CN111599840B - 显示面板及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种显示面板及电子设备,其中,该显示面板包括:一基板;一发光功能层,其设置于所述基板上,所述发光功能层包括一复用功能区域;所述复用功能区域包括至少一个复用功能子区域,所述复用功能子区域设置有多个第一发光子像素,所述多个第一发光子像素中的部分或者全部第一发光子像素沿着多条螺旋曲线设置并呈网格状排布。本申请实施例提供的显示面板通过将该复用功能子区域的多个第一发光子像素设置为沿着多条螺旋曲线排列并呈网格状排布,可以使得点光源透过屏幕后形成的衍射条纹环较少,可以增强该复用功能区域的信号通过能力,可以降低该光学器件接收或发出的信号的受干扰程度。
Description
技术领域
本申请涉及图像采集技术领域,尤其是涉及一种显示面板及电子设备。
背景技术
随着移动终端技术的发展和用户的需求,全面屏终端已经成为重要的发展趋势。在相关技术中,电子设备设置有前置摄像头,且电子设备的显示屏上安装前置摄像头的部位一般设置有槽或孔,以使该前置摄像头可以采集外部图像。然而,电子设备的显示屏上形成的槽或孔,使得显示屏的屏占比降低。
发明内容
本申请的目的在于提供一种显示面板、电子设备及显示面板布局确定方法,可以增强该复用功能区域的信号通过能力,可以降低该光学器件接收或发出的信号的受干扰程度,并且由于采用设置复用功能区域来供光学器件发出或者待接收的信号通过,从而可以提高显示面板的屏占比。
第一方面,本申请实施例提供了一种显示面板,包括:
一基板;
一发光功能层,其设置于所述基板上,所述发光功能层包括一复用功能区域;
所述复用功能区域包括至少一个复用功能子区域,所述复用功能子区域设置有多个第一发光子像素,所述多个第一发光子像素中的部分或者全部第一发光子像素沿着多条螺旋曲线设置并呈网格状排布。
可选地,在本申请实施例所述的显示面板中,所述多个第一发光子像素中的部分或者全部第一发光子像素呈斐波那契网格式排布。
可选地,在本申请实施例所述的显示面板中,所述复用功能区域用于显示和/或用于供设置于其下方的光学器件接收外部射入的光线,以使所述光学器件进行信号采集。
可选地,在本申请实施例所述的显示面板中,所述复用功能区域用于显示和/或用于供设置于其下方的光学器件发出的光线射出。
可选地,在本申请实施例所述的显示面板中,所述多个第一发光子像素沿着多条斐波那契曲线均匀间隔分布,所述多条斐波那契曲线从所述复用功能子区域预设点逐步向外螺旋延伸,所述多条斐波那契曲线的螺旋方向相同,且同一所述斐波那契曲线上的多个第一发光子像素具有相同的颜色。
可选地,在本申请实施例所述的显示面板中,沿着任意依次相邻的三条斐波那契曲线上分布的第一发光子像素具有不同的颜色。
可选地,在本申请实施例所述的显示面板中,所述多个第一发光子像素沿着多条斐波那契曲线均匀间隔分布,所述多条斐波那契曲线从所述复用功能子区域预设点逐步向外螺旋延伸,所述多条斐波那契曲线的螺旋方向相同,且同一所述斐波那契曲线上的第一发光子像素具有至少两种不同的颜色。
可选地,在本申请实施例所述的显示面板中,同一所述斐波那契曲线上的任意依次相邻的三个第一发光子像素具有不同的颜色。
可选地,在本申请实施例所述的显示面板中,同一所述斐波那契曲线上的任意相邻两组的第一发光子像素具有不同的颜色排列次序,其中,每一组包括三个依次相邻且具有不同颜色的第一发光子像素。
可选地,在本申请实施例所述的显示面板中,所述多个第一发光子像素中的部分第一发光子像素具有不同的几何参数,所述第一发光子像素的几何参数包括以下参数中的至少一种:形状参数、尺寸参数以及设置姿态参数。
可选地,在本申请实施例所述的显示面板中,所述第一发光子像素呈椭圆形、矩形或者圆角矩形状。
