JP2021120740A - 表示装置及び電子機器 - Google Patents
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Abstract
Description
ン、マニュファクチャ、または、組成物(コンポジション・オブ・マター)に関する。特
に、本発明は、例えば、半導体装置、表示装置、発光装置、蓄電装置、それらの駆動方法
、または、それらの製造方法に関する。特に、表示装置、表示装置の駆動方法、及びプロ
グラムに関する。
することができる。しかし、例えば、円周上に沿って情報を配置する場合、見えやすい表
示位置と見えづらい表示位置が存在する。正面となる表示領域に表示される情報は見えや
すいが、側面となる表示領域に表示される情報は見えづらく、反対側の外周面となる表示
領域に表示される情報は見ることすら困難である。
などして円周方向に腕時計が回転すると、表示領域に表示される情報の視線に対する相対
的な位置は変化し、意図した位置に見たい情報が表示されないことになり得る。腕時計以
外の表示装置が回転した場合にも、同様の問題が起こり得る。
表示装置の駆動方法、及びプログラムを提案する。または、新規な表示装置を提案する。
または、新規な表示装置の駆動方法を提案する。なお、これらの課題の記載は、他の課題
の存在を妨げるものではない。なお、本発明の一態様は、必ずしも、これらの課題の全て
を解決する必要はない。なお、これら以外の課題は、明細書、図面、請求項などの記載か
ら、自ずと明らかとなるものであり、明細書、図面、請求項などの記載から、これら以外
の課題を抽出することが可能である。
と、前記位置情報に基づいて定められた表示位置に画像を表示する表示部と、を有する表
示装置である。
を含むことができる。
できる。
るとき、前記表示位置は、前記円周方向とは逆方向に、前記角度と前記半径の積rθの長
さ移動するように定めることができる。
60°以下の範囲に存在することができる。
め、前記表示位置に画像を表示する表示装置の駆動方法である。
方向とは逆方向に移動するように定めることができる。
るとき、前記表示位置は、前記円周方向とは逆方向に、前記角度と前記半径の積rθの長
さ移動するように定めることができる。
きく360°以下の範囲に存在していることができる。
位置を移動する指示と、を含むプログラムである。
できる。
るとき、前記表示位置は、前記円周方向とは逆方向に、前記角度と前記半径の積rθの長
さ移動するように定めることができる。
きく360°以下の範囲に存在していることができる。
示装置の上下方向、表示装置の回転の角度及び方向など)を検知し、表示装置が腕などを
軸として円周方向に回転しても設定した表示位置が鉛直方向に対する角度を一定に保つよ
うに表示面上を移動し、結果として円周方向での視線に対する表示位置を固定する表示装
置、表示装置の駆動方法、及びプログラムである。
憶媒体である。
表示することができる。または、新規な表示装置などを提供することが出来る。他の効果
は、実施の形態などにて説明する。なお、これらの効果の記載は、他の効果の存在を妨げ
るものではない。なお、本発明の一態様は、必ずしも、これらの効果の全てを有する必要
はない。なお、これら以外の効果は、明細書、図面、請求項などの記載から、自ずと明ら
かとなるものであり、明細書、図面、請求項などの記載から、これら以外の効果を抽出す
ることが可能である。
は以下の説明に限定されず、その形態および詳細を様々に変更し得ることは、当業者であ
れば容易に理解される。また、本発明は以下に示す実施の形態の記載内容に必ずしも限定
して解釈されるものではない。
図1を用いて、表示装置、表示装置の駆動方法、プログラムの一態様を説明する。本実
施の形態で説明する表示装置は、例えば、発光装置や液晶表示装置である。発光装置は、
例えば、有機電界発光素子を含む。
示部120は、例えば図1(A)に示す表示面120aを含む。表示面120aには画像
110aを表示することができる。
置100は、例えば、少なくとも一部が柔軟性を有しており、かつ、間隙105を有する
ので、間隙105を広げるように動かすことによって手首に装着することができる。表示
装置100は、手首に限らず、首、足首などにも装着することができる。また、表示装置
100は、手首、首、足に限らず、配管、ポールなどの柱状物に装着することができる。
前記柱状物の断面は、例えば、円、多角形であるが、必ずしもこれに限定されない。表示
装置100は、柱状物以外にも装着することができる。
5を必ずしも有する必要はない。つまり、表示装置100は、湾曲している帯状の構造物
が切れ目なくつながっている構造を有することができる。また、表示装置100の形状は
、一般的な腕時計に採用されている構造を有することができる。
空の柱状の表示装置である。表示装置100の断面は、例えば、図2に示すような形状で
ある。環状の表示装置は、切れ目なくつながっている形状とすることができるし、図1(
A)に示すように切れ目のある形状とすることもできる。
反対側の外周面にまで延在させることができる。表示面120aは、例えば、表示装置1
00の円周方向に沿って、180°より大きく360°未満の範囲に存在することができ
る。表示面120aは、例えば、表示装置100の円周方向に沿って、360°の範囲に
存在することができる。表示面120aは、例えば、表示装置100の円周方向に沿って
、全面に存在することができる。表示面120aは、例えば、表示装置100の円周方向
に沿って、表示装置100の視野角より大きい角度範囲に存在することができる。
えば、時計、天気、温度、湿度、株価、為替などを表示するオブジェクトとすることがで
きる。前記オブジェクトはアイコンであってもよいし、ウィジェットであってもよい。表
示面120aには、前記オブジェクトに加えて、壁紙を表示することができる。表示面1
20aには、前記オブジェクトに加えて、操作ボタンを表示することができる。前記操作
ボタンは、例えば、前の画面に戻る機能を有するボタン、ホーム画面を表示する機能を有
するボタン、キーボードである。また、前記オブジェクトの代わりに、前記壁紙や前記操
作ボタンを表示することができる。
00の前記位置情報には、表示装置100の回転位置情報が含まれうる。表示装置100
の回転位置情報には、例えば、表示装置100の回転の方向、及び、回転の角度などが含
まれる。表示装置100の回転の角度は、回転する前の表示装置100の傾き(例えば、
図1(A)の状態における表示装置100の傾き)と、回転した後の表示装置100の傾
き(例えば、図1(B)の状態における傾き)との差分とすることができる。表示装置1
00の傾きの基準(つまり、表示装置の傾きを0°とする位置)については、適宜定める
ことができる。表示装置100の傾きについては、図8などを用いて後述する。
bのような円周方向が含まれる。矢印115aの方向は、矢印115bとは逆方向である
。表示装置100の回転の方向には、例えば、図1(B)の矢印115a及び矢印115
bのような円周方向と垂直な方向が含まれうる。表示装置100の回転位置情報は、表示
装置100の回転の速度(つまり、角速度)を含むことができる。
検出することができる。前記鉛直方向とは、重力の方向である。前記鉛直方向とは、重り
を糸でつりさげたときの糸が示す方向と表現することもできる。表示装置100のある点
と表示装置100の回転の中心点とを結ぶ線分と、前記中心点を通る鉛直方向の線が表示
装置100と交わる点の一方と前記中心点とを結ぶ線分とのなす角を、鉛直方向に対する
表示装置100の傾きと定義することができる。
きる。
ることができる。
れた装置の傾きを検出することができる。加速度センサは、重力加速度を検出することで
、装置の傾きを検出することができる。
速度センサには下方向(重力加速度の方向)に、+1g(gは重力加速度)に対応する重
力が加わる。ここで、加速度センサが水平に保たれているときの下方向をZ軸方向、Z軸
方向と直交する方向でかつ各々が直交する方向をX軸方向、及びY軸方向とする。X軸方
向、Y軸方向及びZ軸方向は、加速度センサの傾きの変化に対応して変化する。
はZ軸方向において、+1g(gは重力加速度)の加速度を検出する。基板をX軸方向ま
