CN108319055A - 显示面板及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种显示面板及显示装置,涉及显示技术领域,用以改善采用RGBW四色显示技术时出现的白点偏蓝现象。显示面板包括多个阵列排布的像素单元,每个像素单元包括彩色子像素和白色子像素;其中白色子像素的面积小于彩色子像素的面积;显示面板还包括相对设置的阵列基板和彩膜基板,以及填充于阵列基板和彩膜基板之间的液晶层;液晶层包括对应于彩色子像素的第一液晶层,以及对应于白色子像素的第二液晶层,第二液晶层的厚度大于第一液晶层的厚度。该显示面板用于实现画面显示。
Description
【技术领域】
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板及显示装置。
【背景技术】
液晶显示面板通常包括显示模组以及背光模组,目前,背光模组发出的白光通常都是利用蓝色LED芯片发出的蓝色光线经过黄色荧光粉后复合而来的。因此,目前的背光模组发出的白光通常都会出现偏蓝的现象。对于采用RGB三色显示技术的液晶显示面板来说,能够利用设置在彩膜基板上的红色色阻,绿色色阻和蓝色色阻对蓝光的吸收作用,来改善这种白点偏蓝的现象,但是,对于采用RGBW四色显示的显示面板来说,由于对应白色子像素W处没有色阻,因此将导致显示白光时仍会出现偏蓝现象。
【发明内容】
有鉴于此,本发明实施例提供了一种显示面板及显示装置,用以改善采用RGBW四色显示技术的显示面板在显示白光时出现的偏蓝现象。
一方面,本发明实施例提供了一种显示面板,所述显示面板包括多个阵列排布的像素单元,每个所述像素单元包括彩色子像素和白色子像素;所述白色子像素的面积小于所述彩色子像素的面积;
所述显示面板还包括相对设置的阵列基板和彩膜基板,以及填充于所述阵列基板和所述彩膜基板之间的液晶层;
所述液晶层包括对应于所述彩色子像素的第一液晶层,以及对应于所述白色子像素的第二液晶层,所述第二液晶层的厚度大于所述第一液晶层的厚度。
另一方面,本发明实施例提供了一种显示装置,所述显示装置包括上述显示面板。
与现有技术相比,本发明提供的显示面板及显示装置,实现了如下有益效果:
在本实施例所提供的显示面板中,通过在液晶层中设置对应彩色子像素的第一液晶层,以及对应白色子像素的第二液晶层,并令第二液晶层的厚度大于第一液晶层的厚度,这样在该显示面板进行显示时,由于白色子像素对应的第二液晶层的厚度较厚,因此,背光源发出的光在穿过厚度较厚的第二液晶层时,利用液晶分子的旋光特性,能够使从该第二液晶层透过的光线中的蓝光的透过率下降,从而能够改善现有技术中出现的显示面板显示白光时出现的偏蓝现象,优化显示面板的显示效果。
另外,在本实施例所提供的显示面板中,由于彩膜基板中与白色子像素对应的位置处不含色阻,因此,在光线透过时相当于减少了光线的损失,从而能够提高显示面板的透光率,进而提高显示面板的亮度。并且,与采用RGB三色显示技术的显示面板相比,在显示相同亮度的画面时,本实施例提供的包含白色子像素的显示面板的功耗更低。基于此,本实施例提供的显示面板还将其中白色子像素的面积设置的比彩色子像素的面积小,这样在显示不同颜色的纯色画面时,就能够使不同颜色的纯色画面的亮度趋于一致,避免出现将白色子像素与彩色子像素的面积设置的相等时,由于白色子像素的透光率高所出现的显示白色画面时的亮度过亮的现象。
【附图说明】
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1是本发明实施例提供的一种显示面板的俯视示意图;
图2是图1沿AA’的一种剖面示意图;
图3是图1沿BB’的一种剖面示意图;
图4是本发明实施例提供的另一种显示面板的俯视示意图;;
图5是本发明实施例提供的又一种显示面板的俯视示意图;
图6是本发明实施例提供的又一种显示面板的俯视示意图;
图7是本发明实施例所提供的显示装置的结构示意图。
【具体实施方式】
为了更好的理解本发明的技术方案,下面结合附图对本发明实施例进行详细描述。
