光学导航设备.pdf

上传人:n****g 文档编号:975471 上传时间:2018-03-22 格式:PDF 页数:22 大小:920.55KB
返回 下载 相关 举报
摘要
申请专利号:

CN201110240084.2

申请日:

2011.08.19

公开号:

CN102375621A

公开日:

2012.03.14

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G06F 3/042申请日:20110819|||公开

IPC分类号:

G06F3/042

主分类号:

G06F3/042

申请人:

意法半导体(R&D)有限公司

发明人:

杰弗里·雷诺; 马蒂厄·雷格尼奥; C·坎贝尔; 黑泽尔·麦金尼斯

地址:

英国白金汉郡

优先权:

2010.08.23 GB 1014053.1; 2010.12.21 GB 1021638.0

专利代理机构:

北京市金杜律师事务所 11256

代理人:

王茂华

PDF下载: PDF下载
内容摘要

本发明提供光学导航设备,其包括:图像传感器,其具有成像表面;激光器;以及光波导层,其具有暴露的用户表面和在暴露的用户表面的下侧上的全内反射(TIR)表面。波导层、激光器和图像传感器被一起布置成经由TIR表面至少部分地通过全内反射将由激光器发射的辐射射到成像表面上。

权利要求书

1: 一种光学导航设备, 包括 : 图像传感器, 其具有成像表面 ; 激光器 ; 以及 光波导层, 其具有暴露的用户表面和在所述暴露的用户表面的下侧上的全内反射 (TIR) 表面, 其中所述波导层、 所述激光器和所述图像传感器被一起布置成经由所述 TIR 表 面至少部分地通过全内反射将由所述激光器发射的辐射射到所述成像表面上。
2: 根据权利要求 1 所述的光学导航设备, 其中所述光波导层还包括第一内表面, 所述 第一内表面适合于将由所述激光器发射的辐射反射到所述 TIR 表面。
3: 根据权利要求 1 或 2 所述的光学导航设备, 其中所述光波导层还包括第二内表面, 所 述第二内表面适合于将由所述 TIR 表面反射的辐射反射到所述成像表面。
4: 根据权利要求 2 或 3 所述的光学导航设备, 其中所述第一内表面和 / 或所述第二内 表面适合于全内反射所述激光辐射。
5: 根据任一前述权利要求所述的光学导航设备, 还包括位于所述激光器上方的第一透 镜, 所述第一透镜被配置成实质上准直由所述激光器发射的辐射。
6: 根据权利要求 5 所述的光学导航设备, 还包括位于所述第一透镜和所述激光器之间 的第二透镜, 所述第二透镜被配置成扩大由所述激光器发射的辐射光束的直径。
7: 根据权利要求 6 所述的光学导航设备, 还包括在所述第一透镜和所述第二透镜之间 的间隙。
8: 根据权利要求 6 或 7 所述的光学导航设备, 其中所述第一透镜的主光轴和所述第二 透镜的主光轴实质上为平行的。
9: 根据权利要求 6 至 8 的任一项所述的光学导航设备, 其中所述第一透镜的主光轴和 所述第二透镜的主光轴为共线的。
10: 根据权利要求 6 至 9 的任一项所述的光学导航设备, 其中所述第一透镜的主光轴和 所述第二透镜的主光轴与由所述激光器发射的辐射光束的主光轴实质上是平行的。
11: 根据权利要求 5 至 10 的任一项所述的光学导航设备, 其中所述第一透镜与所述波 导层整体地形成。
12: 根据权利要求 5 至 11 的任一项所述的光学导航设备, 其中所述第一透镜为菲涅耳 透镜。
13: 根据任一前述权利要求所述的光学导航设备, 其中所述激光器和所述图像传感器 容纳在单传感器组件的分开的隔间内。
14: 根据任一前述权利要求所述的光学导航设备, 其中所述波导层设置在所述激光器 和所述图像传感器上方。
15: 根据任一前述权利要求所述的光学导航设备, 其中所述激光器为垂直腔表面发射 激光器 (VCSEL)。
16: 根据任一前述权利要求所述的光学导航设备, 其中所述激光器和所述传感器具有 实质上平行于彼此的主光轴。
17: 根据任一前述权利要求所述的光学导航设备, 还包括位于所述成像表面上方的放 大透镜。
18: 根据任一前述权利要求所述的光学导航设备, 还包括位于所述成像表面上方的校 2 正透镜, 所述校正透镜用于校正在由所述 TIR 表面反射的激光辐射中的放大效应。
19: 根据权利要求 18 所述的光学导航设备, 其中所述校正透镜为圆柱形的。
20: 根据权利要求 18 或 19 所述的光学导航设备, 其中所述校正透镜为菲涅耳透镜。
21: 根据任一前述权利要求所述的光学导航设备, 其中所述光波导层具有大于 1 的折 射率。
22: 根据任一前述权利要求所述的光学导航设备, 其中所述光波导层具有大于 1.5 的 折射率。
23: 根据权利要求 1 所述的光学导航设备, 其中所述波导层适合于将由所述激光器发 射的辐射折射到所述 TIR 表面。
24: 一种操作光学导航设备的方法, 所述光学导航设备包括 : 图像传感器, 其具有成像表面 ; 激光器 ; 以及 光波导层, 其具有暴露的用户表面和在所述暴露的用户表面的下侧上的全内反射 (TIR) 表面, 所述方法包括 : 使用所述 TIR 表面全内反射由所述激光器发射的辐射 ; 使用所反射的辐射照亮所述成像表面的至少部分 ; 使一物体与所述暴露的用户表面接触以抑制在所述 TIR 表面处的所述激光辐射的至 少一部分的全内反射 ; 以及 从在所述成像表面处检测到的连续的图像帧中的改变得到用户输入信息。
25: 根据权利要求 24 所述的方法, 还包括在所述暴露的用户表面上移动所述物体。
26: 根据权利要求 24 或 25 所述的方法, 其中所述物体为人的手指或手写笔。
27: 根据权利要求 24 至 26 的任一项所述的方法, 还包括使用菲涅耳透镜使所述激光器 所发射的辐射准直。
28: 根据权利要求 27 所述的方法, 还包括在使用所述菲涅耳透镜使由所述激光器发射 的辐射光束准直之前放大所述辐射光束的直径。
29: 一种包括光学导航设备的电子装置, 所述光学导航设备具有 : 图像传感器, 其具有成像表面 ; 激光器 ; 以及 光波导层, 其具有暴露的用户表面和在所述暴露的用户表面的下侧上的全内反射 (TIR) 表面, 其中所述波导层、 所述激光器和所述图像传感器被一起布置成经由所述 TIR 表面至少 部分地通过全内反射将由所述激光器发射的辐射射到所述成像表面上。
30: 一种包括光学导航设备的移动通信设备, 所述光学导航设备具有 : 图像传感器, 其具有成像表面 ; 激光器 ; 以及 光波导层, 其具有暴露的用户表面和在所述暴露的用户表面的下侧上的全内反射 (TIR) 表面, 其中所述波导层、 所述激光器和所述图像传感器被一起布置成经由所述 TIR 表面至少 3 部分地通过全内反射将由所述激光器发射的辐射射到所述成像表面上。

