电气元件制品的制造及其应用技术1.本技术涉及终端领域,尤其涉及显示面板、显示装置及终端。背景技术:2.随着技术的发展,智能手机、平板电脑等电子设备的功能日益丰富,指纹识别、虹膜识别、面部识别等功能的应用更加普及。其中,面部识别通常采用红外光检测技术,即显示设备通过向用户面部投射红外点光源采集用户面部图像和景深信息,形成面部数字模型,将采集的模型和储存在手机内部的人脸模型比对,从而判定是否解锁。3.为了实现全面屏,由点阵投影器、红外镜头和泛光感应元件组成的面部识别组件一般设置于显示屏下方,其中,点阵投影器采用vcsel(垂直腔面发射激光器)阵列。vcsel发射出红外光点阵穿透显示屏照射在人脸上,反射光再次穿透显示屏达到红外镜头,捕捉其红外图像,从而实现面部识别。技术实现要素:4.本技术提供的显示面板、显示装置及终端,解决了红外光利用效率较低的问题。5.为达到上述目的,本技术采用如下技术方案:6.一种显示装置,包括显示面板和设置在所述显示面板一侧的光学器件,所述光学器件包括红外镜头;7.所述显示面板的像素阵列包括多个子像素,所述多个子像素包括第一子像素、第二子像素、第三子像素和红外发光子像素,其中,所述第一子像素、所述第二子像素和所述第三子像素的颜色不同,相邻的两个异色子像素中心的连线上设置有至少一个红外发光子像素;8.所述红外发光子像素包括发光元件和位于发光元件上的光致红外发光材料,所述光致红外发光材料在发光元件的照射下发射红外光。9.本发明提供的显示装置通过在显示面板上设置多个红外发光子像素,所述红外发光子像素包括发光元件和位于发光元件上的光致红外发光材料,光致红外发光材料可在发光元件的照射下发射出红外光,该红外光可用于照射人脸、虹膜或者指纹,并由红外镜头捕捉反射光线,从而实现面容识别、虹膜识别或指纹识别。一方面,红外发光子像素设置在显示面板上,发射红外光照射人脸时,红外光无需穿透显示面板,从而不会导致红外光的效率衰减,提高红外光的利用效率,提高人脸识别的准确性;另一方面,红外发光子像素包括发光元件和位于所述发光元件上的光致红外发光材料,与其他子像素在制备工艺上的区别仅仅是增加了光致红外发光材料,不会额外增加制备工艺的难度。10.在一个具体实施方案中,所述红外发光子像素设置在相邻的两个异色可见光子像素之间,具体而言,红外发光子像素的中心位于相邻两个异色可见光子像素中心的连线上,一方面不影响颜色的显示,另一方面增加红外发光的面积,提高人脸识别的准确性。11.在一种可能的实现方式中,所述像素阵列包括多个子像素,所述多个子像素包括第一子像素、第二子像素、第三子像素和红外发光子像素;所述第一子像素和所述第三子像素在行方向上交替设置形成多行第一像素行,且所述多行第一像素行中位于同列的所述第一子像素和所述第三子像素交替设置;所述第二子像素在行方向上并排设置形成多行第二像素行,所述第二子像素与其相邻行的第一子像素和第三子像素交错设置;呈阵列排布的两个第一子像素和两个第三子像素的中心依次连线构成第一虚拟四边形,且在每个所述第一虚拟四边形内设置一个所述第二子像素;所述第一虚拟四边形的至少一条连线上设置有红外发光子像素,所述连线包括第一虚拟四边形的四条边,所述第一虚拟四边形角上的两个第三子像素的中心分别和所述第一虚拟四边形内的第二子像素的中心形成的连线以及所述第一虚拟四边形角上的两个第三子像素的中心分别和所述第一虚拟四边形内的第二子像素的中心形成的连线。12.在另一种可能的实现方式中,所述像素阵列包括多行交替设置的第一像素行、第二像素行和第三像素行,第一像素行由第一子像素并排设置形成,第二像素行由第二子像素并排设置形成,第三像素行由第三子像素并排设置形成;相邻的第一像素行中,所述第一子像素在列的方向上交错设置,相邻的第二像素行中,所述第二子像素在列的方向上交错设置,相邻的第三像素行中,所述第三子像素在列的方向上交错设置;同时,第二像素行中的第二子像素与与其相邻的第一像素行中的第一子像素和第三像素行中的第三子像素分别交错设置;13.呈阵列排布的两个第一子像素、两个第三子像素的中心依次连线构成第二虚拟四边形,每个第二虚拟四边形内设置一个所述第二子像素;所述第二虚拟四边形的至少一条连线上设置有红外发光子像素,所述连线包括第二虚拟四边形中两端为异色子像素的两条边,所述第二虚拟四边形角上的两个第三子像素的中心分别和所述第二虚拟四边形内的第二子像素的中心形成的连线以及所述第二虚拟四边形角上的两个第三子像素的中心分别和所述第二虚拟四边形内的第二子像素的中心形成的连线;14.或者,呈阵列排布的两个第二子像素、两个第一子像素的中心依次连线构成第二虚拟四边形,每个第二虚拟四边形内设置一个第三子像素;所述第二虚拟四边形的至少一条连线上设置有红外发光子像素,所述连线包括第二虚拟四边形中两端为异色子像素的两条边,所述第二虚拟四边形角上的两个第二子像素的中心分别和所述第二虚拟四边形内的第三子像素的中心形成的连线以及所述第二虚拟四边形角上的两个第一子像素的中心分别和所述第二虚拟四边形内的第三子像素的中心形成的连线;15.