たはY軸方向に90°傾けると、加速度センサはZ軸方向において、0g(gは重力加速
度)の加速度を検出する。基板を逆さにすると(つまり、基板を水平に保ち、かつ加速度
センサが基板の下に位置するようにすると)、加速度センサはZ軸方向において、−1g
(gは重力加速度)の加速度を検出する。
えば、前記基板が水平に保たれているときは、加速度センサはX軸方向において、0g(
gは重力加速度)の加速度を検出する。基板を加速度センサのY軸を回転軸として90°
傾けると(つまり、加速度センサがY軸方向において0g(gは重力加速度)の加速度を
検出する状態を保ちながら基板を90°傾けると)、加速度センサはX軸方向において、
+1g(gは重力加速度)または−1g(gは重力加速度)の加速度を検出する。例えば
、加速度センサがX軸方向において、正の加速度を検出した場合に、表示装置100が正
の方向に回転し、加速度センサがX軸方向において、負の加速度を検出した場合に、表示
装置100が負の方向に回転したと定義することができる。
(B)の検出手段140(ここでは、加速度センサ)の右の方向を、加速度センサのX軸
における正の方向、左の方向を加速度センサのX軸における負の方向とする。図8(B)
から図8(A)の状態に回転した場合、図8(B)の状態を基準とすると、図8(A)に
おける表示装置100の傾きは、角度θ(θは−90°以上0°未満)である。このとき
、加速度センサはX軸方向において負の加速度g・sinθ(矢印145a)を検出し、
この場合を表示装置100が負の方向に回転したと定義することができる。
図8(C)における表示装置100の傾きは、角度θ(θは0°より大きく90°以下)
である。このとき、加速度センサはX軸方向において正の加速度g・sinθ(矢印14
5b)を検出し、この場合を表示装置100が正の方向に回転したと定義することができ
る。
下の状態)である場合には、加速度センサはX軸方向において正の加速度g・sinθ(
θは90°より大きく180°以下)を検出する。すると、図8(C)と図8(D)の状
態を区別することが困難となりうる。しかし、この場合は、加速度センサのZ軸方向にお
ける検出結果と合わせて考慮すると、図8(C)と図8(D)の状態を区別することがで
きる。例えば、加速度センサは、図8(C)の状態では、Z軸方向において正の加速度を
検出し、図8(D)の状態では、Z軸方向において負の加速度を検出するからである。
を検出することができる。表示装置100の傾きの基準として、例えば、図8(B)の状
態を、表示装置100の傾きが0°であるとすることができる。
加速度から三角関数を用いて求めることができる。表示装置100の傾きが90°または
−90°に近いところにおいて変化する場合、該加速度センサが検知する加速度の変化は
小さいものになる。その結果、表示装置100の傾きについての表示装置100の感度は
低くなる。そこで、複数の加速度センサを表示装置100の異なる位置に配置する(例え
ば、複数の加速度センサが異なる加速度を検出するように、表示装置100の異なる位置
に配置する)と、全ての加速度センサの傾きが同時に、90°または−90°に近いとこ
ろでの傾きの加速度を検出することがなくなるので、表示装置100の傾きを精度よく検
出することができる。
緯度と経度の座標で表される位置情報である。前記地理的な位置情報には、さらに、高さ
方向の座標を含むこともできる。この場合、検出手段140は、地理的な位置情報を検出
できることが必要である。地理的な位置情報を検出するために、例えば衛星測位システム
、具体的には全地球測位網(GPS:Global Positioning Syst
em)を利用することができる。
向(矢印115bの方向)に回転した後の表示装置100を示す。画像110aの表示位
置が表示装置100に対して固定されている場合には、表示装置100が円周方向(矢印
115bの方向)に回転すると(表示装置100として、例えば、腕時計を採用する場合
、腕を軸として腕時計が矢印115bの方向に回転すると)、図1(B)の点線で示すよ
うに、画像110aの表示位置は視線に対して相対的に矢印115bの方向に移動する。
例えば、図1(B)において、画像110aは表示面120aの正面から上部に移動する
ので、見えづらくなる場合がある。また、表示装置100が、図1(B)の状態よりもさ
らに矢印115bの方向に回転すると、画像110aは表示面120aの反対側の外周面
に移動し、見ることすら困難である。
位置情報に基づいて定められる表示位置に画像を表示する表示部120とを有する。これ
により、表示装置100が動いた場合においても、より見えやすい位置に画像を移動する
ことができ、好ましくは、表示装置100が動く前と同じく見える位置に画像を表示する
ことができる。
を含むことができる。このとき、画像の表示位置は、表示装置100の円周方向の回転の
方向とは、逆方向に移動するように定めることができる。例えば、表示装置100が矢印
115bの方向に回転した場合には、画像の表示位置を表示面120a上において、矢印
115aの方向に移動することができる。よって、表示装置100が回転した場合におい
ても、より見えやすい位置に画像を移動することができ、好ましくは、図1(B)に示す
ように、画像110aは移動して画像110bとなり、表示装置100が円周方向に回転
する前と、回転した後の場合において、同じく見える位置に画像を表示することができる
。
子などの表示素子を有する表示部120の焼き付きを抑制することができる。さらに、表
示装置100の寿命を延ばすことができる。
も、表示部120の焼き付きを抑制することができるので、表示装置100をより単純な
構成とすることができる。
合、表示装置の駆動方法は、環状の表示装置の変位を検出するステップと、前記変位に基
づいて表示位置を定めるステップと、前記表示位置に画像を表示するステップと、を含む
ことができる。また、該駆動方法をプログラムで制御することができる。
示装置100が矢印115bの方向に角度θラジアン(θ>0)回転した場合を示してい
る。このとき、画像の表示位置は、表示装置100の回転の方向とは逆方向、つまり、矢
印115aの方向に、前記角度と前記半径の積rθの長さ移動するように定めることがで
きる。図2(A)においては、画像110aが矢印115aの向きに移動し画像110b
として表示されている。
、表示装置100自体の断面が、必ずしも真円である必要はない。表示装置100の断面
が、真円に近い形状であれば、図2(A)に記載されていることを実施することができる
。また、表示装置100の断面が、真円に近い形状でなくとも、図2(A)に記載されて
いる手段を実施すれば、図2(A)に記載されているような簡易な手段を使いつつ、より
見えやすい位置に画像を移動することができる。
B)において、動径方向における、回転の中心点と表示装置100との距離r(r>0)
は一定ではないが、楕円の長軸と短軸がわかれば、楕円の形状は決定する。従って、表示
装置100の回転の角度θラジアン(θ>0)に対応する、楕円の弧の長さは決定するの
で、表示位置を移動させる長さを定めることができる。従って、表示装置100の断面が
、楕円であるとみなした場合にも、より見えやすい位置に画像を移動することができる。
場合を示す。図2(C)において、動径方向における、回転の中心点と表示装置100と
の距離r(r>0)は一定ではないが、距離rは角度θ(θ>0)により決まる値f(θ
)としてあらかじめ測定しておくことができる。この場合、表示装置100が回転する前
に画像110aが表示されている位置を角度θ0ラジアン(θ0>0)、表示装置100
の回転の角度をΔθラジアン(Δθ>0)とすると、表示位置を移動させる長さ(弧に沿
った画像110aから画像110bまでの長さ)は、積分区間を[θ0,θ0+Δθ]と
する変数θに関するf(θ)の定積分で表すことができる。
できる。
は、画像110aが画像110bへ、前記帯状の構造物の長尺方向に沿って、移動してい
る例が示されているが、これに限定されない。例えば、表示装置100の前記帯状の構造
物の短尺方向への回転に応じて、表示装置100に対して相対的に、かつ、前記帯状の構
造物の短尺方向への回転の方向とは逆方向に、画像の表示位置を移動することができる。
