RU2739521C1 - Органическое светоизлучающее устройство, устройство отображения, способ управления цветовой температурой света, излучаемого из органического светоизлучающего устройства, и способ изготовления органического светоизлучающего устройства - Google Patents

Органическое светоизлучающее устройство, устройство отображения, способ управления цветовой температурой света, излучаемого из органического светоизлучающего устройства, и способ изготовления органического светоизлучающего устройства Download PDF

Info

Publication number
RU2739521C1
RU2739521C1 RU2018115352A RU2018115352A RU2739521C1 RU 2739521 C1 RU2739521 C1 RU 2739521C1 RU 2018115352 A RU2018115352 A RU 2018115352A RU 2018115352 A RU2018115352 A RU 2018115352A RU 2739521 C1 RU2739521 C1 RU 2739521C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
organic light
emitting device
layer
microcavity
Prior art date
Application number
RU2018115352A
Other languages
English (en)
Inventor
Юаньхой ГО
Original Assignee
Боэ Текнолоджи Груп Ко., Лтд.
Хэфэй Боэ Оптоэлектроникс Текнолоджи Ко., Лтд.
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 Боэ Текнолоджи Груп Ко., Лтд., Хэфэй Боэ Оптоэлектроникс Текнолоджи Ко., Лтд. filed Critical Боэ Текнолоджи Груп Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2739521C1 publication Critical patent/RU2739521C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/80Constructional details
    • H10K59/875Arrangements for extracting light from the devices
    • H10K59/876Arrangements for extracting light from the devices comprising a resonant cavity structure, e.g. Bragg reflector pair
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/50OLEDs integrated with light modulating elements, e.g. with electrochromic elements, photochromic elements or liquid crystal elements
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1343Electrodes
    • G02F1/13439Electrodes characterised by their electrical, optical, physical properties; materials therefor; method of making
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/15Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on an electrochromic effect
    • G02F1/153Constructional details
    • G02F1/1533Constructional details structural features not otherwise provided for
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/15Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on an electrochromic effect
    • G02F1/153Constructional details
    • G02F1/155Electrodes
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/2003Display of colours
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/22Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources
    • G09G3/30Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels
    • G09G3/32Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED]
    • G09G3/3208Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED]
    • G09G3/3225Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED] using an active matrix
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K50/00Organic light-emitting devices
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K50/00Organic light-emitting devices
    • H10K50/80Constructional details
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K50/00Organic light-emitting devices
    • H10K50/80Constructional details
    • H10K50/805Electrodes
    • H10K50/81Anodes
    • H10K50/813Anodes characterised by their shape
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K50/00Organic light-emitting devices
    • H10K50/80Constructional details
    • H10K50/805Electrodes
    • H10K50/81Anodes
    • H10K50/818Reflective anodes, e.g. ITO combined with thick metallic layers
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K50/00Organic light-emitting devices
    • H10K50/80Constructional details
    • H10K50/805Electrodes
    • H10K50/82Cathodes
    • H10K50/822Cathodes characterised by their shape
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K50/00Organic light-emitting devices
    • H10K50/80Constructional details
    • H10K50/805Electrodes
    • H10K50/82Cathodes
    • H10K50/828Transparent cathodes, e.g. comprising thin metal layers
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K50/00Organic light-emitting devices
    • H10K50/80Constructional details
    • H10K50/85Arrangements for extracting light from the devices
    • H10K50/852Arrangements for extracting light from the devices comprising a resonant cavity structure, e.g. Bragg reflector pair
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/30Devices specially adapted for multicolour light emission
    • H10K59/35Devices specially adapted for multicolour light emission comprising red-green-blue [RGB] subpixels
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/80Constructional details
    • H10K59/805Electrodes
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K71/00Manufacture or treatment specially adapted for the organic devices covered by this subclass
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G2261/00Macromolecular compounds obtained by reactions forming a carbon-to-carbon link in the main chain of the macromolecule
    • C08G2261/50Physical properties
    • C08G2261/54Physical properties electrochromatic
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F2201/00Constructional arrangements not provided for in groups G02F1/00 - G02F7/00
    • G02F2201/44Arrangements combining different electro-active layers, e.g. electrochromic, liquid crystal or electroluminescent layers
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/06Adjustment of display parameters
    • G09G2320/0666Adjustment of display parameters for control of colour parameters, e.g. colour temperature
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K2102/00Constructional details relating to the organic devices covered by this subclass
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K2102/00Constructional details relating to the organic devices covered by this subclass
    • H10K2102/301Details of OLEDs
    • H10K2102/302Details of OLEDs of OLED structures
    • H10K2102/3023Direction of light emission
    • H10K2102/3026Top emission
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K2102/00Constructional details relating to the organic devices covered by this subclass
    • H10K2102/301Details of OLEDs
    • H10K2102/351Thickness

