一种校准光传感器的方法、装置及移动终端与流程

文档序号:16387521发布日期:2018-12-22 10:13阅读:221来源:国知局
一种校准光传感器的方法、装置及移动终端与流程

本申请属于传感器技术领域,尤其涉及一种校准光传感器的方法、装置、移动终端及计算机可读存储介质。

背景技术

现有的移动终端(例如手机、平板电脑等)都设置有光传感器,所述光传感器可以根据移动终端所处环境的光线来调节移动终端屏幕的亮度。

然而,现有的移动终端在出厂前,由于组装、移动终端本身结构不同等原因,导致相同环境条件下不同移动终端上的光传感器的检测结果存在差异,从而影响移动终端屏幕亮度的调节。



技术实现要素:

有鉴于此,本申请提供了一种校准光传感器的方法、装置、移动终端及计算机可读存储介质,可以提升光传感器在不同设备中检测结果的一致性。

本申请的第一方面提供了一种校准光传感器的方法,上述方法包括:

获取目标光源的第一光照强度值,其中,上述目标光源为照射在光传感器上的光源;

获取上述光传感器检测到的第二光照强度值,其中,上述第二光照强度值与上述第一光照强度值相对应;

根据上述第一光照强度值和上述第二光照强度值确定是否需要对上述光传感器进行校准,上述校准包括调节上述光传感器的灵敏度和/或调节上述光传感器中传感单元开启的个数。

本申请的第二方面提供了一种校准光传感器的装置,上述装置包括:

第一获取模块,用于获取目标光源的第一光照强度值,其中,上述目标光源为照射在光传感器上的光源;

第二获取模块,用于获取上述光传感器检测到的第二光照强度值,其中,上述第二光照强度值与上述第一光照强度值相对应;

校准模块,用于根据上述第一光照强度值和上述第二光照强度值确定是否需要对上述光传感器进行校准,上述校准包括调节上述光传感器的灵敏度和/或调节上述光传感器中传感单元开启的个数。

本申请的第三方面提供了一种移动终端,上述移动终端包括存储器、处理器以及存储在上述存储器中并可在上述处理器上运行的计算机程序,上述处理器执行上述计算机程序时实现如上第一方面的方法的步骤。

本申请的第四方面提供了一种计算机可读存储介质,上述计算机可读存储介质存储有计算机程序,上述计算机程序被处理器执行时实现如上第一方面的方法的步骤。

本申请的第五方面提供了一种计算机程序产品,上述计算机程序产品包括计算机程序,上述计算机程序被一个或多个处理器执行时实现如上述第一方面的方法的步骤。

由上可见,本申请根据上述第一光照强度值和上述第二光照强度值确定是否需要对上述光传感器进行校准,可以判断上述光传感器是否存在较大的检测误差,并通过包括了调节上述光传感器的灵敏度和/或调节上述光传感器中传感单元开启的个数的校准方法,可以在校准后提升光传感器的检测结果的一致性,同时降低检测光照强度的数据处理量以及功耗。通过本申请,可以有效提升光传感器在不同设备中检测结果的一致性,从而提高用户体验,具有较强的易用性和实用性。

附图说明

为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本申请实施例提供的校准光传感器的方法的一种实现流程示意图;

图2是本申请实施例提供的确定是否需要对上述光传感器进行校准的一种实现流程示意图;

图3是本申请实施例提供的校准光传感器的方法的另一种实现流程示意图;

图4是本申请实施例提供的校准光传感器的装置的结构示意图;

图5是本申请实施例提供的移动终端的结构示意图。

具体实施方式

以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本申请实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本申请。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本申请的描述。

应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。

还应当理解,在此本申请说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本申请。如在本申请说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。

还应当进一步理解,在本申请说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。

如在本说明书和所附权利要求书中所使用的那样,术语“如果”可以依据上下文被解释为“当...时”或“一旦”或“响应于确定”或“响应于检测到”。类似地,短语“如果确定”或“如果检测到[所描述条件或事件]”可以依据上下文被解释为意指“一旦确定”或“响应于确定”或“一旦检测到[所描述条件或事件]”或“响应于检测到[所描述条件或事件]”。

