KR101878087B1 - 픽셀 구조체 및 그 디스플레이 방법, 및 관련된 디스플레이 장치 - Google Patents

픽셀 구조체 및 그 디스플레이 방법, 및 관련된 디스플레이 장치 Download PDF

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Abstract

제1 서브픽셀들(10), 제2 서브픽셀들(20), 및 제3 서브픽셀들(30)을 포함하는 픽셀 구조체가 개시되며, 여기서, 서로 대면하는 2개의 인접한 제3 서브픽셀들(30)은 제3 서브픽셀 그룹(31)을 형성하고, 제2 서브픽셀들(20)은 제1 축의 방향을 따라 배열되어 제2 서브픽셀 행들을 형성하며, 제2 서브픽셀들(20)은 제2 축의 방향을 따라 배열되어 제2 서브픽셀 열들을 형성하고, 제1 서브픽셀들(10) 및 제3 서브픽셀 그룹들(31)은 열 축의 방향을 따라 교번하는 구성으로 배열되고, 제2 서브픽셀 열들과 제1 서브픽셀들(10) 및 제3 서브픽셀 그룹들(31)에 의해 형성된 열들은 교번하는 구성으로 배열된다; 각각의 제2 서브픽셀(20)의 기하학적 중심은 인접한 제3 서브픽셀 그룹들(31)과 제1 서브픽셀들(10) 중 임의의 2개의 중심들을 연결하는 라인의 수직 이등분선 상에 위치한다.

Description

픽셀 구조체 및 그 디스플레이 방법, 및 관련된 디스플레이 장치{PIXEL STRUCTURE AND DISPLAYING METHOD THEREOF, AND RELATED DISPLAY APPARATUS}
관련 출원의 상호참조
본 PCT 특허 출원은 2014년 12월 30일에 출원된 중국 특허 출원 제201410843256.9호의 우선권을 주장하고, 그 전체 내용이 참조에 의해 본 명세서에 포함된다.
발명의 분야
본 발명은 일반적으로 디스플레이 기술에 관한 것으로, 더 구체적으로는, 픽셀 구조체와 그 디스플레이 방법, 및 픽셀 구조체를 포함하는 디스플레이 장치에 관한 것이다.
평판-스크린 디스플레이 장치는 일반적으로 LCD(Liquid Crystal Display; 액정 디스플레이) 장치와 OLED(Organic Light-Emitting Diode; 유기 발광 다이오드) 디스플레이 장치를 포함한다. 특히, LCD에 비해, OLED 디스플레이는, 자체발광이고, 응답 시간이 더 빠르며, 및 더 넓은 시야각을 제공한다는 등의 이점을 가진다. OLED 디스플레이는 종종 가요성 디스플레이, 투명 디스플레이, 3차원 디스플레이, 및 많은 다른 디스플레이 응용에 대해 적합하다.
현재, FMM(Fine Metal Mask)은 종종 상부-발광 AMOLED(Active Matrix Organic Light-Emitting Diode) 디스플레이 패널을 제조하는 프로세스에서 적용된다. FMM은 종종 유기 발광층을 형성하기 위한 퇴적 프로세스에서 이용된다. 일반적으로, FMM의 개구 크기는 종종 최소 개구 크기의 제약을 받는다. 퇴적 프로세스에서, 동일한 색상을 디스플레이하기 위한 서브픽셀들간의 거리는, 하나의 색상을 디스플레이하기 위한 2개의 서브픽셀들간의 거리가 또 다른 색상을 디스플레이하기 위한 2개의 서브픽셀들간의 거리와는 상이할 수 있도록 소정의 제약을 받을 수 있다. 그 결과, AMOLED 디스플레이 패널의 제조는 FMM의 개구 크기와 퇴적 프로세스의 정밀성에 의해 불가피하게 제한될 수 있다. 높은 디스플레이 해상도를 획득하는 것이 어려울 수 있다. 특히, 높은 해상도에 의해 요구되는 개구율(aperture ratio)을 실현하는 것이 어려울 수 있다. 디스플레이 패널의 개구율은, 제품 수명, 디스플레이 밝기 등에도 영향을 미칠 수 있다.
본 발명은 종래 기술에서의 상기 문제점들을 해결한다. 본 개시내용은 픽셀 구조체, 픽셀 구조체를 디스플레이하기 위한 방법, 및 픽셀 구조체를 포함하는 디스플레이 장치를 제공한다. 이 픽셀 구조체는 높은 해상도를 실현하고 서브픽셀의 개구율을 개선시킬 수 있다. 이 픽셀 구조체는 백 패널 배선과 제조 프로세스를 간소화할 수 있다. 이 픽셀 구조체를 포함하는 디스플레이 장치는 바람직한 디스플레이 밝기와 개선된 수명을 가질 수 있다.
본 개시의 한 양태는 픽셀 구조체를 제공한다. 이 픽셀 구조체는, 제1 서브픽셀, 제2 서브픽셀, 및 제3 서브픽셀을 포함한다. 이 픽셀 구조체에서, 서로 대면하는 2개의 인접한 제3 서브픽셀들은 제3 서브픽셀 그룹을 형성하고, 제2 서브픽셀들은 제1 축의 방향을 따라 배열되어 제2 서브픽셀 행들을 형성하며, 제1 서브픽셀들 및 제3 서브픽셀 그룹들은 제2 서브픽셀 행들과 평행한 제1 축의 방향을 따라 교번하는 구성으로 배열되고, 제2 서브픽셀 행들과 제1 서브픽셀들 및 제3 서브픽셀 그룹들에 의해 형성된 행들은 교번하는 구성으로 배열된다. 제2 서브픽셀들은 제2 축의 방향을 따라 배열되어 제2 서브픽셀 열들을 형성하며, 제1 서브픽셀들 및 제3 서브픽셀 그룹들은 제2 서브픽셀 열들과 평행한 제2 축의 방향을 따라 교번하는 구성으로 배열되고, 제2 서브픽셀 열들과 제1 서브픽셀들 및 제3 서브픽셀 그룹들에 의해 형성된 열들은 교번하는 구성으로 배열된다. 각각의 제2 서브픽셀의 기하학적 중심은 인접한 제3 서브픽셀 그룹들과 제1 서브픽셀들 중 임의의 2개의 중심들을 연결하는 라인의 수직 이등분선 상에 위치한다. 제1 서브픽셀에 이웃하고 제1 서브픽셀의 중심 축의 동일한 측에 위치한 제3 서브픽셀들 중 적어도 2개는 직접 접속 라인들로 접속되어 제3 서브픽셀 스트링을 형성하고, 제3 서브픽셀 그룹은 동일한 색상을 디스플레이한다. 제1 축은 제2 축과는 상이하다.
선택사항으로서, 대각선 방향은 행 축의 방향과 시계방향으로 45도, 행 축의 방향과 반시계 방향으로 45도, 행 축의 방향과 반시계 방향으로 45도, 또는 열 축의 방향과 반시계방향으로 45도이다; 연속된 행들과 연속된 열들 내의 제1 서브픽셀들의 기하학적 중심들은 정렬되어 대각선 방향들 중 하나를 따라 라인들을 형성한다; 연속된 행들과 연속된 열들 내의 제3 서브픽셀 그룹들의 기하학적 중심들은 정렬되어 제1 서브픽셀들의 기하학적 중심들에 의해 형성된 라인들에 평행한 대각선 방향을 따라 라인들을 형성하되, 제1 서브픽셀들의 기하학적 중심들에 의해 형성된 라인들과 제3 서브픽셀 그룹들의 기하학적 중심들에 의해 형성된 라인들은 교번하는 구성으로 배열되도록 형성된다; 각각의 제2 서브픽셀은 2개의 인접한 제1 서브픽셀들과 2개의 인접한 제3 서브픽셀 그룹들 사이에서 정렬되고, 여기서, 2개의 인접한 제1 서브픽셀들은 하나의 대각선 방향으로 정렬되고, 2개의 인접한 제3 서브픽셀 그룹들은 또 다른 대각선 방향으로 정렬된다; 각각의 제2 서브픽셀의 기하학적 중심은, 인접한 행 내의 인접한 제1 서브픽셀 및 제3 서브픽셀 그룹의 기하학적 중심들을 연결하는 라인의 수직 이등분선과, 인접한 열 내의 인접한 제1 서브픽셀 및 제3 서브픽셀 그룹의 기하학적 중심들을 연결하는 라인의 수직 이등분선의 교차점에 배열된다.
선택사항으로서, 하나의 행 또는 하나의 열에 위치한 제1 서브픽셀들의 기하학적 중심들은 직선을 따라 정렬된다; 하나의 행 또는 하나의 열에 위치한 제3 서브픽셀 그룹들의 기하학적 중심들은 직선을 따라 정렬된다; 하나의 행 또는 하나의 열에 위치한 제2 서브픽셀들의 기하학적 중심들은 직선을 따라 정렬된다.
선택사항으로서, 디스플레이 유닛은, 제1 서브픽셀, 제1 서브픽셀에 인접한 제2 서브픽셀, 및 제1 서브픽셀에 이웃하는 제3 서브픽셀 스트링을 포함하고, 여기서, 인접한 디스플레이 유닛들은 제1 서브픽셀 및 제3 서브픽셀 스트링을 공유한다.
선택사항으로서, 제3 서브픽셀 스트링은 대각선 방향들을 따라 2개의 이웃하는 제3 서브픽셀들을 포함하고, 여기서, 2개의 이웃하는 제3 서브픽셀들 각각은 대각선 방향을 따라 상이한 제3 서브픽셀 그룹에 포함되고, 2개의 이웃하는 제3 서브픽셀들은 2개의 인접한 행들 내에 제2 서브픽셀의 양 측에 위치하며 각각은 대각선 방향을 따라 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 가진다; 제2 서브픽셀, 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 갖는 제3 서브픽셀 스트링, 및 2개의 인접한 행들 내에 제2 서브픽셀의 양 측에 위치하고 각각이 대각선 방향을 따라 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 갖는 2개의 제1 서브픽셀들은 디스플레이 유닛을 형성한다.
선택사항으로서, 제3 서브픽셀 스트링은 대각선 방향들을 따라 2개의 이웃하는 제3 서브픽셀들을 포함하고, 여기서, 2개의 이웃하는 제3 서브픽셀들 각각은 대각선 방향을 따라 상이한 제3 서브픽셀 그룹에 포함되고, 2개의 이웃하는 제3 서브픽셀들은 2개의 인접한 열들 내에 제2 서브픽셀의 양 측에 위치하며 각각은 대각선 방향을 따라 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 가진다; 제2 서브픽셀, 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 갖는 제3 서브픽셀 스트링, 및 2개의 인접한 열들 내에 제2 서브픽셀의 양 측에 위치하고 각각이 대각선 방향을 따라 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 갖는 2개의 제1 서브픽셀들은 디스플레이 유닛을 형성한다.
선택사항으로서, 제1 서브픽셀의 양 측에 위치하고 대각선 방향을 따라 정렬된 2개의 인접한 제2 서브픽셀들은 제1 서브픽셀의 기하학적 중심에 관한 중심대칭성(centrosymmetry)을 갖고, 제1 서브픽셀의 양 측에 위치하고 또 다른 대각선 방향을 따라 정렬된 2개의 다른 인접한 제2 서브픽셀은 제1 서브픽셀의 기하학적 중심에 관한 중심대칭성을 가지며, 각각이 인접한 제2 서브픽셀들 중 하나를 포함하는 4개의 디스플레이 유닛들은 제1 서브픽셀을 공유하고; 디스플레이 유닛에서, 제2 서브픽셀에 이웃하는 제3 서브픽셀 스트링은, 상위 인접한 행 내의 인접한 디스플레이 유닛, 하위 인접한 행 내의 인접한 디스플레이 유닛, 또는 상위 인접한 행 및 하위 인접한 행의 조합에 의해 공유된다.
선택사항으로서, 디스플레이 유닛에서, 제2 서브픽셀에 이웃하는 제3 서브픽셀 스트링은 상위 인접한 열 내의 인접한 디스플레이 유닛, 하위 인접한 열 내의 인접한 디스플레이 유닛, 또는 상위 인접한 열 및 하위 인접한 열의 조합에 의해 공유된다.
선택사항으로서, 3개의 제3 서브픽셀들은 제1 서브픽셀의 중심 축의 동일한 측에 위치하고, 3개의 제3 서브픽셀들 각각은 상이한 제3 서브픽셀 그룹에 포함된다; 제3 서브픽셀들 중 2개는 하나의 대각선 방향을 따라 정렬되고, 제3 서브픽셀들 중 2개는 다른 대각선 방향을 따라 정렬되며, 여기서, 하나의 제3 서브픽셀은 2개의 대각선 방향들의 교차점에 위치한다; 제2 서브픽셀, 2개의 인접한 행 내에 제2 서브픽셀의 양 측에 위치하고 대각선 방향을 따라 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 갖는 2개의 인접한 제1 서브픽셀들, 및 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 갖는 제3 서브픽셀 스트링은 디스플레이 유닛을 형성한다.
선택사항으로서, 제1 서브픽셀에 이웃하는 제3 서브픽셀 스트링은: 제1 서브픽셀과 동일한 행 내의 인접한 제3 서브픽셀, 및 제1 서브픽셀의 상위측 및 하위측 상의 동일한 열 내의 2개의 인접한 제3 서브픽셀들을 포함하고, 여기서, 3개의 이웃하는 제3 서브픽셀들 각각은 상이한 제3 서브픽셀 그룹에 포함된다.
선택사항으로서, 제1 서브픽셀에 이웃하는 제3 서브픽셀 스트링은: 디스플레이 유닛의 한 측에 위치한 제1 서브픽셀에 인접하고 이와 동일한 행에 위치한 제3 서브픽셀; 및 각각이 동일한 디스플레이 유닛 내의 또 다른 제1 서브픽셀에 인접하게 위치한 2개의 제3 서브픽셀을 포함하고, 여기서, 2개의 제3 서브픽셀들은 2개의 인접한 행들에 위치하고 각각은 상이한 제3 서브픽셀 그룹에 포함된다.
선택사항으로서, 제1 서브픽셀에 이웃하는 제3 서브픽셀 스트링은: 제1 서브픽셀과 동일한 열 내의 인접한 제3 서브픽셀, 및 제1 서브픽셀의 상위측 및 하위측 상의 동일한 행 내의 2개의 인접한 제3 서브픽셀들을 포함하고, 여기서, 3개의 이웃하는 제3 서브픽셀들 각각은 상이한 제3 서브픽셀 그룹에 있다.
선택사항으로서, 제1 서브픽셀에 이웃하는 제3 서브픽셀 스트링은: 디스플레이 유닛의 한 측에 위치한 제1 서브픽셀에 인접하고 이와 동일한 열에 위치한 제3 서브픽셀; 및 각각이 동일한 디스플레이 유닛 내의 또 다른 제1 서브픽셀에 인접하게 위치한 2개의 제3 서브픽셀을 포함하고, 여기서, 2개의 제3 서브픽셀들은 2개의 인접한 열들에 위치하고 각각은 상이한 제3 서브픽셀 그룹에 포함된다.
선택사항으로서, 대각선 방향을 따라 정렬된 제1 서브픽셀에 인접한 2개의 제2 서브픽셀들은 제1 서브픽셀의 기하학적 중심에 관한 중심대칭성을 갖고, 또 다른 대각선 방향을 따라 정렬된 제1 서브픽셀에 인접한 또 다른 2개의 제2 서브픽셀들은 제1 서브픽셀의 기하학적 중심에 관한 중심대칭성을 가지며, 각각이 제2 서브픽셀들 중 하나를 포함하는 4개의 디스플레이 유닛들은 제1 서브픽셀을 공유하고; 각각이 3개의 제2 서브픽셀들 중 하나를 포함하는 3개의 제3 서브픽셀들은 제3 서브픽셀 스트링을 공유하고, 여기서, 3개의 제2 서브픽셀들은 제3 서브픽셀 스트링에 인접한 행 또는 제3 서브픽셀 스트링에 인접한 열에서 정렬된다.
선택사항으로서, 동일한 제3 서브픽셀 그룹의 2개의 제3 서브픽셀들은 행 방향을 따라 또는 열 방향을 따라 거울 대칭성을 가지며 2개의 제1 서브픽셀들 사이에 위치한다; 동일한 제1 서브픽셀의 양 측에 위치하고 제1 서브픽셀과 동일한 행 또는 동일한 열 내에 있는 2개의 제3 서브픽셀들은 제1 서브픽셀의 기하학적 중심에 관한 중심대칭성 또는 거울 대칭성을 가지며, 여기서, 2개의 제3 서브픽셀들 각각은 행 축 또는 열 축의 방향을 따라 제1 서브픽셀까지의 최단 거리를 가진다.
선택사항으로서, 동일한 제3 서브픽셀 그룹의 2개의 제3 서브픽셀들은 대각선 방향을 따른 인접한 2개의 제2 서브픽셀들 사이에 위치하고 2개의 제3 서브픽셀들의 기하학적 중심들을 연결하는 라인은 2개의 제3 서브픽셀들 사이에 놓여 있다; 대각선 방향을 따른 제2 서브픽셀에 인접한 2개의 제3 서브픽셀들은 제2 서브픽셀의 기하학적 중심에 관한 중심대칭성 또는 거울 대칭성을 가진다.
선택사항으로서, 제1 서브픽셀의 형상, 제3 서브픽셀 그룹의 형상, 및 제2 서브픽셀의 형상 각각은 대칭축을 가진다; 제1 서브픽셀의 형상의 대칭축은 행 축 또는 열 축의 방향에 평행한 방향을 따라 또는 대각선 방향을 따라 연장된다; 제3 서브픽셀 그룹 또는 제3 서브픽셀의 형상의 대칭축은 행 축 또는 열 축의 방향에 평행한 방향을 따라 또는 대각선 방향을 따라 연장된다; 제2 서브픽셀의 형상의 대칭축은 행 축 열 축의 방향에 평행한 방향을 따라 또는 대각선 방향을 따라 연장된다.
선택사항으로서, 제1 서브픽셀들의 전체 배열은 행 축의 방향과 45도 또는 135도의 대각선 방향을 따라 라인들을 형성한다; 제2 서브픽셀들의 전체 배열은 행 축의 방향과 45도 또는 135도의 대각선 방향을 따라 라인들을 형성한다; 제3 서브픽셀 그룹들의 전체 배열은 행 축의 방향과 45도 또는 135도의 대각선 방향을 따라 라인들을 형성한다.
