CN114628471A - 显示装置 - Google Patents
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Abstract
本申请提出了一种显示装置;该显示装置包括显示功能层、设置于显示功能层出光方向一侧的第一相位延迟层、设置于显示功能层背离出光方向一侧的摄像模组及设置于显示功能层与摄像模组之间的第二相位延迟层,其中,第一相位延迟层具有第一相位延迟值,第二相位延迟层具有第二相位延迟值,第一相位延迟值和第二相位延迟值之和大于8000纳米;本申请通过在显示功能层和摄像模组之间设置第二相位延迟层,并使第一相位延迟层的第一相位延迟值与第二相位延迟层的第二相位延迟值之和大于8000纳米,从而使自然光在到达摄像模组之前的相位延迟超过8000纳米,进而消除自然光的干涉现象,消除彩虹纹等不良,改善显示效果。
Description
技术领域
本申请涉及显示技术的领域,具体涉及一种显示装置。
背景技术
屏下镜头(Camera Under Panel,CUP)技术是前置摄像技术的主要开发方向,其将前置镜头隐藏于屏幕之下,在自拍时,前置镜头上方的屏幕转变为透明状态,使得光线充分进入,在不拍照时,“透明屏”可正常显示屏幕内容。
现阶段,由于折叠屏幕上的保护膜层通常为高相位延迟材料,会使入射的自然光发生相位变化,再加上屏幕的偏光层及镜头的偏振作用,容易导致镜头拍照时出现彩虹纹现象。
发明内容
本申请提供一种显示装置,以改善当前显示装置因屏幕保护膜层、偏光层及镜头等因素而导致屏下镜头拍照时出现彩虹纹现象的技术问题。
为解决上述技术问题,本申请提供的技术方案如下:
本申请提供一种显示装置,包括:
显示功能层,包括功能附加区和位于所述功能附加区外围的主显示区;
第一相位延迟层,设置于所述显示功能层出光方向的一侧;
摄像模组,设置于所述显示功能层背离出光方向的一侧,所述摄像模组与所述功能附加区对应;以及
第二相位延迟层,设置于所述显示功能层和所述摄像模组之间;
其中,所述第一相位延迟层具有第一相位延迟值,所述第二相位延迟层具有第二相位延迟值,所述第一相位延迟值和所述第二相位延迟值之和大于8000纳米。
在本申请的显示装置中,所述显示装置还包括设置于所述显示功能层背离出光方向一侧的基板;
其中,所述第二相位延迟层设置于所述基板上。
在本申请的显示装置中,所述第二相位延迟层在所述基板上的正投影与所述基板重合,以及,所述基板在所述第二相位延迟层上的正投影与所述第二相位延迟层重合。
在本申请的显示装置中,所述第二相位延迟层与所述功能附加区对应,以及,所述功能附加区在所述第二相位延迟层上的正投影位于所述第二相位延迟层内。
在本申请的显示装置中,所述第二相位延迟层设置于所述摄像模组上;
其中,所述功能附加区在所述第二相位延迟层上的正投影位于所述第二相位延迟层内。
在本申请的显示装置中,所述基板设置有第一透光孔,所述第一透光孔与所述功能附加区对应,所述第一透光孔在所述显示功能层上的正投影位于所述功能附加区内;
其中,所述第二相位延迟层上设置有与所述第一透光孔对应的第二透光孔。
在本申请的显示装置中,所述第二透光孔的中心线与所述第一透光孔的中心线重合,以及,所述第二透光孔的直径小于所述第一透光孔的直径。
在本申请的显示装置中,所述摄像模组包括与所述第二透光孔对应的镜头,所述镜头的中心线与所述第二透光孔的中心线重合;
其中,所述第二透光孔的直径连线与所述镜头的表面中心点形成的夹角大于或等于90度。
在本申请的显示装置中,所述第二透光孔的直径连线与所述镜头的表面中心点形成的夹角小于或等于110度。
在本申请的显示装置中,所述第二相位延迟层的光透过率大于95%。
在本申请的显示装置中,所述第二相位延迟层的第二相位延迟值大于或等于4000纳米且小于或等于8000纳米。
有益效果
本申请通过设置第一相位延迟层对所述装置进行保护,使所述显示装置的品质稳定,为了克服所述第一相位延迟层所带来的相位延迟的不利影响,本申请还在所述显示功能层和所述摄像模组之间设置第二相位延迟层,并使所述第一相位延迟层的第一相位延迟值与所述第二相位延迟层的第二相位延迟值之和大于8000纳米,从而使自然光在到达摄像模组之前的相位延迟超过8000纳米,进而消除自然光的干涉现象,消除彩虹纹等不良,改善显示效果。
