当前位置:首页 > 消费电子 > 触控感测
[导读] 2017年,手机行业迎来巨变——全面屏浪潮彻底席卷整个手机市场。这一年,无论是上至万元的旗舰机还是下仅千元的高性价比手机都开始配备全面屏的设计元素。 不过也许是变

2017年,手机行业迎来巨变——全面屏浪潮彻底席卷整个手机市场。这一年,无论是上至万元的旗舰机还是下仅千元的高性价比手机都开始配备全面屏的设计元素。

不过也许是变革来的太快,手机巨头们没有做好充足的准备——到了全面屏时代,已经足够成熟易用的正面指纹识别解锁方式迎来巨变——满是妥协的产物。

以苹果为例,由于iPhone X正面屏幕的拓展,其标志的Home键指纹识别被迫取消,解锁转为了技术尚未完全成熟、风险更大Face ID面部识别。

而安卓阵营则是重蹈覆辙——将指纹识别从正面移走,改为后置指纹识别。

从实际的体验来看,无论是面部识别还是后置指纹识别都没有正面指纹识别友好,这是因为面部识别和后置指纹识有一种朦胧雾霾的感觉——没有明确的反馈或者反馈极度延迟。

但是全面屏时代,正面没有空间了,怎么才能采用正面指纹识别呢?

答案是屏幕指纹识别技术——顾名思义,就是将指纹识别放入屏幕之中,只有需要用的时候才会出现指纹识别区域,丝毫不影响屏幕的正常显示。

使用屏幕指纹识别技术无论是对于现在的手机行业还是对于未来的手机发展趋势都有着举足轻重的作用,首先就目前来说,使用屏幕指纹可以使得手机的“伤疤”少一些,使整机的一体性更强。

从长远来考虑,使用屏幕指纹也有利于手机屏幕的拓展,由于不用像iPhone X一样考虑额头,采用屏幕指纹识别的手机可以肆无忌惮的拓展屏幕,从而达到“真”全面屏。

vivo带来屏幕指纹识别技术

那么屏幕指纹现阶段的普及程度是怎样的呢?

在屏幕指纹识别领域不容忽视的一股力量就是vivo。

早在2017年6月上海的MWC上,vivo就向全世界首秀了屏幕指纹识别手机。

2018年1月份的CES上,vivo公布了vivo X20Plus屏幕指纹版。重要的是,vivo X20Plus屏幕指纹版已经可以量产,并且上市销售。

2018年3月份,vivo在乌镇发布了旗下的年度旗舰——vivo X21——同样拥有屏幕指纹技术。

从实际的体验来看,vivo X21的屏幕指纹技术确实对得起vivo的努力,无论是指纹识别的速度还是指纹录入速度都与传统的指纹识别别无二致。

vivo屏幕指纹技术解析

你也许认为,屏幕指纹只是一个“指纹芯片”就能解决的问题,但是从vivo的申请的专利来看,并不是如此简单。

vivo屏幕指纹的专利摘要中显示,屏幕指纹识别技术名为“一种光学指纹组件及移动终端”,所提供的组件包括了透明盖板、发光显示屏和感光元件,同时在发光显示屏和感光元件之间存在着准直层,用以将反射光线转化为准直光传导至感光元件。

从原理角度来看,和vivo X20Plus屏幕指纹版上出现的光电反射技术类似:

专门适配OLED屏幕的RGB Pixel发出光线,穿透玻璃盖板到达手指,因手指的不同纹路导致反射光线不同,这些反射光线再穿透屏幕,到达指纹Sensor,从而实现指纹识别。

如果仔细观察这份专利可以发现“准直层”闻所未闻的名词。

这是因为在整个光学指纹识别过程中,传递信息的光线必须要通过显示屏和玻璃盖板,而玻璃盖板本身就存在一定的厚度,光线在其中和容易出现折射或者散射,因而导致无法有效的传递信息,不能在光学指纹芯片中将指纹清晰成像。

为了克服这个困难,vivo加入了“准直层”——可以解决解决感光元件放置在透过率低的发光显示屏下方时感光不足的问题。

总的来说,“准直层”是整个屏幕指纹识别过程中至关重要的一个设计,解决了很多屏幕指纹识别的问题。

但是对于从供应链的角度来看,虽然能提供光学指纹识别芯片,但是没法解决“准直层”的问题。这一切的困难都需要vivo自己去设计、协调到量产。

总而言之,无论是在现在的时间线上还是遥观未来,屏幕指纹识别技术都足以改变整个手机行业,影响未来手机的发展进程,革新我们使用手机的操作。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