应当明确,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明。在本发明实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
应当理解,尽管在本发明实施例中可能采用术语第一、第二来描述不同颜色的子像素,但这些子像素不应限于这些术语。这些术语仅用来将各个子像素彼此区分开。例如,在不脱离本发明实施例范围的情况下,第一颜色子像素也可以被称为第二颜色子像素,类似地,第二颜色子像素也可以被称为第一颜色子像素。
液晶显示面板的NTSC(色域)和液晶面板的白点色坐标是产品设计中重要的考量因素。其中,标准白点色坐标为(0.333,0.333)。现有技术中,对于采用RGB三色显示技术的液晶显示面板来说,因为设置在彩膜基板对应红色子像素R处的红色色阻,绿色子像素G处的绿色色阻和蓝色子像素B处的蓝色色阻对蓝光的吸收作用,通常会改善由于背光源所发出的白光偏蓝的现象,例如,采用RGB三色显示技术的液晶显示面板的白点色坐标为(0.310,0.325),其与标准白点色坐标的差距较小,但是,对于采用RGBW四色显示的显示面板来说,由于对应白色子像素W处没有色阻,因此将导致显示白光时仍会出现偏蓝现象,通过测量可得采用RGBW四色显示技术的液晶显示面板的白点色坐标为(0.304,0.311),即与采用RGB三色显示技术的液晶显示面板的白点色坐标的差值为(-0.006,-0.014),因此,对于采用RGBW四色显示技术的液晶显示面板来说,其在显示白光时,将出现偏蓝的现象。
基于此,本实施例提供了一种显示面板,如图1所示,图1是本发明实施例提供的显示面板的俯视示意图,该显示面板10包括多个阵列排布的像素单元1,每个像素单元1包括彩色子像素11和白色子像素12(图1中以不同的填充代表不同的子像素);其中白色子像素12的面积小于彩色子像素11的面积;如图2所示,图2是图1沿AA’的一种剖面示意图。该显示面板10还包括相对设置的阵列基板20和彩膜基板30,以及填充于阵列基板20和彩膜基板30之间的液晶层40;液晶层40包括对应于彩色子像素11的第一液晶层41,以及对应于白色子像素12的第二液晶层42,第二液晶层42的厚度大于第一液晶层41的厚度。
需要说明的是,因为在彩膜基板30中对应彩色子像素11的位置设置有相应颜色的色阻块,而在对应白色子像素12的位置未设置色阻块,但是在制备过程中,该位置相应的会被其他膜层填充,因此,对于彩色子像素11来说,在图1和图2中,以相同的填充分别来表示一种颜色的子像素及其对应的色阻,对于白色子像素12来说,在图1中以未做填充的子像素来代表白色子像素12,在图2中,在彩膜基板30对应白色子像素12的位置的填充仅代表设置在该位置的具体结构,并不代表某一颜色。
在本实施例所提供的显示面板中,通过在液晶层40中设置对应彩色子像素11的第一液晶层41,以及对应白色子像素12的第二液晶层42,并令第二液晶层42的厚度大于第一液晶层41的厚度,这样在该显示面板10进行显示时,由于白色子像素12对应的第二液晶层42的厚度较厚,因此,背光源发出的光在穿过厚度较厚的第二液晶层42时,利用液晶分子的旋光特性,能够使从该第二液晶层42透过的光线中的蓝光的透过率下降,从而能够改善现有技术中出现的显示面板显示白光时出现的偏蓝现象,优化显示面板的显示效果。
另外,在本实施例所提供的显示面板中,由于彩膜基板30中与白色子像素12对应的位置处不含色阻,因此,在光线透过时相当于减少了光线的损失,从而能够提高显示面板10的透光率,进而提高显示面板10的亮度。并且,与采用RGB三色显示技术的显示面板相比,在显示相同亮度的画面时,本实施例提供的包含白色子像素12的显示面板10的功耗更低。基于此,本实施例提供的显示面板10还将其中白色子像素12的面积设置的比彩色子像素11的面积小,这样在显示不同颜色的纯色画面时,就能够使不同颜色的纯色画面的亮度趋于一致,避免出现将白色子像素12与彩色子像素11的面积设置的相等时,由于白色子像素12的透光率高所出现的显示白色画面时的亮度过亮的现象。
