所述光感测单元在所述显示屏关闭时感测光强度或获取至少一张图像,并控制所述显示单元在所述光感测单元完成光线感测或图像获取后重新显示所述至少一个图像。
根据本申请第二方面的实施例,所述光感测单元还包括快门,所述时序控制模块用于基于所述显示单元显示的至少一个图像的一帧的垂直消隐间隔(VBI)控制所述快门开启预定时间段。
根据本申请第二方面的实施例,所述快门开启的持续时间与所述显示单元显示的至少一个图像的帧的垂直消隐间隔(VBI)部分重叠。
根据本申请第二方面的实施例,所述至少一个图像为多个,所述时序控制模块用于基于所述显示单元显示的图像的帧的垂直消隐间隔,以预定时间间隔控制快门开启一次以上。
根据本申请第二方面的实施例,所述时序控制模块用于控制所述光感测单元在所述显示屏开启时感测光强度或获取至少一个图像。
根据本申请第二方面的实施例,所述光感测单元包括摄像头、以及亮度传感器和接近传感器中至少一个。
在本申请的第三方面中,图像获取方法应用于终端设备,所述终端设备包括显示单元和前置摄像头,所述显示单元包括显示屏,所述前置摄像头位于所述显示单元的下方并用于感测透过所述显示屏的光线,所述图像获取方法包括:使用所述显示单元显示图像;确定所述显示单元显示的至少一个图像的帧的垂直消隐间隔;及基于所述显示单元显示的至少一个图像的帧的垂直消隐间隔,控制所述前置摄像头的快门开启预定时间段,以获取所述终端设备前面的场景作为获取图像。
本申请的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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申请的一些实施例,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是本申请某些实施方式的终端设备的前视图。
图2A是在一个示例中终端设备沿图1的II-II线的截面图。
图2B是在另一个示例中终端设备沿图1的II-II线的截面图。
图3是显示在图2A和图2B中的半透明区域的光学特性示意图;
图4是本申请某些实施方式的从亮面到暗面的视野示意图;
图5A是本申请一个实施方式的光感测单元的示意图;
图5B是本申请另一个实施方式的光感测单元的示意图;
图6是使用亮度滤色器的有益效果的示意图;
图7是时序控制模块、光感测单元和终端设备的显示单元的连接示意图;
图8A是一个示例的显示图像的时序和光感测单元的快门的示意图;
图8B是另一个示例的显示图像的时序和光感测单元的快门的示意图;
图9本申请某些实施方式的终端设备的前视图;
图10本申请某些实施方式的图像获取方法的流程图;
图11本申请某些实施方式的终端设备的框架示意图。
具体实施方式
以下参考附图详细描述本申请的技术事项、结构特征、实现的目的和效果。另外,本申请实施例中的术语仅用于描述特定实施方式的目的,但不限制本申请。
图1是本申请某些实施方式的终端设备10的前视图。如图1所示,终端设备10可搭载在移动终端上。终端设备10包括用于显示图像的显示单元12和安装显示单元12的外壳14。终端设备10还可包括从外壳14伸出并位于终端设备10的侧面(如左侧和右侧)的功能按键,如电源键15和音量加/减键16。在与终端设备10的背面相对的正面,显示单元12包括作为终端设备10的外表面而暴露的显示屏12D。
终端设备10进一步包括光感测单元17。光感测单元17位于显示单元12的下方并设置在显示单元12的背面,尤其位于显示单元12和外壳14之间。光感测单元17用于感测透过显示单元12的显示屏12D的入射光。光感测单元17可位于显示屏12的任意合适的位置,例如,位于显示屏12D的左上角,显示屏12D的右上角,显示屏12D的左下角或显示屏12D的右下角,或者,沿显示屏12D的四个边中的任一条边。如图1所示,在一个实施方式中,感光元件17位于显示屏12D的中心。
