CN111162109A - 显示面板及显示装置 - Google Patents

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CN111162109A CN202010001444.2A CN202010001444A CN111162109A CN 111162109 A CN111162109 A CN 111162109A CN 202010001444 A CN202010001444 A CN 202010001444A CN 111162109 A CN111162109 A CN 111162109A
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    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/30Devices specially adapted for multicolour light emission
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    • H10K59/10OLED displays

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Abstract

本发明公开了一种显示面板及显示装置。本发明实施例提供的显示面板,具有第一显示区和第二显示区,第一显示区的像素密度小于第二显示区的像素密度,显示面板包括:衬底基板;发光层,位于衬底基板上,发光层包括间隔排布的多个发光单元,发光单元包括非透光层;其中,在第一显示区,发光层上设置有彩色滤光层,彩色滤光层包括多个滤光单元;相邻滤光单元中至少一者在第一截面的厚度至少存在不同和/或相邻滤光单元在第一截面的厚度不同,第一截面为经过非透光层的边缘且垂直于衬底基板的截面。根据本发明实施例的显示面板,能够保证屏下集成的感光元件的感光效果。

Description

显示面板及显示装置
技术领域
本发明涉及显示领域,具体涉及一种显示面板及显示装置。
背景技术
随着手机等包括显示面板和摄像头的消费电子产品的发展,人们对这些电子产品的视觉体验性方面有更高的要求,用户对屏占比的要求越来越高,使得电子设备的全面屏显示受到业界越来越多的关注。
传统的电子设备如手机、平板电脑等,由于需要集成诸如前置摄像头、听筒以及红外感应元件等。可通过在显示屏上设置透光区,外界光线可通过屏幕上的透光区进入位于屏幕下方的感光元件,但是透光区内的电极等规则图案的边缘容易使外界光线发生衍射,影响感光元件的感光效果。
发明内容
本发明提供一种显示面板及显示装置,以保证屏下集成的感光元件的感光效果。
第一方面,本发明实施例提供一种显示面板,具有第一显示区和第二显示区,第一显示区的像素密度小于第二显示区的像素密度,显示面板包括:衬底基板;发光层,位于衬底基板上,发光层包括间隔排布的多个发光单元,发光单元包括非透光层;其中,在第一显示区,发光层上设置有彩色滤光层,彩色滤光层包括多个滤光单元,在垂直于衬底基板所在平面的方向上,滤光单元的颜色与相交叠的发光单元出光的颜色相同,且滤光单元在衬底基板上的正投影覆盖并外延出对应发光单元的非透光层在衬底基板上的正投影;相邻滤光单元中至少一者在第一截面的厚度至少存在不同和/或相邻滤光单元在第一截面的厚度不同,第一截面为经过非透光层的边缘且垂直于衬底基板的截面。
第二方面,本发明实施例提供一种显示装置,包括根据本发明实施例提供的任意一种显示面板。
