CN210119790U - 光学指纹装置和电子设备 - Google Patents

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Abstract

一种光学指纹装置和电子设备,该光学指纹装置应用于具有显示屏的电子设备,该光学指纹装置用于设置在该显示屏下方,且该光学指纹装置的指纹检测区域位于该显示屏的显示区域之中,该光学指纹装置包括:至少一个指纹传感器,该至少一个指纹传感器中的每个指纹传感器包括呈阵列式分布的多个光学感应单元,该光学感应单元用于接收从该显示屏上方的手指返回的光信号,该光信号用于获取该手指的指纹信息;其中,该至少一个指纹传感器包括至少一个第一指纹传感器,该至少一个第一指纹传感器包括该至少一个指纹传感器中的部分或全部指纹传感器,该至少一个第一指纹传感器中的每个第一指纹传感器用于设置为相对于该显示屏的显示单元阵列具有预设偏转角度。

Description

光学指纹装置和电子设备
本申请要求于2018年8月23日提交中国专利局、申请号为PCT/CN2018/102035、申请名称为“指纹模组及其制备方法和电子设备及其制备方法”的PCT专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及光学指纹技术领域,并且更具体地,涉及一种光学指纹装置和电子设备。
背景技术
屏下指纹装置在使用中会受到各种光的干扰,例如,对于有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)屏而言,由于OLED屏的结构影响,指纹装置采集到的数据会存在莫尔条纹,影响指纹识别的性能。
实用新型内容
本申请实施例提供了一种光学指纹装置和电子设备,有利于提升指纹识别的性能。
第一方面,提供了一种光学指纹装置,用于设置在所述显示屏的下方,且所述光学指纹装置的指纹检测区域位于所述显示屏的显示区域之中,所述光学指纹装置包括:至少一个指纹传感器,所述至少一个指纹传感器中的每个指纹传感器包括呈阵列式分布的多个光学感应单元,所述光学感应单元用于接收从所述显示屏上方的手指返回的光信号,所述光信号用于获取所述手指的指纹信息;其中,所述至少一个指纹传感器包括至少一个第一指纹传感器,所述至少一个第一指纹传感器包括所述至少一个指纹传感器中的部分或全部指纹传感器,所述至少一个第一指纹传感器中的每个第一指纹传感器用于设置为相对于所述显示屏的显示单元阵列具有预设偏转角度。
在一些可能的实现方式中,所述至少一个第一指纹传感器中的每个第一指纹传感器的第一方向与所述显示单元阵列的第一方向之间具有所述预设偏转角度,其中,所述每个第一指纹传感器的第一方向为平行于所述每个第一指纹传感器的特定边的方向,所述显示单元阵列的第一方向为平行于一行或一列显示单元的方向。
在一些可能的实现方式中,若所述至少一个第一指纹传感器的数量小于所述至少一个指纹传感器的数量,所述至少一个指纹传感器中除所述至少一个第一指纹传感器之外的其他指纹传感器的第一方向平行于所述显示单元阵列第一方向,其中,所述其他指纹传感器的第一方向微平行于所述指纹传感器的特定边的方向。
在一些可能的实现方式中所述至少一个指纹传感器中的每个指纹传感器为矩形传感器芯片,所述每个第一指纹传感器的特定边为所述矩形传感器芯片的任一边。
在一些可能的实现方式中所述每个指纹传感器为长方形传感器芯片,所述每个第一指纹传感器的特定边为所述长方形传感器芯片的长边。
在一些可能的实现方式中所述至少一个第一指纹传感器中的每个第一指纹传感器以同一参考点为中心,旋转所述预设偏转角度以使所述每个第一指纹传感器相对于所述显示单元阵列具有所述预设偏转角度。
在一些可能的实现方式中所述至少一个第一指纹传感器包括多个第一指纹传感器,所述多个第一指纹传感器分别以不同的参考点为中心,旋转所述预设偏转角度以使所述多个第一指纹传感器相对于所述显示单元阵列具有所述预设偏转角度。
在一些可能的实现方式中所述不同的参考点为所述每个第一指纹传感器的中心或所述每个第一指纹传感器除中心之外的其他位置。
在一些可能的实现方式中若所述至少一个第一指纹传感器的数量小于所述至少一个指纹传感器的数量,所述至少一个指纹传感器中除所述至少一个第一指纹传感器之外的其他指纹传感器不旋转。
在一些可能的实现方式中所述光学指纹装置的第一方向与所述每个第一指纹传感器的第一方向平行,并与所述显示单元阵列的第一方向具有所述预设偏转角度,所述光学指纹装置的第一方向为平行于所述光学指纹装置的特定边的方向。
在一些可能的实现方式中所述光学指纹装置的第一方向与所述显示单元阵列的第一方向平行,并与所述每个第一指纹传感器的第一方向具有所述预设偏转角度,所述光学指纹装置的第一方向为平行于所述光学指纹装置的特定边的方向。
在一些可能的实现方式中所述光学指纹装置的第一方向与所述显示单元阵列的第一方向之间具有第一角度,且所述每个第一指纹传感器的第一方向与所述光学指纹装置的第一方向之间具有第二角度,所述第一角度和所述第二角度使得所述每个第一指纹传感器的第一方向与所述显示单元阵列的第一方向之间具有所述预设偏转角度。
在一些可能的实现方式中所述第一角度和所述第二角度之和为所述预设偏转角度。
在一些可能的实现方式中所述第一角度和所述第二角度之差为所述预设偏转角度。
在一些可能的实现方式中所述预设偏转角度为4到15度。
在一些可能的实现方式中所述至少一个指纹传感器包括多个指纹传感器,所述多个指纹传感器中的每个指纹传感器对应一个感应区域,所述多个指纹传感器对应的感应区域构成所述光学指纹装置的指纹检测区域。
在一些可能的实现方式中,所述多个指纹传感器通过拼接方式并排设置在所述显示屏下方。
在一些可能的实现方式中所述光学指纹装置还包括以下中的至少一个:
导光层,设置在所述多个光学感应单元的上方,用于将从手指返回的光信号导引至所述多个光学感应单元进行光学检测;
