JP5537716B2 - 液晶表示装置 - Google Patents
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Description
電気光学効果を利用した電気光学素子、電気泳動現象を利用した電気泳動素子等である。
的な変化を生じる素子を意味する。
置、電気光学素子を有する電気光学装置、電気泳動素子を有する電気泳動表示装置等があ
る。
あり、例えば、EL表示装置、照明装置等がある。
あり、例えば、有機EL素子を有する有機EL表示装置、無機EL素子を有する無機EL
表示装置等がある。
有機EL照明装置、無機EL素子を有する無機EL照明装置、LED素子を有するLED
照明装置等がある。
ば、液晶素子を有する液晶表示装置、エレクトロクロミック素子を有するエレクトロクロ
ミック表示装置等がある。
例えば、マイクロカプセル型電気泳動素子を用いたマイクロカプセル型電気泳動表示装置
等がある。
外部に取り出す光の輝度が下がってしまうという問題がある。
構成を以下に開示することを第1の目的とする。
ば良い。
子から発光される光又は光素子を通過する光)が入射される色変換材と、を有する光装置
において、色変換材はカラーフィルタ層が配置されたカラーフィルタ領域と、カラーフィ
ルタ領域よりも単位面積当たりの透過率が高い透過領域と、を有するものである。
め、透過領域を通過した光によりカラーフィルタ領域を通過した光の輝度を補償すること
ができるので、外部に取り出す光の輝度を向上させることができる。
い材料を用いて所望の色を実現した照明装置が提供できる。
色変換材が配置され、前記色変換材は、カラーフィルタ領域と、透過領域と、を有するこ
とを特徴とする光装置を提供することができる。
絶縁膜と、を有することを特徴とする光装置を提供することができる。
膜を覆うカラーフィルタと、を有し、前記カラーフィルタは、有機材料を用いて形成され
ており、前記カラーフィルタは、前記透過領域及び前記カラーフィルタ領域の双方に配置
されていることを特徴とする光装置を提供することができる。
有されていることを特徴とする光装置を提供することができる。
いることを特徴とする光装置を提供することができる。
、前記第1の環状の領域は、前記光素子の端部と重なる位置に配置されていることを特徴
とする光装置を提供することができる。
域は、前記第1の環状の領域の内側に隣接して配置されていることを特徴とする光装置を
提供することができる。
、前記第1の表示素子から射出される光が入射される位置に前記第1の色変換材が配置さ
れ、前記第2の表示素子から射出される光が入射される位置に前記第2の色変換材が配置
され、前記第1の色変換材は、第1のカラーフィルタ領域と、第1の透過領域と、を有し
、前記第2の色変換材は、第2のカラーフィルタ領域と、第2の透過領域と、を有し、第
1のカラーフィルタ領域の単位面積当たりの透過率は、第2のカラーフィルタ領域の単位
面積当たりの透過率よりも低く、前記第1の透過領域の面積は、前記第2の透過領域の面
積よりも大きいことを特徴とする表示装置を提供することができる。
前記カラーフィルタを覆う絶縁膜と、を有することを特徴とする表示装置を提供すること
ができる。
された絶縁膜と、前記絶縁膜を覆うカラーフィルタと、を有し、前記カラーフィルタは、
有機材料を用いて形成されており、前記カラーフィルタは、前記透過領域及び前記カラー
フィルタ領域の双方に配置されていることを特徴とする表示装置を提供することができる
。
含有されていることを特徴とする表示装置を提供することができる。
ていることを特徴とする表示装置を提供することができる。
し、前記第1の環状の領域は、前記表示素子の端部と重なる位置に配置されていることを
特徴とする表示装置を提供することができる。
領域は、前記第1の環状の領域の内側に隣接して配置されていることを特徴とする表示装
置を提供することができる。
色変換材と、第3の色変換材と、を有し、前記第1の表示素子から射出される光が入射さ
れる位置に前記第1の色変換材が配置され、前記第2の表示素子から射出される光が入射
