WO2021187618A1 - 表示装置および電子機器 - Google Patents
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Definitions
- This disclosure relates to a display device and an electronic device including the display device.
- organic EL display devices including a plurality of organic EL elements using electroluminescence (hereinafter referred to as "EL") of an organic material have been used in various electronic devices.
- EL electroluminescence
- the gradation of color development is obtained by controlling the current value flowing through the organic EL element.
- the organic EL display devices in the active matrix type display device, a pixel circuit provided with a transistor and a capacitive element is provided for each pixel, and the organic EL element is driven by this pixel circuit. Therefore, for example, various pixel circuits have been proposed as pixel circuits for organic EL elements that correct variations in drive transistors (see, for example, Patent Document 1).
- a metal layer used for wiring and a metal layer (cathode contact portion) for contacting the cathode electrode are arranged in a region around the effective display region (hereinafter referred to as "peripheral region"). Therefore, there is a problem that the metal layer reflects external light and the visibility is deteriorated. In order to suppress such deterioration of visibility, it is conceivable to suppress external light reflection by providing a light-shielding material in the peripheral region.
- An object of the present disclosure is to provide a display device capable of suppressing external light reflection outside the effective display area and suppressing a decrease in reliability, and an electronic device provided with the display device.
- the first disclosure is A metal layer provided outside the effective display area and With a filter laminate provided facing the metal layer,
- the filter laminate is a display device including a first color filter and a second color filter having holes.
- the second disclosure is an electronic device including the display device of the first disclosure.
- FIG. 1A is a plan view showing an example of the configuration of the display device according to the embodiment of the present disclosure.
- FIG. 1B is a cross-sectional view taken along the line IB-IB of FIG. 1A.
- FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view showing an example of the configuration of the organic layer shown in FIG. 1B.
- FIG. 3 is a cross-sectional view showing the configuration of the display device according to the reference example.
- FIG. 4A is a front view showing an example of the appearance of the digital still camera.
- FIG. 4B is a rear view showing an example of the appearance of the digital still camera.
- FIG. 5 is a perspective view of an example of the appearance of the head-mounted display.
- FIG. 6 is a perspective view showing an example of the appearance of the television device.
- FIG. 7 is a graph showing the reflection spectrum of the peripheral region of the display device.
- FIG. 1A is a plan view showing an example of the configuration of the display device 10 according to the embodiment of the present disclosure.
- FIG. 1B is a cross-sectional view taken along the line IB-IB of FIG. 1A.
- the display device 10 has an effective display area R1 and a peripheral area R2.
- the display device 10 is a top emission type display device.
- the display device 10 includes a substrate 11A and an opposing substrate 11B facing the substrate 11A.
- the facing substrate 11B side is the top side, and the substrate 11A side is the bottom side.
- the display device 10 includes a plurality of light emitting elements 12, an insulating layer (first insulating layer) 13, a protective layer 14, and a color filter 15 between the substrate 11A and the opposing substrate 11B in the effective display region R1. ..
- the display device 10 has a contact portion (metal layer) 16, an optical adjustment layer (second insulating layer) 17, a second electrode 12C, and a filler between the substrate 11A and the opposing substrate 11B in the peripheral region R2. It includes 14A, a sealant 18, and a filter laminate 19.
- the resonator structure 16A is formed by the second electrode 12C and the contact portion 16.
- the display device 10 may include a pad portion 11C in the peripheral region R2.
- the display device 10 is, for example, a microdisplay in which self-luminous elements such as OLED, Micro-OLED, and Micro-LED are formed in an array.
- the display device 10 is suitable for use in various electronic devices.
- the display device 10 is suitable for use in a display device for VR (Virtual Reality), MR (Mixed Reality) or AR (Augmented Reality), an electronic viewfinder (EVF), a small projector, or the like. be.
- the substrate 11 is a support that supports a plurality of light emitting elements 12 arranged on one main surface. Further, although not shown, the substrate 11 is provided with a drive circuit including a sampling transistor for controlling the drive of the plurality of light emitting elements 12 and a drive transistor, and a power supply circuit for supplying electric power to the plurality of light emitting elements 12. You may.
- the substrate 11 may be made of, for example, glass or resin having low water and oxygen permeability, or may be made of a semiconductor such as a transistor which can be easily formed.
- the substrate 11 is a glass substrate such as high-strain point glass, soda glass, borosilicate glass, forsterite, lead glass, or quartz glass, a semiconductor substrate such as amorphous silicon or polycrystalline silicon, or polymethyl.
- It may be a resin substrate such as methacrylate, polyvinyl alcohol, polyvinylphenol, polyether sulfone, polyimide, polycarbonate, polyethylene terephthalate, or polyethylene naphthalate.
- the plurality of light emitting elements 12 are provided on one main surface of the substrate 11 in the effective display region R1.
- the plurality of light emitting elements 12 are arranged in a matrix on one main surface of the substrate 11.
- the light emitting element 12 is a white OLED, and as a colorization method in the display device 10, a method using a white OLED and a color filter 15 is used.
- the colorization method is not limited to this, and an RGB coloring method or the like may be used. Further, a monochromatic filter may be used.
