JP2008040461A - ハイブリッド拡散板、これを含むバックライトアセンブリ及びこれを含む液晶表示装置 - Google Patents

ハイブリッド拡散板、これを含むバックライトアセンブリ及びこれを含む液晶表示装置 Download PDF

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Abstract

【課題】ランプから発生した熱が液晶パネルに伝達されることを抑制し、輝度を高めて輝線を除去できるハイブリッド拡散板、これを含むバックライトアセンブリー及びこれを含む液晶表示装置を提供する。
【解決手段】互いに対向するように配置され、光を拡散する複数のサブ拡散板と、前記各サブ拡散板の間に介在し、前記サブ拡散板より低い熱伝導率を有する断熱層とを有することを特徴とし、これにより、ランプから発生した熱が液晶パネルに伝達されることを抑制し、輝度を高めて輝線を除去できる。
【選択図】 図3

Description

本発明は、ハイブリッド拡散板、これを含むバックライトアセンブリ及びこれを含む液晶表示装置に関し、より詳しくは、複数のランプを光源として使用するときランプから発生した熱が液晶パネルに伝達されることを抑制できるハイブリッド拡散板、これを含むバックライトアセンブリ及びこれを含む液晶表示装置に関する。
液晶表示装置は、現在一番広く使用されている平板表示装置のうちの一つであって、電極が形成されている二枚の基板とその間に挿入されている液晶層からなり、電極に電圧を印加して液晶層の液晶分子を再配列させることによって透過する光量を調節する表示装置である。
このような液晶表示装置は、液晶層が介在した一対の基板からなる液晶パネルと、液晶パネルを通過する光を提供するバックライトアセンブリを含む。ここで、バックライトアセンブリは複数のランプ、多様な光学シート、拡散板及びこれらを収納する収納容器を含む。
従来技術の液晶表示装置によれば、複数のランプ上部に拡散板が設けられ、拡散板上部に液晶パネルが配置される。この時、ランプから発生する熱が拡散板を通じて伝導され、この熱は再び液晶パネルに伝達される。液晶パネルに高いエネルギーの熱が伝達される場合、液晶パネルが誤動作を起こすようになって液晶表示装置の表示特性を低下させるようになるという問題がある。従って、液晶表示装置の表示特性を向上させるためにランプから発生する熱が液晶パネルに伝達されることを抑制する必要性が出てきている(例えば、特許文献1参照)。
韓国特許出願公開第2004−46792号明細書
そこで、本発明は上記従来の液晶表示装置における問題点に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、ランプから発生した熱が液晶パネルに伝達されることを抑制し、輝度を高めて輝線を除去できるハイブリッド拡散板を提供することにある。
また、本発明の他の目的は、このようなハイブリッド拡散板を含むバックライトアセンブリを提供することにある。
また、本発明の他の目的は、このようなバックライトアセンブリを含む液晶表示装置を提供することにある。
上記目的を達成するためになされた本発明によるハイブリッド拡散板は、互いに対向するように配置され、光を拡散する複数のサブ拡散板と、前記各サブ拡散板の間に介在し、前記サブ拡散板より低い熱伝導率を有する断熱層とを有することを特徴とする。
上記目的を達成するためになされた本発明によるバックライトアセンブリは、複数のランプと、前記ランプ上部に配置されて前記ランプから発生した光を拡散するハイブリッド拡散板であって、互いに対向するように配置された複数のサブ拡散板と、該各サブ拡散板の間に介在し、前記サブ拡散板より低い熱伝導率を有する断熱層とを含むハイブリッド拡散板と、前記ランプ及び前記ハイブリッド拡散板を収納する収納容器とを有することを特徴とする。
上記目的を達成するためになされた本発明による液晶表示装置は、画像情報を表示する液晶パネルと、前記液晶パネルに光を提供する上述の前記バックライトアセンブリとを有することを特徴とする。