される位置に前記第2の色変換材が配置され、前記第3の表示素子から射出される光が入
射される位置に前記第3の色変換材が配置され、前記第1の色変換材は、第1のカラーフ
ィルタ領域と、第1の透過領域と、を有し、前記第2の色変換材は、第2のカラーフィル
タ領域と、第2の透過領域と、を有し、前記第3の色変換材は、第3のカラーフィルタ領
域と、第3の透過領域と、を有し、第1のカラーフィルタ領域の単位面積当たりの透過率
は、第2のカラーフィルタ領域の単位面積当たりの透過率よりも低く、第2のカラーフィ
ルタ領域の単位面積当たりの透過率は、第3のカラーフィルタ領域の単位面積当たりの透
過率よりも低く、前記第1の透過領域の面積は、前記第2の透過領域の面積よりも大きく
、前記第2の透過領域の面積は、前記第3の透過領域の面積よりも大きいことを特徴とす
る表示装置を提供することができる。
前記カラーフィルタを覆う絶縁膜と、を有することを特徴とする表示装置を提供すること
ができる。
された絶縁膜と、前記絶縁膜を覆うカラーフィルタと、を有し、前記カラーフィルタは、
有機材料を用いて形成されており、前記カラーフィルタは、前記透過領域及び前記カラー
フィルタ領域の双方に配置されていることを特徴とする表示装置を提供することができる
。
含有されていることを特徴とする表示装置を提供することができる。
ていることを特徴とする表示装置を提供することができる。
し、前記第1の環状の領域は、前記表示素子の端部と重なる位置に配置されていることを
特徴とする表示装置を提供することができる。
領域は、前記第1の環状の領域の内側に隣接して配置されていることを特徴とする表示装
置を提供することができる。
置されていることを特徴とする表示装置を提供することができる。
前記色変換材が配置されていることを特徴とする照明装置を提供することができる。
とを特徴とする照明装置を提供することができる。
とを特徴とする照明装置を提供することができる。
ることを特徴とする照明装置を提供することができる。
ることを特徴とする照明装置を提供することができる。
う絶縁膜と、を有することを特徴とする照明装置を提供することができる。
縁膜を覆うカラーフィルタと、を有し、前記カラーフィルタは、有機材料を用いて形成さ
れており、前記カラーフィルタは、前記透過領域及び前記カラーフィルタ領域の双方に配
置されていることを特徴とする照明装置を提供することができる。
含有されていることを特徴とする照明装置を提供することができる。
ていることを特徴とする照明装置を提供することができる。
し、前記第1の環状の領域は、前記光素子の端部と重なる位置に配置されていることを特
徴とする照明装置を提供することができる。
領域は、前記第1の環状の領域の内側に隣接して配置されていることを特徴とする照明装
置を提供することができる。
の輝度を向上させることができる。
部に取り出す光の輝度を向上させるのである。
い材料を用いて所望の色を実現した照明装置が提供できる。
当業者であれば容易に理解される。
ない。
符号を異なる図面間で共通して用い、その繰り返しの説明は省略する。
図1(A)〜(C)の光装置は、光素子1000と、光素子1000から射出した光(
発光した光又は光素子1000を通過した光)が入射される色変換材1100と、を有す
る。
が配置されたカラーフィルタ領域1110と、カラーフィルタ領域1110よりも単位面
積当たりの透過率が高い透過領域1120と、を有する。
、カラーフィルタ層を局所的に薄くした構成、カラーフィルタ領域1110のカラーフィ
ルタ層に含まれる色素材料(例えば、顔料等)の量より少ない色素材料(例えば、顔料等
)の量を含有した光透過用カラーフィルタ層を設けた構成等がある。
ーフィルタ層に含まれる色素材料(例えば、顔料等)の量より少ない色素材料(例えば、
顔料等)の量を含有した光透過用カラーフィルタ層を設けた構成等を採用すると、透過領
域を通過した光も所定の色に変換されるので外部に取り出す光の色純度を向上させること
ができるので好ましい。
去した構成の方が好ましい。
