WO2013005644A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2013005644A1
WO2013005644A1 PCT/JP2012/066579 JP2012066579W WO2013005644A1 WO 2013005644 A1 WO2013005644 A1 WO 2013005644A1 JP 2012066579 W JP2012066579 W JP 2012066579W WO 2013005644 A1 WO2013005644 A1 WO 2013005644A1
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WO
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layer
display device
light
information input
substrate
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PCT/JP2012/066579
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智子 南郷
柴田 諭
夕香 内海
充浩 向殿
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シャープ株式会社
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
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    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133614Illuminating devices using photoluminescence, e.g. phosphors illuminated by UV or blue light

Definitions

  • the present invention relates to a display device.
  • This application claims priority on July 1, 2011 based on Japanese Patent Application No. 2011-147259 for which it applied to Japan, and uses the content here.
  • a display device described in Patent Document 1 is known as a display device that performs color conversion on excitation light emitted from a light source and emits it with a phosphor layer.
  • the display device described in Patent Document 1 performs full-color display by converting the color of blue excitation light emitted from a backlight unit and modulated by a liquid crystal panel using a red phosphor layer, a green phosphor layer, and a blue color filter. It is.
  • An aspect of the present invention has been made to solve the above-described problem, and provides a display device capable of suppressing an increase in the thickness of the entire device when a touch sensor function is added to the display device.
  • the purpose is to do.
  • an object is to provide a display device capable of suppressing an increase in the weight of the entire device.
  • a display device includes a light modulation unit that emits light and can adjust an emission amount of the light in a specific region, and is opposed to the light modulation unit.
  • a substrate disposed, a color conversion layer disposed between the substrate and the light modulation unit, on which light emitted from the light modulation unit is incident, and an information input unit including at least one position detection electrode;
  • the at least one position detection electrode is disposed between the substrate and the color conversion layer and between the color conversion layer and the light modulation unit.
  • the color conversion layer receives the first light emitted from the light modulation unit, absorbs the first light, and has a wavelength different from that of the first light.
  • a phosphor layer that generates second light having a band may be included.
  • the information input unit may be disposed between the substrate and the phosphor layer, or between the phosphor layer and the light modulation unit. .
  • the information input unit includes an insulating layer and a pair of the position detection electrodes arranged with the insulating layer interposed therebetween, the insulating layer including the substrate, Either of the phosphor layers may be used.
  • the color conversion layer may include a color filter layer that absorbs part of the second light emitted from the phosphor layer.
  • the information input unit includes the phosphor layer and the light modulation unit, the substrate and the color filter layer, the color filter layer and the phosphor layer. It may be arranged at any of the intervals.
  • the information input unit includes an insulating layer and a pair of the position detection electrodes arranged with the insulating layer interposed therebetween, the insulating layer including the substrate, Either a color filter layer or the phosphor layer may be used.
  • the display device may further include a band-pass filter disposed between the light modulation unit and the phosphor layer.
  • the information input unit includes the substrate and the phosphor layer, the phosphor layer and the band pass filter, the band pass filter and the light modulation unit. It may be arranged at any of the intervals.
  • the information input unit includes an insulating layer and a pair of the position detection electrodes arranged with the insulating layer interposed therebetween, the insulating layer including the substrate, Either a phosphor layer or the bandpass filter may be used.
  • the display device may include a resin layer disposed between the light modulation unit and the phosphor layer.
  • the information input unit includes the substrate and the phosphor layer, the phosphor layer and the resin layer, and the resin layer and the light modulation unit. It may be arranged in any one of.
  • the information input unit includes an insulating layer and a pair of the position detection electrodes arranged with the insulating layer interposed therebetween, the insulating layer including the substrate, Either a phosphor layer or the resin layer may be used.
  • the display device may further include a resin layer disposed between the phosphor layer and the bandpass filter.
  • the information input unit includes the substrate and the phosphor layer, the phosphor layer and the resin layer, and the resin layer and the bandpass filter. Further, it may be arranged between the band pass filter and the light modulation unit.
  • the information input unit includes an insulating layer and a pair of the position detection electrodes arranged with the insulating layer interposed therebetween, and the insulating layer is the substrate. May be.
  • the display device may further include a resin layer disposed between the light modulator and the bandpass filter.
  • the information input unit includes a gap between the substrate and the phosphor layer, a gap between the phosphor layer and the bandpass filter, a gap between the resin layer and the bandpass filter. Or between the resin layer and the light modulator.
  • the information input unit includes an insulating layer and a pair of the position detection electrodes arranged with the insulating layer interposed therebetween, the insulating layer including the substrate, Any of a fluorescent substance layer, the said band pass filter, and the said resin layer may be sufficient.
  • the color conversion layer may include a color filter layer that absorbs part of the first light emitted from the light modulation unit.
  • the information input unit may be disposed between the substrate and the color filter layer, or between the color filter layer and the light modulation unit. .
  • the information input unit includes an insulating layer and a pair of the position detection electrodes arranged with the insulating layer interposed therebetween, and the insulating layer is either the substrate or the color filter layer. Also good.
  • the display device may further include an external light filter, and the substrate may be disposed between the light modulation unit and the external light filter.
  • the information input unit is between the substrate and the color conversion layer, between the color conversion layer and the light modulation unit, and between the external light filter and the substrate. It may be arranged in any one of.
  • the information input unit includes an insulating layer and a pair of the position detection electrodes arranged with the insulating layer interposed therebetween.
  • the insulating layer includes the substrate and the color conversion layer. Any of the above-mentioned external light filters may be used.
  • the display device may further include a resin layer disposed between the light modulator and the color filter layer.
  • the information input unit is between the substrate and the color filter layer, between the color filter layer and the resin layer, and between the resin layer and the light modulation unit. It may be arranged in any one of.
  • the information input unit includes an insulating layer and a pair of the position detection electrodes arranged with the insulating layer interposed therebetween, the insulating layer including the substrate, Either a color filter layer or the resin layer may be used.
  • the light modulation unit includes a light source that emits light, and a light modulation element that adjusts a light transmittance of the light emitted from the light source, and the light modulation element
  • the light whose light transmittance has been adjusted may be configured to be incident on the color conversion layer.
  • the light modulation element includes first and second polarizing plates, and the first polarizing plate is provided between the light source and the color conversion layer.
  • the second polarizing plate may be provided between the first polarizing plate and the color conversion layer, and the information input unit may be disposed between the second polarizing plate and the color conversion layer. Good.
  • the light modulation element may be formed of a liquid crystal element capable of adjusting light transmittance for each predetermined region by applying a voltage.
  • the light modulation element may be formed of MEMS.
  • the light modulation unit includes a light source that emits excitation light, and a light modulation element that adjusts a light transmittance of the excitation light emitted from the light source.
  • the excitation light whose light transmittance is adjusted by a modulation element may be configured to be incident on the phosphor layer.
  • the light modulation element includes first and second polarizing plates, the first polarizing plate is provided between the light source and the phosphor layer, and The second polarizing plate may be provided between the first polarizing plate and the phosphor layer, and the information input unit may be disposed between the second polarizing plate and the phosphor layer. Good.
  • the light modulation element may be formed of a liquid crystal element capable of adjusting a light transmittance for each predetermined region by applying a voltage.
  • the light modulation element may be formed of MEMS.
  • the light modulation unit may emit light including red, green, and blue wavelength ranges.
  • the light modulation unit may include a blue light-emitting EL element.
  • the information input unit may employ a capacitance method.
  • the information input unit may adopt a resistive film method.
  • a display device capable of suppressing an increase in thickness or weight of the entire device when a touch sensor function is added to the display device.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view showing the display device 1 of the first embodiment.
  • the display device 1 of the present embodiment includes a light modulation unit 2, a substrate 3, a phosphor layer 4, a color filter layer 11, a bandpass filter 6, an external light filter 7, And an information input unit 5.
  • the phosphor layer 4 is disposed on the substrate 3 disposed to face the light modulation unit 2 and on the light modulation unit 2 side of the substrate 3.
  • the color filter layer 11 is disposed between the substrate 3 and the phosphor layer 4.
  • the band pass filter 6 is disposed between the light modulation unit 2 and the phosphor layer 4.
  • the external light filter 7 is disposed on the opposite side of the substrate 3 from the light modulation unit 2 side.
  • the information input unit 5 is disposed between the substrate 3 and the color filter layer 11.
  • a red sub-pixel 8R for displaying with red light a green sub-pixel 8G for displaying with green light, and a blue sub-pixel 8B for displaying with blue light are arranged adjacent to each other.
  • These three subpixels 8R, 8G, and 8B constitute one pixel that is a minimum unit that constitutes a display.
  • the phosphor layer 4 and the color filter layer 11 may be collectively referred to as a color conversion layer.
  • the light modulation unit 2 includes a backlight 10 (light source) and a liquid crystal panel 20 (liquid crystal element).
  • the light modulation element is composed of the liquid crystal panel 20 capable of adjusting the light transmittance for each predetermined region by applying a voltage.
  • the backlight 10 emits excitation light L1 that excites the phosphor layers 4R, 4G, and 4B.
  • the backlight 10 emits ultraviolet light or blue light as the excitation light L1.
  • the backlight 10 one having at least one maximum value in a wavelength range of 350 nm to 470 nm in the emission spectrum, that is, one having a maximum intensity in a wavelength range of 350 nm to 470 nm is used, preferably a wavelength of 430 nm to 430 nm. What shows the maximum intensity
  • a blue light emitting diode (blue LED) having a maximum value near a wavelength of 455 nm is used.
  • the liquid crystal panel 20 modulates the transmittance of the excitation light L1 emitted from the backlight 10 for each of the sub-pixels 8R, 8G, and 8B.
  • Excitation light L1 modulated by the liquid crystal panel 20 is incident on the phosphor layers 4R, 4G, and 4B.
  • the phosphor layers 4R, 4G, and 4B are excited and emitted light is emitted to the outside. Therefore, in the present embodiment, the upper side of the display device 1 shown in FIG. 1 is the viewing side where the user views the display.
  • the liquid crystal panel 20 includes a first polarizing plate 21, a first substrate 22, a liquid crystal layer 24 sandwiched between a pair of transparent electrodes 23, 25, a second substrate 26, and a second polarizing plate 27. These have a structure in which they are stacked in order from the backlight 10 side. Note that the liquid crystal panel may have a configuration without the second substrate 26. In this case, the second polarizing plate 27 is not a plate but a sheet (polarizing layer).
  • a first transparent electrode 23 is formed on the inner surface (the surface on the liquid crystal layer 24 side) of the first substrate 22 for each subpixel.
  • the alignment film (not shown) is formed so as to cover the first transparent electrode 23.
  • a first polarizing plate 21 is provided on the outer surface of the first substrate 22 (the surface opposite to the liquid crystal layer 24 side).
  • a transparent conductive material such as indium tin oxide (hereinafter abbreviated as ITO) is used.
  • ITO indium tin oxide
  • the first polarizing plate 21 a conventional general external polarizing plate can be used.
  • the second transparent electrode 25 and an alignment film are laminated on the inner surface (the surface on the liquid crystal layer 24 side) of the second substrate 26.
  • a second polarizing plate 27 is provided on the outer surface of the second substrate 26 (the surface opposite to the liquid crystal layer 24 side).
  • a substrate that can transmit excitation light made of glass, quartz, plastic, or the like can be used as the second substrate 26.
  • a transparent conductive material such as ITO is used for the second transparent electrode 25.
  • the method of the liquid crystal panel 20 is not particularly limited, and for example, an active matrix method including a switching element such as a thin film transistor (hereinafter abbreviated as TFT) for each subpixel may be adopted.
