WO2012161010A1 - 色変換基板、照明装置およびカラー表示装置 - Google Patents

色変換基板、照明装置およびカラー表示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2012161010A1
WO2012161010A1 PCT/JP2012/062282 JP2012062282W WO2012161010A1 WO 2012161010 A1 WO2012161010 A1 WO 2012161010A1 JP 2012062282 W JP2012062282 W JP 2012062282W WO 2012161010 A1 WO2012161010 A1 WO 2012161010A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
light
color conversion
layer
incident
filter
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/062282
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
博敏 安永
壮史 石田
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Publication of WO2012161010A1 publication Critical patent/WO2012161010A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B33/00Electroluminescent light sources
    • H05B33/12Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces
    • H05B33/14Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces characterised by the chemical or physical composition or the arrangement of the electroluminescent material, or by the simultaneous addition of the electroluminescent material in or onto the light source
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133617Illumination with ultraviolet light; Luminescent elements or materials associated to the cell
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/20Filters
    • G02B5/201Filters in the form of arrays
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133614Illuminating devices using photoluminescence, e.g. phosphors illuminated by UV or blue light

Definitions

  • the present invention relates to a color conversion substrate, a lighting device, and a color display device.
  • the liquid crystal display element includes a back light source, a first polarizing layer disposed on the back light source, a first transparent substrate formed on the first polarizing layer, and a first transparent substrate formed on the first transparent substrate.
  • 1 transparent electrode the liquid crystal arrange
  • the 2nd transparent electrode arrange
  • the 2nd transparent substrate arrange
  • the liquid crystal display element includes a second polarizing layer disposed on the second transparent substrate, a phosphor layer formed on the second polarizing layer, and a third transparent substrate formed on the phosphor layer. Including.
  • the rear light source emits light in the blue region.
  • the phosphor layer includes a red light emitting phosphor that emits red light by light from the back light source, a green phosphor that emits green light by the light from the back light source, and a transparent film for allowing light from the back light source to pass through as it is. Including.
  • Such a liquid crystal display element is promising as a liquid crystal display device with high light utilization efficiency because it can significantly reduce the light absorption loss in the color filter.
  • the emission wavelength range of the green phosphor and the wavelength range of the emitted light from the back light source are close, and part of the blue light from the back light source passes through the green phosphor. is there. As a result, good outgoing light may not be obtained.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object thereof is to provide a color conversion substrate, an illumination device, and a color display device capable of suppressing light from a light source from passing through a phosphor. Is to provide.
  • the color conversion substrate according to the present invention absorbs incident light in the incident wavelength region and emits light in the first wavelength region, and absorbs incident light in the incident wavelength region and emits light in the second wavelength region.
  • a color conversion layer including a second phosphor layer and a first main surface on which incident light is incident and a second main surface located on the opposite side of the first main surface.
  • the color conversion substrate is disposed on the second main surface and includes a filter disposed on the first phosphor layer.
  • the incident peak wavelength at which the light intensity of the incident light is higher at the first peak wavelength at which the emission intensity of the first phosphor layer has a peak than at the second peak wavelength at which the emission intensity of the second phosphor layer has a peak. Close to.
  • the filter suppresses the passage of light in at least a part of the incident wavelength range.
  • the first peak wavelength is larger than the incident peak wavelength
  • the second peak wavelength is larger than the first peak wavelength.
  • a part of the incident wavelength range and a part of the first wavelength range overlap each other, and the filter suppresses the passage of light in the wavelength range including at least a part of the wavelength range where the incident wavelength range and the first wavelength range overlap. To do.
  • the incident light is blue light
  • the first phosphor layer receives incident light and emits green light
  • the second phosphor layer receives incident light and emits red light.
  • the filter has a light transmittance of 5% or less at a wavelength of 480 nm to 500 nm.
  • the filter is a first colored layer colored green.
  • the color conversion substrate further includes a transparent substrate disposed on the second main surface of the color conversion layer.
  • a second colored layer disposed between the second phosphor layer and the transparent substrate and colored red is further provided.
  • the color conversion layer includes a filling layer for scattering or transmitting light in the incident wavelength region.
  • the color conversion substrate further includes a transparent substrate disposed on the second main surface of the color conversion layer.
  • the color conversion layer includes a filling layer that scatters or transmits light in the incident wavelength region.
  • the color conversion substrate further includes a color filter disposed between the transparent substrate and the color conversion layer. The color filter is colored in green, the first colored layer disposed between the first phosphor layer and the transparent substrate, and the color filter is colored in red and disposed between the second phosphor layer and the transparent substrate.
  • a second colored layer, and a third colored layer which is colored blue and is disposed between the filling layer and the transparent substrate.
  • the filter is formed of an inorganic material, and the filter is disposed between the color filter and the transparent substrate.
  • the illumination device includes the color conversion substrate and a blue light source arranged to emit light toward the color conversion substrate.
  • the color display device includes the color conversion substrate and a blue light source arranged to emit light toward the color conversion substrate.
  • a color display device includes the color conversion substrate, a blue light source disposed to emit light toward the color conversion substrate, and an optical shutter disposed between the color conversion substrate and the blue light source. .
  • the color conversion substrate, the illumination device, and the color display device according to the present invention it is possible to suppress the light from the light source from passing through the phosphor.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing an optical shutter device 150.
  • FIG. It is sectional drawing which shows the 1st modification of the color display apparatus 200 which concerns on this Embodiment 2.
  • FIG. It is sectional drawing which shows the 2nd modification of the color display apparatus 200 which concerns on this Embodiment 2.
  • FIG. It is sectional drawing which shows the 3rd modification of the color display apparatus 200 which concerns on this Embodiment 2.
  • FIG. It is sectional drawing which shows typically the example which employ
  • the color conversion substrate, color display device, and illumination device according to this embodiment will be described with reference to FIGS. In addition, it is scheduled from the beginning of the application to appropriately combine the structures of the devices according to the respective embodiments.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a color conversion substrate 100 according to the present embodiment.
  • a color conversion substrate 100 includes a color conversion layer 3 including a main surface 1 and a main surface 2, a transparent substrate 4 disposed on the main surface 1 of the color conversion layer 3, a filter 8, including.
  • a transparent substrate 4 a glass substrate, a transparent film, a transparent resin, etc. are employable, for example.
  • Incident light L1 in a predetermined frequency region is incident on the main surface 2 of the color conversion layer 3 from the outside, and light is emitted from the main surface 1 of the color conversion layer 3.
  • the main surface 2 is an incident surface on which incident light L1 is incident
  • the main surface 1 is an output surface from which light from the color conversion layer 3 is emitted.
  • the incident light L1 is, for example, blue light.
  • the color conversion layer 3 includes a plurality of phosphor layers 5, a plurality of filling layers 6, and partition walls 7 that partition the phosphor layers 5 and the filling layers 6.
  • the phosphor layer 5 includes a red phosphor layer 5r and a green phosphor layer 5g.
  • the red phosphor layer 5r, the green phosphor layer 5g, and the filling layer 6 are arranged in an array.
  • the phosphor layer 5 may include, for example, any material of an organic phosphor, an inorganic phosphor, and a nanophosphor.
  • the phosphor layer is formed by arranging and molding a mixture of these phosphor materials and a binder resin.
  • the type of the phosphor material to be used is preferably selected in consideration of the concentration of the phosphor material added, the thickness of the phosphor layer to be formed, the absorption rate, and the like.
  • the red phosphor layer 5r absorbs the incident light L1 and emits the red light Lr.
  • the green phosphor layer 5g absorbs the incident light L1 and emits the green light Lg1.
  • the phosphor layer 5 may include a yellow phosphor layer.
  • the filling layer 6 diffuses or transmits the incident light L1.
  • the filling layer 6 is a diffusion layer, it includes a filler and a binder.
  • the filler may be any material that reflects and scatters at least light supplied from the light source.
  • the filling layer 6 is a transparent layer, the filling layer 6 contains no filler.
  • FIG. 2 is a graph showing the intensity and wavelength range of incident light L1, green light Lg1, and red light Lr.
  • the peak wavelength (incident peak wavelength) at which the intensity of the incident light L1 is highest is located at or near 450 nm.
  • the wavelength region of the incident light L1 is, for example, about 390 nm to 510 nm.
  • the peak wavelength (first peak wavelength) at which the intensity of the green light Lg1 is highest is located at 520 nm and in the vicinity thereof.
  • the wavelength region of the green light Lg1 is, for example, about 460 nm or more and 580 nm or less.
  • the peak wavelength (second peak wavelength) at which the intensity of the red light Lr is highest is located at 610 nm and in the vicinity thereof.
  • the wavelength range of the red light Lr is, for example, about 530 nm to 690 nm.
  • the peak wavelength with the highest intensity of the green light Lg1 is closer to the peak wavelength with the highest intensity of the incident light L1 than the peak wavelength with the highest intensity of the red light Lr. More specifically, the peak wavelength of the green light Lg1 is larger than the peak wavelength of the incident light L1, and the peak wavelength of the red light Lr is larger than the peak wavelength of the green light Lg1.
  • the filter 8 is disposed on the main surface 1 functioning as an incident surface and is formed on the green phosphor layer 5g.
  • the filter 8 is disposed on the main surface 2. Is done. That is, the filter 8 is the exit surface of the color conversion layer 3 and is formed on the green phosphor layer 5g.
  • the filter 8 suppresses the passage of light in at least a part of the wavelength range of the incident light L1.
  • the filter 8 Since the filter 8 is disposed on the green phosphor layer 5g, the filter 8 absorbs or reflects the incident light L1 that has passed through the green phosphor layer 5g. Thereby, it can suppress that the incident light L1 is contained in the green light Lg2 which passed the filter 8.
