ES3058591T3 - Image sensor, mobile terminal, and photographing method - Google Patents

Image sensor, mobile terminal, and photographing method

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ES3058591T3 ES19838328T ES19838328T ES3058591T3 ES 3058591 T3 ES3058591 T3 ES 3058591T3 ES 19838328 T ES19838328 T ES 19838328T ES 19838328 T ES19838328 T ES 19838328T ES 3058591 T3 ES3058591 T3 ES 3058591T3
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image sensor
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Danmei Wang
Huazhao Zhou
Panpan Zhu
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Vivo Mobile Communication Co Ltd
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Abstract

La presente solicitud proporciona un sensor de imagen, un terminal móvil y un método de fotografía. El sensor de imagen comprende: una matriz de píxeles. La matriz de píxeles comprende un número preestablecido de unidades de píxeles dispuestas según un enfoque predeterminado; la unidad de píxeles comprende un primer píxel y un segundo píxel adyacentes al primer píxel en posición; el primer píxel comprende un subpíxel rojo, un subpíxel verde y un subpíxel azul; el segundo píxel comprende un subpíxel rojo, un subpíxel verde y un subpíxel infrarrojo; el primer y el segundo píxel son subpíxeles de enfoque de doble núcleo de píxel completo; la posición del subpíxel azul en el primer píxel es la misma que la del subpíxel infrarrojo en el segundo píxel; el primer y el segundo píxel comprenden cuatro subpíxeles de enfoque de doble núcleo de píxel completo, respectivamente. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Sensor de imagen, terminal móvil y método de fotografía
[0003] Campo técnico
[0004] La presente divulgación se refiere al campo de las tecnologías de las comunicaciones y, en particular, a un sensor de imagen, un terminal móvil y un método de fotografía.
[0005] Antecedentes
[0006] En la actualidad, los productos electrónicos inteligentes se han convertido gradualmente en una necesidad en la vida de las personas, y la función de fotografía como una configuración importante de productos electrónicos también se desarrolla gradualmente. Sin embargo, a medida que se promueve y populariza la función de fotografía, las personas ya no están satisfechas con la función de fotografía existente de las cámaras en productos electrónicos inteligentes, y desean diversos efectos de fotografía, formas de entretenimiento y funciones.
[0007] Actualmente, en el mercado, el diseño de matriz de píxeles de Bayer de rojo (R) verde (G) azul (B) se usa más comúnmente para un sensor de imagen basado en un semiconductor de óxido de metal complementario (Complementary Metal Oxide Semiconductor, CMOS), como se muestra en la figura 1a. Sin embargo, en esta disposición, no se puede detectar una distancia de objeto, solo se puede recibir luz natural, y se toma y graba una imagen bajo iluminación normal.
[0008] El diseño de matriz de píxeles de la tecnología de fotodiodo dual (Dual PhotoDiode, 2PD) se muestra en la figura 1b y la figura 1c. En esta disposición, de manera similar, solo se puede recibir luz natural para fotografiar y grabar una imagen. Sin embargo, en comparación con la solución técnica de enfoque automático de detección de fase (enfoque automático de detección de fase, PDAF), esta tecnología puede aumentar la distancia desde un objeto detectado y puede completar una operación de enfoque más rápidamente.
[0009] El principio de la tecnología de detección de fase 2PD se describe como sigue: Como puede verse en la figura 1b y la figura 1c, algunos subpíxeles R, G y B en la matriz de píxeles se dividen en dos partes. La energía luminosa obtenida desde diferentes direcciones incidentes es diferente. Por lo tanto, el subpíxel izquierdo y el subpíxel derecho constituyen un par de detección de fase. Cuando los valores de luminancia del subpíxel izquierdo y el subpíxel derecho alcanzan ambos un valor de pico relativo, la imagen es comparativamente más clara, es decir, se implementa el enfoque. A continuación, la distancia del objeto se calcula usando un algoritmo, para lograr un enfoque rápido.
[0010] En resumen, en la disposición de matriz de píxeles del sensor de imagen CMOS, no se puede detectar una distancia de objeto y solo se puede recibir luz natural. Aunque puede detectarse una distancia de objeto en la disposición de matriz de píxeles de la tecnología 2PD, solo puede recibirse luz natural. Por lo tanto, la disposición de matriz de píxeles del sensor de imagen en la técnica relacionada tiene los siguientes problemas: los escenarios de fotografía son limitados, y el enfoque es tan lento que se ve afectada la experiencia de fotografía del usuario.
[0011] El documento CN106982328A divulga un sensor de imagen de enfoque de doble núcleo. El sensor de imagen de enfoque de doble núcleo comprende una matriz de unidades fotosensibles, una matriz de unidades de filtrado dispuesta en la matriz de unidades fotosensibles y una matriz de microlentes ubicada en la matriz de unidades de filtrado. La matriz de microlentes comprende una primera microlente y una segunda microlente, una primera microlente cubre una unidad de filtrado de blanco, una unidad de filtrado de blanco cubre una unidad fotosensible de enfoque, la unidad fotosensible de enfoque comprende N*N píxeles fotosensibles, correspondiendo cada píxel fotosensible a un fotodiodo, el fotodiodo tiene forma de abanico, y una segunda microlente cubre un píxel fotosensible de enfoque de doble núcleo.
[0012] El documento CN108271012A divulga un método de adquisición y un aparato de información de profundidad, que se aplican a un terminal móvil. El terminal móvil incluye un módulo de cámara y un sensor de imagen en el módulo de cámara, en donde una matriz de píxeles en el sensor de imagen incluye componentes de RGB y componentes de radiación infrarroja. Entre los componentes RGB de un número especificado de píxeles, una región de uno de los componentes G se reemplaza con un área de un componente infrarrojo, lo que significa que la ubicación del subpíxel verde en el primer píxel es la misma que la del intrarrojo subpíxel en el segundo píxel. El método de adquisición de información de profundidad incluye las etapas: adquirir datos de imagen a través del sensor de imagen, en donde los datos de imagen incluyen señales eléctricas infrarrojas recibidas por los componentes de radiación infrarroja; y basándose en las señales eléctricas infrarrojas, realizar la medición de profundidad de campo y obtener la información de profundidad.
[0013] Sumario
[0014] Las realizaciones de la presente divulgación proporcionan un sensor de imagen, un terminal móvil y un método de fotografía, para resolver los siguientes problemas de la técnica relacionada en fotografía: los escenarios de fotografía son limitados, y el enfoque es tan lento que se ve afectada la experiencia de fotografía del usuario.
[0015] Para resolver los problemas anteriores, las realizaciones de la presente divulgación proporcionan las siguientes implementaciones:
[0016] De acuerdo con un primer aspecto, una realización de la presente divulgación proporciona un sensor de imagen de acuerdo con la reivindicación 1.
[0017] De acuerdo con un segundo aspecto, una realización de la presente divulgación proporciona adicionalmente un terminal móvil de acuerdo con la reivindicación 5.
[0018] De acuerdo con un tercer aspecto, una realización de la presente divulgación proporciona adicionalmente un método de fotografía de acuerdo con la reivindicación 8.
[0019] En las soluciones técnicas de la presente divulgación, la disposición de matriz de píxeles del sensor de imagen se mejora para reemplazar la disposición de matriz de píxeles RGB con la disposición de matriz de píxeles RGB-IR de 2PD. De esta manera, la distancia entre el objeto a fotografiar y el terminal móvil puede detectarse mientras se recibe la luz infrarroja para fotografiar y grabar una imagen. El enfoque rápido y el efecto bokeh se implementan para mejorar un efecto de formación de imágenes de una imagen. Se implementa una función de aplicación relacionada de fotografía tridimensional y formación de imágenes en estado oscuro. Las características del terminal móvil se mejoran mientras se garantiza la experiencia de fotografía del usuario.