この場合、表示面120aが、例えば、前記帯状の構造物の短尺方向へ湾曲するように延
在していることが好ましい。見たい画像を、表示面120aの裏面および表示面120a
の前記短尺方向における側面のような見えづらい領域ではなく、表示面120aの正面の
ように見えやすい領域に表示させることができる。
の構造物の短尺方向に移動させる例を示したが、これらは組み合わせて実施することがで
きる。また、どちらか一方のみを実施することもできる。また、これらを切り替えて実施
することもできる。
場合がある。例えば、立った状態では、手の甲を見ているときに見える表示面120aの
表示領域を見る場合(例えば、図1(A)のように見る場合)があり、寝ている状態では
手のひらを見ているときに見える表示面120aの表示領域を見る場合(例えば、図1(
D)のように見る場合)がある。
を撮像し、撮像画像180における顔の位置に基づいて、画像の表示位置を定めることが
できる。
、腕時計を手首に装着している場合、立った状態では、腕時計が顔より下側に存在してい
る状態で、腕時計を見ることがよくある。
態で、カメラ部170を用いて顔を撮像すると、図9(C)のように、顔は撮像画像18
0の上部に位置する。
、腕時計を手首に装着している場合、寝ている状態では、腕時計が顔より上側に存在して
いる状態で、腕時計を見ることがよくある。
顔は撮像画像180の下部に位置する。
、画像を矢印115cの方向に表示面上で移動させることにより、図9(B)の状態にお
いても、見やすい位置に、画像を表示することができる。矢印115cの向きは、視認者
が直接視認できる面を上から下に向かう方向と表現することができる。
の位置の変位の大きさ及び向きと、表示面上で画像を移動させる長さ及び向きの関係はあ
らかじめ準備しておくことが好ましい。
おける顔の位置の変位の大きさ及び向きと、撮像画像180における顔の面積と、表示面
上で画像を移動させる長さ及び向きとの関係はあらかじめ準備しておくことが好ましい。
視認者と表示装置100の距離が変化すると、撮像画像180における顔の面積は変化し
、かつ、視認者に対して表示装置100が相対的に移動した場合の、撮像画像180にお
ける顔の位置の変位の大きさが変化する。従って、撮像画像180における顔の面積との
関係を用いることによって、表示面上において、より正確に画像を移動させることができ
る。
示装置100として腕時計などのウェアラブルデバイスを採用する場合には、視認者と表
示装置100の距離がほとんど変化しないとみなすことができる。
対的な位置関係にあるときに、前記カメラ部を用いて前記撮像する対象を撮像する第1ス
テップと、前記表示装置と前記撮像する対象が、第2の相対的な位置関係にあるときに、
前記カメラ部を用いて前記撮像する対象を撮像する第2ステップと、前記第1ステップに
おいて撮像した第1撮像画像における前記撮像する対象の一部分と、前記第2ステップに
おいて撮像した第2撮像画像における前記撮像する対象の前記一部分の位置の変位の大き
さ及び向きに基づいて、前記表示装置に表示する画像の表示位置を定める第3ステップと
、を含む表示装置の駆動方法を実施することができる。また、該駆動方法をプログラムで
制御することができる。
ても、見たい画像を表示面上の見たい位置に表示することができる。例えば、基準となる
撮像画像180における顔の位置に対して、視認者に対して相対的に移動した表示装置1
00で撮像した撮像画像180における顔の位置が、上側に位置している場合には、画像
を矢印115dの方向に表示面上で移動させることができる。
は矢印115dなどの方向に回転した場合においても、見えやすい位置に見たい画像を表
示することができる。この場合、図2や図9など本明細書に記載されている技術を組み合
わせればよい。
75の外側に顔が位置するときであっても、他のカメラ部によって顔を撮像することがで
きるので、撮像画像180における顔の位置に基づいて、表示面における画像の表示位置
を定めることができる。
づらい領域である。反対側の外周面、側面でなくとも、表示面120aの正面から外れる
度合いが大きくなるにつれて、視認性は低下する。従って、視認性が低下する領域におい
て、輝度を下げることによって、消費電力を削減することができる。
とのなす角が0より大きく180°以下の場合に、前記第2の表示領域の輝度を前記第1
の表示領域の輝度よりも小さくすることができる。前記第1の表示領域の接平面と、前記
第2の表示領域の接平面のなす角は、前記第1の表示領域と前記第2の表示領域が離れる
について大きくなる方の角とすることができる。ここで、第1の表示領域と第2の表示領
域は互いに重ならない領域である。
表示領域とは、例えば、表示面120aの側面である。第1の表示領域の接平面と、第2
の表示領域の接平面とのなす角が90°の場合とは、例えば、前記第1の表示領域が前記
正面であり、前記第2の表示領域が前記側面である場合である。第1の表示領域の接平面
と、第2の表示領域の接平面とのなす角が180°の場合とは、例えば、前記第1の表示
領域が前記正面であり、前記第2の表示領域が前記反対側の外周面である場合である。
なる場合に、前記第1の表示領域を視認できるときには、前記第2の表示領域は視認する
ことすら困難である。
す角が0より大きく90°より小さい場合に、前記第2の表示領域の輝度を前記第1の表
示領域の輝度よりも小さくすることができる。例えば、前記第1の表示領域の接平面と、
前記第2の表示領域の接平面とのなす角が90°以上180°以下の場合には、前記第2
の表示領域の輝度を前記第1の表示領域の輝度よりも小さくする、または、前記第2の表
示領域の表示をオフとすることができる。
示装置100の視野角より大きく180°以下の場合に、前記第2の表示領域の輝度を前
記第1の表示領域の輝度よりも小さくする、または、前記第2の表示領域の表示をオフと
することができる。前記第1の表示領域が前記正面である場合には、前記第1の表示領域
の接平面と、前記第2の表示領域の接平面とのなす角が表示装置100の視野角の1/2
より大きく180°以下の場合に、前記第2の表示領域の輝度を前記第1の表示領域の輝
度よりも小さくする、または、前記第2の表示領域の表示をオフとすることができる。
0aの輝度を調整することができる。
スにおいて、消費電力を抑制することが重要である。上記のように、表示面120aの一
部の輝度を小さくし、または、表示をオフとすることによって、表示装置100の消費電
力を削減することができる。加えて、表示面120aの輝度を小さくする、または、表示
をオフとすることにより、表示装置の寿命を延ばすことができるという相乗効果がある。
とにより、表示面120aにおける操作ボタン用の領域を削減することができるので、表
示面120aを大きくすることできる、または、表示装置100を小型化することができ
る。
10aの表示位置は前記操作情報に基づいて定めることができる。例えば、表示面120
aを指やペンでなぞる動作や表示面120aをタップする動作を前記操作情報とすること
ができる。
やペンなどでなぞることで、画像110aを表示面120a上で矢印115aの方向へ移
動させることができる。つまり、表示面120aを指やペンなどでなぞることで、画像1
10aをスクロールさせることができる。図1(B)の矢印115aの方向に、表示面1
20aを指やペンなどでなぞることで、図1(D)に示すような、表示面120aの反対
側の外周面に表示されている画像を、図1(B)に示すような、表示面120aの正面に
、移動させることができる。
向に表示面120aをスクロールすると、画像110aは図1(B)の表示面120aの
下部に移動する。さらに、表示面120aを矢印115aの方向にスクロールすると、画
像110aは図1(B)に示すような正面から、反対側の外周面、すなわち図1(D)の
表示面120aの下部に移動する。さらに、表示面120aを矢印115aの方向にスク
ロールすると、画像110aは図1(D)の表示面120aの上部に移動し、さらに、表
示面120aを矢印115aの方向にスクロールすると、図1(B)の表示面120aの
上部から画像110aが現れる。
向で途切れている場合でも行うことができるし、表示面120aが円周方向で切れ目なく
つながっている場合でも行うことができる。
