WO2023062683A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2023062683A1
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reflection
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典子 渡辺
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シャープディスプレイテクノロジー株式会社
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    • 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
    • GPHYSICS
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    • G09F9/30Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements

Definitions

  • the present invention relates to display devices.
  • bendable display devices are known.
  • a bendable display device generally includes a bendable display device main body having a display surface and a bendable cover member that covers the display surface.
  • a gap may be formed between the display device main body and the cover member in order to prevent damage to the display device.
  • the following problems may occur in the bent state.
  • a display device is a display device that includes a bendable portion that can be bent, the display device main body having a display surface, and a first lower part that forms the display surface.
  • a display device body having a reflective layer, and a cover member covering the display surface, the cover member having a second low reflective layer facing the first low reflective layer,
  • the first low-reflection layer and the second low-reflection layer are variable in relative position in the bendable portion, and the main low-reflection structure is one of the first low-reflection layer and the second low-reflection layer.
  • the first uneven pattern has a first sinusoidal surface in a cross-sectional view, and one cycle of the sinusoidal wave forming the first sinusoidal surface is equal to the first unevenness It is equal to an integral multiple of the width of one pixel of the display device along the direction in which the patterns are arranged.
  • a display device with high display quality can be realized.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a display device according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 2A and 2B are cross-sectional views comparing a non-bending state and a bending state of the display device shown in FIG. 1
  • It is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a low reflection structure.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing the relationship between the shape of an uneven pattern and the shape of a pixel of the display device shown in FIG. 1 along the direction in which the uneven pattern is arranged
  • 3 is a schematic diagram showing another relationship between the shape of the uneven pattern and the shape of the pixel of the display device shown in FIG. 1 along the direction in which the uneven pattern is arranged
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a display device according to Embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a display device according to Embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a display device 101 according to this embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view comparing the non-bending state and the bending state of the display device 101 .
  • the display device 101 is a bendable display device. Specifically, the display device 101 includes a bendable portion 91 and a difficult-to-bend portion 92 .
  • the bendable portion 91 is flexible and bendable.
  • the difficult-to-bend portion 92 is a portion that does not have flexibility and is difficult to bend. It should be noted that bendable and difficult to bend mean bendable and unbendable, respectively, at least within the scope of the expected usage of the display device 101 .
  • the display device 101 has a display device main body 81 and a cover member 82 .
  • the display device main body 81 has a display panel 1, an adhesive 2, a touch panel 3, an adhesive 4, a polarizing plate 5, and a first low-reflection layer 6.
  • the display device main body 81 has a structure in which the display panel 1, the touch panel 3, the polarizing plate 5, and the first low-reflection layer 6 are laminated in this order.
  • the display panel 1 and the touch panel 3 are adhered to each other with an adhesive 2 made of, for example, OCA (optical high transparency adhesive).
  • the touch panel 3 and the polarizing plate 5 are adhered to each other with an adhesive 4 made of OCA, for example.
  • Examples of the display panel 1 include an OLED (organic light emitting diode) display panel and a QLED (quantum dot light emitting diode) display panel.
  • the touch panel 3 is not limited to one attached on the display panel 1, and may be an on-cell touch panel or an in-cell touch panel.
  • the polarizing plate 5 is for suppressing internal reflection in the display device 101 .
  • the first low-reflection layer 6 is a layer subjected to low-reflection.
  • the surface reflectance of the first low-reflection layer 6 is preferably 0.3%/surface or less. “XX%/surface” means that XX% of the light incident on the surface is reflected.
  • the display device body 81 Since the display device 101 is a bendable display device, the display device body 81 is bendable.
  • the display device body 81 has a display surface 10 .
  • the display surface 10 is a surface on which the display device main body 81 displays an image.
  • the first low-reflection layer 6 which is the uppermost layer in the display device body 81 , constitutes the display surface 10 .
  • the cover member 82 covers the display surface 10 of the display device body 81 .
  • the cover member 82 has a second low reflection layer 7 , a window film 8 and a hard coat layer 9 .
  • the cover member 82 has a structure in which the second low-reflection layer 7, the window film 8, and the hard coat layer 9 are laminated in this order.
  • the second low-reflection layer 7 is a layer subjected to low-reflection.
  • the surface reflectance of the second low-reflection layer 7 is preferably 0.3%/surface or less.
  • window film 8 is a PET (Poly Ethylene Terephthalate) film.
  • a hard coat layer 9 is provided on the upper surface of the window film 8 .
  • the first low-reflection layer 6 and the second low-reflection layer 7 face each other.
  • the first low-reflection layer 6 and the second low-reflection layer 7 are not fixed to each other in the bendable portion 91 and their relative positions are variable.