  • FIG. 1 Since the filter 8 is disposed on the green phosphor layer 5g, the filter 8 absorbs or reflects the incident light L1 that has passed through the green phosphor layer 5g. Thereby, it can suppress that the incident light L1 is contained in the green light Lg2 which passed the filter 8.
  • the filter 8 suppresses passage of light in a wavelength region including at least a part of the wavelength region R1.
  • the filter 8 can prevent the light in the wavelength region including at least a part of the wavelength region R1 from passing through, thereby suppressing the incident light L1 from passing through the green phosphor layer 5g.
  • FIG. 3 is a graph showing an example of the filtering characteristics of the filter 8. The horizontal axis of the graph indicates the wavelength, and the vertical axis indicates the transmittance of the filter 8. As shown in FIG. 3, the filter 8 suppresses transmission of light of 500 nm or less.
  • the transmittance of light of 500 nm or less is 5% or less, and the transmittance at least from 480 nm to 500 nm is 5% or less. Note that light having a wavelength smaller than 480 nm is easily absorbed by the green phosphor layer 5g. If the transmission of light having a wavelength larger than 500 nm is suppressed, even green light cannot pass through the filter 8, and thus the transmittance is high. It need not be 5% or less.
  • the green light Lg2 filtered by the filter 8 is suppressed from containing the incident light L1, and the green light Lg2 can be made clear green light.
  • the filter 8 As the filter 8, a bypass filter, a high-pass filter, or the like can be used. Furthermore, the filter 8 may be formed from an inorganic material or an organic material.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a first modification of the color conversion substrate 100 according to the first embodiment.
  • the color conversion substrate 100 includes a color conversion layer 3, a color filter 11 disposed on the main surface 1, a transparent substrate 4 disposed on the color filter 11, a color conversion layer 3 and a transparent substrate 4. And a filter 8 disposed between the two.
  • the filter 8 is disposed between the color filter 11 and the transparent substrate 4.
  • the color filter 11 includes a plurality of red layers 12r, a plurality of green layers 12g, a plurality of blue layers 12b, and a black matrix 13 that partitions the red layers 12r, the green layers 12g, and the blue layers 12b.
  • the red layer 12r, the green layer 12g, and the blue layer 12b are arranged in an array.
  • the red layer 12r is disposed on the main surface 1 which is the emission surface of the color conversion layer 3, and is formed on the red phosphor layer 5r.
  • the green layer 12g is disposed on the main surface 1 and formed on the green phosphor layer 5g.
  • the blue layer 12 b is disposed on the main surface 1 and formed on the filling layer 6.
  • the filter 8 is formed on the green layer 12g.
  • the color filter 11 suppresses the red phosphor layer 5r and the green phosphor layer 5g from emitting light due to the incident natural light when natural light or the like enters from the transparent substrate 4 side.
  • the red layer 12r When natural light enters the red layer 12r from the transparent substrate 4 side, the red layer 12r absorbs light other than red light. For this reason, red light is incident on the phosphor layer 5. Since the phosphor layer 5 is formed so as to emit light by blue light, it does not emit light by red light from the red layer 12r.
  • the filter 8 suppresses passage of light having a wavelength of 500 nm or less. For this reason, the light that passes through the filter 8 and enters the green layer 12g is light having a wavelength larger than 500 nm of natural light.
  • the green layer 12g absorbs light other than green light out of the light that has passed through the filter 8, and the green light is incident on the green phosphor layer 5g. Since the green phosphor layer 5g is also formed to emit light by blue light, the green phosphor layer 5g is prevented from emitting light by light incident from the green layer 12g.
  • the filter 8 is arranged on the emission surface side of the color conversion layer 3, the incident light L1 that has passed through the green phosphor layer 5g is suppressed from being emitted through the filter 8. ing.
  • the filter 8 can be formed of an inorganic material.
  • the filter 8 is formed of a laminated film of inorganic materials such as TiO2 and SiO2.
  • the transparent substrate 4 is prepared. Thereafter, a film formed of an inorganic material is stacked. Then, the filter 8 is formed by patterning the laminated film of inorganic materials. Thereafter, the color filter 11 is formed, and the color conversion layer 3 is formed on the color filter 11.
  • the filter 8 can be first formed on the main surface of the transparent substrate 4. For this reason, it is possible to suppress the occurrence of various problems such as deterioration of the color filter 11 and the like due to heat at the time of forming the inorganic laminated film and an etchant at the time of etching the laminated film.
  • FIG. 5 is a sectional view showing a second modification of the color conversion substrate 100 according to the first embodiment.
  • the filter 8 is disposed between the color conversion layer 3 and the color filter 11.
  • the filter 8 is disposed on the main surface 1 that is an emission surface, and is disposed on the green phosphor layer 5g.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing a third modification of the color conversion substrate 100 according to the first embodiment.
  • a color conversion substrate 100 shown in FIG. 6 includes a color conversion layer 3, a color filter 11 disposed on the main surface 1 that functions as an emission surface of the color conversion layer 3, and a transparent substrate disposed on the color filter 11. 4.
  • FIG. 7 is a graph showing the light transmission characteristics of the green layer 12g shown in FIG. The horizontal axis indicates the wavelength of light, the vertical axis indicates the transmittance, and the light transmittance when the green layer 12g is irradiated with natural light.
  • FIG. 8 is a graph showing the transmittance characteristics of the green layer of a general color filter.
  • the green layer 12g according to the present embodiment is formed so that the transmittance of light having a wavelength of 500 nm or less is 5% or less. For this reason, the transmittance in a wavelength region of at least 480 nm to 500 nm is 5% or less.
  • the green layer 12g shown in FIGS. 6 and 7 includes an isoindoline-based organic pigment that is a yellow pigment having transparency and a green pigment.
  • an isoindoline-based organic pigment that is a yellow pigment having transparency and a green pigment.
  • the transmittance of light having a wavelength of 480 nm is about 25% as shown in FIG.
  • the example shown in FIG. 6 has the function of the filter 8 described above, unlike the green layer of a general color filter.
  • the color filter 11 is disposed between the transparent substrate 4 and the color conversion layer 3. For this reason, even if natural light enters from the transparent substrate 4 side, the blue light is absorbed by the green layer 12g, so that the green phosphor layer 5g is suppressed from emitting light.
  • the red layer 12r is located between the color conversion substrate 100 and the transparent substrate 4 and the red layer 12r is disposed on the red phosphor layer 5r, natural light is incident from the transparent substrate 4 side. In addition, the red phosphor layer 5r is suppressed from emitting light.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of the color display device 200 according to the second embodiment.
  • the red phosphor layer 5r forms a red subpixel
  • the green phosphor layer 5g forms a green subpixel.
  • a blue subpixel is formed by the filling layer 6.
  • One pixel is formed by one red phosphor layer 5r, one green phosphor layer 5g, and one filling layer 6.
  • the color display device 200 includes a backlight 20, an optical shutter device 150, and a color conversion substrate 100.
  • the backlight 20 emits blue incident light L ⁇ b> 1 toward the optical shutter device 150.
  • the optical shutter device 150 includes a polarizing plate 21, a substrate 22 formed on the polarizing plate 21, a liquid crystal layer 23, a substrate 24 disposed on the liquid crystal layer 23, and a polarizing plate disposed on the substrate 24. 25.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing the optical shutter device 150.
  • the substrate 22 includes a transparent substrate 30 such as a glass substrate, a source wiring 31 formed on the transparent substrate 30, an insulating layer 32 formed on the transparent substrate 30 so as to cover the source wiring 31, and an insulating layer 32. And a pixel electrode 33 formed on the upper surface.
  • the substrate 22 further includes a plurality of TFT elements formed on the transparent substrate 30.
  • the pixel electrode 33 is formed of, for example, a transparent conductive film such as an ITO film.
  • the pixel electrode 33 is provided for each subpixel, and one pixel electrode 33 is located below one subpixel. Specifically, the pixel electrode 33 is provided for each of the red phosphor layer 5r, the green phosphor layer 5g, and the filling layer 6 shown in FIG.
  • the substrate 24 includes a transparent substrate 35 and a shared electrode 34 that is formed on the lower surface of the transparent substrate 35 and faces the pixel electrode 33.
  • the shared electrode 34 is formed from a transparent conductive film such as an ITO film, for example.
  • the color conversion board 100 shown in FIG. 1 is adopted as the color conversion board 100 disposed on the optical shutter device 150.
  • the blue light incident light L1 is emitted from the backlight 20 toward the optical shutter device 150.
  • the optical shutter device 150 applies a predetermined voltage to the selected pixel electrode 33. Accordingly, the incident light L1 is selectively incident on the red phosphor layer 5r, the green phosphor layer 5g, and the filling layer 6.
  • the red phosphor layer 5r when the incident light L1 enters the red phosphor layer 5r, the red phosphor layer 5r emits red light.
  • the incident light L1 is incident on the filling layer 6, the incident light L1 is diffused or transmitted through the filling layer 6.
  • the green phosphor layer 5g emits green light.
  • the filter 8 is provided on the upper surface of the green phosphor layer 5g, the transmission of the incident light L1 is suppressed.
  • clear light is emitted from any of the sub-pixels, a clear image can be displayed by the color display device 200 according to the present embodiment.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing a first modification of the color display device 200 according to the second embodiment.
  • the color conversion substrate 100 shown in FIG. 4 is adopted as the color conversion substrate 100.
  • a red subpixel is formed by the red layer 12r and the red phosphor layer 5r
  • a green subpixel is formed by the green layer 12g and the green phosphor layer 5g
  • a blue sub-pixel is formed by the blue layer 12b and the filling layer 6.
  • the incident light L1 enters the red phosphor layer 5r, the red phosphor layer 5r emits light, and emits red light. This red light emission is emitted to the outside through the red layer 12r.
  • the incident light L1 is incident on the green layer 12g, and green emission light is emitted from the green layer 12g.
  • the green layer 12g and the filter 8 suppress the transmission of the incident light L1. For this reason, it can suppress that incident light L1 leaks out from a green sub pixel, and can obtain clear green light.
  • the incident light L1 is incident on the filling layer 6.
  • the incident light L1 passes through the filling layer 6 and then exits through the blue layer 12b.
  • the color filter 11 is provided between the transparent substrate 4 and the color conversion layer 3, even if external natural light is incident from the transparent substrate 4 side, the red phosphor layer 5r and the green phosphor layer 5g. Is suppressed from emitting light.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view showing a second modification of the color display device 200 according to the second embodiment.
