WO2021131010A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2021131010A1
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light
light emitting
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薫 安部
登喜生 田口
精一 三ツ井
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シャープ株式会社
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    • H10K59/80Constructional details
    • H10K59/8791Arrangements for improving contrast, e.g. preventing reflection of ambient light
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B1/00Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
    • G02B1/10Optical coatings produced by application to, or surface treatment of, optical elements
    • G02B1/11Anti-reflection coatings
    • G02B1/118Anti-reflection coatings having sub-optical wavelength surface structures designed to provide an enhanced transmittance, e.g. moth-eye structures
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/02Diffusing elements; Afocal elements
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F9/00Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements
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    • H05B33/00Electroluminescent light sources
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    • H05B33/12Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces
    • H05B33/14Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces characterised by the chemical or physical composition or the arrangement of the electroluminescent material, or by the simultaneous addition of the electroluminescent material in or onto the light source

Definitions

  • the present invention relates to a display device.
  • Patent Document 1 discloses a configuration in which external light reflection is suppressed by providing a circularly polarizing plate on the viewing surface side of the organic EL panel.
  • the display device is a display device including a display panel including sub-pixels, and a light reflection suppression layer is provided on the visual side of the display panel, and the display panel and the light reflection suppression layer A light diffusing layer containing a light diffusing material is provided between the two, the sub pixel includes a light emitting element, the light reflection suppressing layer has a moth-eye structure, and the maximum diameter of the light diffusing material is the sub pixel. It is smaller than the minimum diameter of the light emitting region.
  • external light reflection can be suppressed by the light reflection suppressing layer and the light diffusing layer, so that a circularly polarizing plate becomes unnecessary.
  • the efficiency of using light from the display panel can be improved, and the brightness can be significantly improved as compared with the conventional product having a circularly polarizing plate.
  • bleeding of characters and images can be suppressed.
  • the color of the visible surface (off screen) when the power is turned off is set to a color other than black, and the design can be improved.
  • FIG. 1 (a) is a cross-sectional view showing the configuration of the display device of the present embodiment
  • FIG. 1 (b) is a cross-sectional view showing the configuration of the light reflection suppression layer of the present embodiment
  • FIG. 1 (c). ) Is a cross-sectional view showing the configuration of the light diffusion layer of the present embodiment. It is a top view which shows the structure of the display device of this embodiment.
  • FIG. 3A is a perspective view showing an example of the shape of the light diffusing material
  • FIG. 3B is a perspective plan view showing the relationship between the shape of the light emitting region of the sub-pixel and the shape of the light diffusing material.
  • FIG. 3A is a perspective view showing an example of the shape of the light diffusing material
  • FIG. 3B is a perspective plan view showing the relationship between the shape of the light emitting region of the sub-pixel and the shape of the light diffusing material.
  • 3C is a perspective plan view showing the relationship between the shape of the light emitting region of the sub-pixel and the shape of the protrusion of the light reflection suppressing layer. It is a perspective plan view which shows the relationship between another shape of the light emitting region of a sub-pixel and the shape of a light diffusing material. It is sectional drawing which shows the modification of the display device of this embodiment. It is sectional drawing which shows the further modification of the display device of this embodiment. It is sectional drawing which shows the further modification of the display device of this embodiment. It is sectional drawing which shows the further modification of the display device of this embodiment.
  • FIG. 1 (a) is a cross-sectional view showing the configuration of the display device of the present embodiment
  • FIG. 1 (b) is a cross-sectional view showing the configuration of the light reflection suppression layer of the present embodiment
  • FIG. 1 (c). ) Is a cross-sectional view showing the configuration of the light diffusion layer of the present embodiment
  • FIG. 2 is a plan view showing the configuration of the display device of the present embodiment.
  • the display device 10 is provided on a display panel 3 including a red light emitting sub-pixel SPr, a green light emitting sub pixel SPg, and a blue light emitting sub pixel SPb, and on the visual side of the display panel 3.
  • the light reflection suppressing layer 33a is provided, and the light diffusion layer 31 provided between the display panel 3 and the light reflection suppressing layer 33a is provided.
  • a sheet-shaped light diffusion layer 31 is provided between the display panel 3 and the moth-eye sheet 34 including the light reflection suppression layer 33a.
