Array substrate and display apparatus

By differentially shifting color filter blocks and lenses in Micro OLED displays, the central viewing angle is expanded and brightness loss is mitigated, addressing issues of non-uniformity and convergence in Micro OLED displays.

WO2026156567A1PCT designated stage Publication Date: 2026-07-30BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD +2
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD
Filing Date
2025-01-23
Publication Date
2026-07-30

AI Technical Summary

Technical Problem

Micro OLED displays face challenges in achieving optimal central viewing angles and uniform brightness due to excessive overlap of color filter blocks and lenses, leading to brightness loss and unintended light convergence issues.

Method used

Implementing differential shifts between color filter blocks and lenses, where the distance by which the lens is shifted relative to the light emitting element is greater than the distance by which the color filter block is shifted, optimizing the central viewing angle and minimizing brightness loss.

Benefits of technology

Enhances central viewing angle by approximately 3 to 4 degrees while reducing brightness loss by around 10%, improving overall display performance and uniformity.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025074125_30072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025074125_30072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

An array substrate is provided. The array substrate includes a plurality of light emitting elements(LE); and a color filter(CF) and a lens layer(LENL) on the plurality of light emitting elements(LE). The color filter(CF) includes a plurality of color filter blocks(CFB). The lens layer(LENL) includes a plurality of lenses. In at least one area, a first distance(CFS) is different from a second distance(LES). The first distance(CFS) is a distance by which a color filter block(CFB) of the plurality of color filter blocks(CFB) of the color filter(CF) is shifted relative to a corresponding light emitting element(LE) of the plurality of light emitting elements(LE). The second distance(LES) is a distance by which a lens of the plurality of lenses of the lens layer(LENL) is shifted relative to the corresponding light emitting element(LE) of the plurality of light emitting elements(LE).
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ARRAY SUBSTRATE AND DISPLAY APPARATUSTECHNICAL FIELD

[0001] The present invention relates to display technology, more particularly, to an array substrate and a display apparatus.BACKGROUND

[0002] Display technologies are widely used in applications such as consumer electronics, virtual reality (VR) , augmented reality (AR) , wearable devices, and industrial control systems. Among these, Micro OLED displays have gained significant attention due to their compact size, high resolution, fast response times, and energy efficiency. These attributes make Micro OLED displays ideal for advanced imaging and immersive visual experiences.SUMMARY

[0003] In one aspect, the present disclosure provides an array substrate, comprising a plurality of light emitting elements; and a color filter and a lens layer on the plurality of light emitting elements; wherein the color filter comprises a plurality of color filter blocks; and the lens layer comprises a plurality of lenses; wherein, in at least one area, a first distance is different from a second distance; wherein the first distance is a distance by which a color filter block of the plurality of color filter blocks of the color filter is shifted relative to a corresponding light emitting element of the plurality of light emitting elements; and the second distance is a distance by which a lens of the plurality of lenses of the lens layer is shifted relative to the corresponding light emitting element of the plurality of light emitting elements.

[0004] Optionally, in at least a second area, the first distance is less than the second distance, and the second distance is less than a sum of the first distance and a width of an overlap region along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements; wherein the overlap region is a region in which orthographic projections of adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks on a base substrate overlap with each other.

[0005] Optionally, in at least a third area, the second distance is substantially the same as a sum of the first distance and a width of an overlap region along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements; wherein the overlap region is a region in which orthographic projections of adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks on a base substrate overlap with each other.

[0006] Optionally, in at least a first area, the first distance is substantially the same as the second distance.

[0007] Optionally, the array substrate comprises a first area, a second area, and a third area; wherein the first area is an area having a first image height; the second area is an area having a second image height; the third area is an area having a third image height; the third image height is greater than the second image height; the second image height is greater than the first image height; in the first area, the first distance is substantially the same as the second distance; in the second area, the first distance is less than the second distance, and the second distance is less than a sum of the first distance and a width of an overlap region along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements; in the third area, the second distance is substantially the same as a sum of the first distance and the width of the overlap region; and the overlap region is a region in which orthographic projections of adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks on a base substrate overlap with each other.

[0008] Optionally, the array substrate further comprises a pixel definition layer spacing apart the plurality of light emitting elements; wherein a maximum width of a portion of the pixel definition layer between two adjacent light emitting elements of the plurality of light emitting elements along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements, is greater than the second distance minus the first distance.

[0009] Optionally, the array substrate further comprises a pixel definition layer spacing apart the plurality of light emitting elements; in at least a portion of the array substrate, an orthographic projection of a lens of the plurality of lenses on a base substrate at least partially overlaps with an orthographic projection of a color filter block of the plurality of color filter blocks on the base substrate; the orthographic projection of the color filter block on the base substrate partially overlaps with an orthographic projection of a first adjacent color filter block on the base substrate in a first overlap region, and partially overlaps with an orthographic projection of a second adjacent color filter block on the base substrate in a second overlap region; the first adjacent color filter block, the color filter block, the second adjacent color filter block are sequentially arranged; along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements, the lens has a maximum width between a first boundary and a second boundary; an orthographic projection of the first boundary on a base substrate is non-overlapping with an orthographic projection of the first overlaps region on the base substrate, and non-overlapping with an orthographic projection of the second overlap region on the base substrate; and an orthographic projection of the second boundary on the base substrate overlaps with an orthographic projection of the second overlap region on the base substrate, and is non-overlapping with an orthographic projection of the first overlap region on the base substrate.

[0010] Optionally, the array substrate further comprises a pixel definition layer spacing apart the plurality of light emitting elements; along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements, a portion of the pixel definition layer between two adjacent light emitting elements has a maximum width between a first edge and a second edge of the portion of the pixel definition layer; an orthographic projection of a central axis of a lens of the plurality of lenses on a base substrate is spaced apart from an orthographic projection of the first edge on the base substrate by a spacing distance; and the spacing distance is less than 10%of the maximum width.

[0011] Optionally, the array substrate further comprises a pixel definition layer spacing apart the plurality of light emitting elements; in at least a portion of the array substrate, an orthographic projection of a lens of the plurality of lenses on a base substrate at least partially overlaps with an orthographic projection of a color filter block of the plurality of color filter blocks on the base substrate; the orthographic projection of the color filter block on the base substrate partially overlaps with an orthographic projection of a first adjacent color filter block on the base substrate in a first overlap region, and partially overlaps with an orthographic projection of a second adjacent color filter block on the base substrate in a second overlap region; the first adjacent color filter block, the color filter block, the second adjacent color filter block are sequentially arranged; and along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements, the first overlap region has a width greater than a width of the second overlap region.

[0012] Optionally, the array substrate further comprises a pixel definition layer spacing apart the plurality of light emitting elements; in at least a portion of the array substrate, an orthographic projection of a lens of the plurality of lenses on a base substrate at least partially overlaps with an orthographic projection of a color filter block of the plurality of color filter blocks on the base substrate; the orthographic projection of the color filter block on the base substrate partially overlaps with an orthographic projection of a first adjacent color filter block on the base substrate in a first overlap region, and partially overlaps with an orthographic projection of a second adjacent color filter block on the base substrate in a second overlap region; the first adjacent color filter block, the color filter block, the second adjacent color filter block are sequentially arranged; and the first overlap region has a curvature greater than a curvature of the second overlap region.

[0013] Optionally, the array substrate further comprises a black matrix; wherein an orthographic projection of a portion of the black matrix on a base substrate partially overlaps with an orthographic projection of a first adjacent color filter block on the base substrate, and partially overlaps with an orthographic projection of a second adjacent color filter block on the base substrate; and the first adjacent color filter block and the second adjacent color filter block are directly adjacent to each other; wherein, in at least a second area, the first distance is less than the second distance, and the second distance is less than a sum of the first distance and a width of the black matrix along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements.

[0014] Optionally, the array substrate further comprises a black matrix; wherein an orthographic projection of a portion of the black matrix on a base substrate partially overlaps with an orthographic projection of a first adjacent color filter block on the base substrate, and partially overlaps with an orthographic projection of a second adjacent color filter block on the base substrate; and the first adjacent color filter block and the second adjacent color filter block are directly adjacent to each other; wherein, in at least a third area, the second distance is substantially the same as a sum of the first distance and a width of the black matrix along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements.

[0015] Optionally, the array substrate further comprises a pixel definition layer spacing apart the plurality of light emitting elements; and a reflective structure on the pixel definition layer; wherein an orthographic projection of a portion of the reflective structure on a base substrate partially overlaps with an orthographic projection of the pixel definition layer on the base substrate, and partially overlaps with an orthographic projection of a light emitting element directly adjacent to the pixel definition layer on the base substrate; wherein, in at least a second area, the first distance is less than the second distance, and the second distance is less than a sum of the first distance and a width of the reflective structure along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements.

