CN110633695A - 纹路识别模组和显示设备 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种纹路识别模组和显示设备。所述纹路识别模组,包括:光源阵列、电致变色器阵列与图像传感器阵列;电致变色器阵列位于光源阵列与图像传感器阵列之间;光源阵列包括多个光源,电致变色器阵列包括多个电致变色器,图像传感器阵列包括多个图像传感器;纹路识别模组被配置为在纹路采集的过程中在第一时刻第一发光区中的光源发光,第一发光区的成像图像包括第一非成像区与第一成像区,以及在纹路采集的过程中第一电致变色区中的电致变色器处于遮光状态,以阻止从光源发出的且经纹路反射的光到达第一非成像区,位于第一电致变色区外的电致变色器处于透光状态。根据本发明的实施例,可以消除分时点亮光源出现的残像现象。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种纹路识别模组和显示设备。
背景技术
相关技术中,窄边框显示屏技术逐渐成为主流,实现这种技术的手段之一是将具有指纹识别功能的图像传感器集成到显示屏中,实现屏下指纹识别,以提高显示屏的显示区域的面积。
在光学指纹识别过程中,当手指等带有纹路的操作体与图像传感器的距离较大时,由于经过操作体反射后的光线的散射,会造成获取的图像模糊的问题,进而导致根据图像传感器接收到的光线识别出的纹路信息不准确。为解决上述问题,一般通过准直器来调制光线达到来区分纹路信息,但是在屏下放置光学准直层导致纹路识别模组整体变厚。因此,寻找无光路纹路识别是纹路识别领域的热点。
相关技术中,一种无光路纹路识别的方案是,使用具有一定发光面积的点光源,纹路的成像区是一个环状的,成像面积小,通过多次点亮不同的发光区域来获取多个环状的成像区,然后,将多个环状的成像区进行拼接得到一个大的纹路图像。然而,分时点亮不同的发光区域会出现残像现象。
发明内容
本发明提供一种纹路识别模组和显示设备,以解决相关技术中的不足。
根据本发明实施例的第一方面,提供一种纹路识别模组,包括:光源阵列、电致变色器阵列与图像传感器阵列;
所述电致变色器阵列位于所述光源阵列与所述图像传感器阵列之间;所述光源阵列包括多个光源,所述电致变色器阵列包括多个电致变色器,所述图像传感器阵列包括多个图像传感器;所述图像传感器配置为接收从所述光源发出的且经纹路反射、所述电致变色器透射至图像传感器的光以进行纹路采集;
所述纹路识别模组被配置为在纹路采集的过程中在第一时刻第一发光区中的多个光源发光,以作为所述图像传感器阵列的感光光源;所述第一发光区的成像图像包括第一非成像区与第一成像区;所述第一成像区用于获取第一纹路图像;以及
在纹路采集的过程中,第一电致变色区中的多个电致变色器处于遮光状态,以阻止从所述光源发出的且经纹路反射的光到达所述第一非成像区,位于所述第一电致变色区之外的电致变色器处于透光状态,以透过从所述光源发出的且经纹路反射的光,所述图像传感器接收从电致变色器透过的光以获得所述第一纹路图像。
在一个实施例中,所述电致变色器,包括:第一透明电极、电致变色层、离子导体层、离子存储层以及第二透明电极;
所述第二透明电极位于靠近所述图像传感器阵列的一侧,所述离子存储层位于所述第二透明电极上,所述离子导体层位于所述离子存储层上,所述电致变色层位于所述离子导体层上,所述第一透明电极位于所述电致变色层上;
当在所述第一透明电极与所述第二透明电极之间施加正向直流电压时,所述离子存储层中的离子被抽出,在所述离子通过所述离子导体层进入所述电致变色层后,所述电致变色层变色并吸收从所述光源发出的且经纹路反射至所述电致变色层的光,所述电致变色器处于遮光状态;