具体实现中,本申请实施例中描述的移动终端包括但不限于诸如具有触摸敏感表面(例如,触摸屏显示器和/或触摸板)的移动电话、膝上型计算机或平板计算机之类的其它便携式设备。还应当理解的是,在某些实施例中,上述设备并非便携式通信设备,而是具有触摸敏感表面(例如,触摸屏显示器和/或触摸板)的台式计算机。

在接下来的讨论中,描述了包括显示器和触摸敏感表面的移动终端。然而,应当理解的是,移动终端可以包括诸如物理键盘、鼠标和/或控制杆的一个或多个其它物理用户接口设备。

移动终端支持各种应用程序,例如以下中的一个或多个:绘图应用程序、演示应用程序、文字处理应用程序、网站创建应用程序、盘刻录应用程序、电子表格应用程序、游戏应用程序、电话应用程序、视频会议应用程序、电子邮件应用程序、即时消息收发应用程序、锻炼支持应用程序、照片管理应用程序、数码相机应用程序、数字摄影机应用程序、web浏览应用程序、数字音乐播放器应用程序和/或数字视频播放器应用程序。

可以在移动终端上执行的各种应用程序可以使用诸如触摸敏感表面的至少一个公共物理用户接口设备。可以在应用程序之间和/或相应应用程序内调整和/或改变触摸敏感表面的一个或多个功能以及终端上显示的相应信息。这样,终端的公共物理架构(例如,触摸敏感表面)可以支持具有对用户而言直观且透明的用户界面的各种应用程序。

另外,在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

为了说明本申请上述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。

实施例一

参见图1,是本申请实施例提供的校准光传感器的方法的实现流程示意图,该校准光传感器的方法可以包括以下步骤:

步骤101,获取目标光源的第一光照强度值,其中,上述目标光源为照射在光传感器上的光源。

本申请实施例中,上述光传感器可以是指敏感于紫外光、可见光、红外光等光的光能量,并将光能量转换成电信号的器件。上述目标光源可以发射可被上述光传感器接收并检测的光。示例性的,上述光传感器可以为环境光传感器,可以检测可见光,从而可以检测上述光传感器所在的移动终端的环境光大小,此时,上述目标光源可以是发光二极管(light-emittingdiode,led)等能够发射可见光的光源。或者,上述光传感器也可以是红外光传感器,此时,上述目标光源可以为红外光源。

本申请实施例中,上述目标光源的第一光照强度值可以指示上述目标光源发出的光的光照强度,其中,上述光照强度指单位面积上所接受光的光通量。可以简称为照度,光照强度的单位为勒克斯(lux或lx)。其中,上述第一光照强度值可以是上述目标光源照射在上述光传感器上的光照强度值,或者可以是上述目标光源的光发射处的光照强度,也可以是与上述目标光源距离预设距离时,上述目标光源发出的光的光照强度。示例性的,上述第一光照强度值可以通过光检测设备检测得到,其中上述光检测设备可以区别于上述光传感器,此外也可以通过上述目标光源的参数和设置获得上述第一光照强度值,在此不做限制。

需要说明的是,本申请实施例中,上述第一光照强度值可以是一个光照强度值,也可以是一组光照强度值。此外,当上述第一光照强度值为一个光照强度值时,该光照强度值可以是上述目标光源在环境参数、目标光源的参数等参数都不变的情况下获取的一组光照强度值的平均值。当上述第一光照强度值为一组光照强度值时,可以是上述目标光源在不同光照强度下获取的不同光照强度值。

