WO2014109159A1 - 有機el発光装置 - Google Patents

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light
panel
panels
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川島 康貴
一也 伊藤
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Necライティング株式会社
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    • H10K59/10OLED displays

Definitions

  • the present invention relates to an organic EL light emitting device.
  • organic electroluminescence element (hereinafter referred to as an organic EL element) is highly visible because the element itself emits light, and since it is a solid element, it is excellent in impact resistance, so that it can be used as a light emitting element in various display devices. Attention has been paid.
  • the organic EL element is characterized in that it can be thinned with a surface light source.
  • the configuration of the organic EL element is basically a laminate of an anode, a light emitting layer, and a cathode, and a configuration in which a transparent anode is formed on a substrate using a glass plate or the like is usually employed. In this case, the emitted light is extracted to the substrate side.
  • the organic EL element of Patent Document 2 includes an anode, an organic layer, a light-transmitting barrier conductive layer, and a light-transmitting cathode, which are sequentially provided on a substrate.
  • An organic EL element has also been devised in which both electrodes are formed of transparent electrodes and emit light on both sides.
  • a light-transmitting first electrode is provided on a substrate, and an organic layer having at least a light-emitting layer is provided on the first electrode.
  • a light transmissive second electrode is provided on the organic layer, and at least the second electrode is made of indium oxide.
  • Patent Document 3 describes a passive matrix drive top emission type EL element using a CCM method.
  • Patent Document 4 describes a surface emitting light source that improves light extraction efficiency to improve luminance.
  • a light-emitting element composed of a laminate of a light-emitting layer and a reflective electrode including a transparent electrode and an organic EL layer is formed on the surface of a transparent substrate.
  • the light emitting element has a prism structure surface having a multi-face structure on the surface of the transparent substrate. Thereby, the light emitting layer is provided with a bent portion, and the totally reflected light in the light emitting layer is extracted from the bent portion.
  • the luminance is substantially improved by increasing the light emitting area.
  • the organic EL light-emitting elements of related technologies all have a single light-emitting surface when viewed as a whole as a light-emitting device. Although the organic EL light emitting element can be formed in a curved surface, there is no depth as a light emitting surface in a direction orthogonal to the light emitting surface. A light emitting device using an organic EL element of related technology does not have a sense of depth in a direction orthogonal to the light emitting surface.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide an organic EL light emitting device having a light emitting surface with a sense of depth.
  • An organic EL light emitting device is A light-transmitting first electrode formed on a transparent substrate, an organic layer having a light-emitting layer formed on the first electrode, and a light-transmitting layer formed on the organic layer
  • Two or more organic EL panels including an organic EL panel that transmits light having a second electrode;
  • a support unit that supports the two or more organic EL panels by placing the organic EL panel that transmits the light at one end in a direction intersecting with a main surface of the organic EL panel; It is characterized by providing.
  • an organic EL light emitting device having a light emitting surface with a sense of depth can be provided.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an organic EL light emitting device according to Embodiment 1.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an organic EL panel according to Embodiment 1.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of an organic EL light emitting device according to Modification 1 of Embodiment 2. It is sectional drawing of the organic electroluminescent light-emitting device which concerns on the modification 2.
  • FIG. 10 is a conceptual perspective view of an organic EL light emitting device according to Modification 4. It is a perspective view of the organic electroluminescent panel of the organic electroluminescent light-emitting device concerning Embodiment 3 of this invention. It is a figure which shows the example of the non-light-emission transmission pattern of the organic electroluminescent panel which concerns on Embodiment 3. FIG. It is sectional drawing of the organic electroluminescent light-emitting device which concerns on Embodiment 4 of this invention.
  • FIG. 1 is a cutaway perspective view of an organic EL light emitting device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the organic EL light emitting device 1 includes two organic EL panels 10 and 11 and a support portion 21 that supports the organic EL panels 10 and 11. In the drawing, a lighting circuit and wiring for lighting the organic EL panels 10 and 11 are omitted.
  • the support unit 21 supports the two organic EL panels 10 and 11 in a substantially parallel manner by overlapping in a direction orthogonal to the main surface. In each of the organic EL panels 10 and 11, the substrate and the electrode are transparent and transmit light.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the organic EL light emitting device according to the first embodiment.
  • the two organic EL panels 10 and 11 are arranged in parallel with a gap therebetween.
  • the organic EL panels 10 and 11 are formed with electrodes and a light emitting layer over almost the entire surface, and emit light with a single color over the entire surface.
  • the organic EL panel 10 and the organic EL panel 11 may have the same emission color or different emission colors.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the organic EL panel according to the first embodiment.
  • an anode 32 In the organic EL panels 10 and 11, an anode 32, an organic layer 33, a light-transmitting barrier conductive layer 34, and a light-transmitting cathode 35 are formed on a transparent substrate 31 such as glass.
  • the anode 32 is made of, for example, ITO (Indium Tin Oxide) or TiN, and transmits light.
  • the organic layer 33 may include, for example, a hole transport layer, an organic EL light emitting layer, an electron transport layer, and an electron injection layer.
  • the organic layer 33 includes at least an organic EL light emitting layer. The light emission color of the organic EL panel changes depending on the material of the organic EL light emitting layer.
  • the barrier conductive layer 34 is formed of, for example, a Ca diffusion layer, a conductor layer such as Ag, Mg, or TiN, or a thin film such as a metal, inorganic nitride, or inorganic oxide.
  • the barrier conductive layer 34 prevents the cathode material from diffusing into the organic layer 33 and facilitates electron injection into the organic layer 33.
  • the cathode 35 is made of, for example, indium oxide (In 2 O 3 ) and transmits light. In that case, in order to match the indium oxide and the conduction level of the electron injection layer or the electron transport layer, it is preferable to pass an In metal layer as the barrier conductive layer 34. If the diffusion of the cathode material into the organic layer 33 can be ignored and it is not necessary to match the conduction level for electron injection from the cathode 35 to the organic layer 33, the barrier conductive layer 34 can be omitted. Good.
  • both the organic EL panels 10 and 11 transmit light
  • the light emitted from the organic EL panel 10 is directly irradiated to the outside of the organic EL light emitting device 1 (left side in FIG. 2) and simultaneously transmitted through the organic EL panel 11. Then, the light is irradiated on the opposite side of the organic EL light emitting device 1 (the right side in FIG. 2). Further, the light emitted from the organic EL panel 11 is directly irradiated to the outside of the organic EL light emitting device 1 (right side in FIG. 2), and at the same time, is transmitted through the organic EL panel 10 and opposite to the organic EL light emitting device 1 (see FIG. 2 on the left).
