JP4053260B2 - 有機エレクトロルミネッセンス表示素子 - Google Patents

有機エレクトロルミネッセンス表示素子 Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、エレクトロルミネッセンス表示素子に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
有機エレクトロルミネッセンス表示素子(以下、有機EL表示素子と称する)は、超薄型の自発光素子であり、薄型のフルカラー表示素子として現在広く普及している液晶表示素子と比較して、視野角特性、応答速度により優れている。このように、高品位の表示が可能なことから、有機EL表示素子などの発光型表示素子は、高性能ディスプレイへの応用に向けて活発に開発が行われている。
【0003】
有機EL表示素子は、前面側に配されている透明電極と背面側に配されている金属電極との間に、有機エレクトロルミネッセンス層(以下、有機EL層と称する)が配されることにより構成されている。有機EL層は、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層および電子注入層等の複数の薄膜により形成されている。これら複数の薄膜は、透明電極が形成されている前面側の透明基板上に、蒸着法やスパッタリング法等により順次成膜され、積層されている。また、最近では、印刷法により安価に成膜する方法も提案されている。
【0004】
このように、有機EL表示素子は、一般に、少なくとも1層の有機EL層と1対の電極とから構成されており、一方の電極からは電子が注入され、もう一方の電極からは正孔が注入される。この注入された電子と正孔とが再結合することにより、発光層が発光するようになっている。
【0005】
有機EL表示素子は、フラットパネルディスプレイとして非常に有望な技術であるが、同時に、有機EL層を構成する材料の発光輝度、発光効率の向上、および、長寿命化等の問題も抱えている。従来の有機EL表示素子は、例えば、以下のような構成を採用している。
【0006】
"Social Information Display `99 Digest"(pp.372-375) (従来技術(1))には、発光ポリマーディスプレイが記載されている。この文献では、多結晶シリコンからなる薄型トランジスタと発光ポリマーとを組み合わせることにより、高解像度、広視野角、高コントラスト、および高速応答のフラットディスプレイを実現している。
【0007】
しかしながら、例えば上記発光ポリマー等の有機EL層で発せられた光は、光の取り出し側の基板や光を透過する電極への入射角が臨界角を超えると全反射するため、有機EL表示素子における光の取り出し効率は低い。そこで、光の取り出し効率を上げるために、有機EL表示素子は、以下のような構成を採用している。
【0008】
特許公報第2692671号(従来技術(2))には、共振器型有機薄膜EL素子が開示されている。この公報には、多層膜反射鏡などの共振器を配置することにより、有機EL層で発せられた光の取り出し効率を上げることが記載されている。
【0009】
また、特許公報第2773720号(従来技術(3))には、有機薄膜EL素子が開示されている。この公報には基板の光取り出し側にレンズを配置させることにより、発せられた光の取り出し効率を上げることが記載されている。
【0010】
さらに、特許公報第2991183号(従来技術(4))には、回折格子やゾーンプレートが配されている有機EL表示素子が開示されている。この公報には、回折格子やゾーンプレートを配置させることにより、発せられた光の取り出し効率を上げることが記載されている。
【0011】
また、"Social Information Display `99 Digest"(pp.185-187)(従来技術(5))には、3層有機EL層が積層された有機エレクトロルミネッセンスデバイスが開示されている。この文献には、有機EL層を3層積層することにより、高解像度が実現できることが記載されている。しかしながら、有機EL層を3層積層するためには、前面側からの2層は透明有機EL素子とすることが必要である。そこで、金属電極を非常に薄く積層することにより、有機エレクトロルミネッセンスデバイスにおける非発光時の光の透過率60%〜80%を実現している。金属電極を非常に薄くすると抵抗値が大きくなるが、金属電極の上にITOを積層することにより、抵抗値が小さくなるようにしている。
【0012】
また、有機EL表示素子に入射する外部光は、電極において反射される。このとき、反射光が観察者の方向に反射されると、有機EL表示素子に像が写り込む。そこで、像の写り込みを防止するために、有機EL表示素子は、以下のような構成を採用している。
【0013】
特開2000−40584号公報(従来技術(6))には、透明電極、金属電極、および有機EL層が凹凸を有することにより、金属電極の鏡面反射による像の写り込みを防止している有機EL表示素子が記載されている。
【0014】
また、特開平8−321381号公報(従来技術(7))には、有機電界発光素子の前面に円偏光板を配することによって、有機EL層を透過して金属電極で反射する外部光を偏光板で吸収させることができることにより、金属電極の鏡面反射による像の写り込みおよびコントラストの低下を防止している有機電界発光素子が記載されている。
【0015】
さらに、特開平7−205322号公報(従来技術(8))には、無機エレクトロルミネッセンス表示素子が開示されている。この公報に記載の構成では、三角錐状の微小な突起からなるマイクロコーナーキューブアレイを配置することにより、入射光線を入射方向へ反射させる機能(再帰性)を持たせている。従って、外部光は入射しても光源方向へ反射されるので、観察者が観察する妨げになることはない。これにより、無機エレクトロルミネッセンス表示素子における像の写り込みを防止している。
【0016】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、一般に、EL層の厚さは200nm以下であり、非常に薄いため、従来技術(1)、(2)、(3)、(4)および(5)では、外部光のほとんどが有機EL層を透過する。金属電極は平坦であるので鏡面となり、有機EL層を通過した外部光は、金属電極で鏡面反射して表示素子の外部へと出射される。従って、有機EL表示素子は鏡のように像の写り込みを起こしてしまい、表示の視認性を著しく損なう。また、屋外などの外部光強度が、有機EL層における発光強度よりも大きい場合、コントラストの大幅な低下につながる。
【0017】
従来技術(6)では、透明基板上にランダムなドット状の凹凸を形成しているので、外部光の像の写り込みによる画質の低下は抑制することができる。しかしながら、外部光が金属電極において観察者の方向にも反射されることにより、表示のコントラストを低下させる。
【0018】
また、上記の外部光による像の写り込みやコントラストの低下を防止する方法として、金属電極の反射率を下げる方法や、従来技術(7)に開示されているように、有機電界発光素子の前面に、偏光板および4分の1波長板を配置して外部光の反射光を偏光板にて吸収させる方法がある。しかしながら、これらの手法では、有機EL層で発せられた光を金属電極または偏光板において吸収させることにより、発光の利用効率を低下させる。
【0019】
従来技術(8)の構成では、表示装置に、単位構造が三角錐状のコーナーキューブアレイが配置されている。このコーナーキューブアレイは、最密充填されていないため、コーナーキューブアレイのない部分については、外部光を防ぐ必要がある。また、たとえ最密充填したとしても、単位構造が三角錐状をしたコーナーキューブアレイをそのまま使用すると、再帰性を保持しない部分(非再帰部)が存在することとなり、この部分からの外部光の反射が表示装置の黒表示を損なうこととなり、コントラストは低下する。
【0020】
また、コーナーキューブアレイはEL層よりも前面側に配置されている。これによると、再帰性を保持する部分(再帰部)は背面側で発せられた光を通さないので、コーナーキューブアレイの3分の2の面積が遮光されていることとなり、発光の利用効率は低くなる。さらに、外部光が再帰反射するように、コーナーキューブアレイの非再帰部に遮光処理等を施すと、EL層において発せられた光は観察者側に出射できない。
【0021】
従って、上記従来の技術では、像の写り込みはなく、表示のコントラストが高く、かつ、発光の利用効率の高い発光型表示素子を得ることができない。
【0022】
本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、像の写り込みを防止でき、コントラストが高く、かつ、発光の利用効率の高い発光型表示素子を提供することにある。
【0023】
【課題を解決するための手段】
本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、上記の課題を解決するために、発光状態である第1状態と、非発光状態である第2状態との間で状態変化するエレクトロルミネッセンス層である発光層と、該発光層に対して外部からの光の入射側とは反対側の位置に、該発光層に入射した光を入射方向と同じ方向に反射させる光学部材とを備え、上記光学部材は、単位構造が3面の正方形から構成され、該単位構造が最密充填されたコーナーキューブアレイからなるとともに、上記単位構造のピッチが5mm以下であることを特徴としている。
【0024】
上記の構成によれば、発光層の発光状態において、発光層内で発せられた光を発光型表示素子の前面側に出射することができる。従って、明度が高く、良好な白表示が可能となる。さらに、発光層において前面側に向けて発せられた光だけでなく、背面側に向けて発せられた光も取り出すことができるので、発光の利用効率を上げることができる。
【0025】
また、上記光学部材を備えることにより、外部光は入射方向と同じ方向に反射させることができる。従って、例えば、発光型表示素子を用いた表示装置の表示のコントラストは高くなる。一方、非発光状態においても、光学部材を設けることにより、外部光を入射してきた方向と同じ方向に反射することができるため、観察者方向に外部光が出射されない。従って、像が写り込むことはなく、これにより、良好な黒表示を実現することができる。また、上記の構成によれば、簡単な構造で光学部材を構成することができる。
【0026】
また、上記の構成によれば、光学部材の単位構造のピッチが5mm以下であるため、例えば、観察者のくろ目の大きさ(直径)を10mm程度であると考えると、その半分以下であるため、観察者のくろ目の上下の像が写り込むことはない。従って、良好な黒表示を実現することができる。
【0027】
本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、上記の課題を解決するために、発光状態である第1状態と、非発光状態である第2状態との間で状態変化するエレクトロルミネッセンス層である発光層と、該発光層に対して外部からの光の入射側とは反対側の位置に、該発光層に入射した光を入射方向と同じ方向に反射させる光学部材とを備え、上記光学部材は、単位構造が3面の直角二等辺三角形から構成される三角錐状をしており、該単位構造が最密充填されたコーナーキューブアレイからなり、かつ、該コーナーキューブアレイを外部からの光の入射側から見たときの形状が、単位構造である正三角形に内接する正六角形となる部分の外側の部分に、遮光処理が施されているとともに、上記単位構造のピッチが5mm以下であることを特徴としている。
【0028】
上記の構成によれば、発光層の発光状態において、発光層内で発せられた光を発光型表示素子の前面側に出射することができる。従って、明度が高く、良好な白表示が可能となる。さらに、発光層において前面側に向けて発せられた光だけでなく、背面側に向けて発せられた光も取り出すことができるので、発光の利用効率を上げることができる。
【0029】
また、上記光学部材を備えることにより、外部光は入射方向と同じ方向に反射させることができる。従って、例えば、発光型表示素子を用いた表示装置の表示のコントラストは高くなる。一方、非発光状態においても、光学部材を設けることにより、外部光を入射してきた方向と同じ方向に反射することができるため、観察者方向に外部光が出射されない。従って、像が写り込むことはなく、これにより、良好な黒表示を実現することができる。
【0030】
また、上記の構成によれば、簡単な構造で光学部材を構成することができる。また、遮光処理されているので、入射光は観察者方向へは出射しない。従って、外部光の像が写り込むことを防止することができる。
【0031】
また、上記の構成によれば、光学部材の単位構造のピッチが5mm以下であるため、例えば、観察者のくろ目の大きさ(直径)を10mm程度であると考えると、その半分以下であるため、観察者のくろ目の上下の像が写り込むことはない。従って、良好な黒表示を実現することができる。
【0034】
記の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、光学部材の単位構造のピッチが1mm以下であることがさらに好ましい。
【0035】
上記の構成によれば、観察者が黒表示時に観察する像を、くろ目から瞳孔へと絞り込むことができ、黒表示品位をさらに良好にすることができる。
【0036】
上記の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、発光層が複数の色を有し、かつ、上記光学部材の単位構造の大きさは、上記各色のドットサイズ以下であることが好ましい。
【0037】
上記の構成によれば、光学部材への入射光と光学部材からの反射光とが発光層内の異なる色の領域内を透過することを防止することができる。これにより、混色を防止することができ、従って、発光型表示素子における輝度および色度の低下の防止を図ることができる。
【0038】
上記の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、上記コーナーキューブアレイの辺および頂点には遮光処理が施されていることが好ましい。