当在所述第一透明电极与所述第二透明电极之间施加反向直流电压时,所述电致变色层中的离子被抽出后通过所述离子导体层进入所述离子存储层,所述电致变色层褪色至透光状态,所述电致变色器处于透光状态。
在一个实施例中,所述电致变色层的材料为三氧化钨、三氧化钼或者二氧化钛。
在一个实施例中,所述纹路识别模组还包括线偏振片,所述线偏振片位于所述光源阵列与所述电致变色器阵列之间;所述线偏振片的透振方向为第一方向;所述电致变色器,包括:第三透明电极、液晶层与第四透明电极;所述液晶层位于所述第三透明电极与所述第四透明电极之间;
当所述第三透明电极与所述第四透明电极之间未施加电信号时,所述液晶层的透振方向为所述第一方向,所述电致变色器处于透光状态;
当所述第三透明电极与所述第四透明电极之间施加电信号时,所述液晶层的透振方向为所述第二方向,所述第二方向与所述第一方向垂直,所述电致变色器处于遮光状态。
在一个实施例中,所述第一电致变色区的面积大于或者等于所述第一发光区的面积,且小于或者等于所述第一非成像区的面积。
在一个实施例中,所述纹路识别模组包括显示面板,所述显示面板包括像素单元阵列,所述像素单元阵列包括多个像素单元;所述光源阵列包括所述像素单元阵列,所述多个光源包括多个像素单元;
所述纹路识别模组被配置为在纹路采集的过程中在第一时刻第一发光区中的多个像素单元发光,以作为所述图像传感器阵列的感光光源。
在一个实施例中,所述电致变色器阵列固定于所述显示面板靠近所述图像传感器阵列的表面上,或者,所述电致变色器阵列位于所述图像传感器阵列上,所述电致变色器位于所述图像传感器靠近所述光源的表面上。
在一个实施例中,所述纹路识别模组还被配置为在纹路采集的过程中在第二时刻第二发光区中的多个光源发光,以作为所述图像传感器阵列的感光光源;所述第二时刻与所述第一时刻不同,所述第二发光区与所述第一发光区重叠,且所述第二发光区的成像图像包括第二非成像区与第二成像区;所述第二成像区用于获取第二纹路图像;所述第二成像区与所述第一非成像区重叠。
在一个实施例中,所述第二发光区的形状与所述第一发光区的形状相同。
根据本发明实施例的第二方面,提供一种显示设备,包括上述的纹路识别模组与控制器;所述控制器分别与所述光源阵列、所述电致变色器阵列电连接;
所述控制器被配置为在纹路采集的过程中在第一时刻点亮第一发光区中的多个光源,以作为所述图像传感器阵列的感光光源;所述第一发光区的成像图像包括第一非成像区与第一成像区;所述第一成像区用于获取第一纹路图像;
所述控制器还被配置为在纹路采集的过程中,控制第一电致变色区中的多个电致变色器处于遮光状态,以阻止从所述光源发出的且经纹路反射的光到达所述第一非成像区,以及控制位于所述第一电致变色区之外的电致变色器处于透光状态,以透过从所述光源发出的且经纹路反射的光,所述图像传感器接收从电致变色器透过的光以获得所述第一纹路图像。
根据上述实施例可知,由于电致变色器阵列位于光源阵列与所述图像传感器阵列之间,且在纹路采集的过程中,在第一时刻点亮第一发光区中的多个光源以进行纹路采集时,第一电致变色区中的多个电致变色器处于遮光状态,以阻止从光源发出的且经纹路反射的光到达所述第一非成像区,位于第一电致变色区之外的电致变色器处于透光状态,以透过从光源发出的且经纹路反射的光,以使图像传感器接收从电致变色器透过的光以获得第一纹路图像,这样,在纹路采集的过程中在第一时刻第一电致变色区阻止了光源发出的光到达第一非成像区,可以消除分时点亮光源会出现的残像现象。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是根据本发明实施例示出的一种纹路识别模组的结构示意图;
图2是根据本发明实施例示出的一种成像图像的结构示意图;
