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    重庆时时彩走势么看: 发光装置和具有该发光装置的显示设备.pdf

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    发光 装置 具有 显示 设备
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    摘要
    申请专利号:

    CN201010611130.0

    申请日:

    2010.12.29

    公开号:

    CN102185076A

    公开日:

    2011.09.14

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情: 授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H01L 33/48申请日:20101229|||专利申请权的转移IPC(主分类):H01L 33/48变更事项:申请人变更前权利人:三星电子株式会社变更后权利人:三星显示有限公司变更事项:地址变更前权利人:韩国京畿道水原市变更后权利人:韩国京畿道龙仁市登记生效日:20121219|||公开
    IPC分类号: H01L33/48(2010.01)I; H01L33/50(2010.01)I; H01L25/075; F21V9/10; G09F9/33; C09K11/59 主分类号: H01L33/48
    申请人: 三星电子株式会社
    发明人: 李东振; 金基哲; 杨秉春; 李荣根; 白昇桓; 柳遡珍
    地址: 韩国京畿道水原市
    优先权: 2009.12.29 KR 10-2009-0133154
    专利代理机构: 北京铭硕知识产权代理有限公司 11286 代理人: 郭鸿禧;罗延红
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    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201010611130.0

    授权公告号:

    |||||||||

    法律状态公告日:

    2015.12.16|||2013.02.13|||2013.01.23|||2011.09.14

    法律状态类型:

    授权|||实质审查的生效|||专利申请权、专利权的转移|||公开

    摘要

    本发明提供了一种发光装置和一种具有该发光装置的显示设备。所述显示设备包括显示面板和向所述显示面板提供光的发光装置。所述发光装置包括发光元件和荧光层,所述发光装置发射第一光,所述荧光层接收所述第一光,发射所述第一光的一部分,将所述第一光的剩余部分转换为波长范围与所述第一光的波长范围不同的第二光,并发射所述第二光。由所述荧光层发射的第二光的半峰全宽等于或大于110纳米(nm),并且所述第二光的发光光谱具有在大约530nm至大约560nm的波长范围内的峰值波长。所述第二光的发光强度与所述第一光的峰值发光强度的10%至30%对应。

