【技术实现步骤摘要】
一种显示面板及显示装置
[0001]本申请涉及显示
,特别是涉及一种显示面板及显示装置。
技术介绍
[0002]目前,用于电子装置的显示屏正往大屏化、全屏化方向发展,以使用户具有更好的视觉体验。以手机、平板电脑等电子产品为例,由于这些电子装置需要结合摄像头、光线传感器等部件,而这些部件通常占据显示屏的显示区空间,不利于提高屏占比,由此导致显示屏难以实现全屏化设计。
[0003]在一些相关的实施例中,可以在上述电子设备上设置透光显示区,将光感组件设置在透光显示区下方,在保证光感组件正常工作的情况下,实现电子设备的全面屏显示,那么提升透光显示区透过率是亟待解决的问题。
技术实现思路
[0004]本技术提供一种显示面板,用于解决显示面板透光率不足的问题。
[0005]为实现上述目的,本技术提供一种显示面板,包括:主显示区和副显示区,所述副显示区包括呈阵列排布的多个像素显示区和多个透光显示区,且多个像素显示区和多个透光显示区交替排布;所述副显示区非显示面一侧对应设有成像组件和光学转换件,所述光感元件设于光学转换件水平一侧,所述光学转换件对应所述光感元件设置有用于改变入射光线路径的导光斜面结构,使光线水平向传输至所述光感元件。
[0006]可选地,所述导光斜面结构上阵列排布有多个棱镜结构。
[0007]可选地,所述棱镜结构为采用激光直写或纳米压印形成的棱镜半透膜。
[0008]可选地,所述棱镜结构为柱状曲面棱镜结构、三角棱镜结构、四棱柱形、五棱柱形的任一种或组合。 />[0009]可选地,所述三角棱镜结构等边直角三角形结构。
[0010]可选地,所述导光斜面的倾斜角度为35
°‑
55
°
。
[0011]可选地,所述光感元件和光学转换件之间设有光学聚焦件。
[0012]可选地,所述光学聚焦件为凸透镜。
[0013]可选地,位于所述副显示区内的发光层设置有多个阵列排布的像素单元,每个所述像素单元包括像素显示区的多个发光子像素以及透光显示区的非发光子像素。
[0014]本技术还提供一种显示装置,包括上述显示面板。
[0015]本技术的有益效果:通过副显示区呈阵列排布的透光显示区,提高对光线的利用率,提高副显示区的透过率。副显示区非显示面一侧水平设置光感元件和棱镜光学转换件,改变入射光线路径并聚焦入射光进入光感原件,提高屏下摄像头入光量,改善成像效果。
附图说明
[0016]为了更清楚地说明本申请实施方式中的技术方案,下面将对实施方式描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。其中:
[0017]图1显示为本技术一实施例的结构示意图;
[0018]图2显示为本技术另一施例的结构示意图;
[0019]附图标记说明:
[0020]1、副显示区;2、光学转换件;3、光感元件;4、光学聚焦件。
具体实施方式
[0021]下面将结合本申请实施方式中的附图,对本申请实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式仅仅是本申请一部分实施方式,而不是全部实施方式。基于本申请中的实施方式,本领域普通技术人员在没有做出创造性的劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本申请保护的范围。
[0022]随着智能显示面板技术的发展,目前大部分的手机等显示面板都具备图像采集功能,即拍照或录像等功能。然而要实现图像采集功能,就需要在显示面板上设置相应的图像采集的器件,而为了实现采集图像的功能,显示面板对应图像采集器件的位置处通常会设置通孔、盲孔或者透光材料以保证图像采集器件能够顺利的采集外部光线,从而实现成像。同时,随着人们对显示面板的要求越来越高,全面屏也应运而生。为了实现全面屏显示,即实现显示面板表面的全显示,则需要保证对应图像采集器件的位置(上述通孔、盲孔或者透光材料)处也能显示。要显示就需要在该位置处设置像素单元,然而像素单元显然会遮挡一部分光线,从而影响到图像采集器件的采光量,也就是说像素单元会减少屏下光感元件的采光量,从而降低图像采集器件的成像效果(例如降低亮度)。即,现有显示面板的副显示区的透光率不高,存在屏下摄像头入光量不足,造成成像效果较差的问题。
