KR100615238B1 - 플라즈마 디스플레이 패널 - Google Patents

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KR100615238B1
KR100615238B1 KR1020040063513A KR20040063513A KR100615238B1 KR 100615238 B1 KR100615238 B1 KR 100615238B1 KR 1020040063513 A KR1020040063513 A KR 1020040063513A KR 20040063513 A KR20040063513 A KR 20040063513A KR 100615238 B1 KR100615238 B1 KR 100615238B1
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권승욱
강경두
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Abstract

본 발명은 상측방전전극들 사이에 배치된 가시광 흡수층에 의하여, 명실 콘트라스트가 향상된 플라즈마 디스플레이 패널을 제공하는 것을 목적으로 하며, 이 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 상측 기판과, 상기 상측 기판과 대향되게 배치된 하측 기판과, 상기 상측 기판과 하측 기판 사이에 배치되어 복수의 방전셀들을 한정하는 격벽과, 상기 방전셀들을 가로질러 연장되는 상측방전전극들과, 상기 방전셀에서 상기 상측방전전극들과 교차하도록 상기 방전셀들을 가로질러 연장되는 하측방전전극들과, 상기 상측방전전극들을 덮는 상측유전체층과, 상기 하측방전전극들을 덮는 하측유전체층과, 인접하는 상기 상측방전전극들 사이에 배치되는 가시광 흡수층과, 상기 방전셀들에 배치된 형광체층과, 상기 방전셀들 내에 채워진 방전 가스를 구비하는 플라즈마 디스플레이 패널을 제공한다.

Description

플라즈마 디스플레이 패널{Plasma display panel}
도 1은 종래 기술에 따른 플라즈마 디스플레이 패널을 도시한 분해사시도이고,
도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 부분 분해 사시도이고,
도 3은 도 2의 Ⅲ-Ⅲ에 따른 단면도로서, 하측패널이 90도 회전한 상태를 나타내고,
도 4는 본 발명의 제2실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 부분 분해 사시도이고,
도 5는 도 4의 Ⅴ-Ⅴ에 따른 단면도이다.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
100, 200 : 플라즈마 디스플레이 패널
110, 210 : 상측패널 111, 211 : 상측기판
114, 214 : 상측유전체층 115, 215 : 상측보호층
116, 216 : 상측방전전극 116a,216a : 투명전극
116b, 216b : 버스전극 117, 217 : 가시광 흡수층
120, 220 : 하측패널 121, 221 : 하측기판
122, 222 : 하측방전전극 123, 223 : 하측유전체층
124, 224 : 격벽 125, 225 : 형광체층
126, 226 : 하측보호층 130, 230 : 방전셀
본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel)에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 명실 콘트라스트가 향상된 2전극 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것이다.
플라즈마 디스플레이 패널은 가스방전현상을 이용하여 화상을 표시하는 평판 표시패널로서, 표시용량, 휘도, 콘트라스트, 잔상 및 시야각 등의 각종 표시능력이 우수하다. 또한, 박형이면서, 대화면 표시가 가능하여 CRT를 대체할 수 있는 차세대 평판표시패널로서 각광을 받고 있다.
상기 플라즈마 디스플레이 패널은 구동방법에 따라 직류형 또는 교류형 또는 혼합형(Hybrid type)으로 분류된다. 그리고, 전극구조에 따라 방전에 필요한 최소 2개의 전극을 갖는 것과, 3개의 전극을 갖는 것으로 구분된다. 직류형의 경우에는 보조방전을 유도하기 위하여 보조전극이 추가되고, 교류형의 경우에는 어드레스방전과 유지방전을 분리하여 어드레스 속도를 향상시키기 위하여 어드레스전극이 도입된다. 또한, 교류형은 방전을 이루는 전극의 배치에 따라 대향 방전형 전극구조와 면 방전형 전극구조로 분류될 수 있는데, 상기 대향 방전형 전극구조의 경우에 는 방전을 형성하는 2개의 유지전극이 기판들에 각각 위치하여 패널의 수직축으로 방전이 형성되는 구조이며, 면 방전형 전극구조는 방전을 형성하는 2개의 유지전극이 동일한 기판상에 위치하여 기판의 한 평면상에 방전이 형성되는 구조이다.
