JP2011216474A - プラズマディスプレイ装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】放電により発光する蛍光体層35を備えたプラズマディスプレイパネルを有し、青色光と緑色光と赤色光の各々の出力光を放つプラズマディスプレイ装置であって、緑色光と赤色光のうち少なくとも一方は、第1の蛍光体の発光を第2の蛍光体によって波長変換した波長変換光であり、かつ第1の蛍光体は、200nm以上600nm未満の波長領域に発光ピークを有する複数の蛍光体の中から選択される蛍光体であり、第2の蛍光体は、緑色光の場合は500nm以上560nm未満の波長領域に発光ピークを有する緑色蛍光体で、赤色光の場合は600nm以上780nm未満の波長領域に発光ピークを有する赤色蛍光体である。
【選択図】図1
Description
図1は、一実施の形態の一例におけるプラズマディスプレイ装置のPDPの構成を示す断面斜視図である。
映像視聴用眼鏡120は、立体画像表示装置100の表示面に出力される映像と同期して、映像視聴用眼鏡120の左目に入射する光と右目に入射する光を光学フィルターとしての液晶シャッターで制御している。
まず、点灯させるべき放電セル36(例えば、図5に示している)に対応する走査電極22とアドレス電極32とに所定電圧を印加することでアドレス放電を行う。これにより、表示データに対応する放電セル36に壁電荷が形成される。その後、維持電極23と走査電極22間に維持放電電圧を印加すると、壁電荷が形成された放電セル36で維持放電が起こり紫外線を発生する。この紫外線によって励起された蛍光体層35中の蛍光体が波長変換光を発光することで放電セル36が点灯する。各色の放電セル36の点灯、非点灯の組み合わせによって画像が表示される。
表示電極対24を構成する走査電極22および維持電極23は、前面ガラス基板21上に、電極用の銀ペーストをスクリーン印刷し焼成する。あるいは、In−Sn−Oなどの透明電極材料をスパッタ法や蒸着法によって製膜することによって形成される。なお、必要に応じて、配線抵抗を下げるためのバス電極(図示せず)を走査電極22や維持電極23に接触して設けても良い。
そして、その周辺部に封着用ガラス(図示せず。)を塗布して前面板20と背面板30を封着する。さらに、放電空間内を高真空に排気した後、ネオン(Ne)とキセノン(Xe)などの混合ガスを55kPa〜80kPaの圧力で封入して、放電光発生部10Bを製造する。
さらに、赤色蛍光体が発光する赤色光501Rよりも短波長側に発光ピークを有する光を発光する蛍光体(蛍光体R1)、または、放電光によって励起可能な赤色蛍光体(蛍光体R0)のいずれかである。蛍光体R1としては、具体的には、紫外蛍光体、紫色蛍光体、青色蛍光体、緑色蛍光体および黄色蛍光体から選ばれる少なくとも一つの蛍光体である。
蛍光体G1としては、具体的には、紫外蛍光体、紫色蛍光体、および、青色蛍光体から選ばれる少なくとも1つの蛍光体である。
Ce3+付活蛍光体(パリティー許容遷移)としては、次のものが用いることができる。
紫外線放射の蛍光体として、YAlO3:Ce3+、CeMgAl11O19、YPO4:Ce3+、LaPO4:Ce3+、LaMgB5O10:Ce3+、LaB3O6:Ce3+を用いる。紫色発光の蛍光体として、Ca2MgSi2O7、Y2SiO4:Ce3+を用いる。緑色発光の蛍光体として、Y3Al5O12:Ce3+を用いる。
紫外線放射の蛍光体として、SrB4O7:Eu2+、紫色発光の蛍光体として、(Sr,Ba)Al2Si2O8:Eu2+、青色発光の蛍光体として、BaMgAl10O17:Eu2+、CaMgSi2O6:Eu2+、Sr10(PO4)6Cl2:Eu2+、Sr4Si3O8Cl4:Eu2+、Ba3MgSi2O8:Eu2+、緑色発光の蛍光体として、Ba3Si6O12N2:Eu2+、Si3N4:Eu2+、黄色発光の蛍光体として、Ca−α−SiAlON:Eu2+、赤色発光の蛍光体として、Sr2Si5N8:Eu2+、SrAlSi4N7:Eu2+、CaAlSiN3:Eu2+を用いる。
Sn2+付活蛍光体としては、紫色発光の蛍光体として、SrMgP2O7:Sn2+、赤色発光の蛍光体として、(Sr,Mg)3(PO4)2:Sn2+を用いることができる。
青色発光の蛍光体として、ZnS:Ag、ZnS:Ag,Cl、緑色発光の蛍光体として、ZnS:Cu,Alを用いることができる。
紫色発光の蛍光体として、CaWO4、青色発光の蛍光体として、Y(P,V)O4を用いることができる。