可选地,在本申请实施例所述的显示面板中,所述多个第一发光子像素沿着多条斐波那契曲线均匀间隔分布,同一所述斐波那契曲线上至少两个第一发光子像素具有不同的几何参数。
可选地,在本申请实施例所述的显示面板中,同一所述斐波那契曲线上任意相邻两个第一发光子像素具有不同的几何参数。
可选地,在本申请实施例所述的显示面板中,所述多个第一发光子像素沿着多条斐波那契曲线均匀间隔分布,任意相邻两条斐波那契曲线上的第一发光子像素具有不同的几何参数。
可选地,在本申请实施例所述的显示面板中,任意相邻两个第一发光子像素具有不同的几何参数。
可选地,在本申请实施例所述的显示面板中,所述发光功能层还包括一发光显示区域,所述发光显示区域将所述复用功能区域全包围或者部分包围。
可选地,在本申请实施例所述的显示面板中,所述发光显示区域包括多个均匀间隔分布的像素单元,每一所述像素单元包括至少三个第二发光子像素;
所述发光显示区域的第二发光子像素的分布密度大于所述复用功能区域的第一发光子像素的分布密度。
可选地,在本申请实施例所述的显示面板中,所述复用功能区域还包括环绕所述至少一个复用功能子区域设置的缓冲区域,所述至少一个复用功能子区域通过所述缓冲区域与所述发光显示区域连接;
所述缓冲区域设置有多个均匀间隔分布的第一发光子像素,所述缓冲区域的第一发光子像素的分布密度大于所述复用功能子区域的第一发光子像素的分布密度,且小于所述发光显示区域的第二发光子像素的分布密度。
可选地,在本申请实施例所述的显示面板中,在所述缓冲区域,沿着靠近所述发光显示区域的方向上,所述第一发光子像素的分布密度逐渐增大。
可选地,在本申请实施例所述的显示面板中,所述复用功能区域包括多个复用功能子区域,所述多个复用功能子区域呈均匀间隔分布。
可选地,在本申请实施例所述的显示面板中,所述多个第一发光子像素中部分第一发光子像素呈斐波那契网格式排布,部分第一发光子像素呈矩形阵列排布。
第二方面,本申请实施例还提供了一种电子设备,所述电子设备包括光学器件和上述任一项所述的显示面板;
所述光学器件设置于背向所述显示面板的发光功能层的一侧,所述光学器件用于通过复用功能子区域的多个第一发光子像素之间的间隙向外发射光线和/或接收通过所述间隙射入的光线。
可选地,在本申请实施例所述的电子设备中,所述光学器件包括摄像头。
可选地,在本申请实施例所述的电子设备中,所述光学器件包括光学检测组件,所述光学检测组件包括光发射器和\或光接收器。
本申请实施例提供的显示面板通过将该复用功能子区域的多个第一发光子像素设置为沿着多条螺旋曲线排列并呈网格状排布,可以使得点光源透过屏幕后形成的衍射条纹环较少,可以增强该复用功能区域的信号通过能力,可以降低该光学器件接收或发出的信号的受干扰程度。并且由于采用设置复用功能区域来供光学器件发出或者待接收的信号通过,从而可以提高显示面板的屏占比。
附图说明
为了更清楚地说明本申请具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施方式,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为本申请实施例提供的显示面板的第一种结构示意图。
图2a为本申请实施例提供的显示面板的第二种结构示意图。
图2b为本申请实施例提供的显示面板的第三种结构示意图。
图3a为本申请实施例提供的显示面板的第四种结构示意图。
图3b为本申请实施例提供的显示面板的第五种结构示意图。
图3c为本申请实施例提供的显示面板的第六种结构示意图。
图4为本申请实施例提供的显示面板的发光功能层的复用功能子区域的一种结构示意图。
图5为本申请实施例提供的显示面板的发光功能层的复用功能子区域的另一种结构示意图。