【0039】
上記の構成によれば、コーナーキューブアレイの辺および頂点などのエッジに入射し、乱反射する成分を吸収することができる。従って、黒表示時の反射率を低下させることができ、黒表示の品位をさらに向上することができる。これにより、さらにコントラストの高い発光型表示素子を提供することができる。
【0040】
上記の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、光学部材の前面側に、光学部材からの反射光のうち非再帰成分を吸収する第1光吸収部材が配されていることが好ましい。ここで、反射光のうちの非再帰成分とは、入射光の入射方向に対して、出射方向が0.5度より大きく離れている出射光のことをいう。
【0041】
上記の構成によれば、発光型表示素子の表示面の大きさと使用用途とにより決まる視野角の範囲内の光を通過させ、かつ、視野角内以外の所定範囲の光を遮ることができる。
【0042】
例えば、他の画素から導光される迷光が、ある画素へ入射されると、該画素の位置の光学部材によって反射されて、発光型表示素子外(パネル外)へと出射する。このことは、黒表示時における黒状態の反射率を上げてしまい、黒表示を悪化させる原因となる。
【0043】
しかしながら、第1光吸収部材が配されていることにより、他の画素から導光される迷光を、第1光吸収部材により吸収することができる。これにより、黒表示時の視野角特性の向上を図ることができる。即ち、表示面法線から倒れた観察方向による黒浮きを抑制し、良好な黒表示を実現することができる。
【0044】
具体的には、上記の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、第1光吸収部材が、カラーフィルタ層からなることが好ましい。
【0045】
上記の構成によれば、例えば、他の画素から導光される迷光は、ブラックマトリックスや複数のカラーフィルタを透過することによって、実質的に十分減衰され、良好な黒表示を保持することができる。
【0046】
従って、黒表示時の視野角特性の向上を図ることができるとともに、発光の利用効率の損失を回避することができる。
【0047】
また、他には、上記の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、第1光吸収部材が、ルーバからなることが好ましい。
【0048】
上記の構成によれば、非再帰成分、即ち、入射光と反射光とが平行から大きく外れる成分を積極的に吸収させることができ、これにより、黒表示時の視野角特性の向上を図ることができる。
【0049】
上記発光層および光学部材を有する表示パネルが設けられており、該表示パネルの側面を覆うように配され、入射する光を吸収する第2光吸収部材を備えていることが好ましい。
【0050】
上記の構成によれば、第2光吸収部材により、外部光が表示パネル内に入射されることを防止することができる。従って、発光型表示素子内を導光し迷光となる成分を吸収したり、発光型表示素子の側面から入射する成分を吸収することができ、黒表示の悪化を防止し、良好な黒表示を実現することができる。これにより、例えば、発光型表示素子を用いた表示装置の表示品位の低下を回避することができる。
【0051】
上記の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、発光層が、エレクトロルミネッセンス層である。
【0052】
上記の構成によれば、エレクトロルミネッセンス層の発光状態において、エレクトロルミネッセンス層内で発せられた光を発光型表示素子の前面側に出射することができる。従って、明度が高く、良好な白表示が可能となる。さらに、エレクトロルミネッセンス層において前面側に向けて発せられた光だけでなく、背面側に向けて発せられた光も取り出すことができるので、発光の利用効率を上げることができる。
【0053】
上記の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、上記光学部材上に、金属電極、上記発光層、透明電極がこの順に配されており、上記金属電極は上記光学部材と同様の形状を有していることが好ましい。
【0054】
本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、発光状態である第1状態と、非発光状態である第2状態との間で状態変化するエレクトロルミネッセンス層である発光層と、該発光層からの光を反射する反射部材とを有し、上記反射部材は、単位構造が3面の正方形から構成され、該単位構造が最密充填されたコーナーキューブアレイからなり、入射光を入射方向と同じ方向に反射させるものであるとともに、上記単位構造のピッチは、観察者のくろ目の直径の1/2以下であり、上記発光層が上記第2状態にあるとき、上記反射部材は、観察者のくろ目の像が反射され、観察者が該くろ目の像を認識することで黒表示を実現するように設定されていることを特徴としている。
【0055】
本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、発光状態である第1状態と、非発光状態である第2状態との間で状態変化するエレクトロルミネッセンス層である発光層と、該発光層からの光を反射する反射部材とを有し、上記反射部材は、単位構造が3面の直角二等辺三角形から構成される三角錐状をしており、該単位構造が最密充填されたコーナーキューブアレイからなり、かつ、該コーナーキューブアレイを光の入射する側から見たときの形状が、単位構造である正三角形に内接する正六角形となる部分の外側の部分に、遮光処理が施されており、入射光を入射方向と同じ方向に反射させるものであるとともに、上記単位構造のピッチは、観察者のくろ目の直径の1/2以下であり、上記発光層が上記第2状態にあるとき、上記反射部材は、観察者のくろ目の像が反射され、観察者が該くろ目の像を認識することで黒表示を実現するように設定されていることを特徴としている。
【0056】
上記の構成によれば、発光状態である第1状態において、発光層内で発せられた光を発光型表示素子の前面側に出射することができる。従って、明度が高く、良好な白表示が可能となる。また、発光層において前面側に向けて発せられた光だけでなく、背面側に向けて発せられた光も取り出すことができるので、発光の利用効率を上げることができる。
【0057】
さらに、反射部材を備えることにより、発光層が第2状態にあるとき、観察者のくろ目の像が反射され、観察者が該くろ目の像を認識することで黒表示を実現することができる。従って、発光型表示素子を用いた表示装置の表示のコントラストの向上を図ることができる。
【0058】
また、上記の構成によれば、観察者方向に外部光が出射されない。従って、像が写り込むことはなく、これにより、良好な黒表示を実現することができる。
【0059】
また、上記の構成によれば、反射部材の単位構造の影響による黒表示の悪化を防止することができる。従って、白表示の明度を高く、かつ、コントラストを高くすることができる。
【0060】
上記の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、上記反射部材上に、金属電極、上記発光層、透明電極がこの順に配されており、上記金属電極は上記反射部材と同様の形状を有していることが好ましい。
【0061】
【発明の実施の形態】
〔実施の形態1〕
本発明の実施の一形態について図1ないし図18に基づいて説明すれば、以下の通りである。
【0062】
図1は、発光型表示素子である有機エレクトロルミネッセンス表示素子(以下、有機EL表示素子と称する)の構造の一例を示す断面図である。本実施の形態に係る有機EL表示素子は、図1に示すように、有機エレクトロルミネッセンス層(以下、有機EL層(発光層)と称する)1、透明電極2、アルミニウム電極3、前面側基板4、再帰性反射板(光学部材、反射部材)5、背面側基板6および平坦化膜7を備えている。
【0063】
透明なガラス板や高分子フィルム等の材料からなる前面側基板4上には、有機EL表示素子における背面側に向かって、透明電極2、有機EL層1、アルミニウム電極3がこの順に形成されている。背面側基板6上には、有機EL表示素子における前面側に向かって、再帰性反射板5および平坦化膜7がこの順に形成されている。また、前面側基板4と背面側基板6とは対向して配されている。
【0064】
エレクトロルミネッセンス層である有機EL層1は、有機物により形成されており、発光する発光層を有する。有機EL層1は、発光状態と非発光状態との間で状態変化する。発光状態において、その発光は透明電極2を介して取り出される。
【0065】
透明電極2はITO(Indium Tin Oxide)からなる。また、透明電極2は電源に接続されており、陰極としてはたらく。なお、透明電極2はIZO(Indium Zinc Oxide) やAluminum Zinc Oxide 等により形成されていてもかまわない。
【0066】
アルミニウム電極3はアルミニウムからなり、30nmの厚さで成膜されている。厚さが薄いことにより、アルミニウム電極3への入射光は該アルミニウム電極3を透過することができる。なお、厚さが薄いことにより、アルミニウム電極3の抵抗が高くなる場合には、アルミニウム電極3上にITO膜からなる透明電極を配することにより、アルミニウム電極3の抵抗を小さくしてもよい。また、アルミニウム電極3は電源に接続されており、陽極としてはたらく。
【0067】
再帰性反射板5は光学部材であり、コーナーキューブアレイからなる。コーナーキューブアレイにおいて、入射光は入射してきた方向と同じ方向に反射されるようになっている(再帰性)。また、再帰性反射板5は、平坦化膜7により覆われている。これにより、再帰性反射板5が形成されている層の表面は平坦化され、その上面にアルミニウム電極3を配することができる。
【0068】
以下、有機EL層1について説明する。
【0069】
有機EL層1は、少なくとも発光層を含む1層または複数層の薄膜により形成されている。例えば、有機EL層1は、電子輸送層、発光層、正孔輸送層の3層からなる。透明電極2を陰極とし、アルミニウム電極3を陽極として有機EL層1に直流電圧を印加すると、陽極から正孔が、陰極から電子が発光層に注入され、正孔と電子との再結合により発光層が発光する。電圧印加時には、発光層は発光して発光状態となり、有機EL表示素子は白表示となる。また、電圧無印加時には、発光層は非発光状態であり、有機EL表示素子は黒表示となる。
【0070】
有機EL層1における発光層の材料としては、発光材料として使用可能な有機化合物であれば特に限定されるものではない。該有機化合物としては、例えば、ベンゾチアゾール系、ベンゾイミダゾール系、ベンゾオキサゾール系等の蛍光増白剤や、金属キレート化オキシノイド化合物、スチリルベンゼン系化合物等が挙げられる。
【0071】
発光層は、樹脂等の結着剤と、発光材料である有機化合物とを溶剤に溶解して溶液とした後、スピンコート法により薄膜状に形成される。発光層の膜厚は特に限定されるものではないが、5nm〜5μmであることが好ましい。また、発光層の成膜方法についてもスピンコート法に限定されるものではなく、例えば、蒸着法、キャスト法、LB(Langmuir-Blodgett)法、印刷法等の成膜方法により成膜してもよい。
【0072】
また、発光層は分子堆積膜からなることが特に好ましい。分子堆積膜とは、化合物が気相状態から沈着されて形成された膜や、化合物が溶液状態または液相状態から固体化されて形成された膜のことをいう。この分子堆積膜は、LB法により形成された薄膜である分子累積膜とは、凝集構造や高次構造が異なり、また、それらの構造が異なることにより機能的にも相違している。
【0073】
なお、エレクトロルミネッセンス層は、有機EL層であることがより好ましいが、例えば、非晶質SiNを成膜することにより形成された無機エレクトロルミネッセンス層であってもよい。
【0074】
以下、コーナーキューブアレイについて、図2ないし図4、図10、図11に基づいて詳細に説明する。
【0075】
再帰性反射板5であるコーナーキューブアレイへの入射光は、コーナーキューブアレイ表面において再帰反射されるため、入射してきた方向と同じ方向に反射される。
【0076】
図2は、コーナーキューブアレイの構造を示している。コーナーキューブアレイは、図2(a)に示すように、3面の直角二等辺三角形から構成される三角錐状の単位構造を備えている。また、図2(b)はコーナーキューブアレイの構造を示す斜視図であり、図2(c)はコーナーキューブアレイの構造を示す平面図である。図2(c)に示すように、コーナーキューブアレイは、再帰性を備えている再帰部と、再帰性を備えていない非再帰部とを有する。
【0077】
コーナーキューブアレイを上から見たとき、その単位構造の形状は図2(d)に示すように、正三角形となる。六角形部20は、コーナーキューブアレイを上から見たときの形状が、単位構造である正三角形に内接する正六角形となる部分である。六角形部20の内側の入射点21への入射光は、反射点22で反射されて対称点23から外部へ出射される。このように、六角形部20の内側の入射点21への入射光は、コーナーキューブアレイにおいて反射されることにより、中心軸に対して対称位置にある対称点23に並進移動する。このとき、入射点21と同一単位構造内にその対称位置は必ず存在する。
【0078】
このように、六角形部20の内側の入射点21への入射光は、コーナーキューブアレイの単位構造を構成する3面で反射することによって、中心軸に対して対称な位置に移動し、入射した方向と全く逆の方向に出射される(再帰反射される)。
【0079】
しかしながら、六角形部20の外側の入射点24への入射光は、反射点25で反射されるが、中心軸に対して入射点24と対称位置にある対称点26は入射点24と同一単位構造内に存在せず、従って、六角形部20の外側の入射点24への入射光は再帰反射されないでコーナーキューブアレイから出射することとなる。なお、正三角形に内接する正六角形の面積は、正三角形の面積の2/3である。
