CN113703214A - 一种显示面板及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种显示面板及显示装置,涉及显示技术领域。其中,所述显示面板包括贴合的显示层和控光层,所述控光层包括多个控光像素区,所述控光像素区包括薄膜晶体管,所述显示层包括多个显示像素区,所述显示像素区包括绿色子像素;所述绿色子像素在所述控光像素区上的正投影靠近所述薄膜晶体管所在的区域。在本发明实施例中,可以通过将绿色子像素靠近控光层的薄膜晶体管设置,以使对亮度影响最大的绿色子像素在控光像素区上的正投影靠近控光层中光线不足的区域,从而可以使控光层对亮度灰阶的控制更加精细,提高了控光层对亮度灰阶的控光精度,进而提高了DualCell显示面板的局部调光效果。

Description

一种显示面板及显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别是涉及一种显示面板及显示装置。
背景技术
Dual Cell技术也叫叠屏技术,就是一个彩色的显示层(Main Cell)和一个黑白的控光层(Sub Cell)重叠在一起使用,该技术通过搭载HDR(High-Dynamic Range,高动态范围)渲染技术,可以使图像的亮部更亮,暗部更暗,实现超高对比度,黑色细节表现接近OLED电视,同时高亮部分的亮度超过OLED电视。
Dual Cell技术采用液晶面板像素规模级别的分区调光控制,实现数百万个单独区域的local dimming(局部背光调制)技术,屏幕的每一个毫米区间,都可能是数个可控背光分区。这一技术达到的光源分区精度,是传统的背光源技术所难以实现的,具有极大的应用前景。但是,在实际应用中,控光层对亮度灰阶的控光精度较低,进而降低了Dual Cell显示面板的局部调光效果。
发明内容
本发明提供一种显示面板及显示装置,以解决现有Dual Cell显示面板中的控光层对亮度灰阶的控光精度较低,进而降低了局部调光效果的问题。
为了解决上述问题,本发明公开了一种显示面板,包括贴合的显示层和控光层,所述控光层包括多个控光像素区,所述控光像素区包括薄膜晶体管,所述显示层包括多个显示像素区,所述显示像素区包括绿色子像素;所述绿色子像素在所述控光像素区上的正投影靠近所述薄膜晶体管所在的区域。
可选地,所述显示像素区还包括蓝色子像素;所述蓝色子像素在所述控光像素区上的正投影远离所述薄膜晶体管所在的区域。
为了解决上述问题,本发明还公开了一种显示装置,包括上述显示面板。
可选地,所述显示装置还包括驱动电路板,所述控光层的边缘设置有第一信号连接端,所述显示层的边缘设置有第二信号连接端;所述第一信号连接端与所述驱动电路板电连接,且与所述第二信号连接端电连接。
可选地,所述显示装置还包括驱动电路板,所述控光层的边缘设置有第一信号连接端和第三信号连接端,所述显示层的边缘设置有第二信号连接端;所述第一信号连接端和所述第三信号连接端分别与所述驱动电路板电连接,所述第一信号连接端还与所述第二信号连接端电连接。
可选地,所述第一信号连接端通过各向异性导电胶与所述第二信号连接端电连接。
可选地,所述各向异性导电胶中包括刚性硅球和柔性导电粒子。
可选地,所述第一信号连接端位于所述控光层的第一阵列基板朝向所述显示层的一侧,所述第二信号连接端位于所述显示层的第二阵列基板朝向所述控光层的一侧,所述第一信号连接端与所述第二信号连接端位置相对。
可选地,所述控光层的第一彩膜基板与所述显示层的第二彩膜基板贴合。
与现有技术相比,本发明包括以下优点:
在本发明实施例中,显示面板包括贴合的显示层和控光层,控光层包括多个控光像素区,控光像素区包括薄膜晶体管,显示层包括多个显示像素区,显示像素区包括绿色子像素。其中,绿色子像素在控光像素区上的正投影靠近薄膜晶体管所在的区域。在本发明实施例中,可以通过将绿色子像素靠近控光层的薄膜晶体管设置,以使对亮度影响最大的绿色子像素在控光像素区上的正投影靠近控光层中光线不足的区域,从而可以使控光层对亮度灰阶的控制更加精细,提高了控光层对亮度灰阶的控光精度,进而提高了Dual Cell显示面板的局部调光效果。
