显示设备的制作方法

文档序号:29914482发布日期:2022-05-06 03:25阅读:75来源:国知局
显示设备的制作方法
显示设备
1.相关申请的交叉引用
2.本技术要求于2020年10月29日在韩国知识产权局(kipo)提交的第10-2020-0142520号韩国专利申请的优先权以及权益,该韩国专利申请的全部内容通过引用包含于此。
技术领域
3.一个或多个实施例涉及一种显示设备。


背景技术:

4.最近,显示设备的用途已经多样化。另外,随着显示设备变得更薄且更轻,显示设备的用途已经扩大。随着显示设备被用于各种领域中,对提供高质量图像的显示设备的需求已经增加。


技术实现要素:

5.一个或多个实施例包括显示设备,其中可以改善光效率以提供高质量图像。然而,这样的技术问题是示例,并且本公开不限于此。
6.另外的方面将在下面的描述中部分地阐述,并且部分地将从描述中显而易见,或者可以通过实践本公开的所呈现的实施例而获知。
7.根据一个或多个实施例,一种显示设备可以包括:显示元件,设置在基底上并且包括发射区域;薄膜封装层,设置在显示元件上,薄膜封装层包括至少一个无机封装层和至少一个有机封装层;第一绝缘层,设置在薄膜封装层上,第一绝缘层包括开口和折射区域,开口对应于发射区域,折射区域由开口限定并且包括有机材料;以及第二绝缘层,设置在第一绝缘层上,填充折射区域,并且具有大于第一绝缘层的折射率的折射率。显示元件可以包括第一显示元件和第二显示元件,折射区域可以在平面图中具有圆形形状、具有八个或更多个边的多边形形状或椭圆形形状,折射区域包括:第一折射区域,与第一显示元件相对应;和第二折射区域,与第二显示元件相对应。第一折射区域和第二折射区域在相对于对应发射区域的尺寸、形状和布置中的至少一个方面不同。
8.发射区域可以在平面图中具有圆形形状或具有八个或更多个边的多边形形状。
9.第一折射区域和第二折射区域可以在平面图中具有椭圆形形状,并且第一折射区域的长轴的方向和第二折射区域的长轴的方向可以彼此不同。
10.第一折射区域与第一显示元件的第一发射区域的相对面积可以大于1,并且第二折射区域与第二显示元件的第二发射区域的相对面积可以小于1。
11.第一折射区域和第二折射区域可以在平面图中具有圆形形状或具有八个或更多个边的多边形形状,第一折射区域与第一显示元件的第一发射区域的相对面积可以大于1,并且第二折射区域与第二显示元件的第二发射区域的相对面积可以小于1。
12.第一折射区域和第二折射区域可以在一方向上交替地设置。
13.显示设备还可以包括:防反射层,防反射层包括:滤色器,与发射区域重叠;和黑矩阵,与发射区域外部的非发射区域重叠,其中,设置有滤色器的区域的宽度可以大于发射区域的宽度。
14.滤色器可以设置在黑矩阵的开口中并且在黑矩阵上,并且黑矩阵的开口可以在平面图中具有圆形形状或具有八个或更多个边的多边形形状。
15.显示设备还可以包括:触摸感测层,设置在薄膜封装层和第二绝缘层之间,触摸感测层包括导电层。
16.第一绝缘层可以包括围绕第一绝缘层的开口的至少一部分的倾斜表面。
17.第一折射区域的中心可以与第一显示元件的第一发射区域的中心不对准。
18.根据一个或多个实施例,一种显示设备可以包括:显示元件,设置在基底上并且包括发射区域;薄膜封装层,设置在显示元件上,并且薄膜封装层包括:至少一个无机封装层;和至少一个有机封装层;触摸感测层,设置在薄膜封装层上并且包括导电层;防反射层,设置在触摸感测层上,防反射层包括:滤色器,与发射区域相对应;和黑矩阵,邻近于滤色器;第一绝缘层,设置在触摸感测层上,第一绝缘层包括:开口,对应于发射区域;和折射区域,由开口限定并且包括有机材料;以及第二绝缘层,设置在第一绝缘层上,填充折射区域,并且具有大于第一绝缘层的折射率的折射率。滤色器可以填充黑矩阵的开口并且可以延伸到黑矩阵的上表面,发射区域和黑矩阵的开口在平面图中具有圆形形状或具有八个或更多个边的多边形形状。
19.折射区域可以在平面图中具有椭圆形形状,并且折射区域的长轴的长度可以大于发射区域的直径。
20.折射区域可以在平面图中具有椭圆形形状,并且折射区域的长轴的长度可以等于或小于发射区域的直径。
21.其中设置有滤色器的区域的宽度可以大于发射区域的宽度。
22.显示元件可以包括:第一显示元件;和第二显示元件。折射区域可以在平面图中具有圆形形状、具有八个或更多个边的多边形形状或椭圆形形状,折射区域包括:第一折射区域,与第一显示元件相对应;和第二折射区域,与第二显示元件相对应。第一折射区域和第二折射区域在相对于对应发射区域的尺寸、形状和布置中的至少一个方面不同。
23.第一折射区域和第二折射区域可以在平面图中具有椭圆形形状,并且第一折射区域的长轴的方向和第二折射区域的长轴的方向可以彼此不同。
24.第一折射区域和第二折射区域可以在平面图中具有圆形形状或具有八个或更多个边的多边形形状,第一折射区域与第一显示元件的第一发射区域的相对面积可以大于1,并且第二折射区域与第二显示元件的第二发射区域的相对面积可以小于1。
25.第一折射区域和第二折射区域可以在一方向上交替地设置。
26.第一绝缘层可以包括围绕第一绝缘层的开口的至少一部分的倾斜表面。
附图说明
27.通过以下结合附图的描述,本公开的特定实施例的上面和其它方面、特征和优点将更加显而易见,在附图中:
28.图1是根据实施例的显示设备的示意性平面图;
29.图2是示出包括在根据实施例的显示设备的像素中的显示元件和电连接到显示元件的像素电路的示意性电路图;
30.图3是沿着图1的线i-i'截取的根据实施例的显示设备的示意性截面图;
31.图4a是根据实施例的可以包括在图1的区域a中的一些元件的放大平面图;
32.图4b是根据实施例的可以包括在图1的区域a中的一些元件的放大平面图;
33.图5a是沿着图4a的线ii-ii'截取的根据实施例的显示设备的示意性截面图;
34.图5b是根据实施例的显示设备的一部分的示意性截面图;
35.图5c是根据实施例的显示设备的一部分的示意性截面图;
36.图5d是根据实施例的显示设备的一部分的示意性截面图;
37.图6是根据实施例的显示设备的示意性平面布局图;
38.图7是根据实施例的显示设备的示意性平面布局图;
39.图8是根据实施例的显示设备的示意性平面布局图;
40.图9是根据实施例的显示设备的示意性截面图;
41.图10是根据实施例的显示设备的示意性截面图;
42.图11是根据实施例的可以包括在图1的区域a中的一些元件的示意性放大平面图;以及
43.图12a和图12b示出了根据发射区域和滤色器区域的形状的颜色偏差的数据。
具体实施方式
