KR20160088523A - 신축성 표시 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명의 일 실시예는 적어도 한 방향으로 늘어나는 신축성 표시 장치를 제공한다. 본 발명의 일 실시예에 따른 신축성 표시 장치는 신축성 기판, 표시부, 복수의 강성 렌즈, 및 투명 탄성부를 포함한다. 표시부는 신축성 기판 위에 형성되며, 복수의 광원과 복수의 신축성 전극을 포함한다. 복수의 강성 렌즈는 복수의 광원 각각에 대응하여 배치된다. 투명 탄성부는 표시부 위에서 복수의 강성 렌즈를 둘러싸며, 신축성 기판과 함께 신축하고, 늘어날 때 복수의 강성 렌즈 각각에 대응하는 렌즈면을 형성한다.

Description

신축성 표시 장치 {STRETCHABLE DISPLAY DEVICE}
본 발명은 표시 장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 신장 또는 수축 가능한 패널 구조를 가지는 신축성 표시 장치에 관한 것이다.
최근 표시 장치와 관련된 기술이 발달하면서 화면을 반으로 접거나 롤(roll) 형상으로 말거나 적어도 한 방향으로 늘리는 등 사용 단계에서 변형이 가능한 표시 장치들이 연구 및 개발되고 있다. 이와 같이 변형 가능한 표시 장치는 사용할 때에 화면을 대형화하고, 휴대할 때에는 화면을 소형화하는 요구를 만족시킬 수 있다.
변형 가능한 표시 장치 중 적어도 한 방향으로 늘어나는 것이 가능한 신축성 표시 장치(stretchable display)가 있다. 신축성 표시 장치는 신축성 기판 위에 복수의 광원과 복수의 신축성 전극을 배치한 구성으로 이루어진다.
그런데 신축성 표시 장치를 늘리면 광원들 사이의 간격이 커지면서 화소들 사이에 틈새가 발생하게 된다. 즉 광원의 개수가 고정된 상태에서(고정된 해상도에서) 광원들 사이의 간격만 커지므로 화소 충진율(pixel-fill factor)이 낮아지게 되고, 이는 화질 저하로 이어진다.
본 발명은 늘어난 상태에서 화소 충진율을 높여 화질 저하를 억제할 수 있는 신축성 표시 장치를 제공하고자 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 신축성 표시 장치는 신축성 기판, 표시부, 복수의 강성 렌즈, 및 투명 탄성부를 포함한다. 신축성 기판은 적어도 일부의 신축 영역을 포함한다. 표시부는 신축 영역 위에 형성되며, 복수의 광원과 복수의 신축성 전극을 포함한다. 복수의 강성 렌즈는 복수의 광원에 대응하여 배치된다. 투명 탄성부는 표시부 위에서 복수의 강성 렌즈를 둘러싸며, 신축 영역과 함께 신축하고, 늘어날 때 복수의 강성 렌즈 각각에 대응하는 렌즈면을 형성한다.
투명 탄성부의 굴절률과 강성 렌즈의 굴절률 차이는 0.3 이하일 수 있다. 투명 탄성부는 늘어나지 않은 초기 상태에서 평탄한 표면을 형성할 수 있다.
복수의 광원은 유기 발광 다이오드와 무기 발광 다이오드 중 어느 하나를 포함할 수 있다. 복수의 신축성 전극 각각은 탄성력을 가지는 도전성 고분자로 제조될 수 있다.
다른 한편으로, 복수의 신축성 전극 각각은 복수의 광원 고정부와, 이웃한 두 개의 광원 고정부를 연결하며 한번 이상 휘어진 금속 스트립으로 구성된 가변부를 포함할 수 있다. 가변부는 외력에 의해 펴지면서 광원 고정부들 사이의 거리를 확대시킬 수 있다.
복수의 강성 렌즈는 복수의 광원 각각에 대응하여 배치될 수 있다.
신축성 표시 장치가 늘어나 광원들이 서로 멀어질 때, 신축성 표시 장치의 표면에 렌즈면이 나타나므로 광원에서 방출된 빛을 확대시킨다. 따라서 신축성 표시 장치가 늘어난 상태에서 화소들 사이의 틈새를 줄여 화소 충진율을 높일 수 있고, 화질을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 신축성 표시 장치의 개략 단면도이다.
도 2는 도 1에 도시한 신축성 표시 장치 중 신축성 전극의 일 실시예를 나타낸 사시도이다.
도 3은 도 1의 신축성 표시 장치에서 광 경로를 추가 도시한 개략도이다.