  • TFT thin film transistor
  • a passive matrix method without a TFT may be adopted.
  • the mode of the liquid crystal layer 24 is not particularly limited, and various liquid crystal modes such as a TN (Twisted Nematic) mode, a VA (Vertical Alignment) mode, an IPS (In-Plane Switching) mode, and the like can be adopted.
  • the information input unit 5, the color filter layer 11, the phosphor layer 4, and the band pass filter 6 are laminated in this order from the substrate side on the inner surface of the substrate 3 (the surface on the light modulation unit 10 side).
  • the color filter layer 11 absorbs a part of the light emitted from the phosphor layer.
  • the color filter layer 11 includes a color filter layer 11R that transmits red light, a color filter layer 11G that transmits green light, and a color filter layer 11B that transmits blue light.
  • the color filter layer 11R that transmits red light is disposed on the phosphor layer 4R that emits red light.
  • the color filter layer 11G that transmits green light is disposed on the phosphor layer 4G that emits green light.
  • the color filter layer 11B that transmits blue light is disposed on the phosphor layer 4B that emits blue light or the light diffusion layer that diffuses blue light from the backlight 10.
  • the phosphor material constituting the phosphor layer 4 has a different emission wavelength band for each subpixel.
  • the red subpixel 8R is provided with a phosphor layer 4R made of a phosphor material that absorbs ultraviolet light and emits red light.
  • the green sub-pixel 8G is provided with a phosphor layer 4G made of a phosphor material that absorbs ultraviolet light and emits green light.
  • the blue subpixel 8B is provided with a phosphor layer 4B made of a phosphor material that absorbs ultraviolet light and emits blue light.
  • the red subpixel 8R and the green subpixel 8G are made of phosphor materials that absorb blue light and emit red light and green light, respectively.
  • a phosphor layer is provided.
  • the blue subpixel 8B is provided with a light diffusion layer that diffuses the blue light that is the excitation light without converting the wavelength and emits the light to the outside.
  • the phosphor layer 4 may be composed of only the phosphor materials exemplified below, or may optionally contain additives and the like, and these phosphor materials are binders such as resin materials and inorganic materials. It may be a configuration dispersed in the inside.
  • a known phosphor material can be used as the phosphor material of the present embodiment. This type of phosphor material can be classified into an organic phosphor material and an inorganic phosphor material. Although these specific compounds are illustrated below, this embodiment is not limited to these materials.
  • a coumarin dye 2,3,5,6-1H, 4H-tetrahydro-8-trifluoromethylquinolidine (9,9) is used as a fluorescent material for converting ultraviolet light or blue light into green light.
  • 9a 1-gh) Coumarin (coumarin 153), 3- (2′-benzothiazolyl) -7-diethylaminocoumarin (coumarin 6), 3- (2′-benzoimidazolyl) -7-N, N-diethylaminocoumarin (coumarin 7) ), Naphthalimide dyes: basic yellow 51, solvent yellow 11, solvent yellow 116, and the like.
  • cyanine dyes 4-dicyanomethylene-2-methyl-6- (p-dimethylaminostyryl) -4H-pyran
  • pyridine dyes 1 -Ethyl-2- [4- (p-dimethylaminophenyl) -1,3-butadienyl] -pyridinium-perchlorate
  • rhodamine dyes rhodamine B, rhodamine 6G, rhodamine 3B, rhodamine 101, rhodamine 110, basic violet 11, sulforhodamine 101 and the like.
  • Y 2 O 2 S Eu 3+ , YAlO 3 : Eu 3+ , Ca 2 Y 2 (SiO 4 ) 6 : Eu 3+ , LiY 9 (SiO 4 ) 6 O 2 : Eu 3+ , YVO 4 : Eu 3+ , CaS: Eu 3+ , Gd 2 O 3 : Eu 3+ , Gd 2 O 2 S: Eu 3+ , Y (P, V) O 4 : Eu 3+ , Mg 4 GeO 5.5 F: Mn 4+ , Mg 4 GeO 6 : Mn 4+ , K 5 Eu 2.5 (WO 4 ) 6.25 , Na 5 Eu 2.5 (WO 4 ) 6.25 , K 5 Eu 2.5 (MoO 4 ) 6.25 , Na 5 Eu 2.5 (MoO 4 ) 6.25, and the like.
  • fluorescent emission is obtained by miniaturizing a semiconductor material such as CdSe, ZnSe, InP, or Si to a nano size. Visible light is emitted with a size of about 2 nm to 8 nm, but the smaller the particle size, the shorter the emission wavelength.
  • the phosphor layer 4 is formed by using a solution obtained by dissolving or dispersing the phosphor material and the resin material in a solvent, a coating method such as a spin coating method, a dipping method, a doctor blade method, a spray coating method, an inkjet method, Well-known wet processes such as letterpress printing, intaglio printing, screen printing, etc., resistance heating vapor deposition using the above materials, electron beam (EB) vapor deposition, molecular beam epitaxy (MBE), sputtering It can be formed by a known dry process such as an organic vapor deposition (OVPD) method or a laser transfer method.
  • a coating method such as a spin coating method, a dipping method, a doctor blade method, a spray coating method, an inkjet method
  • Well-known wet processes such as letterpress printing, intaglio printing, screen printing, etc., resistance heating vapor deposition using the above materials, electron beam (EB) vapor deposition, molecular beam epi
  • the phosphor layer 4 can be patterned by a photolithography method.
  • the photosensitive resin it is possible to use one kind or a mixture of plural kinds of photosensitive resins (photocurable resist materials) having a reactive vinyl group such as acrylic acid resin, methacrylic acid resin, and hard rubber resin. it can.
  • wet processes such as the above-described inkjet method, letterpress printing method, intaglio printing method, screen printing method, resistance heating vapor deposition method using a mask, electron beam (EB) vapor deposition method, molecular beam epitaxy (MBE) method, sputtering method
  • EB electron beam
  • MBE molecular beam epitaxy
  • sputtering method If a known dry process such as an organic vapor deposition (OVPD) method or a laser transfer method is used, the phosphor material can be directly patterned.
  • OVPD organic vapor deposition
  • the bandpass filter 6 has a structure such as a dielectric multilayer film.
  • the thickness and refractive index of the band pass filter 6 are preferably configured to be suitable for retroreflecting the scattered light from the phosphor layer 4 to the phosphor layer 4. Further, the thickness and refractive index of the bandpass filter 6 are optically excited to excite the phosphor placed in the adjacent pixel region until the light transmitted through the second polarizing plate 27 enters the phosphor layer 4. It is preferably set to such an extent that crosstalk does not occur. Specifically, the thickness of the bandpass filter 6 is preferably smaller than the pixel interval.
  • the external light filter 7 a band-pass filter that transmits light in the visible light region and absorbs or reflects light in the blue to near ultraviolet region is used.
  • the external light filter 7 includes, for example, an AR film, an AG film, or the like that has a function of reducing reflection of external light.
  • the information input unit 5 is disposed on the surface of the substrate 3 on the side where the phosphor layer 4 is disposed.
  • the information input unit 5 of this embodiment includes an insulating layer 52 and a pair of transparent conductive films (position detection electrodes) 51 and 53 arranged with the insulating layer 52 interposed therebetween.
  • the substrate 3 is made of, for example, glass.
  • the transparent conductive films 51 and 53 are made of a transparent conductive material such as ITO or ATO (Antimony-doped Tin Oxide: tin oxide doped with antimony).
  • the transparent conductive films 51 and 53 are formed by sputtering such as ITO or ATO, and have a uniform sheet resistance of about several hundred ⁇ / ⁇ to 2 k ⁇ / ⁇ .
  • the transparent conductive films 51 and 53 are not limited to those formed by sputtering such as ITO or ATO, but may be films with ITO.
  • the information input unit 5 of the present embodiment employs a projected capacitance method.
  • the projection capacitive information input unit 5 is provided with, for example, two vertical and horizontal electrode patterns.
  • the position can be accurately determined by knowing the change in capacitance of the electrode near the finger from the two vertical and horizontal electrode rows.
  • multipoint detection of the fingertip can be performed by a large number of electrode rows running vertically and horizontally.
  • the projection type capacitance method is adopted as the information input unit 5, but the present invention is not limited to this, and a surface type capacitance method can also be adopted.
  • a surface type capacitance method for example, minute voltages are applied to the four corners of the transparent conductive film when the information input unit is viewed in plan.
  • the point touched by the finger is grounded via the capacitance of the human body.
  • the voltage at each corner changes according to the resistance value between the ground point and the four corners.
  • the position detection circuit measures this voltage change as a current change, and detects the ground point, that is, the position touched by the finger from the measured value.
  • the touch panel applicable to the present embodiment is not limited to the capacitive method, and any touch panel such as a resistive film method, an ultrasonic method, an optical method, or the like can be applied.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view of a display device 100 of a comparative example.
  • reference numeral 102 denotes a light modulation unit
  • reference numeral 110 denotes a backlight
  • reference numeral 120 denotes a liquid crystal panel
  • reference numeral 121 denotes a first polarizing plate
  • reference numeral 122 denotes a first substrate
  • reference numeral 123 denotes a first electrode
  • reference numeral 124 denotes a liquid crystal layer.
  • 125 is a second electrode
  • 126 is a second substrate
  • 127 is a second polarizing plate
  • 103 is a substrate
  • 111R, 111G, and 111B are color filter layers
  • 104R, 104G, and 104B are phosphor layers
  • Reference numeral 106 is a bandpass filter
  • reference numeral 130 is a touch panel
  • reference numeral 109 is a touch panel substrate
  • reference numeral 105 is an information input unit
  • reference numerals 151 and 153 are transparent conductive films
  • reference numeral 152 is an insulating film
  • reference numeral 107 is an external light filter
  • reference numeral 108 Indicates an adhesive layer.
  • a touch panel 130 is disposed on the front side (viewing side) of the substrate 103 with an adhesive layer 108 interposed therebetween. Therefore, the thickness and weight of the entire display device are increased by adding the thickness d1 of the touch panel substrate 109 and the thickness d2 of the adhesive layer 108. Further, as the thickness (d1 + d2) increases, the distance from the display surface (the surface of the substrate 103, the surface where the substrate 103 contacts the adhesive layer 108) to the surface of the touch panel 130 (the surface of the external light filter 107) increases. This increases the parallax shift in the depth direction both on the visual surface and on the touch position detection surface. Further, it is necessary to add a touch panel substrate 109 separately from the substrate 103.
  • the display device 1 of this embodiment shown in FIG. 1 is different from the display device 100 of the comparative example shown in FIG. 13 in that the information input unit 5 is on the inner surface side (phosphor layer 4 side) of the substrate 3. It is a point that is arranged. That is, since the information input unit 5 can be formed directly on the substrate 3, it is not necessary to newly add a touch panel substrate. For this reason, the touch sensor function can be imparted to the display device 1 without substantially increasing the thickness and weight of the entire display device 1. In addition, since the thickness of the display device 1 hardly increases, erroneous input due to a parallax shift in the depth direction can be suppressed. As described above, according to the present embodiment, when the touch sensor function is added to the display device 1, it is possible to suppress an increase in the thickness of the entire device. Or it becomes possible to suppress the increase in a weight.
  • the information input unit 5 is disposed immediately below the substrate 3, the distance between the touch position on the upper surface of the substrate 3 (upper surface of the external light filter 7) and the information input unit 5 is small. Therefore, it is possible to realize the display device 1 capable of sensing a change in capacitance and resistance value at the time of touch with high sensitivity.
