WO2017030291A1 - 자체발광 디스플레이 패널 및 이를 가지는 디스플레이 장치 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a display panel for displaying an image by a self-luminous structure and a display apparatus having the same.
- the display apparatus includes a display panel and displays a broadcast signal or a video signal / video data in various formats, and is implemented as a TV or a monitor.
- the display panel displays an input video signal as an image on an effective image display surface, and is implemented in various configuration types such as a liquid crystal panel and a plasma panel according to its characteristics and applied to various display devices.
- the display panel included in the display apparatus may be classified into a light receiving panel structure and a self-luminous panel structure according to how light for displaying an image is generated. Since the light receiving panel structure is a non-light emitting structure in which the display panel does not emit light by itself, a separate backlight for generating light and supplying the light to the display panel is required. For example, a liquid crystal display panel corresponds to a light receiving panel structure.
- the self-luminous panel structure does not require a separate backlight since the panel emits light by itself.
- an organic light emitting diode (OLED) panel or an LED signage (light emitting diode signage) corresponds to a self-luminous panel structure.
- the organic light emitting diode panel includes an anode, an organic light emitting layer, and a cathode, and the problem that the contrast is reduced as a result of reflecting external light due to the metallic electrodes such as the anode and the cathode is reduced. Will occur.
- a transparent electrode such as indium tin oxide (ITO)
- ITO indium tin oxide
- an antireflection film including a polarizing plate for filtering a predetermined polarization and a retardation film for retarding the phase of external light by ⁇ / 4 may be used, but the organic light emission may be solved even if the problem of decreasing contrast due to reflection of external light can be solved.
- An additional problem arises in that the optical efficiency of the diode falls below 50%. This additional problem is not only between the organic light emitting diode panel but also a plurality of light emitting diodes (LEDs) arranged in a matrix form, and the plurality of light emitting diodes arranged in a matrix form form a pixel for displaying an image. It also happens in nige.
- the efficiency of the panel using the organic light emitting diode and the light emitting diode will be further improved if the absorption rate of the external light can be improved to prevent reflection of the external light and the light efficiency of the internal light by the organic light emitting diode and the light emitting diode can be increased.
- an object of the present invention is to provide a display panel and a display apparatus having the same, which can increase the light efficiency of the internal light and improve the absorption of the external light to prevent reflection of the external light.
- the object of the present invention the substrate; A first electrode layer and a second electrode layer provided on the substrate to face each other; A light emitting layer provided between the first electrode layer and the second electrode layer and emitting light by a voltage applied to the first electrode layer and the second electrode layer; A polarizing layer comprising a grating for transmitting the light of the first polarization component emitted by the light emitting layer and reflecting the light of the second polarization component; The light emitted by the second polarization component reflected by the polarization layer is delayed and emitted, and the phase of the light reflected by at least one of the first electrode layer and the second electrode layer is delayed to emit light of the first polarization component.
- An outward phase delay layer An absorption layer provided on the side of the polarizing layer to which the light of the first polarization component is emitted and transmitting the light of the first polarization component from the outside, and absorbing the light of the second polarization component from the outside;
- the polarization layer may be provided by a display panel including a buffer layer provided on a side from which light of the first polarization component is emitted and absorbing light of the second polarization component from the outside.
- the thickness of at least one of the absorption layer and the buffer layer, the transmittance of the light of the first polarized light component emitted to the outside is at least a first lower limit value
- the absorption of the light of the second polarized light component incident from the outside is at least a second lower limit value. It can have a value such that As a result, a display panel including an absorption layer and a buffer layer having a thickness optimized for light efficiency of internal light and absorption rate of external light can be provided.
- the thickness of the absorption layer is a value within a first range corresponding to at least a first lower limit of the light transmittance
- the thickness of the buffer layer is a value within a second range corresponding to at least a second lower limit of the light absorption.
- the buffer layer may be interposed between the absorbing layer and the polarizing layer.
- the buffer layer may be interposed between the absorbing layer and the polarizing layer.
- the buffer layer may be interposed between the substrate and the polarizing layer.
- the buffer layer may be interposed between the substrate and the polarizing layer.
- the buffer layer may be stacked on the absorber layer.
- the buffer layer may be stacked on the absorber layer.
- the polarization layer may include a plurality of wire lattice arranged in a lattice form to transmit the light of the first polarization component.
- the display panel which can transmit the light of the first polarization component and reflect and recycle the light of the second polarization component can be provided.
- At least one of the absorber layer and the buffer layer may be stacked on each of the plurality of wire grids. As a result, a display panel having a thin thickness can be provided.
- the signal receiving unit for receiving a video signal;
- a signal processor which processes the video signal received by the signal receiver;
- a display panel displaying the video signal processed by the signal processor, wherein the display panel comprises: a substrate; A first electrode layer and a second electrode layer provided on the substrate to face each other; A light emitting layer provided between the first electrode layer and the second electrode layer and emitting light by a voltage applied to the first electrode layer and the second electrode layer;
- a polarizing layer comprising a grating for transmitting the light of the first polarization component emitted by the light emitting layer and reflecting the light of the second polarization component;
- the light emitted by the second polarization component reflected by the polarization layer is delayed and emitted, and the phase of the light reflected by at least one of the first electrode layer and the second electrode layer is delayed to emit light of the first polarization component.
- An outward phase delay layer An absorption layer provided on the side of the polarizing layer to which the light of the first polarization component is emitted and transmitting the light of the first polarization component from the outside, and absorbing the light of the second polarization component from the outside; And a buffer layer provided on the side of the polarizing layer to emit light of the first polarization component and absorbing light of the second polarization component from the outside.
- the thickness of at least one of the absorption layer and the buffer layer, the transmittance of the light of the first polarized light component emitted to the outside is at least a first lower limit value
- the absorption of the light of the second polarized light component incident from the outside is at least a second lower limit value. It can have a value such that As a result, it is possible to provide a display device including an absorption layer and a buffer layer having a thickness optimized for light efficiency of internal light and absorption rate of external light.
- the thickness of the absorption layer is a value within a first range corresponding to at least a first lower limit of the light transmittance
- the thickness of the buffer layer may be a value within a second range corresponding to at least a second lower limit of the light absorption.
- the buffer layer may be interposed between the absorbing layer and the polarizing layer.
- the buffer layer may be interposed between the absorbing layer and the polarizing layer.
- the buffer layer may be interposed between the substrate and the polarizing layer.
- the buffer layer may be interposed between the substrate and the polarizing layer.
- the buffer layer may be stacked on the absorber layer.
- the buffer layer may be stacked on the absorber layer.
- the polarizing layer may include a plurality of grids arranged in a lattice form to transmit light of the first polarization component, and at least one of the absorbing layer and the buffer layer may be formed in each of the plurality of grids. Can be stacked. As a result, while transmitting the light of the first polarization component, it is possible to reflect and recycle the light of the second polarization component, it is possible to provide a display device having a thin thickness.
- the present invention it is possible to provide a display panel and a display apparatus having the same, which can increase the light efficiency of the internal light and improve the absorption of the external light to prevent reflection of the external light.
- FIG. 1 is a block diagram illustrating a display device according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel according to an embodiment of the present invention
- FIG. 3 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel according to an embodiment of the present invention
- FIG. 4 is an exemplary diagram for describing a process of converting polarization characteristics of external light incident to the display panel of FIG. 2 in each step;
- FIG. 5 is an exemplary diagram for describing a process of converting polarization characteristics of light emitted from the display panel of FIG. 2 in each step;
- FIG. 6 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel according to an embodiment of the present invention
- FIG. 7 is a perspective view illustrating main parts of a polarizing layer in the display panel of FIG. 6;
- FIG. 8 and 9 are side cross-sectional views illustrating an exemplary implementation of each polarizing layer in the display panel of FIG. 6;
- FIG. 10 is an exemplary diagram for describing a process of converting polarization characteristics of light emitted from the display panel of FIG. 6 in each step;
- FIG. 11 is a flowchart illustrating a process of converting polarization characteristics of light emitted from the display panel of FIG. 6 in each step;
- FIG. 12 is a side cross-sectional view schematically showing a laminated structure of a display panel according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is an exemplary diagram for describing a process of converting polarization characteristics of light emitted from the display panel of FIG. 12 in each step;
- FIG. 14 is an exemplary diagram for describing a process of converting polarization characteristics of external light incident to the display panel of FIG. 12 in each step;
- FIG. 15 is a flowchart illustrating a process of converting polarization characteristics of external light incident to the display panel of FIG. 12 in each step;
- 16 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 17 is a side cross-sectional view illustrating an example of an absorption polarizing layer in the display panel of FIG. 16;
- FIG. 18 is an exemplary diagram for describing a process of converting polarization characteristics of light emitted from the display panel of FIG. 16 in each step;
- FIG. 19 is a flowchart illustrating a process of converting polarization characteristics of light emitted from the display panel of FIG. 16 in each step;
- FIG. 20 is an exemplary diagram for describing a process of converting polarization characteristics of external light incident to the display panel of FIG. 16 in each step;
- 21 is a side cross-sectional view schematically showing a laminated structure of a display panel according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 22 is a side cross-sectional view illustrating an implementation of a polarizing layer in the display panel of FIG. 21;
- FIG. 23 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 24 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel according to an exemplary embodiment of FIG. 24.
- 25 and 26 are side cross-sectional views illustrating an exemplary implementation of each absorbing polarizing layer in the display panel of FIG. 24;
- FIG. 27 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 28 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel according to an embodiment of the present invention.
- 29 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 30 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 31 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 32 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 33 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel according to an embodiment of the present invention.
- 34 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 35 is a side cross-sectional view illustrating an example implementation of a buffer polarization layer in the display panel of FIG. 34;
- FIG. 36 is a graph illustrating reflectance of light of a second polarization component according to a thickness change of an absorbing layer and a buffer layer of the buffer polarization layer of FIG. 34;
- FIG. 37 is a graph illustrating the transmittance of light of a first polarization component according to a thickness change of an absorbing layer and a buffer layer of the buffer polarizing layer of FIG. 34;
- FIG. 38 is a perspective view illustrating a polarizing layer of a display panel according to an embodiment of the present invention.
- 39 is a perspective view illustrating an implementation example of a display panel according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 40 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel according to an embodiment of the present invention.
- 41 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 42 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel according to an embodiment of the present invention.
- the display apparatus 100 may include a signal receiver 101 that receives an image signal, and a signal processor 102 that processes an image signal received by the signal receiver 101 according to a preset image processing process. And a display panel 103 for displaying an image signal processed by the signal processing unit 102 as an image.
- the display apparatus 100 may be implemented as a TV
- the display apparatus 100 embodying the spirit of the present invention is not limited to the TV, and the spirit of the present invention is supplied from the outside or
- the present invention can be applied to various types of display apparatuses, such as a monitor, a portable multimedia player, a mobile phone, and the like, which can display an image based on a built-in video signal / image data.
- the signal receiver 101 receives the image signal / image data and transmits the image signal / image data to the signal processor 102.
- the signal receiver 101 may be provided in various ways according to the standard of the received image signal and the implementation form of the display apparatus 100.
- the signal receiver 101 wirelessly receives a radio frequency (RF) signal transmitted from a broadcasting station (not shown), or composite video, component video, super video, and SCART.
- the device may receive an image signal based on a high definition multimedia interface (HDMI), a DisplayPort, a unified display interface (UDI), or a wireless HD standard by wire.
- the signal receiver 101 includes a tuner for tuning the broadcast signal for each channel when the video signal is a broadcast signal.
- the signal receiver 101 may receive an image data packet from a server (not shown) through a network.
- the signal processor 102 performs various image processing processes on the image signal received by the signal receiver 101.
- the signal processor 102 outputs an image signal that performs this process to the display panel 103.
- the display panel 103 displays an image based on the image signal output from the signal processor 102.
- the display panel 103 according to the present exemplary embodiment includes a panel structure that emits self, not a non-light emitting panel structure such as a liquid crystal panel.
- the display panel 103 includes an organic light emitting diode (OLED) panel or a light emitting diode (LED) panel.
- OLED organic light emitting diode
- LED light emitting diode
- top / bottom and bottom / bottom are for indicating a relative arrangement or stacking relationship between the components along the traveling direction of the emitted light emitted from the display panel 103.
- the display panel 200 includes a first substrate 201, a second substrate 202 disposed to face the first substrate 201, a first electrode layer 203, and a first substrate 201.
- the second electrode layer 204 disposed to face the first electrode layer 203, the light emitting layer 205 interposed between the first electrode layer 203, and the second electrode layer 204, the first electrode layer 203, and the light emitting layer.
- the first electrode layer 203 and the second electrode layer 204 are implemented with a cathode and an anode, respectively. When voltages ( ⁇ ) and (+) are applied to the first electrode layer 203 and the second electrode layer 204, electrons are generated in the first electrode layer 203, which is a cathode, and in the second electrode layer 204, which is an anode. Holes are generated.
- the electron transport layer 206 transfers electrons generated from the first electrode layer 203 to the light emitting layer 205, and the hole transport layer 207 transfers holes generated from the second electrode layer 204 to the light emitting layer 205.
- the electrons and holes transferred to the light emitting layer 205 form excitons in the light emitting layer 205.
- Exciton refers to a neutral particle that is a combination of freely movable electrons and holes as a unit in the non-metallic crystal.
- the light emitting layer 205 generates light when an exciton is changed from an excited state to a ground state, which is proportional to a current flowing from the anode second electrode layer 204 to the cathode first electrode layer 203. To generate light.
- the light emitting layer generates light into two types.
- One is a case where white light is generated in the light emitting layer.
- a color filter layer for converting white light into light of RGB color is required above the light emitting layer.
- the other is a case where the light emitting layers are divided into subpixel units for generating RGB colors, and in this case, since the light for each color is emitted from the light emitting layer, a separate color filter layer is not required. Since the light emitting layer 205 according to the present exemplary embodiment is configured to generate light of RGB color, a separate color filter layer is not applied to the display panel 200.
- the absorption layer 210 transmits the light of the first polarization component among the external light incident on the display panel 200, while absorbs the light of the second polarization component, and the phase delay layer 208 transmits the light through the absorption layer.
- the light of the first polarization component is converted into the light of the second polarization component to be absorbed by the absorbing layer 210. As a result, contrast degradation due to reflection of external light incident on the display panel 200 may be prevented.
- FIG. 3 illustrates a display panel 300 according to an embodiment of the present invention, in which a phase delay layer 308 and an absorption layer 310 are sequentially stacked on an upper surface of a second substrate 302 of the display panel 300.