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单地介绍,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是本申请所述显示装置的第一种整体结构示意图;
图2是本申请所述显示装置的第二种整体结构示意图;
图3是本申请所述显示装置的第三种整体结构示意图;
图4是本申请所述第二相位延迟层的第一种结构示意图;
图5是本申请所述第二相位延迟层的第二种结构示意图;
图6是本申请所述第二相位延迟层与所述基板的贴合位置示意图。
附图标记说明:
显示功能层100、功能附加区110、主显示区120、第一相位延迟层200、摄像模组300、镜头310、第二相位延迟层400、第二透光孔410、基板500、第一透光孔510、背板层600、偏光片700、光学胶层800。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅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,本领域技术人员在没有作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。此外,应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本申请,并不用于限制本申请。在本申请中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上”和“下”通常是指装置实际使用或工作状态下的上和下,具体为附图中的图面方向;而“内”和“外”则是针对装置的轮廓而言的。
屏下镜头(Camera Under Panel,CUP)技术是前置摄像技术的主要开发方向,其将前置镜头隐藏于屏幕之下,在自拍时,前置镜头上方的屏幕转变为透明状态,使得光线充分进入,在不拍照时,“透明屏”可正常显示屏幕内容。
现阶段,柔性折叠屏的保护膜通常为可弯折的透明有机膜层材料,如聚对苯二甲酸乙二酯(PET)等高相位延迟的材料,这类材料会使入射的自然光发生相位变化,再加上屏幕的偏光片及镜头的偏振作用,容易导致镜头拍照时出现彩虹纹现象。本申请基于上述技术问题提出了以下方案。
请参阅图1至图6,本申请提供一种显示装置,包括显示功能层100、设置于所述显示功能层100出光方向一侧的第一相位延迟层200、设置于所述显示功能层100背离出光方向一侧的摄像模组300及设置于所述显示功能层100与所述摄像模组300之间的第二相位延迟层400。所述显示功能层100包括功能附加区110和位于所述功能附加区110外围的主显示区120,所述摄像模组300与所述功能附加区110对应。所述第一相位延迟层200具有第一相位延迟值,所述第二相位延迟层400具有第二相位延迟值,所述第一相位延迟值和所述第二相位延迟值之和大于8000纳米。
本申请通过设置第一相位延迟层200对所述装置进行保护,使所述显示装置的品质稳定,为了克服所述第一相位延迟层200所带来的相位延迟的不利影响,本申请还在所述显示功能层100和所述摄像模组300之间设置第二相位延迟层400,并使所述第一相位延迟层200的第一相位延迟值与所述第二相位延迟层400的第二相位延迟值之和大于8000纳米,从而使自然光在到达摄像模组300之前的相位延迟超过8000纳米,进而消除自然光的干涉现象,消除彩虹纹等不良,改善显示效果。
在本实施例中,所述第一相位延迟值和所述第二相位延迟值也可以称作面内延迟值。
需要说明的是,发明人基于光的干涉原理,对自然光的干涉现象与相位延迟值之间的关系进行多次探索、试验,发现当光经过相位延迟值低于2000纳米或高于8000纳米的相位延迟材料后,干涉现象消失。本申请基于上述发现,同时结合所述显示装置的保护膜层的相位延迟值较高的事实,通过设置所述第二相位延迟层400,并使所述第一相位延迟层200的相位延迟值和所述第二相位延迟层400的相位延迟值之和大于8000纳米,从而消除自然光的干涉,进而消除彩虹纹等不良。
现结合具体实施例对本申请的技术方案进行描述。以下分别进行详细说明。需说明的是,以下实施例的描述顺序不作为对实施例优选顺序的限定。
在本实施例中,所述功能附加区110可以用于显示,从而实现全面屏显示,所述功能附加区110也可以用作采光通道,以供所述摄像模组300进行采光。
在本实施例中,所述第一相位延迟层200可以为具有抗刮擦作用的保护膜层,如聚对苯二甲酸乙二酯(PET)膜层。
