WO2004077386A1 - 表示装置、折り畳み型携帯端末 - Google Patents

表示装置、折り畳み型携帯端末 Download PDF

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WO2004077386A1
WO2004077386A1 PCT/JP2004/001809 JP2004001809W WO2004077386A1 WO 2004077386 A1 WO2004077386 A1 WO 2004077386A1 JP 2004001809 W JP2004001809 W JP 2004001809W WO 2004077386 A1 WO2004077386 A1 WO 2004077386A1
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light
display screen
substrate
double
display
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PCT/JP2004/001809
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English (en)
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Inventor
Shunpei Yamazaki
Yasuyuki Arai
Yasuko Watanabe
Aya Anzai
Hiromichi Godo
Junichiro Sakata
Kaoru Tsuchiya
Original Assignee
Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd.
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Priority to EP04712234.6A priority patent/EP1598796B1/en
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    • H10K59/30Devices specially adapted for multicolour light emission
    • H10K59/32Stacked devices having two or more layers, each emitting at different wavelengths

Definitions

  • the present invention relates to a mobile terminal such as a mobile phone or a personal digital assistant (PDA), and more particularly to a mobile terminal having a light emitting element and a double-sided display panel having a display screen on both sides.
  • a mobile terminal such as a mobile phone or a personal digital assistant (PDA)
  • PDA personal digital assistant
  • the present invention relates to a display device having a display screen on both sides. Further, the present invention relates to a display device having an image sensor function and having a display screen on both sides. Background art
  • Mobile terminals are required to have high added value due to diversification of the purpose of use, and recently, a terminal provided with a sub display surface behind a normal display surface is provided (for example, see Patent Document 1).
  • Patent Literature 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-21085
  • a mobile terminal equipped with a sub display surface will not be able to ignore the volume occupied by the module including the packlight etc. and also the substrate etc. mounted with the control IC etc. that drives them .
  • recently provided mobile phones are significantly lighter and shorter, making them a trade-off with higher added value.
  • a foldable mobile phone provided with a sub-display surface has two display screens because the first display screen and the second display screen are back-to-back.
  • the mobile phone when the mobile phone was opened or closed, only one of them could be used exclusively.
  • the mobile phone had to be opened, which was often inconvenient.
  • mobile phone functions which are a major factor in increasing or decreasing the number of new subscribers and in selecting models, are required to have even higher functionality and higher added value.
  • the present invention is characterized in that the first housing having a double-sided display panel and the second housing having an operation button are foldable handsets connected via a hinge. Then, the double-sided display panel has a plurality of pixels and a first display screen arranged in a matrix on one surface of a light-transmitting substrate, a second display screen to the opposite surface and the first surface And wherein each of the plurality of pixels has a light emitting element that emits light in the directions of the first display screen and the second display screen.
  • the double-sided display panel includes a plurality of first pixels and a first display screen arranged in a matrix on one surface of a light-transmitting substrate, A plurality of second pixels and a second display screen arranged in a matrix on the surface of the pair, wherein each of the plurality of first and second pixels includes the first display screen and the second display screen; A light-emitting element that emits light in the direction of the display screen.
  • the double-sided display panel includes a plurality of pixels and a first display screen arranged in a matrix on one surface of a light-transmitting substrate, and a first display screen on a surface opposite to the one surface. It has a second display screen, and each of the plurality of pixels has a light emitting element that emits light in the first display screen and the second display screen direction, and a photoelectric conversion element.
  • the light emitting element has two roles: a role as a light source when reading information of a subject and a role to display an image.
  • the double-sided display panel has two functions: an image sensor function for reading information on a subject and a display function for displaying an image.
  • the present invention relates to a portable terminal having a first housing provided with a plurality of double-sided display panels.
  • the plurality of panels are characterized by displaying different information from each other.
  • a plurality of images such as a three-dimensional image is displayed on a display screen, and a plurality of images such as a warning display and a normal display are displayed. They can be superimposed.
  • the first double-sided display panel has a red display element and the second double-sided display panel has a green display element.
  • the third double-sided display panel has a blue display element, a color image can be displayed.
  • the present invention is characterized in that a first housing is provided with a double-sided display panel and a microphone, and a second housing is provided with an operation button and a speaker. For this reason, it is preferable that the operation be performed with the second housing having the speaker placed on the ear and the first housing having the microphone mouthphone placed on the mouth.
  • the present invention is characterized in that a polarizing plate is provided on each of one surface of the double-sided display panel and a surface opposite to the one surface. According to this configuration, since the double-sided display panel itself is not transparent, the surroundings do not show through.
  • the present invention having the above-described structure realizes a small-sized display by using a double-sided display panel having a display screen on each of the front and back sides, and further allows the display screen to be checked without opening and closing. Can be provided. Therefore, it is possible to provide a mobile phone that achieves higher functionality and higher added value.
  • the light-emitting element includes a first electrode having a light-emitting property, a layer in contact with the first electrode, the layer including an organic compound which emits light of each color of red, green, and blue; and a layer including the organic compound.
  • a light-transmitting second electrode that is in contact with the light-emitting element, and one or more light-transmitting elements that are selected from the absorptivity and the reflectance of the light that passes through the first electrode and the light that passes through the second electrode. are the same.
  • the present invention includes a plurality of pixels and a first display screen arranged in a matrix on one surface of a substrate having S3 ⁇ 4 property, and a second display screen on a surface opposite to one surface of the substrate.
  • Each of the plurality of pixels has a light emitting element that emits light on one surface of the substrate and a surface opposite to the one surface of the substrate, and has a first polarizing plate on one surface of the substrate;
  • a display device having a second polarizing plate on a surface opposite to one surface of a substrate is provided.
  • one or both of a first 1 wavelength plate and a first 4 wavelength plate are provided on one surface of the substrate, and a second 12 2 is provided on a surface opposite to the one surface of the substrate.
  • a wave plate and a second 1Z4 wave plate has one or both of a wave plate and a second 1Z4 wave plate. Further, when it is assumed that a red light emitting element having a peak at 62 nm, a green light emitting element having a peak at 530 nm, and a blue light emitting element having a peak at 450 nm are used, the respective light emission
  • the film thickness of the laminate constituting the element one or more selected from the transmittance, the reflectance, and the absorptivity on the cathode side and the anode side can be made the same or almost the same. Then, using one or more values selected from the transmittance, the reflectance, and the absorptance, the chromaticity coordinates of red, green, and blue are calculated.
  • the display device of the present invention includes a panel in which a light emitting element is sealed between a substrate and a canopy material (double-sided display panel), a module in which an IC or the like is mounted on the panel, a display having a function of displaying images, and the like. Included in category. In other words, the display device is a generic term for panels, modules, displays, etc. You.
  • the present invention having the above-described structure provides a mobile phone that can be downsized by using a double-sided display panel having a display screen on each of the front and back sides, and that can check the display screen without opening and closing. . Therefore, it is possible to provide a mobile phone that achieves higher functionality and higher added value.
  • a double-sided display panel by using a double-sided display panel, a novel design can be designed, and high added value can be achieved for a mobile terminal.
  • the double-sided display panel is easy to see from everywhere. ⁇ Highly visible display, high contrast ratio, excellent display quality, and self-luminous type eliminates the need for a light source such as a packlight. Since it is possible to provide a thin panel, it is particularly effective for portable terminals.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a foldable portable terminal of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing a method of using the foldable portable terminal of the present invention.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the double-sided display panel.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view and a circuit diagram of a double-sided display panel including an image sensor function.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the double-sided display panel.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a foldable portable terminal of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating the configuration of the foldable portable terminal of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a switching circuit.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating the personal authentication system.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a double-sided display panel.
  • FIG. 11 is a diagram of a stacked model of an EL element.
  • FIG. 12 is a diagram showing each film thickness of the stack in the EL element.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating transmittance, absorptance, and reflectance.
  • FIG. 14 is a model diagram of a multilayer film.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view showing the TFT and EL elements.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a foldable portable terminal of the present invention. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • 101 is a double-sided display panel
  • 102 is a speaker which is a receiving unit
  • 103 is a microphone which is a transmitting unit
  • 104 is a terminal which is a transmitting unit.
  • Operation buttons for operation 105 is the first case
  • 106 is the second case
  • 107 is the battery that is the power supply source
  • 108 is the IC that drives the terminal
  • a module that drives the double-sided display panel 101
  • a module 110 that connects the first housing 105 and the second housing 106 in a foldable manner.
  • Hinge also called hinge
  • the terminal may include a camera having a function of capturing an image, an antenna for receiving an electromagnetic wave, and the like.
  • accessories such as a strap, an earphone microphone, and a stereo earphone set may be provided.
  • the double-sided display panel 101 and the microphone 103 serving as a transmitting unit are provided in the same housing (here, the first housing 105), and the operation button 104 and the receiving unit are provided.
  • the spinning force 102 is provided in the same casing (here, the second casing 106). That is, the second housing 106 having the speaker 102 is placed on the ear, and the first housing 105 having the microphone 103 is placed on the mouth.
  • the second housing 106 is used so as to be on top, and the first housing 105 is used so as to be below.
  • the operation button 104 the second housing 106 is used with the user facing the user.
  • the double-sided display panel 101 is a panel having display screens on two surfaces including a surface opposite to a surface of a substrate having a property of 6 and a surface opposite to the surface of the substrate having a light-transmitting property.
  • a display screen, and an image is displayed on the display screen.
  • Both have a plurality of pixels.
  • Each of the plurality of pixels includes a display element, and preferably uses a self-luminous light emitting element. That is, the double-sided display panel 101 used in the present invention has? It has a display element that emits light on the front and back on a substrate having properties, and is also called a transparent display. Therefore, when a material having a light-transmitting property is used for one or both of the first housing 105 and the second housing 106, the mobile terminal becomes a skeleton-type mobile terminal, and the design is improved. Is further improved.
  • the user of the mobile terminal can easily view the horizontally inverted display instead of the normal display. Therefore, in the two states of the first housing 105 and the second housing 106 in the open state and the closed state, a switching circuit is used according to a command from the sensor or the operation button 104. It is preferable that the image displayed on the double-sided display panel 101 can be easily horizontally inverted.
  • the present invention is characterized in that the first housing 105 and the second housing 106 are connected via a hinge 110, and thus can be folded. With this feature, miniaturization of the mobile terminal and enlargement of the display screen are realized.
  • FIGS. 1A to 1C show a state where the first housing 105 and the second housing 106 connected by the hinge 110 are open, and FIG. 1 (B) shows the case when viewed from the side, and Fig. 1 (C) shows the case when viewed from the outside. 1A and 1C, an image is displayed on the double-sided display panel 101.
  • the inner display screen shown in Fig. 1 (A) and the outer display screen shown in Fig. 1 (C) have a back-to-back relationship with the front and back, so they have a 7K flat inverted relationship.
  • FIG. 1 (B) it can be seen that the double-sided display panel / 101 has a display screen on each of the front and back sides.
  • FIGS. 1D to 1F show a first housing 105 and a second housing connected by a hinge.
  • FIG. 1 (D) is viewed from the first housing 105
  • FIG. 1 (E) is viewed from the side
  • FIG. 1 (F) is the second state.
  • the case when viewed from the housing 106 is shown.
  • the operation buttons 104 provided in the second housing 106 can be confirmed.
  • FIG. 2 shows a state where the user is actually operating the mobile phone.
  • FIG. 2A shows a state in which the double-sided display panel 101 is viewed, and the palm print of the user can be confirmed through the double-sided display panel 101.
  • FIG. 2 (B) shows a state in which the operation button 104 is operated with a finger, and the user's hand can check through the double-sided display panel 101.
  • the user holds the end of the portable device with his / her hand, so that the operation buttons 104 are not only provided on one surface of the second housing 106 but also on the first May be arranged on the side surfaces of the housing 105 and the second housing 106. Then, the operation becomes even more sluggish.
  • the operation button since there is a possibility that the operation button may be inadvertently operated, when the operation buttons 104 arranged on the side surface are arranged, it is preferable to arrange the licking function together.
  • a major feature of the present invention is that the double-sided display panel 101 is used for a foldable portable device.
  • the double-sided display panel 101 By holding the double-sided display panel 101 as shown in FIG. 2A, the double-sided display panel 101 can be hidden by hand. it can. This manner of holding is effective for privacy management in which important information is displayed on the double-sided display panel 101 without fear of being seen by others.
  • the operation buttons 104 when operating the operation buttons 104, the operation can be easily performed by moving the hand, and the operation can be performed with one hand.
  • the present invention having the above-described configuration can provide a portable terminal that can be miniaturized by using a double-sided display panel having a display screen on each of the front and back sides and that can check the display screen without opening and closing. it can. Therefore, a portable end that achieves higher functionality and higher added value The end can be provided.
  • FIG. 3A shows an active type using a transistor
  • FIG. 3B shows a passive type.
  • a driving transistor 201, a first electrode (pixel electrode) 202, a light emitting layer 203, and a second electrode Electrodes) 204 force S provided.
  • a stacked body of the first electrode 202, the light-emitting layer 203, and the second electrode 204 corresponds to the light-emitting element 225.
  • the first electrode 202 and the second electrode 204 are formed of a light-transmitting material.
  • the light emitting element 2 25 emits light in the first direction toward the substrate 200 and in the second direction opposite to the first direction, and the first display region 205 and the second It has a display area 206.
  • the light-transmitting material included in the first electrode 202 and the second electrode 204 is a transparent conductive film such as ITO (indium tin sulfide) or a thickness through which light can be transmitted. Refers to those using aluminum or the like.
  • a first electrode (pixel electrode) 260, a light emitting layer 261, and a first electrode (counter electrode) 2662 are provided on a substrate 200 having properties.
  • a stacked body of the first electrode 260, the light-emitting layer 261, and the second electrode 262 corresponds to the light-emitting element 225.
  • An insulating film 263 and a resin film 264 functioning as a bank are provided.
  • the passive type has a structure in which the light emitting layer 261 is sandwiched between the electrodes.
  • a material containing an inorganic material as a main component may be used. In this case, light emission is performed between the first electrode 260 and the light-emitting layer 261, or between the first electrode 262 and the second electrode 262. Between layers 2 6 1 An edge layer may be provided.
  • the insulating layer using thermal CVD method using adsorption reaction of the film-forming surface, it may be used a structure laminated aluminum oxide (A 1 2 0 3) and titanium oxide to (T i 0 2) alternately .
  • FIG. 4 (A) shows a driving transistor 201 formed on a substrate 200 having resiliency, a first electrode (pixel electrode) 202 formed of a light-transmitting material, and a light-emitting layer 2. And a second electrode (counter electrode) 204 formed of an active material.
  • the light emitting element 225 emits light in a first direction toward the substrate 200 and in a second direction opposite to the first direction.
  • a laminate of a P-type layer 231, an I-type (intrinsic) layer 233, and an N-type layer 233 is formed on the fibrous film 235 formed on the second electrode 204.
  • a photoelectric conversion element 238, an electrode 230 connected to the P-type layer 231 and an electrode 234 connected to the N-type layer 233 are provided.
  • the double-sided display panel 101 having the above configuration uses a light emitting element 225 as a light source and a photoelectric conversion element 238 as an image sensor element.
  • the light-emitting element 225 and the photoelectric conversion element 238 are provided on the same substrate 200, and light emitted from the light-emitting element 225 is reflected by the object 237, and the reflected light Is incident on the photoelectric conversion element 238. Then, the potential difference between the two electrodes of the photoelectric conversion element 238 changes, a current flows between the two electrodes in accordance with the changed potential difference, and the amount of the flowing current is detected. Information can be obtained. Then, the obtained information can be displayed using the light-emitting element 225.
  • the portable terminal it is preferable to use the portable terminal in a folded state so that the light emitted from the light source is reflected on the subject.
  • the light emitting element 225 plays two roles: a role as a light source when reading information of a subject, and a role of displaying an image.
  • the double-sided display panel 101 has two functions of an image sensor function for reading information of a subject and a display function for displaying an image. Despite having these two functions, when using the image sensor function, it is not necessary to separately provide a light source and a light scattering plate, which are normally required. When the display panel 101 is used, a significant reduction in size, thickness, and weight can be achieved.
  • FIG. 4B shows one pixel 250, which has a sub-pixel 2 17 having a light-emitting element 2 25 and a sub-pixel 2 49 having a photoelectric conversion element 2 38.
