WO2011135799A1 - 表示素子と表示装置 - Google Patents

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WO2011135799A1
WO2011135799A1 PCT/JP2011/002263 JP2011002263W WO2011135799A1 WO 2011135799 A1 WO2011135799 A1 WO 2011135799A1 JP 2011002263 W JP2011002263 W JP 2011002263W WO 2011135799 A1 WO2011135799 A1 WO 2011135799A1
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WO
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polarizing plate
light
hole
organic
light emitting
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Application number
PCT/JP2011/002263
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English (en)
French (fr)
Inventor
修司 岩田
Original Assignee
Iwata Shuji
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Application filed by Iwata Shuji filed Critical Iwata Shuji
Priority to JP2012512647A priority Critical patent/JP5288574B2/ja
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    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/80Constructional details
    • H10K59/8791Arrangements for improving contrast, e.g. preventing reflection of ambient light
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/30Polarising elements
    • G02B5/3025Polarisers, i.e. arrangements capable of producing a definite output polarisation state from an unpolarised input state
    • G02B5/3033Polarisers, i.e. arrangements capable of producing a definite output polarisation state from an unpolarised input state in the form of a thin sheet or foil, e.g. Polaroid

Definitions

  • the present invention relates to a technology of a display element such as an organic EL element capable of emitting light with high luminance, particularly for an electroluminescence element (EL element).
  • a display element such as an organic EL element capable of emitting light with high luminance, particularly for an electroluminescence element (EL element).
  • EL element electroluminescence element
  • An organic EL element which emits light by applying a voltage to the light emitting layer between the electrodes is excellent in terms of luminous efficiency, low voltage driving, light weight, and thin, and is a display element that has received much attention in recent years.
  • the organic EL device injects electrons from the cathode and holes from the anode, and recombines them in the light emitting layer, thereby generating visible light emission corresponding to the light emission characteristics of the light emitting layer.
  • the anode uses ITO (Indium Tin Oxide) because it has the highest electrical conductivity among the transparent conductive materials that can be used at present, a relatively large work function, and high hole injection efficiency. Is done.
  • a metal electrode is usually used for the cathode, but materials such as Mg, MgAg, MgIn, Al, and LiAl are used from the viewpoint of work function in consideration of electron injection efficiency. These metal materials have a high visible light reflectance, and have a function of reflecting the light emitted from the light emitting layer and increasing the amount of emitted light (light emission luminance) in addition to the function as an electrode (cathode). That is, the light emitted in the cathode direction from the light emitting layer is specularly reflected on the metal surface which is the cathode, and is extracted as outgoing light from the transparent ITO electrode (anode).
  • ITO Indium Tin Oxide
  • Patent Document 1 proposes a method in which a polarizing layer is provided outside an electrode located on the light extraction surface side of a pair of electrodes, and a retardation compensation plate or a retardation compensation film is combined as a polarizing layer.
  • Patent Document 2 includes a circularly polarizing plate in which an absorption linearly polarizing plate and a quarter-wave plate composed of one or a plurality of retardation plates are stacked, and between the light emitting layer and the circularly polarizing plate.
  • a method of providing a formed light diffusion layer has been proposed.
  • Patent Document 3 proposes a method of providing a circularly polarizing means composed of a quarter-wave plate formed by laminating birefringent plates having different refractive index characteristics and a linearly polarizing plate.
  • the circularly polarizing plate as described above is formed by bonding a linearly polarizing plate on the anode surface side and a retardation plate that functions as a quarter wavelength plate of the optical axis inclined by 45 degrees with respect to the optical axis of the polarizing plate. It works as follows. That is, when there is external light incident on the organic EL element, when the external light passes through the polarizing plate, linearly polarized light having a polarization plane in a specific direction passes, and linearly polarized light whose polarization plane is orthogonal to this is absorbed. The Further, the light passing through the polarizing plate is subjected to the action of the phase difference plate, and becomes circularly polarized light whose polarization plane rotates.
  • Patent Documents 5 to 9 have been proposed as methods for realizing high luminance of the organic EL element.
  • Patent Document 5 a method of improving the extraction efficiency by allowing the substrate itself constituting the EL element to have a light collecting property
  • Patent Document 6 a method of increasing the luminance by making the electrode forming the organic EL element into a concave shape
  • Patent Document 7 proposes a method for increasing the luminance by giving an inclined surface to an electrode constituting the organic EL element
  • Patent Document 8 proposes a method for enhancing the brightness by forming a diffraction grating or the like on the electrode constituting the organic EL element. Has been.
  • a circular polarizing plate provided on both surfaces of a translucent organic EL panel (a double-sided panel on which display images can be seen from both the front and back sides) is provided with an opening for each light emitting pixel. ing. Emission brightness can be improved by providing an opening, but since there are circularly polarizing plates on both sides of the translucent organic EL panel, the action of the circularly polarizing plate is not available except for the opening in the light-emitting pixel region. Disappears, and the external light on the opposite side can be seen directly through the circularly polarizing plate, so that the contrast ratio is greatly reduced.
  • FIG. 5A of Patent Document 9 a cylindrical opening (the size of the hole in each end face of the opening is the same) is shown.
  • the luminance distribution of the light emitting pixels is not uniform, there is a problem that the display image is rough and the image quality is deteriorated.
  • the conventional organic EL element is provided with the circularly polarizing plate in order to prevent external light reflection, about half of the light emitted from the light emitting layer is absorbed by the linearly polarizing plate constituting the circularly polarizing plate. .
  • the utilization efficiency of light emitted from the organic EL element is greatly reduced, and it is difficult to achieve high brightness.
  • the various proposed methods for increasing the brightness have drawbacks such that the structure of the organic EL element is complicated, the light emission efficiency of the light emitting layer itself is deteriorated, and the contrast ratio is significantly reduced.
  • an object of the present invention is to provide a display element that can increase the use efficiency of light of a light emitting layer and increase the luminance in a display element such as an organic EL element using a circularly polarizing plate.
  • a display element includes a circularly polarizing plate formed by laminating a linearly polarizing plate and a retardation plate, and a transparent substrate disposed opposite to the circularly polarizing plate.
  • the circularly polarizing plate By providing a plurality of through holes in the circularly polarizing plate, light emitted from the organic EL element corresponding to the position of the through hole of the circularly polarizing plate passes through the circularly polarizing plate without hitting the circularly polarizing plate.
  • the brightness can be made higher than that of an organic EL element provided with a circularly polarizing plate having no through-hole as in the prior art, and light from the organic EL light emitting layer can be efficiently emitted in one direction on the transparent substrate side. Can do.
  • the display element includes a circularly polarizing plate formed by laminating a linearly polarizing plate and a retardation plate, an anode formed on a transparent substrate disposed opposite to the circularly polarizing plate, A cathode and an organic EL light emitting layer, an insulating substrate disposed in parallel with the transparent substrate across the anode, the cathode and the organic EL light emitting layer, and a plurality of through holes provided only in the linearly polarizing plate, It is characterized in that the light of the organic EL light emitting layer is efficiently emitted in one direction on the transparent substrate side.
  • the light emitted from the organic EL element corresponding to the position of the through hole of the linear polarizing plate passes through the linear polarizing plate without hitting the linear polarizing plate.
  • the luminance can be made higher than that of a conventional organic EL element provided with a linear polarizing plate having no through hole, and light from the organic EL light emitting layer is efficiently emitted in one direction on the transparent substrate side. be able to.
  • the brightness is slightly lower and the contrast ratio is lower than when the through hole is provided in the circular polarizing plate, but dust and dust enter the through hole. There is an effect to suppress.
  • the display element includes a linearly polarizing plate including a polarizer and a protective film, a circularly polarizing plate including a linearly polarizing plate and a retardation plate, and a circularly polarizing plate.
  • Anode, cathode and organic EL light-emitting layer formed on a transparent substrate opposed to each other, an insulating substrate disposed in parallel with the transparent substrate across the anode, cathode and organic EL light-emitting layer, and only a polarizer And a plurality of through-holes provided in the organic EL light-emitting layer, wherein the light from the organic EL light-emitting layer is efficiently emitted in one direction on the transparent substrate side.
  • the light emitted from the organic EL element corresponding to the position of the through hole of the polarizer passes through the polarizer without hitting the polarizer, so that the emission luminance is reduced.
  • the luminance can be made higher than that of a conventional organic EL element provided with a polarizer having no through hole, and light from the organic EL light emitting layer can be efficiently emitted in one direction on the transparent substrate side.
  • the through hole only in the polarizer the brightness is slightly lower and the contrast ratio is lower than in the case where the circular polarizing plate is provided with a through hole, but dust and dust enter the through hole. There is an effect to prevent the above, and by making the protective film transparent, it is possible to obtain a brightness and contrast ratio equivalent to those obtained by providing a through hole only in the linear polarizing plate.
  • the shape of the through hole is preferably a truncated cone shape, an inverted truncated cone shape, or a combination of the truncated cone shape and the inverted truncated cone shape.
  • the size of the incident hole of the organic EL light emitting layer is different from the size of the emitting hole of the through hole. That is, the size of the hole in each end face of the through hole is made different.
  • the through hole have a structure in which the size of the hole on the light incident side of the organic EL light emitting layer is different from the size of the hole on the output side, reflection of light in different directions due to the tapered side surface of the through hole is suppressed, and luminance is increased. The uniformity can be maintained and the luminance can be improved.
  • the through hole is not necessarily provided for each pixel. Alternatively, it is preferable to provide only the pixels of a specific color.
  • the circularly polarizing plate is provided with a through-hole, the light emitted from the light-emitting pixel passes through the circularly-polarizing plate without hitting the circularly-polarizing plate.
  • the brightness becomes relatively higher. That is, for example, when a blue light emitting pixel has a shorter luminance life than a red light emitting pixel and a green light emitting pixel, the blue light emitting pixel emits light by the circularly polarizing plate by providing a through hole only at the position of the circular polarizing plate corresponding to the blue light emitting pixel.
  • the luminance is relatively higher than that of the red light emitting pixel and the green light emitting pixel.
  • the luminance can be suppressed by an amount corresponding to the increase in the luminance of the blue light emitting pixel, so that the luminance life of the blue light emitting pixel can be extended, and display with a good color balance for a long time can be achieved.
  • At least one or more films are provided on the surface of the display element.