- the structure is the same as the display panel 200 of FIG. Therefore, since the display panel 300 also includes an absorbing layer 310 and a phase delay layer 308, reflection of external light can be prevented for the same reason as the display panel 200.
- the absorption layers 210 and 310 of the display panels 200 and 300 of FIGS. 2 and 3 transmit light of a predetermined polarization among the non-polarized external light (hereinafter referred to as “light of the first polarization component”), and the other.
- the light of the predetermined polarized light is absorbed (hereinafter referred to as "light of the second polarization component") (S400).
- the light of the first polarization component passing through the absorbing layers 210 and 310 passes through the phase delay layers 208 and 308 which delay the phase by 1 / ⁇ (“ ⁇ ” means wavelength).
- first electrode layers 203 and 303 and the second electrode layers 204 and 304 are made of a metallic material, light of circularly polarized light is directed to at least one of the first electrode layers 203 and 303 and the second electrode layers 204 and 304. Reflected by (S402). The reflected circularly polarized light is converted into the light of the second polarization component while passing through the phase delay layers 208 and 308 (S403). Since the light of the second polarization component is absorbed by the absorbing layers 210 and 310, the display panels 200 and 300 including the absorbing layers 210 and 310 and the phase delay layers 208 and 308 may reflect the external light. It is possible to prevent this, thereby reducing the decrease in contrast.
- the absorbing layers 210 and 310 absorb the light of the second polarization component, the decrease in contrast due to the reflection of external light and the light due to the light emission of the light emitting layers 205 and 305 (hereinafter referred to as "internal light"). This results in absorbing the light of the second polarization component, resulting in a problem that the light efficiency due to the internal light of the display panel (200, 300) is also reduced.
- FIG. 5 is an exemplary diagram for describing a process of converting polarization characteristics of internal light of the display panel 200 of FIG. 2 in each step.
- the light emitting layer 205 of the display panel 200 emits unpolarized light (S500).
- the polarized light does not change even when the unpolarized light passes through the phase delay layer 208 (S501).
- the absorption layer 210 transmits the light of the first polarization component among the unpolarized light passing through the phase delay layer 208 and absorbs the light of the second polarization component (S502).
- the light efficiency of the light emitting layer 205 is reduced by about 50% as much as the light of the second polarization component is absorbed. That is, the use of the absorbing layer 210 to prevent the lowering of the contrast caused by the reflection of the external light, rather, causes a problem of lowering the light efficiency of the internal light.
- the display panel 600 illustrated in FIG. 6 may be proposed.
- the display panel 600 includes a first substrate 601, a second substrate 602 disposed to face the first substrate 601, a first electrode layer 603, and a first substrate 601.
- the second electrode layer 604 disposed to face the first electrode layer 603, the light emitting layer 605 interposed between the first electrode layer 603, and the second electrode layer 604, the first electrode layer 603, and the light emitting layer.
- An electron transport layer 606 interposed between 605 and a hole transport layer 607 interposed between the light emitting layer 605 and the second electrode layer 604, wherein the above components are shown in FIG.
- the display panel 600 further includes a polarization layer 609 interposed between the second substrate 602 and the phase delay layer 608.
- the polarization layer 609 includes a plurality of wire grids extending in parallel in one direction on a lower surface of the second substrate 602.
- the bottom surface of the second substrate 602 means a plate surface on which the second substrate 602 faces the second electrode layer 604.
- Each wire lattice of the polarizing layer 609 is arranged in parallel with each other with a pitch of a predetermined height, width, and spacing toward the second electrode layer 604.
- FIG. 7 is a perspective view illustrating main parts of the polarizing layer 609 in the display panel 600.
- FIG. 7 is inverted and expressed the top and bottom of the polarization layer 609 stacked on the bottom surface of the second substrate 602 so that the state of the polarization layer 609 is clearly shown.
- the polarization layer 609 is implemented by arranging a parallel grid 613 having a bar shape extending in a specific direction on the second substrate 602 in parallel.
- the wire grid 613 has a predetermined thickness H, width W and pitch P.
- the light passing through the polarization layer 609 is polarized and filtered in the first polarization direction by the structure of the grating 613. That is, the extension direction of the wire grating 613 is determined according to the polarization direction of the light transmitted by the polarization layer 609.
- the grating 613 of the polarization layer 609 includes a metal material capable of reflecting light. Accordingly, the light of the second polarization component that does not pass through the polarization layer 609 among the internal light emitted by the light emitting layer is reflected by the grid 613 into the display panel 600, and the first electrode layer 603 or the second electrode layer is reflected. Reflected back by 604, it is transferred back to polarizing layer 609.
- the polarizing layer 609 may not transmit the polarization layer 609, unlike the absorption layer 210 (see FIG. 2) of the display panel 200 of FIG. 2 absorbing light of the second polarization component. By reflecting back without absorbing the light of the polarization component, it is possible to implement the recycling (recycling) of the internal light.
- one wire grid 815 includes a metal layer 816 stacked on the lower surface of the second substrate 602 to face the inside of the display panel 600.
- the metal layer 816 may include a metal material such as Au, Al, Cu, Ag, etc., which is easy to reflect light, and may reflect the inside of the display panel 600 without transmitting the light of the second polarization component.
- one wire grid 915 includes a metal layer 916 and an insulating layer 917 sequentially stacked on the lower surface of the second substrate 602 to face the inside of the display panel 600. can do.
- FIG. 8 shows that one wire grid 815 includes a metal layer 816 stacked on the lower surface of the second substrate 602 to face the inside of the display panel 600.
- the insulating layer 917 is illustrated as being stacked on the bottom surface of the metal layer 916, but may be interposed between the second substrate 602 and the metal layer 916 and stacked on the top and bottom surfaces of the metal layer 916. May be
- the insulating layer 917 may be made of various materials including SiO 2, and the insulating layer 917 is required to have a predetermined strength or more to protect the metal layer 916 that may be damaged from the outside.
- the insulating layer 917 is required to have a predetermined electrical conductivity or less in order to insulate the metal layer 916 from the second substrate 602 or the second electrode layer 604.
- the grids 815 and 915 for each example include metal layers 816 and 916 for reflecting light, and thus do not transmit light of the second polarization component that does not transmit. It can reflect without absorption.
- FIG. 10 is an exemplary diagram for describing a process of converting polarization characteristics of internal light of the display panel 600 illustrated in FIG. 6 in each step.
- the internal light S1000 emitted from the light emitting layer 605 is unpolarized light, and the polarization characteristic does not change even when passing through the phase delay layer 608.
- the polarization layer 609 transmits the light of the first polarization component among the unpolarized light that has passed through the phase delay layer 608, and the light of the second polarization component that is not transmitted through the polarization layer 609 is transmitted to the display panel 600. Reflected into the interior (S1001).
- the light of the second polarization component reflected into the display panel 600 is converted into the light of circular polarization while passing through the phase delay layer 608 (S1002), and the first electrode layer 603 and the second electrode layer 604. It is reflected again by any one of (S1003).
- the circularly polarized light passes through the phase delay layer 608, the circularly polarized light is converted into light of the first polarized light component (S1004), and the converted first polarized light is transmitted through the polarization layer 609. It may be (S1005).
- the display panel 600 since the light of the second polarization component that does not pass through the polarization layer 609 among the internal light emitted by the light emitting layer 605 may be converted into the light of the first polarization component and reused, the display panel 600 may be reused. It is possible to increase the light efficiency.
- FIG. 11 is a flowchart illustrating a process of converting polarization characteristics of internal light emitted by the light emitting layer 605 of the display panel 600 of FIG. 6 in each step.
- Each step S1100 to S1105 of FIG. 11 corresponds to each step S1000 to S1005 of FIG. 10, and a detailed description thereof is the same as that of FIG. 10, and thus will be omitted.
- the display panel 1200 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel 1200 according to an embodiment of the present invention.
- the display panel 1200 according to the present exemplary embodiment includes a first substrate 1201, a second substrate 1202 disposed to face the first substrate 1201, a first electrode layer 1203, and a first electrode layer ( The first electrode layer 1203, the first electrode layer 1203, and the light emitting layer 1205 interposed between the second electrode layer 1204, the first electrode layer 1203, and the second electrode layer 1204, which are disposed to face 1203. Between the electron transport layer 1206, the hole transport layer 1207 interposed between the light emitting layer 1205, and the second electrode layer 1204, and between the second substrate 1202 and the second electrode layer 1204.
- a polarization layer 1209 interposed therebetween, and a phase delay layer 1208 interposed between the polarization layer 1209 and the second electrode layer 1204, and the above components include the display panel 600 shown in FIG. Performs the same function as the components of the same name included in).
- the display panel 1200 has an absorbing layer 1210 interposed between the second substrate 1202 and the polarizing layer 1209. That is, the absorption layer 1210, the polarizing layer 1209, and the phase delay layer 1208 are sequentially interposed between the second substrate 1202 and the second electrode layer 1204.
- the absorbing layer 1210 may be implemented as a polarizing film.
- a polarizing device implemented as a polyvinyl alcohol (PVA) film dyed with a dichroic material
- PVA polyvinyl alcohol
- TAC tri-acetate cellulose
- protective layers serving as a protective body of the polarizing device are polarized. It has a form bonded to both sides of the device. This form is referred to as the three-layer structure of TAC-PVA-TAC, and is the most basic form of polarizing film.
- the surface of the TAC film serving as a protective layer may be added to the surface coating treatment having characteristics such as scattering, hardness enhancement, antireflection, low reflection, depending on the required properties.
- FIG. 13 is an exemplary view illustrating a process of converting polarization characteristics of internal light emitted from the light emitting layer 1205 of the display panel 1200 according to the present exemplary embodiment.
- the light emitting layer 1205 of the display panel 1200 emits unpolarized light (S1300). Although the polarized light does not delay the phase even though it passes through the phase delay layer 1208, the polarized layer 1209 transmits light of the first polarized light component while the light of the second polarized light is displayed for the non-polarized light. It is reflected inside the panel 1300 (S1301).
- the light of the first polarization component transmitted through the polarizing layer 1209 is not absorbed by the absorbing layer 1210 and is emitted to the outside of the display panel 1200 (S1302). Meanwhile, the light of the second polarized light component reflected into the display panel 1200 is converted into light of circularly polarized light while passing through the phase delay layer 1208 (S1303), and the light of the circularly polarized light is first electrode layer 1203. ) And the second electrode layer 1204 are reflected again (S1304).
- the display panel 1200 When light of circularly polarized light passes through the phase delay layer 1208, it is converted into light of the first polarized light component (S1305), and the light of the first polarized light component passes through the polarization layer 1209 (S1306), and then absorbs the layer ( It is not blocked by the 1210 and is emitted to the outside of the display panel 1200 (S1307).
- the display panel 1200 according to the present exemplary embodiment can use the internal light emitted from the light emitting layer 1205, thereby improving the light efficiency of the internal light.
- FIG 14 is an exemplary diagram illustrating a process of converting polarization characteristics of external light incident on the display panel 1200 in each step.
- the absorbing layer 1210 absorbs the light of the second polarization component, while the light of the first polarization component is emitted from the display panel ( It penetrates into the interior of 1200 (S1400). Since the light of the first polarization component may pass through the polarization layer 1209, the light of the first polarization component is converted into the light of circular polarization while passing through the phase delay layer 1208 (S1402).
- the circularly polarized light is reflected by the first electrode layer 1203 and the second electrode layer 1204 (S1403), and converted into light of the second polarization component by the phase delay layer 1208 (S1404).
- the light of the second polarization component is reflected back into the display panel 1200 by the polarization layer 1209 (S1405). That is, since the display panel 1200 according to the present exemplary embodiment may prevent reflection of external light, it is possible to prevent a decrease in contrast due to external light.
- the light efficiency and the reflectance by external light of the display panel 200 including only the absorbing layer 210 shown in Figure 2 and the display panel 1200 including both the absorbing layer 1210 and the polarizing layer 1209 Same as The light transmittance of the first polarization component of the absorbing layers 210 and 1210 and the polarizing layer 1209 is T TM , and the light reflectance of the second polarization component of the polarizing layer 1209 is R WGP and the second of the absorbing layers 210 and 1210.
- the light reflectance of the polarization component is R AR
- the light transmittances of the light emitting layers 205 and 1205 are T OLED
- the reflectances of the first electrode layers 203 and 1203 or the second electrode layers 204 and 1204 are R METAL and the phase delay layer 208.
- the transmittance of 1208 is T RTD
- an equation for calculating light efficiency T and reflectance R by external light is as follows.
- C represents a cycle in which the phase delay layers 208 and 1208, the light emitting layers 205 and 1205, and the first electrode layers 203 and 1203 or the second electrode layers 204 and 1204 are reciprocated.
- the formula to calculate is as follows.
- T TM which is the light transmittance of the first polarization component of the absorbing layers 210 and 1210 and the polarizing layer 1209
- R WGP which is the light reflectance of the second polarization component of the polarizing layer 1209.
- R AR which is the light reflectance of the second polarization component of the absorbing layers 210, 1210, and 70% of T OLED , which is the transmittance of the light emitting layers 205, 1205, of the first electrode layer 203, 1203, or the second electrode layer
- R METAL which is the reflectance of 204 and 1204, is 90%
- T RTD which is the transmittance of phase delay layers 208 and 1208, is 90%
- the light efficiency T of the display panel 1200 and the reflectance by external light (R) is respectively calculated as follows.
- FIG. 15 is a flowchart illustrating a process of converting polarization characteristics of external light incident on the display panel 1200 of FIG. 12 in each step, and each of steps S1500 to S1505 of FIG. 15 corresponds to steps S1400 to S1405 of FIG. 14. Correspondingly, detailed description is omitted.
- FIG. 16 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel 1600 including an absorption polarizing layer 1611 according to an embodiment of the present invention
- FIG. 17 is an absorption view of the display panel 1600 according to FIG. 16. It is a side sectional view of the wire grid 1715 of the polarizing layer 1611.
- the wire grating 1715 constituting the absorption polarizing layer 1611 includes a metal layer 1716 stacked on a lower surface of the second substrate 1602, and an absorption layer interposed between the second substrate 1602 and the metal layer 1716. 1718 and an insulating layer 1725 stacked on the lower surface of the metal layer 1716 to face the absorbing layer 1718.
- the absorbing layer 1718 of the display panel 1600 is different from the absorbing layers 210 and 1210 of the display panels 200 and 1200, and AlAs, GaAs, InGaAs, GaP, GaN, InN, CdTe, Ni-P, and carbon nanotubes. carbon nanotubes), Ag 2 S, Cr 2 O 3 , FeSi 2 or black paint.