- the light emitting element 12 may be a Micro-OLED (MOLED) or a Micro-LED.
- the first electrode 12A as an anode, the organic layer 12B, and the second electrode 12C as a cathode are loaded in this order from the substrate 11 side.
- the first electrode 12A is provided on one main surface of the substrate 11 in the effective display region R1.
- the first electrode 12A is provided so as to be electrically separated for each pixel.
- the first electrode 12A also functions as a reflective layer, and it is preferable that the first electrode 12A is composed of a metal layer having a high reflectance and a large work function as much as possible in order to increase the luminous efficiency.
- the constituent materials of the metal layer include chromium (Cr), gold (Au), platinum (Pt), nickel (Ni), copper (Cu), molybdenum (Mo), titanium (Ti), and tantalum (Ta).
- the first electrode 12A may be composed of a laminated film of a plurality of metal layers containing at least one of the above-mentioned simple substances of metal elements and alloys.
- the second electrode 12C is provided so as to face the first electrode 12A with the organic layer 12B interposed therebetween.
- the second electrode 12C is provided as an electrode common to all pixels in the effective display region R1, and the peripheral edge portion extends to the outside of the effective display region R1 (that is, the peripheral region R2).
- the second electrode 12C is a transparent electrode having transparency to the light generated in the organic layer 12B.
- the transparent electrode also includes a semitransparent reflective layer.
- the second electrode 12C is made of, for example, a metal or a metal oxide. Examples of the metal include at least one of simple substances and alloys of metal elements such as aluminum (Al), magnesium (Mg), calcium (Ca), and sodium (Na).
- an alloy of magnesium (Mg) and silver (Ag) (MgAg alloy) or an alloy of aluminum (Al) and lithium (Li) (AlLi alloy) is suitable.
- the metal oxide include a mixture of indium oxide and tin oxide (ITO), a mixture of indium oxide and zinc oxide (IZO), zinc oxide (ZnO), and the like.
- Organic layer 12B The organic layer 12B is provided between the first electrode 12A and the second electrode 12C.
- the organic layer 12B is provided as an organic layer common to all pixels in the effective display region R1.
- FIG. 3 is an enlarged representation of the organic layer 12B shown in FIG.
- the organic layer 12B has a structure in which the hole injection layer 12B 1 , the hole transport layer 12B 2 , the light emitting layer 12B 3 , and the electron transport layer 12B 4 are laminated in this order from the side of the first electrode 12A.
- the configuration of the organic layer 12B is not limited to this, and layers other than the light emitting layer 12B 3 are provided as needed.
- the hole injection layer 12B 1 is a buffer layer for increasing the hole injection efficiency into the light emitting layer 12B 3 and for suppressing leakage.
- the hole transport layer 12B 2 is for increasing the hole transport efficiency to the light emitting layer 12B 3.
- the light emitting layer 12B 3 generates light by recombination of electrons and holes by applying an electric field.
- the electron transport layer 12B 4 is for increasing the electron transport efficiency to the light emitting layer 12B 3.
- An electron injection layer (not shown) may be provided between the electron transport layer 12B 4 and the second electrode 12C. This electron injection layer is for increasing the electron injection efficiency.
- the insulating layer 13 is provided on one main surface of the substrate 11 in the effective display region R1.
- the insulating layer 13 is provided between the light emitting elements 12 and electrically separates the first electrode 12A for each pixel.
- the insulating layer 13 has an opening in a portion corresponding to each first electrode 12A. Specifically, the insulating layer 13 is provided between the first electrodes 12A and covers the peripheral edge of the first electrode 12A.
- the insulating layer 13 is made of, for example, an organic material or an inorganic material.
- the organic material include polyimide and acrylic resin.
- the inorganic material include silicon oxide, silicon nitride, silicon oxynitride, aluminum oxide and the like.
- the protective layer 14 is provided on the plurality of light emitting elements 12.
- the protective layer 14 is for protecting the light emitting element 12. For example, it is for blocking the light emitting element 12 from the outside air and suppressing the infiltration of moisture from the external environment into the inside of the light emitting element 12.
- the protective layer 14 is composed of, for example, a filler.
- the filler includes, for example, a UV curable resin.
- the color filter 15 is provided on the protective layer 14.
- a color filter of each color of a red filter, a green filter, and a blue filter is used as the color filter 15 for example.
- the red filter, the green filter, and the blue filter are arranged in a predetermined pattern in the in-plane direction of the display device 10.
- the color filter 15 is provided so as to face the light emitting element 12.
- the white light emitted from each light emitting element 12 passes through the color filter 15, so that, for example, red light, green light, and blue light are emitted from the display surface, respectively.
- a light-shielding layer may be provided between the color filters of each color, that is, between the pixels.
- the contact portion 16 is provided on one main surface of the substrate 11 in the peripheral region R2.
- the contact portion 16 is connected to the peripheral edge portion of the second electrode 12C.
- the contact portion 16 is an example of a metal layer provided outside the effective display region R1 (that is, the peripheral region R2).
- Examples of the material of the contact portion 16 include the same material as that of the first electrode 12A.
- the contact portion 16 preferably has a plate shape.
