KR101291976B1 - 도광 부재 및 이를 갖는 표시장치 - Google Patents

도광 부재 및 이를 갖는 표시장치 Download PDF

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Abstract

도광부재 및 이를 갖는 표시장치가 개시되어 있다. 도광 부재는 복수개의 측면들, 측면들과 연결된 광 반사면 및 광 반사면과 마주보는 광 출사면을 포함하는 몸체, 몸체 내부에 배치되어 입사된 광을 방사상으로 산란하는 등방성 광 산란 부재 및 몸체 내부에 배치되어 광 출사면 중 출사 광량이 부족한 부분을 향해 광을 산란하는 이방성 광 산란 부재를 포함한다. 이로써, 도광 부재에 포함된 등방성 광 산란 부재 및 이방성 광 산란 부재를 이용하여 도광 부재로부터 출사되는 광의 분포를 균일하게 형성하여 표시장치에서 발생된 영상의 표시품질을 크게 향상시킬 수 있다.
액정, 도광, 영상, 광 반사면, 광 출사면

Description

도광 부재 및 이를 갖는 표시장치{LIGHT GUIDING MEMBER AND DISPLAY APPARATUS HAVING THE LIGHT GUIDING MEMBER}
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 의한 도광 부재를 도시한 단면도이다.
도 2는 본 발명에 의한 도광 부재로부터 출사된 광의 휘도 및 종래 도광 부재로부터 출사된 광의 휘도 그래프이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 의한 등방성 광 산란 부재를 도시한 사시도이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 의한 이방성 광 산란 부재를 도시한 사시도이다.
도 5는 본 발명의 제2 실시예에 의한 도광 부재를 도시한 단면도이다.
도 6은 본 발명의 일실시예에 의한 표시장치를 도시한 단면도이다.
본 발명은 도광 부재 및 이를 갖는 표시장치에 관한 것이다.
최근 들어, 정보처리장치(information processing device)에서 처리된 데이터를 표시하는 표시장치(display apparatus)의 기술 개발이 급속히 이루어지고 있 다.
표시장치의 하나인 액정표시장치(Liquid Crystal Display device)는 액정(Liquid Crystal)을 이용하여 영상을 표시한다.
액정표시장치로부터 영상을 표시하기 위해서, 액정표시장치는 액정표시패널(Liquid Crystal Display panel) 및 백라이트 어셈블리(back light assembly) 등을 필요로 한다.
액정표시패널은 액정을 이용하여 액정표시패널로 공급된 백색광 이미지광(image light)으로 변경한다.
백라이트 어셈블리는 액정표시패널로 백색광을 제공한다. 백라이트 어셈블리는 백색광을 발생시키는 램프(lamp), 램프에서 발생한 백색광의 광학 분포를 변경하는 도광판(light guide panel), 도광판의 광 출사면을 통해 출사된 백색광의 광학 특성을 변경시키는 광학 시트류(optical sheets) 등을 포함한다.
이들 중 광학 시트류는 도광판의 광 출사면을 통해 출사된 백색광을 균일하게 확산시키는 확산시트(diffusion sheet), 확산된 백색광을 집광시켜 백색광의 휘도를 향상시키는 프리즘 시트(prism sheet) 및 프리즘 시트를 외부환경으로부터 보호하는 보호시트(protection sheet)등으로 구성된다. 확산시트 및 프리즘 시트는 액정표시장치에서 요구되는 휘도 균일성 및 요구되는 휘도에 따라 2매 이상 사용되기도 한다.
이하, 램프에서 발산된 백색광이 광학 시트류를 거쳐 액정표시패널에 도달하는 과정에 대해 개략적으로 설명하면 다음과 같다.
램프에서 발산된 백색광은 도광판으로 입사되고, 도광판은 입사된 백색광을 광학 시트류 쪽으로 안내한다. 이때, 도광판의 광 출사면을 통해 출사된 백색광은 확산 시트로 입사된다.
확산 시트는 입사된 광을 확산시켜 백색광의 휘도 균일성을 향상시킨다. 확산 시트에서 출사된 광은 프리즘 시트로 전달한다. 프리즘 시트는 입사된 광이 액정 패널에 대해 실질적으로 직각이 되도록 백색광을 집광한다. 프리즘 시트로부터 출사된 광은 액정표시패널로 입사되어 영상이 표시된다.