44.现在将详细参考其示例在附图中被示出的实施例,在附图中,同样的附图标记始终指代同样的元件。在这方面,实施例可以具有不同的形式,并且不应被解释为限于本文中所阐述的描述。因此,下面仅通过参照附图描述实施例以解释描述的各方面。如本文中所使用的,术语“和/或”包括一个或多个相关所列项的任意组合和所有组合。在整个公开中,表述“a、b和c中的至少一个”表示仅a、仅b、仅c、a和b两者、a和c两者、b和c两者、a、b和c的全部或者它们的变体。
45.尽管说明书允许各种改变和众多实施例,但是将在附图中示出并在书面描述中描述特定实施例。通过以下结合附图对一个或多个实施例的详细描述,一个或多个实施例的效果和特征以及实现它们的方法将变得显而易见。然而,实施例可以具有不同的形式,并且不应被解释为限于本文中所阐述的描述。
46.下面将参照附图更详细地描述一个或多个实施例。相同或彼此对应的那些元件被表示为相同的附图标记而不论图号如何,并且省略其的冗余描述。
47.尽管可以使用诸如“第一”和“第二”的术语来描述各种元件,但是这样的元件不应受限于上面的术语。上面的术语用于将一个元件与另一元件区分开。
48.除非上下文另外明确指出,否则如本文中所使用的,单数形式“一个”、“一种”和“所述(该)”也意图包括复数形式。
49.将理解的是,如本文中所使用的,术语“包括”、“包含”和“具有”说明存在所陈述的特征或元件,但不排除添加一个或多个其它特征或元件。
50.将进一步理解的是,当层、区或元件被称为“在”另一层、区或元件“上”时,所述层、区或元件可以直接或间接在所述另一层、区或元件上。也就是说,例如,可以存在一个或多
个中间层、区或元件。
51.为了便于说明,附图中的元件的尺寸可能被放大或缩小。换句话说,由于为了便于说明而任意地示出了附图中元件的尺寸和厚度,因此以下实施例不限于此。
52.将进一步理解的是,当层、区或元件被称为彼此连接时,它们可以彼此直接连接或者可以彼此间接连接,并且一个或多个居间层、区或元件在它们之间。例如,当层、区或元件被称为彼此电连接时,它们可以彼此直接电连接或者可以彼此间接地电连接,并且居间层、区或元件在它们之间。
53.x方向、y方向和z方向不限于直角坐标系的三个轴,并且可以以更广泛的含义解释。例如,x方向、y方向和z方向可以彼此垂直,或者可以表示彼此不垂直的不同方向。
54.如本文中所使用的,表述“a和/或b”是指a、b或者a和b。
55.除非在本文中另外限定或暗示,否则本文中所使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本公开所属领域的技术人员所通常理解的含义相同的含义。将进一步理解的是,除非在本文中明确地如此限定,否则诸如在通用词典中限定的术语的术语应当被解释为具有与它们在相关领域的背景和本公开中的含义相一致的含义,并且不应当以理想化的或过于形式化的含义来解释所述术语。
56.图1是根据实施例的显示设备10的示意性平面图。参照图1,显示设备10(参照图3)的基底100可以划分为显示区域da和在显示区域da周围的外围区域pa。显示设备10(参照图3)可以通过使用从布置在显示区域da中的像素p发射的光来提供图像。下文各实施例提及的显示设备可以适用于图3所示的显示设备10,因此可以为了描述简洁而不再标注“参照图3”。
57.每个像素p可以包括诸如有机发光二极管或无机发光二极管的显示元件,并且可以发射例如红光、绿光、蓝光或白光。例如,每个像素p可以电连接到包括薄膜晶体管和存储电容器的像素电路。像素电路可以电连接到扫描线sl、与扫描线sl相交的数据线dl以及驱动电压线pl。扫描线sl可以在x方向上延伸,并且数据线dl和驱动电压线pl可以在y方向上延伸。
58.每个像素p可以根据像素电路的驱动发光,并且显示区域da可以通过从像素p发射的光提供图像。本文中描述的像素p可以限定为如上所述发射红色、绿色、蓝色和白色中的一种的光的发射区域。
59.外围区域pa可以是其中未布置像素p并且不提供图像的区域。用于驱动像素p的嵌入式驱动电路部分、电源线以及端子部分(包括驱动电路部分或驱动器的印刷电路板电连接至此端子部分)可以布置在外围区域pa中。
60.根据实施例的显示设备10可以包括有机发光显示设备、无机发光显示设备(或无机电致发光(el)显示设备)或量子点显示设备等。尽管有机发光显示设备在下面被描述为根据实施例的显示设备的示例,但是本公开的显示设备不限于此,并且下面描述的特征可以应用于上述各种显示设备。
61.图2是示出包括在根据实施例的显示设备10的像素p中的显示元件和电连接到显示元件的像素电路pc的示意性电路图。
62.参照图2,作为显示元件的有机发光二极管oled可以电连接到像素电路pc。像素电路pc可以包括第一薄膜晶体管t1、第二薄膜晶体管t2和存储电容器cst。例如,有机发光二
极管oled可以发射红光、绿光或蓝光,或者可以发射红光、绿光、蓝光或白光。
63.第二薄膜晶体管t2可以是电连接到扫描线sl和数据线dl的开关薄膜晶体管,并且可以根据从扫描线sl输入的开关电压将从数据线dl输入的数据电压传输到第一薄膜晶体管t1。存储电容器cst可以电连接到第二薄膜晶体管t2和驱动电压线pl,并且可以存储与从第二薄膜晶体管t2接收的电压和供给到驱动电压线pl的第一电源电压elvdd之间的差相对应的电压。
64.第一薄膜晶体管t1可以是电连接到驱动电压线pl和存储电容器cst的驱动薄膜晶体管,并且可以响应于存储在存储电容器cst中的电压值控制从驱动电压线pl流过有机发光二极管oled的驱动电流。有机发光二极管oled可以发射具有根据驱动电流的亮度的光。第二电源电压elvss可以供给到有机发光二极管oled的相对电极,例如阴极。
65.图2示出了包括两个薄膜晶体管t1和t2和存储电容器cst的像素电路pc。然而,在实施例中,薄膜晶体管的数量或存储电容器的数量可以根据像素电路pc的设计以各种方式改变。
66.图3是沿着图1的线i-i'截取的根据实施例的显示设备10的示意性截面图。参照图3,显示层200可以布置在基底100上,并且薄膜封装层300、触摸感测层400和光学层500可以布置在显示层200上。
67.基底100可以包括聚合物树脂或玻璃材料。包括聚合物树脂的基底100可以是柔性的、可卷曲的或可弯折的。显示层200可以包括:包括显示元件的显示元件层220;以及包括分别电连接到显示元件的像素电路的像素电路层210。包括在显示元件层220中的显示元件中的每一个可以限定像素p(参照图1),并且像素电路层210可以包括晶体管和存储电容器。
68.薄膜封装层300可以布置在显示层200上。薄膜封装层300可以防止显示元件被诸如湿气的外部异物材料损坏。薄膜封装层300可以包括至少一个无机薄膜封装层和至少一个有机薄膜封装层。
69.触摸感测层400可以布置在薄膜封装层300上。触摸感测层400可以是用于感测用户的触摸输入的层,并且可以通过使用诸如电阻覆盖方法和电容覆盖方法的各种触摸方法中的至少一种感测用户的触摸输入。
