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【SID】索尼有机EL面板技术大幅提高色彩效果
DATE 2004/05/31 印刷用网页

  【日经BP社报道】 索尼发表的有机面板新技术在提高面板量产性和精细度的同时,还可大幅改善色彩表现效果(演讲序号为29.5L)。通过白色发光的有机EL材料与R(红)、G(绿)、B(蓝)3色彩色滤色器相配合进行彩色显示。色彩表现范围与NTSC规格相比达80%以上。其中,红色和蓝色的色纯度几乎与NTSC规格相同。过去配合使用白色有机EL材料和彩色滤色器的方法,与NTSC规格相比只有60%不到。该公司使用该技术试制了12.5吋彩色有机EL面板,并在会场上进行了展示。

图1:试制品被围了个水泄不通
图2:色彩表现范围与NTSC规格相比在80%以上


  彩色有机EL面板包括两种,一种是在每个子像素中均形成RGB三色有机EL材料,一种是配合使用白色有机EL材料和RGB彩色滤色器。一般而言,前者能够实现很大的色彩表现范围,但在提高面板精细度和大尺寸生产方面有困难。其原因在于使用遮光板在子像素中形成了各种颜色的有机EL膜。由于遮光板的校位非常困难,因此不易提高精细度,另外遮光板增大以后就会变形,因此校位就会更加困难。由于校位困难,因此量产性也无法提高。而后者由于不使用遮光板,因此有利于提高精细度、面板尺寸以及量产性。然而,一般情况下色彩表现范围不如前者高、耗电量也大。此次的发表克服了后者的缺点之一,即色彩表现范围小的问题。

  为了提高色彩表现范围,索尼对各像素内的白色有机EL层和电极层的结构进行了改进,利用白色有机EL层表现颜色色纯度和光强度提高后的RGB颜色。具体而言,就是利用光的干涉效应提高颜色色纯度和光强度。通过干涉,仅会提高需要从白色光中提取的某些波长的光强度。这种名为“微腔”的结构根据每个RGB子像素变更正极使用的ITO膜厚。然后再利用彩色滤色器来提高从各子像素中提取的光色纯度。

  此次的结构从玻璃底板依次是TFT层、正极金属层、ITO层、白色有机EL层、半透过型负极层、树脂层、彩色滤色器层和玻璃底板。从与TFT层相反的一侧出来的光来看,就是顶发光结构。从白色有机EL层出来的光在正极金属层与ITO层界面和白色有机EL层与半透过型负极层界面之间不断反射的过程中,根据两界面之间的距离,只有特定波长的光强度会通过干涉而提高,而其他波长的光强度则会下降。比如,对于红色子像素,在通过彩色滤色器之前会由负极提取红色光。ITO层的厚度未予公布。不过,是按照提取光中波长较长的光来加厚ITO层的。此次采用的白色有机EL材料发出的光谱在红色和蓝色中有一个稍陡一些峰值,而绿色中峰值则较为平缓。白色的色纯度按照CIE的色度图为(0.33,0.34)。

  此次试制的彩色有机EL面板分辨率854×480像素。像素间隔324μm(精细度约78ppi)。色纯度方面,按照CIE色度图坐标来看,红色、绿色和蓝色分别为(0.67,0.33)、(0.28,0.63)和(0.14,0.07)。亮度在300cd/m2以上。对比度在500 lx发光强度下为200∶1。耗电量和寿命没有公布。作为耗电量,据称此次的样品与使用RGB三色有机EL材料的产品相比大得多。不过,与过去使用白色有机EL材料和彩色滤色器的产品相比,则有所降低。因为控制了彩色滤色器的光损耗。(记者:大久保 聪,西雅图报道)

■日文原文
【SID速報】「量産性や精細度を犠牲にせずに色再現性を大幅に高める」,ソニーが有機ELパネルの新技術を発表

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Nikkei Electronics

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