CN111162111A - 一种显示面板及其制备方法、显示装置 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种显示面板及其制备方法、显示装置,用以缓解盲孔区不发光引起的显示缺陷,提高显示效果。本申请实施例提供的一种显示面板,所述显示面板的显示区包括:盲孔区以及包围所述盲孔区的光学补偿区;所述光学补偿区包括:围绕所述盲孔区的光学补偿子像素,以及位于所述光学补偿子像素靠近所述盲孔区一侧的反射结构;在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,部分所述反射结构的正投影与所述光学补偿子像素的正投影有交叠。

Description

一种显示面板及其制备方法、显示装置
技术领域
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板及其制备方法、显示装置。
背景技术
现有技术,对于具有人脸识别功能的全面屏显示产品,需要设法将人脸识别装置放置在显示屏下,进行屏下人脸识别,因此,屏下人脸识别的区域需要满足显示屏的高透过率,这样显示屏需要设置盲孔区,而盲孔区不设置子像素,无法进行显示。
综上,现有技术具有人脸识别功能的全屏显示产品,当全屏显示时,由于盲孔区不发光,屏幕上会有暗点,全屏显示具有显示缺陷,影响显示整体效果。
发明内容
本申请实施例提供了一种显示面板及其制备方法、显示装置,用以缓解盲孔区不发光引起的显示缺陷,提高显示效果。
本申请实施例提供的一种显示面板,所述显示面板的显示区包括:盲孔区以及包围所述盲孔区的光学补偿区;所述光学补偿区包括:围绕所述盲孔区的光学补偿子像素,以及位于所述光学补偿子像素靠近所述盲孔区一侧的反射结构;在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,部分所述反射结构的正投影与所述光学补偿子像素的正投影有交叠。
本申请实施例提供的显示面板,由于在盲孔区周围设置有光学补偿区,光学补偿区的光学补偿子像素发光出的光通过反射结构多次反射可以射入盲孔区,从而使得显示上用户观察到的盲孔区尺寸远小于盲孔区实际尺寸,从而可以补偿盲孔区不发光造成的显示缺陷,提高显示效果,提升用户体验。
可选地,所述光学补偿子像素包括:具有斜面的平坦化层,以及在所述平坦化层之上依次堆叠的阳极、发光功能层以及阴极;所述阳极在所述平坦化层上的正投影、所述发光功能层在所述平坦化层上的正投影以及所述阴极在所述平坦化层上的正投影均覆盖所述斜面;所述斜面朝向所述盲孔区。
本申请实施例提供的显示面板,光学补偿子像素包括具有斜面的平坦化层,斜面朝向盲孔区,从而光学补偿子像素中斜面对应的出光面朝向盲孔区,即倾斜出光面射出的光可以通过反射结构射入盲孔区,可以提高盲孔区光射入量,进一步缩小显示上观察的盲孔的尺寸,进一步提高显示效果。
可选地,所述显示面板还包括:衬底基板,位于所述衬底基板与所述平坦化层之间的薄膜晶体管;位于所述阴极之上的封装层,位于所述封装层之上的触控电极;
所述反射结构包括:与所述触控电极同层设置的第一反射层,以及与所述薄膜晶体管的任一电极层同层设置的第二反射层。
可选地,所述第二反射层与最接近所述平坦化层的所述薄膜晶体管的源漏电极层同层设置。
本申请实施例提供的显示面板,第二反射层与最接近所述平坦化层的薄膜晶体管的源漏电极层同层设置,从而可以避免光经过更多膜层产生反射、折射等造成的光损失,提高盲孔区光射入量,进一步缩小显示上观察的盲孔的尺寸,进一步提高显示效果。
可选地,所述第一反射层包括多个相互间隔的第一环状反射部件;所述第一环状反射部件包围所述盲孔区;所述第二反射层包括多个相互间隔的第二环状反射部件;所述第二环状反射部件包围所述盲孔区。
可选地,所述斜面与所述显示面板所在平面的夹角为20°~30°。
可选地,所述斜面的长度为2微米~3微米。
可选地,所述显示区还包括:所述光学补偿区之外的子像素区;所述子像素区包括子像素;
所述光学补偿子像素的开口面积大于或等于与其发光颜色相同的所述子像素的开口面积。
本申请实施例提供的一种显示面板的制备方法,所述方法包括:
提供衬底基板;