- the absorbing layer 1718 of the display panel 1600 performs the same function as the absorbing layer 1210 of the display panel 1200 of FIG. 12, but the absorbing layer 1210 of the display panel 1200 of FIG. While stacked on the polarizing layer 1209 as a separate configuration from 1209, the absorbing layer 1718 of the display panel 1600 is applied to the grating 1715 in a glazing angle deposition (GLAD) manner, thereby absorbing one absorption polarized light. There is a difference in forming the layer 1611. While the thickness of the absorbing layer 1210 and the polarizing layer 1209 of the display panel 1200 of FIG. 12 is about 100 ⁇ m, the thickness of the absorbing polarizing layer 1611 of the display panel 1600 may be configured to 1 ⁇ m.
- GLAD glazing angle deposition
- the thickness of the display panel 1200 may be significantly reduced. Accordingly, the display panel 1600 including the absorbing polarizing layer 1611 has a thickness thinner than that of the display panel 1200 of FIG. 12 including the absorbing layer 1210 and the polarizing layer 1209, and has an optical efficiency with respect to the internal light. It is possible to achieve a decrease in contrast and an increase in contrast caused by external light. That is, the absorption polarization layer 1611 including the grid 1715 transmits the light of the first polarization component to the outside of the display panel 1600 among the internal light emitted by the emission layer 1605, By reflecting the light of the polarization component into the display panel 1600, the reflected light of the second polarization component is recycled. In addition, the absorption polarization layer 1611 transmits the light of the first polarization component and absorbs the light of the second polarization component of the external light, thereby preventing the lowering of the contrast due to external light reflection.
- the light emitting layer 1605 of the display panel 1600 emits unpolarized light (S1800), and the absorbing polarizing layer 1611 transmits light of the first polarization component to the outside of the display panel 1600, whereas The light of the polarization component is reflected inside the display panel 1600 (S1801).
- the light of the second polarization component reflected therein is converted into circularly polarized light by the phase delay layer 1608 (S1802), and is reflected by at least one of the first electrode layer 1603 and the second electrode layer 1604 ( S1803).
- the reflected circularly polarized light is converted into light of the first polarization component by the phase delay layer 1608 (S1804), and the light of the first polarization component is emitted to the outside of the display panel 1600 (S1805). That is, the display panel 1600 may increase the light efficiency of the display panel 1600 by recycling the light of the second polarization component.
- each step S1900 to S1905 of FIG. 19 corresponds to each step S1800 to S1805 of FIG. 18, a detailed description thereof will be omitted.
- FIG. 20 is an exemplary diagram illustrating a process of converting polarization characteristics of external light incident on the display panel 1600 including the absorption polarizing layer 1611 in each step.
- the absorption polarization layer 1611 transmits light of the first polarization component while absorbing light of the second polarization component (S2000).
- the transmitted light of the first polarization component is converted into light of circular polarization by the phase delay layer 1608 (S2001), and the light of circular polarization is applied to at least one of the first electrode layer 1603 and the second electrode layer 1604. It is reflected by (S2002).
- the reflected circularly polarized light is converted into light of the second polarization component by the phase delay layer 1608 (S2003), and the light of the second polarization component is absorbed by the absorption polarization layer 1611 in the display panel 1600. Is reflected.
- the display panel 1600 can prevent the contrast from being lowered due to the reflection of external light.
- the display panel 1600 including the absorption polarizing layer 1611 formed of the grid 1715 may have a thickness thinner than that of the display panel 1200 of FIG. 12, thereby improving the light efficiency of the internal light, and The fall of contrast can be prevented.
- FIG. 21 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel 2100 according to an exemplary embodiment.
- the display panel 2100 includes a phase delay layer 2108 and a polarization layer 2109 sequentially stacked on the top surface of the second substrate 2102.
- the polarization characteristics of the internal light emitted from the light emitting layer 2105 of the display panel 2100 are converted at each step. Therefore, the light efficiency of the internal light may also be increased by the display panel 2100.
- wire grid 22 illustrates a wire grid 2215 constituting the polarizing layer 2109 of the display panel 2100. Since the wire grid 2215 includes a metal layer 2216, the wire grid 2215 is included in the display panel 2100. The contrast of the display panel 2100 is reduced by reflecting incident external light.
- an absorbing layer 2310 is stacked on the upper surface of the polarizing layer 2309 so that only the light of the first polarized light component of the external light incident on the display panel 2300 is provided. By transmitting the light and the second component, the lowering of the contrast of the display panel 2300 can be prevented.
- the display panel 2400 of FIG. 24 has a metal layer 2516, as shown in FIG. Since it includes an absorption polarizing layer 2411 composed of a grid grating 2515 coated with an absorbing layer 2517 on the upper surface of the (), while having a thickness thinner than the display panel 2300 of FIG. The fall of contrast by external light can be prevented.
- the absorbing polarization layer 2411 of the display panel 2400 of FIG. 24 is coated with the absorbing layer 2615 on the upper surface of the metal layer 2616, and the second substrate 2402 and the metal layer are disposed on the upper surface of the absorbing polarizing layer 2411.
- the grids 2615 may be formed by applying an insulating layer 2618 between the 2616.
- the absorbing layer 2615 may have a predetermined strength or more to protect the metal layer 2616 from the outside, and the insulating layer 2618 may have a predetermined electrical conductivity or less for insulating the metal layer 2616.
- FIG. 27 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel 2700 according to an embodiment of the present invention.
- the display panel 2700 is implemented by laminating a polarization layer 2709 on an upper surface of the second substrate 2702 with a phase delay layer 2708 between the second substrate 2702 and the second electrode layer 2704. Can be.
- the display panel 2700 may recycle the reflected light that does not penetrate the polarizing layer 2709 among the internal light emitted by the light emitting layer 2705, thereby increasing the light efficiency of the display panel 2700.
- FIG. 28 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel 2800 according to an embodiment of the present invention.
- the display panel 2800 may be implemented by stacking the absorption layer 2810 on the upper surface of the polarization layer 2709 of the display panel 2700 of FIG. 27.
- the display panel 2800 recycles the reflected light that is not transmitted through the polarization layer 2809 among the internal light emitted by the light emitting layer 2805, thereby increasing the light efficiency of the display panel 2800, and Reflection can be prevented.
- FIG. 29 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel 2900 according to an embodiment of the present invention.
- the display panel 2800 of FIG. 28 includes an absorbing layer 2810 and a polarizing layer. Unlike the configuration 2809 separately, one absorbing polarizing layer 2911 is included.
- the display panel 2900 may have a thin thickness and may increase light efficiency of internal light, and may prevent reflection by external light.
- FIG. 30 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel 3000 according to an exemplary embodiment of the present invention.
- the grating of the polarizing layer 3009 of the display panel 3000 may include a highly conductive metal material, when a positive voltage is applied to the grating of the polarizing layer 3009, it becomes an anode generating holes. Can be. That is, when voltages of ( ⁇ ) and (+) are applied to the first electrode layer 3003 and the polarizing layer 3009 of the display panel 3000, electrons are generated at the cathode of the first electrode layer 3003 and the anode Holes are generated in the polarizing layer 3009.
- the electron transport layer 3006 transfers electrons generated in the first electrode layer 3003 to the light emitting layer 3005, and the hole transport layer 3007 transfers holes generated in the polarization layer 3009 to the light emitting layer 3005.
- the light emitting layer 3005 generates light in proportion to the current flowing from the anode polarizing layer 3009 to the cathode first electrode layer 3003. That is, the display panel 3000 is configured such that the polarizing layer 3009 replaces the second electrode layer, thereby making the thickness of the display panel 3000 thin and simplifying the manufacturing process.
- the polarizing layer 3009 may reflect and recycle the light of the second polarization component which does not pass through the polarizing layer 3009 among the internal light emitted from the emitting layer 3005, the polarizing layer 3009 may be a display panel ( 3000) can improve the light efficiency.
- FIG. 31 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel 3100 according to an exemplary embodiment.
- the display panel 3100 includes an absorbing layer 3110 stacked on an upper surface of the polarizing layer 3109 replacing the second electrode layer.
- the absorbing layer 3110 may prevent contrast decrease due to reflection of incident light incident on the display panel 3100.
- the display panel 3200 includes an absorbing polarizing layer 3211 in which an absorbing layer 3110 is coated in a GLAD method on an upper surface of the polarizing layer 3109 replacing the second electrode layer of the display panel 3100.
- the display panel 3200 may have a thickness thinner than that of the display panel 3100 of FIG. 31.
- the display panel 3300 faces the first substrate 3301, the second substrate 3302 disposed to face the first substrate 3301, the first electrode layer 3303, and the first electrode layer 3303.
- the light emitting layer 3305 interposed between the disposed second electrode layer 3304, the first electrode layer 3303, and the second electrode layer 3304, and interposed between the first electrode layer 3303 and the light emitting layer 3305.
- An absorbing layer 3310 is interposed between the 3309, the phase delay layer 3308 interposed between the polarizing layer 3309 and the second electrode layer 3304, and the second substrate 3302 and the polarizing layer 3309.
- the above components perform the same functions as the components of the same name included in the display panel 1200 illustrated in FIG. 12.
- the display panel 3300 may include a buffer layer 3312 interposed between the absorbing layer 3310 and the polarizing layer 3309. 33 illustrates that the buffer layer 3312 is interposed between the absorbing layer 3310 and the polarizing layer 3309, but the buffer layer 3312 may be interposed between the second substrate 3302 and the absorbing layer 3310. have.
- the buffer layer 3312 may be implemented in the form of a film, and the absorption rate of light of the second polarization component and the transmittance of light of the first polarization component may be determined according to the thickness H of the buffer layer 3312. Therefore, by adjusting the thickness of the buffer layer 3312, it is possible to optimize the absorbance of the second polarization component of the display panel 3300 and the transmittance of the light of the first polarization component.
- the display panel 3400 of FIG. 34 has a metal layer 3516 as shown in FIG. 35.
- a buffer polarization layer 3413 composed of a grid lattice 3515 to which a buffer layer 3519 and an absorbing layer 3518 are sequentially applied is disposed on an upper surface of the substrate.
- the display panel 3400 including the buffer polarization layer 3413 will be described with reference to FIGS. 34 and 35.
- the buffer polarization layer 3413 is coated with a buffer layer 3519, which may be composed of SiO 2 , Si 3 N 4 , WO 3 , TiO 2, or the like, on the upper surface of the metal layer 3516, and may be composed of FeSi 2 , TaSi 2, or the like.
- a grid 3525 which can be formed by applying the absorbable layer 3518 to the top surface of the buffer layer 3519 in a GLAD manner.
- the grating 3515 sequentially deposits the absorbing layer 3518, the buffer layer 3519, and the metal layer 3516 on the second substrate 3402, and uses the grating 3525 by a process such as nanoimprint lithography (NIL). ) May be formed by patterning.
- NIL nanoimprint lithography
- Each grid 3525 is arranged in parallel with each other with a predetermined thickness H, width W, and pitch P of intervals, and the absorbing layer 3518, the buffer layer 3519, and the metal layer 3516 are each H
- Each wire lattice 3515 is formed to a thickness of abs , H gap , and H metal .
- the X-axis shows the thickness H gap of the buffer layer 3519 and the Y-axis shows the reflectance (%) of the light of the second polarization component absorbed by the buffer polarization layer 3413.
- the refractive index n and the extinction coefficient k are not fixed values and may vary according to embodiments.
- FIG. 37 is a graph illustrating simulation results showing a change in transmittance (%) of light of a first polarization component according to changes in thicknesses of the absorbing layer 3518 and the buffer layer 3519 of the buffer polarization layer 3413 of FIG. 34, and the X axis represents a buffer layer.
- the thickness H gap and the Y axis of 3519 indicate the transmittance (%) of light of the first polarization component passing through the buffer polarization layer 3413.
- 37 shows the transmittance of light of the first polarization component when the thickness H abs of the absorbing layer 3518 is varied from 70 nm to 120 nm in units of 10 nm, regardless of the presence or absence of the buffer layer 3519.
- the buffer polarization layer 3413 can limit the reflectance of the light of the second polarization component to 2% or less while maximizing the light transmittance of the first polarization component, that is, the absorption rate of the second polarization component is 98% or more.
- the transmittance of light of one polarization component is approximately 60. 5%.
- the display panel 3400 including the buffer polarization layer 3413 may adjust the thickness range of the buffer layer 3519 to adjust the absorbance of the light of the second polarization component and the transmittance of the light of the first polarization component by more than a predetermined lower limit.
- a polarizing layer 3809 is formed by depositing a metal layer on a second substrate 3802 and patterning the grid 3814 in a process such as nanoimprint lithography (NIL).
- NIL nanoimprint lithography
- the polarization direction of the incident light is parallel to the grating, the light is reflected as described above.
- one unit lattice pattern 3713 has a maximum manufacturing size, and thus, a large number of processes must be performed when a large display panel is manufactured.
- a unit lattice pattern 3713 is formed in a portion of the second substrate 3802, and then the unit lattice is again formed in the remaining region.
- the large size polarizing layer 3809 may be formed.
- the large size polarizing layer 3809 may be formed by laminating an absorbing layer and a buffer layer on the lattice pattern 3713 in the form of a film.
- the large size polarizing layer 3809 may be configured as a buffer polarizing layer in which the absorbing layer and the buffer layer are sequentially coated on the lattice pattern 3835.
- the display panel 3900 may be used as an LED signage, and may include a plurality of LED panels 3403 in which M ⁇ N LED modules 3901 are formed on the electrode layer 3902.
- the display panel 3900 may display or advertise desired content by supplying a voltage to the electrode layer 3902 so that the LED module 3901 displays pictures, letters, and numbers.
- the LED module 3901 is a pixel constituting a minimum unit of a screen, and one pixel may include a red LED, a green LED, and a blue LED.
- FIG. 40 is a side cross-sectional view schematically illustrating a laminated structure of a display panel 4000 according to an exemplary embodiment of the present invention.
- the display panel 4000 is formed by sequentially stacking the phase delay layer 4008, the polarizing layer 4009, and the absorbing layer 4010 in the light exit direction of the display panel 3900 of FIG. 39.
- the phase delay layer 4008 the polarizing layer 4009
- the absorbing layer 4010 in the light exit direction of the display panel 3900 of FIG. 39.
