CN213750585U - 显示面板及显示装置 - Google Patents

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CN213750585U CN202121352979.0U CN202121352979U CN213750585U CN 213750585 U CN213750585 U CN 213750585U CN 202121352979 U CN202121352979 U CN 202121352979U CN 213750585 U CN213750585 U CN 213750585U
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陈兴武
唐敏
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Abstract

本申请提供一种显示面板及显示装置。本申请的显示面板将包括光转换层的第一基板设置在入光侧,将偏光层设置在光转换层靠近液晶层的一侧,再依次设置液晶层和滤光层。光线在经过光转换层后,激发出不同颜色的光。再经过偏光层形成偏振光进入液晶层,对应的液晶层倒向不同,决定偏振光是否通过。透过液晶层的光线再经过滤光层的滤除,可以使邻近的散射光线无法通过,从而改善相邻像素光线串扰的问题。并且,在本申请的显示面板中,光线是先经过光转换层再通过偏光层转换为偏振光,因此不会导致漏光。

Description

显示面板及显示装置
技术领域
本申请涉及显示技术领域,具体涉及一种显示面板及显示装置。
背景技术
图案化的量子点彩色滤光片(Quantum Dot Color Filter, QD CF)应用于液晶显示器(Liquid Crystal Display, LCD)是已公开的新型显示技术。QD CF应用于LCD必须搭配内置偏光片技术,才能实现正常的显示效果。显示技术领域中可用偏贴染料聚乙烯醇(Dye-PVA)的方法来实现大尺寸QD CF LCD显示技术。
在对现有技术的研究和实践过程中,本申请的技术人员发现,Dye-PVA作为内置偏光片存在于LCD中将会有30微米左右的厚度,存在严重的颜色串扰问题,导致显示的红绿蓝颜色不纯,降低显示的画质。这种混色显示可通过降低液晶层到量子点层之间的距离来改善。但采用光依次通过偏光层、光转换层、光阻层以及液晶层的结构,光线经过偏光层后再经过光转换层后会改变光的偏振态,影响显示效果。
实用新型内容
本申请提供一种显示面板及显示装置,可以改善显示面板的混光串扰问题,改善显示效果。
本申请提供一种显示面板,包括第一基板、第二基板和设置在所述第一基板和所述第二基板之间的液晶层,其中:
所述第一基板位于所述显示面板的入光侧,所述第一基板包括光转换层和偏光层,所述光转换层具有同层设置的第一光转换子层以及第二光转换子层,所述第一光转换子层以及所述第二光转换子层各自被激发出的光线颜色不同;
所述偏光层设置在所述光转换层靠近所述液晶层的一侧;
所述第二基板位于所述显示面板的出光侧,所述第二基板包括滤光层,所述滤光层具有第一滤光子层以及第二滤光子层,所述第一滤光子层以及所述第二滤光子层位于同层,所述第一滤光子层对应所述第一光转换子层设置,所述第二滤光子层对应所述第二光转换子层设置,其中,所述第一滤光子层的颜色与所述第一光转换子层出射的光线颜色相同,所述第二滤光子层的颜色与所述第二光转换子层出射的光线颜色相同。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述光转换层设置有透光孔,所述第一光转换子层、所述第二光转换子层以及所述透光孔位于同层;
所述滤光层还具有第三滤光子层,所述第三滤光子层对应所述透光孔设置;所述第一滤光子层、所述第二滤光子层与所述第三滤光子层位于同层,所述第一滤光子层、所述第二滤光子层以及所述第三滤光子层的颜色均不相同。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述光转换层还具有导光层,所述导光层设置在所述透光孔内。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述光转换层还具有第三光转换子层,所述第三光转换子层设置在所述透光孔内;所述第一光转换子层、所述第二光转换子层以及所述第三光转换子层各自被激发出的光线颜色不同。