70.光学层500可以布置在触摸感测层400上。光学层500可以是具有用于改善从显示元件发射的光的发射效率的结构的层。光学层500可以包括具有彼此不同的折射率的两个层以改善光学性能。在一些实施例中,光学层500可以与触摸感测层400共享一些元件。
71.参照图3和图10,防反射层600可以布置在光学层500和触摸感测层400之间。防反射层600可以减小从外部朝向显示设备10入射的光(例如,外部光)的反射率。在一些实施例中,防反射层600可以包括黑矩阵bm和滤色器cf。
72.防反射层600和/或覆盖窗(未示出)可以布置在光学层500上。防反射层600可以包括偏振膜。在包括偏振膜的防反射层600布置在光学层500上的情况下,可以省略布置在光学层500下方的防反射层600。覆盖窗(未示出)可以通过诸如光学透明粘合膜的透明粘合构件附接到防反射层600。
73.图4a是根据实施例的可以包括在图1的区域a中的一些元件的放大平面图。图4b是根据实施例的可以包括在图1的区域a中的一些元件的放大平面图。图4a和图4b中的每一个是根据实施例的可以包括在图1的显示设备10的区域a中的一些元件的示意性放大平面图,
并且示意性地示出了像素p1、p2和p3和与每个像素p1、p2和p3的发射区域(或发光区域)ea相对应的折射区域la之间的布置关系。
74.参照图4a和图4b,显示设备10可以包括像素p1、p2和p3,并且像素p1、p2和p3可以包括发射彼此不同的颜色的第一像素p1、第二像素p2和第三像素p3。例如,第一像素p1可以发射蓝光,第二像素p2可以发射绿光,并且第三像素p3可以发射红光。然而,本公开不限于此。可以进行各种修改,并且例如,第一像素p1可以发射红光,第二像素p2可以发射绿光,并且第三像素p3可以发射蓝光。
75.在实施例中,如图4a中所示,第一像素p1、第二像素p2和第三像素p3的发射区域ea可以具有圆形形状。作为另一示例,如图4b中所示,第一像素p1、第二像素p2和第三像素p3的发射区域ea可以具有带有八个或更多个边的多边形形状。例如,第一像素p1、第二像素p2和第三像素p3的发射区域ea可以具有接近于圆形形状的多边形形状。本文中描述的多边形形状还可以包括带有圆形顶点的形状。例如,第一像素p1、第二像素p2和第三像素p3的发射区域ea可以具有多边形形状,该多边形形状带有其中顶点被倒圆的八个或更多个边。
76.第一像素p1、第二像素p2和第三像素p3的发射区域ea可以由像素限定层209(参照图5a)的第二开口209op(参照图5a)限定。从外部入射的光可以被第二开口209op(参照图5a)的侧面反射并且可以被衍射。在第二开口209op(参照图5a)的形状是具有少于八个边的多边形形状的情况下,从外部入射的光可以根据第二开口209op(参照图5a)的形状在特定方向上衍射。
77.在实施例中,由于第一像素p1、第二像素p2和第三像素p3的发射区域ea具有圆形形状或带有八个边的或带有更多个边接近于圆形形状的多边形形状,因此可以减少由于外部光的在特定方向上的反射引起的衍射。
78.第一像素p1、第二像素p2和第三像素p3的发射区域ea的尺寸可以彼此不同。例如,第二像素p2的发射区域ea的面积可以小于第一像素p1的发射区域ea和第三像素p3的发射区域ea的面积,并且第一像素p1的发射区域ea的面积可以大于第三像素p3的发射区域ea的面积。然而,本公开不限于此。可以进行各种修改。例如,第一像素p1、第二像素p2和第三像素p3的发射区域ea的尺寸可以彼此基本上相同。
79.根据实施例的显示设备10可以包括与像素p1、p2和p3中的每一个例如第一像素p1、第二像素p2和第三像素p3相对应的折射区域la。折射区域la可以是由其中第一绝缘层510的一部分已经被去除的第一开口510op限定的区域,并且第一绝缘层510的第一开口510op的内壁可以具有倾斜结构(参照图5a)。第一绝缘层510的第一开口510op可以填充有具有高折射率的第二绝缘层530(参照图5a)。第一绝缘层510的第一开口510op的内壁可以反射从第一像素p1、第二像素p2和第三像素p3中的每一个发射的光,从而改善显示设备10的光效率。
80.在平面图中,折射区域la可以对应于第一像素p1、第二像素p2和第三像素p3中的每一个的发射区域ea。在一些实施例中,折射区域la可以具有接近于圆形形状的多边形形状、圆形形状或椭圆形形状。
81.如图4a和图4b中所示,第一像素p1、第二像素p2和第三像素p3可以布置在具有结构的像素阵列中。
82.例如,第一像素p1可以布置在虚拟四边形vs的第一顶点q1处,虚拟四边形vs具有
作为虚拟四边形vs的中心点的第二像素p2的中心点cp,并且第三像素p3可以布置在虚拟四边形vs的第二顶点q2处。虚拟四边形vs可以是正方形。
83.第一像素p1可以与第二像素p2间隔开,并且可以具有在虚拟四边形vs的第一顶点q1处的中心点。第一像素p1可以包括多个第一像素p1,并且第一像素p1可以彼此间隔开,并且第二像素p2在第一像素p1之间。
84.第三像素p3可以与第一像素p1和第二像素p2间隔开,并且可以具有在与虚拟四边形vs的第一顶点q1相邻的第二顶点q2处的中心点。第三像素p3可以包括多个第三像素p3,并且第三像素p3可以彼此间隔开,并且第二像素p2在第三像素p3之间。
85.第一像素p1和第三像素p3中的每一个可以在x方向和与x方向相交的y方向上交替地布置。第一像素p1可以被第二像素p2和第三像素p3围绕。
86.尽管图4a和图4b示出了第一像素p1、第二像素p2和第三像素p3的布置具有结构,但是本公开不限于此。例如,第一像素p1、第二像素p2和第三像素p3可以以诸如条带结构、镶嵌结构和三角形结构的各种结构布置。
87.在下文中,将根据图5a中示出的堆叠顺序更详细地描述根据实施例的显示设备10。
88.图5a是沿着图4a的线ii-ii'截取的根据实施例的显示设备10的示意性截面图。
89.参照图5a,根据实施例的显示设备10可以包括有机发光二极管oled、薄膜封装层300、包括折射区域la的第一绝缘层510和填充折射区域la的第二绝缘层530,有机发光二极管oled提供在基底100上并且包括发射区域ea。
90.基底100可以具有包括玻璃材料的单层结构。作为另一示例,基底100可以包括聚合物树脂。包括聚合物树脂的基底100可以具有其中堆叠有包括聚合物树脂的层和无机层的结构。根据实施例,基底100可以包括诸如聚醚砜、聚芳酯、聚醚酰亚胺、聚萘二甲酸乙二醇酯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚苯硫醚、聚酰亚胺、聚碳酸酯、三醋酸纤维素和/或醋酸丙酸纤维素的聚合物树脂,并且基底100可以是柔性的。基底100可以包括主要包括sio2的玻璃,或者可以包括诸如增强塑料的树脂,并且可以是刚性的。
