CN104536069A - 分光膜、背光模组及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种分光膜、背光模组及显示装置,涉及显示技术领域,能够提高分光膜的分光性能。其中分光膜包括膜材主体;设置于膜材主体入光面上的多个周期性排列的分光微结构,分光微结构为沿纵向延伸的长条形结构,分光微结构的表面为由多个沿纵向延展的长条形平面相接构成的折面,折面中相邻两个长条形平面的相接线沿纵向,分光微结构使入射光线发生第一次折射,将入射光线初步分开为与膜材主体的垂线呈不同夹角的多束光线;设置于膜材主体出光面上的多个周期性排列的角度调整微结构,角度调整微结构为沿纵向延伸的长条形结构,角度调整微结构使被初步分开的多束光线发生第二次折射,扩大或缩小出射光线与膜材主体的垂线之间的夹角。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种分光膜、背光模组及显示装置。
背景技术
随着显示技术的发展,双视角显示装置满足了人们对由相同的显示器观看不同图像的需要。双视显示装置主要包括:显示面板,设置于显示面板背面的背光模组,即设置于显示面板正面的光栅,其中,显示面板的每个像素中包括两个R子像素、两个G子像素和两个B子像素,颜色相同的两个子像素相邻设置且接收属于不同图像的信号。显示时,由于光栅对光线的遮挡作用,因此从显示面板左侧观察仅能接收到经过相邻设置的两个颜色相同的子像素中右侧子像素的光线,从显示面板的右侧观察仅能接收到经过相邻设置的两个颜色相同的子像素中左侧子像素的光线,从而实现双视角显示。
为保证双视角显示装置的画面质量,需要在背光模组中增设分光膜,分光膜的下表面上具有周期性排布的多个棱镜结构,各棱镜结构的顶角相同,角度为90度左右。从背光模组的导光板出射的光线在经过分光膜时会发生折射,从而入射在棱镜不同的面上的光线发生分离,使光线分开为两个角度出射,以分别为两个视角图像的显示提供光源。但是,在实际应用过程中发现,现有的分光膜分光性能较差。
发明内容
为克服上述现有技术中的缺陷,本发明所要解决的技术问题为:提供一种分光膜、背光模组及显示装置,以提高分光膜的分光性能。
为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
本发明的第一方面提供了一种分光膜,包括:膜材主体;设置于所述膜材主体入光面上的多个周期性排列的分光微结构,所述分光微结构为沿纵向延伸的长条形结构,所述分光微结构的表面为由多个沿纵向延展的长条形平面相接构成的折面,折面中相邻两个长条形平面的相接线沿纵向,所述分光微结构使入射光线发生第一次折射,将入射光线初步分开为与所述膜材主体的垂线呈不同夹角的多束光线;设置于所述膜材主体出光面上的多个周期性排列的角度调整微结构,所述角度调整微结构为沿纵向延伸的长条形结构,所述角度调整微结构使被初步分开的多束光线发生第二次折射,扩大或缩小出射光线与所述膜材主体的垂线之间的夹角。
优选的,所述角度调整微结构为凸起,以缩小出射光线与所述膜材主体的垂线之间的夹角;或者,所述角度调整微结构为凹陷,以扩大出射光线与所述膜材主体的垂线之间的夹角。
优选的,所述角度调整微结构的表面为由多个沿纵向延展的长条形平面相接构成的折面,折面中相邻两个长条形平面的相接线沿纵向,且构成折面的长条形平面的数量与被初步分开的多束光线的数量相同;或者,所述角度调整微结构的表面为弧面。
优选的,当所述角度调整微结构的表面为折面时,构成折面的多个长条形平面在所述膜材主体上的垂直投影的面积相等或不等。
优选的,所述角度调整微结构的表面为由两个长条形平面相接构成的折面。
