CN110245631A - 显示面板及指纹识别显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种显示面板及指纹识别显示装置,包括相对设置的第一基板和第二基板,所述第一基板包括第一衬底,所述第一衬底靠近所述第二基板的一侧设置有多个光感单元;所述第二基板包括第二衬底,所述第二衬底靠近所述第一基板的一侧设置有多个第一透镜,所述第一透镜的曲面朝向所述第一基板设置;所述第一透镜与所述光感单元一一对应,在垂直于所述显示面板出光面的方向上,所述第一透镜与所述光感单元相交叠;所述第二衬底靠近所述第一基板的一侧设置有多个第二透镜,所述第二透镜的曲面朝向所述第一基板设置,并且所述第二透镜围绕所述第一透镜。本发明能够提升指纹识别的信噪比,从而提高指纹识别的检测精度。

Description

显示面板及指纹识别显示装置
【技术领域】
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板及包括该显示面板的指纹识别显示装置。
【背景技术】
随着移动显示产品的普及,信息安全备受人们的关注。指纹是人体与生俱来独一无二并可与他人相区别的不变特征,它由指端皮肤表面上的一系列脊和谷组成,这些脊和谷的组成细节通常包括脊的分叉、脊的末端、拱形、帐篷式的拱形、左旋、右旋、螺旋或双旋等细节,这些细节决定了指纹图案的唯一性。由于指纹具有唯一性、难以复制性、安全性等优点,近年来指纹识别技术被广泛应用于移动显示产品中,作为一种身份认证和访问控制的方式,使得移动显示产品的安全性和易操作性得到极大的提高。
光学指纹识别是利用光的折射和反射原理,将手指放在光线镜片上,通过光线正在手指表面纹谷和纹脊的反射差异,实现光感器件接收不同指纹信息差异化,形成指纹图像,工作原理比较简单,适合移动显示产品的全面屏化设计。
因此为了实现移动显示产品的全面屏化,如何提高光学指纹识别的精度是本领域亟待解决的技术难题。
【发明内容】
为了解决上述技术问题,本发明实施例提供一种显示面板及包括该显示面板的指纹识别显示装置。
第一方面,本发明实施例提供一种显示面板,包括相对设置的第一基板和第二基板,所述第一基板包括第一衬底,所述第一衬底靠近所述第二基板的一侧设置有多个光感单元;所述第二基板包括第二衬底,所述第二衬底靠近所述第一基板的一侧设置有多个第一透镜,所述第一透镜的曲面朝向所述第一基板设置;所述第一透镜与所述光感单元一一对应,在垂直于所述显示面板出光面的方向上,所述第一透镜与所述光感单元相交叠;所述第二衬底靠近所述第一基板的一侧设置有多个第二透镜,所述第二透镜的曲面朝向所述第一基板设置,并且所述第二透镜围绕所述第一透镜。
第二方面,本发明实施例还提供一种指纹识别显示装置,包括上述第一方面所提供的显示面板。
与现有技术相比,本发明实施例设置了两种透镜,由于第一透镜为凸透镜,具有汇聚作用,能够将指纹识别的有效信号光线汇聚收敛,从而能够将有效信号光线更有效地传输至光感单元进行检测;第二透镜也为凸透镜,其曲面朝向第一基板凸起的同时也朝向第一透镜凸起,并且围绕第一透镜,可以通过汇聚作用改变干扰信号光线的传播方向,使得干扰信号光线向远离光感单元的方向传播,以消除干扰信号,从而本发明实施例能够提升指纹识别的信噪比、提高指纹识别的检测精度。
【附图说明】
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1是相关技术提供的一种显示模组的结构示意图;
图2是相邻指纹识别区域形成串扰区的示意图;
图3是本发明实施例提供的一种显示面板的俯视示意图;
图4是图3中沿AA’方向的一种剖视示意图;
图5是图3中沿BB’方向的一种剖视示意图;
图6是第一曲面的曲率半径大于第一透镜的曲率半径时光线传播的示意图;
图7是第一曲面的曲率半径小于第一透镜的曲率半径时光线传播的示意图;
图8是第一曲面的曲率半径等于第一透镜的曲率半径时光线传播的示意图;
图9是第二透镜的折射率大于第一透镜的折射率时光线传播的示意图;
