WO2020258797A1 - 像素排列结构及显示面板 - Google Patents

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WO2020258797A1
WO2020258797A1 PCT/CN2019/128461 CN2019128461W WO2020258797A1 WO 2020258797 A1 WO2020258797 A1 WO 2020258797A1 CN 2019128461 W CN2019128461 W CN 2019128461W WO 2020258797 A1 WO2020258797 A1 WO 2020258797A1
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WO
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pixel
sub
pixels
center
virtual regular
Prior art date
Application number
PCT/CN2019/128461
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English (en)
French (fr)
Inventor
刘明星
彭兆基
许立雄
甘帅燕
韩冰
Original Assignee
云谷(固安)科技有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/10OLED displays
    • H10K59/12Active-matrix OLED [AMOLED] displays
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/10OLED displays
    • H10K59/12Active-matrix OLED [AMOLED] displays
    • H10K59/121Active-matrix OLED [AMOLED] displays characterised by the geometry or disposition of pixel elements

Definitions

  • This application relates to the field of display technology, and in particular to a pixel arrangement structure and a display panel.
  • Organic light-emitting display panels (English full name Organic Light Emitting Display, OLED for short) are regarded as the most promising new flat panel display technology of the next generation.
  • the OLED colorization method is to vapor-deposit sub-pixels of three materials of R, G, and B (Red, Green, Blue for short RGB) to form a pixel structure.
  • R, G, and B Red, Green, Blue for short RGB
  • the traditional pixel arrangement structure generally includes three kinds of strip-shaped sub-pixels arranged alternately, namely, red sub-pixels, blue sub-pixels and green sub-pixels.
  • the display panel or display device adopting the traditional pixel arrangement structure has high requirements on the display algorithm, and the display image is prone to graininess, and the displayed image is prone to jagged phenomenon.
  • a pixel arrangement structure includes:
  • the first pixel group (11) includes at least one first sub-pixel (110);
  • the second pixel group (12) includes a plurality of second sub-pixels (120);
  • the third pixel group (13) includes a plurality of third sub-pixels (130);
  • the center of the first pixel group (11) coincides with the center of the virtual regular polygon (140), and the center of each second sub-pixel (120) and each third sub-pixel (130) The centers of are respectively coincide with different vertices of the virtual regular polygon (140).
  • a pixel arrangement structure includes one or more first sub-pixels, multiple second sub-pixels, and multiple third sub-pixels arranged based on a virtual regular polygon;
  • the center of the one first sub-pixel coincides with the center of the virtual regular polygon, or the center of the figure enclosed by the plurality of first sub-pixels coincides with the center of the virtual regular polygon;
  • the plurality of second sub-pixels are divided into a plurality of second sub-pixel groups, and the center of each second sub-pixel group respectively coincides with the odd-numbered vertices of the virtual regular polygon;
  • the plurality of third sub-pixels are divided into a plurality of third sub-pixel groups, and the center of each third sub-pixel group coincides with the even-numbered vertices of the virtual regular polygon.
  • a display panel including:
  • the pixel arrangement structure arranged on the substrate.
  • the sub-pixels of the pixel arrangement structure provided in this application are arranged on the basis of a virtual regular polygon, and a plurality of pixel units are formed in a virtual regular polygon, and the pixel units have the same size.
  • the pixel arrangement structure provided in this application can evenly realize the sharing of sub-pixels, simplify the display compensation algorithm, reduce jaggedness, and improve the display effect.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a pixel arrangement structure provided in an embodiment of the application
  • FIG. 2 is a schematic diagram of the arrangement of sub-pixels corresponding to a virtual regular hexagon in the pixel arrangement structure provided in an embodiment of the application;
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a pixel arrangement structure without any gaps between adjacent sub-pixels provided in an embodiment of the application;
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a pixel arrangement structure with equal intervals between adjacent sub-pixels provided in an embodiment of the application;
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a pixel arrangement structure in which the first sub-pixel is circular provided in an embodiment of the application;
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a pixel arrangement structure in which the first sub-pixel is an ellipse provided in an embodiment of the application;
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a pixel arrangement structure in which the first sub-pixel is a parallelogram provided in an embodiment of the application;
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a pixel arrangement structure in which the first sub-pixel is a regular octagon provided in an embodiment of the application;
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a pixel arrangement structure in which the first sub-pixels are regular hexagonal pixels provided in an embodiment of the application;
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a display panel provided in an embodiment of the application.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a display panel provided in another embodiment of the application.
  • the traditional pixel arrangement structure includes three strip-shaped sub-pixels arranged alternately, namely, red sub-pixels, blue sub-pixels and green sub-pixels.
  • the display panel or display device adopting the traditional pixel arrangement structure has higher requirements on the display algorithm, and the display image is prone to graininess, and the displayed image is prone to jagged phenomenon.
  • an embodiment of the present application provides a pixel arrangement structure, which can realize any combination of sub-pixels, and can form pixel units of the same size.
  • the pixel arrangement structure provided by the embodiments of the present application can select pixel units in different directions in the subsequent display process, simplify the display algorithm, and prevent the sub-pixels from forming different stripe combinations during display, enhance the display effect, and reduce the graininess of the display screen. And sawtooth.
  • the pixel arrangement structure 10 can be regarded as a combination of multiple virtual regular polygons 140.
  • the pixel arrangement structure 10 includes a first pixel group 11, a second pixel group 12 and a third pixel group 13.
  • the virtual regular polygon 140 may be a virtual regular quadrilateral, a virtual regular hexagon, a virtual regular octagon, a virtual regular decagon, or a virtual regular dodecagon.
  • the virtual regular polygon 140 may also be other regular polygons, and no examples are given here.
  • the first pixel group 11 may include one or more first sub-pixels 110.
  • the first pixel group 11 has a center coincident with the center of the virtual regular polygon 140.
  • the center of the first pixel 110 coincides with the center of the virtual regular polygon 140.
  • the first pixel group 11 includes a plurality of the first sub-pixels 110, the center point of the figure enclosed by the plurality of the first sub-pixels 110 in the first pixel group 11 is the same as the virtual regular polygon 140 The centers coincide.
  • the first pixel group 11 may include two, three or six of the first sub-pixels 110.
  • the second pixel group 12 includes a plurality of second sub-pixels 120.
  • the second pixel group 12 has a plurality of pixel centers that coincide with the vertices of the virtual regular polygon 140.
  • the pixel center may refer to the center of a certain sub-pixel itself.
  • the plurality of second sub-pixels 120 have sub-pixels whose centers coincide with odd-numbered vertices of the virtual regular polygon 140.
  • the vertices of the virtual regular polygon 140 may be sequentially numbered in a clockwise or counterclockwise direction.
  • the odd-numbered vertices are the odd-numbered vertices of the virtual regular polygon 140, such as the first vertex and the third vertex (of a virtual regular hexagon). And the fifth vertex.