  • first low-reflection layer 6 and the second low-reflection layer 7 may be fixed to a support (not shown) such as a housing provided in the display device 101 .
  • a spacer (not shown) may be provided in the difficult-to-bend portion 92, and the first low-reflection layer 6 and the second low-reflection layer 7 may be fixed to this spacer, for example.
  • the display device main body 81 and the cover member 82 are not fixed to each other at the bendable portion 91 . Thereby, it is possible to suppress the window film 8 from receiving compressive stress and the hard coat layer 9 from receiving tensile stress. As a result, breakage of the window film 8 and the hard coat layer 9 and peeling of the window film 8 can be suppressed.
  • the display device 101 when the bendable display device 101 is bent, the risk of the cover member 82 being damaged or the cover member 82 being peeled off from the display surface 10 can be reduced.
  • the light reflectance at the contact portion 12 where the display device main body 81 and the cover member 82 are in close contact, and the light reflectance at the non-contact portion 13 where the display device main body 81 and the cover member 82 are not in contact are The difference from the light reflectance can be reduced.
  • the contact portion 12 and the non-contact portion 13 are the void 11 non-formed portion and the void 11 formed portion, respectively, in the bent state.
  • the difference between the reflectance of light in the contact portion 12 and the reflectance of light in the non-contact portion 13 is as small as 0.4%/surface or less. Therefore, the light reflected by the contact portion 12 and the light reflected by the non-contact portion 13 are less likely to be individually recognized by the observer of the display device 101 . Therefore, the display device 101 with high display quality and high display uniformity can be realized.
  • the gap 11 is the gap between the display device main body 81 and the cover member 82 as described above, and more specifically, the gap between the first low-reflection layer 6 and the second low-reflection layer 7 .
  • the width W11 of the gap 11 along the stacking direction of the display device main body 81 and the cover member 82 should be greater than zero.
  • the width W11 is as close to 0 as possible. This is because the thickness of the entire display device 101 is increased by the width W11.
  • the number of members such as spacers and/or the number of steps increases in order to form the width W11.
  • the first low-reflection layer 6 and the second low-reflection layer 7 are not fixed to each other and the relative position is variable, as in the bendable portion 91. It is not mandatory that they are not.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of the low reflection structure 14.
  • the low-reflection structure 14 is one structural example of the first low-reflection layer 6 .
  • the low-reflection structure 14 is also one structural example of the second low-reflection layer 7 .
  • at least one of the first low-reflection layer 6 and the second low-reflection layer 7 is composed of the low-reflection structure 14 .
  • the low-reflection structure 14, which is one of the first low-reflection layer 6 and the second low-reflection layer 7, is the main low-reflection structure, and the other of the first low-reflection layer 6 and the second low-reflection layer 7 is the sub-low-reflection structure.
  • the secondary low-reflection structure is also the low-reflection structure 14 .
  • the surface reflectance of the low-reflection structure 14 is preferably 0.3%/surface or less.
  • the surface facing the sub-low-reflection structure has an uneven pattern (first uneven pattern) 15 and a moth-eye structure (first moth-eye pattern) provided on the surface of the uneven pattern 15. structure) 22.
  • the low-reflection structure 14 is a secondary low-reflection structure
  • the surface facing the main low-reflection structure has an uneven pattern (second uneven pattern) 15 and a moth-eye structure (second moth-eye pattern) provided on the surface of the uneven pattern 15. structure) 22.
  • the moth-eye structure 22 is provided in the form of a film having the moth-eye structure 22 formed thereon, ie, in the form of a moth-eye film 23 .
  • the moth-eye structure is also called a moth-eye structure.
  • the moth-eye structure By arranging uneven patterns with a pitch equal to or less than the wavelength of light (e.g. ) and the surface of the member in question. According to the moth-eye structure, almost all light can be transmitted regardless of the refractive index interface, and light reflection on the surface of the member can be almost eliminated.
  • the concave-convex pattern 15 has concave portions 16 and convex portions 17 .
  • the uneven pattern 15 is formed at least on the bendable portion 91 , and the direction perpendicular to the bending direction of the bendable portion 91 , in other words, the ridges of the stripe-shaped uneven pattern 15 are aligned with the bent sides of the display device 101 . It is formed along the vertical direction (horizontal direction in FIG. 3).
  • the moth-eye structure 22 is formed at least on the bendable portion 91 and usually further on the difficult-to-bend portion 92 .
  • the surface of the low-reflection structure 14 that includes the uneven pattern 15 and the moth-eye structure 22 is the surface that faces another low-reflection structure 14 . That is, in the first low-reflection layer 6, the surface on the cover member 82 side (more specifically, the side facing the second low-reflection layer 7) is on the side of the display device main body 81 (in more detail, , the surface facing the first low-reflection layer 6) includes the uneven pattern 15 and the moth-eye structure 22, respectively.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the relationship between the shape of the uneven pattern 15 and the shape of the pixel 20 of the display device 101 along the direction in which the uneven pattern 15 is arranged. Pixels 20 are formed with respect to the display panel 1 .
