JP7034584B2 - 表示装置及び撮像装置 - Google Patents
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Description
表示装置におけるフルカラー化は、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の基本色を得る必要がある。発光素子を光源として用いる場合、RGB3色を得る方法として、赤色、緑色、青色に発光する各々の発光層を塗り分ける方法、又は白色発光素子からの白色光をRGBカラーフィルタで色分離する方法等がある。近年、フルカラー表示装置の多画素微細化が進んでおり、有機発光層の3色塗り分け法は高精細マスクの微細化や高精度の位置合わせが難しく歩留まり低下を引き起こす課題がある。これに対して、白色発光素子とRGBカラーフィルタとを用いる方法は、マスクによる塗り分けが必要無いため歩留まりの改善に効果がある。しかしながら白色発光素子からは有機材料特有の幅広いスペクトルが放射されるため色純度を高めることが難しく色再現範囲が狭くなる問題がある。さらに、カラーフィルタの透過率が低いことによる発光効率低下による消費電力増加の課題がある。
特許文献1には、色純度の向上と製造容易性向上のために、発光素子の発光層と反射層との距離を、赤色と青色と緑色とで共振効果が得られる同一の距離とした構成により、製造を容易化しつつ色純度を向上させることが開示されている。
本発明の課題は、白色発光素子を用いたフルカラー表示の表示装置において、製造容易性を確保しつつ、色再現範囲、消費電力及び視野角依存性を改善することにある。
前記発光素子は、前記基板側から透明下部電極と、少なくとも白色発光の発光層を有する有機層と、光透過性の上部電極と、を有し、
前記発光層と前記反射層との間の物理的距離が、前記複数の発光素子において等しい表示装置であって、
前記光学干渉層は、屈折率が前記発光層の屈折率よりも大きく、且つ、赤の波長領域の屈折率(nr)と青の波長領域の屈折率(nb)との比(nr/nb)が0.95未満であり、
前記発光層から前記反射層までの光学距離を(2m+1)λ/4とした時、干渉次数mが、青、緑、赤それぞれの波長領域で5、4、3であることを特徴とする。
本発明の第二は、複数のレンズを有する光学部と、前記光学部を通過した光を受光する撮像素子と、前記撮像素子が撮像した画像を表示する表示装置と、を有し、
前記表示装置は、上記本発明第一の表示装置であることを特徴とする撮像装置である。
以下、図面を参照し、本発明の形態を説明する。図面の各部寸法は実際のものと異なる。また、本明細書で特に図示又は記載されない部分に関しては、当該技術分野の周知または公知技術を適用する。
有機層15は、白色発光の発光層を備えていればよいが、図2に示すように多層構成で構成されても良い。例えば、画素電極13がアノードの場合は、15aは正孔輸送層、15bは発光層、15cは正孔ブロック層、15dは電子輸送層としても良い。また、これら以外に、適宜、有機層15中に電子ブロック層、正孔注入層、電子注入層等を設けることができる。図2の構成では、発光層15bは1層であるが、発光色が異なる層を複数層多層化して白色発光の発光層15bとしても良い。
(11/4)λb=nb×d
(9/4)λg=ng×d
(7/4)λr=nr×d
(nb,ng,nrはそれぞれ青、緑、赤の波長領域での屈折率)
で表わされる。
これを変形すると、(nr/nb)=(7/11)×(λr/λb)となる。
尚、カラーフィルタ18は所望の色純度が得られるように各色毎に適宜透過率が最適化すれば良い。
撮像装置は、本発明に係る表示装置に加えて、表示装置に接続されている能動素子、複数のレンズを有する光学部、光学部を透過した光を受光する撮像素子、を有してよい。表示装置は、撮像素子により撮像された画像を表示してもよい。
携帯電話の表示部は、表示のみを機能とする表示部であっても、位置座標を特定する特定手段をさらに有する表示部であってもよい。位置座標を特定する手段は、静電容量式等のセンサであってもよい。
車載モニタは、自動車の周囲を確認する画像を表示するモニタであっても、自動車の速度等、状態を表すモニタであってもよい。
尚、シミュレーションで使用した材料の光学定数は、分光エリプソメトリーにより測定したデータもしくは文献値によるデータを使用している。
光学干渉層12を厚さ570nmのSiN層とした。この時、干渉次数mは、青(λb=460nm)、緑(λg=530nm)、赤(λr=630nm)のそれぞれで6,5,4であり、本発明の一つ上の次数について評価した。即ち、発光層A、Bから反射層11までの光学距離は、(13/4)λb、(11/4)λg、(9/4)λrとなる条件である。SiNの光学特性は波長450nmにおける屈折率n450が1.99であり、波長650nmにおける屈折率n650との比(n650/n450)は0.98であった。図5に樹脂層に放射される内部発光角がθ=0°及び20°時のELスペクトルを示す。
