WO2019107711A1 - 디스플레이 장치 - Google Patents

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WO2019107711A1
WO2019107711A1 PCT/KR2018/010075 KR2018010075W WO2019107711A1 WO 2019107711 A1 WO2019107711 A1 WO 2019107711A1 KR 2018010075 W KR2018010075 W KR 2018010075W WO 2019107711 A1 WO2019107711 A1 WO 2019107711A1
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WO
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light
disposed
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quantum dot
display panel
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민관식
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삼성전자주식회사
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    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1347Arrangement of liquid crystal layers or cells in which the final condition of one light beam is achieved by the addition of the effects of two or more layers or cells
    • G02F1/13471Arrangement of liquid crystal layers or cells in which the final condition of one light beam is achieved by the addition of the effects of two or more layers or cells in which all the liquid crystal cells or layers remain transparent, e.g. FLC, ECB, DAP, HAN, TN, STN, SBE-LC cells

Definitions

  • the present invention relates to a display device, and more particularly, to a display device having improved brightness and contrast ratio.
  • the display device is a type of an output device that visually displays data information such as characters, graphics, and images.
  • the display device may include a water-emitting display panel such as a self-luminous display panel such as an organic light-emitting diode (OLED) or a liquid crystal display (LCD).
  • a water-emitting display panel such as a self-luminous display panel such as an organic light-emitting diode (OLED) or a liquid crystal display (LCD).
  • OLED organic light-emitting diode
  • LCD liquid crystal display
  • the display device to which the water-emitting display panel is applied may include a back light unit for supplying light to the display panel.
  • the display device to which the light-emitting display panel is applied may each include blue, green and red color filters of pixels designated therein.
  • the light emitted from the backlight unit is absorbed by the color filter except the corresponding color in the process of passing through the color filter of each pixel. Through this process, blue, green and red are displayed on the screen.
  • One aspect of the present invention provides a display device having improved brightness and contrast ratio.
  • a display device includes a display panel having a quantum dot color filter and an absorptive color filter disposed in front of the quantum dot color filter; A backlight unit for supplying light to the display panel; And a quantum dot sheet disposed between the display panel and the backlight unit.
  • the backlight unit may include a light source that emits blue light.
  • the display device may further include a prism sheet disposed in front of the quantum dot sheet and configured to improve the degree of light condensation of the light emitted from the quantum dot sheet.
  • the display device may further include a reflective polarizing member disposed between the display panel and the quantum dot sheet.
  • the display device may further include an optical shutter disposed between the display panel and the quantum dot sheet and configured to improve a contrast ratio.
  • the optical shutter includes: a shutter polarizing filter disposed adjacent to the quantum dot sheet; A first shutter substrate disposed in front of the shutter polarizing filter; A shutter liquid crystal layer disposed in front of the first shutter substrate; And a second shutter substrate disposed in front of the shutter liquid crystal layer.
  • the display device may further include a surface treatment layer disposed in front of the absorption type color filter and for reducing surface reflection due to external light.
  • the display panel may include a panel liquid crystal layer and a front polarizing filter disposed in front of the panel liquid crystal layer, and the quantum dot color filter may be disposed in contact with a front surface of the front polarizing filter.
  • the backlight unit includes: a light source; A light guide plate provided to guide light generated from the light source toward the display panel; And a reflective sheet disposed behind the light guide plate.
  • the quantum dot sheet may output red light, green light, and blue light, but may output blue light most.
  • a display device in another aspect, includes a display panel having a quantum dot color filter and an absorptive color filter arranged in front of the quantum dot color filter; And a backlight unit having a light source configured to output white light and configured to output blue light the most.
  • the display device may further include an optical shutter disposed between the display panel and the backlight unit and configured to improve a contrast ratio.
  • the optical shutter comprises: a shutter polarizing filter disposed adjacent to the backlight unit; A first shutter substrate disposed in front of the shutter polarizing filter; A shutter liquid crystal layer disposed in front of the first shutter substrate; And a second shutter substrate disposed in front of the shutter liquid crystal layer.