优选的,多个所述分光微结构的形状和尺寸均相同,多个所述角度调整微结构的形状和尺寸均相同;所述分光微结构与所述角度调整微结构的分布密度相等,且一个所述分光微结构与一个所述角度调整微结构在所述膜材主体上的垂直投影完全重合。
优选的,所述分光微结构为凸起。
本发明的第二方面提供了一种分光膜,包括:膜材主体;设置于所述膜材主体入光面和/或出光面上的多个周期性排列的分光微结构,所述分光微结构为沿纵向延伸的长条形结构,表面为由多个沿纵向延展的长条形平面相接构成的折面,折面中相邻两个长条形平面的相接线均沿纵向,全部分光微结构对光线进行至少三种方向的折射,以使光线经过所述分光膜后分开为与所述膜材主体的垂线呈不同夹角的至少三束光线。
优选的,所述分光微结构为凸起或凹陷,所述分光微结构为对称结构,对称轴沿垂直于所述膜材主体平面的方向。
优选的,当仅所述入光面或出光面上具有分光微结构时,构成所述多个分光微结构的全部长条形平面相对于所述膜材主体平面的斜率为至少三种。
优选的,所述多个分光微结构的形状和尺寸均相同,每个所述分光微结构的表面为由三~五个所述长条形平面相接构成的折面。
优选的,所述多个分光微结构分为第一分光微结构与第二分光微结构,所述第一分光微结构与所述第二分光微结构的形状和尺寸不同,且所述第一分光微结构与所述第二分光微结构交替排列,每个所述分光微结构的表面为由两个或三个所述长条形平面构成的折面。
优选的,当每个所述分光微结构的表面由两个所述长条形平面构成时,每个所述分光微结构在沿纵向且垂直于所述膜材主体平面的面上的垂直投影均为一等腰三角形,所述第一分光微结构与所述第二分光微结构的顶角不同;或者,当每个所述分光微结构的表面由三个所述长条形平面构成时,每个所述分光微结构在沿纵向且垂直于所述膜材主体平面的面上的垂直投影均为一等腰梯形,所述第一分光微结构两个腰延长线的夹角与所述第二分光微结构两个腰延长线的夹角不同。
优选的,当仅所述入光面上具有分光微结构时,所述分光微结构为凸起;当仅所述出光面上具有分光微结构时,所述分光微结构为凹陷。
优选的,当仅所述入光面上具有分光微结构时,所述分光膜还包括:设置于所述出光面上的多个周期性排列的角度调整微结构,所述角度调整微结构为沿纵向延伸的长条形结构,所述角度调整微结构使被所述分光微结构分开的多束光线发生折射,扩大或缩小出射光线与所述膜材主体的垂线之间的夹角。
优选的,所述入光面和所述出光面上均具有多个分光微结构,处于所述入光面上的多个分光微结构和处于所述出光面上的多个分光微结构均为凸起,表面均为由两个所述长条形平面构成的折面;处于所述入光面上的多个分光微结构的形状和尺寸相同,处于所述出光面上的多个分光微结构的形状和尺寸相同,处于所述入光面上的分光微结构的分布密度小于处于所述出光面上的分光微结构的分布密度,且相邻两个处于所述入光面上的分光微结构和相邻两个处于所述出光面上的分光微结构之间不具有间隙。
本发明的第三方面提供了一种背光模组,包括以上所述的分光膜。
优选的,所述背光模组为准直背光模组。
本发明的第四方面提供了一种显示装置,包括:背光模组,所述背光模组包括以上所述的分光膜。
本发明的第五方面提供了一种显示装置,包括:背光模组,所述背光模组包括以上所述的分光膜;叠加于所述背光模组出光侧的显示面板,所述显示面板包括多个矩阵式排列的像素,每个像素包括沿横向排列的多个子像素,每个像素中,颜色相同的子像素相邻排列,颜色相同的子像素的数量至少为3个且与光线经过所述分光膜后分成的多束光线的数量相同。
