KR20150077547A - 백라이트 어셈블리 및 이를 포함하는 표시 장치 - Google Patents

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Abstract

백라이트 어셈블리 및 이를 포함하는 표시 장치가 제공된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 백라이트 어셈블리는 광을 방출하는 광원부, 광원부의 상부에 위치하고, 광원부에서 방출된 광의 파장을 변환하는 파장 변환 부재, 및 파장 변환 부재의 측부에 위치하고, 파장 변환 부재에서 파장 변환된 광이 입사되는 도광판을 포함한다.

Description

백라이트 어셈블리 및 이를 포함하는 표시 장치 {BACKLIGHT ASSEMBLY AND DISPLAY DIVECE HAVING THE SAME}
본 발명은 백라이트 어셈블리 및 이를 포함하는 표시 장치에 관한 것이다.
표시 장치는 데이터를 시각적으로 표시하는 장치이다. 표시 장치로는 액정 표시 장치(Liquid Crystal Display), 전기영동 표시 장치(Electrophoretic Display), 유기 발광 표시 장치(Organic Light Emitting Display), 무기 EL 표시 장치(Electro Luminescent Display), 전계 방출 표시 장치(Field Emission Display), 표면 전도 전자 방출 표시 장치(Surface-conduction Electron-emitter Display), 플라즈마 표시 장치(Plasma Display), 및 음극선관 표시 장치(Cathode Ray Display) 등이 있을 수 있다.
이러한 표시 장치 중 액정 표시 장치는 투명한 두 기판들 사이에 액정층을 배치하고, 액정층의 구동에 따라 각 화소별로 광투과율을 조절함으로써, 원하는 화상을 표시할 수 있는 표시 장치이다.
이러한 액정 표시 장치는 액정 자체가 발광을 할 수 없기 때문에 장치에 별도의 광원부를 설치하여, 각 화소(pixel)에 설치된 액정을 통해 통과광의 세기를 조절하여 계조(contrast)를 구현한다. 여기에서, 광원부를 포함하는 백라이트 어셈블리는 액정 표시 장치의 휘도 및 균일도 등 화질을 결정하는 중요한 부품이다.
상기 백라이트 어셈블리는 일반적으로 광원부, 반사판, 확산판, 도광판, 및 다양한 광학 플레이트 등을 포함한다. 또한, 백라이트 어셈블리는 광원부의 위치에 따라 직하형과 에지형의 두 종류로 나누어진다. 직하형 백라이트 어셈블리는 광원부가 확산판의 하면과 대향하여 배치되는 것이고, 에지형 백라이트 어셈블리는 광원부가 도광판의 측면과 대향하여 배치되는 것이다.
최근에는, 액정 표시 장치의 슬림화를 추구하는 경향 때문에, 에지형 백라이트 어셈블리가 많이 사용되고 있다. 일반적인 에지형 백라이트 어셈블리에서는 광원부 및 도광판이 동일 평면 상에 배치된다. 그러나, 에지형 백라이트 어셈블리에서 도광판이 열을 받아 팽창할 경우, 팽창된 도광판에 의하여 광원부 등이 손상될 수 있다. 이러한 광원부의 손상을 방지하고자 광원부와 도광판 사이에 팽창 방지 구조물을 설치할 경우, 도광판의 팽창에 의한 광원부의 손상은 방지할 수 있으나, 상기 팽창 방지 구조물 부분에서 암부가 발생할 수 있다.
이에, 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 열에 의한 도광판의 팽창에 따른 광원부 등의 손상을 방지함과 동시에, 도광판으로 전달되는 광의 색순도 및 균일성을 향상시킬 수 있는 백라이트 어셈블리를 제공하고자 하는 것이다.
또한, 본 발명이 해결하고자 하는 다른 과제는 열에 의한 도광판의 팽창에 따른 광원부 등의 손상을 방지함과 동시에, 도광판으로 전달되는 광의 색순도 및 균일성을 향상시킬 수 있는 표시 장치를 제공하고자 하는 것이다.
본 발명의 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 과제를 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 백라이트 어셈블리는 광을 방출하는 광원부, 광원부의 상부에 위치하고, 광원부에서 방출된 광의 파장을 변환하는 파장 변환 부재, 및 파장 변환 부재의 측부에 위치하고, 파장 변환 부재에서 파장 변환된 광이 입사되는 도광판을 포함한다.
상기 파장 변환 부재는 양자점을 포함할 수 있다.
상기 파장 변환 부재는 광원부에서 방출된 광을 도광판 방향으로 반사시키는 반사층, 및 반사층의 일면 상에 위치하는 파장 변환층을 포함하되, 반사층의 일면은 광원부 및 도광판과 대향할 수 있다.
여기에서, 상기 반사층의 일면은 광원부의 출광면과 소정 각도를 이룰 수 있다.
구체적으로, 상기 반사층의 일면은 광원부의 출광면과 20° 내지 70°의 각도를 이룰 수 있다.
상기 백라이트 어셈블리는 파장 변환 부재의 상부에 위치하고, 광원부의 출광면과 소정 각도를 이루는 경사면을 가지는 몰드 프레임을 더 포함하되, 파장 변환 부재는 경사면 상에 위치할 수 있다.
상기 광원부는 서로 이격되어 배치되는 복수의 광원을 포함하고, 파장 변환 부재는 복수이며, 복수의 파장 변환 부재 각각은 복수의 광원 각각에 대응할 수 있다.
상기 도광판은 파장 변환 부재 방향으로 돌출된 돌출부를 포함할 수 있다.
여기에서, 상기 돌출부의 상면은 파장 변환 부재의 일면과 실질적으로 평행하고, 돌출부의 하면은 광원부의 출광면과 실질적으로 평행할 수 있다.
상기 과제를 달성하기 위한 본 발명의 다른 실시예에 따른 백라이트 어셈블리는 광을 방출하는 광원부, 광원부의 상부에 위치하고, 광원부에서 방출된 광의 파장을 변환하는 파장 변환 부재, 파장 변환 부재의 상부에 위치하고, 파장 변환 부재에서 파장 변환된 광을 반사하는 몰드 프레임, 및 몰드 프레임의 측부에 위치하고, 몰드 프레임에서 반사된 광이 입사되는 도광판을 포함한다.
