ES2961008T3 - Método y terminal de imagen macro - Google Patents
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Abstract
Se proporcionan un método de obtención de imágenes macro y un terminal, en los que los mismos se relacionan con el campo técnico de la fotografía y pueden resolver el problema en la técnica anterior de que la calidad de la imagen sea relativamente baja cuando un objeto fotografiado está relativamente cerca de un sensor de imagen. El terminal comprende un módulo de cámara, un componente de entrada, un componente de salida y un procesador. El módulo de cámara comprende, desde un lado del objeto hasta un lado de la imagen, una lente, un aparato de accionamiento de lente y un sensor de imagen, en donde la lente se usa para soportar imágenes claras cuando la distancia entre un objeto fotografiado y el sensor de imagen está dentro de una macro. rango; y el aparato de accionamiento de lentes se utiliza para conducir, cuando la distancia entre el objeto fotografiado y el sensor de imagen está dentro del rango macro, la lente se mueve a lo largo de un eje óptico, en donde una carrera de accionamiento del aparato de accionamiento de lentes está relacionada con la más corta distancia de enfoque del terminal. El procesador se utiliza para controlar el aparato de accionamiento de la lente de manera que la lente termine de enfocar el objeto fotografiado. El componente de entrada se usa para recibir una entrada de instrucción de fotografía por parte de un usuario, en donde la instrucción de fotografía se usa para fotografiar una imagen después de enfocar. El componente de salida se utiliza para generar la imagen fotografiada. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Método y terminal de imagen macro
Campo técnico
Esta solicitud está relacionada con campo de las tecnologías de fotografía de terminales y, en particular, con un método y un terminal de imagen macro.
Antecedentes
Normalmente, un usuario puede tomar una fotografía estática o un vídeo dinámico usando una cámara en un terminal inteligente. Actualmente, los maneras de diseñar las cámaras de los terminales inteligentes se clasifican en un diseño de lente fija y un diseño de lente de zoom. En el diseño de lentes fijas, la longitud focal de una cámara es un valor determinado. Por ejemplo, la longitud focal de la cámara puede ser 27 mm, 30 mm, 54 mm u otro valor. En el diseño de lentes de zoom, se puede ajustar la longitud focal de una cámara. En un escenario de uso general, para garantizar que una cámara pueda enfocar tanto a una distancia infinitamente larga de un objeto fotografiado como a una distancia infinitamente corta del objeto fotografiado, la distancia de enfoque de la cámara es normalmente superior a 7 cm.
En muchos escenarios de aplicación, un usuario necesita tomar una fotografía a una distancia corta, por ejemplo, el usuario quiere tomar una fotografía de un insecto que está muy cerca de un conjunto de lentes. Sin embargo, para una distancia de enfoque más corta, por ejemplo, de 1 cm a 5 cm, un resultado de la imagen de una cámara de un terminal inteligente existente es borroso y la calidad de una imagen obtenida es relativamente baja.
El documento EP 1613 061 A1 describe en general un dispositivo electrónico portátil con cámara, en donde un circuito de detección de ondas de radio detecta ondas de radio específicas, y cuando el circuito de detección de ondas de radio detecta las ondas de radio específicas, un circuito de control prohíbe la fotografía de plano por una cámara.
El documento US 2011/134303 A1 describe en general un dispositivo de captación de imágenes que incluye una placa de circuito impreso (PCB), un módulo de sensor de imagen, un módulo de lente óptica, un módulo de lente fluídica y un módulo de obturador. El módulo sensor de imagen está dispuesto sobre la placa de circuito impreso y conectado eléctricamente a almohadillas de interconexión en la PCB. El módulo de lente óptica está dispuesto sobre el módulo de sensor de imagen e incluye una o más lentes. El módulo de lente fluídica está dispuesto sobre el módulo de lente óptica, tiene un enfoque variable y está conectado eléctricamente a almohadillas de interconexión en la PCB. El módulo de obturador está dispuesto sobre el módulo de lente fluídica y está conectado eléctricamente a las almohadillas de interconexión restantes en la PCB. El módulo de lente fluídica y el módulo de obturador pueden conectarse a las almohadillas de interconexión a través de resortes de placa con tope.
El documento US 2006/285223A1 describe en general un sistema de lentes de zoom que comprende, en orden desde un lado del objeto: una primera unidad de lente que comprende dos componentes de lente; y una segunda unidad de lente que comprende un componente de lente, que durante el zoom, cambia un espacio entre la primera unidad de lente y la segunda unidad de lente, teniendo la primera unidad de lente y la segunda unidad de lente superficies asféricas, al menos una superficie asférica de la primera unidad de lente que satisface la siguiente condición: R1/h1 <1,35, en donde R1 denota un radio de curvatura paraxial de al menos una superficie asférica, y h1 denota una longitud desde una primera intersección entre un rayo principal que alcanza un punto de altura máxima de imagen en una superficie de imagen y al menos una superficie asférica a un eje óptico en el extremo de gran angular en un momento en que el rayo principal entra en el sistema de lentes de zoom con un ángulo de incidencia igual o mayor que 36 grados y pasa a través de al menos una superficie asférica superficie.
El documento EP 1052 535 A1 describe en general una lente de zoom que incluye, en orden desde un lado del objeto hasta un lado de la imagen, una primera unidad de lente de potencia refractiva positiva, una segunda unidad de lente de potencia refractiva negativa para variación de aumento, una tercera unidad de lente para compensar el desplazamiento de un plano de imagen causado por la variación de aumento, y una cuarta unidad de lente fija de potencia refractiva positiva, en donde la primera unidad de lente comprende una primera subunidad de lente de potencia refractiva negativa fijada durante el enfoque, una segunda subunidad de lente que tiene una función de enfoque, y una tercera subunidad de lente de potencia refractiva positiva fijada durante el enfoque, y al menos una de la primera subunidad de lente y la segunda subunidad de lente y la tercera subunidad de lente respectivamente tienen lentes asféricas.
Compendio
Las realizaciones de esta solicitud proporcionan un terminal que puede obtener una imagen de alta calidad a través de obtención de imágenes en un escenario fotográfico en el que una distancia de enfoque es, por ejemplo, de 1 cm a 5 cm. En particular, se proporciona un terminal y un método de obtención de imágenes macro, que tienen las características de las respectivas reivindicaciones independientes. Las reivindicaciones dependientes se relacionan con las realizaciones preferidas.
Para lograr el objetivo anterior, en las realizaciones de esta solicitud se usan las siguientes soluciones técnicas. Según un primer aspecto, una realización de esta solicitud proporciona un terminal. El terminal incluye un módulo de cámara, un componente de entrada, un componente de salida y un procesador. Desde un lado del objeto hasta un lado de la imagen, el módulo de cámara incluye un conjunto de lentes, un aparato de accionamiento del conjunto de lentes y un sensor de imagen.
El conjunto de lentes está configurado para soportar imágenes nítidas cuando una distancia entre un objeto fotografiado y el sensor de imagen está dentro de un intervalo macro. El aparato de accionamiento del conjunto de lentes está configurado para: cuando la distancia entre el objeto fotografiado y el sensor de imagen está dentro del intervalo macro, accionar el conjunto de lentes para que se mueva a lo largo de un eje óptico, donde un recorrido de accionamiento del aparato de accionamiento del conjunto de lentes está relacionado con una distancia de enfoque más corta del terminal. El procesador está configurado para controlar el aparato de accionamiento del conjunto de lentes, para que el conjunto de lentes complete el enfoque en el objeto fotografiado. El componente de entrada está configurado para recibir una instrucción de fotografía que introduce un usuario, donde la instrucción de fotografía se usa para tomar una imagen enfocada. El componente de salida está configurado para emitir la imagen tomada. De esta manera, cuando la distancia entre el objeto fotografiado y el sensor de imagen está dentro del intervalo macro, el procesador puede controlar el aparato de accionamiento del conjunto de lentes, para que el conjunto de lentes enfoque exitosamente el objeto fotografiado.
En un diseño posible, el intervalo macro es de 1 cm a 5 cm.
Opcionalmente, el conjunto de lentes es un conjunto de lentes ultra gran angular, un campo de visión FOV del conjunto de lentes ultra gran angular es mayor o igual a 100°, y un intervalo de valores de una longitud focal equivalente del conjunto de lentes ultra gran angular es de 10 mm a 20 mm.
Opcionalmente, el conjunto de lentes ultra gran angular tiene una distorsión negativa en un campo de visión de borde, y la distorsión negativa es mayor o igual a -30%. El intervalo de aumento horizontal del conjunto de lentes ultra gran angular en un campo de visión central es de 0,03 a 0,43.
Opcionalmente, una cantidad de lentes en el conjunto de lentes ultra gran angular varía de 5 a 8, y el tamaño del sensor de imagen varía de 1/3,06 a 1/2,78.
En un diseño posible, el conjunto de lentes es un conjunto de lentes de enfoque interno. El procesador está configurado además para ajustar una longitud focal del conjunto de lentes de enfoque interno.
Opcionalmente, el conjunto de lentes de enfoque interno incluye una o más lentes cuya potencia focal es variable, y la potencia focal de la lente cuyo potencia focal es variable está asociada con la longitud focal del conjunto de lentes de enfoque interno.
Que el procesador esté configurado para ajustar una longitud focal del conjunto de lentes de enfoque interno se puede implementar específicamente de la siguiente manera: el procesador está configurado para ajustar la potencia focal de la una o más lentes cuya potencia focal es variable, para ajustar la longitud focal del conjunto de lentes de enfoque interno.
Opcionalmente, un índice de refracción de la lente cuya potencia focal es variable está relacionada con la potencia focal de la lente cuya potencia focal es variable.
Que el procesador esté configurado para ajustar la potencia focal de la una o más lentes cuya potencia focal es variable se puede implementar específicamente de la siguiente manera: el procesador está configurado para controlar una corriente o voltaje que se introduce en la lente cuya la potencia focal es variable, para cambiar el índice de refracción de la lente cuya potencia focal es variable, para ajustar la potencia focal de la lente cuya potencia focal es variable.
Alternativamente, una forma de la lente cuya potencia focal es variable está relacionada con la potencia focal de la lente cuya potencia focal es variable.
De manera correspondiente, que el procesador esté configurado para ajustar la potencia focal de la una o más lentes cuya potencia focal es variable se puede implementar específicamente de la siguiente manera: el procesador está configurado para controlar la lente cuya potencia focal es variable para deformarla, para ajustar la potencia focal de la lente cuya potencia focal es variable.
Opcionalmente, la lente cuyo potencia focal es variable es una lente de electromaterial o una lente deformable.
Por lo tanto, el índice de refracción de la lente cuya potencia focal es variable se puede cambiar aplicando un campo eléctrico a la lente cuya potencia focal es variable, o la lente cuya potencia focal es variable se puede deformar empujando y apretando la lente usando un aparato de accionamiento, para cambiar la potencia focal de la lente cuya potencia focal es variable, ajustando así la longitud focal del conjunto de lentes de enfoque interno. De esta manera, el terminal puede soportar obtención de imágenes nítidas cuando el objeto fotografiado está relativamente cerca del sensor de imagen.
