JP2006351528A - バックライトモジュール - Google Patents

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Abstract

【課題】本発明は、バックライトモジュールに関し、特に液晶ディスプレイの側面に設置したバックライトモジュールに関する。
【解決手段】本発明は入射面と、該入射面に隣接する射出面と、該射出面に対向する反射面と、を含む導光板と、前記射出面に対向して、発光面を含む光源と、を含むバックライトモジュールに係り、このバックライトモジュールは前記入射面に対向してアーク形状をなし前記光源の両側に設置される反光カバーと、前記発光面に対向して前記入射面に設置するレフレックスミラー部と、を含む。前記レフレックスミラー部は複数のミラーを所定の距離によって設置するように構成される。
【選択図】図7

Description

本発明は、バックライトモジュールに関し、特に側光式のバックライトモジュールに関する。
液晶ディスプレイ(Liquid Crystal Display, LCD)は、例えば、携帯電話、表示装置、PDA(Personal Digital Assistant)、テレビなど広く適用できるように、バックライト技術に対して、高輝度、低コスト、低消費電力、薄型・軽量化という要求がされてきている。側光式のバックライトは、光源を導光板の側面に設置して光を入射して該導光板の中に導くというバックライトである。一般に、該導光板に複数の凹部が設けられるので、入射光の全反射条件が破られ、該導光板が均一に発光し、液晶パネルの輝度が高くなる。
従来技術として、図1に示すように、バックライトモジュール10は、光源11と、反射シート12と、導光板13と、拡散シート14と、プリズムシート15と、を含む。前記導光板13は、例えばポリメタクリル酸メチル(PMMA)又はポリカーボネート(Polycarbonate、PC)からなる。前記反射シート12は光を前記導光板13に導入するように作用する。前記拡散シート14は光を均一に拡散し、前記凹部によるスポットを除去するために利用される。前記プリズムシート15は光を集め、輝度を高めるように利用される。
前記バックライトモジュール10は、冷陰極蛍光灯(Cold Cathode Fluorescent Lamp、CCFL)又は発光ダイオード(Light Emitting Diode、LED)を光源11として利用する。光源としては、小型バックライトモジュールに発光ダイオードが利用され、大型バックライトモジュールに冷陰極蛍光灯が利用される。冷陰極蛍光灯を光源として利用する場合、導光板は線光源(冷陰極蛍光灯が線光源と見られる)を面光源に変換するために利用されるが、発光ダイオードを光源として利用する場合、導光板は面光源(発光ダイオードは面光源と見られる)を線光源に変換するために利用される。発光ダイオードは冷陰極蛍光灯と比べて、使用時間が長い、信頼性が高いという優れた点がある。また、環境保護の面で、冷陰極蛍光灯は水銀を含むという欠点がある。従って、発光ダイオードを光源としてバックライトモジュールに利用する研究が注目されている。
図2を参照すると、従来技術である発光ダイオードを光源として利用するバックライトは、導光板に光柱現象が生じ、光の均一度が低下するという欠点がある。光柱現象は、例えば、導光板の発光ダイオードに近い領域に柱状の光スポット22が形成され、その他の領域に陰領域24が形成されるというものである。
図3及び図4を参照すると、従来技術として、光の均一度を高めるために、導光板の入射面32にのこぎりの構成34が設けられる提案、及び、入射面42にテーパー形状の溝44が設けられる提案がされている。前記構成によって、入射光は反射して拡散されるので、光柱現象をある程度に除去することができるが、入射光の一部は前記構成によって反射されて導光板に入射されないので、輝度が低下する課題がある。
図5は、入射光が前記のこぎりの構成によって反射されて拡散することを示す図である。フレネル反射式(Fresnel formula of reflection and deflection)により、光が入射して形成されるフリップ角βは式(1)のようになる。
Figure 2006351528
