CN111508368B - 显示面板及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种显示面板及显示装置。所述显示面板,具有第一显示区和至少部分围绕所述第一显示区的透光区,所述第一显示区包括:显示功能层和处于所述显示功能层背侧的摄像模块,所述透光区用于透过外界光线并为所述摄像模块捕获以形成外界图像。本发明实施例能够解决摄像头放置问题,实现真正全面屏显示效果。

Description

显示面板及显示装置
技术领域
本发明属于显示技术领域,尤其涉及一种显示面板及显示装置。
背景技术
随着电子设备的快速发展,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、平板电脑等全面屏存在前置摄像头、听筒以及红外感应元件放置的问题。现有技术中,常通过在显示屏上开槽(Notch)或开孔,在开槽或开孔屏幕下方放置感光元件。但是屏幕开槽或开孔处不能进行显示,不是真正意义上的全面屏。
发明内容
本发明实施例提供了一种显示面板及显示装置,以保证摄像区域光线透过率,解决摄像头放置问题,实现真正全面屏显示效果。
第一方面,本发明提供一种显示面板,具有第一显示区和至少部分围绕所述第一显示区的透光区,所述第一显示区包括:显示功能层和处于所述显示功能层背侧的摄像模块,所述透光区用于透过外界光线并为所述摄像模块捕获以形成外界图像。
根据本发明的一个方面,所述第一显示区包括处于所述显示功能层背侧且与所述摄像模块同层设置的第一反射镜,所述第一反射镜至少围绕部分所述摄像模块,优选的,所述第一反射镜与摄像模块在同一平面,并且所述第一反射镜全部围绕所属摄像模块。
根据本发明的一个方面,所述显示面板包括位于所述摄像模块远离所述显示功能层一侧的第二反射镜,所述第二反射镜用于将由所述透光区透过的外界光线反射至所述摄像模块。
根据本发明的一个方面,所述第二反射镜在所述显示面板上的正投影至少覆盖所述透光区,优选的,所述第二反射镜在所述显示面板上的正投影覆盖所述第一显示区和所述透光区。
根据本发明的一个方面,所述第二反射镜包括凹面基材和处于所述凹面基材上的反射层;优选的,所述凹面基材上设置有多个微型反射层,所述外界光线在所述第一反射镜和所述第二反射镜之间经多次反射至所述摄像模块;优选的,所述第二反射镜的最高点与所述显示面板的背光侧接触。
根据本发明的一个方面,所述显示面板包括处于所述第二反射镜背离所述摄像模块一侧的背光源,所述背光源至少对应所述透光区设置,当所述摄像模块启动工作时,所述背光源关闭;当所述摄像模块停止工作时,所述背光源开启或关闭。
根据本发明的一个方面,所述背光源为Micro-LED光源、LCD光源、OLED光源。
根据本发明的一个方面,所述摄像模块包括透镜、滤光片和感光层,所述摄像模块用于接收外界光线并将光信号转换为电信号以形成外界图像。
根据本发明的一个方面,所述显示面板还包括第二显示区,所述第一显示区和所述第二显示区间隔设置,且所述透光区位于所述第一显示区和所述第二显示区之间。
本发明实施例中,提供一种显示面板,具有第一显示区和至少部分围绕第一显示区的透光区,第一显示区包括:显示功能层和处于显示功能层背侧的摄像模块,透光区用于透过外界光线并为所述摄像模块捕获以形成外界图像。外界光线透过显示面板的透光区,经多次反射后达到摄像模块,保证摄像模块的光线透过率和拍摄效果,解决了摄像模块放置问题,且摄像模块处无需开孔可进行正常显示,有利于实现真正的全面屏显示。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面所描述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他的附图。
图1是根据本发明一种实施例提供的显示面板的俯视结构示意图;
图2是沿图1中的A-A’的一种局部剖视图;
图3是图2中的C区域的一种局部放大图;
图4是图2中的C区域的另一种局部放大图;
图5是沿图1中的A-A’的另一种局部剖视图;
图6是沿图1中的A-A’的另一种局部剖视图;
图7是沿图1中的A-A’的另一种局部剖视图;
图8是沿图1中的A-A’的另一种局部剖视图。
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”。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在一些实施例中,常通过在显示屏上开槽(Notch)或开孔,在开槽或开孔屏幕下方放置感光元件。但是屏幕开槽或开孔处不能进行显示,不是真正意义上的全面屏。
