CN103454824B - 显示装置 - Google Patents

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本发明实施例提供了一种显示装置,包括:衬底;像素单元,形成在所述衬底的第一表面上,其中填充有反光物质或受激发光物质,配置来对入射到所述像素单元中的光线进行反射;处理单元,配置来获得要显示的图像,并根据所述要显示的图像生成图像显示数据;光学控制单元,与所述像素单元对应设置,配置来根据所述图像显示数据控制入射到所述像素单元中光线的量,以控制所述像素单元中的反光物质或受激发光物质所反射的光线的亮度。

Description

显示装置
技术领域
本发明实施例涉及一种显示装置。
背景技术
随着科技的不断发展,已经提出了例如个人计算机、便携式计算机、智能手机、多媒体播放器、电子书之类的各种终端电子设备。用户可方便地使用这些终端设备观看视频、浏览网页、进行视频音频通话等。随着这些电子设备被广泛使用,显示技术也已经成为了目前研究热点。目前已经提出了例如LCD、LED、OLED、mirasol、E-ink、DMS之类的各种显示技术。然而现有的电子设备中的显示屏幕耗电量大、制造成本高。
发明内容
因此,本发明希望提出一种新的显示技术以解决以上问题。
本发明的一个实施例提供了一种显示装置,包括:衬底;像素单元,形成在所述衬底的第一表面上,其中填充有反光物质或受激发光物质,配置来对入射到所述像素单元中的光线进行反射;处理单元,配置来获得要显示的图像,并根据所述要显示的图像生成图像显示数据;光学控制单元,与所述像素单元对应设置,配置来根据所述图像显示数据控制入射到所述像素单元中光线的量,以控制所述像素单元中的反光物质或受激发光物质所反射的光线的亮度。
根据本发明实施例的显示装置,在衬底上形成其中填充有反光物质或受激发光物质的像素单元,当光线入射到像素单元中时,反光物质或受激发光物质对光线进行选择性反射或受激发出特定颜色的光线,从而不需要目前显示装置中广泛使用的彩色滤光膜也可使用户看到特定颜色的光线。此外,通过光学控制单元来控制入射到像素单元中光线的量,可方便地对对像素单元所发出的光线的强度进行控制,而不需要当前的大多数液晶显示装置中所采用的偏振片和液晶层等复杂的光强控制机制。因此根据本发明的实施例的提供的新的显示技术相对于现有的显示技术,减少了显示装置的耗电量,并且降低了制造成本。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将简要描述本发明的实施例描述中所需要使用的附图。
图1是描述了根据本发明一个实施例的显示装置的示范性结构框图。
图2是示出了图1中所示的显示装置的一个示例结构的示意图。
图3A是示出了根据本发明实施例的显示装置处于关闭状态的一个示例情形的示意图。
图3B是示出了根据本发明实施例的显示装置处于开启状态的一个示例情形的示意图。
具体实施方式
在下文中,将参考附图详细描述本发明的优选实施例。注意,在本说明书和附图中,具有基本上相同元件用相同的附图标记来表示,且对这些元件的重复解释将被省略。
图1是描述了根据本发明一个实施例的显示装置的示范性结构框图。下面,将参照图1来描述根据本发明实施例的显示装置100。如图1所示,显示装置100包括衬底110、像素单元120、处理单元130和光学控制单元140。
根据本发明的一个示例,衬底110可以是塑料衬底、玻璃衬底或聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)衬底等。像素单元120形成在衬底110的第一表面上。根据本发明的一个示例,可基于微机电系统(MEMS)技术,在衬底110上进行蚀刻,以形成像素单元120。为了方便,除了另外提及,在以下实施例中以在衬底110的第一表面上形成的一个像素单元为例进行描述,但是本领域的技术人员应知晓,可在衬底110上形成排列为阵列的、具有相同结构的多个像素单元。
像素单元120中填充有反光物质或受激发光物质。根据本发明的一个示例,反光物质可以是能够反射特定波长的反光粉。可根据希望显示的图像的颜色确定相应的光波波长,从而选择在像素单元120中填充的反光粉。此外,根据本发明的另一示例,受激发光物质可以是荧光粉。可根据希望显示的图像的颜色确定在像素单元120中填充的荧光粉的颜色。
当光线入射到像素单元120中时,其中的反光物质或受激发光物质可对入射光线进行反射。根据本发明的一个示例,入射到像素单元120中的光线可以是环境光。可替换地,根据本发明的另一示例,显示装置100中可包括发光单元,并且发光单元可向像素单元120发射光线。例如,在阴天、室内或者夜晚等环境较弱的情况下可通过发光单元向像素单元120发射光线,以便提供充足的入射光线。此外,根据本发明的另一示例,可在在像素单元120的底部设置反射部件,以反射入射到像素单元中的光线,并且放置进入像素单元120的光线从其底部泄漏。
处理单元130可获得要显示的图像,并根据要显示的图像生成图像显示数据。光学控制单元140与像素单元120对应设置。如上所述在衬底110上形成排列为阵列的、具有相同结构的多个像素单元。在此情况下,可对于每个像素单元设置与其相对应的光学控制单元140。光学控制单元140可根据来自处理单元130的图像显示数据控制入射到像素单元中光线的量,以控制像素单元中的反光物质或受激发光物质所反射的光线的亮度和/或颜色。
