專利名稱:一種液晶面板的像素排列方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及液晶面板,尤其涉及該液晶面板的像素排列方法。
背景技術(shù):
薄膜晶體管液晶顯不器(ThinFilm Transistor Liquid Crystal Display, TFT-LCD)主要是利用矩陣狀排列的薄膜晶體管,并配合適當?shù)碾娙?、轉(zhuǎn)接墊等電子元件來驅(qū)動液晶像素,以產(chǎn)生豐富亮麗的圖形。由于TFT-LCD具有外型輕薄、耗電量少和無輻射污染等特性,因此被廣泛地應(yīng)用在筆記型計算機、個人數(shù)字助理等攜帶式信息產(chǎn)品上,甚至已有逐漸取代傳統(tǒng)桌上型計算機的CRT監(jiān)視器和家用電視的趨勢。然而,在液晶面板設(shè)計的分辨率越來越高的情形下,勢必會造成面板內(nèi)每個像素中的子像素尺寸會越來越小。例如,液晶顯示屏幕的分辨率越高,在同一屏幕尺寸下所容納的像素數(shù)量就會越多,相應(yīng)地,每個像素所占用的尺寸將會更少。此外,每個像素包括Red 子像素、Green子像素和Blue子像素,這些子像素的尺寸也會壓縮,從而導(dǎo)致像素的發(fā)光面積進一步地受限制,因此會降低產(chǎn)品的使用壽命。有鑒于此,如何設(shè)計一種液晶面板的像素排列方法,以便在維持高分辨率的同時, 盡可能地增加每個像素的尺寸大小,提升產(chǎn)品的顯示性能和延長產(chǎn)品的使用壽命,是相關(guān)技術(shù)人員亟待解決的一項課題。
發(fā)明內(nèi)容
針對現(xiàn)有技術(shù)中的液晶面板在提高分辨率時所存在的上述缺陷,本發(fā)明提供了一種液晶面板的像素排列方法。依據(jù)本發(fā)明的一個方面,提供了一種液晶面板中的像素排列方法,每個像素包括一紅色子像素、一綠色子像素和一藍色子像素,該像素排列方法包括以下步驟a)在水平方向上選取相鄰的兩個像素,計算所述兩個像素的總寬度;b)將所述總寬度作為排列后的單個像素的寬度,其中,所述單個像素中的紅色子像素、綠色子像素和藍色子像素各自的像素寬度分別為排列前的兩倍;以及c)對所述液晶面板中的有源區(qū)域的左側(cè)邊界和/或右側(cè)邊界進行像素補償,使得所述有源區(qū)域的顏色混合平均化。在一實施例中,于上述步驟C,提供一邊界紅色(Edge Red)子像素對所述有源區(qū)域的左側(cè)邊界進行像素補償。進一步,所述邊界紅色子像素的像素寬度小于所述單個像素中的紅色子像素的像素寬度。在一實施例中,于上述步驟C,提供一邊界藍色(Edge Blue)子像素對所述有源區(qū)域的右側(cè)邊界進行像素補償。例如,所述邊界藍色子像素的像素寬度等于所述單個像素中的藍色子像素的像素寬度。又如,該方法還提供一邊界綠色(Edge Green)子像素,藉由所述邊界綠色子像素來縮短所述邊界藍色子像素的發(fā)光區(qū)邊緣與所述紅色子像素的發(fā)光區(qū)邊緣之間的距離,使得所述有源區(qū)域的右側(cè)邊界中的顏色混合平均化。所述邊界綠色子像素的像素寬度小于所述單個像素中的綠色子像素的像素寬度。在另一實施例中,所述液晶面板適于一有源矩陣有機發(fā)光顯不設(shè)備(AM0LED, Active Matrix Organic Light Emitting Display)。采用本發(fā)明的液晶面板中的像素排列方法,將原先相鄰的兩個像素的總像素寬度作為排列后的單個像素的寬度,以增加單個像素中的每個子像素的像素尺寸,并且對液晶面板中的有源區(qū)域的左側(cè)邊界和/或右側(cè)邊界進行像素補償,從而可使得有源區(qū)域的顏色混合平均化。藉由該像素排列方法,不僅可維持面板的高分辨率,而且還可提升產(chǎn)品性能和延長使用壽命。此外,對有源區(qū)域的邊界進行像素補償還可改善顏色的均勻性。
讀者在參照附圖閱讀了本發(fā)明的具體實施方式
以后,將會更清楚地了解本發(fā)明的各個方面。其中,圖I示出液晶面板的有源區(qū)域邊界未進行像素補償?shù)氖疽鈭D;圖2示出依據(jù)本發(fā)明的一具體實施方式
,液晶面板中的像素排列方法的流程圖;圖3示出采用圖2中的像素排列方法對有源區(qū)域邊界進行像素補償?shù)囊痪唧w實施例;圖4示出采用圖2中的像素排列方法對有源區(qū)域邊界進行像素補償?shù)牧硪痪唧w實施例。