  • the emission color of the organic EL panel 10 and the emission of the organic EL panel 11 are mixed.
  • the light emission of the organic EL panel 11 (10) can be felt through the organic EL panel 10 (11). That is, a sense of depth occurs in the light emission. This is because parallax occurs because there is a gap between the organic EL panel 10 and the organic EL panel 11.
  • the sense of depth can be confirmed by turning on the organic EL panel 11 after turning on the organic EL panel 10. The sense of depth is easier to recognize when the distance between the organic EL panels 10 and 11 is larger and when the emission color is different.
  • the emission colors of the organic EL panels 10 and 11 are the same, the emission color does not change but the luminance increases when both of the panels are lit.
  • the luminescent colors are different, the luminescent color changes depending on whether each is lit alone or when both are lit. Further, the color tone can be changed by changing both emission intensities.
  • the portion that does not emit light can be made extremely small by separating the organic layer 33 or wiring in the panel, so that the effective light emitting area is large, and the organic EL light emitting device 1 The emission intensity per unit area can be increased.
  • the organic EL panel of the organic EL light emitting device 1 is made into three pieces and each has a single emission color of red (R), green (G), and blue (B), the overall color tone can be freely changed. .
  • the organic EL light emitting device 1 having a high light emission intensity can be obtained.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of an organic EL light emitting device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the organic EL light emitting device 1 according to Embodiment 2 includes three organic EL panels 10, 11, and 12. Of the three organic EL panels 10, 11, and 12, one sheet located at the end reflects light. This is a configuration in which an organic EL panel 12 that reflects light is added to the organic EL light-emitting device 1 of the first embodiment.
  • the organic EL panel 12 that reflects light is configured such that, for example, the anode 32 or the cathode 35 reflects light.
  • a light reflecting member may be formed on the opposite side of the substrate 31 of the organic EL panel 12 that transmits light from the electrode.
  • the organic EL panel 12 that reflects light emits light toward the other organic EL panels 10 and 11. Light directed from the other organic EL panels 10 and 11 toward the organic EL panel 12 is reflected by the reflecting member of the organic EL panel 12 and is emitted from the transparent organic EL panel 10 side.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of an organic EL panel including a reflecting member.
  • the reflective electrode 36 is formed on the substrate 31 as a reflective member.
  • the emitted light is extracted to the electrode side opposite to the substrate 31. Accordingly, the substrate 31 is disposed on the opposite side of the other organic EL panel.
  • the reflective electrode 36 can be formed using a highly reflective metal, amorphous alloy, or microcrystalline alloy.
  • High reflectivity metals include, for example, Al, Ag, Mo, W, Ni, Cr, and the like.
  • High reflectivity amorphous alloys include, for example, NiP, NiB, CrP and CrB.
  • the highly reflective microcrystalline alloy includes, for example, NiAl.
  • the reflective electrode 36 may be used as an anode or a cathode.
  • a conductive metal oxide such as SnO 2 , In 2 O 3 , ITO, IZO, and ZnO: Al is stacked on a high reflectivity material to form holes for the organic EL layer. Injection efficiency can be improved.
  • the reflective electrode 36 is used as a cathode, the efficiency of electron injection into the organic EL layer can be improved by using the constituent layer of the organic layer 33 in contact with the reflective electrode 36 as an electron injection layer.
  • FIG. 5 assumes a case where the reflective electrode 36 is an anode.
  • the configuration of the organic layer 33, the barrier conductive layer 34, and the cathode 35 is the same as that in the first embodiment.
  • the reflective electrode 36 is a cathode, an anode is formed on the organic layer 33.
  • the organic EL panel 12 is disposed with the substrate 31 side facing another organic EL panel.
  • Embodiment 2 light is irradiated to the side of the organic EL light emitting device 1 on which the organic EL panel 10 that transmits light is disposed (the side opposite to the side on which the organic EL panel that reflects light is disposed). Since the light from the other organic EL panels 10 and 11 is reflected by the reflecting member and irradiated on one side, the intensity on the light emitting side is increased. Moreover, since the virtual image of the organic EL panels 10 and 11 is formed by the reflecting member when viewed from the light emitting side, the feeling of depth increases.
  • the reflective electrode 36 may not be formed over the entire panel surface.
  • the portion that does not reflect light has a different color tone or brightness, and can have a decorative or design effect depending on its shape. Moreover, the effect which emphasizes a feeling of depth can also be expected.
  • a portion that does not reflect light may be configured to transmit light.
  • a pattern that reflects light may be formed on two or more organic EL panels. For example, a pattern that emits light on the organic EL panel 12 side of the organic EL light-emitting device 1 can be formed by forming a portion that transmits light in the organic EL panel 12. Thereby, the decorative or design effect of the organic EL light-emitting device 1 can be produced.
  • each of the organic EL panels 10, 11, and 12 has a single emission color and the same emission color or different emission colors is the same as described in the first embodiment. Similarly, it is possible to freely change the overall color tone by using single emission colors of red (R), green (G), and blue (B).
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of an organic EL light emitting device according to Modification 1 of Embodiment 2.
  • Modification 1 is a case where the organic EL panel 12 that reflects light is disposed between the organic EL panels that transmit light.
  • the second from the right in FIG. 6 is an organic EL panel 12 that reflects light, and the other is an organic EL panel that transmits light.
  • the configuration of the left three is the same as in FIG. If the back surface of the organic EL panel 12 that reflects light is also configured to reflect light, the light emission of the organic EL panel 13 at the right end is reflected by the back surface of the organic EL panel 12, so that the light emission intensity increases and a sense of depth increases. Arise.
  • the organic EL panel 12 when the organic EL panel 12 emits light to the side where the number of organic EL panels that transmit light is small (right), the number of panels that emit light is the same on both sides of the reflecting member. If the back surface of the organic EL panel 12 is configured to reflect light, the configuration is similar on both sides. However, since the distance between the light emitting surface and the reflecting member is different, the appearance is slightly different.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of an organic EL light emitting device according to Modification 2.
  • the reflecting plate 30 is disposed instead of the organic EL panel 12 that reflects light. Since the light emission of the organic EL panels 10 and 11 is reflected by the reflecting plate 30, the configuration shown in FIG. 4 is similar to the case where a single organic EL panel that transmits light is used. 4 corresponds to a state in which the organic EL panel 12 that reflects light does not emit light.
  • the reflecting plate 30 can be a curved surface such as a convex surface or a concave surface instead of a flat surface.