[0016] Optionally, the array substrate further comprises a pixel definition layer spacing apart the plurality of light emitting elements; and a reflective structure on the pixel definition layer; wherein an orthographic projection of a portion of the reflective structure on a base substrate partially overlaps with an orthographic projection of the pixel definition layer on the base substrate, and partially overlaps with an orthographic projection of a light emitting element directly adjacent to the pixel definition layer on the base substrate; wherein, in at least a third area, the second distance is substantially the same as a sum of the first distance and a width of the reflective structure along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements.

[0017] Optionally, the first distance is less than the second distance.

[0018] In another aspect, the present disclosure provides a display apparatus, comprising the array substrate described herein or fabricated by a method described herein, and one or more integrated circuits connected to the array substrate.

[0019] In another aspect, the present disclosure provides a method of determining a critical shift value of in an array substrate; wherein the array substrate includes a plurality of light emitting elements; and a color filter and a lens layer on the plurality of light emitting elements; wherein the color filter comprises a plurality of color filter blocks; and the lens layer comprises a plurality of lenses; wherein the method comprises determining whether or not a first distance is less than or equal to the critical shift value, and determining whether or not a second distance is less than or equal to the critical shift value; wherein the first distance is a distance by which a color filter block of the plurality of color filter blocks of the color filter is shifted relative to a corresponding light emitting element of the plurality of light emitting elements; the second distance is a distance by which a lens of the plurality of lenses of the lens layer is shifted relative to the corresponding light emitting element of the plurality of light emitting elements; wherein the method further comprises upon determination that the first distance and the second distance are less than or equal to the critical shift value, setting the first distance substantially the same as the second distance in at least a first area; and upon determination that the first distance or the second distance is greater than the critical shift value, setting the first distance less than the second distance in at least one area of the array substrate.

[0020] Optionally, the method comprises determining a first critical shift value along a first direction; determining a second critical shift value along a second direction; and determining a third critical shift value along a third direction; wherein the first direction, the second direction, and the third direction are different from each other.

[0021] Optionally, the first direction is along a direction of a first edge of a subpixel in the array substrate; the second direction is along a direction of a second edge of the subpixel in the array substrate; and the third direction is along a direction of a third edge of the subpixel in the array substrate.

[0022] Optionally, the first critical shift value is greater than the second critical shift value, and the second critical shift value is greater than the third critical shift value.

[0023] Optionally, the method further comprises selecting the smallest critical shift value among the first critical shift value, the second critical shift value, and the third critical shift value as the critical shift value. BRIEF DESCRIPTION OF THE FIGURES

[0024] The following drawings are merely examples for illustrative purposes according to various disclosed embodiments and are not intended to limit the scope of the present invention.

[0025] FIG. 1 is a schematic diagram illustrating the structure of an array substrate.

[0026] FIG. 2 is a schematic diagram illustrating the structure of an array substrate.

[0027] FIG. 3 is a microscopic image of a portion of an array substrate.

[0028] FIG. 4 is a schematic diagram illustrating the structure of an array substrate.

[0029] FIG. 5 is a schematic diagram illustrating the structure of an array substrate in some embodiments according to the present disclosure.

[0030] FIG. 6A illustrates a color filter shift and a lens shift in the array substrate depicted in FIG. 4.

[0031] FIG. 6B illustrates a color filter shift and a lens shift in the array substrate depicted in FIG. 5.

[0032] FIG. 7 illustrates the measured brightness attenuation data for a white channel in the array substrate depicted in FIG. 6A and FIG. 6B.

[0033] FIG. 8A illustrates the geometric layout of subpixels and their associated optical components.

[0034] FIG. 8B illustrates the shift directions and patterns in a concentric layout to analyze or implement CRA (Central Viewing Angle) adjustments for a display.

[0035] FIG. 8C depicts a concentric circular layout representing image height zones from the center of the display (0) outward to the edge (16) .

[0036] FIG. 8D illustrates the calculation and application of the initial shift value (Shift x) for differential shifts between the color filter block and lens along the first direction.

[0037] FIG. 8E illustrates the calculation and application of the initial shift value (Shift y) for differential shifts between the color filter block and lens along the second direction.

[0038] FIG. 8F illustrates the calculation and application of the initial shift value (Shift z) for differential shifts between the color filter block and lens along the third direction.

[0039] FIG. 9A illustrates a central viewing angle design scheme of a first area in an array substrate in some embodiments according to the present disclosure.

[0040] FIG. 9B illustrates a central viewing angle design scheme of a second area in an array substrate in some embodiments according to the present disclosure.

[0041] FIG. 9C illustrates a central viewing angle design scheme of a third area in an array substrate in some embodiments according to the present disclosure.

[0042] FIG. 10 is a schematic diagram illustrating the structure of an array substrate in some embodiments according to the present disclosure.

[0043] FIG. 11 is a schematic diagram illustrating the structure of an array substrate in some embodiments according to the present disclosure.

[0044] FIG. 12 is a schematic diagram illustrating the structure of an array substrate in some embodiments according to the present disclosure.

[0045] FIG. 13 is a schematic diagram illustrating the structure of an array substrate in some embodiments according to the present disclosure.

[0046] FIG. 14 is a schematic diagram illustrating the structure of an array substrate in some embodiments according to the present disclosure.

[0047] FIG. 15 is a schematic diagram illustrating the structure of a light emitting element in an array substrate in some embodiments according to the present disclosure.

[0048] FIG. 16 is a schematic diagram illustrating the structure of an array substrate in some embodiments according to the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0049] The disclosure will now be described more specifically with reference to the following embodiments. It is to be noted that the following descriptions of some embodiments are presented herein for purpose of illustration and description only. It is not intended to be exhaustive or to be limited to the precise form disclosed.

[0050] In recent years, Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) technologies have matured and gained increasing attention from both the consumer market and the manufacturing industry. According to market research firm HIS, the market share of AR / VR is expected to exceed $100 billion by 2025.

[0051] Micro organic light emitting diode (OLED) microdisplays are miniature organic light-emitting diode displays that use mono-silicon integrated circuits as the backplane and top-emission OLED devices as the light source. They offer advantages such as compact size, light weight, high contrast ratio, fast response speed, and low power consumption, making them a promising candidate for the next generation of mobile display terminals.

[0052] FIG. 1 is a schematic diagram illustrating the structure of an array substrate. Referring to FIG. 1, in current Micro OLED displays, white light emission combined with a color filter CF is used to achieve color display. The color filter CF absorbs specific wavelengths of light, allowing monochromatic red, blue, or green light to pass through. An encapsulating layer EN protects the OLED device, as the OLED materials and cathode (typically composed of Mg / Ag) are sensitive to H2O and O2 (prone to oxidation) . The encapsulation layer EN isolates the device from water and oxygen, safeguarding the OLED.

[0053] Referring to FIG. 1, the array substrate includes a plurality of light emitting elements LE, an encapsulating layer EN on the plurality of light emitting elements LE, a first planarization layer PLN1 on a side of the encapsulating layer EN away from the plurality of light emitting elements LE, a color filter CF on a side of the first planarization layer PLN1 away from the plurality of light emitting elements LE, a second planarization layer PLN2 on a side of the color filter CF away from the plurality of light emitting elements LE, a lens layer LENL on a side of the second planarization layer PLN2 away from the plurality of light emitting elements LE, an overcoat layer OC on a side of the lens layer LENL away from the plurality of light emitting elements LE, and a cover CG on a side of the overcoat layer OC away from the plurality of light emitting elements LE. The color filter CF includes a plurality of color filter blocks (e.g., denoted by R, G, B) .

[0054] In some embodiments, the lens layer LENL includes a plurality of micro lenses. The plurality of micro lenses are configured to concentrate light, enhancing the brightness at the normal viewing angle. By offsetting the color filter CF and lens relative to the anode aperture, the brightest angle can be adjusted to achieve angle customization.

[0055] The distance from the center of the array substrate to its edge is defined as the image height; for example, 1 mm outward from the screen center is defined as an image height of 1 mm.In related angle customization, the size of the required customization angle determines the offset. At different image height positions, the color filter blocks and the plurality of lenses corresponding to a plurality of subpixels, respectively, are offset relative to the anode by a specific amount to meet the angle customization requirements and achieve the desired effect.

[0056] As the central viewing angle (CRA) increases, the required offset for the color filter blocks and lens also increases. However, due to the overlap at the junctions of adjacent color filter blocks, excessive color filter block offsets may result in the overlap covering the anode's light-emitting area. This leads to significant brightness loss at larger CRA angles, negating the brightness improvement achieved through angle customization. Additionally, when the lens offset becomes too large, it may cover two adjacent pixel light emitting areas simultaneously, causing a single lens to converge light emitted by two pixels. This results in unintended brightness increases in the reverse CRA direction and screen reverse leakage issues. As used herein, the term “central viewing angle” refers to the angular range between the normal (perpendicular) viewing direction and the direction at which the light emitted from a pixel or display achieves its maximum intensity. It is a key parameter in display technology, particularly in devices like Micro OLEDs, as it affects the brightness uniformity and visual performance at different viewing angles. The central viewing angle is often used to design and optimize optical components such as lenses and color filters to ensure consistent brightness and minimize distortion across a display.