[0020] Breve descripción de los dibujos
[0021] Lo siguiente describe clara y completamente las soluciones técnicas en las realizaciones de la presente divulgación con referencia a los dibujos adjuntos en las realizaciones de la presente divulgación. Aparentemente, las realizaciones descritas son algunas, pero no todas, de las realizaciones de la presente divulgación. Todas las demás realizaciones obtenidas por un experto en la materia basándose en las realizaciones de la presente divulgación sin esfuerzos creativos estarán dentro del alcance de protección de la presente divulgación.
[0022] La figura 1a es un diagrama esquemático de una disposición RGB convencional en la técnica relacionada; la figura 1b es un diagrama de una disposición de matriz de píxeles de 2PD;
[0023] la figura 1c es un diagrama en sección transversal de píxeles de 2PD;
[0024] la figura 2a es un primer diagrama esquemático de una disposición de matriz de píxeles de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
[0025] la figura 2b es un diagrama en sección transversal de píxeles de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
[0026] la figura 3a es un primer diagrama esquemático de una unidad de píxel de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
[0027] la figura 3b es un segundo diagrama esquemático de una unidad de píxel de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
[0028] la figura 3c es un tercer diagrama esquemático de una unidad de píxel de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
[0029] la figura 3d es un segundo diagrama esquemático de una disposición de matriz de píxeles de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
[0030] la figura 4a es un cuarto diagrama esquemático de una unidad de píxel de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
[0031] la figura 4b es un quinto diagrama esquemático de una unidad de píxeles de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
[0032] la figura 4c es un sexto diagrama esquemático de una unidad de píxel de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
[0033] la figura 4d es un séptimo diagrama esquemático de una unidad de píxel de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
[0034] la figura 4e es un tercer diagrama esquemático de una disposición de matriz de píxeles de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
[0035] la figura 5a es un diagrama esquemático de un terminal móvil de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
[0036] la figura 5b es un diagrama esquemático de un sistema de formación de imágenes de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
[0037] la figura 6 es un diagrama esquemático de un método de fotografía de acuerdo con una realización de la presente divulgación; y
[0038] la figura 7 es un diagrama esquemático de una estructura de hardware de un terminal móvil de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
[0039] Descripción de las realizaciones
[0040] Lo siguiente describe clara y completamente las soluciones técnicas en las realizaciones de la presente divulgación con referencia a los dibujos adjuntos en las realizaciones de la presente divulgación. Aparentemente, las realizaciones descritas son algunas en lugar de todas las realizaciones de la presente divulgación. Todas las demás realizaciones obtenidas por un experto en la materia basándose en las realizaciones de la presente divulgación sin esfuerzos creativos estarán dentro del alcance de protección de la presente divulgación.
[0041] Las realizaciones de la presente divulgación proporcionan un sensor de imagen. Como se muestra en la figura 2a, la figura 3a a la figura 3d, y la figura 4a a la figura 4e, el sensor de imagen incluye:
[0042] una matriz de píxeles, donde la matriz de píxeles incluye una cantidad preestablecida de unidades de píxeles dispuestas de una manera predeterminada, la unidad de píxeles incluye un primer píxel y un segundo píxel adyacente al primer píxel, el primer píxel incluye un subpíxel rojo, un subpíxel verde, y un subpíxel azul, el segundo píxel incluye un subpíxel rojo, un subpíxel verde y un subpíxel infrarrojo, y tanto el primer píxel como el segundo píxel son píxeles de fotodiodo dual, donde una ubicación del subpíxel azul en el primer píxel es la misma como la del subpíxel infrarrojo en el segundo píxel, y cada uno del primer píxel y el segundo píxel incluye cuatro subpíxeles de fotodiodo dual.
[0043] La matriz de píxeles incluida en el sensor de imagen proporcionado en las realizaciones de la presente divulgación incluye la cantidad preestablecida de unidades de píxeles. La cantidad preestablecida de unidades de píxeles se dispone de la manera predeterminada. La cantidad preestablecida de unidades de píxel incluye todas el primer píxel y el segundo píxel adyacente al primer píxel. Los subpíxeles del primer píxel son diferentes de los del segundo píxel. El primer píxel incluye el subpíxel rojo (R), el subpíxel verde (G) y el subpíxel azul (B). El segundo píxel incluye el subpíxel rojo, el subpíxel verde y el subpíxel infrarrojo (radiación infrarroja, IR). El subpíxel de infrarrojos está dispuesto en el segundo píxel, de modo que la luz infrarroja puede recibirse para fotografiar una imagen. De esta manera, se implementa la formación de imágenes en estado oscuro y se garantiza la experiencia de fotografía del usuario.
[0044] En las realizaciones de la presente divulgación, tanto el primer píxel como el segundo píxel son píxeles de fotodiodo dual (2PD). Los píxeles de 2PD se usan para que se pueda detectar una distancia de objeto y se pueda realizar una operación de enfoque más rápidamente. Cada uno del primer píxel y el segundo píxel incluye cuatro subpíxeles, y todos los cuatro subpíxeles son subpíxeles de 2PD.
[0045] Una ubicación del subpíxel azul en el primer píxel es la misma que la del subpíxel infrarrojo en el segundo píxel. Lo siguiente describe formas específicas del primer píxel y el segundo píxel.
[0046] El subpíxel rojo, el subpíxel verde y el subpíxel azul del primer píxel están dispuestos de una manera particular. El primer píxel incluye un subpíxel rojo, un subpíxel azul y dos subpíxeles verdes. Para facilitar la distinción en el presente documento, los dos subpíxeles verdes se denominan por separado como un primer subpíxel verde y un segundo subpíxel verde, y el primer subpíxel verde y el segundo subpíxel verde son iguales. El subpíxel rojo es adyacente al primer subpíxel verde, el segundo subpíxel verde está por debajo del subpíxel rojo, el subpíxel azul está por debajo del primer subpíxel verde y el segundo subpíxel verde es adyacente al subpíxel azul.
[0047] El subpíxel rojo, el subpíxel verde y el subpíxel infrarrojo del segundo píxel están dispuestos de una manera particular. El segundo píxel incluye un subpíxel rojo, un subpíxel infrarrojo y dos subpíxeles verdes. Para facilitar la distinción en el presente documento, los dos subpíxeles verdes se denominan por separado como un primer subpíxel verde y un segundo subpíxel verde, y el primer subpíxel verde y el segundo subpíxel verde son iguales. El subpíxel rojo es adyacente al primer subpíxel verde, el segundo subpíxel verde está por debajo del subpíxel rojo, el subpíxel de infrarrojos está por debajo del primer subpíxel verde y el segundo subpíxel verde es adyacente al subpíxel de infrarrojos.
[0048] En las realizaciones de la presente divulgación, el diseño de matriz de píxeles RGB se mejora para reemplazar el diseño de matriz de píxeles RGB con el diseño de matriz de píxeles rojo verde azul infrarrojo (radiación infrarroja roja verde azul, RGB-IR), de modo que el terminal móvil puede recibir la luz infrarroja para fotografiar una imagen. De esta manera, se implementa la formación de imágenes en estado oscuro y se garantiza la experiencia de fotografía del usuario.
[0049] Además, el sensor de imagen en las realizaciones de la presente divulgación puede detectar la distancia entre el objeto a fotografiar y el terminal móvil. Se implementan el enfoque rápido y el efecto bokeh, y se puede mejorar un efecto de formación de imágenes de una imagen a través de la cooperación con el módulo de transmisión de infrarrojos. Se implementa una función de aplicación relacionada de fotografía tridimensional. Las características del terminal móvil se mejoran mientras se garantiza la experiencia de fotografía del usuario.