  • the reflecting plate is formed as a concave surface facing the organic EL panel sides 10 and 11, the reflected light is collected, and thus an effect like a downlight can be obtained.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of an organic EL light emitting device according to Modification 3.
  • the organic EL panels 10 and 11 that transmit light are not parallel but are inclined with respect to each other. Since the light-emitting surfaces are not parallel, the sense of depth varies depending on the location, and there is an unusual production effect. Different light emission can be produced by selecting and arranging the organic EL panel to be inclined.
  • the organic EL panel 12 that reflects light may be tilted.
  • FIG. 9 is a conceptual perspective view of an organic EL light emitting device according to Modification 4.
  • FIG. 9 shows the shape and arrangement of the organic EL panels 14, 15 and 16, and the support portion 21 is omitted.
  • a flat organic EL panel is assumed, but the organic EL panel may be formed of a curved surface.
  • FIG. 9 shows an example in which three organic EL panels are arranged in a cylindrical shape so that the central axes overlap each other. Also in FIG. 9, the organic EL panel is supported by being overlapped in a direction intersecting (orthogonal) with the light emitting surface (main surface).
  • an organic EL panel that reflects light may be disposed around the center, and an organic EL panel that may transmit light may be disposed around the organic EL panel.
  • all the organic EL panels can be configured to transmit light.
  • the appearance of light emission differs depending on whether the central organic EL panel reflects light or transmits light. In either case, the light emitting surface has a sense of depth. In particular, when the light emission colors of the organic EL panels are different, the light emission colors appear to be different between the central portion and both sides.
  • the organic EL panels 12 and 16 or the reflecting plate 30 that reflect light may not reflect light over the entire panel surface. Further, a portion that does not reflect light may be configured to transmit light. In that case, a pattern that reflects light may be formed on two or more organic EL panels.
  • FIG. 10 is a perspective view of an organic EL panel of the organic EL light emitting device according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the support portion is omitted.
  • non-light-transmitting transmissive patterns 17b and 18b and a non-light-emitting pattern 19b that transmit light without forming part of the panel surface are formed.
  • the portions other than the non-light-emitting transmissive patterns 17b and 18b and the non-light-emitting pattern 19b are light-emitting patterns 17a, 18a, and 19a that emit light when the anode 32, the organic layer 33, and the cathode 35 are formed.
  • FIG. 10 shows an example of a non-light emitting transmission pattern (light emitting pattern).
  • the right organic EL panel 17 has a light emitting pattern 17a around the central square portion which is a non-light emitting transmission pattern 17b.
  • the central organic EL panel 18 also has a non-light-transmitting transmissive pattern 18b in the square in the panel and a light-emitting pattern 18a around it.
  • the left organic EL panel 19 has a light emitting pattern 19a in a square (broken line) in the panel and a non-light emitting pattern 19b around it.
  • the left organic EL panel 19 may reflect light or transmit light.
  • the non-light emitting pattern 19b is a non-light emitting transmissive pattern, and when reflecting light, it is a non-light emitting reflective pattern.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a non-light-emitting transmission pattern of the organic EL panel according to the third embodiment.
  • FIG. 11 is a plan view of the organic EL panel of FIG. 10 viewed from the right organic EL panel side.
  • the boundary between the light emission pattern and the non-light-emitting transmission pattern of the organic EL panel 17 is indicated by a solid line.
  • a boundary between the light emission pattern and the non-light emission transmission pattern of the organic EL panels 18 and 19 is indicated by a broken line.
  • the non-light-emitting transmissive pattern 17b of the organic EL panel 17 a non-light-emitting transmissive pattern 18b of the organic EL panel 18 and a light-emitting pattern 19a of the organic EL panel 19 can be seen.
  • the light emitting surface appears with a step in a direction (depth direction) orthogonal to the main surface. Since the light emitting surface appears to have a step in the depth direction, there is a three-dimensional effect. In particular, when the organic EL panels 17, 18, and 19 are sequentially turned on, the light emitting surface appears to move in the depth direction, so that attention can be drawn and a highly visible display effect can be expected.
  • the organic EL panel 19 reflects light, the light emission pattern of the organic EL panels 17 and 18 is reflected by the organic EL panel 19, so that it appears that the depth further extends.
  • Whether or not to form a non-light-emitting transmissive pattern (light-emitting pattern) on the organic EL panel is arbitrary. You may mix the organic EL panel which forms a non-light-emission permeation
  • each organic EL panel is arbitrary.
  • Each organic EL panel may have a single emission color, or there may be a portion having a different emission color in the organic EL panel.
  • the light emission colors of the organic EL panels can be the same or different.
  • Embodiment 3 and Embodiment 1 or 2 can be combined.
  • a non-light-emitting transmission pattern may be formed on the organic EL panel.
  • the organic EL panel that reflects light may not reflect light over the entire panel surface. Further, a portion that does not reflect light may be configured to transmit light. In that case, a pattern that reflects light may be formed on two or more organic EL panels. For example, in FIG. 10, it is conceivable to form a pattern that reflects light on the organic EL panels 18 and 19. The light reflecting pattern and the non-light emitting transmissive pattern need not overlap. These combinations can produce various decorative or design effects. When a pattern that reflects light is formed on two or more organic EL panels, the appearance of the light emission pattern changes in a complicated manner depending on the position where the organic EL light emitting device 1 is viewed.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of an organic EL light emitting device according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the organic EL light emitting device 1 according to Embodiment 4 includes a light source 40 that emits light toward the gap between adjacent organic EL panels 10 and 11.
  • a light source 40 that emits light toward the gap between adjacent organic EL panels 10 and 11.
  • an LED Light Emitting Diode
  • the light source 40 irradiates light in the direction of the panel surfaces of the organic EL panels 10 and 11 on both sides of the gap.
  • the emission color of the light source 40 may be the same as or different from the emission color of the organic EL panels 10 and 11.
  • FIG. 12 shows a configuration in which a light source 40 is provided in the organic EL light emitting device 1 of the first embodiment.
  • Embodiment 2 or 3 can be combined with Embodiment 4. Further, if there is a gap for disposing the light source 40, the light source 40 can be disposed between any organic EL panels. That is, if at least two adjacent organic EL panels are arranged with a gap sufficient to arrange the light source 40, the light source 40 can be arranged in the gap.
  • the light source 40 disposed in the gap between the organic EL panels is not limited to the LED.
  • a halogen lamp or a fluorescent lamp may be arranged.
  • a light guide may be disposed in the gap between the organic EL panels to guide the light from the light source 40 and diffuse it.