图3A是根据现有技术示出的一种成像图像的结构示意图;
图3B是根据现有技术示出的一种图像残像现象的示意图;
图4是根据本发明实施例示出的一种成像图像的示意图;
图5是根据本发明实施例示出的一种纹路图像的示意图;
图6是根据本发明实施例示出的另一种纹路图像的示意图;
图7是根据本发明实施例示出的一种电致变色器的结构示意图;
图8是根据本发明实施例示出的另一种电致变色器的结构示意图;
图9是根据本发明实施例示出的一种显示设备的结构示意图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
本发明一实施例提供一种纹路识别模组。该纹路识别模组可以用于识别纹路,纹路例如可以是指纹或者掌纹。该纹路识别模组包括:光源阵列、电致变色器阵列与图像传感器阵列。
所述电致变色器阵列位于所述光源阵列与所述图像传感器阵列之间。如图1所示,所述光源阵列包括多个光源11,所述电致变色器阵列包括多个电致变色器12,所述图像传感器阵列包括多个图像传感器13。所述图像传感器13配置为接收从所述光源11发出的且经纹路反射、所述电致变色器12透射至图像传感器13的光以进行纹路采集。多个图像传感器13根据接收的光产生的电信号来合成纹路图案。
需要说明的是,电致变色是指材料的光学属性(反射率、透过率、吸收率等)在外加电场的作用下发生稳定、可逆的颜色变化的现象,在外观上表现为颜色和透明度的可逆变化。具有电致变色性能的材料称为电致变色材料,采用电致变色材料做成的器件称为电致变色器。
上述的纹路识别模组被配置为在纹路采集的过程中在第一时刻第一发光区中的多个光源11发光,以作为所述图像传感器阵列的感光光源。如图2所示,所述第一发光区的成像图像包括第一非成像区21与第一成像区22,所述第一成像区22用于获取第一纹路图像。其中,所述第一成像区22环绕第一非成像区21。
需要说明的是,第一发光区的成像图像是指在第一发光区中的多个光源11发光时,图像传感器阵列通过感光采集到的图像。图3A是相关技术中光源阵列与图像传感器阵列之间未设置电致变色器阵列时第一发光区的成像图像31。成像图像31包括第三非成像区311与第三成像区312,第三非成像区311包括高亮区域Q1与暗区域Q2,高亮区域Q1与暗区域Q2中均无纹路图像,第三成像区312中包括交替排列的第一明条纹313与第一暗条纹314,交替排列的第一明条纹313与第一暗条纹314构成纹路图像。分时点亮光源会出现如图3B所示的残像现象,导致指纹检测不准确。
需要说明的是,如图1所示,由于操作者的纹路表面14存在纹脊141与纹谷142,而纹脊141处反射的光与纹谷142处反射的光强度不同,因此,会导致接收纹脊处反射的光的图像传感器13检测到的光强与接收纹谷处反射的光的图像传感器13检测到的光强不同,进而导致成像图像中的明条纹与暗条纹。
上述的纹路识别模组还被配置为在纹路采集的过程中,第一电致变色区中的多个电致变色器处于遮光状态,以阻止从所述光源发出的且经纹路反射的光到达所述第一非成像区,位于所述第一电致变色区之外的电致变色器处于透光状态,以透过从所述光源发出的且经纹路反射的光,所述图像传感器接收从电致变色器透过的光以获得所述第一纹路图像。
在纹路采集的过程中,在第一时刻,第一电致变色区中的多个电致变色器12处于遮光状态,可以阻止光源11发出的且经纹路反射的光到达所述第一非成像区,避免第一非成像区21出现高亮的区域,消除分时点亮光源会出现的残像现象。同时,位于第一电致变色区之外的电致变色器12处于透光状态,可以透过从光源11发出的且经纹路反射的光,图像传感器13接收从电致变色器12透过的光以获得第一纹路图像。