  • the display device may further include a prism sheet disposed in front of the backlight unit and configured to improve the degree of light condensation of light emitted from the backlight unit.
  • the display device may further include a reflective polarizing member disposed between the display panel and the backlight unit.
  • the display device may further include a surface treatment layer disposed in front of the absorption type color filter and for reducing surface reflection due to external light.
  • the display panel may include a panel liquid crystal layer and a front polarizing filter disposed in front of the panel liquid crystal layer, and the quantum dot color filter may be disposed in contact with a front surface of the front polarizing filter.
  • the backlight unit comprises: a light guide plate arranged to guide light generated from the light source toward the display panel; And a reflective sheet disposed behind the light guide plate.
  • a display device comprising: a display panel having a quantum dot color filter and an absorptive color filter disposed in front of the quantum dot color filter; A backlight unit having a light source emitting blue light; A quantum dot sheet disposed between the display panel and the backlight unit; A prism sheet disposed in front of the quantum dot sheet and configured to improve the degree of light condensation of light emitted from the backlight unit; And an optical shutter disposed between the prism sheet and the display panel and configured to improve a contrast ratio.
  • the display device may further include a reflective polarizing member disposed between the optical shutter and the prism sheet.
  • the display device can improve the brightness and contrast ratio by disposing the quantum dot sheet between the display panel and the backlight unit.
  • FIG. 1 is a view illustrating a display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an exploded view of the display device shown in FIG. 1.
  • FIG. 2 is an exploded view of the display device shown in FIG. 1.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the display device shown in FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of a display device according to another embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a display device according to another embodiment.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of a display device according to another embodiment.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of a display device according to another embodiment.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of a display device according to another embodiment.
  • connection when a part is referred to as being "connected" to another part, it includes not only the case directly connected but also the case where the connection is indirectly connected, and the indirect connection includes connection through the wireless communication network do.
  • a member when a member is located on another member, it includes not only when a member is in contact with another member but also when another member exists between the two members.
  • first, second, etc. are used to distinguish one element from another, and the elements are not limited by the above-mentioned terms.
  • the identification code is used for convenience of explanation, and the identification code does not describe the order of the steps, and each step may be performed differently from the stated order unless clearly specified in the context. have.
  • FIG. 1 is a view illustrating a display device according to an embodiment of the present invention.
  • the display device 1 is a device for displaying information, data, data, etc. by means of characters, figures, graphs, images, etc., and includes a television, which is a telecommunication medium for transmitting moving images and video signals, and a monitor do.
  • the display device 1 may be a flat display device with a flat screen as shown in Fig. 1, or alternatively the display may be a curved display device with a curved surface, a screen may be changed from a flat surface to a curved surface, And may be a bendable display device having a variable curvature.
  • the display device 1 may include a display panel 110 for displaying an image as a display unit of the display device 1 and a backlight unit 130 for illuminating the display panel 110 with light.
  • the display device 1 may further include a leg 11 for supporting the display device 1 from the mounting surface.
  • the display device 1 may be supported on the bottom surface as shown in Fig. 1, the display device 1 may be provided to be hung on a wall or may be provided inside a wall by a built-in method.
  • FIG. 2 is an exploded view of the display device shown in FIG. 1.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the display device shown in FIG.
  • the display apparatus 1 may include a chassis assembly for receiving and supporting the display panel 110 and the backlight unit 130.
  • the chassis assembly may include a top chassis 101, a middle mold 103, and a bottom chassis 102.
  • the top chassis 101 includes an opening 101c for exposing the display panel 110, a bezel portion 101b for supporting the top edge of the display panel 110, a top portion 101b extending downward from the bezel portion 101b, And may include a chassis side portion 101a.
  • the bottom chassis 102 may include a bottom portion 102a disposed under the backlight unit 130 and a bottom side portion 102b extending upward from the bottom portion 102a.