[0050] En las realizaciones de la presente divulgación, como se muestra en la figura 2a, la figura 3a a la figura 3d, y la figura 4a a la figura 4e, la unidad de píxel incluye un segundo píxel y al menos un primer píxel.
[0051] En la matriz de píxeles proporcionada en las realizaciones de la presente divulgación, cada unidad de píxeles incluye un segundo píxel y al menos un primer píxel. Lo siguiente describe ejemplos de formas específicas del primer píxel y el segundo píxel incluidos en la unidad de píxel.
[0052] Como se muestra en la figura 2a, cuando la unidad de píxeles incluye un primer píxel y un segundo píxel, la densidad del subpíxel infrarrojo en la unidad de píxeles es 1/8. La matriz de píxeles mostrada en la figura 2a incluye 8 unidades de píxeles, y cada unidad de píxeles incluye un primer píxel y un segundo píxel. En este caso, el segundo píxel incluye dos subpíxeles verdes, un subpíxel rojo y un subpíxel de infrarrojos, es decir, el subpíxel de infrarrojos sustituye al subpíxel azul del primer píxel.
[0053] Una ubicación del subpíxel infrarrojo (una ubicación del segundo píxel) en la unidad de píxel no está específicamente limitada. En la unidad de píxel, el primer píxel y el segundo píxel pueden disponerse secuencialmente, o el segundo píxel y el primer píxel pueden disponerse secuencialmente. El primer píxel y el segundo píxel forman la unidad de píxel, y las unidades de píxel formadas se combinan para formar la matriz de píxeles mostrada en la figura 2a. En la matriz de píxeles mostrada en la figura 2a, el primer píxel y el segundo píxel en la unidad de píxeles pueden disponerse de diferentes maneras, es decir, las ubicaciones de los segundos píxeles pueden ser diferentes. La matriz de píxeles mostrada en la figura 2a es solo un ejemplo para ilustración, y un experto en la materia puede realizar adicionalmente cambios apropiados.
[0054] En el estado actual, la unidad de píxel corresponde a dos tipos: una primera unidad de píxel y una segunda unidad de píxel. En la primera unidad de píxel, el primer píxel y el segundo píxel están dispuestos a lo largo de una primera dirección. En la segunda unidad de píxel, el segundo píxel y el primer píxel están dispuestos a lo largo de la primera dirección.
[0055] Dos primeras unidades de píxeles que son completamente iguales están dispuestas a lo largo de la primera dirección, dos segundas unidades de píxeles que son completamente iguales están dispuestas a lo largo de la primera dirección, y la primera unidad de píxeles, la segunda unidad de píxeles, la primera unidad de píxeles y la segunda unidad de píxeles están dispuestas secuencialmente a lo largo de una segunda dirección, para formar la matriz de píxeles mostrada en la figura 2a. La primera dirección es perpendicular a la segunda dirección.
[0056] Como se muestra en la figura 3a a la figura 3c, cuando la unidad de píxeles incluye dos primeros píxeles y un segundo píxel, la densidad del subpíxel infrarrojo en la unidad de píxeles es 1/12. Una ubicación del subpíxel infrarrojo (una ubicación del segundo píxel) en la unidad de píxel no está específicamente limitada. En la figura 3a, dos primeros píxeles y un segundo píxel están dispuestos secuencialmente, y el segundo píxel está ubicado en el lado derecho de la unidad de píxeles. En la figura 3b, el primer píxel, el segundo píxel y el primer píxel están dispuestos secuencialmente, y el segundo píxel está ubicado en el medio de la unidad de píxel. En la figura 3c, el segundo píxel y los dos primeros píxeles están dispuestos secuencialmente, y el segundo píxel está ubicado en el lado izquierdo de la unidad de píxeles. Las unidades de píxeles mostradas en la figura 3a, la figura 3b, y la figura 3c pueden combinarse para formar la matriz de píxeles.
[0057] En el estado actual, la unidad de píxel mostrada en la figura 3a es una tercera unidad de píxeles, la unidad de píxeles mostrada en la figura 3b es una cuarta unidad de píxeles, y la unidad de píxeles mostrada en la figura 3c es una quinta unidad de píxel.
[0058] La matriz de píxeles mostrada en la figura 3d incluye 8 unidades de píxeles. Dos terceras unidades de píxeles que son completamente iguales están dispuestas a lo largo de la primera dirección, dos quintas unidades de píxeles que son completamente iguales están dispuestas a lo largo de la primera dirección, y la tercera unidad de píxeles, la quinta unidad de píxeles, la tercera unidad de píxeles y la quinta unidad de píxel están dispuestas secuencialmente a lo largo de una segunda dirección. La primera dirección es perpendicular a la segunda dirección. La disposición de matriz de píxeles mostrada en la figura 3d es solo un ejemplo para ilustración. Cuando la unidad de píxeles incluye dos primeros píxeles y un segundo píxel, la presente divulgación incluye adicionalmente una pluralidad de diseños de matriz de píxeles, que no se enumeran en el presente documento uno por uno.
[0059] Como se muestra en la figura 4a, cuando la unidad de píxeles incluye tres primeros píxeles y un segundo píxel, la densidad del subpíxel infrarrojo en la unidad de píxeles es 1/16. Una ubicación del subpíxel infrarrojo (una ubicación del segundo píxel) en la unidad de píxel no está limitada. En este caso, en la figura 4a, dos primeros píxeles están dispuestos secuencialmente en una capa superior, y el primer píxel restante y un segundo píxel están dispuestos secuencialmente en una capa inferior, donde el segundo píxel está ubicado en una posición inferior derecha de la unidad de píxeles. En la figura 4b, el primer píxel y el segundo píxel están dispuestos secuencialmente en una capa superior, y dos primeros píxeles están dispuestos secuencialmente en una capa inferior, donde el segundo píxel está ubicado en una posición derecha superior de la unidad de píxel. En la figura 4c, dos primeros píxeles están dispuestos secuencialmente en una capa superior, y el segundo píxel y un primer píxel están dispuestos secuencialmente en una capa inferior, donde el segundo píxel está ubicado en una posición izquierda inferior de la unidad de píxeles. En la figura 4d, el segundo píxel y el primer píxel están dispuestos secuencialmente en una capa superior, y dos primeros píxeles están dispuestos secuencialmente en una capa inferior, donde el segundo píxel está ubicado en una posición superior izquierda de la unidad de píxel.
[0060] En el estado actual, la unidad de píxel corresponde a cuatro tipos: una sexta unidad de píxel, una séptima unidad de píxel, una octava unidad de píxel y una novena unidad de píxel. La figura 4a muestra la sexta unidad de píxel, la figura 4b muestra la séptima unidad de píxel, la figura 4c muestra la octava unidad de píxel, y la figura 4d muestra la novena unidad de píxel.
[0061] La matriz de píxeles mostrada en la figura 4e incluye 6 unidades de píxeles. La sexta unidad de píxeles, la séptima unidad de píxeles y la sexta unidad de píxeles están dispuestas a lo largo de la primera dirección, la octava unidad de píxeles, la novena unidad de píxeles y la octava unidad de píxeles están dispuestas a lo largo de la primera dirección, la octava unidad de píxeles está debajo la sexta unidad de píxeles, y la novena unidad de píxeles está por debajo de la séptima unidad de píxeles. La disposición de matriz de píxeles mostrada en la figura 4e es solo un ejemplo para ilustración. Cuando la unidad de píxeles incluye tres primeros píxeles y un segundo píxel, la presente divulgación incluye adicionalmente una pluralidad de diseños de matriz de píxeles, que no se enumeran en el presente documento uno por uno.
