×
19.01.2018
218.016.0803

Результат интеллектуальной деятельности: ОРГАНИЧЕСКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МИКРОДИСПЛЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области приборов на твердом теле с использованием органических материалов в качестве активной части, в частности к микродисплеям, изготовленным по OLED-технологии, и может быть использовано при создании дисплеев нового поколения, включая дисплеи объемного изображения, а также в оптических приемо-передающих устройствах. Органический светодиодный микродисплей включает несущую основу, выполненную в виде прозрачной подложки, внутри которой герметично установлены прозрачный анод, светоотражающий катод и размещенный между ними набор слоев органических веществ, состоящий, по меньшей мере, из прозрачного слоя транспортировки дырок, эмиссионного слоя, содержащего органические вещества для излучения красного (R), зеленого (G) и синего (В) цветов, слоя транспортировки электронов, при этом анод, катод и слои органических веществ выполнены в виде полых кубов, соосно вставленных друг в друга, причем органические слои и слой анода разделены на светоизлучающие RGB-сегменты по горизонтали и вертикали, образуя экран, состоящий из четырех боковых поверхностей куба, содержащих m строк и n столбцов. Изобретение обеспечивает расширение информационных и функциональных возможностей органического светодиодного микродисплея, а также повышение его эффективности. 5 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области приборов на твердом теле с использованием органических материалов в качестве активной части, в частности к микродисплеям, изготовленным по OLED-технологии, и может быть использовано при создании дисплеев нового поколения, включая дисплеи объемного изображения, а также в оптических приемо-передающих устройствах.

Известен микродисплей, содержащий плоский экран с диагональю экрана 0,62 дюйма, общий информационный объем которого составляет 1,5 млн цветных (RGB) пикселов, изготовленных на основе многослойных органических светоизлучающих диодов [1].

Недостатком данного устройства является экран, светоизлучение которого направлено только в одну сторону, что ограничивает его информационные и функциональные возможности, например, при использовании в устройствах отображения видеоинформации, обеспечивающих возможность обзора наблюдаемого объекта одновременно с разных сторон.

Известен органический светоизлучающий диод, позволяющий создавать прозрачные (Transparent) дисплей, содержащий набор органических слоев, помещенных между двумя электродами (прозрачным анодом и светоотражательным катодом), осажденными на стеклянной подложке [2]. Со стороны анода органический слой имеет прозрачную транспортную зону транспортировки дырок, затем эмиссионную зону, где происходит процесс светоизлучения в результате рекомбинации дырок и электронов и, наконец, электронную транспортную зону.

Недостатком данного светодиода является светоизлучение, направленное только в одну сторону, что ограничивает его информационные и функциональные возможности.

Наиболее близким к предлагаемому устройству является органический светоизлучающий RGB-диод, выполняющий в определенной степени функцию микродисплея («ОРГАНИЧЕСКИЙ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЙ ДИОД». Патент РФ №2548603). Устройство включает несущую основу, выполненную в виде прозрачной подложки, внутри которой герметично установлены прозрачный анод, светоотражающий катод и размещенный между ними набор слоев органических веществ, состоящий по меньшей мере из прозрачного слоя транспортировки дырок, эмиссионного слоя, содержащего органические вещества для излучения красного (R), зеленого (G) и синего (В) цветов, слоя транспортировки электронов, где анод, катод и слои органических веществ выполнены в виде полых цилиндров, соосно вставленных друг в друга.

Недостатком данного устройства является светоизлучение, обусловленное разверткой лишь одной круговой строки, состоящей из нескольких RGB-сегментов (пикселов), что ограничивает его информационные и функциональные возможности, например обеспечить развертку телевизионного изображения.

Техническая задача предлагаемого изобретения состоит в создании тонкопленочного органического объемного микродисплея, работающего как в режиме экрана, состоящего из четырех боковых поверхностях куба, так и в режиме четырех независимых экранов, каждый из которых представляет одну боковую поверхность куба.

Технический результат заключается в расширении информационных и функциональных возможностей органического светодиодного микродисплея.

Технический результат достигается тем, что светодиодный микродисплей, включающий несущую основу, выполненную в виде прозрачной подложки, внутри которой герметично установлены прозрачный анод, светоотражающий катод и размещенный между ними набор слоев органических веществ, состоящий, по меньшей мере, из прозрачного слоя транспортировки дырок, эмиссионного слоя, содержащего органические вещества для излучения красного (R), зеленого (G) и синего (В) цветов, слоя транспортировки электронов, согласно изобретению анод, катод и слои органических веществ выполнены в виде полых кубов, соосно вставленных друг в друга, причем органические слои и слой анода разделены на светоизлучающие RGB-сегменты, по горизонтали и вертикали, образуя экран, состоящий из четырех боковых поверхностей куба, содержащих m строк и n столбцов.

