WO2010008208A2 - 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치 - Google Patents

유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치 Download PDF

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WO2010008208A2
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wire grid
grid polarizer
substrate
transport layer
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Definitions

  • the present invention relates to an organic light emitting diode stereoscopic display device. More specifically, a thin metal material uses a wire grid polarizer patterned alternately at 45 ° and 135 ° forming an angle of 90 °, or a thin metal material.
  • the present invention relates to a wire grid polarizer patterned in one direction at 45 ° or 0 °, and an organic light emitting diode stereoscopic image display device using a retarder portion in which 1/4 retarders and 3/4 retarders are alternately formed.
  • two eyes of a person are about 65 mm apart, so when looking at an object, each eye feels a three-dimensional appearance while looking at the other side of the object.
  • This binocular disparity is perceived as an image having a stereoscopic effect by synthesizing each image obtained from two eyes in the brain. Using this principle, stereoscopic images can be displayed.
  • Techniques for displaying a stereoscopic image include a binocular parallax, a compound parallax, and the binocular parallax is a method of using a parallax image of left and right eyes having the largest stereoscopic effect.
  • the conventional apparatus for displaying stereoscopic images has a problem in that productivity is low and production costs are high because a separate panel for displaying a 3D image is attached to the apparatus for displaying a 2D image.
  • the present invention has been made in order to solve the problems of the prior art, the technical problem to be achieved by the present invention is a wire grid patterned alternately with a thin metal material of 45 °, 135 ° to form an angle of 90 °.
  • an organic light emitting diode stereoscopic display device includes a first substrate, a cathode formed on the first substrate, an electron injection layer formed on the cathode, and the electron injection.
  • a wire grid polarizer alternately patterned at a first angle and a second angle formed at 90 ° to the first angle, and a second substrate disposed on the wire grid polarizer.
  • the organic light emitting diode stereoscopic display device uses a wire grid polarizer patterned alternately at 45 ° of thin metal material and 135 ° forming 90 ° of the angle, or 45 ° of thin metal material.
  • a wire grid polarizer patterned in one direction at 0 ° or 0 ° and a retarder portion in which 1/4 retarders and 3/4 retarders are alternately formed it can be manufactured more easily and inexpensively.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an organic light emitting diode stereoscopic display device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view of an organic light emitting diode stereoscopic display device according to a first embodiment of the present invention
  • FIG 3 is a cross-sectional view of an organic light emitting diode stereoscopic display device according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of an organic light emitting diode stereoscopic display device according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a perspective view of an organic light emitting diode stereoscopic display device according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of an organic light emitting diode stereoscopic display device according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of an organic light emitting diode stereoscopic display device according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a perspective view of an organic light emitting diode stereoscopic display device according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of an organic light emitting diode stereoscopic display device according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of an organic light emitting diode stereoscopic display device according to a seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a perspective view of an organic light emitting diode stereoscopic display device according to a seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of an organic light emitting diode stereoscopic display device according to an eighth embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an organic light emitting diode stereoscopic display device according to a first embodiment of the present invention.
  • the organic light emitting diode stereoscopic display device has a bottom emission type organic light emitting diode structure, and includes a first substrate 110, a cathode 120, and an electron injection layer ( 130, an electron transport layer 140, a light emitting layer 150, a hole transport layer 160, a hole injection layer 170, an anode 180, a wire grid polarizer 190, and a second substrate 200. .
  • the first substrate 110 and the second substrate 200 may be an organic substrate or a transparent plate plastic substrate
  • the cathode 120 is aluminum-lithium or magnesium-silver on the first substrate 110 It may be formed of an alloy material such as.
  • the electron injection layer 130 may be formed of a tris aluminum and metal carboxylate mixed material on the cathode 120, and the electron transport layer 140 may be formed of tris aluminum on the electron injection layer 130. .
  • the emission layer 150 may be formed of an organic material, such as diphenylethenyl, on the electron transport layer 140, the light of R, G, B is emitted.
  • the hole transport layer 160 may be formed of bis benzidine (NPB) on the light emitting layer 150, and the hole injection layer 170 may be formed of copper phosphatelocine (CuPc) on the hole transport layer 160.
  • NPB bis benzidine
  • CuPc copper phosphatelocine
  • the anode 180 may be formed of a transparent electrode material such as indium tin oxide (ITO) on the hole injection layer 170, and the wire grid polarizer 190 may be formed of a thin metal material on the anode 180. It is alternately patterned by degrees (or 0 degrees) and 135 degrees (or 90 degrees) forming 90 degrees with the angle, and a second substrate 200 is disposed on the wire grid polarizer 190.
  • ITO indium tin oxide
  • the wire grid polarizer 190 is patterned alternately at 45 ° and 135 ° after applying a metal material on the anode 180 to a thickness of 100 nm to 500 nm.
  • the light emitted from the R portion of the light emitting layer 150 is a 45 ° region of the wire grid polarizer 190.
  • the light from the L portion of the light emitting layer passes through the 135 ° region of the wire grid polarizer 190 and the linear polarizing glasses 220
  • the two images are synthesized in the brain to feel a three-dimensional feeling.
  • FIG 3 is a cross-sectional view of an organic light emitting diode stereoscopic display device according to a second embodiment of the present invention.
  • the organic light emitting diode stereoscopic display device has a top emission organic light emitting diode structure, and includes a first substrate 110, a semi-transmissive cathode 121, and electron injection.
