JP2005072002A - Organic light-emitting display device and its manufacturing method - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic light-emitting display device which is hardly restricted by a field angle and a manufacturing method for the device. <P>SOLUTION: The device comprises a substrate, an electrode layer formed on the substrate, an organic light-emitting structure layer formed on the electrode layer, a transparent conductive layer formed at an upper part of the structure layer, a distribution black reflective layer formed on an upper part of the conductive layer and a light dispersion layer formed on the upper part of the reflective layer. The device can be manufactured by forming the light dispersion layer of which the surface is formed with a plurality of small protrusions on the reflective layer by using, for example, a spatter vapor deposition method. Otherwise, the device can be manufactured by coexisting fine particles in the light dispersion layer formed of a polymer material. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

本発明は、有機発光ディスプレイ装置に関する。特に、最上部に光散乱層を備える有機発光ディスプレイ装置に関する。   The present invention relates to an organic light emitting display device. In particular, the present invention relates to an organic light emitting display device having a light scattering layer at the top.

有機発光ディスプレイ装置の構造として、例えば特許文献1の有機発光ディスプレイ装置の構造が挙げられる。図3に示すように、特許文献1の有機発光ディスプレイ装置では、基板10の上方に、順に陽極12、導電層13、正孔輸送層14、電子輸送層/発光層16、電子注入層18及び透明導電層20が形成されている。発光層16が光を発生した後、一部の光は透明導電層20を透過して正面から外へ照射されるが、一部の光は内部において全反射されたり吸収されたりする。それにより、全体的な透過量は減少し、素子効率が低下する。即ち、外部量子効率が低下する。
この問題に対して、透明導電層20の上方に分布ブラッグ反射層(DBR)26を形成することができる。分布ブラッグ反射層26を形成し、素子の外部の屈折率を変えることによって、内部で全反射されてしまう光を減少させる。それにより、素子効率が向上する。即ち、外部量子効率を向上する。正面からより多くの光を取出すことができ、画面の輝度を増加させることができる。
米国特許第6,366,017号明細書
As the structure of the organic light emitting display device, for example, the structure of the organic light emitting display device of Patent Document 1 can be mentioned. As shown in FIG. 3, in the organic light emitting display device of Patent Document 1, an anode 12, a conductive layer 13, a hole transport layer 14, an electron transport layer / light emitting layer 16, an electron injection layer 18, and A transparent conductive layer 20 is formed. After the light emitting layer 16 generates light, part of the light passes through the transparent conductive layer 20 and is irradiated from the front to the outside, but part of the light is totally reflected or absorbed inside. Thereby, the overall transmission amount is reduced, and the element efficiency is lowered. That is, the external quantum efficiency decreases.
For this problem, a distributed Bragg reflection layer (DBR) 26 can be formed above the transparent conductive layer 20. By forming the distributed Bragg reflection layer 26 and changing the refractive index outside the element, the light totally reflected inside is reduced. Thereby, element efficiency improves. That is, external quantum efficiency is improved. More light can be extracted from the front, and the brightness of the screen can be increased.
US Pat. No. 6,366,017

しかしながらこの構造では、分布ブラッグ反射層26により光がある特定の角度に集中してしまう。長波長の光と短波長の光とでは屈折角等が異なることから、見る角度が異なるとそれぞれの波長の光の分布も異なるので、色ずれという問題が生じてしまう。この問題を解決するためには、分布ブラッグ反射層により集められた光に対し、さらにこれを均一に散乱させ、これにより異なる角度において観察される色ずれを低減させることが必要となる。
本発明は、ブラッグ反射層により集められた光を均一に散乱させることを可能にし、使用者があらゆる角度から見たときの画面の色ずれを減少させることを目的とする。
However, in this structure, the distributed Bragg reflection layer 26 concentrates light at a certain angle. Since the refraction angle is different between the long wavelength light and the short wavelength light, the distribution of the light of each wavelength is different when the viewing angle is different, which causes a problem of color misregistration. In order to solve this problem, it is necessary to further uniformly scatter the light collected by the distributed Bragg reflection layer, thereby reducing the color shift observed at different angles.
An object of the present invention is to make it possible to uniformly scatter the light collected by the Bragg reflection layer, and to reduce the color shift of the screen when the user views from all angles.

