CN111554196B - 显示面板及显示装置 - Google Patents

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CN111554196B CN202010511522.3A CN202010511522A CN111554196B CN 111554196 B CN111554196 B CN 111554196B CN 202010511522 A CN202010511522 A CN 202010511522A CN 111554196 B CN111554196 B CN 111554196B
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Abstract

本发明实施例提供了一种显示面板及显示装置,涉及显示技术领域,弱化锯齿现象。显示面板包括:显示区,包括光学部件设置区、过渡区和主显示区;显示像素,包括由n个子像素构成的第一像素和由m个子像素构成的第二像素,n>m≥1;第一像素构成像素组,相邻像素组中的第一像素错位啮合;过渡区中与光学部件设置区相距最近的像素组为第一像素组,第一像素组相邻的像素组为第二像素组,第一像素组和第二像素组的第一像素形成第一锯齿部;第二像素位于第一锯齿部,第二像素与第一像素形成第二锯齿部;第二锯齿部最大宽度小于第一锯齿部最大宽度,和/或,第二锯齿部最大深度小于第一锯齿部最大深度。

Description

显示面板及显示装置
【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显示装置。
【背景技术】
为实现显示面板的摄像功能,显示面板的显示区内设有用于放置摄像头组件的光学部件设置区,目前,为了提高光学部件设置区的透光率,优化成像质量,通常在光学部件设置区内挖去部分像素点,以降低光学部件设置区中的像素密度。
但是,在光学部件设置区内挖去部分像素点后,光学部件设置区和常规显示区的交界处会存在较为明显的锯齿感,为此,在现有技术中,通常通过改变子像素形状,例如将子像素设置为圆形或者正方形,或者改变子像素的排列方式等手段,去降低锯齿感,但改善效果并不明显。
【发明内容】
有鉴于此,本发明实施例提供了一种显示面板及显示装置,用以有效弱化光学部件设置区与主显示区之间的锯齿现象。
一方面,本发明实施例提供了一种显示面板,包括:
显示区和围绕所述显示区的非显示区,其中,所述显示区包括光学部件设置区、围绕所述光学部件设置区的过渡区、以及围绕所述过渡区的主显示区;
显示像素,所述显示像素位于所述显示区,且所述主显示区中的所述显示像素的密度大于所述光学部件设置区中的所述显示像素的密度;
所述显示像素包括第一像素和第二像素,所述第二像素和至少部分所述第一像素位于所述过渡区,其中,所述第一像素由n个子像素构成,所述第二像素由m个子像素构成,m为大于或等于1且小于n的正整数;
在所述过渡区中,所述第一像素构成至少两个像素组,所述像素组包括沿第一方向排列的多个所述第一像素,且相邻两个所述像素组中的所述第一像素错位啮合;
所述过渡区中与所述光学部件设置区相距最近的所述像素组为第一像素组,与所述第一像素组相邻的所述像素组为第二像素组,所述第一像素组和所述第二像素组中的所述第一像素形成第一锯齿部;
所述第二像素位于所述第一锯齿部内,且所述第二像素与所述第一像素组中的所述第一像素形成第二锯齿部;
所述第二锯齿部在第一方向上的最大宽度小于所述第一锯齿部在所述第一方向上的最大宽度,和/或,所述第二锯齿部在第二方向上的最大深度小于所述第一锯齿部在所述第二方向上的最大深度,所述第二方向与所述第一方向相交。
另一方面,本发明实施例提供了一种显示装置,包括上述显示面板。
上述技术方案中的一个技术方案具有如下有益效果:
在本发明实施例所提供的技术方案中,在光学部件设置区与主显示区之间的过渡区内,通过在第一像素组和第二像素组中第一像素形成的第一锯齿部内增设第二像素,第二像素会对第一锯齿部进行填充,并进一步和第一像素组中的第一像素形成更多数量的第二锯齿部,由于第二锯齿部的最大宽度小于第一锯齿部的最大宽度,和/或,第二锯齿部的最大深度小于第一锯齿部的最大深度,因而能够利用第二像素削弱锯齿程度,弱化光学部件设置区与主显示区交界处的锯齿现象,达到人眼无法分辨的效果,提升显示性能。
【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为本发明实施例所提供的显示面板的结构示意图;