步骤102,获取上述光传感器检测到的第二光照强度值,其中,上述第二光照强度值与上述第一光照强度值相对应。

本申请实施例中,上述第二光照强度值用于指示上述目标光源照射在上述光传感器上的光照强度。上述第二光照强度值与上述第一光照强度相对应可以指是当上述目标光源的光照强度为第一光照强度值时,对应获取上述光传感器检测到的第二光照强度值。由于上述第一光照强度值可以是一个光照强度值,也可以是一组光照强度值,因此,相应的,上述第二光照强度值可以是一个光照强度值,也可以是一组光照强度值。当上述第一光照强度值为一个光照强度值时,上述第二光照强度值为上述第一光照强度值所对应的一个光照强度值;当上述第一光照强度值为一组光照强度值时,上述第二光照强度值为对应于第一光照强度值的一组光照强度值。

本申请实施例中,可以通过终端设备与上述目标光源和上述光传感器连接来获取上述第一光照强度值和上述第二光照强度值,也可以通过读取输入的数据等方式来获取上述第一光照强度值和第二光照强度值。其中,上述目标光源可以预先设置于上述光传感器的上方,上述目标光源与上述光传感器的距离可以预先设定为预设距离值,为当上述目标光源与上述光传感器的距离符合上述预设距离值时,再获取上述光传感器检测到的第二光照强度值。

步骤103,根据上述第一光照强度值和上述第二光照强度值确定是否需要对上述光传感器进行校准,上述校准包括调节上述光传感器的灵敏度和/或调节上述光传感器中传感单元开启的个数。

本申请实施例中,上述校准是确定上述光传感器检测到的实际光照强度值与相对应的原始光照强度值之间的关系的操作。本申请实施例中,上述光传感器可以是待校准的光传感器,其中,上述光传感器在实际使用时的误差来源可以有多种,例如可以是上述光传感器在与其他部件或者设备组合在一起时,上述光传感器中接收光的面积发生变化,或者上述光传感器的安装角度出现偏差,或者上述光传感器的内部参数出现变化等等。此时,上述光传感器检测到的第二光照强度值可能与理论检测值不符,因此,通过获取上述光传感器检测到的第二光照强度值,并将上述第二光照强度值与上述第一光照强度值相比较,可以了解上述光传感器的检测值是否准确。

本申请实施例中,上述光传感器的灵敏度可以指示上述光传感器在稳态工作情况下输出量变化对输入量变化的比值。调节上述光传感器的灵敏度可以是调节上述光传感器中存储的灵敏度的值,或者,调节光传感器中的电路结构等内部结构,从而调节上述光传感器中的灵敏度。如当上述光传感器中的传感单元包括光敏电阻时,由于光敏电阻具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性,因此可以通过调节上述光敏电阻接入上述光传感器检测电路的阻值或者调节通过上述光敏电阻的电流等方式调节上述光传感器的灵敏度。

本申请实施例中,上述传感单元可以对光能量敏感,从而接收上述光能量。上述传感单元中的元件类型可以根据应用场景的需要选择,在此不作限定。示例性的,上述传感单元可以包括光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管等元件中的一种或多种,上述传感单元可以呈阵列等形式排列,从而构成具有一定面积的光接收部件。通过调节上述光传感器中传感单元开启的个数,可以调节上述光传感器接收光能量的元件个数或者面积大小,从而实现对上述光传感器的校准。此外,本申请实施例中,上述还可以调节上述传感单元开启的位置,可以按照一定的顺序或者规律依次选择要开启或者关闭的传感单元。例如,可以获取上述光传感器中传感单元检测到的光照强度值,若检测到上述光传感器中的部分传感单元检测到的光照强度值小于预设检测值,和/或,检测到上述光传感器中的一部分传感单元检测到的光照强度值小于其他传感单元检测到的光照强度值,且,该部分传感单元检测到的光照强度值与其他传感单元检测到的光照强度值的差值大于预设差值,则优先关闭该部分传感单元。

示例性的,本申请实施例中,可以计算上述第一光照强度值与上述第二光照强度值的比值,根据上述比值来确定是否需要对上述光传感器进行校准,也可以通过计算上述第一光照强度值与上述第二光照强度值的差值或者变化率等参数,再根据上述差值或者变化率等来确定是否需要对上述光传感器进行校准。其中,由于计算上述第一光照强度值与上述第二光照强度值的比值的计算方式较为简单,且同时可以表示上述第一光照强度值与第二光照强度值之间数值变化的比例,所以优选的,可以计算上述第一光照强度值与上述第二光照强度值的比值,根据上述比值来确定是否需要对上述光传感器进行校准。