- the contact portion 16 is preferably a solid electrode.
- the sealant 18 adheres the peripheral edges of the facing surfaces of the substrate 11A and the facing substrate 11B to each other.
- the sealant 18 is provided between the filter laminate 19 and the contact portion 16, more specifically, between the filter laminate 19 and the peripheral edge portion of the second electrode 12C.
- a thermosetting resin can be used as the material of the sealant 18.
- the filler 14A is provided between the contact portion 16 and the sealing agent 18, more specifically between the second electrode 12C and the sealing agent 18.
- the filler 14A is placed between the second electrode 12C and the sealant 18 in the peripheral region R2 when the filler for forming the protective layer is applied to the effective display region R1 on the substrate 11 in the manufacturing process of the display device 10. It is something that unintentionally enters. Therefore, the filler 14A contains the same material as the protective layer 14.
- the filter laminate 19 is provided so as to face the contact portion 16.
- the filter laminate 19 is provided on the sealant 18.
- the filter laminate 19 has a function as a light-shielding layer that blocks external light (visible light). Since the filter laminate 19 is provided in the peripheral region R2, it is possible to prevent outside light from entering the display device 10 in the peripheral region R2. Therefore, it is possible to suppress the reflection of external light by the metal layer such as the contact portion 16.
- the filter laminate 19 includes a first color filter 19A and a second color filter 19B.
- the colors of the first color filter 19A and the second color filter 19B may be different or the same.
- FIG. 1B shows an example in which the first color filter 19A is provided on the facing substrate 11B side and the second color filter 19B is provided on the substrate 11A side.
- the arrangement of the color filter 19B may be the reverse of the above arrangement.
- the first color filter 19A is configured to be capable of transmitting ultraviolet rays and to block light of a specific wavelength emphasized by the resonator structure 16A.
- the first color filter 19A is, for example, a red filter, a blue filter or a green filter, and among these filters, the red filter is particularly preferable. Since the red filter has a high transmittance of ultraviolet rays, the uncuredness of the filler 14A can be particularly suppressed.
- the second color filter 19B has one or more holes 19C.
- the hole 19C is for transmitting ultraviolet rays and irradiating the filler 14A.
- the second color filter 19B has one or more pores 19C, the transmittance of ultraviolet rays in the filter laminate 19 can be improved, so that the uncuredness of the filler 14A can be suppressed.
- Examples of the shape of the hole 19C include a slit shape, a circular shape, an elliptical shape, a polygonal shape, and the like.
- the "shape of the hole 19C” means a shape when the hole 19C is viewed from a direction perpendicular to the display surface of the display device 10.
- the plurality of holes 19C may be provided in a regular pattern or may be provided at random.
- the second color filter 19B is, for example, a red filter, a blue filter or a green filter.
- the resonator structure 16A resonates the light reflected by the contact portion 16 and extracts light in a specific wavelength range.
- the resonator structure 16A is provided so as to face the hole 19C of the second color filter 19B.
- the light in the specific wavelength region extracted by the resonator structure 16A can be incident on the first color filter 19A through the hole 19C.
- a resonator structure 16A may be provided corresponding to each of the two or more holes 19C, or for two or more holes 19C.
- One resonator structure 16A may be provided in common.
- optical adjustment layer 17 The optical adjustment layer 17 is provided between the contact portion 16 and the second electrode 12C, and adjusts the distance between the contact portion 16 and the second electrode 12C.
- the distance between the contact portion 16 and the second electrode 12C is adjusted to a specified distance by the thickness of the optical adjustment layer 17.
- the optical adjustment layer 17 is, for example, an insulating layer.
- the insulating layer as the optical adjusting layer 17 is referred to as an optically adjusting insulating layer.
- the optically adjusting insulating layer may have the same configuration as the insulating layer 13, or may have a configuration different from that of the insulating layer 13.
- the optically adjusting insulating layer and the insulating layer 13 can be formed at the same time, so that the manufacturing process can be simplified.
- the thickness of the insulating layer 13 and the optically adjusting insulating layer, the material of the insulating layer 13 and the optically adjusting insulating layer, and the layer structure of the insulating layer 13 and the optically adjusting insulating layer At least one of may be different.
- at least one of the thickness, material and layer structure of the optically adjustable insulating layer is set independently of the insulating layer 13 according to the light in a specific wavelength range desired to be extracted by the resonator structure 16A. Can be set.
- the material of the optically adjusting insulating layer include an inorganic insulating material and an organic resin material.
- the inorganic insulating material the same material as that of the insulating layer 13 can be exemplified.
- the organic resin material include an acrylic resin and a polyimide resin.
- the facing substrate 11B is provided on the color filter 15.
- the facing substrate 11B is provided so that one main surface of the facing substrate 11B and one main surface of the substrate 11 provided with a plurality of light emitting elements 12 face each other.
- the facing substrate 11B is for sealing the light emitting element 12, the protective layer 14, the color filter 15, and the like.
- the facing substrate 11B is made of a material such as glass that is transparent to each color light emitted from the color filter 15.
- the pad portion 11C is a connection portion for connecting to an electronic device or the like.