  • Two or more organic EL panels including an organic EL panel that transmits light having a second electrode;
  • a support unit that supports the two or more organic EL panels by placing the organic EL panel that transmits the light at one end in a direction intersecting with a main surface of the organic EL panel;
  • An organic EL light emitting device comprising:
  • Appendix 2 The organic EL light-emitting device according to appendix 1, wherein at least one of the two or more organic EL panels includes a reflective member that reflects light.
  • a surface facing the organic EL panel includes a reflecting plate that reflects light, All the organic EL panels include at least a portion that transmits light,
  • the organic EL light-emitting device according to any one of appendices 1 to 3, characterized in that:
  • Appendix 7 The organic EL panel according to any one of appendices 1 to 6, wherein the at least one organic EL panel is formed with a non-light-emitting transmission pattern that transmits light without emitting part of the panel surface. EL light emitting device.
  • Appendix 10 At least two adjacent organic EL panels are arranged with a predetermined gap between each other, A light emitting means for irradiating light toward the panel surface of the organic EL panel on both sides of the gap toward the gap of the organic EL panel, 10.
  • the organic EL light-emitting device according to any one of appendices 1 to 9, wherein
  • the present invention can be used for, for example, an organic EL panel light emitting device using an organic EL panel.

Abstract

 有機EL発光装置(1)は、透明な基板(31)上に形成された光透過性の第1の電極(32)、第1の電極(32)の上に形成された発光層を有する有機層(33)、および、有機層(33)の上に形成された光透過性の第2の電極(35)、を有する光を透過する有機ELパネル(10,11)を含む、2以上の有機ELパネル(10,11)と、有機ELパネル(10,11)の主面に交わる方向の一方の端に光を透過する有機ELパネル(10,11)を配置して、2以上の有機ELパネル(10,11)を相互に重ねて支持する支持部(21)と、を備える。

Description

有機EL発光装置
 本発明は、有機EL発光装置に関する。
 有機エレクトロルミネッセンス素子(以下、有機EL素子という)は、素子自体が発光するので視認性が高く、固体素子であるため耐衝撃性に優れるなどの利点から、各種表示装置における発光素子としての利用が注目されている。また、有機EL素子は、面光源で薄くできるという特徴がある。有機EL素子の構成は、陽極、発光層および陰極の積層を基本とし、ガラス板等を用いた基板上に、透明陽極を形成する構成が通常採用されている。この場合、発光は基板側に取り出される。
 陰極側から発光を取り出す有機EL素子も知られている。例えば、特許文献2の有機EL素子は、基材上に順次設けられた陽極、有機層、光透過性を有するバリア性導電層、および、光透過性を有する陰極とを備える。
 両電極を透明電極で形成し、両面に発光させる有機EL素子も考案されている。例えば、特許文献1の有機EL素子は、基板上に光透過性の第1の電極が設けられ、その第1の電極の上に少なくとも発光層を有する有機層が設けられている。そして、その有機層の上に光透過性の第2の電極が設けられ、少なくとも第2の電極は酸化インジウムからなっている。
 自己発光と面光源であるために、有機EL素子を表示装置に用いることが期待されている。表示装置として用いる場合、フルカラー化の方法には、1画素ごとに、赤(R)、緑(G)、青色(B)の3色を発光する有機EL発光素子を基板上に配列する方法(いわゆる3色塗り分け法)、バックライトの発光を波長分布変換することによる色変換法(以下、CCM法と称する)、バックライトの発光をカラーフィルタを通して放射するカラーフィルタ法などがある(特許文献3)。特許文献3には、CCM法を用いるパッシブマトリクス駆動トップエミッション型EL素子が記載されている。
 また、特許文献4には、光の取り出し効率を高めて輝度の向上を図る面発光光源が記載されている。特許文献4の面発光光源は、透明基板の表面に、透明電極と有機EL層を含む発光層と反射電極の積層体でなる発光素子が形成される。発光素子は、透明基板の表面において多面構造のプリズム構造面を有している。これにより、発光層に屈曲部をもたせ、発光層内の全反射光を当該屈曲部から取り出す。発光素子を多面構造とすることにより、発光面積の増大による実質上の輝度向上を図る。
特開2001-076882号公報 特開2004-127639号公報 特開2005-203196号公報 特開2006-351211号公報
 関連する技術の有機EL発光素子は、発光装置として全体を見れば、いずれも発光面が1つの平面である。有機EL発光素子を曲面に構成することも可能であるが、発光面に直交する方向には、発光面としての奥行きはない。関連する技術の有機EL素子を用いる発光装置は、発光面に直交する方向に奥行き感がない。
 本発明は上述の事情に鑑みてなされたもので、発光面に奥行き感のある有機EL発光装置を提供することを目的とする。
 本発明の観点に係る有機EL発光装置は、
 透明な基板上に形成された光透過性の第1の電極、前記第1の電極の上に形成された発光層を有する有機層、および、前記有機層の上に形成された光透過性の第2の電極、を有する光を透過する有機ELパネルを含む、2以上の有機ELパネルと、
 前記有機ELパネルの主面に交わる方向の一方の端に、前記光を透過する有機ELパネルを配置して、前記2以上の有機ELパネルを相互に重ねて支持する支持部と、
 を備えることを特徴とする。
 本発明によれば、発光面に奥行き感のある有機EL発光装置を提供できる。
