JP2006323303A - Display device - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To attain high contrast in a display device provided with a lighting system and reflection LCD. <P>SOLUTION: The lighting system 200 is arranged by being opposed to a reflection electrode 33 of the reflection LCD 300. The lighting system 200 forms an organic EL layer 15 comprising an anode 11, a stripe-like cathode 12 and an organic layer 13. In addition, a shading layer 16 is formed by covering the cathode 12. A distance between centers 13c of an emission region 13a of the organic layer 13 is D1, a distance between the center of the emission region 13a and the surface of the reflection electrode 33 on the vertical direction is D2, and an angle θ made with a beam from the center 13c of the emission region 13a incident on the surface of the reflection electrode 33 and a perpendicular bisector is given by arctan (D1/(2×D2)), on the perpendicular bisector of a line segment connected between the centers of the adjacent emission regions 13a. Then, the angle θ is a prescribed angle without deteriorating a viewing angle dependency of a reflection liquid crystal display device. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、表示装置に関し、特に、照明装置と反射型液晶表示装置とを備えた表示装置に関する。   The present invention relates to a display device, and more particularly to a display device including an illumination device and a reflective liquid crystal display device.

液晶表示装置(以降、「LCD」と略称する)は、薄型で低消費電力であるという特徴を備え、現在、コンピュータのモニターや携帯電話等の携帯情報機器の表示装置として広く用いられている。LCDには、透過型LCD、反射型LCD、半透過型LCDがある。透過型LCDは、液晶に電圧を印加するための画素電極として透明電極を用い、LCDの後方にバックライトを配置し、このバックライトの透過光量を制御することで周囲が暗くても明るい表示ができる。しかし、昼間の屋外のように外光が強い環境では、十分なコントラストが確保できない特性がある。   A liquid crystal display device (hereinafter abbreviated as “LCD”) has a feature of being thin and having low power consumption, and is currently widely used as a display device for portable information devices such as computer monitors and mobile phones. LCDs include transmissive LCDs, reflective LCDs, and transflective LCDs. A transmissive LCD uses a transparent electrode as a pixel electrode for applying a voltage to a liquid crystal, and a backlight is placed behind the LCD. By controlling the amount of light transmitted through the backlight, a bright display can be obtained even when the surroundings are dark. it can. However, there is a characteristic that a sufficient contrast cannot be secured in an environment with strong external light such as outdoors in the daytime.

反射型LCDは、太陽光や室内灯などの外光を光源として用い、LCDに入射するこれらの外光を、観察面側の基板に形成した反射層からなる画素電極、即ち反射電極によって反射する。そして、液晶に入射し、反射電極で反射された光のLCDパネルからの射出光量を画素毎に制御することで表示を行う。この反射LCDは、光源として外光を用いるため、外光がない環境では表示を行えないという問題がある。   A reflective LCD uses external light such as sunlight or room light as a light source, and reflects the external light incident on the LCD by a pixel electrode formed of a reflective layer formed on a substrate on the observation surface side, that is, a reflective electrode. . Then, display is performed by controlling the amount of light emitted from the LCD panel of light incident on the liquid crystal and reflected by the reflective electrode for each pixel. Since this reflective LCD uses external light as a light source, there is a problem that display cannot be performed in an environment without external light.

半透過型LCDは、透過機能と反射機能の両方を併せ持ち、周囲が明るい環境にも暗い環境にも対応することができる。しかしながら、この半透過型LCDでは、1つの画素内に、透過領域と反射領域を有するため、1画素当たりの表示効率が悪いという問題があった。   The transflective LCD has both a transmissive function and a reflective function, and can cope with a bright environment or a dark environment. However, this transflective LCD has a problem that the display efficiency per pixel is poor because it has a transmissive region and a reflective region in one pixel.

そこで、反射型LCDにフロントライトを設けることで暗い環境下でも表示を可能とすることが考えられた。図5は、従来例に係るフロントライトと反射型LCDとを備えた表示装置を示す図である。反射型LCD100の表示面に対向して透明アクリル板110が配置されている。この透明アクリル板110の反射型LCDと対向する面と反対側の面には複数の逆三角形状の溝111が形成されている。また、透明アクリル板110の側面には光源112が配置されている。光源112から透明アクリル板110に導入された光は、溝111の傾斜面で反射型LCD100の方向に屈折され、反射型LCD100の表示面に入射される。   In view of this, it has been considered to enable display even in a dark environment by providing a front light on the reflective LCD. FIG. 5 is a diagram illustrating a display device including a front light and a reflective LCD according to a conventional example. A transparent acrylic plate 110 is disposed facing the display surface of the reflective LCD 100. A plurality of inverted triangular grooves 111 are formed on the surface of the transparent acrylic plate 110 opposite to the surface facing the reflective LCD. A light source 112 is disposed on the side surface of the transparent acrylic plate 110. The light introduced from the light source 112 into the transparent acrylic plate 110 is refracted in the direction of the reflective LCD 100 by the inclined surface of the groove 111 and is incident on the display surface of the reflective LCD 100.

なお、本願に関連する技術文献としては、以下の特許文献が挙げられる。
特開2003−255375号公報
In addition, the following patent documents are mentioned as technical documents relevant to the present application.
JP 2003-255375 A

しかしながら、光源112から透明アクリル板110の中に導入された光は、透明アクリル板110に設けられた溝111の傾斜面で反射型LCD100の方向に屈折されるとともに、それとは逆方向である観察者113がいる方向にも多少は屈折されるため、その光が透明アクリル110から漏れ出て観察者113の目に入り、LCDのコントラストを低下させるという問題があった。   However, the light introduced from the light source 112 into the transparent acrylic plate 110 is refracted in the direction of the reflective LCD 100 on the inclined surface of the groove 111 provided in the transparent acrylic plate 110 and is observed in the opposite direction. Since the light 113 is refracted somewhat in the direction in which the viewer 113 is present, the light leaks from the transparent acrylic 110 and enters the eyes of the viewer 113, thereby reducing the contrast of the LCD.