  • the layer 130, the electron transport layer 140, the light emitting layer 150, the hole transport layer 160, the hole injection layer 170, the reflective anode 181, the wire grid polarizer 190, and the second substrate 200 are included. The difference from the organic light emitting diode stereoscopic image display device according to the first embodiment will be described.
  • the wire grid polarizer 190 is disposed on the first substrate 110 and includes a transflective cathode 121 and a reflective anode 181.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of an organic light emitting diode stereoscopic display device according to a third embodiment of the present invention.
  • the organic light emitting diode stereoscopic display device has a bottom emission type organic light emitting diode structure, and includes a first substrate 110, a cathode 120, and an electron injection layer ( 130, the electron transport layer 140, the light emitting layer 150, the hole transport layer 160, the hole injection layer 170, the anode 180, the wire grid polarizer 191, and the quarter retarder 210.
  • Four retarders 211 are configured to include a retarder portion and the second substrate 200 formed alternately.
  • the first substrate 110 and the second substrate 200 may be an organic substrate or a transparent plate plastic substrate
  • the cathode 120 is aluminum-lithium or magnesium-silver on the first substrate 110 It may be formed of an alloy material such as.
  • the electron injection layer 130 may be formed of a tris aluminum and metal carboxylate mixed material on the cathode 120, and the electron transport layer 140 may be formed of tris aluminum on the electron injection layer 130. .
  • the emission layer 150 may be formed of an organic material, such as diphenylethenyl, on the electron transport layer 140, the light of R, G, B is emitted.
  • the hole transport layer 160 may be formed of bis benzidine (NPB) on the light emitting layer 150, and the hole injection layer 170 may be formed of copper phosphatelocine (CuPc) on the hole transport layer 160.
  • NPB bis benzidine
  • CuPc copper phosphatelocine
  • the anode 180 may be formed of a transparent electrode material such as indium tin oxide (ITO) on the hole injection layer 170, and the wire grid polarizer 191 may be formed of a thin metal material on the anode 180.
  • the retarder portion is patterned in one direction at ° or 0 °, and the quarter retarder 210 and the third quarter retarder 211 are alternately arranged on the wire grid polarizer 191, and the retarder portion is formed on the retarder portion.
  • the two substrates 200 are arranged.
  • the wire grid polarizing plate 191 is patterned in one direction at 45 ° or 0 ° after applying a metal material on the anode 180 at a thickness of 100 nm to 500 nm.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of an organic light emitting diode stereoscopic display device according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the organic light emitting diode stereoscopic display device has a top emission type organic light emitting diode structure, and includes a first substrate 110, a transflective cathode 121, and electron injection.
  • the retarder unit is disposed on the first substrate 110, the wire grid polarizer 191 is disposed on the retarder unit, and the transflective cathode 121 is reflected.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of an organic light emitting diode stereoscopic display device according to a fifth embodiment of the present invention.
  • the organic light emitting diode stereoscopic display device has a bottom emission type organic light emitting diode structure, and includes a first substrate 110, a cathode 120, and an electron injection layer ( 130, electron transport layer 140, light emitting layer 150, hole transport layer 160, hole injection layer 170, anode 180, quarter retarder 185, wire grid polarizer 190, and second It is configured to include a substrate (200).
  • the first substrate 110 and the second substrate 200 may be an organic substrate or a transparent plate plastic substrate
  • the cathode 120 is aluminum-lithium or magnesium-silver on the first substrate 110 It may be formed of an alloy material such as.
  • the electron injection layer 130 may be formed of a tris aluminum and metal carboxylate mixed material on the cathode 120, and the electron transport layer 140 may be formed of tris aluminum on the electron injection layer 130. .
  • the emission layer 150 may be formed of an organic material, such as diphenylethenyl, on the electron transport layer 140, the light of R, G, B is emitted.
  • the hole transport layer 160 may be formed of bis benzidine (NPB) on the light emitting layer 150, and the hole injection layer 170 may be formed of copper phosphatelocine (CuPc) on the hole transport layer 160.
  • NPB bis benzidine
  • CuPc copper phosphatelocine
  • the anode 180 may be formed of a transparent electrode material such as indium tin oxide (ITO) on the hole injection layer 170, and the quarter retarder 185 may be formed on the anode 180.
  • ITO indium tin oxide
  • the wire grid polarizer 190 is alternately patterned on a quarter retarder 185 with 45 ° (or 0 °) of thin metal material and 135 ° (or 90 °) forming 90 ° with the angle,
  • the second substrate 200 is disposed on the wire grid polarizer 190.
  • the wire grid polarizer 190 is patterned alternately at 45 ° and 135 ° after applying a metal material to the 1/4 retarder 185 at a thickness of 100 nm to 500 nm.
  • the organic light emitting diode stereoscopic display device As shown in FIG. 8, light emitted from the R portion of the light emitting layer 150 passes through a 45 ° region of the wire grid polarizer 190. After passing through the linear polarizing glasses 220 to reach the right eye 222 of the observer, the light from the L portion of the light emitting layer passes through the 135 ° region of the wire grid polarizer 190 and passes through the linear polarizing glasses 220 The viewer's left eye 221 is reached, and these two images are synthesized in the brain to feel a three-dimensional feeling.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of an organic light emitting diode stereoscopic display device according to a sixth embodiment of the present invention.