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Electroluminescent Light Sources (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологиям отображения. Органическое светоизлучающее устройство содержит первый электрод; органический слой на первом электроде, содержащий органический светоизлучающий слой; второй электрод на стороне органического слоя, дистальной по отношению к первому электроду; электрохромный слой между первым электродом и органическим слоем; и третий электрод между электрохромным слоем и органическим слоем. При этом органическое светоизлучающее устройство содержит первую микрополость в первой области, соответствующей третьему электроду, и вторую микрополость во второй области, которая соответствует первому электроду и располагается вне первой области, причем показатель преломления первой микрополости является настраиваемым. 4 н. и 17 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННУЮ ЗАЯВКУ
[0001] По данной заявке испрашивается приоритет китайской патентной заявки № 201710335018.0, поданной 12 мая 2017 г., содержание которой включено посредством ссылки в полном объеме.
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0002] Настоящее изобретение относится к технологии отображения, в частности, к органическому светоизлучающему устройству, устройству отображения, способу управления цветовой температурой света, излучаемого из органического светоизлучающего устройства, и способу изготовления органического светоизлучающего устройства.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0003] Устройства отображения на основе органических светодиодов (OLED) являются активно излучающими устройствами, и не нуждаются в подсветке. Устройства отображения на основе OLED также обеспечивают более яркие цвета и увеличенную цветовую гамму по сравнению с традиционными устройствами жидкокристаллического дисплея (LCD). Кроме того, устройства отображения на основе OLED можно сделать более гибкими, более тонкими и более светосильными, чем типичный LCD.
[0004] Устройство отображения на основе OLED обычно включает в себя анод, органический слой, включающий в себя органический светоизлучающий слой и катод. OLED может быть либо OLED типа нижнего излучения, либо OLED типа верхнего излучения. В OLED типа нижнего излучения, свет извлекается со стороны анода. В OLED типа нижнего излучения, анод, в общем случае, является прозрачным, тогда как катод, в общем случае, является отражающим. В OLED типа верхнего излучения, свет извлекается со стороны катода. Катод является оптически прозрачным, тогда как анод является отражающим.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0005] В одном аспекте, настоящее изобретение предусматривает органическое светоизлучающее устройство, содержащее первый электрод; органический слой на первом электроде, причем органический слой содержит органический светоизлучающий слой; второй электрод на стороне органического слоя, дистальной (дальней) по отношению к первому электроду; электрохромный слой между первым электродом и органическим слоем; и третий электрод между электрохромным слоем и органическим слоем.
[0006] В необязательном порядке, показатель преломления электрохромного слоя является настраиваемым.
[0007] В необязательном порядке, органическое светоизлучающее устройство содержит первую микрополость в первой области, соответствующей третьему электроду; и вторую микрополость в второй области, причем вторая область соответствует первому электроду и располагается вне первой области; причем показатель преломления первой микрополости является настраиваемым.
[0008] В необязательном порядке, эффективная оптическая длина первой микрополости допускает регулировку путем регулировки разности электрических потенциалов между первым электродом и третьим электродом.
[0009] В необязательном порядке, третий электрод сформирован, по существу, в первой области, первый электрод сформирован, по существу, в первой области и второй области.
[0010] В необязательном порядке, первый электрод содержит металлический материал, второй электрод и третий электрод являются, по существу, прозрачными электродами.
[0011] В необязательном порядке, первый электрод содержит одно или комбинацию из алюминия и серебра.
[0012] В необязательном порядке, ортогональные проекции первого электрода и второго электрода на плоскость, содержащую поверхность первого электрода, покрывают ортогональные проекции электрохромного слоя и третьего электрода на плоскость, содержащую поверхность первого электрода.
[0013] В необязательном порядке, ортогональные проекции третьего электрода и электрохромного слоя, по существу, перекрываются друг с другом.
[0014] В необязательном порядке, органическое светоизлучающее устройство дополнительно содержит выравнивающий слой между третьим электродом и органическим слоем.
[0015] В необязательном порядке, выравнивающий слой содержит проводящий полимерный материал.
[0016] В необязательном порядке, выравнивающий слой имеет толщину в пределах от приблизительно 100 нм до приблизительно 300 нм.
[0017] В необязательном порядке, первый электрод имеет толщину в пределах от приблизительно 10 нм до приблизительно 300 нм; второй электрод имеет толщину в пределах от приблизительно 10 нм до приблизительно 20 нм; и третий электрод имеет толщину в пределах от приблизительно 5 нм до приблизительно 20 нм.
[0018] В необязательном порядке, электрохромный слой содержит одно или комбинацию из оксида вольфрама, политиофенового электрохромного материала или его производных, виологенового электрохромного материала или его производных, тетратиафулваленового электрохромного материала или его производных и металл-фталоцианинового электрохромного материала или его производных.
[0019] В необязательном порядке, второй электрод является катодом, первый электрод и третий электрод являются анодами.
[0020] В другом аспекте, настоящее изобретение предусматривает устройство отображения, содержащее органическое светоизлучающее устройство, описанное здесь или изготовленное описанным здесь способом.
[0021] В другом аспекте, настоящее изобретение предусматривает способ управления цветовой температурой света, излучаемого из органического светоизлучающего устройства, описанного здесь или изготовленного описанным здесь способом, содержащий подачу первого сигнала напряжения на первый электрод; подачу второго сигнала напряжения на второй электрод; и подачу третьего сигнала напряжения на третий электрод.
[0022] В необязательном порядке, способ дополнительно содержит регулировку цветовой температуры света, излучаемого из органического светоизлучающего устройства, путем регулировки одного или комбинации из разности электрических потенциалов между первым электродом и третьим электродом, разности электрических потенциалов между вторым электродом и третьим электродом и разности электрических потенциалов между первым электродом и вторым электродом.
[0023] В необязательном порядке, органическое светоизлучающее устройство содержит первую микрополость в первой области, соответствующей третьему электроду; и вторую микрополость в второй области, причем вторая область располагается вне первой области и соответствуют первому электроду; способ дополнительно содержит регулировку цветовой температуры света, излучаемого из первой микрополости, путем регулировки одного или комбинации из разности электрических потенциалов между первым электродом и третьим электродом и разности электрических потенциалов между вторым электродом и третьим электродом.
[0024] В необязательном порядке, органическое светоизлучающее устройство содержит первую микрополость в первой области, соответствующей третьему электроду; и вторую микрополость в второй области, причем вторая область располагается вне первой области и соответствуют первому электроду; способ дополнительно содержит регулировку цветовой температуры света, излучаемого из второй микрополости путем регулировки разности электрических потенциалов между первым электродом и вторым электродом.
[0025] В другом аспекте, настоящее изобретение предусматривает способ изготовления органического светоизлучающего устройства, содержащего формирование первого электрода на подложке; формирование электрохромного слоя на стороне первого электрода, дистальной по отношению к подложке; формирование третьего электрода на стороне электрохромного слоя, дистальной по отношению к первому электроду; формирование органического слоя на стороне третьего электрода и первого электрода, дистальной по отношению к подложке; и формирование второго электрода на стороне органического слоя, дистальной по отношению к первому электроду; причем формирование органического слоя содержит формирование органического светоизлучающего слоя.
[0026] В необязательном порядке, электрохромный слой и третий электрод формируются с использованием единого фотошаблона в едином процессе формирования рисунка.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0027] Нижеследующие чертежи являются лишь иллюстративными примерами согласно различным раскрытым вариантам осуществления и не призваны ограничивать объем настоящего изобретения.
[0028] Фиг. 1A - схема, демонстрирующая конструкцию органического светоизлучающего устройства в некоторых вариантах осуществления согласно настоящему изобретению.
[0029] Фиг. 1B - схема, демонстрирующая конструкцию органического светоизлучающего устройства в некоторых вариантах осуществления согласно настоящему изобретению.
[0030] Фиг. 2 - блок-схема операций, демонстрирующая способ изготовления органического светоизлучающего устройства в некоторых вариантах осуществления согласно настоящему изобретению.
[0031] Фиг. 3A - 3D демонстрируют процесс изготовления органического светоизлучающего устройства в некоторых вариантах осуществления согласно настоящему изобретению.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