说明书


光学导航设备

    发明领域 本发明涉及适合于移动电子设备的光学导航设备, 移动电子设备例如是移动通信 设备、 个人数据助理、 个人音乐播放器等, 光学导航设备通过在其表面上移动有时被称为手 指鼠标的物体来操作。
     背景
     现今的移动或计算机设备使用各种不同的导航机构, 包括轨迹球设备、 多点击操 纵杆和基于电容的触摸板。然而, 存在与这些的每个相关的问题。轨迹球和操纵杆可能是 不可靠的, 且实现起来相对地昂贵。此外, 如果手指被例如手套覆盖, 基于电容的触摸板不 能令人满意地操作, 以及它们的尺寸相对于设备例如移动电话和 PDA 可能大。
     通过比较区域图像的连续帧来以与光学鼠标相同的原理操作的光学导航设备也 是已知的。然而, 传统的设备使用 LED 光源, 其需要准直和成像光学器件, 这增加了设备的 厚度。
     因此存在提供具有与现有设备相比减少的厚度并以安全的方式操作的光学导航 设备的需要。 此外, 这样的设备可以用简单的方式和以低的零件计数被制造是合乎需要的。
     发明概述
     本公开的第一方面包括光学导航设备, 其包括 : 图像传感器, 其具有成像表面 ; 激光器 ; 以及光波导层, 其具有暴露的用户表面和在暴露的用户表面下侧上的全内反射 (TIR) 表面, 其中波导层、 激光器和图像传感器被一起布置成至少部分地经由 TIR 表面通过 全内反射将由激光器发射的辐射射到成像表面上。
     激光辐射被包含在光学导航设备内 ( 主要在波导层内 ), 除非物体 ( 例如, 人的手 指 ) 接触暴露的用户表面以抑制在 TIR 表面的全内反射。 在这种情况下, 一些激光辐射将从 设备逸出, 但将被接触暴露的用户表面的物体吸收 ( 一些辐射随后被散射回到波导层中 )。 因此, 无论物体是否接触暴露的用户表面, 都不会有辐射从设备逸出使得它将对用户的眼 睛造成伤害的风险。设备因此本质上是安全的, 与连续地发射相干激光辐射 ( 可能在用户 的眼睛的方向上 ) 的光学导航设备相反。
     在一种实施方式中, 光学波导层还包括第一内表面, 其适合于反射由激光器发射 到 TIR 表面的辐射。另外地或可选地, 光波导层优选地还包括第二内表面, 其适合于将由 TIR 表面反射的辐射反射到成像表面。 在这两种情况下, 内表面优选地适合于全内反射激光 辐射。然而, 在这是不可能的 ( 例如, 由于波导层的几何结构 ) 场合, 涂层 ( 例如, 铝 ) 可被 涂敷到第一和 / 或第二内表面以使它们更有反射性。一般, 第一和第二内表面相对于入射 在其上的辐射的主光轴成角度。
     作为对提供适合于将由激光器发射的辐射反射到 TIR 表面的第一内表面的可选 方案, 波导层可适合于将由激光器发射的辐射折射到 TIR 表面。
     在一种实施方式中, 第一透镜被设置在激光器上方, 第一透镜被配置成实质上使 由激光器发射的辐射准直。通过使激光辐射准直, 实现激光辐射对 TIR 表面的更均匀的照 明。这导致导航设备的更好的性能。
     另外地或可选地, 第二透镜可设置在第一透镜和激光器之间, 第二透镜被配置成 扩大由激光器发射的辐射光束的直径。第二透镜可被安装在激光器的上表面上。
     在第一和第二透镜都被设置的情况下, 一间隙优选地设置在第一和第二透镜之 间。这提供辐射光束在穿过第二透镜之后在其由第一透镜准直之前扩展的空间。
     第二透镜优选地正好位于第一透镜之下 ( 在它们之间有或没有间隙 )。 此外, 第一 和第二透镜的主光轴优选地是平行的。在一种实施方式中, 第一和第二透镜的主光轴是共 线的。
     优选地, 第一和 / 或第二透镜的主光轴实质上平行于由激光器发射的辐射光束的 主光轴。
     第一透镜可与波导层分开形成, 但更优选地, 第一透镜与波导层整体地形成以最 小化导航设备的厚度。
     优选地, 第一透镜是菲涅耳透镜。菲涅耳透镜一般薄于具有相同的孔径和焦距的 更传统的透镜。因此, 通过使用菲涅耳透镜来代替传统的透镜, 设备的厚度可被最小化, 同 时保持准直的益处 ( 见上文 )
     一般, 设备的激光器和图像传感器容纳在单传感器组件的分开的隔间内。这防止 在传感器外罩内、 在辐射没有首先通过 TIR 表面被反射的情况下, 从激光器到图像传感器 的辐射的任何不想要的内部传播。 使用激光器, 而不是例如发光二极管 (LED), 因为所发射的辐射更加相干, 即, 虽然 由激光器发射的光子可能是发散的, 但它们在实质上相同的方向上被发射。 因此, 通过受抑 TIR 的光束的任何修改可在不需要成像光学器件的情况下在沿该光束的任何点处被观察 到。没有成像光学器件也意味着光学导航设备的装配过程不需要如此精确地被规定公差, 即, 装配变得更容易。
     任何适合的激光器可被使用。例如, 激光器可为分布式反馈 (DFB) 激光器。然而, 这些激光器趋向于设置在相对大的模块中。 因此, 更优选地, 激光器为垂直腔表面发射激光 器 (VCSEL), 其趋向于设置在更小的芯片大小的封装中。
     激光器和图像传感器可具有实质上平行于彼此的主光轴。可选地, 激光器和图像 传感器可具有不平行于彼此的主光轴。
     优选地, 波导层为单片的。波导层一般设置在激光器和成像传感器上方。
     在一种实施方式中, 光学导航设备还包括邻近成像表面的放大透镜。这帮助确保 整个成像表面被照亮, 以便形成更可靠的图像模式。
     另外地或可选地, 在优选的实施方式中, 校正透镜位于成像表面上方, 用于校正在 由 TIR 表面反射的激光辐射中的放大效应。一般, 在受抑全内反射发生在 TIR 表面时, 放大 差异在 X 和 Y 轴之间的成像表面被观察到。这可由校正透镜校正。在一种实施方式中, 校 正透镜可为圆柱形的。另外地或可选地, 校正透镜可为菲涅耳透镜。
     波导层的折射率越大, TIR 的临界角度 ( 也就是, 在入射在 TIR 表面上的激光辐射 光束和 TIR 表面的法线之间的角度 ) 越低。因此, 波导层的折射率越大, 波导层就可以越窄 ( 相对于在 TIR 表面上的激光辐射的入射方向 )。 由于微型化是该类型的光学导航设备的重 点关注, 因此优选地, 光波导层的折射率尽可能大 ( 优选地大于 1.5, 更优选地大于 2)。然 而, 由于具有更高折射率的适合的材料的增加的成本, 光波导层一般具有在 1 和 2 之间的折
     射率。 本公开的第二方面提供操作光学导航设备的方法, 该光学导航设备包括 : 图像传 感器, 其具有成像表面 ; 激光器 ; 以及光波导层, 其具有暴露的用户表面和在暴露的用户表 面下侧上的全内反射 (TIR) 表面, 该方法包括 : 使用 TIR 表面全内反射由激光器发射的辐 射; 使用所反射的辐射照亮具有成像表面的至少部分 ; 使物体与暴露的用户表面接触以抑 制在 TIR 表面处的激光辐射的至少一部分的全内反射 ; 以及从在成像表面处检测到的连续 的图像帧中的改变得到用户输入信息。
     优选地, 该方法还包括在暴露的用户表面上移动物体。该物体优选地为人的手指 或手写笔。
     在一种实施方式中, 根据本公开的第二方面的方法还包括使由激光器发射的辐射 准直。一般, 辐射由菲涅耳透镜准直。
     另外地或可选地, 根据本公开的第二方面的方法可还包括在使辐射光束准直之前 放大由激光器发射的辐射光束的直径。
     本公开的第三方面提供包括光学导航设备的电子装置, 光学导航设备具有 : 图像 传感器, 其具有成像表面 ; 激光器 ; 以及光波导层, 其具有暴露的用户表面和在暴露的用户 表面下侧上的全内反射 (TIR) 表面, 其中波导层、 激光器和图像传感器被一起布置成至少 部分地经由 TIR 表面通过全内反射将由激光器发射的辐射射到成像表面上。
     本公开的第四方面提供包括光学导航设备的移动通信设备, 光学导航设备具有 : 图像传感器, 其具有成像表面 ; 激光器 ; 以及光波导层, 其具有暴露的用户表面和在暴露的 用户表面下侧上的全内反射 (TIR) 表面, 其中波导层、 激光器和图像传感器被一起布置成 至少部分地经由 TIR 表面通过全内反射将由激光器发射的辐射射到成像表面上。
     附图的简要说明
     现在仅作为例子参考附图来描述本发明的实施方式, 其中 :
     图 1 为根据本公开的光学导航设备的示意性横截面图 ;
     图 2 为图 1 的光学导航设备的波导层的示意性透视图 ;
     图 3 类似于图 1 但还包括接触设备的暴露的用户表面的物体 ;
     图 4 类似于图 1 但还包括邻近 ( 在这种情况中位于上面 ) 设备的图像传感器的放 大透镜 ;
     图 5 示出了当设备在使用中时, 在物体接触暴露的用户表面时, 由图像传感器产 生的图像模式 ;
     图 6 为包括菲涅耳准直透镜的可选的光学导航设备的透视截面图 ;
