KR20120026123A - 다색 전자 소자 및 이를 인쇄에 의해 형성하는 방법 - Google Patents

다색 전자 소자 및 이를 인쇄에 의해 형성하는 방법 Download PDF

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KR20120026123A
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매튜 스테이너
누젠트 트루옹
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이 아이 듀폰 디 네모아 앤드 캄파니
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Abstract

작업물 상에 서브픽셀들의 행들의 규칙적인 어레이를 형성하는 방법이 제공된다. 서브픽셀들은 네 가지의 상이한 색상 및 서브픽셀 피치 s를 갖는다. 네 가지 색상 중에서, q개의 색상은 인쇄에 의해 형성되고 r개의 색상은 비인쇄 방법에 의해 형성된다. 본 방법은 (1) 노즐들 사이의 간격이 p인 상태로 일렬로 배열된 z개의 노즐을 갖고, 작업물에 대해서 제1 위치에 있는 인쇄 헤드를 제공하는 단계 - 여기서, z = 4n1이고 p = 3s임 - ; (2) q개의 인쇄 색상의 각각에 대해 하나씩, q개의 상이한 인쇄 잉크를 제공하는 단계; (3) 규칙적으로 교번하는 패턴으로 노즐에 각각의 인쇄 잉크를 공급하는 단계; (4) 인쇄 헤드를 이용하여 서브픽셀들의 z개의 행으로 된 제1 세트를 인쇄하는 단계; (5) (a) 작업물을 인쇄 헤드에 대해서 측방향으로 거리 d1만큼 이동시키는 단계 - 여기서, d1 = 4n2s임 - 와, (b) 인쇄 헤드를 이용하여 서브픽셀들의 z개의 행으로 된 세트를 인쇄하는 단계에 의한, 이동 및 제1 인쇄 패턴으로 인쇄하는 단계; (6) (c) 작업물을 인쇄 헤드에 대해서 측방향으로 거리 d2만큼 이동시키는 단계 - 여기서, d2 = d1임 - 와, (d) 인쇄 헤드를 이용하여 서브픽셀들의 z개의 행으로 된 세트를 인쇄하는 단계에 의한, 이동 및 제2 인쇄 패턴으로 인쇄하는 단계; (7) (e) 작업물을 인쇄 헤드에 대해서 측방향으로 거리 d3만큼 이동시키는 단계 - 여기서, d3 = 4n3s여서, d1 + d2 + d3 = pz가 되게 함 - 와, (f) 인쇄 헤드를 이용하여 서브픽셀들의 z개의 행으로 된 세트를 인쇄하는 단계에 의한, 이동 및 제3 인쇄 패턴으로 인쇄하는 단계; (8) 단계 (5) 내지 단계 (7)을 동일한 순서로 다수회 반복하는 단계; 및 (9) 비인쇄 방법에 의해 r개의 색상을 적용하는 단계를 포함하며, 여기서, n1은 0보다 큰 정수이고; n2는 3의 배수가 아니고 n2 ≤ n1이 되게 하는, 0보다 큰 정수이며; n3는 2n2 + n3 = 3n1이 되게 하는 정수이고; q는 1 내지 4의 정수이며; r은 q + r = 4가 되게 하는 정수이다.

Description

다색 전자 소자 및 이를 인쇄에 의해 형성하는 방법{MULTICOLOR ELECTRONIC DEVICES AND PROCESSES OF FORMING THE SAME BY PRINTING}
관련 출원
본 출원은 전체적으로 참고로 포함되는, 2009년 6월 4일자로 출원된 미국 가특허 출원 제61/184,086호로부터 35 U.S.C. § 119(e) 하에 우선권을 주장한다.
본 발명은 일반적으로 전자 소자 및 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 상이한 색상들의 유기 활성 영역들과 전극들을 갖는 전자 소자 및 이를 형성하는 방법에 관한 것이다.
전자 소자는 액정 디스플레이("LCD"), 유기 발광 다이오드(OLED) 디스플레이 등을 포함할 수 있다. 전자 소자의 제조는 용액 침착(solution deposition) 기술을 사용하여 수행될 수 있다. 전자 소자를 제조하는 하나의 공정은 인쇄(예를 들어, 잉크젯 인쇄, 연속 인쇄 등)에 의해 기판(substrate) 상에 유기 층을 침착시키는 것이다. 인쇄 공정에서, 인쇄되는 액체 조성물은 유기 용매, 수성 용매 또는 용매들의 조합을 이용한 용액, 분산액, 에멀전 또는 현탁액 내에 유기 물질을 포함한다. 인쇄 후, 용매(들)는 증발되고, 유기 물질은 남아서 전자 소자를 위한 유기 층을 형성한다.
전형적으로, 제1 색상이 인쇄되고, 이어서 인쇄 장치가 재조정되고 제2 색상이 인쇄된다. 일부 경우에, 인쇄된 제1 색상을 갖는 기판은 제2 색상을 인쇄하기 위한 제2 프린터로 이동된다. 이는 또한 프린터의 설정 및 정렬을 위한 시간을 필요로 한다. 많은 경우에, 세 가지 색상, 즉 적색, 녹색 및 청색이 인쇄된다. 이러한 경우, 각각의 색상에 대하여 재조정하고/하거나 재정렬하는 데 시간이 소요되어야 한다. 개선된 인쇄 공정에 대한 필요성이 있다.
네 가지의 상이한 색상 및 서브픽셀 피치 s를 갖는 서브픽셀(subpixel)들의 행(row)들의 규칙적인 어레이를 작업물 상에 형성하며, q개의 색상은 인쇄에 의해 형성되고 r개의 색상은 비인쇄 방법에 의해 형성되는, 방법이 제공되며, 상기 방법은,
(1) 노즐들 사이의 간격이 p인 상태로 일렬로 배열된 z개의 노즐을 갖고, 작업물에 대해서 제1 위치에 있는 인쇄 헤드를 제공하는 단계 - 여기서, z = 4n1이고 p = 3s임 - ;
(2) q개의 인쇄 색상의 각각에 대해 하나씩, q개의 상이한 인쇄 잉크를 제공하는 단계;
(3) 규칙적으로 교번하는 패턴으로 노즐에 각각의 인쇄 잉크를 공급하는 단계;
(4) 인쇄 헤드를 이용하여 서브픽셀들의 z개의 행으로 된 제1 세트를 인쇄하는 단계;
(5) (a) 작업물을 인쇄 헤드에 대해서 측방향으로 거리 d1만큼 이동시키는 단계 - 여기서, d1 = 4n2s임 - 와,
(b) 인쇄 헤드를 이용하여 서브픽셀들의 z개의 행으로 된 세트를 인쇄하는 단계를 포함하는, 이동 및 제1 인쇄 패턴으로 인쇄하는 단계;
(6) (c) 작업물을 인쇄 헤드에 대해서 측방향으로 거리 d2만큼 이동시키는 단계 - 여기서, d2 = d1임 - 와,
(d) 인쇄 헤드를 이용하여 서브픽셀들의 z개의 행으로 된 세트를 인쇄하는 단계를 포함하는, 이동 및 제2 인쇄 패턴으로 인쇄하는 단계;
(7) (e) 작업물을 인쇄 헤드에 대해서 측방향으로 거리 d3만큼 이동시키는 단계 - 여기서, d3 = 4n3s여서, d1 + d2 + d3 = pz가 되게 함 - 와,
(f) 인쇄 헤드를 이용하여 서브픽셀들의 z개의 행으로 된 세트를 인쇄하는 단계를 포함하는, 이동 및 제3 인쇄 패턴으로 인쇄하는 단계;
(8) 단계 (5) 내지 단계 (7)을 동일한 순서로 다수회 반복하는 단계; 및
(9) 비인쇄 방법에 의해 r개의 색상을 적용하는 단계를 포함하고,
여기서,
n1은 0보다 큰 정수이고;
n2는 3의 배수가 아니고 n2 ≤ n1이 되게 하는, 0보다 큰 정수이며;
n3는 2n2 + n3 = 3n1이 되게 하는 정수이고;
q는 1 내지 4의 정수이며;
r은 q + r = 4가 되게 하는 정수이고;
패턴들은 순서 (i) 제1 인쇄 패턴, 이어서 제2 인쇄 패턴, 이어서 제3 인쇄 패턴, 또는 순서 (ii) 제3 인쇄 패턴, 이어서 제1 인쇄 패턴, 이어서 제2 인쇄 패턴으로 수행된다.
상기의 일반적인 설명 및 하기의 상세한 설명은 단지 예시적이고 설명적이며, 첨부된 특허청구범위에서 한정되는 본 발명을 제한하지 않는다.
본 명세서에 제시된 개념의 이해를 증진시키기 위해 실시 형태가 첨부 도면에 도시되어 있다.
<도 1>
도 1은 작업물 및 프린터의 단면도.
<도 2>
도 2는 디스플레이를 포함하는 전자 소자를 제조하기 위한 작업물의 평면도.
<도 3>
도 3은 8개의 노즐을 이용한 인쇄 방법을 예시하는 다이어그램.
<도 4>
도 4는 8개의 노즐을 이용한 다른 인쇄 방법을 예시하는 다이어그램.
<도 5>
도 5는 8개의 노즐을 이용한 다른 인쇄 방법을 예시하는 다이어그램.
<도 6>
도 6은 12개의 노즐을 이용한 다른 인쇄 방법을 예시하는 다이어그램.
<도 7>
도 7은 12개의 노즐을 이용한 다른 인쇄 방법을 예시하는 다이어그램.
<도 8>
도 8은 8개의 노즐을 이용한 다른 인쇄 방법을 예시하는 다이어그램.
당업자는 도면 내의 요소들이 간략함 및 명료함을 위해 도시되어 있으며, 반드시 일정한 축척으로 도시되지는 않았음을 이해한다. 예를 들어, 도면 내의 요소들 중 일부의 치수는 본 발명의 실시 형태의 이해를 증진시키는 것을 돕기 위해 다른 요소에 비해 과장될 수 있다.
많은 태양 및 실시 형태가 위에서 설명되었으며, 이는 단지 예시적인 것이며 제한하는 것이 아니다. 본 명세서를 읽은 후, 당업자는 본 발명의 범주로부터 벗어남이 없이 다른 태양 및 실시 형태가 가능함을 이해한다.
실시 형태들 중 임의의 하나 이상의 다른 특징 및 이점이 하기의 상세한 설명 및 특허청구범위로부터 명백해질 것이다. 상세한 설명은 먼저 용어의 정의 및 해설을 다루며, 프린터, 인쇄 공정, 전자 소자, 및 마지막으로 실시예가 이어진다.
1. 용어의 정의 및 해설
이하에서 설명되는 실시 형태의 상세 사항을 다루기 전에, 몇몇 용어를 정의하거나 명확히 하기로 한다.