[0032] Изобретение будет описано ниже более подробно со ссылкой на нижеследующие варианты осуществления. Следует отметить, что нижеследующее описание некоторых вариантов осуществления представлено здесь только в целях иллюстрации и описания. Оно не притязает на полноту и не ограничивается конкретной раскрытой формой.
[0033] В традиционных органических светоизлучающих устройствах, цветовая температура света, излучаемого из традиционных органических светоизлучающих устройств, может регулироваться только путем регулировки напряжения, подаваемого на органические светоизлучающие устройства. Трудно покрыть полный спектр цветовых температур в традиционных органических светоизлучающих устройствах. Кроме того, регулировка цветовой температуры в широких пределах требует изменения напряжения между анодом и катодом в широких пределах, приводящего к сравнительно большому изменению интенсивности света излучаемого света.
[0034] Соответственно, настоящее изобретение предусматривает, помимо прочего, органическое светоизлучающее устройство, устройство отображения, способ управления цветовой температурой света, излучаемого из органического светоизлучающего устройства, и способ изготовления органического светоизлучающего устройства, которые, по существу, устраняют одну или более из проблем, обусловленных ограничениями и недостатками уровня техники. В одном аспекте, настоящее изобретение предусматривает органическое светоизлучающее устройство. В некоторых вариантах осуществления, Органическое светоизлучающее устройство включает в себя первый электрод; органический слой на первом электроде; второй электрод на стороне органического слоя, дистальной по отношению к первому электроду; электрохромный слой между первым электродом и органическим слоем; и третий электрод между электрохромным слоем и органическим слоем. Органический слой включает в себя органический светоизлучающий слой. В необязательном порядке, третий электрод и электрохромный слой формируются, по существу, в первой области, первый электрод и второй электрод формируются по существу в области, превышающей и включающей в себя первую область. В необязательном порядке, ортогональные проекции первого электрода и второго электрода на плоскость, содержащую поверхность первого электрода, покрывают ортогональные проекции электрохромного слоя и третьего электрода на плоскость, содержащую поверхность первого электрода. По сравнению с традиционным органическим светоизлучающим устройством, цветовую температуру света, излучаемого из настоящего органического светоизлучающего устройства, можно регулировать в сравнительно большом диапазоне, не оказывая влияния на интенсивность света излучаемого света.
[0035] На фиг. 1A показана схема, демонстрирующая конструкцию органического светоизлучающего устройства в некоторых вариантах осуществления согласно настоящему изобретению. На фиг. 1B показана схема, демонстрирующая конструкцию органического светоизлучающего устройства в некоторых вариантах осуществления согласно настоящему изобретению. Согласно фиг. 1A и фиг. 1B, устройство на органических светодиодах в некоторых вариантах осуществления включает в себя первый электрод 2 на подложке 1; электрохромный слой 3 на стороне первого электрода 2, дистальной по отношению к подложке 1; третий электрод 4 на стороне электрохромного слоя 3, дистальной по отношению к первому электроду 2; органический слой 6 на стороне третьего электрода 4 и первого электрода 2, дистальной по отношению к подложке 1; и второй электрод 10 на стороне органического слоя 6, дистальной по отношению к первому электроду 2.
[0036] Согласно фиг. 1A, в некоторых вариантах осуществления, третий электрод 4 находится, по существу, в первой области A. Первый электрод 2 и второй электрод 10 находятся, по существу, в области, превышающей и включающей в себя первую область A. Например, первый электрод 2 и второй электрод 10 на фиг. 1A находятся, по существу, в первой области A и второй области B. Электрохромный слой 3 не ограничивается первой областью A. В необязательном порядке, электрохромный слой 3, находится, по существу в области, превышающей и включающей в себя первую область A. Например, электрохромный слой 3, находится, по существу в первой области A и второй области B. Электрохромный слой 3 находится между первым электродом 2 и третьим электродом 4. Третий электрод 4 находится между электрохромным слоем 3 и органическим слоем 6. В необязательном порядке, ортогональные проекции первого электрода 2, второго электрода 10 и электрохромного слоя 3 на плоскость, содержащую поверхность (например, нижнюю поверхность) первого электрода 2 покрывают ортогональную проекцию третьего электрода 4 на плоскость, содержащую поверхность первого электрода 2.
[0037] Согласно фиг. 1B, в некоторых вариантах осуществления, третий электрод 4 и электрохромный слой 3 находятся, по существу, в первой области A. Первый электрод 2 и второй электрод 10 находятся, по существу, в области, превышающей и включающей в себя первую область. Например, первый электрод 2 и второй электрод 10 на фиг. 1B находятся, по существу, в первой области A и второй области B. Электрохромный слой 3 находится между первым электродом 2 и третьим электродом 4. Третий электрод 4 находится между электрохромным слоем 3 и органическим слоем 6. В необязательном порядке, ортогональные проекции первого электрода 2 и второго электрода 10 на плоскость, содержащую поверхность (например, нижнюю поверхность) первого электрода 2 покрывают ортогональные проекции электрохромного слоя 3 и третьего электрода 4 на плоскость, содержащую поверхность первого электрода 2. В необязательном порядке, ортогональные проекции третьего электрода 4 и электрохромного слоя 3, по существу, перекрываются друг с другом.
[0038] В некоторых вариантах осуществления, органическое светоизлучающее устройство включает в себя первую микрополость 100 в первой области A, соответствующей третьему электроду 4 (и электрохромному слою 3), и вторую микрополость 200 в второй области B. Вторая область B располагается вне первой области A и соответствует участку первого электрода 2. В необязательном порядке, оптическая длина первой микрополости 100 регулируется путем регулировки разности электрических потенциалов между первым электродом 2 и третьим электродом 4.
[0039] Электрохромный слой 3 выполнен из электрохромного материала. Используемый здесь термин ʺэлектрохромныйʺ означает материал или слой, который демонстрирует устойчивое и обратимое изменение своих оптических характеристик (например, одного или более из отражательной способности, пропускающей способности, спектральной поглощательной способности и показателя преломления) при подаче разности электрических потенциалов. В необязательном порядке, электрохромный материал или слой претерпевает изменение цвета при подаче разности электрических потенциалов. В необязательном порядке, электрохромный материал или слой претерпевает изменение прозрачности при подаче разности электрических потенциалов. В необязательном порядке, электрохромный материал является неорганическим электрохромным материалом. Примеры неорганических электрохромных материалов включают в себя оксиды переходных металлов, например, WO3, MoO3, Nb2O3. Примеры органических электрохромных материалов включают в себя политиофен и его производные, виологен и его производные, тетратиафулвален и его производные, металл-фталоцианин и его производные, пиридин, аминохинон и азины.
[0040] Как показано на фиг. 1B, электрохромный слой 3 в некоторых вариантах осуществления включает в себя единый электрохромный блок (в каждом органическом светоизлучающем устройстве). В необязательном порядке, электрохромный слой 3 включает в себя множество электрохромных блоков, например, 2, 3, или более электрохромных блоков.
[0041] Органический слой 6 включает в себя, по меньшей мере, органический светоизлучающий слой 8. При подаче сигналами напряжения на первый электрод 2 и второй электрод 10, генерируются носители положительного заряда (дырки) и носители отрицательного заряда (электроны), соответственно. Носители положительного заряда и носители отрицательного заряда рекомбинируют в органическом светоизлучающем слое 8, с образованием экзитонов. Когда экзитоны возвращаются в основное состояние, их энергия переносится в органический светоизлучающий материал в органическом светоизлучающем слое 8. Органический светоизлучающий материал возбуждается из основного состояния в возбужденное состояние. Когда органический светоизлучающий материал возвращается в основное состояние, энергия высвобождается в форме света посредством излучательного затухания. В необязательном порядке, органический светоизлучающий слой 8 имеет толщину в пределах от приблизительно 5 нм до приблизительно 50 нм.
[0042] При создании электрического поля между анодом и катодом для инжекции электронов из катода в светоизлучающий слой и дырок из анода в светоизлучающий слой, энергия, высвобождаемая при рекомбинации электронов и дырок, может осциллировать между экзитонами и фотонами с определенной частотой колебаний. Внутри микрополости, фотоны могут поглощаться девозбужденными атомами. Затем девозбужденные атомы повторно возбуждаются и испускают фотоны при возвращении в основное состояние. Этот процесс может повторяться несколько раз внутри микрополости, приводя к повышенной интенсивности излучения на пике излучения.
[0043] В некоторых вариантах осуществления, один из первого электрода 2 и второго электрода 10 является анодом, и другой является катодом. Под действием внешнего электрического поля, анод генерирует носители положительного заряда (дырки), и катод генерирует носители отрицательного заряда (электроны). В необязательном порядке, первый электрод 2 является анодом и второй электрод 10 является катодом.