[0062] En las realizaciones de la presente divulgación, la unidad de píxeles no está limitada a esta forma, y la ubicación del subpíxel infrarrojo (la ubicación del segundo píxel) en la unidad de píxeles no está limitada en el presente documento. La densidad del subpíxel infrarrojo en la unidad de píxel es 1/4n, donde n es un número entero mayor o igual que 2. La matriz de píxeles puede formarse de la siguiente manera: usando una unidad de píxeles RGB+IR con la densidad de 1/8, una unidad de píxeles RGB+IR con la densidad de 1/12, o una unidad de píxeles RGB+IR con la densidad de 1 /16 como una matriz de unidades de píxeles, y disponer periódicamente matrices de unidades de píxeles para formar la matriz de píxeles. Ciertamente, la matriz de píxeles también puede tener otra forma. Los ejemplos no se enumeran en el presente documento. Además, el tamaño de la matriz de píxeles a la que se aplica el subpíxel infrarrojo no está limitado.
[0063] En las realizaciones de la presente divulgación, el subpíxel rojo incluye una capa semiconductora, una capa metálica, un fotodiodo, un filtro de luz roja y una microlente que se apilan secuencialmente; el subpíxel verde incluye una capa semiconductora, una capa metálica, un fotodiodo, un filtro de luz verde y una microlente que se apilan secuencialmente; el subpíxel azul incluye una capa semiconductora, una capa metálica, un fotodiodo, un filtro de luz azul y una microlente que se apilan secuencialmente; y el subpíxel de infrarrojos incluye una capa semiconductora, una capa de metal, un fotodiodo, un filtro de corte de infrarrojos y una microlente que se apilan secuencialmente. La capa semiconductora, la capa metálica, el fotodiodo, el filtro de luz roja y la microlente incluida en el subpíxel rojo están dispuestas secuencialmente de abajo hacia arriba. En correspondencia, la capa semiconductora, la capa metálica, el fotodiodo, el filtro de luz verde y la microlente incluidos en el subpíxel verde están dispuestos secuencialmente de abajo hacia arriba. La capa semiconductora, la capa metálica, el fotodiodo, el filtro de luz azul y la micro lente incluidos en el subpíxel azul están dispuestos secuencialmente de abajo hacia arriba. La capa semiconductora en el presente documento puede ser un sustrato de silicio, pero no se limita al mismo. Las formas estructurales del subpíxel verde y el subpíxel infrarrojo pueden mostrarse en la figura 2b. La diferencia entre las formas estructurales de los subpíxeles es que los filtros de luz son diferentes. Como se muestra en la figura 2b, el filtro de luz verde puede reemplazarse por el filtro de luz roja o el filtro de luz azul para obtener la estructura del subpíxel rojo y el subpíxel azul.
[0064] El filtro de luz roja, el filtro de luz verde y el filtro de luz azul se usan para obtener información de color de píxeles en una imagen compuesta y bloquear la entrada de un rayo infrarrojo, por ejemplo, permiten solo luz visible con una longitud de onda de 380 nm a 700 nm para entrar. Se puede generar directamente una imagen con colores completos y vivos bajo alta luminancia.
[0065] La capa semiconductora, la capa metálica, el fotodiodo, el filtro de corte de infrarrojos y la microlente incluidos en el subpíxel de infrarrojos están dispuestos secuencialmente de abajo hacia arriba. Un ancho de banda fotosensible del subpíxel infrarrojo es de 750 nm a 1100 nm. En este caso, un área de filtro de infrarrojos formada puede permitir que pase una banda de infrarrojos. Esto no solo puede mejorar el efecto de formación de imágenes en estado oscuro, sino también implementar una función de alcance de infrarrojos.
[0066] Como puede observarse a partir de las descripciones anteriores, los subpíxeles de RGB son elementos de recepción de luz que corresponden a luz de longitud de onda de colores RGB, y el subpíxel de IR es un elemento de recepción de luz que corresponde a luz infrarroja.
[0067] En las realizaciones de la presente divulgación, el sensor de imagen es un sensor de imagen CMOS semiconductor de óxido metálico complementario, un sensor de imagen de dispositivo acoplado de carga (dispositivo acoplado de carga, CCD) o un sensor de imagen de película delgada cuántica.
[0068] En la presente divulgación, los tipos de sensores de imagen a los que se aplica el diseño de matriz de píxeles RGB-IR no están limitados, y pueden ser un sensor de imagen basado en CMOS, un sensor de imagen basado en CCD o un sensor de imagen basado en un sensor cuántico delgado. -película, y ciertamente también pueden ser otros tipos de sensores de imagen. Además, el sensor de imagen en las realizaciones de la presente divulgación puede aplicarse a cualquier producto electrónico que incluya un módulo de cámara.
[0069] En el sensor de imagen proporcionado en las realizaciones de la presente divulgación, la disposición de matriz de píxeles del sensor de imagen se mejora para reemplazar la disposición de matriz de píxeles RGB con la disposición de matriz de píxeles RGB-IR de 2PD. De esta manera, la distancia entre el objeto a fotografiar y el terminal móvil puede detectarse mientras se recibe la luz infrarroja para fotografiar y grabar una imagen. El enfoque rápido y el efecto bokeh se implementan para mejorar un efecto de formación de imágenes de una imagen. Se implementa una función de aplicación relacionada de fotografía tridimensional y formación de imágenes en estado oscuro. Las características del terminal móvil se mejoran mientras se garantiza la experiencia de fotografía del usuario.
[0070] Las realizaciones de la presente divulgación proporcionan adicionalmente un terminal móvil, como se muestra en la figura 5a y la figura 5b, que incluye un sistema de formación de imágenes 51 y un módulo de transmisión de infrarrojos 52. El sistema de formación de imágenes 51 incluye un sensor de imagen 511, e incluye además: un módulo de lente 512, un módulo de accionamiento 513 configurado para accionar el módulo de lente 512 para que se mueva, un módulo de filtrado 514 dispuesto entre el módulo de lente 512 y el sensor de imagen 511, un el módulo de procesamiento de datos de imagen 515 conectado al sensor de imagen 511, y un módulo de visualización 516 conectado al módulo de procesamiento de datos de imagen 515.
[0071] En las realizaciones de la presente divulgación, el terminal móvil 5 incluye el sistema de formación de imágenes 51, e incluye adicionalmente el módulo de transmisión de infrarrojos 52. El sistema de formación de imágenes 51 incluye el sensor de imagen 511, e incluye adicionalmente el módulo de lente 512 configurado para converger rayos de luz. El módulo de lente 512 está conectado al módulo de accionamiento 513, y el módulo de accionamiento 513 está configurado para ajustar una ubicación del módulo de lente 512 dependiendo de una distancia desde el objeto a fotografiar.
[0072] El módulo de filtrado 514 está dispuesto entre el módulo de lente 512 y el sensor de imagen 511. Después de ser convergidos por el módulo de lente 512 y pasar a través del módulo de filtrado 514, los rayos de luz pueden converger en la matriz de píxeles del sensor de imagen 511. El sensor de imagen 511 está conectado al módulo de procesamiento de datos de imagen 515, y el módulo de procesamiento de datos de imagen 515 está conectado al módulo de visualización 516. Después de que los rayos de luz converjan en la matriz de píxeles del sensor de imagen 511, el sensor de imagen 511 realiza una conversión óptica a eléctrica y, a continuación, transmite datos al módulo de procesamiento de datos de imagen 515. El módulo de procesamiento de datos de imagen 515 procesa los datos y a continuación visualiza los datos procesados en una forma de imagen en el módulo de visualización 516.
[0073] Después de que el módulo de controlador 513 ajusta la ubicación del módulo de lente 512, puede usarse un píxel de 2PD en el sensor de imagen 511 para obtener una diferencia de fase, para obtener una distancia entre un objeto y una superficie de formación de imágenes, implementando de ese modo un enfoque rápido.
