CN215499367U - 具有3d摄像模组的显示装置和电子设备 - Google Patents

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CN215499367U CN202121352925.4U CN202121352925U CN215499367U CN 215499367 U CN215499367 U CN 215499367U CN 202121352925 U CN202121352925 U CN 202121352925U CN 215499367 U CN215499367 U CN 215499367U
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张天舒
黄瑞彬
朱力
吕方璐
汪博
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Abstract

本实用新型提供了一种具有3D摄像模组的显示装置和电子设备,包括:显示基板包括显示区域和环绕显示区域的黑色矩阵区域;黑色矩阵区域包括至少两个透光区域;3D摄像模组包括位于黑色矩阵区域背光侧的深度相机模组;深度相机模组包括激光器模块和成像模块;激光器模块包括泛光光源和投影镜头;泛光光源,用于发射泛光;投影镜头包括:透镜组件,用于将泛光汇聚后入射至第一灯镜的入光面;第一灯镜,用于使得入射的泛光通过一透光区域照射到待拍摄物体上。成像模块,用于通过另一透光区域接收所述待拍摄物体反射的泛光,以获得待拍摄物体表面的深度图像。本实用新型能够使装有投影镜头的深度相机模组适合安装在狭小的缝隙内,而不会被遮挡FOV。

Description

具有3D摄像模组的显示装置和电子设备
技术领域
本实用新型涉及显示技术领域,更具体地说,涉及一种具有3D摄像模组的显示装置和电子设备。
背景技术
随着市场的发展,消费者对于显示屏显示效果的要求越来越严苛,不仅要求外观设计多样化,而且要求屏占比越高越好。全面屏技术,通过超窄边框甚至无边框的设计,实现了大于90%的屏占比。
全面屏手机在机身不变的情况下,实现了显示面积的最大化,使得显示效果更加惊艳。现有的基于全面屏的结构设计,为了安装3D摄像模组中的深度相机模组等器件,在显示基板的顶部设置了非显示区,即刘海区,但是,这样还是会影响显示装置的美观和全面屏体验。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型提供了一种具有3D摄像模组的显示装置和电子设备,以解决现有的安装深度相机模组的非显示区影响显示装置的美观和全面屏体验的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
根据本实用新型提供的具有3D摄像模组的显示装置,包括显示基板以及3D摄像模组;
所述显示基板包括显示区域和环绕所述显示区域的黑色矩阵区域;所述黑色矩阵区域包括至少两个透光区域;
所述3D摄像模组包括位于所述黑色矩阵区域背光侧的深度相机模组;所述深度相机模组包括激光器模块和成像模块;
所述激光器模块包括泛光光源和投影镜头;所述投影镜头包括透镜组件和第一灯镜;所述泛光光源,用于发射泛光;所述透镜组件,用于将所述泛光汇聚后入射至所述第一灯镜的入光面;所述第一灯镜,用于使得入射的所述泛光通过一透光区域照射到待拍摄物体上;
所述成像模块,用于通过另一透光区域接收所述待拍摄物体反射的泛光,并根据所述泛光的延时或相位差,获得所述待拍摄物体表面的深度图像。
优选地,所述透光区域设置有红外膜层;
所述第一灯镜,用于使得发散入射所述泛光透过一红外膜层、一透光区域照射到待拍摄物体上;
所述成像模块,用于通过另一红外膜层、另一透光区域接收所述待拍摄物体反射的泛光,并根据所述泛光获得所述待拍摄物体表面的深度图像。