  • the sub-pixel 2 17 includes a signal line 220, a power supply line 221, a scanning line 222, a switch transistor 22 for controlling a video signal input, and a current corresponding to the input video signal.
  • a driving transistor 224 for supplying the light-emitting element 225 is provided. Note that the configuration of the sub-pixel 217 can also be applied as a typical circuit configuration in the cross-sectional structure including the transistor and the light-emitting element illustrated in FIG.
  • the sub-pixel 217 has a capacitor 227 for holding a voltage between the gate and the source of the driving transistor 224. However, if the gate-source voltage can be covered by the gate capacitance or the parasitic capacitance, the capacitor 227 should not be provided. You may.
  • the second electrode 204 of the light-emitting element 222 is connected to the opposite power supply 226.
  • the sub-pixel 249 is a reset transistor that resets the potential difference between the two electrodes of the signal line 240, the power supply line 241, the scanning lines 242, 243, and the photoelectric conversion element 238.
  • E 2 4 6 Amplification transistor 2 5 5 whose current flowing between its source and drain is determined by the potential difference between the two electrodes of photoelectric conversion element 2 3 8, and the signal read from photoelectric conversion element 2 3 8 Switch transistor for controlling the input to the drive circuit of the switch.
  • one of the P-type layer 231 and the N-type layer 233 of the photoelectric conversion element 238 is connected to a power supply 248.
  • the active light-emitting element and the photoelectric conversion element are formed over the same substrate here, the passive light-emitting element and the photoelectric conversion element as illustrated in FIG. They may be formed on the same substrate.
  • one pixel has the light emitting element 222 and the photoelectric conversion element 238 is shown in the figure, it is not necessary to provide the photoelectric conversion element 238 for each pixel.
  • a photoelectric conversion element 238 may be provided for each pixel. Then, since the aperture ratio of the light-emitting element 225 is increased, a bright image can be provided.
  • FIG. 5 (A) the cross-sectional structure of the portions 26 6 and 26 7 surrounded by the dotted line is the cross-sectional structure shown in FIG. 3 (A) except that the insulating films 26 8 and 26 9 are formed. Since the structure is the same, detailed description is omitted. And below, the double-sided display panel shown in Fig. 5 (A) An example of a method for fabricating is described briefly.
  • a transistor 201 and a light-emitting element 225 are formed over a first substrate made of a quartz or glass substrate so as to have the same cross-sectional structure as that of the portion indicated by 266 and 267.
  • An insulating film is formed on the formed light emitting element 225, an adhesive is formed on the film, a double-sided tape is attached on the adhesive, and a second substrate is attached on the double-sided tape.
  • the first substrate is peeled off by physical means, the underlying film formed under the transistor 201 is exposed.
  • an adhesive is formed on the exposed base film, and is attached to a third substrate using the adhesive.
  • the transistor 201 and the light-emitting element 225 can be formed on the third substrate.
  • a substrate that is vulnerable to temperature such as a plastic substrate
  • plastic substrates are particularly effective for portable terminals because they are lightweight. Note that it is preferable that semiconductor elements such as transistors be overlapped on the front and back surfaces when the semiconductor element is attached to the third substrate.
  • images displayed on the panel 101 can be superimposed.
  • FIG. 5 (B) an image of an animal is displayed using a light emitting element formed on one surface of the substrate 200, and the light emission formed on the surface opposite to the one surface.
  • a background image is displayed using the elements. Then, the perspective can be expressed and the image can be displayed in three dimensions.
  • Another use method is to display an image captured by a camera on a display screen, display the image on one surface, and superimpose a frame using Yuichi Ichiro on the opposite surface. Or display an image containing a person on one surface, and the opposite table It is also possible to overlap speech balloons with dialogue on the surface. Further, a received mail may be displayed on one surface, and an alert such as an incoming call or a new mail may be superimposed on the opposite surface. In this way, the display screen does not change when an incoming call or a new mail is received, providing a great value-added mobile phone.
  • FIG. 6 (A) three double-sided display panels 270 to 272 are arranged in an overlapping manner, and accordingly, the modules 273 to 272 for driving the panels 270 to 272 are arranged. 2 7 5 are placed one on top of the other.
  • Each of the three panels has one of the configurations shown in FIGS. However, since the panel with the image sensor element shown in Fig. 4 is preferably as close as possible to the subject, it should be placed at the position closest to the housing (panel 270 or panel 272). It is suitable.
  • a color image is displayed by superimposing the images displayed on the three panels.
  • panel 270 displays blue (B)
  • panel 271 displays green (G)
  • panel 272 displays red (R).
  • a single image shown in Fig. 6 (E) can be displayed.
  • the display elements that display each color of RGB are arranged on the entire surface of panel 270 to 272 as shown in Fig. 6 (B).
  • display elements for displaying each of the RGB colors may be arranged so as not to overlap with each other.
  • 6 (B) and 6 (C) show enlarged views of the region 276 in FIG. 6 (A).
  • a digital display is displayed on one panel and an analog display is displayed on the other panel as shown in Fig. 6 (F). May be. This is very convenient because you can check the display where the analog and digital displays overlap.
  • an image is displayed on one panel, a balloon containing a frame or dialog is displayed on the other panel, a received mail is displayed on one panel, and the other panel is displayed.
  • a warning such as an incoming call or a new mail may be displayed on the screen.
  • a plurality of (preferably 2 to 7) double-sided display panels are arranged in an overlapping manner, and each double-sided display panel displays the same image but is displayed on each panel.
  • a three-dimensional image 3D image
  • a mobile terminal having a configuration in which a plurality of panels are stacked achieves significantly higher functionality and higher added value.
  • the double-sided display panel mounted on the mobile phone Will be described with reference to FIG.
  • FIGS. 10A and 10B 510 and 520 are polarizing plates, and 530 is a double-sided display panel.
  • FIG. 10 (A) is a view from the front
  • FIG. 10 (B) is a side view.
  • the polarizing plates 510, 520 are provided on the front and back of the double-sided display panel 503, respectively. Place.
  • the present panel having the above configuration is provided with the polarizing plates 510 and 520 and is not transparent, so that the surrounding scenery is not seen through the panel 530.
  • the material of both electrodes of the light-emitting element that is, the material of the cathode and the anode is made of a material and a light-transmitting substrate or sealing substrate is used, light emitted from the layer containing an organic compound passes through the cathode. And light emission through the anode can be displayed simultaneously.
  • the light-emitting element has a structure in which a layer containing an organic compound is interposed between a pair of electrodes.
  • One of the pair of electrodes is an anode, and the other is a cathode.
  • the color tone is uniform for both the light emission to the upper surface and the light emission to the lower surface, and a high quality image display is achieved.
  • the light emitting element having the obtained structure will be described.
  • the color tone of the light emission was the same as the color tone of the light emission from the lower surface.
  • the anode of ITO the layer containing multiple organic compounds including the light-emitting layer (EL layer), the cathode of metal thin film (Ag, silver), the transparent electrode of ITO, SiN (nitride
  • the EL layer is divided into a cathode side and an anode side with respect to a light emitting interface of the light emitting layer.
  • the refractive index of the material differs depending on the wavelength, and FIG. 11 shows the value of the maximum refractive index.
  • d is the thickness of the thin film on the anode side
  • D is the thickness of the thin film on the cathode side.
  • Light traveling from the light-emitting interface of the light-emitting layer to the anode passes through the anode, the layer containing TFT, and the transparent substrate, and contributes to external light emission. Further, light traveling from the light emitting interface of the light emitting layer to the cathode also passes through the metal thin film, the transparent electrode, the protective film, the gap, and the transparent substrate and contributes to external light emission.
  • the refractive index step between the metal thin film made of Ag and the EL layer and the refractive index step between the metal thin film made of Ag and the transparent electrode are much larger than the refractive index difference between the other invisible layers.
  • the light emission from the cathode side and the light emission from the anode side are combined by adjusting E)? Of the metal thin film and the transparent electrode. Let me know.
  • the transmittance, the reflectance, and the absorptance of the light emitted from the anode are matched with the transmittance, the reflectance, and the absorptance of the light emitted from the cathode.
  • a red light emitting element having a peak at 620 nm, a green light emitting element having a peak at 530 ⁇ m, and a blue light emitting element having a peak at 450 nm are used.
  • the emission from the EL device shows a wide peak rather than a sharp peak.
  • the transmittance, reflectance, and absorptance of the light emitted from the upper surface and the light emitted from the lower surface are determined by simulation, respectively.
  • the thickness is 6 nm or more: L On m, typically 8 nm, and the transparent conductive layer (ITO) on top is 240 nm to 290 ⁇ m, 380 nm to 500 nm, typically With a wavelength of 260 nm, the transmissivity, reflectance, and absorptance of the light emitted from the upper surface and the light emitted from the lower surface can be made almost the same in each of R, G, and B.
  • L On m typically 8 nm
  • the transparent conductive layer (ITO) on top is 240 nm to 290 ⁇ m, 380 nm to 500 nm, typically With a wavelength of 260 nm, the transmissivity, reflectance, and absorptance of the light emitted from the upper surface and the light emitted from the lower surface can be made almost the same in each of R, G, and B.
  • the EL layer is formed by stacking HIL (hole injection layer), HTL (hole transport layer), EML (light emitting layer), ETL (electron transport layer), and EIL (electron injection layer) in this order from the anode side.
  • HIL hole injection layer
  • HTL hole transport layer
  • EML light emitting layer
  • ETL electrotron transport layer
  • EIL electro injection layer
  • >> 1 11, a-NPD as HTL
  • BCP as ETL
  • BCP Li as EIL.
  • EML emits R, G, and B light respectively.
  • a 1 Q 3 doped with dopant corresponding to the color may be used.
  • g is a material with good ohmic contact. Ag also has the effect of protecting the EL layer from damage caused by the sputtering of the ITO formed later. Further, if the thickness of Ag is more than 11 nm, the light transmittance is undesirably reduced. Ag is a material that can easily obtain a stable film quality with good adhesion even with a thin swell by adjusting the film formation rate. Further, if the transparent conductive layer (ITO) is less than 24 Onm, there will be differences in transmittance, reflectance, and absorptivity between light emission from the upper surface and light emission from the lower surface. The thickness of the transparent conductive layer (ITO) is preferably thinner than 50 Onm in consideration of the deposition time.
  • the transmittance, reflectance, and absorptance of the light emission from the upper surface and the light emission from the lower surface can be made almost the same because the Ag enzyme is 8 nm and the film of the transparent conductive layer The thickness is 26 Onm, and the thickness of each layer is shown in Figure 12.
  • the light emission on the anode side was 3311111 £ 1 ⁇ layer (HTL HIL), 110 nm ITO, 100 nm silicon nitride film (SP-SiN), 1000 nm acryl resin.
  • FIG. 13 shows the transmittance, the reflectance, and the absorptance when the values set in FIG. 12 are set.
  • n is the refractive index
  • d is Ei ⁇
  • r is the Fresnel reflection coefficient
  • is the incident angle
  • R is the amplitude reflectance (hereinafter referred to as reflectance). That is, 11 'is the refractive index at the interface between the (j-1) th layer and the jth layer, is the thickness of the jth layer, is the Fresnel reflection coefficient of the jth layer, and ⁇ j is the (j-1) th layer.
  • the incident angle of light incident on the j-th layer, and Rj is the reflectance from the j-th layer.
  • 6 represents a phase difference. For example, indicates the phase difference when light reciprocates in the first layer.
  • the reflectance and transmittance of the multilayer film can be obtained.
  • the P and the yield can be obtained by 1 _ (reflectance + transmittance).
  • a red light emitting element having a peak at 620 nm As described above, assuming that a red light emitting element having a peak at 620 nm, a green light emitting element having a peak at 530 nm, and a blue light emitting element having a peak at 450 nm are used.
  • a thickness of the laminated body constituting each light emitting element By adjusting the thickness of the laminated body constituting each light emitting element, one or more selected from the transmittance and the reflectance and the absorptance of the cathode side and the anode side are made the same or almost the same. Can be.
  • the chromaticity coordinates of red, green, and blue are calculated, and in the chromaticity diagram, the chromaticity coordinates of blue, green, and blue are calculated.
  • the three chromaticity coordinates form the same or almost the same triangle on the cathode side and the anode side. As a result, the color tone is uniform for both the light emission to the top surface and the light emission to the surface, and a high quality image display can be obtained.
  • a light-emitting element which is a component of the present invention includes a light-transmitting first electrode and a layer containing an organic compound which is in contact with the first electrode and emits light of each color of red, green, and blue. And a light-transmitting second electrode which is in contact with the layer containing the organic compound.
  • one or more selected from the transmittance, absorptivity, and reflectance of the light emitted through the first electrode and the light emitted through the second electrode are the same or substantially the same. .
  • the metal thin film is Ag, but a material with a small work function, for example, Al, Li, Ca, or an alloy thereof MgAg, MgIn, AlLi , C a F 2 or C a N can be used.
  • a material with a small work function for example, Al, Li, Ca, or an alloy thereof MgAg, MgIn, AlLi , C a F 2 or C a N
  • I TO Si ⁇ indicator ⁇ beam tin oxide alloy
  • I n 2 0 3 - Z n O indium oxide zinc alloy
  • Z n O zinc oxide
  • ITSO indium tin oxide alloy containing Si
  • the film thickness may be determined in consideration of the refractive index of the material.
  • the present invention is not limited to a light emitting device that performs full color display using three types (R, G, B) of EL elements, and a full power display by combining a white light emitting EL element with a power filter. It can also be applied to a double-sided display panel that performs full-color display by combining a blue light-emitting EL element and a color conversion layer.
  • a light-emitting element which is a constituent element of the present invention includes a first electrode having a property, a layer containing an organic compound which emits white light in contact with the first electrode, and a layer containing the organic compound. And a light-transmitting second electrode in contact with the second electrode. In addition, it has a first color filter provided on the first electrode and a second color filter provided on the second electrode. The light-transmitting light passing through the first electrode and the first color filter and the light-emitting light passing through the second electrode and the second color filter are selected from transmittance, absorptivity, and reflectance. One or more are the same or nearly the same.
  • Figure 16 (A) is an open view from the inside
  • Figure 16 (B) is a cross-sectional view of the open state
  • Figure 16 (C) is an open view from the outside
  • Figure 1 6 (D) is a view from the side of the first housing 9 3 1 1 in a closed state
  • FIG. 16 (E) is a sectional view in a closed state
  • FIG. 16 (F) is a second housing 9 3 1 It is the figure seen from 2 sides.
  • the folding type portable terminal of the present invention is composed of a first housing 931 1 having a receiving section 9301 and a double-sided display panel 9307, a transmitting section 9304 and operation buttons 930. It has a second housing 9 3 12 with 3 and is connected via a hinge so as to be foldable (see FIG. 16 ( ⁇ )).
  • a first display screen 9305 and a second display screen 9306 are provided on the front and back of the double-sided display panel 9307. Further, polarizing plates 9308 and 9309 are attached to the front and back of the double-sided display panel 9307, respectively.
  • the two polarizing plates 9308 and 9309 can block external light by being arranged so that their polarization directions intersect.
  • the crossing angle may be 40 degrees to 90 degrees, preferably 70 degrees to 90 degrees, and more preferably 90 degrees.
  • the polarizing plates 9308 and 9309 are provided with means for making one or both of them rotatable, and changing the crossing angle to change the transmittance of the double-sided display panel 9307. You can also. That is, a dimming function can be added. Further, an anti-reflection film or an anti-reflection film is provided outside the polarizing plates 9308 and 9309 to reduce the reflectance, so that display quality can be improved. In addition, a 1 ⁇ 2 wave plate or a 1 ⁇ 4 wave plate (or the film) may be added. By adding the optical functional film in this way, the display quality can be improved, and particularly, the black penetration can be improved.
  • a half-wave plate (also referred to as a ⁇ ⁇ 2 plate or a retardation plate) It has the function of giving a phase difference ⁇ (180 °) between them.
  • a 1/4 wavelength plate (also referred to as a ⁇ / 4 plate or a retardation plate) has a function of giving a phase difference ⁇ / 2 (90 °) between a crystal axis and an axis orthogonal thereto.
  • linearly polarized light when linearly polarized light is incident at 45 ° to the crystal axis, it becomes circularly polarized light, and conversely, when circularly polarized light is incident, it is emitted as linearly polarized light at 45 ° azimuth.