상기 파장 변환 부재는 양자점을 포함하는 파장 변환층, 및 파장 변환층을 밀봉하는 밀봉 부재를 포함할 수 있다.
상기 백라이트 어셈블리는 광원부 및 파장 변환 부재 사이에 위치하고, 파장 변환 부재를 고정하는 지지대를 더 포함할 수 있다.
여기에서, 상기 광원부는 회로 기판 및 회로 기판 상에 위치하는 광원을 포함하고, 지지대는 광원을 둘러쌀 수 있다.
상기 몰드 프레임은 광원부의 출광면과 소정 각도를 이루는 경사면을 포함하되, 경사면은 파장 변환 부재의 상부 및 도광판의 측부에 위치할 수 있다.
여기에서, 상기 경사면은 광원부의 출광면과 20° 내지 70°의 각도를 이룰 수 있다.
상기 광원부는 서로 이격되어 배치되는 복수의 광원을 포함하고, 파장 변환 부재는 복수이며, 복수의 파장 변환 부재 각각은 복수의 광원 각각에 대응할 수 있다.
상기 도광판은 몰드 프레임 방향으로 돌출된 돌출부를 포함할 수 있다.
상기 다른 과제를 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치는 화상을 표시하는 표시 패널, 및 표시 패널에 광을 제공하는 백라이트 어셈블리를 포함하되, 백라이트 어셈블리는, 표시 패널에 제공되는 광을 방출하는 광원부, 광원부의 상부에 위치하고, 광원부에서 방출된 광의 파장을 변환하는 파장 변환 부재, 및 파장 변환 부재의 측부에 위치하고, 파장 변환 부재에서 파장 변환된 광을 가이드하여 표시 패널에 전달하는 도광판을 포함한다.
상기 파장 변환 부재는 양자점을 포함할 수 있다.
상기 파장 변환 부재는 광원부에서 방출된 광을 도광판 방향으로 반사시키는 반사층, 및 반사층의 일면 상에 위치하는 파장 변환층을 포함하되, 반사층의 일면은 광원부 및 도광판과 대향할 수 있다.
기타 실시예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.
본 발명의 실시예들에 의하면 적어도 다음과 같은 효과가 있다.
즉, 도광판으로 전달되는 광의 색순도를 향상시킬 수 있다.
또한, 열에 의한 도광판의 팽창에 따른 광원부 및 파장 변환 부재의 손상을 방지할 수 있다.
또한, 도광판의 입광면 부분에서 암부 및 명부가 발생하는 것을 방지할 수 있다.
또한, 도광판의 입광면에 입사되는 광의 균일성을 향상시킬 수 있다.
본 발명에 따른 효과는 이상에서 예시된 내용에 의해 제한되지 않으며, 더욱 다양한 효과들이 본 명세서 내에 포함되어 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 단면도이다.
도 2는 도 1의 Ⅱ 부분을 확대한 단면도이다.
도 3은 도 1의 표시 장치의 백라이트 어셈블리의 사시도이다.
도 4는 도 1의 표시 장치에서 도광판이 팽창한 것을 도시한 단면도이다.
도 5 및 도 6은 도 3의 백라이트 어셈블리에 수평 입광 구조를 적용할 경우, A-B 부분에서의 색좌표를 나타낸 그래프들이다.
도 7 및 도 8은 도 3의 A-B 부분에서의 색좌표를 나타낸 그래프이다.
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시 장치의 백라이트 어셈블리의 사시도이다.
도 10은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 표시 장치의 단면도이다.
도 11은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 표시 장치의 단면도이다.
도 12는 도 11의 ⅩⅡ 부분을 확대한 단면도이다.
도 13은 도 11의 표시 장치의 백라이트 어셈블리의 사시도이다.
도 14는 도 11의 표시 장치에서 도광판이 팽창한 것을 도시한 단면도이다.
도 15는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 표시 장치의 백라이트 어셈블리의 사시도이다.
도 16은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 표시 장치의 단면도이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.
소자(elements) 또는 층이 다른 소자 또는 층"위(on)"로 지칭되는 것은 다른 소자 바로 위에 또는 중간에 다른 층 또는 다른 소자를 개재한 경우를 모두 포함한다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
비록 제1, 제2 등이 다양한 구성요소들을 서술하기 위해서 사용되나, 이들 구성요소들은 이들 용어에 의해 제한되지 않음은 물론이다. 이들 용어들은 단지 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구별하기 위하여 사용하는 것이다. 따라서, 이하에서 언급되는 제1 구성요소는 본 발명의 기술적 사상 내에서 제2 구성요소일 수도 있음은 물론이다.
이하, 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들에 대하여 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 단면도이다. 도 2는 도 1의 Ⅱ 부분을 확대한 단면도이다. 도 3은 도 1의 표시 장치의 백라이트 어셈블리의 사시도이다. 도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치는 표시 패널(100) 및 백라이트 어셈블리를 포함한다. 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치는 편광판(300), 탑 샤시(400), 바텀 샤시(500), 및 방열 부재(600)를 더 포함할 수 있다.
표시 패널(100)은 화상을 디스플레이하는 패널로서, LCD 패널(Liquid Crystal Display Panel), 전기영동 표시 패널(Electrophoretic Display Panel), OLED 패널(Organic Light Emitting Diode Panel), LED 패널(Light Emitting Diode Panel), 무기 EL 패널(Electro Luminescent Display Panel), FED 패널(Field Emission Display Panel), SED 패널(Surface-conduction Electron-emitter Display Panel), PDP(Plasma Display Panel), CRT(Cathode Ray Tube) 표시 패널일 수 있다. 이하에서는, 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치로서, 액정 표시 장치를 예로 하여 설명하며, 표시 패널(100) 또한 LCD 패널로서 설명하지만, 본 발명의 표시 장치 및 표시 패널(100)은 이에 제한되지 않으며, 다양한 방식의 표시 장치 및 표시 패널이 사용될 수 있다.
표시 패널(100)은 화상이 디스플레이 되는 표시 영역 및 화상이 디스플레이 되지 않는 비표시 영역을 포함할 수 있다. 또한, 표시 패널(100)은 제1 기판(110), 제1 기판(110)에 대향하는 제2 기판(120), 및 제1 기판(110)과 제2 기판(120) 사이에 개재된 액정층(미도시)을 포함할 수 있다.