  • the organic light emitting diode stereoscopic display device has a top emission type organic light emitting diode structure, and includes a first substrate 110, a transflective cathode 121, and electron injection. Layer 130, electron transport layer 140, light emitting layer 150, hole transport layer 160, hole injection layer 170, reflective anode 181, quarter retarder 185, wire grid polarizer 190 And a second substrate 200, which is different from the organic light emitting diode stereoscopic image display according to the fifth embodiment.
  • the wire grid polarizer 190 is disposed on the first substrate 110, and includes a transflective cathode 121 and a reflective anode 181.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of an organic light emitting diode stereoscopic display device according to a seventh embodiment of the present invention.
  • the organic light emitting diode stereoscopic display device has a bottom emission type organic light emitting diode structure, as shown in FIG. 10, and includes a first substrate 110, a cathode 120, and an electron injection layer ( 130, electron transport layer 140, light emitting layer 150, hole transport layer 160, hole injection layer 170, anode 180, upper quarter retarder 185, wire grid polarizer 191, lower
  • the 1/4 retarder 210 and the 3/4 retarder 211 are configured to include a retarder portion and a second substrate 200 alternately formed.
  • the first substrate 110 and the second substrate 200 may be an organic substrate or a transparent plate plastic substrate
  • the cathode 120 is aluminum-lithium or magnesium-silver on the first substrate 110 It may be formed of an alloy material such as.
  • the electron injection layer 130 may be formed of a tris aluminum and metal carboxylate mixed material on the cathode 120, and the electron transport layer 140 may be formed of tris aluminum on the electron injection layer 130. .
  • the emission layer 150 may be formed of an organic material, such as diphenylethenyl, on the electron transport layer 140, the light of R, G, B is emitted.
  • the hole transport layer 160 may be formed of bis benzidine (NPB) on the light emitting layer 150, and the hole injection layer 170 may be formed of copper phosphatelocine (CuPc) on the hole transport layer 160.
  • NPB bis benzidine
  • CuPc copper phosphatelocine
  • the anode 180 may be formed of a transparent electrode material such as indium tin oxide (ITO) on the hole injection layer 170, and the upper quarter retarder 185 may be formed on the anode 180.
  • ITO indium tin oxide
  • the wire grid polarizer 191 is patterned in one direction with a thin metal material at 45 ° or 0 ° on the upper retarder 185, and the lower quarter retarder 210, 3 is formed on the wire grid polarizer 191.
  • the retarder portion in which the / 4 retarders 211 are alternately arranged is disposed, and the second substrate 200 is disposed on the retarder portion.
  • the wire grid polarizing plate 191 is patterned in one direction at 45 ° or 0 ° after applying a metal material on the anode 180 at a thickness of 100 nm to 500 nm.
  • the light emitted from the R portion of the light emitting layer 150 passes through the wire grid polarizer 191, and the lower portion 1/4 is disposed.
  • the viewer After passing through the retarder 210 and passing through the circular polarizing glasses 230, the viewer reaches the right eye 222, and the light from the L portion of the light emitting layer 150 passes through the upper quarter retarder 185.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of an organic light emitting diode stereoscopic display device according to an eighth embodiment of the present invention.
  • the organic light emitting diode stereoscopic display device has a top emission organic light emitting diode structure, and includes a first substrate 110, a transflective cathode 121, and electron injection.
  • the upper quarter retarder 210 and the third quarter retarder 211 are configured to include a retarder unit and a second substrate 200 alternately formed, the organic light emitting diode stereoscopic image display according to the seventh embodiment The difference from an apparatus is demonstrated.
  • the retarder unit is disposed on the first substrate 110, the wire grid polarizer 191 is disposed on the retarder unit, and the transflective cathode 121 is reflected.

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Abstract

본 발명의 실시예는 제 1기판, 상기 제 1기판 상에 형성된 음극, 상기 음극 상에 형성된 전자 주입층, 상기 전자 주입층 상에 형성된 전자 수송층, 상기 전자 수송층 상에 형성된 발광층, 상기 발광층 상에 형성된 정공 수송층, 상기 정공 수송층 상에 형성된 정공 주입층, 상기 정공 주입층 상에 형성된 양극, 상기 양극 상에 박판 금속 물질이 제 1 각도와, 상기 제 1 각도와 90° 이루는 제 2 각도로 교대로 패터닝된 와이어 그리드 편광판 및 상기 와이어 그리드 편광판 상에 배치된 제 2기판을 포함한다.

Description

유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치
본 발명은 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 박판 금속 물질이 45°와, 상기 각도와 90°를 이루는 135°로 교대로 패터닝된 와이어 그리드 편광판을 이용하거나, 박판 금속 물질이 45° 또는 0°로 한 방향으로 패턴된 와이어 그리드 편광판 및 1/4 리타더와 3/4 리타더가 교대로 형성된 리타더부를 이용하는 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치에 관한 것이다.
일반적으로, 사람의 두 눈은 약 65mm 정도 떨어져 있기 때문에 물체를 볼 때 각각의 눈은 물체의 다른 면을 보면서 입체감을 느끼게 된다. 이를 좌우 양안에 의한 양안시차라고 하며, 이러한 양안시차는 두 눈에서 획득한 각각의 영상이 뇌에서 합성되어 입체감을 갖는 상으로 지각된다. 이러한 원리를 이용하여 입체영상을 표시할 수 있다.
입체 영상을 표시하는 기술은 양안 시차 방식, 복합 시차 방식 등이 있으며, 양안 시차 방식은 가장 입체 효과가 큰 좌우 눈의 시차 영상을 이용하는 방식이다.