  • the color conversion substrate 100 shown in FIG. 5 is adopted as the color conversion substrate 100.
  • the incident light L1 that has passed through the green phosphor layer 5g is absorbed by the filter 8 and the green layer 12g. For this reason, it is suppressed that incident light L1 leaks outside from a green subpixel.
  • the color filter 11 is provided between the transparent substrate 4 and the color conversion layer 3, even if natural light enters from the transparent substrate 4 side, the red phosphor layer 5r and the green phosphor layer 5g emit light. It is suppressed. Therefore, even in the example shown in FIG. 12, a good image can be displayed.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view showing a third modification of the color display device 200 according to the second embodiment.
  • the color conversion board 100 shown in FIG. 6 is adopted as the color conversion board 100.
  • the red sub-pixel is formed by the red phosphor layer 5r and the red layer 12r
  • the green sub-pixel is formed by the green phosphor layer 5g and the green layer 12g
  • the blue subpixel is formed by the filling layer 6 and the blue layer 12b.
  • the incident light L1 that has passed through the green phosphor layer 5g is absorbed by the green layer 12g. For this reason, it can suppress that incident light L1 leaks out from a green subpixel.
  • the color filter 11 is provided between the transparent substrate 4 and the color conversion layer 3, even if external natural light is incident from the transparent substrate 4 side, the red phosphor layer 5r and the green phosphor layer 5g Emitting light can be suppressed. Therefore, a good image can be displayed also in the color display device 200 shown in FIG.
  • optical shutter device 150 for example, a transmissive MEMS panel can be adopted.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view showing an example in which a transmissive MEMS panel is adopted as the optical shutter device 150.
  • the optical shutter device 150 is a panel that opens and closes an opening as each subpixel by mechanically moving a member by an electric signal for each arranged subpixel.
  • the optical shutter device 150 includes a transparent substrate 40 and a transparent substrate 41 arranged at an interval from the transparent substrate 40 in the thickness direction of the transparent substrate 40.
  • the transparent substrate 40 and the transparent substrate 41 are formed from, for example, a glass substrate.
  • the transparent substrate 40 has two main surfaces arranged in the thickness direction.
  • a plurality of source bus lines 42 and an insulating layer 43 formed so as to cover the source bus lines 42 are formed on the main surface of the two main surfaces facing the transparent substrate 41.
  • an electrostatic actuator 44 and a shutter member 45 are arranged on the insulating layer 43 so as to correspond to each subpixel.
  • the transparent substrate 41 includes two main surfaces arranged in the thickness direction of the transparent substrate 41, and a light shielding layer 46 is formed on the main surface facing the transparent substrate 40 among the two main surfaces.
  • the light shielding layer 46 has openings at portions corresponding to the respective subpixels.
  • the shutter member 45 can be displaced by the action of the electrostatic actuator 44. As a result, the first state in which the opening of the light shielding layer 46 is closed and the opening of the light shielding layer 46 are closed for each subpixel.
  • the second state can be switched.
  • the light from the backlight 20 is blocked by the shutter member 45 and is prevented from reaching the sub-pixel corresponding to the shutter member 45.
  • the second state light from the backlight 20 reaches the corresponding subpixel.
  • the optical shutter device 150 is configured to switch whether or not the light from the backlight 20 is transmitted to the selected sub-pixel.
  • the degree of displacement of the shutter member 45 can be switched in multiple stages. By controlling the degree of displacement of the shutter member 45 in multiple stages, the amount of light transmitted through the subpixel can be adjusted in multiple stages.
  • the example in which the light source and the light shutter device are provided as the device for supplying light to the color conversion substrate 100 has been described.
  • the light is supplied to the color conversion substrate 100.
  • the organic EL panel shown in FIG. 15 or the inorganic EL panel shown in FIG. 16 can be adopted.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view schematically showing a color display device 200 employing an organic EL panel as a light source device.
  • the color display device 200 includes a color conversion substrate 100 and an organic EL panel 160 that supplies light to the color conversion substrate 100.
  • the various color conversion substrates 100 mentioned in the first embodiment can be adopted.
  • Organic EL panel 160 is a self-luminous panel.
  • the organic EL panel 160 includes a transparent substrate 50 having a main surface, a transparent substrate 51 facing the transparent substrate 50 and spaced from each other, and a cathode electrode 52 formed on the main surface of the transparent substrate 50.
  • the organic EL panel 160 further includes a transparent electrode 54 formed on a main surface of the transparent substrate 51 facing the transparent substrate 50, and an organic EL layer 53 formed between the transparent substrate 50 and the transparent substrate 51.
  • a predetermined voltage is applied to the cathode electrode 52 and a predetermined voltage is applied to the selected transparent electrode 54, so that the organic EL layer 53 is positioned between the cathode electrode 52 and the selected transparent electrode 54.
  • the transparent electrode 54 is provided for each subpixel. Thereby, light can be selectively supplied to the sub-pixel.
  • FIG. 16 illustrates an example in which an inorganic EL device is employed as the light source device.
  • a color display device 200 shown in FIG. 16 includes a color conversion substrate 100 and an inorganic EL panel 170 that supplies light to the color conversion substrate 100.
  • the various color conversion substrates 100 listed in the first embodiment can be employed.
  • the inorganic EL panel 170 is a self-luminous panel.
  • the inorganic EL panel 170 has a transparent substrate 60 having a main surface, a main surface opposite to the main surface of the transparent substrate 60, a transparent substrate 61 disposed at a distance from the transparent substrate 60, and the transparent substrate 60.
  • a back electrode 62 formed on the main surface and a transparent electrode 66 formed on the main surface of the transparent substrate 61 are provided.
  • the inorganic EL panel 170 includes an insulating layer 63 formed on the back electrode 62, a light emitting layer 64 formed on the insulating layer 63, and an insulating layer 65 formed on the light emitting layer 64.
  • a transparent electrode 66 is disposed on the top. The transparent electrode 66 is provided for each subpixel of the color conversion substrate 100.
  • this inorganic EL panel 170 when light is supplied to the selected subpixel, a predetermined voltage is applied to the transparent electrode 66 corresponding to the selected subpixel and a predetermined voltage is applied to the back electrode 62. Is done.
  • the light emitting layer 64 located between the back electrode 62 and the selected transparent electrode 66 emits blue light. Then, blue light is supplied to the selected subpixel.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view schematically showing the illumination device 400 according to the third embodiment.
  • the illumination device 400 includes a color conversion substrate 100 and a backlight 20 that emits incident light L1 toward the color conversion substrate 100.
  • the color conversion substrate 100 As the color conversion substrate 100, the color conversion substrate 100 mentioned in the first embodiment can be adopted. Here, the description will be made using the color conversion substrate 100 shown in FIG.
  • a part of the incident light L1 from the backlight 20 is converted into red light by the red phosphor layer 5r and emitted from the transparent substrate 4.
  • part of the incident light L1 is converted into green light by the green phosphor layer 5g and emitted from the transparent substrate 4 to the outside.
  • the filter 8 suppresses transmission of the incident light L1 transmitted through the green phosphor layer 5g. For this reason, clear green light is emitted from the filter 8.
  • a part of the incident light L1 passes through the filling layer 6 and is emitted from the transparent substrate 4 to the outside.
  • the illumination device 400 is an illumination device that emits white light.
  • the red phosphor layer 5r and the filling layer 6 are not essential components.
  • red phosphor layer 5 r and the green phosphor layer 5 g are arranged on the color conversion substrate 100 without providing the filling layer 6, yellow light is emitted from the color conversion substrate 100.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view schematically showing a first modification of lighting apparatus 400 according to the present embodiment.
  • an edge light type backlight is employed as the backlight 20.
  • the backlight 20 includes a plate-shaped light guide plate 72 disposed below the color conversion substrate 100 and LED elements 71 disposed on the side surfaces of the light guide plate 72. Note that a plurality of LED elements 71 are arranged along the side surface of the light guide plate 72.
  • the LED element 71 emits blue light to the side surface of the light guide plate 72, and the blue light incident on the light guide plate 72 is diffused by the light guide plate 72.
  • the light guide plate 72 has a first main surface and a second main surface arranged in the thickness direction, and the first main surface faces the color conversion substrate 100.
  • the blue light diffused in the light guide plate 72 is then emitted from the first main surface.
  • the light emitted from the first main surface is converted into white light by the color conversion substrate 100.
  • the illumination device 400 shown in FIG. 18 is also an illumination device that emits white light.
  • the red phosphor layer 5r and the filling layer 6 are not essential components.
  • yellow light is emitted from the color conversion substrate 100.
  • green phosphor layer 5g and the filling layer 6 are disposed on the color conversion substrate 100 without providing the red phosphor layer 5r, light blue light is emitted from the color conversion substrate 100.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view schematically showing a second modification of lighting apparatus 400 according to Embodiment 3.
  • 19 includes a color conversion substrate 100 and a backlight 20 that emits blue light toward the color conversion substrate 100.
  • the backlight 20 includes a diffusion plate 73 disposed below the color conversion substrate 100 and a plurality of LED elements 71 that emit blue light toward the diffusion plate 73.
  • Blue light emitted from the LED element 71 is diffused by the diffusion plate 73 and then emitted from the diffusion plate 73 toward the color conversion substrate 100. Thereby, the luminance unevenness of the blue light emitted toward the color conversion substrate 100 can be suppressed. Then, the blue light is converted into white light by the color conversion substrate 100.
  • the red phosphor layer 5r and the filling layer 6 are not essential components.
  • yellow light is emitted from the color conversion substrate 100.
  • green phosphor layer 5g and the filling layer 6 are disposed on the color conversion substrate 100 without providing the red phosphor layer 5r, light blue light is emitted from the color conversion substrate 100.
  • FIG. 20 is a cross-sectional view schematically showing a third modification of lighting apparatus 400 according to Embodiment 3.
  • an organic EL panel 160 is employed as the backlight 20.
  • FIG. 21 is a cross-sectional view schematically showing a fourth modification of lighting apparatus 400 according to Embodiment 3.
  • an inorganic EL panel 170 is employed as the backlight 20.
  • blue light is emitted from the organic EL panel 160 and the inorganic EL panel 170 toward the color conversion substrate 100, and color conversion is performed by the color conversion substrate 100 to be emitted to the outside. Is done.