    权利要求书

    1: 一种显示设备, 所述显示设备包括显示面板和发光装置, 所述显示面板包括多个像 素, 所述发光装置将第一光与第二光混合, 从而向所述显示面板发射第三光, 其中, 所述发 光装置包括 : 发光元件, 发射所述第一光 ; 荧光层, 接收所述第一光, 发射所述第一光的一部分, 将所述第一光的剩余部分转换为 所述第二光, 以发射所述第三光, 其中, 所述第二光的半峰全宽等于或大于 110nm, 并且所述第二光的发光光谱具有在 530nm 至 560nm 的波长范围内的峰值波长, 在预定波长范围内, 所述第二光的发光强度与所述第一光的峰值发光强度的 10 %至 30%对应。
    2: 根据权利要求 1 所述的显示设备, 其中, 所述荧光层的发光光谱包括绿色波长区域 和红色波长区域, 所述绿色波长区域与所述红色波长区域的面积比在 10 ∶ 3 至 7 ∶ 1 的范 围内。
    3: 根据权利要求 1 所述的显示设备, 其中, 所述荧光层包括硅酸盐类荧光物质, 所述硅 酸盐类荧光物质含有 Ba、 Sr 和 Ca 中的至少一种。
    4: 根据权利要求 3 所述的显示设备, 其中, 所述荧光层包括 : 第一荧光物质, 具有在 515nm 至 530nm 的第一波长范围内的峰值波长, 第二荧光物质, 具有在 540nm 至 560nm 的第二波长范围内的峰值波长, 第三荧光物质, 具有在 580nm 至 610nm 的第三波长范围内的峰值波长。
    5: 根据权利要求 4 所述的显示设备, 其中, 所述第一荧光物质具有 20 重量份或小于 20 重量份, 所述第二荧光物质具有 35 重量份至 60 重量份, 所述第三荧光物质具有 20 重量份至 65 重量份。
    6: 根据权利要求 4 所述的显示设备, 其中, 在所述第一波长范围内所述第一荧光物质的发光光谱的面积小于所述荧光层的发光 光谱的面积的 20%, 所述第二荧光物质的发光光谱具有相对于所述荧光层的在所述第二波长范围内的发 光光谱的面积 35%至 60%的面积, 所述第三荧光物质的发光光谱具有相对于所述荧光层的在所述第三波长范围内的发 光光谱的面积 20%至 65%的面积。
    7: 根据权利要求 1 所述的显示设备, 其中, 所述预定波长范围为 570nm 至 620nm。
    8: 根据权利要求 7 所述的显示设备, 其中, 如果黄光的发光强度介于蓝光的峰值发光 强度的 10%至 30%之间, 则参考 CIE 1931 色坐标图, 所述第三光具有 0.24 至 0.26 的 x 轴 坐标和 0.20 至 0.21 的 y 轴坐标。
    9: 根据权利要求 8 所述的显示设备, 其中, 所述显示面板还包括蓝色滤色器、 绿色滤色器和红色滤色器, 所述蓝色滤色器、 所述绿色滤色器和所述红色滤色器接收所述第三光, 并将所述第三 光转换为参考所述 CIE 1931 色坐标图具有 0.27 至 0.28 的 x 轴坐标和 0.29 至 0.30 的 y 2 轴坐标。
    10: 一种发光装置, 所述发光装置包括 : 发光元件, 发射第一光 ; 荧光层, 接收所述第一光, 发射所述第一光的一部分, 将所述第一光的剩余部分转换为 波长范围与所述第一光的波长范围不同的第二光, 并将所述第一光与所述第二光混合, 以 发射第三光, 其中, 所述荧光层的半峰全宽等于或大于 110nm, 并且所述荧光层的发光光谱具有在 530nm 至 560nm 的波长范围内的峰值波长, 所述荧光层的发光光谱包括绿色波长区域和红色波长区域, 所述绿色波长区域与所述红色波长区域的面积比在 10 ∶ 3 至 7 ∶ 1 的范围内。
    11: 根据权利要求 10 所述的发光装置, 其中, 所述荧光层包括含有硅酸盐类荧光物质 的至少一种荧光物质, 所述硅酸盐类荧光物质含有 Ba、 Sr 和 Ca 中的至少一种。
    12: 根据权利要求 10 所述的发光装置, 其中, 所述荧光层包括 : 第一荧光物质, 具有在 515nm 至 530nm 的第一波长范围内的峰值波长, 第二荧光物质, 具有在 540nm 至 560nm 的第二波长范围内的峰值波长, 第三荧光物质, 具有在 580nm 至 610nm 的第三波长范围内的峰值波长。
    13: 根据权利要求 12 所述的发光装置, 其中, 所述第一荧光物质具有 20 重量份或小于 20 重量份, 所述第二荧光物质具有 35 重量份至 60 重量份, 所述第三荧光物质具有 20 重量份至 65 重量份。
    14: 根据权利要求 12 所述的发光装置, 其中, 所述第一荧光物质的发光光谱的面积小于所述荧光层的在所述第一波长范围内的发 光光谱的面积的 20%, 所述第二荧光物质的发光光谱具有相对于所述荧光层的在所述第二波长范围内的发 光光谱的面积 35%至 60%的面积, 所述第三荧光物质的发光光谱具有相对于所述荧光层的在所述第三波长范围内的发 光光谱的面积 20%至 65%的面积。
    15: 根据权利要求 14 所述的发光装置, 其中, 所述第三光参考 CIE 1931 色坐标图具有 0.24 至 0.26 的 x 轴坐标和 0.20 至 0.21 的 y 轴坐标。