附图说明
图1示出了一种现有的Dual Cell显示装置的示意图;
图2示出了一种现有的主流Dual Cell显示产品的显示层和控光层的示意图;
图3示出了一种现有的控光像素区的黑矩阵排布示意图;
图4示出了一种现有的Dual Cell显示装置的电路板连接示意图;
图5示出了一种现有的Dual Cell显示装置的叠层示意图;
图6示出了本发明实施例一的一种显示层和控光层的示意图;
图7示出了本发明实施例一的显示像素区的各子像素的一种排布示意图;
图8示出了本发明实施例一的控光像素区的薄膜晶体管的一种排布示意图;
图9示出了本发明实施例一的显示像素区的各子像素的另一种排布示意图;
图10示出了本发明实施例一的控光像素区的薄膜晶体管的另一种排布示意图;
图11示出了本发明实施例二的一种显示装置的示意图;
图12示出了本发明实施例二的另一种显示装置的示意图;
图13示出了本发明实施例二的一种显示装置的叠层示意图;
图14示出了本发明实施例二的另一种显示装置的叠层示意图;
图15示出了本发明实施例二的一种显示层与控光层贴合的示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
在对本发明实施例进行详细说明之前,首先对现有的Dual Cell显示面板及DualCell显示装置进行介绍。
图1示出了一种现有的Dual Cell显示装置的示意图,参照图1,Dual Cell显示装置包括Dual Cell显示面板和背光模组03,Dual Cell显示面板包括显示层(Main Cell)01和控光层(Sub Cell)02。其中,显示层01包括多个显示像素区011,如图1所示,每个显示像素区011包括一个像素单元,也即包括红色子像素R、绿色子像素G和蓝色子像素B,显示层01可用于实现正常的显示功能。控光层02与显示层01的结构基本相同,主要的区别在于控光层01上没有设置红、绿、蓝色阻。如图1所示,控光层01包括多个控光像素区021,每个控光像素区021都可以单独控制发光,因此,控光层01可以进行局部的背光亮度调制。控光层02下方的背光模组03即为常规的侧入式或直下式背光模组。
图2示出了一种现有的主流Dual Cell显示产品的显示层和控光层的示意图,参照图2,在目前的主流Dual Cell显示产品中,控光层01的1个控光像素区021对应显示层01的4个显示像素区011,也即是1个控光像素区021可用于调制4个显示像素区011的背光亮度。
如下表1示出了主流Dual Cell显示产品的各色阻的光线透过率数据,参照表1,由于R、G、B三种子像素色阻的光线透过率是不一样的,因此,各颜色的色阻对亮度的影响不同,其中,绿色G色阻的光线透过率最高,绿色G色阻占据了72.3%的亮度贡献值,对亮度影响最大,蓝色B色阻的光线透过率最低,蓝色B色阻仅占据了7.63%的亮度贡献值,对亮度影响最小。
表1
白画面L255 R画面L255 G画面L255 B画面L255
亮度 242 46.7 175 18.47
亮度占比 100% 19.3% 72.3% 7.63%
参照图3,示出了一种现有的控光像素区的黑矩阵排布示意图,1个控光像素区021通常可以包括多个薄膜晶体管0211,例如3个薄膜晶体管0211,如图3所示,其中,薄膜晶体管0211被黑矩阵遮挡以免影响控光像素区021的发光。各个薄膜晶体管0211可以分别控制控光像素区021的一个子区域,从而实现控光像素区021的亮度灰阶控制。薄膜晶体管0211通常位于所控制子区域的左上角或右上角的位置。
但是在实际应用中,控光像素区021中靠近薄膜晶体管0211的区域需要设置较宽的黑矩阵以遮挡光线,因此,薄膜晶体管0211所在的区域,也即控光层02的TFT区域附近的光线会相对不足。