本発明に係るハイブリッド拡散板、これを含むバックライトアセンブリ及びこれを含む液晶表示装置によれば、ハイブリッド拡散板内に熱伝達率が低い断熱層を形成することによってランプから発生した熱が液晶パネルに伝達されることを効果的に減らすことができる。
また、ハイブリッド拡散板を構成する複数のサブハイブリッド拡散板の間にサブハイブリッド拡散板より屈折率が低い断熱層を介在することによってランプから発生した光がさらに拡散して輝線を除去できるという効果がある。
次に、本発明に係るハイブリッド拡散板、これを含むバックライトアセンブリ及びこれを含む液晶表示装置を実施するための最良の形態の具体例を図面を参照しながら説明する。
本発明の利点及び特徴、そしてそれらを達成する方法は添付する図面と共に詳細に後述している実施形態を参照すれば明確になる。しかしながら、本発明は、以下で開示される実施形態に限定されるものではなく、相異なる多様な形態で具現されるものであり、本実施形態は、本発明の開示が完全となり、当業者に発明の範疇を完全に知らせるために提供されるものであり、本発明は、特許請求の範囲の記載に基づいて決められなければならない。なお、明細書全体にかけて同一参照符号は同一構成要素を示すものとする。
以下、図1〜図5を参照して本発明の一実施形態によるハイブリッド拡散板、これを含むバックライトアセンブリ及びこれを含む液晶表示装置について詳細に説明する。
図1は、本発明の一実施形態による液晶表示装置を示す分解斜視図である。図1を参照すれば、液晶表示装置100は全体的に見て画像情報を表示する液晶パネルアセンブリ130、液晶パネルアセンブリ130に光を提供するバックライトアセンブリ140、及びバックライトアセンブリ140と結合して液晶パネルアセンブリ130を収納する上部収納容器110を含む。
液晶パネルアセンブリ130は、薄膜トランジスタ表示板133、共通電極表示板134を含む液晶パネル136、液晶(図示せず)、ゲートテープキャリヤパッケージ131、データテープキャリヤパッケージ132及び印刷回路基板135を含む。
液晶パネル136は、ゲートライン(図示せず)及びデータライン(図示せず)と薄膜トランジスタアレイ、画素電極などを含む薄膜トランジスタ表示板133と、ブラックマトリックス、共通電極などを含み、薄膜トランジスタ表示板133に対向するように配置された共通電極表示板134を含む。
そして、ゲートテープキャリヤパッケージ131は、薄膜トランジスタ表示板133に形成された各ゲートライン(図示せず)に接続され、データテープキャリヤパッケージ132は薄膜トランジスタ表示板133に形成された各データライン(図示せず)に接続される。
一方、印刷回路基板135ではゲートテープキャリヤパッケージ131にゲート駆動信号及びデータテープキャリヤパッケージ132にデータ駆動信号を入力可能なようにするゲート駆動信号及びデータ駆動信号を全て処理するための各種駆動部品が実装される。
そして、バックライトアセンブリ140は、光学シート141、ハイブリッド拡散板142、ランプ143、反射板144、及びこれらを収納する収納フレーム150及び下部収納容器160を含む。
ランプ143としては、CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp)、EEFL(External Electrode Fluorescent Lamp)などを使用できる。このようなランプ143は、外部からランプ143に印加されたランプ駆動電圧によって光を発生する。また、ランプ143は等間隔に離隔されて同一平面上に並列連結され、直下型に構成できる。ランプ143内部の放電ガスの分布が一定するようにして均一な輝度を得るためランプ143は、液晶パネル136について横方向に配列されることが好ましい。ランプ143の端部にはランプ143にランプ駆動電圧を提供してランプ143を支持及び固定するランプソケット(図示せず)が形成できる。