  • the second pixel group 12 may include three, six or nine second sub-pixels 120.
  • the three, six or nine second sub-pixels 120 may be divided into three groups.
  • each group has only one second sub-pixel 120, in this embodiment, that is, when the second pixel group 12 includes only three second sub-pixels 120, the center of each second sub-pixel 120 is located in the virtual regular polygon An odd-numbered vertex of 140.
  • each group includes a plurality of second sub-pixels 120, in this embodiment, that is, when the second pixel group 12 includes six or nine second sub-pixels 120, the plurality of second sub-pixels 120 in each group share the same
  • the center of the enclosed figure is located at the position of an odd-numbered vertex of the virtual regular polygon 140.
  • the centers of the plurality of second sub-pixels 120 in each group are arranged around an odd-numbered vertex of the virtual regular polygon 140.
  • the nine second sub-pixels 120 may be divided into three groups, and each group includes three second sub-pixels 120. .
  • the center of the figure surrounded by the three second sub-pixels 120 of the first group coincides with the first vertex of the virtual regular polygon 140.
  • the center of the figure surrounded by the three second sub-pixels 120 of the second group coincides with the third vertex of the virtual regular polygon 140.
  • the center of the figure surrounded by the three second sub-pixels 120 of the third group coincides with the fifth vertex of the virtual regular polygon 140.
  • the three second sub-pixels 120 in each group can be arranged at intervals or closely arranged (not shown).
  • the third pixel group 13 includes a plurality of third sub-pixels 130.
  • the third pixel group 13 has multiple pixel centers that coincide with the vertices of the virtual regular polygon 140.
  • the plurality of third sub-pixels 130 have sub-pixels whose centers coincide with the even-numbered vertices of the virtual regular polygon 140.
  • the even-numbered vertices may be even-numbered vertices of the virtual regular polygon 140, such as the second vertex, the fourth vertex, and the sixth vertex (of the virtual regular hexagon).
  • the third pixel group 13 includes three, six or nine third sub-pixels 130.
  • the three, six or nine third sub-pixels 130 may be divided into three groups.
  • each group has only one third sub-pixel 130, in this embodiment, that is, when the third pixel group 13 includes only three third sub-pixels 130, the center of each third sub-pixel 130 is located in the virtual regular polygon An even-numbered vertex of 140.
  • each group includes multiple third sub-pixels 130, in this embodiment, that is, when the third pixel group 13 includes six or nine third sub-pixels 130, the multiple third sub-pixels 130 in each group share the same
  • the center of the enclosed figure is located at an even-numbered vertex of the virtual regular polygon 140.
  • the centers of the plurality of third sub-pixels 130 in each group are arranged around an even-numbered vertex of the virtual regular polygon 140.
  • the third pixel group 13 includes six third sub-pixels 130
  • the six third sub-pixels 130 are divided into three groups, and each group includes two third sub-pixels 130.
  • the center of the first group ie, the center point connecting the centers of the two third sub-pixels 130
  • the center of the second group coincides with the fourth vertex of the virtual regular polygon 140.
  • the center of the third group coincides with the sixth vertex of the virtual regular polygon 140.
  • the two third sub-pixels 130 in each group can be arranged at intervals or closely arranged (not shown).
  • the first vertex (h1 in FIG. 2), the second vertex (h2 in FIG. 2), and the second vertex of the virtual regular polygon 140 The third vertex (h3 in Figure 2), the fourth vertex (h4 in Figure 2), the fifth vertex (h5 in Figure 2), and the sixth vertex (h6 in Figure 2) Name the vertices of the virtual regular polygon 140 when it rotates one circle clockwise.
  • the center of the virtual regular polygon 140 is O1 in FIG. 2.
  • any two of the first sub-pixels 110 are not directly adjacent to each other, and any two of the second sub-pixels 120 are not directly adjacent to each other.
  • the pixel arrangement structure 10 is based on the virtual regular polygon 140, and the first sub-pixel 110, the second sub-pixel 120, and the third sub-pixel 130 are arranged at intervals.
  • Each pixel unit is a pixel in the display screen.
  • a plurality of pixel units are formed in one virtual regular polygon 140, and the pixel units have the same size.
  • the pixel arrangement structure 10 provided in the embodiments shown in FIGS. 1 to 2 can evenly realize sub-pixel sharing, simplify the display compensation algorithm, reduce aliasing, and improve the display effect.
  • the second pixel group 12 includes three second sub-pixels 120.
  • the centers of the three second sub-pixels 120 coincide with the first, third, and fifth vertices of the virtual regular polygon 140 respectively.
  • the setting or naming of the vertices of the virtual regular polygon 140 can be set in a clockwise direction with reference to the labeling method in FIG. 2.
  • the first sub-pixel 110 and the second sub-pixel 120 may be arranged at intervals or may be closely arranged. As shown in FIGS. 1 and 3, the second sub-pixel 120 whose center is located at the first vertex of the virtual regular polygon 140 and the first sub-pixel 110 whose center is located at the center of the virtual regular polygon 140 Closely arranged.
  • the second sub-pixel 120 whose center is located at the first vertex of the virtual regular polygon 140 and the first sub-pixel 110 whose center is located at the center of the virtual regular polygon 140 Arranged at a certain distance.
  • the distance between the second sub-pixel 120 whose center is located at the first vertex of the virtual regular polygon 140 and the first sub-pixel 110 is equal to the distance between the second sub-pixel 120 whose center is located at the third vertex of the virtual regular polygon 140
  • the distance between the two sub-pixels 120 and the first sub-pixel 110 is equal to the distance between the second sub-pixel 120 whose center is located at the third vertex of the virtual regular polygon 140.
  • the distance between the second sub-pixel 120 whose center is located at the first vertex of the virtual regular polygon 140 and the first sub-pixel 110 is also equal to the distance between the second sub-pixel 120 whose center is located at the fifth vertex of the virtual regular polygon 140 The distance between the second sub-pixel 120 and the first sub-pixel 110.
  • the third pixel group 13 includes three third sub-pixels 130.
  • the centers of the three third sub-pixels 130 respectively coincide with the second, fourth, and sixth vertices of the virtual regular polygon 140.
  • the first sub-pixel 110 and the third sub-pixel 130 may be arranged at intervals (refer to FIG. 4 to FIG. 9 for details) or closely arranged (for details, refer to FIG. 1 and FIG. 3).
  • the second sub-pixel 120 and the third sub-pixel 130 may be arranged at intervals (for details, please refer to FIGS. 4 to 9), or may be closely arranged (for details, please refer to FIGS. 1 and 3).
  • the first pixel group 11 includes a first sub-pixel 110.
  • the one first sub-pixel 110 coincides with the center of the virtual regular polygon 140.
