Экран пользовательского устройства, экранная структура, способ и устройство для управления экраном пользовательского устройства и пользовательское устройство

Изобретение относится к средствам управления экрана пользовательского устройства (UE). Технический результат заключается в возможности размещения оптического устройства под экраном с сохранением его рабочих характеристик. Экран содержит подложку и отображающий слой, расположенный поверх подложки. Отображающий слой содержит первичную область отображения и вторичную область отображения. Форма распределения пикселов во вторичной области отображения отличается от формы распределения пикселов в первичной области отображения. Вторичная область отображения содержит n последовательностей субпикселов. Каждая из этих n последовательностей субпикселов содержит по меньшей мере два субпиксела. Указанные по меньшей мере два субпиксела имеют одинаковый цвет. Вторичная область отображения содержит по меньшей мере два субпиксела одинакового цвета, совместно использующих один проводник. 6 н. и 19 з.п. ф-лы, 14 ил.

 

Родственные заявки

Настоящая заявка на выдачу патента основана на заявке на выдачу патента Китая №201811290034.3, поданной 31 октября 2018 г., по которой испрашивается преимущество приоритета для настоящей заявки. Раскрытие изобретения из указанной заявки на выдачу патента Китая полностью включено в настоящую заявку посредством ссылки.

Область техники, к которой относится изобретение

Варианты осуществления настоящего изобретения относятся к области дисплейных технологий, и, конкретнее, к экрану пользовательского устройства (UE), к экранной структуре, к способу и устройству для управления экраном пользовательского устройства (UE) и к пользовательскому устройству (UE).

Уровень техники

В производстве мобильных телефонов стремятся повышать экранное отношение. Целью является создание мобильного телефона с экранным отношением, близким к 100%.

Основой для улучшения и/или максимизации экранного отношения мобильного телефона является рациональное размещение функциональных устройств (например, камеры, акустического излучателя, датчика освещенности, датчика расстояния, датчика отпечатка пальца и т.п.) на передней панели мобильного телефона. Есть идея размещения функциональных устройств под экраном мобильного телефона, что даст возможность освободить на передней панели мобильного телефона место, занимаемое функциональными устройствами, и повысить экранное отношение.

Однако некоторым оптическим устройствам, например, камере, датчику освещенности, инфракрасному передатчику, инфракрасному приемнику для работы необходимо принимать или излучать свет. Такие оптические устройства, будучи размещенными под экраном мобильного телефона, могут испытывать влияние поглощения света экраном мобильного телефона, в результате чего могут ухудшаться их рабочие характеристики вплоть до невозможности надлежащего функционирования.

Раскрытие сущности изобретения

Варианты осуществления настоящего изобретения предусматривают экран пользовательского устройства (UE), экранную структуру, способ и устройство для управления экраном пользовательского устройства (UE) и пользовательское устройство (UE), которые дают возможность размещения оптического устройства под экраном с сохранением его рабочих характеристик или возможности надлежащего функционирования без ухудшения из-за поглощения света экраном. Техническое решение состоит в следующем.

Первый аспект настоящего изобретения предусматривает экран пользовательского устройства (UE). Указанный экран может содержать подложку и отображающий слой, расположенный поверх этой подложки.

Отображающий слой может содержать первичную область отображения и вторичную область отображения.

Форма распределения пикселов во вторичной области отображения может отличаться от формы распределения пикселов в первичной области отображения.

Вторичная область отображения может содержать n последовательностей субпикселов. Каждая из этих n последовательностей субпикселов может содержать по меньшей мере два субпиксела. Эти по меньшей мере два субпиксела могут быть одинакового цвета. Значение n может быть положительным целым числом.

Вторичная область отображения может содержать по меньшей мере два субпиксела одинакового цвета, совместно использующих один проводник.

Значением n может быть целое число, большее 1.

Эти n последовательностей субпикселов могут быть расположены одна за другой вдоль целевого направления.

Указанное целевое направление может быть продольным или поперечным.

Указанные n последовательностей субпикселов могут содержать по меньшей мере одну последовательность красных субпикселов, одну последовательность зеленых субпикселов и одну последовательность синих субпикселов.

Указанные по меньшей мере одна последовательность красных субпикселов, одна последовательность зеленых субпикселов и одна последовательность синих субпикселов могут быть расположены вдоль целевого направления с чередованием одна за другой.

В этих n последовательностях субпикселов может быть по меньшей мере одна последовательность субпикселов, в которой центральные точки соответствующих субпикселов, входящих в эту по меньшей мере одну последовательность субпикселов, расположены на одной прямой линии.

В этих n последовательностях субпикселов может быть по меньшей мере одна последовательность субпикселов, в которой не все центральные точки соответствующих субпикселов, входящих в эту по меньшей мере одну последовательность субпикселов, расположены на одной прямой линии.

В этих n последовательностей субпикселов может быть i-я последовательность субпикселов, в которой центральная точка 2k-го субпиксела находится на первой прямой линии, а центральная точка (2k-1)-го субпиксела находится на второй прямой линии. Указанные первая прямая линия и вторая прямая линия могут быть параллельными. Значение i может быть положительным целым числом, не превосходящим n. Значение k может быть положительным целым числом.

Расстояние между первой прямой линией и второй прямой линией может быть равно расстоянию между центральными точками двух субпикселов одинакового цвета в первичной области отображения.

Субпиксел во вторичной области отображения может быть больше по размеру, чем субпиксел в первичной области отображения.

Субпиксел во вторичной области отображения может быть больше по длине, чем субпиксел в первичной области отображения.

Субпиксел во вторичной области отображения может быть больше по ширине, чем субпиксел в первичной области отображения.

Субпикселы одинакового цвета во вторичной области отображения могут совместно использовать один проводник.

Вторичная область отображения может содержать по меньшей мере две подобласти. Субпикселы одинакового цвета в каждой из этих по меньшей мере двух подобластей могут совместно использовать один проводник.

Отображающий слой может дополнительно содержать переходную область отображения, расположенную между первичной областью отображения и вторичной областью отображения.

Форма распределения пикселов в переходной области отображения может отличаться как от формы распределения пикселов во вторичной области отображения, так и от формы распределения пикселов в первичной области отображения.

Управление отображением в первичной области отображения, отображением во вторичной области отображения и отображением в переходной области отображения может осуществляться по отдельности.

Субпикселы в первичной области отображения могут быть расположены в соответствии по меньшей мере с одной из следующих схем: расположение треугольником, расположение по схеме Pentile, стандартное расположение красный-зеленый-синий (RGB).

Второй аспект настоящего изобретения предусматривает экран пользовательского устройства (UE). Указанный экран может содержать подложку и отображающий слой, расположенный поверх этой подложки.

Отображающий слой может содержать первичную область отображения и вторичную область отображения.

Субпиксел во вторичной области отображения может быть больше по размеру, чем субпиксел в первичной области отображения.

Субпиксел во вторичной области отображения может быть больше по длине, чем субпиксел в первичной области отображения.

Субпиксел во вторичной области отображения может быть больше по ширине, чем субпиксел в первичной области отображения.

Вторичная область отображения может содержать n последовательностей субпикселов. Каждая из этих n последовательностей субпикселов может содержать по меньшей мере два субпиксела. Эти по меньшей мере два субпиксела могут быть одинакового цвета. Значение n может быть положительным целым числом.

Вторичная область отображения может содержать по меньшей мере два субпиксела одинакового цвета, совместно использующих один проводник.

Значением n может быть целое число, большее 1.

Указанные n последовательностей субпикселов могут быть расположены одна за другой вдоль целевого направления.

Указанное целевое направление может быть продольным или поперечным.

Указанные n последовательностей субпикселов могут содержать по меньшей мере одну последовательность красных субпикселов, одну последовательность зеленых субпикселов и одну последовательность синих субпикселов.

Указанные по меньшей мере одна последовательность красных субпикселов, одна последовательность зеленых субпикселов и одна последовательность синих субпикселов могут быть расположены вдоль целевого направления с чередованием одна за другой.

В этих n последовательностях субпикселов может быть по меньшей мере одна последовательность субпикселов, в которой центральные точки соответствующих субпикселов, входящих в эту по меньшей мере одну последовательность субпикселов, расположены на одной прямой линии.

В этих n последовательностях субпикселов может быть по меньшей мере одна последовательность субпикселов, в которой не все центральные точки соответствующих субпикселов, входящих в эту по меньшей мере одну последовательность субпикселов, расположены на одной прямой линии.

В этих n последовательностей субпикселов может быть i-я последовательность субпикселов, в которой центральная точка 2k-го субпиксела находится на первой прямой линии, а центральная точка (2k-1)-го субпиксела находится на второй прямой линии. Указанные первая прямая линия и вторая прямая линия могут быть параллельными. Значение i может быть положительным целым числом, не превосходящим n. Значение k может быть положительным целым числом.

Расстояние между первой прямой линией и второй прямой линией может быть равно расстоянию между центральными точками двух субпикселов одинакового цвета в первичной области отображения.

Субпикселы одинакового цвета во вторичной области отображения могут совместно использовать один проводник.

Вторичная область отображения может содержать по меньшей мере две подобласти. Субпикселы одинакового цвета в каждой из этих по меньшей мере двух подобластей могут совместно использовать один проводник.

Отображающий слой может дополнительно содержать переходную область отображения, расположенную между первичной областью отображения и вторичной областью отображения.

Форма распределения пикселов в переходной области отображения может отличаться как от формы распределения пикселов во вторичной области отображения, так и от формы распределения пикселов в первичной области отображения.

Управление отображением в первичной области отображения, отображением во вторичной области отображения и отображением в переходной области отображения может осуществляться по отдельности.

Субпикселы в первичной области отображения могут быть расположены в соответствии по меньшей мере с одной из следующих схем: расположение треугольником, расположение по схеме Pentile, стандартное расположение красный-зеленый-синий (RGB).

Третий аспект настоящего изобретения предусматривает экранную структуру. Эта экранная структура может содержать n последовательностей субпикселов. Значение n может быть положительным целым числом.

Каждая из этих n последовательностей субпикселов может содержать по меньшей мере два субпиксела. Эти по меньшей мере два субпиксела могут быть одинакового цвета.

Указанная экранная структура может содержать по меньшей мере два субпиксела одинакового цвета, совместно использующих один проводник.

Значением n может быть целое число, большее 1.

Указанные n последовательностей субпикселов могут быть расположены одна за другой вдоль целевого направления.

Указанное целевое направление может быть продольным или поперечным.

Указанные n последовательностей субпикселов могут содержать по меньшей мере одну последовательность красных субпикселов, одну последовательность зеленых субпикселов и одну последовательность синих субпикселов.

Указанные по меньшей мере одна последовательность красных субпикселов, одна последовательность зеленых субпикселов и одна последовательность синих субпикселов могут быть расположены вдоль целевого направления с чередованием одна за другой.

В этих n последовательностях субпикселов может быть по меньшей мере одна последовательность субпикселов, в которой центральные точки соответствующих субпикселов, входящих в эту по меньшей мере одну последовательность субпикселов, расположены на одной прямой линии.

В этих n последовательностях субпикселов может быть по меньшей мере одна последовательность субпикселов, в которой не все центральные точки соответствующих субпикселов, входящих в эту по меньшей мере одну последовательность субпикселов, расположены на одной прямой линии.

В этих n последовательностях субпикселов может быть i-я последовательность субпикселов, в которой центральная точка 2k-го субпиксела находится на первой прямой линии, а центральная точка (2k-1)-го субпиксела находится на второй прямой линии. Указанные первая прямая линия и вторая прямая линия могут быть параллельными. Значение i может быть положительным целым числом, не превосходящим n. Значение k может быть положительным целым числом.

Расстояние между первой прямой линией и второй прямой линией может быть равно расстоянию между центральными точками двух субпикселов одинакового цвета в первичной области отображения.

