JP2018073306A - 画像表示システム、画像表示方法および情報処理装置 - Google Patents

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ヨハン ベリクヴィスト
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Takayuki Ikeda
隆之 池田
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宗広 上妻
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佑樹 岡本
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Abstract

【課題】双方向型の授業に好適に用いることのできる画像表示システムを提供する。【解決手段】第1の端末は、第1の画像情報を生成する機能と、第1の画像情報を供給する機能と、第2の画像情報を供給される機能と、第1の表示装置と、を有し、第1の表示装置は、第1の画像情報に基づき表示する機能を有する第1の画素と、第2の画像情報に基づき表示する機能を有する第2の画素とを有し、第2の端末は、第1の画像情報を供給される機能と、入力情報に基づいて第2の画像情報を生成する機能と、第2の画像情報を供給する機能と、第2の表示装置と、入力情報を取得する機能を有する入力装置と、を有し、第2の表示装置は、第1の画像情報に基づき表示する機能を有する第3の画素と、第2の画像情報に基づき表示する機能を有する第4の画素とを有する、画像表示システムを提供する。【選択図】図1

Description

本発明の一態様は、画像表示システム、画像表示方法および情報処理装置に関する。
なお、本発明の一態様は、上記の技術分野に限定されない。本明細書等で開示する発明の一態様の技術分野は、物、方法、又は製造方法に関するものである。または、本発明の一態様は、プロセス、マシン、マニュファクチャ、又は組成物(コンポジション・オブ・マター)に関するものである。そのため、より具体的に本明細書で開示する本発明の一態様の技術分野としては、半導体装置、表示装置、発光装置、蓄電装置、記憶装置、それらの駆動方法、又はそれらの製造方法、を一例として挙げることができる。
近年、電子機器を活用した教育方法が発展し、学習を支援する情報処理装置の需要が高まってきた。例えば、特許文献1には、表示装置と、タッチ入力装置を有し、指先やスタイラスで文字、図形を書き込むことのできる電子黒板が開示される。
また、モバイル型の電子機器を使用した教育方法が提案されている。モバイル型の電子機器においては、利便性が高いこと、長時間の使用が可能であること等が要求される。特許文献2には、電子機器の長時間の使用を可能にするため、液晶ディスプレイの消費電力を低減し、電子機器を低消費電力化する技術が開示されている。当該液晶ディスプレイにおいては、静止画像を表示する際に液晶素子の書き換えの頻度を低くすることで、消費電力を低減することができる。
特開2000−43484号公報 特開2014−112213号公報
小学校、中学校等において、生徒が作成した絵画、作文等の作品を、生徒同士で鑑賞し、評価するという双方向型の授業が行われることがある。このような授業において、生徒が、他の生徒が作成した作品に対する意見を述べるには、口頭で説明するまたはメモに記す等の手段が用いられる。しかし、このように言葉を用いて作品に対する意見を述べる場合、生徒にとって、伝えたい意見を十分に表現することが困難になることがある。その結果、活発な意見交換が行われないという問題が発生することがある。
そこで、本発明の一態様は、双方向型の授業において、好適に使用することのできる画像表示システム、画像表示方法または情報処理装置を提供することを課題とする。また、本発明の一態様は、作品に対する意見を表現するために用いることのできる画像表示システム、画像表示方法または情報処理装置を提供することを課題とする。また、本発明の一態様は、活発な意見交換を発生させることで、生徒の意欲を向上させ、授業の学習効果を高めることのできる画像表示システム、画像表示方法または情報処理装置を提供することを課題とする。
また、本発明の一態様は、画像表示システムおよび情報処理装置、の消費電力を低減させ、これらの長時間使用を可能にすることを課題とする。また、本発明の一態様は、消費電力を低減することのできる画像表示方法を提供することを課題とする。
また、本発明の一態様は、新規な情報処理装置、新規な画像表示システム、または、新規な画像表示方法を提供することを課題とする。
なお、これらの課題の記載は、他の課題の存在を妨げるものではない。なお、本発明の一態様は、これらの課題の全てを解決する必要はないものとする。なお、これら以外の課題は、明細書、図面、請求項などの記載から、自ずと明らかとなるものであり、明細書、図面、請求項などの記載から、これら以外の課題を抽出することが可能である。
本発明の一態様は、第1の端末と、第2の端末と、を有し、当該第1の端末は、第1の画像情報を生成する機能と、当該第1の画像情報を送信する機能と、第2の画像情報を受信する機能と、第1の表示装置と、を有し、当該第1の表示装置は、第1の画素と、第2の画素と、を有し、当該第1の画素は、当該第1の画像情報に基づき表示する機能を有し、当該第2の画素は、当該第2の画像情報に基づき表示する機能を有し、当該第2の端末は、当該第1の画像情報を受信する機能と、入力情報に基づいて第2の画像情報を生成する機能と、当該第2の画像情報を送信する機能と、第2の表示装置と、入力装置と、を有し、当該第2の表示装置は、第3の画素と、第4の画素と、を有し、当該入力装置は、当該入力情報を取得する機能を有し、当該第3の画素は、当該第1の画像情報に基づき表示する機能を有し、当該第4の画素は、当該第2の画像情報に基づき表示する機能を有する、画像表示システムである。
上記構成の画像表示システムにおいて、サーバを有し、当該サーバは、当該第1の画像情報を受信する機能と、当該第1の画像情報を送信する機能と、当該第2の画像情報を受信する機能と、当該第2の画像情報を送信する機能と、を有するとより好ましい。
上記各構成の画像表示システムにおいて、第3の端末を有し、当該第3の端末は、当該第1の画像情報および当該第2の画像情報を受信する機能と、第3の表示装置とを有し、当該第3の表示装置は、当該第1の画像情報および当該第2の画像情報に基づき表示する機能を有するとより好ましい。
また、本発明の一態様は、第1の端末は、第1の画像情報を生成し、当該第1の画像情報をサーバに送信し、当該サーバは、当該第1の画像情報を受信し、当該第1の画像情報を第2の端末に送信し、当該第2の端末は、当該第1の画像情報を受信し、当該第1の画像情報に基づき表示し、第2の画像情報を生成し、当該第2の画像情報を当該サーバに送信し、当該サーバは、当該第2の画像情報を当該第1の端末に送信し、当該第1の端末は、当該第1の画像情報および当該第2の画像情報に基づき表示する、画像表示方法であって、当該第1の端末は、第1の画素と、第2の画素とを有し、当該第1の画素は、当該第1の画像情報に基づき表示し、当該第2の画素は、当該第2の画像情報に基づき表示する、画像表示方法である。
上記構成の画像表示方法において、当該サーバは、当該第1の画像情報および当該第2の画像情報を第3の端末に送信し、当該第3の端末は、当該当該第1の画像情報および当該第2の画像情報を表示するとより好ましい。
また、本発明の一態様は、通信装置と、演算装置と、表示装置と、を有し、当該通信装置は、当該第1の画像情報を供給される機能と、当該第1の画像情報に基づく信号を送信する機能と、第2の画像情報に基づく信号を受信する機能と、当該第2の画像情報を供給する機能と、を有し、当該演算装置は、当該第1の画像情報を生成する機能と、当該第1の画像情報を供給する機能と、当該第2の画像情報を供給される機能と、を有し、当該表示装置は、第1の画素と、第2の画素とを有し、当該第1の画素は、当該第1の画像情報に基づき表示する機能を有し、当該第2の画素は、当該第2の画像情報に基づき表示する機能を有する、情報処理装置である。
上記構成の情報処理装置において、入力装置を有し、当該入力装置は、入力情報を取得する機能を有し、当該演算装置は、当該入力情報に基づいて当該第1の画像情報を生成する機能を有するとより好ましい。
また、本発明の一態様は、通信装置と、演算装置と、表示装置と、を有し、当該通信装置は、第1の画像情報に基づく信号を受信する機能と、当該第1の画像情報を供給する機能と、第2の画像情報を供給される機能と、当該第2の画像情報に基づく信号を送信する機能と、を有し、当該演算装置は、当該第1の画像情報を供給される機能と、当該第2の画像情報を生成する機能と、当該第2の画像情報を供給する機能を有し、当該表示装置は、第1の画素と、第2の画素とを有し、当該第1の画素は、当該第1の画像情報に基づき表示する機能を有し、当該第2の画素は、当該第2の画像情報に基づき表示する機能を有する、情報処理装置である。
上記構成の情報処理装置において、入力装置を有し、当該入力装置は、入力情報を取得する機能を有し、当該演算装置は、当該入力情報に基づいて当該第2の画像情報を生成する機能を有するとより好ましい。
上記各構成の画像表示システム、画像表示方法および情報処理装置において、当該第1の画素は、第1の表示素子を有し、当該第2の画素は、第2の表示素子を有し、当該第1の表示素子は、可視光を反射する機能を有し、当該第2の表示素子は、可視光を発する機能を有するとより好ましい。
上記各構成の画像表示システムにおいて、当該第3の画素は、第3の表示素子を有し、当該第4の画素は、第4の表示素子を有し、当該第3の表示素子は、可視光を反射する機能を有し、当該第4の表示素子は、可視光を発する機能を有するとより好ましい。
本発明の一態様により、双方向型の授業において、好適に使用することのできる画像表示システム、画像表示方法または情報処理装置を提供することができる。また、本発明の一態様により、作品に対する意見を表現するために用いることのできる画像表示システム、画像表示方法または情報処理装置を提供することができる。また、本発明の一態様により、活発な意見交換を発生させることで、生徒の意欲を向上させ、授業の学習効果を高めることのできる画像表示システム、画像表示方法または情報処理装置を提供することができる。
また、本発明の一態様により、画像表示システムおよび情報処理装置の消費電力を低減させ、これらの長時間使用を可能にすることができる。また、本発明の一態様により、消費電力を低減することのできる画像表示方法を提供することができる。
また、本発明の一態様により、新規な情報処理装置、新規な画像表示システム、または、新規な画像表示方法を提供することができる。
なお、これらの効果の記載は、他の効果の存在を妨げるものではない。なお、本発明の一態様は、必ずしも、これらの効果の全てを有する必要はない。なお、これら以外の効果は、明細書、図面、請求項などの記載から、自ずと明らかとなるものであり、明細書、図面、請求項などの記載から、これら以外の効果を抽出することが可能である。
本発明の一態様を説明するブロック図。 本発明の一態様を説明するフローチャート。 本発明の一態様を説明する斜視図または正面図。 画素ユニットを説明する図。 画素ユニットを説明する図。 表示装置の回路を説明する図および画素の上面図。 表示装置の回路を説明する図。 表示装置の回路を説明する図および画素の上面図。 表示装置の構成を説明する図。 表示装置の構成を説明する図。 表示装置の構成を説明する図。 表示装置の構成を説明する図。 電子機器を説明する図。
以下、実施の形態について図面を参照しながら説明する。但し、実施の形態は多くの異なる態様で実施することが可能であり、趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。したがって、本発明は、以下の実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。
また、図面において、大きさ、層の厚さ、又は領域は、明瞭化のために誇張されている場合がある。よって、必ずしもそのスケールに限定されない。なお図面は、理想的な例を模式的に示したものであり、図面に示す形状又は値などに限定されない。
また、本明細書にて用いる「第1」、「第2」、「第3」という序数詞は、構成要素の混同を避けるために付したものであり、数的に限定するものではないことを付記する。
また、本明細書において、「上に」、「下に」などの配置を示す語句は、構成同士の位置関係を、図面を参照して説明するために、便宜上用いている。また、構成同士の位置関係は、各構成を描写する方向に応じて適宜変化するものである。したがって、明細書で説明した語句に限定されず、状況に応じて適切に言い換えることができる。
また、本明細書等において、トランジスタとは、ゲートと、ドレインと、ソースとを含む少なくとも三つの端子を有する素子である。そして、ドレイン(ドレイン端子、ドレイン領域またはドレイン電極)とソース(ソース端子、ソース領域またはソース電極)の間にチャネル領域を有しており、ドレインとチャネル領域とソースとを介して電流を流すことができるものである。なお、本明細書等において、チャネル領域とは、電流が主として流れる領域をいう。
また、ソースやドレインの機能は、異なる極性のトランジスタを採用する場合や、回路動作において電流の方向が変化する場合などには入れ替わることがある。このため、本明細書等においては、ソースやドレインの用語は、入れ替えて用いることができるものとする。
また、本明細書等において、「平行」とは、二つの直線が−10°以上10°以下の角度で配置されている状態をいう。したがって、−5°以上5°以下の場合も含まれる。また、「垂直」とは、二つの直線が80°以上100°以下の角度で配置されている状態をいう。したがって、85°以上95°以下の場合も含まれる。
また、本明細書等において、「膜」という用語と、「層」という用語とは、互いに入れ替えることが可能である。例えば、「導電層」という用語を、「導電膜」という用語に変更することが可能な場合がある。または、例えば、「絶縁膜」という用語を、「絶縁層」という用語に変更することが可能な場合がある。
また、本明細書等において、特に断りがない場合、オフ電流とは、トランジスタがオフ状態(非導通状態、遮断状態、ともいう)にあるときのドレイン電流をいう。オフ状態とは、特に断りがない場合、nチャネル型トランジスタでは、ゲートとソースの間の電圧Vgsがしきい値電圧Vthよりも低い状態、pチャネル型トランジスタでは、ゲートとソースの間の電圧Vgsがしきい値電圧Vthよりも高い状態をいう。例えば、nチャネル型のトランジスタのオフ電流とは、ゲートとソースの間の電圧Vgsがしきい値電圧Vthよりも低いときのドレイン電流を言う場合がある。
トランジスタのオフ電流は、Vgsに依存する場合がある。したがって、トランジスタのオフ電流がI以下である、とは、トランジスタのオフ電流がI以下となるVgsの値が存在することを言う場合がある。トランジスタのオフ電流は、所定のVgsにおけるオフ状態、所定の範囲内のVgsにおけるオフ状態、または、十分に低減されたオフ電流が得られるVgsにおけるオフ状態、等におけるオフ電流を指す場合がある。