Abstract

 色変換基板は、入射波長域の入射光を吸収して第1波長域で発光する第1蛍光体層(5g)と、入射波長域の入射光を吸収して第2波長域で発光する第2蛍光体層(5r)とを含むと共に、入射光が入射する第1主表面と、第1主表面と反対側に位置する第2主表面とを含む色変換層(3)と、第2主表面に配置されると共に、第1蛍光体層(5g)に配置されたフィルタとを備え、第1蛍光体層(5g)の発光強度がピークとなる第1ピーク波長の方が、第2蛍光体層(5r)の発光強度がピークとなる第2ピーク波長よりも、入射光の光強度が高い入射ピーク波長に近く、フィルタは、入射波長域の少なくとも一部の波長域の光の通過を抑制する。

Description

色変換基板、照明装置およびカラー表示装置
 本発明は、色変換基板、照明装置およびカラー表示装置に関するものである。
 青色光を発する光源として用いた液晶表示素子の一例が、特開平11-52371号公報に記載されている。
 この液晶表示素子は、背面光源と、背面光源上に配置された第1偏光層と、第1偏光層上に形成された第1透明性基板と、第1透明性基板上に形成された第1透明電極と、第1透明性基板上に配置された液晶と、液晶上に配置された第2透明電極と、第2透明電極上に配置された第2透明性基板とを備える。さらに、液晶表示素子は、第2透明性基板上に配置された第2偏光層と、第2偏光層上に形成された蛍光体層と、蛍光体層上に形成された第3透明性基板とを含む。
 背面光源は、青色領域の光を出射する。蛍光体層は、背面光源からの光によって赤色に発光する赤色発光蛍光体と、背面光源からの光によって緑色に発光する緑色蛍光体と、背面光源からの光をそのまま通すための透明膜とを含む。
 このような液晶表示素子によれば、カラーフィルタでの光吸収ロスを大幅に低減することが可能であるので、光の利用効率が高い液晶表示装置として有望視されている。
特開平11-52371号公報
 しかし、上記のような液晶表示素子においては、緑色蛍光体の発光波長域と、背面光源の出射光の波長域とが近く、背面光源からの青色光の一部が緑色蛍光体を通過する場合ある。その結果、良好な出射光を得ることができない場合ある。
 本発明は、上記のような課題に鑑みてなされたものであって、その目的は、光源からの光が蛍光体を通過することを抑制することができる色変換基板、照明装置およびカラー表示装置を提供することである。
 本発明に係る色変換基板は、入射波長域の入射光を吸収して第1波長域で発光する第1蛍光体層と、入射波長域の入射光を吸収して第2波長域で発光する第2蛍光体層とを含むと共に、入射光が入射する第1主表面と、第1主表面と反対側に位置する第2主表面とを含む色変換層を備える。色変換基板は、第2主表面に配置されると共に、第1蛍光体層上に配置されたフィルタを備える。上記第1蛍光体層の発光強度がピークとなる第1ピーク波長の方が、第2蛍光体層の発光強度がピークとなる第2ピーク波長よりも、入射光の光強度が高い入射ピーク波長に近い。上記フィルタは、入射波長域の少なくとも一部の波長域の光の通過を抑制する。
 好ましくは、上記入射ピーク波長よりも第1ピーク波長の方が大きく、第1ピーク波長よりも第2ピーク波長の方が大きい。上記入射波長域の一部と第1波長域の一部とは互いに重なり、フィルタは、入射波長域と第1波長域との重なる波長域の少なくとも一部を含む波長域の光の通過を抑制する。
 好ましくは、上記入射光は、青色光であって、第1蛍光体層は、入射光を受けて緑色に発光し、第2蛍光体層は、入射光を受けて赤色に発光する。
 好ましくは、上記フィルタは、波長が480nm以上500nm以下の光の透過率が5%以下である。好ましくは、上記フィルタは、緑色に着色された第1着色層である。
 好ましくは、色変換基板は、上記色変換層の第2主表面に配置された透明基板をさらに備える。上記第2蛍光体層と透明基板との間に配置され、赤色に着色された第2着色層をさらに備える。
 好ましくは、上記色変換層は、入射波長域の光を散乱または透過させるための充填層を含む。好ましくは、色変換基板は、上記色変換層の第2主表面に配置された透明基板をさらに備える。上記色変換層は、入射波長域の光を散乱または透過させる充填層を含む。色変換基板は、上記透明基板と色変換層との間に配置されたカラーフィルタをさらに備える。上記カラーフィルタは、緑色に着色され、第1蛍光体層と透明基板との間に配置された第1着色層と、赤色に着色され、第2蛍光体層と透明基板との間に配置された第2着色層と、青色に着色され、充填層と透明基板との間に配置された第3着色層とを含む。
 好ましくは、上記フィルタは、無機材料から形成され、フィルタは、カラーフィルタと透明基板との間に配置される。
 本発明に係る照明装置は、上記色変換基板と、上記色変換基板に向けて発光するように配置された青色光源とを備える。
 本発明に係るカラー表示装置は、上記色変換基板と、色変換基板に向けて発光するように配置された青色光源とを備える。
 本発明に係るカラー表示装置は、上記色変換基板と、色変換基板に向けて発光するように配置された青色光源と、色変換基板と青色光源との間に配置された光シャッタとを備える。
 本発明に係る色変換基板、照明装置およびカラー表示装置によれば、光源からの光が蛍光体を通過することを抑制することができる。
本実施の形態に係る色変換基板100を示す断面図である。 入射光L1と、緑色光Lg1と、赤色光Lrとの強度および波長域を示すグラフである。 フィルタ8のフィルタリング特性の一例を示すグラフである。 本実施の形態1に係る色変換基板100の第1変形例を示す断面図である。 本実施の形態1に係る色変換基板100の第2変形例を示す断面図である。 本実施の形態1に係る色変換基板100の第3変形例を示す断面図である。 図6に示す緑色層12gの光の透過特性を示すグラフである。 一般的なカラーフィルタの緑色層の透過率特性を示すグラフである。 本実施の形態2に係るカラー表示装置200の断面図である。 光シャッタ装置150を示す断面図である。 本実施の形態2に係るカラー表示装置200の第1変形例を示す断面図である。 本実施の形態2に係るカラー表示装置200の第2変形例を示す断面図である。 本実施の形態2に係るカラー表示装置200の第3変形例を示す断面図である。 光シャッタ装置150として、透過型MEMSパネルを採用した例を模式的に示す断面図である。 光源装置として、有機ELパネルを採用したカラー表示装置200を模式的に示す断面図である。 光源装置として、無機EL装置を採用した例を模式的に示す断面図である。 実施の形態3に係る照明装置400を模式的に示す断面図である。 本実施の形態に係る照明装置400の第1変形例を模式的に示す断面図である。 実施の形態3に係る照明装置400の第2変形例を模式的に示す断面図である。 実施の形態3に係る照明装置400の第3変形例を模式的に示す断面図である。 実施の形態3に係る照明装置400の第4変形例を模式的に示す断面図である。
 図1から図21を用いて、本実施の形態に係る色変換基板、カラー表示装置および照明装置について説明する。なお、各実施の形態に係る各装置の構造を適宜組み合わせることは出願当初から予定されている。
 (実施の形態1)
 図1から図9を用いて本実施の形態に係る色変換基板100について説明する。図1は、本実施の形態に係る色変換基板100を示す断面図である。この図1に示すように、色変換基板100は、主表面1および主表面2を含む色変換層3と、色変換層3の主表面1上に配置された透明基板4と、フィルタ8とを含む。透明基板4としては、たとえば、ガラス基板や透明フィルムおよび透明樹脂などを採用することができる。
 色変換層3の主表面2には、外部から所定の周波数領域の入射光L1が入射され、色変換層3の主表面1から光が出射される。このように、主表面2は入射光L1が入射する入射面であり、主表面1は色変換層3からの光が出射される出射面である。なお、入射光L1は、たとえば、青色光である。
 色変換層3は、複数の蛍光体層5と、複数の充填層6と、蛍光体層5および充填層6を仕切る隔壁部7とを含む。蛍光体層5は、赤色蛍光体層5rと、緑色蛍光体層5gとを含む。赤色蛍光体層5rと、緑色蛍光体層5gと、充填層6とはアレイ状に配置されている。
 蛍光体層5は、たとえば有機蛍光体、無機蛍光体、ナノ蛍光体のいずれかの材料を含むものであってよい。蛍光体層は、これらの蛍光体材料とバインダ樹脂とを混合したものを配置して成形することによって形成されている。使用する蛍光体材料の種類は、蛍光体材料の添加濃度、形成すべき蛍光体層の膜厚、吸収率などを考慮して選択することが望ましい。
 赤色蛍光体層5rは、入射光L1が入射されると入射光L1を吸収して、赤色光Lrを出射する。緑色蛍光体層5gは、入射光L1が入射されると入射光L1を吸収して、緑色光Lg1を出射する。なお、蛍光体層5として、黄色蛍光体層を含めてもよい。
 充填層6は、入射光L1が入射されると、入射光L1を拡散または透過する。充填層6が拡散層の場合は、フィラとバインダとを含む。フィラは、少なくとも光源から供給される光を反射および散乱させる材料であればよい。充填層6が透明層の場合には、充填層6にはフィラが含まれていない。