そして、第2の蛍光体235として、赤色蛍光体と緑色蛍光体を使用しない限り、表1に示した第2の蛍光体235の選択肢の中から任意に選ぶことができる。そのため、第2の蛍光体235として、緑色蛍光体を用いないようにして構成することもできる。
さらに、青色蛍光体を用いて構成することもできる。
そのため、比較的容易に、1/10残光時間が2.3msec未満の短残光性を持ち、出力の大きな出力光、特に、R/G/Bの各光成分を少なくとも放つ発光装置を製造できる。なお、波長変換部350に用いることができる第2の蛍光体235は、外光を吸収してそれよりも長波長の可視光に波長変換する特性を持つものが多い。そのため、プラズマディスプレイ装置のコントラスト低下を誘引しやすいものとなる。コントラスト低下を抑制するために、外光による第2の蛍光体235の励起を抑制する構造物を、第2の蛍光体235を含む蛍光体層35の光出射面の側に配置する。例えば、第2の蛍光体235が放つ光よりも短波長の光を吸収する光学フィルター500(500R、500G、500B)を、第2の蛍光体235を含む少なくとも1つの蛍光体層35からの光出射面の側に備えることが好ましい。
一方、本実施の形態のPDP構造では、赤色光501Rと緑色光501Gにおいても、(a)と(b)が示すように、1.0msec未満である。従って、本実施の形態によれば、特に赤色光501Rと緑色光501Gを大幅に短残光化でき、残光時間が1.0msec未満であることがわかる。
次に、実施の形態2におけるPDPの発光特性について説明する。なお、実施の形態1と同様の内容は省略する。
本実施の形態では、蛍光体支持体300は備えていても備えていなくても構わない。蛍光体支持体300は、例えば、ガラス材料を含むペーストをスクリーン印刷法で形成するなどして形成可能である。
10B 放電光発生部
20 前面板
21 前面ガラス基板
22 走査電極
23 維持電極
24 表示電極対
25 誘電体層
26 保護層
30 背面板
31 背面ガラス基板
32 アドレス電極
33 下地誘電体層
34 隔壁
35 蛍光体層
35R 赤色蛍光体層
35G 緑色蛍光体層
35B 青色蛍光体層
36 放電セル
40 駆動回路
41 表示ドライバ回路
42 表示スキャンドライバ回路
43 アドレスドライバ回路
44 コントローラ
100 立体画像表示装置
110 同期信号送信部
120 映像視聴用眼鏡
130 同期信号受信部
135 第1の蛍光体
235 第2の蛍光体
350 波長変換部
500 光学フィルター
501B 青色光
501G 緑色光
501R 赤色光
Claims (5)
- 放電により発光する蛍光体層を備えたプラズマディスプレイパネルを有し、青色光と緑色光と赤色光の各々の出力光を放つプラズマディスプレイ装置であって、
緑色光と赤色光のうち少なくとも一方は、第1の蛍光体の発光を第2の蛍光体によって波長変換した波長変換光であり、かつ前記第1の蛍光体は、200nm以上600nm未満の波長領域に発光ピークを有する複数の蛍光体の中から選択される蛍光体であり、前記第2の蛍光体は、緑色光の場合は500nm以上560nm未満の波長領域に発光ピークを有する緑色蛍光体で、赤色光の場合は600nm以上780nm未満の波長領域に発光ピークを有する赤色蛍光体であるプラズマディスプレイ装置。 - 前記第1の蛍光体は、200nm以上380nm未満の波長領域に発光ピークを有する紫外蛍光体、380nm以上420nm未満の波長領域に発光ピークを有する紫色蛍光体、420nm以上500nm未満の波長領域に発光ピークを有する青色蛍光体、500nm以上560nm未満の波長領域に発光ピークを有する緑色蛍光体、560nm以上600nm未満の波長領域に発光ピークを有する黄色蛍光体の中から選択される蛍光体である請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置。
- 前記第1の蛍光体および前記第2の蛍光体は、パリティー許容遷移に基づく発光を示す発光中心イオンで付活された蛍光体である請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置。
- 前記第1の蛍光体および前記第2の蛍光体は、Ce3+付活蛍光体、Eu2+付活蛍光体、Yb2+付活蛍光体、Sn2+付活蛍光体、Sb3+付活蛍光体、Tl+付活蛍光体およびPb2+付活蛍光体の中から選ばれる蛍光体である請求項3に記載のプラズマディスプレイ装置。
- 青色光と緑色光と赤色光の出力光の1/10残光は、1.0msec未満である請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置。
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