- the pad portion 11C is connected to, for example, a main board or the like of an electronic device via a flexible printed wiring board or the like.
- a drive circuit or the like is formed on one main surface of the substrate 11 in the effective display region R1 by using, for example, a thin film forming technique, a photolithography technique, and an etching technique.
- a metal layer is formed on a drive circuit or the like by a sputtering method, and then the metal layer is patterned by using, for example, a photolithography technique and an etching technique to separate each light emitting element 12 (that is, each pixel).
- the plurality of first electrodes 12A formed are formed.
- the insulating layer 13 is patterned by using a photolithography technique and an etching technique.
- the optical adjustment layer 17 is patterned by using a photolithography technique and an etching technique.
- the method of forming the insulating layer 13 and the optical adjusting layer 17 is not limited to this. For example, after forming the insulating layer 13 and the optical adjusting layer 17 at the same time, the insulating layer 13 and the optical adjusting layer 17 are patterned at the same time. You may try to do it.
- the hole injection layer 12B 1 , the hole transport layer 12B 2 , the light emitting layer 12B 3 , and the electron transport layer 12B 4 are placed on the first electrode 12A and the insulating layer 13.
- the organic layer 12B is formed by laminating in order.
- the second electrode 12C is formed on the organic layer 12B by, for example, a sputtering method. As a result, a plurality of light emitting elements 12 are formed on one main surface of the substrate 11.
- the filler is applied by, for example, the ODF (One Drop Fill) method. That is, the sealant 18 is applied in a closed loop shape on the substrate 11 in the peripheral region R2 so as to surround the effective display region R1, and then the filler is applied to the inside of the frame. At this time, the filler may enter between the second electrode 12C and the sealant 18.
- the facing substrate 11B on which the color filter 15 and the filter laminate 19 are formed in advance is prepared in the effective display region R1 and the peripheral region R2, respectively, and the facing substrate 11B is placed on the filler.
- the filler is cured by irradiating the effective display region R1 and the peripheral region R2 of the opposing substrate 11B with ultraviolet rays L. As a result, the substrate 11A and the opposing substrate 11B are bonded together. Further, as the filler is cured, the protective layer 14 is formed on the plurality of light emitting elements 12. As a result, the display device 10 shown in FIGS. 1A and 1B can be obtained.
- the contact portion 16 is provided outside the effective display region R1, that is, in the peripheral region R2, and the filter laminate 19 is provided so as to face the contact portion 16. There is. As a result, the external light incident on the peripheral region R2 of the display surface can be shielded from light. Therefore, it is possible to suppress the reflection of external light by the contact portion 16.
- the filter laminate 19 includes a first color filter 19A and a second color filter 19B having one or more holes 19C.
- a sufficient amount of ultraviolet rays can reach the filler 14A through the holes 19C of the second color filter 19B. Therefore, even if the filter laminate 19 is provided in the peripheral region R2, it is possible to prevent the filler 14A from being in an uncured state. Therefore, even if the filter laminate 19 is provided in the peripheral region R2, it is possible to suppress a decrease in reliability.
- the resonator structure 16A is composed of the second electrode 12C and the contact portion 16.
- the resonator structure 16A resonates the light reflected by the contact portion 16 and extracts light in a specific wavelength range.
- the first color filter 19A blocks the light in the specific wavelength range extracted by the resonator structure 16A. If the second color filter 19B is provided with one or more holes 19C, the light-shielding property of the filter laminate 19 may be deteriorated. Can be supplemented by.
- FIG. 3 is a cross-sectional view showing the configuration of the display device 20 of the reference example.
- the filter laminate 21 includes a first color filter 21A and a second color filter 21B, none of which has holes. Therefore, it becomes difficult to bring a sufficient amount of ultraviolet rays L to the filler 14A that has entered the peripheral region R2. Therefore, the filler 14A becomes uncured, and the reliability is lowered.
- the metal layer provided outside the effective display region R1 that is, the peripheral region R2
- the contact portion for example, the cathode contact portion
- the metal layer is limited to this. It is not something that is done.
- the metal layer may be wiring or the like provided outside the effective display area R1.
- the resonator structure may be formed by the second electrode 12C and a metal layer such as wiring.
- the filter laminate 19 includes two color filters, a first color filter 19A and a second color filter 19B, has been described, but the filter laminate 19 has three or more colors. It may include a filter. In this case, at least one of the three or more color filters is a filter having no holes for transmitting ultraviolet rays.
- the display device 10 may be provided in various electronic devices.
- high resolution is required for electronic viewfinders of video cameras and single-lens reflex cameras, head-mounted displays, etc., and it is preferable to provide them for magnified use near the eyes.
- This digital still camera 310 is a single-lens reflex type with interchangeable lenses, and has an interchangeable shooting lens unit (interchangeable lens) 312 in the center of the front of the camera body (camera body) 311 and on the left side of the front. It has a grip portion 313 for the photographer to grip.
- interchangeable shooting lens unit interchangeable lens
- a monitor 314 is provided at a position shifted to the left from the center of the back of the camera body 311.