根据本发明实施例的显示面板,具有第一显示区和第二显示区,第一显示区的像素密度小于第二显示区的像素密度,显示面板包括:衬底基板;发光层,位于衬底基板上,发光层包括间隔排布的多个发光单元,发光单元包括非透光层;其中,在第一显示区,发光层上设置有彩色滤光层,彩色滤光层包括多个滤光单元,在垂直于衬底基板所在平面的方向上,滤光单元的颜色与相交叠的发光单元出光的颜色相同,且滤光单元在衬底基板上的正投影覆盖并外延出对应发光单元的非透光层在衬底基板上的正投影;相邻滤光单元中至少一者在第一截面的厚度至少存在不同和/或相邻滤光单元在第一截面的厚度不同,第一截面为经过非透光层的边缘且垂直于衬底基板的截面。由于相邻两个非透光层之间的缝隙容易使外界光线发生衍射,在显示面板的第一显示区下集成的感光元件的感光面上形成衍射条纹,并且缝隙边缘的衍射光线到感光面的光程差为0的条纹亮度最强,因此该0级条纹在很大程度上影响感光元件的感光效果。而滤光单元具有不同于其他层的折射率,不同厚度滤光单元能够带来额外的光程差,因此通过相邻滤光单元中至少一者在第一截面的厚度至少存在不同和/或相邻滤光单元在第一截面的厚度不同,其中第一截面为经过非透光层的边缘且垂直于衬底基板的截面,使得相邻两个非透光层的相邻两个边缘的衍射光线到达原0级条纹处的光程差由于滤光单元厚度而改变以使光程差不为0,进而削弱了原0级条纹处的光强,相应提高了感光元件的感光效果。
附图说明
通过阅读以下参照附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显,其中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的特征,附图并未按照实际的比例绘制。
图1示出根据本发明实施例的显示面板的俯视示意图;
图2示出图1中M-M向的一种实施方式的剖面图;
图3示出图2中区域E的一种实施例的俯视示意图;
图4示出图3中S-S向的剖面图;
图5示出图3中N-N向的一种示例的剖面图;
图6示出图3中N-N向的另一种示例的剖面图;
图7示出图2中区域E的另一种实施例的俯视示意图;
图8示出图7中S-S向的剖面图;
图9示出图7中N-N向的一种示例的剖面图;
图10示出图7中N-N向的另一种示例的剖面图;
图11示出图2中区域E的又一种实施例的俯视示意图;
图12示出图11中S-S向的剖面图;
图13示出图11中N-N向的一种示例的剖面图;
图14示出图11中N-N向的另一种示例的剖面图;
图15示出图1中M-M向的另一种实施方式的剖面图;
图16示出图15的显示面板沿第一截面的剖面图的局部示意图。
图中:
10-显示面板;
100-衬底基板;
200-发光层;210-发光单元;211-非透光层;
300-彩色滤光层;310-滤光单元;311-第一区域;312-第二区域;
AA1-第一显示区;AA2-第二显示区;PDL-像素界定层;SPC-阻挡层SS-第一截面;Q1-第一曲面;Q2-第二曲面;X1-第一斜平面;X2-第二斜平面。
具体实施方式
下面将详细描述本发明的各个方面的特征和示例性实施例,为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及具体实施例,对本发明进行进一步详细描述。应理解,此处所描述的具体实施例仅被配置为解释本发明,并不被配置为限定本发明。对于本领域技术人员来说,本发明可以在不需要这些具体细节中的一些细节的情况下实施。下面对实施例的描述仅仅是为了通过示出本发明的示例来提供对本发明更好的理解。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
应当理解,在描述部件的结构时,当将一层、一个区域称为位于另一层、另一个区域“上面”或“上方”时,可以指直接位于另一层、另一个区域上面,或者在其与另一层、另一个区域之间还包含其它的层或区域。并且,如果将部件翻转,该一层、一个区域将位于另一层、另一个区域“下面”或“下方”。
请参阅图1,图1示出根据本发明实施例的显示面板的俯视示意图。
本发明实施例提供一种显示面板10,具有第一显示区AA1和第二显示区AA2,第一显示区AA1的像素密度小于第二显示区AA2的像素密度。第一显示区AA1包括多个第一像素单元,各第一像素单元之间具有透光区域,第一显示区AA1可以复用为感光元件预留区,外界光线可透过第一显示区AA1到达集成在显示面板10下方的感光元件内。第二显示区AA2包括多个第二像素单元。第一显示区AA1的光透过率大于第二显示区AA2的光透过率。
