JP5407910B2 - 発光装置、照明装置および表示装置 - Google Patents
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- H—ELECTRICITY
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- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B33/00—Electroluminescent light sources
- H05B33/12—Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces
- H05B33/22—Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces characterised by the chemical or physical composition or the arrangement of auxiliary dielectric or reflective layers
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Description
この発明が解決しようとする他の課題は、角度依存性が少なく、配光特性が良好でしかも高い生産性で容易に製造することができる照明装置を提供することである。
この発明が解決しようとするさらに他の課題は、視野角依存性が少なく高画質でしかも高い生産性で容易に製造することができる表示装置を提供することである。
可視光領域の互いに異なる単色の光を発光する複数の発光素子を有し、
前記複数の発光素子は、
第1の電極と第2の電極との間に挟持された、前記第1の電極から前記第2の電極に向かう方向の互いに離れた第1の位置または第2の位置にそれぞれ互いに異なる単色の光を発光する第1の発光層または第2の発光層を含む有機層と、
前記第1の発光層または前記第2の発光層から発光された光を反射させ、前記第2の電極側から射出させるための、前記第1の電極側に設けられた第1の反射界面と、
前記第2の電極側に前記第1の電極から前記第2の電極に向かう方向の互いに離れた位置に順次設けられた第2の反射界面および第3の反射界面とを有し、
前記第1の反射界面と前記第1の発光層の発光中心との間の光学距離をL11、前記第1の反射界面と前記第2の発光層の発光中心との間の光学距離をL21、前記第1の発光層の発光中心と前記第2の反射界面との間の光学距離をL12、前記第2の発光層の発光中心と前記第2の反射界面との間の光学距離をL22、前記第1の発光層の発光中心と前記第3の反射界面との間の光学距離をL13、前記第2の発光層の発光中心と前記第3の反射界面との間の光学距離をL23、前記第1の発光層の発光スペクトルの中心波長をλ1、前記第2の発光層の発光スペクトルの中心波長をλ2としたとき、L11、L21、L12、L22、L13およびL23が以下の式(1)〜(6)を全て満足し、かつ、式(7)および(8)のうちの少なくとも一方を満足する発光装置である。
2L11/λ11+φ1/2π=0 (1)
2L21/λ21+φ1/2π=n(ただし、n≧1) (2)
λ1−150<λ11<λ1+80 (3)
λ2−30<λ21<λ2+80 (4)
2L12/λ12+φ2/2π=m’+1/2かつ2L13/λ13+φ3/2π=m'' または 2L12/λ12+φ2/2π=m’かつ2L13/λ13+φ3/2π=m''+1/2 (5)
2L22/λ22+φ2/2π=n’+1/2かつ2L23/λ23+φ3/2π=n'' または 2L22/λ22+φ2/2π=n’かつ2L23/λ23+φ3/2π=n''+1/2 または 2L22/λ22+φ2/2π=n’+1/2かつ2L23/λ23+φ3/2π=n''+1/2 (6)
λ22<λ2−15 または λ23>λ2+15 (7)
λ23<λ2−15 または λ22>λ2+15 (8)
ただし、m’、m''、n、n’、n'':整数
λ1、λ2、λ11、λ21、λ12、λ22、λ13、λ23の単位はnm
φ1:各波長の光が第1の反射界面で反射される際の位相変化
φ2:各波長の光が第2の反射界面で反射される際の位相変化
φ3:各波長の光が第3の反射界面で反射される際の位相変化
可視光領域の互いに異なる単色の光を発光する複数の発光素子を有し、
前記複数の発光素子は、
第1の電極と第2の電極との間に挟持された、前記第1の電極から前記第2の電極に向かう方向の互いに離れた第1の位置または第2の位置にそれぞれ互いに異なる単色の光を発光する第1の発光層または第2の発光層を含む有機層と、
