Экран дисплея и электронное устройство



H01L51/5281 - Приборы на твердом теле, предназначенные для выпрямления, усиления, генерирования или переключения или конденсаторы или резисторы по меньшей мере с одним потенциальным барьером или поверхностным барьером; с использованием органических материалов в качестве активной части или с использованием комбинации органических материалов с другими материалами в качестве активной части; способы или устройства специально предназначенные для производства или обработки таких приборов или их частей (способы или устройства для обработки неорганических полупроводниковых тел, включающей в себя образование или обработку органических слоев на них H01L 21/00,H01L 21/312,H01L 21/47)

Владельцы патента RU 2792829:

ХОНОР ДЕВАЙС КО., ЛТД, (CN)

Изобретение относится к области технологии дисплеев. Экран дисплея содержит подложку, герметизирующий слой и дисплейный слой, расположенный между этими подложкой и герметизирующим слоем. Дисплейный слой имеет по меньшей мере одно первое сквозное отверстие, выходящее к обеим боковым поверхностям дисплейного слоя; первый прозрачный наполнитель расположен по меньшей мере в одном первом сквозном отверстии; второе углубление расположено на боковой поверхности герметизирующего слоя, прямо обращенной к первому сквозному отверстию, где второе углубление представляет собой глухое отверстие, а нижняя поверхность второго углубления плоская. Изобретение обеспечивает уменьшение деформации прозрачной подложки и герметизирующего слоя, тем самым предотвращая нежелательные оптические явления, такие как радужный рисунок. 3 н. и 19 з.п. ф-лы, 35 ил.

 

Настоящая заявка испрашивает приоритет заявки на выдачу патента Китая No. 201910517884.0, поданной 14 июня 2019 г. под названием «РЕШЕНИЕ ПО ПРОБИВАНИЮ ЭКРАНА ДИСПЛЕЯ НА ОРГАНИЧЕСКИХ СВЕТОДИОДАХ С ТВЕРДЫМ ЭКРАНОМ» ("HARD-SCREEN OLED SCREEN PUNCHING SOLUTION"), и заявки на выдачу патента Китая No. 201910900801.6, поданной в патентное ведомство Китая 23 сентября 2019 г. под названием «ЭКРАН ДИСПЛЕЯ И ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО» ("DISPLAY SCREEN AND ELECTRONIC DEVICE"), содержание этих заявок включено сюда по ссылке во всей своей полноте.

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к области технологи дисплеев, и в частности, к экрану дисплея и к электронному устройству.

Предпосылки к созданию изобретения

В соответствии с современными тенденциями в разработке электронных устройств достижение более высокого отношения размера экрана к размеру корпуса постепенно стало главной целью, как потребителей, так и изготовителей. Мобильный телефон используется в качестве примера. В дополнение к экрану, переднюю часть мобильного телефона обычно необходимо оснастить такими устройствами, как видеокамера. Для уменьшения пространства, занимаемого такими устройствами, как видеокамера, на передней части мобильного телефона, с целью добиться более высокого отношения размера экрана к размеру корпусу некоторые изготовители располагают видеокамеру внутри мобильного телефона и выполняют «пробивание» экрана, так что видеокамера может захватывать изображения внешнего мира через сквозное отверстие в экране.

В процессе пробивания экрана некоторые изготовители удаляют непрозрачные компоненты (такие как светоизлучающий слой и несущий материал), расположенные между подложкой и герметизирующим слоем, для создания структуры сквозного отверстия с хорошей светопроницаемостью. Однако результатом этого является образование зазора между подложкой и герметизирующим слоем. Когда подложка обладает некой специфичной жесткостью (например, подложка выполнена из оксида кремния, оксинитрида кремния или другого подобного материала), тогда под воздействием разности между давлениями внутри и снаружи подложка и герметизирующий слой склонны к деформации, оказывая тем самым нежелательное влияние на нормальную работу видеокамеры.

Краткое изложение существа изобретения

Настоящая заявка предлагает экран дисплея и электронное устройство, которые могут эффективно избегать нежелательного влияния на нормальную работу оптических компонентов в результате пробивания экрана дисплея.

Согласно одному из аспектов, один из вариантов настоящей заявки предлагает экран дисплея, содержащий прозрачную подложку, герметизирующий слой и дисплейный слой, расположенный между прозрачной подложкой и герметизирующим слоем, где дисплейный слой имеет по меньшей мере одно первое сквозное отверстие, проходящее к обеим боковым поверхностям дисплейного слоя, и первый прозрачный наполнитель, помещенный в это по меньшей мере одно первое сквозное отверстие.

В частности, этот первый прозрачный наполнитель может представлять собой газообразное вещество или твердое вещество.

Например, когда первый прозрачный наполнитель представляет собой газообразное вещество, давлением воздуха в первом сквозном отверстии можно эффективно управлять путем регулирования количества газа в этом первом сквозном отверстии, чтобы обеспечить не более чем маленькую величину разности давлений внутри и снаружи первого сквозного отверстия. Это эффективно предотвращает изгибы и деформации прозрачной подложки и герметизирующего слоя и тем самым эффективно предотвращает нежелательное воздействие деформации прозрачной подложки и герметизирующего слоя на оптический компонент. Когда первый прозрачный наполнитель представляет собой твердое вещество, объем газа или вакуума в первом сквозном отверстии может быть уменьшен путем занятия пространства внутри первого сквозного отверстия, чтобы уменьшить максимальную разность давлений внутри и снаружи первого сквозного отверстия, тем самым эффективно предотвращая изгиб и деформацию прозрачной подложки и герметизирующего слоя. Твердая первая прозрачная пленка может далее создать опору и соединение между прозрачной подложкой и герметизирующим слоем, предотвращая изгиб и деформацию прозрачной подложки и герметизирующего слоя, и тем самым эффективно предотвращая неблагоприятное воздействие деформации прозрачной подложки и герметизирующего слоя на оптический компонент. В фактическом приложении, первый прозрачный наполнитель может заполнить первое сквозное отверстие, либо может располагаться в части области первого сквозного отверстия.

В конкретной реализации, первый прозрачный наполнитель может представлять собой материал с показателем преломления, близким к показателю преломления прозрачной подложки или герметизирующего слоя, чтобы предотвратить деформацию прозрачной подложки и герметизирующего слоя и далее уменьшить отражение света на границе раздела между первым прозрачным наполнителем и прозрачной подложкой и отражение света на границе раздела между первым прозрачным наполнителем и герметизирующим слоем, тем самым улучшая рабочие характеристики оптического компонента, такого как видеокамера.

Для уменьшения отраженного света на границе раздела между первым прозрачным наполнителем и прозрачной подложкой, в некоторых конкретных вариантах, в позиции прозрачной подложки, соответствующей первому сквозному отверстию, может быть расположен первый антиотражательный пленочный слой; или второй антиотражательный пленочный слой может быть расположен в позиции герметизирующего слоя, соответствующей первому сквозному отверстию, чтобы уменьшить интенсивность отраженного света.

В дополнение к этому, в некоторых специфичных вариантах, первый прозрачный наполнитель может не быть помещен в первое сквозное отверстие, а нежелательное воздействие пробивания экрана дисплея на оптический компонент ослабляется только путем уменьшения интенсивности отраженного света. В частности, когда в первое сквозное отверстие не помещен первый прозрачный наполнитель, тогда в позицию прозрачной подложки, соответствующую первому сквозному отверстию, может быть помещен первый антиотражательный пленочный слой, чтобы уменьшить интенсивность отраженного от прозрачной подложки света; соответственно, второй антиотражательный пленочный слой может быть помещен в позиции герметизирующего слоя, соответствующей первому сквозному отверстию, чтобы уменьшить интенсивность света, отраженного от герметизирующего пленочного слоя.