图10是本发明实施例提供的另一种显示面板的俯视示意图;
图11是图10中沿AA’方向的一种剖视示意图;
图12是图10中沿BB’方向的一种剖视示意图;
图13是图10中沿BB’方向的另一种剖视示意图;
图14是图10中沿AA’方向的另一种剖视示意图;
图15是本发明实施例提供的一种显示面板的指纹识别驱动电路的示意图;
图16是图15所示的指纹识别驱动电路的局部放大图;
图17是本发明实施例提供的一种指纹识别显示装置的结构示意图。
【具体实施方式】
为了更好的理解本发明的技术方案,下面结合附图对本发明实施例进行详细描述。
应当明确,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明。在本发明实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
应当理解,本文中使用的术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
应当理解,尽管在本发明实施例中可能采用术语第一、第二等来描述装置,但这些装置不应限于这些术语。这些术语仅用来将装置彼此区分开。例如,在不脱离本发明实施例范围的情况下,第一装置也可以被称为第二装置,类似地,第二装置也可以被称为第一装置。
请参考图1和图2,图1是相关技术提供的一种显示模组的结构示意图,图2是相邻指纹识别区域形成串扰区的示意图。如图1和图2所示,该显示模组包括相对设置的显示面板和背光组件400’,还包括设置在显示面板出光面一侧的玻璃盖板500’,显示面板包括相对设置的彩膜基板200’和阵列基板100’、以及位于彩膜基板200’和阵列基板100’之间的液晶层300’,液晶层300’内是液晶分子,在阵列基板100’上设置有指纹识别单元110’。指纹识别单元110’工作时,当手指Fi接触显示模组,光源照射到手指指纹的谷线Fi1和脊线Fi2上时发生反射,由于谷线Fi1和脊线Fi2的反射角度及反射回去的光照强度不同,将光投射至指纹识别单元110’上,指纹识别单元110’将接收到的感应信号通过指纹信号线传输至指纹识别信号接收单元(图中未示出),以使指纹识别信号接收单元根据接收到的信号识别出指纹的谷线Fi1和脊线Fi2。当手指接触到玻璃盖板500’时,手指端皮肤表面上的一系列指纹脊和指纹谷组成指纹,光源发出的光经过液晶层300’、彩膜基板200’和玻璃盖板500’等膜层后到达手指Fi,经过反射再依次经过玻璃盖板500’、彩膜基板200’、液晶层300’等膜层到达阵列基板100’上的指纹识别单元110’。
由于反射到指纹识别单元的指纹信息量大,同时涵盖超过一对指纹脊和指纹谷的信息,导致指纹难以成像,尤其是相邻指纹识别区域的串扰光线反射到指纹识别单元上形成光噪声信息,即如图2所示,相邻指纹识别区域形成串扰区M,干扰成像。
有鉴于此,本发明实施例提供一种显示面板,包括相对设置的第一基板和第二基板,第一基板包括第一衬底,第一衬底靠近第二基板的一侧设置有多个光感单元;第二基板包括第二衬底,第二衬底靠近第一基板的一侧设置有多个第一透镜,第一透镜的曲面朝向第一基板设置;第一透镜与光感单元一一对应,在垂直于显示面板出光面的方向上,第一透镜与光感单元相交叠;第二衬底靠近第一基板的一侧设置有多个第二透镜,第二透镜的曲面朝向第一基板设置,并且第二透镜围绕第一透镜。
具体地,请先参考图3-图5,其中,图3是本发明实施例提供的一种显示面板的俯视示意图,图4是图3中沿AA’方向的一种剖视示意图,图5是图3中沿BB’方向的一种剖视示意图,为便于理解,图3-图5只示出了显示面板的部分结构。该显示面板包括相对设置的第一基板100和第二基板200,第一基板100包括第一衬底101,第一衬底101靠近第二基板200的一侧设置有多个光感单元110;第二基板200包括第二衬底201,第二衬底201靠近第一基板100的一侧设置有多个第一透镜210,第一透镜210的曲面朝向第一基板100设置;第一透镜210与光感单元110一一对应,在垂直于显示面板出光面的方向z上,第一透镜210与光感单元110相交叠;第二衬底201靠近第一基板100的一侧还设置有多个第二透镜220,第二透镜220的曲面也朝向第一基板100设置,并且第二透镜220围绕第一透镜210。
