[实用新型]光学扩散组件无效
申请号: | 200720127714.4 | 申请日: | 2007-08-08 |
公开(公告)号: | CN201096908Y | 公开(公告)日: | 2008-08-06 |
发明(设计)人: | 林建呈;王志鸿;林昭颖 | 申请(专利权)人: | 颖台科技股份有限公司 |
主分类号: | G02B5/02 | 分类号: | G02B5/02;G02F1/13357 |
代理公司: | 北京申翔知识产权代理有限公司 | 代理人: | 周春发 |
地址: | 中国台湾桃*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光学 扩散 组件 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种光学扩散组件,旨在提供一种应用于背光模块中,可更有效地分配光源的光线,以提高整体背光模块的辉度。
背景技术
背光模块(Backlight module)泛指可提供产品一个背面光源的组件,目前运用在各种信息、通讯、消费产品上,如:液晶显示器(LiquidCrystal Display,LCD)、底片扫描仪、幻灯片看片箱等产品。依照其光源入射位置的不同,背光模块可分成但侧光式(edge lighting)与直下式(bottom lighting)两种,侧光式背光模块,通常是应用于例如手提型计算机等要求省电与轻薄的产品上。为了达到轻薄的要求,通常是于背光模块的侧边放置光源,并藉由导光板(Light guide plate),将光源出射的光导引至显示面板上。
直下式背光模块,通常是应用于例如电视等需具备高亮度的产品上,如图1所示为习知的直下式背光模块1中,具备一壳体11,该壳体11内面一般涂布有能做光反射的反射涂料,或贴附有一层反射膜12,以作光源的反射;再依序间隔排列有复数个光源13,并于光源13上方设置一扩散板14,接着于扩散板14上方配置有一个或一个以上的光扩散膜片15以及一个或一个以上的增亮膜片16最后再与显示面板17结合,而形成一薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)。
又,由于扩散板或扩散片等光学扩散组件的作用仅在令所通过的光线均匀扩散,对于改善液晶模块明、暗带区现象的效果有限,因此即有些背光模块刻意拉长光源12与扩散板13的间隙,以期扩大各光源12进入扩散板13的范围,达到缩小昏暗带区的目的;然而,如此的结构设计不但效果相当有限,且将使背光模块的厚度增加,而与液晶模块轻薄化的设计初衷相违背。
而现有光学扩散组件的制造可分为两种型态:一种是在于基材表面形成扩散用的微结构;另一种是将微粒子涂布于基材表面,或是将微拉子混掺于基材中。微粒子涂布法常无法达到高均匀性与高制程良率,粒子涂布量受限,因此扩散率无法提升,同时又容易刮伤其它组件。微粒子混掺法可提高扩散率,但是透光率较低。
在基材表面形成的微结构主要为两种型态:不规则性起伏的毛玻璃式结构以及规则性的微镜片结构(lens array)。其中毛玻璃式结构是早期使用的光扩散结构,但是其扩散率低,扩散方向也是呈随机性,无法针对如萤光管作特定方向的扩散。柱状的微镜片结构可有效地控制光扩散方向,现有的设计有连续的圆弧形、正弦波形、三角形、方形等,例如美国专利公开案US2003/0184993A1以及日本专利特开2000-75102所揭露者,US2003/0184993A1将镜片组微结构应用于液晶显示器的直下式背光模块中,达成扩散效果。特开2000-75102则将正弦波形镜片应用至集光板的设计中。其中以半圆形以上的连续圆弧形的设计具有最佳的光扩散性如图2A、B所示(箭号表示入射的光束),正弦波形的柱状微透镜18或其它波形的柱状微透镜无法达到均匀分散光源的效果;故上述各种光学扩散组件的结构用以解决习用背光模块明显呈现明、暗带区,仍存有进一步改良的空间。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种应用于背光模块中,可增加各光源间的光量,以提高整体背光模块辉度的光学扩散组件。
本实用新型光学扩散组件的技术方案为:该光学扩散组件主要设有一板体,而复数光源则设于板体一侧,使光源发出的光线藉由该光学扩散组件后均匀散出;其中,该板体上包含具长、短轴的复数光学微结构,各光学微结构的长轴方向与光源的延伸方向略呈平行排列。
由于该短轴的曲率大于长轴的曲率,故在长轴方向的扩散效果较短轴方向为差,而利用各光学微结构的长轴方向与光源的延伸方向略呈平行排列,或者各光学微结构的短轴方向与光源的延伸方向略呈正交排列,使各光源经光学微结构的短轴得到较佳的扩散效果,得以增加各光源间的光量,藉以消除各光源的间的昏暗带区,以提高整体背光模块的辉度。
本实用新型的有益效果为:
1、该光学微结构具有长、短轴,而产生不同的扩散效果,可有效地分配光源的光线。
2、利用各光学微结构的长轴方向与光源的延伸方向略呈平行排列,或者各光学微结构的短轴方向与光源的延伸方向略呈正交排列,使各光源经光学微结构的短轴得到较佳的扩散效果,得以增加各光源间的光量,藉以消除各光源的间的昏暗带区,以提高整体背光模块的辉度。
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