滤波层,所述滤波层设置在所述多个光学感应单元的上方,用于滤除环境干扰光。
在一些可能的实现方式中,所述导光层包括:
准直器,具有多个准直单元,用于透过从手指返回的光信号并传输至所述光学感应单元。
在一些可能的实现方式中,所述导光层包括:多个微透镜形成的微透镜阵列和至少一挡光层,所述至少一挡光层位于所述微透镜阵列下方,设置有多个通光小孔,所述指纹传感器用于接收经由所述微透镜阵列会聚到所述多个通光小孔的并通过所述多个通光小孔的光信号。
在一些可能的实现方式中,所述导光层包括:
镜头组件,包括至少一个透镜,用于将从手指返回的光信号会聚至所述光学感应单元。
在一些可能的实现方式中,所述光学指纹装置还包括:
软性电路板,所述至少一个指纹传感器设置在所述软性电路板的上方,并与所述软性电路板电性连接。
在一些可能的实现方式中,所述光学指纹装置还包括:
支架,所述支架设置在所述软性电路板的上方,并与所述软性电路板之间形成一个空腔,所述至少一个指纹传感器设置在所述空腔内。
在一些可能的实现方式中,若所述导光层包括镜头组件,所述镜头组件中的至少一个透镜安装在所述支架中。
在一些可能的实现方式中,所述至少一个透镜具有从下表面边缘朝向所述至少一个指纹传感器延伸的凸起,所述滤波层与所述至少一个透镜的凸起进行贴合固定。
在一些可能的实现方式中,所述镜头组件还包括镜筒,所述至少一个透镜通过所述镜筒安装在所述支架内,所述镜筒和所述支架螺纹连接。
在一些可能的实现方式中,所述光学指纹装置还包括:
泡棉,所述支架通过所述泡棉连接到所述电子设备的中框。
在一些可能的实现方式中,所述第一指纹传感器与所述显示单元阵列之间的所述预设偏转角度用于减少莫尔条纹或所述显示屏的偏振片对所述光信号的影响。
在一些可能的实现方式中,所述预设偏转角度与所述显示屏的偏振片的偏振方向相关。
在一些可能的实现方式中,所述显示屏为有机发光二极管OLED显示屏,包括阵列式分布的OLED光源,所述显示单元阵列为所述阵列式分布的OLED光源,所述光学指纹装置利用所述OLED显示屏的部分显示单元作为光学指纹检测的激励光源。
第二方面,提供了一种电子设备,包括:显示屏以及第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的光学指纹装置,其中,所述光学指纹装置设置在所述显示屏的下方。
在一些可能的实现方式中,所述显示屏为有机发光二极管OLED显示屏,所述光学指纹装置利用所述OLED显示屏的部分显示单元作为光学指纹检测的激励光源。
因此,通过设置该指纹传感器和显示屏的显示单元阵列之间具有一定的夹角,从而能够降低显示屏中的显示单元对光信号的影响,同时降低或消除莫尔条纹,进而能够提升指纹识别的性能。
附图说明
图1是本申请可以适用的电子设备的平面示意图。
图2是图1所示的电子设备沿A’-A’的部分剖面示意图。
图3是根据本申请实施例的光学指纹装置的一种应用场景图。
图4是根据本申请实施例的指纹传感器的一种旋转方式的示意图。
图5是根据本申请实施例的指纹传感器的另一种旋转方式的示意图。
图6是根据本申请实施例的部分指纹传感器发生旋转的示意图。
图7至图9是根据本申请实施例的光学指纹装置,指纹传感器和显示单元阵列的相对角度的示意图。
图10为根据本申请一实施例的电子设备的定向视图。
图11是图10所示的电子设备沿U-U的部分剖面结构示意图。
图12为根据本申请另一实施例的电子设备的定向视图。
图13是图12所示的电子设备沿U-U的部分剖面结构示意图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。
作为一种常见的应用场景,本申请实施例提供的指纹识别装置可以应用在智能手机、平板电脑以及其他具有显示屏的移动终端或者其他终端设备;更具体地,在上述终端设备中,指纹识别装置可以具体为光学指纹装置,其可以设置在显示屏下方的局部区域或者全部区域,从而形成屏下(Under-display)光学指纹系统。
图1和图2示出了本申请实施例可以适用的电子设备的示意图,其中,图1为电子设备10的定向示意图,图2为图1所示的电子设备10沿A’-A’的部分剖面结构示意图。
如图1至图2所示,所述电子设备10包括显示屏120和光学指纹装置130,其中,所述光学指纹装置130设置在所述显示屏120下方的局部区域,例如,显示屏中间区域的下方。所述光学指纹装置130包括光学指纹传感器,所述光学指纹传感器包括具有多个光学感应单元的感应阵列,所述感应阵列所在区域或者其感应区域为所述光学指纹装置130的指纹检测区域103。如图1所示,所述指纹检测区域103位于所述显示屏120的显示区域之中。
应当理解,所述指纹检测区域103的面积可以与所述光学指纹装置130的感应阵列的面积不同,例如通过例如透镜成像的光路设计、反射式折叠光路设计或者其他光线会聚或者反射等光路设计,可以使得所述光学指纹装置130的指纹检测区域103的面积大于所述光学指纹装置130感应阵列的面积。在其他替代实现方式中,如果采用例如光线准直方式进行光路引导,所述光学指纹装置130的指纹检测区域103也可以设计成与所述光学指纹装置130的感应阵列的面积基本一致。
因此,使用者在需要对所述终端设备进行解锁或者其他指纹验证的时候,只需要将手指按压在位于所述显示屏120的指纹检测区域103,便可以实现指纹输入。由于指纹检测可以在屏内实现,因此采用上述结构的电子设备10无需其正面专门预留空间来设置指纹按键(比如Home键),从而可以采用全面屏方案,即所述显示屏120的显示区域可以基本扩展到整个电子设备10的正面。