ハイブリッド拡散板142は、ランプ143の上部に設けられることができ、ランプ143で発生した光の輝度均一性を向上させ、ランプ143で発生した熱が液晶パネル136に伝達されることを遮断する役割を果たす。以下、図2及び図3を参照して本発明の一実施形態によるハイブリッド拡散板について詳細に説明する。ここで、図2は図1のハイブリッド拡散板の分解斜視図であり、図3は図2のハイブリッド拡散板をB−B’線に沿って切開した断面図である。
図2及び図3に示すように、本発明の一実施形態によるハイブリッド拡散板142は互いに対向するように配置された第1のサブ拡散板210及び第2のサブ拡散板212と、両サブ拡散板(210、212)の間に介在した低屈折率の断熱層230を含む。
ここで、第1のサブ拡散板210及び第2のサブ拡散板212はそれぞれ拡散剤が添加された光透過性樹脂層で構成される。ここで拡散剤はシリコン拡散剤、マグネシウム拡散剤又は酸化カルシウム拡散剤などを含むことができる。また、光透過性樹脂層は、ポリメチルメタクリレート(PMMA)、メチルスチレン(MS)、ポリスチレン(PS)、ポリカーボネート(PC)などを含むことができる。第1のサブ拡散板210及び第2のサブ拡散板212を通過した光は輝度均一性が向上しうる。
そして、断熱層230は第1のサブ拡散板210及び第2のサブ拡散板212より低い熱伝導率と低い屈折率を有することが好ましい。例えば、断熱層230としては熱伝導率及び屈折率が一番低い空気を使用できる。空気の熱伝導率は約0.026kcal/(m・h・℃)であり、空気の屈折率は約1として、樹脂層からなったサブ拡散板(210、212)より非常に低い値を有する。本実施形態では、断熱層230として空気を使用して説明しているが、本発明はこれに限定されず第1のサブ拡散板210及び第2のサブ拡散板212より低い熱伝導率及び低い屈折率を有する任意の物質を使用できる。
第1のサブ拡散板210と第2のサブ拡散板212はその周縁に沿って両サブ拡散板(210、212)の間に介在するシーリング材220によって合着される。シーリング材220はサブ拡散板(210、212)と異なる物質又は同一な物質で構成できる。例えば、シーリング材220は両面テープ、粘着剤、又は接着剤などになることができる。また、シーリング材220としてサブ拡散板(210、212)と同一の物質である樹脂層を使用する場合、熱融着方式を用いてシーリング材220に熱を加えて一部溶かして第1のサブ拡散板210及び第2のサブ拡散板212を合着してもよい。
断熱層230は、第1のサブ拡散板210及び第2のサブ拡散板212と熱膨張率が異なるので、断熱層230が外部に露出できるようにシーリング材220は第1のサブ拡散板210及び第2のサブ拡散板212の間に開口部を残して置いて形成されることが好ましい。
再び図1を参照すれば、反射板144はランプ143の下部に設けられてランプ143の下部に放出される光を上部に反射する。このような反射板144は、下部収納容器160の底面に一体に形成されてもよい。すなわち、下部収納容器160をアルミニウム(Al)又はアルミニウム合金などの反射度が高い物質で構成して下部収納容器160自体が反射板144の機能を遂行できるように構成してもよい。
ランプ143は、反射板144上に配置されたランプ固定ユニット145によって固定できる。
そして、光学シート141はハイブリッド拡散板142上部に設けられ、ランプ143から伝達される光を拡散して集光する役割を果たす。光学シート141は例えば拡散シート、第1のプリズムシート、第2のプリズムシートなどを含む。
ここで、拡散シートはランプ143上部に設けられ、ランプ143から入射される光の輝度及び輝度均一性を向上させる役割を果たす。
第1のプリズムシートは、拡散シート上部に設けられ、第1のプリズムシートの一面には拡散シートから拡散した光を集光して出射するための三角柱形のプリズムパターン(図示せず)が一定した配列を有して形成されている。例えば、第1のプリズムシートとしては輝度強化フィルムを使用できる。