一例として、しきい値電圧Vthが0.5Vであり、Vgsが0.5Vにおけるドレイン電流が1×10−9Aであり、Vgsが0.1Vにおけるドレイン電流が1×10−13Aであり、Vgsが‐0.5Vにおけるドレイン電流が1×10−19Aであり、Vgsが−0.8Vにおけるドレイン電流が1×10−22Aであるようなnチャネル型トランジスタを想定する。当該トランジスタのドレイン電流は、Vgsが−0.5Vにおいて、または、Vgsが−0.5V以上−0.8V以下の範囲において、1×10−19A以下であるから、当該トランジスタのオフ電流は1×10−19A以下である、と言う場合がある。当該トランジスタのドレイン電流が1×10−22A以下となるVgsが存在するため、当該トランジスタのオフ電流は1×10−22A以下である、と言う場合がある。
また、本明細書等では、チャネル幅Wを有するトランジスタのオフ電流を、チャネル幅Wあたりを流れる電流値で表す場合がある。また、所定のチャネル幅(例えば1μm)あたりを流れる電流値で表す場合がある。後者の場合、オフ電流の単位は、電流/長さの次元を持つ単位(例えば、A/μm)で表される場合がある。
トランジスタのオフ電流は、温度に依存する場合がある。本明細書において、オフ電流は、特に記載がない場合、室温、60℃、85℃、95℃、または125℃におけるオフ電流を表す場合がある。または、当該トランジスタが含まれる半導体装置等の信頼性が保証される温度、または、当該トランジスタが含まれる半導体装置等が使用される温度(例えば、5℃以上35℃以下の温度)におけるオフ電流、を表す場合がある。トランジスタのオフ電流がI以下である、とは、室温、60℃、85℃、95℃、125℃、当該トランジスタが含まれる半導体装置の信頼性が保証される温度、または、当該トランジスタが含まれる半導体装置等が使用される温度(例えば、5℃以上35℃以下の温度)、におけるトランジスタのオフ電流がI以下となるVgsの値が存在することを指す場合がある。
トランジスタのオフ電流は、ドレインとソースの間の電圧Vdsに依存する場合がある。本明細書において、オフ電流は、特に記載がない場合、Vdsが0.1V、0.8V、1V、1.2V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、10V、12V、16V、または20Vにおけるオフ電流を表す場合がある。または、当該トランジスタが含まれる半導体装置等の信頼性が保証されるVds、または、当該トランジスタが含まれる半導体装置等において使用されるVdsにおけるオフ電流、を表す場合がある。トランジスタのオフ電流がI以下である、とは、Vdsが0.1V、0.8V、1V、1.2V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、10V、12V、16V、20V、当該トランジスタが含まれる半導体装置の信頼性が保証されるVds、または、当該トランジスタが含まれる半導体装置等において使用されるVds、におけるトランジスタのオフ電流がI以下となるVgsの値が存在することを指す場合がある。
上記オフ電流の説明において、ドレインをソースと読み替えてもよい。つまり、オフ電流は、トランジスタがオフ状態にあるときのソースを流れる電流を言う場合もある。
また、本明細書等では、オフ電流と同じ意味で、リーク電流と記載する場合がある。また、本明細書等において、オフ電流とは、例えば、トランジスタがオフ状態にあるときに、ソースとドレインとの間に流れる電流を指す場合がある。
なお、電圧とは2点間における電位差のことをいい、電位とはある一点における静電場の中にある単位電荷が持つ静電エネルギー(電気的な位置エネルギー)のことをいう。ただし、一般的に、ある一点における電位と基準となる電位(例えば接地電位)との電位差のことを、単に電位もしくは電圧と呼び、電位と電圧が同義語として用いられることが多い。このため、本明細書では特に指定する場合を除き、電位を電圧と読み替えてもよいし、電圧を電位と読み替えてもよいこととする。
(実施の形態1)
本実施の形態では、本発明の一態様の情報処理装置および画像表示システムについて、図1乃至図3を用いて説明する。
図1(A)は、本発明の一態様の画像表示システムの構成を示すブロック図である。また、図1(B)は、情報処理装置100の構成を示すブロック図である。
図2は、本発明の一態様の画像表示システムの動作方法を示すフローチャートである。
図3(A)乃至図3(E)は、本発明の一態様の画像表示システムの動作方法を説明する斜視図または正面図である。
[画像表示システムの構成]
まず、本発明の一態様の画像表示システムの構成について説明する。
図1(A)に示すように、本発明の一態様の画像表示システムは、複数の端末110と、サーバ120とを有する。また、本発明の画像表示システムは、電子黒板130を有する。また、本発明の一態様の画像表示システムは、画像情報D1および画像情報D2の生成、送信、受信および表示を行う。
画像情報D1は、端末110によって生成される画像であって、例として、絵画、図または写真等が挙げられる。なお、画像情報D1は、文字情報を含んでいてもよい。
画像情報D2は、端末110によって生成される画像であって、例として、絵画または図等が挙げられる。なお、画像情報D2は、文字情報を含んでいてもよい。
双方向型の授業において、本発明の一態様の画像表示システムを使用する場合、生徒が作成した絵画、図、写真、または作文等を画像情報D1として扱うことができる。また、当該作品に対する意見を表現する絵画または図等を画像情報D2として扱うことができる。
端末110は、演算装置、表示装置、通信装置および入力装置等を備える。また端末110の有する表示装置は、可視光を反射する機能を備える第1の表示素子と、可視光を発する機能を備える第2の表示素子とを有する。
また、端末110は、画像情報D1および画像情報D2を生成する機能と、サーバ120に画像情報D1および画像情報D2を送信する機能と、サーバ120から送信された画像情報D1を受信する機能と、サーバ120から送信された画像情報D2を受信する機能と、画像情報D1および画像情報D2を表示する機能と、を有する。
双方向型の授業において、本発明の一態様の画像表示システムを使用する場合、例えば、教師および授業に参加する生徒が、それぞれ一ずつ端末110を使用する。
サーバ120は、演算装置および通信装置等を備える。サーバ120は、端末110から送信された画像情報D1を受信する機能と、端末110から送信された画像情報D2を受信する機能と、画像情報D1および画像情報D2を保存する機能と、端末110および電子黒板130に画像情報D1および画像情報D2を送信する機能と、を有する。
双方向型の授業において、本発明の一態様の画像表示システムを使用する場合、サーバ120は、授業が行われる教室内に設置されてもよく、当該教室の外のいずれかの場所に設置されてもよい。また、サーバ120は、携帯できる小型機器等であってもよい。端末110のうちの一、例えば、教師が使用する端末110が、サーバ120として機能してもよい。
電子黒板130は、演算装置、表示装置および通信装置等を備える。また、電子黒板130は、サーバ120から送信された画像情報D1を受信する機能と、サーバ120から送信された画像情報D2を受信する機能と、画像情報D1および画像情報D2を表示する機能と、を有する。
なお、電子黒板130に用いることのできる表示装置は、特に限定されない。後述する表示装置111、液晶ディスプレイ、または、有機ELディスプレイ等を用いることができる。端末110のうちの一が、電子黒板130として機能してもよい。したがって、本明細書等において、電子黒板を端末と表記することがある。
双方向型の授業において、本発明の一態様の画像表示システムを使用する場合、例えば、電子黒板130は、授業が行われる教室に設置される。
以上が、本発明の一態様の画像表示システムの構成についての説明である。
[情報処理装置の構成]
次に、端末110の一例である情報処理装置100の構成について説明する。なお、情報処理装置100は、サーバ120または電子黒板130として機能してもよい。
図1(B)に示すように、情報処理装置100は、演算装置101と、入出力装置109と、を有する。
演算装置101は、演算部102および記憶部103を備える。また、伝送路104および入出力インターフェース105を備える。また、演算装置101は、入力情報U1および検知情報U2を供給される機能を有する。また、演算装置101は、通信情報W1を供給する機能および通信情報W2を供給される機能を有する。
また、演算装置101は、画像情報D1に基づく画像情報V1を供給する機能を有する。または、演算装置101は、画像情報D2に基づく画像情報V2を供給する機能を有する。
演算部102は、例えばプログラムを実行する機能を有する。プログラムとして、例えば、タッチパネル等を用いて入力された入力情報U1に基づき画像情報D1を生成する機能を有するプログラム、入力情報U1に基づき画像情報D2を生成する機能を有するプログラム、写真を撮影するプログラム、画像情報D2を生成するプログラム、画像情報D1に基づく画像情報V1を生成する機能を有するプログラムまたは画像情報D2に基づく画像情報V2を生成する機能を有するプログラム等を用いることができる。
記憶部103は、例えば演算部102が実行するプログラム、初期情報、設定情報または画像等を記憶する機能を有し、具体的には、ハードディスク、フラッシュメモリまたは酸化物半導体を含むトランジスタおよび容量を有する記憶素子等を用いることができる。
入出力装置109は、表示装置111、入力装置112、検知装置113および通信装置114を備える。また、入出力装置109は、入力情報U1、検知情報U2、通信情報W2を供給する機能を有する。また、入出力装置109は、画像情報V1、画像情報V2および通信情報W1を供給される機能を有する。
通信装置114は、供給された通信情報W1をネットワークに送信する機能およびネットワークから受信した情報を通信情報W2として供給する機能を有する。例えば、通信装置114は、供給された通信情報W1の一部である画像情報D1をサーバ120に送信する機能と、供給された通信情報W1である画像情報D2をサーバ120に送信する機能と、サーバ120から送信された画像情報D1を通信情報W2の一部として受信する機能と、サーバ120から送信された画像情報D2を通信情報W2の一部として受信する機能と、を有する。
入力装置112は、使用者が情報処理装置100を操作するために入力する入力情報U1を供給する機能を備える入力装置を備える。入力装置としては、例えば、キーボード、ハードウェアボタン、ポインティングデバイスまたはタッチパネル等を用いることができる。タッチパネルとしては、手指による入力が可能なタッチパネルまたはスタイラスによる入力が可能なタッチパネル等を用いることができる。
検知装置113は、周囲の状態を検知して検知情報U2を供給する機能を備えるセンサを備える。検知装置としては、例えば、マイク、カメラまたは照度センサ等を用いることができる。
表示装置111は、画像情報V1および画像情報V2が供給される機能と、画像情報V1および画像情報V2に基づく画像を表示する機能を有する。
なお、これらの構成は明確に分離できず、一つの構成が他の構成を兼ねる場合や他の構成の一部を含む場合がある。例えば入力装置112が重ねられた表示装置111は、入力装置112であるとともに表示装置111でもある。
次に、表示装置111の構成について詳細に説明する。
表示装置111は、第1の画素116および第2の画素117を備える。
第1の画素116は、画像情報V1に基づいて表示を行う機能を有する。また、第1の画素116には、第1の表示素子が設けられる。
第2の表示素子は、画像情報V2に基づいて表示を行う機能を有する。また、第2の画素117には、第2の表示素子が設けられる。
上記のように、画像情報V1は、画像情報D1に基づく。したがって、第1の画素116は、画像情報D1に基づいて表示を行う機能を有するといえる。また、画像情報D1は、第1の画素116において表示するために生成、送信または受信等が行われる画像情報であるといえる。
また、上記のように、画像情報V2は、画像情報D2に基づく。したがって、第2の画素117は、画像情報D2に基づいて表示を行う機能を有するといえる。また、画像情報D2は、第2の画素117において表示するために生成、送信または受信等が行われる画像情報であるといえる。
なお、第1の画素と第2の画素は、同数且つ同ピッチで、表示部に配置されていることが好ましい。このとき、隣接する第1の画素と第2の画素を合わせて、画素ユニットと呼ぶことができる。これにより、複数の第1の画素116で表示された画像すなわち画像情報D1に基づく画像と、複数の第2の画素117で表示された画像すなわち画像情報D2に基づく画像とを、同じ表示領域内に表示することができる。従って、画像情報D1と画像情報D2を合成する処理を行わなくとも、画像情報D1に基づく画像と、画像情報D2に基づく画像とを同時に表示することができる。また、画像情報D1に基づく画像と、画像情報D2に基づく画像とが重なっているように使用者に認識させることが可能である。
第1の画素および第2の画素では、画像データの書き込みトランジスタとして、金属酸化物をチャネル領域に有するトランジスタ(以下、OSトランジスタ)を用いることが好ましい。OSトランジスタは極めてオフ電流が小さく、画像データとして書き込んだ電位を長時間保持することが可能となる。したがって、OSトランジスタを用いた画素は、リフレッシュレートを低減することができる。これによって、表示装置の消費電力を低減することができる。
第1の表示素子は、可視光を反射する機能を有する。例えば、第1の表示素子としては反射型の液晶素子を使用することができる。反射型の液晶素子を有する第1の画素は、リフレッシュレートを低減しても、ちらつきなく表示することが可能である。したがって、画像情報V1に基づいて表示を行う際、リフレッシュレートを低減することができる。すなわち、画像情報D1に基づいて表示を行う際の、表示装置の消費電力を低減することができる。
第2の表示素子は、可視光を発する機能を有する。例えば、第2の表示素子としては発光素子を使用することができる。また、第2の表示素子としては、発光素子の他に、透過型の液晶素子を使用することができる。第1の表示素子として、反射型の液晶素子を使用し、第2の表示素子として、透過型の液晶素子を使用する場合、表示装置は、バックライトを有するとより好ましい。
なお、検知装置113として照度センサを用いる場合、環境に応じて表示装置111を使い分けることができる。例えば、暗い環境で使用されるときには発光素子を有する第2の画素を主に使用して表示し、明るい環境で使用されるときには反射型の液晶素子を有する第1の画素を主に使用して表示するというように使い分けることができる。このように環境の明暗によって表示装置111を使い分けることにより、表示装置111の消費電力を低減することができる。
表示装置111として使用することのできる表示装置について、後の実施の形態で詳細に説明する。
以上が、端末110の一例である情報処理装置100の構成についての説明である。
[動作方法]
次に、本発明の一態様の画像表示システムの動作方法について、双方向型の授業において本発明の一態様の画像表示システムを用いる場合を例に挙げて説明する。
まず、図2を用いて、複数の端末110、サーバ120、および電子黒板130を有する画像表示システムの動作方法の一例について説明する。なお、図2においては、2台の端末110の動作を示すが、画像表示システムで用いることのできる端末110の数は、2には限られない。また、図2において、2台の端末110のそれぞれは、端末110aおよび端末110bと示される。また、下記に説明する画像表示システムにおいて、端末110aの使用者が生徒Aであり、端末110bの使用者が生徒Bであるとする。