具體實施例方式為了使本申請所揭示的技術(shù)內(nèi)容更加詳盡與完備,可參照附圖以及本發(fā)明的下述各種具體實施例,附圖中相同的標記代表相同或相似的組件。然而,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當理解,下文中所提供的實施例并非用來限制本發(fā)明所涵蓋的范圍。此外,附圖僅僅用于示意性地加以說明,并未依照其原尺寸進行繪制。如前所述,現(xiàn)有的液晶面板所設(shè)計的分辨率越來越高,往往造成面板內(nèi)每個像素中的子像素尺寸會越來越小。在大多數(shù)情形下,每個像素包括Red子像素、Green子像素和 Blue子像素,這些子像素的尺寸也會壓縮,從而導(dǎo)致像素的發(fā)光面積進一步地受限制,因此會降低產(chǎn)品的使用壽命。圖I示出液晶面板的有源區(qū)域邊界未進行像素補償?shù)氖疽鈭D。參照圖1,使用數(shù)字標記101表示藍色子像素,103表示紅色子像素,105表示綠色子像素。從圖中可看出,位于藍色子像素101和紅色子像素103下方的另一綠色子像素的發(fā)光區(qū)域,距離該藍色子像素 101的發(fā)光區(qū)域較近,這對于有源區(qū)域邊界上的顏色均勻化較為不利。例如,當面板使用白色圖案時,在有源區(qū)域邊界會形成波紋,從而影響產(chǎn)品的性能。為了解決上述圖I中的缺陷或不足,圖2示出依據(jù)本發(fā)明的一具體實施方式
,液晶面板中的像素排列方法的流程圖。參照圖2,在該像素排列方法中,首先,執(zhí)行步驟SI,在水平方向上選取相鄰的兩個像素,計算所述兩個像素的總寬度。然后,在步驟S2中,將兩個像素的總寬度作為排列后的單個像素的寬度,其中,單個像素中的紅色子像素、綠色子像素和藍色子像素各自的像素寬度分別為排列前的兩倍。最后,執(zhí)行步驟S3,對液晶面板中的有源區(qū)域的左側(cè)邊界和/或右側(cè)邊界進行像素補償,使得有源區(qū)域的顏色混合平均化。應(yīng)當指出,當單個像素的紅色子像素、綠色子像素和藍色子像素的像素寬度增加后,相鄰兩行間的像素會出現(xiàn)交錯間隔的情形,亦即,有源區(qū)域的左邊界和右邊界在豎直方向上并非一條直線,而是凹凸不平的格局,藉由本發(fā)明的像素排列方法中的像素補償舉措,可一舉解決顏色混合不平均的問題。在一具體實施例中,液晶面板適用于一有源矩陣有機發(fā)光顯不設(shè)備(AM0LED, Active Matrix Organic Light Emitting Display)。圖3示出采用圖2中的像素排列方法對有源區(qū)域邊界進行像素補償?shù)囊痪唧w實施例。參照圖3,在該實施例中,標記201、203和205分別表示同一像素中的藍色子像素、紅色子像素和綠色子像素。當需要對有源區(qū)域的左邊界進行像素補償時,由于該邊界處的藍色子像素201與下方相鄰的綠色子像素各自的發(fā)光區(qū)域距離較近,因而可提供一邊界紅色 (Edge Red)子像素207對該有源區(qū)域的左側(cè)邊界進行像素補償。較佳地,該邊界紅色子像素207的像素寬度小于單個像素中的紅色子像素的像素寬度。圖4示出采用圖2中的像素排列方法對有源區(qū)域邊界進行像素補償?shù)牧硪痪唧w實施例。參照圖4,在該實施例中,標記301、303和305分別表示同一像素中的藍色子像素、紅色子像素和綠色子像素。類似于圖3,當需要對有源區(qū)域的左邊界進行像素補償時,由于該邊界處的藍色子像素301與下方相鄰的綠色子像素各自的發(fā)光區(qū)域距離較近,因而可提供一邊界紅色(Edge Red)子像素307對該有源區(qū)域的左側(cè)邊界進行像素補償。與此同時,為了對該有源區(qū)域的右側(cè)邊界進行像素補償,提供一邊界藍色(Edge Blue)子像素311進行像素補償。較佳地,邊界藍色子像素311的像素寬度等于單個像素中的藍色子像素的像素覽度。在一具體實施例中,提供邊界藍色子像素311以實現(xiàn)像素補償后,邊界藍色子像素311上方與之相鄰的紅色子像素的發(fā)光區(qū)域和該邊界藍色子像素311自身的發(fā)光區(qū)域距離間隔較大,因而還提供邊界綠色(Edge Green)子像素309,藉由邊界綠色子像素309來縮短邊界藍色子像素311的發(fā)光區(qū)邊緣與紅色子像素的發(fā)光區(qū)邊緣之間的距離,使得有源區(qū)域的右側(cè)邊界中的顏色混合更平均化。此時,該邊界綠色子像素311的像素寬度小于單個像素中的綠色子像素的像素寬度。