WO1998053439A1 - Filtre optique pour ecran d'affichage - Google Patents

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Hiroki Sato
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    • H01J2211/446Electromagnetic shielding means; Antistatic means

Definitions

  • the present invention relates to an optical filter for a display panel (hereinafter simply referred to as an optical filter) provided on a front surface of a display panel to shield electromagnetic waves leaking from the display panel and to shield near-infrared rays emitted from the display panel. Things.
  • Display panels used in video display devices include gas discharge display panels, for example, plasma display panels (hereinafter simply referred to as PDPs).
  • PDPs plasma display panels
  • This PDP excites the gas molecules enclosed inside the electrode due to the discharge between the electrodes (specifically, mixing xenon gas and neon gas to help excite the molecules of xenon gas), and the generated ultraviolet light causes the internal Excitation of the fluorescent substance applied to the surface causes the light in the visible light region to be emitted to display an image.
  • This discharge or the like generates an electromagnetic wave, which leaks a small amount to the outside.
  • Xenon gas generates near-infrared rays in addition to excitation ultraviolet rays, and the wavelength of the near-infrared rays is used by light-emitting diodes (hereinafter simply referred to as LEDs) used in remote control devices or optical communication devices. Since it is close to the center wavelength of the emission spectrum, when a remote control device or optical communication device is operated near the PDP, it may malfunction due to the near infrared rays emitted from the PDP.
  • LEDs light-emitting diodes
  • an optical filter is placed in front of the PDP to shield electromagnetic waves leaking from the PDP and to block near-infrared rays emitted from the PDP.
  • the electromagnetic wave is shielded by, for example, forming an electromagnetic wave shielding layer on the surface of a filter substrate formed of a synthetic resin such as acrylic resin by forming an electric conductor in a mesh shape, thereby forming a predetermined frequency range. It prevents leakage of electromagnetic waves.
  • the width and spacing of the mesh-shaped conductor are set so as not to obstruct the image light from the PDP, and the conductive matrix is set so that the pixel matrix of the PDP does not overlap with the mesh-shaped conductor.
  • the orientation of the body mesh is set diagonally.
  • the near-infrared rays are blocked by, for example, providing a layer of infrared-absorbing glass or providing a layer of a plastic-based infrared-absorbing filter to prevent the emission of near-infrared rays.
  • the above-described optical filter that blocks electromagnetic waves and near-infrared rays in separate layers has a problem in that the manufacturing costs are high because the layers are separately manufactured and then combined.
  • the electromagnetic wave shielding layer in which the conductor is formed in a mesh shape inevitably prevents the image light from being hindered by the mesh-shaped conductor, thereby increasing the screen size and deteriorating the image quality (the occurrence of interference fringes and the image quality).
  • the filter substrate is formed of a synthetic resin such as acryl
  • heat generated in the display panel during display causes local distortion of the optical filter and adversely affects display image quality. there were.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and transmits image light (visible light) output from a display panel (for example, a PDP), shields electromagnetic waves leaking from the display panel, and
  • a display panel for example, a PDP
  • the objective is to obtain an optical filter for a display panel that can block near-infrared radiation radiated from the display panel and can be manufactured at low cost.
  • the present invention is to reduce the weight and thickness of the optical filter as necessary, to prevent local distortion of the optical filter due to the heat generated by the display panel, and to make the optical filter transparent to shield electromagnetic waves.
  • An optical filter for a display panel is an optical filter provided on a front surface of a display panel, comprising: a filter substrate; and a transparent conductive film for shielding electromagnetic waves and for blocking near-infrared rays provided on the filter substrate.
  • the transparent conductive film is formed by alternately laminating a thin film of silver and a thin film of zinc oxide in multiple layers, transmits visible light, and emits electromagnetic waves having a frequency of 30 MHz to 130 MHz. And a wavelength of 800 ⁇ ⁇ ! It is characterized by blocking near-infrared rays of up to 100 m.
  • the transparent conductive film allows visible light output from the display panel to pass therethrough, shields electromagnetic waves leaking from the display panel, and blocks near infrared rays emitted from the display panel.
  • the transparent conductive film is formed by alternately laminating a silver thin film and a zinc oxide thin film in multiple layers, a layer for shielding electromagnetic waves and a layer for blocking near-infrared rays are separately formed and combined. The production cost can be reduced compared to the example.
  • the transmittance of the image light (visible light) output from the display panel to a predetermined value (for example, 60%).
  • a predetermined value for example, 60%.
  • the shielding amount of electromagnetic waves with a frequency of 30 ⁇ to 130 MHZ ( Attenuation) exceeds a predetermined value (for example, at least 10 dB).
  • the transmittance of near-infrared light having a wavelength of 800 nm to 100 nm can be reduced to a predetermined value (for example, 10%) or less.
  • An earth electrode for grounding is provided, a transparent conductive film is connected to this earth electrode, and grounding is performed, and the electric charge induced in the transparent conductive film by the electromagnetic wave is released to the ground, so that the electromagnetic wave can be efficiently shielded.
  • the weight and thickness of the optical filter can be reduced.
  • the transparent film After fixing a transparent conductive film for shielding electromagnetic waves and near-infrared rays to the surface of the transparent film, the transparent film is adhered on a synthetic resin substrate to produce a transparent conductive film on the synthetic resin substrate. The process can be facilitated.
  • the filter substrate By forming the filter substrate from a glass substrate, it is possible to prevent the optical filter from locally causing warpage due to heat generated by the display panel, and to prevent display quality from being impaired.
  • the thickness of the filter substrate can be reduced, and the thickness of the optical filter can be reduced.
  • the handling of the filter substrate can be facilitated by removing the intersection of the plate surface and the side surface and forming a chamfer. .
  • the emission color of the display panel can be corrected, and the white balance can be easily adjusted.
  • a colored film for correcting the emission color of the display panel is fixed on the plate surface of the filter substrate, and a chamfer which smoothly connects to the chamfer of the filter substrate is formed on the periphery of the colored film, thereby forming a filter.
  • the colored film can be prevented from peeling when handling the substrate.
  • the color filter By providing an anti-reflection film on the surface of the colored film to prevent the reflection of extraneous light, the color filter has the function of correcting the emission color of the display panel and the reduction of contrast due to the reflection of extraneous light. Function.
  • a moisture-proof film covering the exposed surface of the transparent conductive film it is possible to prevent the transparent conductive film (especially a silver thin film) from being corroded by water vapor in the air.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a state in which an optical filter for a display panel according to a first embodiment of the present invention is attached to a PDP display device.
  • FIG. 2 is an exploded enlarged sectional view of the optical filter in FIG.
  • FIG. 3 is a partially enlarged view showing a part of FIG. 1 in an enlarged manner and a part thereof further enlarged.
  • FIG. 4 is an enlarged cross-sectional view of a main part of the transparent conductive film in FIG.
  • FIG. 5 is a view showing the transmittance characteristics of the transparent conductive film of FIGS. 1 to 4 for visible light and near infrared light.
  • FIG. 6 shows an optical filter for a display panel according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a partially enlarged view showing a part of FIG. 6 in an enlarged manner.
  • FIG. 8 is a partially enlarged view showing a part of the optical filter for a display panel according to a third embodiment of the present invention in an attached state to a PDP display device.
  • Fig. 1 shows an example in which an optical filter is used for a small PDP display device (for example, a 21-inch PDP display device).
  • 1 is for PDP and 2 is for PDP.
  • An optical filter (hereinafter simply referred to as an optical filter), 3 is a front portion of the housing, and 4 is a rear portion of the housing.
  • One side of the mounting bracket 7 is in contact with the peripheral edge of the optical filter 2, and the other side of the mounting bracket 1 is fastened to the mounting boss 5 of the front part 3 of the housing with screws 6. Thereby, the optical filter 2 is attached to the front part 3 of the housing.
  • the PDP 1 is fixed to the rear part 4 of the housing by screws 9 via a mounting boss 8 and the rear part 4 of the housing is mounted on the front part 3 of the housing.
  • the periphery is brought into contact with the mounting bracket 7, and the mounting bracket 7 is brought into strong contact with the periphery of the optical filter 2.
  • the optical filter 2 includes a filter substrate 11 formed of a colored synthetic resin substrate and one surface of the filter substrate 11 (the surface located on the PDP 1 side).
  • a transparent conductive film sputter film 12 attached by an adhesive (or an adhesive, the same applies hereinafter), and an AR attached to the other surface of the filter substrate 11 by an adhesive.
  • the periphery of the film sputtered film 12 is composed of a ground electrode 15 formed by printing a conductive metal in a region outside the AN film 14.
  • the filter substrate 11 is made of a colorless, transparent and impact-resistant synthetic resin, such as acrylic or polycarbonate, for a selective absorption filter that absorbs a red component for correcting the emission color of the PDP 1.
  • the pigment is mixed in, and the fluorescent substance for emitting blue light is formed so as to absorb the red component which emits light slightly in addition to blue.
  • a mixture of a raw material liquid of acryl or polycarbonate synthetic resin and a predetermined pigment is put into a mold, molded and formed into a predetermined thickness (for example, 2 mm thickness). As shown in FIG.
  • the transparent conductive film sputtered film 12 is formed by sputtering a silver (Ag) thin film 12 b and zinc oxide on one side of a transparent PET (polyethylene terephthalate) film 12 a by sputtering.
  • 7 QZc m 2 (1 square Senchime torr those 2.7 ohms) It is formed to a film thickness (for example, about 10 OA).
  • the AR film 13 is a film for preventing reflection of extraneous light.