此外,根据本发明的一个示例,光学控制单元140可包括光学膜片和第一控制部件。具体地,光学膜片可覆盖在与光学控制单元140对应设置的像素单元120上,并且第一控制部件与光学膜片相连接,以控制光学膜片的透光率,从而调节入射到像素单元120中的光线量。优选地,光学膜片可以是电控光学膜片,第一控制部件可根据来自处理单元130的图像显示数据改变施加到电控光学膜片的电压,从而控制光学膜片的透光率。
可替换地,根据本发明的另一示例,光学控制单元140可包括盖体和第二控制部件。第二控制部件可控制盖体,使得盖体遮挡或部分遮挡照射到像素单元120的光线。例如,在衬底110的第一表面上靠近像素单元120处设置滑轨,并且通过滑轨盖体可相对于像素单元120移动。第二控制部件可根据来自处理单元130的图像显示数据来控制盖体对于像素单元120的覆盖面积比。
根据本实施例的显示装置,在衬底上形成其中填充有反光物质或受激发光物质的像素单元,当光线入射到像素单元中时,反光物质或受激发光物质对光线进行选择性反射或受激发出特定颜色的光线,从而不需要目前显示装置中广泛使用的彩色滤光膜也可使用户看到特定颜色的光线。此外,通过光学控制单元来控制入射到像素单元中光线的量,可方便地对像素单元所发出的光线的强度进行控制,而不需要当前的大多数液晶显示装置中所采用的偏振片和液晶层等复杂的光强控制机制。因此根据本发明的实施例的提供的新的显示技术相对于现有的显示技术,减少了显示装置的耗电量,并且降低了制造成本。
图2是示出了图1中所示的显示装置的一个示例结构的示意图。如图2所示,在衬底110的第一表面上蚀刻形成多个像素单元。在本实施例中,为了显示彩色图像,每个像素单元包括与多种基色一一对应的多个子像素单元,并且在每个子像素单元中填充有相应基色的反光物质或受激发光物质。例如,每个像素单元中可包括填充有红色荧光粉的子像素单元121、填充有绿色荧光粉的子像素单元122和填充有蓝色荧光粉的子像素单元123。从而,通过混合子像素单元121至123受激发出的光线可实现彩色显示。
相应地,光学控制单元140(在图2中未示出)包括与每个子像素单元对应设置的子光学控制单元,并且每个子光学控制单元配置来根据图像显示数据控制入射到相应的子像素单元中光线的量。例如,处理单元130(在图2中未示出)可获得要显示的图像,并根据要显示的图像在不同位置的颜色对于每个像素单元生成颜色和/或亮度控制数据,并发送到相应的光学控制单元140。光学控制单元140中的每个子光学控制单元可根据颜色和/或亮度控制数据来调节入射到装有特定基色的荧光粉的子像素单元中的光线量,以调节像素单元最终发出的光线的颜色。
图3A是示出了根据本发明实施例的显示装置处于关闭状态的一个示例情形的示意图。如图3A所示,当显示装置100处于关闭状态时,光学控制单元140(在图3A中未示出)中的每个子光学控制单元禁止光线照射到像素单元的子像素单元121至123中,像素单元不发光。
图3B是示出了根据本发明实施例的显示装置处于开启状态的一个示例情形的示意图。如图3B所示,当显示装置100处于开启状态时,光学控制单元140(在图3B中未示出)中的每个子光学控制单元根据来自处理单元130(在图3B中未示出)的图像显示数据调节入射到相应子像素单元中的光线量,并且子像素单元121至123中填充的荧光粉受到入射光的激发,发射光线。
通过根据本实施例的显示装置,基于MEMS技术,在衬底上形成其中填充有反光物质或受激发光物质的像素单元,当光线入射到像素单元中时,反光物质或受激发光物质对光线进行选择性反射或受激发出特定颜色的光线,从而不需要目前显示装置中广泛使用的彩色滤光膜也可使用户看到特定颜色的光线。此外,通过光学控制单元来控制入射到像素单元中光线的量,可方便地对像素单元所发出的光线的强度进行控制,而不需要当前的大多数液晶显示装置中所采用的偏振片和液晶层等复杂的光强控制机制。此外,通过将每个像素设置为包括与多种基色一一对应的多个子像素单元,并对于每个所述子像素单元对应地设置子光学控制单元,可通过根据本实施例的显示装置显示彩色图像。
此外,根据本发明的另一示例,图2中所示的子像素单元121至123中的每个可包括多个发光模块。并且在每个发光模块中填充有该发光模块所在的子像素单元所对应的基色的反光物质或受激发光物质。例如,对应于红色的子像素单元121可包括排列为m*n的矩阵的发光模块,其中m和n为正整数,并且每个发光模块中填充有红色荧光粉,类似地,对应于绿色的子像素单元122可包括排列为m*n的矩阵的发光模块,并且每个发光模块中填充有绿色荧光粉,并且对应于蓝色的子像素单元121可包括排列为m*n的矩阵的发光模块,并且每个发光模块中填充有蓝色荧光粉。
相应地,每个子光学控制单元可包括多个光学控制模块,并且多个光学控制模块与多个发光模块一一对应。每个光学控制模块可根据图像显示数据控制照射到相应的发光模块中光线的量。
根据本实施例的显示装置,通过在每个子像素单元中设置多个发光模块可增加每个像素单元的显示亮度,并且能够更加准确地对每个子像素单元所发出的基色光线的强度进行调节,以准确快捷地控制每个像素单元发出的光线的颜色和亮度。
本领域技术人员应该理解,可依赖于设计需求和其它因素对本发明进行各种修改、组合、部分组合和替换,只要它们在所附权利要求书及其等价物的范围内。