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述第一基板为阵列基板,所述阵列基板包括依次层叠设置的第一衬底、第一薄膜晶体管层以及第一像素电极层,所述光转换层设置在所述第一像素电极层靠近所述液晶层的一侧,所述第二基板为彩膜基板,所述彩膜基板包括第二衬底,所述滤光层设置在所述第二衬底靠近所述液晶层的一侧。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述第一基板为彩膜基板,所述彩膜基板包括第一衬底,所述光转换层设置在所述第二衬底靠近所述液晶层的一侧,所述第二基板为阵列基板,所述阵列基板包括依次层叠设置的第二衬底、第二薄膜晶体管层以及第二像素电极层,所述滤光层设置在所述第二像素电极层靠近所述液晶层的一侧。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述偏光层与所述光转换层之间还设置有贴合层。
相应的,本申请还提供一种显示装置,所述显示装置包括显示面板以及背光模组,所述显示面板为以上所述的显示面板,所述背光模组用于向所述显示面板提供背光。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述光转换层设置有透光孔,所述第一光转换子层、所述第二光转换子层以及所述透光孔位于同层;所述滤光层还具有第三滤光子层,所述第三滤光子层对应所述透光孔设置;所述背光模组提供蓝色背光,所述第一光转换子层在所述蓝色背光激发下出射红光;所述第二光转换子层在所述蓝色背光激发下出射绿光;所述透光孔用于通过所述蓝色背光。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述光转换层还具有导光层,所述导光层设置在所述透光孔中,所述导光层用于通过所述蓝色背光。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述光转换层还具有第三光转换子层,所述第一光转换子层、所述第二光转换子层以及所述第三光转换子层各自激发的光线颜色不同;所述第三光转换子层在所述背光激发下出射蓝光。
本申请提供一种显示面板及显示装置。本申请的显示面板将包括光转换层的第一基板设置在入光侧,将偏光层设置在光转换层靠近液晶层的一侧,再依次设置液晶层和滤光层。光线在经过光转换层后,激发出不同颜色的光。再经过偏光层形成偏振光进入液晶层,对应的液晶层倒向不同,决定偏振光是否通过。透过液晶层的光线再经过滤光层的滤除,可以使邻近的散射光线无法通过,从而改善相邻像素光线串扰的问题。并且,在本申请的显示面板中,光线是先经过光转换层再通过偏光层转换为偏振光,因此不会导致漏光。
附图说明
为了更清楚地说明本申请中的技术方案,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是本申请提供的显示面板的第一种结构示意图;
图2是本申请提供的显示面板的第二种结构示意图;
图3是本申请提供的显示面板的第三种结构示意图;
图4是本申请提供的显示面板的第四种结构示意图;
图5是本申请提供的显示面板的第五种结构示意图;
图6是本申请提供的显示面板的第六种结构示意图;
图7是本申请提供的显示面板的第七种结构示意图;
图8是本申请提供的显示装置的第一种结构示意图;
图9是本申请提供的显示装置的第二种结构示意图;
图10是本申请提供的显示装置的第三种结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请中的附图,对本申请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。
本申请提供一种显示面板及显示装置。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。
请参阅图1,图1是本申请提供的显示面板的第一种结构示意图。图1所示的显示面板10包括第一基板1、第二基板2和设置在第一基板1和第二基板2之间的液晶层3。第一基板1位于显示面板10的入光侧。第一基板1包括光转换层12和偏光层13,光转换层12具有同层设置的第一光转换子层121以及第二光转换子层122。第一光转换子层121以及第二光转换子层122各自被激发出的光线颜色不同。偏光层13设置在光转换层12靠近液晶层3的一侧。