前述の目的を達成するために、本発明は、光散乱層を備えた有機発光ディスプレイ装置を提供する。その光散乱層はブラッグ反射層の上方に形成され、ブラッグ反射層により集められた光を均一に散乱させることができる。それにより、画面の色ずれを減少させることができる。   In order to achieve the above object, the present invention provides an organic light emitting display device having a light scattering layer. The light scattering layer is formed above the Bragg reflection layer and can uniformly scatter the light collected by the Bragg reflection layer. Thereby, the color shift of the screen can be reduced.

本発明の有機発光ディスプレイ装置は、基板と、前記基板上に形成された電極層と、前記電極層上に形成された有機発光構造層と、前記有機発光構造層の上方に形成された透明導電層と、前記透明導電層の上方に形成された分布ブラッグ反射層と、前記分布ブラッグ反射層の上方に形成された光散乱層とを備えている。   The organic light emitting display device of the present invention includes a substrate, an electrode layer formed on the substrate, an organic light emitting structure layer formed on the electrode layer, and a transparent conductive material formed above the organic light emitting structure layer. A layer, a distributed Bragg reflective layer formed above the transparent conductive layer, and a light scattering layer formed above the distributed Bragg reflective layer.

本発明の有機発光ディスプレイ装置において、前記有機発光構造層は、電極層の上方に形成された正孔輸送層と、正孔輸送層の上方に形成された有機発光層と、有機発光層の上方に形成された電子輸送層とを備えることが好ましい。   In the organic light emitting display device of the present invention, the organic light emitting structure layer includes: a hole transport layer formed above the electrode layer; an organic light emitting layer formed above the hole transport layer; It is preferable to provide an electron transport layer formed on the substrate.

本発明の有機発光ディスプレイ装置において、前記光散乱層は、粗い表面を備えることが好ましい。それにより、光を均一に散乱させる(マイクロレンズ構造体を備えることにより光を散乱させる)ことができる。前記光散乱層の光屈折率は1.7より大きく2.3未満であることが好ましい。   In the organic light emitting display device of the present invention, the light scattering layer preferably has a rough surface. Thereby, light can be uniformly scattered (light is scattered by providing a microlens structure). The light scattering layer preferably has a light refractive index greater than 1.7 and less than 2.3.

本発明の有機発光ディスプレイ装置において、前記光散乱層の中に微小な粒子を混在させることが好ましい。それにより、光の散乱を均一化することができる。光散乱層の光屈折率は1.7より大きく2.3未満であることが好ましく、厚さは110nm〜310nmの間であることが好ましく、混在させる粒子のサイズは100nm〜150nmの間であることが好ましい。   In the organic light emitting display device according to the present invention, it is preferable that minute particles are mixed in the light scattering layer. Thereby, light scattering can be made uniform. The light refractive index of the light scattering layer is preferably greater than 1.7 and less than 2.3, the thickness is preferably between 110 nm and 310 nm, and the size of the particles to be mixed is between 100 nm and 150 nm. It is preferable.

本発明の有機発光ディスプレイ装置において、前記光散乱層中に混在させる粒子の材料は、アルミニウム、シリコン、鉄、チタン、タングステン、二酸化ケイ素、炭酸カルシウム、硫化亜鉛等が好ましい。   In the organic light emitting display device of the present invention, the material of the particles mixed in the light scattering layer is preferably aluminum, silicon, iron, titanium, tungsten, silicon dioxide, calcium carbonate, zinc sulfide or the like.

本発明の有機発光ディスプレイ装置において、前記光散乱層の材料は、非溶剤型高分子材料、例えばエポキシ、セルロース、RTVシリコン等が好ましい。   In the organic light emitting display device of the present invention, the light scattering layer is preferably made of a non-solvent polymer material such as epoxy, cellulose, or RTV silicon.

本発明の有機発光ディスプレイ装置において、前記光散乱層中に混在させる粒子の濃度は0.4〜2.0重量パーセント濃度の範囲内であることが好ましい。   In the organic light emitting display device of the present invention, it is preferable that the concentration of the particles mixed in the light scattering layer is in the range of 0.4 to 2.0 weight percent.