如图3所示,在该显示面板的俯视示意图中,即从垂直于显示面板出光面的方向z上来看,第二透镜220围绕第一透镜210设置。第一透镜210和第二透镜220的曲面均朝向第一基板100凸起,并且,第二透镜220的曲面也朝向第一透镜210凸起。而第一透镜210和第二透镜220远离第一基板100的一侧大体上为平面。
与现有技术相比,本发明实施例设置了两种透镜,由于第一透镜210为凸透镜,具有汇聚作用,能够将指纹识别的有效信号光线汇聚收敛,从而能够将有效信号光线更有效地传输至光感单元110进行检测;第二透镜220也为凸透镜,其曲面朝向第一基板100凸起的同时也朝向第一透镜210凸起,并且围绕第一透镜210,可以通过汇聚作用改变干扰信号光线的传播方向,使得干扰信号光线向远离光感单元110的方向传播,以消除干扰信号,从而本发明实施例能够提升指纹识别的信噪比、提高指纹识别的检测精度。
可选地,本实施方式中,为了防止干扰信号光线对有效信号光线的影响,可以设置光感单元110在第一衬底101上的正投影位于第一透镜210在第一衬底101上的正投影内,即在垂直于显示面板出光面的方向z上,第一透镜210完全覆盖光感单元110。
可选地,本实施方式中,也可以设置为,在垂直于显示面板出光面的方向z上,第二透镜220与光感单元110不交叠,以防止干扰信号光线经过第二透镜后仍然传输到光感单元。
继续参考图3-图5,在本实施方式中,第二透镜220为一环状的透镜,其环绕第一透镜210的曲面为第一曲面2201,第一曲面2201朝向第一基板100并且也朝向第一透镜210。
在一种可选的实施方式中,为了改变干扰信号光线的传播方向,使得干扰信号光线向远离光感单元的方向传播,可以通过调整入射光线进入透镜并从透镜中出射时的入射角来实现。具体地,在第一透镜210和第二透镜220的折射率相同的情况下,可以通过调整第一透镜210和第一曲面2201的曲率半径和透镜的尺寸来实现。具体请参考图6-图8,其中,图6是第一曲面的曲率半径大于第一透镜的曲率半径时光线传播的示意图,图7是第一曲面的曲率半径小于第一透镜的曲率半径时光线传播的示意图,图8是第一曲面的曲率半径等于第一透镜的曲率半径时光线传播的示意图。图6-图8中,第一透镜210和第二透镜220的折射率相同,均为n,第一透镜210和第二透镜220之外的介质的折射率为n’,n>n’。进入第一透镜210的入射光为第一入射光L1,其相应的出射光为第一出射光L2,假设从第一透镜210出射时不发生折射的出射光为第一虚拟出射光L2’,进入第二透镜220的入射光为第二入射光L3,其相应的出射光为第二出射光L4,假设从第二透镜220出射时不发生折射的出射光为第二虚拟出射光L4’,第一入射光L1和第二入射光L3的入射方向均平行于z方向,并相对于第一透镜210和第二透镜220远离第一基板100一侧的表面垂直入射。在x方向上,第一入射光L1到第一透镜210最近的边缘的距离为d1,第二入射光L3到第二透镜220靠近对应的第一透镜210一侧的边缘的距离为d2,d1等于d2。第一入射光L1进入第一透镜210并从第一透镜210中出射时的入射角为第一入射角θ1、出射角为第一出射角θ2,第二入射光L3进入第二透镜220并从第二透镜220的第一曲面2201出射时的入射角为第二入射角θ3、出射角为第二出射角θ4。第一出射光L2和第一虚拟出射光L2’的夹角为α,第一出射光L2和第一虚拟出射光L2’的夹角为β。图6-图8中,通过调整第一透镜210和第一曲面2201的曲率半径和透镜的尺寸实现了θ3>θ1。根据折射定律,所以 又由于θ3>θ1,所以β>α,所以从图中来看,第二出射光L4相对第一出射光L2更往左偏,因此本发明实施方式中,干扰信号光线可以更大程度地向远离光感单元110的方向传播,从而更好地消除干扰信号、提升指纹识别的信噪比。