图4是本实施例中在第一时刻第一发光区的成像图像41,成像图像41包括第四非成像区411与第四成像区412,由于第一电致变色区中的多个电致变色器12处于遮光状态,阻止了光源11发出的且经纹路反射的光到达所述第一非成像区,因此,第四非成像区411呈黑色,第四成像区412包括交替排列的第二明条纹413与第二暗条纹414,交替排列的第二明条纹413与第二暗条纹414构成纹路图像。图5是根据成像图像41可以获取的第一纹路图像51,如图6所示,对第一纹路图像51与其他时刻获取的纹路图像拼接可以获取大面积的纹路图像61。
本实施例中,由于电致变色器阵列位于光源阵列与所述图像传感器阵列之间,且在纹路采集的过程中,在第一时刻第一发光区中的多个光源发光以进行纹路采集时,第一电致变色区中的多个电致变色器处于遮光状态,以阻止从光源发出的且经纹路反射的光到达所述第一非成像区,位于第一电致变色区之外的电致变色器处于透光状态,以透过从光源发出的且经纹路反射的光,以使图像传感器接收从电致变色器透过的光以获得第一纹路图像,这样,在纹路采集的过程中在第一时刻第一电致变色区阻止了光源发出的光到达第一非成像区,可以消除分时点亮光源会出现的残像现象。
在本实施例中,上述的纹路识别模组还被配置为在纹路采集的过程中在第二时刻第二发光区中的多个光源发光,以作为所述图像传感器阵列的感光光源。其中,所述第二时刻与所述第一时刻不同,第二发光区的形状与所述第一发光区的形状相同,且所述第二发光区与所述第一发光区重叠,所述第二发光区的成像图像包括第二非成像区与第二成像区,所述第二成像区用于获取第二纹路图像,所述第二成像区与所述第一非成像区重叠。由于第二成像区与所述第一非成像区重叠,因此,对第一纹路图像与第二纹路图像拼接后可以得到明条纹连续以及暗条纹连续的大面积的纹路图像。
在本实施例中,第一发光区的形状可以是矩形,但不限于此。第一发光区的长与宽可根据需求确定。第二发光区的形状可以是矩形,但不限于此。第二发光区的长与宽可根据需求确定。
本发明另一实施例还提供一种纹路识别模组。在本实施例中,如图7所示,所述电致变色器12包括:第一透明电极121、电致变色层122、离子导体层123、离子存储层124以及第二透明电极125。第二透明电极125位于靠近所述图像传感器阵列的一侧,所述离子存储层124位于所述第二透明电极125上,所述离子导体层123位于所述离子存储层124上,所述电致变色层122位于所述离子导体层123上,所述第一透明电极121位于所述电致变色层122上。所述电致变色层的材料可为三氧化钨、三氧化钼或者二氧化钛。电致变色层可通过电阻热蒸发法或反应磁控溅射法制备。
当在所述第一透明电极121与所述第二透明电极125之间施加正向直流电压时,所述离子存储层124中的离子被抽出,在所述离子通过所述离子导体层123进入所述电致变色层122后,所述电致变色层122变色并吸收从所述光源11发出的且经纹路反射至所述电致变色层122的光,所述电致变色器12处于遮光状态。当在所述第一透明电极121与所述第二透明电极125之间施加反向直流电压时,所述电致变色层122中的离子被抽出后通过所述离子导体层123进入所述离子存储层124,所述电致变色层122褪色至透光状态,所述电致变色器12处于透光状态。
在第一时刻,在第一电致变色区中的多个电致变色器12的第一透明电极121与所述第二透明电极125之间施加正向直流电压,使电致变色器12进入遮光状态,在位于第一电致变色区之外的电致变色器12的所述第一透明电极121与所述第二透明电极125之间施加反向直流电压,使电致变色器12处于透光状态。
在本实施例中,电致变色器12处于透光状态时,电致变色器12的透光率大于或者等于90%,电致变色器12处于遮光状态时,电致变色器12的透光率小于或者等于1%。