  • the pitch P15 of the uneven pattern 15 is defined.
  • the pitch P15 is defined as the distance between the vertex of the convex portion 18, which is one of the two mutually adjacent convex portions 17 in the concave-convex pattern 15, and the vertex of the convex portion 19, which is the other.
  • the pitch P15 is equal to an integral multiple of the width W20 of one pixel 20 (one pixel) of the display device 101 along the direction in which the uneven pattern 15 is arranged.
  • the pitch P15 and the width W20 are equal, in other words, the pitch P15 is one time the width W20, but the pitch P15 may be two or more times the width W20 (however, an integer multiple). .
  • the concave-convex pattern 15 has a sinusoidal surface in a cross-sectional view of the concave-convex pattern 15 (the plane shown in FIG. 4).
  • One cycle C15 of the sinusoidal wave forming the sinusoidal surface is equal to an integral multiple of the width W20 of one pixel 20 (one pixel) of the display device 101 along the direction in which the uneven pattern 15 is arranged.
  • one cycle C15 is equal to the width W20, in other words, one cycle C15 is one time the width W20, but one cycle C15 is two times or more (however, an integral multiple) the width W20.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing another relationship between the shape of the uneven pattern 15 and the shape of the pixel 20 of the display device 101 along the direction in which the uneven pattern 15 is arranged.
  • each of the pitch P15 and one period C15 may be equal to twice the width W20.
  • the pitch P15 and/or one period C15 is equal to an integer multiple of the width W20, and the following effects are obtained.
  • alignment of the concave portion 16 and the convex portion 17 with respect to one pixel 20 is not particularly necessary. This is because the low-reflection structure 14 is provided at a position sufficiently distant from the display panel 1, and the light incident on the low-reflection structure 14 from one pixel 20 is sufficiently diffused light. This is because alignment is not so important.
  • Each of the depth H16 of the concave portion 16 and the height H17 of the convex portion 17 from the reference point 21 in the height direction of the uneven pattern 15 is preferably approximately the same as the pitch P15. However, even if each of the depth H16 and the height H17 is smaller than the pitch P15, a certain degree of low reflection effect can be expected.
  • Each of the pitch P15, one period C15, the depth H16, and the height H17 may be different between the first low-reflection layer 6 and the second low-reflection layer 7.
  • the moth-eye structure 22 is formed on the moth-eye film 23 attached to the uneven pattern 15 . That is, the first low-reflection layer 6 preferably has a moth-eye film 23 attached to the uneven pattern 15 and having a moth-eye structure 22 formed thereon. Similarly, the second low-reflection layer 7 is attached to the uneven pattern 15 and preferably has a moth-eye film 23 with a moth-eye structure 22 formed thereon.
  • the blue wavelength component may be colored. do not have.
  • the aspect ratio of the projections 17 is preferably 0.7 or more and 1.1 or less, and is particularly effective when it is 0.9 or more and 1.1 or less.
  • the height H17 is preferably 140 nm or more and 220 nm or less, and is particularly effective when it is 180 nm or more and 220 nm or less.
  • the aspect ratio of the protrusion 17 refers to the ratio of the height H17 to the width W17 of the base of the protrusion 17 . That is, the value obtained by dividing the height H17 by the width W17 (height H17/width W17) corresponds to the aspect ratio.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of the display device 102 according to this embodiment.
  • the present embodiment ignores the existence of the moth-eye structure 22 and the moth-eye film 23 in the illustration and explanation of FIG.
  • the first low-reflection layer 6 includes the uneven pattern 15 described above.
  • the uneven pattern 15 is provided on the bendable portion 91 .
  • the height H17 of the plurality of protrusions 17 forming the uneven pattern 15 is smaller as it is closer to the difficult-to-bend portion 92 . Further, the uneven pattern 15 is not provided in the difficult-to-bend portion 92 .
  • the second low-reflection layer 7 includes the uneven pattern 15 described above.
  • the uneven pattern 15 is provided on the bendable portion 91 .
  • the height H17 of the plurality of protrusions 17 forming the uneven pattern 15 is smaller as it is closer to the difficult-to-bend portion 92 . Further, the uneven pattern 15 is not provided in the difficult-to-bend portion 92 .