第2のプリズムシートは、第1のプリズムシート上部に設けられ、光を集光及び偏光して出射する多層構造の反射型偏光プリズムシートである。例えば、第2のプリズムシートとしてはデュアル輝度強化フィルムを使用できる。但し、第1のプリズムシートだけとしても輝度及び視野角を十分に確保できる場合第2のプリズムシートは除外できる。
このような光学シート141は、バックライトアセンブリ140の仕様によって多様に変更できる。
このような反射板144、ランプ143、ハイブリッド拡散板142、及び光学シート141は順次に下部収納容器160に収納され、収納フレーム150は下部収納容器160の上部から下って下部収納容器160と結合する。図1及び図4を参照して本発明の一実施形態による液晶表示装置の結合関係について詳細に説明する。ここで図4は図1の液晶表示装置を結合した後A−A’線に沿って切開した断面図である。
図1及び図4に示すように、液晶パネル136は収納フレーム150の支持を受け、光学シート141上に配置される。収納フレーム150は長方形形状の周縁に沿って形成された側壁で構成され、内側壁に段差部又は突起部が形成されて液晶パネルアセンブリ130を支持できる構造からなる。
下部収納容器160は、長方形形状を有し、上面の周縁に沿って側壁が形成されて側壁内に反射板144、ランプ143、ハイブリッド拡散板142、及び光学シート141を受容して固定させる。
また、ランプ固定ユニット145は、ランプ143を固定する役割以外にハイブリッド拡散板142及び光学シート141を支持して曲がることを防止する役割を果たす。このようなランプ固定ユニット145は反射板144上に配置されたプレート250と、プレート250上に形成されてランプ143を固定するグリップ部254と、プレート250上に形成されて反射板144を支持する支持部252で構成されている。プレート250の底面には固定フック(図示せず)が形成されて反射板144を貫通して下部収納容器160の底面に形成された開口部(図示せず)と結合することによってランプ固定ユニット145は下部収納容器160と固定結合できる。
そして、液晶パネルアセンブリ130の印刷回路基板135は下部収納容器160の外側壁に沿って折り曲げられて下部収納容器160の側壁又は背面に安着する。ここで、光学シート141、ハイブリッド拡散板142、ランプ143及び反射板144を下部収納容器160に受容する方法によって下部収納容器160の形状は多様に変形できる。
そして、収納フレーム150上に配置された液晶パネルアセンブリ130の上面を覆うように上部収納容器110が下部収納容器160と結合される。上部収納容器110の上面には液晶パネルアセンブリ130を外部に露出させるウィンドウが形成されている。
上部収納容器110は、フック結合(図示せず)又はねじ結合(図示せず)などを通じて下部収納容器160と締結できる。
以下、図4を参照してランプ143から発生した熱が液晶パネル136に伝達されず遮断される過程を詳細に説明する。
先ず、ランプ143から発生した熱はまず輻射によってハイブリッド拡散板142に伝達される。またランプ143から発生した熱は下部収納容器160とハイブリッド拡散板142によって形成された収納空間内の空気を暖め、空気の対流によってハイブリッド拡散板142に伝達される。このような熱はハイブリッド拡散板142を通じて伝導されて光学シート141に伝達される。光学シート141に伝達された熱は再び輻射と対流を経て液晶パネル136に伝達される。
本実施形態でのようにハイブリッド拡散板142を使用する場合、樹脂層からなった第1のサブ拡散板210及び第2のサブ拡散板212の間に第1のサブ拡散板210及び第2のサブ拡散板212より熱伝導率が低い断熱層230を配置させることによってハイブリッド拡散板142の全体熱伝導率を低めることができる。従って、ハイブリッド拡散板142を通じて伝導される熱を遮断して液晶パネル136の温度が上がることを防止できる。