光感测单元17由前置摄像头C1搭载,以用于获取人体、物体和/或终端设备10前方的场景的图像。在一个实施方式中,光感测单元17是用于校正显示屏12D的亮度的亮度传感器。在一个实施方式中,光感测单元17是用于检测用户脸部接近显示屏12D的接近传感器。在一个实施方式中,光感测单元17可集成图像获取、亮度检测和接近感应中至少两个功能。
无论光感测单元17处于何种状态(即,激活或停用),光感测单元17对终端设备10前方的用户都是不可见的。进一步的,光感测单元17的部署几乎肯定不会影响显示屏12D的图像显示。显示单元12仍可为用户提供出色的观看体验。
光感测单元17位于显示单元12的下方。即,光感测单元17被集成到终端设备10内,而无需占据终端设备10的前表面的区域。因此,显示屏面积增加,屏占比可最大化。实现了真正的全面屏显示,从而为用户提供身临其境的观看体验。
终端设备10可以由移动终端来实现,例如移动电话,智能电话,个人数字助理(personal digital assistants,PDA),平板电脑和视频游戏设备,便携式终端(例如笔记本电脑和笔记本电脑),或较大尺寸的设备(例如计算机显示器和电视),或者其他任何类型的包括隐藏在显示本体下方或内部的光感测单元的设备。
图2A和图2B是终端设备沿图1的II-II线的截面图。显示单元12包括显示面板20。在一个实施方式中,显示面板20是有机发光二极管(organic light emitting diode,OLED)显示面板。显示面板20包括有机层21、第一电极22和第二电极23。有机层21被夹在第一电极22和第二电极23之间。有机层21被划分为对应于红色像素的红色层、对应于绿色像素的绿色层和对应于蓝色像素的蓝色层。
第一电极22是由例如铟薄氧化物(indium thin oxide,ITO)制成的透明电极。第二电极23是通过沉积或涂覆在有机层21上形成的金属层。第二电极23是不透明电极。从有机层21发射的光可以直接透过第一电极22并从第一电极22的外侧发射,或者可以由第二电极23朝从第二电极23到第一电极22的方向反射。显示面板20属于单面发光类型。
显示单元12包括由塑料或玻璃制成的盖板30。盖板30是显示单元12的最外层。从显示面板20的有机层21发射的光从盖板30的外侧离开显示单元12到终端设备10的环境,并且由用户在终端设备10前面观测到。
对于触摸控制应用,显示单元12包括插在盖板30和显示面板20之间的触控电极层40,如图2A所示。触控电极层40用于检测触摸操作并相应地生成感测信号,感测信号用于确定一个或多个触控点的坐标或由触控点形成的手势。如图2B所示,触控电极层40的部署是可选的,并且对于没有触摸控制功能的应用可能不需要。也就是说,终端设备10也适用于没有触摸控制功能的显示器。
光感测单元17的第一端安装在印刷电路板50上。与光感测单元17的第一端相对的第二端面对显示屏12D,用于接收通过显示单元12发送的光以进行光感测或图像获取。用于操作光感测单元17、显示面板20和触控电极层40的电子部件可以安装在印刷电路板50上。
显示面板20的第二电极23包括与光感测单元17的位置对应设置的半透明区域24。第二电极23上的剩余区域25是除半透明区域24之外的区域。在一个实施例中,第二电极23的半透明区域24和剩余区域25(即第二电极23上除半透明区域24之外的其他区域)分布有相同材料的金属颗粒。半透明区域的金属颗粒的浓度小于剩余区域的金属颗粒的浓度。在一个实施例中,第二电极23的半透明区域24和剩余区域25(即第二电极23上除半透明区域24之外的其他区域)分布有不同材料的金属颗粒。类似地,半透明区域24中的金属颗粒的浓度小于剩余区域25中的金属颗粒的浓度。半透明区域24和剩余区域25是第二电极23的一部分,且属于同一层。