- a process of converting the polarization characteristics of the internal light of the display panel 4000 and the external light incident to the display panel 4000 for each step will be described. Since the internal light emitted by the LED panel 4003 is unpolarized light, the polarization characteristic does not change even when passing through the phase delay layer 4008.
- the polarization layer 4009 transmits the light of the first polarization component among the unpolarized light passing through the phase delay layer 4008, while reflecting the light of the second polarization component into the display panel 4000.
- the reflected second polarized light is converted into circularly polarized light while passing through the phase delay layer 4008 and is reflected by the LED panel 4003 again.
- the reflected circularly polarized light is converted into light of the first polarization component by the phase delay layer 4008, and the polarization layer 4009 transmits light of the first polarization component.
- the light efficiency of the display panel 4000 is increased.
- the light of the first polarized light component passing through the absorbing layer 4010 and the polarizing layer 4009 among the external light is converted into circularly polarized light by the phase delay layer 4008 and reflected by the LED panel 4003. Thereafter, the phase delay layer 4008 is converted into light of the second polarization component. Since the light of the second polarization component is reflected back to the inside of the display panel 4000 by the polarization layer 4009, the display panel 4000 may prevent the contrast from being lowered due to the reflection of external light.
- the display panel 4100 has a buffer layer 4112 interposed between the absorbing layer 4110 and the polarizing layer 4109. However, the buffer layer 4112 may be stacked on the upper surface of the absorber layer 4110.
- the buffer layer 4112 is as described above that the absorption layer 4110 may increase the transmittance of light of the first polarization component and increase the absorption of light of the second polarization component.
- the display panel 4200 includes a buffer polarization layer 4213 formed by applying an absorbing layer 4110 and a buffer layer 4112 to the upper surface of the grid forming the polarization layer 4109 on the display panel 4100 of FIG. 41. It is possible to, and there is no limitation in the application sequence.
- the display panel 4200 may have a thickness thinner than that of the display panel 4100 due to the buffer polarization layer 4213, thereby increasing the transmittance of light of the first polarization component and the absorption of light of the second polarization component.
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Abstract
본 발명의 실시예에 따른 디스플레이 패널은, 기판과; 상기 기판에 서로 대향하도록 마련되는 제1전극층 및 제2전극층과; 상기 제1전극층 및 상기 제2전극층 사이에 마련되어, 상기 제1전극층 및 상기 제2전극층에 인가되는 전압에 의해 광을 출사하는 발광층과; 상기 발광층에 의해 출사된 제1편광성분의 광을 투과시키고, 상기 출사된 제2편광성분의 광을 반사시키는 선격자를 포함하는 편광층과; 상기 편광층에 의해 반사된 제2편광성분의 광의 위상을 지연시켜 출사하고, 상기 제1전극층 및 상기 제2전극층 중 적어도 어느 하나에 의해 반사된 광의 위상을 지연시켜 상기 제1편광성분의 광을 출사하는 위상지연층과; 상기 편광층의 상기 제1편광성분의 광이 출사되는 측에 마련되어, 외부로부터의 상기 제1편광성분의 광은 투과시키고, 외부로부터의 상기 제2편광성분의 광은 흡수하는 흡수층과; 상기 편광층의 상기 제1편광성분의 광이 출사되는 측에 마련되어, 상기 외부로부터의 제2편광성분의 광을 흡수하는 버퍼층을 포함하는 것을 특징으로 한다.
Description
본 발명은 자발광 구조에 의해 영상을 표시하는 디스플레이 패널 및 이를 가지는 디스플레이장치에 관한 것이다.
디스플레이장치는 디스플레이 패널을 구비하여 방송신호 또는 다양한 포맷의 영상신호/영상데이터를 표시할 수 있는 장치로서, TV 또는 모니터 등으로 구현된다. 디스플레이 패널은 입력되는 영상신호를 유효 영상표시면 상에 영상으로 표시하며, 그 특성에 따라서 액정 패널, 플라즈마 패널 등과 같은 다양한 구성 형식으로 구현되어 각종 디스플레이장치에 적용되고 있다. 디스플레이장치가 구비하는 디스플레이 패널은 영상을 표시하기 위한 광이 어떤 방식으로 생성되는가에 따라서, 수광 패널 구조 및 자발광 패널 구조로 분류할 수 있다. 수광 패널 구조는 디스플레이 패널이 자체적으로 발광하지 않는 비발광 구조이므로, 광을 생성하여 디스플레이 패널에 공급하는 별도의 백라이트(backlight)가 필요하다. 예를 들면, 액정 디스플레이 패널이 수광 패널 구조에 해당한다. 반면에, 자발광 패널 구조는 패널이 자체적으로 발광하므로 별도의 백라이트를 필요로 하지 않는다. 예를 들면 유기발광 다이오드(organic light emitting diode, OLED) 패널 또는 LED 사이니지(light emitting diode signage)가 자체발광 패널 구조에 해당한다. 특히, 자발광 패널 중에서, 유기발광 다이오드 패널은 애노드(anode), 유기 발광층 및 캐소드(cathode)를 포함하는데, 상기 애노드와 캐소드와 같은 금속성 전극으로 인해 외부광이 반사되는 결과 콘트라스트가 감소되는 문제점이 발생하게 된다. 이를 해결하기 위해, ITO(Indium Tin Oxide)와 같은 투명전극을 사용하는 방법이 있으나, 이는 제조원가를 상승시키는 단점이 있다. 다른 해결책으로서, 소정 편광을 필터링하는 편광판과 외부광의 위상을 λ/4만큼 지연시키는 위상차 필름을 포함한 반사방지 필름을 이용하기도 하지만, 외부광의 반사로 인한 콘트라스트가 감소하는 문제점은 해결할 수 있더라도, 유기발광 다이오드의 광효율이 50% 미만으로 떨어지는 문제점이 추가적으로 발생한다. 이러한 추가적인 문제점은 유기발광 다이오드 패널뿐만 아니라, 다수의 발광 다이오드(LED, Light Emitting Diode)를 매트릭스 형태로 배열하고, 매트릭스 형태로 배열된 다수의 발광 다이오드가 영상을 표시하기 위한 픽셀을 형성하는 LED 사이니지에서도 발생한다. 따라서, 외부광의 반사 방지를 위해 외부광의 흡수율을 향상시키는 동시에, 유기발광 다이오드 및 발광 다이오드에 의한 내부광의 광효율을 증가시킬 수 있다면, 유기발광 다이오드 및 발광 다이오드를 이용한 패널의 효용성은 더욱 향상될 것이다.
따라서, 본 발명의 목적은 내부광의 광효율을 증가시킴과 동시에 외부광의 반사 방지를 위해 외부광의 흡수율을 향상시킬 수 있는 디스플레이 패널 및 이를 가지는 디스플레이장치를 제공함에 있다.
본 발명의 상기 목적은, 기판과; 상기 기판에 서로 대향하도록 마련되는 제1전극층 및 제2전극층과; 상기 제1전극층 및 상기 제2전극층 사이에 마련되어, 상기 제1전극층 및 상기 제2전극층에 인가되는 전압에 의해 광을 출사하는 발광층과; 상기 발광층에 의해 출사된 제1편광성분의 광을 투과시키고, 상기 출사된 제2편광성분의 광을 반사시키는 선격자를 포함하는 편광층과; 상기 편광층에 의해 반사된 제2편광성분의 광의 위상을 지연시켜 출사하고, 상기 제1전극층 및 상기 제2전극층 중 적어도 어느 하나에 의해 반사된 광의 위상을 지연시켜 상기 제1편광성분의 광을 출사하는 위상지연층과; 상기 편광층의 상기 제1편광성분의 광이 출사되는 측에 마련되어, 외부로부터의 상기 제1편광성분의 광은 투과시키고, 외부로부터의 상기 제2편광성분의 광은 흡수하는 흡수층과; 상기 편광층의 상기 제1편광성분의 광이 출사되는 측에 마련되어, 상기 외부로부터의 제2편광성분의 광을 흡수하는 버퍼층을 포함하는 디스플레이 패널에 의해 달성될 수 있다. 이로써, 내부광 중 제2편광성분의 광을 재활용하여 광효율을 높일 수 있고, 외부광 중 제2편광성분의 광의 흡수율을 높여 외부광에 의한 반사를 방지할 수 있는 디스플레이 패널을 제공할 수 있다.
여기서, 상기 흡수층 및 상기 버퍼층 중 적어도 하나의 두께는, 외부로 출사되는 상기 제1편광성분의 광의 투과율이 제1하한값 이상이고, 외부로부터 입사되는 상기 제2편광성분의 광의 흡수율이 제2하한값 이상이 되도록 하는 값을 가질 수 있다. 이로써, 내부광의 광효율과 외부광의 흡수율에 최적화된 두께를 가지는 흡수층 및 버퍼층을 포함하는 디스플레이 패널을 제공할 수 있다.
여기서, 상기 흡수층의 두께는, 상기 광의 투과율의 제1하한값 이상에 대응하는 제1범위 이내의 값이고, 상기 버퍼층의 두께는 상기 광의 흡수율의 제2하한값 이상에 대응하는 제2범위 이내의 값을 가질 수 있다. 이로써, 내부광의 광효율과 외부광의 흡수율에 최적화된 두께 범위를 가지는 흡수층 및 버퍼층을 포함하는 디스플레이 패널을 제공할 수 있다.
여기서, 상기 버퍼층은 상기 흡수층 및 상기 편광층 사이에 개재될 수 있다. 이로써, 내부광의 광효율과 외부광의 흡수율에 최적화된 적층 구조를 가지는 디스플레이 패널을 제공할 수 있다.
또는, 상기 버퍼층은 상기 기판 및 상기 편광층 사이에 개재될 수 있다. 이로써, 내부광의 광효율과 외부광의 흡수율에 최적화된 적층 구조를 가지는 디스플레이 패널을 제공할 수 있다.
또는, 상기 버퍼층은 상기 흡수층 상에 적층될 수 있다. 이로써, 내부광의 광효율과 외부광의 흡수율에 최적화된 적층 구조를 가지는 디스플레이 패널을 제공할 수 있다.
여기서, 상기 편광층은, 상기 제1편광성분의 광을 투과시키도록 격자 형태로 배열되는 복수의 선격자를 포함할 수 있다. 이로써, 제1편광성분의 광을 투과시키는 동시에, 제2편광성분의 광을 반사하여 재활용할 수 있는 디스플레이 패널을 제공할 수 있다.
여기서, 상기 흡수층 및 상기 버퍼층 중 적어도 하나는, 상기 복수의 선격자 각각에 적층될 수 있다. 이로써, 얇은 두께를 가지는 디스플레이 패널을 제공할 수 있다.
본 발명의 상기 목적은, 영상신호를 수신하는 신호수신부와; 상기 신호수신부에 수신되는 상기 영상신호를 처리하는 신호처리부와; 상기 신호처리부에서 처리되는 상기 영상신호를 표시하는 디스플레이 패널을 포함하며, 상기 디스플레이 패널은, 기판과; 상기 기판에 서로 대향하도록 마련되는 제1전극층 및 제2전극층과; 상기 제1전극층 및 상기 제2전극층 사이에 마련되어, 상기 제1전극층 및 상기 제2전극층에 인가되는 전압에 의해 광을 출사하는 발광층과; 상기 발광층에 의해 출사된 제1편광성분의 광을 투과시키고, 상기 출사된 제2편광성분의 광을 반사시키는 선격자를 포함하는 편광층과; 상기 편광층에 의해 반사된 제2편광성분의 광의 위상을 지연시켜 출사하고, 상기 제1전극층 및 상기 제2전극층 중 적어도 어느 하나에 의해 반사된 광의 위상을 지연시켜 상기 제1편광성분의 광을 출사하는 위상지연층과; 상기 편광층의 상기 제1편광성분의 광이 출사되는 측에 마련되어, 외부로부터의 상기 제1편광성분의 광은 투과시키고, 외부로부터의 상기 제2편광성분의 광은 흡수하는 흡수층과; 상기 편광층의 상기 제1편광성분의 광이 출사되는 측에 마련되어, 상기 외부로부터의 제2편광성분의 광을 흡수하는 버퍼층을 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치에 의해 달성될 수 있다. 이로써, 내부광 중 제2편광성분의 광을 재활용하여 광효율을 높일 수 있고, 외부광 중 제2편광성분의 광의 흡수율을 높여 외부광에 의한 반사를 방지할 수 있는 디스플레이장치를 제공할 수 있다.
여기서, 상기 흡수층 및 상기 버퍼층 중 적어도 하나의 두께는, 외부로 출사되는 상기 제1편광성분의 광의 투과율이 제1하한값 이상이고, 외부로부터 입사되는 상기 제2편광성분의 광의 흡수율이 제2하한값 이상이 되도록 하는 값을 가질 수 있다. 이로써, 내부광의 광효율과 외부광의 흡수율에 최적화된 두께를 가지는 흡수층 및 버퍼층을 포함하는 디스플레이장치를 제공할 수 있다.
여기서, 상기 흡수층의 두께는, 상기 광의 투과율의 제1하한값 이상에 대응하는 제1범위 이내의 값이고, 상기 버퍼층의 두께는 상기 광의 흡수율의 제2하한값 이상에 대응하는 제2범위 이내의 값일 수 있다. 이로써, 내부광의 광효율과 외부광의 흡수율에 최적화된 두께 범위를 가지는 흡수층 및 버퍼층을 포함하는 디스플레이장치를 제공할 수 있다.
여기서, 상기 버퍼층은 상기 흡수층 및 상기 편광층 사이에 개재될 수 있다. 이로써, 내부광의 광효율과 외부광의 흡수율에 최적화된 적층 구조를 가지는 디스플레이장치를 제공할 수 있다.
또는, 상기 버퍼층은 상기 기판 및 상기 편광층 사이에 개재될 수 있다. 이로써, 내부광의 광효율과 외부광의 흡수율에 최적화된 적층 구조를 가지는 디스플레이장치를 제공할 수 있다.
또는, 상기 버퍼층은 상기 흡수층 상에 적층될 수 있다. 이로써, 내부광의 광효율과 외부광의 흡수율에 최적화된 적층 구조를 가지는 디스플레이장치를 제공할 수 있다.
여기서, 상기 편광층은, 상기 제1편광성분의 광을 투과시키도록 격자 형태로 배열되는 복수의 선격자를 포함할 수 있으며, 상기 흡수층 및 상기 버퍼층 중 적어도 하나는, 상기 복수의 선격자 각각에 적층될 수 있다. 이로써, 제1편광성분의 광을 투과시키는 동시에, 제2편광성분의 광을 반사하여 재활용할 수 있으며, 얇은 두께를 가지는 디스플레이장치를 제공할 수 있다.