本発明は、上記課題に鑑みて為されたものであり、照明装置を備え、かつ反射電極を具備した反射型液晶表示装置を備えた表示装置であって、上記照明装置は、透明基板と、この透明基板上に部分的に配置された発光薄体と、を備え、発光薄体の一方の面を反射電極の表面に対向させて配置され、さらに以下の配置関係を有することを特徴とする。即ち、隣接する発光薄体の中心間の距離をD1とし、発光薄体の中心とその垂線方向における反射電極の表面との距離をD2とし、隣接する発光薄体の中心間を結ぶ線分の垂直2等分線上において、その垂直2等分線と反射電極の表面に入射する発光薄体の中心からの光線とのなす角度をθとし、角度θは距離D1及び距離D2を変数とした逆正接関数(arctan(D1/(2×D2))で与えられるとき、角度θは、反射型液晶表示装置の視野角依存性を劣化させない所定の角度となる。   The present invention has been made in view of the above problems, and is a display device that includes a lighting device and includes a reflective liquid crystal display device that includes a reflective electrode. The lighting device includes a transparent substrate, A light emitting thin body partially disposed on the transparent substrate, the light emitting thin body being disposed with one surface facing the surface of the reflective electrode, and further having the following positional relationship: . That is, the distance between the centers of the adjacent light emitting thin bodies is D1, the distance between the center of the light emitting thin body and the surface of the reflective electrode in the perpendicular direction is D2, and the line segment connecting the centers of the adjacent light emitting thin bodies is D2. On the vertical bisector, θ is the angle formed by the vertical bisector and the light beam from the center of the light emitting thin body incident on the surface of the reflective electrode, and the angle θ is the inverse with the distance D1 and the distance D2 as variables. When given by a tangent function (arctan (D1 / (2 × D2)), the angle θ is a predetermined angle that does not deteriorate the viewing angle dependency of the reflective liquid crystal display device.

本発明の表示装置によれば、暗い環境下においてもコントラストの高い表示を実現することができる。   According to the display device of the present invention, display with high contrast can be realized even in a dark environment.

次に、本発明の実施形態に係る表示装置について、図面を参照しながら説明する。図1は本実施形態に係る照明装置と反射型LCD(液晶表示装置)とを備えた表示装置を、その照明装置側から見た平面図であり、図2は図1のX−X線に沿った断面図である。ただし図1では、全ての構成要素のうち一部のみを図示している。   Next, a display device according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a plan view of a display device including an illumination device and a reflective LCD (liquid crystal display device) according to the present embodiment as viewed from the illumination device side, and FIG. 2 is taken along line XX in FIG. FIG. However, in FIG. 1, only a part of all the components is illustrated.

図1及び図2に示すように、照明装置200が、その光の照射面を反射型LCD300の表示面に対向するようにして配置されている。即ち、照明装置200は反射型LCD300のフロントライトの光源である。   As shown in FIGS. 1 and 2, the illuminating device 200 is arranged such that the light irradiation surface faces the display surface of the reflective LCD 300. That is, the illumination device 200 is a light source of the front light of the reflective LCD 300.

最初に、照明装置200の構造について説明する。ガラス基板等からなる第1の透明基板10と第2の透明基板20との間に挟まれるようにして、有機エレクトロルミネッセンス素子層15(以降、「有機EL素子層15」と略称する)が形成されている。有機EL素子層15は、ITO(Indium Tin Oxide)やIZO(Indium Zinc Oxide)等の透明導電材料からなり、第1の透明基板10上の実質的に全面に形成された陽極11と、この陽極11上に形成された有機層13と、有機層13上に形成され、一定のピッチを有して所定の形状に、例えばストライプ状にパターニングされた陰極12とからなる。   First, the structure of the lighting device 200 will be described. An organic electroluminescence element layer 15 (hereinafter abbreviated as “organic EL element layer 15”) is formed so as to be sandwiched between a first transparent substrate 10 and a second transparent substrate 20 made of a glass substrate or the like. Has been. The organic EL element layer 15 is made of a transparent conductive material such as ITO (Indium Tin Oxide) or IZO (Indium Zinc Oxide), and an anode 11 formed on substantially the entire surface of the first transparent substrate 10. The organic layer 13 is formed on the organic layer 13, and the cathode 12 is formed on the organic layer 13 and patterned in a predetermined shape, for example, in a stripe shape, with a certain pitch.

ここで、有機層13は、いわゆる電子輸送層、発光層、正孔輸送層からなる。また、陰極12は、例えばアルミニウム層(Al層)、もしくはマグネシウム層(Mg層)と銀層(Ag層)からなる積層体、もしくはカルシウム層(Ca層)等からなる。また、陽極11の厚さは約100nm、陰極12の厚さは約500nm、有機層13の厚さは約100nmであることが好ましい。   Here, the organic layer 13 includes a so-called electron transport layer, a light emitting layer, and a hole transport layer. The cathode 12 is made of, for example, an aluminum layer (Al layer), a laminate composed of a magnesium layer (Mg layer) and a silver layer (Ag layer), or a calcium layer (Ca layer). Further, it is preferable that the thickness of the anode 11 is about 100 nm, the thickness of the cathode 12 is about 500 nm, and the thickness of the organic layer 13 is about 100 nm.