  • an antireflection film or an antiglare film on the surface of the display element, it is possible to prevent reflection and glare from outside light, and to prevent dust and dust from entering the through hole of the circularly polarizing plate. .
  • the above-mentioned film is called a neutral density filter (or a neutral density film that can suppress brightness of a bright spot that is generated when a through hole portion shines brighter than a portion without a through hole.
  • a neutral density filter or a neutral density film that can suppress brightness of a bright spot that is generated when a through hole portion shines brighter than a portion without a through hole.
  • the ND filter It is a more preferable aspect that it contains at least.
  • the ND filter is a film that attenuates the amount of incident light at a certain rate in a certain wavelength region.
  • the display device of the present invention is configured by arranging the above-described display elements in one or two dimensions.
  • a display device with higher luminance and a display device with a longer life can be obtained than a conventional display device in which organic EL elements having no through-holes are arranged in a circularly polarizing plate, a linearly polarizing plate, and a polarizer.
  • the light emitted from the organic EL element corresponding to the position of the through hole does not hit the circularly polarizing plate, the linearly polarizing plate, or the polarizer, and the circularly polarizing plate, the linearly polarizing plate, or the polarizer is used. Since the light passes through, the luminance is not lowered at the position where the through-hole is present, and the luminance can be improved as compared with the conventional organic EL element in which the circularly polarizing plate, the linearly polarizing plate or the polarizer does not have the through-hole.
  • the through hole have a structure in which the size of the hole on the light incident side and the size of the hole on the output side of the organic EL light emitting layer are different from each other, reflection in different directions due to the tapered side surface of the through hole is suppressed. The uniformity of the can be maintained.
  • the display device configured by arranging the display elements of the present invention in one or two dimensions, display with high luminance and good color balance is possible.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of a portion crossing the linearly polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 in FIG. 1. It is the figure which showed the mode of the reflected light by the light from the organic electroluminescent light emitting layer 7, and the external light 11 in FIG. 3 is a diagram showing the relationship between the area ratio A of the linear polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 with respect to the display area of the organic EL element 10 and the light emission luminance of the organic EL element.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a portion crossing the linearly polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 in FIG. 1. It is the figure which showed the mode of the reflected light by the light from the organic electroluminescent light emitting layer 7, and the external light 11 in FIG. 3 is a diagram showing the relationship between the area ratio A of the linear polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 with respect to the display area of the organic EL element 10 and the light
  • FIG. 5 is a diagram showing the relationship between the area ratio A of the linearly polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 with respect to the display area of the organic EL element 10 and the contrast ratio of the organic EL element.
  • FIG. 5 is a diagram showing the relationship between the area ratio A of the linear polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 with respect to the display area of the organic EL element 10 and the minimum contrast ratio of the organic EL element.
  • the organic EL element which concerns on Example 1 it is the figure which showed the mode of reflection of a wall surface in case the magnitude
  • the organic EL element which concerns on Example 1 it is the figure which showed the mode of reflection of a taper side surface when the magnitude
  • the organic EL element which concerns on Example 1 it is the figure which showed the mode of reflection of a taper side surface when the magnitude
  • the organic EL element which concerns on Example 1 it is the figure which showed a mode that the through-hole was not provided in the circularly-polarizing plate for every pixel.
  • Example 1 In the organic EL element which concerns on Example 1, it is the figure which provided the ND filter on the surface of the organic EL element. In the organic EL element which concerns on Example 2, it is the perspective view which made a part of surface of the linearly-polarizing plate 1 and the phase difference plate 2 visible. In the organic EL element which concerns on Example 3, it is the perspective view which made a part of linear polarizing plate 1 visible. 10 is a display device in which organic EL elements 10 according to Example 4 are two-dimensionally arranged.
  • FIG. 1 is an overall perspective view showing the configuration of the organic EL element according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the organic EL element 10 includes a transparent substrate 4 opposed to a circularly polarizing plate 3 formed by laminating a linearly polarizing plate 1 and a retardation plate 2, an anode 5 formed on the transparent substrate 4, and an anode 5.
  • an organic EL light emitting layer 7 (hereinafter abbreviated as a light emitting layer 7) disposed between the anode 5 and the cathode 6.
  • the anode 5, the cathode 6 and the light emitting layer 7 are sandwiched between the transparent substrate 4 and the insulating substrate 9.
  • the insulating substrate 9 a glass substrate is usually used.
  • the base of the insulating substrate 9 may be a transparent substrate, and an insulating layer may be formed by forming an opaque insulating layer on the surface of the transparent substrate.
  • the base of the insulating substrate 9 may be a transparent substrate.
  • the cathode 6 provided on the inner side of the transparent substrate may form a body as an insulating substrate by reflecting all light.
  • the substrate 9 may be a metallic substrate, and an insulating layer may be formed on the surface of the metallic substrate to be regarded as an insulating substrate.
  • the organic EL element 10 having such a configuration, visible light corresponding to the light emission characteristics of the light emitting layer 7 is obtained by injecting electrons from the cathode 6 and holes from the anode 5 and recombining them in the light emitting layer 7. Light emission occurs.
  • the light generated in the light emitting layer 7 is directly or after being reflected by the cathode 6, and then extracted outside through the anode 5, the transparent substrate 4, the circularly polarizing plate 3, and the antireflection film 8.
  • half of the external light 11 incident from the outside of the organic EL element 10 due to indoor lighting or the like is absorbed by the linearly polarizing plate 1 and the other half is transmitted as linearly polarized light and enters the phase difference plate 2.
  • the light incident on the phase difference plate 2 is circularly polarized by the phase difference plate 2 because the linearly polarizing plate 1 and the phase difference plate 2 are arranged so that their optical axes intersect at 45 degrees or 135 degrees. Will be converted to.
  • the optical axes of the linearly polarizing plate 1 and the phase difference plate 2 are arranged so as to intersect at 45 degrees or 135 degrees, they are converted into circularly polarized light by transmitting through the phase difference plate 2.
  • the circularly polarized light emitted from the phase difference plate 2 is specularly reflected by the cathode 6, the phase is inverted by 180 degrees and reflected as reverse circularly polarized light.
  • the reflected light is incident on the phase difference plate 2 again to be converted into linearly polarized light parallel to the absorption axis of the linearly polarizing plate 1, so that it is completely absorbed by the linearly polarizing plate 1 and is not emitted outside.
  • the linear polarizing plate 1 is not limited as long as it is an absorption type linear polarizing plate, and various forms can be applied. Generally, a film made of a hydrophilic polymer such as polyvinyl alcohol is treated with a dichroic dye such as iodine and stretched, or a plastic film such as polyvinyl chloride is treated to produce polyene. In addition to the oriented polarizing film, the polarizing film may be covered with a sealing film and protected, or may be a wire grid polarizer.
  • the phase difference plate 2 can be produced by stretching a plastic film in a specific direction.
  • the specific material is not particularly limited, and can be formed by subjecting the polymer film to a stretching process or the like by an appropriate method such as uniaxial or biaxial.
  • Various materials can be used as long as the material is excellent in transparency and can be stretched. Examples of such materials include polycarbonate polymer, polyester polymer, polysulfone polymer, polyethersulfone polymer, polystyrene polymer, polyolefin polymer, polyvinyl alcohol polymer, and cellulose acetate polymer. Examples thereof include a polymer, a polyvinyl chloride polymer, a polymethyl methacrylate polymer, a polyarylate polymer, and a polyamide polymer.
  • the phase difference plate 2 can be formed of a single birefringent film, but the wavelength dependency of the phase difference is reduced, and the phase difference plate 2 functions as a quarter wavelength plate over the entire visible light wavelength region.
  • a plurality of birefringent films may be laminated.
  • linear polarizing plate 1 and the retardation film 2 can be bonded together using an acrylic transparent adhesive or adhesive having no optical anisotropy.
  • an antireflection film 8 is provided on the surface of the circularly polarizing plate 3 in order to ensure the prevention of external light reflection.
  • the antireflection film 8 can be formed by, for example, directly forming a multilayer film on the surface of the circularly polarizing plate 3 or attaching an antireflection film. Further, a fine structure such as a moth-eye structure may be provided, or an appropriate anti-glare treatment may be performed. Further, where there is a strong concern about the entry of dust and dirt into the through hole of the circularly polarizing plate, a transparent film or a transparent sheet may be used in order to prevent the entry of dirt and dust. Furthermore, when there is a concern about a decrease in mechanical strength at the edge portion of the through hole of the circularly polarizing plate, a protective film may be provided on the circularly polarizing plate to compensate for the decrease in mechanical strength.
  • FIG. 2 is a perspective view of the organic EL element 10 in which a part of the surfaces of the linearly polarizing plate 1 and the phase difference plate 2 can be seen in the organic EL element 10 according to Embodiment 1 shown in FIG.
  • FIG. 2 shows a state in which a plurality of linear polarizing plate through holes 12 are provided in the linear polarizing plate 1 and a plurality of retardation plate through holes 13 are also provided in the retardation plate 2 at the same position.
  • both the direct light from the light emitting layer 7 and the reflected light reflected by the cathode 6 of the light emitting layer 7 can be transmitted through the circular polarizing plate 3. Since it is not affected, all of these lights can be extracted in front of the organic EL element 10.
  • the light emitted to the front side of the organic EL element 10 is incident on the circularly polarizing plate 3 that has passed through the linearly polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 as well as the light acted on the circular polarizing plate 3. Mixed with light that is not affected.
  • the organic EL element 10 according to the present invention shown in FIG. 2 penetrates the linear polarizing plate as compared with the conventional organic EL element in which all the light emitted to the transparent substrate 4 side receives the action of the circular polarizing plate 3 and the luminance is reduced by half.
  • the luminance is increased by the amount of light that is not affected by the circularly polarizing plate 3 that passes through the hole 12 and the retardation plate through-hole 13.
  • the present invention is characterized in that the linear polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 are provided to increase the luminance.
  • the reflection by the external light 11 is caused by the linear polarizing plate through hole 12 and the retardation plate. Since the circularly polarizing action is not received at the position of the through hole 13, there is a concern that the contrast ratio is lowered due to reflection from the cathode 6, leading to image quality deterioration. Therefore, a simple model formula is established for the magnitude of the contrast ratio, and the influence on the image quality degradation due to the provision of the linearly polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 will be examined.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of a portion crossing the linearly polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 in FIG.