  • the first pixel group 11 includes one first sub-pixel 110, when the sub-pixels included in the virtual regular polygon 140 form a pixel unit, the first sub-pixel 110 is shared six times.
  • the first pixel group 11 may include a plurality of first sub-pixels 110 arranged around the center of the virtual regular polygon 140, and the plurality of first sub-pixels 110 are all arranged in the virtual Within the light-emitting area/light-emitting range enclosed by the six sides of the regular polygon 140.
  • the first pixel group 11 may include two, three or six of the first sub-pixels 110.
  • the first pixel group 11 includes two of the first sub-pixels 110, when the sub-pixels included in the virtual regular polygon 140 form a pixel unit, each of the first sub-pixels 110 is divided by a different pixel unit. Share three times.
  • each of the first sub-pixels 110 is divided by a different pixel unit. Shared twice.
  • each of the first sub-pixels 110 will not be Shared by different pixel units.
  • the second pixel group 12 may include more than three second sub-pixels 120, such as a multiple of 3.
  • the second pixel group 12 includes six of the second sub-pixels 120, which are divided into three groups, with two second sub-pixels 120 in each group. The center of each group coincides with an odd-numbered vertex of the virtual regular polygon 140.
  • the number of the second sub-pixels 120 included in the second pixel group 12 may not be a multiple of 3.
  • the second pixel group 12 includes four second sub-pixels 120 (not shown), according to one second sub-pixel 120, one second sub-pixel 120, and two second sub-pixels. The pixels 120 are divided into three groups.
  • One of the second sub-pixels 120 directly coincides with an odd-numbered vertex of the virtual regular polygon 140.
  • the common center position of the two second sub-pixels 120 ie, the center point of the line connecting the centers of the two third sub-pixels 130
  • the third pixel group 13 may include more than three third sub-pixels 130, for example, the third pixel group 13 includes an integer multiple of 3 of the third sub-pixels 130.
  • the third pixel group 13 includes six third sub-pixels 130, which are divided into three groups, with two third sub-pixels 130 in each group. The center of each group coincides with an even-numbered vertex of the virtual regular polygon 140.
  • the number of the third sub-pixels 130 included in the third pixel group 13 may not be a multiple of 3.
  • the third pixel group 13 includes five third sub-pixels 130 (not shown), according to one third sub-pixel 130, two third sub-pixels 130 and two third sub-pixels 130.
  • the sub-pixels 130 are divided into three groups.
  • One of the third sub-pixels 130 directly coincides with an even-numbered vertex of the virtual regular polygon 140.
  • the common center position of the two third sub-pixels 130 coincides with an even-numbered vertex of the virtual regular polygon 140.
  • the two third sub-pixels 130 may be arranged closely or separated by a certain distance.
  • the short side length of the sub pixel a the long side length of the sub pixel b
  • the ratio can be between 0.75 and 2.5.
  • the ratio of a:b can be 0.75, 0.85, 1.25, 1.3, 1.5, 1.8, 2.2, 2.45, or 2.5.
  • the first sub-pixel 110, the second sub-pixel 120, and the third sub-pixel 130 are all rectangular, and the first sub-pixel 110, the second sub-pixel 120 and the The short side lengths of the third sub-pixel 130 are all a, the long side lengths of the first sub-pixel 110, the second sub-pixel 120, and the third sub-pixel 130 are all b, and a:
  • the short side length of the sub-pixel a the long side side of the sub-pixel
  • the ratio of length b can be between 0.7 and 1.125, for example, the ratio of a:b can be 0.7, 0.785, 0.789, 0.8, 0.875, 0.9, 0.95 or 1.125.
  • the first sub-pixel 110, the second sub-pixel 120 and the third sub-pixel 130 are all rectangular.
  • the center of one second sub-pixel 120 and one The projection length of the line connecting the center of the third sub-pixel 130 in the first direction is X.
  • the center of one second sub-pixel 120 is parallel to the second direction, the center of one second sub-pixel 120 is The projection length of the line connecting the centers of the three sub-pixels 130 in the second direction is Y.
  • X 2 : Y 2 4 :5.
  • the center of any adjacent first sub-pixel 110 and the center of the second sub-pixel 120, and the center of any adjacent first sub-pixel 110 are all arranged at a first pitch interval.
  • the specific value of the first pitch is not limited.
  • the parallel center lines of the three sub-pixels are arranged at equal distances (all at the first pitch).
  • Each sub-pixel is arranged at a first pitch interval, which can make the pixel arrangement structure 10 display more uniformly, simplify the compensation algorithm, reduce jagged, and improve the display effect.
  • the shape of the sub-pixel can also be made Make more changes.
  • first sub-pixel 110, the second sub-pixel 120, and the third sub-pixel 130 have any one or more of circular, elliptical, or polygonal shapes.
  • the shapes of the first sub-pixel 110, the second sub-pixel 120, and the third sub-pixel 130 may be independently selected from a circle, an ellipse, a partial ring, a triangle, a square, a diamond, a rectangle, or a polygon. (Polygons with more than 4 sides) any one or a combination of them.
  • the shape of each seed pixel can be the same.
  • the first sub-pixel 110, the second sub-pixel 120, and the third sub-pixel 130 are all rectangular.
  • FIG. 2 shows the sub-pixels included in the virtual regular polygon 140, and the setting relationship between the center (O1) and each vertex (h1, h2, h3, h4, h5, and h6).
  • the first sub-pixel 110, the second sub-pixel 120, and the third sub-pixel 130 are all regular hexagons. There is no gap between the adjacent sub-pixels in FIG. 3, and the adjacent sub-pixels in FIG. 4 are equally spaced.
  • the first sub-pixel 110, the second sub-pixel 120, and the third sub-pixel 130 are all regular octagons or other regular polygons.
  • the first sub-pixel 110 is circular, and the second sub-pixel 120 and the third sub-pixel 130 are both regular hexagons.
  • the first sub-pixel 110 is an ellipse
  • the second sub-pixel 120 is a rounded rectangle
  • the third sub-pixel 130 is a regular pentagon.
  • the first sub-pixel 110 is a parallelogram
  • the second sub-pixel 120 is a rhombus
  • the third sub-pixel 130 is a regular hexagon.
  • the first sub-pixel 110 is a regular octagon
  • the second sub-pixel 120 is a trapezoid
  • the third sub-pixel 130 is a rectangle.
  • the first sub-pixel 110 is a regular hexagon
  • the second sub-pixel 120 is a triangle
  • the third sub-pixel 130 is a rectangle with rounded corners.
  • the light-emitting area of the second sub-pixel 120 and the light-emitting area of the third sub-pixel 130 may both be greater than or equal to the light-emitting area of the first sub-pixel 110. In one embodiment, the light-emitting area of the third sub-pixel 130 may be greater than the light-emitting area of the second sub-pixel 120, and the light-emitting area of the second sub-pixel 120 may be greater than the light-emitting area of the third sub-pixel 130. area.