この有機EL素子層15では、陽極11と陰極12とによって挟まれた有機層13の領域が発光領域13aとなる。即ち、陰極12の直下にある有機層13が発光領域13aであり、この領域の有機EL素子層15が発光薄体となる。この発光領域13aを平面的に見ると、陰極12と同じ所定の形状、即ちストライプ状の形状を有している。この発光領域13aは陽極11に正の電位、陰極13に負の電位を印加することで全方位光(直線偏光もしくは円偏光ではない光)を発光する。それ以外の領域の有機層13は発光せず、非発光領域となる。   In the organic EL element layer 15, a region of the organic layer 13 sandwiched between the anode 11 and the cathode 12 becomes a light emitting region 13a. That is, the organic layer 13 immediately below the cathode 12 is a light emitting region 13a, and the organic EL element layer 15 in this region is a light emitting thin body. When the light emitting region 13a is viewed in plan, it has the same predetermined shape as the cathode 12, that is, a stripe shape. The light emitting region 13 a emits omnidirectional light (light that is not linearly polarized light or circularly polarized light) by applying a positive potential to the anode 11 and a negative potential to the cathode 13. The organic layer 13 in other regions does not emit light and becomes a non-light emitting region.

また、ストライプ状にパターニングされた陰極12を覆って、遮光層16が形成されている。遮光層16も陰極12と同じ所定の形状、即ちストライプ状にパターニングされている。遮光層16は、発光領域13aから上方に放射される光を遮るためのものなので、そのために光を反射する光反射層か、もしくは光を吸収する光吸収層としての機能を有する必要がある。   A light shielding layer 16 is formed so as to cover the cathode 12 patterned in a stripe shape. The light shielding layer 16 is also patterned in the same predetermined shape as the cathode 12, that is, in a stripe shape. Since the light shielding layer 16 is for shielding light emitted upward from the light emitting region 13a, it needs to have a function as a light reflecting layer for reflecting light or a light absorbing layer for absorbing light.

遮光層16は、光反射層として機能する場合、例えばクロム(Cr)や酸化アルミニウム層(Al層)等により形成される。また、遮光層16は、光吸収層として機能する場合、ホトレジスト材料に黒色顔料を含有させた黒色顔料層、ホトレジスト材料に黒色染料を含有させた黒色染料層、もしくは酸化クロム層等により形成される。また、遮光層16の厚さは約10nm以下であることが好ましい。 When the light shielding layer 16 functions as a light reflecting layer, it is formed of, for example, chromium (Cr), an aluminum oxide layer (Al 2 O 3 layer), or the like. Further, when the light shielding layer 16 functions as a light absorption layer, it is formed of a black pigment layer in which a black pigment is contained in a photoresist material, a black dye layer in which a black dye is contained in a photoresist material, or a chromium oxide layer. . The thickness of the light shielding layer 16 is preferably about 10 nm or less.

この照明装置200の発光領域13aから光が発光されると、下方(観察者113とは反対側)へ向かう光は、透明な陽極11及び第1の透明基板10を通して反射型LCD300へ入射する。また、発光領域13aから上方(観察者113の方向)へ向かう光は、陰極12と遮光層16によって下方へ反射されるか吸収される。そのため、照明装置200をその上方から見ている観察者113の目に発光領域13aからの光が直接入ることが極力抑止される。   When light is emitted from the light emitting region 13 a of the illumination device 200, light traveling downward (on the side opposite to the observer 113) enters the reflective LCD 300 through the transparent anode 11 and the first transparent substrate 10. In addition, light traveling upward (in the direction of the observer 113) from the light emitting region 13a is reflected or absorbed downward by the cathode 12 and the light shielding layer 16. Therefore, the light from the light emitting region 13a is prevented from entering the eyes of the observer 113 viewing the illumination device 200 from above as much as possible.

この遮光効果を高める上では、遮光層16の幅は、パターニングされた陰極12の幅よりも大きいことが好ましい。さらにいえば、図3に示すように、パターニングされた陰極12のエッジと遮光層16のエッジとの間の距離L1は、有機層13の発光領域13aの厚さとパターニングされた陰極12の厚さの合計L2と等しいか、それよりも大きいことが、遮光効果をさらに高める上で好ましい。   In order to enhance this light shielding effect, the width of the light shielding layer 16 is preferably larger than the width of the patterned cathode 12. Further, as shown in FIG. 3, the distance L1 between the edge of the patterned cathode 12 and the edge of the light shielding layer 16 is the thickness of the light emitting region 13a of the organic layer 13 and the thickness of the patterned cathode 12. In order to further enhance the light shielding effect, it is preferable that the total L2 is equal to or larger than the total L2.

なお、本実施形態の上記構成では、陰極12が一定のピッチを有する所定の形状、例えばストライプ状にパターニングされ、陽極11はパターニングされていないが、他の実施例として、陰極12と陽極11とを入れ替えてもよい。即ち、図2において、陽極11を陰極12の位置に配置し、陰極12を陽極11の位置に配置してもよい。この場合、陽極11が上記所定の形状にパターニングされ、陰極12はパターニングされないことになる。   In the above-described configuration of the present embodiment, the cathode 12 is patterned in a predetermined shape having a constant pitch, for example, a stripe shape, and the anode 11 is not patterned. However, as another example, the cathode 12 and the anode 11 May be replaced. That is, in FIG. 2, the anode 11 may be disposed at the position of the cathode 12, and the cathode 12 may be disposed at the position of the anode 11. In this case, the anode 11 is patterned into the predetermined shape, and the cathode 12 is not patterned.