本发明所提供的分光膜、背光模组及显示装置,一方面通过在分光膜的入光面上设置分光微结构,在出光面上设置角度调整微结构,使光线经过分光膜时首先被分光微结构初步分开,然后被角度调整微结构进行光线出射方向的调整,扩大或缩小出射光线与分光膜的膜材主体的垂线之间的夹角,相对于现有技术增大了视角的可调整范围;另一方面通过在分光膜入光面和/或出光面上设置分光微结构,使全部分光微结构能够对光线进行至少三种方向的折射,从而光线经过分光膜后分开为至少三束,使得显示装置的视角能够相应增多。增大了视角的可调整范围和增多分光光束均有利于提高分光膜的分光性能。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本发明实施例所提供的分光膜的第一种结构图;
图2为本发明实施例所提供的分光膜的第二种结构图;
图3为本发明实施例所提供的分光膜的第三种结构图;
图4为本发明实施例所提供的分光膜的第四种结构图;
图5a和图5b为本发明实施例所提供的分光膜的第五种结构图;
图6为本发明实施例所提供的分光膜的第六种结构图;
图7为本发明实施例所提供的分光膜的第七种结构图;
图8为本发明实施例所提供的分光膜的第八种结构图;
图9为本发明实施例所提供的分光膜的第九种结构图;
图10为本发明实施例所提供的分光膜的第十种结构图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其它实施例,均属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供了一种分光膜,如图1~图4所示,该分光膜包括:膜材主体1;设置于膜材主体1入光面1a上的多个周期性排列的分光微结构2,分光微结构2为沿纵向延伸的长条形结构,分光微结构2的表面为由多个沿纵向延展的长条形平面相接构成的折面,折面中相邻两个长条形平面的相接线沿纵向,分光微结构2使入射光线发生第一次折射,将入射光线初步分开为与膜材主体1的垂线呈不同夹角的多束光线;设置于膜材主体1出光面1b上的多个周期性排列的角度调整微结构3,角度调整微结构3为沿纵向延伸的长条形结构,角度调整微结构3使被初步分开的多束光线发生第二次折射,扩大或缩小出射光线与膜材主体1的垂线之间的夹角。
需要说明的是,实际上分光膜上所具有微结构的数量远不止图中所示出的两个,由于微结构呈周期性排布,因此本实施例的附图中用省略号表示其余的微结构。
现有技术中只有入光面1a上具有微结构,用于将入射光线分开,但是这种结构非常容易造成光线在分光膜内部发生全反射,使相当一部分光能损失掉。这是由于光线进入分光膜后,从出光面1b出射,是由光密介质(即分光膜)进入光疏介质(即外界空气)的过程,因此一旦光线照射在出光面1b上的入射角大于或等于发生全反射的临界角度时就会发生全反射。为避免发生全反射,需要将光线照射在出光面1b上的入射角控制在一定范围内,这就造成分光膜最终的分光角度(即出射光线与膜材主体1垂线的夹角)局限在一个较小范围内,无法满足更大或更小视角(以垂直于显示器平面的视线为零视角)的多视角显示器的需要。
本实施例所提供的分光膜的入光面1a和出光面1b上均具有微结构,入光面1a上的分光微结构2将光线初步分开,出光面1b上的角度调整微结构3对出射光线的方向(即出射光线与膜材主体1垂线的夹角)进行进一步微调。光线出射时经过的界面(即出光面)由平面变为具有微结构的表面,该具有微结构的出光面1b相对于平面能够使光线的出射方向发生更大角度的变化,在不发生全反射的前提下,使得出射光线与膜材主体1垂线的夹角更够变得更大或更小,即扩大了分光膜分光角度的可调整范围,实现了更大或更小角度的分光,优化了分光膜的分光性能。
以上所述的分光膜,其出光面1b上的角度调整微结构3具体的可为凸起结构或凹陷结构。根据折射定律,若角度调整微结构3为凸起,如图1和图2所示,则能够缩小出射光线与膜材主体1的垂线之间的夹角,若角度调整微结构3为凹陷,如图3和图4所示,则能够扩大出射光线与膜材主体1的垂线之间的夹角。