En un posible diseño, el terminal incluye además un aparato de accionamiento de lentes. El conjunto de lentes de enfoque interno incluye n lentes que están dispuestas secuencialmente a lo largo del eje óptico. Las n lentes incluyen uno o más grupos de lentes móviles, y cada grupo de lentes móviles incluye una o más lentes móviles. La lente móvil es una lente cuya posición relativa al conjunto de lentes a lo largo del eje óptico es cambiable, y la posición relativa de la lente móvil a lo largo del eje óptico está relacionada con la longitud focal del conjunto de lentes de enfoque interno.
El aparato de accionamiento de lentes está configurado para accionar el uno o más grupos de lentes móviles en el conjunto de lentes de enfoque interno para que se muevan a lo largo del eje óptico, para ajustar la longitud focal del conjunto de lentes de enfoque interno.
De esta manera, en esta realización de esta solicitud, a través del accionamiento del aparato de accionamiento de lentes, cambian las posiciones relativas entre lentes móviles en el conjunto de lentes a lo largo del eje óptico, es decir, cambia un espaciado entre las lentes en el conjunto de lentes. Por lo tanto, puede cambiar una característica óptica, por ejemplo, la longitud focal, de todo el conjunto de lentes. Para ser específico, en esta realización de esta solicitud, la longitud focal del conjunto de lentes se puede ajustar ajustando dinámicamente el espaciado entre las lentes en el conjunto de lentes, para que el terminal pueda obtener una imagen relativamente nítida a través de la obtención de imágenes en modo macro.
Según un segundo aspecto, una realización de esta solicitud proporciona un método de obtención de imágenes macro. El método se aplica a un terminal. El terminal incluye un módulo de cámara, un componente de entrada, un componente de salida y un procesador. Desde un lado del objeto hasta un lado de la imagen, el módulo de cámara incluye un conjunto de lentes, un aparato de accionamiento del conjunto de lentes y un sensor de imagen. El conjunto de lentes soporta obtención de imágenes nítidas cuando una distancia entre un objeto fotografiado y el sensor de imagen está dentro de un intervalo macro. El procedimiento incluye las siguientes etapas:
Si se detecta que la distancia entre el objeto fotografiado y el sensor de imagen está dentro del intervalo macro, el procesador controla el aparato de accionamiento del conjunto de lentes para accionar el conjunto de lentes para que se mueva a lo largo de un eje óptico, para que el conjunto de lentes complete el enfoque en el objeto fotografiado. El componente de entrada recibe una instrucción de fotografía que introduce un usuario, donde la instrucción de fotografía se usa para tomar una imagen enfocada. Luego, el componente de salida emite la imagen tomada.
En un posible diseño, después de que el terminal detecta que la distancia entre el objeto fotografiado y el sensor de imagen está dentro del intervalo macro, el terminal puede realizar además la siguiente etapa:
El componente de salida emite una primera interfaz, donde la primera interfaz se usa para preguntar al usuario si desea habilitar la fotografía macro.
Según el método de obtención de imágenes macro proporcionado en esta realización de esta solicitud, el terminal puede detectar si la distancia entre el objeto fotografiado y el sensor de imagen está dentro del intervalo macro. Cuando se cumple la condición macro, el aparato de accionamiento del conjunto de lentes en el terminal empuja el conjunto de lentes para que se mueva a lo largo del eje óptico, para completar el enfoque. De esta manera, se puede fotografiar una imagen relativamente nítida en modo macro.
En un diseño posible, el intervalo macro es de 1 cm a 5 cm.
En un posible diseño, el conjunto de lentes es un conjunto de lentes ultra gran angular, un campo de visión FOV del conjunto de lentes ultra gran angular es mayor o igual a 100°, y un intervalo de valores de una longitud focal equivalente del conjunto de lentes ultra gran angular es de 10 mm a 20 mm.
Opcionalmente, el conjunto de lentes ultra gran angular tiene una distorsión negativa en un campo de visión de borde, y la distorsión negativa es mayor o igual a -30%. El intervalo de aumento horizontal del conjunto de lentes ultra gran angular en un campo de visión central es de 0,03 a 0,43.
Opcionalmente, una cantidad de lentes en el conjunto de lentes ultra gran angular varía de 5 a 8, y un tamaño del sensor de imagen varía de 1/3,06 a 1/2,78.
En un diseño posible, el conjunto de lentes es un conjunto de lentes de enfoque interno. Que el procesador controle el aparato de accionamiento del conjunto de lentes para accionar el conjunto de lentes para que se mueva a lo largo de un eje óptico, para que el conjunto de lentes complete el enfoque en el objeto fotografiado se puede implementar específicamente de la siguiente manera: el procesador controla el aparato de accionamiento del conjunto de lentes para accionar el conjunto de lentes de enfoque interno para que se mueva a lo largo del eje óptico, y controla el ajuste de una longitud focal del conjunto de lentes de enfoque interno, para que el conjunto de lentes de enfoque interno complete el enfoque en el objeto fotografiado.
Opcionalmente, el terminal controla, usando el procesador, una corriente o voltaje que se introduce a una lente cuya potencia focal es variable, para ajustar la potencia focal de la lente cuya potencia focal es variable. Alternativamente, el terminal controla, usando el procesador, una lente cuya potencia focal es variable para deformarla, para ajustar la potencia focal de la lente cuya potencia focal es variable. Ciertamente, el procesador del terminal puede controlar alternativamente, de otra manera, la potencia focal de la lente cuya potencia focal es variable para cambiar, para ajustar la longitud focal del conjunto de lentes de enfoque interno.
Según el método de imágenes macro proporcionado en esta realización de esta solicitud, cuando el terminal detecta que la distancia entre el objeto fotografiado y el sensor de imagen cumple con la condición macro, el terminal puede cambiar la potencia focal de la lente controlando la deformación o el índice de refracción de la lente, para ajustar la longitud focal del conjunto de lentes, y puede completar el enfoque usando el aparato de accionamiento del conjunto de lentes. De esta manera, se puede obtener una imagen de alta calidad a través de la obtención de imágenes en modo macro.
Breve descripción de los dibujos
La FIG. 1 es un diagrama estructural esquemático de un terminal según una realización de esta solicitud; La FIG. 2 es un diagrama esquemático de disposición de un módulo de cámara en un terminal según una realización de esta solicitud;
La FIG. 3 es un diagrama estructural esquemático de un módulo de cámara según una realización de esta solicitud;
La FIG. 4 es un diagrama esquemático de una conexión entre un motor de bobina móvil y un conjunto de lentes según una realización de esta solicitud;
La FIG. 5 es un diagrama estructural esquemático de un módulo de cámara con un conjunto de lentes ultra gran angular según una realización de esta solicitud;
La FIG. 6 es un diagrama esquemático de un campo de visión;
La FIG. 7 muestra imágenes tomadas dentro de un intervalo macro mediante un teléfono móvil existente y un teléfono móvil según una realización de esta solicitud;
La FIG. 8 muestra una imagen tomada dentro de un intervalo macro mediante un terminal según una realización de esta solicitud;
La FIG. 9 muestra una imagen tomada dentro de un intervalo macro mediante un terminal según una realización de esta solicitud;
La FIG. 10 es un diagrama estructural esquemático de un módulo de cámara con un conjunto de lentes de enfoque interno según una realización de esta solicitud;
La FIG. 11 es un diagrama estructural esquemático de un módulo de cámara con un conjunto de lentes de enfoque interno según una realización de esta solicitud;
La FIG. 12 es un diagrama de flujo de un método de obtención de imágenes macro según una realización de esta solicitud;
La FIG. 13 es un diagrama de flujo de un método de obtención de imágenes macro según una realización de esta solicitud;
La FIG. 14 es un diagrama de flujo de un método de obtención de imágenes macro según una realización de esta solicitud;
De la FIG. 15(a) a la FIG. 15(d) son un primer diagrama esquemático de un escenario de obtención de imágenes macro según una realización de esta solicitud;
De la FIG. 16(a) a la FIG. 16(c) son un segundo diagrama esquemático de un escenario de obtención de imágenes macro según una realización de esta solicitud; y
De la FIG. 17(a) a la FIG. 17(d) es un tercer diagrama esquemático de un escenario de obtención de imágenes macro según una realización de esta solicitud.
Descripción de los símbolos de referencia:
1: Lente de la cámara
2: Motor de bobina móvil
Descripción de las realizaciones
En primer lugar, se describen los términos usados en las realizaciones de esta solicitud.
Campo de visión (Campo de Visión, FOV): con referencia a la FIG. 6, en un instrumento óptico, con un conjunto de lentes del instrumento óptico como vértice, un ángulo incluido formado entre dos bordes de un intervalo máximo en el que una imagen de un objeto fotografiado puede pasar a través del conjunto de lentes se denomina campo de visión. Un tamaño del campo de visión determina un intervalo de visión del instrumento óptico. Un campo de visión más grande indica un intervalo de visión más amplio. Es decir, un objeto dentro del campo de visión puede fotografiarse usando el conjunto de lentes, y un objeto fuera del campo de visión es invisible. En la FIG. 6, ab es un diámetro de un intervalo visible, un punto c es un centro del intervalo visible, oc es una distancia al objeto y u> es el campo de visión.
Tamaño de un sensor de imagen: este término se refiere un tamaño de un elemento fotosensible en el sensor de imagen.
Longitud focal equivalente: debido a que los elementos fotosensibles de los sensores de imagen en diferentes módulos de cámara tienen diferentes tamaños, un mismo conjunto de lentes logra diferentes efectos de obtención de imágenes cuando se usa con diferentes elementos fotosensibles. Para facilitar la comprensión y la descripción, las distancias focales de diferentes conjuntos de lentes se convierten en longitudes focales equivalentes de una cámara estándar en función de coeficientes de proporción específicos. La cámara estándar puede ser una cámara de fotograma completo. Para conocer un método para convertir longitudes focales de diferentes conjuntos de lentes en longitudes focales equivalentes de una cámara estándar, consulte la técnica anterior. Los detalles no se describen en la presente memoria.
Profundidad de campo: este término se refiere a un intervalo claro o nítido de obtención de imágenes de un objeto fotografiado en un elemento fotosensible cuando un módulo de cámara completa el enfoque. Un intervalo de obtención de imágenes más nítido indica una profundidad de campo mayor, y un intervalo de obtención de imágenes menos nítido indica una profundidad de campo menor. Además, la profundidad de campo está relacionada con un efecto de desenfoque (bokeh). Normalmente, una profundidad de campo menor corresponde a un mejor efecto bokeh y una profundidad de campo mayor corresponde a un efecto bokeh más pobre.
En la memoria descriptiva y los dibujos adjuntos de esta solicitud, los términos "primero", "segundo", y similares pretenden distinguir entre diferentes objetos o distinguir entre diferentes procesamientos de un mismo objeto, pero no indican un orden particular de los objetos. Además, los términos "que incluye", "que contiene", o cualquier otra variante de los mismos mencionada en las descripciones de esta solicitud, están destinados a cubrir una inclusión no exclusiva. Por ejemplo, un proceso, un método, un sistema, un producto o un dispositivo que incluye una serie de etapas o unidades no se limita a las etapas o unidades enumeradas, sino que opcionalmente incluye además otras etapas o unidades no enumeradas, u opcionalmente incluye además otra etapa o unidad inherente del proceso, el producto o el dispositivo. Cabe señalar que en las realizaciones de esta solicitud, la expresión "ejemplo" o "por ejemplo" se usa para representar que se da un ejemplo, una ilustración o una descripción. Cualquier realización o esquema de diseño descrito como "ejemplo" o "por ejemplo" en las realizaciones de esta solicitud no debería explicarse como que es más preferida o que tiene más ventajas que otra realización o esquema de diseño. Exactamente, el uso de la expresión "ejemplo", "por ejemplo", o similar, pretende presentar un concepto relacionado de una manera específica.