请参阅图1,图1是本申请所述显示装置的第一种整体结构示意图,在本申请的显示装置中,所述显示装置还可以包括设置于所述显示功能层100背离出光方向一侧的基板500,所述第二相位延迟层400设置于所述基板500上,以使所述第二相位延迟层400可以与所述基板500保持相对固定,即所述第二相位延迟层400可以稳定对应所述显示功能层100的功能附加区110,从而起到更加稳定的消除彩虹纹的效果。
需要说明的是,在本实施例中,由于所述第二相位延迟层400设置在基板500背离所述显示功能层100的一侧,因而无需在所述显示装置的模组叠构间插入新的一层独立膜片,既可降低设置第二相位延迟层400的制程难度,同时也可达到良好的消除彩虹纹效果。
请参阅图1,在本实施例中,所述显示装置还可以包括设置于所述基板500上的缓冲层(图中未示出)、设置于所述缓冲层上的背板层600、设置于所述显示功能层100出光侧的偏光片700及设置于所述偏光片700上的光学胶层800。其中,所述缓冲层和所述背板层600位于显示功能层100背离出光方向的一侧且位于所述基板500和所述显示功能层100之间,所述第一相位延迟层200设置于所述光学胶层800上。
在本实施例中,所述基板500与所述背板层600及所述显示功能层100共同构成显示面板,所述显示面板可以为柔性面板,也可以是刚性面板。
在本实施例中,当所述显示面板为刚性面板时,所述基板500的材料可以为玻璃、不锈钢片、铜箔或其他金属片或合金片材等。
在本实施例中,当所述显示面板为柔性面板时,所述基板500的材料可以是聚酰亚胺(PI)、聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、超薄玻璃、聚合物/纳米无机物的多层叠层结构材料等,也可以是玻璃、不锈钢片、铜箔或其他金属片或合金片材等,若所述柔性显示面板需要弯折或折叠时,则需对柔性的基板500在弯折区做图案化处理。
在本实施例中,所述缓冲层可以由材质较为柔软的膜层材料,如超净泡沫材料、橡胶发泡材料等制备。
在本实施例中,所述背板层600可以为柔性支撑材料,聚酰亚胺(PI)材料。
在本实施例中,所述偏光片700可以由聚乙烯醇材料层(PVA)、三醋酸纤维素材料层(TAC)、压敏胶层、离型膜层及保护膜层等多种膜层复合而成。
在本实施例中,所述光学胶层800可以由有机硅橡胶、丙烯酸型树脂及不饱和聚酯、聚氨酯、环氧树脂等材料制备。
请参阅图1,在本申请的显示装置中,所述第二相位延迟层400在所述基板500上的正投影与所述基板500重合,以及,所述基板500在所述第二相位延迟层400上的正投影与所述第二相位延迟层400重合。也就是说,所述第二相位延迟层400可以在所述基板500上整面设置,即,所述第二相位延迟层400可以完全覆盖所述基板500,此时,所述第二相位延迟层400的制程相对简单,对位容易,可有效降低制程难度与成本。
请参阅图2,图2是本申请所述显示装置的第二种整体结构示意图,在本实施例中,所述第二相位延迟层400可以与所述功能附加区110对应,即,所述第二相位延迟层400可以仅设置在所述基板500上与所述附加功能区对应的部分区域内,以节省所述第二相位延迟层400的材料成本。
在本实施例中,所述功能附加区110在所述第二相位延迟层400上的正投影位于所述第二相位延迟层400内,以使所述第二相位延迟层400可以对入射至所述功能附加区110内的所有自然光起到充分的延迟作用,避免或减少“漏光”现象。需要说明的是,在本实施例中,所述“漏光”现象可以理解为自然光入射至所述附加功能区内未经过所述第二相位延迟层400,而是直接入射至所述摄像模组300中。
请参阅图3,图3是本申请所述显示装置的第三种整体结构示意图,在本申请的显示装置中,所述第二相位延迟层400可以设置于所述摄像模组300上,所述功能附加区110在所述第二相位延迟层400上的正投影位于所述第二相位延迟层400内。本实施例通过将所述第二相位延迟层400设置在所述摄像模组300上,既可以对自然光起到进一步的相位延迟作用,而且所述第二相位延迟层400可以随着所述摄像模组300与所述显示功能层100的功能附加区110进行对位,即,减少一道所述第二相位延迟层400与所述功能附加区110的对位程序,进而简化所述显示装置的制程,提高生产效率。