[0074] Además, el diseño de matriz de píxeles RGB IR basado en el sensor de imagen 2PD en la presente divulgación puede cooperar con el módulo de transmisión de infrarrojos 52 para implementar una función tridimensional relacionada, por ejemplo, desbloqueo de reconocimiento facial, pago seguro, tridimensional formación de imágenes y otras aplicaciones de terminal, para mejorar las características del terminal móvil mientras se garantiza la formación de imágenes.
[0075] El módulo de filtrado 514 en las realizaciones de la presente divulgación puede permitir que pase una longitud de onda óptica de 380 nm a 1100 nm. En este caso, después de ser convergidos por el módulo de lente 512, los rayos de luz pueden filtrarse por el módulo de filtrado 514. El módulo de filtrado 514 puede permitir que pase la luz natural y la luz infrarroja, y puede usarse para garantizar el efecto de formación de imágenes del sistema de formación de imágenes 51.
[0076] El módulo de transmisión de infrarrojos 52 del terminal móvil está dispuesto en la periferia del módulo de lente 512. El módulo de transmisión de infrarrojos 52 emite un rayo infrarrojo. El rayo infrarrojo se refleja después de encontrar un obstáculo. Después de que el sistema de formación de imágenes 51 captura la capa infrarroja reflejada, el subpíxel infrarrojo se usa para realizar una conversión óptica a eléctrica, para obtener una diferencia de tiempo entre enviar el rayo infrarrojo y recibir el rayo infrarrojo. Debido a que se fija una velocidad de propagación de la luz, se puede calcular la distancia entre el obstáculo y el terminal móvil. Finalmente, puede obtenerse la distancia entre cada unidad diminuta en el obstáculo y el terminal móvil, para implementar una función de registro de formación de imágenes estereoscópicas. Ciertamente, la distancia entre cada punto de reflexión de luz infrarroja del obstáculo y el terminal móvil puede obtenerse alternativamente obteniendo una diferencia de fase de la luz infrarroja.
[0077] En el terminal móvil en las realizaciones de la presente divulgación, la disposición de matriz de píxeles del sensor de imagen se mejora para reemplazar la disposición de matriz de píxeles RGB con la disposición de matriz de píxeles RGB-IR de 2PD. De esta manera, la distancia entre el objeto a fotografiar y el terminal móvil puede detectarse mientras se recibe la luz infrarroja para fotografiar y grabar una imagen. El enfoque rápido y el efecto bokeh se implementan para mejorar un efecto de formación de imágenes de una imagen. Se implementa una función de aplicación relacionada de fotografía tridimensional y formación de imágenes en estado oscuro. Se garantizan diversas características del terminal móvil mientras se garantiza la experiencia de fotografía del usuario.
[0078] Una realización de la presente divulgación proporciona adicionalmente un método de fotografía, aplicado a un terminal móvil. El terminal móvil incluye el sensor de imagen anterior e incluye adicionalmente un módulo de transmisión de infrarrojos. Como se muestra en la figura 6, el método incluye:
[0079] Etapa 601: Emite luz infrarroja usando el módulo de transmisión de infrarrojos.
[0080] El módulo de transmisión de infrarrojos en el terminal móvil puede emitir un rayo infrarrojo. El rayo infrarrojo se refleja cuando encuentra un objeto a fotografiar, y la luz infrarroja reflejada es recibida por el sistema de formación de imágenes del terminal móvil. Debido a que el sensor de imagen del terminal móvil forma la matriz de píxeles RGB-IR, el subpíxel infrarrojo puede usarse para realizar una conversión óptica a eléctrica.
[0081] Etapa 602: Obtener una distancia entre cada punto de reflexión de luz infrarroja de un objeto a fotografiar y el terminal móvil de acuerdo con la luz infrarroja reflejada por el objeto a fotografiar.
[0082] Al obtener la distancia entre el objeto a fotografiar y el terminal móvil, se obtiene realmente la distancia entre el objeto a fotografiar y una superficie de formación de imágenes. Un proceso para obtener la distancia entre cada punto de reflexión de luz infrarroja del objeto a fotografiar y el terminal móvil es: recibir, usando la matriz de píxeles que incluye el segundo píxel, luz infrarroja reflejada por cada punto de reflexión de luz infrarroja del objeto a fotografiar -objeto fotografiado; y obtener la distancia entre cada punto de reflexión de luz infrarroja del objeto a fotografiar y el terminal móvil de acuerdo con una diferencia de tiempo entre el envío de la luz infrarroja y la recepción de la luz infrarroja y una velocidad de propagación de la luz infrarroja o una diferencia de fase obtenida de la luz infrarroja.
[0083] Después de capturar la capa infrarroja reflejada, el subpíxel infrarrojo se usa para realizar una conversión óptica a eléctrica, para obtener una diferencia de tiempo entre enviar el rayo infrarrojo y recibir el rayo infrarrojo. Debido a que se fija una velocidad de propagación de la luz, la distancia entre el obstáculo y el terminal móvil se puede calcular basándose en la mitad del producto de la diferencia de tiempo y la velocidad de propagación. Los puntos de tiempo en los que el terminal móvil recibe la luz infrarroja reflejada por los puntos de reflexión de luz infrarroja son diferentes. Se puede calcular correspondientemente una distancia para cada punto de reflexión de luz infrarroja, y a continuación se puede obtener la distancia entre cada punto de reflexión de luz infrarroja y el terminal móvil. La distancia entre cada punto de reflexión de luz infrarroja y el terminal móvil puede obtenerse alternativamente obteniendo la diferencia de fase de la luz infrarroja. Al obtener la distancia entre cada punto de reflexión de luz infrarroja y el terminal móvil obteniendo la diferencia de fase de la luz infrarroja, véase la tecnología de tiempo de vuelo (Time Of Flight, TOF). Los detalles no se describen en el presente documento.
[0084] La matriz de píxeles del sensor de imagen en las realizaciones de la presente divulgación incluye una cantidad preestablecida de unidades de píxeles dispuestas de una manera predeterminada, la unidad de píxeles incluye un primer píxel y un segundo píxel adyacente al primer píxel, el primer píxel incluye un rojo subpíxel, un subpíxel verde y un subpíxel azul, el segundo píxel incluye un subpíxel rojo, un subpíxel verde y un subpíxel infrarrojo, y tanto el primer píxel como el segundo píxel son píxeles de fotodiodo dual, donde una ubicación del subpíxel azul en el primer píxel es el mismo que el del subpíxel de infrarrojos en el segundo píxel, y cada uno del primer píxel y el segundo píxel incluye cuatro subpíxeles de fotodiodo dual.
[0085] Etapa 603: Obtener información tridimensional del objeto a fotografiar de acuerdo con la distancia entre cada punto de reflexión de luz infrarroja del objeto a fotografiar y el terminal móvil.
[0086] Al obtener la distancia entre el objeto que se va a fotografiar y el terminal móvil, se obtiene específicamente la distancia entre cada unidad diminuta del objeto que se va a fotografiar y el terminal móvil, y luego el proceso de fotografiar el objeto que se va a fotografiar objeto fotografiado se realiza para implementar la función de registro de imágenes estereoscópicas.
[0087] En el método de fotografía en las realizaciones de la presente divulgación, la disposición de matriz de píxeles del sensor de imagen puede mejorarse para reemplazar la disposición de matriz de píxeles RGB con la disposición de matriz de píxeles RGB-IR de 2PD. De esta manera, la distancia entre el objeto a fotografiar y el terminal móvil puede detectarse mientras se recibe la luz infrarroja para fotografiar y grabar una imagen. El enfoque rápido y el efecto bokeh se implementan para mejorar un efecto de formación de imágenes de una imagen. Se implementa una función de aplicación relacionada de fotografía tridimensional y formación de imágenes en estado oscuro. Las características del terminal móvil se mejoran mientras se garantiza la experiencia de fotografía del usuario.