     图 7 为图 6 的设备的侧面图, 该设备在这种情况中也包括在图像传感器上的校正 透镜 ;
     图 8 为图 6 的设备的分解图 ;
     图 9 示出了图 1 和图 2 的光学导航设备的另外的可选的实施方式, 其中激光器和 图像传感器具有定向成彼此接近 90°的主光轴 ; 以及
     图 10 示出了包括根据本公开的光学导航设备的电子装置。
     具体实施方式的描述
     图 1 为光学导航设备 1 的示意性横截面图, 其包括激光二极管 2、 光波导层 4 和图
     像传感器 6。激光二极管 2 和图像传感器 6 被安装在单独的电路板 7a、 7b 上, 而光波导层 4 通过支撑外罩 8 被悬挂在电路板 7a、 7b 上。 将理解, 激光二极管 2 和图像传感器 6 可以可选 地被安装在相同的电路板上 ( 见图 7)。如在图 1 和图 2 中所示的, 光波导层 4 包括上部用 户输入面 9 和下部面 10, 一对成角度的侧面 12、 14 延伸在它们之间, 侧面 12、 14 当从下部面 10 延伸到上部面 9 时朝着彼此会聚。触敏输入板 15 在成角度的面 12、 14 之间的用户输入 面 9 的中间区域处形成。输入板 15 具有暴露的用户 ( 或 ‘鼠标’ ) 表面 16( 其被暴露于周 围环境 ) 和在暴露的用户表面 16 的下侧 ( 也就是, 背侧 ) 上的全内反射 (TIR) 表面 18( 其 在波导层 4 的内部 )。波导层 4 一般具有范围在 1.5-2.0 内的折射率以及可例如由聚碳酸 酯形成 ( 折射率接近 1.59)。
     图像传感器 6 具有包括像素阵列的成像表面 22。 在本实施方式中, 阵列包括 20x20 阵列的 30μm CMOS 像素。然而, 将理解, 其它阵列尺寸 / 架构可被使用以及对于 CMOS( 例 如, CCD) 的任何适合的可选技术可被用在像素中。传感器还包括信号处理器。
     激光器 2、 图像传感器 6 和波导层 4 被一起布置成使得在辐射 24 由激光器 2 发射 时, 它进入波导层 4 并通过全内反射经由 TIR 表面 18 射到图像传感器 6 的成像表面 22 上。 在一种实施方式中, 成角度的表面 12、 14 也为 TIR 表面。在该情况下, 辐射由激光器 2 沿第 一主光轴 25a 发射到光波导层 4 的第一个成角度的面 12。第一成角度的面 12 然后使辐射 24 通过全内反射沿第二主光轴 25b 射到 TIR 表面 18。辐射 24 然后通过 TIR 表面 18 沿第 三主光轴 25c 被全内反射到第二成角度的面 14。最后, 第二成角度的面 14 沿第四主光轴 25d 将辐射 24 全内反射到图像传感器 6 的成像表面 22。将理解, 在每种情况下, 激光辐射 以大于全内反射的临界角度的角度入射到 TIR 表面上。也应注意, 图 1 的系统一般为无焦 点的, 也就是说, 激光辐射一般不会聚焦在图像传感器 6 上。
     如在图 1 中所示, 波导层 4 被布置成使得由侧面 14 反射的辐射不会被波导层 4 的 下部面 10 全内反射。更确切地, 辐射穿过下部面 10 行进到成像表面 22 上, 因此使像素阵 列的实质上所有 ( 或仅一些, 但优选地至少大部分 ) 的像素被照亮。
     在图 1 中所示的实施方式中, 激光器 2 和图像传感器 6 分别地具有主光轴 25a、 25d, 其实质上平行于彼此。因此, 安装有激光器 2 和图像传感器 6 的电路板 7a、 7b 可为共 面的, 或可选地, 它们可被定位在不同的平行平面上。
     如以下解释的, 触敏输入板 15 的位置和表面区域由用户输入面 9 的区域界定, 用 户输入面 9 由激光器 2 照亮。这取决于激光光束的发散角 ( 在这种情况下接近 10° )、 激 光光束入射到第一成角度的面 12 上的角度以及第一成角度的面 12 相对于用户输入面 9 的 倾斜度。将理解, 在可选的实施方式中, 光波导层可被布置成使得整个用户输入面 9 被激光 器辐射照亮 ( 以及因此为触敏的 )。
     在一些情况下, 波导层 4 的几何结构 ( 特别是, 成角度的面 12、 14 相对于入射到其 上的激光辐射的主光轴 25a、 25c 的倾斜度 ) 可以使得激光辐射以小于全内反射的临界角度 的角度入射到成角度的面 12、 14 上。在这种情况下, 反射涂层 ( 例如, 铝 ) 可被涂敷到成角 度的面 12、 14, 以便增加它们的反射性, 以使它们可将由激光器发射的辐射分别反射到输入 板 15 和图像传感器 6。
     如以上提到的, 通过输入板 15 的 TIR 表面 18( 以及通过成角度的面 12、 14) 的全内 反射是可能的, 因为激光辐射光束以大于全内反射的临界角度的角度入射在 TIR 表面上。临界角度 (θc = sin-1(n2/n1)) 取决于波导层 4 的折射率 (n1) 和在暴露的用户表面 16 上 的周围空气的折射率 (n2)。然而, 如在图 3 中所示的, 在人的手指例如手指或拇指 ( 其具 有大于周围环境的折射率 ) 触摸暴露的用户表面 16 时, 手指 ( 或拇指 ) 印的脊 26-28 抑制 在 TIR 表面 18 的全内反射 (F-TIR)。也就是, 如在图 3 中所示的, 入射在正好在手指接触暴 露的用户表面 16 处下方的 TIR 表面 18 上的辐射 24 的部分 24a 不再被全内反射并代替地 从波导层 4 逸出。这种现象发生的原因在于, 触摸暴露的用户表面 16 手指的增加的折射率 ( 相比于周围空气的折射率 ) 增加了全内反射的临界角度而使之大于激光辐射光束的入射 角度。
     虽然在图 3 中没有被示出, 逸出的辐射 24a 的一部分 ( 一般为大约 10% ) 朝着第二 成角度的面 14 从手指散射回到波导层 4 中并散射到成像表面 22 上。此外, 没有经历 F-TIR 的任何辐射如以前一样被射到成像表面上。然而, 在手指接触到输入板 15 时, 较少的辐射 入射在图像传感器上, 导致在像素阵列中更少的像素被照明。这使图像模式 30 在成像表面 22 上被形成。
     示例性图像模式在图 5 中被示出。在这种情况中, 20x20 的像素阵列 ( 其总共有 2 0.608mm 的宽度和 0.608mm 的高度 ) 以 1.5W/cm 的峰值辐照度和 2.1mW 的总功率被照亮。 在 TIR 表面 18 处的受抑全内辐射 ( 由触摸暴露的用户表面的手指脊造成 ) 导致包括检测 到一系列暗的和照亮的区域 30a、 30b 的图像模式。
     导航设备 1 通过使手指 28 在整个触敏的暴露的用户表面 16 上滑动来操作, 以及 用户输入信息从在成像表面检测到的连续的图像帧的改变得到。特别是, 当手指 28 在整个 表面上移动时, 在输入板 15 上的 F-TIR 的位置改变以及在成像表面 22 上形成的图像模式 相应地改变。传感器的信号处理器处理连续的图像模式以识别在暴露的用户表面 16 上的 手指的一个或多个接触点, 并确定运动向量和从一帧到下一帧的一个或多个特征的移动速 率。运动向量和移动速率可然后被转化为 ( 例如 ) 移动通信设备或移动计算机的适当的控 制动作。设备可按 1kHz 到 10kHz 的帧速率工作, 以便检测在输入板 15 的暴露的用户表面 16 处的一个或多个特征的一个或多个相对运动。 帧速率由传感器的刷新速率设置。 曝光可 通过使脉动式激光源来完成或通过以所需的速率对传感器输出采样来完成。 由传感器检测 的特征尺寸可在大约 0.5mm 和 30μm 之间。更小的特征提供比更大的特征更大的检测运动 的能力。
     通过确定在激光二极管 2 被关闭时的传感器照度并比较该传感器照度与在激光 二极管 2 被开启时的传感器照度来校准传感器也许是可能的。该校准可在光学导航设备的 每次使用的开始时或在帧到帧的基础上发生。
     因为激光二极管发射的辐射光束具有低的光束发散度 ( 一般低于 10° ), 因此不 需要准直或者成像光学器件。 这允许导航设备比使用诸如透镜和准直仪的光学设备的传统 设备薄得多。这也减少零件计数, 并使制造更容易。然而, 根据设备的几何结构, 包括在光 波导层 4 和成像表面 22 之间的放大透镜 29( 见图 4) 以确保整个成像表面被照亮以便形成 可靠的成像模式可能是必要的 / 有益的。在图 4 所示的实施方式中, 放大透镜 29 相对于激 光辐射的入射方向是凸起的。