本発明の有機発光ディスプレイ装置において、前記光散乱層はスパッタ蒸着法により形成されることが好ましい。   In the organic light emitting display device of the present invention, the light scattering layer is preferably formed by a sputter deposition method.

本発明の有機発光ディスプレイ装置において、前記基板は透明基板を使用することも有用である。   In the organic light emitting display device of the present invention, it is also useful to use a transparent substrate as the substrate.

本発明が提供する一つの有機発光ディスプレイ装置を製造する方法は、有機発光構造層の上方を多数の空隙を有するマスクで覆う工程と、適当な材料を蒸着することにより、前記有機発光構造層の上方に複数の小突起を形成し、光を均一に散乱させるようにする工程とを備えている。   According to another aspect of the present invention, there is provided a method of manufacturing an organic light emitting display device comprising: a step of covering an upper portion of an organic light emitting structure layer with a mask having a large number of voids; Forming a plurality of small protrusions on the upper side to uniformly scatter light.

本発明が提供する他の有機発光ディスプレイ装置を製造する方法は、有機発光構造層の上方に透明な高分子層を形成する工程と、前述の透明な高分子層の中に微小な粒子を混在させる工程とを備えている。   Another method of manufacturing an organic light emitting display device provided by the present invention includes a step of forming a transparent polymer layer above an organic light emitting structure layer, and a mixture of fine particles in the transparent polymer layer. A step of causing

本発明では、有機発光構造層の上方に粗い表面または複数の小突起を形成すること、または有機発光構造層の上方に透明な高分子層を形成し、且つ前記透明層中に微小粒子を混在させることにより、ブラッグ反射層により集められた光を均一に散乱させることができる。それにより、視角の制約を受けないディスプレイ装置を得ることができる。   In the present invention, a rough surface or a plurality of small protrusions are formed above the organic light emitting structure layer, or a transparent polymer layer is formed above the organic light emitting structure layer, and fine particles are mixed in the transparent layer. By doing so, the light collected by the Bragg reflection layer can be uniformly scattered. As a result, a display device that is not subject to viewing angle restrictions can be obtained.

本発明の前述の及びその他の目的、特徴、利点をさらに明らかにし理解しやすくするために、次に好適に利用する実施例を挙げるとともに、添付の図面を参照しながら詳細に説明する。   In order to make the aforementioned and other objects, features, and advantages of the present invention clearer and easier to understand, preferred examples will be given below and described in detail with reference to the accompanying drawings.

(実施例1) 図1aに示すように、本発明を利用する実施例1の有機発光ディスプレイ装置は、基板Sの上方に電極層110、有機発光構造層120、透明導電層130、分布ブラッグ反射層140、光散乱層150を順に形成する。このうち有機発光構造層120は、さらに電子輸送層121、有機発光層122及び正孔輸送層123を含む。 Example 1 As shown in FIG. 1a, an organic light emitting display device of Example 1 using the present invention has an electrode layer 110, an organic light emitting structure layer 120, a transparent conductive layer 130, a distributed Bragg reflection above a substrate S. The layer 140 and the light scattering layer 150 are formed in this order. Among these, the organic light emitting structure layer 120 further includes an electron transport layer 121, an organic light emitting layer 122, and a hole transport layer 123.

図1bに示すように、光散乱層150は粗い表面または複数の小突起を備える表面を備えており、光を均一に散乱することができる。光散乱層150は、例えば蒸着法により形成することができる。まず分布ブラッグ反射層140の上方を多数の空隙を有するマスクで覆い、次いで適当な材料を蒸着して、分布ブラッグ反射層140上に粗い表面または小突起表面を有する光散乱層150を形成させる。この蒸着形成には、例えばスパッタ蒸着法を用いることができる。この他、サンドブラスト法により光散乱層150の表面を粗化することも考えられる。但し、サンドブラストは他の素子を損傷しやすい。   As shown in FIG. 1b, the light scattering layer 150 has a rough surface or a surface with a plurality of small protrusions, and can scatter light uniformly. The light scattering layer 150 can be formed by, for example, a vapor deposition method. First, the distributed Bragg reflective layer 140 is covered with a mask having a large number of voids, and then a suitable material is deposited to form a light scattering layer 150 having a rough surface or a small projection surface on the distributed Bragg reflective layer 140. For this vapor deposition, for example, a sputter vapor deposition method can be used. In addition, it is conceivable to roughen the surface of the light scattering layer 150 by sandblasting. However, sandblasting tends to damage other elements.