优选地,所述透镜组件包括第一透镜、第二透镜以及镜筒;
所述第一透镜、第二透镜顺次设置在所述镜筒的入光侧;所述第一灯镜设置在所述镜筒的出光侧;
所述第一透镜,用于将所述泛光汇聚后投射至所述第二透镜;
所述第二透镜,用于将所述第一透镜投射的所述泛光再次汇聚后投射至所述第一灯镜的入光面。
优选地,所述第一灯镜的入光侧设置有一凹形的入光口;
所述入光口的底面为入光面;所述入光面为凸面;所述投影镜头的光阑设置在所述凸面上;
所述入光面,用于使得入射的所述泛光出射。
优选地,所述泛光光源包括扩散片、分光器件以及激光器阵列;
所述激光器阵列,用于发射点阵激光;
所述分光器件位于所述激光器阵列的出光侧,用于将所述激光器阵列投射出的点阵激光分成离散分布的多束激光;
所述扩散片设置在所述分光器件的出光侧,用于对所述多束激光进行扩散,并使所述多束激光泛光出射到所述投影镜头上。
优选地,所述泛光光源包括反射器件、准直镜头、分光器件、扩散片以及边缘发射激光器;
所述边缘发射激光器,用于发射激光;
所述准直镜头位于所述边缘发射激光器的出光侧,用于对入射的所述激光进行准直,并出射准直光束;
所述反射器件位于所述准直镜头的出光侧,用于将所述准直光束折转后投射至所述分光器件;
所述分光器件位于所述反射器件的出光侧,用于将所述反射器件投射出的激光分成多束激光;
所述扩散片设置在所述分光器件的出光侧,用于对所述多束激光进行扩散,并使所述多束激光泛光出射到所述投影镜头上。
优选地,所述深度相机模组包括与所述激光器模块和所述成像模块相连的驱动电路;
所述驱动电路,用于控制所述激光器模块和所述成像模块同时开启或关闭,并通过控制所述激光器模块的驱动电流控制所述激光器模块的输出光功率。
优选地,所述成像模块包括第二灯镜、接收镜头以及光探测器阵列;所述光探测器阵列包括多个呈阵列分布的光探测器;
所述第二灯镜,用于通过另一透光区域接收所述待拍摄物体反射的泛光,并在光阑处收缩至最窄后,发散投射至接收镜头;
所述接收镜头,用于将同一角度入射的平行泛光会聚在位于接收镜头焦平面的上光探测器;
所述光探测器,用于接收经所述泛光,并根据所述泛光的延时或相位差,获得所述待拍摄物体表面的深度图像。
优选地,所述泛光光源采用LED光源。
根据本实用新型提供的电子设备,其特征在于,包括所述的显示装置。
根据本实用新型提供的电子设备,包括所述的显示装置。
与现有技术相比,本实用新型具有如下的有益效果:
本实用新型投影镜头通过透镜组件的第一透镜、第二透镜将光线汇聚至第一灯镜上,且使光阑位于第一灯镜入光面上,使装有投影镜头的深度相机模组适合安装在狭小的缝隙内,而不会被遮挡FOV,如实现本实用新型在窄边框屏幕(黑色矩阵区域较窄屏幕)上的应用,且还可以能够使第一灯镜贴紧手机玻璃盖板,起到防尘作用;
本实用新型所提供的具有3D摄像模组的显示装置和电子设备,将深度相机模组设置在显示基板的黑色矩阵区域背光侧,从而不需要在显示装置的顶部设置非显示区即留海区,来安装深度相机模组,进而不会影响显示装置的美观和全面屏体验;
本实用新型中在黑色矩阵区域的透光区域设置红外膜层,该红外膜层能够透过红外光从而不会影响深度相机模组的工作,但是可见光无法穿越红外膜层,保证了黑色矩阵区域的完整性,不影响显示屏幕的美观。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型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实用新型的实施例,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,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例中显示装置的结构示意图;
图2为本实用新型变形例中显示装置的结构示意图;
图3为本实用新型实施例中激光器模块的一种安装示意图;