  • the relationship between the light-emitting areas of the three sub-pixels is not unique, and it can be set after comprehensive consideration of factors such as the light-emitting efficiency and service life of the sub-pixels of different colors.
  • the size and area of the plurality of the first sub-pixels 110 in the first pixel group 11 may be set equal.
  • the shapes and light-emitting areas of the three second sub-pixels 120 arranged at the three vertices of the same virtual regular hexagon are all equal.
  • the shapes and light-emitting areas of the three third sub-pixels 130 arranged at the three vertices of the same virtual regular hexagon are all equal.
  • the first pixel group 11 may be a green pixel group
  • the second pixel group 12 may be a red pixel group
  • the third pixel group 13 may be a blue pixel group.
  • the first sub-pixel 110 may be a green sub-pixel
  • the second sub-pixel 120 may be a red sub-pixel
  • the third sub-pixel 130 may be a blue sub-pixel.
  • the pixel arrangement structure 10 may include a plurality of first sub-pixels 110, a plurality of second sub-pixels 120 and a plurality of third sub-pixels 130. Every seven sub-pixels form the virtual regular polygon 140. The center position of each virtual regular polygon 140 is provided with one first sub-pixel 110. Three second sub-pixels 120 and three third sub-pixels 130 are alternately arranged around the first sub-pixel 110. The centers of the three second sub-pixels 120 and the centers of the three third sub-pixels 130 respectively coincide with the six vertices of the virtual regular polygon 140.
  • the adjacent first sub-pixel 110 and the second sub-pixel 120 are arranged with zero spacing.
  • the adjacent first sub-pixel 110 and the third sub-pixel 130 are arranged with a zero pitch.
  • the adjacent second sub-pixel 120 and the third sub-pixel 130 are arranged with zero pitch.
  • adjacent first sub-pixels 110 and second sub-pixels 120 are arranged at intervals of a first pitch.
  • the adjacent first sub-pixel 110 and the third sub-pixel 130 are arranged at intervals with a first pitch.
  • the adjacent second sub-pixel 120 and the third sub-pixel 130 are arranged at intervals of a first pitch.
  • the distance between the centers of every two adjacent sub-pixels is equal.
  • Any adjacent second sub-pixel 120 and third sub-pixel 130 may form a pixel unit with the first sub-pixel 110 in the center, and the size of the pixel unit is the same.
  • the pixel arrangement structure 10 in this embodiment can uniformly realize sub-pixel sharing, simplify the display compensation algorithm, reduce aliasing, and improve the display effect.
  • the display panel 20 includes a substrate 21 and the pixel arrangement structure 10 disposed on the substrate 21.
  • the substrate 21 may be a rigid substrate or a flexible substrate, for example, it may be a hard screen glass or a flexible screen polyimide.
  • a thin film transistor circuit layer may be provided on the surface of the substrate 21.
  • An anode may be provided on the thin film transistor circuit layer to be electrically connected to the thin film transistor circuit layer.
  • An organic light-emitting pixel layer and a pixel defining layer can be arranged on the anode.
  • a cathode may be provided on the organic light-emitting pixel layer and the pixel defining layer, and an encapsulation layer may be further provided.