表示面120aの反対側の外周面にまで延在していることがある。この場合には、例えば
、画像110aをダブルタップする動作をトリガーとして、画像110aを縮小すること
ができる。
ことで、画像の歪みを防ぐことができる。
した、表示装置100の駆動方法を制御するプログラムを記憶媒体130に記憶すること
ができる。記憶媒体130はコンピュータで読み取り可能な記憶媒体である。記憶媒体1
30は、検出手段140及び表示部120と電気的に接続することができる。検出手段1
40と表示部120は電気的に接続することができる。
。この場合、記憶媒体130は、表示装置100の端子部を介して、検出手段140及び
表示部120と電気的に接続することができる。または、記憶媒体130は、検出手段1
40及び表示部120とワイヤレスで接続することができる。加えて、検出手段140と
表示部120はワイヤレスで接続することができる。
レスで接続することにより、接触不良を防ぐことができる。さらに、表示装置100を小
型化することができる。
、表示装置100の変位を検出しない場合には、画像の書き換えを行わないよう、または
、表示されている画像を保持するよう指示するプログラムを記憶媒体130に記憶するこ
とができる。これにより、画像の書き換えに要する消費電力を抑制することができる。
が想定されるデバイスにおいて、消費電力を抑制することは、重要である。言い換えると
、上記の消費電力を抑制することができる構成を、ウェアラブルデバイス(例えば、腕時
計)のような、電源から切り離して持ち運ぶことが想定されるデバイスに適用することは
、電源に接続して使用するデバイスに適用するよりも、効果的である。
ッテリ150は、例えば、一次電池または二次電池である。表示装置100がバッテリ1
50として二次電池を含む場合には、バッテリ150をワイヤレスで充電することができ
るし、または、ケーブル接続により充電することもできる。表示装置100は、発電機構
160を含むことができる。発電機構160により発電した電力は前記二次電池に蓄積す
ることができる。発電機構160は、例えば、太陽電池、熱電変換素子(例えば、ペルテ
ィエ素子)である。表示装置100として、腕時計のようなウェアラブルデバイスを採用
する場合には、発電機構160として熱電変換素子を採用することが好ましい。なぜなら
ば、体温と外気温の温度差により、常時、発電することが可能だからである。しかし、発
電機構160は、これに限定されず、例えば、表示装置100の回転のエネルギーを電力
に変換する機構や、振動のエネルギーを電力に変換する機構とすることができる。表示装
置100の回転のエネルギーを電力に変換する機構は、表示装置100の回転に応じて、
電力を生成し、その生成した電力を二次電池に送電することができる。加速度センサやジ
ャイロセンサを発電機構160として採用してもよい。
動するモードと、表示装置が動いても画像の表示位置を移動しないモードを切り替えて実
行することができる。
ップ(S110)を行う。ステップS110により、表示装置100が動いた場合に画像
の表示位置を移動するモードに移行する。
ォルトで設定されていてもよい。これらの場合、ステップS110を省略することができ
、すでに、表示装置が動いた場合に画像の表示位置を移動するモードに設定されているこ
とが好ましい。
れた場合には、ステップS130を行う。表示装置100の変位が検出されなかった場合
には、ステップS130を行わない。
れうる。前記回転変位には、例えば、回転の方向、回転の角度などが含まれる。
検出するステップ(S220)を行うことができる。
段により検出することができる。
とができる。
表される座標上での変位である。前記地理的な変位には、さらに、高さ方向の座標を含む
こともできる。地理的な変位を検出するために、例えば衛星測位システム、具体的には全
地球測位網を利用することができる。
ば、図5に示すように、変位の量にあわせて、画像の表示位置を、表示装置100の変位
の逆方向に移動するステップ(S230)を行うことができる。または、図2とその説明
部分に記載の方法により、画像の表示位置を移動することができる。
置の指定が解除されたと判断された場合には、表示装置が動いた場合に画像の表示位置を
移動するモードを終了し、表示装置が動いても画像の表示位置を移動しないモードに移行
する。画像の表示位置の指定が解除されたと判断されない場合には、再度、ステップS1
20を行う。
が動いても画像の表示位置を移動しないモードを切り替えて実施することによって、消費
電力を低減することができる。
が想定されるデバイスにおいて、消費電力を抑制することは、重要である。言い換えると
、上記の消費電力を抑制することができる構成を、ウェアラブルデバイス(例えば、腕時
計)のような、電源から切り離して持ち運ぶことが想定されるデバイスに適用することは
、電源に接続して使用するデバイスに適用するよりも、効果的である。
定めることができる。例えば、ステップS120を、0秒より大きくかつ1/60秒以下
に1回の頻度で行うことができる。または、ステップS140において、画像の表示位置
の指定が解除されていないと判断された後、ステップS120を開始するまでの間隔を0
秒より大きくかつ1/60秒以下とすることができる。
チすること、または、表示面120aに表示された画像110aに接近することをトリガ
ーとして、画像の表示位置を指定することができる。
示位置を指定するために、画像110aにタッチする、または、接近する場合には、誤っ
てオブジェクトを移動させてしまう、誤動作の可能性がある。画像の表示位置を指定する
ためのボタンが、表示装置100に設けられていることにより、誤動作の可能性を低減す
ることができる。
指定することができる。例えば、「表示位置の指定」と発することにより、画像110a
の表示位置を指定することができる。
ンチなどの動作を、トリガーとすることができる。
リガーとして、画像の表示位置を指定することができる。例えば、表示面120aを下方
向になぞった後、続けて右方向になぞることをトリガーとすることができる。つまり、L
の字を描くような動作である。このような動作をジェスチャと呼ぶことができる。表示面
120aを下方向になぞった後、続けて右方向になぞり、さらに続けて下方向になぞるこ
とをトリガーとすることもできる。下方向になぞった後、続けて左方向になぞる動作をト
リガーとすることもできる。上方向、下方向、右方向、左方向の1または複数を組み合わ
せたジェスチャを利用することができる。さらに、斜め方向を組み合わせたジェスチャを
利用することができる。円などの曲線を描く動作をトリガーとすることもできる。表示面
120aをなぞる動作において、かならずしも表示面に接する必要はない。
り、右方向または左方向になぞる動作は、隣接する表示領域へ移動するために用いられる
ことがある。従って、上方向、下方向、右方向、左方向などの方向から選ばれた2つの方
向に連続してなぞる動作をトリガーとする場合、1方向のみをなぞる動作と区別すること
ができるので好ましい。
モードに移行すると設定することができる。
きる。
図6を用いて表示面120aにおける画像の表示の仕方について説明する。
トとすることができる。前記オブジェクトはアイコンであってもよいし、ウィジェットで
あってもよい。表示面120aには、前記オブジェクトに加えて、壁紙を表示することが
できる。表示面120aには、前記オブジェクトに加えて、操作ボタンを表示することが
できる。前記操作ボタンは、例えば、前の画面に戻る機能を有するボタン、ホーム画面を
表示する機能を有するボタン、キーボードである。また、前記オブジェクトの代わりに、
前記壁紙や前記操作ボタンを表示することができる。
を他の画像に置き換えて実施することもできる。
特に、表示面120aの視認可能な領域(例えば、表示面120aの正面)に複数のオブ
ジェクトを表示することができる。もちろん、表示面120aの反対側の外周面にオブジ
ェクトが表示されていても良い。
数のオブジェクトが配置されるようにオブジェクトを表示することができる。表示面12
0aに表示するオブジェクトの数は、3つに限らず、1つでも、2つでも、4つ以上でも
よい。
向(例えば、垂直な方向)に複数のオブジェクトが配置されるようにオブジェクトを表示