[0044] В необязательном порядке, органическое светоизлучающее устройство является органическим светоизлучающим устройством типа верхнего излучения. В необязательном порядке, органическое светоизлучающее устройство является органическим светоизлучающим устройством типа нижнего излучения.
[0045] В некоторых вариантах осуществления, первый электрод 2 выполнен из металлического материала, и второй электрод 10 выполнен из прозрачного материала, например, второй электрод 10 является прозрачным электродом. В необязательном порядке, первый электрод 2, выполненный из металлического материала, является отражающим зеркалом, выполненным с возможностью отражения света, излучаемого из органического светоизлучающего слоя 8 в направлении ко второму электроду 10, затем отраженный свет проходит через второй электрод 10. Используемый здесь термин ʺпо существу прозрачныйʺ означает, что через него проходит, по меньшей мере, 50 процентов (например, по меньшей мере, 60 процентов, по меньшей мере, 70 процентов, по меньшей мере, 80 процентов, по меньшей мере, 90 процентов и по меньшей мере, 95 процентов) света в видимом диапазоне длин волны.
[0046] В необязательном порядке, первый электрод 2 выполнен из алюминия, или серебра, или их комбинации. В необязательном порядке, второй электрод 10 выполнен из прозрачного оксида металла, например, оксида индия-олова и оксида индия-цинка.
[0047] В некоторых вариантах осуществления, третий электрод 4 выполнен из прозрачного материала, например, третий электрод 4 является прозрачным электродом. Благодаря этой конструкции, свет, излучаемый из органического светоизлучающего слоя 8, могут проходить через третий электрод 4 и достигать первого электрода 2, затем свет отражается первым электродом 2 в направлении ко второму электроду 10. В необязательном порядке, третий электрод 4 выполнен из прозрачного оксида металла, например, оксида индия-олова и оксида индия-цинка.
[0048] В некоторых вариантах осуществления, третий электрод 4 является анодом первой микрополости 100, и второй электрод 10 является катодом первой микрополости 100; первый электрод 2 является анодом второй микрополости 200, и второй электрод 10 является катодом второй микрополости 200. В некоторых вариантах осуществления, интенсивность света Ic(λ) в направлении длины микрополости (например, в направлении, по существу, перпендикулярном светоизлучающей поверхности) может определяться согласно следующему уравнению:
[0049]
Figure 00000001
(1);
[0050] где λ обозначает длину волны света, излучаемого из органического светоизлучающего слоя 8; x обозначает расстояние внутри микрополости между органическим светоизлучающим слоем 8 и анодом; Rm обозначает отражательную способность зеркала для металлического зеркала (например, первый электрод 2); Rd обозначает отражательную способность зеркала для диэлектрического зеркала (например, зеркала, выполненного из диэлектрического материала, например, оксида кремния и оксида титана); L обозначает эффективную оптическую длину микрополости;
Figure 00000002
обозначает распределение первичного спектра (спектра свободного пространства).
[0051] Эффективная оптическая длина микрополости может определяться на основании следующего уравнения:
[0052]
Figure 00000003
(2);
[0053] где
Figure 00000004
обозначает эффективный показатель преломления всех слоев в микрополости;
Figure 00000005
обозначает полную толщину всех слоев в микрополости;
Figure 00000006
обозначает сдвиг фазы при отражении металлического зеркала; и
Figure 00000007
обозначает сдвиг фазы при отражении диэлектрического зеркала.
[0054] Используемый здесь термин ʺмикрополостьʺ означает оптическую резонансную полость в твердотельном светоизлучающем устройстве. Например, в контексте настоящего изобретения, первый электрод 2 и второй электрод 10 образуют два отражающих зеркала в микрополости. В необязательном порядке, микрополость имеют оптическую длину, по существу, равную сумме длин оптического пути слоев между первым электродом 2 и вторым электродом 10. Используемый здесь термин ʺдлина оптического путиʺ означает значение, полученное умножением показателя преломления n среды, через которую распространяется измерительный свет, на расстояние, проходимое измерительным светом через среду, имеющую показатель преломления n, т.е. длина оптического пути равна расстоянию, которое измерительный свет проходил бы через вакуум в течение времени, необходимого измерительному свету для распространения через среду, имеющую показатель преломления n.
[0055] При условии, что разность электрических потенциалов между анодом и катодом в первой микрополости 100, по существу, равна разности электрических потенциалов между анодом и катодом во второй микрополости 200, длина волны света, излучаемого из органического светоизлучающего слоя 8 в первой микрополости 100, также будет, по существу, равна длине волны света, излучаемого из органического светоизлучающего слоя 8 во второй микрополости 200. На основании вышеприведенных уравнения (1) и уравнения (2), при этом условии, интенсивность света для света, излучаемого из первой микрополости 100, отличается от интенсивности света для света, излучаемого из второй микрополости 200, поскольку расстояние H1 между органическим светоизлучающим слоем 8 и анодом (третьим электродом 4) в первой микрополости 100 отличается от расстояния H2 между органическим светоизлучающим слоем 8 и анодом (первым электродом 2) во второй микрополости 200. Когда разности электрических потенциалов между анодом и катодом в первой микрополости 100 и во второй микрополости 200, по существу, одинаковы, свет, излучаемый из первой микрополости 100, и свет, излучаемый из второй микрополости 200, имеют разные длины волны и разные цветовые температуры.
[0056] Поскольку расстояние H2 между органическим светоизлучающим слоем 8 и анодом (первым электродом 2) во второй микрополости 200 больше расстояния H1 между органическим светоизлучающим слоем 8 и анодом (третьим электродом 4) в первой микрополости 100, интенсивность света для света, излучаемого из второй микрополости 200, больше интенсивности света для света, излучаемого из первой микрополости 100, когда разности электрических потенциалов между анодом и катодом в первой микрополости 100 и во второй микрополости 200 по существу, одинаковы. При этом условии, сравнивая свет, излучаемый из первой микрополости 100, со светом, излучаемым из второй микрополости 200, свет, излучаемый из второй микрополости 200 имеет более высокое спектральное распределение энергии на более длинноволновой стороне спектра, более низкую цветовую температуру и сдвиг в сторону красного цвета; причем свет, излучаемый из первой микрополости 100, имеет более высокое спектральное распределение энергии на более коротковолновой стороне спектра (например, свет, излучаемый из первой микрополости 100, имеет меньшую длину волны, чем свет, излучаемый из второй микрополости 200), относительно более высокую цветовую температуру и сдвиг в сторону синего цвета. Таким образом, когда разности электрических потенциалов между анодом и катодом в первой микрополости 100 и во второй микрополости 200, по существу, одинаковы, свет, излучаемый из первой микрополости 100, и свет, излучаемый из второй микрополости 200, имеют разные цветовые температуры. Кроме того, когда диапазоны регулировки разности электрических потенциалов между анодом и катодом в первой микрополости 100 и во второй микрополости 200 по существу, одинаковы, первая микрополость 100 и вторая микрополость 200 имеют разные диапазоны регулировки цветовой температуры.
[0057] Соответственно, составной свет из света, излучаемого из первой микрополости 100, имеющего первую цветовую температуру, и света, излучаемого из второй микрополости 200, имеющего вторую цветовую температуру, будет иметь третью цветовую температуру. Составной свет, имеющий третью цветовую температуру, излучается из органического светоизлучающего устройства. В необязательном порядке, первая цветовая температура, вторая цветовая температура и третья цветовая температура отличаются друг от друга. Таким образом, первая цветовая температура и вторая цветовая температура могут влиять на значение третьей цветовой температуры, эффективно увеличивая диапазон регулировки цветовой температуры света, излучаемого из органического светоизлучающего устройства.
[0058] В настоящем органическом светоизлучающем устройстве, цветовая температура света, излучаемого из органического светоизлучающего устройства можно регулировать по-разному. Во-первых, путем регулировки разности электрических потенциалов между первым электродом 2 и вторым электродом 10, можно регулировать интенсивность света Ic(λ) в направлении длины второй микрополости 200, таким образом, регулируя цветовую температуру света, излучаемого из органического светоизлучающего устройства. Во-вторых, путем регулировки разности электрических потенциалов между третьим электродом 4 и вторым электродом 10, можно регулировать цветовую температуру света, излучаемого из первой микрополости 100. В-третьих, путем регулировки разности электрических потенциалов между третьим электродом 4 и первым электродом 2, также можно регулировать цветовую температуру света, излучаемого из первой микрополости 100.
[0059] В некоторых вариантах осуществления, путем регулировки разности электрических потенциалов между третьим электродом 4 и первым электродом 2, можно регулировать показатель преломления электрохромного слоя 3 и эффективный показатель преломления всех слоев внутри первой микрополости 100. На основании уравнения (2), эффективную оптическую длину первой микрополости 100 и интенсивность света и цветовую температуру света, излучаемого из первой микрополости 100, также можно регулировать путем регулировки разности электрических потенциалов между третьим электродом 4 и первым электродом 2.