В дополнение к этому, для предотвращения нежелательного влияния прозрачной подложки и герметизирующего слоя на нормальную работу оптических компонентов, таких как видеокамера, в некоторых конкретных вариантах, расстояние между прозрачной подложкой и герметизирующим слоем может быть увеличено.

Например, в первом сквозном отверстии расстояние между прозрачной подложкой и герметизирующим слоем можно поддерживать на уровне более 10 мкм, чтобы эффективно избежать нежелательного влияния на нормальную работу оптических компонентов, таких как видеокамера.

В конкретной реализации, в боковой поверхности прозрачной подложки, прямо обращенной к первому сквозному отверстию, может быть создано первое углубление, чтобы увеличить расстояние между прозрачной подложкой и герметизирующим слоем. В частности, это первое углубление может представлять собой глухое отверстие, причем диаметр этого глухого отверстия может быть таким же или по существу таким же, как диаметр первого сквозного отверстия.

В конкретном технологическом процессе изготовления, первое углубление может быть создано с применением таких процессов, как травление и шлифование. Например, когда прозрачная подложка выполнена из оксида кремния, для обработки прозрачной подложки с целью создания первого углубления может быть использована фтористоводородная кислота или другой подобный реагент. Когда прозрачная подложка выполнена из полиимида, для обработки прозрачной подложки с целью создания первого углубления может быть использован такой процесс, как полирование или шлифование.

В некоторых других конкретных вариантах, может быть, в качестве альтернативы, в герметизирующем слое создано второе углубление, аналогичное первому углублению.

В частности, второе углубление может быть расположено в боковой поверхности герметизирующего слоя, прямо обращенной к первому сквозному отверстию, чтобы увеличить расстояние между прозрачной подложкой и герметизирующим слоем. В частности, второе углубление может представлять собой глухое отверстие, причем диаметр этого глухого отверстия может быть таким же или по существу таким же, как диаметр первого сквозного отверстия.

В конкретном технологическом процессе изготовления, второе углубление может быть создано с применением таких процессов, как травление и шлифование. Например, когда герметизирующий слой выполнен из оксида кремния, для обработки прозрачной подложки с целью создания второго углубления может быть использована фтористоводородная кислота или другой подобный реагент. Когда герметизирующий слой выполнен из полиимида, для обработки этого герметизирующего слоя с целью создания второго углубления может быть использован такой процесс, как полирование или шлифование.

Для увеличения расстояния между прозрачной подложкой и герметизирующим слоем в первом сквозном отверстии, можно в качестве альтернативы увеличить расстояние между всей прозрачной подложкой и всем герметизирующим слоем.

В конкретной реализации, толщина дисплейного слоя может быть соответствующим образом увеличена, или между этим дисплейным слоем и герметизирующим слоем может быть расположен утолщенный пленочный слой.

В конкретной реализации, этот утолщенный пленочный слой может быть выполнен из материала с хорошей светопроницаемостью или может быть выполнен из материала с хорошими экранирующими свет свойствами.

В частности, когда утолщенный пленочный слой выполнен из материала с хорошей светопроницаемостью (такого как оксид кремния, полиимид или другой подобный материал), этот утолщенный пленочный слой не будет оказывать отрицательного влияния на дисплейный эффект светоизлучающего слоя (иными словами, не экранирует светоизлучающий слой), и не экранирует первое сквозное отверстие. Поэтому, в области, соответствующей первому сквозному отверстию, может не быть расположена структура сквозного отверстия.

Когда утолщенный пленочный слой выполнен из материала с хорошими экранирующими свет свойствами, тогда для того, чтобы не оказывать нежелательного влияния на дисплейный эффект дисплейного слоя, утолщенный пленочный слой может содержать несколько блоков, расположенных через соответствующие интервалы, или в утолщенном пленочном слое может быть создан такой рисунок, чтобы насколько это возможно уменьшить экранирование дисплейного слоя, и в то же время увеличить расстояние между прозрачной подложкой и герметизирующим слоем. В дополнение к этому, для предотвращения экранирования первого сквозного отверстия утолщенным пленочным слоем, в некоторых специфичных вариантах, в области, соответствующей первому сквозному отверстию, может быть создано второе сквозное отверстие. В конкретной реализации, проекция второго сквозного отверстия на дисплейный слой должна полностью покрывать первое сквозное отверстие, иными словами, когда первое сквозное отверстие коаксиально относительно второго сквозного отверстия, апертура второго сквозного отверстия не меньше апертуры первого сквозного отверстия. Когда первое сквозное отверстие не является коаксиальным относительно второго сквозного отверстия, апертура второго сквозного отверстия должна быть больше апертуры первого сквозного отверстия, чтобы предотвратить экранирование первого сквозного отверстия утоленным пленочным слоем.

В некоторых конкретных вариантах, экран дисплея может далее содержать поляризатор, так что этот поляризатор может быть расположен на боковой поверхности герметизирующего слоя, обращенной прочь от дисплейного слоя; для того чтобы не оказать нежелательного воздействия на рабочие характеристики оптических компонентов, таких как видеокамера, в поляризаторе создают третье сквозное отверстие, прямо обращенное к первому сквозному отверстию, а проекция этого третьего сквозного отверстия на дисплейный слой полностью покрывает первое сквозное отверстие.

В частности, когда первое сквозное отверстие и третье сквозное отверстие расположены коаксиально, апертура третьего сквозного отверстия должна быть не меньше апертуры первого сквозного отверстия, чтобы предотвратить экранирование первого сквозного отверстия поляризатором; когда первое сквозное отверстие не является коаксиальным относительно третьего сквозного отверстия, апертура третьего сквозного отверстия должна быть больше апертуры первого сквозного отверстия, чтобы предотвратить экранирование первого сквозного отверстия поляризатором.

В реальном приложении, оптические компоненты, такие как видеокамера, установленная под экраном дисплея, имеют угол захвата изображения, подобный конусу; поэтому диаметр третьего сквозного отверстия может быть немного больше диаметра первого сквозного отверстия. В конкретной реализации, диаметр первого сквозного отверстия может быть минимизирован, чтобы максимально увеличить несущий эффект дисплейного слоя между прозрачной подложкой и герметизирующим слоем и предотвратить деформацию прозрачной подложки и герметизирующего слоя. Однако поскольку катодный слой или провод (такой как драйверная схема) в дисплейном слое обычно изготовлен из металлического материала, этот катодный слой или провод обладает высоким коэффициентом отражения для света. В результате, глядя на экран, пользователь видит круг из ярких линий, образованных вследствие отражений от катодного слоя. В некоторых конкретных вариантах, область утолщенного пленочного слоя, близкая к первому сквозному отверстию, может быть выполнена из непрозрачного материала, чтобы экранировать открытый катодный слой.

В некоторых других конкретных вариантах, дополнительный экранирующий свет слой может быть в качестве альтернативы расположен так, чтобы экранировать открытый катодный слой.

В частности, экран дисплея может дополнительно содержать экранирующий свет слой, так что этот экранирующий свет слой может быть расположен между дисплейным слоем и герметизирующим слоем и может закрывать область проекции третьего сквозного отверстия на дисплейный слой. Поскольку апертура третьего сквозного отверстия больше апертуры первого сквозного отверстия, область проекции третьего сквозного отверстия на дисплейный слой имеет форму кругового кольца; в процессе конкретной реализации, экранирующий свет слой может иметь структуру кругового кольца для хорошего экранирования открытого катодного слоя. В других вариантах, экранирующий свет слой может, в качестве альтернативы, быть расположен на боковой поверхности герметизирующего слоя, удаленной от дисплейного слоя, или экранирующий свет слой может быть расположен на обеих сторонах герметизирующего слоя.

В конкретной реализации, этот экранирующий свет слой может быть выполнен из краски, винила или другого материала с хорошими экранирующими свет свойствами.