- An electronic viewfinder (eyepiece window) 315 is provided above the monitor 314. By looking into the electronic viewfinder 315, the photographer can visually recognize the light image of the subject guided by the photographing lens unit 312 and determine the composition.
- the display device 10 according to any one of the above-described embodiments or modifications thereof can be used.
- FIG. 5 shows an example of the appearance of the head-mounted display 320.
- the head-mounted display 320 has, for example, ear hooks 322 for being worn on the user's head on both sides of the eyeglass-shaped display unit 321.
- the display unit 321 the display device 10 according to any one of the above-described embodiments or modifications thereof can be used.
- FIG. 6 shows an example of the appearance of the television device 330.
- the television device 330 has, for example, a video display screen unit 331 including a front panel 332 and a filter glass 333, and the video display screen unit 331 is in any of the above-described embodiments or modifications thereof. It is composed of the display device 10.
- Example 1 A display device having the configuration shown in FIG. 1B was set as a simulation model.
- the first color filter and the second color filter were a red color filter having no holes and a blue color filter having holes, respectively.
- the reflectance when external light was incident on the peripheral region of the display surface in this display device was obtained by simulation. The result is shown in FIG.
- Example 1 A simulation model similar to that of Example 1 was set except that the filter laminate was omitted. The reflectance when external light was incident on the peripheral region of the display surface in this display device was obtained by simulation. The result is shown in FIG.
- the light in the short wavelength region (about 400 nm to 580 nm) is extracted by the resonator structure, so that the reflectance in the short wavelength region is high.
- the light in the short wavelength region (about 400 nm to 580 nm) extracted by the resonator structure is blocked by the second color filter (red color filter), so that the light is short.
- the reflectance in the wavelength range is low.
- the present disclosure may also adopt the following configuration.
- a metal layer provided outside the effective display area and A filter laminate provided so as to face the metal layer is provided.
- the filter laminate is a display device including a first color filter and a second color filter having holes.
- (2) Further provided with electrodes extending outside the effective display area The display device according to (1), wherein a resonator structure is formed by the electrodes and the metal layer.
- the cavity structure resonates the light reflected by the metal layer and extracts light in a specific wavelength range.