[0057] Therefore, in designing angle customization, it is necessary to carefully manage the relationship between the color filter block and lens offsets and the anode position. By leveraging the light-blocking effect of the overlaps of color filter blocks and the light-converging function of the lens, differentiated the color filter block and lens offsets can be implemented to prevent excessive lens offsets. This avoids reduced brightness at larger CRA angles and ensures uniform brightness across the display.

[0058] FIG. 2 is a schematic diagram illustrating the structure of an array substrate. Referring to FIG. 2, the array substrate includes a plurality of light emitting elements LE, a pixel definition layer PDL on the plurality of light emitting elements LE, an encapsulating layer EN on the plurality of light emitting elements LE and the pixel definition layer PDL, a first planarization layer PLN1 on a side of the encapsulating layer EN away from the plurality of light emitting elements LE, a color filter CF on a side of the first planarization layer PLN1 away from the plurality of light emitting elements LE, a second planarization layer PLN2 on a side of the color filter CF away from the plurality of light emitting elements LE, a lens layer LENL on a side of the second planarization layer PLN2 away from the plurality of light emitting elements LE, an overcoat layer OC on a side of the lens layer LENL away from the plurality of light emitting elements LE, and a cover CG on a side of the overcoat layer OC away from the plurality of light emitting elements LE. The color filter CF includes a plurality of color filter blocks (e.g., CFB1, CFB2, CFB3) .

[0059] Referring to FIG. 2, pixel light-emitting surfaces of a plurality of subpixels (e.g., sp1, sp2, and sp3) are aligned with their respective color filters (CF) and lenses without any offsets. The lens concentrates light from larger angles into smaller angles, thereby enhancing brightness.

[0060] Due to the sequential processing of adjacent color filter blocks, edges of adjacent color filter blocks overlap, resulting in an overlap region. FIG. 3 is a microscopic image of a portion of an array substrate. Referring to FIG. 3, the color filter CF includes a plurality of color filter blocks (e.g., CFB1, CFB2, and CFB3) . The areas encircled by dotted line circles indicate where edges of adjacent color filter blocks overlap. The white light emitted from the bottom layer cannot pass through the overlap region. When the color filter CF is offset, the overlap causes a loss of large-angle light from the plurality of light emitting elements LE, but also blocks large-angle crosstalk light from entering the lens. As used herein, an overlap region is a region in which orthographic projections of adjacent color filter blocks on a base substrate overlap with each other.

[0061] FIG. 4 is a schematic diagram illustrating the structure of an array substrate. Referring to FIG. 4, the color filter CF and the plurality of lenses in the lens layer LENL are offset along a first direction DR1. By offsetting the color filter CF and the plurality of lenses in the lens layer LENL relative to the anode's light-emitting center, the brightest angle can be altered to achieve angle customization. Light emits from a light emitting surface of a respective light emitting element of the plurality of light emitting elements LE, transmits through the color filter CF (e.g., a first color filter block CFB1, a second color filter block CFB2, and a third color filter block CFB3) , and then through a respective lens of the plurality of lenses. For example, in the subpixel having the first color filter block CFB1, when the first color filter block CFB1 and its corresponding lens are offset along the first direction DR1, the lens for the subpixel focuses the light emitted at right-side angles into the CRA direction, fulfilling the CRA design goal.

[0062] The CRA angle (denoted as θ1) is directly proportional to the offset of the color filter block and lens. The larger the CRA angle, the greater the required color filter block and lens offset. However, excessive color filter block and lens offsets may cause the overlap between adjacent color filter blocks to block the anode's light-emitting area, reducing the efficiency of large-angle light emission from the bottom layer. This decreases the amount of large-angle light that the lens can converge, ultimately reducing the brightness at the CRA angle.

[0063] The inventors of the present disclosure discover that the characteristics of the color filter block and lens should be carefully considered in achieving the CRA. The offsets of the color filter block and lens relative to the anode opening must be optimized to achieve a larger CRA angle while maximizing CRA brightness.

[0064] Accordingly, the present disclosure provides, inter alia, an array substrate and a display apparatus that substantially obviate one or more of the problems due to limitations and disadvantages of the related art. In one aspect, the present disclosure provides an array substrate. In some embodiments, the array substrate includes a plurality of light emitting elements; and a color filter and a lens layer on the plurality of light emitting elements. Optionally, the color filter comprises a plurality of color filter blocks. Optionally, the lens layer comprises a plurality of lenses. Optionally, in at least one area, a first distance is less than a second distance. Optionally, the first distance is a distance by which a color filter block of the plurality of color filter blocks of the color filter is shifted relative to a corresponding light emitting element of the plurality of light emitting elements. Optionally, the second distance is a distance by which a lens of the plurality of lenses of the lens layer is shifted relative to the corresponding light emitting element of the plurality of light emitting elements.

[0065] FIG. 5 is a schematic diagram illustrating the structure of an array substrate in some embodiments according to the present disclosure. Referring to FIG. 5, the array substrate includes a plurality of light emitting elements LE, an encapsulating layer EN on the plurality of light emitting elements LE, a color filter CF on a side of the encapsulating layer EN away from the plurality of light emitting elements LE, a planarization layer PLN on a side of the color filter CF away from the plurality of light emitting elements LE, a lens layer LENL on a side of the planarization layer PLN away from the plurality of light emitting elements LE, and an overcoat layer OC on a side of the lens layer LENL away from the plurality of light emitting elements LE. The color filter CF includes a plurality of color filter blocks (e.g., CFB1, CFB2, CFB3) . The plurality of light emitting elements LE includes a first light emitting element LE1 (e.g., a blue light emitting element) , a second light emitting element LE2 (e.g., a red light emitting element) , and a third light emitting element LE3 (e.g., a green light emitting element) .

[0066] FIG. 6A illustrates a color filter shift and a lens shift in the array substrate depicted in FIG. 4. Referring to FIG. 4 and FIG. 6A, a respective color filter block of the plurality of color filter blocks of the color filter CF is shifted relative to a corresponding light emitting element of the plurality of light emitting elements LE by a first distance CFS. A respective lens of the plurality of lenses of the lens layer LENL is shifted relative to a corresponding light emitting element of the plurality of light emitting elements LE by a second distance LES. Referring to FIG. 6A, in the related array substrate, the first distance CFS and the second distance LES are substantially the same, limiting the central viewing angle and brightness due to light loss induced by the overlap region.

[0067] FIG. 6B illustrates a color filter shift and a lens shift in the array substrate depicted in FIG. 5. Referring to FIG. 5 and FIG. 6B, in some embodiments, a respective color filter block of the plurality of color filter blocks of the color filter CF is shifted relative to a corresponding light emitting element of the plurality of light emitting elements LE by a first distance CFS. A respective lens of the plurality of lenses of the lens layer LENL is shifted relative to a corresponding light emitting element of the plurality of light emitting elements LE by a second distance LES. In some embodiments, the first distance CFS is different from the second distance LES. In some embodiments, the second distance LES is greater than the first distance CFS.

[0068] Compared to the array substrate depicted in FIG. 4, the array substrate depicted in FIG. 5 leverages the light-blocking characteristics of the overlap region of adjacent color filter blocks and the light converging effects of the plurality of lenses. By having the second distance LES greater than the first distance CFS, differential shifts between the color filter CF and the plurality of lenses are achieved, enhancing the CRA angle and brightness.

[0069] The inventors of the present disclosure discover that the array substrate depicted in FIG. 5 and FIG. 6B allows the lens to converge a greater number of high-angle light rays, thus achieving a larger CRA angle and enhanced brightness. To achieve the same large CRA angle (θ1, typically ≥25°) , the first distance CFS can be reduced while the second distance LES remains unchanged, as compared to the array substrate depicted in FIG. 6A. This reduces the brightness loss caused by the overlap region of the color filter CF.

[0070] As used herein, the term first distance refers to a lateral displacement of an optical centerline of a color filter block relative to an optical centerline of a corresponding light emitting element's aperture (e.g., anode aperture) . This shift is implemented to modify the angle at which maximum brightness is directed, aligning the emitted light for optimized angular performance and minimizing optical losses

[0071] As used herein, the term second distance refers to a lateral displacement of an optical centerline of a lens relative to an optical centerline of a corresponding light emitting element's aperture (e.g., anode aperture) . This displacement is used to focus and direct light more effectively, enhancing brightness and achieving the desired viewing angle by optimizing the convergence of light rays.