層に含まれる色素材料(例えば、顔料等)の量より少ない色素材料(例えば、顔料等)の
量を含有した光透過用カラーフィルタ層を設ける構成を第1の構成とする。
よりも薄くする構成を第2の構成とする。
双方を採用した方が単位面積当たりの透過率を精密に制御できるようになるからである。
できない場合がある。
層の単位面積当たりの透過率を上げるのであれば、光透過用カラーフィルタ層の色素材料
(例えば、顔料等)の量を減らせば良い。
きる。
例である。
である。
して設けた例である。
の一例であり、カラーフィルタ領域1110と透過領域1120との配置は図1(A)〜
(C)の場合に限定されない。
。
図2は、光素子1000と色変換材(カラーフィルタ領域1110、透過領域1120
)との位置関係を示す平面図の一例である。
0の形状が正方形となっているが、光素子1000、カラーフィルタ領域1110、及び
透過領域1120の形状は図2で示した形状に限定されずどのような形状でも良い。
面積よりも小さくなっている。
も一回り小さな島状の形状となっている。
いる。
の端部の内側に配置されている。
状の形状の内側にカラーフィルタ領域1110が配置されている。
くなっている。
さな島状の形状となっている。
に配置されている。
ており、環状の形状の内側に透過領域1120が配置されている。
2(A)及び図2(B)はカラーフィルタ領域1110が中央部に重なり且つ中央部に密
集して配置されている。
)及び図2(B)の方が優れている。
成されるので、斜め方向から視認したとき全方向で輝度が高くなる。
ルタ領域1110の面積を透過領域1120の面積よりも大きくすることが好ましい。
、図2(A)の方が図2(B)よりも中央部付近の密集度が高いといえるため、図2(A
)の方が図2(B)よりも正面から視認したときの色純度を高める点で好ましい。
る領域(好ましくはユニットの面積の3/4を占める領域)である。
半分以上を占める領域、より好ましく2/3以上を占める領域)をカラーフィルタ領域1
110とした状態が中央部付近においてカラーフィルタ領域1110の密集度が高い状態
である。
C)及び図2(D)はカラーフィルタ領域1110が光素子1000の端部と重なり、且
つ、光素子1000の端部の外側にはみ出た形状となっている。
C)及び図2(D)の方が優れている。
20の面積よりも大きくすることが好ましい。
0の面積よりも小さくすることが好ましい。
させるために、カラーフィルタ領域1110の面積を透過領域1120の面積よりも大き
くする構成の方がどちらかといえば好ましい。
。
図2(A)及び図2(B)のメリット(1)として、中央部付近においてカラーフィル
タ領域1110の密集度が高いため、正面から視認した場合に色純度を向上できるメリッ
トがある。
透過領域1120が形成されているので斜め方向に放出される光の輝度を向上できるメリ
ットがある。
0が光素子1000の端部と重なり、且つ、光素子1000の端部の外側にはみ出た形状
となっているため、斜め方向に放出される光の色純度を向上できるメリットがある。
)に開示し、少なくともメリット(2)〜(3)を得られる構成を図3(C)、(D)に
開示する。
1120)との位置関係を示す平面図の一例である。
0の形状が正方形となっているが、光素子1000、カラーフィルタ領域1110、及び
透過領域1120の形状は図3で示した形状に限定されずどのような形状でも良い。
重なり、且つ、光素子1000の端部の外側にはみ出た形状を有しているのでメリット(
3)を得ることができる。
成されているのでメリット(2)を得ることができる。
配置されている。
度が高いため、メリット(1)を得ることができる。
0の密集度を高くすればメリット(1)を得ることができる。
タ領域の内側に一つの島状のカラーフィルタ領域が配置されている。
の間に環状の透過領域1120が配置されている。
領域の内側に複数の島状のカラーフィルタ領域が配置されている。
の間に環状の領域を有する透過領域1120が配置されている。
ィルタ領域の内側に第2の環状のカラーフィルタ領域が配置され、第2の環状のカラーフ