在另一种可选的实施方式中,可以设置第二透镜220的折射率n2大于第一透镜210的折射率n1。请参考图9,图9是第二透镜的折射率大于第一透镜的折射率时光线传播的示意图,图中的标号沿用了图6-图8中的标号,此处对这些标号的含义不再赘述。本实施方式中,第一曲面2201的曲率半径R2等于第一透镜210的曲率半径R1,第二透镜220的折射率n2大于第一透镜210的折射率n1,第一透镜210和第二透镜220之外的介质的折射率为n’,n2>n1>n’,并且图6中,第一入射角θ1等于第二入射角θ3。根据折射定律,由于n2>n1,所以又由于θ1=θ3,所以θ4>θ2,因此β>α,所以从图中来看,第二出射光L4相对第一出射光L2更往左偏,因此本发明实施方式中的,干扰信号光线可以更大程度地向远离光感单元110的方向传播,从而更好地消除干扰信号、提升指纹识别的信噪比。
接下来请参考图10-图12,其中,图10是本发明实施例提供的另一种显示面板的俯视示意图,图11是图10中沿AA’方向的一种剖视示意图,图12是图10中沿BB’方向的一种剖视示意图,本实施方式中,与图6示出的显示面板的相同之处不再赘述,不同之处在于,相邻的第二透镜220连成了一体,具体地,第二透镜220还包括第一平面2202,第一平面2202位于第二透镜220朝向第一基板100的一侧,并于第二衬底201所在平面平行。相邻的第二透镜220通过第一平面2202相连成为一体结构。
可选地,上述各实施方式中,第一基板100可以是阵列基板,第二基板200可以是彩膜基板。阵列基板和彩膜基板之间设置有液晶层(图中未示出)。
阵列基板(第一基板100)通常包括多条扫描线和多条数据线(图中未示出),扫描线和数据线绝缘交叉设置并限定多个子像素区,每个子像素区包括薄膜晶体管和像素电极(图中未示出),阵列基板还可以包括公共电极(图中未示出),显示时,像素电极和公共电极之间形成平行电场驱动液晶旋转以实现显示功能。阵列基板的尺寸可以较彩膜基板大些,使得阵列基板形成台阶区(图中未示出),用于绑定为阵列基板提供各种驱动信号的集成电路芯片等器件。上述各实施方式中,阵列基板只示出了第一衬底101和光感单元110,实际产品中,扫描线、数据线、薄膜晶体管、像素电极和公共电极等元件均可以设置在第一衬底101靠近彩膜基板的一侧,此处不再具体赘述。
彩膜基板(第二基板200)还包括呈阵列排布的多个色阻230(具体可以包括第一色阻230a、第二色阻230b和第三色阻230c,第一色阻230a、第二色阻230b和第三色阻230c的颜色可以分别是红色、绿色和蓝色中的一种且互不相同),阵列行方向为x方向,阵列列方向为y方向,多个色阻230与阵列基板(第一基板100)上的子像素区一一对应。可选地,请参考图13,图13是图10中沿BB’方向的另一种剖视示意图,本实施方式中,与图12示出的显示面板的相同之处不再赘述,不同之处在于,可以设置第一透镜210和第二透镜220位于色阻230远离第二衬底201的一侧。将第一透镜210和第二透镜220采用无色透明材料制作,无需避开色阻230所在位置。
进一步地,本实施方式中,第一透镜210和第二透镜220可以复用为彩膜基板(第二基板200)的保护层。彩膜基板(第二基板200)的保护层通常设置在色阻230靠近阵列基板(第一基板100)的一侧,并完全覆盖色阻230,用于对色阻230起保护作用。上述各实施方式中,第一透镜210和第二透镜220可以采用透明树脂材料制作,并复用为彩膜基板(第二基板200)的保护层,在垂直于显示面板出光面的方向z上完全覆盖色阻230,以对色阻230起保护作用,这样无需额外多做一层保护层,简化了制作工艺,降低了制作成本。
可选地,在上述各实施方式的基础上,可以设置第一透镜210远离第一衬底101的一侧与第一衬底101的最大距离等于第二透镜220远离第一衬底101的一侧与第一衬底101的最大距离,以便于第一透镜210和第二透镜220采用同一制程制作,并且也便于使得显示面板的液晶盒厚更均一。