제1 기판(110) 및 제2 기판(120)은 직육면체 형상일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니고, 다양한 형상으로 제조될 수 있다.
제1 기판(110) 및 제2 기판(120) 사이에는 액정층이 개재될 수 있다. 또한, 제1 기판(110)과 제2 기판(120) 사이에는 실런트 등과 같은 실링 부재가 제1 기판(110) 및 제2 기판(120)의 테두리 부분을 따라 배치되어 제1 기판(110)과 제2 기판(120)을 상호 합착하고 밀봉할 수 있다.
도면에 도시되지는 않았지만, 표시 패널(100)은 제1 기판(110) 또는 제2 기판(120)에 부착된 구동부와 연성 회로 기판을 포함할 수 있다. 구동부는 표시 영역에서 화상을 디스플레이하기 위해 요구되는 구동 신호 등의 다양한 신호를 인가할 수 있다. 연성 회로 기판은 구동부로 각종 신호를 출력할 수 있다.
백라이트 어셈블리는 표시 패널(100)의 하부에 배치될 수 있다. 백라이트 어셈블리는 표시 패널(100)에 광을 제공할 수 있다. 이러한 백라이트 어셈블리에 대한 상세한 설명은 후술하도록 한다.
편광판(300)은 표시 패널(100)의 상면 및 하면에 위치할 수 있다. 편광판(300)은 표시 패널(100)을 통과하는 광의 위상을 변화시킬 수 있다. 편광판(300)은 제1 편광판(310) 및 제2 편광판(320)을 포함하고, 제1 편광판(310)은 제1 기판(110)의 하면 상에 부착되고, 제2 편광판(320)은 제2 기판(120)의 상면 상에 부착될 수 있다.
탑 샤시(400)는 표시 패널(100)의 테두리를 덮으며, 표시 패널(100) 및 백라이트 어셈블리의 측면을 감쌀 수 있다. 바텀 샤시(500)는 백라이트 어셈블리를 수납할 수 있다. 탑 샤시(400) 및 바텀 샤시(500)는 서로 맞물려, 표시 패널(100) 및 백라이트 어셈블리를 둘러쌀 수 있다. 이러한 탑 샤시(400) 및 바텀 샤시(500)는 도전성을 갖는 물질, 예컨대 금속으로 이루어질 수 있다.
방열 부재(600)는 백라이트 어셈블리 및 바텀 샤시(500) 사이에 개재될 수 있다. 방열 부재(600)는 열전도성이 높은 물질로 이루어질 수 있다. 방열 부재(600)는 백라이트 어셈블리를 지지함과 동시에, 백라이트 어셈블리에서 발생하는 광을 외부로 방출하는 기능을 수행할 수 있다. 이러한 방열 부재(600)는 필요에 따라 생략될 수도 있다.
이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 백라이트 어셈블리에 대하여 상세히 설명하도록 한다. 백라이트 어셈블리는 광원부(210), 파장 변환 부재(220), 몰드 프레임(230), 도광판(240), 반사판(250), 및 광학 시트(260)를 포함할 수 있다.
광원부(210)는 표시 패널(100)에 제공되는 광을 방출할 수 있다. 광원부(210)는 표시 패널(100)의 테두리 하부에 위치할 수 있다. 즉, 광원부(210)는 표시 패널(100)의 에지와 인접하게 배치될 수 있다. 이와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 백라이트 어셈블리는 광원부(210)가 표시 패널(100)의 에지와 인접한 영역에만 위치하는 에지형 백라이트 어셈블리일 수 있다.
광원부(210)는 회로 기판(210a) 및 광원(210b)을 포함할 수 있다.
회로 기판(210a)은 방열 부재(600) 또는 바텀 샤시(500) 상에 위치할 수 있다. 또한, 회로 기판(210a)은 도광판(240)의 하부에 위치할 수 있다. 또한, 회로 기판(210a)은 방열 부재(600)의 상면 및 몰드 프레임(230)의 측면과 직접적으로 접촉할 수 있다. 이러한 회로 기판(210a)은 외부의 전원(미도시)으로부터 광원(210b)에 구동 전압을 전달할 수 있다.
광원(210b)은 회로 기판(210a)의 일면 상에 실장될 수 있다. 여기에서, 회로 기판(210a)의 일면은 표시 패널(100)의 상면 및 하면과 평행할 수 있다. 광원(210b)은 회로 기판(210a)에서 전압을 인가받아 표시 패널(100)에 제공되는 광을 방출할 수 있다.
광원(210b)은 발광 다이오드(Light Emitting Diode, LED)일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니고, 광을 방출할 수 있는 다양한 소자를 포괄할 수 있다. 예시적인 실시예에서, 광원(210b)은 청색의 광을 방출하는 청색 LED일 수 있다.
도 3을 참조하면, 광원(210b)은 복수일 수 있다. 복수의 광원(210b)은 서로 이격되어 배치될 수 있다. 여기에서, 서로 인접한 두 개의 광원(210b)의 이격 거리는 모두 동일할 수 있다. 또한, 복수의 광원(210b)은 도광판(240)의 측부를 따라 일렬로 배열될 수 있다.
광원(210b)은 광이 방출되는 출광면(210f)을 포함할 수 있다. 여기에서, 출광면(210f)은 광원(210b)의 상면일 수 있다. 예시적인 실시예에서, 출광면(210f)은 표시 패널(100)의 상면 및 하면과 평행할 수 있다. 다른 예시적인 실시예에서, 출광면(210f)은 도광판(240)의 상면 및 하면과도 평행할 수 있다. 또 다른 예시적인 실시예에서, 출광면(210f)은 광원(210b)과 직접적으로 접촉하는 회로 기판(210a)의 일면과 평행할 수 있다.
파장 변환 부재(220)는 광원부(210)의 상부에 위치할 수 있다. 예시적인 실시예에서, 파장 변환 부재(220)는 광원(210b) 및 도광판(240)과 중첩할 수 있다. 이러한 파장 변환 부재(220)는 광원부(210)에서 방출된 광의 파장을 변환할 수 있다. 바꾸어 말하면, 파장 변환 부재(220)는 광원부(210)에서 방출된 광의 색을 변환할 수 있다. 예를 들어, 광원부(210)가 청색의 광을 방출하는 경우, 파장 변환 부재(220)는 상기 청색의 광을 흰색의 광으로 변환할 수 있다.