粗い表面は光に対しては多数の小さな鏡(マイクロレンズ構造体)のように考えられる。図1bに示すように、分布ブラッグ反射層140により集められた光が小さな鏡に照射されると、光は屈折したり反射されたりして様々な方向へと散乱する。ここで、光散乱層150の屈折率はある適当な範囲内であることが好ましい。屈折率が大きすぎると、光が鏡に照射されたときに全反射が生じやすく、光が散乱層150を透過して外部へ出て行きにくくなる。一方、屈折率が小さすぎると、光の屈折角度が小さくなりすぎてしまい、散乱の効果が得にくくなる。従って、適当な材料を選択することにより、散乱層150の屈折率を1.7より大きく且つ2.3未満になるようにするとよい。   A rough surface can be thought of as many small mirrors (microlens structures) for light. As shown in FIG. 1b, when the light collected by the distributed Bragg reflection layer 140 is applied to a small mirror, the light is refracted and reflected and scattered in various directions. Here, the refractive index of the light scattering layer 150 is preferably within an appropriate range. If the refractive index is too large, total reflection is likely to occur when the mirror is irradiated with light, and it becomes difficult for light to pass through the scattering layer 150 and go out. On the other hand, if the refractive index is too small, the light refraction angle becomes too small, making it difficult to obtain the effect of scattering. Therefore, it is preferable that the refractive index of the scattering layer 150 is larger than 1.7 and smaller than 2.3 by selecting an appropriate material.

この有機発光ディスプレイ装置では、有機発光構造層120の上方に粗い表面または複数の小突起を備える光散乱層150形成することによって、ブラッグ反射層140によって集められた光を均一に散乱させる。それにより、視角の制約を受けないディスプレイ装置を得ることができる。   In the organic light emitting display device, the light scattering layer 150 having a rough surface or a plurality of small protrusions is formed above the organic light emitting structure layer 120 to uniformly scatter the light collected by the Bragg reflection layer 140. As a result, a display device that is not subject to viewing angle restrictions can be obtained.

(実施例2) 図2aに示すように、本発明を利用する実施例2の有機発光ディスプレイ装置は、基板Sの上方に電極層210、有機発光構造層220、透明導電層230、分布ブラッグ反射層240、光散乱層250を順に形成する。このうち有機発光構造層220は、さらに電子輸送層221、有機発光層222、正孔輸送層223を含む。 Example 2 As shown in FIG. 2 a, the organic light emitting display device of Example 2 using the present invention has an electrode layer 210, an organic light emitting structure layer 220, a transparent conductive layer 230, distributed Bragg reflection above the substrate S. The layer 240 and the light scattering layer 250 are formed in this order. Among these, the organic light emitting structure layer 220 further includes an electron transport layer 221, an organic light emitting layer 222, and a hole transport layer 223.

図2bに示すように、光散乱層250は、内部に複数の微小粒子252が混在しており、光を均一に散乱することができる。光散乱層250は、例えば高分子材料を用いて形成することができる。光散乱層250は、例えばインクジェット・プリント法を用いて分布ブラッグ反射層240上に高分子材料を塗布して形成することができ、その高分子材料中に微小粒子252を混在させておくことができる。   As shown in FIG. 2b, the light scattering layer 250 has a plurality of fine particles 252 mixed therein, and can scatter light uniformly. The light scattering layer 250 can be formed using, for example, a polymer material. The light scattering layer 250 can be formed by applying a polymer material on the distributed Bragg reflection layer 240 using, for example, an ink jet printing method, and microparticles 252 can be mixed in the polymer material. it can.