    说明书


    发光装置和具有该发光装置的显示设备

         本申请要求于 2009 年 12 月 29 日提交的第 10-2009-133154 号韩国专利申请的优 先权和全部权益, 该申请的全部公开内容通过引用并入本文。技术领域
         本发明涉及一种发光装置和一种具有该发光装置的显示设备。更具体地说, 本发 明涉及一种能够提高发光效率的发光装置和一种具有该发光装置的显示设备。 背景技术
         作为实现白光发光二极管的方法, 已经广泛地使用多芯片方案和荧光物质应用方 案。
         在多芯片方案中, 白光发光二极管包括红光发光芯片、 绿光发光芯片和蓝光发光 芯片, 通过将红光发光芯片、 绿光发光芯片和蓝光发光芯片产生的不同颜色的光混合而产 生白光。 然而, 因为来自红光发光芯片、 绿光发光芯片和蓝光发光芯片的光的光强度根据不 稳定的工作电压和环境温度而改变, 所以白光的色坐标改变。 在荧光物质应用方案中, 白光发光二极管包括输出蓝光的蓝光发光芯片和由蓝光 激发以发射黄光的荧光物质, 通过混合蓝光和黄光而产生白光。
         发明内容 本发明的实施例提供了一种能够提高发光效率的发光装置。
         本发明的实施例提供了一种包括所述发光装置的显示设备。
         根据示例性实施例, 一种显示设备包括显示面板和发光装置, 所述显示面板包括 多个像素, 所述发光装置将第一光与第二光混合, 从而向所述显示面板发射第三光。 所述发 光装置包括发光元件和荧光层, 所述发光元件发射所述第一光, 所述荧光层接收所述第一 光, 发射所述第一光的一部分, 将所述第一光的剩余部分转换为所述第二光, 并发射所述第 三光。所述第二光的半峰全宽等于或大于 110 纳米 (nm), 并且所述第二光的发光光谱具有 在大约 530nm 至大约 560nm 的波长范围内的峰值波长。所述第二光的发光强度与所述第一 光的在预定波长范围内的峰值发光强度的大约 10%至 30%对应。
         根据另一示例性实施例, 一种发光装置包括发光元件和荧光层, 所述发光元件发 射第一光, 所述荧光层接收所述第一光, 发射所述第一光的一部分, 将所述第一光的剩余部 分转换为波长范围与所述第一光的波长范围不同的第二光, 并将所述第一光与所述第二光 混合, 以发射第三光。 所述荧光层的半峰全宽等于或大于 110 纳米 (nm), 并且所述荧光层的 发光光谱具有在大约 530nm 至大约 560nm 的波长范围内的峰值波长。所述荧光层的发光光 谱包括绿色波长区域和红色波长区域, 所述绿色波长区域与所述红色波长区域的面积比在 大约 10 ∶ 3 至大约 7 ∶ 1 的范围内。
         根据示例性实施例, 所述显示设备采用发光二极管作为其光源, 其中向发光二极 管施加发射峰值波长与高透射波长区域对应的光的荧光物质, 由此提高其亮度。 另外, 可以
         提高发光装置的光效率, 由此减少发光二极管的数量和制造成本。
         另外, 所述发光装置发射半峰全宽等于或大于 110nm 的光, 因此可以提高发光装 置的光效率和显示面板的亮度。 附图说明 通过参考结合附图考虑的以下详细描述, 本发明的以上和其它优点将变得更明 显, 其中 :
         图 1 是示出根据本发明的显示设备的示例性实施例的分解透视图 ;
         图 2 是示出根据本发明的显示设备的另一示例性实施例的剖视图 ;
         图 3 是示出根据本发明的发光装置的示例性实施例的剖视图 ;
         图 4 是示出在从发光装置的示例性实施例发射之后透射穿过显示面板的滤色器 的白光的透射率的曲线图 ;
         图 5 是示出根据本发明的从发光装置的示例性实施例发射的白光的发光光谱的 曲线图 ;
         图 6 是示出根据本发明示例性实施例的从荧光层发射的黄光的发光光谱的曲线 图;
         图 7 是示出在从发光装置的示例性实施例发射之后透射穿过显示面板的红色滤 色器、 绿色滤色器和蓝色滤色器中的每个滤色器的白光的发光光谱的曲线图 ;
         图 8 是示出在从发光装置的示例性实施例发射之后透射穿过显示面板的红色滤 色器、 绿色滤色器和蓝色滤色器中的每个滤色器的白光的色坐标值的曲线图 ;
         图 9 是示出图 8 的圆圈 I 的部分的放大图 ;
         图 10 是示出图 8 的圆圈 II 的部分的放大图 ;
         图 11 是示出图 8 的圆圈 III 的部分的放大图。
         具体实施方式
