RU2631539C1 - Органический светодиодный микродисплей - Google Patents

Органический светодиодный микродисплей Download PDF

Info

Publication number
RU2631539C1
RU2631539C1 RU2016110270A RU2016110270A RU2631539C1 RU 2631539 C1 RU2631539 C1 RU 2631539C1 RU 2016110270 A RU2016110270 A RU 2016110270A RU 2016110270 A RU2016110270 A RU 2016110270A RU 2631539 C1 RU2631539 C1 RU 2631539C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathode
anode
layers
layer
screen
Prior art date
Application number
RU2016110270A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016110270A (ru
Inventor
Александр Георгиевич Кошелев
Анатолий Михайлович Бобрешов
Евгений Викторович Золотухин
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ВГУ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ВГУ") filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ВГУ")
Priority to RU2016110270A priority Critical patent/RU2631539C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2631539C1 publication Critical patent/RU2631539C1/ru
Publication of RU2016110270A publication Critical patent/RU2016110270A/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K50/00Organic light-emitting devices

Landscapes

  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)
  • Electroluminescent Light Sources (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области приборов на твердом теле с использованием органических материалов в качестве активной части, в частности к микродисплеям, изготовленным по OLED-технологии, и может быть использовано при создании дисплеев нового поколения, включая дисплеи объемного изображения, а также в оптических приемо-передающих устройствах. Органический светодиодный микродисплей включает несущую основу, выполненную в виде прозрачной подложки, внутри которой герметично установлены прозрачный анод, светоотражающий катод и размещенный между ними набор слоев органических веществ, состоящий, по меньшей мере, из прозрачного слоя транспортировки дырок, эмиссионного слоя, содержащего органические вещества для излучения красного (R), зеленого (G) и синего (В) цветов, слоя транспортировки электронов, при этом анод, катод и слои органических веществ выполнены в виде полых кубов, соосно вставленных друг в друга, причем органические слои и слой анода разделены на светоизлучающие RGB-сегменты по горизонтали и вертикали, образуя экран, состоящий из четырех боковых поверхностей куба, содержащих m строк и n столбцов. Изобретение обеспечивает расширение информационных и функциональных возможностей органического светодиодного микродисплея, а также повышение его эффективности. 5 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Изобретение относится к области приборов на твердом теле с использованием органических материалов в качестве активной части, в частности к микродисплеям, изготовленным по OLED-технологии, и может быть использовано при создании дисплеев нового поколения, включая дисплеи объемного изображения, а также в оптических приемо-передающих устройствах.
Известен микродисплей, содержащий плоский экран с диагональю экрана 0,62 дюйма, общий информационный объем которого составляет 1,5 млн цветных (RGB) пикселов, изготовленных на основе многослойных органических светоизлучающих диодов [1].
Недостатком данного устройства является экран, светоизлучение которого направлено только в одну сторону, что ограничивает его информационные и функциональные возможности, например, при использовании в устройствах отображения видеоинформации, обеспечивающих возможность обзора наблюдаемого объекта одновременно с разных сторон.
Известен органический светоизлучающий диод, позволяющий создавать прозрачные (Transparent) дисплей, содержащий набор органических слоев, помещенных между двумя электродами (прозрачным анодом и светоотражательным катодом), осажденными на стеклянной подложке [2]. Со стороны анода органический слой имеет прозрачную транспортную зону транспортировки дырок, затем эмиссионную зону, где происходит процесс светоизлучения в результате рекомбинации дырок и электронов и, наконец, электронную транспортную зону.
Недостатком данного светодиода является светоизлучение, направленное только в одну сторону, что ограничивает его информационные и функциональные возможности.
Наиболее близким к предлагаемому устройству является органический светоизлучающий RGB-диод, выполняющий в определенной степени функцию микродисплея («ОРГАНИЧЕСКИЙ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЙ ДИОД». Патент РФ №2548603). Устройство включает несущую основу, выполненную в виде прозрачной подложки, внутри которой герметично установлены прозрачный анод, светоотражающий катод и размещенный между ними набор слоев органических веществ, состоящий по меньшей мере из прозрачного слоя транспортировки дырок, эмиссионного слоя, содержащего органические вещества для излучения красного (R), зеленого (G) и синего (В) цветов, слоя транспортировки электронов, где анод, катод и слои органических веществ выполнены в виде полых цилиндров, соосно вставленных друг в друга.
Недостатком данного устройства является светоизлучение, обусловленное разверткой лишь одной круговой строки, состоящей из нескольких RGB-сегментов (пикселов), что ограничивает его информационные и функциональные возможности, например обеспечить развертку телевизионного изображения.
Техническая задача предлагаемого изобретения состоит в создании тонкопленочного органического объемного микродисплея, работающего как в режиме экрана, состоящего из четырех боковых поверхностях куба, так и в режиме четырех независимых экранов, каждый из которых представляет одну боковую поверхность куба.
Технический результат заключается в расширении информационных и функциональных возможностей органического светодиодного микродисплея.