91.薄膜晶体管tft可以包括半导体层act、栅极电极ge、源极电极se和漏极电极de,半导体层act包括非晶硅、多晶硅或有机半导体材料。为了确保半导体层act与栅极电极ge之间的绝缘,可以在半导体层act和栅极电极ge之间布置包括诸如氧化硅、氮化硅和/或氮氧化硅的无机材料的栅极绝缘层203。包括诸如氧化硅、氮化硅和/或氮氧化硅的无机材料的层间绝缘层205可以布置在栅极电极ge上,并且源极电极se和漏极电极de可以布置在上述层间绝缘层205上。包括无机材料的绝缘层可以通过化学气相沉积(cvd)或原子层沉积(ald)形成。
92.栅极电极ge、源极电极se和漏极电极de可以包括各种导电材料。栅极电极ge可以包括钼、铝、铜和钛中的至少一种,并且如果需要,栅极电极ge可以具有多层结构。例如,栅极电极ge可以具有包括钼的单层结构,或者可以具有包括钼层、铝层和钼层的三层结构。源极电极se和漏极电极de可以包括铜、钛和铝中的至少一种,并且如果需要,源极电极se和漏极电极de可以具有多层结构。例如,源极电极se和漏极电极de可以具有包括钛层、铝层和钛层的三层结构。
93.包括诸如氧化硅、氮化硅和/或氮氧化硅的无机材料的缓冲层201可以布置在具有
上述结构的薄膜晶体管tft和基底100之间。缓冲层201可以增加基底100的上表面的平滑度或者可以防止或减少杂质从基底100等渗透到薄膜晶体管tft的半导体层act中。
94.平坦化绝缘层207可以布置在薄膜晶体管tft上。平坦化绝缘层207可以包括例如诸如丙烯酸、苯并环丁烯(bcb)或六甲基二硅醚(hmdso)的有机材料。图5a示出了平坦化绝缘层207是单层结构,但是平坦化绝缘层207可以具有多层结构。
95.像素电极221可以布置在平坦化绝缘层207上。像素电极221可以针对每个像素布置。分别与相邻像素相对应的像素电极221可以彼此间隔开。
96.像素电极221可以是反射电极。在一些实施例中,像素电极221可以包括反射膜以及在反射膜上的透明或半透明电极层,该反射膜包括银(ag)、镁(mg)、铝(al)、铂(pt)、钯(pd)、金(au)、镍(ni)、钕(nd)、铱(ir)、铬(cr)和其化合物。透明或半透明电极层可包括从包含氧化铟锡(ito)、氧化铟锌(izo)、氧化锌(zno)、氧化铟(in2o3)、氧化铟镓(igo)和氧化铝锌(azo)的组中选择的至少一种。在一些实施例中,像素电极221可以具有包括ito层、ag层和ito层的三层结构。
97.像素限定层209可以布置在像素电极221上。像素限定层209可以具有暴露每个像素电极221的中央部分的第二开口209op。像素限定层209可以覆盖像素电极221的边缘或与像素电极221的边缘重叠并且可以增加像素电极221的边缘和相对电极223之间的距离,从而防止在像素电极221的边缘处产生电弧等。像素限定层209可以使用诸如聚酰亚胺、聚酰胺、丙烯酸树脂、bcb、hmdso或酚醛树脂等的有机绝缘材料通过诸如旋涂的方法形成。作为另一示例,像素限定层209可以包括无机绝缘材料。作为另一示例,像素限定层209可以具有包括无机绝缘材料和有机绝缘材料的多层结构。在一些实施例中,像素限定层209可以包括遮光材料并且可以是黑色的。遮光材料可以包括炭黑、碳纳米管、包括黑色颜料的树脂或糊剂、以镍、铝、钼和它们的合金为例的金属颗粒、金属氧化物颗粒(例如,氧化铬)或金属氮化物颗粒(例如氮化铬)。在像素限定层209包括遮光材料的情况下,可以减少由于布置在像素限定层209下方的金属结构引起的外部光的反射。
98.间隔件211可以布置在像素限定层209上。间隔件211可以防止布置在基底100和间隔件211之间的层被在形成下述发射层(或发光层)222b的工艺中使用的掩模损坏。间隔件211和像素限定层209可以包括相同的材料。在一些实施例中,间隔件211可以包括遮光材料。
99.包括第一公共层222a、发射层222b和第二公共层222c的多层222可以设置在间隔件211上。发射层222b可以布置在像素限定层209的第二开口209op中。发射层222b可以包括有机材料,该有机材料包括能够发射红光、绿光或蓝光的荧光材料或磷光材料。上述有机材料可以是低分子量有机材料或高分子量有机材料。
100.第一公共层222a可以布置在发射层222b下方,并且第二公共层222c可以布置在发射层222b上。第一公共层222a可以包括例如空穴传输层(htl),或者可以包括htl和空穴注入层(hil)。第二公共层222c可以是布置在发射层222b上的元件,并且可以包括电子传输层(etl)和/或电子注入层(eil)。第二公共层222c是可选的。在一些实施例中,可以不提供第二公共层222c。
101.尽管针对每个像素布置发射层222b以对应于像素限定层209的第二开口209op,但是第一公共层222a和第二公共层222c中的每一个可以是一体地形成的公共层(或者与之一
体形成的公共层),以像下述相对电极223那样覆盖整个基底100或与整个基底100重叠,例如,覆盖基底100的整个显示区域或与基底100的整个显示区域重叠。
102.相对电极223可以包括包含银(ag)、镁(mg)、铝(al)、铂(pt)、钯(pd)、金(au)、镍(ni)、钕(nd)、铱(ir)、铬(cr)、锂(li)、钙(ca)或其合金的透明层或半透明层。作为另一示例,相对电极223还可以包括在包括上述材料的透明层或半透明层上的诸如ito层、izo层、zno层或in2o3层的层。在实施例中,相对电极223可以包括银(ag)、镁(mg)或银(ag)和镁(mg)的合金。
103.薄膜封装层300可以包括至少一个无机封装层和至少一个有机封装层。例如,如图5a中所示,薄膜封装层300可以包括第一无机封装层310、有机封装层320和第二无机封装层330。
104.第一无机封装层310和第二无机封装层330可以包括从氧化铝、氧化钛、氧化钽、氧化铪、氧化锌、氧化硅、氮化硅和氮氧化硅中选择的一种或多种无机绝缘材料。第一无机封装层310和第二无机封装层330可以具有包括上述无机绝缘材料的单层或多层结构。
105.有机封装层320可以减轻第一无机封装层310和/或第二无机封装层330的内部应力。有机封装层320可以包括聚合物类材料。所述聚合物类材料可以包括聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚萘二甲酸乙二醇酯、聚碳酸酯、聚酰亚胺、聚乙烯磺酸盐、聚甲醛、聚芳酯、hmdso、丙烯酸类树脂(例如,(聚甲基丙烯酸甲酯)(pmma)或聚(丙烯酸)等)或其组合。