 図2は、入射光L1と、緑色光Lg1と、赤色光Lrとの強度および波長域を示すグラフである。この図2において、入射光L1の強度が最も高くなるピーク波長(入射ピーク波長)は、450nmまたはその近傍に位置している。入射光L1の波長領域は、たとえば、390nm以上510nm以下程度である。
 緑色光Lg1の強度が最も高くなるピーク波長(第1ピーク波長)は、520nmおよびその近傍に位置している。緑色光Lg1の波長領域は、たとえば、460nm以上580nm以下程度である。
 このため、入射光L1の波長領域の一部と、緑色光Lg1の波長領域の一部とが互いに波長領域R1において重なりあう。
 赤色光Lrの強度が最も高くなるピーク波長(第2ピーク波長)は、610nmおよびその近傍に位置している。赤色光Lrの波長域は、たとえば、530nm以上690nm以下程度である。
 このように、緑色光Lg1の強度が最も高いピーク波長は、赤色光Lrの強度が最も高いピーク波長よりも、入射光L1の強度が最も高いピーク波長に近い。さらに詳しくは、入射光L1のピーク波長よりも、緑色光Lg1のピーク波長の方が大きく、緑色光Lg1のピーク波長よりも赤色光Lrのピーク波長の方が大きい。
 図1において、フィルタ8は、入射面として機能する主表面1に配置されると共に、緑色蛍光体層5g上に形成されている。なお、この図1に示す例においては、主表面2から光が入射する例について説明しているが、主表面1側から入射光L1が入射する場合には、フィルタ8は主表面2に配置される。すなわち、フィルタ8は、色変換層3の出射面であって、緑色蛍光体層5g上に形成される。
 入射光L1が蛍光体層5に入射したときに、入射光L1の一部が緑色蛍光体層5gを通過する場合がある。フィルタ8は、入射光L1の波長域の少なくとも一部の波長域の光の通過を抑制する。
 フィルタ8は、緑色蛍光体層5g上に配置されているため、緑色蛍光体層5gを通過した入射光L1を吸収または反射する。これにより、フィルタ8を通過した緑色光Lg2に入射光L1が含まれることを抑制することができる。
 好ましくは、フィルタ8は、波長領域R1の少なくとも一部を含む波長域の光が通過することを抑制する。入射光L1のうち、波長が波長領域R1内にある光は、緑色蛍光体層5gを通過する可能性が高い。そこで、フィルタ8が波長領域R1の少なくとも一部を含む波長域の光が通過することを抑制することで、入射光L1が緑色蛍光体層5gを通過することを抑制することができる。図3は、フィルタ8のフィルタリング特性の一例を示すグラフである。グラフの横軸は波長を示し、縦軸はフィルタ8の透過率を示す。この図3に示すように、フィルタ8は、500nm以下の光の透過を抑制している。500nm以下の光の透過率は5%以下であり、少なくとも480nm以上500nm以下における透過率は、5%以下となっている。なお、480nmよりも小さい波長の光は、緑色蛍光体層5gによって吸収され易く、500nmよりも大きい波長の光の透過を抑制すると、緑色の光までもフィルタ8を通過できなくなるため、透過率が5%以下である必要がない。
 このため、図1において、フィルタ8によってフィルタリングされた緑色光Lg2には、入射光L1が含まれることが抑制され、緑色光Lg2を鮮明な緑色光とすることができる。
 なお、フィルタ8としては、バイパスフィルタやハイパスフィルタなどを採用することができる。さらに、フィルタ8としては、無機材料から形成してもよく、有機材料から形成してもよい。
 図4は、本実施の形態1に係る色変換基板100の第1変形例を示す断面図である。なお、上記図1から図3に示す構成と同一または相当する構成については同一の符号を付してその説明を省略する場合がある。図4において、色変換基板100は、色変換層3と、主表面1に配置されたカラーフィルタ11と、カラーフィルタ11上に配置された透明基板4と、色変換層3と透明基板4との間に配置されたフィルタ8とを備える。
 この図4に示す例においては、フィルタ8は、カラーフィルタ11と透明基板4との間に配置されている。
 カラーフィルタ11は、複数の赤色層12rと、複数の緑色層12gと、複数の青色層12bと、赤色層12r、緑色層12gおよび青色層12bを区画するブラックマトリクス13とを含む。赤色層12rと、緑色層12gと、青色層12bとは、アレイ状に配列している。
 赤色層12rは、色変換層3の出射面である主表面1に配置され、赤色蛍光体層5r上に形成されている。緑色層12gは、主表面1に配置され、緑色蛍光体層5g上に形成されている。青色層12bは、主表面1に配置され、充填層6上に形成されている。フィルタ8は、緑色層12g上に形成されている。
 カラーフィルタ11は、透明基板4側から自然光などが入射した際に、この入射した自然光によって赤色蛍光体層5rや緑色蛍光体層5gが発光することを抑制する。
 透明基板4側から赤色層12rに自然光が差し込むと、赤色層12rは、赤色光以外の光を吸収する。このため、蛍光体層5には、赤色光が入射することになる。蛍光体層5は、青色光によって発光するように形成されているため、赤色層12rからの赤色光によっては発光しない。
 フィルタ8は、図3に示すように、波長が500nm以下の光の通過を抑制している。このため、フィルタ8を通過して、緑色層12gに入り込む光は、自然光のうち500nmよりも大きい波長の光である。
 緑色層12gは、フィルタ8を通過した光のうち、緑色光以外の光を吸収し、緑色蛍光体層5gには緑色光が入射する。緑色蛍光体層5gも、青色光によって発光するように形成されているため、緑色層12gから入射した光によって緑色蛍光体層5gが発光することが抑制されている。
 図4に示す例においても、色変換層3の出射面側にフィルタ8が配置されているため、緑色蛍光体層5gを通過した入射光L1がフィルタ8を通って出射されることが抑制されている。
 この図4に示す例においては、フィルタ8を無機材料で形成することができる。たとえば、フィルタ8をTiO2やSiO2などの無機材料の積層膜で形成する。
 このように形成された色変換基板100を製造する場合には、まず、透明基板4を準備する。その後、無機材料から形成された膜を積層する。その後、積層された無機材料の積層膜をパターニングすることで、フィルタ8を形成する。その後、カラーフィルタ11を形成し、色変換層3をカラーフィルタ11上に形成する。
 このように、フィルタ8を透明基板4の主表面上にまず形成することができる。このため、無機積層膜を形成するときの熱や積層膜をエッチングする際のエッチャントによってカラーフィルタ11等が変質するなどの諸問題が発生することを抑制することができる。
 図5は、本実施の形態1に係る色変換基板100の第2変形例を示す断面図である。この図5に示すように、フィルタ8は、色変換層3とカラーフィルタ11との間に配置されている。フィルタ8は、出射面である主表面1上に配置されると共に、緑色蛍光体層5g上に配置されている。
 この図5に示す例においても、フィルタ8が入射光L1の通過を抑制するため、鮮明な緑色光を出射することができる。
 図6は、本実施の形態1に係る色変換基板100の第3変形例を示す断面図である。この図6に示す色変換基板100は、色変換層3と、色変換層3の出射面として機能する主表面1上に配置されたカラーフィルタ11と、カラーフィルタ11上に配置された透明基板4とを備える。
 この図6に示す例においても、緑色蛍光体層5g上に緑色層12gが配置されている。図7は、図6に示す緑色層12gの光の透過特性を示すグラフである。横軸は、光の波長を示し、縦軸は透過率を示し、緑色層12gに自然光を照射したときの光の透過率を示す。図8は、一般的なカラーフィルタの緑色層の透過率特性を示すグラフである。
 図7に示すように、本実施の形態に係る緑色層12gは波長が500nm以下の光の透過率が5%以下となるように形成されている。このため、少なくとも480nm以上500nm以下の波長域での透過率は5%以下となっている。
 この図6および図7に示す緑色層12gは、透過性を有する黄色顔料であるイソインドリン系有機顔料と、緑色顔料とを含む。このような材料を採用することで、上記のような特性を得ることができる。その一方で、一般的なカラーフィルタの緑色層においては、図8に示すように、波長が480nmの光の透過率が25%程度となっている。このように、この図6に示す例においては、一般的なカラーフィルタの緑色層と異なり、上記のフィルタ8の機能を有していることがわかる。
 図6において、カラーフィルタ11が透明基板4と色変換層3との間に配置されている。このため、透明基板4側から自然光が入射したとしても、緑色層12gによって青色光は吸収されるため、緑色蛍光体層5gが発光することが抑制されている。
 同様に、赤色層12rが色変換基板100と透明基板4との間に位置すると共に、赤色蛍光体層5r上に赤色層12rが配置されているため、透明基板4側から自然光が入射したとしても、赤色蛍光体層5rが発光することが抑制されている。