이와 같은 다양한 구조를 갖는 플라즈마 디스플레이 패널들 중에서, 통상적인 대향 방전형 2전극 구조를 갖는 플라즈마 디스플레이 패널(5)은, 상측 기판(11)과, 상측 기판(11)의 하면에 형성된 상측유전체층(14)과, 상측유전체층(14) 내에 매립된 상측방전전극(16)들과, 상측 기판(11)과 대향되도록 배치된 하측 기판(21)과, 하측 기판(21)의 상면에 형성된 하측유전체층(23)과, 하측유전체층(23) 내에 매립되며 상측방전전극(16)들과 교차하는 방향으로 형성된 하측방전전극(22)들과, 하측유전체층(23) 상에 형성되어 방전셀(30)들을 한정하는 격벽(24)과, 방전셀(30)들마다 배치된 형광체층(25)을 구비한다. 또한, 상측유전체층(14)과, 격벽(24) 사이의 형광체층(25) 부분 각각을 상측 보호층(15)과 하측 보호층(26)이 덮고 있다.
그런데, 이러한 2전극 플라즈마 디스플레이 패널(5)에 있어서는, 인접하는 방전셀(30)들 사이서 암색을 가지는 부분이 작기 때문에, 외광 반사 휘도가 증가하여 명실 콘트라스트가 감소되는 문제점이 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 창출된 것으로서, 본 발명은 상측방전전극들 사이에 배치된 가시광 흡수층에 의하여, 명실 콘트라스트가 향상된 플라즈마 디스플레이 패널을 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기와 같은 목적 및 그 밖의 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 상측 기판과, 상기 상측 기판과 대향되게 배치된 하측 기판과, 상기 상측 기판과 하측 기판 사이에 배치되어 복수의 방전셀들을 한정하는 격벽과, 상기 방전셀들을 가로질러 연장되는 상측방전전극들과, 상기 방전셀에서 상기 상측방전전극들과 교차하도록 상기 방전셀들을 가로질러 연장되는 하측방전전극들과, 상기 상측방전전극들을 덮는 상측유전체층과, 상기 하측방전전극들을 덮는 하측유전체층과, 인접하는 상기 상측방전전극들 사이에 배치되는 가시광 흡수층과, 상기 방전셀들에 배치된 형광체층과, 상기 방전셀들 내에 채워진 방전 가스를 구비하는 플라즈마 디스플레이 패널을 제공한다.
본 발명에 따르면, 상기 가시광 흡수층은 암색을 띄는 것이 바람직하며, 가시광 흡수율은 50% 내지 100%인 것인 것이 바람직하다.
또한, 본 발명에 따르면 상기 가시광 흡수층은 상기 상측유전체층에 의하여 매립되는 것이 바람직하다.
이어서, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들에 대해 상세히 설명하기로 한다.
도 2 및 도 3에는 본 발명의 제1실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널(100)이 도시되어 있다. 도 2는 본 실시예의 부분 분해 사시도이고, 도 3은 도 2의 Ⅲ-Ⅲ에 따른 단면도로서, 하측패널(120)이 90도 회전한 상태를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 본 실시예의 플라즈마 디스플레이 패널(100)은 상측패널(110), 및 상측패널(110)과 대향되게 접합되는 하측패널(120)을 구비한다.
상측패널(110)은 상측기판(111), 상측기판(111) 하면에 소정의 패턴으로 복수 개 형성된 상측방전전극(116)들, 상측방전전극(116)들을 매립하는 상측유전체층(114), 및 상측유전체층(114)을 덮는 상측보호층(115)을 구비한다.
상측기판(111)은 유리를 주재료로 한 투명한 재료로 형성되는 것이 일반적이다. 상측기판의 하측에는 복수 개의 상측방전전극(116)들이 형성되는데, 각각은 투명전극(116a) 및 버스전극(116b)을 구비한다. 본 실시예에 있어서는, 각 상측방전전극(116)은 한 개의 버스전극(116b)과, 버스전극을 따라 소정의 간격으로 배치된 복수 개의 투명전극(116a)들을 구비한다. 이 때 각각의 투명전극(116a)은 버스전극(116b)을 대칭축으로 하여 대칭되도록 형성된다.