[0072] FIG. 7 illustrates the measured brightness attenuation data for a white channel in the array substrate depicted in FIG. 6A and FIG. 6B. In FIG. 7, “Embodiment 1” denotes data for the array substrate depicted in FIG. 5 and FIG. 6B, and “Embodiment 2” denotes data for the array substrate depicted in FIG. 4 and FIG. 6A. The second distance in the Embodiment 1 is the same as the second distance in the Embodiment 2, providing a controlled baseline for comparison. In Embodiment 1, the first distance is reduced relative to the first distance in the Embodiment 2. The experimental data demonstrates that the Embodiment 1 achieves an increase in the central viewing angle by approximately 3 to 4 degrees, while simultaneously reducing brightness loss at the central viewing angle by around 10%. These results highlight the advantages of differential shifts in the Embodiment 1, which not only enhance the central viewing angle but also mitigate brightness loss, thereby improving the overall display performance.

[0073] The key to achieving differential shifts between the color filter and the lens lies in the overlap region of the color filter. The overlap region serves as a light-blocking feature, enabling the lens to be shifted further relative to the color filter. Based on the behavior of light emitted from the underlying light emitting element and the light-converging effect of the lens, it is critical that the first distance (lens shift) does not exceed the second distance (color filter shift) by too large a margin. If the first distance significantly exceeds the second distance, it may cause a single lens to converge light from two different colors, severely degrading the brightness and color uniformity at the central viewing angle.

[0074] For an array substrate having an expanding central viewing angle, where the image height and central viewing angle exhibit a linear or nonlinear increasing relationship, a larger image height corresponds to a larger central viewing angle. Within small central viewing angles (< 22°) , an array substrate in which the first distance and the second distance are substantially the same is typically employed. For larger central viewing angles (> 22°) , an array substrate having a differential shift between the color filter and lens (in which the second distance is greater than the first distance) becomes more suitable. While shifting the lens alone can achieve small central viewing angles, it becomes insufficient for capturing high-angle light as the central viewing angle increases. Furthermore, the first distance is crucial for improving color purity at higher central viewing angles, necessitating the combined shift of both the color filter and lens for small angles and differential shifts for larger angles.

[0075] FIG. 8A illustrates the geometric layout of subpixels and their associated optical components. Referring to FIG. 8A, the hexagonal outline in a dotted line represents a single subpixel. A width of the subpixel along a first direction DR1 (e.g., the horizontal direction) is denoted as “Pixel x” , a width of the subpixel along a second direction DR2 (e.g., the vertical direction) is denoted as “Pixel y” , and a width of the subpixel along a third direction DR3 (e.g., a diagonal direction) is denoted as “Pixel z” . The circular region in the center of each pixel represents the anode aperture, with its width denoted as “Anode CD” . The hexagonal outline in a solid line represents a single color filter block. A width of the color filter block along a first direction DR1 (e.g., the horizontal direction) is denoted as “CF x” , a width of the color filter block along a second direction DR2 (e.g., the vertical direction) is denoted as “CF y” , and a width of the color filter block along a third direction DR3 (e.g., a diagonal direction) is denoted as “CF z” . Adjacent color filter blocks partially overlap, forming an overlap region, denoted as “overlap” , which blocks light from the light emitting element and plays a key role in differential shift design.

[0076] In some embodiments, an effective color filter block width is determined as the color filter block width minus a width of the overlap region. When the left edge of the color filter block overlap blocks the edge of an adjacent anode, the initial shift values for the differential shifts of the color filter block and lens can be calculated using the relative dimensions and offsets.

[0077] In some embodiments, a distance from a center of an anode to an edge of an adjacent anode along a first direction DR1 is determined by:

[0078] Anode △CD = Pixel x - (Anode CD / 2) ; wherein Anode △CD stands for the distance along the first direction DR1 from a center of an anode to an edge of an adjacent anode; Pixel x stands for a width of the subpixel along the first direction DR1; and Anode CD stands for a width of an anode aperture of the anode.

[0079] In some embodiments, a width along the first direction DR1 of a region in which an orthographic projection of the color filter block on a base substrate overlaps with an orthographic projection of anodes on the base substrate is determined by:

[0080] CF △x = Anode △CD - (CF x / 2) ; wherein CF △x stands for the width along the first direction DR1 of the region in which the orthographic projection of the color filter block on the base substrate overlaps with the orthographic projection of the anodes on the base substrate; Anode △CD stands for the distance from a center of an anode to an edge of an adjacent anode; Pixel x stands for a width of the subpixel along the first direction DR1; and CF x stands for a width of the color filter block along the first direction DR1.

[0081] In some embodiments, a critical shift value along the first direction DR1 where an overlap between the color filter block and the adjacent anode edge is maximized without introducing excessive light loss or misalignment is determined by:

[0082] Shift x = CF △x + Overlap; wherein Shift x stands for the critical shift value along the first direction DR1 where the overlap between the color filter block and the adjacent anode edge is maximized without introducing excessive light loss or misalignment; CF △x stands for the width along the first direction DR1 of the region in which the orthographic projection of the color filter block on the base substrate overlaps with the orthographic projection of the anodes on the base substrate; and Overlap stands for a width of the overlap region along the first direction DR1.

[0083] FIG. 8B illustrates the shift directions and patterns in a concentric layout to analyze or implement CRA (Central Viewing Angle) adjustments for a display. FIG. 8B shows a series of concentric circles labeled numerically (1 to 12) , representing different radial distances (image heights) from the center of the display to the edge. Referring to FIG. 8A and FIG. 8B, Shift x, which stands for the width along the first direction DR1 of the portion of the overlap region in which the orthographic projection of the portion of the overlap region on the base substrate overlaps with the orthographic projection of the anode on the base substrate, is indicated by an arrow pointing horizontally to the right, representing the horizontal component of the applied shift. Shift y, which stands for the width along the second direction DR2 of the portion of the overlap region in which the orthographic projection of the portion of the overlap region on the base substrate overlaps with the orthographic projection of the anode on the base substrate, is indicated by an arrow pointing vertically upwards from the center, representing the vertical component of the applied shift. Shift z, which stands for the width along the third direction DR3 of the portion of the overlap region in which the orthographic projection of the portion of the overlap region on the base substrate overlaps with the orthographic projection of the anode on the base substrate, is indicated by an arrow pointing diagonally, representing a combined shift along both horizontal and vertical axes. The numbered concentric circles represent different zones of the display, starting from the center (1) and extending outward toward the edge (12) . These correspond to varying image heights and CRA angles. This diagram helps visualize and define how shifts are applied to the color filter block and lens at different locations on the display. It is used to optimize brightness and uniformity by adjusting the shift directions and magnitudes based on the radial distance (image height) .

[0084] FIG. 8C depicts a concentric circular layout representing image height zones from the center of the display (0) outward to the edge (16) . FIG. 8C visualizes the varying radial distances corresponding to different image heights and their relation to CRA (Central Viewing Angle) adjustments. The circles are numbered from the center (0) outward, extending to 16. Each numbered circle corresponds to a specific image height, with larger numbers indicating greater distances from the display center. Certain zones, such as 1 through 16, are marked, likely indicating key reference points or specific areas for applying CRA adjustments or shift optimizations. FIG. 8C defines the spatial mapping of shifts (e.g., color filter block or lens shifts) based on radial distance. It aids in analyzing and designing uniform optical performance by tailoring the adjustments for different parts of the display.

[0085] FIG. 8D illustrates the calculation and application of the initial shift value (Shift x) for differential shifts between the color filter block and lens along the first direction. Referring to FIG. 8D, in some embodiments, the array substrate includes a plurality of hexagonal subpixels. The plurality of color filter blocks CFB are positioned over the plurality of subpixels Sp and overlapping at their edges. This overlap region plays a key role in the determination of shift values, as it must align with the adjacent anode edge to ensure proper light blocking and optical performance.

[0086] The displacement along the first direction DR1, labeled as Shift x, represents the critical shift value where the overlap between the color filter block and the adjacent anode edge is maximized without introducing excessive light loss or misalignment. If the required shift for the color filter block and lens is less than Shift x, the design employs identical shifts for both components. However, when the shift exceeds Shift x, differential shifts are introduced, with the lens being shifted more than the color filter block to optimize central viewing angle performance and brightness.

[0087] The method according to the present disclosure considers the geometric properties of the pixel arrangement and accounts for variations in initial shift values in different directions-the first direction DR1, the second direction DR2, and the third direction DR3 (horizontal, vertical, and diagonal) . In typical configurations where pixel dimensions are relatively symmetrical, the relationship between initial shift values often follows the pattern Shift x > Shift y > Shift z, reflecting differences in required adjustments across directions. To ensure uniformity in central viewing angle optimization, the smallest initial shift value across these directions is chosen as the baseline, expressed as Shift = MIN (Shift x, Shift y, Shift z) . This methodology is applicable to a wide range of pixel shapes, such as hexagonal, rectangular, and circular configurations, as well as varying anode designs and color filter block geometries, allowing for comprehensive and adaptable central viewing angle design and optimization.