或者,呈阵列排布的两个第三子像素、两个第二子像素的中心依次连线构成第二虚拟四边形,每个第二虚拟四边形内设置一个第一子像素;所述第二虚拟四边形的至少一条连线上设置有红外发光子像素,所述连线包括第二虚拟四边形中两端为异色子像素的两条边,所述第二虚拟四边形角上的两个第二子像素的中心分别和所述第二虚拟四边形内的第一子像素的中心形成的连线以及所述第二虚拟四边形角上的两个第二子像素的中心分别和所述第二虚拟四边形内的第一子像素的中心形成的连线。16.在另一种可能的实现方式中,所述像素阵列包括多行像素行,所述像素行由第一子像素、第二子像素和第三子像素交替设置形成,多行像素行中位于同一列的子像素为相同颜色的子像素;17.所述红外发光子像素的设置满足以下方式中的至少一种:18.(1)呈陈列分布的两个第一子像素和两个第二子像素的中心依次连线构成第三虚拟四边形;所述第三虚拟四边形的至少一条连线上设置有红外发光子像素,所述连线包括第三虚拟四边形中两端为异色子像素的两条边和所述第三虚拟四边形两端为异色子像素的两条对角线;19.(2)呈阵列分布的两个第二子像素和两个第三子像素的中心依次连线构成第四虚拟四边形;所述第四虚拟四边形的至少一条连线上设置有红外发光子像素,所述连线包括第四虚拟四边形中两端为异色子像素的两条边和所述第四虚拟四边形两端为异色子像素的两条对角线;20.(3)呈阵列分布的两个第三子像素和两个第一子像素的中心依次连线构成第五虚拟四边形;所述第五虚拟四边形的至少一条连线上设置有红外发光子像素,所述连线包括第五虚拟四边形中两端为异色子像素的两条边,所述第五虚拟四边形两端为异色子像素的两条对角线。21.另一方面,本技术还提供了一种终端,其包括上述技术方案所述的显示装置。所述终端能够通过红外发光子像素向人脸投射红外光,并绘制出点阵面谱;红外镜头读取点阵面谱,捕捉它的红外图像,形成脸部数字模型,再将采集的模型和储存在终端内的脸部模型进行比对,判断是否解锁,从而实现脸部识别。22.应当理解的是,本技术中对技术特征、技术方案、有益效果或类似语言的描述并不是暗示在任意的单个实施例中可以实现所有的特点和优点。相反,可以理解的是对于特征或有益效果的描述意味着在至少一个实施例中包括特定的技术特征、技术方案或有益效果。因此,本说明书中对于技术特征、技术方案或有益效果的描述并不一定是指相同的实施例。进而,还可以任何适当的方式组合本实施例中所描述的技术特征、技术方案和有益效果。本领域技术人员将会理解,无需特定实施例的一个或多个特定的技术特征、技术方案或有益效果即可实现实施例。在其他实施例中,还可在没有体现所有实施例的特定实施例中识别出额外的技术特征和有益效果。附图说明23.图1为智能手机进行面部识别的示意图;24.图2为本发明一个实施例提供的红外发光子像素的发光原理示意图;25.图3为本技术第一实施例提供的显示面板的第一示例性平面结构示意图;26.图4为本技术第一实施例提供的显示面板的第二示例性示例性平面结构示意图;27.图5为本技术第一实施例提供的显示面板的第三示例性平面结构示意图;28.图6为本技术第一实施例提供的显示面板的第四示例性平面结构示意图;29.图7为本技术第二实施例提供的显示面板的第一示例性平面结构示意图;30.图8为本技术第二实施例提供的显示面板的第二示例性平面结构示意图;31.图9为本技术第二实施例提供的显示面板的第三示例性平面结构示意图;32.图10为本技术第三实施例提供的显示面板的平面结构示意图;33.图11为一种示例性的像素阵列的膜层结构示意图。具体实施方式34.在本技术实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本技术实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。35.除非另外定义,本技术使用的技术术语或者科学术语应当为本技术所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本技术中使用的“第一”“第二”以及类似的自愈并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。同样的,“一个”、“一”或“该”等类似词语也不表示数量限制,而是表示存在至少一个。“包括”或“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述的对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。36.本领域技术人员可以理解的是,本技术实施例中所涉及到行方向、列方向仅代表两个不同的方向,二者并不局限于相互垂直,在本技术实施例的附图中仅以行方向和列方向垂直为例进行说明的,并不构成对本技术实施例的限制。