본 발명에 의하면, 내부광의 광효율을 증가시킴과 동시에 외부광의 반사 방지를 위해 외부광의 흡수율을 향상시킬 수 있는 디스플레이 패널 및 이를 가지는 디스플레이장치를 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이장치를 구성 블록도,
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도,
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도,
도 4는 도 2의 디스플레이 패널로 입사된 외부광의 편광특성이 각 단계 별로 변환되는 과정을 설명하기 위한 예시도,
도 5는 도 2의 디스플레이 패널에서 발광된 광의 편광특성이 각 단계 별로 변환되는 과정을 설명하기 위한 예시도,
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도,
도 7은 도 6의 디스플레이 패널에서 편광층의 모습을 나타내는 요부 사시도,
도 8 및 도 9는 도 6의 디스플레이 패널에서 각 편광층의 구현 예시를 나타내는 측단면도,
도 10은 도 6의 디스플레이 패널에서 발광된 광의 편광특성이 각 단계 별로 변환되는 과정을 설명하기 위한 예시도,
도 11은 도 6의 디스플레이 패널에서 발광된 광의 편광특성이 각 단계 별로 변환되는 과정을 설명하기 위한 흐름도,
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도,
도 13은 도 12의 디스플레이 패널에서 발광된 광의 편광특성이 각 단계 별로 변환되는 과정을 설명하기 위한 예시도,
도 14는 도 12의 디스플레이 패널로 입사된 외부광의 편광특성이 각 단계 별로 변환되는 과정을 설명하기 위한 예시도,
도 15는 도 12의 디스플레이 패널로 입사된 외부광의 편광특성이 각 단계 별로 변환되는 과정을 설명하기 위한 흐름도,
도 16는 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도,
도 17은 도 16의 디스플레이 패널에서 흡수편광층의 구현 예시를 나타내는 측단면도,
도 18은 도 16의 디스플레이 패널에서 발광된 광의 편광특성이 각 단계 별로 변환되는 과정을 설명하기 위한 예시도,
도 19는 도 16의 디스플레이 패널에서 발광된 광의 편광특성이 각 단계 별로 변환되는 과정을 설명하기 위한 흐름도,
도 20은 도 16의 디스플레이 패널로 입사된 외부광의 편광특성이 각 단계 별로 변환되는 과정을 설명하기 위한 예시도,
도 21은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도,
도 22는 도 21의 디스플레이 패널에서 편광층의 구현 예시를 나타내는 측단면도,
도 23은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도,
도 24의 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도,
도 25 및 도 26은 도 24의 디스플레이 패널에서 각 흡수편광층의 구현 예시를 나타내는 측단면도,
도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도,
도 28은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도,
도 29는 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도,
도 30은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도,
도 31은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도,
도 32는 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도,
도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도,
도 34는 본 발명의 일 실시예에 디스플레이 패널의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도,
도 35는 도 34의 디스플레이 패널에서 버퍼편광층의 구현 예시를 나타내는 측단면도,
도 36는 도 34의 버퍼편광층의 흡수층 및 버퍼층의 두께 변화에 따른 제2편광성분의 광의 반사율을 나타내는 그래프,
도 37는 도 34의 버퍼편광층의 흡수층 및 버퍼층의 두께 변화에 따른 제1편광성분의 광의 투과율을 나타내는 그래프,
도 38은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널의 편광층을 나타내는 사시도,
도 39은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널의 구현 예시를 나타내는 사시도,
도 40은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도,
도 41는 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도,
도 42는 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도이다.
이하에서는 첨부도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예들에 관해 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이장치(100)의 구성 블록도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 디스플레이장치(100)는 영상신호를 수신하는 신호수신부(101)와, 신호수신부(101)에 수신되는 영상신호를 기 설정된 영상처리 프로세스에 따라서 처리하는 신호처리부(102)와, 신호처리부(102)에 의해 처리되는 영상신호를 영상으로 표시하는 디스플레이 패널(103)을 포함한다. 본 실시예에 따른 디스플레이장치(100)는 TV로 구현되는 경우를 고려할 수 있으나, 본 발명의 사상을 구현하는 디스플레이장치(100)는 TV에 한정되지 않으며, 본 발명의 사상은 외부로부터 공급되거나 또는 자체 내장된 영상신호/영상데이터에 기초한 영상을 표시할 수 있는 형식의 장치, 예를 들면 모니터, 휴대용 멀티미디어 플레이어, 모바일 폰 등 다양한 방식의 디스플레이장치(100)에 적용될 수 있다.
신호수신부(101)는 영상신호/영상데이터를 수신하여 신호처리부(102)에 전달한다. 신호수신부(101)는 수신하는 영상신호의 규격 및 디스플레이장치(100)의 구현 형태에 대응하여 다양한 방식으로 마련될 수 있다. 예를 들면, 신호수신부(101)는 방송국(미도시)으로부터 송출되는 RF(radio frequency)신호를 무선으로 수신하거나, 컴포지트(composite) 비디오, 컴포넌트(component) 비디오, 슈퍼 비디오(super video), SCART, HDMI(high definition multimedia interface), 디스플레이포트(DisplayPort), UDI(unified display interface), 또는 와이어리스(wireless) HD 규격 등에 의한 영상신호를 유선으로 수신할 수 있다. 신호수신부(101)는 영상신호가 방송신호인 경우, 이 방송신호를 채널 별로 튜닝하는 튜너(tuner)를 포함한다. 또는 신호수신부(101)는 네트워크를 통해 서버(미도시)로부터 영상데이터 패킷을 수신할 수도 있다. 신호처리부(102)는 신호수신부(101)에 수신되는 영상신호에 대해 다양한 영상처리 프로세스를 수행한다. 신호처리부(102)는 이러한 프로세스를 수행한 영상신호를 디스플레이 패널(103)에 출력한다. 디스플레이 패널(103)은 신호처리부(102)로부터 출력되는 영상신호에 기초하여 영상을 표시한다. 본 실시예에 따른 디스플레이 패널(103)은 액정 패널과 같은 비발광 패널 구조가 아닌, 자체 발광하는 패널 구조를 포함한다. 예를 들면, 디스플레이 패널(103)은 유기발광 다이오드(organic light emitting diode, OLED) 패널 또는 발광 다이오드(light emitting diode, LED) 패널을 포함한다.
이하 설명에서 상면/상측 및 하면/하측의 표현은, 디스플레이 패널(103)에서 출사되는 출사광의 진행방향을 따라서 구성요소들 간의 상대적인 배치 또는 적층 관계를 나타내기 위한 것이다.
이하, 도 2를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널(200)의 구조에 대해 설명한다. 도 2는 본 발명의 디스플레이 패널(200)의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 디스플레이 패널(200)은 제1기판(201)과, 제1기판(201)과 마주하게 배치된 제2기판(202)과, 제1전극층(203)과, 제1전극층(203)에 마주하게 배치된 제2전극층(204)과, 제1전극층(203) 및 제2전극층(204)의 사이에 개재된 발광층(205)과, 제1전극층(203) 및 발광층(205)의 사이에 개재된 전자수송층(206)과, 발광층(205) 및 제2전극층(204)의 사이에 개재된 정공수송층(207)과, 제2기판(202) 및 제2전극층(204)의 사이에 개재된 위상지연층(208)과, 제2기판(202) 및 위상지연층(208)의 사이에 개재된 흡수층(210)을 포함한다. 제1전극층(203) 및 제2전극층(204)은 각각 캐소드(cathode) 및 애노드(anode)로 구현된다. 제1전극층(203) 및 제2전극층(204)에 각각 (-) 및 (+)의 전압이 인가되면, 캐소드인 제1전극층(203)에서 전자가 발생하고 애노드인 제2전극층(204)에서 정공이 발생한다. 전자수송층(206)은 제1전극층(203)에서 발생된 전자를 발광층(205)으로 전달하며, 정공수송층(207)은 제2전극층(204)에서 발생된 정공을 발광층(205)로 전달한다. 이와 같이 발광층(205)으로 각각 전달된 전자 및 정공은, 발광층(205)에서 엑시톤(exiton)을 형성한다. 엑시톤은 비금속 결정 내를 하나의 단위가 되어 자유롭게 이동 가능한 전자 및 정공의 결합체인 중성입자를 지칭한다. 발광층(205)은 엑시톤이 여기상태(excited state)에서 기저상태(ground state)로 바뀔 때에 광을 발생하는데, 애노드인 제2전극층(204)에서 캐소드인 제1전극층(203)으로 흐르는 전류에 비례하여 광을 발생한다. 한편, OLED 패널 구조에서 발광층이 광을 생성하는 방식은 크게 두 가지로 분류할 수 있다. 하나는 발광층에서 백색광을 생성하는 경우로서, 이 경우에는 발광층 상측에 백색광을 RGB 컬러의 광으로 변환시키기 위한 컬러필터층을 필요로 한다. 다른 하나는 발광층이 RGB 컬러를 각기 생성하는 서브픽셀 단위로 구분되는 경우로서, 이 경우에는 발광층에서 각 컬러 별 광이 출사되므로 별도의 컬러필터층을 필요로 하지 않는다. 본 실시예에 따른 발광층(205)은 RGB 컬러의 광을 생성하는 구성인 바, 디스플레이 패널(200)에 별도의 컬러필터층이 적용되지 않는다. 흡수층(210)은 디스플레이 패널(200)에 입사하는 외부광 중 제1편광성분의 광은 투과하는 반면에, 제2편광성분의 광은 흡수하고, 위상지연층(208)은 흡수층을 투과한 제1편광성분의 광을 제2편광성분의 광으로 변환하여 흡수층(210)에 의해 흡수되도록 한다. 이로써, 디스플레이 패널(200)에 입사하는 외부광의 반사로 인한 콘트라스트 저하를 방지할 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널(300)로서, 디스플레이 패널(300)의 제2기판(302)의 상면에 위상지연층(308) 및 흡수층(310)을 순차적으로 적층한 것이며, 이 외에 구조는 도 2의 디스플레이 패널(200)과 동일하다. 따라서, 디스플레이 패널(300)도 흡수층(310) 및 위상지연층(308)을 포함하고 있으므로, 디스플레이 패널(200)과 마찬가지의 이유로 외부광의 반사를 방지할 수 있다.
이하, 도 4를 참조하여 도 2 및 도 3의 디스플레이 패널(200, 300)로 입사된 외부광의 편광특성이 각 단계 별로 변환되는 과정을 자세히 설명한다. 도 2 및 도 3의 디스플레이 패널(200, 300)의 흡수층(210, 310)은 무편광인 외부광 중, 소정 편광의 광은 투과하고(이하 "제1편광성분의 광"이라 지칭), 다른 소정 편광의 광은 흡수한다(이하 "제2편광성분의 광"이라 지칭)(S400). 흡수층(210, 310)을 통과한 제1편광성분의 광은 1/λ("λ" 는 파장을 의미한다.)만큼 위상을 지연시키는 위상지연층(208, 308)을 통과하면서, 원편광의 광으로 변환된다(S401). 제1전극층(203, 303) 및 제2전극층(204, 304)은 금속 물질로 구성되므로, 원편광의 광은 제1전극층(203, 303) 및 제2전극층(204, 304) 중 적어도 하나에 의해 반사된다(S402). 반사된 원편광의 광은 위상지연층(208, 308)을 통과하면서 제2편광성분의 광으로 변환된다(S403). 그리고, 제2편광성분의 광은 흡수층(210, 310)에 의해 흡수되므로, 흡수층(210, 310) 및 위상지연층(208, 308)을 포함하는 디스플레이 패널(200, 300)은 외부광의 반사를 방지할 수 있고, 이로써 콘트라스트의 저하를 줄일 수 있게 되는 것이다. 그러나, 흡수층(210, 310)은 제2편광성분의 광을 흡수하기 때문에, 외부광의 반사로 인한 콘트라스트의 저하를 줄임과 동시에, 발광층(205, 305)의 발광에 의한 광(이하 "내부광"이라 지칭) 중 제2편광성분의 광도 흡수하게 되는 결과를 초래하게 되어, 디스플레이 패널(200, 300)의 내부광에 의한 광효율이 함께 저하되는 문제점이 발생한다.
이하, 도 5를 참조하여 흡수층(210, 310)으로 인한 디스플레이 패널(200, 300)의 내부광의 광효율이 저하되는 과정을 자세히 설명한다. 도 5는 도2의 디스플레이 패널(200)의 내부광의 편광특성이 각 단계 별로 변환되는 과정을 설명하기 위한 예시도이다. 디스플레이 패널(200)의 발광층(205)은 무편광의 광을 발광한다(S500). 무편광의 광은 위상지연층(208)을 통과하더라도 편광특성이 변하지 않는다(S501). 흡수층(210)은 위상지연층(208)을 통과한 무편광의 광 중 제1편광성분의 광은 투과하고, 제2편광성분의 광은 흡수하게 된다(S502). 따라서, 흡수되는 제2편광성분의 광만큼 발광층(205)의 광효율이 약 50% 정도 저하되는 문제점이 발생한다. 즉, 외부광의 반사에 의한 콘트라스트 저하를 방지하기 위한 흡수층(210)의 사용이 오히려, 내부광의 광효율을 저하시키는 문제점을 발생시킨 것이다. 이러한 문제점을 해결하기 위해, 도 6에 도시된 디스플레이 패널(600)을 제안될 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널(600)의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도이다. 도 6에 도시된 바와 같이, 디스플레이 패널(600)은 제1기판(601)과, 제1기판(601)과 마주하게 배치된 제2기판(602)과, 제1전극층(603)과, 제1전극층(603)에 마주하게 배치된 제2전극층(604)과, 제1전극층(603) 및 제2전극층(604)의 사이에 개재된 발광층(605)과, 제1전극층(603) 및 발광층(605)의 사이에 개재된 전자수송층(606)과, 발광층(605) 및 제2전극층(604)의 사이에 개재된 정공수송층(607)을 포함하며, 이상의 구성요소들은 도 2에 도시된 디스플레이 패널(200)에 포함된 동명의 구성요소들과 동일한 기능을 수행한다. 추가적으로, 디스플레이 패널(600)은 제2기판(602) 및 위상지연층(608)의 사이에 개재된 편광층(609)을 더 포함한다. 편광층(609)은 제2기판(602)의 하면에 일 방향으로 평행하게 연장된 복수의 선격자를 포함한다. 여기서, 제2기판(602)의 하면은 제2기판(602)가 제2전극층(604)과 마주하는 판면을 의미한다. 편광층(609)의 각 선격자는 제2전극층(604)을 향해 기 설정된 두께(height), 폭(width) 및 간격의 피치(pitch)를 가지고 상호 평행하게 배열된다.