  • a protective film 14 is provided on one surface of the linearly polarizing plate 1 is shown.
  • FIG. 4 is a view showing the state of the light from the light emitting layer 7 and the reflected light by the external light 11 in FIG.
  • Reflection brightness L due to external light The reflected light from the organic EL element 10 by the external light 11 is a mixture of the reflected light 22 due to the surface reflection of the protective film 14 and the reflected light 25 from the cathode 6.
  • the external light 11 reaching the cathode 6 includes the external light 23 passing through the linear polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 and the linear polarizing plate through hole in the external light 11 from which the reflected light 22 is subtracted. 12 and the portion where the retardation plate through-hole 13 does not exist, that is, the outside light 24 that has passed through the circularly polarizing plate 3.
  • the external light 23 is reflected by the cathode 6, passes through the linear polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 as reflected light 25, and is emitted to the front surface of the organic EL element 10.
  • the external light 25 reflected by the cathode 6 and emitted to the outside hits the inner surface of the protective film 14, but the light hitting the inner surface is not subjected to multiple reflection. Accordingly, all of the reflected light 25 is emitted to the front surface of the organic EL element 10.
  • the external light 24 is the amount of light that has passed through the circularly polarizing plate 3 of the external light 11 minus the reflected light 22, but half of the light that passes through the linearly polarizing plate 1 constituting the circularly polarizing plate 3 is absorbed.
  • the light 24 is converted into circularly polarized light.
  • Such circularly polarized external light 24 becomes circularly reflected reflected light 26 that is reflected by the cathode 6 and rotated in the reverse direction.
  • the reflected light 26 is converted into linearly polarized light parallel to the absorption axis by the linearly polarizing plate 1 constituting the circularly polarizing plate 3, so that all of the reflected light is not absorbed by the linearly polarizing plate 1 and emitted outside.
  • the external light 24 that has passed through the circularly polarizing plate 3 is reflected by the cathode 6 to become reflected light 26, but is not emitted in the direction of the linearly polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13, All are assumed to return to the position of the circularly polarizing plate 3.
  • the brightness of the external light 11 is expressed by illuminance.
  • the relationship between illuminance and reflected luminance will be described.
  • the diffuse reflectance of the protective film 14 is ⁇ 1 and the protective film 14 is a uniform diffusing surface (a surface that uniformly reflects light of all wavelengths in a horizontal and vertical range of 180 degrees)
  • illuminance E the reflected luminance L1cd / m2 corresponding to the reflected light 22 of the protective film 14 when given is given by Equation 1 below.
  • the reflected luminance L1 from the protective film 14 in a space with an illuminance of 1000 lux (Lx) is 13 cd / m 2 when the diffuse reflectance ⁇ 1 of the protective film 14 is 0.04.
  • the reflected luminance L2cd / m2 corresponding to the reflected light 25 is the ratio of the area of the linearly polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 to the light emitting area of the organic EL element 10. Assuming that A, the following formula 2 is given.
  • the on-axis reflected luminance L2 from the cathode 6 in a space with an illuminance of 1000 lux (Lx) has a reflectance ⁇ 2 of the cathode 6 of 0.90, the linear polarizing plate through-hole 12 with respect to the display area of the organic EL element 10, and
  • the ratio of the area of the retardation plate through-hole 13 is 0.5 and the diffuse reflectance ⁇ 1 of the protective film 14 is 0.04
  • the spatial illuminance is 1000 lux (Lx)
  • the diffuse reflectance ⁇ 1 of the protective film 14 is 0.04
  • the reflectance ⁇ 2 of the cathode 6 is 0.90
  • the linear polarizing plate through-hole 12 with respect to the display area of the organic EL element 10 and
  • the reflected luminance L1 is 13 cd / m 2
  • the reflected luminance L 2 is 138 cd / m 2
  • the reflected luminance due to the external light 11 on the display surface of the organic EL element 10 L is 151 cd / m 2.
  • Luminance B The light from the light emitting layer 7 includes the emitted light 18 directed toward the inner surface of the circularly polarizing plate 3 and the emitted light 19 directed toward the linearly polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13. A portion where the linearly polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 are not present, that is, the emitted light 18 toward the circularly polarizing plate 3 is transmitted by the linearly polarizing plate 1 constituting the circularly polarizing plate 3 when passing through the circularly polarizing plate 3. Since half of the light is absorbed, the emission luminance 20 is 1 ⁇ 2 of the emission luminance of the light emitting layer 7.
  • the emitted light 19 toward the linear polarizing plate through-hole 12 and the retardation plate through-hole 13 passes through the linear polarizing plate through-hole 12 and the retardation plate through-hole 13, so that there is no reduction in luminance due to the circular polarizing plate 3.
  • the light emission luminance 21 is equal to the luminance of the light emitting layer 7.
  • the light emission luminance Bcd / m 2 of the organic EL element 10 is given by the following mathematical formula 4, where A is the ratio of the area of the linearly polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 to the light emitting area of the organic EL element 10. It is done.
  • the light emission luminance of the light emitting layer 7 is 3000 cd / m 2 and the ratio A of the area of the linearly polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 to the display area of the organic EL element 10 is 0.5
  • the light emission luminance 20 is 750 cd / m 2
  • the emission luminance 21 is 1500 cd / m 2
  • the emission luminance B of the organic EL element 10 is 2250 cd / m 2 because it is the sum of them.
  • FIG. 5 is created by calculation using Equation 4.
  • the horizontal axis represents the ratio A of the area of the linearly polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 to the display area of the organic EL element 10, and the vertical axis represents the light emission luminance B.
  • the light emitting luminance of the light emitting layer 7 is 3000 cd / m 2, 2000 cd / m 2, 1000 cd / Assuming that m2, the light emission luminance B of the organic EL element 10 is 2250 cd / m2, 1500 cd / m2, and 750 cd / m2, respectively.
  • Contrast ratio C The contrast ratio C can be expressed by the following formula 5 from the above formula 3 and the above formula 4.
  • FIG. 6 is a diagram created using Equation 5 above.
  • the horizontal axis represents the ratio A of the area of the linearly polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 to the display area of the organic EL element 10, and the vertical axis represents the contrast ratio C.
  • the light emission luminance of the light emitting layer 7 is 3000 cd / m 2, 2000 cd / m 2, and 1000 cd / m 2, and the contrast ratio C is obtained when the illuminance (Lx) is 10000 Lx, 1000 Lx, and 100 Lx, respectively. Illuminance of 10000 Lx is assumed to be outdoor, 1000 Lx is bright indoor, and 100 Lx is assumed to be dark indoor.
  • Non-Patent Documents 1 and 2 report that if the size of the contrast ratio C is 50 or more, an easy-to-view display image can be provided. According to Non-Patent Document 1, it is reported that the television display preferably has a maximum luminance of 250 cd / m 2 or more and a contrast ratio C of about 30 to 50. Further, according to Non-Patent Document 2, when the relationship between the number of CRT (Cathode Ray Tube) readable characters and contrast is investigated, it is said that the character readability should be 10 or more.
  • CRT Cathode Ray Tube
  • the contrast ratio C is 50 or more, it is possible to provide an easy-to-view display image.
  • a value with a contrast ratio C of 50 is defined here as a minimum contrast ratio Cm.
  • the circularly polarizing plate 3 does not have the linear polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13, that is, the linear polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 with respect to the display area of the organic EL element 10.
  • the linear polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 with respect to the display area of the organic EL element 10.
  • the contrast ratio C reaches 100, an easy-to-view display image can be provided.
  • the light emission luminance B of the organic EL element is halved to 1500 cd / m 2, which is accompanied by a significant decrease in luminance.
  • the linearly polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 are provided in the circularly polarizing plate 3, the light passing through the linear polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 is circularly polarizing plate 3. Therefore, the luminance can be increased as compared with the conventional organic EL element.
  • the linear polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 with respect to the display area of the organic EL element 10.
  • the emission luminance B can be 2250 cd / m 2 as shown in FIG.
  • the brightness of the organic EL element provided with a circularly polarizing plate without the linear polarizing plate through-hole 12 and the retardation plate through-hole 13 is 1.5 times higher than that of the light-emitting luminance B of 1500 cd / m 2. Can be obtained.
  • the circularly polarizing plate 3 including the linearly polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 is provided, and the linearly polarizing plate through hole 12 and the retardation plate with respect to the display area of the organic EL element 10 are provided.
  • the minimum contrast ratio Cm that is, an easy-to-see display image is ensured while the linear polarizing plate through-hole 12 and the retardation plate through-hole 13 are not provided. High luminance that cannot be achieved by the organic EL element provided with a circularly polarizing plate can be realized.
  • the ratio A of the area of the linear polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 to the display area of the organic EL element 10 is 0.5.
  • the light emission layer 7 has a light emission luminance of 2000 cd / m 2
  • a light emission luminance B of 1500 cd / m 2 can be obtained, and as shown in FIG. 7, the ambient brightness is as bright as an illuminance of 1000 Lx.
  • the contrast ratio C is in the vicinity of the minimum contrast ratio Cm, an easily viewable display image can be provided.
  • the light emission luminance of the light emitting layer 7 needs to be 3000 cd / m 2.
  • an easy-to-see display image is provided. Even if the light emission luminance of the light emitting layer 7 is 2000 cd / m 2, the light emission luminance B of 1500 cd / m 2 can be obtained, so that the burden on the light emitting layer is reduced and the lifetime can be extended.
  • FIG. 8 shows that the cross-sectional shapes of the linear polarizing plate through-hole 12 and the retardation plate through-hole 13 are cylindrical structures.
  • the cylindrical structure is a case where the size of the hole on one side of the linear polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 is the same as the size of the hole on the other side.
  • the light beam 35 from the light emitting point 33 of the light emitting pixel 32 that has emitted light is reflected by the wall surface 30 of the linear polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13, and as a result, is emitted forward.
  • the light beam 35 does not have a uniform distribution, the luminance distribution 34 becomes non-uniform, and a rough feeling occurs when the display surface is viewed from close, causing a reduction in image quality.
  • FIG. 9 shows a case where the cross-sectional shapes of the linear polarizing plate through-hole 12 and the retardation plate through-hole 13 are a taper structure
  • FIG. 10 shows a case of an inverse taper structure. That is, the size of the hole on one side of the linear polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 is different from the size of the hole on the other side.
