WO2018225432A1 - 表示装置および電子機器 - Google Patents

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WO2018225432A1
WO2018225432A1 PCT/JP2018/017590 JP2018017590W WO2018225432A1 WO 2018225432 A1 WO2018225432 A1 WO 2018225432A1 JP 2018017590 W JP2018017590 W JP 2018017590W WO 2018225432 A1 WO2018225432 A1 WO 2018225432A1
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WO
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light
region
wavelength
display device
unit
Prior art date
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PCT/JP2018/017590
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English (en)
French (fr)
Inventor
暁 大前
祐亮 片岡
達男 大橋
菊池 徳文
友田 勝寛
琵琶 剛志
逸平 西中
Original Assignee
ソニー株式会社
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
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Publication date
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Priority to US17/643,645 priority patent/US11996394B2/en

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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L25/00Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof
    • H01L25/03Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof all the devices being of a type provided for in the same subgroup of groups H01L27/00 - H01L33/00, or in a single subclass of H10K, H10N, e.g. assemblies of rectifier diodes
    • H01L25/04Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof all the devices being of a type provided for in the same subgroup of groups H01L27/00 - H01L33/00, or in a single subclass of H10K, H10N, e.g. assemblies of rectifier diodes the devices not having separate containers
    • H01L25/075Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof all the devices being of a type provided for in the same subgroup of groups H01L27/00 - H01L33/00, or in a single subclass of H10K, H10N, e.g. assemblies of rectifier diodes the devices not having separate containers the devices being of a type provided for in group H01L33/00
    • H01L25/0753Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof all the devices being of a type provided for in the same subgroup of groups H01L27/00 - H01L33/00, or in a single subclass of H10K, H10N, e.g. assemblies of rectifier diodes the devices not having separate containers the devices being of a type provided for in group H01L33/00 the devices being arranged next to each other

Definitions

  • This technology relates to a display device and an electronic device applicable to, for example, a tiling display.
  • a self-luminous display panel using a light emitting element such as a light emitting diode (LED) has been developed (for example, see Patent Document 1). It has been proposed to form a tiling display (display device) by connecting a plurality of such self-luminous display panels.
  • a light emitting element such as a light emitting diode (LED)
  • a display device includes a plurality of unit regions arranged adjacent to each other, a first region provided in each unit region and emitting first light, and each unit region.
  • the first region is provided outside the first region, and includes a second region that emits second light that differs in at least one of luminance, wavelength, and surface reflection component, and between the adjacent first regions. Differences in brightness, wavelength, or surface reflection component of the second light emitted from the unit regions provided with the second region and adjacent to each other are the same as the first light and the second light in the same unit region. It is smaller than the difference in luminance, wavelength or surface reflection component.
  • An electronic apparatus includes a display device according to an embodiment of the present technology.
  • the second light having optical characteristics close to each other is emitted from each second region in the vicinity of the portion where the unit regions are in contact with each other. Optical boundaries are not easily recognized.
  • the second light having optical properties close to each other is emitted from each second region.
  • Optical boundaries between unit areas are difficult to recognize. Therefore, the image quality can be improved.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view illustrating a schematic configuration of a display device according to a first embodiment of the present technology.
  • FIG. 2 is a perspective view illustrating a schematic configuration of an element substrate illustrated in FIG. 1.
  • FIG. 3 is a perspective view illustrating a schematic configuration of a unit illustrated in FIG. 2. It is a cross-sectional schematic diagram showing the schematic structure of the unit shown in FIG.
  • FIG. 4 is a schematic plan view illustrating a schematic configuration of each of a plurality of display panels illustrated in FIG. 3.
  • FIG. 6 is a schematic plan view illustrating two adjacent display panels enlarged from the plurality of display panels illustrated in FIG. 5.
  • FIG. 6B is a schematic diagram illustrating a cross-sectional configuration along the line BB illustrated in FIG. 6A.
  • FIG. 6 is a schematic plan view illustrating another example (1) of the arrangement of the second regions illustrated in FIG. 5. It is a plane schematic diagram showing other examples (2) of arrangement of the 2nd field shown in Drawing 5.
  • First embodiment display device in which a first region and a second region are provided for each display panel
  • Modification 1 example in which the luminance of the first light is different from the luminance of the second light
  • Modification 2 example in which the surface reflection component of the first light is different from the surface reflection component of the second light
  • Second embodiment display device in which a first area and a second area are provided for each unit
  • Application example electronic equipment
  • FIG. 1 schematically illustrates the overall configuration of a display device (display device 1) according to a first embodiment of the present technology.
  • the display device 1 includes, for example, an element substrate 1A, a counter substrate 1B facing the element substrate 1A, and a control circuit 1C for driving the element substrate 1A.
  • the surface of the counter substrate 1B (the surface opposite to the surface facing the element substrate 1A) is a video display surface
  • the central portion of the video display surface is a display region
  • the periphery thereof is a non-display region.
  • the counter substrate 1B is configured to transmit light having a wavelength in the visible region.
  • the counter substrate 1B is made of a light transmissive material such as a glass substrate, a transparent resin substrate, and a transparent resin film.
  • FIG. 2 schematically shows an example of the configuration of the element substrate 1A shown in FIG.
  • the display device 1 is a so-called tiling display, and the element substrate 1A is configured by a plurality of units (units U) laid out in a tile shape.
  • FIG. 2 illustrates the case where the element substrate 1A is configured by nine units U, the number of units U may be 10 or more, or may be 8 or less.
  • FIG. 3 schematically shows an example of the configuration of the unit U.
  • the unit U includes, for example, a plurality of display panels (display panel 10) laid out in a tile shape, and a support substrate (support substrate 20) of the display panel 10.
  • the surface opposite to the display surface of each display panel 10 faces the support substrate 20.
  • the support substrate 20 is made of, for example, a metal plate.
  • FIG. 4 schematically illustrates an example of a configuration between the display panel 10 and the support substrate 20.
  • the display panel 10 is fixed to the support substrate 20 by, for example, a fixing member (fixing member 30).
  • FIG. 5 shows a schematic planar configuration of each display panel 10.
  • Each of the display panels 10 is provided with a first area 10A in the center and a second area 10B outside the first area 10A.
  • the planar shape of the first region 10A is, for example, a quadrangle
  • the planar shape of the second region 10B is a frame-shaped quadrangle surrounding the first region 10A.
  • the planar shape of the first region 10A and the second region 10B may be a shape other than a quadrangle.
  • the areas of the first regions 10A provided in each display panel 10 are the same as each other, and the areas of the second regions 10B provided in each display panel 10 are the same as each other.
  • a display panel 10 in which the area of the first region 10A or the second region 10B is different from the others.
  • a second region 10B is provided between the adjacent first regions 10A.
  • the second regions 10B are in contact with each other.
  • the display panel 10 corresponds to a specific example of “unit region” of the present technology.
  • FIG. 6A shows an enlarged view of two display panels 10 (display panel 10-1 and display panel 10-2) adjacent to the plurality of display panels 10 shown in FIG.
  • FIG. 6B shows a cross-sectional configuration along the line BB shown in FIG. 6A.
  • the display panels 10-1 (first unit region) and 10-2 (second unit region) have a plurality of light emitting elements (first light emitting element 12A, second light emitting element 12B) and a light shielding layer (on the mounting substrate 11). Black layer) 13.
  • the first area 10A of each of the display panels 10-1 and 10-2 has a plurality of first light emitting elements 12A on the mounting substrate 11, and the second area 10B of each of the display panels 10-1 and 10-2 includes: A plurality of second light emitting elements 12B are provided on the mounting substrate 11.
  • the first light emitting element 12A and the second light emitting element 12B are arranged for each pixel P, and are connected to, for example, a drive circuit.
  • the plurality of pixels P are arranged in a matrix, for example, over the first region 10A and the second region 10B.
  • the mounting substrate 11 includes, for example, a plate-like member made of glass or the like, and a wiring layer for driving the first light emitting element 12A and the second light emitting element 12B.
  • the plate-shaped member may be made of a resin material or a metal material whose surface is insulated.
  • the first light emitting element 12A and the second light emitting element 12B are constituted by, for example, light emitting diodes (LEDs).
  • the first light emitting element 12A and the second light emitting element 12B are preferably, for example, micro LEDs having a side W12 of, for example, about several hundred ⁇ m.
  • micro LEDs for the first light emitting element 12A and the second light emitting element 12B, a high-definition display panel 10 can be realized. In addition, the contrast can be improved.
  • the size WP of one side of the pixel P is 0.2 mm to 4 mm, and the area occupied by the first light emitting element 12A or the second light emitting element 12B with respect to the area of one pixel P is 10% or less. It is preferable that
  • the first light LA is emitted from each of the first light emitting elements 12A, and the second light LB emitted from each of the second light emitting elements 12B is emitted.
  • the average wavelength of the first light LA emitted from the first region 10A is greater than the average wavelength of the second light LB emitted from the second region 10B.
  • the difference between the average wavelength of the first light LA and the average wavelength of the second light LB is within 2 nm.
  • the average wavelength of the first light LA emitted from the first region 10A (first region 10AL) is greater than the average wavelength of the second light LB emitted from the second region 10B.
  • the difference between the average wavelength of the first light LA and the average wavelength of the second light LB is within 2 nm.
  • the difference in average wavelength of the second light LB emitted from the second region 10B of each of the adjacent display panels 10-1 and 10-2 is different between the display panels 10-1 and 10-2.
  • the difference between the average wavelength of the first light LA and the average wavelength of the second light LB is smaller.
  • the average wavelength of the second light LB emitted from the second region 10B of each of the adjacent display panels 10-1 and 10-2 is substantially the same.
  • the average wavelength of the second light LB emitted from the second region 10B of each of the adjacent display panels 10-1 and 10-2 includes substantially the same manufacturing error and selection error. It means that the average wavelength is the same so that the effect can be exhibited. Although details will be described later, the occurrence of a visual boundary between the display panel 10-1 and the display panel 10-2 can be suppressed.
  • the first light-emitting element 12A and the second light-emitting element 12B are selected according to the light emission wavelength of the manufactured light-emitting element, and the first region 10A and the second region are selected. It is arranged in any of 10B.
  • a light emitting element that emits light having a shorter wavelength (first light LA) is disposed in the first region 10AS of the display panel 10-1, and light having a longer wavelength (first light
  • first light emitting element (first light emitting element 12A) that emits light LA) is disposed in the first region 10AL of the display panel 10-2.
  • a light emitting element (second light emitting element 12B) that emits light having a wavelength between them (second light LB) is disposed in the second region 10B of the display panels 10-1 and 10-2.
  • the length DA of one side of the quadrangular first region 10A is 7 cm to 26 cm
  • the width DB of the frame-shaped second region 10B is 3 cm to 5 cm.
  • the relationship between the viewing distance VD from the viewer to the display panel 10 and the width DB preferably satisfies the following formula (1).
  • the viewing distance VD and the width DB satisfy the relationship of the expression (1), it is possible to reliably suppress the occurrence of a visual boundary between the adjacent display panel 10-1 and the display panel 10-2. .
  • Formula (1) is applied when the size of one side (DA + 2DB) of the display panel 10 is smaller than the size of occurrence of abnormal viewing angle (2VD ⁇ tan (3 ° / 2) / 2).
  • the first light LA and the second light LB are, for example, light in the blue wavelength band.
  • the average wavelength of the first light LA emitted from the first region 10AS of the display panel 10-1 is 462 nm, and the average of the first light LA emitted from the first region 10AL of the display panel 10-2.
  • the wavelength is 466 nm.
  • the average wavelength of the second light LB emitted from the second region 10B of each of the display panels 10-1 and 10-2 is 464 nm.
  • the display panel 10 is provided with a light emitting element that emits light in the red wavelength band, a light emitting element that emits light in the green wavelength band, and a light emitting element that emits light in the blue wavelength band. Chromaticity correction is performed between 1 and 10-2.
  • Each of the first light emitting element 12A and the second light emitting element 12B has, for example, a first conductivity type (p-type) semiconductor layer, an active layer, and a second conductivity type (n-type) semiconductor layer.
  • An active layer is disposed between the semiconductor layer and the second conductivity type semiconductor layer.
  • an InGaN-based semiconductor material can be used for the first conductive semiconductor layer, the active layer, and the second conductive semiconductor layer.
  • the first light LA and the second light LB may be red wavelength band light or green wavelength band light, for example.
  • the first conductive semiconductor layer, the active layer, and the second conductive semiconductor layer constituting the first light emitting element 12A and the second light emitting element 12B may be made of an AlGaInP-based semiconductor material.
  • the first light emitting element 12A and the second light emitting element 12B are formed using a transfer technique as follows, for example. First, the respective semiconductor layers constituting the first light emitting element 12A and the second light emitting element 12B are sequentially epitaxially grown on the growth substrate, and then the semiconductor layer is formed into a desired size. Subsequently, the first light emitting element 12A and the second light emitting element 12B are formed by transferring the molded semiconductor layer from the growth substrate to another substrate. The transfer is performed using, for example, a physical pickup method or a laser peeling method.
  • light emitting elements including the first light emitting element 12A and the second light emitting element 12B
  • light emitting elements that emit light of each color are arranged at a predetermined pitch.
  • the light shielding layer 13 faces the mounting substrate 11 with the first light emitting element 12A and the second light emitting element 12B interposed therebetween.
  • the light shielding layer 13 has an opening 13M at a position facing each of the first light emitting element 12A and the second light emitting element 12B, and the first light LA and the second light LB are passed through the opening 13M. Is to be taken out.
  • the light shielding layer 13 is made of a resin material containing a black additive such as carbon. Examples of the resin material include acrylic resins, epoxy resins, urethane resins, silicone resins, and cyanoacrylate resins.
  • the light shielding layer 13 is covered with, for example, a resin layer or the like, and the first light LA and the second light LB are extracted from the opening 13M of the light shielding layer 13 through the resin layer or the like. .
  • the control circuit 1 ⁇ / b> C supplies a drive current to each pixel P of the display panel 10 (outputs a drive signal) based on a video signal input from the outside.
  • the first light emitting element 12A and the second light emitting element 12B emit light with a predetermined luminance based on the supplied drive current.
  • each of the display panels 10 is provided with a first region 10A and a second region 10B, and the second region 10B is provided between adjacent first regions 10A (first regions 10AS and 10AL in FIG. 6A). Is provided.
  • adjacent display panels 10 are in contact with each other in the second region 10B.
  • the average wavelength of the second light LB emitted from the second region 10B of each of the adjacent display panels 10 is substantially the same. Thereby, generation
  • FIG. 8 shows a planar configuration in which two display panels (display panels 100AS and 100AL) according to the comparative example are arranged side by side.
  • the display panels 100AS and 100AL do not have the first region and the second region (the first region 10A and the second region 10B in FIG. 5 and the like), and the display panels 100AS and 100AL emit light from which region.
  • the emitted light also has substantially the same wavelength.
  • the average wavelength of light emitted from the display panel 100AS is 462 nm
  • the average wavelength of light emitted from the display panel 100AL is 466 nm. Since the wavelength of light emitted from the light emitting elements varies from one production lot to another, display panels 100AS and 100AL having different average wavelengths of such emitted light are formed when the light emitting elements are combined in the order of production.
  • the display panel 100AS and the display panel 100AL can adjust the chromaticity of each other by correcting the chromaticity of red (R), green (G), and blue (B).
  • R red
  • G green
  • B blue
  • a visual boundary between the display panel 100AS and the display panel 100AL is generated due to the difference in the average wavelength of the emitted light.
  • This visual boundary is, for example, a boundary due to a retinal phenomenon or a boundary due to chromatic aberration. The occurrence of such a visual boundary greatly reduces the image quality.
  • a method of selecting and using the light emitting element according to the emission wavelength is also conceivable.
  • the sorting method includes binning.
  • the light emitting elements are selected and used, the light emitting elements that cannot be used are discarded, which increases the cost.
  • each display panel 10 is provided with the second region 10B, and the second region 10B is disposed between the first regions 10AS and 10AL adjacent to each other.
  • the display panel 10 is in contact with the second region 10B. Accordingly, in the vicinity of the portion where the display panels 10 are in contact with each other, the second light LB having substantially the same average wavelength is emitted from each of the second regions 10B, and a visual boundary between the adjacent display panels 10 is generated. It can be suppressed. Therefore, the image quality can be improved.
  • each display panel 10 since the first region 10A is provided inside the second region 10B, light having a wavelength shifted from the wavelength of the second light LB (first light LA) is emitted.
  • the first light emitting element 12A can be used without being discarded. Therefore, cost can be suppressed.
  • FIG. 9 shows an example of a wavelength distribution when a plurality of display panels 10 are arranged adjacent to each other.
  • the wavelength changes stepwise between the first region 10A (first regions 10AS, 10AL) and the second region 10B.
  • the difference between the average wavelength of the first light LA emitted from the first region 10A and the average wavelength of the second light LB emitted from the second region 10B is, for example, within 2 nm, and the visual difference therebetween There is no critical boundary.
  • the second region 10B is provided between the adjacent first regions 10AS and 10AL, and the average wavelength of the second light LB emitted from each second region 10B is substantially the same. Therefore, the occurrence of a visual boundary between the adjacent display panels 10 can be suppressed. Therefore, the image quality can be improved.
  • the first region 10A is provided inside the second region 10B of each display panel 10, the first light emitting element that emits the first light LA having a wavelength different from the wavelength of the second light LB. 12A can also be used effectively. Therefore, the cost can be suppressed.
  • one display panel 10 is defective, it is not necessary to select and use the display panel 10 when the display panel 10 is replaced. That is, it can be easily repaired. The same applies to the exchange of one unit U.
  • the luminance of the first light L1 emitted from the first light emitting element 12A may be different from the luminance of the second light L2 emitted from the second light emitting element 12B. That is, the average luminance of the first light L1 emitted from the first region 10A may be different from the average luminance of the second light L2 emitted from the second region 10B.
  • the difference in average luminance of the second light LB emitted from the second region 10B of each adjacent display panel 10 is the average luminance of the first light LA and the second light LB in each display panel 10. It is smaller than the difference from the average brightness. Also in this case, the same effect as that of the first embodiment can be obtained.
  • the surface reflection component of the first light L1 emitted from the first light emitting element 12A may be different from the surface reflection component of the second light L2 emitted from the second light emitting element 12B. That is, the average surface reflection component of the first light L1 emitted from the first region 10A may be different from the average surface reflection component of the second light L2 emitted from the second region 10B.
  • the difference in the average surface reflection component of the second light LB emitted from the second region 10B of each adjacent display panel 10 is the average surface reflection component of the first light LA in each display panel 10.
  • the difference between the average surface reflection component of the second light LB is the difference between the average surface reflection component of the second light LB.
  • FIG. 10 illustrates a schematic planar configuration of a display device (display device 2) according to the second embodiment of the present disclosure.
  • the first area (first area UA) and the second area (second area UB) may be provided in one unit U. Except for this point, the display device 2 has the same configuration and effects as the display device 1 of the first embodiment.
  • Each unit U is provided with a first area UA at the center and a second area 10B outside the first area UA.
  • the planar shape of the first area UA is, for example, a quadrangle
  • the planar shape of the second area UB is a frame-shaped square that surrounds the first area UA.
  • the planar shape of the first area UA and the second area UB may be a shape other than a quadrangle.
  • a second area UB is provided between the adjacent first areas UA.
  • the second regions UB are in contact with each other in adjacent units U.
  • the unit U corresponds to a specific example of “unit region” of the present technology.
  • FIG. 11 is an enlarged view of two units U (unit U-1 and unit U-2) adjacent to the plurality of units U shown in FIG.
  • the first area UA is constituted by one display panel 10, for example.
  • the second area UB of the units U-1 and U-2 includes a plurality of display panels 10.
  • the average wavelength of the first light LA (see FIG. 6B) emitted from the first area UA (first area UAS) is the second light LB emitted from the second area UB.
  • the average wavelength of the first light LA and the average wavelength of the second light LB are within 2 nm (see FIG.
  • the average wavelength of the first light LA emitted from the first area UA is larger than the average wavelength of the second light LB emitted from the second area UB.
  • the difference between the average wavelength of the first light LA and the average wavelength of the second light LB is within 2 nm.
  • the difference in the average wavelength of the second light LB emitted from the second region UB of each of the adjacent units U-1 and U-2 is the difference between the units U-1 and U-2. It is smaller than the difference between the average wavelength of the first light LA and the average wavelength of the second light LB.
  • the average wavelength of the second light LB emitted from the second region 10B of each of the adjacent units U-1 and U-2 is substantially the same. As described in the first embodiment, this suppresses the occurrence of a visual boundary between the unit U-1 and the unit U-2.
  • the expression (1) shown in the first embodiment can be applied.
  • FIG. 12 shows an example of a wavelength distribution when a plurality of units U are arranged adjacent to each other.
  • the wavelength changes stepwise between the first area UA (first areas UAS, UAL) and the second area UB.
  • the difference between the average wavelength of the first light LA emitted from the first area UA and the average wavelength of the second light LB emitted from the second area UB is, for example, within 2 nm, and the visual difference therebetween There is no critical boundary.
  • the first area UA and the second area UB may be provided for each unit U. Also in this case, the same effect as that of the first embodiment can be obtained. In addition, if one unit U is defective, it is not necessary to select and use the unit U when replacing the unit U. That is, it can be easily repaired. When a problem occurs in one display panel 10 and the display panel 10 is replaced, the display panel 10 may be replaced depending on whether the display panel 10 constitutes the first area UA or the second area UB. Sorting is necessary.
  • the average luminance or surface reflection component of the first light LA emitted from the first area UA and the average luminance of the second light LB emitted from the second area UB may be different.
  • the display devices 1 and 2 described in the first and second embodiments are input from the outside, such as a television device, a digital camera, a notebook personal computer, a mobile terminal device such as a mobile phone, or a video camera.
  • the present invention can be applied to electronic devices in various fields that display the generated video signal or the internally generated video signal as an image or video. An example is shown below.
  • FIG. 13 shows an appearance of a television device to which the display devices 1 and 2 according to the first and second embodiments are applied.
  • This television apparatus has, for example, a video display screen unit 300 including a front panel 310 and a filter glass 320, and the display devices 1 and 2 are used for the video display screen unit 300.
  • the first light emitting element 12A and the second light emitting element 12B may be organic light emitting diodes (OLEDs: Organic Light Emitting Diode).
  • the display devices 1 and 2 may be liquid crystal display devices.
  • the display devices 1 and 2 may be provided with a QD (quantum dot) filter.
  • QD quantum dot
  • the first region 10A, UA may be divided into two or more regions according to the wavelength, luminance, or surface reflection component of the first light LA.
  • the second region 10B may not surround the entire circumference of the first region 10A (or the first region UA).
  • the second region 10B may be provided outside the three sides of the first region 10A and the second region 10B may be arranged in a U-shape (FIG. 14), and the second region 10B may be disposed outside the two sides of the first region 10A.
  • the region 10B may be provided and the second region 10B may be arranged in an L shape (FIG. 15).
  • this technique can also take the following structures.
  • a display device that is smaller than a difference in luminance, wavelength, or surface reflection component between the first light and the second light in a unit region.
  • the display device wherein the wavelengths of the second light emitted from each of the unit regions are substantially the same.
  • the plurality of unit regions include a first unit region and a second unit region, In the first unit region, the wavelength of the first light is shorter than the wavelength of the second light, The display device according to any one of (2) to (4), wherein in the second unit region, the wavelength of the first light is longer than the wavelength of the second light.
  • (6) The display device according to any one of (1) to (5), wherein in each of the unit regions, the second region is provided to surround the first region.
  • each of the display panels is provided with the first region and the second region.
  • (8) Furthermore, it has a light shielding layer provided on each of the display panels, The display device according to (7), wherein the first light and the second light are extracted through an opening of the light shielding layer.
  • a plurality of first light emitting elements provided in the first region of each of the unit regions; The display device according to (7) or (8), including a plurality of second light emitting elements provided in the second region of each of the unit regions.
  • the display device according to (9), wherein the first light emitting element and the second light emitting element are micro LEDs (Light Emitting Diodes).
  • the first light emitting element and the second light emitting element are disposed for each pixel provided in the first region and the second region, The display device according to (9) or (10), wherein an area occupied by the first light emitting element or the second light emitting element is 10% or less with respect to an area of each of the pixels.
  • the display device according to any one of (1) to (12), wherein the first light and the second light are light in a blue wavelength band.
  • a display device The display device A plurality of unit regions arranged adjacent to each other; A first region provided in each of the unit regions and emitting a first light; A second region that is provided outside the first region of each of the unit regions and emits a second light that differs from the first light in at least one of luminance, wavelength, or surface reflection component; The second region is provided between the adjacent first regions, and the difference in luminance, wavelength or surface reflection component of the second light emitted from the adjacent unit regions is the same An electronic device that is smaller than a difference in luminance, wavelength, or surface reflection component between the first light and the second light in a unit region.

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Abstract

互いに隣接して配置された複数の単位領域と、各々の前記単位領域に設けられ、第1の光を出射する第1領域と、各々の前記単位領域の前記第1領域の外側に設けられ、前記第1の光と輝度,波長または表面反射成分の少なくとも1つが異なる第2の光を出射する第2領域とを備え、隣り合う前記第1領域の間には前記第2領域が設けられ、かつ、互いに隣り合う前記単位領域から各々出射される前記第2の光の輝度,波長または表面反射成分の差は、同じ前記単位領域における前記第1の光と前記第2の光との輝度,波長または表面反射成分の差よりも小さい表示装置。

Description

表示装置および電子機器
 本技術は、例えばタイリングディスプレイ等に適用可能な表示装置および電子機器に関する。
 発光ダイオード(LED:Light Emitting Diode)等の発光素子を使用した自発光型の表示パネルが開発されている(例えば、特許文献1参照)。このような自発光型の表示パネルを複数繋ぎ合わせて、タイリングディスプレイ(表示装置)を構成することが提案されている。
特開2015-92529号公報
 このような表示装置では、画質を向上させることが望まれている。
 したがって、画質を向上させることが可能な表示装置および電子機器を提供することが望ましい。
 本技術の一実施の形態に係る表示装置は、互いに隣接して配置された複数の単位領域と、各々の単位領域に設けられ、第1の光を出射する第1領域と、各々の単位領域の第1領域の外側に設けられ、第1の光と輝度,波長または表面反射成分の少なくとも一方が異なる第2の光を出射する第2領域とを備え、隣り合う第1領域の間には第2領域が設けられ、かつ、互いに隣り合う単位領域から各々出射される第2の光の輝度,波長または表面反射成分の差は、同じ単位領域における第1の光と前記第2の光との輝度,波長または表面反射成分の差よりも小さいものである。
 本技術の一実施の形態に係る電子機器は、本技術の一実施の形態に係る表示装置を備えたものである。
 本技術の一実施の形態に係る表示装置または電子機器では、単位領域同士が接する部分近傍で、各々の第2領域から互いに光学特性の近い第2の光が出射されるので、単位領域間の光学的な境界が認識されにくくなる。
 本技術の一実施の形態に係る表示装置および電子機器によれば、単位領域同士が接する部分近傍では、各々の第2領域から互いに光学特性の近い第2の光を出射させるようにしたので、単位領域間の光学的な境界が認識されにくくなる。よって、画質を向上させることが可能となる。なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれの効果であってもよい。
本技術の第1の実施の形態に係る表示装置の概略構成を表す分解斜視図である。 図1に示した素子基板の概略構成を表す斜視図である。 図2に示したユニットの概略構成を表す斜視図である。 図3に示したユニットの概略構成を表す断面模式図である。 図3に示した複数の表示パネル各々の概略構成を表す平面模式図である。 図5に示した複数の表示パネルから、隣り合う2つの表示パネルを拡大して表す平面模式図である。 図6Aに示したB-B線に沿った断面構成を表す模式図である。 視聴距離について説明するための図である。 比較例に係る表示装置の要部の構成を表す平面模式図である。 図6Aに示した第1領域,第2領域から出射される第1の光,第2の光の波長を表す図である。 本技術の第2の実施の形態に係る表示装置の要部の構成を表す平面模式図である。 図10に示した複数のユニットから、隣り合う2つのユニットを拡大して表す平面模式図である。 図11に示した第1領域,第2領域から出射される第1の光,第2の光の波長を表す図である 適用例に係る電子機器(テレビジョン装置)の外観を表す斜視図である。 図5に示した第2領域の配置の他の例(1)を表す平面模式図である。 図5に示した第2領域の配置の他の例(2)を表す平面模式図である。
 以下、本技術の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以下の順序で行う。
1.第1の実施の形態(表示パネル毎に第1領域および第2領域が設けられた表示装置)
2.変形例1(第1の光の輝度と第2の光の輝度とが異なる例)
3.変形例2(第1の光の表面反射成分と第2の光の表面反射成分とが異なる例)
4.第2の実施の形態(ユニット毎に第1領域および第2領域が設けられた表示装置)
5.適用例(電子機器)
<第1の実施の形態>
 図1は、本技術の第1の実施の形態に係る表示装置(表示装置1)の全体構成を模式的に表したものである。この表示装置1は、例えば素子基板1Aと、素子基板1Aに対向する対向基板1Bと、素子基板1Aを駆動するための制御回路1Cとを備えている。例えば、対向基板1Bの表面(素子基板1Aとの対向面と反対面)が映像表示面であり、この映像表示面の中央部が表示領域、その周囲が非表示領域である。対向基板1Bは、可視領域の波長の光を透過するように構成されている。対向基板1Bは、例えばガラス基板,透明樹脂基板,および透明樹脂フィルム等の光透過性材料により構成されている。
 図2は、図1に示した素子基板1Aの構成の一例を模式的に表している。表示装置1は、いわゆるタイリングディスプレイであり、素子基板1Aが、タイル状に敷き詰められた複数のユニット(ユニットU)により構成されている。図2には、9つのユニットUにより、素子基板1Aが構成される場合を例示したが、ユニットUの数は、10以上であってもよく、8以下であってもよい。
 図3は、ユニットUの構成の一例を模式的に表している。ユニットUは、例えば、タイル状に敷き詰められた複数の表示パネル(表示パネル10)と、この表示パネル10の支持基板(支持基板20)とを有している。各々の表示パネル10の表示面と反対面が、支持基板20に対向している。支持基板20は、例えば、金属板により構成されている。
 図4は、表示パネル10と支持基板20との間の構成の一例を模式的に表している。表示パネル10は、例えば固定部材(固定部材30)により支持基板20に固定されている。
 図5は、各々の表示パネル10の模式的な平面構成を表したものである。表示パネル10には各々、中央部の第1領域10Aと、第1領域10Aの外側の第2領域10Bとが設けられている。第1領域10Aの平面形状は例えば四角形であり、第2領域10Bの平面形状は、第1領域10Aを囲む枠状の四角形である。第1領域10Aおよび第2領域10Bの平面形状は四角形以外の形状であってもよい。例えば、各々の表示パネル10に設けられた第1領域10Aの面積は互いに同じであり、各々の表示パネル10に設けられた第2領域10Bの面積は互いに同じである。第1領域10Aまたは第2領域10Bの面積が他と異なる表示パネル10が存在していてもよい。隣り合う第1領域10Aの間には、第2領域10Bが設けられている。ここでは、隣り合う表示パネル10で、互いに第2領域10B同士が接している。ここでは、表示パネル10が、本技術の「単位領域」の一具体例に該当する。
 図6Aは、図5に示した複数の表示パネル10から隣り合う2つの表示パネル10(表示パネル10-1と表示パネル10-2)を拡大して表している。図6Bは、図6Aに示したB-B線に沿った断面構成を表している。表示パネル10-1(第1単位領域),10-2(第2単位領域)は、実装基板11上に、複数の発光素子(第1発光素子12A,第2発光素子12B)と遮光層(ブラック層)13とを有している。表示パネル10-1,10-2各々の第1領域10Aは、実装基板11上に複数の第1発光素子12Aを有し、表示パネル10-1,10-2各々の第2領域10Bは、実装基板11上に複数の第2発光素子12Bを有している。第1発光素子12A,第2発光素子12Bは、画素P毎に配置されており、各々例えば駆動回路に接続されている。複数の画素Pは、第1領域10Aおよび第2領域10Bにわたって、例えばマトリクス状に配置されている。
 実装基板11は、例えば、ガラス等からなる板状部材と、第1発光素子12Aおよび第2発光素子12Bを駆動するための配線層とを含んでいる。板状部材は、樹脂材料または表面に絶縁処理がされた金属材料により構成するようにしてもよい。
 第1発光素子12Aおよび第2発光素子12Bは、例えば発光ダイオード(LED:light emitting diode)により構成されている。第1発光素子12Aおよび第2発光素子12Bは、例えば、一辺の大きさW12が例えば数100μm程度のマイクロLEDであることが好ましい。第1発光素子12Aおよび第2発光素子12BにマイクロLEDを用いることにより、高精細な表示パネル10を実現することが可能となる。また、コントラストを向上させることも可能となる。このとき、例えば画素Pの一辺の大きさWPは、0.2mm~4mmであり、一つの画素Pの面積に対して第1発光素子12Aまたは第2発光素子12Bが占める面積は、10%以下であることが好ましい。
 第1発光素子12A各々からは第1の光LAが出射され、第2発光素子12B各々からはる第2の光LBが出射される。表示パネル10-1では、例えば、第1領域10A(第1領域10AS)から出射される第1の光LAの平均波長が、第2領域10Bから出射される第2の光LBの平均波長よりも短くなっており、第1の光LAの平均波長と第2の光LBの平均波長との差は2nm以内である。表示パネル10-2では、例えば、第1領域10A(第1領域10AL)から出射される第1の光LAの平均波長が、第2領域10Bから出射される第2の光LBの平均波長よりも長くなっており、第1の光LAの平均波長と第2の光LBの平均波長との差は2nm以内である。
 本実施の形態では、隣り合う表示パネル10-1,10-2各々の第2領域10Bから出射される第2の光LBの平均波長の差は、表示パネル10-1,10-2各々での第1の光LAの平均波長と第2の光LBの平均波長との差よりも小さい。隣り合う表示パネル10-1,10-2各々の第2領域10Bから出射される第2の光LBの平均波長は、例えば略同じである。ここで、隣り合う表示パネル10-1,10-2各々の第2領域10Bから出射される第2の光LBの平均波長が略同じとは、多少の製造誤差および選別誤差等を含むが、その効果を発揮できる程度に平均波長が同じであることをいう。詳細は後述するが、これにより、表示パネル10-1と表示パネル10-2との間の視覚的な境界の発生が抑えられる。
 換言すれば、表示パネル10-1,10-2では、製造後の発光素子の発光波長に応じて、第1発光素子12A,第2発光素子12Bが選別され、第1領域10Aおよび第2領域10Bのいずれに配置されている。例えば、より短波長の光(第1の光LA)を出射する発光素子(第1発光素子12A)が表示パネル10-1の第1領域10ASに配置され、より長波長の光(第1の光LA)を出射する発光素子(第1発光素子12A)が表示パネル10-2の第1領域10ALに配置される。これらの間の波長の光(第2の光LB)を出射する発光素子(第2発光素子12B)が、表示パネル10-1,10-2の第2領域10Bに配置される。
 例えば四角形状の第1領域10Aの一辺の長さDAは、7cm~26cmであり、枠状の第2領域10Bの幅DBは、3cm~5cmである。図7に示したように、視聴者から表示パネル10までの視聴距離VDと、幅DBとの関係は、以下の式(1)を満たすことが好ましい。視聴距離VDと幅DBとが、式(1)の関係を満たすことにより、隣り合う表示パネル10-1と表示パネル10-2との間の視覚的な境界の発生を確実に抑えることができる。

         DB>2VD×tan(3°/2)/2・・・・(1)

 ただし、式(1)は、表示パネル10の一辺の大きさ(DA+2DB)が、視野角異常発生サイズ(2VD×tan(3°/2)/2)よりも小さいときに適用される。
 第1の光LAおよび第2の光LBは、例えば青色波長帯域の光である。例えば、表示パネル10-1の第1領域10ASから出射される第1の光LAの平均波長は462nmであり、表示パネル10-2の第1領域10ALから出射される第1の光LAの平均波長は466nmである。表示パネル10-1,10-2各々の第2領域10Bから出射される第2の光LBの平均波長は464nmである。表示パネル10には、赤色波長帯域の光を出射する発光素子、緑色波長帯域の光を出射する発光素子および青色波長帯域の光を出射する発光素子が設けられており、隣り合う表示パネル10-1,10-2の間で、色度補正がなされている。
 第1発光素子12A,第2発光素子12Bは各々、例えば、第1導電型(p型)半導体層、活性層および第2導電型(n型)半導体層を有しており、第1導電型半導体層と第2導電型半導体層との間に、活性層が配置されている。第1導電型半導体層、活性層および第2導電型半導体層には、例えば、InGaN系の半導体材料を用いることができる。
 第1の光LAおよび第2の光LBが、例えば赤色波長帯域の光または緑色波長帯域の光であってもよい。第1発光素子12A,第2発光素子12Bを構成する第1導電型半導体層、活性層および第2導電型半導体層が、AlGaInP系の半導体材料により構成されていてもよい。
 第1発光素子12Aおよび第2発光素子12Bは、例えば、以下のように転写技術を用いて形成される。まず、成長基板上に、第1発光素子12A,第2発光素子12Bを構成する各半導体層を順次エピタキシャル成長させた後、この半導体層を所望の大きさに成形する。続いて、この成形された半導体層を成長基板から別の基板に転写することにより第1発光素子12Aおよび第2発光素子12Bが形成される。転写は、例えば、物理的なピックアップ方式またはレーザ剥離方法等を用いて行う。転写後の基板には、例えば、各色の光を出射する発光素子(第1発光素子12Aおよび第2発光素子12Bを含む)が所定のピッチで配置されている。転写技術を用いて第1発光素子12Aおよび第2発光素子12Bを形成することにより、第1発光素子12A,第2発光素子12Bから出射される第1の光LAおよび第2の光LBの波長均一性を高めることができる。
 遮光層13は、第1発光素子12Aおよび第2発光素子12Bを間にして、実装基板11に対向している。この遮光層13は、各々の第1発光素子12Aおよび第2発光素子12Bに対向する位置に開口13Mを有しており、この開口13Mを介して、第1の光LAおよび第2の光LBが取り出されるようになっている。遮光層13は、例えばカーボンなどの黒色添加物を含む樹脂材料により構成されている。樹脂材料としては、例えば、アクリル系樹脂,エポキシ系樹脂,ウレタン系樹脂,シリコーン系樹脂およびシアノアクリレート系樹脂等が挙げられる。遮光層13は、例えば樹脂層等により覆われており、第1の光LAおよび第2の光LBは、遮光層13の開口13Mから、この樹脂層等を介して取り出されるようになっている。
 表示装置1では、外部から入力された映像信号に基づき、制御回路1Cが表示パネル10の各画素Pへ駆動電流を供給する(駆動信号を出力する)。各画素Pでは、供給された駆動電流に基づいて、第1発光素子12Aおよび第2発光素子12Bが所定の輝度で発光する。本実施の形態では、表示パネル10各々に、第1領域10Aと第2領域10Bとが設けられ、隣り合う第1領域10A(図6Aの第1領域10AS,10AL)の間に第2領域10Bが設けられている。ここでは、隣り合う表示パネル10(図6Aの表示パネル10-1,10-2)が各々の第2領域10Bで接している。この隣り合う表示パネル10各々の第2領域10Bから出射される第2の光LBの平均波長は略同じである。これにより、隣り合う表示パネル10の間の視覚的な境界の発生が抑えられる。以下、これについて詳細に説明する。
 図8は比較例に係る2つの表示パネル(表示パネル100AS,100AL)を並べて配置した平面構成を表している。表示パネル100AS,100ALは、どちらも第1領域,第2領域(図5等の第1領域10A,第2領域10B)を有しておらず、表示パネル100AS,100AL各々では、どの領域から出射される光も、略同じ波長を有している。例えば、表示パネル100ASから出射される光の平均波長は462nmであり、表示パネル100ALから出射される光の平均波長は466nmである。発光素子から出射される光の波長は、製造ロット毎にばらつくため、製造順に発光素子を組み合わせていくと、このような出射光の平均波長が互いに異なる表示パネル100AS,100ALが形成される。
 このような表示パネル100ASと表示パネル100ALとは、赤(R),緑(G),青(B)の色度補正を行って、互いの色度を合わせることが可能である。しかしながら、出射光の平均波長の差に起因した表示パネル100ASと表示パネル100ALとの間の視覚的な境界が発生するおそれがある。この視覚的な境界は、例えば、網膜現象による境界および色収差による境界などである。このような視覚的な境界の発生は、画質を大きく低下させる。
 発光素子を発光波長に応じて選別して用いる方法も考え得る。例えば、選別方法としてはビン(bin)分けが挙げられる。しかしながら、発光素子を選別して用いると、使用できない発光素子は廃棄されるので、コストが高くなる。
 これに対して、表示装置1では、各々の表示パネル10に第2領域10Bを設け、互いに隣り合う第1領域10AS,10ALの間に第2領域10Bが配置される。特に、ここでは、表示パネル10が第2領域10Bで接している。これにより、表示パネル10同士が接する部分近傍では、各々の第2領域10Bから略同じ平均波長を有する第2の光LBが出射され、隣り合う表示パネル10の間の視覚的な境界の発生が抑えられる。したがって、画質を向上させることが可能となる。
 また、各々の表示パネル10では、第2領域10Bの内側に第1領域10Aが設けられているので、第2の光LBの波長からずれた波長の光(第1の光LA)を出射する第1発光素子12Aを廃棄することなく、用いることができる。よって、コストを抑えることが可能となる。
 図9は、複数の表示パネル10を隣接して配置したときの波長分布の一例を表したものである。このように、第1領域10A(第1領域10AS,10AL)と第2領域10Bとの間で、段階的に波長が変化する。第1領域10Aから出射される第1の光LAの平均波長と第2領域10Bから出射される第2の光LBの平均波長との差は、例えば2nm以内であり、これらの間の視覚的な境界は発生しない。
 このように本実施の形態では、隣り合う第1領域10AS,10ALの間に第2領域10Bを設け、かつ、各々の第2領域10Bから出射される第2の光LBの平均波長が略同じになるようにしたので、隣り合う表示パネル10の間の視覚的な境界の発生を抑えることができる。よって、画質を向上させることが可能となる。
 更に、各表示パネル10の第2領域10Bの内側に、第1領域10Aを設けるようにしたので、第2の光LBの波長とは異なる波長の第1の光LAを出射する第1発光素子12Aも有効に利用することができる。したがって、コストを抑えることが可能となる。
 また、仮に、1つの表示パネル10に不具合が生じ、この表示パネル10の交換を行う際にも、表示パネル10を選択して用いる必要がない。即ち、容易に修復することができる。1つのユニットUの交換を行う際も同様である。
 以下、上記第1の実施の形態の変形例および他の実施の形態について説明するが、以降の説明において上記第1の実施の形態と同一構成部分については同一符号を付してその説明は適宜省略する。
<変形例1>
 第1発光素子12Aから出射される第1の光L1の輝度と、第2発光素子12Bから出射される第2の光L2の輝度とが異なっていてもよい。即ち、第1領域10Aから出射される第1の光L1の平均輝度と第2領域10Bから出射される第2の光L2の平均輝度とが異なるようにしてもよい。このとき、隣り合う表示パネル10各々の第2領域10Bから出射される第2の光LBの平均輝度の差は、各表示パネル10での第1の光LAの平均輝度と第2の光LBの平均輝度との差よりも小さい。この場合にも、上記第1の実施の形態と同等の効果を得ることができる。
<変形例2>
 第1発光素子12Aから出射される第1の光L1の表面反射成分と、第2発光素子12Bから出射される第2の光L2の表面反射成分とが異なっていてもよい。即ち、第1領域10Aから出射される第1の光L1の平均の表面反射成分と第2領域10Bから出射される第2の光L2の平均の表面反射成分とが異なるようにしてもよい。このとき、隣り合う表示パネル10各々の第2領域10Bから出射される第2の光LBの平均の表面反射成分の差は、各表示パネル10での第1の光LAの平均の表面反射成分と第2の光LBの平均の表面反射成分との差よりも小さい。第1領域10Aから出射される第1の光L1の平均輝度,平均波長または平均の表面反射成分と第2領域10Bから出射される第2の光L2の平均輝度,平均波長または平均の表面反射成分との少なくとも一方が異なっていればよい。この場合にも、上記第1の実施の形態と同等の効果を得ることができる。
<第2の実施の形態>
 図10は、本開示の第2の実施の形態に係る表示装置(表示装置2)の模式的な平面構成を表している。このように、1つのユニットUに、第1領域(第1領域UA)および第2領域(第2領域UB)を設けるようにしてもよい。この点を除き、表示装置2は上記第1の実施の形態の表示装置1と同様の構成および効果を有している。
 ユニットUには各々、中央部の第1領域UAと、第1領域UAの外側の第2領域10Bとが設けられている。第1領域UAの平面形状は例えば四角形であり、第2領域UBの平面形状は、第1領域UAを囲む枠状の四角形である。第1領域UAおよび第2領域UBの平面形状は四角形以外の形状であってもよい。隣り合う第1領域UAの間には、第2領域UBが設けられている。ここでは、隣り合うユニットUで互いに第2領域UB同士が接している。ここでは、ユニットUが、本技術の「単位領域」の一具体例に該当する。
 図11は、図10に示した複数のユニットUから隣り合う2つのユニットU(ユニットU-1とユニットU-2)を拡大して表している。ユニットU-1(第1単位領域),U-2(第2単位領域)では、第1領域UAが、例えば、1つの表示パネル10により構成されている。第1領域UAを構成する表示パネル10は、複数であってもよい。ユニットU-1,U-2の第2領域UBは、複数の表示パネル10により構成されている。ユニットU-1では、例えば、第1領域UA(第1領域UAS)から出射される第1の光LA(図6B参照)の平均波長が、第2領域UBから出射される第2の光LB(図6B参照)の平均波長よりも短くなっており、第1の光LAの平均波長と第2の光LBの平均波長との差は2nm以内である。ユニットU-2では、例えば、第1領域UA(第1領域UAL)から出射される第1の光LAの平均波長が、第2領域UBから出射される第2の光LBの平均波長よりも長くなっており、第1の光LAの平均波長と第2の光LBの平均波長との差は2nm以内である。
 本実施の形態では、隣り合うユニットU-1,U-2各々の第2領域UBから出射される第2の光LBの平均波長の差は、ユニットU-1,U-2各々での第1の光LAの平均波長と第2の光LBの平均波長との差よりも小さい。隣り合うユニットU-1,U-2各々の第2領域10Bから出射される第2の光LBの平均波長は、例えば略同じである。上記第1の実施の形態で説明したのと同様に、これにより、ユニットU-1とユニットU-2との間の視覚的な境界の発生が抑えられる。視聴距離VDと第2領域UBの幅との関係についても、上記第1の実施の形態で示した式(1)を適用することが可能である。
 図12は、複数のユニットUを隣接して配置したときの波長分布の一例を表したものである。このように、第1領域UA(第1領域UAS,UAL)と第2領域UBとの間で、段階的に波長が変化する。第1領域UAから出射される第1の光LAの平均波長と第2領域UBから出射される第2の光LBの平均波長との差は、例えば2nm以内であり、これらの間の視覚的な境界は発生しない。
 表示装置2のように、ユニットU毎に第1領域UAおよび第2領域UBを設けるようにしてもよい。この場合にも、上記第1の実施の形態と同等の効果を得ることができる。また、仮に、1つのユニットUに不具合が生じ、このユニットUの交換を行う際にも、ユニットUを選択して用いる必要がない。即ち、容易に修復することができる。1つの表示パネル10に不具合が生じ、この表示パネル10の交換を行う際には、この表示パネル10が第1領域UA,第2領域UBのいずれを構成しているのかよって、表示パネル10の選別が必要である。
 上記変形例1,2で説明したように、第1領域UAから出射される第1の光LAの平均輝度または表面反射成分と、第2領域UBから出射される第2の光LBの平均輝度または表面反射成分とが異なるようにしてもよい。
<適用例>
 上記第1,第2の実施の形態等において説明した表示装置1,2は、例えば、テレビジョン装置,デジタルカメラ,ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話等の携帯端末装置あるいはビデオカメラなど、外部から入力された映像信号あるいは内部で生成した映像信号を、画像あるいは映像として表示するあらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。以下にその一例を示す。
 図13は、上記第1,第2の実施の形態の表示装置1,2が適用されるテレビジョン装置の外観を表したものである。このテレビジョン装置は、例えば、フロントパネル310およびフィルターガラス320を含む映像表示画面部300を有しており、映像表示画面部300に、上記表示装置1,2が用いられている。
 以上、実施の形態および変形例を挙げて本技術を説明したが、本技術はこれら実施の形態等に限定されるものではなく、種々変形が可能である。例えば、上記実施の形態等において説明した各部の材料および厚みなどは限定されるものではなく、他の材料および厚みとしてもよい。
 また、第1発光素子12A,第2発光素子12Bは、有機発光ダイオード(OLED:Organic Light Emitting Diode)であってもよい。あるいは表示装置1,2が、液晶表示装置であってもよい。
 更に、表示装置1,2にQD(量子ドット)フィルタが設けられていてもよい。
 また、第1の光LAの波長,輝度または表面反射成分に応じて、第1領域10A,UAを2つ以上の領域に分けるようにしてもよい。
 加えて、図14,15に示したように、第2領域10B(または第2領域UB)が第1領域10A(または第1領域UA)の全周を囲んでいなくてもよい。例えば、第1領域10Aの三辺の外側に第2領域10Bを設けてU字状に第2領域10Bを配置してもよく(図14)、第1領域10Aの二辺の外側に第2領域10Bを設けてL字状に第2領域10Bを配置してもよい(図15)。
 なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であってこれに限定されるものではなく、また他の効果があってもよい。
 なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
(1)
 互いに隣接して配置された複数の単位領域と、
 各々の前記単位領域に設けられ、第1の光を出射する第1領域と、
 各々の前記単位領域の前記第1領域の外側に設けられ、前記第1の光と輝度,波長または表面反射成分の少なくとも1つが異なる第2の光を出射する第2領域とを備え、
 隣り合う前記第1領域の間には前記第2領域が設けられ、かつ、互いに隣り合う前記単位領域から各々出射される前記第2の光の輝度,波長または表面反射成分の差は、同じ前記単位領域における前記第1の光と前記第2の光との輝度,波長または表面反射成分の差よりも小さい
 表示装置。
(2)
 前記第2の光の波長が、前記第1の光の波長と異なっている
 前記(1)に記載の表示装置。
(3)
 各々の前記単位領域から出射される第2の光の波長は、略同じである
 前記(2)に記載の表示装置。
(4)
 同じ前記単位領域における前記第2の光の波長と前記第1の光の波長との差は、2nm以下である
 前記(2)または(3)に記載の表示装置。
(5)
 前記複数の単位領域は、第1単位領域および第2単位領域を含み、
 前記第1単位領域では、前記第1の光の波長が前記第2の光の波長よりも短く、
 前記第2単位領域では、前記第1の光の波長が前記第2の光の波長よりも長い
 前記(2)ないし(4)のうちいずれか1つに記載の表示装置。
(6)
 各々の前記単位領域で、前記第2領域は前記第1領域を囲んで設けられている
 前記(1)ないし(5)のうちいずれか1つに記載の表示装置。
(7)
 タイル状に敷き詰められた複数の表示パネルを有し、
 各々の前記表示パネルに前記第1領域および前記第2領域が設けられている
 前記(1)ないし(6)のうちいずれか1つに記載の表示装置。
(8)
 更に、各々の前記表示パネルに設けられた遮光層を有し、
 前記遮光層の開口を介して前記第1の光および前記第2の光が取り出される
 前記(7)に記載の表示装置。
(9)
 更に、各々の前記単位領域の前記第1領域に設けられた複数の第1発光素子と、
 各々の前記単位領域の前記第2領域に設けられた複数の第2発光素子とを含む
 前記(7)または(8)に記載の表示装置。
(10)
 前記第1発光素子および前記第2発光素子は、マイクロLED(Light Emitting Diode)である
 前記(9)に記載の表示装置。
(11)
 前記第1発光素子および前記第2発光素子は、前記第1領域および前記第2領域に設けられた画素毎に配置され、
 各々の前記画素の面積に対して、前記第1発光素子または前記第2発光素子が占める面積は10%以下である
 前記(9)または(10)に記載の表示装置。
(12)
 各々が複数の表示パネルを含むとともに、タイル状に敷き詰められた複数のユニットを有し、
 各々の前記ユニットに、前記第1領域および前記第2領域が設けられている
 前記(1)ないし(6)のうちいずれか1つに記載の表示装置。
(13)
 前記第1の光および前記第2の光は青色波長帯域の光である
 前記(1)ないし(12)のうちいずれか1つに記載の表示装置。
(14)
 隣り合う前記単位領域では、前記第2領域が互いに接している
 前記(1)ないし(13)のうちいずれか1つに記載の表示装置。
(15)
 表示装置を備え、
 前記表示装置は、
 互いに隣接して配置された複数の単位領域と、
 各々の前記単位領域に設けられ、第1の光を出射する第1領域と、
 各々の前記単位領域の前記第1領域の外側に設けられ、前記第1の光と輝度,波長または表面反射成分の少なくとも1つが異なる第2の光を出射する第2領域とを含み、
 隣り合う前記第1領域の間には前記第2領域が設けられ、かつ、互いに隣り合う前記単位領域から各々出射される前記第2の光の輝度,波長または表面反射成分の差は、同じ前記単位領域における前記第1の光と前記第2の光との輝度,波長または表面反射成分の差よりも小さい
 電子機器。
 本出願は、日本国特許庁において2017年6月5日に出願された日本特許出願番号第2017-110597号を基礎として優先権を主張するものであり、この出願の全ての内容を参照によって本出願に援用する。
 当業者であれば、設計上の要件や他の要因に応じて、種々の修正、コンビネーション、サブコンビネーション、および変更を想到し得るが、それらは添付の請求の範囲やその均等物の範囲に含まれるものであることが理解される。

Claims (15)

  1.  互いに隣接して配置された複数の単位領域と、
     各々の前記単位領域に設けられ、第1の光を出射する第1領域と、
     各々の前記単位領域の前記第1領域の外側に設けられ、前記第1の光と輝度,波長または表面反射成分の少なくとも1つが異なる第2の光を出射する第2領域とを備え、
     隣り合う前記第1領域の間には前記第2領域が設けられ、かつ、互いに隣り合う前記単位領域から各々出射される前記第2の光の輝度,波長または表面反射成分の差は、同じ前記単位領域における前記第1の光と前記第2の光との輝度,波長または表面反射成分の差よりも小さい
     表示装置。
  2.  前記第2の光の波長が、前記第1の光の波長と異なっている
     請求項1に記載の表示装置。
  3.  各々の前記単位領域から出射される第2の光の波長は、略同じである
     請求項2に記載の表示装置。
  4.  同じ前記単位領域における前記第2の光の波長と前記第1の光の波長との差は、2nm以下である
     請求項2に記載の表示装置。
  5.  前記複数の単位領域は、第1単位領域および第2単位領域を含み、
     前記第1単位領域では、前記第1の光の波長が前記第2の光の波長よりも短く、
     前記第2単位領域では、前記第1の光の波長が前記第2の光の波長よりも長い
     請求項2に記載の表示装置。
  6.  各々の前記単位領域で、前記第2領域は前記第1領域を囲んで設けられている
     請求項1に記載の表示装置。
  7.  タイル状に敷き詰められた複数の表示パネルを有し、
     各々の前記表示パネルに前記第1領域および前記第2領域が設けられている
     請求項1に記載の表示装置。
  8.  更に、各々の前記表示パネルに設けられた遮光層を有し、
     前記遮光層の開口を介して前記第1の光および前記第2の光が取り出される
     請求項7に記載の表示装置。
  9.  更に、各々の前記単位領域の前記第1領域に設けられた複数の第1発光素子と、
     各々の前記単位領域の前記第2領域に設けられた複数の第2発光素子とを含む
     請求項7に記載の表示装置。
  10.  前記第1発光素子および前記第2発光素子は、マイクロLED(Light Emitting Diode)である
     請求項9に記載の表示装置。
  11.  前記第1発光素子および前記第2発光素子は、前記第1領域および前記第2領域に設けられた画素毎に配置され、
     各々の前記画素の面積に対して、前記第1発光素子または前記第2発光素子が占める面積は10%以下である
     請求項9に記載の表示装置。
  12.  各々が複数の表示パネルを含むとともに、タイル状に敷き詰められた複数のユニットを有し、
     各々の前記ユニットに、前記第1領域および前記第2領域が設けられている
     請求項1に記載の表示装置。
  13.  前記第1の光および前記第2の光は青色波長帯域の光である
     請求項1に記載の表示装置。
  14.  隣り合う前記単位領域では、前記第2領域が互いに接している
     請求項1に記載の表示装置。
  15.  表示装置を備え、
     前記表示装置は、
     互いに隣接して配置された複数の単位領域と、
     各々の前記単位領域に設けられ、第1の光を出射する第1領域と、
     各々の前記単位領域の前記第1領域の外側に設けられ、前記第1の光と輝度,波長または表面反射成分の少なくとも1つが異なる第2の光を出射する第2領域とを含み、
     隣り合う前記第1領域の間には前記第2領域が設けられ、かつ、互いに隣り合う前記単位領域から各々出射される前記第2の光の輝度,波長または表面反射成分の差は、同じ前記単位領域における前記第1の光と前記第2の光との輝度,波長または表面反射成分の差よりも小さい
     電子機器。
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