그러나, 최근 액정표시패널이 대형화되면서 도광판의 광 출사면의 중앙부(central portion)로부터 출사되는 광량이 도광판의 광 출사면의 에지부(edge portion)로부터 출사되는 광량보다 많아지고, 이로 인해 액정표시패널의 에지부에서 발생된 영상의 휘도가 액정표시패널의 중앙부에서 발생된 영상의 휘도보다 낮은 문제점을 갖는다.
따라서, 본 발명의 하나의 목적은 광의 휘도 균일성을 보다 향상시킨 도광 부재를 제공한다.
본 발명의 다른 목적은 상기 도광 부재를 포함하여 영상의 휘도 균일성을 향상시킨 표시장치를 제공한다.
이와 같은 본 발명의 하나의 목적을 구현하기 위하여 본 발명에 의한 도광 부재는 복수개의 측면들, 측면들과 연결된 광 반사면 및 광 반사면과 마주보는 광 출사면을 포함하는 몸체, 몸체 내부에 배치되어 입사된 광을 방사상으로 산란하는 등방성 광 산란 부재 및 몸체 내부에 배치되어 광 출사면 중 출사 광량이 부족한 부분을 향해 광을 산란하는 이방성 광 산란 부재를 포함한다.
또한, 본 발명의 다른 목적을 구현하기 위하여 본 발명에 의한 표시장치는 복수개의 측면들, 측면들과 연결된 바닥면 및 바닥면과 마주보는 상면을 포함하는 몸체, 몸체 내부에 배치되어 입사된 광을 등방성 산란하는 등방성 광 산란 부재 및 몸체 내부에 배치되어 입사된 광의 일부를 상대적으로 어두운 쪽으로 보다 많이 산란시키는 이방성 광 산란 부재를 포함하는 도광 부재, 측면들중 적어도 하나에 배치되어 광을 발생하는 광원 및 등방성 광 산란 부재 및 이방성 광 산란 부재를 통해 산란되어 광 출사면으로부터 출사된 광을 통해 영상을 표시하는 표시패널을 포함한다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예들에 따른 도광 부재 및 이를 갖는 표시장치에 대하여 상세하게 설명하지만, 본 발명이 하기의 실시예들에 제한되는 것은 아니며, 해당 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양한 다른 형태로 구현할 수 있을 것이다. 첨부된 도면에 있어서, 이방성 광 산란 부재, 등방성 광 산란 부재 및 기타 구조물들 치수는 본 발명의 명확성을 기하기 위하여 실제보다 확대하여 도시한 것이다. 또한, 이방성 광 산란 부재, 등방성 광 산란 부재 및 기타 구조물들이, 예를 들어, "제1", "제2"," 제3" 및/또는 "제4" 등으로 언급되는 경우, 이는 이러한 부재들을 한정하기 위한 것이 아니라 단지 이방성 광 산란 부재, 등방성 광 산 란 부재 및 기타 구조물들을 구분하기 위한 것이다. 따라서, 예를 들어, "제1", "제2", "제3" 및/또는 "제4"와 같은 기재는 이방성 광 산란 부재, 등방성 광 산란 부재 및 기타 구조물들에 대하여 각기 선택적으로 또는 교환적으로 사용될 수 있다.
도광 부재
실시예 1
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 의한 도광 부재를 도시한 단면도이다.
도 1을 참조하면, 도광 부재(light guiding member;100)는 외부로부터 입사된 광의 광학 분포를 변경한다. 본 실시예에 의한 도광 부재(100)는 냉음극선관 램프(Cold Cathod Fluorescent Lamp, CCFL)과 같은 선 광원(linear light source)에서 발생된 광의 불균일한 광학 분포를 개선한다. 따라서, 도광 부재(100)는 매우 균일한 광학 분포가 요구되는 액정표시장치 등에 적용될 수 있다.
도광 부재(100)는 몸체(110), 등방성 광 산란 부재(isotropic light scattering member;120) 및 이방성 광 산란 부재(anisotropic light acattering member;130)를 포함한다.
몸체(110)는, 예를 들어, 직육면체 플레이트 형상으로 형성된다. 이와 다르게, 도광 부재(100)는 직육면체 플레이트 형상뿐만 아니라 다양한 형상으로 형성될 수 있다.
구체적으로, 예를 들어, 직육면체 플레이트 형상을 갖는 몸체(110)는 광이 입사되는 측면(112)들, 광 출사면(114) 및 광 반사면(116)을 포함한다.