ここで、nは導光板の屈折率である。前記式1のように、フリップ角βには制限がある(PMMAからなる導光板のフリップ角最大値は50度以下である)ので、前記構成によっては従来技術による陰領域を全て明るくすることができない。
図6を参照すると、従来の光柱現象を除去するために、従来技術としてバックライトモジュール60も提案されている。前記バックライトモジュール60は発光ダイオード64を囲む複数のアーク形状の反射カバー66を含む。前記発光ダイオード64の発光面は前記反射カバー66に対向して、導光板62の入射面622に対して反対になるように設置される。前記バックライトモジュール60によれば、光柱現象をある程度に減少させることができるが、前記発光ダイオード64は前記反射カバー66で反射された光の一部を遮り、前記導光板62に陰領域が形成されるので、光の均一性及び光エネルギーの利用率に影響するという課題がある。
前記課題を解決するために、本発明は、従来の光柱現象を除去し、光の均一性及び光エネルギーを高めるバックライトモジュールを提供する。
本発明は入射面と、該入射面に隣接する射出面と、該射出面に対向する反射面と、を含む導光板と、前記射出面に対向して、発光面を含む光源と、を含むバックライトモジュールに係り、このバックライトモジュールは前記入射面に対向してアーク形状をなし前記光源の両側に設置される反射カバーと、前記発光面に対向して前記入射面に設置するレフレックスミラー部と、を含む。前記レフレックスミラー部は複数のミラーを所定の距離によって設置するように構成される。
前記反射カバーは前記入射面に相対してアーク形状をなし、又は、所定の角度によって前記光源の両側から平面で延伸して構成されるものである。
前記光源の直前の前記入射面に凸部が設けられ、前記レフレックスミラー部は前記凸部に設置される。
前記反射カバーは反射面を含み、該反射面に複数のV字形の凸部が形成される。
本発明は、入射面と、該入射面に隣接する射出面と、該射出面に対向する反射面と、を含む導光板と、前記導光板の入射面に対して、発光面を含む複数の光源と、を含むバックライトモジュールに係り、このバックライトモジュールは前記入射面に対向して、それぞれ前記複数の光源を囲むようにアーク形状が形成される反射カバーと、前記発光面に対向して前記入射面に設置するレフレックスミラー部と、を含む。前記レフレックスミラー部は複数のミラーを所定の距離によって設置するように構成される。
従来技術と比べて、本発明は反射カバー並びにレフレックスを利用することにより、光源からの光を導光板の入射面に反射するので、従来技術による光柱現象、及び光源が原因で反射光を遮って陰領域が形成される課題を解決することができる。従って、光の均一性及び光エネルギーを高めることができる。
次に、図面を参照して本発明に係る実施形態について説明する。
(実施形態1)
図7に示すように、本実施形態に係るバックライトモジュール70は、入射面722と、該入射面722に隣接する射出面724と、該射出面724に対向する反射面(図示せず)と、該入射面722に隣接する両側面726、728とを含む導光板72と、前記入射面722に平行な発光面744を含む光源74と、前記光源74からの光を反射するために、前記発光面744に対向して前記入射面722に設置されるレフレックスミラー部723と、前記入射面722に対向してアーク形状をなし前記光源74の両側に設置される反射カバー76と、を含む。
さらに、前記光源74は前記発光面744の中心に対向するように設置すればよい。前記光源74としては、ミラー及びLEDチップ光源を組み合わせて構成することができる。前記レフレックスミラー部723は複数のミラーを所定の距離によって設置するように構成される。また、所定の距離で前記722に銀又はアルミニウムでマックスされることにより、前記レフレックスミラー部723と同様に機能することができる。前記反射カバー76は、光を前記入射面722に反射させる反射面(図示せず)を含む。該反射面は滑らかな曲面に形成し、例えば、銀又はアルミニウムでマックスされる。
前記光源74からの光の一部は前記導光板72に入射されるが、他の部分は前記レフレックスミラー部723で前記反射カバー76へ反射されてから、前記反射カバー76で前記導光板72の光源に遠くの場所に入射されるので、前記光源74からの光を分散して均一に前記入射面722に入射され、光柱現象を除去でき、光の均一性及び光エネルギーを高める。