ィルタ領域の内側に一つの島状のカラーフィルタ領域が配置されている。
タ領域と第2の環状のカラーフィルタ領域との間に第1の環状の透過領域が配置されてお
り、第2の環状のカラーフィルタ領域と島状のカラーフィルタ領域との間に第2の環状の
透過領域が配置されている。
領域の内側に環状の透過領域が配置され、環状の透過領域の内側に複数の開口部を有する
一つの島状のカラーフィルタ領域が配置されている。
の開口部を有する一つの島状のカラーフィルタ領域との間に環状の透過領域が配置されて
おり、複数の開口部の位置に複数の島状の透過領域が配置されている。
ないため中央部付近の密集度が高く、メリット(1)を最大限に発揮しつつ、メリット(
2)及びメリット(3)を得られる構成であるといえる。
。
図4、図5は、光素子1001、光素子1002、光素子1003、赤色の色変換材(
カラーフィルタ領域1111、透過領域1121)、緑色の色変換材(カラーフィルタ領
域1112、透過領域1122)、青色の色変換材(カラーフィルタ領域1113、透過
領域1123)との位置関係を示す平面図の一例である。
ある。
赤、緑、青)の色変換材を設けた一例を示している。
方式、赤、緑、青、黄色の4色を用いる方式、赤、緑、青、白色の4色を用いる方式、赤
、緑、青、黄色、白色の5色を用いる方式等の様々な方式があるがこれらに限定されない
。
黄色の2色等があるがこれらに限定されない。
ない。
に変えると好ましい。
の濃度を高くする方法、膜厚を大きくする方法等がある。
の濃度を低くする方法、膜厚を小さくする方法等がある。
色以外の波長域の光を透過してしまうという問題がある。
り、緑色以外の波長域の光をカットすることができるので好ましい。
の濃度及び青色のカラーフィルタの色素材料の濃度よりも高くすれば良い。
カラーフィルタの膜厚よりも大きくすれば良い。
素材料の濃度及び青色のカラーフィルタの色素材料の濃度よりも高くし、且つ、緑色のカ
ラーフィルタ膜厚を、赤色のカラーフィルタの膜厚及び青色のカラーフィルタの膜厚より
も大きくすれば良い。
緑色のカラーフィルタを透過する光の輝度が低くなってしまう。
変換材の透過領域1121の面積及び青色の色変換材の透過領域1123の面積よりも大
きくすることによって、カラーフィルタの単位面積当たりの透過率を意図的に低くした緑
色の色変換材の輝度を高くすることができるので好ましい。
の色には透過領域を設けない構成とすることによって、カラーフィルタの単位面積当たり
の透過率を意図的に低くした緑色の色変換材の輝度を高くすることができるので好ましい
。
好ましい。
位面積当たりの透過率よりも低い場合、図4(C)のように青色の色変換材に透過領域1
123を設けると好ましい。
ラーフィルタの単位面積当たりの透過率よりも低くしたため、透過領域1123の面積は
透過領域1122の面積よりも小さくしてある。
過領域1121を設けても良い。
る。
けない構成(透過領域の面積がゼロの構成)になる。
に限定されなく、どのような形状でも良い。
変換材の透過領域1121の面積及び青色の色変換材の透過領域1123の面積よりも大
きくすることによって、カラーフィルタの単位面積当たりの透過率を意図的に低くした緑
色の色変換材の輝度を高くすることができるので好ましい。
の色には透過領域を設けない構成とすることによって、カラーフィルタの単位面積当たり
の透過率を意図的に低くした緑色の色変換材の輝度を高くすることができるので好ましい
。
好ましい。
位面積当たりの透過率よりも低い場合、図5(C)のように青色の色変換材に透過領域1
123を設けると好ましい。
ラーフィルタの単位面積当たりの透過率よりも低くしたため、透過領域1123の面積は
透過領域1122の面積よりも小さくしてある。
過領域1121を設けても良い。
色素材料(例えば、顔料等)の材料特性に応じて、透過率を低くする色は適宜選択可能で
ある。
につれ透過領域の面積を順次小さくしていくと好ましい。
、透過率が低くなるにつれカラーフィルタ領域の面積を順次小さくしていくと好ましいと
もいえる。