  • a cross-sectional shape is a taper structure or an inverse taper structure
  • a light beam 35 from, for example, the light emitting point 33 of the light emitting pixel 32 that has emitted light is transmitted through the linearly polarizing plate through hole 12 and the tapered side surface 36 of the retardation plate through hole 13.
  • the ratio of the reflected light is reduced, and the light beam 35 from the light emitting point 33 is emitted forward without any deviation.
  • the light beam 35 emitted forward has a nearly uniform distribution, so that the luminance distribution 34 is made uniform.
  • a display image without a rough feeling can be provided.
  • FIG. 11 shows an example in which the circularly polarizing plate 3 is not provided with a through hole (opening 31) for each pixel. This is equivalent to the case where the opening 31 is provided in a pixel of a specific color.
  • the opening 31 is provided only in the blue light emitting pixel 42.
  • FIG. 11B shows the green light emitting pixel 41 and the blue light emitting pixel 42 provided with openings 31.
  • the light emitted from the blue light emitting pixel 42 does not strike the circularly polarizing plate 3 and passes through the circularly polarizing plate 3 at the position of the opening 31.
  • the luminance of the blue light emitting pixel 42 since the luminance of the blue light emitting pixel 42 does not decrease, the luminance is relatively higher than that of the red light emitting pixel 40 without the opening 31 and the green light emitting pixel 41. That is, when the blue light emitting pixel 42 has a shorter lifetime than the red light emitting pixel 40 and the green light emitting pixel 41, the opening 31 is provided so that the light emitting luminance of the blue light emitting pixel 42 is relatively higher than that of the red light emitting pixel 40 and the green light emitting pixel 41. By increasing the luminance, the luminance of the blue light emitting pixel 42 can be suppressed by that amount. Therefore, the luminance life of the blue light emitting pixel 42 can be extended, and display with good color balance for a long time can be achieved.
  • the light emitted from the green light emitting pixel 41 and the blue light emitting pixel 42 passes through the circularly polarizing plate 3 without hitting the circularly polarizing plate 3 at the position of the opening 31.
  • the luminance of the green light emitting pixel 41 and the blue light emitting pixel 42 does not decrease, and therefore the luminance is relatively higher than that of the red light emitting pixel 40 without the opening 31.
  • the opening 31 is provided so that the light emitting luminance of the green light emitting pixel 41 and the blue light emitting pixel 42 is relatively higher than that of the red light emitting pixel 40. Since the luminance of the green light-emitting pixel 41 and the blue light-emitting pixel 42 can be reduced by that amount, the luminance life of the green light-emitting pixel 41 and the blue light-emitting pixel 42 can be extended, and the color balance can be maintained for a long time. Good display is possible.
  • FIG. 12 shows an example in which an ND filter 49 is used instead of the antireflection film 8 used in the organic EL element shown in FIG.
  • the place where the linear polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 are provided is brighter than the place where the linear polarizing plate through hole 12 and the retardation plate through hole 13 are not provided.
  • the display screen has a rough feeling, and there is a concern that the image quality may be deteriorated.
  • the ND filter 49 having an appropriate density, the brightness of the bright spot is suppressed. The feeling is eliminated and the image quality is not degraded.
  • a color filter with an adjusted spectral transmittance characteristic or a diffusive sheet with an adjusted diffusion characteristic may be provided instead of the ND filter 49.
  • the ND filter 49 can also prevent dust and dirt from entering the through hole of the circularly polarizing plate. Furthermore, even if there is a space between the ND filter 49 and the circularly polarizing plate 3, the effect is not changed.
  • FIG. 13 is a perspective view of the organic EL element 10 in which part of the surfaces of the linearly polarizing plate 1 and the phase difference plate 2 can be seen in the organic EL element 10. It shows how it was provided. Since neither the direct light from the light emitting layer 7 nor the reflected light reflected by the cathode 6 of the light emitting layer 7 is subjected to the action of the circularly polarizing plate 3 at the position of the linear polarizing plate through hole 12. Can be extracted in front of the organic EL element 10. The difference between the second embodiment and the first embodiment is that the retardation plate 2 does not have the retardation plate through hole 13. If the total light transmittance of the retardation plate 2 is 1, the light emission of the light emitting layer 7 is achieved.
  • the luminance and the conditions of the external light 11 are the same, the same effect as described in the first embodiment can be obtained.
  • the total light transmittance of the phase difference plate 2 is smaller than 1, the luminance is slightly lower, but the depth of the through hole is shallower than the first embodiment by the presence of the phase difference plate 2, and accordingly. The entry of dust and dirt can be suppressed.
  • the present invention since the present invention has the same effect as that of the first embodiment, the ratio A of the area of the linearly polarizing plate through-hole 12 constituting the circularly polarizing plate 3 with respect to the display area of the organic EL element 10 is well set. As a result, while ensuring a minimum contrast ratio Cm, that is, an easy-to-see display image, high brightness that cannot be achieved with a conventional organic EL device without a circularly polarizing plate through-hole 12 is realized. can do.
  • the effect is the same as that described in the first embodiment.
  • the effect obtained by not providing the opening 31 for each light emitting pixel is the same as that described in the first embodiment.
  • the effect of providing the ND filter on the surface of the organic EL element 10 is the same as that described in the first embodiment.
  • FIG. 14 is a perspective view of the organic EL element 10 in which a part of the surface of the linearly polarizing plate 1 is visible in the organic EL element 10.
  • the linearly polarizing plate 1 has a sandwich structure in which a polarizer 51 that passes only light that vibrates in a certain direction is sandwiched between TAC (triacetyl cellulose) films having protective films 50 and 52.
  • the polarizer 51 has a polarization characteristic by, for example, uniaxially stretching a PVA (polyvinyl alcohol) film dyed with iodine. However, since it is thin and weak in strength, it is strong in strength by being sandwiched by TAC films from both sides. It is what I supported.
  • the polarizer 51 is provided with a polarizer through-hole 53. At the position of the polarizer through-hole 53, both the direct light from the light emitting layer 7 and the reflected light reflected by the cathode 6 of the light emitting layer 7 are used. Since the action of the polarizer 51 is not received, all of these lights can be extracted in front of the organic EL element 10.
  • the third embodiment differs from the first embodiment in that the retardation film 2 does not have the retardation film through-hole 13 and the protective films 50 and 52 have no through-hole. If the total light transmittance of the protective films 50 and 52 is 1, if the light emission luminance of the light emitting layer 7 and the conditions of the external light 11 are the same, the same effect as described in the first embodiment can be obtained. When the total light transmittance of the phase difference plate 2 and the protective films 50 and 52 is smaller than 1, the luminance is slightly lowered. However, since the protective films 50 and 52 have no through holes, dust and dust enter the through holes. There is an effect to prevent.
  • the present invention since the present invention has the same effect as that of the first embodiment, the ratio A of the area of the polarizer through-hole 53 constituting the linear polarizing plate 1 to the display area of the organic EL element 10 can be set well. As a result, the minimum contrast ratio Cm, that is, an easy-to-see display image, is secured, and high brightness that cannot be achieved by a conventional organic EL device having a circular polarizer without the through-hole 53 is realized. Can do.
  • the effect is the same as that described in the first embodiment.
  • the effect obtained by not providing the opening 31 for each light emitting pixel is the same as that described in the first embodiment.
  • the effect of providing the ND filter on the surface of the organic EL element 10 is the same as that described in the first embodiment.
  • FIG. 15 shows a display device 60 configured by two-dimensionally arranging the organic EL elements 10 of the present invention. Since the display device 60 includes the organic EL element 10 of the present invention, the display device 60 with high luminance can be provided. The same effect can be obtained also in a display device in which the organic EL elements 10 of the present invention are arranged one-dimensionally.
  • the present invention is useful for an organic EL display panel.