图6为本申请实施例提供的显示面板的发光功能层的复用功能子区域的第一发光子像素的一种结构示意图。
图7为本申请实施例提供的显示面板的第七种结构示意图。
图8为本申请实施例提供的电子设备的一种结构示意图。
具体实施方式
下面将结合实施例对本申请的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
请参照图1,图1是本申请一些实施例中的一种显示面板的结构示意图。该显示面板,包括:一个基板10以及设置于该基板10上的发光功能层20。
其中,该基板10可以采用透明的玻璃基板,当然也可以采用透明的柔性基板。可以理解地,该基板10还可以采用其他材料的基板。
其中,该发光功能层20可以为OLED发光功能层,例如,可以为AMOLED发光功能层;对应地,该显示面板为OLED显示面板。当然,该发光功能层20还可以为QLED发光功能层;对应地,该显示面板为QLED显示面板。
在一些实施例中,该发光功能层20包括复用功能区域21以及发光显示区域22。该发光显示区域22将所述复用功能区域21全包围或者部分包围。例如,图2a所示,该复用功能区域21设置于该发光功能层20的边缘,该复用功能区域21倍该发光显示区域22部分包围。如图2b所示,该复用功能区域21设置于该发光功能层20的内部,也即是,该发光显示区域22将复用功能区域21全包围。
其中,该复用功能区域21用于显示和/或用于供设置于其下方的光学器件接收外部射入的光线,以使所述光学器件进行信号采集。或者,该复用功能区域21用于显示和/或用于供设置于其下方的光学器件发出的光线射出。该光学器件可以包括摄像头。或者,该光学器件包括光学检测组件,光学检测组件包括光发射器和\或光接收器。
当然,为了实现全面屏显示或者尽量提高屏占比,该复用功能区域21既可以实现常规的显示功能,例如,配合发光显示区域22进行画面拼接显示,还可以实现通光功能。设置于该复用功能区域21下方的光学器件发射的信号可以通过该复用功能区域21射出到外部环境中,或者外部环境中的信号可以通过该复用功能区域21射入到该光学器件处,使得该光学器件进行信号采集。
请同时参照图3a,该复用功能区域21包括至少一个复用功能子区域21a,其中,在本实施例中,该复用功能子区域21a的数量为一个。复用功能子区域21a设置有多个第一发光子像素211,多个第一发光子像素211呈均匀间隔设置,多个第一发光子像素211中的部分或者全部第一发光子像素211沿着多条螺旋曲线设置并呈网格状排布,较佳地,多个第一发光子像素211中的部分或者全部第一发光子像素211呈斐波那契网格式排布。其中,该多个第一发光子像素211呈均匀间隔设置是指单位面积内的第一发光子像素211的数量相同,或者说,相邻两个第一发光子像素211之间的几何中心距离相等或者近似相等。当然,可以理解地,该多个第一发光子像素211还可以沿着其他的多条螺旋曲线分布,从而呈现出较为均匀的网格状分布。
本申请实施例提供的显示面板通过将该复用功能子区域21a的多个第一发光子像素211设置为斐波那契网格式排布,可以使得点光源透过屏幕后形成的衍射条纹环较少,可以增强该复用功能区域的信号通过能力,可以降低该光学器件接收或发出的信号的受干扰程度;还可以使得点光源透过屏幕后形成的衍射条纹较易去除。
其中,同一个复用功能子区域21a内的多个第一发光子像素211可以均呈斐波那契网格式排布,例如,图3a所示。其中,该多个第一发光子像素211按照以下函数关系排列,其中,该复用功能子区域21a设置有a个第一发光子像素211。
第n个第一发光子像素211的几何中心的坐标为(xn,yn)。xn=b/2+r*b/2*cost,yn=b/2+r*b/2*sint。t=π*r*(50.5+1)/2,r=(n/a)0.5。