이하, 도 7을 참조하여, 디스플레이 패널(600)의 편광층(609)에 대해 구체적으로 설명한다. 도 7은 디스플레이 패널(600)에서 편광층(609)의 모습을 나타내는 요부 사시도이다. 도 7은 편광층(609)의 모습이 명확하게 나타나도록 제2기판(602)의 하면에 적층된 편광층(609)의 상하를 반전시켜 표현하였다. 도 7에 도시된 바와 같이, 편광층(609)은 특정한 방향으로 연장된 바(bar) 형상을 가진 선격자(613)가 제2기판(602) 상에 평행하게 배열됨으로써 구현된다. 선격자(613)는 기 설정된 두께(H), 폭(W) 및 피치(P)를 가진다. 선격자(613)의 피치(P)를 입사광의 파장의 1/2로 조절하면 회절파가 형성되지 않고 투과광(제1편광성분의 광) 및 반사광(제2편광성분의 광)만이 존재한다. 인접한 두 선격자(613) 사이에는 슬릿(slit)이 형성되며, 입사광이 이 슬릿을 통과하면서 선격자(613)의 연장방향에 수직한 제1편광방향에 따른 제1편광성분은 편광층(609)을 통과한다. 반면, 선격자(613)의 연장방향에 평행한 제2편광방향에 따른 제2편광성분은 다시 반사된다. 즉, 이러한 선격자(613) 구조에 의해 편광층(609)을 통과하는 광은 제1편광방향으로 편광 필터링된다. 즉, 선격자(613)의 연장방향은 편광층(609)이 투과하는 광의 편광방향에 따라서 결정된다. 편광층(609)의 선격자(613)는 광을 반사시킬 수 있는 금속 물질을 포함한다. 따라서, 발광층에 의한 내부광 중에서 편광층(609)을 통과하지 못하는 제2편광성분의 광은 선격자(613)에 의해 디스플레이 패널(600) 내로 반사되며, 제1전극층(603) 또는 제2전극층(604)에 의해 재반사되어, 다시 편광층(609)으로 전달된다. 즉, 편광층(609)은, 도 2의 디스플레이 패널(200)의 흡수층(210, 도2 참조)이 제2편광성분의 광을 흡수하는 것과는 달리, 편광층(609)를 투과하지 못하는 제2편광성분의 광을 흡수하지 않고 재반사하여, 내부광의 리사이클링(recycling)을 구현할 수 있다.
도 8 및 도 9는 각 선격자의 구현 예시를 나타내는 측단면도이다. 도 8에 도시된 바와 같이, 하나의 선격자(815)는 제2기판(602)의 하면에 디스플레이 패널(600) 내측을 향하도록 적층된 금속층(816)을 포함한다. 금속층(816)은 광반사가 용이한 Au, Al, Cu, Ag 등의 금속 재질을 포함하며, 제2편광성분의 광을 투과하지 않고 디스플레이 패널(600)의 내측으로 반사시킬 수 있다. 도 9에 도시된 바와 같이, 하나의 선격자(915)는 제2기판(602)의 하면에 디스플레이 패널(600) 내측을 향하도록 순차적으로 적층된 금속층(916) 및 절연층(917)을 포함할 수 있다. 도 9에는 절연층(917)이 금속층(916)의 하면에 적층된 것으로 도시되어 있으나, 제2기판(602) 및 금속층(916)의 사이에 개재될 수 있으며, 금속층(916)의 상하면에 적층될 수도 있다. 절연층(917)은 SiO2를 포함한 다양한 재질로 구성될 수 있으며, 외부로부터 손상될 수 있는 금속층(916)을 보호하기 위하여 소정 강도 이상일 것이 요구된다. 또한, 절연층(917)은 제2기판(602) 또는 제2전극층(604)로부터 금속층(916)을 절연하기 위해 전기전도도가 소정 이하일 것이 요구된다. 도 8 및 도 9의 구현 예시에서도 알 수 있듯이, 각 예시 별 선격자(815, 915)는 광을 반사하기 위한 금속층(816, 916)을 포함하기 때문에, 투과시키지 않는 제2편광성분의 광을 흡수하지 않고 반사시킬 수 있다.
도 10은, 도 6에 도시된 디스플레이 패널(600)의 내부광의 편광특성이 각 단계 별로 변환되는 과정을 설명하기 위한 예시도이다. 도 10에 도시된 바와 같이, 발광층(605)에서 발광된 내부광(S1000)은 무편광의 광으로서, 위상지연층(608)을 통과하더라도 편광특성이 변하지 않는다. 편광층(609)는 위상지연층(608)을 통과한 무편광의 광 중 제1편광성분의 광은 투과시키고, 편광층(609)을 투과하지 못한 제2편광성분의 광은 디스플레이 패널(600)의 내부로 반사한다(S1001). 디스플레이 패널(600)의 내부로 반사된 제2편광성분의 광은 위상지연층(608)을 통과하면서 원편광의 광으로 변환되고(S1002), 제1전극층(603) 및 제2전극층(604) 중 어느 하나에 의해 재차 반사된다(S1003). 원편광의 광이 위상지연층(608)을 통과하게 되면, 원편광의 광은 제1편광성분의 광으로 변환되고(S1004), 변환된 제1편광성분의 광은 편광층(609)을 투과할 수 있다(S1005). 즉, 발광층(605)에 의해 발광된 내부광 중, 편광층(609)를 투과하지 못한 제2편광성분의 광을 제1편광성분의 광으로 변환하여 재사용할 수 있으므로, 디스플레이 패널(600)의 광효율을 높일 수 있게 되는 것이다.
도 11은 도 6의 디스플레이 패널(600)의 발광층(605)이 발광한 내부광의 편광특성이 각 단계 별로 변환되는 과정을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 11의 각 단계 S1100 내지 S1105는 도 10의 각 단계 S1000 내지 S1005에 대응되며, 구체적인 설명은 도 10에 대한 설명과 동일하므로 생략한다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널(1200)의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도이다. 본 실시예에 따른 디스플레이 패널(1200)은 제1기판(1201)과, 제1기판(1201)과 마주하게 배치된 제2기판(1202)과, 제1전극층(1203)과, 제1전극층(1203)에 마주하게 배치된 제2전극층(1204)과, 제1전극층(1203) 및 제2전극층(1204)의 사이에 개재된 발광층(1205)과, 제1전극층(1203) 및 발광층(1205)의 사이에 개재된 전자수송층(1206)과, 발광층(1205) 및 제2전극층(1204)의 사이에 개재된 정공수송층(1207)과, 제2기판(1202) 및 제2전극층(1204)의 사이에 개재된 편광층(1209)과, 편광층(1209) 및 제2전극층(1204)의 사이에 개재된 위상지연층(1208)을 포함하며, 이상의 구성요소들은 도 6에 도시된 디스플레이 패널(600)에 포함된 동명의 구성요소들과 동일한 기능을 수행한다. 추가적으로, 디스플레이 패널(1200)은, 제2기판(1202) 및 편광층(1209)의 사이에 흡수층(1210)을 개재한다. 즉, 제2기판(1202) 및 제2전극층(1204)의 사이에 흡수층(1210), 편광층(1209) 및 위상지연층(1208)을 순차적으로 개재한다. 흡수층(1210)은 편광필름으로 구현될 수 있다. 즉, 이색성 물질을 염착시킨 PVA(Poly Vinyl Alcohol) 필름으로 구현된 편광소자를 중심으로, TAC(tri-acetate cellulose) 필름으로 구현될 수 있으며, 편광소자의 보호체 역할을 하는 보호층들이 편광소자의 양면에 접합된 형태를 가진다. 이러한 형태를 TAC-PVA-TAC의 3층 구조라고 지칭하는 바, 편광필름의 가장 기본적인 형태이다. 보호층 역할을 수행하는 TAC 필름의 표면에는 요구되는 특성에 따라서 산란, 경도강화, 무반사, 저반사 등의 특성을 가지는 표면코팅 처리가 추가될 수 있다.
이하, 도 13 및 도 14를 참조하여, 도 12의 디스플레이 패널(1200)에서, 내부광의 편광특성이 각 단계 별로 변환되는 과정에 대해 설명한다. 도 13은 본 실시예에 따른 디스플레이 패널(1200)의 발광층(1205)에서 발광한 내부광의 편광특성이 각 단계 별로 변환되는 과정을 설명하는 예시도이다. 디스플레이 패널(1200)의 발광층(1205)은 무편광의 광을 발광한다(S1300). 무편광의 광은 위상지연층(1208)을 통과하더라도 위상이 지연되지 않으며, 무편광의 광에 대해 편광층(1209)은 제1편광성분의 광은 투과하지만, 제2편광성분의 광은 디스플레이 패널(1300)의 내부로 반사한다(S1301). 편광층(1209)을 투과한 제1편광성분의 광은 흡수층(1210)에 의해 흡수되지 않고 디스플레이 패널(1200)의 외부로 출사된다(S1302). 한편, 디스플레이 패널(1200)의 내부로 반사된 제2편광성분의 광은 위상지연층(1208)을 통과하면서, 원편광의 광으로 변환되고(S1303), 원편광의 광은 제1전극층(1203) 및 제2전극층(1204)에 의해 재차 반사된다(S1304). 원편광의 광이 위상지연층(1208)을 통과하면, 제1편광성분의 광으로 변환되고(S1305), 제1편광성분의 광은 편광층(1209)을 통과한 후(S1306), 흡수층(1210)에 의해 차단되지 않고, 디스플레이 패널(1200)의 외부로 출사된다(S1307). 이로써, 본 실시예에 의한 디스플레이 패널(1200)은, 발광층(1205)에서 발광된 내부광을 오롯이 사용할 수 있으므로, 내부광의 광효율을 향상시킬 수 있다.
도 14는 디스플레이 패널(1200)에 입사되는 외부광의 편광특성이 각 단계 별로 변환되는 과정을 나타내는 예시도이다. 외부광은 무편광의 광으로서, 디스플레이 패널(1200)의 흡수층(1210)에 입사하면, 흡수층(1210)은 제2편광성분의 광을 흡수하는 반면에, 제1편광성분의 광을 디스플레이 패널(1200)의 내부로 투과시킨다(S1400). 제1편광성분의 광은 편광층(1209)을 투과할 수 있으므로, 위상지연층(1208)을 지나면서 원편광의 광으로 변환된다(S1402). 원편광의 광은 제1전극층(1203) 및 제2전극층(1204)에 의해 반사되고(S1403), 위상지연층(1208)에 의해 제2편광성분의 광으로 변환된다(S1404). 제2편광성분의 광은 편광층(1209)에 의해 디스플레이 패널(1200) 내부로 재차 반사된다(S1405). 즉, 본 실시예에 의한 디스플레이 패널(1200)은, 외부광 반사를 방지할 수 있으므로 외부광으로 인한 콘트라스트 저하를 방지할 수 있다.
한편, 도 2에 도시된 흡수층(210)만 포함하는 디스플레이 패널(200)과 흡수층(1210) 및 편광층(1209)를 모두 포함하는 디스플레이 패널(1200)의 광효율 및 외부광에 의한 반사율를 비교해 보면 다음과 같다. 흡수층(210, 1210) 및 편광층(1209)의 제1편광성분의 광 투과율을 TTM, 편광층(1209)의 제2편광성분의 광 반사율을 RWGP, 흡수층(210, 1210)의 제2편광성분의 광 반사율을 RAR, 발광층(205, 1205)의 투과율을 TOLED, 제1전극층(203, 1203) 또는 제2전극층(204, 1204)의 반사율을 RMETAL, 위상지연층(208, 1208)의 투과율을 TRTD라고 가정할 때, 광효율(T) 및 외부광에 의한 반사율(R)를 산출하는 식은 다음과 같다.
이 때, C는 위상지연층(208, 1208), 발광층(205, 1205) 및 제1전극층(203, 1203) 또는 제2전극층(204, 1204)을 왕복한 사이클(Cycle)을 나타내며, C를 산출하는 식은 다음과 같다.
예를 들어, 흡수층(210, 1210) 및 편광층(1209)의 제1편광성분의 광 투과율인 TTM을 90%, 편광층(1209)의 제2편광성분의 광 반사율인 RWGP은 90%, 흡수층(210, 1210)의 제2편광성분의 광 반사율인 RAR을 5%, 발광층(205, 1205)의 투과율인 TOLED을 70%, 제1전극층(203, 1203) 또는 제2전극층(204, 1204)의 반사율인 RMETAL을 90%, 위상지연층(208, 1208)의 투과율인 TRTD을 90%라 가정할 때, 디스플레이 패널(1200)의 광효율(T) 및 외부광에 의한 반사율(R)은 각각 다음과 같이 산출된다.
한편, 제2편광성분의 광을 반사하는 편광층(1209)을 사용하지 않는 디스플레이 패널(200)은, 제2편광성분의 광 반사율인 RWGP값이 0이므로, 디스플레이 패널(200)의 광효율(T) = 40.5%이며, 외부광에 의한 반사율(R) = 2.5%가 된다. 즉, 흡수층(1210)뿐만 아니라 편광층(1209)을 포함하는 디스플레이 패널(1200)은 흡수층(210)만을 포함하는 디스플레이 패널(200)보다 광효율(T)이 13% 향상됨을 알 수 있다.
도 15는 도 12의 디스플레이 패널(1200)에 입사되는 외부광의 편광특성이 각 단계 별로 변환되는 과정을 설명하기 위한 흐름도이며, 도 15의 각 단계 S1500 내지 S1505는 도 14의 각 단계 S1400 내지 S1405에 대응되므로, 구체적인 설명은 생략한다.
이하, 도 16 및 도 17을 참조하여, 선격자(1715)로 구성된 흡수편광층(1611) 및 흡수편광층(1611)을 포함하는 디스플레이 패널(1600)에 대해 설명한다. 도 16는 본 발명의 일 실시예에 따라 흡수편광층(1611)을 포함하는 디스플레이 패널(1600)의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도이며, 도 17은 도 16에 따른 디스플레이 패널(1600)의 흡수편광층(1611)의 선격자(1715)의 측단면도이다.
