CN116974125A - 导光结构、补光装置、终端设备、拍摄方法、装置及介质 - Google Patents
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Abstract
本公开是关于导光结构、补光装置、终端设备、拍摄方法、装置及介质,其中,导光结构设置于终端设备内部,导光结构包括:主体部,主体部的内腔形成导光通道;第一延伸部,第一延伸部的第一端与主体部连接,且第一延伸部的内腔与导光通道的一端连通;第一延伸部的第二端位于发光组件的上方;第二延伸部,第二延伸部的第一端与主体部连接,且第二延伸部的内腔与导光通道的另一端连通;第二延伸部位于终端设备的窄缝中,导光结构用于将发光组件的混合光线由第二延伸部的第二端射出。本公开中,采用异形的导光结构更为准确的传输发光组件的混合光线,从而有效将更充足的混合光线传输出去,保证补光的光通量,提升补光效果。
Description
技术领域
本公开涉及终端领域,尤其涉及一种导光结构、补光装置、终端设备、拍摄方法、装置及介质。
背景技术
终端设备的拍照性能是影响用户体验的主要因素之一。随着技术发展,为保证在光线不足的场景下也能有良好的拍照体验,部分终端设备可在拍摄时进行补光。比如,利用加大摄像头光圈的方式补光,或者利用打开闪光灯进行补光。相关技术中,补光的效果还有待优化。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种导光结构、补光装置、终端设备、拍摄方法、装置及介质。
根据本公开实施例的第一方面,提出了一种导光结构,设置于终端设备内部,所述导光结构包括:
主体部,所述主体部的内腔形成导光通道;
第一延伸部,所述第一延伸部的第一端与所述主体部连接,且所述第一延伸部的内腔与所述导光通道的一端连通;所述第一延伸部的第二端位于发光组件的上方;
第二延伸部,所述第二延伸部的第一端与所述主体部连接,且所述第二延伸部的内腔与所述导光通道的另一端连通;所述第二延伸部位于终端设备的窄缝中,所述导光结构用于将发光组件的混合光线由所述第二延伸部的第二端射出。
在一些实施方式中,所述第一延伸部的第二端设置有:聚光部,用于将所述发光组件的混合光线聚集于预设区域。
在一些实施方式中,所述发光组件包括多个发光单元;
所述聚光部包括:沿预设方向排布的多个透镜,每个透镜分别与所述发光组件中的发光单元相对设置。
在一些实施方式中,所述导光结构还包括:弧形的第一导光面,设置于所述主体部上与所述聚光部相对的位置,所述预设区域位于所述第一导光面上。
在一些实施方式中,所述主体部与所述第二延伸部的连接处设置为弧形的第二导光面,用于将所述第一导光面传输的混合光线传输至所述第二延伸部的内腔中。
在一些实施方式中,所述主体部包括第一表面和第二表面,所述第一延伸部位于所述第二表面;
所述主体部还包括由所述第一表面向所述第二表面下凹形成的凹陷结构,所述凹陷结构与所述聚光部的位置相对;所述凹陷结构包括相连接的第一侧壁与第二侧壁,所述第二侧壁的内表面形成开口方向朝向所述聚光部的所述第一导光面。
在一些实施方式中,所述聚光部的中心点位于:所述第一侧壁与所述第二侧壁连接处的靠近所述第二延伸部的一侧。
在一些实施方式中,所述第二延伸部的第二端的表面设置有纹理表面。
在一些实施方式中,所述导光结构还包括:均光层,设置于终端设备中玻璃盖板的内表面,且所述均光层与所述纹理表面相对设置。
根据本公开实施例的第二方面,提出了一种补光装置,包括:发光组件以及上述任一项所述的导光结构;所述发光组件包括多个发光单元,多个所述发光单元的混合光线通过所述导光结构传输至终端设备的窄缝处。
在一些实施方式中,所述发光组件包括:第一发光单元、第二发光单元及第三发光单元,所述第一发光单元、所述第二发光单元及所述第三发光单元的额定发光参数依次降低;
所述第一发光单元、所述第二发光单元与所述第三发光单元的混合光线通过所述导光结构传输。
在一些实施方式中,还包括:驱动结构;
所述驱动结构分别与所述第一发光单元、所述第二发光单元及所述第三发光单元连接,用于根据控制指令调节第一发光单元、所述第二发光单元及所述第三发光单元中至少一个发光单元的驱动电流,以改变所述混合光线的发光参数。