(実施形態2)
図8に示すように、本実施形態に係るバックライトモジュール80は、入射面822を含む導光板82と、前記入射面822の一側に対向して設置される光源84と、レフレックスミラー部823と、反射カバー86と、を含む。実施形態1と異なる点は、前記反射カバー86が前記入射面822に対向して、所定の角度によって前記光源84の両側から平面で延伸して構成される点である。
(実施形態3)
図9に示すように、本実施形態に係るバックライトモジュール90は、入射面922を含む導光板92と、前記入射面922の側に設置される光源94と、レフレックスミラー部923と、反射カバー96と、を含む。実施形態1と異なる点は、前記光源94の直前の前記入射面922に凸部を形成して、前記レフレックスミラー部923を前記凸部に設置することにより、前記光源94からの光を均一に入射する点である。
(実施形態4)
図10に示すように、本実施形態に係るバックライトモジュール100は、入射面1022を含む導光板102と、前記入射面1022の一側に対向して設置される光源104と、レフレックスミラー部1023と、反射カバー106と、を含む。実施形態2と異なる点は、前記光源104の直前の前記入射面1022に凸部を形成して、前記レフレックスミラー部1023を前記凸部に設置することにより、前記光源104からの光を均一に入射する点である。
実施形態3及び実施形態4に係る凸部は他の形状に変換されることができる。この凸部により、光源からの光を導光板の光源に遠くの領域に入射させ、光柱現象を除去し、光の均一性及び光エネルギーを高めることができる。
(実施形態5)
さらに光の均一性を高めるために、反射カバーの反射面に改善がされる。図11に示すように、本実施形態に係るバックライトモジュール110は、導光板112と、光源114と、レフレックスミラー部113と、反射カバー116と、を含む。実施形態1と異なる点は、前記反射カバー116の反射面(図示せず)に複数のV字形の凸部117が形成されるものである。前記複数の凸部117の寸法及びその配布密度を調整することにより、光源114からの光の入射を制御して、前記導光板の輝度を調整することができる。前記反射カバー116には、凸の形状に限らず、溝の形状又はネットの形状であってもよい。
勿論、実施形態2乃至実施形態4は上述の通り、相応して変化されることもできる。
(実施形態6)
図12に示すように、本実施形態に係るバックライトモジュール120は、入射面123と、該入射面123に隣接する射出面125と、該射出面125に対向する反射面(図示せず)と、該入射面123に隣接する両側面125、128とを含む導光板122と、前記導光板122の入射面123に対向して、発光面144を含む二つの光源124と、レフレックスミラー部145と、前記入射面123に対向して、それぞれ前記二つの光源124を囲むようにアーク形状が形成する反射カバー129と、を含む。前記二つの光源124の直前に、それぞれ前記入射面123に凸部が形成される。前記レフレックスミラー部145は前記凸部に設置される。前記反射カバー129により、前記レフレックスミラー部145で反射された光を前記光源124に遠く、前記入射面123に入射させることができる。前記反射カバー129の反射面は滑らかな平面に形成されても、複数の凸部などが形成されてもよい。
(実施形態7)
図13に示すように、本実施形態に係るバックライトモジュール130は、導光板132と、二つの光源134と、レフレックスミラー部135と、それぞれ反射カバー139と、を含む。実施形態6と異なる点は、前記反射カバー139が前記入射面133に相対して、所定の角度によってそれぞれ前記二つの光源134の両側から平面で延伸して構成されるものである。前記反射カバー139の反射面は滑らかな平面に形成されても、複数の凸部などが形成されてもよい。