도 2에 도시된 바와 같이, 버스전극(116b)들은 방전셀(130)의 중심부의 상측에 배치된다. 버스전극(116b)들은 전기전도성이 우수한 재료들을 이용하여 형성된다. 이러한 버스전극(116b)들은 일반적으로 알루미늄, 은 등의 단일 금속층 또는 크롬-구리-크롬의 3중 금속층 등으로 형성될 수 있다. 그런데, 일반적으로 버스전극(116b)들은 불투명하기 때문에, 가시광의 상방 투과율을 저하시키지 않도록, 좁은 폭으로 형성된다. 버스전극(116b)은 소정의 패턴, 예를 들면, 일 방향(x방향)으로 연장된 스트라이프(stripe) 패턴으로 복수 개 형성된다. 버스전극(116b)들은 투명전극(116a)들에 구동전원을 인가하기 위하여 형성된 것으로서, 투명전극(116a)과 접하도록 형성된다.
플라즈마 방전이 상측방전전극(116)과 하측방전전극(122)이 교차하는 부분에서 가장 크게 발생하기 때문에, 투명전극(116a)들의 위치는 이러한 교차 부분에 배 치되는 것이 바람직하다. 그런데, 종래 2전극 플라즈마 디스플레이 패널에서는, 가시광의 상방 투과율을 고려하여, 불투명한 상측방전전극을 좁게 형성함으로써, 방전면이 협소해지고, 방전셀 내의 전계가 약화되는 문제점이 있었다. 도 3을 참조하면, 본 발명의 상측방전전극(116)은 넓은 방전면을 가진 투명전극(116a)을 구비함으로써, 방전면이 넓어지고 방전영역이 확대되어, 형성되는 플라즈마의 양이 증가하게되는 결과, 저전압 구동 및 휘도 향상이 가능해진다.
이러한 투명전극(116a)은 방전을 일으킬 수 있는 도전체이면서 형광체(125)로부터 방사되는 가시광이 상측기판(111)을 투과하는 것을 방해하지 않는 투명한 재료로 형성되는데, 이와 같은 재료로서는 ITO(indium tin oxide) 등이 있다.
도 3을 참조하면, 상기 상측방전전극(116)을 매립하도록 상측기판(111) 하측에는 상측유전체층(114)이 형성된다. 상기 상측유전체층(114)은 양이온 또는 전자가 상측방전전극(116)에 직접 충돌하여 상측방전전극(116)이 손상되는 것을 방지하며, 전하를 유도하는 역할을 한다. 이와 같은 유전체로서는 PbO, B2O3, SiO2 등이 있다.
인접하는 상측방전전극(116)들 사이에 위치하는 상측기판(111) 저면에는 가시광 흡수층(117)이 배치된다. 가시광 흡수층(117)은 암색을 띄며, 가시광 흡수율이 50% 내지 100%인 재료를 이용하여 박막으로 형성되는 것이 바람직하다. 가시광 흡수층(117)은 외부에서 입사되는 가시광을 흡수함으로써, 외부로 다시 재반사되는 가시광의 비율을 감소시킨다. 따라서, 외광 반사 휘도가 감소되기 때문에, 플라즈 마 디스플레이 패널(100)의 명실 콘트라스트가 향상된다. 또한, 가시광 흡수층(117)은 y방향으로 인접하는 방전셀(130)들의 경계 부분에 위치하는 것이 바람직하지만, 가시광 흡수층(117)의 개수 및 배치 위치는 이에 한정되지 않는다. 이러한 가시광 흡수층(117)은 포토 에칭법이나, 감광성 페이스트법 등의 다양한 방법을 이용하여 형성될 수 있다. 또한, 가시광 흡수층(117)을 상측기판(111) 상에 독립적인 공정을 이용하여 형성할 수 있으나, 바람직하게는 불투명한 버스전극(111b)과 동일한 공정으로 형성할 수 있다. 가시광 흡수층(117)은 상측방전전극(116)들과 함께 상측유전체층(114)에 매립된다.
상측보호층(115)은 필수적인 구성요소는 아니나, 형성되는 것이 바람직한데, 상측보호층(115)은 방전시 양이온과 전자가 상측유전체층(114)에 충돌하여 상측유전체층(114)이 손상되는 것을 방지하고, 2차전자가 많이 방출되도록 한다. 상측보호층(115)으로는, 통상적으로는 MgO막이 사용될 수 있다. MgO막은 주로 스퍼터링(sputtering), 전자빔 증착(E-beam epaporation)법으로 박막(thin film)으로 형성된다.