することができる。表示面120aの上部や下部は、見えづらい領域である場合があるが
、図6(B)のように、オブジェクトを表示することで、多くのオブジェクトを見えやす
い領域に表示することができる。表示面120aに表示するオブジェクトの数は、2つに
限らず、1つでも、3つ以上でもよい。
示装置100の円周方向に交わる方向(例えば、垂直な方向)に複数のオブジェクトが配
置されるようにオブジェクトを表示することができる。または、表示面120aには、オ
ブジェクトをマトリクス状に表示することができる。表示面120aに表示するオブジェ
クトの数は、6つに限らず、1つでも、2つでも、3つでも、4つでも、5つでも、7つ
以上でもよい。
を実行するボタンを、表示面120aに表示することができる。
血圧、体温、脈拍である。表示装置が、腕時計などのウェアラブルデバイスである場合に
は、オブジェクトとして血圧、体温、脈拍などを表示することが好ましい。血圧、体温、
脈拍などは、腕時計などのウェアラブルデバイスを装着している人、動物などの血圧、体
温、脈拍には、必ずしも限られない。例えば、遠隔地にいる人、動物などの血圧、体温、
脈拍を表示することもできる。
できる。天気としては、表示を確認する時点での天気を表示しても良いし、天気予報を表
示しても良い。表示する天気は、表示装置の存在する地域に合わせて、変化するものとす
ることが好ましい。この場合、表示装置の地理的な位置情報を検出するために、例えば衛
星測位システム、具体的には全地球測位網を利用することができる。
きる。
本実施の形態では、腕装着型表示装置の一例を示す。その表示装置の斜視図を図7に示
す。
部220を有する。
210は少なくとも一部が柔軟性を有しており、間隙205を広げる方向に動かすことに
よって手首に装着することができる。図7に示す支持構造体210は端部が撓む構成とな
っており、端部から離れている中央部においてはほとんど変動しない。従って、支持構造
体210の中央部においては、作製時に貼り付けて固定させた曲率のままであり、腕への
装着を繰り返しても中央部に重なる表示部220にダメージは少ない。
クス表示装置はトランジスタを含む層を少なくとも有している。トランジスタを含む層は
支持構造体210の曲面へ貼り付けて固定するだけであれば信頼性が低下しにくいが、ト
ランジスタを含む層を撓ませて一方の方向に反らして凹面とし、フラットな面に戻し、そ
の後、さらにもう一方向の方向に反らせて凸面とすることを繰り返すと信頼性が低下する
恐れがある。その意味でも図7に示す支持構造体210は、中央部においてはほとんど変
動しないため、支持構造体210の曲面に固定することで仮に撓んだとしても一方向のみ
に反るだけの構成とすることができる。即ち、支持構造体210は、表示部220が反り
過ぎないよう、または大きなねじれ変形が生じないようにする保護材として機能する。
のため薄い厚さとすることが好ましい。支持構造体210の材料として金属を用いれば、
耐衝撃性に優れ、熱伝導性も高く、好ましい。また、支持構造体210の材料として樹脂
を用いれば、軽量化を図ることができ、金属アレルギーを起こすこともない。
を設けてもよい。また、手首を取り囲みリング状または円筒状の表示装置としてもよい。
ば特に限定されず、例えば、足首に装着してもよい。足首に装着する場合には図7に示す
形状とは異なる形状とし、足首の形状にあったサイズに作製すればよい。
きる。
本実施の形態では、可撓性を有する発光装置(発光パネル)の例について説明する。
図10(A)に可撓性を有する発光パネルの平面図を示し、図10(A)における一点
鎖線G1−G2間の断面図の一例を図10(B)に示す。また、別の断面図の一例を図1
4(A)(B)に示す。
有する。素子層1301は、基板1401、接着層1403、絶縁層1405、複数のト
ランジスタ、導電層1357、絶縁層1407、絶縁層1409、複数の発光素子、絶縁
層1411、封止層1413、絶縁層1461、着色層1459、遮光層1457、およ
び絶縁層1455を有する。
有する。下部電極1431は、トランジスタ1440のソース電極またはドレイン電極と
電気的に接続する。下部電極1431の端部は、絶縁層1411で覆われている。発光素
子1430はトップエミッション構造である。上部電極1435は透光性を有し、EL層
1433が発する光を透過する。
用いることによって、画素ごとに異なっていてもよい。その場合には、発光する色が異な
ることとなる。よって、その場合には、着色層1459などは、必ずしも、設けなくても
よい。
る位置に遮光層1457が設けられている。着色層1459および遮光層1457は絶縁
層1461で覆われている。発光素子1430と絶縁層1461の間は封止層1413で
充填されている。
タを有する。トランジスタ1440は、絶縁層1405上に設けられている。絶縁層14
05と基板1401は接着層1403によって貼り合わされている。また、絶縁層145
5と基板1303は接着層1305によって貼り合わされている。絶縁層1405や絶縁
層1455に透水性の低い膜を用いると、発光素子1430やトランジスタ1440に水
等の不純物が侵入することを抑制でき、発光パネルの信頼性が高くなるため好ましい。接
着層1403は、接着層1305と同様の材料を用いることができる。
光素子1430を作製し、該作製基板を剥離し、接着層1403を用いて基板1401上
に絶縁層1405やトランジスタ1440、発光素子1430を転置することで作製でき
る発光パネルを示している。また、具体例1では、耐熱性の高い作製基板上で絶縁層14
55、着色層1459および遮光層1457を作製し、該作製基板を剥離し、接着層13
05を用いて基板1303上に絶縁層1455、着色層1459および遮光層1457を
転置することで作製できる発光パネルを示している。
高温をかけることができないため、該基板上にトランジスタや絶縁膜を作製する条件に制
限がある。本実施の形態の作製方法では、耐熱性の高い作製基板上でトランジスタ等の作
製を行えるため、信頼性の高いトランジスタや十分に透水性の低い絶縁膜を形成すること
ができる。そして、それらを基板1303や基板1401へと転置することで、信頼性の
高い発光パネルを作製できる。これにより、本発明の一態様では、軽量または薄型であり
、且つ信頼性の高い発光装置を実現できる。作製方法の詳細は後述する。
しい。これにより、耐衝撃性に優れ、破損しにくい表示装置を実現できる。例えば、基板
1303を有機樹脂基板とし、基板1401を厚さの薄い金属材料や合金材料を用いた基
板とすることで、基板にガラス基板を用いる場合に比べて、軽量であり、破損しにくい発
光パネルを実現できる。
ネルの局所的な温度上昇を抑制することができ、好ましい。金属材料や合金材料を用いた
基板の厚さは、10μm以上200μm以下が好ましく、20μm以上50μm以下であ
ることがより好ましい。
ることを抑制でき、発光パネルの破壊や信頼性の低下を抑制できる。例えば、基板140
1を金属基板と熱放射率の高い層(例えば、金属酸化物やセラミック材料を用いることが
できる)の積層構造としてもよい。
図11(A)に発光パネルにおける光取り出し部1304の別の例を示す。
402、絶縁層1405、複数のトランジスタ、絶縁層1407、導電層1408、絶縁
層1409a、絶縁層1409b、複数の発光素子、絶縁層1411、封止層1413、
および着色層1459を有する。
有する。下部電極1431は、導電層1408を介してトランジスタ1440のソース電
極またはドレイン電極と電気的に接続する。下部電極1431の端部は、絶縁層1411
で覆われている。発光素子1430はボトムエミッション構造である。下部電極1431
は透光性を有し、EL層1433が発する光を透過する。
する光は、着色層1459を介して基板1303側に取り出される。発光素子1430と
基板1402の間は封止層1413で充填されている。基板1402は、前述の基板14
01と同様の材料を用いて作製できる。
図11(B)に発光パネルの別の例を示す。
有する。素子層1301は、基板1402、絶縁層1405、導電層1510a、導電層
1510b、複数の発光素子、絶縁層1411、導電層1412、および封止層1413
を有する。