         在下文中参照附图更充分地描述本发明, 在附图中示出了本发明的示例性实施 例。 然而, 本发明可以以许多不同的形式来实施, 而不应该被理解为局限于在此提出的示例 性实施例。而是提供这些实施例使本公开将是彻底的且完整的, 并将把本发明的范围充分 地传达给本领域的技术人员。在附图中, 为了清楚起见, 会夸大层和区域的尺寸和相对尺 寸。
         应该理解的是, 当元件或层被称作 “在” 另一元件或层 “上” 或者 “连接到” 另一元 件或层时, 该元件或层可以直接在另一元件或层上、 直接连接到另一元件或层, 或者可以存 在中间元件或中间层。相反, 当元件被称作 “直接在” 另一元件或层 “上” 或者 “直接连接到” 另一元件或层时, 不存在中间元件或中间层。相同的标号始终表示相同的元件。如在这里 使用的, 术语 “和 / 或” 包括一个或多个相关所列的项目的任意组合和所有组合。
         应该理解的是, 尽管在这里可使用术语第一、 第二等来描述不同的元件、 组件、 区 域、 层和 / 或部分, 但是这些元件、 组件、 区域、 层和 / 或部分不应受这些术语的限制。这些 术语仅是用来将一个元件、 组件、 区域、 层或部分与另一个区域、 层或部分区分开来。因此, 在不脱离本发明的教导的情况下, 下面讨论的第一元件、 组件、 区域、 层或部分可被命名为第二元件、 组件、 区域、 层或部分。
         为了便于描述, 在这里可使用空间相对术语, 如 “下面” 、 “上面” 等来描述如图中所 示的一个元件或特征与其它元件或特征的关系。应该理解的是, 空间相对术语意在包含除 了在附图中描述的方位之外的装置在使用或操作中的不同方位。例如, 如果在附图中装置 被翻转, 则描述为在其它元件或特征 “下面” 的元件随后将被定位为 “在” 其它元件或特征 “上面” 。因此, 示例性术语 “下面” 可包括 “上面” 和 “下面” 两种方位。装置可被另外定位 ( 旋转 90 度或者在其它方位 ), 相应地解释这里使用的空间相对描述符。
         这里使用的术语仅是为了描述特定实施例的目的, 而不意图限制本发明。如这里 所使用的, 除非上下文另外明确指出, 否则单数形式的 “一个 ( 种 )” 和 “所述 ( 该 )” 也意 图包括复数形式?;菇斫獾氖?, 当在本说明书中使用术语 “包含” 和/或 “包括” 时, 说明 存在所述特征、 整体、 步骤、 操作、 元件和 / 或组件, 但不排除存在或附加一个或多个其它特 征、 整体、 步骤、 操作、 元件、 组件和 / 或它们的组。
         除非另有定义, 否则这里使用的所有术语 ( 包括技术术语和科学术语 ) 具有与本 发明所属领域的普通技术人员所通常理解的意思相同的意思。将进一步理解, 除非这里明 确定义, 否则术语 ( 例如在通用的字典中定义的术语 ) 应该被解释为具有与相关领域的上 下文中它们的意思一致的意思, 而不是理想地或者过于正式地解释它们的意思。 在此参照作为本发明的理想实施例 ( 和中间结构 ) 的示例性示例的剖视图来描述 本发明的实施例。这样, 预计会出现例如由制造技术和 / 或公差的变化引起的示例的形状 变化。 因此, 本发明的实施例不应该被理解为限制于在此示出的区域的具体形状, 而应该包 括例如由制造导致的形状变形。
         在下文中, 将参照附图详细解释本发明。
         图 1 是示出根据本发明的显示设备的示例性实施例的分解透视图。
         参照图 1, 显示设备 10 包括显示面板 100、 驱动电路 200、 背光单元 300 和底架 400。
         显示面板 100 接收光, 以显示图像。 显示面板 100 包括下基底 110、 面对下基底 110 的上基底 130 以及设置在下基底 110 和上基底 130 之间以控制它们之间的光的透射量的液 晶层 120。
         下基底 110 包括第一下底基底 (base substrate)、 多条栅极线 111、 多条数据线 113 和多个像素 119。下基底 110 的第一下底基底可以是玻璃或其它材料, 例如塑料。栅极 线 111 在第一下底基底上沿第一方向延伸, 并沿与第一方向基本垂直的第二方向布置。数 据线 113 沿第二方向延伸。每个像素 119 包括薄膜晶体管 115 和像素电极 117。薄膜晶体 管 115 物理连接和 / 或电连接到栅极线 111 中的相应栅极线 111 和数据线 113 中的相应数 据线 113。像素电极 117 物理连接和 / 或电连接到薄膜晶体管 115。
         上基底 130 包括第二下底基底以及分别对应于像素 119 布置的多个滤色器 131、 133 和 135。上基底 130 的第二下底基底可以是玻璃或塑料, 滤色器 131、 133 和 135 包括红 色滤色器 131、 绿色滤色器 133 和蓝色滤色器 135。另外, 上基底 130 包括黑矩阵 137 和共 电极 139, 黑矩阵 137 设置在红色滤色器 131、 绿色滤色器 133 和蓝色滤色器 135 中的两个 相邻的滤色器之间, 共电极 139 与像素电极 117 形成电场, 以操作液晶层 120 的液晶分子。