선택사항으로서, 제1 서브픽셀의 형상, 제2 서브픽셀의 형상, 제3 서브픽셀의 형상, 제3 서브픽셀 그룹의 형상 각각은, 원형 형상, 3각형 형상, 4변형 형상, 5각형 형상, 6각형 형상, 8각형 형상, 또는 이들의 조합 중 임의의 하나이다.
선택사항으로서, 제1 서브픽셀은 4변형 형상, 8각형 형상, 또는 이들의 조합을 가진다; 제3 서브픽셀은 3각형 형상, 4변형 형상, 또는 이들의 조합을 가진다; 서로 대면하는 2개의 인접한 제3 서브픽셀들을 포함하는 제3 서브픽셀 그룹은, 4변형 형상, 8각형 형상, 또는 이들의 조합의 전체 형상을 가진다; 제2 서브픽셀은, 4변형 형상, 8각형 형상, 또는 이들의 조합을 가진다.
선택사항으로서, 제1 서브픽셀은 마름모 형상을 가진다; 제3 서브픽셀은 이등변 3각형 형상을 가진다; 서로 대면하는 2개의 인접한 제3 서브픽셀들을 포함하는 제3 서브픽셀 그룹은 마름모 형상의 전체 형상을 가진다; 제2 서브픽셀은 3각형 형상을 가진다.
선택사항으로서, 제1 서브픽셀은 마름모 형상을 가진다; 제3 서브픽셀은 직사각형 형상을 가진다; 서로 대면하는 2개의 인접한 제3 서브픽셀들에 의해 형성된 제3 서브픽셀 그룹은 4변형 형상의 전체 형상을 가진다; 제2 서브픽셀은 직사각형 형상을 가진다.
선택사항으로서, 제1 서브픽셀들, 제2 서브픽셀들, 및 제3 서브픽셀 그룹의 4변형 형상들 또는 8각형 형상들의 반전각(turning angle)들은 모따기(chamfer)된다.
선택사항으로서, 행 축 또는 열 축의 방향을 따라 최단 거리를 갖는 2개의 제2 서브픽셀들은 동일한 형상들을 가진다.
선택사항으로서, 행 축 또는 열 축의 방향을 따라 최단 거리를 갖는 2개의 제2 서브픽셀들은 2개의 제2 서브픽셀들의 기하학적 중심들을 연결하는 라인의 수직 이등분선에 관해 대칭이다.
선택사항으로서, 제1 서브픽셀들의 기하학적 중심들, 제2 서브픽셀들의 기하학적 중심들, 및 제3 서브픽셀 그룹들의 기하학적 중심들은 균일하게 분포한다.
선택사항으로서, 제1 서브픽셀의 면적은 제3 서브픽셀 그룹의 면적과 같다; 제2 서브픽셀의 면적은 제1 서브픽셀의 면적보다 작다.
선택사항으로서, 제3 서브픽셀 그룹의 면적은 제1 서브픽셀의 면적보다 크다; 제1 서브픽셀의 면적은 제2 서브픽셀의 면적보다 크다.
선택사항으로서, 제1 서브픽셀에 의해 디스플레이되는 색상, 제2 서브픽셀에 의해 디스플레이되는 색상, 및 제3 서브픽셀 그룹에 의해 디스플레이되는 색상 각각은, 적색, 녹색, 및 청색 중 임의의 하나이다.
선택사항으로서, 제1 서브픽셀은 적색 또는 청색을 디스플레이하고, 제2 서브픽셀은 녹색을 디스플레이하며, 제3 서브픽셀 그룹은 청색 또는 적색을 디스플레이한다.
선택사항으로서, 제1 서브픽셀, 제3 서브픽셀 스트링, 및 제2 서브픽셀 각각은 픽셀 디스플레이 정보를 수신하기 위한 데이터 라인과 접속된다; 동일한 제3 서브픽셀 스트링의 제3 서브픽셀들은 동일한 디스플레이 정보를 수신하거나, 동일한 제3 서브픽셀 스트링 내의 각각의 서브픽셀의 어드레싱가능한 전극이 전기적으로 접속된다.
본 개시내용의 또 다른 양태는 픽셀 구조체를 디스플레이하기 위한 방법을 제공한다. 픽셀 구조체에서, 제1 서브픽셀의 중심 축의 동일한 측에 위치하고 제1 서브픽셀에 이웃하는 제3 서브픽셀들은 제3 서브픽셀 스트링을 형성하고, 여기서, 제3 서브픽셀 스트링 내의 제3 서브픽셀들은 동일한 색상을 디스플레이한다; 디스플레이 유닛은, 제1 서브픽셀, 제1 서브픽셀에 인접한 제2 서브픽셀, 및 제1 서브픽셀에 이웃하는 제3 서브픽셀 스트링을 포함하고, 여기서, 인접한 디스플레이 유닛들은 제1 서브픽셀 및 제3 서브픽셀 스트링을 공유하여, 각각의 디스플레이 유닛은 3개의 색상을 포함하는 픽셀 디스플레이 정보를 디스플레이한다.
선택사항으로서, 이 방법은 단계들 S1 내지 S3을 포함한다. 단계 S1에서, 픽셀 구조체는 픽셀 디스플레이 정보로부터 각각의 픽셀 유닛에 대한 이론적 밝기 값을 획득하고, 여기서, 이론적 밝기 값은, 제1 서브픽셀, 제2 서브픽셀, 및 제3 서브픽셀 스트링에 의해 디스플레이되는 색상들에 대응한다; 단계 S2에서, 픽셀 구조체는 각각의 픽셀 유닛의 제1 서브픽셀, 제2 서브픽셀, 및 제3 서브픽셀 스트링의 실제 밝기 값을 계산한다; 단계 S3에서, 픽셀 구조체는 실제 밝기 값을 각각의 픽셀 유닛의 제1 서브픽셀, 제2 서브픽셀, 및 제3 서브픽셀 스트링에 입력하여 이미지들을 디스플레이한다.
선택사항으로서, 제1 서브픽셀의 실제 밝기 값은, 제1 서브픽셀의 각각의 공유된 부분의 가중치부여된 이론적 밝기 값의 합으로서 계산된다; 제2 서브픽셀의 실제 밝기 값은 제2 서브픽셀에 의해 디스플레이되는 색상에 대응하는 이론적 밝기 값이다; 제3 서브픽셀 스트링의 실제 밝기 값은 제3 서브픽셀 스트링의 각각의 공유된 부분의 가중치부여된 이론적 밝기 값의 합으로서 계산된다.
선택사항으로서, 4개의 인접한 디스플레이 유닛들은 하나의 제1 서브픽셀을 공유하고, 여기서, 제1 서브픽셀의 각각의 공유된 부분의 가중치는 공유된 부분의 이론적 밝기 값에 대응하고 가중치는 1/4이다.
선택사항으로서, 제3 서브픽셀 스트링은 대각선 방향을 따른 2개의 인접한 제3 서브픽셀들을 포함하고, 여기서, 2개의 인접한 제3 서브픽셀들 각각은 상이한 제3 서브픽셀 그룹에 포함된다; 제2 서브픽셀, 제2 서브픽셀까지 최단 거리를 갖는 제3 서브픽셀 스트링, 및 2개의 인접한 행들 내에 제2 서브픽셀의 양 측에 위치하고 각각이 대각선 방향을 따라 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 갖는 2개의 제1 서브픽셀들은 디스플레이 유닛을 형성한다; 제2 서브픽셀에 이웃하는 디스플레이 유닛의 제3 서브픽셀 스트링은 상위 인접한 디스플레이 유닛 행, 하위 인접한 디스플레이 유닛 행, 상위 인접한 디스플레이 유닛 열, 하위 인접한 디스플레이 유닛 열 또는 이들의 조합 내의 인접한 디스플레이 유닛에 의해 공유된다; 제3 서브픽셀 스트링 내의 제3 서브픽셀의 각각의 공유된 부분의 이론적 밝기 값에 대한 가중치는 1/2이다.
선택사항으로서, 제3 서브픽셀 스트링은 제1 서브픽셀에 이웃하는 3개의 서브픽셀들을 포함하고, 여기서, 3개의 제3 서브픽셀들은 제1 서브픽셀의 중심 축의 동일한 측에 위치하고 3개의 제3 서브픽셀들 각각은 상이한 제3 서브픽셀 그룹에 포함된다; 제3 서브픽셀들 중 2개는 하나의 대각선 방향을 따라 정렬되고, 제3 서브픽셀들 중 2개는 또 다른 대각선 방향을 따라 정렬되며, 여기서, 제3 서브픽셀들 중 하나는 2개의 대각선 방향의 교차점 상에 위치한다; 제2 서브픽셀, 2개의 인접한 행들 내에 제2 서브픽셀의 양 측에 위치하고 각각이 대각선 방향을 따라 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 갖는 2개의 인접한 제1 서브픽셀들, 및 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 갖는 제3 서브픽셀 스트링은 디스플레이 유닛을 형성한다; 하나의 행 또는 하나의 열로 정렬되고 제3 서브픽셀 스트링에 이웃하는 3개의 제2 서브픽셀들 각각은 디스플레이 유닛에 포함되고, 여기서, 3개의 제2 서브픽셀들 중 하나를 포함하는 디스플레이 유닛들 각각은 제3 서브픽셀 스트링의 공유된 부분에 의해 제3 서브픽셀 스트링을 공유한다; 3개의 디스플레이 유닛들 각각 내의 제3 서브픽셀 스트링의 공유된 부분에 의해 디스플레이되는 색상에 대한 이론적 밝기 값의 가중치는 1/3이다.
본 개시내용의 또 다른 양태는 디스플레이 장치를 제공한다. 디스플레이 장치는 픽셀 구조체를 포함한다. 이 픽셀 구조체는, 제1 서브픽셀, 제2 서브픽셀, 및 제3 서브픽셀을 포함한다. 이 픽셀 구조체에서, 서로 대면하는 2개의 인접한 제3 서브픽셀들은 제3 서브픽셀 그룹을 형성하고, 제2 서브픽셀들은 행 축의 방향을 따라 배열되어 제2 서브픽셀 행들을 형성하며, 제1 서브픽셀들 및 제3 서브픽셀 그룹들은 행 축의 방향을 따라 교번하는 구성으로 배열되고, 제2 서브픽셀 행들과 제1 서브픽셀들 및 제3 서브픽셀 그룹들에 의해 형성된 행들은 교번하는 구성으로 배열된다. 제2 서브픽셀들은 열 축의 방향을 따라 배열되어 제2 서브픽셀 열들을 형성하며, 제1 서브픽셀들 및 제3 서브픽셀 그룹들은 열 축의 방향을 따라 교번하는 구성으로 배열되고, 제2 서브픽셀 열들과 제1 서브픽셀들 및 제3 서브픽셀 그룹들에 의해 형성된 열들은 교번하는 구성으로 배열된다. 각각의 제2 서브픽셀의 기하학적 중심은 인접한 제3 서브픽셀 그룹들과 제1 서브픽셀들 중 임의의 2개의 중심들을 연결하는 라인의 수직 이등분선 상에 위치한다.
본 개시내용의 다른 양태들은, 본 개시내용의 설명, 청구항, 및 도면에 비추어 본 기술분야의 통상의 기술자들에 의해 이해될 수 있다.
이하의 도면들은 다양한 개시된 실시예에 따른 예시적 목적을 위한 예일 뿐이고, 본 개시내용의 범위를 제한하고자 하는 것은 아니다.
도 1은 개시된 실시예에 따른 본 개시내용의 한 실시예에서의 예시적 픽셀 구조체의 개략도를 나타낸다;
도 2는 개시된 실시예에 따른 도 1의 픽셀 구조체의 확대된 개략도를 나타낸다;
도 3은 개시된 실시예에 따른 90도의 회전 각도를 동반한 도 1의 픽셀 구조체의 개략도를 나타낸다;
도 4는 개시된 실시예에 따른 도 1의 픽셀 구조체의 제2 서브픽셀의 또 다른 배열의 개략도를 나타낸다;
도 5는 개시된 실시예에 따른 도 1의 픽셀 구조체의 또 다른 구성의 개략도를 나타낸다;
도 6은 개시된 실시예에 따른 90도의 회전 각도를 동반한 도 5의 픽셀 구조체의 개략도를 나타낸다;
도 7은 개시된 실시예에 따른 도 1의 픽셀 구조체의 디스플레이 유닛들의 상이한 배열들의 개략도를 나타낸다;
도 8은 개시된 실시예에 따른 도 1의 픽셀 구조체의 또 다른 색상 구성의 개략도를 나타낸다;
도 9는 개시된 실시예에 따른 또 다른 실시예의 픽셀 구조체의 디스플레이 유닛들의 예시적 구성을 나타낸다;
도 10은 개시된 실시예에 따른 또 다른 실시예의 픽셀 구조체의 배열의 개략도를 나타낸다;
도 11은 개시된 실시예에 따른 90도의 회전 각도를 동반한 도 10의 픽셀 구조체의 개략도를 나타낸다;
도 12는 개시된 실시예에 따른 도 10의 픽셀 구조체의 제2 서브픽셀의 또 다른 배열의 개략도를 나타낸다;
도 13은 도 10의 픽셀 구조체의 서브픽셀들의 또 다른 배열의 개략도를 나타낸다;
도 14는 개시된 실시예에 따른 도 10의 픽셀 구조체의 디스플레이 유닛들의 상이한 구성들의 개략도를 나타낸다;
도 15는 개시된 실시예에 따른 또 다른 실시예의 픽셀 구조체의 디스플레이 유닛들의 예시적 구성의 개략도를 나타낸다;
도 16 내지 도 18은 종래의 픽셀 구조체의 개략도를 나타낸다.
본 기술분야의 통상의 기술자가 본 발명의 기술적 솔루션을 더 잘 이해하기 위하여, 이제, 첨부된 도면들에 나타낸, 본 발명의 예시적 실시예를 상세히 참조할 것이다. 가능한 경우, 도면들 전체에 걸쳐 동일하거나 유사한 부분을 참조하기 위해 동일한 참조 번호가 이용될 것이다.
본 개시내용의 한 양태는 픽셀 구조체를 제공한다.
실시예 1은 픽셀 구조체를 제공한다. 도 1에 도시된 바와 같이, 픽셀 구조체는, 제1 서브픽셀들(10), 제2 서브픽셀들(20), 및 제3 서브픽셀들(30)을 포함할 수 있다. 한편, 도 2를 참조하면, 서로 대면하는 2개의 인접한 제3 서브픽셀들(30)은 제3 서브픽셀 그룹(31)을 형성할 수 있다. 제2 서브픽셀(20)들은 정렬되어 행 축의 방향으로 제2 서브픽셀 행들을 형성할 수 있다. 제1 서브픽셀들(10) 및 제3 서브픽셀 그룹들(31)은 행 축의 방향을 따라 교번하는 구성으로 배열될 수 있다. 예를 들어, 하나의 제1 서브픽셀(10)은 행 축의 방향을 따라(수평으로) 2개의 제3 서브픽셀들(30) 사이에 위치할 수 있고, 그 반대도 마찬가지이다. 제2 서브픽셀 행들과, 제1 서브픽셀들(10) 및 제3 서브픽셀들(31)에 의해 형성된 행들은 교번하는 구성으로 배열될 수 있다. 예를 들어, 하나의 제2 서브픽셀 행은 제1 서브픽셀들(10) 및 제3 서브픽셀 그룹들(31)에 의해 형성된 2개의 행들 사이에 위치할 수 있고, 그 반대도 마찬가지이다. 제2 서브픽셀(20)들은 정렬되어 열 축의 방향을 따라(수직으로) 제2 서브픽셀 열들을 형성할 수 있다. 제1 서브픽셀들(10) 및 제3 서브픽셀 그룹들(31)은 열 축의 방향을 따라 교번하는 구성으로 배열될 수 있다. 예를 들어, 하나의 제1 서브픽셀(10)은 열 축의 방향을 따라(수평으로) 2개의 제3 서브픽셀들(30) 사이에 위치할 수 있고, 그 반대도 마찬가지이다. 제2 서브픽셀 열들과, 제1 서브픽셀들(10) 및 제3 서브픽셀들(31)에 의해 형성된 열들은 교번하는 구성으로 배열될 수 있다. 예를 들어, 하나의 제2 서브픽셀 열은 제1 서브픽셀들(10) 및 제3 서브픽셀 그룹들(31)에 의해 형성된 2개의 열들 사이에 위치할 수 있고, 그 반대도 마찬가지이다. 제2 서브픽셀(20)의 기하학적 중심은, 인접한 제1 서브픽셀들(10) 및 제3 서브픽셀들(30) 중 임의의 2개(즉, 제2 서브픽셀(20)에 인접한 2개의 제1 서브픽셀들(10)과 2개의 제3 서브픽셀 그룹들(31))의 기하학적 중심들을 연결하는 라인의 수직 이등분선 상에 위치할 수 있다.
2개의 대향하는 인접한 제3 서브픽셀들(30)이란, 2개의 제3 서브픽셀들(30) 사이의 수직 축의 방향을 따라 서로 대면/대향하도록 배열된 2개의 인접한 제3 서브픽셀들(30)을 말한다. 2개의 제3 서브픽셀들(30)은 그들 사이에 최단 거리를 가질 수 있다. 2개의 제3 서브픽셀들(30)의 크기와 형상은 실질적으로 동일할 수 있다. 2개의 제3 서브픽셀들(30)은 거울 대칭성을 가질 수 있다, 즉, 제3 서브픽셀들(30) 중 하나는 다른 제3 서브픽셀들(30)의 거울 이미지이다. 예를 들어, 2개의 제3 서브픽셀들(30) 양쪽 모두가 수직 축을 향하여 이동한다면, 2개의 제3 서브픽셀들(30)은 경계가 정합하는 패턴을 형성할 수 있다.
소정의 제조 또는 설계 요건에 따르면, 제3 서브픽셀 그룹(31)을 형성하기 위한 2개의 제3 서브픽셀들(30)은 또한 상이한 형상 및/또는 상이한 크기를 가질 수 있다는 것을 이해할 수 있다. 예를 들어, 하나의 제3 서브픽셀(30)은 다른 제3 서브픽셀(30)보다 큰 크기를 가질 수 있다. 또한, 2개의 제3 서브픽셀들(30)은 유사한 전체 형상을 가질 수 있지만 소정 영역에서 서로 상이할 수 있다. 예를 들어, 2개의 제3 서브픽셀들의 소정 영역은 제거되거나 수정되어, 2개의 제3 서브픽셀들(30)은 유사한 전체 형상을 갖지만 소정 영역에서 상이한 형상을 가질 수도 있다. 다른 이유도 역시 2개의 제3 서브픽셀들이 유사한 전체 형상을 가지되, 소정 영역에서 상이한 형상을 갖게 할 수 있다. 전술된 피쳐들을 갖는 2개의 제3 서브픽셀들은 또한, 제3 서브픽셀 그룹(31)을 형성하기 위한 제3 서브픽셀의 제조/설계 요건에 적합할 수 있다.