前記第1の発光層または前記第2の発光層から発光された光を反射させ、前記第2の電極側から射出させるための、前記第1の電極側に設けられた第1の反射界面と、
前記第2の電極側に前記第1の電極から前記第2の電極に向かう方向の互いに離れた位置に順次設けられた第2の反射界面および第3の反射界面とを有し、
前記第1の反射界面と前記第1の発光層の発光中心との間の光学距離をL11、前記第1の反射界面と前記第2の発光層の発光中心との間の光学距離をL21、前記第1の発光層の発光中心と前記第2の反射界面との間の光学距離をL12、前記第2の発光層の発光中心と前記第2の反射界面との間の光学距離をL22、前記第1の発光層の発光中心と前記第3の反射界面との間の光学距離をL13、前記第2の発光層の発光中心と前記第3の反射界面との間の光学距離をL23、前記第1の発光層の発光スペクトルの中心波長をλ1、前記第2の発光層の発光スペクトルの中心波長をλ2としたとき、L11、L21、L12、L22、L13およびL23が前記の式(1)〜(6)を全て満足し、かつ、式(7)および(8)のうちの少なくとも一方を満足する照明装置である。
可視光領域の互いに異なる単色の光を発光する複数の発光素子を有し、
前記複数の発光素子は、
第1の電極と第2の電極との間に挟持された、前記第1の電極から前記第2の電極に向かう方向の互いに離れた第1の位置または第2の位置にそれぞれ互いに異なる単色の光を発光する第1の発光層または第2の発光層を含む有機層と、
前記第1の発光層または前記第2の発光層から発光された光を反射させ、前記第2の電極側から射出させるための、前記第1の電極側に設けられた第1の反射界面と、
前記第2の電極側に前記第1の電極から前記第2の電極に向かう方向の互いに離れた位置に順次設けられた第2の反射界面および第3の反射界面とを有し、
前記第1の反射界面と前記第1の発光層の発光中心との間の光学距離をL11、前記第1の反射界面と前記第2の発光層の発光中心との間の光学距離をL21、前記第1の発光層の発光中心と前記第2の反射界面との間の光学距離をL12、前記第2の発光層の発光中心と前記第2の反射界面との間の光学距離をL22、前記第1の発光層の発光中心と前記第3の反射界面との間の光学距離をL13、前記第2の発光層の発光中心と前記第3の反射界面との間の光学距離をL23、前記第1の発光層の発光スペクトルの中心波長をλ1、前記第2の発光層の発光スペクトルの中心波長をλ2としたとき、L11、L21、L12、L22、L13およびL23が前記の式(1)〜(6)を全て満足し、かつ、式(7)および(8)のうちの少なくとも一方を満足する表示装置である。
1.第1の実施の形態(有機EL発光装置)
2.第2の実施の形態(有機EL発光装置)
3.第3の実施の形態(有機EL発光装置)
4.第4の実施の形態(有機EL照明装置)
5.第5の実施の形態(有機EL表示装置)
[有機EL発光装置]
図1Aはこの第1の実施の形態による有機EL発光装置を構成する基本となる有機EL素子、図1Bは互いに異なる単色の光を発光する3種類の有機EL素子を用いて構成される第1の実施の形態による有機EL発光装置を示す。
図1Aに示すように、この有機EL素子においては、第1の電極11と第2の電極12との間に、第1の電極11から第2の電極12に向かう方向の互いに離れた第1の位置A1または第2の位置A2にそれぞれ互いに異なる単色の光を発光する第1の発光層または第2の発光層を含む有機層13が挟持されている。第1の発光層の上下または第2の発光層の上下の部分の有機層13には、必要に応じて、従来公知の有機EL素子と同様に、正孔注入層、正孔輸送層、電子輸送層、電子注入層などが設けられる。この場合、第2の電極12は可視光を透過する透明電極であり、この第2の電極12側から光が射出される。第1の発光層および第2の発光層は、可視光領域の互いに異なる単色の光を発光するものである。第1の発光層または第2の発光層の発光波長は各有機EL素子から発光させようとする光の色に応じて適宜選ばれる。有機層13と第2の電極12との間には導電性の透明層14が設けられている。この透明層14は、必要に応じて二層以上の層により構成してもよい。第1の電極11、第2の電極12、有機層13、第1の発光層、第2の発光層および透明層14は従来公知の材料により構成することができ、必要に応じて選択される。
