一种测量大气压力的方法、装置及终端设备制造方法及图纸

技术编号:19815531 阅读:18 留言:0更新日期:2018-12-19 12:41
本申请公开了一种测量大气压力的方法、装置及终端设备,用于提高测量大气压力的效率。该测量大气压力的方法包括:采集终端设备的显示屏的色彩数据,其中,所述显示屏包括石墨烯薄膜,所述色彩数据用于指示所述石墨烯薄膜所呈现的颜色;根据所述色彩数据,以及色彩数据与大气压力之间的对应关系,获得当前的大气压力。

【技术实现步骤摘要】
一种测量大气压力的方法、装置及终端设备
本申请涉及测量
,尤其涉及一种测量大气压力的方法、装置及终端设备。
技术介绍
有些情况下,用户需要检测周围环境的大气压力,例如,用户在登山的过程中,可能需要实时检测周围的气压状况,以便提前做好安全措施。目前,一般是利用气压计测量大气压力。利用气压计进行测量时,用户一般先对气压计进行手动校准,在校准之后,通过气压计测量大气压力,从而根据气压计显示的读数,用户就可以确定大气压力。因为是用户手动校准,那么如果用户手动校准的结果不够准确,则需要用户重新校准再进行测量。或者,如果当前的大气压力超出了气压计的测量量程,则需要用户重新更换更大量程的气压计,重新开始校准并测量大气压力。显然,目前的这种测量大气压力的方式,操作比较繁琐,测量效率较低。
技术实现思路
本申请实施例提供一种测量大气压力的方法、装置及终端设备,用于提高测量大气压力的效率。第一方面,提供了一种测量大气压力的方法,所述方法包括:采集终端设备的显示屏的色彩数据,其中,所述显示屏包括石墨烯薄膜,所述色彩数据用于指示所述石墨烯薄膜所呈现的颜色;根据所述色彩数据,以及色彩数据与大气压力之间的对应关系,获得当前的大气压力。本申请实施例利用了石墨烯薄膜,由于石墨烯薄膜在不同的大气压力下会呈现不同的颜色,所以可以根据采集得到的色彩数据以及色彩数据与大气压力的对应关系确定当前的大气压力。本申请实施例提供的方式,无需用户手动操作,设备可直接得到当前的大气压力,提高了测量效率,且,因为无需用户的手动校准,也简化了用户的操作,提高了测量大气压力的准确性。并且,本申请实施例所提供的方法,无需应用专业的气压计等设备即可完成对大气压力的测量,更易于推广使用。可选的,在采集终端设备的显示屏的色彩数据之前,还包括:在多种大气压力下,分别采集所述显示屏的色彩数据;根据所述多种大气压力以及所述多种大气压力下的色彩数据,获得所述对应关系。通过采集多种大气压力下的色彩数据,获得大气压力与色彩数据之间的对应关系,从而方便后期使用该对应关系。可选的,所述显示屏还包括基底,其中,所述基底上设置有凹槽,所述石墨烯薄膜密封在所述凹槽的上表面,所述凹槽以及所述石墨烯薄膜之间形成腔体。本申请实施例中,增设基底,并且基底上设置有凹槽,凹槽一方面能够支撑石墨烯薄膜,另一方面凹槽还能为气泡状的石墨烯薄膜的形状的变化提供空间,使得石墨烯的能够呈现出更加明显的颜色,从而使得采集色彩数据的灵敏度更高。可选的,所述基底的材料为二氧化硅。通过采用二氧化硅材料,由于二氧化硅自带凹槽,无需在基底上进行刻蚀凹槽操作,从而简化了带凹槽的基底的生产过程,降低了基底的成本。可选的,所述石墨烯薄膜为双层石墨烯结构。相较于单层石墨烯结构,采用双层石墨烯结构可以增加对光的反射能力,从而使得石墨烯薄膜的呈现的颜色更加明显。第二方面,提供一种测量大气压力的装置,包括:采集模块,用于采集终端设备的显示屏的色彩数据,其中,所述显示屏包括石墨烯薄膜,所述色彩数据用于指示所述石墨烯薄膜所呈现的颜色;获取模块,用于根据所述色彩数据,以及色彩数据与大气压力之间的对应关系,获得当前的大气压力。可选的,所述采集模块还用于,在采集终端设备的显示屏的色彩数据之前,在多种大气压力下,分别采集所述显示屏的色彩数据;所述获取模块还用于,根据所述多种大气压力以及所述多种大气压力下的色彩数据,获得所述对应关系。可选的,所述显示屏还包括基底,其中,所述基底上设置有凹槽,所述石墨烯薄膜密封在所述凹槽的上表面,所述凹槽以及所述石墨烯薄膜之间形成腔体。可选的,所述基底的材料为二氧化硅。可选的,所述石墨烯薄膜为双层石墨烯结构。第三方面,提供一种终端设备,包括:显示屏,所述显示屏包括石墨烯薄膜;色彩传感器,用于采集所述石墨烯薄膜的色彩数据,其中,所述色彩数据用于指示所述石墨烯薄膜所呈现的颜色;处理器,用于根据所述色彩数据,以及色彩数据与大气压力之间的对应关系,获得当前的大气压力。可选的,所述色彩传感器还用于,在采集终端设备的显示屏的色彩数据之前,在多种大气压力下,分别采集所述显示屏的色彩数据;所述处理器还用于,根据所述多种大气压力以及所述多种大气压力下的色彩数据,获得所述对应关系。可选的,所述显示屏还包括基底,其中,所述基底上设置有凹槽,所述石墨烯薄膜密封在所述凹槽的上表面,所述凹槽以及所述石墨烯薄膜之间形成腔体。可选的,所述基底的材料为二氧化硅。可选的,所述石墨烯薄膜为双层石墨烯结构。第四方面,提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,当所述计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行如第一方面及可选的任意一项的所述的方法。第五方面,提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包含有指令,当所述指令在计算机上运行时,使得计算机执行如第一方面及可选的任意一项的所述的方法。本申请实施例提供的方案,相较于利用气压计测量大气压力的方式,测量效率更高,用户无需进行手动校准,用户使用更加简单,有助于提升用户体验。附图说明图1为本申请实施例提供的一种测量大气压力的方法的流程图;图2为本申请实施例提供的显示屏局部结构的一种示例图;图3为本申请实施例提供的入射光在显示屏局部结构传播过程的示意图;图4为本申请实施例提供的一种测量大气压力的装置的结构图;图5为本申请实施例提供的终端设备的一种结构图;图6为本申请实施例提供的终端设备的一种结构图。具体实施方式为了更好地理解本申请实施例提供的技术方案,下面将结合说明书附图以及具体的实施方式进行详细的说明。下面先对本申请实施例中的测量大气压力的方法的基础原理进行说明。不同物体呈现不同颜色的主要原因,是因为不同的物体会反射复合光中的不同波段的可见光,反射的不同波段的可见光传递到人眼或者感光器件中,使得不同的物体呈现出不同的颜色,其中,复合光是指包含不同波段的可见光,例如太阳光。作为石墨烯薄膜来说,不同的形状的石墨烯薄膜会反射不同波段的可见光,从而导致不同形状的石墨烯薄膜呈现出不同的颜色。通常石墨烯薄膜呈气泡形状,大气压力改变的时候,石墨烯薄膜的气泡形状会有相应的变化。例如,在大气压力变大时,呈气泡形状的石墨烯薄膜会受到挤压,从而石墨烯薄膜的形状就会相对的凹陷,在大气压力变小时,呈气泡形状的石墨烯薄膜就会相对的凸起。总之,随着大气压力的改变,石墨烯薄膜的形状也会有相应的改变,而不同形状的石墨烯薄膜对复合光的反射情况是不一样的,不同形状的石墨烯薄膜对复合光进行不同程度的反射之后,形成不同的反射光,不同的反射光传递到人眼或者感光器件中,就导致不同形状的石墨烯薄膜呈现出不同的颜色。总而言之,在不同的大气压力下,石墨烯薄膜会呈现出不同的颜色,因此本申请实施例可以利用石墨烯薄膜的这种原理来测量大气压力。基于上述对本申请实施例测量大气压力的基本原理的描述的基础上,下面结合图1对本申请实施例的测量大气压力的方法过程进行详细的描述。其中,该方法可由测量大气压力的装置执行,测量大气压力的装置可以通过终端设备实现,终端设备例如为手机、平板电脑(PAD)或个人计算机(PC)等,或者测量大气压力的装置也可以通过具有色彩检测功能和数据处理功能的装置来实现,本文不作具体限制。S101、采集终端设备的显示屏的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种测量大气压力的方法,其特征在于,所述方法包括:采集终端设备的显示屏的色彩数据,其中,所述显示屏包括石墨烯薄膜,所述色彩数据用于指示所述石墨烯薄膜所呈现的颜色;根据所述色彩数据,以及色彩数据与大气压力之间的对应关系,获得当前的大气压力。