  • the moth eye sheet 34 includes a base layer YS and a light reflection suppressing layer 33a formed on the base layer YS.
  • the display panel 3 and the light diffusing layer 31 are bonded by the transparent adhesive layer 30, and the light diffusing layer 31 and the moth eye sheet 34 are bonded by the transparent adhesive layer 32.
  • the light reflection suppressing layer 33a has a moth-eye structure in which a plurality of protrusions MS having a cone shape (for example, a triangular cross section) are lined up at a predetermined pitch Lp.
  • a configuration having a plurality of protrusions MS having a rectangular cross section may be used.
  • the top of the protrusion MS is not limited to an acute-angled shape, and may be a curved shape or a flat shape.
  • the light diffusing layer 31 contains, for example, a light diffusing material Kz dispersed in the resin.
  • the display panel 3 includes a substrate 2, a TFT layer (thin film transistor layer) 4, a light emitting element layer 5 including a red light emitting light emitting element Xr, a green light emitting light emitting element Xg, and a blue light emitting light emitting element Xb, and a sealing layer 6. And.
  • the substrate 2 is a glass substrate or a flexible base material containing a resin such as polyimide as a main component.
  • the substrate 2 can be composed of two layers of polyimide films and an inorganic film sandwiched between them. ..
  • a base coat film for example, an inorganic insulating film such as silicon nitride
  • a base coat film that prevents foreign substances such as water and oxygen from entering is formed between the substrate 2 and the TFT layer 4.
  • a pixel circuit (not shown) connected to the light emitting element is formed on the TFT layer 4.
  • the pixel circuit includes a plurality of transistors including a drive transistor and a capacitive element, and is connected to a plurality of signal lines such as a scanning signal line and a data signal line, and a power supply line.
  • the light emitting element layer 5 is an insulating edge cover film 23 that covers the peripheral portion of the first electrode (lower electrode) 22 and the peripheral portion of the first electrode 22 and does not cover the non-peripheral portion, and a layer above the edge cover film 23. It includes a light emitting layer 24r / 24g / 24b and a second electrode (upper electrode) 25 above the light emitting layer 24r / 24g / 24b.
  • the edge cover film 23 is formed by applying an organic material such as polyimide or acrylic resin and then patterning by photolithography.
  • the light emitting element Xr includes an island-shaped first electrode 22 and a light emitting layer 24r
  • the light emitting element Xg includes an island-shaped first electrode 22 and a light emitting layer 24g
  • the light emitting element Xb has an island-shaped first electrode 22 and a light emitting layer 24g.
  • One electrode 22 and a light emitting layer 24b are included.
  • the second electrode 25 is a solid common electrode common to a plurality of light emitting elements.
  • the light emitting region of the light emitting layer 24r becomes the light emitting region Er of the sub pixel SPr
  • the light emitting region of the light emitting layer 24g becomes the light emitting region Eg of the sub pixel SPg
  • the light emitting region of the light emitting layer 24b becomes the light emitting region Eb of the sub pixel SPb. ..
  • the light emitting elements Xr, Xg, and Xb may be, for example, an OLED (organic light emitting diode) including an organic layer as a light emitting layer, or a QLED (quantum dot light emitting diode) including a quantum dot layer as a light emitting layer. Good.
  • OLED organic light emitting diode
  • QLED quantum dot light emitting diode
  • the first electrode 22 is a light reflecting electrode composed of, for example, a laminate of ITO (Indium Tin Oxide) and an alloy containing Ag (silver) or Ag.
  • the second electrode 25 is made of a metal thin film such as a magnesium-silver alloy and has light transmittance.
  • the first electrode 22 may be an anode and the second electrode 25 may be a cathode, or the first electrode 22 may be a cathode and the second electrode 25 may be an anode.
  • the light emitting elements Xr, Xg, and Xb are OLEDs, holes and electrons are recombined in the light emitting layer by the driving current between the first electrode 22 and the second electrode 25, and the excitons generated thereby transition to the basal state. Light is emitted in the process of doing.
  • the light emitting elements Xr, Xg, and Xb are QLEDs, holes and electrons are recombined in the light emitting layer by the driving current between the first electrode 22 and the second electrode 25, and the excitons generated by this are generated by the quantum dots. Light is emitted in the process of transitioning from the conduction band to the valence band.