     图 6 至图 8 示出了光学导航设备 1 的可选的实施方式。图 6 至图 8 的实施方式类 似于在图 1 至图 4 中描述的实施方式, 以及相同的特征被给出相同的参考数字。在这种情况下, 激光器 2 和图像传感器 6 被安装在公共电路板 34 上, 并分别容纳在外罩 8 的分开的 隔间 35、 36 内。光束扩展半球形透镜 37( 在图 8 中最清楚地示出 ) 被设置在激光器 2 的发 射面上以增加被激光器 2 发射的辐射光束的直径。透镜 37 一般安装在激光器 2 的上表面 上, 如在图 8 中所示的。在扩展的激光辐射光束由波导层 4 的第一成角度的内表面 12 全内 反射到 TIR 表面 18 之前, 准直菲涅耳透镜 38 被设置在光束扩展透镜 37 上以使扩展的激光 辐射光束准直。垂直的间隙 ‘d’ ( 在图 7 的侧视图中最清楚地示出 ) 被设置在光束扩展透 镜 37 和准直菲涅耳透镜 38 之间以允许光束直径在其被准直之前扩展。这确保了激光辐射 照亮足够量的 TIR 表面 18, 其又使足够量的暴露的用户表面 16 是触敏的。
     准直透镜 38 增加 TIR 表面 18 的照射均匀性。这提高了已发生 FTIR 的由图像传 感器检测到的图像的那些部分和未发生 FTIR 的图像的那些部分之间的对比度。这又提高 了光学导航设备 1 的性能, 因为信号处理器可更准确地检测在连续的图像帧中的 FTIR 的位 置。
     应理解, 因为菲涅耳透镜 38 比具有相同孔径和焦距的更传统的透镜更加薄, 外罩 8 的厚度不需要显著地被增加以适应它。 此外, 准直透镜 38 也可消除对设置在图像传感器 6 上的放大透镜 29 的任何需要 ( 虽然应理解, 可能既不需要菲涅耳透镜也不需要放大透镜 )。 因为菲涅耳准直透镜 38 一般比传统的放大透镜 29 更薄, 该设计可允许减少外罩 8 的厚度。 可选地, 准直透镜 38 可与光波导层 4 分开形成, 并使用透明胶粘剂粘附到其。可 选地, 准直透镜 38 可与光波导层 4 整体地形成。
     将理解, 当由激光器 2 反射的辐射光束入射到 TIR 表面 18 上时, 它相比于它入射 到第一成角度的侧面 12 上变成了 “拉伸的” ( 即, 它在横截面中变成椭圆形而不是圆形 )。 当 没有受抑 TIR 时, 在光束入射到图像传感器 6 上之前, 该 “拉伸” 由第二成角度的侧面 14( 侧 面 14 优选地具有与第一成角度的面 12 相同的相对于用户输入面 9 的倾斜角 ) 校正 ( 例 如, 当光束入射到图像传感器 6 上时它有圆形的横截面 )。然而, 当受抑全内反射发生在暴 露的用户表面 16 处时 ( 当光束被拉伸时 ), 不是所有的光束 “拉伸” 被校正, 以及放大差异 发生在入射到图像传感器 6 上的经修改的激光图像的 X 和 Y 方向之间。这是因为激光辐射 光束在其拉伸的状态中被修改。可选地, 校正透镜 39 可被设置在图像传感器 6 上以校正该 放大差异。这在图 7 中被示出。校正透镜一般为圆柱形的并可以是 ( 或可以不是 ) 菲涅耳 透镜。 如上所述, 菲涅耳型透镜是优选的, 因为它明显比拥有相同孔径和焦距的更传统的透 镜更薄。此外, 校正透镜可以与波导层 4 整体地形成, 或可选地, 与波导层 4 分开形成, 并通 过透明胶粘剂粘附到其。
     同样在图 6 和 8 中所示的为标志 40, 其被设置在正好位于暴露的用户表面 16 之 下的波导层 4 的下部面 10 的中心部分上。标志 40 凹进波导层 4 的下部面 10 内到接近 30-50μm 的深度。 一般, 标志 40 通过顶着模具来模制下部面 10 而形成, 该模具包括通过电 火花腐蚀在该模具上形成的凸起的标志模板。电火花腐蚀也使表面粗糙度或 ‘纹理’ 被应 用在模具上的凸起标志模板。在铸造期间, 该表面粗糙度 ( 或 ‘纹理’ ) 使类似的纹理被应 用到标志 40 的一个或多个凹进的表面。可见光源 42( 见图 6) 例如发光二极管 (LED) 也被 设置在激光器 2 和图像传感器 6 之间的电路板 34 上。LED 42 被布置成使得其主光发射轴 与标志 40 和暴露的用户表面 16 对准。由 LED 42 发射的光因此直接射向标志 40。入射在 标志 40 的有纹理部分上的光被散射, 而入射在标志的任何没有纹理的部分或下部面 10 的
     周围 ( 没有纹理的 ) 区域上的光实质上未衰减地透射通过波导 4。标志 40 因此将通过暴露 的用户表面 16 表现为对导航设备的用户 ‘发光’ , 并可因此例如为了广告和 / 或美学目的而 被使用。
     应理解, 由 LED 42 发射的一些可见光可被 TIR 表面 18( 或被成角度的面 12、 14) 反射而不是通过暴露的用户表面 16 射出设备。然而, 只有极少量的可见光一般被反射回到 图像传感器 6 上。这被解释如下。由于由激光器 2 发射的辐射由准直透镜 38 准直, 激光辐 射沿着在外罩 8 内的明确界定的光学路径行进, 并以特定的入射角入射在图像传感器 6 上。 图像传感器容纳隔间 36 被布置成将图像传感器 6 的观察锥限制到在该特定的入射角周围 的窄范围的观看角度。 这个窄的观察锥在不减少所捕获的激光辐射的量的情况下最小化由 图像传感器 6 捕获的不需要的被反射的 LED 光的量。因此, 由图像传感器 6 检测的激光图 像不会由于反射的 LED 光而明显 ( 通常地 ) 失真。
     为了提供附加的保护来预防由于反射的 LED 光 ( 或者实际上由于入射在暴露的用 户表面 16 上的环境辐射 ) 而造成激光图像的失真, 选择性波长光学滤波器可选地被设置在 图像传感器 6 上 ( 即, 一般透射红外、 激光辐射和阻挡可见光辐射的滤波器 )。
     注意, 代替用户手指, 任何其它适合的物体 ( 例如, 手套或者手写笔 ) 可被用于通 过造成 F-TIR 来提供输入。 这样的物体应该具有足够大以增大临界角而使之在 TIR 表面 18 上的激光辐射光束的入射角之上的折射率 ( 其大于 1, 更优选地大于 1.5, 以及最优选地大 于波导层 4 的折射率 )。 尽管上部输入面 9 在图 1-4 和图 6 中被示为实质上平的, 应注意, 为了人体工程学 原因, 上部输入面可优选地为弯曲的, 以便形成从光学导航设备的顶部突出的圆顶。
     图 9 示出了光学导航设备 1 的可选的实施方式, 其在这种情况下包括可选的波导 层 4a。该波导层 4a 类似于以上描述的光学导航设备 1 的波导层 4。然而, 在这种情况下, 成角度的侧面 12a、 14a 实质上彼此平行。此外, 激光二极管 2 被安装在一平面上, 该平面垂 直于安装有图像传感器 6 的平面。将理解, 如果激光二极管 2 和图像传感器 6 被安装在相 同的电路板上, 则它必须是可弯曲的, 以允许激光器 2 和传感器 6 安装在垂直平面上。
     在图 9 中所示的实施方式中, 辐射 24 由激光器 2 沿着第一主光轴 32a 发射到第一 成角度的侧面 12a。 第一侧面 12a 相对于激光辐射的主光轴 32a 成角度, 使得当辐射进入波 导层 4a( 其具有比在激光二极管 2 和波导层 4a 之间空气或真空大的折射率 ) 时, 辐射沿着 第二主光轴 32b 被折射到 TIR 表面 18a。辐射然后沿着第三主光轴 32c 被 TIR 表面 18a 全 内反射到第二成角度的面 14a。最后, 第二成角度的面 14a 沿着第四主光轴 32d 将辐射 24 全内反射到图像传感器 6 的图像表面 22。 用户输入通过如以上描述的受抑全内反射被提供 给光学导航设备 1a。应理解, 如上, 在不可能获得大于临界角的角度之处, 反射铝涂层可被 涂敷于侧面 14a 以提高其反射性。如果大于临界角的角度被获得, 优选地没有铝涂层被涂 敷到侧面 14a, 因为它的反射性在没有这样的涂层存在时较大。
     由于激光二极管 2 和图像传感器 6 被安装在垂直平面上, 它们具有实质上垂直于 彼此的主光轴 32a、 32d。然而, 应理解, 任何角可形成于主光轴 32a、 32d 之间, 只要激光器 2、 波导层 4 和图像传感器 6 被一起布置成经由 TIR 表面 18a 至少部分地通过对激光辐射 24 的全内反射将由激光器发射的辐射射到成像表面 22 上。
     一般 ( 但不排他地 ), 在以上描述的每种实施方式中, 激光二极管将为 VCSEL, 其优
     选地发射不可见红外 ( 或紫外线 ) 辐射以便不干扰用户。可选地, 激光器可发射可见光, 在 这种情况下, 当设备被操作时, 在用户的手指附近, 将泄漏少量可见光。
     由于使用光学导航设备可获得的设备的小厚度, 它在手持式移动装置例如电话、 PDA 和个人音乐播放器中特别有用。光学导航设备在计算机 ( 特别是膝上型电脑和笔记本 电脑 )、 遥控器、 游戏控制器以及鼠标中也是有用的。
     根据本公开的以上描述的实施方式的任何一个, 图 10 说明了包括光学导航设备 1 的电子装置 50。在一种实施方式中, 电子设备 50 可是移动通信设备, 例如移动电话或个人 数据助理。
     虽然此详细的描述阐述本发明的一些实施方式, 但附随的权利要求涵盖了本发明 的其它的实施方式, 其可根据各种修改和改进不同于所描述的实施方式。