第二基板2位于显示面板10的出光侧。第二基板2包括滤光层22。滤光层22具有第一滤光子层221和第二滤光子层222。第一滤光子层221以及第二滤光子层222位于同层。第一滤光子层221对应第一光转换子层121设置。第二滤光子层222对应第二光转换子层122设置。其中,第一滤光子层221的颜色与第一光转换子层121出射的光线颜色相同。第二滤光子层222的颜色与第二光转换子层122出射的光线颜色相同。即,第一滤光子层221和第二滤光子层222的颜色不同。
其中,光转换层12可以是量子点层。量子点(Quantum Dot, QD)材料的粒径一般介于1纳米(nm)至10nm。由于电子和空穴被量子限域,连续的能带结构变成分立能级结构,使得量子点材料的发光光谱非常窄。因此,量子点发光色纯度高、显示色域广。同时,通过滤光层22的光损耗小,可实现低功耗显示。
其中,光转换层12还可以是上转换材料。上转换材料是一类在长波长的光激发下能够发射出短波长的光的材料,此种材料多用近红外光激发出可见光。近红外光源具有较高的穿透深度。上转换材料具有反斯托克斯位移大、荧光寿命长、光稳定性高、化学稳定性强、信噪比高等诸多优点。
进一步的,在不同颜色的光转换层12之间,可设置黑色光阻层(Black Matrix,BM)。设置BM可以隔开不同颜色的光转换层12,更好的防止混光。
在图1所示的显示面板10中,第一基板1还包括第一衬底11。第二基板2还包括第二衬底21。光转换层12设置在第一衬底11靠近液晶层3的一侧。滤光层22设置在第二衬底21靠近液晶层3的一侧。第一衬底11和第二衬底21是用于承载其他膜层的基体构件。第一衬底11和第二衬底21可采用玻璃或聚合物薄膜制作。其中,第一衬底11和第二衬底21采用的材料可以相同或不同。
可以理解的是,第一光转换子层121以及第二光转换子层122分别对应显示面板10中的子像素设置。同样的,第一滤光子层221以及第二滤光子层222也是分别对应显示面板10中的子像素设置。另外,本实施例中以光转换层12包括第一光转换子层121以及第二光转换子层122、滤光层22包括第一滤光子层221以及第二滤光子层222为示例进行说明。实际的光转换子层和滤光子层的数量可以根据显示面板10的实际需求进行设置。
本实施例提供的显示面板10,将包括光转换层12的第一基板1设置在入光侧,将偏光层13设置在光转换层12靠近液晶层3的一侧,再依次设置液晶层3和滤光层22。光线照射光转换层12后,部分光线激发光转换层12而发出不同颜色的光,部分的光线透过光转换层12导致杂光,光线再经过偏光层13形成偏振光并透过液晶层3,随后光线再经过滤光层22的过滤去除杂光,从而改善相邻像素光线串扰的问题。另外,若入射显示面板10的光线是先经过偏光层13再照射到光转换层12,通过偏光层13的偏振光照射到光转换层12后,激发出的光线偏振态会发生改变,则在一定程度上失去了偏光层13的作用。在本申请的显示面板10中,光线是先照射到光转换层12激发出各种颜色的光,再通过偏光层13转换为偏振光,能够保证偏光层13起到作用,防止光线的偏振态发生改变。
请参阅图2,图2是本申请提供的显示面板的第二种结构示意图。图2所示的显示面板10与图1所示的显示面板10的区别在于,光转换层12还设置有透光孔12a。第一光转换子层121、第二光转换子层122以及透光孔12a位于同层。滤光层22还具有第三滤光子层223。第三滤光子层223对应透光孔12a设置。
需要说明的是,本实施例提供的显示面板10可以在透光孔12a中设置透明光阻层4,以支撑偏光层13,保持偏光层13不会因发生倾倒影响显示面板10的光线出射方向。透明光阻层4至少部分填充透光孔12a。即,透明光阻层4可以如图2中示意,在透光孔12a中部分填充,起到支撑作用即可。或者,透明光阻层4可以填满透光孔12a,保证光线可以正常通过即可。
在一些实施例中,图2所示的显示面板10能够出射红绿蓝光线。例如,第一光转换子层121可在光线激发下出射红光,第二光转换子层122可在光线激发下出射绿光,透光孔12a可通过蓝光。对应的,第一滤光子层221可通过红光,并滤过其他颜色光线。第二滤光子层222可通过绿光,并滤过其他颜色光线。第三滤光子层223可通过蓝光,并滤过其他颜色光线。例如,第一滤光子层221为红色,第二滤光子层222为绿色,第三滤光子层223为蓝色。由此,光线转换为红绿蓝光出射,并通过液晶层3的偏转对三种颜色的光线进行控制,从而进行显示。可以理解的是,以上为示例,是为了更好的说明本实施例中显示面板10进行显示的方式,上述的颜色及颜色的排序等不作为对本申请的限制。