입체영상을 표시하는 종래의 장치는 2차원 영상을 표시하는 장치에 3차원 영상을 표시하는 별도의 패널을 부착하였으므로, 생산성이 떨어지고, 생산 비용이 비싸다는 문제점이 있었다.
따라서, 본 발명은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 박판 금속 물질이 45°와, 상기 각도와 90°를 이루는 135°로 교대로 패터닝된 와이어 그리드 편광판을 이용하거나, 박판 금속 물질이 45° 또는 0°로 한 방향으로 패턴된 와이어 그리드 편광판 및 1/4 리타더와 3/4 리타더가 교대로 형성된 리타더부를 이용하는 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치를 제공하는 것이다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 제 1 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치는 제 1기판, 상기 제 1기판 상에 형성된 음극, 상기 음극 상에 형성된 전자 주입층, 상기 전자 주입층 상에 형성된 전자 수송층, 상기 전자 수송층 상에 형성된 발광층, 상기 발광층 상에 형성된 정공 수송층, 상기 정공 수송층 상에 형성된 정공 주입층, 상기 정공 주입층 상에 형성된 양극, 상기 양극 상에 박판 금속 물질이 제 1 각도와, 상기 제 1 각도와 90°를 이루는 제 2 각도로 교대로 패터닝된 와이어 그리드 편광판 및 상기 와이어 그리드 편광판 상에 배치된 제 2기판을 포함한다.
본 발명의 실시예들에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치는 박판 금속 물질이 45°와, 상기 각도와 90°를 이루는 135°로 교대로 패터닝된 와이어 그리드 편광판을 이용하거나, 박판 금속 물질이 45° 또는 0°로 한 방향으로 패턴된 와이어 그리드 편광판 및 1/4 리타더와 3/4 리타더가 교대로 형성된 리타더부를 이용함으로써 보다 용이하고, 저렴하게 제조될 수 있다.
도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치의 단면도.
도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치의 사시도.
도 3은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치의 단면도.
도 4는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치의 단면도.
도 5는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치의 사시도.
도 6은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치의 단면도.
도 7은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치의 단면도.
도 8은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치의 사시도.
도 9는 본 발명의 제 6 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치의 단면도.
도 10은 본 발명의 제 7 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치의 단면도.
도 11은 본 발명의 제 7 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치의 사시도.
도 12는 본 발명의 제 8 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치의 단면도.
이하 첨부된 도면을 참조로 본 발명의 바람직한 실시 예를 상세히 설명하기로 한다. 기타 실시예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다. 본 발명의 장점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치의 단면도이다.
본 발명의 제 1 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치는 도 1에 도시된 것처럼, 배면 발광형의 유기 발광 다이오드 구조이며, 제 1기판(110), 음극(120), 전자 주입층(130), 전자 수송층(140), 발광층(150), 정공 수송층(160), 정공 주입층(170), 양극(180), 와이어 그리드 편광판(190) 및 제 2기판(200)을 포함하여 구성된다.
여기에서, 제 1기판(110)과 제 2기판(200)은 유기 기판이나 투명판 플라스틱 기판이 이용될 수 있으며, 음극(120)은 제 1기판(110) 상에 알루미늄-리튬 또는 마그네슘-은 등의 합금 물질로 형성될 수 있다.
한편, 전자 주입층(130)은 음극(120) 상에 트리스 알루미늄과 메탈 카복실레이트 혼합 물질로 형성될 수 있고, 전자 수송층(140)은 전자 주입층(130) 상에 트리스 알루미늄으로 형성될 수 있다.
또한, 발광층(150)은 상기 전자 수송층(140) 상에 디페닐에테닐등과 같은 유기물로 형성될 수 있으며, R, G, B의 빛이 발광된다.
한편, 정공 수송층(160)은 발광층(150) 상에 비스 벤지딘(NPB)으로 형성될 수 있고, 정공 주입층(170)은 정공 수송층(160) 상에 CuPc(Copper Phthalocyanine)로 형성될 수 있다.
또한, 양극(180)은 정공 주입층(170) 상에 ITO(Indium Tin Oxide) 등의 투명 전극 물질로 형성될 수 있으며, 와이어 그리드 편광판(190)은 양극(180) 상에 박판 금속 물질이 45°(또는 0°)와, 상기 각도와 90°를 이루는 135°(또는 90°)로 교대로 패터닝되어 있고, 와이어 그리드 편광판(190)상에는 제 2기판(200)이 배치되어 있다.
구체적으로, 와이어 그리드 편광판(190)은 양극(180) 상에 금속 물질을 100nm~500nm두께로 도포한 후에, 45°와 135°로 교대로 패터닝되어 있다.
따라서, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치(100)는 도 2에 도시된 것처럼, 발광층(150)의 R부분에서 나온 빛은 와이어 그리드 편광판(190)의 45° 영역을 통과하고 직선편광안경(220)을 거친 후 관찰자의 오른쪽눈(222)에 도달하고, 발광층의 L부분에서 나온 빛은 와이어 그리드 편광판(190)의 135° 영역을 통과하고 직선편광안경(220)을 거친 후 관찰자의 왼쪽눈(221)에 도달하게 되는데, 이 2개의 영상이 뇌에서 합성되어 입체감을 느낄 수 있게 된다.
도 3은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치의 단면도이다.