图4为本实用新型实施例中激光器模块的另一种安装示意图;
图5为本实用新型实施例中成像模块的安装示意图;
图6为本实用新型变形例中深度相机模组的一种安装示意图;
图7为本实用新型变形例中深度相机模组的另一种安装示意图;
图8为本实用新型实施例中基于EEL激光器的显示装置示意图;
图9为本实用新型实施例中基于VCSEL激光器的显示装置示意图;
图10为本实用新型第一具体实施例提供的一种显示装置的结构示意图;
图11为本实用新型第二具体实施例提供的一种显示装置的结构示意图;
图12为本实用新型实施例投影镜头的一种结构示意图;
图13为本实用新型实施例投影镜头的另一种结构示意图。
图中:
10为显示基板;11为激光器模块;1101为激光器阵列;1102为边缘发射激光器;12为成像模块;1201为第二灯镜;1202为接收镜头;1203为光探测器阵列;13为分光器件;14为驱动电路;15为处理模块;16为透镜组件;1601为第一透镜;1602为第二透镜;1603为隔圈;1604为镜筒;1605为隔框;17为反射器件;18为准直镜头;19为第一灯镜;20为黑色矩阵区域;21为扩散片;30为显示区域;40为内屏。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本实用新型进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本实用新型,但不以任何形式限制本实用新型。应当指出的是,对本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进。这些都属于本实用新型的保护范围。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者间接在该另一个元件上。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或间接连接至该另一个元件上。另外,连接即可以是用于固定作用也可以是用于电路连通作用。
需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型实施例和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多该特征。在本实用新型实施例的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
正如背景技术所述,现有的基于全面屏的结构设计,为了安装3D摄像模组中的深度相机模组等器件,在显示基板的顶部设置了非显示区即刘海区,但是,这样会影响显示装置的美观和全面屏体验。
实用新型人研究发现,现有的深度相机模组都是采用垂直腔表面发光激光器(Vertical Cavity Surface Emitting Laser,VCSEL)作为光源,但是,由于VCSEL激光器的输出光功率较低,当显示基板的透射率较低时,通过显示面板后的激光的光功率较低,不能得到有效地深度图像,因此,需要在显示基板的顶部设置非显示区即刘海区,并对非显示区进行挖孔来安装VCSEL激光器。
基于此,本实用新型提供了一种具有3D摄像模组的显示装置,以克服现有技术存在的上述问题,包括显示基板以及3D摄像模组;
所述显示基板包括显示区域和环绕所述显示区域的黑色矩阵区域;所述黑色矩阵区域包括至少两个透光区域;
所述3D摄像模组包括位于所述黑色矩阵区域背光侧的深度相机模组;所述深度相机模组包括激光器模块和成像模块;
所述激光器模块包括泛光光源和投影镜头;所述投影镜头包括透镜组件和第一灯镜;所述泛光光源,用于发射泛光;所述透镜组件,用于将所述泛光汇聚后入射至所述第一灯镜的入光面;所述第一灯镜,用于使得入射的所述泛光通过一透光区域照射到待拍摄物体上;