C等と電気的に接続させることができる。
有する。下部電極1431の端部は、絶縁層1411で覆われている。発光素子1430
はボトムエミッション構造である。下部電極1431は透光性を有し、EL層1433が
発する光を透過する。導電層1412は、下部電極1431と電気的に接続する。
造が施されたフィルム、光拡散フィルム等を有していてもよい。例えば、樹脂基板上に上
記レンズやフィルムを、該基板または該レンズもしくはフィルムと同程度の屈折率を有す
る接着剤等を用いて接着することで、光取り出し構造を形成することができる。
圧降下を抑制できるため、設けることが好ましい。導電層1412は、銅、チタン、タン
タル、タングステン、モリブデン、クロム、ネオジム、スカンジウム、ニッケル、アルミ
ニウムから選ばれた材料またはこれらを主成分とする合金材料を用いて、単層でまたは積
層して形成することができる。導電層1412の膜厚は、0.1μm以上3μm以下とす
ることができ、好ましくは、0.1μm以上0.5μm以下である。
。このような構成とすることで、上部電極1435の抵抗に起因する電圧降下を抑制する
ことができる。該導電層の材料にペースト(銀ペーストなど)を用いると、該導電層を構
成する金属が粒状になって凝集する。そのため、該導電層の表面が粗く隙間の多い構成と
なり、EL層1433が該導電層を覆うことが難しく、上部電極と該導電層との電気的な
接続をとることが容易になり好ましい。
次に、発光パネルに用いることができる材料等を説明する。なお、本実施の形態中で先
に説明した構成については説明を省略する。
素子を用いることができ、電流または電圧によって輝度が制御される素子をその範疇に含
んでいる。例えば、発光ダイオード(LED)、有機EL素子、無機EL素子等を用いる
ことができる。
に有していてもよい。
ンジスタとしてもよいし、逆スタガ型のトランジスタとしてもよい。また、トップゲート
型またはボトムゲート型のいずれのトランジスタ構造としてもよい。トランジスタに用い
る半導体材料は特に限定されず、例えば、シリコン、ゲルマニウム等が挙げられる。また
は、In−Ga−Zn系金属酸化物などの、インジウム、ガリウム、亜鉛のうち少なくと
も一つを含む酸化物半導体を用いてもよい。
晶性を有する半導体(微結晶半導体、多結晶半導体、単結晶半導体、または一部に結晶領
域を有する半導体)のいずれを用いてもよい。特に結晶性を有する半導体を用いると、ト
ランジスタ特性の劣化を抑制できるため好ましい。
5)と、該一対の電極間に設けられたEL層1433とを有する。該一対の電極の一方は
陽極として機能し、他方は陰極として機能する。
ン構造のいずれであってもよい。光を取り出す側の電極には、可視光を透過する導電膜を
用いる。また、光を取り出さない側の電極には、可視光を反射する導電膜を用いることが
好ましい。
Indium Tin Oxide)、インジウム亜鉛酸化物、酸化亜鉛、ガリウムを添
加した酸化亜鉛などを用いて形成することができる。また、金、銀、白金、マグネシウム
、ニッケル、タングステン、クロム、モリブデン、鉄、コバルト、銅、パラジウム、もし
くはチタン等の金属材料、これら金属材料を含む合金、またはこれら金属材料の窒化物(
例えば、窒化チタン)等も、透光性を有する程度に薄く形成することで用いることができ
る。また、上記材料の積層膜を導電層として用いることができる。例えば、銀とマグネシ
ウムの合金とITOの積層膜などを用いると、導電性を高めることができるため好ましい
。また、グラフェン等を用いてもよい。
ステン、クロム、モリブデン、鉄、コバルト、銅、もしくはパラジウム等の金属材料、ま
たはこれら金属材料を含む合金を用いることができる。また、上記金属材料や合金に、ラ
ンタン、ネオジム、またはゲルマニウム等が添加されていてもよい。また、アルミニウム
とチタンの合金、アルミニウムとニッケルの合金、アルミニウムとネオジムの合金等のア
ルミニウムを含む合金(アルミニウム合金)や、銀と銅の合金、銀とパラジウムと銅の合
金、銀とマグネシウムの合金等の銀を含む合金を用いて形成することができる。銀と銅を
含む合金は、耐熱性が高いため好ましい。さらに、アルミニウム合金膜と接して金属膜ま
たは金属酸化物膜を積層することで、アルミニウム合金膜の酸化を抑制することができる
。該金属膜、金属酸化物膜の材料としては、チタン、酸化チタンなどが挙げられる。また
、上記可視光を透過する導電膜と金属材料からなる膜とを積層してもよい。例えば、銀と
ITOの積層膜、銀とマグネシウムの合金とITOの積層膜などを用いることができる。
ンクジェット法などの吐出法、スクリーン印刷法などの印刷法、またはメッキ法を用いて
形成することができる。
印加すると、EL層1433に陽極側から正孔が注入され、陰極側から電子が注入される
。注入された電子と正孔はEL層1433において再結合し、EL層1433に含まれる
発光物質が発光する。
て、正孔注入性の高い物質、正孔輸送性の高い物質、正孔ブロック材料、電子輸送性の高
い物質、電子注入性の高い物質、またはバイポーラ性の物質(電子輸送性および正孔輸送
性が高い物質)等を含む層をさらに有していてもよい。
、無機化合物を含んでいてもよい。EL層1433を構成する層は、それぞれ、蒸着法(
真空蒸着法を含む)、転写法、印刷法、インクジェット法、塗布法等の方法で形成するこ
とができる。
ることが好ましい。これにより、発光素子に水等の不純物が侵入することを抑制でき、発
光装置の信頼性の低下を抑制できる。
含む膜や、窒化アルミニウム膜等の窒素とアルミニウムを含む膜等が挙げられる。また、
酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、酸化アルミニウム膜等を用いてもよい。
下、好ましくは1×10−6[g/m2・day]以下、より好ましくは1×10−7[
g/m2・day]以下、さらに好ましくは1×10−8[g/m2・day]以下とす
る。
を透過する。基板1303は可撓性を有する。また、基板1303の屈折率は、大気の屈
折率よりも高い。
ガラスを用いる場合に比べて発光装置を軽量化でき、好ましい。
度の厚さのガラスや、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレー
ト(PEN)等のポリエステル樹脂、ポリアクリロニトリル樹脂、ポリイミド樹脂、ポリ
メチルメタクリレート樹脂、ポリカーボネート(PC)樹脂、ポリエーテルスルホン(P
ES)樹脂、ポリアミド樹脂、シクロオレフィン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリアミドイ
ミド樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂等が挙げられる。特に、熱膨張係数の低い材料を用いるこ
とが好ましく、例えば、ポリアミドイミド樹脂、ポリイミド樹脂、PET等を好適に用い
ることができる。また、ガラス繊維に有機樹脂を含浸した基板や、無機フィラーを有機樹
脂に混ぜて熱膨張係数を下げた基板を使用することもできる。
ハードコート層(例えば、窒化シリコン層など)や、押圧を分散可能な材質の層(例えば
、アラミド樹脂層など)等と積層されて構成されていてもよい。また、水分等による発光
素子の寿命の低下等を抑制するために、前述の透水性の低い絶縁膜を有していてもよい。
る光を透過する。また、接着層1305の屈折率は、大気の屈折率よりも高い。
脂、熱硬化性の樹脂などの樹脂を用いることができる。例えば、エポキシ樹脂、アクリル
樹脂、シリコーン樹脂、フェノール樹脂等が挙げられる。特に、エポキシ樹脂等の透湿性
が低い材料が好ましい。
化カルシウムや酸化バリウム等)のように、化学吸着によって水分を吸着する物質を用い
ることができる。または、ゼオライトやシリカゲル等のように、物理吸着によって水分を
吸着する物質を用いてもよい。乾燥剤が含まれていると、水分などの不純物が発光素子に
侵入することを抑制でき、発光装置の信頼性が向上するため好ましい。
素子からの光取り出し効率を向上させることができ、好ましい。
着層1305には、上記樹脂と上記樹脂と屈折率が異なる粒子との混合物を用いることも
できる。該粒子は光の散乱部材として機能する。
