[发明专利]消除显示像素颗粒效应的装置及OLED显示屏有效
申请号: | 201210004339.X | 申请日: | 2012-01-06 |
公开(公告)号: | CN102542927A | 公开(公告)日: | 2012-07-04 |
发明(设计)人: | 刘伟俭;孟凡华;黄镇;刘文军 | 申请(专利权)人: | 广东威创视讯科技股份有限公司 |
主分类号: | G09F9/33 | 分类号: | G09F9/33;G09G3/32;G02B27/10 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 王茹;曾旻辉 |
地址: | 510663 广东省广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 消除 显示 像素 颗粒 效应 装置 oled 显示屏 | ||
技术领域
本发明涉及一种消除显示像素颗粒效应的装置及OLED显示屏,属于显示技术领域。
背景技术
OLED超大分辨率显示墙,提供了一个统一信息显示平台,目前在电力、交通、能源、电信、军事及公共安全、企业、广电等有着广泛的应用。
OLED为自发光材料,无需用到背光板,同时视角广、画质均匀、反应速度快、较易彩色化、用简单驱动电路即可达到发光、制程简单、可制作成挠曲式面板,符合轻薄短小的原则,应用范围属于中小尺寸面板。显示方面:主动发光、视角范围大;响应速度快,图像稳定;亮度高、色彩丰富、分辨率高。工作条件:驱动电压低、能耗低,可与太阳能电池、集成电路等相匹配。适应性广:采用玻璃衬底可实现大面积平板显示;如用柔性材料做衬底,能制成可折叠的显示器。
OLED显示屏目前多采用的是2×2像素阵列或者更多的像素阵列组成的一个显示像素组团,或称显示像素组(发光区域),各个像素组团间由于工艺等方面的需要预留一定的布线区域,此部分区域为非发光区域。因此在显示像素的精细度上还不够细腻,具备较强的颗粒感,如图1所示,从图中可以看到,相邻的显示像素组之间存在一定的间隙,其中,l为显示像素组发光区域的边长,l′为相邻显示像素组发光区域之间的非发光区域宽度。非发光区域的存在使得显示像素的精细度不够细腻,具有较强的颗粒感,导致显示屏产生粒状效应(包括栅状效应)等,从而影响了视觉观感。
发明内容
本发明的目的在于提供一种消除显示像素颗粒效应的装置及OLED显示屏,解决显示像素组之间的间隙导致的粒状效应问题。
一种消除显示像素颗粒效应的装置,包括:覆盖在OLED显示屏显示像素组前的光学镜装置,以及设置在所述光学镜装置前的散射装置;
其中,所述光学镜装置用于分别将所述显示像素组发出的光线向四周进行折射。
一种OLED显示屏,包括至少一个OLED显示模块和信号驱动电路、电源、固定条以及后封板,还包括上述的消除显示像素颗粒效应的装置。
与现有技术相比,本发明的技术通过光学镜装置扩展像素组的发光,分别将显示像素组发出的光线向四周进行折射,覆盖了显示像素组之间的间隙,提高了像素填充率,再通过散射装置对光线进行散射,增强OLED显示屏的均匀度和对比度,使得光线更加柔和,从而消除OLED显示屏显示像素颗粒效应,使得观看者获得极佳的视觉享受。
附图说明
图1是OLED显示屏的相邻的显示像素组12之间的间隙的示意图;
图2和图3所示是本发明的消除显示像素颗粒效应的装置的结构示意图;
图4是实施例中的平凸透镜011的三维视图;
图5是实施例中的平凸透镜011与显示像素组对应的示意图;
图6是图5中的A-A剖视图;
图7是实施例中的光学微结构导光板012的结构示意图;
图8是图7中的A-A剖视图;
图9是实施例中的光学微结构导光板012扩充显示像素的示意图;
图10是实施例中的光学微结构导光板012扩充显示像素的光路原理图;
图11是本发明的OLED显示屏的一个实施例的结构示意图;
图12是OLED模块与驱动电路连接的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明的消除显示像素颗粒效应的装置11作详细描述。
本发明的消除显示像素颗粒效应的装置11,包括:覆盖在OLED显示屏显示像素组12前的光学镜装置01,以及设置在所述光学镜装置01前的散射装置02;其中,所述光学镜装置01用于分别将所述显示像素组12发出的光线向四周进行折射。
参见图2和图3所示是本发明的消除显示像素颗粒效应的装置11的结构示意图,其中,图2是沿图1中的A-A剖视图,图3是沿图1中的B-B剖视图,从图中可以看到,本发明的消除显示像素颗粒效应的装置11主要是利用光学镜装置01将OLED显示屏显示像素组12发出的光线向四周进行折射,从而使得观看者观看到的显示像素组12的图像得到了扩展,掩盖了显示像素组12之间的空隙所形成的暗区,观看者视觉中的图像则是连续的,达到了消除显示像素的颗粒效应的目的。
对于散射装置02,主要用于对光线进行散射,增强OLED显示屏的对比度,使得光线更加柔和,可以采用起简单的散射作用的毛玻璃,含微散射粒子的散射屏,或含微光学结构的光学屏幕(包括黑条纹屏、柱面镜屏幕或玻璃珠屏幕)。
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