  • the pixel arrangement structure 10 can be stacked and arranged on the surface of a thin film transistor circuit layer, and the thin film transistor circuit layer can control the first sub-pixel 110, the second sub-pixel 120 and the third sub-pixel 130 in the pixel arrangement structure 10 as required.
  • the display panel 20 can be used to prepare a display device for a smart phone, a tablet computer, a car audio or other application display panel.
  • the display panel can also prepare smart billboards.
  • the pixel arrangement structure 10 in the display panel 20 may be arranged according to any arrangement structure involved in the present application.
  • the present application also protects the mask used to prepare the pixel arrangement structure 10 and the preparation method.
  • any mask plate capable of preparing any pixel arrangement structure 10 described in this application is within the protection scope of this application.
  • Any method for preparing any pixel arrangement structure 10 described in this application is within the protection scope of this application.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)
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Abstract

本申请涉及一种像素排列结构及显示面板。像素排列结构包括第一像素组、第二像素组和第三像素组。第一像素组包括至少一个第一子像素。第二像素组包括多个第二子像素。第三像素组包括多个第三子像素。本申请中提供的像素排列结构的子像素以虚拟正多边形为基础进行排列,在一个虚拟正多边形中形成多个像素单元,且像素单元的大小相同。本申请中提供的像素排列结构,可以均匀的实现子像素共用,简化显示补偿算法,减少锯齿,提高显示效果。

Description

像素排列结构及显示面板
相关申请
本申请要求2019年06月28日申请的,申请号为201910580092.8,名称为“像素排列结构及显示面板”的中国专利申请的优先权,在此将其全文引入作为参考。
技术领域
本申请涉及显示技术领域,特别是涉及一种像素排列结构及显示面板。
背景技术
有机发光显示面板(英文全称Organic Light Emitting Display,简称OLED),被视为下一代最具有潜力的新型平板显示技术。OLED彩色化的方式是蒸镀R、G、B(Red、Green、Blue简称RGB)三种材料的子像素,形成像素结构。由于现在人们对视觉效果具有更高的追求,需要充分提升显示面板的显示效果。
传统的像素排列结构中一般包括交替排列的三种条状子像素,即红色子像素、蓝色子像素和绿色子像素。采用传统的像素排列结构的显示面板或者显示装置对显示算法要求较高,而且在显示画面中易出现颗粒感,显示图像易存在锯齿状现象。
发明内容
基于此,有必要提供一种像素排列结构及显示面板。
一种像素排列结构,包括:
第一像素组(11),包括至少一个第一子像素(110);
第二像素组(12),包括多个第二子像素(120);和
第三像素组(13),包括多个第三子像素(130);
其中,所述第一像素组(11)的中心与虚拟正多边形(140)的中心重合,且每一所述第二子像素(120)的中心和每一所述第三子像素(130)的中心分别与所述虚拟正多边形(140)的不同顶点重合。
一种像素排列结构,包括基于虚拟正多边形进行排列的一个或多个第一子像素,多个第二子像素和多个第三子像素;
所述一个第一子像素的中心与所述虚拟正多边形的中心重合,或者所述多个第一子像 素围成的图形的中心与所述虚拟正多边形的中心重合;
所述多个第二子像素分为多个第二子像素组,每个第二子像素组的中心分别与所述虚拟正多边形的奇数类顶点重合;
所述多个第三子像素分为多个第三子像素组,每个第三子像素组的中心分别与所述虚拟正多边形的偶数类顶点重合。
一种显示面板,包括:
基板;以及
设置于所述基板上的所述像素排列结构。
本申请中提供的像素排列结构的子像素以虚拟正多边形为基础进行排列,在一个虚拟正多边形中形成多个像素单元,且像素单元的大小相同。本申请中提供的像素排列结构,可以均匀的实现子像素共用,简化显示补偿算法,减少锯齿,提高显示效果。
附图说明
图1为本申请一个实施例中提供的像素排列结构的示意图;
图2为本申请一个实施例中提供的像素排列结构中对应于一个虚拟正六边形的子像素的排列示意图;
图3为本申请一个实施例中提供的相邻的子像素之间无任何缝隙的像素排列结构的示意图;
图4为本申请一个实施例中提供的相邻的子像素之间等间距分布的像素排列结构的示意图;
图5为本申请一个实施例中提供的第一子像素为圆形的像素排列结构的示意图;
图6为本申请一个实施例中提供的第一子像素为椭圆形的像素排列结构的示意图;
图7为本申请一个实施例中提供的第一子像素为平行四边形的像素排列结构的示意图;
图8为本申请一个实施例中提供的第一子像素为正八边形的像素排列结构的示意图;
图9为本申请一个实施例中提供的第一子像素为规则的六边形的像素排列结构的示意图;
图10为本申请一个实施例中提供的显示面板的示意图;
图11为本申请另一个实施例中提供的显示面板的示意图。
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。
传统的像素排列结构包括交替排列的三种条状子像素,即红色子像素、蓝色子像素和绿色子像素。采用传统的像素排列结构的显示面板或者显示装置对显示算法的要求较高,而且在显示画面中易出现颗粒感,显示图像易存在锯齿状现象。针对传统方案中的缺陷,本申请实施例提供一种像素排列结构,该像素排列结构可以实现各个子像素的任意组合,可以形成大小相同的像素单元。本申请实施例提供的像素排列结构在后续的显示过程中可以选择不同方向的像素单元,简化显示算法,并且避免子像素在显示时形成不同的条纹组合,增强显示效果,减少显示画面的颗粒感和锯齿现象。
请参阅图1-图2,本申请提供一种像素排列结构10。所述像素排列结构10可以看作是多个虚拟正多边形140的组合。所述像素排列结构10包括第一像素组11、第二像素组12和第三像素组13。
在一个实施例中,所述虚拟正多边形140可以为虚拟正四边形、虚拟正六边形、虚拟正八边形、虚拟正十边形或者虚拟正十二边形。所述虚拟正多边形140还可以是其他的正多边形,在此不一一举例。