光学干渉層12であるSiN層の厚さを440nmとした以外は、比較例1と同様の構成で評価した。発光層A、Bから反射層11までの光学距離は、λb=460nm、λg=540nm、λr=670nmのそれぞれで(11/4)λb、(9/4)λg、(7/4)λrとなる条件である。得られたELスペクトルを図6に示す。
光学干渉層12として、発光層A,Bよりも屈折率が小さい有機材料(Org1)にて厚さ490nmで形成した以外、比較例1と同様の構成で評価した。干渉次数mは、青(λb=465nm)、緑(λg=543nm)、赤(λr=658nm)のそれぞれで5,4,3である。即ち、発光層A、Bから反射層11までの光学距離は、(11/4)λb、(9/4)λg、(7/4)λrとなる条件である。Org1の光学特性は波長450nmにおける屈折率n450が1.86であり、波長650nmにおける屈折率n650との比(n650/n450)は0.92であった。得られたELスペクトルを図7に示す。
光学干渉層12を、厚さ368nmの酸化チタン(TiO2)層とした以外は、比較例1と同様の構成で評価した。用いたTiO2の光学特性としては、波長450の屈折率n450が2.44であり、波長650nmにおける屈折率n650との比(n650/n450)は0.91であった。干渉次数mは、青(λb=460nm)、緑(λg=535nm)、赤(λr=655nm)のそれぞれで5,4,3である。即ち、発光層A、Bから反射層11までの光学距離は、(11/4)λb、(9/4)λg、(7/4)λrとなる条件である。得られたELスペクトルを図8に示す。
光学干渉層12を、高屈折率透明酸化物である酸化ニオブ(Nb2O3)、ITO、IZOとした以外は実施例1と同様の構成で評価した。結果を表1に示す。
Claims (8)
- 基板と、前記基板上に形成された複数の発光素子と、前記基板と前記発光素子との間に配置された反射層と、前記発光素子と前記反射層との間に配置された光学干渉層と、を備え、
前記発光素子は、前記基板側から透明下部電極と、少なくとも白色発光の発光層を有する有機層と、光透過性の上部電極と、を有し、
前記発光層と前記反射層との間の物理的距離が、前記複数の発光素子において等しい表示装置であって、
前記光学干渉層は、屈折率が前記発光層の屈折率よりも大きく、且つ、赤の波長領域の屈折率(nr)と青の波長領域の屈折率(nb)との比(nr/nb)が0.95未満であり、
前記発光層から前記反射層までの光学距離を(2m+1)λ/4とした時、干渉次数mが、青、緑、赤それぞれの波長領域で5、4、3であることを特徴とする表示装置。 - 前記(nr/nb)が、赤の波長領域で波長が670nm未満における屈折率と波長450nmにおける屈折率との比であることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
- 前記(nr/nb)が、波長650nmにおける屈折率と波長450nmにおける屈折率との比であることを特徴とする請求項2に記載の表示装置。
- 前記光学干渉層は、酸化チタン、酸化ニオブ、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛、酸化モリブデン、ITO、IZO、硫化亜鉛、セレン化亜鉛の少なくともいずれかを有することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の表示装置。
- 前記光学干渉層は、酸化チタン、酸化ニオブ、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛、酸化モリブデン、ITO、IZO、硫化亜鉛、セレン化亜鉛の少なくともいずれかを有し、
前記光学干渉層と前記透明下部電極との合計の厚さが400nm以上600nm以下であることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の表示装置。 - 赤、緑、青のそれぞれの波長領域の光を透過するカラーフィルタを有することを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の表示装置。
- 前記カラーフィルタが、赤、緑、青のすべての波長領域の光を透過させる領域をさらに有することを特徴とする請求項6に記載の表示装置。
- 複数のレンズを有する光学部と、前記光学部を通過した光を受光する撮像素子と、前記撮像素子が撮像した画像を表示する表示装置と、を有し、
前記表示装置は、請求項1乃至7のいずれか一項に記載の表示装置であることを特徴とする撮像装置。
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