根据本公开实施例的第三方面,提出了一种终端设备,包括:中框、显示屏以及上述任一项所述的补光装置;所述显示屏的预设侧边与所述中框的预设边框之间设置有窄缝,所述补光装置的混合光线通过所述窄缝射出。
根据本公开实施例的第四方面,提出了一种拍摄方法,应用于上述的终端设备,方法包括:
根据当前环境光信息与参考环境光信息,确定调整信息;
根据所述调整信息,控制调节补光装置中各发光单元的驱动电流,以调整混合光线的发光参数;
获取目标图像。
在一些实施方式中,所述方法还包括:
根据用户的操作指令,确定用户选取的当前拍摄模式;
根据所述当前拍摄模式,确定所述当前拍摄模式对应的参考环境光信息。
在一些实施方式中,所述发光参数为色温;
所述根据所述调整信息,控制调节补光装置中各发光单元的驱动电流,以调整混合光线的发光参数,包括:
根据所述调整信息,分别调节第一发光单元、第二发光单元以及第三发光单元的驱动电流,以使混合光线的色温与所述调整信息所表征的色温偏差一致。
根据本公开实施例的第五方面,提出了一种拍摄装置,应用于上述的终端设备,装置包括:
确定模块,用于根据当前环境光信息与参考环境光信息,确定调整信息;
控制模块,用于根据所述调整信息,控制调节补光装置中各发光单元的驱动电流,以调整混合光线的发光参数;
获取模块,用于获取目标图像。
根据本公开实施例的第六方面,提出了一种终端设备,包括:
处理器;
用于存储处理器的可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行如上任一项所述的拍摄方法。
根据本公开实施例的第七方面,提出了一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由终端设备的处理器执行时,使得终端设备能够执行如上任一项所述的拍摄方法。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:本公开中,采用异形的导光结构更为准确的传输发光组件的混合光线,从而有效将更充足的混合光线传输出去,保证补光的光通量,提升补光效果。
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,并不能限制本公开。
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是根据一示例性实施例示出的架构示意图。
图2是根据一示例性实施例示出的补光装置的示意图。
图3是根据一示例性实施例示出的补光装置的立体结构示意图。
图4是根据一示例性实施例示出的补光装置的立体结构示意图。
图5是根据一示例性实施例示出的终端设备的结构示意图。
图6是根据一示例性实施例示出的方法的流程图。
图7是根据一示例性实施例示出的仿真实验结果示意图。
图8是根据一示例性实施例示出的装置的框图。
图9是根据一示例性实施例示出的终端设备的框图。
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。
相关技术中可通过设置补光灯的方式,在拍摄过程中实现补光。但补光灯通常设置在显示屏之下,并需要与终端设备的主板实现连接,导致补光灯无法与终端设备设置的窄缝完全对齐。光线会由于显示屏的遮挡而产生损失,并会影响显示屏的正常显示。此外,相关技术中利用单一补光灯所能调节的亮度单一,光线会集中的打在用户面部,影响拍摄效果。
本公开实施例提出了一种导光结构,设置于终端设备内部,导光结构包括:主体部,主体部的内腔形成导光通道;第一延伸部,第一延伸部的第一端与主体部连接,且第一延伸部的内腔与导光通道的一端连通;第一延伸部的第二端位于发光组件的上方;第二延伸部,第二延伸部的第一端与主体部连接,且第二延伸部的内腔与导光通道的另一端连通;第二延伸部位于终端设备的窄缝中,导光结构用于将发光组件的混合光线由第二延伸部的第二端射出。本公开中,采用异形的导光结构更为准确的传输发光组件的混合光线,从而有效将更充足的混合光线传输出去,保证补光的光通量,提升补光效果。
在一个示例性的实施例中,如图1至图5所示,本实施例中,在一个示例性的实施例中,如图1至图5所示,本实施例的导光结构40设置于终端设备内部。本实施例中的导光结构40包括:主体部401、第一延伸部402和第二延伸部403。