如图1和图3所示,角度调整微结构3的表面可为由多个沿纵向延展的长条形平面相接构成的折面,折面中相邻两个长条形平面的相接线沿纵向,且构成折面的长条形平面的数量与被初步分开的多束光线的数量相同,即与棱镜结构的表面相似,这种结构的表面出射光线的均匀性好;如图2和图4所示,角度调整微结构3的表面还可设计为弧面,以提高出射光线的柔和程度。
进一步的,当角度调整微结构3的表面为折面时,构成折面的多个长条形平面在膜材主体1上的垂直投影的面积可以相等,从而可使各个分光方向上的光亮度相同;若对不同分光方向的光亮度有不同的需要,则可使构成折面的多个长条形平面在膜材主体1上的垂直投影的面积不等,更具体的为,将需要光亮度较小的分光方向所对应的长条形平面在膜材主体1上的垂直投影的面积设计的较小,将将需要光亮度较大的分光方向所对应的长条形平面在膜材主体1上的垂直投影的面积设计的较大。
角度调整微结构3的表面所包括的长条形平面的数量与需要形成的视角的数量相同。对于双视角显示器来说,分光膜需要将光线分开为两个方向,因此,角度调整微结构3的表面为由两个长条形平面相接构成的折面。
基于上述技术方案,本实施例中多个分光微结构2的形状和尺寸优选的可均相同,多个角度调整微结构3的形状和尺寸优选的可均相同,以提高保证分光膜上各处光线的均一性。进一步的,分光微结构2与角度调整微结构3的分布密度可相等,且一个分光微结构2与一个角度调整微结构3在膜材主体1上的垂直投影完全重合,从而使位于入光面1a上的分光微结构2与位于出光面1b上的角度调整微结构3呈一一对应的关系,充分对经过分光膜的光线进行初步分光和分光方向的微调整。
另外,对于分光微结构2的具体结构本实施例并不限定,其可为常用凸起或凹陷等结构,本实施例中优选为凸起,以对入射光线进行良好分光。
需要说明的是,对于图1和图3所示出的分光膜,通过调整分光微结构2的顶角角度α和/或角度调整微结构3的顶角角度β的大小,能够实现对分光角度的调整。具体的,对于图1所示出的分光膜,根据折射定理和三角形相似定理,能够得到分光角度(其中,分光膜的折射率为n1,分光膜以外的空气的折射率为1),角度调整微结构的顶角角度β的角度范围优选为90°~180°(不包括端点值),分光角度随β的减小而减小,当β为90°这一临界值时,分光角度达到最小零度;对于图2所示出的分光膜,角度调整微结构的顶角角度β的角度范围优选为90°~180°(不包括端点值),分光角度随β的减小而增大,当β为90°这一临界值时,分光角度达到最大90°。
基于上述发明思想,对于图2和图4所示出的分光膜,通过调整分光微结构2的顶角角度α和/或角度调整微结构3的弧度的大小,能够实现对分光角度的调整。
此外,本领域技术人员能够在上述通过调整分光微结构2和/或角度调整微结构3进行调整实现对分光角度的调整的发明思想的基础上进行延展、润饰或变形,实现对视角多于两个的多视角显示器所采用的分光膜的分光角度的调整。
本实施例还提供了一种分光膜,如图5a、图5b、图6~图10,包括:膜材主体1;设置于膜材主体1入光面1a和/或出光面1b上的多个周期性排列的分光微结构2,分光微结构2为沿纵向延伸的长条形结构,表面为由多个沿纵向延展的长条形平面相接构成的折面,折面中相邻两个长条形平面的相接线均沿纵向,全部分光微结构2对光线进行至少三种方向的折射,以使光线经过分光膜后分开为与膜材主体1的垂线呈不同夹角的至少三束光线。
通过使分光膜的分光微结构2采取折面结构,同时使光线经过全部分光微结构2发生至少三种方向的折射,从而分开为至少三束光线,能够为视角多于三种的多视角显示器提供适当的光源,提高了分光膜的分光性能。
分光微结构2可为凸起结构,也可为凹陷结构,比较优选的是当仅入光面1a上具有分光微结构2时,分光微结构2可设置为凸起,当仅出光面1b上具有分光微结构2时,分光微结构2为凹陷,以对光线进行良好的分光作用。