为了解决上述问题,本发明实施例提供了一种显示面板及显示装置,为了更好的理解本发明,下面结合图1至图8对本发明实施例的显示面板及显示装置进行详细描述。为了清楚的示出与本发明相关的结构,图中对一些公知的结构进行了隐藏或透明绘制。
请参阅图1和图2所示,图1是根据本发明一种实施例提供的显示面板的俯视结构示意图。显示面板100包括第一显示区101和第二显示区102,第一显示区101和第二显示区102间隔设置,透光区103位于第一显示区101和第二显示区102之间,透光区103围绕第一显示区101。其中,第一显示区101和第二显示区102用于显示画面。
图2是沿图1中的A-A’的一种局部剖视图,显示面板具有出光侧A和背光侧B。第一显示区101包括显示功能层10和处于显示功能层10背侧的摄像模块114,透光区103用于透过外界光线并为摄像模块114捕获以形成外界图像。具体的,显示面板还包括基板11,在第一显示区101和第二显示区102显示功能层10处于基板11上用于显示画面,在透光区103的基板11上不设置显示功能层,以提高光线透过率。可选的,基板11包括玻璃衬底,或透明PI衬底。
请继续参阅图2,第一显示区还包括处于显示功能层10背侧且与摄像模块114同层设置的第一反射镜111,第一反射镜111至少围绕部分摄像模块114,以将透光区103透过的外界光线反射至摄像模块114。可选的,第一反射镜111围绕全部摄像模块114,以保证将透光区103透过的外界光线能够全部反射至摄像模块114。
可选的,第一反射镜111的材质包括反射金属材料,例如Ag等。
本实施例中,显示面板100还包括位于摄像模块114远离显示功能层10一侧的第二反射镜112,第二反射镜112在显示面板100上的正投影至少覆盖透光区103,以将由透光区103透过的外界光线105反射至摄像模块114。
可选的,第二反射镜112在显示面板100上的正投影覆盖第一显示区101和透光区103,第二反射镜112将外界光线反射至第一反射镜111,再由第一反射镜111反射至第二反射镜112,经过多次反射后到达摄像模块114。光线在显示面板内部的光路根据第一反射镜111和第二反射镜112的设置而定,只要保证外界光线到达摄像模块的设置都可用于本发明。
可选的,第二反射镜112的最高点与显示面板100的背光侧的基板11接触,第二反射镜通过点胶、贴合或其他的方式与基板11固定。
可选的,第一显示区101和第二显示区102为有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)显示面板,具有自发光、对比度高、厚度薄等优点,也可以是微发光二极管(Micro-LED)、液晶(Liquid Crystal Display,LCD)等显示面板。
图3是图2中的C区域的一种局部放大图,可以理解,图3是将图2中的C区域进行无限放大得到,以用来示意叠层结构,不表示第二反射镜的曲率。第二反射镜112包括凹面基材1122和处于凹面基材1122上的反射层1121。第二反射镜112的凹面基材1122可以是塑料材质或者玻璃材质,凹面基材透光率大于80%。凹面基材1122上的反射层1121材质包括反射金属材料和透射金属材料,例如Al、Ag、Yb等金属材料,采用蒸镀工艺进行成膜,根据需要的透过率和反射率进行掺杂。可选的,反射金属材料和透射金属材料分别以Ag、Mg为例,采用蒸镀工艺成膜,二者的掺杂比例可以是9:1,反射层1121的厚度大于15nm,优选为20nm,可以保证到达第二反射镜112上的外部光线105反射至第一反射层111或者摄像模块114。
图4是图2的C区域的另一种局部放大图,处于凹面基材1122上的反射层1121可以是多个微型反射层,外界光线在第一反射镜和第二反射镜的多个微型反射层之间经多次反射至摄像模块114。多个微型反射层有利于提高光线的反射率,减少光线透过率,避免光线浪费。
可选的,显示面板100中的第一显示区101和第二显示区102同时显示画面,连接第一显示区101和第二显示区102的导线采用透光率较高的导电材料,例如氧化铟锡(ITO)、银(Ag)等,但不局限于此。
可选的,摄像模块114包括透镜、滤光片和感光层,摄像模块114用于接收外界光线并将光信号转换为电信号以形成外界图像于显示面板上。