Субпикселы одинакового цвета в указанной экранной структуре могут совместно использовать один проводник.

Указанная экранная структура может содержать по меньшей мере две подобласти. Субпикселы одинакового цвета в каждой из этих по меньшей мере двух подобластей могут совместно использовать один проводник.

Четвертый аспект настоящего изобретения предусматривает пользовательское устройство (UE). Указанное UE может содержать экран согласно первому аспекту или экран согласно второму аспекту.

Пятый аспект настоящего изобретения предусматривает пользовательское устройство (UE). Указанное UE может содержать экран.

Указанный экран может содержать подложку и отображающий слой, расположенный поверх этой подложки.

Отображающий слой может содержать первичную область отображения и вторичную область отображения.

Форма распределения пикселов во вторичной области отображения может отличаться от формы распределения пикселов в первичной области отображения.

Вторичная область отображения может содержать n последовательностей субпикселов. Каждая из этих n последовательностей субпикселов может содержать по меньшей мере два субпиксела. Эти по меньшей мере два субпиксела могут быть одинакового цвета. Значение n может быть положительным целым числом.

Вторичная область отображения может содержать по меньшей мере два субпиксела одинакового цвета, совместно использующих один проводник.

Под вторичной областью отображения может быть установлено оптическое устройство.

Это оптическое устройство может включать в себя по меньшей мере что-то одно из камеры, датчика освещенности, датчика приближения, оптического передатчика или оптического приемника.

Шестой аспект настоящего изобретения предусматривает пользовательское устройство (UE). Указанное UE может содержать экран.

Указанный экран может содержать подложку и отображающий слой, расположенный поверх этой подложки.

Отображающий слой может содержать первичную область отображения и вторичную область отображения.

Субпиксел во вторичной области отображения может быть больше по размеру, чем субпиксел в первичной области отображения.

Под вторичной областью отображения может быть установлено оптическое устройство.

Это оптическое устройство может включать в себя по меньшей мере что-то одно из камеры, датчика освещенности, датчика приближения, оптического передатчика или оптического приемника.

Седьмой аспект настоящего изобретения предусматривает способ управления экраном согласно первому аспекту или экраном согласно второму аспекту. Указанный способ может содержать один или более следующих шагов.

Передают первый сигнал синхронизации в первичную область отображения. Передают второй сигнал синхронизации во вторичную область отображения. Первый сигнал синхронизации и второй сигнал синхронизации могут использоваться для управления одновременным отображением одной и той же информации как первичной областью отображения, так и вторичной областью отображения.

Получают исходный цветовой компонент информации, подлежащей отображению в первичной области отображения, и исходный цветовой компонент информации, подлежащей отображению во вторичной области отображения.

Получают откорректированный цветовой компонент информации, подлежащей отображению в первичной области отображения, и откорректированный цветовой компонент информации, подлежащей отображению во вторичной области отображения, путем выполнения гамма-коррекции соответственно на первичной области отображения и на вторичной области отображения.

Передают откорректированный цветовой компонент информации, подлежащей отображению в первичной области отображения, в первичную область отображения. Передают откорректированный цветовой компонент информации, подлежащей отображению во вторичной области отображения, во вторичную область отображения.

В соответствии с информацией, подлежащей отображению в первичной области отображения и во вторичной области отображения, определяют параметр отображения переходной области отображения, расположенной между первичной областью отображения и вторичной областью отображения.

Указанный параметр отображения передают в переходную область отображения. Переходная область отображения может использоваться для отображения информации в соответствии с указанным параметром отображения.

Восьмой аспект настоящего изобретения предусматривает устройство для управления экраном согласно первому аспекту или экраном согласно второму аспекту. Указанное устройство может содержать передающий модуль.

Указанный передающий модуль может быть выполнен с возможностью передачи первого сигнала синхронизации в первичную область отображения и передачи второго сигнала синхронизации во вторичную область отображения. Первый сигнал синхронизации и второй сигнал синхронизации могут использоваться для управления одновременным отображением одной и той же информации как первичной областью отображения, так и вторичной областью отображения.

Указанное устройство может содержать получающий модуль. Указанное устройство может содержать корректирующий модуль.

Указанный получающий модуль может быть выполнен с возможностью получения исходного цветового компонента информации, подлежащей отображению в первичной области отображения. Указанный получающий модуль может быть выполнен с возможностью получения исходного цветового компонента информации, подлежащей отображению во вторичной области отображения.

Указанный корректирующий модуль выполнен с возможностью получения откорректированного цветового компонента информации, подлежащего отображению в первичной области отображения путем выполнения гамма-коррекции на первичной области отображения. Указанный корректирующий модуль выполнен с возможностью получения откорректированного цветового компонента информации, подлежащей отображению во вторичной области отображения, путем выполнения гамма-коррекции на вторичной области отображения.

Указанный передающий модуль может быть выполнен с возможностью передачи откорректированного цветового компонента информации, подлежащей отображению в первичной области отображения, в первичную область отображения. Указанный передающий модуль может быть выполнен с возможностью передачи откорректированного цветового компонента информации, подлежащей отображению во вторичной области отображения, во вторичную область отображения.

Указанное устройство может содержать определяющий модуль.

Указанный определяющий модуль может быть выполнен с возможностью определения, в соответствии с информацией, подлежащей отображению в первичной области отображения и во вторичной области отображения, параметра отображения переходной области отображения, расположенной между первичной областью отображения и вторичной областью отображения.

Указанный передающий модуль может быть выполнен с возможностью передачи указанного параметра отображения в переходную область отображения. Переходная область отображения может использоваться для отображения информации в соответствии с указанным параметром отображения.

Девятый аспект настоящего изобретения предусматривает пользовательское устройство (UE). Указанное UE может содержать экран согласно первому аспекту или экран согласно второму аспекту.

Указанное UE может содержать процессор и память.

Указанная память может быть выполнена с возможностью хранения инструкций, которые могут быть выполнены указанным процессором.

Указанный процессор может быть выполнен с возможностью передачи первого сигнала синхронизации в первичную область отображения и передачи второго сигнала синхронизации во вторичную область отображения. Первый сигнал синхронизации и второй сигнал синхронизации могут использоваться для управления одновременным отображением одной и той же информации как первичной областью отображения, так и вторичной областью отображения.

Десятый аспект настоящего изобретения предусматривает долговременный машиночитаемый носитель информации, содержащий сохраненную на нем компьютерную программу, которая при исполнении процессором вызывает выполнение указанным процессором способа согласно седьмому аспекту.

Предусматриваемое настоящим изобретением техническое решение дает следующий технический результат.

Возможно формирование на подложке отображающего слоя единой целостной структуры. В процессе изготовления указанный отображающий слой может быть разделен на первичную область отображения и вторичную область отображения. Форма распределения пикселов во вторичной области отображения может отличаться от формы распределения пикселов в первичной области отображения. Вторичная область отображения может содержать по меньшей мере одну последовательность субпикселов. Каждая из этих последовательностей субпикселов может содержать по меньшей мере два субпиксела. Любая из этих последовательностей субпикселов может содержать субпикселы одинакового цвета. Вторичная область отображения может содержать по меньшей мере два субпиксела одинакового цвета, совместно использующих один проводник. Как следствие, во вторичной области отображения может быть сокращено количество проводников и оптимизировано их размещение, снижено количество элементов, в числе которых, например, фиксирующий конденсатор, тонкопленочный транзистор (англ. Thin Film Transistor, TFT) и т.д., что дает возможность повысить пропускающую способность вторичной области отображения. В результате становится возможной установка под вторичной областью отображения одного или более оптических устройств, например, камеры, датчика освещенности, датчика приближения, оптического передатчика, оптического приемника и т.д. с обеспечением их надлежащего функционирования и оптимальных рабочих характеристик.

Вышеприведенное общее описание и нижеследующее подробное раскрытие являются лишь иллюстративными и поясняющими, но не ограничивают настоящее изобретение.

Краткое описание чертежей

Чертежи в настоящем документе включены в раскрытие изобретения, образуют часть настоящего изобретения, иллюстрируют по меньшей мере один вариант осуществления в соответствии с настоящим изобретением и вместе с раскрытием изобретения служат для пояснения принципа настоящего изобретения.

Фиг. 1 представляет схему экрана пользовательского устройства (UE) в соответствии с вариантом осуществления.

Фиг. 2-9 представляют иллюстративные схемы вариантов отображающего слоя.

Фиг. 10 представляет иллюстративную схему переходного отображающего слоя.

Фиг. 11 представляет схему экранной структуры в соответствии с одним вариантом осуществления.

Фиг. 12 представляет схему пользовательского устройства (UE) в соответствии с одним вариантом осуществления.

Фиг. 13 представляет функциональную схему устройства для управления экраном UE в соответствии с одним вариантом осуществления.

Фиг. 14 представляет функциональную схему UE в соответствии с одним вариантом осуществления.

Осуществление изобретения

Ниже подробно рассматриваются иллюстративные варианты осуществления (примеры которых показаны на сопровождающих чертежах). В нижеследующем описании используются ссылки на сопровождающие чертежи, при этом одинаковые или подобные элементы на двух чертежах обозначаются одинаковыми ссылочными номерами, если не указано иное. Реализации, представленные в нижеследующих иллюстративных вариантах осуществления, не представляют собой все реализации в соответствии с настоящим раскрытием изобретения. Они, скорее, являются просто примерами устройства и способа в соответствии с некоторыми аспектами настоящего изобретения, сформулированного в прилагаемой формуле изобретения.

Фиг. 1 представляет схему экрана пользовательского устройства (UE) в соответствии с вариантом осуществления. Как показано на фиг. 1, этот экран может содержать подложку 10 и отображающий слой 20, расположенный поверх подложки 10.

Отображающий слой 20 может быть выполнен с возможностью реализации отображающей функции экрана. Отображающий слой 20 может содержать первичную область 21 отображения и вторичную область 22 отображения. Как первичная область 21 отображения, так и вторичная область 22 отображения выполнены с возможностью реализации указанной отображающей функции. Вторичных областей 22 отображения может быть одна или более. На фиг. 1 схематично проиллюстрирована одна вторичная область 22 отображения.

Отображающий слой 20 может содержать области отображения двух различных типов, конкретнее, первичную область 21 отображения и вторичную область 22 отображения. Первичная область 21 отображения и вторичная область 22 отображения могут быть неотъемлемыми составными частями одной целостной физической структуры. Иными словами, отображающий слой 20 может быть одной целостной системой, не делимой на отдельные компоненты.

В отображающем слое 20, сформированном стыковкой отдельных компонентов, на стыке образуется разрыв между частями информации, отображаемыми соответствующими компонентами. Как следствие, невозможно отображение информации без разрывов на всем отображающем слое 20.

Однако поскольку первичная область 21 отображения и вторичная область 22 отображения могут быть неразделимыми составными частями одной целостной физической структуры, разрыва между этими двумя областями можно избежать. Соответственно, можно избежать разрывов между информацией, отображаемой первичной областью 21 отображения, и информацией, отображаемой вторичной областью 22 отображения. Таким образом можно реализовать целостное безразрывное отображение информации всем отображающим слоем 20.

Первичная область 21 отображения может содержать множество пикселов. Вторичная область 22 отображения может содержать один или более пикселов. В общем случае пиксел может содержать субпикселы трех разных цветов, т.е. красного (англ. red, R), зеленого (англ. green, G) и синего (англ. blue, В). Иными словами, пиксел может содержать по меньшей мере один красный субпиксел, по меньшей мере один зеленый субпиксел и по меньшей мере один синий субпиксел. Разумеется, пиксел может содержать и субпикселы только одного цвета. Например, пиксел может содержать субпиксел только какого-либо одного цвета из R, G или В. Пиксел может содержать и субпикселы только двух цветов. Например, пиксел может содержать субпикселы только каких-либо двух цветов из R, G или В. Пиксел, в дополнение по меньшей мере к одному красному субпикселу, по меньшей мере одному зеленому субпикселу и по меньшей мере одному синему субпикселу, может содержать субпиксел по меньшей мере еще одного цвета, например, по меньшей мере один белый субпиксел. В настоящем изобретении цвет и количество субпикселов, содержащихся в пикселе, не ограничиваются.