  • the display device 102 By decreasing the height H17 closer to the difficult-to-bend portion 92, it is possible to suppress a rapid change in light reflectance particularly at the boundary between the bendable portion 91 and the difficult-to-bend portion 92. Therefore, the possibility that the light reflected by the bendable portion 91 and the light reflected by the difficult-to-bend portion 92 are individually recognized by the observer of the display device 102 is low. Therefore, the display device 102 with high display quality and high display uniformity can be realized.
  • a display device is a display device including a bendable portion, the display device main body having a display surface, and a first lower part forming the display surface.
  • a display device body having a reflective layer, and a cover member covering the display surface, the cover member having a second low reflective layer facing the first low reflective layer,
  • the first low-reflection layer and the second low-reflection layer are variable in relative position in the bendable portion, and the main low-reflection structure is one of the first low-reflection layer and the second low-reflection layer.
  • the first uneven pattern has a first sinusoidal surface in a cross-sectional view, and one cycle of the sinusoidal wave forming the first sinusoidal surface is equal to the first unevenness It is equal to an integral multiple of the width of one pixel of the display device along the direction in which the patterns are arranged.
  • the surface reflectance of the main low-reflection structure is 0.3%/surface or less.
  • the first moth-eye structure is formed on a moth-eye film attached to the first uneven pattern.
  • a display device is the display device according to any one of Aspects 1 to 3, wherein the display device includes a difficult-to-bend portion, and the first uneven pattern is provided in the bendable portion.
  • the heights of the plurality of convex portions forming the first uneven pattern are smaller as they are closer to the difficult-to-bend portion.
  • the first uneven pattern is not provided in the difficult-to-bend portion.
  • the secondary low-reflection structure includes a second uneven pattern and the second uneven pattern on a surface facing the main low-reflection structure. and a second moth-eye structure provided on the surface of the second uneven pattern, the second uneven pattern has a second sinusoidal surface in a cross-sectional view, and a sine wave that constitutes the second sinusoidal surface One cycle of the wave is equal to an integral multiple of the width of one pixel of the display device along the direction in which the second concave-convex pattern is arranged.