Landscapes

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

Abstract

 従来の有機EL素子は外光反射を防止するために円偏光板を設けているので、有機EL発光層から出射した光の約半分が円偏光板を構成する直線偏光板によって吸収されるため、射出される光の利用効率が大きく低下し、高輝度化の達成が困難であった。円偏光板に複数の貫通孔を設けることによって、貫通孔の位置に対応する有機EL素子から射出される光が円偏光板に当たることなく円偏光板を通過するので、貫通孔のある位置では発光輝度の低下がなく、円偏光板に貫通孔がない従来の有機EL素子より輝度の向上が図られると共に、貫通孔を有機EL発光層の光の入射側の孔の大きさと出射側の孔の大きさが異なる構造としているので、貫通孔のテーパー側面による異なる方向への反射が抑制され、輝度の均一性が保たれる。更に、発光画素の輝度寿命の特性に応じて発光画素に対応して貫通孔の有無を制御することにより、長時間色バランスの良い表示が可能となる。

Description

表示素子と表示装置
 本発明は、エレクトロルミネッセンス素子(EL素子)について、特に高輝度発光が可能な有機EL素子などの表示素子の技術に関するものである。
 電極間に発光層を設け、これに電圧を印加して発光する有機EL素子は、発光効率、低電圧駆動、軽量、薄型という点で優れており、近年極めて注目を浴びている表示素子である。
 有機EL素子は、陰極から電子を、陽極から正孔を注入し、両者が発光層で再結合することによって、発光層の発光特性に対応した可視光線の発光を生じさせるものである。
 陽極には、現状使用することのできる透明導電性材料の中では最も電気伝導度が高く、比較的仕事関数が大きく、高い正孔注入効率が得られるという点からITO(Indium Tin Oxide)が使用される。
 陰極には、通常、金属電極が使用されるが、電子注入効率を考慮し、仕事関数の観点から、Mg、MgAg、MgIn、Al、LiAl等の材料が使用される。これらの金属材料は、可視光の反射率が高く、電極(陰極)としての機能の他に、発光層で発光した光を反射し、出射光量(発光輝度)を高める機能も担っている。すなわち、発光層から陰極方向に発光した光は、陰極である金属表面で鏡面反射し、透明なITO電極(陽極)から出射光として取り出されることになる。
 このような構造を有する有機EL素子は、陰極が光反射性の強い鏡面となっているため、発光していない状態では外光反射が著しく目立つことになる。すなわち室内照明の映り込みなどが激しくなるため、明所では黒色が表現できなくなり、ディスプレイとして用いる場合にはコントラスト比が極端に低いという致命的な問題点を有する。
 しかし、有機EL素子の陰極表面が平滑な鏡面反射面であることを逆に利用すれば、陰極での外光反射を著しく抑制することができる。
 このような観点における陰極表面からの外光反射を削減する方法として、例えば、特許文献1~4に開示された方法が知られている。
 特許文献1では、1対の電極のうちで光取出し面側に位置する電極の外側に偏光層を設けて、偏光層として位相差補償板または位相差補償フィルムとを組み合わせた方法が提案されている。
 特許文献2では、吸収型直線偏光板と1つ又は複数の位相差板から構成された1/4波長板とを積層した円偏光板を備えており、発光層と円偏光板との間に形成された光拡散層を設けた方法が提案されている。
 特許文献3では、反射電極を有する有機EL素子の光取り出し側に、1/4波長板と偏光板とを有する円偏光板を設けており、この1/4波長板の直交するそれぞれの方向の屈折率が異なる方法のものが提案されている。
 特許文献4では、屈折率特性が異なる複屈折板を貼り合わせて構成する1/4波長板と直線偏光板により構成した円偏光手段を設けた方法が提案されている。
 上記のような円偏光板は、陽極面側に直線偏光板と、偏光板の光軸に対して45度傾いた光軸の1/4波長板として機能する位相差板を貼り合して構成するもので、次のように作用する。すなわち、有機EL素子に入射する外光があると、外光が偏光板を通過する際、特定の方向に偏光面を持つ直線偏光が通過し、これと偏光面が直交する直線偏光は吸収される。さらに偏光板を通過した光は位相差板の作用を受け、偏光面が回転する円偏光となる。位相差板を通過した光は陰極表面で反射する際、回転方向が逆向きの円偏光となる。陰極表面で反射した光は再び位相差板に入射し、位相差板を通過する時にその作用を受けて、入射時とは直交する直線偏光に変換される。このように偏光された直線偏光は、偏光板に吸収されるので陰極表面での外光反射を防止することができる。これによってコントラスト比が大きく改善されディスプレイの表示品質が向上する。
 ところが、陰極表面の外光反射を防止するために前述のような円偏光板を設置すると、発光層から出射した光の約半分は、円偏光板を構成する直線偏光板によって吸収されるので、有機EL素子から射出される光の利用効率が大きく低下し、高輝度化の達成が困難となる。また、このような有機EL素子を縦横に配列して構成する表示装置も同様に、高輝度化が難しくなる。
 そこで、有機EL素子の高輝度化を実現する方法として、例えば、特許文献5~9に開示された方法が提案されている。特許文献5では、EL素子を構成する基板自体が集光性を有するようにして取り出し効率を向上させる方法、特許文献6では、有機EL素子を構成する電極を凹面形状にして輝度を高める方法、特許文献7では、有機EL素子を構成する電極に傾斜面を持たせて輝度を高める方法、特許文献8では、有機EL素子を構成する電極に回折格子等を形成して輝度を高める方法が提案されている。
 しかしながら、これらの方法は有機EL素子が複雑な構成になり、また発光層自体の発光効率が悪くなってしまう等の問題がある。特許文献9では、透光性有機ELパネル(表、裏側の両方向から表示画像が見える両面パネル)の両面に設けられている円偏光板に、発光画素ごとに開口部を設けたものが提示されている。開口部を設けることにより発光輝度の向上が図れるが、透光性有機ELパネルの両面に円偏光板があるために、透光性のある発光画素領域の開口部以外では、円偏光板の作用が消失し、反対側の外光が円偏光板を通して直接透けて見えるため、コントラスト比が大幅に低下するという大きな問題がある。また特許文献9の図5Aの図面では、筒型(開口部のそれぞれの端面における孔の大きさが同じ)の開口部が示されている。筒型構造では発光画素の輝度分布が一様でなくなるため、表示画像にざらつき感が生じて画質が低下するという問題もある。
特許第2761453号公報 特開2003-332068号公報 特開2009-21408号公報 特開平9-127885号公報 特開昭63-314795号公報 特開平11-214162号公報 特開平11-214163号公報 特開平11-283751号公報 特開2005-39578号公報
森北出版2008年2月29日発行,ディスプレイデバイス,p12. テレビジョン学会誌Vol41,No5(1987),p473.
 このように、従来の有機EL素子は外光反射を防止するために円偏光板を設けているので、発光層から出射した光の約半分が円偏光板を構成する直線偏光板によって吸収される。これによって有機EL素子から射出される光の利用効率が大きく低下し、高輝度化の達成が困難であった。
 また、種々提案されている高輝度化方法では、有機EL素子の構成が複雑になり、発光層自体の発光効率が悪くなることや、大幅なコントラスト比の低下を招くなどの欠点があった。
 上記状況に鑑みて、本発明は、円偏光板を用いる有機EL素子などの表示素子において、発光層の光の利用効率を上げて高輝度化を図ることができる表示素子を提供することを目的とする。
 上記課題を解決すべく、本発明の第1の観点の表示素子は、直線偏光板と位相差板を積層して構成される円偏光板と、円偏光板に対向配置された透明基板上に形成された陽極,陰極および有機EL発光層と、陽極,陰極および有機EL発光層を跨いで、透明基板と並行に配設される絶縁基板と、円偏光板に設けられた複数の貫通孔と、を備え、有機EL発光層の光を透明基板側単方向に効率的に射出させたことを特徴とする。
 円偏光板に複数の貫通孔を設けることにより、円偏光板の貫通孔の位置に対応する有機EL素子から射出される光が、円偏光板に当たることなく円偏光板を通過するので、発光輝度の低下がなく、従来のような貫通孔のない円偏光板を設けた有機EL素子より輝度を高くすることができ、有機EL発光層の光を透明基板側単方向に効率的に射出させることができる。
 また、本発明の第2の観点の表示素子は、直線偏光板と位相差板を積層して構成される円偏光板と、円偏光板に対向配置された透明基板上に形成された陽極,陰極および有機EL発光層と、陽極,陰極および有機EL発光層を跨いで、透明基板と並行に配設される絶縁基板と、直線偏光板のみに設けられた複数の貫通孔と、を備え、有機EL発光層の光を透明基板側単方向に効率的に射出させたことを特徴とする。
 直線偏光板のみに複数の貫通孔を設けることにより、直線偏光板の貫通孔の位置に対応する有機EL素子から射出される光が、直線偏光板に当たることなく直線偏光板を通過するので、発光輝度の低下がなく、従来のような貫通孔のない直線偏光板を設けた有機EL素子より輝度を高くすることができ、有機EL発光層の光を透明基板側単方向に効率的に射出させることができる。
 ここで、直線偏光板のみに貫通孔を設けることで、円偏光板に貫通孔を設けた場合よりも、若干、輝度は低くなり、コントラスト比が低下するが、貫通孔にゴミや埃の入り込みを抑制する効果がある。
 また、本発明の第3の観点の表示素子は、偏光子と保護フィルムにより構成される直線偏光板と、直線偏光板と位相差板を積層して構成される円偏光板と、円偏光板に対向配置された透明基板上に形成された陽極,陰極および有機EL発光層と、陽極,陰極および有機EL発光層を跨いで、透明基板と並行に配設される絶縁基板と、偏光子のみに設けられた複数の貫通孔と、を備え、有機EL発光層の光を透明基板側単方向に効率的に射出させたことを特徴とする。
 偏光子のみに複数の貫通孔を設けることにより、偏光子の貫通孔の位置に対応する有機EL素子から射出される光が、偏光子に当たることなく偏光子を通過するので、発光輝度の低下がなく、従来のような貫通孔のない偏光子を設けた有機EL素子より輝度を高くすることができ、有機EL発光層の光を透明基板側単方向に効率的に射出させることができる。
 ここで、偏光子のみに貫通孔を設けることで、円偏光板に貫通孔を設けた場合よりも、若干、輝度は低くなり、コントラスト比が低下するが、貫通孔にゴミや埃の入り込みを防ぐ効果があり、また保護フィルムを透明にすることにより、直線偏光板のみに貫通孔を設けたものと同等の輝度とコントラスト比とすることができる。
 ここで、貫通孔の形状は、円錐台形状、逆円錐台形状、或いは、円錐台形状と逆円錐台形状の組み合わせであることが好ましい。このような貫通孔の形状とすることで、貫通孔を通る円偏光板などの断面がテーパー状、もしくは逆テーパー状となり、貫通孔のテーパー側面による光の異なる方向への反射が抑制され、輝度の均一性が保たれると共に、輝度の向上が図れる。
 ここで、貫通孔は、有機EL発光層の光の入射孔の大きさと出射孔の大きさが異なることが好ましい。すなわち、貫通孔のそれぞれの端面における孔の大きさを異なる構造にする。貫通孔を有機EL発光層の光の入射側の孔の大きさと出射側の孔の大きさが異なる構造とすることで、貫通孔のテーパー側面による光の異なる方向への反射が抑制され、輝度の均一性が保たれると共に、輝度の向上が図れる。
 また、貫通孔を、かならずしも画素毎に設けない構成にすることが好ましい。または、特定色の画素のみに設ける構成にすることが好ましい。
 円偏光板に貫通孔が設けられている所については、発光画素から射出される光が円偏光板に当たることなく円偏光板を通過するので、発光輝度の低下がなく、貫通孔がない発光画素より相対的に輝度が高くなる。すなわち、たとえば青色発光画素が赤色発光画素と緑色発光画素より輝度寿命が短い場合、青色発光画素に対応する円偏光板の位置にだけ貫通孔を設けることにより、青色発光画素は円偏光板による発光輝度の低下がないので、赤色発光画素と緑色発光画素より相対的に輝度が高くなる。これにより青色発光画素の輝度が高くなった分だけ輝度を抑えることができるので、青色発光画素の輝度寿命を長くすることができ、長時間色バランスの良い表示が可能となる。