본 발명의 제 2 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치는 도 3에 도시된 것처럼, 전면 발광형의 유기 발광 다이오드 구조이며, 제 1기판(110), 반투과 음극(121), 전자 주입층(130), 전자 수송층(140), 발광층(150), 정공 수송층(160), 정공 주입층(170), 반사 양극(181), 와이어 그리드 편광판(190) 및 제 2기판(200)을 포함하여 구성되며, 제 1 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체 영상 표시 장치와 다른 점에 대해서 설명한다.
제 2 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체 영상 표시 장치는 와이어 그리드 편광판(190)이 제 1기판(110) 상에 배치되며, 반투과 음극(121)과 반사 양극(181)을 포함한다.
도 4는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치의 단면도이다.
본 발명의 제 3 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치 는 도 4에 도시된 것처럼, 배면 발광형의 유기 발광 다이오드 구조이며, 제 1기판(110), 음극(120), 전자 주입층(130), 전자 수송층(140), 발광층(150), 정공 수송층(160), 정공 주입층(170), 양극(180), 와이어 그리드 편광판(191), 1/4 리타더(210)와 3/4 리타더(211)가 교대로 형성된 리타더부 및 제 2기판(200)을 포함하여 구성된다.
여기에서, 제 1기판(110)과 제 2 기판(200)은 유기 기판이나 투명판 플라스틱 기판이 이용될 수 있으며, 음극(120)은 제 1기판(110) 상에 알루미늄-리튬 또는 마그네슘-은 등의 합금 물질로 형성될 수 있다.
한편, 전자 주입층(130)은 음극(120) 상에 트리스 알루미늄과 메탈 카복실레이트 혼합 물질로 형성될 수 있고, 전자 수송층(140)은 전자 주입층(130) 상에 트리스 알루미늄으로 형성될 수 있다.
또한, 발광층(150)은 상기 전자 수송층(140) 상에 디페닐에테닐등과 같은 유기물로 형성될 수 있으며, R, G, B의 빛이 발광된다.
한편, 정공 수송층(160)은 발광층(150) 상에 비스 벤지딘(NPB)으로 형성될 수 있고, 정공 주입층(170)은 정공 수송층(160) 상에 CuPc(Copper Phthalocyanine)로 형성될 수 있다.
또한, 양극(180)은 정공 주입층(170) 상에 ITO(Indium Tin Oxide) 등의 투명 전극 물질로 형성될 수 있으며, 와이어 그리드 편광판(191)은 양극(180) 상에 박판 금속 물질이 45° 또는 0°로 한 방향으로 패터닝되어 있고, 와이어 그리드 편광판(191)상에는 1/4 리타더(210), 3/4 리타더(211)가 교대로 형성된 리타더부가 배치되고, 리타더부 상에는 제 2기판(200)이 배치되어 있다.
구체적으로, 와이어 그리드 편광판(191)은 양극(180) 상에 금속 물질을 100nm~500nm두께로 도포한 후에, 45° 또는 0°로 한 방향으로 패터닝되어 있다.
따라서, 본 발명의 제 3 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치(101)는 도 5에 도시된 것처럼, 발광층(150)의 R부분에서 나온 빛은 와이어 그리드 편광판(191)을 통과하고 1/4 리타더(210) 영역을 지나고 원편광안경(230)을 거친 후 관찰자의 오른쪽눈(222)에 도달하고, 발광층(150)의 L부분에서 나온 빛은 와이어 그리드 편광판(191)을 통과하고 3/4 리타더(211) 영역을 지나고 원편광안경(230)을 거친 후 관찰자의 왼쪽눈(221)에 도달하게 되는데, 이 2개의 영상이 뇌에서 합성되어 입체감을 느낄 수 있게 된다.
도 6은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치의 단면도이다.
본 발명의 제 4 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치 는 도 6에 도시된 것처럼, 전면 발광형의 유기 발광 다이오드 구조이며, 제 1기판(110), 반투과 음극(121), 전자 주입층(130), 전자 수송층(140), 발광층(150), 정공 수송층(160), 정공 주입층(170), 반사 양극(181), 와이어 그리드 편광판(191), 1/4 리타더(210)와 3/4 리타더(211)가 교대로 형성된 리타더부 및 제 2기판(200)을 포함하여 구성되며, 제 3 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체 영상 표시 장치와 다른 점에 대해서 설명한다.
제 4 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체 영상 표시 장치는 리타더부가 제 1기판(110) 상에 배치되고, 와이어 그리드 편광판(191)이 리타더부 상에 배치되며, 반투과 음극(121)과 반사 양극(181)을 포함한다.
도 7은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치의 단면도이다.
본 발명의 제 5 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치는 도 7에 도시된 것처럼, 배면 발광형의 유기 발광 다이오드 구조이며, 제 1기판(110), 음극(120), 전자 주입층(130), 전자 수송층(140), 발광층(150), 정공 수송층(160), 정공 주입층(170), 양극(180), 1/4 리타더(185), 와이어 그리드 편광판(190) 및 제 2기판(200)을 포함하여 구성된다.
여기에서, 제 1기판(110)과 제 2기판(200)은 유기 기판이나 투명판 플라스틱 기판이 이용될 수 있으며, 음극(120)은 제 1기판(110) 상에 알루미늄-리튬 또는 마그네슘-은 등의 합금 물질로 형성될 수 있다.