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, but can be modified in various ways within the scope of the claims, and can be obtained by appropriately combining technical means disclosed in different embodiments. is also included in the technical scope of the present invention. Furthermore, new technical features can be formed by combining the technical means disclosed in each embodiment.

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Abstract

第1低反射層(6)と第2低反射層(7)とは、屈曲可能部(91)において、相対位置が可変であり、主低反射構造は、副低反射構造と対向する面に、凹凸パターン(15)と、モスアイ構造(22)とを有しており、凹凸パターン(15)は、断面視において正弦波状の表面を有しており、正弦波状の表面を構成する正弦波の1周期(C15)は、凹凸パターン(15)が並ぶ方向に沿った表示装置(101)の1画素の幅の整数倍と等しい。

Description

表示装置
 本発明は、表示装置に関する。
 従来、屈曲可能な表示装置が知られている。
日本国特開2009-271531号公報 日本国特開2010-122481号公報 国際公開2010/055564号公報
 ところで、屈曲可能な表示装置は、表示面を有している屈曲可能な表示装置本体と、当該表示面を覆う屈曲可能なカバー部材とを備えていることが一般的である。
 屈曲可能な表示装置においては、表示装置の破損を防ぐため、表示装置本体とカバー部材との間に、空隙が形成されている場合がある。このような表示装置においては、屈曲状態において、以下の問題が発生するおそれがある。
 表示装置本体とカバー部材とが密着する密着部における光の反射率と、表示装置本体とカバー部材とが密着しない非密着部における光の反射率との差が大きい。このため、密着部にて反射した光と、非密着部にて反射した光とが、表示装置の観察者に個別に認識される、換言すれば、表示の均一性を損なう。この結果、表示品位が低くなる。
 本発明の一態様に係る表示装置は、屈曲可能な屈曲可能部を含んでいる表示装置であって、表示面を有している表示装置本体であって、前記表示面を構成する第1低反射層を有している表示装置本体と、前記表示面を覆うカバー部材であって、前記第1低反射層と対向する第2低反射層を有しているカバー部材とを備えており、前記第1低反射層と前記第2低反射層とは、前記屈曲可能部において、相対位置が可変であり、前記第1低反射層および前記第2低反射層の一方である主低反射構造は、前記第1低反射層および前記第2低反射層の他方である副低反射構造と対向する面に、第1凹凸パターンと、前記第1凹凸パターンの表面に設けられた第1モスアイ構造とを有しており、前記第1凹凸パターンは、断面視において第1正弦波状の表面を有しており、前記第1正弦波状の表面を構成する正弦波の1周期は、前記第1凹凸パターンが並ぶ方向に沿った前記表示装置の1画素の幅の整数倍と等しい。
 本発明の一態様によれば、高表示品位の表示装置を実現することができる。
本発明の実施形態1に係る表示装置の概略構成を示す断面図である。 図1に示す表示装置の非屈曲状態と屈曲状態とを対比する断面図である。 低反射構造の概略構成を示す断面図である。 凹凸パターンが並ぶ方向に沿った、凹凸パターンの形状と、図1に示す表示装置の画素の形状との関係を示す概略図である。 凹凸パターンが並ぶ方向に沿った、凹凸パターンの形状と、図1に示す表示装置の画素の形状との別の関係を示す概略図である。 本発明の実施形態2に係る表示装置の概略構成を示す断面図である。
 本発明を実施するための形態について、以下に説明する。なお、説明の便宜上、先に説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を繰り返さない場合がある。
 〔実施形態1〕
 図1は、本実施形態に係る表示装置101の概略構成を示す断面図である。図2は、表示装置101の非屈曲状態と屈曲状態とを対比する断面図である。
 表示装置101は、屈曲可能な表示装置である。具体的に、表示装置101は、屈曲可能部91および屈曲困難部92を含んでいる。屈曲可能部91は、可撓性を有しており、屈曲可能な部分である。屈曲困難部92は、可撓性を有しておらず、屈曲困難な部分である。なお、屈曲可能および屈曲困難とは、それぞれ、少なくとも表示装置101の想定されている使用方法の範疇において、屈曲可能および屈曲不能であることである。
 表示装置101は、表示装置本体81およびカバー部材82を備えている。
 表示装置本体81は、表示パネル1、接着剤2、タッチパネル3、接着剤4、偏光板5、および第1低反射層6を有している。表示装置本体81は、表示パネル1、タッチパネル3、偏光板5、および第1低反射層6が、この順に積層された構造である。表示パネル1とタッチパネル3とは、例えばOCA(光学高透明接着剤)からなる接着剤2によって相互に接着されている。タッチパネル3と偏光板5とは、例えばOCAからなる接着剤4によって相互に接着されている。