37.在本技术实施例中,像素阵列是指显示基板中不同颜色的发光器件的排布结构,而并不限定用于驱动各发光器件的像素电路的排布结构。相应的,应该理解的是,本技术实施例中的子像素指代的是发光器件结构,第一子像素、第二子像素、第三子像素则代表三种不同颜色的子像素。38.本技术以智能手机为例进行说明,可以理解的是,其他任何具备通信和存储功能并具有显示功能的设备,例如蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(session initiation protocol,sip)电话、平板电脑、个人数字处理(personal digital assistant,pad)、笔记本电脑、数码相机、电子书籍阅读器、便携多媒体播放器、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其他处理设备、车载设备、可穿戴设备、5g终端设备,都在本技术的终端范围之内。39.参见图1,图1为智能手机进行面部识别的示意图。面部识别组件包括点阵投影器和红外镜头,点阵投影器通过向面部投射超过30,000个不可见红外点绘制出点阵面谱;红外镜头则用于读取点阵图案,捕捉它的红外图像。但是,点阵投影器设置在屏幕下方,红外光点阵穿透显示屏照射在人脸上,反射光再次穿透显示屏达到红外镜头,红外光的利用率较低。本技术通过在屏上集成红外发光像素实现点阵投影器的功能,从而提高了红外光利用效率,提高了面容识别的准确性。40.本技术的一个实施例中,作为终端的智能手机至少包括显示装置,所述显示装置至少包括oled显示面板和设置在显示面板一侧的光学器件,所述光学器件至少包括红外镜头。41.在一个实施例中,所述oled显示面板至少包括红外发光子像素,所述红外发光子像素包括发光元件和位于发光元件上的光致红外发光材料,光致红外发光材料可在发光元件的照射下发射出红外光,该红外光可用于照射人脸、虹膜或者指纹,并由红外镜头捕捉反射光线,从而实现面容识别、虹膜识别或指纹识别。42.参见图2,图2为本发明一个实施例提供的红外发光子像素的发光原理示意图。所述红外发光子像素包括发光元件100和位于发光元件100上的光致红外发光材料200,光致红外发光材料200可在发光元件100的照射下发射出红外光。43.在一个实施例中,发光元件100为可见光oled,例如红光oled、绿光oled或者蓝光oled。相应的,光致红外发光材料200可以为红光激发的红外光发光材料、绿光激发的红外光发光材料以及蓝光激发的红外光发光材料等,可以为有机发光材料或者无机发光材料,所发出的红外光可以为远红外光、中红外光或近红外光,本技术对此不做限制。在一个实施例中,发光元件100为绿光oled,光致红外发光材料200为红外量子点彩色滤光片(qdcf),qdcf具有较高的光致发光效率,可确保红外光的发射功率,从而提高面部识别、虹膜识别或者指纹识别的准确性。在一个实施例中,红外量子点彩色滤光片(qdcf)由ii-vi族或iii-v族元素形成的纳米颗粒分散在光刻胶中形成,包括但不限于cdse/cds、pbse、pbs、inas等。在一个实施例中,纳米颗粒的粒径为1~50nm。在一个实施例中,纳米颗粒的粒径为2~15nm。44.在本技术的一个实施例中,红外发光子像素设置在相邻的两个异色可见光子像素之间,具体而言,红外发光子像素的中心位于相邻两个异色可见光子像素中心的连线上,一方面不影响颜色的显示,另一方面增加红外发光的面积和效率,提高人脸识别的准确性。45.在本技术的一个实施例中,红外镜头用于读取红外发光子像素发射的红外光形成的点阵面谱,捕捉它的红外图像。在一个实施例中,光学器件还可以包括泛光感应元件,所述泛光感应元件用来在黑暗环境下投射不可见红外光线,帮助面部识别组件识别面部信息。本技术对其设置部位、方式并无特殊限制。在一个实施例中,所述光学器件还包括前摄像头、环境光传感器等,本技术在此不作限制。46.参见图3,图3为本技术第一实施例提供的显示面板的第一示例性平面结构示意图。显示面板10为oled显示面板,其像素阵列包括多行第一像素行21和多行第二像素行22,且第一像素行21和第二像素行22交替设置。第一像素行由交替设置的红色子像素201和蓝色子像素203形成,且多行第一像素行中位于同一列的红色子像素201和蓝色子像素203同样交替设置。第二像素行由多个绿色子像素202并排设置形成,且绿色子像素202与相邻行中的红色子像素201和蓝色子像素203交错设置。47.呈阵列排布的两个红色子像素201和两个蓝色子像素203的中心依次连线构成第一虚拟四边形23,且在每个第一虚拟四边形23内设置一个绿色子像素202。此时,形成第一虚拟四边形23的2个红色子像素、2个蓝色子像素以及位于第一虚拟四边形23内的绿色子像素中,至少一个相邻异色子像素的连线上设置至少一个红外子像素204。