흡수편광층(1611)을 구성하는 선격자(1715)는 제2기판(1602)의 하면에 적층된 금속층(1716)과, 제2기판(1602) 및 금속층(1716)의 사이에 개재된 흡수층(1718)과, 흡수층(1718)과 마주하도록 금속층(1716)의 하면에 적층된 절연층(1717)을 포함한다. 디스플레이 패널(1600)의 흡수층(1718)은 디스플레이 패널(200, 1200)의 흡수층(210, 1210)과 달리, AlAs, GaAs, InGaAs, GaP, GaN, InN, CdTe, Ni-P, 카본나노튜브(carbon nano tube), Ag2S, Cr2O3, FeSi2 또는 검은 페인트 등 다양한 재질을 포함한다. 특히, 디스플레이 패널(1600)의 흡수층(1718)은 도 12의 디스플레이 패널(1200)의 흡수층(1210)과 동일한 기능을 수행하지만, 도 12의 디스플레이 패널(1200)의 흡수층(1210)은 편광층(1209)과 별개의 구성으로써 편광층(1209)에 적층되는 반면에, 디스플레이 패널(1600)의 흡수층(1718)은 선격자(1715)에 GLAD(glancing angle deposition) 방식으로 도포되어, 하나의 흡수편광층(1611)을 형성하는 점에서 차이가 있다. 도 12의 디스플레이 패널(1200)의 흡수층(1210) 및 편광층(1209)의 두께가 약 100μm인 반면에, 디스플레이 패널(1600)의 흡수편광층(1611)의 두께는 1μm로 구성할 수 있기 때문에, 디스플레이 패널(1200)의 두께를 획기적으로 줄일 수 있다. 따라서, 흡수편광층(1611)을 포함하는 디스플레이 패널(1600)은 흡수층(1210) 및 편광층(1209)를 포함하는 도 12의 디스플레이 패널(1200)보다 얇은 두께를 가지면서, 내부광에 대한 광효율 증가 및 외부광에 의한 콘트라스트 저하 방지를 이룰 수 있다. 즉, 선격자(1715)를 포함하는 흡수편광층(1611)은 발광층(1605)이 발광한 내부광 중, 제1편광성분의 광을 디스플레이 패널(1600)의 외부로 투과하는 반면에, 제2편광성분의 광을 디스플레이 패널(1600)의 내부로 반사시킴으로써, 반사된 제2편광성분의 광을 재활용한다. 또한, 흡수편광층(1611)은 외부광 중 제1편광성분의 광은 투과시키고, 제2편광성분의 광은 흡수하여, 외부광 반사로 인한 콘트라스트 저하를 방지한다.
이하, 도 18 및 도 19를 참조하여, 흡수편광층(1611)을 포함하는 디스플레이 패널(1600)에서 발광층(1605)에 의해 발광된 내부광의 편광특성이 각 단계 별로 변환되는 과정을 설명한다. 디스플레이 패널(1600)의 발광층(1605)는 무편광의 광을 발광하고(S1800), 흡수편광층(1611)은 제1편광성분의 광을 디스플레이 패널(1600)의 외부로 투과하는 반면에, 제2편광성분의 광은 디스플레이 패널(1600)의 내부로 반사한다(S1801). 내부로 반사된 제2편광성분의 광은 위상지연층(1608)에 의해 원편광의 광으로 변환되고(S1802), 제1전극층(1603) 및 제2전극층(1604) 중 적어도 하나에 반사된다(S1803). 반사된 원편광의 광은 위상지연층(1608)에 의해 제1편광성분의 광으로 변환되고(S1804), 제1편광성분의 광은 디스플레이 패널(1600)의 외부로 출사된다(S1805). 즉, 디스플레이 패널(1600)은 제2편광성분의 광을 재활용함으로써 디스플레이 패널(1600)의 광효율을 증가시킬 수 있다.
한편, 도 19의 각 단계 S1900 내지 S1905는 도 18의 각 단계 S1800 내지 S1805에 대응하므로, 구체적인 설명은 생략한다.
도 20은 흡수편광층(1611)을 포함하는 디스플레이 패널(1600)에 입사하는 외부광의 편광특성이 각 단계 별로 변환되는 과정을 설명하는 예시도이다. 무편광의 외부광이 디스플레이 패널(1600)에 입사하면, 흡수편광층(1611)는 제1편광성분의 광은 투과하는 반면에, 제2편광성분의 광은 흡수한다(S2000). 투과된 제1편광성분의 광은 위상지연층(1608)에 의해 원편광의 광으로 변환되고(S2001), 원편광의 광은 제1전극층(1603) 및 제2전극층(1604) 중 적어도 하나에 의해 반사된다(S2002). 반사된 원편광의 광은 위상지연층(1608)에 의해 제2편광성분의 광으로 변환되고(S2003), 제2편광성분의 광은 흡수편광층(1611)에 의해 디스플레이 패널(1600)의 내부로 반사된다. 따라서, 디스플레이 패널(1600)은 외부광의 반사로 인한 콘트라스트 저하를 방지할 수 있다. 이와 같이, 선격자(1715)로 구성된 흡수편광층(1611)을 포함하는 디스플레이 패널(1600)은 도 12의 디스플레이 패널(1200)보다 얇은 두께로써, 내부광의 광효율을 향상시킬 수 있고, 외부광에 의한 콘트라스트 저하를 방지할 수 있다.
도 21은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널(2100)의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도이다. 디스플레이 패널(2100)은 제2기판(2102)의 상면에 순차적으로 적층된 위상지연층(2108) 및 편광층(2109)을 포함한다. 디스플레이 패널(2100)의 발광층(2105)에서 발광된 내부광의 편광특성이 각 단계 별로 변환하는 것은 앞서 설명한 바와 같다. 따라서, 디스플레이 패널(2100)에 의해서도 내부광의 광효율을 증가시킬 수 있다.
다만, 도 22는 디스플레이 패널(2100)의 편광층(2109)을 구성하는 선격자(2215)를 나타내고 있는데, 선격자(2215)는 금속층(2216)을 포함하고 있기 때문에, 디스플레이 패널(2100)에 입사되는 외부광을 반사시켜 디스플레이 패널(2100)의 콘트라스트를 저하시킨다.
이를 방지하기 위해서, 도 23의 디스플레이 패널(2300)과 같이, 편광층(2309)의 상면에 흡수층(2310)을 적층하여, 디스플레이 패널(2300)에 입사되는 외부광 중 제1편광성분의 광만을 투과시키고, 제2성분의 광은 흡수함으로써, 디스플레이 패널(2300)의 콘트라스트의 저하를 방지할 수 있다.
한편, 도 23의 디스플레이 패널(2300)이 흡수층(2310)을 편광층(2309)의 상면에 적층한 것과 달리, 도24의 디스플레이 패널(2400)은, 도 25에 도시한 바와 같이, 금속층(2516)의 상면에 흡수층(2517)을 도포한 선격자(2515)로 구성된 흡수편광층(2411)를 포함하기 때문에, 도 23의 디스플레이 패널(2300)보다 얇은 두께를 가지면서, 내부광의 광효율을 증가시키고 외부광에 의한 콘트라스트 저하를 방지할 수 있다.
또한, 도24의 디스플레이 패널(2400)의 흡수편광층(2411)은, 도 26에 도시된 바와 같이, 금속층(2616)의 상면에 흡수층(2617)을 도포하고, 제2기판(2402) 및 금속층(2616)의 사이에 절연층(2618)을 도포한 선격자(2615)로 구성될 수 있다. 이 때, 흡수층(2617)은 금속층(2616)을 외부로부터 보호하기 위해 소정 강도 이상일 수 있으며, 절연층(2618)은 금속층(2616)의 절연을 위해 전기전도도가 소정 이하일 수 있다.
도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널(2700)의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도이다. 디스플레이 패널(2700)은 제2기판(2702) 및 제2전극층(2704)의 사이에 위상지연층(2708)을 개재하고, 제2기판(2702)의 상면에 편광층(2709)을 적층함으로써 구현될 수 있다. 디스플레이 패널(2700)은 발광층(2705)에 의해 발광된 내부광 중 편광층(2709)를 투과하지 못하고 반사된 광을 재활용할 수 있으므로, 디스플레이 패널(2700)의 광효율을 높일 수 있다.
도 28은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널(2800)의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도이다. 디스플레이 패널(2800)은, 도 27의 디스플레이 패널(2700)의 편광층(2709)의 상면에 흡수층(2810)을 적층함으로써 구현될 수 있다. 디스플레이 패널(2800)은 발광층(2805)에 의해 발광된 내부광 중 편광층(2809)를 투과하지 못하고 반사된 광을 재활용하여, 디스플레이 패널(2800)의 광효율을 높일 수 있을 뿐만 아니라, 외부광에 의한 반사를 방지할 수 있다.
도 29는 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널(2900)을 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도이며, 디스플레이 패널(2900)은, 도 28의 디스플레이 패널(2800)이 흡수층(2810) 및 편광층(2809)를 별개로 구성한 것과 달리, 하나의 흡수편광층(2911)을 포함한다. 이로써, 디스플레이 패널(2900)은 얇은 두께를 가지면서, 내부광의 광효율을 높일 수 있고, 외부광에 의한 반사를 방지할 수 있다.
도 30은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널(3000)의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도이다. 디스플레이 패널(3000)의 편광층(3009)의 선격자는 전도성이 높은 금속 물질을 포함할 수 있으므로, 편광층(3009)의 선격자에 (+) 전압이 인가되면, 정공을 발생시키는 애노드가 될 수 있다. 즉, 디스플레이 패널(3000)의 제1전극층(3003) 및 편광층(3009)에 각각 (-) 및 (+)의 전압이 인가되면, 캐소드인 제1전극층(3003)에서 전자가 발생하고 애노드인 편광층(3009)에서 정공이 발생한다. 전자수송층(3006)은 제1전극층(3003)에서 발생된 전자를 발광층(3005)으로 전달하며, 정공수송층(3007)은 편광층(3009)에서 발생된 정공을 발광층(3005)로 전달한다. 발광층(3005)는 애노드인 편광층(3009)에서 캐소드인 제1전극층(3003)으로 흐르는 전류에 비례하여 광을 발생한다. 즉, 디스플레이 패널(3000)은 편광층(3009)이 제2전극층을 대체하도록 구성함으로써, 디스플레이 패널(3000)의 두께를 얇게 제조할 수 있게 할 뿐만 아니라, 제조공정을 단순화한다. 또한, 편광층(3009)은 발광층(3005)에서 발광한 내부광 중 편광층(3009)를 투과하지 못한 제2편광성분의 광을 반사시켜 재활용할 수 있으므로, 편광층(3009)은 디스플레이 패널(3000)의 광효율을 높일 수 있다.
도 31은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널(3100)의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도이다. 디스플레이 패널(3100)은 제2전극층을 대체하는 편광층(3109)의 상면에 적층된 흡수층(3110)을 포함한다. 흡수층(3110)은 디스플레이 패널(3100)에 입사되는 입사광의 반사로 인한 콘트라스트 저하를 방지할 수 있다.
도 32은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널(3200)의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도이다. 디스플레이 패널(3200)은 디스플레이 패널(3100)의 제2전극층을 대체하는 편광층(3109)의 상면에 흡수층(3110)을 GLAD방식으로 도포한 흡수편광층(3211)을 포함한다. 이로써, 디스플레이 패널(3200)은 도 31의 디스플레이 패널(3100)보다 얇은 두께를 가질 수 있다.
도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널(3300)의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도이다. 디스플레이 패널(3300)은 제1기판(3301)과, 제1기판(3301)과 마주하게 배치된 제2기판(3302)과, 제1전극층(3303)과, 제1전극층(3303)에 마주하게 배치된 제2전극층(3304)과, 제1전극층(3303) 및 제2전극층(3304)의 사이에 개재된 발광층(3305)과, 제1전극층(3303) 및 발광층(3305)의 사이에 개재된 전자수송층(3306)과, 발광층(3305) 및 제2전극층(3304)의 사이에 개재된 정공수송층(3307)과, 제2기판(3302) 및 제2전극층(3304)의 사이에 개재된 편광층(3309)과, 편광층(3309) 및 제2전극층(3304)의 사이에 개재된 위상지연층(3308)과, 제2기판(3302) 및 편광층(3309)의 사이에 흡수층(3310)을 포함하며, 이상의 구성요소들은 도12에 도시된 디스플레이 패널(1200)에 포함된 동명의 구성요소들과 동일한 기능을 수행한다. 추가적으로, 디스플레이 패널(3300)은 흡수층(3310) 및 편광층(3309)의 사이에 개재된 버퍼층(3312)을 포함할 수 있다. 도 33에는 버퍼층(3312)이 흡수층(3310) 및 편광층(3309)의 사이에 개재된 것으로 도시되어 있으나, 버퍼층(3312)은 제2기판(3302) 및 흡수층(3310)의 사이에 개재될 수 있다. 버퍼층(3312)은 필름형태로 구현될 수 있으며, 버퍼층(3312)의 두께(H)에 따라 흡수층(3310)의 제2편광성분의 광의 흡수율 및 제1편광성분의 광의 투과율이 결정될 수 있다. 따라서, 버퍼층(3312)의 두께를 조절함으로써, 디스플레이 패널(3300)의 제2편광성분의 광에 대한 흡수율 및 제1편광성분의 광에 대한 투과율을 최적화할 수 있게 된다.
도 33의 디스플레이 패널(3300)이 흡수층(3310), 버퍼층(3312) 및 편광층(3309)을 순차적으로 적층한 것과 달리, 도 34의 디스플레이 패널(3400)은, 도 35과 같이 금속층(3516)의 상면에 버퍼층(3519) 및 흡수층(3518)을 순차적으로 도포한 선격자(3515)로 구성된 버퍼편광층(3413)을 포함한다. 이하, 도 34 및 35를 참조하여, 버퍼편광층(3413)을 포함하는 디스플레이 패널(3400)에 대해 설명한다. 버퍼편광층(3413)은 SiO2, Si3N4, WO3, TiO2 등으로 구성될 수 있는 버퍼층(3519)을 금속층(3516)의 상면에 도포하고, FeSi2, TaSi2 등으로 구성될 수 있는 흡수층(3518)을 버퍼층(3519)의 상면에 GLAD 방식으로 도포함으로써 형성될 수 있는 선격자(3515)를 포함한다. 또는, 선격자(3515)는 제2기판(3402) 상에 흡수층(3518), 버퍼층(3519) 및 금속층(3516)을 순차적으로 증착시키고, 나노 임프린트 리소그라피(NIL)와 같은 공정으로 선격자(3515)를 패터닝함으로써 형성될 수도 있다. 각 선격자(3515)는 기 설정된 두께(H), 폭(W) 및 간격의 피치(P)를 가지고 상호 평행하게 배열되며, 흡수층(3518), 버퍼층(3519) 및 금속층(3516)은 각각 Habs, Hgap, Hmetal의 두께로 각 선격자(3515)를 형성한다.