 表示パネル1の一例として、OLED(有機発光ダイオード)表示パネルおよびQLED(量子ドット発光ダイオード)表示パネルが挙げられる。タッチパネル3は、表示パネル1上に貼り付けられるものに限定されず、オンセル型のタッチパネルであってもよいし、インセル型のタッチパネルであってもよい。偏光板5は、表示装置101における内部反射を抑制するためのものである。
 第1低反射層6は、低反射化が施された層である。第1低反射層6の表面反射率は、0.3%/面以下であることが好ましい。「○○%/面」とは、面に入射する光の○○%を反射させることを意味する。
 表示装置101が屈曲可能な表示装置であるため、表示装置本体81は屈曲可能である。表示装置本体81は、表示面10を有している。表示面10は、表示装置本体81が画像を表示する面である。表示装置本体81における最も上の層である第1低反射層6が、表示面10を構成することになる。
 カバー部材82は、表示装置本体81の表示面10を覆うものである。カバー部材82は、第2低反射層7、ウィンドウフィルム8、およびハードコート層9を有している。カバー部材82は、第2低反射層7、ウィンドウフィルム8、およびハードコート層9が、この順に積層された構造である。
 第2低反射層7は、低反射化が施された層である。第2低反射層7の表面反射率は、0.3%/面以下であることが好ましい。
 ウィンドウフィルム8の一例として、PET(Poly Ethylene Terephthalate)フィルムが挙げられる。ハードコート層9は、ウィンドウフィルム8の上面に設けられている。
 第1低反射層6と第2低反射層7とは、相互に対向している。一方、第1低反射層6と第2低反射層7とは、屈曲可能部91において、相互に固定されておらず相対位置が可変である。
 第1低反射層6および第2低反射層7は例えば、表示装置101に設けられた、筐体等の支持体(図示しない)に対して固定されていてもよい。屈曲困難部92にスペーサ(図示しない)を設け、第1低反射層6および第2低反射層7は例えば、このスペーサに対して固定されていてもよい。
 表示装置101によれば、屈曲可能部91において、表示装置本体81とカバー部材82とが相互に固定されていない。これにより、ウィンドウフィルム8が圧縮応力を受けること、およびハードコート層9が引張応力を受けることを抑制することができる。この結果、ウィンドウフィルム8およびハードコート層9の破損、ならびに、ウィンドウフィルム8の剥がれを抑制することができる。
 従って、表示装置101によれば、屈曲可能な表示装置101を屈曲したときに、カバー部材82が破損したり、表示面10からカバー部材82が剥がれたりするおそれを低減することができる。
 表示装置本体81においては第1低反射層6が、カバー部材82においては第2低反射層7が、表示装置本体81とカバー部材82との空隙11に面している。これにより、図2に示す屈曲状態において、表示装置本体81とカバー部材82とが密着する密着部12における光の反射率と、表示装置本体81とカバー部材82とが密着しない非密着部13における光の反射率との差を小さくすることができる。密着部12および非密着部13は、それぞれ、当該屈曲状態における空隙11の非形成部分および空隙11の形成部分であるとも言える。例えば、密着部12における光の反射率と、非密着部13における光の反射率との差は、0.4%/面以下と非常に小さい。このため、密着部12にて反射した光と、非密着部13にて反射した光とが、表示装置101の観察者に個別に認識されるおそれは低い。従って、表示の均一性が高い高表示品位の表示装置101を実現することができる。
 空隙11は、前述したとおり表示装置本体81とカバー部材82との空隙であり、具体的には、第1低反射層6と第2低反射層7との空隙である。図2に示す非屈曲状態において、表示装置本体81およびカバー部材82の積層方向に沿った空隙11の幅W11は、0より大きければよい。一方、幅W11は、できるだけ0に近いことが好ましい。なぜなら、幅W11の分表示装置101全体の厚みが厚くなるためである。幅W11を形成するために、スペーサなどの部材点数および/または工程数が増えるデメリットもある。また、屈曲困難部92については、屈曲可能部91と同様に第1低反射層6と第2低反射層7とが相互に固定されておらず相対位置が可変であることが好ましいが、固定されていないことは必須でない。
 図3は、低反射構造14の概略構成を示す断面図である。低反射構造14は、第1低反射層6の一構成例である。低反射構造14は、第2低反射層7の一構成例でもある。換言すれば、第1低反射層6および第2低反射層7の少なくとも一方は、低反射構造14によって構成されている。第1低反射層6および第2低反射層7の一方である低反射構造14が主低反射構造であり、第1低反射層6および第2低反射層7の他方が副低反射構造である。副低反射構造も低反射構造14であることが好ましい。
 低反射構造14の表面反射率は、0.3%/面以下であることが好ましいことは前述したとおりである。低反射構造14は、主低反射構造である場合、副低反射構造と対向する面に、凹凸パターン(第1凹凸パターン)15と、凹凸パターン15の表面に設けられたモスアイ構造(第1モスアイ構造)22とを有している。低反射構造14は、副低反射構造である場合、主低反射構造と対向する面に、凹凸パターン(第2凹凸パターン)15と、凹凸パターン15の表面に設けられたモスアイ構造(第2モスアイ構造)22とを有している。また、低反射構造14において、モスアイ構造22は、モスアイ構造22が形成されたフィルムの形態、すなわちモスアイフィルム23の形態で設けられている。