所述成像模块,用于通过另一透光区域接收所述待拍摄物体反射的泛光,并根据所述泛光的延时或相位差,获得所述待拍摄物体表面的深度图像。
本实用新型投影镜头通过透镜组件的第一透镜、第二透镜将光线汇聚至第一灯镜上,且使光阑位于第一灯镜入光面上,使装有投影镜头的深度相机模组适合安装在狭小的缝隙内,而不会被遮挡FOV,如实现本实用新型在窄边框屏幕(黑色矩阵区域较窄屏幕)上的应用,且还可以能够使第一灯镜贴紧手机玻璃盖板,起到防尘作用。
以上是本实用新型的核心思想,为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
本实用新型实施例提供了一种具有3D摄像模组的显示装置,如图1所示,包括显示基板10和3D摄像模组,该3D摄像模组包括位于显示基板10背光侧的深度相机模组。需要说明的是,本实用新型实施例中的深度相机模组为红外摄像模组,激光器模块采用发射红外激光的红外激光器。所述激光器模块采用激光器阵列、边发射激光器以及半导体激光器。
其中,显示基板的出光侧为可以显示图像的一侧,背光侧为不能显示图像的一侧。也就是说,本实用新型实施例中的深度相机模组可以位于显示基板10的下方即可以设置在屏幕下方,而不需要破坏显示基板10的结构,如不需要在显示基板10顶部的非显示区挖孔来设置深度相机模组。所述显示基板包括显示区域和环绕所述显示区域的黑色矩阵区域;所述黑色矩阵区域包括至少两个透光区域。所述透光区域为直径小于1毫米的圆形区域。
本实用新型实施例中,深度相机模组包括激光器模块11和成像模块12。其中,激光器模块11和成像模块12都位于显示基板10的背光侧,并且,激光器模块11的出光口朝向显示基板10设置,以使泛光能够通过一透光区域照射到位于显示基板10出光侧的待拍摄物体上,成像模块12的入光口朝向显示基板10设置,以使待拍摄物体反射的泛光通过另一透光区域后进入成像模块12。
其中,所述激光器模块11包括泛光光源和投影镜头;所述投影镜头包括透镜组件16和第一灯镜19;所述泛光光源,用于发射泛光;所述透镜组件16,用于将所述泛光汇聚后入射至所述第一灯镜的入光面;所述第一灯镜19,用于使得入射的所述泛光出射以使所述泛光通过一透光区域照射到待拍摄物体上;
所述成像模块12,用于通过另一透光区域接收所述待拍摄物体反射的泛光,并根据所述泛光的延时或相位差,获得所述待拍摄物体表面的深度图像。该深度图像包括待拍摄物体表面不同区域的深度信息。
由于激光器模块11和成像模块12设置在黑色矩阵区域的背光侧,从而不需要在显示装置的顶部设置非显示区来安装深度相机模组,进而不会影响显示装置的美观和全面屏体验。
并且,由于激光器模块11和成像模块12都设置在显示基板10的背光侧,因此,使得激光器模块11和成像模块12的排列组合有多种可能性,在不影响美观的前提下,可以增加激光器模块11和成像模块12之间的距离,以提高深度相机模组的拍摄精度,如图2所示,还可以将激光器模块11和成像模块12分别设置在两侧的黑色矩阵区域。
可选地,所述透光区域设置有红外膜层;
所述第一灯镜19,用于使得发散入射所述泛光出射以使所述泛光透过一红外膜层、一透光区域照射到待拍摄物体上;
所述成像模块12采用红外相机,用于通过另一红外膜层、另一透光区域接收所述待拍摄物体反射的泛光,并根据所述泛光获得所述待拍摄物体表面的深度图像。
可选地,如图3、图6、图10所示,所述泛光光源包括扩散片、分光器件以及激光器阵列;
所述激光器阵列1101,用于投射点阵激光;
所述分光器件13位于所述激光器阵列的出光侧,用于将激光器阵列投射出的点阵激光分成离散分布的多束激光。
所述扩散片21设置在所述分光器件的出光侧,用于对所述多束激光进行扩散,并使所述多束激光泛光出射到所述投影镜头16上。
即在本实用新型实施例中,所述显示基板10可以为玻璃基板,所述显示基板10内侧为所述显示装置的内屏40。