可选的,如图2所示,上述第二液晶层42的厚度与第一液晶层41的厚度差d1满足0.12μm<d1<0.41μm。本实施例通过将第二液晶层42的厚度与第一液晶层41的厚度差d1设置在0.12μm到0.41μm之间,一方面能够避免出现由于将第二液晶层42的厚度与第一液晶层41的厚度差d1设置的过小时所可能出现的透过第二液晶层42的蓝光的量仍然较多的现象,即,本实施例通过使第二液晶层42的厚度与第一液晶层41的厚度差d1大于0.12μm,能够使背光在穿过厚度较厚的第二液晶层42时,蓝光的透过量减少,以改善现有技术中出现的显示面板显示白光时出现的偏蓝现象,优化显示面板的显示效果。另一方面,当显示面板内不同区域的液晶层的厚度差距较大时,将使施加在液晶层的电场出现在不同区域的强度不均的现象,影响显示效果。示例性的,当将第二液晶层42与第一液晶层41之间的厚度差d1设置为0.2μm时,测试得到的显示面板10的白点色坐标与标准白点色坐标(0.333,0.333)的差值为(0.008,0.010),而现有技术中采用RGBW四色显示技术的显示面板与标准白点色坐标的差值为(-0.006,-0.014),由于白点色坐标越大,显示的白光越偏黄,白点色坐标越小,显示的白光越偏蓝,因此,采用本实施例提供的显示面板10,能够改善现有技术中出现的显示面板显示白光时出现的偏蓝现象,优化显示面板的显示效果。
示例性的,在液晶显示面板的制备过程中,如图2所示,一般是先制作彩膜基板30和阵列基板20,然后通过框胶(未图示)将阵列基板20和彩膜基板30粘接起来以形成液晶盒,其中,位于阵列基板20和彩膜基板30之间的框胶上设置有液晶注入口,形成液晶盒后,在真空条件下,通过液晶注入口将液晶注入空液晶盒,再通过整平封口工艺控制盒内液晶量并封闭液晶注入口。因此,调整液晶层的厚度通常可通过改变彩膜基板20和阵列基板30之间的距离来实现。
具体的,在本实施例中,如图2所示,彩膜基板30包括衬底基板31,以及形成于衬底基板31一侧的彩色色阻块321和补偿平坦化层322,结合图1和图2,其中,彩色色阻块321与其中一个彩色子像素11相对应,补偿平坦化层322与白色子像素12相对应,并且,如图2所示,彩色色阻块321和补偿平坦化层322的厚度相等均为H。除此之外,该彩膜基板30还包括形成于彩色色阻块321远离衬底基板31一侧的第一平坦化层51,形成于补偿平坦化层322远离衬底基板31一侧的第二平坦化层52,其中,第二平坦化层52的厚度小于第一平坦化层51的厚度。如上所述,本实施例通过将彩色色阻块321和补偿平坦化层322的厚度设置为相等,将第一平坦化层51和第二平坦化层52的厚度设置的不等,并将第二平坦化层52的厚度设置的小于第一平坦化层51的厚度,这样在将由彩色色阻块321、补偿平坦化层322、第一平坦化层51和第二平坦化层等结构所组成的彩膜基板30和阵列基板20对盒形成液晶盒时,即可将对应白色子像素12处的区域设置的较厚,对应彩色子像素11处的区域设置的较薄,从而在向液晶盒里注入液晶后,即可使对应白色子像素12处的第二液晶层42的厚度大于对应彩色子像素11处的第一液晶层的厚度,这样就可使背光源发出的光在穿过厚度较厚的第二液晶层42时,利用液晶分子的旋光特性,使从该第二液晶层42透过的光线中的蓝光的透过率下降,以改善现有技术中出现的显示面板显示白光时出现的偏蓝现象,优化显示面板的显示效果。
可选的,上述第二平坦化层52的厚度与第一平坦化层51的厚度差d2满足0.12μm<d2<0.41μm。通过上述分析可知,由于液晶层的厚度通常是由彩膜基板30和阵列基板20之间的距离来限定的,而第一平坦化层51和第二平坦化层52位于彩膜基板30靠近阵列基板20的一侧,即第一平坦化层51和第二平坦化层52到阵列基板20的距离即可分别等效为第一液晶层41和第二液晶层42的厚度,因此,本实施例通过将第二平坦化层52的厚度与第一平坦化层51的厚度差d2设置在0.12μm到0.41μm之间,便可将第二液晶层42的厚度与第一液晶层41的厚度差d1设置在0.12μm<d1<0.41μm之间,即采用本实施例所提供的方案,一方面能够保证背光在穿过厚度较厚的第二液晶层42时,蓝光的透过量减少,以改善现有技术中出现的显示面板显示白光时出现的偏蓝现象,优化显示面板的显示效果。另一方面还可避免出现显示面板内不同区域的液晶层的厚度差距较大时,导致的施加在不同区域的液晶层的电场不均的现象,避免影响显示效果。