光散乱層250の屈折率については、実施例1と同様に全反射や屈折角度の問題を考慮すると、1.7より大きく且つ2.3未満であることが好ましい。そのことから、光散乱層250の材料には、例えば非溶剤型高分子材料であるエポキシ、セルロース、RTVシリコン等のように、屈折率が1.7より大きく且つ2.3未満である高分子材料を選択することが好ましい。光散乱層250の厚さについては、より良好な光取出し効率を得ることを考慮すれば、短波長の光(例えば青色の光)に対しては波長の約1/4、長波長の光(例えば赤色の光)に対しては波長の約1/2となることが好ましい。青色の光の波長は約420nm、赤色の光の波長は約620nmであるので、実施例2の光散乱層250の厚さは110nm〜310nmの間に設定することが好ましい。微小粒子252には、アルミニウム、シリコン、鉄、チタン、タングステン、二酸化ケイ素、炭酸カルシウム、硫化亜鉛等の粒子を使用することができる。光の透過率を70%以上とすることを考慮すると、微小粒子252の大きさは100nm〜150nmとし、その重量パーセント濃度は0.4〜2.0重量パーセント濃度とすることが好ましい。   The refractive index of the light scattering layer 250 is preferably larger than 1.7 and smaller than 2.3 in consideration of problems of total reflection and refraction angle as in the first embodiment. Therefore, the material of the light scattering layer 250 is a polymer having a refractive index greater than 1.7 and less than 2.3, such as non-solvent polymer materials such as epoxy, cellulose, and RTV silicon. It is preferable to select the material. With regard to the thickness of the light scattering layer 250, in consideration of obtaining a better light extraction efficiency, for a short wavelength light (for example, blue light), a wavelength of about 1/4 of the wavelength and a long wavelength light ( For example, for red light), it is preferably about ½ of the wavelength. Since the wavelength of blue light is about 420 nm and the wavelength of red light is about 620 nm, the thickness of the light scattering layer 250 of Example 2 is preferably set between 110 nm and 310 nm. As the fine particles 252, particles such as aluminum, silicon, iron, titanium, tungsten, silicon dioxide, calcium carbonate, and zinc sulfide can be used. Considering that the light transmittance is 70% or more, the size of the fine particles 252 is preferably 100 nm to 150 nm, and the weight percent concentration is preferably 0.4 to 2.0 weight percent.

この有機発光ディスプレイ装置では、有機発光構造層220の上方に透明な高分子層である光散乱層250を形成し、光散乱層250の内部に微小粒子252を混在させることにより、ブラッグ反射層240によって集められた光を均一に散乱させることができる。それにより、視角の制約を受けないディスプレイ装置を得ることができる。   In this organic light emitting display device, a light scattering layer 250 that is a transparent polymer layer is formed above the organic light emitting structure layer 220, and microparticles 252 are mixed inside the light scattering layer 250. The light collected by can be scattered uniformly. As a result, a display device that is not subject to viewing angle restrictions can be obtained.

本発明を利用する実施例1、2の有機発光ディスプレイ装置では、前述の基板Sは透明基板を使用することも有用である。   In the organic light emitting display devices of Examples 1 and 2 utilizing the present invention, it is also useful to use a transparent substrate as the substrate S.

以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示にすぎず、特許請求の範囲を限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々に変形、変更したものが含まれる。
本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組み合わせによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時請求項記載の組み合わせに限定されるものではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成するものであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
Specific examples of the present invention have been described in detail above, but these are merely examples and do not limit the scope of the claims. The technology described in the claims includes various modifications and changes of the specific examples illustrated above.
The technical elements described in this specification or the drawings exhibit technical usefulness alone or in various combinations, and are not limited to the combinations described in the claims at the time of filing. In addition, the technology illustrated in the present specification or the drawings achieves a plurality of objects at the same time, and has technical utility by achieving one of the objects.

実施例1の有機発光ディスプレイ装置の断面構成を示す図。1 is a diagram illustrating a cross-sectional configuration of an organic light emitting display device according to Example 1. FIG. 実施例1の有機発光ディスプレイ装置の光散乱層の構成や作用を示す図。FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration and an operation of a light scattering layer of the organic light emitting display device according to the first embodiment. 実施例2の有機発光ディスプレイ装置の断面構成を示す図。The figure which shows the cross-sectional structure of the organic light emitting display apparatus of Example 2. FIG. 実施例2の有機発光ディスプレイ装置の光散乱層の構成や作用を示す図。The figure which shows the structure and effect | action of the light-scattering layer of the organic light emitting display apparatus of Example 2. FIG. 従来の有機発光ディスプレイ装置の断面構成を示す図。The figure which shows the cross-sectional structure of the conventional organic light emitting display apparatus.