、0.3以上あることがより好ましい。具体的には樹脂としては、エポキシ樹脂、アクリ
ル樹脂、イミド樹脂、シリコーン等を用いることができる。また粒子としては、酸化チタ
ン、酸化バリウム、ゼオライト等を用いることができる。
オライトを用いると、樹脂等の有する水を吸着することができ、発光素子の信頼性を向上
させることができる。
述の透水性の低い絶縁膜を用いると、信頼性の高い発光パネルを実現できるため好ましい
。
奏する。絶縁層1407としては、酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、酸化アルミニ
ウム膜などの無機絶縁膜を用いることができる。
ランジスタ起因等の表面凹凸を低減するために平坦化機能を有する絶縁膜を選択するのが
好適である。例えば、ポリイミド、アクリル、ベンゾシクロブテン系樹脂等の有機材料を
用いることができる。また、上記有機材料の他に、低誘電率材料(low−k材料)等を
用いることができる。なお、これらの材料で形成される絶縁膜や無機絶縁膜を複数積層さ
せてもよい。
の上層に形成されるEL層1433や上部電極1435の被覆性を良好なものとするため
、絶縁層1411の側壁が連続した曲率を持って形成される傾斜面となることが好ましい
。
としては、例えば、ポリイミド樹脂、ポリアミド樹脂、アクリル樹脂、シロキサン樹脂、
エポキシ樹脂、またはフェノール樹脂等を用いることができる。特に、絶縁層1411の
作製が容易となるため、ネガ型の感光性樹脂、あるいはポジ型の感光性樹脂を用いること
が好ましい。
法、蒸着法、液滴吐出法(インクジェット法等)、印刷法(スクリーン印刷、オフセット
印刷等)等を用いればよい。
脂、熱硬化性の樹脂などの樹脂を用いることができる。例えば、PVC(ポリビニルクロ
ライド)樹脂、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、PVB
(ポリビニルブチラル)樹脂、EVA(エチレンビニルアセテート)樹脂等を用いること
ができる。封止層1413に乾燥剤が含まれていてもよい。また、封止層1413を通過
して発光素子1430の光が発光パネルの外に取り出される場合は、封止層1413に屈
折率の高いフィラーや散乱部材を含むことが好ましい。乾燥剤、屈折率の高いフィラー、
散乱部材については、接着層1305に用いることができる材料と同様の材料が挙げられ
る。
の工程で形成できる。例えば、当該導電層は、それぞれ、モリブデン、チタン、クロム、
タンタル、タングステン、アルミニウム、銅、ネオジム、スカンジウム等の金属材料また
はこれらの元素を含む合金材料を用いて、単層でまたは積層して形成することができる。
また、上記導電層は、それぞれ、導電性の金属酸化物を用いて形成しても良い。導電性の
金属酸化物としては酸化インジウム(In2O3等)、酸化スズ(SnO2等)、酸化亜
鉛(ZnO)、インジウムスズ酸化物(ITO)、インジウム亜鉛酸化物(In2O3−
ZnO等)またはこれらの金属酸化物材料に酸化シリコンを含ませたものを用いることが
できる。
、それぞれ、上記金属材料、合金材料、または導電性の金属酸化物等を用いて形成できる
。
シート状の材料を用い、熱圧着によって異方性の導電性を示す材料を用いることができる
。金属粒子としては、例えばニッケル粒子を金で被覆したものなど、2種類以上の金属が
層状となった粒子を用いることが好ましい。
域の光を透過する赤色(R)のカラーフィルタ、緑色の波長帯域の光を透過する緑色(G
)のカラーフィルタ、青色の波長帯域の光を透過する青色(B)のカラーフィルタなどを
用いることができる。各着色層は、様々な材料を用いて、印刷法、インクジェット法、フ
ォトリソグラフィ法を用いたエッチング方法などでそれぞれ所望の位置に形成する。
57は隣接する発光素子から回り込む光を遮光し、隣接画素間における混色を抑制する。
ここで、着色層1459の端部を、遮光層1457と重なるように設けることにより、光
漏れを抑制することができる。遮光層1457は、発光素子の発光を遮光する材料を用い
ることができ、金属材料や顔料や染料を含む樹脂材料などを用いて形成することができる
。なお、図10(B)に示すように、遮光層1457を駆動回路部1306などの光取り
出し部1304以外の領域に設けると、導波光などによる意図しない光漏れを抑制できる
ため好ましい。
59や遮光層1457に含まれる顔料などの不純物が発光素子等に拡散することを抑制で
きるため好ましい。絶縁層1461は透光性の材料を用い、無機絶縁材料や有機絶縁材料
を用いることができる。絶縁層1461に前述の透水性の低い絶縁膜を用いてもよい。
次に、発光パネルの作製方法を図12および図13を用いて例示する。ここでは、具体
例1(図10(B))の構成の発光パネルを例に挙げて説明する。
05を形成する。次に、絶縁層1405上に複数のトランジスタ、導電層1357、絶縁
層1407、絶縁層1409、複数の発光素子、および絶縁層1411を形成する。なお
、導電層1357が露出するように、絶縁層1411、絶縁層1409、および絶縁層1
407は開口する(図12(A)参照)。
55を形成する。次に、絶縁層1455上に遮光層1457、着色層1459、および絶
縁層1461を形成する(図12(B)参照)。
、サファイア基板、セラミック基板、金属基板などの硬質基板を用いることができる。
ガラス、バリウムホウケイ酸ガラス等のガラス材料を用いることができる。後の加熱処理
の温度が高い場合には、歪み点が730℃以上のものを用いるとよい。他にも、結晶化ガ
ラスなどを用いることができる。
、酸化窒化シリコン膜、窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜等の絶縁膜を形成すると、
ガラス基板からの汚染を防止でき、好ましい。
、チタン、タンタル、ニオブ、ニッケル、コバルト、ジルコニウム、亜鉛、ルテニウム、
ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム、シリコンから選択された元素、該元素
を含む合金材料、または該元素を含む化合物材料からなり、単層または積層された層であ
る。シリコンを含む層の結晶構造は、非晶質、微結晶、多結晶のいずれでもよい。
。なお、塗布法は、スピンコーティング法、液滴吐出法、ディスペンス法を含む。
ブデンの混合物を含む層を形成することが好ましい。また、タングステンの酸化物もしく
は酸化窒化物を含む層、モリブデンの酸化物もしくは酸化窒化物を含む層、またはタング
ステンとモリブデンの混合物の酸化物もしくは酸化窒化物を含む層を形成してもよい。な
お、タングステンとモリブデンの混合物とは、例えば、タングステンとモリブデンの合金
に相当する。
造を形成する場合、タングステンを含む層を形成し、その上層に酸化物で形成される絶縁
膜を形成することで、タングステン層と絶縁膜との界面に、タングステンの酸化物を含む
層が形成されることを活用してもよい。また、タングステンを含む層の表面を、熱酸化処
理、酸素プラズマ処理、亜酸化窒素(N2O)プラズマ処理、オゾン水等の酸化力の強い
溶液での処理等を行ってタングステンの酸化物を含む層を形成してもよい。またプラズマ
処理や加熱処理は、酸素、窒素、亜酸化窒素単独、あるいは該ガスとその他のガスとの混
合気体雰囲気下で行ってもよい。上記プラズマ処理や加熱処理により、剥離層の表面状態
を変えることにより、剥離層と後に形成される絶縁膜との密着性を制御することが可能で
ある。
コン膜等を、単層または多層で形成することが好ましい。
ることが可能であり、例えば、プラズマCVD法によって成膜温度を250℃以上400
℃以下として形成することで、緻密で非常に透水性の低い膜とすることができる。
の発光素子1430等が設けられた面に封止層1413となる材料を塗布し、封止層14
13を介して該面同士を貼り合わせる(図12(C)参照)。
層1403を用いて貼り合わせる。また、作製基板1505を剥離し、露出した絶縁層1
455と基板1303を、接着層1305を用いて貼り合わせる。図13(A)では、基
板1303が導電層1357と重ならない構成としたが、導電層1357と基板1303
が重なっていてもよい。
。例えば、剥離層として、被剥離層と接する側に金属酸化膜を含む層を形成した場合は、
