CN108776365A - 导光板结构 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种导光板结构,包括导光板与设于所述导光板上的瑞利散射层,能够使得所述导光板的出射光的光型不再受光传输方向影响,而均呈各向发射且具有相同能量,将该导光板结构应用于侧入式量子点背光模组时,可以有效的改善边缘发蓝的品味问题,将该导光板结构应用于常规白光LED的侧入式背光模组时,还可以实现背光亮度在左右和上下方向对称特性,从而进一步改善侧入式背光模组的视角。

Description

导光板结构
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种导光板结构。
背景技术
在显示的技术领域中,由于OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机电激光显示)技术的快速发展,LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示)面临众多的挑战,比起OLED,LCD在薄型化、可曲面化、色彩饱和度等方面存在一定的弱势。为了使LCD能在上述性能上能与OLED匹敌,人们越来越重视在这些方面上的技术攻克。
现有技术中,通常在液晶显示装置的背光模组的导光板的出光侧中添加量子点层(QD Film)以实现高色饱显示,然而市场上的量子点背光设计过程中,不可避免的均面临一些以往白光LED背光没有的光学品味问题,如侧入式背光中,在非入光侧导光板边缘可见明显发蓝(边缘蓝晕)的问题,以上问题困扰着背光设计业者,虽然相关问题都有较好的解决方案出来,例如对于侧入式背光模组边缘发蓝问题通常采用边缘区域反射片印刷黄色网点(或荧光粉),或是在边缘区域再添加一层量子点荧光粉条,采用类似的方案可以有效的改善该品味问题,然而方案对应不同背光尺寸,特别是不同导光板厚度时,需具体问题具体分析。
导致侧入式背光模组方案边缘发蓝主要原因为边缘光路与中间区域光路的差异,图1为现有技术中侧入式导光板的光传输方向的示意图,在显示正常区域此时受导光板100光传输方向的影响,经网点120散射出光光型具有明显的倾斜角(偏向远光侧),而当到达边缘时,导光板100远离入光侧的界面通常贴附银反射层,此时类似于双侧入光,经网点120散射出光光型不存在明显的倾斜角,而由于中间区域与边缘区域两种不同光型特性,导致其对量子点层激发程度不同,边缘区域激发程度明显较弱,导致量子点层受激发而转换为红光和绿光的比例较低,整体光颜色相较中间位置偏蓝。
发明内容
本发明的目的在于提供一种导光板结构,能够使得所述导光板的出射光的光型不再受光传输方向影响,而均呈各向发射且具有相同能量,将该导光板结构应用于侧入式背光模组,可以有效的改善边缘发蓝的品味问题。
为实现上述目的,本发明提供了一种导光板结构,包括导光板与设于所述导光板出光侧的瑞利散射层,所述瑞利散射层能够使得所述导光板的出射光的光型不受光传输方向影响,而均呈各向发射且具有相同能量。
所述瑞利散射层具有瑞利散射的散射粒子,所述散射粒子的尺寸在700nm以下。
所述散射粒子为有机散射粒子或无机SiO2粒子。
所述导光板结构还包括设于所述导光板与所述瑞利散射层之间的低折射率层。
所述低折射率层的折射率大于1.0且小于1.5。
所述导光板具有入光侧,所述导光板在入光侧设有倾角。
所述导光板为玻璃导光板或者塑料导光板。
所述导光板结构还包括设于所述瑞利散射层上的量子点层。
所述导光板结构还包括设于所述量子点层与所述瑞利散射层之间的胶合层。
所述导光板结构还包括设于所述量子点层上的缓冲层,所述导光板为玻璃导光板。
本发明的有益效果:本发明提供的一种导光板结构,包括导光板与设于所述导光板上的瑞利散射层,能够使得所述导光板的出射光的光型不再受光传输方向影响,而均呈各向发射且具有相同能量,将该导光板结构应用于侧入式量子点背光模组时,可以有效的改善边缘发蓝的品味问题,将该导光板结构应用于常规白光LED的侧入式背光模组时,还可以实现背光亮度在左右和上下方向对称特性,从而进一步改善侧入式背光模组的视角。
附图说明
为了能更进一步了解本发明的特征以及技术内容,请参阅以下有关本发明的详细说明与附图,然而附图仅提供参考与说明用,并非用来对本发明加以限制。
附图中,
图1为现有技术中侧入式导光板的光传输方向的示意图;
图2为本发明的导光板结构的第一实施例的示意图;
图3为本发明的导光板结构的第二实施例的示意图。
具体实施方式
为更进一步阐述本发明所采取的技术手段及其效果,以下结合本发明的优选实施例及其附图进行详细描述。
请参阅图2,为本发明的导光板结构的第一实施例的示意图,本发明的导光板结构包括导光板10与设于所述导光板10出光侧的瑞利散射层12,所述瑞利散射层能够使得所述导光板10的出射光的光型不再受光传输方向影响,而均呈各向发射且具有相同能量,将该导光板结构应用于侧入式背光模组,可以有效的改善边缘发蓝的品味问题,特别是将该导光板结构应用于常规白光LED的侧入式背光模组时,还可以实现背光亮度在左右和上下方向对称特性,从而进一步改善侧入式背光模组的视角。
具体地,所述瑞利散射层12具有瑞利散射的散射粒子,所述散射粒子的尺寸在700nm以下,从而能够使得所述瑞利散射层12能对所述导光板10的出射光实现瑞利散射的效果,保证所述导光板10的出射光的光型不再受光传输方向影响。
具体地,所述散射粒子可以为有机散射粒子,也可以为无机SiO2粒子,能够有效实现瑞利散射的效果。可选地,可以采用Stober法形成的无机SiO2粒子。
具体地,在所述导光板10上方采用狭缝式涂布(Slit Coating)或印刷方式形成所述瑞利散射层12。
可选地,所述导光板结构还包括设于所述导光板10与所述瑞利散射层12之间的低折射率层14(Lower Refraction Layer),能够保证导光板10的光传输特性。本实施例中,所述导光板结构的低折射率层14仅有一层,当然,根据实际情况的使用,可以设置数层低折射率层14。相应地,在该实施例下,在所述低折射率层14上方采用狭缝式涂布或印刷方式形成所述瑞利散射层12。
具体地,所述低折射率层14的折射率大于1.0且小于1.5,优选地,所述低折射率层14的折射率为1.3。
具体地,所述导光板10具有入光侧,由于受所述低折射率层14折射率影响,其与空气折射率仍然存在一定差距,进而导致所述导光板10入光侧的大角度的入射光损失,为了解决该问题,可以通过在所述导光板10的入光侧采用研磨加工或数控机床(CNC)加工工艺形成倾角20,从而实现大角度的入射光的重新利用。
具体地,所述导光板10的入光侧的倾角20大于90°,如图2所示,所述导光板入光侧的一边与出光侧的一边的夹角大于90°,所述导光板入光侧的一边与远离出光侧的一边的夹角大于90°。
具体地,所述倾角20包括上倾角21及与所述上倾角21相对设置的下倾角22。
具体地,所述导光板10为玻璃导光板10或者塑料导光板10。
如图3所示,为本发明的导光板结构的第二实施例的示意图,与上述第一实施例相比,区别在于还包括设于所述瑞利散射层12上的量子点层16,所述导光板10为玻璃导光板10,从而使得该导光板结构具有良好的水氧阻隔效果。
具体地,在所述瑞利散射层12上采用涂布工艺形成所述量子点层16。
具体地,可以在所述量子点层16上采用蒸镀方式形成一层缓冲层18,所述缓冲层18的材料为SixOy或SixNy,以保护所述量子点层16。
具体地,所述导光板结构还包括设于所述量子点层16与所述瑞利散射层12之间的胶合层19,有利于保证所述量子点层16与所述瑞利散射层12之间的粘结性。本实施例中,所述导光板结构仅设置一层胶合层19,当然,可以设置多层胶合层19,以进一步提高所述量子点层16与所述瑞利散射层12之间的粘结性。
综上所述,本发明的导光板结构包括导光板与设于所述导光板上的瑞利散射层,能够使得所述导光板的出射光的光型不再受光传输方向影响,而均呈各向发射且具有相同能量,将该导光板结构应用于侧入式量子点背光模组时,可以有效的改善边缘发蓝的品味问题,将该导光板结构应用于常规白光LED的侧入式背光模组时,还可以实现背光亮度在左右和上下方向对称特性,从而进一步改善侧入式背光模组的视角。
以上所述,对于本领域的普通技术人员来说,可以根据本发明的技术方案和技术构思作出其他各种相应的改变和变形,而所有这些改变和变形都应属于本发明权利要求的保护范围。

