本发明涉及显示,尤其涉及一种显示装置。
背景技术:
1、目前智能手机等电子设备通常安装了各种光学传感器用于实现特定功能,例如接近传感器、结构光传感器以及tof(time of flight,简称tof)传感器等。光学传感器大多基于反射测量法实现探测功能,当光学传感器接收到非目标检测物反射的光线时,容易造成信号波动,降低检测精度。
技术实现思路
1、本发明提供一种显示装置,用以提高显示装置中的光学传感器的检测精度。
2、本发明提供的显示装置,包括:
3、显示模组;所述显示模组包括显示基板和位于所述显示基板出光侧的偏光层;
4、透明盖板,位于所述显示模组的出光侧;
5、光传感器,位于所述显示模组背离所述透明盖板的一侧;所述光学传感器包括光源组件和接收组件;
6、其中,所述显示模组包括贯穿所述显示模组厚度方向的开口;所述光源组件在所述透明盖板上的正投影位于所述开口在所述透明盖板上的正投影之内;所述接收组件在所述透明盖板上的正投影位于所述偏光层在所述透明盖板上的正投影之内。
7、在本发明提供的显示装置中,所述透明盖板以布鲁斯特角进行反射,且反射光线的出射方向指向所述接收组件的反射光线的偏振方向垂直于所述偏光层的偏振化方向。
8、在本发明提供的显示装置中,所述光源组件的出射光线为平行光线;所述光源组件的出射光线以布鲁斯特角入射至所述透明盖板中。
9、在本发明提供的显示装置中,所述光源组件的出射光线为发散光线,所述光源组件的出射光线中至少部分以第一入射角度入射至所述透明盖板中,其余部分以第二角度入射至所述透明盖板中;所述第一角度满足布鲁斯特角,所述第二角度与所述第一角度之差小于10°。
10、在本发明提供的显示装置中,所述光源组件包括光源和位于所述光源出光侧的光学镜组;所述光学镜组用于调整所述光源组件的出射光线的出射角度。
11、在本发明提供的显示装置中,所述光源为发光二极管。
12、在本发明提供的显示装置中,所述光源组件还包括偏光片;所述偏光片位于所述光源的出光侧;所述偏光片的偏振化方向与所述偏光层的偏振化方向垂直。
13、在本发明提供的显示装置中,所述光源为激光器;所述激光器的出射激光的偏振方向与所述偏光层的偏振化方向垂直。
14、在本发明提供的显示装置中,所述显示基板为有机发光二极管显示基板。
15、在本发明提供的显示装置中,所述显示模组还包括:四分之一波片,位于所述显示基板和所述偏光层之间。
16、本发明有益效果如下:
17、本发明提供了一种显示装置,包括显示模组、透明盖板和光传感器。其中,显示模组包括显示基板和位于显示基板出光侧的偏光层;透明盖板位于所述显示模组的出光侧;光传感器,位于显示模组背离玻璃盖板的一侧;光学传感器包括光源组件和接收组件。接收组件在透明盖板上的正投影位于偏光层在透明盖板上的正投影之内,相较于相关技术中的方案可以减小显示基板开口的尺寸,提高显示基板的显示区域的面积。并且,光源组件出射的光线经过透明盖板反射后,反射光线中偏振方向垂直于偏光层的偏振化方向的部分光线被偏光层吸收,只有偏振方向平行于偏光层的偏振化方向的光线可以穿过显示模组,被接收组件接收,从而可以减少接收组件接收的干扰光线的数量,提高光传感器的检测精度。
1.一种显示装置,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述透明盖板以布鲁斯特角进行反射,且反射光线的出射方向指向所述接收组件的反射光线的偏振方向垂直于所述偏光层的偏振化方向。
3.如权利要求2所述的显示装置,其特征在于,所述光源组件的出射光线为平行光线;所述光源组件的出射光线以布鲁斯特角入射至所述透明盖板中。
4.如权利要求2所述的显示装置,其特征在于,所述光源组件的出射光线为发散光线,所述光源组件的出射光线中至少部分以第一入射角度入射至所述透明盖板中,其余部分以第二角度入射至所述透明盖板中;所述第一角度满足布鲁斯特角,所述第二角度与所述第一角度之差小于10°。
5.如权利要求3或4所述的显示装置,其特征在于,所述光源组件包括光源和位于所述光源出光侧的光学镜组;所述光学镜组用于调整所述光源组件的出射光线的出射角度。
6.如权利要求1~4任一项所述的显示装置,其特征在于,所述光源为发光二极管。
7.如权利要求6所述的显示装置,其特征在于,所述光源组件还包括偏光片;所述偏光片位于所述光源的出光侧;所述偏光片的偏振化方向与所述偏光层的偏振化方向垂直。
8.如权利要求1~4任一项所述的显示装置,其特征在于,所述光源为激光器;所述激光器的出射激光的偏振方向与所述偏光层的偏振化方向垂直。
9.如权利要求1~4任一项所述的显示装置,其特征在于,所述显示基板为有机发光二极管显示基板。
10.如权利要求9所述的显示装置,其特征在于,所述显示模组还包括:四分之一波片,位于所述显示基板和所述偏光层之间。