한편, 전자 주입층(130)은 음극(120) 상에 트리스 알루미늄과 메탈 카복실레이트 혼합 물질로 형성될 수 있고, 전자 수송층(140)은 전자 주입층(130) 상에 트리스 알루미늄으로 형성될 수 있다.
또한, 발광층(150)은 상기 전자 수송층(140) 상에 디페닐에테닐등과 같은 유기물로 형성될 수 있으며, R, G, B의 빛이 발광된다.
한편, 정공 수송층(160)은 발광층(150) 상에 비스 벤지딘(NPB)으로 형성될 수 있고, 정공 주입층(170)은 정공 수송층(160) 상에 CuPc(Copper Phthalocyanine)로 형성될 수 있다.
또한, 양극(180)은 정공 주입층(170) 상에 ITO(Indium Tin Oxide) 등의 투명 전극 물질로 형성될 수 있으며, 1/4 리타더(185)는 양극(180) 상에 형성될 수 있다. 와이어 그리드 편광판(190)은 1/4 리타더(185) 상에 박판 금속 물질 45°(또는 0°)와, 상기 각도와 90°를 이루는 135°(또는 90°)로 교대로 패터닝되어 있고, 와이어 그리드 편광판(190)상에는 제 2기판(200)이 배치되어 있다.
구체적으로, 와이어 그리드 편광판(190)은 1/4 리타더(185)상에 금속 물질을 100nm~500nm두께로 도포한 후에, 45°와 135°로 교대로 패터닝되어 있다.
따라서, 본 발명의 제 5 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치는 도 8에 도시된 것처럼, 발광층(150)의 R부분에서 나온 빛은 와이어 그리드 편광판(190)의 45° 영역을 통과하고 직선편광안경(220)을 거친 후 관찰자의 오른쪽눈(222)에 도달하고, 발광층의 L부분에서 나온 빛은 와이어 그리드 편광판(190)의 135° 영역을 통과하고 직선편광안경(220)을 거친 후 관찰자의 왼쪽눈(221)에 도달하게 되는데, 이 2개의 영상이 뇌에서 합성되어 입체감을 느낄 수 있게 된다.
도 9는 본 발명의 제 6 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치의 단면도이다.
본 발명의 제 6 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치는 도 9에 도시된 것처럼, 전면 발광형의 유기 발광 다이오드 구조이며, 제 1기판(110), 반투과 음극(121), 전자 주입층(130), 전자 수송층(140), 발광층(150), 정공 수송층(160), 정공 주입층(170), 반사 양극(181), 1/4 리타더(185), 와이어 그리드 편광판(190) 및 제 2기판(200)을 포함하여 구성되며, 제 5 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체 영상 표시 장치와 다른 점에 대해서 설명한다.
제 6 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체 영상 표시 장치는 와이어 그리드 편광판(190)이 제 1기판(110) 상에 배치되며, 반투과 음극(121)과 반사 양극(181)을 포함한다.
도 10은 본 발명의 제 7 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치의 단면도이다.
본 발명의 제 7 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치 는 도 10에 도시된 것처럼, 배면 발광형의 유기 발광 다이오드 구조이며, 제 1기판(110), 음극(120), 전자 주입층(130), 전자 수송층(140), 발광층(150), 정공 수송층(160), 정공 주입층(170), 양극(180), 상부 1/4 리타더(185), 와이어 그리드 편광판(191), 하부 1/4 리타더(210)와 3/4 리타더(211)가 교대로 형성된 리타더부 및 제 2기판(200)을 포함하여 구성된다.
여기에서, 제 1기판(110)과 제 2 기판(200)은 유기 기판이나 투명판 플라스틱 기판이 이용될 수 있으며, 음극(120)은 제 1기판(110) 상에 알루미늄-리튬 또는 마그네슘-은 등의 합금 물질로 형성될 수 있다.
한편, 전자 주입층(130)은 음극(120) 상에 트리스 알루미늄과 메탈 카복실레이트 혼합 물질로 형성될 수 있고, 전자 수송층(140)은 전자 주입층(130) 상에 트리스 알루미늄으로 형성될 수 있다.
또한, 발광층(150)은 상기 전자 수송층(140) 상에 디페닐에테닐등과 같은 유기물로 형성될 수 있으며, R, G, B의 빛이 발광된다.
한편, 정공 수송층(160)은 발광층(150) 상에 비스 벤지딘(NPB)으로 형성될 수 있고, 정공 주입층(170)은 정공 수송층(160) 상에 CuPc(Copper Phthalocyanine)로 형성될 수 있다.
또한, 양극(180)은 정공 주입층(170) 상에 ITO(Indium Tin Oxide) 등의 투명 전극 물질로 형성될 수 있으며, 상부 1/4 리타더(185)는 양극(180) 상에 형성될 수 있다. 와이어 그리드 편광판(191)은 상부 리타더(185) 상에 박판 금속 물질이 45° 또는 0°로 한 방향으로 패터닝되어 있고, 와이어 그리드 편광판(191)상에는 하부 1/4 리타더(210), 3/4 리타더(211)가 교대로 형성된 리타더부가 배치되고, 리타더부 상에는 제 2기판(200)이 배치되어 있다.
구체적으로, 와이어 그리드 편광판(191)은 양극(180) 상에 금속 물질을 100nm~500nm두께로 도포한 후에, 45° 또는 0°로 한 방향으로 패터닝되어 있다.