本発明の実施の形態1に係る有機EL発光装置の一部破断斜視図である。 実施の形態1に係る有機EL発光装置の断面図である。 実施の形態1に係る有機ELパネルの断面図である。 本発明の実施の形態2に係る有機EL発光装置の断面図である。 反射部材を含む有機ELパネルの断面図である。 実施の形態2の変形例1に係る有機EL発光装置の断面図である。 変形例2に係る有機EL発光装置の断面図である。 変形例3に係る有機EL発光装置の断面図である。 変形例4に係る有機EL発光装置の概念斜視図である。 本発明の実施の形態3に係る有機EL発光装置の有機ELパネルの斜視図である。 実施の形態3に係る有機ELパネルの無発光透過パターンの例を示す図である。 本発明の実施の形態4に係る有機EL発光装置の断面図である。
 以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。図中、同一または相当する部分には同じ符号を付す。
 (実施の形態1)
 図1は、本発明の実施の形態1に係る有機EL発光装置の破断斜視図である。有機EL発光装置1は、2枚の有機ELパネル10、11と、有機ELパネル10、11を支持する支持部21を備える。図中、有機ELパネル10、11を点灯するための点灯回路と配線は省略されている。支持部21は、2枚の有機ELパネル10、11を、その主面に直交する方向に重ねてほぼ平行に支持する。有機ELパネル10、11は、いずれも、基板と電極が透明であり、光を透過する。
 図2は、実施の形態1に係る有機EL発光装置の断面図である。2枚の有機ELパネル10、11は、間隙を明けて平行に配置される。有機ELパネル10、11はほぼ全面に亘って、電極と発光層が形成され、全面に亘って単一の色で発光する。有機ELパネル10と、有機ELパネル11は同じ発光色の場合と、異なる発光色の場合がある。
 図3は、実施の形態1に係る有機ELパネルの断面図である。有機ELパネル10、11は、ガラスなどの透明な基板31の上に、陽極32、有機層33、光透過性を有するバリア性導電層34、および、光透過性を有する陰極35が形成されている。陽極32は例えば、ITO(Indium Tin Oxide)またはTiNなどから形成され、光を透過する。有機層33は、例えば、正孔輸送層、有機EL発光層、電子輸送層、電子注入層を含む場合がある。有機層33には、少なくとも有機EL発光層が含まれる。有機EL発光層の物質によって、有機ELパネルの発光色が変化する。
 バリア性導電層34は、例えば、Ca拡散層、Ag、Mg、TiN等の導電体層、または、金属、無機窒化物、無機酸化物などの薄膜などから形成される。バリア性導電層34は、陰極材料が有機層33に拡散するのを防止し、有機層33への電子注入をしやすくする。
 陰極35は、例えば、酸化インジウム(In)などから形成され、光を透過する。その場合、酸化インジウムと電子注入層または電子輸送層の伝導レベルとの整合をとるため、バリア性導電層34としてInメタル層を介することが好ましい。陰極材料の有機層33への拡散を無視することができて、陰極35から有機層33への電子注入のための伝導レベルの整合をとる必要がなければ、バリア性導電層34はなくてもよい。
 有機ELパネル10、11はいずれも光を透過するので、有機ELパネル10の発光は、直接有機EL発光装置1の外部(図2の左側)に照射されると同時に、有機ELパネル11を透過して有機EL発光装置1の反対側(図2の右側)に照射される。また、有機ELパネル11の発光は、直接有機EL発光装置1の外部(図2の右側)に照射されると同時に、有機ELパネル10を透過して、有機EL発光装置1の反対側(図2の左側)に照射される。有機ELパネル10、11を同時に点灯させた場合、発光色としては、有機ELパネル10の発光と有機ELパネル11の発光が混色する。しかし、有機ELパネル10(11)の側からみて、有機ELパネル10(11)を通して、有機ELパネル11(10)の発光を感じることができる。すなわち、発光に奥行き感が生じる。これは、有機ELパネル10と有機ELパネル11の間に間隙があるために、視差を生じるからである。奥行き感は、有機ELパネル10を点灯した後に、有機ELパネル11を点灯して、確認することができる。奥行き感は、有機ELパネル10、11の距離が大きいほど、また、発光色が異なる場合に、認識しやすい。
 有機ELパネル10、11の発光色が同じ場合は、2枚とも点灯した場合に、発光色は変わらないが、輝度が強くなる。発光色が異なる場合は、それぞれ単独で点灯した場合と、両方とも点灯した場合で、発光色が変化する。また、両方の発光強度を変化させて、色調を変化させることができる。有機ELパネル10、11を単一の発光色で構成する場合、有機層33の分離やパネル内の配線で、発光しない部分を極めて小さくできるので、有効な発光面積が大きく、有機EL発光装置1の単位面積あたりの発光強度を大きくすることができる。
 有機EL発光装置1の有機ELパネルを3枚にして、それぞれ赤(R)、緑(G)、青(B)の単一の発光色にすれば、全体の色調を自由に変えることができる。しかも有効な発光面積を大きくできるので、発光強度の強い有機EL発光装置1が得られる。
 (実施の形態2)
 図4は、本発明の実施の形態2に係る有機EL発光装置の断面図である。実施の形態2の有機EL発光装置1は、3枚の有機ELパネル10、11、12を備える。3枚の有機ELパネル10、11、12のうち、端に位置する1枚は、光を反射する。実施の形態1の有機EL発光装置1に、光を反射する有機ELパネル12を加えた構成である。
 光を反射する有機ELパネル12は、例えば、陽極32または陰極35が光を反射するように構成する。あるいは、光を透過する有機ELパネル12の基板31の、電極とは反対側に、光を反射する部材を形成してもよい。光を反射する有機ELパネル12は、他の有機ELパネル10、11の側に向けて発光する。他の有機ELパネル10、11から、有機ELパネル12に向かう光は、有機ELパネル12の反射部材で反射されて、透明な有機ELパネル10の側から出射する。
 図5は、反射部材を含む有機ELパネルの断面図である。図5の例では、基板31の上に反射部材として反射電極36が形成される。この場合、発光は、基板31と反対側の電極側に取り出される。したがって、基板31は、他の有機ELパネルの反対側に配置される。
 反射電極36は、高反射率の金属、アモルファス合金または微結晶性合金を用いて形成することができる。高反射率の金属は、例えば、Al、Ag、Mo、W、Ni、Crなどを含む。高反射率のアモルファス合金は、例えば、NiP、NiB、CrPおよびCrBなどを含む。高反射率の微結晶性合金は、例えば、NiAlなどを含む。反射電極36を陽極として用いてもよいし、陰極として用いてもよい。反射電極36を陽極として用いる場合、高反射率材料の上に、SnO、In、ITO、IZO、ZnO:Alなどの導電性金属酸化物を積層して、有機EL層に対する正孔注入効率を向上させることができる。反射電極36を陰極として用いる場合には、反射電極36と接触する有機層33の構成層を電子注入層として、有機EL層に対する電子注入の効率を向上させることができる。
 図5では、反射電極36を陽極とする場合を想定している。反射電極36を陽極とする場合、有機層33、バリア性導電層34および陰極35の構成は、実施の形態1と同様である。反射電極36を陰極とする場合は、有機層33の上に陽極が形成される。
 図3の陰極を反射電極36として、発光を基板31側に取り出す構成でもよい。その場合、基板31側を他の有機ELパネルに向けて、有機ELパネル12を配置する。
 実施の形態2では、有機EL発光装置1の、光を透過する有機ELパネル10が配置される側(光を反射する有機ELパネルが配置される側と反対側)に光が照射される。反射部材によって、他の有機ELパネル10、11の光が反射されて、片側に照射されるので、発光側の強度が強くなる。また、発光側から見て反射部材によって有機ELパネル10、11の虚像が形成されることになるので、奥行き感が増加する。