作为一种可选的实现方式,如图2所示,所述光学指纹装置130包括光检测部分134和光学组件132,所述光检测部分134包括所述感应阵列以及与所述感应阵列电性连接的读取电路及其他辅助电路,其可以在通过半导体工艺制作在一个芯片(Die),比如光学成像芯片或者光学指纹传感器,所述感应阵列具体为光探测器(Photo detector)阵列,其包括多个呈阵列式分布的光探测器,所述光探测器可以作为如上所述的光学感应单元;所述光学组件132可以设置在所述光检测部分134的感应阵列的上方,其可以具体包括滤光层(Filter)、导光层或光路引导结构以及其他光学元件,所述滤光层可以用于滤除穿透手指的环境光,例如,干扰成像的红外光,而所述导光层或光路引导结构主要用于从手指表面反射回来的反射光导引至所述感应阵列进行光学检测。
在具体实现上,所述光学组件132可以与所述光检测部分134封装在同一个光学指纹部件。比如,所述光学组件132可以与所述光学检测部分134封装在同一个光学指纹芯片,也可以将所述光学组件132设置在所述光检测部分134所在的芯片外部,比如将所述光学组件132贴合在所述芯片上方,或者将所述光学组件132的部分元件集成在上述芯片之中。
其中,所述光学组件132的导光层或者光路引导结构有多种实现方案,比如,所述导光层可以具体为在半导体硅片制作而成的准直器(Collimator)层,其具有多个准直单元或者微孔阵列,所述准直单元可以具体为小孔,从手指反射回来的反射光中,垂直入射到所述准直单元的光线可以穿过并被其下方的光学感应单元接收,而入射角度过大的光线在所述准直单元内部经过多次反射被衰减掉,因此每一个光学感应单元基本只能接收到其正上方的指纹纹路反射回来的反射光,从而所述感应阵列便可以检测出手指的指纹图像。
在另一种实施例中,所述导光层或者光路引导结构也可以为光学透镜(Lens)层,其具有一个或多个透镜单元,比如一个或多个非球面透镜组成的透镜组,其用于将从手指反射回来的反射光会聚到其下方的光检测部分134的感应阵列,以使得所述感应阵列可以基于所述反射光进行成像,从而得到所述手指的指纹图像。可选地,所述光学透镜层在所述透镜单元的光路中还可以形成有针孔,所述针孔可以配合所述光学透镜层扩大所述光学指纹装置的视场,以提高所述光学指纹装置130的指纹成像效果。
在其他实施例中,所述导光层或者光路引导结构也可以具体采用微透镜(Micro-Lens)层,所述微透镜层具有由多个微透镜形成的微透镜阵列,其可以通过半导体生长工艺或者其他工艺形成在所述光检测部分134的感应阵列上方,并且每一个微透镜可以分别对应于所述感应阵列的其中一个感应单元。并且,所述微透镜层和所述感应单元之间还可以形成其他光学膜层,比如介质层或者钝化层,更具体地,所述微透镜层和所述感应单元之间还可以包括具有微孔的挡光层,其中所述微孔形成在其对应的微透镜和感应单元之间,所述挡光层可以阻挡相邻微透镜和感应单元之间的光学干扰,并使得所述感应单元所对应的光线通过所述微透镜会聚到所述微孔内部并经由所述微孔传输到所述感应单元以进行光学指纹成像。
应当理解,上述光路引导结构的几种实现方案可以单独使用也可以结合使用,比如,可以在所述准直器层或者所述光学透镜层下方进一步设置微透镜层。当然,在所述准直器层或者所述光学透镜层与所述微透镜层结合使用时,其具体叠层结构或者光路可能需要按照实际需要进行调整。
作为一种可选的实施例,所述显示屏120可以采用具有自发光显示单元的显示屏,比如有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)显示屏或者微型发光二极管(Micro-LED)显示屏。以采用OLED显示屏为例,所述光学指纹装置130可以利用所述OLED显示屏120位于所述指纹检测区域103的显示单元(即OLED光源)来作为光学指纹检测的激励光源。当手指按压在所述指纹检测区域103时,显示屏120向所述指纹检测区域103上方的目标手指发出一束光,该光在手指的表面发生反射形成反射光或者经过所述手指内部散射而形成散射光,在相关专利申请中,为便于描述,上述反射光和散射光统称为反射光。由于指纹的嵴(ridge)与峪(vally)对于光的反射能力不同,因此,来自指纹嵴的反射光和来自指纹峪的发射光具有不同的光强,反射光经过光学组件后,被光学指纹装置130中的感应阵列所接收并转换为相应的电信号,即指纹检测信号;基于所述指纹检测信号便可以获得指纹图像数据,并且可以进一步进行指纹匹配验证,从而在所述电子设备10实现光学指纹识别功能。在其他实施例中,所述光学指纹装置130也可以采用内置光源或者外置光源来提供用于进行指纹检测的光信号。
应当理解的是,在具体实现上,所述电子设备10还包括透明保护盖板,其位于所述显示屏120的上方并覆盖所述电子设备10的正面。因为,本申请实施例中,所谓的手指按压在所述显示屏120实际上是指按压在所述显示屏120上方的盖板或者覆盖所述盖板的保护层表面。
另一方面,在某些实施例中,所述光学指纹装置130可以仅包括一个光学指纹传感器,此时光学指纹装置130的指纹检测区域103的面积较小且位置固定,因此用户在进行指纹输入时需要将手指按压到所述指纹检测区域103的特定位置,否则光学指纹装置130可能无法采集到指纹图像而造成用户体验不佳。在其他替代实施例中,所述光学指纹装置130可以具体包括多个光学指纹传感器;所述多个光学指纹传感器可以通过拼接方式并排设置在所述显示屏120的中间区域,且所述多个光学指纹传感器的感应区域共同构成所述光学指纹装置130的指纹检测区域103。也就是说,所述光学指纹装置130的指纹检测区域103可以包括多个子区域,每个子区域分别对应于其中一个光学指纹传感器的感应区域,从而将所述光学指纹装置130的指纹检测区域103可以扩展到所述显示屏的中间部分的主要区域,即扩展到手指惯常按压区域,从而实现盲按式指纹输入操作。可替代地,当所述光学指纹传感器数量足够时,所述指纹检测区域130还可以扩展到半个显示区域甚至整个显示区域,从而实现半屏或者全屏指纹检测。