图2为图1中区域A的放大示意图;
图3为本发明实施例所提供的第一锯齿部和第二锯齿部的结构示意图;
图4为本发明实施例所提供的第一像素的结构示意图;
图5为本发明实施例所提供的第一像素的排布示意图;
图6为图1中区域B的放大示意图;
图7为现有技术中像素设置方式的一种示意图;
图8为现有技术中像素设置方式的另一种示意图;
图9为现有技术中像素设置方式的再一种示意图;
图10为本发明实施例所提供的第一像素的另一种结构示意图;
图11为本发明实施例所提供的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、第二来描述像素、锯齿部,但这些像素、锯齿部不应限于这些术语,这些术语仅用来将像素、锯齿部彼此区分开。例如,在不脱离本发明实施例范围的情况下,第一像素也可以被称为第二像素,类似地,第二像素也可以被称为第一像素。
本发明实施例提供了一种显示面板,如图1和图2所示,图1为本发明实施例所提供的显示面板的结构示意图,图2为图1中区域A的放大示意图,该显示面板包括:显示区1和围绕显示区1的非显示区2,其中,显示区1包括光学部件设置区3、围绕光学部件设置区3的过渡区4、以及围绕过渡区4的主显示区5;显示像素6,显示像素6位于显示区1,且主显示区5中的显示像素6的密度大于光学部件设置区3中的显示像素6的密度,显示像素6包括第一像素7和第二像素8,第二像素8和至少部分第一像素7位于过渡区4,其中,第一像素7由n个子像素9构成,第二像素8由m个子像素9构成,m为大于或等于1且小于n的正整数。
在过渡区4中,第一像素7构成至少两个像素组10,像素组10包括沿第一方向排列的多个第一像素7,且相邻两个像素组10中的第一像素7错位啮合;过渡区4中与光学部件设置区3相距最近的像素组10为第一像素组11,与第一像素组11在远离光学部件设置区3的方向上相邻的像素组10为第二像素组12,第一像素组11和第二像素组12中的第一像素7形成第一锯齿部13;第二像素8位于第一锯齿部13内,且第二像素8与第一像素组11中的第一像素7形成第二锯齿部14。
其中,如图3所示,图3为本发明实施例所提供的第一锯齿部和第二锯齿部的结构示意图,第二锯齿部14在第一方向上的最大宽度L2小于第一锯齿部13在第一方向上的最大宽度L1,和/或,第二锯齿部14在第二方向上的最大深度H2小于第一锯齿部13在第二方向上的最大深度H1,第二方向与第一方向相交。
需要说明的是,上述第二像素8是指由第一像素7中的部分子像素9构成的像素。
在本发明实施例所提供的显示面板中,在光学部件设置区3与主显示区5之间的过渡区4内,通过在第一像素组11和第二像素组12中第一像素7形成的第一锯齿部13内增设第二像素8,第二像素8会对第一锯齿部13进行填充,并进一步和第一像素组11中的第一像素7形成更多数量的第二锯齿部14,由于第二锯齿部14的最大宽度小于第一锯齿部13的最大宽度,和/或,第二锯齿部14的最大深度小于第一锯齿部13的最大深度,因而能够利用第二像素8削弱锯齿程度,弱化光学部件设置区3与主显示区5交界处的锯齿现象,达到人眼无法分辨的效果,提升显示性能。
可选地,为使第一像素7自身结构具有对称性,进而提高第一像素7排列的规整性,可将第一像素7设置为正多边形结构。
可选地,如图4所示,图4为本发明实施例所提供的第一像素的结构示意图,第一像素7为正六边形结构,第一像素7包括一个红色子像素15、一个绿色子像素16和一个蓝色子像素17;且红色子像素15、绿色子像素16和蓝色子像素17的面积相等,从而使得每个第一像素7中,红色子像素15、绿色子像素16和蓝色子像素17的出光面积均相等,优化白色显示效果,避免出现局部色偏的现象。
进一步地,请再次参见图4,红色子像素15、绿色子像素16和蓝色子像素17分别为五边形结构,红色子像素15的中轴线Ir沿逆时针方向旋转120°与绿色子像素16的中轴线Ig重合,绿色子像素16的中轴线Ig沿逆时针方向旋转120°与蓝色子像素17的中轴线Ib重合。
具体地,结合图4,红色子像素15包括顺次相连的第一边r1、第二边r2、第三边r3、第四边r4和第五边r5,绿色子像素16包括顺次相连的第一边g1、第二边g2、第三边g3、第四边g4和第五边g5,蓝色子像素17包括顺次相连的第一边b1、第二边b2、第三边b3、第四边b4和第五边b5;其中,红色子像素15的第三边r3与蓝色子像素17的第三边b3共用,红色子像素15的第四边r4与绿色子像素16的第三边g3共用,绿色子像素16的第四边g4与蓝色子像素17的第四边b4共用;并且,红色子像素15的第一边r1、第二边r2、第三边r3、第四边r4和第五边r5的长度的比值为
