CN110007506A - 反射型显示面板和反射型显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种反射型显示面板和反射型显示装置,包括:多个像素区域,多条沿第一方向延伸、沿第二方向排布的扫描线,以及多条沿第二方向延伸、沿第一方向排布的数据线;每个像素区域包括第一区域和围绕第一区域设置的第二区域,第一区域包括像素电极,第二区域包括薄膜晶体管、至少部分扫描线以及至少部分数据线;多个蓝色滤光部,沿垂直于显示面板的方向上,每个蓝色滤光部与第一区域或者第二区域中的至少一者至少部分交叠。通过在像素区域内设置的蓝色滤光部对黑白显示面板的白色进行混色、从而改善黑白显示面板泛黄的现象,改善显示面板的显示质量,提高显示面板的显示品质。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,更具体地,涉及一种反射型显示面板和反射型显示装置。
背景技术
传统的标签(例如超市的价格标签)通常采用纸质材料,当标签上的内容需要更改时,就需要对标签进行更换或者涂改,不仅浪费资源,而且需要大量的人力。
因此,现有技术提供了一种黑白双色的反射式显示面板作为电子标签,反射式显示面板功耗较低,不仅能够循环利用,而且可以实时更新内容。但是,现有技术提供的显示面板存在问题:由于显示面板仅显示黑白两色,因此显示区域没有设置色阻,即在显示面板进行显示时,没有色阻参与混色,当显示面板大面积显示白色时(例如显示价格时,仅有价格为黑色),显示面板存在“泛黄”的问题,影响显示面板的显示品质。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种反射型显示面板,包括显示区和围绕显示区的非显示区,显示区包括多个呈阵列结构排布的像素区域,多条沿第一方向延伸、沿第二方向排布的扫描线,以及多条沿第二方向延伸、沿第一方向排布的数据线;每个像素区域包括第一区域和围绕第一区域设置的第二区域,第一区域包括像素电极,第二区域包括薄膜晶体管、至少部分扫描线以及至少部分数据线,薄膜晶体管与像素电极电连接,且像素区域不包括色阻;像素区域还包括反射部,沿垂直于所述显示面板的方向上,反射部与像素电极至少部分交叠;多个蓝色滤光部,沿垂直于显示面板的方向上,每个蓝色滤光部与反射部至少部分交叠。
本发明还提供一种反射型显示装置,包括本发明提供的反射型显示面板。
与现有技术相比,本发明提供的反射型显示面板和反射型显示装置,至少实现了如下的有益效果:
本发明提供的反射型显示面板中,在像素区域内设有蓝色滤光部,通过蓝色滤光部对黑白显示面板的白色进行混色、从而改善黑白显示面板泛黄的现象,改善显示面板的显示质量,提高显示面板的显示品质。
当然,实施本发明的任一产品不必特定需要同时达到以上所述的所有技术效果。
通过以下参照附图对本发明的示例性实施例的详细描述,本发明的其它特征及其优点将会变得清楚。
附图说明
被结合在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本发明的实施例,并且连同其说明一起用于解释本发明的原理。
图1是本发明实施例提供的一种显示面板的平面结构示意图;
图2是沿图1中剖面线XX’的一种剖面结构示意图;
图3是本发明实施例提供的另一种显示面板的平面结构示意图;
图4是沿图3中剖面线YY’的一种剖面结构示意图;
图5是本发明实施例提供的又一种显示面板的平面结构示意图;
图6是图5沿剖面线ZZ’的一种剖面结构示意图;
图7是本发明实施例提供的又一种显示面板的平面结构示意图;
图8是图7沿剖面线OO’的一种剖面结构示意图;
图9是图1沿剖面线XX’的另一种剖面结构示意图;
图10是本发明实施例提供的又一种显示面板的平面结构示意图;
图11是本发明实施例提供的又一种显示面板的平面结构示意图;
图12是本发明实施例提供的又一种显示面板的平面结构示意图;
图13是本发明实施例提供的一种反射型显示装置的平面结构示意图。
具体实施方式