  • the half-wave plate and the quarter-wave plate are attached to the surface of the double-sided display panel 9307, and the polarizing plates 9308 and 9309 are 1 Affixed to one or both surfaces of / 2 wavelength plate and 1/4 wavelength plate. Due to the arrangement of the wave plate, the evening light reflected by the panel has a polarization axis that is 90 degrees different from the polarization axis of the polarizer, and therefore does not turn the polarizer. In other words, unnecessary light due to reflection inside the double-sided display panel 9307 is reduced, and a clearer black display and higher contrast are realized.
  • the foldable portable terminal of the present invention has an opening / closing detection unit, and the opening / closing detection unit includes a protrusion 913 13 provided on the first housing 931 1 and a second housing 931 12. It is composed of the provided holes 931 and 4 and control means 9315.
  • the projection 9 3 1 3 has a control means 9 3 1 5 arranged below the hole 9 3 1 4 Then, it is set to perform normal display on the first display screen 9305.
  • the first housing 9 3 1 1 and the second housing 9 3 12 are opened, there is no projection in contact with the control means 9 3 15, and if so, the second display screen 9 It is set so that normal display is performed in 306.
  • the opening / closing detection means is not limited to the above configuration, and may be performed by a user using a normal button.
  • the double-sided display panel 101 having the above-described wavelength plate and polarizing plate may be used as a display device, or may be applied to not only portable terminals but also other electronic devices. (Example)
  • the main components are a double-sided display panel 101, a speaker 102 as a receiver, a microphone 103 as a transmitter, and operations performed by the user. Potan 104 is mentioned.
  • the double-sided display panel 101 may have an image sensor 306, and each is controlled by a controller 301 and a sensor controller 302.
  • the operation button 104 is controlled by a button controller 303. These controllers are centrally managed by the CPU 300.
  • the CPU 300 is connected to storage media such as a flash memory 310, a DRAM 311 and a VRAM 312, an external interface 309, an open / close detection sensor 308, an infrared communication 307, and the like.
  • the double-sided display panel 101 is connected to a switching circuit 321.
  • the switching circuit 321 has a role of controlling display on two display screens included in the double-sided display panel 101. Specifically, which of the two display screens included in the double-sided display panel 101 is displayed It is responsible for controlling whether or not to perform normal display.
  • the operation button 104 When the user operates the operation button 104, information is displayed on the double-sided display panel 101 via the button controller 303, the CPU 300, and the controller 301. Further, when the user operates the image sensor 306, the user follows a similar route, and information is displayed on the double-sided display panel 101 via the sensor controller 302, the CPU 300, and the controller 301.
  • the speaker 102 as a loudspeaker for the user to listen to the other party passes through the following circuit before reaching the user's ear. First, the transmission / reception circuit 320 receives information of the talk of the other party, and thereafter, the information is supplied to the data processing circuit 3113 via the CPU 300.
  • the signal is converted into an analog signal in the D / A conversion circuit 315, and the converted analog signal is amplified in the amplifier 317 and finally supplied to the speaker 102.
  • the user can follow the reverse route.
  • the information of one's own voice is transmitted from the microphone 103 to the data processing circuit 313 via the amplifier 316 and the AZD conversion circuit 314, and finally supplied to the transmission / reception circuit 320. , Delivered to the other party's mobile terminal.
  • the camera 300 having a function of performing image projection is controlled by a camera controller 304, and the camera controller is managed by the CPU 300. Images taken by the camera 300 are stored in a storage medium such as a flash memory 310, and through the CPU 300, the two-sided display panel 101 according to the operation of the operation button 104 by the user. Will be displayed.
  • FIG. 7 shows some components of the mobile phone, but the present invention is not limited to this, and may include other components.
  • the mobile phone of the present invention is equipped with a double-sided display panel 101, and depending on the viewing direction, it is possible to easily view a horizontally inverted display, which is different from a normal display. Therefore, Fig. 9 (B) As shown in the flowchart, after the power is first turned on, the open / close detection sensor 308 and the operation button 104 that recognize the open and closed states of the two housings of the foldable portable terminal are activated. . Subsequently, the switching circuit 3 2 1 is also activated. Then, a signal is supplied from the open / close detection sensor 308 or the operation button 104, and the signal is supplied to the panel 101. By doing so, it is preferable that the image displayed on the double-sided display panel 101 can be easily horizontally inverted.
  • the display can be easily changed and the user can see the normal display.
  • the display may be switched using either the open / close detection sensor 308 or the operation button 104.
  • the open / close detection sensor 308 When the open / close detection sensor 308 is used, the normal display is performed on the inner display screen when the housing is open, and the normal display is performed on the outer display screen when the housing is closed.
  • the display may be automatically switched.
  • the double-sided display panel 101 includes a signal line driver circuit 401, a scan line driver circuit 402, and a pixel portion 403 will be described as an example.
  • the switching circuit 321 controls the signal line driving circuit 401 and the scanning line driving circuit 402 included in the double-sided display panel 101. Then, when the division drive is not performed, the switching circuit 3221 switches the portion to supply the first pulse. More specifically, when performing normal display, supply start pulses (S-SP1, G-SP2) so that the first column and first row operate first. On the other hand, when performing horizontally inverted display, a start pulse (S-SP2, G-SP2) is supplied so that the last column and last row operate first. Then, the image displayed on the double-sided display panel 101 can be easily horizontally inverted.
  • the operation of the scanning line driving circuit 402 is the same as the normal operation, and the operation of the signal line driving circuit 401 is devised.
  • the operation of the signal line driving circuit 401 is devised.
  • a case where four video lines 406 are arranged and eight pixels 404 are arranged will be described as an example.
  • video signals (1) to (8) are sequentially supplied to each of the eight pixels A to H. This is the same as scanning a normal panel.
  • video signals (8) to (1) are sequentially supplied to each of the eight pixels A to H. I do. That is, when performing the horizontal inversion operation, the video signal supplied to the video line 406 is changed.
  • the video signals (1) and (5) are supplied to the first video line
  • the video signals (8) and (4) are supplied to the first video line. Is supplied. Then, the image displayed on the double-sided display panel 101 can be easily horizontally inverted.
  • the video signal is read into the memory and then converted into a signal for the time gray scale display. Therefore, in this case, when the video signal is read into the memory, it is preferable that the order of reading the video signal be changed to
  • an individual's biological information is read by using an image sensor 303 provided in the double-sided display panel 101.
  • the biological information is physical characteristics inherent to human beings, and means information that enables individual identification of humans.
  • Typical biometric information includes fingerprints, palm prints, and the like.
  • a fingerprint of a finger especially a fingerprint of a thumb
  • the present invention is not limited to this, and a palm print may be used, or a voice print obtained using the microphone 103 may be used as biological information.
  • the obtained biometric information is compared with biometric information stored in a storage medium provided in the mobile phone in advance via the CPU 300.
  • the user is authenticated as the correct owner of the mobile phone, and the user can continue processing (here, Internet connection processing). it can. And when this process is over, you can move on to the next operation. If the obtained biological information does not match, the reading operation is performed again.
  • the personal authentication system shown in the present embodiment be performed before all processes that are difficult to be operated by others, such as, for example, a communication process of a charging system and a rewriting process of a storage medium of a portable terminal. By doing so, it is possible to prevent unauthorized processing using the mobile terminal.
  • FIG. 15A is a diagram showing a cross section of a part of the pixel portion.
  • Figure 15 (B) shows the light emission.
  • the figure shows a layered structure in a region that is clearly illustrated.
  • light can be emitted from both the upper surface and the lower surface.
  • the arrangement of the light emitting regions that is, the arrangement of the pixel electrodes may be a stripe arrangement, a delta arrangement, a mosaic arrangement, or the like.
  • 500 is the first substrate
  • 501, 501a and 501b are the insulating layers
  • 502 is the TFT
  • 508 is the first electrode (transparent conductive layer)
  • 509 is the insulator (partition wall, bank)
  • 510 is a second layer
  • 511 is a second electrode
  • 512 is a transparent protective layer
  • 513 is a void
  • 514 is a second substrate
  • 519 is a transparent conductive layer.
  • a TFT 502 (p-channel TFT) provided on the first substrate 500 is an element for controlling a current flowing through the EL layer 510 that emits light, and 504 is a drain region (or a source region).
  • Reference numeral 506 denotes a drain electrode (or source electrode) connecting the first electrode 508 and the drain region (or source region) 504.
  • a wiring 507 such as a power supply line or a source wiring is formed at the same time in the same step as the drain electrode 506.
  • the first electrode 508 and the drain electrode 506 are formed separately, but they may be the same.
  • an underlying film here, the lower layer is a nitride insulating film and the upper layer is an oxide insulating film
  • ⁇ Layer 501a is formed between the gate electrode 505 and the active layer.
  • a gate insulating film (not shown).
  • 50 lb is an interlayer film made of an organic material or an inorganic material.
  • one pixel is provided with one or more TFTs (n-channel TFT or p-channel TFT). Further, here, a TFT having one channel formation region 503 is shown; however, there is no particular limitation, and a TFT having a plurality of channels may be used.
  • top gate type TFT has been described here as an example, instead, the present invention can be applied to an iiffl, and can be applied to, for example, a bottom gate type (reverse scanning type) TFT and a forward scanning type TFT.
  • Reference numeral 508 denotes a first electrode made of a transparent conductive film, that is, an anode (or a cathode) of the EL element.
  • a transparent conductive film I TO, I n 2 0 3 - ⁇ ⁇ ⁇ , can be used Zeta eta Omicron like.
  • an insulator 509 (referred to as a bank, a partition, a barrier, a bank, or the like) is provided so as to cover an end portion (and the wiring 507) of the first electrode 508.
  • the material 509 inorganic materials (silicon oxide, silicon nitride, silicon oxynitride, etc.), photosensitive or non-photosensitive organic materials (polyimide, acrylic, polyamide, polyimide amide, resist or benzocyclobutene), Alternatively, a stack of these materials can be used.
  • a photosensitive organic resin covered with a silicon nitride film is used.
  • the material of the organic resin When a positive photosensitive acryl is used as the material of the organic resin, it is preferable that only the upper end portion of the insulator has a curved surface having a radius of curvature.
  • the material 509 either a negative type which becomes insoluble in an etchant by photosensitive light or a positive type which becomes soluble in an etchant by light can be used.
  • the layer 510 containing an organic compound is formed by an evaporation method or a coating method.
  • a layer 5100 containing an organic compound is formed by a vapor deposition apparatus to obtain a uniform film thickness.
  • vacuum heating 100 t: up to 250 ° C.
  • a vacuum degree of 5 X 1 0- 3 T orr ( 0. 6 6 5 P a) below, preferably it is evacuated to 1 0- 4 -1 0 one 6 P a formed Deposition is performed in the film chamber.
  • the organic compound has been vaporized in advance by resistance heating. 1809
  • the EL layer (layer containing an organic compound) 510 is, in order from the anode side, HIL (hole injection layer), HTL (hole transport layer), EML (light emitting layer), ETL (electron transport layer), EIL (electron injection layer) ).
  • HIL hole injection layer
  • HTL hole transport layer
  • EML light emitting layer
  • ETL electron transport layer
  • EIL electro injection layer
  • CuPc is used as HIL
  • ⁇ '-NPD is used as HTL
  • BCP is used as ETL
  • BCP Li is used as EIL.
  • the EL layer (a layer containing an organic compound) 510 is used as a full-color display
  • a material layer that emits red, green, and blue light is vapor-deposited using a vapor-deposition mask, or an ink-jet method.
  • the film may be selectively formed as appropriate depending on the conditions.
  • an EL layer (a layer containing an organic compound) 510 that emits green light without being limited to the above-described stacked structure of the EL layer
  • the same evaporation mask is formed after forming a Q! -NPD film of 6 Onm. with, green a 1 q 3 which DMQD has been added as a light-emitting layer was 40 nm deposited, the a 1 Q 3 and 4 onm deposited as an electron transport layer, a C a F 2 as an electron injection layer 1 Deposit a nm film.
  • an EL layer (a layer containing an organic compound) 510 that emits blue light When forming an EL layer (a layer containing an organic compound) 510 that emits blue light, one NPD is formed to a thickness of 6 Onm, and then BCP is formed to a thickness of 1 Onm as a blocking layer using the same mask. the a 1 Q 3 as an electron transport layer was 40 nm formed and lnm deposited C a F 2 as an electron injection layer.
  • DCM was added as a red light-emitting layer using the same mask after the ⁇ -NPD was deposited to a thickness of 60 nm.
  • a light-emitting display device capable of full-color display may be provided by separately providing a color filter, a color conversion layer, and the like as white light emission.
  • monochromatic emission typically, white emission
  • PBD electron-transporting 1,3,4-oxadiazole derivative
  • PVK polyvinyl carbazole
  • white light emission can be obtained by dispersing four dyes ( ⁇ , coumarin 6, DCM1, and Nile red) in appropriate amounts. Further, it is also possible to obtain white light emission as a whole by selecting an organic compound film emitting red light, an organic compound film emitting green light, or an organic compound film emitting blue light and overlapping and mixing colors.
  • Reference numeral 511 denotes a second electrode made of a conductive film, that is, a cathode (or an anode) of the light emitting element.
  • the material of the second electrode 511 MgAg, Mg I n, A 1 L i, the CaF 2, alloys such as CaN, or 1 of the periodic table or an element belonging to Group 2 and Aruminiu arm and a co-evaporation method, A formed metal thin film is used.
  • an aluminum film of 6 nm to 10 nm or an aluminum film containing a small amount of Li is used.
  • a material in contact with the layer 510 including an organic compound can be formed using a material other than an oxide, and the reliability of the light-emitting device can be improved.
  • an auxiliary electrode may be provided on the second electrode 511 in a region that is not a light-emitting region.
  • the cathode may be formed selectively by using a resistance heating method by evaporation and by using an evaporation mask.
  • Reference numeral 512 denotes a transparent protective layer formed by a sputtering method or a vapor deposition method, which serves as a sealing film that protects the second electrode 511 made of a thin metal film and prevents moisture from entering.
  • the transparent protective layer 5 1 2 is formed of a silicon nitride film, a silicon oxide film, a silicon oxynitride film (Si NO film (composition ratio N> 0) or a Si ON film (composition ratio) obtained by a sputtering method or a CVD method. N)), and a thin film containing carbon as a main component (for example, a DLC film or a CN film) can be used.
  • These inorganic insulating films have a high blocking effect against moisture, but as the film thickness increases, the film stress increases, and peeling and film peeling occur.
  • Transparent protective layer 5 1 2 thus formed is optimal a layer containing an organic compound as a sealing film of the light-emitting element and the light-emitting layer. It should be noted that the second substrate 5 14 and the first substrate 500 are overlapped with each other by a sealing material (not shown) containing a gap material for securing a substrate interval.
  • a laminate of a first inorganic insulating film, a stress relaxation film, and a second inorganic film may be formed on the cathode 511.
  • a first inorganic film is formed to a thickness of 5 nm to 5 O nm
  • a moisture absorbing and transparent stress relaxation film (such as a layer containing an organic compound) is formed to a thickness of 10 nm by vapor deposition.
  • the second inorganic insulating film may be formed to a thickness of 100 to 100 nm, and then the second inorganic insulating film may be formed to a thickness of 5 to 50 nm.
  • two or more layers of the stress relaxation film and the inorganic insulating film may be repeatedly laminated.
  • a glass substrate or a quartz substrate is used as a material for forming the second substrate 5 14.
  • a plastic substrate made of FRP (Fiberglass-Reinforced Plastics), PVF (polyvinyl fluoride), Mylar, polyester, acryl, or the like can be used.
  • FRP Fiberred-Reinforced Plastics
  • PVF polyvinyl fluoride
  • Mylar polyester
  • acryl acryl
  • an example is shown in which a gap (inert gas) 513 is provided between a pair of substrates.
  • a transparent sealing material may be filled between the pair of substrates.
  • the sealing material to be filled is not particularly limited as long as it has a property.
  • an ultraviolet-curing or heat-curing epoxy resin may be used.
  • a high heat resistant UV with a refractive index of 1 ⁇ 50, viscosity of 500 cps, Shore D hardness of 90, tensile strength of 3000 psi, Tg point of 150C, volume resistance of 1 ⁇ 10 15 ⁇ ⁇ cm, and pressure of 450 VZm i 1 Epoxy resin (Electrolite: 2500Clear) is used.