[0088] La figura 7 es un diagrama esquemático de una estructura de hardware de un terminal móvil que implementa realizaciones de la presente divulgación. El terminal móvil 700 incluye, pero sin limitación, una unidad de frecuencia de radio 701, un módulo de red 702, una unidad de salida de audio 703, una unidad de entrada 704, un sensor 705, una unidad de visualización 706, una unidad de entrada de usuario 707, una la unidad de interfaz 708, una memoria 709, un procesador 710, una fuente de alimentación 711 y otros componentes.
[0089] El terminal móvil 700 incluye adicionalmente un sistema de formación de imágenes y un módulo de transmisión de infrarrojos. El sistema de formación de imágenes incluye un sensor de imagen, un módulo de lente, un módulo de accionamiento configurado para accionar el módulo de lente para que se mueva, un módulo de filtrado dispuesto entre el módulo de lente y el sensor de imagen, un módulo de procesamiento de datos de imagen conectado al sensor de imagen y un módulo de visualización conectado al módulo de procesamiento de datos de imagen.
[0090] El módulo de filtrado puede permitir que pase una longitud de onda óptica de 380 nm a 1100 nm. El módulo de transmisión de infrarrojos está dispuesto en la periferia del módulo de lente.
[0091] El sensor de imagen incluye: una matriz de píxeles, donde la matriz de píxeles incluye una cantidad preestablecida de unidades de píxeles dispuestas de una manera predeterminada, la unidad de píxeles incluye un primer píxel y un segundo píxel adyacente al primer píxel, el primer píxel incluye un subpíxel rojo, un subpíxel verde y un subpíxel azul, el segundo píxel incluye un subpíxel rojo, un subpíxel verde y un subpíxel infrarrojo, y tanto el primer píxel como el segundo píxel son píxeles de fotodiodo dual, donde una ubicación del subpíxel azul en el primer píxel es el mismo que el del subpíxel de infrarrojos en el segundo píxel, y cada uno del primer píxel y el segundo píxel incluye cuatro subpíxeles de fotodiodo dual.
[0092] La unidad de píxel incluye un segundo píxel y al menos un primer píxel.
[0093] El subpíxel rojo incluye una capa semiconductora, una capa metálica, un fotodiodo, un filtro de luz roja y una microlente que se apilan secuencialmente; el subpíxel verde incluye una capa semiconductora, una capa metálica, un fotodiodo, un filtro de luz verde y una microlente que se apilan secuencialmente; el subpíxel azul incluye una capa semiconductora, una capa metálica, un fotodiodo, un filtro de luz azul y una microlente que se apilan secuencialmente; y el subpíxel de infrarrojos incluye una capa semiconductora, una capa de metal, un fotodiodo, un filtro de corte de infrarrojos y una microlente que se apilan secuencialmente.
[0094] El sensor de imagen es un sensor de imagen CMOS semiconductor de óxido metálico complementario, un sensor de imagen CCD de dispositivo de carga acoplada o un sensor de imagen de película delgada cuántica.
[0095] Un experto en la materia puede entender que una estructura del terminal móvil mostrada en la figura 7 no constituye ninguna limitación en el terminal móvil, y el terminal móvil puede incluir más o menos componentes que los mostrados en la figura, o combinar algunos componentes, o tener diferentes disposiciones de componentes. En las realizaciones de la presente divulgación, el terminal móvil incluye, pero sin limitación, un teléfono móvil, un ordenador de tableta, un ordenador portátil, un ordenador de bolsillo, un terminal a bordo de un vehículo, un dispositivo ponible, un podómetro y similares.
[0096] El procesador 710 está configurado para: emitir luz infrarroja usando el módulo de transmisión de infrarrojos; obtener una distancia entre cada punto de reflexión de luz infrarroja de un objeto a fotografiar y el terminal móvil de acuerdo con la luz infrarroja reflejada por un objeto a fotografiar; y obtener información tridimensional del objeto a fotografiar de acuerdo con la distancia entre cada punto de reflexión de luz infrarroja del objeto a fotografiar y el terminal móvil. Cuando se obtiene la distancia entre cada punto de reflexión de luz infrarroja del objeto a fotografiar y el terminal móvil de acuerdo con la luz infrarroja reflejada por el objeto a fotografiar, el procesador 710 está configurado para: recibir, usando el píxel matriz que incluye el segundo píxel, luz infrarroja reflejada por cada punto de reflexión de luz infrarroja del objeto a fotografiar; y obtener la distancia entre cada punto de reflexión de luz infrarroja del objeto a fotografiar y el terminal móvil de acuerdo con una diferencia de tiempo entre el envío de la luz infrarroja y la recepción de la luz infrarroja y una velocidad de propagación de la luz infrarroja o una diferencia de fase obtenida de la luz infrarroja.
[0097] De esta manera, la disposición de matriz de píxeles del sensor de imagen se mejora para reemplazar la disposición de matriz de píxeles RGB con la disposición de matriz de píxeles RGB-IR de 2PD. De esta manera, la distancia entre el objeto a fotografiar y el terminal móvil puede detectarse mientras se recibe la luz infrarroja para fotografiar y grabar una imagen. El enfoque rápido y el efecto bokeh se implementan para mejorar un efecto de formación de imágenes de una imagen. Se implementa una función de aplicación relacionada de fotografía tridimensional y formación de imágenes en estado oscuro. Las características del terminal móvil se mejoran mientras se garantiza la experiencia de fotografía del usuario.
[0098] Debería entenderse que en las realizaciones de la presente divulgación, la unidad de radiofrecuencia 701 puede configurarse para recibir y enviar señales en un proceso de recepción y envío de información o llamada. Específicamente, la unidad de radiofrecuencia 701 recibe datos de enlace descendente desde una estación base para su procesamiento por el procesador 710, y envía datos de enlace ascendente a la estación base. En general, la unidad de radiofrecuencia 701 incluye, pero sin limitación, una antena, al menos un amplificador, un transceptor, un acoplador, un amplificador de bajo ruido, un duplexor y similares. Además, la unidad de radiofrecuencia 701 también puede comunicarse con otro dispositivo a través de un sistema y red de comunicaciones inalámbricas.
[0099] El terminal móvil proporciona acceso a Internet de banda ancha inalámbrica para un usuario usando el módulo de red 702, por ejemplo, ayuda al usuario a enviar y recibir un correo electrónico, navegar por una página web y acceder a medios de difusión en continuo.
[0101] La unidad de salida de audio 703 puede convertir datos de audio recibidos por la unidad de frecuencia de radio 701 o el módulo de red 702 o almacenados en la memoria 709 en una señal de audio y emitir la señal de audio como sonido. Además, la unidad de salida de audio 703 puede proporcionar adicionalmente salida de audio (por ejemplo, sonido de recepción de señal de llamada y sonido de recepción de mensaje) relacionada con una función específica realizada por el terminal móvil 700. La unidad de salida de audio 703 incluye un altavoz, un zumbador, un receptor de teléfono y similares.