【0080】
このように、コーナーキューブアレイを上から見たとき、六角形部20の内側の部分は再帰部となっている。また、六角形部20の外側の部分、即ち、コーナーキューブアレイを構成する直角二等辺三角形の底角付近は非再帰部となっている。
【0081】
そこで、非再帰部においては、光を反射させないで吸収するように、例えば遮光膜を設けることにより、遮光処理が施されている。
【0082】
以上のように、コーナーキューブアレイへの入射光のうち2/3は再帰部におて再帰反射されて外部へ出射されるが、1/3は非再帰部において吸収されるので、外部へ出射されることはない。
【0083】
従って、外部光の像が写り込むことを防止することができる。これにより、良好な黒表示を実現することができる。
【0084】
なお、遮光処理は、図10に示すように、コーナーキューブアレイの非再帰部だけでなく、さらに、頂点や辺などのエッジに施してもかまわない。
【0085】
これにより、エッジに入射し、乱反射する成分を吸収することができ、黒表示の品位をさらに向上することができる。従って、さらにコントラストの高い有機EL表示素子を提供することができる。
【0086】
上述したコーナーキューブアレイの製造方法の一例について、以下に説明する。
【0087】
まず、型材に、互いに平行なV溝をVカッターによって複数形成した後、研磨する。次に、型材を60°回転させた後、同様の操作を行う。さらに、もう1度型材を60°回転させた後、同様の操作を行う。こうして、互いに連続する複数の三角錐を有する雄型が作られる。その後、この雄型を用いてインジェクション成型等を行うことにより、例えば、ガラスやプラスチック等からなる成型物(雌型)を作る。そして、この成型物の表面における再帰部には表面反射率の高い物質、例えば、アルミニウムや銀を付着させ、非再帰部には遮光処理を施す。これにより、上述のコーナーキューブアレイを得ることができる。
【0088】
遮光処理を施す方法としては、例えば、まず、ポジ型のブラックレジストをコーナーキューブアレイ上に塗布する。次に、図11に示すように、遮光処理を施したい領域にマスクを形成し、露光する。そして、現像処理を行うことにより、コーナーキューブアレイに遮光処理を施すことができる。
【0089】
また、遮光処理を施す方法として他には、まず、紫外線を照射されると超はっ水性から親水性へと変化する材料を、コーナーキューブアレイ上に塗布する。次に、上記と同様、図11に示すように、遮光処理を施したい領域にマスクを形成し、露光する。そして、油性の光吸収材料を塗布することにより、コーナーキューブアレイに遮光処理を施すことができる。
【0090】
図3は、外部光および有機EL層1内で発せられた光の入出射方向を示す説明図である。有機EL層1を介して、前面部31と背面部32とが対向して配されている。前面部31は前面側基板4および透明電極2から構成されており、背面部32はアルミニウム電極3、再帰性反射板5であるコーナーキューブアレイ、平坦化膜7および背面側基板6により構成されている。
【0091】
例えば、光源35から出射された外部光30は前面部31、有機EL層1を透過した後、コーナーキューブアレイの再帰部において再帰反射されて光源35の方向へと反射されるので、反射光は観察者方向へは出射されない。また、外部光30がコーナーキューブアレイの非再帰部に入射しても、非再帰部には遮光処理が施してあるので、反射光は観察者方向へは出射されない。従って、有機EL表示素子は、有機EL層1の電圧無印加時において外部光30の像が写り込むことはなく、これにより、良好な黒表示を実現することができる。
【0092】
また、電圧印加時、有機EL層1における発光層は、有機EL表示素子の前面側および背面側の方向に発光する。有機EL表示素子の前面側に発せられた光33はそのまま有機EL表示素子の外部へ出射される。有機EL表示素子の背面側に発せられた光34はコーナーキューブアレイで再帰反射されるため、コーナーキューブアレイに対して入射した方向に反射されて有機EL表示素子の外部へ出射される。また、電圧無印加時と同様に、外部光30もコーナーキューブアレイにおいて再帰反射されて出射する。
【0093】
このように、有機EL層1の背面側にコーナーキューブアレイを配することにより、有機EL層1内で発せられた光33・34を有機EL表示素子の前面側に出射することができる。従って、明度が高く、良好な白表示が可能となる。また、前面側に向けて発せられた光33だけでなく、背面側に向けて発せられた34も取り出すことができるので、発光の利用効率を上げることができる。
【0094】
なお、再帰性反射板5は、入射光を再帰反射させるものであれば上述したコーナーキューブアレイに限定されるものではなく、図4(a)に示すように、単位構造が3面の正方形から構成されるコーナーキューブアレイを用いてもよい。図4(b)は、このコーナーキューブアレイの構造を示す斜視図であり、図4(c)は、このコーナーキューブアレイの構造を示す平面図である。
【0095】
図4(b)に示すコーナーキューブアレイを上から見たとき、その単位構造の形状は図4(d)に示すように正六角形となる。同図に示すように、例えば、入射点41への入射光は、反射点42で反射されて、入射点41とは中心軸に対して対称位置にある対称点43から外部へ出射される。このように、図4(b)に示すコーナーキューブアレイにおいては上から見たときの単位構造の形状が正六角形であるため、コーナーキューブアレイ上の入射点41に対して、その対称位置は、入射点41と同一単位構造内に必ず存在する。従って、コーナーキューブアレイへの入射光は全て再帰反射することができる。
【0096】
また、コーナーキューブアレイを用いる代わりに、マイクロビーズアレイ等の微小球やマイクロレンズアレイにより、再帰性反射板5が構成されていてもかまわない。
【0097】
ここで、図4(a)に示すコーナーキューブアレイの単位構造(コーナーキューブ)において、コーナーキューブアレイ表面に遮光処理を施すのではなく、コーナーキューブアレイとは別個の部材として遮光部を設けた例について、図12、図13、図15ないし図18に基づいて説明する。
【0098】
図15(a)(b)に示すように、コーナーキューブ8(再帰性反射板5の単位構造)を上から見たときに、コーナーキューブ8の外周辺を覆うように、遮光部28をコーナーキューブ8上に設けるとする。
【0099】
このとき、図15(b)に示すように、コーナーキューブ8の頂点8bや辺8a・8cなどのエッジからの乱反射光8d、および上記乱反射光8dがそれと対向する反射面19で反射した反射光8eが白く見え、黒表示を悪化させることがあった。
【0100】
そこで、図16(a)(b)に示すように、上記のような反射光を無くすために、再帰性反射板5の単位構造であるコーナーキューブ8の頂点8bや辺8a・8cに遮光処理を施すようにして、乱反射光を遮光する遮光部29がコーナーキューブ8の直上に設けられている。即ち、遮光部29は、コーナーキューブ8の頂点8bや辺8a・8cなどのエッジからの光を吸収したり遮光したりする手段である。
【0101】
上記遮光部29は、頂点8bや辺8aを上方から覆って沿うように帯状に形成されており、例えば、後述するブラックマトリクスと同素材により形成されていることが好ましい。
【0102】
このような遮光部29により、図16(b)に示すように、頂点8bや辺8a8cからの乱反射光8d(図15(b)参照)を遮光でき、また、頂点8bや辺8a・8cへの入射光も低減できて上記反射光8eも抑制できるので、黒表示を改善できる。
【0103】
また、図16(a)に示すように、遮光部29がコーナーキューブ8の直上に設けられている場合、コーナーキューブ8の面と、遮光部29の外周辺との間の隙間には、板状の光吸収部18を設けていてもかまわない。これにより、さらに、乱反射光を吸収することができ、さらに、黒表示が良好になる。
【0104】
また、上記遮光部29を、図18(a)(b)に示すように、再帰性反射板5に対して離間した位置に配されている、例えば、カラーフィルタ層上に設けてもよい。
【0105】
例えば、図17(a)(b)に示すように、図15(a)(b)と同様、コーナーキューブ8の外周辺のみを覆うような遮光部28を設けたとすると、再帰性反射板5の頂点8bや辺8aなどのエッジからの乱反射光8d、および乱反射光8dがそれと対向する反射面19で反射した反射光8eが白く見え、黒表示を悪化させることとなる。
【0106】
しかしながら、図18(a)(b)に示すように、再帰性反射板5に対し離間した位置に遮光部29が配されている場合、遮光部29により、上記と同様に、黒表示を改善できる。
【0107】
なお、遮光部29が例えばカラーフィルタ層上に設けられている場合、遮光部29は、ブラックマトリクスと同時に、かつ同素材により形成されていることが好ましい。
【0108】
また、上記図18(a)では、単位構造が3面の正方形から構成されるコーナーキューブアレイを用いて説明したが、図12に示すように、単位構造が3面の直角二等辺三角形から構成されるコーナーキューブアレイに対し離間した位置、例えばカラーフィルタ層上に、コーナーキューブアレイの頂点や辺を覆う(頂点や辺に遮光処理を施す)遮光部を設けてもかまわない。
【0109】
単位構造が3面の正方形から構成されるコーナーキューブアレイの表面に遮光処理を施して(即ち、遮光部を設けて)も、コーナーキューブアレイから離間した位置に遮光部を設けたとしても、コーナーキューブアレイを上から見ると(コーナーキューブアレイの平面図は)、図13のようになる。
【0110】
ここで、図5に基づいて、上述したアルミニウム電極3、平坦化膜7および再帰性反射板5を備えておらず、そのかわりに、金属電極50を備えた比較例としての有機EL表示素子について説明する。
【0111】
図5に示すように、比較例における金属電極50は、背面側基板6の前面側に配されており、陽極として電源に接続されている。透明電極2を陰極とし、金属電極50を陽極として直流電圧を印加すると、陽極から正孔が、陰極から電子が発光層に注入され、正孔と電子との再結合により有機EL層1における発光層が発光する。また、金属電極50の表面は平坦である。
【0112】
電圧印加時、発光層において発せられた光は、金属電極50の表面において反射され、有機EL表示素子の外部へ出射される。このとき、有機EL表示素子は明度の高い良好な白表示を示す。
【0113】
一方、電圧無印加時には、有機EL層1を透過した外部光は金属電極50で鏡面反射して有機EL表示素子の外部へ出射される。従って、有機EL表示素子は、像が写り込み、良好な黒表示は実現できない。
【0114】
また、上記のような像の写り込みを抑制して良好な黒表示を実現するために、金属電極50の反射率を下げたり、偏光板および1/4波長板を有機EL表示素子における有機EL層1の前面側に配置して、外部光の反射光を吸収させると、有機EL層1内で発せられた光も金属電極50または偏光板において吸収される。これにより、発光の利用効率は低下する。
【0115】
上記比較例のように、有機EL表示素子において、外部光を反射させるために、平坦な金属電極50を設ける構成を採用すると、有機EL表示素子は、像が写り込み、良好な黒表示を実現することができない。また、有機EL表示素子において、良好な黒表示を実現してコントラストを高めようとすると、発光の利用効率は低下する。
【0116】
これに対し、本実施の形態の有機EL表示素子は、再帰性反射板5としてコーナーキューブアレイを設けているので、外部光を入射してきた方向と同じ方向に反射することができる。従って、外部光が観察者方向には出射されないので、有機EL表示素子に像が写り込むことはなく、これにより、良好な黒表示を実現することができる。また、有機EL層1の背面側にコーナーキューブアレイを設けているので、発光の利用効率も高い。また、明度が高く、良好な白表示を実現することができる。
【0117】
以上のように、本実施の形態の有機EL表示素子は、コーナーキューブアレイを有機EL層1の背面側に配することにより、良好な黒表示および明度が高く良好な白表示が可能となる。従って、表示のコントラストの高い有機EL表示素子を提供することができる。
【0118】
なお、再帰性反射板5上に平坦化膜7を形成する代わりに、図6に示すように、再帰性反射板5上に、アルミニウム電極3、有機EL層1および透明電極2をこの順に配し、透明電極2上に平坦化膜60を形成してもよい。
【0119】
この場合、上述した有機EL表示素子(図1)とは異なり、図6に示した有機EL表示素子におけるアルミニウム電極3は、再帰性反射板5と同様の形状を有することとなる。従って、アルミニウム電極3は入射光を再帰反射させることができる。このため、外部光がアルミニウム電極3を透過できるように、アルミニウム電極3を薄く成膜する必要はなく、例えば、300nmの厚さに成膜することができる。このように、アルミニウム電極3を薄く成膜する必要がないので、その抵抗値が大きくなることもない。また、図6に示すように、有機EL層1および再帰性反射板5が一体化した構成とした場合において、外部光が再帰反射する面は、有機EL層1の背面側に配されている。従って、上述した有機EL表示素子(図1)と同様の効果を有する。即ち、発光の利用効率の向上および良好な黒表示を実現することができる。
【0120】
以下、再帰性反射板5における単位構造のピッチの好適な範囲について、図7(a)〜図7(c)に基づいて説明する。
【0121】
図7は、入射光および反射光の光路を示す説明図であり、図7(a)は観察者が再帰性反射板5の単位構造の中心付近を観察している場合、図7(b)は観察者がコーナーキューブアレイからなる再帰性反射板5の単位構造の上端および下端付近を観察している場合、図7(c)は観察者が微小球からなる再帰性反射板5の単位構造上端および下端付近を観察している場合を示している。
【0122】
コーナーキューブアレイ、微小球(ビーズ)アレイ、マイクロレンズアレイからなる各々の再帰性反射板5において、その単位構造のピッチを0.5mm、5mm、10mm、25mmの4種類に設定した、計12種類の有機EL表示素子を作成した。