도 4는 도 1의 신축성 표시 장치가 늘어난 상태를 나타낸 개략 단면도이다.
도 5는 도 1에 도시한 신축성 표시 장치에서 광원들의 출광 분포를 나타낸 개략도이다.
도 6은 도 4에 도시한 신축성 표시 장치에서 광원들의 출광 분포를 나타낸 개략도이다.
도 7은 비교예의 신축성 표시 장치가 늘어난 상태에서 광원들의 출광 분포를 나타낸 개략도이다.
이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.
명세서 전체에서 층, 막, 영역, 판 등의 부분이 다른 부분 "위에" 있다고 할 때 이는 다른 부분의 "바로 위에" 있는 경우뿐 아니라 그 중간에 다른 부분이 있는 경우도 포함한다. 그리고 "~위에"라 함은 대상 부분의 위 또는 아래에 위치하는 것을 의미하며, 반드시 중력 방향을 기준으로 상측에 위치하는 것을 의미하지 않는다.
명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 도면에 나타난 각 구성의 크기 및 두께 등은 설명의 편의를 위해 임의로 나타낸 것이므로, 본 발명은 도시한 바로 한정되지 않는다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 신축성 표시 장치의 개략 단면도이다.
도 1을 참고하면, 신축성 표시 장치(100)는 신축성 기판(110)과, 신축성 기판(110) 위에 형성되는 표시부(120)와, 표시부(120) 위에 형성되는 투명 탄성부(130)와, 투명 탄성부(130)의 내부에 위치하는 복수의 강성 렌즈(rigid lens)(140)를 포함한다.
신축성 기판(110)은 적어도 일부의 신축 영역을 포함하며, 신축 영역 위에 표시부(120)가 형성된다. 신축 영역은 외력에 의해 적어도 한 방향으로 늘어나고, 외력이 제거될 때 초기 상태로 복귀하는 성질을 가지며, 소정의 탄성을 가지는 고분자 소재로 제조될 수 있다. 신축 영역은 한 방향으로 늘어나거나 서로 교차하는 두 방향으로 늘어날 수 있다. 신축 영역이 늘어남에 따라 표시부(120) 또한 그 크기가 확대된다.
표시부(120)는 복수의 광원(121)과, 복수의 광원(121)에 연결되는 복수의 신축성 전극(122)을 포함한다. 복수의 광원(121)은 유기 발광 다이오드(organic LED) 또는 무기 발광 다이오드(inorganic LED)로 구성될 수 있다.
통상의 발광 다이오드는 발광층과, 발광층으로 정공을 공급하는 애노드(anode)와, 발광층으로 전자를 공급하는 캐소드(cathode)를 포함한다. 전자와 정공은 발광층에서 결합하여 여기자(exciton)를 생성하고, 여기자가 여기 상태로부터 기저 상태로 떨어질 때 발생하는 에너지에 의해 빛이 방출된다.
표시부(120) 전체에 단일 색의 광원들(121)이 배치될 수 있다. 이 경우 각각의 광원(121)이 하나의 화소가 된다.
다른 한편으로, 표시부(120)에 두 가지 색 이상의 광원들(121)이 배치될 수 있다. 예를 들어, 표시부(120)는 적색 광원과 녹색 광원 및 청색 광원을 포함할 수 있으며, 적색 광원과 녹색 광원 및 청색 광원 각각의 광량을 제어하여 풀-칼라 영상을 구현할 수 있다. 즉 통상의 표시 장치와 마찬가지로 적색 광원과 녹색 광원 및 청색 광원 각각이 부화소(sub-pixel)가 되고, 이들 세 개의 부화소가 모여 하나의 화소를 구성할 수 있다.
신축성 전극(122)은 복수의 광원(121)과 외부 회로(인쇄회로 기판 등)를 전기적으로 연결하여 광원(121)으로 전기 신호를 공급한다. 신축성 전극(122)은 신축성 기판(110)과 함께 신축된다. 이를 위해 신축성 전극(122)은 소정의 탄성을 가지는 도전성 고분자 소재로 제조되거나, 일회 이상 휘어진 금속 스트립 등으로 제조될 수 있다.
도 2는 도 1에 도시한 신축성 표시 장치 중 신축성 전극의 일 실시예를 나타낸 사시도이다.
도 2를 참고하면, 신축성 전극(122)은 서로 교차하는 제1 전극(123)과 제2 전극(124)을 포함할 수 있다. 광원(121)의 애노드와 캐소드 중 어느 하나에 제1 전극(123)이 연결되고, 다른 하나에 제2 전극(124)이 연결될 수 있다. 제1 전극(123)은 스캔 신호를 전달할 수 있고, 제2 전극(124)은 데이터 신호를 전달할 수 있다.