而如图2所示,显示像素区011中R、G、B子像素的排列方式通常是固定的,因此,在具体应用中,当亮度贡献最大的绿色G色阻在控光像素区021上的正投影靠近光线充足的区域,和/或亮度贡献最小的蓝色B色阻在控光像素区021上的正投影靠近光线不足的TFT区域时,会使得控光层02对亮度灰阶的控制没有那么精细,也即控光层02对亮度灰阶的控光精度较低,进而降低了Dual Cell显示面板的局部调光效果。
综上所述,针对现有的Dual Cell显示面板及Dual Cell显示装置,提出了本发明实施例中的显示面板及显示装置,以解决现有Dual Cell显示面板中的控光层对亮度灰阶的控光精度较低,进而降低了局部调光效果的问题。
另外,图4示出了一种现有的Dual Cell显示装置的电路板连接示意图,参照图4,显示层01可以通过第一柔性电路板04与驱动电路板06电连接,控光层02可以通过第二柔性电路板05与驱动电路板06电连接,其中,驱动电路板06用于向显示层01输入显示所需的信号,以及向控光层02输入局部背光调制所需的信号,以实现Dual Cell显示面板的显示控制。
图5示出了一种现有的Dual Cell显示装置的叠层示意图,参照图5,控光层02包括对盒的第一阵列基板02c和第一彩膜基板02d,其中,第一阵列基板02c与第一彩膜基板02d之间设置有液晶层(图中未示出),显示层01包括对盒的第二阵列基板01c和第二彩膜基板01d,其中,第二阵列基板01c和第二彩膜基板01d之间也设置有液晶层(图中未示出)。如图5所示,显示层01的第二阵列基板01c上设置有A信号连接端,A信号连接端通过第一柔性电路板04与驱动电路板06电连接。控光层02的第二阵列基板01c上设置有B信号连接端,B信号连接端通过第二柔性电路板05与驱动电路板06电连接。此外,控光层02的第一彩膜基板02d与显示层01的第二阵列基板01c可以通过光学胶层001贴合。
在实际应用中,现有Dual Cell叠层中的显示层01和控光层02分别按照模组生产制程制作完成,然后通过贴合工艺完成组装,相当于两套模组工艺的叠加,也即是显示层01和控光层02需要两道模组绑定制程来实现双Cell到控制端的电性连接,因此,现有的DualCell显示面板及Dual Cell显示装置还存在模组生产投入大,模组绑定效率低的问题。
实施例一
本发明实施例一提供了一种显示面板,包括贴合的显示层和控光层,图6示出了本发明实施例一的一种显示层10和控光层20的示意图。参照图6,所述控光层20包括多个控光像素区21,所述控光像素区21包括薄膜晶体管201,参照图6,所述显示层10包括多个显示像素区11,所述显示像素区11包括绿色子像素101。其中,所述绿色子像素101在所述控光像素区21上的正投影靠近所述薄膜晶体管201所在的区域。
在本发明实施例中,薄膜晶体管201所在的区域,也即控光层20的TFT区域附近的光线会相对不足,而绿色G色阻的亮度贡献最大,因此,可以通过将绿色子像素101靠近控光层20的薄膜晶体管201设置,以使对亮度影响最大的绿色子像素101在控光像素区21上的正投影靠近控光层20中光线不足的TFT区域,从而可以使控光层02对亮度灰阶的控制更加精细,提高了控光层02对亮度灰阶的控光精度,进而提高了Dual Cell显示面板的局部调光效果。
可选地,所述显示像素区11还包括蓝色子像素102;所述蓝色子像素102在所述控光像素区21上的正投影远离所述薄膜晶体管201所在的区域。
在本发明实施例中,薄膜晶体管201所在的区域,也即控光层20的TFT区域附近的光线会相对不足,而控光像素区21中远离TFT区域处的光线相对充足,而蓝色B色阻的亮度贡献最大,因此,可以通过将蓝色子像素102远离控光层20的薄膜晶体管201设置,以使对亮度影响最小的蓝色子像素102在控光像素区21上的正投影远离控光层20光线不足的TFT区域,而靠近光线充足的区域,从而可以进一步使控光层02对亮度灰阶的控制更加精细,进一步提高了控光层02对亮度灰阶的控光精度,进而进一步提高了Dual Cell显示面板的局部调光效果。