在所述衬底基板上形成盲孔区以及包围所述盲孔区的光学补偿区;其中,所述光学补偿区包括:围绕所述盲孔区的光学补偿子像素,以及位于所述光学补偿子像素靠近所述盲孔区一侧的反射结构。
本申请实施例提供的显示面板的制备方法,由于在盲孔区周围形成光学补偿区,光学补偿区的光学补偿子像素发光出的光通过反射结构多次反射可以射入盲孔区,从而使得显示上用户观察到的盲孔区尺寸远小于盲孔区实际尺寸,从而可以补偿盲孔区不发光造成的显示缺陷,提高显示效果,提升用户体验。
可选地,形成光学补偿区的所述光学补偿子像素,具体包括:
在所述衬底基板之上形成厚度均一的平坦化层;
采用半色调掩膜工艺在所述光补偿像素区形成具有斜面的平坦化层的图案,所述斜面朝向所述盲孔区;
在具有斜面的所述平坦化层之上依次形成阳极、发光功能层以及阴极。
可选地,在形成所述平坦化层之前,所述方法还包括在所述衬底基板之上形成薄膜晶体管的步骤;
在形成所述阴极之后,所述方法还包括形成封装层以及在所述封装层之上形成触控电极的步骤;
形成所述反射结构具体包括:
在形成所述薄膜晶体管任一电极的同时形成第二反射层;
在形成所述触控电极的同时形成第一反射层。
本申请实施例提供的一种显示装置,所述显示装置包括本申请实施例提供的上述显示面板。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,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他的附图。
图1为本申请实施例提供的一种显示面板的结构示意图;
图2为本申请实施例提供的另一种显示面板的结构示意图;
图3为本申请实施例提供的一种显示面板盲孔区和光学补偿子像素的俯视图;
图4为本申请实施例提供的一种第一反射层的结构示意图;
图5为本申请实施例提供的一种第二反射层的结构示意图;
图6为本申请实施例提供的一种显示面板制备方法的示意图;
图7为本申请实施例提供的另一种显示面板制备方法的示意图。
具体实施方式
本申请实施例提供了一种显示面板,如图1所示,所述显示面板的显示区包括:盲孔区1以及包围所述盲孔区1的光学补偿区2;所述光学补偿区2包括:围绕所述盲孔区的光学补偿子像素3,以及位于所述光学补偿子像素3靠近所述盲孔区1一侧的反射结构4;在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,部分所述反射结构4的正投影与所述光学补偿子像素3的正投影有交叠。
本申请实施例提供的显示面板,由于在盲孔区周围设置有光学补偿区,光学补偿区的光学补偿子像素发光出的光通过反射结构多次反射可以射入盲孔区,从而使得显示上用户观察到的盲孔区尺寸远小于盲孔区实际尺寸,从而可以补偿盲孔区不发光造成的显示缺陷,提高显示效果,提升用户体验。
图1中,以光学补偿子像素的出光面均为平面为例进行举例说明。
可选地,如图2所示,所述光学补偿子像素3包括:具有斜面5的平坦化层6,以及在所述平坦化层6之上依次堆叠的阳极7、发光功能层8以及阴极9;所述阳极7在所述平坦化层6上的正投影、所述发光功能层8在所述平坦化层6上的正投影以及所述阴极9在所述平坦化层6上的正投影均覆盖所述斜面5;所述斜面5朝向所述盲孔区1。
本申请实施例提供的显示面板,光学补偿子像素包括具有斜面的平坦化层,斜面朝向盲孔区,从而光学补偿子像素中斜面对应的出光面朝向盲孔区,即倾斜出光面射出的光可以通过反射结构射入盲孔区,可以提高盲孔区光射入量,进一步缩小显示上观察的盲孔的尺寸,进一步提高显示效果。
盲孔区以及光学补偿子像素的俯视图如图3所示,光学补偿子像素3落入区域16内的部分平坦化层具有斜面,斜面朝向盲孔区1。图3中,以光学补偿子像素的形状为六边形为例进行举例说明,在具体实施时,光学补偿子像素的形状可以根据实际需要进行选择。图3中盲孔区的形状为圆形,在具体实施时,盲孔的具体形状可以根据实际需要进行选择,盲孔区的数量也可根据实际需要进行选择。
需要说明的是,图3中,围绕盲孔区的第一圈子像素作为光学补偿子像素,在具体实施时,也可以将围绕盲孔区的第一圈子像素之外的多圈子像素作为光学补偿子像素,具体设置多少光学补偿子像素可以根据实际需要进行选择。
可选地,如图1、2所示,反射结构4包括相对设置的第一反射层10和第二反射层11。第一反射层位于光学补偿子像素出光侧,第一反射层与光学补偿子像素有交叠,第二反射层例如可以位于平坦化层之下。