파장 변환 부재(220)의 일면은 광원(210b)의 출광면(210f)과 소정 각도(θ)를 이룰 수 있다. 즉, 파장 변환 부재(220)의 일면은 광원(210b)의 출광면(210f)과 평행하지 않을 수 있다. 예시적인 실시예에서, 파장 변환 부재(220)의 일면은 광원(210b)의 출광면(210f)과 예각을 이룰 수 있다. 구체적으로, 파장 변환 부재(220)의 일면은 광원(210b)의 출광면(210f)과 20°내지 70°의 각도를 이룰 수 있다. 예를 들어, 파장 변환 부재(220)의 일면은 광원(210b)의 출광면(210f)과 45°의 각도를 이룰 수 있다.
도 2를 참조하면, 파장 변환 부재(220)는 반사층(220a), 파장 변환층(220b), 배리어층(220c), 및 접착층(220d)을 포함할 수 있다.
반사층(220a)은 광을 반사할 수 있는 물질로 이루어질 수 있다. 예시적인 실시예에서, 반사층(220a)은 금속으로 이루어질 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니고, 굴절률이 다른 절연 물질 또는 금속 산화물을 교대로 적층하여 형성될 수도 있다. 반사층(220a)은 광원부(210)에서 방출된 광의 진행 방향을 변경할 수 있다. 구체적으로, 반사층(220a)은 광원부(210)에서 방출되어 상부로 진행하는 광을 반사시켜 도광판(240) 방향으로 진행하도록 할 수 있다. 이러한 반사층(220a)의 일면 상에는 파장 변환층(220b)이 위치할 수 있다. 반사층(220a)의 일면은 광원부(210) 및 도광판(240)과 대향할 수 있다. 또한, 반사층(220a)의 일면은 광원(210b)의 출광면(210f)과 소정 각도(θ)를 이룰 수 있다. 즉, 반사층(220a)의 일면은 광원(210b)의 출광면(210f)과 평행하지 않을 수 있다. 예시적인 실시예에서, 반사층(220a)의 일면은 광원(210b)의 출광면(210f)과 예각을 이룰 수 있다. 구체적으로, 반사층(220a)의 일면은 광원(210b)의 출광면(210f)과 20°내지 70의 각도를 이룰 수 있다.
파장 변환층(220b)은 반사층(220a)의 일면 상에 위치할 수 있다. 파장 변환층(220b)은 광원부(210)에서 방출된 광의 파장을 변환할 수 있다. 예시적인 실시예에서, 파장 변환층(220b)은 상대적으로 짧은 파장의 광을 상대적으로 긴 파장의 광으로 변환할 수 있다. 구체적으로, 광원부(210)에서 청색의 광이 방출될 경우, 파장 변환층(220b)은 광원부(210)에서 방출된 청색의 광을 흰색의 광으로 변환할 수 있다.
파장 변환층(220b)은 형광체 또는 양자점을 포함할 수 있다. 여기에서, 형광체는 가닛(Garnet)계의 노란색 형광체를 포함할 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 또한, 양자점은 카드뮴(Cd) 화합물을 이용한 양자점, 예컨대, CdSe일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니고, 카드뮴 화합물을 이용하지 않는 양자점, 예컨대, InP 일 수도 있다. 예시적인 실시예에서, 파장 변환층(220b)은 한 종류의 양자점을 포함할 수 있다. 예를 들어, 파장 변환층(220b)은 입사되는 광의 파장을 노란색 광의 파장으로 변환하는 노란색 양자점을 포함할 수 있다. 다른 예시적인 실시예에서, 파장 변환층(220b)은 두 종류 이상의 양자점을 포함할 수 있다. 예를 들어, 파장 변환층(220b)은 입사되는 광의 파장을 적색 광의 파장으로 변환하는 적색 양자점 및 입사되는 광의 파장을 녹색 광의 파장으로 변환하는 녹색 양자점을 포함할 수 있다.
파장 변환층(220b)에 포함되는 형광체 또는 양자점은 경화성 레진과 혼합되어 반사층(220a)의 일면 상에 도포될 수 있다. 도포된 파장 변환층(220b)은 자외선 또는 열에 의하여 경화되어 반사층(220a)의 일면 상에 고정될 수 있다. 그러나, 이에 한정되는 것은 아니고, 파장 변환층(220b)은 별도의 공정에서 시트 형태로 제작되어 반사층(220a) 상에 부착될 수 있다.
배리어층(220c)은 파장 변환층(220b) 상에 위치할 수 있다. 배리어층(220c)은 파장 변환층(220b)을 모두 커버할 수 있다. 즉, 배리어층(220c)은 반사층(220a)과 함께 파장 변환층(220b)을 밀봉할 수 있다. 배리어층(220c)은 파장 변환층(220b)을 외부의 수분 및 산소로부터 보호하는 기능을 수행할 수 있다. 이러한 배리어층(220c)은 절연성 물질을 포함할 수 있다. 구체적으로, 배리어층(220c)은 산화규소(SiOx), 질화규소(SiNx), 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
접착층(220d)은 반사층(220a) 및 몰드 프레임(230) 사이에 개재될 수 있다. 접착층(220d)은 반사층(220a), 파장 변환층(220b), 및 배리어층(220c)을 몰드 프레임(230) 상에 고정하는 기능을 수행할 수 있다. 이러한 접착층(220d)은 공지된 접착 물질을 포함하여 이루어질 수 있다.
몰드 프레임(230)은 파장 변환 부재(220) 상에 위치할 수 있다. 또한, 몰드 프레임(230)은 탑 샤시(400) 및 바텀 샤시(500)와 맞물려서 표시 패널(100)을 지지할 수 있다. 또한, 몰드 프레임(230)은 광원부(210), 파장 변환 부재(220), 도광판(240), 반사판(250), 및 광학 시트(260)를 바텀 샤시(500) 상에 고정할 수 있다.