可选地,在本申请一些实施例中,该光学指纹装置130还可以包括用于传输信号(例如所述指纹检测信号)的电路板,例如,所述电路板可以为柔性电路板(FlexiblePrinted Circuit,FPC)。光学指纹传感器可以连接到FPC,并通过所述FPC实现与其他外围电路或者电子设备中的其他元件的电性互连和信号传输。比如,所述光学指纹传感器可以通过所述FPC接收所述电子设备的处理单元的控制信号,并且还可以通过所述FPC将指纹检测信号(例如指纹图像)输出给所述电子设备的处理单元或者控制单元等。
应理解,本申请实施例中的光学指纹装置也可以称为光学指纹识别模组、指纹识别装置、指纹识别模组、指纹模组、指纹采集装置等,上述术语可以相互替换使用。
还应理解,本申请实施例的技术方案除了可以进行指纹识别外,还可以进行其他生物特征识别,例如,静脉识别或活体识别等,本申请实施例对此也不限定。
在实际应用中,由于显示屏中的偏振片和屏幕点阵排列(即显示单元阵列)的影响,采集的指纹通常存在莫尔条纹,影响指纹识别性能。
有鉴于此,本申请实施例提出了一种解决方案,通过调整光学指纹装置中的指纹传感器(对应前述的DIE,即用于进行光检测的部分,具体可以为感应阵列)和电子设备的显示屏的显示单元阵列呈一定的角度,能够有效降低显示屏发光对指纹检测光信号的影响,从而能够减少或消除莫尔条纹。
下面将结合图3至图13,对本申请实施例中的光学指纹装置进行描述。
图3是根据本申请实施例的光学指纹装置的一种应用场景的示意性图,所述光学指纹装置300用于设置在所述显示屏200的下方,且所述光学指纹装置300的指纹检测区域位于所述显示屏200的显示区域之中,其中,所述光学指纹装置300包括:至少一个指纹传感器,所述至少一个指纹传感器中的每个指纹传感器包括呈阵列式分布的多个光学感应单元,所述光学感应单元用于接收从所述显示屏200上方的手指返回的光信号,所述光信号用于获取所述手指的指纹信息;
其中,所述至少一个指纹传感器包括至少一个第一指纹传感器310,所述至少第一指纹传感器中的每个第一指纹传感器310用于设置为相对于所述显示屏200的显示单元阵列210具有预设偏转角度。
这里,将光学指纹装置中与显示单元阵列210具有预设偏转角度的指纹传感器称为第一指纹传感器,可选地,所述至少一个第一指纹传感器可以包括所述至少一个指纹传感器中的部分或全部指纹传感器,即可以是光学指纹装置中的部分指纹传感器与显示单元阵列具有所述预设偏转角度,或者也可以是光学指纹装置中的每个指纹传感器都与所述显示单元阵列具有所述预设偏转角度。
例如,可以将所述光学指纹装置中处于边缘区域的指纹传感器设置为与所述显示单元阵列具有所述预设偏转角度,其他指纹传感器相对于所述显示单元阵列不旋转。或者可以不旋转光学指纹装置中感光性能较优或分辨率较高的指纹传感器,而将其他指纹传感器设置为与所述显示单元阵列具有所述预设偏转角度,本申请实施例对于所述至少一个第一指纹传感器在所述至少一个指纹传感器中的位置和数量不做限定。应理解,在本申请实施例中,所述光学指纹装置可以包括一个指纹传感器,或者也可以包括多个指纹传感器,当包括多个指纹传感器时,所述多个指纹传感器可以呈阵列式排布,例如,若该多个指纹传感器为4个时,该4个指纹传感器可以为1行4列,1列四行,或2行2列等,以下实施例中所示出的指纹传感器的个数和排布方式仅为示例,但本申请并不限于此。
在本申请实施例中,指纹传感器可以对应于图2中的光检测部分132,其中,每个指纹传感器对应一个感应区域,若该至少一个指纹传感器只包括一个指纹传感器,这一个指纹传感器对应的感应区域构成所述光学指纹装置的指纹检测区域,或者,若所述至少一个指纹传感器包括多个指纹传感器,所述多个指纹传感器分别对应一个感应区域,该多个指纹传感器的感应区域共同构成所述光学指纹装置的指纹检测区域。
在本申请一些实施例中,所述每个第一指纹传感器310相对于所述显示屏200的显示单元阵列210具有预设偏转角度可以为所述每个第一指纹传感器的第一方向与所述显示单元阵列的第一方向之间具有所述预设偏转角度θ。其中,所述显示单元阵列包括阵列式分布的显示单元,所述显示单元阵列的第一方向可以为平行于一行或一列显示单元的方向。
可选地,至少一个指纹传感器中的每个指纹传感器为四边形传感器芯片,作为一个示例,每个指纹传感器为矩形传感器芯片,则该第一指纹传感器310的第一方向可以为平行于该第一指纹传感器的特定边的方向,所述第一指纹传感器的特定边为所述矩形传感器芯片的任一边。例如,若所述指纹传感器为长方形传感器芯片,所述第一指纹传感器的特定边可以为所述长方形传感器芯片的长边或短边;又例如,若所述第一指纹传感器为正方形传感器芯片,所述第一指纹传感器的特定边可以为所述正方形传感器芯片的任一边。
作为另一示例,所述第一指纹传感器310为圆形传感器芯片,该第一指纹传感器310的第一方向可以为平行于该指纹传感器的一条直径的方向。
若所述至少一个指纹传感器只有部分指纹传感器发生旋转,即所述至少一个指纹传感器除所述至少一个第一指纹传感器之外的其他指纹传感器不旋转,所述其他指纹传感器的第一方向平行于所述显示单元阵列第一方向,所述其他指纹传感器的第一方向为平行于所述其他指纹传感器的特定边的方向,所述其他传感器的特定边的含义可以参考所述第一指纹传感器的特定边的含义,这里不再赘述。
应理解,在本申请实施例中,在指纹传感器未发生旋转的情况下,指纹传感器的第一方向平行于所述显示单元阵列的方向,即指纹传感器和显示单元阵列不具有偏转角度,进一步地,若部分指纹传感器发生旋转,则发生旋转的指纹传感器与显示单元阵列具有预设偏转角度,未发生旋转的指纹传感器仍平行于显示单元阵列,或者若全部指纹传感器发生旋转,则全部指纹传感器与所述显示单元阵列都具有预设偏转角度。