【技术特征摘要】
1.一种测量大气压力的方法,其特征在于,所述方法包括:采集终端设备的显示屏的色彩数据,其中,所述显示屏包括石墨烯薄膜,所述色彩数据用于指示所述石墨烯薄膜所呈现的颜色;根据所述色彩数据,以及色彩数据与大气压力之间的对应关系,获得当前的大气压力。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在采集终端设备的显示屏的色彩数据之前,还包括:在多种大气压力下,分别采集所述显示屏的色彩数据;根据所述多种大气压力以及所述多种大气压力下的色彩数据,获得所述对应关系。3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述显示屏还包括基底,其中,所述基底上设置有凹槽,所述石墨烯薄膜密封在所述凹槽的上表面,所述凹槽以及所述石墨烯薄膜之间形成腔体。4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基底的材料为二氧化硅。5.如权利要求1-4任一所述的方法,其特征在于,所述石墨烯薄膜为双层石墨烯结构。6.一种测量大气压力的装置,其特征在于,包括:采集模块,用于采集终端设备的显示屏的色彩数据,其中,所述显示屏包括石墨烯薄膜,所述色彩数据用于指示所述石墨烯薄膜所呈现的颜色;获取模块,用于根据所述色彩数据,以及色彩数据与大气压力之间的对应关系,获得当前的大气压力。7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述采集模块还用于,在采集终端设备的显示屏的色彩数据之前,在多种大气压力下,分别采集所述显示屏的色彩数据;所述获取模块还用于,根据所述多种大气压力以及所述多种大气压力下的色彩数据,获得所述对应关系。8.如权利要求6所述的装置,其特...

【专利技术属性】
技术研发人员:何晟
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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