例如,当显示面板10显示绿色时,蓝光照射到光转换层12上。第一光转换子层121在光线激发下出射红光,第二光转换子层122在光线激发下出射绿光,透光孔12a通过蓝光。红绿蓝光经过偏光层13形成偏振光进入液晶层3。在不同子像素中,液晶层3具有不同倒向。液晶层3控制绿色子像素的滤光通过,阻挡相邻子像素的红光和蓝光。由于光转换效率不能达到百分之百,通过绿色子像素液晶层3的可能会有部分未转换的蓝光。这部分蓝光会被第二滤光子层222滤过。通过采用上述的显示面板10,防止了颜色串扰,提高了色纯度,提升了显示效果。
本实施例提供的显示面板10的结构,在光转换层12上进行了挖孔处理。在入射光可以不经过颜色转换的情况下,由于入射光直接通过透光孔12a出射,可以提高光线利用率。
请参阅图3,图3是本申请提供的显示面板的第三种结构示意图。图3所示的显示面板10与图2所示的显示面板10的区别在于,光转换层12还具有导光层123。导光层123设置在透光孔12a内。滤光层22还具有第三滤光子层223,第三滤光子层223对应导光层123设置。
在一些实施例中,导光层123远离第一衬底11的一侧具有微结构。微结构可为任何可反射或折射光线的微小结构。例如具有多个微小的圆球、半球体、菱状结构、角锥或不规则的粗糙面等。
在一些实施例中,导光层123中设置有多个散射粒子。在导光层123中设置散射粒子后,可以依靠散射粒子的散射,将光线转化为散射、无规反射或漫反射的形式,优化入射光的光发散程度,使光线经过导光层123后可以向各个方向投射,增大光线均匀度。
在一些实施例中,导光层123为各向异性光学膜,各向异性光学膜是沿膜的膜厚方向,形成与膜的基体区域折射率不同的多个结构体。光线通过这些结构体,产生不同方向的折射和散射。
由上述可知,导光层123与图2中透光孔12a不同。光线经过透光孔12a后,不会改变光线原本的方向。而光线经过导光层123后,不同方向的入射光能够通过导光层123进入偏光层13,提高了光线的利用率。并且,经过导光层123的光线经过导光层123的反射、折射及散射后,出射的光线更均匀,亮度更高。
在一些实施例中,图3所示的显示面板10能够出射红绿蓝光线。例如,第一光转换子层121可在光线激发下出射红光。第二光转换子层122可在光线激发下出射绿光。导光层123可通过蓝光。对应的,第一滤光子层221可通过红光,并滤过其他颜色光线。第二滤光子层222可通过绿光,并滤过其他颜色光线。第三滤光子层223可通过蓝光,并滤过其他颜色光线。例如,第一滤光子层221为红色,第二滤光子层222为绿色,第三滤光子层223为蓝色。由此,光线转换为红绿蓝像素光出射,并通过液晶层3的偏转对三种颜色的光线进行控制,从而进行显示。可以理解的是,以上为示例,是为了更好的说明本实施例中显示面板10进行显示的方式,上述的颜色及颜色的排序等不作为对本申请的限制。本实施例中,对于显示面板10可防止串扰的原理与上一实施例相同,在此不再赘述。
本实施例提供的显示面板10在透光孔12a中设置了导光层123,光线进入导光层123后,光线向各个角度扩散,然后通过折射、散射等由导光层123正面射出。导光层123可使光线出射更均匀。同等面积发光亮度情况下,采用导光层123后发光效率高,功耗低。
请参阅图4,图4是本申请提供的显示面板的第四种结构示意图。图4所示的显示面板10与图2所示的显示面板10的区别在于,光转换层12还具有第三光转换子层124。第三光转换子层124设置在透光孔12a内。第一光转换子层121、第二光转换子层122以及第三光转换子层124各自激发的光线颜色不同。滤光层22还具有第三滤光子层223。第三滤光子层223对应第三光转换子层124设置。
本实施例中,图4所示的显示面板10能够出射红绿蓝光线。例如,第一光转换子层121可在光线激发下出射红光。第二光转换子层122可在光线激发下出射绿光。第三光转换子层124可在光线激发下出射蓝光。对应的,第一滤光子层221可通过红光,并滤过其他颜色光线。第二滤光子层222可通过绿光,并滤过其他颜色光线。第三滤光子层223可通过蓝光,并滤过其他颜色光线。例如,第一滤光子层221为红色。第二滤光子层222为绿色。第三滤光子层223为蓝色。由此,光线转换为红绿蓝像素光出射,并通过液晶层3的偏转对三种颜色的光线进行控制,从而进行显示。可以理解的是,以上为示例,是为了更好的说明本实施例中显示面板10进行显示的方式,上述的颜色及颜色的排序等不作为对本申请的限制。本实施例中,对于显示面板10可防止串扰的原理与上一实施例相同,在此不再赘述。
本实施例提供的显示面板10在透光孔12a中设置了第三光转换子层124。在入射光线不可以直接用于显示的情况下,通过第一光转换子层121、第二光转换子层122以及第三光转换子层124即可将入射光线转换为用于显示的颜色。由于转换的各种颜色光线依次通过偏光层13、液晶层3以及滤光层22,能够有效提高色纯度,提升显示面板10的显示效果。