主体部401的内腔形成导光通道4011。第一延伸部402的第一端与主体部401连接,且第一延伸部402的内腔与导光通道4011的一端连通,第一延伸部402的第二端位于发光组件10的上方。第二延伸部403的第一端与主体部401连接,且第二延伸部403的内腔与导光通道4011的另一端连通;第二延伸部403位于终端设备的窄缝中,导光结构40用于将发光组件10的混合光线由第二延伸部403的第二端射出。
本实施例中,第一延伸部402的第二端作为入光端,第二延伸部403的第二端作为出光端。导光结构40的入光端设置于发光组件10的上方,导光结构40的出光端设置于终端设备的窄缝处,导光结构40用于将混合光线传输至窄缝处。结合图2及图5所示,为实现高屏占比终端设备的窄缝一般设置在:玻璃盖板200之下,显示屏300的顶部侧边与中框400的顶部边框之间。而结合终端设备的内部结构布局可知,发光组件10一般设置在主板上,与窄缝不会完全对齐。本公开实施例中设置的导光结构40则可以有效将发光组件10的混合光线导流至窄缝处,在避免发光组件10的光线干扰显示屏显示的同时,有效保证发光组件10的光线更多的用于补光,提升补光效果。
本公开实施例中,导光结构40是具有内部通道的异形结构,将入光端接收的光线传导至出光端及窄缝处,从而将发光组件10的光线更为有效的由窄缝射出,提升混合光线的照度或光通量。结合图3或图4所示,主体部401的长度可设置为7.2mm,宽度可设置为4.98mm,厚度可设置为0.5mm。第一延伸部402的长度可设置为4.2mm。
在一个示例性的实施例中,如图2所示,本实施例中导光结构40还包括:聚光部404,聚光部404设置在第一延伸部402的第二端,即导光结构40的入光端。聚光部404用于将发光组件10的混合光线聚集于预设区域。
本实施例中,通过在入光端设置聚光部404,有效将发光组件10的混合光线汇集至导光结构40的内部通道。
在一个示例性的实施例中,如图1至图5所示,发光组件10包括多个发光单元;聚光部404包括:沿预设方向排布的多个透镜,每个透镜分别与发光组件10中的发光单元相对设置。
在一个示例中,发光组件10包括第一发光单元101、第二发光单元102及第三发光单元103。聚光部404包括第一透镜4041、第二透镜4042和第三透镜4043,第一透镜4041与第一发光单元101相对设置,用于汇集第一发光单元101的光线。第二透镜4042与第二发光单元102相对设置,用于汇集第二发光单元102的光线。第三透镜4043与第三发光单元103相对设置,用于汇集第三发光单元103的光线。其中,第一透镜4041、第二透镜4042和第三透镜4043可设置为半球透镜。多个透镜将对应发光单元的光线汇集至导光结构40内部混合,如汇集至预设区域。
在一个示例性的实施例中,如图1至图5所示,本实施例中导光结构40还包括:弧形的第一导光面405。第一导光面405设置于主体部401上与聚光部404相对的位置,预设区域位于第一导光面405上。
其中,主体部401包括第一表面(上表面)和第二表面(下表面),第一延伸部402位于第二表面。主体部401还包括由第一表面向第二表面下凹形成的凹陷结构,凹陷结构与聚光部404的位置相对;凹陷结构包括相连接的第一侧壁4051与第二侧壁4052,第二侧壁4052的内表面形成开口方向朝向聚光部404的第一导光面405。
本实施例中,经过聚光部404汇集的光线均可以汇集在第一导光面405上,经过第一导光面405的全反射传输至导光通道4011。
在一个示例性的实施例中,如图1至图5所示,聚光部404的中心点位于:第一侧壁4051与第二侧壁4052连接处的靠近第二延伸部403的一侧。
本实施例中,第一侧壁4051与第二侧壁4052的连接处记为连接侧边4053,聚光部404的中心点O相较于连接侧边4053更靠近第二延伸部403,以便于经过透镜汇聚的光线能够被第一导光面接收完全,有利于通过第一导光面405实现全反射。
在一个示例性的实施例中,如图1至图5所示,主体部401与第二延伸部403的连接处设置为弧形的第二导光面406,用于将第一导光面405传输的混合光线传输至第二延伸部403的内腔中。