现在将参照附图来详细描述本发明的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。
以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。
对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。
在这里示出和讨论的所有例子中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
请参见图1-图2,图1是本发明实施例提供的一种显示面板的平面结构示意图,图2是沿图1中剖面线XX’的一种剖面结构示意图。如图1-2所示,本发明实施例提供一种反射型显示面板,包括显示区A和围绕显示区A的非显示区B,显示区A包括多个呈阵列结构排布的像素区域P,多条沿第一方向X1延伸、沿第二方向X2排布的扫描线1,以及多条沿第二方向X2延伸、沿第一方向X1排布的数据线2;每个像素区域P包括第一区域P1和围绕第一区域P1设置的第二区域P2,第一区域P1包括像素电极3,第二区域P2包括薄膜晶体管4、至少部分扫描线1以及至少部分数据线2,薄膜晶体管4与像素电极3电连接,且像素区域P不包括色阻;像素区域P还包括反射部6,沿垂直于所述显示面板的方向Z上,反射部6与像素电极3至少部分交叠;多个蓝色滤光部5,沿垂直于显示面板的方向Z上,每个蓝色滤光部5与反射部6至少部分交叠。
具体的,如图1-2所示,显示区A内包括多个像素区域P,每个像素区域P包括第一区域P1和第二区域P2,第一区域P1位于显示面板的开口区,开口区即为每一个像素区域P除去金属走线(包括扫描线1和数据线2等)和薄膜晶体管4后、光线能够通过的区域(即为第一区域P1),第二区域P2位于显示面板的非开口区(即为每个像素区域P中包括扫描线1、数据线2和薄膜晶体管4的区域)。由于显示面板仅需要显示黑白两色,因此每个像素区域P内没有设置色阻,直接通过像素电极3控制该区域的亮或者暗即可实现黑白双色的显示,即显示面板仅显示白色或者黑色。蓝色滤光部5可以位于第一区域P1,也可以位于第二区域P2。
可选的,显示面板还包括相对设置的第一基板100和第二基板200,第一基板100和第二基板200之间设有液晶层300。第一基板100包括第一基底10,第二基板200包括第二基底20,蓝色滤光部5位于第二基底20靠近第一基板100的一侧,像素电极3位于薄膜晶体管4靠近第二基板200的一侧。可选的,蓝色滤光部5的材料可以采用与制作色阻相同的材料,也可以采用其他可以透光的材料。可选的,第二基板200位于用户观看显示面板的一侧,每个像素区域P还包括反射部6,反射部6位于像素电极3靠近第二基板200的一侧。外部的光线L从第二基板200入射并经第一基板100的反射部6反射、再经第二基板200出射从而被用户的眼睛接收,从而实现显示功能。可选的,沿垂直于显示面板的方向Z上,反射部6与第一区域P1、第二区域P2均部分交叠。可选的,第二基板200还包括公共电极COM,公共电极COM位于蓝色滤光部5靠近第一基板100的一侧。
可选的,反射部6的材料包括金属。可选的,反射部6直接覆盖在像素电极3靠近第二基板200的一侧、与像素电极3电连接,以避免对像素电极3与公共电极COM之间的电场造成影响。
可以理解的是,为了清楚的示意本发明实施例的技术方案,在图1所示的显示面板的平面结构示意图中未示出反射部6,其他实施例中的平面结构示意图也均未示出反射部6。为了清楚的说明本发明的技术方案,在此统一对反射部6的平面位置进行描述:沿垂直于显示面板的方向Z上,反射部6与像素电极3、薄膜晶体管4均至少部分交叠,反射部6与扫描线1、数据线2不交叠,即在一个像素区域P内,除了扫描线1和数据线2,反射部6至少覆盖部分薄膜晶体管4以及整个像素电极3。通常地,反射部6为金属材料,且和像素电极3电连接。
下面对显示面板的工作原理进行解释:
假设设置蓝色滤光部5前,外部的光线L经过显示面板内的反射部6反射后从显示面板出射,此时显示面板显示的白色(本实施例中,由于像素区域P内没有设置色阻材料,因此,显示面板仅显示黑白两色)为第一颜色C1。由于反射型显示面板的反射光线L会出现较大的损失,第一颜色C1较暗,再加上整个显示面板没有设置色阻,无法对显示面板的第一颜色C1进行混色、从而调整第一颜色的色坐标,因此,在CIE-1931标准坐标系下,从用户的角度去看,整个显示面板呈现“泛黄”的现象。
设置蓝色滤光部5后,由于蓝色滤光部5能够过滤外部的光线L中的其他颜色,因此,光线L通过蓝色滤光部5后变成蓝色光线BL,蓝色光线BL与光线L经过混色后,显示面板显示的白色为第二颜色C2。蓝色光线BL与显示面板本身发出的带有第一颜色C1的光线L进行混色、从而得到第二颜色C2,即第二颜色C2是第一颜色C1与蓝色的混色、从而调整了第一颜色C1的色坐标,因此整个显示面板的“泛黄”现象得到改善。
需要说明的是,本发明实施例仅以图1-2为例对显示面板的类型进行示例性说明,本发明实施例提供的显示面板可以运用在多种类型的显示面板中,例如TN(扭曲向列型)、FFS(边缘场开关技术)等,本发明在此不再一一赘述。
可以理解的是,本发明实施例提供的蓝色滤光部5可以位于第一区域P1,也可以位于第二区域P2,本实施例仅以蓝色滤光部5位于第二区域P2为例进行示例性说明,关于蓝色滤光部5位于第一区域P1的实施例将在下文进行详细描述。
本实施例提供的显示面板中,在像素区域内设有蓝色滤光部,通过蓝色滤光部对黑白显示面板的白色进行混色、从而改善黑白显示面板泛黄的现象,改善显示面板的显示质量,提高显示面板的显示品质。
可选的,请继续参见图1-2,沿垂直于显示面板的方向Z上,蓝色滤光部5与薄膜晶体管4至少部分交叠。
具体的,如图1-2所示,蓝色滤光部5位于第二区域P2中薄膜晶体管4所在区域。可选的,蓝色滤光部5的面积大于等于薄膜晶体管4的面积。通常情况下,沿第一方向X1,蓝色滤光部5的宽度可以在5~15μm,沿第二方向X2,蓝色滤光部5的高度可以在5~25μm。蓝色滤光部5的尺寸也可以根据不用的应用场景以及应用需求进行计算,具体的计算方法将在下文进行详述。
下面对蓝色滤光部5位于第二区域P2中时显示面板的工作原理进行解释:当外部光线进入显示面板时,经过蓝色滤光部5的光线L的颜色发生改变,变为蓝色光线BL,未经过蓝色滤光部5的光线L的颜色仍然是光线L本身的颜色(即第一颜色C1)。蓝色光线BL经反射部6反射后再次经过蓝色滤光部5,仍然是蓝色光线BL。虽然蓝色滤光部5位于第二区域P2,但由于沿垂直于显示面板的方向Z上,反射部6与第一区域P1、第二区域P2均部分交叠,因此,蓝色光线BL可以经反射部6反射并从蓝色滤光部5出射,从而在用户观察显示面板的角度上,显示面板显示的第二颜色是光线L与蓝色光线BL的混色,即用户观察到的显示面板的颜色为第二颜色C2,第二颜色C2改变了第一颜色C1的色坐标,从而改善了显示面板“泛黄”的现象。
本实施例提供的显示面板中,蓝色滤光部位于薄膜晶体管所在区域,即设置的蓝色滤光部没有位于显示面板的开口区,当反射的光线从显示面板出射时,不需要经过蓝色滤光部、能够直接从第二基板出射,从而提高了显示面板的光线利用率。
可选的,请参见图3-图4,图3是本发明实施例提供的另一种显示面板的平面结构示意图,图4是沿图3中剖面线YY’的一种剖面结构示意图。如图3-4所示,蓝色滤光部5包括第一分部51、第二分部52和第三分部53,沿垂直于显示面板的方向Z上,第一分部51与薄膜晶体管4至少部分交叠,第二分部52与扫描线1至少部分交叠,第三分部53与数据线2至少部分交叠。可选的,第一分部51、第二分部52与第三分部53均相互连接。
具体的,如图3-4所示,蓝色滤光部5的第一分部51、第二分部52和第三分部53形成网格状覆盖于显示区内,且第一分部51至少部分覆盖薄膜晶体管4、第二分部52至少部分覆盖扫描线1、第三分部53至少部分覆盖数据线2。可选的,沿第一方向X1,蓝色滤光部5的宽度可以在5~15μm,沿第二方向X2,蓝色滤光部5的高度可以在5~25μm。蓝色滤光部5的尺寸也可以根据不用的应用场景以及应用需求进行计算,具体的计算方法将在下文进行详述。