当然,如图3b所示,该同一个复用功能子区域21a的多个第一发光子像素211也可以部分第一发光子像素211采用斐波那契网格式排布,另一部分的第一发光子像素211不采用斐波那契网格式排布。例如,另一部分第一发光子像素211可以采用矩形阵列分布。该复用功能子区域21a包括第一区域201以及第二区域202,该第二区域202呈圆形,其被该第一区域201包裹在内。该第二区域202中的第一发光子像素211采用斐波那契网格式排布,第一区域201内第一发光子像素211不采用斐波那契网格式排布。例如,另一部分第一发光子像素211可以采用矩形阵列分布。
可以理解地,如图3c所示,在另一些实施例中,该复用功能区域21可以包括多个复用功能子区域21a,多个复用功能子区域21a呈间隔分布。当然,该多个复用功能子区域21a可以共同为一个光学器件提供通光作用。或者,每一复用功能子区域21a对应一个光学器件。
具体地,请继续参照图3a所示,在同一复用功能子区域21a内,该多个第一发光子像素211的几何参数以及颜色设置均可以采用随机的方式进行设置。其中,第一发光子像素211的几何参数包括以下参数中的至少一种:形状参数、尺寸参数以及设置姿态参数。
其中,该同一个复用功能子区域21a内的多个第一发光子像素211沿着多条斐波那契曲线均匀间隔分布。并且,在每一条斐波那契曲线上的多个第一发光子像素211均匀间隔分布,也即相邻两个第一发光子像素211的几何中心在斐波那契曲线上形成的曲线段的长度为定值。该多条斐波那契曲线从该复用功能子区域21a的预设点处开始逐步向外螺旋延伸,优选为该复用功能子区域21a的几何中心。其中,该多条斐波那契曲线均匀分布,且螺旋方向相同。每一条斐波那契曲线均穿过多个第一发光子像素211的中心点,也即是几何中心点。
在一些实施例中,请参照图4所示,分布在同一斐波那契曲线上的多个第一发光子像素211具有相同的颜色。例如,同一斐波那契曲线上的多个第一发光子像素211可以均为红色发光子像素211a,或者绿色发光子像素211b,或者蓝色发光子像素211c。并且,沿着任意依次相邻的三条斐波那契曲线上分布的第一发光子像素211具有不同的颜色。例如,如果一斐波那契曲线上的多个第一发光子像素211均为红色发光子像素211a,那么与其相邻的两条斐波那契曲线上的多个第一发光子像素211分别为绿色发光子像素211b以及蓝色发光子像素211c。
其中,可以理解地,在另一些实施例中,同一所述斐波那契曲线上的多个第一发光子像素211具有至少两种不同的颜色。并且,任意相邻两个第一发光子像素211颜色不相同。当然,为了提高该复用功能子区域的显示效果,在同一所述斐波那契曲线上的任意依次相邻的三个第一发光子像素具有不同的颜色,例如依次相邻的三个第一发光子像素211可以为分别为红色发光子像素211a、绿色发光子像素211b、蓝色发光子像素211c。使得该三个第一发光子像素211组成一个像素单元,以便于配合发光显示区域22进行拼接显示。
其中,较佳地,同一斐波那契曲线上的任意相邻两组的第一发光子像素211具有不同的颜色排列次序,其中,每一组包括三个依次相邻且具有不同颜色的第一发光子像素211,每一组的三个第一发光子像素211组成一个像素单元,进一步地增强了第一发光子像素211的排列的随机性,可以降低点光源透过该显示面板后形成的衍射条纹的数量及尺寸。
在一些实施例中,请参照图5所示,该同一复用功能子区域21a内的多个第一发光子像素211中的部分第一发光子像素211具有不同的几何参数,所述第一发光子像素211的几何参数包括以下参数中的至少一种:形状参数、尺寸参数以及设置姿态参数。其中,具有不同的几何参数可以是指形状参数、尺寸参数以及设置姿态参数中一种参数不同,也可以是形状参数、尺寸参数以及设置姿态参数中的两种参数不同,或者三种参数皆不相同。
