[实用新型]一种彩色滤色片有效

专利信息
申请号: 201120197410.1 申请日: 2011-06-13
公开(公告)号: CN202182956U 公开(公告)日: 2012-04-04
发明(设计)人: 陈树明;郭海成;凌代年;邱成峰;贾洪亮;黄飚 申请(专利权)人: 广东中显科技有限公司
主分类号: G02B5/20 分类号: G02B5/20
代理公司: 北京瑞恒信达知识产权代理事务所(普通合伙) 11382 代理人: 黄庆芳
地址: 528225 广东省佛山*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 彩色 滤色片
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种滤色片的像素排列,更具体地,本实用新型涉及一种用于改进高分辨率、全彩且顶部发光的有机电致发光显示器的色彩饱和度的滤色片像素排列。

背景技术

有机发光二极管(OLED,或有机电致发光器件)具有工作温度范围宽、功耗低、视角广、对比度高以及响应时间快等优点,被称为下一代的平板显示器。根据光发射方向,OLED结构可分为底部发光型和顶部发光型。底部发光型OLED的光从透明衬底出射。而顶部发光型OLED利用一个反射的底部电极使得光从半透明或透明的顶部电极出射。对于有源矩阵显示器来说,顶部发光OLED具有优势,因其不仅提供高开口率,而且可以与不透明的、如单晶硅的背板衬底相集成。

图1A描述了一个全彩有机顶部发光的电致发光显示器的剖面图。顶部发光OLED沉积于背板衬底1上,背板衬底1上具有有源矩阵驱动器和图案化的反射像素底部电极10。顶部发光OLED由多个有机层11组成,诸如空穴传输层、发光层和电子传输层等等,多个有机层夹在一个反射底部电极10和一个半透明或者透明的顶部电极12之间。所使用的有机材料可以是小分子或聚合物。顶部发光OLED通过透明介质13封装,透明介质诸如多个薄膜叠层或一个玻璃薄片。为了实现高分辨率全彩显示,采用白光(W)OLED,其发出的白光含有红光(R),绿光(G)和蓝光(B)成份;图案化的滤色片像素14被放置到封装后的白光OLED(WOLED)的顶部,并与白光OLED(WOLED)的像素对准,将白光分解为红、绿、蓝光。滤色片14包括多个子像素,如R、G、B或R、G、B、W等,他们排列成特定的图案。

图1B是一个传统条状滤色片的像素排列的顶视图,在这里像素15由一个R子像素16,一个G子像素17和一个B子像素18组成。通过重复像素15可获得整个面板的像素排列图案。R子像素16吸收绿光(G)和蓝光(B)而透射红光R。G子像素17吸收红光(R)和蓝光(B)而透射绿光G。B子像素18吸收红光(R)和绿光(G)而透射蓝光B。在这样的排列中,每个子像素,例如G子像素17,被两个相邻的不同颜色的R子像素16和B子像素18包围。当WOLED发出的朗伯光通过封装介质13(见图1A)到达滤色片时,会不可避免的发生扩散。扩散的光照射到相邻的R子像素16和B子像素18上,会导致色彩串扰,降低G子像素17的色彩饱和度,并因此降低整个显示面板的色域。在高分辨率显示例如微型显示器中这种效应更加明显。如对于典型的有机发光致发光微显示器,在0.6英寸的显示区域具有SVGA分辨率,每个子像素的大小为15×3μm。这样小尺寸的子像素,颜色有一点点串扰也会明显地降低色彩的饱和度。

光扩散导致的色彩串扰的程度与边界线19的长度成比例。该边界线19指分开两个不同颜色的子像素的线。假设一个子像素的面积为3units2(高宽比3/1),那么每个条状子像素边界线长度是6units。另外色彩串扰也可能由滤色片子像素和WOLED像素的未对准而导致。

为了抑制由于光扩散产生的色串扰,可以减少封装媒介13的厚度,或降低面板的开口率(实际像素发光区域/像素区域)。尽管这两种方法都能有效的抑制色串扰,这两种方法都会缩短OLED的寿命。

实用新型内容

因此,本实用新型的目的在于克服上述现有技术的缺陷,提供一种高分辨率全彩顶部发光型有机电致发光显示器的滤色片的像素排列,减少色彩串扰因而改善面板色域。在不减少封装媒介厚度或面板开口率情况下,利用本实用新型所述的滤色片的排列,能显著的增加面板的色域。

本实用新型的另一目的是减少滤色片子像素和WOLED像素的对准偏差,并因此进一步的降低高分辨率全彩顶部发光型有机电致发光显示器的色彩串扰。

为了达到以上本项实用新型的目的,本实用新型的滤色片的像素排列达成:两个不同颜色的子像素之间的边界线的长度最小化。

基于上述的指导思想,本实用新型所提供一种彩色滤色片,包括多个像素,每个像素包括一个方形R子像素、一个方形G子像素和一个方形B子像素,其特征在于,每4个相同颜色的子像素挨在一起形成一个子像素单元,R子像素单元、G子像素单元、B子像素单元一起构成该彩色滤色片的重复单元,所述重复单元在横向上依次延伸,在纵向上,将该重复单元向下平移,并向左平移一个子像素单元加上一个子像素的距离,然后再向下平移,并向右平移一个子像素单元加上一个子像素的距离,以此方式纵向延伸。

每4个相同颜色的子像素挨在一起排列成2×2阵列。

R子像素单元、G子像素单元和B子像素单元在横向上相邻,排列成2×6阵列。

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