Форма распределения пикселов во вторичной области 22 отображения и в первичной области 21 отображения может отличаться. Под формой распределения пикселов может пониматься форма распределения субпикселов. Форма распределения пикселов может включать в себя, например, по меньшей мере что-то одно из размера пиксела, расположения пикселов и плотности распределения пикселов. Размер пиксела во вторичной области 22 отображения может отличаться от размера пиксела в первичной области 21 отображения. Иными словами, размер субпиксела в первичной области 21 отображения и размер субпиксела во вторичной области 22 отображения может быть разным. Субпиксел во вторичной области 22 отображения может быть больше по размеру, чем субпиксел в первичной области 21 отображения. Расположение пикселов во вторичной области 22 отображения может отличаться от расположения пикселов в первичной области 21 отображения. Соответственно, и расположение субпикселов в первичной области 21 отображения может отличаться от расположения субпикселов во вторичной области 22 отображения. Субпикселы в первичной области 21 отображения могут быть расположены, например, в соответствии со схемой расположения треугольником. Субпикселы во вторичной области 22 отображения могут быть расположены, например, в соответствии со стандартной схемой расположения красный-зеленый-синий (RGB). Плотность распределения пикселов во вторичной области 22 отображения может отличаться от плотности распределения пикселов в первичной области 21 отображения. Соответственно, плотность распределения субпикселов в первичной области 21 отображения может отличаться от плотности распределения субпикселов во вторичной области 22 отображения. Например, плотность распределения субпикселов в первичной области 21 отображения может быть больше плотности распределения субпикселов во вторичной области 22 отображения.

Как показано на фиг. 2, вторичная область 22 отображения может содержать n последовательностей 23 субпикселов. Каждая из этих n последовательностей 23 субпикселов может содержать по меньшей мере два субпиксела 24. Любая последовательность 23 субпикселов может содержать субпикселы 24 одинакового цвета. Значение n может быть положительным целым числом. Субпиксел 24 может, в общем, быть любого цвета из R, G и В. Последовательность 23 субпикселов может быть последовательностью красных субпикселов, последовательностью зеленых субпикселов или последовательностью синих субпикселов. Последовательность красных субпикселов содержит только красные субпикселы. Последовательность зеленых субпикселов содержит только зеленые субпикселы. Последовательность синих субпикселов содержит только синие субпикселы.

Вторичная область 22 отображения может содержать по меньшей мере два субпиксела одинакового цвета, совместно использующих один проводник. Например, субпикселы А, В и С, показанные на фиг. 2, могут быть одного цвета. Например, все три указанных субпиксела могут быть красными субпикселами или зелеными субпикселами или синими субпикселами. При этом указанные три субпиксела могут совместно использовать один проводник. Под проводником может пониматься шина питания и/или сигнальная линия для управления отображением субпиксела. Шина питания может быть выполнена с возможностью подачи напряжения на субпиксел. Сигнальная линия может быть выполнена с возможностью подачи на субпиксел сигнала для управления значением параметра пиксела, например, яркости, светлоты в серой шкале и т.п. Сигнальная линия также может называться линией данных.

В итоге, с использованием вариантов осуществления настоящего изобретения возможно формирование на подложке отображающего слоя единой целостной структуры. В процессе изготовления указанный отображающий слой может быть разделен на первичную область отображения и вторичную область отображения. Форма распределения пикселов во вторичной области отображения может отличаться от формы распределения пикселов в первичной области отображения. Вторичная область отображения может содержать по меньшей мере одну последовательность субпикселов. Каждая из этих последовательностей субпикселов может содержать по меньшей мере два субпиксела. Любая из этих последовательностей субпикселов может содержать субпикселы одинакового цвета. Вторичная область отображения может содержать по меньшей мере два субпиксела одинакового цвета, совместно использующих один проводник. Как следствие, во вторичной области отображения может быть сокращено количество проводников и оптимизировано их размещение, снижено количество элементов, в числе которых, например, фиксирующий конденсатор, тонкопленочный транзистор и т.д., что дает возможность повысить пропускающую способность вторичной области отображения. В результате становится возможной установка под вторичной областью отображения одного или более оптических устройств, например, камеры, датчика освещенности, датчика приближения, оптического передатчика, оптического приемника и т.д. с обеспечением их надлежащего функционирования и оптимальных рабочих характеристик.

Вариант осуществления настоящего изобретения предусматривает экран пользовательского устройства (UE). Как показано на фиг. 1, этот экран может содержать подложку 10 и отображающий слой 20, расположенный поверх подложки 10.

Отображающий слой 20 может быть выполнен с возможностью реализации отображающей функции экрана. Отображающий слой 20 может содержать первичную область 21 отображения и вторичную область 22 отображения. Как первичная область 21 отображения, так и вторичная область 22 отображения выполнены с возможностью реализации указанной отображающей функции. Может быть предусмотрена одна или более вторичных областей 22 отображения. На фиг. 1 схематично показана одна вторичная область 22 отображения.

Отображающий слой 20 может содержать области отображения двух различных типов, конкретнее, первичную область 21 отображения и вторичную область 22 отображения. Первичная область 21 отображения и вторичная область 22 отображения могут быть нераздельными составными частями одной целостной физической структуры. Иными словами, отображающий слой 20 может быть одной целостной системой, не делимой на отдельные компоненты.

В отображающем слое 20, сформированном стыковкой отдельных компонентов, на стыке образуется разрыв между частями информации, отображаемыми соответствующими компонентами. Как следствие, отображение информации без разрывов на всем отображающем слое 20 невозможно.

Однако поскольку первичная область 21 отображения и вторичная область 22 отображения могут быть нераздельными составными частями одной целостной физической структуры, разрыва между этими двумя областями можно избежать. Соответственно, можно избежать разрывов между информацией, отображаемой первичной областью 21 отображения, и информацией, отображаемой вторичной областью 22 отображения. Таким образом можно реализовать целостное безразрывное отображение информации всем отображающим слоем 20.

Первичная область 21 отображения может содержать множество пикселов. Вторичная область 22 отображения может содержать один или более пикселов. В общем случае пиксел может содержать субпикселы трех разных цветов, т.е., красного (R), зеленого (G) и синего (В). Иными словами, пиксел может содержать по меньшей мере один красный субпиксел, по меньшей мере один зеленый субпиксел и по меньшей мере один синий субпиксел. Разумеется, пиксел может содержать и субпикселы только одного цвета. Например, пиксел может содержать субпиксел только какого-либо одного цвета из R, G или В. Пиксел может содержать и субпикселы только двух цветов. Например, пиксел может содержать субпикселы только каких-либо двух цветов из R, G или В. Пиксел, в дополнение по меньшей мере к одному красному субпикселу, по меньшей мере одному зеленому субпикселу и по меньшей мере одному синему субпикселу, может содержать субпиксел по меньшей мере еще одного цвета, например, по меньшей мере один белый субпиксел. В настоящем изобретении цвет и количество субпикселов, содержащихся в пикселе, не ограничиваются.

Как показано на фиг. 3, субпиксел 24 во вторичной области 22 отображения может быть больше по размеру, чем субпиксел 21а в первичной области 21 отображения. Например, субпиксел 24 во вторичной области 22 отображения может быть больше по длине, чем субпиксел 21а в первичной области 21 отображения. Или, например, субпиксел 24 во вторичной области 22 отображения может быть больше по ширине, чем субпиксел 21а в первичной области 21 отображения. Длиной субпиксела может быть длина стороны этого субпиксела в поперечном направлении. Шириной субпиксела может быть длина стороны этого субпиксела в продольном направлении.

Субпиксел 24 во вторичной области 22 отображения может быть равен по длине субпикселу 21а в первичной области 21 отображения, а по ширине может быть больше, чем субпиксел 21а в первичной области 21 отображения. Например, субпиксел 24 во вторичной области 22 отображения может иметь ширину, в 2 раза, в 2,5 раза, в 3 раза, в 4 раза и т.д. превышающую ширину субпиксела 21а в первичной области 21 отображения, что в вариантах осуществления настоящего изобретения не ограничивается.

Субпиксел 24 во вторичной области 22 отображения может быть равен по ширине субпикселу 21а в первичной области 21 отображения, а по длине может быть больше, чем субпиксел 21а в первичной области 21 отображения. Например, субпиксел 24 во вторичной области 22 отображения может иметь длину, в 2 раза, в 2,5 раза, в 3 раза, в 4 раза и т.д. превышающую длину субпиксела 21а в первичной области 21 отображения, что в вариантах осуществления настоящего изобретения не ограничивается.

Субпиксел 24 во вторичной области 22 отображения может быть больше и по ширине, и по длине, чем субпиксел 21а в первичной области 21 отображения. Например, субпиксел 24 во вторичной области 22 отображения может иметь ширину, в 2 раза, в 2,5 раза, в 3 раза, в 4 раза и т.д. превышающую ширину субпиксела 21а в первичной области 21 отображения, и может иметь длину, в 2 раза, в 2,5 раза, в 3 раза, в 4 раза и т.д. превышающую длину субпиксела 21а в первичной области 21 отображения, что в вариантах осуществления настоящего изобретения не ограничивается.

Поскольку субпиксел во вторичной области 22 отображения может быть больше по размеру, чем субпиксел в первичной области 21 отображения, плотность распределения пикселов во вторичной области 22 отображения может быть меньше, чем плотность распределения пикселов в первичной области 21 отображения. Таким образом количество проводников во вторичной области 22 отображения может быть минимизировано, размещение проводников оптимизировано, а межпиксельному разграничивающему слою (англ. Pixel Delineation Layer, PDL) может быть придана максимально однородная форма и максимально возможная площадь, в результате чего прозрачная область (которая может содержать субпикселы и область, занятую PDL) во вторичной области 22 отображения сможет обеспечивать лучшую пропускающую способность, большую отражательную способность и больший коэффициент преломления. В результате создается возможность установки под вторичной областью отображения одного или более оптических устройств, например, камеры, датчика освещенности, датчика приближения, оптического передатчика, оптического приемника и т.д., и обеспечивается возможность их надлежащего функционирования.

С другой стороны, пусть даже субпиксел во вторичной области 22 отображения может быть больше по размеру, чем субпиксел в первичной области 21 отображения, при условии, что вторичная область 22 отображения в реальном изделии занимает площадь, отношение которой к площади всего экрана очень мало, во вторичной области 22 отображения и в зоне первичной области 21 отображения вблизи вторичной области 22 отображения обычно может быть достаточно отображать только один цвет. Поэтому влияние на результат отображения на всем экране практически отсутствует.

Не каждый субпиксел во вторичной области 22 отображения должен быть больше по размеру, чем субпиксел в первичной области 21 отображения. Один или более субпикселов во вторичной области 22 отображения могут быть равны или даже могут быть меньше по размеру, чем субпиксел в первичной области 21 отображения, что в вариантах осуществления настоящего изобретения не ограничивается.

Кроме размера пиксела, вторичная область 22 отображения может отличаться от первичной области 21 отображения расположением пикселов, плотностью распределения пикселов или другой характеристикой распределения пикселов.