 また、上記の表示素子の表面に少なくとも一層以上のフィルムを設けたことが更に好ましい態様である。
 表示素子の表面に例えば反射防止フィルムや防眩フィルムを設けることにより、外光による反射や眩しさを防止することができると共に、円偏光板の貫通孔にゴミや埃の入り込みを防ぐことができる。
 また、上記のフィルムは、貫通孔の部分が貫通孔の無い部分に比べて明るく光って生じる輝点の明るさを抑制できるニュートラルデンシティーフィルタ(あるいは、ニュートラルデンシティーフィルムと呼ばれる。以下、NDフィルタと称する。)を少なくとも含むことが更に好ましい態様である。ここで、NDフィルタとは、ある波長域において入射光量を一定の割合で減衰させるフィルムである。
 NDフィルタがない場合、貫通孔の部分が貫通孔の無い部分に比べて明るく光って生じる星空のような輝点により、表示面を近くから見た時にざらつき感のある表示画面となり画質の低下が懸念される。しかしながら、適当な濃度を有するNDフィルタを用いることにより、輝点の明るさが抑制されるので、ざらつき感が解消され画質の低下が無くなる。さらに、円偏光板の貫通孔にゴミや埃の入り込みを防ぐこともできる。
 また、本発明の表示装置は、上述の表示素子を一次元あるいは二次元に配列して構成される。
 従来のように円偏光板、直線偏光板、偏光子に貫通孔が無い有機EL素子を配列して成る表示装置より輝度の高い表示装置や、長寿命の表示装置が得られる。
 本発明に係る表示素子によれば、貫通孔の位置に対応する有機EL素子から射出される光が円偏光板や直線偏光板あるいは偏光子に当たることなく円偏光板や直線偏光板あるいは偏光子を通過するので、貫通孔のある位置では発光輝度の低下がなく円偏光板や直線偏光板あるいは偏光子に貫通孔がない従来の有機EL素子より輝度の向上が図ることができる。
 また、貫通孔を有機EL発光層の光の入射側の孔の大きさと出射側の孔の大きさが異なる構造とすることにより、貫通孔のテーパー側面による異なる方向への反射が抑制され、輝度の均一性を維持することができる。
 更に、発光画素の輝度寿命の特性に応じて発光画素に対応して貫通孔の有無を制御することにより、長時間色バランスの良い表示が可能となる。
 また、本発明の表示素子を一次元、あるいは二次元に配列して構成して成る表示装置によれば、高輝度化と色バランスの良い表示が可能となる。
実施例に係る有機EL素子の全体斜視図である。 実施例1に係る有機EL素子において、直線偏光板1と位相差板2の表面の一部分が見えるようにした斜視図である。 図1における直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13を横切る部分の断面図である。 図3において有機EL発光層7からの光と、外光11による反射光の様子を示した図である。 有機EL素子10の表示面積に対する直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の面積の割合Aと、有機EL素子の発光輝度の関係を示した図である。 有機EL素子10の表示面積に対する直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の面積の割合Aと、有機EL素子のコントラスト比の関係を示した図である。 有機EL素子10の表示面積に対する直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の面積の割合Aと、有機EL素子の最小コントラスト比の関係を示した図である。 実施例1に係る有機EL素子において、貫通孔の一方面側の孔の大きさと他方面側の孔の大きさが同じ場合の、壁面の反射の様子を示した図である。 実施例1に係る有機EL素子において、貫通孔の一方面側の孔の大きさと他方面側の孔の大きさが異なる場合の、テーパー側面の反射の様子を示した図である。 実施例1に係る有機EL素子において、貫通孔の一方面側の孔の大きさと他方面側の孔の大きさが異なる場合の、テーパー側面の反射の様子を示した図である。 実施例1に係る有機EL素子において、円偏光板に貫通孔が画素毎に設けられていない様子を示した図である。 実施例1に係る有機EL素子において、有機EL素子の表面にNDフィルタを設けた図である。 実施例2に係る有機EL素子において、直線偏光板1と位相差板2の表面の一部分が見えるようにした斜視図である。 実施例3に係る有機EL素子において、直線偏光板1の一部分が見えるようにした斜視図である。 実施例4に係る有機EL素子10を二次元に並べて構成した表示装置である。
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明していく。なお、本発明の範囲は、以下の実施例や図示例に限定されるものではなく、幾多の変更及び変形が可能である。
 以下、図1~図12を用いて本発明の実施形態について説明する。図1は、本発明の実施の形態1に係る有機EL素子の構成を示す全体斜視図である。
 有機EL素子10は、直線偏光板1と位相差板2を積層して構成される円偏光板3に対向配置された透明基板4と、透明基板4上に形成された陽極5と、陽極5に対向配置された陰極6と、陽極5及び陰極6の間に配置された有機EL発光層7(以下、発光層7と略記)とを備えている。陽極5、陰極6、発光層7は、透明基板4と絶縁基板9に挟まれた構成となる。絶縁基板9は、通常、ガラス基板が用いられる。また絶縁基板9のベースが透明の基板であって、その透明の基板の表面上に不透明な絶縁層を形成して絶縁基板としても良いし、絶縁基板9のベースが透明の基板であって、その透明の基板の内側に設けられている陰極6が光をすべて反射させることによって絶縁基板としての体をなしても良い。また、基板9が金属性の基板であって、その金属性の基板の表面上に絶縁層を形成して絶縁基板とみなしても良い。
 このような構成を有する有機EL素子10において、陰極6から電子を、陽極5から正孔を注入し、両者が発光層7で再結合することにより、発光層7の発光特性に対応した可視光線の発光が生じる。発光層7で生じた光は、直接又は陰極6で反射した後、陽極5、透明基板4、円偏光板3、反射防止フィルム8を介して外部に取り出されることになる。
 一方、室内照明等により有機EL素子10の外部から入射した外光11は、直線偏光板1によって半分は吸収され残りの半分は直線偏光として透過し、位相差板2に入射する。位相差板2に入射した光は、直線偏光板1と位相差板2とは、それらの光軸が45度又は135度で交差するように配置されているので、位相差板2によって円偏光に変換されることになる。
 このように、直線偏光板1と位相差板2との光軸が45度又は135度で交差するように配置されているため、位相差板2を透過することにより円偏光に変換されるので、位相差板2からでる円偏光は陰極6で鏡面反射する際に、位相が180度反転し逆廻りの円偏光として反射される。この反射光は再度位相差板2に入射することにより、直線偏光板1の吸収軸に平行な直線偏光に変換されるため、直線偏光板1で全て吸収され外部に出射されない。
 直線偏光板1としては、吸収型の直線偏光板である限りにおいて限定されるものではなく、種々の形態のものを適用可能である。一般的には、ポリビニルアルコールのような親水性高分子からなるフィルムを、ヨウ素のような二色性染料で処理して延伸したものや、ポリ塩化ビニルのようなプラスチックフィルムを処理してポリエンを配向させたもの等からなる偏光フィルムの他、当該偏光フィルムを封止フィルムでカバーして保護したもの、さらにワイヤーグリッド偏光子のようなものでもよい。
 位相差板2はプラスチックフィルムを特定方向に延伸処理することによって作製することが可能である。具体的な材料は、特に限定されるものではなく、高分子フィルムを1軸又は2軸等の適宜な方式で延伸処理等することにより形成することができる。透明性に優れ、延伸処理が可能な材料である限り、種々のものを適用することができる。このような材料としては、例えば、ポリカーボネート系高分子、ポリエステル系高分子、ポリスルホン系高分子、ポリエーテルスルホン系高分子、ポリスチレン系高分子、ポリオレフィン系高分子、ポリビニルアルコール系高分子、酢酸セルロース系高分子、ポリ塩化ビニル系高分子、ポリメチルメタクリレート系高分子、ポリアリレート系高分子、ポリアミド系高分子などを挙げることができる。なお、位相差板2は、一層の複屈折フィルムで形成することも可能であるが、位相差の波長依存性を小さくし、全可視光波長領域に亘って1/4波長板として機能するように複数の複屈折フィルムを積層して形成してもよい。
 また、直線偏光板1と位相差板2の貼り合わせは、光学的異方性の無いアクリル系透明粘着剤や接着剤を用いて行うことができる。
 なお、外光反射防止に万全を期すべく、円偏光板3の表面に反射防止フィルム8を設けている。反射防止フィルム8は、例えば、円偏光板3の表面に多層膜を直接形成することの他、反射防止フィルムを貼着することも可能である。また、モスアイ構造のような微細構造のものを設けても良いし、さらに適切なアンチグレア処理を施しても良い。また、円偏光板の貫通孔にゴミや埃の入り込みが強く懸念されるところでは、ゴミや埃の入り込みを防ぐために透明フィルムや透明シートを用いても良い。さらに、円偏光板の貫通孔のエッジ部分での機械強度の低下が懸念される場合は、円偏光板の上に機械強度の低下を補うために保護膜を設けても良い。
 図2は、図1に示す実施の形態1に係る有機EL素子10において、直線偏光板1と位相差板2の表面の一部分が見えるようにした有機EL素子10の斜視図である。図2は、直線偏光板1に複数個の直線偏光板貫通孔12を、位相差板2にも複数個の位相差板貫通孔13をそれぞれ同じ位置に設けた様子を示している。直線偏光板貫通孔12と位相差板貫通孔13が在る位置では、発光層7からの直接光と発光層7の陰極6にて反射された反射光のいずれの光も円偏光板3の作用を受けることがないので、これらの光の全てが有機EL素子10の前方に取り出すことができる。
 すなわち、有機EL素子10の前方側に射出される光は、円偏光板3で作用を受けた光と、直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13を通過してきた円偏光板3にて作用を受けない光とが混在する。
 図2の本発明による有機EL素子10は、透明基板4側に射出される光のすべてが円偏光板3の作用を受けて輝度が半減する従来の有機EL素子に比べて、直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13を通過する円偏光板3の作用を受けない光の分だけ輝度が高くなる。
 このように本発明の特徴は、直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13を設けて輝度を高めるところにあるが、外光11による反射については直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の位置では円偏光作用を受けないので、陰極6からの反射によりコントラスト比の低下が生じ、画質劣化につながることが懸念される。
 そこで、コントラスト比の大きさについて簡単なモデル式を立て、直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13を設けることによる画質劣化への影響について調べてみることにする。
 図3は、図2における直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13を横切る部分の断面図である。ここでは、直線偏光板1の一方側の面には保護膜14を設けた例を示している。図4は、図3において発光層7からの光と、外光11による反射光の様子を示した図である。
1.外光による反射輝度L
 外光11による有機EL素子10からの反射光は、保護膜14の表面反射による反射光22と、陰極6からの反射光25が混在したものである。また、陰極6に到達する外光11は、反射光22を差し引いた外光11のうち、直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13を通過する外光23と、直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13が存在しない部分、すなわち円偏光板3を通過してきた外光24に分かれる。