몰드 프레임(230)은 절연성 고분자로 이루어질 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니고, 반사성 물질, 예컨대, 금속으로 이루어질 수 있다. 몰드 프레임(230)이 반사성 물질로 이루어진다면, 광원부(210)에서 방출된 광은 몰드 프레임(230)의 표면에서 반사되어 도광판(240) 방향으로 가이드될 수 있다.
몰드 프레임(230)은 경사면(230f)을 포함할 수 있다. 경사면(230f)은 광원부(210)의 상부 및 도광판(240)의 측부에 위치할 수 있다. 또한, 경사면(230f)은 광원부(210) 및 도광판(240)과 대향할 수 있다. 또한, 경사면(230f)은 광원(210b)의 출광면(210f)과 소정 각도(θ)를 이룰 수 있다. 즉, 경사면(230f)은 광원(210b)의 출광면(210f)과 평행하지 않을 수 있다. 예시적인 실시예에서, 경사면(230f)은 광원(210b)의 출광면(210f)과 예각을 이룰 수 있다. 구체적으로, 경사면(230f)은 광원(210b)의 출광면(210f)과 20°내지 70의 각도를 이룰 수 있다.
몰드 프레임(230)의 경사면(230f) 상에는 상술한 파장 변환 부재(220)가 위치할 수 있다. 즉, 파장 변환 부재(220)의 접착층(220d)이 몰드 프레임(230)의 경사면(230f)과 직접적으로 접촉함으로써, 파장 변환 부재(220)는 몰드 프레임(230)의 경사면(230f) 상에 고정될 수 있다.
도광판(240)은 파장 변환 부재(220)의 측부에 위치할 수 있다. 즉, 도광판(240)은 몰드 프레임(230)의 경사면(230f) 상에 위치할 수 있다. 도광판(240)은 파장 변환 부재(220)와는 중첩하지만, 광원부(210)의 광원(210b)과는 중첩하지 않을 수 있다. 즉, 도광판(240) 및 광원(210b)은 상이한 평면 상에 배치될 수 있다. 또한, 도광판(240)은 표시 패널(100) 및 바텀 샤시(500) 사이에 개재될 수 있다. 도광판(240)은 광원부(210)에서 입사되는 광을 가이드하여 표시 패널(100)에 전달할 수 있다.
도광판(240)은 투명한 재질로 이루어질 수 있다. 예시적인 실시예에서, 도광판(240)은 폴리메틸메타아크릴레이트(Polymethyl-Methacrylate, PMMA)로 이루어질 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니고, 광을 가이드할 수 있는 다양한 투명 물질로 이루어질 수 있다. 또한, 도광판(240)은 강성(rigid) 물질로 이루어질 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니고, 가요성 물질로 이루어질 수도 있다. 이러한 도광판(240)은 직육면체의 플레이트 형상을 가질 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니고, 다양한 형상을 가지는 도광판(240)이 적용될 수 있음은 물론이다.
도광판(240)은 광원부(210)에서 방출된 광이 입사되는 입광면(240f)을 포함할 수 있다. 도광판(240)의 입광면(240f)은 파장 변환 부재(220)와 대향할 수 있다. 또한, 도광판(240)의 입광면(240f)은 광원부(210)의 출광면(210f)과 수직할 수 있다. 이와 같이, 광원부(210)에서 방출되어 파장 변환 부재(220)에서 파장 변환된 광은 도광판(240)의 입광면(240f)을 통하여 도광판(240) 내부로 입사될 수 있다. 도광판(240) 내부로 입사된 광은 도광판(240) 내에서 가이드된 후, 도광판(240)의 상면을 통하여 출사되어 표시 패널(100)에 전달될 수 있다.
반사판(250)은 도광판(240)의 하측에 배치될 수 있다. 구체적으로, 반사판(250)은 도광판(240)과 방열 부재(600) 사이에 개재될 수 있다. 반사판(250)은 도광판(240) 내에서 바텀 샤시(500) 방향으로 진행하는 광의 경로를 표시 패널(100) 방향으로 변경시킬 수 있다.
광학 시트(260)는 도광판(240)의 상부에 배치될 수 있다. 구체적으로, 광학 시트(260)는 표시 패널(100) 및 도광판(240) 사이에 배치될 수 있다. 광학 시트(260)는 도광판(240)의 상면을 통하여 출사된 광의 광학적 특성을 변조할 수 있다. 광학 시트(260)는 복수일 수 있다. 복수의 광학 시트(260)는 서로 다른 기능을 가질 수 있다. 이러한 복수의 광학 시트(260)는 서로 중첩되게 적층되어 서로를 보완할 수 있다.
이와 같은 본 발명의 일 실시예에 따른 백라이트 어셈블리는 광원부(210)에서 방출된 광을 파장 변환 부재(220)에서 파장 변환하여 도광판(240)에 전달하므로, 도광판(240)으로 전달되는 광의 색순도를 향상시킬 수 있다. 특히, 광원부(210)가 청색 LED를 포함하고, 파장 변환 부재(220)가 입사되는 광의 파장을 흰색 광의 파장으로 변환시키는 양자점을 포함할 경우, 양자점 자체의 높은 색재현성으로 인하여, 선명하고 균일한 흰색의 광을 도광판(240)에 전달할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 백라이트 어셈블리는 광원부(210), 파장 변환 부재(220), 및 도광판(240)이 일렬로 배치되는 수평 입광 구조가 아니라, 광원부(210)의 상부에 파장 변환 부재(220)가 위치하고, 파장 변환 부재(220)의 측부에 도광판(240)이 위치하는 수직 입광 구조이다. 즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 백라이트 어셈블리는 광원부(210), 파장 변환 부재(220), 및 도광판(240)으로 둘러싸인 공간을 확보할 수 있다. 이에 따라, 도 4에서와 같이, 도광판(240e)이 열에 의하여 팽창되더라도, 광원부(210) 및 파장 변환 부재(220)에 영향을 미치지 않게 할 수 있다. 즉, 도광판(240)의 팽창에 의한 파장 변환 부재(220) 및 광원부(210)의 손상을 방지하기 위하여, 도광판(240)의 입광면(240f) 상에 배치하는 구조물을 생략할 수 있다. 이에 따라, 상기 구조물 부분에서 발생할 수 있는 암부의 발생을 원천적으로 차단할 수 있다.