106.有机封装层320可以通过涂覆具有流动性的单体并通过使用热量或诸如紫外线的光固化单体层来形成。作为另一示例,有机封装层320可以通过涂覆上述聚合物类材料来形成。
107.触摸感测层400可以布置在薄膜封装层300上。触摸感测层400可以包括第一子导电层ctl1和第二子导电层ctl2以及触摸绝缘层410。触摸感测层400还可以包括触摸缓冲层401。
108.触摸缓冲层401可以直接在薄膜封装层300上。触摸缓冲层401可以防止对薄膜封装层300的损坏,并且可以阻挡在触摸感测层400被驱动的情况下可能发生的干扰信号。触摸缓冲层401可以包括诸如氧化硅(sio
x
)、氮化硅(sin
x
)或氮氧化硅(sio
x
ny)等的无机绝缘材料或有机材料,并且可以具有单层或多层结构。
109.第一子导电层ctl1、触摸绝缘层410和第二子导电层ctl2可以顺序地堆叠在触摸缓冲层401上。第一子导电层ctl1可以布置在触摸绝缘层410下方,并且第二子导电层ctl2可以布置在触摸绝缘层410上。在一些实施例中,第二子导电层ctl2可以用作用于感测接触的传感器,并且第一子导电层ctl1可以用作用于在一个方向上连接图案化的第二子导电层ctl2的连接器。在实施例中,第一子导电层ctl1可以用作用于感测接触的传感器,并且第二子导电层ctl2可以用作用于在一个方向上连接图案化的第一子导电层ctl1的连接器。
110.在一些实施例中,第一子导电层ctl1和第二子导电层ctl2两者可以用作传感器。第一子导电层ctl1和第二子导电层ctl2可以通过形成在触摸绝缘层410中的接触孔420ct彼此电连接。如上所述,由于第一子导电层ctl1和第二子导电层ctl2两者用作传感器,因此触摸电极的电阻可以减小,并且因此,触摸感测层400的响应速度可以改善。
111.在一些实施例中,第一子导电层ctl1和第二子导电层ctl2可以具有网格结构,以允许从有机发光二极管oled发射的光穿过。因此,第一子导电层ctl1和第二子导电层ctl2
可以不与有机发光二极管oled的发射区域ea重叠。
112.第一子导电层ctl1和第二子导电层ctl2可以包括金属层或透明导电层,并且金属层可以包括钼(mo)、银(ag)、钛(ti)、铜(cu)、铝(al)或其合金。透明导电层可以包括诸如氧化铟锡(ito)、氧化铟锌(izo)、氧化锌(zno)或氧化铟锡锌(itzo)等的透明导电氧化物。透明导电层可以包括诸如聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(pedot)、金属纳米线、碳纳米管或石墨烯等的导电聚合物。在实施例中,第一子导电层ctl1和第二子导电层ctl2中的每一个可以具有包括钛层、铝层和钛层的三层结构。
113.触摸绝缘层410可以包括无机材料或有机材料。无机材料可以是氮化硅、氮化铝、氮化锆、氮化钛、氮化铪、氮化钽、氧化硅、氧化铝、氧化钛、氧化锡、氧化铈和氮氧化硅中的至少一种。有机材料可以是丙烯酸类树脂、甲基丙烯酸类树脂、聚异戊二烯、乙烯基类树脂、环氧类树脂、聚氨酯类树脂、纤维素类树脂和二萘嵌苯类树脂中的至少一种。
114.光学层500可以布置在触摸感测层400上,并且可以包括第一绝缘层510和第二绝缘层530。
115.第一绝缘层510可以布置在第二子导电层ctl2上。第一绝缘层510可以包括与发射区域ea重叠的第一开口510op。折射区域la可以由第一绝缘层510的第一开口510op限定,并且发射区域ea可以由像素限定层209的第二开口209op限定。例如,像素限定层209的第二开口209op的宽度可以是发射区域ea的宽度(或第一宽度)w1,并且第一绝缘层510的第一开口510op的宽度可以是折射区域la的宽度(或第二宽度)w2。在描述中,发射区域ea的第一宽度w1可以基于像素限定层209的第二开口209op的下端部来限定,并且折射区域la的第二宽度w2可以基于第一绝缘层510的第一开口510op的下端部来限定。
116.在一些实施例中,第一绝缘层510的第一开口510op可以与像素限定层209的第二开口209op重叠,并且第一绝缘层510的第一开口510op的第二宽度w2可以大于像素限定层209的第二开口209op的第一宽度w1。例如,折射区域la的第二宽度w2可以大于发射区域ea的第一宽度w1(其中,w2>w1)。
117.包括第一开口510op的第一绝缘层510的主体部分可以与像素限定层209的主体部分重叠。例如,第一绝缘层510的主体部分可以仅与像素限定层209的主体部分重叠。第一绝缘层510的主体部分可以是与第一绝缘层510的第一开口510op区分开的部分,并且是指具有体积的部分。同样地,像素限定层209的主体部分可以与像素限定层209的第二开口209op区分开,并且是指具有体积的部分。
118.第一绝缘层510可以包括光致抗蚀剂。第一绝缘层510可以通过将光致抗蚀剂完全地涂覆在薄膜封装层300上并且之后在其上执行曝光和显影来形成。通过覆盖包括在触摸感测层400中的导电层(例如第一子导电层ctl1和第二子导电层ctl2)或与此导电层重叠,第一绝缘层510可以保护上述导电层。
119.第二绝缘层530可以布置在第一绝缘层510上并且可以填充第一绝缘层510的第一开口510op。例如,第二绝缘层530可以填充第一绝缘层510的整个第一开口510op。第二绝缘层530可以包括基本上平坦的上表面,并且第二绝缘层530的与第一开口510op重叠的部分的厚度可以大于另一部分(例如,第二绝缘层530的与第一绝缘层510的上表面重叠的部分)的厚度。
120.第二绝缘层530可以直接接触第一绝缘层510的限定第一开口510op的侧表面510s
和上表面。第二绝缘层530可以通过第一开口510op直接接触触摸绝缘层410。
121.第二绝缘层530可以包括具有比第一绝缘层510的折射率高的折射率的材料,例如,具有高折射率的有机材料。由于从有机发光二极管oled发射的并且在相对于垂直于基底100的上表面的方向(或z方向)倾斜的方向上行进的光l可以从第一绝缘层510的侧表面510s完全地反射并且可以行进到显示设备10的外部,因此有机发光二极管oled的发射效率可以改善,并且亮度可以增加。
122.第一绝缘层510的折射率可以为大约1.3至大约1.6。在一些实施例中,第一绝缘层510的折射率可以为大约1.4至大约1.55。第一绝缘层510可以包括具有大约1.4至大约1.55的折射率的丙烯酸类有机材料。第一绝缘层510可以包括丙烯酸类树脂(例如,pmma或聚(丙烯酸)等),丙烯酸乙基己酯、丙烯酸五氟丙酯、聚(乙二醇)二甲基丙烯酸酯或乙二醇二甲基丙烯酸酯。在一些实施例中,第一绝缘层510还可以包括诸如环氧树脂的热固化剂和/或光固化剂。