また、それとは異なる他の実施例として、陽極11及び陰極12については全くパターニングしないで全面に形成し、有機層13を構成している電子輸送層、発光層、正孔輸送層の3層のうち、少なくとも1層が上記所定の形状にパターニングされていてもよい。この場合、これら3層の全てが重畳するように形成されている領域が発光領域となり、3層のうちいずれかの層が欠けている領域が非発光領域となる。   As another embodiment different from that, the anode 11 and the cathode 12 are formed on the entire surface without patterning at all, and the three layers of the electron transport layer, the light emitting layer, and the hole transport layer constituting the organic layer 13 are formed. Of these, at least one layer may be patterned into the predetermined shape. In this case, a region formed so that all these three layers overlap each other is a light emitting region, and a region lacking any one of the three layers is a non-light emitting region.

また、発光領域13aから発光した光が後述する反射型LCD300で反射されて観察者113に視認される際に、観察者113の目に違和感を与えないようにする上で、パターニングされた陰極12(もしくは陽極11、もしくは有機層13を構成する上記3層のうちいずれか1層)のピッチは、約1mm以下であることが好ましい。   In addition, when the light emitted from the light emitting region 13a is reflected by a reflective LCD 300 (to be described later) and visually recognized by the viewer 113, the patterned cathode 12 is used to prevent the viewer 113 from feeling uncomfortable. The pitch of the anode 11 or any one of the three layers constituting the organic layer 13 is preferably about 1 mm or less.

次に、反射型LCD300の構造について説明する。図2に示すように、例えばガラス基板からなるTFT基板30に区分された複数の画素領域のそれぞれに、スイッチング用の薄膜トランジスタ31(以降、「TFT」と略称する)が形成されている。TFT31は層間絶縁膜32によって被覆されている。また、層間絶縁膜32上には、各TFT31に対応して、例えばアルミニウム(Al)等の光を反射する金属材料からなる画素電極、即ち反射電極33が形成されている。反射電極33は、それに対応するTFT31のドレインもしくはソースと、層間絶縁膜32に形成されたコンタクトホールCHを通して、不図示の導電性の充填材等により接続されている。   Next, the structure of the reflective LCD 300 will be described. As shown in FIG. 2, a switching thin film transistor 31 (hereinafter abbreviated as “TFT”) is formed in each of a plurality of pixel regions divided into a TFT substrate 30 made of, for example, a glass substrate. The TFT 31 is covered with an interlayer insulating film 32. On the interlayer insulating film 32, a pixel electrode made of a metal material that reflects light such as aluminum (Al), that is, a reflective electrode 33 is formed corresponding to each TFT 31. The reflective electrode 33 is connected to the corresponding drain or source of the TFT 31 through a contact hole CH formed in the interlayer insulating film 32 by a conductive filler (not shown).

隣接する反射電極33の間には、所定の離間領域、即ち、所定の幅のスリット部37Sが設けられている。このスリット部37Sは、後述する液晶層40の配向分割用の配向制御部としての機能を有する。さらに、反射電極33及びスリット部37Sを覆うようにして、液晶分子をTFT基板31に対して所定の角度で配向するための不図示の配向膜が形成されている。   Between adjacent reflective electrodes 33, a predetermined separation region, that is, a slit portion 37S having a predetermined width is provided. The slit portion 37S functions as an alignment control unit for alignment division of the liquid crystal layer 40 described later. Furthermore, an alignment film (not shown) for aligning liquid crystal molecules at a predetermined angle with respect to the TFT substrate 31 is formed so as to cover the reflective electrode 33 and the slit portion 37S.

また、反射電極33が形成されたTFT基板30と対向して、例えばガラス基板からなる対向基板35が配置されている。対向基板35の表面(TFT基板31と対向する面)には、例えばITOからなる共通電極36が形成されている。共通電極36上には、後述する液晶層42の液晶分子を異なる2つの所定の方向に配向分割する配向制御部として、突起部37Pが形成されている。この突起部37Pは、例えばレジスト材料のパターニング等により形成される。さらに、共通電極36及び突起部37Pを覆うようにして不図示の配向膜が形成されている。   A counter substrate 35 made of, for example, a glass substrate is disposed facing the TFT substrate 30 on which the reflective electrode 33 is formed. A common electrode 36 made of, for example, ITO is formed on the surface of the counter substrate 35 (surface facing the TFT substrate 31). On the common electrode 36, a protrusion 37P is formed as an alignment control unit that aligns and divides liquid crystal molecules of a liquid crystal layer 42, which will be described later, in two different predetermined directions. The protrusion 37P is formed by patterning a resist material, for example. Further, an alignment film (not shown) is formed so as to cover the common electrode 36 and the protruding portion 37P.

一方、対向基板35の裏面(観察者113と対向する面)には、光の波長λの4分の1の光学的位相差を生じさせるλ/4波長板39(4分の1波長板)が配置されている。λ/4波長板39は、直線偏光から円偏光への変換、もしくは円偏光から直線偏光への変換を行う。このλ/4波長板39には、さらに、広帯域の波長の光に対しても上記偏光の変換を可能にするために、光の波長λの2分の1の光学的位相差を生じさせる不図示のλ/2波長板(2分の1波長板)が積層されて配置されてもよい。λ/4波長板39上には、さらに、例えば拡散粘着層からなる光散乱層40、偏光板41がこの順番で積層されている。光散乱層40は照明装置200からの光を散乱して、反射電極33に均一に照射されるようにするためのものである。   On the other hand, on the back surface of the counter substrate 35 (surface facing the observer 113), a λ / 4 wavelength plate 39 (quarter wavelength plate) that generates an optical phase difference of ¼ of the wavelength λ of light. Is arranged. The λ / 4 wavelength plate 39 performs conversion from linearly polarized light to circularly polarized light, or conversion from circularly polarized light to linearly polarized light. Further, the λ / 4 wavelength plate 39 does not cause an optical phase difference of a half of the wavelength λ of the light in order to enable the conversion of the polarization with respect to the light having a broad wavelength. The illustrated λ / 2 wave plate (half wave plate) may be laminated and disposed. On the λ / 4 wavelength plate 39, a light scattering layer 40 made of, for example, a diffusion adhesive layer and a polarizing plate 41 are further laminated in this order. The light scattering layer 40 is for scattering light from the illumination device 200 so that the reflective electrode 33 is uniformly irradiated.