【0123】
ここで、単位構造のピッチとは、例えば、コーナーキューブアレイの場合は、隣接するコーナーキューブの対応する位置間(例えば、コーナーキューブの頂点と頂点との間)の最短距離をいい、微小球アレイの場合は、隣接する微小球の対応する位置間(例えば、微小球の中心と中心との間)の最短距離をいう。
【0124】
その結果、良好な黒表示を実現するものは、再帰性反射板5がコーナーキューブアレイ、微小球アレイ、マイクロレンズアレイの何れからなる有機EL表示素子においても、再帰性反射板5の単位構造のピッチが0.5mmあるいは5mmの有機EL表示素子であった。単位構造のピッチが10mmあるいは25mmの再帰性反射板5を有する有機EL表示素子は、その形状に関わらず、再帰性反射板5に、瞼や眉毛が写り込み、明るさが浮くため、良好な黒表示を実現することができなかった。
【0125】
つまり、図7(a)に示すように、観察者が再帰性反射板5の単位構造の中心付近を観察しているとき、観察される光の光源の位置は観察者の眼のごく近傍となる。即ち、この場合は、観察者の眼のごく近傍から有機EL表示素子に入射する入射光71が再帰性反射板5で再帰反射され、観察者は反射光72を観察することになる。
【0126】
一方、図7(b)、(c)に示すように、観察者が再帰性反射板5の単位構造の上端付近を観察しているとき、観察される光の光源の位置は観察者の眼の下側になる。即ち、この場合、観察者の眼の下側から有機EL表示素子に入射する入射光73が再帰性反射板5で再帰反射され、観察者は反射光74を観察することになる。このとき、再帰性反射板5の単位構造のピッチが大きければ、その大きさに応じて、下側の瞼や頬の像が写り込み、従って、観察者は、下側の瞼や頬を観察することになる。
【0127】
また、観察者が再帰性反射板5の単位構造の下端付近を観察しているとき、観察される光の光源の位置は観察者の眼の上側になる。即ち、この場合、観察者の眼の上側から有機EL表示素子に入射する入射光75が再帰性反射板5で再帰反射され、観察者は反射光76を観察することになる。このとき、再帰性反射板5の単位構造のピッチが大きければ、その大きさに応じて上側の瞼や眉毛の像が写り込み、従って、観察者は、上側の瞼や眉毛を観察することになる。
【0128】
これらのことから、再帰性反射板5の単位構造に写り込む像は、再帰性反射板5の単位構造のピッチ78の2倍の長さに相当する領域77の像ということになる。即ち、良好な黒表示を実現するには、再帰性反射板5の単位構造のピッチ78の2倍の長さに相当する領域77の像を、くろ目の大きさよりも小さくする必要がある。くろ目の大きさ(直径)を10mm程度であると考えると、再帰性反射板5の単位構造のピッチ78は5mm以下にする必要がある。
【0129】
また、ここで、くろ目(角膜)についてさらに詳しく説明する。図14によれば、くろ目の範囲内には瞳孔および虹彩が存在する。虹彩の色(反射光)は、人種によって異なり、東洋人などでは黒色をしており、西洋人などでは着色している。瞳孔は透明であるので瞳孔の色(反射光)は網膜などの内部器官の色(反射光)を呈することとなる。しかしながら、瞳孔は、実質的には黒色を呈すると考えてよい。つまり、瞳孔は不要な光を遮断する絞りの機能を有するため、観察者がディスプレイを観察している限り(光源を観察していない限り)、網膜などの内部器官の反射は小さく、よって、瞳孔は黒色を呈すると考えてよい。
【0130】
以上より、虹彩の色も含めて上記と同様な議論を行うと、再帰性反射板5の最小単位構造のピッチは、瞳孔の大きさ(直径)2mm程度(奥沢康正著、ぎもん・しつもん目の事典 上、東山書房)の半分以下、すなわち1mm以下である方がより好ましいことが判った。
【0131】
従って、再帰性反射板5の単位構造(コーナーキューブ)のピッチは1mm以下であることがより好ましい。
【0132】
これにより、観察者が黒表示時に観察する像を、くろ目から瞳孔へと絞り込むことができ、黒表示品位をさらに良好にすることができる。
【0133】
また、有機EL層1が、赤(R)、緑(G)、青(B)の3色の領域を有するとき、有機EL表示素子はフルカラーディスプレイを実現することができる。図1に示した有機EL表示素子における再帰性反射板5の単位構造の大きさが、赤(R)、緑(G)、青(B)の各色を示すドットサイズよりも大きい場合と小さい場合とにおいて、各色を示す有機EL層1を透過する光の光路を、図8、図9に基づいて以下に説明する。
【0134】
図8、図9に示すように、有機EL層1は、赤色の発光をする赤色有機EL層1R、緑色の発光をする緑色有機EL層1Gおよび青色の発光をする青色有機EL層1Bを有している。赤色有機EL層1R・緑色有機EL層1G・青色有機EL層1B間には、各々ブラックマトリクス層が配されている。
【0135】
図8は、再帰性反射板5としてコーナーキューブアレイを用いた場合における有機EL表示素子の構造を示す断面図であり、図8(a)はコーナーキューブアレイの単位構造の大きさが各色のドットサイズ以下である場合、図8(b)はコーナーキューブアレイの単位構造の大きさが各色のドットサイズよりも大きい場合を示している。なお、各色のピッチは例えば100μmであり、図8(a)に示したコーナーキューブアレイの単位構造の大きさは例えば25μm、図8(b)に示したコーナーキューブアレイの単位構造の大きさは例えば120μmとなっている。
【0136】
図8(a)に示すように、入射光80はコーナーキューブアレイにおいて中心軸82に対して対称位置に反射された後、入射方向と同じ方向へと出射される。このように、入射光80に対する反射光81は、中心軸82に対して対称位置に並進移動していることになる。
【0137】
例えば、青色有機EL層1Bを透過した入射光80は、コーナーキューブアレイの単位構造の大きさが各色のドットサイズ以下である場合、中心軸82に対して対称位置に並進移動して再帰反射しても、その反射光81は再び青色有機EL層1Bを透過する。
【0138】
しかしながら、コーナーキューブアレイの単位構造の大きさが各色のドットサイズよりも大きい場合は、図8(b)に示すように、緑色有機EL層1Gを透過した入射光83は、中心軸85に対して対称位置に並進移動すると、コーナーキューブアレイの単位構造の大きさが大きいため、反射光84は緑色有機EL層1Gの隣の赤色有機EL層1Rを透過することになる。このように、コーナーキューブアレイの単位構造の大きさが各色のドットサイズよりも大きいとき、入射光が透過する有機EL層1の色と、反射光が透過する有機EL層1の色とが異なることになる。従って、色が混ざり合うこととなり、輝度および色度の低下を招来する。
【0139】
このように、コーナーキューブアレイの単位構造の大きさを、各色のドットサイズ以下とすることにより、コーナーキューブアレイへの入射光とコーナーキューブアレイからの反射光とが異なる色の有機EL層1を透過することによる混色を防止することができる。従って、有機EL表示素子における輝度および色度の低下の防止を図ることができる。
【0140】
なお、再帰性反射板5としてコーナーキューブアレイを用いる代わりに、図9に示すように、微小球からなる再帰性反射板5を有機EL表示素子に用いても上記と同様の効果が得られる。以下に、微小球からなる再帰性反射板5を用いた有機EL表示素子における光の光路について説明する。
【0141】
図9は、微小球からなる再帰性反射板5を用いた場合における有機EL表示素子の構造を示す断面図であり、図9(a)は再帰性反射板5の単位構造の大きさが各色のドットサイズ以下である場合、図9(b)は再帰性反射板5の単位構造の大きさが各色のドットサイズよりも大きい場合を示している。
【0142】
図9(a)に示すように、青色有機EL層1Bを透過した入射光90は、再帰性反射板5の単位構造の大きさが各色のドットサイズ以下である場合、中心軸92に対して対称位置に並進移動して再帰反射しても、その反射光91は再び青色有機EL層1Bを透過する。
【0143】
しかしながら、再帰性反射板5の単位構造の大きさが各色のドットサイズよりも大きい場合は、図9(b)に示すように、緑色有機EL層1Gを透過した入射光93は、中心軸95に対して対称位置に並進移動すると、再帰性反射板5の単位構造の大きさが大きいため、反射光94は緑色有機EL層1Gの隣の赤色有機EL層1Rを透過する。このように、再帰性反射板5の単位構造の大きさが各色のドットサイズよりも大きいとき、入射光が透過する有機EL層1の色と、反射光が透過する有機EL層1の色とが異なる。従って、色が混ざり合うこととなり、輝度および色度の低下を招来する。
【0144】
このように、微小球からなる再帰性反射板5の単位構造の大きさを、各色のドットサイズ以下とすることにより、再帰性反射板5への入射光と再帰性反射板5からの反射光とが異なる色の有機EL層1を透過することによる混色を防止することができる。従って、有機EL表示素子における輝度および色度の低下の防止を図ることができる。
【0145】
以上のように、再帰性反射板5の単位構造の大きさを、各色のドットサイズ以下とすることにより、混色を防止することができ、従って、有機EL表示素子における輝度および色度の低下の防止を図ることができる。
【0146】
なお、前面側基板4と背面側基板6との間に挟まれる発光層は、発光状態(第1状態)と、非発光状態(第2状態)との間で状態変化するものであれば特に限定されるものではない。従って、本発明は、有機EL素子だけでなく、FED(フィールドエミッションディスプレイ)などの発光型表示素子にも適用可能である。
【0147】
また、上記アルミニウム電極3の材料としては、アルミニウムに限定されるものではなく、他にも、通常、背面電極として用いられる材料であれば用いることができる。
【0148】
以上のように、本発明の有機EL表示素子(発光型表示素子)は、発光状態である第1状態と、非発光状態である第2状態との間で状態変化する有機EL層(発光層)1と、該発光層からの光を反射する再帰性反射板5とを有し、有機EL層1が第2状態にあるとき、再帰性反射板5は、観察者のくろ目の像が反射され、観察者が該くろ目の像を認識することで黒表示を実現するように設定されている。
【0149】
これにより、発光状態である第1状態において、有機EL層1内で発せられた光を有機EL表示素子の前面側に出射することができる。従って、明度が高く、良好な白表示が可能となる。また、有機EL層1において前面側に向けて発せられた光だけでなく、背面側に向けて発せられた光も取り出すことができるので、発光の利用効率を上げることができる。
【0150】
さらに、再帰性反射板5を備えることにより、有機EL層1が第2状態にあるとき、観察者のくろ目の像が反射され、観察者が該くろ目の像を認識することで黒表示を実現することができる。従って、有機EL表示素子を用いた表示装置の表示のコントラストの向上を図ることができる。
【0151】
また、上記再帰性反射板5の単位構造のピッチは、観察者のくろ目の直径の1/2以下であることが好ましい。
【0152】
これにより、再帰性反射板5の単位構造の影響による黒表示の悪化を防止することができる。従って、白表示の明度を高く、かつ、コントラストを高くすることができる。
【0153】
〔実施の形態2〕
本発明の第2の実施の形態について図19ないし図24に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、実施の形態1における構成要素と同等の機能を有する構成要素については、同一の符号を付記してその説明を省略する。
【0154】
本実施の形態に係る発光型表示素子としての有機EL表示素子は、図19に示すように、前面側基板4にルーバ(第1光吸収部材)101が設けられている点で、上記第1の実施の形態の有機EL表示素子と異なっている。それ以外の構成は、上記第1の実施の形態の有機EL表示素子の構成と同じである。本実施の形態では、ルーバ101として、ライトコントロールフィルム(住友3M社製)が用いられている。
【0155】
ルーバ101は、前面側基板4の厚さ方向(つまり前面側基板4の表面方向に対し垂直方向)に対し、有機EL表示素子の表示面の大きさと使用用途とにより決まる視野角の範囲内の光を通過させるが、相異なる複数の画素を通過する光を吸収する光吸収部であり、上記視野角内以外の所定範囲の光を遮るようにした遮光部材である。
【0156】
図20に示すように、ルーバを備えていない有機EL表示素子では、入射した光の一部が、迷光112として他の画素へと入射されることがある。他の画素から導光される迷光112が、ある画素へ入射されると、該画素の位置の再帰性反射板5によって反射されて、有機EL表示素子外(パネル外)へと出射する。これは、黒状態の反射率を上げてしまい、黒表示を悪化させる原因となる。
【0157】
一方、図19に示すように、ルーバ101が設けられている有機EL表示素子は、このような他の画素から導光される迷光102を、ルーバ101によって吸収することができる。図19では、迷光102が吸収されて、他の画素に侵入しないことを、点線にて示している。
【0158】
このように、他の画素から導光される迷光102を、ルーバ101によって吸収することができるので、表示面法線から倒れた観察方向による黒浮きを抑制し、良好な黒表示を実現することができる。この効果は、特に、再帰性反射板5にコーナーキューブアレイを用いた場合に顕著である。
【0159】
上記の効果は、図21に示すように、光吸収部としての役割を果たすように配置されたカラーフィルタ層(第1光吸収部材)121によっても得ることができる。即ち、他の画素から導光される迷光122は、ブラックマトリックス121BMによって吸収され、また、複数のカラーフィルタ121R・121G・121Bを透過することによっても実質的に十分減衰され、良好な黒表示を保持することができる。ここで、配置されたカラーフィルタ層121の透過波長帯域と、その下に配されている有機EL表示素子の発光波長帯域とは略同じになるように設定されている。
【0160】