也就是说,每个第一虚拟四边形23的各条边的两端为相邻异色子像素,因此该第一虚拟四边形23的各条边上均可以设置红外子像素204;每个第一虚拟四边形23角上的红色子像素201或蓝色子像素203与其内部的绿色子像素202为相邻异色子像素,其连线上也可以设置红外子像素204。在一个实施例中,红外子像素204的中心设置在相邻异色子像素连线的中点上。48.需要说明的是,在本技术实施例中,红色子像素、蓝色子像素、绿色子像素和红外发光子像素的形状均包括多边形,所述多边形包括但不限于圆角多边形、凸多边形或凹多边形。子像素中心可以为该子像素的几何中心,或者为该子像素各个边的中垂线的交点,或者为该子像素中到各个边的垂直距离大致相等的点,当然,子像素的中心可以允许有一定的误差。例如,子像素中心以子像素的几何中心为圆心半径为3μm范围内的任何一个点。49.可以理解的是,本技术实施例中所涉及的像素行以及子像素所形成的列并不限于同一行或同一列的子像素的中心呈一条直线的情况,也包括同一行或同一列子像素的任意点形成一条直线的情况。50.如图3所示,第一像素行21中,红色子像素201和蓝色子像素203的中心并不在一条直线上,红色子像素201的上部分和蓝色子像素203的下部分在一条直线上,即蓝色子像素的中心在红色子像素的上方;第二像素行22中,各绿色子像素202的中心在一条直线上,由此,呈阵列排布的两个红色子像素201和两个蓝色子像素203的中心依次连线构成的第一虚拟四边形23为梯形,每个梯形的较长的底边上设置有红外子像素204。红外子像素204的个数可以是一个,也可以是多个,例如两个、三个或者更多,但是红外子像素204个数过多,会影响相邻的红色子像素、蓝色子像素和绿色子像素构成的虚拟像素单元的显示效果,因此,优选每个梯形的较长的底边上设置有一个红外子像素204。该红外子像素204可以设置在底边的任意位置上,优选其中心位于该底边的中点处。可以理解的是,在其他实施例中,也可以单独或同时在梯形的较短的底边上设置一个或多个红外子像素204,为了保证虚拟像素单元的显示效果,梯形的每条底边上设置一个红外子像素204,各红外子像素204的中心位于其所在的底边的中点处。51.在其他实施例中,如图4所示,图4为本技术第一实施例提供的显示面板的第二示例性平面结构示意图,呈阵列排布的两个红色子像素201和两个蓝色子像素203的中心依次连线构成的梯形的两条腰上各设置一个红外子像素204,该红外子像素204的中心位于梯形的腰的中点处。可以理解的是,在其他实施例中,可以只在梯形的任意一条腰上设置一个红外子像素204。52.在其他实施例中,如图5所示,图5为本技术第一实施例提供的显示面板的第三示例性平面结构示意图,呈阵列排布的两个红色子像素201和两个蓝色子像素203的中心依次连线构成的梯形的两条腰以及较长的底边上各设置一个红外子像素204。可以理解的是,在其他实施例中,可以同时在梯形的较短的底边上设置一个红外子像素204。53.在一个实施例中,如图6所示,图6为本技术第一实施例提供的显示面板的第四示例性平面结构示意图,第一像素行21中,红色子像素201和蓝色子像素203的中心在一条直线,第二像素行22中,各绿色子像素202的中心在一条直线上,由此,呈阵列排布的两个红色子像素201和两个蓝色子像素203的中心依次连线构成的第一虚拟四边形23为正方形,每个正方形的每条边上均设置有红外子像素204。每条边上的红外子像素204的个数可以是一个,也可以是多个,例如两个、三个或者更多,但是红外子像素204个数过多,会影响相邻的红色子像素、蓝色子像素和绿色子像素构成的虚拟像素单元的显示效果,因此,优选每条边上设置有一个红外子像素204。该红外子像素204可以设置在该边的任意位置上,优选其中心位于该边的中点处。可以理解的是,在其他实施例中,可以在该虚拟正方形的任意一条边或任意两条边或任意三条边上各设置一个红外子像素204。54.在一个实施方式中,绿色子像素、红色子像素、蓝色子像素和红外发光子像素的形状为菱形,红外发光子像素的形状可以与其他子像素相同,也可以不同,例如,红外发光子像素可以为菱形、圆形或其他多边形。参见图3、图4、图5或图6,在一个实施例中,绿色子像素、红色子像素、蓝色子像素和红外发光子像素的形状均为菱形。在一个实施例中,菱形可以设置有倒角,即为圆菱形结构,便于制作。在其他实施例中,绿色子像素、红色子像素、蓝色子像素和红外发光子像素的形状也可以为其他多边形,例如矩形或者圆形,红外发光子像素的形状与其他子像素形状可以相同,也可以不同,本技术在此不再赘述。55.在各子像素的面积设置上,一种方式是:蓝色子像素的面积大于红色子像素的面积,红色子像素的面积大于绿色子像素的面积,绿色子像素的面积大于或者等于红外发光子像素的面积。由于人眼对绿光较为敏感,且绿色发光材料效率加高,绿色子像素的面积可以设置的较小;同时,相比红色发光材料,蓝色发光材料发光效率低、寿命短,因此,蓝色子像素面积大于红色子像素和绿色子像素。