所述第一像素组11可以包括一个或多个第一子像素110。所述第一像素组11具有与虚拟正多边形140的中心重合的中心。当所述第一像素组11包括一个所述第一子像素110时,所述第一像素110的中心与所述虚拟正多边形140的中心重合。当所述第一像素组11包括多个所述第一子像素110时,所述第一像素组11中多个所述第一子像素110围成图形的中心点与所述虚拟正多边形140的中心重合。在一个实施例中,所述第一像素组11可以包括两个、三个或者六个所述第一子像素110。
所述第二像素组12包括多个第二子像素120。所述第二像素组12具有与所述虚拟正多边形140的顶点重合的多个像素中心。所述像素中心可以指某一个子像素本身的中心。在一个实施例中,所述多个第二子像素120中具有中心与所述虚拟正多边形140的奇数类顶点重合的子像素。可以对所述虚拟正多边形140的顶点沿顺时针或逆时针方向依次编号,奇数类顶点为虚拟正多边形140的编号为奇数的顶点,比如(虚拟正六边形的)第一顶点、第三顶点和第五顶点。
在一个实施例中,以所述虚拟正多边形140为虚拟正六边形为例,所述第二像素组12可以包括三个、六个或者九个所述第二子像素120。所述三个、六个或者九个所述第二子像素120可以分为三组。当每组只有一个第二子像素120时,在本实施例中也就是第二像素组12仅包括三个第二子像素120时,每个第二子像素120的中心位于所述虚拟正多边形140的一个奇数类顶点。当每组包括多个第二子像素120时,在本实施例中也就是第二像素组12包括六个或九个第二子像素120时,每组中的多个第二子像素120共同围成的图形的中心位于所述虚拟正多边形140的一个奇数类顶点的位置。或者每组中的多个第二子像素120的中心围绕所述虚拟正多边形140的一个奇数类顶点设置。
当所述第二像素组12包括九个所述第二子像素120时,所述九个所述第二子像素120可以分为三组,每一组包括三个所述第二子像素120。第一组的三个所述第二子像素120围成的图形的中心与所述虚拟正多边形140的第一顶点重合。第二组的三个所述第二子像素120围成的图形的中心与所述虚拟正多边形140的第三顶点重合。第三组的三个所述第二子像素120围成的图形的中心与所述虚拟正多边形140的第五顶点重合。其中每一组的三个所述第二子像素120可以间隔排列,也可以紧密排列(图未示)。
所述第三像素组13包括多个第三子像素130。所述第三像素组13具有与所述虚拟正多边形140的顶点重合的多个像素中心。在一个实施例中,所述多个第三子像素130中具有中心与所述虚拟正多边形140的偶数类顶点重合的子像素。偶数类顶点可以是所述虚拟正多边形140的编号为偶数的顶点,比如(虚拟正六边形的)第二顶点、第四顶点和第六顶点。
在一个实施例中,以所述虚拟正多边形140为虚拟正六边形为例,所述第三像素组13包括三个、六个或者九个所述第三子像素130。所述三个、六个或者九个所述第三子像素130可以分为三组。当每组只有一个第三子像素130时,在本实施例中也就是第三像素组13仅包括三个第三子像素130时,每个第三子像素130的中心位于所述虚拟正多边形140的一个偶数类顶点。当每组包括多个第三子像素130时,在本实施例中也就是第三像素组13包括六个或九个第三子像素130时,每组中的多个第三子像素130共同围成的图形的中心位于所述虚拟正多边形140的一个偶数类顶点的位置。或者每组中的多个第三子像素130的中心围绕所述虚拟正多边形140的一个偶数类顶点设置。当所述第三像素组13包括六个所述第三子像素130时,将六个所述第三子像素130分为三组,每一组包括两个所述第三子像素130。第一组的中心(即,两个所述第三子像素130的中心连线的中心点)与所述虚拟正多边形140的第二顶点重合。第二组的中心与所述虚拟正多边形140的第四顶点 重合。第三组的中心与所述虚拟正多边形140的第六顶点重合。其中每一组的两个第三子像素130可以间隔排列,也可以紧密排列(图未示)。
以图1至图2所示的虚拟正六边形为例,所述虚拟正多边形140的所述第一顶点(图2中的h1)、所述第二顶点(图2中的h2)、所述第三顶点(图2中的h3)、所述第四顶点(图2中的h4)、所述第五顶点(图2中的h5)和所述第六顶点(图2中的h6)为所述虚拟正多边形140沿着顺时针旋转一周时的顶点命名。所述虚拟正多边形140的中心为图2中的O1。在图1至图2所示的实施例中,任意两个所述第一子像素110不会直接相邻设置,任意两个所述第二子像素120不会直接相邻设置。任意两个所述第三子像素130也不会直接相邻设置。即,像素排列结构10以所述虚拟正多边形140为基础,间隔排列所述第一子像素110、所述第二子像素120和所述第三子像素130。每个像素单元为显示画面中的一个像素点。在一个所述虚拟正多边形140中形成多个像素单元,且像素单元的大小相同。在图1至图2所示的实施例中提供的所述像素排列结构10,可以均匀的实现子像素共用,简化显示补偿算法,减少锯齿,提高显示效果。
请参阅图1至图9,以所虚拟正多边形140为虚拟正六边形为例,所述第二像素组12包括三个第二子像素120。所述三个第二子像素120的中心分别与所述虚拟正多边形140的所述第一顶点、第三顶点和第五顶点重合。所述虚拟正多边形140的顶点的设置或者命名可以参考图2中的标注方式按照顺时针的方向依次进行设置。
所述第一子像素110和所述第二子像素120之间可以间隔设置,也可以紧密设置。如图1和图3所示,中心位于所述虚拟正多边形140的第一顶点的所述第二子像素120与中心位于所述虚拟正多边形140的中心的所述第一子像素110之间紧密排列。
如图4至图9所示,中心位于所述虚拟正多边形140的第一顶点的所述第二子像素120与中心位于所述虚拟正多边形140的中心的所述第一子像素110之间间隔一定距离排列。中心位于所述虚拟正多边形140的第一顶点的所述第二子像素120与所述第一子像素110之间间隔的距离等于中心位于所述虚拟正多边形140的第三顶点的所述第二子像素120与所述第一子像素110之间间隔的距离。中心位于所述虚拟正多边形140的第一顶点的所述第二子像素120与所述第一子像素110之间间隔的距离也等于中心位于所述虚拟正多边形140的第五顶点的所述第二子像素120与所述第一子像素110之间间隔的距离。
所述第三像素组13包括三个第三子像素130。所述三个第三子像素130各自的中心分别与所述虚拟正多边形140的所述第二顶点、第四顶点和第六顶点重合。
所述第一子像素110和所述第三子像素130之间可以间隔设置(具体请参考图4至图 9),也可以紧密设置(具体请参考图1和图3)。所述第二子像素120和所述第三子像素130之间可以间隔设置(具体请参考图4至图9),也可以紧密设置(具体请参考图1和图3)。
所述第一像素组11包括一个第一子像素110。所述一个第一子像素110与所述虚拟正多边形140的中心重合。当所述第一像素组11包括一个所述第一子像素110时,在所述虚拟正多边形140中包括的子像素形成像素单元时,所述第一子像素110被共用六次。
在一个实施例中,所述第一像素组11可以包括围绕所述虚拟正多边形140的中心设置的多个第一子像素110,并且多个所述第一子像素110均设置于所述虚拟正多边形140的六个边长围成的发光面积/发光范围之内。比如,所述第一像素组11可以包括两个、三个或者六个所述第一子像素110。当所述第一像素组11包括两个所述第一子像素110时,在所述虚拟正多边形140中包括的子像素形成像素单元时,每个所述第一子像素110被不同像素单元共用三次。当所述第一像素组11包括三个所述第一子像素110时,在所述虚拟正多边形140中包括的子像素形成像素单元时,每个所述第一子像素110被不同像素单元共用两次。当所述第一像素组11包括六个所述第一子像素110时,在所述虚拟正多边形140中包括的子像素形成像素单元时,每个所述第一子像素110均不会被不同像素单元共用。