次に、光吸収部としても機能するカラーフィルタ121R・121G・121Bを配置したときの効果を確認する以下のような実験を行った。具体的には、図21に示す有機EL表示素子からカラーフィルタ121R・121G・121Bを省いた以外は全く同様に作製した有機EL表示素子を、図22に示すような測定システムにおいて、拡散光入射時の黒表示の反射率を測定した。
【0161】
図22に示す測定システムは、測定台131、半球状の拡散板132および受光器133が設けられている。
【0162】
上記測定台131は、その上面である測定面131aが水平となるように設けられている。拡散板132は、測定面131aを半球状に覆い、拡散板132からの投光が半球の全ての方向から等しい輝度で、上記半球の中心位置に照射するようになっている。
【0163】
受光器133は、その受光極角が変えられるようになっている。受光極角とは、上記半球の中心位置から、測定面131aの法線方向と、受光器133の設置された方向とのなす角度であり、図22ではθで表されている。
【0164】
本測定システムは、サンプル134を所定の位置に配置し、拡散板132によって拡散光を照射し、受光器133によって反射輝度を測定する。なお、サンプル134の位置に完全拡散反射板を配置し、正面(θ=0°)で受光したときの反射率を100%としている。
【0165】
結果は、図23に示す通りである。図23では、cf無とはカラーフィルタ層121を省いた有機EL表示素子を示し、cf有とは、カラーフィルタ層121を備えた有機EL表示素子を示す。
【0166】
このように、カラーフィルタ121R・121G・121Bを配置することによって、配置しないときと比べて、表示面法線から倒れた(傾斜した視野角)観察方向においても黒表示の反射率は低減されており、黒表示の品位が向上することが判った。
【0167】
以上のように、ルーバ101やカラーフィルタ層121などの光吸収部を配置する構成とすることによって、上記観察方向による黒表示の反射率の増加を抑制し、良好な黒表示を実現することができる。
【0168】
また、図24に示すように、有機EL表示素子の側面を、光吸収部材(第2光吸収部材)140で覆っていてもかまわない。図24に示す有機EL表示素子は、図21に示す有機EL表示素子(有機EL表示素子における表示パネル)の側面を光吸収部材140で覆うようにした構成である。
【0169】
上記有機EL表示素子は、その側面に光吸収部材140を備えているので、外部光141が表示パネル内に入射されることを防止する。また、有機EL表示素子の内部を導光して表示パネルの側面に到達した迷光の影響による黒表示の悪化を防止し、良好な黒表示を実現することができる。
【0170】
なお、光吸収部材140は表示パネル四辺(つまり各基板4、6にて形成されたパネル状部の側面)すべてに設けられることが望ましい。また、上記光吸収部材140の材料は、特に限定されるものではないが、ベゼル、ルーバ101、またはブラックマトリックス121BMと同じ材料を用いることができる。また、好ましくは、空気などの低屈折率層が有機EL表示素子と光吸収部材140との間に存在しないように、光吸収部材140を形成することが望ましい。
【0171】
以上のように、有機EL表示素子は、再帰性反射板5の前面側に、再帰性反射板5からの反射光のうち非再帰成分を吸収するルーバ101やカラーフィルタ層121などが配されていることが好ましい。ここで、反射光のうちの非再帰成分とは、入射光の入射方向に対して、出射方向が0.5°より大きく離れている出射光のことをいう。これは、人間のくろ目が直径10mmとした場合、表示面から50cm前方・正面側から表示面を観察した際に良好な黒表示が得られるのが、出射方向が入射方向から0.5°以内の出射光だからである。
【0172】
これにより、有機EL表示素子の表示面の大きさと使用用途とにより決まる視野角の範囲内の光を通過させ、かつ、視野角内以外の所定範囲の光を遮ることができる。
【0173】
例えば、他の画素から導光される迷光が、ある画素へ入射されると、該画素の位置の光学部材によって反射されて、有機EL表示素子外(表示パネル外)へと出射する。このことは、黒表示時における黒状態の反射率を上げてしまい、黒表示を悪化させる原因となる。
【0174】
しかしながら、ルーバ101やカラーフィルタ層121などが配されていることにより、他の画素から導光される迷光を、ルーバ101やカラーフィルタ層121などにより吸収することができる。これにより、黒表示時の視野角特性の向上を図ることができる。即ち、表示面法線から倒れた観察方向による黒浮きを抑制し、良好な黒表示を実現することができる。
【0175】
また、上記有機EL表示素子は、有機EL層1および再帰性反射板5を有する表示パネルが設けられており、また、該表示パネルの側面を覆うように配され、入射する光を吸収する光吸収部材140を備えていることが好ましい。
【0176】
これにより、外部光が表示パネル内に入射されることを防止することができる。従って、有機EL表示素子内を導光し迷光となる成分を吸収したり、有機EL表示素子の側面から入射する成分を吸収することができ、黒表示の悪化を防止し、良好な黒表示を実現することができる。これにより、例えば、有機EL表示素子を用いた表示装置の表示品位の低下を回避することができる。
【0177】
【発明の効果】
以上のように、本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、発光状態である第1状態と、非発光状態である第2状態との間で状態変化するエレクトロルミネッセンス層である発光層と、該発光層に対して外部からの光の入射側とは反対側の位置に、該発光層に入射した光を入射方向と同じ方向に反射させる光学部材とを備え、上記光学部材は、単位構造が3面の正方形から構成され、該単位構造が最密充填されたコーナーキューブアレイからなるとともに、上記単位構造のピッチが5mm以下であるという構成である。
【0178】
これにより、発光層の発光状態において、発光層内で発せられた光を発光型表示素子の前面側に出射することができる。従って、明度が高く、良好な白表示が可能となる。さらに、発光層において前面側に向けて発せられた光だけでなく、背面側に向けて発せられた光も取り出すことができるので、発光の利用効率を上げることができる。また、上記光学部材を備えることにより、外部光は入射方向と同じ方向に反射させることができる。従って、発光型表示素子を用いた表示装置の表示のコントラストは高くなる。一方、非発光状態においても、光学部材を設けることにより、外部光を入射してきた方向と同じ方向に反射することができるため、観察者方向に外部光が出射されない。従って、像が写り込むことはなく、良好な黒表示を実現することができる。これにより、表示のコントラストの高い発光型表示素子を提供することができるといった効果を奏する。また、上記の構成によれば、簡単な構造で光学部材を構成することができる。
【0179】
また、上記の構成によれば、光学部材の単位構造のピッチが5mm以下であるため、例えば、観察者のくろ目の大きさ(直径)を10mm程度であると考えると、その半分以下であるため、観察者のくろ目の上下の像が写り込むことはない。従って、良好な黒表示を実現することができる。
【0180】
本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、発光状態である第1状態と、非発光状態である第2状態との間で状態変化するエレクトロルミネッセンス層である発光層と、該発光層に対して外部からの光の入射側とは反対側の位置に、該発光層に入射した光を入射方向と同じ方向に反射させる光学部材とを備え、上記光学部材は、単位構造が3面の直角二等辺三角形から構成される三角錐状をしており、該単位構造が最密充填されたコーナーキューブアレイからなり、かつ、該コーナーキューブアレイを外部からの光の入射側から見たときの形状が、単位構造である正三角形に内接する正六角形となる部分の外側の部分に、遮光処理が施されているとともに、上記単位構造のピッチが5mm以下であるという構成である
【0181】
上記の構成によれば、発光層の発光状態において、発光層内で発せられた光を発光型表示素子の前面側に出射することができる。従って、明度が高く、良好な白表示が可能となる。さらに、発光層において前面側に向けて発せられた光だけでなく、背面側に向けて発せられた光も取り出すことができるので、発光の利用効率を上げることができる。
【0182】
また、上記光学部材を備えることにより、外部光は入射方向と同じ方向に反射させることができる。従って、例えば、発光型表示素子を用いた表示装置の表示のコントラストは高くなる。一方、非発光状態においても、光学部材を設けることにより、外部光を入射してきた方向と同じ方向に反射することができるため、観察者方向に外部光が出射されない。従って、像が写り込むことはなく、これにより、良好な黒表示を実現することができる。
【0183】
また、上記の構成によれば、簡単な構造で光学部材を構成することができる。また、遮光処理されているので、入射光は観察者方向へは出射しない。従って、外部光の像が写り込むことを防止することができる。
【0184】
また、上記の構成によれば、光学部材の単位構造のピッチが5mm以下であるため、例えば、観察者のくろ目の大きさ(直径)を10mm程度であると考えると、その半分以下であるため、観察者のくろ目の上下の像が写り込むことはない。従って、良好な黒表示を実現することができる。
【0187】
発明の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、光学部材の単位構造のピッチが1mm以下である構成である。
【0188】
これにより、観察者が黒表示時に観察する像を、くろ目から瞳孔へと絞り込むことができ、黒表示品位をさらに良好にすることができるといった効果を奏する。
【0189】
本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、発光層が複数の色を有し、かつ、上記光学部材の単位構造の大きさは、上記各色のドットサイズ以下である構成である。
【0190】
これにより、光学部材への入射光と光学部材からの反射光とが発光層内の異なる色の領域内を透過することを防止することができる。従って、混色を防止することができ、発光型表示素子における輝度および色度の低下の防止を図ることができるといった効果を奏する。
【0191】
本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、上記コーナーキューブアレイの辺および頂点には遮光処理が施されている構成である。
【0192】
これにより、コーナーキューブアレイの辺および頂点などのエッジに入射し、乱反射する成分を吸収することができる。従って、黒表示時の反射率を低下させることができ、黒表示の品位をさらに向上することができる。この結果、さらにコントラストの高い発光型表示素子を提供することができるといった効果を奏する。
【0193】
本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、光学部材の前面側に、光学部材からの反射光のうち非再帰成分を吸収する第1光吸収部材が配されている構成である。ここで、反射光のうちの非再帰成分とは、入射光の入射方向に対して、出射方向が0.5度より大きく離れている出射光のことをいう。
【0194】
これにより、他の画素から導光される迷光を、第1光吸収部材により吸収することができる。従って、黒表示時の視野角特性の向上を図ることができる。即ち、表示面法線から倒れた観察方向による黒浮きを抑制し、良好な黒表示を実現することができるといった効果を奏する。
【0195】
具体的には、上記の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、第1光吸収部材が、カラーフィルタ層からなる構成である。
【0196】
これにより、例えば、他の画素から導光される迷光は、ブラックマトリックスや複数のカラーフィルタを透過することによって、実質的に十分減衰され、良好な黒表示を保持することができる。従って、黒表示時の視野角特性の向上を図ることができるとともに、発光の利用効率の損失を回避することができるといった効果を奏する。
【0197】
また、本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、第1光吸収部材が、ルーバからなる構成である。
【0198】
これにより、非再帰成分、即ち、入射光と反射光とが平行から大きく外れる成分を積極的に吸収させることができ、従って、黒表示時の視野角特性の向上を図ることができるといった効果を奏する。
【0199】
本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、上記発光層および光学部材を有する表示パネルが設けられており、該表示パネルの側面を覆うように配され、入射する光を吸収する第2光吸収部材を備えている構成である。
【0200】
これにより、外部光が表示パネル内に入射されることを防止することができる。従って、発光型表示素子内を導光し迷光となる成分を吸収したり、発光型表示素子の側面から入射する成分を吸収することができ、黒表示の悪化を防止し、良好な黒表示を実現することができる。この結果、発光型表示素子を用いた表示装置の表示品位の低下を回避することができるといった効果を奏する。
【0201】
本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、発光層が、エレクトロルミネッセンス層である構成である。
【0202】
これにより、エレクトロルミネッセンス層の発光状態において、エレクトロルミネッセンス層内で発せられた光を発光型表示素子の前面側に出射することができる。従って、明度が高く、良好な白表示が可能となる。さらに、エレクトロルミネッセンス層において前面側に向けて発せられた光だけでなく、背面側に向けて発せられた光も取り出すことができるので、発光の利用効率を上げることができるといった効果を奏する。
【0203】