용어 "어레이"는 요소들의 질서정연한 배열을 의미하고자 한다. 어레이는 보통 열(column)과 행으로 지칭되는 질서정연한 배열 내에 픽셀, 서브픽셀, 셀 또는 다른 구조를 포함할 수 있다. 어레이는 x-방향 및 y-방향의 관점에서 설명될 수 있다.
용어 "청색"은 대략 400 내지 500 ㎚ 범위의 파장을 갖는 광을 말한다.
용어 "연속적인" 및 그의 변형은 실질적으로 중단되지 않음을 의미하고자 한다. 일 실시 형태에서, 연속적으로 인쇄하는 것은, 액적을 사용하는 침착 기술과는 대조적으로, 액체 또는 액체 조성물의 실질적으로 중단되지 않은 스트림(stream)을 사용하여 인쇄하는 것이다. 다른 실시 형태에서, 연속적으로 연장된다는 것은 층, 부재 또는 구조체 내에 그의 길이를 따라 어떤 유의한 중단부(break)도 없는 소정 길이의 층, 부재 또는 구조체를 말한다.
용어 "전자 소자"는 적절하게 전기적으로 접속되고 적절한 전위(들)가 공급될 때 집합적으로 소정 기능을 수행하는 회로, 전자 구성요소 또는 이들의 임의의 조합의 모임을 의미하고자 한다. 전자 소자는 시스템에 포함되거나 시스템의 일부일 수 있다. 전자 소자의 예는 디스플레이, 센서 어레이, 컴퓨터 시스템, 항공 전자 기기 시스템, 자동차, 휴대폰, 다른 소비자 또는 산업용 전자 제품, 또는 이들의 임의의 조합을 포함한다.
용어 "녹색"은 대략 500 내지 600 ㎚ 범위의 파장을 갖는 광을 말한다.
용어 "정수"는 본 명세서에 사용되는 바와 같이 음의 정수를 포함하지 않는다.
용어 "액체 조성물"은 물질이 그 안에 용해되어 용액을 형성하는 액체 매질, 물질이 그 안에 분산되어 분산액을 형성하는 액체 매질, 또는 물질이 그 안에 현탁되어 현탁액 또는 에멀전을 형성하는 액체 매질을 의미하고자 한다.
용어 "액체 매질"은 용액, 분산액, 현탁액 또는 에멀전 내의 액체를 의미하고자 한다. 용어 "액체 매질"은 하나 이상의 용매가 존재하는지의 여부에 관계없이 사용되며, 따라서 액체 매질은 이 용어의 단수 형태 또는 복수 형태(즉, 액체 매질들)로서 사용된다.
용어 "노즐"은 액체 조성물 또는 액체 매질이 통과하여 분배될 수 있게 하는 장치의 일부분을 의미하고자 한다.
용어 "배향된"은 소정의 특징부가 연장되는 주 방향을 의미하고자 한다. 동일한 높이 또는 상이한 높이에 있는 다양한 특징부들 사이에서와 같이, 특징부들은 서로에 관해서 실질적으로 평행하거나, 실질적으로 수직이거나, 또는 다른 각도 관계로 배향될 수 있다.
용어 "유기 활성 층"은 유기 층들 중 적어도 하나가, 그것만으로 또는 다른 재료와 접촉해 있을 때, 정류 접합(rectifying junction)을 형성할 수 있는 하나 이상의 유기 층을 의미하고자 한다. 용어 "유기 활성 영역"은 유기 영역들 중 적어도 하나가, 그것만으로 또는 다른 재료와 접촉해 있을 때, 정류 접합을 형성할 수 있는 하나 이상의 유기 영역을 의미하고자 한다.
용어 "피치"는 특징부 치수와, 바로 인접하는 특징부들 사이의 공간 치수의 합을 의미하고자 한다.
용어 "픽셀"은 어레이의 가장 작은 완전한 반복 단위를 의미하고자 한다. 용어 "서브픽셀"은 픽셀의 전부가 아닌 일부만을 구성하는 픽셀의 일부분을 의미하고자 한다. 서브픽셀은 컬러 이미지의 표현에 사용되는, 픽셀의 구성요소들 중 하나이다. 각각의 서브픽셀은 픽셀의 전체 색상 및 휘도에 대한 단일 색상의 기여를 나타낸다. 센서 어레이는 서브픽셀을 포함하거나 포함하지 않을 수 있는 픽셀을 포함할 수 있다.
용어 "인쇄"는 인쇄 헤드 또는 다른 유사한 구조체를 사용하여 작업물 상으로 액체 또는 액체 조성물을 분배함으로써 층을 선택적으로 침착시키는 작업을 의미하고자 한다.
용어 "인쇄 장치"는 작업물 상으로 층을 인쇄하도록 설계된 하나 이상의 도구, 장비, 조립체 또는 부조립체의 조합을 의미하고자 한다.
용어 "적색"은 대략 600 내지 750 ㎚ 범위의 파장을 갖는 광을 말한다.
용어 "해상도 한계"는 특정 장치 또는 다른 장비를 사용할 때 재현가능하게 형성될 수 있는 가장 작은 특징부 크기를 의미하고자 한다.
용어 "백색"은 대략 380 내지 750 ㎚ 범위의 파장을 광범위하게 갖는 광을 말한다.
용어 "작업물"은 하나 이상의 소자 층이 상부에 있는 기판을 의미하고자 한다. 소자 층은 무기물 또는 유기물일 수 있다.
용어 "황색"은 570 내지 600 ㎚ 범위의 파장을 갖는 광을 말한다.
본 명세서에 사용되는 바와 같이, 용어 "포함한다", "포함하는", "포괄한다", "포괄하는", "갖는다", "갖는" 또는 이들의 임의의 다른 변형은 비배타적인 포함을 망라하고자 한다. 예를 들어, 특징부들의 목록을 포함하는 공정, 방법, 물품 또는 장치는 반드시 그러한 특징부들만으로 제한되지는 않으며, 명확하게 열거되지 않거나 그러한 공정, 방법, 물품 또는 장치에 내재적인 다른 특징부를 포함할 수 있다. 또한, 명백히 반대로 언급되지 않는 한, "또는"은 포함적인 '또는'을 말하는 것이며, 배타적인 '또는'을 말하는 것은 아니다. 예를 들어 , 조건 A 또는 B는 하기 중 임의의 하나에 의해 만족된다: A는 참(또는 존재함)이고 B는 거짓(또는 존재하지 않음), A는 거짓(또는 존재하지 않음)이고 B는 참(또는 존재함), 및 A와 B 둘 모두가 참(또는 존재함).
또한, 부정관사("a" 또는 "an")의 사용은 본 명세서에 설명되는 요소 및 구성요소를 설명하기 위해 채용된다. 이는 단순히 편의상 그리고 본 발명의 범주의 일반적 의미를 제공하기 위하여 행해진다. 이러한 기재는 하나 또는 적어도 하나를 포함하도록 이해되어야 하며, 단수형은 이것이 달리 의도됨이 명백하지 않는 한 복수형을 또한 포함한다.
원소의 주기율표 내에서 열에 해당하는 족(group) 번호는 문헌[CRC Handbook of Chemistry and Physics, 81st Edition (2000-2001)]에 나타난 바와 같은 "새로운 표기(New Notation)" 규정을 사용한다.
달리 정의되지 않는 한, 본 명세서에서 사용되는 모든 기술적 및 과학적 용어는 본 발명이 속하는 기술 분야의 당업자에 의해 통상적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 갖는다. 본 명세서에 기술된 것과 유사하거나 동등한 방법 및 재료가 본 발명의 실시 형태의 실시 또는 시험에서 사용될 수 있지만, 적합한 방법 및 재료가 아래에 기술되어 있다. 본 명세서에 인용된 모든 간행물, 특허 출원, 특허 및 기타 참고 문헌은, 특정 절이 인용되지 않는 한, 전체적으로 참고로 포함된다. 상충되는 경우에는, 정의를 비롯하여 본 명세서가 좌우할 것이다. 또한, 재료, 방법 및 실시예는 단지 예시적인 것이며, 제한하고자 하는 것이 아니다.
본 명세서에 기술되지 않은 경우, 구체적인 재료, 가공 작업 및 회로에 관한 많은 상세 사항은 통상적인 것이며, 유기 발광 다이오드 디스플레이, 광검출기, 광전지 및 반도체 부재 기술 분야의 교재 및 기타 출처에서 확인할 수 있다.
2. 프린터
특정 실시 형태를 다루기 전에, 본 명세서에 설명된 바와 같은 개념을 이해하는 것을 돕기 위해 프린터가 다루어진다.
도 1에 도시된 바와 같이, 프린터(10)는 8 + X개(eightix)의 노즐(120)이 부착된 인쇄 헤드(110)를 갖는다. 노즐들 사이의 간격은 p로 도시되어 있다. 프린터는 각각의 노즐에 적절한 액체 조성물을 공급하도록 라인들(도시되지 않음)에 부착된다. 네 가지 색상의 각각에 대해 하나씩, 상이한 액체 조성물들이 규칙적으로 교번하는 패턴으로 공급된다. 이는 각각의 색상 하나가 임의의 것이 되풀이되기 전에 공급된다는 것, 그리고 추가의 색상들이 동일한 순서로 공급된다는 것을 의미한다. 이 도면에서, 제1 노즐은 색상 1을, 제2 노즐은 색상 2를, 제3 노즐은 색상 3을, 제4 노즐은 색상 4를, 제5 노즐은 색상 1을, 제6 노즐은 색상 2를, 제7 노즐은 색상 3을, 그리고 제8 노즐은 색상 4를 가질 수 있다. 따라서, 이러한 시스템에서, z = 4n1 = 8이고, 여기서 n1 = 2이다.
인쇄 헤드가 작업물(20) 위에 도시되어 있다. 인쇄 헤드 및 작업물은 서로에 대해서 이동될 수 있다. 인쇄할 때에, 인쇄 헤드는 작업물에 대해서 도면의 평면 안으로 들어가는 방향과 밖으로 나오는 방향으로 이동할 것이다. 인쇄 헤드는 또한 L로 도시된 바와 같이 작업물에 대해서 측방향으로 이동할 것이다. 이러한 이동은 상대적이다. 일부 경우에, 작업물이 이동된다. 일부 경우에, 인쇄 헤드가 이동된다. 일부 경우에, 인쇄 헤드와 작업물 둘 모두가 이동된다. 간략함을 위해, 이 이동은 인쇄 헤드만이 이동하고 작업물은 정지해 있는 것처럼 다루어질 것이다. 인쇄 헤드와 작업물 중 어느 하나 또는 둘 모두가 이동될 수 있으며, 쟁점인 것은 단지 서로에 대한 그들의 이동임을 이해할 것이다.
