WO2014119052A1 - 有機電界発光素子、照明装置及び照明システム - Google Patents

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WO2014119052A1
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substrate
light
organic electroluminescent
light transmissive
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和田 淳
小野 富男
智明 澤部
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株式会社 東芝
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    • Y02E10/549Organic PV cells

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to an organic electroluminescent element, a lighting device, and a lighting system.
  • an organic electroluminescence device including a light transmissive first electrode, a second electrode, and an organic light emitting layer provided between the first electrode and the second electrode.
  • an illumination device using an organic electroluminescent element as a light source There is an illumination system that includes a plurality of organic electroluminescent elements and a control unit that controls turning on and off of the plurality of organic electroluminescent elements.
  • an organic electroluminescent element light transmission is performed by using a thin wire-like second electrode provided with a plurality of openings or a light-transmissive second electrode. In such an organic electroluminescent device, it is desired to improve the visibility of the transmitted image.
  • Embodiments of the present invention provide an organic electroluminescent element, a lighting device, and a lighting system with high visibility of a transmission image.
  • an organic electroluminescence device including a first substrate, a second substrate, and a laminate.
  • the first substrate is light transmissive.
  • the second substrate is light transmissive.
  • the stacked body is provided between the first substrate and the second substrate.
  • the stacked body includes a first electrode, a second electrode, and an organic light emitting layer.
  • the first electrode is light transmissive.
  • the second electrode includes an opening and a light reflective conductive portion.
  • the second electrode is stacked with the first electrode in a stacking direction of the first substrate and the second substrate.
  • the organic light emitting layer is provided between the first electrode and the second electrode.
  • the second substrate includes a light scattering portion that overlaps the conductive portion when projected onto a plane perpendicular to the stacking direction.
  • FIG. 4A to FIG. 4D are schematic cross-sectional views showing other organic electroluminescent elements according to the first embodiment. It is a typical top view showing a part of another organic electroluminescent element which concerns on 1st Embodiment.
  • FIG. 6A and FIG. 6B are schematic cross-sectional views showing another organic electroluminescent element according to the first embodiment. It is typical sectional drawing showing another organic electroluminescent element which concerns on 1st Embodiment.
  • FIG. 8A and FIG. 8B are schematic cross-sectional views showing another organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • FIG. 9A and FIG. 9B are schematic views showing another organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • FIG. 10A and FIG. 10B are schematic cross-sectional views showing another organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • FIG. 11A and FIG. 11B are schematic views showing another organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • FIG. 12A and FIG. 12B are schematic cross-sectional views showing another organic electroluminescent element according to the first embodiment. It is a schematic diagram showing the illuminating device which concerns on 2nd Embodiment.
  • FIG. 14A and FIG. 14B are schematic views illustrating an illumination system according to the third embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view showing an organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic plan view showing a part of the organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • 1 is a cross-sectional view taken along line A1-A2 of FIG.
  • the organic electroluminescent element 110 includes a first substrate 81, a second substrate 82, and a stacked body SB.
  • the first substrate 81 is light transmissive.
  • the second substrate 82 is disposed to face the first substrate 81.
  • the second substrate 82 is light transmissive.
  • the stacked body SB is provided between the first substrate 81 and the second substrate 82. That is, the stacked body SB is provided on the first substrate 81, and the second substrate 82 is provided on the stacked body SB.
  • a direction parallel to the stacking direction of the first substrate 81 and the second substrate 82 is taken as a Z-axis direction.
  • One direction perpendicular to the Z-axis direction is taken as an X-axis direction.
  • a direction perpendicular to the X-axis direction and the Z-axis direction is taken as a Y-axis direction.
  • the first substrate 81 has a first main surface 81a and a second main surface 81b.
  • the first major surface 81a is a plane perpendicular to the Z-axis direction.
  • the second main surface 81b is a surface on the opposite side to the first main surface 81a.
  • the second main surface 81b is parallel to the first main surface 81a.
  • the second substrate 82 has a third main surface 82a and a fourth main surface 82b.
  • the third main surface 82a is a surface facing the first main surface 81a.
  • the fourth main surface 82b is a surface on the opposite side to the third main surface 82a.
  • the fourth major surface 82b is parallel to the third major surface 82a.
  • the third main surface 82a and the fourth main surface 82b are, for example, parallel to the first main surface 81a.
  • the stacked body SB is provided on the main surface 81a.
  • the second substrate 82 is provided on the stacked body SB.
  • a predetermined gap is provided between the first substrate 81 and the second substrate 82.
  • the distance in the Z-axis direction between the first substrate 81 and the second substrate 82 is defined by, for example, a spacer (not shown) or a frame-like protruding portion provided on the outer edge of the substrate 82.
  • the distance in the Z-axis direction between the first substrate 81 and the second substrate 82 is longer than the thickness of the stacked body SB (the length in the Z-axis direction). Thereby, a predetermined space is provided between the stacked body SB and the second substrate 82.
  • Sealing members such as ultraviolet curable resin are provided on the outer edges of the first substrate 81 and the second substrate 82. The seal member fills the gap between the first substrate 81 and the second substrate 82 at the outer edge portions of the first substrate 81 and the second substrate 82 and bonds the first substrate 81 and the second substrate 82 together.
  • the stacked body SB is sealed by the first substrate 81 and the second substrate 82.
  • the stacked body SB is protected from moisture and the like.
  • the space between the stacked body SB and the second substrate 82 is filled with, for example, an inert gas.
  • a desiccant or the like may be provided between the stacked body SB and the second substrate 82.
  • the space between the stacked body SB and the second substrate 82 may be, for example, an air layer.
  • the degree of vacuum may be increased in the space between the stacked body SB and the second substrate 82.
  • the space between the stacked body SB and the second substrate 82 may be filled with, for example, a liquid acrylic resin or epoxy resin. Calcium oxide or barium oxide may be added to the acrylic resin or epoxy resin as a drying material.
  • the stacked body SB includes the first electrode 10, the second electrode 20, and the organic light emitting layer 30.
  • the first electrode 10 is light transmissive.
  • the first electrode 10 is, for example, a transparent electrode.
  • the second electrode 20 is stacked with the first electrode 10 in the Z-axis direction.
  • the organic light emitting layer 30 is provided between the first electrode 10 and the second electrode 20. In this example, the first electrode 10, the organic light emitting layer 30, and the second electrode 20 are laminated in this order.
  • the first electrode 10 is provided on the main surface 81 a of the first substrate 81.
  • the organic light emitting layer 30 is provided on the first electrode 10.
  • the second electrode 20 is provided on the organic light emitting layer 30.
  • the organic light emitting layer 30 has, for example, a plurality of light emitting portions 30e and a plurality of openings 30f.
  • Each of the plurality of light emitting units 30e extends in the Y-axis direction and is arranged in the X-axis direction.
  • Each of the plurality of openings 30f is disposed between each of the plurality of light emitting units 30e.
  • each of the plurality of openings 30f has a groove shape extending in the Y-axis direction.
  • Each of the plurality of openings 30f extends in the Y-axis direction and is arranged in the X-axis direction.
  • the second electrode 20 has a conductive portion 20a and an opening 20b.
  • the second electrode 20 has a plurality of conductive portions 20a and a plurality of openings 20b.
  • Each of the plurality of conductive portions 20a extends in the Y-axis direction and is arranged in the X-axis direction.
  • Each of the plurality of conductive portions 20a is disposed on each of the plurality of light emitting portions 30e.
  • Each of the plurality of openings 20b is disposed between each of the plurality of conductive portions 20a.
  • each of the plurality of openings 20b has a groove shape extending in the Y-axis direction.
  • Each of the plurality of openings 20b extends in the Y-axis direction and is arranged in the X-axis direction.
  • Each of the plurality of openings 20b is disposed on each of the plurality of openings 30f, for example.
  • the second electrode 20 and the organic light emitting layer 30 are striped.
  • the conductive part 20a has light reflectivity.
  • the light reflectance of the conductive portion 20a is higher than the light reflectance of the first electrode 10, for example.
  • the state having a light reflectance higher than the light reflectance of the first electrode 10 is referred to as light reflectivity.
  • the second substrate 82 has a light scattering portion 40.
  • the light scattering unit 40 scatters incident light, for example.
  • the light scattering unit 40 changes the traveling direction of incident light, for example.
  • the light scattering portion 40 is disposed at a position overlapping the conductive portion 20a when projected onto the XY plane.
  • the light scattering portion 40 is provided only in a portion that overlaps the conductive portion 20a when projected onto the XY plane.
  • the second substrate 82 has a plurality of light scattering portions 40. Each of the plurality of light scattering portions 40 is disposed at a position overlapping with each of the plurality of conductive portions 20a.
  • the shapes projected on the XY planes of the plurality of light scattering portions 40 are substantially the same as the shapes projected on the XY planes of the plurality of conductive portions 20a. That is, in this example, each of the plurality of light scattering portions 40 extends in the Y-axis direction. Each of the plurality of light scattering portions 40 extends in the Y-axis direction and is arranged in the X-axis direction.
  • each of the plurality of light scattering portions 40 is provided on the fourth main surface 82b.
  • the fourth main surface 82b includes an overlapping portion 82p that overlaps the conductive portion 20a and a non-overlapping portion 82q that does not overlap the conductive portion 20a when projected onto the XY plane.
  • a plurality of overlapping portions 82p that overlap each of the plurality of conductive portions 20a and a plurality of non-overlapping portions that do not overlap each of the plurality of conductive portions 20a.
  • Superimposing unit 82q Each of the plurality of light scattering portions 40 is provided on each of the plurality of overlapping portions 82p.
  • Each of the plurality of light scattering units 40 is provided only on each of the plurality of overlapping units 82p, for example.
  • the light scattering property of the light scattering part 40 is higher than, for example, the light scattering property of the non-overlapping part 82q of the fourth main surface 82b.
  • each of the plurality of light scattering portions 40 is, for example, an optical film OF having light transparency and light scattering properties.
  • the optical film OF is pasted on the overlapping portion 82p of the fourth main surface 82b. Thereby, the light scattering portion 40 is provided on the second substrate 82.
  • the optical film OF for example, a thin film having a fine structure such as a microlens sheet or a lenticular lens sheet is used.
  • the organic light emitting layer 30 is electrically connected to the first electrode 10.
  • Each of the plurality of light emitting units 30 e of the organic light emitting layer 30 is in contact with the first electrode 10, for example. Thereby, the organic light emitting layer 30 is electrically connected to the first electrode 10.
  • the organic light emitting layer 30 is electrically connected to the second electrode 20.
  • the organic light emitting layer 30 is in contact with each of the plurality of conductive portions 20a. Thereby, the organic light emitting layer 30 is electrically connected to the second electrode 20.
  • “electrically connected” includes not only direct contact but also the case where another conductive member or the like is interposed therebetween.
  • the organic light emitting layer 30 emits light.
  • the organic light emitting layer 30 recombines electrons and holes to generate excitons.
  • the organic light emitting layer 30 emits light using, for example, the emission of light when the exciton is radiation deactivated.
  • each of the plurality of light emitting portions 30e of the organic light emitting layer 30 is a light emitting region.
  • the light emission EL emitted from each of the plurality of light emitting units 30 e is emitted to the outside of the organic electroluminescent element 110 through the first electrode 10.
  • a part of the light emitting EL is reflected by the conductive portion 20 a of the second electrode 20 and is emitted to the outside through the organic light emitting layer 30 and the first electrode 10. That is, the organic electroluminescent element 110 is a single-sided light emitting type.
  • the organic electroluminescent element 110 external light OL incident from the outside passes through the first electrode 10 in a portion between the plurality of conductive portions 20a. As described above, the organic electroluminescent element 110 transmits the external light OL incident on the organic electroluminescent element 110 from the outside while emitting the light emission EL. As described above, the organic electroluminescent element 110 is light transmissive in a light-off state. Even in the lighting state, when observed from the second electrode 20 side, the organic electroluminescent element 110 has light transmittance. Thereby, in the organic electroluminescent element 110, the background image can be visually recognized through the organic electroluminescent element 110. That is, the organic electroluminescent element 110 is a thin-film or plate-like light source that can be seen through.
  • a light transmissive organic electroluminescent element can be provided.
  • the organic electroluminescent element 110 is applied to a lighting device, various new applications are possible due to the function of transmitting a background image in addition to the lighting function.
  • the light transmissive organic electroluminescent element does not have the light scattering portion 40.
  • the transmission image may be difficult to see.
  • the light scattering portion 40 is not provided, a part of the external light OL incident from the second substrate 82 side is reflected by the conductive portion 20a and is emitted to the outside again from the second substrate 82. This reflected light overlaps the transmitted image. This makes it difficult to see the transmitted image.
  • the organic electroluminescent element 110 according to the present embodiment, at least a part of the light incident from the second substrate 82 side and reflected by the conductive portion 20a is scattered by the light scattering portion 40.
  • the light reflected by the conductive portion 20a is suppressed from entering the observer's eyes.
  • the light scattering unit 40 functions as, for example, an antireflection film that suppresses reflected light from the conductive unit 20a.
  • the transmitted image is transmitted through a portion between each of the plurality of light scattering portions 40 and is incident on the eyes of the observer. Thereby, in the organic electroluminescent element 110, the visibility of a transmitted image can be improved.
  • black pigment such as black chromium oxide
  • black pigments containing chromium oxide and the like are bad for the environment.
  • a transflective layer and a transparent layer are stacked and reflection is prevented by the effect of light interference.
  • manufacturing takes time.
  • the light scattering unit 40 using the optical film OF or the like suppresses the reflected light.
  • the light scattering unit 40 does not contain harmful substances such as chromium oxide. Thereby, the fall of environmental resistance can be suppressed.
  • the light-scattering part 40 can be formed by affixing the optical film OF, for example. Thereby, in the organic electroluminescent element 110, the structure which suppresses reflected light can be formed comparatively easily. For example, an increase in manufacturing time can be suppressed.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view showing a part of the organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • the organic light emitting layer 30 includes a first layer 31.
  • the organic light emitting layer 30 may further include at least one of the second layer 32 and the third layer 33 as necessary.
  • the first layer 31 emits light including the wavelength of visible light.
  • the second layer 32 is provided between the first layer 31 and the first electrode 10.
  • the third layer 33 is provided between the first layer 31 and the second electrode 20.
  • the first layer 31 includes, for example, Alq 3 (tris (8-hydroxyquinolinolato) aluminum), F8BT (poly (9,9-dioctylfluorene-co-benzothiadiazole) and PPV (polyparaphenylene vinylene).
  • Alq 3 tris (8-hydroxyquinolinolato) aluminum
  • F8BT poly (9,9-dioctylfluorene-co-benzothiadiazole
  • PPV polyparaphenylene vinylene
  • CBP 4,4′-N , N'-bisdicarbazolyl-biphenyl
  • BCP 2,9-dimethyl-4,7 diphenyl-1,10-phenanthroline
  • TPD N, N'-bis (3-methylphenyl) -N, N'-bis (phenyl) -benzidine
  • PVK polyvinylcarbazole
  • PPT poly (3-phenylthiophene)
  • Fl rpic iridium (III) bis (4,6-di-fluorophenyl) -pyridinate-N, C2′-picolinate
  • Ir (ppy) 3 tris (2-phenylpyridine) iridium
  • Flr6 bis (2, 4-difluorophenylpyridinato) -tetrakis (1-pyrazolyl) borate-iridium (III)
  • the first layer 31 is not limited to these materials.
  • the second layer 32 functions as a hole injection layer.
  • the hole injection layer include PEDPOT: PPS (poly (3,4-ethylenedioxythiophene) -poly (styrenesulfonic acid)), CuPc (copper phthalocyanine), and MoO 3 (molybdenum trioxide). A material containing at least one of them can be used.
  • the second layer 32 functions as, for example, a hole transport layer.
  • Examples of the hole transport layer include ⁇ -NPD (4,4′-bis [N- (1-naphthyl) -N-phenylamino] biphenyl), TAPC (1,1-bis [4- [N, N -Di (p-tolyl) amino] phenyl] cyclohexane), m-MTDATA (4,4 ′, 4 ′′ -tris [phenyl (m-tolyl) amino] triphenylamine), TPD (bis (3-methylphenyl) ) -N, N′-diphenylbenzidine), TCTA (4,4 ′, 4 ′′ -tri (N-carbazolyl) triphenylamine) and the like can be used.
  • ⁇ -NPD 4,4′-bis [N- (1-naphthyl) -N-phenylamino] biphenyl
  • TAPC 1,1-bis [4- [N, N -Di (p-tolyl)
  • Second layer 32 may have, for example, a stacked structure of a layer functioning as a hole injection layer and a layer functioning as a hole transport layer, and the second layer 32 includes a layer functioning as a hole injection layer and A layer other than the layer functioning as the hole transport layer may be included, and the second layer 32 is limited to these materials. Not determined.
  • the third layer 33 can include, for example, a layer that functions as an electron injection layer.
  • a material containing at least one of lithium fluoride, cesium fluoride, and a lithium quinoline complex can be used.
  • the third layer 33 can include, for example, a layer that functions as an electron transport layer.
  • the electron transport layer for example, Alq3 (tris (8 quinolinolato) aluminum (III)), BAlq (bis (2-methyl-8-quinolinolato) (p-phenylphenolato) aluminum), Bphen (vasophenanthroline), and A material containing at least one of 3TPYMB (tris [3- (3-pyridyl) -mesityl] borane) and the like can be used.
  • the third layer 33 may have a stacked structure of, for example, a layer that functions as an electron injection layer and a layer that functions as an electron transport layer.
  • the third layer 33 may include a layer different from the layer functioning as an electron injection layer and the layer functioning as an electron transport layer.
  • the third layer is not limited to these materials.
  • the light emitted from the organic light emitting layer 30 is substantially white light. That is, the light emitted from the organic electroluminescent element 110 is white light.
  • white light is substantially white, and includes, for example, white light such as red, yellow, green, blue, and purple.
  • the first electrode 10 includes, for example, an oxide containing at least one element selected from the group consisting of In, Sn, Zn, and Ti.
  • conductive glass containing indium oxide, zinc oxide, tin oxide, indium tin oxide (ITO) film, fluorine-doped tin oxide (FTO), and indium zinc oxide is used.
  • a film (eg, NESA) manufactured by the above, gold, platinum, silver, copper, or the like can be used.
  • the first electrode 10 functions as an anode, for example.
  • the first electrode 10 is not limited to these materials.
  • the second electrode 20 includes, for example, at least one of aluminum and silver.
  • an aluminum film is used for the second electrode 20.
  • an alloy of silver and magnesium may be used as the second electrode 20. Calcium may be added to this alloy.
  • the second electrode 20 functions as, for example, a cathode.
  • the second electrode 20 is not limited to these materials.
  • the first electrode 10 serves as a cathode
  • the second electrode 20 serves as an anode
  • the second layer 32 functions as an electron injection layer or an electron transport layer
  • the third layer 33 functions as a hole injection layer or a hole transport layer. You may let them.
  • first substrate 81 and the second substrate 82 for example, a glass substrate or a resin substrate is used.
  • the thickness (length in the Z-axis direction) of the first electrode 10 is, for example, not less than 10 nm and not more than 500 nm. Preferably, it is 50 nm or more and 200 nm or less.
  • the thickness of the organic light emitting layer 30 is, for example, not less than 50 nm and not more than 500 nm.
  • the thickness of the second electrode 20 (conductive portion 20a) is, for example, not less than 10 nm and not more than 500 nm.
  • the width W1 (length in the X-axis direction) of the conductive portion 20a is, for example, not less than 1 ⁇ m and not more than 500 ⁇ m.
  • the pitch Pt of the plurality of conductive portions 20a is, for example, not less than 2 ⁇ m and not more than 2000 ⁇ m.
  • the pitch Pt is, for example, a distance in the X-axis direction between the centers in the X-axis direction of two adjacent conductive portions 20a.
  • FIG. 4A to FIG. 4D are schematic cross-sectional views showing other organic electroluminescent elements according to the first embodiment.
  • the light scattering portion 40 is a concavo-convex CC provided on the fourth main surface 82 b itself of the second substrate 82.
  • the unevenness CC is, for example, a pyramid shape or a prism shape.
  • the light scattering portion 40 may be, for example, the unevenness CC provided on the fourth main surface 82b itself.
  • the light scattering unit 40 may have, for example, a plurality of microstructures that scatter light.
  • the unevenness CC can be formed by, for example, frost processing.
  • the light scattering portion 40 is provided on the third main surface 82 a of the second substrate 82. As described above, the light scattering portion 40 may be provided on the third main surface 82a. The light scattering portion 40 only needs to be disposed at a position overlapping the conductive portion 20a when projected onto the XY plane of the second substrate 82 (when viewed in the Z-axis direction).
  • the light scattering portion 40 is further provided on the second main surface 81 b of the first substrate 81.
  • the light scattering portion 40 of the first substrate 81 is disposed at a position of the first substrate 81 that overlaps the conductive portion 20a when projected onto the XY plane.
  • the light scattering portion 40 may be further provided on the first substrate 81.
  • the visibility of the transmission image viewed from the first substrate 81 side can be improved.
  • the light scattering part 40 provided on the second main surface 81b of the first substrate 81 suppresses total reflection on the second main surface 81b of the light emitting EL, for example. Thereby, when the light-scattering part 40 is further provided in the 1st board
  • the organic light emitting layer 30 is provided on the entire first electrode 10.
  • the organic light emitting layer 30 is patterned in substantially the same pattern shape as the second electrode 20.
  • the organic light emitting layer 30 may not be patterned.
  • the portion of the organic light emitting layer 30 that overlaps with the conductive portion 20a when projected onto the XY plane becomes the light emitting area EA.
  • the organic light emitting layer 30 has light transmittance.
  • FIG. 5 is a schematic plan view showing a part of another organic electroluminescence device according to the first embodiment.
  • the second electrode 20 may have a lattice shape.
  • each of the plurality of openings 20b is aligned in the X-axis direction and aligned in the Y-axis direction. That is, each of the plurality of openings 20b is arranged in a two-dimensional matrix in the X-axis direction and the Y-axis direction.
  • the shape projected on each XY plane of the plurality of openings 20b is, for example, a rectangular shape.
  • the conductive portion 20a has a lattice shape when projected onto the XY plane.
  • the pattern shape of the second electrode 20 is a lattice shape.
  • the pattern shape of the second electrode 20 is not limited to the stripe shape, but may be a lattice shape.
  • the organic light emitting layer 30 is provided on the entire first electrode 10 like the organic electroluminescent element 114.
  • the organic light emitting layer 30 has a lattice-like pattern shape similar to that of the conductive portion 20a.
  • the shape projected on the XY plane of the opening 20b is a rectangular shape.
  • the shape of the opening 20b is not limited to a rectangular shape, and may be, for example, a circle, an ellipse, or another polygonal shape.
  • the shape of the opening 20b may be any shape.
  • the “lattice” includes not only a rectangular opening but also an opening having an arbitrary shape.
  • a honeycomb shape or the like is also included in the “lattice shape”. That is, the pattern shape of the second electrode 20 may be a honeycomb shape.
  • FIG. 6A and FIG. 6B are schematic cross-sectional views showing another organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • the stacked body SB is provided on the third main surface 82 a of the second substrate 82.
  • the stacked body SB may be provided on the second substrate 82.
  • the light scattering portion 40 is provided, for example, on the fourth main surface 82b.
  • the visibility of the transmitted image can be improved.
  • the stacking order of the stacked body SB is reversed with respect to the organic electroluminescent element 115.
  • the stacking order of the stacked body SB may be the order of the second electrode 20, the organic light emitting layer 30, and the first electrode 10.
  • the stacking order of the stacked body SB may be the order of the second electrode 20, the organic light emitting layer 30, and the first electrode 10.
  • FIG. 7 is a schematic cross-sectional view showing another organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • the stacked body SB further includes an insulating layer 50.
  • the insulating layer 50 is provided between the first electrode 10 and the organic light emitting layer 30.
  • the insulating layer 50 is provided on the first electrode 10, for example.
  • the insulating layer 50 has an opening 50a and an insulating part 50b.
  • the insulating layer 50 has, for example, a plurality of openings 50a and a plurality of insulating portions 50b. Each of the plurality of openings 50a extends in the first direction and is arranged in a second direction perpendicular to the first direction.
  • each of the plurality of openings 50a extends in the Y-axis direction and is arranged in the X-axis direction. That is, in this example, each of the plurality of openings 50a has a groove shape.
  • Each of the plurality of openings 50a exposes a part of the first electrode 10.
  • a plurality of portions of the first electrode 10 are exposed by each of the plurality of openings 50a.
  • the part exposed by the opening part 50a of the 1st electrode 10 is called the exposed part 10p.
  • Each of the plurality of insulating portions 50b is disposed between each of the plurality of openings 50a. In this example, each of the plurality of insulating portions 50b extends in the Y-axis direction.
  • the organic light emitting layer 30 is provided on the insulating layer 50.
  • the organic light emitting layer 30 includes a first portion 30 a provided on the exposed portion 10 p of the first electrode 10 and a second portion 30 b provided on the insulating layer 50.
  • the second portion 30 b is a portion provided on the insulating portion 50 b in the organic light emitting layer 30.
  • the organic light emitting layer 30 is continuously provided on each of the plurality of insulating portions 50b and on each of the plurality of exposed portions 10p.
  • the organic light emitting layer 30 has light transmittance.
  • the thickness of the organic light emitting layer 30 (the length along the Z-axis direction) is thinner than the thickness of the insulating layer 50 (insulating portion 50b).
  • the distance in the Z-axis direction between the upper surface of the first portion 30 a of the organic light emitting layer 30 and the upper surface of the first electrode 10 is the Z distance between the upper surface of the insulating part 50 b of the insulating layer 50 and the upper surface of the first electrode 10. It is shorter than the axial distance. That is, the upper surface of the first portion 30a is located below the upper surface of the insulating part 50b.
  • Each of the plurality of conductive portions 20a is disposed at a position overlapping with each of the plurality of first portions 30a when projected onto the XY plane.
  • a portion of the organic light emitting layer 30 between the exposed portion 10p and the conductive portion 20a is a light emitting area EA.
  • Each of the plurality of light scattering portions 40 is disposed at a position overlapping with each of the plurality of conductive portions 20a when projected onto the XY plane.
  • the visibility of the transmitted image can be improved.
  • the organic electroluminescent element 117 for example, when the second electrode 20 is formed, it is possible to prevent the mask or the like from coming into contact with the first portion 30a that becomes the light emitting area EA of the organic light emitting layer 30.
  • the organic electroluminescent element 117 for example, when the second electrode 20 is formed, the first portion 30a that becomes the light emitting area EA of the organic light emitting layer 30 can be prevented from being damaged.
  • the yield can be improved.
  • high reliability can be obtained.
  • the insulating layer 50 is made of, for example, an insulating resin material such as polyimide resin or acrylic resin, or an insulating material such as a silicon oxide film (for example, SiO 2 ), a silicon nitride film (for example, SiN), or a silicon oxynitride film. Inorganic materials are used. The insulating layer 50 is not limited to these materials.
  • FIG. 8A and FIG. 8B are schematic cross-sectional views showing another organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • the light scattering portion 40 is provided in the conductive portion 20a.
  • the organic electroluminescent element 121 includes a plurality of light scattering portions 40.
  • each of the plurality of light scattering portions 40 is provided in each of the plurality of conductive portions 20a.
  • Each of the plurality of light scattering portions 40 is disposed to face the second substrate 82.
  • the conductive portion 20 a has a facing surface 20 t that faces the second substrate 82.
  • the light scattering unit 40 is provided on the facing surface 20t, for example.
  • the light scattering unit 40 is, for example, an optical film OF.
  • the organic electroluminescent element 121 Also in the organic electroluminescent element 121, light incident from the second substrate 82 side and reflected by the conductive portion 20 a is scattered by the light scattering portion 40. Thereby, also in the organic electroluminescent element 121, the visibility of a transmission image can be improved.
  • the light scattering portion 40 is a concavo-convex CC provided on the facing surface 20t itself of the conductive portion 20a. As described above, when the light scattering portion 40 is provided in the conductive portion 20a, the unevenness CC provided on the facing surface 20t itself may be used.
  • the conductive portion 20a may have a lattice shape.
  • the stacked body SB may be provided on the second substrate 82.
  • the stacking order of the stacked body SB may be reversed.
  • the light scattering portion 40 is provided on both the surface facing the second substrate 82 and the surface facing the first substrate 81 in the conductive portion 20a. Also good.
  • the light scattering portion 40 may be provided on both the conductive portion 20 a and the second substrate 82.
  • FIG. 9A and FIG. 9B are schematic views showing another organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • FIG. 9A is a schematic cross-sectional view of the organic electroluminescent element 131
  • FIG. 9B is a schematic plan view of the stacked body SB of the organic electroluminescent element 131.
  • FIG. 9A is a cross-sectional view taken along line B1-B2 of FIG. 9B.
  • the second electrode 20 is provided on the organic light emitting layer 30.
  • the second electrode 20 is provided on the entire organic light emitting layer 30.
  • the second electrode 20 is light transmissive.
  • the second electrode 20 is transparent.
  • the organic electroluminescent element 131 when a voltage is applied to the organic light emitting layer 30 via the first electrode 10 and the second electrode 20, the light emission EL emitted from the light emitting area EA is transmitted via the first electrode 10. Then, the light is emitted to the outside of the organic electroluminescent element 131 and is emitted to the outside of the organic electroluminescent element 131 through the second electrode 20. That is, the organic electroluminescent element 131 is a double-sided light emitting type.
  • the stacked body SB further includes a first wiring layer 61.
  • the first wiring layer 61 is provided between the first electrode 10 and the insulating layer 50.
  • the first wiring layer 61 has an opening 61a and a wiring part 61b.
  • the opening 61a exposes a part of the first electrode 10.
  • the first wiring layer 61 has, for example, a plurality of openings 61a and a plurality of wiring parts 61b. In this example, each of the plurality of openings 61a extends in the Y-axis direction and is arranged in the X-axis direction.
  • the plurality of wiring portions 61b are provided between the plurality of openings 61a.
  • the first wiring layer 61 has a striped pattern shape.
  • Each of the plurality of wiring portions 61b is disposed at a position overlapping with each of the plurality of insulating portions 50b when projected onto the XY plane, for example.
  • Each of the plurality of wiring portions 61b does not necessarily overlap with each of the plurality of insulating portions 50b.
  • the first wiring layer 61 is electrically connected to the first electrode 10.
  • the first wiring layer 61 is in contact with the first electrode 10.
  • the conductivity of the first wiring layer 61 is higher than the conductivity of the first electrode 10.
  • the wiring part 61b has light reflectivity.
  • the light reflectance of the wiring part 61 b is higher than the light reflectance of the first electrode 10.
  • the wiring part 61b is, for example, a metal wiring.
  • the first wiring layer 61 functions as an auxiliary electrode that transmits a current flowing through the first electrode 10.
  • the width Wh1 (length in the X-axis direction) of the wiring part 61b is, for example, not less than 0.5 ⁇ m and not more than 400 ⁇ m.
  • each pitch of the plurality of wiring portions 61b is substantially the same as each pitch of the plurality of insulating portions 50b.
  • Each pitch of the plurality of wiring portions 61b may be an integer multiple of each pitch of the plurality of insulating portions 50b, for example. That is, the wiring part 61b may be provided for every one or two of the insulating parts 50b.
  • the first wiring layer 61 may be provided between the first electrode 10 and the first substrate 81.
  • the pattern shape of the first wiring layer 61 may be a lattice shape.
  • the light scattering portion 40 is provided on the second substrate 82.
  • the light scattering portion 40 is disposed at a position overlapping the wiring portion 61b when projected onto the XY plane.
  • the organic electroluminescent element 131 has a plurality of light scattering portions 40.
  • Each of the plurality of light scattering portions 40 is disposed at a position overlapping with each of the plurality of wiring portions 61b.
  • the plurality of light scattering portions 40 are provided on the fourth main surface 82 b of the second substrate 82.
  • the plurality of light scattering portions 40 may be provided on the third major surface 82a.
  • the light incident from the second substrate 82 side and reflected by the wiring part 61 b is scattered by the light scattering part 40.
  • the fall of the visibility of the transmitted image resulting from the reflected light in the wiring part 61b of the 1st wiring layer 61 can be suppressed, for example.
  • the visibility of the transmitted image can be improved.
  • the light scattering portion 40 may be the optical film OF or the unevenness CC.
  • the light transmissive second electrode 20 for example, the materials described for the first electrode 10 can be used.
  • the light transmissive second electrode 20 may be a metal material such as MgAg, for example.
  • the thickness of the second electrode 20 is 5 nm or more and 20 nm or less. Thereby, suitable light transmittance can be obtained.
  • the first wiring layer 61 includes, for example, at least one element selected from the group consisting of Mo, Ta, Nb, Al, Ni, and Ti.
  • the first wiring layer 61 may be a mixed film containing an element selected from this group.
  • the first wiring layer 61 can be a laminated film containing those elements.
  • a laminated film of Nb / Mo / Al / Mo / Nb can be used.
  • the first wiring layer 61 functions as an auxiliary electrode that suppresses a potential drop of the first electrode 10.
  • the first wiring layer 61 can function as a lead electrode for supplying current.
  • the first wiring layer 61 is not limited to these materials.
  • FIG. 10A and FIG. 10B are schematic cross-sectional views showing another organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • the light scattering portion 40 is provided in the wiring portion 61 b of the first wiring layer 61.
  • the light scattering portion 40 is provided on the wiring portion 61 b so as to face the second substrate 82.
  • the wiring part 61b has, for example, a facing surface 61t that faces the second substrate 82.
  • the light scattering portion 40 is provided on the facing surface 61t of the wiring portion 61b.
  • the organic electroluminescent element 132 has a plurality of light scattering portions 40.
  • Each of the plurality of light scattering portions 40 is provided in each of the plurality of wiring portions 61b. Even in the organic electroluminescent element 132, it is possible to suppress a decrease in the visibility of the transmitted image caused by the reflected light from the wiring portion 61b of the first wiring layer 61. The visibility of the transmission image can be improved. Thus, the light scattering part 40 may be provided in the wiring part 61b.
  • the stacked body SB is provided on the third main surface 82 a of the second substrate 82.
  • the light scattering portion 40 is provided, for example, on the fourth main surface 82b. Even in the organic electroluminescent element 133, it is possible to suppress a decrease in the visibility of the transmitted image caused by the reflected light from the wiring portion 61b of the first wiring layer 61. The visibility of the transmission image can be improved.
  • the light scattering unit 40 may be provided on both the first substrate 81 and the second substrate 82.
  • FIG. 11A and FIG. 11B are schematic views showing another organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • FIG. 11A is a schematic cross-sectional view of the organic electroluminescent element 141
  • FIG. 11B is a schematic plan view of the organic electroluminescent element 141.
  • FIG. 11A is a cross-sectional view taken along line C1-C2 of FIG.
  • the stacked body SB further includes a second wiring layer 62.
  • the second electrode 20 is provided between the organic light emitting layer 30 and the second wiring layer 62. That is, the second wiring layer 62 is provided on the second electrode 20.
  • the second wiring layer 62 has an opening 62a and a wiring part 62b.
  • the opening 62a exposes a part of the second electrode 20.
  • the second wiring layer 62 has, for example, a plurality of openings 62a and a plurality of wiring parts 62b.
  • each of the plurality of openings 62a extends in the Y-axis direction and is arranged in the X-axis direction.
  • the plurality of wiring portions 62b are provided between the plurality of openings 62a. That is, in this example, the second wiring layer 62 has a striped pattern shape.
  • each of the plurality of wiring portions 62b is disposed at a position that does not overlap with each of the plurality of insulating portions 50b when projected onto the XY plane.
  • Each of the plurality of wiring portions 62b may be disposed at a position overlapping with each of the plurality of insulating portions 50b when projected onto the XY plane, for example.
  • the second wiring layer 62 is electrically connected to the second electrode 20.
  • the second wiring layer 62 is in contact with the second electrode 20.
  • the conductivity of the second wiring layer 62 is higher than the conductivity of the second electrode 20.
  • the wiring part 62b has light reflectivity.
  • the light reflectance of the wiring part 62 b is higher than the light reflectance of the second electrode 20.
  • the wiring part 62b is, for example, a metal wiring.
  • the second wiring layer 62 functions as an auxiliary electrode that transmits a current flowing through the second electrode 20.
  • the amount of current flowing in the XY plane direction of the second electrode 20 can be made more uniform.
  • the in-plane light emission luminance can be made more uniform.
  • the width Wh2 (length in the X-axis direction) of the wiring part 62b is, for example, not less than 0.5 ⁇ m and not more than 400 ⁇ m.
  • each of the plurality of wiring portions 62b is arranged at a position overlapping with each of the plurality of first portions 30a when projected onto the XY plane.
  • the wiring portion 62b may be provided at intervals of one or two with respect to the first portion 30a.
  • the second wiring layer 62 may be provided between the second electrode 20 and the organic light emitting layer 30, for example.
  • the pattern shape of the second wiring layer 62 may be a lattice shape.
  • the materials described with respect to the first wiring layer 61 can be used.
  • the light scattering portion 40 is provided on the second substrate 82.
  • the light scattering portion 40 is disposed at a position overlapping the wiring portion 62b when projected onto the XY plane.
  • the organic electroluminescent element 141 has a plurality of light scattering portions 40.
  • Each of the plurality of light scattering portions 40 is disposed at a position overlapping with each of the plurality of wiring portions 62b.
  • the plurality of light scattering portions 40 are provided on the fourth main surface 82 b of the second substrate 82.
  • the plurality of light scattering portions 40 may be provided on the third major surface 82a.
  • the organic electroluminescent element 141 In the organic electroluminescent element 141, light incident from the second substrate 82 side and reflected by the wiring part 62 b is scattered by the light scattering part 40. Thereby, in the organic electroluminescent element 121, the fall of the visibility of the transmitted image resulting from the reflected light in the wiring part 62b of the 2nd wiring layer 62 can be suppressed, for example. Also in the organic electroluminescent element 141, the visibility of the transmission image can be enhanced. Also in this case, the light scattering portion 40 may be the optical film OF or the unevenness CC.
  • FIG. 12A and FIG. 12B are schematic cross-sectional views showing another organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • the light scattering portion 40 is provided in the wiring portion 62 b of the second wiring layer 62.
  • the light scattering portion 40 is provided on the wiring portion 62 b so as to face the second substrate 82.
  • the wiring part 62 b has, for example, a facing surface 62 t that faces the second substrate 82.
  • the light scattering portion 40 is provided on the facing surface 62t of the wiring portion 62b.
  • the organic electroluminescent element 142 has a plurality of light scattering portions 40.
  • Each of the plurality of light scattering portions 40 is provided in each of the plurality of wiring portions 62b. Also in the organic electroluminescent element 142, it is possible to suppress a decrease in the visibility of the transmitted image caused by the reflected light from the wiring part 62b of the second wiring layer 62. The visibility of the transmission image can be improved. Thus, the light scattering part 40 may be provided in the wiring part 62b.
  • the stacked body SB is provided on the third main surface 82 a of the second substrate 82.
  • the light scattering portion 40 is provided, for example, on the fourth main surface 82b. Also in the organic electroluminescent element 143, it is possible to suppress a decrease in the visibility of the transmitted image due to the reflected light from the wiring part 62b of the second wiring layer 62. The visibility of the transmission image can be improved.
  • the light scattering unit 40 may be provided on both the first substrate 81 and the second substrate 82.
  • the stacked body SB may include a first wiring layer 61 and a second wiring layer 62.
  • each of the plurality of light scattering portions 40 may be arranged at a position overlapping with each of the wiring portion 61b and the wiring portion 62b when projected onto the XY plane on the second substrate 82.
  • FIG. 13 is a schematic diagram illustrating an illumination device according to the second embodiment.
  • the illumination device 210 according to the present embodiment includes the organic electroluminescent element (for example, the organic electroluminescent element 110) according to the first embodiment, and the power supply unit 201.
  • the power supply unit 201 is electrically connected to the first electrode 10 and the second electrode 20.
  • the power supply unit 201 supplies current to the organic light emitting layer 30 through the first electrode 10 and the second electrode 20.
  • the illuminating device 210 which concerns on this embodiment, the illuminating device with high visibility of a transmitted image can be provided.
  • FIG. 14A and FIG. 14B are schematic views illustrating an illumination system according to the third embodiment.
  • the illumination system 311 according to the present embodiment includes a plurality of organic electroluminescent elements (for example, the organic electroluminescent element 110) according to the first embodiment, and the control unit 301. Prepare.
  • the control unit 301 is electrically connected to each of the plurality of organic electroluminescent elements 110 and controls turning on / off of each of the plurality of organic electroluminescent elements 110.
  • the control unit 301 is electrically connected to the first electrode 10 and the second electrode 20 of each of the plurality of organic electroluminescent elements 110. Thereby, the control part 301 controls lighting / extinction of each of the some organic electroluminescent element 110 separately.
  • each of the plurality of organic electroluminescent elements 110 is connected in series.
  • the controller 301 is electrically connected to the first electrode 10 of one organic electroluminescent element 110 among the plurality of organic electroluminescent elements 110.
  • the control unit 301 is electrically connected to the second electrode 20 of another one of the plurality of organic electroluminescent elements 110. Accordingly, the control unit 301 collectively controls lighting / extinguishing of the plurality of organic electroluminescent elements 110.
  • the control unit 301 may individually control lighting and extinction of each of the plurality of organic electroluminescent elements 110, or may control them collectively. According to the illumination systems 311 and 312 according to the present embodiment, it is possible to provide an illumination system with high visibility of a transmitted image.
  • an organic electroluminescent element a lighting device, and a lighting system with high visibility of a transmission image are provided.
  • vertical and parallel include not only strictly vertical and strictly parallel, but also include, for example, variations in the manufacturing process, and may be substantially vertical and substantially parallel. is good.
  • a power supply unit included in the lighting device and a control unit included in the lighting system those skilled in the art will implement the present invention in a similar manner by appropriately selecting from a well-known range. As long as an effect can be obtained, it is included in the scope of the present invention. Moreover, what combined any two or more elements of each specific example in the technically possible range is also included in the scope of the present invention as long as the gist of the present invention is included.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
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  • Electroluminescent Light Sources (AREA)

Abstract

 第1基板と、第2基板と、積層体と、を備えた有機電界発光素子が提供される。第1基板は、光透過性である。第2基板は、光透過性である。積層体は、第1基板と第2基板との間に設けられる。積層体は、第1電極と、第2電極と、有機発光層と、を含む。第1電極は、光透過性である。第2電極は、開口部と、光反射性の導電部と、を含む。第2電極は、第1基板と第2基板との積層方向において第1電極と積層される。有機発光層は、第1電極と第2電極との間に設けられる。第2基板は、積層方向に対して垂直な平面に投影したときに、導電部と重なる光散乱部を含む。これにより、透過像の視認性の高い有機電界発光素子、照明装置及び照明システムが提供される。

Description

有機電界発光素子、照明装置及び照明システム
 本発明の実施形態は、有機電界発光素子、照明装置及び照明システムに関する。
 光透過性の第1電極と、第2電極と、第1電極と第2電極との間に設けられた有機発光層と、を含む有機電界発光素子がある。有機電界発光素子を光源として用いた照明装置がある。複数の有機電界発光素子と、これら複数の有機電界発光素子の点灯及び消灯を制御する制御部と、を含む照明システムがある。有機電界発光素子では、複数の開口が設けられた細線状の第2電極や、光透過性の第2電極を用いることにより、光透過性を持たせることが行われている。こうした有機電界発光素子において、透過像の視認性の向上が望まれる。
特開2003-257621号公報
 本発明の実施形態は、透過像の視認性の高い有機電界発光素子、照明装置及び照明システムを提供する。
 本発明の実施形態によれば、第1基板と、第2基板と、積層体と、を備えた有機電界発光素子が提供される。前記第1基板は、光透過性である。前記第2基板は、光透過性である。前記積層体は、前記第1基板と前記第2基板との間に設けられる。前記積層体は、第1電極と、第2電極と、有機発光層と、を含む。前記第1電極は、光透過性である。前記第2電極は、開口部と、光反射性の導電部と、を含む。前記第2電極は、前記第1基板と前記第2基板との積層方向において前記第1電極と積層される。前記有機発光層は、前記第1電極と前記第2電極との間に設けられる。前記第2基板は、前記積層方向に対して垂直な平面に投影したときに前記導電部と重なる光散乱部を含む。
第1の実施形態に係る有機電界発光素子を表す模式的断面図である。 第1の実施形態に係る有機電界発光素子の一部を表す模式的平面図である。 第1の実施形態に係る有機電界発光素子の一部を表す模式的断面図である。 図4(a)~図4(d)は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を表す模式的断面図である。 第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子の一部を表す模式的平面図である。 図6(a)及び図6(b)、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を表す模式的断面図である。 第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を表す模式的断面図である。 図8(a)及び図8(b)、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を表す模式的断面図である。 図9(a)及び図9(b)は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を表す模式図である。 図10(a)及び図10(b)は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を表す模式的断面図である。 図11(a)及び図11(b)は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を表す模式図である。 図12(a)及び図12(b)は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を表す模式的断面図である。 第2の実施形態に係る照明装置を表す模式図である。 図14(a)及び図14(b)は、第3の実施形態に係る照明システムを表す模式図である。
 以下に、各実施の形態について図面を参照しつつ説明する。 
 なお、図面は模式的または概念的なものであり、各部分の厚みと幅との関係、部分間の大きさの比率などは、必ずしも現実のものと同一とは限らない。また、同じ部分を表す場合であっても、図面により互いの寸法や比率が異なって表される場合もある。 
 なお、本願明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。
 (第1の実施の形態)
 図1は、第1の実施形態に係る有機電界発光素子を表す模式的断面図である。 
 図2は、第1の実施形態に係る有機電界発光素子の一部を表す模式的平面図である。 
 図1は、図2のA1-A2線断面図である。これらの図は、本実施形態に係る有機電界発光素子の一部を拡大して例示している。 
 図1及び図2に表したように、有機電界発光素子110は、第1基板81と、第2基板82と、積層体SBと、を含む。
 第1基板81は、光透過性を有する。第2基板82は、第1基板81に対向して配置される。第2基板82は、光透過性を有する。積層体SBは、第1基板81と第2基板82との間に設けられる。すなわち、第1基板81の上に積層体SBが設けられ、積層体SBの上に第2基板82が設けられる。
 ここで、第1基板81と第2基板82との積層方向に対して平行な方向をZ軸方向とする。Z軸方向に対して垂直な1つの方向をX軸方向とする。X軸方向及びZ軸方向に対して垂直な方向をY軸方向とする。
 第1基板81は、第1主面81aと、第2主面81bと、を有する。第1主面81aは、例えば、Z軸方向に対して垂直な平面である。第2主面81bは、第1主面81aに対して反対側の面である。第2主面81bは、例えば、第1主面81aに対して平行である。第2基板82は、第3主面82aと、第4主面82bと、を有する。第3主面82aは、第1主面81aと対向する面である。第4主面82bは、第3主面82aに対して反対側の面である。第4主面82bは、例えば、第3主面82aに対して平行である。第3主面82a及び第4主面82bは、例えば、第1主面81aに対して平行である。
 積層体SBは、主面81aの上に設けられる。第2基板82は、積層体SBの上に設けられる。第1基板81と第2基板82との間には、所定の間隔が設けられる。第1基板81と第2基板82との間のZ軸方向の間隔は、例えば、図示を省略したスペーサや、基板82の外縁に設けられる枠状の突出部分などによって規定される。
 第1基板81と第2基板82との間のZ軸方向の間隔は、積層体SBの厚さ(Z軸方向の長さ)よりも長い。これにより、積層体SBと第2基板82との間には、所定の間隔が設けられる。第1基板81及び第2基板82の外縁には、紫外線硬化樹脂などのシール部材が設けられる。シール部材は、第1基板81及び第2基板82の外縁部分において、第1基板81と第2基板82との間の隙間を埋め、第1基板81と第2基板82とを接着する。これにより、第1基板81と第2基板82とによって積層体SBが封止される。例えば、積層体SBが、水分などから保護される。
 積層体SBと第2基板82との間の空間には、例えば、不活性ガスなどが充填される。積層体SBと第2基板82との間に、乾燥剤などを設けてもよい。積層体SBと第2基板82との間の空間は、例えば、空気層でもよい。例えば、積層体SBと第2基板82との間の空間において、真空度を高めてもよい。積層体SBと第2基板82との間の空間には、例えば、液状のアクリル系樹脂やエポキシ系樹脂などを充填してもよい。アクリル系樹脂やエポキシ系樹脂には、乾燥材として酸化カルシウムや酸化バリウムなどを添加させてもよい。
 積層体SBは、第1電極10と、第2電極20と、有機発光層30と、を含む。第1電極10は、光透過性を有する。第1電極10は、例えば、透明電極である。第2電極20は、Z軸方向において第1電極10と積層される。有機発光層30は、第1電極10と第2電極20との間に設けられる。この例では、第1電極10、有機発光層30及び第2電極20が、この順に積層される。第1電極10は、第1基板81の主面81aの上に設けられる。有機発光層30は、第1電極10の上に設けられる。第2電極20は、有機発光層30の上に設けられる。
 有機発光層30は、例えば、複数の発光部30eと、複数の開口部30fと、を有する。複数の発光部30eのそれぞれは、Y軸方向に延び、X軸方向に並ぶ。複数の開口部30fのそれぞれは、複数の発光部30eのそれぞれの間に配置される。この例において、複数の開口部30fのそれぞれは、Y軸方向に延びる溝状である。複数の開口部30fのそれぞれは、Y軸方向に延び、X軸方向に並ぶ。
 第2電極20は、導電部20aと、開口部20bと、を有する。この例において、第2電極20は、複数の導電部20aと、複数の開口部20bと、を有する。複数の導電部20aのそれぞれは、Y軸方向に延び、X軸方向に並ぶ。複数の導電部20aのそれぞれは、複数の発光部30eのそれぞれの上に配置される。
 複数の開口部20bのそれぞれは、複数の導電部20aのそれぞれの間に配置される。この例において、複数の開口部20bのそれぞれは、Y軸方向に延びる溝状である。複数の開口部20bのそれぞれは、Y軸方向に延び、X軸方向に並ぶ。複数の開口部20bのそれぞれは、例えば、複数の開口部30fのそれぞれの上に配置される。この例では、第2電極20及び有機発光層30が、ストライプ状である。
 導電部20aは、光反射性を有する。導電部20aの光反射率は、例えば、第1電極10の光反射率よりも高い。本願明細書においては、第1電極10の光反射率よりも高い光反射率を有している状態を光反射性という。
 第2基板82は、光散乱部40を有する。光散乱部40は、例えば、入射した光を散乱させる。光散乱部40は、例えば、入射した光の進行方向を変化させる。光散乱部40は、X-Y平面に投影したときに、導電部20aと重なる位置に配置される。光散乱部40は、例えば、X-Y平面に投影したときに、導電部20aと重なる部分にのみ設けられる。この例において、第2基板82は、複数の光散乱部40を有する。複数の光散乱部40のそれぞれは、複数の導電部20aのそれぞれと重なる位置に配置される。複数の光散乱部40のそれぞれのX-Y平面に投影した形状は、複数の導電部20aのそれぞれのX-Y平面に投影した形状と実質的に同じである。すなわち、この例において、複数の光散乱部40のそれぞれは、Y軸方向に延びる。複数の光散乱部40のそれぞれは、Y軸方向に延び、X軸方向に並ぶ。
 この例では、複数の光散乱部40のそれぞれが、第4主面82bの上に設けられる。第4主面82bは、X-Y平面に投影したときに、導電部20aと重なる重畳部82pと、導電部20aと重ならない非重畳部82qと、を含む。この例では、第4主面82bが、X-Y平面に投影したときに、複数の導電部20aのそれぞれと重なる複数の重畳部82pと、複数の導電部20aのそれぞれと重ならない複数の非重畳部82qと、を含む。複数の光散乱部40のそれぞれは、複数の重畳部82pのそれぞれの上に設けられる。複数の光散乱部40のそれぞれは、例えば、複数の重畳部82pのそれぞれの上にのみ設けられる。光散乱部40の光散乱性は、例えば、第4主面82bの非重畳部82qの光散乱性よりも高い。
 この例において、複数の光散乱部40のそれぞれは、例えば、光透過性と光散乱性とを有する光学フィルムOFである。例えば、第4主面82bの重畳部82pの上に、光学フィルムOFを貼り付ける。これにより、第2基板82に光散乱部40が設けられる。光学フィルムOFには、例えば、マイクロレンズシートやレンチキュラレンズシートなどの微細構造を有する薄膜状のフィルムが用いられる。
 有機発光層30は、第1電極10と電気的に接続される。有機発光層30の複数の発光部30eのそれぞれは、例えば、第1電極10に接する。これにより、有機発光層30が、第1電極10と電気的に接続される。
 有機発光層30は、第2電極20と電気的に接続される。有機発光層30は、例えば、複数の導電部20aのそれぞれに接する。これにより、有機発光層30が、第2電極20と電気的に接続される。なお、本願明細書において、「電気的に接続」には、直接接触する場合のほか、間に他の導電部材などが介在する場合も含む。
 第1電極10と第2電極20とを用いて有機発光層30に電流を流す。これにより、有機発光層30が発光する。有機発光層30は、例えば、電流が流された場合に、電子と正孔とを再結合させ、励起子を生成する。有機発光層30は、例えば、励起子が放射失活する際の光の放出を利用して発光する。
 有機電界発光素子110では、有機発光層30の複数の発光部30eのそれぞれが、発光領域となる。複数の発光部30eのそれぞれから発せられた発光ELは、第1電極10を介して、有機電界発光素子110の外部に出射する。発光ELの一部は、第2電極20の導電部20aで反射し、有機発光層30及び第1電極10を介して外部に出射する。すなわち、有機電界発光素子110は、片面発光型である。
 また、有機電界発光素子110では、外部から入射する外光OLが、複数の導電部20aのそれぞれの間の部分の第1電極10を透過する。このように、有機電界発光素子110は、発光ELを出射させつつ、外部から有機電界発光素子110に入射する外光OLを透過させる。このように、有機電界発光素子110は、消灯状態において光透過性を有する。また、点灯状態においても、第2電極20側から観察すると、有機電界発光素子110は光透過性を有する。これにより、有機電界発光素子110では、有機電界発光素子110を介して、背景の像を視認できる。すなわち、有機電界発光素子110は、シースルー可能な薄膜状または板状の光源である。
 このように、実施形態の有機電界発光素子110によれば、光透過性の有機電界発光素子を提供できる。この有機電界発光素子110を照明装置に応用した場合、照明機能の他に、背景像を透過させる機能により、種々の新たな応用が可能になる。
 光透過性の有機電界発光素子において、光散乱部40を有しない構成がある。このような構成では、例えば、第2基板82側から透過像を観察する際に、透過像が見難くなってしまう場合がある。光散乱部40を有しない場合、第2基板82側から入射した外光OLの一部は、導電部20aで反射して第2基板82から再び外部に出射する。この反射光が、透過像に重なる。これにより、透過像が見難くなってしまう。
 これに対して、本実施形態に係る有機電界発光素子110では、第2基板82側から入射し、導電部20aで反射した光の少なくとも一部が、光散乱部40で散乱する。例えば、導電部20aで反射した光の観察者の眼への入射が抑制される。光散乱部40は、例えば、導電部20aでの反射光を抑制する反射防止膜として機能する。一方、透過像は、例えば、複数の光散乱部40のそれぞれの間の部分を透過して、観察者の眼に入射する。これにより、有機電界発光素子110では、透過像の視認性を高めることができる。
 例えば、黒色の酸化クロムなどの黒色顔料を反射防止膜として用いる構成がある。しかしながら、酸化クロムなどを含む黒色顔料は、環境に悪い。また、例えば、半透過反射層と透明層とを積層し、光の干渉の効果によって反射を防止する構成もある。しかしながら、半透過反射層や透明層などを積層形成すると、例えば、製造に時間がかかってしまう。
 これに対して、有機電界発光素子110では、例えば、光学フィルムOFなどを用いた光散乱部40で、反射光を抑制する。光散乱部40は、酸化クロムなどの有害な物質を含まない。これにより、耐環境性の低下を抑制できる。また、有機電界発光素子110では、例えば、光学フィルムOFを貼り付けることで、光散乱部40を形成できる。これにより、有機電界発光素子110では、反射光を抑制する構造を比較的容易に形成できる。例えば、製造時間の長時間化を抑制できる。
 図3は、第1の実施形態に係る有機電界発光素子の一部を表す模式的断面図である。 
 図3に表したように、有機発光層30は、第1層31を含む。有機発光層30は、必要に応じて、第2層32及び第3層33の少なくともいずれかをさらに含むことができる。第1層31は、可視光の波長を含む光を放出する。第2層32は、第1層31と第1電極10との間に設けられる。第3層33は、第1層31と第2電極20との間に設けられる。
 第1層31には、例えば、Alq(トリス(8-ヒドロキシキノリノラト)アルミニウム)、F8BT(ポリ(9,9-ジオクチルフルオレン-co-ベンゾチアジアゾール)及びPPV(ポリパラフェニレンビニレン)などの材料を用いることができる。第1層31には、ホスト材料と、ホスト材料に添加されるドーパントと、の混合材料を用いることができる。ホスト材料としては、例えばCBP(4,4'-N,N'-ビスジカルバゾリルール-ビフェニル)、BCP(2,9-ジメチル-4,7 ジフェニル-1,10-フェナントロリン)、TPD(N,N'-ビス(3-メチルフェニル)-N,N'-ビス(フェニル)-ベンジジン)、PVK(ポリビニルカルバゾール)及びPPT(ポリ(3-フェニルチオフェン))などを用いることができる。ドーパント材料としては、例えば、Flrpic(イリジウム(III)ビス(4,6-ジ-フルオロフェニル)-ピリジネート-N,C2'-ピコリネート)、Ir(ppy)(トリス (2-フェニルピリジン)イリジウム)及びFlr6(ビス(2,4-ジフルオロフェニルピリジナト)-テトラキス(1-ピラゾリル)ボラート-イリジウム(III))などを用いることができる。なお、第1層31は、これらの材料に限定されない。
 第2層32は、例えば、正孔注入層として機能する。正孔注入層としては、例えば、PEDPOT:PPS(ポリ(3,4- エチレンジオキシチオフェン)-ポリ(スチレンスルホン酸))、CuPc(銅フタロシアニン)、及び、MoO(三酸化モリブデン)などの少なくともいずれかを含む材料を用いることができる。第2層32は、例えば正孔輸送層として機能する。正孔輸送層としては、例えば、α-NPD(4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル)、TAPC(1,1-ビス[4-[N,N-ジ(p-トリル)アミノ]フェニル]シクロヘキサン)、m-MTDATA(4,4',4''-トリス[フェニル(m-トリル)アミノ]トリフェニルアミン)、TPD(ビス(3-メチルフェニル)-N,N'-ジフェニルベンジジン)、及び、TCTA(4,4',4"-トリ(N- カルバゾリル)トリフェニルアミン)などの少なくともいずれかを含む材料を用いることができる。第2層32は、例えば、正孔注入層として機能する層と、正孔輸送層として機能する層と、の積層構造を有しても良い。第2層32は、正孔注入層として機能する層及び正孔輸送層として機能する層とは別の層を含んでも良い。なお、第2層32は、これらの材料に限定されない。
 第3層33は、例えば電子注入層として機能する層を含むことができる。電子注入層としては、例えば、フッ化リチウム、フッ化セシウム、及び、リチウムキノリン錯体などの少なくともいずれかを含む材料を用いることができる。第3層33は、例えば、電子輸送層として機能する層を含むことができる。電子輸送層としては、例えば、Alq3(トリス(8キノリノラト)アルミニウム(III))、BAlq(ビス(2-メチル-8- キノリラト)(p-フェニルフェノラート)アルミニウム)、Bphen(バソフェナントロリン)、及び、3TPYMB(トリス[3-(3-ピリジル)-メシチル]ボラン)などの少なくともいずれかを含む材料を用いることができる。第3層33は、例えば、電子注入層として機能する層と、電子輸送層として機能する層と、の積層構造を有しても良い。第3層33は、電子注入層として機能する層及び電子輸送層として機能する層とは別の層を含んでも良い。なお、第3層は、これらの材料に限定されない。
 例えば、有機発光層30から放出される光は、実質的に白色光である。すなわち、有機電界発光素子110から出射する光は白色光である。ここで、「白色光」は、実質的に白色であり、例えば、赤色系、黄色系、緑色系、青色系及び紫色系などの白色の光も含む。
 第1電極10は、例えば、In、Sn、Zn及びTiよりなる群から選択された少なくともいずれかの元素を含む酸化物を含む。第1電極10には、例えば、酸化インジウム、酸化亜鉛、酸化錫、インジウム錫酸化物(ITO:Indium Tin Oxide)膜、フッ素ドープ酸化錫(FTO)、インジウム亜鉛酸化物を含む導電性ガラスを用いて作製された膜(例えばNESAなど)、金、白金、銀、及び、銅などを用いることができる。第1電極10は、例えば、陽極として機能する。なお、第1電極10は、これらの材料に限定されない。
 第2電極20は、例えば、アルミニウム及び銀の少なくともいずれかを含む。例えば、第2電極20には、アルミニウム膜が用いられる。さらに、第2電極20として、銀とマグネシウムとの合金を用いても良い。この合金にカルシウムを添加しても良い。第2電極20は、例えば、陰極として機能する。なお、第2電極20は、これらの材料に限定されない。
 なお、第1電極10を陰極とし、第2電極20を陽極とし、第2層32を電子注入層または電子輸送層として機能させ、第3層33を正孔注入層または正孔輸送層として機能させてもよい。
 第1基板81及び第2基板82には、例えば、ガラス基板、または、樹脂基板などが用いられる。
 第1電極10の厚さ(Z軸方向の長さ)は、例えば、10nm以上500nm以下である。好ましくは、50nm以上200nm以下である。有機発光層30の厚さは、例えば、50nm以上500nm以下である。第2電極20(導電部20a)の厚さは、例えば、10nm以上500nm以下である。導電部20aの幅W1(X軸方向の長さ)は、例えば、1μm以上500μm以下である。複数の導電部20aのピッチPtは、例えば、2μm以上2000μm以下である。ピッチPtは、例えば、隣り合う2つの導電部20aのX軸方向の中心間のX軸方向の距離である。
 図4(a)~図4(d)は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を表す模式的断面図である。 
 図4(a)に表したように、有機電界発光素子111では、光散乱部40が、第2基板82の第4主面82b自体に設けられた凹凸CCである。凹凸CCは、例えば、ピラミッド状やプリズム状などである。このように、光散乱部40は、例えば、第4主面82b自体に設けられた凹凸CCでもよい。光散乱部40は、例えば、光を散乱させる複数の微小構造を有していればよい。凹凸CCは、例えば、フロスト処理などによって形成できる。
 図4(b)に表したように、有機電界発光素子112では、光散乱部40が、第2基板82の第3主面82aに設けられている。このように、光散乱部40は、第3主面82aに設けてもよい。光散乱部40は、第2基板82のうちの、X-Y平面に投影したとき(Z軸方向に見たとき)に、導電部20aと重なる位置に配置されていればよい。
 図4(c)に表したように、有機電界発光素子113では、光散乱部40が、第1基板81の第2主面81bに、さらに設けられている。第1基板81の光散乱部40は、第1基板81のうちの、X-Y平面に投影したときに、導電部20aと重なる位置に配置される。このように、第1基板81に光散乱部40をさらに設けてもよい。この場合、例えば、第1基板81側から見た透過像の視認性も向上させることができる。また、第1基板81の第2主面81bに設けられた光散乱部40は、例えば、発光ELの第2主面81bでの全反射を抑制する。これにより、第1基板81に光散乱部40をさらに設けた場合には、例えば、発光ELの光取り出し効率を向上させることもできる。
 図4(d)に表したように、有機電界発光素子114では、有機発光層30が、第1電極10の全体の上に設けられている。有機電界発光素子110では、有機発光層30が、第2電極20と実質的に同じパターン形状にパターニングされている。有機電界発光素子114に表したように、有機発光層30は、パターニングしなくてもよい。この場合、有機発光層30のうちの、X-Y平面に投影したときに、導電部20aと重なる部分が、発光領域EAとなる。また、有機電界発光素子114では、有機発光層30が、光透過性を有する。
 図5、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子の一部を表す模式的平面図である。 図5に表したように、第2電極20は、格子状でもよい。この例では、複数の開口部20bのそれぞれが、X軸方向に並ぶとともに、Y軸方向に並ぶ。すなわち、複数の開口部20bのそれぞれは、X軸方向及びY軸方向に二次元マトリクス状に並べられる。複数の開口部20bのそれぞれのX-Y平面に投影した形状は、例えば、矩形状である。これにより、導電部20aは、X-Y平面に投影したときに、格子状となる。この例において、第2電極20のパターン形状は、格子状である。このように、第2電極20のパターン形状は、ストライプ状に限ることなく、格子状でもよい。
 導電部20aを格子状とする場合には、例えば、有機電界発光素子114のように有機発光層30を第1電極10の全体の上に設ける。また、有機発光層30を導電部20aと同様の格子状のパターン形状とする。これにより、第1電極10と第2電極20との短絡を抑制できる。
 この例では、開口部20bのX-Y平面に投影した形状が、矩形状である。開口部20bの形状は、矩形状に限ることなく、例えば、円形、楕円形または他の多角形状でもよい。開口部20bの形状は、任意の形状でよい。本願明細書において、「格子状」には、開口部が矩形状であるものの他、開口部が任意の形状であるものも含む。例えば、ハニカム状の形状なども、「格子状」に含むものとする。すなわち、第2電極20のパターン形状は、ハニカム状などでもよい。
 図6(a)及び図6(b)、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を表す模式的断面図である。 
 図6(a)に表したように、有機電界発光素子115では、積層体SBが、第2基板82の第3主面82aの上に設けられている。このように、積層体SBは、第2基板82の上に設けてもよい。この場合、光散乱部40は、例えば、第4主面82bに設ける。このように、光散乱部40は、積層体SBが設けられている側の基板に設けてもよい。有機電界発光素子115でも、透過像の視認性を高めることができる。
 図6(b)に表したように、有機電界発光素子116では、第2基板82、第2電極20、有機発光層30、第1電極10及び第1基板81が、この順に積層されている。すなわち、有機電界発光素子116では、有機電界発光素子115に対して積層体SBの積層順が逆である。このように、積層体SBの積層順は、第2電極20、有機発光層30及び第1電極10の順でもよい。なお、積層体SBを第1基板81の上に設ける構成において、積層体SBの積層順を、第2電極20、有機発光層30及び第1電極10の順にしてもよい。
 図7、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を表す模式的断面図である。 
 図7に表したように、有機電界発光素子117では、積層体SBが、絶縁層50をさらに含む。 
 絶縁層50は、第1電極10と有機発光層30との間に設けられる。絶縁層50は、例えば、第1電極10の上に設けられる。絶縁層50は、開口部50aと、絶縁部50bと、を有する。絶縁層50は、例えば、複数の開口部50aと、複数の絶縁部50bと、を有する。複数の開口部50aのそれぞれは、第1方向に延び、第1方向に対して垂直な第2方向に並ぶ。この例では、複数の開口部50aのそれぞれが、Y軸方向に延び、X軸方向に並ぶ。すなわち、この例では、複数の開口部50aのそれぞれが、溝状である。複数の開口部50aのそれぞれは、第1電極10の一部を露呈させる。この例では、複数の開口部50aのそれぞれにより、第1電極10の複数の部分が露呈される。以下では、第1電極10のうちの開口部50aによって露呈された部分を、露呈部10pと称す。複数の絶縁部50bのそれぞれは、複数の開口部50aのそれぞれの間に配置される。この例では、複数の絶縁部50bのそれぞれが、Y軸方向に延びる。
 この例では、有機発光層30が、絶縁層50の上に設けられる。有機発光層30は、第1電極10の露呈部10pの上に設けられた第1部分30aと、絶縁層50の上に設けられた第2部分30bと、を有する。第2部分30bは、有機発光層30のうちの、絶縁部50bの上に設けられた部分である。有機発光層30は、例えば、複数の絶縁部50bのそれぞれの上及び複数の露呈部10pのそれぞれの上に、連続して設けられる。有機発光層30は、光透過性を有する。
 有機発光層30の厚さ(Z軸方向に沿う長さ)は、絶縁層50(絶縁部50b)の厚さよりも薄い。有機発光層30の第1部分30aの上面と第1電極10の上面との間のZ軸方向の距離は、絶縁層50の絶縁部50bの上面と第1電極10の上面との間のZ軸方向の距離よりも短い。すなわち、第1部分30aの上面は、絶縁部50bの上面よりも下に位置する。
 複数の導電部20aのそれぞれは、X-Y平面に投影したときに、複数の第1部分30aのそれぞれと重なる位置に配置される。有機電界発光素子117では、有機発光層30のうちの露呈部10pと導電部20aとの間の部分が、発光領域EAとなる。複数の光散乱部40のそれぞれは、X-Y平面に投影したときに、複数の導電部20aのそれぞれと重なる位置に配置される。
 有機電界発光素子117でも、透過像の視認性を高めることができる。また、有機電界発光素子117では、例えば、第2電極20の形成の際に、マスクなどが、有機発光層30の発光領域EAとなる第1部分30aに接触することを抑制できる。有機電界発光素子117では、例えば、第2電極20の形成の際などに、有機発光層30の発光領域EAとなる第1部分30aに傷が付いてしまうことを抑制できる。有機電界発光素子117では、例えば、歩留まりを向上できる。有機電界発光素子117では、例えば、高い信頼性を得られる。
 絶縁層50には、例えば、ポリイミド樹脂、アクリル樹脂などの絶縁性の樹脂材料や、シリコン酸化膜(例えばSiO)、シリコン窒化膜(例えばSiN)、または、シリコン酸窒化膜などの絶縁性の無機材料などが用いられる。なお、絶縁層50は、これらの材料に限定されない。
 図8(a)及び図8(b)、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を表す模式的断面図である。 
 図8(a)に表したように、有機電界発光素子121では、光散乱部40が、導電部20aに設けられる。有機電界発光素子121は、複数の光散乱部40を含む。この例では、複数の光散乱部40のそれぞれが、複数の導電部20aのそれぞれに設けられる。複数の光散乱部40のそれぞれは、第2基板82と対向して配置される。導電部20aは、第2基板82と対向する対向面20tを有する。光散乱部40は、例えば、対向面20tの上に設けられる。この例において、光散乱部40は、例えば、光学フィルムOFである。
 有機電界発光素子121でも、第2基板82側から入射し、導電部20aで反射した光が、光散乱部40で散乱する。これにより、有機電界発光素子121でも、透過像の視認性を高めることができる。
 図8(b)に表したように、有機電界発光素子122では、光散乱部40が、導電部20aの対向面20t自体に設けられた凹凸CCである。このように、光散乱部40は、導電部20aに設ける場合において、対向面20t自体に設けられた凹凸CCでもよい。
 導電部20aに光散乱部40を設ける場合において、導電部20aは、格子状でもよい。第2基板82の上に積層体SBを設けてもよい。積層体SBの積層順は、逆でもよい。例えば、光散乱部40を凹凸CCとする場合には、導電部20aにおいて、第2基板82に対向する面と、第1基板81に対向する面と、の双方に光散乱部40を設けてもよい。例えば、導電部20aと第2基板82との双方に光散乱部40を設けてもよい。
 図9(a)及び図9(b)は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を表す模式図である。 
 図9(a)は、有機電界発光素子131の模式的断面図であり、図9(b)は、有機電界発光素子131の積層体SBの模式的平面図である。図9(a)は、図9(b)のB1-B2線断面である。 
 図9(a)及び図9(b)に表したように、有機電界発光素子131では、第2電極20が、有機発光層30の上に設けられる。例えば、第2電極20が、有機発光層30の全体の上に設けられる。この例において、第2電極20は、光透過性を有する。第2電極20は、例えば、透明である。
 これにより、有機電界発光素子131では、第1電極10と第2電極20とを介して有機発光層30に電圧を印加すると、発光領域EAから発せられた発光ELが、第1電極10を介して有機電界発光素子131の外部に出射するとともに、第2電極20を介して有機電界発光素子131の外部に出射する。すなわち、有機電界発光素子131は、両面発光型である。
 有機電界発光素子131において、積層体SBは、第1配線層61をさらに含む。第1配線層61は、第1電極10と絶縁層50との間に設けられる。第1配線層61は、開口部61aと、配線部61bと、を有する。開口部61aは、第1電極10の一部を露呈させる。第1配線層61は、例えば、複数の開口部61aと、複数の配線部61bと、を有する。この例において、複数の開口部61aのそれぞれは、Y軸方向に延び、X軸方向に並ぶ。複数の配線部61bは、複数の開口部61aのそれぞれの間に設けられる。すなわち、この例において、第1配線層61は、ストライプ状のパターン形状である。複数の配線部61bのそれぞれは、例えば、X-Y平面に投影したときに、複数の絶縁部50bのそれぞれと重なる位置に配置される。複数の配線部61bのそれぞれは、必ずしも複数の絶縁部50bのそれぞれと重ならなくてもよい。
 第1配線層61は、第1電極10と電気的に接続される。第1配線層61は、例えば、第1電極10に接する。第1配線層61の導電率は、第1電極10の導電率よりも高い。配線部61bは、光反射性を有する。配線部61bの光反射率は、第1電極10の光反射率よりも高い。配線部61bは、例えば、金属配線である。第1配線層61は、例えば、第1電極10に流れる電流を伝達する補助電極として機能する。これにより、有機電界発光素子131では、例えば、第1電極10の膜面に対して平行な方向に流れる電流量をより均一にできる。例えば、面内の発光輝度をより均一にできる。
 配線部61bの幅Wh1(X軸方向の長さ)は、例えば、0.5μm以上400μm以下である。この例において、複数の配線部61bのそれぞれのピッチは、複数の絶縁部50bのそれぞれのピッチと実質的に同じである。複数の配線部61bのそれぞれのピッチは、例えば、複数の絶縁部50bのそれぞれのピッチの整数倍としてもよい。すなわち、絶縁部50bに対して1個置きや2個置きなどに配線部61bを設けてもよい。第1配線層61は、例えば、第1電極10と第1基板81との間に設けてもよい。第1配線層61のパターン形状は、格子状でもよい。
 有機電界発光素子131では、光散乱部40が、第2基板82に設けられる。この例において、光散乱部40は、X-Y平面に投影したときに、配線部61bに重なる位置に配置される。有機電界発光素子131は、複数の光散乱部40を有する。複数の光散乱部40それぞれは、複数の配線部61bのそれぞれと重なる位置に配置される。この例では、複数の光散乱部40が、第2基板82の第4主面82bの上に設けられる。複数の光散乱部40は、第3主面82aの上に設けてもよい。
 有機電界発光素子131では、第2基板82側から入射し、配線部61bで反射した光が、光散乱部40で散乱する。これにより、有機電界発光素子131では、例えば、第1配線層61の配線部61bでの反射光に起因する透過像の視認性の低下を抑制できる。有機電界発光素子131においても、透過像の視認性を高めることができる。この場合においても、光散乱部40は、光学フィルムOFでもよいし、凹凸CCでもよい。
 光透過性の第2電極20には、例えば、第1電極10に関して説明した材料を用いることができる。また、光透過性の第2電極20は、例えば、MgAgなどの金属材料でもよい。金属材料において、第2電極20の厚さを5nm以上20nm以下とする。これにより、適切な光透過性を得ることができる。
 第1配線層61は、例えば、Mo、Ta、Nb、Al、Ni及びTiよりなる群から選択された、少なくともいずれかの元素を含む。第1配線層61は、例えば、この群から選択された元素を含む混合膜とすることができる。第1配線層61は、それらの元素を含む積層膜とすることができる。第1配線層61には、例えば、Nb/Mo/Al/Mo/Nbの積層膜を用いることができる。第1配線層61は、例えば、第1電極10の電位降下を抑制する補助電極として機能する。第1配線層61は、電流供給のためのリード電極として機能することができる。なお、第1配線層61は、これらの材料に限定されない。
 図10(a)及び図10(b)は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を表す模式的断面図である。 
 図10(a)に表したように、有機電界発光素子132では、第1配線層61の配線部61bに光散乱部40が設けられる。光散乱部40は、第2基板82と対向して配線部61bに設けられる。配線部61bは、例えば、第2基板82と対向する対向面61tを有する。光散乱部40は、例えば、配線部61bの対向面61tの上に設けられる。有機電界発光素子132は、複数の光散乱部40を有する。複数の光散乱部40のそれぞれは、複数の配線部61bのそれぞれに設けられる。有機電界発光素子132でも、第1配線層61の配線部61bでの反射光に起因する透過像の視認性の低下を抑制できる。透過像の視認性を高めることができる。このように、光散乱部40は、配線部61bに設けてもよい。
 図10(b)に表したように、有機電界発光素子133では、積層体SBが、第2基板82の第3主面82aの上に設けられている。この場合、光散乱部40は、例えば、第4主面82bに設ける。有機電界発光素子133でも、第1配線層61の配線部61bでの反射光に起因する透過像の視認性の低下を抑制できる。透過像の視認性を高めることができる。なお、第1基板81と第2基板82との双方に光散乱部40を設けてもよい。
 図11(a)及び図11(b)は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を表す模式図である。 
 図11(a)は、有機電界発光素子141の模式的断面図であり、図11(b)は、有機電界発光素子141の模式的平面図である。図11(a)は、図11(b)のC1-C2線断面である。 
 図11(a)及び図11(b)に表したように、有機電界発光素子141では、積層体SBが、第2配線層62をさらに含む。この例において、第2電極20は、有機発光層30と第2配線層62との間に設けられる。すなわち、第2配線層62は、第2電極20の上に設けられる。
 第2配線層62は、開口部62aと、配線部62bと、を有する。開口部62aは、第2電極20の一部を露呈させる。第2配線層62は、例えば、複数の開口部62aと、複数の配線部62bと、を有する。この例において、複数の開口部62aのそれぞれは、Y軸方向に延び、X軸方向に並ぶ。複数の配線部62bは、複数の開口部62aのそれぞれの間に設けられる。すなわち、この例において、第2配線層62は、ストライプ状のパターン形状である。この例において、複数の配線部62bのそれぞれは、X-Y平面に投影したときに、複数の絶縁部50bのそれぞれと重ならない位置に配置される。複数の配線部62bのそれぞれは、例えば、X-Y平面に投影したときに、複数の絶縁部50bのそれぞれと重なる位置に配置してもよい。
 第2配線層62は、第2電極20と電気的に接続される。第2配線層62は、例えば、第2電極20に接する。第2配線層62の導電率は、第2電極20の導電率よりも高い。配線部62bは、光反射性を有する。配線部62bの光反射率は、第2電極20の光反射率よりも高い。配線部62bは、例えば、金属配線である。第2配線層62は、例えば、第2電極20に流れる電流を伝達する補助電極として機能する。これにより、有機電界発光素子141では、例えば、第2電極20のX-Y平面方向に流れる電流量をより均一にできる。例えば、面内の発光輝度をより均一にできる。
 配線部62bの幅Wh2(X軸方向の長さ)は、例えば、0.5μm以上400μm以下である。この例において、複数の配線部62bのそれぞれは、X-Y平面に投影したときに、複数の第1部分30aのそれぞれと重なる位置に配置されている。配線部62bは、例えば、第1部分30aに対して1個置きや2個置きなどに設けてもよい。
 第2配線層62は、例えば、第2電極20と有機発光層30との間に設けてもよい。第2配線層62のパターン形状は、格子状でもよい。第2配線層62には、例えば、第1配線層61に関して説明した材料を用いることができる。
 有機電界発光素子141では、光散乱部40が、第2基板82に設けられる。この例において、光散乱部40は、X-Y平面に投影したときに、配線部62bに重なる位置に配置される。有機電界発光素子141は、複数の光散乱部40を有する。複数の光散乱部40のそれぞれは、複数の配線部62bのそれぞれと重なる位置に配置される。この例では、複数の光散乱部40が、第2基板82の第4主面82bの上に設けられる。複数の光散乱部40は、第3主面82aの上に設けてもよい。
 有機電界発光素子141では、第2基板82側から入射し、配線部62bで反射した光が、光散乱部40で散乱する。これにより、有機電界発光素子121では、例えば、第2配線層62の配線部62bでの反射光に起因する透過像の視認性の低下を抑制できる。有機電界発光素子141においても、透過像の視認性を高めることができる。この場合においても、光散乱部40は、光学フィルムOFでもよいし、凹凸CCでもよい。
 図12(a)及び図12(b)は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を表す模式的断面図である。 
 図12(a)に表したように、有機電界発光素子142では、第2配線層62の配線部62bに光散乱部40が設けられる。光散乱部40は、第2基板82と対向して配線部62bに設けられる。配線部62bは、例えば、第2基板82と対向する対向面62tを有する。光散乱部40は、例えば、配線部62bの対向面62tの上に設けられる。有機電界発光素子142は、複数の光散乱部40を有する。複数の光散乱部40のそれぞれは、複数の配線部62bのそれぞれに設けられる。有機電界発光素子142でも、第2配線層62の配線部62bでの反射光に起因する透過像の視認性の低下を抑制できる。透過像の視認性を高めることができる。このように、光散乱部40は、配線部62bに設けてもよい。
 図12(b)に表したように、有機電界発光素子143では、積層体SBが、第2基板82の第3主面82aの上に設けられている。この場合、光散乱部40は、例えば、第4主面82bに設ける。有機電界発光素子143でも、第2配線層62の配線部62bでの反射光に起因する透過像の視認性の低下を抑制できる。透過像の視認性を高めることができる。なお、第1基板81と第2基板82との双方に光散乱部40を設けてもよい。
 積層体SBは、第1配線層61と第2配線層62とを含んでもよい。この場合、例えば、第2基板82において、X-Y平面に投影したときに、配線部61b及び配線部62bのそれぞれに重なる位置に、複数の光散乱部40のそれぞれを配置してもよい。これにより、例えば、配線部61b及び配線部62bのそれぞれでの反射光に起因する透過像の視認性の低下を抑制できる。
 (第2の実施形態) 
 図13は、第2の実施形態に係る照明装置を表す模式図である。 
 図13に表したように、本実施形態に係る照明装置210は、第1の実施形態に係る有機電界発光素子(例えば有機電界発光素子110)と、電源部201と、を備える。
 電源部201は、第1電極10と第2電極20とに電気的に接続される。電源部201は、第1電極10及び第2電極20を介して有機発光層30に電流を供給する。 
 本実施形態に係る照明装置210によれば、透過像の視認性の高い照明装置を提供できる。
 (第3の実施形態) 
 図14(a)及び図14(b)は、第3の実施形態に係る照明システムを表す模式図である。 
 図14(a)に表したように、本実施形態に係る照明システム311は、第1の実施形態に係る複数の有機電界発光素子(例えば有機電界発光素子110)と、制御部301と、を備える。
 制御部301は、複数の有機電界発光素子110のそれぞれと電気的に接続され、複数の有機電界発光素子110のそれぞれの点灯・消灯を制御する。制御部301は、例えば、複数の有機電界発光素子110のそれぞれの第1電極10及び第2電極20と電気的に接続される。これにより、制御部301は、複数の有機電界発光素子110のそれぞれの点灯・消灯を個別に制御する。
 図14(b)に表したように、照明システム312では、複数の有機電界発光素子110のそれぞれが、直列に接続されている。制御部301は、複数の有機電界発光素子110のうちの1つの有機電界発光素子110の第1電極10と電気的に接続される。そして、制御部301は、複数の有機電界発光素子110のうちの別の1つの有機電界発光素子110の第2電極20と電気的に接続される。これにより、制御部301は、複数の有機電界発光素子110のそれぞれの点灯・消灯をまとめて制御する。このように、制御部301は、複数の有機電界発光素子110のそれぞれの点灯・消灯を個別に制御してもよいし、まとめて制御してもよい。 
 本実施形態に係る照明システム311、312によれば、透過像の視認性の高い照明システムを提供できる。
 実施形態によれば、透過像の視認性の高い有機電界発光素子、照明装置及び照明システムが提供される。
 なお、本願明細書において、「垂直」及び「平行」は、厳密な垂直及び厳密な平行だけではなく、例えば製造工程におけるばらつきなどを含むものであり、実質的に垂直及び実質的に平行であれは良い。
 以上、具体例を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明の実施形態は、これらの具体例に限定されるものではない。例えば、有機電界発光素子に含まれる、第1基板、第2基板、積層体、第1電極、第2電極、有機発光層、配線層、開口部、導電部、配線部、光散乱部、並びに、照明装置に含まれる電源部、照明システムに含まれる制御部などの各要素の具体的な構成に関しては、当業者が公知の範囲から適宜選択することにより本発明を同様に実施し、同様の効果を得ることができる限り、本発明の範囲に包含される。 
 また、各具体例のいずれか2つ以上の要素を技術的に可能な範囲で組み合わせたものも、本発明の要旨を包含する限り本発明の範囲に含まれる。
 その他、本発明の実施の形態として上述した有機電界発光素子、照明装置及び照明システムを基にして、当業者が適宜設計変更して実施し得る全ての有機電界発光素子、照明装置及び照明システムも、本発明の要旨を包含する限り、本発明の範囲に属する。
 その他、本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想到し得るものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了解される。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。

Claims (20)

  1.  光透過性の第1基板と、
     光透過性の第2基板と、
     前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた積層体であって、
      光透過性の第1電極と、
      開口部と光反射性の導電部とを含み、前記第1基板と前記第2基板との積層方向において前記第1電極と積層された第2電極と、
      前記第1電極と前記第2電極との間に設けられた有機発光層と、
     を含む積層体と、
     を備え、
     前記第2基板は、前記積層方向に対して垂直な平面に投影したときに前記導電部と重なる光散乱部を含む有機電界発光素子。
  2.  光透過性の第1基板と、
     光透過性の第2基板と、
     前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた積層体であって、
      光透過性の第1電極と、
      開口部と光反射性の導電部とを含み、前記第1基板と前記第2基板との積層方向において前記第1電極と積層された第2電極と、
      前記第1電極と前記第2電極との間に設けられた有機発光層と、
     を含む積層体と、
