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Fターム[3K107EE28]の内容

エレクトロルミネッセンス光源 (181,921) | 表示装置 (18,722) | 光学部材 (4,347) | 光散乱層 (515)

Fターム[3K107EE28]に分類される特許

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【課題】有機発光表示装置の光取出し効率向上を図ると共に表示品質向上を図る。
【解決手段】複数の画素(1)がマトリクス状に配置された第1の基板10と、封止樹脂層(21)を介して多数の微小粒子からなる光取出し層(22)が設けられた第2の基板(20)と、前記複数の画素(1)と前記光取出し層(22)との間に介在され、前記第1の基板(10)と前記第2の基板(20)とを接着する接着層(30)とを有し、前記複数の画素(1)の各々は、発光領域(2)と非発光領域(3)とからなり、前記非発光領域(3)にバンク層(BNK)が形成され、前記発光領域(2)に発光材料層(18)を挟持する下部電極(15)及び上部電極(19)が設けられた有機発光表示装置であって、前記光取出し層(22)と前記封止樹脂層(21)との間に親撥液性制御層(40)を有し、前記光取出し層(22)は、前記発光領域(2)に対応して選択的に形成されている。 (もっと読む)


【課題】透明基板内部で全反射を繰り返して伝播する光を光発電素子により効率良く電気に変換することができる有機EL表示装置を提供する。
【解決手段】有機EL表示装置10は、有機EL素子用基板21と、有機EL素子用基板21の一側の面21aに設けられた有機EL層22とを有する有機EL素子20と、有機EL素子20の有機EL層22側に設けられ、観察側に位置するカラーフィルタ用基板31とを備えている。また、カラーフィルタ用基板31の非表示領域33には、カラーフィルタ用基板31内部で全反射を繰り返して伝播する光を集光する集光部34と、集光部34からの光によって発電する光発電素子35とが設けられている。さらに非表示領域33のうち集光部34および光発電素子35が設けられている領域以外の領域には、光を反射して集光部34に導く反射材36が設けられている。 (もっと読む)


【課題】本発明は、光取り出し効率を大幅に向上させ、かつ面発光体の発光色の角度依存性を改善し、品質の高い白色光を実現することが可能な光拡散シート、及び前記光拡散シートを用いた有機EL素子を提供することにある。
【解決手段】基板上に粒子と樹脂を有する光拡散層が形成された光拡散シートであって、該光拡散層は、該粒子が該樹脂に被覆されることで形成されたレンズ状の凸部を複数有し、かつ、該粒子の屈折率nと該樹脂の屈折率nが式(1)を満たすことを特徴とする光拡散シート。
(1) 0.07≦|n−n|≦0.30 (もっと読む)


【課題】損失となる素子最表面である基板と空気層との界面で生じる全反射される光を減らすことで、素子外部に取り出される光取出し効率を向上させることができる。
【解決手段】面状発光素子10の光取出し面側に配置される光学部材は、照明光L0と光取出し面の法線からなる入射面内にて、照明光L0の入射方向と、1次回折光L1の射出方向とが、略逆向きとなる反射型位相ホログラム2とし、基盤6と空気層7との界面で生じる全反射される光を利用することで、面状発光素子10の光の取出し効率を向上させることを可能とした。 (もっと読む)


【課題】発光スペクトルの角度依存性が小さく、角度によらず所望の色調の発光を示す高品位発光を実現することができると共に、色調の調整が可能な有機発光素子を提供する。
【解決手段】一対の電極1,2の間に発光層3を備えて形成される第1の発光部4と、一対の電極5,6の間に発光層7を備えて形成される第2の発光部8とを積層して形成される有機発光素子に関する。上記の4つの総ての電極1,2,5,6が光透過性であり、且つ、外側に位置する電極1,6のうち一方の電極6の外側に、第1及び第2の発光部4,8の発光層3,7で発光した光が干渉を起こさない厚みの、あるいは、これらの発光層3,7で発光した光を散乱させる、光透過性の絶縁層9を介して、光反射性を有する光反射層10を備える。 (もっと読む)


【課題】素子最表面に位置する基板と空気層との界面で全反射される光を減らすことにより、外部に取り出される光の取り出し効率の向上を実現する。
【解決手段】面状発光素子の光取出し面側に配することで光の取出し効率の向上を図る光学部材10を、屈折率の異なる材料(高屈折率材料11、低屈折率材料12)を光取り出し面の法線Vに対し斜めに積層して構成し、光学部材10が無い場合には空気層105との界面で全反射される光を光学部材10に入射させ、その後、反射・散乱させることで光の取出し効率を向上させる。 (もっと読む)