当該金属酸化膜を結晶化により脆弱化して、被剥離層を作製基板から剥離することができ
る。また、耐熱性の高い作製基板と被剥離層の間に、剥離層として水素を含む非晶質珪素
膜を形成した場合はレーザ光の照射またはエッチングにより当該非晶質珪素膜を除去する
ことで、被剥離層を作製基板から剥離することができる。また、剥離層として、被剥離層
と接する側に金属酸化膜を含む層を形成し、当該金属酸化膜を結晶化により脆弱化し、さ
らに剥離層の一部を溶液やNF3、BrF3、ClF3等のフッ化ガスを用いたエッチン
グで除去した後、脆弱化された金属酸化膜において剥離することができる。さらには、剥
離層として窒素、酸素や水素等を含む膜(例えば、水素を含む非晶質珪素膜、水素含有合
金膜、酸素含有合金膜など)を用い、剥離層にレーザ光を照射して剥離層内に含有する窒
素、酸素や水素をガスとして放出させ被剥離層と基板との剥離を促進する方法を用いても
よい。また、被剥離層が形成された作製基板を機械的に除去または溶液やNF3、BrF
3、ClF3等のフッ化ガスによるエッチングで除去する方法等を用いることができる。
この場合、剥離層を設けなくともよい。
。つまり、レーザ光の照射、ガスや溶液などによる剥離層へのエッチング、鋭いナイフや
メスなどによる機械的な除去を行い、剥離層と被剥離層とを剥離しやすい状態にしてから
、物理的な力(機械等による)によって剥離を行うこともできる。当該工程は本明細書に
おける剥離の起点の形成に相当する。本発明の一態様の積層体の製造装置にて加工する加
工部材および積層体は、当該剥離の起点が形成されていることが好ましい。
もよい。また、剥離を行う際に水などの液体をかけながら剥離してもよい。
酸化水素水の混合溶液により剥離層をエッチングしながら剥離を行うとよい。
。例えば、作製基板としてガラスを用い、ガラスに接してポリイミド等の有機樹脂を形成
し、有機樹脂上に絶縁膜やトランジスタ等を形成する。この場合、有機樹脂を加熱するこ
とにより、作製基板と有機樹脂の界面で剥離することができる。または、作製基板と有機
樹脂の間に金属層を設け、該金属層に電流を流すことで該金属層を加熱し、金属層と有機
樹脂の界面で剥離を行ってもよい。
出させる(図13(B)参照)。なお、基板1303が導電層1357と重なる構成の場
合は、基板1303および接着層1305も開口する(図13(C))。開口の手段は特
に限定されず、例えばレーザアブレーション法、エッチング法、イオンビームスパッタリ
ング法などを用いればよい。また、導電層1357上の膜に鋭利な刃物等を用いて切り込
みを入れ、物理的な力で膜の一部を引き剥がしてもよい。
、タッチパネル9999が設けられている場合の例を、図15に示す。なお、タッチセン
サは、基板1303に直接形成されていてもよいし、別の基板に形成されたタッチパネル
9999を配置してもよい。
施形態の一態様は、これに限定されない。様々な表示素子を用いることが可能である。例
えば、本明細書等において、表示素子、表示素子を有する装置である表示装置、発光素子
、及び発光素子を有する装置である発光装置は、様々な形態を用いること、又は様々な素
子を有することが出来る。表示素子、表示装置、発光素子又は発光装置の一例としては、
EL(エレクトロルミネッセンス)素子(有機物及び無機物を含むEL素子、有機EL素
子、無機EL素子)、LED(白色LED、赤色LED、緑色LED、青色LEDなど)
、トランジスタ(電流に応じて発光するトランジスタ)、電子放出素子、液晶素子、電子
インク、電気泳動素子、グレーティングライトバルブ(GLV)、プラズマディスプレイ
(PDP)、MEMS(マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム)、デジタルマイ
クロミラーデバイス(DMD)、DMS(デジタル・マイクロ・シャッター)、IMOD
(インターフェアレンス・モジュレーション)素子、エレクトロウェッティング素子、圧
電セラミックディスプレイ、カーボンナノチューブ、など、電気磁気的作用により、コン
トラスト、輝度、反射率、透過率などが変化する表示媒体を有するものがある。EL素子
を用いた表示装置の一例としては、ELディスプレイなどがある。電子放出素子を用いた
表示装置の一例としては、フィールドエミッションディスプレイ(FED)又はSED方
式平面型ディスプレイ(SED:Surface−conduction Electr
on−emitter Disply)などがある。液晶素子を用いた表示装置の一例と
しては、液晶ディスプレイ(透過型液晶ディスプレイ、半透過型液晶ディスプレイ、反射
型液晶ディスプレイ、直視型液晶ディスプレイ、投射型液晶ディスプレイ)などがある。
電子インク又は電気泳動素子を用いた表示装置の一例としては、電子ペーパーなどがある
。
は、画素に能動素子を有しないパッシブマトリクス方式を用いることが出来る。
ランジスタだけでなく、さまざまな能動素子(アクティブ素子、非線形素子)を用いるこ
とが出来る。例えば、MIM(Metal Insulator Metal)、又はT
FD(Thin Film Diode)などを用いることも可能である。これらの素子
は、製造工程が少ないため、製造コストの低減、又は歩留まりの向上を図ることができる
。または、これらの素子は、素子のサイズが小さいため、開口率を向上させることができ
、低消費電力化や高輝度化をはかることが出来る。
)を用いないパッシブマトリクス型を用いることも可能である。能動素子(アクティブ素
子、非線形素子)を用いないため、製造工程が少ないため、製造コストの低減、又は歩留
まりの向上を図ることができる。または、能動素子(アクティブ素子、非線形素子)を用
いないため、開口率を向上させることができ、低消費電力化、又は高輝度化などを図るこ
とが出来る。
2枚の基板で構成される。さらにタッチセンサを含む構成であっても、2枚の基板で構成
することができる。基板の数を最低限とすることで、光の取り出し効率や表示の鮮明さの
向上が容易となる。
ン装置(テレビ、又はテレビジョン受信機ともいう)、コンピュータ用などのモニタ、デ
ジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、デジタルフォトフレーム、携帯電話機(携帯電話
、携帯電話装置ともいう)、携帯型ゲーム機、携帯情報端末、音響再生装置、パチンコ機
などの大型ゲーム機などが挙げられる。
装の曲面に沿って組み込むことも可能である。
きる。
105 間隙
110a 画像
110b 画像
115a 矢印
115b 矢印
115c 矢印
115d 矢印
120 表示部
120a 表示面
130 記憶媒体
140 検出手段
145a 矢印
145b 矢印
150 バッテリ
160 発電機構
170 カメラ部
180 撮像画像
200 表示装置
205 間隙
210 支持構造体
220 表示部
1301 素子層
1303 基板
1304 光取り出し部
1305 接着層
1306 駆動回路部
1308 FPC
1357 導電層
1401 基板
1402 基板
1403 接着層
1405 絶縁層
1407 絶縁層
1408 導電層
1409 絶縁層
1409a 絶縁層
1409b 絶縁層
1411 絶縁層
1412 導電層
1413 封止層
1415 接続体
1430 発光素子
1431 下部電極
1433 EL層
1433A EL層
1433B EL層
1435 上部電極
1440 トランジスタ
1455 絶縁層
1457 遮光層
1459 着色層
1461 絶縁層
1501 作製基板
1503 剥離層
1505 作製基板
1507 剥離層
1510a 導電層
1510b 導電層
9999 タッチパネル
Claims (1)
- 表示装置は、表示部と、検出器とを有し、
前記表示部は、環状の曲面を有し、
前記表示部は、表示位置に画像を表示し、
前記検出器は、前記環状の曲面の円周方向に対する回転の角度を検出し、
前記表示部は、検出した円周方向に対する回転の角度に基づいて、前記円周方向に対する回転の方向とは逆の方向に、前記表示位置を定められた角度だけ回転させる機能を有する表示装置。
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