  • the sealing layer 6 covering the light emitting element layer 5 is a layer that prevents foreign substances such as water and oxygen from penetrating into the light emitting element layer 5.
  • FIG. 3A is a perspective view showing an example of the shape of the light diffusing material
  • FIG. 3B is a perspective plan view showing the relationship between the shape of the light emitting region of the sub-pixel and the shape of the light diffusing material
  • FIG. 3C is a perspective plan view showing the relationship between the shape of the light emitting region of the sub-pixel and the shape of the protrusion of the light reflection suppressing layer.
  • the maximum diameter Lk of the light diffusing material Kz is smaller than the minimum diameter Ls of the light emitting region Er of the sub-pixel SPr, and is smaller than the minimum diameter Ls of the light emitting region Eg of the sub-pixel SPg. Is also small, which is smaller than the minimum diameter Ls of the light emitting region Eb of the sub-pixel SPb.
  • the pitch Lp (distance between the centers of the bottom surfaces of adjacent protrusions) of the protrusion MS of the light reflection suppression layer 33a is smaller than the minimum diameter Ls of the light emitting regions Er, Eg, and Eb.
  • the light diffusing material Kz has a cubic shape, but this is an example, and any shape (including a true sphere, an ellipsoid, and a polyhedron) may be used.
  • the maximum diameter Lk of the light diffusing material Kz is the maximum length of a line segment connecting two points on the surface of the light diffusing material Kz, and the minimum diameter Ls of the light emitting region is the light emitting region Er, Eg, Eb. It is the minimum length of a line segment connecting two points on the outer edge of.
  • FIG. 4 is a plan view showing the relationship between another shape of the light emitting region of the sub-pixel and the shape of the light diffusing material.
  • the minimum diameter Lg of the light emitting region Eg ⁇ the minimum diameter of the light emitting region Er ⁇ light emission. Since it is the minimum diameter of the region Eb, the maximum diameter Lk of the light diffusing material Kz is made smaller than the minimum diameter Lg of the minimum light emitting region Eg.
  • the external light reflection can be suppressed by the light reflection suppressing layer 33a and the light diffusing layer 31, so that the conventionally used circularly polarizing plate becomes unnecessary.
  • the utilization efficiency of the light from the display panel 3 can be improved, and the brightness can be significantly improved as compared with the conventional product having a circularly polarizing plate.
  • the maximum diameter Lk of the light diffusing material Kz smaller than the minimum diameter of the light emitting regions Er, Eg, and Eb, bleeding of characters and images can be suppressed.
  • the color of the visible surface (off screen) when the power is turned off is set to a color other than black, and the design can be improved.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a modified example of the display device of the present embodiment.
  • a black light-shielding film having an optical density (OD) of 0.1 or more is used for the edge cover film 23.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing a further modification of the display device of the present embodiment.
  • the light diffusing layer 31 has adhesiveness, and the display panel 3 and the moth eye sheet 34 are adhered by the light diffusing layer 31. In this way, the display device 10 can be made thinner and the bonding process can be reduced.
  • a black light-shielding film having an optical density (OD) of 0.1 or more may be used for the edge cover film 23.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing a further modification of the display device of the present embodiment.
  • an optical sheet 35 including a light diffusion layer 31 and a light reflection suppression layer 33a is provided on the visual side of the display panel 3, and the display panel 3 and the optical sheet 35 are bonded by the transparent adhesive layer 30. ..
  • a light reflection suppressing layer 33a in which a plurality of protrusions MS are arranged is formed on the light diffusion layer 31 with the light diffusion layer 31 as a base layer. In this way, the display device 10 can be made thinner and the bonding process can be reduced.
  • a black light-shielding film having an optical density (OD) of 0.1 or more may be used for the edge cover film 23.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing a further modification of the display device of the present embodiment.
  • a moth-eye sheet 34d having protrusions on both sides is used.
  • the light reflection suppressing layer 33a is formed on the upper surface (viewing side surface) of the base layer YS
  • the light reflection suppressing layer 33c is formed on the lower surface of the base layer YS.
  • a black light-shielding film having an optical density (OD) of 0.1 or more may be used for the edge cover film 23.
  • a display device including a display panel including sub-pixels.