도 1에 도시된 실시 형태에서, 프린터는 8개의 노즐을 갖는다. 노즐의 실제 개수는 이보다 많을 수 있으며, 실제적인 제조상의 고려 사항에 의해서만 제한된다. 일부 실시 형태에서, 노즐의 개수는 8개 이상이다. 일부 실시 형태에서, 노즐의 개수는 8개 내지 36개의 범위이며, 다른 실시 형태에서 20개 내지 32개의 범위이다.
인쇄 전달은 액체 물질을 침착시키기 위한 임의의 공지된 시스템에 의한 것일 수 있다. 인쇄 기술들 중 일부 예는 잉크젯 및 연속 노즐 스프레이를 포함하지만 이로 제한되지 않는다.
3. 인쇄 공정
도 2는 전자 소자를 제조하기 위한 작업물(20)의 평면도를 포함한다. 작업물은 서브픽셀 개구(210)들의 규칙적인 어레이를 갖는 기판(200)을 포함한다. 작업물은 제1 에지(201) 및 반대쪽 에지(202)를 갖는다. 몇 개의 서브픽셀만이 도면에 도시되어 있다. 실제로, 소자는 수백개 이상의 서브픽셀을 가질 수 있다. 일부 실시 형태에서, 서브픽셀 개구들은 물리적 격납 구조, 화학적 격납 구조, 또는 둘 모두일 수 있는 격납 구조(도시되지 않음)에 의해 한정된다. 서브픽셀 개구(210)들은 211, 212, 213 및 214로 도시된 행들의 규칙적인 어레이 내에 있다. 서브픽셀 피치는 s로서 도시되어 있다. 일부 실시 형태에서, 서브픽셀 피치는 1 내지 100 마이크로미터의 범위이고, 일부 실시 형태에서 2 내지 20 마이크로미터의 범위이다. 4개의 서브픽셀이 함께 픽셀(220)을 형성한다. 도시된 실시 형태에서, 서브픽셀(210)은 직사각형 형상을 갖는다. 원형, 타원형, 정사각형 또는 다각형과 같은 다른 서브픽셀 형상이 사용될 수 있다. 인쇄 방향은 도면에 x로 도시되어 있다. 측방향 이동은 인쇄 방향에 수직인 y 방향의 이동으로서 정의된다.
본 명세서에 설명되는 공정에서, 네 가지 색상의 서브픽셀들의 행들의 규칙적인 어레이가 작업물 상에 형성된다. 네 가지 색상 중에서, q개의 색상은 인쇄되고 r개의 색상은 비인쇄 공정에 의해 형성된다. 서브픽셀은 서브픽셀 피치 s를 갖는다. 본 공정은,
(1) 노즐들 사이의 간격이 p인 상태로 일렬로 배열된 z개의 노즐을 갖고, 작업물에 대해서 제1 위치에 있는 인쇄 헤드를 제공하는 단계 - 여기서, z = 4n1이고 p = 3s임 - ;
(2) q개의 인쇄 색상의 각각에 대해 하나씩, q개의 상이한 인쇄 잉크를 제공하는 단계;
(3) 규칙적으로 교번하는 패턴으로 노즐에 각각의 인쇄 잉크를 공급하는 단계;
(4) 인쇄 헤드를 이용하여 서브픽셀들의 z개의 행으로 된 제1 세트를 인쇄하는 단계;
(5) (a) 작업물을 인쇄 헤드에 대해서 측방향으로 거리 d1만큼 이동시키는 단계 - 여기서, d1 = 4n2s임 - 와,
(b) 인쇄 헤드를 이용하여 서브픽셀들의 z개의 행으로 된 세트를 인쇄하는 단계를 포함하는, 이동 및 제1 인쇄 패턴으로 인쇄하는 단계;
(6) (c) 작업물을 인쇄 헤드에 대해서 측방향으로 거리 d2만큼 이동시키는 단계 - 여기서, d2 = d1임 - 와,
(d) 인쇄 헤드를 이용하여 서브픽셀들의 z개의 행으로 된 세트를 인쇄하는 단계를 포함하는, 이동 및 제2 인쇄 패턴으로 인쇄하는 단계;
(7) (e) 작업물을 인쇄 헤드에 대해서 측방향으로 거리 d3만큼 이동시키는 단계 - 여기서, d3 = 4n3s여서, d1 + d2 + d3 = pz가 되게 함 - 와,
(f) 인쇄 헤드를 이용하여 서브픽셀들의 z개의 행으로 된 세트를 인쇄하는 단계를 포함하는, 이동 및 제3 인쇄 패턴으로 인쇄하는 단계;
(8) 단계 (5) 내지 단계 (7)을 동일한 순서로 다수회 반복하는 단계; 및
(9) 비인쇄 방법에 의해 r개의 색상을 적용하는 단계를 포함하며,
여기서,
n1은 0보다 큰 정수이고;
n2는 3의 배수가 아니고 n2 ≤ n1이 되게 하는, 0보다 큰 정수이며;
n3는 2n2 + n3 = 3n1이 되게 하는 정수이고;
q는 1 내지 4의 정수이며;
r은 q + r = 4가 되게 하는 정수이고;
패턴들은 순서 (i) 제1 인쇄 패턴, 이어서 제2 인쇄 패턴, 이어서 제3 인쇄 패턴, 또는 순서 (ii) 제3 인쇄 패턴, 이어서 제1 인쇄 패턴, 이어서 제2 인쇄 패턴으로 수행된다.
형성될 색상의 개수는 4개이다. 일부 실시 형태에서, 색상은 적색, 녹색, 청색 및 백색이다("R, G, B, W"). 일부 실시 형태에서, 색상은 적색, 녹색, 청색 및 황색이다("R, G, B, Y"). 일부 실시 형태에서, 색상은 황색, 마젠타색, 시안색 및 흑색이다("Y, M, C, K"). 네 가지 색상 중에서, q개의 색상은 인쇄에 의해 형성되고 r개의 색상은 비인쇄 공정에 의해 형성된다. 일부 실시 형태에서, q = 4이고 r = 0이며, 네 가지 색상 모두가 인쇄된다. 일부 실시 형태에서, q = 3이고 r = 1이다. 이 경우에, 세 가지 색상은 인쇄되고 제4 색상은 비인쇄 방법에 의해 적용된다. 제4 색상은 인쇄 전에 또는 후에 적용될 수 있다. 일부 실시 형태에서, 제4 색상은 인쇄된 세 가지 색상 후에 적용된다.
인쇄 헤드는 z개의 노즐을 갖는다. 네 가지 색상 모두가 인쇄되는 경우, z개의 노즐 모두가 존재하고 잉크를 공급받는다. 하나 이상의 색상이 비인쇄 방법에 의해 적용되는 경우, 비인쇄 색상(들)을 위한 노즐 공간이 존재한다. 노즐은 존재하지만 잉크를 공급받지 않을 수 있거나, 노즐이 물리적으로 부존재할 수 있다. 인쇄 패턴의 목적을 위해, 노즐 공간은 노즐로서 계수된다.
노즐의 개수 z는 색상의 개수 4의 배수이다. 따라서, z = 4n1이고, 여기서 n1은 0보다 큰 정수이다. 일부 실시 형태에서, n1은 2 이상이다. 일부 실시 형태에서, n1 = 3 내지 9이고, 일부 실시 형태에서, 5 내지 8이다.
인쇄 헤드는 작업물 위의 제1 인쇄 위치에서 시작한다. 이러한 제1 위치는 A1으로 지칭되며, 이는 이후의 섹션에서 논의될 것이다. 일부 실시 형태에서, 프린터는 도 2에 201로 도시된, 작업물의 하나의 에지에 위치되며, 서브픽셀들의 제1 행 위에 있도록 정렬된다. 노즐들은 서브픽셀 피치의 3배와 같은 거리 p만큼 이격되어, 노즐들 모두가 서브픽셀 행들에 인쇄하도록 정렬되게 한다. 따라서, 노즐들은 서브픽셀 피치 s의 배수만큼 이격되고, p = 3s이다. 용어 "소정 숫자의 배수"는 이 소정 숫자에 0보다 큰 정수를 곱한 값을 의미한다.
프린터는 도 2에 도시된 바와 같이 x-방향으로 작업물을 가로질러 인쇄하여 서브픽셀들의 행들의 제1 세트를 인쇄한다. 인쇄되는 행의 개수는 인쇄 헤드 상의 노즐의 개수 z와 같다. 색상 침착되는 행의 개수는 색상을 공급받는 노즐의 개수와 같다.
행들의 제1 세트의 인쇄 완료 후에, 제1 인쇄 패턴이 단계 (5)에서 형성된다. 인쇄 헤드는 작업물을 가로질러 인접 인쇄 위치로 측방향으로 이동한다. 이러한 위치는 A2로 지칭되며, 이는 이후의 섹션에서 논의될 것이다. 이러한 이동은 작업물의 평면에 평행하며, 행 방향에 수직인 y-방향이다. 이동된 거리 d1은 또한 서브픽셀 피치 s의 배수이고, 4n2(s)와 같다. 숫자 n2는 3의 배수가 아닌 정수이며, n1보다 작거나 같다. 따라서, 인쇄 헤드의 측방향 이동은 3s인 노즐 간격 p의 배수가 아니다. 측방향 이동이 노즐 간격의 배수인 경우, 이전의 행이 인쇄된 곳에 일부 행이 겹쳐 인쇄될 수 있다. 이어서 z개의 행의 세트가 위치 A2로부터 인쇄된다. 이 인쇄는 제1 인쇄와 반대 방향일 수 있거나, 인쇄 헤드가 제1 인쇄를 위한 것과 동일한 측으로 복귀하여 동일한 방향으로 인쇄할 수 있다. 이는 장비의 설계 및 소프트웨어에 의해 결정된다. 이는 제1 인쇄 패턴의 인쇄를 완성한다.
제1 인쇄 패턴의 완료 후에, 제2 인쇄 패턴이 단계 (6)에서 형성된다. 인쇄 헤드는 작업물을 가로질러 인접 인쇄 위치로 측방향으로 이동한다. 이러한 위치는 A3로 지칭되며, 이는 이후의 섹션에서 논의될 것이다. 이러한 이동은 작업물의 평면에 평행하며, 행 방향에 수직인 y-방향이다. 이동된 거리 d2는 d1과 같다.
이어서 z개의 행의 다른 세트가 위치 A3로부터 인쇄된다. 이 인쇄는 제2 인쇄와 반대 방향일 수 있거나, 인쇄 헤드가 제1 인쇄를 위한 것과 동일한 측으로 복귀하여 동일한 방향으로 인쇄할 수 있다. 이는 장비의 설계 및 소프트웨어에 의해 결정된다. 이는 제2 패턴의 인쇄를 완성한다.