도 36은 도 34의 버퍼편광층(3413)의 흡수층(3518), 버퍼층(3519) 및 금속층(3516)의 굴절률(n)과 소멸계수(k)를 nabs = 2, kabs = 0.75, ngap = 1.5, kgap = 0, nmetal = 0.771, kmetal = 6.09로 각각 가정하였을 때, 흡수층(3518) 및 버퍼층(3519)의 두께 변화에 따른 제2편광성분의 광의 반사율 변화(%)를 나타내는 시뮬레이션 결과에 대한 그래프이며, X축은 버퍼층(3519)의 두께(Hgap), Y축은 버퍼편광층(3413)에 흡수되는 제2편광성분의 광의 반사율(%)을 나타낸다. 굴절률(n)과 소멸계수(k)는 고정된 값이 아니며 실시예에 따라 달라질 수 있다.
도 37은 도 34의 버퍼편광층(3413)의 흡수층(3518) 및 버퍼층(3519)의 두께 변화에 따른 제1편광성분의 광의 투과율 변화(%)를 나타내는 시뮬레이션 결과에 대한 그래프이며, X축은 버퍼층(3519)의 두께(Hgap), Y축은 버퍼편광층(3413)을 투과하는 제1편광성분의 광의 투과율(%)을 나타낸다. 도 37의 그래프는 흡수층(3518)의 두께(Habs)를 70nm부터 120nm까지 10nm의 단위로 가변했을 때, 제1편광성분의 광의 투과율을 나타내며, 버퍼층(3519)의 유무와 상관없이 흡수층(3518)의 두께(Habs)가 두꺼울수록 제1편광성분의 광의 투과율이 낮아짐을 나타낸다. 따라서, 버퍼편광층(3413)이 제1편광성분의 광의 투과율을 극대화하면서, 제2편광성분의 광의 반사율을 2%이하로 제한할 수 있는, 다시 말해, 제2편광성분의 흡수율을 98%이상으로 제한할 수 있는 흡수층(3518)의 두께(Habs) 및 버퍼층의 두께(Hgap)는 Habs = 70nm, Hgap = 30nm 또는 Habs = 80nm, Hgap = 10nm가 되며, 이 때의 제1편광성분의 광의 투과율은 대략 60. 5%가 된다. 즉, 흡수층(3518)의 두께(Habs)는 70nm 내지 80nm이고, 버퍼층의 두께(Hgap)는 30nm 내지 10nm로 설정되었을 때, 제1편광성분의 광의 투과율 및 제2편광성분의 흡수율이 최적화 될 수 있으므로, 버퍼편광층(3413)을 포함하는 디스플레이 패널(3400)은, 버퍼층(3519)의 두께 범위를 조절함으로써, 제2편광성분의 광의 흡수율과 제1편광성분의 광의 투과율을 소정 하한값 이상으로 높일 수 있다. 만일, 버퍼편광층(3413)을 형성하는 선격자(3515)가 버퍼층(3519)을 포함하지 않는다면, 도 36의 그래프에서 X축의 값이 0일 때, 반사율이 2%이하인 흡수층(3518)의 두께(Habs)는 90nm이상이므로, 도 37에서 X축의 값이 0일 때, Habs = 90nm이상에 대응하는 제1편광성분의 광의 투과율은 59.5%이하가 된다.
도38은 본 발명의 일 실시예에 따른 대형 사이즈 편광층(3809)을 나타내는 사시도이다. 도 38에 도시된 바와 같이, 편광층(3809)은 제2기판(3802) 상에 금속층을 증착시키고, 나노 임프린트 리소그라피(NIL)와 같은 공정으로 선격자(3813)를 패터닝함으로써 형성되며, 이에 의하여 입사광의 편광방향이 격자에 평행할 경우에는 반사되는 반면, 격자에 수직할 경우에는 투과됨은 앞서 설명한 바와 같다. 그러나, 하나의 단위 격자패턴(3813)은 최대 제조 크기가 한정되어 있어, 대형 디스플레이 패널을 제조하는 경우에는 이러한 공정이 복수 회 수행되어야 한다. 즉, 대형 디스플레이 패널에 사용하기 위한 대형 사이즈 편광층(3809)을 제조하기 위해서는, 먼저 제2기판(3802)의 일부 영역에 단위 격자패턴(3813)을 형성하고, 이후에 나머지 영역에 재차 단위 격자패턴을 형성하는 공정을 여러 번 수행함으로써, 대형 사이즈 편광층(3809)을 형성할 수 있다. 대형 사이즈 편광층(3809)은 격자패턴(3813)에 흡수층 및 버퍼층을 필름형태로 적층할 수 있으며, 격자패턴(3813)에 흡수층 및 버퍼층을 순차적으로 도포한 버퍼편광층으로 구성할 수도 있다.
도 39은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널(3900)의 구현 예시를 나타내는 사시도이다. 디스플레이 패널(3900)은 LED 전광판(LED Signage)으로 사용될 수 있으며, M×N개의 LED 모듈(3901)을 전극층(3902)에 형성한 복수의 LED 패널(3903)을 포함할 수 있다. 디스플레이 패널(3900)은 전극층(3902)에 전압을 공급하여 LED 모듈(3901)이 그림, 문자 및 숫자를 표시하는 방식을 통해 원하는 내용을 표시 또는 광고할 수 있다. LED 모듈(3901)은 화면의 최소 단위를 구성하는 픽셀로서, 하나의 픽셀은 적색 LED, 녹색 LED 및 청색 LED을 포함할 수 있다.
도 40는 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널(4000)의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도이다. 디스플레이 패널(4000)은 도 39의 디스플레이 패널(3900)의 광 출사방향으로 위상지연층(4008), 편광층(4009) 및 흡수층(4010)이 순차적으로 적층함으로써 형성된다. 이하, 디스플레이 패널(4000)의 내부광 및 디스플레이 패널(4000)로 입사하는 외부광의 편광특성이 각 단계 별로 변환하는 과정을 설명한다. LED 패널(4003)에 의해 발광되는 내부광은 무편광의 광이기 때문에, 위상지연층(4008)을 통과하더라도 편광특성이 변하지 않는다. 편광층(4009)는 위상지연층(4008)을 통과한 무편광의 광 중 제1편광성분의 광은 투과하는 반면에, 제2편광성분의 광은 디스플레이 패널(4000)의 내부로 반사한다. 반사된 제2편광성분의 광은 위상지연층(4008)을 통과하면서 원편광의 광으로 변환되고, LED 패널(4003)에 의해 재차 반사된다. 반사된 원편광의 광은 위상지연층(4008)에 의해 제1편광성분의 광으로 변환되고, 편광층(4009)은 제1편광성분의 광을 투과시킨다. 따라서, 디스플레이 패널(4000)의 광효율은 증가된다. 또한, 외부광 중 흡수층(4010) 및 편광층(4009)을 통과한 제1편광성분의 광은 위상지연층(4008)에 의해 원편광의 광으로 변환되고, LED 패널(4003)에 의해 반사된 후, 위상지연층(4008)에 의해 제2편광성분의 광으로 변환된다. 제2편광성분의 광은 편광층(4009)에 의해 디스플레이 패널(4000)의 내부로 재반사되기 때문에, 디스플레이 패널(4000)은 외부광 반사로 인한 콘트라스트 저하를 방지할 수 있다.
도 41은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널(4100)의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도이다. 디스플레이 패널(4100)은 흡수층(4110) 및 편광층(4109)의 사이에 버퍼층(4112)을 개재한다. 다만, 버퍼층(4112)는 흡수층(4110)의 상면에 적층할 수도 있다. 버퍼층(4112)은 흡수층(4110)이 제1편광성분의 광의 투과율을 증가시키고 제2편광성분의 광의 흡수율을 증가시킬 수 있음을 상기에 설명한 바와 같다.
도 42은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널(4200)의 적층 구조를 개략적으로 나타내는 측단면도이다. 디스플레이 패널(4200)은 도 41의 디스플레이 패널(4100)에 흡수층(4110) 및 버퍼층(4112)을 편광층(4109)을 구성하는 선격자의 상면에 도포하여 형성한 버퍼편광층(4213)을 포함할 수 있으며, 도포 순서에는 제한이 없다. 디스플레이 패널(4200)은 버퍼편광층(4213)로 인하여, 디스플레이 패널(4100)보다 얇은 두께를 가지면서 제1편광성분의 광의 투과율 및 제2편광성분의 광의 흡수율을 높일 수 있다.
상기한 실시예는 예시적인 것에 불과한 것으로, 당해 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호범위는 하기의 특허청구범위에 기재된 발명의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.
Claims (15)
- 디스플레이 패널에 있어서,기판과;상기 기판에 서로 대향하도록 마련되는 제1전극층 및 제2전극층과;상기 제1전극층 및 상기 제2전극층 사이에 마련되어, 상기 제1전극층 및 상기 제2전극층에 인가되는 전압에 의해 광을 출사하는 발광층과;상기 발광층에 의해 출사된 제1편광성분의 광을 투과시키고, 상기 출사된 제2편광성분의 광을 반사시키는 선격자를 포함하는 편광층과;상기 편광층에 의해 반사된 제2편광성분의 광의 위상을 지연시켜 출사하고, 상기 제1전극층 및 상기 제2전극층 중 적어도 어느 하나에 의해 반사된 광의 위상을 지연시켜 상기 제1편광성분의 광을 출사하는 위상지연층과;상기 편광층의 상기 제1편광성분의 광이 출사되는 측에 마련되어, 외부로부터의 상기 제1편광성분의 광은 투과시키고, 외부로부터의 상기 제2편광성분의 광은 흡수하는 흡수층과;상기 편광층의 상기 제1편광성분의 광이 출사되는 측에 마련되어, 상기 외부로부터의 제2편광성분의 광을 흡수하는 버퍼층을 포함하는 디스플레이 패널.
- 제1항에 있어서,상기 흡수층 및 상기 버퍼층 중 적어도 하나의 두께는, 외부로 출사되는 상기 제1편광성분의 광의 투과율이 제1하한값 이상이고, 외부로부터 입사되는 상기 제2편광성분의 광의 흡수율이 제2하한값 이상이 되도록 하는 값을 가지는 디스플레이 패널.
- 제1항에 있어서,상기 흡수층의 두께는, 상기 광의 투과율의 제1하한값 이상에 대응하는 제1범위 이내의 값이고, 상기 버퍼층의 두께는 상기 광의 흡수율의 제2하한값 이상에 대응하는 제2범위 이내의 값인 것을 특징으로 하는 디스플레이 패널.
- 제1항에 있어서,상기 버퍼층은 상기 흡수층 및 상기 편광층 사이에 개재되는 것을 특징으로 하는 디스플레이 패널.
- 제1항에 있어서,상기 버퍼층은 상기 기판 및 상기 편광층 사이에 개재되는 것을 특징으로 하는 디스플레이 패널.
- 제1항에 있어서,상기 버퍼층은 상기 흡수층 상에 적층되는 것을 특징으로 하는 디스플레이 패널.
- 제1항에 있어서,상기 편광층은, 상기 제1편광성분의 광을 투과시키도록 격자 형태로 배열되는 복수의 선격자를 포함하는 디스플레이 패널.
- 제7항에 있어서,상기 흡수층 및 상기 버퍼층 중 적어도 하나는, 상기 복수의 선격자 각각에 적층되는 디스플레이 패널.
- 디스플레이장치에 있어서,영상신호를 수신하는 신호수신부와;상기 신호수신부에 수신되는 상기 영상신호를 처리하는 신호처리부와;상기 신호처리부에서 처리되는 상기 영상신호를 표시하는 디스플레이 패널을 포함하며,상기 디스플레이 패널은,기판과;상기 기판에 서로 대향하도록 마련되는 제1전극층 및 제2전극층과;상기 제1전극층 및 상기 제2전극층 사이에 마련되어, 상기 제1전극층 및 상기 제2전극층에 인가되는 전압에 의해 광을 출사하는 발광층과;상기 발광층에 의해 출사된 제1편광성분의 광을 투과시키고, 상기 출사된 제2편광성분의 광을 반사시키는 선격자를 포함하는 편광층과;상기 편광층에 의해 반사된 제2편광성분의 광의 위상을 지연시켜 출사하고, 상기 제1전극층 및 상기 제2전극층 중 적어도 어느 하나에 의해 반사된 광의 위상을 지연시켜 상기 제1편광성분의 광을 출사하는 위상지연층과;상기 편광층의 상기 제1편광성분의 광이 출사되는 측에 마련되어, 외부로부터의 상기 제1편광성분의 광은 투과시키고, 외부로부터의 상기 제2편광성분의 광은 흡수하는 흡수층과;상기 편광층의 상기 제1편광성분의 광이 출사되는 측에 마련되어, 상기 외부로부터의 제2편광성분의 광을 흡수하는 버퍼층을 포함하는 디스플레이장치.
- 제9항에 있어서,상기 흡수층 및 상기 버퍼층 중 적어도 하나의 두께는, 외부로 출사되는 상기 제1편광성분의 광의 투과율이 제1하한값 이상이고, 외부로부터 입사되는 상기 제2편광성분의 광의 흡수율이 제2하한값 이상이 되도록 하는 값을 가지는 디스플레이장치.
- 제9항에 있어서,상기 흡수층의 두께는, 상기 광의 투과율의 제1하한값 이상에 대응하는 제1범위 이내의 값이고, 상기 버퍼층의 두께는 상기 광의 흡수율의 제2하한값 이상에 대응하는 제2범위 이내의 값인 것을 특징으로 하는 디스플레이장치.
- 제9항에 있어서,상기 버퍼층은 상기 흡수층 및 상기 편광층 사이에 개재되는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치.
- 제9항에 있어서,상기 버퍼층은 상기 기판 및 상기 편광층 사이에 개재되는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치.
- 제9항에 있어서,상기 버퍼층은 상기 흡수층 상에 적층되는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치.
- 제9항에 있어서,상기 편광층은, 상기 제1편광성분의 광을 투과시키도록 격자 형태로 배열되는 복수의 선격자를 포함하고,상기 흡수층 및 상기 버퍼층 중 적어도 하나는, 상기 복수의 선격자 각각에 적층되는 디스플레이장치.
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