한편, 행 축의 방향을 따라 또는 열 축의 방향을 따라 최단 거리를 갖는 2개의 제2 서브픽셀들(20)은 동일한 형상들을 갖거나 2개의 인접한 제2 서브픽셀들(20)의 기하학적 중심들을 연결하는 라인의 수직 이등분선에 관해 거울 대칭성을 가질 수도 있다. 예를 들어, 도 1에서, 행 축의 방향을 따라 최단 거리를 갖는 2개의 제2 서브픽셀들(20)은 동일한 형상들을 갖거나 2개의 인접한 제2 서브픽셀들(20)의 기하학적 중심들을 연결하는 라인의 수직 이등분선에 관해 거울 대칭성을 가질 수도 있다. 다양한 응용/실시예에 따르면, 도 1의 픽셀 구조체는 90도 회전되어 도 3의 픽셀 구조체를 형성할 수 있다. 도 3에서, 열 축의 방향을 따라 최단 거리를 갖는 2개의 제2 서브픽셀들(20)은 동일한 형상들을 갖거나 2개의 인접한 제2 서브픽셀들(20)의 기하학적 중심들을 연결하는 라인의 수직 이등분선에 관해 거울 대칭성을 가질 수도 있다.
소정 설계/제조 프로세스에 따라, 전술된 2개의 제2 서브픽셀들(20)의 형상은 정확히 동일하거나 동일하지 않을 수도 있고, 거울 대칭성은 정확하거나 정확하지 않을 수도 있다는 점에 유의해야 한다. 제2 서브픽셀들(20)의 모든 실질적으로 유사한 구성/배열은 본 개시내용의 범위 내에 있다. 한편, 본 개시내용에서, 거울 대칭성, 소정의 피쳐들이 동일한 것, 대각선 방향으로 정렬되는 것 등의 제한, 및 각도, 크기, 및 형상에 관한 구체적인 제한은 근사적이거나 유사할 필요만 있다. 즉, 본 개시내용의 기하학적 관계는 정확할 필요는 없다. 설계/제조 프로세스에 관한 요건에 따르면, 본 개시내용의 실시예들을 나타낼 수 있는 임의의 적절한 근사적/유사한 기하학적 관계는 본 개시내용의 범위 내에 있다.
도 1에서, 2개의 제1 서브픽셀들(10) 사이에 위치한, 제3 서브픽셀 그룹(31) 내의 2개의 인접한 제3 서브픽셀들(30)은 행 축의 방향을 따라 거울 대칭성을 가질 수 있다. 동일한 행 내에 제1 서브픽셀(10)의 양 측에 위치하고 행 축의 방향을 따라 제1 서브픽셀(10)까지의 최단 거리를 갖는 2개의 제3 서브픽셀들(30)은, 제1 서브픽셀(10)의 기하학적 중심에 관해 거울 대칭성 또는 중심대칭성을 가질 수 있다. 제2 서브픽셀(20)은 인접한 제1 서브픽셀들(10)과 제3 서브픽셀 그룹들(31)에 관하여 대각선 방향으로 위치할 수 있다. 대각선 방향을 따라 최단 거리를 갖는 2개의 제2 서브픽셀들(20)은, 2개의 제2 서브픽셀들(20) 사이에서 제1 서브픽셀(10)(또는 제3 서브픽셀 그룹(31))의 기하학적 중심에 관해 거울 대칭성을 가질 수 있다.
유사하게, 도 3에서, 2개의 제1 서브픽셀들(10) 사이에 위치한, 제3 서브픽셀 그룹(31) 내의 2개의 인접한 제3 서브픽셀들(30)은 열 축의 방향을 따라 거울 대칭성을 가질 수 있다. 동일한 열 내에 제1 서브픽셀(10)의 양 측에 위치하고 열 축의 방향을 따라 제1 서브픽셀(10)까지의 최단 거리를 갖는 2개의 제3 서브픽셀들(30)은, 제1 서브픽셀(10)의 기하학적 중심에 관해 거울 대칭성 또는 중심대칭성을 가질 수 있다. 제2 서브픽셀(20)은 인접한 제1 서브픽셀들(10)과 제3 서브픽셀 그룹들(31)에 관하여 대각선 방향으로 위치할 수 있다. 대각선 방향을 따라 최단 거리를 갖는 2개의 제2 서브픽셀들(20)은, 2개의 제2 서브픽셀들(20) 사이에서 제1 서브픽셀(10)(또는 제3 서브픽셀 그룹(31))의 기하학적 중심에 관해 거울 대칭성을 가질 수 있다.
소정의 실시예에서, 도 1에 나타낸 픽셀 구조체 내의 제2 서브픽셀들(20)의 전체 배열은 수정될 수 있다. 도 4에 도시된 바와 같이, 제2 서브픽셀(20)은 인접한 제1 서브픽셀들(10)과 제3 서브픽셀 그룹들(31)에 관하여 대각선 방향으로 위치할 수 있다. 대각선 방향을 따라 최단 거리를 갖는 2개의 제2 서브픽셀들(20)은, 인접한 제1 서브픽셀들(10)(또는 제3 서브픽셀 그룹(31))에 관하여 동일한 배향과 상대적 위치를 가질 수 있다. 도 4의 픽셀 구조체는 또한 90도 회전되어 소정의 응용/실시예에 따른 새로운 픽셀 구조체를 형성할 수 있으므로 그 상세사항은 여기서는 생략된다는 점을 이해할 것이다.
소정의 실시예에서, 도 1의 픽셀 구조체 내의 제3 서브픽셀들(30)의 전체 배열은 수정될 수 있다. 도 5에 도시된 바와 같이, 동일한 제3 서브픽셀 그룹(31) 내의 2개의 인접한 제3 서브픽셀들(30)은 대각선 방향으로 제3 서브픽셀 그룹(31)에 인접한 2개의 제2 서브픽셀들(20) 사이에 위치할 수 있다. 대각선 방향을 따라 제2 서브픽셀(20)에 인접하고 그 양 측에 위치한 2개의 제3 서브픽셀들(30)은 제2 서브픽셀(20)의 기하학적 중심에 관하여 거울 대칭성 또는 중심대칭성을 가질 수 있다. 즉, 제2 서브픽셀(20)의 기하학적 중심과 제3 서브픽셀들(30) 중 하나에 의해 정의된 영역 내의 한 지점 사이의 거리는, 제2 서브픽셀(20)의 기하학적 중심과 제3 서브픽셀들(30) 중 다른 하나에 의해 정의된 영역 내의 대응하는 지점 사의 거리와 동일할 수 있다(대안으로서, 제2 서브픽셀(20)의 기하학적 중심은 제3 서브픽셀들(30) 중 하나에 의해 정의된 영역 내의 한 지점과 제3 서브픽셀들(30)의 다른 하나에 의해 정의된 영역 내의 대응하는 지점을 연결하는 라인의 중간지점 상에 위치할 수 있다).
도 5의 인접한 제2 서브픽셀들(20)이 동일한 배열을 가지도록 도 5의 픽셀 구조체는 수정될 수 있다는 점에 유의한다. 즉, 도 5의 제2 서브픽셀들(20)은, 제2 서브픽셀들(20) 사이에서 제1 서브픽셀(10)(또는 제3 서브픽셀 그룹(31))의 기하학적 중심에 관해 거울 대칭성을 갖지 않을 수도 있다. 그러나, 동일한 배향을 갖는 제2 서브픽셀들(20)이 소정의 대각선 방향을 따라 라인을 형성하도록, 각각의 제2 서브픽셀(20)은 인접한 제1 서브픽셀들(10)(또는 제3 서브픽셀 그룹(31))에 관하여 동일한 배향 및 상대적 위치를 가질 수 있다. 한편, 도 5의 픽셀 구조체는 또한 90도 회전되어 도 6에 도시된 새로운 픽셀 구조체를 형성할 수 있고, 그 상세사항은 여기서는 생략된다.
전술된 픽셀 구조체에서(즉, 도 1 내지 도 6), 연속된 행들과 연속된 열들 내의 제1 서브픽셀들(10)의 기하학적 중심들은 행 축 및 열 축의 방향과는 상이한 대각선 방향을 따라 라인들로 정렬될 수 있다. 즉, 제1 서브픽셀들(10)은 그에 따라 동일한 라인들로 정렬될 수 있다. 연속된 행들과 연속된 열들 내의 제3 서브픽셀 그룹들(31)의 기하학적 중심들은 행 축 및 열 축의 방향과는 상이한 대각선 방향을 따라 라인들로 정렬될 수 있다. 즉, 제3 서브픽셀 그룹들(31)은 그에 따라 동일한 라인들로 정렬될 수 있다. 대각선 방향에서, 제1 서브픽셀들(10)에 의해 형성된 라인들과 제3 서브픽셀 그룹들(31)에 의해 형성된 라인들은 평행하고 교번하는 구성으로 배열되어, 제1 서브픽셀들(10)에 의해 형성된 하나의 라인이 제3 서브픽셀 그룹들(31)에 의해 형성된 2개의 라인들 사이에 배열되거나, 그 반대일 수도 있다.
대각선 방향에서, 제2 서브픽셀들(20)은 제1 서브픽셀들(10)에 의해 형성된 인접한 라인들 사이에 및 제3 서브픽셀 그룹들(31)에 의해 형성된 인접한 라인들 사이에 위치할 수 있다. 서브픽셀(20)의 기하학적 중심은 2개의 이등분선의 교차점 상에 위치할 수 있고, 여기서 하나의 이등분선은 인접한 행 내의 인접한 제1 서브픽셀(10)과 제3 서브픽셀 그룹(31)의 기하학적 중심들을 연결하는 라인의 수직 이등분선을 나타내고, 다른 이등분선은 인접한 열 내의 인접한 제1 서브픽셀(10)과 제3 서브픽셀 그룹(31)의 기하학적 중심들을 연결하는 라인의 수직 이등분선을 나타낼 수 있다.
대각선 방향이란, 행/열 축의 방향과 시계방향 또는 반시계 방향으로 45도의 각도를 말한다. 행/열 축의 방향과 반시계 방향으로 45도의 각도는 행/열 축의 방향과 시계방향으로 135도의 각도를 말한다. 본 개시내용에서, 임의의 대각선 방향이란 전술된 방향들 중 하나를 말한다. 또한, 대각선 방향을 따른 임의의 라인이란 전술된 방향들 중 하나를 따른 라인을 말한다.
도 1 및 도 3 내지 도 6 중 어느 하나에 도시된 바와 같이, 픽셀 구조체 내의 모든 제1 서브픽셀들(10)은 대각선 방향을 따라 연속 라인들로 배열될 수 있고, 픽셀 구조체 내의 모든 제3 서브픽셀 그룹들(31)은 대각선 방향을 따라 연속 라인들로 배열될 수 있다. 대각선 방향을 따라, 제1 서브픽셀들(10)에 의해 형성된 라인들과 제3 서브픽셀들(31)에 의해 형성된 라인들은 평행하고, 교번하는 구성으로 배열될 수 있다. 예를 들어, 제1 서브픽셀들(10)에 의한 하나의 라인은 제3 서브픽셀들(31)에 의해 형성된 2개의 라인들 사이에 배열될 수 있고, 그 반대도 마찬가지이다. 대각선 방향을 따라, 제2 서브픽셀들(20)은 제1 서브픽셀들(10)에 의해 형성된 2개의 인접한 라인들 사이에 및 제3 서브픽셀들(31)에 의해 형성된 2개의 인접한 라인들 사이에 배열될 수 있다. 대각선 방향을 따른 라인으로 정렬된 상이한 유형들의 2개의 인접한 서브픽셀들(예를 들어, 제2 서브픽셀(20) 및 인접한 제1 서브픽셀(10))의 경계들 사이의 최단 거리를 나타내는 라인은 수평 방향(즉, 행 축 방향)과 예각(즉, 0도보다 크고 90도 보다 작은 각도)을 형성한다는 점만이 요구된다는 것을 이해해야 한다. 일부 실시예에서, 45도 각도는, FMM의 개구들 사이의 거리/간격 제한을 충족하여 제조 프로세스를 개선하는데 이용될 수 있다.
동일한 행 또는 동일한 열 내의 제1 서브픽셀들(10)의 기하학적 중심들은 직선을 따라 정렬될 수 있다. 동일한 행 또는 동일한 열 내의 제3 서브픽셀 그룹들(31)의 기하학적 중심들은 직선을 따라 정렬될 수 있다. 동일한 행 또는 동일한 열 내의 제2 서브픽셀들(20)의 기하학적 중심들은 직선을 따라 정렬될 수 있다. 전술된 배열은 픽셀 구조체의 제조 프로세스를 간소화할 수 있다.
균일한 디스플레이 효과를 보장하기 위해, 제1 서브픽셀들(10)의 기하학적 중심들, 제2 서브픽셀들(20)의 기하학적 중심들, 및 제3 서브픽셀 그룹들(31)의 기하학적 중심들은 픽셀 구조체 내에서 균일하게 분포한다. 즉, 제1 서브픽셀들(10), 제2 서브픽셀들(20), 및 제3 서브픽셀들(31)은 픽셀 구조체에서 균일하게 분포할 수 있다. 전술된 배열은 상이한 색상들을 디스플레이하기 위한 서브픽셀들이 픽셀 구조체 상에서 균일하게 분포될 수 있게 할 수 있다. 디스플레이 품질이 개선될 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 제1 서브픽셀(10)의 중심 축의 한 측 상의 적어도 2개의 이웃하는 제3 서브픽셀들(30)은, (본 개시내용의 다른 도면들에서 라인으로 표시되고 점선으로 동그라미가 그려진) 제3 서브픽셀 스트링(32)을 형성할 수 있다. 제3 서브픽셀 스트링(32) 내의 제3 서브픽셀들(30)은 동일한 색상을 디스플레이할 수 있다. 디스플레이 유닛(40)은, 2개의 제1 서브픽셀들(10), 제1 서브픽셀들(10)에 인접한 제2 서브픽셀(20), 및 제1 서브픽셀(10)에 이웃하는 제3 서브픽셀 스트링(32)을 포함할 수 있다. 디스플레이 유닛(40)은, 2개의 제1 서브픽셀들(10)과 제3 서브픽셀 스트링(32)을 인접한(즉, 주변의) 디스플레이 유닛들(40)과 공유할 수 있다. 구체적으로는, 제3 서브픽셀 스트링(32)은 적어도 2개의 제3 서브픽셀들(30)을 포함할 수 있다. 예시의 목적을 위해, 본 개시내용에 나타낸 제3 서브픽셀 스트링(32)은 2개의 제3 서브픽셀들(30) 또는 3개의 제3 서브픽셀들(30)을 포함할 수 있다. 실제로, 하나의 제3 서브픽셀 스트링(32) 내의 제3 서브픽셀들(30)의 개수와 위치는 여기서 도시된 실시예로 제한되지 않고, 예를 들어, 배선 요건 및 알고리즘을 수용하기 위해 설계/제조 프로세스에서의 요건에 따라 조절될 수 있다.
도 1, 도 3 내지 도 6, 및 도 7 내지 도 15에 도시된 바와 같이, 디스플레이 유닛(40)은 점선 박스로 도시되어 있다(실제의 픽셀 구조체에서는 실제의 경계는 없다). 연속된 디스플레이 유닛들(40)은, 행 축의 방향을 따라 연속된 디스플레이 유닛 행들과, 열 축의 방향을 따라 연속된 디스플레이 유닛 열들을 형성할 수 있다. 디스플레이 유닛들에 의해 공유되는 서브픽셀들에 기초하여, 픽셀 구조체 내의 서브픽셀들은 복수의 상이한 배열에 따라 분할될 수 있다. 도 7은 복수의 상이한 배열을 갖는 디스플레이 유닛들(40)을 나타낸다. 디스플레이 유닛들(40) 각각은, 인접한 디스플레이 유닛들(40)과 서브픽셀들을 공유하는 디스플레이 유닛들(40) 내의 서브픽셀들의 상이한 구성/배열을 나타낼 수 있다. 도 7의 각각의 디스플레이 유닛(40)은, 제1 서브픽셀들(10)과 제3 서브픽셀 스트링(32)을 인접한 디스플레이 유닛들(40)과 공유할 수 있다. 제1 서브픽셀들(10) 및/또는 제3 서브픽셀 스트링(32)을 공유하는, 인접한 디스플레이 유닛(40)의 위치는, 디스플레이(40) 내의 제1 서브픽셀들(10) 및 제3 서브픽셀들(30)의 위치에 의존할 수 있다.
구체적으로는, 제3 서브픽셀 스트링(32)은 대각선 방향을 따라 2개의 이웃하는 제3 서브픽셀들(30)을 포함할 수 있다. 제3 서브픽셀들(30) 각각은 또 다른 제3 서브픽셀(30)을 갖는 제3 서브픽셀 그룹(31)을 형성할 수 있다. 2개의 이웃하는 제3 서브픽셀들(30)은 대각선 방향을 따라 제2 서브픽셀(20)의 양 측에 위치할 수 있다. 2개의 이웃하는 제3 서브픽셀들(30) 각각은 제2 서브픽셀(20)에 인접한 행 내에 있을 수 있고 대각선 방향을 따라 제2 서브픽셀(20)까지의 최단 거리를 가진다. 도 2를 참조하면, 라인으로 접속된 2개의 제3 서브픽셀들(30)은 하나의 제3 서브픽셀 스트링(32)을 형성할 수 있다. 제2 서브픽셀(20), 제2 서브픽셀(20)까지의 최단 거리를 갖는 제3 서브픽셀 스트링(32), 및 제2 서브픽셀(20)의 양 측에 위치한 2개의 제1 서브픽셀들(10)은 디스플레이 유닛(40)을 형성할 수 있다. 2개의 제1 서브픽셀들(10) 각각은 인접한 행 내에 있고 각각은 대각선 방향을 따라 제2 서브픽셀(20)까지의 최단 거리를 가진다.