  • the electrostatic field generated in the information input unit 5 is liquid crystal. Propagation toward the panel 20 can be suppressed. Therefore, it is possible to avoid deteriorating the display quality of the liquid crystal panel 20.
  • a transparent conductive film that configures the information input unit is used as a configuration that suppresses the propagation of an electrostatic electric field from the information input unit to the liquid crystal panel in a state where the second polarizing plate is disposed outside the display device. It is conceivable to form with a material having high electrical resistance.
  • the information input unit 5 is disposed outside the liquid crystal panel 20 via the second polarizing plate 27, and the transparent conductive films 51 and 53 constituting the information input unit 5 are made of a material having low electrical resistance. By forming, the sensitivity of the touch sensor in the display device 1 can be increased.
  • the bandpass filter 6 is disposed between the light modulation unit 2 and the phosphor layer 4 .
  • the present invention is not limited to this.
  • a configuration in which the bandpass filter 6 is not disposed between the light modulation unit 2 and the phosphor layer 4 (a configuration in which the bandpass filter 6 is not provided in the display device 1) may be employed.
  • the present invention is not limited to this.
  • a configuration in which the color filter layer 11 is not disposed between the substrate 3 and the phosphor layer 4 (a configuration in which the color filter layer 11 is not provided in the display device 1) may be employed.
  • the present invention is not limited to this.
  • a configuration in which the external light filter 7 is not disposed outside the substrate 3 (a configuration in which the display device 1 is not provided with the external light filter 7) may be employed.
  • the information input unit 5 is disposed between the substrate 3 and the color filter layer 11, but is not limited thereto.
  • the information input unit 5 may be disposed between the phosphor layer 4 and the color filter layer 11.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the display device 1A of the present embodiment.
  • the same components as those in FIG. 1 of the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • an information input unit 5A is arranged on the outer surface side of the substrate 3 as shown in FIG.
  • the information input unit 5A of the present embodiment is disposed on the surface of the substrate 3 opposite to the side on which the phosphor layer 4 is disposed.
  • An external light filter 7 is formed on the outer surface side of the information input unit 5A.
  • a color filter layer 11 is formed on the inner surface of the substrate 3.
  • a resistive film system is adopted as the information input unit 5A.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing the display device 1B of the present embodiment.
  • the same components as those in FIG. 1 of the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • an information input unit 5 is disposed between the phosphor layer 4 and the bandpass filter 6.
  • a phosphor layer 4 is formed on the inner surface of the substrate 3.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the touch sensor function when added to the display device 1B, it is possible to suppress an increase in the thickness of the entire device. Or it becomes possible to suppress the increase in a weight.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing the display device 1C of the present embodiment.
  • the same components as those in FIG. 1 of the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the information input unit 5 is disposed between the band pass filter 6 and the second polarizing plate 27 as shown in FIG. 4.
  • a phosphor layer 4 is formed on the inner surface of the substrate 3.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing the display device 1D of the present embodiment.
  • the same components as those in FIG. 1 of the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • transparent conductive films 51D and 53D are arranged on both surfaces of the color filter layer 11, as shown in FIG.
  • An information input unit 5D is configured by the color filter layer 11 and a pair of transparent conductive films 51D and 53D arranged with the color filter layer 11 interposed therebetween. That is, the color filter 11 functions as an insulating layer constituting the information input unit 5D.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the information input unit 5D is configured by a color filter layer 11 and a pair of transparent conductive films 51D and 53D arranged with the color filter layer 11 interposed therebetween (color filter as an insulating layer).
  • a color filter layer 11 a pair of transparent conductive films 51D and 53D arranged with the color filter layer 11 interposed therebetween (color filter as an insulating layer).
  • the present invention is not limited to this.
  • the substrate 3, the phosphor layer 4, and further the band pass filter 6 can be used as the insulating layer.
  • the external light filter 7 can be used as the insulating layer.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing the display device 1E of the present embodiment.
  • the same components as those in FIG. 1 of the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • a resin layer 12 is disposed between the phosphor layer 4 and the bandpass filter 6, as shown in FIG.
  • the resin layer 12 an insulating material having a high transmittance can be used.
  • the thickness of the resin layer 12 is about 20 ⁇ m to 200 ⁇ m. The thinner the resin layer 12 is, the better.
  • the resin layer 12 may function as an adhesive layer or an adhesive layer. Moreover, the resin layer 12 may function as a protective layer having liquid resistance, heat resistance, and the like.
  • the material of the resin layer 12 include a UV curable resin and a thermosetting resin transparent resin. These materials include polyimide-based, fluorene-based, acrylic-based, cycloolefin-based, epoxy-based, and elastomers. An organic material may be included.
  • a layer containing SiO 2 or SiN x which is an inorganic material having high transmittance and insulating properties may be used.
  • a layer containing a material in which an organic material and an inorganic material are mixed may be used.
  • the information input unit 5 is disposed between the phosphor layer 4 and the resin layer 12.
  • a phosphor layer 4 is formed on the inner surface of the substrate 3.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the information input unit 5 is disposed between the phosphor layer 4 and the resin layer 12, but the present invention is not limited to this.
  • the information input unit 5 may be disposed between the resin layer 12 and the band pass filter 6.
  • the resin layer 12 may be used as the insulating layer, and the information input unit may be configured by the resin layer 12 and a pair of transparent conductive films arranged with the resin layer 12 interposed therebetween.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing the display device 1F of the present embodiment.
  • the same components as those in FIG. 6 of the sixth embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • a resin layer 12 is disposed between the bandpass filter 6 and the light modulator 2 as shown in FIG.
  • the information input unit 5 is disposed between the band pass filter 6 and the resin layer 12.
  • Other configurations are the same as those of the sixth embodiment.
  • the information input unit 5 is disposed between the bandpass filter 6 and the resin layer 12, but the present invention is not limited to this.
  • the information input unit 5 may be disposed between the resin layer 12 and the light modulation unit 2.
  • the resin layer 12 may be used as the insulating layer, and the information input unit may be configured by the resin layer 12 and a pair of transparent conductive films arranged with the resin layer 12 interposed therebetween.
  • the configuration including the backlight 10 and the liquid crystal panel 20 as the light modulation unit 2 has been described as an example.
  • the present invention is not limited to this.
  • a blue light-emitting EL element 2A can be used as the light modulation unit.
  • the blue light-emitting EL element 2A used in the present embodiment can use a known organic EL.
  • the blue light emitting EL element 2 ⁇ / b> A has an anode 41, a hole injection layer 43, a hole transport layer 44, a light emission layer 45, a hole prevention layer 46, an electron transport layer 47 on one surface of the substrate 9.
  • the light emitting device has a configuration in which an electron injection layer 48 and a cathode 49 are sequentially stacked.
  • An edge cover 42 is formed so as to cover the end face of the anode 41.
  • the blue light-emitting EL element 2A only needs to include an organic EL layer including at least a light-emitting layer (organic light-emitting layer) 45 made of an organic light-emitting material between the anode 41 and the cathode 49.
  • organic light-emitting layer organic light-emitting layer 45 made of an organic light-emitting material between the anode 41 and the cathode 49.
  • the specific configuration is as described above. It is not limited to things.
  • the blue light-emitting EL element 2A is provided in a matrix corresponding to each of the subpixels 8R, 8G, and 8B shown in FIG. 1, and is individually controlled to be turned on / off.
  • the driving method of the blue light emitting EL element 2A may be active matrix driving or passive matrix driving.
  • the blue light emitting EL element 2A is electrically connected to an external drive circuit.
  • the blue light-emitting EL element 2A may be directly connected to and driven by an external drive circuit, or a switching circuit such as a TFT is arranged in the pixel, and the external drive circuit (scanning line) is connected to a wiring to which the TFT or the like is connected.
  • An electrode circuit (source driver), a data signal electrode circuit (gate driver), and a power supply circuit) may be electrically connected.
  • the blue light-emitting organic EL element is described as the blue light-emitting EL element.
  • the present invention is not limited to this, and a blue light-emitting inorganic EL element may be used.
  • the blue light emitting EL element is exemplified as the light modulation unit, but not limited to this, an ultraviolet light emitting EL element (an ultraviolet light emitting organic EL element or an ultraviolet light emitting inorganic EL element) can be used.
  • an ultraviolet light emitting EL element an ultraviolet light emitting organic EL element or an ultraviolet light emitting inorganic EL element
  • the display device 1 according to the first embodiment uses the phosphor layer 4 and the color filter layer 11 as the color conversion layer. That is, the display device of the first embodiment performs full-color display by converting the color emitted by the phosphor layer 4 using the light emitted from the light modulation unit 2 as excitation light.
  • the display device 1G of the present embodiment uses the color filter 11 as the color conversion layer.
  • the display device 1 ⁇ / b> G performs full color display by selectively transmitting the white light emitted from the light modulation unit 2 with light having a wavelength corresponding to each pixel of the color filter layer 11.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing the display device 1G of the present embodiment. 9, the same code
  • the display device 1 ⁇ / b> G includes a light modulation unit 2, a substrate 3, a color filter layer 11, an adhesive layer 13, an external light filter 7, and an information input unit 5.
  • the color filter layer 11 is disposed between the information input unit 5 and the resin layer 13.
  • the resin layer 13 is disposed between the light modulation unit 2 and the color filter layer 11 and bonds them together.
  • the external light filter 7 is disposed on the opposite side of the substrate 3 from the light modulation unit 2 side.
  • the information input unit 5 is disposed between the substrate 3 and the color filter layer 11.
  • a red sub-pixel 8R for displaying with red light, a green sub-pixel 8G for displaying with green light, and a blue sub-pixel 8B for displaying with blue light are arranged adjacent to each other.
  • These three subpixels 8R, 8G, and 8B constitute one pixel that is a minimum unit that constitutes a display.
  • the light modulation unit 2B includes a backlight 10A (light source) and a liquid crystal panel 20 (liquid crystal element).
  • the backlight 10A emits light including red, green, and blue wavelength ranges in the present embodiment.
  • the backlight 10A may emit white light including red, green, and blue wavelength ranges.
  • the backlight 10A may independently emit light in the red, green, and blue wavelength ranges.
  • the light L2 emitted from the backlight 10A passes through the color filter layer 11R that transmits red light, the color filter layer 11G that transmits green light, and the color filter layer 11B that transmits blue light. By passing, it is converted into red light, green light and blue light, respectively.
  • the external light filter 7 includes those having a function of reducing reflection of external light, such as an AR film and an AG film.
  • a bandpass filter that absorbs or reflects light in the blue to near-ultraviolet region is used.
  • the blue to near-ultraviolet light is used. It may not have a function of absorbing or reflecting light in the ultraviolet region.
  • the information input unit 5 is disposed between the substrate 3 and the color filter layer 11.
  • the information input unit 5 of this embodiment includes an insulating layer 52 and a pair of transparent conductive films (position detection electrodes) 51 and 53 arranged with the insulating layer 52 interposed therebetween.
  • the color filter layer 11 absorbs a part of the light emitted from the light modulation unit and performs color conversion.
  • the color filter layer 11 includes a color filter layer 11R that transmits red light, a color filter layer 11G that transmits green light, and a color filter layer 11B that transmits blue light.
  • the resin layer 13 is disposed between the color filter layer 11 and the second polarizing plate 27.
  • a material capable of bonding the color filter layer 11 and the second polarizing plate 27 can be used.
  • an insulating material having high permeability can be used.
  • the thickness of the resin layer 13 is about 20 ⁇ m to 200 ⁇ m. The thinner the resin layer 13 is, the better.
  • Resin layer 13 may function as an adhesive layer or an adhesive layer.