  • a light reflection suppression layer is provided on the visual side of the display panel.
  • a light diffusing layer containing a light diffusing material is provided between the display panel and the light reflection suppressing layer.
  • the sub-pixel includes a light emitting element and includes a light emitting element.
  • the light reflection suppressing layer has a moth-eye structure and has a moth-eye structure.
  • a display device in which the maximum diameter of the light diffusing material is smaller than the minimum diameter of the light emitting region of the sub-pixel.
  • the light emitting element includes a first electrode, a second electrode, and a light emitting layer provided between the first electrode and the second electrode.
  • An edge cover film that covers the peripheral edge of the first electrode and does not cover the non-peripheral portion is provided.
  • the display device according to, for example, the first aspect, wherein the edge cover film has an optical density of 0.1 or more.
  • the display device according to, for example, aspect 4, further comprising a transparent adhesive layer for adhering the display panel and the light diffusing layer, and a transparent adhesive layer for adhering the light diffusing layer and the moth eye sheet.
  • Display panel 4 TFT layer (thin film transistor layer) 5 Light emitting element layer 6 Sealing layer 10
  • Display device 22 1st electrode 23 Edge cover film 24
  • Light emitting layer 25 2nd electrode 31
  • Light diffusion layer 33a / 33c Light reflection suppression layer 34 / 34d Moss eye sheet 35

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  • General Physics & Mathematics (AREA)
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Abstract

サブ画素が設けられた表示パネルを備える表示装置であって、表示パネルの視認側に光反射抑制層が設けられ、表示パネルと光反射抑制層との間に、光拡散材を含む光拡散層が設けられ、サブ画素は発光素子を含み、光反射抑制層はモスアイ構造を有し、光拡散材(Kz)の最大径(Lk)は、サブ画素の発光領域(Er・Eg・Eb)の最小径(Ls)よりも小さい。

Description

表示装置
 本発明は、表示装置に関する。
 特許文献1には、有機ELパネルの視認面側に円偏光板を設けることで外光反射を抑制する構成が開示されている。
日本国公開特許公報「特開2014-10291」
 表示パネルの視認側に円偏光板を設けると、表示パネルからの光の輝度が円偏光板によって大幅に低下するという問題がある。