〔第1のステップ〕
第1のステップにおいて、端末110aが、画像情報D1を生成する(図2(S1)参照)。なお、このとき、端末110aの有する第1の画素116が、画像情報D1に基づいて表示を行うため、端末110aの使用者である生徒Aは、画像情報D1を視認することができる。
第1のステップにおいて、例えば、画像情報D1は、生徒Aがタッチパネルを用いることにより入力した入力情報U1(以下、入力情報U1(a)と記載する)に基づき生成される。また、画像情報D1は、生徒Aが端末110aの有するカメラを使用して撮影した写真等であってもよい。また、画像情報D1は、入力情報U1(a)に基づく文字情報を画像に配置することにより生成されてもよい。また、画像情報D1は、生徒Aが、マイク等を用いることにより入力した検知情報U2(以下、検知情報U2(a)と記載する)に基づく音声情報を変換することにより生成されてもよい。
具体的には、画像情報D1は、生徒Aがタッチパネルを用いて描写したデジタル画像、生徒Aが画用紙等の紙に描いた絵画の写真、生徒Aが作成した作文を変換することにより生成される画像、または生徒Aが話す詩などの音声情報を変換することにより生成される文字情報を配置された画像であってもよい。
図3(A)には、画像情報D1を生成した後に画像情報D1を表示する端末110aを示し、図3(B)には、画像情報D1の一例を示す。なお、図3(A)において、端末110aは、表示装置111、カメラ141、および操作ボタン142を有する。
〔第2のステップ〕
第2のステップにおいて、端末110aは、端末110aが生成した画像情報D1(以下、画像情報D1(a)と記載する)をサーバ120に送信する(図2(S2)参照)。
〔第3のステップ〕
第3のステップにおいて、サーバ120は、画像情報D1(a)を受信する(図2(S3)参照)。
〔第4のステップ〕
第4のステップにおいて、サーバ120は、画像情報D1(a)を送信する(図2(S4)参照)。
なお、サーバ120は、第3のステップの後、画像情報D1(a)を保存することもできる。また、画像情報D1(a)を保存した後、第4のステップを行うことを命令する信号が供給されてから第4のステップを行うこともできる。第4のステップを行うことを命令する信号は、例えば、端末110または電子黒板130等から供給される。
〔第5のステップ〕
第5のステップにおいて、端末110bは、画像情報D1(a)を受信する(図2(S5)参照)。
〔第6のステップ〕
第6のステップにおいて、端末110bは、画像情報D1(a)を表示する(図2(S6)参照)。このとき、端末110bの有する第1の画素116が、画像情報D1(a)に基づき表示を行う。
〔第7のステップ〕
第7のステップにおいて、端末110bは、画像情報D2を生成する(図2(S7)参照)。なお、このとき、端末110bの有する第1の画素116は、画像情報D1(a)に基づく表示を継続する。第1の画素116は、画像情報D1(a)に基づき表示を行い、第2の画素117が、画像情報D2に基づいて表示を行うことで、生徒Bは、画像情報D1(a)と、画像情報D2とが、重なっているように認識することができる。
第7のステップにおいて、例えば、画像情報D2は、生徒Bがタッチパネルを用いることにより入力した入力情報U1(以下、入力情報U1(b)と記載する)に基づき生成される。このとき、生徒Bは、画像情報D1(a)を視認することができるため、画像情報D1(a)に、画像情報D2を直接書き込むかのような感覚をもつことができる。また、画像情報D2は、入力情報U1(b)に基づいて生成された文字情報を配置された画像であってもよい。また、画像情報D2は、生徒Bが、マイク等を用いることにより入力した検知情報U2(以下、入力情報U2(b)と記載する)に基づく音声データを画像に変換することにより生成されてもよい。
具体的には、画像情報D2は、画像情報D1(a)についての生徒Bの意見を表す。生徒Bは、画像情報D1(a)に直接書き込むような感覚をもちながら画像情報D1(a)について意見することができるため、生徒Aに伝えたい意見を十分に表現することができる。
図3(C)には、画像情報D1(a)を表示しながら画像情報D2を生成する途中の端末110bを示し、図3(D)には、完成した画像情報D2を示す。図3(C)に示すように、生徒Bは、タッチパネルを含む表示装置111に対してスタイラス143を用いて入力情報U1(b)を入力する。このとき生徒Bは、画像情報D2を画像情報D1(a)に直接書き込むような感覚をもつことができる。
なお、画像情報D2は、図3(D)に示すように、表示領域144と、非表示領域145とを有する場合がある。
〔第8のステップ〕
第8のステップにおいて、端末110bは、端末110bが生成した画像情報D2(以下、画像情報D2(b)と記載する)をサーバ120に送信する(図2(S8)参照)。
〔第9のステップ〕
第9のステップにおいて、サーバ120は、画像情報D2(b)を受信する(図2(S9)参照)。
ここで、端末110bと同様に、第5のステップ乃至第8のステップを行う端末110が他にも存在する場合を想定する(図示なし)。例えば、第3の端末110である端末110cが存在し、端末110bと同様に画像情報D2を生成し、送信する場合を想定する。この場合、第9のステップにおいて、サーバ120は、画像情報D2(b)に加えて、端末110cが生成した画像情報D2(以下、画像情報D2(c)と記載する)を受信する。
〔第10のステップ〕
第10のステップにおいて、サーバ120は、画像情報D2(b)を送信する(図2(S10)参照)。
なお、サーバ120は、第9のステップの後、画像情報D2(b)を保存することもできる。また、画像情報D2(b)を保存した後、第10のステップを行うことを命令する信号が供給されてから第10のステップを行うこともできる。第10のステップを行うことを命令する信号は、端末110または電子黒板130等から供給される。
〔第11のステップ〕
第11のステップにおいて、端末110aは、画像情報D2(b)を受信する(図2(S11)参照)。
〔第12のステップ〕
第12のステップにおいて、端末110aは、画像情報D1(a)と、画像情報D2(b)を表示する(図2(S12)参照)。なお、このとき、第1の画素116は、画像情報D1(a)に基づき表示を行い、第2の画素117は、画像情報D2(b)に基づき表示を行うことで、生徒Aは、画像情報D1(a)と画像情報D2(b)とが、重なっているように認識することができる。
図3(E)には、画像情報D1(a)と画像情報D2(b)とを表示する端末110aを示す。図3(E)に示すように、画像情報D2(b)の表示領域144においては、画像情報D2(b)は、画像情報D1(a)と重なって表示される。一方、端末110aの表示装置111において、画像情報D2(b)の非表示領域145においては、画像情報D2(b)が表示されなくてもよい。
なお、第9のステップにおいて、サーバ120が画像情報D2(c)を受信する場合、サーバ120は、第12のステップの後で画像情報D2(c)を送信する(図示なし)。次に、端末110aは、画像情報D2(c)を受信し、画像情報D1(a)と、画像情報D2(c)を表示する。なお、このとき、第1の画素116は、画像情報D1(a)に基づき表示を行い、第2の画素117は、画像情報D2(c)に基づき表示を行う。
〔第13のステップ〕
第13のステップにおいて、電子黒板130は、画像情報D1(a)を受信する(図2(S13)参照)。
〔第14のステップ〕
第14のステップにおいて、電子黒板130は、画像情報D1(a)を表示する(図2(S14)参照)。なお、電子黒板130の有する表示装置が、第1の画素116および第2の画素117を有する場合、第1の画素116が、画像情報D1(a)に基づき表示を行う。
〔第15のステップ〕
第15のステップにおいて、電子黒板130は、画像情報D2(b)を受信する(図2(S15)参照)。
〔第16のステップ〕
第16のステップにおいて、電子黒板130は、画像情報D1(a)と、画像情報D2(b)を表示する(図2(S16)参照)。
なお、電子黒板130の有する表示装置が、第1の画素116および第2の画素117を有さない液晶ディスプレイまたは有機ELディスプレイ等である場合、電子黒板130は、第15のステップの後に、画像情報D1(a)と、画像情報D2(b)を合成する処理を行った後、第16のステップを行う。
一方、電子黒板130の有する表示装置が、第1の画素116および第2の画素117を有する場合、第1の画素116は、画像情報D1(a)に基づき表示を行い、第2の画素117は、画像情報D2(b)に基づき表示を行う。これによって、電子黒板130の観察者は、画像情報D1(a)と画像情報D2(b)とが、重なっているように認識することができる。したがって、電子黒板130の有する表示装置が、第1の画素116および第2の画素117を有する場合、画像情報D1(a)と、画像情報D2(b)を合成する処理が不要になり、好ましい。
なお、第9のステップにおいて、サーバ120が画像情報D2(c)を受信する場合、サーバ120は、第16のステップの後で画像情報D2(c)を送信する(図示なし)。次に、電子黒板130は、画像情報D2(c)を受信し、画像情報D1(a)と、画像情報D2(c)を表示する。このとき、電子黒板130の有する表示装置が、第1の画素116および第2の画素117を有する場合、第1の画素116は、画像情報D1(a)に基づき表示を行い、第2の画素117は、画像情報D2(c)に基づき表示を行う。
一方、第9のステップにおいて、サーバ120が画像情報D2(c)を受信し、かつ、電子黒板130の有する表示装置が、第1の画素116および第2の画素117を有さない場合、電子黒板130は、第15のステップにおいて、画像情報D2(b)および画像情報D2(c)の両方を受信してもよい。電子黒板130は、第15のステップの後に、画像情報D1(a)と、画像情報D2(b)と、電子情報D2(c)とを合成する処理を行った後、第16のステップを行ってもよい。
以上が、本発明の一態様の画像表示システムの動作方法についての説明である。
上記のとおり、本発明の一態様の画像表示システムにおいて、端末110は、画像情報D1に基づく画像および画像情報D2に基づく画像を同じ表示領域内に表示させることができる。従って、画像情報D1と画像情報D2を合成する処理を行わなくとも、画像情報D1に基づく画像と、画像情報D2に基づく画像とを同時に表示することができる。これによって、画像情報D1と画像情報D2を同時に表示するための処理時間を短縮することができ、好ましい。
また、上記のとおり、端末110が有する第1の表示素子として反射型の液晶素子を使用すると、画像情報D1に基づいて表示を行う際の、表示装置の消費電力を低減することができる。これによって、本発明の一態様の画像表示システムの消費電力を低減することができ、好ましい。
また、上記のとおり、双方向型の授業において、本発明の一態様の画像表示システムは、作品に対する意見を表現するために用いることができる。したがって、本発明の一態様の画像表示システムを用いることで、活発な意見交換を発生させ、生徒の意欲を向上させ、授業の学習効果を高めることができる。
本実施の形態は、少なくともその一部を本明細書中に記載する他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することができる。
(実施の形態2)
本実施の形態では、本発明の一態様の画像表示システムにおいて用いることのできる表示装置および当該表示装置の駆動方法について説明する。
本発明の一態様の表示装置は、可視光を反射する第1の表示素子が設けられた画素を備える。または、可視光を発する第2の表示素子が設けられた画素を備える。
表示装置は、第1の表示素子が反射する第1の光と、第2の表示素子が発する第2の光のうち、いずれか一方、または両方により、画像を表示する機能を有する。または、表示装置は、第1の表示素子が反射する第1の光の光量と、第2の表示素子が発する第2の光の光量と、をそれぞれ制御することにより、階調を表現する機能を有する。
また、表示装置は、第1の表示素子の反射光の光量を制御することにより階調を表現する第1の画素と、第2の表示素子からの発光の光量を制御することにより階調を表現する第2の画素を有する構成とすることが好ましい。第1の画素および第2の画素は、例えばそれぞれマトリクス状に複数配置され、表示装置を構成する。
また、第1の画素と第2の画素は、同数且つ同ピッチで、表示部に配置されていることが好ましい。このとき、隣接する第1の画素と第2の画素を合わせて、画素ユニットと呼ぶことができる。これにより、後述するように複数の第1の画素のみで表示された画像と、複数の第2の画素のみで表示された画像、ならびに複数の第1の画素および複数の第2の画素の両方で表示された画像のそれぞれは、同じ表示部に表示することができる。
第1の画素が有する第1の表示素子には、外光を反射して表示する素子を用いることができる。このような素子は、光源を持たないため、表示の際の消費電力を極めて小さくすることが可能となる。
第1の表示素子には、代表的には反射型の液晶素子を用いることができる。または、第1の表示素子として、シャッター方式のMEMS(Micro Electro Mechanical System)素子、光干渉方式のMEMS素子の他、マイクロカプセル方式、電気泳動方式、エレクトロウェッティング方式、電子粉流体(登録商標)方式等を適用した素子などを用いることができる。
第2の画素が有する第2の表示素子は光源を有し、その光源からの光を利用して表示する素子を用いることができる。特に、電界を印加することにより発光性の物質から発光を取り出すことのできる、電界発光素子を用いることが好ましい。このような画素が射出する光は、その輝度や色度が外光に左右されることがないため、色再現性が高く(色域が広く)、且つコントラストの高い、つまり鮮やかな表示を行うことができる。
第2の表示素子には、例えばOLED(Organic Light Emitting Diode)、LED(Light Emitting Diode)、QLED(Quantum−dot Light Emitting Diode)、半導体レーザなどの自発光性の発光素子を用いることができる。または、第2の画素が有する表示素子として、光源であるバックライトと、バックライトからの光の透過光の光量を制御する透過型の液晶素子とを組み合わせたものを用いてもよい。
第1の画素は、例えば白色(W)を呈する副画素、または例えば赤色(R)、緑色(G)および青色(B)の3色の光をそれぞれ呈する副画素を有する構成とすることができる。また、第2の画素も同様に、例えば白色(W)を呈する副画素、または例えば赤色(R)、緑色(G)および青色(B)の3色の光をそれぞれ呈する副画素を有する構成とすることができる。なお、第1の画素および第2の画素がそれぞれ有する副画素は、4色以上であってもよい。副画素の種類が多いほど、消費電力を低減することが可能で、また色再現性を高めることができる。
本発明の一態様は、第1の画素で画像を表示する第1のモード、第2の画素で画像を表示する第2のモード、および第1の画素および第2の画素で画像を表示する第3のモードを切り替えることができる。また、実施の形態1で示したように、第1の画素および第2の画素のそれぞれに異なる画像信号を入力し、合成画像を表示することもできる。