[0103] La unidad de entrada 704 está configurada para recibir una señal de audio o una señal de vídeo. La unidad de entrada 704 puede incluir una unidad de procesamiento de gráficos (Unidad de Procesamiento de Gráficos, GPU) 7041 y un micrófono 7042. La unidad de procesamiento de gráficos 7041 procesa datos de imagen de una instantánea estática o un vídeo obtenidos por un aparato de captura de imágenes (por ejemplo, una cámara) en un modo de captura de vídeo o un modo de captura de imágenes. Un fotograma de imagen procesado puede visualizarse en la unidad de visualización 706. La unidad de visualización en el presente documento es el módulo de visualización anterior. El fotograma de imagen procesado por la unidad de procesamiento de gráficos 7041 puede almacenarse en la memoria 709 (u otro medio de almacenamiento) o enviarse por la unidad de frecuencia de radio 701 o el módulo de red 702. La unidad de procesamiento de gráficos 7041 es el módulo de procesamiento de datos de imagen. El micrófono 7042 puede recibir sonido y puede procesar tal sonido en datos de audio. Los datos de audio procesados pueden convertirse, en un modo de llamada telefónica, en un formato que puede enviarse por la unidad de frecuencia de radio 701 a una estación base de comunicaciones móviles para su salida.
[0105] El terminal móvil 700 incluye adicionalmente al menos un sensor 705, tal como un sensor de luz y un sensor de movimiento. Específicamente, el sensor de luz incluye un sensor de luz ambiental y un sensor de proximidad. El sensor de luz ambiental puede ajustar la luminancia del panel de visualización 7061 basándose en el brillo de la luz ambiental, y el sensor de proximidad puede apagar el panel de visualización 7061 y/o la retroiluminación cuando el terminal móvil 700 se acerca a una oreja. Como un tipo de sensor de movimiento, un sensor de acelerómetro puede detectar la magnitud de una aceleración en cada dirección (generalmente tres ejes), y puede detectar la magnitud y una dirección de la gravedad cuando está estático. El sensor de acelerómetro puede configurarse para reconocer un gesto de terminal móvil (por ejemplo, cambiar entre un modo vertical y un modo horizontal, un juego relacionado o la calibración de la postura del magnetómetro), realizar una función relacionada con el reconocimiento de vibración (por ejemplo, un podómetro o una huelga), o similares. El sensor 705 puede incluir adicionalmente un sensor de huella dactilar, un sensor de presión, un sensor de iris, un sensor molecular, un giroscopio, un barómetro, un higrómetro, un termómetro, un sensor de infrarrojos y similares. Esto no se describe de nuevo en el presente documento.
[0107] La unidad de visualización 706 está configurada para visualizar información introducida por el usuario o información proporcionada para el usuario. La unidad de visualización 706 puede incluir el panel de visualización 7061, y el panel de visualización 7061 puede configurarse en forma de una pantalla de cristal líquido (pantalla de cristal líquido, LCD), un diodo emisor de luz orgánico (diodo emisor de luz orgánico, OLED), o similares.
[0109] La unidad de entrada de usuario 707 puede configurarse para recibir información de dígito o carácter introducida y generar entrada de señal de clave relacionada con el ajuste de usuario y control de función del terminal móvil. Específicamente, la unidad de entrada de usuario 707 incluye un panel táctil 7071 y otro dispositivo de entrada 7072. El panel táctil 7071, también denominado pantalla táctil, puede recopilar una operación táctil del usuario en o cerca del panel táctil 7071 (por ejemplo, una operación realizada por el usuario con cualquier objeto o accesorio adecuado, tal como un dedo o un lápiz en o cerca del panel táctil 7071). El panel táctil 7071 puede incluir dos partes: un aparato de detección táctil y un controlador táctil. El aparato de detección táctil detecta una posición táctil del usuario, detecta una señal traída por la operación táctil y envía la señal al controlador táctil. El controlador táctil recibe información táctil desde el aparato de detección táctil, convierte la información táctil en coordenadas de punto táctil, envía las coordenadas de punto táctil a un procesador 710, y recibe y ejecuta un comando enviado por el procesador 710. Además, el panel táctil 7071 puede implementarse usando una pluralidad de tipos tales como un tipo resistivo, un tipo capacitivo, un rayo infrarrojo y una onda acústica superficial. Además del panel táctil 7071, la unidad de entrada de usuario 707 puede incluir adicionalmente el otro dispositivo de entrada 7072. Específicamente, el otro dispositivo de entrada 7072 puede incluir, pero sin limitación, un teclado físico, una tecla de función (tal como una tecla de control de volumen o una tecla de encendido/apagado), una bola de seguimiento, un ratón y un joystick. Los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
[0111] Además, el panel táctil 7071 puede cubrir el panel de visualización 7061. Cuando el panel táctil 7071 detecta una operación táctil en o cerca del panel táctil 7071, la operación táctil se transmite al procesador 710 para determinar un tipo de evento táctil, y a continuación el procesador 710 proporciona una salida visual correspondiente en el panel de visualización 7061 de acuerdo con al tipo del evento táctil. En la figura 7, el panel táctil 7071 y el panel de visualización 7061 se usan como dos componentes independientes para implementar funciones de entrada y salida del terminal móvil. Sin embargo, en algunas realizaciones, el panel táctil 7071 y el panel de visualización 7061 pueden integrarse para implementar las funciones de entrada y salida del terminal móvil. Esto no está específicamente limitado en el presente documento.
[0112] La unidad de interfaz 708 es una interfaz que conecta un aparato externo al terminal móvil 700. Por ejemplo, el aparato externo puede incluir un puerto de auriculares alámbrico o inalámbrico, un puerto de fuente de alimentación externa (o un cargador de batería), un puerto de datos alámbrico o inalámbrico, un puerto de tarjeta de almacenamiento, un puerto utilizado para conectarse a un aparato que tiene una identificación módulo, un puerto de entrada/salida de audio (entrada/salida, E/S), un puerto de E/S de vídeo y un puerto de auriculares. La unidad de interfaz 708 puede configurarse para recibir entrada (por ejemplo, información de datos y potencia) desde el aparato externo y transmitir la entrada recibida a uno o más elementos en el terminal móvil 700, o puede configurarse para transmitir datos entre el terminal móvil 700 y el aparato externo.
[0113] La memoria 709 puede configurarse para almacenar un programa de software y diversos datos. La memoria 709 puede incluir principalmente un área de almacenamiento de programa y un área de almacenamiento de datos. El área de almacenamiento de programa puede almacenar un sistema operativo, un programa de aplicación requerido por al menos una función (tal como una función de reproducción de sonido o una función de visualización de imagen), y similares. El área de almacenamiento de datos puede almacenar datos (tales como datos de audio o una libreta de direcciones) creados basándose en el uso del teléfono móvil, y similares. Además, la memoria 709 puede incluir una memoria de acceso aleatorio de alta velocidad y puede incluir adicionalmente una memoria no volátil tal como al menos un componente de almacenamiento de disco magnético, un componente de memoria flash u otro componente de almacenamiento de estado sólido volátil.
[0114] El procesador 710 es un centro de control del terminal móvil, y está conectado a todas las partes de todo el terminal móvil usando diversas interfaces y líneas, y realiza diversas funciones del terminal móvil y procesa datos ejecutando o ejecutando el programa de software y/ o el módulo que se almacenan en la memoria 709 e invocar los datos almacenados en la memoria 709, para implementar la supervisión general en el terminal móvil. El procesador 710 puede incluir una o más unidades de procesamiento. Opcionalmente, el procesador 710 puede integrar un procesador de aplicación y un procesador de módem. El procesador de aplicaciones se ocupa principalmente de un sistema operativo, una interfaz de usuario y un programa de aplicación. El procesador de módem se ocupa principalmente de la comunicación inalámbrica. Puede entenderse que el procesador de módem puede no estar integrado en el procesador 710.
[0115] El terminal móvil 700 puede incluir adicionalmente una fuente de alimentación 711 (tal como una batería) que suministra alimentación a cada componente. Opcionalmente, la fuente de alimentación 711 puede conectarse lógicamente al procesador 710 usando un sistema de gestión de fuente de alimentación, para implementar funciones tales como carga, descarga y gestión de consumo de potencia usando el sistema de gestión de fuente de alimentación.