そして、TFT基板30と対向基板35との間には液晶層42が封入されている。液晶層42は、例えば、正の誘電率異方性を有し、かつ所定の旋光性を有するように螺旋状に配向された液晶分子(例えばネマティック液晶)から成り、TN(Twisted Nematic)モードやMTN(Mixed TN)モードによって駆動する。   A liquid crystal layer 42 is sealed between the TFT substrate 30 and the counter substrate 35. The liquid crystal layer 42 includes, for example, liquid crystal molecules (for example, nematic liquid crystal) that have a positive dielectric anisotropy and are spirally aligned so as to have a predetermined optical rotation, and a TN (Twisted Nematic) mode, It drives by MTN (Mixed TN) mode.

もしくは液晶層42は、上記以外のモードにより駆動するものであってもよい。例えば液晶層42は、負の誘電率異方性を有して垂直配向された液晶分子(例えばネマティック液晶)から成り、垂直配向モード、即ちVA(Vertically Aligned)モードによって駆動するものであってもよい。   Alternatively, the liquid crystal layer 42 may be driven in a mode other than the above. For example, the liquid crystal layer 42 is composed of vertically aligned liquid crystal molecules (for example, nematic liquid crystal) having a negative dielectric anisotropy, and may be driven in a vertical alignment mode, that is, a VA (Vertically Aligned) mode. Good.

次に、照明装置200と反射型LCD300との結合関係について説明すると、図1及び図2に示すように、照明装置200は、反射型LCD300の上方に近接して配置されることが好ましい。しかしながら、照射装置200と反射型LCD300との間に空気層が存在すると、照明装置200の第1の透明基板10から放射された光は、その空気層に入るときに反射して観測者側に戻り、コントラストを低下させるおそれがある。   Next, the coupling relationship between the illumination device 200 and the reflective LCD 300 will be described. As shown in FIGS. 1 and 2, the illumination device 200 is preferably arranged close to the upper side of the reflective LCD 300. However, when an air layer exists between the irradiation device 200 and the reflective LCD 300, the light emitted from the first transparent substrate 10 of the lighting device 200 is reflected when entering the air layer and is reflected on the observer side. There is a risk that the contrast may be lowered.

そのため、第1の透明基板10と同じ屈折率を有した樹脂層45(例えばUVキュアラブル樹脂層もしくは可視光キュアラブル樹脂層)を介して照射装置200と反射LCD300とを接合することにより、光の屈折を極力抑止することが好ましい。   Therefore, the light refracting is performed by bonding the irradiation device 200 and the reflective LCD 300 via a resin layer 45 (for example, a UV curable resin layer or a visible light curable resin layer) having the same refractive index as that of the first transparent substrate 10. Is preferably suppressed as much as possible.

次に、照明装置200と反射型LCD300との配置関係について説明する。図1及び図2に示すように、照明装置200の陰極12及び遮光層16のピッチP1は、反射電極33のピッチP2と同じである。この場合、陰極12及び遮光層16は、反射型LCD300の表示に寄与しない複数の反射電極33間のスリット部37Sの真上に配置することが好ましい。これにより、反射電極33で反射された光の大部分が遮光層16で遮られることなく、それらの隙間を通って観察者113に視認されるようになる利点がある。   Next, the arrangement relationship between the lighting device 200 and the reflective LCD 300 will be described. As shown in FIGS. 1 and 2, the pitch P <b> 1 of the cathode 12 and the light shielding layer 16 of the lighting device 200 is the same as the pitch P <b> 2 of the reflective electrode 33. In this case, the cathode 12 and the light shielding layer 16 are preferably disposed immediately above the slit portion 37S between the plurality of reflective electrodes 33 that do not contribute to the display of the reflective LCD 300. Accordingly, there is an advantage that most of the light reflected by the reflective electrode 33 is visually recognized by the observer 113 through the gap without being blocked by the light shielding layer 16.

また、照明装置200の陰極12及び遮光層16のピッチP1を反射電極33のピッチP2よりも小さくし、かつピッチP2に対するピッチP1の比、即ちP1/P2を1/自然数としてもよい。ピッチP1とピッチP2が同じであると、反射型LCD300の表示において干渉縞やモアレ縞(moire)が生じる場合があるが、このようにピッチP1とピッチP2の比を設定することで、それらの現象を抑止することができる。   Further, the pitch P1 between the cathode 12 and the light shielding layer 16 of the lighting device 200 may be smaller than the pitch P2 of the reflective electrode 33, and the ratio of the pitch P1 to the pitch P2, that is, P1 / P2 may be 1 / natural number. If the pitch P1 and the pitch P2 are the same, interference fringes and moire fringes may occur in the display of the reflective LCD 300. By setting the ratio of the pitch P1 and the pitch P2 in this way, The phenomenon can be suppressed.