本实施例中,经过第一导光面405和第二导光面406的配合,能够将发光组件10发出的混合光线最大限度传输至窄缝处射出,可有效提升混合光线进行补光的照度。
在一个示例性的实施例中,如图2所示,第二延伸部的第二端的表面设置有纹理表面4031。本实施例,在出光端的表面可进行晒纹设计,形成纹理表面4031,以增加补光光线的均匀性。
在一个示例性的实施例中,如图2所示,导光结构40还包括:均光层50,设置于终端设备中玻璃盖板200的内表面,且均光层50与纹理表面4031相对设置。
本实施例中,均光层50可设置为油墨层50,如在玻璃盖板200对应出光端的内表面,设置油墨层50。本实施例中,经过导光结构40的混合光线先后经过油墨层50及玻璃盖板200射出,有效增加补光光线的均匀度。
在一个示例性的实施例中,本公开实施例还提出了一种补光装置,如图1至图5所示,包括:发光组件10以及上述任一项的导光结构40;发光组件10包括多个发光单元,多个发光单元的混合光线通过导光结构40传输至终端设备的窄缝处。
在一个示例性的实施例中,发光组件10包括:第一发光单元101、第二发光单元102及第三发光单元103,第一发光单元101、第二发光单元102及第三发光单元103的额定发光参数依次降低;第一发光单元101、第二发光单元102与第三发光单元103的混合光线通过导光结构40传输。
本实施例中,第一发光单元101可选用蓝白灯,如选用型号为LXCL_EB09的柔光灯。第二发光单元102选用绿白灯,如选用型号为LXCL_EG09的柔光灯。第三发光单元103可选用橙白灯,如选用型号为LXCL_EO09的柔光灯。通过调节三个发光单元的驱动电流,可调节混合光线的发光参数。
发光参数比如可以是:发出光线的亮度、色温等,额定发光参数指发光元件所能实现的最大发光参数。本公开实施例中将以发光参数是色温为例进行说明,而发光参数是亮度时可参照相关描述。第一发光单元101、第二发光单元102及第三发光单元103的额定色温依次降低,其中,第一发光单元101的额定色温比如在5500K~7000K之间。可以理解的,当发光单元的驱动电流达到其额定电流时,其发光色温可达到所能实现的最大色温即额定色温;而当驱动电流小于额定电流,其发光色温将小于其额定色温。可结合此特点,对三个发光单元102的驱动电流进行调节,从而调节混合光线的色温。
在一个示例性的实施例中,本实施例中补光装置还包括:驱动结构20。驱动结构20分别与第一发光单元101、第二发光单元102及第三发光单元103连接,用于根据控制指令调节第一发光单元101、第二发光单元102及第三发光单元103中至少一个发光单元的驱动电流,以改变混合光线的发光参数。
本实施例中,驱动结构20比如是驱动IC,如选用型号为PM7350C的驱动IC。驱动结构20可与终端设备的处理器100通信,比如,驱动结构20与处理器100基于SPMI总线连接。处理器100可根据环境光色温发布相应的控制指令,以控制驱动结构20调整各发光单元的驱动电流,通过改变发光单元的驱动电流改变发光单元的发光色温。
本实施例中,每个驱动结构20都设置三条输出线路,每条输出线路连接一个发光单元。利用三个发光单元的混合光线进行补光,能够使补光光线实现更加宽的色温值域、更高的显色指数。有利于实现不同的拍摄效果,适用于更多的拍摄补光场景。
在一个示例性的实施例中,如图1至图5所示,本实施例中的补光装置还包括:设置于终端设备主板上的供电电源30。发光组件10及驱动结构20设置于终端设备的主板上,供电电源30用于为驱动结构供电。
本实施例中,供电电源30可以设置为直流-直流(DCDC)电源,或者低压差线性稳压器(LDO)电源。供电电源30可与处理器通信,根据处理器的控制信号为驱动结构20供电,如分别为第一驱动结构21和第二驱动结构22供电。供电电源30为每个驱动结构20的供电电流可不小于400mA。
在一个示例性的实施例中,本公开实施例还提出了一种终端设备,如图5所示,包括:中框400、显示屏300以及上述任一项所述的补光装置。显示屏300的预设侧边与中框400的预设边框之间设置有窄缝,补光装置的混合光线通过窄缝射出;终端设备的处理器用于输出控制指令。补光装置可位于前摄模组600的至少一侧。