请参阅图4,图4是本申请所述第二相位延迟层400的第一种结构示意图,在本申请的显示装置中,所述基板500设置有第一透光孔510,所述第一透光孔510与所述功能附加区110对应,所述第一透光孔510在所述显示功能层100上的正投影位于所述功能附加区110内。在本实施例中,所述第一透光孔510沿所述显示功能层100的出光方向贯穿所述基板500和所述背板层600,以使入射至所述功能附加区110内的自然光可以通过所述第一透光孔510直接到达所述摄像模组300中,提高所述摄像模组300的采光率。
请参阅图5,图5是本申请所述第二相位延迟层400的第二种结构示意图,在本实施例中,所述第二相位延迟层400上设置有与所述第一透光孔510对应的第二透光孔410,所述第二透光孔410可以一定程度上减轻所述第二相位延迟层400的光拦截效应,进一步提高所述摄像模组300的采光率。
请参阅图6,图6是本申请所述第二相位延迟层400与所述基板500的贴合位置示意图,在本实施例中,所述第一透光孔510和所述第二透光孔410的形状可以为圆形、正方形、正六边形或其他形状。作为优选的,所述第一透光孔510和所述第二透光孔410的形状可以同为圆形或同为正方形。所述第二相位延迟层400的形状可以为圆形、矩形、正方形、正六边形或其他形状,只要能完全覆盖所述第二透光孔410和所述第一透光孔510即可。
请参阅图5,在本申请的显示装置中,所述摄像模组300包括与所述第二透光孔410对应的镜头310,所述第二透光孔410的中心线与所述第一透光孔510的中心线重合,且所述第二透光孔410的直径小于所述第一透光孔510的直径。
本实施例通过将所述第二透光孔410的中心线与所述第一透光孔510的中心线设置为重合,可以使所述第二透光孔410与所述第一透光孔510对位更加精准。虽然所述第二透光孔410的直径小于所述第一透光孔510的直径会一定程度上降低所述显示装置在功能附加区110内的光透过率,但是可以对所述功能附加区110边缘位置的入射自然光起到遮掩作用(即调整自然光的入射角度),从而缓解或解决摄像模组300的镜头310边缘由于自然光的入射角度更大而引起的布儒斯特效应更强、彩虹纹现象更严重的问题。
需要说明的是,所述布儒斯特效应可以理解为:当一束光投射于两介质(如空气和玻璃)的界面时,如果光在第一种介质(如空气)中的入射角α的正切值tanα等于第二种介质(如玻璃)的相对折射率(即玻璃的折射率n2与所述空气的折射率n1的比值),那么其反射光就成为完全线偏振光,而折射光仍为部分偏振光,此时的入射角称为“布鲁斯特角”,或称为偏振角。
在本实施例中,所述第一种介质可以为所述功能附加区110内的空气,所述第二种介质可以为所述摄像模组300的镜头310。自然光投射至空气与镜头310的界面,若是未设置所述第二相位延迟层400或所述第二透光孔410的直径大于或等于所述第一透光孔510时,那么自然光的入射角可以为偏振角,此时,其反射光线为完全线偏振光,此时就会产生光的干涉现象,进而产生彩虹纹现象。需要说明的是,光的干涉现象具有形成条件:只有两列光波的频率相同,相位差恒定,振动方向一致的相干光源,才能产生光的干涉。由两个普通独立光源发出的光,不可能具有相同的频率,更不可能存在固定的相位差,因此不能产生干涉现象。
请参阅图5,在本申请的显示装置中,所述镜头310的中心线与所述第二透光孔410的中心线重合,以使所述镜头310与所述第二透光孔410、所述第一透光孔510对位精准,提高采光率。
在本实施例中,所述第二透光孔410的直径连线与所述镜头310的表面中心点形成的夹角θ大于或等于90度。所述夹角θ为自然光未经过所述第二相位延迟层400(即自然光经过所述第二透光孔410)时的镜头310实际视野角,镜头310的实际视野角大于或等于90度,可以获得更加宽广的摄像范围。
在本实施例中,所述镜头310的实际视野角可以理解为:以经过所述第二透光孔410中心线的任一竖直面作为中心对称面,在所述第二透光孔410靠近所述摄像模组300一侧的边缘位置上取两个点,这两个点关于所述中心对称面对称,那么镜头310的实际视野角则为这两个点与所述镜头310的中心点形成的夹角。
需要说明的是,现阶段的显示装置中,摄像模组300的镜头310在超广角模式下的镜头310视野角通常为110度至120度,在本实施例中,由于所述第二相位延迟层400的遮掩作用,所述镜头310的实际视野角θ要小于一般的镜头310视野角。