本实施中分光微结构2优选的可为对称结构,对称轴沿垂直于膜材主体1平面的方向,以提高分光膜各处光线的均一性。
当仅入光面1a或出光面1b上具有分光微结构2时,为了实现将光线分成至少三束,本实施例中优选的可使构成多个分光微结构2的全部长条形平面相对于膜材主体1平面的斜率为至少三种。
具体的,可将多个分光微结构2的形状和尺寸设置为均相同,每个分光微结构2的表面为由三~五个长条形平面相接构成的折面,以实现将光线分成三~五束。以要将光线分成三束为例,如图5a和图5b所示,每个分光微结构2的表面为由三个长条形平面相接构成的折面,其截面为一等腰梯形,从而可将光线分成沿A、B和C三个方向的光束;进一步的,若需要三个方向的光亮度相同,则可通过使分光微结构2的两个侧面和一个顶面在膜材主体1上的垂直投影面积相同来实现,若需要B方向光束的亮度小于A方向和C方向光束的亮度,则可使分光微结构2的顶面在膜材主体1上的垂直投影面积小于两个侧面各自在膜材主体1上的垂直投影面积。同样的道理,若需要将光线分成四束及以上,可将每个分光微结构2的表面设置为由四个及以上的长条形平面相接构成的折面,例如,如图9所示,仅入光面1a上具有分光微结构2,分光微结构2为凸起结构,其表面包括五个长条形平面相接构成的折面,如图10所示,仅出光面1b上具有分光微结构2,分光微结构2为凹陷结构,其表面也包括五个长条形平面相接构成的折面,从而将经过分光膜的光线分成沿A、B、C、D和E五个方向的光束。
或者,可令分光微结构2采取以下结构,使构成多个分光微结构2的全部长条形平面相对于膜材主体1平面的斜率为至少三种,以将光线分成至少三束:多个分光微结构2分为第一分光微结构21与第二分光微结构22,第一分光微结构21与第二分光微结构22的形状和尺寸不同,且第一分光微结构21与第二分光微结构22交替排列,每个分光微结构的表面为由两个或三个长条形平面构成的折面。例如,如图6所示,每个分光微结构的表面由两个长条形平面构成,每个分光微结构在沿纵向且垂直于膜材主体1平面的面上的垂直投影均为一等腰三角形,第一分光微结构21与第二分光微结构22的顶角不同(α1≠α2),从而全部分光微结构包括四种斜率的长条形平面,能够将光线分成A、B、C和D四个方向的光束。又如,如图8所示,每个分光微结构的表面由三个长条形平面构成时,每个分光微结构在沿纵向且垂直于膜材主体1平面的面上的垂直投影均为一等腰梯形,第一分光微结构21两个腰延长线的夹角与所述第二分光微结构两个腰延长线的夹角不同(α1≠α2),从而全部分光微结构包括五种斜率的长条形平面,能够将光线分成A、B、C、D和E五个方向的光束。
基于上述方案,当仅入光面1a上具有分光微结构2时,还可在分光膜上的出光面1b上设置多个周期性排列的角度调整微结构3,该角度调整微结构3为沿纵向延伸的长条形结构,使被分光微结构2分开的多束光线发生折射,扩大或缩小出射光线与膜材主体1的垂线之间的夹角,从而扩大了分光膜分光角度的可调整范围,实现了更大或更小角度的分光。需要说明的是,角度调整微结构3的具体结构和设置方式可参见前面关于角度调整微结构的相关描述,在此不再赘述。
本实施例中,还可在分光膜的入光面1a和出光面1b上均设置多个分光微结构2和2′,处于入光面1上的多个分光微结构2和处于出光面上的多个分光微结构2′可均为凸起,表面可均为由两个长条形平面构成的折面;处于入光面1a上的多个分光微结构2的形状和尺寸相同,处于出光面1b上的多个分光微结构2′的形状和尺寸相同,处于入光面1a上的分光微结构2的分布密度小于处于出光面1b上的分光微结构2′的分布密度,且相邻两个处于入光面1a上的分光微结构2和相邻两个处于出光面1b上的分光微结构2′之间不具有间隙。该种结构的分光微结构能够使经过的光线分成A、B、C和D四个方向,且各个方向的光束均匀性较好。