本发明另一实施例还提供一种纹路识别模组。在本实施例中,如图1所示,上述的纹路识别模组,还包括显示面板15,所述显示面板15包括像素单元阵列,所述像素单元阵列包括多个像素单元。所述光源阵列包括所述像素单元阵列,所述多个光源包括多个像素单元。换句话说,一个光源包括至少一个像素单元。其中,显示面板15可以是OLED(有机发光二极管)显示面板,但不限于此。在本实施例中,上述的纹路识别模组被配置为在纹路采集的过程中在第一时刻第一发光区中的多个像素单元发光,以作为所述图像传感器阵列的感光光源。
在本实施例中,显示面板15包括自下而上依次层叠的第一衬底、第一驱动电路层、有机发光层、阴极层、第一封装层、偏光片、透明光学胶层与玻璃盖板。
在本实施例中,图像传感器阵列包括自下而上依次层叠的第二衬底、第二驱动电路层、感光层、第二封装层。感光层包括PIN结二极管阵列。PIN结二极管阵列包括多个PIN结二极管。所述多个图像传感器包括多个PIN结二极管。
在本实施例中,电致变色器阵列固定于所述显示面板靠近所述图像传感器阵列的表面上。当然,所述电致变色器阵列还可以位于所述图像传感器阵列上,且所述电致变色器位于所述图像传感器靠近所述光源的表面上。电致变色器阵列还可以是独立的,电致变色器既不固定于所述显示面板的背面上,也不位于光源的表面上。
在本实施例中,所述纹路识别模组还包括线偏振片,所述线偏振片位于所述光源阵列与所述电致变色器阵列之间。所述线偏振片的透振方向为第一方向。如图8所示,所述电致变色器12包括:第三透明电极126、液晶层127与第四透明电极128。所述液晶层127位于所述第三透明电极126与所述第四透明电极128之间。
当所述第三透明电极126与所述第四透明电极128之间未施加电信号时,所述液晶层127的透振方向为所述第一方向,液晶层127的透振方向与线偏振片的透振方向相同,所述电致变色器12处于透光状态。当所述第三透明电极126与所述第四透明电极128之间施加电信号时,所述液晶层127的透振方向为所述第二方向,所述第二方向与所述第一方向垂直,液晶层127的透振方向与线偏振片的透振方向垂直,所述电致变色器12处于遮光状态。
在第一时刻,在第一电致变色区中的多个电致变色器12的第三透明电极126与所述第四透明电极128之间施加电信号,使电致变色器12进入遮光状态,在位于第一电致变色区之外的电致变色器12的第三透明电极126与所述第四透明电极128之间不施加电信号,使电致变色器12处于透光状态。
在本实施例中,所述第一电致变色区的面积大于或者等于所述第一发光区的面积,且小于或者等于所述第一非成像区的面积。而且,第一发光区在第二衬底上的投影落在第一电致变色区在第二衬底上的投影内。
在本实施例中,所述第一非成像区为圆形区域。所述圆形区域的直径的计算式如下:
D=2*h1*m*tanα
其中,D为所述圆形区域的直径,h1为有机发光层的上表面与玻璃盖板的上表面之间的距离,m为指纹的放大率,α为玻璃盖板的全反射角。例如,α可以为42度,但不限于此。玻璃盖板的全反射角与玻璃盖板的折射率相关。
其中,m的计算式如下:
m=(h+h1)/h1
其中,h为玻璃盖板的上表面与图像传感器的上表面之间的距离。
本发明的实施例还提出了一种显示设备,如图9所示,包括上述任一实施例所述的纹路识别模组与控制器91;所述控制器91分别与所述光源阵列、所述电致变色器阵列电连接。具体地,控制器91分别与光源11、电致变色器12电连接。
所述控制器91被配置为在纹路采集的过程中在第一时刻点亮第一发光区中的多个光源11,以作为所述图像传感器阵列的感光光源;所述第一发光区的成像图像包括第一非成像区与第一成像区;所述第一成像区用于获取第一纹路图像。