この白色発光の有機EL発光装置においては、第1の有機EL素子D1の第2の発光層13bが青色の光を発光し、第2の有機EL素子D2の第1の発光層13aが赤色の光を発光し、第3の有機EL素子D3の第1の発光層13aが緑色の光を発光する。この有機EL発光装置は、これらの色の合成色として白色光を取り出す。第2の発光層13bの発光スペクトルの中心波長λ1は例えば460nm、第2の有機EL素子D2および第3の有機EL素子D3を一体とした見た場合の第1の発光層13aの発光スペクトルの中心波長λ2は例えば575nmである。
2L21/λ21+φ1/2π=1 (2)’
ただし、
λ1−150=425<λ11=540<λ1+80=655nm (3)’
λ2−30=430<λ21=480<λ2+80=460+80=540nm
(4)’
φ1=tan-1{(2n0 k/(n2 +k2 −n0 2 ))}
=tan-1(0.577)
となる。−2π<φ1≦0であることを考慮すると、φ1=−2.618ラジアンと求めることができる。このφ1の値を式(1)’に代入してL11を求めるとL11=114nmとなる。また、このφ1の値を式(2)’に代入してL21を求めるとL21=340nmとなる。
なお、第1の電極11の屈折率nが有機層13の屈折率n0 よりも大きいときは、φ1はさらにπラジアンだけシフトし、小さいときはシフト量は0である。
2L12/λ12+φ2/2π=1+1/2 (5)’
2L22/λ22+φ2/2π=1 (6)’
2L13/λ13+φ3/2π=3 (5)’
2L23/λ23+φ3/2π=2+1/2 (6)’
λ22=380nm<λ2−15=445nm (7)’
(λ12、λ22、λ13、λ23の単位はnm)
を満たす。φ2、φ3は上述と同様にして計算することができる。
以上により、式(1)〜(7)の条件が全て満足される。
[有機EL発光装置]
第2の実施の形態による有機EL発光装置においては、第1の実施の形態による有機EL発光装置の第1の有機EL素子D1、第2の有機EL素子D2および第3の有機EL素子D3における第2の反射界面16および第3の反射界面17をそれぞれ前後二つの反射界面に分けることによって、式(5)、(6)で示される逆位相の干渉条件の波長帯域を広げる。すなわち、例えば、式(5)については、第2の反射界面16を前後にそれぞれΔだけ離れた二つの反射界面に分けると、L12がL12+Δ、L12−Δとなるため、式(5)が成立するλ12の帯域が広がる。式(6)についても同様である。
[有機EL発光装置]
第1の実施の形態による有機EL発光装置の第2の有機EL素子D2および第3の有機EL素子D3における第1の発光層13aの部分は、この有機EL素子の製造方法や必要とされる特性などの関係で厚さがある程度大きくなる場合がある。また、第2の有機EL素子D2および第3の有機EL素子D3間で第1の発光層13aの形成位置を互いに逆方向にずらす必要がある場合もありうる。このような場合には、干渉フィルタの分光透過率曲線に傾斜が発生し、広角での視野角特性の維持が困難となる。この対策として、第1の実施の形態による有機EL発光装置の第2の有機EL素子D2および第3の有機EL素子D3における第1の反射界面15、第2の反射界面16および第3の反射界面17に加えて新たな第4の反射界面を設けることにより、視野角特性の改善が可能である。
実施例1は第1の実施の形態に対応する実施例である。
図13は実施例1による上面発光型有機EL発光装置を構成する有機EL素子を示す。この有機EL素子は上面発光型の有機EL素子である。図13に示すように、この有機EL素子においては、基板20上に下層から順に第1の電極11、有機層13、透明層14および第2の電極15が順次積層され、第2の電極12上にパッシベーション膜21が設けられている。有機層13は第1の発光層13aまたは第2の発光層13bを含む。
なお、第2の電極12により透明層14を兼用することも可能であり、この場合には、有機層13と第2の電極12との間に第2の反射界面16が形成される。
実施例2は第1の実施の形態に対応する実施例である。
図14は実施例2による下面発光型有機EL発光装置を構成する有機EL素子を示す。この有機EL素子は下面発光型の有機EL素子である。図14に示すように、この有機EL素子においては、透明な基板20上に下層から順にパッシベーション膜21、第2の電極12、有機層13および第1の電極11が順次積層されている。この場合、第2の電極12側から射出される光は基板20を透過して外部に取り出される。実施例1の透明層14は第2の電極12が兼用している。そして、有機層13と第2の電極12との間に第2の反射界面16が形成され、第2の電極12とパッシベーション膜21との間に第3の反射界面17が形成されている。その他のことは実施例1と同様である。
[有機EL照明装置]