本申请实施例提供的如图1、2所示的显示面板中,阳极、发光功能层、阴极组成电致光器件,即本申请实施例提供的显示面板可以是电致发光显示面板,电致发光器件例如可以是有机发光二极管。图1、图2中显示面板还包括:衬底基板17、位于衬底基板和平坦化层6之间的驱动电致发光器件发光的像素电路15,以及封装电致发光器件的封装层14。
具体实施时,可选地,所述显示面板还包括:位于所述封装层之上的触控电极;
第一反射层与所述触控电极同层设置,第二反射层与所述薄膜晶体管的任一电极层同层设置。
在具体实施时,第一反射层的材料可以与触控电极的材料相同,第二反射层可以和薄膜晶体管的栅极同层设置,第二反射层的材料可以与栅极材料相同,第二反射层也可以和薄膜晶体管的源漏极同层设置,第二反射层的材料可以与源漏电极的材料相同。
具体实施时,第一反射层和第二反射层的材料例如可以包括钛/铝/钛叠层。
可选地,所述第二反射层与最接近所述平坦化层的所述薄膜晶体管的源漏电极层同层设置。
本申请实施例提供的显示面板,第二反射层与最接近所述平坦化层的薄膜晶体管的源漏电极层同层设置,从而可以避免光经过更多膜层产生反射、折射等造成的光损失,提高盲孔区光射入量,进一步缩小显示上观察的盲孔的尺寸,进一步提高显示效果。
可选地,如图4所示,所述第一反射层包括多个相互间隔的第一环状反射部件12;所述第一环状反射部件12包围所述盲孔区1;如图5所示,所述第二反射层包括多个相互间隔的第二环状反射部件13;所述第二环状反射部件13包围所述盲孔区。
可选地,如图2所示,所述斜面与所述显示面板所在平面的夹角为20°~30°。
可选地,如图2所示,所述斜面的长度为2微米~3微米。
在具体实施时,为了使得从倾斜出光面射出更多的光,在平坦化层厚度一定的情况下,可以设置尽量长的斜面,可以提高盲孔区光射入量,进一步缩小显示上观察的盲孔的尺寸,进一步提高显示效果。
可选地,所述显示区还包括:所述光学补偿区之外的子像素区;所述子像素区包括子像素;
所述光学补偿子像素的开口面积大于或等于与其发光颜色相同的所述子像素的开口面积。
具体实施时,子像素区,平坦化层具有平坦表面。
当所述光学补偿子像素的开口面积大于与其发光颜色相同的所述子像素的开口面积时,可以保证显示区发光的各子像素亮度均一性,避免影响显示效果。光学补偿子像素的开口面积以及与其发光颜色相同的所述子像素的开口面积可以根据实际情况进行具体设计。
基于同一发明构思本申请实施例还提供了一种显示面板的制备方法,如图6所示,所述方法包括:
S101、提供衬底基板;
S102、在所述衬底基板上形成盲孔区以及包围所述盲孔区的光学补偿区;其中,所述光学补偿区包括:围绕所述盲孔区的光学补偿子像素,以及位于所述光学补偿子像素靠近所述盲孔区一侧的反射结构。
本申请实施例提供的显示面板的制备方法,由于在盲孔区周围形成光学补偿区,光学补偿区的光学补偿子像素发光出的光通过反射结构多次反射可以射入盲孔区,从而使得显示上用户观察到的盲孔区尺寸远小于盲孔区实际尺寸,从而可以补偿盲孔区不发光造成的显示缺陷,提高显示效果,提升用户体验。
可选地,如图7所示,步骤S102中形成光学补偿区的所述光学补偿子像素,具体包括:
S1021、在所述衬底基板17之上形成厚度均一的平坦化层6;
S1022、采用半色调掩膜工艺在所述光补偿像素区形成具有斜面5的平坦化层6的图案,所述斜面5朝向所述盲孔区1;
S1023、在具有斜面5的所述平坦化层6之上依次形成阳极7、发光功能层8以及阴极9。
可选地,在形成所述平坦化层之前,所述方法还包括在所述衬底基板之上形成薄膜晶体管的步骤;
在形成所述阴极之后,所述方法还包括形成封装层以及在所述封装层之上形成触控电极的步骤;
形成所述反射结构具体包括:
在形成所述薄膜晶体管任一电极的同时形成第二反射层;
在形成所述触控电极的同时形成第一反射层。
本申请实施例还提供了一种显示装置,所述显示装置包括本申请实施例提供的上述显示面板。
可选地,本申请实施例提供的显示装置,包括在盲孔区覆盖的区域设置有人脸识别器件。
本申请实施例提供的显示装置例如可以是手机、电脑、电视等装置。