もしくは、これとは逆に、照明装置200の陰極12及び遮光層16のピッチP1を反射電極33のピッチP2よりも大きくし、かつピッチP1/ピッチP2)を自然数としてもよい。これによっても、上記干渉縞等の現象を抑止することができる。   Or, conversely, the pitch P1 between the cathode 12 and the light shielding layer 16 of the lighting device 200 may be larger than the pitch P2 of the reflective electrode 33, and the pitch P1 / pitch P2) may be a natural number. This also can suppress the phenomenon such as the interference fringes.

さらに本実施形態では、照明装置200及び反射型LCD300は、上記配置関係に加えて、以下に示すような配置関係を有している。次に、その配置関係の詳細について図面を参照して説明する。図4は、本発明の実施形態に係る表示装置を部分的に拡大して示す断面図である。図4では、説明の便宜上、照明装置200の遮光層16、有機EL素子層15の構成要素、液晶層42、反射型LCD300の反射電極33、及びTFT基板31のみを図示し、その他の構成要素の図示は省略する。   Furthermore, in this embodiment, the illumination device 200 and the reflective LCD 300 have the following arrangement relationship in addition to the above arrangement relationship. Next, details of the arrangement relationship will be described with reference to the drawings. FIG. 4 is a partially enlarged cross-sectional view of the display device according to the embodiment of the present invention. In FIG. 4, for convenience of explanation, only the light shielding layer 16 of the lighting device 200, the constituent elements of the organic EL element layer 15, the liquid crystal layer 42, the reflective electrode 33 of the reflective LCD 300, and the TFT substrate 31 are illustrated. The illustration of is omitted.

最初に、図4に示すように、有機EL素子層15のうち、隣接する発光領域13aの中心13c間の距離をD1とし、発光領域13aの中心13cとその垂線方向における反射電極33の表面との距離をD2と定義する。また、隣接する発光領域13aの中心13c間を結ぶ線分の垂直2等分線上において、その垂直2等分線と、反射電極33の表面に入射する発光領域13aの中心13cからの光線とのなす角度をθとし、その角度θは、距離D1及び距離D2を変数とした逆正接関数、即ちarctan(D1,D2)により、次式で与えられるものとする。   First, as shown in FIG. 4, in the organic EL element layer 15, the distance between the centers 13c of the adjacent light emitting regions 13a is D1, and the center 13c of the light emitting region 13a and the surface of the reflective electrode 33 in the perpendicular direction thereof Is defined as D2. In addition, on the vertical bisector connecting the centers 13c of the adjacent light emitting regions 13a, the vertical bisector and the light beam from the center 13c of the light emitting region 13a incident on the surface of the reflective electrode 33 Assume that the angle formed is θ, and the angle θ is given by the following equation using an arctangent function with the distance D1 and the distance D2 as variables, that is, arctan (D1, D2).

Figure 2006323303
Figure 2006323303

このとき、本実施形態では、照明装置200及び反射型LCD300の配置関係として、角度θは、反射型LCD300の視野角依存性を劣化させないような所定の角度に定められている。即ち、そのような所定の角度θが得られるような距離D1及び距離D2を以って、有機EL素子層15の発光領域13aの中心13c及び反射電極33が配置される。   At this time, in the present embodiment, as an arrangement relationship between the lighting device 200 and the reflective LCD 300, the angle θ is set to a predetermined angle that does not deteriorate the viewing angle dependency of the reflective LCD 300. That is, the center 13c of the light emitting region 13a of the organic EL element layer 15 and the reflective electrode 33 are arranged with a distance D1 and a distance D2 that can obtain such a predetermined angle θ.

ここで、上記所定の角度θは、例えば液晶層42がTNモードで駆動する場合、0度より大きく20度以下である。また、例えば液晶層42が垂直配向モードで駆動する場合、上記所定の角度θは、0度より大きく50度以下である。   Here, for example, when the liquid crystal layer 42 is driven in the TN mode, the predetermined angle θ is greater than 0 degree and not more than 20 degrees. For example, when the liquid crystal layer 42 is driven in the vertical alignment mode, the predetermined angle θ is greater than 0 degree and equal to or less than 50 degrees.

上述した角度θを実現する方法としては、例えば、数1の式を満たす距離D1が得られように、有機EL素子層15の陰極12(もしくは発光領域13aを決定する層)がパターニングされる。また、数1の式を満たす距離D2が得られように、有機層13と反射電極33との間に存在する複数の層のうち少なくとも1つの層の厚さが調整される。   As a method for realizing the above-described angle θ, for example, the cathode 12 (or the layer that determines the light emitting region 13a) of the organic EL element layer 15 is patterned so that the distance D1 satisfying the formula 1 is obtained. In addition, the thickness of at least one layer among the plurality of layers existing between the organic layer 13 and the reflective electrode 33 is adjusted so that the distance D2 satisfying the formula 1 is obtained.

次に、上述した反射型LCD300の動作について説明する。最初に、照明装置200から反射型LCD300に入射した全方位光は、偏光板41の偏光軸に応じた直線偏光となり、光散乱層40を介してλ/4波長板39を透過して円偏光となる。この円偏光は、対向基板35及び共通電極36を透過して液晶層40に入射する。   Next, the operation of the reflective LCD 300 described above will be described. First, the omnidirectional light incident on the reflective LCD 300 from the illumination device 200 becomes linearly polarized light corresponding to the polarization axis of the polarizing plate 41, passes through the λ / 4 wavelength plate 39 through the light scattering layer 40, and is circularly polarized light. It becomes. The circularly polarized light passes through the counter substrate 35 and the common electrode 36 and enters the liquid crystal layer 40.