在一个实施例中,半透明区域24和剩余区域25是通过在不同浓度的丙烯酸或聚碳酸酯薄片上涂覆一种或多种金属材料而形成的,并且薄片附着到有机层21上。在一个实施例中,金属材料也可直接涂覆在有机层21上。在一个实施例中,利用沉积来形成半透明区域24和剩余区域25。在一个实施例中,金属颗粒被溅射到包括第一浓度值的基板上的第一区域和包括第二浓度值的基板上的第二区域以形成与第一区域相对应的半透明区域24和与第二区域对应的剩余区域25,其中第一浓度值小于第二浓度值。
透过显示屏12D的光基本上被第二电极23的剩余区域25完全反射。半透明区域24的金属颗粒可以实现与用于有限光传输控制的单向镜类似的效果。半透明区域24由类似于单向镜金属层的技术实现。半透明区域24将部分反射和部分透射朝向光感测单元17的光。图3示出了使用涂层膜材料-铝形成的半透明区域24的光学特性的示例,其中,曲线LR表示反射率,曲线LT表示透射率,曲线LA表示吸收率,该图表的横轴是涂层膜的厚度,该图表的纵轴是反射率、透射率和吸收率的百分比。半透明区域24的光学特性可通过改变铝涂层膜的厚度被调节。
对于铝涂层膜,光线始终在两个方向上均匀通过。然而,当所述膜的一侧是亮的而所述膜另一侧是暗的时,由于在明亮的一侧发生了更多的反射,因此暗的一侧很难从明亮的一面看到,如图4所示。光感测单元17被放置在终端设备10内部所以光感测单元17处于暗的一侧。在终端设备10前面的用户处于几乎肯定比终端设备10的内部更亮的环境中,因此用户处于亮的一侧。来自用户环境的大部分光被半透明区域24反射所以光感测单元17对用户几乎不可见。因此,光感测单元17的部署不影响用户观看显示屏12D上显示的图像的体验。此外,来自用户环境的一些光仍然可以穿透半透明区域24并到光感测单元17。因此,光感测单元17可以检测亮度变化或捕捉图像。
如上所述,半透明区域24中的金属颗粒的浓度小于剩余区域25中的金属颗粒的浓度。半透明区域24对应的电场可能比剩余区域25对应的电场弱得多。半透明区域24对应的显示的图像内容可能由于金属颗粒浓度的设置而异常。为了解决该问题,可将涂覆的金属膜的厚度或半透明区域24中的金属颗粒的浓度与由光感测单元17感测的光强度妥协。也即是说,例如,可以将形成半透明区域24的涂覆的金属膜的厚度设置为足够厚,以便通过牺牲一点点光感测单元17感测的光强度来不影响在该区域显示的图像内容。在一个实施例中,施加在半透明区域24和第一电极之间的平均电压差基本上与施加在剩余区域和第一电极之间的平均电压差相同,特别是在与半透明区域24和剩余区域25相对应产生的电场的大小没有显著差异的情况下,原因在于半透明区域24的厚度被设置为相对厚或者,如上所述,将半透明区域24中的金属颗粒的浓度设置为相对大。在一个实施例中,这也可以通过增加施加在半透明区域24和第一电极22之间的平均电压差来解决。施加在半透明区域24和第一电极22之间的平均电压差大于施加在剩余区域25和第一电极22之间的平均电压差。也即是说,平均而言,在半透明区域24和剩余区域25中的电场分布基本相同。
如图5A所示,光感测单元17包括包含一个或多个透镜510的透镜组件51、亮度滤色器53和图像传感器54。亮度滤色器53设置在透镜组件51和图像传感器54之间。图像传感器54可以是电荷耦合器件(CCD)图像传感器或互补金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器。透过显示屏12D的光由透镜组件51的一个或多个透镜510反射和/或折射,由亮度滤色器53过滤,并在图像传感器54上成像。作为使用图5A中所示的透镜组件51的替换,可以使用针孔成像技术来获取图像。如图5B所示,光感测单元17包括包含一个或多个针孔520的针孔板52。一个或多个针孔的使用可以在图像传感器54上形成真实图像。在一个实施例中,光感测单元17可以使用一个或多个透镜510和一个或多个针孔520来引导光路。