第1のモードは、第1の表示素子による反射光を用いて画像を表示するモードである。第1のモードは光源が不要であるため、極めて低消費電力な駆動モードである。例えば、外光の照度が十分高く、且つ外光が白色光またはその近傍の光である場合に有効である。第1のモードは、例えば本や書類などの文字情報を表示することに適した表示モードである。また、反射光を用いるため、目に優しい表示を行うことができ、目が疲れにくいという効果を奏する。
第2のモードでは、第2の表示素子による発光を利用して画像を表示するモードである。そのため、外光の照度や色度によらず、極めて鮮やかな(コントラストが高く、且つ色再現性の高い)表示を行うことができる。例えば、夜間や暗い室内など、外光の照度が極めて小さい場合などに有効である。また外光が暗い場合、明るい表示を行うと使用者が眩しく感じてしまう場合がある。これを防ぐために、第2のモードでは輝度を抑えた表示を行うことが好ましい。またこれにより、眩しさを抑えることに加え、消費電力も低減することができる。第2のモードは、鮮やかな画像や滑らかな動画などを表示することに適したモードである。
第3のモードでは、第1の表示素子による反射光と、第2の表示素子による発光の両方を利用して表示を行うモードである。具体的には、第1の画素が呈する光と、第1の画素と隣接する第2の画素が呈する光を混色させることにより、1つの色を表現するように駆動する。第1のモードよりも鮮やかな表示をしつつ、第2のモードよりも消費電力を抑えることができる。例えば、室内照明下や、朝方や夕方の時間帯など、外光の照度が比較的低い場合や、外光の色度が白色ではない場合などに有効である。また、反射光と発光とを混色させた光を用いることで、まるで絵画を見ているかのように感じさせる画像を表示することが可能となる。
以下では、本発明の一態様のより具体的な例について、図面を参照して説明する。
[表示装置の構成例]
図4は、本発明の一態様の表示装置が備える画素アレイ40を説明する図である。画素アレイ40は、マトリクス状に配置された複数の画素ユニット45を備える。画素ユニット45は、画素46と、画素47とを備える。
図4では、画素46および画素47が、それぞれ赤色(R)、緑色(G)および青色(B)の3色に対応する表示素子を備える場合の例を示している。
画素46は、赤色(R)に対応する表示素子46R、緑色(G)に対応する表示素子46G、青色(B)に対応する表示素子46Bを有する。表示素子46R、46G、46Bはそれぞれ、可視光を発する第2の表示素子である。
画素47は、赤色(R)に対応する表示素子47R、緑色(G)に対応する表示素子47G、青色(B)に対応する表示素子47Bを有する。表示素子47R、47G、47Bはそれぞれ、可視光を反射する第1の表示素子である。
以上が表示装置の構成例についての説明である。
[画素ユニットの構成例]
続いて、図5(A)、(B)、(C)を用いて画素ユニット45について説明する。図5(A)、(B)、(C)は、画素ユニット45の構成例を示す模式図である。
画素46は、表示素子46R、表示素子46G、表示素子46Bを有する。表示素子46Rは、光源を有し、画素46に入力される第2の階調値に含まれる赤色に対応する階調値に応じた輝度の赤色の光R2を、表示面側に射出する。表示素子46G、表示素子46Bも同様に、それぞれ緑色の光G2または青色の光B2を、表示面側に射出する。
画素47は、表示素子47R、表示素子47G、表示素子47Bを有する。表示素子47Rは、外光を反射し、画素47に入力される第1の階調値に含まれる赤色に対応する階調値に応じた輝度の赤色の光R1を、表示面側に射出する。表示素子47G、表示素子47Bも同様に、それぞれ緑色の光G1または青色の光B1を、表示面側に射出する。
〔第3のモード〕
図5(A)は、外光を反射する表示素子47R、表示素子47G、表示素子47Bと、光を発する表示素子46R、表示素子46G、表示素子46Bの両方を駆動して画像を表示する動作モードの例を示している。図5(A)に示すように、画素ユニット45は、光R1、光G1、光B1、光R2、光G2、および光B2の6つの光を混色させることにより、所定の色の光55を表示面側に射出することができる。
このとき、表示素子46R、表示素子46Gおよび表示素子46Bのそれぞれの輝度を低く抑えることが好ましい。例えば、表示素子46R、表示素子46Gおよび表示素子46Bのそれぞれが発することのできる光の輝度の最大値(最大輝度ともいう)を100%としたときに、第3のモードで表示素子46R、表示素子46Gおよび表示素子46Bのそれぞれが発する光の輝度の最大値を、最大輝度の5%以上50%以下、好ましくは1%以上60%以下とすることが好ましい。これにより、低い消費電力で表示できるとともに、表示される画像がより絵画的になり、また目に優しい表示を行うことが可能となる。
〔第1のモード〕
図5(B)は、外光を反射する表示素子47R、表示素子47G、表示素子47Bを駆動して画像を表示する動作モードの例を示している。図5(B)に示すように、画素ユニット45は、例えば外光の照度が十分に高い場合などでは、画素46を駆動させずに、画素47からの光(光R1、光G1、および光B1)のみを混色させることにより、所定の色の光55を表示面側に射出することもできる。これにより、極めて低消費電力な駆動を行うことができる。
〔第2のモード〕
図5(C)は、表示素子46R、表示素子46G、表示素子46Bを駆動して画像を表示する動作モードの例を示している。図5(C)に示すように、画素ユニット45は、例えば外光の照度が極めて小さい場合などでは、画素47を駆動させずに、画素46からの光(光R2、光G2、および光B2)のみを混色させることにより、所定の色の光55を表示面側に射出することもできる。これにより鮮やかな表示を行うことができる。また外光の照度が小さい場合に輝度を低くすることで、使用者が感じる眩しさを抑えると共に消費電力を低減できる。
このとき、第3のモードよりも、可視光を発光する表示素子の輝度を高めることが好ましい。例えば、第2のモードで表示素子46R、表示素子46G、表示素子46Bのそれぞれが発する光の輝度の最大値を、最大輝度の100%とする、または、50%以上100%以下、好ましくは60%以上100%以下とすることができる。これにより、外光の明るい場所であっても鮮やかな画像を表示することができる。
ここで、表示素子46R、表示素子46G、表示素子46Bのそれぞれが発する光の輝度の最大値は、ダイナミックレンジに置き換えることができる。すなわち、第3のモードでは、第2のモードよりも表示素子46R、表示素子46G、表示素子46Bのそれぞれのダイナミックレンジを狭く設定することができる。例えば、表示素子46R、表示素子46Gまたは表示素子46Bにおける第3のモードのダイナミックレンジを、第2のモードのダイナミックレンジの5%以上50%以下、好ましくは1%以上60%以下に設定することができる。
以上が画素ユニット45の構成例についての説明である。
本実施の形態は、少なくともその一部を本明細書中に記載する他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することができる。
(実施の形態3)
以下では、本発明の一態様の画像表示システムに用いることのできる表示装置の例について説明する。以下で例示する表示装置は、反射型の液晶素子と、発光素子の両方を有し、透過モードと反射モードの両方の表示を行うことのできる、表示装置である。
[構成例]
図6(A)は、表示装置400の構成の一例を示すブロック図である。表示装置400は、表示部362にマトリクス状に配列した複数の画素410を有する。また表示装置400は、回路GDと、回路SDを有する。また、方向Rに配列した複数の画素410、回路GDと電気的に接続する複数の配線G1、複数の配線G2、複数の配線ANO、および複数の配線CSCOMを有する。また、方向Cに配列した複数の画素410、回路SDと電気的に接続する複数の配線S1、および複数の配線S2を有する。
なお、ここでは簡単のために回路GDと回路SDを1つずつ有する構成を示したが、液晶素子を駆動する回路GDおよび回路SDと、発光素子を駆動する回路GDおよび回路SDとを、別々に設けてもよい。
画素410は、反射型の液晶素子と、発光素子を有する。画素410において、液晶素子と発光素子とは、互いに重なる部分を有する。
図6(B1)は、画素410が有する導電層311bの構成例を示す。導電層311bは、画素410における液晶素子の反射電極として機能する。また導電層311bには、開口451が設けられている。
図6(B1)には、導電層311bと重なる領域に位置する発光素子360を破線で示している。発光素子360は、導電層311bが有する開口451と重ねて配置されている。これにより、発光素子360が発する光は、開口451を介して表示面側に射出される。
図6(B1)では、方向Rに隣接する画素410が異なる色に対応する画素である。このとき、図6(B1)に示すように、方向Rに隣接する2つの画素において、開口451が一列に配列されないように、導電層311bの異なる位置に設けられていることが好ましい。これにより、2つの発光素子360を離すことが可能で、発光素子360が発する光が隣接する画素410が有する着色層に入射してしまう現象(クロストークともいう)を抑制することができる。また、隣接する2つの発光素子360を離して配置することができるため、発光素子360のEL層をシャドウマスク等により作り分ける場合であっても、高い精細度の表示装置を実現できる。
また、図6(B2)に示すような配列としてもよい。
非開口部の総面積に対する開口451の総面積の比の値が大きすぎると、液晶素子を用いた表示が暗くなってしまう。また、非開口部の総面積に対する開口451の総面積の比の値が小さすぎると、発光素子360を用いた表示が暗くなってしまう。
また、反射電極として機能する導電層311bに設ける開口451の面積が小さすぎると、発光素子360が射出する光から取り出せる光の効率が低下してしまう。
開口451の形状は、例えば多角形、四角形、楕円形、円形または十字等の形状とすることができる。また、細長い筋状、スリット状、市松模様状の形状としてもよい。また、開口451を隣接する画素に寄せて配置してもよい。好ましくは、開口451を同じ色を表示する他の画素に寄せて配置する。これにより、クロストークを抑制できる。
[回路構成例]
図7は、画素410の構成例を示す回路図である。図7では、隣接する2つの画素410を示している。
画素410は、スイッチSW1、容量素子C1、液晶素子340、スイッチSW2、トランジスタM、容量素子C2、および発光素子360等を有する。また、画素410には、配線G1、配線G2、配線ANO、配線CSCOM、配線S1、および配線S2が電気的に接続されている。また、図7では、液晶素子340と電気的に接続する配線VCOM1、および発光素子360と電気的に接続する配線VCOM2を示している。
図7では、スイッチSW1およびスイッチSW2に、トランジスタを用いた場合の例を示している。
スイッチSW1は、ゲートが配線G1と接続され、ソースまたはドレインの一方が配線S1と接続され、ソースまたはドレインの他方が容量素子C1の一方の電極、および液晶素子340の一方の電極と接続されている。容量素子C1は、他方の電極が配線CSCOMと接続されている。液晶素子340は、他方の電極が配線VCOM1と接続されている。
また、スイッチSW2は、ゲートが配線G2と接続され、ソースまたはドレインの一方が配線S2と接続され、ソースまたはドレインの他方が、容量素子C2の一方の電極、トランジスタMのゲートと接続されている。容量素子C2は、他方の電極がトランジスタMのソースまたはドレインの一方、および配線ANOと接続されている。トランジスタMは、ソースまたはドレインの他方が発光素子360の一方の電極と接続されている。発光素子360は、他方の電極が配線VCOM2と接続されている。
図7では、トランジスタMが半導体を挟む2つのゲートを有し、これらが接続されている例を示している。これにより、トランジスタMが流すことのできる電流を増大させることができる。
配線G1には、スイッチSW1を導通状態または非導通状態に制御する信号を与えることができる。配線VCOM1には、所定の電位を与えることができる。配線S1には、液晶素子340が有する液晶の配向状態を制御する信号を与えることができる。配線CSCOMには、所定の電位を与えることができる。
配線G2には、スイッチSW2を導通状態または非導通状態に制御する信号を与えることができる。配線VCOM2および配線ANOには、発光素子360が発光する電位差が生じる電位をそれぞれ与えることができる。配線S2には、トランジスタMの導通状態を制御する信号を与えることができる。
図7に示す画素410は、例えば、反射モードの表示を行う場合には、配線G1および配線S1に与える信号により駆動し、液晶素子340による光学変調を利用して表示することができる。また、透過モードで表示を行う場合には、配線G2および配線S2に与える信号により駆動し、発光素子360を発光させて表示することができる。また、両方のモードで駆動する場合には、配線G1、配線G2、配線S1および配線S2のそれぞれに与える信号により駆動することができる。
なお、図8では一つの画素410に、一つの液晶素子340と一つの発光素子360とを有する例を示したが、これに限られない。図8(A)は、一つの画素410に一つの液晶素子340と4つの発光素子360(発光素子360r、360g、360b、360w)を有する例を示している。
図8(A)では図7の例に加えて、画素410に配線G3および配線S3が接続されている。
図8(A)に示す例では、例えば4つの発光素子360を、それぞれ赤色(R)、緑色(G)、青色(B)、および白色(W)を呈する発光素子を用いることができる。また液晶素子340として、白色を呈する反射型の液晶素子を用いることができる。これにより、反射モードの表示を行う場合には、反射率の高い白色の表示を行うことができる。また透過モードで表示を行う場合には、演色性の高い表示を低い電力で行うことができる。
また、図8(B)には、画素410の構成例を示している。画素410は、電極311が有する開口部と重なる発光素子360wと、電極311の周囲に配置された発光素子360r、発光素子360g、および発光素子360bとを有する。発光素子360r、発光素子360g、および発光素子360bは、発光面積がほぼ同等であることが好ましい。
[表示パネルの構成例]
図9は、本発明の一態様の表示パネル300の斜視概略図である。表示パネル300は、基板351と基板361とが貼り合わされた構成を有する。図9では、基板361を破線で明示している。
表示パネル300は、表示部362、回路364、配線365等を有する。基板351には、例えば回路364、配線365、および画素電極として機能する導電層311b等が設けられる。また図9では基板351上にIC373とFPC372が実装されている例を示している。そのため、図9に示す構成は、表示パネル300とFPC372およびIC373を有する表示モジュールと言うこともできる。
回路364は、例えば走査線駆動回路として機能する回路を用いることができる。
配線365は、表示装置や回路364に信号や電力を供給する機能を有する。当該信号や電力は、FPC372を介して外部、またはIC373から配線365に入力される。