Un terminal proporcionado en las realizaciones de esta solicitud puede ser un dispositivo electrónico portátil con una función de fotografía, tal como un teléfono móvil, un dispositivo portátil, un dispositivo de realidad aumentada (Realidad Aumentada, AR)/un dispositivo de realidad virtual (Realidad Virtual, VR), una tableta, un ordenador portátil, un ordenador personal ultramóvil (ordenador personal UltraMóvil, UMPC), un miniportátil (netbook) o un asistente digital personal (Asistente Personal Digital, PDA). Esto no se limita en las realizaciones de esta solicitud. Un ejemplo de una realización del dispositivo electrónico portátil incluye, pero se limita a, un dispositivo electrónico portátil que ejecuta iOS®, Android® o Microsoft®. El dispositivo electrónico portátil puede ser alternativamente otro dispositivo electrónico portátil, por ejemplo, un ordenador portátil (laptop) con una superficie sensible al tacto (por ejemplo, un panel táctil). Debe entenderse además que, en otras realizaciones de esta solicitud, el dispositivo electrónico puede ser alternativamente, por ejemplo, un ordenador de escritorio con una superficie sensible al tacto (por ejemplo, un panel táctil), en lugar de un dispositivo electrónico portátil.
Como se muestra en la FIG. 1 y FIG. 2, el terminal en las realizaciones de esta solicitud puede ser un teléfono 100 móvil. A continuación se describe la realización en detalle usando el teléfono 100 móvil como ejemplo.
Como se muestra en la FIG. 1, el teléfono 100 móvil puede incluir específicamente componentes tales como un procesador 101, un circuito 102 de radiofrecuencia (RF), una memoria 103, una pantalla 104 táctil, un aparato 105 Bluetooth, uno o más sensores 106, un aparato 107 Wi-Fi, un aparato 108 de posicionamiento, un circuito 109 de audio, una interfaz 110 de periféricos y un sistema 111 de suministro de energía. Estos componentes realizan la comunicación usando uno o más buses de comunicaciones o buses de señal (no mostrados en la FIG. 1). Un experto en la técnica puede entender que una estructura de hardware mostrada en la FIG. 1 no constituye una limitación para el teléfono móvil, y el teléfono 100 móvil puede incluir más o menos componentes que los mostrados en la figura, una combinación de algunos componentes o componentes dispuestos de manera diferente.
A continuación se describe específicamente cada componente del teléfono 100 móvil con referencia a la FIG.
1.
El procesador 101 es un centro de control del teléfono 100 móvil, está conectado a varias partes del teléfono 100 móvil usando varias interfaces y líneas, y ejecuta varias funciones y procesamiento de datos del teléfono 100 móvil haciendo funcionar o ejecutando un programa de aplicación (app para abreviar) almacenado en la memoria 103 e invocando datos almacenados en la memoria 103. En algunas realizaciones, el procesador 101 puede incluir una o más unidades de procesamiento. Por ejemplo, el procesador 101 puede configurarse para controlar el ajuste de una longitud focal de un conjunto de lentes en un módulo de cámara. Para las descripciones específicas sobre cómo controlar, mediante el procesador, el ajuste de la longitud focal del conjunto de lentes, consulte las siguientes descripciones. El procesador 101 está configurado además para controlar un aparato de accionamiento del conjunto de lentes en el módulo de cámara para accionar el conjunto de lentes para que se mueva a lo largo de un eje óptico, y ajustar la longitud focal del conjunto de lentes de enfoque interno, para que el conjunto de lentes complete el enfoque en una objeto fotografiado.
El circuito 102 de radiofrecuencia puede configurarse para recibir o enviar una señal de radio durante la recepción o el envío de información o durante una llamada. En particular, después de recibir datos de enlace descendente desde una estación base, el circuito 102 de radiofrecuencia puede enviar los datos de enlace descendente al procesador 101 para su procesamiento. Además, el circuito 102 de radiofrecuencia envía datos de enlace ascendente a la estación base. Normalmente, el circuito de radiofrecuencia incluye, pero no se limita a, una antena, al menos un amplificador, un transceptor, un acoplador, un amplificador de bajo ruido, un duplexor, y similares. Además, el circuito 102 de radiofrecuencia puede comunicarse además con otro dispositivo a través de comunicación inalámbrica. La comunicación inalámbrica puede implementarse usando cualquier estándar o protocolo de comunicaciones, incluyendo pero no limitado a un sistema global para comunicaciones móviles, un servicio general de radio por paquetes, acceso múltiple por división de código, acceso múltiple por división de código de banda ancha, evolución a largo plazo, un correo electrónico, un servicio de mensajes cortos, y similares.
La memoria 103 está configurada para almacenar un programa de aplicación y datos. El procesador 101 ejecuta varias funciones y procesamiento de datos del teléfono 100 móvil ejecutando el programa de aplicación y los datos que están almacenados en la memoria 103. La memoria 103 incluye principalmente un área de almacenamiento de programas y un área de almacenamiento de datos. El área de almacenamiento de programas puede almacenar un sistema operativo y un programa de aplicación requeridos por al menos una función (por ejemplo, una función de reproducción de sonido y una función de reproducción de imágenes). El área de almacenamiento de datos puede almacenar datos (por ejemplo, datos de audio o una agenda de direcciones) creados durante el uso del dispositivo 100 electrónico. Además, la memoria 103 puede incluir una memoria de acceso aleatorio de alta velocidad y puede incluir además una memoria no volátil, por ejemplo, un dispositivo de almacenamiento de disco magnético, un dispositivo de memoria flash u otro dispositivo de almacenamiento de estado sólido no volátil. La memoria 103 puede almacenar varios sistemas operativos, por ejemplo, un sistema operativo iOS® desarrollado por Apple o un sistema operativo Android® desarrollado por Google.
El teléfono móvil puede incluir un componente de entrada y un componente de salida. El componente de entrada puede recibir una operación de entrada realizada por un usuario en el teléfono móvil, por ejemplo, recibir una operación de voz que introduce el usuario, o recibir una operación táctil que introduce el usuario. El componente de salida puede emitir al usuario un resultado de procesamiento de datos interno del teléfono móvil. Por ejemplo, el teléfono móvil emite una voz, una interfaz y similares usando el componente de salida. Por ejemplo, el componente de entrada y el componente de salida pueden integrarse juntos. Por ejemplo, en un caso posible, un panel 104-1 táctil de componente de entrada y una pantalla 104-2 de visualización de componente de salida están integrados en la pantalla 104 táctil. La pantalla 104 táctil puede incluir el panel 104-1 táctil y la pantalla 104-2 de visualización. El panel 104-1 táctil puede usare como componente de entrada para recoger un evento táctil realizado por el usuario del teléfono 100 móvil sobre o cerca el panel 104-1 táctil (por ejemplo, una operación realizado por el usuario sobre el panel 104-1 táctil o cerca del panel 104-1 táctil usando cualquier objeto adecuado tal como un dedo o un lápiz óptico), y enviar la información táctil recogida a otro componente tal como el procesador 101.
El evento táctil realizado por el usuario cerca del panel 104-1 táctil puede denominarse toque flotante. El toque flotante puede significar que el usuario no necesita tocar directamente el panel táctil para seleccionar, mover o arrastrar un objetivo (por ejemplo, un icono), sino que solo necesita ubicarse cerca del terminal para realizar una función deseada. En un escenario de aplicación del toque flotante, términos tales como "toque" y "contacto" no implican contacto directo con la pantalla táctil, sino contacto cercano o próximo a la pantalla táctil.
Específicamente, se pueden disponer dos tipos de sensores capacitivos, es decir, un sensor de capacitancia mutua y un sensor de autocapacitancia, en el panel 104-1 táctil. Los dos tipos de sensores capacitivos pueden disponerse alternativamente en el panel 104-1 táctil en manera matricial. El sensor de capacitancia mutua está configurado para implementar un contacto multipunto convencional normal, es decir, detectar un gesto del usuario cuando el usuario contacta con el panel 104-1 táctil. El sensor de autocapacitancia puede generar una señal que es más fuerte que una señal generada por el sensor de capacitancia mutua, para detectar la detección de los dedos más lejos del panel 104-1 táctil. Por lo tanto, cuando el dedo del usuario pasa sobre la pantalla, debido a que una señal generada por el sensor de autocapacitancia es más fuerte que una señal generada por el sensor de capacitancia mutua, el teléfono 100 móvil puede detectar un gesto del usuario sobre la pantalla, por ejemplo a 20 mm por encima del panel 104-1 táctil.
Opcionalmente, el panel 104-1 táctil en el que se puede realizar un toque flotante puede implementarse en un tipo capacitivo, un tipo de detección de luz infrarroja, un tipo de onda ultrasónica o similar. Además, el panel 104-1 táctil puede implementarse en una pluralidad de tipos tales como un tipo resistivo, un tipo capacitivo, un tipo infrarrojo y un tipo de ondas acústicas superficiales. La pantalla 104-2 de visualización puede usarse como componente de salida, y está configurada para visualizar información introducida por el usuario o información proporcionada para el usuario, y varios menús del teléfono 100 móvil. La pantalla 104-2 de visualización puede configurarse en una forma de una pantalla de cristal líquido o un diodo orgánico emisor de luz o similar. El panel 104-1 táctil puede cubrir la pantalla 104-2 de visualización. Después de detectar un evento táctil en o cerca del panel 104-1 táctil, el panel 104-1 táctil transfiere el evento táctil al procesador 101 para determinar un tipo de evento táctil. Luego, el procesador 101 puede proporcionar una salida visual correspondiente en la pantalla 104-2 de visualización en función del tipo de evento táctil.
En la FIG. 1, el panel 104-1 táctil y la pantalla 104-2 de visualización se usan como dos componentes independientes para implementar las funciones de entrada y salida del teléfono 100 móvil. Sin embargo, en algunas realizaciones, el panel 104-1 táctil y la pantalla 104-2 de visualización pueden integrarse para implementar las funciones de entrada y salida del teléfono 100 móvil.