В итоге, при использовании вариантов осуществления настоящего изобретения, поскольку субпиксел во вторичной области отображения может быть больше по размеру, чем субпиксел в первичной области отображения, плотность распределения пикселов во вторичной области отображения может быть меньше, чем плотность распределения пикселов в первичной области 21 отображения. Таким образом количество проводников во вторичной области отображения может быть минимизировано, размещение проводников оптимизировано, а межпиксельному разграничивающему слою (PDL) может быть придана максимально однородная форма и максимально возможная площадь, в результате чего прозрачная область (которая может содержать субпикселы и область, занятую PDL) во вторичной области отображения может обеспечивать лучшую пропускающую способность, большую отражательную способность и больший коэффициент преломления. В результате создается возможность установки под вторичной областью отображения одного или более оптических устройств, например, камеры, датчика освещенности, датчика приближения, оптического передатчика, оптического приемника и т.д., и обеспечивается возможность их надлежащего функционирования.

Экран пользовательского устройства (UE) может дополнительно иметь следующие характеристики.

Вторичная область 22 отображения может содержать n последовательностей субпикселов. Значением n может быть целое число, большее 1. Эти n последовательностей субпикселов могут быть расположены одна за другой вдоль целевого направления. Указанное целевое направление может быть продольным или поперечным. Субпикселы, входящие в последовательность субпикселов, могут быть расположены один за другим вдоль первого направления. Указанные n последовательностей субпикселов могут быть расположены одна за другой вдоль второго направления. Первое направление и второе направление могут быть взаимно перпендикулярными. Например, первое направление может быть поперечным направлением, а второе направление может быть продольным направлением. Как вариант, первое направление может быть продольным направлением, а второе направление может быть поперечным направлением. Например, на фиг.2 вторичная область 22 отображения содержит шесть последовательностей 23 субпикселов. Каждая последовательность 23 субпикселов содержит множество субпикселов 24. Субпикселы 24, содержащиеся в каждой последовательности субпикселов 23, следуют один за другим в поперечном направлении. Шесть последовательностей 23 субпикселов следуют одна за другой в продольном направлении.

Указанные n последовательностей субпикселов могут содержать по меньшей мере одну последовательность красных субпикселов, одну последовательность зеленых субпикселов и одну последовательность синих субпикселов. Указанные по меньшей мере одна последовательность красных субпикселов, одна последовательность зеленых субпикселов и одна последовательность синих субпикселов могут быть расположены вдоль целевого направления с чередованием одна за другой.

Как показано на фиг. 4, во вторичной области 22 отображения субпикселы, содержащиеся в каждой последовательности субпикселов, могут следовать один за другим в поперечном направлении. Вторичная область 22 отображения может содержать по меньшей мере одну последовательность красных субпикселов, одну последовательность зеленых субпикселов и одну последовательность синих субпикселов. Эти последовательности субпикселов могут быть расположены с чередованием одна за другой в продольном направлении в следующем порядке: одна последовательность красных субпикселов, одна последовательность зеленых субпикселов, одна последовательность синих субпикселов, ….

Как показано на фиг. 5, во вторичной области 22 отображения субпикселы, содержащиеся в каждой последовательности субпикселов, могут следовать один за другим в продольном направлении. Вторичная область 22 отображения может содержать по меньшей мере одну последовательность красных субпикселов, одну последовательность зеленых субпикселов и одну последовательность синих субпикселов. Эти последовательности субпикселов могут быть расположены с чередованием одна за другой в поперечном направлении в следующем порядке: одна последовательность красных субпикселов, одна последовательность зеленых субпикселов, одна последовательность синих субпикселов, ….

Когда вторичная область 22 отображения содержит по меньшей мере одну последовательность красных субпикселов, одну последовательность зеленых субпикселов и одну последовательность синих субпикселов, эти три основных цвета во вторичной области 22 отображения можно смешивать для формирования определенного цвета. Если вторичная область 22 отображения содержит последовательность (последовательности) субпикселов только одного или двух цветов, то цвет, который может отображать вторичная область 22 отображения, ограничен. Например, если вторичная область 22 отображения содержит только последовательность (последовательности) красных субпикселов, то возможности вторичной области 22 отображения ограничиваются отображением только красного цвета. Например, если вторичная область 22 отображения содержит только последовательность (последовательности) красных субпикселов и последовательность (последовательности) зеленых субпикселов, то возможности вторичной области 22 отображения ограничиваются отображением только красного цвета, зеленого цвета и цветов, полученных смешением красного и зеленого цветов.

В вариантах осуществления настоящего изобретения отношение длины к ширине субпиксела во вторичной области 22 отображения не ограничивается. Например, отношением длины к ширине может быть 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 3:1 или любое другое отношение. Субпикселы во вторичной области 22 отображения могут быть одинаковыми или могут отличаться по размеру. Субпикселы одного цвета могут быть одинаковыми или могут отличаться по размеру. Субпикселы разных цветов могут быть одинаковыми или могут отличаться по размеру.

В этих n последовательностях субпикселов вторичной области 22 отображения может быть по меньшей мере одна последовательность субпикселов, в которой центральные точки соответствующих субпикселов, входящих в эту по меньшей мере одну последовательность субпикселов, расположены на одной прямой линии. Например, в примерах на фиг. 4 и фиг. 5 в этих n последовательностях субпикселов вторичной области 22 отображения любая последовательность субпикселов может содержать субпикселы, у которых все соответствующие центральные точки расположены на одной прямой линии.

В этих n последовательностях субпикселов вторичной области 22 отображения может быть по меньшей мере одна последовательность субпикселов, в которой центральные точки соответствующих субпикселов, входящих в эту по меньшей мере одну последовательность субпикселов, расположены на одной прямой линии. Например, в примере на фиг. 6 или фиг. 7 для любой последовательности субпикселов из n последовательностей субпикселов вторичной области 22 отображения не все центральные точки соответствующих субпикселов, входящих в какую-либо последовательность субпикселов, расположены на одной прямой линии. Во вторичной области 22 отображения, показанной на фиг. 6 и фиг. 7, последовательность субпикселов может быть образована субпикселами одного цвета, соединенными кривой линией.

В этих n последовательностях субпикселов вторичной области 22 отображения i-я последовательность субпикселов может содержать 2k-й субпиксел с центральной точкой, расположенной на первой прямой линии, и (2k-1)-й субпиксел с центральной точкой, расположенной на второй прямой линии. Указанные первая прямая линия и вторая прямая линия могут быть параллельными. Значение i может быть положительным целым числом, не превосходящим n. Значение k может быть положительным целым числом. Иными словами, центральные точки четных (например, второго, четвертого, шестого и т.д.) субпикселов могут располагаться на первой прямой линии, а центральные точки нечетных (например, первого, третьего, пятого и т.д.) субпикселов могут располагаться на второй прямой линии. Например, в последовательности красных субпикселов на первой линии фиг. 6 или фиг. 7 центральные точки четных субпикселов могут располагаться на первой прямой линии L1. Центральные точки нечетных субпикселов могут располагаться на второй прямой линии L2. Первая прямая линия L1 и вторая прямая линия L2 могут быть параллельными.

Фиг. 6 и фиг. 7 иллюстрируют расположение не всех центральных точек соответствующих субпикселов, входящих в одну последовательность субпикселов, на одной прямой линии только для случаев, в которых n последовательностей субпикселов вторичной области 22 отображения следуют одна за другой в продольном направлении. Однако расположение на одной прямой линии не всех центральных точек соответствующих субпикселов, входящих в одну последовательность субпикселов, возможно и в случае следования n последовательностей субпикселов в поперечном направлении.

Расположение центральных точек соответствующих субпикселов, входящих в одну последовательность субпикселов, на одной прямой линии упрощает проводник и изготовление пиксела. При расположении на одной прямой линии не всех центральных точек соответствующих субпикселов, входящих в одну последовательность субпикселов, проводник может усложняться. Однако результат отображения может быть лучше. Например, результат отображения во вторичной области 22 отображения может быть таким же, как в первичной области 21 отображения, или максимально близким.

Если вторичная область 22 отображения выполнена с возможностью отображения только одного цвета, т.е. в каждый момент времени вторичная область 22 отображения может отображать только один цвет, то субпикселы одинакового цвета во вторичной области 22 отображения могут совместно использовать один проводник. На фиг. 8, где, как показано, вторичная область 22 отображения содержит субпикселы разных цветов R, G, В, все красные субпикселы во вторичной области 22 отображения могут совместно использовать один проводник (называемый первым проводником S1). Все зеленые субпикселы во вторичной области 22 отображения могут совместно использовать один проводник (называемый вторым проводником S2). Все синие субпикселы во вторичной области 22 отображения могут совместно использовать один проводник (называемый третьим проводником S3). Для субпикселов разных цветов могут использоваться разные проводники. Иными словами, первый проводник S1, второй проводник S2 и третий проводник S3 могут быть тремя различными проводниками. В этом случае во вторичной области 22 отображения возможно отображение любого из цветов R, G, В и любого цвета, который можно получить смешением указанных цветов. Возможно, что вторичная область 22 отображения содержит субпикселы только одного или двух цветов. Вторичная область отображения, в дополнение к субпикселам разных цветов R, G, В, может содержать субпиксел другого цвета. Независимо от количества цветов субпикселов, содержащихся во вторичной области 22 отображения, субпикселы одинакового цвета во вторичной области 22 отображения могут быть изготовлены с совместным использованием одного проводника, и тогда вторичная область 22 отображения сможет отображать только один цвет.

Если вторичная область 22 отображения выполнена с возможностью отображения множества цветов, т.е. одновременно может отображать несколько цветов, то вторичная область 22 отображения может содержать по меньшей мере две подобласти. Субпикселы одинакового цвета в каждой из этих по меньшей мере двух подобластей могут совместно использовать один проводник. Субпикселы в разных подобластях могут иметь разные проводники. Каждая подобласть может содержать один или более субпикселов. Вторичная область 22 отображения может быть разделена, например, на четыре подобласти 22а, как показано на фиг. 9. Например, подобласть 22а в верхнем правом углу фиг. 9 может содержать субпикселы разных цветов R, G, В. Все красные субпикселы в подобластях 22а могут совместно использовать один проводник (называемый четвертым проводником S4). Все зеленые субпикселы в подобластях 22а могут совместно использовать один проводник (называемый пятым проводником S5). Все синие субпикселы в подобластях 22а могут совместно использовать один проводник (называемый шестым проводником S6). Для субпикселов разных цветов могут использоваться разные проводники. Иными словами, четвертый проводник S4, пятый проводник S5 и шестой проводник S6 могут быть тремя различными проводниками. Таким образом, в каждой подобласти 22а возможно отображение любого из цветов R, G, В и любого цвета, который можно получить смешением указанных цветов. Вся вторичная область 22 отображения может содержать множество подобластей 22а. Каждая подобласть 22а может отображать один цвет. В соответствующих подобластях 22а может отображаться один и тот же цвет или разные цвета. В результате вся вторичная область 22 отображения может отображать множество цветов. Например, каждая подобласть 22а на фиг. 9 может содержать субпикселы разных цветов R, G, В. Возможно, что подобласть 22а содержит субпикселы только одного или двух цветов. В дополнение к субпикселам разных цветов R, G, В, подобласть может содержать субпиксел другого цвета. Количество подобластей 22а, которые может содержать вторичная область 22 отображения, и деление вторичной области 22 отображения на подобласти не ограничено. Когда вторичная область 22 отображения выполнена с возможностью отображения множества цветов, подобласти, содержащиеся во вторичной области 22 отображения, могут отображать множество цветных блоков для соответствия более сложным требованиям к изображениям.