[0060] Электрохромный слой 3 в настоящем органическом светоизлучающем устройстве позволяет регулировать эффективную оптическую длину первой микрополости 100, эффективно увеличивая диапазон регулировки цветовой температуры света, излучаемого из первой микрополости 100, и света, излучаемого из органического светоизлучающего устройства.
[0061] Поскольку свет, излучаемый из органического светоизлучающего устройства (имеющий третью цветовую температуру), является составным светом из света, излучаемого из первой микрополости 100 (имеющего первую цветовую температуру), и света, излучаемого из второй микрополости 200 (имеющего вторую цветовую температуру), изменение третьей цветовой температуры является композицией изменения первой цветовой температуры и изменения второй цветовой температуры. Сравнительно малое изменение первой цветовой температуры и второй цветовой температуры приведет к сравнительно большому изменению третьей цветовой температуры. Таким образом, малое изменение разности электрических потенциалов между анодом и катодом в первой микрополости 100 и второй микрополости 200 может приводить к большему изменению цветовой температуры без чрезмерного изменения интенсивности света органического светоизлучающего устройства.
[0062] В необязательном порядке, первый электрод 2 имеет толщину в пределах от приблизительно 10 нм до приблизительно 300 нм, например, от приблизительно 10 нм до приблизительно 100 нм, от приблизительно 100 нм до приблизительно 200 нм, и от приблизительно 200 нм до приблизительно 300 нм. Когда толщина первого электрода 2 больше или равна 10 нм, первый электрод 2 может поддерживать относительно высокую отражательную способность. Когда толщина первого электрода 2 меньше или равна 300 нм, органическое светоизлучающее устройство можно сделать более тонким.
[0063] В необязательном порядке, второй электрод 10 имеет толщину в пределах от приблизительно 10 нм до приблизительно 20 нм. В необязательном порядке, третий электрод 4 имеет толщину в пределах от приблизительно 5 нм до приблизительно 20 нм. При значениях толщины второго электрода 10 иe третьего электрода 4 в этих диапазонах, второй электрод 10 и третий электрод 4 могут поддерживать относительно высокую проводимость, и органическое светоизлучающее устройство можно сделать более тонким.
[0064] Согласно фиг. 1A и фиг. 1B, органический слой 6 в некоторых вариантах осуществления дополнительно включает в себя слой 7 переноса дырок и слой 9 переноса электронов. Слой 7 переноса дырок располагается между третьим электродом 4 (анодом) и органическим светоизлучающим слоем 8. Слой 9 переноса электронов располагается между органическим светоизлучающим слоем 8 и вторым электродом 10 (катодом). Слой 7 переноса дырок повышает эффективность переноса дырок органического светоизлучающего устройства. Слой 9 переноса электронов повышает эффективность переноса электронов органического светоизлучающего устройства. В необязательном порядке, слой 7 переноса дырок имеет толщину в пределах от приблизительно 5 нм до приблизительно 50 нм. В необязательном порядке, слой 9 переноса электронов имеет толщину в пределах от приблизительно 5 нм до приблизительно 50 нм.
[0065] Согласно фиг. 1A и фиг. 1B, органическое светоизлучающее устройство в некоторых вариантах осуществления дополнительно включает в себя выравнивающий слой 5 между первым электродом 2 и органическим слоем 6, и между третьим электродом 4 и органическим слоем 6. В необязательном порядке, выравнивающий слой 5 включает в себя проводящий полимерный материал. Примеры проводящих полимерных материалов включают в себя поли(3,4-этилендиокситиофен):поли(стиролсульфонат) (PEDOT:PSS). Выравнивающий слой 5, выполненный из проводящего полимерного материала не только имеет функцию выравнивания, но и проводит электричество и инжектирует дырки в органический слой 6.
[0066] В необязательном порядке, выравнивающий слой 5 имеет толщину в пределах от приблизительно 100 нм до приблизительно 300 нм. За счет толщины выравнивающего слоя 5, большей или равной 100 нм, выравнивающий слой 5 может в достаточной степени выравнивать органическое светоизлучающее устройство. За счет толщины выравнивающего слоя 5, меньшей или равный 300 нм, органическое светоизлучающее устройство можно сделать более тонким.
[0067] В настоящем органическом светоизлучающем устройстве, цветовая температура света, излучаемого из органического светоизлучающего устройства можно регулировать путем регулировки разности электрических потенциалов между вторым электродом 10 и третьим электродом 4, и регулировать разность электрических потенциалов между первым электродом 2 и вторым электродом 10. Кроме того, цветовую температуру света, излучаемого из органического светоизлучающего устройства, можно регулировать путем регулировки разности электрических потенциалов между первым электродом 2 и третьим электродом 4, что изменяет показатель преломления электрохромного слоя 3. В результате, настоящее органическое светоизлучающее устройство имеет гораздо больший диапазон регулировки цветовой температуры.
[0068] В другом аспекте, настоящее изобретение предусматривает способ возбуждения органического светоизлучающего устройства, например, способ управления цветовой температурой света, излучаемого из органического светоизлучающего устройства. В некоторых вариантах осуществления, способ включает в себя подачу первого сигнала напряжения на первый электрод; подачу второго сигнала напряжения на второй электрод; и подачу третьего сигнала напряжения на третий электрод. В необязательном порядке, способ дополнительно включает в себя регулировку цветовой температуры света, излучаемого из органического светоизлучающего устройства, путем регулировки цветовой температуры света, излучаемого из первой микрополости, или регулировку цветовой температуры света, излучаемого из второй микрополости, или обе. В необязательном порядке, цветовую температуру света, излучаемого из первой микрополости, можно регулировать путем регулировки разности электрических потенциалов между первым электродом и третьим электродом. В необязательном порядке, цветовую температуру света, излучаемого из первой микрополости, можно регулировать путем регулировки разности электрических потенциалов между вторым электродом и третьим электродом. В необязательном порядке, цветовую температуру света, излучаемого из второй микрополости, можно регулировать путем регулировки разности электрических потенциалов между первым электродом и вторым электродом. В необязательном порядке, цветовая температура света, излучаемого из органического светоизлучающего устройства регулируется путем объединения регулировки разности электрических потенциалов между первым электродом и третьим электродом, регулировки разности электрических потенциалов между вторым электродом и третьим электродом, и регулировки разности электрических потенциалов между первым электродом и вторым электродом.
[0069] В другом аспекте, настоящее изобретение предусматривает способ изготовления органического светоизлучающего устройства. На фиг. 2 показана блок-схема операций, демонстрирующая способ изготовления органического светоизлучающего устройства в некоторых вариантах осуществления согласно настоящему изобретению. Согласно фиг. 2, способ в некоторых вариантах осуществления включает в себя формирование первого электрода на подложке; формирование электрохромного слоя на стороне первого электрода, дистальной по отношению к подложке; формирование третьего электрода на стороне электрохромного слоя, дистальной по отношению к первому электроду; формирование органического слоя на стороне третьего электрода и первого электрода, дистальной по отношению к подложке; и формирование второго электрода на стороне органического слоя, дистальной по отношению к первому электроду. Этап формирования органического слоя включает в себя формирование органического светоизлучающего слоя. В необязательном порядке, органическое светоизлучающее устройство формируется таким образом, что ортогональные проекции первого электрода и второго электрода на плоскость, содержащую поверхность первого электрода, покрывают ортогональные проекции электрохромного слоя и третьего электрода на плоскость, содержащую поверхность первого электрода. В необязательном порядке, ортогональные проекции третьего электрода и электрохромного слоя, по существу, перекрываются друг с другом.
[0070] Для создания первого электрода можно использовать различные подходящие материалы и различные подходящие способы изготовления. Например, металлический материал можно осаждать в процессе плазмохимического осаждения из паровой фазы (PECVD) или процессе напыления, например, процессе магнетронного напыления. В необязательном порядке, осаждаемый слой из металлического материала имеет толщину в пределах от приблизительно 10 нм до приблизительно 300 нм. Затем в осаждаемом слое из металлического материала формируется рисунок, например, посредством литографического процесса. Примеры подходящих металлических материалов для изготовления первого электрода включают в себя алюминий, серебро и их комбинацию.
[0071] Для создания электрохромного слоя можно использовать различные подходящие материалы и различные подходящие способы изготовления. Например, электрохромный материал можно осаждать в процессе плазмохимического осаждения из паровой фазы (PECVD). Затем в осаждаемом слое из электрохромного материала формируется рисунок, например, посредством литографического процесса. Примеры подходящих электрохромных материалов для создания электрохромного слоя включают в себя оксид вольфрама, политиофеновый электрохромный материал или его производные, виологеновый электрохромный материал или его производные, тетратиафулваленовый электрохромный материал или его производные и металл-фталоцианиновый электрохромный материал или его производные.