また、図9では、COG(Chip On Glass)方式等により、基板351にIC373が設けられている例を示している。IC373は、例えば走査線駆動回路、または信号線駆動回路などとしての機能を有するICを適用できる。なお表示パネル300が走査線駆動回路および信号線駆動回路として機能する回路を備える場合や、走査線駆動回路や信号線駆動回路として機能する回路を外部に設け、FPC372を介して表示パネル300を駆動するための信号を入力する場合などでは、IC373を設けない構成としてもよい。また、IC373を、COF(Chip On Film)方式等により、FPC372に実装してもよい。
図9には、表示部362の一部の拡大図を示している。表示部362には、複数の表示素子が有する導電層311bがマトリクス状に配置されている。導電層311bは、可視光を反射する機能を有し、後述する液晶素子340の反射電極として機能する。
また、図9に示すように、導電層311bは開口を有する。さらに導電層311bよりも基板351側に、発光素子360を有する。発光素子360からの光は、導電層311bの開口を介して基板361側に射出される。
また、基板361上にはタッチセンサを設けることができる。例えば、シート状の静電容量方式のタッチセンサ366を表示部362に重ねて設ける構成とすればよい。または、基板361と基板351との間にタッチセンサを設けてもよい。基板361と基板351との間にタッチセンサを設ける場合は、静電容量方式のタッチセンサのほか、光電変換素子を用いた光学式のタッチセンサを適用してもよい。
[断面構成例1]
図10に、図9で例示した表示パネルの、FPC372を含む領域の一部、回路364を含む領域の一部、および表示部362を含む領域の一部をそれぞれ切断したときの断面の一例を示す。なお、タッチセンサ366は含まない。
表示パネルは、基板351と基板361の間に、絶縁層220を有する。また基板351と絶縁層220の間に、発光素子360、トランジスタ201、トランジスタ205、トランジスタ206、着色層174等を有する。また絶縁層220と基板361の間に、液晶素子340、着色層171等を有する。また基板361と絶縁層220は接着層181を介して接着され、基板351と絶縁層220は接着層182を介して接着されている。
トランジスタ206は、液晶素子340と電気的に接続し、トランジスタ205は、発光素子360と電気的に接続する。トランジスタ205とトランジスタ206は、いずれも絶縁層220の基板351側の面上に形成されているため、これらを同一の工程を用いて作製することができる。
基板361には、着色層171、遮光層172、絶縁層161、および液晶素子340の共通電極として機能する導電層313、配向膜173b、絶縁層167等が設けられている。絶縁層167は、液晶素子340のセルギャップを保持するためのスペーサとして機能する。
絶縁層220の基板351側には、絶縁層211、絶縁層212、絶縁層213、絶縁層214、絶縁層215等の絶縁層が設けられている。絶縁層211は、その一部が各トランジスタのゲート絶縁層として機能する。絶縁層212、絶縁層213、および絶縁層214は、各トランジスタを覆って設けられている。また絶縁層214を覆って絶縁層215が設けられている。絶縁層214および絶縁層215は、平坦化層としての機能を有する。なお、ここではトランジスタ等を覆う絶縁層として、絶縁層212、絶縁層213、絶縁層214の3層を有する場合について示しているが、これに限られず4層以上であってもよいし、単層、または2層であってもよい。また平坦化層として機能する絶縁層214は、不要であれば設けなくてもよい。
また、トランジスタ201、トランジスタ205、およびトランジスタ206は、一部がゲートとして機能する導電層221、一部がソースまたはドレインとして機能する導電層222、半導体層231を有する。ここでは、同一の導電膜を加工して得られる複数の層に、同じハッチングパターンを付している。
液晶素子340は反射型の液晶素子である。液晶素子340は、導電層311a、液晶312、導電層313が積層された積層構造を有する。また、導電層311aの基板351側に接して、可視光を反射する導電層311bが設けられている。導電層311bは開口251を有する。また、導電層311aおよび導電層313は可視光を透過する材料を含む。また、液晶312と導電層311aの間に配向膜173aが設けられ、液晶312と導電層313の間に配向膜173bが設けられている。また、基板361の外側の面には、偏光板170を有する。
液晶素子340において、導電層311bは可視光を反射する機能を有し、導電層313は可視光を透過する機能を有する。基板361側から入射した光は、偏光板170により偏光され、導電層313、液晶312を透過し、導電層311bで反射する。そして、液晶312および導電層313を再度透過して、偏光板170に達する。このとき、導電層311bと導電層313の間に与える電圧によって液晶の配向を制御し、光の光学変調を制御することができる。すなわち、偏光板170を介して射出される光の強度を制御することができる。また光は着色層171によって特定の波長領域以外の光が吸収されることにより、取り出される光は、例えば赤色を呈する光となる。
発光素子360は、ボトムエミッション型の発光素子である。発光素子360は、絶縁層220側から導電層191、EL層192、および導電層193bの順に積層された積層構造を有する。また導電層193bを覆って導電層193aが設けられている。導電層193bは可視光を反射する材料を含み、導電層191および導電層193aは可視光を透過する材料を含む。発光素子360が発する光は、着色層174、絶縁層220、開口251、導電層313等を介して、基板361側に射出される。
ここで、図10に示すように、開口251には可視光を透過する導電層311aが設けられていることが好ましい。これにより、開口251と重なる領域においてもそれ以外の領域と同様に液晶312が配向するため、これらの領域の境界部で液晶の配向不良が生じ、意図しない光が漏れてしまうことを抑制できる。
ここで、基板361の外側の面に配置する偏光板170として直線偏光板を用いてもよいが、円偏光板を用いることもできる。円偏光板としては、例えば直線偏光板と1/4波長位相差板を積層したものを用いることができる。これにより、外光反射を抑制することができる。また、外光反射を抑制するために光拡散版を設けてもよい。また、偏光板の種類に応じて、液晶素子340に用いる液晶素子のセルギャップ、配向、駆動電圧等を調整することで、所望のコントラストが実現されるようにすればよい。
導電層191の端部を覆う絶縁層216上には、絶縁層217が設けられている。絶縁層217は、絶縁層220と基板351が必要以上に接近することを抑制するスペーサとしての機能を有する。またEL層192や導電層193aを遮蔽マスク(メタルマスク)を用いて形成する場合には、当該遮蔽マスクが被形成面に接触することを抑制するためのマスクギャッパとしての機能を有していてもよい。なお、絶縁層217は不要であれば設けなくてもよい。
トランジスタ205のソースまたはドレインの一方は、導電層224を介して発光素子360の導電層191と電気的に接続されている。
トランジスタ206のソースまたはドレインの一方は、接続部207を介して導電層311bと電気的に接続されている。導電層311bと導電層311aは接して設けられ、これらは電気的に接続されている。ここで、接続部207は、絶縁層220に設けられた開口を介して、絶縁層220の両面に設けられる導電層同士を接続する部分である。
基板351の基板361と重ならない領域には、接続部204が設けられている。接続部204は、接続層242を介してFPC372と電気的に接続されている。接続部204は接続部207と同様の構成を有している。接続部204の上面は、導電層311aと同一の導電膜を加工して得られた導電層が露出している。これにより、接続部204とFPC372とを接続層242を介して電気的に接続することができる。
接着層181が設けられる一部の領域には、接続部252が設けられている。接続部252において、導電層311aと同一の導電膜を加工して得られた導電層と、導電層313の一部が、接続体243により電気的に接続されている。したがって、基板361側に形成された導電層313に、基板351側に接続されたFPC372から入力される信号または電位を、接続部252を介して供給することができる。
接続体243としては、例えば導電性の粒子を用いることができる。導電性の粒子としては、有機樹脂またはシリカなどの粒子の表面を金属材料で被覆したものを用いることができる。金属材料としてニッケルや金を用いると接触抵抗を低減できるため好ましい。またニッケルをさらに金で被覆するなど、2種類以上の金属材料を層状に被覆させた粒子を用いることが好ましい。また接続体243として、弾性変形、または塑性変形する材料を用いることが好ましい。このとき導電性の粒子である接続体243は、図10に示すように上下方向に潰れた形状となる場合がある。こうすることで、接続体243と、これと電気的に接続する導電層との接触面積が増大し、接触抵抗を低減できるほか、接続不良などの不具合の発生を抑制することができる。
接続体243は、接着層181に覆われるように配置することが好ましい。例えば、硬化前の接着層181に、接続体243を分散させておけばよい。
図10では、回路364の例としてトランジスタ201が設けられている例を示している。
図10では、トランジスタ201およびトランジスタ205の例として、チャネルが形成される半導体層231を2つのゲートで挟持する構成が適用されている。一方のゲートは導電層221により、他方のゲートは絶縁層212を介して半導体層231と重なる導電層223により構成されている。このような構成とすることで、トランジスタのしきい値電圧を制御することができる。このとき、2つのゲートを接続し、これらに同一の信号を供給することによりトランジスタを駆動してもよい。このようなトランジスタは他のトランジスタと比較して電界効果移動度を高めることが可能であり、オン電流を増大させることができる。その結果、高速駆動が可能な回路を作製することができる。さらには、回路部の占有面積を縮小することが可能となる。オン電流の大きなトランジスタを適用することで、表示パネルを大型化、または高精細化したときに配線数が増大したとしても、各配線における信号遅延を低減することが可能であり、表示ムラを抑制することができる。
なお、回路364が有するトランジスタと、表示部362が有するトランジスタは、同じ構造であってもよい。また回路364が有する複数のトランジスタは、全て同じ構造であってもよいし、異なる構造のトランジスタを組み合わせて用いてもよい。また、表示部362が有する複数のトランジスタは、全て同じ構造であってもよいし、異なる構造のトランジスタを組み合わせて用いてもよい。
各トランジスタを覆う絶縁層212、絶縁層213のうち少なくとも一方は、水や水素などの不純物が拡散しにくい材料を用いることが好ましい。すなわち、絶縁層212または絶縁層213はバリア膜として機能させることができる。このような構成とすることで、トランジスタに対して外部から不純物が拡散することを効果的に抑制することが可能となり、信頼性の高い表示パネルを実現できる。
基板361側において、着色層171、遮光層172を覆って絶縁層161が設けられている。絶縁層161は、平坦化層としての機能を有していてもよい。絶縁層161により、導電層313の表面を概略平坦にできるため、液晶312の配向状態を均一にできる。
[断面構成例2]
また、本発明の一態様の表示パネルは、図11に示すように、画素に設けられる第1のトランジスタと、第2のトランジスタが重なる領域を有する構成であってもよい。このような構成とすることで、一画素あたりの面積を小さくすることができ、高精細な画像が表示できる画素密度の高い表示パネルを形成することができる。
例えば、発光素子360を駆動するためのトランジスタであるトランジスタ205と、トランジスタ208が重なる領域を有する構成とすることができる。または、液晶素子340を駆動するためのトランジスタ206と、トランジスタ205およびトランジスタ208の一方が重なる領域を有する構成であってもよい。
[断面構成例3]
また、本発明の一態様の表示パネルは、図12に示すように、表示パネル300aと表示パネル300bが接着層350を介して貼り合わされた構成であってもよい。表示パネル300aは、表示部362aに液晶素子340およびトランジスタ206を有し、表示部362を駆動する回路364aにトランジスタ201aを有する。表示パネル300bは、表示部362bに発光素子360およびトランジスタ205、208を有し、表示部362bを駆動する回路364bにトランジスタ201bを有する。
このような構成とすることで、表示パネル300aおよび表示パネル300bのそれぞれに適した作製工程を用いることができ、製品歩留りを向上させることができる。
[各構成要素について]
以下では、上記に示す各構成要素について説明する。
〔基板〕
表示パネルが有する基板には、平坦面を有する材料を用いることができる。表示素子からの光を取り出す側の基板には、該光を透過する材料を用いる。例えば、ガラス、石英、セラミック、サファイヤ、有機樹脂などの材料を用いることができる。
厚さの薄い基板を用いることで、表示パネルの軽量化、薄型化を図ることができる。さらに、可撓性を有する程度の厚さの基板を用いることで、可撓性を有する表示パネルを実現できる。
また、発光を取り出さない側の基板は、透光性を有していなくてもよいため、上記に挙げた基板の他に、金属基板等を用いることもできる。金属基板は熱伝導性が高く、基板全体に熱を容易に伝導できるため、表示パネルの局所的な温度上昇を抑制することができ、好ましい。可撓性や曲げ性を得るためには、金属基板の厚さは、10μm以上200μm以下が好ましく、20μm以上50μm以下であることがより好ましい。
金属基板を構成する材料としては、特に限定はないが、例えば、アルミニウム、銅、ニッケル等の金属、もしくはアルミニウム合金またはステンレス等の合金などを好適に用いることができる。
また、金属基板の表面を酸化する、または表面に絶縁膜を形成するなどにより、絶縁処理が施された基板を用いてもよい。例えば、スピンコート法やディップ法などの塗布法、電着法、蒸着法、またはスパッタリング法などを用いて絶縁膜を形成してもよいし、酸素雰囲気で放置するまたは加熱するほか、陽極酸化法などによって、基板の表面に酸化膜を形成してもよい。
可撓性を有し、可視光に対する透過性を有する材料としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)等のポリエステル樹脂、ポリアクリロニトリル樹脂、ポリイミド樹脂、ポリメチルメタクリレート樹脂、ポリカーボネート(PC)樹脂、ポリエーテルスルホン(PES)樹脂、ポリアミド樹脂、シクロオレフィン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)樹脂等が挙げられる。特に、熱膨張係数の低い材料を用いることが好ましく、例えば、熱膨張係数が30×10−6/K以下であるポリアミドイミド樹脂、ポリイミド樹脂、PET等を好適に用いることができる。また、ガラス繊維に有機樹脂を含浸した基板や、無機フィラーを有機樹脂に混ぜて熱膨張係数を下げた基板を使用することもできる。このような材料を用いた基板は、重量が軽いため、該基板を用いた表示パネルも軽量にすることができる。