- a plurality of light emitting elements provided in the effective display area and A first insulating layer provided between the light emitting elements and A second insulating layer provided between the metal layer and the electrode is further provided.
- (7) Further provided with electrodes extending outside the effective display area The display device according to (1), wherein the metal layer is a contact portion connected to a peripheral portion of the electrode.
- the first color filter is configured to be capable of transmitting ultraviolet rays.
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Abstract
Description
有効表示領域の外に設けられた金属層と、
金属層に対向して設けられたフィルタ積層体と
を備え、
フィルタ積層体は、第1のカラーフィルタと、孔部を有する第2のカラーフィルタとを含む表示装置である。
1 表示装置の構成
2 表示装置の製造方法
3 作用効果
4 変形例
5 応用例
図1Aは、本開示の一実施形態に係る表示装置10の構成の一例を示す平面図である。図1Bは、図1AのIB-IB線に沿った断面図である。表示装置10は、有効表示領域R1と周辺領域R2とを有する。
基板11は、一主面に配列された複数の発光素子12を支持する支持体である。また、図示しないが、基板11には、複数の発光素子12の駆動を制御するサンプリング用トランジスタおよび駆動用トランジスタを含む駆動回路、ならびに複数の発光素子12に電力を供給する電源回路が設けられていてもよい。
複数の発光素子12は、有効表示領域R1における基板11の一主面上に設けられている。複数の発光素子12は、基板11の一主面にマトリクス状に配置されている。発光素子12は、白色OLEDであり、表示装置10におけるカラー化の方式としては、白色OLEDとカラーフィルタ15とを用いる方式が用いられる。なお、カラー化の方式はこれに限定されるものではなく、RGBの塗り分け方式等を用いてもよい。また、単色のフィルタを用いるようにしてよい。また、発光素子12が、Micro-OLED(MOLED)またはMicro-LEDであってもよい。
第1の電極12Aは、有効表示領域R1における基板11の一主面上に設けられている。第1の電極12Aは、画素毎に電気的に分離されて設けられている。第1の電極12Aは、反射層としての機能も兼ねており、できるだけ反射率が高く、かつ仕事関数が大きい金属層によって構成されることが、発光効率を高める上で好ましい。金属層の構成材料としては、例えば、クロム(Cr)、金(Au)、白金(Pt)、ニッケル(Ni)、銅(Cu)、モリブデン(Mo)、チタン(Ti)、タンタル(Ta)、アルミニウム(Al)、マグネシウム(Mg)、鉄(Fe)、タングステン(W)、銀(Ag)等の金属元素の単体および合金のうちの少なくとも1種が挙げられる。合金の具体例としては、AlNi合金またはAlCu合金等が挙げられる。第1の電極12Aが、上記の金属元素の単体および合金のうちの少なくとも1種を含む複数の金属層の積層膜により構成されていてもよい。
第2の電極12Cは、有機層12Bを間に挟んで第1の電極12Aに対向して設けられている。第2の電極12Cは、有効表示領域R1内においてすべての画素に共通の電極として設けられ、周縁部が有効表示領域R1の外(すなわち周辺領域R2)まで延設されている。第2の電極12Cは、有機層12Bで発生した光に対して透過性を有する透明電極である。ここで、透明電極には、半透過性反射層も含まれるものとする。第2の電極12Cは、例えば、金属または金属酸化物により構成される。金属としては、例えば、アルミニウム(Al)、マグネシウム(Mg)、カルシウム(Ca)、ナトリウム(Na)等の金属元素の単体および合金のうちの少なくとも1種が挙げられる。合金としては、例えば、マグネシウム(Mg)と銀(Ag)との合金(MgAg合金)、またはアルミニウム(Al)とリチウム(Li)との合金(AlLi合金)が好適である。金属酸化物としては、例えば、インジウム酸化物と錫酸化物の混合体(ITO)、インジウム酸化物と亜鉛酸化物の混合体(IZO)または酸化亜鉛(ZnO)等が挙げられる。
有機層12Bは、第1の電極12Aと第2の電極12Cの間に設けられている。有機層12Bは、有効表示領域R1内においてすべての画素に共通の有機層として設けられている。図3は、図2に示した有機層12Bを拡大して表す。有機層12Bは、第1の電極12Aの側から正孔注入層12B1、正孔輸送層12B2、発光層12B3、電子輸送層12B4がこの順序で積層された構成を有する。なお、有機層12Bの構成はこれに限定されるものではなく、発光層12B3以外の層は必要に応じて設けられるものである。
絶縁層13は、有効表示領域R1における基板11の一主面上に設けられている。絶縁層13は、発光素子12の間に設けられ、第1の電極12Aを画素毎に電気的に分離する。絶縁層13は、各第1の電極12Aに対応する部分に開口を有している。具体的には、絶縁層13は、第1の電極12Aの間に設けられると共に、第1の電極12Aの周縁部を覆っている。
保護層14は、複数の発光素子12上に設けられている。保護層14は、発光素子12を保護するためのものである。例えば、発光素子12を外気と遮断し、外部環境から発光素子12内部への水分浸入を抑制するためのものである。