 本発明の一態様にかかる表示装置は、サブ画素を含む表示パネルを備える表示装置であって、前記表示パネルの視認側に光反射抑制層が設けられ、前記表示パネルと前記光反射抑制層との間に、光拡散材を含む光拡散層が設けられ、前記サブ画素は発光素子を含み、前記光反射抑制層はモスアイ構造を有し、前記光拡散材の最大径は、前記サブ画素の発光領域の最小径よりも小さい。
 本発明の一態様によれば、前記光反射抑制層および前記光拡散層によって外光反射を抑えることができるため、円偏光板が不要となる。これにより、表示パネルからの光の利用効率を高めることができ、円偏光板を有する従来品に比べて、輝度を大幅に向上させることができる。また、文字、映像のにじみを抑えることができる。さらに、電源OFF時の視認面(オフ画面)の色を黒以外とし、デザイン性を高めることができる。
図1(a)は、本実施形態の表示装置の構成を示す断面図であり、図1(b)は、本実施形態の光反射抑制層の構成を示す断面図であり、図1(c)は、本実施形態の光拡散層の構成を示す断面図である。 本実施形態の表示装置の構成を示す平面図である。 図3(a)は光拡散材の形状の一例を示す斜視図であり、図3(b)はサブ画素の発光領域の形状と光拡散材の形状との関係を示す透視平面図であり、図3(c)はサブ画素の発光領域の形状と光反射抑制層の突起の形状との関係を示す透視平面図である。 サブ画素の発光領域の別の形状と光拡散材の形状との関係を示す透視平面図である。 本実施形態の表示装置の変形例を示す断面図である。 本実施形態の表示装置のさらなる変形例を示す断面図である。 本実施形態の表示装置のさらなる変形例を示す断面図である。 本実施形態の表示装置のさらなる変形例を示す断面図である。
 図1(a)は、本実施形態の表示装置の構成を示す断面図であり、図1(b)は、本実施形態の光反射抑制層の構成を示す断面図であり、図1(c)は、本実施形態の光拡散層の構成を示す断面図である。図2は、本実施形態の表示装置の構成を示す平面図である。
 図1および図2に示すように、表示装置10は、赤色発光のサブ画素SPr、緑色発光のサブ画素SPgおよび青色発光のサブ画素SPbを含む表示パネル3と、表示パネル3の視認側に設けられる光反射抑制層33aと、表示パネル3および光反射抑制層33aの間に設けられる光拡散層31とを備える。具体的には、表示パネル3と、光反射抑制層33aを含むモスアイシート34との間に、シート状の光拡散層31が設けられる。
 モスアイシート34は、ベース層YSと、ベース層YS上に形成される光反射抑制層33aとを含む。表示パネル3および光拡散層31は透明接着層30によって接着され、光拡散層31およびモスアイシート34は透明接着層32によって接着される。
 図1に示すように、光反射抑制層33aは、錐形状(例えば、断面三角形状等)の複数の突起MSが所定のピッチLpで並ぶモスアイ構造を有する。この説明以外にも、例えば断面矩形状の複数の突起MSを有する構成でもよい。突起MSの頂部は、鋭角形状に限られず、湾曲形状でもよいし、平坦形状でもよい。光拡散層31は、例えば、樹脂内に分散する光拡散材Kzを含む。
 表示パネル3は、基板2と、TFT層(薄膜トランジスタ層)4と、赤色発光の発光素子Xr、緑色発光の発光素子Xgおよび青色発光の発光素子Xbを含む発光素子層5と、封止層6とを備える。
 基板2は、ガラス基板、あるいは、ポリイミド等の樹脂を主成分とする可撓性基材であり、例えば、2層のポリイミド膜およびこれらに挟まれた無機膜によって基板2を構成することもできる。図示していないが、基板2とTFT層4との間には、水、酸素等の異物の侵入を防ぐベースコート膜(例えば、窒化シリコン等の無機絶縁膜)が形成される。
 TFT層4には、発光素子に接続する画素回路(図示せず)が形成される。画素回路は、駆動トランジスタを含む複数のトランジスタと容量素子とを含み、走査信号線、データ信号線等の複数の信号線、並びに電源線に接続される。
 発光素子層5は、第1電極(下部電極)22と、第1電極22の周縁部を覆い、非周縁部を覆わない、絶縁性のエッジカバー膜23と、エッジカバー膜23よりも上層の発光層24r・24g・24bと、発光層24r・24g・24bよりも上層の第2電極(上部電極)25とを含む。エッジカバー膜23は、例えば、ポリイミド、アクリル樹脂等の有機材料を塗布した後にフォトリソグラフィよってパターニングすることで形成される。
 発光素子層5では、発光素子Xrが島状の第1電極22および発光層24rを含み、発光素子Xgが島状の第1電極22および発光層24gを含み、発光素子Xbが島状の第1電極22および発光層24bを含む。第2電極25は、複数の発光素子で共通する、ベタ状の共通電極である。なお、発光層24rの発光領域がサブ画素SPrの発光領域Erとなり、発光層24gの発光領域がサブ画素SPgの発光領域Egとなり、発光層24bの発光領域がサブ画素SPbの発光領域Ebとなる。