Figure BDA0002528481140000061
绿色子像素16的第一边g1、第二边g2、第三边g3、第四边g4和第五边g5的长度的比值为
Figure BDA0002528481140000062
蓝色子像素17的第一边b1、第二边b2、第三边b3、第四边b4和第五边b5的长度的比值为
Figure BDA0002528481140000063
如此设置,在红色子像素15、绿色子像素16和蓝色子像素17能够拼接形成具有正六边形形状的第一像素7的基础上,红色子像素15、绿色子像素16和蓝色子像素17的形状、面积均相同,优化了各子像素9自身结构的规整性。
可选地,如图5所示,图5为本发明实施例所提供的第一像素的排布示意图,在相邻的第一像素7中,一个第一像素7中的红色子像素15和其他第一像素7中的绿色子像素16和/或蓝色子像素17相邻,一个第一像素7中的绿色子像素16和其他第一像素7中的红色子像素15和/或蓝色子像素17相邻,一个第一像素7中的蓝色子像素17和其他第一像素7中的红色子像素15和/或绿色子像素16相邻。如此设置,若第一像素7的边长为2H,在由半径
Figure BDA0002528481140000064
的圆形所构成的单位面积内,该单位面积覆盖下的红色子像素15、绿色子像素16和蓝色子像素17的出光面积仍相等,优化了显示效果,避免了局部区域的色偏现象。
可选地,如图6所示,图6为图1中区域B的放大示意图,在第二像素组12中,第一像素7中用于构成第一锯齿部13的边缘为第一边缘18;第一边缘18复用为红色子像素15和蓝色子像素17的边缘时,第二像素8包括绿色子像素16;第一边缘18复用为绿色子像素16的边缘时,第二像素8包括红色子像素15和蓝色子像素17。
如此设置,一方面,能够使第二像素8的形状与第一锯齿部13的形状更好地匹配,将第二像素8设置在第一锯齿部13内时,就可以利用第二像素8对第一锯齿部13进行无缝填充,从而有效弱化锯齿感;另一方面,当第一边缘18复用为红色子像素15和蓝色子像素17的边缘时,通过将第二像素8设置为绿色子像素16,或,当第一边缘18复用为绿色子像素16的边缘时,通过将第二像素8包括红色子像素15和蓝色子像素17,能够使得锯齿所在区域内每种颜色的子像素9与其他不同颜色的子像素9相邻,从而在光学部件设置区3的边缘处更好的实现混色。
可选地,请再次参见图6,为使得第一像素7排布的更加紧凑,提高分辨率及亮度均一性,第一像素7的边缘和与其相邻的第一像素7的边缘邻接。
在现有技术中,为弱化锯齿感,通常通过改变子像素形状,例如将子像素设置为圆形或者正方形,或者改变子像素排列方式等手段,去降低锯齿感,下面结合图7~图9所示的现有技术中像素的设置示意图,以第二像素8包括绿色子像素16为例,对本发明实施例所提供的技术方案能够对锯齿现象进行弱化的原理进行进一步说明:
一、关于锯齿的深度:
图7为现有技术中像素设置方式的一种示意图,结合图7,红色子像素15′、绿色子像素16′和蓝色子像素17′的形状均为圆形,各子像素的直径为2r,由红色子像素15′、绿色子像素16′和蓝色子像素17′构成的像素P1′的高度为h1,
Figure BDA0002528481140000071
Figure BDA0002528481140000072
当挖去部分像素P1′以向光学部件设置区进行过渡时,交界处所形成的锯齿的最大深度必然大于r,也就是说,在该种设置方式下,锯齿的最大深度d1>r。
图8为现有技术中像素设置方式的另一种示意图,结合图8,红色子像素15′、绿色子像素16′和蓝色子像素17′的形状均为圆形,各子像素的直径为2r,由红色子像素15′、绿色子像素16′和蓝色子像素17′构成的像素P2′的高度为h2,h2=4r,当挖去部分像素P2′以向光学部件设置区进行过渡时,交界处所形成的锯齿的最大深度必然也大于r,也就是说,在该种设置方式下,锯齿的最大深度d2>r。
图9为现有技术中像素设置方式的再一种示意图,结合图9,红色子像素15′、绿色子像素16′和蓝色子像素17′的形状均为正方形,各子像素的边长为2r,由红色子像素15′、绿色子像素16′和蓝色子像素17′构成的像素P3′的高度为h3,h3=4r,当挖去部分像素P3′以向光学部件设置区进行过渡时,交界处所形成的锯齿的深度d3=2r。