제1 전극(123)과 제2 전극(124) 각각은 평탄한 광원 고정부(123a, 124a)와, 이웃한 두 개의 광원 고정부(123a, 124a) 사이에 위치하는 휘어진 가변부(123b, 124b)로 구성될 수 있다. 가변부(123b, 124b)는 구불구불하게 휘어진 사행(蛇行) 패턴으로 형성되거나 위로 볼록하게 휘어진 활 모양 등 다양한 모양으로 형성될 수 있다. 도 2에서는 사행 패턴의 가변부(123b, 124b)를 예로 들어 도시하였다.
신축성 기판(110)이 늘어날 때 가변부(123b, 124b)가 펴지고, 신축성 기판(110)이 초기 상태로 복귀할 때 가변부(123b, 124b)가 구부러지면서 신축성 전극(122)은 신축성 기판(110)과 함께 신축한다. 신축성 전극(122)은 도시한 예로 한정되지 않으며, 다양하게 변형 가능하다.
다시 도 1을 참고하면, 표시부(120)는 투명 탄성부(130)로 덮이며, 복수의 강성 렌즈(140)가 투명 탄성부(130)에 매립된다. 강성 렌즈(140)는 광원(121)과 같은 개수로 구비될 수 있고, 광원(121)마다 하나의 강성 렌즈(140)가 광원(121) 위에 배치될 수 있다. 강성 렌즈(140)는 유리와 같이 단단한 물질로 제조된 렌즈로서, 신축성 기판(110)의 신축과 무관하게 고정된 형상을 유지한다.
투명 탄성부(130)는 탄성력과 복원력이 우수한 고분자 소재, 예를 들어 연질의 실리콘 수지 또는 엘라스토머(elastomer)로 제조될 수 있다. 투명 탄성부(130)는 매끄러운 표면을 가지며, 신축성 기판(110)과 함께 신축한다.
투명 탄성부(130)는 강성 렌즈(140)와 실질적으로 같은 굴절률을 가진다. 투명 탄성부(130)의 굴절률은 강성 렌즈(140)의 굴절률과 같거나 0.3 이하의 굴절률 차이를 가질 수 있다. 투명 탄성부(130)와 강성 렌즈(140)의 굴절률 차이가 0.3보다 크면 강성 렌즈(140)와 투명 탄성부(130)의 경계에서 굴절이 일어나므로 의도하는 출광 분포를 얻기 어려워진다.
신축성 표시 장치(100)에 외력이 가해지지 않은 초기 상태에서, 투명 탄성부(130)는 평탄한 표면을 가진다. 도 3은 도 1의 신축성 표시 장치에서 광 경로를 추가 도시한 개략 단면도이다.
도 3을 참고하면, 투명 탄성부(130)의 굴절률이 강성 렌즈(140)의 굴절률과 같고, 투명 탄성부(130)가 평탄한 표면을 가지므로, 광원(121)에서 방출된 빛은 강성 렌즈(140)에 의해 굴절되지 않고 강성 렌즈(140)와 투명 탄성부(130)를 그대로 통과한다. 즉 초기 상태에서 강성 렌즈(140)는 렌즈로 기능하지 않으며, 투명 탄성부(130)와 복수의 강성 렌즈(140) 전체는 투명층으로 기능한다.
도 4는 도 1의 신축성 표시 장치가 늘어난 상태를 나타낸 개략 단면도이다.
도 4를 참고하면, 신축성 기판(110)이 적어도 한 방향으로 늘어나면 광원들(121)이 서로 멀어지고, 투명 탄성부(130)는 신축성 기판(110)과 함께 늘어난다. 이때 투명 탄성부(130)의 표면은 강성 렌즈(140)의 형상을 따라 변형되며, 투명 탄성부(130)는 복수의 강성 렌즈(140) 각각에 대응하는 볼록한 렌즈면(135)을 형성한다.
이와 같이 신축성 표시 장치(100)의 표면을 이루는 투명 탄성부(130)의 표면에 볼록한 렌즈면(135)이 형성됨에 따라, 광원(121)에서 방출된 빛은 렌즈면(135)에서 굴절되어 확대된다. 따라서 본 실시예의 신축성 표시 장치(100)는 화소 충진율을 높일 수 있다.
도 5는 도 3에 도시한 신축성 표시 장치에서 광원들의 출광 분포를 나타낸 개략도이다.