具体地,在一些实施例中,该第一发光子像素211可以呈椭圆形、矩形、圆角矩形或者圆形等。其中,尺寸参数是指第一发光子像素211面积。设置姿态参数是指具有相同形状的第一发光子像素211旋转至标准设置姿态所需的角度。如图6所示,左边的第一发光子像素211旋转至右边的标准设置姿态的第二发光子像素211需要旋转角度为a,因此,该左边的第一发光子像素211的设置姿态参数为a。
较佳地,如图6所示,在一些实施例中,同一所述斐波那契曲线上至少两个第一发光子像素211具有不同的几何参数。其中,可以将同一所述斐波那契曲线上任意相邻两个第一发光子像素211具有不同的几何参数,从而提高第一发光子像素211设置的随机度。或者,在一些实施例中,任意相邻两条斐波那契曲线上的第一发光子像素211具有不同的几何参数。
较佳地,在同一个复用功能子区域21a内,任意相邻两个第一发光子像素211具有不同的几何参数。
其中,请继续参照图3a,该发光显示区域22设置有多个像素单元(图未示),该多个像素单元呈矩形阵列分布。其中,每一像素单元包括至少三个第二发光子像素。例如,每一像素单元可以包括红色发光子像素、绿色发光子像素以及蓝色发光子像素。为了保证位于复用功能子区域21a下方的光学器件的收发信号的质量,将复用功能子区域21a的第一发光子像素211的分布密度设置为小于该发光显示区域22的第二发光子像素的分布密度。
可以理解地,如图7所示,在一些实施例中,该复用功能区域21还包括环绕所述至少一个复用功能子区域21a设置的缓冲区域21b,所述至少一个复用功能子区域21a通过所述缓冲区域21b与所述发光显示区域22连接。其中,在本实施例中,复用功能子区域21a的数量为一个,该缓冲区域21b呈圆环状。该缓冲区域21b设置有多个第一发光子像素211。其中,该缓冲区域21b的第一发光子像素211的分布密度大于该复用功能子区域21a的第一发光子像素211的分布密度,并且小于该发光显示区域22的第二发光子像素221的分布密度,从而提高了该发光功能层20的整体显示效果,避免了从复用功能子区域21a到该发光显示区域22之间的显示效果突变,从而可以提高显示质量。
可以理解地,在一些实施例中,该缓冲区域21b的多个第一发光子像素211可以呈矩形阵列分布,并且,该缓冲区域21b的多个第一发光子像素211包括多个蓝色发光子像素、红色发光子像素以及绿色发光子像素,从而组成多个包括一个蓝色发光子像素、红色发光子像素以及绿色发光子像素的像素单元。较佳地,在该缓冲区域21b,沿着靠近所述发光显示区域22的方向上,所述第一发光子像素211的分布密度逐渐增大,从而避免了从缓冲区域21b到该发光显示区域22之间的显示效果突变,从而可以提高显示质量。
上述像素单元包括预设数量的发光子像素,比如一个像素单元中可能包括R(红色)、G(绿色)、B(蓝色)发光子像素,也可能包括R(红色)、G(绿色)、B(蓝色)、W(白色)发光子像素,R(红色)、Y(黄色)、Y(黄色)、B(蓝色)发光子像素,或者R(红色)、G(绿色)、B(蓝色)、C(clear,透明)发光子像素等等,本实施例对每个像素单元包括的发光子像素的数量和类型不作限定。
其中,对于OLED发光功能层其从下至上依次包括:薄膜晶体管阵列驱动层、阳极金属层、空穴传输层、有机发光层、电子传输层、阴极金属层以及封装层,其层级设置属于现有技术,故无需过多描述。有机发光层设置有多个发光单体。该发光单体对应本申请中的发光子像素。