光学导航设备.pdf_第1页
第1页 / 共22页
光学导航设备.pdf_第2页
第2页 / 共22页
光学导航设备.pdf_第3页
第3页 / 共22页
点击查看更多>>
资源描述

《光学导航设备.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光学导航设备.pdf(22页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。

1、10申请公布号CN102375621A43申请公布日20120314CN102375621ACN102375621A21申请号201110240084222申请日201108191014053120100823GB1021638020101221GBG06F3/04220060171申请人意法半导体(RD)有限公司地址英国白金汉郡72发明人杰弗里雷诺马蒂厄雷格尼奥C坎贝尔黑泽尔麦金尼斯74专利代理机构北京市金杜律师事务所11256代理人王茂华54发明名称光学导航设备57摘要本发明提供光学导航设备,其包括图像传感器,其具有成像表面;激光器;以及光波导层,其具有暴露的用户表面和在暴露的用户表面的下。

2、侧上的全内反射TIR表面。波导层、激光器和图像传感器被一起布置成经由TIR表面至少部分地通过全内反射将由激光器发射的辐射射到成像表面上。30优先权数据51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书3页说明书8页附图10页CN102375628A1/3页21一种光学导航设备,包括图像传感器,其具有成像表面;激光器;以及光波导层,其具有暴露的用户表面和在所述暴露的用户表面的下侧上的全内反射TIR表面,其中所述波导层、所述激光器和所述图像传感器被一起布置成经由所述TIR表面至少部分地通过全内反射将由所述激光器发射的辐射射到所述成像表面上。2根据权利要求1所述的光学导航设备,。

3、其中所述光波导层还包括第一内表面,所述第一内表面适合于将由所述激光器发射的辐射反射到所述TIR表面。3根据权利要求1或2所述的光学导航设备,其中所述光波导层还包括第二内表面,所述第二内表面适合于将由所述TIR表面反射的辐射反射到所述成像表面。4根据权利要求2或3所述的光学导航设备,其中所述第一内表面和/或所述第二内表面适合于全内反射所述激光辐射。5根据任一前述权利要求所述的光学导航设备,还包括位于所述激光器上方的第一透镜,所述第一透镜被配置成实质上准直由所述激光器发射的辐射。6根据权利要求5所述的光学导航设备,还包括位于所述第一透镜和所述激光器之间的第二透镜,所述第二透镜被配置成扩大由所述激光。

4、器发射的辐射光束的直径。7根据权利要求6所述的光学导航设备,还包括在所述第一透镜和所述第二透镜之间的间隙。8根据权利要求6或7所述的光学导航设备,其中所述第一透镜的主光轴和所述第二透镜的主光轴实质上为平行的。9根据权利要求6至8的任一项所述的光学导航设备,其中所述第一透镜的主光轴和所述第二透镜的主光轴为共线的。10根据权利要求6至9的任一项所述的光学导航设备,其中所述第一透镜的主光轴和所述第二透镜的主光轴与由所述激光器发射的辐射光束的主光轴实质上是平行的。11根据权利要求5至10的任一项所述的光学导航设备,其中所述第一透镜与所述波导层整体地形成。12根据权利要求5至11的任一项所述的光学导航设。

5、备,其中所述第一透镜为菲涅耳透镜。13根据任一前述权利要求所述的光学导航设备,其中所述激光器和所述图像传感器容纳在单传感器组件的分开的隔间内。14根据任一前述权利要求所述的光学导航设备,其中所述波导层设置在所述激光器和所述图像传感器上方。15根据任一前述权利要求所述的光学导航设备,其中所述激光器为垂直腔表面发射激光器VCSEL。16根据任一前述权利要求所述的光学导航设备,其中所述激光器和所述传感器具有实质上平行于彼此的主光轴。17根据任一前述权利要求所述的光学导航设备,还包括位于所述成像表面上方的放大透镜。18根据任一前述权利要求所述的光学导航设备,还包括位于所述成像表面上方的校权利要求书CN。

6、102375621ACN102375628A2/3页3正透镜,所述校正透镜用于校正在由所述TIR表面反射的激光辐射中的放大效应。19根据权利要求18所述的光学导航设备,其中所述校正透镜为圆柱形的。20根据权利要求18或19所述的光学导航设备,其中所述校正透镜为菲涅耳透镜。21根据任一前述权利要求所述的光学导航设备,其中所述光波导层具有大于1的折射率。22根据任一前述权利要求所述的光学导航设备,其中所述光波导层具有大于15的折射率。23根据权利要求1所述的光学导航设备,其中所述波导层适合于将由所述激光器发射的辐射折射到所述TIR表面。24一种操作光学导航设备的方法,所述光学导航设备包括图像传感器。

7、,其具有成像表面;激光器;以及光波导层,其具有暴露的用户表面和在所述暴露的用户表面的下侧上的全内反射TIR表面,所述方法包括使用所述TIR表面全内反射由所述激光器发射的辐射;使用所反射的辐射照亮所述成像表面的至少部分;使一物体与所述暴露的用户表面接触以抑制在所述TIR表面处的所述激光辐射的至少一部分的全内反射;以及从在所述成像表面处检测到的连续的图像帧中的改变得到用户输入信息。25根据权利要求24所述的方法,还包括在所述暴露的用户表面上移动所述物体。26根据权利要求24或25所述的方法,其中所述物体为人的手指或手写笔。27根据权利要求24至26的任一项所述的方法,还包括使用菲涅耳透镜使所述激光。

8、器所发射的辐射准直。28根据权利要求27所述的方法,还包括在使用所述菲涅耳透镜使由所述激光器发射的辐射光束准直之前放大所述辐射光束的直径。29一种包括光学导航设备的电子装置,所述光学导航设备具有图像传感器,其具有成像表面;激光器;以及光波导层,其具有暴露的用户表面和在所述暴露的用户表面的下侧上的全内反射TIR表面,其中所述波导层、所述激光器和所述图像传感器被一起布置成经由所述TIR表面至少部分地通过全内反射将由所述激光器发射的辐射射到所述成像表面上。30一种包括光学导航设备的移动通信设备,所述光学导航设备具有图像传感器,其具有成像表面;激光器;以及光波导层,其具有暴露的用户表面和在所述暴露的用。

9、户表面的下侧上的全内反射TIR表面,其中所述波导层、所述激光器和所述图像传感器被一起布置成经由所述TIR表面至少权利要求书CN102375621ACN102375628A3/3页4部分地通过全内反射将由所述激光器发射的辐射射到所述成像表面上。权利要求书CN102375621ACN102375628A1/8页5光学导航设备发明领域0001本发明涉及适合于移动电子设备的光学导航设备,移动电子设备例如是移动通信设备、个人数据助理、个人音乐播放器等,光学导航设备通过在其表面上移动有时被称为手指鼠标的物体来操作。0002背景0003现今的移动或计算机设备使用各种不同的导航机构,包括轨迹球设备、多点击操纵。