[0072] Для создания третьего электрода можно использовать различные подходящие материалы и различные подходящие способы изготовления. Например, прозрачный проводящий материал можно осаждать в процессе плазмохимического осаждения из паровой фазы (PECVD) или процессе напыления, например, процессе магнетронного напыления. В необязательном порядке, осаждаемый слой из проводящего материала имеет толщину в пределах от приблизительно 5 нм до приблизительно 20 нм. Затем в осаждаемом слое из проводящего материала формируется рисунок, например, посредством литографического процесса. Примеры подходящих металлических материалов для изготовления третьего электрода включают в себя оксиды металлов, например, оксид индия-олова и оксид индия-цинка.
[0073] В необязательном порядке, в электрохромном слое и третьем электроде формируются рисунки в едином процессе, например, с использованием единого фотошаблона. В необязательном порядке, слой из электрохромного материала сначала осаждается на подложку, и затем слой прозрачного проводящего материала осаждается на сторону электрохромного слоя, дистальную по отношению к подложке. В слое из электрохромного материала и слое прозрачного проводящего материала формируются рисунки с использованием единого фотошаблона с получением электрохромного слоя и третьего электрода.
[0074] Для создания органического светоизлучающего слоя можно использовать различные подходящие материалы и различные подходящие способы изготовления. Например, органический светоизлучающий материал можно осаждать в процессе плазмохимического осаждения из паровой фазы (PECVD) или процессе покрытия. В необязательном порядке, осаждаемый слой из органического светоизлучающего материала имеет толщину в пределах от приблизительно 5 нм до приблизительно 50 нм. Органический светоизлучающий слой может иметь однослойную структуру. В необязательном порядке, светоизлучающий слой имеет многослойную структуру и включает в себя несколько подслоев.
[0075] В необязательном порядке, этап формирования органического слоя дополнительно включает в себя формирование слоя переноса дырок, например, между первым электродом и органическим светоизлучающим слоем. Для создания слоя переноса дырок можно использовать различные подходящие материалы и различные подходящие способы изготовления. Например, материал переноса дырок можно осаждать в процессе плазмохимического осаждения из паровой фазы (PECVD) или процессе покрытия. В необязательном порядке, осаждаемый материал переноса дырок слой имеет толщину в пределах от приблизительно 5 нм до приблизительно 50 нм. Примеры подходящих материалов переноса дырок включают в себя N,N'-бис-(1-нафталенил)-N,N'-бис-фенил-(1,1'-бифенил)-4,4'-диамин (NPB).
[0076] В необязательном порядке, этап формирования органического слоя дополнительно включает в себя формирование слоя переноса электронов, например, между органическим светоизлучающим слоем и вторым электродом. Для создания слоя переноса электронов можно использовать различные подходящие материалы и различные подходящие способы изготовления. Например, материал переноса электронов можно осаждать в процессе плазмохимического осаждения из паровой фазы (PECVD) или процессе покрытия. В необязательном порядке, осаждаемый слой материал переноса электронов имеет толщину в пределах от приблизительно 5 нм до приблизительно 50 нм. Примеры подходящих материалов переноса электронов включают в себя 4,7-дифенил-1,10-фенантролин (Bphen).
[0077] Для создания второго электрода можно использовать различные подходящие материалы и различные подходящие способы изготовления. Например, прозрачный проводящий материал можно осаждать в процессе плазмохимического осаждения из паровой фазы (PECVD) или процессе напыления, например, процессе магнетронного напыления. В необязательном порядке, осаждаемый слой из проводящего материала имеет толщину в пределах от приблизительно 10 нм до приблизительно 20 нм. Затем в осаждаемом слое из проводящего материала формируется рисунок, например, посредством литографического процесса. Примеры подходящих металлических материалов для изготовления второго электрода включают в себя оксиды металлов, например, оксид индия-олова и оксид индия-цинка.
[0078] В необязательном порядке, способ дополнительно включает в себя формирование выравнивающего слоя между третьим электродом и органическим слоем. Для создания выравнивающего слоя можно использовать различные подходящие материалы и различные подходящие способы изготовления. Например, выравнивающий материал можно осаждать в процессе плазмохимического осаждения из паровой фазы (PECVD) или процессе напыления, например, процессе магнетронного напыления. В необязательном порядке, осаждаемый слой из выравнивающего материала имеет толщину в пределах от приблизительно 100 нм до приблизительно 300 нм. Затем в осаждаемом слое из выравнивающего материала формируется рисунок, например, посредством литографического процесса. Примеры подходящих металлических материалов для изготовления выравнивающего слоя включают в себя проводящие полимерные материалы, например PEDOT:PSS.
[0079] Фиг. 3A - 3D демонстрируют процесс изготовления органического светоизлучающего устройства в некоторых вариантах осуществления согласно настоящему изобретению. Согласно фиг. 3A, первый электрод 2 формируется на подложке 1, слой 3' материала остановки травления формируется на стороне первого электрода 2, дистальной по отношению к подложке 1, и слой 4' прозрачного проводящего материала формируется на стороне слоя материала остановки травления 3', дистальной по отношению к первому электроду 2. Согласно фиг. 3B, слой 11 фоторезиста формируется на стороне слоя 4' прозрачного проводящего материала, дистальной по отношению к слою 3' материала остановки травления. Слой 11 фоторезиста имеет рисунок в фоторезисте, сформированный с использованием фотошаблона 12. Рисунок в фоторезисте имеет первую область A и вторую область B. В первой области A материал фоторезиста удаляется. Согласно фиг. 3C, затем слой 3' материала остановки травления и слой 4' прозрачного проводящего материала подвергаются травлению для удаления материала остановки травления и прозрачного проводящего материала в первой области A, с образованием слоя 2 остановки травления и третьего электрода 4 в первой области A. Согласно фиг. 3D, затем выравнивающий слой 5 формируется на стороне третьего электрода 4, дистальной по отношению к подложке 1 в первой области A, и на стороне первого электрода 2, дистальной по отношению к подложке 1 во второй области B. Затем органический слой 6 (включающий в себя слой 7 переноса дырок, органический светоизлучающий слой 8 и слой 9 переноса электронов) формируется на стороне выравнивающего слоя 5, дистальной по отношению к подложке 1, и второй электрод 10 формируется на стороне органического слоя 6, дистальной по отношению к выравнивающему слою 5.
[0080] В другом аспекте, настоящее изобретение предусматривает отображающую панель, имеющую органическое светоизлучающее устройство, описанное здесь или изготовленное описанным здесь способом. В другом аспекте, настоящее изобретение предусматривает устройство отображения, имеющее органическое светоизлучающее устройство, описанное здесь или изготовленное описанным здесь способом. Примеры подходящего устройства отображения включает в себя, но без ограничения, электронную бумагу, мобильный телефон, планшетный компьютер, телевизор, монитор, компьютер-ноутбук, цифровой альбом, GPS и т.д.
[0081] Вышеприведенное описание вариантов осуществления изобретения представлено в целях иллюстрации и описания. Оно не притязает на полноту и не призвано ограничивать изобретение конкретной формой или раскрытыми иллюстративными вариантами осуществления. Соответственно, вышеприведенное описание следует рассматривать как иллюстративное, а не ограничительное. Очевидно, специалисты в данной области техники могут предложить многочисленные модификации и вариации. Варианты осуществления выбраны и описаны для объяснения принципов изобретения и его практического применения, чтобы специалисты в данной области техники могли понять изобретение для различных вариантов осуществления и с различными модификациями, пригодными для конкретного использования или возможной реализации. Предполагается, что объем изобретения определяется нижеследующей формулой изобретения и ее эквивалентами, в которых все термины следует понимать в самом широком смысле, если не указано обратное. Поэтому термин ʺизобретениеʺ, ʺнастоящее изобретениеʺ и т.п. не обязательно ограничивают объем формулы изобретения конкретным вариантом осуществления, и ссылка на иллюстративные варианты осуществления изобретения не предполагает ограничение изобретения, и никакого подобного ограничения не предполагается. Изобретение ограничивается только сущностью и объемом нижеследующей формулы изобретения. Кроме того, в этой формуле изобретения могут использоваться числительные ʺпервыйʺ, ʺвторойʺ и т.д., после которых стоит существительное или элемент. Такие термины следует понимать как номенклатуру и не следует рассматривать как ограничение на количество элементов, снабженных такой номенклатурой, если не задано конкретное количество. Никакие описанные достоинства и преимущества не могут применяться ко всем вариантам осуществления изобретения. Очевидно, что специалисты в данной области техники могут вносить изменения в описанные варианты осуществления, не выходя за рамки объема настоящего изобретения, заданные нижеследующей формулой изобретения. Кроме того, никакие элементы или компоненты в настоящем изобретении не должны становиться достоянием общественности независимо от того, упомянут ли элемент или компонент в явном виде в нижеследующей формуле изобретения.