본 실시예에서, 광 출사면(114)은 측면(112)을 통해 입사된 광을 출사하고, 광 반사면(116)은 측면(112)을 통해 입사된 광을, 예를 들어, 광 출사면(114)을 향해 반사한다. 따라서, 본 실시예에서는 주로 광 출사면(114)을 통해서 광이 출사된다.
광을 광 반사면(116)으로부터 광 출사면(114)을 향해 반사시키기 위해, 광 반사면(116)에는 측면(112)을 통해 입사된 광을 반사하는 광 반사 패턴(115)들이 형성될 수 있다. 이와 다르게, 광을 광 반사면(116)으로부터 출사면(114)으로 반사시키기 위해 광 반사면(116)에는 "V" 자형 그루브(groove) 또는 피라미드 형상의 홈(recess)을 형성할 수 있다.
도 2는 본 발명에 의한 도광 부재로부터 출사된 광의 휘도 및 종래 도광 부재로부터 출사된 광의 휘도 그래프이다.
도 1 및 도 2의 그래프 A를 참조하면, 몸체(110)의 측면(112)들을 통해 입사된 광이 광 출사면(114)을 통해 출사될 때, 여러가지 이유에 의하여 광 출사면(114)의 중앙부(B)를 통해 출사된 광의 광량 및 광 출사면(114)의 에지부(A,C)를 통해 출사된 광의 광량은 서로 다르다.
이와 같이 광 출사면(114)의 중앙부(B) 및 광 출사면(114)의 에지부(A,C)를 통해 출사된 광량이 서로 다를 경우, 광 출사면(114)의 상부에는 보다 밝은 명부(bright portion) 및 명부보다 어두운 암부(dark portion)가 형성될 수 있다. 명부는 광 출사면(114)의 중앙부(B)에 형성되고, 암부는 광 출사면(114)의 에지 부(A,C)에 형성될 수 있다. 이와 같은 명부 및 암부는 액정표시장치에서 영상의 휘도 균일도를 크게 감소시킨다.
명부 및 암부를 개선하기 위해서, 본 실시예에서 도광 부재(100)는 등방성 광 산란 부재(120) 및 이방성 광 산란 부재(130)를 포함한다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 의한 등방성 광 산란 부재를 도시한 사시도이다.
도 1 및 도 3을 참조하면, 등방성 광 산란 부재(120)는, 예를 들어, 구 형상과 같이 대칭된 형상을 가질 수 있고, 구 형상을 갖는 등방성 광 산란 부재(120)는 몸체(110)의 내부에 균일하게 분포될 수 있다. 구 형상을 갖는 등방성 광 산란 부재(120)는 입사된 광의 방향과 상관없이 광을 방사상으로 균일하게 산란시킨다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 의한 이방성 광 산란 부재를 도시한 사시도이다.
도 1 및 도 4를 참조하면, 이방성 광 산란 부재(130)는 도광 부재(100)의 몸체(110)의 내부에 배치된다.
구체적으로, 이방성 광 산란 부재(130)는 비대칭 형상을 가질 수 있다. 예를 들어, 이방성 광 산란 부재(130)는 속이 빈 반구 형상, 즉, 보울(bowl) 형상을 갖는다. 본 실시예에서는, 예를 들어, 이방성 광 산란 부재(130)가 속이 빈 반구 형상을 갖지만, 이와 다르게, 비대칭 형상을 갖는 어떠한 형상을 가져도 무방하다.
이하, 반구 형상을 갖는 이방성 광 산란 부재(130)의 구면을 반구면(131)이라 정의하기로 하고, 반구면(131)과 만나는 평탄한 부분을 평탄면(132)이라 정의하 기로 한다.
본 실시예에서, 반구면(131) 및 평탄면(132)을 갖는 이방성 광 산란 부재(130)는 입사된 광을 이방적으로 산란한다. 즉, 이방성 광 산란 부재(130)는 입사된 광을 특정 방향을 향해 보다 많이 반사 또는 산란시킬 수 있다.
도 1을 다시 참조하면, 본 실시예에서 이방성 광 산란 부재(130)는 몸체(110)의 중앙부(B)에 비하여 에지부(A,C)에 보다 많이 배치될 수 있다. 이는 이방성 광 산란 부재(130)를 이용하여 몸체(110)의 에지부(A,C)로부터 출사되는 광량 및 몸체(110)의 중앙부(B)로부터 출사되는 광량을 실질적으로 동일하게 조절하여 암부 및 명부의 휘도 편차를 감소시킨다.