如图2所示,彩膜基板30还包括位于彩色色阻块321之间及彩色色阻块321与补偿平坦化层322之间的黑矩阵BM,并且,第一平坦化层51包括与第二平坦化层52相接的第一平坦化层边缘510,第二平坦化层52包括与第一平坦化层51相接的第二平坦化层边缘520,第一平坦化层边缘510与第二平坦化层边缘520相接触,黑矩阵BM在显示面板10所在平面的正投影覆盖第一平坦化层边缘510在显示面板10所在平面的正投影,黑矩阵BM在显示面板10所在平面的正投影覆盖第二平坦化层边缘520在显示面板10所在平面的正投影。本实施例通过使用黑矩阵BM遮挡第一平坦化层51和第二平坦化层52之间的段差位置,以避免出现将第一平坦化层51和第二平坦化层52之间的段差位置设置在各个子像素的开口区域,从而避免影响各个子像素的正常发光,保证该显示面板的显示效果。
如图1所示,上述彩色子像素11包括第一颜色子像素111、第二颜色子像素112和第三颜色子像素113,在每个像素单元1中,第一颜色子像素111、第二颜色子像素112、第三颜色子像素113和白色子像素114呈两行三列的阵列排布;其中,第一颜色子像素111、第二颜色子像素112和第三颜色子像素113沿第一行顺次排布,第一颜色子像素111、第二颜色子像素112和白色子像素12沿第二行顺次排布;并且,如图2和图3所示,图3为图1沿BB’的一种剖面示意图。上述彩色色阻块321包括第一色阻块3211、第二色阻块3212和第三色阻块3213,其中,结合图1,第一色阻块3211与第一颜色子像素111相对应,第二色阻块3212与第二颜色子像素112相对应,第三色阻块3213与第三颜色子像素113相对应。示例性的,在制备过程中,可以选用颜料分散法、染色法、反转印刷法、热多层技术、及喷墨打印法等技术来制备彩色色阻块321。在彩色色阻块321制备完成后,上述补偿平坦化层322、第一平坦化层51和第二平坦化层52的制备可以采用相同的材料通过相同的工艺来进行,例如均可以选用丙烯酸树脂等绝缘光阻材料。只是在形成一层平整的平坦化层后(上述补偿平坦化层322相当于填充了白色子像素12处由于不含色阻所出现的空缺),还需要采用半灰阶掩膜板对对应白色子像素12位置处的平坦化层进行刻蚀,以使对应白色子像素12位置处的平坦化层变薄,即使第二平坦化层52的厚度小于第一平坦化层51的厚度,以完成彩膜基板30的制备。
另外,可以理解的时,在实际制备时,将白色子像素12的面积设置的比彩色子像素11的面积小的实现方式可以有多种,例如,可以将白色子像素12与彩色子像素11的宽度设置为相等,将白色子像素12的长度设置的较小以减小白色子像素12的面积,或者,也可以将白色子像素12与彩色子像素11的长度设置为相等,将白色子像素12的宽度设置的较小以减小白色子像素12的面积,或者还可以将白色子像素12的长度和宽度均设置的比彩色子像素11小,本实施例对此不做限定。
可选的,如图1所示,其中,第三颜色子像素113的面积大于第一颜色子像素111的面积,第三颜色子像素113的面积大于第二颜色子像素112的面积。可选的,如图4所示,图4为本发明实施例提供的一种显示面板的另一种俯视示意图;上述第一颜色子像素111为红色子像素R、第二颜色子像素112为绿色子像素G,第三颜色子像素为蓝色子像素B。由于蓝色子像素的透光率较低,因此本实施例通过将蓝色子像素B的面积设置的比红色子像素R和绿色子像素G的面积大,这样设置,便可以增大透过蓝色子像素B的透光量,以使显示面板10的亮度更加均匀。