도 7에서, (A), (C), (D), 및 (F) 각각은 디스플레이 유닛(40)의 구조를 나타낸다. 디스플레이 유닛들 각각은, 직접 접속을 갖는 2개의 제3 서브픽셀들(30)(즉, 제3 서브픽셀들은 직접 접속된다)에 의해 형성된 제3 서브픽셀 스트링(32)을 포함한다. 직접 접속이란, 알고리즘을 통해 형성되거나 및/또는 백 패널 배선을 통한 간접 배선 대신에 직접 배선에 의해 형성된 물체들 사이의 접속을 말한다. 도 7의 (B) 및 (E) 각각은 인접한 디스플레이 유닛 행들(즉, 상위 인접한 디스플레이 유닛 행 및/또는 하위 인접한 디스플레이 유닛 행)을 갖는 디스플레이 유닛(40)의 구조를 나타낸다. 디스플레이 유닛(40) 내의(즉, (B) 및 (E) 내의) 제3 서브픽셀들(30) 각각은 인접한 행(즉, 상위 인접한 디스플레이 유닛 행 및/또는 하위 인접한 디스플레이 유닛 행) 내의 또 다른 디스플레이 유닛(40)의 제3 서브픽셀(30)에 직접 접속되어 제3 서브픽셀 스트링을 형성할 수 있다. 즉, 제3 서브픽셀(30)은 인접한 행 내의 또 다른 디스플레이 유닛(40)과 직접 접속을 형성할 수 있다. (B) 및 (E)에 도시된 바와 같이, 디스플레이 유닛들(40)은, 디스플레이 유닛(40)과 상위 디스플레이 유닛 행 내의 인접한 디스플레이 유닛(40)을 접속하는 제3 서브픽셀 스트링을 통해 또는 디스플레이 유닛(40)과 하위 디스플레이 유닛 행 내의 인접한 디스플레이 유닛(40)을 접속하는 제3 서브픽셀 스트링을 통해 제3 서브픽셀의 색상을 디스플레이할 수 있다. 디스플레이 유닛(40)은 또한, 디스플레이 유닛(40)과, 상위 디스플레이 유닛 행 및 하위 디스플레이 유닛 행 내의 인접한 디스플레이 유닛들(40)을 동시에 접속하는 제3 서브픽셀 스트링을 통해 제3 서브픽셀의 색상을 디스플레이할 수 있다.
도 3은 도 1에 나타낸 픽셀 구조체로부터 수정된 픽셀 구조체를 나타낸다. 도 3에서, (라인으로 2개의 제3 서브픽셀들로 도시된) 제3 서브픽셀 스트링(32)이란 대각선 방향을 따라 정렬된 2개의 인접한 제3 서브픽셀들(30)을 말한다. 2개의 인접한 제3 서브픽셀들(30)은 대각선 방향을 따라 제2 서브픽셀(20)의 양 측에 위치할 수 있고 2개의 제3 서브픽셀들(30) 각각은 제2 서브픽셀(20)에 인접한 상이한 제3 서브픽셀 그룹(31)에 포함된다. 2개의 인접한 제3 서브픽셀들(30) 중 하나는 상위 인접한 열에 위치할 수 있고 다른 하나는 하위 인접한 열에 위치할 수 있다. 2개의 인접한 제3 서브픽셀들(30) 각각은 대각선 방향을 따라 제2 서브픽셀(20)까지의 최단 거리를 가질 수 있다. 제2 서브픽셀(20), 제2 서브픽셀(20)까지의 최단 거리를 갖는 제3 서브픽셀 스트링(32), 및 제2 서브픽셀(20)의 양 측 상의 인접한 열들에 위치한 2개의 제1 서브픽셀들(10)은 디스플레이 유닛(40)을 형성할 수 있다. 2개의 제1 서브픽셀들(10) 각각은 대각선 방향을 따라 제2 서브픽셀(20)까지의 최단 거리를 가질 수 있다.
전술된 픽셀 구조체들에서, 인접한 디스플레이 유닛들간에 서브픽셀들을 공유함으로써, 높은 디스플레이 해상도가 실현될 수 있다. 한편, 서브픽셀들의 개구율이 개선될 수 있고 픽셀 구조체를 형성하기 위한 제조 프로세스가 간소화될 수 있다. 디스플레이 밝기 및 제품 수명이 개선될 수 있다.
한 실시예에서, 4개의 제2 서브픽셀들(20) 각각은 대각선 방향을 따라 동일한 제1 서브픽셀(10)에 인접할 수 있다. 4개의 제2 서브픽셀들(20) 중에서, 대각선 방향을 따라 정렬된 2개는 제1 서브픽셀(10)의 기하학적 중심에 관해 중심대칭성을 가질 수 있고, 다른 대각선 방향을 따라 정렬된 다른 2개는 제1 서브픽셀(10)의 기하학적 중심에 관해 중심대칭성을 가질 수 있다. 각각이 제2 서브픽셀(20) 중 하나를 포함하는 4개의 디스플레이 유닛들(40)은 제1 서브픽셀(10)을 공유할 수 있다. 한 디스플레이 유닛(40)에서, (라인으로 접속된) 제2 서브픽셀(20)에 이웃하는 제3 서브픽셀 그룹(32)은 상위 인접한 디스플레이 유닛 행 및/또는 하위 인접한 디스플레이 유닛 행 내의 인접한 디스플레이 유닛들(40)에 의해 공유될 수 있다. 대안으로서, 한 디스플레이 유닛(40)에서, (라인으로 접속된) 제2 서브픽셀(20)에 이웃하는 제3 서브픽셀 스트링(32)은 상위/우측 인접한 디스플레이 유닛 열 및/또는 하위/좌측 인접한 디스플레이 유닛 열 내의 인접한 디스플레이 유닛들(40)에 의해 공유될 수 있다.
예를 들어, 2개의 인접한 행들의 2개의 인접한 열들에 위치한, 4개의 인접한 디스플레이 유닛들(40)은 2×2 블록 형상을 형성할 수 있다. 4개의 인접한 디스플레이 유닛들은 5개의 제1 서브픽셀들(10)을 포함할 수 있다. 중심에 위치한 제1 서브픽셀(10)은 대각선 방향을 따른 4개의 디스플레이 유닛(40)의 제2 서브픽셀(20)에 인접할 수 있다. 4개의 제2 서브픽셀들(20) 중에서, 대각선 방향을 따라 정렬된 2개는 중심에 있는 제1 서브픽셀(10)의 기하학적 중심에 관해 중심대칭성을 가질 수 있고, 다른 대각선 방향을 따라 정렬된 다른 2개는 중심에 있는 제1 서브픽셀(10)의 기하학적 중심에 관해 중심대칭성을 가질 수 있다. 제1 서브픽셀(10)은 4개의 디스플레이 유닛(40)에 의해 공유될 수 있다. 4개의 디스플레이 유닛들(40)에 의해 형성된 색공간 영역(color gamut area)의 4개의 코너에 위치한 4개의 제1 서브픽셀들(10) 각각은 인접한(상위 및/또는 하위) 디스플레이 유닛 행들 내의 인접한 디스플레이 유닛들(40)에 의해 공유될 수 있다.
한 실시예에서, 제1 서브픽셀(10)의 형상, 제3 서브픽셀 그룹(31)의 형상, 및 제2 서브픽셀(20)의 형상 각각은 대칭적 형상, 예를 들어, 적어도 대칭축을 가질 수 있다. 제1 서브픽셀(10)의 형상의 대칭축은, (도 1과 도 3 내지 도 6에 도시된 바와 같이) 행 축 또는 열 축의 방향에 평행한 방향을 따라, 또는 대각선 방향을 따라 연장될 수 있다. 제3 서브픽셀 그룹(31) 또는 제3 서브픽셀(30)의 형상의 대칭축은, (도 3에 도시된 바와 같은) 행 축 또는 (도 1 및 도 4에 도시된 바와 같은) 열 축의 방향에 평행한 방향을 따라, 또는 (도 5 및 도 6에 도시된 바와 같은) 대각선 방향을 따라 연장될 수 있다. 제2 서브픽셀(20)의 형상의 대칭축은, (제2 서브픽셀(20)의 형상이 정사각형, 마름모, 원형, 및/또는 기타의 적절한 규칙적인 다각형일 때, 도 1과 도 3 내지 도 6에 도시된 바와 같이) 행 축 또는 (제2 서브픽셀(20)의 형상이 정사각형, 마름모, 원형, 및/또는 기타의 적절한 다각형일 때, 도 1과 도 3 내지 도 6에 도시된 바와 같이) 열 축의 방향에 평행한 방향을 따라, 또는 (도 1과 도 3 내지 도 6에 도시된 바와 같이) 대각선 방향을 따라 연장될 수 있다. 따라서, 제1 서브픽셀들(10), 제2 서브픽셀들(20), 및 제3 서브픽셀 그룹들(31)의 전체 배열은 대칭 축들을 갖는 구조/패턴을 형성할 수 있다. 제조 프로세스에서, FMM을 적용하여 픽셀 구조체를 형성할 때, FMM은 종종 행 축 및/또는 열 축의 방향을 따라 스트레칭된다. 패턴/구조의 대칭축들은 행 축 및/또는 열 축의 방향을 따라 평행할 수 있기 때문에, FMM은 제조 프로세스 동안에 변형되지 않을 것이다. 서브픽셀들의 형상은 왜곡되지 않을 것이다. 따라서, 전술된 배열/설계는 픽셀 구조체 내의 서브픽셀들의 위치가 정확히 유지되도록 보장할 수 있다.
전술된 픽셀 구조체에서, 디스플레이 패널의 배선 및 마스크의 제조 프로세스를 간소화하기 위해, 서브픽셀들(예를 들어, 제1 서브픽셀들(10), 제2 서브픽셀들(20), 및/또는 제3 서브픽셀 그룹들(31))의 소정 형상들(예를 들어, 4변형 또는 8각형)의 반전각은 서브픽셀들 사이의 독립적인 색상 디스플레이를 개선시키도록 모따기될 수 있다.
한 실시예에서, 제1 서브픽셀들(10)의 전체 배열은 행 축의 방향과 45도 또는 135도의 대각선 방향을 따라 라인들을 형성할 수 있다. 제2 서브픽셀들(20)의 전체 배열은 행 축의 방향과 45도 또는 135도의 대각선 방향을 따라 라인들을 형성할 수 있다. 제3 서브픽셀 그룹들(31) 및/또는 제3 서브픽셀들(30)의 전체 배열은 행 축의 방향과 45도 또는 135도의 대각선 방향을 따라 라인들을 형성할 수 있다. 즉, 제2 서브픽셀(20)은 2개의 인접한 제1 서브픽셀들(10) 사이에 및 2개의 인접한 제3 서브픽셀 그룹들(31) 사이에 위치할 수 있다. 각각의 제2 서브픽셀(20)은 인접한 제1 서브픽셀(10)(또는 제3 서브픽셀 그룹(31))에 관하여 45도의 대각선 방향으로 위치할 수 있다. 45도의 대각선 방향이란, 제2 서브픽셀(20) 및 인접한 제1 서브픽셀(10)(또는 제3 서브픽셀 그룹(31)의 기하학적 중심들을 연결하는 라인과 행 축의 방향 사이의 각도를 말한다. 대각선 방향이란, 행 축의 방향과의 좌상쪽 45도의 각도, 행 축의 방향과의 우상쪽 45도의 각도, 행 축의 방향과의 좌하쪽 45도의 각도, 및/또는 행 축의 방향과의 우하쪽 45도의 각도를 말한다.
전술된 픽셀 구조체들은, 픽셀 구조체의 엣지들 상에서 단일 서브픽셀들의 라인(예를 들어, 제2 서브픽셀들(20)만의 라인) 또는 단일 서브픽셀들의 열을 포함할 수 있다. 단일의 서브픽셀은 이미지를 디스플레이는 인접한 행들 또는 열들 내의 서브픽셀들을 갖는 디스플레이 유닛(40)을 형성할 수 있다. 디스플레이 유닛(40)은 3개의 서브픽셀들을 포함할 수 있다. 적절한 엣지 검출 알고리즘을 적용함으로써, 바람직한 디스플레이 효과가 획득될 수 있다. 픽셀 구조체의 엣지들 상의 서브픽셀들의 처리는 여기서 개시된 실시예로 제한되지 않는다.
제1 서브픽셀(10), 제3 서브픽셀 그룹(31), 제3 서브픽셀(30), 및 제2 서브픽셀(20) 각각은, 원형 형상, 3각형 형상, 4변형 형상, 5각형 형상, 6각형 형상, 및/또는 8각형 형상을 가질 수 있다. 서브픽셀의 형상은 제조/설계 요건에 따라 결정될 수 있다. 한 실시예에서, 제1 서브픽셀(10)은 4변형 형상 및/또는 8각형 형상을 가질 수 있고, 제3 서브픽셀(30)은 3각형 형상 및/또는 4변형 형상을 가질 수 있다. 서로 대면하는, 2개의 인접한 제3 서브픽셀들(30)은 제3 서브픽셀 그룹(31)을 형성할 수 있고, 제3 서브픽셀 그룹(31)은 4변형 형상 및/또는 8각형 형상의 전체 형상을 가질 수 있다. 제2 서브픽셀(20)은 4변형 형상 및/또는 8각형 형상을 가질 수 있다. 전술된 바와 같은 서브픽셀들의 형상을 배열함으로써, 디스플레이 유닛(40)의 형성은 더욱 융통성 있게 될 수 있다. 실제로, 서브픽셀들의 형상은 대응하는 디스플레이 패널의 디스플레이 효과 및/또는 응용에 따라 융통성있게 결정될 수 있다.
도 3 및 도 4에 나타낸 픽셀 구조체들은 도 1의 픽셀 구조체로부터 수정된다. 도 1과 도 3 및 도 4의 픽셀 구조체들에서, 제1 서브픽셀(10)은 마름모 형상을 가질 수 있고, 제3 서브픽셀(30)은 이등변 삼각형 형상을 가질 수 있다. 서로 대면하는 2개의 인접한 제3 서브픽셀(30)에 의해 형성된 제3 서브픽셀 그룹(31)은 마름모 형상의 전체 형상을 가질 수 있다. 제2 서브픽셀(20)은 3각형 형상을 가질 수 있다.
도 5 및 도 6의 픽셀 구조체들은 도 1에 나타낸 픽셀 구조체로부터 수정된다. 도 5 및 도 6의 픽셀 구조체들에서, 제1 서브픽셀(10)은 마름모 형상을 가질 수 있고, 제3 서브픽셀(30)은 직사각형 형상을 가질 수 있다. 서로 대면하는 2개의 인접한 제3 서브픽셀(30)에 의해 형성된 제3 서브픽셀 그룹(31)은 4변형 형상의 전체 형상을 가질 수 있다. 제2 서브픽셀(20)은 직사각형 형상을 가질 수 있다.
전술된 픽셀 구조체에서, 제1 서브픽셀(10)의 면적은 제3 서브픽셀 그룹(31)의 면적과 같을 수 있고, 제2 서브픽셀(20)의 면적은 제1 서브픽셀(10)의 면적보다 작을 수 있다. 대안으로서, 제3 서브픽셀 그룹(31)의 면적은 제1 서브픽셀(10)의 면적보다 클 수 있고, 제1 서브픽셀(10)의 면적은 제2 서브픽셀(20)의 면적보다 클 수 있다.
제1 서브픽셀(10)에 의해 디스플레이되는 색상, 제2 서브픽셀(20)에 의해 디스플레이되는 색상, 및 제3 서브픽셀 그룹(31)에 의해 디스플레이되는 색상은, 적색(R), 청색(B), 및 녹색(G) 색상들 중 임의의 하나일 수 있어서, 바람직한 풀컬러 이미지가 픽셀 구조체에 의해 디스플레이될 수 있다. 한 실시예에서, 제1 서브픽셀(10)은 적색 또는 청색을 디스플레이할 수 있고, 제2 서브픽셀(20)은 녹색을 디스플레이할 수 있으며, 제3 서브픽셀 그룹(31)은 청색 또는 적색을 디스플레이할 수 있다. 특히, OLED 디스플레이 디바이스에서, 청색광을 방출하기 위한 재료는 적색광/색상 및 녹색광을 방출하기 위한 재료에 비해 종종 더 낮은 방출 효율과 더 짧은 수명을 갖기 때문에, 청색을 디스플레이하기 위한 서브픽셀들의 면적은 적색을 디스플레이하기 위한 서브픽셀의 면적 및 녹색을 디스플레이하기 위한 서브픽셀의 면적보다 클 수 있다. 추가로, 인간의 눈은 녹색 색상에 더 민감하고, 녹색광을 방출하기 위한 재료는 가장 높은 방출 효율을 가질 수 있기 때문에, 녹색을 디스플레이하기 위한 서브픽셀은 가장 작은 면적을 가질 수 있다. 즉, 제2 서브픽셀(20)의 면적은 제1 서브픽셀(10)과 제3 서브픽셀 그룹(31) 양쪽 모두의 면적보다 작을 수 있다. 한편, 인간에 의해 식별되기 더 쉬운 녹색을 디스플레이하기 위한 서브픽셀들은, 행 축 및 열 축 방향들에서 균일하게 분포하여 행 축 및 열 축의 방향을 따라 바람직한 디스플레이 품질을 보장할 수 있다.
예를 들어, 도 1 및 도 3 내지 도 6에서, 제1 서브픽셀들은 적색(R)을 디스플레이할 수 있고, 제2 서브픽셀들(20)은 녹색(G)을 디스플레이할 수 있으며, 제3 서브픽셀 그룹(31)은 청색(B)을 디스플레이할 수 있다. 적색을 디스플레이하기 위한 서브픽셀들 각각은 인접한 디스플레이 유닛들에 의해 공유될 수 있다. 청색을 디스플레이하기 위한 서브픽셀들은 인접하고 서로 대면할 수 있다.
도 8에서, 제1 서브픽셀들(10)은 청색(B)을 디스플레이할 수 있고, 제2 서브픽셀들(20)은 녹색(G)을 디스플레이할 수 있으며, 제3 서브픽셀 그룹들(31)은 적색(R)을 디스플레이할 수 있다. 적색을 디스플레이하기 위한 서브픽셀들은 인접하고 서로 대면할 수 있다. 청색을 디스플레이하기 위한 서브픽셀들은 인접한 디스플레이 유닛들(40)에 의해 공유될 수 있다. 전술된 픽셀 구조체에서, 적색 또는 청색을 디스플레이하기 위한 서브픽셀들을 배열함으로써(즉, 인접하거나 공유됨으로써), 색상 혼합의 위험이 감소될 수 있다. 한편, 전술된 배열은 또한, 서브픽셀들 사이의 면적, 즉, 광방출이 없는 면적을 감소시켜, 개구율이 약 42%까지 증가될 수 있다. 종래의 픽셀 구조체 설계를 이용하면, 달성되는 개구율은 더 낮을 것이다. 예를 들어, 도 16 내지 도 18에 도시된 픽셀 구조체 설계를 이용하면, 실현되는 개구율은 각각 약 20-30%, 30-35%, 및 37%이다. 픽셀 구조체의 디스플레이 해상도가 개선될 수 있고, 바람직한 개구율이 획득될 수 있다. 상기 배열은 또한, 제품의 수명과 디스플레이 밝기를 개선시킬 수 있다.