さらにハイブリッド拡散板142を構成する断熱層230として空気層を使用する場合、ランプ143から伝達された熱は第2のサブ拡散板212を通じて伝導された後、再び空気層を通じて輻射及び対流によって第1のサブ拡散板210に伝達される。一般に輻射及び対流は、伝導と比較して熱伝達率が相当に低いのでハイブリッド拡散板142の熱伝達率をさらに低めることができる。
次に、図4及び図5を参照して本発明の一実施形態による液晶表示装置の輝度を高め、輝線を除去する過程について詳細に説明する。ここで、図5は本発明の一実施形態によるハイブリッド拡散板の断面図である。
図4及び図5を参照すれば、ランプ143から発生した光はハイブリッド拡散板142を貫通して液晶パネル136に伝達される。光は、空気層では殆ど吸収が起こらず樹脂層などでなったサブ拡散板(210、212)にて吸収が起こる。従って、ハイブリッド拡散板142の厚さが一定し、断熱層230として空気層を使用する場合、光が樹脂層を通過する距離が短くなる。従って、ランプ143から発生した光がハイブリッド拡散板142に吸収される量は相対的に少なくなり液晶表示装置の輝度を高めることができる。
また、光源として複数のランプ143を使用する液晶表示装置では、使用者がランプ143の形状を認識できないように輝線を除去する必要がある。
本発明の一実施形態によれば、光を拡散させる拡散剤をそれぞれ含んだ第1のサブ拡散板210及び第2のサブ拡散板212の間に第1のサブ拡散板210及び第2のサブ拡散板212より低い屈折率を有する断熱層230を配置することによってハイブリッド拡散板142はこのような輝線をさらに効果的に除去できる。
具体的には、図5を参照すれば、第1のサブ拡散板210及び第2のサブ拡散板212の屈折率をn1、断熱層230の屈折率をn2とし、第2のサブ拡散板212から断熱層230に入射する光(X)の入射角をα、第2のサブ拡散板212から断熱層230に屈折される光(Y)の屈折角をβとする。
スネルの法則によれば、sinα/sinβ=n2/n1である。ここで、n2<n1であるので、sinα<sinβであり、α<βが成り立つ。すなわち、断熱層230が第2のサブ拡散板212より低い屈折率を有する場合、光(X)の入射角(α)より光(Y)の屈折角(β)がさらに大きい。従って、ランプ143から発生した光は第2のサブ拡散板212を経由して断熱層230を通過するとき、その光はランプ143からさらに大きい角度を有し、横に放射するようになる。断熱層230から第1のサブ拡散板210に屈折された光(Z)は、再び第1のサブ拡散板210で拡散して輝線を除去するようになる。
次に、図6〜図9を参照して拡散機能が強化されたハイブリッド拡散板の変形例について調べる。ここで、図6〜図9は図5のハイブリッド拡散板の変形例である。
図6に示すハイブリッド拡散板142bのように、拡散機能を強化するために断熱層230と隣接する第1のサブ拡散板210及び第2のサブ拡散板212に凸状の拡散パターン216が形成されている。凸状の拡散パターン216は丸形に形成できる。図6では、第1のサブ拡散板210及び第2のサブ拡散板212全てに凸状の拡散パターン216が形成されているが、本発明はこれに限定されず断熱層230と隣接する第1のサブ拡散板210及び第2のサブ拡散板212のうち何れか一つに凸状の拡散パターン216が形成できる。
図7に示すハイブリッド拡散板142cは、図6のハイブリッド拡散板142bの凸状の拡散パターン216の代わりに凹状の拡散パターン218が形成されている。凹状の拡散パターン218は丸形に形成できる。図7でも第1のサブ拡散板210及び第2のサブ拡散板212全てに凹状の拡散パターン218が形成されているが、本発明はこれに限定されず断熱層230と隣接する第1のサブ拡散ン板210及び第2のサブ拡散板212のうち何れか一つに凹状の拡散パターン218が形成できる。