В дополнение к этому, в некоторых конкретных вариантах, для того, чтобы сообщить экрану дисплея хорошую структурную прочность и предотвратить повреждение экрана дисплея под воздействием внешних сил, экран дисплея может далее содержать прозрачную покровную пластину. В частности, прозрачная покровная пластина может быть прикреплена к боковой поверхности поляризатора, обращенной прочь от герметизирующего слоя через такой материал, как оптически прозрачный клей (OCA, optically clear adhesive (Optically Clear Adhesive)).

Поскольку в поляризаторе создано третье сквозное отверстие, для предотвращения деформации герметизирующего слоя, в некоторых конкретных вариантах, в третье сквозное отверстие может быть дополнительно помещен второй прозрачный наполнитель, аналогичный первому прозрачному наполнителю, для эффективного предотвращения таких явлений, как образование радужных рисунков.

Согласно другому аспекту, один из вариантов настоящей заявки далее предлагает электронное устройство, содержащее оптический компонент и экран дисплея в соответствии с каким-либо одним из приведенных выше вариантов; указанный оптический компонент расположен так, что он прямо обращен к первому сквозному отверстию.

В некоторых конкретных вариантах, оптический компонент может представлять собой видеокамеру, фотоприемник, дальномер или другой подобный компонент. Для увеличения отношения размера экрана к размеру корпуса оптический компонент может быть расположен под экраном дисплея. В дополнение к этому, в экране дисплея могут быть созданы несколько структур с пропускающими свет отверстиями, каждое из которых по отдельности соответствует своему оптическому компоненту, так что внешний свет может входить в фотоэлемент или в дальномер сквозь пропускающее свет отверстие в экране дисплея.

Краткое описание чертежей

Фиг. 1 представляет упрощенную структурную схему экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 2 представляет упрощенную структурную схему мобильного телефона согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 3 представляет упрощенную структурную схему комбинации экрана дисплея и видеокамеры согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 4 представляет упрощенную структурную схему другой комбинации экрана дисплея и видеокамеры согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 5 представляет упрощенную структурную схему экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 6 представляет упрощенную структурную схему другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 7 представляет упрощенную структурную схему еще одного другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 8 представляет упрощенную структурную схему еще одного другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 9 представляет упрощенную структурную схему другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 10 представляет упрощенную структурную схему другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 11 представляет упрощенную структурную схему еще одного другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 12 представляет упрощенную структурную схему еще одного другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 13 представляет упрощенную структурную схему еще одного другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 14 представляет упрощенную структурную схему другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 15 представляет упрощенную структурную схему еще одного другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 16 представляет упрощенную структурную схему еще одного другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 17 представляет упрощенную структурную схему еще одного другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 18 представляет упрощенную структурную схему еще одного другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 19 представляет упрощенную структурную схему еще одного другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 20 представляет упрощенную структурную схему еще одного другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 21 представляет упрощенную структурную схему еще одного другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 22 представляет упрощенную структурную схему еще одного другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 23 представляет упрощенную структурную схему еще одного другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 24 представляет упрощенную структурную схему еще одного другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 25 представляет упрощенную структурную схему еще одного другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 26 представляет упрощенную структурную схему еще одного другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 27 представляет упрощенную структурную схему еще одного другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 28 представляет упрощенную структурную схему еще одного другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 29 представляет упрощенную структурную схему комбинации экрана дисплея и видеокамеры согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 30 представляет упрощенную структурную схему другой комбинации экрана дисплея и видеокамеры согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 31 представляет упрощенную структурную схему еще одной другой комбинации экрана дисплея и видеокамеры согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 32 представляет упрощенную структурную схему экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 33 представляет упрощенную структурную схему другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки;

Фиг. 34 представляет упрощенную структурную схему еще одного другого экрана дисплея согласно одному из вариантов настоящей заявки; и

Фиг. 35 представляет упрощенную структурную схему электронного устройства согласно одному из вариантов настоящей заявки.

Описание вариантов

Для того чтобы сделать цели, технические решения и преимущества настоящей заявки яснее, в дальнейшем эта заявка описана подробно со ссылками на прилагаемые чертежи.

Известно множество типов экранов дисплея. Например, в электронных устройствах (таких как мобильные телефоны, планшетные компьютеры, мониторы и телевизора), в настоящее время, наиболее широко используемые экраны дисплея относятся главным образом к двум категориям: экраны жидкокристаллических дисплеев (LCD (Liquid Crystal Display)) и экраны дисплеев на органических светодиодах (OLED (Organic Light-Emitting Diode)).

Как показано на Фиг. 1, экран OLED-дисплея может содержать подложку 01, герметизирующий слой 02, и светоизлучающий слой 03, расположенный между подложкой 01 и герметизирующим слоем 02. Светоизлучающий слой 03 может содержать анодный слой 031, слой 032 переноса дырок, органический светоизлучающий слой 033, слой 034 переноса электронов, катодный слой 035 и другие подробные компоненты, расположенные последовательно один на другом от подложки 01 к герметизирующему слою 02. Когда к анодному слою 031 и катодному слою 035 подведена энергия (подано напряжение) электроны и дырки мигрируют от слоя 034 переноса электронов и слоя 032 переноса дырок к органическому светоизлучающему слою 033 для образования экситонов и возбуждения светоизлучающих молекул для излучения видимого света с целью достижения целей дисплея. На основе различия характеристик изгиба подложки 01 экраны OLED-дисплея разбиты на две категории: гибкий экран OLED-дисплея и жесткий экран OLED-дисплея. В частности, гибкий экран OLED-дисплея может использовать такие материалы, как полиимид, в качестве подложки 01, так что такой гибкий экран OLED-дисплея обладает хорошей сгибаемостью; жесткий экран OLED-дисплея может использовать такие материалы, как оксид кремния в качестве подложки 01, так что жесткий экран OLED-дисплея обладает хорошей жесткостью.

Как показано на Фиг. 2, мобильный телефон используется в качестве примера. В реальном приложении, в передней части мобильного телефона необходимо создать экран 04 дисплея, и также необходимо создать оптические компоненты, такие как видеокамера 05 (этот компонент может в качестве альтернативы представлять собой фотоприемник или дальномер). Для достижения более высокого отношения размера экрана к размеру корпуса в экране 04 дисплея может быть создано пропускающее свет отверстие 041, и оптические компоненты, такие как видеокамера 05, могут быть помещены на нижнюю сторону экрана 04 дисплея, так что внешний свет может войти в оптические компоненты, такие как видеокамера 05, через пропускающее свет отверстие 041. В реальном приложении, пропускающее свет отверстие 041 может быть создано несколькими способами. Например, когда экран 04 дисплея сделан, экранирующая свет часть (такая как дисплейный слой 03) может не быть создана в области, где должно быть сформировано пропускающее свет отверстие 041. В качестве альтернативы, экранирующая свет часть (такая как дисплейный слой 03) может быть в последующем удалена с использованием таких процессов, как травление, для формирования пропускающего свет отверстия 041.