도 2의 그래프 B를 참조하면, 본 발명에 의한 등방성 광 산란 부재(120) 및 이방성 광 산란 부재(130)를 도광 부재(100)의 몸체(110)의 내부에 배치할 경우, 몸체(110)의 광 출사면(114)을 통해 출사된 광의 휘도를 매우 균일하게 형성할 수 있다.
도 1을 다시 참조하면, 이방성 광 산란 부재(130)의 배치를 미세하게 조절함으로써 몸체(110)의 광 출사면(114)의 중앙부 및 에지부를 통해 출사되는 광량을 균일하게 조절할 수 있다.
구체적으로, 몸체(110)의 광 출사면(114)의 에지부(A,C) 및 중앙부(B)로 출사되는 광의 광량을 균일하게 조절하기 위해 반구 형상을 갖는 이방성 광 산란 부재(130)의 반구면(131)의 정점은 몸체(110)의 에지부(A,C)를 향하도록 배치될 수 있다. 따라서, 이방성 광 산란 부재(130)의 평탄면(132)은 몸체(110)의 상면(114) 에 대하여 경사지게 배치된다.
도 1을 다시 참조하면, 이방성 광 산란 부재(130) 및 등방성 광 산란 부재(120)의 배치를 미세하게 조절함으로써 몸체(110)의 광 출사면(114)의 중앙부 및 에지부를 통해 출사되는 광량을 균일하게 조절할 수 있다.
구체적으로, 몸체(110)의 광 출사면(114)의 중앙부(B) 및 에지부(A,C)로 출사되는 광의 광량을 보다 균일하게 하기 위해 몸체(110)내에는 하나의 이방성 광 산란 부재(130) 및 하나의 등방성 광 산란 부재(120)가 상호 쌍을 이루도록 형성할 수 있다.
이로써, 등방성 광 산란 부재(130)에 의하여 방사상으로 산란된 광의 일부는 이방성 광 산란 부재(130)에 의하여 다시 산란되어 광 출사면(114)의 중앙부(B) 및 에지부(A,C)를 통해 각각 출사된 광의 광량을 균일하게 조절할 수 있다.
실시예 2
도 5는 본 발명의 제2 실시예에 의한 도광 부재를 도시한 단면도이다. 본 발명의 제2 실시예에 의한 도광 부재는 이방성 광 산란 부재(130) 배치를 제외하면 앞서 설명한 제1 실시에의 도광 부재와 실질적으로 동일하다. 따라서, 동일한 구성 요소에 대한 중복된 설명은 생략하기로 하며, 동일한 부분에 대해서는 동일한 참조부호 및 명칭을 부여하기로 한다.
도 5를 참조하면, 도광 부재(100)는 몸체(110), 등방성 광 산란 부재(120) 및 이방성 광 산란 부재(130)를 포함한다.
본 실시예에서, 등방성 광 산란 부재(120)는 몸체(110)의 내부에 균일하게 배치되고, 이방성 광 산란 부재(120)는 몸체(110)의 측면(112)들 및 몸체(110)의 광 반사면(116)을 따라 배치된다.
본 실시예에서, 이방성 광 산란 부재(130)의 평탄면(132)은 측면(112) 및 광 반사면(116)과 마주보도록 배치된다. 이와 같이 이방성 광 산란 부재(130)의 평탄면(132)이 측면(112) 및 광 반사면(116)과 마주보도록 배치될 경우, 몸체(110)의 측면(112)을 통해 입사된 광은 이방성 광 산란 부재(130)의 반구면(131)에 의하여 넓은 각도로 산란된다. 특히, 몸체(110)의 광 반사면(116)으로부터 누설된 후 재입사된 광 역시 이방성 광 산란 부재(130)의 반구면에 의하여 넓은 각도로 산란된다.
본 실시예에서는 이와 같이 이방성 광 산란 부재(130)를 몸체(110)의 측면(112) 및 광 반사면(116)에 배치함으로써 도광 부재(100)의 광학 특성을 보다 향상시킬 수 있다.
표시장치
도 6은 본 발명의 일실시예에 의한 표시장치를 도시한 단면도이다.
도 6을 참조하면, 표시장치(600)는 도광 부재(100), 광원(200), 반사 부재(300), 광학 부재(400) 및 표시패널(500)을 포함한다.