도 3과 도 5를 참고하면, 신축성 표시 장치(100)의 초기 상태에서 강성 렌즈(140)는 렌즈로 기능하지 않으므로, 광원(121)과 동일한 크기의 빛이 관찰된다. 즉 관찰되는 발광체(150)의 크기는 광원(121)의 크기와 동일하고, 발광체들(150) 사이의 거리는 광원들(121) 사이의 거리와 동일하다.
도 6은 도 4에 도시한 신축성 표시 장치에서 광원들의 출광 분포를 나타낸 개략도이다.
도 4와 도 6을 참고하면, 신축성 표시 장치(100)가 늘어남에 따라 광원들(121)은 서로 멀어지고, 투명 탄성부(130)가 렌즈면(135)을 형성함에 따라 광원(121)에서 방출된 빛은 렌즈면(135)에서 굴절되어 확대된다.
따라서 관찰되는 발광체(150)의 크기는 광원(121)보다 크며, 발광체들(150) 사이의 거리(d1)는 광원들(121) 사이의 거리(d2)보다 작다. 그 결과, 신축성 표시 장치(100)가 늘어난 상태에서 화소들 사이의 틈새를 줄여 화소 충진율을 높일 수 있으며, 화질을 향상시킬 수 있다.
도 7은 비교예의 신축성 표시 장치가 늘어난 상태에서 광원들의 출광 분포를 나타낸 개략도이다. 비교예의 신축성 표시 장치는 본 실시예의 신축성 표시 장치에서 투명 탄성부와 복수의 강성 렌즈가 생략된 구성과 동일하다.
도 7을 참고하면, 비교예의 신축성 표시 장치에서는 렌즈와 같은 확산 수단이 없으므로, 늘어날 때 관찰되는 발광체(150)의 크기는 광원의 크기와 동일하고, 발광체들(150) 사이의 거리 또한 광원들 사이의 거리와 동일하다. 따라서 비교예의 신축성 표시 장치에서는 화소들 사이에 큰 틈새가 발생하여 화소 충진율이 낮으며, 이는 화질 저하로 이어진다.
이와 같이 본 실시예의 신축성 표시 장치(100)는 광원들(121) 사이의 거리가 멀어짐에 따른 화소 충진율 저하를 렌즈면(135)의 확산 작용을 통해 보상하여 화질 저하를 억제할 수 있다. 이때 강성 렌즈(140)의 곡률은 관측 거리와 투명 탄성부(130)의 예상 변형 정도에 따라 적절하게 바뀔 수 있으며, 광원(121)과 강성 렌즈(140)의 위치 정렬을 위한 별도의 고정 수단이 구비될 수 있다.
상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 및 첨부한 도면의 범위 안에서 여러 가지로 변형하여 실시하는 것이 가능하고 이 또한 본 발명의 범위에 속하는 것은 당연하다.
100: 신축성 표시 장치 110: 신축성 기판
120: 표시부 121: 광원
122: 신축성 전극 123: 제1 전극
124: 제2 전극 130: 투명 탄성부
135: 렌즈면 140: 강성 렌즈

Claims (8)

  1. 적어도 일부의 신축 영역을 가지는 신축성 기판;
    상기 신축 영역 위에 형성되며 복수의 광원과 복수의 신축성 전극을 포함하는 표시부;
    상기 복수의 광원에 대응하여 배치되는 복수의 강성 렌즈; 및
    상기 표시부 위에서 상기 복수의 강성 렌즈를 둘러싸며, 상기 신축 영역과 함께 신축하고, 늘어날 때 상기 복수의 강성 렌즈 각각에 대응하는 렌즈면을 형성하는 투명 탄성부
    를 포함하는 신축성 표시 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 투명 탄성부의 굴절률과 상기 강성 렌즈의 굴절률 차이는 0.3 이하인 신축성 표시 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 투명 탄성부는 늘어나지 않은 초기 상태에서 평탄한 표면을 형성하는 신축성 표시 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 광원은 유기 발광 다이오드와 무기 발광 다이오드 중 어느 하나를 포함하는 신축성 표시 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 신축성 전극 각각은 탄성력을 가지는 도전성 고분자로 제조되는 신축성 표시 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 신축성 전극 각각은 복수의 광원 고정부와, 이웃한 두 개의 광원 고정부를 연결하며 한번 이상 휘어진 금속 스트립으로 구성된 가변부를 포함하는 신축성 표시 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 가변부는 외력에 의해 펴지면서 상기 광원 고정부들 사이의 거리를 확대시키는 신축성 표시 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 강성 렌즈는 상기 복수의 광원 각각에 대응하여 배치되는 신축성 표시 장치.
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