なお、光の射出方向を制御するために、本発明に係るバックライトモジュールにおける導光板の反射面及び/又は射出面に、第一凸部を設置することができる。前記第一凸部は断面が三角形や半円形の溝、又はネットの形状に形成される。光の入射の均一性を高めるために、導光板の入射面に第二凸部を設置することができる。前記第二凸部は、プリズムの形状又はテーパーの形状の溝が形成される。本実施形態に係るバックライトモジュールは、光の射出率を高めるために反射面の下側に反射シートが設置され、光の均一性を高めるために射出面の上側に拡散シートが形成される。本実施形態に係るバックライトモジュールの導光板は平板状又は楔状に形成される。前記導光板は、ポリカーボネート(Polycarbonate,PC)又はポリメタクリル酸メチル(Polymethylmethacrylate,PMMA)などからなる。
本発明は、反射カバー及びレフレックスミラー部を利用することにより、従来技術の光柱現象を除去し、光の均一性及び光エネルギーを高めることができる。
従来のバックライトモジュールの分解斜面図である。 従来のバックライトによる光柱現象を示す図である。 従来技術のバックライトモジュールの導光板の入射面を示す図である。 従来技術のバックライトモジュールの導光板の入射面を示す図である。 従来技術で光を入射面に入射する状態を示す図である。 従来技術のバックライトモジュールの導光板の入射面を示す図である。 本発明の実施形態1に係るバックライトモジュールを示す図である。 本発明の実施形態2に係るバックライトモジュールを示す図である。 本発明の実施形態3に係るバックライトモジュールを示す図である。 本発明の実施形態4に係るバックライトモジュールを示す図である。 本発明の実施形態5に係るバックライトモジュールを示す図である。 本発明の実施形態6に係るバックライトモジュールを示す図である。 本発明の実施形態7に係るバックライトモジュールを示す図である。
符号の説明
14 拡散シート
15 プリズムシート
70、80、90、100、110、120,130 バックライトモジュール
72、82、92、102、112、122、132、72 導光板
722、822、922、1022、113、123、722、133 入射面
723、823、923、1023、135 レフレックスミラー部
72、1254 射出面
726,728、126,128 側面
74、84、94、104、114、124、134 光源
74、944、1044、144、145 発光面
76、86、96、106、116、129、139 反射カバー
117 凸部

Claims (5)

  1. 入射面と、該入射面に隣接する射出面と、該射出面に対向する反射面と、を含む導光板と、前記射出面に対向して、発光面を含む光源と、を含むバックライトモジュールにおいて、
    前記バックライトモジュールは前記入射面に対向してアーク形状をなし前記光源の両側に設置される反射カバーと、前記発光面に対向して前記入射面に設置するレフレックスミラー部と、を含み、
    前記レフレックスミラー部は複数のミラーを所定の距離によって設置するように構成されることを特徴とするバックライトモジュール。
  2. 前記反射カバーは前記入射面に相対してアーク形状をなし、又は、所定の角度によって前記光源の両側から平面で延伸して構成されるものであることを特徴とする、請求項1に記載のバックライトモジュール。
  3. 前記光源の直前の前記入射面に凸部が設けられ、前記レフレックスミラー部は該凸部に設置されることを特徴とする、請求項1に記載のバックライトモジュール。
  4. 前記反射カバーは反射面を含み、該反射面に複数のV字形の凸部が形成されることを特徴とする、請求項1〜3のいずれか一項に記載のバックライトモジュール。
  5. 入射面と、該入射面に隣接する射出面と、該射出面に対向する反射面と、を含む導光板と、前記導光板の入射面に対して、発光面を含む複数の光源と、を含むバックライトモジュールにおいて、
    前記バックライトモジュールは前記入射面に対向して、それぞれ前記複数の光源を囲むようにアーク形状が形成される反射カバーと、前記発光面に対向して前記入射面に設置されるレフレックスミラー部と、を含み、
    前記レフレックスミラー部は複数のミラーを所定の距離によって設置するように構成されることを特徴とするバックライトモジュール。
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