本文中,可选的第一显示区AA1的光透过率大于等于15%。为确保第一显示区AA1的光透过率大于15%,甚至大于40%,甚至具有更高的光透过率,本实施例中显示面板10的至少部分功能膜层的光透过率大于80%,甚至至少部分功能膜层的光透过率大于90%。
可以理解的是,显示面板10可以是有机发光二极管(Organic Light-EmittingDiode,OLED)显示面板。第二显示区AA2为显示面板10的正常显示区域,第二显示区AA2的第二像素单元可以例如是红绿蓝(RGB)循环排列的条状分布、红绿蓝错位排列的三角分布等形式。第一显示区AA1为感光元件预留区,其中感光元件可以为摄像头。第一显示区AA1的形状可以是圆形、椭圆形、多边形或由上述形状的部分段组合而成的形状。第二显示区AA2可以围绕第一显示区AA1设置。或者,第一显示区AA1可以设置在第二显示区AA2的一侧。再或者,第二显示区AA2部分包围第一显示区AA1。图1示例性地示出圆形的第一显示区AA1且第二显示区AA2可以围绕第一显示区AA1设置。
请一并参阅图2,图2示出图1中M-M向的一种实施方式的剖面图。
显示面板10包括衬底基板100和位于衬底基板100上的发光层200。
衬底基板100可以包括透明的绝缘材料。衬底基板100可以包括一层或多个层。衬底基板100可包括柔性透明的有机材料层,例如聚酰亚胺类树脂层。衬底基板100还可包括无机材料层,例如氧化硅层、氮化硅层。无机材料层可阻挡水或氧的渗透。
发光层200包括间隔排布的多个发光单元210。发光层200的发光单元210可以成阵列排布,例如,发光单元210沿图1中所示的第一方向X间隔设置且沿第二方向Y间隔设置。发光单元210包括非透光层211。
发光层200可以包括能够发出红色光的发光单元210、绿色光的发光单元210和蓝色光的发光单元210。相邻两个发光单元210可以发出不同颜色的光。或者相邻两个发光单元210也可以发出相同颜色的光。可以理解的是,发光层200中发光单元210可以不限于红色、绿色、蓝色,还可以是黄色或其他颜色。
显示面板10还可以包括位于衬底基板100上的像素界定层PDL。像素界定层PDL具有阵列排布的多个开口。发光单元210设置在像素界定层PDL的开口内。具体地,发光单元210与开口一一对应设置。像素界定层PDL可以是透明的材料。
具体地,发光单元210可以包括第一电极层、位于第一电极层远离衬底基板一侧的发光结构层以及位于发光结构层远离衬底基板一侧的第二电极层。发光结构层可以包括发光材料层。
其中,第一电极层为阳极层。第一电极层可以为反射电极,包括第一透光导电层、位于第一透光导电层上的反射层以及位于反射层上的第二透光导电层。其中第一透光导电层、第二透光导电层可以是氧化铟锡(Indium Tin Oxide,ITO)、氧化铟锌(Indium ZincOxide,IZO)等,反射层可以是金属层,例如是银材质制成。发光材料层可以是OLED发光材料层。根据设计需要,发光结构层还可以包括空穴注入层、空穴传输层、电子注入层或电子传输层中的至少一种。第二电极层为阴极层。第二电极层可以为透光电极。在一些实施例中,第二电极层包括氧化铟锡层或氧化铟锌层。
第一电极层可以是非透光的。具体地,第一电极层为非透光层211。
其中,在第一显示区AA1,发光层200上设置有彩色滤光层300。可以理解的是,在第二显示区AA2的发光层200上也可以设置有彩色滤光层。
彩色滤光层300包括多个滤光单元310。滤光单元310可以包括可让单一颜色光通过并吸收其他颜色光。具体地,彩色滤光层300可以包括红色滤光单元310、绿色滤光单元310和蓝色滤光单元310。各滤光单元310之间通过阻挡层SPC间隔。阻挡层SPC可以是黑色材料。或者阻挡层SPC可以是透明材料。可以理解的是,彩色滤光层300可以不限于红色、绿色、蓝色,还可以是黄色或其他颜色。