また図示していないが、断熱層230と隣接する第1のサブ拡散板210及び第2のサブ拡散板212にそれぞれ凸状の拡散パターン216及び凹状の拡散パターン218又はそれぞれ凹状の拡散パターン218及び凸状の拡散パターン216が形成できる。
図8に示すハイブリッド拡散板142dの場合、拡散機能を強化するためにランプと隣接した第2のサブ拡散板212の一面に凸状の拡散パターン216’が形成されている。凸状の拡散パターン216’は丸形に形成できる。これとは違って、図9に示すハイブリッド拡散板142eの場合、拡散機能を強化するためにランプと隣接した第2のサブ拡散板212の一面に凹状の拡散パターン218’が形成されている。凹状の拡散パターン218’は丸形に形成できる。
以上拡散機能を強化するため図6〜図9を参照して多様な拡散パターン216、216’、218、218’が形成されたハイブリッド拡散板について説明した。以上の変形例では説明の便宜のためそれぞれ個別的に拡散パターン216、216’、218、218’について説明したが、このような拡散パターン216、216’、218、218’を一つ以上組み合わせてハイブリッド拡散板を構成してもよい。以下説明の便宜のため図5に示すハイブリッド拡散板を用いて本発明を説明する。
以下、図10及び図11を参照して本発明の他の実施形態によるハイブリッド拡散板を説明する。ここで、図10は図2のハイブリッド拡散板の変形例であり、図11は図10のハイブリッド拡散板をC−C’線に沿って切開した断面図である。説明の便宜上、図1〜図5に示した各部材と同一機能を有する部材は同一符号を示し、従ってその説明は省略する。本実施形態のハイブリッド拡散板は、図10及び図11に示すように、上述実施形態のハイブリッド拡散板と以下のことを除いては基本的に同一の構造を有する。
すなわち、図10及び図11に示すように、本実施形態のハイブリッド拡散板300は互いに対向するように配置された第1、第2、第3のサブ拡散板210、212、214と、各サブ拡散板(210、212、214)の間に介在する断熱層230を含む。つまり、第1のサブ拡散板210と第2のサブ拡散板212との間に断熱層230が介在し、第2のサブ拡散板212と第3のサブ拡散板214との間に断熱層230が介在する。図11のハイブリッド拡散板300は、図3のハイブリッド拡散板142と実質的に同一であるか、或いは優れた作用効果を有する。
以上の実施形態でハイブリッド拡散板が2枚又は3枚のサブ拡散板を有し、各サブ拡散板の間に断熱層が介在した構造を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されず4枚以上のサブ拡散板及び各サブ拡散板の間に介在した断熱層からなったハイブリッド拡散板にも適用できる。
尚、本発明は、上述の実施形態に限られるものではない。本発明の技術的範囲から逸脱しない範囲内で多様に変更実施することが可能である。
本発明は、平板表示装置のうち一つであって、電極が形成されている2枚の基板とその間に挿入されている液晶層からなって、電極に電圧を印加して液晶層の液晶分子を再配列させることによって透過する光量を調節する液晶表示装置に適用できる。
本発明の一実施形態による液晶表示装置を示す分解斜視図である。 図1のハイブリッド拡散板の分解斜視図である。 図2のハイブリッド拡散板をB−B’線に沿って切開した断面図である。 図1の液晶表示装置を結合した後A−A’線に沿って切開した断面図である。 本発明の一実施形態によるハイブリッド拡散板の断面図である。 図5のハイブリッド拡散板の変形例である。 図5のハイブリッド拡散板の変形例である。 図5のハイブリッド拡散板の変形例である。 図5のハイブリッド拡散板の変形例である。 図2のハイブリッド拡散板の変形例である。 図10のハイブリッド拡散板をC−C’線に沿って切開した断面図である。
符号の説明
100 液晶表示装置
110 上部収納容器
130 液晶パネルアセンブリ
131 ゲートテープキャリヤパッケージ
132 データテープキャリヤパッケージ
133 薄膜トランジスタ表示板