 光を反射する有機ELパネル12は、パネル面の全面に亘って反射電極36を形成しなくてもよい。光を反射しない部分は異なる色調または輝度になり、その形状によって装飾的またはデザイン的な効果を生じることができる。また、奥行き感を強調する効果も期待できる。さらに、光を反射しない部分を光を透過するように構成してもよい。その場合、2以上の有機ELパネルに光を反射するパターンを形成してもよい。例えば、有機ELパネル12に光を透過する部分を形成することによって、有機EL発光装置1の有機ELパネル12側に発光するパターンを形成することができる。これによって、有機EL発光装置1の装飾的またはデザイン的な効果を生じることができる。
 各有機ELパネル10、11、12の発光色が単一で、発光色が同じ場合、または、発光色が異なる場合の効果は、実施の形態1で説明したのと同様である。また、赤(R)、緑(G)、青(B)の単一の発光色にして、全体の色調を自由に変えることも同様に可能である。
 図6は、実施の形態2の変形例1に係る有機EL発光装置の断面図である。変形例1は、光を反射する有機ELパネル12を、光を透過する有機ELパネルの間に配置する場合である。例えば、図6の右から2番目を光を反射する有機ELパネル12として、その他を光を透過する有機ELパネルとする。この場合、光を反射する有機ELパネル12の発光面の向きには2通りある。
 有機ELパネル12が、図6で光を透過する有機ELパネルの数が多い方(左)に発光する場合、左の3枚の構成は、図4と同様である。光を反射する有機ELパネル12の背面も光を反射するように構成すると、右端の有機ELパネル13の発光は有機ELパネル12の背面で反射されるので、発光強度が増加し、奥行き感が生じる。
 図6で、有機ELパネル12が、光を透過する有機ELパネルの数が少ない方(右)に発光する場合、発光するパネルの数は、反射部材の両側で同じになる。有機ELパネル12の背面でも光を反射するように構成すれば、両側で類似の構成になる。ただし、発光面と反射部材の距離に差があるので、見え方は若干異なる。
 図7は、変形例2に係る有機EL発光装置の断面図である。変形例2では、光を反射する有機ELパネル12に変えて、反射板30を配置する。有機ELパネル10、11の発光が反射板30で反射されるので、図4の構成で、光を透過する有機ELパネルを1枚にした場合に類似する。また、図4の構成で、光を反射する有機ELパネル12を発光させない状態に相当する。
 反射板30を平面ではなく、凸面または凹面などの曲面にすることもできる。例えば、反射板を有機ELパネル側10、11に向かう凹面で形成すると、反射光は集光されるので、ダウンライトのような効果を得ることができる。
 図8は、変形例3に係る有機EL発光装置の断面図である。変形例3では、光を透過する有機ELパネル10、11を平行ではなく、相互に傾斜させて配置する。発光面が平行でないので、場所によって奥行き感が異なり、変わった演出効果がある。傾斜させる有機ELパネルの選択と配置によって、異なる発光を演出することができる。光を反射する有機ELパネル12を傾斜させてもよい。
 図9は、変形例4に係る有機EL発光装置の概念斜視図である。図9は、有機ELパネル14、15、16の形状と配置を表し、支持部21は省略されている。実施の形態1および2では、平面の有機ELパネルを想定していたが、有機ELパネルは曲面で構成されてもよい。図9は、3つの有機ELパネルがそれぞれ円筒形で、中心軸が重なるように配置される例を示す。図9でも、有機ELパネルは、発光面(主面)に交わる(直交する)方向に重ねて支持される。
 図9の形態で、光を反射する有機ELパネルを中心に配置し、光を透過する有機ELパネルをその周りに配置する構成とすることができる。また、全ての有機ELパネルを光を透過するように構成することもできる。中心の有機ELパネルが光を反射するか、光を透過するかで発光の見え方が異なる。いずれの場合も、発光面に奥行き感がある。特に、各有機ELパネルの発光色が異なる場合、中央部分と両側で発光色が異なって見える。
 なお、上述の変形例1ないし変形例4において、光を反射する有機ELパネル12、16または反射板30は、パネル面の全面に亘って光を反射しなくてもよい。さらに、光を反射しない部分を光を透過するように構成してもよい。その場合、2以上の有機ELパネルに光を反射するパターンを形成してもよい。
 (実施の形態3)
 図10は、本発明の実施の形態3に係る有機EL発光装置の有機ELパネルの斜視図である。図10では、支持部を省略している。有機ELパネル17、18、19はそれぞれ、パネル面の一部が発光せずに、光を透過する無発光透過パターン17b、18b、無発光パターン19bが形成されている。無発光透過パターン17b、18b、無発光パターン19b以外の部分は、陽極32、有機層33および陰極35が形成されて発光する、発光パターン17a、18a、19aである。図10は、無発光透過パターン(発光パターン)の例を示す。
 図10で、右の有機ELパネル17は、中央の正方形部分が無発光透過パターン17bで、その周囲が発光パターン17aである。中央の有機ELパネル18も、パネル内の正方形の中が無発光透過パターン18bで、その周囲が発光パターン18aである。左の有機ELパネル19は、パネル内の正方形(破線)の中が発光パターン19aで、その周りが無発光パターン19bである。左の有機ELパネル19は、光を反射する場合と、光を透過する場合がある。光を透過する場合は、無発光パターン19bは無発光透過パターンであり、光を反射する場合は、無発光反射パターンである。
 図11は、実施の形態3に係る有機ELパネルの無発光透過パターンの例を示す図である。図11は、図10の有機ELパネルを右の有機ELパネルの側から見た平面図である。有機ELパネル17の発光パターンと無発光透過パターンの境界を実線で示す。有機ELパネル18,19の発光パターンと無発光透過パターンの境界を破線で示す。
 有機ELパネル17の無発光透過パターン17bの中に、有機ELパネル18の無発光透過パターン18bと、有機ELパネル19の発光パターン19aが見える。発光面は、主面に直交する方向(奥行き方向)に段差を伴って見える。発光面が、奥行き方向に段差をもって見えるので、立体的な演出効果がある。特に、有機ELパネル17、18、19を順に点灯させる場合、発光面が奥行き方向に動いて見えるので、注意を引きつけ、視認性の高い表示効果が期待できる。有機ELパネル19が光を反射する場合、有機ELパネル17、18の発光パターンが有機ELパネル19で反射するので、さらに、奥行きに広がりがあるように見える。
 有機ELパネルに無発光透過パターン(発光パターン)を形成するかどうかは任意である。無発光透過パターンを形成する有機ELパネルと形成しないものを混在してもよい。また、無発光透過パターンと有機ELパネルの発光色は任意に選択できる。
 実施の形態3でも、各有機ELパネルの発光色は任意である。各有機ELパネルを単一の発光色にしてもよいし、有機ELパネル内で発光色が異なる部分があってもよい。各有機ELパネルの発光色は同じにすることも、相違させることもできる。
 実施の形態3と実施の形態1または2を組み合わせることができる。実施の形態2の変形例1ないし4で、有機ELパネルに無発光透過パターンを形成してもよい。
 実施の形態3においても、光を反射する有機ELパネルは、パネル面の全面に亘って光を反射しなくてもよい。さらに、光を反射しない部分を光を透過するように構成してもよい。その場合、2以上の有機ELパネルに光を反射するパターンを形成してもよい。例えば、図10において、有機ELパネル18および19に光を反射するパターンを形成することが考えられる。なお、光を反射するパターンと無発光透過パターンが重なる必要はない。これらの組合せによって、様々な装飾的またはデザイン的な効果を生じることができる。光を反射するパターンを2以上の有機ELパネルに形成する場合、有機EL発光装置1を見る位置によって、発光パターンの見え方が複雑に変化する。