또한, 파장 변환 부재(220)가 광원부(210)에서 방출된 광을 도광판(240)으로 전달하는 광 가이드 기능을 수행하므로, 별도의 가이드 부재가 불필요하여 재료비를 절감할 수 있다. 만약, 별도의 가이드 부재를 광원부(210) 상에 배치할 경우, 가이드 부재와 광원부(210) 사이 또는 서로 인접한 가이드 부재 사이에서 빛샘 현상 등이 발생할 수 있지만, 본 발명의 일 실시예에 따른 백라이트 어셈블리에서는 이러한 가이드 부재가 불필요하므로, 빛샘 현상에 의한 명부의 발생을 원천적으로 차단할 수 있다.
또한, 광원부(210)에서 방출된 광이 파장 변환 부재(220)에서 반사된 후 도광판(240)에 입사되는 동안, 광이 섞일 공간이 충분히 확보가 되므로, 도광판(240)의 입광면(240f)에 입사되는 광의 균일성을 향상시킬 수 있다. 이에 대한 개략적인 비교 시뮬레이션 그래프는 도 5 내지 도 8과 같다. 도 5 내지 도 8을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 백라이트 어셈블리의 혼색 기능에 대하여 설명하도록 한다. 도 5 내지 도 8은 청색 LED를 포함하는 광원부(210) 및 노란색 형광체를 포함하는 파장 변환 부재(220)를 이용하여 시뮬레이션한 결과이다.
도 5 및 도 6은 도 3의 백라이트 어셈블리에 수평 입광 구조를 적용할 경우, A-B 부분에서의 색좌표를 나타낸 그래프들이다. 즉, 도 5 및 도 6은 각각 도 3의 광원부(210) 및 파장 변환 부재(220)의 위치를 변경하여, 광원부(210), 파장 변환 부재(220), 및 도광판(240)이 일렬로 배치되도록 한 후에, 도광판(240)의 입광면(240f)의 A-B 부분에서 x 색좌표(Cx) 및 y 색좌표(Cy)를 측정한 것이다. 도 5 및 도 6을 참조하면, 도광판(240)의 A-B 부분에서 x 색좌표(Cx) 및 y 색좌표(Cy) 모두 불균일한 것을 알 수 있다. 여기에서, 색좌표가 낮은 부분은 광원(210b)의 앞 부분으로 푸르스름(Bluish)해지고, 색좌표가 높은 부분은 서로 인접한 광원(210b) 사이 부분으로 노르스름(Yellowish)해진다. 즉, 수평 입광 구조의 백라이트 어셈블리에서는 도광판(240)에 전달되는 광의 색의 균일성을 확보하기 어렵다.
도 7 및 도 8은 도 3의 A-B 부분에서의 색좌표를 나타낸 그래프이다. 즉, 도 7 및 도 8은 각각 본 발명의 일 실시예에 따른 수직 입광 구조의 백라이트 어셈블리에서 도광판(240)의 A-B 부분의 x 색좌표(Cx) 및 y 색좌표(Cy)를 측정한 그래프이다. 여기에서, 파장 변환 부재(220)의 일면은 광원(210b)의 출광면(210f)과 45°의 각도를 이룬다. 도 7 및 도 8을 참조하면, 도 5 및 도 6에 비하여 도광판(240)의 A-B 부분에서 x 색좌표(Cx) 및 y 색좌표(Cy) 모두 균일해진 것을 확인할 수 있다. 즉, 본 발명의 수직 입광 구조의 백라이트 어셈블리는 광원부(210)에서 방출된 광이 섞일 수 있는 충분한 공간을 제공하기 때문에, 광의 혼색이 잘 이루어져, 도광판(240)에 균일한 색의 광이 전달될 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 백라이트 어셈블리는 광원부(210)가 방열 부재(600)와 직접적으로 접촉함으로써, 광원부(210)에서 발생하는 광을 방열 부재(600) 및 바텀 샤시(500)를 통하여 외부로 효과적으로 방출할 수 있다.
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시 장치의 백라이트 어셈블리의 사시도이다. 설명의 편의 상, 전술한 도면들에 나타낸 각 엘리먼트와 실질적으로 동일한 엘리먼트는 동일 부호로 나타내고, 중복 설명을 생략한다.
도 9를 참조하면, 파장 변환 부재(221)는 패터닝될 수 있다. 바꾸어 말하면, 파장 변환 부재(221)는 복수일 수 있고, 복수의 파장 변환 부재(221) 각각은 복수의 광원(210b) 각각에 대응될 수 있다. 예시적인 실시예에서, 복수의 파장 변환 부재(221) 각각은 이에 대응되는 복수의 광원(210b) 각각 상에 배치될 수 있다. 이에 따라, 도광판(240)에 전달되는 광의 색 균일성을 더욱 균일하게 조절할 수 있다.
도 10은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 표시 장치의 단면도이다. 설명의 편의 상, 전술한 도면들에 나타낸 각 엘리먼트와 실질적으로 동일한 엘리먼트는 동일 부호로 나타내고, 중복 설명을 생략한다.
도 10을 참조하면, 도광판(242)은 파장 변환 부재(220) 방향으로 돌출된 돌출부(242p)를 포함할 수 있다. 즉, 돌출부(242p)는 파장 변환 부재(220)와 광원부(210) 사이의 공간을 일부 채울 수 있다.
돌출부(242p)는 제1 입광면(242f-1)과 제2 입광면(242f-2)을 포함할 수 있다. 제1 입광면(242f-1)은 돌출부(242p)의 하면이고, 제2 입광면(242f-2)은 돌출부(242p)의 상면일 수 있다. 제1 입광면(242f-1)은 광원부(210)의 출광면(210f)과 실질적으로 평행할 수 있고, 제2 입광면(242f-2)은 파장 변환 부재(220)의 일면과 실질적으로 평행할 수 있다.
이와 같이, 도광판(242)이 돌출부(242p)를 포함함으로써, 도광판(242)의 전체 체적을 증가시킬 수 있다. 이에 따라, 도광판(242)의 광 가이드 기능의 향상을 도모할 수 있다.