     を備え、
     前記導電部は、前記第2基板と対向する光散乱部を含む有機電界発光素子。
  3.  光透過性の第1基板と、
     光透過性の第2基板と、
     前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた積層体であって、
      光透過性の第1電極と、
      前記第1基板と前記第2基板との積層方向において前記第1電極と積層された光透過性の第2電極と、
      前記第1電極と前記第2電極との間に設けられた有機発光層と、
      開口部と光反射性の配線部とを含み、前記第1電極と前記有機発光層との間に設けられた配線層と、
     を含む積層体と、
     を備え、
     前記第2基板は、前記積層方向に対して垂直な平面に投影したときに前記配線部と重なる光散乱部を含む有機電界発光素子。
  4.  光透過性の第1基板と、
     光透過性の第2基板と、
     前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた積層体であって、
      光透過性の第1電極と、
      前記第1基板と前記第2基板との積層方向において前記第1電極と積層された光透過性の第2電極と、
      前記第1電極と前記第2電極との間に設けられた有機発光層と、
      開口部と光反射性の配線部とを含み、前記第1電極と前記有機発光層との間に設けられた配線層と、
     を含む積層体と、
     を備え、
     前記配線部は、前記第2基板と対向する光散乱部を含む有機電界発光素子。
  5.  光透過性の第1基板と、
     光透過性の第2基板と、
     前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた積層体であって、
      光透過性の第1電極と、
      前記第1基板と前記第2基板との積層方向において前記第1電極と積層された光透過性の第2電極と、
      前記第1電極と前記第2電極との間に設けられた有機発光層と、
      開口部と光反射性の配線部とを含む配線層であって、前記配線層と前記有機発光層との間に前記第2電極が配置される配線層と、
     を含む積層体と、
     を備え、
     前記第2基板は、前記積層方向に対して垂直な平面に投影したときに前記配線部と重なる光散乱部を含む有機電界発光素子。
  6.  光透過性の第1基板と、
     光透過性の第2基板と、
     前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた積層体であって、
      光透過性の第1電極と、
      前記第1基板と前記第2基板との積層方向において前記第1電極と積層された光透過性の第2電極と、
      前記第1電極と前記第2電極との間に設けられた有機発光層と、
      開口部と光反射性の配線部とを含む配線層であって、前記配線層と前記有機発光層との間に前記第2電極が配置される配線層と、
     を含む積層体と、
     を備え、
     前記配線部は、前記第2基板と対向する光散乱部を含む有機電界発光素子。
  7.  前記光散乱部は、光透過性と光散乱性とを有する光学フィルムである請求項1記載の有機電界発光素子。
  8.  前記光散乱部は、前記第2基板に設けられた凹凸である請求項1記載の有機電界発光素子。
  9.  有機電界発光素子であって、
      光透過性の第1基板と、
      光透過性の第2基板と、
      前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた積層体であって、
       光透過性の第1電極と、
       開口部と光反射性の導電部とを含み、前記第1基板と前記第2基板との積層方向において前記第1電極と積層された第2電極と、
       前記第1電極と前記第2電極との間に設けられた有機発光層と、
      を含む積層体と、
     を含む有機電界発光素子と、
     前記第1電極と前記第2電極とに電気的に接続され、前記第1電極及び前記第2電極を介して前記有機発光層に電流を供給する電源部と、
     を備え、
     前記第2基板は、前記積層方向に対して垂直な平面に投影したときに前記導電部と重なる光散乱部を含む照明装置。
  10.  有機電界発光素子であって、
      光透過性の第1基板と、
      光透過性の第2基板と、
      前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた積層体であって、
       光透過性の第1電極と、
       開口部と光反射性の導電部とを含み、前記第1基板と前記第2基板との積層方向において前記第1電極と積層された第2電極と、
       前記第1電極と前記第2電極との間に設けられた有機発光層と、
      を含む積層体と、
     を含む有機電界発光素子と、
     前記第1電極と前記第2電極とに電気的に接続され、前記第1電極及び前記第2電極を介して前記有機発光層に電流を供給する電源部と、
     を備え、
     前記導電部は、前記第2基板と対向する光散乱部を含む照明装置。
  11.  有機電界発光素子であって、
      光透過性の第1基板と、
      光透過性の第2基板と、
      前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた積層体であって、
       光透過性の第1電極と、
       前記第1基板と前記第2基板との積層方向において前記第1電極と積層された光透過性の第2電極と、
       前記第1電極と前記第2電極との間に設けられた有機発光層と、
       開口部と光反射性の配線部とを含み、前記第1電極と前記有機発光層との間に設けられた配線層と、
      を含む積層体と、
     を含む有機電界発光素子と、
     前記第1電極と前記第2電極とに電気的に接続され、前記第1電極及び前記第2電極を介して前記有機発光層に電流を供給する電源部と、
     を備え、
     前記第2基板は、前記積層方向に対して垂直な平面に投影したときに前記配線部と重なる光散乱部を含む照明装置。
  12.  有機電界発光素子であって、
      光透過性の第1基板と、
      光透過性の第2基板と、
      前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた積層体であって、
       光透過性の第1電極と、
       前記第1基板と前記第2基板との積層方向において前記第1電極と積層された光透過性の第2電極と、
       前記第1電極と前記第2電極との間に設けられた有機発光層と、
       開口部と光反射性の配線部とを含み、前記第1電極と前記有機発光層との間に設けられた配線層と、
      を含む積層体と、
     を含む有機電界発光素子と、
     前記第1電極と前記第2電極とに電気的に接続され、前記第1電極及び前記第2電極を介して前記有機発光層に電流を供給する電源部と、
     を備え、
     前記配線部は、前記第2基板と対向する光散乱部を含む照明装置。
  13.  有機電界発光素子であって、
      光透過性の第1基板と、
      光透過性の第2基板と、
      前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた積層体であって、
       光透過性の第1電極と、
       前記第1基板と前記第2基板との積層方向において前記第1電極と積層された光透過性の第2電極と、
       前記第1電極と前記第2電極との間に設けられた有機発光層と、
       開口部と光反射性の配線部とを含む配線層であって、前記配線層と前記有機発光層との間に前記第2電極が配置される配線層と、
      を含む積層体と、
     を含む有機電界発光素子と、
     前記第1電極と前記第2電極とに電気的に接続され、前記第1電極及び前記第2電極を介して前記有機発光層に電流を供給する電源部と、
     を備え、
     前記第2基板は、前記積層方向に対して垂直な平面に投影したときに前記配線部と重なる光散乱部を含む照明装置。
  14.  有機電界発光素子であって、
      光透過性の第1基板と、
      光透過性の第2基板と、
      前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた積層体であって、
       光透過性の第1電極と、
       前記第1基板と前記第2基板との積層方向において前記第1電極と積層された光透過性の第2電極と、
       前記第1電極と前記第2電極との間に設けられた有機発光層と、
       開口部と光反射性の配線部とを含む配線層であって、前記配線層と前記有機発光層との間に前記第2電極が配置される配線層と、
      を含む積層体と、
     を含む有機電界発光素子と、
     前記第1電極と前記第2電極とに電気的に接続され、前記第1電極及び前記第2電極を介して前記有機発光層に電流を供給する電源部と、
     を備え、
     前記配線部は、前記第2基板と対向する光散乱部を含む照明装置。
  15.  複数の有機電界発光素子であって、
      前記複数の有機電界発光素子のそれぞれは、
       光透過性の第1基板と、
       光透過性の第2基板と、
       前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた積層体であって、
        光透過性の第1電極と、
        開口部と光反射性の導電部とを含み、前記第1基板と前記第2基板との積層方向において前記第1電極と積層された第2電極と、
        前記第1電極と前記第2電極との間に設けられた有機発光層と、
       を含む積層体と、
      を含む
     複数の有機電界発光素子と、
     前記複数の有機電界発光素子のそれぞれと電気的に接続され、前記複数の有機電界発光素子のそれぞれの点灯・消灯を制御する制御部と、
     を備え、
     前記第2基板は、前記積層方向に対して垂直な平面に投影したときに前記導電部と重なる光散乱部を含む照明システム。
  16.  複数の有機電界発光素子であって、
      前記複数の有機電界発光素子のそれぞれは、
       光透過性の第1基板と、
       光透過性の第2基板と、
       前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた積層体であって、
        光透過性の第1電極と、
        開口部と光反射性の導電部とを含み、前記第1基板と前記第2基板との積層方向において前記第1電極と積層された第2電極と、
        前記第1電極と前記第2電極との間に設けられた有機発光層と、
       を含む積層体と、
      を含む
     複数の有機電界発光素子と、
     前記複数の有機電界発光素子のそれぞれと電気的に接続され、前記複数の有機電界発光素子のそれぞれの点灯・消灯を制御する制御部と、
     を備え、
     前記導電部は、前記第2基板と対向する光散乱部を含む照明システム。
  17.  複数の有機電界発光素子であって、
      前記複数の有機電界発光素子のそれぞれは、
       光透過性の第1基板と、
       光透過性の第2基板と、
       前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた積層体であって、
        光透過性の第1電極と、
        前記第1基板と前記第2基板との積層方向において前記第1電極と積層された光透過性の第2電極と、
        前記第1電極と前記第2電極との間に設けられた有機発光層と、
        開口部と光反射性の配線部とを含み、前記第1電極と前記有機発光層との間に設けられた配線層と、
       を含む積層体と、
      を含む
     複数の有機電界発光素子と、
     前記複数の有機電界発光素子のそれぞれと電気的に接続され、前記複数の有機電界発光素子のそれぞれの点灯・消灯を制御する制御部と、
     を備え、
     前記第2基板は、前記積層方向に対して垂直な平面に投影したときに前記配線部と重なる光散乱部を含む照明システム。
  18.  複数の有機電界発光素子であって、
      前記複数の有機電界発光素子のそれぞれは、
       光透過性の第1基板と、
       光透過性の第2基板と、
       前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた積層体であって、
        光透過性の第1電極と、
        前記第1基板と前記第2基板との積層方向において前記第1電極と積層された光透過性の第2電極と、
        前記第1電極と前記第2電極との間に設けられた有機発光層と、
        開口部と光反射性の配線部とを含み、前記第1電極と前記有機発光層との間に設けられた配線層と、
       を含む積層体と、
      を含む
     複数の有機電界発光素子と、
     前記複数の有機電界発光素子のそれぞれと電気的に接続され、前記複数の有機電界発光素子のそれぞれの点灯・消灯を制御する制御部と、
     を備え、
     前記配線部は、前記第2基板と対向する光散乱部を含む照明システム。
  19.  複数の有機電界発光素子であって、
      前記複数の有機電界発光素子のそれぞれは、
       光透過性の第1基板と、
       光透過性の第2基板と、
       前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた積層体であって、
        光透過性の第1電極と、
        前記第1基板と前記第2基板との積層方向において前記第1電極と積層された光透過性の第2電極と、
        前記第1電極と前記第2電極との間に設けられた有機発光層と、
        開口部と光反射性の配線部とを含む配線層であって、前記配線層と前記有機発光層との間に前記第2電極が配置される配線層と、
       を含む積層体と、
      を含む
     複数の有機電界発光素子と、
     前記複数の有機電界発光素子のそれぞれと電気的に接続され、前記複数の有機電界発光素子のそれぞれの点灯・消灯を制御する制御部と、
     を備え、
     前記第2基板は、前記積層方向に対して垂直な平面に投影したときに前記配線部と重なる光散乱部を含む照明システム。
  20.  複数の有機電界発光素子であって、
      前記複数の有機電界発光素子のそれぞれは、
       光透過性の第1基板と、
       光透過性の第2基板と、
       前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた積層体であって、
        光透過性の第1電極と、
        前記第1基板と前記第2基板との積層方向において前記第1電極と積層された光透過性の第2電極と、
        前記第1電極と前記第2電極との間に設けられた有機発光層と、
        開口部と光反射性の配線部とを含む配線層であって、前記配線層と前記有機発光層との間に前記第2電極が配置される配線層と、
       を含む積層体と、
      を含む
     複数の有機電界発光素子と、
     前記複数の有機電界発光素子のそれぞれと電気的に接続され、前記複数の有機電界発光素子のそれぞれの点灯・消灯を制御する制御部と、
     を備え、
     前記配線部は、前記第2基板と対向する光散乱部を含む照明システム。
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