上記材料中に繊維体が含まれている場合、繊維体は有機化合物または無機化合物の高強度繊維を用いる。高強度繊維とは、具体的には引張弾性率またはヤング率の高い繊維のことを言い、代表例としては、ポリビニルアルコール系繊維、ポリエステル系繊維、ポリアミド系繊維、ポリエチレン系繊維、アラミド系繊維、ポリパラフェニレンベンゾビスオキサゾール繊維、ガラス繊維、または炭素繊維が挙げられる。ガラス繊維としては、Eガラス、Sガラス、Dガラス、Qガラス等を用いたガラス繊維が挙げられる。これらは、織布または不織布の状態で用い、この繊維体に樹脂を含浸させ樹脂を硬化させた構造物を、可撓性を有する基板として用いてもよい。可撓性を有する基板として、繊維体と樹脂からなる構造物を用いると、曲げや局所的押圧による破損に対する信頼性が向上するため、好ましい。
または、可撓性を有する程度に薄いガラス、金属などを基板に用いることもできる。または、ガラスと樹脂材料とが接着層により貼り合わされた複合材料を用いてもよい。
可撓性を有する基板に、表示パネルの表面を傷などから保護するハードコート層(例えば、窒化シリコン、酸化アルミニウムなど)や、押圧を分散可能な材質の層(例えば、アラミド樹脂など)等が積層されていてもよい。また、水分等による表示素子の寿命の低下等を抑制するために、可撓性を有する基板に透水性の低い絶縁膜が積層されていてもよい。例えば、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム等の無機絶縁材料を用いることができる。
基板は、複数の層を積層して用いることもできる。特に、ガラス層を有する構成とすると、水や酸素に対するバリア性を向上させ、信頼性の高い表示パネルとすることができる。
〔トランジスタ〕
トランジスタは、ゲート電極として機能する導電層と、半導体層と、ソース電極として機能する導電層と、ドレイン電極として機能する導電層と、ゲート絶縁層として機能する絶縁層と、を有する。上記では、ボトムゲート構造のトランジスタを適用した場合を示している。
なお、本発明の一態様の表示装置が有するトランジスタの構造は特に限定されない。例えば、プレーナ型のトランジスタとしてもよいし、スタガ型のトランジスタとしてもよいし、逆スタガ型のトランジスタとしてもよい。また、トップゲート型またはボトムゲート型のいずれのトランジスタ構造としてもよい。または、チャネルの上下にゲート電極が設けられていてもよい。
トランジスタに用いる半導体材料の結晶性についても特に限定されず、非晶質半導体、結晶性を有する半導体(微結晶半導体、多結晶半導体、単結晶半導体、または一部に結晶領域を有する半導体)のいずれを用いてもよい。結晶性を有する半導体を用いると、トランジスタ特性の劣化を抑制できるため好ましい。
また、トランジスタに用いる半導体材料としては、エネルギーギャップが2eV以上、好ましくは2.5eV以上、より好ましくは3eV以上である金属酸化物を用いることができる。代表的には、インジウムを含む酸化物半導体などであり、例えば、後述するCAC−OSなどを用いることができる。
シリコンよりもバンドギャップが広く、且つキャリア密度の小さい酸化物半導体を用いたトランジスタは、その低いオフ電流により、トランジスタと直列に接続された容量素子に蓄積した電荷を長期間に亘って保持することが可能である。
半導体層は、例えばインジウム、亜鉛およびM(アルミニウム、チタン、ガリウム、ゲルマニウム、イットリウム、ジルコニウム、ランタン、セリウム、スズ、ネオジムまたはハフニウム等の金属)を含むIn−M−Zn系酸化物で表記される膜とすることができる。
半導体層を構成する酸化物半導体がIn−M−Zn系酸化物の場合、In−M−Zn酸化物を成膜するために用いるスパッタリングターゲットの金属元素の原子数比は、In≧M、Zn≧Mを満たすことが好ましい。このようなスパッタリングターゲットの金属元素の原子数比として、In:M:Zn=1:1:1、In:M:Zn=1:1:1.2、In:M:Zn=3:1:2、In:M:Zn=4:2:3、In:M:Zn=4:2:4.1、In:M:Zn=5:1:6、In:M:Zn=5:1:7、In:M:Zn=5:1:8等が好ましい。なお、成膜される半導体層の原子数比はそれぞれ、上記のスパッタリングターゲットに含まれる金属元素の原子数比のプラスマイナス40%の変動を含む。
本実施の形態で例示したボトムゲート構造のトランジスタは、作製工程を削減できるため好ましい。またこのとき酸化物半導体を用いることで、多結晶シリコンよりも低温で形成できる、半導体層よりも下層の配線や電極の材料、基板の材料として、耐熱性の低い材料を用いることが可能なため、材料の選択の幅を広げることができる。例えば、極めて大面積のガラス基板などを好適に用いることができる。
半導体層としては、キャリア密度の低い酸化物半導体膜を用いる。例えば、半導体層は、キャリア密度が1×1017/cm以下、好ましくは1×1015/cm以下、さらに好ましくは1×1013/cm以下、より好ましくは1×1011/cm以下、さらに好ましくは1×1010/cm未満であり、1×10−9/cm以上のキャリア密度の酸化物半導体を用いることができる。そのような酸化物半導体を、高純度真性または実質的に高純度真性な酸化物半導体と呼ぶ。これにより不純物濃度が低く、欠陥準位密度が低いため、安定な特性を有する酸化物半導体であるといえる。
なお、これらに限られず、必要とするトランジスタの半導体特性および電気特性(電界効果移動度、しきい値電圧等)に応じて適切な組成のものを用いればよい。また、必要とするトランジスタの半導体特性を得るために、半導体層のキャリア密度や不純物濃度、欠陥密度、金属元素と酸素の原子数比、原子間距離、密度等を適切なものとすることが好ましい。
半導体層を構成する酸化物半導体において、第14族元素の一つであるシリコンや炭素が含まれると、半導体層において酸素欠損が増加し、n型化してしまう。このため、半導体層におけるシリコンや炭素の濃度(二次イオン質量分析法により得られる濃度)を、2×1018atoms/cm以下、好ましくは2×1017atoms/cm以下とする。
また、アルカリ金属およびアルカリ土類金属は、酸化物半導体と結合するとキャリアを生成する場合があり、トランジスタのオフ電流が増大してしまうことがある。このため半導体層における二次イオン質量分析法により得られるアルカリ金属またはアルカリ土類金属の濃度を、1×1018atoms/cm以下、好ましくは2×1016atoms/cm以下にする。
また、半導体層を構成する酸化物半導体に窒素が含まれていると、キャリアである電子が生じ、キャリア密度が増加し、n型化しやすい。この結果、窒素が含まれている酸化物半導体を用いたトランジスタはノーマリーオン特性となりやすい。このため半導体層における二次イオン質量分析法により得られる窒素濃度は、5×1018atoms/cm以下にすることが好ましい。
また、半導体層は、例えば非単結晶構造でもよい。非単結晶構造は、例えば、c軸に配向した結晶を有するCAAC−OS(C−Axis Aligned Crystalline Oxide Semiconductor、または、C−Axis Aligned and A−B−plane Anchored Crystalline Oxide Semiconductor)、多結晶構造、微結晶構造、または非晶質構造を含む。非単結晶構造において、非晶質構造は最も欠陥準位密度が高く、CAAC−OSは最も欠陥準位密度が低い。
非晶質構造の酸化物半導体膜は、例えば、原子配列が無秩序であり、結晶成分を有さない。または、非晶質構造の酸化物膜は、例えば、完全な非晶質構造であり、結晶部を有さない。
なお、半導体層が、非晶質構造の領域、微結晶構造の領域、多結晶構造の領域、CAAC−OSの領域、単結晶構造の領域のうち、二種以上を有する混合膜であってもよい。混合膜は、例えば上述した領域のうち、いずれか二種以上の領域を含む単層構造、または積層構造を有する場合がある。
<CAC−OSの構成>
以下では、本発明の一態様で開示されるトランジスタに用いることができるCAC(CloudーAligned Composite)−OSの構成について説明する。
CAC−OSとは、例えば、酸化物半導体を構成する元素が、0.5nm以上10nm以下、好ましくは、1nm以上2nm以下、またはその近傍のサイズで偏在した材料の一構成である。なお、以下では、酸化物半導体において、一つあるいはそれ以上の金属元素が偏在し、該金属元素を有する領域が、0.5nm以上10nm以下、好ましくは、1nm以上2nm以下、またはその近傍のサイズで混合した状態をモザイク状、またはパッチ状ともいう。
なお、酸化物半導体は、少なくともインジウムを含むことが好ましい。特にインジウムおよび亜鉛を含むことが好ましい。また、それらに加えて、アルミニウム、ガリウム、イットリウム、銅、バナジウム、ベリリウム、ホウ素、シリコン、チタン、鉄、ニッケル、ゲルマニウム、ジルコニウム、モリブデン、ランタン、セリウム、ネオジム、ハフニウム、タンタル、タングステン、またはマグネシウムなどから選ばれた一種、または複数種が含まれていてもよい。
例えば、In−Ga−Zn酸化物におけるCAC−OS(CAC−OSの中でもIn−Ga−Zn酸化物を、特にCAC−IGZOと呼称してもよい。)とは、インジウム酸化物(以下、InOX1(X1は0よりも大きい実数)とする。)、またはインジウム亜鉛酸化物(以下、InX2ZnY2Z2(X2、Y2、およびZ2は0よりも大きい実数)とする。)と、ガリウム酸化物(以下、GaOX3(X3は0よりも大きい実数)とする。)、またはガリウム亜鉛酸化物(以下、GaX4ZnY4Z4(X4、Y4、およびZ4は0よりも大きい実数)とする。)などと、に材料が分離することでモザイク状となり、モザイク状のInOX1、またはInX2ZnY2Z2が、膜中に均一に分布した構成(以下、クラウド状ともいう。)である。
つまり、CAC−OSは、GaOX3が主成分である領域と、InX2ZnY2Z2、またはInOX1が主成分である領域とが、混合している構成を有する複合酸化物半導体である。なお、本明細書において、例えば、第1の領域の元素Mに対するInの原子数比が、第2の領域の元素Mに対するInの原子数比よりも大きいことを、第1の領域は、第2の領域と比較して、Inの濃度が高いとする。
なお、IGZOは通称であり、In、Ga、Zn、およびOによる1つの化合物をいう場合がある。代表例として、InGaO(ZnO)m1(m1は自然数)、またはIn(1+x0)Ga(1−x0)(ZnO)m0(−1≦x0≦1、m0は任意数)で表される結晶性の化合物が挙げられる。
上記結晶性の化合物は、単結晶構造、多結晶構造、またはCAAC構造を有する。なお、CAAC構造とは、複数のIGZOのナノ結晶がc軸配向を有し、かつa−b面においては配向せずに連結した結晶構造である。
一方、CAC−OSは、酸化物半導体の材料構成に関する。CAC−OSとは、In、Ga、Zn、およびOを含む材料構成において、一部にGaを主成分とするナノ粒子状に観察される領域と、一部にInを主成分とするナノ粒子状に観察される領域とが、それぞれモザイク状にランダムに分散している構成をいう。したがって、CAC−OSにおいて、結晶構造は副次的な要素である。
なお、CAC−OSは、組成の異なる二種類以上の膜の積層構造は含まないものとする。例えば、Inを主成分とする膜と、Gaを主成分とする膜との2層からなる構造は、含まない。
なお、GaOX3が主成分である領域と、InX2ZnY2Z2、またはInOX1が主成分である領域とは、明確な境界が観察できない場合がある。
なお、ガリウムの代わりに、アルミニウム、イットリウム、銅、バナジウム、ベリリウム、ホウ素、シリコン、チタン、鉄、ニッケル、ゲルマニウム、ジルコニウム、モリブデン、ランタン、セリウム、ネオジム、ハフニウム、タンタル、タングステン、またはマグネシウムなどから選ばれた一種、または複数種が含まれている場合、CAC−OSは、一部に該金属元素を主成分とするナノ粒子状に観察される領域と、一部にInを主成分とするナノ粒子状に観察される領域とが、それぞれモザイク状にランダムに分散している構成をいう。
CAC−OSは、例えば基板を加熱しない条件で、スパッタリング法により形成することができる。また、CAC−OSをスパッタリング法で形成する場合、成膜ガスとして、不活性ガス(代表的にはアルゴン)、酸素ガス、および窒素ガスの中から選ばれたいずれか一つまたは複数を用いればよい。また、成膜時の成膜ガスの総流量に対する酸素ガスの流量比は低いほど好ましく、例えば酸素ガスの流量比を0%以上30%未満、好ましくは0%以上10%以下とすることが好ましい。
CAC−OSは、X線回折(XRD:X−ray diffraction)測定法のひとつであるOut−of−plane法によるθ/2θスキャンを用いて測定したときに、明確なピークが観察されないという特徴を有する。すなわち、X線回折から、測定領域のa−b面方向、およびc軸方向の配向は見られないことが分かる。
また、CAC−OSは、プローブ径が1nmの電子線(ナノビーム電子線ともいう。)を照射することで得られる電子線回折パターンにおいて、リング状に輝度の高い領域と、該リング領域に複数の輝点が観測される。したがって、電子線回折パターンから、CAC−OSの結晶構造が、平面方向、および断面方向において、配向性を有さないnc(nano−crystal)構造を有することがわかる。
また、例えば、In−Ga−Zn酸化物におけるCAC−OSでは、エネルギー分散型X線分光法(EDX:Energy Dispersive X−ray spectroscopy)を用いて取得したEDXマッピングにより、GaOX3が主成分である領域と、InX2ZnY2Z2、またはInOX1が主成分である領域とが、偏在し、混合している構造を有することが確認できる。
CAC−OSは、金属元素が均一に分布したIGZO化合物とは異なる構造であり、IGZO化合物と異なる性質を有する。つまり、CAC−OSは、GaOX3などが主成分である領域と、InX2ZnY2Z2、またはInOX1が主成分である領域と、に互いに相分離し、各元素を主成分とする領域がモザイク状である構造を有する。
ここで、InX2ZnY2Z2、またはInOX1が主成分である領域は、GaOX3などが主成分である領域と比較して、導電性が高い領域である。つまり、InX2ZnY2Z2、またはInOX1が主成分である領域を、キャリアが流れることにより、酸化物半導体としての導電性が発現する。したがって、InX2ZnY2Z2、またはInOX1が主成分である領域が、酸化物半導体中にクラウド状に分布することで、高い電界効果移動度(μ)が実現できる。
一方、GaOX3などが主成分である領域は、InX2ZnY2Z2、またはInOX1が主成分である領域と比較して、絶縁性が高い領域である。つまり、GaOX3などが主成分である領域が、酸化物半導体中に分布することで、リーク電流を抑制し、良好なスイッチング動作を実現できる。
したがって、CAC−OSを半導体素子に用いた場合、GaOX3などに起因する絶縁性と、InX2ZnY2Z2、またはInOX1に起因する導電性とが、相補的に作用することにより、高いオン電流(Ion)、および高い電界効果移動度(μ)を実現することができる。
また、CAC−OSを用いた半導体素子は、信頼性が高い。したがって、CAC−OSは、ディスプレイをはじめとするさまざまな半導体装置に最適である。