  • the resin layer 13 may function as a protective layer having liquid resistance and heat resistance.
  • the resin layer 13 may function as a protective layer that protects the surface of the color filter layer 11 and the surface of the second polarizing plate 27.
  • transparent resins such as UV curable resins and thermosetting resins may be mentioned. These materials may include organic materials such as polyimide, fluorene, acrylic, cycloolefin, epoxy, and elastomers. Good.
  • a layer containing SiO 2 or SiN x which is an inorganic material having high transmittance and insulating properties may be used.
  • a layer including a material in which an organic material and an inorganic material are mixed may be used.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing the display device 1H of the present embodiment. 10, the same code
  • the information input unit 5 is disposed between the color filter layer 11 and the resin layer 13.
  • Other configurations are the same as those of the eighth embodiment.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing the display device 1I of this embodiment.
  • the same components as those in FIG. 9 of the eighth embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the information input unit 5 is disposed between the resin layer 13 and the second polarizing plate 27.
  • Other configurations are the same as those of the eighth embodiment.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view showing the display device 1J of the present embodiment.
  • the same components as those in FIG. 9 of the eighth embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • transparent conductive films 51E and 53E are arranged on both surfaces of the color filter layer 11 as shown in FIG.
  • An information input unit 5E is configured by the color filter layer 11 and a pair of transparent conductive films 51E and 53E arranged with the color filter layer 11 interposed therebetween. That is, the color filter 11 functions as an insulating layer constituting the information input unit 5E.
  • Other configurations are the same as those of the eighth embodiment.
  • the information input unit 5E is configured by a color filter layer 11 and a pair of transparent conductive films 51E and 53E arranged with the color filter layer 11 interposed therebetween (color filter as an insulating layer).
  • a color filter layer 11 and a pair of transparent conductive films 51E and 53E arranged with the color filter layer 11 interposed therebetween (color filter as an insulating layer).
  • the present invention is not limited to this.
  • the substrate 3 or the resin layer 13 can be used as the insulating layer.
  • the external light filter 7 can be used as the insulating layer.
  • a configuration including a light source and a liquid crystal element and a blue light-emitting EL element are exemplified as the light modulation unit, but a MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) display, for example, can be used instead.
  • An optical switch device such as a digital mirror device (DMD) can also be used.
  • DMD digital mirror device
  • the 1st polarizing plate 21 was arrange
  • the aspect of the present invention can be used in the field of display devices.

Landscapes

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Abstract

 表示装置は、光を射出しかつ特定の領域に前記励起光の射出量を調整可能な光変調部と、前記光変調部に対向して配置された基板と、前記基板と前記光変調部の間に配置され、前記光変調部から射出された光が入射する色変換層と、少なくとも1つの位置検出用電極を有する情報入力部と、を含み、前記少なくとも1つの位置検出用電極は、前記基板と前記色変換層との間、及び前記前記色変換層と前記光変調部との間のいずれか一方に配置されている。

Description

表示装置
 本発明は、表示装置に関するものである。
 本願は、2011年7月1日に、日本に出願された特願2011-147259号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 光源から射出された励起光を蛍光体層で色変換して射出する表示装置として、特許文献1に記載の表示装置が知られている。特許文献1に記載の表示装置は、バックライトユニットから射出され液晶パネルで変調された青色の励起光を赤色蛍光体層、緑色蛍光体層および青色カラーフィルタで色変換し、フルカラー表示を行うものである。
特開2000-131683号公報
 特許文献1に記載の表示装置では、タッチセンサ機能を付加するに際し、表示装置の前面(視認側の面)にタッチパネルを配置すると、装置全体の厚みが増加してしまう。あるいは装置全体の重量が増加してしまう。
 本発明の態様は、上記の課題を解決するためになされたものであって、表示装置にタッチセンサ機能を付加する場合において、装置全体の厚みの増加を抑制することが可能な表示装置を提供することを目的とする。あるいは装置全体の重量の増加を抑制することが可能な表示装置を提供することを目的とする。
 上記の目的を達成するために、本発明の一態様における表示装置は、光を射出しかつ特定の領域に前記光の射出量を調整可能な光変調部と、前記光変調部に対向して配置された基板と、前記基板と前記光変調部の間に配置され、前記光変調部から射出された光が入射する色変換層層と、少なくとも1つの位置検出用電極を有する情報入力部と、を含み、前記少なくとも1つの位置検出用電極は、前記基板と前記色変換層との間、及び前記色変換層と前記光変調部との間のいずれか一方に配置されている。
 本発明の一態様における表示装置において、前記色変換層は、前記光変調部から射出された第1の光が入射され、前記第1の光を吸収して前記第1の光とは異なる波長帯域を有する第2の光を生じさせる蛍光体層を含んでいてもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記情報入力部は、前記基板と前記蛍光体層との間、前記蛍光体層と前記光変調部との間、のいずれかに配置されていてもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記情報入力部は、絶縁層と、前記絶縁層を挟んで配置された一対の前記位置検出用電極と、を含み、前記絶縁層は、前記基板、前記蛍光体層、のいずれかであってもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記色変換層は、前記蛍光体層から射出された前記第2の光の一部を吸収するカラーフィルタ層を含んでいてもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記情報入力部は、前記蛍光体層と前記光変調部との間、前記基板と前記カラーフィルタ層との間、前記カラーフィルタ層と前記蛍光体層との間、のいずれかに配置されていてもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記情報入力部は、絶縁層と、前記絶縁層を挟んで配置された一対の前記位置検出用電極と、を含み、前記絶縁層は、前記基板、前記カラーフィルタ層、前記蛍光体層、のいずれかであってもよい。
 本発明の一態様における表示装置は、さらに前記光変調部と前記蛍光体層との間に配置されたバンドパスフィルタを含んでいてもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記情報入力部は、前記基板と前記蛍光体層との間、前記蛍光体層と前記バンドパスフィルタとの間、前記バンドパスフィルタと前記光変調部との間、のいずれかに配置されていてもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記情報入力部は、絶縁層と、前記絶縁層を挟んで配置された一対の前記位置検出用電極と、を含み、前記絶縁層は、前記基板、前記蛍光体層、前記バンドパスフィルタ、のいずれかであってもよい。
 本発明の一態様における表示装置は、前記光変調部と前記蛍光体層との間に配置された樹脂層を含んでいてもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記情報入力部は、前記基板と前記蛍光体層との間、前記蛍光体層と前記樹脂層との間、前記樹脂層と前記光変調部との間、のいずれかに配置されていてもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記情報入力部は、絶縁層と、前記絶縁層を挟んで配置された一対の前記位置検出用電極と、を含み、前記絶縁層は、前記基板、前記蛍光体層、前記樹脂層、のいずれかであってもよい。