在一个实施例中,所述第二像素组12可以包括三个以上的所述第二子像素120,比如3的倍数。比如所述第二像素组12包括六个所述第二子像素120,分为三组,每组两个第二子像素120。每组的中心与所述虚拟正多边形140的一个奇数类的顶点重合。当然,所述第二像素组12包括的所述第二子像素120的数量也可以不是3的倍数。比如所述第二像素组12包括四个所述第二子像素120(图未示),按照一个所述第二子像素120、一个所述第二子像素120和两个所述第二子像素120分为三组。一个所述第二子像素120直接与所述虚拟正多边形140的一个奇数类的顶点重合。两个所述第二子像素120共同的中心位置(即,两个所述第三子像素130的中心连线的中心点)与所述虚拟正多边形140的一个奇数类的顶点重合。
在一个实施例中,所述第三像素组13可以包括三个以上的所述第三子像素130,比如所述第三像素组13包括3的整数倍个所述第三子像素130。比如所述第三像素组13包括六个所述第三子像素130,分为三组,每组两个第三子像素130。每组的中心与所述虚拟正多边形140的一个偶数类的顶点重合。当然,所述第三像素组13包括的所述第三子像素130的数量也可以不是3的倍数。比如所述第三像素组13包括五个所述第三子像素130(图未示),按照一个所述第三子像素130、两个所述第三子像素130和两个所述第三子像 素130分为三组。一个所述第三子像素130直接与所述虚拟正多边形140的一个偶数类的顶点重合。两个所述第三子像素130的共同的中心位置与所述虚拟正多边形140的一个偶数类的顶点重合。这两个所述第三子像素130可以紧密设置也可以间隔一定距离设置。
在一个实施例中,请参阅图1所述第一子像素110、所述第二子像素120和所述第三子像素130均为矩形,所述第一子像素110、所述第二子像素120和所述第三子像素130的短边边长均为a,所述第一子像素110、所述第二子像素120和所述第三子像素130的长边边长均为b,且a∶b的比例范围在(3-5)∶(2-4)之间,例如a∶b=4∶3。
当各种子像素均为矩形,且在实现像素驱动的过程中采用真实的RGB显示时,结合具体的驱动算法得出,子像素的短边边长a:子像素的长边边长b的比值可以是0.75-2.5之间,比如a∶b的比值可以是0.75、0.85、1.25、1.3、1.5、1.8、2.2、2.45或者2.5。
在一个实施例中,所述第一子像素110、所述第二子像素120和所述第三子像素130均为矩形,所述第一子像素110、所述第二子像素120和所述第三子像素130的短边边长均为a,所述第一子像素110、所述第二子像素120和所述第三子像素130的长边边长均为b,且a∶b的比例范围在(7-9)∶(8-10)之间,例如a∶b=8∶9。
当各种子像素均为矩形,且在实现像素驱动的过程中,采用增加子像素优化处理算法时,结合具体的驱动算法得出,子像素的短边边长a:子像素的长边边长b的比值可以在0.7-1.125之间,比如a∶b的比值可以是0.7、0.785、0.789、0.8、0.875、0.9、0.95或者1.125。
请参阅图1和图2,在一个实施例中,所述第一子像素110、所述第二子像素120和所述第三子像素130均为矩形。当相邻的一个所述第二子像素120的中心和一个所述第三子像素130的中心的连线与第一方向交叉但不垂直时,一个所述第二子像素120的中心和一个所述第三子像素130的中心的连线在第一方向的投影长度为X。当相邻的一个所述第二子像素120的中心和一个所述第三子像素130的中心的连线与第二方向平行时,一个所述第二子像素120的中心和一个所述第三子像素130的中心的连线在第二方向的投影长度为Y。其中,X 2∶Y 2=4∶5。由于物理上实际子像素的像素排列结构和实际进行发光的像素单元的组成不同,满足X 2∶Y 2=4∶5的所述像素排列结构10,可以均匀的实现子像素共用,简化补偿算法,减少锯齿,提高显示效果。
请参阅图4至图9,在一实施例中,任意相邻的所述第一子像素110的中心和所述第二子像素120的中心、任意相邻的所述第一子像素110的中心和所述第三子像素130的中心、以及任意相邻的所述第二子像素120的中心和所述第三像素130的中心均以第一间距 间隔设置。所述第一间距的具体数值并不限定,本实施例中三种子像素的平行中线间隔相等的距离(均以第一间距进行间隔)设置。
各个子像素之间均以第一间距间隔设置,可以使得所述像素排列结构10更均匀的进行显示,简化补偿算法,减少锯齿,提高显示效果,同时,也可以使得所述子像素的形状可以进行更多的变化。
在一个实施例中,所述第一子像素110、所述第二子像素120和所述第三子像素130分别为圆形、椭圆形或者多边形形状中的任意一种或多种,可以参考附图1-附图9。
例如,所述第一子像素110、所述第二子像素120和所述第三子像素130的形状可以独立地选自圆形、椭圆形、部分环形、三角形、正方形、菱形、长方形或者多边形(边数大于4的多边形)中的任意一种或多种的组合。每一种子像素的形状可以均相同。
在一个实施例中,如图1中所示,第一子像素110、所述第二子像素120和所述第三子像素130均为矩形。图2示出了一个所述虚拟正多边形140所包括的子像素,及其中心(O1)和各个顶点(h1,h2,h3,h4,h5和h6)的设定关系。在一个实施例中,如图3和图4所示,所述第一子像素110、所述第二子像素120和所述第三子像素130均为正六边形。图3中相邻的子像素之间无任何缝隙,图4中相邻的子像素之间等间距分布。在另一个实施例中,所述第一子像素110、所述第二子像素120和所述第三子像素130均为正八边形或者其他的正多边形。
在一个实施例中,如图5所示,所述第一子像素110为圆形,所述第二子像素120和所述第三子像素130均为正六边形。在一个实施例中,如图6所示,所述第一子像素110为椭圆形,所述第二子像素120为圆角矩形,所述第三子像素130为正五边形。在一个实施例中,如图7所示,所述第一子像素110为平行四边形,所述第二子像素120为菱形,所述第三子像素130为正六边形。在一个实施例中,如图8所示,所述第一子像素110为正八边形,所述第二子像素120为梯形,所述第三子像素130为长方形。在一个实施例中,如图9所示,所述第一子像素110为规则的六边形,所述第二子像素120为三角形,所述第三子像素130为圆角矩形。
在一个实施例中,所述第二子像素120的发光面积和所述第三子像素130的发光面积可以均大于或等于所述第一子像素110的发光面积。在一个实施例中,所述第三子像素130的发光面积可以大于所述第二子像素120的发光面积,所述第二子像素120的发光面积可以大于所述第三子像素130的发光面积。
本申请中,三种子像素的发光面积关系并不唯一,可以结合不同颜色的子像素的发光 效率和使用寿命等因素进行综合考量之后再进行设置。
当所述第一像素组11中包括多个所述第一子像素110时,可以设置所述第一像素组11中的多个所述第一子像素110的大小和面积相等。在一个实施例中,设置于同一个所述虚拟正六边形的三个顶点的所述三个第二子像素120的形状和发光面积均相等。在一个实施例中,设置于同一个所述虚拟正六边形的三个顶点的所述三个第三子像素130的形状和发光面积均相等。
设置每一个像素组中多个子像素的发光面积分别相等,可以进一步的提高每个像素组的显示均匀性,从而整体提高所述像素排列结构10的显示均匀性。
在一个实施例中,所述第一像素组11可以为绿色像素组,所述第二像素组12可以为红色像素组,所述第三像素组13可以为蓝色像素组。对应地,所述第一子像素110可以为绿色子像素,所述第二子像素120可以为红色子像素,所述第三子像素130可以为蓝色子像素。
以上三种颜色的子像素与所述第一子像素110、所述第二子像素120和所述第三子像素130的对应关系,可以应用到本申请以上所有的实施例中。
请参考图1、图2和图3,像素排列结构10可以包括多个第一子像素110、多个第二子像素120和多个第三子像素130。每七个子像素形成一个所述虚拟正多边形140。每一个所述虚拟正多边形140的中心位置设置一个所述第一子像素110。在所述第一子像素110的周围交替间隔设置三个所述第二子像素120和三个所述第三子像素130。其中三个所述第二子像素120中心和三个所述第三子像素130的中心分别与所述虚拟正多边形140的六个顶点重合。