전술된 적색(R), 녹색(G), 및 청색(B) 색상 각각은 하나의 서브픽셀에 의해 디스플레이된/방출된 색상일 수 있다. 예를 들어, 유기 전계발광 디스플레이 디바이스의 픽셀 구조체에서, 전술된 RGB 색상이란, 유기 전계발광 다이오드의 발광층의 색상들을 말한다. 정상 바이어싱될 때, 발광층은 대응하는 색상을 갖는 광을 방출할 수 있다. LCD 디바이스의 픽셀 구조체에서, 전술된 색상들이란, 필름 기판의 CF(컬러 필터) 층의 색상들을 말한다. 백라이트가 CF 층을 통과할 때, 백라이트는 CF에 의해 필터링되고 대응하는 색상을 갖는 광이 생성될 수 있다.
전술된 픽셀 구조체는 데이터 라인을 통해 픽셀 디스플레이 구조/데이터를 수신한다. 한 실시예에서, 제1 서브픽셀(10), 제3 서브픽셀 스트링(32), 및 제2 서브픽셀(20) 각각은 픽셀 디스플레이 정보/데이터를 수신하기 위한 데이터 라인에 접속될 수 있다. 또한, 하나의 제3 서브픽셀 스트링(32) 내의 제3 서브픽셀들(30)은 동일한 디스플레이 정보/데이터를 수신할 수 있다. 대안으로서, 하나의 제3 서브픽셀 스트링(32) 내의 각각의 서브픽셀(30)의 어드레싱가능한 전극은 전기적으로 접속될 수 있다.
도 1을 참조하면, 제1 서브픽셀(10)은 하나의 데이터 라인에만 접속될 수 있고 4개의 디스플레이 유닛들(40)에 의해 공유될 수 있으며 제3 서브픽셀 스트링(32)(라인에 접속된 2개의 제3 서브픽셀들(30))은 하나의 데이터 라인에만 접속될 수 있고 3개의 디스플레이 유닛들(40)에 의해 공유될 수 있으며, 개시된 픽셀 구조체에서 이용되는 데이터 라인의 개수는 감소될 수 있다. 백 패널 배선을 더 용이할 수 있다. 한편, (도 16 내지 도 18에 도시된) 종래의 픽셀 구조체에 비해, 픽셀 구조체에서 동일한 개수의 디스플레이 유닛(40)이 사용될 때, 개시된 픽셀 구조체에서 더 적은 개수의 데이터 라인이 사용된다. 따라서, 이 픽셀 구조체를 포함하는 디스플레이 장치의 전력 소비가 감소될 수 있다.
상기에서 제시된 픽셀 구조체들 내의 서브픽셀들은 OLED 디스플레이 디바이스 또는 LCD 디스플레이 디바이스일 수 있다. 즉, 본 개시내용에 의해 제공되는 픽셀 구조체는 OLED 디스플레이 디바이스 및 LCD 디스플레이 디바이스에 적합할 수 있다. 개시된 픽셀 구조체는 또한, 디지털 카메라, 플라즈마 디스플레이 디바이스 등의, 이 픽셀 구조체를 포함하는 다른 디바이스들에 적합할 수 있다는 점에 유의한다. 예를 들어, 이 픽셀 구조체가 OLED 디스플레이 디바이스에서 이용될 때, 제3 서브픽셀 스트링(32) 내의 제3 서브픽셀들(30)에 대응하는 각각의 OLED의 금속 전극(즉, 애노드 또는 캐소드)은 서로 전기적으로 접속될 수 있다. 각각의 OLED의 금속 전극(즉, 애노드 또는 캐소드)은 또한 접속되지 않을 수 있고 동일한 디스플레이 정보가 각각의 OLED 상에 로딩될 수 있다. 이 픽셀 구조체가 LCD 디스플레이 디바이스에서 이용될 때, 제3 서브픽셀 스트링(32) 내의 제3 서브픽셀들(30)에 대응하는 각각의 LCD 디바이스의 픽셀 전극들은 서로 전기적으로 접속될 수 있다. 각각의 LCD 디바이스의 픽셀 전극도 역시 접속되지 않을 수 있고 동일한 디스플레이 정보가 각각의 LCD 디바이스 상에 로딩될 수 있다.
LCD 디스플레이 디바이스의 제조의 경우, 제1 서브픽셀들(10), 제2 서브픽셀들(20), 및 제3 서브픽셀 그룹들(31)은 패터닝 프로세스를 통해 형성될 수 있다. OLED 디스플레이 디바이스의 제조의 경우, 제1 서브픽셀들(10), 제2 서브픽셀들(20), 및 제3 서브픽셀 그룹들(30)은 퇴적 프로세스를 통해 형성될 수 있다. 패터닝 프로세스는, 포토리소그래피 프로세스를 포함하거나, 포토리소그래피 프로세스 및 대응하는 에칭 단계들을 포함할 수 있다. 패터닝 프로세스는 또한, 프린팅, 잉크젯 프린팅, 및/또는 미리결정된 패턴을 형성하기 위한 기타의 프로세스를 포함할 수 있다. 포토리소그래피 프로세스란, 필름 형성, 노광, 및/또는 현상을 포함하는 단계들을 말한다. 적절한 포토레지스트 필름, 마스크, 및/또는 노광 장치를 적용함으로써, 포토리소그래피 프로세스를 통해 패턴이 형성될 수 있다. 퇴적 프로세스, 즉, 진공 코팅 프로세스란, 필름을 형성하기 위한 재료/물질을 증발/승화시키고 증발/승화된 재료/물질을 기판/디바이스의 표면 상에 퇴적하는 프로세스를 말한다. 소정의 패턴을 형성하기 위해, 증발/승화된 재료/물질이 FMM에 의해 덮인 영역에서 형성되지 않도록 FMM이 기판/디바이스의 표면 상에 적용될 수 있다. 형성될 픽셀 구조체에 기초하여, 적절한 프로세스가 선택되어 픽셀 구조체의 패턴을 형성할 수 있다.
특히, OLED 디스플레이 디바이스의 경우, 제1 서브픽셀들(10), 제2 서브픽셀들(20), 및 제3 서브픽셀 그룹들(31)은 FMM에서 개구에 대응할 수 있다. 도 1 및 도 3 내지 도 6의 픽셀 구조체를 형성할 때, FMM에서 2개의 개구 사이의 거리/간격에 관한 제한이 대각선 방향(예를 들어, 45도)에 적용되어 서브픽셀들의 밀도를 증가시키고 디스플레이 해상도를 개선시킬 수 있다. 예를 들어, 300 ppi(pixels per inch)보다 큰 해상도가 획득될 수 있다. 대조적으로, 도 16 내지 도 18에 도시된 종래의 픽셀 구조체 설계들을 이용하여, 실현되는 해상도는 모두 300 ppi 미만이다.
OLED 디스플레이 디바이스의 제조 프로세스에서, 2개의 서브픽셀들 사이의 거리는 대각선 방향의 거리를 나타낼 수 있기 때문에, 2개의 서브픽셀들간의 거리/간격은, FMM을 적용하여 서브픽셀들의 패턴을 형성하기에 더욱 쉽도록 증가될 수 있다. 패턴은 서브픽셀을 형성하는 개구를 갖는 FMM 상의 영역에 대응할 수 있다. 전술된 바와 같이 FMM에서 개구들 사이의 거리/간격(즉, 대각선 방향)은, 종래의 FMM에서의 개구들 사이의 거리/간격(즉, 긴 행 축 또는 열 축)보다 훨씬 클 수 있다. 전술된 바와 같은 FMM을 이용함으로써, 더 높은 해상도의 픽셀 구조체가 획득될 수 있다.
제1 서브픽셀들(10)의 배열을 고려하여, 하나의 제1 서브픽셀(10)은 4개의 인접한 디스플레이 유닛(40)에 의해 공유될 수 있다. 제3 서브픽셀들(30)의 배열을 고려하여, 전기적으로 접속될 때, 하나의 제3 서브픽셀(30)은 하나의 행 또는 하나의 열 내의 3개의 디스플레이 유닛(40)에 의해 공유될 수 있다. 전술된 픽셀 구조체에서, FMM에서 동일한 색상을 디스플레이하기 위한 인접한 서브픽셀들(즉, 적색, 청색, 또는 녹색을 디스플레이하기 위한 인접한 서브픽셀들)에 대응하는 개구들 사이의 거리/간격은, FMM의 설계와 유기층을 형성하기 위한 퇴적 프로세스가 더 용이하도록 증가될 수 있다. 본 개시내용에서 제공된 픽셀 구조체에서 더 높은 디스플레이 해상도를 획득하기에 더 용이할 수 있다. 종래의 픽셀 구조체(즉, 하나의 디스플레이 유닛(40)을 형성하는 3개의 서브픽셀)에 비해, 본 개시내용에서 제공된 픽셀 구조체의 디스플레이 유닛들(40)은 이미지를 디스플레이하기 위해 서브픽셀들을 공유한다. 개시된 픽셀 구조체를 형성하기 위한 제조 프로세스가 대단히 간소화될 수 있고, FMM의 설계 및 제조가 더 용이하다.
본 개시내용은 새로운 픽셀 구조체를 제공한다. RGB 색상들을 디스플레이하기 위한 서브픽셀들의 배열을 최적화/개선함으로써, 상이한 색상들을 디스플레이하기 위한 2개의 인접한 서브픽셀들의 경계들 사이의 최단 거리를 나타내는 라인은 수평 방향과 45도의 각도를 가질 수 있다. 따라서, FMM의 제조가 소정의 정밀성을 가질 때, 전술된 서브픽셀들의 배열은 더 높은 디스플레이 해상도를 획득할 수 있다. 한편, 서브픽셀들의 개구율이 개선될 수 있고 이 픽셀 구조체를 포함하는 디스플레이 장치의 개구율이 개선될 수 있다. 따라서, 이 픽셀 구조체를 포함하는 디스플레이 장치의 디스플레이 밝기가 개선될 수 있다. 이 픽셀 구조체를 포함하는 OLED 디스플레이 디바이스의 수명이 개선될 수 있다.
특히, 본 개시내용에서 제공된 픽셀 구조체는 FMM을 이용하여 퇴적 프로세스를 통해 상부-방출식 AMOLED 디스플레이 패널을 나란히 형성하는데 적합하다.
본 개시내용의 또 다른 양태는 픽셀 구조체를 디스플레이하기 위한 방법을 제공한다. 실시예 2는 실시예 1의 픽셀 구조체를 디스플레이하기 위한 방법을 제공한다. 전술된 바와 같이, 픽셀 구조체에서, 인접한 디스플레이 유닛들(40)은 이미지를 디스플레이하기 위해 하나의 제1 서브픽셀(10)과 하나의 제3 서브픽셀 스트링(32)을 공유하여, 각각의 디스플레이 유닛(40)은 3가지 색상(즉, RGB 색상들)의 픽셀 디스플레이 정보를 디스플레이할 수 있다.
본 개시내용에 의해 제공되는 픽셀 구조체에서, 제1 서브픽셀(10)의 중심 축의 한 측에 있고 제1 서브픽셀(10)과 이웃하는 제3 서브픽셀들(30)은 제3 서브픽셀 스트링(32)을 형성할 수 있다. 제3 서브픽셀 스트링(32) 내의 제3 서브픽셀들(30)은 동일한 색상을 디스플레이할 수 있다. 하나의 디스플레이 유닛(40)은, 2개의 제1 서브픽셀(10), 제1 서브픽셀(10)에 인접한 제2 서브픽셀(20), 및 2개의 제1 서브픽셀(10)에 이웃하는/사이의 제3 서브픽셀 스트링(32)을 포함할 수 있다. 인접한 디스플레이 유닛들(40)은 제1 서브픽셀(10)과 제3 서브픽셀 스트링(32)을 공유하여, 각각의 디스플레이 유닛(40)은 3가지 색상(즉, RGB 색상들)의 픽셀 디스플레이 정보를 디스플레이할 수 있다.
본 개시내용에 의해 제공되는 픽셀 구조체에서, 도 9에 도시된 바와 같이, 2개의 인접한 행들의 2개의 인접한 열들에 위치한, 4개의 인접한 디스플레이 유닛들(40)은 2×2 블록 형상을 형성할 수 있다. 2×2 블록 형상은 5개의 제1 서브픽셀들(10)을 포함할 수 있다. 2×2 블록(즉, 4개의 인접한 디스플레이 유닛(40)의 중심에 위치한 제1 서브픽셀(10)은 대각선 방향을 따라 4개의 제2 서브픽셀들(20) 각각에 인접할 수 있다. 중심에 위치한 제1 서브픽셀(10)은 2개의 수직 중심 축을 가질 수 있고 각각의 중심 축의 방향은 4개의 제2 서브픽셀들(20) 중 2개 사이에서 연장될 수 있다. 4개의 제2 서브픽셀들(20) 중에서, 하나의 대각선 방향을 따른 2개는 제1 서브픽셀(10)의 중심 축에 관해 거울 대칭성을 가질 수 있고, 다른 대각선 방향을 따른 다른 2개는 제1 서브픽셀(10)의 중심 축에 관해 거울 대칭성을 가질 수 있다. 중심에 위치한 제1 서브픽셀(10)은 4개의 인접한 디스플레이 유닛(40)에 의해 공유될 수 있다. 4개의 인접한 디스플레이 유닛(40)은 큰 색공간 영역을 형성할 수 있다. 큰 색공간 영역의 4개의 코너에 위치한 4개의 제1 서브픽셀들(10) 각각(각각은 하나의 코너에 위치)은 인접한 디스플레이 유닛 행들 내의 인접한 디스플레이 유닛들(40)에 의해 공유될 수 있다.
도 9에 나타낸 픽셀 구조체에서, 제1 서브픽셀들(10)은 적색(R)을 디스플레이할 수 있고, 제2 서브픽셀들(20)은 녹색(G)을 디스플레이할 수 있으며, 제3 서브픽셀들(30)은 청색(B)을 디스플레이할 수 있다. 디스플레이 유닛(40)에 포함된 제2 서브픽셀(20)의 구성에 기초하여, 상이한 구성들을 갖는 디스플레이 유닛들(40)이 정의될 수 있다. 복수의(예를 들어, 4개의) 디스플레이 유닛(40)에 의해 공유되는 제1 서브픽셀들(10)은 R1, R2, R3, 및 R4로서 라벨링될 수 있다. 복수의 디스플레이 유닛(40)에 의해 공유되는 제3 서브픽셀 스트링들(32)은 B1, B2, B3, 및 B4로서 라벨링될 수 있다. 동일한 라벨링 번호를 갖는 서브픽셀들은 색공간을 형성할 수 있다(예를 들어, R1, G1, 및 B1의 라벨들을 갖는 서브픽셀들은 한 색공간을 형성할 수 있고, R2, G2, 및 B2의 라벨들을 갖는 서브픽셀들은 또 다른 색공간을 형성할 수 있다). 한 색공간에서, 서브픽셀들에 의해 디스플레이되는 색상들을 혼합함으로써 형성된 색상들은 색공간의 픽셀 디스플레이 정보를 나타낼 수 있다.
이미지를 디스플레이할 때, 픽셀 디스플레이 정보를 제공하기 위한 데이터 소스는 (제1 서브픽셀(10), 제2 서브픽셀(20), 및 제3 서브픽셀 스트링(32)에 대한 RGB 색상 정보를 포함하는) 대응하는 픽셀 디스플레이 정보를 각각의 픽셀 유닛(40)에 입력/전송하는데 이용될 수 있다. 픽셀 구조체를 디스플레이하기 위한 방법은 다음과 같은 단계들을 포함할 수 있다.
단계 S1에서, 각각의 픽셀 유닛에 대한 이론적 밝기 값은 픽셀 디스플레이 정보에 기초하여 획득될 수 있다. 이론적 밝기 값은, 제1 서브픽셀(10), 제2 서브픽셀(20), 및 제3 서브픽셀 스트링(32)에 의해 디스플레이되는 색상들에 대응할 수 있다.
단계 S1에서, 디스플레이 패널의 구동 회로/칩은, 픽셀 디스플레이 정보를 결정, 수신 및 저장할 수 있고, 각각의 색상에 대한 픽셀 디스플레이 정보를 증폭하여 3원색(즉, RGB 색상)에 대한 디스플레이 정보를 획득한다. 구동 회로는 또한, 적절한 행렬 변환 프로세스를 통해 밝기 신호를 획득할 수 있다. 밝기 신호는 3원색의 이론적 밝기 값에 대응할 수 있다. 전술된 프로세스는 종래의 제조 프로세스에서 이용되는 임의의 적절한 밝기/색상 분리 수단을 이용하여 획득될 수 있고 여기서는 생략된다.
단계 S2에서, 각각의 픽셀 유닛의 제1 서브픽셀(10), 제2 서브픽셀(20), 및 제3 서브픽셀 스트링(32)의 실제 밝기 값이 계산될 수 있다.
단계 S2에서, 제1 서브픽셀(10)의 실제 밝기 값은, 제1 서브픽셀(10)의 각각의 공유된 부분의 가중치부여된 이론적 밝기 값의 합, 즉, 가중치부여된 합으로서 계산될 수 있다. 제2 서브픽셀(20)의 실제 밝기 값은 제2 서브픽셀(20)에 의해 디스플레이되는 색상에 대응하는 이론적 밝기 값일 수 있다. 제3 서브픽셀 스트링(32)의 실제 밝기 값은, 제3 서브픽셀 스트링(32)의 각각의 공유된 부분의 가중치부여된 이론적 밝기 값의 합으로서 계산될 수 있다. 제1 서브픽셀(10) 또는 제3 서브픽셀 스트링(32)의 공유된 부분이란 인접한 디스플레이 유닛(40)에 의해 공유된 부분을 말한다.
도 9에 나타낸 픽셀 구조체에서, (2×2 블록으로 도시된) 4개의 인접한 디스플레이 유닛(40)은 하나의 제1 서브픽셀(10)(예를 들어, 2×2 블록의 중심에 위치한 제1 서브픽셀(10))을 공유할 수 있기 때문에, 제1 서브픽셀(10)의 각각의 공유된 부분의 이론적 밝기 값에 대한 가중치(또는 상대적 가중치는 1/4일 수 있다. 예를 들어, 제1 서브픽셀(10)은 적색을 디스플레이할 수 있고, 제1 서브픽셀(10)에 전송된 입력 신호는 제1 서브픽셀(10)의 각각의 공유된 부분에 의해 디스플레이된 적색 색상에 대한 가중치부여된 픽셀 디스플레이 정보의 합일 수 있다. 각각의 공유된 부분은 4개의 인접한 디스플레이 유닛들(40) 중 하나에 의해 공유된다. 가중치는 각각 1/4일 수 있다.