10、杆和基于电容的触摸板。然而,存在与这些的每个相关的问题。轨迹球和操纵杆可能是不可靠的,且实现起来相对地昂贵。此外,如果手指被例如手套覆盖,基于电容的触摸板不能令人满意地操作,以及它们的尺寸相对于设备例如移动电话和PDA可能大。0004通过比较区域图像的连续帧来以与光学鼠标相同的原理操作的光学导航设备也是已知的。然而,传统的设备使用LED光源,其需要准直和成像光学器件,这增加了设备的厚度。0005因此存在提供具有与现有设备相比减少的厚度并以安全的方式操作的光学导航设备的需要。此外,这样的设备可以用简单的方式和以低的零件计数被制造是合乎需要的。0006发明概述0007本公开的第一方面包括光学导航设。

11、备,其包括图像传感器,其具有成像表面;激光器;以及光波导层,其具有暴露的用户表面和在暴露的用户表面下侧上的全内反射TIR表面,其中波导层、激光器和图像传感器被一起布置成至少部分地经由TIR表面通过全内反射将由激光器发射的辐射射到成像表面上。0008激光辐射被包含在光学导航设备内主要在波导层内,除非物体例如,人的手指接触暴露的用户表面以抑制在TIR表面的全内反射。在这种情况下,一些激光辐射将从设备逸出,但将被接触暴露的用户表面的物体吸收一些辐射随后被散射回到波导层中。因此,无论物体是否接触暴露的用户表面,都不会有辐射从设备逸出使得它将对用户的眼睛造成伤害的风险。设备因此本质上是安全的,与连续地发。

12、射相干激光辐射可能在用户的眼睛的方向上的光学导航设备相反。0009在一种实施方式中,光学波导层还包括第一内表面,其适合于反射由激光器发射到TIR表面的辐射。另外地或可选地,光波导层优选地还包括第二内表面,其适合于将由TIR表面反射的辐射反射到成像表面。在这两种情况下,内表面优选地适合于全内反射激光辐射。然而,在这是不可能的例如,由于波导层的几何结构场合,涂层例如,铝可被涂敷到第一和/或第二内表面以使它们更有反射性。一般,第一和第二内表面相对于入射在其上的辐射的主光轴成角度。0010作为对提供适合于将由激光器发射的辐射反射到TIR表面的第一内表面的可选方案,波导层可适合于将由激光器发射的辐射折射。

13、到TIR表面。0011在一种实施方式中,第一透镜被设置在激光器上方,第一透镜被配置成实质上使由激光器发射的辐射准直。通过使激光辐射准直,实现激光辐射对TIR表面的更均匀的照明。这导致导航设备的更好的性能。说明书CN102375621ACN102375628A2/8页60012另外地或可选地,第二透镜可设置在第一透镜和激光器之间,第二透镜被配置成扩大由激光器发射的辐射光束的直径。第二透镜可被安装在激光器的上表面上。0013在第一和第二透镜都被设置的情况下,一间隙优选地设置在第一和第二透镜之间。这提供辐射光束在穿过第二透镜之后在其由第一透镜准直之前扩展的空间。0014第二透镜优选地正好位于第一透镜。

14、之下在它们之间有或没有间隙。此外,第一和第二透镜的主光轴优选地是平行的。在一种实施方式中,第一和第二透镜的主光轴是共线的。0015优选地,第一和/或第二透镜的主光轴实质上平行于由激光器发射的辐射光束的主光轴。0016第一透镜可与波导层分开形成,但更优选地,第一透镜与波导层整体地形成以最小化导航设备的厚度。0017优选地,第一透镜是菲涅耳透镜。菲涅耳透镜一般薄于具有相同的孔径和焦距的更传统的透镜。因此,通过使用菲涅耳透镜来代替传统的透镜,设备的厚度可被最小化,同时保持准直的益处见上文0018一般,设备的激光器和图像传感器容纳在单传感器组件的分开的隔间内。这防止在传感器外罩内、在辐射没有首先通过T。

15、IR表面被反射的情况下,从激光器到图像传感器的辐射的任何不想要的内部传播。0019使用激光器,而不是例如发光二极管LED,因为所发射的辐射更加相干,即,虽然由激光器发射的光子可能是发散的,但它们在实质上相同的方向上被发射。因此,通过受抑TIR的光束的任何修改可在不需要成像光学器件的情况下在沿该光束的任何点处被观察到。没有成像光学器件也意味着光学导航设备的装配过程不需要如此精确地被规定公差,即,装配变得更容易。0020任何适合的激光器可被使用。例如,激光器可为分布式反馈DFB激光器。然而,这些激光器趋向于设置在相对大的模块中。因此,更优选地,激光器为垂直腔表面发射激光器VCSEL,其趋向于设置在。

16、更小的芯片大小的封装中。0021激光器和图像传感器可具有实质上平行于彼此的主光轴。可选地,激光器和图像传感器可具有不平行于彼此的主光轴。0022优选地,波导层为单片的。波导层一般设置在激光器和成像传感器上方。0023在一种实施方式中,光学导航设备还包括邻近成像表面的放大透镜。这帮助确保整个成像表面被照亮,以便形成更可靠的图像模式。0024另外地或可选地,在优选的实施方式中,校正透镜位于成像表面上方,用于校正在由TIR表面反射的激光辐射中的放大效应。一般,在受抑全内反射发生在TIR表面时,放大差异在X和Y轴之间的成像表面被观察到。这可由校正透镜校正。在一种实施方式中,校正透镜可为圆柱形的。另外地。

17、或可选地,校正透镜可为菲涅耳透镜。0025波导层的折射率越大,TIR的临界角度也就是,在入射在TIR表面上的激光辐射光束和TIR表面的法线之间的角度越低。因此,波导层的折射率越大,波导层就可以越窄相对于在TIR表面上的激光辐射的入射方向。由于微型化是该类型的光学导航设备的重点关注,因此优选地,光波导层的折射率尽可能大优选地大于15,更优选地大于2。然而,由于具有更高折射率的适合的材料的增加的成本,光波导层一般具有在1和2之间的折说明书CN102375621ACN102375628A3/8页7射率。0026本公开的第二方面提供操作光学导航设备的方法,该光学导航设备包括图像传感器,其具有成像表面;。

18、激光器;以及光波导层,其具有暴露的用户表面和在暴露的用户表面下侧上的全内反射TIR表面,该方法包括使用TIR表面全内反射由激光器发射的辐射;使用所反射的辐射照亮具有成像表面的至少部分;使物体与暴露的用户表面接触以抑制在TIR表面处的激光辐射的至少一部分的全内反射;以及从在成像表面处检测到的连续的图像帧中的改变得到用户输入信息。0027优选地,该方法还包括在暴露的用户表面上移动物体。该物体优选地为人的手指或手写笔。0028在一种实施方式中,根据本公开的第二方面的方法还包括使由激光器发射的辐射准直。一般,辐射由菲涅耳透镜准直。0029另外地或可选地,根据本公开的第二方面的方法可还包括在使辐射光束准。

19、直之前放大由激光器发射的辐射光束的直径。0030本公开的第三方面提供包括光学导航设备的电子装置,光学导航设备具有图像传感器,其具有成像表面;激光器;以及光波导层,其具有暴露的用户表面和在暴露的用户表面下侧上的全内反射TIR表面,其中波导层、激光器和图像传感器被一起布置成至少部分地经由TIR表面通过全内反射将由激光器发射的辐射射到成像表面上。0031本公开的第四方面提供包括光学导航设备的移动通信设备,光学导航设备具有图像传感器,其具有成像表面;激光器;以及光波导层,其具有暴露的用户表面和在暴露的用户表面下侧上的全内反射TIR表面,其中波导层、激光器和图像传感器被一起布置成至少部分地经由TIR表面。

20、通过全内反射将由激光器发射的辐射射到成像表面上。0032附图的简要说明0033现在仅作为例子参考附图来描述本发明的实施方式,其中0034图1为根据本公开的光学导航设备的示意性横截面图;0035图2为图1的光学导航设备的波导层的示意性透视图;0036图3类似于图1但还包括接触设备的暴露的用户表面的物体;0037图4类似于图1但还包括邻近在这种情况中位于上面设备的图像传感器的放大透镜;0038图5示出了当设备在使用中时,在物体接触暴露的用户表面时,由图像传感器产生的图像模式;0039图6为包括菲涅耳准直透镜的可选的光学导航设备的透视截面图;0040图7为图6的设备的侧面图,该设备在这种情况中也包括。