下面对蓝色滤光部5位于第二区域P2中时显示面板的工作原理进行解释:当外部光线进入显示面板时,经过蓝色滤光部5的光线L的颜色发生改变,变为蓝色光线BL,未经过蓝色滤光部5的光线L的颜色仍然是光线L本身的颜色(即第一颜色C1)。蓝色光线BL经反射部6反射后再次经过蓝色滤光部5,仍然是蓝色光线BL。虽然蓝色滤光部5位于第二区域P2,但由于沿垂直于显示面板的方向Z上,反射部6与第一区域P1、第二区域P2均部分交叠,因此,部分蓝色光线BL无法反射,部分蓝色光线BL可以经反射部6反射并从蓝色滤光部5出射,从而在用户观察显示面板的角度上,显示面板显示的第二颜色是光线L与蓝色光线BL的混色,即用户观察到的显示面板的颜色为第二颜色C2,第二颜色C2改变了第一颜色C1的色坐标,从而改善了显示面板“泛黄”的现象。此外,本实施例中,沿垂直于显示面板的方向上,第二分部52与扫描线1交叠、第三分部53与数据线2交叠,能够遮挡像素区域P的四周的光线,避免相邻的像素区域P之间的光线出现串扰现象。本实施例提供的显示面板中,蓝色滤光部覆盖扫描线、数据线和薄膜晶体管,防止像素区域之间的光线出现串扰,在不影响显示面板正常显示的同时,还能够对显示面板的颜色进行调整,改善显示面板的“泛黄”现象,进一步提升显示面板的显示品质。
可选的,请参见图5-6,图5是本发明实施例提供的又一种显示面板的平面结构示意图,图6是图5沿剖面线ZZ’的一种剖面结构示意图。如图5-6所示,沿垂直于显示面板的方向Z上,每个蓝色滤光部5与至少两个第二区域P2均部分交叠。
具体的,如图5-6所示,每个蓝色滤光部5至少与沿第一方向X1(或者第二方向X2)相邻的两个第二区域P2均交叠,即本实施例中蓝色滤光部5的尺寸可以做的较大,一般情况下,蓝色滤光部5的面积范围可以在[1600μm2,2500μm2]。蓝色滤光部5的尺寸也可以根据不用的应用场景以及应用需求进行计算,具体的计算方法将在下文进行详述。
本实施例提供的显示面板中,可以适当增大蓝色滤光部的尺寸,不仅可以有效提升显示面板的显示效果,而且较大尺寸的蓝色滤光部更容易制作,有利于显示面板的制作效率。
可选的,请参见图7-图8,图7是本发明实施例提供的又一种显示面板的平面结构示意图,图8是图7沿剖面线OO'的一种剖面结构示意图。如图7-8所示,设置蓝色滤光部5前,显示面板的颜色为第一颜色C1,第一颜色C1的刺激值为(X0,Y0,Z0);设置的蓝色滤光部5的刺激值为(X1,Y1,Z1);设置蓝色滤光部5后,显示面板的颜色为第二颜色C2,第二颜色C2的刺激值为(X,Y,Z),第二颜色C2的色坐标为(x,y);蓝色滤光部5在第一区域P1内的面积占比为a,第一区域P1内剩下的区域在第一区域P1内的面积占比为b、且a+b=1,则a满足:
a=[(X0+Y0+Z0)*x-X0]/[X1-X0-(X1+Y1+Z1)];
或,a=[(X0+Y0+Z0)*y-X0]/[Y1-Y0-(X1+Y1+Z1)]。
具体的,如图7-8所示,蓝色滤光部位于第一区域P1。假设整个像素区域P内的开口区(即第一区域P1)的面积为1,蓝色滤光部5位于第一区域P1内,设蓝色滤光部5在第一区域P1内的面积占比为a,第一区域P1剩下的区域在第一区域P1内的面积占比为b,则a+b=1。在设置蓝色滤光部5之前,显示面板显示第一颜色C1已知,第一颜色C1在CIE-1931标准坐标系下的三色刺激值(X0,Y0,Z0)已知,加入的蓝色滤光部5的三色刺激值(X1,Y1,Z1)已知,根据不同的需求,最终显示的第二颜色C2的色坐标(x,y)已知,第二颜色C2的三色刺激值(X,Y,Z)也已知,则根据第一颜色C1的三色刺激值、蓝色滤光部5的三色刺激值、第二颜色C2的色坐标和三色刺激值即可得出蓝色滤光部5的尺寸。又由于色坐标有x和y两个值,因此,求出来的a也会有两个值,可以根据这两个a的值进行加权平均或者其他计算方法得到最终蓝色滤光部5的尺寸。