其中,终端设备的显示模组包括:显示屏300以及覆盖显示屏300的玻璃盖板200。结合图2及图5所示以及前述实施例的描述,预设侧边可以是显示屏300的顶部侧边,预设边框比如是中框400的顶部边框,在二者之间设置窄缝,窄缝位于玻璃盖板200之下。本实施例中的其他实施方式可参见上述实施例的描述,此处不再赘述。
本实施例中,在窄缝之中还设置有环境光传感器(ALS/Color传感器)500。环境光传感器500可通过I2C总线与终端设备的处理器100连接,环境光传感器500比如可选取型号为TCS3701的传感器。环境光传感器500可实时采集环境光的光线信息,如光线色温或亮度等,终端设备的处理器100可根据需要获取环境光传感器500所采集的数据。
在一个示例性的实施例中,本公开实施例还提出了一种拍摄方法,应用于上述实施例中的终端设备。其中,终端设备可以是手机、平板电脑、笔记本电脑等具有拍摄功能的电子设备。
如图6所示,本实施例的方法可以包括如下步骤:
S610、根据当前环境光信息与参考环境光信息,确定调整信息。
S620、根据调整信息,控制调节补光装置中各发光单元的驱动电流,以调整混合光线的发光参数。
S630、获取目标图像。
其中,本实施例的方法可以应用在通过前摄模组拍照的场景下,即打开相机应用程序,并启用前摄拍摄模式。是否启用补光装置可以结合用户在相机应用程序内的指令确定,比如,用户在应用程序内,点击相关的图标控件开启补光装置,不进行此设定默认未开启补光装置。本实施例中若用户选择不启用补光装置,则采用正常拍摄流程即可,若选择启用补光装置,则执行本实施例的下述步骤。或者是否启用补光装置还可以结合当前环境光信息与参考环境光信息的偏差自动确定。比如,终端设备根据内部环境光传感器所采集的数据,当确定当前环境光信息与参考环境光信息的偏差达到偏差阈值时,自动开启补光装置。
在步骤S610中,环境光信息可以是指环境光的亮度或色温,本实施例中以色温为例进行阐述。调整信息表征色温偏差,即所需调整或补偿的色温。终端设备的处理器可基于内部的环境光传感器获得当前环境光色温,并结合与参考环境光色温的差异,确定需调整的色温值。
在步骤S620中,根据步骤S610中所确定的调整信息,结合图1至图5所示的补光装置,处理器可通过控制发光组件10中各发光单元的驱动电流,从而调节每个发光单元的发光参数,如色温。调节每个发光单元的色温后,即可调节混合光线的色温,以便于能够达到所需要的环境色温。
在步骤S630中,在当前环境光信息与参考环境光信息一致或者偏差在误差范围内时,终端设备的处理器可自动获取取景范围内的图像。或者,在当前环境光信息与参考环境光信息一致或者偏差在误差范围内时,处理器控制在当前界面显示提示信息,以提示用户环境色温已达到较佳状态;然后进一步根据用户指示拍照的操作指令,获取目标图像。
在一个示例性的实施例中,本实施例的方法可以包括图中的步骤S610至步骤S630。其中,结合图1或图5所示,终端设备还包括环境光传感器500。
本实施例中,步骤S610可以包括如下步骤:
S6101、获取环境光传感器采集的当前环境光信息。
S6102、确定参考环境光信息。
S6103、根据当前环境光信息与参考环境光信息,确定调整信息。
其中,在步骤S6101中,环境光信息仍以环境光的色温为例。环境光传感器500可采集当前场景下环境光的当前色温,并主动上报处理器100;或者根据处理器100的获取指令发送当前色温。
在步骤S6102中,处理器可结合预存的对应关系确定参考环境光色温。对应关系比如是:预先存储的当前季节时间与参考环境光色温的对应关系,或者是预先存储的当前拍摄模式与参考环境光色温的对应关系。
在一个示例中,本步骤S6102可以包括如下步骤:
S6102-1、根据用户的操作指令,确定用户选取的当前拍摄模式。此步骤中,终端设备的相机应用程序内部可定义多种拍摄模式,以提升用户的使用体验。比如包括:黄昏模式、酒吧模式、复古模式等等,每个拍摄模式下将获得不同色调或效果的图像。处理器根据用户的操作指令,确定用户所选取的当前拍摄模式。
S6102-2、根据当前拍摄模式,确定当前拍摄模式对应的参考环境光信息。此步骤中,处理器根据用户所选取的当前拍摄模式,结合预先设置的拍摄模式与参考环境光色温的对应关系,获取对应关系中与当前模式所对应的参考环境光色温。