Как показано на Фиг. 3, в каждой составной структуре экрана 04 дисплея, поскольку дисплейный слой 03 обладает плохой светопроницаемостью, для формирования пропускающего свет отверстия 041 в экране 04 дисплея, в этом дисплейном слое 03 может быть выполнено сквозное отверстие 031. Однако в реальном приложении, после того, как дисплейный слой 03 будет пробит, опора между герметизирующим слоем 02 и подложкой 01 в области сквозного отверстия 031 будет потеряна. Как показано на Фиг. 4, например, экран 04 дисплея является жестким экраном OLED-дисплея. Когда имеет место разность давлений между сквозным отверстием 031 и внешней средой, герметизирующий слой 02 и подложка 01 оказываются деформированы, производя неблагоприятное воздействие на оптические компоненты, такие как видеокамера 05. В частности, после входа внешнего света в герметизирующий слой 02, часть этого света прямо входит в оптические компоненты, такие как видеокамера 05, находящаяся ниже сквозь подложку 01; другая часть этого света отражается два или более раз между герметизирующим слоем 02 и подложкой 01 и затем входит в оптические компоненты, такие как видеокамера 05, находящаяся ниже сквозь подложку 01. Поскольку герметизирующий слой 02 и подложка 01 деформированы в области сквозного отверстия 031, расстояние между герметизирующим слоем 02 и подложкой 01 оказывается неравномерным. Вследствие этого, свет, входящий прямо в видеокамеру, и свет, входящий в видеокамеру после нескольких отражений, интерферируют один с другим, оказывая тем самым неблагоприятное воздействие на нормальную работу оптических компонентов, таких как видеокамера 05. Например, когда оптический компонент представляет собой видеокамеру 05, возникают нежелательные явления, такие как радужные рисунки. По этой причине, варианты настоящей заявки предлагают экраны дисплеев, которые могут эффективно избежать приведенных выше нежелательных явлений.

Термины, используемые в последующих вариантах, предназначены только для целей описания конкретных вариантов, а не для ограничения настоящей заявки. Термины «один» ("one"), «некий» ("a") и «этот» ("this"), относящиеся к единственному числу и используемые в настоящем описании, также предназначены для того, чтобы включать, например, форму «один или несколько (более)», если только в контексте четко не специфицировано иное. Далее следует понимать, что в последующих вариантах настоящей заявки термины «по меньшей мере один» и «один или несколько» означает один, два или больше двух. Термин «и/или» используется для описания соотношения ассоциации между ассоциированными объектами и обозначает, что могут существовать три соотношения. Например, A и/или B может представлять следующие три случая: Существует только A, существуют оба - и A, и B, и существует только B. Объекты A и B могут представлять единственное или множественное число. Символ "/" обычно обозначает соотношение «или» между ассоциированными объектами.

Термин «один вариант» или «некоторые варианты» или другие подобные термины в настоящем описании обозначают, что один или несколько (более) вариантов настоящей заявки содержат конкретный признак, структуру или характеристику, описываемые со ссылками на этот вариант. Поэтому, утверждения «в одном из вариантов», «в некоторых вариантах», «в некоторых других вариантах» и другие подобные термины, появляющиеся в разных местах настоящего описания, не означают, что все эти варианты обязательно упоминаются, а означают, «один или несколько, но не все варианты», если только специально не подчеркнуто иное. Термины «включает» (в себя), «содержит», «имеет» и их варианты все означают «включая (в себя), но, не ограничиваясь», если только специально не подчеркнуто иное.

Как показано на Фиг. 5, в одном из вариантов настоящей заявки экран 10 дисплея содержит прозрачную подложку 11, герметизирующий слой 12 и дисплейный слой 13, расположенный между прозрачной подложкой 11 и герметизирующим слоем 12. Дисплейный слой 13 имеет по меньшей мере одно первое сквозное отверстие 130 (на чертеже показано только одно отверстие), проходящее к обеим поверхностям дисплейного слоя 13. Как показано на Фиг. 6, в это по меньшее мере одно первое сквозное отверстие 130 помещен первый прозрачный наполнитель 14 для поддержки прозрачной подложки 11 и герметизирующего слоя 12.

В частности, первый прозрачный наполнитель 14 может представлять собой газообразное вещество или твердое вещество. Например, когда первый прозрачный наполнитель 14 является газообразным веществом, которое может представлять собой инертный газ, такой как азот, аммиак или фтор, в реальном приложении, давлением воздуха в первом сквозном отверстии 130 можно эффективно управлять, регулируя количество газа в первом сквозном отверстии 130 таким образом, чтобы обеспечить, что разность давлений внутри и снаружи первого сквозного отверстия 130 остается небольшой. Это эффективно предотвращает изгиб и деформации прозрачной подложки 11 и герметизирующего слоя 12, чтобы эффективно предотвращать неблагоприятное воздействие деформации прозрачной подложки 11 и герметизирующего слоя 12 на оптический компонент. Когда первый прозрачный наполнитель 14 является твердым веществом, он может представлять собой такой материал, как оксид индия и олова (Indium Tin Oxides, ITO), оптически прозрачный клей (OCA (Optically Clear Adhesive)) или другой подобный материал, чтобы создать опору и соединение между прозрачной подложкой 11 и герметизирующим слоем 12, предотвращая изгиб и деформацию прозрачной подложки 11 и герметизирующего слоя 12 и тем самым эффективно предотвращая неблагоприятное воздействие деформации прозрачной подложки 11 и герметизирующего слоя 12 на оптический компонент. В реальном приложении первый прозрачный наполнитель 14 может заполнить первое сквозное отверстие 130 целиком или может занимать часть области этого первого сквозного отверстия 130.

В конкретной реализации, прозрачная подложка 11 может быть изготовлена из такого материала, как оксид кремния или оксинитрид кремния, так что экран 04 дисплея имеет некоторую конкретную жесткость; герметизирующий слой 12 может быть выполнен из неорганического материала, такого как оксид кремния, оксинитрид кремния или полиамид, либо может быть изготовлен из органического материала, такого как полиимид. Первый прозрачный наполнитель 14 может представлять собой материал с показателем преломления, близким к показателям преломления прозрачной подложки 11 и герметизирующего слоя 12, чтобы предотвратить деформацию прозрачной подложки 11 и герметизирующего слоя 12, и далее уменьшить отраженный свет на границе раздела между первым прозрачным наполнителем 14 и прозрачной подложкой 11, и отраженный свет на границе раздела между первым прозрачным наполнителем 14 и герметизирующим слоем 12, улучшая тем самым рабочие характеристики оптического компонента, такого как видеокамера. В частности, для улучшения рабочих характеристик оптического компонента, такого как видеокамера, интенсивность света, отраженного герметизирующим слоем 12 и прозрачной подложкой, может быть уменьшена каким-то альтернативным способом.

Например, для уменьшения отраженного света на границе раздела между первым прозрачным наполнителем 14 и прозрачной подложкой 11, в некоторых конкретных вариантах, в позиции прозрачной подложки 11, соответствующей первому сквозному отверстию 130 может быть создан первый антиотражательный пленочный слой 111. В дополнение к этому, когда в первом сквозном отверстии 130 нет первого прозрачного наполнителя 14, первый антиотражательный пленочный слой 111 может быть расположен в позиции прозрачной подложки 11, соответствующей первому сквозному отверстию 130, чтобы уменьшить отраженный свет от границы раздела между первым сквозным отверстием 130 (вакуумом внутри отверстия) и прозрачной подложкой 11.

В конкретной реализации, как показано на Фиг. 7, первый антиотражательный пленочный слой 111 может быть расположен на боковой поверхности прозрачной подложки 11 обращенной к первому сквозному отверстию 130, чтобы уменьшить отраженный свет от верхней поверхности прозрачной подложки 11. Как показано на Фиг. 8, первый антиотражательный пленочный слой 111 может, в качестве альтернативы, быть расположен на боковой поверхности прозрачной подложки 11, обращенной прочь от первого сквозного отверстия 130, чтобы уменьшить отраженный свет от нижней поверхности прозрачной подложки 11. В некоторых конкретных вариантах, как показано на Фиг. 9, первый антиотражательный пленочный слой 111 может быть, в качестве альтернативы, расположен на обеих сторонах прозрачной подложки 11, чтобы уменьшить интенсивность отраженного света, тем самым улучшая рабочих характеристики оптических компонентов, таких как видеокамера.

В дополнение к этому, в некоторых конкретных вариантах, первый прозрачный наполнитель 14 может быть в качестве альтернативы расположен внутри первого сквозного отверстия 130, а неблагоприятное воздействие пробивания экрана дисплея на оптический компонент ослабляется только путем уменьшения интенсивности отраженного света.