  • Various components of the display device 1 such as the top chassis 101 and the middle mold 103 can be fixedly supported on the bottom chassis 102.
  • the bottom chassis 102 may serve to dissipate heat generated from the light source 134 to the outside. That is, the heat generated by the light source 134 is transmitted to the bottom chassis 102 through the light source substrate 135, and can be radiated from the bottom chassis 102.
  • the bottom chassis 102 may be formed of various metal materials such as aluminum, SUS, and the like, which have good thermal conductivity, or a plastic material such as ABS.
  • the light source substrate 135 may be made of an aluminum-based metal PCB having a good thermal conductivity.
  • At least one of the top chassis 101, the middle mold 103, and the bottom chassis 102 may be omitted or integrally formed with each other.
  • the display device 1 may further include a housing (not shown) that encloses the chassis assembly to protect and accommodate such a chassis assembly.
  • the display device 1 may further include a back light unit (BLU) 130 that is provided to supply light to the display panel 110.
  • BLU back light unit
  • the backlight unit 130 may be an edge type in which the light source 134 is disposed on at least one side of a plurality of long sides and a plurality of short sides of the display panel 110 as in the present embodiment,
  • the light source 134 may be a direct type in which the light source 134 is disposed directly below the display panel 110.
  • the backlight unit 130 includes a light source module including a light source substrate 135 on which a light source 134 and a light source 134 are mounted and various optical members disposed on a path of light emitted from the light source 134 can do.
  • the light source 134 may be provided to supply light to the display panel 110.
  • the light source 134 may include a light emitting diode (LED).
  • the LED may be provided in a package in which an LED chip is mounted on a substrate and a resin is filled.
  • a cold cathode fluorescent lamp (CCFL) or an external electrode fluorescent lamp (EEFL) may be used as a light source.
  • the light source 134 can irradiate light of a predetermined color in various directions.
  • light of a predetermined color may include blue-based light.
  • Blue light means light that has a wavelength between about 400 nm and 500 nm and appears to be visually blue.
  • the light source 134 may be implemented using a blue light emitting diode to emit blue light.
  • a plurality of light sources 134 may be mounted on the light source substrate 135 in a line along the edges of the display panel 110.
  • the light source substrate 135 may be provided with a circuit pattern for transmitting driving power and signals to the light source 134.
  • the light source substrate 135 may be seated on the bottom chassis 102.
  • the optical member may be disposed on the path of light emitted from the light source 134 to guide the traveling direction of the light or improve the optical characteristics.
  • the optical member may include a light guide plate 132 for uniformly dispersing the light emitted from the light source 134 toward the display panel 110.
  • the light guide plate 132 may be provided to guide the light emitted from the light source 134 to the display panel 110.
  • the light guide plate 132 may be made of PMMA (Poly Methyl Methacrylate Acrylate).
  • the light guide plate 132 may be provided with a pattern 132a (see FIG. 3) for changing the light path.
  • the light source 134 may be located on the side surface of the light guide plate 132. [ The light incident on the side surface of the light guide plate 132 may be scattered by the pattern 132a formed on the bottom surface of the light guide plate 132 and may be emitted through the upper surface of the light guide plate 132. [
  • the light guide plate 132 has an incident surface 132b on which the light emitted from the light source 134 is incident and an exit surface 132c on which the light incident on the light guide plate 132 is emitted toward the display panel 110. In other words, ).
  • the light guide plate 132 may further include an emission surface 132d facing the emission surface 132c of the light guide plate 132.
  • the pattern 132a may be formed on the emission surface 132d so as to guide the light incident on the incident surface 132b of the light guide plate 132 to the emission surface 132c of the light guide plate 132.
  • the pattern 132a may have a convex lens shape convex toward the exit surface 132c of the light guide plate 132.