在步骤S6103中,结合步骤S6101中所确定的当前环境光色温以及步骤S6102中所确定的参考环境光色温,处理器可确定二者的色温偏差,记为调整信息。仍以发光参数为色温为例进行阐述,本步骤中,将调整信息所表征的色温偏差与每个发光单元对应的额定色温进行比较。本步骤进一步比如包括:根据调整信息,分别调节第一发光单元、第二发光单元以及第三发光单元的驱动电流,以使混合光线的色温与调整信息所表征的色温偏差一致。此步骤中,若色温偏差与一发光单元的额定色温相近,则在调节过程中,应调节该发光单元的驱动电流最大(如达到其额定电流),降低其余两个发光单元的驱动电流,至环境光色温与参考环境光色温相一致,此时混合光线的色温与色温偏差也一致。
本公开实施例中,终端设备结合当前环境光色温以及用户所选择拍摄模式下的参考环境光色温,通过调节补光装置中发光单元的驱动电流,实现调节输出混合光线的色温,实现对环境光的动态补偿效果。有利于在不同拍摄场景下都能实现良好的补光效果,满足用户在不同拍摄场景下的需求,提升用户的拍摄体验。
在本公开实施例的结构及方法的基础上,本公开实施例中当选用前述第一发光单元101、第二发光单元102及第三发光单元103时,整个补光装置所能实现的补光范围如相对色温(CCT)范围以及显色指数(CRI)可参见表1所示,本实施例可有效拓宽色温值域提高显色指数。此外,三色的发光单元的色温可调区域范围(Turning area)如图7所示的色温曲线(BBL),其中,X或Y坐标为环境光传感器500读取的RGB比例值,R/G代表的红/绿,B/G代表蓝/绿,2D lookup表达44组白平衡获得的参考点。由图7可知,本实施例的色温可调区域范围可有效包含参考环境光色温位置(ambient ref)。
表1
在一个示例性的实施例中,本公开实施例还提出了一种一种拍摄装置,应用于上述的终端设备。如图8所示,本实施例的装置包括:确定模块110、控制模块120及获取模块130。本实施例的装置用于实现如图6所示的方法。其中,确定模块110用于根据当前环境光信息与参考环境光信息,确定调整信息。控制模块120用于根据调整信息,控制调节补光装置中各发光单元的驱动电流,以调整混合光线的发光参数。获取模块130用于获取目标图像。
如图9所示是一种终端设备的框图。本公开还提供了一种终端设备,例如,设备600可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
设备600可以包括以下一个或多个组件:处理组件602,存储器604,电力组件606,多媒体组件608,音频组件610,输入/输出(I/O)的接口612,传感器组件614,以及通信组件616。
处理组件602通常控制设备600的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件602可以包括一个或多个处理器620来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件602可以包括一个或多个模块,便于处理组件602和其他组件之间的交互。例如,处理组件602可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件608和处理组件602之间的交互。
存储器604被配置为存储各种类型的数据以支持在设备600的操作。这些数据的示例包括用于在设备600上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器604可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电力组件606为设备600的各种组件提供电力。电力组件606可以包括电源管理***,一个或多个电源,及其他与为装置600生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件608包括在设备600和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件608包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当设备600处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜***或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件610被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件610包括一个麦克风(MIC),当设备600处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器604或经由通信组件616发送。