このとき、反射電極33及び共通電極36への電圧印加の有無によって液晶層42の電界が変化し、液晶層42の光学的位相差が画素ごとに変化する。そして、液晶層42に入射した円偏光は、この光学的位相差、及び反射電極での反射により、左右いずれかの回転方向を有した円偏光となって出射する。この円偏光は、再びλ/4波長板39を透過して、その回転方向に応じた直線偏光となって偏光板41に入射する。ここで、その直線偏光は、その偏光軸が偏光板41の偏光軸と一致する場合には偏光板41を透過して白表示となり、直交する場合には偏光板41を透過せずに黒表示となる。   At this time, the electric field of the liquid crystal layer 42 changes depending on whether or not a voltage is applied to the reflective electrode 33 and the common electrode 36, and the optical phase difference of the liquid crystal layer 42 changes for each pixel. Then, the circularly polarized light incident on the liquid crystal layer 42 is emitted as circularly polarized light having either the left or right rotation direction due to this optical phase difference and reflection by the reflective electrode. This circularly polarized light is transmitted again through the λ / 4 wavelength plate 39 and is incident on the polarizing plate 41 as linearly polarized light according to the rotation direction. Here, when the polarization axis of the linearly polarized light coincides with the polarization axis of the polarizing plate 41, the linearly polarized light is transmitted through the polarizing plate 41 and becomes white display. It becomes.

また、上記表示の際には、有機EL素子層15の発光領域13aの中心13aからの光線は、数1の式で与えられた角度θを以って反射電極33に入射する。そのため、発光領域13aから反射電極33へ入射する光線の角度を起因したコントラスト等の光学的特性の劣化、即ち視野角依存性の劣化を極力抑止することができる。   In the above display, light rays from the center 13a of the light emitting region 13a of the organic EL element layer 15 enter the reflective electrode 33 at an angle θ given by the equation (1). Therefore, deterioration of optical characteristics such as contrast due to the angle of light incident on the reflective electrode 33 from the light emitting region 13a, that is, deterioration of viewing angle dependency can be suppressed as much as possible.

また、配向制御部として設けられた複数の反射電極33間のスリット部37S、及び共通電極36の突起部37Pによって液晶層42の配向分割が可能となり、上記視野角依存性の劣化を極力抑止することができる。   In addition, the liquid crystal layer 42 can be divided by the slits 37S between the plurality of reflective electrodes 33 provided as the alignment control unit and the protrusions 37P of the common electrode 36, and the deterioration of the viewing angle dependency is suppressed as much as possible. be able to.

また、上記構成の照明装置200によれば、遮光層16によって、観察者113に対する発光領域13aの光の漏れが極力抑止され、反射型LCD300の表示の際のコントラストを従来例に比して高くすることができる。例えば、暗い環境下、即ち外光が不充分な環境下においても、表示の際のコントラストを従来例に比して高めることができる。   Further, according to the illumination device 200 having the above configuration, the light shielding layer 16 prevents light leakage from the light emitting region 13a to the viewer 113 as much as possible, and the contrast on the display of the reflective LCD 300 is higher than that of the conventional example. can do. For example, the contrast at the time of display can be increased as compared with the conventional example even in a dark environment, that is, an environment where external light is insufficient.

なお、上記実施形態の反射型LCD300では、配向制御部として突起部37Pを共通電極36に設けたが、本発明はこれに限定されない。例えば、図示しないが、共通電極36に、突起部37Sの替わりにスリット部37Sを設けてもよい。もしくは突起部37Pの形成は省略されてもよい。   In the reflective LCD 300 of the above embodiment, the protrusion 37P is provided on the common electrode 36 as the alignment control unit, but the present invention is not limited to this. For example, although not shown, the slit portion 37S may be provided in the common electrode 36 instead of the protruding portion 37S. Alternatively, the formation of the protrusion 37P may be omitted.

また、反射する金属材料からなる反射電極33は、アルミニウム(Al)からなるものとしたが、本発明はこれに限定されず、例えばITOからなる透明電極と反射膜との積層体であってもよい。   Further, the reflective electrode 33 made of a reflective metal material is made of aluminum (Al), but the present invention is not limited to this, and for example, even a laminate of a transparent electrode made of ITO and a reflective film may be used. Good.

また、上記実施形態の照明装置200には、発光薄体として有機EL素子層15が形成されるものとしたが、有機EL素子層15の替わりに、その他の発光薄体、例えば無機EL素子層が形成されてもよい。   In the lighting device 200 of the above embodiment, the organic EL element layer 15 is formed as a light emitting thin body. However, instead of the organic EL element layer 15, other light emitting thin bodies, for example, inorganic EL element layers are used. May be formed.

また、上記実施形態の照明装置200には、陰極12を覆う遮光層16が形成されたが、遮光層16の形成は省略されてもよい。この場合、発光領域13aから光が僅かに観察者113側に漏れるものの、陰極12が遮光層として兼用される。   Moreover, although the light shielding layer 16 which covers the cathode 12 was formed in the illuminating device 200 of the said embodiment, formation of the light shielding layer 16 may be abbreviate | omitted. In this case, although the light slightly leaks from the light emitting region 13a to the viewer 113 side, the cathode 12 is also used as a light shielding layer.

本発明の実施形態に係る表示装置を照明装置側から見た平面図である。It is the top view which looked at the display apparatus which concerns on embodiment of this invention from the illuminating device side. 本発明の実施形態に係る表示装置を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the display apparatus which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る表示装置を部分的に拡大して示す断面図である。It is sectional drawing which expands and shows the display apparatus which concerns on embodiment of this invention partially. 本発明の実施形態に係る表示装置を部分的に拡大して示す断面図である。It is sectional drawing which expands and shows the display apparatus which concerns on embodiment of this invention partially. 従来例に係る照明装置を備えた表示装置を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the display apparatus provided with the illuminating device which concerns on a prior art example.