Например, для уменьшения отраженного света от границы раздела между первым прозрачным наполнителем 14 и герметизирующим слоем 12, в некоторых конкретных вариантах может быть качестве альтернативы создан второй антиотражательный пленочный слой 121, расположенный в позиции герметизирующего слоя 12, соответствующей первому сквозному отверстию 130. В дополнение к этому, когда в первом сквозном отверстии 130 нет первого прозрачного наполнителя 14, второй антиотражательный пленочный слой 121 может быть в качестве альтернативы расположен в позиции герметизирующего слоя 12, соответствующей первому сквозному отверстию 130, чтобы уменьшить отраженный свет от границы раздела между первым сквозным отверстием 130 (вакуумом внутри отверстия) и герметизирующим слоем 12.

В конкретной реализации, как показано на Фиг. 10, второй антиотражательный пленочный слой 121 может быть расположен на боковой поверхности герметизирующего слоя 12 рядом с первым сквозным отверстием 130 таким образом, чтобы уменьшить отраженный свет на нижней поверхности герметизирующего слоя 12. Как показано на Фиг. 11, второй антиотражательный пленочный слой 121 может в качестве альтернативы быть расположен на боковой поверхности герметизирующего слоя 12, удаленной от первого сквозного отверстия 130, таким образом, чтобы уменьшить отраженный свет на верхней поверхности герметизирующего слоя. В некоторых конкретных вариантах, как показано на Фиг. 12, второй антиотражательный пленочный слой 121 может в качестве альтернативы быть расположен на обеих сторонах герметизирующего слоя 12, чтобы уменьшить интенсивность отраженного света, улучшая тем самым рабочие характеристики оптических компонентов, таких как видеокамера.

Как показано на Фиг. 13, в некоторых других вариантах, при наличии и первого антиотражательного пленочного слоя 111, и второго антиотражательного пленочного слоя 121, в первое сквозное отверстие 130 может быть дополнительно помещен первый прозрачный наполнитель 14, чтобы эффективно избежать неблагоприятного воздействия на нормальную работу оптических компонентов, таких как видеокамера.

В дополнение к этому, для предотвращения неблагоприятного воздействия на нормальную работу оптических компонентов, таких как видеокамера, со стороны прозрачной подложки 11 и герметизирующего слоя 12, расстояние между прозрачной подложкой 11 и герметизирующим слоем 12 может быть увеличено.

Например, в одном из вариантов, предлагаемых в настоящей заявке, в первом сквозном отверстии 130, расстояние между прозрачной подложкой 11 и герметизирующим слоем 12 можно сохранять больше 10 мкм, чтобы эффективно избежать неблагоприятного воздействия на нормальную работу оптических компонентов, таких как видеокамера.

В конкретной реализации, как показано на Фиг. 14, первое углубление 112 может быть расположено на боковой поверхности прозрачной подложки 11 прямо напротив первого сквозного отверстия 130, чтобы увеличить расстояние между прозрачной подложкой 11 и герметизирующим слоем 12 (в первом сквозном отверстии 130). В частности, первое углубление 112 может представлять собой глухое отверстие, причем диаметр этого глухого отверстия и диаметр первого сквозного отверстия 130 могут быть одинаковыми или по существу одинаковыми.

В некоторых конкретных вариантах, нижняя поверхность первого углубления 112 может быть плоской или криволинейной поверхностью.

Как показано на Фиг. 14, в одном из вариантов, предлагаемых в настоящей заявке, нижняя поверхность первого углубления 112 может быть плоской. В конкретной реализации, как показано на Фиг. 15, в первое сквозное отверстие 130 и в первое углубление 112 может быть дополнительно помещен первый прозрачный наполнитель 14 для эффективного предотвращения изгибов и деформаций прозрачной подложки 11 и герметизирующего слоя 12.

Как показано на Фиг. 16, в другом варианте, предлагаемом в настоящей заявке, нижняя поверхность первого углубления 112 является вогнутой криволинейной поверхностью. В конкретной реализации, когда в первом сквозном отверстии 130 отсутствует прозрачный наполнитель 14, прозрачная подложка 11 может быть согнута и деформирована в направлении одной стороны первого сквозного отверстия 130. Как показано на Фиг. 17, когда прозрачная подложка 11 согнулась, вогнутая криволинейная поверхность может быть деформирована для образования плоскости или неровной плоскости. Такая структурная конфигурация может также эффективно избегать неблагоприятного воздействия на нормальную работу оптических компонентов, таких как видеокамера. В конкретной реализации, кривизну криволинейной поверхности можно рационально регулировать на основе степени деформации, какую может реализовать прозрачная подложка 11, чтобы обеспечить, что криволинейная поверхность может создать плоскость, насколько это возможно, после того, как эта прозрачная подложка 11 будет согнута и деформирована. В дополнение к этому, в некоторых конкретных вариантах, как показано на Фиг. 18, может быть в качестве альтернативы создан выступающий участок 113, расположенный на боковой поверхности прозрачной подложки 11, удаленной от первого сквозного отверстия 130. В конкретной реализации, выпуклая поверхность выступающего участка 113 может быть подогнана к вогнутой криволинейной поверхности в первом углублении 112. Можно понимать, что прозрачная подложка 11 может иметь микроарочную структуру в области, соответствующей первому сквозному отверстию 130. Как показано на Фиг. 19, когда прозрачная подложка 11 согнута, вогнутая криволинейная поверхность в первом углублении 112 и выпуклая поверхность выступающего участка 113 могут быть деформированы для образования плоскости или неровной плоскости, тем самым эффективно улучшать качество пропускания света.

В конкретном технологическом процессе изготовления, первое углубление 112 может быть образовано с использованием таких процессов, как травление и шлифование. Например, когда прозрачная подложка 11 выполнена из оксида кремния, для обработки этой прозрачной подложки 11 с целью создания первого углубления 112 можно использовать фтористовородную кислоту или другой подобный реагент. Когда прозрачная подложка 11 изготовлена из полиимида, для обработки этой прозрачной подложки 11 с целью создания первого углубления 112 можно использовать такой процесс, как шлифование.

Для увеличения расстояния между прозрачной подложкой 11 и герметизирующим слоем 12 и первым сквозным отверстием 130, второе углубление 122, аналогичное первому углублению 112, может быть в качестве альтернативы создано в герметизирующем пленочном слое 12.

Как показано на Фиг. 20, в одном из вариантов, предлагаемых в настоящей заявке, второе углубление 122 может быть создано в боковой поверхности герметизирующего слоя 12, прямо обращенной (напротив) к первому сквозному отверстию 130, чтобы увеличить расстояние между прозрачной подложкой 11 и герметизирующим слоем 12 (в первом сквозном отверстии 130). В частности, второе углубление 122 может представлять собой глухое отверстие, а диаметр этого глухого отверстия и диаметр первого сквозного отверстия 130 могут быть одинаковыми или по существу одинаковыми.

В некоторых конкретных вариантах, нижняя поверхность второго углубления 122 может представлять собой плоскую или криволинейную поверхность.

Как показано на Фиг. 20, в одном из вариантов, предлагаемых в настоящей заявке, нижняя поверхность второго углубления 122 может быть плоской. В конкретной реализации, как показано на Фиг. 21, первый прозрачный наполнитель 14 может быть далее помещен в первое сквозное отверстие 130 и во второе углубление 122 для эффективного предотвращения изгиба и деформаций герметизирующего слоя 12.