カラーフィルタ15は、保護層14上に設けられている。カラーフィルタ15としては、例えば、赤色フィルタ、緑色フィルタおよび青色フィルタの各色のカラーフィルタが用いられる。赤色フィルタ、緑色フィルタおよび青色フィルタは、表示装置10の面内方向に規定のパターンで配列されている。カラーフィルタ15は、発光素子12に対向して設けられている。これにより、各発光素子12から発せられた白色光がそれぞれ、カラーフィルタ15を透過することによって、例えば、赤色光、緑色光、青色光がそれぞれ表示面から出射される。また、各色のカラーフィルタ間、すなわち画素間の領域には、遮光層(図示せず)が設けられていてもよい。
コンタクト部16は、周辺領域R2における基板11の一主面上に設けられている。コンタクト部16は、第2の電極12Cの周縁部に接続される。コンタクト部16は、有効表示領域R1の外(すなわち周辺領域R2)に設けられた金属層の一例である。コンタクト部16の材料としては、例えば、第1の電極12Aと同様の材料が挙げられる。第2の電極12Cの周縁部とコンタクト部16の接触抵抗を低減する観点からすると、コンタクト部16は、板状を有していることが好ましい。具体的には、コンタクト部16は、ベタ電極であることが好ましい。
シール剤18は、基板11Aと対向基板11Bの対向面の周縁部同士を貼り合わせる。シール剤18は、フィルタ積層体19とコンタクト部16の間、より具体的にはフィルタ積層体19と第2の電極12Cの周縁部の間に設けられている。シール剤18の材料としては、例えば、熱硬化型樹脂を用いることができる。
充填剤14Aは、コンタクト部16とシール剤18の間、より具体的には第2の電極12Cとシール剤18の間に設けられている。充填剤14Aは、表示装置10の製造工程において、基板11上の有効表示領域R1に保護層形成用の充填剤を塗布した際に、周辺領域R2における第2の電極12Cとシール剤18の間に意図せず入り込むものである。したがって、充填剤14Aは、保護層14と同様の材料を含む。
フィルタ積層体19は、コンタクト部16に対向して設けられている。フィルタ積層体19は、シール剤18上に設けられている。フィルタ積層体19は、外光(可視光)を遮光する遮光層としての機能を有する。フィルタ積層体19が周辺領域R2に設けられていることで、周辺領域R2にて表示装置10内に外光が入り込むことを抑制することができる。したがって、コンタクト部16等の金属層による外光反射を抑制することができる。
共振器構造16Aは、コンタクト部16で反射された光を共振させ、特定波長域の光を取り出す。共振器構造16Aは、第2のカラーフィルタ19Bの孔部19Cに対向して設けられている。これにより、共振器構造16Aにより取り出された特定波長域の光を孔部19Cを通って第1のカラーフィルタ19Aに入射させることができる。第2のカラーフィルタ19Bが2以上の孔部19Cを有する場合、2以上の孔部19Cそれぞれに対応して共振器構造16Aが設けられていてもよいし、2以上の孔部19Cに対して共通に一つの共振器構造16Aが設けられていてもよい。
光学調整層17は、コンタクト部16と第2の電極12Cの間に設けられ、コンタクト部16と第2の電極12Cの間の距離を調整する。光学調整層17の厚みにより、コンタクト部16と第2の電極12Cの距離が規定距離に調整される。このようにコンタクト部16と第2の電極12Cの距離が規定距離に調整されることで、共振器構造16Aにより特定波長域の光を取り出すことができる。
対向基板11Bは、カラーフィルタ15上に設けられている。対向基板11Bは、対向基板11Bの一主面と、複数の発光素子12が設けられた基板11の一主面とが対向するように設けられている。対向基板11Bは、発光素子12、保護層14およびカラーフィルタ15等を封止するためのものである。対向基板11Bは、カラーフィルタ15から出射される各色光に対して透明なガラス等の材料により構成される。
パッド部11Cは、電子機器等に接続するための接続部である。パッド部11Cは、例えば、フレキシブルプリント配線基板等を介して電子機器のメイン基板等に接続される。
以下、上述の構成を有する表示装置10の製造方法について説明する。
まず、例えば薄膜形成技術、フォトリソグラフィ技術およびエッチング技術を用いて、有効表示領域R1における基板11の一主面に駆動回路等を形成する。次に、例えばスパッタリング法により、金属層を駆動回路等の上に形成したのち、例えばフォトリソグラフィ技術およびエッチング技術を用いて金属層をパターニングすることにより、発光素子12毎(すなわち画素毎)に分離された複数の第1の電極12Aを形成する。
上述したように、一実施形態に係る表示装置10では、有効表示領域R1の外、すなわち周辺領域R2にコンタクト部16が設けられ、このコンタクト部16に対向してフィルタ積層体19が設けられている。これにより、表示面の周辺領域R2に入射した外光を遮光することができる。したがって、コンタクト部16による外光の反射を抑制することができる。
(変形例1)
上述の一実施形態では、表示装置10が、周辺領域R2に共振器構造16Aを有する場合について説明したが、周辺領域R2に共振器構造16Aを有していなくてもよい。この場合、表示装置10が、周辺領域R2に光学調整層17を備えていなくてもよい。
上述の一実施形態では、有効表示領域R1の外(すなわち周辺領域R2)に設けられた金属層がコンタクト部(例えばカソードコンタクト部)16である例について説明したが、上記金属層はこれに限定されるものではない。例えば、上記金属層が、有効表示領域R1の外に設けられた配線等であってもよい。この場合、第2の電極12Cと配線等の金属層とにより共振器構造が形成されてもよい。
上述の一実施形態では、フィルタ積層体19が、第1のカラーフィルタ19Aと第2のカラーフィルタ19Bとの2つのカラーフィルタを含む例について説明したが、フィルタ積層体19が、3以上のカラーフィルタを含んでいてもよい。この場合、3以上のカラーフィルタのうちの少なくとも一つが、紫外線を透過させるための孔部を有さないフィルタである。
(電子機器)
上述の一実施形態およびその変形例のいずれかに係る表示装置10は、種々の電子機器に備えられてもよい。特にビデオカメラや一眼レフカメラの電子ビューファインダまたはヘッドマウント型ディスプレイ等の高解像度が要求され、目の近くで拡大して使用されるものに備えられることが好ましい。
図4A、図4Bは、デジタルスチルカメラ310の外観の一例を示す。このデジタルスチルカメラ310は、レンズ交換式一眼レフレックスタイプのものであり、カメラ本体部(カメラボディ)311の正面略中央に交換式の撮影レンズユニット(交換レンズ)312を有し、正面左側に撮影者が把持するためのグリップ部313を有している。