[0088] In some embodiments, referring to FIG. 8A, a distance from a center of an anode to an edge of an adjacent anode along a second direction DR2 is determined by:

[0089] Anode △CD = Pixel y - (Anode CD / 2) ; wherein Anode △CD stands for the distance along the second direction DR2 from a center of an anode to an edge of an adjacent anode; Pixel y stands for a width of the subpixel along the second direction DR2; and Anode CD stands for a width of an anode aperture of the anode.

[0090] In some embodiments, a width along the second direction DR2 of a region in which an orthographic projection of the color filter block on a base substrate overlaps with an orthographic projection of anodes on the base substrate is determined by:

[0091] CF △y = Anode △CD - (CF y / 2) ; wherein CF △y stands for the width along the second direction DR2 of the region in which the orthographic projection of the color filter block on the base substrate overlaps with the orthographic projection of the anodes on the base substrate; Anode △CD stands for the distance from a center of an anode to an edge of an adjacent anode; Pixel y stands for a width of the subpixel along the second direction DR2; and CF y stands for a width of the color filter block along the second direction DR2.

[0092] In some embodiments, a critical shift value along the second direction DR2 where an overlap between the color filter block and the adjacent anode edge is maximized without introducing excessive light loss or misalignment is determined by:

[0093] Shift y = CF △y + Overlap; wherein Shift y stands for the critical shift value along the second direction DR2 where the overlap between the color filter block and the adjacent anode edge is maximized without introducing excessive light loss or misalignment; CF △y stands for the width along the second direction DR2 of the region in which the orthographic projection of the color filter block on the base substrate overlaps with the orthographic projection of the anodes on the base substrate; and Overlap stands for a width of the overlap region along the second direction DR2.

[0094] FIG. 8E illustrates the calculation and application of the initial shift value (Shift y) for differential shifts between the color filter block and lens along the second direction. Referring to FIG. 8E, the displacement along the second direction DR2, labeled as Shift y, represents the critical shift value where the overlap between the color filter block and the adjacent anode edge is maximized without introducing excessive light loss or misalignment. If the required shift for the color filter block and lens is less than Shift y, the design employs identical shifts for both components. However, when the shift exceeds Shift y, differential shifts are introduced, with the lens being shifted more than the color filter block to optimize central viewing angle performance and brightness.

[0095] The method according to the present disclosure considers the geometric properties of the pixel arrangement and accounts for variations in initial shift values in different directions-the first direction DR1, the second direction DR2, and the third direction DR3 (horizontal, vertical, and diagonal) . In typical configurations where pixel dimensions are relatively symmetrical, the relationship between initial shift values often follows the pattern Shift x > Shift y > Shift z, reflecting differences in required adjustments across directions. To ensure uniformity in central viewing angle optimization, the smallest initial shift value across these directions is chosen as the baseline, expressed as Shift = MIN (Shift x, Shift y, Shift z) . This methodology is applicable to a wide range of pixel shapes, such as hexagonal, rectangular, and circular configurations, as well as varying anode designs and color filter block geometries, allowing for comprehensive and adaptable central viewing angle design and optimization.

[0096] In some embodiments, referring to FIG. 8A, a distance from a center of an anode to an edge of an adjacent anode along a third direction DR3 is determined by:

[0097] Anode △CD = Pixel z - (Anode CD / 2) ; wherein Anode △CD stands for the distance along the third direction DR3 from a center of an anode to an edge of an adjacent anode; Pixel z stands for a width of the subpixel along the third direction DR3; and Anode CD stands for a width of an anode aperture of the anode.

[0098] In some embodiments, a width along the third direction DR3 of a region in which an orthographic projection of the color filter block on a base substrate overlaps with an orthographic projection of anodes on the base substrate is determined by:

[0099] CF △z = Anode △CD - (CF z / 2) ; wherein CF △z stands for the width along the third direction DR3 of the region in which the orthographic projection of the color filter block on the base substrate overlaps with the orthographic projection of the anodes on the base substrate; Anode △CD stands for the distance from a center of an anode to an edge of an adjacent anode; Pixel z stands for a width of the subpixel along the third direction DR3; and CF z stands for a width of the color filter block along the third direction DR3.

[0100] In some embodiments, a critical shift value along the third direction DR3 where an overlap between the color filter block and the adjacent anode edge is maximized without introducing excessive light loss or misalignment is determined by:

[0101] Shift z = CF △z + Overlap; wherein Shift z stands for the critical shift value along the third direction DR3 where the overlap between the color filter block and the adjacent anode edge is maximized without introducing excessive light loss or misalignment; CF △z stands for the width along the third direction DR3 of the region in which the orthographic projection of the color filter block on the base substrate overlaps with the orthographic projection of the anodes on the base substrate; and Overlap stands for a width of the overlap region along the third direction DR3.

[0102] FIG. 8F illustrates the calculation and application of the initial shift value (Shift z) for differential shifts between the color filter block and lens along the third direction. Referring to FIG. 8F, the displacement along the third direction DR3, labeled as Shift z, represents the critical shift value where the overlap between the color filter block and the adjacent anode edge is maximized without introducing excessive light loss or misalignment. If the required shift for the color filter block and lens is less than Shift z, the design employs identical shifts for both components. However, when the shift exceeds Shift z, differential shifts are introduced, with the lens being shifted more than the color filter block to optimize central viewing angle performance and brightness.

[0103] The method according to the present disclosure considers the geometric properties of the pixel arrangement and accounts for variations in initial shift values in different directions-the first direction DR1, the second direction DR2, and the third direction DR3 (horizontal, vertical, and diagonal) . In typical configurations where pixel dimensions are relatively symmetrical, the relationship between initial shift values often follows the pattern Shift x > Shift y > Shift z, reflecting differences in required adjustments across directions. To ensure uniformity in central viewing angle optimization, the smallest initial shift value across these directions is chosen as the baseline, expressed as Shift = MIN (Shift x, Shift y, Shift z) . This methodology is applicable to a wide range of pixel shapes, such as hexagonal, rectangular, and circular configurations, as well as varying anode designs and color filter block geometries, allowing for comprehensive and adaptable central viewing angle design and optimization.

[0104] The inventors of the present disclosure discover that a complete central viewing angle design requires both local and global considerations. Locally, the choice between identical shifts and differential shifts for the color filter block and lens must be made based on specific requirements. Globally, the shift amounts for the color filter block and lens across different image heights must be carefully planned to prevent significant differences between adjacent image heights. Such differences could lead to abrupt shifts (shift jumps) and result in brightness artifacts, such as bright or dark circular patterns on the screen.

[0105] Once the initial shift values for the color filter block and lens differential shifts are calculated, it is essential to consider the shift amounts at positions before and after the initial shift point. This ensures that excessive lens displacement relative to the color filter block (Lens Shift = color filter Shift + Overlap) is avoided at the start of the differential shift. Transitioning from identical to differential shifts for the color filter block and lens generally requires a buffer zone to adjust the shift amounts smoothly. This buffer minimizes abrupt differences in shifts between adjacent image heights, effectively reducing artifacts and ensuring uniform brightness performance across the display.

[0106] FIG. 9A illustrates a central viewing angle design scheme of a first area in an array substrate in some embodiments according to the present disclosure. FIG. 9B illustrates a central viewing angle design scheme of a second area in an array substrate in some embodiments according to the present disclosure. FIG. 9C illustrates a central viewing angle design scheme of a third area in an array substrate in some embodiments according to the present disclosure. FIG. 9A to FIG. 9C illustrates different central viewing angle design schemes for various image height regions of a display, providing tailored approaches for small, large, and transitional image heights. FIG. 9A to FIG. 9C illustrate how the color filter shift and the lens shift are adjusted to achieve optimal central viewing angle performance and brightness uniformity.

[0107] In some embodiments, the first area A1 is an area having a first image height, the second area A2 is an area having a second image height, and the third area A3 is an area having a third image height. In some embodiments, the third image height is greater than the second image height, and the second image height is greater than the first image height. In one example, the first image height is equal to or less than 8 mm, the second image height is between 8 mm and 10 mm, and the third image height is equal to or greater than 10 mm.

[0108] In some embodiments, referring to FIG. 9A, the first distance CFS and the second distance LES are the same in the first region A1. The approach is sufficient for smaller central viewing angles (θ1) where brightness loss is minimal, and differential shifts are not necessary.

[0109] In some embodiments, referring to FIG. 9B, the first distance CFS is less than the second distance LES in the second area A2. In some embodiments, the first distance CFS and the second distance LES satisfies the following condition:

[0110] CFS < LES < CFS + Overlap; wherein CFS stands for the first distance, LES stands for the second distance, and Overlap stands for a width of the overlap region along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements.

[0111] This transitional design in the second area A2 ensures smooth central viewing angle performance without abrupt changes, maintaining gradual adjustments in brightness and central viewing angle. In some embodiments, the central viewing angle increases to θ2, which is larger than θ1 but smaller than θ3.