在具体应用时,按照绿色子像素在控光像素区上的正投影靠近薄膜晶体管所在的区域,蓝色子像素在控光像素区上的正投影远离薄膜晶体管所在的区域的原则,设置控光层的薄膜晶体管以及显示层的各子像素即可,本发明实施例对于控光层的薄膜晶体管的排布方式,以及显示层的各子像素的排布方式不作具体限定。
例如,图7示出了显示像素区11的各子像素的一种排布示意图,图8示出了控光像素区21的薄膜晶体管的一种排布示意图,参照图7和图8,可以是1个控光像素区21对应4个显示像素区11,也即是1个控光像素区21可用于调制4个像素单元的背光亮度。其中,控光像素区21可以分为3个子区域,左上子区域可以通过1个薄膜晶体管201,控制左上1个像素单元的背光亮度,右上子区域可以通过1个薄膜晶体管201,控制左上1个像素单元的背光亮度,而下方子区域可以通过1个薄膜晶体管201,同步控制下方2个像素单元的背光亮度。按照绿色子像素在控光像素区上的正投影靠近薄膜晶体管所在的区域,蓝色子像素在控光像素区上的正投影远离薄膜晶体管所在的区域的原则,显示像素区11的绿色子像素101、蓝色子像素102和红色子像素103可以按照图7所示的方式排列,控光像素区21的薄膜晶体管201则可以按照图8所示的方式排列。
再例如,图9示出了显示像素区11的各子像素的另一种排布示意图,图10示出了控光像素区21的薄膜晶体管的另一种排布示意图。按照绿色子像素在控光像素区上的正投影靠近薄膜晶体管所在的区域,蓝色子像素在控光像素区上的正投影远离薄膜晶体管所在的区域的原则,显示像素区11的绿色子像素101、蓝色子像素102和红色子像素103还可以按照图9所示的方式排列,控光像素区21的薄膜晶体管201则还可以按照图10所示的方式排列。
需要说明的是,在本发明实施例中,不局限于1个控光像素区21对应4个显示像素区11,也不局限于1个显示像素区11包括4个像素单元,本发明实施例对此不作具体限定。
另外,与图3所示的控光像素区的黑矩阵排布方式相比,在图8及图10中,位于控光像素区内部的黑矩阵部分可以形成一个倒T型的Mark状,可以用于组装对位使用,提高了对位精度。此外,由于上下两个Cell(显示层和控光层)的黑矩阵之间位置交错,尤其是显示像素区内部和控光像素区内部的黑矩阵部分重叠较少,从而可以减少因黑矩阵对位精度不够而产生的摩尔纹,在本发明实施例中,无需通过加大黑矩阵的线宽来减少摩尔纹,可以使节省黑矩阵用料。
在本发明实施例中,显示面板包括贴合的显示层和控光层,控光层包括多个控光像素区,控光像素区包括薄膜晶体管,显示层包括多个显示像素区,显示像素区包括绿色子像素。其中,绿色子像素在控光像素区上的正投影靠近薄膜晶体管所在的区域。在本发明实施例中,可以通过将绿色子像素靠近控光层的薄膜晶体管设置,以使对亮度影响最大的绿色子像素在控光像素区上的正投影靠近控光层中光线不足的区域,从而可以使控光层对亮度灰阶的控制更加精细,提高了控光层对亮度灰阶的控光精度,进而提高了Dual Cell显示面板的局部调光效果。
实施例二
本发明实施例还公开了一种显示装置,包括上述显示面板。
图11示出了本发明实施例二的一种显示装置的示意图,参照图11,可选地,所述显示装置还包括驱动电路板06,所述控光层20的边缘设置有第一信号连接端20a,所述显示层10的边缘设置有第二信号连接端10a;所述第一信号连接端20a与所述驱动电路板06电连接,且与所述第二信号连接端10a电连接。
如图11所示,驱动电路板06可以将控光层20所需的信号,通过第一信号连接端20a输入至控光层20,且可以将显示层10所需的信号,依次通过第一信号连接端20a和第二信号连接端10a输入至显示层10。控光层20直接与驱动电路板06电连接,显示层10则通过控光层20间接与驱动电路板06电连接,从而只需一道模组绑定制程即可实现双Cell(显示层10和控光层20)到控制端(驱动电路板06)的电性连接。其中,控光层20的第一信号连接端20a可以通过第三柔性电路板07与驱动电路板06电连接。