。
色変換材の作製方法の一例を示す。
るが限定されない。
ばどのようなものでも良い。
用いた絶縁膜に色素材料を含有させたものを用いることが好ましい。
、絶縁膜9200を形成する。
る。
クリル、シロキサン等の有機材料を用いた絶縁膜を用いることが好ましい。
て有機材料を用いた絶縁膜を用いることにより、色変換材の表面が平坦性を有することに
なるので、色変換材の表面の段差に起因するディスクリネーションの問題を解消すること
ができる。
ぶ)、絶縁膜9200として有機材料を用いた絶縁膜を用いることにより、色変換材の表
面が平坦性を有することになるので、色変換材の上面に形成する光素子、配線等の断線を
防止することができる。
た絶縁膜9300を形成する。
えば、図2(C)、(D)の透過領域1120のような形状、図3(D)の複数の透過領
域1120のような形状)。
図2(B)、図3(A)〜(C)の透過領域1120のような形状、図3(D)の環状の
透過領域1120のような形状)。
る。
ーフィルタ9100を形成する。
フィルタ領域1110のカラーフィルタ9100が、絶縁膜9300よりも厚くなるよう
に形成すると好ましい。
カラーフィルタ9100が充填され、且つ、透過領域1120ではカラーフィルタ領域1
110よりも薄い膜厚となるようにカラーフィルタ9100が形成されるからである。
フィルタ9100表面が平坦性を有するようになる。
00として有機材料を用いた絶縁膜を用いることにより、色変換材の表面が平坦性を有す
ることになるので、色変換材の表面の段差に起因するディスクリネーションの問題を解消
することができる。
ぶ)、カラーフィルタ9100として有機材料を用いた絶縁膜を用いることにより、色変
換材の表面が平坦性を有することになるので、色変換材の上面に形成する光素子、配線等
の断線を防止することができる。
ラーフィルタ9100表面に絶縁膜9400を設けると好ましい。
る。
膜(例えば、酸化珪素膜、窒化珪素膜、酸化アルミニウム膜、窒化アルミニウム膜等)で
あると好ましい。
ーフィルタ9100の表面が平坦性を有するので、無機材料を用いた絶縁膜を用いても色
変換材の表面に平坦性を持たせることが可能である。
に、島状の絶縁膜9300を用いても良い。
00をカラーフィルタ領域1110のカラーフィルタよりも薄くすることが可能である。
ィルタよりも薄くする単純な方法として、フォトレジストマスクを用いてカラーフィルタ
を局所的にエッチングする方法があるが、フォトレジストマスクとカラーフィルタが同種
の材料であるため、フォトレジストマスクとカラーフィルタとのエッチング選択比を大き
くすることが難しい。
カラーフィルタの膜厚制御が難しいということである。
におけるカラーフィルタ9100の膜厚と、透過領域1120における絶縁膜9300の
膜厚と、の差が透過領域におけるカラーフィルタ9100の膜厚になるため、膜厚保制御
が容易になる。
しい。
。
図9はカラーフィルタ領域1110と透過領域1120とを有する色変換材に光素子か
ら射出された白色光を透過させた場合の一例である。
るので、透過領域1120において白色光とカラーフィルタを通過した有色光とが混合す
るので、透過領域1120においても有色光を視認することができる。
て垂直方向の有色光は到達しない。
フィルタ9100内に含有させることが好ましい。
より、図10(B)に示すように、垂直方向の光の一部が拡散されて透過領域1120に
到達させることができる。
過領域1120に到達させることができるので、透過領域1120の色純度を向上させる
ことができる。
0を含有させると、透過領域1120に到達された垂直方向の光の一部(白色光)をカラ
ーフィルタ領域1110に到達させることができるので、カラーフィルタ領域1110の
輝度を向上させることができる。
方に光散乱性を有する複数の粒子を含有させるとより効果的である。
0を含有させても良い。
子を含有させるとより効果的である。
タ領域及び透過領域)に光散乱性を有する複数の粒子を含有させるとカラーフィルタ91
00及び絶縁膜9200の双方に光散乱性を有する複数の粒子を含有させた場合と同様の