При необходимости четырехсторонний экран микродисплея может быть разделен на четыре независимых экрана, расположенных соответственно на одной из боковых поверхностей куба, а развертка изображения на каждом из них обеспечивается от независимого источника видеосигнала.

Возможно введение в полость катода микросхемы управления излучением, соответствующие контакты которой соединены с контактами анодов и катода.

Возможно также введение светозащитного покрытия поверхности прозрачного экрана дисплея.

На фиг. 1 изображены слои анода, катода и органических веществ, выполненных в виде полых кубов.

На фиг. 2 представлен упрощенный внешний вид микродисплея, содержащего либо один четырехсторонний экран, состоящий из m строк и n столбцов, либо четыре независимых экрана, каждый из которых содержит m строк и n/4 столбцов.

На фиг. 3 показан в разрезе микродисплей, в котором при общем катоде органические слои и слой анода разделены на светоизлучающие RGB-сегменты, по горизонтали и вертикали.

На фиг. 4 изображен в разрезе микродисплей, в полости катода которого установлена микросхема управления излучением.

На фиг. 5 представлена упрощенная электрическая схема микродисплея с четырехсторонним экраном.

На фиг. 6 показана развертка кадра изображения, выполненная на четырех боковых поверхностях куба.

На фиг. 7 представлена упрощенная электрическая схема микродисплея, содержащего четыре независимых экрана.

На фиг. 8 показаны четыре кадровые развертки изображений на четырех экранах, формируемых от независимых источников видеосигнала.

В общем виде заявленный светодиодный микродисплей 1, упрощенная конструкция которого в различных ракурсах представлена на фиг. 1-3, содержит несущую основу, выполненную в виде прозрачной подложки 2, внутри которой герметично установлены прозрачный анод 3, светоотражающий катод 4 и размещенный между ними набор слоев органических веществ, состоящий, по меньшей мере, из прозрачного слоя транспортировки дырок 5, эмиссионного слоя 6, содержащего органические вещества для излучения красного (R), зеленого (G) и синего (В) цветов, слоя транспортировки электронов 7. Причем анод 3, катод 4 и слои органических веществ 5, 6, 7 выполнены в виде полых кубов, соосно вставленных друг в друга, а именно: в полость 8 анода 3 установлен прозрачный слой 5 кубической формы транспортировки дырок, в полость 9 слоя 5 транспортировки дырок установлен эмиссионный слой 6 кубической формы светового излучения, в полость 10 эмиссионного слоя 6 установлен слой 7 кубической формы транспортировки электронов, в полость 11 слоя 7 транспортировки электронов установлен катод 4 кубической формы с полостью 12. При этом слой анода 3 и органические слои 5, 6, 7 разделены соответственно на светоизлучающие RGB-сегменты 13 (пикселы 13), образуя четырехсторонний экран 14, на боковых поверхностях 15, 16, 17, 18 куба и содержащий m строк и n столбцов. На фиг. 3 также показаны выводы 19 и 20 анодов 3 и катода 4, соответственно.

В полости 12 катода 4 микродисплея 1 может быть размещена микросхема управления излучением 21 (фиг. 4), содержащая вход видео 22, вход управления коммутацией 23 видеосигнала, выходы 24 которых подключены к соответствующим анодам сегментов 13 микродисплея 1 (фиг. 5).

В качестве материалов для светоотражающего катода 4 могут быть использованы Li-Al или Mg-Ag, для светопропускающего слоя - прозрачная пленка ITO (In2O3). В качестве эмиссионного слоя можно использовать соединения скандия с гетероциклическими лигандами.

В общем случае работа светодиодного микродисплея 1 с четырехсторонним экраном 14 заключается в следующем.

Видеосигнал, подаваемый с выхода источника видеосигнала 25, подается на вход видео 22 устройства управления излучением 21 светодиодного микродисплея 1. Одновременно на вход 23 подается сигнал управления коммутацией видеосигнала, где в соответствии с заданным алгоритмом происходит включение конкретных RGB-сегментов 13 (пикселов 13) микродисплея 1, обеспечивающих строчную и кадровую развертки изображения на его экране (фиг. 6).