Puede entenderse que la pantalla 104 táctil se forma apilando una pluralidad de capas de materiales. En esta realización de esta solicitud, solo se presentan el panel táctil (capa) y la pantalla de visualización (capa) y otras capas no se registran en esta realización de esta solicitud. Además, en algunas otras realizaciones de la presente invención, el panel 104-1 táctil puede cubrir la pantalla 104-2 de visualización, y un tamaño del panel 104-1 táctil es mayor que un tamaño de la pantalla 104-2 de visualización, para que la pantalla 104-2 de visualización esté completamente cubierta por el panel 104-1 táctil. Alternativamente, el panel 104-1 táctil puede estar dispuesto en una parte frontal del teléfono 100 móvil en forma de panel completo, es decir, cualquier toque del usuario en la parte frontal del teléfono 100 móvil puede ser detectado por el teléfono móvil. Esto puede implementar una experiencia táctil completa en la parte frontal del teléfono móvil. En otras realizaciones, el panel 104-1 táctil está dispuesto en la superficie frontal del teléfono 100 móvil en forma de panel completo, y la pantalla 104-2 de visualización también puede estar dispuesta en la superficie frontal del teléfono 100 móvil en forma de panel completo. De esta forma, se puede implementar una estructura sin marco en la superficie frontal del teléfono móvil.
Por ejemplo, en esta realización de esta solicitud, el componente de entrada tal como el panel 104-1 táctil está configurado para recibir una instrucción de fotografía que es introducida por el usuario, donde la instrucción de fotografía se usa para dar instrucciones al terminal para que tome una fotografía enfocada. El componente de salida, tal como la pantalla 104-2 de visualización, está configurado para emitir la imagen que se toma después de enfocar. Por ejemplo, haciendo referencia a la FIG. 15(d), el usuario toca y pulsa el panel 104-1 táctil para seleccionar una opción 1505 de fotografía, para introducir una instrucción de fotografía. Además, el terminal toma una imagen después de enfocar, y la pantalla 104-2 de visualización muestra la imagen que toma el terminal después de enfocar.
En esta realización de esta solicitud, el teléfono 100 móvil puede tener también una función de reconocimiento de huellas dactilares. Por ejemplo, se puede disponer un dispositivo 112 de recogida de huellas dactilares en la parte posterior del teléfono 100 móvil, o se puede disponer un dispositivo 112 de recogida de huellas dactilares en la parte frontal (por ejemplo, debajo de la pantalla 104 táctil) del teléfono 100 móvil. Para otro ejemplo, se puede disponer un dispositivo 112 de recogida de huellas dactilares en la pantalla 104 táctil para implementar la función de reconocimiento de huellas dactilares. Es decir, el dispositivo 112 de recogida de huellas dactilares está integrado con la pantalla 104 táctil para implementar la función de reconocimiento de huellas dactilares del teléfono 100 móvil. En este caso, el dispositivo 112 recogida de huellas dactilares puede estar dispuesto en la pantalla 104 táctil, puede ser una parte de la pantalla 104 táctil o puede estar dispuesto en la pantalla 104 táctil de otra manera. Además, el dispositivo 112 de recogida de huellas dactilares puede implementarse alternativamente como un dispositivo de recogida de huellas dactilares de panel completo. Por lo tanto, la pantalla 104 táctil puede considerarse como un panel que puede realizar la recogida de huellas dactilares en cualquier posición. El dispositivo 112 de recogida de huellas dactilares puede enviar la huella dactilar recogida al procesador 101, para que el procesador 101 procese la huella dactilar (por ejemplo, realice la verificación de la huella dactilar). Un componente principal del dispositivo 112 de recogida de huellas dactilares en esta realización de esta solicitud es un sensor de huellas dactilares. El sensor de huellas dactilares puede usar cualquier tipo de tecnología de detección, incluidas, pero no se limita a, una tecnología de detección óptica, una de tecnología de detección capacitiva, una tecnología de detección piezoeléctrica o una tecnología de detección ultrasónica o similar.
El teléfono 100 móvil puede incluir además un aparato 105 Bluetooth configurado para implementar intercambio de datos entre el teléfono 100 móvil y otro terminal de corta distancia (por ejemplo, un teléfono móvil o un reloj inteligente). El aparato 105 Bluetooth en esta realización de esta solicitud puede ser un circuito integrado, un chip Bluetooth o similar.
El teléfono 100 móvil puede incluir además al menos un sensor 106, por ejemplo, un sensor de luz, un sensor de movimiento, un sensor de imagen y otro sensor. Específicamente, el sensor de luz puede incluir un sensor de luz ambiental y un sensor de proximidad. El sensor de luz ambiental puede ajustar la luminancia de la pantalla de visualización de la pantalla 104 móvil según el brillo de la luz ambiental, y el sensor de proximidad puede apagar la pantalla de visualización cuando el teléfono 100 móvil se acerca a un oído. Como un tipo de sensor de movimiento, un sensor acelerómetro puede detectar magnitudes de aceleración en varias direcciones (generalmente en tres ejes), puede detectar una magnitud y dirección de la gravedad en un estado estático, y puede usarse para una aplicación que identifica una postura del teléfono móvil (tal como conmutar entre orientación horizontal y vertical, un juego relacionado y calibración de postura del magnetómetro) y una función relacionada con la identificación de vibraciones (tal como un podómetro y golpes). El sensor de imagen puede estar dispuesto en un módulo 115 de cámara y está configurado para convertir, en una señal eléctrica, una imagen tomada por el módulo 115 de cámara. Por ejemplo, un sensor de imagen de dispositivo acoplado de carga (Dispositivo Acoplado de Carga, CCD) tiene una alta resolución (Alta Resolución), es decir, puede detectar y reconocer un objeto fino y tiene un área fotosensible relativamente grande. Un sensor de imagen semiconductor de óxido de metal complementario (Semiconductor de Óxido de Metal Complementario, CMOS) tiene una característica de ahorrar energía y puede reducir el consumo de energía del teléfono móvil durante la toma de una foto estática o un vídeo dinámico.
Además, para otros sensores tal como un giroscopio, un barómetro, un higrómetro, un termómetro y un sensor de infrarrojos que pueden disponerse además en el teléfono 100 móvil no se describen en la presente memoria.
El aparato 107 Wi-Fi está configurado para proporcionar, para el teléfono 100 móvil, acceso a la red que cumple con los protocolos estándar relacionados con Wi-Fi. El teléfono 100 móvil puede acceder a un punto de acceso Wi-Fi usando el aparato 107 Wi-Fi, para ayudar al usuario a recibir o enviar un correo electrónico, navegar por una página web, acceder a medios de transmisión y similares. El aparato 107 Wi-Fi proporciona acceso inalámbrico de banda ancha a Internet para el usuario. En otras realizaciones, el aparato 107 Wi-Fi puede servir también como un punto de acceso inalámbrico Wi-Fi y puede proporcionar acceso a la red Wi-Fi para otro dispositivo electrónico.
El aparato 108 de posicionamiento está configurado para proporcionar una ubicación geográfica para el teléfono 100 móvil. Puede entenderse que el aparato 108 de posicionamiento puede ser específicamente un receptor de un sistema de posicionamiento, tal un sistema de posicionamiento global (GPS), un sistema de navegación por satélite Beidou o GLONASS de Rusia. Después de recibir una ubicación geográfica enviada por el sistema de posicionamiento, el aparato 108 de posicionamiento envía la información al procesador 101 para su procesamiento, o envía la información a la memoria 103 para su almacenamiento. En también otras realizaciones, el aparato 108 de posicionamiento puede ser alternativamente un receptor de un sistema de posicionamiento global asistido (AGPS). El AGPS sirve como servidor de posicionamiento auxiliar para ayudar al aparato 108 de posicionamiento en los servicios de intervalo y posicionamiento. En este caso, el servidor de posicionamiento auxiliar proporciona asistencia de posicionamiento comunicándose con el aparato 108 de posicionamiento (es decir, un receptor GPS) del terminal, tal como el teléfono 100 móvil, a través de una red de comunicaciones inalámbrica. En también otras realizaciones, el aparato 108 de posicionamiento puede ser alternativamente una tecnología de posicionamiento en función de un punto de acceso Wi-Fi. Debido a que cada punto de acceso Wi-Fi tiene una dirección de control de acceso a medios (Control de Acceso a Medios, MAC) única a nivel mundial, el terminal puede escanear y recoger señales de transmisión de los puntos de acceso Wi-Fi circundantes cuando Wi-Fi está habilitado y, por lo tanto, puede obtener una dirección MAC que transmite el punto de acceso Wi-Fi. El terminal envía, a un servidor de localización a través de una red de comunicaciones inalámbricas, datos (por ejemplo, la dirección MAC) que pueden identificar el punto de acceso Wi-Fi. El servidor de ubicación recupera una ubicación geográfica de cada punto de acceso Wi-Fi, calcula una ubicación geográfica del terminal con referencia a la intensidad de la señal de transmisión Wi-Fi y envía la ubicación geográfica del terminal al aparato de posicionamiento 108 del terminal.
El circuito 109 de audio, un altavoz 113 y un micrófono 114 pueden proporcionar una interfaz de audio entre el usuario y el teléfono 100 móvil. El circuito 109 de audio puede transmitir, al altavoz 113, una señal eléctrica convertida de los datos de audio recibidos, y el altavoz 113 convierte la señal eléctrica en una señal de sonido para su salida. Además, el micrófono 114 convierte una señal de sonido recogida en una señal eléctrica, y el circuito 109 de audio recibe la señal eléctrica, convierte la señal eléctrica en datos de audio, y luego emite los datos de audio al circuito 102 de RF, para emitir los datos de audio, por ejemplo, a otro teléfono móvil, o emite los datos de audio a la memoria 103 para su posterior procesamiento.
La interfaz 110 de periféricos está configurada para proporcionar varias interfaces para un dispositivo externo de entrada/salida (por ejemplo, un teclado, un ratón, una pantalla externa, una memoria externa o una tarjeta de módulo de identidad de abonado). Por ejemplo, un ratón se conecta usando una interfaz de bus serie universal (Interfaz de Bus Serie Universal, USB), y una tarjeta de módulo de identidad de abonado (SIM) proporcionada por un operador China Telecom que se conecta usando un contacto metálico en una ranura de la tarjeta de módulo de identidad de abonado. La interfaz 110 de periféricos puede configurarse para acoplar el dispositivo periférico de entrada/salida externo anterior al procesador 101 y la memoria 103.
El teléfono 100 móvil puede incluir además un aparato 111 de suministro de energía (por ejemplo, una batería y un chip de gestión de energía) que suministra energía a varios componentes. La batería puede conectarse lógicamente al procesador 101 usando el chip de gestión de energía, para implementar funciones tales como gestión de carga, gestión de descarga y gestión de consumo de energía usando el aparato 111 de suministro de energía.
El teléfono 100 móvil puede incluir además el módulo 115 de cámara, y el módulo 115 de cámara puede ser una cámara del terminal. El módulo 115 de cámara está configurado para tomar una fotografía estática, un vídeo dinámico o similar. En una posible realización, desde un lado del objeto hasta un lado de la imagen, el módulo 115 de cámara incluye un conjunto de lentes, un aparato de accionamiento del conjunto de lentes y un sensor de imagen. Para las descripciones detalladas del módulo 115 de cámara, consulte las siguientes realizaciones.
Aunque no se muestra en la FIG. 1, el teléfono 100 móvil puede incluir además un flash, un aparato de microproyección, un aparato de comunicación de campo cercano (Comunicación de Campo Cercano, NFC) y similares. No se describen detalles en la presente memoria.