符号の説明Explanation of symbols

10・・基板
12・・陽極
14・・正孔輸送層
13・・導電層
16・・電子輸送層/発光層
18・・電子注入層
20・・透明導電層
26・・分布ブラッグ反射層(DBR)
110・・電極層
120・・有機発光構造層
121・・電子輸送層
122・・有機発光層
123・・正孔輸送層
130・・透明導電層
140・・分布ブラッグ反射層
150・・光散乱層
210・・電極層
220・・有機発光構造層
221・・電子輸送層
222・・有機発光層
223・・正孔輸送層
230・・透明導電層
240・・分布ブラッグ反射層
250・・光散乱層
252・・微小粒子
S・・基板
10 .. substrate 12 .. anode 14 .. hole transport layer 13 .. conductive layer 16 .. electron transport layer / light emitting layer 18 .. electron injection layer 20 .. transparent conductive layer 26 .. distributed Bragg reflection layer (DBR) )
110..Electrode layer 120..Organic light emitting structure layer 121..Electron transport layer 122..Organic light emitting layer 123..Hole transport layer 130..Transparent conductive layer 140..Distributed Bragg reflection layer 150. 210..Electrode layer 220..Organic light emitting structure layer 221..Electron transport layer 222..Organic light emitting layer 223..Hole transport layer 230..Transparent conductive layer 240..Distributed Bragg reflection layer 250. 252 ... Fine particle S ... Substrate

Claims (17)