  • a plurality of vapor-deposited films of materials having different refractive indices are formed on the surface of a transparent film, or a fluororesin is formed on the surface of the transparent film. Is applied to form a film, thereby complicatingly refracting incident light and making it difficult to return to the front, preventing reflection of extraneous light, and preventing a decrease in contrast.
  • the AN-treated film 14 forms fine irregularities on the surface of the colorless and transparent film (the surface on the side of the PDP 1), and connects the optical filter 2 to the surface of the When placed in contact with the optical filter, the unevenness prevents the optical filter 2 from adhering to the surface of the PDP 1 to prevent the generation of Newton rings (light and dark concentric circles).
  • a conductive film 20 as shown in FIG. 3 is formed on the mounting boss 5, the inner surface of the housing front part 3, the inner surface of the housing rear part 4, and the surface of the mounting boss 8 and the like by conductive processing, thereby forming an optical film.
  • the transparent conductive film 12 of the filter 2 is connected to the metal part (earth) la on the back of the PDP 1 via the ground electrode 15, the mounting bracket 7, and the conductive film 20.
  • the electric charge induced in the transparent conductive film 12 by the electromagnetic wave radiated from the main body 1b of 1 is released to the ground.
  • the optical filter 2 when the optical filter 2 is mounted on the front of the PDP 1, the video light (visible light) output from the PDP 1 passes through the optical filter 2, and the PDP 1 Electromagnetic waves leaking from the PDP 1 are blocked by the optical filter 2, and near infrared rays emitted from the PDP 1 are blocked by the optical filter 2.
  • the optical filter The shielding amount (attenuation amount) of the electromagnetic wave shielded by the data 2 was more than 10 dB (dBW / m) in the frequency range of 3 OMHz to 13 OMH.
  • the total of the electromagnetic wave shielding performance of the PDP 1 itself and the electromagnetic wave shielding performance of the PDP 1 is also considered to be the same as the Electrical Appliance and Material Control Law, VCCI (Voluntary Control Council Interference by Data Processing Equipment and Electronics and Machinery Machines). Radio Interference Voluntary Control Council (Japan)), FCC (Federal Comm uinication Co-mm ission, Federal Communications Commission of Amelie), EN (European
  • the transmittance of the optical filter 2 is as shown in FIG. 5, and about 60% of visible light with a wavelength of 400 nm to 700 nm is transmitted. However, it transmits about 10% of near-infrared light of 800 nm (blocks 90%), and transmits about 10% to 4% of near-infrared light having a wavelength of 800 nm to 850 nm ( 90% to 96% are blocked), and about 4% or less of near infrared rays having a wavelength of 850 nm or more are transmitted (96% or more are blocked). Therefore, it is possible to prevent near infrared rays from interfering with an infrared remote control device or an optical communication device installed in the vicinity.
  • the transparent conductive film sputtered film 12 has a multilayer structure in which silver thin films 12 b and zinc oxide thin films 12 c are alternately stacked, the fine particles of zinc oxide in the thin film 12 c are formed in a forward direction.
  • the light incident from the surface is irregularly reflected, and the silver thin film 12b is mirrored to prevent the background from being reflected.
  • the surface may become mirror-like and the background may be reflected, so the zinc oxide thin film 12c prevents this. ing.
  • the transparent conductive film sputtered film 12 has a lamination number of the silver thin film 12 b and the zinc oxide thin film 12 c such that the surface resistance thereof is about 2.7 ⁇ cm 2 (for example, The thickness of the thin film 12b and the thin film 12c (three layers each) and the thickness (for example, about 100 A) are determined.
  • the present invention is not limited to this, and the surface resistance is about 3.0 O. QZ cm 2 or less
  • the frequency is 30 MHz or more.
  • the shielding amount (attenuation) of the 30 MHz electromagnetic wave is 10 dB or more, and the wavelength is 400 ⁇ !
  • the transmittance of image light (visible light) of up to 700 nm can be reduced to about 60%, and the transmittance of near-infrared light having a wavelength of 800 nm to 1000 nm can be reduced to 10% or less (90% or more cutoff). . If the surface resistance exceeds 3. 0 QZc m 2 are, 3. O QZcm 2 following cases as compared to shielding, blocking characteristics but fall to shield electromagnetic waves of frequency 3 OMH z ⁇ l 30MH, wavelength Near-infrared rays of 800 nm to 1000 nm can be blocked.
  • a ground electrode is provided, the transparent electrode film portion of the transparent conductive film 12 is connected to the ground electrode and grounded, and the electromagnetic wave radiated from the main body 1 b of the PDP 1 is transparent.
  • the electric charge induced in the transparent electrode film portion of the conductive film 12 is released to the ground.
  • the ground electrode is omitted and the transparent electrode film 12 is omitted. It can also be used for ones that do not ground the membrane.
  • a transparent conductive film sputtered film 12 was formed by alternately laminating a thin silver film 12 b and a thin zinc oxide film 12 c on one side of a PET film 12 a to form a transparent conductive film sputtered film 12.
  • the manufacturing process for providing the transparent conductive film on the filter substrate 11 was facilitated by sticking 12a to the surface of the filter substrate 11, the present invention is not limited to this. Instead, the PET film 12a is omitted, and a thin silver film 12b and a thin zinc oxide film 12c are alternately stacked in layers on the surface of the filter substrate 11 to form a transparent conductive film. It can also be used for those that have been used.
  • the AR film 13 is provided to prevent the reflection of extraneous light and prevent the contrast from being lowered.However, the present invention is not limited to this, and the AR film 13 is omitted. Can also be used.
  • the AN processing film 14 is provided to prevent the generation of Newton rings (light and dark concentric circles).
  • the present invention is not limited to this. It is also possible to use those in which the N-treated film 14 is omitted.
  • the filter substrate is formed of a colored synthetic resin substrate.
  • the present invention is not limited to this.
  • the present invention can also be applied to a filter substrate formed of only a colorless and transparent synthetic resin.
  • a combination of a filter substrate formed of only colorless and transparent synthetic resin and a colored filter for correcting the emission color of PDP 1 may be used. it can.
  • FIG. 6 a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 6 and 7.
  • FIG. 6 a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 6 and 7.
  • FIG. 6 shows an example in which an optical filter is used for a large-sized PDP display device (for example, a 42-inch PDP display device).
  • a large-sized PDP display device for example, a 42-inch PDP display device.
  • FIG. 3 A is the front part of the housing
  • 4 A is the rear part of the housing
  • the elastic part of the mounting panel 21 makes strong contact with the periphery of the optical filter 2 A on the PDP 1 side.
  • the base end of the mounting panel 21 is fastened to the conductor boss 23 with a nut 22.
  • the conductor boss 23 protrudes inside the front part 3A of the housing.
  • the filter 2A is attached to the front part 3A of the housing.
  • the PDP 1 is fixed to the rear part 4A of the housing by screws 9 via mounting bosses 8, and between the optical filter 2A. A gap is formed.
  • the optical filter 2A includes a filter substrate 11A formed of a reinforced glass substrate and a transparent substrate fixed to one surface (the surface located on the PDP 1 side) of the filter substrate 11A.
  • the filter substrate 11A is formed by temporarily heating a glass plate having a thickness of about 3 mm (for example, 3.2 mm) to about 600 ° C., and cooling the heated glass sheet by air cooling to strengthen the air cooling. It is made of a glass plate and is an inexpensive and relatively lightweight substrate for optical filters. Previous The filter substrate 11A is not limited to the air-cooled tempered glass plate, but may be formed of a chemically strengthened glass plate reinforced by a chemical treatment, and the thickness is not limited to about 3 mm.
  • the filter substrate 11A is formed with chamfered ll Aa and ll Aa except for a portion where the plate surface and the side face intersect.
  • the chamfers 11 Aa and 11 Aa are provided to prevent scratches and the like from being brought into contact when handling the chamfers.
  • the electrode 24 is formed by printing a conductive metal (for example, a conductive paste) on the periphery of one surface of the filter substrate 11A, and the transparent conductive film 12A is formed on the filter substrate 11A.
  • Al is formed on almost the entire surface other than the peripheral portion of one surface by sputtering, and the peripheral portion is formed so as to overlap with the inner edge portion of the electrode 24 to be electrically connected.
  • the transparent conductive film 12A is formed similarly to the transparent conductive film of the transparent conductive film sputtered film 12 of the first embodiment. That is, instead of forming a transparent conductive film on the PET film 12a as in the first embodiment, a silver thin film as shown in FIG. 4 is directly formed on one surface of the filter substrate 11A by sputtering. with laminated 1 2 b a thin film 1 2 c of zinc oxide multilayer alternately, the outermost layer is formed by a thin film 1 2 c of zinc oxide, by a surface resistivity of about 2. 6 QZcm 2 UnamakuAtsu ( For example, it is formed at about 10 OA).
  • the radiation amount of electromagnetic waves leaking out of the PDP 1 to the outside is equal to or less than the value required by safety standards. Electromagnetic waves are shielded and visible light transmittance of a specified value (for example, 60%) or more is secured.
  • the antireflection film 26 may be an optical thin film formed by depositing a plurality of films of materials having different refractive indexes on the surface of a transparent film, or by coating a fluororesin film on the surface of the transparent film. It has the function of preventing reflection of display light and extraneous light from the PDP 1.
  • the anti-reflection / coloring film 28 is formed by forming an anti-reflection optical thin film similar to the anti-reflection film 26 on the surface of a fluorine-based film mixed with a pigment serving as a dye for correcting the emission color of the PDP 1.