为了不影响颜色显示,红外发光子像素面积设置最小。在其他实施例中,各子像素的面积可以按照以下方式设置:蓝色子像素的面积等于红色子像素的面积,红色子像素的面积大于绿色子像素的面积,绿色子像素的面积大于或者等于红外发光子像素的面积。56.参见图7,图7为本技术第二实施例提供的显示面板的第一示例性平面结构示意图。显示面板10为oled显示面板,其像素阵列包括多行交替设置的第一像素行61、第二像素行62和第三像素行63,第一像素行61由蓝色子像素601并排设置形成,第二像素行62由绿色子像素602并排设置形成,第三像素行63由红色子像素603并排设置形成;相邻的第一像素行61中,各蓝色子像素601在列的方向上交错设置,相邻的第二像素行62中,各绿色子像素602在列的方向上交错设置,相邻的第三像素行63中,各红色子像素603在列的方向上交错设置。同时,各第二像素行62中的绿色子像素602与其相邻的第一像素行61中的蓝色子像素601和第三像素行63中的红色子像素603分别交错设置。呈阵列排布的2个第一子像素、2个第二子像素的中心依次连线构成第二虚拟四边形44,每个第二虚拟四边形44内设置1个第三子像素。形成第二虚拟四边形44的2个第一子像素、2个第二子像素以及位于第二虚拟四边形44内的第三子像素中,至少一个相邻异色子像素的连线上设置至少一个红外子像素404。其中,第一子像素、第二子像素和第三子像素为异色子像素,选自红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素。57.参见图7,呈阵列排布的2个蓝色子像素601和2个红色子像素603的中心依次连线构成第二虚拟四边形641,每个第二虚拟四边形641内设置1个绿色子像素602,此时,每个第二虚拟四边形641在列方向上的两条边的两端为异色子像素,因此该两条边上均可以设置红外子像素604;每个第一虚拟四边形641角上的红色子像素603或蓝色子像素601与其内部的绿色子像素602为异色子像素,其连线上也可以设置红外子像素604。在一个实施例中,红外子像素604的中心设置在相邻异色子像素连线的中点上。58.在一个实施例中,如图8所示,图8为本技术第二实施例提供的显示面板的第二示例性平面结构示意图,呈阵列排布的2个蓝色子像素601和2个绿色子像素602的中心依次连线也可以构成第二虚拟四边形642,每个第二虚拟四边形642内设置1个红色子像素603,此时,每个第二虚拟四边形642在列方向上的两条边的两端为异色子像素,因此该该两条边上均可以设置红外子像素604;每个第一虚拟四边形642角上的绿色子像素602或蓝色子像素601与其内部的红色子像素603为异色子像素,其连线上也可以设置红外子像素604。在一个实施例中,红外子像素604的中心设置在相邻异色子像素连线的中点上。59.在一个实施例中,如图9所示,图9为本技术第二实施例提供的显示面板的第三示例性平面结构示意图,呈阵列排布的2个绿色子像素602和2个红色子像素603的中心依次连线构成第二虚拟四边形643,每个第二虚拟四边形643内设置1个蓝色子像素601,此时,每个第二虚拟四边形643在列方向上的两条边的两端为异色子像素,因此该该两条边上均可以设置红外子像素604;每个第一虚拟四边形643角上的红色子像素603或绿色子像素602与其内部的蓝色子像素601为异色子像素,其连线上也可以设置红外子像素604。在一个实施例中,红外子像素604的中心设置在相邻异色子像素连线的中点上。60.在一个实施方式中,绿色子像素、红色子像素、蓝色子像素和红外发光子像素的形状为矩形,红外发光子像素的形状可以与其他子像素相同,也可以不同,例如,红外发光子像素可以为矩形、圆形或其他多边形。参见图7、图8或图9,在一个实施例中,绿色子像素、蓝色子像素和红外发光子像素的形状均为正方形,红色子像素的形状为长方形。在一个实施例中,矩形可以设置有倒角,即为圆矩形结构,便于制作。在其他实施例中,绿色子像素、红色子像素、蓝色子像素和红外发光子像素的形状也可以为其他多边形,例如菱形或者圆形,红外发光子像素的形状与其他子像素形状可以相同,也可以不同,本技术在此不再赘述。61.在各子像素的面积设置上,一种方式是:蓝色子像素的面积大于绿色子像素的面积,绿色子像素的面积大于红色子像素的面积,红色子像素的面积大于或者等于红外发光子像素的面积。在其他实施例中,各子像素的面积可以按照以下方式设置:蓝色子像素的面积等于绿色子像素的面积,绿色子像素的面积大于红色子像素的面积,红色子像素的面积大于红外发光子像素的面积。62.参见图10,图10为本技术第三实施例提供的显示面板的平面结构示意图。显示面板10为oled显示面板,其像素阵列包括多行像素行91,所述像素行91由红色子像素901、绿色子像素902和蓝色子像素903交替设置形成,多行像素行中位于同一列的子像素为相同颜色的子像素,例如,第一列为红色子像素901,第二列为绿色子像素902,第三列为蓝色子像素903。