本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、上記光学部材上に、金属電極、上記発光層、透明電極がこの順に配されており、上記金属電極は上記光学部材と同様の形状を有している構成である。
【0204】
本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、発光状態である第1状態と、非発光状態である第2状態との間で状態変化するエレクトロルミネッセンス層である発光層と、該発光層からの光を反射する反射部材とを有し、上記反射部材は、単位構造が3面の正方形から構成され、該単位構造が最密充填されたコーナーキューブアレイからなり、入射光を入射方向と同じ方向に反射させるものであるとともに、上記単位構造のピッチは、観察者のくろ目の直径の1/2以下であり、上記発光層が上記第2状態にあるとき、上記反射部材は、観察者のくろ目の像が反射され、観察者が該くろ目の像を認識することで黒表示を実現するように設定されている構成である。
【0205】
本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、発光状態である第1状態と、非発光状態である第2状態との間で状態変化するエレクトロルミネッセンス層である発光層と、該発光層からの光を反射する反射部材とを有し、上記反射部材は、単位構造が3面の直角二等辺三角形から構成される三角錐状をしており、該単位構造が最密充填されたコーナーキューブアレイからなり、かつ、該コーナーキューブアレイを光の入射する側から見たときの形状が、単位構造である正三角形に内接する正六角形となる部分の外側の部分に、遮光処理が施されており、入射光を入射方向と同じ方向に反射させるものであるとともに、上記単位構造のピッチは、観察者のくろ目の直径の1/2以下であり、上記発光層が上記第2状態にあるとき、上記反射部材は、観察者のくろ目の像が反射され、観察者が該くろ目の像を認識することで黒表示を実現するように設定されている構成である。
【0206】
これにより、発光状態である第1状態において、発光層内で発せられた光を発光型表示素子の前面側に出射することができる。従って、明度が高く、良好な白表示が可能となる。また、発光層において前面側に向けて発せられた光だけでなく、背面側に向けて発せられた光も取り出すことができるので、発光の利用効率を上げることができる。
【0207】
さらに、反射部材を備えることにより、発光層が第2状態にあるとき、観察者のくろ目の像が反射され、観察者が該くろ目の像を認識することで黒表示を実現することができる。従って、発光型表示素子を用いた表示装置の表示のコントラストの向上を図ることができるといった効果を奏する。
【0208】
また、これにより、観察者方向に外部光が出射されない。従って、像が写り込むことはなく、良好な黒表示を実現することができるといった効果を奏する。
【0209】
また、これにより、反射部材の単位構造の影響による黒表示の悪化を防止することができる。従って、白表示の明度を高く、かつ、コントラストを高くすることができるといった効果を奏する。
【0210】
本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、上記反射部材上に、金属電極、上記発光層、透明電極がこの順に配されており、上記金属電極は上記反射部材と同様の形状を有している構成である。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の実施の一形態に係る有機EL表示素子の構造を示す断面図である。
【図2】 図1に示した有機EL表示素子における再帰性反射板としてのコーナーキューブアレイの構造を説明するものであり、(a)は単位構造を示す説明図、(b)は斜視図であり、(c)は平面図であり、(d)はコーナーキューブアレイへの入射光の反射方向を示す説明図である。
【図3】 外部光および有機EL層内で発せられた光の入出射方向を示す説明図である。
【図4】 コーナーキューブアレイの他の構造を説明するものであり、(a)は単位構造を示す説明図、(b)は斜視図であり、(c)は平面図であり、(d)はコーナーキューブアレイへの入射光の反射方向を示す説明図である。
【図5】 比較例における有機EL表示素子の構造を示す断面図である。
【図6】 本発明の実施の他の形態に係る有機EL表示素子の構造を示す断面図である。
【図7】 入射光および反射光の光路を示す説明図であり、(a)は観察者が再帰性反射板の単位構造の中心付近を観察している場合、(b)は観察者がコーナーキューブアレイからなる再帰性反射板の単位構造の上端および下端付近を観察している場合、(c)は観察者が微小球からなる再帰性反射板の単位構造の上端および下端付近を観察している場合を示している。
【図8】 図1に示した有機EL表示素子において、再帰性反射板としてコーナーキューブアレイを用いた場合における有機EL表示素子の構造を示す断面図であり、(a)はコーナーキューブアレイの単位構造の大きさが各色のドットサイズ以下である場合、(b)はコーナーキューブアレイの単位構造の大きさが各色のドットサイズよりも大きい場合を示している。
【図9】 図1に示した有機EL表示素子において、微小球からなる再帰性反射板を用いた場合における有機EL表示素子の構造を示す断面図であり、(a)は再帰性反射板の単位構造の大きさが各色のドットサイズ以下である場合、(b)は再帰性反射板の単位構造の大きさが各色のドットサイズよりも大きい場合を示している。
【図10】 遮光処理を施したコーナーキューブアレイの構成を示す斜視図である。
【図11】 コーナーキューブアレイに遮光処理を施す際に、マスクを用いたときの製造工程の一部を示す平面図である。
【図12】 コーナーキューブアレイを離間した位置に配される遮光部の構成を示す斜視図である。
【図13】 コーナーキューブアレイおよび遮光部の構成を示す平面図である。
【図14】 眼の構造を示す説明図である。
【図15】 コーナーキューブの外周辺のみを覆う遮光部の構成を示す説明図であって、(a)は斜視図であり、(b)は平面図である。
【図16】 コーナーキューブの辺および頂点を覆う遮光部の構成を示す説明図であって、(a)は斜視図であり、(b)は平面図である。
【図17】 コーナーキューブアレイの外周辺のみを覆う遮光部の構成を示す説明図であって、(a)は斜視図であり、(b)は平面図である。
【図18】 コーナーキューブアレイの辺および頂点を覆う遮光部の構成を示す説明図であって、(a)は斜視図であり、(b)は平面図である。
【図19】 本発明の実施の他の一形態に係る有機EL表示素子の構造を示す断面図である。
【図20】 図19に示す有機EL表示素子からルーバを省略した場合の構造を示す断面図である。
【図21】 図19に示す有機EL表示素子のルーバを省略し、カラーフィルタ層を形成した場合の構造を示す断面図である。
【図22】 測定システムの構成を示す説明図である。
【図23】 黒表示時の反射率の極角依存性を示すグラフである。
【図24】 図21に示す有機EL表示素子が、側面に光吸収部材を備えた場合の構成を示す断面図である。
【符号の説明】
1 有機EL層(エレクトロルミネッセンス層、発光層)
2 透明電極
3 アルミニウム電極
4 前面側基板
5 再帰性反射板(光学部材、反射部材)
6 背面側基板
7 平坦化膜
8 コーナーキューブ
8a 辺(エッジ)
8b 頂点(エッジ)
8c 辺(エッジ)
18 光吸収部
28 遮光部
29 遮光部
50 金属電極
60 平坦化膜
101 ルーバ(第1光吸収部材)
121 カラーフィルタ層(第1光吸収部材)
140 光吸収部材(第2光吸収部材)

Claims (13)

  1. 発光状態である第1状態と、非発光状態である第2状態との間で状態変化するエレクトロルミネッセンス層である発光層と、該発光層に対して外部からの光の入射側とは反対側の位置に、該発光層に入射した光を入射方向と同じ方向に反射させる光学部材とを備え、
    上記光学部材は、単位構造が3面の正方形から構成され、該単位構造が最密充填されたコーナーキューブアレイからなるとともに、
    上記単位構造のピッチが5mm以下であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示素子。
  2. 発光状態である第1状態と、非発光状態である第2状態との間で状態変化するエレクトロルミネッセンス層である発光層と、該発光層に対して外部からの光の入射側とは反対側の位置に、該発光層に入射した光を入射方向と同じ方向に反射させる光学部材とを備え、
    上記光学部材は、単位構造が3面の直角二等辺三角形から構成される三角錐状をしており、該単位構造が最密充填されたコーナーキューブアレイからなり、かつ、該コーナーキューブアレイを外部からの光の入射側から見たときの形状が、単位構造である正三角形に内接する正六角形となる部分の外側の部分に、遮光処理が施されているとともに、
    上記単位構造のピッチが5mm以下であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示素子。
  3. 上記コーナーキューブアレイの辺および頂点には遮光処理が施されていることを特徴とする請求項1または2に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子。
  4. 上記光学部材の単位構造のピッチが1mm以下であることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子。
  5. 上記発光層は複数の色を有し、かつ、上記光学部材の単位構造の大きさは、上記各色のドットサイズ以下であることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子。
  6. 上記光学部材の前面側に、光学部材からの反射光のうち非再帰成分を吸収する第1光吸収部材が配されていることを特徴とする請求項1ないし5のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子。
  7. 上記第1光吸収部材は、カラーフィルタ層からなることを特徴とする請求項6に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子。
  8. 上記第1光吸収部材は、ルーバからなることを特徴とする請求項6に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子。
  9. 上記発光層および光学部材を有する表示パネルが設けられており、
    該表示パネルの側面を覆うように配され、入射する光を吸収する第2光吸収部材を備えていることを特徴とする請求項1ないし8のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子。
  10. 上記光学部材上に、金属電極、上記発光層、透明電極がこの順に配されており、
    上記金属電極は上記光学部材と同様の形状を有していることを特徴とする請求項1ないし9のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子。
  11. 発光状態である第1状態と、非発光状態である第2状態との間で状態変化するエレクト ロルミネッセンス層である発光層と、該発光層からの光を反射する反射部材とを有し、
    上記反射部材は、単位構造が3面の正方形から構成され、該単位構造が最密充填されたコーナーキューブアレイからなり、入射光を入射方向と同じ方向に反射させるものであるとともに、上記単位構造のピッチは、観察者のくろ目の直径の1/2以下であり、
    上記発光層が上記第2状態にあるとき、上記反射部材は、観察者のくろ目の像が反射され、観察者が該くろ目の像を認識することで黒表示を実現するように設定されていることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示素子。
  12. 発光状態である第1状態と、非発光状態である第2状態との間で状態変化するエレクトロルミネッセンス層である発光層と、該発光層からの光を反射する反射部材とを有し、
    上記反射部材は、単位構造が3面の直角二等辺三角形から構成される三角錐状をしており、該単位構造が最密充填されたコーナーキューブアレイからなり、かつ、該コーナーキューブアレイを光の入射する側から見たときの形状が、単位構造である正三角形に内接する正六角形となる部分の外側の部分に、遮光処理が施されており、入射光を入射方向と同じ方向に反射させるものであるとともに、上記単位構造のピッチは、観察者のくろ目の直径の1/2以下であり、
    上記発光層が上記第2状態にあるとき、上記反射部材は、観察者のくろ目の像が反射され、観察者が該くろ目の像を認識することで黒表示を実現するように設定されていることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示素子。
  13. 上記反射部材上に、金属電極、上記発光層、透明電極がこの順に配されており、
    上記金属電極は上記反射部材と同様の形状を有していることを特徴とする請求項11または12に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子。
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Families Citing this family (77)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3957986B2 (ja) * 2000-03-31 2007-08-15 シャープ株式会社 反射型表示装置
TW531903B (en) * 2001-06-25 2003-05-11 Koninkl Philips Electronics Nv Substrate for an electroluminescent display device and method of manufacturing the same
