[发明专利]扩散型多层光学组件有效
申请号: | 201210080929.0 | 申请日: | 2006-12-06 |
公开(公告)号: | CN102590907A | 公开(公告)日: | 2012-07-18 |
发明(设计)人: | 瑞安·T·法比克;斯蒂芬·J·埃茨科恩;马克·D·格尔森 | 申请(专利权)人: | 3M创新有限公司 |
主分类号: | G02B5/02 | 分类号: | G02B5/02;G02B5/30;B32B27/08 |
代理公司: | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 11112 | 代理人: | 丁业平;金小芳 |
地址: | 美国明*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 扩散 多层 光学 组件 | ||
本申请是申请号为200680045535.4、申请日为2006年12月6日、发明名称为“扩散型多层光学组件”的专利申请的分案申请。
背景技术
本发明涉及光学薄膜以及结合有该光学薄膜的光学显示器。具体地讲,本发明涉及这样一种多层光学组件,其包括附着在光扩散层上的反射偏光层,并且在扩散层和反射偏光层之间的中间区域限定有空隙。
诸如液晶显示器(LCD)之类的光学显示器正变得日益普遍,其可用于例如移动电话、手持式计算机装置(例如个人数字助理(PDA)和电子游戏机)以及大型装置(例如膝上型计算机、LCD监视器和LCD电视屏)中。将光控制薄膜结合到光学显示装置中会使显示性能得到改善。不同类型的薄膜(包括棱镜结构化薄膜、反射偏光片和扩散膜)可用于改善诸如输出亮度、亮度均匀性、视角和整体系统效率等显示参数。上述工作特性的改善使得装置更容易使用,并且还可以延长电池寿命。
结合在光学显示器中的光控制薄膜通常被依次堆叠在显示器框中的光源和光选通器件之间。可以将这些薄膜叠堆进行优化以获得特别期望的光学性能。然而从制造的角度来看,对若干个分开的薄膜片进行处理和装配会出现多种问题。这些问题包括需要额外的时间来从各个光学薄膜上移除保护衬垫,以及在移除衬垫时增加了损坏薄膜的机会。此外,将多个单独的薄片插入到显示器框中是耗时的,并且对单个薄膜进行堆叠进一步提供了损坏薄膜的机会。所有这些问题可能会导致总产量减少或收益降低,从而导致系统成本增加。
发明内容
在第一方面,本发明为包括附着在反射偏光层上的光扩散层的光学组件。光扩散层与反射偏光层之间的中间区域包括限定了光扩散层与反射偏光层之间的空隙的中间结构。
在第二方面,本发明为包括光控制薄膜和具有非均匀主表面的光扩散层的光学组件。粘结层将光控制薄膜粘结到光扩散层上,使得非均匀主表面上相邻的形貌特征物之间的空隙限定了在光控制薄膜与光扩散层之间的气隙。
在第三方面,本发明为包括光选通器件、光源和光学组件(位于背光组件与光选通器件之间)的光学显示组件。所述光学组件包括附着在光控制层上的光扩散层。位于光扩散层与光控制层之间的中间区域包括限定了光扩散层和光控制层之间的空隙的中间结构。
以上概述并非旨在描述本发明的每一个公开的实施例或每一种实施方式。以下附图和具体实施方式会更具体地对示例性实施例进行举例说明。
附图说明
图1为根据本发明的一个实施例的光学组件的示意性剖视图。
图2为结合有图1所示光学组件的一种直接照明式显示装置的示意性剖视图。
图3为根据本发明的另一个实施例的光学组件的示意性剖视图。
图4为根据本发明的另一个实施例的光学组件的示意性剖视图。
上面提及的附图列出了本发明的多个实施例。如在讨论中说明的那样,还考虑了其他的实施例。在所有情况下,本公开都以代表性而非限制性的方式示出本发明。应该理解,本领域的技术人员可以设计出许多落入本发明原理范围内和符合本发明原理的实质的其它修改形式和实施例。附图可能未按比例绘制。所有附图都使用相似的参考标号来表示相似的部件。
具体实施方式
图1为根据本发明的一个实施例的光学组件10的示意性剖视图。光学组件10包括光扩散层12、粘结层14、反射偏光层16和可选的聚合物层18。反射偏光层16借助于粘结层14附着在光扩散层12上。聚合物层18可选地附着在反射偏光层16的与粘结层14相背对的表面上。通常,组件10被结合在显示系统的光源与光选通器件之间。
光扩散层12用于漫射来自光源的光,这使得入射到光选通器件上的照明光的均匀性增强。结果,这会使得观看者所观看到的图像的亮度更为均匀。在图1所示的实施例中,光扩散层12为具有非均匀的或纹理化的表面的扩散板。在一个实施例中,光扩散层12的透射率值为约40%到90%、雾度值大于约90%并且半角大于约25°。根据ASTM-D1003-00“透明塑料的雾度和透射率的标准测试方法(Standard Test Methods for Haze and Transmittance for Transparent Plastics)”来定义透射水平和雾度水平。根据对垂直入射的准直光束穿过光学制品时的亮度分布进行测定的测试方法来定义半角。在上述条件下,垂直于制品的表面观察到峰值亮度。“半角”为测定出半峰值亮度的位置相对于法线的角度。
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