図5は、ヘッドマウントディスプレイ320の外観の一例を示す。ヘッドマウントディスプレイ320は、例えば、眼鏡形の表示部321の両側に、使用者の頭部に装着するための耳掛け部322を有している。表示部321としては、上述の一実施形態またはその変形例のいずれかに係る表示装置10を用いることができる。
図6は、テレビジョン装置330の外観の一例を示す。このテレビジョン装置330は、例えば、フロントパネル332およびフィルターガラス333を含む映像表示画面部331を有しており、この映像表示画面部331は、上述の一実施形態またはその変形例のいずれかに係る表示装置10により構成される。
シミュレーションのモデルとして図1Bに示す構成を有する表示装置を設定した。第1のカラーフィルタ、第2のカラーフィルタはそれぞれ、孔部を有していない赤色カラーフィルタ、孔部を有する青色カラーフィルタとした。この表示装置における表示面の周辺領域に外光が入射したときの反射率をシミュレーションにより求めた。その結果を図7に示す。
フィルタ積層体を省略する以外は実施例1と同様のシミュレーションのモデルを設定した。この表示装置における表示面の周辺領域に外光が入射したときの反射率をシミュレーションにより求めた。その結果を図7に示す。
フィルタ積層体を用いていない表示装置(比較例1)では、共振器構造により短波長域(約400nm~580nm)の光が取り出されているため、短波長域の反射率が高くなっている。
一方、フィルタ積層体を用いている表示装置では、共振器構造により取り出された短波長域(約400nm~580nm)の光が、第2のカラーフィルタ(赤色カラーフィルタ)により遮光されるため、短波長域の反射率が低くなっている。
(1)
有効表示領域の外に設けられた金属層と、
前記金属層に対向して設けられたフィルタ積層体と
を備え、
前記フィルタ積層体は、第1のカラーフィルタと、孔部を有する第2のカラーフィルタとを含む表示装置。
(2)
前記有効表示領域の外まで延設された電極をさらに備え、
前記電極と前記金属層とにより共振器構造が構成されている(1)に記載の表示装置。
(3)
前記共振器構造は、前記金属層で反射された光を共振させ、特定波長域の光を取り出し、
前記第1のカラーフィルタは、前記共振器構造により取り出された前記特定波長域の光を遮光する(2)に記載の表示装置。
(4)
前記金属層と前記電極の間に設けられた光学調整層をさらに備える(2)または(3)に記載の表示装置。
(5)
前記光学調整層は、絶縁層である(4)に記載の表示装置。
(6)
前記有効表示領域に設けられた複数の発光素子と、
前記発光素子の間に設けられた第1の絶縁層と、
前記金属層と前記電極の間に設けられた第2の絶縁層と
をさらに備え、
前記第1の絶縁層と前記第2の絶縁層の厚さ、前記第1の絶縁層と前記第2の絶縁層の材料、および前記第1の絶縁層と前記第2の絶縁層の層構成の少なくとも1つが異なっている(2)または(3)に記載の表示装置。
(7)
前記有効表示領域の外まで延設された電極をさらに備え、
前記金属層は、前記電極の周縁部に接続されるコンタクト部である(1)に記載の表示装置。
(8)
前記金属層は、配線である(1)に記載の表示装置。
(9)
前記フィルタ積層体と前記金属層の間に設けられたシール剤と、
前記金属層と前記シール剤の間に設けられた充填剤と
をさらに備え、
前記充填剤は、紫外線硬化型樹脂を含む(1)から(8)のいずれかに記載の表示装置。
(10)
前記第1のカラーフィルタは、紫外線を透過可能に構成されている(1)から(9)のいずれかに記載の表示装置。
(11)
前記第1のカラーフィルタは、赤色フィルタである(1)から(10)のいずれかに記載の表示装置。
(12)
前記金属層は、板状を有する(1)から(11)のいずれかに記載の表示装置。
(13)
(1)から(12)のいずれかに記載の表示装置を備える電子機器。
11A 基板
11B 対向基板
11C パッド部
12 発光素子
12A 第1の電極
12B 有機層
12B1 正孔注入層
12B2 正孔輸送層
12B3 発光層
12B4 電子輸送層
12C 第2の電極
13 絶縁層
14 保護層
14A 充填剤
15 カラーフィルタ
16 コンタクト部
17 光学調整層
18 シール剤
19 フィルタ積層体
19A 第1のカラーフィルタ
19B 第2のカラーフィルタ
R1 有効表示領域
R2 周辺領域
Claims (13)
- 有効表示領域の外に設けられた金属層と、
前記金属層に対向して設けられたフィルタ積層体と
を備え、
前記フィルタ積層体は、第1のカラーフィルタと、孔部を有する第2のカラーフィルタとを含む表示装置。 - 前記有効表示領域の外まで延設された電極をさらに備え、
前記電極と前記金属層とにより共振器構造が構成されている請求項1に記載の表示装置。 - 前記共振器構造は、前記金属層で反射された光を共振させ、特定波長域の光を取り出し、
前記第1のカラーフィルタは、前記共振器構造により取り出された前記特定波長域の光を遮光する請求項2に記載の表示装置。 - 前記金属層と前記電極の間に設けられた光学調整層をさらに備える請求項2に記載の表示装置。
- 前記光学調整層は、絶縁層である請求項4に記載の表示装置。
- 前記有効表示領域に設けられた複数の発光素子と、
前記発光素子の間に設けられた第1の絶縁層と、
前記金属層と前記電極の間に設けられた第2の絶縁層と
をさらに備え、
前記第1の絶縁層と前記第2の絶縁層の厚さ、前記第1の絶縁層と前記第2の絶縁層の材料、および前記第1の絶縁層と前記第2の絶縁層の層構成の少なくとも1つが異なっている請求項2に記載の表示装置。 - 前記有効表示領域の外まで延設された電極をさらに備え、
前記金属層は、前記電極の周縁部に接続されるコンタクト部である請求項1に記載の表示装置。 - 前記金属層は、配線である請求項1に記載の表示装置。
- 前記フィルタ積層体と前記金属層の間に設けられたシール剤と、
前記金属層と前記シール剤の間に設けられた充填剤と
をさらに備え、
前記充填剤は、紫外線硬化型樹脂を含む請求項1に記載の表示装置。 - 前記第1のカラーフィルタは、紫外線を透過可能に構成されている請求項1に記載の表示装置。
- 前記第1のカラーフィルタは、赤色フィルタである請求項1に記載の表示装置。
- 前記金属層は、板状を有する請求項1に記載の表示装置。
- 請求項1に記載の表示装置を備える電子機器。
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