123.第二绝缘层530的折射率可以为大约1.65至大约1.85。第二绝缘层530可以包括丙烯酸类有机材料或硅氧烷类有机材料。在一些实施例中,第二绝缘层530可以包括聚二芳基硅氧烷、甲基三甲氧基硅烷或四甲氧基硅烷。在一些实施例中,第二绝缘层530可以包括用于高折射率的分散颗粒。例如,诸如氧化锌(zno
x
)、氧化钛(tio2)、氧化锆(zro2)或钛酸钡(batio3)等的金属氧化物颗粒可以分散在第二绝缘层530中。第二绝缘层530可以经由通过使用喷墨涂覆包括金属氧化物颗粒的有机材料来形成。
124.第一绝缘层510的侧表面510s可以包括倾斜表面。第一绝缘层510的侧表面510s的倾斜角θ和θ'可以为至少大约70
°
或更大。例如,倾斜角θ和θ'可以为大于等于大约70
°
且小于大约90
°
。作为另一示例,倾斜角θ和θ'可以为大于等于大约70
°
且小于等于大约87
°
、大于等于大约70
°
且小于等于大约85
°
、大于等于大约70
°
且小于等于大约83
°
、或者大于等于大约70
°
且小于等于大约80
°
。如图5a的放大图中所示,可以测量倾斜角θ和θ'。倾斜角θ可以测量为在第一开口510op的端部处垂直于薄膜封装层300的上表面(例如,第二无机封装层330的上表面)的线vl与在第一开口510op的端部处与第一绝缘层510的侧表面510s相交的线gl之间的角度。倾斜角θ'可以测量为由将侧表面510s的在第一绝缘层510的厚度的大约10%处的点h1与侧表面510s的在此厚度的大约90%处的点h2彼此连接的线与薄膜封装层300的上表面形成的角度。
125.第一绝缘层510的侧表面510s可以包括相对于薄膜封装层300的上表面在向前方向上渐缩的倾斜表面,并且因此,在垂直于基底100的上表面的方向(或z方向)上,第一开口510op的宽度可以随着距基底100的距离的增加而逐渐增加。第一开口510op的上部部分的宽度可以大于第一开口510op的下部部分的宽度,并且上述第一开口510op的第二宽度w2可以对应于第一开口510op的下部部分的宽度。像素限定层209的第二开口209op的第一宽度w1也可以对应于像素限定层209的第二开口209op的下部部分的宽度。
126.尽管已经参照图5a描述了包括在触摸感测层400中的导电层具有第一子导电层ctl1和第二子导电层ctl2的双重结构,但是本公开不限于此。触摸感测层400可以包括布置在触摸绝缘层410下方或布置在触摸绝缘层410上的单体导电层。
127.图5b至图5d是根据实施例的显示设备10的一部分的示意性截面图。在图5b至图5d中,与图5a中的附图标记相同的附图标记表示相同的元件,并且因此,省略其的冗余描述。
128.尽管已经参照图5a描述了折射区域la的第二宽度w2大于发射区域ea的第一宽度w1,但是本公开不限于此。如图5b中所示,显示设备10的至少一个发射区域ea的第一宽度w1可以基本上等于折射区域la的第二宽度w2(即,w1=w2)。作为另一示例,如图5c中所示,显示设备10的至少一个发射区域ea的第一宽度w1可以大于折射区域la的第二宽度w2(即,w1>w2)。
129.尽管图5a示出了折射区域la的中心点与发射区域ea的中心点基本上对准,但是本公开不限于此。如图5d中所示,折射区域la的中心点可以不与发射区域ea的中心点对准。例如,在一侧处的折射区域la的端部与发射区域ea的端部之间的第一距离g1可以不等于在另一侧处的折射区域la的端部与发射区域ea的端部之间的第二距离g2。
130.图6是根据实施例的显示设备10的示意性平面布局图。在图6中,与图4a中的附图标记相同的附图标记表示相同的元件。
131.参照图6,折射区域la可以在平面图中具有椭圆形形状。例如,折射区域la可以具有长轴laa和比长轴laa短的短轴lab。折射区域la可以对应于第一像素p1、第二像素p2和第三像素p3中的每一个的发射区域ea。在一些实施例中,折射区域la的中心点可以与发射区域ea的中心点基本上对准。在实施例中,折射区域la的中心点可以不与发射区域ea的中心点对准。
132.折射区域la可以包括在x方向上彼此邻近的第一折射区域la1和第二折射区域la2。在实施例中,第一折射区域la1的相对于发射区域ea的尺寸、形状和布置中的至少一个可以与第二折射区域la2的相对于发射区域ea的尺寸、形状和布置中的至少一个不同。
133.参照图6,在第一行(m=1)中彼此邻近的第一折射区域la1和第二折射区域la2可以在长轴laa的方向方面彼此不同。
134.第一折射区域la1的长轴laa可以提供为相对于x方向朝向右上方,并且第二折射区域la2的长轴laa可以提供为相对于x方向朝向左上方。例如,第一折射区域la1的长轴laa可以近似地布置在相对于x方向的方向上,并且第二折射区域la2的长轴laa可以近似地布置在相对于x方向的方向上。在这方面,可以是由长轴laa和x方向形成的角度,并且可以是锐角。如上所述,布置在相同的行例如第一行(m=1)中的折射区域la可以交替地布置,使得长轴laa的角度相对于x方向为和
135.在一些实施例中,第一折射区域la1的长轴laa和第二折射区域la2的长轴laa的长度可以彼此不同。因此,第一折射区域la1和第二折射区域la2的形状可以彼此不同。
136.作为另一示例,类似于布置在第二行(m=2)中的折射区域la,折射区域la可以布置为使得长轴laa的角度相对于x方向为置为使得长轴laa的角度相对于x方向为和
137.在一些实施例中,折射区域la的尺寸可以结合发射区域ea来修改。例如,在第一像素p1的发射区域ea的尺寸大于第二像素p2的发射区域ea的尺寸的情况下,与第一像素p1相对应的折射区域la的尺寸可以大于与第二像素p2相对应的折射区域la的尺寸。
138.在一些实施例中,折射区域la的长轴laa和短轴lab的长度可以大于对应的发射区域ea的直径。然而,本公开不限于此。折射区域la的长轴laa和短轴lab的长度中的至少一个可以等于或小于对应的发射区域ea的直径。
139.在折射区域la相对于所有发射区域ea具有相同的形状、布置和尺寸的情况下,可
能存在其中折射区域la和发射区域ea由于工艺导致的误差而彼此不对准的区域。在发生这样的工艺误差的情况下,由于外部光引起的反射衍射现象可能在特定方向上增强。
140.在实施例中,可以通过根据定位(或取决于定位)不同地形成折射区域la的形状、布置和尺寸中的至少一个来减少由于工艺误差引起的衍射散射。
141.尽管图6示出了具有圆形形状的发射区域ea,但是本公开不限于此。如参照图4b所描述的,发射区域ea可以具有带有八个或更多个边的多边形形状。
142.图7是根据实施例的显示设备10的示意性平面布局图。在图7中,与图6中的附图标记相同的附图标记表示相同的元件。