 モスアイ構造とは、蛾の目構造とも呼ばれ、反射防止処理を行う部材の表面に、光の波長(例:380nm)以下のピッチの凹凸パターンを隙間無く配列することで、外界(例:空気)と当該部材の表面との境界における屈折率の変化を擬似的に連続なものとする構造である。モスアイ構造によれば、屈折率界面に関係無く光のほぼ全てを透過させ、当該部材の表面における光反射をほぼ無くすことができる。
 図3によれば、凹凸パターン15は、凹部16および凸部17を有している。凹凸パターン15は、少なくとも屈曲可能部91に対して形成されており、屈曲可能部91の屈曲方向と垂直な方向、換言すればストライプ状の凹凸パターン15の畝が、表示装置101の屈曲辺と垂直になる方向(図3の左右方向)に沿って形成されている。一方、モスアイ構造22は、少なくとも屈曲可能部91に対して、通常はさらに屈曲困難部92に対して形成されている。
 低反射構造14における凹凸パターン15およびモスアイ構造22を含んでいる面が、別の低反射構造14と対向する側の面となる。つまり、第1低反射層6においてはカバー部材82側(より詳細には第2低反射層7と対向する側)の面が、第2低反射層7においては表示装置本体81側(より詳細には第1低反射層6と対向する側)の面が、それぞれ凹凸パターン15およびモスアイ構造22を含んでいる。
 図4は、凹凸パターン15が並ぶ方向に沿った、凹凸パターン15の形状と、表示装置101の画素20の形状との関係を示す概略図である。画素20は、表示パネル1に対して形成されている。
 図4において、凹凸パターン15のピッチP15を規定する。ピッチP15は、凹凸パターン15において相互に隣接する2つの凸部17のうち一方である凸部18の頂点と、同他方である凸部19の頂点との間隔と定義される。ピッチP15は、凹凸パターン15が並ぶ方向に沿った表示装置101の1つの画素20(1画素)の幅W20の整数倍と等しい。図4においては、ピッチP15と幅W20とが等しい、換言すれば、ピッチP15は幅W20の1倍であるが、ピッチP15は幅W20の2倍以上(但し、整数倍)であってもよい。
 図4において、凹凸パターン15は、凹凸パターン15の断面(図4に示す面)視において正弦波状の表面を有している。この正弦波状の表面を構成する正弦波の1周期C15は、凹凸パターン15が並ぶ方向に沿った表示装置101の1つの画素20(1画素)の幅W20の整数倍と等しい。図4においては、1周期C15と幅W20とが等しい、換言すれば、1周期C15は幅W20の1倍であるが、1周期C15は幅W20の2倍以上(但し、整数倍)であってもよい。
 図5は、凹凸パターン15が並ぶ方向に沿った、凹凸パターン15の形状と、表示装置101の画素20の形状との別の関係を示す概略図である。
 図5に示すように、ピッチP15および1周期C15の各々は、幅W20の2倍と等しくてもよい。
 表示装置101においては、ピッチP15および/または1周期C15が幅W20の整数倍と等しい構成により、以下の効果を奏する。表示装置101に設けられた多数の画素20毎に、それに対応する視野角特性が共通化されるため、表示画素の色味の変化が抑制された、高表示品位の表示装置101を実現することができる。
 なお、1つの画素20に対する、凹部16および凸部17の位置合わせは、特に必要無い。なぜなら、低反射構造14は表示パネル1から十分離れた位置に設けられることから、1つの画素20から低反射構造14に入射する光は十分拡散された光となるため、このような精緻な位置合わせはさほど重要でないためである。
 凹凸パターン15の高さ方向の基準点21からの凹部16の深さH16および凸部17の高さH17の各々は、ピッチP15と同程度であることが好ましい。但し、深さH16および高さH17の各々がピッチP15より小さくても、ある程度の低反射化の効果は見込める。
 ピッチP15、1周期C15、深さH16、および高さH17の各々は、第1低反射層6と第2低反射層7とで異なっていてもよい。
 深さH16および/または高さH17が大きい場合、凹凸パターン15を直接加工してモスアイ構造22を形成することが難しい。このため、モスアイ構造22は、凹凸パターン15に対して貼り付けられたモスアイフィルム23に対して形成されていることが好ましい。すなわち、第1低反射層6は、凹凸パターン15に対して貼り付けられており、モスアイ構造22が形成されたモスアイフィルム23を有していることが好ましい。同様に、第2低反射層7は、凹凸パターン15に対して貼り付けられており、モスアイ構造22が形成されたモスアイフィルム23を有していることが好ましい。
 なお、ピッチP15が400nmを超えると青色の波長成分で色付くことがあるが、ピッチP15を300nm以下とすることで十分にその影響は抑制され、ピッチP15を200nm以下とすることでほとんど影響を受けない。また、凸部17のアスペクト比は、0.7以上かつ1.1以下であることが好ましく、0.9以上かつ1.1以下である場合に特に有効である。高さH17は、140nm以上かつ220nm以下であることが好ましく、180nm以上かつ220nm以下である場合に特に有効である。なお、凸部17のアスペクト比とは、凸部17の底辺の幅W17に対する高さH17の割合を言う。すなわち、高さH17を幅W17で割った値(高さH17/幅W17の値)がアスペクト比に相当する。
 〔実施形態2〕
 図6は、本実施形態に係る表示装置102の概略構成を示す断面図である。説明を簡潔にするために、本実施形態においては、モスアイ構造22およびモスアイフィルム23の存在を無視して、図6の図示および説明を行う。
 表示装置102において、第1低反射層6は、前述した凹凸パターン15を含んでいる。凹凸パターン15は、屈曲可能部91に設けられている。凹凸パターン15を構成する複数の凸部17の高さH17は、屈曲困難部92に近いほど小さい。また、凹凸パターン15は、屈曲困難部92に設けられていない。