한편, 하측패널(120)은 하측기판(121), 하측기판(121) 상에 소정의 패턴으로 형성된 복수의 하측방전전극(122)들, 하측방전전극(122)들을 매립하는 하측유전체층(123)을 포함하며, 하측유전체층(123) 상에 형성되어 복수 개의 방전셀(130)들을 구획하는 격벽(124), 하측유전체층(123) 상에서 격벽(124)의 측면에 걸쳐 형성된 형광체층(125), 및 형광체층(125) 상에 형성된 하측보호층(126)을 포함한다.
상기 하측기판(121)은 상측기판(111)과 같이 유리재질로 이루어질 수 있다. 하측방전전극(122)들은 각 방전셀(130)에서 상측방전전극(116)과 교차되도록 연장되는데(y방향), 도 2에서 볼 수 있듯이, 스트라이프 패턴으로 형성될 수 있다.
상기 하측방전전극(122)을 덮도록 하측기판(121) 상에는 하측유전체층(123)이 형성된다. 하측유전체층(123)은 하전입자가 하측방전전극(122)과 충돌하여 하측방전전극(122)이 손상되지 않도록 보호하고, PbO, B2O3, SiO2 등의 유전체로 형성될 수 있다.
도 2에서 볼 수 있듯이, 상기 격벽(124)은 하측방전전극들이 연장되는 방향(y방향)으로 연장되며, 개방형 구조를 가진다. 하지만, 이에 한정되는 것은 아니고, 복수의 방전공간을 형성할 수 있는 한, 다양한 패턴의 격벽들, 예컨대 스트라이프 등과 같은 개방형 격벽은 물론, 와플, 매트릭스, 델타 등과 같은 폐쇄형 격벽으로 될 수 있다. 또한, 폐쇄형 격벽은, 방전공간의 횡단면이, 사각형이외에도, 삼각형, 오각형 등의 다각형, 또는 원형, 타원형 등으로 되도록 형성될 수 있다. 이러한 격벽(124)에 의해 상측기판(111)과 하측기판(121) 사이의 방전공간은 복수 개의 방전셀(130)들로 구획된다.
격벽(124)에 둘러싸인 하측유전체층(123) 상에서 격벽(124)의 측면에 걸쳐 형광체층(125)이 배치된다. 각 방전셀(130)들은 배치된 형광체층(125)의 종류에 따라 적색발광 서브픽셀, 녹색발광 서브픽셀, 청색발광 서브픽셀로 구분된다. 형광체층(125)은 방전에 의해 발생된 플라즈마에서 방사되는 진공자외선을 받아 이를 가시광으로 변환하는 성분을 포함하는데, 예를 들어, 적색발광 서브픽셀에 형성된 형 광체층은 Y(V,P)O4:Eu 등과 같은 형광체를 포함하고, 녹색발광 서브픽셀에 형성된 형광체층은 Zn2SiO4:Mn, YBO3:Tb 등과 같은 형광체를 포함하며, 청색발광 서브픽셀에 형성된 형광체층은 BAM:Eu 등과 같은 형광체를 포함한다.
하측보호층(126)은 방전가스의 하전입자가 형광체층(125)을 충격하여 형광체층(125)이 열화되는 것을 방지하고, 2차 전자의 방출을 증가시키기 위하여 배치되며, 하측보호층(126)으로는 MgO막이 사용될 수 있다. 도면에 도시되지는 않았으나, 방전셀(130) 내부에는 Ne, Xe 등 및 이들의 혼합기체와 같은 방전가스가 봉입된다.
상기와 같이 구성된 플라즈마 디스플레이 패널(100)의 작동을 개략적으로 설명하면 다음과 같다.