在一些实施例中,音频组件610还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口612为处理组件602和***接口模块之间提供接口,上述***接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件614包括一个或多个传感器,用于为设备600提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件614可以检测到设备600的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如组件为设备600的显示器和小键盘,传感器组件614还可以检测设备600或设备600一个组件的位置改变,用户与设备600接触的存在或不存在,设备600方位或加速/减速和装置600的温度变化。传感器组件614可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件614还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件614还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件616被配置为便于设备600和其他设备之间有线或无线方式的通信。设备600可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件616经由广播信道接收来自外部广播管理***的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,通信组件616还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,设备600可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述的方法。
本公开另一个示例性实施例中提供的一种非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器604,上述指令可由设备600的处理器620执行以完成上述方法。例如,计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。当存储介质中的指令由终端设备的处理器执行时,使得终端设备能够执行上述的方法。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请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公开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 (19)
1.一种导光结构,其特征在于,设置于终端设备内部,所述导光结构包括:
主体部,所述主体部的内腔形成导光通道;
第一延伸部,所述第一延伸部的第一端与所述主体部连接,且所述第一延伸部的内腔与所述导光通道的一端连通;所述第一延伸部的第二端位于发光组件的上方;
第二延伸部,所述第二延伸部的第一端与所述主体部连接,且所述第二延伸部的内腔与所述导光通道的另一端连通;所述第二延伸部位于终端设备的窄缝中,所述导光结构用于将发光组件的混合光线由所述第二延伸部的第二端射出。
2.根据权利要求1所述的导光结构,其特征在于,所述第一延伸部的第二端设置有:聚光部,用于将所述发光组件的混合光线聚集于预设区域。
3.根据权利要求2所述的导光结构,其特征在于,所述发光组件包括多个发光单元;