Технический результат достигается тем, что светодиодный микродисплей, включающий несущую основу, выполненную в виде прозрачной подложки, внутри которой герметично установлены прозрачный анод, светоотражающий катод и размещенный между ними набор слоев органических веществ, состоящий, по меньшей мере, из прозрачного слоя транспортировки дырок, эмиссионного слоя, содержащего органические вещества для излучения красного (R), зеленого (G) и синего (В) цветов, слоя транспортировки электронов, согласно изобретению анод, катод и слои органических веществ выполнены в виде полых кубов, соосно вставленных друг в друга, причем органические слои и слой анода разделены на светоизлучающие RGB-сегменты, по горизонтали и вертикали, образуя экран, состоящий из четырех боковых поверхностей куба, содержащих m строк и n столбцов.
При необходимости четырехсторонний экран микродисплея может быть разделен на четыре независимых экрана, расположенных соответственно на одной из боковых поверхностей куба, а развертка изображения на каждом из них обеспечивается от независимого источника видеосигнала.
Возможно введение в полость катода микросхемы управления излучением, соответствующие контакты которой соединены с контактами анодов и катода.
Возможно также введение светозащитного покрытия поверхности прозрачного экрана дисплея.
На фиг. 1 изображены слои анода, катода и органических веществ, выполненных в виде полых кубов.
На фиг. 2 представлен упрощенный внешний вид микродисплея, содержащего либо один четырехсторонний экран, состоящий из m строк и n столбцов, либо четыре независимых экрана, каждый из которых содержит m строк и n/4 столбцов.
На фиг. 3 показан в разрезе микродисплей, в котором при общем катоде органические слои и слой анода разделены на светоизлучающие RGB-сегменты, по горизонтали и вертикали.
На фиг. 4 изображен в разрезе микродисплей, в полости катода которого установлена микросхема управления излучением.
На фиг. 5 представлена упрощенная электрическая схема микродисплея с четырехсторонним экраном.
На фиг. 6 показана развертка кадра изображения, выполненная на четырех боковых поверхностях куба.
На фиг. 7 представлена упрощенная электрическая схема микродисплея, содержащего четыре независимых экрана.
На фиг. 8 показаны четыре кадровые развертки изображений на четырех экранах, формируемых от независимых источников видеосигнала.
В общем виде заявленный светодиодный микродисплей 1, упрощенная конструкция которого в различных ракурсах представлена на фиг. 1-3, содержит несущую основу, выполненную в виде прозрачной подложки 2, внутри которой герметично установлены прозрачный анод 3, светоотражающий катод 4 и размещенный между ними набор слоев органических веществ, состоящий, по меньшей мере, из прозрачного слоя транспортировки дырок 5, эмиссионного слоя 6, содержащего органические вещества для излучения красного (R), зеленого (G) и синего (В) цветов, слоя транспортировки электронов 7. Причем анод 3, катод 4 и слои органических веществ 5, 6, 7 выполнены в виде полых кубов, соосно вставленных друг в друга, а именно: в полость 8 анода 3 установлен прозрачный слой 5 кубической формы транспортировки дырок, в полость 9 слоя 5 транспортировки дырок установлен эмиссионный слой 6 кубической формы светового излучения, в полость 10 эмиссионного слоя 6 установлен слой 7 кубической формы транспортировки электронов, в полость 11 слоя 7 транспортировки электронов установлен катод 4 кубической формы с полостью 12. При этом слой анода 3 и органические слои 5, 6, 7 разделены соответственно на светоизлучающие RGB-сегменты 13 (пикселы 13), образуя четырехсторонний экран 14, на боковых поверхностях 15, 16, 17, 18 куба и содержащий m строк и n столбцов. На фиг. 3 также показаны выводы 19 и 20 анодов 3 и катода 4, соответственно.
В полости 12 катода 4 микродисплея 1 может быть размещена микросхема управления излучением 21 (фиг. 4), содержащая вход видео 22, вход управления коммутацией 23 видеосигнала, выходы 24 которых подключены к соответствующим анодам сегментов 13 микродисплея 1 (фиг. 5).
В качестве материалов для светоотражающего катода 4 могут быть использованы Li-Al или Mg-Ag, для светопропускающего слоя - прозрачная пленка ITO (In2O3). В качестве эмиссионного слоя можно использовать соединения скандия с гетероциклическими лигандами.
В общем случае работа светодиодного микродисплея 1 с четырехсторонним экраном 14 заключается в следующем.
Видеосигнал, подаваемый с выхода источника видеосигнала 25, подается на вход видео 22 устройства управления излучением 21 светодиодного микродисплея 1. Одновременно на вход 23 подается сигнал управления коммутацией видеосигнала, где в соответствии с заданным алгоритмом происходит включение конкретных RGB-сегментов 13 (пикселов 13) микродисплея 1, обеспечивающих строчную и кадровую развертки изображения на его экране (фиг. 6).
При необходимости экран 14 микродисплея 1 (вариант 2) может быть разделен на четыре независимых светодиодных экрана 26, 27, 28, 29, расположенных соответственно на его боковых поверхностях 15, 16, 17, 18. При этом аноды сегментов 13, каждого из них, подключены к выходам соответствующих микросхем управления излучением 30, 31, 32, 33, а вход каждой из которых, в свою очередь, подключен к соответствующему независимому источнику видеосигнала 34, 35, 36, 37.
На фиг. 7 показана упрощенная электрическая схема микродисплея 1, содержащая четыре независимых экрана 26, 27, 28, а на фиг. 8 представлены соответственно их развертки изображения 38, 39, 40, 41.
Предлагаемое устройство может найти применение, например:
- в коммерции и промышленности (приборы управления и тестирования, производственные системы, индивидуальные мониторы хирургов (врачей), телекоммуникационное оборудование, системы дистанционного управления);
- в военном деле (системы ночного видения и авионика, дисплеи солдата для отображения оперативной боевой обстановки, навигационные приборы, военные тренажеры, дисплеи для ремонтного и сервисного оборудования сложной военной техники, системы безопасности);
- в бытовой электронике (карманные органайзеры, мобильные компьютеры, сотовые телефоны).
Источники информации
1. А. Самарин. OLED-микродисплеи фирмы eMagin. СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, №1, 2006, с. 26-32.
2. «ОРГАНИЧЕСКИЙ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЙ ДИОД»//Патент РФ №2408957,].