【課題】太陽電池や発光素子等の光学素子において、光の利用効率を改善することができるガラス基板及びガラス基板の製造方法を提供する。
【解決手段】少なくとも一面の長手方向に、突条と条溝との周期的な繰り返し構造を有するガラス基板であって、波長300nm〜800nmのヘイズ率が30%以上であることを特徴とするガラス基板。ガラス母材の少なくとも一面に、突条と条溝との周期的な繰り返し構造を形成し、次に、前記ガラス母材を加熱して前記突条及び前記条溝の長さ方向に延伸する。 (もっと読む)


【課題】本発明は、光取り出し効率が大幅に向上し、かつ耐久性が改良された有機エレクトロルミネッセンス素子とその素子を用いた照明装置を提供することにある。
【解決手段】透明基材上に透明導電層、有機エレクトロルミネッセンス層および対向電極が順次積層された有機エレクトロルミネッセンス素子において、該透明基材が、屈折率の異方性を有する透明樹脂フィルムの両面に樹脂層を有し、該樹脂層の屈折率が下記式(1)および(2)を満たすことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。
|n(H1)−n(Bxy)|≦0.1・・・・式(1)
0.2≦n(H1)−n(H2)≦0.4・・・式(2)
式中、n(Bxy)は透明樹脂フィルムの面内方向の平均屈折率、n(H1)は透明導電層側樹脂層の屈折率および、n(H2)は透明導電層と反対側樹脂層の屈折率を表す。 (もっと読む)


【課題】モールドをレジスト層から引き剥がす際にかかる応力を抑制することでレジスト層やモールドの損傷を抑制する剥離板、モールド構造体及びインプリント方法を提供。
【解決手段】本発明のインプリント方法は、加熱すると屈曲する剥離板を備えるモールド構造体を、加工対象物の基板上に形成されたインプリントレジスト組成物からなるレジスト層に押圧して前記モールド構造体に形成された凹凸パターンを転写する転写工程と、剥離板を加熱して第1の金属層を熱膨張させ、前記モールド構造体の端部を押圧方向と反対方向に屈曲させて前記レジスト層と前記モールド構造体とを剥離する工程と、を少なくとも含むことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】光取り出し効率をさらに向上し、多重干渉に特有の視野角依存性を低減することが可能な有機EL装置用光学部材、及びこれを用いた有機EL装置の提供。
【解決手段】有機EL装置用光学部材は、発光層を有する有機EL装置に用いる有機EL装置用光学部材であって:前記発光層からの光を反射する反射層と;前記発光層からの光を取り出す光取り出し層と;前記反射層と前記光取り出し層との間に光路長調整層と;を有する。 (もっと読む)


【課題】高い光取出し効率を有し、優れた光学特性を有する有機電界発光表示装置を提供すること。
【解決手段】本発明の有機電界発光表示装置は、少なくとも発光層を有する有機電界発光素子と、光取出し面側に配される半球状レンズと、前記発光層と前記半球状レンズとの間に前記発光層から出射される光を散乱させる光散乱層とを有することを特徴とする。光散乱層は、微粒子散乱層、及び周期的又は非周期的に配される凹凸を有する凹凸構造層のいずれかとすることができる。 (もっと読む)


発明は、封入するカバー(4)によって封入された基体(2)の上部における光を放出する層のスタックを具備するOLEDデバイス(1)であって、少なくとも基体(2)及び封入するカバー(4)の縁は、成形可能な材料で作られた保護カバー(5)でカバーされたものであるものに、並びに、少なくとも一つのOLEDデバイス(1)及び適切なコネクター(85)によって少なくとも一つのOLEDデバイス(1)へ接続された少なくとも一つの電子的なボード(81,82)を具備する、好ましくはさらにOLEDデバイス(1)へ熱的に接続された冷却する本体(9)を具備する、OLEDシステム(10)に、関係する。発明は、さらに少なくとも部分的にOLEDデバイス(1)又はOLEDシステム(10)をカバーするためのプラスチック成形する技術によってOLEDデバイス(1)又はOLEDシステム(10)へ保護カバー(5)を適用するステップを具備するOLEDデバイス(1)又はOLEDシステム(10)を製造するための方法に関係する。
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タイル型ディスプレイ装置が、2次元に配列された、機能的に同一であり、部分的に重なり合う少なくとも5つの透明なディスプレイタイル25、25A、25B、25C、25Dを備え、各ディスプレイタイルは2次元アレイ10に配列されたピクセルを含み、該ディスプレイタイルは、ピクセルアレイのエッジにおいて隣接するディスプレイタイル下に配置されたピクセルによって放射される光が隣接するディスプレイタイルを通り抜けるように配置される。
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【課題】発光効率の高い白色OLEDデバイスの提供。
【解決手段】白色発光OLED装置は、マイクロキャビティOLEDデバイスと光集積要素とを含み、その際マイクロキャビティOLEDデバイスは白色発光有機EL要素を有し、マイクロキャビティOLEDデバイスは角度依存狭帯域放射を有するよう構成され、光集積要素はマイクロキャビティOLEDデバイスからの異なる角度からの角度依存狭帯域放射を集積して白色発光を形成する。 (もっと読む)