Claims (4)

1.一种显示装置,包括:
衬底;
像素单元,形成在所述衬底的第一表面上,其中填充有反光物质或受激发光物质,配置来对入射到所述像素单元中的光线进行反射;
处理单元,配置来获得要显示的图像,并根据所述要显示的图像生成图像显示数据;
光学控制单元,与所述像素单元对应设置,配置来根据所述图像显示数据控制入射到所述像素单元中光线的量,以控制所述像素单元中的反光物质或受激发光物质所反射的光线的亮度;
其中所述光学控制单元包括:
光学膜片,覆盖在所述像素单元上;以及
第一控制部件,与所述光学膜片相连接,配置来控制所述光学膜片的透光率;
其中,所述的显示装置还包括:
反射部件,设置在所述像素单元的底部,配置来反射入射到所述像素单元中的光线;
所述像素单元包括与多种基色一一对应的多个子像素单元,每个所述子像素单元包括多个发光模块;
其中在每个所述子像素单元中填充有相应基色的反光物质或受激发光物质;
所述光学控制单元包括与每个所述子像素单元对应设置的子光学控制单元,其中每个所述子光学控制单元配置来根据所述图像显示数据控制入射到相应的子像素单元中光线的量;
其中在每个所述发光模块中填充有该发光模块所在的子像素单元所对应的基色的反光物质或受激发光物质;
每个所述子光学控制单元包括多个光学控制模块,其中所述多个光学控制模块与所述多个发光模块一一对应,并且每个所述光学控制模块配置来根据所述图像显示数据控制照射到相应的发光模块中光线的量。
2.一种显示装置,包括:
衬底;
像素单元,形成在所述衬底的第一表面上,其中填充有反光物质或受激发光物质,配置来对入射到所述像素单元中的光线进行反射;
处理单元,配置来获得要显示的图像,并根据所述要显示的图像生成图像显示数据;
光学控制单元,与所述像素单元对应设置,配置来根据所述图像显示数据控制入射到所述像素单元中光线的量,以控制所述像素单元中的反光物质或受激发光物质所反射的光线的亮度;
其中所述光学控制单元包括:
盖体;以及
第二控制部件,与所述盖体相连接,配置来控制所述盖体对于所述像素单元的覆盖面积比;
所述像素单元包括与多种基色一一对应的多个子像素单元,每个所述子像素单元包括多个发光模块;
其中,在每个所述子像素单元中填充有相应基色的反光物质或受激发光物质;
所述光学控制单元包括与每个所述子像素单元对应设置的子光学控制单元,其中每个所述子光学控制单元配置来根据所述图像显示数据控制入射到相应的子像素单元中光线的量;
其中在每个所述发光模块中填充有该发光模块所在的子像素单元所对应的基色的反光物质或受激发光物质;
每个所述子光学控制单元包括多个光学控制模块,其中所述多个光学控制模块与所述多个发光模块一一对应,并且每个所述光学控制模块配置来根据所述图像显示数据控制照射到相应的发光模块中光线的量。
3.如权利要求1或2所述的显示装置,其中
在所述衬底上进行蚀刻,以形成所述像素单元。
4.如权利要求1或2所述的显示装置,还包括:
发光单元,配置来向所述像素单元发射光线。
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