[0023]基于此,参阅图1所示,本技术提供一种显示面板,应用于显示装置,显示装置可以是手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备(如智能手环、智能手表、智能头盔、智能眼镜等)、增强现实设备、虚拟现实设备等,在此不作限制。显示面板可以是LCD显示屏、OLED显示屏、Micro
‑
LED显示屏等,在此也不作限制。显示面板包括主显示区和副显示区1,主显示区和副显示区1均可以用于显示画面且可以被独立控制,以使得同时或分时显示画面。副显示区1复用为光感元件设置区,屏幕下方设置有摄像头等器件。
[0024]副显示区1包括呈阵列排布的多个像素显示区和多个透光显示区,且多个像素显示区和多个透光显示区呈棋盘状交替排布;其中,透光显示区用于光线透过屏幕,入射到屏下的光感元件。其中,像素显示区与透光显示区的面积可以是相等的,也可以是按照一定比例设置的。像素显示区与透光显示区间隔分布可以使得像素显示区画面连续,并且在像素显示区不出现明显的大面积间隔的情况下仍能保证有足够的光线透过屏幕。位于副显示区内的发光层设置有多个阵列排布的像素单元,每个像素单元包括像素显示区的多个发光子像素以及透光显示区的非发光子像素。应当理解,本申请实施例可以根据实际应用场景的需求而选取透光显示区的材料,透光显示区并不一定全都是透光材料,例如透光显示区内
像素单元之间和走线之间空隙为透光材料,只要透光显示区够实现光线进入、保证光感元件所需要的采光量即可。本申请实施例对于透光显示区的具体材料以及各种材料的布置方式不做限定。副显示区1的非显示面一侧对应设有光感元件3和光学转换2件,光感元件3可以包括摄像头等用于采集图像的器件。应当理解,本申请实施例可以根据实际应用场景的需求而选取光感元件的具体结构,只要所选取的光感元件能够实现图像采集功能即可,本申请实施例对于光感元件的具体结构不做限定。
[0025]副显示区1的非显示面一侧对应设有光感元件3和光学转换件2,光感元件3设于光学转换件2的水平一侧,光学转换件2对应光感元件3设置有用于改变入射光线路径的导光斜面结构,使入射光线水平向传输至光感元件以进行成像。本技术实施例提供的显示面板能够提高对光线的利用率,从而提高显示面板的透过率。具体地,导光斜面结构上阵列设置有多个棱镜结构。棱镜结构被配置为使从光入射面射入的光线射向光感元件。导光斜面结构通过棱镜结构阵列对从透光显示区射入的光线进行导向以使光线射向光感元件,从而使出射光线的发光角度得到收缩,进而提升了光感元件的入光量。棱镜结构可以为柱状曲本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种显示面板,其特征在于,包括:主显示区和副显示区,所述副显示区包括呈阵列排布的多个像素显示区和多个透光显示区,且多个像素显示区和多个透光显示区交替排布;所述副显示区非显示面一侧对应设有成像组件和光学转换件,光感元件设于光学转换件水平一侧,所述光学转换件对应所述光感元件设置有用于改变入射光线路径的导光斜面结构,使光线水平向传输至所述光感元件。2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述导光斜面结构上阵列排布有多个棱镜结构。3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述棱镜结构为采用激光直写或纳米压印形成的棱镜半透膜。4.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述棱镜结构为柱状曲面棱镜结构、三角棱镜结构、四棱柱形、五棱柱形的任一种或组合。5....
【专利技术属性】
技术研发人员:艾经伟,黄素丽,贾聪聪,林君,
申请(专利权)人:合肥维信诺科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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