JP7272389B2 - 画像表示装置および虚像表示装置 - Google Patents
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Description
第1波長領域を含む光を出射する第1発光素子を有する第1パネルと、
第2波長領域を含む光を出射する第2発光素子を有する第2パネルと、
第3波長領域を含む光を出射する第3発光素子を有する第3パネルと、
前記第1パネルと対向する第1面と、前記第2パネルと対向する第2面と、前記第3パネルと対向する第3面とを有するプリズムと、
を備え、
前記第3波長領域は、前記第1波長領域よりも短く、かつ、前記第2波長領域よりも長く、
前記第1発光素子は、第1反射膜と、第1半反射半透過膜と、前記第1反射膜と前記第1半反射半透過膜との間に設けられる第1発光機能層と、を有し、
前記第2発光素子は、第2反射膜と、第2半反射半透過膜と、前記第2反射膜と前記第2半反射半透過膜との間に設けられる第2発光機能層と、を有し、
前記第3発光素子は、第3反射膜と、第3半反射半透過膜と、前記第3反射膜と前記第3半反射半透過膜との間に設けられる第3発光機能層と、を有し、
前記第1半反射半透過膜、前記第2半反射半透過膜、および前記第3半反射半透過膜のそれぞれは、Li、Mg、Ca、Sr、La、Ce、Er、Eu、Sc、Y、Yb、Ag、Cu、Al、Cs、Rbのうち1種または2種以上を組み合わせた材料を含み、
前記第3半反射半透過膜の厚みである第3の厚みは、30nm以上40nm以下であり、かつ、前記第1半反射半透過膜の厚みである第1の厚みと前記第2半反射半透過膜の厚みである第2の厚みとのうち、前記第1の厚みより厚い、
ことを特徴とする。
(全体構成)
図1は、本発明の画像表示装置の実施形態を示す平面図、図2は、図1に示す第1着色層(R)等の透過率-波長特性を示すグラフ、図3は、図1に示す第1画像光LR等のスペクトラムを示すグラフ、図4は、図1に示す第1ダイクロイックミラー56の透過率-波長特性を示すグラフ、図5は、図1に示す第2ダイクロイックミラー57の透過率-波長特性を示すグラフである。
図6は、図1に示す第1パネル10の電気的構成を示す説明図、図7は、図6に示す第1表示領域111内の各画素(画素回路)の回路図である。なお、以下では、説明の都合上、図6中の紙面手前側を「上」、紙面奥側を「下」として説明を行う。
図8は、図1に示す第1パネル10の断面図である。なお、以下では、説明の都合上、図8中の上側を「上」、下側を「下」として説明を行う。
第1電極E1(陽極)は、正孔輸送層に正孔を注入する電極である。この第1電極E1の構成材料としては、仕事関数が大きく、導電性に優れる材料を用いるのが好ましい。
第2電極E2(陰極)は、電子注入層を介して電子輸送層に電子を注入する電極である。この第2電極E2の構成材料としては、仕事関数の小さい材料を用いるのが好ましい。
正孔輸送層は、第1電極E1(陽極)から注入された正孔を発光層に輸送する機能を有するものである。
発光層は、第1発光素子15では、赤色の発光光を発光する赤色発光層で構成され、例えば、赤色に発光する赤色発光材料と、赤色発光材料を保持するホスト材料とを含んで構成されている。
電子輸送層は、第2電極E2(陰極)から電子注入層を介して注入された電子を発光層に輸送する機能を有するものである。
電子注入層は、第2電極E2(陰極)からの電子注入効率を向上させる機能を有するものである。
図9は、図1に示す第2パネル20の断面図、図10は、図1に示す第3パネル30の断面図である。なお、以下では、説明の都合上、図9、図10中の上側を「上」、下側を「下」として説明を行う。
青色発光層は、青色に発光する青色発光材料と、青色発光材料を保持するホスト材料とを含んで構成されている。
緑色発光層は、緑色に発光する緑色発光材料と、緑色発光材料を保持するホスト材料(第3のホスト材料)とを含んで構成されている。
以上のような画像表示装置1は、各種の虚像表示装置に組み込むことができる。
以下、本発明の虚像表示装置の一例として、画像表示装置1を備えるアイグラスディスプレイについて説明する。
次いで、本発明の虚像表示装置の一例として、画像表示装置1を備えるプロジェクターについて説明する。
図14は、投射型の虚像表示装置の説明図である。
1.発光素子の製造
(実施例1)
[赤色発光素子の製造]
<1> まず、平均厚さ0.5mmの透明なガラス基板を用意した。次に、この基板上に、スパッタ法により、平均厚さ150nmのAlCuで構成される第1電源導電体すなわち反射膜を形成した。
以上の工程により、赤色発光素子を製造した。