  • the light guide plate 132 may be seated on the reflective sheet 133. [ The light guide plate 132 may be disposed such that the side surface of the light guide plate 132 is spaced apart from the light source 134 by a predetermined distance in consideration of thermal expansion.
  • the optical member may further include various optical sheets for improving optical characteristics.
  • the optical sheet may be disposed on the upper side of the light guide plate 132 to improve the optical characteristics of the light emitted from the light guide plate 132.
  • the optical sheet may include a diffuser sheet (not shown).
  • the diffusion sheet can cancel or minimize the pattern 132a of the light guide plate 132. [ Since the light guided through the light guide plate 132 enters directly into the eye, the pattern 132a of the light guide plate 132 is directly exposed to the eye, so that the diffusion sheet cancels or minimizes the light.
  • the optical sheet may further include a prism sheet 131.
  • the prism sheet 131 can improve the light luminance by concentrating the light whose brightness suddenly falls while passing through the diffusion sheet.
  • the prism sheet 131 may be disposed on the upper side of the light guide plate 132 so as to refract the light emitted through the exit surface 132c of the light guide plate 132.
  • the prism sheet 131 may include a plurality of prisms 131a protruding toward the exit surface 132c of the light guide plate 132.
  • the optical sheet may further include a protection sheet (not shown) for protecting the optical sheet from external impact or foreign matter inflow.
  • the optical sheet may include one diffusion sheet, one prism sheet 131, and one protective sheet, or may be formed by omitting one or more of the diffusion sheet, the prism sheet 131, and the protective sheet, It is possible. Further, the optical sheet may be formed using a composite sheet in which the functions of the respective sheets are combined.
  • the optical member may further include a reflector sheet 133 that reflects light to prevent light loss.
  • the reflective sheet 133 may reflect the light emitted from the light source 134 and enter the emission surface 132d of the light guide plate 132.
  • the reflective sheet 133 may be formed in various shapes such as a sheet, a film, and a plate.
  • the reflective sheet 133 may be formed by coating a base material with a material having high reflectance. SUS, BRASS, aluminum, PET can be used as the base material, and silver and TiO2 can be used as high reflective coating agents.
  • the reflective sheet 133 may be seated on the light source substrate 135 and supported thereon.
  • the display device 1 may include a quantum dot sheet 127 disposed between the light guide plate 132 and the optical sheet.
  • the quantum dot sheet 127 can change the color of light emitted through the light guide plate 132.
  • the light source 134 emits blue light so that the quantum dot sheet 127 receives white light (light of various colors (red light, green light, and blue light) by receiving light from the light guide plate 132, Can be output.
  • the blue light emitted from the quantum dot sheet 127 may be the light transmitted through the quantum dot sheet 127 as it is. Green light and red light emitted from the quantum dot sheet 127 can be converted light by absorbing blue light in a part of the quantum dot sheet 127.
  • the quantum dot sheet 127 can control red light, green light, and red light at a desired ratio by changing the composition, size, and mixing ratio of the quantum dots, thereby obtaining white light capable of realizing excellent color reproducibility and color purity .
  • the quantum dot sheet 127 can emit white light having a high ratio of blue light by adjusting the density of the quantum dots.
  • the quantum dot sheet 127 can emit white light having a high ratio of blue light by adjusting the thickness of the sheet.
  • the display apparatus 1 may further include a display panel 110 for displaying an image as a display unit of the display apparatus 1.
  • the display panel 110 may include a panel liquid crystal layer 114.
  • the panel liquid crystal layer 114 can display an image using a liquid crystal exhibiting optical properties according to changes in voltage and temperature.
  • the panel liquid crystal layer 114 may be disposed between the first electrode 115 and the second electrode 113, and may include a plurality of liquid crystal molecules.
  • the liquid crystal molecules are arranged in a plurality of rows in the panel liquid crystal layer 114 and may be arranged in a line in a predetermined direction or spirally twisted according to an electric field.
  • the display panel 110 may further include a rear polarizing filter 117 to which light transmitted through the optical sheet is incident.