 (実施の形態2)
 図9から図16を用いて、本実施の形態に係るカラー表示装置200について説明する。なお、図9から図16に示す構成のうち、上記図1から図8に示す構成と同一または相当する構成については同一の符号を付してその説明を省略する場合がある。
 図9は、本実施の形態2に係るカラー表示装置200の断面図である。この図9において、赤色蛍光体層5rは、赤色のサブピクセルを形成し、緑色蛍光体層5gは緑色のサブピクセルを形成する。そして、充填層6によって青色のサブピクセルが形成されている。そして、1つの赤色蛍光体層5rと、1つの緑色蛍光体層5gと、1つの充填層6とによって1つのピクセルが形成されている。
 カラー表示装置200は、バックライト20と、光シャッタ装置150と、色変換基板100とを含む。バックライト20は、青色光の入射光L1を光シャッタ装置150に向けて出射する。
 光シャッタ装置150は、偏光板21と、この偏光板21上に形成された基板22と、液晶層23と、液晶層23上に配置された基板24と、基板24上に配置された偏光板25とを含む。
 図10は、光シャッタ装置150を示す断面図である。基板22は、ガラス基板などの透明基板30と、透明基板30上に形成されたソース配線31と、ソース配線31を覆うように透明基板30上に形成された絶縁層32と、絶縁層32の上面上に形成された画素電極33とを含む。基板22は、さらに、透明基板30上に形成された複数のTFT素子を含む。画素電極33は、たとえば、ITO膜などの透明導電膜によって形成されている。画素電極33は、1つのサブピクセルごとに設けられており、1つのサブピクセルの下方に1つの画素電極33が位置している。具体的には、画素電極33は、図9に示す赤色蛍光体層5r、緑色蛍光体層5gおよび充填層6ごとに設けられている。
 基板24は、透明基板35と、透明基板35の下面に形成され、画素電極33と対向する共有電極34とを含む。共有電極34は、たとえば、ITO膜などの透明導電膜から形成されている。
 図9において、光シャッタ装置150上に配置された色変換基板100は、図1に示す色変換基板100が採用されている。
 このように形成されたカラー表示装置200においては、バックライト20から青色光の入射光L1が光シャッタ装置150に向けて出射される。図10において、光シャッタ装置150は、選択された画素電極33に所定の電圧が印加される。これにより、選択的に赤色蛍光体層5r、緑色蛍光体層5gおよび充填層6に入射光L1が入射する。
 そして、たとえば、赤色蛍光体層5rに入射光L1が入射することで、赤色蛍光体層5rが赤色光を発光する。充填層6に入射光L1が入射すると、入射光L1は、充填層6で拡散または透過する。緑色蛍光体層5gに入射光L1が入射すると、緑色蛍光体層5gは緑色光を発光する。なお、緑色蛍光体層5gの上面にはフィルタ8が設けられているため、入射光L1が透過することが抑制されている。このように、いずれのサブピクセルにおいても、鮮明な光が出射されるため、本実施の形態に係るカラー表示装置200によれば鮮明な画像を表示することができる。
 図11は、本実施の形態2に係るカラー表示装置200の第1変形例を示す断面図である。この図11に示す例においては、色変換基板100として、図4に示す色変換基板100が採用されている。
 この図11に示すカラー表示装置200においては、赤色層12rおよび赤色蛍光体層5rによって赤色のサブピクセルが形成され、緑色層12gおよび緑色蛍光体層5gによって緑色のサブピクセルが形成されている。青色層12bおよび充填層6によって、青色のサブピクセルが形成されている。
 そして、光シャッタ装置150によって、赤色のサブピクセルが選択されたときには、赤色蛍光体層5rに入射光L1が入射し、赤色蛍光体層5rが発光して、赤色光を出射する。この赤色発光光は、赤色層12rを通して外部に出射される。
 緑色のピクセルが選択されたときには、緑色層12gに入射光L1が入射して、緑色層12gから緑色の発光光が出射される。この際、入射光L1が緑色層12gを通過したとしても、緑色層12gおよびフィルタ8によって入射光L1の透過が抑制される。このため、緑色のサブピクセルから入射光L1が漏れ出ることを抑制することができ、鮮明な緑色光を得ることができる。
 青色のピクセルが選択されたときには、充填層6に入射光L1が入射される。入射光L1は、充填層6を通過した後、青色層12bをとおり外部に出射される。
 さらに、透明基板4と色変換層3との間にカラーフィルタ11が設けられているため、透明基板4側から外部の自然光が入射されたとしても、赤色蛍光体層5rおよび緑色蛍光体層5gが発光することが抑制されている。
 このため、この図11に示すカラー表示装置200においても、各サブピクセルから鮮明な光が出射されるため、良好な画像を表示することができる。
 図12は、本実施の形態2に係るカラー表示装置200の第2変形例を示す断面図である。この図12に示す例においては、色変換基板100として、上記図5に示す色変換基板100が採用されている。この色変換基板100においても、緑色蛍光体層5gを通過した入射光L1は、フィルタ8および緑色層12gによって吸収される。このため、緑色のサブピクセルから入射光L1が外部に漏れ出ることが抑制されている。
 さらに、透明基板4と色変換層3との間にカラーフィルタ11が設けられているため、透明基板4側から自然光が入射したとしても、赤色蛍光体層5rおよび緑色蛍光体層5gが発光することが抑制されている。このため、この図12に示す例においても、良好な画像を表示することができる。
 図13は、本実施の形態2に係るカラー表示装置200の第3変形例を示す断面図である。この図13に示す例においては、色変換基板100として、上記図6に示す色変換基板100が採用されている。
 このカラー表示装置200においても、赤色のサブピクセルは赤色蛍光体層5rおよび赤色層12rによって形成され、緑色のサブピクセルは緑色蛍光体層5gおよび緑色層12gによって形成されている。青色のサブピクセルは、充填層6と青色層12bとによって形成されている。
 そして、緑色のサブピクセルが選択されたときにおいて、緑色蛍光体層5gを通過した入射光L1は、緑色層12gによって吸収される。このため、緑色のサブピクセルから入射光L1が漏れ出ることを抑制することができる。
 また、透明基板4と色変換層3との間にカラーフィルタ11が設けられているため、透明基板4側から外部の自然光が入射したとしても、赤色蛍光体層5rおよび緑色蛍光体層5gが発光することを抑制することができる。このため、この図13に示すカラー表示装置200においても、良好な画像を表示することができる。
 なお、上記図9、図11から図13に示す例では、光シャッタ装置150として、液晶を利用した構成について説明したが、光シャッタ装置150としては他の機構を採用することができる。
 光シャッタ装置150としては、たとえば、透過型MEMSパネルを採用することができる。
 図14は、光シャッタ装置150として、透過型MEMSパネルを採用した例を示す断面図である。この光シャッタ装置150は、配列された各サブピクセルごとに電気信号によって機械的に部材を動かすことによって、各サブピクセルとしての開口部の開閉を行うパネルである。
 光シャッタ装置150は、透明基板40と、透明基板40から透明基板40の厚さ方向に間隔をあけて配置された透明基板41とを含む。透明基板40および透明基板41は、たとえば、ガラス基板から形成されている。
 透明基板40は、厚さ方向に配列する2つの主表面を有する。2つの主表面のうち透明基板41と対向する主表面には、複数のソースバスライン42と、このソースバスライン42を覆うように形成された絶縁層43とが形成されている。
 さらに、絶縁層43上には、各サブピクセルに対応するように静電アクチュエータ44およびシャッタ部材45が配置されている。
 透明基板41は、透明基板41の厚さ方向に配列する2つの主表面を含み、この2つの主表面のうち、透明基板40と対向する主表面には、遮光層46が形成されている。遮光層46は、各サブピクセルに対応する部分に開口部が形成されている。
 そして、静電アクチュエータ44の作用によりシャッタ部材45は変位することができ、その結果、各サブピクセルごとに、遮光層46の開口部を塞ぐ第1状態と、遮光層46の開口部を閉塞する第2状態とを切り替えることができる。
 第1状態では、バックライト20からの光は、シャッタ部材45に阻まれて、当該シャッタ部材45に対応するサブピクセルに達することが抑制されている。第2状態では、バックライト20からの光は、対応するサブピクセルに達する。
 このように、光シャッタ装置150は、選択されたサブピクセルにバックライト20からの光を透過させるか否かを切り替える仕組みとなっている。
 この透過型MEMSパネルにおいては、シャッタ部材45の変位の度合いを多段階で切り替えることができる。シャッタ部材45の変位の度合いを多段階で制御することで、サブピクセルを透過する光量を多段階で調整することができる。