제1 인쇄 패턴의 완료 후에, 제3 인쇄 패턴이 단계 (7)에서 형성된다. 인쇄 헤드는 작업물을 가로질러 인접 인쇄 위치로 측방향으로 이동한다. 이러한 위치는 A4로 지칭되며, 이는 이후의 섹션에서 논의될 것이다. 이러한 이동은 작업물의 평면에 평행하며, 행 방향에 수직인 y-방향이다. 이동된 거리 d3는 서브픽셀 피치 s의 배수이며, 4n3(s)와 같다. 제1, 제2 및 제3 측방향 이동의 합 d1 + d2 + d3는 pz와 같다. p = 3s이고 z = 4n1이기 때문에, n1과 n2와 n3 사이의 관계는 다음과 같이 추론될 수 있다:
d1 + d2 + d3 = pz
(4n2s) + (4n2s) + (4n3s) = (3s)(4n1)
n2s + n2s + n3s = 3s(n1)
n2 + n2 + n3 = 3n1
2n2 + n3 = 3n1
이어서 z개의 행의 다른 세트가 위치 A4로부터 인쇄된다. 이 인쇄는 제2 인쇄와 반대 방향일 수 있거나, 인쇄 헤드가 제1 인쇄를 위한 것과 동일한 측으로 복귀하여 동일한 방향으로 인쇄할 수 있다. 이는 장비의 설계 및 소프트웨어에 의해 결정된다. 이는 제3 패턴의 인쇄를 완성한다.
단계 (8)에서, 원하는 개수의 서브픽셀 행들이 인쇄될 때까지, 제1, 제2 및 제3 인쇄 패턴을 인쇄하는 단계들이 동일한 순서로 다수회 반복된다. 이 공정은 임의의 인쇄 단계 후에 종료될 수 있다.
프린터를 위한 위치를 결정하기 위한 순서는, (i) 제1 패턴이 맨 먼저, 이어서 제2 및 제3 패턴, 또는 (ii) 제3 패턴이 맨 먼저, 이어서 제1 및 제2 패턴일 수 있다. 첫번째 경우에, 위치 A2는 위치 A1으로부터 거리 d1만큼 측방향으로 이격되고, 위치 A3는 위치 A2로부터 d2만큼 측방향으로 이격되며, 위치 A4는 위치 A3로부터 d3만큼 측방향으로 이격된다. 두번째 경우에, 위치 A2는 위치 A1으로부터 거리 d3만큼 측방향으로 이격되고, 위치 A3는 위치 A2로부터 d1만큼 측방향으로 이격되며, 위치 A4는 위치 A3로부터 d2만큼 측방향으로 이격된다. 순서가 (i)이든지 (ii)이든지간에, 단계 (8)에서 모든 반복에 대해 동일한 순서가 유지된다.
실제로, 공간적 위치설정이 인쇄 패턴에 의해 결정되지만, 서브픽셀 행들은 임의의 순서로 인쇄될 수 있다. 작업물에 대한 인쇄 헤드의 이동은 위에서 논의된 바와 같을 것이고, 서브픽셀 행들은 위치 A1, A2, A3 등으로부터 시작하여 인쇄될 것이지만, 반드시 순서대로는 아니다. 예를 들어, 프린터는 위치 A1으로부터, 이어서 위치 A4로부터, 이어서 위치 A2로부터, 이어서 위치 A5로부터 등등으로 인쇄할 수 있다. 인쇄의 정확한 순서는 일반적으로 프린터를 이용하는 가장 효율적인 방식에 의해 결정될 것이다.
단계 (9)에서 r개의 색상이 비인쇄 침착 방법에 의해 적용된다. r = 0인 경우, 단계 (9)는 없다. 비인쇄 방법의 예는 증착, 열 전사, 및 연속 액체 침착 기술, 예를 들어 스핀 코팅, 그라비어 코팅, 커튼 코팅, 딥 코팅, 슬롯-다이 코팅 및 스프레이 코팅을 포함하지만, 이로 제한되지 않는다. 이들 경우에, r > 0인 경우, 인쇄는 인쇄 단계 전에 또는 후에 적용될 수 있는 비인쇄 색상을 위한 빈 공간을 남겨두어야 한다. 인쇄 패턴의 목적을 위해, 빈 공간은 색상으로서 계수된다. r > 1이고 하나 초과의 색상이 비인쇄 침착 방법에 의해 적용되는 경우, 상이한 비인쇄 색상에 대해 동일하거나 상이한 비인쇄 방법이 사용될 수 있다.
다양한 개수의 노즐들의 예시적이고 비제한적인 세트에 대한 d1, d2 및 d3의 다양한 조합의 요약이 표 1에 제시되어 있다. 이 표는 4개 내지 32개의 노즐을 갖는 인쇄 헤드를 나타낸다. 개수가 4의 배수인 한, 상이한 개수의 노즐이 또한 사용될 수 있음이 이해될 것이다.
Figure pct00001
노즐의 개수 및 그에 따라 n1이 3의 배수가 아닌 때에만 d1 = d2 = d3인 경우가 발생함을 이 표로부터 알 수 있다.
4. 전자 소자
본 명세서에 설명된 인쇄 방법이 사용될 수 있는 소자는 유기 전자 소자를 포함한다. 용어 "유기 전자 소자" 또는 때때로 단지 "전자 소자"는 하나 이상의 유기 반도체 층 또는 재료를 포함하는 소자를 의미하고자 하는 것이다. 유기 전자 소자는 (1) 전기 에너지를 방사선으로 변환하는 소자(예를 들어, 발광 다이오드, 발광 다이오드 디스플레이, 다이오드 레이저, 또는 조명 패널), (2) 전자적 공정을 사용하여 신호를 검출하는 소자(예를 들어, 광검출기, 광전도 셀, 포토레지스터, 광스위치, 광트랜지스터, 광전관, 적외선("IR") 검출기, 또는 바이오센서), (3) 방사선을 전기 에너지로 변환하는 소자(예를 들어, 광전지 소자 또는 태양 전지), (4) 하나 이상의 유기 반도체 층을 포함하는 하나 이상의 전자 구성요소를 포함하는 소자(예를 들어, 트랜지스터 또는 다이오드), 또는 항목 (1) 내지 (4)의 소자들의 임의의 조합을 포함하지만 이로 제한되지 않는다.
그러한 소자에서, 2개의 전기 접촉 층들 사이에 유기 활성 층이 개재된다. 유기 전자 소자 구조체의 일 예는 OLED이다. 이 소자는 애노드 층인 제1 전기 접촉 층, 및 캐소드 층인 제2 전기 접촉 층을 갖는다. 전기 접촉 층들 중 적어도 하나는 광투과성이어서, 광이 전기 접촉 층을 통과할 수 있게 한다. 이들 사이에 광활성 층이 있다. 선택적으로 추가의 층이 존재할 수 있다. 애노드에 인접하여, 버퍼 층이 있을 수 있다. 버퍼 층에 인접하여, 정공 수송 재료를 포함하는 정공 수송 층이 있을 수 있다. 캐소드에 인접하여, 전자 수송 재료를 포함하는 전자 수송 층이 있을 수 있다. 선택 사양으로서, 소자는 애노드 옆의 하나 이상의 추가의 정공 주입 또는 정공 수송 층, 및/또는 캐소드 옆의 하나 이상의 추가의 전자 주입 또는 전자 수송 층을 사용할 수 있다.
필요한 색상을 제공하기 위해 그러한 소자에 활성 성분으로서 유기 전계발광 화합물을 사용하는 것이 잘 알려져 있다. 본 명세서에 설명된 인쇄 방법은 다양한 색상을 갖는 전계발광 물질을 함유하는 액체 조성물의 인쇄에 적합하다. 그러한 물질은 소분자 유기 형광 화합물, 형광 및 인광 금속 착물, 공액 중합체, 및 이들의 혼합물을 포함하지만, 이로 제한되지 않는다. 형광 화합물의 예는 크라이센, 파이렌, 페릴렌, 루브렌, 쿠마린, 안트라센, 티아다이아졸, 이들의 유도체, 및 이들의 혼합물을 포함하지만, 이로 제한되지 않는다. 금속 착물의 예는 금속 킬레이트(metal chelated) 옥시노이드 화합물, 예를 들어 트리스(8-하이드록시퀴놀라토)알루미늄 (Alq3); 고리금속(cyclometalated) 이리듐 및 백금 전계발광 화합물, 예를 들어 페트로브(Petrov) 등의 미국 특허 제6,670,645호 및 PCT 출원 공개 WO 03/063555호 및 WO 2004/016710호에 개시된 바와 같은 페닐피리딘, 페닐퀴놀린, 또는 페닐피리미딘 리간드와 이리듐의 착물, 및 예를 들어 PCT 출원 공개 WO 03/008424호, WO 03/091688호, 및 WO 03/040257호에 기술된 유기금속 착물, 및 이들의 혼합물을 포함하지만, 이로 제한되지 않는다. 일부 경우에, 소분자 형광 또는 유기금속 물질이 가공 및/또는 전자 특성을 개선시키기 위해 호스트 물질과 함께 도펀트(dopant)로서 침착된다. 공액 중합체의 예는 폴리(페닐렌비닐렌), 폴리플루오렌, 폴리(스피로바이플루오렌), 폴리티오펜, 폴리(p-페닐렌), 이들의 공중합체, 및 이들의 혼합물을 포함하지만, 이로 제한되지 않는다.
인쇄 잉크를 형성하기 위해, 상기 물질들이 적합한 액체 조성물에 용해되거나 분산된다. 특정 화합물 또는 관련 부류의 화합물에 적합한 용매는 당업자에 의해 용이하게 결정될 수 있다. 일부 응용의 경우, 화합물이 비수성 용매에 용해되는 것이 바람직하다. 그러한 비수성 용매는 C1 내지 C20 알코올, 에테르 및 산 에스테르와 같이 상대적으로 극성일 수 있거나, C1 내지 C12 알칸 또는 방향족, 예를 들어 톨루엔, 자일렌, 트라이플루오로톨루엔 등과 같이 상대적으로 비극성일 수 있다. 신규 화합물을 포함하는, 본 명세서에 기술된 바와 같은 용액 또는 분산액으로서, 액체 조성물의 제조에 사용하기에 적합한 다른 액체는, 염소화 탄화수소(예를 들어, 메틸렌 클로라이드, 클로로포름, 클로로벤젠), 방향족 탄화수소(예를 들어, 치환된 톨루엔 및 자일렌, 비치환된 톨루엔 및 자일렌), 트라이플루로톨루엔 포함), 극성 용매(예를 들어, 테트라하이드로퓨란(THP), N-메틸 피롤리돈) 에스테르(예를 들어, 에틸아세테이트) 알코올(아이소프로판올), 케이톤(사이클로펜타톤), 및 이들의 혼합물을 포함하지만, 이로 제한되지 않는다. 광활성 물질에 적합한 용매가 예를 들어 PCT 출원 공개 WO 2007/145979호에 기술되어 있다.
