[发明专利]基于OLED可见光通信的显示器无效
申请号: | 201210060963.1 | 申请日: | 2012-03-09 |
公开(公告)号: | CN102592543A | 公开(公告)日: | 2012-07-18 |
发明(设计)人: | 郭丰亮 | 申请(专利权)人: | 郭丰亮 |
主分类号: | G09G3/32 | 分类号: | G09G3/32;H01L27/32 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 215000 江苏省苏州市高*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 oled 可见 光通信 显示器 | ||
技术领域
本发明涉及OLED显示器领域,特别是涉及一种基于OLED可见光通信的显示器。
背景技术
近几年,显示领域新技术不断发展,产品更新速度也相当快。产品无论是从技术上还是功能上都得到了较大水平的提升,从CRT、LCD、PDP到LED、有机电激发光二极管(OLED),从互联网显示器、3D显示器到智能电视、云电视,显示产品完成了一个又一个的跨越。
OLED显示器越来越普遍,在手机、媒体播放器及小型入门级电视等产品中最为显著。不同于标准的液晶显示器,OLED像素是由电流源所驱动。
OLED由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。
目前,已有的能够实现可见光通信的通常是白光LED,由于LED能够利用肉眼看不到的高速明暗闪烁信号,因而能够实现可见光无线通信,具有安全性高、发光效率高、通信速度快等特点。
但是相比于OLED,LED光线分布不够均匀柔和;视觉角度受限制,要是想全方位进行通信,需要增加LED数量;响应时间较OLED慢;温度范围窄于OLED;而且LED做显示器时需要背光源,为被动发光,显示器的制作工艺较复杂。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种基于OLED可见光通信的显示器,能够实现OLED的可见光通信,并且克服了LED显示屏光线分布不够均匀柔和、视觉角度受限制,不能全方位进行通信、显示器的制作工艺较复杂等问题。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种基于OLED可见光通信的显示器,包括:金属阴极、有机发光层、阳极和显示图像的OLED显示面板,所述有机发光层夹在金属阴极和阳极之间,所述OLED显示面板能够接受光信号,所述OLED显示器还包括:光电转换器和解调电路,都耦接于所述OLED显示面板上,所述光电转换器将接收的可见光还原成电信号并经解调电路解调后由OLED显示面板输出。
在本发明一个较佳实施例中,所述阳极材料选用铟锡氧化物半导体(ITO)透明导电膜。
在本发明一个较佳实施例中,所述金属阴极材料选用低功函数的的金属或复合金属。
在本发明一个较佳实施例中,所述阳极上含有反射元件,所述可见光经所述反射元件的反射、折射后导向所述OLED显示面板并从所述OLED显示面板上方射出。
在本发明一个较佳实施例中,所述有机发光层包括电子传输层、发光层和电洞传输层,所述电子传输层的材料选用萤光染料化合物,所述电洞传输层的材料采用芳香胺萤光化合物,所述发光层的材料选用与电子传输层或电洞传输层相同的材料。
本发明的有益效果是:本发明(1)通过在OLED显示面板上耦接光电转换器和解调电路,实现了OLED显示器的可见光通信功能(2)使得显示器不易受电磁干扰,有较好的实用性。
附图说明
图1是本发明基于OLED可见光通信的显示器一较佳实施例的结构示意图;附图中各部件的标记如下:1、OLED显示面板,11、解调电路,12、光电转换器,2、阳极,21、反射元件,3、有机发光层,31、电子传输层,33、发光层,32、电洞传输层,4、金属阴极。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。
请参阅图1,本发明实施例包括:包括:金属阴极4、有机发光层3、阳极2和显示图像的OLED显示面板1,有机发光层3夹在金属阴极4和阳极2之间,OLED显示面板1能够接受光信号,OLED显示器还包括:光电转换器12和解调电路11,都耦接于OLED显示面板1上,光电转换器12将接收的可见光还原成电信号并经解调电路11解调后由OLED显示面板1输出,实现了OLED显示器的可见光通信功能。
进一步,阳极2材料选用ITO透明导电膜,具有4.5eV-5.3eV的高功函数、性质稳定且具有较好的透光性。
进一步,阴极4材料选用低功函数的Ag、Al、Ca、In、Li与Mg等金属或Mg-Ag镁银等复合金属,能够增加元件的发光效率。
进一步,阳极2上含有反射元件21,可见光经反射元件21的反射、折射后导向OLED显示面板1并从OLED显示面板1上方射出。
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