在另一具體實施例中,當需要對有源區(qū)域的右側(cè)邊界進行像素補償時,還可直接調(diào)整靠近右側(cè)邊界處的紅色子像素的發(fā)光區(qū)域與綠色子像素的發(fā)光區(qū)域的距離,并盡可能地使得該距離最小化,同樣可實現(xiàn)邊界處的顏色混合更平均。采用本發(fā)明的液晶面板中的像素排列方法,將原先相鄰的兩個像素的總像素寬度作為排列后的單個像素的寬度,以增加單個像素中的每個子像素的像素尺寸,并且對液晶面板中的有源區(qū)域的左側(cè)邊界和/或右側(cè)邊界進行像素補償,從而可使得有源區(qū)域的顏色混合平均化。藉由該像素排列方法,不僅可維持面板的高分辨率,而且還可提升產(chǎn)品性能和延長使用壽命。此外,對有源區(qū)域的邊界進行像素補償還可改善顏色的均勻性。上文中,參照附圖描述了本發(fā)明的具體實施方式
。但是,本領(lǐng)域中的普通技術(shù)人員能夠理解,在不偏離本發(fā)明的精神和范圍的情況下,還可以對本發(fā)明的具體實施方式
作各種變更和替換。這些變更和替換都落在本發(fā)明權(quán)利要求書所限定的范圍內(nèi)。
權(quán)利要求
1.一種液晶面板中的像素排列方法,每個像素包括一紅色子像素、一綠色子像素和一藍色子像素,其特征在于,該像素排列方法包括a)在水平方向上選取相鄰的兩個像素,計算所述兩個像素的總寬度;b)將所述總寬度作為排列后的單個像素的寬度,其中,所述單個像素中的紅色子像素、 綠色子像素和藍色子像素各自的像素寬度分別為排列前的兩倍;以及c)對所述液晶面板中的有源區(qū)域的左側(cè)邊界和/或右側(cè)邊界進行像素補償,使得所述有源區(qū)域的顏色混合平均化。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的像素排列方法,其特征在于,在上述步驟c中,提供一邊界紅色(Edge Red)子像素對所述有源區(qū)域的左側(cè)邊界進行像素補償。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的像素排列方法,其特征在于,所述邊界紅色子像素的像素寬度小于所述單個像素中的紅色子像素的像素寬度。
4.根據(jù)權(quán)利要求I所述的像素排列方法,其特征在于,在上述步驟c中,提供一邊界藍色(Edge Blue)子像素對所述有源區(qū)域的右側(cè)邊界進行像素補償。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的像素排列方法,其特征在于,所述邊界藍色子像素的像素寬度等于所述單個像素中的藍色子像素的像素寬度。
6.根據(jù)權(quán)利要求4所述的像素排列方法,其特征在于,還提供一邊界綠色(Edge Green)子像素,藉由所述邊界綠色子像素來縮短所述邊界藍色子像素的發(fā)光區(qū)邊緣與所述紅色子像素的發(fā)光區(qū)邊緣之間的距離,使得所述有源區(qū)域的右側(cè)邊界中的顏色混合平均化。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的像素排列方法,其特征在于,所述邊界綠色子像素的像素寬度小于所述單個像素中的綠色子像素的像素寬度。
8.根據(jù)權(quán)利要求I所述的像素排列方法,其特征在于,所述液晶面板適用于一有源矩陣有機發(fā)光顯不設(shè)備(AMOLED, Active Matrix Organic Light Emitting Display)。
全文摘要
本發(fā)明提供了一種液晶面板中的像素排列方法,每個像素包括一紅色子像素、一綠色子像素和一藍色子像素,包括a)在水平方向上選取相鄰的兩個像素,計算像素的總寬度;b)將總寬度作為排列后的單個像素的寬度,其中單個像素中的紅色、綠色和藍色子像素各自的像素寬度分別為排列前的兩倍;以及c)對有源區(qū)域的左側(cè)邊界和/或右側(cè)邊界進行像素補償,使有源區(qū)域的顏色混合平均化。采用本發(fā)明,將原先相鄰的兩個像素的總像素寬度作為排列后的單個像素的寬度,并且對液晶面板中的有源區(qū)域的左側(cè)邊界和/或右側(cè)邊界進行像素補償,從而可使得有源區(qū)域的顏色混合平均化,不僅可維持面板的高分辨率,而且還提升產(chǎn)品性能和延長使用壽命。
文檔編號G02F1/133GK102591052SQ20121006269
公開日2012年7月18日 申請日期2012年3月7日 優(yōu)先權(quán)日2012年3月7日
發(fā)明者林雨仙, 蔡宗廷 申請人:友達光電股份有限公司