本实用新型实施例中,如图8和图9所示,深度相机模组包括与激光器模块11和成像模块12相连的驱动电路14。该驱动电路14用于控制激光器模块11和成像模块12同时开启或关闭,并通过控制激光器模块11的驱动电流控制激光器模块11的输出光功率,以通过控制激光器模块11的输出光功率控制通过一透光区域的激光的光功率。
进一步地,深度相机模组还包括处理模块15,3D摄像模组还包括2D成像模组。2D成像模组用于拍摄待拍摄物体的2D图像。处理模块15用于根据3D摄像模组拍摄的深度图像和2D成像模组拍摄的2D图像,得到待拍摄物体的3D图像。
需要说明的是,为了将深度相机模组设置在显示基板10的背光侧,可以通过驱动电路14增大驱动电流,降低激光器模块11的脉冲宽度,将激光器模块11的光功率大幅度提高的同时,使激光器模块11的总脉冲能量基本保持不变,满足人眼安全的光功率限制。
本实用新型的一个实施例中,如图4、图7、图11所示,所述泛光光源包括边发射激光器1102、准直镜头18、反射器件17、分光器件13以及扩散片21;
所述边缘发射激光器1102,用于发射激光;
所述准直镜头18位于所述边缘发射激光器的出光侧,用于对入射的所述激光进行准直,并出射准直光束;
所述反射器件17位于所述准直镜头的出光侧,用于将所述准直光束折转后投射至所述分光器件;
所述分光器件13位于所述反射器件的出光侧,用于将所述反射器件投射出的激光分成多束激光;
所述扩散片21设置在所述分光器件的出光侧,用于对所述多束激光进行扩散,并使所述多束激光泛光出射到所述投影镜头上。
在本实用新型实施例中,所述反射器件17可以采用反射镜或者三角棱镜。所述三角棱镜的反射面上可以镀一层反射膜。
所述成像模块12为第一成像模块,可选地,第一成像模块为红外摄像头。第一成像模块12根据所述泛光的延时或相位差,获得待拍摄物体表面的深度图像。
在本实用新型实施例中,如图5、图6、图7所示,所述成像模块12包括第二灯镜1201、接收镜头1202以及光探测器阵列1203;所述光探测器阵列1203包括多个呈阵列分布的光探测器;
所述第二灯镜1201,用于通过另一透光区域接收所述待拍摄物体反射的泛光,并在光阑处收缩至最窄后,发散投射至接收镜头;
所述接收镜头1202,用于将同一角度入射的平行泛光会聚在位于接收镜头焦平面的上光探测器;
所述光探测器,用于接收所述泛光的延时或相位差,并根据所述泛光的延时或相位差获得所述待拍摄物体表面的深度图像。
在本实用新型实施例中,所述光探测器可以采用CMOS或者CCD传感器。
图12为本实用新型实施例投影镜头的一种结构示意图,图13为本实用新型实施例投影镜头的另一种结构示意图,如图12、图13所示,所述投影镜头包括透镜组件16和第一灯镜19;所述透镜组件16,用于将所述泛光汇聚后入射至所述第一灯镜19的入光面;所述第一灯镜19,用于使得入射的所述泛光出射以使所述泛光通过一透光区域照射到待拍摄物体上。
在本实用新型实施例中,所述透镜组件16包括第一透镜1601、第二透镜1602以及镜筒1604;所述第一透镜1601、第二透镜1602顺次设置在所述镜筒的入光侧;所述第一灯镜19设置在所述镜筒的出光侧;所述第一透镜1601,用于将所述泛光汇聚后投射至所述第二透镜;所述第二透镜1602,用于将所述第一透镜投射的所述泛光再次汇聚后投射至所述第一灯镜的入光面。所述镜筒1604,用于将第一透镜1601、第二透镜1602以及第一灯镜19组装固定于一体。所述第一灯镜19的入光侧设置有一凹形的入光口;所述入光口的底面为入光面;所述入光面为凸面;所述投影镜头的光阑设置在所述凸面上。所述入光面,用于使得入射的所述泛光出射以成像于无穷远或远处指定距离的位置。
在本实用新型实施例中,由于深度相机模组安装在出光狭窄的缝隙下,光阑的位置即光束最窄的位置应为于狭小缝隙高度中间的位置,那么在上下两侧都不会遮挡光线的情况下,镜头能够达到的视场角最大。