在垂直于衬底基板100所在平面的方向上,滤光单元310的颜色与相交叠的发光单元210出光的颜色相同,且滤光单元310在衬底基板100上的正投影覆盖并外延出对应发光单元210的非透光层211在衬底基板100上的正投影。例如红色滤光单元310与红色发光单元210相交叠,绿色滤光单元310与绿色发光单元210相交叠,蓝色滤光单元310与蓝色发光单元210相交叠。发光单元210的出光方向朝向滤光单元310。滤光单元310的颜色与相交叠的发光单元210出光的颜色相同使得滤光单元310不影响发光单元210的发出的颜色光通过。并且,滤光单元310能够使外界光中与滤光单元310颜色相同的光通过,并吸收其他颜色的光,这样能够减少透过滤光单元310的外界光的光强,进而减弱外界光在电极层的反射光,提高显示面板的显示效果。
其中,经过非透光层211的边缘且垂直于衬底基板100的截面为第一截面SS。相邻滤光单元310中至少一者在第一截面SS的厚度至少存在不同和/或相邻滤光单元310在第一截面SS的厚度不同。
根据本发明实施例的显示面板10,在第一显示区AA1,发光层200上设置有彩色滤光层300,彩色滤光层300包括多个滤光单元310,在垂直于衬底基板100所在平面的方向上,滤光单元310的颜色与相交叠的发光单元210出光的颜色相同,且滤光单元310在衬底基板100上的正投影覆盖并外延出对应发光单元210的非透光层211在衬底基板100上的正投影;相邻滤光单元310中至少一者在第一截面SS的厚度至少存在不同和/或相邻滤光单元310在第一截面SS的厚度不同,第一截面SS为经过非透光层211的边缘且垂直于衬底基板100的截面。由于相邻两个非透光层211之间的缝隙容易使外界光线发生衍射,会在显示面板10的第一显示区AA1下集成的感光元件的感光面上形成衍射条纹,并且缝隙边缘的衍射光线到感光面的光程差为0的条纹(0级条纹)亮度最强,因此该0级条纹在很大程度上影响感光元件的感光效果。
而滤光单元310具有不同于其他层的折射率,不同厚度滤光单元310能够带来额外的光程差,因此通过相邻滤光单元310中至少一者在第一截面SS的厚度至少存在不同和/或相邻滤光单元在第一截面SS的厚度不同,使得相邻两个非透光层211的相邻两个边缘的衍射光线到达原0级条纹处的光程差由于滤光单元310的厚度不同而改变以使光程差不为0,进而削弱了原0级条纹处的光强,相应提高了感光元件的感光效果。
具体地,外界光线经过相邻两个滤光单元310后在相邻两个非透光层211的相邻边缘处发生衍射,并且在感光元件的感光面上点K(未示出)形成0级条纹,其中形成0级条纹的条件是到达点K处的光程差为0。在相邻两个滤光单元310对应非透光层211的相邻边缘的厚度都为d1时,到达点K的光程均为n1d1+n2L(其中,n1为滤光单元310的折射率,n2为介质层折射率),则到达点K处的光程差为0,形成亮度最强的0级条纹。在相邻两个滤光单元310对应非透光层211的相邻边缘的厚度不同时,例如一个为d1,另一个为d2,d2大于d1,则到达点K的光程差D为(n1d2+n2L)-(n1d1+n2L),由于d2大于d1,因此到达点K的光程差D不为0,因此削弱了原0级条纹(点K)处的光强,相应提高了感光元件的感光效果。
在一些可选的实施例中,非透光层211的边缘线包括至少一个直线段和/或至少一个曲线段。具体地,非透光层211的形状包括从由圆形、椭圆形、哑铃形、葫芦形、矩形组成的组群中选择的至少一个。在非透光层211为圆形或椭圆形的示例中,非透光层211的边缘线可以仅包括曲线段。在非透光层211为矩形的示例中,非透光层211的边缘线可以包括四个依次首尾连接的直线段。可以理解的是,非透光层211还可以是其他多边形,例如三角形、五边形、六边形等。多边形的非透光层211的角可以是圆滑过渡的倒角。在非透光层211为哑铃形的示例中,非透光层211的边缘线可以包括两个直线段和两个曲线段,直线段与曲线段依次交替首尾连接。在非透光层211为葫芦形的示例中,非透光层211的边缘线可以包括两个曲线段,两个曲线段依次首尾连接。