因此,在本实施例中,所述第二透光孔410的直径连线与所述镜头310的表面中心点形成的夹角θ可以介于90度至110度之间,即所述夹角θ大于或等于90度且小于或等于110度,以确保在此镜头310的实际视野角下看不到彩虹纹现象,进一步改善摄像效果。进一步地,作为优选,所述第二透光孔410的直径连线与所述镜头310的表面中心点形成的夹角θ可以设置为90度,以最大限度地消除彩虹纹等不良。
在本申请的显示装置中,所述第二相位延迟层400的光透过率大于95%,以尽可能降低所述第二相位延迟层400对光线的遮光影响,改善所述显示装置的光透过率。
在本实施例中,在所述第二相位延迟层400的第二相位延迟值大于或等于4000纳米且小于或等于8000纳米,以与所述第一相位延迟层200的第一相位延迟值适配,使所述第一相位延迟值和所述第二相位延迟值之和始终大于或等于8000纳米,从而确保完全消除彩虹纹现象,稳定显示与摄像质量。
由于相位延迟膜层材料的相位延迟值随着其厚度增大而增大,因此,在本实施例中,所述第二相位延迟层400的厚度也需进行限制。在本实施例中,在所述显示功能层100的出光方向上,所述第二相位延迟层400的厚度可以为30微米至50微米之间的任意数值,以使所述第二相位延迟层400的相位延迟值符合使用要求。
以上对本申请实施例所提供的一种显示装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。
Claims (11)
1.一种显示装置,其特征在于,包括:
显示功能层,包括功能附加区和位于所述功能附加区外围的主显示区;
第一相位延迟层,设置于所述显示功能层出光方向的一侧;
摄像模组,设置于所述显示功能层背离出光方向的一侧,所述摄像模组与所述功能附加区对应;以及
第二相位延迟层,设置于所述显示功能层和所述摄像模组之间;
其中,所述第一相位延迟层具有第一相位延迟值,所述第二相位延迟层具有第二相位延迟值,所述第一相位延迟值和所述第二相位延迟值之和大于8000纳米。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置还包括设置于所述显示功能层背离出光方向一侧的基板;
其中,所述第二相位延迟层设置于所述基板上。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,所述第二相位延迟层在所述基板上的正投影与所述基板重合,以及,所述基板在所述第二相位延迟层上的正投影与所述第二相位延迟层重合。
4.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,所述第二相位延迟层与所述功能附加区对应,以及,所述功能附加区在所述第二相位延迟层上的正投影位于所述第二相位延迟层内。
5.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述第二相位延迟层设置于所述摄像模组上;
其中,所述功能附加区在所述第二相位延迟层上的正投影位于所述第二相位延迟层内。
6.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,所述基板设置有第一透光孔,所述第一透光孔与所述功能附加区对应,所述第一透光孔在所述显示功能层上的正投影位于所述功能附加区内;
其中,所述第二相位延迟层上设置有与所述第一透光孔对应的第二透光孔。
7.根据权利要求6所述的显示装置,其特征在于,所述第二透光孔的中心线与所述第一透光孔的中心线重合,以及,所述第二透光孔的直径小于所述第一透光孔的直径。
8.根据权利要求6所述的显示装置,其特征在于,所述摄像模组包括与所述第二透光孔对应的镜头,所述镜头的中心线与所述第二透光孔的中心线重合;
其中,所述第二透光孔的直径连线与所述镜头的表面中心点形成的夹角大于或等于90度。
9.根据权利要求8所述的显示装置,其特征在于,所述第二透光孔的直径连线与所述镜头的表面中心点形成的夹角小于或等于110度。
10.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述第二相位延迟层的光透过率大于95%。
11.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述第二相位延迟层的第二相位延迟值大于或等于4000纳米且小于或等于8000纳米。
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