도광 부재(100)는 몸체(110), 등방성 광 산란 부재(120) 및 이방성 광 산란 부재(130)를 포함한다.
예를 들어, 직육면체 플레이트 형상을 갖는 몸체(110)는 광이 입사되는 4 개 의 측면(112)들, 광 출사면(114) 및 광 반사면(116)을 포함한다.
측면(112)을 통해 입사된 광은 광 반사면(116)에서 반사된 후, 광 출사면(114)으로 출사된다. 광 반사면(116)에는 효율적으로 광을 반사시키기 위해 광을 반사하는 광 반사 패턴(115)들이 형성된다. 이와 다르게, 광 반사면(116)에는 "V" 자형 그루브(groove) 또는 피라미드 형상의 홈(recess)이 형성될 수 있다.
한편, 도광 부재(100)의 몸체(110)에는 등방성 광 산란 부재(120) 및 이방성 광 산란 부재(130)가 배치된다.
등방성 광 산란 부재(120)는 구 형상을 갖고, 몸체(110)의 내부에 균일하게 분포된다. 구 형상을 갖는 등방성 광 산란 부재(120)는 입사된 광을 방사상으로 균일하게 산란시킨다.
한편, 몸체(110)의 내부에 등방성 광 산란 부재(120)와 함께 배치된 이방성 광 산란 부재(130)는 몸체(110)의 중앙부(B)에 비하여 에지부(A,C)에 보다 많이 배치될 수 있다. 이는 이방성 광 산란 부재(130)를 이용하여 몸체(110)의 광 출사면 (114)의 에지부(A,C)로부터 출사되는 출광량 및 몸체(110)의 광 출사면(114)의 중앙부(B)로부터 출사되는 출광량을 실질적으로 동일하게 하기 위함이다.
이를 구현하기 위해, 이방성 광 산란 부재(130)는 비대칭 형상을 가질 수 있다. 예를 들어, 이방성 광 산란 부재(130)는 속이 빈 반구 형상, 즉, 보울(bowl) 형상을 가질 수 있다. 본 실시예에서는, 예를 들어, 이방성 광 산란 부재(130)가 속이 빈 반구 형상을 갖지만, 이와 다르게, 비대칭 형상을 갖는 어떠한 형상을 가져도 무방하다.
비대칭 형상을 갖는 이방성 광 산란 부재(130)는 입사된 광을 이방적으로 산란한다. 즉, 이방성 광 산란 부재(130)는 입사된 광을 특정 부분으로 보다 많이 반사(또는 산란) 시킬 수 있다.
구체적으로, 비대칭 형상을 갖는 이방성 광 산란 부재(130)를 몸체(110)의 중앙부(B) 보다 몸체(110)의 에지부(A,C)에 보다 많이 배치할 경우, 광 출사면(114)을 통해 출광량이 상대적으로 적은 암부(dark portion)로 보다 많은 광이 출사되도록 하여 광 출사면 상부에 전체적으로 명부(bright portion)가 형성되도록 할 수 있다.
한편, 본 실시예에서, 몸체(110)의 광 출사면(114)의 에지부(A,C)로 출사되는 광의 광량을 증가시키기 위해 반구 형상을 갖는 이방성 광 산란 부재(130)의 반구면(131)의 정점은 몸체(110)의 에지부(A,C)를 향하도록 배치될 수 있고, 따라서 이방성 광 산란 부재(130)의 평탄면(132)은 몸체(110)의 상면(114)에 대하여 경사지게 배치된다.
한편, 몸체(110)의 광 출사면(114)의 중앙부(B) 및 에지부(A,C)로 출사되는 광의 광량을 보다 균일하게 하기 위해, 몸체(110)내에 배치된 하나의 이방성 광 산란 부재(130) 및 하나의 등방성 광 산란 부재(120)들은 상호 쌍을 이루도록 형성할 수 있다.
램프(200)는 도광 부재(100)의 몸체(110)의 측면(112)에 배치되어 측면(112)을 통해 도광 부재(100)의 내부로 광을 제공한다.
본 실시예에서, 램프(200)는 점광원(point light source)인 발광 다이오 드(light emitting diode, LED) 또는 선광원(linear light source)인 냉음극선관 램프(Cold Cathod Fluorescent Lamp, CCFL)일 수 있다.