还需要说明的是,在上述各实施方式中相邻色阻之间,除第一透镜和第一曲面所在位置处还可以设置黑矩阵,黑矩阵用于遮光,避免相邻子像素区之间发生混色。具体请参考图14,图14是图10中沿AA’方向的另一种剖视示意图,以图14为例,结合图10,本实施方式中,与图11示出的显示面板的相同之处不再赘述,不同之处在于,显示面板还包括黑矩阵240,黑矩阵240位于第二透镜220靠近第二衬底201的一侧,并且黑矩阵240可以设置在相邻色阻230之间除第一透镜210和第一曲面2201所在位置处。
当然,可选地,上述各实施方式中,第一基板100还可以包括遮光层120,遮光层120位于第一衬底101和光感单元110之间,遮光层120和光感单元110之间设置有绝缘层102,光感单元110在第一衬底101上的正投影位于遮光层120在第一衬底101上的正投影内。遮光层120的作用是遮挡外界从第一衬底101远离光感单元110的一侧照向光感单元110的光,以避免外界光对光感单元110产生不良影响,。
请参考图15和图16,图15是本发明实施例提供的一种显示面板的指纹识别驱动电路的示意图,图16是图15所示的指纹识别驱动电路的局部放大图。指纹识别驱动电路包括多个指纹识别单元12,每个指纹识别单元12包括至少一个第一薄膜晶体管11和至少一个光感单元110。每个指纹识别单元12中,至少一个第一薄膜晶体管11与光感单元110相连接,图12和图13中是一个第一薄膜晶体管11驱动一个光感单元110,当然也可以一个第一薄膜晶体管驱动多个光感单元,或者多个第一薄膜晶体管驱动一个光感单元,此处对第一薄膜晶体管驱动光感单元的数量和驱动光感单元的第一薄膜晶体管的数量不作具体限定。光感单元110可以为光电二极管。本实施方式中,显示面板的阵列基板还包括多条沿第一方向X(第一方向X可以与上述图3所示的显示面板中的x方向一致)延伸设置的第一扫描线50,用于向光感单元110提供扫描驱动信号),可选地,本实施方式中的第一扫描线50可以复用为阵列基板上的扫描线,指纹识别驱动电路还包括第一数据线60,第一扫描线50和第一数据线60交叉绝缘限定出多个指纹识别单元12所在区域,同一行指纹识别单元12中的至少两个光感单元110与同一条第一扫描线50电连接。
参考图16,第一数据线60与源极112或漏极113相连接;第一扫描线50与栅极111相连接。光电二极管的一端与源极112或漏极113相连接,另一端连接接有公共电压Vbias。第一薄膜晶体管11包括栅极111、源极112、漏极113,栅极111与第一扫描线50电连接,源极112与光电二极管的负极1101电连接,漏极113与第一数据线60电连接,光电二极管的正极1102连接公共电压Vbias,光电二极管110的负极1101接有信号电压Vref。
指纹识别单元12的工作原理是:第一扫描线50与第一薄膜晶体管11的栅极111电连接,可以通过向第一扫描线50提供电信号开启第一薄膜晶体管11,使光电二极管沿第一方向X逐行打开或者一次性打开,当光电二极管有光照的时候,光电二极管的负极1101对应的信号电压Vref会发生改变,即当手指接触屏幕时,光源照射到手指指纹的谷线和脊线上时发生反射,由于谷线和脊线的反射角度及反射回去的光照强度不同,将光投射至光电二极管上,引起光电二极管的阻值发生变化,产生漏电流信号,光电二极管通过处于导通状态的第一薄膜晶体管11将漏电流信号传出至第一数据线60,与第一数据线60相连的指纹识别信号接收单元40识别出指纹的谷线和脊线。需要说明的是,无光源照射时,光电二极管不发送任何电信号至第一数据线60。
还需要说明的是,显示面板通常包括显示区和围绕显示区的非显示区,用于实现指纹识别的区域为指纹识别区,上述各实施方式中的指纹识别单元即位于指纹识别区。指纹识别区可以与显示区部分重叠,通过指纹识别区即可实现全屏显示面板的局部的指纹识别功能。指纹识别区也可以与显示区完全重叠,即指纹识别单元布满显示区,手指触摸在屏幕上任一位置均可触发指纹识别单元进行指纹识别,实现全屏指纹识别功能,使指纹识别的精度更高更方便快捷。