         驱动电路 200 包括栅极驱动器 ( 未示出 )、 数据驱动器 ( 未示出 )、 控制器 ( 未示 出 ) 和电路基底 210, 从而提供各种驱动信号??刂破靼沧霸诘缏坊?210 上, 并通过多个
         连接膜 220 物理连接和 / 或电连接到下基底 110。栅极驱动器可以直接设置在下基底 110 上, 或可以采用芯片形式, 以安装在连接膜 220 或下基底 110 上。数据驱动器可以安装在连 接膜 220 或下基底 110 上。
         背光单元 300 包括多个发光装置 301、 光源基底 305、 导光板 310、 反射片 320、 漫射 片 340 和棱镜片 350。
         发光装置 301 安装在光源基底 305 上, 同时彼此隔开, 每个发光装置 301 包括发射 白光的白光发光二极管。发光装置 301 通过连接到外部电源单元的光源基底 305 接收驱动 电源。发光装置 301 可以布置为与导光板 310 的四个侧面中的至少一个侧面相邻。如图 1 所示, 包括设置在其上的发光装置 301 的光源基底 305 可以设置在导光板 310 的相对侧面 上, 但本发明不限于此。
         导光板 310 可以包括透明材料, 以折射光。 导光板 310 通过其相邻于发光装置 301 的入射表面接收从发光装置 301 发射的光, 并改变光的行进方向, 从而为位于显示设备 10 的前侧的显示面板 100 提供光。
         反射片 320 包括设置在基片上的光反射层, 并设置在导光板 310 下方。 反射片 320 反射从导光板 310 泄漏的光, 以减少导光板 310 的光损失。 漫射片 340 设置在导光板 310 上, 以接收从导光板 310 的出射表面出射的光。漫 射片 340 漫射来自导光板 310 的光, 从而将漫射的光均匀地提供给显示面板 100。
         棱镜片 350 设置在漫射片 340 的前侧, 并接收来自漫射片 340 的光。棱镜片 350 会聚由漫射片 340 漫射的光, 以使光沿与显示面板 100 垂直的方向行进。
         底架 400 在其中容纳显示面板 100 和背光单元 300, 并?;は允久姘?100 和背光单 元 300 免受外部冲击。
         发光装置 301 可以根据它们的位置和环境温度发射强度彼此不同的光。如果显示 设备 10 以相对于地面竖直的方式安装, 并且发光装置 301 以与地面竖直的方向布置, 则发 光装置 301 根据它们离地面的高度发射强度彼此不同的光。因此, 显示设备 10 的亮度沿竖 直方向改变。因此, 根据示出的示例性实施例的发光装置 301 可以安装成与导光板 310 的 一侧或两侧相邻, 其中导光板 310 与地面基本上平行, 从而显示设备 10 的亮度不沿距离地 面的高度改变。在图 1 中, 已经示出边缘式照明类型的背光单元 300, 其中发光装置 301 设 置为与导光板 310 的侧面相邻, 但是不应当限于此。即, 例如在直下式照明类型的背光单元 中, 发光装置 301 可以设置在显示面板 100 下方。
         图 2 是示出根据本发明的显示设备的另一示例性实施例的剖视图。在图 2 中, 相 同的标号指示图 1 中的相同元件, 因此将省略相同元件的详细描述。
         参照图 2, 显示设备 15 包括设置在显示面板 100 下方的直下式照明类型的背光单 元 309。
         直下式照明类型的背光单元 309 包括设置在显示面板 100 下方的电路基底 307 和 安装在电路基底 307 上的多个发光装置 301, 以发射光。发光装置 301 安装在电路基底 307 上, 同时彼此隔开, 每个发光装置 301 包括发射白光的白光发光二极管。
         如图 2 所示, 漫射板 360、 漫射片 340 和棱镜片 350 设置在显示面板 100 和发光装 置 301 之间。漫射板 360 接收来自发光装置 301 的光, 并均匀地漫射光。
         在下文中, 将描述在图 1 和图 2 中示出的发光装置。具体地说, 因为在图 2 中示出
         的发光装置与在图 1 中示出的发光装置具有相同的结构和功能, 所以发光装置将被描述为 典型的示例性实施例。
         图 3 是示出根据本发明的发光装置的示例性实施例的剖视图。
         参照图 3, 发光装置 301 包括提供有容纳部分 407 的框架 405、 容纳在容纳部分 407 中以发射蓝光的发光元件 410 和接收从发光单元 410 发射的蓝光的荧光层 411。 荧光层 411 透射蓝光的一部分, 并将蓝光的剩余部分转换为黄光。