根据本实施例提供的显示面板100,摄像模块114工作时,外部光线105通过第一显示区101和第二显示区102之间的透光区103进入显示面板100内,如图2所示,在显示面板内先经过第二反射镜112进行第一次反射,部分光线反射进入摄像模块114;另一部分光线反射至第一反射镜111,然后进行反射,再次经过第二反射镜112的反射,进入摄像模块114,最终在显示面板100上面成像显示,保证了摄像模块的光线透过率和拍摄效果,无需开孔设计,解决了摄像模块放置问题,有利于实现全面屏。
本发明还提供了另一种实施例的显示面板100,请参阅图5。图5是沿图1中的A-A’的另一种局部剖视图。显示面板具有出光侧A和背光侧B。第一显示区101包括显示功能层10和处于显示功能层10背侧的摄像模块114,透光区103用于透过外界光线并为摄像模块114捕获以形成外界图像。具体的,显示面板还包括基板11,在第一显示区101显示功能层10处于基板11上,在透光区103基板11上不设置显示功能层10,以提高光线透过率。显示面板100还包括位于摄像模块114远离显示功能层10一侧的第二反射镜112,第二反射镜112用于将由透光区103透过的外界光线105反射至摄像模块114。第二反射镜112在显示面板100上的正投影覆盖第一显示区101和透光区103,外界光线在第一反射镜111和第二反射镜112之间多次发射后到达摄像模块114。
在图5所示的实施例中,第二反射镜112下方设置背光源115,背光源可以与显示面板100的第一显示区和101和第二显示区102采用同一控制芯片(IC)进行显示画面的控制,以节约设计成本,减小空间位置,实现画面显示的统一性和完整性。
可选的,背光源115包括LCD光源、OLED光源、Mini-LED光源或Micro-LED光源等,背光源115发出的光线穿过第二反射镜112和透明区基板11,对应透明区103显示,弥补透明区103的显示效果,实现真正的全面屏。
可选的,第二反射镜112包括金属材料,第二反射镜的厚度为8~15nm,优选为13nm,以保证外界光线到达第二反射镜112后的反射效果,同时可以保证背光源115发出的光透过第二反射层112,实现透明区103的显示。
在一些实施例中,请继续参阅图5,摄像模块114工作时,外部光线105通过第一显示区101和第二显示区102之间的透光区103进入显示面板100内。光线先经过第二反射镜112进行第一次反射,部分光线反射进入摄像模块114;另一部分光线反射至第一反射镜111,然后经第一反射镜111进行反射,再次经过第二反射镜112的反射,进入摄像模块114,最终在显示面板100上成像显示画面。
在一些实施例中,摄像模块114不工作时,背光源115开启或关闭。
可选的,摄像模块114不工作时,以背光源115开启为例进行说明,请参阅图6。图6所示显示面板结构与图5相同,不同的是摄像模块114不工作,显示面板100用于正常显示画面。此状态下,第一显示区101和第二显示区102通过显示功能层10进行显示,背光源开启。可选的,背光源包括彩色滤光片。背光源发出的光经过其上的彩色滤光片、第二反射镜112和透光区基板11进行彩色化显示,显示面板100实现全面屏显示效果。
可选的,摄像模块114不工作时,以背光源115开启为例进行说明,第一显示区101和第二显示区102不进行显示,背光源开启,可以理解为显示面板为全黑模式,背光源开启,背光源发出的光经过彩色滤光片和透光区基板11进行固定画面显示,例如可以显示日期、时间、天气的信息。当然,背光源在此也可以关闭,显示面板为息屏待机状态。
本发明还提供了另一种实施例的显示面板100,请参阅图7。图7是沿图1的A-A’的另一种局部剖视图。显示面板具有出光侧A和背光侧B。第一显示区101和第二显示区102以及处于第一显示区101和第二显示区102中间的透光区103,可以理解的是,第一显示区101、第二显示区102和透光区103设置在同一平面。第一显示区101包括处于显示功能层10背侧且与摄像模块114同层设置的第一反射镜111,第一反射镜111至少围绕部分摄像模块114。可选的,第一反射镜111与摄像模块114在同一平面,并且第一反射镜111围绕全部摄像模块114,以保证将透光区103透过的外界光线全部反射至摄像模块114。
本实施例中,显示面板100还包括位于摄像模块114远离显示功能层10一侧的第二反射镜112,第二反射镜112在显示面板100上的正投影覆盖透光区103,以将由透光区103透过的外界光线105反射至摄像模块114。第二反射镜112在基板上的正投影与摄像模块在基板上的正投影不重叠,在满足由透光区进入的外界光线经第二反射镜112反射至摄像模块114,同时可以为摄像模块114预留空间,便于摄像模块114的灵活放置。