  • a transparent sealant between a pair of substrates the overall transmittance can be improved as compared with a case where a space (inert gas) is provided between the pair of substrates.
  • This embodiment can be freely combined with Embodiment Mode.
  • a light-emitting element corresponds to a stacked body of a conductive layer, a light-emitting layer, and a conductive layer provided on one surface of a substrate having a contact surface of glass, quartz, metal, an organic substance, or the like.
  • the light-emitting element may be a stacked type in which the light-emitting layer is composed of a plurality of layers, a single-layer type in which the light-emitting layer is composed of a single layer, or a mixed type in which the light-emitting layer is composed of a plurality of layers but the boundaries are not clear. .
  • the stacked structure of the light emitting element includes a sequentially stacked structure in which a conductive layer corresponding to the anode from the bottom, a light emitting layer, and a conductive layer corresponding to the cathode are stacked from the bottom, and a conductive layer corresponding to the cathode from the bottom, the light emitting layer, and the anode.
  • a reverse stacking structure in which corresponding conductive layers are stacked, an appropriate structure may be selected depending on the conductivity type of a transistor for driving a light emitting element and the direction of current flow.
  • the light emitting layer is composed of organic materials (low molecular, high molecular, and medium molecular), and organic and inorganic materials.
  • Light emitted from the light-emitting element includes light emission (fluorescence) when returning from the singlet excited state to the ground state and light emission (phosphorus light) when returning from the triplet excited state to the ground state.
  • the present invention can use one or both.
  • the light-emitting element is thin and light because it has a wide viewing angle and does not require a backlight, and is suitable for displaying moving images because of its fast response speed. By using a display device using such a light emitting element, high functionality and high added value are realized. This embodiment can be freely combined with the above embodiments.

Abstract

 高機能化と高付加価値化を実現した、表示装置、携帯端末を提供することを課題とする。透光性を有する基板の一表面にマトリクス状に配置された複数の画素及び第1の表示画面を有し、前記基板の一表面と反対の表面に第2の表示画面を有し、前記複数の画素の各々は、前記第1の表示画面及び第2の表示画面方向に発光する発光素子を有する。そして、前記基板の一表面に第1の偏光板を有し、前記基板の一表面と反対の表面に第2の偏光板を有することを特徴とする表示装置、携帯端末を提供することを課題とする。

Description

明細書
表示装置、 折り畳み型携«末 技術分野
本発明は携帯電話機や P DA (personal digi tal assistant) などの携帯端末に関 し、 特に、 発光素子を具備し、 表示画面を表裏に有する両面表示パネルを有する携帯 端末に関する。
また本発明は、 表示画面を表裏に有する表示装置に関する。 さらに本発明は、 ィメ ージセンサ機能を有し、 かつ表示画面を表裏に有する表示装置に関する。 背景技術
近年、発光装置として、液晶素子を用いた画素を有する液晶ディスプレイ (L CD) に代わり、 エレクト口ルミネッセンス (E L) 素子等を代表とする発光素子を用いた 発光装置の研究開発が進められている。 これらの発光装置は、 発光型ゆえの高画質、 広視野角、 パックライトを必要としないことによる薄型、 軽量等の利点を活かして、 携帯端末の表示画面として幅広く利用されている。
携帯端末は、 その使用目的の多角化によって高付加価値が求められ、 最近では、 通 常の表示面の裏側にサブ表示面を設けたものが提供されている (例えば特許文献 1参 照)。
(特許文献 1 ) 特開 2 0 0 1— 2 8 5 4 4 5号公報
なお、 携»末の内 携帯電話機においては、 第 1及 1^ 2の筐体がヒンジを介し て連結された、 所謂折り畳み型が市場の主流となっている。 発明の開示
(発明が解決しょうとする課題)
本来の表示面に加え、 サブ表示面を設けた携帯端末は、 パックライト等を含むモジ ユールが占める容積に加え それらを駆動するコントロール I C等を実装した基板等 が占める容積も無視できないものになる。 特に最近提供されている携 末は、 軽薄 短小化が著しく、 高付加価値化とのトレ一ドオフとなっている。
また、 サブ表示面を設けた折り畳み型携 末は、 第 1の表示画面と第 2の表示画 面とが表裏に背中合わせになっているため、 折角 2つの表示画面を具備しているにも 関わらず、 携帯電話機を開けた状態、 又は閉じた状態の両方の状態において、 排他的 に一方しか利用することができなかった。また、内側の表示画面を確認するためには、 携帯電話機を開けた状態にしなければならないため、 不便を感じることが多かった。 さらに、 移動体通信市場では、 携帯電話機の新規加入の減少傾向が続いており、 巿 場の伸び悩みがはっきりしてきている。 そこで、 新規加入の増減や機種選択を左右す る大きな要素となる携帯電話機の機能には、 さらなる高機能化、 高付加価値化が求め られている。
そこで本発明は、 容積の小さいモジュール化の可能なパネルを用いることで、 高付 加価値化を実現した携∞末を提供することを課題とする。 また、 折り畳み型携 末において、 開閉しなくても、 表示画面を確認することができる携帯端末を提供する ことを課題とする。 さらに、 市場の活性化のため、 さらなる高機能化、 高付加価値化 を実現した携帯端末を提供することを課題とする。 また本発明は、 高機能化と高付加 価値化を実現した表示装置を提供することを課題とする。 (課題を解決するための手段)
上述した課題を解決するために、 本発明においては以下の手段を講じる。
本発明は、 両面表示パネルを有する第 1筐体と、 操作ポタンを有する第 2筐体がヒ ンジを介して連結された折り畳み型携 末であることを特徴とする。 そして、 前記 両面表示パネルは、 透光性を有する基板の一表面にマトリクス状に配置された複数の 画素及び第 1の表示画面を有し、 前記一表面と反対の表面に第 2の表示画面を有し、 前記複数の画素の各々は、 前記第 1の表示画面及び前記第 2の表示画面方向に発光す る発光素子を有することを特徴とする。
また別の構成として、 前記両面表示パネルは、 透光性を有する基板の一表面にマト リクス状に配置された複数の第 1の画素及び第 1の表示画面を有し、 前記一表面と反 対の表面にマトリクス状に配置された複数の第 2の画素及び第 2の表示画面を有し、 前記複数の第 1及び第 2の画素の各々は、 前記第 1の表示画面及び前記第 2の表示画 面方向に発光する発光素子を有することを特徴とする。
さらに別の構成として、 前記両面表示パネルは、 透光性を有する基板の一表面にマ トリクス状に配置された複数の画素及び第 1の表示画面を有し、 前記一表面と反対の 表面に第 2の表示画面を有し、 前記複数の画素の各々は、 前記第 1の表示画面及び前 記第 2の表示画面方向に発光する発光素子と、 光電変換素子とを有することを特徴と する。 本構成を有する携 末において、 発光素子は、 被写体の情報を読み取る際の 光源としての役割と、 画像を表示する役割の 2つの役割を果たす。 そして、 両面表示 パネルは、 被写体の情報を読み取るイメージセンサ機能と、 画像を表示する表示機能 の 2つの機能を有する。
本発明は、 第 1の筐体に複数の両面表示パネルが具備された携帯端末であることを 特徴とする。 そして、 この複数のパネルは、 互いに異なる情報を表示することを特徴 としており、 前記特徴により、 表示画面に立体的な映像を表示したり、 例えば警告表 示と通常の表示などの複数の画像を重ね合わせたりすることができる。 また、 第 1の 筐体に 3枚の両面表示パネルを配置する場合には、 前記第 1両面表示パネルは赤の表 示素子を有し、 前記第 2両面表示パネルは緑の表示素子を有し、 前記第 3両面表示パ ネルは青の表示素子を有することで、 力ラー画像を表示することができる。
本発明は、 第 1の筐体に両面表示パネル及ぴマイクロホンが具備され、 第 2の筐体 には操作ポタン及びスピーカが具備されることを特徴とする。 そのため、 スピーカを 有する第 2の筐体を耳に当てて、 マイク口ホンを有する第 1の筐体を口に当てて操作 することが好適である。
本発明は、 前記両面表示パネルの一表面、 及び前記一表面と反対の表面の各々に偏 光板を有することを特徴とする。 本構成によると、 両面表示パネル自体が透明ではな くなるため、 周囲のものが、透けて見えることはない。
上記構成を有する本発明は、 表裏の各々に表示画面を具備した両面表示パネルを用 いることで小型ィ匕を実現し、 さらに開閉しなくても表示画面を確認することができる 携 β末を提供することができる。 そのため、 さらなる高機能化、 高付加価値ィ匕を実 現した携 末を提供することができる。
また、 発光素子は、 舰性の第 1の電極と、 該第 1の電極上に接し、 且つ赤、 緑及 び青の各色の光を発する有機化合物を含む層と、 該有機化合物を含む層上に接する透 光性の第 2の電極とを有し 前記第 1の電極を通過する発光と前記第 2の電極を通過 する発光の透過率 吸収率及び反射率から選択された一つ又は複数は、 同一であるこ とを特徴とする。 上記特徴により、 前記陽極を介して発せられる上面への発光と、 前 記陰極を介して発せられる下面への発光の色調が均一であり、 高品質な画像表示が得 られる表示装置、 携帯端末を提供することができる。
本発明は、 S¾性を有する基板の一表面にマトリクス状に配置された複数の画素及 ぴ第 1の表示画面を有し、 前記基板の一表面と反対の表面に第 2の表示画面を有し、 前記複数の画素の各々は 前記基板の一表面及び前記基板の一表面と反対の表面に発 光する発光素子を有し、 前記基板の一表面に第 1の偏光板を有し、 前記基板の一表面 と反対の表面に第 2の偏光板を有する表示装置を提供することを特徴とする。 また、 前記基板の一表面に、 第 1の 1 / 2波長板及び第 1の 1 / 4波長板の一方又は両方を 有し、 前記基板の一表面と反対の表面に、 第 2の 1 2波長板及び第 2の 1 Z4波長 板の一方又は両方を有することを特徴とする。 また、 6 2 O nmにピークを有する赤 色発光素子と、 5 3 0 nmにピークを有する緑色発光素子と、 4 5 0 nmにピークを 有する青色発光素子を用いると仮定したとき、 各々の発光素子を構成する積層体の膜 厚を調節することにより、 陰極側と陽極側の透過率及び反射率並びに吸収率から選択 された一つ又は複数を、 同一又はほぼ同一にすることができる。 そして、 透過率及び 反射率並びに吸収率から選択された 1つまたは複数の値を用いて、 赤、 緑及び青の色 度座標を算出すると、 色度図において、 青、 緑、 及び青の 3つの色度座標は、 陰極側 と陽極側とで、 同一又はほぼ同一の三角形を形成する。 その結果、 上面への発光およ ぴ下面への発光ともに色調が均一、 且つ、 高品質な画像表示が得られる。 また、 より きれいな黒表示と高コントラスト化を実現する。 なお本発明における表示装置とは、 発光素子を基板とカノ一材との間に封入したパネル(両面表示パネル)、前記パネルに I C等を実装したモジュール、 画像を表示する機能を有するディスプレイなどを範疇 に含む。 つまり表示装置は、 パネル、 モジュール及びディスプレイ等の総称に相当す る。
(発明の効果)
上記構成を有する本発明は、 表裏の各々に表示画面を具備した両面表示パネルを用 いることで小型化を実現し、 さらに開閉しなくても表示画面を確認することができる 携 末を提供する。 そのため、 さらなる高機能化、 高付加価値化を実現した携 末を提供することができる。
また、 両面表示パネルを用いることで、 斬新なデザインを設計することができ、 携 帯端末に高付加価値化を図ることができる。 両面表示パネルはどこから見ても見やす レ 見認性の高い表示が可能で、 コントラスト比が高く、 優れた表示品質を有し、 且つ 自発光型であるため、 パックライトのような光源が不要で、 薄型のパネルを提供する ことが可能であるため、 携帯端末には特に有効である。
さらに、 表裏の各々に表示画面を具備した両面表示パネルを用いることで、 高機能 化と高付加価値化を実現した表示装置を提供することができる。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明の折り畳み型携帯端末を説明する図である。
図 2は、 本発明の折り畳み型携帯端末の使用方法を示す図である。
図 3は、 両面表示パネルの断面図である。
図 4は、 イメージセンサ機能を含む両面表示パネルの断面図及び回路図である。 図 5は、 両面表示パネルの断面図である。
図 6は、 本発明の折り畳み型携帯端末を説明する図である。
図 Ίは、 本発明の折り畳み型携帯端末の構成を説明するプロック図である。 図 8は、 切り換え回路を説明するブロック図である。
図 9は、 本人認証システムを説明するフ口一チヤ一トである。
図 1 0は、 両面表示パネルを説明する図である。
図 1 1は、 E L素子の積層モデル図である。
図 1 2は、 E L素子における積層の各膜厚を示す図である。
図 1 3は、 透過率、 吸収率、 および反射率を示す図である。
図 1 4は、 多層膜のモデル図である。
図 1 5は、 T F Tおよび E L素子を示す断面図である。
図 1 6は、 本発明の折り畳み型携帯端末を説明する図である。 発明を実施するための最良の形態