  • the filter is provided around the filter.
  • a chamfer 28a that is smoothly continuous with one chamfer 11Aa of the substrate 11A is formed so that the chamfer 28a is not easily peeled off during handling.
  • a conductive film 20 as shown in FIG. 6 is formed on the inner surface of the front portion 3A of the housing, the inner surface of the rear portion A4 of the housing, and the surfaces of the mounting bosses 8 and the like by a conductive process.
  • the transparent conductive film 12 A of the filter 2 A is connected to the metal part (ground) la on the back of the PDP 1 via the ground electrode 24, mounting spring 21, nut 22, conductive boss 23 and conductive film 20.
  • the electric charges induced in the transparent conductive film 12 A are released to the ground due to the electromagnetic waves radiated from the main body 1 b of the PDP 1.
  • the optical filter 2A when the optical filter 2A is mounted on the front of the PDP 1, the video light output from the PDP 1 passes through the optical filter 2A and leaks from the PDP 1. Electromagnetic waves are shielded by the optical filter 2 A, and near-infrared rays emitted from the PDP 1 are blocked by the optical filter 2 A. According to the experimental results, the shielding amount (attenuation amount) of the electromagnetic wave shielded by the optical filter 2A was more than 10 dB (dBVZm) in the frequency range of 3 OMHz to 130 MHz.
  • the sum of the PDP 1's own electromagnetic wave shielding performance and the electromagnetic wave shielding performance of the PDP 1 must also clear the leakage level of electromagnetic waves to the outside that is regulated for information processing equipment under the Electrical Appliance and Material Control Law, VCC I, FCC, EN, etc. Can be.
  • the wavelength of visible light and near-infrared light is 400 ⁇ !, almost in the same manner as in FIG. 5 of the first embodiment. Approximately 60% of visible light of ⁇ 700 nm is transmitted, and the wavelength is 800 ⁇ !
  • the transmittance of near-infrared light up to 1000 nm is set to about 10% or less (90% or more cut off).
  • the filter substrate 11A is formed of a tempered glass substrate, if the optical filter 2A is mounted on the front of the PDP 1, even if the PDP 1 generates heat due to discharge for display, Since the filter substrate 11A does not warp due to heat, the optical filter 2A does not partially bend due to heat generated from the PDP 1, and display quality is not impaired.
  • the filter substrate 11A is formed of a tempered glass substrate, the thickness of the optical filter can be reduced as compared with the case where the filter substrate is formed of a normal glass substrate. Can be.
  • the anti-reflection film 26 and anti-reflection coloring film 28 provided on both sides of the filter substrate 11 A prevent reflection of display light and extraneous light from the PDP 1 to prevent deterioration of contrast.
  • the emission color of the PDP 1 can be corrected so that the white balance can be easily adjusted, and when the filter substrate 11A is damaged, debris can be prevented from scattering around.
  • FIG. 8 shows an example in which an optical filter is used for a large PDP display device.
  • 1 is a PDP
  • 2B is an optical filter for a PDP (hereinafter simply referred to as an optical filter)
  • 3A is This is the front of the housing.
  • the elastic portion of the mounting panel 21 comes into strong contact with the peripheral edge of the optical filter 2B on the PDP 1 side, and the base end of the mounting spring 21 is fastened to the conductor boss 23 with a nut 22.
  • the conductor boss 23 protrudes inside the housing front part 3A.
  • the optical filter 2B is attached to the front part 3A of the housing.
  • a gap is formed between the PDP 1 and the optical filter 2B.
  • the optical filter 2B includes a filter substrate 11B formed of a glass substrate, a transparent conductive film 12A fixed to one surface (a surface located on the PDP 1 side) of the filter substrate 2B, and electrodes 24. And a transparent moisture-proof film 31 fixed to the upper surfaces of the transparent conductive film 12 A and the electrode 24 with a transparent adhesive 25, and a transparent adhesive (not shown) on the upper surface of the moisture-proof film 31.
  • chamfers 11Ba and 11Ba similar to those in the second embodiment are formed, and on the periphery of the antireflection 'colored film 28, one chamfer is provided.
  • a chamfered edge 28a is formed smoothly and continuously with the edge 11Ba.
  • the moisture-proof film 31 is made of a transparent film having no air permeability such as a PET film.
  • the transparent conductive film 12A is formed so as to cover the entire surface of the transparent conductive film 12A and overlap the inner peripheral side of the ground electrode 24 located at the peripheral edge thereof.
  • the inner surface of the front portion 3A of the housing, the inner surface of the rear portion 4A of the housing (not shown in FIG. 8), and the surfaces of the mounting bosses 8 (not shown in FIG. 8) are provided with a conductive film by conductive processing.
  • the transparent conductive film 12 A of the optical filter 2 B is formed on the rear surface of the PDP 1 via the ground electrode 24, the mounting panel 21, the nut 22, the conductive boss 23 and the conductive film 20.
  • the metal part (earth) la (not shown)
  • the electric charge induced in the transparent conductive film 12A by the electromagnetic waves emitted from the PDP is released to the ground. Then, as shown in FIG.
  • the shielding amount (attenuation amount) of the electromagnetic wave shielded by the optical filter 2B is 10 dB (d) in the frequency range of 30 MHz to 130 MHz, as in the case of the second embodiment. B / VZm).
  • the sum of the electromagnetic wave shielding performance of the PDP 1 itself and the electromagnetic wave shielding performance regulated by the Electrical Appliance and Material Control Law, VC CI, FCC, EN, etc., must be cleared to the outside level of electromagnetic waves. Can be.
  • the wavelength of the visible light and the near infrared ray is 400 ⁇ !, almost similarly to FIG. 5 of the first embodiment. Approximately 60% of visible light of up to 700 nm is transmitted, and the transmittance of near-infrared light having a wavelength of 800 nm to 100 nm is approximately 10% or less (90% or more is blocked). Therefore, it is possible to prevent near infrared rays from interfering with the infrared remote control device or optical communication device installed in the vicinity.
  • the entire surface of the transparent conductive film 12 A is covered with the moisture-proof film 31, sealing is performed. Together with the sealing by the material 32, water vapor in the outside air is prevented from corroding the transparent conductive film 12A (especially a silver thin film).
  • the filter substrate 11 B is formed of a glass substrate, if the optical filter 2 B is mounted on the front of the PDP 1, even if the PDP 1 generates heat due to discharge for display, this heat will Since no distortion occurs in 1 B, the optical filter 2 B does not partially curve due to the heat generated from the PDP 1 to degrade the display quality.
  • the anti-reflection film 26 and anti-reflection coloring film 28 provided on both sides of the filter substrate 1 1B prevent reflection of display light and extraneous light from the PDP 1 to prevent a decrease in contrast.
  • the emission color of the PDP 1 is corrected so that the white balance can be easily adjusted, and when the filter substrate 11B is damaged, the fragments can be prevented from scattering around.
  • the present invention is not limited to this, and is different from the case of the first embodiment.
  • the present invention can be used when there is no gap between the optical filters 2A and 2B and the PDP 1.
  • the present invention can also be used for a filter in which the same AN film 14 as in the first embodiment is provided on the PDP 1 side of the optical filters 2A and 2B.
  • the display panel is a PDP.
  • the present invention is not limited to this, and can be used for a display panel in which unnecessary electromagnetic waves or near infrared rays leak.
  • the optical filter for a display panel according to the present invention is mounted on the front of a display panel (for example, a PDP) of a display device, transmits display light (visible light) output from the display panel, and transmits the display panel. Shield the electromagnetic waves leaking from the screen, keep the electromagnetic wave leakage level to the outside required for information processing equipment etc. below the specified value, and block the near infrared rays emitted from the display panel to the surrounding area. It is suitable for preventing operation disturbance to the placed remote control device and optical communication equipment.