Claims (6)

1. Светодиодный микродисплей, включающий несущую основу, выполненную в виде прозрачной подложки, внутри которой герметично установлены прозрачный анод, светоотражающий катод и размещенный между ними набор слоев органических веществ, состоящий, по меньшей мере, из прозрачного слоя транспортировки дырок, эмиссионного слоя, содержащего органические вещества для излучения красного (R), зеленого (G) и синего (В) цветов, слоя транспортировки электронов, отличающийся тем, что анод, катод и слои органических веществ выполнены в виде полых кубов соосно вставленных друг в друга, причем органические слои и слой анода разделены на светоизлучающие RGB-сегменты, по горизонтали и вертикали, образуя экран, состоящий из четырех боковых поверхностей куба, содержащих m строк и n столбцов.
2. Светодиодный микродисплей по п. 1, отличающийся тем, что поверхность экрана снабжена светозащитным покрытием.
3. Светодиодный микродисплей по п. 1, отличающийся тем, что в полость катода введена микросхема управления излучением, соответствующие контакты которой соединены с контактами анодов и катода.
4. Светодиодный микродисплей по п. 1, отличающийся тем, что его экран разделен на четыре независимых экрана, расположенных соответственно на одной из боковых поверхностей куба, а развертка изображения на каждом из них, обеспечивается независимым источником видеосигнала.
5. Светодиодный микродисплей по п. 3, отличающийся тем, что его экран разделен на четыре независимых экрана, расположенных соответственно на одной из боковых поверхностей куба, а развертка изображения на каждом из них обеспечивается независимым источником видеосигнала.
6. Светодиодный микродисплей по п. 4 или 5, отличающийся тем, что поверхность экрана снабжена светозащитным покрытием.
RU2016110270A 2016-03-21 2016-03-21 Органический светодиодный микродисплей RU2631539C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016110270A RU2631539C1 (ru) 2016-03-21 2016-03-21 Органический светодиодный микродисплей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016110270A RU2631539C1 (ru) 2016-03-21 2016-03-21 Органический светодиодный микродисплей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2631539C1 true RU2631539C1 (ru) 2017-09-25
RU2016110270A RU2016110270A (ru) 2017-09-26