Отображающий слой 20 может дополнительно содержать переходную область 25 отображения (показанную на фиг. 10 наклонной штриховкой). Переходная область 25 отображения может находиться между первичной областью 21 отображения и вторичной областью 22 отображения. Форма распределения пикселов в переходной области 25 отображения может отличаться от формы распределения пикселов в первичной области 21 отображения и от формы распределения пикселов во вторичной области 22 отображения. Субпиксел в переходной области 25 отображения может быть больше по размеру, чем субпиксел в первичной области 21 отображения. Субпиксел в переходной области отображения может быть меньше по размеру, чем субпиксел во вторичной области 22 отображения. Субпикселы в переходной области 25 отображения могут быть одинаковыми или могут отличаться по размеру. Субпиксел может быть по размеру тем больше, чем он ближе ко вторичной области 22 отображения. Субпиксел может быть по размеру тем меньше, чем он ближе к первичной области 21 отображения. Так смена разрешения между первичной областью 21 отображения и вторичной областью 22 отображения может быть сделана более плавной и естественной, что улучшает результат отображения на всем экране.

Управление отображением в первичной области 21 отображения, отображением во вторичной области 22 отображения и отображением в переходной области 25 отображения может осуществляться по отдельности. Иными словами, первичная область 21 отображения, вторичная область 22 отображения и переходная область 25 отображения могут иметь разные проводники. Это дает возможность отдельного управления яркостью и цветом в переходной области 25 отображения. Первичная область 21 отображения и вторичная область 22 отображения могут, соответственно, отображать связанную информацию. Если нужно, чтобы для отображения конкретной информации переходная область 25 отображения выглядела черной, можно не подавать питание на переходную область 25 отображения.

Расстояние между субпикселами во вторичной области 22 отображения могут быть равны или максимально близки к расстоянию между субпикселами в первичной области 21 отображения. Например, расстояние между субпикселами одного цвета во вторичной области 22 отображения в поперечном направлении или в продольном направлении может быть равным или максимально близким к расстоянию между субпикселами одного цвета в первичной области 21 отображения. Для формы распределения пикселов во вторичной области 22 отображения, показанной на фиг. 6 или фиг. 7, расстояние между первой прямой линией и второй прямой линией может быть равно расстоянию между центральными точками двух субпикселов одинакового цвета в первичной области 21 отображения. Это может способствовать улучшению результирующего изображения на всем экране.

Никаких ограничений не накладывается на расположение субпикселов в первичной области 21 отображения. Субпикселы в первичной области отображения могут быть расположены в соответствии по меньшей мере с одной из следующих схем: расположение треугольником, расположение по схеме Pentile, стандартное расположение красный-зеленый-синий (RGB).

Никаких ограничений не накладывается на форму участка вторичной области 22 отображения, которая может иметь правильную форму, например, форму прямоугольника, прямоугольника со скругленными углами, круга и т.д., или неправильную форму, например, форму водяной капли, дуги и т.д.

В примерах на фиг. 1-10 на краю или в середине первичной области 21 отображения может быть выполнена выемка, в которой может быть расположена вторичная область 22 отображения. Выемки в первичной области 21 отображения может и не быть. Вторичная область 22 отображения может быть размещена рядом со стороной первичной области 21 отображения. Вторичная область 22 отображения может быть плотно пристыкована к первичной области 21 отображения. Отображающий слой 20 может содержать как вторичную область 22 отображения в выемке в первичной области 21 отображения, так и вторичную область 22 отображения рядом со стороной первичной области 21 отображения.

Экран может иметь правильную форму. Экран правильной формы может иметь форму, например, прямоугольника, прямоугольника со скругленными углами или круга. Экран может иметь неправильную форму. Настоящее изобретение не накладывает никаких ограничений на форму экрана.

Подложка 10 может содержать первую область подложки, расположенную под первичной областью 21 отображения, и вторую область подложки, расположенную под вторичной областью 22 отображения. Первая область подложки может быть получена проецированием первичной области 21 отображения на подложку 10. Вторая область подложки может быть получена проецированием вторичной области 22 отображения на подложку 10. Как первая область подложки, так и вторая область подложки могут быть изготовлены из одного материала. Иными словами, подложка 10 может быть целостной пластиной, изготовленной из одного материала. Подложка 10 может быть изготовлена из стекла. Подложка 10 может быть изготовлена из полиимида. Первая область подложки и вторая область подложки могут быть изготовлены из разных материалов. Первая область подложки может быть изготовлена из полиимида. Вторая область подложки может быть изготовлена из стекла. Стекло может иметь лучшую прозрачность по сравнению с полиимидом. Стекло может быть твердым и негнущимся. С использованием полиимида может быть изготовлен гибкий экран. Таким образом, поскольку первая область подложки, соответствующая первичной области 21 отображения, может быть изготовлена из полиимида, большая часть экрана может быть гибкой, что дает возможность реализовать гибкий экран. Вторая область подложки, соответствующая вторичной области 22 отображения, может быть изготовлена из стекла, которое более прозрачно, чтобы обеспечить для оптического устройства, например, камеры, датчика и т.д., установленного под вторичной областью 22 отображения, возможность реализации более высоких эксплуатационных характеристик.

Управлять отображающим слоем 20 может, в общем случае, управляющая интегральная схема (ИС). Первичная область 21 отображения и вторичная область 22 отображения могут совместно использовать одну управляющую ИС. Например, управляющая ИС может быть разделена на две части: одна для управления первичной областью отображения 21, другая для управления вторичной областью 22 отображения. Первичная область 21 отображения и вторичная область 22 отображения могут использовать разные управляющие ИС. Например, экран пользовательского устройства (UE) может содержать две управляющие ИС: одну для управления первичной областью 21 отображения, другую для управления вторичной областью 22 отображения. Когда отображающий слой 20 содержит множество вторичных областей 22 отображения, это множество может совместно использовать одну управляющую ИС или разные управляющие ИС. Настоящее изобретение не накладывает на это никаких ограничений.

Кроме подложки 10 и отображающего слоя 20, экран пользовательского устройства (UE) может дополнительно содержать слой, воспринимающий прикосновение, и покровное стекло. Слой, воспринимающий прикосновение, может находиться поверх отображающего слоя 20. Покровное стекло может находиться поверх слоя, воспринимающего прикосновение. Слой, воспринимающий прикосновение, может быть выполнен с возможностью восприятия прикосновения. Слой, воспринимающий прикосновение, может быть выполнен с возможностью восприятия операции, например, щелчка, скольжения, нажатия и т.д., совершаемой пальцем пользователя. Покровное стекло может быть выполнено с возможностью защиты экрана и продления срока службы экрана.

Экран, предусматриваемый настоящим изобретением, может быть экраном на жидких кристаллах (ЖК). Экран, предусматриваемый настоящим изобретением, может быть экраном на органических светоизлучающих диодах (ОСИД; англ. Organic Light Emitting Display, OLED). Экран на ОСИД может быть гибким. Экран на ОСИД может быть негибким.

В случае экрана на ЖК отображающий слой 20 может содержать матрицу тонкопленочных транзисторов, слой жидких кристаллов и цветной фильтр, расположенные в порядке снизу вверх. Подложка, расположенная под отображающим слоем 20, может быть изготовлена из стекла и может называться нижней подложкой. В общем случае поверх отображающего слоя 20 может дополнительно устанавливаться верхняя подложка. Верхняя подложка может быть изготовлена из стекла. Под нижней подложкой может быть дополнительно установлен нижний поляризатор. Поверх верхнего основания может быть дополнительно установлен верхний поляризатор. Экран на ЖК может дополнительно содержать модуль задней подсветки, расположенный под нижним поляризатором.

В случае экрана на ОСИД отображающий слой 20 может содержать анод из оксида индия-олова (англ. Indium Tin Oxide, ITO), слой с дырочной проводимостью, органический светоизлучающий слой, слой с электронной проводимостью и катод из металла, расположенные в порядке снизу вверх. Подложка, расположенная под отображающим слоем 20, может быть изготовлена из стекла, пластмассы, металлической фольги или другого материала.

Приведенное описание слоев в структуре экрана на ЖК и экрана на ОСИД является иллюстративным, служит только для пояснения и не должно рассматриваться как ограничение технического решения настоящего изобретения.

Фиг. 11 представляет схему экранной структуры в соответствии с вариантом осуществления. Эта экранная структура может содержать n последовательностей 23 субпикселов. Значение n может быть положительным целым числом.

Каждая из этих n последовательностей 23 субпикселов может содержать по меньшей мере два субпиксела 24. Любая последовательность 23 субпикселов может содержать субпикселы 24 одинакового цвета. Субпиксел 24 может, в общем, быть любого цвета из R, G и В. Последовательность 23 субпикселов может быть последовательностью красных субпикселов, последовательностью зеленых субпикселов или последовательностью синих субпикселов.

Указанная экранная структура может содержать по меньшей мере два субпиксела 24 одинакового цвета, совместно использующих один проводник. Например, субпикселы А, В и С, показанные на фиг. 11, могут быть одного цвета. Например, все три указанных субпиксела могут быть красными субпикселами или зелеными субпикселами или синими субпикселами. При этом указанные три субпиксела могут совместно использовать один проводник.

Указанная экранная структура может содержать по меньшей мере два субпиксела одинакового цвета, совместно использующих один проводник. Как следствие, в экранной структуре может быть сокращено количество проводников и оптимизировано их размещение, снижено количество элементов, в числе которых, например, фиксирующий конденсатор, тонкопленочный транзистор и т.д., что дает возможность повысить пропускающую способность экранной структуры. В результате становится возможной установка под экранной структурой одного или более оптических устройств, например, камеры, датчика освещенности, датчика приближения, оптического передатчика, оптического приемника и т.д. и обеспечение возможности их надлежащего функционирования.

Значением n может быть целое число, большее 1. Указанные n последовательностей субпикселов могут быть расположены одна за другой вдоль целевого направления. Указанное целевое направление может быть продольным или поперечным.

Указанные n последовательностей субпикселов могут содержать по меньшей мере одну последовательность красных субпикселов, одну последовательность зеленых субпикселов и одну последовательность синих субпикселов. Указанные по меньшей мере одна последовательность красных субпикселов, одна последовательность зеленых субпикселов и одна последовательность синих субпикселов могут быть расположены вдоль целевого направления с чередованием одна за другой.

В этих n последовательностях субпикселов может быть по меньшей мере одна последовательность субпикселов, в которой центральные точки соответствующих субпикселов, входящих в эту по меньшей мере одну последовательность субпикселов, расположены на одной прямой линии.

В этих n последовательностях субпикселов может быть по меньшей мере одна последовательность субпикселов, в которой не все центральные точки соответствующих субпикселов, входящих в эту по меньшей мере одну последовательность субпикселов, расположены на одной прямой линии.

В этих n последовательностей субпикселов может быть i-я последовательность субпикселов, в которой центральная точка 2k-го субпиксела находится на первой прямой линии, а центральная точка (2k-1)-го субпиксела находится на второй прямой линии. Указанные первая прямая линия и вторая прямая линия могут быть параллельными. Значение i может быть положительным целым числом, не превосходящим n. Значение k может быть положительным целым числом.

Расстояние между первой прямой линией и второй прямой линией может быть равно расстоянию между центральными точками двух субпикселов одинакового цвета в первичной области отображения.

Субпикселы одинакового цвета в указанной экранной структуре могут совместно использовать один проводник.

Указанная экранная структура может содержать по меньшей мере две подобласти. Субпикселы одинакового цвета в каждой из этих по меньшей мере двух подобластей могут совместно использовать один проводник.

Экранная структура в соответствии с данным вариантом осуществления может иметь характеристики, одинаковые или сходные с характеристиками вторичной области 22 отображения в указанном экране. Подробности, не раскрытые в данном варианте осуществления во избежание повтора, см. в описании вторичной области 22 отображения в указанном экране.

Экранная структура в соответствии с данным вариантом осуществления может быть реализована самостоятельно как экран пользовательского устройства (UE) или может в качестве вторичной области 22 отображения образовывать экран путем комбинирования с первичной областью отображения.