A continuación se describe en detalle el terminal proporcionado en las realizaciones de esta solicitud. A continuación se proporcionan descripciones usando un ejemplo en el que el terminal es un teléfono móvil. Esto se indica en la presente memoria y no se repite a continuación. Haciendo referencia a la FIG. 2, se usa como ejemplo un teléfono 200 móvil. Un módulo 201 de cámara en el teléfono 200 móvil puede ser una cámara orientada hacia atrás como se muestra en la FIG. 2, y la cámara orientada hacia atrás está dispuesta en la parte superior de la parte trasera del teléfono móvil. Ciertamente, el módulo de cámara puede estar dispuesto alternativamente en otra ubicación, por ejemplo, dispuesto dentro del teléfono móvil. Cuando un usuario tiene la necesidad de fotografiar, el módulo de cámara se expulsa para realizar la fotografía.
La FIG. 3 muestra una estructura del módulo de cámara de ejemplo en el terminal según esta realización de esta solicitud. Desde un lado del objeto hasta un lado de la imagen, el módulo 201 de cámara incluye un conjunto 301 de lentes, un aparato 302 de accionamiento del conjunto de lentes y un sensor 303 de imagen. Cabe señalar que los componentes de la FIG. 3 son simplemente componentes de ejemplo, y las formas y tamaños reales de los componentes no se limitan al caso mostrado en la FIG. 3.
El lado del objeto es un lado de un objeto fotografiado, y el lado de la imagen es un lado en el que el sensor de imagen implementa imágenes. El aparato de accionamiento del conjunto de lentes incluye, pero no se limita a, un motor de bobina móvil, una cerámica piezoeléctrica y un sistema microelectromecánico (Sistema MicroElectroMecánico, MEMS). El sensor de imagen incluye, pero no se limita a, el sensor de imagen CCD y el sensor de imagen CMOS que se mencionaron anteriormente.
El aparato de accionamiento del conjunto de lentes está configurado para accionar el conjunto de lentes para que se mueva a lo largo de un eje óptico. Un recorrido de accionamiento del aparato de accionamiento del conjunto de lentes está relacionado con una distancia de enfoque más corta del conjunto de lentes. En esta realización de esta solicitud, un recorrido de accionamiento de un motor puede hacer que la distancia de enfoque más corta del conjunto de lentes oscile entre 1 cm y 5 cm.
Una distancia de enfoque es una distancia entre un objeto y una imagen, es decir, una suma de una distancia desde el objeto fotografiado hasta el conjunto de lentes y una distancia desde el conjunto de lentes hasta el sensor de imagen, es decir, una distancia entre el objeto fotografiado y el sensor de imagen. La distancia de enfoque más corta es la distancia de enfoque más corta para enfocar el objeto fotografiado. Que el objeto fotografiado esté enfocado significa que se puede obtener una imagen relativamente nítida del objeto fotografiado en el sensor de imagen. En otras palabras, la distancia de enfoque más corta es la distancia más corta, entre el objeto fotografiado y el sensor de imagen, para formar una imagen relativamente nítida.
Por ejemplo, el aparato de accionamiento del conjunto de lentes es un motor. Cuando el objeto fotografiado está a una distancia relativamente corta, por ejemplo, 1 cm, del sensor de imagen, el motor acciona el conjunto de lentes para que se mueva a lo largo del eje óptico durante un recorrido específico (por ejemplo, 400 pm), para que el objeto fotografiado se enfoque a la distancia de 1 cm del sensor de imagen. Cuando el objeto fotografiado se encuentra a una distancia de, por ejemplo, 7 cm, del sensor de imagen, el motor acciona el conjunto de lentes para que se mueva a lo largo del eje óptico durante un recorrido específico (por ejemplo, 50 pm), para que el objeto fotografiado se enfoque a la distancia de 7 cm del sensor de imagen. En esta realización de esta solicitud, un recorrido de accionamiento de un motor puede hacer que la distancia de enfoque más corta del intervalo del conjunto de lentes oscile entre 1 cm y 5 cm. En otras palabras, cuando la distancia entre el objeto fotografiado y el sensor de imagen está dentro del intervalo de 1 cm a 5 cm, el objeto fotografiado se puede enfocar, es decir, se puede obtener una imagen del objeto fotografiado relativamente nítida en el sensor de imagen.
Cabe señalar que el aparato de accionamiento del conjunto de lentes está configurado principalmente para empujar el conjunto de lentes a lo largo del eje óptico y empujar el conjunto de lentes a lo largo del eje óptico hasta una posición de obtención de imagen óptima. Para diferentes conjuntos de lentes dispuestos en el terminal, el aparato de accionamiento del conjunto de lentes puede tener diferentes recorridos de accionamiento. Por ejemplo, un conjunto 1 de lentes está dispuesto en el terminal, y el intervalo de recorrido del aparato de accionamiento del conjunto de lentes es de 0 pm a 400 pm. De esta manera, cuando el objeto fotografiado está de 1 cm a 5 cm de distancia del sensor de imagen, el aparato de accionamiento del conjunto de lentes puede empujar el conjunto de lentes a lo largo del eje óptico hasta la posición de imagen óptima. Por ejemplo, un conjunto 2 de lentes está dispuesto en el terminal, y el intervalo de recorrido del aparato de accionamiento del conjunto de lentes es de 0 pm a 300 pm. De esta manera, cuando el objeto fotografiado está de 1 cm a 5 cm de distancia del sensor de imagen, el aparato de accionamiento del conjunto de lentes puede empujar el conjunto de lentes a lo largo del eje óptico hasta la posición de obtención de imagen óptima. Se puede aprender que, para diferentes conjuntos de lentes, el aparato de accionamiento del conjunto de lentes también puede tener diferentes intervalos de recorrido de accionamiento.
Puede entenderse que el aparato de accionamiento del conjunto de lentes puede estar conectado al conjunto de lentes de alguna manera. Como ejemplo se usa el motor de bobina móvil. Opcionalmente, el conjunto de lentes y el motor de bobina móvil se pueden conectar entre sí usando una estructura de tornillo de rosca integrada que se muestra en (a) en la FIG. 4. Específicamente, una estructura de este tipo depende principalmente del ajuste de las roscas de tornillo entre el motor 2 de bobina móvil y el conjunto 1 de lentes, para formar una fuerza de unión preliminar, y luego la fijación se implementa a través de la dispensación de pegamento desde un extremo superior de la estructura de rosca de tornillo incrustada, para que una superficie exterior del conjunto 1 de lentes se fije a una superficie interna del motor 2 de bobina móvil. De esta manera, el conjunto 1 de lentes y el motor 2 de bobina móvil están unidos entre sí. Alternativamente, el conjunto 1 de lentes y el motor 2 de bobina móvil se pueden conectar entre sí usando una estructura de superficie lisa de tornillo sin rosca mostrada en (b) en la FIG. 4. Para conocer un método específico de conexión usando la estructura de superficie lisa de tomillo sin rosca, consulte la técnica anterior. Los detalles no se describen en la presente memoria. Ciertamente, el conjunto de lentes y el motor de bobina móvil pueden conectarse alternativamente entre sí de otra manera. Esto no se limita en esta realización de esta solicitud. Además, para una relación de conexión entre el conjunto de lentes y cada uno de los MEMS y la cerámica piezoeléctrica, consulte una manera en la técnica anterior. Esto se limita en esta realización de esta solicitud.
En esta realización de esta solicitud, para soportar imágenes relativamente nítidas del objeto fotografiado a una distancia de 1 cm a 5 cm del sensor de imagen, se puede usar al menos uno de los siguientes tres tipos de conjuntos de lentes:
Caso 1: el conjunto de lentes es un conjunto de lentes ultra gran angular de enfoque fijo.
Por ejemplo, un campo de visión (Campo de Visión, FOV) del conjunto de lentes ultra gran angular es mayor o igual a 100°, y un intervalo de valores de una longitud focal equivalente de la lente ultra gran angular es de 10 mm a 20 mm.
Cabe señalar que en esta realización de esta solicitud, el terminal puede implementar imágenes macro disponiendo diferentes conjuntos de lentes. Los parámetros específicos de diferentes conjuntos de lentes son diferentes. Generalmente, cuando un parámetro del conjunto de lentes cae dentro del intervalo de parámetros mencionado en esta realización de esta solicitud, el terminal puede implementar imágenes macro. Por ejemplo, cuando el FOV del conjunto de lentes ultra gran angular es de 110° y la longitud focal equivalente es de 15 mm, la obtención de imagen macro del terminal se puede implementar ajustando otro parámetro, tal como una curvatura o un índice de refracción del conjunto de lentes ultra gran angular. En esta realización de esta solicitud, la obtención de imágenes macro significa que se puede obtener una imagen relativamente nítida del objeto fotografiado a una distancia de 1 cm a 5 cm del sensor de imagen. Esto se indica en la presente memoria y no se repite a continuación.
La FIG. 5 muestra una estructura de un conjunto de lentes ultra gran angular de ejemplo según una realización de esta solicitud. El conjunto de lentes ultra gran angular incluye seis lentes. Desde el lado del objeto al lado de la imagen, la potencia focal de la primera lente L1 es negativa y la potencia focal de la segunda lente L2 es positiva. Un tope de apertura STO está dispuesto entre L1 y L2. Una potencia focal de la tercera lente L3 es negativa, una potencia focal de la cuarta lente L4 es positiva, una potencia focal de la quinta lente L5 es positiva y una potencia focal de la sexta lente L6 es negativa. Un valor FOV del conjunto de lentes ultra gran angular puede ser 100°, o puede ser un valor mayor que 100°. Una longitud focal equivalente del conjunto de lentes ultra gran angular puede ser un valor dentro de un intervalo de 10 mm a 20 mm. La distancia desde la primera lente L1 al sensor 303 de imagen se define como una longitud total (Longitud Total de Seguimiento, Tt L), la mitad de la altura de la imagen de la lente es IH y un intervalo de IH/TTL es de 0,5 a 0,6. Ciertamente, el conjunto de lentes ultra gran angular en esta realización de esta solicitud puede tener alternativamente otra estructura y otra cantidad de lentes. Por ejemplo, el conjunto de lentes ultra gran angular incluye cinco lentes, y las potencias focales, curvaturas y similares de las lentes desde el lado del objeto al lado de la imagen se pueden configurar en función de una situación real. Alternativamente, el conjunto de lentes ultra gran angular puede usar una estructura existente. Una estructura específica del conjunto de lentes ultra gran angular no se limita en esta realización de esta solicitud.
En esta realización de esta solicitud, la longitud focal equivalente del conjunto de lentes ultra gran angular es relativamente corta (10 mm a 20 mm). Por lo tanto, se puede obtener una distancia de enfoque más corta menor. En otras palabras, cuando el conjunto de lentes está relativamente cerca del objeto fotografiado, se seguir puede realizando el enfoque con éxito para obtener una imagen de alta calidad y alta definición a través de la obtención de imágenes.
Con referencia a la FIG. 7, (a) en la FIG. 7 muestra una imagen fotografiada por un teléfono móvil existente en modo macro (por ejemplo, una distancia entre un objeto fotografiado y un conjunto de lentes es de 5 cm), y la imagen obtenida a través de la obtención de imágenes es relativamente borrosa; (b) en la FIG. 7 es una imagen fotografiada por el teléfono móvil según las realizaciones de esta solicitud en modo macro. En (b) en la FIG. 7, los detalles de un insecto y una hoja son relativamente nítidos.