 本発明の一態様における表示装置は、さらに前記蛍光体層と前記バンドパスフィルタとの間に配置された樹脂層を含んでいてもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記情報入力部は、前記基板と前記蛍光体層との間、前記蛍光体層と前記樹脂層との間、前記樹脂層と前記バンドパスフィルタとの間、前記バンドパスフィルタと前記光変調部との間、のいずれかに配置されていてもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記情報入力部は、絶縁層と、前記絶縁層を挟んで配置された一対の前記位置検出用電極と、を含み、前記絶縁層は、前記基板であってもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、さらに前記光変調部と前記バンドパスフィルタとの間に配置された樹脂層を含んでいてもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記情報入力部は、前記基板と前記蛍光体層との間、前記蛍光体層と前記バンドパスフィルタとの間、前記樹脂層と前記バンドパスフィルタとの間、前記樹脂層と前記光変調部との間、のいずれかに配置されていてもよい。 
 本発明の一態様における表示装置において、前記情報入力部は、絶縁層と、前記絶縁層を挟んで配置された一対の前記位置検出用電極と、を含み、前記絶縁層は、前記基板、前記蛍光体層、前記バンドパスフィルタ、前記樹脂層、のいずれかであってもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記色変換層は、前記光変調部から射出された第1の光の一部を吸収するカラーフィルタ層を含んでいてもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記情報入力部は、前記基板と前記カラーフィルタ層との間、前記カラーフィルタ層と前記光変調部との間、のいずれかに配置されていてもよい。
  前記情報入力部は、絶縁層と、前記絶縁層を挟んで配置された一対の前記位置検出用電極と、を含み、前記絶縁層は、前記基板、前記カラーフィルタ層、のいずれかであってもよい。
 本発明の一態様における表示装置は、さらに外光フィルタを有し、前記基板が、前記光変調部と外光フィルタとの間に配置されていてもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記情報入力部は、前記基板と前記色変換層との間、前記色変換層と前記光変調部との間、前記外光フィルタと前記基板との間、のいずれかに配置されていてもよい。
 本発明の表示装置において、前記情報入力部は、絶縁層と、前記絶縁層を挟んで配置された一対の前記位置検出用電極と、を含み、前記絶縁層は、前記基板、前記色変換層、前記外光フィルタ、のいずれかであってもよい。
 本発明の一態様における表示装置は、さらに前記光変調部と前記カラーフィルタ層との間に配置された樹脂層を含んでいてもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記情報入力部は、前記基板と前記カラーフィルタ層との間、前記カラーフィルタ層と前記樹脂層との間、前記樹脂層と前記光変調部との間、のいずれかに配置されていてもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記情報入力部は、絶縁層と、前記絶縁層を挟んで配置された一対の前記位置検出用電極と、を含み、前記絶縁層は、前記基板、前記カラーフィルタ層、前記樹脂層、のいずれかであってもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記光変調部は、光を射出する光源と、前記光源から射出された前記光の光透過率を調整する光変調素子と、を含み、前記光変調素子により光透過率が調整された前記光が前記色変換層に入射されるように構成されていてもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記光変調素子は第1及び第2の偏光板を含み、前記第1の偏光板は、前記光源と前記色変換層との間に設けられ、前記第2の偏光板は、前記第1の偏光板と前記色変換層との間に設けられ、前記情報入力部は、前記第2の偏光板と前記色変換層との間に配置されていてもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記光変調素子が、電圧印加により所定の領域毎に光透過率を調整可能な液晶素子で構成されていてもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記光変調素子がMEMSで構成されていてもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記光変調部は、励起光を射出する光源と、前記光源から射出された前記励起光の光透過率を調整する光変調素子と、を含み、前記光変調素子により光透過率が調整された前記励起光が前記蛍光体層に入射されるように構成されていてもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記光変調素子は第1及び第2の偏光板を含み、前記第1の偏光板は、前記光源と前記蛍光体層との間に設けられ、前記第2の偏光板は、前記第1の偏光板と前記蛍光体層との間に設けられ、前記情報入力部は、前記第2の偏光板と前記蛍光体層との間に配置されていてもよい。
 本発明の一態様における表示装置は、前記光変調素子が、電圧印加により所定の領域毎に光透過率を調整可能な液晶素子で構成されていてもよい。
 本発明の一態様における表示装置は、前記光変調素子がMEMSで構成されていてもよい。
 本発明の一態様における表示装置は、前記光変調部が赤色、緑色、青色の波長域を含む光を発してもよい。
 本発明の一態様における表示装置は、前記光変調部が青色発光EL素子を含んでいてもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記情報入力部は静電容量方式を採用していてもよい。
 本発明の一態様における表示装置において、前記情報入力部は抵抗膜方式を採用していてもよい。
 本発明の態様によれば、表示装置にタッチセンサ機能を付加する場合において、装置全体の厚みあるいは重量の増加を抑制することが可能な表示装置を提供することができる。
本発明の第1実施形態の表示装置を示す断面模式図である。 本発明の第2実施形態の表示装置を示す断面模式図である。 本発明の第3実施形態の表示装置を示す断面模式図である。 本発明の第4実施形態の表示装置を示す断面模式図である。 本発明の第5実施形態の表示装置を示す断面模式図である。 本発明の第6実施形態の表示装置を示す断面模式図である。 本発明の第7実施形態の表示装置を示す断面模式図である。 光変調部の一例である青色発光EL素子の断面模式図である。 本発明の第8実施形態の表示装置を示す断面模式図である。 本発明の第9実施形態の表示装置を示す断面模式図である。 本発明の第10実施形態の表示装置を示す断面模式図である。 本発明の第11実施形態の表示装置を示す断面模式図である。 比較例の表示装置を示す断面模式図である。
 以下に実施形態及び実施例を挙げ、本発明の態様を更に詳細に説明するが、本発明の態様はこれらの実施形態及び実施例に限定されるものではない。
 なお、以下の全ての図面においては、各構成要素を見やすくするため、構成要素によって寸法の縮尺を異ならせて示すことがある。
[第1実施形態]
 図1は、第1実施形態の表示装置1を示す断面模式図である。
 本実施形態の表示装置1は、図1に示すように、光変調部2と、基板3と、蛍光体層4と、カラーフィルタ層11と、バンドパスフィルタ6と、外光フィルタ7と、情報入力部5と、を備えている。蛍光体層4は、光変調部2に対向して配置された基板3と、基板3の光変調部2の側に配置されている。カラーフィルタ層11は、基板3と蛍光体層4との間に配置されている。バンドパスフィルタ6は、光変調部2と蛍光体層4との間に配置されている。外光フィルタ7は、基板3の光変調部2の側とは反対側に配置されている。情報入力部5は、基板3とカラーフィルタ層11との間に配置されている。本実施形態の表示装置1には、赤色光による表示を行う赤色用サブピクセル8R、緑色光による表示を行う緑色用サブピクセル8G、青色光による表示を行う青色用サブピクセル8Bが隣接して配置されている。これら3つのサブピクセル8R,8G,8Bにより表示を構成する最小単位である1つのピクセルが構成されている。なお、本実施形態において、蛍光体層4と、カラーフィルタ層11とを合わせて色変換層と呼ぶことがある。
 光変調部2は、バックライト10(光源)と、液晶パネル20(液晶素子)と、を備えている。本実施形態においては、光変調素子が電圧印加により所定の領域毎に光透過率を調整可能な液晶パネル20で構成されている。
 バックライト10は、蛍光体層4R,4G,4Bを励起させる励起光L1を射出するものであり、本実施形態では励起光L1として紫外光や青色光を射出する。バックライト10としては、発光スペクトル内において、波長350nm~470nmの範囲に少なくとも1つの極大値を有するもの、すなわち、波長350nm~470nmの範囲で最大強度を示すものが用いられ、好ましくは波長430nm~470nmの範囲で最大強度を示すものが用いられる。バックライト10としては、例えば、波長455nm付近に極大値を有する青色発光ダイオード(青色LED)などが用いられる。
 液晶パネル20は、バックライト10から射出された励起光L1の透過率を上記のサブピクセル8R,8G,8B毎に変調するものである。蛍光体層4R,4G,4Bには、液晶パネル20により変調された励起光L1が入射される。これにより、蛍光体層4R,4G,4Bが励起されて発光した光が外部に射出される。したがって、本実施形態では、図1に示す表示装置1の上方側が、使用者が表示を見る視認側となる。
 液晶パネル20は、第1偏光板21と、第1基板22と、一対の透明電極23,25に挟持された液晶層24と、第2基板26と、第2偏光板27と、を備えてなり、これらがバックライト10側から順に積層された構造をなしている。なお、液晶パネルとしては第2基板26を有しない構成を採用することもできる。この場合、第2偏光板27としては板状のものではなくシート状のもの(偏光層)を用いる。
 第1基板22の内面(液晶層24側の面)には、サブピクセル毎に第1透明電極23が形成されている。配向膜(図示略)は、第1透明電極23を覆うように形成されている。第1基板22の外面(液晶層24側と反対側の面)には第1偏光板21が設けられている。第1基板22には、例えばガラス、石英、プラスチック等からなる励起光を透過し得る基板を用いることができる。第1透明電極23には、例えばインジウム錫酸化物(Indium Tin Oxide,以下、ITOと略記する)等の透明導電性材料が用いられる。第1偏光板21には、従来一般の外付けの偏光板を用いることができる。
 一方、第2基板26の内面(液晶層24側の面)には、第2透明電極25、配向膜(図示略)が積層されている。第2基板26の外面(液晶層24側と反対側の面)には第2偏光板27が設けられている。第2基板26には、第1基板22と同様、ガラス、石英、プラスチック等からなる励起光を透過し得る基板を用いることができる。第2透明電極25には、第1透明電極23と同様、ITO等の透明導電性材料が用いられる。
 液晶パネル20の方式は特に限定されるものではなく、例えばサブピクセル毎に薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor,以下、TFTと略記する)等のスイッチング素子を備えたアクティブマトリクス方式を採用しても良いし、TFTを持たないパッシブマトリクス方式を採用しても良い。また、液晶層24のモードも特に限定されるものではなく、TN(Twisted Nematic)モード、VA(Vertical Alignment)モード、IPS(In-Plane Switching)モード等、種々の液晶モードを採用できる。
 基板3の内面(光変調部10側の面)には、情報入力部5、カラーフィルタ層11、蛍光体層4、バンドパスフィルタ6が基板側からこの順に積層されている。
 カラーフィルタ層11は、蛍光体層から射出された光の一部を吸収する。カラーフィルタ層11は、赤色光を透過するカラーフィルタ層11Rと、緑色光を透過するカラーフィルタ層11Gと、青色光を透過するカラーフィルタ層11Bと、からなる。赤色光を透過するカラーフィルタ層11Rは、赤色光を発光する蛍光体層4Rの上に配置されている。緑色光を透過するカラーフィルタ層11Gは、緑色光を発光する蛍光体層4Gの上に配置されている。青色光を透過するカラーフィルタ層11Bは、青色光を発光する蛍光体層4Bもしくはバックライト10からの青色光を拡散させる光拡散層の上に配置されている。
 蛍光体層4を構成する蛍光体材料は、サブピクセル毎に発光波長帯域が異なっている。
 バックライト10からの励起光が紫外光である場合、赤色用サブピクセル8Rには、紫外光を吸収して赤色光を発光する蛍光体材料からなる蛍光体層4Rが設けられる。緑色用サブピクセル8Gには、紫外光を吸収して緑色光を発光する蛍光体材料からなる蛍光体層4Gが設けられる。青色用サブピクセル8Bには、紫外光を吸収して青色光を発光する蛍光体材料からなる蛍光体層4Bが設けられる。
 もしくは、バックライト10からの励起光が青色光である場合には、赤色用サブピクセル8R、緑色用サブピクセル8Gには青色光を吸収して赤色光、緑色光をそれぞれ発光する蛍光体材料からなる蛍光体層が設けられる。青色用サブピクセル8Bには、蛍光体層に代えて、励起光である青色光を波長変換することなく拡散させて外部に射出させる光拡散層が設けられる。