도 11은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 표시 장치의 단면도이다. 도 12는 도 11의 ⅩⅡ 부분을 확대한 단면도이다. 도 13은 도 11의 표시 장치의 백라이트 어셈블리의 사시도이다. 설명의 편의 상, 전술한 도면들에 나타낸 각 엘리먼트와 실질적으로 동일한 엘리먼트는 동일 부호로 나타내고, 중복 설명을 생략한다.
도 11 내지 도 13을 참조하면, 파장 변환 부재(223)는 몰드 프레임(233)에 부착되는 것이 아니라, 지지대(273)에 의하여 광원부(210)의 광원(210b) 상에 고정 배치될 수 있다. 즉, 파장 변환 부재(223)는 몰드 프레임(233) 및 광원부(210) 사이에 몰드 프레임(233) 및 광원부(210)와 이격되어 배치될 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니고, 파장 변환 부재(223)는 광원부(210)와 직접적으로 접촉할 수도 있다. 또한, 파장 변환 부재(223)는 몰드 프레임(233)과 중첩하지만, 도광판(240)과는 중첩하지 않을 수 있다.
파장 변환 부재(223)는 파장 변환층(223a) 및 밀봉 부재(223b)를 포함할 수 있다.
파장 변환층(223a)은 상술한 파장 변환층(220b)과 실질적으로 동일할 수 있다. 다만, 파장 변환층(223a)의 밀도 또는 두께는 상술한 파장 변환층(220b)의 밀도 또는 두께보다 클 수 있다.
밀봉 부재(223b)는 파장 변환층(223a)을 밀봉할 수 있다. 밀봉 부재(223b)는 투명한 글라스로 이루어질 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니고, 투명한 절연성 물질, 예컨대, 산화규소(SiOx) 또는 질화규소(SiNx)로 이루어질 수도 있다. 밀봉 부재(223b)는 상술한 배리어층(220c)과 같이 외부의 수분 및 산소로부터 파장 변환층(223a)을 보호하는 기능을 수행할 수 있다.
지지대(273)는 파장 변환 부재(223)를 광원(210b) 상에 고정할 수 있다. 구체적으로, 지지대(273)는 광원부(210)의 회로 기판(210a) 및 파장 변환 부재(223)의 밀봉 부재(223b)와 직접적으로 접촉함으로써, 파장 변환 부재(223)를 고정할 수 있다. 지지대(273)는 광원(210b)의 양 측부에 위치하여 광원(210b)을 둘러쌀 수 있다. 이러한 지지대(273)는 반사성 물질을 포함하여, 광원(210b)에서 방출되는 광이 몰드 프레임(233)의 경사면(233f)으로 진행하도록 하는 광 가이드 기능을 수행할 수 있다.
몰드 프레임(233)은 반사성 물질로 이루어질 수 있다. 이에 따라, 광원부(210)에서 방출되어 파장 변환 부재(223)에 의하여 파장 변환된 광은 몰드 프레임(233)에서 도광판(240) 방향으로 반사될 수 있다. 그러나, 이에 한정되는 것은 아니고, 몰드 프레임(233)은 비반사성 물질로 이루어지되, 몰드 프레임(233)의 경사면(233f)에는 반사 코팅이 되어있을 수 있다. 다른 예로, 몰드 프레임(233)의 경사면(233f) 상에 별도의 반사 부재가 위치할 수도 있다. 여기에서, 경사면(233f)은 상술한 경사면(230f)과 실질적으로 동일한 경사를 가지 수 있다.
파장 변환 부재(223)가 몰드 프레임(233) 상에 부착되는 것이 아니라, 광원부(210) 상에 별도로 고정됨으로써, 표시 장치의 에지부의 두께가 증가할 수 있다. 이러한 두께의 증가를 반영하여 바텀 샤시(503)가 에지부에서 함몰부를 포함할 수 있고, 이에 대응되도록 방열 부재(603)의 형상도 변형될 수 있다.
이와 같은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 백라이트 어셈블리는 본 발명의 일 실시예에 따른 백라이트 어셈블리와 실질적으로 동일한 기능을 가질 수 있다. 예를 들어, 도 14에서와 같이, 도광판(240e)이 열에 의하여 팽창하여도 파장 변환 부재(223) 및 광원부(210)와 접촉하지 않으므로, 파장 변환 부재(223) 및 광원부(210)가 표시 장치 내에서 안정적으로 유지될 수 있다.
도 15는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 표시 장치의 백라이트 어셈블리의 사시도이다. 설명의 편의 상, 전술한 도면들에 나타낸 각 엘리먼트와 실질적으로 동일한 엘리먼트는 동일 부호로 나타내고, 중복 설명을 생략한다.
도 15를 참조하면, 파장 변환 부재(224)는 복수일 수 있고, 복수의 파장 변환 부재(224) 각각은 복수의 광원(210b) 각각에 대응될 수 있다. 예시적인 실시예에서, 복수의 파장 변환 부재(224) 각각은 이에 대응되는 복수의 광원(210b) 각각 상에 배치될 수 있다. 또한, 복수의 파장 변환 부재(224) 각각을 지지하는 지지대(274)는 광원(210b)의 네 측면을 완전히 둘러쌀 수 있다. 이에 따라, 도광판(240)에 전달되는 광의 색 균일성을 더욱 균일하게 조절할 수 있다.
도 16은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 표시 장치의 단면도이다. 설명의 편의 상, 전술한 도면들에 나타낸 각 엘리먼트와 실질적으로 동일한 엘리먼트는 동일 부호로 나타내고, 중복 설명을 생략한다.
도 16을 참조하면, 도광판(242)은 몰드 프레임(233) 방향으로 돌출된 돌출부(242p)를 포함할 수 있다. 즉, 돌출부(242p)는 몰드 프레임(233)과 파장 변환 부재(223) 사이의 공간을 일부 채울 수 있다. 또한, 돌출부(242p)는, 상술하였듯이, 제1 입광면(242f-1)과 제2 입광면(242f-2)을 포함할 수 있다. 제1 입광면(242f-1)은 광원부(210)의 출광면(210f) 및 파장 변환 부재(223)의 상면과 실질적으로 평행할 수 있고, 제2 입광면(242f-2)은 몰드 프레임(233)의 경사면(233f)과 실질적으로 평행할 수 있다.