상측방전전극(116)과 하측방전전극(122) 중에서 어느 하나는 스캔 및 유지전극으로 작용을 하고, 다른 하나는 어드레스 및 유지전극으로 작용을 하게 되는데, 상측방전전극(116)이 스캔 및 유지전극으로 작용하고, 하측방전전극(122)이 어드레스 및 유지전극으로 작용한다고 할 때, 상측방전전극(116)의 버스전극(116b)을 통하여 투명전극(116a)들에 스캔 전압이 인가되고, 하측방전전극(122)에 어드레스 전압이 인가되면, 상측방전전극(116)과 하측방전전극(122) 사이의 교차점에 상응하는 방전셀(130)에서 어드레스방전이 일어나게 된다. 어드레스방전 이후에, 상측방전전극(116)과 하측방전전극(122) 사이에 유지 전압이 교번하여 인가되면, 하전 입자가 상하 방향으로 이동하여 유지방전이 일어나게 된다. 상기와 같은 유지방전에 의하 여 방전 가스로부터 자외선이 방출되며, 상기 자외선에 의해 방전셀(130) 내에 배치된 형광체층(125)이 여기되며, 여기된 형광체층(125)으로부터 가시광이 발산됨으로써, 패널(100)에 화상이 구현되어진다.
도 4 및 도 5에는 본 발명의 제2실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널이 도시되어 있다. 도 6은 본 실시예의 부분 분해 사시도이고, 도 5는 도 4의 Ⅴ-Ⅴ에 따른 단면도이다.
도면들을 참조하면, 본 실시예에 있어서, 플라즈마 디스플레이 패널(200)은 상측패널(210)과 하측패널(220)을 구비한다. 상측패널(210)에 구비된 상측기판(211)의 저면에는 소정의 패턴으로 방전셀(230)들을 가로질러 배치되는 상측방전전극(216)들이 배치되어 있다. 각 상측방전전극(216)은 한 쌍의 버스전극(216b)들 및 버스전극(216b)들을 따라 배열된 복수 개의 투명전극(216a)들을 구비한다. 격벽(224)은 일 방향(x방향)으로 연장된 가로격벽부(224a) 및 가로격벽부(224a)와 교차하는 방향(y방향)으로 연장된 세로격벽부(224b)를 구비하며, 버스전극(216b)들은 가로격벽부(224a)의 상측에 배치된다. 이는 형광체층(225)에서 발산되는 가시광이 버스전극에 의해 차단되지 않도록 하기 위함이며, 이로써, 가시광의 상방 투과율이 향상될 수 있다. 이러한 격벽(224)에 의해 상측기판(211)과 하측기판(221) 사이의 방전공간은 방전셀(230)들과, 방전셀(230)들에 인접하여 형성되고 불순가스가 배기되는 유동통로(227)들로 구획된다. 유동통로(227)는 일 열의 가로격벽부(224a)와, 이와 y방향으로 소정간극 이격되어 형성된 또 다른 일 열의 가로격벽부(224a) 사이의 영역으로 정의되는데, 유동통로(227)는 배기공정시 방전공간에 충진되어 있 는 불순가스의 배기로를 제공하고, 봉입공정시 방전가스의 유입로를 제공한다.
투명전극(216a)들은 양단이 한 쌍의 버스전극(216b)들에 접속되고, 방전셀(230)의 내측에 배치된다. 전술한 바와 같이, 본 실시예에서는 제1실시예에서와 상이하게, 각 상측방전전극(216)이 한 쌍의 버스전극(216b)들을 구비하고, 이에 따라, 투명전극(216a)들은 그 양단이 버스전극에 접속된다. 이는 투명전극들이 두 개의 버스전극들에 의해 구동전압를 인가받음으로써, 버스전극 자체저항에 의한 전압강하를 저하시켜, 구동효율 및 응답속도를 개선하고, 전압의 인가점에서 상대적으로 원거리에 배치된 방전셀에도 균일한 구동전압이 인가될 수 있도록 하기 위함이다.
유동통로(227)의 상측에는 가시광 흡수층(217)이 배치되어 있다. 가시광 흡수층(217)은 상측기판(211) 저면에 형성된다. 가시광 흡수층(217)은 암색을 띄며, 가시광 흡수율이 50% 내지 100%인 재료를 이용하여 박막으로 형성되는 것이 바람직하다. 가시광 흡수층(217)은 외부에서 입사되는 가시광을 흡수함으로써, 외부로 다시 재반사되는 가시광의 비율을 감소시킨다. 따라서, 외광 반사 휘도가 감소되기 때문에, 플라즈마 디스플레이 패널(100)의 명실 콘트라스트가 향상된다. 또한, 가시광 흡수층(217)이 암색을 띄기 때문에, 방전셀(230)의 상측에 배치될 경우, 방전셀(230)에서 발생된 가시광의 투과율을 저해한다. 따라서, 본 실시예에서는 전술한 바와 같이, 가시광 흡수층(217)은 유동통로(227)의 상측에 위치하는 것이 바람직하지만, 가시광 흡수층(217)의 배치 위치는 이에 한정되지 않는다. 또한, 가시광 흡수층(217)은 상측방전전극(216)들과 함께 상측유전체층(214)에 매립된다. 이러한 가시광 흡수층(217)의 제조 방법은 제1실시예에서 설명한 사항과 동일하므로 여기서는 생략한다.