21、在图像传感器上的校正透镜;0041图8为图6的设备的分解图;0042图9示出了图1和图2的光学导航设备的另外的可选的实施方式,其中激光器和图像传感器具有定向成彼此接近90的主光轴;以及0043图10示出了包括根据本公开的光学导航设备的电子装置。0044具体实施方式的描述0045图1为光学导航设备1的示意性横截面图,其包括激光二极管2、光波导层4和图说明书CN102375621ACN102375628A4/8页8像传感器6。激光二极管2和图像传感器6被安装在单独的电路板7A、7B上,而光波导层4通过支撑外罩8被悬挂在电路板7A、7B上。将理解,激光二极管2和图像传感器6可以可选地被安装在相同的电。

22、路板上见图7。如在图1和图2中所示的,光波导层4包括上部用户输入面9和下部面10,一对成角度的侧面12、14延伸在它们之间,侧面12、14当从下部面10延伸到上部面9时朝着彼此会聚。触敏输入板15在成角度的面12、14之间的用户输入面9的中间区域处形成。输入板15具有暴露的用户或鼠标表面16其被暴露于周围环境和在暴露的用户表面16的下侧也就是,背侧上的全内反射TIR表面18其在波导层4的内部。波导层4一般具有范围在1520内的折射率以及可例如由聚碳酸酯形成折射率接近159。0046图像传感器6具有包括像素阵列的成像表面22。在本实施方式中,阵列包括20X20阵列的30MCMOS像素。然而,将理。

23、解,其它阵列尺寸/架构可被使用以及对于CMOS例如,CCD的任何适合的可选技术可被用在像素中。传感器还包括信号处理器。0047激光器2、图像传感器6和波导层4被一起布置成使得在辐射24由激光器2发射时,它进入波导层4并通过全内反射经由TIR表面18射到图像传感器6的成像表面22上。在一种实施方式中,成角度的表面12、14也为TIR表面。在该情况下,辐射由激光器2沿第一主光轴25A发射到光波导层4的第一个成角度的面12。第一成角度的面12然后使辐射24通过全内反射沿第二主光轴25B射到TIR表面18。辐射24然后通过TIR表面18沿第三主光轴25C被全内反射到第二成角度的面14。最后,第二成角度。

24、的面14沿第四主光轴25D将辐射24全内反射到图像传感器6的成像表面22。将理解,在每种情况下,激光辐射以大于全内反射的临界角度的角度入射到TIR表面上。也应注意,图1的系统一般为无焦点的,也就是说,激光辐射一般不会聚焦在图像传感器6上。0048如在图1中所示,波导层4被布置成使得由侧面14反射的辐射不会被波导层4的下部面10全内反射。更确切地,辐射穿过下部面10行进到成像表面22上,因此使像素阵列的实质上所有或仅一些,但优选地至少大部分的像素被照亮。0049在图1中所示的实施方式中,激光器2和图像传感器6分别地具有主光轴25A、25D,其实质上平行于彼此。因此,安装有激光器2和图像传感器6的。

25、电路板7A、7B可为共面的,或可选地,它们可被定位在不同的平行平面上。0050如以下解释的,触敏输入板15的位置和表面区域由用户输入面9的区域界定,用户输入面9由激光器2照亮。这取决于激光光束的发散角在这种情况下接近10、激光光束入射到第一成角度的面12上的角度以及第一成角度的面12相对于用户输入面9的倾斜度。将理解,在可选的实施方式中,光波导层可被布置成使得整个用户输入面9被激光器辐射照亮以及因此为触敏的。0051在一些情况下,波导层4的几何结构特别是,成角度的面12、14相对于入射到其上的激光辐射的主光轴25A、25C的倾斜度可以使得激光辐射以小于全内反射的临界角度的角度入射到成角度的面1。

26、2、14上。在这种情况下,反射涂层例如,铝可被涂敷到成角度的面12、14,以便增加它们的反射性,以使它们可将由激光器发射的辐射分别反射到输入板15和图像传感器6。0052如以上提到的,通过输入板15的TIR表面18以及通过成角度的面12、14的全内反射是可能的,因为激光辐射光束以大于全内反射的临界角度的角度入射在TIR表面上。说明书CN102375621ACN102375628A5/8页9临界角度CSIN1N2/N1取决于波导层4的折射率N1和在暴露的用户表面16上的周围空气的折射率N2。然而,如在图3中所示的,在人的手指例如手指或拇指其具有大于周围环境的折射率触摸暴露的用户表面16时,手指或。

27、拇指印的脊2628抑制在TIR表面18的全内反射FTIR。也就是,如在图3中所示的,入射在正好在手指接触暴露的用户表面16处下方的TIR表面18上的辐射24的部分24A不再被全内反射并代替地从波导层4逸出。这种现象发生的原因在于,触摸暴露的用户表面16手指的增加的折射率相比于周围空气的折射率增加了全内反射的临界角度而使之大于激光辐射光束的入射角度。0053虽然在图3中没有被示出,逸出的辐射24A的一部分一般为大约10朝着第二成角度的面14从手指散射回到波导层4中并散射到成像表面22上。此外,没有经历FTIR的任何辐射如以前一样被射到成像表面上。然而,在手指接触到输入板15时,较少的辐射入射在图。

28、像传感器上,导致在像素阵列中更少的像素被照明。这使图像模式30在成像表面22上被形成。0054示例性图像模式在图5中被示出。在这种情况中,20X20的像素阵列其总共有0608MM的宽度和0608MM的高度以15W/CM2的峰值辐照度和21MW的总功率被照亮。在TIR表面18处的受抑全内辐射由触摸暴露的用户表面的手指脊造成导致包括检测到一系列暗的和照亮的区域30A、30B的图像模式。0055导航设备1通过使手指28在整个触敏的暴露的用户表面16上滑动来操作,以及用户输入信息从在成像表面检测到的连续的图像帧的改变得到。特别是,当手指28在整个表面上移动时,在输入板15上的FTIR的位置改变以及在成。

29、像表面22上形成的图像模式相应地改变。传感器的信号处理器处理连续的图像模式以识别在暴露的用户表面16上的手指的一个或多个接触点,并确定运动向量和从一帧到下一帧的一个或多个特征的移动速率。运动向量和移动速率可然后被转化为例如移动通信设备或移动计算机的适当的控制动作。设备可按1KHZ到10KHZ的帧速率工作,以便检测在输入板15的暴露的用户表面16处的一个或多个特征的一个或多个相对运动。帧速率由传感器的刷新速率设置。曝光可通过使脉动式激光源来完成或通过以所需的速率对传感器输出采样来完成。由传感器检测的特征尺寸可在大约05MM和30M之间。更小的特征提供比更大的特征更大的检测运动的能力。0056通过。

30、确定在激光二极管2被关闭时的传感器照度并比较该传感器照度与在激光二极管2被开启时的传感器照度来校准传感器也许是可能的。该校准可在光学导航设备的每次使用的开始时或在帧到帧的基础上发生。0057因为激光二极管发射的辐射光束具有低的光束发散度一般低于10,因此不需要准直或者成像光学器件。这允许导航设备比使用诸如透镜和准直仪的光学设备的传统设备薄得多。这也减少零件计数,并使制造更容易。然而,根据设备的几何结构,包括在光波导层4和成像表面22之间的放大透镜29见图4以确保整个成像表面被照亮以便形成可靠的成像模式可能是必要的/有益的。在图4所示的实施方式中,放大透镜29相对于激光辐射的入射方向是凸起的。0。

31、058图6至图8示出了光学导航设备1的可选的实施方式。图6至图8的实施方式类似于在图1至图4中描述的实施方式,以及相同的特征被给出相同的参考数字。在这种情说明书CN102375621ACN102375628A6/8页10况下,激光器2和图像传感器6被安装在公共电路板34上,并分别容纳在外罩8的分开的隔间35、36内。光束扩展半球形透镜37在图8中最清楚地示出被设置在激光器2的发射面上以增加被激光器2发射的辐射光束的直径。透镜37一般安装在激光器2的上表面上,如在图8中所示的。在扩展的激光辐射光束由波导层4的第一成角度的内表面12全内反射到TIR表面18之前,准直菲涅耳透镜38被设置在光束扩展透。