发光单元210在衬底基板100的正投影的形状可以与非透光层211的形状相同。可选地,发光单元210在衬底基板100的正投影与非透光层211在衬底基板100的正投影重叠。
相邻的非透光层211可以具有不同的形状。例如相邻的两个非透光层211中一者的形状为矩形,另一者的形状为圆形。这样,使得相邻的两个非透光层211之间的区域的形状异型化、不规则化,减弱阵列排布的非透光层211引起的衍射效果。
滤光单元310在衬底基板100的正投影的形状可以与非透光层211的形状相同。滤光单元310在衬底基板100的正投影的形状也可以与非透光层211的形状不同。
在一些可选的实施例中,相邻滤光单元310中至少一者在第一截面SS的厚度至少存在不同。具体地,相邻滤光单元310中一者在第一截面SS的厚度存在不同,即该滤光单元310在第一截面SS的厚度沿着非透光层211的边缘线变化。在一些示例中,相邻滤光单元310中另一者在第一截面SS的厚度可以相同,即是均匀的。在另一些示例中,相邻滤光单元310中另一者在第一截面SS的厚度也可以存在不同。
相邻滤光单元310中一者在第一截面SS的厚度存在不同,另一者在第一截面SS的厚度是均匀的。使得相邻滤光单元310对应的非透光层211的相邻两个边缘的衍射光线到达原0级条纹处的光程差由于其中一个滤光单元310的厚度变化而改变以使该处光程差不为0,进而削弱了原0级条纹处的光强,相应提高了感光元件的感光效果。
请一并参阅图3和图4,图3示出图2中区域E的一种实施例的俯视示意图,图4示出图3中S-S向的剖面图。
进一步地,在第一截面SS的厚度存在不同的滤光单元310包括第一区域311和围绕第一区域311设置的第二区域312。第一区域311在衬底基板100的正投影的形状可以与滤光单元310在衬底基板100的正投影的形状相同,但第一区域311在衬底基板100的正投影的尺寸与滤光单元310在衬底基板100的正投影的尺寸不同,即滤光单元310在衬底基板100的正投影覆盖且外延出第一区域311在衬底基板100的正投影。在第二区域312的滤光单元310具有不均匀的厚度。具体地,第二区域312的厚度从与第一区域311相交边缘沿远离第一区域311方向减小设置。使得第二区域312远离第一区域311的边缘处的厚度小于第一区域311的边缘处的厚度。第二区域312在衬底基板100上的正投影覆盖对应非透光层211的边缘线在衬底基板100上的正投影。非透光层211在衬底基板100上的正投影覆盖第一区域311在衬底基板100上的正投影。这样非透光层211的边缘线对应具有不均匀厚度的第二区域312设置,而经过非透光层211的边缘且垂直于衬底基板100的截面为第一截面SS,使得滤光单元310在第一截面SS的厚度存在不同。
请一并参阅图5和图6,图5示出图3中N-N向的一种示例的剖面图,图6示出图3中N-N向的另一种示例的剖面图。
在一些可选的实施例中,第二区域312背离发光层200的侧面为第一曲面Q1。示例性地,第一曲面Q1与第一区域311相交边缘为圆形,且第一曲面Q1远离第一区域311的边缘为圆形。第一曲面Q1可以是球面的环带面。可选地,第二区域312靠近发光层200的侧面为平面,进一步地,该平面可大体平行于衬底基板100。
在本实施例中,示例性地,非透光层211的形状可以是矩形。非透光层211的矩形边缘在衬底基板100上的正投影位于第一曲面Q1的两个圆形边缘在衬底基板100上的正投影之间。使得滤光单元310在第一截面SS的厚度存在不同。
在一些进一步的实施例中,如图5所示,第二曲面Q2背离发光层200的侧面为第二曲面Q2。第二曲面Q2为球冠状且边缘为圆形。第一曲面Q1和第二曲面Q2组合为球冠状表面。滤光单元310的第一区域311和第二区域312可以为一体构造。