         框架 405 包括提供容纳空间的容纳部分 407, 发光单元 410 设置在容纳空间中。 容 纳部分 407 包括基本上平面的底表面和朝底表面倾斜的倾斜壁??蚣?405 还可以包括设置 在容纳部分 407 的倾斜表面上的光反射层 ( 未示出 ) 和设置在底表面上用于向发光单元 410 提供功率的电源构件 ( 未示出 )。
         发光单元 410 直接设置在容纳部分 407 的底表面上, 并响应于提供到发光单元 410 的功率而发射蓝光。蓝光具有峰值波长在大约 435 纳米 (nm) 至大约 460 纳米 (nm) 的波长 范围内的发光光谱。在一个示例性实施例中, 发光单元 410 可以是半导体芯片, 例如包括氮 化铟镓 (InGaN) 基半导体层、 氮化镓 (GaN) 基半导体层或氮化铝镓 (AlGaN) 基半导体层的 化合物半导体芯片。 荧光层 411 直接设置在发光单元 410 上且接触发光单元 410, 并且包括填充容纳 部分 407 的聚合物材料, 以围绕发光单元 410, 例如围绕并接触发光单元 410 的未设置为接 触容纳部分 407 的底表面的所有表面。荧光层 411 透射从发光单元 410 发射的蓝光的一部 分, 并将蓝光的剩余部分转换为黄光。
         为了发射黄光, 荧光层 411 可以包括至少一种荧光物质。荧光物质具有化学式 (Ba1-x-y-zSrxCay)2SiO4:Euz(0 < x < 1, 0 ≤ y ≤ 1, 0 ≤ z ≤ 1, 0 ≤ 1-x-y-z)。在一个示例性 实施例中, 荧光物质可以包括含有钡 (Ba)、 锶 (Sr) 和钙 (Ca) 中的至少一种的硅酸盐 (SiOx) 类材料。
         如在示出的示例性实施例中, 荧光层 411 可以总体上包括第一荧光物质 413、 第二 荧光物质 415 和第三荧光物质 417。第一荧光物质 413、 第二荧光物质 415 和第三荧光物质 417 中的每个具有在不同的波长范围内的峰值波长。第一荧光物质 413 包括含有钡的硅酸 盐类荧光物质, 并具有化学式 Ba2SiO4:Eu。第二荧光物质 415 包括含有钡和锶的硅酸盐类 荧光物质, 并具有化学式 (Ba1-xSrx)2SiO4:Eu(0 < x < 1)。第三荧光物质 417 包括含有锶和 钙的硅酸盐类荧光物质, 并具有化学式 (Sr1-xCax)2SiO4:Eu(0 < x < 1)。
         可选择地, 荧光层 411 还可以包括含有锶并具有化学式 Sr2SiO4:Eu 的第四硅酸盐 类荧光物质。另外, 第四荧光物质可以代替第一荧光物质 413、 第二荧光物质 415 和第三荧 光物质 417 中的一种而包含在荧光层 411 中。将参照图 5 描述第一荧光物质 413、 第二荧光 物质 415 和第三荧光物质 417 的发光光谱。
         发光装置 301 通过将穿过荧光层 411 的蓝光和由荧光层 411 转换的黄光相混合来 发射白光?;乒饩哂蟹逯挡ǔぴ谟胂允久姘?100 的绿色滤色器 133 对应的透射波长范围 ( 例如, 大约 530nm 至大约 560nm) 内的发光光谱。
         图 4 是示出在从发光装置的示例性实施例发射之后透射穿过显示面板的滤色器 的白光的透射率的曲线图。在图 4 中, 水平轴表示波长 (nm), 垂直轴表示透射率 (% )。另 外, 在图 4 中, 第一曲线 501 表示根据穿过显示面板 100 的蓝色滤色器 135 的白光的波长的
         透射率, 第二曲线 503 表示根据穿过显示面板 100 的绿色滤色器 133 的白光的波长的透射 率, 第三曲线 505 表示根据穿过显示面板 100 的红色滤色器 131 的白光的波长的透射率。
         为了便于解释, 第一曲线 501 的主要波长范围、 第二曲线 503 的主要波长范围和第 三曲线 505 的主要波长范围将被分别称为蓝色波长范围、 绿色波长范围和红色波长范围。 在示出的示例性实施例中, 蓝色波长范围在大约 410nm 至大约 490nm 的范围内, 绿色波长范 围在在大约 490nm 至大约 590nm 的范围内, 红色波长范围在大约 590nm 至大约 680nm 的范 围内。
         图 5 是示出根据本发明的从发光装置的示例性实施例发射的白光的发光光谱的 曲线。在图 5 中, 水平轴表示波长 (nm), 垂直轴表示发射强度。