143.参照图7,在第一行(m=1)中彼此邻近的第一折射区域la1和第二折射区域la2可以在长轴laa的方向方面彼此不同。
144.第一折射区域la1的长轴laa可以提供在x方向上,并且第二折射区域la2的长轴laa可以提供在y方向上。如上所述,布置在相同的行例如第一行(m=1)中的折射区域la可以交替地布置,使得长轴laa布置在x方向、y方向和x方向上。类似于布置在第二行(m=2)中的折射区域la,折射区域la可以布置为使得长轴laa的方向是x方向、y方向、y方向和x方向。
145.第一折射区域la1和第二折射区域la2的尺寸可以彼此不同和/或分别与对应的发射区域ea不同。例如,第一折射区域la1的面积可以大于对应的发射区域ea的面积,并且第二折射区域la2的面积可以小于对应的发射区域ea的面积。
146.参照图7,在第一折射区域la1中,短轴lab的长度可以基本上等于对应的发射区域ea的直径,并且在第二折射区域la2中,长轴laa的长度可以基本上等于对应的发射区域ea的直径,并且因此,折射区域la和发射区域ea之间的相对尺寸可以根据每个定位而不同。
147.当相对面积(ra)被限定为ra=(折射区域la的面积)/(发射区域ea的面积)时,第一行(m=1)中的相对面积(ra)可以为在x方向上ra>1、ra<1、ra>1、
……
。在第二行(m=2)中,相对面积(ra)可以为在x方向上ra>1、ra<1、ra<1、ra>1、
……

148.在实施例中,可以通过根据每个定位不同地形成折射区域la的相对于发射区域ea的尺寸、形状和布置中的至少一个来减少由于工艺误差引起的衍射散射。
149.尽管图7示出了具有圆形形状的发射区域ea,但是本公开不限于此。如参照图4b所描述的,发射区域ea可以具有带有八个或更多个边的多边形形状。
150.图8是根据实施例的显示设备10的示意性平面布局图。在图8中,与图6中的附图标记相同的附图标记表示相同的元件。
151.参照图8,折射区域la可以在平面图中具有圆形形状或带有八个或更多个边的多边形形状。折射区域la可以对应于第一像素p1、第二像素p2和第三像素p3中的每一个的发射区域ea。在一些实施例中,折射区域la的中心点可以与发射区域ea的中心点基本上对准。在实施例中,折射区域la的中心点可以不与发射区域ea的中心点对准。
152.折射区域la可以包括在x方向上彼此邻近的第一折射区域la1和第二折射区域la2。在实施例中,第一折射区域la1的相对于发射区域ea的尺寸、形状和布置中的至少一个可以与第二折射区域la2的相对于发射区域ea的尺寸、形状和布置中的至少一个不同。
153.参照图8,第一折射区域la1和第二折射区域la2的尺寸可以彼此不同和/或分别与对应的发射区域ea不同。例如,第一折射区域la1的面积可以大于对应的发射区域ea的面积,并且第二折射区域la2的面积可以小于对应的发射区域ea的面积。
154.在第一折射区域la1中,第一折射区域la1的直径的长度可以大于对应的发射区域ea的直径,并且在第二折射区域la2中,第二折射区域la2的直径的长度可以小于对应的发射区域ea的直径。
155.当相对面积(ra)被定义为ra=(折射区域la的面积)/(发射区域ea的面积)时,第一行(m=1)中的相对面积(ra)可以为在x方向上ra>1、ra<1、ra>1、
……
。在第二行(m=2)中,相对面积(ra)可以为在x方向上ra>1、ra<1、ra<1、ra>1、
……

156.在实施例中,可以通过根据定位(或取决于定位)不同地形成折射区域la的相对于发射区域ea的尺寸、形状和布置中的至少一个来减少由于工艺误差引起的衍射散射。
157.尽管图8示出了具有圆形形状的发射区域ea和折射区域la,但是本公开不限于此。如参照图4b所描述的,发射区域ea和折射区域la可以具有带有八个或更多个边的多边形形状。
158.图9是根据实施例的显示设备10的示意性截面图。在图9中,与图5a中的附图标记相同的附图标记表示相同的元件,并且因此,省略其的冗余描述。
159.参照图9,根据实施例的显示设备10可以包括:包括在基底100上方的第一发射区域ea1的第一有机发光二极管oled1;包括第二发射区域ea2的第二有机发光二极管oled2;薄膜封装层300;包括第一折射区域la1和第二折射区域la2的第一绝缘层510;以及填充第一折射区域la1和第二折射区域la2的第二绝缘层530。第一有机发光二极管oled1可以由第一薄膜晶体管tft1驱动,并且第二有机发光二极管oled2可以由第二薄膜晶体管tft2驱动。
160.第一发射区域ea1和第二发射区域ea2可以由像素限定层209的第二开口209op限定,并且第一折射区域la1和第二折射区域la2可以由第一绝缘层510的第一开口510op限定。
161.第一折射区域la1可以对应于第一发射区域ea1,并且第二折射区域la2可以对应于第二发射区域ea2。尽管图9示出了第一折射区域la1的中心与第一发射区域ea1的中心彼此对准,并且第二折射区域la2的中心与第二发射区域ea2的中心彼此对准,但是本公开不限于此。第一折射区域la1和第二折射区域la2的中心与第一发射区域ea1和第二发射区域ea2的中心可以不彼此对准。
162.在实施例中,第一折射区域la1的宽度w2可以大于第一发射区域ea1的宽度w1。第二折射区域la2的宽度w2'可以小于第二发射区域ea2的宽度w1'。
163.例如,第一折射区域la1与第一发射区域ea1的相对面积(ra)可以大于1,并且第二折射区域la2与第二发射区域ea2的相对面积(ra)可以小于1。
164.在实施例中,可以通过根据定位(或取决于定位)不同地形成折射区域la的相对于发射区域ea的尺寸、形状和布置中的至少一个来减少由于工艺误差引起的衍射散射。
165.图10是根据实施例的显示设备10的示意性截面图。在图10中,与图5a中的附图标记相同的附图标记表示相同的元件。
166.参照图10,显示设备10可以包括提供为多个层的平坦化绝缘层207。显示设备10还可以包括防反射层600。
167.平坦化绝缘层207可以包括第一平坦化绝缘层207a和在第一平坦化绝缘层207a上的第二平坦化绝缘层207b。由于平坦化绝缘层207包括多个层,因此平坦化绝缘层207的上表面的平坦度可以改善。因此,由于布置在平坦化绝缘层207上的像素电极221可以是平坦
的,因此可以减少由于像素电极221引起的漫反射。
168.第一平坦化绝缘层207a可以包括诸如bcb、光敏聚酰亚胺、聚酰亚胺、hmdso、pmma或聚苯乙烯(ps)的普通的商业聚合物、具有酚类基团的聚合物衍生物、丙烯酸类聚合物、酰亚胺类聚合物、芳基醚基类聚合物、酰胺类聚合物、氟类聚合物、对二甲苯类聚合物或乙烯醇类聚合物。