可选的,参见图2,是本申请实施例提供的确定是否需要对上述光传感器进行校准的一种实现流程示意图。如图2所示,上述根据上述第一光照强度值和上述第二光照强度值确定是否需要对上述光传感器进行校准可以包括:

步骤s201,根据上述第一光照强度值和上述第二光照强度值,计算上述第一光照强度值和上述第二光照强度值的比值;

步骤s202,判断上述比值是否在预设区间内;

步骤s203,若上述比值在上述预设区间内,则确定不需要对上述光传感器进行校准;

步骤s204,若上述比值不在上述预设区间内,则确定需要对上述光传感器进行校准。

其中,上述预设区间可以根据预先的测试结果、目标光源的参数和光传感器的参数等信息来设置,也可以是根据用户输入的数据来设置。示例性的,可以是预先设置待校准的上述光传感器与上述目标光源的距离为预设距离,此时,当标准光传感器与上述目标光源的距离也为预设距离时,获取上述标准光传感器检测到的第三光照强度值,计算上述第一光照强度值和上述第三光照强度值的比值,并将该比值作为标准比值;其中,上述标准光传感器可以为没有环境干扰和遮挡的光传感器,例如可以是未装到移动终端上的光传感器。此时,可以根据上述标准比值设置上述预设区间。例如,当上述标准比值为1时,上述预设区间可以设置为[0.9,1.1]。

示例性的,当上述比值在上述预设区间内时,可以认为上述光传感器检测光照强度的误差在目标误差范围内,从而确定不需要对上述光传感器进行校准。在确定不需要对上述光传感器进行校准后,可以将上述光传感器用于检测光照强度,此时,可以依据上述光传感器的原始参数对检测得到的光照强度进行处理,其中,上述原始参数可以是在实施上述校准光传感器的方法之前上述光传感器的参数,如上述光传感器的灵敏度,以及,照射到上述光传感器上的光照强度值与上述光传感器检测到的光照强度值的原始比值等等。此外,也可以根据上述第一光照强度值和上述第二光照强度值的比值检测光照强度。

其中,可选的,若上述比值不在上述预设区间内,则确定需要对上述光传感器进行校准可以包括:

若上述比值大于上述预设区间的上限值,则调高上述光传感器的灵敏度,并返回获取上述光传感器检测到的第二光照强度值的步骤以及后续步骤,直到上述比值在上述预设区间内;

若上述比值小于上述预设区间的下限值,则关闭上述光传感器中的至少一个传感单元,并返回获取上述光传感器检测到的第二光照强度值的步骤以及后续步骤,直到上述比值在上述预设区间内。

本申请实施例中,当上述比值大于上述预设区间的上限值时,可以认为上述光传感器检测到的上述第二光照强度值低于预设情况,例如,可能是上述光传感器被遮挡,导致照射到上述光传感器上的光减少。本申请实施例中,通过调高上述光传感器的灵敏度进行校准,可以在不增加后续检测的计算量的情况下减小上述光传感器的误差。其中,调高上述光传感器的灵敏度具体方式可以根据应用场景以及上述光传感器的参数等情况设置,例如,可以设置不同的调节梯度,如每次调节幅度可以是固定值。