図15は第4の実施の形態による有機EL照明装置を示す。
図15に示すように、この有機EL照明装置においては、透明な基板30上に第1〜第3の実施の形態のいずれかによる有機EL発光装置における第1の有機EL素子D1、第2の有機EL素子D2および第1の有機EL素子D3が搭載されている。この場合、これらの第1の有機EL素子D1、第2の有機EL素子D2および第1の有機EL素子D3は第2の電極12側を下にして基板30上に搭載されている。このため、第2の電極12側から射出される光は基板30を透過して外部に取り出される。これらの第1の有機EL素子D1、第2の有機EL素子D2および第1の有機EL素子D3を間に挟んで基板30と対向するように封止基板31が設けられており、この封止基板31および基板30の外周部が封止材32により封止されている。この有機EL照明装置の平面形状は必要に応じて選択されるが、例えば正方形または長方形である。図15においては、一組の第1の有機EL素子D1、第2の有機EL素子D2および第1の有機EL素子D3だけが示されているが、必要に応じて、複数組みを基板30上に所望の配置で搭載してもよい。この有機EL照明装置の第1の有機EL素子D1、第2の有機EL素子D2および第1の有機EL素子D3以外の構成の詳細および上記以外の構成は従来公知の有機EL照明装置と同様である。
[有機EL表示装置]
図16は第5の実施の形態による有機EL表示装置を示す。この有機EL表示装置はアクティブマトリクス型である。
図16に示すように、この有機EL表示装置においては、駆動基板40と封止基板41とが互いに対向して設けられ、これらの駆動基板40および封止基板41の外周部が封止材42により封止されている。駆動基板40においては、例えば透明ガラス基板上に第1〜第3の実施の形態のいずれかによる有機EL発光装置における第1の有機EL素子D1、第2の有機EL素子D2および第3の有機EL素子D3からなる画素が二次元アレイ状に形成されている。駆動基板40上には、各画素毎に画素駆動用の能動素子としての薄膜トランジスタが形成されている。駆動基板40上にはさらに、各画素の薄膜トランジスタを駆動するための走査線、電流供給線およびデータ線が縦横に形成されている。各画素の薄膜トランジスタには表示画素毎に対応した表示信号が供給され、この表示信号に応じて画素が駆動され、画像が表示される。この有機EL表示装置の第1の有機EL素子D1、第2の有機EL素子D2および第1の有機EL素子D3以外の構成の詳細および上記以外の構成は従来公知の有機EL表示装置と同様である。
例えば、上述の実施の形態および実施例において挙げた数値、構造、構成、形状、材料などはあくまでも例に過ぎず、必要に応じてこれらと異なる数値、構造、構成、形状、材料などを用いてもよい。
Claims (15)
- 可視光領域の互いに異なる単色の光を発光する複数の発光素子を有し、
前記複数の発光素子は、
第1の電極と第2の電極との間に挟持された、前記第1の電極から前記第2の電極に向かう方向に第1の位置と第2の位置の順で互いに離れた位置においてそれぞれ互いに異なる単色の光を発光する前記第1の位置に配された第1の発光層または前記第2の位置に配された第2の発光層を含む有機層と、
前記第1の発光層または前記第2の発光層から発光された光を反射させ、前記第2の電極側から射出させるための、前記第1の位置に対して前記第1の電極側に設けられた第1の反射界面と、
前記第2の位置に対して前記第2の電極側に設けられた第2の反射界面および第3の反射界面とを有し、前記第2の反射界面および前記第3の反射界面は、前記第1の電極から前記第2の電極に向かう方向に前記第2の反射界面と前記第3の反射界面の順で互いに離れた位置に順次設けられており、
前記第1の反射界面と前記第1の発光層の発光中心との間の光学距離をL11、前記第1の反射界面と前記第2の発光層の発光中心との間の光学距離をL21、前記第1の発光層の発光中心と前記第2の反射界面との間の光学距離をL12、前記第2の発光層の発光中心と前記第2の反射界面との間の光学距離をL22、前記第1の発光層の発光中心と前記第3の反射界面との間の光学距離をL13、前記第2の発光層の発光中心と前記第3の反射界面との間の光学距離をL23、前記第1の発光層の発光スペクトルの中心波長をλ1、前記第2の発光層の発光スペクトルの中心波長をλ2としたとき、L11、L21、L12、L22、L13およびL23が以下の式(1)〜(6)を全て満足し、かつ、式(7)および(8)の一方を満足する発光装置。
2L11/λ11+φ1/2π=0 (1)
2L21/λ21+φ1/2π=n(ただし、n≧1) (2)