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Description

明 細 書 ディスプレイパネル用光学フィルタ 技術分野
本発明は、 ディスプレイパネルの前面に設けて、 ディスプレイパネルから漏洩 する電磁波を遮蔽すると共に、 ディスプレイパネルから放射する近赤外線を遮断 するためのディスプレイパネル用光学フィルタ (以下、 単に光学フィルタと記す) に関するものである。
-冃 技 r
映像表示装置に使用されるディスプレイパネルには、 ガス放電表示パネル、 例 えば、 プラズマディスプレイパネル (以下、 単に P D Pと記す) がある。 この P D Pは、 電極間の放電にょリ内部に封入されているガスの分子を励起し (具体的 にはキセノンガスとネオンガスとを混合しキセノンガスの分子の励起を助ける) 、 発生する紫外線で内部に塗布されている蛍光物質を励起し、 可視光領域の光を発 光させ映像を表示するのであるが、 この放電等により電磁波が発生し、 僅かでは あるが外部に電磁波が漏洩する。
また、 キセノンガスは励起にょリ紫外線の他に近赤外線を発生し、 この近赤外 線の波長がリモートコントロール装置又は光通信装置等に用いられる発光ダイォ ード (以下、 単に L E Dと記す) の発光スペク トルの中心波長に近いため、 P D Pの近傍でリモートコントロール装置や光通信装置等を動作させるときに、 P D Pから放射した近赤外線によって誤動作する場合がある。
このため、 P D Pの前面に光学フィルタを配設して、 P D Pから漏洩する電磁 波を遮蔽すると共に P D Pから放射する近赤外線を遮断するようにしている。 こ の電磁波の遮蔽は、 例えば、 アクリル等の合成樹脂で形成したフィルタ基板の表 面に、 導電体を網目状にして電磁波遮蔽層を形成することによリ、 所定周波数範 囲の電磁波の漏洩を防止している。 このとき、 P D Pからの映像光を妨げないよ うにするために、 網目状の導電体の幅及び間隔が設定されると共に、 P D Pの画 素の行列と網目状の導体とが重ならないように導電体の網目の向きが斜めに設定 される。 また、 近赤外線の遮断は、 例えば、 赤外線吸収ガラスの層を設けること によって、 又はプラスチックベースの赤外線吸収フィルタの層を設けることによ つて、 近赤外線の放射を防止している。
上述のような電磁波の遮蔽と近赤外線の遮断とを別々の層で行う光学フィルタ は、 それぞれの層を別個に製作してから組み合わせていたので、 製作費用が嵩む という問題点があった。 また、 導電体を網目状に形成した電磁波遮蔽層は、 網目 状の導電体により映像光が妨げられるのは避けられず、 画面を喑く し、 かつ画質 を低下 (干渉縞の発生や画像のボケ) させる原因になるという問題点もあった。 また、 フィルタ基板をァクリルのような合成樹脂で形成した光学フィルタの場 合、 表示時に発生するディスプレイパネルの発熱によって光学フィルタに局部的 な反リが生じ、 表示画質に悪影響を与えるという問題点があった。 特に、 P D P は表示のための放電で発熱するため、 光学フィルタと P D Pの間に隙間を設けた 大型の P D P表示装置 (例えば 4 2インチ型の P D P表示装置) では、 P D Pの 放電による発熱で光学フィルタに局部的な反り又は撓みが生じ、 表示画質に悪影 響を与えていた。
また、 可視光を透過し、 電磁波を遮蔽し、 かつ近赤外線を遮断するための透明 導電膜として、 スパッタリ ングによってフィルタ基板の表面に銀 (A g ) の膜を 形成した場合、 銀のスパッタ層は表面を空気中に曝すと、 空気中の水蒸気等によ リ腐食されやすいという問題点があった。
本発明は、 上述のような問題点に鑑みてなされたもので、 ディスプレイパネル (例えば P D P ) から出力する映像光 (可視光) を透過し、 ディスプレイパネル から漏洩する電磁波を遮蔽し、 かつディスプレイパネルから放射する近赤外線を 遮断でき、 しかも安価に製造できるディスプレイパネル用光学フィルタを得るこ とを目的としている。 本発明は、 必要に応じて、 光学フィルタの軽量化及び薄型化を図ること、 ディ スプレイパネルの発熱で光学フィルタに局部的な反リが生じないようにすること、 電磁波を遮蔽するために透明基板に設けた透明導電膜 (特に銀の薄膜) が空気中 の水蒸気で腐食するのを防止すること、 外光の反射による映像のコントラストの 低下を防止すること、 ディスプレイパネルの発光色を補正すること、 ニュートン リング (明暗の同心円) の発生を防止すること、 透明基板としてガラス基板を用 いたときにおいてガラス基板の破損時に破片の飛散を防止すること、 ディスプレ ィ表示装置への装着時の取リ扱いを容易にすること等を目的としている。 発明の開示
本発明によるディスプレイパネル用光学フィルタは、 ディスプレイパネルの前 面に設けられる光学フィルタであって、 フィルタ基板と、 このフィルタ基板に設 けられた電磁波遮蔽用及び近赤外線遮断用の透明導電膜とを具備してなリ、 この 透明導電膜は、 銀の薄膜と酸化亜鉛の薄膜を交互に多層に積層して形成され、 可 視光を透過し、 周波数 3 O MH z〜 1 3 0 MHの電磁波を遮蔽し、 かつ波長 8 0 0 η π!〜 1 0 0 0 η mの近赤外線を遮断してなることを特徴とする。
透明導電膜によって、 ディスプレイパネルから出力する可視光を透過し、 ディ スプレイパネルから漏洩する電磁波を遮蔽し、 かつディスプレイパネルから放射 する近赤外線を遮断できる。 しかも、 透明導電膜が銀の薄膜と酸化亜鉛の薄膜を 交互に多層に積層して形成されているので、 電磁波遮蔽用の層と近赤外線遮断用 の層とを別々に形成し組み合わせていた従来例と比べて、 製作費用を安価にする ことができる。
透明導電膜を銀の薄膜と酸化亜鉛の薄膜を交互に積層して形成することによつ て、 ディスプレイパネルから出力する映像光 (可視光) の透過率を所定値 (例え ば 6 0 %) 以上にでき、 透明導電膜の表面抵抗を 3 Ω / c m 2 ( 1平方センチメ 一トル当リ 3オーム) 以下に形成することによって、 周波数 3 0 ΜΗ ζ〜1 3 0 MHの電磁波の遮蔽量 (減衰量) を所定値 (例えば最低 1 0デシベル) 以上にで きるとともに、 波長 8 0 0 n m ~ 1 0 0 0 n mの近赤外線の透過率を所定値 (例 えば 1 0 %) 以下にできる。
接地用のアース電極を設け、 このアース電極に透明導電膜を接続して接地し、 電磁波によって透明導電膜に誘起された電荷を大地に逃がすことによって、 電磁 波の遮蔽を効率よく行うことができる。
フィルタ基板を合成樹脂基板で構成することによって、 光学フィルタの軽量化 及び薄型化を図ることができる。
透明フィルムの表面に電磁波遮蔽用及び近赤外線遮断用の透明導電膜を固着し た後に、 この透明フィルムを合成樹脂基板上に貼着することによって、 合成樹脂 基板に透明導電膜を設けるための製造工程を容易にすることができる。
フィルタ基板をガラス基板で構成することによって、 ディスプレイパネルの発 熱で光学フィルタに局部的な反リゃ撓みが生じるのを防止し、 表示画質が損なわ れるのを防止することができる。
フィルタ基板を強化ガラス基板で構成することによって、 フィルタ基板の薄型 ィ匕、 ひいては光学フィルタの薄型化を図ることができる。
フィルタ基板をガラス基板又は強化ガラス基板で構成したときに、 その板面と 側面の交わる部分を取リ除いて面取リを形成することによって、 フィルタ基板の 取リ扱いを容易にすることができる。
着色フィルムを設けることによって、 ディスプレイパネルの発光色を補正し、 白バランスをとリやすくすることができる。
フィルタ基板の板面にディスプレイパネルの発光色を補正するための着色フィ ルムを固着し、 この着色フィルムの周縁部にフィルタ基板の面取リに滑らかに連 続する面取りを形成することによって、 フィルタ基板の取扱い時に着色フィルム が剥がれないようにすることができる。
着色フィルムの表面に外来光の反射を防止するための反射防止膜を設けること によリ、 着色フィルタに、 ディスプレイパネルの発光色を補正する機能と、 外来 光の反射によるコントラス トの低下を防止する機能とをもたせることができる。 透明導電膜の露出面を覆う防湿用フィルムを設けることによって、 透明導電膜 (特に銀の薄膜) が空気中の水蒸気等で腐食するのを防止できる。
外来光や映像光の反射を防止する反射防止フィルムを設けることによって、 外 来光や映像光の反射によるコントラストの低下を防止できる。 図面の簡単な説明
第 1図は、 本発明の第 1実施例によるディスプレイパネル用光学フィルタを P D P表示装置に取リ付けた状態の概略図である。
第 2図は、 第 1図中の光学フィルタの分解拡大断面図である。
第 3図は、 第 1図の一部を拡大するとともに、 その一部をさらに拡大して表し た部分拡大図である。
第 4図は、 第 2図中の透明導電膜の要部拡大断面図である。
第 5図は、 第 1図〜第 4図の透明導電膜の可視光及び近赤外線の透過率特性図 である。
第 6図は、 本発明の第 2実施例によるディスプレイパネル用光学フィルタを P
D P表示装置に取り付けた状態の概略図である。
第 7図は、 第 6図の一部を拡大して表した部分拡大図である。
第 8図は、 本発明の第 3実施例によるディスプレイパネル用光学フィルタを P D P表示装置に取リ付けた状態において、 一部を拡大して表した部分拡大図であ る。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明を詳細に説明するために、 添付図面に基づいてこれを説明する。 まず、 第 1図から第 5図までを用いて本発明によるディスプレイパネル用光学 フィルタの第 1実施例を説明する。