제3 서브픽셀 스트링(32)은 대각선 방향을 따라 2개의 인접한 제3 서브픽셀들(30)을 포함할 수 있다. 각각의 제3 서브픽셀(30)은 상이한 제3 서브픽셀 그룹(31)에 포함된다. 제2 서브픽셀(20), 제2 서브픽셀(20)까지의 최단 거리를 갖는 제3 서브픽셀 스트링(32), 및 2개의 인접한 행 내에 제2 서브픽셀(20)의 양 측에 위치하고 각각이 대각선 방향을 따라 제2 서브픽셀(20)까지의 최단 거리를 갖는 2개의 제1 서브픽셀들(10)은 디스플레이 유닛(40)을 형성할 수 있다. 한 디스플레이 유닛(40)에서, 제2 서브픽셀(20) 옆에 위치한 제3 서브픽셀 스트링(32)은 상위 및/또는 하위 인접한 디스플레이 유닛 행 내의 인접한 디스플레이 유닛(40)에 의해 공유될 수 있다. 대안으로서, 제2 서브픽셀(20) 옆에 위치한, 한 디스플레이 유닛(40)의 제3 서브픽셀 스트링(32)은 상위/우측 및/또는 하위/좌측 인접한 디스플레이 유닛 열 내의 인접한 디스플레이 유닛(40)에 의해 공유될 수 있다. 인접한 디스플레이 유닛들(40)에 의해 공유된, 제3 서브픽셀 스트링(32) 내의 제3 서브픽셀(30)의 각각의 공유된 부분의 이론적 밝기 값에 대한 가중치는 각각 1/2일 수 있다. 예를 들어, 제3 서브픽셀 스트링(32)은 청색을 디스플레이할 수 있고, 제3 서브픽셀 스트링(32)에 전송된 입력 신호는 제3 서브픽셀 스트링(32)의 각각의 공유된 부분의 청색 색상에 대한 가중치부여된 픽셀 디스플레이 정보의 합일 수 있으며, 가중치는 각각 1/2일 수 있다.
한 실시예에서, 제1 서브픽셀(10)(또는 제3 서브픽셀 스트링(31))의 최종 밝기 값은, 제1 서브픽셀(10)(또는 제3 서브픽셀 스트링(31))의 각각의 공유된 부분에 의해 디스플레이되는 색상에 대한 가중치부여된 이론적 밝기 값의 합일 수 있다. 가중치부여된 이론적 밝기 값은, 공유된 부분에 의해 디스플레이되는 색상의 이론적 밝기 값 및 대응하는 가중치의 곱이다. 예를 들어, 제1 서브픽셀(10)이 4개의 디스플레이 유닛(40)에 의해 공유될 때, 전술된 합과 가중치부여된 이론적 밝기 값 사이의 관계는 H=Ax+By+Cz+Dδ일 수 있고, 여기서, A, B, C, 및 D 각각은, 서브픽셀의 공유된 부분에 의해 디스플레이되는 색상의 디스플레이 정보에 대한 가중치를 나타내고, H는 서브픽셀에 의해 디스플레이되는 색상의 실제 밝기 값(즉, 가중치부여된 합)을 나타낼 수 있다. 가중치들의 값들은 A+B+C+D=1을 만족할 수 있다.
디스플레이된 이미지의 전체 디스플레이 효과(예를 들어, 명 또는 암)는 픽셀 디스플레이 정보에 의존할 수 있기 때문에, 제1 서브픽셀(10)(또는 제3 서브픽셀 스트링(32))에 의해 디스플레이되는 색상의 이론적 밝기 값에 대한 가중치는 더욱 적절한 가중치부여된 합과 개선된 디스플레이 밝기를 획득하도록 조절될 수 있다는 것을 이해해야 한다.
단계 S3에서, 실제 밝기 값이, 각각의 픽셀 유닛의 제1 서브픽셀(10), 제2 서브픽셀(20), 및 제3 서브픽셀 스트링(32)에 전송/입력되어 이미지를 디스플레이할 수 있다.
단계 S3에서, 각각의 디스플레이 유닛의 제1 서브픽셀(10), 제2 서브픽셀(20), 및 제3 서브픽셀 스트링(32)의 실제 밝기 값은 단계 S2를 통해 획득될 수 있다. 실제 밝기 값은 대응하는 서브픽셀들에 전송되어 이미지를 디스플레이할 수 있다.
전술된(예를 들어, 실시예 1의) 픽셀 구조체에 도시된 바와 같이, 제1 서브픽셀(10), 제2 서브픽셀(20), 및 제3 서브픽셀 스트링(32) 각각은 데이터 라인에 접속될 수 있다. 단계 3에서, 제1 서브픽셀(10), 제2 서브픽셀(20), 및 제3 서브픽셀 스트링(32)은, 데이터 라인을 통해 대응하는 실제 밝기 값을 수신(즉, 단계 S2로부터 획득)할 수 있다.
예시의 목적을 위해, 픽셀 구조체를 디스플레이하기 위한 방법은 도 1에 나타낸(실시예 1의) 픽셀 구조체에 관해 적용된다. 디스플레이 유닛의 색상 혼합, 색공간의 형성, 및 실제 밝기 값의 계산이 도 9의 픽셀 구조체에 대해 예시되어 있다. 도 9에 나타낸 바와 같이, 적색을 디스플레이하기 위한 서브픽셀들은 제1 서브픽셀들(10)이고, 청색을 디스플레이하기 위한 서브픽셀들은 제3 서브픽셀들(30)이며, 2개의 제3 서브픽셀들(30)은 제3 서브픽셀 스트링(32)을 형성할 수 있다. 유사하게, (도 1의 픽셀 구조체로부터 수정된) 도 3 내지 도 6의 픽셀 구조체에서의 서브픽셀들의 실제 밝기 값은 동일한 방식으로 계산될 수 있다. 한편, 실시예 1의 도 8의 픽셀 구조체에서, 청색을 디스플레이하기 위한 서브픽셀들은 제1 서브픽셀들(10)이고, 적색을 디스플레이하기 위한 서브픽셀들은 제3 서브픽셀들(30)이며, 2개의 인접한 제3 서브픽셀들(30)은 제3 서브픽셀 스트링(32)을 형성할 수 있다. 도 8의 픽셀 구조체에서의 서브픽셀들의 실제 밝기 값은 동일한 방식으로 계산될 수 있고 상세사항은 여기서는 생략된다.
본 개시내용에서 제공된 방법을 적용함으로써, 서브픽셀들의 밝기 정보는 적절한 픽셀 공유 알고리즘을 통해 계산될 수 있고, 바람직한 디스플레이 효과가 픽셀 구조체에 대해 획득될 수 있다. 픽셀 구조체에서 이용되는 데이터 라인들의 개수가 감소될 수 있고, 백 패널 배선이 더 용이하게 될 수 있다. 이 픽셀 구조체를 포함하는 디스플레이 장치의 전력 소비가 더욱 감소될 수 있다.
본 개시내용은 또 다른 픽셀 구조체를 더 제공한다. 도 1 및 도 3 내지 도 9의 픽셀 구조체 등의, 본 개시내용의 앞서 실시예들에서 개시된 픽셀 구조체들에 비해, 이 픽셀 구조체는, 동일한 색상을 디스플레이하기 위해 하나의 제3 서브픽셀 스트링(32) 내에 더 많은 수의 제3 서브픽셀(30)을 포함할 수 있다.
본 개시내용의 또 다른 양태는 또 다른 픽셀 구조체를 제공한다. 실시예 3은 픽셀 구조체를 제공한다. 실시예 1에서 설명된 픽셀 구조체에 비해, 실시예 3에서 제공된 픽셀 구조체 내의 제3 서브픽셀 스트링(32)은 더 많은 제3 서브픽셀들(30)을 포함할 수 있다. 제3 서브픽셀들(30)은 동일한 색상을 디스플레이한다.
실시예 1에서 제공된 픽셀 구조체와 유사하게, 실시예 3에서 제공된 픽셀 구조체도 역시 OLED 디스플레이 디바이스 및/또는 LCD 디바이스에서 이용될 수 있다. 이 픽셀 구조체는, 디지털 카메라, 플라즈마 디스플레이 디바이스 등의, 디스플레이 기능을 갖춘 다른 적절한 디바이스에서 이용될 수 있다.
한 실시예에서, 도 10에 도시된 바와 같이, 제3 서브픽셀 스트링(32)은 제1 서브픽셀(10)에 이웃하는 3개의 서브픽셀(30)을 포함할 수 있다. 3개의 제3 서브픽셀들(30)은 제1 서브픽셀(10)의 중심 축의 동일한 측에 위치할 수 있다. 3개의 제3 서브픽셀들(30) 각각은 상이한 제3 서브픽셀 그룹(31)에 포함될 수 있다. 제3 서브픽셀들(30) 중 하나는 제1 서브픽셀(10)에 인접한 2개의 대각선 방향의 교차점에 위치할 수 있고, 두번째 제3 서브픽셀(30)은 하나의 대각선 방향을 따라 교차점에서 서브픽셀(30)과 정렬될 수 있고, 세번째 제3 서브픽셀(30)은 다른 대각선 방향을 따라 교차점에서 서브픽셀(30)과 정렬될 수 있다. 열 내의 3개의 연속된 제2 서브픽셀(20), 각각이 2개의 인접한 제2 서브픽셀들(20) 사이의 행에 위치하고 각각이 대각선 방향을 따라 인접한 제2 서브픽셀들(20)까지의 최단 거리를 갖는 3개의 제1 서브픽셀들(10), 및 제2 서브픽셀들(20)까지의 최단 거리를 갖는 제3 서브픽셀 스트링(32)은 디스플레이 유닛(40)을 형성할 수 있다.
구체적으로는, 2개의 대각선 방향을 따라 정렬된, 제1 서브픽셀(10) 옆의 제3 서브픽셀 그룹(32) 내의 3개의 제3 서브픽셀들(30)은, 제1 서브픽셀(10)과 동일한 행 내의 및 이에 인접한 제3 서브픽셀(30), 및 제1 서브픽셀(10)의 양 (즉, 상위 및 하위) 측 상의 동일한 열 내의 및 이에 인접한 2개의 인접한 제3 서브픽셀들(30)을 포함할 수 있다. 전술된 3개의 제3 서브픽셀들(30) 각각은 상이한 제3 서브픽셀 그룹(31)에 포함될 수 있다. 예를 들어, 전술된 제1 서브픽셀(10)은, 도 14의 (A)와 (B)에 도시된 중간 행 내의 M으로 마킹된 제1 서브픽셀(10)일 수 있다.
도 10에 나타낸 디스플레이 유닛(40) 내의 제3 서브픽셀 스트링(32) 내의 3개의 제3 서브픽셀들(30)은 다음과 같이 설명될 수 있다. 제3 서브픽셀 스트링(32)은, 디스플레이 유닛(40)의 양 측 상의 2개의 제1 서브픽셀들(10) 사이에 있는, 제1 서브픽셀(10)과 동일한 행 내의 및 이에 인접한 제3 서브픽셀(30), 및 디스플레이 유닛(40)의 양 측 상에 2개의 제1 서브픽셀들(10) 사이에 있는, 제1 서브픽셀(10)의 양 측 상의 및 이에 인접한 2개의 제3 서브픽셀들(30)을 포함할 수 있다. 2개의 제3 서브픽셀들(30)은 상이한 제3 서브픽셀 그룹(31)에 포함될 수 있다.
즉, 디스플레이 유닛(40)의 한 측 상의 (도 14에서 (A) 및 (B)에서 S로 라벨링된) 제1 서브픽셀들(10)에 이웃하는 제3 서브픽셀 스트링(32)은 동일한 디스플레이 유닛(40) 내의 (M으로 라벨링된) 다른 제1 서브픽셀(10)에 이웃하는 동일한 제3 서브픽셀 스트링(32)을 나타낼 수 있다. 즉, 하나의 디스플레이 유닛(40) 내의 3개의 제1 서브픽셀들(10) 및 3개의 제2 서브픽셀들(20)은 도 14의 (A) 및 (B)에 도시된 바와 같은, 동일한 이웃하는 제3 서브픽셀 스트링(32)을 공유할 수 있다.
도 11의 픽셀 구조체는, 도 10의 픽셀 구조체를 90도 회전시킴으로써 획득될 수 있다. 도 11에서, 제3 서브픽셀 스트링(32)은 제1 서브픽셀(10)에 이웃하는 3개의 서브픽셀(30)을 포함할 수 있다. 3개의 제3 서브픽셀들(30)은 제1 서브픽셀(10)의 중심 축의 동일한 측에 위치할 수 있다. 3개의 제3 서브픽셀들(30) 각각은 상이한 제3 서브픽셀 그룹(31)에 포함될 수 있다. 제3 서브픽셀들(30) 중 하나는 제1 서브픽셀(10)에 인접한 2개의 대각선 방향의 교차점에 위치할 수 있고, 두번째 제3 서브픽셀(30)은 하나의 대각선 방향을 따라 교차점에서 서브픽셀(30)과 정렬될 수 있고, 세번째 제3 서브픽셀(30)은 다른 대각선 방향을 따라 교차점에서 서브픽셀(30)과 정렬될 수 있다. 행 내의 3개의 연속된 제2 서브픽셀(20), 각각이 2개의 인접한 제2 서브픽셀들(20) 사이의 열에 위치하고 각각이 대각선 방향을 따라 인접한 제2 서브픽셀들(20)까지의 최단 거리를 갖는 3개의 제1 서브픽셀들(10), 및 제2 서브픽셀들(20)까지의 최단 거리를 갖는 제3 서브픽셀 스트링(32)은 디스플레이 유닛(40)을 형성할 수 있다.
2개의 대각선 방향을 따라 정렬되고 제1 서브픽셀(10) 바로 옆의, 제3 서브픽셀 그룹(32) 내의 3개의 제3 서브픽셀들(30)은, 제1 서브픽셀(10)과 동일한 행 내의 및 이에 인접한 제3 서브픽셀(30), 및 제1 서브픽셀(10)의 양 (즉, 상위 및 하위) 측 상의 동일한 행 내의 및 이에 인접한 2개의 제3 서브픽셀들(30)을 포함할 수 있다. 전술된 3개의 제3 서브픽셀들(30) 각각은 상이한 제3 서브픽셀 그룹(31)에 포함될 수 있다.
도 11에 나타낸 디스플레이 유닛(40) 내의 제3 서브픽셀 스트링(32) 내의 3개의 제3 서브픽셀들(30)은 다음과 같이 설명될 수 있다. 제3 서브픽셀 스트링(32)은, 디스플레이 유닛(40)의 양 측 상에 2개의 제1 서브픽셀들(10) 사이에 있는, 제1 서브픽셀(10)과 동일한 열 내의 및 이에 인접한 제3 서브픽셀(30), 및 디스플레이 유닛(40)의 양 측 상에 2개의 제1 서브픽셀들(10) 사이에 있는, 제1 서브픽셀(10)의 양 측 상의 및 이에 인접한 2개의 제3 서브픽셀들(30)을 포함할 수 있다. 2개의 제3 서브픽셀들(30) 각각은 상이한 제3 서브픽셀 그룹(31)에 포함될 수 있다.
실시예 1과 유사하게, 도 11의 픽셀 구조체에서의 제2 서브픽셀들(20)의 구성/배열도 역시 수정되어 도 12에 도시된 픽셀 구조체를 형성할 수 있다. 대안으로서, 도 11의 픽셀 구조체에서의 제1 서브픽셀들(10) 및 제3 서브픽셀들(30)에 의해 디스플레이되는 색상들의 배열은 수정되어 도 13에 도시된 픽셀 구조체를 형성할 수 있다.
도 10 내지 도 13의 픽셀 구조체들은 상이한 구성들을 갖는 상이한 디스플레이 유닛들(40)로 분할될 수 있다. 각각의 디스플레이 유닛(40)은 인접한 디스플레이 유닛들(40)과 서브픽셀들을 공유할 수 있다. 도 14는 상이한 구성들을 갖는 (사이에서 점선으로 분리된) 2개의 디스플레이 유닛(40)을 나타낸다. 도 14의 (A) 및 (B)에서, 라인으로 접속된 3개의 제3 서브픽셀들(30)은 제3 서브픽셀 스트링(32)을 형성할 수 있다. 각각의 제3 서브픽셀 스트링(32)은 직접 접속을 갖는 제3 서브픽셀들(30)에 의해 형성될 수 있다. 제3 서브픽셀 스트링(32)은 2개의 다른 디스플레이 유닛(40)에 의해 공유될 수 있고, 2개의 다른 디스플레이 유닛(40) 각각은, 디스플레이 유닛(40)에서, 직접 접속의 라인들에 인접한, 2개의 제2 서브픽셀들(20) 중 하나를 포함할 수 있다. 각각이 대각선 방향을 따라 (M으로 라벨링된) 중간에서 제1 서브픽셀(10)에 인접한, 2개의 제2 서브픽셀(20)은 각각 (도시되지 않은) 또 다른 제2 서브픽셀(20)과의 (M으로 라벨링된) 제1 서브픽셀(10)의 기하학적 중심에 관한 중심대칭성을 가질 수 있다. 즉, 각각이 도 14에 도시된 픽셀 유닛(40) 내의 2개의 제2 서브픽셀들(20) 중 하나를 포함하는, 2개의 다른 디스플레이 유닛들(40)은 (M으로 라벨링된) 제1 서브픽셀(10)을 공유할 수 있다. 또한, 각각이 동일한 제3 서브픽셀 스트링(32)에 인접하고 디스플레이 유닛(40) 내의 직접 접속의 라인들에 인접한, 2개의 제2 서브픽셀들(20)은 동일한 열/행에 위치할 수 있다. 각각이 3개의 제2 서브픽셀들(20) 중 하나를 포함하는, 2개의 디스플레이 유닛들(40)은 제3 서브픽셀 스트링(32)을 공유할 수 있다.