 蛍光体層4は、以下に例示する蛍光体材料のみから構成されていても良いし、任意に添加剤等を含んでいても良く、これらの蛍光体材料が樹脂材料や無機材料等の結合材中に分散された構成であっても良い。本実施形態の蛍光体材料として、公知の蛍光体材料を用いることができる。この種の蛍光体材料は、有機系蛍光体材料と無機系蛍光体材料に分類することができる。これらの具体的な化合物を以下に例示するが、本実施形態はこれらの材料に限定されるものではない。
 有機系蛍光体材料では、紫外光や青色光を緑色光に変換する蛍光材として、クマリン系色素:2,3,5,6-1H、4H-テトラヒドロ-8-トリフロメチルキノリジン(9,9a、1-gh)クマリン(クマリン153)、3-(2′-ベンゾチアゾリル)―7-ジエチルアミノクマリン(クマリン6)、3-(2′-ベンゾイミダゾリル)―7-N,N-ジエチルアミノクマリン(クマリン7)、ナフタルイミド系色素:ベーシックイエロー51、ソルベントイエロー11、ソルベントイエロー116等が挙げられる。また、紫外光や青色光を赤色光に変換する蛍光材として、シアニン系色素:4-ジシアノメチレン-2-メチル-6-(p-ジメチルアミノスチルリル)-4H-ピラン、ピリジン系色素:1-エチル-2-[4-(p-ジメチルアミノフェニル)-1,3-ブタジエニル]-ピリジニウム-パークロレート、およびローダミン系色素:ローダミンB、ローダミン6G、ローダミン3B、ローダミン101、ローダミン110、ベーシックバイオレット11、スルホローダミン101等が挙げられる。
 無機系蛍光体材料では、紫外光や青色光を緑色光に変換する蛍光材として、(BaMg)Al1627:Eu2+,Mn2+、Sr4Al1425:Eu2+、(SrBa)Al12Si28:Eu2+、(BaMg)2SiO4:Eu2+、Y2SiO5:Ce3+,Tb3+、Sr227-Sr225:Eu2+、(BaCaMg)5(PO43Cl:Eu2+、Sr2Si38-2SrCl2:Eu2+、Zr2SiO4、MgAl1119:Ce3+,Tb3+、Ba2SiO4:Eu2+、Sr2SiO4:Eu2+、(BaSr)SiO4:Eu2+等が挙げられる。また、紫外光や青色光を赤色光に変換する蛍光材として、Y22S:Eu3+、YAlO3:Eu3+、Ca22(SiO46:Eu3+、LiY9(SiO462:Eu3+、YVO4:Eu3+、CaS:Eu3+、Gd23:Eu3+、Gd22S:Eu3+、Y(P,V)O4:Eu3+、Mg4GeO5.5F:Mn4+、Mg4GeO6:Mn4+、K5Eu2.5(WO46.25、Na5Eu2.5(WO46.25、K5Eu2.5(MoO46.25、Na5Eu2.5(MoO46.25等が挙げられる。
 さらに、CdSe、ZnSe、InPやSiなどの半導体材料をナノサイズまで微細化することで蛍光発光することが知られている。2nm~8nm程度のサイズで可視光発光するが、粒子径が小さい程、発光波長が短くなる。
 蛍光体層4は、上記の蛍光体材料と樹脂材料とを溶剤に溶解もしくは分散させた溶液を用いて、スピンコーティング法、ディッピング法、ドクターブレード法、スプレーコート法等の塗布法、インクジェット法、凸版印刷法、凹版印刷法、スクリーン印刷法等の印刷法等による公知のウェットプロセス、上記の材料を用いた抵抗加熱蒸着法、電子線(EB)蒸着法、分子線エピタキシー(MBE)法、スパッタリング法、有機気相蒸着(OVPD)法等の公知のドライプロセス、または、レーザー転写法等により形成することができる。
 また、上記の樹脂材料として感光性樹脂を用いることで、フォトリソグラフィー法により蛍光体層4をパターニングすることができる。感光性樹脂としては、アクリル酸系樹脂、メタクリル酸系樹脂、硬ゴム系樹脂等の反応性ビニル基を有する感光性樹脂(光硬化型レジスト材料)の1種類または複数種類の混合物を用いることができる。また、上述のインクジェット法、凸版印刷法、凹版印刷法、スクリーン印刷法等のウェットプロセス、マスクを用いた抵抗加熱蒸着法、電子線(EB)蒸着法、分子線エピタキシー(MBE)法、スパッタリング法、有機気相蒸着(OVPD)法等の公知のドライプロセス、または、レーザー転写法等を用いれば、蛍光体材料を直接パターニングすることも可能である。
 バンドパスフィルタ6は、誘電体多層膜などの構造を有している。バンドパスフィルタ6の厚さと屈折率は、蛍光体層4からの散乱光を蛍光体層4へ再帰反射するのに適した構成であることが好ましい。さらに、バンドパスフィルタ6の厚さと屈折率は、第2偏光板27を透過した光が蛍光体層4に入射するまでの間に、隣の画素領域に設置した蛍光体を励起する、光学的クロストークが生じない程度に設定されることが好ましい。具体的には、バンドパスフィルタ6の厚さは、画素間隔よりも小さいことが好ましい。
 外光フィルタ7としては、可視光領域の光を透過し、青色から近紫外の領域の光を吸収または反射するバンドパスフィルタなどが用いられる。なお、外光フィルタ7としては、例えばARフィルムやAGフィルムなど、外光の反射を低減する機能を有するものも含む。
 情報入力部5は、基板3の蛍光体層4が配置された側の面に配置されている。本実施形態の情報入力部5は、絶縁層52と前記絶縁層52を挟んで配置された一対の透明導電膜(位置検出用電極)51,53とにより構成されている。基板3は、例えばガラス等からなる。透明導電膜51,53は、例えばITO、ATO(Antimony-doped Tin Oxide:アンチモンがドープされた錫酸化物)等の透明導電材料からなる。透明導電膜51,53は、ITO、ATO等のスパッタリングにより形成されたものであり、数百Ω/□~2kΩ/□程度の一様なシート抵抗を有している。なお、透明導電膜51,53としては、ITO、ATO等のスパッタリングにより形成されたものに限らず、ITO付きフィルムでもよい。
 本実施形態の情報入力部5は、投影型静電容量方式を採用している。投影型静電容量方式の情報入力部5には、例えば縦横2列の電極パターンが設けられている。情報入力部5上方の任意の位置に指を触れると、指を触れた付近の電極の静電容量の変化を縦横2列の電極列から知ることで位置を正確に判別できる。投影型静電容量方式の情報入力部5によれば、縦と横に走る多数の電極列によって、指先の多点検出が可能となる。
 なお、本実施形態においては情報入力部5として投影型静電容量方式を採用しているが、これに限らず、表面型静電容量方式を採用することもできる。表面型静電容量方式の場合は、例えば情報入力部を平面視したときの透明導電膜の4つの角部に微小な電圧が印加される。情報入力部上方の任意の位置に指を触れると、指を触れた点が人体の静電容量を介して接地される。これにより、接地点と4つの角部との間の抵抗値に応じて各角部での電圧が変化する。位置検出回路がこの電圧変化を電流変化として計測し、その計測値から接地点、すなわち指が触れた位置を検出する。
 また、本実施形態に適用可能なタッチパネルは静電容量方式に限ることはなく、抵抗膜方式、超音波方式、光学方式等、任意のタッチパネルが適用可能である。
 次に、本実施形態の表示装置1の効果について説明するが、その前に比較例の表示装置について、図面を用いて説明する。
 図13は、比較例の表示装置100の断面図である。図13において、符号102は光変調部、符号110はバックライト、符号120は液晶パネル、符号121は第1偏光板、符号122は第1基板、符号123は第1電極、符号124は液晶層、符号125は第2電極、符号126は第2基板、符号127は第2偏光板、符号103は基板、符号111R,111G,111Bはカラーフィルタ層、符号104R,104G,104Bは蛍光体層、符号106はバンドパスフィルタ、符号130はタッチパネル、符号109はタッチパネル用基板、符号105は情報入力部、符号151,153は透明導電膜、符号152は絶縁膜、符号107は外光フィルタ、符号108は粘着層を示す。
 図13に示すように、比較例の表示装置100は、基板103の前面側(視認面側)に粘着層108を介してタッチパネル130が配置されている。そのため、タッチパネル用基板109の厚みd1と粘着層108の厚みd2を足し合わせた分の表示装置全体の厚み及び重量が増加してしまう。また、前記厚み(d1+d2)が増加した分、表示面(基板103表面、基板103が粘着層108と接する面)からタッチパネル130表面(外光フィルタ107表面)までの距離が大きくなる。これにより、視認上の面においてもタッチ位置検出の面においても奥行き方向の視差ずれが大きくなる。さらに、基板103とは別にタッチパネル用基板109を追加する必要がある。
 これに対し、図1に示した本実施形態の表示装置1が図13に示す比較例の表示装置100と異なるのは、情報入力部5が基板3の内面側(蛍光体層4側)に配置されている点である。つまり、基板3に直接情報入力部5を形成することができるため、タッチパネル用基板を新たに追加する必要がない。このため、表示装置1全体の厚み及び重量をほとんど増加させることなく、表示装置1にタッチセンサ機能を付与することができる。また、表示装置1の厚みがほとんど増加しないため、奥行き方向の視差ずれによる誤入力を抑制することができる。以上のように、本実施形態によれば、表示装置1にタッチセンサ機能を付加する場合において、装置全体の厚みの増加を抑制することが可能となる。あるいは重量の増加を抑制することが可能となる。
 また、本実施形態においては、情報入力部5が基板3の直下に配置されているので、基板3上面(外光フィルタ7上面)におけるタッチ位置と情報入力部5との間の距離が小さい。よって、タッチ時の容量や抵抗値の変化を感度良くセンシングすることが可能な表示装置1を実現することができる。
 また、本実施形態においては、情報入力部5が第2偏光板27の液晶層24が配置された側とは反対側に配置されているので、情報入力部5に発生する静電気の電界が液晶パネル20に向けて伝播することを抑制することができる。よって、液晶パネル20の表示品質を悪化させることを回避することができる。一方、第2偏光板を表示装置の外側に配置した状態で、情報入力部から液晶パネルに向けて静電気の電界が伝播することを抑制する構成としては、情報入力部を構成する透明導電膜を電気抵抗の高い材料で形成することが考えられる。しかしながら、透明導電膜を電気抵抗の高い材料で形成するとタッチセンサの感度が低くなってしまう。よって、本実施形態においては、液晶パネル20の外側に第2偏光板27を介して情報入力部5を配置し、情報入力部5を構成する透明導電膜51,53を電気抵抗の低い材料で形成することにより、表示装置1におけるタッチセンサの感度を高くすることが可能となる。
 なお、本実施形態においては、光変調部2と蛍光体層4との間にバンドパスフィルタ6を配置した例を挙げて説明したが、これに限らない。例えば、バンドパスフィルタ6が光変調部2と蛍光体層4との間に配置されていない構成(表示装置1にバンドパスフィルタ6が設けられていない構成)であってもよい。
 また、本実施形態においては、基板3と蛍光体層4との間にカラーフィルタ層11を配置した例を挙げて説明したが、これに限らない。例えば、カラーフィルタ層11が基板3と蛍光体層4との間に配置されていない構成(表示装置1にカラーフィルタ層11が設けられていない構成)であってもよい。
 また、本実施形態においては、基板3の外側に外光フィルタ7を配置した例を挙げて説明したが、これに限らない。例えば、外光フィルタ7が基板3の外側に配置されていない構成(表示装置1に外光フィルタ7が設けられていない構成)であってもよい。
 また、本実施形態においては、情報入力部5が基板3とカラーフィルタ層11との間に配置されているが、これに限らない。例えば、情報入力部5が蛍光体層4とカラーフィルタ層11との間に配置されていてもよい。
[第2実施形態]
 以下、本発明の第2実施形態の表示装置1Aについて図2を用いて説明する。
 本実施形態の表示装置1Aの基本構成は第1実施形態の表示装置1と同様であり、情報入力部5Aの配置位置が第1実施形態と異なっている。
 図2は、本実施形態の表示装置1Aを示す断面図である。図2において第1実施形態の図1と共通の構成要素には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
 本実施形態の表示装置1Aは、図2に示すように、基板3の外面側に情報入力部5Aが配置されている。本実施形態の情報入力部5Aは、基板3の蛍光体層4が配置された側とは反対側の面に配置されている。情報入力部5Aの外面側には外光フィルタ7が形成されている。基板3の内面にはカラーフィルタ層11が形成されている。本実施形態においては、情報入力部5Aとして、抵抗膜方式を採用している。その他の構成は第1実施形態と同様である。
 本実施形態においても、表示装置1Aにタッチセンサ機能を付加する場合において、装置全体の厚みの増加を抑制することが可能となる。あるいは重量の増加を抑制することが可能となる。
[第3実施形態]
 以下、本発明の第3実施形態の表示装置1Bについて図3を用いて説明する。
 本実施形態の表示装置1Bの基本構成は第1実施形態の表示装置1と同様であり、情報入力部5の配置位置が第1実施形態と異なっている。
 図3は、本実施形態の表示装置1Bを示す断面図である。図3において第1実施形態の図1と共通の構成要素には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
 本実施形態の表示装置1Bは、図3に示すように、蛍光体層4とバンドパスフィルタ6の間に情報入力部5が配置されている。基板3の内面には蛍光体層4が形成されている。その他の構成は第1実施形態と同様である。