JP2003115377A (ja) * 2001-10-03 2003-04-18 Nec Corp 発光素子、その製造方法およびこれを用いた表示装置
JP4074099B2 (ja) * 2002-02-04 2008-04-09 東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社 平面表示装置およびその製造方法
US9129552B2 (en) * 2002-05-08 2015-09-08 Zeolux Corporation Display devices using feedback enhanced light emitting diode
JP4192494B2 (ja) * 2002-05-14 2008-12-10 カシオ計算機株式会社 発光パネル
US6911772B2 (en) 2002-06-12 2005-06-28 Eastman Kodak Company Oled display having color filters for improving contrast
US7038373B2 (en) * 2002-07-16 2006-05-02 Eastman Kodak Company Organic light emitting diode display
JP4288918B2 (ja) * 2002-09-26 2009-07-01 セイコーエプソン株式会社 有機elパネルおよびその製造方法、それを用いた電気光学パネル並びに電子機器
JP4032918B2 (ja) * 2002-10-24 2008-01-16 ソニー株式会社 表示装置およびその製造方法
KR100908234B1 (ko) * 2003-02-13 2009-07-20 삼성모바일디스플레이주식회사 전계 발광 표시 장치 및 이의 제조방법
JP2004363049A (ja) * 2003-06-06 2004-12-24 Seiko Epson Corp 有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法及び、有機エレクトロルミネッセンス表示装置並びに、有機エレクトロルミネッセンス表示装置を備える表示装置
US7126270B2 (en) * 2003-06-30 2006-10-24 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Reflector for a light emitting device
JP2005062400A (ja) * 2003-08-11 2005-03-10 Toshiba Matsushita Display Technology Co Ltd 平面表示装置およびその製造方法
JP2005063839A (ja) * 2003-08-13 2005-03-10 Toshiba Matsushita Display Technology Co Ltd 光学デバイス及び有機el表示装置
US20050088084A1 (en) * 2003-10-27 2005-04-28 Eastman Kodak Company Organic polarized light emitting diode display with polarizer
JP4229805B2 (ja) * 2003-10-27 2009-02-25 シャープ株式会社 反射型表示装置
EP1744599A1 (en) * 2004-04-08 2007-01-17 Matsushita Toshiba Picture Display Co., Ltd. Electro-luminescence element
KR20050099260A (ko) * 2004-04-09 2005-10-13 삼성전자주식회사 플라즈마 디스플레이 패널
TW200536431A (en) 2004-04-19 2005-11-01 Au Optronics Corp Organic light-emitting diode and method of fabricating the same
EP1768463A4 (en) * 2004-05-17 2011-04-13 Zeon Corp ELECTROLUMINESCENT ELEMENT, LIGHTING APPARATUS AND DISPLAY EQUIPMENT
US7208863B2 (en) * 2004-07-09 2007-04-24 Eastman Kodak Company Light emitting devices with patterned angular color dependency
US7800301B2 (en) * 2004-09-06 2010-09-21 Fujifilm Corporation Organic electroluminescent device comprising a prism structure
JP2006156075A (ja) * 2004-11-29 2006-06-15 Seiko Epson Corp 電気光学装置の製造方法及び画像形成装置
KR100705343B1 (ko) * 2004-12-16 2007-04-10 엘지전자 주식회사 유기 전계발광표시장치 및 그 제조방법
JP4205063B2 (ja) * 2005-01-14 2009-01-07 シャープ株式会社 再帰性反射板,表示装置および再帰性反射板の製造方法
US7707044B2 (en) * 2005-02-11 2010-04-27 Avaya Inc. Use of location awareness to transfer communications sessions between terminals in a healthcare environment
KR100624307B1 (ko) * 2005-02-23 2006-09-19 제일모직주식회사 표시장치용 저반사율의 휘도 향상 다층 광학필름 및 이를이용한 유기발광다이오드 표시장치
KR101158897B1 (ko) * 2005-04-29 2012-06-25 삼성전자주식회사 액정표시장치
JP2006318842A (ja) * 2005-05-16 2006-11-24 Casio Comput Co Ltd 発光装置及び発光型ディスプレイパネル
KR100752378B1 (ko) 2005-10-14 2007-08-27 삼성에스디아이 주식회사 유기 전계 발광 장치 및 그 제조 방법
US7638941B2 (en) * 2005-12-02 2009-12-29 Eastman Kodak Company Lamp with multi-colored OLED elements
TWI428642B (zh) 2005-12-21 2014-03-01 Fujifilm Corp 配備黑矩陣之濾光片及液晶顯示器
KR100999252B1 (ko) * 2005-12-30 2010-12-07 삼성코닝정밀소재 주식회사 외광 차폐층, 이 외광 차폐층을 포함하는 디스플레이 필터및 이 디스플레이 필터를 포함한 디스플레이 장치
US7486854B2 (en) 2006-01-24 2009-02-03 Uni-Pixel Displays, Inc. Optical microstructures for light extraction and control
US7450799B2 (en) * 2006-01-24 2008-11-11 Uni-Pixel Displays, Inc. Corner-cube retroreflectors for displays
KR100774461B1 (ko) * 2006-04-13 2007-11-08 엘지전자 주식회사 발광 소자 및 그 제조 방법
JP5117018B2 (ja) * 2006-08-31 2013-01-09 京セラディスプレイ株式会社 表示装置
CN101652878A (zh) * 2007-04-04 2010-02-17 皇家飞利浦电子股份有限公司 发光装置
US7825570B2 (en) * 2007-06-11 2010-11-02 Global Oled Technology Llc LED device having improved contrast
JP2008310974A (ja) * 2007-06-12 2008-12-25 Casio Comput Co Ltd 表示装置及びその製造方法
JP2009032553A (ja) * 2007-07-27 2009-02-12 Casio Comput Co Ltd 表示装置
EP2043176B1 (de) * 2007-09-28 2019-01-09 OSRAM OLED GmbH Beleuchtungseinrichtung, Leuchte und Anzeigevorrichtung
JP2009111023A (ja) * 2007-10-26 2009-05-21 Toshiba Matsushita Display Technology Co Ltd 有機el表示装置及びその製造方法
EP2434840A1 (en) * 2008-04-22 2012-03-28 Zeon Corporation Organic electroluminescent light source
US20090273839A1 (en) * 2008-04-30 2009-11-05 Joseph Reid Henrichs Method for constructing a phase conjugate mirror
JP2009289592A (ja) * 2008-05-29 2009-12-10 Canon Inc 表示装置
US8198802B2 (en) 2008-07-25 2012-06-12 Samsung Mobile Display Co., Ltd. Organic light emitting diode display for suppressing reflection of external light
US8058783B2 (en) 2008-07-25 2011-11-15 Samsung Mobile Display Co., Ltd. Organic light emitting diode display for suppressing reflection of external light
US8169386B2 (en) 2008-08-19 2012-05-01 Samsung Mobile Display Co., Ltd. Organic light emitting diode display
KR100982313B1 (ko) * 2008-08-19 2010-09-15 삼성모바일디스플레이주식회사 유기 발광 표시 장치
KR100965258B1 (ko) 2008-08-27 2010-06-22 삼성모바일디스플레이주식회사 유기 발광 표시 장치
DE102008056048B4 (de) * 2008-11-05 2017-08-24 Automotive Lighting Reutlingen Gmbh Kraftfahrzeugrückstrahler
WO2010064190A2 (en) * 2008-12-05 2010-06-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. Patterned led device, method of generating a patterning, system for patterning and method of calibrating the system
KR102029563B1 (ko) * 2008-12-11 2019-10-07 오스람 오엘이디 게엠베하 유기발광다이오드 및 조명수단
KR101363022B1 (ko) * 2008-12-23 2014-02-14 삼성디스플레이 주식회사 유기 발광 표시 장치
CN102224613A (zh) 2009-01-07 2011-10-19 夏普株式会社 有机电致发光显示装置及其制造方法
KR20100082557A (ko) * 2009-01-09 2010-07-19 삼성모바일디스플레이주식회사 유기 발광 표시 장치
US9044055B2 (en) * 2009-03-12 2015-06-02 3M Innovative Properties Company Garment with a retroreflective and electroluminescent article
JP2012113951A (ja) * 2010-11-24 2012-06-14 Canon Inc 表示装置およびそれを用いた映像情報処理装置
US20130107340A1 (en) * 2011-10-31 2013-05-02 Yoon Kean Wong Autostereoscopic Steering Light-Guide Three-Dimensional Displays
CN103198786A (zh) * 2012-01-09 2013-07-10 联想(北京)有限公司 一种显示器及显示方法
FR2991101B1 (fr) * 2012-05-25 2016-05-06 Saint Gobain Dispositif a diode electroluminescente organique comportant un support comprenant un element en couches transparent
FR3005158B1 (fr) * 2013-04-26 2015-11-20 Thales Sa Systeme optique de mesure d'orientation et de position a source ponctuelle et coins de cube a face d'entree polychrome