呈阵列排布的四个子像素的中心依次连线构成第三虚拟四边形92,该四个子像素可以为2个红色子像素和2个绿色子像素,或者为2个绿色子像素和两个蓝色子像素,或者为2个蓝色子像素和2个红色子像素。形成第三虚拟四边形的四个像素中,至少一个相邻异色子像素的连线上设置至少一个红外子像素904。63.在一个实施例中,呈阵列排布的2个红色子像素901和2个绿色子像素903的中心依次连线构成第三虚拟四边形921,此时,每个第三虚拟四边形92在行方向上的两条边的两端为异色子像素,因此该该两条边上均可以设置红外子像素904;每个第三虚拟四边形921角上的红色子像素901与与其对角的绿色子像素902为相邻异色子像素,其连线上也可以设置红外子像素904。在一个实施例中,红外子像素904的中心设置在相邻异色子像素连线的中点上。64.又例如,呈阵列排布的2个蓝色子像素903和2个绿色子像素902的中心依次连线构成第三虚拟四边形922,此时,每个第三虚拟四边形922在行方向上的两条边的两端为异色子像素,因此该该两条边上均可以设置红外子像素904;每个第三虚拟四边形922角上的绿色子像素902与与其对角的蓝色子像素903为相邻异色子像素,其连线上也可以设置红外子像素904。在一个实施例中,红外子像素904的中心设置在相邻异色子像素连线的中点上。65.再例如,呈阵列排布的2个蓝色子像素903和2个红色子像素901的中心依次连线构成第三虚拟四边形923,此时,每个第三虚拟四边形923在行方向上的两条边的两端为异色子像素,因此该该两条边上均可以设置红外子像素904;每个第三虚拟四边形923角上的红色子像素901与与其对角的蓝色子像素903为相邻异色子像素,其连线上也可以设置红外子像素904。在一个实施例中,红外子像素904的中心设置在相邻异色子像素连线的中点上。66.在一个实施例中,其像素阵列包括呈阵列排布的2个红色子像素901和2个绿色子像素903的中心依次连线构成第三虚拟四边形921、呈阵列排布的2个蓝色子像素903和2个绿色子像素902的中心依次连线构成第三虚拟四边形922和呈阵列排布的2个蓝色子像素903和2个红色子像素901的中心依次连线构成第三虚拟四边形923,红外发光子像素904可以只设置在其中任意一个第三虚拟四边形中相邻异色子像素的连线上,也可以设置在任意两个第三虚拟四边形中异色子像素的连线上,也可以设置在三个第三虚拟四边形中相邻异色子像素的连线上。67.在一个实施方式中,绿色子像素、红色子像素、蓝色子像素和红外发光子像素的形状为矩形,红外发光子像素的形状可以与其他子像素相同,也可以不同,例如,红外发光子像素可以为矩形、圆形或其他多边形。参见图10,在一个实施例中,绿色子像素、蓝色子像素和红色子像素的形状均为长方形,红外发光子像素的形状为正方形。在一个实施例中,矩形可以设置有倒角,即为圆矩形结构,便于制作。在其他实施例中,绿色子像素、红色子像素、蓝色子像素和红外发光子像素的形状也可以为其他多边形,例如菱形或者圆形,红外发光子像素的形状与其他子像素形状可以相同,也可以不同,本技术在此不再赘述。68.在各子像素的面积设置上,一种方式是:蓝色子像素的面积、绿色子像素的面积和红色子像素的面积相同,红外发光子像素的面积小于其他三种子像素的面积。69.本技术提供的显示装置在显示面板上集成设置红外发光子像素,其中的红外发光材料在发光元件的照射下可发射红外光以实现点阵投影器的功能,红外光只需要穿透一次屏幕,提高了红外光的利用率,也降低了显示屏像素电路和金属层对光线的衍射作用。而且,红外发光子像素中的发光元件采用oled发光元件,并未增加显示面板的制备工艺和制备难度。70.参见图11,图11为一种示例性的像素阵列的膜层结构示意图,其包括依序层叠设置的tft基板51、有机膜层52、tfe层53和膜层54,以下结合制备方法对本技术实施例的像素阵列的膜层结构进行说明。71.首先制备tft基板51,具体可以包括以下步骤:72.(1)在玻璃载体上制备衬底基板。73.在一些示例性实施方式中,衬底基板可以为柔性衬底基板,例如包括在玻璃载板上叠设的第一柔性材料层、第一无机材料层、半导体层、第二柔性材料层和第二无机材料层,形成第一柔性材料层/第一无机材料层/半导体层/第二柔性材料层/第二无机材料层的叠层结构。第一柔性材料层和第二柔性材料层可以采用聚酰亚胺(pi)、聚对苯二甲酸乙二酯(pet)或经过表面处理的聚合物软膜等材料;第一无机材料层和第二无机材料层的材料也可以称为阻挡(barrier)层,可以采用氮化硅(sinx)或氧化硅(siox)等,用于提高衬底基板的抗水抗氧能力;半导体层采用非晶硅(a-si)。