作为使用RGB彩色滤光片的替换,亮度滤色器53用于诸如面部解锁之类的一些应用中在小尺寸中最大化分辨率。如图6所示,RGB彩色滤光片包括红色(R)、绿色(G)和蓝色(B)滤光片单元。光通过R、G和B色滤光片单元中的每一个,并被图像传感器54记录为红、绿和蓝像素。由图像传感器54生成的图像的图像点至少包括红色像素、绿色像素和蓝色像素。在面部解锁应用中,用户面部的颜色信息在识别人脸时重要性较低。人脸图像的亮度信息足以进行人脸识别。因此,在面部解锁中使用包括单色滤色器单元(例如,图6中所示的绿色)的亮度滤色器53。亮度滤色器53可以提高由图像传感器54获取的面部图像的分辨率,从而增加面部解锁的成功几率。
当使用光感测单元17来获取图像时,获取的图像可能会受到显示屏12D上显示图像的亮度的影响,因为来自显示屏12D的光可以或多或少地被光感测单元17接收。为了解决这个问题,在一个实施例中,当光感测单元17运行以捕捉图像时,关闭显示屏12D。在光感测单元17停止拍摄图像之后,开启显示屏12D以显示图像。
参考图7,终端设备70还包括连接光感测单元17和显示单元12的时序控制模块70。时序控制模块70可以是部署在终端设备10中的硬件组件、固件或者由终端设备10的处理器执行的指令集或程序代码。例如,时序控制模块70是运行在诸如安卓操作系统和IOS操作系统的终端设备10中的后台进程。时序控制模块70用于在操作光感测单元17和显示单元12时控制时序。在接收到摄像请求(即,来自用户的触发)之后,时序控制模块70要求显示单元12关闭显示屏12D,并控制光感测单元17在显示屏12D关闭时感测光强度或捕捉一个或多个图像。在光感测单元17完成了感光或图像获取之后,时序控制模块70控制显示单元12恢复图像显示。显示屏12D的关闭时间足够长,以使光感测单元17感测光强度或捕捉图像。显示屏12D的关闭时间可根据不同的应用场景进行调整。在一个例子中,关闭时间为100毫秒(ms)或更长。
在一个实施例中,光感测单元17的快门可基于显示单元12显示的图像的一帧的垂直消隐间隔(vertical blanking interval,VBI)开启预定时间段。如图8A所示,开启光感测单元17的快门的时间基于显示屏12D上显示的一个图像帧的VBI确定,在VBI期间,几乎没有显示内容显示在显示屏12D上,也即是说,在这个期间内显示屏12D几乎是黑暗的。快门在此期间被开启,以防止在显示屏12D上显示的图像的亮度影响使用光感测单元17进行光强度感测或图像获取。
如图8A所示,快门的开启持续时间可以大于图像帧的VBI。也就是说,至少在快门的开启持续时间与VBI不重叠的一部分中,光感测单元17的每次感测或获取仍然可能受到显示屏12D的亮度的影响。然而,这可以通过移除与快门的开启持续时间中与VBI不重叠的部分相对应的信号、或通过确定不受显示屏12D的亮度显著影响的快门的适当的开启持续时间,或通过光感测单元17对获取图像执行的图像处理,或通过任何其他合适的方法来容易地校正。这种方法有助于对获取的图像进行校正。
快门的开启持续时间与由显示单元12显示的图像帧的VBI重叠。快门的开启持续时间可以从VBI开始时开始。快门的开启持续时间可能在VBI结束时结束。或者,快门的开启持续时间的中点与VBI的中点对齐。快门开启持续时间的开始、结束或任何给定点都基于VBI。
在一个实施例中,参照图8B,光感测单元17的快门基于显示单元12显示的图像帧的VBI,以预定时间间隔开启一次以上。光强度或获取的内容被累积以获得期望的结果。例如,光感测单元17拍摄多张照片,并且通过累积或处理所有获取的内容来获得静止图像。在一个实施例中,基于VBIs,以的预定时间间隔开启光感测单元17的快门以获取视频。
参考图7和图8A,在接收到图像获取请求(即,来自用户的触发)之后,时序控制模块70基于显示单元12显示的图像帧的VBI,控制光感测单元17的快门开启预定时间段。另外,参考图7和图8B,基于时序控制模块70提供的指令,光感测单元17的快门基于VBIs,以预定时间间隔开启一次以上。在由光感测单元17执行光感测或图像获取时,不需要关闭显示屏12D。