当投影镜头位于显示基板10的背光侧时,需要在透镜组件16与显示基板10之间填充第一灯镜19。由于可供通光的区域越是尺寸狭小,需要将投影镜头的光线的汇聚点即光阑放置在第一灯镜19的位置,那么需要投影镜头的直径尺寸较大,才能使具有一定角度的出射光线在传播一定距离之后在指定位置汇聚。将第一灯镜19下表面做成凸面,并将投影镜头的光阑放置在该凸面上,可以让第一灯镜19承担一部分光焦度,相当于一个凸透镜,同时减小从第一灯镜19下方镜片出射光线的角度,能够减小投影镜头有效口径,进而减小整个系统的尺寸。
在本实用新型实施例中,所述第一灯镜19的上表面紧贴显示基板10的下表面,第一灯镜19上部的凸台结构与内屏40的下表面紧贴,所述第一灯镜19的下边缘紧贴投影镜头镜筒,方便组装和测试。
所述第一透镜1601、所述第二透镜1602之间设置有隔圈,所述隔圈1603,用于固定第一透镜2和第二透镜4之间的相对位置。
在本实用新型实施例中,所述第一灯镜的出光侧设置有一凸台结构;所述凸台结构的端面为出光面。所述第一透镜1601、所述第二透镜1602采用凸透镜。所述第一灯镜19的入光侧面与所述第二透镜1602贴合设置。所述第一灯镜19采用光学塑胶材料制成,既能实现承担光焦度的功能,也能实现投影镜头与显示基板10之间防尘的作用。
在本实用新型变形例中,所述镜筒1604上设置有隔框1605;所述第二透镜1602设置在所述隔框1605的一侧面,所述镜筒1604设置在所述隔框1605的另一侧面。
在本实用新型实施例中,所述第一透镜1601入射的光线,可以通过任意的光投射器进行投射,如结构光投射器、边发射激光器以投射图案。光投射器发出的结构光可以是多束平行的远心光束,也可以是主光线具有一定角度的光束。
本实用新型实施例中,分光器件13可以是波导器件,纳米光子芯片,也可以是衍射光栅(Diffractive Optics Element,DOE)或编码结构光掩膜等,本实用新型并不仅限于此。
本实用新型实施例还提供了一种电子设备,该电子设备包括上述任一实施例提供的显示装置,该电子设备可以为手机、平板电脑和数码相机等。本实用新型所提供的具有3D摄像模组的电子设备,不需要在显示装置的顶部设置非显示区来安装深度相机模组,外观更美观和更有利于实现全面屏体验。
本实用新型实施例中,通过透镜组件的第一透镜、第二透镜将光线汇聚至第一灯镜上,且使光阑位于第一灯镜入光面上,使装有投影镜头的深度相机模组适合安装在狭小的缝隙内,而不会被遮挡FOV,如实现本实用新型在窄边框屏幕(黑色矩阵区域较窄屏幕)上的应用,且还可以能够使第一灯镜贴紧手机玻璃盖板,起到防尘作用;本实用新型实施例中所提供的具有3D摄像模组的显示装置和电子设备,将深度相机模组设置在显示基板的黑色矩阵区域背光侧,从而不需要在显示装置的顶部设置非显示区即留海区,来安装深度相机模组,进而不会影响显示装置的美观和全面屏体验;本实用新型实施例中在黑色矩阵区域的透光区域设置红外膜层,该红外膜层能够透过红外光从而不会影响深度相机模组的工作,但是可见光无法穿越红外膜层,保证了黑色矩阵区域的完整性,不影响显示屏幕的美观。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
以上对本实用新型的具体实施例进行了描述。需要理解的是,本实用新型并不局限于上述特定实施方式,本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变形或修改,这并不影响本实用新型的实质内容。

Claims (10)

1.一种具有3D摄像模组的显示装置,其特征在于,包括显示基板以及3D摄像模组;
所述显示基板包括显示区域和环绕所述显示区域的黑色矩阵区域;所述黑色矩阵区域包括至少两个透光区域;
所述3D摄像模组包括位于所述黑色矩阵区域背光侧的深度相机模组;所述深度相机模组包括激光器模块和成像模块;