32、镜37上以使扩展的激光辐射光束准直。垂直的间隙D在图7的侧视图中最清楚地示出被设置在光束扩展透镜37和准直菲涅耳透镜38之间以允许光束直径在其被准直之前扩展。这确保了激光辐射照亮足够量的TIR表面18,其又使足够量的暴露的用户表面16是触敏的。0059准直透镜38增加TIR表面18的照射均匀性。这提高了已发生FTIR的由图像传感器检测到的图像的那些部分和未发生FTIR的图像的那些部分之间的对比度。这又提高了光学导航设备1的性能,因为信号处理器可更准确地检测在连续的图像帧中的FTIR的位置。0060应理解,因为菲涅耳透镜38比具有相同孔径和焦距的更传统的透镜更加薄,外罩8的厚度不需要显著地被增加。

33、以适应它。此外,准直透镜38也可消除对设置在图像传感器6上的放大透镜29的任何需要虽然应理解,可能既不需要菲涅耳透镜也不需要放大透镜。因为菲涅耳准直透镜38一般比传统的放大透镜29更薄,该设计可允许减少外罩8的厚度。0061可选地,准直透镜38可与光波导层4分开形成,并使用透明胶粘剂粘附到其。可选地,准直透镜38可与光波导层4整体地形成。0062将理解,当由激光器2反射的辐射光束入射到TIR表面18上时,它相比于它入射到第一成角度的侧面12上变成了“拉伸的”即,它在横截面中变成椭圆形而不是圆形。当没有受抑TIR时,在光束入射到图像传感器6上之前,该“拉伸”由第二成角度的侧面14侧面14优选地具。

34、有与第一成角度的面12相同的相对于用户输入面9的倾斜角校正例如,当光束入射到图像传感器6上时它有圆形的横截面。然而,当受抑全内反射发生在暴露的用户表面16处时当光束被拉伸时,不是所有的光束“拉伸”被校正,以及放大差异发生在入射到图像传感器6上的经修改的激光图像的X和Y方向之间。这是因为激光辐射光束在其拉伸的状态中被修改。可选地,校正透镜39可被设置在图像传感器6上以校正该放大差异。这在图7中被示出。校正透镜一般为圆柱形的并可以是或可以不是菲涅耳透镜。如上所述,菲涅耳型透镜是优选的,因为它明显比拥有相同孔径和焦距的更传统的透镜更薄。此外,校正透镜可以与波导层4整体地形成,或可选地,与波导层4分开。

35、形成,并通过透明胶粘剂粘附到其。0063同样在图6和8中所示的为标志40,其被设置在正好位于暴露的用户表面16之下的波导层4的下部面10的中心部分上。标志40凹进波导层4的下部面10内到接近3050M的深度。一般,标志40通过顶着模具来模制下部面10而形成,该模具包括通过电火花腐蚀在该模具上形成的凸起的标志模板。电火花腐蚀也使表面粗糙度或纹理被应用在模具上的凸起标志模板。在铸造期间,该表面粗糙度或纹理使类似的纹理被应用到标志40的一个或多个凹进的表面。可见光源42见图6例如发光二极管LED也被设置在激光器2和图像传感器6之间的电路板34上。LED42被布置成使得其主光发射轴与标志40和暴露的用。

36、户表面16对准。由LED42发射的光因此直接射向标志40。入射在标志40的有纹理部分上的光被散射,而入射在标志的任何没有纹理的部分或下部面10的说明书CN102375621ACN102375628A7/8页11周围没有纹理的区域上的光实质上未衰减地透射通过波导4。标志40因此将通过暴露的用户表面16表现为对导航设备的用户发光,并可因此例如为了广告和/或美学目的而被使用。0064应理解,由LED42发射的一些可见光可被TIR表面18或被成角度的面12、14反射而不是通过暴露的用户表面16射出设备。然而,只有极少量的可见光一般被反射回到图像传感器6上。这被解释如下。由于由激光器2发射的辐射由准直透。

37、镜38准直,激光辐射沿着在外罩8内的明确界定的光学路径行进,并以特定的入射角入射在图像传感器6上。图像传感器容纳隔间36被布置成将图像传感器6的观察锥限制到在该特定的入射角周围的窄范围的观看角度。这个窄的观察锥在不减少所捕获的激光辐射的量的情况下最小化由图像传感器6捕获的不需要的被反射的LED光的量。因此,由图像传感器6检测的激光图像不会由于反射的LED光而明显通常地失真。0065为了提供附加的保护来预防由于反射的LED光或者实际上由于入射在暴露的用户表面16上的环境辐射而造成激光图像的失真,选择性波长光学滤波器可选地被设置在图像传感器6上即,一般透射红外、激光辐射和阻挡可见光辐射的滤波器。0。

38、066注意,代替用户手指,任何其它适合的物体例如,手套或者手写笔可被用于通过造成FTIR来提供输入。这样的物体应该具有足够大以增大临界角而使之在TIR表面18上的激光辐射光束的入射角之上的折射率其大于1,更优选地大于15,以及最优选地大于波导层4的折射率。0067尽管上部输入面9在图14和图6中被示为实质上平的,应注意,为了人体工程学原因,上部输入面可优选地为弯曲的,以便形成从光学导航设备的顶部突出的圆顶。0068图9示出了光学导航设备1的可选的实施方式,其在这种情况下包括可选的波导层4A。该波导层4A类似于以上描述的光学导航设备1的波导层4。然而,在这种情况下,成角度的侧面12A、14A实质。

39、上彼此平行。此外,激光二极管2被安装在一平面上,该平面垂直于安装有图像传感器6的平面。将理解,如果激光二极管2和图像传感器6被安装在相同的电路板上,则它必须是可弯曲的,以允许激光器2和传感器6安装在垂直平面上。0069在图9中所示的实施方式中,辐射24由激光器2沿着第一主光轴32A发射到第一成角度的侧面12A。第一侧面12A相对于激光辐射的主光轴32A成角度,使得当辐射进入波导层4A其具有比在激光二极管2和波导层4A之间空气或真空大的折射率时,辐射沿着第二主光轴32B被折射到TIR表面18A。辐射然后沿着第三主光轴32C被TIR表面18A全内反射到第二成角度的面14A。最后,第二成角度的面14。

40、A沿着第四主光轴32D将辐射24全内反射到图像传感器6的图像表面22。用户输入通过如以上描述的受抑全内反射被提供给光学导航设备1A。应理解,如上,在不可能获得大于临界角的角度之处,反射铝涂层可被涂敷于侧面14A以提高其反射性。如果大于临界角的角度被获得,优选地没有铝涂层被涂敷到侧面14A,因为它的反射性在没有这样的涂层存在时较大。0070由于激光二极管2和图像传感器6被安装在垂直平面上,它们具有实质上垂直于彼此的主光轴32A、32D。然而,应理解,任何角可形成于主光轴32A、32D之间,只要激光器2、波导层4和图像传感器6被一起布置成经由TIR表面18A至少部分地通过对激光辐射24的全内反射将。

41、由激光器发射的辐射射到成像表面22上。0071一般但不排他地,在以上描述的每种实施方式中,激光二极管将为VCSEL,其优说明书CN102375621ACN102375628A8/8页12选地发射不可见红外或紫外线辐射以便不干扰用户。可选地,激光器可发射可见光,在这种情况下,当设备被操作时,在用户的手指附近,将泄漏少量可见光。0072由于使用光学导航设备可获得的设备的小厚度,它在手持式移动装置例如电话、PDA和个人音乐播放器中特别有用。光学导航设备在计算机特别是膝上型电脑和笔记本电脑、遥控器、游戏控制器以及鼠标中也是有用的。0073根据本公开的以上描述的实施方式的任何一个,图10说明了包括光学导。

42、航设备1的电子装置50。在一种实施方式中,电子设备50可是移动通信设备,例如移动电话或个人数据助理。0074虽然此详细的描述阐述本发明的一些实施方式,但附随的权利要求涵盖了本发明的其它的实施方式,其可根据各种修改和改进不同于所描述的实施方式。说明书CN102375621ACN102375628A1/10页13图1说明书附图CN102375621ACN102375628A2/10页14图2说明书附图CN102375621ACN102375628A3/10页15图3说明书附图CN102375621ACN102375628A4/10页16图4说明书附图CN102375621ACN102375628A5/10页17图5说明书附图CN102375621ACN102375628A6/10页18图6说明书附图CN102375621ACN102375628A7/10页19图7说明书附图CN102375621ACN102375628A8/10页20图8说明书附图CN102375621ACN102375628A9/10页21图9说明书附图CN102375621ACN102375628A10/10页22图10说明书附图CN102375621A。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 物理 > 计算;推算;计数


copyright@ 2017-2020 zhuanlichaxun.net网站版权所有
经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1