可选的,在满足本实施例所提供的上述技术构思的前提下,该显示面板的像素排布方式可以有多种,如图4、图5和图6所示,图5为本发明实施例提供的一种显示面板的又一种俯视示意图;图6为本发明实施例提供的一种显示面板的又一种俯视示意图;在图4中,第3n+1列子像素由红色子像素R构成,第3n+2列子像素由绿色子像素G构成,第3n列子像素由蓝色子像素B和白色子像素W交替排列构成,其中,n为大于等于0的正整数。这样可以使得相邻两列子像素之间的空间呈直线排列,从而在制作数据线时,可以避免数据线的弯折,提高数据线的可靠性。
或者,如图5和图6所示,其中,任一列子像素均包括红色子像素R、绿色子像素G、蓝色子像素B和白色子像素W,这样可以提高整个显示面板的混色均匀度。在实际生产中,相关技术人员可以根据实际需求进行不同的设置。本实施例对此不做限定。
示例性的,如图2所示,该显示面板10还包括位于阵列基板20和彩膜基板之间的支撑柱P,其中,支撑柱P在显示面板10所在平面的正投影与白色子像素12在显示面板10所在平面的正投影无交叠。本实施例如此设置可以保证支撑柱P避开第一液晶层41和第二液晶层42之间的段差位置,保证支撑柱P能够平稳放置,避免支撑柱P的滑动。在实际的显示面板的制备过程中,可以将支撑柱P设置在任意相邻的两个彩色子像素之间,例如,以采用RGBW四色显示技术的显示面板为例,可以将支撑柱P设置在相邻的红色子像素R和绿色子像素G之间,或者,将支撑柱P设置在蓝色子像素B和红色子像素R之间,只要能够使支撑柱P避开白色子像素设置即可。
当然,在本实施例中,在阵列基板朝向液晶层的一侧的表面还设置有第一配向膜,在彩膜基板朝向液晶层一侧的表面设置有还第二配向膜,以通过第一配向膜和第二配向膜为液晶层的液晶分子提供初始偏转角度。
需要说明的是,上述显示面板只示出了用于显示画面的显示区所在区域,当然,显示面板还包括围绕显示区的非显示区,非显示区中设置有驱动电路等元件,驱动电路用于为栅线gate、数据线data和公共电极等元件提供信号,此处不再赘述。
本实施例还提供了显示装置100,如图7所示,图7是本发明实施例提供的显示装置的结构示意图,该显示装置100包括上述显示面板10。其中,显示面板的具体结构已经在上述实施例中进行了详细说明,此处不再赘述。当然,图7所示的显示装置仅仅为示意说明,该显示装置可以是例如手机、平板计算机、笔记本电脑、电纸书或电视机等任何具有显示功能的电子设备。
采用本实施例所提供的显示装置100,通过在液晶层40中设置对应彩色子像素11的第一液晶层41,以及对应白色子像素12的第二液晶层42,并令第二液晶层42的厚度大于第一液晶层41的厚度,这样在该显示面板10进行显示时,由于白色子像素12对应的第二液晶层42的厚度较厚,因此,背光源发出的光在穿过厚度较厚的第二液晶层42时,利用液晶分子的旋光特性,能够使从该第二液晶层42透过的光线中的蓝光的透过率下降,从而能够改善现有技术中出现的显示面板显示白光时出现的偏蓝现象,优化显示面板的显示效果。
另外,在本实施例所提供的显示面板中,由于彩膜基板30中与白色子像素12对应的位置处不含色阻,因此,在光线透过时相当于减少了光线的损失,从而能够提高显示面板10的透光率,进而提高显示面板10的亮度。并且,与采用RGB三色显示技术的显示面板相比,在显示相同亮度的画面时,本实施例提供的包含白色子像素12的显示面板10的功耗更低。基于此,本实施例提供的显示面板10还将其中白色子像素12的面积设置的比彩色子像素11的面积小,这样在显示不同颜色的纯色画面时,就能够使不同颜色的纯色画面的亮度趋于一致,避免出现将白色子像素12与彩色子像素11的面积设置的相等时,由于白色子像素12的透光率高所出现的显示白色画面时的亮度过亮的现象。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。
Claims (12)
1.一种显示面板,其特征在于,所述显示面板包括多个阵列排布的像素单元,每个所述像素单元包括彩色子像素和白色子像素;所述白色子像素的面积小于所述彩色子像素的面积;
所述显示面板还包括相对设置的阵列基板和彩膜基板,以及填充于所述阵列基板和所述彩膜基板之间的液晶层;
