[发明专利]光学镜头及其制作方法、指纹识别模组、移动终端在审

专利信息
申请号: 201880002620.5 申请日: 2018-12-04
公开(公告)号: CN109690564A 公开(公告)日: 2019-04-26
发明(设计)人: 冷寒剑;吴宝全 申请(专利权)人: 深圳市汇顶科技股份有限公司
主分类号: G06K9/00 分类号: G06K9/00;G06K9/20
代理公司: 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 代理人: 黄溪;刘芳
地址: 518045 广东省深*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 光学镜头 指纹识别 模组 液晶显示屏幕 移动终端 遮光件 应用光学 指纹技术 指纹图像 反光器 透光孔 侧方 反射 制作 成像 屏幕 应用
【说明书】:

发明提供一种光学镜头、指纹识别模组、移动终端及光学镜头制作方法。光学镜头用于设置在位于屏幕侧方的指纹识别模组中,且光学镜头位于反光器反射的指纹图像的光路上,光学镜头包括遮光件,遮光件上具有至少一个用于成像的透光孔。本发明的光学镜头可应用于普通液晶显示屏幕,以使普通液晶显示屏幕能够应用光学屏下指纹技术。

技术领域

本发明涉及指纹识别技术领域,尤其涉及一种光学镜头及其制作方法、指纹识别模组、移动终端。

背景技术

指纹识别解锁已经成为大部分手机、平板电脑等移动终端都配备的功能,目前,指纹识别技术主要包括电容式、光学式及超声波式。电容式指纹传感器是目前应用较为广泛的一种,其通过放置于面板下方的电容传感器来采集使用者的手指纹路信息。而随着手机全面屏时代的到来,电容传感器因难以放置于屏幕下方而逐渐被摒弃,超声波式技术尚在初期发展阶段,其技术成本无法下降,因此,在屏下指纹的应用中以光学式屏下指纹最为普及。

由于有机发光二极管(organic light-emitting diode,OLED)屏幕可自发光,屏幕厚度薄,且整体屏幕结构均为透光材料,现有的光学屏下指纹识别装置均是应用于OLED屏幕上。具体的,OLED屏幕发出的光通过像素间隙照射到屏幕指纹解锁区域上覆盖的使用者的指纹,利用光学元件将从指纹处反射回的光线形成指纹图像,将指纹图像传导至屏幕下方的光学传感器,通过光学传感器对指纹图像进行采集和识别。

然而,受OLED屏幕成本和产能的影响,导致与之匹配的光学屏下指纹也无法大面积的推广应用,因此,研发适用于普通液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)屏幕的光学指纹技术迫在眉睫。

发明内容

本发明提供一种光学镜头、指纹识别模组、移动终端及光学镜头制作方法,以实现屏下光学指纹在LCD屏幕的应用。

第一方面,本发明提供一种光学镜头,光学镜头用于设置在位于屏幕侧方的指纹识别模组中,且光学镜头位于反光器反射的指纹图像的光路上,光学镜头包括遮光件,遮光件上具有至少一个用于成像的透光孔。

可选的,光学镜头还包括至少一个用于聚光的透镜,透镜设置在遮光件上并与透光孔一一对应设置,且透镜的光轴经过对应的透光孔。

可选的,透镜为凸透镜。

可选的,透镜位于透光孔的入光侧或者透光孔的出光侧。

可选的,透镜的入光侧为球面,出光侧为平面;或者,

透镜的入光侧为平面,出光侧为球面。

可选的,遮光件包括可透光的基材层和用于遮光的遮光层,遮光层覆盖于基材层的一侧表面;透光孔设置于遮光层上。

可选的,基材层的至少一侧表面设置有滤光层,滤光层用于过滤预设波长的光线。

可选的,基材层的厚度在100-500微米之间。

可选的,透光孔的直径在100-500微米之间。

可选的,透镜的厚度在10-30微米之间。

可选的,透光孔的数量为至少两个;

其中,至少两个透光孔在光线入射方向上层叠设置;和/或,至少两个透光孔在光线入射方向上并排设置。

第二方面,本发明提供一种指纹识别模组,指纹识别模组用于设置在屏幕侧方,指纹识别模组包括指纹识别芯片、反光器和如上所述的光学镜头,反光器用于将屏幕表面反射的指纹图像反射至光学镜头,并经过光学镜头后照射在指纹识别芯片的感应面上。

可选的,指纹识别模组还包括光源,光源设置在屏幕侧方,用于使屏幕的表面反射指纹图像。

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