         从发光装置 301 发射的白光具有由图 5 中示出的第四曲线 510 表示的发光光谱。 通过将蓝色波长范围内的蓝光与包括在绿色波长范围的一部分和红色波长范围的一部分 内的黄光相混合来获得白光。因此, 黄光可以透射穿过显示面板 100 中的红色滤色器 131 和绿色滤色器 133。绿色滤色器 133 的光透射率高于红色滤色器 131 的光透射率。因此, 黄 光的峰值波长在绿色波长范围内, 从而提高显示面板 100 的总体亮度。在一个示例性实施 例中, 黄光的峰值波长在绿色波长范围的大约 530nm 至大约 560nm 的波长范围内。
         因此, 通过混合蓝光和黄光产生的白光具有两种峰值波长, 这两种峰值波长中的 蓝光的峰值波长存在于蓝色波长范围内, 这两种峰值波长中的黄光的峰值波长存在于绿色 波长范围内。具体地说, 蓝光的峰值波长存在于大约 440nm 至大约 460nm 的范围内, 黄光的 峰值波长存在于大约 530nm 至大约 560nm 的范围内。
         参照图 5, 黄光的半峰全宽 (FWHM)511 等于或大于大约 110nm。如果将 FWHM 511 设为 110nm, 则与显示设备的全国电视系统委员会 (NTSC) 标准相比, 白光可以具有等于或 大于 72%的色再现性。
         在图 5 示出的白光的发光光谱中, 黄光的波长范围 ( 在下文中, 称作黄色波长范 围 ) 可以在大约 570nm 至大约 620nm 的范围内。另外, 在图 5 中, 大约 570nm 至大约 620nm 的黄色波长范围内的黄光的发光强度与蓝光的峰值发光强度的大约 10%~ 30%对应。
         参照图 5, 已经在第四曲线 510 的大约 450nm 波长中观测到蓝光的峰值发光强 度为 5.9E+04, 已经在第四曲线 510 的大约 540nm 波长中观测到黄光的峰值发光强度为 1.18E+04。在这种情况下, 黄光的峰值发光强度与蓝光的峰值发光强度的大约 20%对应。
         另外, 已经在大约 560nm 波长中观测到黄光的峰值发光强度为 1.1E+04。因此, 大 约 560nm 波长的黄光具有与蓝光的峰值发光强度的大约 18.6%对应的发光强度。
         作为另一示例性实施例, 已经观测到黄光的峰值发光强度在大约 595nm 波长中为 0.83E+0 和在大约 610nm 波长中为 0.69E+04。 因此, 黄光在第四曲线 510 的大约 595nm 处具 有与蓝光的峰值发光强度的大约 14.2%对应的发光强度, 并在第四曲线 510 的大约 610nm 处具有与蓝光的峰值发光强度的大约 11.7%对应的发光强度。
         如果大约 570nm 至大约 620nm 的黄色波长范围内的黄光具有小于蓝光的峰值发光 强度的 10%或大于蓝光的峰值发光强度的 30%的发光强度, 则白光会偏离色坐标图, 该色 坐标图对于参考 CIE 1931 色坐标图的显示面板 100 的显示图像是适当的。在一个示例性 实施例中, 如果黄光的发光强度介于蓝光的峰值发光强度的 10%至 30%之间, 则参考 CIE 1931 色坐标图, 白光具有大约 0.24 至大约 0.26 的 x 轴坐标和大约 0.20 至大约 0.21 的 y轴坐标。在这种情况下, 白光具有大约 100,000 开尔文 (K) 的色温。
         根据发光装置 301, 因为从荧光层 411 发射的黄光的峰值波长存在于绿色波长范 围中, 则施加于显示面板 100 的光的亮度变高。另外, 通过控制黄光的发光强度和 FWHM, 从 发光装置 301 发射的白光可以具有对于显示面板 100 的显示图像适当的色坐标。
         在下文中, 将参照图 6 详细描述从发光装置 301 的荧光层 411 发射的黄光。
         图 6 是示出根据本发明示例性实施例的从荧光层发射的黄光的发光光谱的曲线 图。在图 6 中, 荧光层 411 包括第一荧光物质 413、 第二荧光物质 415 和第三荧光物质 417。
         第一荧光物质 413、 第二荧光物质 415 和第三荧光物质 417 中的每个包括含有钡、 锶和钙中的至少一种的硅酸盐类荧光物质。从荧光层 411 发射的黄光具有由图 6 中的第五 曲线 515 指示的发光光谱。根据第五曲线 515, 黄光的峰值波长存在于大约 530nm 至大约 560nm 的波长范围内, 黄光具有等于或大于 110nm 的 FWHM 523。 因此, 可以提高显示设备 10 的亮度, 并且与显示设备的全国电视系统委员会 (NTSC) 标准相比, 显示设备 10 具有大约 72%的色再现性。
         黄光的发光光谱可以由第一荧光物质 413、 第二荧光物质 415 和第三荧光物质 417 的重量比来确定。第一荧光物质 413 的发光光谱由第六曲线 517 指示, 第二荧光物质 415 的发光光谱由第七曲线 519 指示, 第三荧光物质 417 的发光光谱由第八曲线 521 指示。 在一个示例性实施例中, 第一荧光物质 413 具有大约 20 重量份或更少, 第二荧光 物质 415 具有大约 35 重量份至大约 60 重量份, 第三荧光物质具有大约 20 重量份至大约 65 重量份。
