光学准直器及其制作方法
    71.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110770639A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201980002372.9

    申请日:2019-04-02

    发明人: 姚国峰 沈健

    IPC分类号: G02B27/30 G06K9/00

    摘要: 本申请实施例涉及光学准直器及其制作方法。该光学准直器包括2N-1个子准直器,N>1的正整数,其中,第一金属层上设置有准直孔,形成第一个子准直器;位于该第一金属层上方的第二金属层上设置有准直孔,形成第三个子准直器;第i-1金属层与第i金属层之间为第i-1通孔层,该第i-1通孔层中设置有第i-1通孔,填充金属的该第i-1通孔用于连接该第i-1金属层与该第i金属层,该第i-1通孔层为第2i-2个子准直器,i依次取2,3,……N;位于该第i-1金属层上方的该第i金属层上设置有准直孔,形成该2N-1个子准直器中的第2i-1个子准直器。本申请实施例的光学准直器及其制作方法,能够提高其对光的空间过滤能力。

    一种背光模组及显示装置
    72.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110741314A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201980002824.3

    申请日:2019-04-28

    发明人: 王文轩 沈健

    IPC分类号: G02F1/13357 G02B6/00

    摘要: 本发明提供一种背光模组及显示装置。背光模组包括背板、背光源、导光板和导光组件,导光板设置在背板上,背光源设置在导光板的背离出光面的一侧,导光组件设置在导光板的侧方,且背光源的出光方向朝向导光组件,导光组件用于将背光源的出射光传导至导光板的入光面。本发明的背光模组能够减小屏幕上非显示区域的面积、提高屏占比。

    像素阵列排布方法、像素阵列、图像传感器和终端

    公开(公告)号:CN110235433A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201980000674.2

    申请日:2019-04-30

    发明人: 姚国峰 沈健

    IPC分类号: H04N5/345 H04N5/374

    摘要: 本申请提供一种像素阵列排布方法、像素阵列、图像传感器和终端,该方法包括:将像素区域划分为若干个子区域,并在若干个子区域中获取目标子区域,目标子区域为具有最大可用光量的区域;在目标子区域设置至少一个像素单元,目标子区域中的像素单元的排布方式相同;在其它子区域中设置像素单元,使得其它每个子区域中排布的像素单元均与目标子区域中排布的像素单元对称。该像素阵列的排布方式减少了其他每个子区域中由于像素单元中的金属线和栅极线的遮挡和吸收,增加了其他每个子区域中的像素单元的可用光量,进而能够提高图像传感器输出图像的质量。

    用于指纹识别的方法和电子设备

    公开(公告)号:CN110235144A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201980000678.0

    申请日:2019-04-29

    发明人: 李运宁 沈健

    IPC分类号: G06K9/00 G06F3/041

    摘要: 本申请实施例公开了一种用于指纹识别的方法和电子设备,能够增强屏下指纹识别的安全性。所述用于指纹识别的方法应用在具有触摸显示屏的电子设备中,所述触摸显示屏包括指纹识别区域,所述方法包括:获取所述指纹识别区域被物体按压时的所述指纹识别区域的电容信息;根据所述电容信息,确定所述物体是否为人类手指;在所述物体为人类手指时,进行关于所述物体的指纹识别。

    晶体振荡器及其制作方法和设备

    公开(公告)号:CN110114971A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201980000483.6

    申请日:2019-03-28

    摘要: 本申请提供一种晶体振荡器及其制作方法和设备,晶体振荡器包括:硅基衬底(10)和晶体振子(40),且所述硅基衬底(10)开设有可供所述晶体振子(40)振动的空腔结构(101),所述晶体振子(40)悬空设置在所述空腔结构(101)的上方,其中,所述晶体振子(40)包括层叠设置的第一激励电极(41)、晶体层(43)和第二激励电极(42),实现了晶体振荡器小尺寸的目的,提高了晶体振荡器的加工精度,从而解决了现有晶体振荡器的尺寸较大而无法满足移动终端小型化需求的问题。

    光电传感器及其制备方法
    76.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109863509A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201980000122.1