在上述实现方式中,由于控光层20所需的信号和显示层10所需的信号,都需要通过控光层20的第一信号连接端20a进行传输,因此,在具体应用时,上述两种信号可以采用时序进行区分。
图12示出了本发明实施例二的另一种显示装置的示意图,参照图12,可选地,所述显示装置还包括驱动电路板06,所述控光层20的边缘设置有第一信号连接端20a和第三信号连接端20b,所述显示层10的边缘设置有第二信号连接端10a;所述第一信号连接端20a和所述第三信号连接端20b分别与所述驱动电路板06电连接,所述第一信号连接端20a还与所述第二信号连接端10a电连接。
如图12所示,驱动电路板06可以将控光层20所需的信号,通过第三信号连接端20b输入至控光层20,且可以将显示层10所需的信号,依次通过第一信号连接端20a和第二信号连接端10a输入至显示层10。控光层20直接与驱动电路板06电连接,显示层10则通过控光层20间接与驱动电路板06电连接,从而只需一道模组绑定制程即可实现双Cell(显示层10和控光层20)到控制端(驱动电路板06)的电性连接。其中,控光层20的第一信号连接端20a可以通过第三柔性电路板07与驱动电路板06电连接,控光层20的第三信号连接端20b可以通过第四柔性电路板08与驱动电路板06电连接。
在上述实现方式中,由于控光层20所需的信号,需要通过控光层20的第三信号连接端20b进行传输,而显示层10所需的信号,需要通过控光层20的第一信号连接端20a进行传输,因此,在具体应用时,上述两种信号可以采用控光层20的不同信号连接端进行区分。
在本发明实施例中,可以将显示层10和控光层20电连接,仅将控光层20连接驱动电路板06,因此,只需一道模组制程即可实现双Cell到控制端(驱的电性连接。
可选地,在实际应用中,第一信号连接端20a、第二信号连接端10a和第三信号连接端20b均可以为金手指。
需要说明的是,本发明实施例对用于连接控光层20与驱动电路板06的柔性电路板的数量不作具体限定。
图13示出了与图11对应的一种显示装置的叠层示意图,图14示出了与图12对应的一种显示装置的叠层示意图,参照图13和图14,控光层20包括对盒的第一阵列基板20c和第一彩膜基板20d,其中,第一阵列基板20c与第一彩膜基板20d设置有液晶层(图中未示出),显示层10包括对盒的第二阵列基板10c和第二彩膜基板10d,其中,第二阵列基板10c和第二彩膜基板10d也设置有液晶层(图中未示出)。
可选地,参照图13和图14,所述第一信号连接端20a可以通过各向异性导电胶002与所述第二信号连接端10a电连接。
可选地,图15示出了本发明实施例二的一种显示层10与控光层20贴合的示意图,参照图15,所述各向异性导电胶002中可以包括刚性硅球0021和柔性导电粒子0022。其中,刚性硅球0021可以用于控制贴合的间距,刚性硅球0021的直径越大,则贴合的间距越大,柔性导电粒子0022可以用于实现第一信号连接端20a与第二信号连接端10a之间的电连接。
可选地,参照图15,所述第一信号连接端20a位于所述控光层20的第一阵列基板20c朝向所述显示层10的一侧,所述第二信号连接端10a位于所述显示层10的第二阵列基板10c朝向所述控光层20的一侧,所述第一信号连接端20a与所述第二信号连接端10a位置相对。
可选地,所述控光层20的第一彩膜基板20d与所述显示层10的第二彩膜基板10d贴合。
在本发明实施例中,由于信号连接端都设置在阵列基板上,因此,可以将显示层10的第二阵列基板10c和第二彩膜基板10d调换位置,并使控光层20的第一信号连接端20a与显示层10的第二信号连接端10a位置相对,从而可以更便于各向异性导电胶002的贴合。