当上述比值小于上述预设区间的下限值时,可以认为上述光传感器检测到的上述第二光照强度值高于预设情况,例如,可能是照射到上述光传感器上的光增多。而通过关闭上述光传感器中的至少一个传感单元进行校准,可以在不增加后续使用的计算量的情况下减小上述光传感器的误差,同时,由于开启的传感单元数量减少,使用功耗也随之降低。其中,关闭上述光传感器中的传感单元的个数可以有多种设置方法。例如,可以是设置每次关闭的传感单元的个数为固定值,如每次关闭一个传感单元。也可以设置每次关闭的传感单元的个数与上述比值成对应关系,例如,当上述比值小于上述预设区间的下限值且与上述下限值的差值处于第一差值区间时,可以关闭第一预设个数的传感单元(如一个传感单元),再返回获取上述光传感器检测到的第二光照强度值的步骤以及后续步骤;当上述比值小于上述预设区间的下限值且与上述下限值的差值处于第二差值区间时,可以关闭第二预设个数的传感单元(如三个传感单元),再返回获取上述光传感器检测到的第二光照强度值的步骤以及后续步骤,从而加快校准速率。

本申请实施例中,上述调高上述光传感器的灵敏度和/或关闭上述光传感器中的至少一个传感单元的步骤可以根据调整后上述比值的情况多次执行,且可以交叉执行,直到上述比值在上述预设区间内。

可选的,在确定不需要对上述光传感器进行校准之后,还包括:

将上述比值作为目标比值,并指示上述光传感器根据上述目标比值检测光照强度。

本申请实施例中,上述目标比值可以用于修正上述光传感器的检测误差。在后续通过上述光传感器检测光照强度的过程中,可以将检测得到的当前光照强度值与上述目标比值相乘,得到当前光照强度值。

本申请实施例根据上述第一光照强度值和上述第二光照强度值确定是否需要对上述光传感器进行校准,可以判断上述光传感器是否存在较大的检测误差,并通过包括了调节上述光传感器的灵敏度和/或调节上述光传感器中传感单元开启的个数的校准方法,可以在校准后提升光传感器的检测结果的一致性,同时降低检测光照强度的数据处理量以及功耗。通过本申请,可以有效提升光传感器在不同设备中检测结果的一致性,从而提高用户体验,具有较强的易用性和实用性。

实施例二

参见图3,是本申请实施例提供的校准光传感器的方法的另一实现流程示意图,该校准光传感器的方法可以包括以下步骤:

步骤301,获取目标光源的第一光照强度值,其中,上述目标光源为照射在光传感器上的光源。

步骤302,获取上述目标光源与上述光传感器的距离,若上述距离符合预设距离条件,则获取上述光传感器检测到的第二光照强度值,其中,上述第二光照强度值与上述第一光照强度值相对应。

本申请实施例中,可以通过测量设备获取上述目标光源与上述光传感器的距离,其中,上述测量设备可以是刻度尺、游标卡尺、距离传感器等等。上述测试设备可以为独立的设备,也可以是与上述光传感器或者包括上述光传感器的移动终端等设备连接,上述距离可以是用户通过测试设备测量后获取到的,也可以是上述移动终端与上述测量设备连接,通过获取上述测量设备的测量数据得到的,在此不做限定。此外,上述距离符合预设距离条件可以是上述距离等于预设距离,或者是上述距离在预设距离区间内。

其中,可选的,上述获取上述目标光源与上述光传感器的距离可以包括:

通过距离传感器获取上述目标光源与上述光传感器的距离。

本申请实施例中,上述距离传感器可以用于感应其与某物体间的距离。示例性的,上述距离传感器可以通过发射超声波或者光脉冲的并测量该超声波或者光脉冲从发射到被物体反射回来的时间,通过测时间间隔来计算与物体之间的距离。示例性的,上述距离传感器可以是红外距离传感器、超声波距离传感器等。当上述距离传感器为红外距离传感器时,上述距离传感器发射的光脉冲为红外光,此时上述距离传感器具有红外线发射管和红外线接收管,通过判断上述红外线接收管接收反射的红外线的情况,可以计算得到上述障碍物到距离传感器的距离。