  • a middle mold 203 may be disposed between the optical sheet and the rear polarizing filter 117. The middle mold 203 can fix the backlight unit 130 or partition the display panel 110 and the backlight unit 130 from each other.
  • the rear polarizing filter 117 polarizes the light incident on the first substrate 116 at the light source 134 and allows only the light that vibrates in the same direction as the predetermined polarization axis to enter the first substrate 116.
  • the rear polarizing filter 117 may be disposed such that one surface thereof contacts the first substrate 116.
  • the rear polarization filter 117 may be disposed adjacent to the first substrate 116.
  • the rear polarizing filter 117 may be implemented in the form of a film.
  • the backward polarization filter 117 may comprise a vertical polarization filter or a horizontal polarization filter.
  • the display panel 110 may further include a first substrate 116.
  • the first substrate 116 may be disposed on top of the rear polarization filter 117.
  • a first electrode 115 may be provided on one surface of the first substrate 116.
  • a first electrode 115 may be provided on one surface of the first substrate 116 facing the panel liquid crystal layer 114.
  • the first substrate 116 may be formed of a transparent material so that light passing through the rear polarizing filter 117 can be transmitted.
  • the first substrate 116 may be formed using synthetic resin such as acrylic or glass.
  • the first substrate 116 may be implemented in the form of a flexible printed circuit board (FPCB).
  • FPCB flexible printed circuit board
  • the first electrode 115 applies current to the panel liquid crystal layer 114 together with the second electrode 113 to be described later so as to control the arrangement of the liquid crystal molecules in the panel liquid crystal layer 114.
  • the display panel 110 can output various images according to the arrangement of the liquid crystal molecules.
  • the first electrode 115 may be implemented using a thin film transistor (TFT).
  • TFT thin film transistor
  • the first electrode 115 may be connected to an external power source to receive power.
  • a plurality of first electrodes 115 may be provided on the first substrate 116.
  • the display panel 110 may further include a second electrode 113.
  • the second electrode 113 may be disposed to face the first electrode 115 with the panel liquid crystal layer 114 interposed therebetween.
  • the second electrode 113 may serve to apply a current to the panel liquid crystal layer 114 together with the first electrode 115.
  • the front polarizing filter 111 may be disposed on the second electrode 113.
  • the second electrode 113 can be disposed between the front polarizing filter 111 and the panel liquid crystal layer 114.
  • the second electrode 113 may be a common electrode.
  • the display panel 110 may further include a quantum dot color filter 120.
  • the quantum dot color filter 120 can output the incident light of a predetermined color without converting it into light of another color or converting it into light of another color. When blue light is incident, the quantum dot color filter 120 transmits blue light as it is or converts it to red light or green light and emits light.
  • the display panel 110 can emit light of various colors to the outside by the quantum dot color filter 120, so that the display device 1 can display various colors of screens.
  • the quantum dot color filter 120 may include a quantum dot conversion section 121 and a light transmission section 122.
  • the light source 134 can output blue light.
  • the outputted light passes through the quantum dot sheet 127 and can be converted into white light having a high ratio of blue light.
  • the white light having passed through the quantum dot sheet 127 is incident on the quantum dot conversion section 121 or the light transmission section 122 of the quantum dot color filter 120 of the display panel 110.
  • the light source 134 can emit light of a corresponding intensity or brightness according to electric power applied from the outside to irradiate the quantum dot conversion unit 121 and the light transmission unit 122.
  • the light generated from the light source 134 may be reflected on a separate reflector (not shown) or an aperture (not shown) and may be irradiated toward the quantum dot conversion unit 121 and the light transmission unit 122 .
  • a part of the white light incident on the quantum dot conversion unit 121 is converted into red light or green light and is emitted to the outside.
  • the white light incident on the light transmitting portion 122 is scattered in the light transmitting portion 122 and is emitted to the outside.