λ1−150<λ11<λ1+80 (3)
λ2−30<λ21<λ2+80 (4)
2L12/λ12+φ2/2π=m’+1/2かつ2L13/λ13+φ3/2π=m'' または 2L12/λ12+φ2/2π=m’かつ2L13/λ13+φ3/2π=m''+1/2 (5)
2L22/λ22+φ2/2π=n’+1/2かつ2L23/λ23+φ3/2π=n'' または 2L22/λ22+φ2/2π=n’かつ2L23/λ23+φ3/2π=n''+1/2 または 2L22/λ22+φ2/2π=n’+1/2かつ2L23/λ23+φ3/2π=n''+1/2 (6)
λ22<λ2−15 および/または λ23>λ2+15 (7)
λ23<λ2−15 および/または λ22>λ2+15 (8)
ただし、m’、m''、n、n’、n'':整数
λ1、λ2、λ11、λ21、λ12、λ22、λ13、λ23の単位はnm
λ12≠λ1および/またはλ13≠λ1であって、λ12≠λ13を満たす
φ1:各波長の光が第1の反射界面で反射される際の位相変化
φ2:各波長の光が第2の反射界面で反射される際の位相変化
φ3:各波長の光が第3の反射界面で反射される際の位相変化 - 前記発光素子の干渉フィルタの分光透過率曲線のピークが可視光領域でほぼ平坦または傾斜が互いにほぼ等しい請求項1に記載の発光装置。
- 前記発光素子は視野角が45度のときの輝度の低下が視野角が0度のときの輝度に対して30%以下、色度ずれΔuv≦0.015である請求項2に記載の発光装置。
- n=1である請求項3に記載の発光装置。
- 基板上に前記第1の電極、前記有機層および前記第2の電極が順次積層されている請求項1に記載の発光装置。
- 前記第3の反射界面の外側が厚さ1μm以上の透明電極層、透明絶縁層、樹脂層、ガラス層または空気層によって形成されている請求項5に記載の発光装置。
- 基板上に前記第2の電極、前記有機層および前記第1の電極が順次積層されている請求項1に記載の発光装置。
- 前記第3の反射界面の外側が厚さ1μm以上の透明電極層、透明絶縁層、樹脂層、ガラス層または空気層によって形成されている請求項7に記載の発光装置。
- 前記第2の発光層と前記第2の電極との間に厚さが5nm以下の金属層から成る半透明反射層が設けられている請求項1に記載の発光装置。
- 前記第1の反射界面、前記第2の反射界面および前記第3の反射界面の少なくとも一つが複数の反射界面に分割されている請求項1に記載の発光装置。
- 前記発光素子の干渉フィルタの分光透過率曲線のピークの平坦性を維持するための反射層をさらに有する請求項1に記載の発光装置。
- 可視光領域の互いに異なる単色の光を発光する複数の発光素子を有し、
前記複数の発光素子は、
第1の電極と第2の電極との間に挟持された、前記第1の電極から前記第2の電極に向かう方向に第1の位置と第2の位置の順で互いに離れた位置においてそれぞれ互いに異なる単色の光を発光する前記第1の位置に配された第1の発光層または前記第2の位置に配された第2の発光層を含む有機層と、
前記第1の発光層または前記第2の発光層から発光された光を反射させ、前記第2の電極側から射出させるための、前記第1の位置に対して前記第1の電極側に設けられた第1の反射界面と、
前記第2の位置に対して前記第2の電極側に設けられた第2の反射界面および第3の反射界面とを有し、前記第2の反射界面および前記第3の反射界面は、前記第1の電極から前記第2の電極に向かう方向に前記第2の反射界面と前記第3の反射界面の順で互いに離れた位置に順次設けられており、
前記第1の反射界面と前記第1の発光層の発光中心との間の光学距離をL11、前記第1の反射界面と前記第2の発光層の発光中心との間の光学距離をL21、前記第1の発光層の発光中心と前記第2の反射界面との間の光学距離をL12、前記第2の発光層の発光中心と前記第2の反射界面との間の光学距離をL22、前記第1の発光層の発光中心と前記第3の反射界面との間の光学距離をL13、前記第2の発光層の発光中心と前記第3の反射界面との間の光学距離をL23、前記第1の発光層の発光スペクトルの中心波長をλ1、前記第2の発光層の発光スペクトルの中心波長をλ2としたとき、L11、L21、L12、L22、L13およびL23が以下の式(1)〜(6)を全て満足し、かつ、式(7)および(8)の一方を満足する照明装置。
2L11/λ11+φ1/2π=0 (1)
2L21/λ21+φ1/2π=n(ただし、n≧1) (2)
λ1−150<λ11<λ1+80 (3)
λ2−30<λ21<λ2+80 (4)