请参阅图5,图5是本申请提供的显示面板的第五种结构示意图。图5的显示面板10以图4的显示面板10为基础,示出了第一基板1以及第二基板2的第一种结构。在本实施例中,第一基板1为阵列基板。阵列基板包括依次层叠设置的第一衬底11、第一薄膜晶体管层141以及第一像素电极层151。光转换层12设置在第一像素电极层151靠近液晶层3的一侧。第二基板2为彩膜基板。彩膜基板包括第二衬底21。滤光层22设置在第二衬底21靠近液晶层3的一侧。
图5所示的显示面板10将阵列基板设置在入光侧。即,仅对光转换层12、偏光层13以及滤光层22的位置进行了调整。这样能够减少在制程上做出的改动,在一定程度上降低了生产难度。
请参阅图6,图6是本申请提供的显示面板的第六种结构示意图。图6的显示面板10以图4的显示面板10为基础,示出了第一基板1以及第二基板2的第二种结构。第一基板1为彩膜基板。彩膜基板包括第一衬底11。光转换层12设置在第一衬底11靠近液晶层3的一侧。第二基板2为阵列基板。阵列基板包括依次层叠设置的第二衬底21、第二薄膜晶体管层142以及第二像素电极层152。滤光层22设置在第二像素电极层152靠近液晶层3的一侧。
图6所示的显示面板10将彩膜基板设置在入光侧。一方面,可以减少光线到达光转换层12时经过的膜层,提高光转换效率和光线利用率。另一方面,减小了阵列基板与液晶层3之间的距离,能够增大阵列基板调控液晶层3的准确性。从而实现更好的显示效果。并且,由于本申请将光转换层12设置在入光侧,将彩膜基板也对应设置在入光侧可以简化制程,降低生产难度。
请参阅图7,图7是本申请提供的显示面板的第七种结构示意图。偏光层13与光转换层12之间还设置有贴合层5。
在一些实施例中,偏光层13采用染料系聚乙烯醇(Dye-PVA)偏光材料。Dye-PVA材料是将二向色性染料加入PVA中,通过拉伸法使染料分子定向排列,从而起到偏振效果。Dye-PVA材料作为偏光层13,可采用贴合层5贴附于光转换层12上。Dye-PVA材料的耐湿性和耐热性优良,采用这类偏光材料能够延长显示装置100的寿命。
在一些实施例中,贴合层5采用压敏胶(pressure sensitive adhesive, PSA)。采用PSA作为贴合层5,延展性好,还可以防止空气中的水氧、有害物质及杂质进入显示面板10。因此,不但可以使显示面板10可适应于柔性显示,并且可以增长显示面板10的使用寿命。
本申请提供一种显示装置100。显示装置100包括显示面板10以及背光模组。显示面板10为以上所述的显示面板10。背光模组用于向显示面板10提供背光。
具体的,请参阅图8,图8是本申请提供的显示装置的第一种结构示意图。光转换层12设置有透光孔12a。第一光转换子层121、第二光转换子层122以及透光孔12a位于同层。滤光层22还具有第三滤光子层223。第三滤光子层223对应透光孔12a设置。背光模组20提供蓝色背光,图中箭头示意背光模组20出射的光线。第一光转换子层121在蓝色背光激发下出射红光。第二光转换子层122在蓝色背光激发下出射绿光。透光孔12a用于通过蓝色背光。
其中,第一光转换子层121可在蓝色背光激发下出射红光。第二光转换子层122可在光线激发下出射绿光。透光孔12a可通过蓝色背光。对应的,第一滤光子层221可通过红光,并滤过其他颜色光线。第二滤光子层222可通过绿光,并滤过其他颜色光线。第三滤光子层223可通过蓝光,并滤过其他颜色光线。由此,光线转换为红绿蓝像素光出射,并通过液晶层3的偏转对三种颜色的光线进行控制,从而进行显示。可以理解的是,以上为示例,是为了更好的说明本实施例中显示面板10进行显示的方式,上述的颜色及颜色的排序等不作为对本申请的限制。
例如,当显示面板10显示绿色时,蓝光照射到光转换层12上。第一光转换子层121在光线激发下出射红光。第二光转换子层122在光线激发下出射绿光。透光孔12a通过蓝光。红绿蓝光经过偏光层13形成偏振光进入液晶层3。在不同子像素中,液晶层3具有不同倒向。液晶层3控制绿色子像素的滤光通过,阻挡相邻子像素的红光和蓝光。由于光转换效率不能达到百分之百,通过绿色子像素液晶层3的可能会有部分未转换的蓝光。这部分蓝光会被第二滤光子层222滤过。通过采用上述的显示面板10,防止了颜色串扰,提高了色纯度,提升了显示效果。