Además, cuando el conjunto de lentes está relativamente cerca del objeto fotografiado, una profundidad de campo de una imagen fotografiada es relativamente pequeña debido a que la distancia de enfoque es relativamente corta, para que se logre un efecto bokeh relativamente bueno para el imagen fotografiada.
La FIG. 8 muestra una imagen tomada con el teléfono móvil según las realizaciones de esta solicitud. La imagen tiene un efecto bokeh relativamente bueno.
Opcionalmente, un intervalo de aumento horizontal del conjunto de lentes en un campo de visión central es de 0,03 a 0,43. El conjunto de lentes tiene una distorsión negativa en un campo de visión de borde, y la distorsión negativa es mayor o igual a -30%.
La ampliación horizontal es una ampliación en una dirección perpendicular al eje óptico, y un valor de la ampliación horizontal es una relación entre un tamaño de una imagen y un tamaño real del objeto en la dirección perpendicular al eje óptico. El campo de visión de borde es un campo de visión entre 0,8 y 1. Específicamente, con referencia a la FIG. 6, todo el intervalo visible se divide en N partes, donde un intervalo visible máximo se denota como 1, un campo de visión central se denota como 0 y un área entre 0,8 y 1 es un campo de visión de borde, es decir, a y p son campos de visión de borde. La distorsión negativa significa que un aumento horizontal del conjunto de lentes en el campo de visión de borde es menor que el aumento horizontal del conjunto de lentes en el campo de visión central. De esta manera, cuando el módulo de cámara fotografía un paisaje en miniatura, una ampliación menor en el campo de visión de borde es equivalente a una disminución en una ampliación causada por un aumento en una distancia del objeto durante la fotografía de un paisaje macro, para que el módulo de cámara pueda obtener, a través de la fotografía, una imagen con un efecto de perspectiva relativamente bueno.
La FIG. 9 muestra una imagen tomada con el teléfono móvil según las realizaciones de esta solicitud. Una escena micro (varios muñecos pequeños sobre una mesa) y una escena macro (un edificio en la FIG. 9) tienen un efecto de perspectiva relativamente bueno, para que la imagen sea más estereoscópica.
Opcionalmente, una cantidad de lentes en el conjunto de lentes ultra gran angular varía de 5 a 8, y un tamaño del sensor de imagen varía de 1/3,06 a 1/2,78.Opcionalmente, la lente está hecha de plástico o vidrio, o está hecha de una mezcla de plástico y vidrio. Opcionalmente, un intervalo de apertura del conjunto de lentes es de F2,4 a F1,8.
Caso 2: el conjunto de lentes es un conjunto de lentes de enfoque interno. El conjunto de lentes de enfoque interno incluye n lentes que están dispuestas secuencialmente a lo largo del eje óptico. Las n lentes incluyen uno o más grupos de lentes móviles. Cada grupo de lentes móviles incluye una o más lentes móviles. La lente móvil es una lente cuya posición relativa al conjunto de lentes a lo largo del eje óptico es cambiable, y la posición relativa de la lente móvil a lo largo del eje óptico está relacionada con la longitud focal del conjunto de lentes de enfoque interno.
En el caso 2, el terminal incluye además un aparato de accionamiento de lentes, configurado para accionar uno o más grupos de lentes móviles en el conjunto de lentes de enfoque interno para que se muevan a lo largo del eje óptico, para ajustar la longitud focal del conjunto de lentes de enfoque interno.
Opcionalmente, el aparato de accionamiento de lentes puede ser un motor de bobina móvil, un MEMS o una cerámica piezoeléctrica.
Opcionalmente, cuando el aparato de accionamiento del conjunto de lentes acciona el movimiento de la lente móvil, las posiciones relativas entre lentes móviles en un mismo grupo de lentes móviles a lo largo del eje óptico permanecen sin cambios. En otras palabras, el aparato de accionamiento del conjunto de lentes mueve el grupo de lentes móviles como un todo a lo largo del eje óptico. Por ejemplo, el aparato de accionamiento del conjunto de lentes acciona una primera lente en el grupo de lentes móviles para que se mueva 100 pm hacia el lado del objeto a lo largo del eje óptico, y de manera correspondiente acciona una segunda lente en el mismo grupo de lentes móviles para que se mueva 100 pm hacia el lado del objeto a lo largo del eje óptico. Diferentes grupos de lentes móviles pueden moverse a diferentes distancias y en direcciones a lo largo del eje óptico. Por ejemplo, en la FIG. 10, L2 y L3 son accionados para que se muevan hacia un lado del objeto a lo largo de un eje óptico, y una distancia de movimiento es una distancia 1; L4 es accionado para que se mueva hacia un lado de la imagen a lo largo del eje óptico, y una distancia de movimiento es una distancia 2. Diferentes grupos de lentes móviles pueden moverse una misma distancia y en la misma dirección a lo largo del eje óptico. Una regla de movimiento específica del grupo de lentes móviles no se limita en esta realización de esta solicitud.
La lente móvil se puede conectar al aparato de accionamiento de lentes de una manera específica. Por ejemplo, la lente móvil puede estar conectada al aparato de accionamiento de lentes dispensando pegamento. Ciertamente, para una manera de conexión entre la lente móvil y el aparato de accionamiento de lentes, también se puede hacer referencia a otra manera en la técnica anterior. Esto no se limita en esta realización de esta solicitud. Por ejemplo, la FIG. 10 muestra un conjunto de lentes de enfoque interno de ejemplo según una realización de esta solicitud. El aparato de accionamiento de lentes es un motor, y un valor de n es 6. En las seis lentes, la lente móvil L2 y la lente móvil L3 forman un grupo de lentes móviles, y L4 es otro grupo de lentes móviles. Las lentes móviles L2 y L3 están unidas al motor a través de dispensación de pegamento, y la lente móvil L4 también está unida al motor mediante dispensación de pegamento. De manera correspondiente, el motor puede accionar L2, L3 y L4 para que se muevan con respecto al conjunto de lentes de enfoque interno a lo largo de una dirección del eje óptico.
En esta realización de esta solicitud, a través del accionamiento del aparato de accionamiento de lentes, cambian las posiciones relativas entre lentes móviles en el conjunto de lentes a lo largo del eje óptico, es decir, cambia un espaciado entre las lentes en el conjunto de lentes. Por lo tanto, puede cambiar una característica óptica, por ejemplo, la longitud focal, de todo el conjunto de lentes. Para ser específico, en esta realización de esta solicitud, la longitud focal del conjunto de lentes se puede ajustar ajustando dinámicamente el espaciado entre las lentes en el conjunto de lentes, para que el terminal pueda obtener una imagen relativamente nítida a través de obtención de imágenes en modo macro.
Cabe señalar que un proceso en el que el aparato de accionamiento del conjunto de lentes empuja la lente móvil es diferente del proceso descrito anteriormente en el que el aparato de accionamiento del conjunto de lentes empuja el conjunto de lentes. El aparato de accionamiento del conjunto de lentes empuja la lente móvil en el conjunto de lentes para que se mueva a lo largo del eje óptico, para cambiar el espaciado entre las lentes en el conjunto de lentes, ajustando así la longitud focal del conjunto de lentes. El aparato de accionamiento del conjunto de lentes empuja el conjunto de lentes para que se mueva a lo largo del eje óptico, para ajustar una distancia al objeto y una distancia de la imagen moviendo el conjunto de lentes a lo largo del eje óptico, determinando así una posición óptima del conjunto de lentes para obtener imágenes del objeto fotografiado en una imagen nítida.
La FIG. 10 es simplemente un ejemplo del conjunto de lentes de enfoque interno en esta realización de esta solicitud. En el uso real, pueden configurarse de diferente manera una cantidad de lentes incluidas en el conjunto de lentes y qué lente o lentes son específicamente una lente o lentes móviles. Esto no se limita en esta realización de esta solicitud.
Caso 3: el conjunto de lentes es un conjunto de lentes de enfoque interno. Haciendo referencia a la FIG. 11, el conjunto de lentes de enfoque interno incluye una o más lentes cuya potencia focal es variable (por ejemplo, lentes L1 y L4 en la FIG. 11), y la potencia focal de la lente cuya potencia focal es variable está asociada con una longitud focal del conjunto de lentes.
Se usa una potencia focal para representar la capacidad de un dispositivo óptico para doblar haces paralelos incidentes. Una potencia focal mayor indica un mayor grado de flexión de haces paralelos. Cuando la potencia focal es mayor que 0, la flexión es convergente. Cuando la potencia focal es menor que 0, la flexión es divergente.
Una forma de la lente cuya potencia focal es variable puede cambiar bajo la aplicación de un campo eléctrico (por ejemplo, un cambio de corriente o voltaje), y la forma de la lente cuya potencia focal es variable está relacionada con la potencia focal de la lente cuya potencia focal es variable. Alternativamente, un índice de refracción de la lente cuya potencia focal es variable puede cambiar bajo la aplicación de un campo eléctrico, y el índice de refracción de la lente cuya potencia focal es variable está relacionado con la potencia focal de la lente cuya potencia focal es variable.
En consecuencia, el procesador en el terminal puede ajustar la potencia focal de la lente cuya potencia focal es variable controlando la deformación o el índice de refracción de la lente cuya potencia focal es variable, para ajustar la longitud focal del conjunto de lentes de enfoque interno. Opcionalmente, que el procesador esté configurado para ajustar la longitud focal del conjunto de lentes de enfoque interno se puede implementar específicamente de la siguiente manera: el procesador controla una corriente o voltaje que se introduce a la lente cuya potencia focal es variable, para cambiar el índice de refracción de la lente cuya potencia focal es variable, para ajustar la potencia focal de la lente cuya potencia focal es variable, ajustando así la longitud focal del conjunto de lentes de enfoque interno. Alternativamente, que el procesador esté configurado para ajustar la longitud focal del conjunto de lentes de enfoque interno se puede implementar específicamente de la siguiente manera: el procesador está configurado para controlar la lente cuya potencia focal es variable para deformarla, para ajustar la potencia focal de la lente cuya la potencia focal es variable, ajustando así la longitud focal del conjunto de lentes de enfoque interno. En la presente memoria, que el procesador controle la lente cuya potencia focal es variable para deformarla puede ser específicamente de la siguiente manera: el procesador controla un aparato de accionamiento, para que el aparato de accionamiento empuje y apriete la lente para deformarla.
Opcionalmente, la lente cuyo potencia focal es variable es una lente de electromaterial o una lente deformable. El electromaterial es un material cuyo índice de refracción puede cambiar bajo la aplicación de un campo eléctrico. La lente deformable puede deformarse al accionar el aparato de accionamiento. El aparato de accionamiento puede ser un motor, un MEMS o similar. Ciertamente, un material de la lente cuya potencia focal es variable no se limita a los dos tipos anteriores y, alternativamente, puede ser otro material. Esto no se limita en esta realización de esta solicitud.
En esta realización de esta solicitud, se puede aplicar un campo eléctrico a una lente cuya potencia focal es variable, tal como L1 o L4, para cambiar la potencia focal de la lente, para ajustar la longitud focal de todo el conjunto de lentes, para que el terminal pueda obtener una imagen relativamente nítida a través de la obtención de imágenes en modo macro.