2L12/λ12+φ2/2π=m’+1/2かつ2L13/λ13+φ3/2π=m'' または 2L12/λ12+φ2/2π=m’かつ2L13/λ13+φ3/2π=m''+1/2 (5)
2L22/λ22+φ2/2π=n’+1/2かつ2L23/λ23+φ3/2π=n'' または 2L22/λ22+φ2/2π=n’かつ2L23/λ23+φ3/2π=n''+1/2 または 2L22/λ22+φ2/2π=n’+1/2かつ2L23/λ23+φ3/2π=n''+1/2 (6)
λ22<λ2−15 および/または λ23>λ2+15 (7)
λ23<λ2−15 および/または λ22>λ2+15 (8)
ただし、m’、m''、n、n’、n'':整数
λ1、λ2、λ11、λ21、λ12、λ22、λ13、λ23の単位はnm
λ12≠λ1および/またはλ13≠λ1であって、λ12≠λ13を満たす
φ1:各波長の光が第1の反射界面で反射される際の位相変化
φ2:各波長の光が第2の反射界面で反射される際の位相変化
φ3:各波長の光が第3の反射界面で反射される際の位相変化 - 可視光領域の互いに異なる単色の光を発光する複数の発光素子を有し、
前記複数の発光素子は、
第1の電極と第2の電極との間に挟持された、前記第1の電極から前記第2の電極に向かう方向に第1の位置と第2の位置の順で互いに離れた位置においてそれぞれ互いに異なる単色の光を発光する前記第1の位置に配された第1の発光層または前記第2の位置に配された第2の発光層を含む有機層と、
前記第1の発光層または前記第2の発光層から発光された光を反射させ、前記第2の電極側から射出させるための、前記第1の位置に対して前記第1の電極側に設けられた第1の反射界面と、
前記第2の位置に対して前記第2の電極側に設けられた第2の反射界面および第3の反射界面とを有し、前記第2の反射界面および前記第3の反射界面は、前記第1の電極から前記第2の電極に向かう方向に前記第2の反射界面と前記第3の反射界面の順で互いに離れた位置に順次設けられており、
前記第1の反射界面と前記第1の発光層の発光中心との間の光学距離をL11、前記第1の反射界面と前記第2の発光層の発光中心との間の光学距離をL21、前記第1の発光層の発光中心と前記第2の反射界面との間の光学距離をL12、前記第2の発光層の発光中心と前記第2の反射界面との間の光学距離をL22、前記第1の発光層の発光中心と前記第3の反射界面との間の光学距離をL13、前記第2の発光層の発光中心と前記第3の反射界面との間の光学距離をL23、前記第1の発光層の発光スペクトルの中心波長をλ1、前記第2の発光層の発光スペクトルの中心波長をλ2としたとき、L11、L21、L12、L22、L13およびL23が以下の式(1)〜(6)を全て満足し、かつ、式(7)および(8)の一方を満足する表示装置。
2L11/λ11+φ1/2π=0 (1)
2L21/λ21+φ1/2π=n(ただし、n≧1) (2)
λ1−150<λ11<λ1+80 (3)
λ2−30<λ21<λ2+80 (4)
2L12/λ12+φ2/2π=m’+1/2かつ2L13/λ13+φ3/2π=m'' または 2L12/λ12+φ2/2π=m’かつ2L13/λ13+φ3/2π=m''+1/2 (5)
2L22/λ22+φ2/2π=n’+1/2かつ2L23/λ23+φ3/2π=n'' または 2L22/λ22+φ2/2π=n’かつ2L23/λ23+φ3/2π=n''+1/2 または 2L22/λ22+φ2/2π=n’+1/2かつ2L23/λ23+φ3/2π=n''+1/2 (6)
λ22<λ2−15 および/または λ23>λ2+15 (7)
λ23<λ2−15 および/または λ22>λ2+15 (8)
ただし、m’、m''、n、n’、n'':整数
λ1、λ2、λ11、λ21、λ12、λ22、λ13、λ23の単位はnm
λ12≠λ1および/またはλ13≠λ1であって、λ12≠λ13を満たす
φ1:各波長の光が第1の反射界面で反射される際の位相変化
φ2:各波長の光が第2の反射界面で反射される際の位相変化
φ3:各波長の光が第3の反射界面で反射される際の位相変化 - 表示画素毎に対応した表示信号を前記発光素子に供給するための能動素子が設けられた駆動基板と、この駆動基板と対向して設けられた封止基板とを有し、前記発光素子が前記駆動基板と前記封止基板との間に配置されている請求項13に記載の表示装置。
- 前記駆動基板および前記封止基板のうちの前記発光素子の前記第2の電極側の基板に前記第2の電極側から射出される光を透過するカラーフィルタが設けられている請求項14に記載の表示装置。
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