上述方法允许光感测单元17在显示屏12D开启时感测光强度或捕捉一个或多个图像。也就是说,在使用光感测单元17来感测光强度或捕捉图像时,不需要手动或自动关闭显示屏12D。因此,当使用光感测单元17的功能时,用户在观看显示屏12D上显示的内容时没有中断,因此用户观看体验得到改善。
参照图9,光感测单元17可以包括设置在显示屏12D和显示单元12下方的前置摄像头C1、亮度传感器17A和接近传感器17B。前置摄像头C1用于图像获取。亮度传感器17A用于校正显示屏12D的亮度。接近传感器17B用于检测用户的面部接近显示屏12D。亮度传感器17A和接近传感器17B中的任何一个或两者都设置在显示单元12的下方。在一个实施例中,一个摄像头C1和一个亮度传感器17A设置在显示单元12的下方。在一个实施例中,一个摄像头C1和一个接近传感器17B设置在显示单元12的下方。在一个实施例中,终端装设备10包括设置在显示单元12下方的一个摄像头C1、一个亮度传感器17A和一个接近传感器17B。
图10是根据本申请实施例的图像获取方法的流程图。在以上描述中参考附图10,下面详细描述摄像方法。
如上所述,终端设备10包括显示单元12和光感测单元17(例如,前置摄像头C1)。显示单元12包括在终端设备10的前侧且作为终端设备10的外表面而暴露的显示屏12D。前置摄像头C1位于显示单元12的下方并设置在显示单元12的后侧。前置摄像头C1被配置成感测透过显示屏12D的入射光。
在步骤S10中,显示单元12用于显示图像。所述图像显示在显示屏12D上。所述显示单元12可以通过诸如有机发光半导体(OrganicElectroluminesence Display,OLED)显示器的自发光型显示单元来实现。
在步骤S12,由显示单元12显示的图像的帧的VBI被确定。在该步骤中,图7所示的时序控制模块70接收由显示单元12实现的图像显示的时间,并基于该时间确定图像帧的VBI。
在步骤S14中,时序控制模块70基于显示单元12显示的图像的帧的VBI,控制前置摄像头C1的快门开启预定时间段。在该步骤中,前置摄像头C1捕捉终端设备10前面的场景作为拍摄图像。参照图8A,前置照相机C1的快门的开启时间基于显示屏12D上显示的图像帧的VBI,在VBI期间,几乎没有显示内容显示在显示屏12D上,也即是说,在这个期间内显示屏12D几乎是黑暗的。快门在此期间被开启,以防止显示屏12D上显示的图像的亮度影响由前置摄像头C1拍摄的图像。在一个实施例中,参照图8B,前置摄像头C1的快门基于显示单元12显示的图像帧的VBI,以预定时间间隔开启一次以上,以便通过累积获取的内容来获得静止图像或获得视频。
前置摄像头C1被集成到终端设备10上而无需占据终端设备10的前表面的区域。因此,屏占比被最大化且真全面屏显示被实现。此外,图像获取方法允许前置摄像头C1在显示屏12D开启时捕捉一个或多个图像。因此,当使用前置摄像头C1的功能时,用户在观看显示屏12D显示的内容时不会被中断,因此使用本发明可以实现视频聊天。同时,用户的观看体验也得到了改善。
图11示出了本申请实施方式的终端设备10的框架的框图。终端设备10包括主存储器1101、缓存器1102、显示装置1103、摄像头控制单元1104、操作单元1105、主机控制单元1106、电话通信电路1107、传感器控制单元1108、扬声器1109、麦克风1110和连接到上述部件的总线1100。终端设备10还包括连接到摄像头控制单元1104的前置摄像头1121和后置摄像头1123。
主控制单元1106的微型计算机存储用于控制终端设备10的各种进程的软件程序。主控制单元1106基于这样的软件程序执行各种控制进程。例如,主存储器1101存储诸如电话簿数据、邮件地址或统一资源定位器(Uniform Resource Locator,URL)的数据。另外,主存储器112可以存储使用前置摄像头1121、第二前置摄像头1122和后置摄像头1123捕捉的图像数据。当主机控制单元1106基于软件程序执行进程时,缓存器1102用作工作区。