따라서, 본 발명의 제 7 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치는 도 11에 도시된 것처럼, 발광층(150)의 R부분에서 나온 빛은 와이어 그리드 편광판(191)을 통과하고 하부 1/4 리타더(210) 영역을 지나고 원편광안경(230)을 거친 후 관찰자의 오른쪽눈(222)에 도달하고, 발광층(150)의 L부분에서 나온 빛은 상부 1/4 리타더(185) 영역을 지나 와이어 그리드 편광판(191)을 통과하고 3/4 리타더(211) 영역을 지나고 원편광안경(230)을 거친 후 관찰자의 왼쪽눈(221)에 도달하게 되는데, 이 2개의 영상이 뇌에서 합성되어 입체감을 느낄 수 있게 된다.
도 12는 본 발명의 제 8 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치의 단면도이다.
본 발명의 제 8 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치 는 도 12에 도시된 것처럼, 전면 발광형의 유기 발광 다이오드 구조이며, 제 1기판(110), 반투과 음극(121), 전자 주입층(130), 전자 수송층(140), 발광층(150), 정공 수송층(160), 정공 주입층(170), 반사 양극(181), 하부 1/4리타더(185) 와이어 그리드 편광판(191), 상부 1/4 리타더(210)와 3/4 리타더(211)가 교대로 형성된 리타더부 및 제 2기판(200)을 포함하여 구성되며, 제 7 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체 영상 표시 장치와 다른 점에 대해서 설명한다.
제 8 실시예에 따른 유기 발광 다이오드 입체 영상 표시 장치는 리타더부가 제 1기판(110) 상에 배치되고, 와이어 그리드 편광판(191)이 리타더부 상에 배치되며, 반투과 음극(121)과 반사 양극(181)을 포함한다.
이상, 본 발명을 본 발명의 원리를 예시하기 위한 바람직한 실시예와 관련하여 설명하고 도시하였지만, 본 발명은 그와 같이 도시되고 설명된 그대로의 구성 및 작용으로 한정되는 것이 아니다.
오히려, 첨부된 청구범위의 사상 및 범주를 일탈함이 없이 본 발명에 대한 다수의 변경 및 수정이 가능함을 당업자들은 잘 이해할 수 있을 것이다.
따라서, 그러한 모든 적절한 변경 및 수정과 균등물들도 본 발명의 범위에 속하는 것으로 간주되어야 할 것이다.

Claims (24)

  1. 제 1기판;
    상기 제 1기판 상에 형성된 음극;
    상기 음극 상에 형성된 전자 주입층;
    상기 전자 주입층 상에 형성된 전자 수송층;
    상기 전자 수송층 상에 형성된 발광층;
    상기 발광층 상에 형성된 정공 수송층;
    상기 정공 수송층 상에 형성된 정공 주입층;
    상기 정공 주입층 상에 형성된 양극;
    상기 양극 상에 박판 금속 물질이 제 1 각도와, 상기 제 1 각도와 90°를 이루는 제 2 각도로 교대로 패터닝된 와이어 그리드 편광판; 및
    상기 와이어 그리드 편광판 상에 배치된 제 2기판을 포함한 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 와이어 그리드 편광판은 상기 박판 금속 물질이 45°와 135°로 교대로 패턴된 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 와이어 그리드 편광판은 상기 박판 금속 물질이 0°와 90°로 교대로 패턴된 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  4. 제 1기판;
    상기 제 1 기판 상에 박판 금속 물질이 제 1 각도와, 상기 제 1 각도와 90°를 이루는 제 2 각도로 교대로 패터닝된 와이어 그리드 편광판;
    상기 와이어 그리드 편광판 상에 형성된 반투과 음극;
    상기 반투과 음극 상에 형성된 전자 주입층;
    상기 전자 주입층 상에 형성된 전자 수송층;
    상기 전자 수송층 상에 형성된 발광층;
    상기 발광층 상에 형성된 정공 수송층;
    상기 정공 수송층 상에 형성된 정공 주입층;
    상기 정공 주입층 상에 형성된 반사 양극; 및
    상기 반사 양극 상에 배치된 제 2기판을 포함한 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 와이어 그리드 편광판은 상기 박판 금속 물질이 45°와 135°로 교대로 패턴된 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  6. 제 4항에 있어서,
    상기 와이어 그리드 편광판은 상기 박판 금속 물질이 0°와 90°로 교대로 패턴된 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  7. 제 1기판;
    상기 제 1기판 상에 형성된 음극;
    상기 음극 상에 형성된 전자 주입층;
    상기 전자 주입층 상에 형성된 전자 수송층;
    상기 전자 수송층 상에 형성된 발광층;
    상기 발광층 상에 형성된 정공 수송층;
    상기 정공 수송층 상에 형성된 정공 주입층;
    상기 정공 주입층 상에 형성된 양극;
    상기 양극 상에 박판 금속 물질이 한 방향으로 패터닝된 와이어 그리드 편광판;
    상기 와이어 그리드 편광판 상에 1/4 리타더와 3/4 리타더가 교대로 형성된 리타더부; 및
    상기 리타더부 상에 배치된 제 2기판을 포함한 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 와이어 그리드 편광판은 상기 박판 금속 물질이 0°로 패턴된 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  9. 제 7항에 있어서,
    상기 와이어 그리드 편광판은 상기 박판 금속 물질이 45°로 패턴된 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  10. 제 1기판;
    상기 제 1기판 상에 1/4 리타더와 3/4 리타더가 교대로 형성된 리타더부;
    상기 리타더부 상에 박판 금속 물질이 한 방향으로 패터닝된 와이어 그리드 편광판;
    상기 와이어 그리드 편광판 상에 형성된 반투과 음극;