 外光23は、陰極6により反射し反射光25として直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13を通過し、有機EL素子10の前面に射出される。ここで、陰極6により反射して外部に射出される外光25は、保護膜14の内面に当たるが内面にあたった光は多重反射しないものとしている。したがって、反射光25のすべてが有機EL素子10の前面に射出される。
 外光24は、反射光22を差し引いた外光11の円偏光板3を通過した分の光であるが、円偏光板3を構成する直線偏光板1によって通過する光の半分が吸収されていると共に、位相差板2に入射することによって直線偏光板1と位相差板2の光軸が45度又は135度で交差するように配置されているので、位相差板2から射出される外光24は円偏光に変換された光となっている。このような円偏光された外光24は、陰極6により反射され逆回転した円偏光の反射光26となる。反射光26は円偏光板3を構成する直線偏光板1により、吸収軸に平行な直線偏光に変換されるので、直線偏光板1により全てが吸収され外部に出射されることはない。ここで、円偏光板3を通過してきた外光24は、陰極6により反射して反射光26となるが直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の方向には射出されずに、すべてが円偏光板3の位置に戻るものとしている。
 さて、通常、外光11の明るさは照度で表現されている。ここでは、照度と反射輝度の関係について説明する。
 保護膜14の拡散反射率がρ1であって、保護膜14が均等拡散面(すべての波長の光が水平、垂直180度の範囲で均等に反射する面)であるとすると、照度Eで照らされた時の保護膜14の反射光22に対応する反射輝度L1cd/m2は、下記数式1で与えられる。
 (数1)
反射輝度L1(反射光22の輝度に対応)=(ρ1・E)/π  ・・・(式1)
 例えば、照度が1000ルクス(Lx)の空間における保護膜14からの反射輝度L1は、保護膜14の拡散反射率ρ1を0.04とすると13cd/m2になる。
 また、陰極6の反射率をρ2とすると反射光25に対応する反射輝度L2cd/m2は、有機EL素子10の発光面積に対する直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の面積の割合をAとすると、下記数式2で与えられる。
 (数2)
反射輝度L2(反射光25の輝度に対応)=A〔ρ2・E(1-ρ1)〕/π・・・(式2)
 例えば、照度が1000ルクス(Lx)の空間における陰極6からの軸上の反射輝度L2は、陰極6の反射率ρ2を0.90、有機EL素子10の表示面積に対する直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の面積の割合を0.5、保護膜14の拡散反射率ρ1を0.04とすると138cd/m2になる。
 上記式1と上記式2から有機EL素子10の反射輝度Lは、下記数式3のようになる。
 (数3)
反射輝度L=反射輝度L1+反射輝度L2
=(ρ1・E)/π+A〔ρ2・E(1-ρ1)〕/π・・・(式3)
 したがって、空間照度が1000ルクス(Lx)、保護膜14の拡散反射率ρ1を0.04、陰極6の反射率ρ2を0.90、有機EL素子10の表示面積に対する直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の面積の割合を0.5とすると、反射輝度L1が13cd/m2、反射輝度L2が138cd/m2となるので、有機EL素子10の表示面の外光11による反射輝度Lは151cd/m2となる。
2.発光輝度B
 発光層7からの光は、円偏光板3の内面に向かう発光光18と、直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13に向かう発光光19がある。直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13が無い部分、すなわち円偏光板3に向かう発光光18は、円偏光板3を通過する際に円偏光板3を構成する直線偏光板1によって光の半分が吸収されるので、その発光輝度20は発光層7の発光輝度の1/2となる。
 直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13に向かう発光光19は、直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13を通過することになるので円偏光板3による輝度の低下がなく、発光輝度21は発光層7の輝度と等しい。
 ここで、有機EL素子10の発光輝度Bcd/m2は、有機EL素子10の発光面積に対する直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の面積の割合をAとすると、下記数式4で与えられる。
 (数4)
発光輝度B=〔発光輝度20×(1-A)〕+発光輝度21×A
=〔(発光層7の輝度/2)×(1-A)〕+(発光層7の輝度×A)・・・(式4)
 例えば、発光層7の発光輝度が3000cd/m2、有機EL素子10の表示面積に対する直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の面積の割合Aを0.5とすると、発光輝度20は750cd/m2、発光輝度21は1500cd/m2となり、有機EL素子10の発光輝度Bは、それらの合計となるので2250cd/m2となる。
 図5は、式4を用いて計算して作成したものである。横軸が有機EL素子10の表示面積に対する直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の面積の割合Aであり、縦軸が発光輝度Bを示している。有機EL素子10の発光面積に対する直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の面積の割合Aが0.5の場合、発光層7の発光輝度が3000cd/m2、2000cd/m2、1000cd/m2とすると、有機EL素子10の発光輝度Bは、それぞれ2250cd/m2、1500cd/m2、750cd/m2となることを示している。
3.コントラスト比C
 コントラスト比Cは上記数式3と上記数式4より下記数式5のように表すことができる。
 (数5)
 コントラスト比C=(発光輝度B+反射輝度L)/反射輝度L ・・・(式5)
 図6は、上記式5を用いて作成した図である。横軸が有機EL素子10の表示面積に対する直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の面積の割合Aであり、縦軸がコントラスト比Cを表している。
 発光層7の発光輝度が3000cd/m2、2000cd/m2、1000cd/m2とし、照度(Lx)をそれぞれ10000Lx、1000Lx、100Lxにおけるコントラスト比Cを求めている。照度10000Lxは屋外、1000Lxは明るい屋内、100Lxは暗い屋内を想定した明るさとしている。
 まず、図5より、有機EL素子10の表示面積に対する直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の面積の割合Aを大きくすると発光輝度Bは高くなるが、図6に示すようにコントラスト比Cは低下する。コントラスト比Cと表示画像の見やすさについては、非特許文献1と2ではコントラスト比Cの大きさが50以上であれば、見やすい表示画像が提供できると報告されている。非特許文献1によれば、テレビ用ディスプレイの見やすさは、最高輝度が250cd/m2以上、コントラスト比Cが30~50程度が好ましいと報告されている。
 また、非特許文献2によれば、CRT(Cathode Ray Tube)の可読文字数とコントラストの関係を調査したところ、文字の読みやすさはコントラスト比Cが10以上あれば良いとしている。
 このような観点から、コントラスト比Cが50以上あれば見やすいディスプレイ画像の提供が可能となる。尚、コントラスト比Cが50の値を、ここでは最小コントラスト比Cmと定義する。
 従来の有機EL素子は、円偏光板3に直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13がない、すなわち有機EL素子10の表示面積に対する直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の面積の割合Aが0の時に対応するが、このような有機EL素子では、例えば発光層7の発光輝度が3000cd/m2、周囲の明るさが照度1000Lxのように明るい屋内の場合においては、コントラスト比Cが100に達するので見やすいディスプレイ画像が提供できる。ところが円偏光板を構成する直線偏光板により、発光層7からの光を半分吸収されるので有機EL素子の発光輝度Bは1500cd/m2と半減し大幅な輝度の低下が伴う。
 本発明では、円偏光板3に直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13を設けているので、直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13を通過する光は円偏光板3の作用を受けないので、その分従来の有機EL素子より輝度を高めることができる。例えば発光層7の発光輝度を3000cd/m2、周囲の明るさが照度1000Lxのように明るい屋内の場合においては、有機EL素子10の表示面積に対する直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の面積の割合Aが0.5の場合、図6に示すように発光輝度Bは、2250cd/m2を得ることができる。すなわち直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の無い従来のような円偏光板を設けた有機EL素子の発光輝度Bが1500cd/m2となるものに比べて、1.5倍の輝度のものが得られる。
 併せて、図7に示すように最小コントラスト比Cmも確保できるので、見やすいディスプレイ画像の提供も可能となる。
 以上のように本発明では、直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13を備えた円偏光板3を設けると共に、有機EL素子10の表示面積に対する直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の面積の割合Aをうまく設定することによって、最小コントラスト比Cmの確保、すなわち見やすいディスプレイ画像を確保しながら、直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の無い従来のような円偏光板を設けた有機EL素子では達成できなかった高輝度化を実現することができる。
 また、本発明では図5に示すように、有機EL素子10の表示面積に対する直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の面積の割合Aが0.5の場合の例で示すように、発光層7の発光輝度が2000cd/m2であっても発光輝度Bが1500cd/m2得られることができると共に、図7に示すように周囲の明るさが照度1000Lxのように明るい屋内の場合においても、コントラスト比Cが最小コントラスト比Cmの近辺にあるので、見やすいディスプレイ画像を提供することができる。すなわち、従来の有機EL素子では発光輝度Bを1500cd/m2を得るためには発光層7の発光輝度を3000cd/m2にする必要があったが、本発明によれば見やすいディスプレイ画像を提供しつつ発光層7の発光輝度が2000cd/m2であっても1500cd/m2の発光輝度Bが得られるので、発光層の負担が軽減され長寿命化も可能となる。
 図8は、直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の断面形状が筒構造のものである。筒構造は、直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の一方面側の孔の大きさと他方面側の孔の大きさが同一の場合である。このような筒構造では、発光した発光画素32のたとえば発光点33からの光線35は、直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の壁面30にて反射され、その結果、前方に射出される光線35は一様な分布にならず、輝度分布34が不均一になり、表示面を近くから見た時にざらつき感が生じ画質の低下を招く。