基板と、
前記基板上に形成された電極層と、
前記電極層上に形成された有機発光構造層と、
前記有機発光構造層の上方に形成された透明導電層と、
前記透明導電層の上方に形成された分布ブラッグ反射層と、
前記分布ブラッグ反射層の上方に形成された光散乱層と、
を備える有機発光ディスプレイ装置。
A substrate,
An electrode layer formed on the substrate;
An organic light emitting structure layer formed on the electrode layer;
A transparent conductive layer formed above the organic light emitting structure layer;
A distributed Bragg reflective layer formed above the transparent conductive layer;
A light scattering layer formed above the distributed Bragg reflective layer;
An organic light emitting display device comprising:
前記有機発光構造層が、
前記電極層の上方に形成された正孔輸送層と、
前記正孔輸送層の上方に形成された有機発光層と、
前記有機発光層の上方に形成された電子輸送層と、
を備えることを特徴とする請求項1に記載の有機発光ディスプレイ装置。
The organic light emitting structure layer is
A hole transport layer formed above the electrode layer;
An organic light emitting layer formed above the hole transport layer;
An electron transport layer formed above the organic light emitting layer;
The organic light emitting display device according to claim 1, comprising:
前記光散乱層が、粗い表面を有することにより均一に光を散乱することを特徴とする請求項1に記載の有機発光ディスプレイ装置。   The organic light emitting display device according to claim 1, wherein the light scattering layer has a rough surface to uniformly scatter light. 前記光散乱層の光屈折率が、1.7より大きく2.3未満であることを特徴とする請求項3に記載の有機発光ディスプレイ装置。   The organic light-emitting display device according to claim 3, wherein a light refractive index of the light scattering layer is greater than 1.7 and less than 2.3. 前記光散乱層が、マイクロレンズ構造体を備えることにより光を散乱することを特徴とする請求項3に記載の有機発光ディスプレイ装置。   The organic light emitting display device according to claim 3, wherein the light scattering layer includes a microlens structure to scatter light. 前記光散乱層が、内部に微小な粒子が混在することにより均一に光を散乱することを特徴とする請求項1に記載の有機発光ディスプレイ装置。   The organic light emitting display device according to claim 1, wherein the light scattering layer uniformly scatters light by mixing minute particles therein. 前記光散乱層の光屈折率が、1.7より大きく2.3未満であることを特徴とする請求項6に記載の有機発光ディスプレイ装置。   The organic light emitting display device according to claim 6, wherein a light refractive index of the light scattering layer is greater than 1.7 and less than 2.3. 前記光散乱層の厚さが、110nm〜310nmの間であることを特徴とする請求項7に記載の有機発光ディスプレイ装置。   The organic light emitting display device according to claim 7, wherein the light scattering layer has a thickness of 110 nm to 310 nm. 前記光散乱層に混在する粒子の粒度が、100nm〜150nmの間であることを特徴とする請求項8に記載の有機発光ディスプレイ装置。   9. The organic light emitting display device according to claim 8, wherein a particle size of the particles mixed in the light scattering layer is between 100 nm and 150 nm. 前記光散乱層に混在する粒子の材料が、アルミニウム、シリコン、鉄、チタン、タングステン、二酸化ケイ素、炭酸カルシウム、硫化亜鉛の少なくとも1つであることを特徴とする請求項9に記載の有機発光ディスプレイ装置。   The organic light-emitting display according to claim 9, wherein a material of particles mixed in the light scattering layer is at least one of aluminum, silicon, iron, titanium, tungsten, silicon dioxide, calcium carbonate, and zinc sulfide. apparatus. 前記光散乱層の材料が、非溶剤型高分子材料であることを特徴とする請求項6に記載の有機発光ディスプレイ装置。   The organic light emitting display device according to claim 6, wherein a material of the light scattering layer is a non-solvent polymer material. 前記光散乱層に混在する粒子の濃度が、0.4〜2.0重量パーセント濃度であることを特徴とする請求項6に記載の有機発光ディスプレイ装置。   The organic light emitting display device according to claim 6, wherein the concentration of particles mixed in the light scattering layer is 0.4 to 2.0 weight percent. 前記光散乱層が、スパッタ蒸着法によって形成されることを特徴とする請求項1に記載の有機発光ディスプレイ装置。   The organic light emitting display device according to claim 1, wherein the light scattering layer is formed by a sputter deposition method. 透明基板と、
前記透明基板の下方に形成された光反射層と、
前記透明基板上に形成された電極層と、
前記電極層上に形成された有機発光構造層と、
前記有機発光構造層の上方に形成された透明導電層と、
前記透明導電層の上方に形成された分布ブラッグ反射層と、
前記分布ブラッグ反射層の上方に形成された光散乱層と、
を備える有機発光ディスプレイ装置。
A transparent substrate;
A light reflecting layer formed below the transparent substrate;
An electrode layer formed on the transparent substrate;
An organic light emitting structure layer formed on the electrode layer;
A transparent conductive layer formed above the organic light emitting structure layer;
A distributed Bragg reflective layer formed above the transparent conductive layer;
A light scattering layer formed above the distributed Bragg reflective layer;
An organic light emitting display device comprising:
基板と、
前記基板上に形成された電極層と、
前記電極層上に形成された有機発光構造層と、
前記有機発光構造層の上方に形成された透明導電層と、
前記透明導電層の上方に形成された分布ブラッグ反射層と、
前記分布ブラッグ反射層の上方に形成され、内部に微小な粒子が混在することにより均一に光を散乱する光散乱層と、
を備える有機発光ディスプレイ装置。
A substrate,
An electrode layer formed on the substrate;
An organic light emitting structure layer formed on the electrode layer;
A transparent conductive layer formed above the organic light emitting structure layer;
A distributed Bragg reflective layer formed above the transparent conductive layer;
A light scattering layer that is formed above the distributed Bragg reflection layer and uniformly scatters light by mixing minute particles inside;
An organic light emitting display device comprising:
有機発光構造層の上方を多数の空隙を有するマスクで覆う工程と、
所定の材料を蒸着することによって前記有機発光構造層の上方に複数の小突起を形成する工程と、
を備える有機発光ディスプレイ装置の製造方法。
Covering the upper part of the organic light emitting structure layer with a mask having a large number of voids;
Forming a plurality of small protrusions above the organic light emitting structure layer by depositing a predetermined material;
A method of manufacturing an organic light emitting display device comprising:
有機発光構造層の上方に透明な高分子層を形成する工程と、
前記透明な高分子層の中に微小な粒子を混在させる工程と、
を備える有機発光ディスプレイ装置の製造方法。
Forming a transparent polymer layer above the organic light emitting structure layer;
Mixing fine particles in the transparent polymer layer;
A method of manufacturing an organic light emitting display device comprising:
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