第 1図は小型の P D P表示装置 (例えば 2 1インチ型 P D P表示装置) に光学 フィルタを用いた例を示すもので、 第 1図において、 1は P D P、 2は P D P用 光学フィルタ (以下、 単に光学フィルタと記す) 、 3は筐体前部、 4は筐体後部 である。 前記光学フィルタ 2の周縁部には取付金具 7の一側が当接し、 この取付 金具 1の他側はネジ 6で筐体前部 3の取付ボス 5に締付けられている。 これによ つて光学フィルタ 2は筐体前部 3に取付けられている。 前記 PDP 1は、 取付ボ ス 8を介してネジ 9によリ前記筐体後部 4に固定し、 この筐体後部 4を前記筐体 前部 3に取付けることによリ、 前記 PD P 1の周縁部を前記取付金具 7に当接さ せ、 前記取付金具 7を前記光学フィルタ 2の周辺部に強く接触させている。
前記光学フィルタ 2は、 第 2図及び第 3図に示すように、 着色合成樹脂基板で 形成されたフィルタ基板 1 1と、 このフィルタ基板 1 1の一面 (PDP 1側に位 置する面) に接着剤 (又は粘着剤、 以下同様) によって貼着された透明導電膜ス パッタフイルム 1 2と、 前記フィルタ基板 1 1の他面に接着剤で貼着された AR
(An t i -R e f 1 e c t i o n) フィルム 1 3 と、 前記透明導電膜スパッタ フィルム 1 2の表面に接着剤によって貼着された AN (An t i -N e w t o n R i n g) フィルム 1 4と、 前記透明導電膜スパッタフイルム 1 2の周辺部で前 記 ANフィルム 1 4よリ外側の領域に導電性金属のプリントによって形成された アース電極 1 5とからなっている。
前記フィルタ基板 1 1は、 アク リルやポリカーボネー トのような、 無色透明で 耐衝撃性を有する合成樹脂に、 PDP 1の発光色を補正するための赤色成分を吸 収する選択吸収フィルタ用の顔料を混入し、 青色発光用の蛍光物質が青色の他に 僅かに発光する赤色成分を吸収するように形成されている。 具体的には、 例えば、 ァクリルあるいはポリカーボネートの合成樹脂の原料液体に所定の顔料を混合し たものを型にいれて成型加工し、 所定の厚さ (例えば 2 mm厚) に形成される。 前記透明導電膜スパッタフイルム 1 2は、 第 4図に示すように、 透明な PET (P o l y t h l e n e T e r e p h t h a l a t e) フィルム 1 2 aの片面 に、 スパッタリ ングによって銀 (Ag) の薄膜 1 2 bと酸化亜鉛 (Z nO) の薄 膜 1 2 cを交互に多層に積層するとともに、 最外層を酸化亜鉛の薄膜 1 2 cで形 成し、 表面抵抗が約 2. 7 QZc m2 ( 1平方センチメー トル当リ 2. 7オーム) となるような膜厚 (例えば、 約 1 0 OA) に形成されている。 この場合、 銀の薄 膜 1 2 bと酸化亜鉛の薄膜 12 cの積層数を多くすると表面抵抗値が下がって電 磁波の遮蔽量は増すが可視光の透過率が低下し、 銀の薄膜 1 2 bと酸化亜鉛の薄 膜 1 2 cの積層数を少なくすると可視光の透過率は増すが表面抵抗値が上がって 電磁波の遮蔽量が低下するので、 表面抵抗を約 2. 7 Ω/c m2として、 安全規 格等から要請される輻射量まで電磁波を遮蔽し、 かつ所定値 (例えば 60%) 以 上の可視光の透過率を確保している。
前記 ARフィルム 1 3は、 外来光の反射防止用のフィルムで、 例えば、 透明な フィルムの表面に屈折率の異なる材料の蒸着膜を複数枚重ねて形成し、 又は透明 なフィルムの表面にフッ素樹脂を塗布して膜を形成し、 これによつて入射光を複 雑に屈折させて前方に戻リにくく し、 外来光の反射を防止し、 コントラス トの低 下を防止している。
前記 AN処理フィルム 14は、 第 3図の部分拡大図にも示すように、 無色透明 なフィルムの表面 (PDP 1側の表面) に微細な凹凸を形成し、 光学フィルタ 2 を PD P 1の表面に接触させて配設した場合に、 この凹凸により PDP 1の表面 に光学フィルタ 2が密着しないようにして、 ニュートンリング (明暗の同心円) の発生を防止している。
前記取付ボス 5、 筐体前部 3の内面、 筐体後部 4の内面および取付ボス 8等の 表面には、 導電処理加工によって第 3図に示すような導電皮膜 20が形成され、 これにより光学フィルタ 2の透明導電膜 1 2が、 アース電極 1 5、 取付金具 7、 導電皮膜 20を介して PD P 1の背面の金属部 (アース) l aに接続し、 PDP
1の本体部 1 bよリ放射する電磁波によリ透明導電膜 1 2に誘起される電荷を大 地に逃がしている。
そして、 第 1図及び第 3図に示すように、 光学フィルタ 2を PD P 1の前面に 取付けた場合、 PD P 1から出力する映像光 (可視光) は光学フィルタ 2を透過 し、 PDP 1から漏洩する電磁波は光学フィルタ 2で遮蔽され、 PDP 1から放 射する近赤外線は光学フィルタ 2で遮断される。 実験結果によれば、 光学フィル タ 2で遮蔽される電磁波の遮蔽量 (減衰量) は、 周波数 3 O MH z〜 1 3 OMH の範囲で 1 0デシベル (d B V/m) 以上が得られた。 このため、 P D P 1自 体のもつ電磁波遮蔽性能との合計でも、 電気用品取締法、 V C C I (V o l u n t a r y C o n t r o l C o u n c i l I n t e r f e r e n c e b y D a t a P r o c e s s i n g E q u i p m e n t a n d E l e c t r o— n i c O f f i c e M a c h i n e s、 情報処理装置等電波障害自主規制協議 会 (日本) ) 、 F C C (F e d e r a l C o mm u i n i c a t i o n C o - mm i s s i o n、 ァメリ力連邦通信委員会) 、 E N (E u r o p e a n
S t a n d a r d s , 欧州統一規格) 等において情報処理装置等について規制し ている電磁波の外部への漏洩レベルをクリアすることができる。 また、 可視光と 近赤外線については、 光学フィルタ 2の透過率が第 5図に示すようになリ、 波長 が 4 0 0 n m〜7 0 0 n mの可視光を約 6 0 %透過し、 波長が 8 0 0 n mの近赤 外線を約 1 0 %透過し (9 0 %遮断し) 、 波長が 8 0 0 n m〜8 5 0 n mの近赤 外線を約 1 0 %〜4 %透過し (9 0 %〜9 6 %遮断し) 、 波長が 8 5 0 n m以上 の近赤外線を約 4 %以下透過し (9 6 %以上遮断し) ている。 このため、 周辺に 設置される赤外線リモートコントロール装置若しくは光通信機器への近赤外線に よる動作妨害を防ぐことができる。
また、 透明導電膜スパッタフイルム 1 2が、 銀の薄膜 1 2 bと酸化亜鉛の薄膜 1 2 cを交互に積層した多層構造になっているので、 薄膜 1 2 c中の酸化亜鉛の 微粒子が前方から入射する光を乱反射して、 銀の薄膜 1 2 bが鏡面となって背後 の様子が反射して見えるのを防止している。 すなわち、 銀の薄膜 1 2 bのみで構 成されている場合には表面が鏡面状になって背後の様子が反射して見えることが あるので、 酸化亜鉛の薄膜 1 2 cがこれを防止している。
前記実施例では、 透明導電膜スパッタフイルム 1 2は、 その表表面抵抗が約 2 . 7 ΩΖ c m2となるように、 銀の薄膜 1 2 bと酸化亜鉛の薄膜 1 2 cの積層数 ( 例えば薄膜 1 2 bと薄膜 1 2 cを各 3層) と、 膜厚 (例えば、 約 1 0 0 A) を決 めたが、 本発明はこれに限るものでなく、 表面抵抗が約 3 . O QZ c m2以下と なるように、 銀の薄膜 1 2 bと酸化亜鉛の薄膜 1 2 cの積層数と、 膜厚 (例えば、 数百 A) を決めた場合においても、 前記実施例と同様に、 周波数 30MH z〜l 30MHの電磁波の遮蔽量 (減衰量) を 10デシベル以上、 波長が 400 ηπ!〜 700 nmの映像光 (可視光) の透過率を約 60%、 波長が 800 nm〜 1 00 0 nmの近赤外線の透過率を 10%以下 (90%以上の遮断) にすることができ る。 表面抵抗が 3. 0 QZc m2を超えた場合には、 3. O QZcm2以下の場合 と比べて遮蔽、 遮断特性は落ちるが、 周波数 3 OMH z〜l 30MHの電磁波を 遮蔽し、 波長が 800 nm~ 1000 n mの近赤外線を遮断することができる。 前記実施例では、 アース電極を設け、 このアース電極に透明導電膜フィルム 1 2の透明電極膜の部分を接続して接地し、 PD P 1の本体部 1 bょリ放射する電 磁波にょリ透明導電膜フィルム 1 2の透明電極膜部分に誘起された電荷を大地に 逃がすようにしたが、 本発明はこれに限るものでなく、 アース電極を省略して透 明導電膜フィルム 1 2の透明電極膜部分を接地しないものについても利用するこ とができる。
前記実施例では、 PETフィルム 1 2 aの片面に銀の薄膜 1 2 bと酸化亜鉛の 薄膜 1 2 cを交互に多層に積層して透明導電膜スパッタフイルム 1 2を形成した 後に、 この PETフィルム 1 2 aをフィルタ基板 1 1の表面に貼着することによ つて、 フィルタ基板 1 1に透明導電膜を設けるための製造工程が容易になるよう に構成したが、 本発明はこれに限るものでなく、 P E Tフィルム 1 2 aを省略し て、 フィルタ基板 1 1の表面に直接、 銀の薄膜 1 2 bと酸化亜鉛の薄膜 1 2 cを 交互に多層に積層して透明導電膜を形成するようにしたものについても利用する ことができる。