在另一些进一步的实施例中,如图6所示,滤光单元310对应第一区域311具有均匀的厚度。即第一区域311背离发光层200的侧面可以为平面,且该平面与滤光单元310朝向发光层200的侧面大体平行。由于第一区域311不与第一截面SS相交,使滤光单元310对应第一区域311具有均匀的厚度能够减小滤光单元310的整体厚度,进而能够减小显示面板10的厚度,使显示面板10更轻薄,适用范围更广泛。
请一并参阅图7和图8及图11和图12,图7示出图2中区域E的另一种实施例的俯视示意图,图8示出图7中S-S向的剖面图;图11示出图2中区域E的又一种实施例的俯视示意图,图12示出图11中S-S向的剖面图。
在一些可选的实施例中,第二区域312背离发光层200的侧面包括多个第一斜平面X1,第一斜平面X1所在平面与衬底基板100的所在平面相交。示例性地,第二区域312与第一区域311相交边缘为矩形,且第二区域312远离第一区域311的边缘为矩形。第一斜平面X1大体呈梯形。多个第一斜平面X1的斜边依次连接。可选地,第二区域312靠近发光层200的侧面为平面,进一步地,该平面可大体平行于衬底基板100。
在本实施例中,一些具体示例中,如图7和图8所示,非透光层211的形状可以是矩形。非透光层211的矩形边缘在衬底基板100上的正投影位于第二区域312的两个矩形边缘在衬底基板100上的正投影之间。非透光层211的矩形边缘在衬底基板100上的正投影中任意一个边不与第二区域312的两个矩形边缘在衬底基板100上的正投影中任意一个边平行。另一些具体示例中,如图11和图12所示,非透光层211的形状可以是圆形。非透光层211的圆形边缘在衬底基板100上的正投影位于第二区域312的两个矩形边缘在衬底基板100上的正投影之间。这样,能够使得滤光单元310在第一截面SS的厚度存在不同。
请一并参阅图9和图10及图13和图14,图9示出图7中N-N向的一种示例的剖面图,图10示出图7中N-N向的另一种示例的剖面图;图13示出图11中N-N向的一种示例的剖面图,图14示出图11中N-N向的另一种示例的剖面图。
在一些进一步的实施例中,如图9和图13所示,第一区域311背离发光层200的侧面包括多个第二斜平面X2。第二斜平面X2可以是三角形,第一区域311背离发光层200的侧面中的多个第二斜平面X2的斜边可以依次连接。多个第一斜平面X1与多个第二斜平面X2组合为棱锥结构的多个侧面的表面。
在另一些进一步的实施例中,如图10和图14所示,滤光单元310对应第一区域311具有均匀的厚度。即第一区域311背离发光层200的侧面可以为平面,且该平面与滤光单元310朝向发光层200的侧面大体平行。由于第一区域311不与第一截面SS相交,使滤光单元310对应第一区域311具有均匀的厚度能够减小滤光单元310的整体厚度,进而能够减小显示面板10的厚度,使显示面板10更轻薄,适用范围更广泛。
可选地,在非透光层211的形状为矩形的实施例中,相邻滤光单元310中一者可以是包括第一曲面Q1的滤光单元310,另一者可以是包括多个第一斜平面X1的滤光单元310。
相邻两个滤光单元310在第一截面SS的厚度均存在不同,且由于这两个滤光单元310在第一截面SS的厚度的变化规律不同,使得这两个滤光单元310沿第一截面SS的各个点之间的光程差不同。这样,能够使这两个滤光单元310对应的两个非透光层211的相邻两个边缘的衍射光线到达原0级条纹处的光程差由于其中一个滤光单元310的厚度变化而改变以使该处光程差不为0,进而削弱了原0级条纹处的光强,相应提高了感光元件的感光效果。
请一并参阅图15和图16,图15示出图1中M-M向的另一种实施方式的剖面图,图16示出图15的显示面板沿第一截面的剖面图的局部示意图。