    상기 반투과 음극 상에 형성된 전자 주입층;
    상기 전자 주입층 상에 형성된 전자 수송층;
    상기 전자 수송층 상에 형성된 발광층;
    상기 발광층 상에 형성된 정공 수송층;
    상기 정공 수송층 상에 형성된 정공 주입층;
    상기 정공 주입층 상에 형성된 반사 양극; 및
    상기 반사 양극 상에 배치된 제 2기판을 포함한 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 와이어 그리드 편광판은 상기 박판 금속 물질이 0°로 패턴된 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  12. 제 10항에 있어서,
    상기 와이어 그리드 편광판은 상기 박판 금속 물질이 45°로 패턴된 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  13. 제 1기판;
    상기 제 1기판 상에 형성된 음극;
    상기 음극 상에 형성된 전자 주입층;
    상기 전자 주입층 상에 형성된 전자 수송층;
    상기 전자 수송층 상에 형성된 발광층;
    상기 발광층 상에 형성된 정공 수송층;
    상기 정공 수송층 상에 형성된 정공 주입층;
    상기 정공 주입층 상에 형성된 양극;
    상기 양극 상에 형성된 1/4 리타더;
    상기 1/4 리타더 상에 형성된 박판 금속 물질이 제 1 각도와, 상기 제 1 각도와 90°를 이루는 제 2 각도로 교대로 패터닝된 와이어 그리드 편광판; 및
    상기 와이어 그리드 편광판 상에 배치된 제 2기판을 포함한 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 와이어 그리드 편광판은 상기 박판 금속 물질이 45°와 135°로 교대로 패턴된 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  15. 제 13항에 있어서,
    상기 와이어 그리드 편광판은 상기 박판 금속 물질이 0°와 90°로 교대로 패턴된 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  16. 제 1기판;
    상기 제 1 기판 상에 박판 금속 물질이 제 1 각도와, 상기 제 1 각도와 90°를 이루는 제 2 각도로 교대로 패터닝된 와이어 그리드 편광판;
    상기 와이어 그리드 편광판 상에 형성된 1/4 리타더;
    상기 1/4 리타더 상에 형성된 반투과 음극;
    상기 반투과 음극 상에 형성된 전자 주입층;
    상기 전자 주입층 상에 형성된 전자 수송층;
    상기 전자 수송층 상에 형성된 발광층;
    상기 발광층 상에 형성된 정공 수송층;
    상기 정공 수송층 상에 형성된 정공 주입층;
    상기 정공 주입층 상에 형성된 반사 양극; 및
    상기 반사 양극 상에 배치된 제 2기판을 포함한 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  17. 제 16항에 있어서,
    상기 와이어 그리드 편광판은 상기 박판 금속 물질이 45°와 135°로 교대로 패턴된 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  18. 제 16항에 있어서,
    상기 와이어 그리드 편광판은 상기 박판 금속 물질이 0°와 90°로 교대로 패턴된 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  19. 제 1기판;
    상기 제 1기판 상에 형성된 음극;
    상기 음극 상에 형성된 전자 주입층;
    상기 전자 주입층 상에 형성된 전자 수송층;
    상기 전자 수송층 상에 형성된 발광층;
    상기 발광층 상에 형성된 정공 수송층;
    상기 정공 수송층 상에 형성된 정공 주입층;
    상기 정공 주입층 상에 형성된 양극;
    상기 양극 상에 형성된 상부 1/4 리타더;
    상기 상부 1/4리타더 상에 형성된 박판 금속 물질이 한 방향으로 패터닝된 와이어 그리드 편광판;
    상기 와이어 그리드 편광판 상에 하부 1/4 리타더와 3/4 리타더가 교대로 형성된 리타더부; 및
    상기 리타더부 상에 배치된 제 2기판을 포함한 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  20. 제 19항에 있어서,
    상기 와이어 그리드 편광판은 상기 박판 금속 물질이 0°로 패턴된 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  21. 제 19항에 있어서,
    상기 와이어 그리드 편광판은 상기 박판 금속 물질이 45°로 패턴된 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  22. 제 1기판;
    상기 제 1기판 상에 상부 1/4 리타더와 3/4 리타더가 교대로 형성된 리타더부;
    상기 리타더부 상에 박판 금속 물질이 한 방향으로 패터닝된 와이어 그리드 편광판;
    상기 와이어 그리드 편광판 상에 형성된 하부 1/4 리타더;
    상기 하부 1/4 리타더 상에 형성된 반투과 음극;
    상기 반투과 음극 상에 형성된 전자 주입층;
    상기 전자 주입층 상에 형성된 전자 수송층;
    상기 전자 수송층 상에 형성된 발광층;
    상기 발광층 상에 형성된 정공 수송층;
    상기 정공 수송층 상에 형성된 정공 주입층;
    상기 정공 주입층 상에 형성된 반사 양극; 및
    상기 반사 양극 상에 배치된 제 2기판을 포함한 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  23. 제 22항에 있어서,
    상기 와이어 그리드 편광판은 상기 박판 금속 물질이 0°로 패턴된 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
  24. 제 22항에 있어서,
    상기 와이어 그리드 편광판은 상기 박판 금속 물질이 45°로 패턴된 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 입체영상 표시장치.
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