前記実施例では、 ARフィルム 1 3を設けて外来光の反射を防止しコントラス トの低下を防止するように構成したが、 本発明はこれに限るものでなく、 ARフ イルム 13を省略したものについても利用することができる。
前記実施例では、 AN処理フィルム 1 4を設けてニュートンリング (明暗の同 心円) の発生を防止するように構成したが、 本発明はこれに限るものでなく、 A N処理フィルム 1 4を省略したものについても利用することができる。
前記実施例では、 フィルタ基板を着色合成樹脂基板で形成したが、 本発明はこ れに限るものでなく、 無色透明な合成樹脂のみでフィルタ基板を構成したものに ついても利用することができる。 または、 着色合成樹脂基板の代わりに、 無色透 明な合成樹脂のみで形成したフィルタ基板と P D P 1の発光色を補正するための 着色フィルタとを組み合わせたものを用いた場合についても利用することができ る。
つぎに、 第 6図及び第 7図を用いて本発明の第 2実施例を説明する。
第 6図及び第 7図において、 第 1図、 第 3図と同一部分は同一符号とし、 重複 する説明の一部を省略する。 第 6図は大型の P D P表示装置 (例えば 4 2インチ 型 P D P表示装置〉 に光学フィルタを用いた例を示すもので、 第 6図において、 1は P D P、 2 Aは P D P用光学フィルタ (以下、 単に光学フィルタと記す) 、 3 Aは筐体前部、 4 Aは筐体後部である。 前記光学フィルタ 2 Aの P D P 1側の 周縁部には取付パネ 2 1の弾性部が強く接触し、 この取付パネ 2 1 の基端部はナ ット 2 2で導体ボス 2 3に締付けられ、 この導体ボス 2 3は筐体前部 3 Aの内側 に突設している。 これによつて光学フィルタ 2 Aは筐体前部 3 Aに取付けられて いる。 前記 P D P 1は、 取付ボス 8を介してネジ 9により前記筐体後部 4 Aに固 定され、 前記光学フィルタ 2 Aとの間に隙間が形成されている。
前記光学フィルタ 2 Aは、 第 7図に示すように、 強化ガラス基板で形成された フィルタ基板 1 1 Aと、 このフィルタ基板 1 1 Aの一面 (P D P 1側に位置する 面) に固着した透明導電膜 1 2 A及び電極 2 4と、 この透明導電膜 1 2 A及び電 極 2 4の上面に透明接着剤 2 5で固着した反射防止フィルム 2 6と、 前記フィル タ基板 1 1 Aの他面に接着剤 2 7で固着した反射防止 ·着色フィルム 2 8とから なっている。
前記フィルタ基板 1 1 Aは、 約 3 mm厚 (例えば 3 . 2 m m厚) のガラス板を 一旦 6 0 0 °C程度に加熱し、 この加熱したガラス板を風冷して強化した風冷強化 ガラス板で形成され、 安価で比較的軽量な光学フィルタ用基板となっている。 前 記フィルタ基板 1 1 Aは、 風冷強化ガラス板に限られるものでなく、 薬品処理で 強化した化学強化ガラス板で形成してもよく、 その厚さも約 3 mmに限られるも のではない。
前記フィルタ基板 1 1Aには、 その板面と側面が交わる部分を取リ除いて面取 リ l l Aa、 l lAaが形成されている。 この面取リ 1 1 A a、 1 1 A aは、 取 リ扱い時に接触して傷などが生じないようにするために設けられたものである。 前記電極 24は、 前記フィルタ基板 1 1 Aの一面の周辺部に導電性金属 (例え ば導電ペース ト) をプリン トすることによって形成され、 前記透明導電膜 1 2 A は、 前記フィルタ基板 1 1 Aの一面の周辺部以外のほぼ全面にスパッタリ ングに よって形成されると共に、 その周縁部が前記電極 24の内縁部に重畳し電気的に 接続するように形成されている。 前記透明導電膜 1 2Aは、 第 1実施例の透明導 電膜スパッタフイルム 1 2の透明導電膜と同様に形成されている。 すなわち、 第 1実施例のように P E Tフィルム 1 2 a上に透明導電膜を形成するのではなく、 フィルタ基板 1 1 Aの一面に直接、 スパッタリ ングによって、 第 4図に示すよう な銀の薄膜 1 2 bと酸化亜鉛の薄膜 1 2 cを交互に多層に積層するとともに、 最 外層を酸化亜鉛の薄膜 1 2 cで形成し、 表面抵抗が約 2. 6 QZcm2となるよ うな膜厚 (例えば、 約 10 OA) に形成されている。 表面抵抗を約 2. 6 Ω/c m2とすることによって、 第 1実施例の場合と同様に、 PDP 1から外部に漏洩 する電磁波の輻射量が安全規格等で要請される値以下となるように電磁波を遮蔽 し、 かつ所定値 (例えば 60%) 以上の可視光の透過率を確保している。
前記反射防止フィルム 26は、 透明フィルムの表面に屈折率の異なる材料の膜 を複数枚重ねて蒸着した光学薄膜からなリ、 又は透明フィルムの表面にフッ素樹 脂膜を塗布して形成した光学薄膜からなリ、 PDP 1からの表示光や外来光の反 射を防止する機能を有する。
前記反射防止 ·着色フィルム 28は、 PD P 1の発光色を補正するための色素 となる顔料を混入したフッ素系フィルムの表面に、 前記反射防止フィルム 26と 同様な反射防止用の光学薄膜を形成して構成され、 その周辺部には前記フィルタ 基板 1 1 Aの一方の面取り 1 1 A aに滑らかに連続する面取リ 28 aが形成され, 取リ扱い時に剥がれ難いようになっている。
前記筐体前部 3 Aの内面、 筐体後部 A 4の内面および取付ボス 8等の表面には、 導電処理加工によって第 6図に示すような導電皮膜 20が形成され、 これによリ 光学フィルタ 2 Aの透明導電膜 1 2 Aが、 アース電極 24、 取付バネ 21、 ナツ ト 22、 導体ボス 23及び導電皮膜 20を介して PD P 1の背面の金属部 (ァ一 ス) l aに接続し、 PDP 1の本体部 1 bょリ放射する電磁波にょリ透明導電膜 1 2 Aに誘起される電荷を大地に逃がしている。
そして、 第 6図及び第 7図に示すように、 光学フィルタ 2 Aを PDP 1の前面 に取付けた場合、 PDP 1から出力する映像光は光学フィルタ 2 Aを透過し、 P DP 1から漏洩する電磁波は光学フィルタ 2 Aで遮蔽され、 PDP 1から放射す る近赤外線は光学フィルタ 2 Aで遮断される。 実験結果によれば、 光学フィルタ 2 Aで遮蔽される電磁波の遮蔽量 (減衰量) は、 周波数 3 OMH z〜 1 30MH の範囲で 10デシベル (d B VZm) 以上が得られた。 このため、 PDP 1自 体のもつ電磁波遮蔽性能との合計でも、 電気用品取締法、 VCC I、 FCC、 E N等において情報処理装置等について規制している電磁波の外部への漏洩レベル をクリアすることができる。 また、 可視光と近赤外線については、 第 1実施例の 第 5図とほぼ同様に、 波長が 400 ηπ!〜 700 nmの可視光を約 60%透過し、 波長が 800 ηπ!〜 1000 n mの近赤外線の透過率を約 1 0%以下 (90%以 上遮断) としている。 このため、 周辺に設置される赤外線リモートコントロール 装置若しくは光通信機器への近赤外線による動作妨害を防止することができる。 また、 フィルタ基板 1 1 Aを強化ガラス基板で形成しているので、 光学フィル タ 2 Aを PD P 1の前面に取付けた場合、 PD P 1が表示のための放電で発熱し ても、 この熱でフィルタ基板 1 1 Aに反りが生じないので、 PDP 1からの発熱 で光学フィルタ 2 Aが部分的に撓むことがなく、 表示画質を損ねることがない。 また、 フィルタ基板 1 1 Aを強化ガラス基板で形成しているので、 フィルタ基 板を通常のガラス基板で形成したものと比べて光学フィルタの厚さを薄くするこ とができる。
また、 フィルタ基板 1 1 Aの両面に設けた反射防止フィルム 2 6及び反射防止 着色フィルム 2 8によリ、 P D P 1からの表示光と外来光の反射を防止してコン トラス卜の低下を防止すると共に P D P 1の発光色を補正して白バランスをとリ やすくし、 かつフィルタ基板 1 1 Aが破損した場合に破片が周囲に飛散するのを 防止できる。
つぎに、 第 8図を用いて本発明の第 3実施例を説明する。
第 8図において、 第 6図及び第 7図と同一部分は同一符号とし、 重複する説明 の一部を省略する。 第 8図は大型の P D P表示装置に光学フィルタを用いた例を 示すもので、 第 8図において、 1は P D P、 2 Bは P D P用光学フィルタ (以下、 単に光学フィルタと記す) 、 3 Aは筐体前部である。 前記光学フィルタ 2 Bの P D P 1側の周縁部には取付パネ 2 1の弾性部が強く接触し、 この取付バネ 2 1の 基端部はナツ ト 2 2で導体ボス 2 3に締付けられ、 この導体ボス 2 3は筐体前部 3 Aの内側に突設されている。 これによつて光学フィルタ 2 Bは筐体前部 3 Aに 取付けられている。 前記 P D P 1 と前記光学フィルタ 2 Bとの間には隙間が形成 されている。
前記光学フィルタ 2 Bは、 ガラス基板で形成されたフィルタ基板 1 1 Bと、 こ のフィルタ基板 2 Bの一面 (P D P 1側に位置する面) に固着した透明導電膜 1 2 A及び電極 2 4と、 この透明導電膜 1 2 A及び電極 2 4の上面に透明接着剤 2 5で固着した透明な防湿用フィルム 3 1 と、 この防湿用フィルム 3 1の上面に透 明接着剤 (図示省略) で貼着した反射防止フィルム 2 6と、 防湿用の封止材 3 2 と、 前記強化フィルタ基板 2 Bの他面に透明接着剤 2 7で固着した反射防止 ·着 色フィルム 2 8とからなっている。
前記フィルタ基板 1 1 Bには、 第 2実施例と同様な面取リ 1 1 B a、 1 1 B a が形成され、 前記反射防止 '着色フィルム 2 8の周辺部には、 一方の面取リ 1 1 B aに滑らかに連続する面取リ 2 8 aが形成されている。