【課題】有機EL発光素子において、光取り出し効率を向上させ、かつ、視認性を向上させることができる。
【解決手段】有機EL発光素子1は、基板2上に第1電極3、有機層4、第2電極5がこの順に積層されて成り、基板2と第1電極3の間であって基板2側に配列周期が入射波長以下である微細凹凸構造6を、第1電極3側に透明層7をそれぞれ備える。基板2を構成している物質の屈折率(n1)は、微細凹凸構造を構成している物質の屈折率(n2)以上としている(n1≧n2)。発光素子1は、微細凹凸構造6と透明層7が基板2と第1電極3の間に挿入されると共に、n1≧n2を満たしているので、基板2と第1電極3の間の屈折率段差が傾斜して、屈折率段差により生じる界面反射が低減する。これにより、光取り出し効率を向上させることができる。また、外光の界面反射が低減するので、視認性を向上させることができる。 (もっと読む)


【課題】有機EL発光素子において、光取り出し効率を向上させ、かつ、視認性を向上させることができる。
【解決手段】有機EL発光素子1は、基板2上に第1電極3、有機EL層4、第2電極5、がこの順に積層されて成る。有機EL層4は、発光層6の一方の面に微細凹凸構造7と、微細凹凸構造7と接して形成される有機層8と、を備える。有機層8は、微細凹凸構造7が形成された層とは異なる屈折率を有する。発光素子1は、微細凹凸構造7と、微細凹凸構造7が形成された層とは異なる屈折率を有する有機層8が、有機EL層4を構成する発光層6の一方の面に設置されているので、有機EL層4内の屈折率段差が傾斜する。これにより、屈折率段差により生じる界面反射が低減するので、光取り出し効率を向上させることができる。また、外光の界面反射が低減するので、視認性を向上させることができる。 (もっと読む)


【課題】高い光取出し効率を可能とする有機EL素子用の電極付基板の製造方法を提供する。
【解決手段】低屈折率層2と、機能層3と、光透過性を示す電極4とがこの順に積層されて構成される電極付基板1であり、電極の屈折率n1、機能層の屈折率n2及び低屈折率層の屈折率n3が次式(1)を満たし、


平均粒径が1.0μm〜200μmの複数の微粒子が基台の表面上に敷設された鋳型を用いるインプリント法によって凹凸部を表面部に形成して、低屈折率層を形成する工程と、低屈折率層の凹凸部が形成された面に、機能層となる材料を含む塗布液を塗布して、これを固化することにより機能層を形成する工程と、機能層上に電極を形成する工程とを含む有機エレクトロルミネッセンス素子用の電極付基板の製造方法。 (もっと読む)


【課題】光取り出し効率が高く、且つ、厚さを増やすことなく耐久性を高めうる有機EL光源装置を提供する。
【解決手段】出光面側から順に、第1の透明電極層、発光層、第2の透明電極層、及び反射層をこの順に有する有機エレクトロルミネッセンス光源装置であって、前記反射層は、平均傾斜角12〜45°の反射層凹凸構造を有し、前記反射層凹凸構造は、反射層フィルム基材の一方の表面に薄膜を成膜して積層体を得て、前記積層体を面内の少なくとも一つの軸方向に収縮させて前記薄膜を褶曲させてなる褶曲構造である有機エレクトロルミネッセンス光源装置。 (もっと読む)


【課題】規則的でなだらかなセル状の凹凸形状を持ち、その凹凸形状による光の集光性によって光取り出し効率を向上できる光散乱基板(光取り出しフィルム)とその製造方法及びそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子を提供する。
【解決手段】透明基板と、該透明基板の少なくとも一方の面に規則的に区切られた細胞(セル)状の凹凸構造を有する光散乱層を有し、該光散乱層は無機微粒子を含有した樹脂から構成されていることを特徴とする光散乱基板。 (もっと読む)


【課題】材料選択の自由度を確保しながら、光の取り出し効率を十分に向上させる。
【解決手段】基板10と、基板10上に設けられた第1電極12と、第1電極12上に設けられた有機EL層13と、有機EL層13上に設けられ光透過性を有する第2電極14とを備え、有機EL層13の発光による光を第2電極14側から取り出すように構成され、有機EL層13よりも光の取り出し方向に突出し、周囲の媒質15よりも屈折率が高い複数の柱状の光取り出し手段14pを有している。 (もっと読む)


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