 図9は、直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の断面形状がテーパー構造、図10は、逆テーパー構造の場合を示したものである。すなわち、直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13の一方面側の孔の大きさと他方面側の孔の大きさが異なる。このような断面形状がテーパー構造、あるいは逆テーパー構造では、発光した発光画素32のたとえば発光点33からの光線35が、直線偏光板貫通孔12および位相差板貫通孔13のテーパー側面36にて反射される割合が少なくなり、発光点33からの光線35が偏りなく前方に射出され、その結果、前方に射出される光線35は一様に近い分布になるので、輝度分布34が均一化され、ざらつき感のない表示画像が提供できる。
 図11は、円偏光板3に貫通孔(開口部31)を画素毎に設けていない一例を示している。これは、開口部31を特定色の画素に設けたものと同等になる。図11(a)は、青色発光画素42のみに開口部31を設けたものである。図11(b)は、緑色発光画素41と青色発光画素42に開口部31を設けたものである。ここで、図11(a)を例にとると、開口部31の位置するところでは、青色発光画素42から射出される光が円偏光板3に当たることがなく円偏光板3を通過するので、その位置においては青色発光画素42の輝度の低下がないので、開口部31のない赤色発光画素40と緑色発光画素41より相対的に輝度が高くなる。すなわち、青色発光画素42が赤色発光画素40と緑色発光画素41より輝度寿命が短い場合、開口部31を設けて青色発光画素42の発光輝度を赤色発光画素40と緑色発光画素41より相対的に高くすることにより、その分だけ青色発光画素42の輝度を抑えることができるので、青色発光画素42の輝度寿命を長くすることができ、長時間色バランスの良い表示が可能となる。
 図11(b)も同様に、開口部31の位置するところでは、緑色発光画素41と青色発光画素42から射出される光が円偏光板3に当たることがなく円偏光板3を通過するので、その位置においては緑色発光画素41と青色発光画素42の輝度の低下がないので、開口部31のない赤色発光画素40より相対的に輝度が高くなる。すなわち、緑色発光画素41と青色発光画素42が赤色発光画素40より輝度寿命が短い場合、開口部31を設けて緑色発光画素41と青色発光画素42の発光輝度を赤色発光画素40より相対的に高くすることにより、その分だけ緑色発光画素41と青色発光画素42の輝度を抑えることができるので、緑色発光画素41と青色発光画素42の輝度寿命を長くすることができ、長時間色バランスの良い表示が可能となる。
 このように、赤色発光画素40、緑色発光画素41、青色発光画素42の輝度寿命に応じて、開口部31の設定を適宜行うことによって、長時間にわたり色バランスの良い表示を得ることができる。
 図12は、図1に示す有機EL素子に使用されている反射防止フィルム8の代わりに、NDフィルタ49を用いた例を示している。直線偏光板貫通孔12と位相差板貫通孔13が設けられているところは、直線偏光板貫通孔12と位相差板貫通孔13が無いところに比べて明るく光るので星空のような輝点により、表示面を近くから見た時にざらつき感のある表示画面となり画質の低下が懸念されるが、適当な濃度を有するNDフィルタ49を用いることにより、輝点の明るさが抑制されるので、ざらつき感が解消され画質の低下が無くなる。なお、NDフィルタ49の代わりに分光透過率特性を調整したカラーフィルタや、拡散特性を調整した拡散性シートを設けてもよい。また、NDフィルタ49は、円偏光板の貫通孔にゴミや埃の入り込みを防ぐこともできる。さらにNDフィルタ49は、円偏光板3との間に空間があっても、その効果は変わらない。
 図13は有機EL素子10において、直線偏光板1と位相差板2の表面の一部分が見えるようにした有機EL素子10の斜視図であり、直線偏光板1のみに直線偏光板貫通孔12を設けた様子を示している。直線偏光板貫通孔12の位置では、発光層7からの直接光と発光層7の陰極6にて反射された反射光のいずれの光も円偏光板3の作用を受けることがないので、これらの光の全てが有機EL素子10の前方に取り出すことができる。実施の形態2が実施の形態1と異なる点は、位相差板2に位相差板貫通孔13が無いことであり、位相差板2の全光線透過率を1とすれば発光層7の発光輝度や外光11の条件が同じであれば、実施の形態1にて示した同様の効果が得られる。位相差板2の全光線透過率が1より小さい場合は、若干、輝度は低くなるが、貫通孔の深さが実施例1に比べて位相差板2がある分だけ浅くなるので、その分ゴミや埃の入り込みを抑制することができる。
 以上のように本発明では、実施の形態1と同様な効果を持つので、有機EL素子10の表示面積に対する円偏光板3を構成する直線偏光板貫通孔12の面積の割合Aをうまく設定することによって、最小コントラスト比Cmの確保、すなわち見やすいディスプレイ画像を確保しながら、直線偏光板貫通孔12の無い従来のような円偏光板を設けた有機EL素子では達成できなかった高輝度化を実現することができる。
 さらに、直線偏光板貫通孔12の断面がテーパー構造や逆テーパー構造を取ることによって、効果は実施例1で述べたものと同様となる。また、発光画素毎に開口部31を設けないことによる効果も実施例1で述べたものと同様となる。
有機EL素子10の表面にNDフィルタを設けることについての効果も、実施例1で述べたものと同様である。
 図14は有機EL素子10において、直線偏光板1の表面の一部分が見えるようにした有機EL素子10の斜視図である。直線偏光板1は、一定方向に振動する光のみを通す偏光子51を保護フィルム50、52とするTAC(トリアセチルセルロース)フィルムで挟んだサンドイッチ構造をとる。偏光子51は,たとえばヨウ素で染色したPVA(ポリビニルアルコール)フィルムを一軸延伸加工することによって偏光特性を持たせているが,薄く強度面で弱いため,両面からTACフィルムで挟むことによって強度面で支持したものである。
 偏光子51には偏光子貫通孔53を設けており、偏光子貫通孔53の位置では、発光層7からの直接光と発光層7の陰極6にて反射された反射光のいずれの光も偏光子51の作用を受けることがないので、これらの光の全てが有機EL素子10の前方に取り出すことができる。実施の形態3が実施の形態1と異なる点は、位相差板2に位相差板貫通孔13が無いことと、保護フィルム50、52にも貫通孔が無いことであり、位相差板2と保護フィルム50、52の全光線透過率を1とすれば発光層7の発光輝度や外光11の条件が同じであれば、実施の形態1にて示した同様の効果が得られる。位相差板2や保護フィルム50、52の全光線透過率が1より小さい場合は、若干、輝度は低くなるが、保護フィルム50、52に貫通孔がないので、貫通孔にゴミや埃の入り込みを防ぐ効果がある。
 以上のように本発明では、実施の形態1と同様な効果を持つので、有機EL素子10の表示面積に対する直線偏光板1を構成する偏光子貫通孔53の面積の割合Aをうまく設定することによって、最小コントラスト比Cmの確保、すなわち見やすいディスプレイ画像を確保しながら、偏光子貫通孔53の無い従来のような円偏光板を設けた有機EL素子では達成できなかった高輝度化を実現することができる。
 さらに、偏光子貫通孔53の断面がテーパー構造や逆テーパー構造を取ることによって、効果は実施例1で述べたものと同様となる。また、発光画素毎に開口部31を設けないことによる効果も実施例1で述べたものと同様となる。
有機EL素子10の表面にNDフィルタを設けることについての効果も、実施例1で述べたものと同様である。
 図15は、本発明の有機EL素子10を二次元に並べて構成した表示装置60を示す。表示装置60は、本発明の有機EL素子10を設けて構成するので、輝度の高い表示装置60を提供することができる。また、本発明の有機EL素子10を一次元に並べて構成した表示装置においても、同様な効果を得ることができる。
 本発明は、有機EL表示パネルに有用である。
 1 直線偏光板
 2 位相差板
 3 円偏光板
 4 透明基板
 5 陽極
 6 陰極
 7 有機EL発光層
 8 反射防止フィルム
 9 絶縁基板
 10 有機EL素子
 11 外光
 12 直線偏光板貫通孔
 13 位相差板貫通孔
 14 保護膜
 18、19 発光光
 20、21 発光輝度
 22、25、26 反射光
 30 壁面
 31 開口部
 32 発光画素
 33 発光点
 34 輝度分布
 35 光線
 36 テーパー側面
 40 赤色発光画素
 41 緑色発光画素
 42 青発光画素
 49 NDフィルタ
 50、52 保護フィルム
 51 偏光子
 60 表示装置
 
 
 

Claims (10)

  1.  直線偏光板と位相差板を積層して構成される円偏光板と、
     前記円偏光板に対向配置された透明基板上に形成された陽極,陰極および有機EL発光層と、
     陽極,陰極および有機EL発光層を跨いで、前記透明基板と並行に配設される絶縁基板と、
     前記円偏光板に設けられた複数の貫通孔と、
     を備え、
     有機EL発光層の光を透明基板側単方向に効率的に射出させたことを特徴とする表示素子。
  2.  直線偏光板と位相差板を積層して構成される円偏光板と、
     前記円偏光板に対向配置された透明基板上に形成された陽極,陰極および有機EL発光層と、
     陽極,陰極および有機EL発光層を跨いで、前記透明基板と並行に配設される絶縁基板と、
     前記直線偏光板のみに設けられた複数の貫通孔と、
     を備え、
     有機EL発光層の光を透明基板側単方向に効率的に射出させたことを特徴とする表示素子。
  3.  偏光子と保護フィルムにより構成される直線偏光板と、
     前記直線偏光板と位相差板を積層して構成される円偏光板と、
     前記円偏光板に対向配置された透明基板上に形成された陽極,陰極および有機EL発光層と、
     陽極,陰極および有機EL発光層を跨いで、前記透明基板と並行に配設される絶縁基板と、
     前記偏光子のみに設けられた複数の貫通孔と、
     を備え、
     有機EL発光層の光を透明基板側単方向に効率的に射出させたことを特徴とする表示素子。
  4.  前記貫通孔の形状は、円錐台形状、逆円錐台形状、或いは、円錐台形状と逆円錐台形状の組み合わせであり、前記貫通孔のテーパー側面による光の異なる方向への反射を抑制して輝度の均一性を保たせることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の表示素子。
  5.  前記貫通孔は、有機EL発光層の光の入射孔の大きさと出射孔の大きさが異なることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の表示素子。
  6.  前記貫通孔は、かならずしも画素毎に設けないことを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の表示素子。
  7.  前記貫通孔は、特定色の画素のみに設けられていることを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の表示素子。
  8.  表示素子の表面に、少なくとも一層以上のフィルムを設けたことを特徴とする請求項1~7のいずれかに記載の表示素子。
  9.  前記フィルムは、前記貫通孔の部分が貫通孔の無い部分に比べて明るく光って生じる輝点の明るさを抑制し得るニュートラルデンシティーフィルタを少なくとも含むことを特徴とする請求項8に記載の表示素子。
  10.  請求項1~9に記載のいずれかの表示素子を一次元あるいは二次元に配列して構成した表示装置。
     
     
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