실시예
본 명세서에 설명된 개념이 하기의 실시예 및 관련 도면에서 추가로 설명될 것이며, 이는 특허청구범위에 기술된 본 발명의 범주를 제한하지 않는다.
실시예 1
실시예 1이 도 3에 도시되어 있다. 네 가지 색상이 M1, M2, M3 및 M4로 도시되어 있으며, 색상들 모두가 인쇄된다. 인쇄 헤드 상에 8개의 노즐이 있으며, 노즐들 사이의 간격은 서브픽셀 피치의 3 단위이다. 따라서, 이 실시예에서, q = 4, r = 0, z = 8 그리고 n1 = 2이다.
색상들은 "프린터"로 라벨이 붙은 열 아래에 나타낸 바와 같이 배열된다. 인쇄 헤드는 색상 M1을 갖는 제1 노즐이 서브픽셀 행 1 위에 있는 상태로 제1 에지에 위치된다. 이는 A1으로 나타낸 제1 인쇄 위치이다. 위치 A1은 제1 노즐이 그 위에 배치되는 서브픽셀 행으로서 정의된다. 프린터는 행 방향으로 작업물을 가로질러 인쇄하여 서브픽셀 행 1에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 4에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 7에 M3 색상의 행을, 서브픽셀 행 10에 M4의 행을, 서브픽셀 행 13에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 16에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 19에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 22에 M4 색상의 행을 형성한다. 이는 인쇄 #1로 라벨이 붙은 열에 나타나 있다. 명료함의 목적을 위해 각각의 색상에 대해 하나의 서브픽셀만이 나타나 있지만, 각각은 서브픽셀들의 전체 행을 대표한다.
이 실시예에서, 인쇄 패턴은 순서 (i): 제1 인쇄 패턴, 이어서 제2 인쇄 패턴, 이어서 제3 인쇄 패턴으로 수행된다. 따라서, 다음의 단계는 제1 인쇄 패턴을 형성하는 것이다(단계 (5)). 프린터는 4n2 서브픽셀 단위인 거리 d1만큼 측방향으로 이동한다. 이 경우에, n2 = 1이고 d1 = 4s이다. 이는 프린터를 위한 위치 A2이다. 이어서 프린터는 행들의 다른 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #2로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 5에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 8에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 11에 M3 색상의 행을, 서브픽셀 행 14에 M4의 행을, 서브픽셀 17에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 20에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 23에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 26에 M4 색상의 행을 인쇄한다. 인쇄 #2는 명료함의 목적을 위해 인쇄 #1의 우측으로 이동되어 나타나 있다. 인쇄 #1과 인쇄 #2 둘 모두뿐만 아니라 다른 인쇄 번호 모두는 작업물을 가로질러 인쇄된 서브픽셀들의 완전한 행을 대표한다. 이는 제1 인쇄 패턴을 완성한다.
다음의 단계는 제2 인쇄 패턴을 형성하는 것이다(단계 (6)). 프린터는 d2 서브픽셀 단위만큼 측방향으로 이동하며, 여기서 d2는 d1과 같다. 이는 프린터를 위한 위치 A3이다. 이어서 프린터는 행들의 제3 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #3으로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 9에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 12에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 15에 M3 색상의 행을, 서브픽셀 행 18에 M4의 행을, 서브픽셀 행 21에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 24에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 27에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 30에 M4 색상의 행을 인쇄한다. 이는 제2 인쇄 패턴을 완성한다.
다음의 단계는 제3 인쇄 패턴을 형성하는 것이다(단계 (7)). 프린터는 d3 서브픽셀 단위만큼 측방향으로 이동하며, 여기서 d3는 pz - 2d1과 같다. 이 경우에, p = 3s, z = 8, 그리고 d1 = 4s여서, d3 = 3s?8 - 2?4s = 16s가 되게 한다. 이는 프린터를 위한 위치 A4이다. 이어서 프린터는 행들의 제3 세트를 인쇄하는데, 인쇄 #4로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 25에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 28에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 31에 M3 색상의 행을, 서브픽셀 행 34에 M4의 행을, 서브픽셀 행 37에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 40에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 43에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 46에 M4 색상의 행을 인쇄한다. 이는 제3 인쇄 패턴을 완성한다.
다음의 단계인 단계 (8)은 단계 (5) 내지 단계 (7)을 동일한 순서로 반복하는 것이다. 단계 (5)를 반복하기 위해, 프린터는 거리 d1 = 4s만큼 측방향으로 이동한다. 이는 프린터를 위한 위치 A5이다. 이어서 프린터는 행들의 다른 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #5로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 29에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 32에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 35에 M3 색상의 행을, 서브픽셀 행 38에 M4의 행을, 서브픽셀 행 41에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 44에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 47에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 50에 M4 색상의 행을 인쇄한다.
단계 (6)을 반복하기 위해, 프린터는 거리 d2 = d1 = 4s만큼 측방향으로 이동한다. 이는 프린터를 위한 위치 A6이다. 이어서 프린터는 행들의 다른 세트를 인쇄하는데, 인쇄 #6으로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 33에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 36에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 39에 M3 색상의 행을, 서브픽셀 행 42에 M4의 행을, 서브픽셀 행 45에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 48에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 51에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 54에 M4 색상의 행을 인쇄한다.
단계 (7)을 반복하기 위해, 프린터는 거리 d3 = 16s만큼 측방향으로 이동한다. 이는 프린터를 위한 위치 A7이다. 이어서 프린터는 행들의 다른 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #7로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 49에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 52에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 55에 M3 색상의 행을, 서브픽셀 행 58에 M4의 행을, 서브픽셀 행 61에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 64에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 67에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 70에 M4 색상의 행을 인쇄한다.
이 시점에서, 프린터는 서브픽셀들의 8개의 행으로 된 7개의 세트를 인쇄하였고, 이는 54개의 서브픽셀 행과 같다. 이때, 인쇄 헤드는 작업물의 반대쪽 에지에 도달하였으며 인쇄가 완료된다. 실제로, 대부분의 소자는 최대 수백개 이상의 서브픽셀 행인 더 많은 행을 필요로 할 것이고, 이들 행은 유사한 방식으로 인쇄될 것이다. 도면의 54개의 서브픽셀 행은 단지 예시로서 도시되어 있다.
인쇄된 결과가 "패턴"으로 라벨이 붙은 열에 나타나 있다. 제1 에지의 서브픽셀 행 2, 3 및 6과, 반대쪽 에지의 서브픽셀 행 53, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68 및 69는 색상을 갖지 않음을 알 수 있다. 4개의 서브픽셀들로 된 완전한 세트는 서브픽셀 행 7 내지 서브픽셀 행 50에 존재한다.
실시예 2
실시예 2가 도 4에 도시되어 있다. 네 가지 색상이 M1, M2, M3 및 M4로서 도시되어 있으며, 색상들 모두가 인쇄된다. 인쇄 헤드 상에 8개의 노즐이 있고, 노즐들 사이의 간격은 서브픽셀 피치의 3 단위이다. 따라서, 실시예 1에서와 같이, q = 4, r = 0, z = 8 그리고 n1 = 2이다.
색상들은 "프린터"로 라벨이 붙은 열 아래에 나타낸 바와 같이 배열된다. 인쇄 헤드는 M1을 갖는 제1 노즐이 서브픽셀 행 1 위에 있는 상태로 제1 에지에 위치된다. 이는 A1으로 나타낸 제1 인쇄 위치이다. 프린터는 행 방향으로 작업물을 가로질러 인쇄하여 서브픽셀 행 1에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 4에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 7에 M3 색상의 행을, 서브픽셀 행 10에 M4의 행을, 서브픽셀 행 13에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 16에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 19에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 22에 M4 색상의 행을 형성한다. 이는 인쇄 #1로 라벨이 붙은 열에 나타나 있다. 명료함의 목적을 위해 각각의 색상에 대해 하나의 서브픽셀만이 나타나 있지만, 각각은 서브픽셀들의 전체 행을 대표한다.
이 실시예에서, 인쇄 패턴은 순서 (ii): 제3 인쇄 패턴, 이어서 제1 인쇄 패턴, 이어서 제2 인쇄 패턴으로 수행된다. 따라서, 이 실시예에서 다음의 단계는 제3 인쇄 패턴을 형성하도록 프린터를 위치시키는 것이다(단계 (7)). 실시예 1에서, 프린터는 맨 먼저 d1의 거리만큼 이동하였다. 도 4에 관한 실시예에서, 프린터는 맨 먼저 d3는 pz - 2d1과 같은 거리만큼 측방향으로 이동한다. 이 경우에, n2 = 1이고 d1 = 4s이다. 따라서, 실시예 1에서와 같이, d3 = 3s?8 - 2?4s = 16s이다. 이는 프린터를 위한 위치 A2이다. 이어서 프린터는 행들의 다른 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #2로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 17에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 20에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 23에 M3 색상의 행을, 서브픽셀 행 26에 M4의 행을, 서브픽셀 행 29에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 32에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 35에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 38에 M4 색상의 행을 인쇄한다. 인쇄 #2는 명료함의 목적을 위해 인쇄 #1의 우측으로 이동되어 나타나 있다. 인쇄 #1과 인쇄 #2 둘 모두뿐만 아니라 다른 인쇄 번호 모두는 작업물을 가로질러 인쇄된 서브픽셀들의 완전한 행을 대표한다. 이는 제3 인쇄 패턴을 완성한다.
다음의 단계는 제1 인쇄 패턴을 형성하는 것이다(단계 (5)). 프린터는 d1 서브픽셀 단위만큼 측방향으로 이동하며, 여기서 n2 = 1이고 d1 = 4s이다. 이는 프린터를 위한 위치 A3이다. 이어서 프린터는 행들의 제3 세트를 인쇄하는데, 인쇄 #3으로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 21에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 24에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 27에 M3 색상의 행을, 서브픽셀 행 30에 M4의 행을, 서브픽셀 행 33에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 36에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 39에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 42에 M4 색상의 행을 인쇄한다. 이는 제1 인쇄 패턴을 완성한다.
다음의 단계는 제2 인쇄 패턴을 형성하는 것이다(단계 (6)). 프린터는 d2 서브픽셀 단위만큼 측방향으로 이동하며, 여기서 d2 = d1 = 4s이다 이는 프린터를 위한 위치 A4이다. 이어서 프린터는 행들의 제3 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #4로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 25에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 28에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 31에 M3 색상의 행을, 서브픽셀 행 34에 M4의 행을, 서브픽셀 행 37에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 40에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 43에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 46에 M4 색상의 행을 인쇄한다. 이는 제3 인쇄 패턴을 완성한다.