         参照图 6, 第一荧光物质 413 的峰值波长存在于大约 515nm 至大约 530nm 的波长范 围内, 第一荧光物质 413 的发光光谱 517 的面积小于荧光层 411 的发光光谱 515 的面积的 20%。第二荧光物质 415 的峰值波长存在于大约 540nm 至大约 560nm 的波长范围内, 第二 荧光物质 415 的发光光谱 519 具有相对于荧光层 411 的发光光谱 515 的面积大约 35%至大 约 60%的面积。第三荧光物质 417 的峰值波长存在于大约 580nm 至大约 610nm 的波长内, 第三荧光物质 417 的发光光谱 521 具有相对于荧光层 411 的发光光谱 515 的面积大约 20% 至大约 65%的面积。如上所述, 因为第一荧光物质 413、 第二荧光物质 415 和第三荧光物质 417 中的每个具有所描述的面积比, 所以荧光层 411 具有等于或大于 110nm 的 FWHM 523, 来 自荧光层 411 的黄光的峰值波长存在于大约 530nm 至大约 560nm 的波长范围内。
         图 7 是示出在从发光装置的示例性实施例发射之后透射穿过显示面板的红色滤 色器、 绿色滤色器和蓝色滤色器中的每个滤色器的白光的发光光谱的曲线图。在图 7 中, 已 经示出对比示例的光发射光谱和本发明示例的光发射光谱, 以解释从施加了根据本发明的 荧光层的发光装置发射的白光的效率。
         对比示例 551 表示通过经由红色滤色器、 绿色滤色器和蓝色滤色器透射从应用了 传统的荧光层的发光装置发射的白光所获得的光发射光谱。
         本发明示例 553 表示通过经由红色滤色器、 绿色滤色器和蓝色滤色器透射从应用 了根据本发明的荧光层的发光装置发射的白光所获得的光发射光谱。
         如图 7 所示, 与对比示例 551 的绿色峰值波长相比, 本发明示例 553 的绿色峰值波 长移向更靠近于短波长区域。另外, 根据本发明示例 553, 与对比示例 551 的绿色波长区域 和红色波长区域内的 FWHM 相比, 更多地增大了绿色波长区域和红色波长区域内的 FWHM。 因
         此, 在绿色波长区域和红色波长区域内, 本发明示例 553 的发光光谱的面积会大于对比示 例 551 的发光光谱的面积, 由此提高了显示面板的亮度和色再现性。
         另外, 在根据本发明示例 553 的荧光层的发光光谱内, 绿色波长区域与红色波长 区域的面积比在大约 10 ∶ 3 至大约 7 ∶ 1 的范围内。绿色波长区域可以在大约 490nm 至 大约 590nm 的波长区域内, 红色波长区域可以在大约 590nm 至大约 680nm 的波长范围内。
         图 8 是示出在从发光装置的示例性实施例发射之后透射穿过显示面板的红色滤 色器、 绿色滤色器和蓝色滤色器中的每个滤色器的白光的色坐标值的曲线图。图 9 是示出 图 8 的圆圈 I 的部分的放大图, 图 10 是示出图 8 的圆圈 II 的部分的放大图, 图 11 是示出 图 8 的圆圈 III 的部分的放大图。在图 8 至图 11 中, 已经将根据示例性实施例的色坐标值 620 示为与参考 CIE 1931 色坐标图的参考色坐标值 ( 在下文中称作 sRGB)610 进行比较。
         如图 8 至图 11 所示, 在根据示例性实施例的色坐标值 620 中, 已经将蓝色坐标值 表示为 (0.1512, 0.0522), 已经将绿色坐标值表示为 (0.3088, 0.6272), 并且已经将红色坐 标值表示为 (0.6341, 0.3363)。另外, 已经将色坐标值 620 的白色坐标值表示为 (0.2725, 0.2951)。在示例性实施例中, 已经将色坐标值 620 表示为覆盖 sRGB 610 的大约 98%。
         另外, 当通过测量器测量透射穿过红色滤色器、 绿色滤色器和蓝色滤色器之后的 白光的亮度时, 与对比示例的色坐标值 610 的白光的亮度相比, 根据本发明示例的色坐标 值 620 的白光具有大约 122.1%的亮度, 并且与 NTSC 标准相比, 具有大约 74%的亮度。 虽然已经描述了本发明的示例性实施例, 但应当理解的是, 本发明不应当限于这 些示例性实施例, 在如权利要求所述的本发明的精神和范围内, 本领域普通技术人员可以 做出各种改变和修改。
        

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