Как показано на Фиг. 22, в другом варианте, предлагаемом в настоящей заявке, нижняя поверхность второго углубления 122 является вогнутой криволинейной поверхностью. В конкретной реализации, когда в первом сквозном отверстии 130 нет первого прозрачного наполнителя 14, герметизирующий слой 12 может быть изогнут и деформирован в направлении одной стороны первого сквозного отверстия 130. Когда герметизирующий слой 12 согнут, как показано на Фиг. 23, вогнутая криволинейная поверхность может быть деформирована с образованием плоскости или неровной плоскости. Такая структурная конфигурация может также избегать неблагоприятного воздействия на нормальную работу оптических компонентов, таких как видеокамера. В конкретной реализации, кривизну криволинейной поверхности можно рационально регулировать на основе степени деформации, какую может реализовать герметизирующий слой 12, чтобы обеспечить, что криволинейная поверхность может создать плоскость, насколько это возможно, после того, как этот герметизирующий слой 12 будет согнут и деформирован. В дополнение к этому, в некоторых конкретных вариантах, как показано на Фиг. 24, выступающий участок 123 может в качестве альтернативы быть расположен на боковой поверхности герметизирующего слоя 12, обращенной прочь от первого сквозного отверстия 130. В конкретной реализации, выпуклая поверхность выступающего участка 123 может быть подогнана к вогнутой криволинейной поверхности второго углубления 122. Можно понимать, что герметизирующий слой 12 может иметь микроарочную структуру в области, соответствующей первому сквозному отверстию 130. Как показано на Фиг. 25, когда герметизирующий слой 12 изогнулся, вогнутая криволинейная поверхность во втором углублении 122 и выпуклая поверхность выступающего участка 123 могут быть деформированы для образования плоскости или неровной плоскости, тем самым эффективно повышая качество пропускания света.

В конкретном технологическом процессе изготовления, второе углубление 122 может быть создано с применением таких процессов, как травление. Например, когда герметизирующий слой 12 выполнен из оксида кремния, для обработки этого герметизирующего слоя 12 с целью формирования второго углубления 122 может быть использована фтористоводородная кислота или другой подобный реагент. Когда герметизирующий слой 12 выполнен из полиимида, для обработки этого герметизирующего слоя 12 с целью формирования второго углубления 122 может быть использован такой процесс, как шлифование.

Для увеличения расстояния между прозрачной подложкой 11 и герметизирующим слоем 12 в первом сквозном отверстии 130, в качестве альтернативы, расстояние между всей прозрачной подложкой 11 и всем герметизирующим слоем 12 может быть увеличено.

Например, толщина дисплейного слоя 13 может быть подходящим образом увеличена для поддержания толщины дисплейного слоя 13 больше 10 мкм.

В некоторых конкретных вариантах, расстояние между прозрачной подложкой 11 и герметизирующим слоем 12 может быть, в качестве альтернативы, увеличено путем добавления другого пленочного слоя.

Например, как показано на Фиг. 26, в одном из вариантов, предлагаемых в настоящей заявке, между дисплейным слоем 13 и герметизирующим слоем 12 может быть расположен утолщенный пленочный слой 15, чтобы увеличить расстояние между герметизирующим слоем 12 и прозрачной подложкой 11.

В конкретной реализации, утолщенный пленочный слой 15 может быть выполнен из материала с высокой светопроницаемостью, или может быть изготовлен из материала с хорошими экранирующими свет свойствами.

В частности, когда утолщенный пленочный слой 15 изготовлен из материала с хорошей светопроницаемостью (такого как оксид кремния, полиимид или другой подобный материал), утолщенный пленочный слой 15 не влияет на дисплейный эффект светоизлучающий слой 13 (иными словами, не экранирует светоизлучающий слой 13), и не экранирует первое сквозное отверстие 130. Поэтому, структура сквозного отверстия может не быть расположена в области, соответствующей первому сквозному отверстию 130.

Когда утолщенный пленочный слой 15 выполнен из материала с хорошими экранирующими свет свойствами, тогда для того, чтобы не оказывать неблагоприятного воздействия на дисплейный эффект дисплейного слоя 13, как показано на Фиг. 27, утолщенный пленочный слой 15 может содержать несколько блоков 151, расположенных через некоторые интервалы, либо в этом утолщенном пленочном слое 15 может быть создан соответствующий рисунок для уменьшения экранирования дисплейного слоя 20 насколько это возможно, и в то же время, для увеличения расстояния между прозрачной подложкой 11 и герметизирующим слоем 12. В дополнение к этому, для предотвращения экранирования первого сквозного отверстия 130 утолщенным пленочным слой 15, в некоторых конкретных вариантах, второе сквозное отверстие 152 может быть расположено в области, соответствующей первому сквозному отверстию 130. В конкретной реализации, проекция второго сквозного отверстия 152 на дисплейный слой 13 должна полностью покрывать первое сквозное отверстие 130, иными словами, когда первое сквозное отверстие 130 коаксиально второму сквозному отверстию 152, апертура второго сквозного отверстия 152 не меньше апертуры первого сквозного отверстия 130. Когда первое сквозное отверстие 130 не коаксиально второму сквозному отверстию 152, апертура второго сквозного отверстия 152 должна быть больше апертуры первого сквозного отверстия 130, чтобы предотвратить экранирование первого сквозного отверстия 130 утолщенным пленочным слоем 15.

В некоторых конкретных вариантах, утолщенный пленочный слой 15 может быть в качестве альтернативы выполнен из смеси пропускающего свет материала и экранирующего свет материала.

Например, как показано на Фиг. 28, в одном из вариантов, предлагаемых в настоящей заявке, одна частичная область 153 утолщенного пленочного слоя 15 имеет хорошую светопроницаемость, и другая частичная область 151 утолщенного пленочного слоя 15 обладает хорошими экранирующими свет свойствами.

В некоторых конкретных вариантах, могут быть в качестве альтернативы выполнены пропускающая свет область и непрозрачная область в утолщенном пленочном слое 15, расположенные специальным образом.

Например, как показано на Фиг. 29, в одном из вариантов, предлагаемых в настоящей заявке, экран 10 дисплея далее содержит поляризатор 16, и этот поляризатор 16 располагается на боковой поверхности герметизирующего слоя 12, обращенной прочь от дисплейного слоя 13; для того чтобы не оказывать неблагоприятного воздействия на рабочие характеристики оптических компонентов, таких как видеокамера, в поляризаторе создано третье сквозное отверстие 161, которое напрямую обращено к первому сквозному отверстию 130, и проекция третьего сквозного отверстия 161 на дисплейный слой 13 полностью покрывает первое сквозное отверстие 130.

В частности, когда первое сквозное отверстие 130 и третье сквозное отверстие 161 расположены коаксиально, апертура третьего сквозного отверстия 161 должна быть не меньше апертуры первого сквозного отверстия 130, чтобы предотвратить экранирование этого первого сквозного отверстия 130 поляризатором 16; когда первое сквозное отверстие 130 не коаксиально третьему сквозному отверстию 161, апертура третьего сквозного отверстия 161 должна быть больше апертуры первого сквозного отверстия 130, чтобы предотвратить экранирование этого первого сквозного отверстия 130 поляризатором 16.

Далее, как показано на Фиг. 29, видеокамера 20 используется в качестве примера. В реальном приложении, угол захвата изображения видеокамеры 20 подобен конусу. Поэтому диаметр третьего сквозного отверстия 161 может быть немного больше диаметра первого сквозного отверстия 130. В конкретной реализации, диаметр первого сквозного отверстия 130 может быть минимизирован таким образом, чтобы максимально увеличить несущий эффект дисплейного слоя 13 между прозрачной подложкой 11 и герметизирующим слоем 12, и предотвратить деформацию прозрачной подложки 11 и герметизирующего слоя 12. Однако поскольку катодный слой 131 или провод (такой как драйверная схема) в дисплейном слое 13 обычно выполняют из металлического материала, этот катодный слой или провод обладает высоким коэффициентом отражения для света. В результате, глядя на экран, пользователь видит круг из ярких линий, образованных вследствие отражений от катодного слоя 131. В некоторых конкретных вариантах, область утолщенного пленочного слоя 15, близкая к первому сквозному отверстию 130, может быть выполнена из непрозрачного материала, чтобы экранировать открытый катодный слой 131.