効果を得られる。
に複数の粒子を含有させても良い。
数の粒子を含有させた絶縁物を透過領域1120及びカラーフィルタ領域1110の双方
に配置してもカラーフィルタ9100及び絶縁膜9200の双方に光散乱性を有する複数
の粒子を含有させた場合と同様の効果を得られる。
色光と白色光を混合させることができるため、視認される光の色純度を向上させることが
できる。
は絶縁膜と屈折率の異なる粒子等を用いることができる。
粒子、セラミック粒子、カーボン粒子等がある。
された形状とすると、拡散効果が向上するので好ましい。
ていることから金平糖状と呼ぶことにする。
。
EL表示装置の一例について説明する。
素子202、及びスイッチング素子203が形成されている。
、及びスイッチング素子203上に複数のコンタクトホールが設けられた絶縁膜310が
形成されている。
ング素子201と電気的に接続される下部電極401と、コンタクトホールを介してスイ
ッチング素子202と電気的に接続される下部電極402と、コンタクトホールを介して
スイッチング素子203と電気的に接続される下部電極403と、が形成されている。
の端部を覆い且つ複数の開口部を有する絶縁膜320が形成されている。
上、及び絶縁膜320上にエレクトロルミネッセンス層500が形成されている。
形成されている。
成された第2の基板800が空間710を介して配置されている。
に第1の基板100が配置されている。
0、赤色のカラーフィルタ9101、緑色のカラーフィルタ9102、及び青色のカラー
フィルタ9103を有している。
間に配置されている。
ラーフィルタ9103にはそれぞれ、開口部又は溝が形成されている。
えば、図2(C)、(D)の透過領域1120のような形状、図3(D)の複数の透過領
域1120のような形状)。
図2(B)、図3(A)〜(C)の透過領域1120のような形状、図3(D)の環状の
透過領域1120のような形状)。
101上、緑色のカラーフィルタ9102上、及び青色のカラーフィルタ9103上と、
に絶縁膜9200が形成されている。
用いることができる。
ある。
ルミニウム等)、半導体基板(シリコンウェハ等)、紙基板等がある。
光性を有する。
する基板とする。また、後述する図16、図17等では第1の基板の基板側から光を取り
出すので、第1の基板を透光性を有する基板とする。要するに、光を取り出す方向に配置
された基板を透光性とすれば良い。
ぶことにする。
ぶことにする。
スタ、半導体基板に形成されたトランジスタ等があるがこれらに限定されない。
が、トップゲート型のトランジスタとしても良い。
これらに限定されない。
珪素、酸化珪素、窒化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウム等を
用いることができるがこれらに限定されない。
か設けていないが、絶縁膜と配線とを追加して多層配線構造としても良い。
に限定されない。
導電性を有するものを用いても良い。
銅、白金、パラジウム、イリジウム、アルカリ金属、アルカリ土類金属等があるがこれら
に限定されない。
インジウム及びガリウムを含む酸化亜鉛等があるがこれらに限定されない。
アルミリチウム合金、マグネシウムリチウム合金等)を陰極に適用すると好適である。
方は透光性を有する。光を取り出す方向に配置された電極を透光性とすれば良い。
することができる(膜厚は50nm以下が好ましい)。
が構成されている。
有する発光ユニットを有している。
子輸送層、正孔注入層、正孔輸送層等を有していても良い。なお、有機化合物を含む発光
層を用いたEL素子は有機EL素子である。
していても良い。なお、無機化合物を含む発光層を用いたEL素子は無機EL素子である
。
レクトロルミネッセンス層とすることによって、エレクトロルミネッセンス層の輝度を向
上させることができる。
属酸化物と有機化合物との混合物等を用いることができる。
の混合物等を用いると、電圧印加時において、陰極方向にホールを注入し、陽極方向に電
子を注入することができるので好適である。