所述激光器模块包括泛光光源和投影镜头;所述投影镜头包括透镜组件和第一灯镜;所述泛光光源,用于发射泛光;所述透镜组件,用于将所述泛光汇聚后入射至所述第一灯镜的入光面;所述第一灯镜,用于使得入射的所述泛光通过一透光区域照射到待拍摄物体上;
所述成像模块,用于通过另一透光区域接收所述待拍摄物体反射的泛光,并根据所述泛光的延时或相位差,获得所述待拍摄物体表面的深度图像。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述透光区域设置有红外膜层;
所述第一灯镜,用于使得发散入射的所述泛光透过一红外膜层、一透光区域照射到待拍摄物体上;
所述成像模块,用于通过另一红外膜层、另一透光区域接收所述待拍摄物体反射的泛光,并根据所述泛光获得所述待拍摄物体表面的深度图像。
3.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述透镜组件包括第一透镜、第二透镜以及镜筒;
所述第一透镜、第二透镜顺次设置在所述镜筒的入光侧;所述第一灯镜设置在所述镜筒的出光侧;
所述第一透镜,用于将所述泛光汇聚后投射至所述第二透镜;
所述第二透镜,用于将所述第一透镜投射的所述泛光再次汇聚后投射至所述第一灯镜的入光面。
4.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述第一灯镜的入光侧设置有一凹形的入光口;
所述入光口的底面为入光面;所述入光面为凸面;所述投影镜头的光阑设置在所述凸面上;
所述入光面,用于使得入射的所述泛光出射。
5.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述泛光光源包括扩散片、分光器件以及激光器阵列;
所述激光器阵列,用于发射点阵激光;
所述分光器件位于所述激光器阵列的出光侧,用于将所述激光器阵列投射出的点阵激光分成离散分布的多束激光;
所述扩散片设置在所述分光器件的出光侧,用于对所述多束激光进行扩散,并使所述多束激光泛光出射到所述投影镜头上。
6.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述泛光光源包括反射器件、准直镜头、分光器件、扩散片以及边缘发射激光器;
所述边缘发射激光器,用于发射激光;
所述准直镜头位于所述边缘发射激光器的出光侧,用于对入射的所述激光进行准直,并出射准直光束;
所述反射器件位于所述准直镜头的出光侧,用于将所述准直光束折转后投射至所述分光器件;
所述分光器件位于所述反射器件的出光侧,用于将所述反射器件投射出的激光分成多束激光;
所述扩散片设置在所述分光器件的出光侧,用于对所述多束激光进行扩散,并使所述多束激光泛光出射到所述投影镜头上。
7.根据权利要求3所述的显示装置,其特征在于,所述深度相机模组包括与所述激光器模块和所述成像模块相连的驱动电路;
所述驱动电路,用于控制所述激光器模块和所述成像模块同时开启或关闭,并通过控制所述激光器模块的驱动电流控制所述激光器模块的输出光功率。
8.根据权利要求5所述的显示装置,其特征在于,所述成像模块包括第二灯镜、接收镜头以及光探测器阵列;所述光探测器阵列包括多个呈阵列分布的光探测器;
所述第二灯镜,用于通过另一透光区域接收所述待拍摄物体反射的泛光,并在光阑处收缩至最窄后,发散投射至接收镜头;
所述接收镜头位于所述第二灯镜的出光侧,用于将同一角度入射的平行泛光会聚在位于接收镜头焦平面的上光探测器;
所述光探测器位于所述接收镜头的出光侧,用于接收经所述泛光,并根据所述泛光的延时或相位差,获得所述待拍摄物体表面的深度图像。
9.根据权利要求3所述的显示装置,其特征在于,所述泛光光源采用LED光源。
10.一种电子设备,其特征在于,包括权利要求1~9任一项所述的显示装置。
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