本发明实施例还提供了一种指纹识别显示装置,图17是本发明实施例提供的一种指纹识别显示装置的结构示意图,参考图17,该指纹识别显示装置包括本发明任意实施例提供的显示面板500,还可以包括背光模组等结构,图17中并未示出,此处不再赘述。指纹识别的光源可以设置在该背光模组上,当然本发明对此不作具体限定。本实施方式中,该指纹识别显示装置是手机,在本发明其他可选的实施方式中,该指纹识别显示装置还可以是平板电脑、笔记本等任意具备显示和指纹识别功能的设备。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。

Claims (12)

1.一种显示面板,包括相对设置的第一基板和第二基板,其特征在于,
所述第一基板包括第一衬底,所述第一衬底靠近所述第二基板的一侧设置有多个光感单元;
所述第二基板包括第二衬底,所述第二衬底靠近所述第一基板的一侧设置有多个第一透镜,所述第一透镜的曲面朝向所述第一基板设置;
所述第一透镜与所述光感单元一一对应,在垂直于所述显示面板出光面的方向上,所述第一透镜与所述光感单元相交叠;
所述第二衬底靠近所述第一基板的一侧设置有多个第二透镜,所述第二透镜的曲面朝向所述第一基板设置,并且所述第二透镜围绕所述第一透镜。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述光感单元在所述第一衬底上的正投影位于所述第一透镜在所述第一衬底上的正投影内。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,在垂直于所述显示面板出光面的方向上,所述第二透镜与所述光感单元不交叠。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第二透镜包括第一曲面,所述第一曲面围绕所述第一透镜。
5.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,进入第一透镜的入射光为第一入射光,进入第二透镜的入射光为第二入射光,第一入射光和第二入射光的入射方向均与垂直于所述显示面板出光面的方向平行,并相对于所述第一透镜和所述第二透镜远离所述第一基板一侧的表面垂直入射;
第一入射光进入第一透镜并从第一透镜中出射时的入射角为第一入射角,
第二入射光进入第二透镜并从第二透镜的第一曲面出射时的入射角为第二入射角;
所述第一入射光到所述第一透镜最近的边缘的距离为d1,所述第二入射光到所述第二透镜靠近对应的所述第一透镜一侧的边缘的距离为d2,d1等于d2;
所述第一入射角和所述第二入射角满足:所述第二入射角大于所述第一入射角。
6.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,所述第二透镜还包括平面,所述平面围绕所述第一曲面。
7.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第二透镜的折射率大于所述第一透镜的折射率。
8.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一基板是阵列基板,所述第二基板是彩膜基板。
9.根据权利要求8所述的显示面板,其特征在于,所述第二基板还包括呈阵列排布的多个色阻,所述第一透镜和所述第二透镜位于所述色阻远离所述第二衬底的一侧。
10.根据权利要求9所述的显示面板,其特征在于,所述第一透镜和所述第二透镜复用为保护层。
11.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一透镜远离所述第二衬底的一侧与所述第二衬底的最大距离等于所述第二透镜远离所述第二衬底的一侧与所述第二衬底的最大距离。
12.一种指纹识别显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-11任一项所述的显示面板。
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