Cabe señalar que el módulo de cámara mostrado en la FIG. 3 puede incluir además otro componente. Por ejemplo, un filtro 304 de corte de infrarrojos está dispuesto entre el conjunto 301 de lentes y el sensor 303 de imagen, y está configurado para filtrar bandas de infrarrojo cercano y ultravioleta en la luz ambiental. Opcionalmente, un espesor del filtro de corte de infrarrojos es de 0,11 mm o 0,21 mm, y un material del filtro de corte de infrarrojos es resina o vidrio azul. Ciertamente, el filtro de corte de infrarrojos puede ser, alternativamente, de otro material y/o un filtro de otro espesor. Un material y un espesor del filtro no se limitan en esta realización de esta solicitud.
Una realización de esta solicitud proporciona además un método de obtención de imágenes macro. Haciendo referencia a la FIG. 12, el método se aplica al terminal mostrado en el caso 1 anterior. El terminal tiene un módulo de cámara, un componente de entrada y un componente de salida. Desde un lado del objeto hasta un lado de la imagen, el módulo de cámara tiene un conjunto de lentes, un aparato de accionamiento del conjunto de lentes y un sensor de imagen. El conjunto de lentes es un conjunto de lentes ultra gran angular y el método incluye las siguientes etapas.
S1201: el componente de entrada recibe una operación de encendido de la cámara que es introducida por un usuario, para encender una cámara.
Por ejemplo, el componente de entrada puede ser un panel 104-1 táctil. Haciendo referencia a la FIG. 15(a), el usuario toca y pulsa un icono 1501 de cámara visualizado en una pantalla, y el panel 104-1 táctil recoge información sobre la operación de encendido de la cámara que introduce el usuario y transfiere la información a un procesador para su posterior procesamiento, para encender la cámara. La FIG. 15(b) muestra una interfaz 1502 de cámara del terminal. La interfaz se puede visualizar al usuario mediante una pantalla 104-2 de visualización del terminal.
S1202: El procesador detecta una distancia entre un objeto fotografiado y el sensor de imagen.
(Opcional) S1203: el terminal detecta que la distancia entre el objeto fotografiado y el sensor de imagen está dentro de un intervalo macro, y el componente de salida emite una primera interfaz 1504, donde la primera interfaz 1504 se usa para solicitar el usuario si desea habilitar la fotografía macro.
El intervalo macro es de 1 cm a 5 cm.
Opcionalmente, el procesador 101 del terminal mide la distancia entre el objeto fotografiado y el sensor de imagen en una manera de intervalo láser. Para conocer un principio y un proceso específicos de intervalo láser, consulte la técnica anterior. Los detalles no se describen en la presente memoria. Alternativamente, el procesador 101 recoge una imagen en el sensor de imagen y, cuando la imagen es relativamente borrosa, puede determinar preliminarmente que el objeto fotografiado está relativamente cerca del sensor de imagen.
Opcionalmente, el procesador 101 devuelve la distancia medida al aparato de accionamiento del conjunto de lentes.
Con referencia de la FIG. 15(a) a la FIG. 15(d), después de encender la cámara del terminal, si el terminal detecta que la distancia entre el objeto fotografiado y el sensor de imagen está dentro del intervalo macro, como se muestra en la FIG. 15(c), el componente de salida del terminal, es decir, la pantalla 104-2 de visualización, emite la primera interfaz 1504, para indicarle al usuario si desea habilitar la fotografía macro, para obtener una mejor calidad de imagen de la fotografía a corta distancia.
S1204: el componente de entrada recibe una primera operación que es introducida por el usuario, donde la primera operación se usa para dar instrucciones al terminal para que habilite la fotografía macro.
Como se muestra en la FIG. 15(c), la pantalla 104-2 de visualización muestra las opciones "sí" y "no", y el usuario puede introducir la primera operación usando el componente de entrada, por ejemplo, tocar la opción "sí" usando el panel 104-1 táctil mostrado en la FIG. 1. Opcionalmente, el panel 104-1 táctil envía información táctil recogida (es decir, cuando el usuario pulsa la opción "sí") a, por ejemplo, el procesador para su procesamiento.
Opcionalmente, cuando el usuario toca la opción "no" usando, por ejemplo, el panel 104-1 táctil, el terminal puede determinar que una intención fotográfica real del usuario no es la fotografía macro. En este caso, el terminal puede tomar una fotografía usando un método existente.
S1205: Bajo el control del procesador, el aparato de accionamiento del conjunto de lentes acciona el conjunto de lentes para que se mueva a lo largo de un eje óptico, para realizar el enfoque en el objeto fotografiado.
Por ejemplo, el terminal puede realizar automáticamente el enfoque en el objeto fotografiado. Para ser específico, después de que el terminal recibe la primera operación del usuario y determina habilitar la fotografía macro, el procesador del terminal puede controlar el aparato de accionamiento del conjunto de lentes, para que el aparato de accionamiento del conjunto de lentes accione el conjunto de lentes de gran angular para que se mueva a lo largo del eje óptico, completando así el proceso de enfoque. El terminal puede recibir además una operación de enfoque que el usuario introduce en una interfaz del teléfono móvil y ajustar una posición del conjunto de lentes ultra gran angular a lo largo del eje óptico en función de la operación de enfoque. Por ejemplo, haciendo referencia a la FIG. 15(d), el usuario puede seleccionar un enfoque tocando un insecto visualizado en la pantalla de visualización. Después de recibir una entrada del usuario, el terminal usa el insecto como el foco y ajusta una posición del conjunto de lentes ultra gran angular a lo largo del eje óptico.
S1206: el componente de entrada recibe una instrucción de fotografía que es introducida por el usuario, para dar instrucciones al terminal para que tome una imagen enfocada.
Por ejemplo, haciendo referencia a la FIG. 15(d), suponiendo que el usuario desea tomar una imagen estática en modo macro, el usuario pulsa una opción 1505 de fotografía usando el panel 104-1 táctil, para introducir una instrucción de fotografía; suponiendo que el usuario desea grabar un vídeo dinámico en modo macro, el usuario pulsa una opción 1506 de grabación usando el panel 104-1 táctil, para introducir una instrucción de grabación.
Ciertamente, haciendo referencia a la FIG. 17(a), si el terminal ha habilitado la "fotografía activada por voz", el usuario puede introducir una voz usando el componente de entrada, tal como un micrófono, para introducir una instrucción de fotografía. Alternativamente, el usuario puede introducir una instrucción de fotografía de otra manera usando otro componente de entrada. Los detalles no se describen en la presente memoria en esta realización de esta solicitud.
S1207: el componente de salida emite la imagen que se toma después del enfoque.
Con referencia a la FIG. 15(d), el usuario puede pulsar la opción 1505 de fotografía usando el panel 104-1 táctil, para activar el terminal para tomar una imagen en el modo macro, y el componente de salida, por ejemplo, la pantalla 104-2 de visualización, emite la imagen tomada en el modo macro.
Ciertamente, cuando el terminal detecta que la distancia entre el objeto fotografiado y el sensor de imagen está dentro del intervalo macro, es posible que el terminal no envíe la primera interfaz 1504 mostrada en la FIG.
15(c), pero habilita automáticamente el modo de fotografía macro y acciona el conjunto de lentes ultra gran angular usando el aparato de accionamiento del conjunto de lentes para completar el enfoque. Luego, el terminal dispara y emite la imagen enfocada. En otras palabras, en la FIG. 12, S1203 y S1204 son etapas opcionales.
Según el método de obtención de imágenes macro proporcionado en esta realización de esta solicitud, el terminal puede detectar si la distancia entre el objeto fotografiado y el sensor de imagen cumple una condición macro. Cuando se cumple la condición macro, el aparato de accionamiento del conjunto de lentes en el terminal empuja el conjunto de lentes para que se mueva a lo largo del eje óptico, para completar el enfoque. De esta manera, se puede fotografiar una imagen relativamente nítida en el modo macro.
Una realización de esta solicitud proporciona además un método de obtención de imágenes macro. El método se aplica al terminal mostrado en el caso 2 anterior. El terminal tiene un módulo de cámara, un componente de entrada y un componente de salida. Desde un lado del objeto hasta un lado de la imagen, el módulo de cámara tiene un conjunto de lentes de enfoque interno, un aparato de accionamiento del conjunto de lentes y un sensor de imagen. El conjunto de lentes de enfoque interno incluye n lentes que están dispuestas secuencialmente a lo largo del eje óptico. Las n lentes incluyen uno o más grupos de lentes móviles. Cada grupo de lentes móviles incluye una o más lentes móviles. La lente móvil es una lente cuya posición relativa al conjunto de lentes a lo largo del eje óptico es cambiable, y la posición de la lente móvil a lo largo del eje óptico está relacionada con la longitud focal del conjunto de lentes de enfoque interno. Haciendo referencia a la FIG. 13, el método incluye las etapas S1201 a S1204, S1301, S1302, S1206 y S1207.
Para las descripciones de S1201 a S1204, consulte las descripciones anteriores. Los detalles no se describen de nuevo en la presente memoria.
S1301: bajo el control de un procesador, un aparato de accionamiento de lentes acciona uno o más grupos de lentes móviles en el conjunto de lentes de enfoque interno para que se muevan a lo largo del eje óptico, para ajustar la longitud focal del conjunto de lentes de enfoque interno.
Por ejemplo, el aparato de accionamiento del conjunto de lentes es un motor. Haciendo referencia a la FIG.
10, el motor puede accionar un grupo de lentes móviles constituido por L2 y L3 para que se muevan hacia el lado del objeto a lo largo del eje óptico, para ajustar la longitud focal del conjunto de lentes.
S1302: bajo el control del procesador, el aparato de accionamiento del conjunto de lentes acciona el conjunto de lentes de enfoque interno para que se mueva a lo largo de un eje óptico, para realizar el enfoque en el objeto fotografiado.
Para las descripciones de S1206 y S1207, consulte las descripciones anteriores. Los detalles no se describen de nuevo en la presente memoria.
Según el método de imágenes macro proporcionado en esta realización de esta solicitud, cuando el terminal detecta que una distancia entre el objeto fotografiado y el sensor de imagen cumple una condición macro, el aparato de accionamiento del conjunto de lentes en el terminal puede accionar la una o más lentes móviles para que se muevan a lo largo del eje óptico, para ajustar dinámicamente la longitud focal del conjunto de lentes, y el aparato de accionamiento del conjunto de lentes puede empujar, en un modo macro, el conjunto de lentes para que se mueva a lo largo del eje óptico, para enfoque completo. De esta manera, también se puede obtener una imagen nítida mediante imágenes en el modo macro.
Una realización de esta solicitud proporciona además un método de obtención de imágenes macro. El método se aplica al terminal mostrado en el caso 3 anterior. El terminal tiene un módulo de cámara, un componente de entrada, un componente de salida y un procesador. Desde un lado del objeto hasta un lado de la imagen, el módulo de cámara tiene un conjunto de lentes, un aparato de accionamiento del conjunto de lentes y un sensor de imagen. El conjunto de lentes es un conjunto de lentes de enfoque interno. El conjunto de lente de enfoque interior incluye una o más lentes cuya potencia focal es variable, y la potencia focal de la lente cuya potencia focal es variable está asociada a una longitud focal del conjunto de lente de enfoque interior. Haciendo referencia a la FIG. 14, el método incluye las etapas S1201 a S1204, S1401, S1402, S1206 y S1207.