134 共通電極表示板
135 印刷回路基板
136 液晶パネル
140 バックライトアセンブリ
141 光学シート
142、300 ハイブリッド拡散板
143 ランプ
144 反射板
145 ランプ固定ユニット
150 収納フレーム
160 下部収納容器
210 第1のサブ拡散板
212 第2のサブ拡散板
214 第3のサブ拡散板
220 シーリング材
230 断熱層
250 プレート
252 支持部
254 グリップ部

Claims (18)

  1. 互いに対向するように配置され、光を拡散する複数のサブ拡散板と、
    前記各サブ拡散板の間に介在し、前記サブ拡散板より低い熱伝導率を有する断熱層とを有することを特徴とするハイブリッド拡散板。
  2. 前記断熱層は、前記サブ拡散板より低い屈折率を有することを特徴とする請求項1に記載のハイブリッド拡散板。
  3. 前記断熱層は空気層を含むことを特徴とする請求項2に記載のハイブリッド拡散板。
  4. 前記各サブ拡散板の間にサブ拡散板の周縁に沿って介在して前記各サブ拡散板を合着するシーリング材をさらに有することを特徴とする請求項1に記載のハイブリッド拡散板。
  5. 前記シーリング材は、両面テープ、粘着剤、又は接着剤より形成されることを特徴とする請求項4に記載のハイブリッド拡散板。
  6. 前記シーリング材は、前記サブ拡散板と同一の物質からなり、前記各サブ拡散板は熱融着方式で溶けた前記シーリング材によって合着されることを特徴とする請求項4に記載のハイブリッド拡散板。
  7. 前記サブ拡散層は、拡散剤が添加された光透過性樹脂層を含むことを特徴とする請求項1に記載のハイブリッド拡散板。
  8. 前記断熱層に隣接した前記サブ拡散板の一面に拡散機能を強化する拡散パターンが形成されることを特徴とする請求項1に記載のハイブリッド拡散板。
  9. 複数のランプと、
    前記ランプ上部に配置されて前記ランプから発生した光を拡散するハイブリッド拡散板であって、互いに対向するように配置された複数のサブ拡散板と、該各サブ拡散板の間に介在し、前記サブ拡散板より低い熱伝導率を有する断熱層とを含むハイブリッド拡散板と、
    前記ランプ及び前記ハイブリッド拡散板を収納する収納容器とを有することを特徴とするバックライトアセンブリ。
  10. 前記断熱層は、前記サブ拡散板より低い屈折率を有することを特徴とする請求項9に記載のバックライトアセンブリ。
  11. 前記断熱層は空気層を含むことを特徴とする請求項10に記載のバックライトアセンブリ。
  12. 前記各サブ拡散板の間にサブ拡散板の周縁に沿って介在して前記各サブ拡散板を合着するシーリング材をさらに含むことを特徴とする請求項9に記載のバックライトアセンブリ。
  13. 前記シーリング材は両面テープ、粘着剤、又は接着剤より形成されることを特徴とする請求項12に記載のバックライトアセンブリ。
  14. 前記シーリング材は、前記サブ拡散板と同一の物質からなり、前記各サブ拡散板は熱融着方式で溶けた前記シーリング材によって合着されることを特徴とする請求項12に記載のバックライトアセンブリ。
  15. 前記サブ拡散層は、拡散剤が添加された光透過性樹脂層を含むことを特徴とする請求項9に記載のバックライトアセンブリ。
  16. 前記断熱層に隣接した前記サブ拡散板の一面に拡散機能を強化する拡散パターンが形成されることを特徴とする請求項9に記載のバックライトアセンブリ。
  17. 前記ランプを固定し、下部で前記ハイブリッド拡散板を支持するランプ固定ユニットをさらに有することを特徴とする請求項9に記載のバックライトアセンブリ。
  18. 画像情報を表示する液晶パネルと、
    前記液晶パネルに光を提供する請求項9乃至請求項17の何れか一つの項に記載の前記バックライトアセンブリとを有することを特徴とする液晶表示装置。
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