电话通信电路1107是用于通过基站和移动电话网络执行电话通信或其他信息通信(包括经由因特网的通信)的无线电通信单元。在主机控制单元1106的控制下,从扬声器1109发出由电话通信电路1107接收的来自对方的呼叫语音,并且通过电话通信电路1107将麦克风1110接收到的发送语音发送给对方。电话通信电路1107还可以在视频聊天或视频电话呼叫的情况下发送/接收由摄像头1121、1122、1123获取的图像数据。
显示装置1103在主控制单元1106的控制下显示各种图像,并且在视频聊天或视频电话呼叫的情况下同时显示对方发送的图像。操作单元1105包括诸如电源按钮和音量增大/减小按钮的功能按钮。主控制单元1106被配置成使用操作单元1105检测被按下的键的种类,并执行与被操纵的键相对应的控制处理操作。传感器控制单元1108控制诸如触摸传感器、全球定位系统(Global Positioning System,GPS)传感器和陀螺仪传感器的多个传感器。
另外,前置摄像头1121和后置摄像头1123连接到摄像头控制单元1104。当摄像头获取功能、视频聊天功能或视频电话功能被激活时,总线1100通过摄像头控制单元1104接收捕捉到的图像数据。
本领域普通技术人员可以理解,在本申请的实施例中描述和公开的每个单元、算法和步骤是使用电子硬件或用于计算机的软件与电子硬件的组合来实现的。这些功能是在硬件中运行还是在软件中运行取决于应用情况和技术方案的设计要求。本领域普通技术人员可以使用不同的方式来实现每个特定应用的功能,而这种实现不应超出本申请的范围。
本领域普通技术人员可以理解,由于上述系统、设备、和单元的工作过程基本相同,因此他/她可以参考上述实施例中的系统、设备、和单元的工作过程。为了便于描述和简化,这些工作过程将不作详细说明。
可以理解,在本申请的实施例中公开的系统、设备和方法可以通过其它方式实现。上述实施例仅仅是示例性的。单元的划分仅基于逻辑功能,而现实还存在其它划分存。可能在另一系统中组合或集成多个单元或部件,也可能省略或跳过一些特征。另一方面,所显示或讨论的相互耦合、直接耦合、或通信耦合通过一些端口、设备或单元以电气、机械或其他形式间接或通信地进行操作。
用于说明的作为分离组件的单元在物理上是分离的或不分离的。用于显示的单元是物理单元或不是物理单元,即位于一个位置或分布在多个网络单元上。根据实施例的目的使用一些或全部单元。
此外,每个实施例中的每个功能单元可以集成在一个处理单元中、物理上独立、或者集成在具有两个或两个以上单元的一个处理单元中。
如果软件功能单元被实现并作为产品使用和销售,则可将其存储在计算机可读存储介质中。基于此理解,本申请提出的技术方案可以基本上或部分地以软件产品的形式实现。或者,较常规技术有益的一部分技术方案可以以软件产品的形式实现。计算机软件产品被存储在存储介质中,该存储介质包括用于计算设备(诸如个人计算机、服务器、或网络设备)的多个指令,这些指令用于运行由本申请的实施例公开的所有或一些步骤。该存储介质包括USB盘、移动硬盘、只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、软盘、或能够存储程序代码的其它类型的介质。
虽然已经结合被认为是最实用和优选的实施例描述了本申请,应当理解,本申请不限于所公开的实施例,而是旨在涵盖在不脱离所附权利要求的最宽泛解释范围的情况下做出的各种配置。
Claims (16)
1.一种终端设备,其特征在于,包括:
包含显示屏的显示单元,所述显示单元用于在所述显示屏上显示图像;以及
位于所述显示单元下方并用于感测透过所述显示屏的入射光的光感测单元,其中,所述显示单元包括显示面板,所述显示面板包括:
透明的第一电极;
不透明的第二电极;以及
夹在所述第一电极和所述第二电极之间的有机层,其中,当在所述第一电极和所述第二电极之间施加电压差时,所述有机层自发光;及