 本実施形態においても、表示装置1Bにタッチセンサ機能を付加する場合において、装置全体の厚みの増加を抑制することが可能となる。あるいは重量の増加を抑制することが可能となる。
[第4実施形態]
 以下、本発明の第4実施形態の表示装置1Cについて図4を用いて説明する。
 本実施形態の表示装置1Cの基本構成は第1実施形態の表示装置1と同様であり、情報入力部5の配置位置が第1実施形態と異なっている。
 図4は、本実施形態の表示装置1Cを示す断面図である。図4において第1実施形態の図1と共通の構成要素には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
 本実施形態の表示装置1Cは、図4に示すように、バンドパスフィルタ6と第2偏光板27との間に情報入力部5が配置されている。基板3の内面には蛍光体層4が形成されている。その他の構成は第1実施形態と同様である。
 本実施形態においても、表示装置1Cにタッチセンサ機能を付加する場合において、装置全体の厚みの増加を抑制することが可能となる。あるいは重量の増加を抑制することが可能となる。
[第5実施形態]
 以下、本発明の第5実施形態の表示装置1Dについて図5を用いて説明する。
 本実施形態の表示装置1Dの基本構成は第1実施形態の表示装置1と同様であり、情報入力部5Dの配置構成が第1実施形態と異なっている。
 図5は、本実施形態の表示装置1Dを示す断面図である。図5において第1実施形態の図1と共通の構成要素には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
 本実施形態の表示装置1Dは、図5に示すように、透明導電膜51D,53Dがカラーフィルタ層11の両面に配置されている。カラーフィルタ層11と前記カラーフィルタ層11を挟んで配置された一対の透明導電膜51D,53Dとにより情報入力部5Dが構成されている。すなわち、カラーフィルタ11が情報入力部5Dを構成する絶縁層として機能する。その他の構成は第1実施形態と同様である。
 本実施形態においては、表示装置1Dにタッチセンサ機能を付加する場合において、情報入力部5Dのための絶縁層を新たに追加する必要が無いので、装置全体の厚みの増加を抑制することが可能となる。あるいは重量の増加を抑制することが可能となる。
 なお、本実施形態においては、情報入力部5Dがカラーフィルタ層11と前記カラーフィルタ層11を挟んで配置された一対の透明導電膜51D,53Dとにより構成されている例(絶縁層としてカラーフィルタ層11を用いる例)を挙げて説明したが、これに限らない。例えば、絶縁層として基板3や蛍光体層4、さらにはバンドパスフィルタ6を用いることもできる。また、情報入力部が基板3の外面側に配置される場合には、絶縁層として外光フィルタ7を用いることもできる。
 このような構成においても、表示装置にタッチセンサ機能を付加する場合において、情報入力部のための絶縁層を新たに追加する必要が無いので、装置全体の厚みの増加を抑制することが可能となる。あるいは重量の増加を抑制することが可能となる。
[第6実施形態]
 以下、本発明の第6実施形態の表示装置1Eについて図6を用いて説明する。
 本実施形態の表示装置1Eの基本構成は第1実施形態の表示装置1と同様であり、蛍光体層4とバンドパスフィルタ6との間に樹脂層12が配置されている点、情報入力部5の配置位置、が第1実施形態と異なっている。
 図6は、本実施形態の表示装置1Eを示す断面図である。図6において第1実施形態の図1と共通の構成要素には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
 本実施形態の表示装置1Eは、図6に示すように、蛍光体層4とバンドパスフィルタ6との間に樹脂層12が配置されている。樹脂層12としては、透過率が高く、絶縁性の材料を用いることができる。樹脂層12の厚みは、20μm~200μm程度である。なお、樹脂層12の厚みは薄いほどよい。
 樹脂層12は、接着層や粘着層として機能してもよい。また樹脂層12は、耐液性や耐熱性などを有する保護層として機能してもよい。樹脂層12の材料として、例えば、UV硬化型樹脂、熱硬化型樹脂の透明樹脂が挙げられ、これらの材料は、ポリイミド系、フルオレン系、アクリル系、シクロオレフィン系、エポキシ系などやエラストマーなどの有機材料を含んでいてもよい。
 また、樹脂層12の代わりとして、透過率が高く、絶縁性を有する無機材料であるSiO2やSiNを含む層を用いてもよい。また、樹脂層12の代わりとして、有機材料と無機材料の混合した材料を含む層を用いてもよい。
 本実施形態の表示装置1Eは、蛍光体層4と樹脂層12との間に情報入力部5が配置されている。基板3の内面には蛍光体層4が形成されている。その他の構成は第1実施形態と同様である。
 本実施形態においても、表示装置1Eにタッチセンサ機能を付加する場合において、装置全体の厚みの増加を抑制することが可能となる。あるいは重量の増加を抑制することが可能となる。
 なお、本実施形態においては、情報入力部5が蛍光体層4と樹脂層12との間に配置されているが、これに限らない。例えば、情報入力部5が樹脂層12とバンドパスフィルタ6との間に配置されていてもよい。また、絶縁層として樹脂層12を用い、情報入力部が樹脂層12と当該樹脂層12を挟んで配置された一対の透明導電膜とにより構成されていてもよい。
[第7実施形態]
 以下、本発明の第7実施形態の表示装置1Fについて図7を用いて説明する。
 本実施形態の表示装置1Fの基本構成は第6実施形態の表示装置1Eと同様であり、バンドパスフィルタ6と光変調部2との間に樹脂層12が配置されている点、情報入力部5の配置位置、が第6実施形態と異なっている。
 図7は、本実施形態の表示装置1Fを示す断面図である。図7において第6実施形態の図6と共通の構成要素には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
 本実施形態の表示装置1Fは、図7に示すように、バンドパスフィルタ6と光変調部2との間に樹脂層12が配置されている。本実施形態の表示装置1Fは、バンドパスフィルタ6と樹脂層12との間に情報入力部5が配置されている。その他の構成は第6実施形態と同様である。
 本実施形態においても、表示装置1Fにタッチセンサ機能を付加する場合において、装置全体の厚みの増加を抑制することが可能となる。あるいは重量の増加を抑制することが可能となる。
 なお、本実施形態においては、情報入力部5がバンドパスフィルタ6と樹脂層12との間に配置されているが、これに限らない。例えば、情報入力部5が樹脂層12と光変調部2との間に配置されていてもよい。また、絶縁層として樹脂層12を用い、情報入力部が樹脂層12と前記樹脂層12を挟んで配置された一対の透明導電膜とにより構成されていてもよい。
 また、上記実施形態においては、光変調部2としてバックライト10及び液晶パネル20を含む構成を例示して説明したが、これに限らない。例えば、図8に示すように光変調部として青色発光EL素子2Aを用いることもできる。
 本実施形態で用いられる青色発光EL素子2Aは、公知の有機ELを用いる事が可能である。青色発光EL素子2Aは、例えば図8に示すように、基板9の一面に陽極41、正孔注入層43、正孔輸送層44、発光層45、正孔防止層46、電子輸送層47、電子注入層48、陰極49が順次積層された構成の発光素子である。陽極41の端面を覆うようにエッジカバー42が形成されている。青色発光EL素子2Aとしては、陽極41と陰極49との間に少なくとも有機発光材料からなる発光層(有機発光層)45を含む有機EL層を含んでいればよく、具体的な構成は前記のものに限ることはない。
 青色発光EL素子2Aは、図1に示したサブピクセル8R,8G,8Bの各々に対応してマトリクス状に設けられ、個別にオン/オフが制御されるようになっている。青色発光EL素子2Aの駆動方法は、アクティブマトリクス駆動でもよいし、パッシブマトリクス駆動でもよい。
 青色発光EL素子2Aは、外部駆動回路に電気的に接続される。この場合、青色発光EL素子2Aは直接外部駆動回路に接続され、駆動されてもよいし、TFT等のスイッチング回路を画素内に配置し、TFT等が接続される配線に外部駆動回路(走査線電極回路(ソースドライバ)、データ信号電極回路(ゲートドライバ)、電源回路)が電気的に接続されてもよい。
 なお、本実施形態では、青色発光EL素子として青色発光有機EL素子を挙げて説明したが、これに限らず、青色発光無機EL素子であってもよい。
 また、本実施形態では、光変調部として、青色発光EL素子を例示したが、これに限らず、紫外発光EL素子(紫外発光有機EL素子、紫外発光無機EL素子)を用いることもできる。
[第8実施形態]
 以下、本発明の第8実施形態の表示装置1Gについて図9を用いて説明する。
 第1実施形態の表示装置1は、色変換層として蛍光体層4とカラーフィルタ層11とを用いていた。つまり、第1実施形態の表示装置は、光変調部2から射出された光を励起光とし、蛍光体層4で色変換することにより、フルカラー表示を行っていた。これに対し、本実施形態の表示装置1Gは、色変換層として、カラーフィルタ11を用いる。本実施形態の表示装置1Gは、光変調部2から射出された白色光をカラーフィルタ層11の各画素に対応した波長の光を選択的に透過することによりフルカラー表示を行う。図9は、本実施形態の表示装置1Gを示す断面図である。図9において第1実施形態の図1と共通の構成要素には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
 本実施形態の表示装置1Gは、図9に示すように、光変調部2と、基板3と、カラーフィルタ層11と、接着層13と、外光フィルタ7と、情報入力部5と、を備えている。カラーフィルタ層11は、情報入力部5と樹脂層13との間に配置されている。樹脂層13は、光変調部2とカラーフィルタ層11との間に配置され、これらを互いに接着している。外光フィルタ7は、基板3の光変調部2の側とは反対側に配置されている。情報入力部5は、基板3とカラーフィルタ層11との間に配置されている。本実施形態の表示装置1Gには、赤色光による表示を行う赤色用サブピクセル8R、緑色光による表示を行う緑色用サブピクセル8G、青色光による表示を行う青色用サブピクセル8Bが隣接して配置されている。これら3つのサブピクセル8R,8G,8Bにより表示を構成する最小単位である1つのピクセルが構成されている。
 光変調部2Bは、バックライト10A(光源)と、液晶パネル20(液晶素子)と、を備えている。
 バックライト10Aは、本実施形態では赤色、緑色、青色の波長域を含む光を射出する。バックライト10Aは、赤色、緑色、青色の波長域を含む白色光を射出してもよい。バックライト10Aは、赤色、緑色、青色の波長域の光をそれぞれ独立に射出してもよい。バックライト10Aから射出された光L2は、カラーフィルタ層11に含まれる赤色光を透過するカラーフィルタ層11Rと、緑色光を透過するカラーフィルタ層11Gと、青色光を透過するカラーフィルタ層11Bを通過することにより赤色光、緑色光、青色光にそれぞれ変換される。
 外光フィルタ7としては、例えばARフィルムやAGフィルムなど、外光の反射を低減する機能を有するものも含む。実施形態1~実施形態7においては、青色から近紫外の領域の光を吸収または反射するバンドパスフィルタなどが用いられるが、本実施形態においては蛍光体層を有していないため、青色から近紫外の領域の光を吸収または反射する機能は有していなくてもよい。
 情報入力部5は、基板3とカラーフィルタ層11との間に配置されている。本実施形態の情報入力部5は、絶縁層52と前記絶縁層52を挟んで配置された一対の透明導電膜(位置検出用電極)51,53とにより構成されている。
 カラーフィルタ層11は、光変調部から射出された光の一部を吸収して、色変換を行う。カラーフィルタ層11は、赤色光を透過するカラーフィルタ層11Rと、緑色光を透過するカラーフィルタ層11Gと、青色光を透過するカラーフィルタ層11Bと、からなる。
 樹脂層13は、カラーフィルタ層11と第2偏光板27との間に配置されている。樹脂層13としては、カラーフィルタ層11と、第2偏光板27とを接着することができる材料を用いることができる。また、樹脂層13としては、透過性が高く、絶縁性の材料を用いることができる。樹脂層13の厚みは、20μm~200μm程度である。なお、樹脂層13の厚みは薄いほどよい。
 樹脂層13は、接着層や粘着層として機能してもよい。樹脂層13は、耐液性や耐熱性などを有する保護層として機能してもよい。樹脂層13は、カラーフィルタ層11の表面および第2偏光板27の表面を保護する保護層として機能してもよい。例えば、UV硬化型樹脂、熱硬化型樹脂の透明樹脂が挙げられ、これらの材料は、ポリイミド系、フルオレン系、アクリル系、シクロオレフィン系、エポキシ系などやエラストマーなどの有機材料を含んでいてもよい。
 また、樹脂層13の代わりとして、透過率が高く、絶縁性を有する無機材料であるSiOやSiNを含む層を用いてもよい。また、樹脂層13の代わりとして、有機材料と無機材料の混合した材料を含む層を用いてもよい。
 本実施形態においても、表示装置1Gにタッチセンサ機能を付加する場合において、装置全体の厚みの増加を抑制することが可能となる。あるいは重量の増加を抑制することが可能となる。