以下,以第一指纹传感器的特定边的方向为平行于所述第一指纹传感器的长边的方向,所述显示单元阵列的第一方向为一行显示单元的方向为例,对所述至少一个第一指纹传感器的旋转方式进行说明,应理解,若所述至少一个第一指纹传感器包括全部的指纹传感器,则这些指纹传感器都可以采用如下的旋转方式进行旋转以形成所述预设偏转角度,或者,若所述至少一个第一指纹传感器只包括部分指纹传感器,则所述至少一个第一指纹传感器可以采用如下方式进行旋转以形成所述预设偏转角度,其他指纹传感器不旋转。
作为一种实现方式,所述每个第一指纹传感器的第一方向与所述显示单元阵列的第一方向之间具有所述预设偏转角度可以是所述每个第一指纹传感器分别以不同的参考点为中心,旋转所述预设偏转角度得到的。例如,该不同的参考点可以为每个第一指纹传感器的中心,或者也可以为所述每个第一指纹传感器除中心之外的其他位置,例如,所述每个第一指纹传感器的四个角中的一个角,也即所述每个第一指纹传感器的四个顶点中的一个顶点,又例如,所述每个第一指纹传感器的长边或短边的中点等。图4是4个第一指纹传感器分别以各自的中心为中心,旋转所述预设偏转角度得到的一种排布方式示意图。
作为另一种实现方式,所述每个第一指纹传感器的第一方向与所述显示单元阵列的第一方向之间具有所述预设偏转角度可以是所述每个第一指纹传感器以同一参考点为中心,旋转所述预设偏转角度得到的。例如,该同一参考点可以为该至少一个指纹传感器的中心,或者也可以为其他位置,例如,所述至少一个指纹传感器中处于最左侧的指纹传感器的一角,或最右侧的传感器的一角等。图5是以4个第一指纹传感器都以该4个第一指纹传感器的中心为中心,旋转所述预设偏转角度得到的一种排布方式示意图。
图4和图5示出的是全部指纹传感器都发生旋转的示意图,当然也可以是部分传感器发生旋转,图6示出了部分指纹传感器发生旋转的一种示意性图,应理解,发生旋转的指纹传感器可以采用图5所示方式进行旋转,或者也可以采用图4所示方式进行旋转,本申请对此不作限定。还应理解,图4至图6中所示出的指纹传感器的总数量及其排布方式,发生旋转的传感器的数量和位置以及仅为示例,也可以采用其他数量或排布方式,本申请并不限于此。在一些实施例中,所述显示单元阵列的第一方向可以与所述显示屏的第一方向平行,则指纹传感器与显示单元阵列具有预设偏转角度可以为指纹传感器和显示屏具有预设偏转角度,或者,指纹传感器的第一方向和显示屏的第一方向具有所述预设偏转角度。可选地,该显示屏的第一方向可以为平行于显示屏的特定边的方向,例如,所述显示屏的特定边可以是该显示屏的短边,或者,该电子设备竖直放置时,平行于大地的边。当该电子设备竖直放置时,该显示屏的第一方向为与大地平行的方向,可以称为该显示屏的水平方向,则该显示屏的长边的方向为该显示屏的竖直方向。
在另一些实施例中,所述显示单元阵列的第一方向可以与所述显示屏的第一方向呈一定角度,以下,所述显示单元阵列的第一方向与所述显示屏的第一方向平行为例进行说明,但本申请并不限于此。
本申请实施例对于所述光学指纹装置和所述显示单元阵列的角度关系不作具体限定,只要设置每个第一指纹传感器与显示单元阵列具有预设偏转角度即可。以下结合示例1至示例3,以所述至少一个第一指纹传感器包括全部指纹传感器为例,说明指纹传感器,光学指纹装置和显示屏三者的相对角度关系。当所述至少一个第一指纹传感器包括部分指纹传感器时,其他指纹传感器相对于所述显示单元阵列不偏转。
示例1:所述光学指纹装置的第一方向与所述每个第一指纹传感器的第一方向平行,并与所述显示单元阵列的第一方向具有所述预设偏转角度,所述光学指纹装置的第一方向为平行于所述光学指纹装置的特定边的方向。在一种实现方式中,可以沿所述显示屏的第一方向,将所述光学指纹装置和所述至少一个指纹传感器整体旋转所述预设偏转角度得到示例1的结构。图7是以4个指纹传感器为例,整体旋转光学指纹装置形成指纹传感器的第一方向31和显示单元阵列的第一方向21之间的预设偏转角度θ的一个示例。
基于示例1的结构,在向电子设备安装所述光学指纹装置时,可以沿所述显示屏的第一方向将所述光学指纹装置旋转预设偏转角度再安装在显示屏的下方,以使指纹传感器和显示单元阵列之间具有所述预设偏转角度,采用该结构不必改变原有的光学指纹装置的内部结构,只需在安装该光学指纹装置时,旋转一定角度即可,能够更好的兼容现有的指纹模组的制备工艺。
示例2:所述光学指纹装置的第一方向与所述显示单元阵列的第一方向平行,并与所述每个第一指纹传感器的第一方向具有所述预设偏转角度,所述光学指纹装置的第一方向为平行于所述光学指纹装置的特定边的方向。
在一种实现方式中,可以将所述至少一个第一指纹传感器中的每个第一指纹传感器在所述光学指纹装置内旋转所述预设偏转角度,由于所述第一指纹传感器在光学指纹装置内已具有所述预设偏转角度,安装到显示屏下时,可以沿所述显示屏的第一方向安装所述光学指纹装置,即可使得所述第一指纹传感器的第一方向和显示单元阵列的第一方向具有所述预设偏转角度。图7是以4个指纹传感器为例,在光学指纹装置内部旋转指纹传感器,使得指纹传感器的第一方向31和显示单元阵列的第一方向21形成预设偏转角度θ的一个示例。
应理解,在该示例2中,可以采用图4或图5所示方式旋转指纹传感器,本申请对此不作限定。
采用示例2中的结构,可以沿平行于该显示屏的第一方向,将该光学指纹装置安装于显示屏的下方,这样,该光学指纹装置的第一方向和该显示单元阵列的第一方向平行,由于该光学指纹装置中的该指纹传感器相对于光学指纹装置已具有所述预设偏转角度,因此,在向电子设备中安装该光学指纹装置时,不必调整光学指纹装置在电子设备中的安装角度,便于电子设备的安装,同时也可以更好的兼容现有的电子设备的安装工艺。
示例3:所述光学指纹装置的第一方向与所述显示单元阵列的第一方向之间具有第一角度,且所述每个第一指纹传感器的第一方向与所述光学指纹装置的第一方向之间具有第二角度,所述第一角度和所述第二角度使得所述每个第一指纹传感器与所述显示单元阵列的第一方向具有所述预设偏转角度。