综上所述,本申请实施例提供的显示面板及其制备方法、显示装置,由于在盲孔区周围形成光学补偿区,光学补偿区的光学补偿子像素发光出的光通过反射结构多次反射可以射入盲孔区,从而使得显示上用户观察到的盲孔区尺寸远小于盲孔区实际尺寸,从而可以补偿盲孔区不发光造成的显示缺陷,提高显示效果,提升用户体验。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (12)

1.一种显示面板,其特征在于,所述显示面板的显示区包括:盲孔区以及包围所述盲孔区的光学补偿区;所述光学补偿区包括:围绕所述盲孔区的光学补偿子像素,以及位于所述光学补偿子像素靠近所述盲孔区一侧的反射结构;在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,部分所述反射结构的正投影与所述光学补偿子像素的正投影有交叠。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述光学补偿子像素包括:具有斜面的平坦化层,以及在所述平坦化层之上依次堆叠的阳极、发光功能层以及阴极;所述阳极在所述平坦化层上的正投影、所述发光功能层在所述平坦化层上的正投影以及所述阴极在所述平坦化层上的正投影均覆盖所述斜面;所述斜面朝向所述盲孔区。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括:衬底基板,位于所述衬底基板与所述平坦化层之间的薄膜晶体管;位于所述阴极之上的封装层,位于所述封装层之上的触控电极;
所述反射结构包括:与所述触控电极同层设置的第一反射层,以及与所述薄膜晶体管的任一电极层同层设置的第二反射层。
4.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述第二反射层与最接近所述平坦化层的所述薄膜晶体管的源漏电极层同层设置。
5.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述第一反射层包括多个相互间隔的第一环状反射部件;所述第一环状反射部件包围所述盲孔区;所述第二反射层包括多个相互间隔的第二环状反射部件;所述第二环状反射部件包围所述盲孔区。
6.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述斜面与所述显示面板所在平面的夹角为20°~30°。
7.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述斜面的长度为2微米~3微米。
8.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示区还包括:所述光学补偿区之外的子像素区;所述子像素区包括子像素;
所述光学补偿子像素的开口面积大于或等于与其发光颜色相同的所述子像素的开口面积。
9.一种显示面板的制备方法,其特征在于,所述方法包括:
提供衬底基板;
在所述衬底基板上形成盲孔区以及包围所述盲孔区的光学补偿区;其中,所述光学补偿区包括:围绕所述盲孔区的光学补偿子像素,以及位于所述光学补偿子像素靠近所述盲孔区一侧的反射结构。
10.根据权利要求所述的方法,其特征在于,形成光学补偿区的所述光学补偿子像素,具体包括:
在所述衬底基板之上形成厚度均一的平坦化层;
采用半色调掩膜工艺在所述光补偿像素区形成具有斜面的平坦化层的图案,所述斜面朝向所述盲孔区;
在具有斜面的所述平坦化层之上依次形成阳极、发光功能层以及阴极。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,在形成所述平坦化层之前,所述方法还包括在所述衬底基板之上形成薄膜晶体管的步骤;
在形成所述阴极之后,所述方法还包括形成封装层以及在所述封装层之上形成触控电极的步骤;
形成所述反射结构具体包括:
在形成所述薄膜晶体管任一电极的同时形成第二反射层;
在形成所述触控电极的同时形成第一反射层。
12.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括权利要求1~8任一项所述的显示面板。
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