Claims (50)

1. Органическое светоизлучающее устройство, содержащее:
первый электрод;
органический слой на первом электроде, причем органический слой содержит органический светоизлучающий слой;
второй электрод на стороне органического слоя, дистальной по отношению к первому электроду;
электрохромный слой между первым электродом и органическим слоем; и
третий электрод между электрохромным слоем и органическим слоем;
при этом органическое светоизлучающее устройство содержит:
первую микрополость в первой области, соответствующей третьему электроду; и
вторую микрополость в второй области, причем вторая область соответствует первому электроду и располагается вне первой области;
причем показатель преломления первой микрополости является настраиваемым.
2. Органическое светоизлучающее устройство по п. 1, в котором показатель преломления электрохромного слоя является настраиваемым.
3. Органическое светоизлучающее устройство по п. 1, в котором эффективная оптическая длина первой микрополости допускает регулировку путем регулировки разности электрических потенциалов между первым электродом и третьим электродом.
4. Органическое светоизлучающее устройство по п. 1, в котором третий электрод сформирован, по существу, в первой области, первый электрод сформирован, по существу, в первой области и второй области.
5. Органическое светоизлучающее устройство по п. 1, в котором первый электрод содержит металлический материал, второй электрод и третий электрод являются, по существу, прозрачными электродами.
6. Органическое светоизлучающее устройство по п. 1, в котором первый электрод содержит одно или комбинацию из алюминия и серебра.
7. Органическое светоизлучающее устройство по п. 1, в котором ортогональные проекции первого электрода и второго электрода на плоскость, содержащую поверхность первого электрода, покрывают ортогональные проекции электрохромного слоя и третьего электрода на плоскость, содержащую поверхность первого электрода.
8. Органическое светоизлучающее устройство по п. 1, в котором ортогональные проекции третьего электрода и электрохромного слоя, по существу, перекрываются друг с другом.
9. Органическое светоизлучающее устройство по п. 1, дополнительно содержащее выравнивающий слой между третьим электродом и органическим слоем.
10. Органическое светоизлучающее устройство по п. 9, в котором выравнивающий слой содержит проводящий полимерный материал.
11. Органическое светоизлучающее устройство по п. 9, в котором выравнивающий слой имеет толщину в пределах от приблизительно 100 нм до приблизительно 300 нм.
12. Органическое светоизлучающее устройство по п. 1, в котором
первый электрод имеет толщину в пределах от приблизительно 10 нм до приблизительно 300 нм;
второй электрод имеет толщину в пределах от приблизительно 10 нм до приблизительно 20 нм; и
третий электрод имеет толщину в пределах от приблизительно 5 нм до приблизительно 20 нм.
13. Органическое светоизлучающее устройство по п. 1, в котором электрохромный слой содержит одно или комбинацию из оксида вольфрама, политиофенового электрохромного материала или его производных, виологенового электрохромного материала или его производных, тетратиафулваленового электрохромного материала или его производных и металл-фталоцианинового электрохромного материала или его производных.
14. Органическое светоизлучающее устройство по п. 1, в котором второй электрод является катодом, первый электрод и третий электрод являются анодами.
15. Устройство отображения, содержащее органическое светоизлучающее устройство по любому из пп. 1-14.
16. Способ управления цветовой температурой света, излучаемого из органического светоизлучающего устройства по любому из пп. 1-14, содержащий этапы, на которых:
подают первый сигнал напряжения на первый электрод;
подают второй сигнал напряжения на второй электрод; и
подают третий сигнал напряжения на третий электрод.
17. Способ по п. 16, дополнительно содержащий этап, на котором регулируют цветовую температуру света, излучаемого из органического светоизлучающего устройства, путем регулировки одного или комбинации из разности электрических потенциалов между первым электродом и третьим электродом, разности электрических потенциалов между вторым электродом и третьим электродом и разности электрических потенциалов между первым электродом и вторым электродом.
18. Способ по п. 16, в котором органическое светоизлучающее устройство содержит первую микрополость в первой области, соответствующей третьему электроду; и
вторую микрополость в второй области, причем вторая область располагается вне первой области и соответствует первому электроду;
при этом способ дополнительно содержит этап, на котором регулируют цветовую температуру света, излучаемого из первой микрополости, путем регулировки одного или комбинации из разности электрических потенциалов между первым электродом и третьим электродом и разности электрических потенциалов между вторым электродом и третьим электродом.
19. Способ по п. 16, в котором органическое светоизлучающее устройство содержит первую микрополость в первой области, соответствующей третьему электроду; и
вторую микрополость в второй области, причем вторая область располагается вне первой области и соответствует первому электроду;
при этом способ дополнительно содержит этап, на котором регулируют цветовую температуру света, излучаемого из второй микрополости, путем регулировки разности электрических потенциалов между первым электродом и вторым электродом.
20. Способ изготовления органического светоизлучающего устройства, содержащий этапы, на которых:
формируют первый электрод на подложке;
формируют электрохромный слой на стороне первого электрода, дистальной по отношению к подложке;
формируют третий электрод на стороне электрохромного слоя, дистальной по отношению к первому электроду;
формируют органический слой на стороне третьего электрода и первого электрода, дистальной по отношению к подложке; и
формируют второй электрод на стороне органического слоя, дистальной по отношению к первому электроду;
причем формирование органического слоя содержит формирование органического светоизлучающего слоя, и
органическое светоизлучающее устройство содержит:
первую микрополость в первой области, соответствующей третьему электроду; и
вторую микрополость в второй области, причем вторая область соответствует первому электроду и располагается вне первой области;
причем показатель преломления первой микрополости является настраиваемым.
21. Способ по п. 20, в котором электрохромный слой и третий электрод формируются с использованием единого фотошаблона в едином процессе формирования рисунка.
RU2018115352A 2017-05-12 2017-09-18 Органическое светоизлучающее устройство, устройство отображения, способ управления цветовой температурой света, излучаемого из органического светоизлучающего устройства, и способ изготовления органического светоизлучающего устройства RU2739521C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710335018.0A CN108878665B (zh) 2017-05-12 2017-05-12 有机电致发光器件及其制备方法、显示装置
CN201710335018.0 2017-05-12
PCT/CN2017/101996 WO2018205477A1 (en) 2017-05-12 2017-09-18 Organic light emitting device, display apparatus, method of controlling color temperature of light emitted from organic light emitting device, and method of fabricating organic light emitting device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2739521C1 true RU2739521C1 (ru) 2020-12-25