 発光素子Xr・Xg・Xbは、例えば、発光層として有機層を含むOLED(有機発光ダイオード)であってもよいし、発光層として量子ドット層を含むQLED(量子ドット発光ダイオード)であってもよい。
 第1電極22は、例えばITO(Indium Tin Oxide)とAg(銀)あるいはAgを含む合金との積層によって構成される、光反射電極である。第2電極25は、例えばマグネシウム銀合金等の金属薄膜で構成され、光透過性を有する。第1電極22がアノード、第2電極25がカソードでもよいし、第1電極22がカソード、第2電極25がアノードでもよい。
 発光素子Xr・Xg・XbがOLEDである場合、第1電極22および第2電極25間の駆動電流によって正孔と電子が発光層内で再結合し、これによって生じたエキシトンが基底状態に遷移する過程で光が放出される。発光素子Xr・Xg・XbがQLEDである場合、第1電極22および第2電極25間の駆動電流によって正孔と電子が発光層内で再結合し、これによって生じたエキシトンが、量子ドットの伝導帯準位(conduction band)から価電子帯準位(valence band)に遷移する過程で光が放出される。
 発光素子層5を覆う封止層6は、水、酸素等の異物の発光素子層5への浸透を防ぐ層であり、例えば、2層の無機封止膜とこれら間に形成される有機膜とで構成することができる。
 図3(a)は光拡散材の形状の一例を示す斜視図であり、図3(b)はサブ画素の発光領域の形状と光拡散材の形状との関係を示す透視平面図であり、図3(c)はサブ画素の発光領域の形状と光反射抑制層の突起の形状との関係を示す透視平面図である。
 図3(a)(b)に示すように、光拡散材Kzの最大径Lkは、サブ画素SPrの発光領域Erの最小径Lsよりも小さく、サブ画素SPgの発光領域Egの最小径Lsよりも小さく、サブ画素SPbの発光領域Ebの最小径Lsよりも小さい。
 また、図3(c)に示すように、光反射抑制層33aの突起MSのピッチLp(隣り合う突起底面の中心間距離)は、発光領域Er・Eg・Ebの最小径Lsよりも小さい。
 図3(a)では光拡散材Kzを立方体形状としているが、これは一例であって、どのような形状(真球、楕円球、多面体を含む)でもよい。
 なお、光拡散材Kzの最大径Lkとは、光拡散材Kzの表面上の2点を結ぶ線分の最大長さであり、発光領域の最小径Lsとは、発光領域Er・Eg・Ebの外縁(エッジ)上の2点を結ぶ線分の最小長さである。光拡散材Kzごとに最大径Lkがばらつく場合は、複数の光拡散材Kzの平均最大径と発光領域の最小径Lsとを比較する。
 図4は、サブ画素の発光領域の別の形状と光拡散材の形状との関係を示す平面図である。図4のような構造(例えば、サブ画素SPgの個数が、サブ画素SPrの個数、サブ画素SPb個数よりも多いペンタイル構造)では、発光領域Egの最小径Lg<発光領域Erの最小径<発光領域Ebの最小径であるため、光拡散材Kzの最大径Lkを、最小の発光領域Egの最小径Lgよりも小さくする。
 本実施形態によれば、光反射抑制層33aおよび光拡散層31によって外光反射を抑えることができるため、従来利用されていた円偏光板が不要となる。これにより、表示パネル3からの光の利用効率を高めることができ、円偏光板を有する従来品に比べて、輝度を大幅に向上させることができる。また、光拡散材Kzの最大径Lkを、発光領域Er・Eg・Ebの最小径よりも小さくすることで、文字、映像のにじみを抑えることができる。さらに、電源OFF時の視認面(オフ画面)の色を黒以外とし、デザイン性を高めることができる。
 図5は、本実施形態の表示装置の変形例を示す断面図である。図5では、エッジカバー膜23に、光学濃度(OD)0.1以上の黒色の遮光膜を用いる。こうすれば、表示パネル3内での混色現象が抑制され、コントラストを高めることができる。
 図6は、本実施形態の表示装置のさらなる変形例を示す断面図である。図6(a)では、光拡散層31は接着性を有し、表示パネル3およびモスアイシート34が光拡散層31によって接着されている。こうすれば、表示装置10の薄型化と接着工程の削減が可能となる。図6(b)のように、エッジカバー膜23に、光学濃度(OD)0.1以上の黒色の遮光膜を用いてもよい。
 図7は、本実施形態の表示装置のさらなる変形例を示す断面図である。図7(a)では、表示パネル3の視認側に、光拡散層31および光反射抑制層33aを含む光学シート35が設けられ、表示パネル3および光学シート35が透明接着層30によって接着される。光学シート35では、光拡散層31をベース層として、光拡散層31上に、複数の突起MSが並ぶ光反射抑制層33aが形成される。こうすれば、表示装置10の薄型化と接着工程の削減が可能となる。図7(b)のように、エッジカバー膜23に、光学濃度(OD)0.1以上の黒色の遮光膜を用いてもよい。