[0116] Además, el terminal móvil 700 incluye algunos módulos funcionales no mostrados, y los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
[0117] Cabe señalar que en esta memoria descriptiva, el término "incluir", o cualquier otra variante del mismo, pretende cubrir la inclusión no exclusiva, de modo que un proceso, método, artículo o aparato que incluye una serie de elementos incluye no solo aquellos elementos, sino también otros elementos que no se enumeran explícitamente, o incluye elementos inherentes a dicho proceso, método, artículo o aparato. En ausencia de más restricciones, un elemento definido por la afirmación "que incluye un..." no excluye la presencia de otro elemento idéntico en un proceso, método, artículo o aparato que incluye el elemento.
[0118] De acuerdo con las descripciones anteriores de las implementaciones, un experto en la materia puede entender claramente que los métodos anteriores en las realizaciones pueden implementarse usando software y una plataforma de hardware universal requerida, o ciertamente pueden implementarse usando hardware. Sin embargo, en muchos casos, la primera es una mejor implementación. Basándose en tal comprensión, las soluciones técnicas de la presente divulgación esencialmente o la parte que contribuye a tecnologías relacionadas pueden implementarse en forma de un producto de software. El producto de software informático se almacena en un medio de almacenamiento (tal como una memoria de solo lectura (Memoria de solo lectura, ROM)/memoria de acceso aleatorio (Memoria de acceso aleatorio, RAM), un disco magnético o un disco óptico), e incluye varias instrucciones para dar instrucciones a un terminal (que puede ser un teléfono móvil, un ordenador, un servidor, un acondicionador de aire o un dispositivo de red) para ejecutar los métodos descritos en las realizaciones de la presente divulgación. Un experto en la materia puede entender claramente que para facilitar las descripciones, para un proceso de trabajo específico del sistema, aparato y unidad descritos anteriormente, referirse al proceso correspondiente en las realizaciones de método anteriores. Los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
[0119] En las realizaciones proporcionadas en esta solicitud, debería entenderse que los aparatos y métodos divulgados pueden implementarse de otras formas. Por ejemplo, las realizaciones de aparato descritas anteriormente son solo un ejemplo. Por ejemplo, la división de las unidades es solo una división de función lógica. Puede haber otras maneras de división en la implementación real, por ejemplo, múltiples unidades o componentes pueden combinarse o integrarse en otro sistema, o algunas características pueden ignorarse o no implementarse. Además, el acoplamiento mutuo, acoplamiento directo o conexión de comunicación mostrado o analizado puede ser acoplamiento indirecto o conexión de comunicación a través de algunas interfaces, aparatos o unidades, y puede ser en formas eléctricas, mecánicas u otras.
[0120] Las unidades descritas como componentes separados pueden estar o no estar separadas físicamente, y los componentes visualizados como unidades pueden ser o no unidades físicas, es decir, pueden estar ubicadas en un lugar o distribuidas en una pluralidad de unidades de red. Algunas o todas las unidades pueden seleccionarse de acuerdo con las necesidades reales para lograr el objetivo de las soluciones de las realizaciones.
[0121] Además, las unidades funcionales en cada realización de la presente divulgación pueden integrarse en una unidad de procesamiento, o cada unidad puede tener una existencia física separada, o dos o más unidades pueden integrarse en una unidad.

Claims (9)

1. REIVINDICACIONES
1. Un sensor de imagen (511) que comprende:
una matriz de píxeles, en donde la matriz de píxeles comprende una cantidad preestablecida de unidades de píxeles dispuestas de una manera predeterminada, cada una de las unidades de píxeles comprende un primer píxel y un segundo píxel adyacente al primer píxel, el primer píxel comprende un subpíxel rojo, un subpíxel verde y un subpíxel azul, el segundo píxel comprende un subpíxel rojo, un subpíxel verde y un subpíxel de infrarrojos, en donde
una ubicación del subpíxel azul en el primer píxel es la misma que la del subpíxel de infrarrojos en el segundo píxel, y cada uno del primer píxel y del segundo píxel comprende cuatro subpíxeles, en donde cada uno de los cuatro subpíxeles comprende dos fotodiodos, y los dos fotodiodos de cada subpíxel constituyen un par de detección de fase.
2. El sensor de imagen de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la unidad de píxel comprende un segundo píxel y al menos un primer píxel.
3. El sensor de imagen de acuerdo con la reivindicación 1, en donde los subpíxeles rojos comprenden una capa semiconductora, una capa metálica, un fotodiodo, un filtro de luz roja y una microlente que se apilan secuencialmente; los subpíxeles verdes comprenden una capa semiconductora, una capa metálica, un fotodiodo, un filtro de luz verde y una microlente que se apilan secuencialmente;
el subpíxel azul comprende una capa semiconductora, una capa metálica, un fotodiodo, un filtro de luz azul y una microlente que se apilan secuencialmente; y
el subpíxel de infrarrojos comprende una capa semiconductora, una capa metálica, un fotodiodo, un filtro de corte de infrarrojos y una microlente que se apilan secuencialmente.
4. El sensor de imagen de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el sensor de imagen es un sensor de imagen de semiconductor de óxido metálico complementario, CMOS, un sensor de imagen de dispositivo de carga acoplada, CCD, o un sensor de imagen de película delgada cuántica.
5. Un terminal móvil (700) que comprende un sistema de formación de imágenes (51) y un módulo de transmisión de infrarrojos (52), en donde el sistema de formación de imágenes (51) comprende el sensor de imagen (511) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, y comprende además:
un módulo de lente (512);
un módulo de accionamiento (513) configurado para accionar el módulo de lente para que se mueva;
un módulo de filtrado (514) dispuesto entre el módulo de lente y el sensor de imagen;
un módulo de procesamiento de datos de imagen (515) conectado al sensor de imagen; y
un módulo de visualización (516) conectado al módulo de procesamiento de datos de imagen.
6. El terminal móvil de acuerdo con la reivindicación 5, en donde el módulo de filtrado permite que pase a través una longitud de onda óptica de 380 nm a 1100 nm.
7. El terminal móvil de acuerdo con la reivindicación 5, en donde el módulo de transmisión de infrarrojos (52) está dispuesto en la periferia del módulo de lente.
8. Un método de fotografía, aplicado a un terminal móvil (700), en donde el terminal móvil comprende el sensor de imagen (511) de acuerdo con la reivindicación 1 y comprende además un módulo de transmisión de infrarrojos (52), y el método comprende:
emitir (601) luz infrarroja usando el módulo de transmisión de infrarrojos;
obtener (602) una distancia entre cada punto de reflexión de luz infrarroja de un objeto a fotografiar y el terminal móvil de acuerdo con la luz infrarroja reflejada por un objeto a fotografiar; y
obtener (603) información tridimensional del objeto a fotografiar de acuerdo con la distancia entre cada punto de reflexión de luz infrarroja del objeto a fotografiar y el terminal móvil.
9. El método de fotografía de acuerdo con la reivindicación 8, en donde la etapa de obtener (602) una distancia entre cada punto de reflexión de luz infrarroja de un objeto a fotografiar y el terminal móvil de acuerdo con la luz infrarroja reflejada por el objeto a fotografiar comprende:
recibir, usando la matriz de píxeles que comprende el segundo píxel, luz infrarroja reflejada por cada punto de reflexión de luz infrarroja del objeto a fotografiar; y
obtener la distancia entre cada punto de reflexión de luz infrarroja del objeto a fotografiar y el terminal móvil de acuerdo con una diferencia de tiempo entre el envío de la luz infrarroja y la recepción de la luz infrarroja y una velocidad de propagación de la luz infrarroja o una diferencia de fase obtenida de la luz infrarroja.
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