    申请日:2019-01-23

    摘要: 本申请提供一种光电传感器及其制备方法,能够提高人不可见的近红外光源的采集以及提高光电转换效率。所述光电传感器包括:光电二极管和反射结构,其中,所述反射结构设置于所述光电二极管的外侧或者内部,和/或,所述反射结构设置于所述光电二极管的下方,以使不同角度入射的入射光在经过所述光电二极管到达所述反射结构时被反射,重新回到所述光电二极管中。

    光学传感模组及其制作方法

    公开(公告)号:CN109155292A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201880001183.5

    申请日:2018-08-16

    发明人: 陆斌 沈健

    IPC分类号: H01L23/13 H01L25/16 G01J1/42

    摘要: 本申请实施例涉及光学传感模组及其制作方法。该光学传感模组包括印制电路板PCB(110)、光学传感芯片(120)以及光学组件(130),该PCB(110)上设置有第一凹槽(112);该光学传感芯片(120)位于该第一凹槽(112)内且与该PCB(110)电连接,该光学传感芯片(120)的厚度小于该第一凹槽(112)的深度,该光学传感芯片(120)包括光信号接收区(121);该光学组件(130)设置在该PCB(110)上、位于该光学传感芯片(120)上方且覆盖该光信号接收区(121)。本申请实施例的光学传感模组及其制作方法,能够有效降低光学传感模组的厚度。

    微透镜的制造方法和微透镜

    公开(公告)号:CN108139507A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201780001976.2

    申请日:2017-12-05

    发明人: 姚国峰 沈健

    IPC分类号: G02B3/00

    CPC分类号: G02B3/0012

    摘要: 本申请实施例提供了一种微透镜的制造方法和微透镜,该微透镜的制造方法包括:对硅模板的第一表面进行图形化处理,得到第一微透镜区域;采用各向同性的刻蚀工艺对所述第一微透镜区域进行刻蚀处理,形成空腔结构;在所述硅模板的第一表面以及所述空腔结构的内表面制备一层疏水化薄膜;向所述硅模板的第一表面以及所述空腔结构内填充透镜材料;将基底连接到填充的透镜材料的上表面;移除所述硅模板,得到目标微透镜组件。

    深度信息图像采集装置和电子设备

    公开(公告)号:CN114365019B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202080034583.3

    申请日:2020-07-22

    IPC分类号: G02B5/20

    摘要: 一种深度信息图像采集装置和电子设备(400),结构简单,能够降低设备功耗且有利于提高户外使用效果。该装置包括:多个二维光学相位调制结构(110),每个二维光学相位调制结构(110)包括基板(111)和设置在基板(111)上的凸台(112),且用于对物体反射的光信号进行空间相位调制;光学传感器,设置在多个二维光学相位调制结构(110)的下方,且包括多个像素点阵列(120),多个像素点阵列(120)与多个二维光学相位调制结构(110)一一对应,一个像素点阵列(120)用于接收经过与其对应的二维光学相位调制结构(110)调制后的光信号,一个像素点阵列(120)包括多个像素点,多个像素点接收的光信号的强度分布用于确定入射至对应的二维光学相位调制结构(110)的光信号的入射角度,入射角度用于确定物体图像的深度信息。

    像素单元阵列、传感器芯片以及电子设备

    公开(公告)号:CN112103303B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202010988669.1

    申请日:2020-09-18

    IPC分类号: H01L27/146

    摘要: 本申请实施例提供了一种像素单元阵列与电子设备。像素单元阵列中,第一像素单元与第二像素单元均设置在衬底层上,衬底层上包括呈阵列排布的多个像素区域,每个第一像素单元占据一个像素区域,每个第二像素单元占据多个像素区域形成的阵列中M行、N列的像素区域;其中M、N均为正整数,且M+N≥4,子像素的体积大于第一像素单元的体积;遮光层用于遮挡入射光线的遮光层,每个遮光层包括形状相同的两个子遮光层,子遮光层与子像素一一对应;每个子遮光层设置在对应的子像素上,且覆盖部分对应的子像素的感光区域;两个子遮光层关于参考平面镜像对称,参考平面为两个子像素的接触面所在的平面。本发明中,提升了像素单元阵列在强光下的对焦性能。