 表示装置102において、第2低反射層7は、前述した凹凸パターン15を含んでいる。凹凸パターン15は、屈曲可能部91に設けられている。凹凸パターン15を構成する複数の凸部17の高さH17は、屈曲困難部92に近いほど小さい。また、凹凸パターン15は、屈曲困難部92に設けられていない。
 高さH17が屈曲困難部92に近いほど小さいことにより、特に屈曲可能部91と屈曲困難部92との境界で、光の反射率が急激に変化することを抑制することができる。このため、屈曲可能部91にて反射した光と、屈曲困難部92にて反射した光とが、表示装置102の観察者に個別に認識されるおそれは低い。従って、表示の均一性が高い高表示品位の表示装置102を実現することができる。
 〔まとめ〕
 本発明の態様1に係る表示装置は、屈曲可能な屈曲可能部を含んでいる表示装置であって、表示面を有している表示装置本体であって、前記表示面を構成する第1低反射層を有している表示装置本体と、前記表示面を覆うカバー部材であって、前記第1低反射層と対向する第2低反射層を有しているカバー部材とを備えており、前記第1低反射層と前記第2低反射層とは、前記屈曲可能部において、相対位置が可変であり、前記第1低反射層および前記第2低反射層の一方である主低反射構造は、前記第1低反射層および前記第2低反射層の他方である副低反射構造と対向する面に、第1凹凸パターンと、前記第1凹凸パターンの表面に設けられた第1モスアイ構造とを有しており、前記第1凹凸パターンは、断面視において第1正弦波状の表面を有しており、前記第1正弦波状の表面を構成する正弦波の1周期は、前記第1凹凸パターンが並ぶ方向に沿った前記表示装置の1画素の幅の整数倍と等しい。
 本発明の態様2に係る表示装置は、前記態様1において、前記主低反射構造の表面反射率は、0.3%/面以下である。
 本発明の態様3に係る表示装置は、前記態様1または2において、前記第1モスアイ構造は、前記第1凹凸パターンに対して貼り付けられたモスアイフィルムに対して形成されている。
 本発明の態様4に係る表示装置は、前記態様1から3のいずれかにおいて、前記表示装置は、屈曲困難な屈曲困難部を含んでおり、前記第1凹凸パターンは、前記屈曲可能部に設けられており、前記第1凹凸パターンを構成する複数の凸部の高さは、前記屈曲困難部に近いほど小さい。
 本発明の態様5に係る表示装置は、前記態様4において、前記第1凹凸パターンは、前記屈曲困難部に設けられていない。
 本発明の態様6に係る表示装置は、前記態様1から5のいずれかにおいて、前記副低反射構造は、前記主低反射構造と対向する面に、第2凹凸パターンと、前記第2凹凸パターンの表面に設けられた第2モスアイ構造とを有しており、前記第2凹凸パターンは、断面視において第2正弦波状の表面を有しており、前記第2正弦波状の表面を構成する正弦波の1周期は、前記第2凹凸パターンが並ぶ方向に沿った前記表示装置の1画素の幅の整数倍と等しい。
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
6 第1低反射層
7 第2低反射層
10 表示面
14 低反射構造
15 凹凸パターン
16 凹部
17~19 凸部
20 画素
22 モスアイ構造
23 モスアイフィルム
81 表示装置本体
82 カバー部材
91 屈曲可能部
92 屈曲困難部
101、102 表示装置
C15 正弦波の1周期
H17 凸部の高さ
P15 凹凸パターンのピッチ
W20 1画素の幅

 

Claims (6)

  1.  屈曲可能な屈曲可能部を含んでいる表示装置であって、
     表示面を有している表示装置本体であって、前記表示面を構成する第1低反射層を有している表示装置本体と、
     前記表示面を覆うカバー部材であって、前記第1低反射層と対向する第2低反射層を有しているカバー部材とを備えており、
     前記第1低反射層と前記第2低反射層とは、前記屈曲可能部において、相対位置が可変であり、
     前記第1低反射層および前記第2低反射層の一方である主低反射構造は、前記第1低反射層および前記第2低反射層の他方である副低反射構造と対向する面に、第1凹凸パターンと、前記第1凹凸パターンの表面に設けられた第1モスアイ構造とを有しており、
     前記第1凹凸パターンは、断面視において第1正弦波状の表面を有しており、
     前記第1正弦波状の表面を構成する正弦波の1周期は、前記第1凹凸パターンが並ぶ方向に沿った前記表示装置の1画素の幅の整数倍と等しい表示装置。
  2.  前記主低反射構造の表面反射率は、0.3%/面以下である請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記第1モスアイ構造は、前記第1凹凸パターンに対して貼り付けられたモスアイフィルムに対して形成されている請求項1または2に記載の表示装置。
  4.  前記表示装置は、屈曲困難な屈曲困難部を含んでおり、
     前記第1凹凸パターンは、前記屈曲可能部に設けられており、
     前記第1凹凸パターンを構成する複数の凸部の高さは、前記屈曲困難部に近いほど小さい請求項1から3のいずれか1項に記載の表示装置。
  5.  前記第1凹凸パターンは、前記屈曲困難部に設けられていない請求項4に記載の表示装置。
  6.  前記副低反射構造は、前記主低反射構造と対向する面に、第2凹凸パターンと、前記第2凹凸パターンの表面に設けられた第2モスアイ構造とを有しており、
     前記第2凹凸パターンは、断面視において第2正弦波状の表面を有しており、
     前記第2正弦波状の表面を構成する正弦波の1周期は、前記第2凹凸パターンが並ぶ方向に沿った前記表示装置の1画素の幅の整数倍と等しい請求項1から5のいずれか1項に記載の表示装置。
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