可以理解地,在另一些实施例中,该复用功能子区域21a内的多条斐波那契曲线螺旋延伸过该缓冲区域21b并到达该发光显示区域22。在该缓冲区域21b,该多个第一发光子像素211的几何中心位于斐波那契曲线上。并且,在该缓冲区域21b的一条斐波那契曲线上,相邻两个第一发光子像素211之间的斐波那契曲线段的长度为d1,该斐波那契曲线在复用功能子区域时,相邻两个第一发光子像素211之间的斐波那契曲线段的长度为d2,其中,d2大于d1。并且,在该缓冲区域21b中,越靠近该发光显示区域22,该d2的值越小。通过在该缓冲区域21b按照斐波那契曲线设置第一发光子像素且对应的分布密度设置方式,不仅可以避免了从缓冲区域21b到该发光显示区域22之间的显示效果突变,还可以减少该缓冲区域的延伸条纹的数量。
请参照图8,图8是本申请一些实施例中的电子设备的结构示意图。该电子设备包括上述任意实施例中的显示面板1000以及一光学器件2000。该光学器件设置于该显示面板1000的背向该发光功能层的一面,并与该显示面板的发光功能层20的复用功能区域21正对,以通过该复用功能区域21向外部发射光线和\或接收通过该复用功能区域21射入的光线。
所述光学器件设置于背向所述显示面板的所述发光功能层的一侧光学器件2000设置于背向所述显示面板1000的发光功能层20的一侧,所述光学器件2000用于通过复用功能子区域21a的多个第一发光子像素之间的间隙向外发射光线和/或接收通过所述间隙射入的光线,可以通过简单的图像处理方法使上述模糊图像变得清晰,从而改善了显示面板下方的摄像头拍摄的图像画质。光学器件2000包括光学检测组件,所述光学检测组件包括光发射器和\或光接收器。
本申请实施例所提供的电子设备,其实现原理及产生的技术效果和前述显示装置实施例相同,为简要描述,电子设备实施例部分未提及之处,可参考前述显示装置实施例中相应内容。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明,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申请各实施例技术方案的范围。
Claims (24)
1.一种显示面板,其特征在于,包括:
一基板;
一发光功能层,其设置于所述基板上,所述发光功能层包括一复用功能区域;
所述复用功能区域包括至少一个复用功能子区域,所述复用功能子区域设置有多个第一发光子像素,所述多个第一发光子像素中的部分或者全部第一发光子像素沿着多条螺旋曲线设置并呈网格状排布。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述多个第一发光子像素中的部分或者全部第一发光子像素呈斐波那契网格式排布。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述复用功能区域用于显示和/或用于供设置于其下方的光学器件接收外部射入的光线,以使所述光学器件进行信号采集。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述复用功能区域用于显示和/或用于供设置于其下方的光学器件发出的光线射出。
5.根据权利要求2-4任一项所述的显示面板,其特征在于,所述多个第一发光子像素沿着多条斐波那契曲线均匀间隔分布,且同一所述斐波那契曲线上的多个第一发光子像素具有相同的颜色,所述多条斐波那契曲线从所述复用功能子区域的预设点逐步向外螺旋延伸,所述多条斐波那契曲线的螺旋方向相同。
6.根据权利要求5所述的显示面板,其特征在于,任意依次相邻的三条斐波那契曲线上分布的第一发光子像素具有不同的颜色。
7.根据权利要求2-4任一项所述的显示面板,其特征在于,所述多个第一发光子像素沿着多条斐波那契曲线均匀间隔分布,且同一所述斐波那契曲线上的第一发光子像素具有至少两种不同的颜色;所述多条斐波那契曲线从所述复用功能子区域的预设点逐步向外螺旋延伸,所述多条斐波那契曲线的螺旋方向相同。