具体的,请参阅图9,图9是本申请提供的显示装置的第二种结构示意图。光转换层12还具有导光层123。第一光转换子层121、第二光转换子层122以及透光孔12a位于同层。滤光层22还具有第三滤光子层223。第三滤光子层223对应导光层123设置。导光层123设置在透光孔12a中。背光模组20提供蓝色背光。第一光转换子层121在蓝色背光激发下出射红光。第二光转换子层122在蓝色背光激发下出射绿光。导光层123用于通过蓝色背光。
其中,第一光转换子层121可在蓝色背光激发下出射红光。第二光转换子层122可在光线激发下出射绿光。导光层123可通过蓝色背光。对应的,第一滤光子层221可通过红光,并滤过其他颜色光线。第二滤光子层222可通过绿光,并滤过其他颜色光线。第三滤光子层223可通过蓝光,并滤过其他颜色光线。由此,光线转换为红绿蓝像素光出射,并通过液晶层3的偏转对三种颜色的光线进行控制,从而进行显示。可以理解的是,以上为示例,是为了更好的说明本实施例中显示面板10进行显示的方式,上述的颜色及颜色的排序等不作为对本申请的限制。
具体的,请参阅图10,图10是本申请提供的显示装置的第三种结构示意图。光转换层12还具有第三光转换子层124。第一光转换子层121、第二光转换子层122以及第三光转换子层124位于同层。第一光转换子层121、第二光转换子层122以及第三光转换子层124各自激发的光线颜色不同。滤光层22还具有第三滤光子层223。第三滤光子层223对应第三光转换子层124设置。第一光转换子层121在背光激发下出射红光。第二光转换子层122在背光激发下出射绿光。第三光转换子层124在背光激发下出射蓝光。
本实施例中,对于显示面板10可防止串扰的原理与上一实施例相同,在此不再赘述。
在一些实施例中,背光可以为激光或白色背光。其中,第一光转换子层121可在背光的激发下出射红光。第二光转换子层122可在背光的激发下出射绿光。第三光转换子层124可在背光的激发下出射蓝光。对应的,第一滤光子层221可通过红光,并滤过其他颜色光线。第二滤光子层222可通过绿光,并滤过其他颜色光线。第三滤光子层223可通过蓝光,并滤过其他颜色光线。例如,第一滤光子层221为红色,第二滤光子层222为绿色,第三滤光子层223为蓝色。由此,光线转换为红绿蓝像素光出射,并通过液晶层3的偏转对三种颜色的光线进行控制,从而进行显示。可以理解的是,以上为示例,是为了更好的说明本实施例中显示面板10进行显示的方式,上述的颜色及颜色的排序等不作为对本申请的限制。本实施例中,对于显示面板10可防止串扰的原理与上一实施例相同,在此不再赘述。
在一些实施例中,显示装置100还可以以红绿蓝白(RGBW)四种像素颜色进行排列。当背光为白色背光时,光转换层12可以包括同层设置的第一光转换子层121、第二光转换子层122、第三光转换子层124以及透光孔12a。此时,第一光转换子层121可在背光的激发下出射红光,第二光转换子层122可在背光的激发下出射绿光,第三光转换子层124可在背光的激发下出射蓝光,透光孔12a透过白光。具体的显示方式与上述相同,在此不再赘述。同样的,透光孔12a中可以设置有导光层123,以实现更好的显示效果。
本申请提供的显示装置100包括以上所述的显示面板10。显示面板10将包括光转换层12的第一基板1设置在入光侧,将偏光层13设置在光转换层12靠近液晶层3的一侧,再依次设置液晶层3和滤光层22。光线照射光转换层12后,部分光线激光转换层12而发出不同颜色的光,部分的光线透过光转换层12导致杂光,光线再经过偏光层13形成偏振光并透过液晶层3,随后光线再经过滤光层22的过滤去除杂光,从而改善相邻像素光线串扰的问题。另外,若显示面板10将入射的光线先经过偏光层13,再照射到光转换层12,通过偏光层13的偏振光照射到光转换层12后,激发出的光线偏振态又会被改变,则在一定程度上失去了偏光层13的作用。并且,在本申请的显示面板10中,光线是照射到光转换层12激发出各种颜色的光,再通过偏光层13转换为偏振光,能够保证偏光层13起到作用。
本申请提供的显示装置100可应用于电子设备中,电子设备可以为智能手机(smartphone)、平板电脑(tablet personal computer)、移动电话(mobile phone)、视频电话机、电子书阅读器(e-book reader)、台式计算机(desktop PC)、手提电脑(laptop PC)、上网本(netbook computer)、工作站(workstation)、服务器、个人数字助理(personaldigital assistant)、便携式媒体播放器(portable multimedia player)、MP3播放器、移动医疗机器、照相机、游戏机、数码相机、车载导航仪、电子广告牌、自动取款机或可穿戴设备(wearable device)中的至少一个。