[0112] In some embodiments, referring to FIG. 9C, the first distance CFS is less than the second distance LES in the third area A3. In some embodiments, the first distance CFS and the second distance LES satisfies the following condition:

[0113] LES = CFS + Overlap; wherein CFS stands for the first distance, LES stands for the second distance, and Overlap stands for a width of the overlap region along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements.

[0114] In the third area A3, fully differentiated shifts are implemented, with the second distance LES reaching its maximum relative to the first distance CFS. This approach accommodates larger central viewing angles (θ3) , ensuring that brightness and uniformity are maintained even at greater distances from the center of the display. In some embodiments, the central viewing angle increases to θ3, which is larger than θ2, and larger than θ1.

[0115] Overall, the size and width of the second area A2, the boundary between the first area A1 and the second area A2, and the boundary between the second area A2 and the third area A3, are determined by specific design requirements. For central viewing angles less than 22°, identical shifts are typically sufficient. For angles greater than 25°, differential shifts are necessary. Transitional buffer regions, generally applied for central viewing angles between 22°and 25°, use a controlled range of differential shifts to balance performance. This design ensures smooth transitions and optimal performance across the entire display.

[0116] Various appropriate implementations may be practiced in the present disclosure. In some embodiments, the anode aperture remains unchanged, while the differential shifts of the color filter block and lens are applied based on the methods described herein. The central viewing angle is optimized by adjusting the relative positions of the color filter and the lens without altering the anode structure. This embodiment relies on the existing overlap regions of the color filter to achieve the necessary shading and alignment for differential shifts.

[0117] In alternative embodiments, adjacent color filter blocks do not overlap with each other in the array substrate. On top of the differential shifts described herein, either the anode emission area is adjusted, or a black matrix is introduced to achieve the desired color filter and lens differential shifts. The black matrix acts as a substitute for the shading effect provided by the overlap region in array substrate, ensuring proper alignment and preventing light leakage.

[0118] The core of both implementation embodiments lies in the shading structure. The presence of a shading structure-whether through color filter overlap, black matrix, or an adjusted anode emission area-is critical to enabling differential shifts between the color filter and the lens. These structures ensure the proper alignment and optical performance required for central viewing angle optimization.

[0119] FIG. 10 is a schematic diagram illustrating the structure of an array substrate in some embodiments according to the present disclosure. Referring to FIG. 10, in some embodiments, the first distance CFS and the second distance LES are the same, which is typically used in regions with smaller CRA angles and lower image heights (e.g., the first area) . This approach simplifies the alignment process while maintaining satisfactory optical performance in these regions.

[0120] FIG. 11 is a schematic diagram illustrating the structure of an array substrate in some embodiments according to the present disclosure. Referring to FIG. 11, in some embodiments, the second distance LES is greater than the first distance CFS, indicated by the addition of the overlap region OL. This differential shift configuration is used for regions with larger central viewing angles and higher image heights, optimizing brightness and angle performance by leveraging the differential alignment of the lens and color filter.

[0121] Various appropriate implementations may be practiced in the present disclosure. FIG. 12 is a schematic diagram illustrating the structure of an array substrate in some embodiments according to the present disclosure. FIG. 12 illustrates an implementation of the described central viewing angle design applied to alternative Micro OLED architectures, particularly when the positions of the color filter and lens are interchanged. Referring to FIG. 12, the overlap region OL is positioned above the lens layer LENL. To ensure that the overlap region OL does not obstruct the light rays converging through the plurality of lenses to the central viewing angle, the color filter block must be shifted relative to the lens by an amount equal to the width of the overlap region OL. This adjustment maintains the optical alignment and prevents brightness and angle performance degradation caused by the overlap shadowing the lens-converged light. As used herein, the term overlap region refers to a region where orthographic projections of two adjacent color filter blocks on a base substrate overlap with each other.

[0122] The diagram shows the layers in this architecture, with the plurality of color filter blocks (including CFB1, CFB2, and CFB3) located above the lens layer (LENL) . The second distance LES and the first distance CFS are depicted, demonstrating how the relative alignment is calculated to accommodate the new positional arrangement. This extended design ensures that the central viewing angle and brightness uniformity are preserved, even when the color filter block and lens positions are reversed.

[0123] Referring to FIG. 12, the array substrate in some embodiments includes a plurality of light emitting elements LE, an encapsulating layer EN on the plurality of light emitting elements LE, a lens layer LENL on a side of the encapsulating layer EN away from the plurality of light emitting elements LE, a planarization layer PLN on a side of the lens layer LENL away from the plurality of light emitting elements LE, a color filter CF on a side of the planarization layer PLN away from the plurality of light emitting elements LE, and an overcoat layer OC on a side of the color filter CF away from the plurality of light emitting elements LE. The color filter CF includes a plurality of color filter blocks (e.g., CFB1, CFB2, CFB3) . The plurality of light emitting elements LE includes a first light emitting element LE1 (e.g., a blue light emitting element) , a second light emitting element LE2 (e.g., a red light emitting element) , and a third light emitting element LE3 (e.g., a green light emitting element) .

[0124] In the array substrate depicted in FIG. 12, the lens layer LENL is on a side of the color filter CF closer to the plurality of light emitting elements LE. In some embodiments, the first distance CFS and the second distance LES satisfies the following condition:

[0125] LES = CFS + Overlap; wherein CFS stands for the first distance, LES stands for the second distance, and Overlap stands for a width of the overlap region along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements.

[0126] FIG. 13 is a schematic diagram illustrating the structure of an array substrate in some embodiments according to the present disclosure. In the array substrate depicted in FIG. 13, adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks do not overlap with each other, or only minimally (e.g., less than 10%) overlap with each other. In the absence of the overlap region, the light blocking effect of the overlap region is lost, making it necessary to prevent issues where the lens shift relative to the color filter causes light to converge from two adjacent pixels with different colors. To resolve this, the array substrate incorporates adjustments to the anode emission area or introduces a black matrix BM to replace the overlap region, enabling differential shifts between the color filter block and lens without negative impacts.

[0127] In the array substrate depicted in FIG. 13, the black matrix BM acts as a substitute for the overlap region to provide the necessary light blocking effect. When calculating the initial shift values for color filter block and lens differential shifts, the width of the overlap region is replaced by the width of the black matrix BM. Additionally, the black matrix BM must synchronize with the first distance CFS during the entire central viewing angle design process to maintain a fixed relative position between the black matrix BM and the color filter CF. This ensures proper alignment and prevents light leakage or color blending.

[0128] FIG. 13 shows the black matrix BM integrated into the structure, positioned above the plurality of color filter blocks (e.g., CFB1, CFB2, CFB3) . The second distance LES and the first distance CFS are also depicted, demonstrating how the differential shifts are implemented with the black matrix BM maintaining alignment with the color filter CF. This configuration ensures the effectiveness of the central viewing angle design while addressing the challenges posed by the absence of an overlap structure.

[0129] Referring to FIG. 13, the array substrate in some embodiments includes a plurality of light emitting elements LE, an encapsulating layer EN on the plurality of light emitting elements LE, a color filter CF on a side of the encapsulating layer EN away from the plurality of light emitting elements LE, a black matrix BM on a side of the color filter CF away from the plurality of light emitting elements LE, a planarization layer PLN on a side of the black matrix BM and the color filter CF away from the plurality of light emitting elements LE, a lens layer LENL on a side of the planarization layer PLN away from the plurality of light emitting elements LE, and an overcoat layer OC on a side of the lens layer LENL away from the plurality of light emitting elements LE. The color filter CF includes a plurality of color filter blocks (e.g., CFB1, CFB2, CFB3) . The plurality of light emitting elements LE includes a first light emitting element LE1 (e.g., a blue light emitting element) , a second light emitting element LE2 (e.g., a red light emitting element) , and a third light emitting element LE3 (e.g., a green light emitting element) . An orthographic projection of a portion of the black matrix BM on a base substrate partially overlaps with an orthographic projection of a first adjacent color filter block (e.g., CFB1) on the base substrate, and partially overlaps with an orthographic projection of a second adjacent color filter block (e.g., CFB2) on the base substrate, wherein the first adjacent color filter block and the second adjacent color filter block are directly adjacent to each other, and optionally in contact with each other.

[0130] In the array substrate depicted in FIG. 13, the first distance CFS and the second distance LES satisfies the following condition:

[0131] LES = CFS + WBM; wherein CFS stands for the first distance, LES stands for the second distance, and WBM stands for a width of the black matrix BM along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements.

[0132] FIG. 14 is a schematic diagram illustrating the structure of an array substrate in some embodiments according to the present disclosure. In the array substrate depicted in FIG. 14, adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks do not overlap with each other, or only minimally (e.g., less than 10%) overlap with each other. In the absence of the overlap region, the light blocking effect of the overlap region is lost, making it necessary to prevent issues where the lens shift relative to the color filter causes light to converge from two adjacent pixels with different colors. To resolve this, the light blocking effect of the overlap region or the black matrix is replaced by modifications to the anode emission area. Specifically, the array substrate limits the upward emission of light from one side (e.g., the left side) of the anode, enabling differential shifts between the color filter block and the lens.