 (実施の形態4)
 図12は、本発明の実施の形態4に係る有機EL発光装置の断面図である。実施の形態4の有機EL発光装置1は、隣り合う有機ELパネル10、11の間隙に向かって発光する光源40を備える。例えば、有機ELパネル10、11の間隙の支持部21の内側面に、LED(Light Emitting Diode)を配置する。光源40は、間隙の両側の有機ELパネル10、11のパネル面の方向に光を照射する。
 有機ELパネル10、11の間隙に光源40を設けて、間隙に向けて光を照射することによって、異なる種類の発光の模様(グラデーション)を形成することができる。また、有機EL発光装置1の発光強度をさらに強くすることができる。光源40の発光色は、有機ELパネル10、11の発光色と同じ場合と異なる場合がある。
 図12は、実施の形態1の有機EL発光装置1に、光源40を設けた構成になっている。実施の形態2または3と実施の形態4を組み合わせることができる。また、光源40を配置する間隙があれば、いずれの有機ELパネルの間に光源40を配置することもできる。すなわち、隣合う少なくとも2つの有機ELパネルが、相互に光源40を配置するだけの間隙をあけて配置されていれば、その間隙に光源40を配置することができる。
 有機ELパネルの間隙に配置する光源40は、LEDに限らない。例えば、ハロゲンランプ、または蛍光灯などを配置してもよい。また、有機ELパネルの間隙に導光体を配置して、光源40の光を導光すると同時に、拡散させてもよい。
 上記の実施形態の一部または全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
 (付記1)
 透明な基板上に形成された光透過性の第1の電極、前記第1の電極の上に形成された発光層を有する有機層、および、前記有機層の上に形成された光透過性の第2の電極、を有する光を透過する有機ELパネルを含む、2以上の有機ELパネルと、
 前記有機ELパネルの主面に交わる方向の一方の端に、前記光を透過する有機ELパネルを配置して、前記2以上の有機ELパネルを相互に重ねて支持する支持部と、
 を備えることを特徴とする有機EL発光装置。
 (付記2)
 前記2以上の有機ELパネルのうち、少なくとも1つの有機ELパネルは、光を反射する反射部材を含む、ことを特徴とする付記1に記載の有機EL発光装置。
 (付記3)
 前記反射部材を含む有機ELパネルは、前記重ねた方向の端に位置することを特徴とする付記2に記載の有機EL発光装置。
 (付記4)
 前記2以上の有機ELパネルを重ねた方向の端に、前記有機ELパネルに向かう面が光を反射する反射板を備え、
 全ての前記有機ELパネルは少なくとも光を透過する部分を含む、
 ことを特徴とする付記1ないし3のいずれかに記載の有機EL発光装置。
 (付記5)
 前記支持部は、全ての前記有機ELパネルを、主面の向きを相互に平行に支持することを特徴とする付記1ないし4のいずれかに記載の有機EL発光装置。
 (付記6)
 前記支持部は、少なくとも1つの前記有機ELパネルを、その主面が他のいずれかの有機ELパネルの主面に交わる向きに支持することを特徴とする付記1ないし4のいずれかに記載の有機EL発光装置。
 (付記7)
 少なくとも1つの前記有機ELパネルは、そのパネル面の一部が発光せずに、光を透過する無発光透過パターンが形成されていることを特徴とする付記1ないし6のいずれかに記載の有機EL発光装置。
 (付記8)
 前記有機ELパネルはそれぞれ、単一の発光色を有することを特徴とする付記1ないし7のいずれかに記載の有機EL発光装置。
 (付記9)
 前記有機ELパネルはそれぞれ、互いに異なる発光色を有することを特徴とする付記1ないし8のいずれかに記載の有機EL発光装置。
 (付記10)
 隣り合う少なくとも2つの前記有機ELパネルは、相互に所定の間隙をあけて配置され、
 前記有機ELパネルの間隙に向かって、前記間隙の両側の有機ELパネルのパネル面の方向に光を照射する発光手段を備える、
 ことを特徴とする付記1ないし9のいずれかに記載の有機EL発光装置。
 本発明は、発明の広い趣旨、範囲から外れることなく各種の実施形態とその変形が可能である。上記各実施形態は本発明を説明するためのものであり、本発明の範囲を限定することを意図したものではない。本発明の範囲は実施形態よりも、添付した請求項によって示される。請求項の範囲内、及び発明の請求項と均等の範囲でなされた各種変形は本発明の範囲に含まれる。
 本発明は、2013年1月11日に出願された日本国特許出願番号2013-3196号に基づく。本明細書中に日本国特許出願番号2013-3196号の明細書、特許請求の範囲、図面全体を参照として取り込むものとする。
 本発明は、例えば、有機ELパネルを用いた有機ELパネル発光装置に利用することができる。
           1  有機EL発光装置
 10、11、12、13  有機ELパネル
    14、15、16  有機ELパネル
    17、18、19  有機ELパネル
  17a、18a、19a 発光パターン
      17b、18b 無発光透過パターン
          19b 無発光パターン
 21、22、23、24  支持部
          30  反射板
          31  基板
          32  陽極
          33  有機層
          34  バリア性導電層
          35  陰極
          36  反射電極
          40  光源

Claims (10)

  1.  透明な基板上に形成された光透過性の第1の電極、前記第1の電極の上に形成された発光層を有する有機層、および、前記有機層の上に形成された光透過性の第2の電極、を有する光を透過する有機ELパネルを含む、2以上の有機ELパネルと、
     前記有機ELパネルの主面に交わる方向の一方の端に、前記光を透過する有機ELパネルを配置して、前記2以上の有機ELパネルを相互に重ねて支持する支持部と、
     を備えることを特徴とする有機EL発光装置。
  2.  前記2以上の有機ELパネルのうち、少なくとも1つの有機ELパネルは、光を反射する反射部材を含む、ことを特徴とする請求項1に記載の有機EL発光装置。
  3.  前記反射部材を含む有機ELパネルは、前記重ねた方向の端に位置することを特徴とする請求項2に記載の有機EL発光装置。
  4.  前記2以上の有機ELパネルを重ねた方向の端に、前記有機ELパネルに向かう面が光を反射する反射板を備え、
     全ての前記有機ELパネルは少なくとも光を透過する部分を含む、
     ことを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項に記載の有機EL発光装置。
  5.  前記支持部は、全ての前記有機ELパネルを、主面の向きを相互に平行に支持することを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記載の有機EL発光装置。
  6.  前記支持部は、少なくとも1つの前記有機ELパネルを、その主面が他のいずれかの前記有機ELパネルの主面に交わる向きに支持することを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記載の有機EL発光装置。
  7.  少なくとも1つの前記有機ELパネルは、そのパネル面の一部が発光せずに、光を透過する無発光透過パターンが形成されていることを特徴とする請求項1ないし6のいずれか1項に記載の有機EL発光装置。