本発明の実施の形態について、 図面を用いて詳細に説明する。 但し、 本発明は以下 の説明に限定されず、 本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及ぴ 詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。 従って、 本発明は 以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。 例えば、 本実 施の形態では、 携 末のうち携帯電話機について示すが、 その他 P DAやノートパ ソコンなどの携帯端末に本発明を適用することは容易である。 また、 以下に説明する 本発明の構成において、 同じものを指す符号は異なる図面間で共通して用いる。 また 以下の実施の形態においては、スィツチ素子や駆動素子として、薄膜トランジスタ (T F T) を用いた例を挙げるが、 本発明はこれに特に限定されない。 例えば、 MO Sト ランジス夕 有機トランジスタ、 分子トランジスタ等も同様に用いることができる。 (実施の形態 1 )
本発明を適用した携帯端末において第 1の実施の形態となる携帯電話機の詳細な構 成について、 図 1を用いて説明する。 図 1 (A)〜(F) において、 1 0 1は両面表 示パネル、 1 0 2は受話部であるスピ一力、 1 0 3は送話部であるマイクロホン、 1 0 4は本端末を操作するための操作ボタン、 1 0 5は第 1の筐体、 1 0 6は第 2の筐 体、 1 0 7は電源供給源であるバッテリ、 1 0 8は本端末を駆動するための I Cなど を具備するモジュール、 1 0 9は両面表示パネル 1 0 1を駆動するモジュール、 1 1 0は第 1の筐体 1 0 5と第 2の筐体 1 0 6を折り畳み可能なように連結するヒンジ (蝶番ともいう) である。 なお図示していないが 本端末には、 撮影する機能を有す るカメラ、 電磁波を受信するアンテナなどを具備してもよい。 またストラップ、 ィャ ホンマイク、 ステレオイヤホンセッ卜などの付属品を具備してもよい。
本発明は、 両面表示パネル 1 0 1及び送話部であるマイクロホン 1 0 3が同じ筐体 (ここでは第 1の筐体 1 0 5 ) に具備され、 操作ポタン 1 0 4及び受話部であるスピ —力 1 0 2が同じ筐体(ここでは第 2の筐体 1 0 6 )に具備されることを特徴とする。 つまり、 スピーカ 1 0 2を有する第 2の筐体 1 0 6は耳に当てて、 マイクロホン 1 0 3を有する第 1の筐体 1 0 5は口に当てるため、 本端末を操作する際、 第 2の筐体 1 0 6を上に、 第 1の筐体 1 0 5を下にくるように用いる。 また、 操作ポタン 1 0 4を 操作する際には、 第 2の筐体 1 0 6を使用者の方向に向けて用いる。
また本発明は、 両面表示パネル 1 0 1を用いることを特徴とする。 両面表示パネル 1 0 1とは、 慰 "6性を有する基板の一表面と反対の表面の合わせて 2つの表面に表示 画面を有するものである。 換言すると、 透光性を有する基板の表裏それぞれに表示画 面を有し、 該表示画面により画像を表示する。 性を有する基板の表裏の一方又は 両方には、 複数の画素が具備される。 そして、 前記複数の画素の各々には、 表示素子 が具備され、 好適には自発光型の発光素子を用いる。 つまり、 本発明で用いる両面表 示パネル 1 0 1は、 ? 性を有する基板上に表裏に発光する表示素子を具備するもの であり、 透明ディスプレイとも称される。 そのため、 第 1の筐体 1 0 5及び第 2の筐 体 1 0 6の一方又は両方に透光性を有する材料を用いた場合、 その携帯端末は、 スケ ルトンタイプの携帯端末となり、 デザィン性がさらに向上する。
本携帯端末の使用者は、 両面表示パネル 1 0 1を見る方向によっては、 通常の表示 ではなく、 簡単に水平反転した表示を見ることができる。 従って、 第 1の筐体 1 0 5 及び第 2の筐体 1 0 6を開いた状態と閉じた状態の 2つの状態において、 センサや操 作ポタン 1 0 4による命令に従って、 切り換え回路を用いて両面表示パネル 1 0 1に 表示される画像を簡単に水平反転できるようにすることが好ましい。
さらに本発明は、 第 1の筐体 1 0 5と第 2の筐体 1 0 6がヒンジ 1 1 0を介して連 結されているために、 折り畳み可能であることを特徴とする。 本特徴により、 携帯端 末の小型化及び表示画面の大型化が実現される。
図 1 (A) 〜 (C) は、 ヒンジ 1 1 0により連結された第 1の筐体 1 0 5及び第 2 の筐体 1 0 6が開いた状態であり、 図 1 (A) は内側から見た場合、 図 1 (B) は側 面から見た場合、 図 1 (C) は外側から見た場合を示す。 図 1 (A) (C) において、 両面表示パネル 1 0 1には画像が表示されている。 図 1 (A) に示す内側の表示画面 と、 図 1 (C) に示す外側の表示画面では、 表裏に背中合わせの関係となっているた め、 7K平反転した関係になっている。 また図 1 (B) において、 両面表示パネ^ / 1 0 1が、 表裏の各々に表示画面を有していることが分かる。
図 1 (D) 〜 (F) は、 ヒンジにより連結された第 1の筐体 1 0 5及び第 2の筐体 1 0 6が閉じた状態であり、 図 1 (D) は第 1の筐体 1 0 5から見た場合、 図 1 (E) は側面から見た場合、 図 1 (F) は第 2の筐体 1 0 6から見た場合を示す。 図 1 (D) において、 両面表示パネル 1 0 1は 性を有するために 第 2の筐体 1 0 6に具備 された操作ボタン 1 0 4を確認することができる。
図 2には、 実際に使用者が携 末を操作している状態を示す。 図 2 (A) は両面 表示パネル 1 0 1を見ている状態であり、 使用者の掌紋が両面表示パネル 1 0 1を介 して確認することができる。 図 2 (B) は指で操作ポタン 1 0 4を操作している状態 であり、 使用者の手が両面表示パネル 1 0 1を介して確認することができる。
なお、 図 2において示すように、 使用者は、 携¾末を手で挟むようにもっため、 操作ボタン 1 0 4は、 第 2の筐体 1 0 6の一方の面だけでなく、 第 1の筐体 1 0 5と 第 2の筐体 1 0 6の側面に配置してもよい。そうすると、さらに操作がしゃすくなる。 但し、 不用意に操作される可能性もあるため、 側面に配置された操作ボタン 1 0 4を 配置する場合には口ック機能も一緒に配置するとよい。
本発明は、 折り畳み型携«末に両面表示パネル 1 0 1を用いることを大きな特徴 としており、 図 2 (A) に示すように持つことで、 両面表示パネル 1 0 1を手で隠す ことができる。 この持ち方は、 両面表示パネル 1 0 1に大事な情報を表示している場 合に、他人に見られるといった心配がなぐプライバシ一の管理に有効である。また、 操作ポ夕ン 1 0 4を操作する際には、手をずらすことで簡単に操作することが可能で、 片手で操作することもできる。
上記構成を有する本発明は、 表裏の各々に表示画面を具備した両面表示パネルを用 いることで小型化を実現し、 さらに開閉しなくても表示画面を確認可能な携帯端末を 提供することができる。 従って、 さらなる高機能化、 高付加価銜匕を実現した携帯端 末を提供することができる。
(実施の形態 2 )
本発明の実施の形態について 図面を用いて説明する。 本実施の形態では 第 1及 ぴ第 2の表示画面を有する両面表示パネル 1 0 1の構成について詳細に説明する。 図 3 (A)にはトランジスタを用いたアクティブ型、図 3 (B)にはパッシブ型を示す。 図 3 (A)において、蘇性を有する基板 2 0 0上に、駆動用トランジスタ 2 0 1、 第 1の電極 (画素電極) 2 0 2、 発光層 2 0 3及び、第 2の電極 (対向電極) 2 0 4力 S 設けられている。 第 1の電極 2 0 2、 発光層 2 0 3及び第 2の電極 2 0 4の積層体が 発光素子 2 2 5に相当する。 そして本発明では、 第 1の電極 2 0 2及び第 2の電極 2 0 4は透光性を有する材料により形成されることを特徴とする。 そのため、 発光素子 2 2 5は、 基板 2 0 0に向かう第 1の方向と、 第 1の方向とは反対の第 2の方向に発 光し、 第 1の表示領域 2 0 5と第 2の表示領域 2 0 6を有する。 なお、 第 1の電極 2 0 2及び第 2の電極 2 0 4を構成する透光性材料とは、 I T O (ィンジゥムスズ ィ匕 物) 等の透明導電膜、 又は光を透過できる厚さで形成されたアルミニウム等を用いた ものを指す。
図 3 (B) において、 性を有する基板 2 0 0上に第 1の電極 (画素電極) 2 6 0、 発光層 2 6 1及び第 の電極 (対向電極) 2 6 2力 S設けられている。 第 1の電極 2 6 0、 発光層 2 6 1及び第 2の電極 2 6 2の積層体が発光素子 2 2 5に相当する。 またバンクとして機能する絶縁膜 2 6 3及び樹脂膜 2 6 4が設けられている。
このように、パッシブ型の場合には、発光層 2 6 1を電極で挟んだ構造をしている。 発光層 2 6 1としては、 無機材料を主成分とした材料を用いてもよぐ その場合 第 1の電極 2 6 0と発光層 2 6 1の間、 又は第 2の電極 2 6 2と発光層 2 6 1の間に絶 縁層を設けてもよい。 この絶縁層としては、 成膜表面の吸着反応を利用した熱 CVD 法を用いて、 酸化アルミニウム (A 1 203) と酸化チタニウム (T i 02) を交互に 積層した構造を用いるとよい。
本実施の形態は、 上記の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
(実施の形態 3 )
本発明の実施の形態について、 図面を用いて説明する。 本実施の形態では、 第 1及 び第 2の表示画面を有し、 さらにィメ一ジセンサ機能を有する両面表示パネル 1 0 1 の構成について詳細に説明する。
図 4 (A) は、 蘇性を有する基板 2 0 0上に形成された駆動用トランジスタ 2 0 1、 透光性材料により形成された第 1の電極 (画素電極) 2 0 2、 発光層 2 0 3及び 性材料により形成された第 2の電極 (対向電極) 2 0 4が設けられている。 発光 素子 2 2 5は、 基板 2 0 0に向かう第 1の方向と、 第 1の方向とは反対の第 2の方向 に発光する。 そして、 第 2の電極 2 0 4上に形成された纖膜 2 3 5上に、 P型層 2 3 1、 I型 (真性) 層 2 3 2及び N型層 2 3 3の積層体からなる光電変換素子 2 3 8 と、 P型層 2 3 1に接続された電極 2 3 0、 N型層 2 3 3に接続された電極 2 3 4が 設けられる。
上記構成を有する両面表示パネル 1 0 1は、 光源として発光素子 2 2 5、 イメージ センサ素子として光電変換素子 2 3 8を用いる。 発光素子 2 2 5及び光電変換素子 2 3 8は同一の基板 2 0 0上に配置されており、 発光素子 2 2 5から発せられる光は、 被写体 2 3 7において反射して、 その反射した光は光電変換素子 2 3 8に入射する。 そうすると 光電変換素子 2 3 8の両電極間の電位差は変化 その変化した電位差 に応じて両電極間に電流が流れ、 その流れた電流量を検知することで、 被写体 2 3 7 の情報を得ることができる。 そして、 得られた情報は、 発光素子 2 2 5を用いて表示 することができる。 なお、 イメージセンサ機能を用いる際には、 光源から発せられる 光が被写体において反射するように、 携¾末を折り畳んだ状態で用いることが好ま しい。
つまり 発光素子 2 2 5は、 被写体の情報を読み取る際の光源としての役割と、 画 像を表示する役割の 2つの役割を果たす。 そして、 両面表示パネル 1 0 1は、 被写体 の情報を読み取るィメージセンサ機能と、 画像を表示する表示機能の 2つの機能を有 する。 このような 2つの機能を有しているにも関わらず、 イメージセンサ機能を用い る際には通常必要である光源や光散乱板を別個に設ける必要がないため、 本実施の形 態における両面表示パネル 1 0 1を用いると、 大幅な小型化、 薄型化及び軽量化が実 現する。
上記構成を有する両面表示パネルの 回路の一例について、 図 4 (B) を用いて 説明する。 図 4 (B) には一つの画素 2 5 0を示し、 画素 2 5 0は発光素子 2 2 5を 有する副画素 2 1 7と、 光電変換素子 2 3 8を有する副画素 2 4 9を有する。 副画素 2 1 7は、 信号線 2 2 0、 電源線 2 2 1、 走査線 2 2 2、 ビデオ信号の入力を制御す るスィッチ用トランジスタ 2 2 3、 入力されたビデオ信号に応じた電流を発光素子 2 2 5に供給する駆動用トランジスタ 2 2 4を有する。なおこの副画素 2 1 7の構成は、 図 3 (A) に示したトランジスタと発光素子を有する断面構造における、 代表的な回 路構成としても適用することができる。
また、 副画素 2 1 7は、 駆動用トランジス夕 2 2 4のゲート,ソース間電圧を保持 する容量素子 2 2 7を有する。 但し、 ゲート ·ソース間電圧を保持する容量として、 ゲート容量や寄生容量で賄うことができる場合は、 容量素子 2 2 7を新たに設けなく てもよい。 また、 発光素子 2 2 5の第 2の電極 2 0 4は対向電源 2 2 6に接続する。 一方、 副画素 2 4 9は、 信号線 2 4 0、 電源線 2 4 1、 走査線 2 4 2、 2 4 3、 光 電変換素子 2 3 8の両電極間の電位差をリセットするリセット用トランジス夕 2 4 6 光電変換素子 2 3 8の両電極間の電位差によりそのソース ' ドレイン間に流れる電流 量が決定する増幅用トランジス夕 2 4 5と、 光電変換素子 2 3 8から読み取られた信 号の駆動回路への入力を制御するスィツチ用トランジス夕 2 4 4を有する。 また、 光 電変換素子 2 3 8の P型層 2 3 1と N型層 2 3 3の一方は電源 2 4 8に接続する。 なお、 ここでは、 アクティブ型の発光素子と、 光電変換素子とを同一基板上に形成 する形態を示したが、 図 3 (B) に図示したようなパッシブ型の発光素子と光電変換 素子とを同一基板上に形成してもよい。 また、 一画素に発光素子 2 2 5及び光電変換 素子 2 3 8を有する場合を図示したが、 画素毎に光電変換素子 2 3 8を設ける必要は なぐ 読み取る被写体ゃ携 末め用途に従って、 複数の画素毎に光電変換素子 2 3 8を設けてもよい。 そうすると、 発光素子 2 2 5の開口率が拡大するため、 明るい画 像を提供することができる。
本実施の形態は、 上記の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
(実施の形態 4)
本発明の実施の形態について、 図面を用いて説明する。 本実施の形態では、 第 1及 び第 2の表示画面を有する両面表示パネル 1 0 1の構成について、 上記の実施の形態 とは異なる場合について説明する。
図 5 (A) において、 点線で囲んだ 2 6 6と 2 6 7の部分の断面構造は、 絶縁膜 2 6 8 , 2 6 9が形成されている以外は 図 3 (A) に示した断面構造と同じであるの で、 詳細な説明は省略する。 そして、 以下には、 図 5 (A) に示した両面表示パネル の作製方法の一例について簡単に説明する。
まず、 石英やガラス基板からなる第 1の基板上に、 2 6 6、 2 6 7に示す部分の断 面構造と同じになるように トランジスタ 2 0 1及び発光素子 2 2 5を形成する。 形 成された発光素子 2 2 5上に絶縁膜を形成し、 «膜上に接着剤を形成し、 接着剤上 に両面テープを貼り付け、 両面テープ上に第 2の基板を貼り付ける。 その後、 物理的 手段により、 第 1の基板を剥離すると、 トランジス夕 2 0 1の下部に形成された下地 膜が露出する。 続いて、 露出した下地膜に接着剤を形成し、 この接着剤を用いて第 3 の基板に貼り付ける。 そして最後に、 第 2の基板を剥離すると、 第 3の基板にトラン ジス夕 2 0 1及び発光素子 2 2 5を形成することができる。 この場合、 第 3の基板と して、 例えばプラスチック基板などの温度に脆弱な基板を用いてもよい。 可撓性を有 するプラスチック基板を用いたパネルを用いると、 用途が格段に広がる。 また、 ブラ スチック基板は軽量であるため、 携帯端末には特に有効である。 なお第 3の基板に貼 り付ける際には、 トランジスタなどの半導体素子が表裏で重なるようにすることが好 ましい。
上記構成を有する携帯端末を用いると、 パネル 1 0 1に表示される画像を重ね合わ せることができる。 例えば、 図 5 (B) に示すように、 基板 2 0 0上の一表面に形成 された発光素子を用いて動物の画像を表示し、 また前記一表面とは反対の表面に形成 された発光素子を用いて、背景の画像を表示する。そうすると、遠近感が表現されて、 映像を立体的に表示することができる。
また別の使用方法として、 カメラにより撮影した画像を表示画面に表示する場合、 一表面に画像を表示し、 この一表面とは反対の表面にキヤラク夕一などを用いたフレ ームを重ね合わせたり、 一表面に人物を含む画像を表示し、 この一表面とは反対の表 面に台詞が入った吹き出しを重ね合わせたりしてもよい。 さらに、 一表面に受信メー ルを表示し、 この一表面とは反対の表面に着信や新規メ一ルといつた警告が重ね合わ せるようにしてもよい。 そうすると、 着信や新規メ一ルを受け取った際に表示画面が 切り替わることがなく ·, 携 末に大きな付加価値を提供する構成となる。