[0133] To address the issue of light leakage from one side (e.g., the left side) of adjacent pixels, the anode's left-side emission area is reduced. This reduction minimizes the emission of light that could interfere with the central viewing angle performance. However, reducing the anode emission area can negatively impact other device parameters, such as lifespan. To counter this, a reflective structure RL is introduced on one side (e.g., the left side) of the anode. This structure blocks light from emitting upwards on the one side (e.g., the left side) while reflecting the high-angle light towards the lens's light-collecting region, ensuring efficient utilization of the emitted light.

[0134] In some embodiments, the reflective structure RL is on a side of the pixel definition layer PDL away from the plurality of light emitting elements LE. The reflective structure RL may be formed using processes such as exposure and etching. A cross-section of the reflective structure RL may have various appropriate shapes, including a trapezoidal shape, an inverted trapezoidal shape, or a rectangular shape.

[0135] This design effectively maintains the light blocking and alignment required for central viewing angle optimization while addressing challenges posed by modifications to the anode emission area. It ensures proper light management and enhances the central viewing angle performance without compromising device reliability or efficiency.

[0136] Referring to FIG. 14, the array substrate in some embodiments includes a plurality of light emitting elements LE, a pixel definition layer PDL spacing apart the plurality of light emitting elements LE, a reflective structure RL on a side of the pixel definition layer PDL away from the light emitting elements LE, an encapsulating layer EN on the plurality of light emitting elements LE, a color filter CF on a side of the encapsulating layer EN away from the plurality of light emitting elements LE, a planarization layer PLN on a side of the color filter CF away from the plurality of light emitting elements LE, a lens layer LENL on a side of the planarization layer PLN away from the plurality of light emitting elements LE, and an overcoat layer OC on a side of the lens layer LENL away from the plurality of light emitting elements LE. The color filter CF includes a plurality of color filter blocks (e.g., CFB1, CFB2, CFB3) . The plurality of light emitting elements LE includes a first light emitting element LE1 (e.g., a blue light emitting element) , a second light emitting element LE2 (e.g., a red light emitting element) , and a third light emitting element LE3 (e.g., a green light emitting element) .

[0137] In some embodiments, an orthographic projection of a portion of the reflective structure RL on a base substrate partially overlaps with an orthographic projection of the pixel definition layer PDL on the base substrate, and partially overlaps with an orthographic projection of a light emitting element directly adjacent to the pixel definition layer PDL on the base substrate. Optionally, the light emitting element is in contact with the pixel definition layer PDL.

[0138] In some embodiments, an orthographic projection of a portion of the reflective structure RL on a base substrate partially overlaps with an orthographic projection of a first adjacent color filter block (e.g., CFB1) on the base substrate, and partially overlaps with an orthographic projection of a second adjacent color filter block (e.g., CFB2) on the base substrate, wherein the first adjacent color filter block and the second adjacent color filter block are directly adjacent to each other, and optionally in contact with each other.

[0139] In the array substrate depicted in FIG. 14, the first distance CFS and the second distance LES satisfies the following condition:

[0140] LES = CFS + WRL; wherein CFS stands for the first distance, LES stands for the second distance, and WRL stands for a width of the reflective structure RL along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements.

[0141] In some embodiments, a maximum width WP of a portion of the pixel definition layer PDL between two adjacent light emitting elements along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements, is greater than the second distance LES minus the first distance CFS.

[0142] FIG. 15 is a schematic diagram illustrating the structure of a light emitting element in an array substrate in some embodiments according to the present disclosure. Referring to FIG. 15, the light emitting element in some embodiments includes an anode AD, a light emitting layer EL on the anode AD, and a cathode CD on a side of the light emitting layer EL away from the anode AD.

[0143] FIG. 16 is a schematic diagram illustrating the structure of an array substrate in some embodiments according to the present disclosure. Referring to FIG. 16, in some embodiments, in at least a portion of the array substrate, an orthographic projection of a lens RLEN of the plurality of lenses on a base substrate at least partially overlaps with an orthographic projection of a color filter block RCFB of the plurality of color filter blocks on the base substrate. The orthographic projection of the color filter block RCFB on the base substrate partially overlaps with an orthographic projection of a first adjacent color filter block ACFB1 on the base substrate in a first overlap region OL1, and partially overlaps with an orthographic projection of a second adjacent color filter block ACFB2 on the base substrate in a second overlap region OL2. The first adjacent color filter block ACFB1, the color filter block RCFB, the second adjacent color filter block ADFB2 are sequentially arranged.

[0144] In some embodiments, along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements, the lens RLEN has a maximum width between a first boundary BD1 and a second boundary BD2. In some embodiments, an orthographic projection of the first boundary BD1 on a base substrate is non-overlapping with an orthographic projection of the first overlaps region OL1 on the base substrate, and non-overlapping with an orthographic projection of the second overlap region OL2 on the base substrate. In some embodiments, an orthographic projection of the second boundary BD2 on the base substrate overlaps with an orthographic projection of the second overlap region OL2 on the base substrate, and is non-overlapping with an orthographic projection of the first overlap region OL1 on the base substrate.

[0145] In some embodiments, a maximum width WP of a portion of the pixel definition layer PDL between two adjacent light emitting elements, along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements, is greater than the second distance LES minus the first distance CFS.

[0146] In some embodiments, along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements, a portion of the pixel definition layer PDL between two adjacent light emitting elements has a maximum width WP between a first edge EG1 and a second edge EG2 of the portion of the pixel definition layer PDL.

[0147] In some embodiments, an orthographic projection of a central axis CAX of the lens RLEN on a base substrate is spaced apart from an orthographic projection of the first edge EG1 on the base substrate by a spacing distance ds. Optionally, the spacing distance ds is less than 10% (e.g., less than 8%, less than 6%, less than 4%, less than 2%, or less than 1%) of the maximum width WP.

[0148] In some embodiments, along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements, the first overlap region OL1 has a width greater than a width of the second overlap region OL2. In some embodiments, the first overlap region OL1 has a curvature greater than a curvature of the second overlap region OL2.

[0149] In another aspect, the present invention provides a display apparatus, including the array substrate described herein or fabricated by a method described herein, and one or more integrated circuits connected to the array substrate. Examples of appropriate display apparatuses include, but are not limited to, an electronic paper, a mobile phone, a tablet computer, a television, a monitor, a notebook computer, a digital album, a GPS, etc. Optionally, the display apparatus is an organic light emitting diode display apparatus. Optionally, the display apparatus is a micro light emitting diode display apparatus. Optionally, the display apparatus is a mini light emitting diode display apparatus.

[0150] In another aspect, the present disclosure provides a method of fabricating a display panel. In some embodiments, the method includes forming a plurality of light emitting elements; and forming a color filter and a lens layer on the plurality of light emitting elements. Optionally, forming the color filter comprises forming a plurality of color filter blocks. Optionally, forming the lens layer comprises forming a plurality of lenses. Optionally, in at least one area, a first distance is less than a second distance. Optionally, the first distance is a distance by which a color filter block of the plurality of color filter blocks of the color filter is shifted relative to a corresponding light emitting element of the plurality of light emitting elements. Optionally, the second distance is a distance by which a lens of the plurality of lenses of the lens layer is shifted relative to the corresponding light emitting element of the plurality of light emitting elements.

[0151] The foregoing description of the embodiments of the invention has been presented for purposes of illustration and description. It is not intended to be exhaustive or to limit the invention to the precise form or to exemplary embodiments disclosed. Accordingly, the foregoing description should be regarded as illustrative rather than restrictive. Obviously, many modifications and variations will be apparent to practitioners skilled in this art. The embodiments are chosen and described in order to explain the principles of the invention and its best mode practical application, thereby to enable persons skilled in the art to understand the invention for various embodiments and with various modifications as are suited to the particular use or implementation contemplated. It is intended that the scope of the invention be defined by the claims appended hereto and their equivalents in which all terms are meant in their broadest reasonable sense unless otherwise indicated. Therefore, the term “the invention” , “the present invention” or the like does not necessarily limit the claim scope to a specific embodiment, and the reference to exemplary embodiments of the invention does not imply a limitation on the invention, and no such limitation is to be inferred. The invention is limited only by the spirit and scope of the appended claims. Moreover, these claims may refer to use “first” , “second” , etc. following with noun or element. Such terms should be understood as a nomenclature and should not be construed as giving the limitation on the number of the elements modified by such nomenclature unless specific number has been given. Any advantages and benefits described may not apply to all embodiments of the invention. It should be appreciated that variations may be made in the embodiments described by persons skilled in the art without departing from the scope of the present invention as defined by the following claims. Moreover, no element and component in the present disclosure is intended to be dedicated to the public regardless of whether the element or component is explicitly recited in the following claims.