다음의 단계인 단계 (8)은 단계(7), 단계(5) 및 단계 (6)을 동일한 순서로 반복하는 것이다. 단계 (7)을 반복하기 위해, 프린터는 거리 d3 = 16s만큼 측방향으로 이동한다. 이는 프린터를 위한 위치 A5이다. 이어서 프린터는 행들의 다른 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #5로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 41 및 53에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 44 및 56에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 47 및 59에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 50 및 62에 M4 색상의 행을 인쇄한다.
단계 (5)를 반복하기 위해, 프린터는 거리 d1 = 4s만큼 측방향으로 이동한다. 이는 프린터를 위한 위치 A6이다. 이어서 프린터는 행들의 다른 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #6으로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 45 및 57에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 48 및 60에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 51 및 63에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 54 및 66에 M4 색상의 행을 인쇄한다.
단계 (6)을 반복하기 위해, 프린터는 거리 d2 = d1 = 4s만큼 측방향으로 이동한다. 이는 프린터를 위한 위치 A7이다. 이어서 프린터는 행들의 다른 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #7로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 49 및 61에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 52 및 64에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 55 및 67에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 58 및 70에 M4 색상의 행을 인쇄한다.
이 시점에서, 프린터는 서브픽셀들의 8개의 행으로 된 7개의 세트를 인쇄하였고, 이는 54개의 서브픽셀 행과 같다. 위에서 논의된 바와 같이, 대부분의 소자는 최대 수백개 이상의 서브픽셀 행인 더 많은 행을 필요로 할 것이며, 도면의 54개의 서브픽셀 행은 단지 예시로서 도시되어 있다.
인쇄된 결과가 "패턴"으로 라벨이 붙은 열에 나타나 있다. 제1 에지의 서브픽셀 행 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15 및 18과, 반대쪽 에지의 서브픽셀 행 65, 68 및 69는 색상을 갖지 않음을 알 수 있다. 4개의 서브픽셀로 된 완전한 세트는 서브픽셀 행 19 내지 서브픽셀 행 62에 존재한다. 도 3과 도 4를 비교하면, 실시예 2의 인쇄 계획에 따른 도 4의 전방 에지에 색상을 갖지 않는 서브픽셀이 더 많이 있음을 알 수 있다. 실시예 1의 인쇄 계획에 따른 도 3의 반대쪽 에지에 색상을 갖지 않는 서브픽셀이 더 많이 있다. 일부 실시 형태에서, 실시예 1의 인쇄 패턴 순서가 사용될 것이지만, 단계 (5) 또는 단계 (6)의 반복 후에 종료될 것이다. 인쇄 계획의 선택은 일반적으로 소자 설계에 의존할 것이다.
실시예 3
실시예 3이 도 5에 도시되어 있다. 네 가지 색상이 M1, M2, M3 및 M4로서 도시되어 있으며, 색상들 모두가 인쇄된다. 실시예 1 및 실시예 2에서와 같이, 인쇄 헤드 상에 8개의 노즐이 있으며, 노즐들 사이의 간격은 서브픽셀 피치의 3 단위이다. 따라서, q = 4, r = 0, z = 8 그리고 n1 = 2이다.
색상들은 "프린터"로 라벨이 붙은 열 아래에 나타낸 바와 같이 배열된다. 인쇄 헤드는 M1을 갖는 제1 노즐이 서브픽셀 행 1 위에 있는 상태로 제1 에지에 위치된다. 이는 A1으로 나타낸 제1 인쇄 위치이다. 프린터는 행 방향으로 작업물을 가로질러 인쇄하여 서브픽셀 행 1에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 4에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 7에 M3 색상의 행을, 서브픽셀 행 10에 M4의 행을, 서브픽셀 행 13에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 16에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 19에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 22에 M4 색상의 행을 형성한다. 이는 인쇄 #1로 라벨이 붙은 열에 나타나 있다. 명료함의 목적을 위해 각각의 색상에 대해 하나의 서브픽셀만이 나타나 있지만, 각각은 서브픽셀들의 전체 행을 대표한다.
이 실시예에서, 인쇄 패턴은 순서 (i): 제1 인쇄 패턴, 이어서 제2 인쇄 패턴, 이어서 제3 인쇄 패턴으로 수행된다. 따라서, 다음의 단계는 제1 인쇄 패턴을 형성하는 것이다. 프린터는 4n2 서브픽셀 단위인 거리 d1만큼 측방향으로 이동한다. 이 경우에, n2 = 2이고 d1 = 8s이다. 이는 프린터를 위한 위치 A2이다. 이어서 프린터는 행들의 다른 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #2로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 9 및 21에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 12 및 24에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 15 및 27에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 18 및 30에 M4 색상의 행을 인쇄한다. 인쇄 #2는 명료함의 목적을 위해 인쇄 #1의 우측으로 이동되어 나타나 있다. 인쇄 #1과 인쇄 #2 둘 모두뿐만 아니라 다른 인쇄 번호 모두는 작업물을 가로질러 인쇄된 서브픽셀들의 완전한 행을 대표한다. 이는 제1 인쇄 패턴을 완성한다.
다음의 단계는 제2 인쇄 패턴을 형성하는 것이다. 프린터는 d2 서브픽셀 단위만큼 측방향으로 이동하며, 여기서 d2는 d1 = 8s와 같다. 이는 프린터를 위한 위치 A3이다. 이어서 프린터는 행들의 제3 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #3으로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 17 및 29에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 20 및 32에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 23 및 35에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 26 및 38에 M4 색상의 행을 인쇄한다. 이는 제2 인쇄 패턴을 완성한다.
다음의 단계는 제3 인쇄 패턴을 형성하는 것이다. 프린터는 d3 서브픽셀 단위만큼 측방향으로 이동하며, 여기서 d3는 pz - 2d1과 같다. 이 경우에, p = 3s, z = 8, 그리고 d1 = 8s여서, d3 = 3s?8 - 2?8s = 8s가 되게 한다. 따라서, 이 실시예에서, d1 = d2 = d3이며, 모든 측방향 이동은 8s일 것이다. 이는 프린터를 위한 위치 A4이다. 이어서 프린터는 행들의 제3 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #4로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 25 및 37에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 28 및 40에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 31 및 43에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 34 및 46에 M4 색상의 행을 인쇄한다. 이는 제3 인쇄 패턴을 완성한다.
이 시점에서, 프린터는 서브픽셀들의 8개의 행으로 된 4개의 세트를 인쇄하였고, 이는 32개의 서브픽셀 행과 같다. 위에서 논의된 바와 같이, 대부분의 소자는 최대 수백개 이상의 서브픽셀 행인 더 많은 행을 필요로 할 것이며, 도면의 32개의 서브픽셀 행은 단지 예시로서 도시되어 있다.
인쇄된 결과가 "패턴"으로 라벨이 붙은 열에 나타나 있다. 제1 에지의 서브픽셀 행 2, 3, 5, 6, 8, 11 및 14와, 반대쪽 에지의 서브픽셀 33, 36, 39, 41, 42, 44 및 45는 색상을 갖지 않음을 알 수 있다. 4개의 서브픽셀들로 된 완전한 세트는 서브픽셀 행 15 내지 서브픽셀 행 30에 존재한다.
실시예 4
실시예 4가 도 6에 도시되어 있다. 네 가지 색상이 M1, M2, M3 및 M4로서 도시되어 있으며, 색상들 모두가 인쇄된다. 인쇄 헤드 상에 12개의 노즐이 있으며, 노즐들 사이의 간격은 서브픽셀 피치의 3 단위이다. 따라서, q = 4, r = 0, z = 12 그리고 n1 = 3이다.
색상들은 "프린터"로 라벨이 붙은 열 아래에 나타낸 바와 같이 배열된다. 인쇄 헤드는 색상 M1을 갖는 제1 노즐이 서브픽셀 행 1 위에 있는 상태로 제1 에지에 위치된다. 이는 A1으로 나타낸 제1 인쇄 위치이다. 이어서 프린터는 행 방향으로 작업물을 가로질러 인쇄하여 서브픽셀 행 1, 13 및 25에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 4, 16 및 28에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 7, 19 및 31에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 10, 22 및 34에 M4 색상의 행을 형성한다. 이는 인쇄 #1로 라벨이 붙은 열에 나타나 있다. 명료함의 목적을 위해 각각의 색상에 대해 하나의 서브픽셀만이 나타나 있지만, 각각은 서브픽셀들의 전체 행을 대표한다.
이 실시예에서, 인쇄 패턴은 순서 (i): 제1 인쇄 패턴, 이어서 제2 인쇄 패턴, 이어서 제3 인쇄 패턴으로 수행된다. 따라서, 다음의 단계는 제1 인쇄 패턴을 형성하는 것이다. 프린터는 4n2 서브픽셀 단위인 거리 d1만큼 측방향으로 이동한다. 이 경우에, n2 = 1이고 d1 = 4s이다. 이는 프린터를 위한 위치 A2이다. 이어서 프린터는 행들의 다른 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #2로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 5, 17 및 29에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 8, 20 및 32에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 11, 23 및 35에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 14, 26 및 38에 M4 색상의 행을 인쇄한다. 인쇄 #2는 명료함의 목적을 위해 인쇄 #1의 우측으로 이동되어 나타나 있다. 인쇄 #1과 인쇄 #2 둘 모두뿐만 아니라 다른 인쇄 번호 모두는 작업물을 가로질러 인쇄된 서브픽셀들의 완전한 행을 대표한다. 이는 제1 인쇄 패턴을 완성한다.
다음의 단계는 제2 인쇄 패턴을 형성하는 것이다. 프린터는 d2 서브픽셀 단위만큼 측방향으로 이동하며, 여기서 d2는 d1과 같고 4s이다. 이는 프린터를 위한 위치 A3이다. 이어서 프린터는 행들의 다른 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #3으로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 9, 21 및 33에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 12, 24 및 36에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 15, 27 및 39에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 18, 30 및 42에 M4 색상의 행을 인쇄한다.
다음의 단계는 제3 인쇄 패턴을 형성하는 것이다. 프린터는 d3 서브픽셀 단위만큼 측방향으로 이동하며, 여기서 d3는 pz - 2d1과 같다. 이 경우에, p = 3s, z = 12, 그리고 d1 = 4s여서, d3 = 3s?12 - 2?4s = 28s가 되게 한다. 이는 프린터를 위한 위치 A4이다. 이어서 프린터는 행들의 제3 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #4로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 37, 49 및 61에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 40, 52 및 64에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 43, 55 및 67에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 46, 58 및 70에 M4 색상의 행을 인쇄한다.