在红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素构成的像素高度相同的条件下,结合图5,在本发明实施例中,与图7相较,第一像素7的高度
Figure BDA0002528481140000089
第二锯齿部14的最大深度d为
Figure BDA0002528481140000081
也就是
Figure BDA0002528481140000082
必然小于r,因此,第二锯齿部14的最大深度d小于图7所示的锯齿的最大深度d1。或者,即使将第一像素7的高度定义为图5中所示的h′,
Figure BDA00025284811400000810
由于h′>h,第二锯齿部14深度的最大值
Figure BDA0002528481140000083
小于
Figure BDA0002528481140000084
因此,第二锯齿部14的最大深度d小于图7所示的锯齿的最大深度d1也必然成立。
与图8相较,第一像素7的高度h=h2=4r,第二锯齿部14的最大深度d为
Figure BDA0002528481140000085
也就是r,因此,第二锯齿部14的最大深度d小于图8所示的锯齿的最大深度d2。或者,即使将第一像素7的高度定义为图5所示的h′,h′=h2=4r,由于h′>h,第二锯齿部14的深度的最大值
Figure BDA0002528481140000086
小于r,因此,第二锯齿部14的最大深度d小于图8所示的锯齿的最大深度d2也必然成立。
与图9相较,第一像素7的高度h=h3=4r,第二锯齿部14深度的最大值为
Figure BDA0002528481140000087
也就是r,第二锯齿部14的最大深度d小于图9所示的锯齿的最大深度d3。或者,即使将第一像素7的高度定义为图5所示的h′,h′=h3=4r,由于h′>h,第二锯齿部14的深度的最大值
Figure BDA0002528481140000088
小于r,因此,第二锯齿部14的最大深度d小于图9所示的锯齿的最大深度d3也必然成立。
二、关于锯齿的面积:
图7所示的锯齿面积为S1,图8所示的锯齿面积为S2,图9所示的锯齿面积为S3,显然,S1>S3>S2,而
Figure BDA0002528481140000091
即,S2>1.89r2,也就是说,S1>S3>S2>1.89r2
在本发明实施例中,图5所示的第二锯齿部14的锯齿面积为S,
Figure BDA0002528481140000092
Figure BDA0002528481140000093
与图7相较,
Figure BDA0002528481140000094
S≈1.005r2,可见,S<1.89r2,那么,S必然小于S1,与图8相较,h=h2=4r,S≈1.154r2,可见,S<1.89r2,那么,S必然小于S2;与图9相较,h=h3=4r,S≈1.154r2,可见,S<1.89r2,那么,S也必然小于S3。
综上,本发明实施例中的第二锯齿部14的深度和面积均小于现有技术中的锯齿的深度和面积,采用本发明实施例所提供的技术方案,能够有效弱化光学部件设置区3与主显示区5之间的锯齿现象。
可选地,如图10所示,图10为本发明实施例所提供的第一像素的另一种结构示意图,第一像素7为正十二边形结构,第一像素7包括四个像素单元19,各像素单元19包括一个红色子像素15、一个绿色子像素16和一个蓝色子像素17,红色子像素15、绿色子像素16和蓝色子像素17的面积相等;在相邻两个子像素9中,一个子像素9的中轴线沿逆时旋转30°后与另一个子像素9的中轴线重合。此时,第二像素8可包括一个红色子像素15、两个绿色子像素16和两个蓝色子像素17。如此设置,每个第一像素7中,红色子像素15、绿色子像素16和蓝色子像素17的出光面积均相等,优化了白色显示效果,避免出现局部色偏的现象。
可选地,请再次参见图2,部分第一像素7位于主显示区5,主显示区5中的第一像素7的密度等于过渡区4中的第一像素7的密度,从而提升了显示亮度的均匀性,优化了显示效果。
本发明实施例还提供了一种显示装置,如图11所示,图11为本发明实施例所提供的显示装置的结构示意图,该显示装置包括上述显示面板100。其中,显示面板100的具体结构已经在上述实施例中进行了详细说明,此处不再赘述。当然,图11所示的显示装置仅仅为示意说明,该显示装置可以是例如手机、平板计算机、笔记本电脑、电纸书或电视机等任何具有显示功能的电子设备。