下面对蓝色滤光部5位于第一区域P1中时显示面板的工作原理进行解释:当外部光线进入显示面板时,经过蓝色滤光部5的光线L的颜色发生改变,变为蓝色光线BL,未经过蓝色滤光部5的光线L的颜色仍然是光线L本身的颜色(即第一颜色C1)。蓝色光线BL经反射部6反射后再次经过蓝色滤光部5,仍然是蓝色光线BL。蓝色滤光部5位于第一区域P1,因此,所有蓝色光线BL均可以到达反射部6、并经反射部6反射后从蓝色滤光部5出射,从而在用户观察显示面板的角度上,显示面板显示的第二颜色是光线L与蓝色光线BL的混色,即用户观察到的显示面板的颜色为第二颜色C2,第二颜色C2改变了第一颜色C1的色坐标,从而改善了显示面板“泛黄”的现象。
本实施例提供的显示面板中,不仅能够改变显示面板“泛黄”的现象,提升显示面板的品质,而且能够根据应用场景或者应用需求的不同,可以根据公式调整蓝色滤光部的尺寸,从而在达到对显示面板的颜色进行调整的同时,还可以避免过多使用蓝色滤光部,避免由于设置了蓝色滤光部而使得显示面板的反射光线损失较多、进而亮度出现下降的问题,保证了显示面板的显示质量。
需要说明的是,本实施例提供的蓝色滤光部5的尺寸的计算方法也可以适用于蓝色滤光部5位于第二区域P2的情况,计算方法相同,本实施例在此不再一一赘述。
可以理解的是,本实施例仅示例性的示意了一种蓝色滤光部5的尺寸的计算法方法,蓝色滤光部5的尺寸也可以根据不同的需要选择其他的计算方法,本发明对蓝色滤光部5的尺寸的具体计算方法不作具体限制。
可选的,请参见图9,图9是图1沿剖面线XX’的另一种剖面结构示意图。如图9所示,显示面板包括相对设置的第一基板100和第二基板200,显示面板还包括支撑柱PS,支撑柱PS位于第一基板100和第二基板200之间,支撑柱PS在第一基底10的正投影位于蓝色滤光部5在第一基底10的正投影内。
具体的,如图9所示,在第一基板100和第二基板200之间设有支撑柱PS,且沿垂直于显示面板的方向Z上,支撑柱PS位于蓝色滤光部5的下方。
本实施例提供的显示面板中,支撑柱能够有效保持盒厚,避免显示面板的第一基板和第二基板之间出现厚度不均、最终使得显示面板的液晶层厚度不均,从而影响显示面板的显示效果。
可选的,请参见图7、图10,图10是本发明实施例提供的又一种显示面板的平面结构示意图。如图7所示,蓝色滤光部5的形状包括矩形;如图10所示,蓝色滤光部5的形状包括圆形。
需要说明的是,本发明实施例仅以蓝色滤光部5的形状包括矩形或者圆形为例进行示例性说明,蓝色滤光部5还可以是其他形状,例如圆角矩形、菱形等,本发明在此不再一一赘述。
可选的,请参见图11,图11是本发明实施例提供的又一种显示面板的平面结构示意图。如图11所示,蓝色滤光部5还包括第四分部54,第四分部54位于非显示区B、且第四分部54围绕显示区A设置。
具体的,如图11所示,在制作蓝色滤光部5的同时,在非显示区B制作第四分部54。
本实施例提供的显示面板中,制作蓝色滤光部的同时制作第四分部,不需要增加额外的制程,就能够减少显示面板的光线从显示面板的边缘漏出,提升了显示面板的显示品质。
可选的,请参见图12,图12是本发明实施例提供的又一种显示面板的平面结构示意图。如图12所示,显示面板包括遮光部8,遮光部8位于非显示区B、且遮光部8围绕显示区A设置。
具体的,如图12所示,在非显示区B设置了遮光部8,可选的,遮光部8的材料可以采用与黑矩阵相同的材料。
本实施例提供的显示面板中,采用遮光部能够进一步避免光线从显示面板的边缘漏出,提升显示面板的品质。
本发明实施例还提供一种反射型显示装置,包括本发明提供的反射型显示面板。具体的,请参考图13,图13是本发明实施例提供的一种反射型显示装置的平面结构示意图。图13提供的显示装置1000包括本发明上述任一实施例提供的显示面板1000A。图13实施例仅以手表为例,对显示装置1000进行说明,可以理解的是,本发明实施例提供的显示装置,可以是手机、电脑、电视、车载显示装置等其他具有显示功能的显示装置,本发明对此不作具体限制。本发明实施例提供的显示装置,具有本发明实施例提供的显示面板的有益效果,具体可以参考上述各实施例对于显示面板的具体说明,本实施例在此不再赘述。