다음의 단계는 제1 인쇄 패턴을 반복하는 것이다. 프린터는 거리 d1 = 4s만큼 측방향으로 이동한다. 이는 프린터를 위한 위치 A5이다. 이어서 프린터는 행들의 제3 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #5로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 41, 53 및 65에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 44, 56 및 68에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 47, 59 및 71에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 50, 62 및 74에 M4 색상의 행을 인쇄한다.
다음의 단계는 제2 인쇄 패턴을 반복하는 것이다. 프린터는 거리 d2 = d1 = 4s만큼 측방향으로 이동한다. 이는 프린터를 위한 위치 A6이다. 이어서 프린터는 행들의 제3 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #6으로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 45, 57 및 69에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 48, 60 및 72에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 51, 63 및 75에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 54, 66 및 78에 M4 색상의 행을 인쇄한다.
이 시점에서, 프린터는 서브픽셀들의 12개의 행으로 된 6개의 세트를 인쇄하였고, 이는 72개의 서브픽셀 행과 같다. 위에서 논의된 바와 같이, 대부분의 소자는 최대 수백개 이상의 서브픽셀 행인 더 많은 행을 필요로 할 것이며, 도면의 72개의 서브픽셀 행은 단지 예시로서 도시되어 있다.
인쇄된 결과가 "패턴"으로 라벨이 붙은 열에 나타나 있다. 제1 에지의 서브픽셀 행 2, 3 및 6과, 반대쪽 에지의 서브픽셀 행 73, 76 및 77은 색상을 갖지 않음을 알 수 있다. 4개의 서브픽셀들로 된 완전한 세트는 서브픽셀 행 7 내지 서브픽셀 행 70에 존재한다.
실시예 5
실시예 7이 도 7에 도시되어 있다. 네 가지 색상이 M1, M2, M3 및 M4로서 도시되어 있으며, 색상들 모두가 인쇄된다. 인쇄 헤드 상에 12개의 노즐이 있으며, 노즐들 사이의 간격은 서브픽셀 피치의 3 단위이다. 따라서, q = 4, r = 0, z = 12 그리고 n1 = 3이다.
색상들은 "프린터"로 라벨이 붙은 열 아래에 나타낸 바와 같이 배열된다. 인쇄 헤드는 색상 M1을 갖는 제1 노즐이 서브픽셀 행 1 위에 있는 상태로 제1 에지에 위치된다. 이는 A1으로 나타낸 제1 인쇄 위치이다. 이어서 프린터는 행 방향으로 작업물을 가로질러 인쇄하여 서브픽셀 행 1, 13 및 25에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 4, 16 및 28에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 7, 19 및 31에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 10, 22 및 34에 M4 색상의 행을 형성한다. 이는 인쇄 #1로 라벨이 붙은 열에 나타나 있다. 명료함의 목적을 위해 각각의 색상에 대해 하나의 서브픽셀만이 나타나 있지만, 각각은 서브픽셀들의 전체 행을 대표한다.
이 실시예에서, 인쇄 패턴은 순서 (i): 제1 인쇄 패턴, 이어서 제2 인쇄 패턴, 이어서 제3 인쇄 패턴으로 수행된다. 따라서, 다음의 단계는 제1 인쇄 패턴을 형성하는 것이다. 프린터는 4n2 서브픽셀 단위인 거리 d1만큼 측방향으로 이동한다. 이 경우에, n2 = 2이고 d1 = 8s이다. 이는 프린터를 위한 위치 A2이다. 이어서 프린터는 행들의 다른 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #2로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 9, 21 및 33에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 12, 24 및 36에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 15, 27 및 39에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 18, 30 및 42에 M4 색상의 행을 인쇄한다. 인쇄 #2는 명료함의 목적을 위해 인쇄 #1의 우측으로 이동되어 나타나 있다. 인쇄 #1과 인쇄 #2 둘 모두뿐만 아니라 다른 인쇄 번호 모두는 작업물을 가로질러 인쇄된 서브픽셀들의 완전한 행을 대표한다. 이는 제1 인쇄 패턴을 완성한다.
다음의 단계는 제2 인쇄 패턴을 형성하는 것이다. 프린터는 d2 서브픽셀 단위만큼 측방향으로 이동하며, 여기서 d2는 d1과 같고 8s이다. 이는 프린터를 위한 위치 A3이다. 이어서 프린터는 행들의 다른 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #3으로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 17, 29 및 41에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 20, 32 및 44에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 23, 35 및 47에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 26, 38 및 50에 M4 색상의 행을 인쇄한다.
다음의 단계는 제3 인쇄 패턴을 형성하는 것이다. 프린터는 d3 서브픽셀 단위만큼 측방향으로 이동하며, 여기서 d3는 pz - 2d1과 같다. 이 경우에, p = 3s, z = 12, 그리고 d1 = 8s여서, d3 = 3s?12 - 2?8s = 20s가 되게 한다. 이는 프린터를 위한 위치 A4이다. 이어서 프린터는 행들의 제3 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #4로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 37, 49 및 61에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 40, 52 및 64에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 43, 55 및 67에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 46, 58 및 70에 M4 색상의 행을 인쇄한다.
다음의 단계는 제1 인쇄 패턴을 반복하는 것이다. 프린터는 거리 d1 = 8s만큼 측방향으로 이동한다. 이는 프린터를 위한 위치 A5이다. 이어서 프린터는 행들의 제3 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #5로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 45, 57 및 69에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 48, 60 및 72에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 51, 63 및 75에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 54, 66 및 78에 M4 색상의 행을 인쇄한다.
다음의 단계는 제2 인쇄 패턴을 반복하는 것이다. 프린터는 거리 d2 = d1 = 8s만큼 측방향으로 이동한다. 이는 프린터를 위한 위치 A6이다. 이어서 프린터는 행들의 제3 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #6으로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 53, 65 및 77에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 56, 68 및 80에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 59, 71 및 83에 M3 색상의 행을, 그리고 서브픽셀 행 62, 74 및 86에 M4 색상의 행을 인쇄한다.
이어서 제3 인쇄 패턴을 반복함이 없이 인쇄가 중지된다. 이 시점에서, 프린터는 서브픽셀들의 12개의 행으로 된 6개의 세트를 인쇄하였고, 이는 72개의 서브픽셀 행과 같다. 위에서 논의된 바와 같이, 대부분의 소자는 최대 수백개 이상의 서브픽셀 행인 더 많은 행을 필요로 할 것이며, 도면의 72개의 서브픽셀 행은 단지 예시로서 도시되어 있다.
인쇄된 결과가 "패턴"으로 라벨이 붙은 열에 나타나 있다. 제1 에지의 서브픽셀 행 2, 3, 5, 6, 8, 11 및 14와, 반대쪽 에지의 서브픽셀 행 73, 76, 79, 81, 82, 84 및 85는 색상을 갖지 않음을 알 수 있다. 4개의 서브픽셀들로 된 완전한 세트는 서브픽셀 행 15 내지 서브픽셀 행 70에 존재한다.
실시예 6
실시예 6이 도 8에 도시되어 있다. 이 실시예에서, 모든 색상이 인쇄되지는 않는다. 하나의 색상이 비인쇄 침착 방법을 사용해 침착된다. 이 실시예에서, 인쇄는 인쇄 단계 후에 적용되는 비인쇄 색상을 위한 빈 공간을 남겨둔다. 인쇄 패턴의 목적을 위해, 빈 공간은 색상으로서 계수된다.
도 8에 도시된 바와 같이, 세 가지 색상 M1, M2 및 M3와, 도면에 "공백(blank)"으로 나타낸, 비인쇄 방법에 의해 침착될 제4 색상을 위한 빈 공간이 있다. 이는 네 가지 색상, 즉 M1, M2, M3 및 공백으로서 계수된다. M1을 인쇄하는 2개의 노즐, M2를 인쇄하는 2개의 노즐, M3를 인쇄하는 2개의 노즐, 및 인쇄하지 않는 2개의 노즐이 있다. 비인쇄 노즐은 인쇄 헤드 상에 물리적으로 존재할 수 있거나 존재하지 않을 수 있다. 비인쇄 노즐이 존재하지 않는 경우, 비인쇄 노즐을 위한 공간이 있으며 이 공간은 인쇄 패턴의 목적을 위해 노즐로서 계수된다. 따라서, 이는 총 8개의 노즐로서 계수된다. 상이한 액체 조성물들이, 각각의 색상에 대해 하나씩 그리고 빈 공간에 대해서는 하나의 액체 조성물이 결여된 상태로, 규칙적으로 교번하는 패턴으로 공급된다. 노즐들(인쇄 노즐들 및 비인쇄 노즐들) 사이의 간격은 서브픽셀 피치의 3 단위이다. 따라서, 이 실시예에서, q = 3, r = 1, z = 8 그리고 n1 = 2이다.
색상들은 "프린터" 열에 나타낸 바와 같이 배열되며, 여기서 "공백"은 비인쇄 노즐을 나타낸다. 인쇄 헤드는 M1을 갖는 제1 노즐이 서브픽셀 행 1 위에 있는 상태로 제1 에지에 위치된다. 이는 A1으로 나타낸 제1 인쇄 위치이다. 프린터는 행 방향으로 작업물을 가로질러 인쇄하여 서브픽셀 행 1에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 4에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 7에 색상이 없는 행을, 서브픽셀 행 10에 M3의 행을, 서브픽셀 행 13에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 16에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 19에 색상이 없는 행을, 그리고 서브픽셀 행 22에 M3 색상의 행을 형성한다. 이는 인쇄 #1로 라벨이 붙은 열에 나타나 있다. 명료함의 목적을 위해 각각의 색상에 대해 하나의 서브픽셀만이 나타나 있지만, 각각은 서브픽셀들의 전체 행을 대표한다.
이 실시예에서, 인쇄 패턴은 순서 (i): 제1 인쇄 패턴, 이어서 제2 인쇄 패턴, 이어서 제3 인쇄 패턴으로 수행된다. 따라서, 다음의 단계는 제1 인쇄 패턴을 형성하는 것이다. 프린터는 4n2 서브픽셀 단위인 거리 d1만큼 측방향으로 이동한다. 이 경우에, n2 = 1이고 d1 = 4s이다. 이는 프린터를 위한 위치 A2이다. 이어서 프린터는 행들의 다른 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #2로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 5에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 8에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 11에 색상이 없는 행을, 서브픽셀 행 14에 M3의 행을, 서브픽셀 행 17에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 20에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 23에 색상이 없는 행을, 그리고 서브픽셀 행 26에 M3 색상의 행을 인쇄한다. 인쇄 #2는 명료함의 목적을 위해 인쇄 #1의 우측으로 이동되어 나타나 있다. 인쇄 #1과 인쇄 #2 둘 모두뿐만 아니라 다른 인쇄 번호 모두는 작업물을 가로질러 인쇄된 서브픽셀들의 완전한 행을 대표한다. 이는 제1 인쇄 패턴을 완성한다.