所述控制器91还被配置为在纹路采集的过程中,控制第一电致变色区中的多个电致变色器12处于遮光状态,以阻止从所述光源11发出的且经纹路反射的光到达所述第一非成像区,以及控制位于所述第一电致变色区之外的电致变色器12处于透光状态,以透过从所述光源11发出的且经纹路反射的光,所述图像传感器13接收从电致变色器12透过的光以获得所述第一纹路图像。
需要说明的是,控制器91的位置不限于图9中所示的位置,可以根据实际需求设置。
本实施例中,由于电致变色器阵列位于光源阵列与所述图像传感器阵列之间,且在纹路采集的过程中,在第一时刻点亮第一发光区中的多个光源以进行纹路采集时,第一电致变色区中的多个电致变色器处于遮光状态,以阻止从光源发出的且经纹路反射的光到达所述第一非成像区,位于第一电致变色区之外的电致变色器处于透光状态,以透过从光源发出的且经纹路反射的光,以使图像传感器接收从电致变色器透过的光以获得第一纹路图像,这样,在纹路采集的过程中在第一时刻第一电致变色区阻止了光源发出的光到达第一非成像区,可以消除分时点亮光源会出现的残像现象。
需要说明的是,本实施例中的显示装置可以为:电子纸、手机、平板电脑、电视机、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。
需要指出的是,在附图中,为了图示的清晰可能夸大了层和区域的尺寸。而且可以理解,当元件或层被称为在另一元件或层“上”时,它可以直接在其他元件上,或者可以存在中间的层。另外,可以理解,当元件或层被称为在另一元件或层“下”时,它可以直接在其他元件下,或者可以存在一个以上的中间的层或元件。另外,还可以理解,当层或元件被称为在两层或两个元件“之间”时,它可以为两层或两个元件之间唯一的层,或还可以存在一个以上的中间层或元件。通篇相似的参考标记指示相似的元件。
在本发明中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。术语“多个”指两个或两个以上,除非另有明确的限定。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本发明的其它实施方案。本发明旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本发明未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (10)
1.一种纹路识别模组,其特征在于,包括:光源阵列、电致变色器阵列与图像传感器阵列;
所述电致变色器阵列位于所述光源阵列与所述图像传感器阵列之间;所述光源阵列包括多个光源,所述电致变色器阵列包括多个电致变色器,所述图像传感器阵列包括多个图像传感器;所述图像传感器配置为接收从所述光源发出的且经纹路反射、所述电致变色器透射至图像传感器的光以进行纹路采集;
所述纹路识别模组被配置为在纹路采集的过程中在第一时刻第一发光区中的多个光源发光,以作为所述图像传感器阵列的感光光源;所述第一发光区的成像图像包括第一非成像区与第一成像区;所述第一成像区用于获取第一纹路图像;以及
在纹路采集的过程中,第一电致变色区中的多个电致变色器处于遮光状态,以阻止从所述光源发出的且经纹路反射的光到达所述第一非成像区,位于所述第一电致变色区之外的电致变色器处于透光状态,以透过从所述光源发出的且经纹路反射的光,所述图像传感器接收从电致变色器透过的光以获得所述第一纹路图像。
2.根据权利要求1所述的纹路识别模组,其特征在于,所述电致变色器,包括:第一透明电极、电致变色层、离子导体层、离子存储层以及第二透明电极;