图8中显示面板结构与图7相同,不同的是摄像模块114不工作,显示面板100用于正常显示画面。此状态下,第一显示区101和第二显示区102通过显示功能层10进行显示,背光源开启。可选的,背光源包括彩色滤光片,背光源发出的光经过其上的彩色滤光片、第二反射镜112和透光区基板11进行彩色化显示,实现全面屏显示效果。
可以理解的是,在图7和图8所示的实施例中,第二反射镜的材质与图5的实施例相同,第二反射镜112包括反射金属材料和透射金属材料。可选的,反射金属材料和透射金属材料分别以Ag、Mg,采用蒸镀工艺成膜,二者的掺杂比例为9:1,第二反射镜的厚度为8~15nm,优选为13nm,以保证外界光线到达第二反射镜112后的反射效果,同时可以保证背光源115发出的光透过第二反射层112,实现透明区103的显示。
在一些实施例中,背光源115包括背光驱动电路、发光层和彩色滤光片层,发光层和彩色滤光片层至少对应透光区设置,以保证光线出射后透光区显示画面,背光驱动电路设置于透光区以及第一显示区,本申请不做限制。
在一些实施例中,第二反射镜112和基板11之间由透射材料填充,例如二氧化硅,以增加显示面板内部结构的稳定性,并且光线可以直接穿过透射材料,无光线损失。
本发明实施例还提供一种显示装置,包括上述实施例所述的显示面板。其中,显示装置的结构、功能及实现可参照上述实施例中的具体描述,此处不再赘述。本实施例提供的显示装置可以是手机、平板电脑、智能手表、电子书、导航仪、电视、数码相机等任意包括显示面板的、具有显示功能的设备。本实施例提供的显示装置也具有与上述实施例所提供的显示面板相同的优点,在此不再赘述。
依照本发明如上文的实施例,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 (11)

1.一种显示面板,具有第一显示区和至少部分围绕所述第一显示区的透光区,其特征在于,所述第一显示区包括:
显示功能层和处于所述显示功能层背侧的摄像模块;
所述透光区用于透过外界光线并为所述摄像模块捕获以形成外界图像;
所述第一显示区包括处于所述显示功能层背侧且与所述摄像模块同层设置的第一反射镜,所述第一反射镜至少围绕部分所述摄像模块;所述显示面板包括位于所述摄像模块远离所述显示功能层一侧的第二反射镜,所述第二反射镜用于将由所述透光区透过的外界光线反射至所述摄像模块。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第二反射镜在所述显示面板上的正投影至少覆盖所述透光区。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述第二反射镜在所述显示面板上的正投影覆盖所述第一显示区和所述透光区。
4.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述第二反射镜包括凹面基材和处于所述凹面基材上的反射层。
5.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,所述凹面基材上设置有多个微型反射层,所述外界光线在所述第一反射镜和所述第二反射镜之间经多次反射至所述摄像模块。
6.根据权利要求5所述的显示面板,其特征在于,所述第二反射镜的最高点与所述显示面板的背光侧接触。
7.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板包括处于所述第二反射镜背离所述摄像模块一侧的背光源,所述背光源至少对应所述透光区设置,当所述摄像模块启动工作时,所述背光源关闭;当所述摄像模块停止工作时,所述背光源开启或关闭。
8.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述背光源包括Micro-LED光源、LCD光源、OLED光源中的任一种。
9.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述摄像模块包括透镜、滤光片和感光层,所述摄像模块用于接收外界光线并将光信号转换为电信号以形成外界图像。
10.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括第二显示区,所述第一显示区和所述第二显示区间隔设置,且所述透光区位于所述第一显示区和所述第二显示区之间。
11.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-10任一项所述的显示面板。
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