通过上述实施例可知,本发明提供的反射型显示面板和反射型显示装置,至少实现了如下的有益效果:
本发明提供的反射型显示面板中,在像素区域内设有蓝色滤光部,通过蓝色滤光部对黑白显示面板的第一颜色进行混色、从而改善黑白显示面板泛黄的现象,改善显示面板的显示质量,提高显示面板的显示品质。
虽然已经通过例子对本发明的一些特定实施例进行了详细说明,但是本领域的技术人员应该理解,以上例子仅是为了进行说明,而不是为了限制本发明的范围。本领域的技术人员应该理解,可在不脱离本发明的范围和精神的情况下,对以上实施例进行修改。本发明的范围由所附权利要求来限定。
Claims (11)
1.一种反射型显示面板,包括显示区和围绕所述显示区的非显示区,其特征在于,包括:
所述显示区包括多个呈阵列结构排布的像素区域,多条沿第一方向延伸、沿第二方向排布的扫描线,以及多条沿第二方向延伸、沿第一方向排布的数据线;
每个所述像素区域包括第一区域和围绕所述第一区域设置的第二区域,所述第一区域包括像素电极,所述第二区域包括薄膜晶体管、至少部分扫描线以及至少部分数据线,所述薄膜晶体管与所述像素电极电连接,且所述像素区域不包括色阻;所述像素区域还包括反射部,沿垂直于所述显示面板的方向上,所述反射部与所述像素电极至少部分交叠;
多个蓝色滤光部,沿垂直于所述显示面板的方向上,每个所述蓝色滤光部与所述反射部至少部分交叠。
2.根据权利要求1所述的反射型显示面板,其特征在于,
沿垂直于所述显示面板的方向上,所述蓝色滤光部与所述薄膜晶体管至少部分交叠。
3.根据权利要求2所述的反射型显示面板,其特征在于,
所述蓝色滤光部包括第一分部、第二分部和第三分部,沿垂直于所述显示面板的方向上,所述第一分部与所述薄膜晶体管至少部分交叠,所述第二分部与所述扫描线至少部分交叠,所述第三分部与所述数据线至少部分交叠。
4.根据权利要求3所述的反射型显示面板,其特征在于,
所述第一分部、所述第二分部与所述第三分部均相互连接。
5.根据权利要求1所述的反射型显示面板,其特征在于,
沿垂直于所述显示面板的方向上,每个所述蓝色滤光部与至少两个所述第二区域均部分交叠。
6.根据权利要求1所述的反射型显示面板,其特征在于,
设置所述蓝色滤光部前,所述显示面板的颜色为第一颜色,所述第一颜色的刺激值为(X0,Y0,Z0);
设置的所述蓝色滤光部的刺激值为(X1,Y1,Z1);
设置蓝色滤光部后,所述显示面板的颜色为第二颜色,所述第二颜色的刺激值为(X,Y,Z),所述第二颜色的色坐标为(x,y);
所述蓝色滤光部在所述第一区域内的面积占比为a,所述第一区域内剩下的区域在所述第一区域内的面积占比为b、且a+b=1,则a满足:
a=[(X0+Y0+Z0)*x-X0]/[X1-X0-(X1+Y1+Z1)];
或,a=[(X0+Y0+Z0)*y-X0]/[Y1-Y0-(X1+Y1+Z1)]。
7.根据权利要求1所述的反射型显示面板,其特征在于,
所述显示面板包括相对设置的第一基板和第二基板,所述显示面板还包括支撑柱,所述支撑柱位于所述第一基板和第二基板之间,所述支撑柱在所述第一基底的正投影位于所述蓝色滤光部在所述第一基底的正投影内。
8.根据权利要求1所述的反射型显示面板,其特征在于,
所述蓝色滤光部的形状包括圆形或者矩形。
9.根据权利要求1所述的反射型显示面板,其特征在于,
所述蓝色滤光部还包括第四分部,所述第四分部位于所述非显示区、且所述第四分部围绕所述显示区设置。
10.根据权利要求1所述的反射型显示面板,其特征在于,
所述显示面板包括遮光部,所述遮光部位于所述非显示区、且所述遮光部围绕所述显示区设置。
11.一种反射型显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-10中任一项所述的反射型显示面板。
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