В некоторых других конкретных вариантах, дополнительный экранирующий свет слой 17 может быть в качестве альтернативы быть расположен таким образом, чтобы экранировать открытый катодный слой 131.

В частности, как показано на Фиг. 30, в одном из вариантов, предлагаемых в настоящей заявке, экран 10 дисплея может далее содержать экранирующий свет слой 17, и этот экранирующий свет слой 17 может быть расположен между дисплейным слоем и герметизирующим слоем 12, а также покрывать область проекции третьего сквозного отверстия 161 на дисплейный слой 13.

В частности, поскольку апертура третьего сквозного отверстия 161 больше апертуры первого сквозного отверстия 130, область проекции третьего сквозного отверстия 161 на дисплейный слой 13 (иными словами, область, в которой открыт катодный слой 131) представляет собой круговую кольцевую область; в конкретной реализации, экранирующий свет слой 17 может иметь круговую кольцевую структуру, чтобы лучше экранировать открытый катодный слой 131.

В других вариантах, экранирующий свет слой 17 может, в качестве альтернативы, быть расположен на боковой поверхности герметизирующего слоя 12, обращенной прочь от дисплейного слоя, или этот экранирующий свет слой 17 может быть расположен на обеих сторонах герметизирующего слоя 12.

В конкретной реализации, экранирующий свет слой 17 может быть выполнен из краски, винила или другого материала с хорошими экранирующими свет свойствами.

В некоторых конкретных вариантах, экранирующий свет слой 17 может, в качестве альтернативы, быть выполнен на катодном слое 131 с использованием такого процесса, как нанесение гальванического покрытия или напыление; в качестве альтернативы, как показано на Фиг. 31, открытый катодный слой 131 может быть удален с использованием такого процесса, как травление.

Можно понимать, что, в приведенном выше варианте, первый прозрачный наполнитель 14 может по-прежнему находиться в первом сквозном отверстии 130 для предотвращения деформации прозрачной подложки 11 и герметизирующего слоя 12.

В дополнение к этому, в некоторых конкретных вариантах, как показано на Фиг. 32, экранирующий свет материал 171 (такой как винил) может быть в качестве альтернативы расположен на внутренней стенке первого сквозного отверстия 130, чтобы эффективно предотвратить генерацию ярких линий и далее эффективно предотвратить переполнение первого прозрачного наполнителя 14 в первом сквозном отверстии 130.

В дополнение к этому, в некоторых конкретных вариантах, для того, чтобы сообщить экрану 10 дисплея хорошую структурную прочность и предотвратить повреждение этого экрана 10 дисплея под воздействием внешних сил, экран 10 дисплея может дополнительно содержать прозрачную покровную пластину 18.

Как показано на Фиг. 33, прозрачная покровная пластина 18 может быть прикреплена к боковой поверхности поляризатора 16, удаленной от герметизирующего слоя 12 через такие материалы, как оптически прозрачный клей (OCA (Optically Clear Adhesive)). В конкретной реализации, прозрачная покровная пластина 18 может представлять собой стеклянную пластину или пластиноподобную структуру, выполненную из полиимида или другого материала.

В дополнение к этому, в некоторых конкретных вариантах, поскольку в поляризаторе 16 создано третье сквозное отверстие 161, для предотвращения деформации герметизирующего слоя 12, как показано на Фиг. 34, в некоторых конкретных вариантах, второй прозрачный наполнитель 19, аналогичный первому прозрачному наполнителю 14, может быть дополнительно помещен в третье сквозное отверстие 161. В частности, второй прозрачный наполнитель 19 может представлять собой газообразное вещество или твердое вещество. Например, когда второй прозрачный наполнитель 19 является газообразным веществом, которое может представлять собой инертный газ, такой как азот, аммиак или неон, в реальном приложении, давлением воздуха в третьем сквозном отверстии 161 можно эффективно управлять путем регулирования количества газа в этом третьем сквозном отверстии 161, чтобы обеспечить, что разность давлений внутри и снаружи третьего сквозного отверстия 161 остается небольшой. Это эффективно предотвращает такие нежелательные явления, как образование радужных рисунков. Когда второй прозрачный наполнитель 19 представляет собой твердое вещество, это может быть такой материал, как оксид индия и олова (Indium Tin Oxides, ITO), оптически прозрачный клей (OCA (Optically Clear Adhesive)), или другой подобный материал, чтобы создать опору и соединение между прозрачной покровной пластиной 18 и герметизирующим слоем 12, предотвращая изгиб и деформации прозрачной покровной пластины 18 и герметизирующего слоя 12, тем самым эффективно предотвращая такие нежелательные явления, как образования радужных рисунков. В реальном приложении, второй прозрачный наполнитель 19 может заполнять третье сквозное отверстие 161, или может располагаться в частичной области третьего сквозного отверстия 161.

В дополнение к этому, как показано на Фиг. 35, один из вариантов настоящей заявки далее предлагает электронное устройство 30. Это электронное устройство 30 может, в частности, представлять собой мобильный телефон, планшетный компьютер, монитор, телевизор или другое подобное устройство. Например, электронное устройство 30 представляет собой мобильный телефон. Этот мобильный телефон может содержать видеокамеру 20 и экран 10 дисплея в одном из нескольких приведенных выше вариантов.

В конкретной реализации, видеокамера 20 может быть установлена под экраном 10 дисплея и расположена так, что она прямо обращена к пропускающему свет отверстию 100 (первое сквозное отверстие 130 в дисплейном слое 13) в экране 10 дисплея, так что внешний свет может входить в видеокамеру 20 через это пропускающее свет отверстие 100.

В другом варианте, в дополнение к видеокамере 20, мобильный телефон может далее содержать фотоприемник 21 и дальномер 22. Для достижения большого отношения размера экрана к размеру корпуса, фотоприемник 21 и дальномер 22 могут быть установлен под экраном 10 дисплея. В дополнение к этому, для обеспечения нормальной работы фотоприемника 21 и дальномера 22, в экране 10 дисплея могут быть дополнительно созданы два пропускающих свет отверстия 100, расположенные соответственно напротив фотоприемника 21 и дальномера 22.

В конкретной реализации, количество и конкретные позиции размещения пропускающих свет отверстий 100 можно подбирать на основе реальных условий. В дополнение к этому, размеры пропускающих свет отверстий 100 могут быть одинаковыми или различными.

Приведенные выше описания представляют просто конкретные варианты реализации настоящей заявки, но не имеют целью как-то ограничивать объем защиты настоящей заявки. Все вариации или замены легко представимые специалистом в рассматриваемой области в пределах технического объема, описываемого в настоящей заявке, должны попадать в пределы объема защиты настоящей заявки. Поэтому объем защиты настоящей заявки должен соответствовать объему защиты Формулы изобретения.

1. Экран дисплея, содержащий подложку, герметизирующий слой и дисплейный слой, расположенный между этими подложкой и герметизирующим слоем, в котором

дисплейный слой имеет по меньшей мере одно первое сквозное отверстие, выходящее к обеим боковым поверхностям дисплейного слоя;

первый прозрачный наполнитель расположен по меньшей мере в одном первом сквозном отверстии; и

второе углубление расположено на боковой поверхности герметизирующего слоя, прямо обращенной к первому сквозному отверстию,

в котором второе углубление представляет собой глухое отверстие и нижняя поверхность второго углубления плоская.

2. Экран дисплея по п. 1, в котором первый прозрачный наполнитель используется в качестве опоры для подложки и герметизирующего слоя.

3. Экран дисплея по п. 2, в котором первый прозрачный наполнитель заполняет первое сквозное отверстие.

4. Экран дисплея по какому-либо одному из пп. 1–3, в котором первый антиотражательный пленочный слой расположен в области подложки, прямо обращенной к первому сквозному отверстию.

5. Экран дисплея по какому-либо одному из пп. 1–4, в котором второй антиотражательный пленочный слой расположен в области герметизирующего слоя, прямо обращенной к первому сквозному отверстию.