在本发明实施例中,可以设置用于传输显示层10所需信号的金手指朝下,同时控光层20上对应位置设置相同的用于模组绑定的金手指。在进行显示层10与控光层20的贴合工艺时,绑定区域可使用各向异性导电胶,胶中包含一定数量的刚性硅球和一定数量的柔性导电粒子,刚性硅球用于控制贴合间距,柔性导电粒子用于实现上下金手指之间的点连接。这样,显示层10上的金手指就连接到控光层20上,然后只需要对控光层20按照模组工艺制程完成COF(Chip On Film)的绑定过程,使控光层20连接到驱动电路板06,即可实现驱动集成。
在本发明实施例中,控光层边缘的第一信号连接端可以与显示层边缘的第二信号连接端电连接,且第一信号连接端还与驱动电路板电连接,因此,显示层可以通过控光层实现与驱动电路板的电连接,从而只需对控光层进行一道模组绑定制程,即可实现显示层和控光层到驱动电路板的电性连接,而无需对显示层进行模组绑定,如此,可以减小DualCell显示装置的模组生产投入,提高了Dual Cell显示装置的模组绑定效率。
对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本发明所必须的。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
最后,还需要说明的是,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、商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、商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“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上对本发明所提供的一种显示面板及显示装置,进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (9)

1.一种显示面板,其特征在于,包括贴合的显示层和控光层,所述控光层包括多个控光像素区,所述控光像素区包括薄膜晶体管,所述显示层包括多个显示像素区,所述显示像素区包括绿色子像素;所述绿色子像素在所述控光像素区上的正投影靠近所述薄膜晶体管所在的区域。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示像素区还包括蓝色子像素;所述蓝色子像素在所述控光像素区上的正投影远离所述薄膜晶体管所在的区域。
3.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1-2任一项所述的显示面板。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置还包括驱动电路板,所述控光层的边缘设置有第一信号连接端,所述显示层的边缘设置有第二信号连接端;所述第一信号连接端与所述驱动电路板电连接,且与所述第二信号连接端电连接。
5.根据权利要求3所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置还包括驱动电路板,所述控光层的边缘设置有第一信号连接端和第三信号连接端,所述显示层的边缘设置有第二信号连接端;所述第一信号连接端和所述第三信号连接端分别与所述驱动电路板电连接,所述第一信号连接端还与所述第二信号连接端电连接。
6.根据权利要求4或5所述的显示装置,其特征在于,所述第一信号连接端通过各向异性导电胶与所述第二信号连接端电连接。
7.根据权利要求6所述的显示装置,其特征在于,所述各向异性导电胶中包括刚性硅球和柔性导电粒子。
8.根据权利要求4或5所述的显示装置,其特征在于,所述第一信号连接端位于所述控光层的第一阵列基板朝向所述显示层的一侧,所述第二信号连接端位于所述显示层的第二阵列基板朝向所述控光层的一侧,所述第一信号连接端与所述第二信号连接端位置相对。
9.根据权利要求4或5所述的显示装置,其特征在于,所述控光层的第一彩膜基板与所述显示层的第二彩膜基板贴合。
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