在一些可选的实施例中,相邻滤光单元310在第一截面SS的厚度均存在不同,且相邻滤光单元310在第一截面SS的厚度不同。进一步地,滤光单元310在第一截面SS的厚度的平均值与相邻滤光单元310在第一截面SS的厚度的平均值不同。这样,能够保证这两个滤光单元310沿第一截面SS的各个点之间的光程差不同,以使这两个滤光单元310对应非透光层211的相邻两个边缘的衍射光线到达原0级条纹处的光程差由于其中一个滤光单元310的厚度变化而改变以使该处光程差不为0,进而削弱了原0级条纹处的光强,相应提高了感光元件的感光效果。更进一步地,滤光单元310在第一截面SS的厚度的最小值大于相邻滤光单元310在第一截面SS的厚度的最大值。
示例性地,如图15和图16所示,在非透光层211的形状为矩形的实施例中,相邻滤光单元310均是包括第一曲面Q1的滤光单元310。相邻滤光单元310中第一者的第一曲面Q1与第一区域311相交圆形边缘到衬底基板100的距离大于相邻滤光单元310中第二者的第一曲面Q1与第一区域311相交圆形边缘到衬底基板100的距离。并且,相邻滤光单元310中第一者的第一曲面Q1远离第一区域311的圆形边缘到衬底基板100的距离大于相邻滤光单元310中第二者的第一曲面Q1远离第一区域311的圆形边缘到衬底基板100的距离。相邻滤光单元310的第一曲面Q1的曲率大体相同。这两个相邻滤光单元310的邻近衬底基板100一侧的表面到衬底基板100的距离大体相同。使得相邻滤光单元310中第一者在第一截面SS的厚度大于第一者在第一截面SS的厚度。相邻两个滤光单元310在第一截面SS的厚度均存在不同,使得两个非透光层211的相邻两个边缘的衍射光线到达原0级条纹处的光程差不为0,进而削弱了原0级条纹处的光强,相应提高了感光元件的感光效果。
在一些可选的实施例中,各滤光单元310在第一截面SS的厚度是均匀的,且相邻滤光单元310在第一截面SS的厚度不同。可选地,各滤光单元310在垂直于衬底基板100的厚度是均匀的。相邻两个滤光单元310对应的两个非透光层211的相邻两个边缘的衍射光线到达原0级条纹处的光程差不为0,进而削弱了原0级条纹处的光强,相应提高了感光元件的感光效果。
本发明实施例还提供一种显示装置,包括本发明实施例提供的任意一种显示面板10。以下将以一种实施例的显示装置为例进行说明,该实施例中,显示装置包括上述实施例的显示面板10。
本实施例的显示装置中,显示面板10可以是上述其中一个实施例的显示面板10,显示面板10具有第一显示区AA1以及第二显示区AA2,第一显示区AA1的光透过率大于第二显示区AA2的光透过率。
显示面板10包括相对的第一表面和第二表面,其中第一表面为显示面。在一些实施例中,显示装置还包括感光元件,感光元件设置在第一显示区AA1,且感光元件位于衬底基板100背离发光结构层的一侧。即感光元件位于显示面板10的第二表面侧,感光元件与第一显示区AA1位置对应。
感光元件包括摄像模组、光感传感器和超声波距离传感器中的一种或多种。
在一些实施例中,感光元件可以是图像采集装置,用于采集外部图像信息。本实施例中,感光元件为互补金属氧化物半导体(ComplementaryMetal Oxide Semiconductor,CMOS)图像采集装置。在其他一些实施例中,感光元件也可以是电荷耦合器件(Charge-coupled Device,CCD)图像采集装置等其它形式的图像采集装置。
在另一些实施例中,感光元件也可以是红外传感器、接近传感器、红外镜头、泛光感应元件、环境光传感器以及点阵投影器等光传感器。
此外,显示装置在显示面板10的第二表面还可以集成其它部件,例如是听筒、扬声器等。
由于本发明实施例提供的显示装置包括上述实施例提供的任意一种显示面板10,具有相同与相应的技术效果。
依照本发明如上文所述的实施例,这些实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施例。显然,根据以上描述,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地利用本发明以及在本发明基础上的修改使用。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (15)