 なお、上記の図1から図14に示す例においては、色変換基板100に光を供給する装置として、光源と光シャッタ装置とを備えた例について説明したが、色変換基板100に光を供給する光源装置としては、図15に示す有機ELパネルや図16に示す無機ELパネルを採用することができる。
 図15は、光源装置として、有機ELパネルを採用したカラー表示装置200を模式的に示す断面図である。
 図15に示す例においては、カラー表示装置200は、色変換基板100と、色変換基板100に光を供給する有機ELパネル160とを備える。
 なお、色変換基板100としては、上記実施の形態1で挙げられた各種の色変換基板100を採用することができる。
 有機ELパネル160は、自発光パネルである。有機ELパネル160は、主表面を有する透明基板50と、この透明基板50と対向すると共に互いに間隔をあけて配置された透明基板51と、透明基板50の主表面上に形成されたカソード電極52とを備える。有機ELパネル160は、さらに、透明基板51の表面のうち、透明基板50と対向する主表面に形成された透明電極54と、透明基板50および透明基板51の間に形成された有機EL層53とを備える。
 カソード電極52に所定の電圧が印加され、選択された透明電極54に所定の電圧が印加されることで、有機EL層53のうち、カソード電極52と選択された透明電極54との間に位置する部分が発光する。透明電極54は、各サブピクセルごとに設けられている。これにより、サブピクセルに選択的に光を供給することができる。
 図16は、光源装置として、無機EL装置を採用した例について説明する。この図16に示すカラー表示装置200は、色変換基板100と、この色変換基板100に光を供給する無機ELパネル170とを備える。
 色変換基板100としては、上記実施の形態1に挙げられた各種の色変換基板100を採用することができる。
 無機ELパネル170は、自発光パネルである。無機ELパネル170は、主表面を有する透明基板60と、透明基板60の主表面と対向する主表面を有し、透明基板60から間隔をあけて配置された透明基板61と、透明基板60の主表面上に形成された背面電極62と、透明基板61の主表面に形成された透明電極66とを備える。
 無機ELパネル170は、背面電極62上に形成された絶縁層63と、絶縁層63上に形成された発光層64と、発光層64上に形成された絶縁層65とを備え、絶縁層65上に透明電極66が配置されている。透明電極66は、色変換基板100のサブピクセルごとに設けられている。
 この無機ELパネル170においては、選択されたサブピクセルに光を供給する際には、選択されたサブピクセルに対応する透明電極66に所定電圧が印加されると共に、背面電極62に所定電圧が印加される。
 これにより、発光層64のうち、背面電極62と選択された透明電極66との間に位置する部分が青色に発光する。そして、選択されたサブピクセルに青色光が供給される。
 (実施の形態3)
 図17から図21を用いて、本実施の形態にかかる照明装置400について説明する。なお、上記図1から図16に示す構成と同一または相当する構成については同一の符号を付してその説明を省略する場合がある。
 図17は、実施の形態3に係る照明装置400を模式的に示す断面図である。この図17に示すように、照明装置400は、色変換基板100と、色変換基板100に向けて入射光L1を出射するバックライト20とを備える。
 色変換基板100としては、上記実施の形態1で挙げられた色変換基板100を採用することができる。ここで、図1に示す色変換基板100も用いて説明する。
 バックライト20からの入射光L1の一部は、赤色蛍光体層5rによって赤色光に変換されて透明基板4から出射される。同様に、入射光L1の一部は、緑色蛍光体層5gによって緑色光に変換されて、透明基板4から外部に出射される。この際、フィルタ8は、緑色蛍光体層5gを透過した入射光L1の透過を抑制する。このため、フィルタ8からは、鮮明な緑色光が出射される。そして、入射光L1の一部は、充填層6を通って、透明基板4から外部に出射される。
 そして、出射された赤色光と、緑色光と、青色光とによって、白色光が形成される。このように、この照明装置400は、白色光を出射する照明装置である。なお赤色蛍光体層5rや充填層6は必須の構成ではない。
 たとえば、充填層6を設けずに、赤色蛍光体層5rと緑色蛍光体層5gとを色変換基板100に配置した場合には、黄色光が色変換基板100から出射される。
 さらに、赤色蛍光体層5rを設けずに、緑色蛍光体層5gと、充填層6とを色変換基板100に配置した場合には、水色光が色変換基板100から出射される。
 図18は、本実施の形態に係る照明装置400の第1変形例を模式的に示す断面図である。この図18に示す例においては、バックライト20としてエッジライト型のバックライトが採用されている。
 バックライト20は、色変換基板100の下方に配置された板状の導光板72と、この導光板72の側面に配置されたLED素子71とを含む。なお、LED素子71は、導光板72の側面に沿って複数配列している。
 LED素子71は、導光板72の側面に青色光を出射し、導光板72内に入射した青色光は、導光板72で拡散する。導光板72は、厚さ方向に配列する第1主表面および第2主表面を有し、第1主表面は、色変換基板100と対向している。導光板72内で拡散した青色光は、その後、第1主表面から出射される。第1主表面から出射される光は、色変換基板100によって白色光に変換される。このように、この図18に示す照明装置400も白色光を出射する照明装置である。
 なお、赤色蛍光体層5rや充填層6は必須の構成ではない。たとえば、充填層6を設けずに、赤色蛍光体層5rと緑色蛍光体層5gとを色変換基板100に配置した場合には、黄色光が色変換基板100から出射される。さらに、赤色蛍光体層5rを設けずに、緑色蛍光体層5gと、充填層6とを色変換基板100に配置した場合には、水色光が色変換基板100から出射される。
 図19は、実施の形態3に係る照明装置400の第2変形例を模式的に示す断面図である。この図19に示す照明装置400は、色変換基板100と、色変換基板100に向けて青色光を出射するバックライト20を備える。図19に示す例においては、バックライト20は、色変換基板100の下方に配置された拡散板73と、この拡散板73に向けて青色光を出射する複数のLED素子71とを備える。
 LED素子71から出射された青色光は、拡散板73によって拡散された後、拡散板73から色変換基板100に向けて出射される。これにより、色変換基板100に向けて出射される青色光の輝度むらを抑制することができる。そして、色変換基板100によって、青色光は、白色光に変換される。
 なお、赤色蛍光体層5rや充填層6は必須の構成ではない。たとえば、充填層6を設けずに、赤色蛍光体層5rと緑色蛍光体層5gとを色変換基板100に配置した場合には、黄色光が色変換基板100から出射される。さらに、赤色蛍光体層5rを設けずに、緑色蛍光体層5gと、充填層6とを色変換基板100に配置した場合には、水色光が色変換基板100から出射される。
 図20は、実施の形態3に係る照明装置400の第3変形例を模式的に示す断面図である。この図20に示すように、バックライト20として、有機ELパネル160が採用されている。さらに、図21は、実施の形態3に係る照明装置400の第4変形例を模式的に示す断面図である。この図21に示す例においては、バックライト20として、無機ELパネル170が採用されている。
 なお、図20および図21に示す例においても、有機ELパネル160および無機ELパネル170から青色光が色変換基板100に向けて出射され、色変換基板100によって色変換が行われて外部に出射される。
 なお、今回開示した上記実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではない。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むものである。
 1,2 主表面、3 色変換層、4,30,35,40,41,50,51,60,61 透明基板、5 蛍光体層、5g 緑色蛍光体層、5r 赤色蛍光体層、6 充填層、7 隔壁部、8 フィルタ、11 カラーフィルタ、12b 青色層、12g 緑色層、12r 赤色層、13 ブラックマトリクス、20 バックライト、21,25 偏光板、22,24 基板、23 液晶層、31 ソース配線、32,43,63,65 絶縁層、33 画素電極、34 共有電極、42 ソースバスライン、44 静電アクチュエータ、45 シャッタ部材、46 遮光層、52 カソード電極、53 有機EL層、54,66 透明電極、62 背面電極、64 発光層、71 LED素子、72 導光板、73 拡散板、100 色変換基板、150 光シャッタ装置、160,170 パネル、200 カラー表示装置、400 照明装置、L1 入射光、Lg1,Lg2 緑色光、Lr 赤色光、R1 波長領域。