При необходимости экран 14 микродисплея 1 (вариант 2) может быть разделен на четыре независимых светодиодных экрана 26, 27, 28, 29, расположенных соответственно на его боковых поверхностях 15, 16, 17, 18. При этом аноды сегментов 13, каждого из них, подключены к выходам соответствующих микросхем управления излучением 30, 31, 32, 33, а вход каждой из которых, в свою очередь, подключен к соответствующему независимому источнику видеосигнала 34, 35, 36, 37.

На фиг. 7 показана упрощенная электрическая схема микродисплея 1, содержащая четыре независимых экрана 26, 27, 28, а на фиг. 8 представлены соответственно их развертки изображения 38, 39, 40, 41.

Предлагаемое устройство может найти применение, например:

- в коммерции и промышленности (приборы управления и тестирования, производственные системы, индивидуальные мониторы хирургов (врачей), телекоммуникационное оборудование, системы дистанционного управления);

- в военном деле (системы ночного видения и авионика, дисплеи солдата для отображения оперативной боевой обстановки, навигационные приборы, военные тренажеры, дисплеи для ремонтного и сервисного оборудования сложной военной техники, системы безопасности);

- в бытовой электронике (карманные органайзеры, мобильные компьютеры, сотовые телефоны).

Источники информации

1. А. Самарин. OLED-микродисплеи фирмы eMagin. СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, №1, 2006, с. 26-32.

2. «ОРГАНИЧЕСКИЙ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЙ ДИОД»//Патент РФ №2408957,].


ОРГАНИЧЕСКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МИКРОДИСПЛЕЙ
ОРГАНИЧЕСКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МИКРОДИСПЛЕЙ
ОРГАНИЧЕСКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МИКРОДИСПЛЕЙ
ОРГАНИЧЕСКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МИКРОДИСПЛЕЙ
ОРГАНИЧЕСКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МИКРОДИСПЛЕЙ
ОРГАНИЧЕСКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МИКРОДИСПЛЕЙ
ОРГАНИЧЕСКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МИКРОДИСПЛЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-35 из 35.
25.10.2018
№218.016.95c7

Способ оценки токсичности и питательной ценности кормов для пчел и шмелей, продуктов пчеловодства и других пищевых продуктов на искусственных микроколониях шмелей

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к оценке питательной ценности и наличия опасных примесей в кормах для пчел и шмелей и продуктов пчеловодства. Для этого проводят количественную оценку состояния искусственных микроколоний земляных шмелей, получающих корма с тестируемыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670448
Дата охранного документа: 23.10.2018
19.01.2019
№219.016.b20a

Способ использования строительных отходов в качестве компонента шлакообразующих смесей

Изобретение относится к переработке твердых строительных отходов и повторному вовлечению их в производство и может быть использовано в производстве шлакообразующих смесей. Способ включает промывку отработанного цемента, дробление, разделение на фракции, магнитную сепарацию, повторную промывку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677550
Дата охранного документа: 17.01.2019
23.05.2020
№220.018.1fef

Способ прогнозирования риска возникновения почечно-клеточного рака

Настоящее изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ диагностики предрасположенности к почечно-клеточному раку на основе ПЦР-ПДРФ, заключающийся в выделении ДНК из предварительно отобранного биологического материала пациентов с проведением реакции ПЦР,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721709
Дата охранного документа: 21.05.2020
09.06.2020
№220.018.257a

Способ диагностики предрасположенности к почечно-клеточному раку на основе пцр-пдрф

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ диагностики предрасположенности к почечно-клеточному раку на основе ПЦР-ПДРФ, заключающийся в выделении ДНК из предварительно отобранного биологического материала пациентов с проведением реакции ПЦР с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723090
Дата охранного документа: 08.06.2020
20.04.2023
№223.018.4dea

Способ разделения фосфатидилхолина и α-токоферола мезопористым сорбентом

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способам сорбционного концентрирования и разделения неполярных веществ, таких как фосфатидилхолин и α-токоферол, для последующего их определения в растительных образцах, фармацевтических препаратах. Предложен способ разделения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793048
Дата охранного документа: 28.03.2023
Показаны записи 21-21 из 21.
04.06.2020
№220.018.240e

Устройство для спектрального анализа

Изобретение относится к области измерительной техники и касается устройства для спектрального анализа. Устройство содержит источник светового излучения, многоэлементный фотоприемник, подключенный к блоку регистрации и обработки информации, кювету для размещения исследуемого вещества, генератор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722604
Дата охранного документа: 02.06.2020
+ добавить свой РИД