CN104183710A (zh) * 2013-05-22 2014-12-03 海洋王照明科技股份有限公司 倒置有机电致发光装置、显示屏及其终端
CN104183766A (zh) * 2013-05-22 2014-12-03 海洋王照明科技股份有限公司 柔性倒置有机电致发光装置及制备方法、显示屏及其终端
CN105264422B (zh) 2013-05-22 2019-07-26 清墨显示股份有限责任公司 一种具有亮度增强结构的反射式显示器
JP6220171B2 (ja) 2013-07-03 2017-10-25 株式会社ジャパンディスプレイ 有機エレクトロルミネッセンス表示装置
US10705404B2 (en) 2013-07-08 2020-07-07 Concord (Hk) International Education Limited TIR-modulated wide viewing angle display
EP3204800A4 (en) 2014-10-08 2018-06-06 Clearink Displays, Inc. Color filter registered reflective display
JP6634080B2 (ja) * 2014-11-07 2020-01-22 イー インク コーポレイション 電気光学ディスプレイの用途
US10386691B2 (en) 2015-06-24 2019-08-20 CLEARink Display, Inc. Method and apparatus for a dry particle totally internally reflective image display
CN104950518A (zh) * 2015-07-21 2015-09-30 京东方科技集团股份有限公司 量子点膜、量子点膜的制备方法及背光模组
US10386547B2 (en) 2015-12-06 2019-08-20 Clearink Displays, Inc. Textured high refractive index surface for reflective image displays
US10261221B2 (en) * 2015-12-06 2019-04-16 Clearink Displays, Inc. Corner reflector reflective image display
CN108267085A (zh) * 2018-01-18 2018-07-10 广东工业大学 分散目标点的视觉采集装置
CN108305956B (zh) * 2018-01-25 2020-07-03 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 Oled显示面板及oled显示装置

Family Cites Families (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3905682A (en) * 1974-06-14 1975-09-16 Rca Corp Liquid crystal devices of improved contrast
US3944835A (en) * 1974-09-25 1976-03-16 General Electric Company High energy radiation detector having improved reflective backing for phosphor layer
JPS54105998A (en) 1978-02-07 1979-08-20 Nec Corp Reflective type liquid crystal display unit
US4816714A (en) * 1987-09-29 1989-03-28 Duro-Test Corporation Corner cube array for use in incandescent lamps
US4992699A (en) * 1989-09-05 1991-02-12 Eastman Kodak Company X-ray phosphor imaging screen and method of making same
JPH03186816A (ja) 1989-12-18 1991-08-14 Seiko Epson Corp 液晶表示素子
US5132841A (en) * 1990-12-14 1992-07-21 Bennett Reginald B Ribbed reflector
US5182663A (en) * 1991-08-30 1993-01-26 Raychem Corporation Liquid crystal display having improved retroreflector
US5315491A (en) * 1992-09-30 1994-05-24 American Ingenuity, Inc. Reflecting and luminous layered material
JP3551979B2 (ja) 1994-01-11 2004-08-11 リコー光学株式会社 マイクロコーナーキューブ・マイクロコーナーキューブアレイの製造方法およびマイクロコーナーキューブアレイを用いる表示装置
JPH08321381A (ja) 1995-05-26 1996-12-03 Chisso Corp 有機電界発光素子
US5911899A (en) * 1995-06-15 1999-06-15 Mitsui Chemicals, Inc. Corrosion-proof transparent heater panels and preparation process thereof
US5770108A (en) * 1995-06-28 1998-06-23 Mitsui Toatsu Chemicals, Inc. Pyrimidine compound and liquid crystal composition and liquid crystal element using the same
JPH11510948A (ja) * 1995-08-11 1999-09-21 ミネソタ マイニング アンド マニュファクチャリング カンパニー 多層光学フィルムを用いたエレクトロルミネッセンスランプ
JP2773720B2 (ja) 1995-12-19 1998-07-09 日本電気株式会社 有機薄膜el素子
JP2692671B2 (ja) 1995-12-29 1997-12-17 日本電気株式会社 共振器型有機薄膜el素子
KR100267700B1 (ko) * 1995-12-30 2000-10-16 가시오 가즈오 신호광에 따른 표시조작수행 표시장치 및 구동방법
US5814416A (en) * 1996-04-10 1998-09-29 Lucent Technologies, Inc. Wavelength compensation for resonant cavity electroluminescent devices
JP3957760B2 (ja) * 1996-07-10 2007-08-15 統寶光電股▲ふん▼有限公司 有機発光素子用のカプセル封入材としてのシロキサンおよびシロキサン誘導体
JP3209925B2 (ja) * 1996-07-11 2001-09-17 富士通株式会社 プラズマディスプレイパネル及びその隔壁形成方法
JPH10189237A (ja) * 1996-12-25 1998-07-21 Casio Comput Co Ltd 面発光体およびそれを使用する液晶表示装置
JPH10143098A (ja) 1996-11-08 1998-05-29 Minnesota Mining & Mfg Co <3M> 自発光可能な再帰性反射シートおよび反射性標識
JP2000504438A (ja) * 1996-11-28 2000-04-11 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 反射型フラットパネル表示装置
JPH10223367A (ja) * 1997-02-04 1998-08-21 Mitsubishi Chem Corp 有機電界発光素子
JP3030617B2 (ja) * 1997-04-04 2000-04-10 セイコーインスツルメンツ株式会社 反射型液晶表示装置
US6656566B1 (en) * 1997-04-15 2003-12-02 3M Innovative Properties Company Retroreflective luminescent articles
US6215920B1 (en) * 1997-06-10 2001-04-10 The University Of British Columbia Electrophoretic, high index and phase transition control of total internal reflection in high efficiency variable reflectivity image displays
JPH117008A (ja) 1997-06-16 1999-01-12 Seiko Epson Corp 反射型液晶表示装置
JPH1174072A (ja) * 1997-08-29 1999-03-16 Sharp Corp 薄膜elパネル及びその製造方法
US5940212A (en) * 1997-10-30 1999-08-17 3M Innovative Properties Company Cube corner article with altered inactive areas and method of making same
JPH11175007A (ja) * 1997-11-21 1999-07-02 Minnesota Mining & Mfg Co <3M> 自発光可能な再帰性反射シートおよびその製造方法
JPH11174214A (ja) * 1997-12-11 1999-07-02 Casio Comput Co Ltd 指向性反射板およびそれを用いた反射型表示装置
US6324011B1 (en) * 1997-12-11 2001-11-27 Casio Computer Co., Ltd. Reflection plate having directivity and a display apparatus using the same
US6045230A (en) * 1998-02-05 2000-04-04 3M Innovative Properties Company Modulating retroreflective article
JP2991183B2 (ja) 1998-03-27 1999-12-20 日本電気株式会社 有機エレクトロルミネッセンス素子
JPH11354275A (ja) * 1998-06-04 1999-12-24 Toyota Motor Corp 3d表示el素子
JP2000019490A (ja) * 1998-06-29 2000-01-21 Dainippon Printing Co Ltd 反射型高分子分散型液晶表示装置
JP4352474B2 (ja) 1998-07-23 2009-10-28 凸版印刷株式会社 有機エレクトロルミネッセンス表示素子の製造方法
KR100338730B1 (ko) * 1998-07-27 2002-08-22 삼성전자 주식회사 플라즈마디스플레이패널
JP2001524687A (ja) * 1998-11-19 2001-12-04 ミネソタ マイニング アンド マニュファクチャリング カンパニー 発光性再帰反射シートおよびその製造方法
US6366017B1 (en) * 1999-07-14 2002-04-02 Agilent Technologies, Inc/ Organic light emitting diodes with distributed bragg reflector
JP3957986B2 (ja) * 2000-03-31 2007-08-15 シャープ株式会社 反射型表示装置
JP2001296819A (ja) * 2000-04-17 2001-10-26 Nec Corp 有機薄膜elデバイス及びその製造方法
KR100590254B1 (ko) * 2000-10-06 2006-06-15 삼성에스디아이 주식회사 전면발광구조를 갖는 유기발광소자 및 그 제조방법
US6384979B1 (en) * 2000-11-30 2002-05-07 The University Of British Columbia Color filtering and absorbing total internal reflection image display
US6551725B2 (en) * 2001-02-28 2003-04-22 Eastman Kodak Company Inorganic buffer structure for organic light-emitting diode devices
US6558820B2 (en) * 2001-05-10 2003-05-06 Eastman Kodak Company High contrast light-emitting diode devices
US6452734B1 (en) * 2001-11-30 2002-09-17 The University Of British Columbia Composite electrophoretically-switchable retro-reflective image display

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