前記防湿用フィルム 3 1は、 P E Tフィルムのような通気性のない透明なフィ ルムで形成され、 前記透明導電膜 1 2 Aの全面を覆うと共に、 その周縁に位置す るアース電極 24の内周側に重畳するように配設されている。
前記透明接着剤 2 5及び前記防湿用フィルム 3 1の周緣部と、 前記透明接着剤 25と前記アース電極 24と境界端部とは、 前記封止材 3 2で封止され、 これに よって外気中の水蒸気で透明導電膜 1 2 A (特に銀の薄膜) が腐食するのを防止 している。
前記筐体前部 3 Aの内面、 筐体後部 4 A (第 8図では図示省略) の内面および 取付ボス 8 (第 8図では図示省略) 等の表面には、 導電処理加工によって導電皮 膜 20が形成され、 これにより光学フィルタ 2 Bの透明導電膜 1 2 Aが、 アース 電極 24、 取付パネ 2 1、 ナット 2 2、 導体ボス 23及び導電皮膜 2 0を介して PD P 1の背面の金属部 (アース) l a (図示省略) に接続し、 PDP 1ょリ放 射する電磁波によリ透明導電膜 1 2 Aに誘起される電荷を大地に逃がしている。 そして、 第 8図に示すように、 光学フィルタ 2 Bを PDP 1の前面に取付けた 場合、 PDP 1から出力する映像光は光学フィルタ 2 Bを透過し、 PDP 1から 漏洩する電磁波は光学フィルタ 2 Bで遮蔽され、 PD P 1から放射する近赤外線 は光学フィルタ 2 Bで遮断される。 実験結果によれば、 光学フィルタ 2 Bで遮蔽 される電磁波の遮蔽量 (減衰量) は、 第 2実施例の場合と同様に、 周波数 3 0M H z〜 1 30MHの範囲で 1 0デシベル (d B / VZm) 以上が得られた。 この ため、 PDP 1自体のもつ電磁波遮蔽性能との合計でも、 電気用品取締法、 VC C I、 FCC、 EN等において情報処理装置等について規制している電磁波の外 部への漏洩レベルをクリアすることができる。 また、 可視光と近赤外線について は、 第 1実施例の第 5図とほぼ同様に、 波長が 4 00 η π!〜 700 n mの可視光 を約 6 0%透過し、 波長が 8 00 nm〜 1 0 0 0 n mの近赤外線の透過率を約 1 0%以下 (90%以上遮断) としている。 このため、 周辺に設置される赤外線リ モートコントロール装置若しくは光通信機器への近赤外線による動作妨害を防止 することができる。
また、 防湿用フィルム 3 1で透明導電膜 1 2 Aの全面を覆っているので、 封止 材 3 2による封止と相俟って、 外気中の水蒸気が透明導電膜 1 2 A (特に銀の薄 膜) を腐食するのを防止している。
また、 フィルタ基板 1 1 Bをガラス基板で形成しているので、 光学フィルタ 2 Bを P D P 1の前面に取付けた場合、 P D P 1が表示のための放電で発熱しても、 この熱でフィルタ基板 1 1 Bに反リが生じることがないので、 P D P 1からの発 熱で光学フィルタ 2 Bが部分的に橈んで表示画質を損ねることがなくなる。
また、 フィルタ基板 1 1 Bの両面に設けた反射防止フィルム 2 6及び反射防止 着色フィルム 2 8によリ、 P D P 1からの表示光と外来光の反射を防止してコン トラス トの低下を防止すると共に P D P 1の発光色を補正して白バランスをとリ やすく し、 かつフィルタ基板 1 1 Bが破損した場合に破片が周囲に飛散するのを 防止できる。
前記第 2、 第 3実施例では、 光学フィルタ 2 A、 2 Bと P D P 1の間に隙間を 設けた場合について説明したが、 本発明はこれに限るものでなく、 第 1実施例の 場合と同様に、 光学フィルタ 2 A、 2 Bと P D P 1の間に隙間のない場合につい ても利用することができる。 また、 この場合において、 光学フィルタ 2 A、 2 B の P D P 1側に、 第 1実施例の場合と同様な A Nフィルム 1 4を設けたものにつ いても本発明を利用することができる。
前記実施例では、 ディスプレイパネルが P D Pの場合について説明したが、 本 発明はこれに限るものでなく、 不要な電磁波や近赤外線が漏洩するディスプレイ パネルの場合について利用することができる。 産業上の利用可能性
以上のように、 本発明によるディスプレイパネル用光学フィルタは、 表示装置 のディスプレイパネル (例えば P D P ) の前面に取リ付けて、 ディスプレイパネ ルから出力する表示光 (可視光) を透過し、 ディスプレイパネルから漏洩する電 磁波を遮蔽し、 情報処理装置等に要求されている外部への電磁波漏洩レベルを規 制値以下とし、 かつディスプレイパネルから放射する近赤外線を遮断して周辺に 配置されたリモートコントロール装置や光通信機器への動作妨害を阻止するのに 適している。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . フィルタ基板と、 このフィルタ基板に設けられた電磁波遮蔽用及び近赤外線 遮断用の透明導電膜とを具備してなる光学フィルタであって、 前記透明導電膜は, 銀の薄膜と酸化亜鉛の薄膜を交互に多層に積層して形成され、 可視光を透過し、 周波数 3 O MH z〜: I 3 0 MHの電磁波を遮蔽し、 かつ波長 8 0 0 n m〜 1 0 0 0 n mの近赤外線を遮断してなることを特徴とするディスプレイパネル用光学フ ィルタ。
2 . 透明導電膜の表面抵抗を 3 m 2以下に形成してなる請求項 1記載のデ イスプレイパネル用光学フィルタ。
3 . 接地用のアース電極を具備し、 このアース電極に透明導電膜を接続してなる 請求項 1又は 2記載のディスプレイパネル用光学フィルタ。
4 . フィルタ基板は合成樹脂基板からなる請求項 1、 2又は 3記載のディスプレ ィパネル用光学フィルタ。
5 . フィルタ基板は合成樹脂基板からなリ、 この合成樹脂基板の板面に、 表面に 電磁波遮蔽用及び近赤外線遮断用の透明導電膜を固着した透明フィルムを貼着し てなる請求項 1、 2又は 3記載のディスプレイパネル用光学フィルタ。
6 . 合成樹脂基板は、 無色透明な合成樹脂にディスプレイパネルの発光色を補正 するための顔料を混合したものを原料として成型した着色合成樹脂基板としてな る請求項 4又は 5記載のディスプレイパネル用光学フィルタ。
7 . フィルタ基板はガラス基板からなる請求項 1、 2又は 3記載のディスプレイ パネル用光学フィルタ。
8 . フィルタ基板は強化ガラス基板からなる請求項 1、 2又は 3記載のディスプ レイパネル用光学フィルタ。
9 . フィルタ基板には、 その板面と側面の交わる部分を取り除いて面取りが形成 されてなる請求項 7又は 8記載のディスプレイパネル用光学フィルタ。
1 0 . ディスプレイパネルの発光色を補正するための着色フィルムを設けてなる 請求項 1、 2、 3、 4、 5、 7又は 8記載のディスプレイパネル用光学フィルタ
1 1 . ディスプレイパネルの発光色を補正するためにフィルタ基板の板面に固着 した着色フィルムを設け、 この着色フィルムの周縁部に前記フィルタ基板の面取 リに滑らかに連続する面取リを形成してなる請求項 9記載のディスプレイパネル 用光学フィルタ。
1 2 . 着色フィルムは表面に外来光の反射を防止するための反射防止膜を具備し てなる請求項 1 0又は 1 1記載のディスプレイパネル用光学フィルタ。
1 3 . 透明導電膜の露出面を覆う防湿用フィルムを設けてなる請求項 1 、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 1 0、 1 1又は 1 2記載のディスプレイパネル用光学 フィルタ。
1 4 . 外来光やディスプレイパネルの映像光の反射を防止するための反射防止フ イルムを設けてなる請求項 1 、 2、 3、 4、 5 、 6、 7、 8 、 9、 1 0、 1 1 、 1 2又は 1 3記載のディスプレイパネル用光学フィルタ。
1 5 . ニュートンリ ングの発生を防止するためのニュ一 トンリ ング防止フィルム を設けてなる請求項 1 、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 1 0、 1 1 、 1 2、 1 3又は 1 4記載のディスプレイパネル用光学フィルタ。
補正書 請求の範囲
[1 998年 9月 1 1日 (1 1. 09. 98) 国際事務局受理:出願当初の請求の範囲 3— 15は捕正された;新しい請求の範囲 16— 21が加えられた;他の請求の範囲は変更なし。 (3頁) ]
1. フィルタ基板と、 このフィルタ基板に設けられた電磁波遮蔽用及び近赤外線 遮断用の透明導電膜とを具備してなる光学フィルタであって、 前記透明導電膜は、 銀の薄膜と酸化亜鉛の薄膜を交互に多層に積層して形成され、 可視光を透過し、 周波数 3 OMH z ~ 130MHの電磁波を遮蔽し、 かつ波長 800 nm〜 100 0 nmの近赤外線を遮断してなることを特徴とするディスプレイパネル用光学フ ィルタ。
2. 透明導電膜の表面抵抗を 3 ΩΖ cm2以下に形成してなる請求の範囲第 1項 記載のディスプレイパネル用光学フィルタ。
3. (補正後)接地用のアース電極を具備し、 このアース電極に透明導電膜を接続 してなる請求の範囲第 1項記載のディスプレイパネル用光学フィルタ。
4. (補正後)接地用のアース電極を具備し、 このァ一ス電極に透明導電膜を接続 してなる請求の範囲第 2項記載のディスプレイパネル用光学フィルタ。
5. (補正後)フィルタ基板は合成樹脂基板からなる請求の範囲第 1項、 第 2項、 第 3項又は第 4項記載のディスプレイパネル用光学フィルタ。
6. (補正後)合成樹脂基板の板面に、 表面に電磁波遮蔽用及び近赤外線遮断用の 透明導電膜を固着した透明フィルムを貼着してなる請求の範囲第 5項記載のディ スプレイパネル用光学フィルタ。