이와 같이, 도광판(242)이 돌출부(242p)를 포함함으로써, 도광판(242)의 전체 체적을 증가시킬 수 있다. 이에 따라, 도광판(242)의 광 가이드 기능의 향상을 도모할 수 있다.
이상에서 본 발명의 실시예를 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 실시예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 본 발명의 실시예에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
100: 표시 패널 110: 제1 기판
120: 제2 기판 210: 광원부
210a: 회로 기판 210b: 광원
210f: 출광면 220, 221, 223, 224: 파장 변환 부재
220a: 반사층 220b, 223a: 파장 변환층
220c: 배리어층 220d: 접착층
223b: 밀봉 부재 230, 233: 몰드 프레임
230f, 233f: 경사면 240, 240e, 242: 도광판
240f: 입광면 242f-1: 제1 입광면
242f-2: 제2 입광면 242p: 돌출부
250: 반사판 260: 광학 시트
273, 274: 지지대 300: 편광판
310: 제1 편광판 320: 제2 편광판
400: 탑 샤시 500, 503: 바텀 샤시
600, 603: 방열 부재 Cx: x 색좌표
Cy: y 색좌표

Claims (20)

  1. 광을 방출하는 광원부;
    상기 광원부의 상부에 위치하고, 상기 광원부에서 방출된 광의 파장을 변환하는 파장 변환 부재; 및
    상기 파장 변환 부재의 측부에 위치하고, 상기 파장 변환 부재에서 파장 변환된 광이 입사되는 도광판을 포함하는 백라이트 어셈블리.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 파장 변환 부재는 양자점을 포함하는 백라이트 어셈블리.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 파장 변환 부재는,
    상기 광원부에서 방출된 광을 상기 도광판 방향으로 반사시키는 반사층; 및
    상기 반사층의 일면 상에 위치하는 파장 변환층을 포함하되,
    상기 반사층의 일면은 상기 광원부 및 상기 도광판과 대향하는 백라이트 어셈블리.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 반사층의 일면은 상기 광원부의 출광면과 소정 각도를 이루는 백라이트 어셈블리.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 반사층의 일면은 상기 광원부의 출광면과 20° 내지 70°의 각도를 이루는 백라이트 어셈블리.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 파장 변환 부재의 상부에 위치하고, 상기 광원부의 출광면과 소정 각도를 이루는 경사면을 가지는 몰드 프레임을 더 포함하되,
    상기 파장 변환 부재는 상기 경사면 상에 위치하는 백라이트 어셈블리.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 광원부는 서로 이격되어 배치되는 복수의 광원을 포함하고,
    상기 파장 변환 부재는 복수이며,
    상기 복수의 파장 변환 부재 각각은 상기 복수의 광원 각각에 대응하는 백라이트 어셈블리.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 도광판은 상기 파장 변환 부재 방향으로 돌출된 돌출부를 포함하는 백라이트 어셈블리.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 돌출부의 상면은 상기 파장 변환 부재의 일면과 실질적으로 평행하고,
    상기 돌출부의 하면은 상기 광원부의 출광면과 실질적으로 평행한 백라이트 어셈블리.
  10. 광을 방출하는 광원부;
    상기 광원부의 상부에 위치하고, 상기 광원부에서 방출된 광의 파장을 변환하는 파장 변환 부재;
    상기 파장 변환 부재의 상부에 위치하고, 상기 파장 변환 부재에서 파장 변환된 광을 반사하는 몰드 프레임; 및
    상기 몰드 프레임의 측부에 위치하고, 상기 몰드 프레임에서 반사된 광이 입사되는 도광판을 포함하는 백라이트 어셈블리.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 파장 변환 부재는,
    양자점을 포함하는 파장 변환층; 및
    상기 파장 변환층을 밀봉하는 밀봉 부재를 포함하는 백라이트 어셈블리.
  12. 제 10항에 있어서,
    상기 광원부 및 상기 파장 변환 부재 사이에 위치하고, 상기 파장 변환 부재를 고정하는 지지대를 더 포함하는 백라이트 어셈블리.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 광원부는 회로 기판 및 상기 회로 기판 상에 위치하는 광원을 포함하고,
    상기 지지대는 상기 광원을 둘러싸는 백라이트 어셈블리.
  14. 제 10항에 있어서,
    상기 몰드 프레임은 상기 광원부의 출광면과 소정 각도를 이루는 경사면을 포함하되,
    상기 경사면은 상기 파장 변환 부재의 상부 및 상기 도광판의 측부에 위치하는 백라이트 어셈블리.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 경사면은 상기 광원부의 출광면과 20° 내지 70°의 각도를 이루는 백라이트 어셈블리.
  16. 제 10항에 있어서,
    상기 광원부는 서로 이격되어 배치되는 복수의 광원을 포함하고,
    상기 파장 변환 부재는 복수이며,
    상기 복수의 파장 변환 부재 각각은 상기 복수의 광원 각각에 대응하는 백라이트 어셈블리.
  17. 제 10항에 있어서,
    상기 도광판은 상기 몰드 프레임 방향으로 돌출된 돌출부를 포함하는 백라이트 어셈블리.
  18. 화상을 표시하는 표시 패널; 및
    상기 표시 패널에 광을 제공하는 백라이트 어셈블리를 포함하되,
    상기 백라이트 어셈블리는,
    상기 표시 패널에 제공되는 광을 방출하는 광원부;
    상기 광원부의 상부에 위치하고, 상기 광원부에서 방출된 광의 파장을 변환하는 파장 변환 부재; 및
    상기 파장 변환 부재의 측부에 위치하고, 상기 파장 변환 부재에서 파장 변환된 광을 가이드하여 상기 표시 패널에 전달하는 도광판을 포함하는 표시 장치.
  19. 제 18항에 있어서,
    상기 파장 변환 부재는 양자점을 포함하는 표시 장치.
  20. 제 18항에 있어서,
    상기 파장 변환 부재는,
    상기 광원부에서 방출된 광을 상기 도광판 방향으로 반사시키는 반사층; 및
    상기 반사층의 일면 상에 위치하는 파장 변환층을 포함하되,
    상기 반사층의 일면은 상기 광원부 및 상기 도광판과 대향하는 표시 장치.
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