本实施例还提供了一种背光模组,包括本实施例所提供的分光膜,对于分光膜中具有角度调整微结构的背光模组,其所能够提供的光束角度可调整范围大,对于分光膜全部分光微结构的表面为折面结构且能够对光线进行至少三种方向的折射的背光模组,能够为视角多于三种的多视角显示器提供质量良好的光源。
本实施例中,背光模组优选的可为准直背光模组,即入射至分光膜的光线垂直于或近似垂直于分光膜,以与分光膜配合对光线进行良好分光。
本实施例还提供了一种显示装置,包括背光模组,该背光模组包括本实施例所述的设置有角度调整微结构3的分光膜,因此具有视角的可调整范围更大,极好的满足了人们对更大或更小视角的需求。
本实施例还提供了另外一种显示装置,包括:背光模组,该背光模组包括本实施例所述的能够将光线分成至少三束的分光膜;叠加于背光模组出光侧的显示面板,该显示面板包括多个矩阵式排列的像素,每个像素包括沿横向排列的多个子像素,每个像素中,颜色相同的子像素相邻排列,颜色相同的子像素的数量至少为3个且与光线经过分光膜后分成的多束光线的数量相同。
利用背光模组将光线分成三束,对应的为每个像素中颜色相同的子像素提供不同角度的光线,同时向每个子像素中相同颜色的子像素施加属于不同图像的信号,向每个子像素中不同颜色但位置对应(如:按照排列顺序每个子像素中排列在第n个的R子像素、排列在第n个的G子像素和排列在第n个的B子像素即为位置对应)的子像素施加属于同于图像的信号,从而实现视角多于3种的多视角显示。
以上所述仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (20)
1.一种分光膜,其特征在于,包括:
膜材主体;
设置于所述膜材主体入光面上的多个周期性排列的分光微结构,所述分光微结构为沿纵向延伸的长条形结构,所述分光微结构的表面为由多个沿纵向延展的长条形平面相接构成的折面,折面中相邻两个长条形平面的相接线沿纵向,所述分光微结构使入射光线发生第一次折射,将入射光线初步分开为与所述膜材主体的垂线呈不同夹角的多束光线;
设置于所述膜材主体出光面上的多个周期性排列的角度调整微结构,所述角度调整微结构为沿纵向延伸的长条形结构,所述角度调整微结构使被初步分开的多束光线发生第二次折射,扩大或缩小出射光线与所述膜材主体的垂线之间的夹角。
2.根据权利要求1所述的分光膜,其特征在于,所述角度调整微结构为凸起,以缩小出射光线与所述膜材主体的垂线之间的夹角;或者,
所述角度调整微结构为凹陷,以扩大出射光线与所述膜材主体的垂线之间的夹角。
3.根据权利要求2所述的分光膜,其特征在于,所述角度调整微结构的表面为由多个沿纵向延展的长条形平面相接构成的折面,折面中相邻两个长条形平面的相接线沿纵向,且构成折面的长条形平面的数量与被初步分开的多束光线的数量相同;或者,
所述角度调整微结构的表面为弧面。
4.根据权利要求3所述的分光膜,其特征在于,当所述角度调整微结构的表面为折面时,构成折面的多个长条形平面在所述膜材主体上的垂直投影的面积相等或不等。
5.根据权利要求3所述的分光膜,其特征在于,所述角度调整微结构的表面为由两个长条形平面相接构成的折面。
6.根据权利要求1~5任一项所述的分光膜,其特征在于,多个所述分光微结构的形状和尺寸均相同,多个所述角度调整微结构的形状和尺寸均相同;
所述分光微结构与所述角度调整微结构的分布密度相等,且一个所述分光微结构与一个所述角度调整微结构在所述膜材主体上的垂直投影完全重合。
7.根据权利要求1~5任一项所述的分光膜,其特征在于,所述分光微结构为凸起。
8.一种分光膜,其特征在于,包括:
膜材主体;