7. (補正後)合成樹脂基板は、 無色透明な合成樹脂にディスプレイパネルの発光 色を補正するための顔料を混合したものを原料として成型した着色合成樹脂基板 としてなる請求の範囲第 6項記載のディスプレイパネル用光学フィルタ。
8. (補正後)ニュートンリングの発生を防止するためのニュートンリング防止フ イルムを設けてなる請求の範囲第 7項記載のディスプレイパネル用光学フィルタ。 9. (補正後)フィルタ基板はガラス基板からなる請求の範囲第 1項、 第 2項、 第
3項又は第 4項記載のディスプレイパネル用光学フィルタ。
捕正された用紙 (条約第 19条)
1 0 . (補正後)フィルタ基板は強化ガラス基板からなる請求の範囲第 1項、 第 2 項、 第 3項又は第 4項記載のディスプレイパネル用光学フィルタ。
1 1 . (補正後)ニュートンリングの発生を防止するためのニュ一トンリング防止 フィルムを設けてなる請求の範囲第 1 0項記載のディスプレイパネル用光学フィ ルタ。
1 2 . (補正後)フィルタ基板には、 その板面と側面の交わる部分を取リ除いて面 取リが形成されてなる請求の範囲第 1 0項記載のディスプレイパネル用光学フィ ルタ。
1 3 . (補正後)ディスプレイパネルの発光色を補正するための着色フィルムを設 けてなる請求の範囲第 1 0項記載のディスプレイパネル用光学フィルタ。
1 4 . (補正後)ディスプレイパネルの発光色を補正するためにフィルタ基板の板 面に固着した着色フィルムを設け、 この着色フィルムの周縁部に前記フィルタ基 板の面取リに滑らかに連続する面取りを形成してなる請求の範囲第 1 2項記載の ディスプレイパネル用光学フィルタ。
1 5 . (補正後)着色フィルムは表面に外来光の反射を防止するための反射防止膜 を具備してなる請求の範囲第 1 3項又は第 1 4項記載のディスプレイパネル用光 学フィルタ。
1 6 . (追加)ュユートンリングの発生を防止するためのニュートンリング防止フ イルムを設けてなる請求の範囲第 1 5項記載のディスプレイパネル用光学フィル タ。
1 7 . (追加)透明導電膜の露出面を覆う防湿用フィルムを設けてなる請求の範囲 第 1 0項記載のディスプレイパネル用光学フィルタ。
1 8 . (追加)透明導電膜の露出面を覆う防湿用フィルムを設けてなる請求の範囲 第 1 2項、 第 1 3項又は第 1 4項記載のディスプレイパネル用光学フィルタ。
1 9 . (追加)透明導電膜の露出面を覆う防湿用フィルムを設けてなる請求の範囲 第 1 5項記載のディスプレイパネル用光学フィルタ。 補正された用紙 (条約第 19条)
2 0 . (追加)ニュートンリングの発生を防止するためのニュートンリング防止フ イルムを設けてなる請求の範囲第 1 3項又は第 1 9項記載のディスプレイパネル 用光学フィルタ。
2 1 . (追加)外来光やディスプレイパネルの映像光の反射を防止するための反射 防止フィルムを設けてなる請求の範囲第 1 9項記載のディスプレイパネル用光学 フィルタ。
捕正された用紙 (条約第 19条) 条約 1 9条に基づく説明書
2 4 . 1 2 . 9 7付発送の国際調査報告書において、 請求の範囲 4— 1 5は、 多項従属請求の範囲を基礎とした多項従属請求の範囲であって、 国際調査報告を 作成しなかった旨が示されたので、 これを解消するために、 請求の範囲 3— 1 5 を分解し、 請求の範囲 3— 2 1に再構成した。 補正後の請求の範囲第 3項は、 補正前の請求の範囲第 1項を基礎とした補正前 の請求の範囲第 3項に相当する。 補正後の請求の範囲第 4項は、 補正前の請求の範囲第 2項を基礎とした補正前 の請求の範囲第 3項に相当する。 補正後の請求の範囲第 5項は、 補正前の請求の範囲第 4項に相当する。 補正後の請求の範囲第 6項は、 補正前の請求の範囲第 5項に相当する。 補正後の請求の範囲第 7項は、 補正前の請求の範囲第 6項に相当する。 補正後の請求の範囲第 8項は、 補正前の請求の範囲第 6項を基礎とした補正前 の請求の範囲第 1 5項に相当する。 補正後の請求の範囲第 9項は、 補正前の請求の範囲第 7項に相当する。 補正後の請求の範囲第 1 0項は、 補正前の請求の範囲第 8項に相当する。 補正後の請求の範囲第 1 1項は、 補正前の請求の範囲第 8項を基礎とした補正 前の請求の範囲第 1 5項に相当する。 補正後の請求の範囲第 1 2項は、 補正前の請求の範囲第 8項を基礎とした補正 前の請求の範囲第 9項に相当する。 補正後の請求の範囲第 1 3項は、 補正前の請求の範囲第 8項を基礎とした補正 前の請求の範囲第 1 0項に相当する。 補正後の請求の範囲第 1 4項は、 補正前の請求の範囲第 1 1項に相当する。 補正後の請求の範囲第 1 5項は、 補正前の請求の範囲第 1 0項および第 1 1項 を基礎とした補正前の請求の範囲第 1 2項に相当する。 追加の請求の範囲第 1 6項は、 補正前の請求の範囲第 1 2項を基礎とした補正 前の請求の範囲第 1 5項に相当する。 追加の請求の範囲第 1 7項は、 補正前の請求の範囲第 8項を基礎とした補正前 の請求の範囲第 1 3項に相当する。 追加の請求の範囲第 1 8項は、 補正前の請求の範囲第 9項、 第 1 0項および第 1 1項を基礎とした補正前の請求の範囲第 1 3項に相当する。 追加の請求の範囲第 1 9項は、 補正前の請求の範囲第 1 2項を基礎とした補正 前の請求の範囲第 1 3項に相当する。 追加の請求の範囲第 2 0項は、 補正前の請求の範囲第 1 0項および第 1 3項を 基礎とした補正前の請求の範囲第 1 5項に相当する。 追加の請求の範囲第 2 1項は、 補正前の請求の範囲第 1 3項を基礎とした補正 前の請求の範囲第 1 4項に相当する。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5052716B2 (ja) * 2001-03-27 2012-10-17 三菱樹脂株式会社 赤外線フィルター
DE10135126C1 (de) * 2001-07-19 2003-02-13 Arcon Ii Flachglasveredelung G Filter für Flachbildschirme
KR20040019640A (ko) * 2002-08-28 2004-03-06 주식회사 대한전광 발광다이오드 전광판
KR20040051320A (ko) * 2002-12-12 2004-06-18 삼성에스디아이 주식회사 평판 디스플레이 장치
KR100764762B1 (ko) * 2003-04-01 2007-10-11 엘지전자 주식회사 플라즈마 디스플레이 패널
JP2005215554A (ja) * 2004-01-30 2005-08-11 Fujitsu Hitachi Plasma Display Ltd ディスプレイパネル装置
JP4736373B2 (ja) * 2004-08-03 2011-07-27 日油株式会社 近赤外線吸収材及びそれを用いた表示装置
US7567025B2 (en) 2004-12-23 2009-07-28 Lg Electronics Inc. Plasma display panel apparatus with a film filter on panel
WO2006090297A1 (en) * 2005-02-24 2006-08-31 Koninklijke Philips Electronics N.V. Fixing means for securing a front plate to a display device main body

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62199999U (ja) * 1986-06-10 1987-12-19
JPH0279083A (ja) * 1988-09-14 1990-03-19 Sumitomo Chem Co Ltd 帯電防止性能を有する透光性プラスチックフィルター
JPH07178866A (ja) * 1993-12-22 1995-07-18 Asahi Glass Co Ltd 熱線遮断膜とその製造方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH066960B2 (ja) * 1986-02-27 1994-01-26 日本電装株式会社 圧電フアン式送風装置
US5804102A (en) * 1995-12-22 1998-09-08 Mitsui Chemicals, Inc. Plasma display filter
US5811923A (en) * 1996-12-23 1998-09-22 Optical Coating Laboratory, Inc. Plasma display panel with infrared absorbing coating

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62199999U (ja) * 1986-06-10 1987-12-19
JPH0279083A (ja) * 1988-09-14 1990-03-19 Sumitomo Chem Co Ltd 帯電防止性能を有する透光性プラスチックフィルター
JPH07178866A (ja) * 1993-12-22 1995-07-18 Asahi Glass Co Ltd 熱線遮断膜とその製造方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
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