所述聚光部包括:沿预设方向排布的多个透镜,每个透镜分别与所述发光组件中的发光单元相对设置。
4.根据权利要求2所述的导光结构,其特征在于,所述导光结构还包括:弧形的第一导光面,设置于所述主体部上与所述聚光部相对的位置,所述预设区域位于所述第一导光面上。
5.根据权利要求4所述的导光结构,其特征在于,所述主体部与所述第二延伸部的连接处设置为弧形的第二导光面,用于将所述第一导光面传输的混合光线传输至所述第二延伸部的内腔中。
6.根据权利要求4所述的导光结构,其特征在于,所述主体部包括第一表面和第二表面,所述第一延伸部位于所述第二表面;
所述主体部还包括由所述第一表面向所述第二表面下凹形成的凹陷结构,所述凹陷结构与所述聚光部的位置相对;所述凹陷结构包括相连接的第一侧壁与第二侧壁,所述第二侧壁的内表面形成开口方向朝向所述聚光部的所述第一导光面。
7.根据权利要求6所述的导光结构,其特征在于,所述聚光部的中心点位于:所述第一侧壁与所述第二侧壁连接处的靠近所述第二延伸部的一侧。
8.根据权利要求1所述的导光结构,其特征在于,所述第二延伸部的第二端的表面设置有纹理表面。
9.根据权利要求8所述的导光结构,其特征在于,所述导光结构还包括:均光层,设置于终端设备中玻璃盖板的内表面,且所述均光层与所述纹理表面相对设置。
10.一种补光装置,其特征在于,包括:发光组件以及权利要求1至9任一项所述的导光结构;所述发光组件包括多个发光单元,多个所述发光单元的混合光线通过所述导光结构传输至终端设备的窄缝处。
11.根据权利要求10所述的补光装置,其特征在于,所述发光组件包括:第一发光单元、第二发光单元及第三发光单元,所述第一发光单元、所述第二发光单元及所述第三发光单元的额定发光参数依次降低;
所述第一发光单元、所述第二发光单元与所述第三发光单元的混合光线通过所述导光结构传输。
12.根据权利要求11所述的补光装置,其特征在于,还包括:驱动结构;
所述驱动结构分别与所述第一发光单元、所述第二发光单元及所述第三发光单元连接,用于根据控制指令调节第一发光单元、所述第二发光单元及所述第三发光单元中至少一个发光单元的驱动电流,以改变所述混合光线的发光参数。
13.一种终端设备,其特征在于,包括:中框、显示屏以及权利要求10至12任一项所述的补光装置;所述显示屏的预设侧边与所述中框的预设边框之间设置有窄缝,所述补光装置的混合光线通过所述窄缝射出。
14.一种拍摄方法,其特征在于,应用于权利要求13所述的终端设备,方法包括:
根据当前环境光信息与参考环境光信息,确定调整信息;
根据所述调整信息,控制调节补光装置中各发光单元的驱动电流,以调整混合光线的发光参数;
获取目标图像。
15.根据权利要求14所述的拍摄方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据用户的操作指令,确定用户选取的当前拍摄模式;
根据所述当前拍摄模式,确定所述当前拍摄模式对应的参考环境光信息。
16.根据权利要求14所述的拍摄方法,其特征在于,所述发光参数为色温;
所述根据所述调整信息,控制调节补光装置中各发光单元的驱动电流,以调整混合光线的发光参数,包括:
根据所述调整信息,分别调节第一发光单元、第二发光单元以及第三发光单元的驱动电流,以使混合光线的色温与所述调整信息所表征的色温偏差一致。
17.一种拍摄装置,其特征在于,应用于权利要求13所述的终端设备,装置包括:
确定模块,用于根据当前环境光信息与参考环境光信息,确定调整信息;
控制模块,用于根据所述调整信息,控制调节补光装置中各发光单元的驱动电流,以调整混合光线的发光参数;
获取模块,用于获取目标图像。
18.一种终端设备,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器的可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行如权利要求14至16任一项所述的拍摄方法。
19.一种非临时性计算机可读存储介质,其特征在于,当所述存储介质中的指令由终端设备的处理器执行时,使得终端设备能够执行如权利要求14至16任一项所述的拍摄方法。
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