以上对本申请所提供的一种显示面板及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)

1.一种显示面板,包括第一基板、第二基板和设置在所述第一基板和所述第二基板之间的液晶层,其特征在于:
所述第一基板位于所述显示面板的入光侧,所述第一基板包括光转换层和偏光层,所述光转换层具有同层设置的第一光转换子层以及第二光转换子层,所述第一光转换子层以及所述第二光转换子层各自被激发出的光线颜色不同;
所述偏光层设置在所述光转换层靠近所述液晶层的一侧;
所述第二基板位于所述显示面板的出光侧,所述第二基板包括滤光层,所述滤光层具有第一滤光子层以及第二滤光子层,所述第一滤光子层以及所述第二滤光子层位于同层,所述第一滤光子层对应所述第一光转换子层设置,所述第二滤光子层对应所述第二光转换子层设置,其中,所述第一滤光子层的颜色与所述第一光转换子层出射的光线颜色相同,所述第二滤光子层的颜色与所述第二光转换子层出射的光线颜色相同。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述光转换层设置有透光孔,所述第一光转换子层、所述第二光转换子层以及所述透光孔位于同层;
所述滤光层还具有第三滤光子层,所述第三滤光子层对应所述透光孔设置;所述第一滤光子层、所述第二滤光子层与所述第三滤光子层位于同层,所述第一滤光子层、所述第二滤光子层以及所述第三滤光子层的颜色均不相同。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述光转换层还具有导光层,所述导光层设置在所述透光孔内。
4.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述光转换层还具有第三光转换子层,所述第三光转换子层设置在所述透光孔内;所述第一光转换子层、所述第二光转换子层以及所述第三光转换子层各自被激发出的光线颜色不同。
5.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一基板为阵列基板,所述阵列基板包括依次层叠设置的第一衬底、第一薄膜晶体管层以及第一像素电极层,所述光转换层设置在所述第一像素电极层靠近所述液晶层的一侧,
所述第二基板为彩膜基板,所述彩膜基板包括第二衬底,所述滤光层设置在所述第二衬底靠近所述液晶层的一侧。
6.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一基板为彩膜基板,所述彩膜基板包括第一衬底,所述光转换层设置在所述第一衬底靠近所述液晶层的一侧,
所述第二基板为阵列基板,所述阵列基板包括依次层叠设置的第二衬底、第二薄膜晶体管层以及第二像素电极层,所述滤光层设置在所述第二像素电极层靠近所述液晶层的一侧。
7.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述偏光层与所述光转换层之间还设置有贴合层。
8.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括显示面板以及背光模组,所述显示面板为权利要求1所述的显示面板,所述背光模组用于向所述显示面板提供背光。
9.根据权利要求8所述的显示装置,其特征在于,所述光转换层设置有透光孔,所述第一光转换子层、所述第二光转换子层以及所述透光孔位于同层;所述滤光层还具有第三滤光子层,所述第三滤光子层对应所述透光孔设置;所述背光模组提供蓝色背光,所述第一光转换子层在所述蓝色背光激发下出射红光;所述第二光转换子层在所述蓝色背光激发下出射绿光;所述透光孔用于通过所述蓝色背光。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其特征在于,所述光转换层还具有导光层,所述导光层设置在所述透光孔中,所述导光层用于通过所述蓝色背光。
11.根据权利要求9所述的显示装置,其特征在于,所述光转换层还具有第三光转换子层,所述第一光转换子层、所述第二光转换子层以及所述第三光转换子层各自激发的光线颜色不同;所述第三光转换子层在所述背光激发下出射蓝光。
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