169.第二平坦化绝缘层207b可以包括具有高的平坦度的硅氧烷类有机材料。硅氧烷类有机材料可包括hmdso、八甲基三硅氧烷、十甲基四硅氧烷、十二甲基五硅氧烷和聚二甲基硅氧烷。
170.作为另一示例,第二平坦化绝缘层207b可以包括诸如bcb、光敏聚酰亚胺、聚酰亚胺、hmdso、pmma或ps的普通的商业聚合物、具有酚类基团的聚合物衍生物、丙烯酸类聚合物、酰亚胺类聚合物、芳基醚基类聚合物、酰胺类聚合物、氟类聚合物、对二甲苯类聚合物或乙烯醇类聚合物。第二平坦化绝缘层207b和第一平坦化绝缘层207a可以包括不同的材料或相同的材料。
171.防反射层600可以布置在触摸感测层400和光学层500之间。触摸感测层400还可以包括触摸保护层403。触摸保护层403可以提供遍及基底100的整个表面以覆盖第二子导电层ctl2或与第二子导电层ctl2重叠,并且可以保护第二子导电层ctl2。触摸保护层403可以包括无机材料或有机材料。防反射层600可以包括与发射区域ea重叠的滤色器cf和与非发射区域重叠的黑矩阵bm。防反射层600还可以包括在滤色器cf和黑矩阵bm上的保护层601。保护层601可以包括有机材料并且可以提供平坦的上表面。
172.滤色器cf可以通过考虑从有机发光二极管oled发射的光的颜色布置。例如,防反射层600可以包括红色、绿色或蓝色的滤色器cf。其中布置有滤色器cf的滤色器区域cfa可以通过黑矩阵bm的开口bm-op限定。为了形成防反射层600,红色、绿色或蓝色的滤色器cf可以填充在包括诸如炭黑的黑色树脂的黑矩阵bm的开口bm-op中。滤色器cf可以填充在黑矩阵bm的开口bm-op中,并且滤色器cf的一部分可以延伸到黑矩阵bm的上表面。
173.滤色器cf可以与发射区域ea和折射区域la重叠。在一些实施例中,滤色器cf的中心可以与发射区域ea的中心基本上对准。然而,本公开不限于此。滤色器cf的中心可以不与发射区域ea的中心对准。
174.在一些实施例中,滤色器区域cfa的第三宽度w3可以大于发射区域ea的第一宽度w1。因此,滤色器区域cfa的面积可以大于发射区域ea的面积。在描述中,滤色器区域cfa的第三宽度w3可以基于黑矩阵bm的开口bm-op的下端部限定。
175.在一些实施例中,滤色器区域cfa的第三宽度w3可以大于折射区域la的第二宽度w2。然而,本公开不限于此。滤色器区域cfa的第三宽度w3可以等于或小于折射区域la的第二宽度w2。
176.图11是根据实施例的可以包括在图1的区域a中的一些元件的示意性放大平面图,并且示出了像素p1、p2和p3和与每个像素p1、p2和p3的发射区域ea相对应的滤色器cf。在图11中,与图4a中的附图标记相同的附图标记表示相同的元件。
177.参照图11,显示设备10可以包括像素p1、p2和p3,并且像素p1、p2和p3可以包括发射彼此不同的颜色的光的第一像素p1、第二像素p2和第三像素p3。例如,第一像素p1可以发射蓝光,第二像素p2可以发射绿光,并且第三像素p3可以发射红光。然而,本公开不限于此。
可以进行各种修改,并且例如,第一像素p1可以发射红光,第二像素p2可以发射绿光,并且第三像素p3可以发射蓝光。
178.在实施例中,与每个像素p1、p2和p3的颜色相对应的滤色器cf可以对应于第一像素p1、第二像素p2和第三像素p3的发射区域ea。滤色器cf可以填充黑矩阵bm的开口bm-op并且可以延伸到黑矩阵bm的上表面。例如,滤色器cf可以与黑矩阵bm的主体部分地重叠,并且因此,滤色器cf本身的面积可以大于发射颜色的滤色器区域cfa的面积。在描述中,滤色器区域cfa可以被限定为黑矩阵bm的开口bm-op。
179.滤色器cf可以在平面图中具有带有圆角的菱形或多边形的形状。滤色器cf可以包括与第一像素p1相对应的第一滤色器cf1、与第二像素p2相对应的第二滤色器cf2和与第三像素p3相对应的第三滤色器cf3。第一滤色器cf1、第二滤色器cf2和第三滤色器cf3可以各自显示与对应的像素p1、p2和p3的颜色相同的颜色。第一滤色器cf1、第二滤色器cf2和第三滤色器cf3可以在边缘处彼此重叠。第一滤色器cf1、第二滤色器cf2和第三滤色器cf3的尺寸可以取决于每个像素p1、p2和p3的发射区域ea的尺寸。
180.第一像素p1、第二像素p2和第三像素p3的发射区域ea可以具有圆形形状或带有八个或更多个边的多边形形状。例如,第一像素p1、第二像素p2和第三像素p3的发射区域ea可以具有接近于圆形形状的形状。
181.同样地,黑矩阵bm的开口bm-op例如滤色器区域cfa可以具有圆形形状或带有八个或更多个边的多边形形状。由于发射区域ea和滤色器区域cfa具有圆形形状或带有八个边的或带有更多个边的接近于圆形形状的多边形形状,因此可以减少由于外部光的在特定方向上的反射引起的衍射。
182.滤色器区域cfa的面积可以大于发射区域ea的面积。滤色器区域cfa的周边可以围绕发射区域ea的周边。因此,显示设备的横向可视性可以改善。
183.滤色器区域cfa的尺寸可以取决于每个像素p1、p2和p3的发射区域ea的尺寸。然而,本公开不限于此。可以进行各种修改,并且例如,布置在第一像素p1、第二像素p2和第三像素p3中的滤色器区域cfa的尺寸可以彼此基本上相同。
184.图12a和图12b示出了根据发射区域和滤色器区域的形状的颜色偏差的数据。图12a示出了在发射区域和滤色器区域具有菱形形状的情况下针对白光的颜色偏差的数据,并且图12b示出了在发射区域和滤色器区域具有圆形形状的情况下针对白光的颜色偏差的数据。
185.参照图12a,在发射区域和滤色器区域具有菱形形状的情况下,测量出针对绿色的色差(gδa*b*)为大约19.17,针对品红色的色差(mδa*b*)为大约6.26,并且最大色差

e00被测量为大约18.3。
186.参照图12b,在发射区域和滤色器区域具有圆形形状的情况下,测量出针对绿色的色差(gδa*b*)为大约16.37,针对品红色的色差(mδa*b*)为大约4.00,并且最大色差

e00为大约11.3。
187.如上所述,可以看出,在发射区域和滤色器区域具有圆形形状的情况下,最大色差改善了大约38%。
188.一个或多个实施例包括一种显示设备,其中光效率可以改善以提供高质量图像。然而,这样的技术问题是示例,并且本公开不限于此。
189.应当理解的是,本文中所描述的实施例应当仅在描述性意义上考虑,而不是出于限制的目的。每个实施例中的特征或方面的描述通常应当被认为可以用于其它实施例中的其它类似特征或方面。尽管已经参照附图描述了一些实施例,但是本领域普通技术人员将理解的是,可以在不脱离本公开的精神和范围的情况下在其中进行形式和细节上的各种改变。
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