ル、酸化クロム、酸化モリブデン、酸化タングステン、酸化マンガン、酸化レニウム等の
遷移金属酸化物である。
ン化合物)、カルバゾール誘導体、芳香族炭化水素、Alq等を用いると遷移金属酸化物
と電荷移動錯体を形成するので好ましい。
好ましい。
縁膜等を用いることができるがこれらに限定されない。
。
絶縁膜9200については実施の形態5(色変換材の作製方法)を参照すれば良い。
じる例を示している。
シアン、マゼンダ、イエローの組み合わせ、赤、青、緑、白の組み合わせ等の他の組み合
わせを用いても良い。
るものとしている。色変換材のカラーフィルタに隙間(開口部又は溝)を設けているので
、隙間(開口部又は溝)を通過する白色光により各画素の輝度を補償している。
タ領域となっている。
。
図12(B)、図12(C)、図13(A)〜(C)は、図12(A)において色変換
材の構造に変更を加えた例である。
において発光素子の発光領域の面積より一回りカラーフィルタの面積を小さくしたもので
ある。
くすることで、発光素子の発光領域の周辺において隙間ができるので、隙間を通過する白
色光により各画素の輝度を補償している。
ックマトリクス900が設けられており、ブラックマトリクス900との間に隙間ができ
るようにカラーフィルタが配置されているともいえる。
ーフィルタが薄くなった部分(透過領域)を形成したものである。
図12(C)では透過領域である局所的にカラーフィルタが薄くなった部分を通過した光
が有色光となるので、図12(A)、(B)と比較して各画素の色純度を向上させること
ができる。
ーフィルタが薄くなった部分(透過領域)を形成したものである。
。
図14(A)〜(C)は図12(A)〜(C)にそれぞれ対応する。
ィルタと同系色で発光する発光素子を用いている点で相違する。
。
る。
ルミネッセンス層501を配置している。
ッセンス層502を配置している。
ッセンス層503を配置している。
領域を通過する光がカラーフィルタと同系色であるので、透過領域を通過する光の色純度
を高めることができる。
高めることができる。
。
図12〜図15では対向基板側に色変換材を設けていたが、図16〜図19に示すよう
に素子基板側に色変換材を設けても良い。
。
図12〜図13、図16〜図17に対応する液晶表示装置の一例を図20〜図27に示
す。
クトロルミネッセンス層500に変えて液晶層720を適用したものである。
クトロルミネッセンス層500に変えて液晶層720を適用したものである。
部電極600を形成している。
tching)方式と呼ばれるものであり、複数のスリットを設けることにより上部電極
と下部電極との間に横電界が生じることで液晶層中の液晶分子が配向される方式である。
Plane Switching)方式の液晶表示装置を作製しても良い。
スクリネーションの問題を解消できるので好ましい。
ると好ましい。
ている。
。
ロミック層等に置換することによって、下部電極、エレクトロクロミック層、及び上部電
極から構成されたエレクトロクロミック素子を有するエレクトロクロミック表示装置を形
成することができる。
。
図20〜図23の液晶層720を電気泳動方式のマイクロカプセル等に置換することに
よって、下部電極、マイクロカプセル、及び上部電極を有する電気泳動素子を有する電気
泳動表示装置を形成することができる。
。
図12〜図27では色変換材を用いたアクティブマトリクス型表示装置について例示し
たが、パッシブマトリクス型表示装置に色変換材を用いても良い。
極と上部電極とをそれぞれストライプ状にし、下部電極と上部電極とを交差するように配
置すればパッシブマトリクス型表示装置を作製することができる。
。
本実施の形態は特に新規な照明装置を開示するという第2の目的を達成するための構成
について説明する。
ッセンス層500、上部電極600が順次積層された素子基板を有する。
変換材が形成された対向基板を有する。
)とが空間710を介して向かい合うように配置されている。
いることができる。
、所望の色で発光する照明装置を作製していた。