首先在玻璃载板上涂布柔性材料,例如聚酰亚胺,固化成膜后形成第一柔性材料层;然后在第一柔性材料层上沉积一层阻挡薄膜,例如氮化硅,形成覆盖第一柔性层的第一阻挡层;然后在第一阻挡层上沉积一层半导体层,例如非晶硅薄膜,形成覆盖第一阻挡层的半导体层;然后在半导体层上再涂布一层柔性材料,例如聚酰亚胺,固化成膜后形成第二柔性层;然后在第二柔性层上沉积一层阻挡薄膜,形成覆盖第二柔性层的第二阻挡层,得到衬底基板。74.(2)在衬底基板上制备驱动结构层。驱动结构层包括多个驱动电路,每个驱动电路包括多个晶体管和至少一个存储电容,例如2t1c、4t1c或7t1c。以下以红色子像素为例进行说明,且红色子像素的驱动电路仅以一个晶体管和一个存储电容为例进行说明。75.驱动结构层的制备过程如下:76.在衬底基板上依次沉积绝缘薄膜和有源层薄膜,然后对有源层薄膜进行构图,形成覆盖在衬底基板的第一绝缘层和设置在第一绝缘层上的具有图案的有源层;77.然后,在具有图案的有源层上依次沉积绝缘薄膜和金属薄膜,对金属薄膜进行构图,形成覆盖有源层的第二绝缘层和设置在第二绝缘层上的具有图案的第一栅金属层,第一栅金属层的图案至少包括第一栅电极和第一电容电极;78.然后在第一栅金属层上依次沉积绝缘薄膜和金属薄膜,对金属薄膜进行构图,形成覆盖第一栅金属层的第三绝缘层和设置在第三绝缘层上的具有图案的第二栅金属层,第二扇金属层的图案至少包括第二电容电极,第二电容电极的位置与第一电容电极的位置相对应;79.然后在第二栅金属层上沉积绝缘薄膜,对所述绝缘薄膜进行构图,形成覆盖在第二栅金属层上的具有图案的第四绝缘层,第四绝缘才能开设有至少两个第一过孔,两个第一过孔内的第四绝缘层、第三绝缘层和第二绝缘层被刻蚀掉,露出第一有源层的表面;80.然后在第四绝缘层上沉积金属薄膜,构图后形成覆盖在第四绝缘层上具有图案的源漏金属层,源漏金属层至少包括位于显示区域的第一源电极和第一漏电极,第一源电极和第一漏电极分别通过第一过孔与第一有源层连接。81.显示区域的红色子像素的驱动电路中,第一有源层、第一栅电极、第一源电极和第一漏电极可以组成第一晶体管,第一电容电极和第二电容电极可以组成第一存储电容。在上述制备过程中,可以同时形成绿色子像素、蓝色子像素和红外发光子像素的驱动电路。82.在一个实施例中,第一绝缘层、第二绝缘层、第三绝缘层和第四绝缘层可以采用硅氧化物(siox)、硅氮化物(sinx)和氮氧化硅(sion)中的任意一种或多种,可以是单层、多层或复合层。第一绝缘层也可以称为缓冲层,用于提高衬底基板的抗水抗氧能力;第二绝缘层和第三绝缘层为栅绝缘层;第四绝缘层为层间绝缘(ild,interlayer dielectric)层。第一金属薄膜、第二金属薄膜和第三金属薄膜采用金属材料,如银、铜、铝、钛和钼中的任意一种或多种,或包含上述金属的合金材料,如铝钕合金或钼铌合金,可以是单层结构,也可以是多层复合结构,如ti/al/ti等。有源层薄膜采用非晶态氧化铟镓锌(a-igzo)、氮氧化锌(znno)、氧化铟锌锡(izto)、非晶硅(a-si)、多晶硅(p-si)、六噻吩、聚噻吩等一种或多种材料。83.(3)在形成上述图案的衬底基板上形成平坦层。84.在形成前述图案的衬底基板上涂覆有机材料,固化后形成覆盖整个衬底基板的平坦层,并通过掩膜、曝光、显影等工艺,在显示区域的平坦层上形成多个第二过孔。多个第一过孔内的平坦层被刻蚀掉,分别暴露出红色子像素的驱动电路的第一晶体管的第一漏电极的表面、绿色子像素的驱动电路的第一晶体管的第一漏电极的表面、蓝色子像素的驱动电路的第一晶体管的第一漏电极的表面以及红外发光子像素的驱动电路的第一晶体管的第一漏电极的表面。85.得到tft基板后,在tft基板上继续制备有机膜层,具体包括以下步骤:86.(4)在形成前述图案的衬底基板上,形成第一电极图案。在一个实施例中,第一电极为反射阳极。87.在一个实施例中,在形成前述图案的衬底基板上沉积导电薄膜,对导电薄膜进行构图,形成第一电极图案。红色子像素的阳极通过第二过孔与红色子像素的第一晶体管的第一漏电极连接,绿色子像素的阳极通过第二过孔与绿色子像素的第一晶体管的第一漏电极连接,蓝色子像素的阳极通过第二过孔与蓝色子像素的第一晶体管的第一漏电极连接,红外发光子像素的阳极通过第二过孔与红外发光子像素的第一晶体管的第一漏电极连接。88.在一个实施例中,第一电极可以采用金属材料,如镁、银、铜、铝、钛和钼中的任意一种或更多种,或包含上述金属的合金,如铝钕合金或钼铌合金等,可以是单层结构,或者多层复合结构,如ti/al/ti等,或者,是金属和透明导电材料形成的堆叠结构,如ito/ag/ito、mo/alnd/ito等反射型材料。89.(5)在形成前述图案的衬底基板上,形成像素定义(pdl,pixel definition layer)层图案。90.在一个实施例中,在形成前述图案的衬底基板上涂覆像素定义薄膜,通过掩膜、曝光、显影工艺,形成像素定义层图案。