6. Экран дисплея по какому-либо одному из пп. 1–5, в котором в первом сквозным отверстии расстояние между подложкой и герметизирующим слоем не меньше 10 мкм.

7. Экран дисплея по п. 6, в котором в боковой поверхности подложки, прямо обращенной к первому сквозному отверстию, выполнено первое углубление.

8. Экран дисплея по п. 6, в котором этот экран дисплея дополнительно содержит утолщенный пленочный слой; и

этот утолщенный пленочный слой расположен между дисплейным слоем и герметизирующим слоем.

9. Экран дисплея по п. 8, в котором в указанном утолщенном пленочном слое создано второе сквозное отверстие, и проекция второго сквозного отверстия на дисплейный слой полностью покрывает первое сквозное отверстие.

10. Экран дисплея по какому-либо одному из пп. 1–9, в котором этот экран дисплея далее содержит поляризующий пленочный слой; в котором

этот поляризующий пленочный слой расположен на боковой поверхности герметизирующего слоя, обращенной прочь от дисплейного слоя, и в этом поляризующем пленочном слое создано третье сквозное отверстие, прямо обращенное к первому сквозному отверстию; и

проекция третьего сквозного отверстия на дисплейный слой полностью покрывает первое сквозное отверстие.

11. Экран дисплея по п. 10, в котором этот экран дисплея далее содержит экранирующий слой; и

этот экранирующий слой расположен между дисплейным слоем и герметизирующим слоем и покрывает область проекции третьего сквозного отверстия на дисплейном слое.

12. Экран дисплея по п. 10 или 11, в котором этот экран дисплея далее содержит прозрачную покровную пластину; и

эта прозрачная покровная пластина прикреплена к боковой поверхности герметизирующего слоя, обращенной прочь от дисплейного слоя.

13. Экран дисплея по п. 12, в котором этот экран дисплея далее содержит второй прозрачный наполнитель; и

этот второй прозрачный наполнитель расположен в третьем сквозном отверстии и используется в качестве опоры для прозрачной покровной пластины и герметизирующего слоя.

14. Экран дисплея, содержащий подложку, герметизирующий слой и дисплейный слой, расположенный между подложкой и герметизирующим слоем, в котором

дисплейный слой имеет по меньшей мере одно первое сквозное отверстие, проходящее на обе боковые поверхности этого слоя, в котором в нижней поверхности герметизирующего слоя выполнено углубление, соответствующее первому сквозному отверстию, так что расстояние между подложкой и герметизирующим слоем в первом сквозном отверстии составляет не меньше 10 мкм; и

в котором углубление представляет собой глухое отверстие и нижняя поверхность углубления плоская.

15. Экран дисплея по п. 14, в котором дно указанного углубления расположено в герметизирующем слое.

16. Экран дисплея по п. 14, в котором в верхней поверхности подложки, выполнено углубление, соответствующее первому сквозному отверстию, так что расстояние между подложкой и герметизирующим слоем не меньше 10 мкм.

17. Экран дисплея по какому-либо одному из пп. 14–16, в котором этот экран дисплея дополнительно содержит поляризующий пленочный слой; где

этот поляризующий пленочный слой может быть расположен на боковой поверхности герметизирующего слоя, обращенной прочь от дисплейного слоя, и в поляризующем пленочном слое создано третье сквозное отверстие, прямо обращенное к первому сквозному отверстию; и

проекция третьего сквозного отверстия на дисплейный слой полностью покрывает первое сквозное отверстие.

18. Экран дисплея по п. 17, в котором этот экран дисплея дополнительно содержит экранирующий слой; и

этот экранирующий слой расположен между дисплейным слоем и герметизирующим слоем и покрывает область проекции третьего сквозного отверстия на дисплейный слой.

19. Экран дисплея по п. 14, в котором этот экран дисплея далее содержит прозрачную покровную пластину; и

эта прозрачная покровная пластина прикреплена к боковой поверхности герметизирующего слоя, обращенной прочь от дисплейного слоя.

20. Экран дисплея по п. 19, в котором этот экран дисплея далее содержит второй прозрачный наполнитель; и

этот второй прозрачный наполнитель расположен в третьем сквозном отверстии и используется в качестве опоры для прозрачной покровной пластины и герметизирующего слоя.

21. Электронное устройство, содержащее оптический компонент и экран дисплея по какому-либо одному из пп. 1–20, в котором

указанный оптический компонент расположен так, что он прямо обращен к первому сквозному отверстию.

22. Электронное устройство по п. 21, в котором указанный оптический компонент содержит фотоприемник, дальномер или видеокамеру.



 

Похожие патенты:

Изобретение может быть использовано при изготовлении солнечных батарей. Сопряженный полимер на основе замещенного флуорена, бензотиадиазола и тиофена имеет следующее строение: ,где n=5-200.

Изобретение может быть использовано при изготовлении солнечных батарей. Сопряженный полимер на основе замещенного бензодитиофена, 5,6-дифторбензо[с][1,2,5]тиадиазола и тиофена имеет следующее строение: где n=5-200.

Изобретение может быть использовано при изготовлении солнечных батарей. Сопряженный полимер на основе замещенного бензодитиофена, бензотиадиазола и тиофена имеет следующее строение: где n=5-200.

Ректенна // 2786634
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах беспроводной передачи энергии на расстояние для повышения эффективности ректенн в микроволновом диапазоне, ТГц и видимом диапазоне. Техническим результатом является разработка ректенны, имеющей малые потери энергии в приемной антенне.

Изобретение относится к области солнечной энергетики, а именно к фотоэлектрическим преобразователям на основе полупроводниковых материалов перовскитного типа. Фотовольтаическое устройство содержит следующие слои: 0 - подложка и/или барьерный слой, защищающий остальные слои от механических воздействий, влияния влаги и кислорода воздуха; 1 - полупрозрачный дырочно-собирающий электрод; 2 - дырочно-селективный слой; 3 - фотоактивный перовскитный слой; 4 - электрон-селективный слой; 5 - электрон-собирающий электрод; 6 - подложка и/или барьерный слой, защищающий остальные слои от механических воздействий, влияния влаги и кислорода воздуха.

Изобретение относится к области технологии полупроводниковых приборов, а именно к светоизлучающим устройствам на основе перовскита, и может быть использовано для создания светоизлучающих устройств, генерирующих излучение в синем диапазоне длин волн, для применения в RGB-дисплеях, приборах освещения и индикации.

Изобретение может быть использовано для формирования однородного слоя углеродных нанотрубок (УНТ) на подложках различных материалов, в том числе поверх тонких полимерных слоев; может быть использовано в качестве верхнего или нижнего электрода (в том числе прозрачного) при формировании структур оптоэлектроники и солнечных элементов.

Изобретение относится к области материаловедения, а именно, к технологии получения плёнок кристаллических материалов на основе комплексных галогенидов с перовскитоподобной структурой, которые могут быть использованы для производства полупроводниковых (солнечные элементы) и оптоэлектронных (светоизлучающих) устройств.

Изобретение относится к области материаловедения, а именно к способу получения плёнки органо-неорганического комплексного галогенида с перовскитоподобной структурой. Указанная пленка может быть использована для производства полупроводниковых устройств.

Изобретение относится к изготовлению на основе графеноподобных структур, в частности структур из одно- или многослойного графена, или оксида графена, или их модификаций, в полимере гибких и прозрачных компонентов электроники и микроэлектроники: печатных плат, интегральных микросхем, компонентов радиоэлектроники, например радиочастотных идентифицирующих микросхем, гибких прозрачных антенн и других электронных компонентов.

Изобретение относится к технологии отображения, а именно к пиксельному массиву и устройству отображения. Техническим результатом является увеличение срока службы OLED-устройства отображения посредством уменьшения требуемого тока возбуждения при сохранении яркости отображения.
Наверх