作为一个实施例,所述第一角度和所述第二角度之和为所述预设偏转角度。
作为另一实施例,所述第一角度和所述第二角度之差为所述预设偏转角度。
在一些实现方式中,如图9所示,将该光学指纹装置安装于电子设备的显示屏的下方时,该光学指纹装置的第一方向和该显示单元阵列的第一方向可以具有一定的角度,即可以不必平行于显示屏的第一方向安装该光学指纹装置。例如,可以将光学指纹装置逆时针旋转α度,安装于显示屏的下方,则该光学指纹装置的第一方向和该显示显示阵列的第一方向具有夹角α。在该光学指纹装置中,该指纹传感器第一方向与该光学指纹装置的第一方向的夹角为β,则该指纹传感器的第一方向与该显示单元阵列的第一方向的角度为β+α或|β-α|,此情况下,只要保证该β+α或|β-α|为所述预设偏转角度即可。
应理解,在该示例3中,该至少一个指纹传感器可以采用图4所示旋转或者也可以采用图5所示方式旋转,本申请对此不作限定。
需要说明的是,当光学指纹装置和指纹传感器的特定边为直边时,可以以光学指纹装置和指纹传感器的特定边作为参考确定旋转角度,在一些实施例中,若光学指纹装置或指纹传感器非直边时,可以以该光学指纹装置或指纹传感器的中心轴等虚拟的边或轴作为参考,例如,可以以该光学指纹装置的中心为中心将该光学指纹装置旋转一定角度以形成该指纹传感器和显示单元阵列之间的夹角,本申请实施例对此不做限定。
在本申请实施例中,指纹传感器和显示单元阵列具有预设偏转角度可以理解为相对于现有的该指纹传感器和显示单元阵列之间的位置关系,根据本申请实施例的指纹传感器和显示单元阵列之间的位置关系具有一定角度的偏转。
需要说明的是,在本申请实施例中,指纹传感器和光学指纹装置具有一定的角度可以指该指纹传感器的第一方向和指纹模组的第一方向具有一定的角度,同理,指纹传感器和显示屏之间的角度可以理解为指纹传感器的第一方向和显示屏的第一方向之间的角度,对于类似描述可做类似的解释,这里不再赘述。
因此,在本申请实施例中,通过设置光学指纹装置中的指纹传感器相对于显示屏的显示单元阵列具有一定的偏转角度,使得指纹传感器的感应阵列和显示单元阵列的周期性排布错开,能够降低显示单元阵列发射的光信号对指纹采集的光信号的影响,从而能够减少或消除莫尔条纹,提升指纹识别性能。
在本申请一些实施例中,所述预设偏转角度可以为4度至15度。
在另一些实施例中,可以根据显示屏中的偏振片的偏转方向确定所述预设偏转角度,通常来说,在指纹传感器采集的指纹图像中,平行于或近似平行于显示屏中的偏振片的偏振方向的指纹图像通常较为清晰,垂直于或近似垂直于该偏振方向的指纹图像通常较为模糊,因此,可以根据偏振片的偏振方向设置该指纹传感器与该显示屏之间的角度,以降低显示屏中的偏振片对指纹成像的影响。
可选地,在本申请一些实施例中,所述光学指纹装置300还可以包括:
导光层,设置在所述多个光学感应单元的上方,用于将从手指返回的光信号导引至所述多个光学感应单元进行光学检测。该导光层可以对应于图2所示实施例中的光学组件132中的导光层,具体实现参考前文实施例的相关描述,这里不再赘述。
作为一种可选的实现方式,所述导光层包括:
准直器,所述准直器具有多个准直单元,该准直单元可以为小孔,从手指返回的反射光中,垂直入射到所述准直单元的光线可以穿过并被其下方的光学感应单元接收,入射角度过大的光信号不能通过该准直单元,因此,光学感应单元只能接收垂直入射或近似垂直入射的光信号。
这里,所述准直器对应于图2所示实施例中的准直器层,具体实现参考前文实施例的相关描述,这里不再赘述。
作为另一种可选的实现方式,所述导光层包括以下中的至少一种:
至少一挡光层和微透镜阵列,所述至少一挡光层位于所述微透镜阵列下方,设置有多个通光小孔,所述指纹传感器用于接收经由所述微透镜阵列会聚到所述多个通光小孔的并通过所述多个通光小孔的光信号。
这里,所述挡光层和微透镜阵列分别对应于图2所示实施例中的挡光层和微透镜层,具体实现参考前文实施例的相关描述,这里不再赘述。
作为再一种可选的实现方式,所述导光层包括镜头组件,包括至少一个透镜,用于将从手指反射回来的反射光会聚到其下方的多个光学感应单元,以使得所述多个光学感应单元可以基于所述反射光进行成像,从而得到所述手指的指纹图像。
这里,所述镜头组件可以对应于图2所示实施例中的光学透镜层,具体实现参考前文实施例的相关描述,这里不再赘述。
可选地,在本申请一些实施例中,所述光学指纹装置300还可以包括:
滤波层,所述滤波层设置在所述多个光学感应单元的上方,用于滤除环境干扰光。该导光层可以对应于图2所示实施例中的光学组件132中的滤光层(Filter),具体实现参考前文实施例的相关描述,这里不再赘述。
可选地,在本申请一些实施例中,如图11和图13所示,所述光学指纹装置还可以包括:
软性电路板,所述至少一个指纹传感器设置在所述软性电路板的上方,并与所述软性电路板电性连接以实现所述至少一个指纹传感器与其他外围电路或者电子设备中的其他元件的电性互连和信号传输。比如,所述指纹传感器可以通过所述软性电路板接收所述电子设备的处理单元的控制信号,并且还可以通过所述软性电路板将指纹检测信号(例如指纹图像)输出给所述电子设备的处理单元或者控制单元等。
进一步地,在一些实施例中,如图11和图13所示,所述光学指纹装置300还包括:
支架,所述支架设置在所述软性电路板的上方,并与所述软性电路板之间形成一个空腔,所述至少一个指纹传感器设置在所述空腔内。
进一步地,若所述导光层包括前文所述的镜头组件,所述镜头组件中的至少一个透镜安装在所述支架中。
例如,所述至少一个透镜可以直接固定在支架中,即所述至少一个透镜和所述支架可以为一体式结构,又例如,所述镜头组件可以包括镜筒,所述至少一个透镜可以通过镜筒固定在所述支架中,例如,所述至少一个透镜固定在镜筒中,进一步所述镜筒安装在所述支架中,这样,所述至少一个透镜可以通过镜筒间接固定在支架中。可选地,所述支架和所述镜筒可以螺纹连接,或者也可以通过其他方式连接,本申请实施例对此不作限定。