 図8は、本実施形態の表示装置のさらなる変形例を示す断面図である。図8(a)では、両面に突起を有するモスアイシート34dを用いる。モスアイシート34dでは、ベース層YSの上面(視認側の面)に光反射抑制層33aが形成され、ベース層YSの下面に光反射抑制層33cが形成される。図8(b)のように、エッジカバー膜23に、光学濃度(OD)0.1以上の黒色の遮光膜を用いてもよい。
 上述の各実施形態は、例示および説明を目的とするものであり、限定を目的とするものではない。これら例示および説明に基づけば、多くの変形形態が可能になることが、当業者には明らかである。
 〔まとめ〕
 〔態様1〕
 サブ画素を含む表示パネルを備える表示装置であって、
 前記表示パネルの視認側に光反射抑制層が設けられ、
 前記表示パネルと前記光反射抑制層との間に、光拡散材を含む光拡散層が設けられ、
 前記サブ画素は発光素子を含み、
 前記光反射抑制層はモスアイ構造を有し、
 前記光拡散材の最大径は、前記サブ画素の発光領域の最小径よりも小さい表示装置。
 〔態様2〕
 前記発光素子は、第1電極と、第2電極と、前記第1電極および前記第2電極の間に設けられた発光層とを含み、
 前記第1電極の周縁部を覆い、非周縁部を覆わないエッジカバー膜が設けられ、
 前記エッジカバー膜は、光学濃度が0.1以上である、例えば態様1に記載の表示装置。
 〔態様3〕
 前記光反射抑制層は、複数の突起が、前記発光領域の最小径よりも小さいピッチで並ぶ構造を有する、例えば態様1または2に記載の表示装置。
 〔態様4〕
 前記光反射抑制層を含むモスアイシートを備える、例えば態様1~3のいずれか1つに記載の表示装置。
 〔態様5〕
 前記表示パネルおよび前記光拡散層を接着する透明接着層と、前記光拡散層および前記モスアイシートを接着する透明接着層とを備える、例えば態様4に記載の表示装置。
 〔態様6〕
 前記光拡散層は接着性を有し、前記表示パネルおよび前記モスアイシートが前記光拡散層によって接着されている、例えば態様4に記載の表示装置。
 〔態様7〕
 前記光反射抑制層および前記光拡散層を含む光学シートを備える、例えば態様1~3のいずれか1つに記載の表示装置。
 〔態様8〕
 前記発光素子は、有機発光ダイオードあるいは量子ドット発光ダイオードである、例えば態様1~7のいずれか1つに記載の表示装置。
 2 基板
 3 表示パネル
 4 TFT層(薄膜トランジスタ層)
 5 発光素子層
 6 封止層
 10 表示装置
 22 第1電極
 23 エッジカバー膜
 24 発光層
 25 第2電極
 31 光拡散層
 33a・33c 光反射抑制層
 34・34d モスアイシート
 35 光学シート

Claims (8)

  1.  サブ画素を含む表示パネルを備える表示装置であって、
     前記表示パネルの視認側に光反射抑制層が設けられ、
     前記表示パネルと前記光反射抑制層との間に、光拡散材を含む光拡散層が設けられ、
     前記サブ画素は発光素子を含み、
     前記光反射抑制層はモスアイ構造を有し、
     前記光拡散材の最大径は、前記サブ画素の発光領域の最小径よりも小さい表示装置。
  2.  前記発光素子は、第1電極と、第2電極と、前記第1電極および前記第2電極の間に設けられた発光層とを含み、
     前記第1電極の周縁部を覆い、非周縁部を覆わないエッジカバー膜が設けられ、
     前記エッジカバー膜は、光学濃度が0.1以上である請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記光反射抑制層は、複数の突起が、前記発光領域の最小径よりも小さいピッチで並ぶ構造を有する請求項1または2に記載の表示装置。
  4.  前記光反射抑制層を含むモスアイシートを備える請求項1~3のいずれか1項に記載の表示装置。
  5.  前記表示パネルおよび前記光拡散層を接着する透明接着層と、前記光拡散層および前記モスアイシートを接着する透明接着層とを備える請求項4に記載の表示装置。
  6.  前記光拡散層は接着性を有し、前記表示パネルおよび前記モスアイシートが前記光拡散層によって接着されている請求項4に記載の表示装置。
  7.  前記光反射抑制層および前記光拡散層を含む光学シートを備える請求項1~3のいずれか1項に記載の表示装置。
  8.  前記発光素子は、有機発光ダイオードあるいは量子ドット発光ダイオードである請求項1~7のいずれか1項に記載の表示装置。
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