다음의 단계는 제2 인쇄 패턴을 형성하는 것이다. 프린터는 d2 서브픽셀 단위만큼 측방향으로 이동하며, 여기서 d2는 d1 = 4s와 같다. 이는 프린터를 위한 위치 A3이다. 이어서 프린터는 행들의 제3 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #3으로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 9에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 12에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 15에 색상이 없는 행을, 서브픽셀 행 18에 M3의 행을, 서브픽셀 행 21에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 24에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 27에 색상이 없는 행을, 그리고 서브픽셀 행 30에 M3 색상의 행을 인쇄한다. 이는 제2 인쇄 패턴을 완성한다.
다음의 단계는 제3 인쇄 패턴을 형성하는 것이다. 프린터는 d3 서브픽셀 단위만큼 측방향으로 이동하며, 여기서 d3는 pz - 2d1과 같다. 이 경우에, p = 3s, z = 8, 그리고 d1 = 4s여서, d3 = 3s?8 - 2?4s = 16s가 되게 한다. 이는 프린터를 위한 위치 A4이다. 이어서 프린터는 행들의 제3 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #4로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 25에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 28에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 31에 색상이 없는 행을, 서브픽셀 행 34에 M3의 행을, 서브픽셀 행 37에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 40에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 43에 색상이 없는 행을, 그리고 서브픽셀 행 46에 M3 색상의 행을 인쇄한다. 이는 제3 인쇄 패턴을 완성한다.
다음의 단계는 제1 인쇄 패턴을 반복하는 것이다. 프린터는 거리 d1 = 4s만큼 측방향으로 이동한다. 이는 프린터를 위한 위치 A5이다. 이어서 프린터는 행들의 다른 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #5로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 29에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 32에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 35에 색상이 없는 행을, 서브픽셀 행 38에 M3의 행을, 서브픽셀 행 41에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 44에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 47에 색상이 없는 행을, 그리고 서브픽셀 행 50에 M3 색상의 행을 인쇄한다.
다음의 단계는 제2 인쇄 패턴을 반복하는 것이다. 프린터는 거리 d2 = d1 = 4s만큼 측방향으로 이동한다. 이는 프린터를 위한 위치 A6이다. 이어서 프린터는 행들의 다른 세트를 인쇄하는데, 즉 인쇄 #5로 라벨이 붙은 열에 나타낸 바와 같이 서브픽셀 행 33에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 36에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 39에 색상이 없는 행을, 서브픽셀 행 42에 M3의 행을, 서브픽셀 행 45에 M1 색상의 행을, 서브픽셀 행 48에 M2 색상의 행을, 서브픽셀 행 51에 색상이 없는 행을, 그리고 서브픽셀 행 54에 M3 색상의 행을 인쇄한다.
이어서 제3 인쇄 패턴을 반복함이 없이 인쇄가 중지된다. 이 시점에서, 프린터는 서브픽셀들의 8개의 행으로 된 6개의 세트를 인쇄하였고, 이는 48개의 서브픽셀 행과 같다. 위에서 논의된 바와 같이, 대부분의 소자는 최대 수백개 이상의 서브픽셀 행인 더 많은 행을 필요로 할 것이며, 도면의 48개의 서브픽셀 행은 단지 예시로서 도시되어 있다.
인쇄된 결과가 "패턴"으로 라벨이 붙은 열에 나타나 있다. 비인쇄 행에, 제3 색상에 이용가능한 빈 서브픽셀, 즉 서브픽셀 행 7, 11, 19, 23 등이 있음을 알 수 있다. 두 가지 색상에 제3 색상을 위한 공백의 공간을 더한 것으로 된 완전한 세트 및 그에 따른 사용가능한 소자 영역은 서브픽셀 행 7 내지 서브픽셀 행 46에서 확인될 수 있다.
본 공정의 다음 단계는 비인쇄 공정에 의해 제3 색상 M4를 적용하는 것이다. 일부 실시 형태에서, 비인쇄 공정은 증착이다. 일부 실시 형태에서, M1, M2 및 M3는 각각 적색, 녹색 및 청색이고, M4는 백색이다.
전반적인 설명 또는 도면의 실시예에서 전술된 모든 작업이 요구되지는 않으며, 특정 작업의 일부가 요구되지 않을 수 있고, 설명된 것에 더하여 하나 이상의 추가의 작업이 수행될 수 있음에 유의한다. 또한, 작업들이 나열된 순서는 반드시 그들이 수행되는 순서는 아니다.
상기 명세서에서, 구체적인 실시 형태를 참조하여 개념들이 설명되었다. 그러나, 당업자는 아래의 특허청구범위에 기재된 바와 같은 본 발명의 범주로부터 벗어남이 없이 다양한 변형 및 변경이 이루어질 수 있음을 이해한다. 따라서, 명세서 및 도면은 제한적인 의미보다는 예시적인 의미로 간주되어야 하고, 그러한 변형 모두는 본 발명의 범주 내에 포함되게 하고자 한다.
이득, 다른 이점, 및 문제에 대한 해결책이 구체적인 실시 형태에 관해서 전술되었다. 그러나, 이 이득, 이점, 문제에 대한 해결책, 그리고 임의의 이득, 이점 또는 해결책을 발생시키거나 더 명확해지게 할 수 있는 임의의 특징(들)이 임의의 청구항 또는 모든 청구항의 중대하거나, 요구되거나, 필수적인 특징으로서 해석되어서는 안 된다.
명료함을 위해 별개의 실시 형태들과 관련하여 본 명세서에 설명된 소정의 특징들은 또한 조합되어 단일 실시 형태로 제공될 수 있음을 이해하여야 한다. 반대로, 간략함을 위해 단일 실시 형태와 관련하여 설명된 다양한 특징들은 또한 별개로 또는 임의의 하위 조합으로 제공될 수 있다. 본 명세서에 규정된 다양한 범위에서의 수치값의 사용은 기술된 범위 내의 최소값과 최대값 둘 모두에 단어 "약"이 선행하는 것처럼 근사값으로서 기술된다. 이러한 방식으로, 기술된 범위 위아래의 약간의 변동을 그 범위 이내의 값과 실질적으로 동일한 결과를 달성하는 데 사용할 수 있다. 또한, 이러한 범위의 개시 사항은 하나의 값의 일부 구성요소가 상이한 값의 구성요소와 혼합될 때 생성될 수 있는 분수 값을 포함하는, 최소 평균값과 최대 평균값 사이의 모든 값을 포함하는 연속적인 범위로서 의도된다. 더욱이, 더 넓은 범위 및 더 좁은 범위가 개시될 때, 하나의 범위로부터의 최소값을 다른 범위로부터의 최대값과 일치시키는 것 및 그 반대의 경우는 본 발명의 고려 이내이다.

Claims (7)

  1. 네 가지의 상이한 색상 및 서브픽셀 피치 s를 갖는 서브픽셀(subpixel)들의 행(row)들의 규칙적인 어레이를 작업물 상에 형성하며, q개의 색상은 인쇄에 의해 형성되고 r개의 색상은 비인쇄 방법에 의해 형성되는, 방법으로서,
    (1) 노즐들 사이의 간격이 p인 상태로 일렬로 배열된 z개의 노즐을 갖고, 작업물에 대해서 제1 위치에 있는 인쇄 헤드를 제공하는 단계 - 여기서, z = 4n1이고 p = 3s임 - ;
    (2) q개의 인쇄 색상의 각각에 대해 하나씩, q개의 상이한 인쇄 잉크를 제공하는 단계;
    (3) 규칙적으로 교번하는 패턴으로 노즐에 각각의 인쇄 잉크를 공급하는 단계;
    (4) 인쇄 헤드를 이용하여 서브픽셀들의 z개의 행으로 된 제1 세트를 인쇄하는 단계;
    (5) (a) 작업물을 인쇄 헤드에 대해서 측방향으로 거리 d1만큼 이동시키는 단계 - 여기서, d1 = 4n2s임 - 와,
    (b) 인쇄 헤드를 이용하여 서브픽셀들의 z개의 행으로 된 세트를 인쇄하는 단계를 포함하는, 이동 및 제1 인쇄 패턴으로 인쇄하는 단계;
    (6) (c) 작업물을 인쇄 헤드에 대해서 측방향으로 거리 d2만큼 이동시키는 단계 - 여기서, d2 = d1임 - 와,
    (d) 인쇄 헤드를 이용하여 서브픽셀들의 z개의 행으로 된 세트를 인쇄하는 단계를 포함하는, 이동 및 제2 인쇄 패턴으로 인쇄하는 단계;
    (7) (e) 작업물을 인쇄 헤드에 대해서 측방향으로 거리 d3만큼 이동시키는 단계 - 여기서, d3 = 4n3s여서, d1 + d2 + d3 = pz가 되게 함 - 와,
    (f) 인쇄 헤드를 이용하여 서브픽셀들의 z개의 행으로 된 세트를 인쇄하는 단계를 포함하는, 이동 및 제3 인쇄 패턴으로 인쇄하는 단계;
    (8) 단계 (5) 내지 단계 (7)을 동일한 순서로 다수회 반복하는 단계; 및
    (9) 비인쇄 방법에 의해 r개의 색상을 적용하는 단계를 포함하며,
    여기서,
    n1은 0보다 큰 정수이고;
    n2는 3의 배수가 아니고 n2 ≤ n1이 되게 하는, 0보다 큰 정수이며;
    n3는 2n2 + n3 = 3n1이 되게 하는 정수이고;
    q는 1 내지 4의 정수이며;
    r은 q + r = 4가 되게 하는 정수이고;
    패턴들은 순서 (i) 제1 인쇄 패턴, 이어서 제2 인쇄 패턴, 이어서 제3 인쇄 패턴, 또는 순서 (ii) 제3 인쇄 패턴, 이어서 제1 인쇄 패턴, 이어서 제2 인쇄 패턴으로 수행되는 방법.
  2. 제1항에 있어서, q = 4인 방법.
  3. 제1항에 있어서, n1은 2 이상인 방법.
  4. 제1항에 있어서, n1 = 3 내지 9인 방법.
  5. 제1항에 있어서, n1은 3의 배수가 아니고, d1 = d2 = d3인 방법.
  6. 제1항에 있어서, 각각의 인쇄 잉크는 전계발광 물질 및 액체 매질을 포함하는 방법.
  7. 제1항에 있어서, r은 1 이상이고, 비인쇄 방법은 증착, 열 전사, 스핀 코팅, 그라비어 코팅, 커튼 코팅, 딥 코팅, 슬롯-다이 코팅, 및 스프레이 코팅으로 이루어진 군으로부터 선택되는 방법.
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