반사판(300)은 도광 부재(100)의 몸체(110)의 광 반사면(116)과 마주보도록 배치된다. 본 실시예에 의한 반사판(300)은 몸체(110)의 광 반사면(116)으로부터 누설된 광을 광 반사면(116)을 향해 반사시켜 도광 부재(110)로부터 출사되는 광량을 증가시킨다.
광학 부재(400)는 도광 부재(100)의 몸체(110)의 광 출사면(114)과 마주보도록 배치된다. 본 실시예에 의한 광학 부재(400)는 도광 부재(100)로부터 출사된 광의 휘도 및 휘도 균일성을 향상시킨다.
광학 부재(400)의 예로서는 도광 부재(100)로부터 출사된 광을 확산시키는 확산 부재(diffusion member), 도광 부재(100)로부터 출사된 광을 집광하는 집광 부재(light concentration member) 또는 도광 부재(100)로부터 출사된 광의 파장을 변경하여 휘도를 향상시키는 휘도 향상 필름(Bright Enhancing Film, BEF) 등을 들 수 있다.
표시패널(500)은 광학 부재(400)의 상부에 배치되며, 광학 부재(400)를 통과한 광을 이용하여 영상을 표시한다. 본 실시예에 의한 표시패널(500)은 액정 및 상기 광을 이용하여 영상을 표시하는 액정표시패널일 수 있다.
이상에서 상세하게 설명한 바에 의하면, 도광 부재에 포함된 등방성 광 산란 부재 및 이방성 광 산란 부재를 이용하여 도광 부재로부터 출사되는 광의 분포를 균일하게 형성하여 표시장치에서 발생된 영상의 표시품질을 크게 향상시킬 수 있다.
앞서 설명한 본 발명의 상세한 설명에서는 본 발명의 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술분야의 숙련된 당업자 또는 해당 기술분야에 통상의 지식을 갖는 자라면 후술될 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 기술 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (8)

  1. 복수개의 측면들, 상기 측면들과 연결된 광 반사면 및 상기 광 반사면과 마주보는 광 출사면을 포함하는 몸체;
    상기 몸체 내부에 배치되어 입사된 광을 방사상으로 산란하는 등방성 광 산란 부재; 및
    상기 몸체 내부에 배치되어 상기 광 출사면 중 출사 광량이 부족한 부분을 향해 광을 산란하는 이방성 광 산란 부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 도광 부재.
  2. 제1항에 있어서, 상기 각 등방성 광 산란 부재는 대칭 형상을 갖는 것을 특징으로 하는 도광 부재.
  3. 제2항에 있어서, 상기 등방성 광 산란 부재는 구 형상을 갖는 것을 특징으로 하는 도광 부재.
  4. 제1항에 있어서, 상기 이방성 광 산란 부재와 인접한 곳에 상기 등방성 광 산란 부재가 배치되는 것을 특징으로 하는 도광 부재.
  5. 제1항에 있어서, 상기 이방성 광 산란 부재는 속이 빈 반구 형상을 갖는 것 을 특징으로 하는 도광 부재.
  6. 제5항에 있어서, 상기 이방성 광 산란 부재는 오목한 부분이 상기 광 반사면 및 상기 측면들과 마주보도록 상기 광 반사면 및 상기 측면들을 따라 배치된 것을 특징으로 하는 도광 부재.
  7. 제5항에 있어서, 상기 이방성 광 산란 부재는 상기 몸체로부터 출사되는 광의 출광량이 작은 곳으로 광을 산란시키기 위해 상기 출광량이 작은 곳을 향해 경사지게 배치된 것을 특징으로 하는 도광 부재.
  8. 복수개의 측면들, 상기 측면들과 연결된 바닥면 및 상기 바닥면과 마주보는 상면을 포함하는 몸체, 상기 몸체 내부에 배치되어 입사된 광을 등방성 산란하는 등방성 광 산란 부재 및 상기 몸체 내부에 배치되어 입사된 광의 일부를 어두운 쪽으로 보다 많이 산란시키는 이방성 광 산란 부재를 포함하는 도광 부재;
    상기 측면들중 적어도 하나에 배치되어 상기 광을 발생하는 광원; 및
    상기 등방성 광 산란 부재 및 상기 이방성 광 산란 부재를 통해 산란되어 광 출사면으로부터 출사된 광을 통해 영상을 표시하는 표시패널을 포함하는 표시장치.
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