  8.  前記有機ELパネルはそれぞれ、単一の発光色を有することを特徴とする請求項1ないし7のいずれか1項に記載の有機EL発光装置。
  9.  前記有機ELパネルはそれぞれ、互いに異なる発光色を有することを特徴とする請求項1ないし8のいずれか1項に記載の有機EL発光装置。
  10.  隣り合う少なくとも2つの前記有機ELパネルは、相互に所定の間隙をあけて配置され、
     前記有機ELパネルの間隙に向かって、前記間隙の両側の有機ELパネルのパネル面の方向に光を照射する発光手段を備える、
     ことを特徴とする請求項1ないし9のいずれか1項に記載の有機EL発光装置。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017092146A (ja) * 2015-11-05 2017-05-25 株式会社小糸製作所 発光装置

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10418585B2 (en) * 2016-05-12 2019-09-17 Samsung Display Co., Ltd. Cover unit and display device having the same

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000105557A (ja) * 1998-09-30 2000-04-11 Mitsubishi Materials Corp El発光シートを用いる薄型曲面発光パネル及びその製造方法
JP2002260859A (ja) * 2001-02-28 2002-09-13 Matsushita Electric Ind Co Ltd 照明装置
JP2005317296A (ja) * 2004-04-28 2005-11-10 Fujitsu Ltd 照明装置
JP2006155940A (ja) * 2004-11-25 2006-06-15 Matsushita Electric Works Ltd 調光調色特性を備えた有機el光源装置及び照明装置
JP2007115645A (ja) * 2005-09-22 2007-05-10 Matsushita Electric Works Ltd 有機発光素子及びその製造方法
JP2007525706A (ja) * 2004-02-09 2007-09-06 株式会社豊田自動織機 フルカラーoledバックライトを有する半透過型ディスプレイ
JP2009076390A (ja) * 2007-09-21 2009-04-09 Panasonic Electric Works Co Ltd 面発光型照明装置
JP2009526360A (ja) * 2006-02-10 2009-07-16 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 発光デバイス
JP2009266503A (ja) * 2008-04-24 2009-11-12 Panasonic Electric Works Co Ltd 照明装置
JP2012142203A (ja) * 2010-12-29 2012-07-26 Panasonic Corp 照明装置

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3950594B2 (ja) 1999-09-03 2007-08-01 ローム株式会社 表示装置
JP4527935B2 (ja) 2002-10-01 2010-08-18 大日本印刷株式会社 有機エレクトロルミネッセント画像表示装置
JP4367132B2 (ja) 2004-01-14 2009-11-18 富士電機ホールディングス株式会社 パッシブマトリクス駆動トップエミッション型有機el素子およびその製造方法
EP1792522A1 (en) * 2004-09-09 2007-06-06 Philips Intellectual Property & Standards GmbH Light-generating body
JP5023442B2 (ja) 2005-06-13 2012-09-12 ソニー株式会社 面発光光源および液晶表示装置
EP1940202B1 (en) 2005-09-22 2013-05-01 Panasonic Corporation Organic light emitting element and its fabrication method
JP2007260859A (ja) * 2006-03-29 2007-10-11 Toray Ind Inc ディスプレイ基板の製造方法
JP5685104B2 (ja) * 2011-02-14 2015-03-18 パナソニックIpマネジメント株式会社 点灯装置およびそれを備えた照明器具

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000105557A (ja) * 1998-09-30 2000-04-11 Mitsubishi Materials Corp El発光シートを用いる薄型曲面発光パネル及びその製造方法
JP2002260859A (ja) * 2001-02-28 2002-09-13 Matsushita Electric Ind Co Ltd 照明装置
JP2007525706A (ja) * 2004-02-09 2007-09-06 株式会社豊田自動織機 フルカラーoledバックライトを有する半透過型ディスプレイ
JP2005317296A (ja) * 2004-04-28 2005-11-10 Fujitsu Ltd 照明装置
JP2006155940A (ja) * 2004-11-25 2006-06-15 Matsushita Electric Works Ltd 調光調色特性を備えた有機el光源装置及び照明装置
JP2007115645A (ja) * 2005-09-22 2007-05-10 Matsushita Electric Works Ltd 有機発光素子及びその製造方法
JP2009526360A (ja) * 2006-02-10 2009-07-16 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 発光デバイス
JP2009076390A (ja) * 2007-09-21 2009-04-09 Panasonic Electric Works Co Ltd 面発光型照明装置
JP2009266503A (ja) * 2008-04-24 2009-11-12 Panasonic Electric Works Co Ltd 照明装置
JP2012142203A (ja) * 2010-12-29 2012-07-26 Panasonic Corp 照明装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017092146A (ja) * 2015-11-05 2017-05-25 株式会社小糸製作所 発光装置
US10643972B2 (en) 2015-11-05 2020-05-05 Koito Manufacturing Co., Ltd. Light emitting device having a plurality of light emitting parts with brightnesses decreased in a direction

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