8.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,同一所述斐波那契曲线上的任意依次相邻的三个第一发光子像素具有不同的颜色。
9.根据权利要求8所述的显示面板,其特征在于,同一所述斐波那契曲线上的任意相邻两组的第一发光子像素具有不同的颜色排列次序,其中,每一组包括三个依次相邻且具有不同颜色的第一发光子像素。
10.根据权利要求2-4任一项所述的显示面板,其特征在于,所述多个第一发光子像素中的部分第一发光子像素具有不同的几何参数,所述第一发光子像素的几何参数包括以下参数中的至少一种:形状参数、尺寸参数以及设置姿态参数。
11.根据权利要求10所述的显示面板,其特征在于,所述第一发光子像素呈椭圆形、矩形或者圆角矩形状。
12.根据权利要求10所述的显示面板,其特征在于,所述多个第一发光子像素沿着多条斐波那契曲线均匀间隔分布,所述多条斐波那契曲线从所述复用功能子区域预设点逐步向外螺旋延伸,所述多条斐波那契曲线的螺旋方向相同;同一所述斐波那契曲线上至少两个第一发光子像素具有不同的几何参数。
13.根据权利要求12所述的显示面板,其特征在于,同一所述斐波那契曲线上任意相邻两个第一发光子像素具有不同的几何参数。
14.根据权利要求10所述的显示面板,其特征在于,所述多个第一发光子像素沿着多条斐波那契曲线均匀间隔分布,所述多条斐波那契曲线从所述复用功能子区域的预设点逐步向外螺旋延伸,所述多条斐波那契曲线的螺旋方向相同;任意相邻两条斐波那契曲线上的第一发光子像素具有不同的几何参数。
15.根据权利要求10所述的显示面板,其特征在于,任意相邻两个第一发光子像素具有不同的几何参数。
16.根据权利要求2-4任一项所述的显示面板,其特征在于,所述发光功能层还包括一发光显示区域,所述发光显示区域将所述复用功能区域全包围或者部分包围。
17.根据权利要求16所述的显示面板,其特征在于,所述发光显示区域包括多个均匀间隔分布的像素单元,每一所述像素单元包括至少三个第二发光子像素;
所述发光显示区域的第二发光子像素的分布密度大于所述复用功能区域的第一发光子像素的分布密度。
18.根据权利要求17所述的显示面板,其特征在于,所述复用功能区域还包括环绕所述至少一个复用功能子区域设置的缓冲区域,所述至少一个复用功能子区域通过所述缓冲区域与所述发光显示区域连接;
所述缓冲区域设置有多个均匀间隔分布的第一发光子像素,所述缓冲区域的第一发光子像素的分布密度大于所述复用功能子区域的第一发光子像素的分布密度,且小于所述发光显示区域的第二发光子像素的分布密度。
19.根据权利要求18所述的显示面板,其特征在于,在所述缓冲区域,沿着靠近所述发光显示区域的方向上,所述第一发光子像素的分布密度逐渐增大。
20.根据权利要求2-4任一项所述的显示面板,其特征在于,所述复用功能区域包括多个复用功能子区域,所述多个复用功能子区域呈均匀间隔分布。
21.根据权利要求2-4任一项所述的显示面板,其特征在于,所述多个第一发光子像素中部分第一发光子像素呈斐波那契网格式排布,部分第一发光子像素呈矩形阵列排布。
22.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括光学器件和权利要求1-21任一项所述的显示面板;
所述光学器件设置于背向所述显示面板的发光功能层的一侧,所述光学器件用于通过复用功能子区域的多个第一发光子像素之间的间隙向外发射光线和/或接收通过所述间隙射入的光线。
23.根据权利要求22所述的电子设备,其特征在于,所述光学器件包括摄像头。
24.根据权利要求22所述的电子设备,其特征在于,所述光学器件包括光学检测组件,所述光学检测组件包括光发射器和\或光接收器。
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