Claims (12)

  1.  入射波長域の入射光(L1)を吸収して第1波長域で発光する第1蛍光体層(5g)と、前記入射波長域の入射光(L1)を吸収して第2波長域で発光する第2蛍光体層(5r)とを含むと共に、前記入射光(L1)が入射する第1主表面と、前記第1主表面と反対側に位置する第2主表面とを含む色変換層(3)と、
     前記第2主表面に配置されると共に、前記第1蛍光体層(5g)に配置されたフィルタ(8)と、
     を備え、
     前記第1蛍光体層(5g)の発光強度がピークとなる第1ピーク波長の方が、前記第2蛍光体層(5r)の発光強度がピークとなる第2ピーク波長よりも、前記入射光(L1)の光強度が高い入射ピーク波長に近く、
     前記フィルタ(8)は、前記入射波長域の少なくとも一部の波長域の光の通過を抑制する、色変換基板。
  2.  前記入射ピーク波長よりも前記第1ピーク波長の方が大きく、前記第1ピーク波長よりも前記第2ピーク波長の方が大きく、
     前記入射波長域の一部と前記第1波長域の一部とは互いに重なり、
     前記フィルタ(8)は、前記入射波長域と前記第1波長域との重なる波長域の少なくとも一部を含む波長域の光の通過を抑制する、請求項1に記載の色変換基板。
  3.  前記入射光(L1)は、青色光であって、前記第1蛍光体層(5g)は、前記入射光(L1)を受けて緑色に発光し、前記第2蛍光体層(5r)は、前記入射光(L1)を受けて赤色に発光する、請求項1または請求項2に記載の色変換基板。
  4.  前記フィルタ(8)は、波長が480nm以上500nm以下の光の透過率が5%以下である、請求項3に記載の色変換基板。
  5.  前記フィルタ(8)は、緑色に着色された第1着色層である、請求項3または請求項4に記載の色変換基板。
  6.  前記色変換層(3)の前記第2主表面に配置された透明基板(4)をさらに備え、
     前記第2蛍光体層(5r)と前記透明基板(4)との間に配置され、赤色に着色された第2着色層をさらに備えた、請求項3から請求項5のいずれかに記載の色変換基板。
  7.  前記色変換層(3)は、前記入射波長域の光を散乱または透過させるための充填層を含む、請求項3から請求項5に記載の色変換基板。
  8.  前記色変換層(3)の前記第2主表面に配置された透明基板(4)をさらに備え、
     前記色変換層(3)は、前記入射波長域の光を散乱または透過させる充填層を含み、
     前記透明基板(4)と前記色変換層(3)との間に配置されたカラーフィルタ(11)をさらに備え、
     前記カラーフィルタ(11)は、緑色に着色され、前記第1蛍光体層(5g)と前記透明基板(4)との間に配置された第1着色層と、赤色に着色され、前記第2蛍光体層(5r)と前記透明基板(4)との間に配置された第2着色層と、青色に着色され、前記充填層と前記透明基板(4)との間に配置された第3着色層とを含む、請求項3または請求項4に記載の色変換基板。
  9.  前記フィルタ(8)は、無機材料から形成され、
     前記フィルタ(8)は、前記カラーフィルタ(11)と前記透明基板(4)との間に配置された、請求項8に記載の色変換基板。
  10.  請求項3から請求項9のいずれかに記載の色変換基板と、
     前記色変換基板に向けて発光するように配置された青色光源とを備えた、照明装置。
  11.  請求項3から請求項9のいずれかに記載の色変換基板と、
     前記色変換基板に向けて発光するように配置された青色光源とを備えた、カラー表示装置。
  12.  請求項3から請求項9のいずれかに記載の色変換基板と、
     前記色変換基板に向けて発光するように配置された青色光源と、
     前記色変換基板と前記青色光源との間に配置された光シャッタとを備える、カラー表示装置。
PCT/JP2012/062282 2011-05-20 2012-05-14 色変換基板、照明装置およびカラー表示装置 WO2012161010A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011113851 2011-05-20
JP2011-113851 2011-05-20

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012161010A1 true WO2012161010A1 (ja) 2012-11-29

Family

ID=47217090

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2012/062282 WO2012161010A1 (ja) 2011-05-20 2012-05-14 色変換基板、照明装置およびカラー表示装置

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2012161010A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018060219A (ja) * 2013-11-18 2018-04-12 オスラム オプト セミコンダクターズ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツングOsram Opto Semiconductors GmbH 変換プレートおよびオプトエレクトロニクス装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10162958A (ja) * 1996-11-28 1998-06-19 Casio Comput Co Ltd El素子
JPH10170918A (ja) * 1996-12-06 1998-06-26 Casio Comput Co Ltd 表示装置
JP2004226673A (ja) * 2003-01-23 2004-08-12 Toyota Industries Corp 有機電界発光装置
JP2005050597A (ja) * 2003-07-31 2005-02-24 Dainippon Printing Co Ltd 有機エレクトロルミネッセント画像表示装置
JP2008122478A (ja) * 2006-11-08 2008-05-29 Fujifilm Corp 緑色感光性樹脂組成物、感光性転写材料、カラーフィルタ基板及び表示装置
JP2008153073A (ja) * 2006-12-18 2008-07-03 Fuji Electric Holdings Co Ltd 色変換フィルタおよびこれを用いた多色発光デバイス

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10162958A (ja) * 1996-11-28 1998-06-19 Casio Comput Co Ltd El素子
JPH10170918A (ja) * 1996-12-06 1998-06-26 Casio Comput Co Ltd 表示装置
JP2004226673A (ja) * 2003-01-23 2004-08-12 Toyota Industries Corp 有機電界発光装置
JP2005050597A (ja) * 2003-07-31 2005-02-24 Dainippon Printing Co Ltd 有機エレクトロルミネッセント画像表示装置
JP2008122478A (ja) * 2006-11-08 2008-05-29 Fujifilm Corp 緑色感光性樹脂組成物、感光性転写材料、カラーフィルタ基板及び表示装置
JP2008153073A (ja) * 2006-12-18 2008-07-03 Fuji Electric Holdings Co Ltd 色変換フィルタおよびこれを用いた多色発光デバイス

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018060219A (ja) * 2013-11-18 2018-04-12 オスラム オプト セミコンダクターズ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツングOsram Opto Semiconductors GmbH 変換プレートおよびオプトエレクトロニクス装置
US10253950B2 (en) 2013-11-18 2019-04-09 Osram Opto Semiconductors Gmbh Method for producing a multifunctional layer, electrophoresis substrate, converter plate and optoelectronic component

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5727707B2 (ja) 量子ドットを備える高分子分散型ディスプレイパネル及びそれを備えるディスプレイ装置
JP5907651B2 (ja) 表示装置
US8035879B2 (en) Electrowetting display device
US20060284532A1 (en) Color display unit
JP6360966B2 (ja) 照明装置、表示装置及びテレビ受信装置
WO2010143461A1 (ja) 表示パネルおよび表示装置
TWI670549B (zh) 顯示單元結構及使用量子棒之顯示元件
JP2008197132A (ja) 指向性表示ディスプレイ
TW201624688A (zh) 顯示面板
US10754195B2 (en) Lighting device and display device
CN109683378A (zh) 一种彩膜基板、阵列基板、液晶显示面板及液晶显示屏
WO2012161012A1 (ja) 色変換基板、照明装置およびカラー表示装置
WO2016143682A1 (ja) 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
JP2016058586A (ja) 表示装置及びテレビ受信装置
WO2015152055A1 (ja) 照明装置、表示装置及びテレビ受信装置
CN218181284U (zh) 显示屏及电子设备
WO2016017468A1 (ja) 表示装置
WO2012161013A1 (ja) 色変換基板、照明装置およびカラー表示装置
WO2016049956A1 (zh) 场色序法液晶显示装置及其色彩控制方法
JP4395131B2 (ja) バックライトユニット及びそれを具備した液晶表示装置
JP2013246303A (ja) 色変換基板、照明装置およびカラー表示装置
WO2012161010A1 (ja) 色変換基板、照明装置およびカラー表示装置
WO2013180152A1 (ja) 表示装置の評価方法および表示装置
WO2018070332A1 (ja) 表示装置
WO2013183753A1 (ja) 表示装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12789822

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12789822

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP