WO2019203560A1 - 타원 편광판 및 유기발광장치 - Google Patents

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WO2019203560A1
WO2019203560A1 PCT/KR2019/004622 KR2019004622W WO2019203560A1 WO 2019203560 A1 WO2019203560 A1 WO 2019203560A1 KR 2019004622 W KR2019004622 W KR 2019004622W WO 2019203560 A1 WO2019203560 A1 WO 2019203560A1
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retardation film
retardation
polarizing plate
value
plate
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김선국
박문수
윤혁
류성호
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주식회사 엘지화학
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    • H10K59/80Constructional details
    • H10K59/8793Arrangements for polarized light emission

Definitions

  • the present application relates to an elliptical polarizer and an organic light emitting device.
  • the organic light emitting device is a self-luminous display device that emits light by itself and thus does not require a separate backlight, thereby reducing thickness and advantageously implementing a flexible display device.
  • the organic light emitting device may reflect external light by the metal electrode and the metal wiring formed on the organic light emitting display panel, and the visibility and the contrast ratio may be degraded by the reflected external light, thereby degrading display quality.
  • a circularly polarizing plate may be attached to one surface of an organic light emitting display panel to reduce the leakage of the reflected external light to the outside.
  • the present application provides an ultra-high visibility ellipsoidal polarizing plate having excellent reflection characteristics and color characteristics in front as well as side and an organic light emitting device including the same.
  • the present application relates to an elliptical polarizer.
  • 1 exemplarily shows a structure of an elliptical polarizing plate of the present application.
  • the elliptical polarizing plate sequentially processes the linear polarizer 50, the first retardation film 10, the second retardation film 20, the third retardation film 30, and the fourth retardation film 40. It can be included as.
  • the polarizer means an element that exhibits selective transmission and absorption characteristics with respect to incident light.
  • the polarizer may transmit, for example, light oscillating in one direction from incident light oscillating in various directions, and absorb light oscillating in the other direction.
  • the linear polarizer refers to a polarizer which is linearly polarized light in which selectively transmitted light vibrates in one direction and linearly polarized light in which selectively absorbing light vibrates in a direction orthogonal to the vibration direction of the linearly polarized light.
  • linear polarizer for example, a polarizer in which iodine is impregnated in a polymer stretched film such as a PVA stretched film or a liquid crystal polymerized in an oriented state is used as a host, and anisotropic dyes arranged in accordance with the alignment of the liquid crystal are used as a guest.
  • the guest-host polarizer may be used, but is not limited thereto.
  • a PVA stretched film may be used as the linear polarizer.
  • the transmittance to polarization degree of the linear polarizer may be appropriately adjusted in consideration of the purpose of the present application.
  • the transmittance of the linear polarizer may be 42.5% to 55%, and the degree of polarization may be 65% to 99.9997%.
  • each of the above cases may include an error within about ⁇ 15 degrees, an error within about ⁇ 10 degrees or an error within about ⁇ 5 degrees.
  • the retardation film may mean an element capable of converting incident polarization by controlling birefringence as an optical “anisotropic” film.
  • the x-axis refers to a direction parallel to the in-plane slow axis of the retardation film
  • the y-axis refers to a direction parallel to the in-plane fast axis of the retardation film.
  • the z axis means the thickness direction of the retardation film.
  • the x and y axes may be perpendicular to each other in plane. While describing the optical axis of the retardation film herein, unless otherwise specified, the slow axis means.
  • the slow axis may mean a long axis direction of the rod shape, and when the retardation film includes a disc-shaped liquid crystal molecule, the slow axis may mean a normal direction of the disc shape.
  • the Nz value of the retardation film is calculated by the following Equation 1.
  • Nz (nx-nz) / (nx-ny)
  • a retardation film satisfying the following general formula 1 may be referred to as a so-called + C plate.
  • a retardation film satisfying the following general formula 2 may be referred to as a so-called + B plate.
  • a retardation film satisfying the following general formula (3) may be referred to as a so-called -B plate.
  • a retardation film satisfying the following general formula (4) may be referred to as a so-called + A plate.
  • nx ny ⁇ nz
  • the retardation (Rth) in the thickness direction of the retardation film is calculated by the following formula (2).
  • the surface retardation (Rin) of the retardation film is calculated by the following Equation 3.
  • Rin (nx-ny) ⁇ d
  • nx, ny, and nz are refractive indexes in the x-axis, y-axis, and z-axis directions defined above, respectively, and d is the thickness of the retardation film.
  • the reverse wavelength dispersion may mean a characteristic satisfying Equation 4 below
  • the normal wavelength dispersion may mean a characteristic satisfying Equation 5 below
  • Flat wavelength dispersion may mean a property satisfying the following Equation 6.
  • R (450) / R (550) R (650) / R (550)
  • R ( ⁇ ) may mean a planar phase difference or a thickness direction phase difference with respect to ⁇ nm light.
  • the present application may implement an elliptical polarizing plate of super visibility from the front as well as the side by adjusting the optical properties of the first retardation film, the second retardation film, the third retardation film and the fourth retardation film.
  • the elliptical polarizing plate of the present application may have a maximum value of color deviation at an inclination angle of 40 degrees and an azimuth angle of 45 degrees or 135 degrees of less than 2.8, less than 2.7, less than 2.6, less than 2.5, or less than 2.4.
  • the color deviation refers to how the color of the side is different from the color of the front when the elliptical polarizer is applied to the organic light emitting display panel.
  • the color deviation is calculated by the formula of ⁇ E * ab in the color characteristic simulation evaluation of the following embodiment. It can mean a value.
  • the first retardation film may be a + B plate having an Nz value of Equation 1 less than 0 or a + C plate satisfying the general formula (1).
  • the Nz value may be specifically less than 0, -0.1 or less, -0.2 or less, -0.3 or less, -0.4 or less, or -0.5 or less.
  • the lower limit of the Nz value may be -50 or more, -40 or more, -30 or more, or -20 or more.
  • a planar retardation value for light having a wavelength of 550 nm may be 0 nm to 100 nm.
  • the planar retardation value may be specifically 1 nm or more, 2 nm or more, 3 nm or more, 4 nm or more, or 5 nm or more, and may be 100 nm or less, 95 nm or less, 90 nm or less, 85 nm or less, or 80 nm or less.
  • the on-plane retardation value of the first retardation film satisfies the above range, it may be advantageous to implement an elliptical polarizing plate having super high visibility by showing excellent reflection characteristics and color characteristics not only on the front side but also on the side surface.
  • the thickness retardation value may be 10 nm to 250 nm.
  • the thickness direction retardation value may be 10 nm or more, 20 nm or more, 30 nm or more, or 35 nm or more, and may be 250 nm or less, 240 nm or less, 230 nm or less, or 225 nm or less.
  • the thickness retardation value of the first retardation film satisfies the above range, it may be advantageous to realize an elliptical polarizing plate having super high visibility by showing excellent reflection characteristics and color characteristics not only on the front side but also on the side surface.
  • the in-plane slow axis may be perpendicular or parallel to the absorption axis of the linear polarizer. This may be advantageous to implement an ultra-high visibility elliptical polarizing plate by showing excellent reflection characteristics and color characteristics from the front as well as the side.
  • the thickness retardation value may be 5 nm to 430 nm.
  • the thickness direction retardation value may be specifically 5 nm or more, 10 nm or more, 20 nm or more, or 30 nm or more, and may be 430 nm or less, 420 nm or less, 410 nm or less, or 400 nm or less.
  • the thickness retardation value of the first retardation film satisfies the above range, it may be advantageous to realize an elliptical polarizing plate having super high visibility by showing excellent reflection characteristics and color characteristics not only on the front side but also on the side surface.
  • the first retardation film may be a + C plate.
  • the first retardation film may be a + B plate, and the slow axis thereof may be parallel to the absorption axis of the linear polarizer.
  • the first retardation film may be a + B plate, and the slow axis thereof may be perpendicular to the absorption axis of the linear polarizer.
  • the second retardation film may be a -B plate with an Nz value greater than one.
  • the Nz value may be specifically 1.15 or more or 1.2 or more.
  • the upper limit of the Nz value may be specifically 20 or less, 15 or less, 10 or less, 8 or less, or 6 or less.
  • the planar retardation value for the light of the 550 nm wavelength of the second retardation film may be 5 nm to 130 nm.
  • the planar retardation value may be specifically 5 nm or more, 10 nm or more, 15 nm or more, 20 nm or more, or 25 nm or more, 130 nm or less, 125 nm or less, 120 nm or less, 115 nm or less, or 110 nm or less.
  • the thickness retardation value of the second retardation film may be -220 nm to -5 nm.
  • the thickness direction retardation value may be specifically -220 nm or more, -215 nm or more, or -213 nm or more, and may be -5 nm or less, -10 nm or less, -12 nm or less, or -14 nm or less.
  • the second retardation film may have an in-plane slow axis parallel to the absorption axis of the linear polarizer. This may be advantageous to implement an ultra-high visibility elliptical polarizing plate by showing excellent reflection characteristics and color characteristics from the front as well as the side.
  • the total value of the thickness direction retardation of the first retardation film and the phase difference in the thickness direction of the second retardation film may be -20 nm to 200 nm.
  • the total value may be specifically -20 nm or more, -15 nm or more, -10 nm or more, or -5 nm or more, and may be 200 nm or less, 195 nm or less, 190 nm or less, or 187.5 nm or less. This may be advantageous to implement an ultra-high visibility elliptical polarizing plate by showing excellent reflection characteristics and color characteristics from the front as well as the side.
  • the third retardation film may have an Nz value of 0.8 to 1.2.
  • the third retardation film may be a + B plate, a -B plate, or a + A plate. If the Nz value of the third retardation film is 1.0, it is a + A plate, if it is 0.8 or more and less than 1.0, it is a + B plate close to the + A plate, and if it is more than 1.0 to 1.2 or less, it is a -B plate near the + A plate.
  • the third retardation film may have a quarter wavelength phase delay property.
  • the “n wavelength phase retardation characteristic” may mean a characteristic capable of retarding incident light by n times the wavelength of the incident light within at least a portion of a wavelength range.
  • the quarter wavelength phase delay characteristic may mean a characteristic that may phase-retard incident light by 1/4 times the wavelength of the incident light within at least a portion of a wavelength range.
  • the planar retardation of the third retardation film with respect to light having a wavelength of 550 nm may be 120 nm to 160 nm, specifically 130 nm to 150 nm.
  • the retardation on the plane of the third retardation film satisfies the above range, it may be advantageous to realize an elliptical polarizing plate having excellent high visibility by displaying excellent reflection characteristics and color characteristics not only on the front side but also on the side surface.
  • the in-plane slow axis of the third retardation film may form an absorption axis of the linear polarizer about 40 degrees to 50 degrees, about 43 degrees to 47 degrees, and specifically about 45 degrees. This may be advantageous to implement an ultra-high visibility elliptical polarizing plate by showing excellent reflection characteristics and color characteristics from the front as well as the side.
  • the fourth retardation film may be a + C plate or a + B plate.
  • the Nz value may be -4.0 or less.
  • the Nz value of the fourth retardation film may be a + B plate close to the + C plate.
  • the lower limit of the Nz value of the fourth retardation film may be, for example, -3000 nm or more.
  • the in-plane slow axis may be about 40 degrees to 50 degrees, about 43 degrees to 47 degrees, and specifically about 45 degrees with the light absorption axis of the linear polarizer. This may be advantageous to implement an ultra-high visibility elliptical polarizing plate by showing excellent reflection characteristics and color characteristics from the front as well as the side.
  • the fourth retardation film may have a thickness direction retardation of 0 nm or more.
  • the thickness retardation of the fourth retardation film may be 0 nm to 300 nm. More specifically, the thickness retardation of the fourth retardation film may be 0 nm or more, 10 nm or more, 20 nm or more, 30 nm or more, 50 nm or more or 65 nm or more, 300 nm or less, 250 nm or less, 200 nm or less, 150 up to 100 nm, or up to 75 nm.
  • the first, second, third to fourth retardation films may have reverse wavelength dispersion characteristics, normal wavelength dispersion characteristics, or flat wavelength dispersion characteristics, respectively.
  • the first retardation film may have an R (450) / R (550) value of 0.6 to 1.3, or an Rth450 / Rth (550) value of 0.6 to 1.3.
  • the second retardation film may have an R (450) / R (550) value of 0.6 to 1.3.
  • the third retardation film may have an R (450) / R (550) value of 0.60 to 1.0, specifically 0.6 to 0.99 or 0.6 to 0.92.
  • R (650) / R (550) value of the third retardation film may have a value larger than the R (450) / R (550) value, it may be 1.01 to 1.19, 1.05 to 1.15 or 1.09 to 1.11.
  • the fourth retardation film Rth 450 / Rth 550 may be 0.6 to 1.3.
  • R ( ⁇ ) means the plane retardation of the retardation film with respect to ⁇ nm light
  • Rth ( ⁇ ) means the thickness direction retardation of the retardation film with respect to ⁇ nm light.
  • the wavelength dispersion characteristics of the first, second, third, and fourth retardation films are within the above ranges, it may be advantageous to realize an elliptical polarizing plate having super high visibility by showing excellent reflection characteristics and color characteristics not only on the front side but also on the side.
  • the first, second, third to fourth retardation films may be polymer films or liquid crystal films, respectively.
  • the polymer film include polyolefins such as PC (polycarbonate), norbornene resin (norbonene resin), PVA (poly (vinyl alcohol)), PS (polystyrene), PMMA (poly (methyl methacrylate)), PP (polypropylene), A film including Par (poly (arylate)), PA (polyamide), PET (poly (ethylene terephthalate)) or PS (polysulfone) may be used.
  • the polymer film may be stretched or shrunk under appropriate conditions to impart birefringence to be used as the first to fourth retardation films.
  • the liquid crystal film may include a state in which the liquid crystal molecules are aligned and polymerized.
  • the liquid crystal molecules may be polymerizable liquid crystal molecules.
  • the polymerizable liquid crystal molecule may mean a molecule including a site capable of exhibiting liquid crystal, for example, a mesogen skeleton, and one or more polymerizable functional groups.
  • including the polymerizable liquid crystal molecules in a polymerized form may mean a state in which the liquid crystal molecules are polymerized to form a skeleton such as a main chain or side chain of the liquid crystal polymer in the liquid crystal film.
  • each of the first, second, third to fourth retardation films may be appropriately adjusted in consideration of the purpose of the present application.
  • the thicknesses of the first, second, third to fourth retardation films may be independently 0.1 ⁇ m to 100 ⁇ m.
  • the elliptical polarizing plate may further include a surface treatment layer.
  • An antireflection layer etc. can be illustrated as a surface treatment layer.
  • the surface treatment layer may be disposed outside of the linear polarizer, for example on the opposite side where the first retardation film is disposed.
  • the antireflection layer may be a laminate of two or more layers having different refractive indices, but is not limited thereto.
  • the first retardation film, the second retardation film, the third retardation film, the fourth retardation film to the linear polarizer may be attached to each other through an adhesive or an adhesive, or may be laminated to each other by direct coating.
  • An optically transparent adhesive or an adhesive can be used as the said adhesive or an adhesive agent.
  • Incident unpolarized light (hereinafter referred to as "external light") incident from the outside passes through the linear polarizer and transmits only one of the two polarization orthogonal components, that is, the first polarization orthogonal component, The polarized light may turn into circularly polarized light while passing through the third retardation film.
  • the circularly polarized light is reflected by the display panel of the organic light emitting diode display including a substrate, an electrode, and the like, and the rotation direction of the circularly polarized light is changed, and the circularly polarized light passes through the third retardation film again, and among the two polarized orthogonal components, Is converted to the other polarized orthogonal component, that is, the second polarized orthogonal component. Since the second polarized orthogonal component does not pass through the linear polarizer and no light is emitted to the outside, the second polarized orthogonal component may have an external light reflection preventing effect.
  • the elliptical polarizing plate of the present application can effectively prevent reflection of external light incident from the side, thereby improving side visibility of the organic light emitting device.
  • the elliptical polarizer of the present application can effectively prevent reflection of external light incident from the side through the viewing angle polarization compensation principle.
  • the elliptical polarizing plate of the present application may be applied to an organic light emitting device.
  • 2 is a cross-sectional view illustrating an organic light emitting device to which an elliptical polarizing plate of the present application is applied.
  • the organic light emitting device includes an organic light emitting display panel 200 and an elliptically polarizing plate 100 positioned on one surface of the organic light emitting display panel 200.
  • the fourth retardation film 40 of the elliptic polarizer may be disposed adjacent to the organic light emitting display panel 200 as compared to the linear polarizer 50.
  • the organic light emitting display panel may include a base substrate, a lower electrode, an organic emission layer, an upper electrode, and an encapsulation substrate.
  • One of the lower electrode and the upper electrode may be an anode and the other may be a cathode.
  • the anode may be made of a conductive material having a high work function as an electrode into which holes are injected, and the cathode may be made of a conductive material having a low work function as an electrode into which electrons are injected.
  • At least one of the lower electrode and the upper electrode may be made of a transparent conductive material through which emitted light can come out, and may be, for example, ITO or IZO.
  • the organic light emitting layer may include an organic material that emits light when a voltage is applied to the lower electrode and the upper electrode.
  • An auxiliary layer may be further included between the lower electrode and the organic light emitting layer and between the upper electrode and the organic light emitting layer.
  • the auxiliary layer may include a hole transporting layer, a hole injecting layer, an electron injecting layer, and an electron transporting layer to balance electrons and holes.
  • the encapsulation substrate may be made of glass, metal, and / or polymer, and may encapsulate the lower electrode, the organic emission layer, and the upper electrode to prevent the inflow of moisture and / or oxygen from the outside.
  • the elliptic polarizer may be disposed on a side from which light is emitted from the organic light emitting display panel.
  • the bottom emission structure may be disposed outside the base substrate.
  • the substrate may be disposed outside the encapsulation substrate.
  • the elliptically polarizing plate can improve display characteristics of the organic light emitting device by preventing external light from being reflected outside the organic light emitting device by being reflected by a reflective layer made of metal such as electrodes and wirings of the organic light emitting display panel.
  • the elliptical polarizing plate may exhibit an anti-reflection effect not only in the front but also in the side as described above, the side visibility may be improved.
  • the present application can provide an ultra-high visibility elliptical polarizing plate having excellent reflection characteristics and color characteristics in the side as well as the front and an organic light emitting device including the same.
  • FIG. 1 is an exemplary cross-sectional view of an elliptical polarizer according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of an organic light emitting device according to an embodiment of the present application.
  • (L * 1 , a * 1 , b * 1 ) means the reflection color value at the front (an inclination angle of 0 ° and azimuth angle of 0 °), and (L * 2 , a * 2 , b * 2 ) Means the color value of reflection on the side (specific tilt and azimuth).
  • the dE max value was prepared based on the maximum of dE values at an inclination angle of 40 degrees and an azimuth angle of 45 degrees or 135 degrees.
  • the color deviation value (dE value) means how much the color of the side differs from the color of the front. If the value of ⁇ E * ab is 2.3, it can be regarded as just noticeable difference (JND). If the value of ⁇ E * ab is less than 2.4, it can be seen that the performance is close to JND.
  • An elliptical polarizing plate including a polarizer, a first retardation film, a second retardation film, a third retardation film, and a fourth retardation film was prepared in sequence, and the elliptical polarizing plate was disposed such that the fourth retardation film was adjacent to the OLED panel.
  • the polarizer is a linear polarizer having a single transmittance (Ts) of 42.5%, and the OLED panel is a Galaxy S6.
  • the first retardation film is a + C plate
  • the second retardation film is a -B plate.
  • the third retardation film has an R (450) / R (550) value of 0.86 and a Rin value of 140 nm, and its slow axis is 45 degrees with the absorption axis of the polarizer.
  • the fourth retardation film is a + C plate having an Rth value of 60 nm.
  • Rin means a planar retardation value for light of 550nm wavelength of the retardation film
  • Rth means a thickness direction retardation value for light of 550nm wavelength of the retardation film.
  • Table 1 show the optical properties of the first and second retardation films showing dE Max values less than 2.4 at 40 degree inclination angles when the Nz values of the second retardation film are 1.2, 3.0, and 6.0, respectively. Indicates.
  • Example 1 The same structure as that in Example 1 was set except that the first retardation film and the second retardation film were changed as follows.
  • the first retardation film is a + B plate whose slow axis is parallel to the absorption axis of the polarizer.
  • the second retardation film is a -B plate, whose slow axis is parallel to the absorption axis of the polarizer.
  • Table 4 and Table 5 show the optical properties of the first and second retardation film showing a dE Max value of less than 2.4 at a 40 degree inclination angle, respectively, when the Nz values of the second retardation film are 1.2 and 6.0, respectively.
  • Example 1 The same structure as that in Example 1 was set except that the first retardation film and the second retardation film were changed as follows.
  • the first retardation film is a + B plate whose slow axis is perpendicular to the absorption axis of the polarizer.
  • the second retardation film is a -B plate, whose slow axis is parallel to the absorption axis of the polarizer.
  • Tables 6 and 7 show the optical properties of the first and second retardation films showing dE Max values of less than 2.4 at 40 degree tilt angles when the Nz values of the second retardation films are 1.2 and 6.0, respectively.
  • Example 2 The same structure as Example 1 was set except that the elliptical polarizing plate including the polarizer, the third retardation film, and the fourth retardation film was not sequentially included without including the first retardation film and the second retardation film.
  • the dE max value of Comparative Example 1 was 2.8.

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Abstract

본 출원은 타원 편광판 및 유기 발광 장치에 관한 것이다. 본 출원의 타원 편광판은 정면뿐만 아니라 측면에서 반사 특성 및 색 특성이 우수한 초고시인성의 타원 편광판 및 이를 포함하는 유기 발광 장치를 제공할 수 있다.

Description

타원 편광판 및 유기발광장치
본 출원은 타원 편광판 및 유기발광장치에 관한 것이다.
본 출원은 2018년 4월 17일자 한국 특허 출원 제10-2018-0044317호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.
근래 모니터 또는 텔레비전 등의 경량화 및 박형화가 요구되고 있으며, 이러한 요구에 따라 유기 발광 장치(organic light emitting device; OLED)가 주목받고 있다. 유기 발광 장치는 스스로 발광하는 자체 발광형 표시 장치로서 별도의 백라이트가 필요 없어 두께를 줄일 수 있고 플렉시블 표시 장치를 구현하는데 유리하다.
한편, 유기 발광 장치는 유기 발광 표시 패널에 형성된 금속 전극 및 금속 배선에 의해 외부 광을 반사시킬 수 있고 반사된 외부 광에 의해 시인성과 대비비가 저하되어 표시 품질이 떨어질 수 있다. 특허 문헌 1(대한민국 특허공개 제2009-0122138호)과 같이 유기 발광 표시 패널의 일면에 원 편광판을 부착하여 상기 반사된 외부 광이 바깥으로 새어 나오는 것을 줄일 수 있다.
그러나 현재 개발되어 있는 원 편광판은 시야각 의존성이 강하여 측면으로 갈수록 반사 방지 성능이 저하되어 시인성이 떨어지는 문제점이 있다).
본 출원은 정면뿐만 아니라 측면에서 반사 특성 및 색 특성이 우수한 초고시인성의 타원 편광판 및 이를 포함하는 유기 발광 장치를 제공한다.
본 출원은 타원 편광판에 관한 것이다. 도 1은 본 출원의 타원 편광판의 구조를 예시적으론 나타낸다. 도 1에 나타낸 바와 같이, 상기 타원 편광판은 선 편광자(50), 제 1 위상차 필름(10), 제 2 위상차 필름(20), 제 3 위상차 필름(30) 및 제 4 위상차 필름(40)을 순차로 포함할 수 있다.
본 명세서에서 편광자는 입사 광에 대하여 선택적 투과 및 흡수 특성을 나타내는 소자를 의미한다. 편광자는 예를 들어, 여러 방향으로 진동하는 입사 광으로부터 어느 한쪽 방향으로 진동하는 광은 투과하고, 나머지 방향으로 진동하는 광은 흡수할 수 있다.
본 명세서에서 선 편광자는 선택적으로 투과하는 광이 어느 하나의 방향으로 진동하는 선 편광이고 선택적으로 흡수하는 광이 상기 선편광의 진동 방향과 직교하는 방향으로 진동하는 선편광인 편광자를 의미한다.
상기 선 편광자로는, 예를 들어, PVA 연신 필름 등과 같은 고분자 연신 필름에 요오드를 염착한 편광자 또는 배향된 상태로 중합된 액정을 호스트로 하고, 상기 액정의 배향에 따라 배열된 이방성 염료를 게스트로 하는 게스트-호스트형 편광자를 사용할 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니다.
본 출원의 일 실시예에 의하면 상기 선 편광자로는 PVA 연신 필름을 사용할 수 있다. 상기 선 편광자의 투과율 내지 편광도는 본 출원의 목적을 고려하여 적절히 조절될 수 있다. 예를 들어 상기 선 편광자의 투과율은 42.5% 내지 55%일 수 있고, 편광도는 65% 내지 99.9997% 일 수 있다.
본 명세서에서 각도를 정의하면서, 수직, 수평, 직교 또는 평행 등의 용어를 사용하는 경우, 이는 목적하는 효과를 손상시키지 않는 범위에서의 실질적인 수직, 수평, 직교 또는 평행을 의미하는 것으로, 예를 들면, 제조 오차(error) 또는 편차(variation) 등을 감안한 오차를 포함하는 것이다. 예를 들면, 상기 각각의 경우는, 약 ±15도 이내의 오차, 약 ±10도 이내의 오차 또는 약 ±5도 이내의 오차를 포함할 수 있다.
본 명세서에서 위상차 필름은 광학 이방성 필름으로서 복굴절을 제어함으로써 입사 편광을 변환할 수 있는 소자를 의미할 수 있다. 본 명세서에서 위상차 필름의 x축, y축 및 z축을 기재하면서 특별한 언급이 없는 한, 상기 x축은 위상차 필름의 면내 지상축과 평행한 방향 의미하고, y 축은 위상차 필름의 면내 진상축과 평행한 방향을 의미하며, z축은 위상차 필름의 두께 방향을 의미한다. 상기 x축과 y축은 면내에서 서로 직교를 이룰 수 있다. 본 명세서에서 위상차 필름의 광축을 기재하면서 특별히 달리 규정하지 않는 한 지상축을 의미한다. 상기 위상차 필름이 막대 형상의 액정 분자를 포함하는 경우 지상축은 상기 막대 형상의 장축 방향을 의미할 수 있고 디스크 형상의 액정 분자를 포함하는 경우 지상축은 상기 디스크 형상의 법선 방향을 의미할 수 있다.
본 명세서에서 위상차 필름의 Nz 값은 하기 수식 1로 계산된다.
[수식 1]
Nz = (nx-nz)/(nx-ny)
본 명세서에서 하기 일반식 1을 만족하는 위상차 필름을 소위 +C 플레이트로 호칭할 수 있다.
본 명세서에서 하기 일반식 2를 만족하는 위상차 필름을 소위 +B 플레이트로 호칭할 수 있다.
본 명세서에서 하기 일반식 3을 만족하는 위상차 필름을 소위 -B 플레이트로 호칭할 수 있다.
본 명세서에서 하기 일반식 4를 만족하는 위상차 필름을 소위 +A 플레이트로 호칭할 수 있다.
[일반식 1]
nx = ny < nz
[일반식 2]
ny < nx ≠ nz
[일반식 3]
nx > ny > nz
[일반식 4]
nx > ny = nz
본 명세서에서 위상차 필름의 두께 방향의 위상차(Rth)는 하기 수식 2로 계산된다.
본 명세서에서 위상차 필름의 면상 위상차(Rin)는 하기 수식 3으로 계산된다.
[수식 2]
Rth = (nz-ny) × d
[수식 3]
Rin = (nx-ny) × d
수식 1 내지 수식 3 및 일반식 1 내지 4에서, nx, ny 및 nz는 각각 상기 정의한 x축, y축 및 z축 방향의 굴절률이고, d는 위상차 필름의 두께이다.
본 명세서에서 역파장 분산 특성(reverse wavelength dispersion)은 하기 수식 4를 만족하는 특성을 의미할 수 있고, 정상 파장 분산 특성(normal wavelength dispersion)은 하기 수식 5를 만족하는 특성을 의미할 수 있으며, 플랫 파장 분산 특성(flat wavelength dispersion)은 하기 수식 6을 만족하는 특성을 의미할 수 있다.
[수식 4]
R(450)/R(550) < R(650)/R(550)
[수식 5]
R(450)/R(550) > R(650)/R(550)
[수식 6]
R(450)/R(550) = R(650)/R(550)
본 명세서에서 위상차 필름의 굴절률을 기재하면서 특별히 달리 규정하지 않는 한, 약 550 nm 파장의 광에 대한 굴절률을 의미한다. 상기에서 R(λ)는 λnm 광에 대한 면상 위상차 또는 두께 방향 위상차를 의미할 수 있다.
본 출원은 상기 제 1 위상차 필름, 제 2 위상차 필름, 제 3 위상차 필름 및 제 4 위상차 필름의 광학 물성을 조절함으로써 정면뿐만 아니라 측면에서도 초시인성의 타원 편광판을 구현할 수 있다. 하나의 예로, 본 출원의 타원 편광판은 경사각 40도 및 방위각 45도 또는 135도에서의 색 편차의 최대 값이 2.8 미만, 2.7 미만, 2.6 미만, 2.5 미만 또는 2.4 미만일 수 있다. 본 명세서에서 색 편차는 상기 타원 편광판이 유기 발광 표시 패널에 적용되었을 때 측면의 색상이 정면의 색상과 얼마나 차이가 나는지를 의미하는 것으로 후술하는 실시예의 컬러 특성 시뮬레이션 평가에서 ΔE* ab의 수식으로 계산되는 값을 의미할 수 있다.
제 1 위상차 필름은 수식 1의 Nz 값이 0 미만인 +B 플레이트이거나 또는 상기 일반식 1을 만족하는 +C 플레이트일 수 있다. 일반식 1을 만족하는 +C 플레이트인 경우 nx=ny이므로 Nz = (nx-nz)/(nx-ny) 값은 정의되지 않는다.
제 1 위상차 필름이 +B 플레이트인 경우 Nz 값은 구체적으로 0 미만, -0.1 이하, -0.2 이하, -0.3 이하, -0.4 이하 또는 -0.5 이하일 수 있다. 상기 Nz 값의 하한은 구체적으로, -50 이상, -40 이상, -30 이상 또는 -20 이상일 수 있다. 제 1 위상차 필름의 Nz 값이 상기 범위를 만족하는 경우 정면뿐만 아니라 측면에서도 우수한 반사 특성 및 색 특성을 나타냄으로써 초고시인성의 타원 편광판을 구현하는데 유리할 수 있다.
제 1 위상차 필름이 +B 플레이트인 경우 550 nm 파장의 광에 대한 면상 위상차 값이 0 nm 내지 100 nm일 수 있다. 상기 면상 위상차 값은 구체적으로 1 nm 이상, 2 nm 이상, 3 nm 이상, 4 nm 이상 또는 5 nm 이상일 수 있고, 100 nm 이하, 95 nm 이하, 90 nm 이하, 85 nm 이하 또는 80 nm 이하일 수 있다. 제 1 위상차 필름의 면상 위상차 값이 상기 범위를 만족하는 경우 정면뿐만 아니라 측면에서도 우수한 반사 특성 및 색 특성을 나타냄으로써 초고시인성의 타원 편광판을 구현하는데 유리할 수 있다.
제 1 위상차 필름이 +B 플레이트인 경우, 두께 방향 위상차 값이 10 nm 내지 250 nm일 수 있다. 상기 두께 방향 위상차 값은 구체적으로, 10 nm 이상, 20 nm 이상, 30 nm 이상 또는 35 nm 이상일 수 있고, 250 nm 이하, 240 nm 이하, 230 nm 이하 또는 225 nm 이하일 수 있다. 제 1 위상차 필름의 두께 방향 위상차 값이 상기 범위를 만족하는 경우 정면뿐만 아니라 측면에서도 우수한 반사 특성 및 색 특성을 나타냄으로써 초고시인성의 타원 편광판을 구현하는데 유리할 수 있다
제 1 위상차 필름이 +B 플레이트인 경우, 면내 지상축은 상기 선 편광자의 흡수축과 수직 또는 평행을 이룰 수 있다. 이를 통해 정면뿐만 아니라 측면에서도 우수한 반사 특성 및 색 특성을 나타냄으로써 초고시인성의 타원 편광판을 구현하는데 유리할 수 있다.
제 1 위상차 필름이 +C 플레이트인 경우, 두께 방향 위상차 값은 5 nm 내지 430 nm일 수 있다. 상기 두께 방향 위상차 값은 구체적으로 5 nm 이상, 10 nm 이상, 20 nm 이상 또는 30 nm 이상일 수 있고, 430 nm 이하, 420 nm 이하, 410 nm 이하 또는 400 nm 이하일 수 있다. 제 1 위상차 필름의 두께 방향 위상차 값이 상기 범위를 만족하는 경우 정면뿐만 아니라 측면에서도 우수한 반사 특성 및 색 특성을 나타냄으로써 초고시인성의 타원 편광판을 구현하는데 유리할 수 있다
본 출원에서는 제 1 위상차 필름에 따라 제 1 내지 제 3 실시예로 구현될 수 있다. 본 출원의 제 1 실시예에 따르면, 제 1 위상차 필름은 +C 플레이트일 수 있다. 본 출원의 제 2 실시예에 따르면, 제 1 위상차 필름은 +B 플레이트일 수 있고, 그 지상축은 선 편광자의 흡수축과 평행을 이룰 수 있다. 본 출원의 제 3 실시예에 따르면, 제 1 위상차 필름은 +B 플레이트일 수 있고, 그 지상축은 선 편광자의 흡수축과 수직을 이룰 수 있다.
제 2 위상차 필름은 Nz 값이 1 초과인 -B 플레이트일 수 있다. 상기 Nz 값은 구체적으로 1.15 이상 또는 1.2 이상일 수 있다. 상기 Nz 값의 상한은 구체적으로 20 이하, 15 이하, 10 이하, 8 이하 또는 6 이하일 수 있다. 제 2 위상차 필름의 Nz 값이 상기 범위를 만족하는 경우 정면뿐만 아니라 측면에서도 우수한 반사 특성 및 색 특성을 나타냄으로써 초고시인성의 타원 편광판을 구현하는데 유리할 수 있다.
제 2 위상차 필름의 550 nm 파장의 광에 대한 면상 위상차 값은 5 nm 내지 130 nm 일 수 있다. 상기 면상 위상차 값은 구체적으로 5 nm 이상, 10 nm 이상, 15 nm 이상, 20 nm 이상 또는 25 nm 이상일 수 있고, 130 nm 이하, 125 nm 이하, 120 nm 이하, 115 nm 이하 또는 110 nm 이하일 수 있다. 제 2 위상차 필름의 면상 위상차 값이 상기 범위를 만족하는 경우 정면뿐만 아니라 측면에서도 우수한 반사 특성 및 색 특성을 나타냄으로써 초고시인성의 타원 편광판을 구현하는데 유리할 수 있다.
제 2 위상차 필름의 두께 방향 위상차 값은 -220 nm 내지 -5 nm일 수 있다. 상기 두께 방향 위상차 값은 구체적으로 -220 nm 이상, -215 nm 이상 또는 -213 nm 이상일 수 있고, -5 nm 이하, -10 nm 이하, -12 nm 이하 또는 -14 nm 이하일 수 있다. 제 2 위상차 필름의 두께 방향 위상차 값이 상기 범위를 만족하는 경우 정면뿐만 아니라 측면에서도 우수한 반사 특성 및 색 특성을 나타냄으로써 초고시인성의 타원 편광판을 구현하는데 유리할 수 있다.
제 2 위상차 필름은 면내 지상축이 상기 선 편광자의 흡수축과 평행을 이룰 수 있다. 이를 통해 정면뿐만 아니라 측면에서도 우수한 반사 특성 및 색 특성을 나타냄으로써 초고시인성의 타원 편광판을 구현하는데 유리할 수 있다.
제 1 위상차 필름의 두께 방향 위상차와 제 2 위상차 필름의 두께 방향의 위상차의 합계 수치는 -20 nm 내지 200 nm일 수 있다. 상기 합계 수치는 구체적으로 -20 nm 이상, -15 nm 이상, -10 nm 이상 또는 -5 nm 이상일 수 있고, 200 nm 이하, 195 nm 이하, 190 nm 이하 또는 187.5 nm 이하일 수 있다. 이를 통해 정면뿐만 아니라 측면에서도 우수한 반사 특성 및 색 특성을 나타냄으로써 초고시인성의 타원 편광판을 구현하는데 유리할 수 있다.
제 3 위상차 필름은 Nz 값이 0.8 내지 1.2일 수 있다. 제 3 위상차 필름은 +B 플레이트이거나, -B 플레이트이거나 또는 +A 플레이트일 수 있다. 제 3 위상차 필름의 Nz 값이 1.0인 경우 +A 플레이트이고, 0.8 이상 내지 1.0 미만 경우 +A 플레이트에 가까운 +B 플레이트이며, 1.0 초과 내지 1.2 이하인 경우 +A 플레이트에 가까운 -B 플레이트이다.
제 3 위상차 필름은 1/4 파장 위상 지연 특성을 가질 수 있다. 본 명세서에서「n 파장 위상 지연 특성」은 적어도 일부의 파장 범위 내에서, 입사 광을 그 입사광의 파장의 n배 만큼 위상 지연 시킬 수 있는 특성을 의미할 수 있다. 따라서, 상기 1/4 파장 위상 지연 특성은 적어도 일부의 파장 범위 내에서, 입사 광을 그 입사광의 파장의 1/4배 큼 위상 지연 시킬 수 있는 특성을 의미할 수 있다.
제 3 위상차 필름의 550 nm 파장의 광에 대한 면상 위상차는 120 nm 내지 160nm, 구체적으로 130 nm 내지 150 nm일 수 있다. 제 3 위상차 필름의 면상 위상차가 상기 범위를 만족하는 경우 정면뿐만 아니라 측면에서도 우수한 반사 특성 및 색 특성을 나타냄으로써 초고시인성의 타원 편광판을 구현하는데 유리할 수 있다.
상기 제 3 위상차 필름의 면내 지상축은 상기 선 편광자의 흡수축과 약 40도 내지 50도, 약 43도 내지 47도, 구체적으로 약 45도를 이룰 수 있다. 이를 통해 정면뿐만 아니라 측면에서도 우수한 반사 특성 및 색 특성을 나타냄으로써 초고시인성의 타원 편광판을 구현하는데 유리할 수 있다.
제 4 위상차 필름은 +C 플레이트이거나 또는 +B 플레이트일 수 있다. 상기 제 4 위상차 필름의 +B 플레이트인 경우 Nz 값은 -4.0 이하일 수 있다. 상기 제 4 위상차 필름의 Nz 값이 -4.0 이하인 경우 +C 플레이트에 가까운 +B 플레이트일 수 있다. 상기 제 4 위상차 필름의 Nz 값의 하한은 예를 들어 -3000nm 이상일 수 있다. 상기 제 4 위상차 필름이 +C 플레이트인 경우 nx=ny이므로 Nz=(nx-nz)/(nx-ny) 값은 정의되지 않을 수 있다.
제 4 위상차 필름이 +B 플레이트인 경우 면내 지상축은 선 편광자의 광 흡수축과 약 40도 내지 50도, 약 43도 내지 47도, 구체적으로 약 45도를 이룰 수 있다. 이를 통해 정면뿐만 아니라 측면에서도 우수한 반사 특성 및 색 특성을 나타냄으로써 초고시인성의 타원 편광판을 구현하는데 유리할 수 있다.
제 4 위상차 필름은 0 nm 이상의 두께 방향 위상차를 가질 수 있다. 구체적으로, 상기 제 4 위상차 필름의 두께 방향 위상차는 0 nm 내지 300 nm일 수 있다. 보다 구체적으로, 상기 제 4 위상차 필름의 두께 방향 위상차는 0 nm 이상, 10 nm 이상, 20 nm 이상, 30nm 이상, 50 nm 이상 또는 65 nm 이상일 수 있고, 300 nm 이하, 250nm 이하, 200nm 이하, 150 nm 이하, 100 nm 이하 또는 75 nm 이하일 수 있다. 제 4 위상차 필름의 두께 방향 위상차가 상기 범위를 만족하는 경우 정면뿐만 아니라 측면에서도 우수한 반사 특성 및 색 특성을 나타냄으로써 초고시인성의 타원 편광판을 구현하는데 유리할 수 있다.
제 1, 제 2, 제 3 내지 제 4 위상차 필름은 각각 역 파장 분산 특성, 정상 파장 분산 특성 또는 플랫 파장 분산 특성을 가질 수 있다. 하나의 예시에서, 제 1 위상차 필름은 R(450)/R(550) 값이 0.6 내지 1.3이거나, Rth(450)/Rth(550) 값이 0.6 내지 1.3일 수 있다. 하나의 예시에서, 제 2 위상차 필름은 R(450)/R(550) 값이 0.6 내지 1.3일 수 있다. 하나의 예시에서, 제 3 위상차 필름은 R(450)/R(550) 값이 0.60 내지 1.0, 구체적으로 0.6 내지 0.99 또는 0.6 내지 0.92일 수 있다. 제 3 위상차 필름의 R(650)/R(550) 값은 상기 R(450)/R(550) 값보다 큰 값을 가지면서, 1.01 내지 1.19, 1.05 내지 1.15 또는 1.09 내지 1.11일 수 있다. 하나의 예시에서, 제 4 위상차 필름은 Rth(450)/Rth(550)은 0.6 내지 1.3일 수 있다. 상기에서 R(λ)는 λnm 광에 대한 위상차 필름의 면상 위상차를 의미하고, Rth(λ)는 λnm 광에 대한 위상차 필름의 두께 방향 위상차를 의미한다. 제 1, 제 2, 제 3 내지 제 4 위상차 필름의 파장 분산 특성이 상기 범위 내인 경우 정면뿐만 아니라 측면에서도 우수한 반사 특성 및 색 특성을 나타냄으로써 초고시인성의 타원 편광판을 구현하는데 유리할 수 있다.
제 1, 제 2, 제 3 내지 제 4 위상차 필름은 각각 고분자 필름 또는 액정 필름일 수 있다. 상기 고분자 필름으로는, PC(polycarbonate), 노르보넨 수지(norbonene resin), PVA(poly(vinyl alcohol)), PS(polystyrene), PMMA(poly(methyl methacrylate)), PP(polypropylene) 등의 폴리올레핀, Par(poly(arylate)), PA(polyamide), PET(poly(ethylene terephthalate)) 또는 PS(polysulfone) 등을 포함하는 필름을 사용할 수 있다. 상기 고분자 필름을 적절한 조건에서 연신 또는 수축 처리하여 복굴절성을 부여하여 상기 제 1 내지 제 4 위상차 필름으로 사용할 수 있다. 상기 액정 필름은 액정 분자를 배향 및 중합시킨 상태로 포함할 수 있다. 상기 액정 분자는 중합성 액정 분자일 수 있다. 본 명세서에서 중합성 액정 분자는, 액정성을 나타낼 수 있는 부위, 예를 들면 메조겐(mesogen) 골격 등을 포함하고, 중합성 관능기를 하나 이상 포함하는 분자를 의미할 수 있다. 또한 중합성 액정 분자를 중합된 형태로 포함한다는 것은 상기 액정 분자가 중합되어 액정 필름 내에서 액정 고분자의 주쇄 또는 측쇄와 같은 골격을 형성하고 있는 상태를 의미할 수 있다.
제 1, 제 2, 제 3 내지 제 4 위상차 필름은 두께는 각각 본 출원의 목적을 고려하여 적절히 조절될 수 있다. 예를 들어, 제 1, 제 2, 제 3 내지 제 4 위상차 필름은 두께는 각각 독립적으로 0.1㎛ 내지 100㎛일 수 있다.
상기 타원 편광판은 표면처리 층을 더 포함할 수 있다. 표면처리 층으로는 반사방지 층 등을 예시할 수 있다. 표면처리 층은 선 편광자의 외측에, 예를 들어, 제 1 위상차 필름이 배치된 반대 측면에 배치될 수 있다. 상기 반사방지 층으로는 굴절률이 상이한 2개 이상의 층의 적층체 등을 사용할 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니다.
상기 타원 편광판에서, 제 1 위상차 필름, 제 2 위상차 필름, 제 3 위상차 필름, 제 4 위상차 필름 내지 선 편광자는 점착제 또는 접착제를 통해 서로 부착되어 있거나 혹은 직접 코팅에 의해 서로 적층되어 있을 수 있다. 상기 점착제로 또는 접착제로는 광학 투명 점착제 또는 접착제를 사용할 수 있다.
본 출원의 타원 편광판은 외광의 반사를 방지할 수 있으므로, 유기 발광 장치의 시인성을 개선할 수 있다. 외부로부터 입사되는 비편광된 광(incident unpolarized light)(이하 "외광"이라 한다)은 선 편광자를 통과하면서 두 개의 편광 직교 성분 중 하나의 편광 직교 성분, 즉 제 1 편광 직교 성분만이 투과되고, 편광된 광은 제 3 위상차 필름을 통과하면서 원편광으로 바뀔 수 있다. 상기 원편광된 광은 기판, 전극 등을 포함한 유기 발광 표시 장치의 표시 패널에서 반사되면서 원편광의 회전 방향이 바뀌게 되고 상기 원편광된 광이 제 3 위상차 필름을 다시 통과하면서 두 개의 편광 직교 성분 중 다른 하나의 편광 직교 성분, 즉 제 2 편광 직교 성분으로 변환된다. 상기 제 2 편광 직교 성분은 선 편광자를 통과하지 못하여 외부로 광이 방출되지 않으므로 외광 반사 방지 효과를 가질 수 있다.
본 출원의 타원 편광판은 특히 측면에서 입사되는 외광의 반사도 효과적으로 방지할 수 있으므로 유기 발광 장치의 측면 시인성을 개선할 수 있다. 예를 들어, 본 출원의 타원 편광판은 시야각 편광 보상 원리를 통해 측면에서 입사되는 외광의 반사도 효과적으로 방지할 수 있다.
본 출원의 타원 편광판은 유기 발광 장치에 적용될 수 있다. 도 2는 본 출원의 타원 편광판을 적용한 유기 발광 장치를 예시적으로 도시한 단면도이다. 도 2를 참조하면, 상기 유기 발광 장치는 유기 발광 표시 패널(200)과 유기 발광 표시 패널(200)의 일면에 위치하는 타원 편광판(100)을 포함한다. 상기 타원 편광판의 제 4 위상차 필름 (40)이 선 편광자 (50)에 비하여 유기 발광 표시 패널(200)에 인접하게 배치될 수 있다.
상기 유기 발광 표시 패널은 베이스 기판, 하부 전극, 유기 발광층, 상부 전극 및 봉지 기판 등을 포함할 수 있다. 상기 하부 전극 및 상부 전극 중 하나는 애노드(anode)이고 다른 하나는 캐소드(cathode)일 수 있다. 애노드는 정공(hole)이 주입되는 전극으로 일 함수(work function)가 높은 도전 물질로 만들어질 수 있으며 캐소드는 전자가 주입되는 전극으로 일 함수가 낮은 도전 물질로 만들어질 수 있다. 하부 전극 및 상부 전극 중 적어도 하나는 발광된 빛이 외부로 나올 수 있는 투명 도전 물질로 만들어질 수 있으며 예컨대 ITO 또 는 IZO 일 수 있다. 유기 발광층은 하부 전극과 상부 전극)에 전압이 인가되었을 때 빛을 낼 수 있는 유기 물질을 포함할 수 있다.
하부 전극과 유기 발광층 사이 및 상부 전극과 유기 발광층 사이에는 부대층을 더 포함할 수 있다. 부대층은 전자와 정공의 균형을 맞추기 위한 정공 전달층(hole transporting layer), 정공 주입층(hole injecting layer), 전자 주입층(electron injecting layer) 및 전자 전달층(electron transporting layer)을 포함할 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다. 봉지 기판은 유리, 금속 및/또는 고분자로 만들어질 수 있으며, 하부 전극, 유기 발광층 및 상부 전극을 봉지하여 외부로부터 수분 및/또는 산소가 유입되는 것을 방지할 수 있다.
타원 편광판은 유기 발광 표시 패널에서 빛이 나오는 측에 배치될 수 있다. 예컨대 베이스 기판 측으로 빛이 나오는 배면 발광(bottom emission) 구조인 경우 베이스 기판의 외측에 배치될 수 있고, 봉지 기판 측으로 빛이 나 오는 전면 발광(top emission) 구조인 경우 봉지 기판의 외측에 배치될 수 있다. 타원 편광판은 외광이 유기 발광 표시 패널의 전극 및 배선 등과 같이 금속으로 만들어진 반사층에 의해 반사되어 유기 발광 장치의 외측으로 나오는 것을 방지함으로써 유기 발광 장치의 표시 특성을 개선할 수 있다. 또한, 타원 편광판은 전술한 바와 같이 정면뿐만 아니라 측면에서도 반사 방지 효과를 나타낼 수 있으므로 측면 시인성을 개선할 수 있다.
본 출원은 정면뿐만 아니라 측면에서 반사 특성 및 색 특성이 우수한 초고시인성의 타원 편광판 및 이를 포함하는 유기 발광 장치를 제공할 수 있다.
도 1은 본 출원의 일 실시예에 따른 타원 편광판의 예시적인 단면도이다.
도 2는 본 출원의 일 실시예에 따른 유기 발광 장치의 단면도이다.
이하, 본 출원에 따른 실시예 및 본 출원에 따르지 않는 비교예를 통하여 본 출원을 구체적으로 설명하지만, 본 출원의 범위가 하기 제시된 실시예에 의해 제한되는 것은 아니다.
평가예 1 컬러 특성 시뮬레이션 평가
실시예 및 비교예에 대하여 정면 및 측면에서의 컬러 특성(Techwiz 1D plus, 사나이시스템)을 시뮬레이션 평가하였다. 색편차(Color difference, ΔE* ab, dE)는 아래와 같은 수식에 의해 정의된다.
Figure PCTKR2019004622-appb-I000001
상기 수식에서 (L* 1,a* 1,b* 1)은 정면 (경사각 0°, 방위각 0°)에서의 반사 색상 값을 의미하며, (L* 2,a* 2,b* 2)는 측면(특정 경사각 및 방위각)에서의 반사 색상 값을 의미한다. dE max 값은 경사각 40도 및 방위각 45도 또는 135도에서의 dE 값 중 최대 값을 기준으로 작성하였다. 색 편차 수치(dE 값)가 의미하는 것은 측면의 색상이 정면의 색상과 얼마나 차이 나는지를 나타내는 것이다. ΔE* ab 값이 2.3이면, JND(just noticeable difference)로 볼 수 있는데, ΔE* ab 값이 2.4 미만이면 JND에 근접한 성능을 구현한다고 볼 수 있다.
실시예 1
편광자, 제 1 위상차 필름, 제 2 위상차 필름, 제 3 위상차 필름 및 제 4 위상차 필름을 순차로 포함하는 타원 편광판을 준비하고, 상기 타원 편광판을 제 4 위상차 필름이 OLED 패널에 인접하도록 배치하였다.
편광자는 단체 투과율(Ts)이 42.5%인 선 편광자이고, OLED 패널은 Galaxy S6이다. 제 1 위상차 필름은 +C 플레이트이고, 제 2 위상차 필름은 -B 플레이트이다. 제 3 위상차 필름은 R(450)/R(550) 값이 0.86이고, Rin 값이 140 nm이며, 그 지상축은 편광자의 흡수축과 45도를 이룬다. 제 4 위상차 필름은 Rth 값이 60 nm인 +C 플레이트이다. 상기에서 Rin은 위상차 필름의 550nm 파장의 광에 대한 면상 위상차 값을 의미하고, Rth는 위상차 필름의 550nm 파장의 광에 대한 두께 방향 위상차 값을 의미한다.
표 1, 표 2 및 표 3은 각각 제 2 위상차 필름의 Nz 값이 1.2, 3.0 및 6.0인 경우에, 40도 경사각에서 dE Max 값이 2.4 미만을 나타내는 제 1 및 제 2 위상차 필름의 광학 물성을 나타낸다.
제2위상차 필름 제1위상차 필름 제1 및 제2위상차 필름 dE Max@ 40°경사각
Nz Rin Rth Rth Rth 총계
1.2 70 -14 34 20 2.34
1.2 80 -16 36 20 2.14
1.2 80 -16 46 30 2.20
1.2 90 -18 38 20 2.06
1.2 90 -18 48 30 1.93
1.2 90 -18 58 40 2.04
1.2 90 -18 68 50 2.35
1.2 100 -20 40 20 2.12
1.2 100 -20 50 30 1.85
1.2 100 -20 60 40 1.79
1.2 100 -20 70 50 1.86
1.2 100 -20 80 60 2.15
1.2 110 -22 42 20 2.30
1.2 110 -22 52 30 2.06
1.2 110 -22 62 40 1.94
1.2 110 -22 72 50 1.94
1.2 110 -22 82 60 2.05
1.2 110 -22 92 70 2.23
제2위상차 필름 제1위상차 필름 제1 및 제2 위상차 필름 dE Max@ 40°경사각
Nz Rin Rth Rth Rth 총계
3 35 -70 90 20 2.38
3 35 -70 95 25 2.35
3 40 -80 105 25 2.26
3 40 -80 110 30 2.19
3 40 -80 115 35 2.27
3 45 -90 115 25 2.39
3 45 -90 120 30 2.19
3 45 -90 125 35 2.05
3 45 -90 130 40 2.07
3 45 -90 135 45 2.18
3 45 -90 140 50 2.34
3 50 -100 135 35 2.23
3 50 -100 140 40 2.05
3 50 -100 145 45 1.94
3 50 -100 150 50 1.97
3 50 -100 155 55 2.07
3 50 -100 160 60 2.23
3 55 -110 155 45 2.27
3 55 -110 160 50 2.10
3 55 -110 165 55 1.95
3 55 -110 170 60 1.90
3 55 -110 175 65 1.98
3 55 -110 180 70 2.12
3 55 -110 185 75 2.30
3 60 -120 185 65 2.30
3 60 -120 190 70 2.19
3 60 -120 195 75 2.11
3 60 -120 200 80 2.04
3 60 -120 205 85 2.19
3 60 -120 210 90 2.37
제2위상차 필름 제1위상차 필름 제1 및 제2 위상차 필름 dE Max@ 40°경사각
Nz Rin Rth Rth Rth 총계
6 25 -125 167.5 42.5 2.37
6 25 -125 170 45 2.31
6 25 -125 172.5 47.5 2.31
6 25 -125 175 50 2.34
6 25 -125 177.5 52.5 2.37
6 27.5 -137.5 187.5 50 2.34
6 27.5 -137.5 190 52.5 2.27
6 27.5 -137.5 192.5 55 2.22
6 27.5 -137.5 195 57.5 2.22
6 27.5 -137.5 197.5 60 2.23
6 27.5 -137.5 200 62.5 2.26
6 27.5 -137.5 202.5 65 2.30
6 27.5 -137.5 205 67.5 2.36
6 30 -150 207.5 57.5 2.38
6 30 -150 210 60 2.30
6 30 -150 212.5 62.5 2.22
6 30 -150 215 65 2.15
6 30 -150 217.5 67.5 2.13
6 30 -150 220 70 2.13
6 30 -150 222.5 72.5 2.15
6 30 -150 225 75 2.17
6 30 -150 227.5 77.5 2.21
6 30 -150 230 80 2.26
6 30 -150 232.5 82.5 2.32
6 30 -150 235 85 2.39
6 32.5 -162.5 232.5 70 2.34
6 32.5 -162.5 235 72.5 2.26
6 32.5 -162.5 237.5 75 2.18
6 32.5 -162.5 240 77.5 2.10
6 32.5 -162.5 242.5 80 2.07
6 32.5 -162.5 245 82.5 2.06
6 32.5 -162.5 247.5 85 2.07
6 32.5 -162.5 250 87.5 2.08
6 32.5 -162.5 252.5 90 2.10
6 32.5 -162.5 255 92.5 2.14
6 32.5 -162.5 257.5 95 2.19
6 32.5 -162.5 260 97.5 2.25
6 32.5 -162.5 262.5 100 2.31
6 32.5 -162.5 265 102.5 2.39
6 35 -175 260 85 2.33
6 35 -175 262.5 87.5 2.25
6 35 -175 265 90 2.17
6 35 -175 267.5 92.5 2.10
6 35 -175 270 95 2.03
6 35 -175 272.5 97.5 2.02
6 35 -175 275 100 2.02
6 35 -175 277.5 102.5 2.02
6 35 -175 280 105 2.04
6 35 -175 282.5 107.5 2.07
6 35 -175 285 110 2.10
6 35 -175 287.5 112.5 2.15
6 35 -175 290 115 2.20
6 35 -175 292.5 117.5 2.27
6 35 -175 295 120 2.34
6 37.5 -187.5 290 102.5 2.38
6 37.5 -187.5 292.5 105 2.31
6 37.5 -187.5 295 107.5 2.24
6 37.5 -187.5 297.5 110 2.17
6 37.5 -187.5 300 112.5 2.10
6 37.5 -187.5 302.5 115 2.04
6 37.5 -187.5 305 117.5 2.00
6 37.5 -187.5 307.5 120 2.00
6 37.5 -187.5 310 122.5 2.01
6 37.5 -187.5 312.5 125 2.03
6 37.5 -187.5 315 127.5 2.06
6 37.5 -187.5 317.5 130 2.10
6 37.5 -187.5 320 132.5 2.14
6 37.5 -187.5 322.5 135 2.19
6 37.5 -187.5 325 137.5 2.25
6 37.5 -187.5 327.5 140 2.32
6 37.5 -187.5 330 142.5 2.39
6 40 -200 330 130 2.35
6 40 -200 332.5 132.5 2.29
6 40 -200 335 135 2.23
6 40 -200 337.5 137.5 2.18
6 40 -200 340 140 2.13
6 40 -200 342.5 142.5 2.08
6 40 -200 345 145 2.04
6 40 -200 347.5 147.5 2.06
6 40 -200 350 150 2.09
6 40 -200 352.5 152.5 2.13
6 40 -200 355 155 2.17
6 40 -200 357.5 157.5 2.22
6 40 -200 360 160 2.27
6 40 -200 362.5 162.5 2.33
6 40 -200 365 165 2.40
6 42.5 -212.5 380 167.5 2.38
6 42.5 -212.5 382.5 170 2.34
6 42.5 -212.5 385 172.5 2.31
6 42.5 -212.5 387.5 175 2.27
6 42.5 -212.5 390 177.5 2.24
6 42.5 -212.5 392.5 180 2.23
6 42.5 -212.5 395 182.5 2.28
6 42.5 -212.5 397.5 185 2.32
6 42.5 -212.5 400 187.5 2.38
실시예 2
제 1 위상차 필름과 제 2 위상차 필름을 각각 하기와 같이 변경한 것을 제외하고는 실시예 1과 동일한 구조를 설정하였다.
제 1 위상차 필름은 +B 플레이트이고, 그 지상축은 편광자의 흡수축과 평행을 이룬다. 제 2 위상차 필름은 -B 플레이트이고, 그 지상축은 편광자의 흡수축과 평행을 이룬다.
표 4 및 표 5는 각각 제 2 위상차 필름의 Nz 값이 각각 1.2 및 6.0인 경우에, 40도 경사각에서 dE Max 값이 2.4 미만을 나타내는 제 1 및 제 2 위상차 필름의 광학 물성을 나타낸다.
제2위상차 필름 제1위상차 필름 제1 및 제2 위상차 필름 dE Max@ 40°경사각
Nz Rin Rth Nz Rin Rth Rth 총계
1.2 100 -20 -1.5 20.0 50 30 2.39
1.2 100 -20 -1.5 22.0 55 35 2.34
1.2 100 -20 -1.5 24.0 60 40 2.34
1.2 100 -20 -1.5 26.0 65 45 2.37
1.2 100 -20 -2 16.7 50 30 2.33
1.2 100 -20 -2 18.3 55 35 2.27
1.2 100 -20 -2 20.0 60 40 2.25
1.2 100 -20 -2 21.7 65 45 2.27
1.2 100 -20 -2 23.3 70 50 2.33
1.2 100 -20 -2.5 12.9 45 25 2.39
1.2 100 -20 -2.5 14.3 50 30 2.29
1.2 100 -20 -2.5 15.7 55 35 2.22
1.2 100 -20 -2.5 17.1 60 40 2.21
1.2 100 -20 -2.5 18.6 65 45 2.21
1.2 100 -20 -2.5 20.0 70 50 2.26
1.2 100 -20 -2.5 21.4 75 55 2.35
1.2 100 -20 -3 11.3 45 25 2.36
1.2 100 -20 -3 12.5 50 30 2.26
1.2 100 -20 -3 13.8 55 35 2.19
1.2 100 -20 -3 15.0 60 40 2.20
1.2 100 -20 -3 16.3 65 45 2.20
1.2 100 -20 -3 17.5 70 50 2.21
1.2 100 -20 -3 18.8 75 55 2.29
1.2 100 -20 -3.5 10.0 45 25 2.34
1.2 100 -20 -3.5 11.1 50 30 2.24
1.2 100 -20 -3.5 12.2 55 35 2.18
1.2 100 -20 -3.5 13.3 60 40 2.19
1.2 100 -20 -3.5 14.4 65 45 2.19
1.2 100 -20 -3.5 15.6 70 50 2.20
1.2 100 -20 -3.5 16.7 75 55 2.26
1.2 100 -20 -3.5 17.8 80 60 2.37
1.2 100 -20 -4 9.0 45 25 2.33
1.2 100 -20 -4 10.0 50 30 2.22
1.2 100 -20 -4 11.0 55 35 2.18
1.2 100 -20 -4 12.0 60 40 2.18
1.2 100 -20 -4 13.0 65 45 2.19
1.2 100 -20 -4 14.0 70 50 2.19
1.2 100 -20 -4 15.0 75 55 2.24
1.2 100 -20 -4.5 8.2 45 25 2.32
1.2 100 -20 -4.5 9.1 50 30 2.21
1.2 100 -20 -4.5 10.0 55 35 2.17
1.2 100 -20 -4.5 10.9 60 40 2.18
1.2 100 -20 -4.5 11.8 65 45 2.18
1.2 100 -20 -4.5 12.7 70 50 2.19
1.2 100 -20 -4.5 13.6 75 55 2.26
1.2 100 -20 -5 7.5 45 25 2.31
1.2 100 -20 -5 8.3 50 30 2.20
1.2 100 -20 -5 9.2 55 35 2.17
1.2 100 -20 -5 10.0 60 40 2.17
1.2 100 -20 -5 10.8 65 45 2.18
1.2 100 -20 -5 11.7 70 50 2.18
1.2 100 -20 -5 12.5 75 55 2.28
제2위상차 필름 제1위상차 필름 제1 및 제2 위상차 필름 dE Max@ 40°경사각
Nz Rin Rth Nz Rin Rth Rth 총계
6 37.5 -187.5 -9 20.3 202.5 15 2.37
6 37.5 -187.5 -10 17.5 192.5 5 2.39
6 37.5 -187.5 -10 18.0 197.5 10 2.27
6 37.5 -187.5 -10 18.4 202.5 15 2.27
6 37.5 -187.5 -11 16.0 192.5 5 2.28
6 37.5 -187.5 -11 16.5 197.5 10 2.17
6 37.5 -187.5 -11 16.9 202.5 15 2.25
6 37.5 -187.5 -12 14.4 187.5 0 2.38
6 37.5 -187.5 -12 14.8 192.5 5 2.19
6 37.5 -187.5 -12 15.2 197.5 10 2.08
6 37.5 -187.5 -12 15.6 202.5 15 2.23
6 37.5 -187.5 -13 13.4 187.5 0 2.31
6 37.5 -187.5 -13 13.8 192.5 5 2.12
6 37.5 -187.5 -13 14.1 197.5 10 2.02
6 37.5 -187.5 -13 14.5 202.5 15 2.22
6 37.5 -187.5 -14 12.5 187.5 0 2.25
6 37.5 -187.5 -14 12.8 192.5 5 2.06
6 37.5 -187.5 -14 13.2 197.5 10 2.01
6 37.5 -187.5 -14 13.5 202.5 15 2.22
6 37.5 -187.5 -15 11.7 187.5 0 2.20
6 37.5 -187.5 -15 12.0 192.5 5 2.01
6 37.5 -187.5 -15 12.3 197.5 10 2.00
6 37.5 -187.5 -15 12.7 202.5 15 2.21
6 37.5 -187.5 -16 11.0 187.5 0 2.15
6 37.5 -187.5 -16 11.3 192.5 5 1.97
6 37.5 -187.5 -16 11.6 197.5 10 2.00
6 37.5 -187.5 -16 11.9 202.5 15 2.21
6 37.5 -187.5 -17 10.1 182.5 -5 2.38
6 37.5 -187.5 -17 10.4 187.5 0 2.12
6 37.5 -187.5 -17 10.7 192.5 5 1.94
6 37.5 -187.5 -17 11.0 197.5 10 1.99
6 37.5 -187.5 -17 11.3 202.5 15 2.21
6 37.5 -187.5 -18 9.6 182.5 -5 2.35
6 37.5 -187.5 -18 9.9 187.5 0 2.09
6 37.5 -187.5 -18 10.1 192.5 5 1.91
6 37.5 -187.5 -18 10.4 197.5 10 1.99
6 37.5 -187.5 -18 10.7 202.5 15 2.21
6 37.5 -187.5 -19 9.1 182.5 -5 2.32
6 37.5 -187.5 -19 9.4 187.5 0 2.06
6 37.5 -187.5 -19 9.6 192.5 5 1.91
6 37.5 -187.5 -19 9.9 197.5 10 1.98
6 37.5 -187.5 -19 10.1 202.5 15 2.21
6 37.5 -187.5 -20 8.7 182.5 -5 2.30
6 37.5 -187.5 -20 8.9 187.5 0 2.04
6 37.5 -187.5 -20 9.2 192.5 5 1.90
6 37.5 -187.5 -20 9.4 197.5 10 1.98
6 37.5 -187.5 -20 9.6 202.5 15 2.21
실시예 3
제 1 위상차 필름과 제 2 위상차 필름을 각각 하기와 같이 변경한 것을 제외하고는 실시예 1과 동일한 구조를 설정하였다.
제 1 위상차 필름은 +B 플레이트이고, 그 지상축은 편광자의 흡수축과 수직을 이룬다. 제 2 위상차 필름은 -B 플레이트이고, 그 지상축은 편광자의 흡수축과 평행을 이룬다.
표 6 및 표 7은 각각 제 2 위상차 필름의 Nz 값이 1.2 및 6.0인 경우에, 40도 경사각에서 dE Max 값이 2.4 미만을 나타내는 제 1 및 제 2 위상차 필름의 광학 물성을 나타낸다.
제2위상차 필름 제1위상차 필름 제1 및 제2 위상차 필름 dE Max@ 40°경사각
Nz Rin Rth Nz Rin Rth Rth 총계
1.2 100 -20 -0.5 60.0 90 70 2.38
1.2 100 -20 -0.5 63.3 95 75 2.36
1.2 100 -20 -0.5 66.7 100 80 2.36
1.2 100 -20 -0.5 70.0 105 85 2.37
1.2 100 -20 -0.5 73.3 110 90 2.39
1.2 100 -20 -1 32.5 65 45 2.34
1.2 100 -20 -1 35.0 70 50 2.25
1.2 100 -20 -1 37.5 75 55 2.21
1.2 100 -20 -1 40.0 80 60 2.20
1.2 100 -20 -1 42.5 85 65 2.21
1.2 100 -20 -1 45.0 90 70 2.25
1.2 100 -20 -1 47.5 95 75 2.32
1.2 100 -20 -1.5 22.0 55 35 2.40
1.2 100 -20 -1.5 24.0 60 40 2.28
1.2 100 -20 -1.5 26.0 65 45 2.18
1.2 100 -20 -1.5 28.0 70 50 2.14
1.2 100 -20 -1.5 30.0 75 55 2.14
1.2 100 -20 -1.5 32.0 80 60 2.17
1.2 100 -20 -1.5 34.0 85 65 2.24
1.2 100 -20 -1.5 36.0 90 70 2.35
1.2 100 -20 -2 18.3 55 35 2.30
1.2 100 -20 -2 20.0 60 40 2.19
1.2 100 -20 -2 21.7 65 45 2.11
1.2 100 -20 -2 23.3 70 50 2.10
1.2 100 -20 -2 25.0 75 55 2.14
1.2 100 -20 -2 26.7 80 60 2.21
1.2 100 -20 -2 28.3 85 65 2.32
1.2 100 -20 -2.5 14.3 50 30 2.36
1.2 100 -20 -2.5 15.7 55 35 2.23
1.2 100 -20 -2.5 17.1 60 40 2.13
1.2 100 -20 -2.5 18.6 65 45 2.08
1.2 100 -20 -2.5 20.0 70 50 2.10
1.2 100 -20 -2.5 21.4 75 55 2.15
1.2 100 -20 -2.5 22.9 80 60 2.26
1.2 100 -20 -2.5 24.3 85 65 2.40
1.2 100 -20 -3 12.5 50 30 2.32
1.2 100 -20 -3 13.8 55 35 2.19
1.2 100 -20 -3 15.0 60 40 2.10
1.2 100 -20 -3 16.3 65 45 2.07
1.2 100 -20 -3 17.5 70 50 2.10
1.2 100 -20 -3 18.8 75 55 2.18
1.2 100 -20 -3 20.0 80 60 2.30
1.2 100 -20 -3.5 11.1 50 30 2.28
1.2 100 -20 -3.5 12.2 55 35 2.16
1.2 100 -20 -3.5 13.3 60 40 2.08
1.2 100 -20 -3.5 14.4 65 45 2.06
1.2 100 -20 -3.5 15.6 70 50 2.11
1.2 100 -20 -3.5 16.7 75 55 2.20
1.2 100 -20 -3.5 17.8 80 60 2.34
1.2 100 -20 -4 10.0 50 30 2.26
1.2 100 -20 -4 11.0 55 35 2.14
1.2 100 -20 -4 12.0 60 40 2.06
1.2 100 -20 -4 13.0 65 45 2.06
1.2 100 -20 -4 14.0 70 50 2.12