符号の説明Explanation of symbols

10 第1の透明基板 11 陽極 12 陰極
13 有機層 13a 発光領域 13c 発光領域の中心
15 有機EL素子層 16 遮光層 20 第2の透明基板
30 TFT基板 31 薄膜トランジスタ 32 層間絶縁膜
33 反射電極 35 対向基板 36 共通電極
36 共通電極 37P 突起部 37S スリット部
39 λ/4波長板 40 光散乱層 41 偏光板
42 液晶層 45 樹脂層
100,300 反射型LCD 110 透明アクリル板
111 逆三角形状の溝 112 光源 113 観察者
200 照明装置 CH コンタクトホール
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 1st transparent substrate 11 Anode 12 Cathode 13 Organic layer 13a Light emission area 13c Center of light emission area 15 Organic EL element layer 16 Light shielding layer 20 Second transparent substrate 30 TFT substrate 31 Thin film transistor 32 Interlayer insulating film 33 Reflective electrode 35 Counter substrate 36 Common electrode 36 Common electrode 37P Projection part 37S Slit part 39 λ / 4 wavelength plate 40 Light scattering layer 41 Polarizing plate 42 Liquid crystal layer 45 Resin layer
100,300 Reflective LCD 110 Transparent acrylic plate 111 Inverted triangular groove 112 Light source 113 Observer 200 Illuminator CH Contact hole

Claims (9)

照明装置を備え、かつ反射電極を具備する反射型液晶表示装置を備えた表示装置であって、
前記照明装置は、透明基板と、この透明基板上に部分的に配置された発光薄体と、を備え、前記発光薄体の一方の面を前記反射電極の表面に対向させて配置され、
さらに、隣接する前記発光薄体の中心間の距離をD1とし、前記発光薄体の中心とその垂線方向における前記反射電極の表面との距離をD2とし、隣接する前記発光薄体の中心間を結ぶ線分の垂直2等分線上において、その垂直2等分線と前記反射電極の表面に入射する前記発光薄体の中心からの光線とのなす角度をθとし、その角度θは、
θ=arctan(D1/(2×D2))
で与えられるとき、
前記角度θは、前記反射型液晶表示装置の視野角依存性を劣化させない所定の角度となることを特徴とする表示装置。
A display device including a reflective liquid crystal display device including an illumination device and including a reflective electrode,
The lighting device includes a transparent substrate and a light emitting thin body partially disposed on the transparent substrate, and is disposed with one surface of the light emitting thin body facing the surface of the reflective electrode.
Further, the distance between the centers of the adjacent light emitting thin bodies is D1, the distance between the center of the light emitting thin body and the surface of the reflective electrode in the perpendicular direction is D2, and the distance between the centers of the adjacent light emitting thin bodies is On the perpendicular bisector of the connecting line segment, an angle formed by the perpendicular bisector and a light beam from the center of the light emitting thin body incident on the surface of the reflective electrode is θ, and the angle θ is
θ = arctan (D1 / (2 × D2))
When given in
The display device is characterized in that the angle θ is a predetermined angle that does not deteriorate the viewing angle dependency of the reflective liquid crystal display device.
ねじれネマティックモードで駆動すると共に、前記角度θは0度より大きく20度以下となることを特徴とする請求項1記載の表示装置。 The display device according to claim 1, wherein the display device is driven in a twisted nematic mode, and the angle θ is greater than 0 degree and equal to or less than 20 degrees. 垂直配向モードで駆動すると共に、前記角度θは0度より大きく50度以下となることを特徴とする請求項1記載の表示装置。 The display device according to claim 1, wherein the display device is driven in a vertical alignment mode, and the angle θ is greater than 0 degree and equal to or less than 50 degrees. 前記発光薄体は、陽極及び陰極を備えた有機エレクトロルミネッセンス素子からなることを特徴とする請求項1、2、3のいずれか1項に記載の表示装置。 4. The display device according to claim 1, wherein the light emitting thin body includes an organic electroluminescence element including an anode and a cathode. 前記陽極又は陰極のうち少なくとも一方は、所定の形状にパターニングされていることを特徴とする請求項4記載の表示装置。 The display device according to claim 4, wherein at least one of the anode and the cathode is patterned into a predetermined shape. 前記陰極が前記所定の形状にパターニングされ、その陰極が前記陽極の上方に配置されていることを特徴とする請求項5記載の表示装置。 The display device according to claim 5, wherein the cathode is patterned into the predetermined shape, and the cathode is disposed above the anode. 前記有機エレクトロルミネッセンス素子は、前記陽極と陰極との間に電子輸送層、発光層、及び正孔輸送層を備え、前記電子輸送層、発光層及び正孔輸送層のうち、少なくとも一つが所定の形状にパターニングされていることを特徴とする請求項4記載の表示装置。 The organic electroluminescence device includes an electron transport layer, a light emitting layer, and a hole transport layer between the anode and the cathode, and at least one of the electron transport layer, the light emitting layer, and the hole transport layer is a predetermined one. The display device according to claim 4, wherein the display device is patterned into a shape. 前記所定の形状はストライプ状であることを特徴とする請求項5、6、7のいずれか1項に記載の表示装置。 The display device according to claim 5, wherein the predetermined shape is a stripe shape. 前記発光薄体の他方の面を覆うようにして、遮光層が配置されていることを特徴とする請求項1、2、3、4、5、6、7、8のいずれかに記載の表示装置。
The display according to any one of claims 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, wherein a light shielding layer is disposed so as to cover the other surface of the light emitting thin body. apparatus.
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