前記工程<2>において、平均厚さ155nmのSiO2層に代えて、平均厚さ30nmのSiO2層を形成し、前記工程<4>において、平均厚さ50nmの正孔輸送層を形成し、前記工程<5>において、発光材料(ゲスト材料)として下記式(3)で示されるジスチリルジアミン系化合物を用い、ホスト材料として下記式(4)に示すようなアントラセン誘導体を用いて発光層を形成し、前記工程<6>において、平均厚さ20nmの電子輸送層を形成したこと以外は、前記赤色発光素子と同様にして青色発光素子を製造した。
前記工程<2>において、平均厚さ155nmのSiO2層に代えて、平均厚さ75nmのSiO2層を形成し、前記工程<4>において、平均厚さ40nmの正孔輸送層を形成し、前記工程<5>において、発光材料(ゲスト材料)として下記式(5)に示すトリス(2-フェニルピリジネート)イリジウム(III)(Ir(ppy)3)を用いて発光層を形成し、前記工程<6>において、平均厚さ30nmの電子輸送層を形成し、前記工程<7>において、平均厚さ30nmの半反射半透過電極すなわち第3陰極を形成したこと以外は、前記赤色発光素子と同様にして緑色発光素子を製造した。
赤色発光素子、青色発光素子および緑色発光素子が、それぞれ、備える半反射半透過電極すなわち第1陰極、第2陰極および第3陰極の厚さを表1に示すように変更したこと以外は、前記実施例1と同様にして、実施例2~14、比較例1~6の赤色発光素子、青色発光素子および緑色発光素子を製造した。
各実施例および各比較例の赤色発光素子、青色発光素子、緑色発光素子について、一定電流電源(株式会社東陽テクニカ製 KEITHLEY2400)を用いて、各発光素子に100mA/cm2の定電流を流し、そのときの色度を、高速分光放射計(相馬光学社製 S-9000)を用いて測定した。そして、各実施例および各比較例の赤色発光素子、青色発光素子、緑色発光素子について、得られた色度座標から、BT.2020カバー率を算出した。
これらの測定結果を表1に示す。
Claims (7)
- 第1波長領域を含む光を出射する第1発光素子を有する第1パネルと、
第2波長領域を含む光を出射する第2発光素子を有する第2パネルと、
第3波長領域を含む光を出射する第3発光素子を有する第3パネルと、
前記第1パネルと対向する第1面と、前記第2パネルと対向する第2面と、前記第3パネルと対向する第3面とを有するプリズムと、
を備え、
前記第3波長領域は、前記第1波長領域よりも短く、かつ、前記第2波長領域よりも長く、
前記第1発光素子は、第1反射膜と、第1半反射半透過膜と、前記第1反射膜と前記第1半反射半透過膜との間に設けられる第1発光機能層と、を有し、
前記第2発光素子は、第2反射膜と、第2半反射半透過膜と、前記第2反射膜と前記第2半反射半透過膜との間に設けられる第2発光機能層と、を有し、
前記第3発光素子は、第3反射膜と、第3半反射半透過膜と、前記第3反射膜と前記第3半反射半透過膜との間に設けられる第3発光機能層と、を有し、
前記第1半反射半透過膜、前記第2半反射半透過膜、および前記第3半反射半透過膜のそれぞれは、Li、Mg、Ca、Sr、La、Ce、Er、Eu、Sc、Y、Yb、Ag、Cu、Al、Cs、Rbのうち1種または2種以上を組み合わせた材料を含み、
前記第3半反射半透過膜の厚みである第3の厚みは、30nm以上40nm以下であり、かつ、前記第1半反射半透過膜の厚みである第1の厚みと前記第2半反射半透過膜の厚みである第2の厚みとのうち、前記第1の厚みより厚い、
ことを特徴とする画像表示装置。 - 前記第3の厚みは、前記第2の厚み以上である、
ことを特徴とする請求項1に記載の画像表示装置。 - 前記第2の厚みは、前記第1の厚み以上である、
ことを特徴とする請求項2に記載の画像表示装置。 - 前記第1半反射半透過膜、前記第2半反射半透過膜、および前記第3半反射半透過膜のそれぞれは、単層もしくは複数層の積層体として構成される、
ことを特徴とする請求項1乃至3のうちいずれか1項に記載の画像表示装置。 - 前記第1の厚みおよび前記第2の厚みのそれぞれは、10nm以上かつ40nm以下である、
ことを特徴とする請求項1乃至4のうちいずれか1項に記載の画像表示装置。 - 前記第1発光素子、前記第2発光素子、および前記第3発光素子のそれぞれは、有機エレクトロルミネッセンス素子である、
ことを特徴とする請求項1乃至5のうちいずれか1項に記載の画像表示装置。 - 請求項1乃至6のうちいずれか1項に記載の画像表示装置を備えることを特徴とする虚像表示装置。
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