其中,示例性的,上述距离传感器可以设置在上述光传感器附近,例如可以与上述光传感器并排设置在移动终端的上部,此时上述距离传感器可以检测到距离感应值,其中,上述距离感应值可以用于指示上述光传感器上方的目标光源与上述光传感器的距离。当上述距离传感器检测到的距离感应值符合预设距离条件时,上述移动终端可以获取上述光传感器检测到的上述第二光照强度值。此时,通过上述移动终端上的距离传感器和光传感器,可以方便的获取并判断上述目标光源与上述光传感器的距离以及上述第二光照强度值,避免了用户再通过其他的测量设备获取上述距离以及将上述距离输入移动终端等操作,大大简化了操作流程,提高了方案的易用性。

步骤303,根据上述第一光照强度值和上述第二光照强度值确定是否需要对上述光传感器进行校准,上述校准包括调节上述光传感器的灵敏度和/或调节上述光传感器中传感单元开启的个数。

在本申请实施例中,上述步骤301、303分别与上述步骤101、103相同,具体可参见上述步骤101、103的相关描述,在此不再赘述。

本申请实施例通过距离传感器等器件获取上述目标光源与上述光传感器的距离,若上述距离符合预设距离条件,再获取上述光传感器检测到的第二光照强度值,可以通过一致性较好的方法获取上述距离,完善校准过程,提升校准光传感器的准确性,具有较强的易用性和实用性。

应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。

实施例三

参见图4,是本申请实施例提供的校准光传感器的装置的结构示意图,为了便于说明,仅示出了与本申请实施例相关的部分。该校准光传感器的装置可以用于各种具备图像处理功能的终端,例如笔记本电脑、口袋计算机(pocketpersonalcomputer,ppc)、个人数字助理(personaldigitalassistant,pda)等中,可以为内置于这些终端内的软件单元、硬件单元或者软硬件结合单元等。本申请实施例中的校准光传感器的装置400包括:

第一获取模块401,用于获取目标光源的第一光照强度值,其中,上述目标光源为照射在光传感器上的光源;

第二获取模块402,用于获取上述光传感器检测到的第二光照强度值,其中,上述第二光照强度值与上述第一光照强度值相对应;

校准模块403,用于根据上述第一光照强度值和上述第二光照强度值确定是否需要对上述光传感器进行校准,上述校准包括调节上述光传感器的灵敏度和/或调节上述光传感器中传感单元开启的个数。

可选的,上述校准模块403具体包括:

计算单元,用于根据上述第一光照强度值和上述第二光照强度值,计算上述第一光照强度值和上述第二光照强度值的比值;

判断单元,用于判断上述比值是否在预设区间内;

第一确定单元,用于若上述比值在上述预设区间内,则确定不需要对上述光传感器进行校准;

第二确定单元,用于若上述比值不在上述预设区间内,则确定需要对上述光传感器进行校准。

可选的,上述第二确定单元具体用于:

若上述比值大于上述预设区间的上限值,则调高上述光传感器的灵敏度,并返回获取上述光传感器检测到的第二光照强度值的步骤以及后续步骤,直到上述比值在上述预设区间内;

若上述比值小于上述预设区间的下限值,则关闭上述光传感器中的至少一个传感单元,并返回获取上述光传感器检测到的第二光照强度值的步骤以及后续步骤,直到上述比值在上述预设区间内。

可选的,上述校准光传感器的装置400还包括:

处理模块,用于将上述比值作为目标比值,并指示上述光传感器根据上述目标比值检测光照强度。

可选的,上述第二获取模块402具体用于:

获取上述目标光源与上述光传感器的距离,若上述距离符合预设距离条件,则获取上述光传感器检测到的第二光照强度值。

其中,可选的,上述第二获取模块402具体用于:

通过距离传感器获取上述目标光源与上述光传感器的距离。

所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将上述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。

实施例四

本申请实施例提供了一种移动终端,请参阅图5,本申请实施例中的移动终端包括:存储器501,一个或多个处理器502(图5中仅示出一个)及存储在存储器501上并可在处理器上运行的计算机程序。其中:存储器501用于存储软件程序以及模块,处理器502通过运行存储在存储器501的软件程序以及单元,从而执行各种功能应用以及数据处理。具体地,处理器502通过运行存储在存储器501的上述计算机程序时实现以下步骤:

获取目标光源的第一光照强度值,其中,上述目标光源为照射在光传感器上的光源;

获取上述光传感器检测到的第二光照强度值,其中,上述第二光照强度值与上述第一光照强度值相对应;

根据上述第一光照强度值和上述第二光照强度值确定是否需要对上述光传感器进行校准,上述校准包括调节上述光传感器的灵敏度和/或调节上述光传感器中传感单元开启的个数。

假设上述为第一种可能的实施方式,则在上述第一种可能的实施方式作为基础而提供的第二种可能的实施方式中,上述根据上述第一光照强度值和上述第二光照强度值确定是否需要对上述光传感器进行校准包括:

根据上述第一光照强度值和上述第二光照强度值,计算上述第一光照强度值和上述第二光照强度值的比值;

判断上述比值是否在预设区间内;

若上述比值在上述预设区间内,则确定不需要对上述光传感器进行校准;

若上述比值不在上述预设区间内,则确定需要对上述光传感器进行校准。

在上述第二种可能的实施方式作为基础而提供的第三种可能的实施方式中,上述若上述比值不在上述预设区间内,则确定需要对上述光传感器进行校准包括:

若上述比值大于上述预设区间的上限值,则调高上述光传感器的灵敏度,并返回获取上述光传感器检测到的第二光照强度值的步骤以及后续步骤,直到上述比值在上述预设区间内;

若上述比值小于上述预设区间的下限值,则关闭上述光传感器中的至少一个传感单元,并返回获取上述光传感器检测到的第二光照强度值的步骤以及后续步骤,直到上述比值在上述预设区间内。

在第二种可能的实施方式作为基础而提供的第四种可能的实施方式中,处理器502通过运行存储在存储器501的上述计算机程序时还实现以下步骤:

将上述比值作为目标比值,并指示上述光传感器根据上述目标比值检测光照强度。

在第一种可能的实施方式作为基础,或者上述第二种可能的实施方式作为基础,或者上述第三种可能的实施方式作为基础,或者上述第四种可能的实施方式作为基础而提供的第五种可能的实施方式中,上述获取上述光传感器检测到的第二光照强度值包括:

获取上述目标光源与上述光传感器的距离,若上述距离符合预设距离条件,则获取上述光传感器检测到的第二光照强度值。

在上述第五种可能的实施方式作为基础而提供的第六种可能的实施方式中,上述获取上述目标光源与上述光传感器的距离包括:

通过距离传感器获取上述目标光源与上述光传感器的距离。

进一步,如图5所示,上述移动终端还可包括:一个或多个输入设备503(图5中仅示出一个)和一个或多个输出设备504(图5中仅示出一个)。存储器501、处理器502、输入设备503和输出设备504通过总线505连接。

应当理解,在本申请实施例中,所称处理器502可以是中央处理单元(centralprocessingunit,cpu),该处理器还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digitalsignalprocessor,dsp)、专用集成电路(applicationspecificintegratedcircuit,asic)、现成可编程门阵列(field-programmablegatearray,fpga)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。

输入设备503可以包括键盘、触控板、指纹采集传感器(用于采集用户的指纹信息和指纹的方向信息)、麦克风、摄像头、传感器(如光传感器)等,输出设备504可以包括显示器、扬声器等。

存储器501可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器502提供指令和数据。存储器501的一部分或全部还可以包括非易失性随机存取存储器。例如,存储器501还可以存储设备类型的信息。

在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。

本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者外部设备软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。

在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的系统实施例仅仅是示意性的,例如,上述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。

上述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

上述集成的单元、模块如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读存储介质中。基于这样的理解,本申请实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,上述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,上述计算机程序包括计算机程序代码,上述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。上述计算机可读存储介质可以包括:能够携带上述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、u盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机可读存储器、只读存储器(rom,read-onlymemory)、随机存取存储器(ram,randomaccessmemory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,上述计算机可读存储介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读存储介质不包括是电载波信号和电信信号。

以上上述实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本申请的保护范围之内。

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