在一个具体实施例中,所述镜头组件中的所述至少一个透镜具有从下表面边缘朝向所述至少一个指纹传感器延伸的凸起,所述滤波层与所述至少一个透镜的凸起进行贴合固定。
可选地,在一些实施例中,如图11和图13所示,所述光学指纹装置300还包括:
泡棉,所述支架通过所述泡棉连接到所述电子设备的中框。
图10为采用示例1所述结构的电子设备400的定向视图。图11是图10所示的电子设备400沿U-U的部分剖面结构示意图。图12为采用示例2所示结构的电子设备400的定向视图。图13是图12所示的电子设备400沿U-U的部分剖面结构示意图。
在图10中,所述光学指纹装置420的第一方向与指纹传感器421的第一方向平行,所述光学指纹装置420的第一方向与所述显示屏的第一方向(当电子设备竖直放置时,为水平方向)具有一定的夹角。
对于图10所示的电子设备而言,该电子设备中的光学指纹装置可以采用现有的制备方法,而电子设备的制备方法与现有的电子设备的制备方法不同,为了使得该光学指纹装置中的指纹传感器和该显示屏具有一定的角度,将该光学指纹装置420安装于该电子设备的显示屏下方的中框中时,需要旋转整个光学指纹装置,以使该光学指纹装置中的指纹传感器和该显示屏之间的夹角为预设偏转角度。在该实施例中,由于需要在中框中对光学指纹装置做旋转操作,因此,需要为光学指纹装置预留足够的空间。
在图12中,所述光学指纹装置420的第一方向与所述显示屏的第一方向平行,所述光学指纹装置420的第一方向与所述指纹传感器421的第一方向(当电子设备竖直放置时,为水平方向)具有一定的夹角。
对于图12所示的电子设备而言,电子设备的制备过程可以采用现有的制备过程,而该光学指纹装置的制备过程与现有的制备过程不同,为了使得该光学指纹装置420中的指纹传感器和该显示屏具有一定的角度,制备该光学指纹装置420时,可以旋转该指纹传感器以使该光学指纹装置420中的指纹传感器相对于该光学指纹装置420具有一定的角度,这样,沿平行于显示屏的第一方向,将该光学指纹装置420安装于该电子设备的显示屏下方的中框中时,可以使得该光学指纹装置420中的指纹传感器和该显示屏之间具有一定的角度。
如图11和图13所示,该电子设备中还包括其他部件,例如,软性电路板(FlexiblePrinted Circuit,FPC)440、支架450、泡棉460和中框470等。
具体地,所述泡棉460设置于支架450的上表面,所述泡棉460可以用于密封防尘。中框470为电子设备的设置于显示屏410和后盖中间并用于承载内部各种组件的框架,其内部各种组件包括但不限于电池,主板,摄像头,排线,各种感应器,话筒,听筒等等零部件。
指纹传感器421可以通过焊盘焊接到FPC 440,并通过所述FPC 440实现与其他外围电路或者电子设备的其他元件的电性互连和信号传输。比如,所述指纹传感器可以通过所述FPC 440接收所述电子设备的处理单元的控制信号,并且还可以通过所述FPC 440将所述指纹传感器421采集的指纹图像输出给所述电子设备的处理单元或者控制单元等。
应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应所述理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
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单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能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,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者所述技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,所述计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (30)

1.一种光学指纹装置,应用于具有显示屏的电子设备,其特征在于,所述光学指纹装置用于设置在所述显示屏的下方,且所述光学指纹装置的指纹检测区域位于所述显示屏的显示区域之中,所述光学指纹装置包括:
至少一个指纹传感器,所述至少一个指纹传感器中的每个指纹传感器包括呈阵列式分布的多个光学感应单元,所述光学感应单元用于接收从所述显示屏上方的手指返回的光信号,所述光信号用于获取所述手指的指纹信息;
其中,所述至少一个指纹传感器包括至少一个第一指纹传感器,所述至少一个第一指纹传感器包括所述至少一个指纹传感器中的部分或全部指纹传感器,所述至少一个第一指纹传感器中的每个第一指纹传感器用于设置为相对于所述显示屏的显示单元阵列具有预设偏转角度。
2.根据权利要求1所述的光学指纹装置,其特征在于,所述至少一个第一指纹传感器中的每个第一指纹传感器的第一方向与所述显示单元阵列的第一方向之间具有所述预设偏转角度,其中,所述每个第一指纹传感器的第一方向为平行于所述每个第一指纹传感器的特定边的方向,所述显示单元阵列的第一方向为平行于一行或一列显示单元的方向。
3.根据权利要求2所述的光学指纹装置,其特征在于,所述至少一个指纹传感器中的每个指纹传感器为矩形传感器芯片,所述每个第一指纹传感器的特定边为所述矩形传感器芯片的任一边。
4.根据权利要求3所述的光学指纹装置,其特征在于,所述每个指纹传感器为长方形传感器芯片,所述每个第一指纹传感器的特定边为所述长方形传感器芯片的长边。
5.根据权利要求1所述的光学指纹装置,其特征在于,所述至少一个第一指纹传感器中的每个第一指纹传感器以同一参考点为中心,旋转所述预设偏转角度以使所述每个第一指纹传感器相对于所述显示单元阵列具有所述预设偏转角度。