なお、 ここでは、 図 3 (A) で示したアクティブ型の素子を貼り合わせる形態を示 したが、 図 3 (B) に示したパッシブ型の素子を貼り合わせてもよい。
本実施の形態は、 上記の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
(実施の形態 5 )
本発明の実施の形態について、 図面を用いて説明する。 本実施の形態では、 第 1及 び第 2の表示画面を有する両面表示パネルを複数枚重ねて配置した携帯端末の構成に ついて説明する。
図 6 (A) において、 3枚の両面表示パネル 2 7 0〜2 7 2が重ねて配置されてお り、 これに伴って、 パネル 2 7 0〜2 7 2を駆動するモジュール 2 7 3〜2 7 5が重 ねて配置されている。 3枚のパネルの各々は、 図 3〜図 5のいずれかの構成を有して いる。 但し、 図 4のイメージセンサ素子を有する構成のパネルは、 なるべく被写体に 近い方が好ましいため、 筐体に一番近い位置 (パネル 2 7 0かパネル 2 7 2 ) にくる ように配置することが好適である。
そして、 3枚のパネルに表示された画像を重ね合わせることで、 カラー画像を表示 する。例えば、 図 6 (D) に示すように、 パネル 2 7 0で青 (B)、 パネル 2 7 1で緑 (G)、パネル 2 7 2で赤 (R)の画像を表示し、それらの画像を重ね合わせることで、 図 6 (E) に示すカラ一画像を表示することができる。 この際 パネル 2 7 0〜 2 7 2において、 図 6 (B) に示すように R GBの各色を表示する表示素子を全面に配置 してもよいし、 図 6 (C) に示すように R GBの各色を表示する表示素子をそれぞれ 重ならないように配置してもよい。 なお、 図 6 (B)、 (C) は図 6 (A) における領 域 2 7 6の拡大図を示す。
また上記とは別の形態として、 2枚の両面表示パネルを重ねて配置した携帯端末の 場合に、 図 6 (F) に示すように一方のパネルにディジタル表示、 他方のパネルにァ ナログ表示をしてもよい。 そうすると、 アナログ表示とディジタル表示が重なった表 示を確認することができるため、 大変便利である。 また、 実施の形態 4において上述 したように、 一方のパネルに画像を表示し、 他方のパネルにフレームや台詞の入った 吹き出しを表示したり、 一方のパネルに受信メールを表示し、 他方のパネルに着信や 新規メールといった警告を表示したりするようにしてもよい。
さらに上記とは別の形態として、 複数枚 (好ましくは 2〜7枚) の両面表示パネル を重ねて配置し、 各々の両面表示パネルは同じ映像を表示しているものの、 各パネル に表示される映像の色の明るさを変えることで、 立体的な画像 (3 D画像) を表示し てもよい。これは、明るさの比率を変えると、映像の中の同じ物体が近くに見えたり、 遠くに見えたりする点を活用したものである。
このように、 複数枚のパネルを重ねた構成を有する携帯端末は、 大幅な高機能化、 高付加価値化を実現する。
なお、 上記の複数枚の両面表示パネルを重ねる構成は、 携帯端末だけではなく、 表 示装置として用いたり、 他の電子機器に適用したりすることができる。
本実施の形態は、 上記の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
(実施の形態 6 )
本実施の形態では、 本発明の携 末に搭載する両面表示パネルについて、 上記と は異なる形態について図 1 0を用いて説明する。
つまり、 本実施の形態では、 第 1及び第 2の表示画面を有する両面表示パネル 1 0 1の構成について、 上記の実施の形態とは異なる場合について説明する。
図 1 0 (A) (B) において、 5 0 1 0、 5 0 2 0は偏光板であり、 5 0 3 0は両面 表示パネルである。 図 1 0 (A) は正面から見た図、 図 1 0 (B) は側面図であり、 本形態では、両面表示パネル 5 0 3 0の表裏に偏光板 5 0 1 0 , 5 0 2 0を配置する。 上記構成を有する本パネルは、 偏光板 5 0 1 0、 5 0 2 0を設けており、 透明では ないため、 パネル 5 0 3 0を介して周囲の風景が見えることはない。
本実施の形態は、 上記の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
(実施の形態 7 )
本発明の実施の形態について、 図面を用いて説明する。
発光素子の両電極の材料、 つまり陰極および陽極の材料を 性とし、 基板や封止 基板として透光性のものを用いた場合、 有機化合物を含む層からの発光は、 陰極を通 過する発光と、 陽極を透過する発光との 2通りの表示が同時に行える。
なお、 発光素子は、 一対の電極間に、 有機化合物を含む層を挾んだ構造を有する。 そして、 一対の電極のうち、 一方は陽極であり、 他方は陰極である。
しかし、 光学距離の違いによる干渉効果のため、 上面からの発光と下面からの発光 とで光学特性(色調など)に差を生ずる。陰極および陽極の材料を 性とした、赤、 緑、 青の 3種類の発光素子 (E L素子) を用いてフルカラーの両面表示パネルを作製 した場合、 色座標が上面からの発光と、 下面からの発光とで異なってしまう問題があ る。 色座標が異なると、 上面と下面とで同じ階調表示を行うことが不可能となる。 光学距離は各波長によつて異なるため、 フル力ラーの場合には R G Bでそれぞれ有 機化合物を含む層、 陽極、 陰極、 保護膜などの膜厚を制御する必要がある。
そこで本実施の形態では、 陰極および陽極の材料を透光性とした発光素子 (E L素 子) において., 上面への発光および下面への発光ともに色調が均一 且つ., 高品質な 画像表示が得られる構成の発光素子について説明する。
まず、 図 1 1に示す積層モデルを用いてシミュレーションを行った。
3種類 (R、 G、 B) の E L素子に共通する層の廳、 即ち、 陰極となる金属薄膜 の EJ¥と、 その上に形成する透明導電膜の とを調節することにより、 上面からの 発光と下面からの発光との色調を同一にした。
図 1 1に示すように I TOの陽極、 発光層を含む複数の有機化合物を含む層 (E L 層)、 金属薄膜(A g、 銀) の陰極、 I TOの透明電極、 S i N (窒化珪素) の保護膜 を順次積層した E L素子において、 E L層は発光層の発光界面を境にして陰極側と陽 極側とに分けられる。 なお、 波長によって材料の屈折率は異なっており、 図 1 1では 最大屈折率の値を示している。
なお図 1 1において、 dは陽極側の薄膜の厚さであり、 Dは陰極側の薄膜の厚さで ある。
発光層の発光界面から陽極に向かう光は、 陽極と、 T F Tを含む層と、 透明基板と を通過して外部発光に寄与する。 また、 発光層の発光界面から陰極に向かう光も、 金 属薄膜と、 透明電極と、 保護膜と、 空隙と、 透明基板とを通過して外部発光に寄与す る。
A gからなる金属薄膜と E L層の屈折率段差と、 A gからなる金属薄膜と透明電極 の屈折率段差は、 他の隱接層の屈折率差よりも格段に大きい。 本実施の形態では こ の金属薄膜と透明電極の E)?を調節して陰極側からの発光と陽極側からの発光とを合 わせる。
つまり、 金属薄膜と透明電極の,を調節して、 陰極側からの発光の ¾1率及び反 射率並びに吸収率と、陽極側からの発光の透過率及ぴ反射率並びに吸収率を合わせる。 フルカラー表示を行う際、 620 nmにピークを有する赤色発光素子と、 530η mにピークを有する緑色発光素子と、 450 nmにピークを有する青色発光素子とを 用いると仮定する。 実際、 EL素子からの発光は急峻なピークではなく、 幅のひろい ピ一クを示す。
この 3つの波長域 (620nm、 530 nm、 450 nm) において、 上面からの 発光と、 下面からの発光との透過率、 反射率、 および吸収率をそれぞれシミュレーシ ヨンにより求めると、 陰極となる金属薄膜として A gを用いる場合、 6nm〜: L On m、 代表的には 8 nmとし、 その上の透明導電層 ( I TO) を 240 nm〜290η m、 380 nm〜500 nm、 代表的には 260 nmとすると、 R、 G、 Bのそれぞ れにおいて、 上面からの発光と下面からの発光との透過率、 反射率、 および吸収率を ほぼ同一にできる。
こうして、 本実施の形態の構成により、 上面への発光および下面への発光ともに色 調が均一、 且つ、 高品質な画像表示が得られる。
なお、 EL層は、陽極側から順に、 H I L (ホール注入層)、 HTL (ホール輸送層)、 EML (発光層)、 ETL (電子輸送層)、 E I L (電子注入層) の聽こ積層する。 具 体的には、 :》1 として( 11?じ、 HTLとして a— NPD、 ETLとして BCP、 E I Lとして BCP: L iをそれぞれ用いる。 なお、 EMLは R、 G、 Bのそれぞ れの発光色に対応したドーパン卜をドープした A 1 Q 3を用いればよい。
なお、 A gの膜厚が 5 nm以下になると電気抵抗率が高くなつてしまう。 また、 A 1809
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gはオーム接触がよい材料である。 さらに、 Agは、 後に形成される I TOのスパッ タ法によるダメージから EL層を保護する効果もある。 また、 Agの膜厚が l lnm 以上となると光の透過率が低くなつてしまうため好ましくない。 Agは、 成膜レート を調節することによって、薄い膨でも密着性よく安定な膜質を得やすい材料である。 また、 透明導電層 (I TO) が 24 Onm未満であれば、 上面からの発光と下面から の発光との透過率、反射率、および吸収率に差が生じてしまう。また、透明導電層(I TO) は、 成膜時間を考慮にいれると 50 Onmよりも薄いほうがよい。 また、 R、 G、 Bのそれぞれにおいて、 上面からの発光と下面からの発光との透過 率、 反射率、 および吸収率をほぼ同一にできるのは、 Agの酵は 8nm、 透明導電 層の膜厚 26 Onmであり、 各層の厚さを図 12に示す。 図 12に示すように、 陽極 側の発光は、 3311111の£1^層 (HTL HIL)、 110 nmの I TO、 100 nm の窒ィ匕珪素膜(SP— S iN)、 1000 nmのァクリル樹脂、 100 nmの酸化窒化 珪素膜 (S i〇N)、 110 nmの酸化珪素膜 (S i 02、 図では G Iと表記)、 10 0 nmの酸化窒化珪素膜 (S i ON)、 50 nmの窒化酸化珪素膜 (S i NO)、 ガラ ス基板を順に通過するものと仮定する。また、陰極側の発光は、 90 nmの EL層(E TL/E IL)、 8nmの Ag、 26011111の1丁〇、 100 nmの窒化珪素膜(S P 一 S iN)、空気、 ガラス基板を順に通過するものと仮定する。なお、 ガラス基板と窒 化珪素膜の間にある空気は 0nm、 即ち、 厚さがないものと仮定している。 また、 図 12の設定数値にあわせた時の透過率、 反射率、 および吸収率を図 13に示す。 図 13に示す上記反射率と上記透過率は、 以下に示す手順で多層膜のシミュレ一シ ョンを行って求める。 図 14に示すような第 N層多層膜を考えた場合、 第 1層からの反射率 は、 式 (1) · · · R1= (r2+r !βχρ (-2 i <5 x)) / ( 1 + r 2 r x e x p (-2 i 6
!)) で表される。
図 14において、 nは屈折率、 dは Ei¥、 rはフレネル反射係数、 φは入射角、 R は振幅反射率 (以下反射率と表記) である。 つまり、 11』は第 (j -1) 層と第 j層 との界面における屈折率、 は第 j層の厚さ、 は第 j層のフレネル反射係数、 Φ jは第 (j -1) 層から第 j層に入射する光の入射角、 Rjは第 j層からの反射率であ る。 また、 式 (1) において、 iは虚数単位 (i 2 = - 1)、 6は位相差を示す。 例え ば、 は、 光が第 1層を往復したときの位相差を示す。
第 1層を で表される反射率をもつ境界と見なせば、 第 2層からの反射率 R2は、 式 (2) · · · R2= (r 3 + xe xp (-2 \ δ 2)) / (l + rgRie (一 2 i 62)) で表される。
上記手順を最上層まで順次進めていくことによって、 多層膜の反射率を得ることが できる。 実際のシミュレ一ションでは以下の漸化式をサブルーチン化することによつ てプログラムを作成する。
そして、上記の式( 1 )、( 2 )を一般化した、第 j層からの反射率 R jは、式( 3 ) · · · (r j + 1 + Rj一 xp (-2 i δ 5)) / ( 1 + r j + 1R e χ ρ (-2 i δ })) で表される。 なお、 式 (3) は、 R。=rい δ 5= (2 π/λ) rijdj c o s のと きに成立する。
ただし、 本実施の形態でのシミュレーションでは垂直入射の場合のみを仮定したの で、 003 (^=1である。 透過率についても同様の手順で求めることができる。 第 j層の橱隔透過率 (以下透過率と表記) Τ;·の漸化式は 式 (4ト ' Ί·=Τί + 1 t ,·_! e xp (― i δ j) / (1 + r — e xp (— 2 i δ ,)) で表される。 な お、 式 (4) は、 TN= t N、 6 s = { 2 /λ) ii j d j c ο s のときに成立する。 なお、 式 (4) において、 tはフレネル透過係数である。 つまり、 は第〕'層の フレネリ !/¾過係数である。
なお、 透過率についても c o s φ j = 1とする。
以上の手順により, 多層膜の反射率と透過率を求めることができる。 また、 P及収率 は、 1 _ (反射率 +透過率) で求めることができる。
上記のように、 6 2 0 nmにピークを有する赤色発光素子と、 5 3 0 nmにピーク を有する緑色発光素子と、 4 5 0 nmにピ一クを有する青色発光素子を用いると仮定 したとき、 各々の発光素子を構成する積層体の,を調節することにより、 陰極側と 陽極側の透過率及び反射率並びに吸収率から選択された一つ又は複数を、 同一又はほ ぼ同一にすることができる。 そして、 透過率及び反射率並びに吸収率から選択された 1 つまたは複数の値を用いて、 赤、 緑及び青の色度座標を算出すると、 色度図におい て、 青、 緑、 及び青の 3つの色度座標は、 陰極側と陽極側とで、 同一又はほぼ同一の 三角形を形成する。 その結果、 上面への発光および 面への発光ともに色調が均一、 且つ、 高品質な画像表示が得られる。
つまり、 本発明の構成要素である発光素子は、 透光性である第 1の電極と、 該第 1 の電極上に接し、 且つ赤、 緑及び青の各色の光を発する有機化合物を含む層と、 該有 機化合物を含む層上に接する透光性である第 2の電極とを有する。 そして、 第 1の電 極を通過する発光と第 2の電極を通過する発光の透過率、 吸収率及び反射率から選択 された一つ又は複数は、 同一又はほぼ同一であることを特徵とする。
また., ここでは金属薄膜を A gとした例を示したが 仕事関数の小さい材料、 例え ば、 A l、 L i、 C a、 またはこれらの合金 MgA g、 Mg I n、 A l L i、 C a F 2、 または C a Nを用いることができる。 また、 透明電極として I TO (酸ィ匕インジ ゥム酸化スズ合金) とした例を示したが、 I n 203— Z n O (酸化インジウム酸化亜 鉛合金)、 Z n O (酸化亜鉛)、 I T S O (S iを含む酸化インジウム酸化スズ合金) 等を用いることができる。 これらの材料を用いる場合には材料の屈折率を考慮して膜 厚を決定すればよい。
また、 本発明は、 3種類 (R、 G、 B) の E L素子を用いてフルカラ一表示を行う 発光装置に限らず、 白色発光の E L素子と力ラーフィル夕とを組み合わせてフル力ラ —表示を行う両面表示パネルや、 青色発光の E L素子と色変換層とを組み合わせてフ ルカラー表示を行う両面表示パネルにも適用することができる。
つまり、 本発明の構成要素である発光素子は、 性である第 1の電極と、 該第 1 の電極上に接し、 白色の光を発する有機化合物を含む層と、 該有機化合物を含む層上 に接する透光性である第 2の電極とを有する。 また、 第 1の電極上に設けられた第 1 のカラ一フィル夕と、 第 2の電極上に設けられた第 2のカラ一フィル夕を有する。 そ して、 第 1の電極及び第 1のカラ一フィルタを通過する発光と、 第 2の電極と第 2の カラ一フィル夕を通過する発光の透過率、 吸収率及び反射率から選択された一つ又は 複数は、 同一又はほぼ同一である。