Family

ID=59930966

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016110270A RU2631539C1 (ru) 2016-03-21 2016-03-21 Органический светодиодный микродисплей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2631539C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2722604C1 (ru) * 2019-08-01 2020-06-02 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ВГУ") Устройство для спектрального анализа
RU2730884C1 (ru) * 2020-01-30 2020-08-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ВГУ") Способ формирования оптического спектра

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050200275A1 (en) * 2004-03-11 2005-09-15 Yaw-Ming Tsai Dual-direction organic light-emitting diode display
US7028898B2 (en) * 2002-04-12 2006-04-18 Wintek Corporation Layout structure of electrode lead wires for organic led display
RU2408957C1 (ru) * 2009-11-25 2011-01-10 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Органический светоизлучающий диод
US8519921B2 (en) * 2007-04-06 2013-08-27 Samsung Display Co., Ltd. Organic light emitting diode (OLED) display adjusting for ambient illuminance and a method of driving the same
RU2507639C2 (ru) * 2008-10-21 2014-02-20 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Устройство прозрачного органического светодиода
RU2548603C1 (ru) * 2013-12-04 2015-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ВГУ") Органический светоизлучающий диод

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7028898B2 (en) * 2002-04-12 2006-04-18 Wintek Corporation Layout structure of electrode lead wires for organic led display
US20050200275A1 (en) * 2004-03-11 2005-09-15 Yaw-Ming Tsai Dual-direction organic light-emitting diode display
US8519921B2 (en) * 2007-04-06 2013-08-27 Samsung Display Co., Ltd. Organic light emitting diode (OLED) display adjusting for ambient illuminance and a method of driving the same
RU2507639C2 (ru) * 2008-10-21 2014-02-20 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Устройство прозрачного органического светодиода
RU2408957C1 (ru) * 2009-11-25 2011-01-10 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Органический светоизлучающий диод
RU2548603C1 (ru) * 2013-12-04 2015-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ВГУ") Органический светоизлучающий диод

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2722604C1 (ru) * 2019-08-01 2020-06-02 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ВГУ") Устройство для спектрального анализа
RU2730884C1 (ru) * 2020-01-30 2020-08-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ВГУ") Способ формирования оптического спектра

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016110270A (ru) 2017-09-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20190006438A1 (en) Organic light-emitting diode display panel and electronic device
CN107591425B (zh) Amoled显示面板以及显示装置
CN104517998B (zh) 显示装置
US9898972B2 (en) Field-sequential display panel, field-sequential display apparatus and driving method
TWI612656B (zh) 雙面發光式顯示面板
TW201526222A (zh) 顏色轉換層、有機電致發光顯示面板及液晶顯示面板
KR20150105706A (ko) 디스플레이 장치
KR20190019362A (ko) 디스플레이 패널 및 상기 디스플레이 패널을 이용하는 디스플레이 장치
US9922593B2 (en) Night vision compatible display
US20090009443A1 (en) Display Device
US9660000B2 (en) Organic light emitting diode (OLED) array substrate and fabricating method thereof, display device
CN103915481A (zh) 一种显示面板及显示装置
US20200411604A1 (en) Oled display substrate, manufacturing method and display apparatus
KR101694886B1 (ko) 영상 시프트 부재를 구비한 영상 표시 장치 및 유기 발광 표시 장치
KR20200037628A (ko) 디스플레이 장치 및 그 제조방법
RU2631539C1 (ru) Органический светодиодный микродисплей
US7659664B2 (en) System for displaying image
US10141378B2 (en) Light emitting device free of TFT and chiplet
US11398527B2 (en) Display substrate, with microcavity adjustment portion, display panel, and display apparatus
CN104009187A (zh) 一种多色有机发光二极管照明装置
US11222925B2 (en) Array substrate, method for fabricating the same using filter and self-emission technologies, and display device
WO2019218964A1 (zh) 发光器件及显示装置
US20030030371A1 (en) Organic light emitting backlight device for liquid crystal display
CN111261666A (zh) 显示面板和显示装置
US11404489B2 (en) Display substrate capable of alleviating color separation, and display device

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190322