所述第二透明电极位于靠近所述图像传感器阵列的一侧,所述离子存储层位于所述第二透明电极上,所述离子导体层位于所述离子存储层上,所述电致变色层位于所述离子导体层上,所述第一透明电极位于所述电致变色层上;
当在所述第一透明电极与所述第二透明电极之间施加正向直流电压时,所述离子存储层中的离子被抽出,在所述离子通过所述离子导体层进入所述电致变色层后,所述电致变色层变色并吸收从所述光源发出的且经纹路反射至所述电致变色层的光,所述电致变色器处于遮光状态;
当在所述第一透明电极与所述第二透明电极之间施加反向直流电压时,所述电致变色层中的离子被抽出后通过所述离子导体层进入所述离子存储层,所述电致变色层褪色至透光状态,所述电致变色器处于透光状态。
3.根据权利要求2所述的纹路识别模组,其特征在于,所述电致变色层的材料为三氧化钨、三氧化钼或者二氧化钛。
4.根据权利要求1所述的纹路识别模组,其特征在于,还包括线偏振片,所述线偏振片位于所述光源阵列与所述电致变色器阵列之间;所述线偏振片的透振方向为第一方向;所述电致变色器,包括:第三透明电极、液晶层与第四透明电极;所述液晶层位于所述第三透明电极与所述第四透明电极之间;
当所述第三透明电极与所述第四透明电极之间未施加电信号时,所述液晶层的透振方向为所述第一方向,所述电致变色器处于透光状态;
当所述第三透明电极与所述第四透明电极之间施加电信号时,所述液晶层的透振方向为所述第二方向,所述第二方向与所述第一方向垂直,所述电致变色器处于遮光状态。
5.根据权利要求1所述的纹路识别模组,其特征在于,所述第一电致变色区的面积大于或者等于所述第一发光区的面积,且小于或者等于所述第一非成像区的面积。
6.根据权利要求1所述的纹路识别模组,其特征在于,包括显示面板,所述显示面板包括像素单元阵列,所述像素单元阵列包括多个像素单元;所述光源阵列包括所述像素单元阵列,所述多个光源包括多个像素单元;
所述纹路识别模组被配置为在纹路采集的过程中在第一时刻第一发光区中的多个像素单元发光,以作为所述图像传感器阵列的感光光源。
7.根据权利要求6所述的纹路识别模组,其特征在于,所述电致变色器阵列固定于所述显示面板靠近所述图像传感器阵列的表面上,或者,所述电致变色器阵列位于所述图像传感器阵列上,所述电致变色器位于所述图像传感器靠近所述光源的表面上。
8.根据权利要求1所述的纹路识别模组,其特征在于,所述纹路识别模组还被配置为在纹路采集的过程中在第二时刻第二发光区中的多个光源发光,以作为所述图像传感器阵列的感光光源;
所述第二时刻与所述第一时刻不同,所述第二发光区与所述第一发光区重叠,且所述第二发光区的成像图像包括第二非成像区与第二成像区;所述第二成像区用于获取第二纹路图像;所述第二成像区与所述第一非成像区重叠。
9.根据权利要求8所述的纹路识别模组,其特征在于,所述第二发光区的形状与所述第一发光区的形状相同。
10.一种显示设备,其特征在于,包括权利要求1至9任一项所述的纹路识别模组与控制器;所述控制器分别与所述光源阵列、所述电致变色器阵列电连接;
所述控制器被配置为在纹路采集的过程中在第一时刻点亮第一发光区中的多个光源,以作为所述图像传感器阵列的感光光源;所述第一发光区的成像图像包括第一非成像区与第一成像区;所述第一成像区用于获取第一纹路图像;
所述控制器还被配置为在纹路采集的过程中,控制第一电致变色区中的多个电致变色器处于遮光状态,以阻止从所述光源发出的且经纹路反射的光到达所述第一非成像区,以及控制位于所述第一电致变色区之外的电致变色器处于透光状态,以透过从所述光源发出的且经纹路反射的光,所述图像传感器接收从电致变色器透过的光以获得所述第一纹路图像。
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