本実施の形態は、 上記の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
(実施の形態 8 )
本発明の実施の形態について、図 1 6 (A;)〜(F)を用いて説明する。図 1 6 (A) は開いた状態で内側から見た図、 図 1 6 (B) は開いた状態の断面図、 図 1 6 (C) は開いた状態で外側から見た図、 図 1 6 (D) は閉じた状態で第 1の筐体 9 3 1 1側 から見た図、 図 1 6 (E) は閉じた状態の断面図、 図 1 6 (F) は第 2の筐体 9 3 1 2側から見た図である。 本発明の折り畳み型携 β末は、 受話部 9 3 0 1と両面表示 パネル 9 3 0 7を有する第 1の筐体 9 3 1 1と、 送話部 9 3 0 4と操作ボタン 9 3 0 3を有する第 2の筐体 9 3 1 2を有し ヒンジを介して、 折り畳みができるように連 結されている (図 1 6 (Β) 参照)。
両面表示パネル 9 3 0 7の表裏には、 第 1の表示画面 9 3 0 5と第 2の表示画面 9 3 0 6が設けられる。 また、 両面表示パネル 9 3 0 7の表裏には、 偏光板 9 3 0 8、 9 3 0 9が貼られている。 2枚の偏光板 9 3 0 8、 9 3 0 9は、 その偏光方向が交差 するように配置することで外光を遮断することができる。 交差する角度は、 4 0度乃 至 9 0度、 好ましくは 7 0度乃至 9 0度、 より好ましくは 9 0度とすればよい。 上記 構成により、 表示を行う領域以外は、 黒の表示を行うため、 どちらの側から見ても、 背景が透けてみえることがない。
つまり、 偏光板 9 3 0 8、 9 3 0 9の配置により、 両面表示パネル 9 3 0 7に外光 が透過することなく、 発光素子から発光した光のみが透過するため、 コントラストが 向上する。
偏光板 9 3 0 8、 9 3 0 9は、 一方又は双方を回動自在とする手段を付加して、 交 差する角度を変えることにより両面表示パネル 9 3 0 7の透過率を変化させることも できる。 すなわち、 調光機能を付加することもできる。 また、 偏光板 9 3 0 8、 9 3 0 9の外側には、 反射防止膜または反射防止フィルムを設け、 反射率を低減させると 表示品位を高めることができる。 その他にも 1 Ζ 2波長板又は 1 Ζ 4波長板 (若しく は当該フィルム) を付加しても良い。 このように光学機能性フィルムを付加すること で、 表示品質が向上し 特に黒色のしずみ込みが良いものとすることができる。
1 / 2波長板 (λ Ζ 2板、 位相差板ともいう) は、 結晶軸とそれに直交する軸との 間に位相差 π ( 1 8 0 ° ) を与える機能を有する。 また、 1ノ4波長板 (λ /4板、 位相差板ともいう) は、 結晶軸とそれに直交する軸との間に位相差 π/ 2 ( 9 0 ° ) を与える機能を有する。 つまり、 結晶軸に対し 4 5 ° 方位で直線偏光を入射させた場 合は円偏光となり、 逆に円偏光入射時は方位 4 5 ° の直線偏光となって出射する。 そ して、 1 / 2波長板と 1 /4波長板の一方又は両方は、 両面表示パネル 9 3 0 7の表 面に貼り付けられ、 偏光板 9 3 0 8、 9 3 0 9は、 1 / 2波長板と 1 Ζ 4波長板の一 方又は両方の表面に貼り付けられる。波長板の配置により、パネルで反射した夕 ^光は、 偏光板の偏光軸と 9 0度異なる偏光軸を有するので、 偏光板を翻しない。 つまり、 両面表示パネル 9 3 0 7の内部の反射による不要光を肖 U減し、 よりきれいな黒表示、 高コントラスト化を実現する。
本発明の折り畳み型携帯端末は、 開閉検知手段を有し、 当該手段は、 第 1の筐体 9 3 1 1に設けられた突起 9 3 1 3と、 第 2の筐体 9 3 1 2に設けられた穴 9 3 1 4及 び制御手段 9 3 1 5から構成される。 第 1の筐体 9 3 1 1と第 2の筐体 9 3 1 2が閉 じた状態になると、 突起 9 3 1 3が穴 9 3 1 4の下部に配置された制御手段 9 3 1 5 に接する状態となり、 そうすると、 第 1の表示画面 9 3 0 5において通常表示を行う ように設定される。 一方、 第 1の筐体 9 3 1 1と第 2の筐体 9 3 1 2を開いた状態に すると、 制御手段 9 3 1 5に接する突起がない状態となり、 そうすると、 第 2の表示 画面 9 3 0 6において通常表示を行うように設定される。 なお、 開閉検知手段は、 上 記構成に制約されず、 通常のポタンを用いて、 使用者が行ってもよい。
なお、 上記の波長板及び偏光板を有する両面表示パネル 1 0 1は、 表示装置として 用いたり、 携帯端末だけではなく、 他の電子機器へ適用してもよい。 (実施例)
〔実施例 1〕
本実施例では、 本発明の折り畳み型携帯端末の構成要素とそれらの鬨係について、 図 7に示すブロック図を用いて説明する。
最初に、 携∞末のうち携帯電話機を例に挙げると、 基幹となる構成要素として、 両面表示パネル 101、 受話部であるスピーカ 102、 送話部であるマイクロホン 1 03、 使用者が操作する操作ポタン 104が挙げられる。
図 4に示したように、 両面表示パネル 101は、 イメージセンサ 306を有してい てもよく、 各々は、 コントローラ 301、 センサコントローラ 302により制御され る。 また操作ポタン 104はポタンコントローラ 303により制御される。 これらの コントローラは、 CPU300により集中して管理される。 また、 CPU300は、 フラッシュメモリ 310、 DRAM 311及び VRAM 312などの記' |意媒体、 外部 インターフェイス 309、開閉検知センサ 308、赤外線通信 307等に接続される。 また、 両面表示パネル 101は、 切り換え回路 321に接続する。 切り換え回路 3 21は、 両面表示パネル 101が含む 2つの表示画面における表示を制御する役割を 担うものであり、 具体的には、 両面表示パネル 101が含む 2つの表示画面のうち、 どちらの表示画面に通常表示を行うかを制御する役目を担う。
使用者が操作ポタン 104を操作すると、 ポタンコントローラ 303、 CPU30 0及びコント口一ラ 301を介して両面表示パネル 101に情報が表示される。また、 使用者がィメージセンサ 306を操作するときも同じような経路をたどり、 センサコ ントローラ 302、 CPU300及ぴコントローラ 301を介して両面表示パネル 1 01に情報が表示される。 使用者が相手の話を聞く拡声器となるスピーカ 1 0 2は、使用者の耳に届くまでに、 以下のような回路を介する。 まず、 送受信回路 3 2 0において、 相手の話の情報を受 け取り、 その後、 C P U 3 0 0を介してデ一夕処理回路 3 1 3に当該情報が供給され る。 そして、 D/A変換回路 3 1 5において、 アナログの信号に変換され、 変換され たアナログ信号がアンプ 3 1 7において増幅されて、 最終的にスピーカ 1 0 2に供給 される。 なお、 マイクロホン 1 0 3を介して、 自分の声を相手の携帯端末に供給する ためには、 逆の経路をたどれる。 つまり、 マイクロホン 1 0 3からアンプ 3 1 6、 A ZD変換回路 3 1 4を介して、 自分の声の情報がデータ処理回路 3 1 3に伝達され、 最終的に送受信回路 3 2 0に供給され、 相手の携帯端末に届けられる。
また、 ¾影する機能を有するカメラ 3 0 5はカメラコントローラ 3 0 4により制御 され、 該カメラコントローラは C P U 3 0 0により管理される。 カメラ 3 0 5により 撮影された画像は、 フラッシュメモリ 3 1 0などの記憶媒体に保存され、 C P U 3 0 0を介して、 使用者による操作ポタン 1 0 4の操作に従って、 両面表示パネル 1 0 1 に表示される。
図 7には、本携 末の構成要素をいくつか挙げたが、本発明はこれに限定されず、 その他の構成要素を具備してもよい。
本実施例は、 上記の実施の形態と自由に組み合わせることが可能である。
〔実施例 2〕
本実施例では、 本発明の携帯端末の一構成要素である切り換え回路について、 図面 を用いて説明する。
本発明の携 末は、両面表示パネル 1 0 1を搭載しており 見る向きによっては 通常の表示ではなぐ水平反転した表示を簡単に見ることができる。そこで、図 9 (B) のフローチャートに示すように、 まず電源をオンした後、 折り畳み型携帯端末の 2つ の筐体の開いた状態及び閉じた状態を認識する開閉検知センサ 3 0 8や操作ポタン 1 0 4を起動する。 続いて、 切り換え回路 3 2 1も起動する。 そして、 開閉検知センサ 3 0 8又は操作ボタン 1 0 4から信号が供給され、 該信号がパネル 1 0 1に供給され る。 そうすることで、 両面表示パネル 1 0 1に表示される映像を簡単に水平反転でき るようにすることが好ましい。
上記構成により、 表示を簡単に変えて、 使用者が通常表示を見ることができる。 な お、 表示の切り換えは、 開閉検知センサ 3 0 8と操作ポタン 1 0 4のどちらを用いて もよい。 開閉検知センサ 3 0 8を用いる場合は、 筐体を開いた状態では内側の表示画 面において通常表示を行って、 筐体を閉じた状態では外側の表示画面で通常表示を行 うように、 自動的に表示の切り換えを行うとよい。
そこで本実施例では、 両面表示パネル 1 0 1に表示される映像を水平反転する方法 の一例について説明する。ここでは、両面表示パネル 1 0 1が信号線駆動回路 4 0 1、 走査線駆動回路 4 0 2及び画素部 4 0 3を有する場合を例に挙げて説明する。
切り換え回路 3 2 1は、 図 8 (A) に示すように、 両面表示パネル 1 0 1が有する 信号線駆動回路 4 0 1及び走査線駆動回路 4 0 2を制御する。 そして、 分割駆動を行 わない場合には、 切り換え回路 3 2 1により、 ス夕一トパルスを供給する箇所を切り 換える。より詳しくは、通常表示を行う場合、 1列目 1行目が最初に動作するように、 スタートパルス (S— S P 1、 G- S P 2 ) を供給する。 一方、 水平反転表示を行う 場合、 最終列目最終行目が最初に動作するようにスタートパルス (S— S P 2、 G— S P 2 ) を供給する。 そうすると、 両面表示パネル 1 0 1に表示される画像を簡単に 水平反転させることができる。 分割駆動を行う場合には、 走査線駆動回路 4 0 2の動作は通常の動作と同じで、 信 号線駆動回路 4 0 1の動作を工夫する。 本実施例では、 ビデオ線 4 0 6が 4本配置さ れ、 画素 4 0 4が 8個配置された場合を例に挙げて説明する。
通常表示を行う場合、 図 8 (B) に示すように、 画素 A〜Hの 8つの画素の各々に は、 ビデオ信号 ( 1 ) 〜 (8 ) が順に供給される。 これは、 通常のパネルの走査と同 じである。 一方、 水平反転表示を行う場合には、 図 8 (C) に示すように、 画素 A〜 Hの 8つの画素の各々には、 ビデオ信号 ( 8 )〜(1 )が順に供給されるようにする。 つまり、 水平反転動作を行う場合には、 ビデオ線 4 0 6に供給するビデオ信号を変え る。 例えば、 通常表示では、 1本目のビデオ線にビデオ信号 (1 )、 ( 5) が供給され ていたのに対し、 水平反転表示では、 1本目のビデオ線にビデオ信号 (8 )、 (4) が 供給されるようにする。 そうすると、 簡単に、 両面表示パネル 1 0 1に表示される画 像を水平反転することができる。
なお、 両面表示パネル 1 0 1に時間階調表示を翻する場合には、 ビデオ信号をメ モリに読み込んだ後、 時間階調表示用の信号に変換する。 従って、 この場合には、 ビ デォ信号をメモリに読み込む際、 ビデオ信号を読み込む順番を ¾| [変えることで、 通 常表示又は水平反転表示に対応することが好ましい。
本実施例は、 上記の実施の形態、 実施例と自由に組み合わせることが可能である。 〔実施例 3〕
本実施例では、本携 末に用いられるシステムについて、図面を用いて説明する。 上記の実施の形態において、 図 4を用いて説明した構成の両面表示パネル 1 0 1を 用いると、 表示機能と読み取り機能の 2つの機能を有する携^ S末を提供することが できる。 本実施例では、 この読み取り機能を活かした本人認証システムについて、 図 T/JP2004/001809
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7と、 図 9 (A) のフ口一チャートを用いて説明する。 まず、 両面表示パネル 1 0 1内に設けられたイメージセンサ 3 0 6を用いて、 本人 の生体情報を読み取る。 ここで、 生体情報とは、 人間が生まれつき持っている身体的 な特徴で、 なおかつ人間の個体識別が可能な情報を意味する。 代表的な生体情報とし ては、 指紋、 掌紋等が挙げられる。 本携 末の筐体のサイズ、 両面表示パネル 1 0 1のサイズを考慮すると、 指の指紋、 特に親指の指紋を生体情報として読み取ること が好ましい。 しかし、 本発明はこれに限定されず、 掌紋でもよいし、 マイクロホン 1 0 3を用いて入手した声紋を生体情報として用いてもよい。 得られた生体情報は、 予め携 末内に設けられた記憶媒体に蓄えられた生体情報 と、 C P U 3 0 0を介して、 比較照合される。 ここで、 2つの情報が合致すれば、 使 用者は本携^ ¾末の正しい所有者と認証されて、 該使用者は続けて、 処理 (ここでは インタ一ネット接続処理) を行うことができる。 そして、 この処理が終わると、 次の 操作にうつることができる。 なお、 仮に得られた生体情報が、 合致しなければ、 再度 読み取り動作を行う。 本実施例に示す本人認証システムは、 例えば、 課金制の通信処理や、 携帯端末の記 憶媒体の書き換え処理など、 他人に操作されると困る全ての処理の前に行うことが好 ましい。 そうすることによって、 携帯端末を用いた不正な処理を防ぐことができる。 本実施例は、 上記の実施の形態、 実施例と自由に組み合わせることが可能である。 〔実施例 4〕 本実施例では、 両面出射型の発光装置 (両面表示パネル) について、 図 1 5を用い て説明する。 図 1 5 (A) は画素部の一部の断面を示す図である。 また、 図 1 5 (B) には発光 P T/JP2004/001809
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領域における積層構造を簡晰匕したものを示す。 図 15 (B) に示すように上面と下 面の両方に発光を放出することができる。 なお、 発光領域の配置、 即ち画素電極の配 置としてはストライプ配列、 デルタ配列、 モザイク配列などを挙げることができる。 図 15 (A) において、 500は第 1の基板、 501、 501 a, 501 bは絶縁 層、 502は TFT、 508が第 1の電極(透明導電層)、 509は絶縁物(隔壁、 土 手とも呼ばれる)、 510は£ 層、 511は第 2の電極、 512は透明保護層、 51 3は空隙、 514は第 2の基板、 519は透明導電層である。
第 1の基板 500上に設けられた TFT502 (pチャネル型 T FT) は、 発光する E L層 510に流れる電流を制御する素子であり、 504はドレイン領域 (またはソー ス領域) である。 また、 506は第 1の電極 508とドレイン領域 (またはソース領 域) 504とを接続するドレイン電極 (またはソース電極) である。 また、 ドレイン 電極 506と同じ工程で電源供給線やソース配線などの配線 507も同時に形成され る。 ここでは第 1の電極 508とドレイン電極 506とを別々に形成する例を示した が、 同一としてもよい。 第 1の基板 500上には下地 «膜 (ここでは、 下層を窒化 絶縁膜、 上層を酸化絶縁膜) となる!^層 501 aが形成されており、 ゲート電極 5 05と活性層との間には、 ゲート絶縁膜 (図示せず) が設けられている。 また、 50 lbは有機材料または無機材料からなる層間 «膜である。 また、 ここでは図示しな いが、 一つの画素には、 他にも TFT (nチャネル型 TFTまたは pチャネル型 TF T) を一つ、 または複数設けている。 また、 ここでは、 一つのチャネル形成領域 50 3を有する T FTを示したが、 特に限定されず、 複数のチャネルを有する T FTとし てもよい。
加えて、 ここではトップゲート型 TFTを例として説明したが、 TFT構造に関係 なく本発明を iifflすることが可能であり、 例えばボトムゲート型 (逆ス夕ガ型) T F Tや順ス夕ガ型 T F Tに適用することが可能である。
また、 5 0 8は、 透明導電膜からなる第 1の電極、 即ち、 E L素子の陽極 (或いは 陰極) である。 透明導電膜としては、 I TO、 I n 203— Ζ η Ο、 Ζ η Ο等を用いる ことができる。