도 10 내지 도 13에 도시된 바와 같이, 이 픽셀 구조체가 OLED 디스플레이 디바이스에서 이용될 때, 제3 서브픽셀 스트링(32) 내의 제3 서브픽셀들(30)에 대응하는 OLED들의 금속 전극들(즉, 애노드 또는 캐소드)은 서로 전기적으로 접속될 수 있다. OLED들의 금속 전극들(즉, 애노드 또는 캐소드)은 또한 접속되지 않을 수 있고 동일한 디스플레이 정보가 각각의 OLED 상에 로딩될 수 있다. 이 픽셀 구조체가 LCD 디스플레이 디바이스에서 이용될 때, 제3 서브픽셀 스트링(32) 내의 제3 서브픽셀들(30)에 대응하는 픽셀 전극들은 서로 전기적으로 접속될 수 있다. 픽셀 전극들도 역시 접속되지 않을 수 있고 동일한 디스플레이 정보가 각각의 픽셀 전극 상에 로딩될 수 있다.
실시예 1에서 개시된 픽셀 구조체에 비해, 실시예 3에서 개시된 픽셀 구조체는 픽셀 구조체에 이용되는 데이터 라인들의 개수를 더욱 감소시킬 수 있다. 백 패널 배선이 더 용이하게 될 수 있고, 이 픽셀 구조체를 포함하는 디스플레이 장치의 전력 소비가 더욱 감소될 수 있다.
본 개시내용의 또 다른 양태는 실시예 3의 픽셀 구조체를 디스플레이하기 위한 방법을 제공한다. 실시예 3에서 설명된 픽셀 구조체에서, 인접한 디스플레이 유닛들(40)은 이미지를 디스플레이하기 위해 제1 서브픽셀(10)과 제3 서브픽셀 스트링(32)을 공유하여, 각각의 디스플레이 유닛(40)은 3가지 원색(즉, RGB 색상들)의 픽셀 디스플레이 정보를 디스플레이할 수 있다. 실시예 4는 실시예 3의 픽셀 구조체를 디스플레이하기 위한 방법을 나타낸다.
실시예 3에서 개시된 픽셀 구조체를 디스플레이하기 위한 방법은 실시예 1에서 개시된 픽셀 구조체를 디스플레이하기 위한 방법이라 부를 수 있다. 하나의 제3 서브픽셀 스트링(32)에서 제3 서브픽셀들(30)의 개수는 실시예 3에서 개시된 픽셀 구조체와는 상이할 수 있으므로, 제3 서브픽셀 스트링(32)의 실제 밝기 값을 계산하기 위한 가중치는 조절될 수 있다.
한 실시예에서, 도 15에 도시된 바와 같이, 제3 서브픽셀 스트링(32)은 제1 서브픽셀(10) 옆의 3개의 서브픽셀(30)을 포함할 수 있다. 3개의 제3 서브픽셀들(30)은 제1 서브픽셀(10)의 중심 축의 동일한 측에 위치할 수 있다. 3개의 제3 서브픽셀들(30) 각각은 상이한 제3 서브픽셀 그룹(31)에 포함될 수 있다. 제3 서브픽셀들(30) 중 하나는 제1 서브픽셀(10)에 인접한 2개의 대각선 방향의 교차점에 위치할 수 있고, 두번째 제3 서브픽셀(30)은 하나의 대각선 방향을 따라 교차점에서 서브픽셀(30)과 정렬될 수 있고, 세번째 제3 서브픽셀(30)은 다른 대각선 방향을 따라 교차점에서 서브픽셀(30)과 정렬될 수 있다. 열 내의 3개의 연속된 제2 서브픽셀(20), 각각이 2개의 인접한 제2 서브픽셀들(20) 사이의 행에 위치하고 각각이 대각선 방향을 따라 인접한 제2 서브픽셀들(20)까지의 최단 거리를 갖는 3개의 제1 서브픽셀들(10), 및 제2 서브픽셀들(20)까지의 최단 거리를 갖는 제3 서브픽셀 스트링(32)은 디스플레이 유닛(40)을 형성할 수 있다.
제1 서브픽셀들(10)은 적색(R)을 디스플레이할 수 있고, 제2 서브픽셀들(20)은 녹색(G)을 디스플레이할 수 있으며, 제3 서브픽셀들(30)은 청색(B)을 디스플레이할 수 있다. 포함된 제2 서브픽셀(20)의 구성에 기초하여, 상이한 디스플레이 유닛들(40)이 정의될 수 있다. 복수의 디스플레이 유닛(40)에 의해 공유될 수 있는 제1 서브픽셀(10)은 R1, R2, R3, 및 R4로서 라벨링될 수 있다. 복수의 디스플레이 유닛(40)에 의해 공유될 수 있는 제3 서브픽셀 스트링(32)은 B1, B2, B3, 및 B4로서 라벨링될 수 있다. 동일한 라벨링 번호를 갖는 서브픽셀들은 하나의 색공간을 형성할 수 있다(예를 들어, R1, G1, 및 B1은 한 색공간을 형성할 수 있고, R2, G2, 및 B2는 또 다른 색공간을 형성할 수 있다). 색공간 내의 서브픽셀들의 색상들을 혼합함으로써 형성된 색상은 색공간의 디스플레이를 나타낼 수 있다.
도 15의 픽셀 구조체를 디스플레이하기 위한 방법은 다음과 같은 단계들을 포함할 수 있다.
단계 S1에서, 각각의 디스플레이 유닛(40)에 대한 픽셀 디스플레이 정보로부터 이론적 밝기 값이 획득될 수 있고, 여기서, 이론적 밝기 값은, 각각의 디스플레이 유닛(40)의 제1 서브픽셀(10), 제2 서브픽셀(20), 및 제3 서브픽셀 스트링(32)에 의해 디스플레이되는 색상들에 대응할 수 있다.
단계 S2에서, 각각의 디스플레이 유닛(40)의 제1 서브픽셀(10), 제2 서브픽셀(20), 및 제3 서브픽셀 스트링(32)의 실제 밝기 값이 계산될 수 있다.
단계 S2에서, 제3 서브픽셀 스트링(32)은 제1 서브픽셀(10)에 이웃하는 3개의 서브픽셀(30)을 포함할 수 있다. 3개의 제3 서브픽셀들(30)은 제1 서브픽셀(10)의 중심 축의 동일한 측에 위치할 수 있다. 3개의 제3 서브픽셀들(30) 각각은 상이한 제3 서브픽셀 그룹(31)에 포함될 수 있다. 제3 서브픽셀들(30) 중 하나는 제1 서브픽셀(10)에 인접한 2개의 대각선 방향의 교차점에 위치할 수 있고, 두번째 제3 서브픽셀(30)은 하나의 대각선 방향을 따라 교차점에서 서브픽셀(30)과 정렬될 수 있고, 세번째 제3 서브픽셀(30)은 다른 대각선 방향을 따라 교차점에서 서브픽셀(30)과 정렬될 수 있다. 열 내의 3개의 연속된 제2 서브픽셀(20), 각각이 2개의 인접한 제2 서브픽셀들(20) 사이의 행에 위치하고 각각이 대각선 방향을 따라 인접한 제2 서브픽셀들(20)까지의 최단 거리를 갖는 3개의 제1 서브픽셀들(10), 및 제2 서브픽셀들(20)까지의 최단 거리를 갖는 제3 서브픽셀 스트링(32)은 디스플레이 유닛(40)을 형성할 수 있다. 2개의 연속된 제2 서브픽셀들(20)은 하나의 행/열로 정렬되고 제3 서브픽셀 스트링(32)에 인접하게 위치할 수 있다. 각각이 2개의 제2 서브픽셀들(20) 중 하나를 포함하는, 2개의 디스플레이 유닛들(40)은 제3 서브픽셀 스트링(32)을 공유할 수 있다. 3개의 디스플레이 유닛(40)들 각각의 제3 서브픽셀 스트링(32)의 공유된 부분에 의해 디스플레이되는 색상에 대한 이론적 밝기 값의 가중치는 1/3일 수 있다.
단계 S3에서, 대응하는 실제 밝기 값이, 각각의 픽셀 유닛의 제1 서브픽셀(10), 제2 서브픽셀(20), 및 제3 서브픽셀 스트링(32)에 입력되어 이미지를 디스플레이할 수 있다.
본 개시내용에서 제공된 방법을 적용함으로써, 서브픽셀들의 밝기 정보는 적절한 픽셀 공유 알고리즘을 통해 계산될 수 있고, 이 픽셀 구조체는 바람직한 디스플레이 효과를 획득될 수 있다. 이 픽셀 구조체에서 이용되는 데이터 라인들의 개수가 감소될 수 있고, 백 패널 배선이 더 용이하게 될 수 있다. 이 픽셀 구조체를 포함하는 디스플레이 장치의 전력 소비가 더욱 감소될 수 있다.
본 개시내용의 또 다른 양태는 디스플레이 장치를 제공한다. 이 디스플레이 장치는 실시예 1 또는 실시예 3에서 개시된 픽셀 구조체를 포함할 수 있다. 이 디스플레이 장치 내의 픽셀 구조체는 개시된 실시예들에서 제공된 대응하는 방법에 의해 작동될 수 있다.
이 디스플레이 장치는, LCD 패널, 전자 페이퍼, OLED 패널, 모바일 전화, 태블릿, 텔레비전, 모니터, 랩탑, 디지털 사진 프레임, 네비게이터 디바이스, 및/또는 디스플레이 장치 기능을 갖춘 임의의 적절한 제품/디바이스일 수 있다.
디스플레이 장치에서, 픽셀 구조체는 개선된 퇴적 프로세스에 의해 형성되므로, 서브픽셀들의 개구율이 개선된다. 따라서 이 픽셀 구조체는 디스플레이 밝기를 개선시켰다. 한편, 픽셀 구조체 내의 서브픽셀들은 디스플레이 밝기와 색상 균일성을 개선했기 때문에, 이 픽셀 구조체를 포함하는 디스플레이 장치는 그에 따라 개선된 디스플레이 효과를 가질 수 있다.
본 개시내용에서 제공된 픽셀 구조체 및 대응하는 방법들은 서브픽셀들의 개구율을 개선시키고, 디스플레이 밝기와 픽셀 구조체의 디스플레이 해상도를 개선시킨다. 이 픽셀 구조체를 포함하는 디스플레이 장치의 디스플레이 효과가 개선될 수 있다. 한편, 픽셀 구조체를 디스플레이하기 위한 방법을 이용함으로써, 이미지들이 정상적으로 디스플레이될 수 있고 데이터 라인들의 백 패널 배선이 더 용이해질 수 있다. 디스플레이 장치의 전력 소비가 감소될 수 있다. 본 개시내용은, 제조 프로세스에서의 제약으로 인해 OLED 디스플레이 장치에서의 디스플레이 장치 해상도 개선에서의 어려움 등의, 종래의 디스플레이 장치에 존재하는 문제점들에 대한 솔루션을 제공한다.
실시예들은 단지 예시일 뿐이라는 점에 유의해야 한다. 서브픽셀들의 배열/구성은 상이한 설계 또는 응용에 따라 달라질 수 있고 예시적 실시예들에 의해 제한되지 않아야 한다.
여기서 개시된 상기 실시예들은 단지 예시일 뿐이고 본 개시내용의 범위를 제한하지 않는다는 점에 유의해야 한다. 본 발명의 사상과 범위로부터 벗어나지 않고, 개시된 실시예들에 대한 다른 수정, 균등물, 또는 개선이 본 기술분야의 통상의 기술자에게 명백하며 본 개시내용의 범위 내에 포함되는 것으로 의도한다.

Claims (38)

  1. 제1 서브픽셀들, 제2 서브픽셀들, 및 제3 서브픽셀들을 포함하는 픽셀 구조체로서,
    서로 대면하는 2개의 인접한 제3 서브픽셀들은 제3 서브픽셀 그룹을 형성하고;
    상기 제2 서브픽셀들은 제1 축의 방향을 따라 행으로 배열되어 제2 서브픽셀 행들을 형성하며, 상기 제1 서브픽셀들 및 상기 제3 서브픽셀 그룹들은 상기 제2 서브픽셀 행들과 평행한 상기 제1 축의 방향을 따라 교번하는 구성으로 배열되고, 상기 제2 서브픽셀 행들과 상기 제1 서브픽셀들 및 상기 제3 서브픽셀 그룹들에 의해 형성된 행들은 교번하는 구성으로 배열되고;
    상기 제2 서브픽셀들은 제2 축의 방향을 따라 배열되어 제2 서브픽셀 열들을 형성하며, 상기 제1 서브픽셀들 및 상기 제3 서브픽셀 그룹들은 상기 제2 서브픽셀 열들과 평행한 상기 제2 축의 방향을 따라 교번하는 구성으로 배열되고, 상기 제2 서브픽셀 열들과 상기 제1 서브픽셀들 및 상기 제3 서브픽셀 그룹들에 의해 형성된 열들은 교번하는 구성으로 배열되고;
    각각의 제2 서브픽셀의 기하학적 중심은 인접한 제3 서브픽셀 그룹들과 제1 서브픽셀들 중 임의의 2개의 중심들을 연결하는 라인의 수직 이등분선 상에 위치하며;
    상기 제1 서브픽셀에 이웃하고 상기 제1 서브픽셀의 중심 축의 동일한 측에 위치한 상기 제3 서브픽셀들 중 적어도 2개는 직접 접속 라인들로 접속되어 제3 서브픽셀 스트링을 형성하고, 상기 제3 서브픽셀 스트링은 동일한 색상을 디스플레이하며;
    상기 제1 축은 상기 제2 축과는 상이한, 픽셀 구조체.
  2. 제1항에 있어서,
    연속된 행들과 연속된 열들 내의 상기 제1 서브픽셀들의 기하학적 중심들은 정렬되어 대각선 방향들 중 하나를 따라 라인들을 형성하고;
    연속된 행들과 연속된 열들 내의 상기 제3 서브픽셀 그룹들의 기하학적 중심들은 정렬되어 상기 제1 서브픽셀들의 기하학적 중심들에 의해 형성된 라인들에 평행한 대각선 방향을 따라 라인들을 형성하되, 상기 제1 서브픽셀들의 기하학적 중심들에 의해 형성된 라인들과 상기 제3 서브픽셀 그룹들의 기하학적 중심들에 의해 형성된 라인들이 교번하는 구성으로 배열되도록 형성하고;
    각각의 제2 서브픽셀은 2개의 인접한 제1 서브픽셀들과 2개의 인접한 제3 서브픽셀 그룹들 사이에서 정렬되고, 상기 2개의 인접한 제1 서브픽셀들은 하나의 대각선 방향으로 정렬되고 상기 2개의 인접한 제3 서브픽셀 그룹들은 또 다른 대각선 방향으로 정렬되며;
    각각의 제2 서브픽셀의 기하학적 중심은 인접한 행 내의 인접한 제1 서브픽셀과 제3 서브픽셀 그룹의 기하학적 중심들을 연결하는 라인의 수직 이등분선과, 인접한 열 내의 인접한 제1 서브픽셀과 제3 서브픽셀 그룹의 기하학적 중심들을 연결하는 라인의 수직 이등분선의 교차점에서 배열되고;
    대각선 방향은 행 축의 방향과 시계방향으로 45도, 상기 행 축의 방향과 반시계 방향으로 45도, 열 축의 방향과 시계 방향으로 45도, 또는 상기 열 축의 방향과 반시계 방향으로 45도인, 픽셀 구조체.
  3. 제2항에 있어서,
    하나의 행 또는 하나의 열에 위치한 상기 제1 서브픽셀들의 기하학적 중심들은 직선을 따라 정렬되고;
    하나의 행 또는 하나의 열에 위치한 상기 제3 서브픽셀 그룹들의 기하학적 중심들은 직선을 따라 정렬되며;
    하나의 행 또는 하나의 열에 위치한 상기 제2 서브픽셀들의 기하학적 중심들은 직선을 따라 정렬되는, 픽셀 구조체.
  4. 제3항에 있어서,
    디스플레이 유닛은, 상기 제1 서브픽셀, 상기 제1 서브픽셀에 인접한 상기 제2 서브픽셀, 및 상기 제1 서브픽셀에 이웃하는 상기 제3 서브픽셀 스트링을 포함하고, 인접한 디스플레이 유닛들은 상기 제1 서브픽셀 및 상기 제3 서브픽셀 스트링을 공유하는, 픽셀 구조체.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제3 서브픽셀 스트링은 대각선 방향들을 따라 2개의 이웃하는 제3 서브픽셀들을 포함하고, 상기 2개의 이웃하는 제3 서브픽셀들 각각은 상기 대각선 방향을 따라 상이한 제3 서브픽셀 그룹에 포함되고, 상기 2개의 이웃하는 제3 서브픽셀들은 2개의 인접한 행들 내의 상기 제2 서브픽셀의 양 측에 위치하며 상기 대각선 방향을 따라 상기 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 각각 가지며;
    상기 제2 서브픽셀, 상기 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 갖는 제3 서브픽셀 스트링, 및 2개의 인접한 행들 내의 상기 제2 서브픽셀의 양 측에 위치하며 대각선 방향을 따라 상기 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 각각 갖는 2개의 제1 서브픽셀들은 디스플레이 유닛을 형성하는, 픽셀 구조체.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 제3 서브픽셀 스트링은 대각선 방향들을 따라 2개의 이웃하는 제3 서브픽셀들을 포함하고, 상기 2개의 이웃하는 제3 서브픽셀들 각각은 상기 대각선 방향을 따라 상이한 제3 서브픽셀 그룹에 포함되고, 상기 2개의 이웃하는 제3 서브픽셀들은 2개의 인접한 열들 내의 상기 제2 서브픽셀의 양 측에 위치하고, 상기 2개의 이웃하는 제3 서브픽셀들 각각은 상기 대각선 방향을 따라 상기 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 가지며;
    상기 제2 서브픽셀, 상기 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 갖는 제3 서브픽셀 스트링, 및 2개의 인접한 열들 내의 상기 제2 서브픽셀의 양 측에 위치하며 대각선 방향을 따라 상기 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 각각 갖는 2개의 제1 서브픽셀들은 디스플레이 유닛을 형성하는, 픽셀 구조체.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 제1 서브픽셀의 양 측에 위치하며 대각선 방향을 따라 정렬된 2개의 인접한 제2 서브픽셀들은 상기 제1 서브픽셀의 기하학적 중심에 관한 중심대칭성을 갖고, 상기 제1 서브픽셀의 양 측에 위치하며 또 다른 대각선 방향을 따라 정렬된 2개의 다른 인접한 제2 서브픽셀들은 상기 제1 서브픽셀의 기하학적 중심에 관한 중심대칭성을 가지며, 상기 인접한 제2 서브픽셀들 중 하나를 각각 포함하는 4개의 디스플레이 유닛들은 상기 제1 서브픽셀을 공유하고;
    상기 디스플레이 유닛에서, 상기 제2 서브픽셀에 이웃하는 상기 제3 서브픽셀 스트링은, 상위 인접한 행 내의 인접한 디스플레이 유닛, 하위 인접한 행 내의 인접한 디스플레이 유닛, 또는 상기 상위 인접한 행과 상기 하위 인접한 행의 조합에 의해 공유되는, 픽셀 구조체.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 디스플레이 유닛에서, 상기 제2 서브픽셀에 이웃하는 상기 제3 서브픽셀 스트링은 상위 인접한 열 내의 인접한 디스플레이 유닛, 하위 인접한 열 내의 인접한 디스플레이 유닛, 또는 상기 상위 인접한 열과 상기 하위 인접한 열의 조합에 의해 공유되는, 픽셀 구조체.