6.根据权利要求1所述的光学指纹装置,其特征在于,所述至少一个第一指纹传感器包括多个第一指纹传感器,所述多个第一指纹传感器分别以不同的参考点为中心,旋转所述预设偏转角度以使所述多个第一指纹传感器相对于所述显示单元阵列具有所述预设偏转角度。
7.根据权利要求6所述的光学指纹装置,其特征在于,所述不同的参考点为所述每个第一指纹传感器的中心或所述每个第一指纹传感器除中心之外的其他位置。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的光学指纹装置,其特征在于,若所述至少一个第一指纹传感器的数量小于所述至少一个指纹传感器的数量,所述至少一个指纹传感器中除所述至少一个第一指纹传感器之外的其他指纹传感器不旋转。
9.根据权利要求1至7中任一项所述的光学指纹装置,其特征在于,所述光学指纹装置的第一方向与所述每个第一指纹传感器的第一方向平行,并与所述显示单元阵列的第一方向具有所述预设偏转角度,所述光学指纹装置的第一方向为平行于所述光学指纹装置的特定边的方向。
10.根据权利要求1至7中任一项所述的光学指纹装置,其特征在于,所述光学指纹装置的第一方向与所述显示单元阵列的第一方向平行,并与所述每个第一指纹传感器的第一方向具有所述预设偏转角度,所述光学指纹装置的第一方向为平行于所述光学指纹装置的特定边的方向。
11.根据权利要求1至7中任一项所述的光学指纹装置,其特征在于,所述光学指纹装置的第一方向与所述显示单元阵列的第一方向之间具有第一角度,且所述每个第一指纹传感器的第一方向与所述光学指纹装置的第一方向之间具有第二角度,所述第一角度和所述第二角度使得所述每个第一指纹传感器的第一方向与所述显示单元阵列的第一方向之间具有所述预设偏转角度。
12.根据权利要求11所述的光学指纹装置,其特征在于,所述第一角度和所述第二角度之和为所述预设偏转角度。
13.根据权利要求11所述的光学指纹装置,其特征在于,所述第一角度和所述第二角度之差为所述预设偏转角度。
14.根据权利要求1至7中任一项所述的光学指纹装置,其特征在于,所述预设偏转角度为4到15度。
15.根据权利要求1至7中任一项所述的光学指纹装置,其特征在于,所述至少一个指纹传感器包括多个指纹传感器,所述多个指纹传感器中的每个指纹传感器对应一个感应区域,所述多个指纹传感器对应的感应区域构成所述光学指纹装置的指纹检测区域。
16.根据权利要求15所述的光学指纹装置,其特征在于,所述多个指纹传感器通过拼接方式并排设置在所述显示屏下方。
17.根据权利要求1至7中任一项所述的光学指纹装置,其特征在于,所述光学指纹装置还包括以下中的至少一个:
导光层,设置在所述多个光学感应单元的上方,用于将从手指返回的光信号导引至所述多个光学感应单元进行光学检测;
滤波层,所述滤波层设置在所述多个光学感应单元的上方,用于滤除环境干扰光。
18.根据权利要求17所述的光学指纹装置,其特征在于,所述导光层包括:
准直器,具有多个准直单元,用于透过从手指返回的光信号并传输至所述光学感应单元。
19.根据权利要求17所述的光学指纹装置,其特征在于,所述导光层包括:多个微透镜形成的微透镜阵列和至少一挡光层,所述至少一挡光层位于所述微透镜阵列下方,设置有多个通光小孔,所述指纹传感器用于接收经由所述微透镜阵列会聚到所述多个通光小孔的并通过所述多个通光小孔的光信号。
20.根据权利要求17所述的光学指纹装置,其特征在于,所述导光层包括:
镜头组件,包括至少一个透镜,用于将从手指返回的光信号会聚至所述光学感应单元。
21.根据权利要求17所述的光学指纹装置,其特征在于,所述光学指纹装置还包括:
软性电路板,所述至少一个指纹传感器设置在所述软性电路板的上方,并与所述软性电路板电性连接。
22.根据权利要求21所述的光学指纹装置,其特征在于,所述光学指纹装置还包括:
支架,所述支架设置在所述软性电路板的上方,并与所述软性电路板之间形成一个空腔,所述至少一个指纹传感器设置在所述空腔内。
23.根据权利要求22所述的光学指纹装置,其特征在于,若所述导光层包括镜头组件,所述镜头组件中的至少一个透镜安装在所述支架中。
24.根据权利要求23所述的光学指纹装置,其特征在于,所述至少一个透镜具有从下表面边缘朝向所述至少一个指纹传感器延伸的凸起,所述滤波层与所述至少一个透镜的凸起进行贴合固定。
25.根据权利要求23所述的光学指纹装置,其特征在于,所述镜头组件还包括镜筒,所述至少一个透镜通过所述镜筒安装在所述支架内,所述镜筒和所述支架螺纹连接。
26.根据权利要求22所述的光学指纹装置,其特征在于,所述光学指纹装置还包括:
泡棉,所述支架通过所述泡棉连接到所述电子设备的中框。
27.根据权利要求1至7中任一项所述的光学指纹装置,其特征在于,所述第一指纹传感器与所述显示单元阵列之间的所述预设偏转角度用于减少莫尔条纹或所述显示屏的偏振片对所述光信号的影响。
28.根据权利要求1至7中任一项所述的光学指纹装置,其特征在于,所述预设偏转角度与所述显示屏的偏振片的偏振方向相关。
29.根据权利要求1至7中任一项所述的光学指纹装置,其特征在于,所述显示屏为有机发光二极管OLED显示屏,包括阵列式分布的OLED光源,所述显示单元阵列为所述阵列式分布的OLED光源,所述光学指纹装置利用所述OLED显示屏的部分显示单元作为光学指纹检测的激励光源。
30.一种电子设备,其特征在于,包括:
显示屏和光学指纹装置,其中,所述光学指纹装置设置在所述显示屏的下方,且所述光学指纹装置的指纹检测区域位于所述显示屏的显示区域之中,所述光学指纹装置为如权利要求1至29中任一项所述的光学指纹装置。
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