1.2 100 -20 -4 15.0 75 55 2.23
1.2 100 -20 -4 16.0 80 60 2.38
1.2 100 -20 -4.5 8.2 45 25 2.38
1.2 100 -20 -4.5 9.1 50 30 2.24
1.2 100 -20 -4.5 10.0 55 35 2.13
1.2 100 -20 -4.5 10.9 60 40 2.06
1.2 100 -20 -4.5 11.8 65 45 2.06
1.2 100 -20 -4.5 12.7 70 50 2.13
1.2 100 -20 -4.5 13.6 75 55 2.25
1.2 100 -20 -5 7.5 45 25 2.37
1.2 100 -20 -5 8.3 50 30 2.22
1.2 100 -20 -5 9.2 55 35 2.11
1.2 100 -20 -5 10.0 60 40 2.07
1.2 100 -20 -5 10.8 65 45 2.07
1.2 100 -20 -5 11.7 70 50 2.14
1.2 100 -20 -5 12.5 75 55 2.26
제2위상차 필름 제1위상차 필름 제1 및 제2 위상차 필름 dE Max@ 40°경사각
Nz Rin Rth Nz Rin Rth Rth 총계
6 37.5 -187.5 -7 25.9 207.5 20 2.33
6 37.5 -187.5 -7 26.6 212.5 25 2.36
6 37.5 -187.5 -8 22.5 202.5 15 2.28
6 37.5 -187.5 -8 23.1 207.5 20 2.23
6 37.5 -187.5 -8 23.6 212.5 25 2.30
6 37.5 -187.5 -9 19.8 197.5 10 2.32
6 37.5 -187.5 -9 20.3 202.5 15 2.18
6 37.5 -187.5 -9 20.8 207.5 20 2.17
6 37.5 -187.5 -9 21.3 212.5 25 2.29
6 37.5 -187.5 -10 18.0 197.5 10 2.22
6 37.5 -187.5 -10 18.4 202.5 15 2.12
6 37.5 -187.5 -10 18.9 207.5 20 2.14
6 37.5 -187.5 -10 19.3 212.5 25 2.29
6 37.5 -187.5 -11 16.0 192.5 5 2.35
6 37.5 -187.5 -11 16.5 197.5 10 2.15
6 37.5 -187.5 -11 16.9 202.5 15 2.07
6 37.5 -187.5 -11 17.3 207.5 20 2.13
6 37.5 -187.5 -11 17.7 212.5 25 2.31
6 37.5 -187.5 -12 14.8 192.5 5 2.28
6 37.5 -187.5 -12 15.2 197.5 10 2.10
6 37.5 -187.5 -12 15.6 202.5 15 2.04
6 37.5 -187.5 -12 16.0 207.5 20 2.12
6 37.5 -187.5 -12 16.3 212.5 25 2.34
6 37.5 -187.5 -13 13.8 192.5 5 2.22
6 37.5 -187.5 -13 14.1 197.5 10 2.06
6 37.5 -187.5 -13 14.5 202.5 15 2.02
6 37.5 -187.5 -13 14.8 207.5 20 2.13
6 37.5 -187.5 -13 15.2 212.5 25 2.36
6 37.5 -187.5 -14 12.8 192.5 5 2.18
6 37.5 -187.5 -14 13.2 197.5 10 2.02
6 37.5 -187.5 -14 13.5 202.5 15 2.01
6 37.5 -187.5 -14 13.8 207.5 20 2.14
6 37.5 -187.5 -14 14.2 212.5 25 2.39
6 37.5 -187.5 -15 11.7 187.5 0 2.38
6 37.5 -187.5 -15 12.0 192.5 5 2.14
6 37.5 -187.5 -15 12.3 197.5 10 2.00
6 37.5 -187.5 -15 12.7 202.5 15 2.00
6 37.5 -187.5 -15 13.0 207.5 20 2.15
6 37.5 -187.5 -16 11.0 187.5 0 2.34
6 37.5 -187.5 -16 11.3 192.5 5 2.10
6 37.5 -187.5 -16 11.6 197.5 10 1.98
6 37.5 -187.5 -16 11.9 202.5 15 2.00
6 37.5 -187.5 -16 12.2 207.5 20 2.16
6 37.5 -187.5 -17 10.4 187.5 0 2.31
6 37.5 -187.5 -17 10.7 192.5 5 2.08
6 37.5 -187.5 -17 11.0 197.5 10 1.96
6 37.5 -187.5 -17 11.3 202.5 15 2.00
6 37.5 -187.5 -17 11.5 207.5 20 2.17
6 37.5 -187.5 -18 9.9 187.5 0 2.28
6 37.5 -187.5 -18 10.1 192.5 5 2.05
6 37.5 -187.5 -18 10.4 197.5 10 1.95
6 37.5 -187.5 -18 10.7 202.5 15 2.00
6 37.5 -187.5 -18 10.9 207.5 20 2.19
6 37.5 -187.5 -19 9.4 187.5 0 2.25
6 37.5 -187.5 -19 9.6 192.5 5 2.03
6 37.5 -187.5 -19 9.9 197.5 10 1.94
6 37.5 -187.5 -19 10.1 202.5 15 2.00
6 37.5 -187.5 -19 10.4 207.5 20 2.20
6 37.5 -187.5 -20 8.9 187.5 0 2.23
6 37.5 -187.5 -20 9.2 192.5 5 2.02
6 37.5 -187.5 -20 9.4 197.5 10 1.93
6 37.5 -187.5 -20 9.6 202.5 15 2.00
6 37.5 -187.5 -20 9.9 207.5 20 2.21
비교예 1
제 1 위상차 필름과 제 2 위상차 필름을 포함하지 않고, 편광자, 제 3 위상차 필름 및 제 4 위상차 필름을 순차로 포함하는 타원 편광판을 설정한 것을 제외하고는 실시예 1과 동일한 구조를 설정하였다. 비교예 1의 dE max 값은 2.8이었다.
[부호의 설명]
10: 제 1 위상차 필름
20: 제 2 위상차 필름
30: 제 3 위상차 필름
40: 제 4 위상차 필름
50: 선 편광자
100: 타원 편광판
200: 유기 발광 표시 패널

Claims (18)

  1. 선 편광자, 제 1 위상차 필름, 제 2 위상차 필름, 제 3 위상차 필름 및 제 4 위상차 필름을 순차로 포함하고,
    상기 제 1 위상차 필름은 하기 수식 1의 Nz 값이 0 미만인 +B 플레이트이거나, 또는 하기 일반식 1을 만족하는 +C 플레이트이며,
    상기 제 2 위상차 필름은 하기 수식 1의 Nz 값이 1 초과인 -B 플레이트이고,
    상기 제 3 위상차 필름은 하기 수식 1의 Nz 값이 0.8 내지 1.2이고, 면내 지상축이 상기 선 편광자의 흡수축과 43도 내지 47도를 이루며,
    상기 제 4 위상차 필름은 하기 수식 1의 Nz 값이 -4.0 이하인 +B 플레이트이거나 또는 하기 일반식 1을 만족하는 +C 플레이트이고,
    상기 제 1 위상차 필름의 두께 방향 위상차와 제 2 위상차 필름의 두께 방향의 위상차의 합계 수치가 -20 nm 내지 200 nm이며, 상기 두께 방향 위상차(Rth)는 하기 수식 2로 정의되는 타원 편광판:
    [수식 1]
    Nz = (nx-nz)/(nx-ny)
    [수식 2]
    Rth = (nz-ny) × d
    [일반식 1]
    nx = ny < nz
    수식 1 내지 2 및 일반식 1 에서, nx, ny 및 nz는 각각 위상차 필름의 x축, y축 및 z축 방향의 굴절률이고, x축은 위상차 필름의 면내 지상축(slow axis)과 평행한 방향이며, y축은 위상차 필름의 면내 진상축(fast axis)과 평행한 방향이고, z축은 위상차 필름의 두께 방향이고, d는 위상차 필름의 두께이다.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 위상차 필름은 +B 플레이트이고, Nz 값이 -0.5 이하인 타원 편광판.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 위상차 필름은 +B 플레이트이고, 550 nm 파장의 광에 대한 면내 위상차 값이 0 nm 내지 100 nm인 타원 편광판.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 위상차 필름은 +B 플레이트이고, 두께 방향 위상차 값이 10 nm 내지 250 nm인 타원 편광판.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 위상차 필름은 +B 플레이트이고, 면내 지상축은 상기 선 편광자의 흡수축과 수직 또는 평행을 이루는 타원 편광판.
  6. 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 위상차 필름은 +C 플레이트이고, 두께 방향 위상차 값이 5 nm 내지 430 nm인 타원 편광판.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 위상차 필름의 R(450)/R(550)은 0.6 내지 1.3이거나, Rth(450)/Rth(550)은 0.6 내지 1.3이고, R(λ)는 λnm 광에 대한 위상차 필름의 면상 위상차를 의미하고, Rth(λ)는 λnm 광에 대한 위상차 필름의 두께 방향 위상차를 의미하는 타원 편광판.
  8. 제 1 항에 있어서, 상기 제 2 위상차 필름의 Nz 값은 1.2 내지 6인 타원 편광판.
  9. 제 1 항에 있어서, 상기 제 2 위상차 필름의 550 nm 파장의 광에 대한 면상 위상차는 5 nm 내지 130 nm인 타원 편광판.
  10. 제 1 항에 있어서, 상기 제 2 위상차 필름의 두께 방향 위상차 값은 -220 nm 내지 -5 nm인 타원 편광판.
  11. 제 1 항에 있어서, 상기 제 2 위상차 필름은 면내 지상축이 상기 선 편광자의 흡수축과 평행을 이루는 타원 편광판.
  12. 제 1 항에 있어서, 상기 제 2 위상차 필름의 R(450)/R(550)은 0.6 내지 1.3이고, R(λ)는 λnm 광에 대한 위상차 필름의 면상 위상차를 의미하는 타원 편광판.
  13. 제 1 항에 있어서, 상기 제 3 위상차 필름의 550 nm 파장의 광에 대한 면상 위상차는 130 nm 내지 150 nm인 타원 편광판.
  14. 제 1 항에 있어서, 상기 제 3 위상차 필름의 R(450)/R(550)는 0.6 내지 1.0이고, R(λ)는 λnm 광에 대한 위상차 필름의 면상 위상차를 의미하는 타원 편광판.
  15. 제 1 항에 있어서, 상기 제 4 위상차 필름의 두께 방향 위상차는 0 nm 내지 300 nm인 타원 편광판.
  16. 제 1 항에 있어서, 상기 제 4 위상차 필름의 Rth(450)/Rth(550)은 0.6 내지 1.3이고, Rth(λ)는 λnm 광에 대한 위상차 필름의 두께 방향 위상차를 의미하는 타원 편광판.
  17. 제 1 항의 타원 편광판 및 유기발광표시패널을 포함하는 유기발광장치.
  18. 제 17 항에 있어서, 타원 편광판의 제 4 위상차 필름이 선 편광자에 비하여 유기발광표시패널에 인접하게 배치되는 유기발광장치.
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