  9. 제4항에 있어서,
    상기 제3 서브픽셀 스트링 내의 3개의 제3 서브픽셀들은 상기 제1 서브픽셀의 중심 축의 동일한 측에 위치하고, 상기 3개의 제3 서브픽셀들 각각은 상이한 제3 서브픽셀 그룹에 포함되며;
    상기 제3 서브픽셀들 중 2개는 하나의 대각선 방향을 따라 정렬되고, 상기 제3 서브픽셀들 중 2개는 다른 대각선 방향을 따라 정렬되며, 하나의 제3 서브픽셀은 2개의 대각선 방향들의 교차점 상에 위치하고;
    상기 제2 서브픽셀, 2개의 인접한 행들 내의 상기 제2 서브픽셀의 양 측에 위치하며 대각선 방향을 따라 상기 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 갖는 2개의 인접한 제1 서브픽셀들, 및 상기 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 갖는 제3 서브픽셀 스트링은 디스플레이 유닛을 형성하는, 픽셀 구조체.
  10. 제9항에 있어서, 상기 제1 서브픽셀에 이웃하는 상기 제3 서브픽셀 스트링은:
    상기 제1 서브픽셀과 동일한 행 내의 인접한 제3 서브픽셀, 및 상기 제1 서브픽셀의 상위측 및 하위측 상의 동일한 열 내의 2개의 인접한 제3 서브픽셀들을 포함하고, 3개의 이웃하는 제3 서브픽셀들 각각은 상이한 제3 서브픽셀 그룹에 포함되는, 픽셀 구조체.
  11. 제9항에 있어서, 상기 제1 서브픽셀에 이웃하는 상기 제3 서브픽셀 스트링은:
    상기 디스플레이 유닛의 한 측에 위치한 제1 서브픽셀에 인접하며 상기 제1 서브픽셀과 동일한 행에 위치한 제3 서브픽셀; 및
    동일한 디스플레이 유닛 내의 또 다른 제1 서브픽셀에 인접하게 각각 위치한 2개의 제3 서브픽셀들을 포함하고, 상기 2개의 제3 서브픽셀들은 2개의 인접한 행들에 위치하며 상이한 제3 서브픽셀 그룹에 각각 포함되는, 픽셀 구조체.
  12. 제9항에 있어서, 상기 제1 서브픽셀에 이웃하는 상기 제3 서브픽셀 스트링은:
    상기 제1 서브픽셀과 동일한 열 내의 인접한 제3 서브픽셀, 및 상기 제1 서브픽셀의 상위측 및 하위측 상의 동일한 행 내의 2개의 인접한 제3 서브픽셀들을 포함하고, 3개의 이웃하는 제3 서브픽셀들 각각은 상이한 제3 서브픽셀 그룹에 있는, 픽셀 구조체.
  13. 제9항에 있어서, 상기 제1 서브픽셀에 이웃하는 상기 제3 서브픽셀 스트링은:
    상기 디스플레이 유닛의 한 측에 위치한 제1 서브픽셀에 인접하며 상기 제1 서브픽셀과 동일한 열에 위치한 제3 서브픽셀; 및
    동일한 디스플레이 유닛 내의 또 다른 제1 서브픽셀에 인접하게 각각 위치한 2개의 제3 서브픽셀들을 포함하고, 상기 2개의 제3 서브픽셀들은 2개의 인접한 열들에 위치하며 상이한 제3 서브픽셀 그룹에 각각 포함되는, 픽셀 구조체.
  14. 제9항에 있어서,
    대각선 방향을 따라 정렬된 상기 제1 서브픽셀에 인접한 2개의 제2 서브픽셀들은 상기 제1 서브픽셀의 기하학적 중심에 관한 중심대칭성을 갖고;
    또 다른 대각선 방향을 따라 정렬된 상기 제1 서브픽셀에 인접한 또 다른 2개의 제2 서브픽셀들은 상기 제1 서브픽셀의 기하학적 중심에 관한 중심대칭성을 가지며,
    상기 제2 서브픽셀들 중 하나를 각각 포함하는 4개의 디스플레이 유닛들은 상기 제1 서브픽셀을 공유하고;
    2개의 제2 서브픽셀들 중 하나를 각각 포함하는 2개의 디스플레이 유닛들은 상기 제3 서브픽셀 스트링을 공유하고, 상기 2개의 제2 서브픽셀들은 상기 제3 서브픽셀 스트링에 인접한 행 또는 상기 제3 서브픽셀 스트링에 인접한 열에서 정렬되는, 픽셀 구조체.
  15. 제2항에 있어서,
    동일한 제3 서브픽셀 그룹의 2개의 제3 서브픽셀들은 상기 행 방향을 따라 또는 상기 열 방향을 따라 거울 대칭성을 가지며 2개의 제1 서브픽셀들 사이에 위치하고;
    동일한 제1 서브픽셀의 양 측에 위치하며 상기 제1 서브픽셀과 동일한 행 또는 동일한 열에 위치한 2개의 제3 서브픽셀들은 상기 제1 서브픽셀의 기하학적 중심에 관한 중심대칭성 또는 거울 대칭성을 가지며, 상기 2개의 제3 서브픽셀들 각각은 상기 행 축 또는 상기 열 축의 방향을 따라 상기 제1 서브픽셀까지의 최단 거리를 갖는, 픽셀 구조체.
  16. 제2항에 있어서,
    동일한 제3 서브픽셀 그룹의 2개의 제3 서브픽셀들은 대각선 방향을 따라 인접한 2개의 제2 서브픽셀들 사이에 위치하고, 상기 2개의 제3 서브픽셀들의 기하학적 중심들을 연결하는 라인은 상기 2개의 제3 서브픽셀들 사이에 놓여 있고;
    대각선 방향을 따라 상기 제2 서브픽셀에 인접한 2개의 제3 서브픽셀들은 상기 제2 서브픽셀의 기하학적 중심에 관한 중심대칭성 또는 거울 대칭성을 갖는, 픽셀 구조체.
  17. 제2항에 있어서,
    상기 제1 서브픽셀의 형상, 상기 제3 서브픽셀 그룹의 형상, 및 상기 제2 서브픽셀의 형상 각각은 대칭축을 갖고;
    상기 제1 서브픽셀의 형상의 대칭축은 상기 행 축 또는 열 축의 방향에 평행한 방향을 따라 또는 대각선 방향을 따라 연장되며;
    상기 제3 서브픽셀 그룹 또는 제3 서브픽셀의 형상의 대칭축은 상기 행 축 또는 열 축의 방향에 평행한 방향을 따라 또는 대각선 방향을 따라 연장되고;
    상기 제2 서브픽셀의 형상의 대칭축은 상기 행 축 또는 열 축의 방향에 평행한 방향을 따라 또는 대각선 방향을 따라 연장되는, 픽셀 구조체.
  18. 제15항에 있어서,
    상기 제1 서브픽셀들의 전체 배열은 상기 행 축의 방향과 45도 또는 135도의 대각선 방향을 따라 라인들을 형성하고;
    상기 제2 서브픽셀들의 전체 배열은 상기 행 축의 방향과 45도 또는 135도의 대각선 방향을 따라 라인들을 형성하며;
    상기 제3 서브픽셀 그룹들의 전체 배열은 상기 행 축의 방향과 45도 또는 135도의 대각선 방향을 따라 라인들을 형성하는, 픽셀 구조체.
  19. 제2항에 있어서,
    제1 서브픽셀의 형상, 제2 서브픽셀의 형상, 제3 서브픽셀의 형상, 및 상기 제3 서브픽셀 그룹의 형상 각각은, 원형 형상, 3각형 형상, 4변형 형상, 5각형 형상, 6각형 형상, 8각형 형상, 또는 이들의 조합 중 임의의 하나인, 픽셀 구조체.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 제1 서브픽셀은, 4변형 형상, 8각형 형상, 또는 이들의 조합을 갖고;
    상기 제3 서브픽셀은, 3각형 형상, 4변형 형상, 또는 이들의 조합을 가지며;
    서로 대면하는 2개의 인접한 제3 서브픽셀들을 포함하는 상기 제3 서브픽셀 그룹은, 4변형 형상, 8각형 형상, 또는 이들의 조합의 전체 형상을 갖고;
    상기 제2 서브픽셀은, 4변형 형상, 8각형 형상, 또는 이들의 조합을 갖는, 픽셀 구조체.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 제1 서브픽셀은 마름모 형상을 갖고;
    상기 제3 서브픽셀은 이등변 3각형 형상을 가지며;
    서로 대면하는 2개의 인접한 제3 서브픽셀들을 포함하는 상기 제3 서브픽셀 그룹은 마름모 형상의 전체 형상을 갖고;
    상기 제2 서브픽셀은 3각형 형상을 갖는, 픽셀 구조체.
  22. 제20항에 있어서,
    상기 제1 서브픽셀은 마름모 형상을 갖고;
    상기 제3 서브픽셀은 직사각형 형상을 가지며;
    서로 대면하는 2개의 인접한 제3 서브픽셀들에 의해 형성된 상기 제3 서브픽셀 그룹은 4변형 형상의 전체 형상을 갖고;
    상기 제2 서브픽셀은 직사각형 형상을 갖는, 픽셀 구조체.
  23. 제20항에 있어서,
    상기 제1 서브픽셀들, 상기 제2 서브픽셀들, 및 상기 제3 서브픽셀 그룹들의 4변형 형상들 또는 8각형 형상들의 반전각(turning angle)들은 모따기(chamfer)되는, 픽셀 구조체.
  24. 제20항에 있어서,
    상기 행 축 또는 열 축의 방향을 따라 최단 거리를 갖는 2개의 제2 서브픽셀들은 동일한 형상들을 갖는, 픽셀 구조체.
  25. 제20항에 있어서,
    상기 행 축 또는 열 축의 방향을 따라 최단 거리를 갖는 2개의 제2 서브픽셀들은 상기 2개의 제2 서브픽셀들의 기하학적 중심들을 연결하는 라인의 수직 이등분선에 관해 대칭인, 픽셀 구조체.
  26. 제1항에 있어서,
    상기 제1 서브픽셀들의 기하학적 중심들, 상기 제2 서브픽셀들의 기하학적 중심들, 및 상기 제3 서브픽셀 그룹들의 기하학적 중심들은 균일하게 분포하는, 픽셀 구조체.
  27. 제1항에 있어서,
    상기 제1 서브픽셀의 면적은 상기 제3 서브픽셀 그룹의 면적과 같고; 상기 제2 서브픽셀의 면적은 상기 제1 서브픽셀의 면적보다 작은, 픽셀 구조체.
  28. 제1항에 있어서,
    상기 제3 서브픽셀 그룹의 면적은 상기 제1 서브픽셀의 면적보다 크고; 상기 제1 서브픽셀의 면적은 상기 제2 서브픽셀의 면적보다 큰, 픽셀 구조체.
  29. 제1항에 있어서,
    상기 제1 서브픽셀에 의해 디스플레이되는 색상, 상기 제2 서브픽셀에 의해 디스플레이되는 색상, 및 상기 제3 서브픽셀 그룹에 의해 디스플레이되는 색상 각각은, 적색, 녹색, 및 청색 중 임의의 하나인, 픽셀 구조체.
  30. 제29항에 있어서,
    상기 제1 서브픽셀은 적색 또는 청색을 디스플레이하고, 상기 제2 서브픽셀은 녹색을 디스플레이하며, 상기 제3 서브픽셀 그룹은 청색 또는 적색을 디스플레이하는, 픽셀 구조체.
  31. 제4항에 있어서,
    상기 제1 서브픽셀, 상기 제3 서브픽셀 스트링, 및 상기 제2 서브픽셀 각각은 픽셀 디스플레이 정보를 수신하기 위한 데이터 라인과 접속되고;
    동일한 제3 서브픽셀 스트링의 상기 제3 서브픽셀들은 동일한 디스플레이 정보를 수신하는, 픽셀 구조체.
  32. 제1항 내지 제25항 중 어느 한 항의 픽셀 구조체를 디스플레이하기 위한 방법으로서, 상기 픽셀 구조체에서:
    상기 제1 서브픽셀의 중심 축의 동일한 측에 위치하며 상기 제1 서브픽셀에 이웃하는 제3 서브픽셀들은 제3 서브픽셀 스트링을 형성하고, 상기 제3 서브픽셀 스트링 내의 상기 제3 서브픽셀들은 동일한 색상을 디스플레이하며;
    디스플레이 유닛은, 상기 제1 서브픽셀, 상기 제1 서브픽셀에 인접한 제2 서브픽셀, 및 상기 제1 서브픽셀에 이웃하는 상기 제3 서브픽셀 스트링을 포함하고,
    인접한 디스플레이 유닛들은 상기 제1 서브픽셀 및 상기 제3 서브픽셀 스트링을 공유하여, 각각의 디스플레이 유닛이 3개의 색상을 포함하는 픽셀 디스플레이 정보를 디스플레이하게 하는, 방법.
  33. 제32항에 있어서, 단계들 S1 내지 S3을 포함하고,
    단계 S1에서, 상기 픽셀 디스플레이 정보로부터 각각의 픽셀 유닛에 대한 이론적 밝기 값들을 획득하고 - 상기 이론적 밝기 값들은, 상기 제1 서브픽셀, 상기 제2 서브픽셀, 및 상기 제3 서브픽셀 스트링에 의해 디스플레이되는 색상들에 대응함 -;
    단계 S2에서, 각각의 픽셀 유닛의 상기 제1 서브픽셀, 상기 제2 서브픽셀, 및 상기 제3 서브픽셀 스트링의 실제 밝기 값들을 계산하고;
    단계 S3에서, 상기 실제 밝기 값들을 각각의 픽셀 유닛의 상기 제1 서브픽셀, 상기 제2 서브픽셀, 및 상기 제3 서브픽셀 스트링에 입력하여 이미지들을 디스플레이하는, 방법.
  34. 제33항에 있어서, 단계 S2에서:
    상기 제1 서브픽셀의 실제 밝기 값은, 상기 제1 서브픽셀의 각각의 공유된 부분의 가중치부여된 이론적 밝기 값의 합으로서 계산되고;
    상기 제2 서브픽셀의 실제 밝기 값은 상기 제2 서브픽셀에 의해 디스플레이되는 색상에 대응하는 이론적 밝기 값이며;
    상기 제3 서브픽셀 스트링의 실제 밝기 값은 상기 제3 서브픽셀 스트링의 각각의 공유된 부분의 가중치부여된 이론적 밝기 값들의 합으로서 계산되는, 방법.
  35. 제33항에 있어서, 단계 S2에서:
    4개의 인접한 디스플레이 유닛들은 하나의 제1 서브픽셀을 공유하고, 상기 제1 서브픽셀의 각각의 공유된 부분의 가중치는 상기 공유된 부분의 이론적 밝기 값에 대응하고, 상기 가중치는 1/4인, 방법.
  36. 제33항에 있어서, 단계 S2에서:
    상기 제3 서브픽셀 스트링은 대각선 방향을 따라 2개의 인접한 제3 서브픽셀들을 포함하고, 상기 2개의 인접한 제3 서브픽셀들 각각은 상이한 제3 서브픽셀 그룹에 포함되고;
    상기 제2 서브픽셀, 상기 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 갖는 제3 서브픽셀 스트링, 및 2개의 인접한 행들 내의 상기 제2 서브픽셀의 양 측에 위치하며 대각선 방향을 따라 상기 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 각각 갖는 2개의 제1 서브픽셀들은 디스플레이 유닛을 형성하며;
    상기 제2 서브픽셀에 이웃하는 상기 디스플레이 유닛의 상기 제3 서브픽셀 스트링은, 상위 인접한 디스플레이 유닛 행, 하위 인접한 디스플레이 유닛 행, 상위 인접한 디스플레이 유닛 열, 하위 인접한 디스플레이 유닛 열, 또는 이들의 조합 내의 인접한 디스플레이 유닛에 의해 공유되고;
    상기 제3 서브픽셀 스트링 내의 제3 서브픽셀의 각각의 공유된 부분의 이론적 밝기 값에 대한 가중치는 1/2인, 방법.
  37. 제34항에 있어서, 단계 S2에서:
    상기 제3 서브픽셀 스트링은 제1 서브픽셀에 이웃하는 3개의 서브픽셀들을 포함하고, 상기 3개의 제3 서브픽셀들은 상기 제1 서브픽셀의 중심 축의 동일한 측에 위치하며, 상기 3개의 제3 서브픽셀들 각각은 상이한 제3 서브픽셀 그룹에 포함되고;
    상기 제3 서브픽셀들 중 2개는 하나의 대각선 방향을 따라 정렬되고,
    상기 제3 서브픽셀들 중 2개는 또 다른 대각선 방향을 따라 정렬되며, 상기 제3 서브픽셀들 중 하나는 2개의 대각선 방향들의 교차점 상에 위치하고;
    상기 제2 서브픽셀, 2개의 인접한 행들 내의 상기 제2 서브픽셀의 양 측에 위치하며 대각선 방향을 따라 상기 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 각각 갖는 2개의 인접한 제1 서브픽셀들, 및 상기 제2 서브픽셀까지의 최단 거리를 갖는 제3 서브픽셀 스트링은 디스플레이 유닛을 형성하고;
    하나의 행 또는 하나의 열에 정렬되며 상기 제3 서브픽셀 스트링에 이웃하는 3개의 제2 서브픽셀들 각각은 디스플레이 유닛에 포함되고, 상기 3개의 제2 서브픽셀들 중 하나를 포함하는 디스플레이 유닛들 각각은 상기 제3 서브픽셀 스트링의 공유된 부분에 의해 상기 제3 서브픽셀 스트링을 공유하고;
    상기 3개의 디스플레이 유닛들 각각 내의 상기 제3 서브픽셀 스트링의 공유된 부분에 의해 디스플레이되는 색상에 대한 이론적 밝기 값의 가중치는 1/3인, 방법.
  38. 제1항 내지 제31항 중 어느 한 항에 따른 픽셀 구조체를 포함하는 디스플레이 장치.
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