В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения может предусматриваться пользовательское устройство (UE). Этим UE может быть электронное устройство, например, мобильный телефон, планшет, устройство для чтения электронных книг, устройство для воспроизведения мультимедийных данных, портативное устройство, пользовательское устройство на борту транспортного средства и т.д. Это UE может содержать экран пользовательского устройства (UE) согласно любому произвольному варианту осуществления или варианту осуществления, представленному на фиг. 1.

Как показано на фиг. 12, UE 1 может содержать экран. Указанный экран может содержать подложку (не показана на фиг. 12) и отображающий слой 20, расположенный поверх подложки. Поверх отображающего слоя 20 экран может дополнительно содержать слой, воспринимающий прикосновение, и покровное стекло.

Как показано на фиг. 12, отображающий слой 20 может содержать первичную область 21 отображения и вторичную область 22 отображения. На фиг. 12 отображающий слой 20 содержит только одну вторичную область 22 отображения. В выемке, сформированной на верхнем крае первичной области 21 отображения, может быть расположена вторичная область 22 отображения. Совместно образовывать отображающий слой 20 могут вторичная область 22 отображения и первичная область 21 отображения с выемкой в форме прямоугольника со скругленными углами. Вторичная область 22 отображения и первичная область 21 отображения могут иметь другое взаимное расположение, что в вариантах осуществления настоящего изобретения не ограничивается.

Вторичная область 22 отображения может содержать n последовательностей субпикселов. Каждая из этих n последовательностей субпикселов может содержать по меньшей мере два субпиксела. Любая последовательность субпикселов может содержать субпикселы одинакового цвета. Значение n может быть положительным целым числом. Вторичная область 22 отображения может содержать по меньшей мере два субпиксела одинакового цвета, совместно использующих один проводник.

Субпиксел во вторичной области 22 отображения может быть больше по размеру, чем субпиксел в первичной области 21 отображения.

Описание вторичной области отображения 2 приведено в варианте осуществления выше и здесь не повторяется. В любом из вышеприведенных примеров вторичной области 22 отображения может быть придана высокая пропускающая способность. Вторичная область 22 отображения может иметь характеристики, ограниченные по меньшей мере одним из этих примеров.

Под вторичной областью 22 отображения могут быть установлено оптическое устройство (не показано на фиг. 12). Указанное оптическое устройство может включать в себя, без ограничений, по меньшей мере что-то одно из камеры, датчика освещенности, датчика приближения, оптического передатчика или оптического приемника. Камера может использоваться для фотографирования. Эта камера может быть обычной камерой, инфракрасной камерой, камерой измерения глубины и т.д. Датчик освещенности может использоваться для сбора данных об интенсивности окружающего освещения. Датчик приближения может использоваться для определения расстояния до впередистоящего объекта. Оптический передатчик может использоваться для передачи света. Этим оптическим передатчиком может быть передатчик инфракрасного или иного света. Оптический приемник может использоваться для приема света. Оптическим приемником может быть приемник инфракрасного или иного света.

В дополнение к вышеупомянутому оптическому устройству, под вторичной областью 22 отображения может быть установлено еще какое-либо функциональное устройство, например, акустический излучатель, биологический датчик, датчик окружающей среды, датчик контроля безопасности пищевых продуктов, датчик здоровья и т.д. Акустический излучатель может использоваться для воспроизведения звука. Биологический датчик может использоваться для идентификации пользователя по биологическим характеристикам. Этим биологическим датчиком может быть датчик идентификации по отпечатку пальца, датчик идентификации по радужной оболочке глаза и т.д. Датчик окружающей среды может использоваться для сбора экологической информации. Этим датчиком окружающей среды может быть температурный датчик, датчик влажности, датчик давления воздуха и т.д. Датчик контроля безопасности пищевых продуктов может использоваться для определения индекса содержания вредных веществ в пищевых продуктах. Этим датчиком контроля безопасности пищевых продуктов может быть оптический датчик, биометрический датчик и т.д. Датчик здоровья может использоваться для сбора информации о здоровье пользователя, например, такой информации, как частота сердечных сокращений, артериальное давление, тоны сердца или других характеристик организма пользователя.

Под вторичной областью 22 отображения может быть установлено одно или более функциональных устройств. Например, под вторичной областью 22 отображения могут быть установлены камера и датчик приближения. Когда отображающий слой 20 содержит множество вторичных областей 22 отображения, функциональное устройство может устанавливаться не под каждой вторичной областью 22 отображения. Под двумя разными вторичными областями 22 отображения могут быть установлены одинаковые функциональные устройства или разные функциональные устройства. Под одной вторичной областью 22 отображения могут быть установлены камера и датчик приближения. Под еще одной вторичной областью 22 отображения может быть установлен датчик идентификации по отпечатку пальца.

Включая во вторичную область 22 отображения по меньшей мере одну последовательность субпикселов, такую, чтобы субпикселы, содержащиеся в любой из этих последовательностей субпикселов, имели одинаковый цвет, можно минимизировать количество проводников во вторичной области 22 отображения, оптимизировать их размещение, сократить во вторичной области 22 отображения количество элементов, например, удерживающих конденсаторов, тонкопленочных транзисторов и т.д., и тем самым увеличить пропускающую способность вторичной области 22 отображения. В результате становится возможной установка оптического устройства под вторичной областью отображения с обеспечением его надлежащего функционирования.

В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения может быть предусмотрен способ управления экраном пользовательского устройства (UE) для управления экраном пользовательского устройства (UE) согласно любому произвольному варианту осуществления или варианту осуществления, показанному на фиг. 1. Указанный способ может выполняться управляющей ИС указанного экрана, процессором в UE или посредством взаимодействия и совместной работы множества компонентов в указанном UE, выполненных с возможностью обработки данных. Указанный способ может содержать следующий шаг. Передают первый сигнал синхронизации в первичную область отображения. Передают второй сигнал синхронизации во вторичную область отображения.

Первый сигнал синхронизации и второй сигнал синхронизации могут использоваться для управления одновременным отображением одной информации первичной областью отображения и вторичной областью отображения. Указанная информация также может называться одним экраном или одним кадром. Первичная область отображения и вторичная область отображения могут управляться, соответственно, двумя разными управляющими ИС или разными частями одной управляющей ИС. Поэтому при отображении первичной областью отображения и вторичной областью отображения, соответственно, разных частей одной информации, во избежание отображения первичной областью отображения и вторичной областью разных кадров и тем самым негативного влияния на результирующее изображение для первичной области отображения и вторичной области отображения может требоваться синхронизация кадров.

При использовании экрана пользовательского устройства (UE), предусматриваемого настоящим изобретением, информация, отображаемая в первичной области отображения, и информация, отображаемая во вторичной области отображения, могут комбинироваться с формированием единой отображаемой информации, эквивалентной той, которая могла бы отображаться на другом экране такого же размера и формы, но не разделенного на первичную область отображения и вторичную область отображения. Поскольку вторичная область отображения имеет высокую пропускающую способность, под вторичной областью отображения может быть установлено оптическое устройство и может быть обеспечено его надлежащее функционирование. Таким образом, теперь оптическое устройство или иное функциональное устройство, которые должны размещаться на передней панели пользовательского устройства (UE), могут быть установлены под экраном пользовательского устройства (UE) без снижения качества отображения экрана, и экранное отношение такого экрана может приближаться к 100% или даже достигать 100%.

Указанный способ может дополнительно содержать следующий шаг. Получают исходный цветовой компонент информации, подлежащей отображению в первичной области отображения. Получают исходный цветовой компонент информации, подлежащей отображению во вторичной области отображения. Получают откорректированный цветовой компонент информации, подлежащей отображению в первичной области отображения, путем выполнения гамма-коррекции на первичной области отображения. Получают откорректированный цветовой компонент информации, подлежащей отображению во вторичной области отображения, путем выполнения гамма-коррекции на вторичной области отображения. Передают откорректированный цветовой компонент информации, подлежащей отображению в первичной области отображения, в первичную область отображения. Передают откорректированный цветовой компонент информации, подлежащей отображению во вторичной области отображения, во вторичную область отображения.

Первичная область отображения и вторичная область отображения могут быть изготовлены с разными свойствами (например, формой распределения пикселов). Поэтому первичная область отображения и вторичная область отображения могут для представления одного результирующего цвета требовать использования разных цветовых компонентов. Такими цветовыми компонентами могут быть, например, соответствующие цветовые компоненты R, G, В. Например, если в ситуации, когда приложение верхнего уровня требует отобразить на экране красную область, одна часть которой приходится на первичную область отображения, а другая часть на вторичную область отображения, передать в первичную область отображения и во вторичную область отображения одинаковые цветовые компоненты (например, соответствующие R, G, В значения 255, 0, 0), то отличие цвета, отображаемого первичной областью отображения в соответствии с цветовым компонентом 255/0/0, от цвета, отображаемого вторичной областью отображения в соответствии с цветовым компонентом 255/0/0, может быть заметно даже невооруженным глазом. Одинаковое отображение одного и того же цвета, подлежащего отображению, как в первичной области отображения, так и во вторичной области отображения можно реализовать путем выполнения гамма-коррекции, соответственно, на первичной области отображения и вторичной области отображения.

Поскольку плотность распределения пикселов в первичной области отображения больше плотности распределения пикселов во вторичной области отображения, т.е. поскольку разрешение первичной области отображения больше, чем разрешение вторичной области отображения, чтобы при отображении разных частей одной информации, соответственно, первичной областью отображения и вторичной областью отображения между этими двумя областями отображения реализовать в результирующем изображении плавный переход, между первичной областью отображения и вторичной областью отображения могут формировать переходную область отображения. В соответствии с информацией, подлежащей отображению в первичной области отображения и во вторичной области отображения, могут определять параметр отображения переходной области отображения, расположенной между первичной областью отображения и вторичной областью отображения. Указанный параметр отображения могут передавать в переходную область отображения. Переходная область отображения может использоваться для отображения информации в соответствии с указанным параметром отображения.

Этот параметр отображения переходной области отображения может использоваться для реализации в результирующем изображении плавного перехода между первичной областью отображения и вторичной областью отображения, что дает возможность сделать разницу между результирующими изображениями в этих областях отображения, возникающую вследствие различия разрешений, менее заметной и улучшает пользовательский опыт при использовании экрана.

Описываемое далее устройство в соответствии с настоящим изобретением может быть выполнено с возможностью реализации способа в соответствии с настоящим изобретением. Подробности, не раскрытые в описании устройства настоящего изобретения, см. в описании способа настоящего изобретения.

Фиг. 13 представляет функциональную схему устройства для управления экраном UE в соответствии с вариантом осуществления. Указанное устройство может быть выполнено с возможностью реализации вышеописанного иллюстративного способа. Указанное устройство может быть реализовано в виде аппаратных средств или в виде программы, исполняемой аппаратными средствами. Указанным устройством может быть пользовательское устройство (UE). Указанное устройство может быть установлено в пользовательское устройство (UE). Указанное устройство может использоваться для управления экраном пользовательского устройства (UE) согласно любому произвольному варианту осуществления или варианту осуществления, показанному на фиг. 1. Как показано на фиг. 13, устройство 1300 может содержать передающий модуль 1310.

Передающий модуль 1310 может быть выполнен с возможностью передачи первого сигнала синхронизации в первичную область отображения и передачи второго сигнала синхронизации во вторичную область отображения. Первый сигнал синхронизации и второй сигнал синхронизации могут использоваться для управления одновременным отображением одной и той же информации как первичной областью отображения, так и вторичной областью отображения.

Как показано на фиг. 13, устройство 1300 также может содержать получающий модуль 1320 и корректирующий модуль 1330.

Получающий модуль 1320 может быть выполнен с возможностью получения исходного цветового компонента информации, подлежащей отображению в первичной области отображения, и исходного цветового компонента информации, подлежащей отображению во вторичной области отображения.