이외에, 상측기판(211), 상측유전체층(214), 상측보호층(215), 하측기판(221), 하측방전전극(222), 하측유전체층(223), 형광체층(225), 방전가스 및 하측보호층(226)에 관한 사항은 제1실시예에서 설명된 사항과 실질적으로 동일하다. 또한, 제2실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널(200)의 구동 방법도 제1실시예와 동일하므로 여기서는 생략한다.
본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 외부에서 입사되는 가시광이 가시광 흡수층에 의하여 흡수되기 때문에, 외광 반사 휘도가 감소되어, 명실 콘트라스트가 향상된다.
본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 다른 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의하여 정해져야 할 것이다.

Claims (8)

  1. 상측 기판과;
    상기 상측 기판과 대향되게 배치된 하측 기판과;
    상기 상측 기판과 하측 기판 사이에 배치되어 복수의 방전셀들을 한정하는 격벽과;
    상기 방전셀들을 가로질러 연장되는 상측방전전극들과;
    상기 방전셀에서 상기 상측방전전극들과 교차하도록 상기 방전셀들을 가로질러 연장되는 하측방전전극들과;
    상기 상측방전전극들을 덮는 상측유전체층과;
    상기 하측방전전극들을 덮는 하측유전체층과;
    인접하는 상기 상측방전전극들 사이에 배치되는 가시광 흡수층과;
    상기 방전셀들에 배치된 형광체층과;
    상기 방전셀들 내에 채워진 방전 가스를 포함하고,
    상기 상측방전전극은 적어도 하나의 버스전극 및 상기 버스전극에 접속된 적어도 하나의 투명전극을 구비하며, 상기 버스전극은 상기 방전셀의 중심부의 상측에 배치되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  2. 상측 기판과;
    상기 상측 기판과 대향되게 배치된 하측 기판과;
    상기 상측 기판과 하측 기판 사이에 배치되어 복수의 방전셀들을 한정하는 격벽과;
    상기 방전셀들을 가로질러 연장되는 상측방전전극들과;
    상기 방전셀에서 상기 상측방전전극들과 교차하도록 상기 방전셀들을 가로질러 연장되는 하측방전전극들과;
    상기 상측방전전극들을 덮는 상측유전체층과;
    상기 하측방전전극들을 덮는 하측유전체층과;
    인접하는 상기 상측방전전극들 사이에 배치되는 가시광 흡수층과;
    상기 방전셀들에 배치된 형광체층과;
    상기 방전셀들 내에 채워진 방전 가스를 포함하고,
    상기 각 상측방전전극은 한 쌍의 버스전극들 및 상기 버스전극들에 접속된 적어도 하나의 투명전극을 구비하며,
    상기 한 쌍의 버스전극들은 각각 상기 방전셀의 양 가장자리에 인접하도록 배치되며, 상기 투명전극은 상기 한 쌍의 버스전극들에 양단이 접속되어 방전셀의 내측으로 연장된 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 가시광 흡수층은 암색을 띄는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  4. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 가시광 흡수층의 가시광 흡수율은 50% 내지 100%인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  5. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 가시광 흡수층은 상기 상측유전체층에 의하여 매립되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  6. 삭제
  7. 삭제
  8. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 상측방전전극 및 상기 가시광 흡수층은 상기 상측기판의 하측에 형성되고, 상측보호층이 상기 상측유전체층을 덮도록 형성되며,
    상기 하측방전전극은 상기 하측기판 상측에 형성되고, 상기 격벽은 상기 하측유전체층 상에 형성되며, 상기 형광체층은 적어도 상기 격벽 사이의 하측유전체층 상에 형성되며, 하측보호층이 상기 형광체층 상에 형성된 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
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