其中,所述第二电极包括与所述光感测单元的对应设置的半透明区域和除所述半透明区域之外的剩余区域。
2.根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述半透明区域和所述剩余区域分布有金属颗粒,所述半透明区域的所述金属颗粒的浓度小于所述剩余区域的所述金属颗粒的浓度。
3.根据权利要求2所述的终端设备,其特征在于,分布在所述半透明区域中的金属颗粒的材料与分布在所述剩余区域中的金属颗粒的材料相同。
4.根据权利要求2所述的终端设备,其特征在于,分布在所述半透明区域中的金属颗粒的材料与分布在所述剩余区域中的金属颗粒的材料不同。
5.根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述剩余区域用于完全反射透过所述显示屏的所述入射光,而所述半透明区域用于部分反射并部分透射透过所述显示屏的光线。
6.根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述半透明区域与金属膜对应,所述金属膜的透射率和反射率由所述金属膜的厚度决定。
7.根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,施加在所述半透明区域和所述第一电极之间的平均电压差大于施加在所述剩余区域和所述第一电极之间的平均电压差。
8.根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述显示单元还包括触控电极层,所述触控电极层用于检测触控操作并产生相应的感测信号,所述感测信号用于确定至少一个触控点的坐标或检测由所述触控点形成的手势。
9.根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述光感测单元包括亮度滤色器,所述亮度滤色器包括单色滤色器单元。
10.一种终端设备,其特征在于,包括:
包含显示屏的显示单元,所述显示单元用于在所述显示屏上显示图像;
位于所述显示单元下方并用于感测透过所述显示屏的入射光的光感测单元,其中,所述显示单元包括显示面板,所述显示面板包括:
时序控制模块,所述时序控制模块连接所述显示单元和所述光感测单元并用于在操作所述显示单元和所述光感测单元时控制时序。
11.根据权利要求10所述的终端设备,其特征在于,所述时序控制模块用于控制所述光感测单元在所述显示屏关闭时感测光强度或获取至少一张图像,并控制所述显示单元在所述光感测单元完成光线感测或图像获取后重新显示所述至少一个图像。
12.根据权利要求10所述的终端设备,其特征在于,所述光感测单元还包括快门,所述时序控制模块用于基于所述显示单元显示的至少一个图像的一帧的垂直消隐间隔(VBI)控制所述快门开启预定时间段。
13.根据权利要求12所述的终端设备,其特征在于,所述快门开启的持续时间与所述显示单元显示的至少一个图像的帧的垂直消隐间隔(VBI)部分重叠。
14.根据权利要求12所述的终端设备,其特征在于,所述至少一个图像为多个,所述时序控制模块用于基于所述显示单元显示的图像的帧的垂直消隐间隔,以预定时间间隔控制快门开启一次以上。
15.根据权利要求12所述的终端设备,其特征在于,所述时序控制模块用于控制所述光感测单元在所述显示屏开启时感测光强度或获取至少一个图像。
16.一种图像获取方法,其特征在于,应用于终端设备,所述终端设备包括显示单元和前置摄像头,所述显示单元包括显示屏,所述前置摄像头位于所述显示单元的下方并用于感测透过所述显示屏的光线,所述图像获取方法包括:
使用所述显示单元显示图像;
确定所述显示单元显示的至少一个图像的帧的垂直消隐间隔;及
基于所述显示单元显示的至少一个图像的帧的垂直消隐间隔,控制所述前置摄像头的快门开启预定时间段,以获取所述终端设备前面的场景作为获取图像。
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