Корректирующий модуль 1330 может быть выполнен с возможностью получения откорректированного цветового компонента информации, подлежащей отображению в первичной области отображения, и откорректированного цветового компонента информации, подлежащей отображению во вторичной области отображения, путем выполнения гамма-коррекции, соответственно, на первичной области отображения и на вторичной области отображения.

Передающий модуль 1310 может быть выполнен с возможностью передачи откорректированного цветового компонента информации, подлежащей отображению в первичной области отображения, в первичную область отображения, и передачи откорректированного цветового компонента информации, подлежащей отображению во вторичной области отображения, во вторичную область отображения.

Как показано на фиг. 13, устройство 1300 также может содержать определяющий модуль 1340.

Определяющий модуль 1340 может быть выполнен с возможностью определения, в соответствии с информацией, подлежащей отображению в первичной области отображения и во вторичной области отображения, параметра отображения переходной области отображения, расположенной между первичной областью отображения и вторичной областью отображения.

Передающий модуль 1310 может быть дополнительно выполнен с возможностью передачи указанного параметра отображения в переходную область отображения. Переходная область отображения может использоваться для отображения информации в соответствии с указанным параметром отображения.

Разделение на функциональные модули при реализации функции устройства в соответствии с данным вариантом осуществления является только иллюстративным. На практике реализация функции устройства может распределяться по разным функциональным модулям так, как это требуется. Иными словами, конструктивное содержание устройства может делиться на функциональные модули, предназначенные для выполнения всех или части функций устройства, различным образом.

Подробное описание выполнения операций модулями устройства приведено в описании иллюстративного способа настоящего изобретения и здесь не повторяется.

В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения может быть предусмотрено пользовательское устройство (UE), выполненное с возможностью реализации способа управления экраном пользовательского устройства (UE), предусмотренного настоящим изобретением. Это UE может содержать экран пользовательского устройства (UE) согласно любому произвольному варианту осуществления или варианту осуществления, представленному на фиг. 1. Это UE также может содержать процессор и память для хранения инструкций, которые могут быть выполнены указанным процессором.

Указанный процессор может быть выполнен с возможностью передачи первого сигнала синхронизации в первичную область отображения и передачи второго сигнала синхронизации во вторичную область отображения. Первый сигнал синхронизации и второй сигнал синхронизации могут использоваться для управления одновременным отображением одной и той же информации как первичной областью отображения, так и вторичной областью отображения.

Указанный процессор может быть дополнительно выполнен с возможностью получения исходного цветового компонента информации, подлежащей отображению в первичной области отображения, и исходного цветового компонента информации, подлежащей отображению во вторичной области отображения.

Указанный процессор может быть дополнительно выполнен с возможностью получения откорректированного цветового компонента информации, подлежащей отображению в первичной области отображения, и откорректированного цветового компонента информации, подлежащей отображению во вторичной области отображения, путем выполнения гамма-коррекции, соответственно, на первичной области отображения и на вторичной области отображения.

Указанный процессор может быть дополнительно выполнен с возможностью передачи откорректированного цветового компонента информации, подлежащей отображению в первичной области отображения, в первичную область отображения. Указанный процессор может быть дополнительно выполнен с возможностью передачи откорректированного цветового компонента информации, подлежащей отображению во вторичной области отображения, во вторичную область отображения.

Указанный процессор может быть дополнительно выполнен с возможностью определения, в соответствии с информацией, подлежащей отображению в первичной области отображения и во вторичной области отображения, параметра отображения переходной области отображения, расположенной между первичной областью отображения и вторичной областью отображения.

Указанный процессор может быть дополнительно выполнен с возможностью передачи указанного параметра отображения в переходную область отображения. Указанный процессор может быть дополнительно выполнен с возможностью управления отображением, осуществляемым переходной областью отображения, в соответствии с указанным параметром отображения.

Фиг. 14 представляет функциональную схему UE 1400 в соответствии с вариантом осуществления. Пользовательским устройством (UE) 1400 может быть электронное устройство, например, мобильный телефон, планшет, устройство для чтения электронных книг, устройство для воспроизведения мультимедийных данных, портативное устройство, пользовательское устройство на борту транспортного средства и т.д.

Как показано на фиг. 14, UE 1400 может содержать по меньшей мере один из следующих компонентов: обрабатывающий компонент 1402, память 1404, компонент 1406 электропитания, мультимедийный компонент 1408, аудио компонент 1410, интерфейс 1412 ввода/вывода, сенсорный компонент 1414 и коммуникационный компонент 1416.

Обрабатывающий компонент 1402 выполнен с возможностью, в основном, управления работой UE 1400 в целом, например, с возможностью управления операциями, связанными с отображением, телефонными вызовами, передачей данных, работой камеры и записью. Обрабатывающий компонент 1402 может содержать один или более процессоров 1420 для выполнения инструкций с целью реализации всех или некоторых шагов указанного способа. Кроме того, обрабатывающий компонент 1402 может содержать один или более модулей, выполненных с возможностью обеспечения взаимодействия между обрабатывающим компонентом 1402 и другими компонентами. Например, обрабатывающий компонент 1402 может содержать мультимедийный модуль, выполненный с возможностью обеспечения взаимодействия между мультимедийным компонентом 1408 и обрабатывающим компонентом 1402.

Память 1404 выполнена с возможностью хранения различных типов данных с целью обеспечения выполнения операций на пользовательском устройстве 1400. В число примеров таких данных могут входить инструкции любого приложения или способа, сконфигурированные для выполнения на пользовательском устройстве 1400, контактные данные, данные телефонной книги, сообщения, изображения, видеоданные и т.д. Память 1404 может быть реализована с использованием любого типа долговременного или недолговременного запоминающего устройства или их сочетания, например, статического запоминающего устройства с произвольным доступом (Static Random-Access Memory, SRAM), электрически стираемого программируемого постоянного запоминающего устройства (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM), стираемого программируемого постоянного запоминающего устройства (Erasable Programmable Read-Only Memory, EPROM), программируемого постоянного запоминающего устройства (Programmable Read-Only Memory, PROM), постоянного запоминающего устройства (Read-Only Memory, ROM), магнитной памяти, флэш-памяти, магнитного диска или компакт-диска.

Компонент 1406 электропитания выполнен с возможностью обеспечения питанием различных компонентов UE 1400. Компонент 1406 электропитания может содержать систему управления питанием, один или несколько источников питания и другие компоненты, имеющие отношение к генерированию питания, управлению питанием и распределению питания для UE 1400.

Мультимедийный компонент 1408 может содержать экран UE, реализующий интерфейс вывода между UE 1400 и пользователем. Указанный экран может быть экраном пользовательского устройства (UE) согласно любому произвольному варианту осуществления или варианту осуществления, показанному на фиг. 1. В некоторых вариантах осуществления изобретения мультимедийный компонент 1408 может содержать переднюю камеру и/или заднюю камеру. Когда UE 1400 находится, например, в таком рабочем режиме, как режим фотосъемки или режим видеосъемки, передняя камера и/или задняя камера могут получать извне мультимедийные данные. И передняя камера, и задняя камера может быть системой с ненастраиваемым объективом или может иметь техническую возможность фокусировки и оптической трансфокации.

Аудиокомпонент 1410 может быть выполнен с возможностью вывода и/или приема аудиосигнала. Например, аудиокомпонент 1410 может содержать микрофон (MIC). Этот микрофон может быть выполнен с возможностью приема внешнего аудиосигнала, когда UE 1400 находится в таком рабочем режиме, как, например, режим вызова, режим записи и режим распознавания голоса. Принятый аудиосигнал может быть затем сохранен в памяти 1404 или передан посредством коммуникационного компонента 1416. В некоторых вариантах осуществления изобретения аудиокомпонент 1410 может дополнительно содержать громкоговоритель, выполненный с возможностью вывода аудиосигнала.

Интерфейс 1412 ввода/вывода выполнен с возможностью обеспечения взаимосвязи между обрабатывающим компонентом 1402 и периферийным интерфейсным модулем. Таким периферийным интерфейсным модулем может быть, например, клавиатура, чувствительное к нажатию колесико, кнопка и т.п. В числе таких кнопок может быть, например, по меньшей мере что-то одно из: кнопки возврата в исходное состояние, кнопки регулировки громкости, кнопки запуска и кнопки блокировки, но приведенный перечень не накладывает никаких ограничений.

Сенсорный компонент 1414 может содержать один или более датчиков для предоставления информации о различных состояниях UE 1400. Например, сенсорный компонент 1414 может быть выполнен с возможностью определения включенного/выключенного состояния UE 1400 и относительного расположения компонентов UE 1400, например, дисплея и клавиатуры. Сенсорный компонент 1414 также может быть выполнен с возможностью обнаружения изменения положения UE 1400 или компонента UE 1400, наличия или отсутствия контакта между UE 1400 и пользователем, ориентации или ускорения/замедления UE 1400, изменения температуры UE 1400 и т.д. Сенсорный компонент 1414 может содержать датчик приближения, выполненный с возможностью обнаружения присутствия близко расположенного объекта без физического соприкосновения. Сенсорный компонент 1414 также может содержать оптический датчик, например, датчик изображения типа КМОП (комплементарные структуры металл-оксид-полупроводник) или ПЗС (прибор с зарядовой связью) для использования в прикладных программах получения изображений. В некоторых вариантах осуществления изобретения сенсорный компонент 1414 также может содержать акселерометрический датчик, гироскопический датчик, магнитный датчик, датчик давления, температурный датчик и т.д.

Коммуникационный компонент 1416 может быть выполнен с возможностью осуществления проводной или беспроводной связи между UE 1400 и другим устройством. UE 1400 может быть выполнено с возможностью осуществления доступа к беспроводной сети с использованием стандарта связи, например, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, 5G или их сочетания. В одном варианте осуществления коммуникационный компонент 1416 выполнен с возможностью широковещательной передачи соответствующей информации или приема широковещательного сигнала из внешней системы управления, использующей широковещательную передачу, через широковещательный канал. В одном варианте осуществления коммуникационный компонент 1416 может дополнительно содержать модуль беспроводной связи ближнего радиуса действия (Near Field Communication, NFC) для связи на небольших расстояниях. Этот модуль NFC может основываться, например, на технологии радиочастотной идентификации (Radio-frequency Identification, RFID), инфракрасной передачи данных (Infrared Data Association, IrDA), сверхширокополосной технологии (Ultra Wide Band, UWB), технологии Bluetooth (ВТ) и др.

В варианте осуществления UE 1400 может быть реализован одним или более электронными компонентами, например, специализированной интегральной схемой (ASIC), цифровым сигнальным процессором (DSP), цифровым устройством обработки сигнала (DSPD), программируемым логическим устройством (PLD), программируемой матрицей логических элементов (FPGA), контроллером, микроконтроллером, микропроцессором или другими электронными компонентами, дающими возможность реализации данного способа.

В варианте осуществления также может быть предусмотрен долговременный машиночитаемый носитель информации, содержащий инструкции, например, память 1404, содержащая инструкции. Указанные инструкции могут исполняться процессором 1420 пользовательского устройства 1400 для реализации указанного способа. Этим долговременным машиночитаемым носителем информации может быть, например, постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), диск CD-ROM, магнитная лента, гибкий магнитный диск, оптическое запоминающее устройство и т.п.

Долговременный машиночитаемый носитель информации может содержать компьютерную программу, которая при исполнении процессором пользовательского устройства (UE) 1400 может реализовывать предусматриваемый настоящим изобретением способ управления экраном пользовательского устройства (UE).

В настоящем документе «множество» может означать два или более. Конструкция «и/или» может характеризовать связь между объектами, содержащую три возможных вида взаимосвязи. Например, выражение «А и/или В» может означать возможность трех случаев: только А; и А, и В; только В. Знак дробной черты («/»), может, как правило, означать взаимосвязь типа «или» между двумя объектами, указанными, соответственно, до и после этого знака.