また、 第 1の電極 5 0 8の端部 (および配線 5 0 7 ) を覆うように、 絶縁物 5 0 9 (バンク、隔壁、障壁、土手などと呼ばれる)を有している。騰物 5 0 9としては、 無機材料(酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコンなど)、感光性または非感 光性の有機材料 (ポリイミド、 アクリル、 ポリアミド、 ポリイミドアミド、 レジスト またはベンゾシクロブテン)、またはこれらの積層などを用いることができるが、 ここ では窒化シリコン膜で覆われた感光性の有機樹脂を用いる。 なお、 有機樹脂の材料と してポジ型の感光性ァクリルを用いた場合、 絶縁物の上端部のみに曲率半径を有する 曲面を持たせることが好ましい。 また、 «物 5 0 9として、 感光性の光によってェ ッチャントに不溶解性となるネガ型、 或いは光によってエツチャントに溶解性となる ポジ型のいずれも使用することができる。
また、 有機化合物を含む層 5 1 0は、 蒸着法または塗布法を用いて形成する。 本実 施例では、 有機化合物を含む層 5 1 0を蒸着装置で成膜を行い、 均一な膜厚を得る。 なお、信頼性を向上させるため、有機化合物を含む層 5 1 0の形成直前に真空加熱( 1 0 0 t:〜 2 5 0 °C) を行って脱気を行うことが好ましい。 例えば、 蒸着法を用いる場 合、 真空度が 5 X 1 0— 3T o r r ( 0. 6 6 5 P a) 以下、 好ましくは 1 0— 4〜 1 0 一6 P aまで真空排気された成膜室で蒸着を行う。 蒸着の際、 予め、 抵抗加熱により有 機化合物は気化されており、 蒸着時にシャッターが開くことにより基板 5 0 0の方向 1809
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へ飛散する。 気化された有機化合物は、 上方に飛散し、 メタルマスクに設けられた開 口部を通って基板 500に蒸着される。 なお EL層 (有機化合物を含む層) 510は 陽極側から順に、 HI L (ホール 注入層)、 HTL (ホール輸送層)、 EML (発光層)、 ETL (電子輸送層)、 E I L (電子注入層) の順に積層する。 代表的には、 HI Lとして CuPc、 HTLとして α'— NPD、 ETLとして BCP、 E I Lとして BCP: L iをそれぞれ用いる。 また、 EL層(有機化合物を含む層) 510としては、フルカラ一表示とする場合、 具体的には赤色、 緑色、 青色の発光を示す材料層をそれぞれ蒸着マスクを用いた蒸着 法、 またはインクジェット法などによって適宜、 選択的に成膜すればよい。
また、 上記 EL層の積層構造に限定されず、 緑色の発光を示す EL層 (有機化合物 を含む層) 510を形成する場合、 Q!—NPDを 6 Onm成膜した後、 同一の蒸着マ スクを用いて、 緑色の発光層として DMQDが添加された A 1 q3を 40 nm成膜し、 電子輸送層として A 1 Q 3を 4 Onm成膜し、電子注入層として C a F 2を 1 nm成膜 する。また、青色の発光を示す EL層(有機化合物を含む層) 510を形成する場合、 一NPDを 6 Onm成膜した後、 同一のマスクを用いて、 ブロッキング層として B CPを 1 Onm成膜し、 電子輸送層として A 1 Q 3を 40 nm成膜し、 電子注入層と して C a F2を lnm成膜する。 また、 赤色の発光を示す EL層 (有機化合物を含む 層) 510を形成する場合、 α— NPDを 60 nm成膜した後、 同一のマスクを用い て、 赤色の発光層として DCMが添加された A 1 Q3を 4 Onm成膜し、 電子輸送層 として A 1 q3を 4 Onm成膜し、 電子注入層として C a F 2を 1 nm成膜する。 また、 白色発光として、 カラーフィルタや色変換層などを別途設けることによって フル力ラー表示可能な発光表示装置としてもよい。 簡単な表示のみを行う表示装置、 照明装置として使用する場合、 単色発光 (代表的には白色発光) とすればよい。 例え ば、 ホール輸送性のポリビニルカルバゾ一ル (PVK) に電子輸送性の 1, 3, 4— ォキサジァゾール誘導 ί本 (PBD) を分散させてもよい。 また、 30 -セ%の?80 を電子輸送剤として分散し、 4種類の色素 (ΤΡΒ, クマリン 6、 DCM1、 ナイル レッド) を適当量分散することで白色発光が得られる。 また、 赤色発光する有機化合 物膜や緑色発光する有機化合物膜や青色発光する有機化合物膜を 選択し、 重ねて 混色させることによって全体として白色発光を得ることも可能である。
また、 511は、導電膜からなる第 2の電極、即ち、発光素子の陰極(或いは陽極) である。 第 2の電極 511の材料としては、 MgAg、 Mg I n、 A 1 L i、 CaF 2、 CaNなどの合金、 または周期表の 1族もしくは 2族に属する元素とアルミニゥ ムとを共蒸着法により形成した 性を有する金属薄膜を用いる。 ここでは、 第 2の 電極 511を通過させて発光させる両面出射型であるので、 6 nm〜 10 nmのアル ミニゥム膜、 もしくは L iを微量に含むアルミニウム膜を用いる。 第 2の電極 511 として A 1膜を用いる構成とすると、 有機化合物を含む層 510と接する材料を酸化 物以外の材料で形成することが可能となり、 発光装置の信頼性を向上させることがで きる。 また、 6 nm〜l Onmのアルミニウム膜を形成する前に陰極バッファ層とし て CaF2、 MgF2または B aF2からなる透光性を有する層 (EJ¥lnm〜5nm) を形成してもよい。
また、 上面からの発光と下面からの発光との透過率、 P及収率、 および反射率を同一 とするため、 および陰極の低抵抗化を図るため、 6 nm〜: ί 0 nmの金属薄膜上に透 明導電層 519 (I TO, I n203—Zn X ZnO等) を., 範囲 240 nm〜 290 nm、 或いは 380 nm〜500 nmで形成すればよい。 こうして上面からの 発光と下面からの発光との表示における色調の差をなくす。 また、 陰極の低抵抗化を 図るため、発光領域とならない領域の第 2の電極 5 1 1上に補助電極を設けてもよい。 また、 陰極形成の際には蒸着による抵抗加熱法を用い、 蒸着マスクを用いて選択的に 形成すればよい。
また、 5 1 2はスパッ夕法または蒸着法により形成する透明保護層であり、 金属薄 膜からなる第 2の電極 5 1 1を保護するとともに水分の侵入を防ぐ封止膜となる。 透 明保護層 5 1 2は、 スパッ夕法または CVD法により得られる窒化珪素膜、 酸化珪素 膜、酸化窒化珪素膜(S i NO膜 (組成比 N>0)または S i ON膜 (組成比 Nく 0))、 炭素を主成分とする薄膜 (例えば D L C膜、 CN膜) を用いることができる。 これら の無機絶縁膜は水分に対して高いプロッキング効果を有しているが、 膜厚が厚くなる と膜応力が増大してピーリングゃ膜剥がれが生じゃすい。
こうして形成された透明保護層5 1 2は、 有機化合物を含む層を発光層とする発光 素子の封止膜として最適である。 なお、 基板間隔を確保するためのギャップ材を含有 するシール材 (図示せず) によって、 第 2の基板 5 1 4と第 1の基板 5 0 0と力貝占り 合わされている。
また、 保護層として、 陰極 5 1 1上に第 1の無機絶縁膜と、 応力緩和膜と、 第 2の 無機騰膜との積層を形成してもよい。 例えば、 陰極を形成した後、 第 1の無機賺 膜を 5 nm〜5 O nm形成し、 蒸着法で吸湿性および透明性を有する応力緩和膜 (有 機化合物を含む層など) を 1 0 nm〜 1 0 0 nm形成し、 さらに再度、 第 2の無機絶 縁膜を 5 nm〜 5 0 nm形成すればよい。 また 応力緩和膜と無機絶綠膜との積層を 2以上繰り返し積層してもよい。
また、 本実施例では第 2の基板 5 1 4を構成する材料としてガラス基板や石英基板 の他、 FRP (Fiberglass-Reinforced Plastics), PVF (ポリビニルフロライド)、 マイラー、 ポリエステルまたはァクリル等からなるプラスチック基板を用いることが できる。 また、 本実施例では 一対の基板間を空隙 (不活性気体) 513とした例を 示したが、 透明なシール材を一対の基板間に充填してもよい。 充填するシ一ル材とし ては、 性を有している材料であれば特に限定されず、 代表的には紫外線硬化また は熱硬化のエポキシ樹脂を用いればよい。 ここでは屈折率 1· 50、 粘度 500 cp s、 ショァ D硬度 90、 テンシル強度 3000 p s i、 Tg点 150C、 体積抵抗 1 X 1015Ω · cm、 而權圧 450 VZm i 1である高耐熱の UVエポキシ樹脂(エレ クトロライト社製: 2500C l e a r) を用いる。 また、 透明なシール材を一対の 基板間に充填することによって、 一対の基板間を空間 (不活性気体) とした場合に比 ベて全体の透過率を向上させることができる。
また、 本実施例は、 実施の形態と自由に組み合わせることができる。
〔実施例 5〕
本発明の構成要素である発光素子の構造について説明する。 発光素子は、 ガラス、 石英、 金属や有機物等の糸觸表面を有する基板の一表面に設けられた導電層、 発光層 及び導電層の積層体に相当する。 発光素子は、 発光層が複数の層からなる積層型、 発 光層が一つの層からなる単層型、 発光層が複数の層からなるがその境界が明確ではな い混合型のいずれでもよい。 また、 発光素子の積層構造には、 下から陽極に相当する 導電層 \発光層 \陰極に相当する導電層を積層する順積み構造、 下から陰極に相当す る導電層 \発光層 \陽極に相当する導電層を積層する逆積み構造があるが、 発光素子 を駆動するトランジスタの導電型や電流の流れる向きに応じて、 適切な構造を選択す るとよい。発光層には有機材料(低分子、高分子、 中分子)、有機材料と無機材料を組 み合わせた材料、 シングレット材料、 トリプレット材料又はそれらを組み合わせた材 料のいずれを用いてもよい。 また発光素子から発せられる光には、 一重項励起状態か ら基底状態に戻る際の発光(蛍光)と三重項励起状態から基底状態に戻る際の発光(リ ン光)とが含まれて、本発明はその一方又は両方を用いることができる。発光素子は、 広視野角、 バックライトを必要としないことによる薄型、 軽量を実現し、 また応答速 度が速いために動画の表示に適する。 このような発光素子を用いた表示装置を用いる ことにより、 高機能化と高付加価値化が実現する。 本実施例は、 上記の実施の形態と 自由に組み合わせることができる。

Claims

請求の範囲
1 .透光性を有する基板の一表面にマトリクス状に配置された複数の画素及 び第 1の表示画面を有し、前記基板の一表面と反対の表面に第 2の表示画面 を有し、
前記複数の画素の各々は、前記第 1の表示画面及び前記第 2の表示画面方 向に発光する発光素子を有し、
前記基板の一表面に第 1の偏光板を有し、前記基板の一表面と反対の表面 に第 2の偏光板を有することを特徴とする表示装置。
2 .透光性を有する基板の一表面にマトリクス状に配置された複数の画素及 び第 1の表示画面を有し、前記基板の一表面と反対の表面に第 2の表示画面 を有し、
前記複数の画素の各々は、前記第 1の表示画面及び前記第 2の表示画面方 向に発光する発光素子を有し、
前記基板の一表面に、第 1の 1 Z 2波長板及び第 1の 1 Z 4波長板の一方 又は両方と、 第 1の偏光板とを有し、
前記基板の一表面と反対の表面に、第 2の 1 Z 2波長板及び第 2の 1 / 4 波長板の一方又は両方と、第 2の偏光板とを有することを特徴とする表示装 置。
3 .請求項 1又は請求項 2において、前記第 1の偏光板と前記第 2の偏光板 のなす角度は、 4 0度乃至 9 0度であることを特徴とする表示装置。
4 . 両面表示パネルを有する第 1筐体と、操作ポタンを有する第 2筐体はヒ ンジを介して連結し、 前記両面表示パネルは、透光性を有する基板の一表面にマトリクス状に配 置された複数の画素及ぴ第 1の表示画面を有し、前記基板の一表面と反対の 表面に第 2の表示画面を有し
前記複数の画素の各々は、前記第 1の表示画面及ぴ前記第 2の表示画面方 向に発光する発光素子を有することを特徴とする折り畳み型携帯端末。
5 . 両面表示パネルを有する第 1筐体と、操作ポタンを有する第 2筐体はヒ ンジを介して連結し、
前記両面表示パネルは、透光性を有する基板の一表面にマトリクス状に配 置された複数の画素及び第 1の表示画面を有し、前記基板の一表面と反対の 表面に第 2の表示画面を有し、
前記複数の画素の各々は、前記第 1の表示画面及び前記第 2の表示画面方 向に発光する発光素子を有し、
前記基板の一表面に第 1の偏光板を有し、前記基板の一表面と反対の表面 に第 2の偏光板を有することを特徴とする折り畳み型携帯端末。
6 . 両面表示パネルを有する第 1筐体と、操作ポタンを有する第 2筐体はヒ ンジを介して連結し、
前記両面表示パネルは、透光性を有する基板の一表面にマトリクス状に配 置された複数の画素及び第 1の表示画面を有し、前記基板の一表面と反対の 表面に第 2の表示画面を有し、
前記複数の画素の各々は、前記第 1の表示画面及ぴ前記第 2の表示画面方 向に発光する発光素子を有し、
前記基板の一表面に、第 1の 1 / 2波長板及び第 1の 1 Z 4波長板の一方 又は両方と、 第 1の偏光板とを有し、
前記基板の一表面と反対の表面に、第 2の 1 / 2波長板及び第 2の 1 / 4 波長板の一方又は両方と、第 2の偏光板とを有することを特徴とする折り畳 み型携帯端末。
7 .両面表示パネルを有する第 1筐体と、操作ボタンを有する第 2筐体はヒ ンジを介して連結し、
前記両面表示パネルは、透光性を有する基板の一表面にマトリクス状に配 置された複数の画素及び第 1の表示画面を有し、前記基板の一表面と反対の 表面に第 2の表示画面を有し、
前記複数の画素の各々は、前記第 1の表示画面及ぴ前記第 2の表示画面方 向に発光する発光素子と、光電変換素子とを有することを特徴とする折り畳 み型携帯端末。
8 .両面表示パネルを有する第 1筐体と、操作ポタンを有する第 2筐体はヒ ンジを介して連結し、
前記両面表示パネルは、透光性を有する基板の一表面にマトリクス状に配 置された複数の第 1の画素及び第 1の表示画面を有し、前記基板の一表面と 反対の表面にマトリクス状に配置された複数の第 2の画素及び第 2の表示 画面を有し、
前記複数の第 1及び第 2の画素の各々は、前記第 1の表示画面及び前記第 2の表示画面方向に発光する発光素子を有することを特徴とする折り畳み 型携帯端末。
9 . 複数の両面表示パネルを有する第 1筐体と、操作ボタンを有する第 2筐 体はヒンジを介して連結し、
前記複数の両面表示パネルの各々は、透光性を有する基板の一表面にマト リクス状に配置された複数の画素及び第 1の表示画面を有し、前記基板の一 表面と反対の表面に第 2の表示画面を有し、
前記複数の画素の各々は、前記第 1の表示画面及び前記第 2の表示画面方 向に発光する発光素子を有することを特徴とする折り畳み型携帯端末。
1 0 . 第 1乃至第 3の両面表示パネルを有する第 1筐体と、操作ポタンを有 する第 2筐体はヒンジを介して連結し、
前記第 1乃至前記第 3の両面表示パネルの各々は、透光性を有する基板の 一表面にマトリクス状に配置された複数の画素及び第 1の表示画面を有し、 前記基板の一表面と反対の表面に第 2の表示画面を有し、
前記複数の画素の各々は、前記第 1の表示画面及び前記第 2の表示画面方 向に発光する発光素子を有し、
前記第 1の両面表示パネルは赤の表示素子を有し、前記第 2の両面表示パ ネルは緑の表示素子を有し、前記第 3の両面表示パネルは青の表示素子を有 することを特徴とする折り畳み型携帯端末。
1 1 .請求項 5又は請求項 6において、前記第 1の偏光板と前記第 2の偏光 板のなす角度は、 4 0度乃至 9 0度であることを特徴とする折り畳み型携帯 端末。
1 2 .請求項 4乃至請求項 1 0のいずれか一項において、前記複数の画素の 各々は、前記発光素子を制御する複数の卜ランジス夕を有することを特徵と する折り畳み型携帯端末。
1 3 .請求項 4乃至請求項 1 0のいずれか一項において、前記第 1の筐体に はマイクロホンが具備され、前記第 2の筐体にはスピ一力が具備されること を特徴とする折り畳み型携帯端末。
1 4 . 請求項 4乃至請求項 1 0のいずれか一項において、 前記発光素子は、 透光性の第 1の電極と., 該第 1の電極上に接し、且つ赤、 緑及ぴ青の各色の 光を発する有機化合物を含む層と、.該有機化合物を含む層上に接する透光性 の第 2の電極とを有し、
前記第 1の電極を通過する発光と前記第 2の電極を通過する発光の透過 率、吸収率及び反射率から選択された一つ又は複数は、 同一であることを特 徴とする折り畳み型携帯端末。
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