、輝度が低い材料しかない場合、寿命が短い材料しかない場合等があるという問題があっ
た。
ィルタを用いることによって、所望の色を放出させることにより上記問題を解決すること
ができる。
。
ミネッセンス材料の開発が行われていたが、特に青の寿命が短いという問題があった。
レンジ色のエレクトロルミネッセンス材料も副次的に開発されていた。
が、他の材料と比較して輝度が高い材料、他の材料と比較して寿命が長い材料がいくつか
存在していた。
、発光材料の発光色と異なる色のカラーフィルタを用いて黄色〜オレンジ色以外の色を表
現しても良い。
ィルタを用いることにより、色の調整が容易になる。
い場合等のときは、赤色のカラーフィルタを用いることにより色純度を高くすることがで
きる。
換した場合の一例である。
換した場合の一例である。
換した場合の一例である。
換した場合の一例である。
材に透過領域を設けることにより、外部に取り出す光の輝度を向上させるという第1の目
的も達成することができるので好ましい。
うに素子基板側に色変換材を設けても良い。
しても良い。
数の発光素子を並列接続した構成、複数の発光素子を直列接続且つ並列接続した構成等が
実現できる。
良い。
合において、各発光素子の点灯を独立に制御することができる。
は素子の大きさである。
m〜数十cm角程度の大きさである。
装置では各発光素子を制御するための駆動回路の構成が表示装置と比較して単純である。
せるので、色変換材は複数の発光素子に共通して設ければ良い(一つのユニットに色変換
材を一つ設ける)。
しい。
。
色変換材とは色の三属性(色相、彩度、明度)のうち、少なくとも一の属性を変換する
ものである。
色相を変換しているといえる。
彩度を変換しているといえる。
。
201 スイッチング素子
202 スイッチング素子
203 スイッチング素子
310 絶縁膜
320 絶縁膜
330 絶縁膜
400 下部電極
401 下部電極
402 下部電極
403 下部電極
500 エレクトロルミネッセンス層
501 エレクトロルミネッセンス層
502 エレクトロルミネッセンス層
503 エレクトロルミネッセンス層
600 上部電極
710 空間
720 液晶層
800 第2の基板
900 ブラックマトリクス
1000 光素子
1001 光素子
1002 光素子
1003 光素子
1100 色変換材
1110 カラーフィルタ領域
1111 カラーフィルタ領域
1112 カラーフィルタ領域
1113 カラーフィルタ領域
1120 透過領域
1121 透過領域
1122 透過領域
1123 透過領域
3100 複数の粒子
3200 複数の粒子
3300 複数の粒子
9000 絶縁表面
9100 カラーフィルタ
9101 カラーフィルタ
9102 カラーフィルタ
9103 カラーフィルタ
9200 絶縁膜
9300 絶縁膜
9400 絶縁膜
Claims (1)
- 複数の画素を有する液晶表示装置であって、
第1の基板を有し、
前記複数の画素はそれぞれ、前記第1の基板上に形成された第1の電極を有し、
第2の基板を有し、
前記第2の基板上に形成された透光性を有する第1の有機材料を有する膜を有し、
前記第1の有機材料を有する膜上に形成された第2の有機材料を有する膜を有し、
前記第2の有機材料を有する膜上に形成された絶縁膜を有し、
前記絶縁膜上に形成された第2の電極を有し、
前記第1の電極と前記第2の電極とに挟まれた液晶層を有し、
前記第2の有機材料を有する膜は、カラーフィルタとしての機能を有し、
前記第2の有機材料を有する膜は、前記第2の基板の上面に接する第1の領域を有し、
前記第2の有機材料を有する膜は、前記第1の有機材料を有する膜の上面に接する第2の領域を有し、
前記第2の領域は、前記第1の領域よりも薄く、
前記第1の電極は、前記第1の領域と重なる第3の領域を有し、
前記第1の電極は、前記第2の領域と重なる第4の領域を有し、
前記第4の領域は、前記第1の電極の中央部付近に設けられていることを特徴とする液晶表示装置。
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