または、トランジスタのチャネルが形成される半導体にシリコンを用いてもよい。シリコンとしてアモルファスシリコンを用いてもよいが、特に結晶性を有するシリコンを用いることが好ましい。例えば、微結晶シリコン、多結晶シリコン、単結晶シリコンなどを用いることが好ましい。特に、多結晶シリコンは、単結晶シリコンに比べて低温で形成でき、且つアモルファスシリコンに比べて高い電界効果移動度と高い信頼性を備える。
本実施の形態で例示したボトムゲート構造のトランジスタは、作製工程を削減できるため好ましい。またこのときアモルファスシリコンを用いることで、多結晶シリコンよりも低温で形成できるため、半導体層よりも下層の配線や電極の材料、基板の材料として、耐熱性の低い材料を用いることが可能なため、材料の選択の幅を広げることができる。例えば、極めて大面積のガラス基板などを好適に用いることができる。一方、トップゲート型のトランジスタは、自己整合的に不純物領域を形成しやすいため、特性のばらつきなどを低減することができるため好ましい。このとき特に、多結晶シリコンや単結晶シリコンなどを用いる場合に適している。
〔導電層〕
トランジスタのゲート、ソースおよびドレインのほか、表示装置を構成する各種配線および電極などの導電層に用いることのできる材料としては、アルミニウム、チタン、クロム、ニッケル、銅、イットリウム、ジルコニウム、モリブデン、銀、タンタル、またはタングステンなどの金属、またはこれを主成分とする合金などが挙げられる。またこれらの材料を含む膜を単層で、または積層構造として用いることができる。例えば、シリコンを含むアルミニウム膜の単層構造、チタン膜上にアルミニウム膜を積層する二層構造、タングステン膜上にアルミニウム膜を積層する二層構造、銅−マグネシウム−アルミニウム合金膜上に銅膜を積層する二層構造、チタン膜上に銅膜を積層する二層構造、タングステン膜上に銅膜を積層する二層構造、チタン膜または窒化チタン膜と、その上に重ねてアルミニウム膜または銅膜を積層し、さらにその上にチタン膜または窒化チタン膜を形成する三層構造、モリブデン膜または窒化モリブデン膜と、その上に重ねてアルミニウム膜または銅膜を積層し、さらにその上にモリブデン膜または窒化モリブデン膜を形成する三層構造等がある。なお、酸化インジウム、酸化錫または酸化亜鉛等の酸化物を用いてもよい。また、マンガンを含む銅を用いると、エッチングによる形状の制御性が高まるため好ましい。
また、透光性を有する導電性材料としては、酸化インジウム、インジウム錫酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化亜鉛、ガリウムを添加した酸化亜鉛などの導電性酸化物またはグラフェンを用いることができる。または、金、銀、白金、マグネシウム、ニッケル、タングステン、クロム、モリブデン、鉄、コバルト、銅、パラジウム、またはチタンなどの金属材料や、該金属材料を含む合金材料を用いることができる。または、該金属材料の窒化物(例えば、窒化チタン)などを用いてもよい。なお、金属材料、合金材料(またはそれらの窒化物)を用いる場合には、透光性を有する程度に薄くすればよい。また、上記材料の積層膜を導電層として用いることができる。例えば、銀とマグネシウムの合金とインジウムスズ酸化物の積層膜などを用いると、導電性を高めることができるため好ましい。これらは、表示装置を構成する各種配線および電極などの導電層や、表示素子が有する導電層(画素電極や共通電極として機能する導電層)にも用いることができる。また、表示素子を駆動するためのトランジスタのソースおよびドレインまたはゲートとして、透光性を有する導電性材料を用いることで、画素の開口率を高めることができ、好ましい。
〔絶縁層〕
各絶縁層に用いることのできる絶縁材料としては、例えば、アクリル、エポキシなどの樹脂、シリコーンなどのシロキサン結合を有する樹脂の他、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウムなどの無機絶縁材料を用いることもできる。
また、発光素子は、一対の透水性の低い絶縁膜の間に設けられていることが好ましい。これにより、発光素子に水等の不純物が侵入することを抑制でき、装置の信頼性の低下を抑制できる。
透水性の低い絶縁膜としては、窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜等の窒素と珪素を含む膜や、窒化アルミニウム膜等の窒素とアルミニウムを含む膜等が挙げられる。また、酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、酸化アルミニウム膜等を用いてもよい。
例えば、透水性の低い絶縁膜の水蒸気透過量は、1×10−5[g/(m・day)]以下、好ましくは1×10−6[g/(m・day)]以下、より好ましくは1×10−7[g/(m・day)]以下、さらに好ましくは1×10−8[g/(m・day)]以下とする。
〔液晶素子〕
液晶素子としては、例えば垂直配向(VA:Vertical Alignment)モードが適用された液晶素子を用いることができる。垂直配向モードとしては、MVA(Multi−Domain Vertical Alignment)モード、PVA(Patterned Vertical Alignment)モード、ASV(Advanced Super View)モードなどを用いることができる。
また、液晶素子には、様々なモードが適用された液晶素子を用いることができる。例えばVAモードのほかに、TN(Twisted Nematic)モード、IPS(In−Plane−Switching)モード、VA−IPSモード、FFS(Fringe Field Switching)モード、ASM(Axially Symmetric aligned Micro−cell)モード、OCB(Optically Compensated Birefringence)モード、FLC(Ferroelectric Liquid Crystal)モード、AFLC(AntiFerroelectric Liquid Crystal)モード等が適用された液晶素子を用いることができる。
なお、液晶素子は、液晶の光学的変調作用によって光の透過または非透過を制御する素子である。なお、液晶の光学的変調作用は、液晶にかかる電界(横方向の電界、縦方向の電界または斜め方向の電界を含む)によって制御される。なお、液晶素子に用いる液晶としては、サーモトロピック液晶、低分子液晶、高分子液晶、高分子分散型液晶(PDLC:Polymer Dispersed Liquid Crystal)、強誘電性液晶、反強誘電性液晶等を用いることができる。これらの液晶材料は、条件により、コレステリック相、スメクチック相、キュービック相、カイラルネマチック相、等方相等を示す。
また、液晶材料としては、ポジ型の液晶、またはネガ型の液晶のいずれを用いてもよく、適用するモードや設計に応じて最適な液晶材料を用いればよい。
また、液晶の配向を制御するため、配向膜を設けることができる。なお、横電界方式を採用する場合、配向膜を用いないブルー相を示す液晶を用いてもよい。ブルー相は液晶相の一つであり、コレステリック液晶を昇温していくと、コレステリック相から等方相へ転移する直前に発現する相である。ブルー相は狭い温度範囲でしか発現しないため、温度範囲を改善するために数重量%以上のカイラル剤を混合させた液晶組成物を液晶層に用いる。ブルー相を示す液晶とカイラル剤とを含む液晶組成物は、応答速度が短く、光学的等方性である。また、ブルー相を示す液晶とカイラル剤とを含む液晶組成物は、配向処理が不要であり、視野角依存性が小さい。また配向膜を設けなくてもよいのでラビング処理も不要となるため、ラビング処理によって引き起こされる静電破壊を防止することができ、作製工程中の液晶表示装置の不良や破損を軽減することができる。
また、液晶素子として、透過型の液晶素子、反射型の液晶素子、または半透過型の液晶素子などを用いることができる。
本発明の一態様では、特に反射型の液晶素子を用いることができる。
透過型または半透過型の液晶素子を用いる場合、一対の基板を挟むように、2つの偏光板を設ける。また偏光板よりも外側に、バックライトを設ける。バックライトとしては、直下型のバックライトであってもよいし、エッジライト型のバックライトであってもよい。LED(Light Emitting Diode)を備える直下型のバックライトを用いると、ローカルディミングが容易となり、コントラストを高めることができるため好ましい。また、エッジライト型のバックライトを用いると、バックライトを含めたモジュールの厚さを低減できるため好ましい。
め好ましい。
反射型の液晶素子を用いる場合には、表示面側に偏光板を設ける。またこれとは別に、表示面側に光拡散板を配置すると、視認性を向上させられるため好ましい。
また、反射型、または半透過型の液晶素子を用いる場合、偏光板よりも外側に、フロントライトを設けてもよい。フロントライトとしては、エッジライト型のフロントライトを用いることが好ましい。LED(Light Emitting Diode)を備えるフロントライトを用いると、消費電力を低減できるため好ましい。
〔発光素子〕
発光素子としては、自発光が可能な素子を用いることができ、電流または電圧によって輝度が制御される素子をその範疇に含んでいる。例えば、LED、有機EL素子、無機EL素子等を用いることができる。
発光素子は、トップエミッション型、ボトムエミッション型、デュアルエミッション型などがある。光を取り出す側の電極には、可視光を透過する導電膜を用いる。また、光を取り出さない側の電極には、可視光を反射する導電膜を用いることが好ましい。
EL層は少なくとも発光層を有する。EL層は、発光層以外の層として、正孔注入性の高い物質、正孔輸送性の高い物質、正孔ブロック材料、電子輸送性の高い物質、電子注入性の高い物質、またはバイポーラ性の物質(電子輸送性および正孔輸送性が高い物質)等を含む層をさらに有していてもよい。
EL層には低分子系化合物および高分子系化合物のいずれを用いることもでき、無機化合物を含んでいてもよい。EL層を構成する層は、それぞれ、蒸着法(真空蒸着法を含む)、転写法、印刷法、インクジェット法、塗布法等の方法で形成することができる。
陰極と陽極の間に、発光素子の閾値電圧より高い電圧を印加すると、EL層に陽極側から正孔が注入され、陰極側から電子が注入される。注入された電子と正孔はEL層において再結合し、EL層に含まれる発光物質が発光する。
発光素子として、白色発光の発光素子を適用する場合には、EL層に2種類以上の発光物質を含む構成とすることが好ましい。例えば2以上の発光物質の各々の発光が補色の関係となるように、発光物質を選択することにより白色発光を得ることができる。例えば、それぞれR(赤)、G(緑)、B(青)、Y(黄)、O(橙)等の発光を示す発光物質、またはR、G、Bのうち2以上の色のスペクトル成分を含む発光を示す発光物質のうち、2以上を含むことが好ましい。また、発光素子からの発光のスペクトルが、可視光領域の波長(例えば350nm乃至750nm)の範囲内に2以上のピークを有する発光素子を適用することが好ましい。また、黄色の波長領域にピークを有する材料の発光スペクトルは、緑色および赤色の波長領域にもスペクトル成分を有する材料であることが好ましい。
EL層は、一の色を発光する発光材料を含む発光層と、他の色を発光する発光材料を含む発光層とが積層された構成とすることが好ましい。例えば、EL層における複数の発光層は、互いに接して積層されていてもよいし、いずれの発光材料も含まない領域を介して積層されていてもよい。例えば、蛍光発光層と燐光発光層との間に、当該蛍光発光層または燐光発光層と同一の材料(例えばホスト材料、アシスト材料)を含み、且ついずれの発光材料も含まない領域を設ける構成としてもよい。これにより、発光素子の作製が容易になり、また、駆動電圧が低減される。
また、発光素子は、EL層を1つ有するシングル素子であってもよいし、複数のEL層が電荷発生層を介して積層されたタンデム素子であってもよい。
可視光を透過する導電膜は、例えば、酸化インジウム、インジウム錫酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化亜鉛、ガリウムを添加した酸化亜鉛などを用いて形成することができる。また、金、銀、白金、マグネシウム、ニッケル、タングステン、クロム、モリブデン、鉄、コバルト、銅、パラジウム、もしくはチタン等の金属材料、これら金属材料を含む合金、またはこれら金属材料の窒化物(例えば、窒化チタン)等も、透光性を有する程度に薄く形成することで用いることができる。また、上記材料の積層膜を導電層として用いることができる。例えば、銀とマグネシウムの合金とインジウム錫酸化物の積層膜などを用いると、導電性を高めることができるため好ましい。また、グラフェン等を用いてもよい。
可視光を反射する導電膜は、例えば、アルミニウム、金、白金、銀、ニッケル、タングステン、クロム、モリブデン、鉄、コバルト、銅、もしくはパラジウム等の金属材料、またはこれら金属材料を含む合金を用いることができる。また、上記金属材料や合金に、ランタン、ネオジム、またはゲルマニウム等が添加されていてもよい。また、チタン、ニッケル、またはネオジムと、アルミニウムを含む合金(アルミニウム合金)を用いてもよい。また銅、パラジウム、マグネシウムと、銀を含む合金を用いてもよい。銀と銅を含む合金は、耐熱性が高いため好ましい。さらに、アルミニウム膜またはアルミニウム合金膜に接して金属膜または金属酸化物膜を積層することで、酸化を抑制することができる。このような金属膜、金属酸化物膜の材料としては、チタンや酸化チタンなどが挙げられる。また、上記可視光を透過する導電膜と金属材料からなる膜とを積層してもよい。例えば、銀とインジウム錫酸化物の積層膜、銀とマグネシウムの合金とインジウム錫酸化物の積層膜などを用いることができる。
電極は、それぞれ、蒸着法やスパッタリング法を用いて形成すればよい。そのほか、インクジェット法などの吐出法、スクリーン印刷法などの印刷法、またはメッキ法を用いて形成することができる。
なお、上述した、発光層、ならびに正孔注入性の高い物質、正孔輸送性の高い物質、電子輸送性の高い物質、および電子注入性の高い物質、バイポーラ性の物質等を含む層は、それぞれ量子ドットなどの無機化合物や、高分子化合物(オリゴマー、デンドリマー、ポリマー等)を有していてもよい。例えば、量子ドットを発光層に用いることで、発光材料として機能させることもできる。
なお、量子ドット材料としては、コロイド状量子ドット材料、合金型量子ドット材料、コア・シェル型量子ドット材料、コア型量子ドット材料などを用いることができる。また、12族と16族、13族と15族、または14族と16族の元素グループを含む材料を用いてもよい。または、カドミウム、セレン、亜鉛、硫黄、リン、インジウム、テルル、鉛、ガリウム、ヒ素、アルミニウム等の元素を含む量子ドット材料を用いてもよい。
〔接着層〕
接着層としては、紫外線硬化型等の光硬化型接着剤、反応硬化型接着剤、熱硬化型接着剤、嫌気型接着剤などの各種硬化型接着剤を用いることができる。これら接着剤としてはエポキシ樹脂、アクリル樹脂、シリコーン樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂、イミド樹脂、PVC(ポリビニルクロライド)樹脂、PVB(ポリビニルブチラル)樹脂、EVA(エチレンビニルアセテート)樹脂等が挙げられる。特に、エポキシ樹脂等の透湿性が低い材料が好ましい。また、二液混合型の樹脂を用いてもよい。また、接着シート等を用いてもよい。