显示区域的像素定义层包括多个子像素定义部,相邻子像素定义部之间形成由多个像素定义层开口,多个像素定义层开口内的像素定义层被显影掉,分别露出红色子像素的第一阳极的至少部分表面、绿色子像素的第一阳极的至少部分表面、蓝色子像素的第一阳极的至少部分表面和红外发光子像素的第一阳极的至少部分表面。91.在一个实施例中,像素定义层可以采用聚酰亚胺、亚克力或聚对苯二甲酸乙二醇酯等。92.(6)在形成前述图案的衬底基板上,形成隔垫柱(ps,post spacer)图案。93.在一个实施例中,在形成前述图案的衬底基板上涂覆有机材料薄膜,通过掩膜、曝光、显影工艺,形成隔垫柱图案。隔垫柱可以作为支撑层,在蒸镀过程中支撑fmm。在一个实施例中,沿着子像素的行排布方向上,相邻两个隔垫柱之间间隔一个重复单元。94.(7)在形成前述图案的衬底基板上,依次形成有机功能层和第二电极。95.在一个实施例中,第二电极为透明阴极。发光元件可以通过透明阴极从远离衬底基板的一侧出光,实现顶发射。在一个实施例中,发光元件的有机功能层包括:空穴注入层、空穴传输层、发光层和电子传输层。96.在一个实施例中,在形成前述图案的衬底基板上采用开放式掩膜版(open mask)依次蒸镀形成空穴注入层和空穴传输层,然后采用fmm依次蒸镀形成蓝色发光层、绿色发光层和红色发光层,然后采用开放式掩膜版依次蒸镀形成电子传输层以及阴极。空穴注入层、空穴传输层、电子传输层以及阴极均为多个子像素的共通层。在其他实施例中,有机功能层还可以包括:位于空穴传出层和发光层之间的微腔调节层。例如,可以在形成空穴传输层之后,采用fmm依次蒸镀形成蓝色微腔调节层、蓝色发光层、绿色微腔调节层、绿色发光层、红色微腔调节层、红色发光层。97.在一个实施例中,有机功能层形成在子像素区域内,实现有机功能层与阳极连接。阴极形成在像素定义层上,并于有机功能层连接。98.在一个实施例中,阴极可以采用镁、银、铝中的任意一种或多种,或采用包含上述金属中任意一种或多种的合金,或者采用透明导电材料,例如氧化铟锡(ito),或者金属与透明导电材料的多层复合结构。99.在一个实施例中,可以在阴极远离衬底基板的一侧形成光耦合层,光耦合层可以为多个子像素的共通层。光耦合层可以与透明阴极配合,起到增加光输出的作用。在一个实施例中,光耦合层可以采用半导体材料。100.形成有机膜层后,对其进行封装,形成封装层,具体包括以下步骤:101.(8)在形成前述图案的衬底基板上形成封装层。在一个实施例中,封装层可以包括叠设的第一封装层、第二封装层和第三封装层。第一封装层采用无机材料,在显示区域覆盖阴极;第二封装层采用有机材料,覆盖第一封装层;第三封装层采用无机材料,覆盖第一封装层和第二封装层。在其他实施例中,封装层也可以采用无机/有机/无机/有机/无机的五层结构。102.封装完毕后,还包括以下步骤:103.(9)在红外发光子像素上方形成光致红外发光层200。在一个实施例中,在形成前述图案的衬底基板上的红外发光子像素区域涂布光致红外发光材料形成光致红外发光层,或者通过光刻工艺在红外发光子像素区域形成红外量子点彩色滤光片(qdcf)。104.在一个实施例中,所述光致红外发光层的厚度为1~30μm。105.在一个实施例中,所述红外量子点彩色滤光片为绿光激发的光致红外发光材料,此时,红外发光子像素对应的发光材料为绿色发光材料。在一个实施例中,所述红外量子点彩色滤光片可以采用ii-vi族或iii-v族元素组成的纳米颗粒分散在光刻胶中形成,例如cdse/cds,pdse和pds中的一种或多种。在一个实施例中,纳米颗粒的粒径介于2~15nm之间。106.形成光致红外发光层后,对其进行绝缘覆盖(oc,over coat)涂布形成oc层,同时实现平坦化。107.本技术提供的显示装置在显示面板上集成设置红外发光子像素,其中的红外发光材料在发光元件的照射下可发射红外光以实现点阵投影器的功能,红外光只需要穿透一次屏幕,提高了红外光的利用率,也降低了显示屏像素电路和金属层对光线的衍射作用,从而提高了面部识别的准确性。而且,红外发光子像素中的发光元件采用oled发光元件,并未增加显示面板的制备工艺和制备难度。108.以上所述,仅为本技术的具体实施方式,但本技术的保护范围并不局限于此,任何在本技术揭露的技术范围内的变化或替换,都应涵盖在本技术的保护范围之内。因此,本技术的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
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显示面板、显示装置及终端的制作方法
作者:admin
2022-09-02 19:12:15
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关键词:
电气元件制品的制造及其应用技术
专利技术
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