设置于所述膜材主体入光面和/或出光面上的多个周期性排列的分光微结构,所述分光微结构为沿纵向延伸的长条形结构,表面为由多个沿纵向延展的长条形平面相接构成的折面,折面中相邻两个长条形平面的相接线均沿纵向,全部分光微结构对光线进行至少三种方向的折射,以使光线经过所述分光膜后分开为与所述膜材主体的垂线呈不同夹角的至少三束光线。
9.根据权利要求8所述的分光膜,其特征在于,所述分光微结构为凸起或凹陷,所述分光微结构为对称结构,对称轴沿垂直于所述膜材主体平面的方向。
10.根据权利要求9所述的分光膜,其特征在于,当仅所述入光面或出光面上具有分光微结构时,构成所述多个分光微结构的全部长条形平面相对于所述膜材主体平面的斜率为至少三种。
11.根据权利要求10所述的分光膜,其特征在于,所述多个分光微结构的形状和尺寸均相同,每个所述分光微结构的表面为由三~五个所述长条形平面相接构成的折面。
12.根据权利要求10所述的分光膜,其特征在于,所述多个分光微结构分为第一分光微结构与第二分光微结构,所述第一分光微结构与所述第二分光微结构的形状和尺寸不同,且所述第一分光微结构与所述第二分光微结构交替排列,每个所述分光微结构的表面为由两个或三个所述长条形平面构成的折面。
13.根据权利要求12所述的分光膜,其特征在于,当每个所述分光微结构的表面由两个所述长条形平面构成时,每个所述分光微结构在沿纵向且垂直于所述膜材主体平面的面上的垂直投影均为一等腰三角形,所述第一分光微结构与所述第二分光微结构的顶角不同;或者,
当每个所述分光微结构的表面由三个所述长条形平面构成时,每个所述分光微结构在沿纵向且垂直于所述膜材主体平面的面上的垂直投影均为一等腰梯形,所述第一分光微结构两个腰延长线的夹角与所述第二分光微结构两个腰延长线的夹角不同。
14.根据权利要求10~13任一项所述的分光膜,其特征在于,当仅所述入光面上具有分光微结构时,所述分光微结构为凸起;
当仅所述出光面上具有分光微结构时,所述分光微结构为凹陷。
15.根据权利要求10~13任一项所述的分光膜,其特征在于,当仅所述入光面上具有分光微结构时,所述分光膜还包括:设置于所述出光面上的多个周期性排列的角度调整微结构,所述角度调整微结构为沿纵向延伸的长条形结构,所述角度调整微结构使被所述分光微结构分开的多束光线发生折射,扩大或缩小出射光线与所述膜材主体的垂线之间的夹角。
16.根据权利要求9所述的分光膜,其特征在于,所述入光面和所述出光面上均具有多个分光微结构,处于所述入光面上的多个分光微结构和处于所述出光面上的多个分光微结构均为凸起,表面均为由两个所述长条形平面构成的折面;
处于所述入光面上的多个分光微结构的形状和尺寸相同,处于所述出光面上的多个分光微结构的形状和尺寸相同,处于所述入光面上的分光微结构的分布密度小于处于所述出光面上的分光微结构的分布密度,且相邻两个处于所述入光面上的分光微结构和相邻两个处于所述出光面上的分光微结构之间不具有间隙。
17.一种背光模组,其特征在于,包括权利要求1~16任一项所述的分光膜。
18.根据权利要求17所述的背光模组,其特征在于,所述背光模组为准直背光模组。
19.一种显示装置,其特征在于,包括:背光模组,所述背光模组包括权利要求1~7任一项所述的分光膜。
20.一种显示装置,其特征在于,包括:
背光模组,所述背光模组包括权利要求8~16任一项所述的分光膜;
叠加于所述背光模组出光侧的显示面板,所述显示面板包括多个矩阵式排列的像素,每个像素包括沿横向排列的多个子像素,每个像素中,颜色相同的子像素相邻排列,颜色相同的子像素的数量至少为3个且与光线经过所述分光膜后分成的多束光线的数量相同。
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