所述液晶层包括对应于所述彩色子像素的第一液晶层,以及对应于所述白色子像素的第二液晶层,所述第二液晶层的厚度大于所述第一液晶层的厚度。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第二液晶层的厚度与所述第一液晶层的厚度的差d1满足0.12μm<d1<0.41μm。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述彩膜基板包括:
衬底基板;
形成于所述衬底基板一侧的彩色色阻块和补偿平坦化层,所述彩色色阻块与所述彩色子像素相对应,所述补偿平坦化层与所述白色子像素相对应,所述彩色色阻块和所述补偿平坦化层的厚度相等;
形成于所述彩色色阻块远离所述衬底基板一侧的第一平坦化层;
形成于所述补偿平坦化层远离所述衬底基板的一侧的第二平坦化层;
所述第二平坦化层的厚度小于所述第一平坦化层的厚度。
4.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述第二平坦化层的厚度与所述第一平坦化层的厚度差d2满足0.12μm<d2<0.41μm。
5.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述彩膜基板还包括位于所述彩色色阻块之间及所述彩色色阻块与所述补偿平坦化层之间的黑矩阵,所述第一平坦化层包括与所述第二平坦化层相接的第一平坦化层边缘,所述第二平坦化层包括与所述第一平坦化层相接的第二平坦化层边缘,所述第一平坦化层边缘与所述第二平坦化层边缘相接触,所述黑矩阵在所述显示面板所在平面的正投影覆盖所述第一平坦化层边缘在所述显示面板所在平面的正投影,所述黑矩阵在所述显示面板所在平面的正投影覆盖所述第二平坦化层边缘在所述显示面板所在平面的正投影。
6.根据权利要求5所述的显示面板,其特征在于,所述彩色子像素包括第一颜色子像素、第二颜色子像素和第三颜色子像素;
在每个所述像素单元中,所述第一颜色子像素、所述第二颜色子像素、所述第三颜色子像素和所述白色子像素呈两行三列的阵列排布;其中,所述第一颜色子像素、所述第二颜色子像素和所述第三颜色子像素沿第一行顺次排布;所述第一颜色子像素、所述第二颜色子像素和所述白色子像素沿第二行顺次排布;
所述彩色色阻块包括第一色阻块、第二色阻块和第三色阻块;所述第一色阻块与所述第一颜色子像素相对应,所述第二色阻块与所述第二颜色子像素相对应,所述第三色阻块与所述第三颜色子像素相对应。
7.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,所述第三颜色子像素的面积大于所述第一颜色子像素的面积,所述第三颜色子像素的面积大于所述第二颜色子像素的面积。
8.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述第一颜色子像素为红色子像素,所述第二颜色子像素为绿色子像素,所述第三颜色子像素为蓝色子像素。
9.根据权利要求8所述的显示面板,其特征在于,第3n+1列子像素由第一颜色子像素构成,第3n+2列子像素由第二颜色子像素构成,第3n列子像素由第三颜色子像素和白色子像素交替排列构成,其中,n为大于等于0的正整数。
10.根据权利要求8所述的显示面板,其特征在于,任一列子像素均包括第一颜色子像素、第二颜色子像素、第三颜色子像素和白色子像素。
11.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括位于所述阵列基板和所述彩膜基板之间的支撑柱;所述支撑柱在所述显示面板所在平面的正投影与所述白色子像素在所述显示面板所在平面的正投影无交叠。
12.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括如权利要求1~11任一项所述的显示面板。
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