1.一种显示面板,其特征在于,具有第一显示区和第二显示区,所述第一显示区的像素密度小于所述第二显示区的像素密度,所述显示面板包括:
衬底基板;
发光层,位于所述衬底基板上,所述发光层包括间隔排布的多个发光单元,所述发光单元包括非透光层;
其中,在所述第一显示区,所述发光层上设置有彩色滤光层,所述彩色滤光层包括多个滤光单元,在垂直于所述衬底基板所在平面的方向上,所述滤光单元的颜色与相交叠的所述发光单元出光的颜色相同,且所述滤光单元在所述衬底基板上的正投影覆盖并外延出对应所述发光单元的所述非透光层在所述衬底基板上的正投影;
相邻所述滤光单元中至少一者在第一截面的厚度至少存在不同和/或相邻所述滤光单元在所述第一截面的厚度不同,所述第一截面为经过所述非透光层的边缘且垂直于所述衬底基板的截面。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述滤光单元包括第一区域和围绕所述第一区域设置的第二区域,在所述第二区域的所述滤光单元具有不均匀的厚度,所述第二区域在所述衬底基板上的正投影覆盖对应所述非透光层的边缘线在所述衬底基板上的正投影。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述第二区域的厚度从与所述第一区域相交边缘沿远离所述第一区域方向减小设置。
4.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述第二区域背离所述发光层的侧面为第一曲面。
5.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,所述第一区域背离所述发光层的侧面为第二曲面,且所述第一曲面和所述第二曲面组合为球冠状表面。
6.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述第二区域背离所述发光层的侧面包括多个第一斜平面,所述第一斜平面所在平面与所述衬底基板的所在平面相交。
7.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,所述第一区域背离所述发光层的侧面包括多个第二斜平面,多个所述第一斜平面与多个所述第二斜平面组合为棱锥结构的多个侧面的表面。
8.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述滤光单元对应所述第一区域具有均匀的厚度。
9.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述非透光层的边缘线包括至少一个直线段和/或至少一个曲线段。
10.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述非透光层的形状包括从由圆形、椭圆形、哑铃形、葫芦形、矩形组成的组群中选择的至少一个。
11.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述滤光单元在所述第一截面的厚度的平均值与相邻所述滤光单元在所述第一截面的厚度的平均值不同。
12.根据权利要求11所述的显示面板,其特征在于,所述滤光单元在所述第一截面的厚度的最小值大于相邻所述滤光单元在所述第一截面的厚度的最大值。
13.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1-12任意一项所述的显示面板。
14.根据权利要求13所述的显示装置,其特征在于,还包括感光元件,所述感光元件设置在所述第一显示区,且所述感光元件位于所述衬底基板背离所述发光层的一侧。
15.根据权利要求14所述的显示装置,其特征在于,所述感光元件包括摄像模组、光感传感器和超声波距离传感器中的一种或多种。
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