Claims (10)

1.一种导光板结构,其特征在于,包括导光板(10)与设于所述导光板(10)出光侧的瑞利散射层(12),所述瑞利散射层(12)能够使得所述导光板(10)的出射光的光型不受光传输方向影响,而均呈各向发射且具有相同能量。
2.如权利要求1所述的导光板结构,其特征在于,所述瑞利散射层(12)具有瑞利散射的散射粒子,所述散射粒子的尺寸在700nm以下。
3.如权利要求2所述的导光板结构,其特征在于,所述散射粒子为有机散射粒子或无机SiO2粒子。
4.如权利要求1所述的导光板结构,其特征在于,还包括设于所述导光板(10)与所述瑞利散射层(12)之间的低折射率层(14)。
5.如权利要求4所述的导光板结构,其特征在于,所述低折射率层(14)的折射率大于1.0且小于1.5。
6.如权利要求1所述的导光板结构,其特征在于,所述导光板(10)具有入光侧,所述导光板(10)在入光侧设有倾角(20)。
7.如权利要求1所述的导光板结构,其特征在于,所述导光板(10)为玻璃导光板(10)或者塑料导光板(10)。
8.如权利要求1所述的导光板结构,其特征在于,还包括设于所述瑞利散射层(12)上的量子点层(16)。
9.如权利要求8所述的导光板结构,其特征在于,还包括设于所述量子点层(16)与所述瑞利散射层(12)之间的胶合层(19)。
10.如权利要求8所述的导光板结构,其特征在于,还包括设于所述量子点层(16)上的缓冲层(18),所述导光板(10)为玻璃导光板(10)。
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