[第9実施形態]
 以下、本発明の第9実施形態の表示装置1Hについて図10を用いて説明する。
 本実施形態の表示装置1Hの基本構成は第8実施形態の表示装置1Gと同様であり、情報入力部5の配置位置が第8実施形態と異なっている。
 図10は、本実施形態の表示装置1Hを示す断面図である。図10において第8実施形態の図9と共通の構成要素には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
 本実施形態の表示装置1Hは、図10に示すように、カラーフィルタ層11と樹脂層13の間に情報入力部5が配置されている。その他の構成は第8実施形態と同様である。
 本実施形態においても、表示装置1Hにタッチセンサ機能を付加する場合において、装置全体の厚みの増加を抑制することが可能となる。あるいは重量の増加を抑制することが可能となる。
[第10実施形態]
 以下、本発明の第10実施形態の表示装置1Iについて図11を用いて説明する。
 本実施形態の表示装置1Iの基本構成は第8実施形態の表示装置1Gと同様であり、情報入力部5の配置位置が第8実施形態と異なっている。
 図11は、本実施形態の表示装置1Iを示す断面図である。図11において第8実施形態の図9と共通の構成要素には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
 本実施形態の表示装置1Iは、図11に示すように、樹脂層13と第2偏光板27との間に情報入力部5が配置されている。その他の構成は第8実施形態と同様である。
 本実施形態においても、表示装置1Iにタッチセンサ機能を付加する場合において、装置全体の厚みの増加を抑制することが可能となる。あるいは重量の増加を抑制することが可能となる。
[第11実施形態]
 以下、本発明の第11実施形態の表示装置1Jについて図12を用いて説明する。
 本実施形態の表示装置1Jの基本構成は第8実施形態の表示装置1Gと同様であり、情報入力部5Eの配置構成が第8実施形態と異なっている。
 図12は、本実施形態の表示装置1Jを示す断面図である。図12において第8実施形態の図9と共通の構成要素には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
 本実施形態の表示装置1Jは、図12に示すように、透明導電膜51E,53Eがカラーフィルタ層11の両面に配置されている。カラーフィルタ層11と前記カラーフィルタ層11を挟んで配置された一対の透明導電膜51E,53Eとにより情報入力部5Eが構成されている。すなわち、カラーフィルタ11が情報入力部5Eを構成する絶縁層として機能する。その他の構成は第8実施形態と同様である。
 本実施形態においては、表示装置1Jにタッチセンサ機能を付加する場合において、情報入力部5Eのための絶縁層を新たに追加する必要が無いので、装置全体の厚みの増加を抑制することが可能となる。あるいは重量の増加を抑制することが可能となる。
 なお、本実施形態においては、情報入力部5Eがカラーフィルタ層11と前記カラーフィルタ層11を挟んで配置された一対の透明導電膜51E,53Eとにより構成されている例(絶縁層としてカラーフィルタ層11を用いる例)を挙げて説明したが、これに限らない。例えば、絶縁層として基板3や樹脂層13を用いることもできる。また、情報入力部が基板3の外面側に配置される場合には、絶縁層として外光フィルタ7を用いることもできる。
 このような構成においても、表示装置にタッチセンサ機能を付加する場合において、情報入力部のための絶縁層を新たに追加する必要が無いので、装置全体の厚みの増加を抑制することが可能となる。あるいは重量の増加を抑制することが可能となる。
 上記実施形態では、光変調部として、光源及び液晶素子を含む構成、青色発光EL素子を例示したが、これに代えて、例えばMEMS(Micro Electro Mechanical Systems)ディスプレイを用いることもできる。また、デジタル・ミラー・デバイス(Digital Mirror DEVICE:DMD)等の光スイッチデバイスを用いることもできる。
 また、上記実施形態では、第1偏光板21を基板とバックライト10(又はバックライト10A)との間に配置したが、これに代えて、第1偏光板21を基板と透明電極23との間に配置してもよい。
 本発明の態様は、表示装置の分野に利用することができる。
1,1A,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H,1I,1J…表示装置、2,2B…光変調部、2A…青色発光EL素子、3…基板、4…蛍光体層、5,5D,5E…情報入力部、6…バンドパスフィルタ、10,10A…バックライト(光源)、11…カラーフィルタ層、12,13…樹脂層、20…液晶パネル(光変調素子)、27…第2偏光板、51,51D,53,53D…透明導電膜(位置検出用電極)。 

Claims (40)

  1.  光を射出しかつ特定の領域に光の射出量を調整可能な光変調部と、
     前記光変調部に対向して配置された基板と、
     前記基板と前記光変調部の間に配置され、前記光変調部から射出された光が入射する色変換層と、
     少なくとも1つの位置検出用電極を有する情報入力部と、を含み、
     前記少なくとも1つの位置検出用電極は、前記基板と前記色変換層との間、及び前記色変換層と前記光変調部との間のいずれか一方に配置されている表示装置。
  2.  前記色変換層は、前記光変調部から射出された第1の光が入射され、前記第1の光を吸収して前記第1の光とは異なる波長帯域を有する第2の光を生じさせる蛍光体層を含む請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記情報入力部は、前記基板と前記蛍光体層との間、前記蛍光体層と前記光変調部との間、のいずれかに配置されている請求項2に記載の表示装置。
  4.  前記情報入力部は、絶縁層と、前記絶縁層を挟んで配置された一対の前記位置検出用電極と、を含み、
     前記絶縁層は、前記基板、前記蛍光体層、のいずれかである請求項2に記載の表示装置。
  5.  前記色変換層は、さらに前記蛍光体層から射出された前記第2の光の一部を吸収するカラーフィルタ層を含む請求項2に記載の表示装置。
  6.  前記情報入力部は、前記蛍光体層と前記光変調部との間、前記基板と前記カラーフィルタ層との間、前記カラーフィルタ層と前記蛍光体層との間、のいずれかに配置されている請求項5に記載の表示装置。
  7.  前記情報入力部は、絶縁層と、前記絶縁層を挟んで配置された一対の前記位置検出用電極と、を含み、
     前記絶縁層は、前記基板、前記カラーフィルタ層、前記蛍光体層、のいずれかである請求項5に記載の表示装置。
  8.  さらに、前記光変調部と前記蛍光体層との間に配置されたバンドパスフィルタを含む請求項2に記載の表示装置。
  9.  前記情報入力部は、前記基板と前記蛍光体層との間、前記蛍光体層と前記バンドパスフィルタとの間、前記バンドパスフィルタと前記光変調部との間、のいずれかに配置されている請求項8に記載の表示装置。
  10.  前記情報入力部は、絶縁層と、前記絶縁層を挟んで配置された一対の前記位置検出用電極と、を含み、
     前記絶縁層は、前記基板、前記蛍光体層、前記バンドパスフィルタ、のいずれかである請求項8に記載の表示装置。
  11.  さらに、前記光変調部と前記蛍光体層との間に配置された樹脂層を含む請求項2に記載の表示装置。
  12.  前記情報入力部は、前記基板と前記蛍光体層との間、前記蛍光体層と前記樹脂層との間、前記樹脂層と前記光変調部との間、のいずれかに配置されている請求項11に記載の表示装置。
  13.  前記情報入力部は、絶縁層と、前記絶縁層を挟んで配置された一対の前記位置検出用電極と、を含み、
     前記絶縁層は、前記基板、前記蛍光体層、前記樹脂層、のいずれかである請求項11に記載の表示装置。
  14.  さらに、前記蛍光体層と前記バンドパスフィルタとの間に配置された樹脂層を含む請求項8に記載の表示装置。
  15.  前記情報入力部は、前記基板と前記蛍光体層との間、前記蛍光体層と前記樹脂層との間、前記樹脂層と前記バンドパスフィルタとの間、前記バンドパスフィルタと前記光変調部との間、のいずれかに配置されている請求項14に記載の表示装置。
  16.  前記情報入力部は、絶縁層と、前記絶縁層を挟んで配置された一対の前記位置検出用電極と、を含み、
     前記絶縁層は、前記基板、前記蛍光体層、前記バンドパスフィルタ、前記樹脂層、のいずれかである請求項14に記載の表示装置。
  17.  さらに、前記光変調部と前記バンドパスフィルタとの間に配置された樹脂層を含む請求項8に記載の表示装置。
  18.  前記情報入力部は、前記基板と前記蛍光体層との間、前記蛍光体層と前記バンドパスフィルタとの間、前記樹脂層と前記バンドパスフィルタとの間、前記樹脂層と前記光変調部との間、のいずれかに配置されている請求項17に記載の表示装置。
  19.  前記情報入力部は、絶縁層と、前記絶縁層を挟んで配置された一対の前記位置検出用電極と、を含み、
     前記絶縁層は、前記基板、前記蛍光体層、前記バンドパスフィルタ、前記樹脂層、のいずれかである請求項17に記載の表示装置。
  20.  前記色変換層は、前記光変調部から射出された第1の光の一部を吸収するカラーフィルタ層を含む請求項1に記載の表示装置。
  21.  前記情報入力部は、前記基板と前記カラーフィルタ層との間、前記カラーフィルタ層と前記光変調部との間、のいずれかに配置されている請求項20に記載の表示装置。
  22.  前記情報入力部は、絶縁層と、前記絶縁層を挟んで配置された一対の前記位置検出用電極と、を含み、
     前記絶縁層は、前記基板、前記カラーフィルタ層、のいずれかである請求項20に記載の表示装置。
  23.  さらに外光フィルタを有し、前記基板は、前記光変調部と外光フィルタとの間に配置されている請求項1に記載の表示装置。
  24.  前記情報入力部は、前記基板と前記色変換層との間、前記色変換層と前記光変調部との間、前記外光フィルタと前記基板との間に配置されている請求項23に記載の表示装置。
  25.  前記情報入力部は、絶縁層と、前記絶縁層を挟んで配置された一対の前記位置検出用電極と、を含み、
     前記絶縁層は、前記基板、前記色変換層、前記外光フィルタ、のいずれかである請求項23に記載の表示装置。
  26.  さらに、前記光変調部と前記カラーフィルタ層との間に配置された樹脂層を含む請求項20に記載の表示装置。
  27.  前記情報入力部は、前記基板と前記カラーフィルタ層との間、前記カラーフィルタ層と前記樹脂層との間、前記樹脂層と前記光変調部との間、のいずれかに配置されている請求項26に記載の表示装置。
  28.  前記情報入力部は、絶縁層と、前記絶縁層を挟んで配置された一対の前記位置検出用電極と、を含み、
     前記絶縁層は、前記基板、前記カラーフィルタ層の一部、前記樹脂層、のいずれかである請求項26に記載の表示装置。
  29.  前記光変調部は、光を射出する光源と、
     前記光源から射出された前記光の光透過率を調整する光変調素子と、を含み、
     前記光変調素子により光透過率が調整された前記光が前記色変換層に入射されるように構成されている請求項1に記載の表示装置。
  30.  前記光変調素子は第1及び第2の偏光板を含み、
     前記第1の偏光板は、前記光源と前記色変換層との間に設けられ、
     前記第2の偏光板は、前記第1の偏光板と前記色変換層との間に設けられ、
     前記情報入力部は、前記第2の偏光板と前記色変換層との間に配置されている請求項29に記載の表示装置。
  31.  前記光変調素子が、電圧印加により所定の領域毎に光透過率を調整可能な液晶素子で構成されている請求項29に記載の表示装置。
  32.  前記光変調素子がMEMSで構成されている請求項29に記載の表示装置。
  33.  前記光変調部は、励起光を射出する光源と、
     前記光源から射出された前記励起光の光透過率を調整する光変調素子と、を含み、
     前記光変調素子により光透過率が調整された前記励起光が前記蛍光体層に入射されるように構成されている請求項2に記載の表示装置。
  34.  前記光変調素子は第1及び第2の偏光板を含み、
     前記第1の偏光板は、前記光源と前記蛍光体層との間に設けられ、
     前記第2の偏光板は、前記第1の偏光板と前記蛍光体層との間に設けられ、
     前記情報入力部は、前記第2の偏光板と前記蛍光体層との間に配置されている請求項33に記載の表示装置。
  35.  前記光変調素子が、電圧印加により所定の領域毎に光透過率を調整可能な液晶素子で構成されている請求項33に記載の表示装置。
  36.  前記光変調素子がMEMSで構成されている請求項33に記載の表示装置。
  37.  前記光変調部が赤色、緑色、青色の波長域を含む光を発する請求項1に記載の表示装置。
  38.  前記光変調部が青色発光EL素子を含む請求項1に記載の表示装置。
  39.  前記情報入力部は静電容量方式を採用している請求項1に記載の表示装置。
  40.  前記情報入力部は抵抗膜方式を採用している請求項1に記載の表示装置。
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