Из рассмотрения настоящего раскрытия и практического использования раскрытого здесь изобретения специалисту в данной области техники могут стать очевидными другие варианты осуществления настоящего изобретения. Настоящая заявка подразумевает охват любой разновидности, вида использования или адаптации настоящего изобретения, следующих из его общих принципов, и включает подобные отступления от настоящего изобретения, полагая их относящимися к известной или общепринятой практике в данной области техники. Настоящее раскрытие изобретения и варианты осуществления изобретения следует рассматривать лишь как иллюстрацию, а реальные объем и сущность настоящего изобретения определяются прилагаемой формулой изобретения.

Настоящее изобретение не ограничено конкретной конструкцией, раскрытой выше и проиллюстрированной на сопровождающих чертежах. Без выхода за пределы объема настоящего изобретения могут быть сделаны различные модификации и изменения. Объем настоящего изобретения следует считать ограниченным лишь прилагаемой формулой изобретения.

Промышленная применимость

В приведенных в настоящем документе вариантах осуществления настоящего изобретения возможно формирование на подложке отображающего слоя единой целостной структуры. В процессе изготовления указанный отображающий слой может быть разделен на первичную область отображения и вторичную область отображения. Форма распределения пикселов во вторичной области отображения может отличаться от формы распределения пикселов в первичной области отображения. Вторичная область отображения может содержать по меньшей мере одну последовательность субпикселов. Каждая из этих последовательностей субпикселов может содержать по меньшей мере два субпиксела. Любая из этих последовательностей субпикселов может содержать субпикселы одинакового цвета. Вторичная область отображения может содержать по меньшей мере два субпиксела одинакового цвета, совместно использующих один проводник. Поэтому становятся возможными сокращение количества проводников во вторичной области отображения, оптимизация их размещения, сокращение количества элементов во вторичной области отображения, например, удерживающих конденсаторов, тонкопленочных транзисторов и т.д., что в итоге увеличивает пропускающую способность вторичной области отображения. В результате становится возможной установка под вторичной областью отображения одного или более оптических устройств, например, камеры, датчика освещенности, датчика приближения, оптического передатчика, оптического приемника и т.д. с обеспечением их надлежащего функционирования и оптимальных рабочих характеристик.

1. Экран пользовательского устройства (UE), содержащий подложку и отображающий слой, расположенный поверх этой подложки,

причем отображающий слой содержит первичную область отображения и вторичную область отображения,

причем форма распределения пикселов во вторичной области отображения отличается от формы распределения пикселов в первичной области отображения, а

вторичная область отображения содержит n последовательностей субпикселов, причем каждая из этих n последовательностей субпикселов содержит по меньшей мере два субпиксела, причем эти по меньшей мере два субпиксела имеют одинаковый цвет, причем n представляет собой положительное целое число,

при этом вторичная область отображения содержит по меньшей мере два субпиксела одинакового цвета, совместно использующих один проводник.

2. Экран по п. 1, в котором n представляет собой целое число, большее 1, причем указанные n последовательностей субпикселов расположены одна за другой вдоль целевого направления.

3. Экран по п. 2, в котором целевым направлением является продольное или поперечное направление.

4. Экран по п. 2, в котором указанные n последовательностей субпикселов содержат по меньшей мере одну последовательность красных субпикселов, одну последовательность зеленых субпикселов и одну последовательность синих субпикселов, причем указанные по меньшей мере одна последовательность красных субпикселов, одна последовательность зеленых субпикселов и одна последовательность синих субпикселов расположены с чередованием одна за другой вдоль целевого направления.

5. Экран по любому из пп. 1-4, в котором в числе указанных n последовательностей субпикселов есть по меньшей мере одна последовательность субпикселов, у которой центральные точки соответствующих субпикселов, содержащихся в этой по меньшей мере одной последовательности субпикселов, расположены на одной прямой линии.

6. Экран по любому из пп. 1-4, в котором в числе указанных n последовательностей субпикселов есть по меньшей мере одна последовательность субпикселов, у которой не все центральные точки соответствующих субпикселов, содержащихся в этой по меньшей мере одной последовательности субпикселов, расположены на одной прямой линии.

7. Экран по любому из пп. 1-4, в котором в числе указанных n последовательностей субпикселов i-я последовательность субпикселов содержит 2к-й субпиксел с центральной точкой, расположенной на первой прямой линии, и (2k-1)-й субпиксел с центральной точкой, расположенной на второй прямой линии, причем первая прямая линия и вторая прямая линия параллельны, причем i представляет собой положительное целое число, не превосходящее n, при этом к представляет собой положительное целое число.

8. Экран по п. 7, в котором расстояние между первой прямой линией и второй прямой линией равно расстоянию между центральными точками двух субпикселов одинакового цвета в первичной области отображения.

9. Экран по любому из пп. 1-4, в котором субпиксел во вторичной области отображения больше по размеру, чем субпиксел в первичной области отображения.

10. Экран по любому из пп. 1-4, в котором субпиксел во вторичной области отображения больше по длине, чем субпиксел в первичной области отображения, и/или субпиксел во вторичной области отображения больше по ширине, чем субпиксел в первичной области отображения.

11. Экран по любому из пп. 1-4, в котором субпикселы одинакового цвета во вторичной области отображения совместно используют один проводник.

12. Экран по любому из пп. 1-4, в котором вторичная область отображения содержит по меньшей мере две подобласти, причем субпикселы одинакового цвета в каждой из этих по меньшей мере двух подобластей совместно используют один проводник.

13. Экран по любому из пп. 1-4, в котором отображающий слой дополнительно содержит переходную область отображения, расположенную между первичной областью отображения и вторичной областью отображения,

причем форма распределения пикселов в переходной области отображения отличается как от формы распределения пикселов во вторичной области отображения, так и от формы распределения пикселов в первичной области отображения.

14. Экран по п. 13, в котором предусмотрено раздельное управление отображением в первичной области отображения, отображением во вторичной области отображения и отображением в переходной области отображения.

15. Экран по любому из пп. 1-4, в котором субпикселы в первичной области отображения расположены в соответствии по меньшей мере с одной из следующих схем: расположение треугольником, расположение по схеме Pentile, стандартное расположение красный-зеленый-синий (RGB).

16. Пользовательское устройство (UE) для управления экраном по любому из пп. 1-4, в котором под вторичной областью отображения установлено оптическое устройство.

17. Пользовательское устройство (UE) по п. 16, в котором указанное оптическое устройство включает в себя по меньшей мере что-то одно из камеры, датчика освещенности, датчика приближения, оптического передатчика или оптического приемника.

18. Пользовательское устройство (UE) для управления экраном по любому из пп. 1-4, содержащее передающий модуль, выполненный с возможностью передачи первого сигнала синхронизации в первичную область отображения и второго сигнала синхронизации во вторичную область отображения, при этом первый сигнал синхронизации и второй сигнал синхронизации предназначены для управления одновременным отображением одной и той же информации как в первичной области отображения, так и во вторичной области отображения.

19. Пользовательское устройство (UE) по п. 18, дополнительно содержащее получающий модуль и корректирующий модуль,

причем получающий модуль выполнен с возможностью получения исходного цветового компонента информации, подлежащей отображению в первичной области отображения, и исходного цветового компонента информации, подлежащей отображению во вторичной области отображения,

причем корректирующий модуль выполнен с возможностью получения откорректированного цветового компонента информации, подлежащей отображению в первичной области отображения, и откорректированного цветового компонента информации, подлежащей отображению во вторичной области отображения, путем выполнения гамма-коррекции, соответственно, на первичной области отображения и на вторичной области отображения,

при этом передающий модуль выполнен с возможностью передачи откорректированного цветового компонента информации, подлежащей отображению в первичной области отображения, в первичную область отображения, и передачи откорректированного цветового компонента информации, подлежащей отображению во вторичной области отображения, во вторичную область отображения.

20. Пользовательское устройство (UE) по п. 18, дополнительно содержащее определяющий модуль,

причем определяющий модуль выполнен с возможностью определения, в соответствии с информацией, подлежащей отображению в первичной области отображения и во вторичной области отображения, параметра отображения переходной области отображения, расположенной между первичной областью отображения и вторичной областью отображения,

при этом передающий модуль выполнен с возможностью передачи указанного параметра отображения в переходную область отображения для управления отображением, осуществляемым указанной переходной областью отображения в соответствии с указанным параметром отображения.

21. Способ управления экраном по любому из пп. 1-4, содержащий шаги:

передают первый сигнал синхронизации в первичную область отображения и передают второй сигнал синхронизации во вторичную область отображения, при этом указанные первый сигнал синхронизации и второй сигнал синхронизации используют для управления одновременным отображением одной и той же информации как в первичной области отображения, так и во вторичной области отображения.

22. Способ по п. 21, дополнительно содержащий шаги, на которых:

получают исходный цветовой компонент информации, подлежащей отображению в первичной области отображения, и исходный цветовой компонент информации, подлежащей отображению во вторичной области отображения;

получают откорректированный цветовой компонент информации, подлежащей отображению в первичной области отображения, и откорректированный цветовой компонент информации, подлежащей отображению во вторичной области отображения, путем выполнения гамма-коррекции, соответственно, на первичной области отображения и на вторичной области отображения;

передают откорректированный цветовой компонент информации, подлежащей отображению в первичной области отображения, в первичную область отображения, и передают откорректированный цветовой компонент информации, подлежащей отображению во вторичной области отображения, во вторичную область отображения.

23. Способ по п. 21, дополнительно содержащий шаги, на которых:

определяют, в соответствии с информацией, подлежащей отображению в первичной области отображения и во вторичной области отображения, параметр отображения переходной области отображения, расположенной между первичной областью отображения и вторичной областью отображения; и

передают указанный параметр отображения в переходную область отображения для управления отображением, осуществляемым указанной переходной областью отображения в соответствии с указанным параметром отображения.

24. Долговременный машиночитаемый носитель информации, содержащий сохраненную на нем компьютерную программу, которая при исполнении процессором вызывает выполнение указанным процессором способа по любому из пп. 21-23.

25. Экранная структура, содержащая n последовательностей субпикселов, причем n представляет собой положительное целое число,

причем каждая из указанных n последовательностей субпикселов содержит по меньшей мере два субпиксела, при этом указанные по меньшей мере два субпиксела имеют одинаковый цвет,

при этом указанная экранная структура содержит по меньшей мере два субпиксела одинакового цвета, совместно использующих один проводник.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к схемам освобождения заряда. Технический результат заключается в снижении количества ярких точек на отображающей панели в состоянии черного экрана.

Изобретение относится к устройству калибровки, ассоциированное с субпиксельной схемой в матрице пикселей. Технический результат заключается в повышении равномерности яркости.

Изобретение относится к способу управления отображением на экране терминала. Технический результат заключается в повышении качества отображения на экране терминала.

Изобретение относится к электролюминесцентной панели отображения и устройству отображения. Технический результат заключается в обеспечении высокого разрешения панели отображения.

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в улучшении эффективности устройства отображения.

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в улучшении контраста и уменьшении шума на изображении.

Изобретение относится к области рендеринга цветных изображений. Технический результат заключается в улучшении качества изображения.

Настоящее изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в снижении энергопотребления отображающей панели.

Изобретение относится к допускающим изгиб архитектурам для тонких допускающих изгиб устройств для чтения электронных документов с большой площадью. Технический результат заключается в обеспечении возможности управлять изгибом в гибком дисплее, предотвращая образование перегибов.

Настоящее изобретение относится к области электронных технологий, а более конкретно к дисплейной панели, способу, устройству и считываемому компьютером носителю данных для фотоэлектрического обнаружения.

Изобретение относится к средствам для регулировки яркости экрана. Технический результат заключается в предотвращении неправильной регулировки яркости и повышении точности управления яркостью экрана.
Наверх