また、上記樹脂に乾燥剤を含んでいてもよい。例えば、アルカリ土類金属の酸化物(酸化カルシウムや酸化バリウム等)のように、化学吸着によって水分を吸着する物質を用いることができる。または、ゼオライトやシリカゲル等のように、物理吸着によって水分を吸着する物質を用いてもよい。乾燥剤が含まれていると、水分などの不純物が素子に侵入することを抑制でき、表示パネルの信頼性が向上するため好ましい。
また、上記樹脂に屈折率の高いフィラーや光散乱部材を混合することにより、光取り出し効率を向上させることができる。例えば、酸化チタン、酸化バリウム、ゼオライト、ジルコニウム等を用いることができる。
〔接続層〕
接続層としては、異方性導電フィルム(ACF:Anisotropic Conductive Film)や、異方性導電ペースト(ACP:Anisotropic Conductive Paste)などを用いることができる。
〔着色層〕
着色層に用いることのできる材料としては、金属材料、樹脂材料、顔料または染料が含まれた樹脂材料などが挙げられる。なお、着色層の色としては、R、GおよびBの組み合わせ、またはC(シアン)、M(マゼンタ)およびY(イエロー)の組み合わせ等を用いることができる。
〔遮光層〕
遮光層として用いることのできる材料としては、カーボンブラック、チタンブラック、金属、金属酸化物、複数の金属酸化物の固溶体を含む複合酸化物等が挙げられる。遮光層は、樹脂材料を含む膜であってもよいし、金属などの無機材料の薄膜であってもよい。また、遮光層に、着色層の材料を含む膜の積層膜を用いることもできる。例えば、ある色の光を透過する着色層に用いる材料を含む膜と、他の色の光を透過する着色層に用いる材料を含む膜との積層構造を用いることができる。着色層と遮光層の材料を共通化することで、装置を共通化できるほか工程を簡略化できるため好ましい。
本実施の形態は、少なくともその一部を本明細書中に記載する他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することができる。
(実施の形態4)
本発明の一態様に係る画像表示システムにおいて、端末110として用いることができる電子機器として、表示機器、パーソナルコンピュータ、記録媒体を備えた画像記憶装置または画像再生装置、携帯電話、携帯型を含むゲーム機、携帯データ端末、電子書籍端末、ビデオカメラ、デジタルスチルカメラ等のカメラ、ゴーグル型ディスプレイ(ヘッドマウントディスプレイ)、ナビゲーションシステム、音響再生装置(カーオーディオ、デジタルオーディオプレイヤー等)、複写機、ファクシミリ、プリンタ、プリンタ複合機、現金自動預け入れ払い機(ATM)、自動販売機などが挙げられる。これら電子機器の具体例を図13に示す。
図13(A)はナビゲーションシステムであり、筐体971、表示部973、操作キー974等を有する。表示部973にはタッチセンサが設けられ、主な入力操作を行うことができる。本発明の一態様の画像表示システムにおいて13(A)に示したナビゲーションシステムを端末110として用いることで、車内でも、画像情報D1および画像情報D2のやり取りを行うことができる。
図13(B)は、折り畳み可能な電子機器であり、筐体901a、筐体901b、ヒンジ903、表示部902等を有する。表示部902は筐体901a及び筐体901bに、組み込まれている。
筐体901aと筐体901bとは、ヒンジ903で回転可能に連結されている。電子機器900は、筐体901aと筐体901bとが閉じた状態と、開いた状態と、に変形することができる。これにより、持ち運ぶ際には可搬性に優れ、使用するときには大きな表示領域により、視認性に優れる。
また、ヒンジ903は、筐体901aと筐体901bとを開いたときに、これらの角度が所定の角度よりも大きい角度にならないように、ロック機構を有することが好ましい。例えば、ロックがかかる(それ以上に開かない)角度は、90度以上180度未満であることが好ましく、代表的には、90度、120度、135度、または150度、175度などとすることができる。これにより、利便性、安全性、及び信頼性を高めることができる。
表示部902は、タッチパネルとして機能し、指やスタイラスなどにより操作することができる。
筐体901aまたは筐体901bのいずれか一には、無線通信モジュールが設けられ、インターネットやLAN(Local Area Network)、Wi−Fi(Wireless Fidelity:登録商標)などのコンピュータネットワークを介して、データを送受信することが可能である。
表示部902には、一つのフレキシブルディスプレイで構成されていることが好ましい。これにより、筐体901aと筐体901bの間で途切れることのない連続した表示を行うことができる。なお、筐体901aと筐体901bのそれぞれに、ディスプレイが設けられる構成としてもよい。
本発明の一態様の画像表示システムにおいて、図13(B)に示した携帯型ゲーム機を端末110として用いることで、複数の画像情報D1に基づく画像を同時に表示することができる。
図13(C)はデジタルカメラであり、筐体961、シャッターボタン962、マイク963、スピーカ967、表示部965、操作キー等を有する。本発明の一態様の画像表示システムにおいて、図13(C)に示したデジタルカメラを端末110として用いることで、当該デジタルカメラを用いて撮影した写真にコメント等を重ねて表示することができる。
図13(D)は腕時計型の情報端末であり、筐体931、表示部932、リストバンド933、操作用のボタン935、竜頭936、カメラ939等を有する。表示部932はタッチパネルとなっていてもよい。本発明の一態様の画像表示システムにおいて、図13(D)に示した腕時計型の情報端末を端末110として用いることもできる。
図13(E)は携帯電話機の一例であり、筐体951、表示部952、操作ボタン953、外部接続ポート954、スピーカ955、マイク956、カメラ957等を有する。当該携帯電話機は、表示部952にタッチセンサを備える。電話を掛ける、或いは文字を入力するなどのあらゆる操作は、指やスタイラスなどで表示部952に触れることで行うことができる。本発明の一態様の画像表示システムにおいて、図13(E)に示した携帯電話機に本発明の一態様の表示システムを端末110として用いることもできる。
図13(F)は携帯データ端末であり、筐体911、表示部912、カメラ919等を有する。表示部912が有するタッチパネル機能により情報の入出力を行うことができる。本発明の一態様の画像表示システムにおいて、図13(F)に示した携帯データ端末を端末110として用いることもできる。
本実施の形態は、少なくともその一部を本明細書中に記載する他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することができる。
40 画素アレイ
45 画素ユニット
46 画素
46B 表示素子
46G 表示素子
46R 表示素子
47 画素
47B 表示素子
47G 表示素子
47R 表示素子
55 光
100 情報処理装置
101 演算装置
102 演算部
103 記憶部
104 伝送路
105 入出力インターフェース
109 入出力装置
110 端末
110a 端末
110b 端末
110c 端末
111 表示装置
112 入力装置
113 検知装置
114 通信装置
116 画素
117 画素
120 サーバ
130 電子黒板
141 カメラ
142 操作ボタン
143 スタイラス
144 表示領域
145 非表示領域
161 絶縁層
167 絶縁層
170 偏光板
171 着色層
172 遮光層
173a 配向膜
173b 配向膜
174 着色層
181 接着層
182 接着層
191 導電層
192 EL層
193a 導電層
193b 導電層
201 トランジスタ
201a トランジスタ
201b トランジスタ
204 接続部
205 トランジスタ
206 トランジスタ
207 接続部
208 トランジスタ
211 絶縁層
212 絶縁層
213 絶縁層
214 絶縁層
215 絶縁層
216 絶縁層
217 絶縁層
220 絶縁層
221 導電層
222 導電層
223 導電層
224 導電層
231 半導体層
242 接続層
243 接続体
251 開口
252 接続部
300 表示パネル
300a 表示パネル
300b 表示パネル
311 電極
311a 導電層
311b 導電層
312 液晶
313 導電層
340 液晶素子
350 接着層
351 基板
360 発光素子
360b 発光素子
360g 発光素子
360r 発光素子
360w 発光素子
361 基板
362 表示部
362a 表示部
362b 表示部
364 回路
364a 回路
364b 回路
365 配線
366 タッチセンサ
372 FPC
373 IC
400 表示装置
410 画素
451 開口
901a 筐体
901b 筐体
902 表示部
903 ヒンジ
911 筐体
912 表示部
919 カメラ
931 筐体
932 表示部
933 リストバンド
935 ボタン
936 竜頭
939 カメラ
951 筐体
952 表示部
953 操作ボタン
954 外部接続ポート
955 スピーカ
956 マイク
957 カメラ
961 筐体
962 シャッターボタン
963 マイク
965 表示部
967 スピーカ
971 筐体
973 表示部
974 操作キー

Claims (13)

  1. 第1の端末と、第2の端末と、を有し、
    前記第1の端末は、第1の画像情報を生成する機能と、前記第1の画像情報を送信する機能と、第2の画像情報を受信する機能と、第1の表示装置と、を有し、
    前記第1の表示装置は、第1の画素と、第2の画素と、を有し、
    前記第1の画素は、前記第1の画像情報に基づき表示する機能を有し、
    前記第2の画素は、前記第2の画像情報に基づき表示する機能を有し、
    前記第2の端末は、前記第1の画像情報を受信する機能と、入力情報に基づいて第2の画像情報を生成する機能と、前記第2の画像情報を送信する機能と、第2の表示装置と、入力装置と、を有し、
    前記第2の表示装置は、第3の画素と、第4の画素と、を有し、
    前記入力装置は、前記入力情報を取得する機能を有し、
    前記第3の画素は、前記第1の画像情報に基づき表示する機能を有し、
    前記第4の画素は、前記第2の画像情報に基づき表示する機能を有する、画像表示システム。
  2. 請求項1において、
    サーバを有し、
    前記サーバは、前記第1の画像情報を受信する機能と、前記第1の画像情報を送信する機能と、前記第2の画像情報を受信する機能と、前記第2の画像情報を送信する機能と、を有する、画像表示システム。
  3. 請求項1または請求項2において、
    第3の端末を有し、
    前記第3の端末は、前記第1の画像情報および前記第2の画像情報を受信する機能と、第3の表示装置とを有し、
    前記第3の表示装置は、前記第1の画像情報および前記第2の画像情報に基づき表示する機能を有する、画像表示システム。
  4. 請求項1乃至請求項3のいずれか一において、
    前記第1の画素は、第1の表示素子を有し、
    前記第2の画素は、第2の表示素子を有し、
    前記第1の表示素子は、可視光を反射する機能を有し、
    前記第2の表示素子は、可視光を発する機能を有する、画像表示システム。
  5. 請求項1乃至請求項4のいずれか一において、
    前記第3の画素は、第3の表示素子を有し、
    前記第4の画素は、第4の表示素子を有し、
    前記第3の表示素子は、可視光を反射する機能を有し、
    前記第4の表示素子は、可視光を発する機能を有する、画像表示システム。
  6. 第1の端末は、第1の画像情報を生成し、前記第1の画像情報をサーバに送信し、
    前記サーバは、前記第1の画像情報を受信し、前記第1の画像情報を第2の端末に送信し、
    前記第2の端末は、前記第1の画像情報を受信し、前記第1の画像情報に基づき表示し、第2の画像情報を生成し、前記第2の画像情報を前記サーバに送信し、
    前記サーバは、前記第2の画像情報を前記第1の端末に送信し、
    前記第1の端末は、前記第1の画像情報および前記第2の画像情報に基づき表示する、画像表示方法であって、
    前記第1の端末は、第1の画素と、第2の画素とを有し、
    前記第1の画素は、前記第1の画像情報に基づき表示し、
    前記第2の画素は、前記第2の画像情報に基づき表示する、画像表示方法。
  7. 請求項6において、
    前記サーバは、前記第1の画像情報および前記第2の画像情報を第3の端末に送信し、
    前記第3の端末は、前記前記第1の画像情報および前記第2の画像情報を表示する、画像表示方法。
  8. 請求項6または請求項7において、
    前記第1の画素は、第1の表示素子を有し、
    前記第2の画素は、第2の表示素子を有し、
    前記第1の表示素子は、可視光を反射する機能を有し、
    前記第2の表示素子は、可視光を発する機能を有する、画像表示方法。
  9. 通信装置と、演算装置と、表示装置と、を有し、
    前記通信装置は、前記第1の画像情報を供給される機能と、前記第1の画像情報に基づく信号を送信する機能と、第2の画像情報に基づく信号を受信する機能と、前記第2の画像情報を供給する機能と、を有し、
    前記演算装置は、前記第1の画像情報を生成する機能と、前記第1の画像情報を供給する機能と、前記第2の画像情報を供給される機能と、を有し、
    前記表示装置は、第1の画素と、第2の画素とを有し、
    前記第1の画素は、前記第1の画像情報に基づき表示する機能を有し、
    前記第2の画素は、前記第2の画像情報に基づき表示する機能を有する、情報処理装置。
  10. 請求項9において、
    入力装置を有し、
    前記入力装置は、入力情報を取得する機能を有し、
    前記演算装置は、前記入力情報に基づいて前記第1の画像情報を生成する機能を有する、情報処理装置。
  11. 通信装置と、演算装置と、表示装置と、を有し、
    前記通信装置は、第1の画像情報に基づく信号を受信する機能と、前記第1の画像情報を供給する機能と、第2の画像情報を供給される機能と、前記第2の画像情報に基づく信号を送信する機能と、を有し、
    前記演算装置は、前記第1の画像情報を供給される機能と、前記第2の画像情報を生成する機能と、前記第2の画像情報を供給する機能を有し、
    前記表示装置は、第1の画素と、第2の画素とを有し、
    前記第1の画素は、前記第1の画像情報に基づき表示する機能を有し、
    前記第2の画素は、前記第2の画像情報に基づき表示する機能を有する、情報処理装置。
  12. 請求項11において、
    入力装置を有し、
    前記入力装置は、入力情報を取得する機能を有し、
    前記演算装置は、前記入力情報に基づいて前記第2の画像情報を生成する機能を有する、情報処理装置。
  13. 請求項9乃至請求項12のいずれか一において、
    前記第1の画素は、第1の表示素子を有し、
    前記第2の画素は、第2の表示素子を有し、
    前記第1の表示素子は、可視光を反射する機能を有し、
    前記第2の表示素子は、可視光を発する機能を有する、情報処理装置。
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