在一个实施例中,参阅图1和图3,相邻的所述第一子像素110和所述第二子像素120之间零间距设置。相邻的所述第一子像素110和所述第三子像素130之间零间距设置。相邻的所述第二子像素120和所述第三子像素130之间零间距设置。
在另一个实施例中,参阅图4,相邻的所述第一子像素110和所述第二子像素120之间以第一间距间隔设置。相邻的所述第一子像素110和所述第三子像素130之间以第一间距间隔设置。相邻的所述第二子像素120和所述第三子像素130间隔之间以第一间距间隔设置。围绕所述第一子像素110的三个所述第二子像素120之间不会直接接触。围绕所述第一子像素110的三个所述第三子像素130之间不会直接接触。在一个所述虚拟正多边形140包括的七个子像素中,每相邻的两个子像素的中心之间的距离相等。任意相邻的所述第二子像素120和所述第三子像素130均可以和中心的所述第一子像素110组成像素单元, 且像素单元的大小相同。本实施例中的像素排列结构10可以均匀的实现子像素共用,简化显示补偿算法,减少锯齿,提高显示效果。
请参阅图10和图11,本申请还提供一种显示面板20。所述显示面板20包括基板21和设置于所述基板21的所述像素排列结构10。
所述基板21可以为刚性基板或者柔性基板,例如可以为硬屏玻璃或者由柔性屏聚酰亚胺构成。在所述基板21的表面可以设置薄膜晶体管电路层。在所述薄膜晶体管电路层上可以设置阳极与所述薄膜晶体管电路层电连接。在所述阳极的上面可以设置有机发光像素层和像素限定层。在所述有机发光像素层和所述像素限定层的上面可以设置阴极,可以进一步设置封装层。
所述像素排列结构10可以层叠排列在薄膜晶体管电路层的表面,并且薄膜晶体管电路层可以按需求控制像素排列结构10中的第一子像素110、第二子像素120和第三子像素130。
所述显示面板20可以用于制备智能手机、平板电脑、车载音响或者其他的应用显示面板的显示装置。比如显示面板还可以制备智能广告牌。
本实施例中,为达到不同的显示效果,所述显示面板20中的所述像素排列结构10可以按照本申请中所涉及的任意的一种排列结构进行设置。
在上述实施方式的基础上,本申请还保护用于制备像素排列结构10的掩膜板和制备方法。具体的,能够制备出本申请中所述的任意一种像素排列结构10的掩膜板均在本申请的保护范围内。能够制备出本申请中所述的任意一种像素排列结构10的制备方法均在本申请的保护范围内。

Claims (20)

  1. 一种像素排列结构,包括:
    第一像素组,包括至少一个第一子像素,所述第一像素组具有与虚拟正多边形的中心重合的中心;
    第二像素组,包括多个第二子像素;和
    第三像素组,包括多个第三子像素;
    其中,每一所述第二子像素(的中心和每一所述第三子像素(130)的中心分别与所述虚拟正多边形(的不同顶点重合。
  2. 根据权利要求1所述的像素排列结构,其中,所述虚拟正多边形(140)为虚拟正四边形、虚拟正六边形、虚拟正八边形、虚拟正十边形或者虚拟正十二边形。
  3. 根据权利要求1所述的像素排列结构,其中,每一所述第二子像素(120)的中心分别与所述虚拟正多边形(140)的奇数类顶点重合;
    每一所述第三子像素(130)的中心分别与所述虚拟正多边形(140)的偶数类顶点重合。
  4. 根据权利要求3所述的像素排列结构,其中,所述虚拟正多边形(140)为虚拟正六边形;
    所述第二像素组(12)包括三个第二子像素(120);
    所述第三像素组(13)包括三个第三子像素(130);
    所述三个第二子像素(120)各自的中心分别与所述虚拟正六边形的第一顶点、第三顶点和第五顶点重合,所述三个第三子像素各自的中心分别与所述虚拟正六边形的第二顶点、第四顶点和第六顶点重合。
  5. 根据权利要求4所述的像素排列结构,其中,所述第一像素组包括一个第一子像素或多个第一子像素,所述一个第一子像素与所述虚拟正多边形的中心重合,或者所述多个第一子像素围成的图形的中心与所述虚拟正多边形的中心重合。
  6. 根据权利要求1所述的像素排列结构,其中,当所述第一子像素、所述第二子像素和所述第三子像素均为矩形时,所述第一子像素、所述第二子像素和所述第三子像素的短边边长均为a,所述第一子像素、所述第二子像素和所述第三子像素的长边边长均为b,其中,a∶b的比值范围在0.75到2.5之间或者在0.7到1.125之间。
  7. 根据权利要求6所述的像素排列结构,其中,当相邻的一个所述第二子像素(120) 的中心和一个所述第三子像素(130)的中心的连线与第一方向交叉但不垂直时,一个所述第二子像素(120)的中心和一个所述第三子像素(130)的中心的连线在第一方向的投影长度为X,当相邻的一个所述第二子像素(120)的中心和一个所述第三子像素(130)的中心的连线与第二方向平行时,一个所述第二子像素(120)的中心和一个所述第三子像素(130)的中心的连线在第二方向的投影长度为Y,其中,X 2∶Y 2=4∶5。
  8. 根据权利要求1所述的像素排列结构,其中,所述第一子像素、所述第二子像素和所述第三子像素彼此间隔设置或者彼此接触设置。
  9. 根据权利要求8所述的像素排列结构,其中,任意相邻的所述第一子像素(110)的中心和所述第二子像素的中心、任意相邻的所述第一子像素的中心和所述第三子像素的中心、以及任意相邻的所述第二子像素(120)的中心和所述第三像素(130)的中心均以第一间距间隔设置。
  10. 根据权利要求1所述的像素排列结构,其中,所述第一子像素、所述第二子像素和所述第三子像素各自独立地为圆形、椭圆形、部分环形、三角形、正方形、菱形、长方形、或者边数大于4的多边形形状中的一种。
  11. 根据权利要求1所述的像素排列结构,其中,所述第二子像素的发光面积和所述第三子像素的发光面积均大于或等于所述第一子像素的发光面积。
  12. 根据权利要求1所述的像素排列结构,其中,所述多个第二子像素的形状和发光面积均相等,并且所述多个第三子像素的形状和发光面积均相等。
  13. 根据权利要求1-12中任一项所述的像素排列结构,其中,所述第一像素组为绿色像素组,所述第二像素组为红色像素组,所述第三像素组为蓝色像素组。
  14. 一种像素排列结构,包括基于虚拟正多边形进行排列的一个或多个第一子像素,多个第二子像素和多个第三子像素,其中,
    所述一个第一子像素的中心与所述虚拟正多边形的中心重合,或者所述多个第一子像素围成的图形的中心与所述虚拟正多边形的中心重合;
    所述多个第二子像素分为多个第二子像素组,每个第二子像素组的中心分别与所述虚拟正多边形的奇数类顶点重合;并且
    所述多个第三子像素分为多个第三子像素组,每个第三子像素组的中心分别与所述虚拟正多边形的偶数类顶点重合。
  15. 根据权利要求14所述的像素排列结构,其中,每个第二子像素组包括一个、两 个或者三个第二子像素,并且每个第三子像素组包括一个、两个或者三个第三子像素。
  16. 根据权利要求14所述的像素排列结构,其中,所述虚拟正多边形为虚拟正四边形、虚拟正六边形、虚拟正八边形、虚拟正十边形或者虚拟正十二边形。
  17. 根据权利要求14所述的像素排列结构,其中,任意两个相邻子像素之间彼此间隔或者彼此接触。
  18. 根据权利要求14所述的像素排列结构,其中,所述第一子像素、所述第二子像素和所述第三子像素均为矩形。
  19. 根据权利要求18所述的像素排列结构,其中,所述第一子像素、所述第二子像素和所述第三子像素的短边边长均为a,所述第一子像素、所述第二子像素和所述第三子像素的长边边长均为b,其中,a∶b的比值范围在0.75到2.5之间或者在0.7到1.125之间。
  20. 一种显示面板,其中,包括:
    基板;以及
    如权利要求1-19中任一项所述的像素排列结构,所述像素排列结构设置于所述基板上。
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