Para las descripciones de S1201 a S1204, consulte las descripciones anteriores. Los detalles no se describen de nuevo en la presente memoria.
S1401: el procesador controla el ajuste de la potencia focal de la una o más lentes que están en el conjunto de lentes de enfoque interno y cuya potencia focal es variable, para ajustar la longitud focal del conjunto de lentes.
Opcionalmente, el terminal controla, usando el procesador, una corriente o voltaje que se introduce a una lente cuya potencia focal es variable, para ajustar la potencia focal de la lente cuya potencia focal es variable. Alternativamente, el terminal controla, usando el procesador, una lente cuya potencia focal es variable para deformarla, para ajustar la potencia focal de la lente cuya potencia focal es variable. Ciertamente, el procesador del terminal puede controlar alternativamente, de otra manera, la potencia focal de la lente cuya potencia focal es variable para cambiar, para ajustar la longitud focal del conjunto de lentes de enfoque interno.
S1402: el procesador controla el aparato de accionamiento del conjunto de lentes, para que el aparato de accionamiento del conjunto de lentes accione el conjunto de lentes de enfoque interno para que se mueva a lo largo del eje óptico, para realizar el enfoque en un objeto fotografiado.
Para las descripciones de S1206 y S1207, consulte las descripciones anteriores. Los detalles no se describen de nuevo en la presente memoria.
Según el método de obtención de imágenes macro proporcionado en esta realización de esta solicitud, cuando el terminal detecta que la distancia entre el objeto fotografiado y el sensor de imagen cumple con la condición macro, el terminal puede cambiar la potencia focal de la lente controlando la deformación o el índice de refracción de la lente, para ajustar la longitud focal del conjunto de lentes, y puede completar el enfoque usando el aparato de accionamiento del conjunto de lentes. De esta manera, se puede obtener una imagen de alta calidad a través de la obtención de imágenes en modo macro.
Con referencia de la FIG. 16(a) a la FIG. 16(c), en algunas otras realizaciones de esta solicitud, después de encender la cámara del terminal, como se muestra en la FIG. 15(a), el usuario puede activar, pulsando una opción 1503 de modo, que el terminal salte a una interfaz 1601 de selección de modo mostrada en la FIG.
16(b). Luego, en la interfaz 1601 de selección de modo, el usuario puede pulsar una opción 1602 de fotografía macro para activar el terminal para realizar la obtención de imágenes macro. Opcionalmente, después de detectar que el usuario pulsa la opción 1602 de fotografía macro, el terminal que tiene la estructura mostrada en el caso 1 anterior puede realizar S1205 a S1207. Opcionalmente, después de detectar que el usuario pulsa la opción 1602 de fotografía macro, el terminal que tiene la estructura mostrada en el caso 2 anterior puede realizar S1301, S1302, S1206 y S1207. Opcionalmente, después de detectar que el usuario pulsa la opción 1602 de fotografía macro, el terminal que tiene la estructura mostrada en el caso 3 anterior puede realizar S1401, S1402, S1206y S1207.
Ciertamente, el terminal puede alternativamente saltar a la interfaz 1601 de selección de modo de otra manera. Por ejemplo, cuando recibe una operación de deslizamiento hacia la izquierda realizada por el usuario en la interfaz 1502 de cámara, el terminal salta a la interfaz 1601 de selección de modo. Una manera de entrar en la interfaz de selección de modo no se limita en esta realización de esta solicitud.
Opcionalmente, en algunos escenarios, es posible que el usuario no conozca el efecto fotográfico real de la fotografía macro. En este caso, el terminal puede indicar al usuario el efecto de la fotografía macro u otra información sobre la fotografía macro. Como se muestra en la FIG. 16(b), el usuario elige habilitar la fotografía macro. En este caso, el terminal puede emitir un mensaje de interfaz; por ejemplo, aparece un cuadro de mensaje "la fotografía macro puede soportar la obtención de imágenes nítidas cuando un objeto fotografiado está a una distancia de 1 cm a 5 cm de un sensor de imagen" y las opciones "sí" y "no" se pueden establecer en el cuadro de mensaje. Cuando el usuario toca "sí", el terminal puede determinar que una intención fotográfica real del usuario es la fotografía macro. Por lo tanto, el terminal realiza el método de fotografía macro anterior.
Además, en algunas otras realizaciones de esta solicitud, el usuario puede preestablecer además una función de fotografía macro del terminal. Por ejemplo, como se muestra en la FIG. 17(a), en una interfaz 1701 de configuración, el usuario puede pulsar una opción 1702 de habilitación de fotografía macro para habilitar la función de fotografía macro. Opcionalmente, después de que el terminal habilite la función de fotografía macro, el terminal puede realizar el método de obtención de imágenes macro anterior. Cuando el terminal no habilita la función de fotografía macro, el terminal no tiene permiso para realizar el método de obtención de imágenes macro anterior. Cuando el usuario desea implementar fotografía macro, si 1702 mostrada en la FIG. 17(a) está apagada, el terminal puede emitir una interfaz de aviso para solicitar al usuario que habilite la función de fotografía macro, para que el terminal pueda obtener una imagen nítida a través de la obtención de imágenes en modo macro.
Cabe señalar que el terminal puede entrar en la interfaz 1701 de configuración de varias maneras. Por ejemplo, cuando se recibe una operación de deslizamiento hacia la derecha realizada por el usuario en la interfaz 1502 de cámara, el terminal puede saltar a la interfaz 1701 de configuración. Una manera de entrar en la interfaz de configuración mediante el terminal no se limita en esta realización de esta solicitud. Además, el terminal puede guardar una configuración realizada por el usuario en la interfaz de configuración. Posteriormente, cuando el usuario enciende la cámara, si el terminal detecta que el objeto fotografiado está relativamente cerca del sensor de imagen, el terminal puede realizar el método de obtención de imágenes macro anterior, para implementar la obtención de imágenes nítidas en el modo macro.
Las descripciones anteriores son simplemente implementaciones específicas de la presente invención, pero no pretenden limitar el alcance de protección de la presente invención. Por lo tanto, el alcance de protección de la presente invención se someterá al alcance de protección de las reivindicaciones.
Claims (4)
1. Un terminal, en donde el terminal comprende un módulo (115) de cámara, un componente de entrada, un componente de salida y un procesador (101), y desde un lado del objeto hasta un lado de la imagen, el módulo (115) de cámara comprende un conjunto (301) de lentes, un aparato (302) de accionamiento del conjunto de lentes y un sensor (303) de imagen, en donde
el conjunto (301) de lentes está configurado para soportar la obtención de imágenes nítidas cuando una distancia entre un objeto fotografiado y el sensor de imagen está dentro de un intervalo macro, en donde el intervalo macro es de 1 cm a 5 cm;
el aparato (302) de accionamiento del conjunto de lentes está configurado para: cuando la distancia entre el objeto fotografiado y el sensor de imagen está dentro del intervalo macro, accionar el conjunto (301) de lentes para que se mueva a lo largo de un eje óptico, en donde un recorrido de accionamiento del aparato (302) del accionamiento del conjunto de lentes está relacionado con una distancia de enfoque más corta del terminal que está entre el objeto fotografiado y el sensor (303) de imagen, permitiendo así que la distancia de enfoque más corta esté dentro del intervalo macro;
el procesador está configurado para controlar el aparato (302) de accionamiento del conjunto de lentes, para que el conjunto (301) de lentes complete el enfoque en el objeto fotografiado;
el componente de entrada está configurado para recibir una instrucción de fotografía que introduce un usuario, en donde la instrucción de fotografía se usa para tomar una imagen enfocada; y
el componente de salida está configurado para emitir la imagen tomada;
en donde el conjunto (301) de lentes es un conjunto de lentes ultra gran angular, un campo de visión, FOV, del conjunto de lentes ultra gran angular es mayor o igual a 100°, y un intervalo de valores de una distancia focal equivalente del conjunto de lentes ultra gran angular es de 10 mm a 20 mm;
en donde el conjunto de lentes ultra gran angular tiene una distorsión negativa, lo que significa que un aumento horizontal del conjunto de lentes ultra gran angular en un campo de visión de borde es menor que el aumento horizontal del conjunto de lentes ultra gran angular en un campo de visión central, mayor o igual a -30%, y un intervalo de aumento horizontal del conjunto de lentes ultra gran angular en el campo de visión central es de 0,03 a 0,43; y
en donde una cantidad de lentes en el conjunto de lentes ultra gran angular varía de 5 a 8.
2. Terminal según la reivindicación 1, en donde un tamaño del sensor de imagen varía entre 1/3,06 y 1/2,78.
3. Un método de obtención de imágenes macro, en donde el método se aplica a un terminal, el terminal comprende un módulo de cámara, un componente de entrada, un componente de salida y un procesador, desde un lado del objeto hasta un lado de la imagen, el módulo de la cámara comprende una conjunto de lentes, un aparato de accionamiento del conjunto de lentes y un sensor de imagen, el conjunto de lentes soporta obtención de imágenes nítidas cuando una distancia entre un objeto fotografiado y el sensor de imagen está dentro de un intervalo macro, en donde el intervalo macro es de 1 cm a 5 cm, y el método comprende:
si se detecta (S1202) que la distancia entre el objeto fotografiado y el sensor de imagen está dentro del intervalo macro, controlar, mediante el procesador, el aparato de accionamiento del conjunto del lentes para accionar (S1205) el conjunto de lentes para que se mueva a lo largo de un eje óptico, para que el conjunto de la lente complete el enfoque sobre el objeto fotografiado;
recibir (S1206), por el componente de entrada, una instrucción de fotografía que introduce un usuario, en donde la instrucción de fotografía se usa para tomar una imagen enfocada; y
emitir (S1207), por el componente de salida, la imagen tomada,
en donde el conjunto de lentes es un conjunto de lentes ultra gran angular, un campo de visión, FOV, del conjunto de lentes ultra gran angular es mayor o igual a 100°, y un intervalo de valores de una distancia focal equivalente del conjunto de lentes ultra gran angular es de 10 mm a 20 mm;
en donde el conjunto de lentes ultra gran angular tiene una distorsión negativa, lo que significa que un aumento horizontal del conjunto de lentes ultra gran angular en un campo de visión de borde es menor que el aumento horizontal del conjunto de lentes ultra gran angular en un campo de visión central, mayor o igual a -30%, y un intervalo de aumento horizontal del conjunto de lentes ultra gran angular en el campo de visión central es de 0,03 a 0,43; y
en donde una cantidad de lentes en el conjunto de lentes ultra gran angular varía de 5 a 8.
4. El método de obtención de imágenes macro según la reivindicación 3, en donde después de que el terminal detecta (S1202) que la distancia entre el objeto fotografiado y el sensor de imagen está dentro del intervalo macro, el método comprende además:
emitir (S1203), por el componente de salida, una primera interfaz, en donde la primera interfaz se usa para preguntar al usuario si desea habilitar la fotografía macro.
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