Claims

1.An array substrate, comprising:a plurality of light emitting elements; anda color filter and a lens layer on the plurality of light emitting elements;wherein the color filter comprises a plurality of color filter blocks; andthe lens layer comprises a plurality of lenses;wherein, in at least one area, a first distance is different from a second distance;wherein the first distance is a distance by which a color filter block of the plurality of color filter blocks of the color filter is shifted relative to a corresponding light emitting element of the plurality of light emitting elements; andthe second distance is a distance by which a lens of the plurality of lenses of the lens layer is shifted relative to the corresponding light emitting element of the plurality of light emitting elements.2.The array substrate of claim 1, wherein, in at least a second area, the first distance is less than the second distance, and the second distance is less than a sum of the first distance and a width of an overlap region along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements;wherein the overlap region is a region in which orthographic projections of adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks on a base substrate overlap with each other.3.The array substrate of claim 1, wherein, in at least a third area, the second distance is substantially the same as a sum of the first distance and a width of an overlap region along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements;wherein the overlap region is a region in which orthographic projections of adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks on a base substrate overlap with each other.4.The array substrate of claim 1, wherein, in at least a first area, the first distance is substantially the same as the second distance.5.The array substrate of claim 1, comprising a first area, a second area, and a third area;wherein the first area is an area having a first image height;the second  area is an area having a second image height;the third area is an area having a third image height;the third image height is greater than the second image height;the second image height is greater than the first image height;in the first area, the first distance is substantially the same as the second distance;in the second area, the first distance is less than the second distance, and the second distance is less than a sum of the first distance and a width of an overlap region along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements;in the third area, the second distance is substantially the same as a sum of the first distance and the width of the overlap region; andthe overlap region is a region in which orthographic projections of adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks on a base substrate overlap with each other.6.The array substrate of claim 1, further comprising a pixel definition layer spacing apart the plurality of light emitting elements;wherein a maximum width of a portion of the pixel definition layer between two adjacent light emitting elements of the plurality of light emitting elements along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements, is greater than the second distance minus the first distance.7.The array substrate of claim 1, further comprising a pixel definition layer spacing apart the plurality of light emitting elements;in at least a portion of the array substrate, an orthographic projection of a lens of the plurality of lenses on a base substrate at least partially overlaps with an orthographic projection of a color filter block of the plurality of color filter blocks on the base substrate;the orthographic projection of the color filter block on the base substrate partially overlaps with an orthographic projection of a first adjacent color filter block on the base substrate in a first overlap region, and partially overlaps with an orthographic projection of a second adjacent color filter block on the base substrate in a second overlap region;the first adjacent color filter block, the color filter block, the second adjacent color filter block are sequentially arranged;along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements, the lens has a maximum width between a first boundary and a second boundary;an orthographic projection of the first boundary on a base substrate is non-overlapping with an orthographic projection of the first overlaps region on the base substrate, and non-overlapping with an orthographic projection of the second overlap region on the base substrate; andan orthographic projection of the second boundary on the base substrate overlaps with an orthographic projection of the second overlap region on the base substrate, and is non-overlapping with an orthographic projection of the first overlap region on the base substrate.8.The array substrate of claim 1, further comprising a pixel definition layer spacing apart the plurality of light emitting elements;along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements, a portion of the pixel definition layer between two adjacent light emitting elements has a maximum width between a first edge and a second edge of the portion of the pixel definition layer;an orthographic projection of a central axis of a lens of the plurality of lenses on a base substrate is spaced apart from an orthographic projection of the first edge on the base substrate by a spacing distance; andthe spacing distance is less than 10%of the maximum width.9.The array substrate of claim 1, further comprising a pixel definition layer spacing apart the plurality of light emitting elements;in at least a portion of the array substrate, an orthographic projection of a lens of the plurality of lenses on a base substrate at least partially overlaps with an orthographic projection of a color filter block of the plurality of color filter blocks on the base substrate;the orthographic projection of the color filter block on the base substrate partially overlaps with an orthographic projection of a first adjacent color filter block on the base substrate in a first overlap region, and partially overlaps with an orthographic projection of a second adjacent color filter block on the base substrate in a second overlap region;the first adjacent color filter block, the color filter block, the second adjacent color filter block are sequentially arranged; andalong a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements, the first overlap region has a width greater than a width of the second overlap region.10.The array substrate of claim 1, further comprising a pixel definition layer spacing apart the plurality of light emitting elements;in at least a portion of the array substrate, an orthographic projection of a lens of the plurality of lenses on a base substrate at least partially overlaps with an orthographic projection of a color filter block of the plurality of color filter blocks on the base substrate;the orthographic projection of the color filter block on the base substrate partially overlaps with an orthographic projection of a first adjacent color filter block on the base substrate in a first overlap region, and partially overlaps with an orthographic projection of a second adjacent color filter block on the base substrate in a second overlap region;the first adjacent color filter block, the color filter block, the second adjacent color filter block are sequentially arranged; andthe first overlap region has a curvature greater than a curvature of the second overlap region.11.The array substrate of claim 1, further comprising a black matrix;wherein an orthographic projection of a portion of the black matrix on a base substrate partially overlaps with an orthographic projection of a first adjacent color filter block on the base substrate, and partially overlaps with an orthographic projection of a second adjacent color filter block on the base substrate; andthe first adjacent color filter block and the second adjacent color filter block are directly adjacent to each other;wherein, in at least a second area, the first distance is less than the second distance, and the second distance is less than a sum of the first distance and a width of the black matrix along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements.12.The array substrate of claim 1, further comprising a black matrix;wherein an orthographic projection of a portion of the black matrix on a base substrate partially overlaps with an orthographic projection of a first adjacent color filter block on the base substrate, and partially overlaps with an orthographic projection of a second adjacent color filter block on the base substrate; andthe first adjacent color filter block and the second adjacent color filter block are directly adjacent to each other;wherein, in at least a third area, the second distance is substantially the same as a sum of the first distance and a width of the black matrix along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements.13.The array substrate of claim 1, further comprising:a pixel definition layer spacing apart the plurality of light emitting elements; anda reflective structure on the pixel definition layer;wherein an orthographic projection of a portion of the reflective structure on a base substrate partially overlaps with an orthographic projection of the pixel definition layer on the base substrate, and partially overlaps with an orthographic projection of a light emitting element directly adjacent to the pixel definition layer on the base substrate;wherein, in at least a second area, the first distance is less than the second distance, and the second distance is less than a sum of the first distance and a width of the reflective structure along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements.14.The array substrate of claim 1, further comprising:a pixel definition layer spacing apart the plurality of light emitting elements; anda reflective structure on the pixel definition layer;wherein an orthographic projection of a portion of the reflective structure on a base substrate partially overlaps with an orthographic projection of the pixel definition layer on the base substrate, and partially overlaps with an orthographic projection of a light emitting element directly adjacent to the pixel definition layer on the base substrate;wherein, in at least a third area, the second distance is substantially the same as a sum of the first distance and a width of the reflective structure along a horizontal direction and along a plane intersecting two adjacent color filter blocks of the plurality of color filter blocks, two adjacent lenses of the plurality of lenses, and two light emitting elements of the plurality of light emitting elements.15.The array substrate of claim 1, wherein the first distance is less than the second distance.16.The array substrate of claim 1; wherein the first distance or the second distance is less than or equal to the critical shift value.17.The array substrate of claim 16, wherein the critical shift value is equal to CF △x + Overlap;wherein CF △x = Anode △CD - (CF x / 2) ;Anode △CD = Pixel x - (Anode CD / 2) ;wherein CF △x stands for a width along the first direction of a region in which an orthographic projection of a color filter block on the base substrate overlaps with an orthographic projection of anodes on the base substrate;Anode △CD stands for a distance from a center of an anode to an edge of an adjacent anode;Pixel x stands for a width of the subpixel along the first direction;CF x stands for a width of the color filter block along the first direction;Anode CD stands for a width of an anode aperture of the anode; andOverlap stands for a width of the overlap region along the first direction.18.The array substrate of claim 16, wherein the critical shift value is a smallest critical shift value among a first critical shift value along a first direction, a second critical shift value along a second direction, and a third critical shift value along a third direction;wherein the first direction, the second direction, and the third direction are different from each other;wherein the first direction is along a direction of a first edge of a subpixel in the array substrate;the second direction is along a direction of a second edge of the subpixel in the array substrate; andthe third direction is along a direction of a third edge of the subpixel in the array substrate.19.The array substrate of claim 18, wherein the first critical shift value is greater than the second critical shift value, and the second critical shift value is greater than the third critical shift value.20.A display apparatus, comprising the array substrate of any one of claims 1 to 19, and one or more integrated circuits connected to the array substrate.