由于本发明实施例所提供的显示装置包括上述显示面板100,因此,采用该显示装置,能够利用第二像素8削弱锯齿程度,弱化光学部件设置区3与主显示区5交界处的锯齿现象,达到人眼无法分辨的效果,提升显示性能。
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。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (7)

1.一种显示面板,其特征在于,包括:
显示区和围绕所述显示区的非显示区,其中,所述显示区包括光学部件设置区、围绕所述光学部件设置区的过渡区、以及围绕所述过渡区的主显示区;
显示像素,所述显示像素位于所述显示区,且所述主显示区中的所述显示像素的密度大于所述光学部件设置区中的所述显示像素的密度;
所述显示像素包括第一像素和第二像素,所述第二像素和至少部分所述第一像素位于所述过渡区,其中,所述第一像素由n个子像素构成,所述第二像素由m个子像素构成,m为大于或等于1且小于n的正整数,所述第二像素为所述第一像素中的部分子像素构成的像素;
在所述过渡区中,所述第一像素构成至少两个像素组,所述像素组包括沿第一方向排列的多个所述第一像素,且相邻两个所述像素组中的所述第一像素错位啮合;
所述过渡区中与所述光学部件设置区相距最近的所述像素组为第一像素组,与所述第一像素组相邻的所述像素组为第二像素组,所述第一像素组和所述第二像素组中的所述第一像素形成第一锯齿部;
所述第二像素位于所述第一锯齿部内,且所述第二像素与所述第一像素组中的所述第一像素形成第二锯齿部;
所述第二锯齿部在第一方向上的最大宽度小于所述第一锯齿部在所述第一方向上的最大宽度,和/或,所述第二锯齿部在第二方向上的最大深度小于所述第一锯齿部在所述第二方向上的最大深度,所述第二方向与所述第一方向相交;
所述第一像素为正六边形结构,所述第一像素包括一个红色子像素、一个绿色子像素和一个蓝色子像素;且所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素的面积相等;
所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素分别为五边形结构,所述红色子像素的中轴线沿逆时针方向旋转120°与所述绿色子像素的中轴线重合,所述绿色子像素的中轴线沿逆时针方向旋转120°与所述蓝色子像素的中轴线重合。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,在相邻的所述第一像素中,一个所述第一像素中的所述红色子像素和其他所述第一像素中的所述绿色子像素和/或所述蓝色子像素相邻,一个所述第一像素中的所述绿色子像素和其他所述第一像素中的所述红色子像素和/或所述蓝色子像素相邻,一个所述第一像素中的所述蓝色子像素和其他所述第一像素中的所述红色子像素和/或所述绿色子像素相邻。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,在所述第二像素组中,所述第一像素中用于构成所述第一锯齿部的边缘为第一边缘;
所述第一边缘复用为所述红色子像素和所述蓝色子像素的边缘时,所述第二像素包括所述绿色子像素;
所述第一边缘复用为所述绿色子像素的边缘时,所述第二像素包括所述红色子像素和所述蓝色子像素。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一像素的边缘和与其相邻的所述第一像素的边缘邻接。
5.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一像素为正十二边形结构,所述第一像素包括四个像素单元,各所述像素单元包括一个红色子像素、一个绿色子像素和一个蓝色子像素,所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素的面积相等;
在相邻两个子像素中,一个所述子像素的中轴线沿逆时旋转30°后与另一个所述子像素的中轴线重合。
6.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,部分所述第一像素位于所述主显示区,所述主显示区中的所述第一像素的密度等于所述过渡区中的所述第一像素的密度。
7.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1~6任一项所述的显示面板。
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