Family

ID=64104236

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018115352A RU2739521C1 (ru) 2017-05-12 2017-09-18 Органическое светоизлучающее устройство, устройство отображения, способ управления цветовой температурой света, излучаемого из органического светоизлучающего устройства, и способ изготовления органического светоизлучающего устройства

Country Status (10)

Country Link
US (1) US10811473B2 (ru)
EP (1) EP3622567A4 (ru)
JP (1) JP6974318B2 (ru)
KR (1) KR102187902B1 (ru)
CN (1) CN108878665B (ru)
AU (1) AU2017341162B9 (ru)
BR (1) BR112018009404B1 (ru)
MX (1) MX2018005937A (ru)
RU (1) RU2739521C1 (ru)
WO (1) WO2018205477A1 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110323358B (zh) * 2019-07-11 2021-12-24 京东方科技集团股份有限公司 发光二极管及其制造方法和发光装置
CN110752249B (zh) * 2019-11-20 2022-08-09 京东方科技集团股份有限公司 显示装置及其控制方法,显示面板
US11031577B1 (en) 2019-11-26 2021-06-08 OLEDWorks LLC Multimodal microcavity OLED with multiple blue emitting layers
CN112700748B (zh) 2020-12-28 2021-11-26 合肥视涯显示科技有限公司 一种显示面板及其控制方法、显示装置
WO2022157943A1 (ja) * 2021-01-22 2022-07-28 シャープ株式会社 表示装置
CN114995001B (zh) * 2021-03-01 2023-10-13 中国科学院上海硅酸盐研究所 一种电致发射率可变器件

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005072304A2 (en) * 2004-01-28 2005-08-11 Kent Displays Incorporated Liquid crystal display

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100395893C (zh) 2003-12-30 2008-06-18 友达光电股份有限公司 有机电激发光显示器
CN1776933A (zh) * 2005-11-23 2006-05-24 友达光电股份有限公司 有机电激发光显示装置
US20070131949A1 (en) * 2005-12-12 2007-06-14 General Electric Company Color tunable light-emitting devices and method of making the same
WO2010003138A1 (en) 2008-07-03 2010-01-07 Ajjer Llc Novel electrochromic materials, devices and applications of the same
TW201145234A (en) * 2010-06-14 2011-12-16 J Touch Corp 2D/3D image switching display device
KR101407586B1 (ko) * 2011-04-25 2014-06-27 삼성디스플레이 주식회사 모드에 따라 광반사율을 변화시키는 표시장치 및 그 구동방법
CN102244201A (zh) * 2011-06-01 2011-11-16 友达光电股份有限公司 一种发光装置
TWI447486B (zh) * 2011-11-18 2014-08-01 Au Optronics Corp 有機發光器件
CN105960717B (zh) * 2013-09-10 2017-12-12 庆熙大学校产学协力团 包括电致变色器件和有机电致发光器件的智能窗
KR101492842B1 (ko) * 2013-09-10 2015-02-12 경희대학교 산학협력단 전기 변색 소자와 유기 발광 소자를 구비하는 스마트 윈도우
KR101471443B1 (ko) 2013-09-11 2014-12-10 경희대학교 산학협력단 전기 변색 소자와 유기 발광 소자를 구비하는 스마트 윈도우
JP6189151B2 (ja) * 2013-09-13 2017-08-30 株式会社ジャパンディスプレイ 表示装置
KR102081125B1 (ko) * 2013-11-25 2020-02-25 엘지디스플레이 주식회사 전자기기
KR102167932B1 (ko) * 2015-03-10 2020-10-21 한국전자통신연구원 복합 표시 소자
KR20170022132A (ko) * 2015-08-19 2017-03-02 경희대학교 산학협력단 전기변색소자가 결합된 투사형 투명 디스플레이
KR102449918B1 (ko) * 2015-10-27 2022-09-30 엘지디스플레이 주식회사 거울-디스플레이 겸용 장치
CN105280830B (zh) * 2015-11-11 2017-11-28 京东方科技集团股份有限公司 一种有机电致发光器件及其制作方法、显示装置
CN205104520U (zh) 2015-11-11 2016-03-23 京东方科技集团股份有限公司 一种有机电致发光器件及显示装置
CN106024846B (zh) * 2016-08-01 2019-11-05 京东方科技集团股份有限公司 显示基板、显示基板的制造方法及显示装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005072304A2 (en) * 2004-01-28 2005-08-11 Kent Displays Incorporated Liquid crystal display

Also Published As

Publication number Publication date
MX2018005937A (es) 2019-07-04
JP2020520039A (ja) 2020-07-02
BR112018009404A2 (pt) 2020-02-04
EP3622567A4 (en) 2021-01-20
JP6974318B2 (ja) 2021-12-01
KR102187902B1 (ko) 2020-12-07
AU2017341162A8 (en) 2019-12-12
US20190058018A1 (en) 2019-02-21
EP3622567A1 (en) 2020-03-18
KR20180127304A (ko) 2018-11-28
AU2017341162B2 (en) 2019-12-12
CN108878665B (zh) 2021-01-26
AU2017341162A1 (en) 2018-11-29
CN108878665A (zh) 2018-11-23
US10811473B2 (en) 2020-10-20
BR112018009404B1 (pt) 2023-03-14
AU2017341162B9 (en) 2020-04-23
WO2018205477A1 (en) 2018-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2739521C1 (ru) Органическое светоизлучающее устройство, устройство отображения, способ управления цветовой температурой света, излучаемого из органического светоизлучающего устройства, и способ изготовления органического светоизлучающего устройства
JP4111729B2 (ja) 有機発光装置
KR100968191B1 (ko) 유전체 캐핑층들을 포함하는 유기 발광 소자들
US5932895A (en) Saturated full color stacked organic light emitting devices
US9136504B2 (en) Organic electroluminescent device
US10651424B2 (en) OLED microcavity design and optimization method
KR101236068B1 (ko) 유기 발광 소자, 화상 표시 장치, 및 촬상 시스템
KR20050067067A (ko) 표시 장치 및 그 제조 방법
JP2007066883A (ja) 発光素子アレイ及び表示装置
JP6817807B2 (ja) 表示装置
US10768470B2 (en) Color conversion panel and display device including the same
US20190006628A1 (en) Organic Light-Emitting Diode Device and Manufacturing Method Thereof and Display Panel
JP2003123987A (ja) 光共振器
JP5562379B2 (ja) 有機発光素子及びそれを利用した発光装置、表示装置
Kitabayashi et al. Fabrication and characterization of microcavity organic light-emitting diode with CaF2/ZnS distributed Bragg reflector
US20110069732A1 (en) Enhanced emission of light from organic light emitting diodes
KR100809931B1 (ko) 유기 발광소자 및 그 제조방법
JP2018120733A (ja) 表示装置
KR100573106B1 (ko) 광 공진기를 구비한 유기 전계 발광 소자
CN110707233B (zh) 显示面板及显示装置
US20230403912A1 (en) Light Emitting Devices With Coupled Resonant Photonic Unit Cells and Distributed Light Emitting Diodes
US20240164136A1 (en) Vertical cavity surface emitting laser design and method
KR20220124548A (ko) 향상된 발광 효율을 갖는 발광 소자 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
Peng et al. Microcavity OLED using Ag electrodes