諾基亞Lumia 920超敏感觸摸屏原理
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我們已於上週在紐約舉行的諾基亞2012世界大會上見證過Lumia 920超敏感觸屏的神奇,諾基亞高級副總裁凱文·希爾斯甚至當場用滑雪手套進行了操作演示。那麼這神奇的觸摸屏背後究竟隱藏着什麼樣的技術和工作原理呢?一切奧祕,盡在本期白鴿主持的圖說手機中。傳統的手機觸摸屏由以下四個部分組成:
其中,傳感器又是由感應器和傳送器兩個組件組成的,這兩個組件共同負責處理手指按壓屏幕時所產生的靜電。普通觸摸屏最大的缺點在於:傳感器本身吸收了顯示屏發出的部分光。這意味着手機不得不消耗更多的電量以提供足夠亮度。下面再來看看超敏感觸摸屏的構造:
我們可以看到,屏幕的組件由四個減少到了三個,也就是說傳感器和顯示屏集成在了一起。不過單看上圖還不足以感受到超敏感觸摸屏的妙處,讓我們再進一步看看集成式傳感器的拆解圖:
真正的奧妙就在這裏了:原本都在顯示屏上方的感應器和傳送器的位置發生了變化——傳送器變成了顯示器的背部而感應器變成了顯示器的正面,這樣一個看起來並不起眼的調整卻帶來了革命性的變化:
這其中最大的變化首推信噪比的提升,而信噪比的提升所帶來的最顯著的效果便是觸摸敏感度的提升。如果你不清楚提升的原因,不妨先做一個這樣的實驗:讓你的手機或是相機在低照度的條件下進行拍攝,你會發現拍出來的圖像會有很多噪點。這些噪點是由光學傳感器隨機產生的,而類似的事情也會發生在觸摸傳感器上。因此,提高信噪比有助於觸摸傳感器捕捉到更弱的觸摸信號,比如來自指尖、手套和手帕的觸摸信號。
集成式傳感器的另一大優點在於傳感器吸收的光要比非集成式傳感器少得多,這意味着提供相同光照時,手機所消耗電量要少得多。除此之外,傳感器的集成還讓超敏感觸摸屏的厚度比普通觸摸屏薄了整整1毫米,這也爲硬件商製造更薄的手機貢獻了一份力量。
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