  • the quantum dot conversion unit 121 may convert the color of light emitted from the light source 134 using a quantum dot (QD) to output light of a different color.
  • QD quantum dot
  • the quantum dot conversion unit 121 may convert a part of incident white light into red or green light and emit it to the outside.
  • the quantum dot conversion section 121 may include a red light quantum dot device 121r and a green light quantum dot device 121g.
  • the quantum dot conversion unit 121 may include at least one red light quantum dot device 121r and a green light quantum dot device 121g, respectively.
  • the red light quantum dot device 121r emits red light according to the quantum isolation effect when white light is incident.
  • the red light quantum dot device 121r includes a plurality of quantum dots and the quantum dots in the red light quantum dot device 121r are relatively larger in size than the quantum dots in the green light quantum dot device 121g.
  • red light quantum dot element 121r blue light can be converted into red light.
  • the converted red light may be incident on the absorption type color filter 126 together with red light and green light among the incident white light. Accordingly, compared with the conventional display device in which only blue light is generated in the light source and passes through the quantum dot color filter and converted into red light, the brightness of the display device 1 according to the embodiment of the present invention can be increased.
  • the light that has passed through the red light quantum dot element 121r is mostly red light, and may include unconverted green light.
  • the green optical quantum dot element 121g emits green light having a relatively long wavelength when white light is incident.
  • the green light quantum dot element 121g includes a plurality of quantum dots and the quantum dot of the green light quantum dot element 121g is provided so as to be smaller in size than the quantum dot in the red light quantum dot element 121r.
  • the blue light can be converted into green light.
  • the converted green light may be incident on the absorption type color filter 126 together with the green light and the red light among the incident white light. Accordingly, compared with the conventional display device in which only blue light is generated in the light source and passes through the quantum dot color filter and converted into red light, the brightness of the display device 1 according to the embodiment of the present invention can be increased.
  • the light that has passed through the green light quantum dot element 121g is mostly green light, and may include red light that is not converted.
  • the light transmitting portion 122 transmits and emits white light incident after passing through the quantum dot sheet 127 without converting color. Accordingly, when white light is incident, the light transmitting portion 122 emits the same white light as the incident light. That is, the light passing through the light transmitting portion 122 may be a white light having a high proportion of blue light as the light passing through the quantum dot sheet 127.
  • the light transmitting portion 122 may be implemented in the form of a white diffuser.
  • the absorption color filter 126 may be disposed in front of the quantum dot color filter 120.
  • the light having passed through the quantum dot color filter 120 may be incident on the absorption color filter 126.
  • the absorption type color filter 126 can filter and transmit the light of each wavelength band from the light incident on the absorption type color filter 126.
  • the absorption type color filter 126 may include a red filter 126r, a green filter 126g, and a blue filter 126b.
  • the light having passed through the red light quantum dot device 121r may be incident on the red filter 126r.
  • the red filter 126r allows the red light to pass therethrough and the light other than the red light to pass through the red filter 126r. That is, among the light incident on the red filter 126r, the red light passes through the red filter 126r, and the green light can be blocked by the red filter 126r.
  • the light having passed through the green light quantum dot element 121g can be incident on the green filter 126g.
  • the green filter 126g allows the green light to pass therethrough and the light other than the green light to pass through the green filter 126g. That is, the green light may pass through the green filter 126g and the red light may be blocked by the green filter 126g, among lights incident on the green filter 126g.
  • the blue filter 126b allows the blue light to pass through the blue filter 126b and blocks the light other than the blue light. That is, the blue light from the light incident on the blue filter 126b may pass through the blue filter 126b, and the red light and green light may be blocked by the blue filter 126b.
  • the display device 1 since the light incident on the quantum dot color filter 120 is white light, the brightness can be increased.
  • the display device 1 is configured such that the blue light output from the light source 134 passes through the quantum dot sheet 127 and is converted into white light having a high proportion of blue light, And is incident on the absorption type color filter 126 together with the red light or the green light included in the incident white light.
  • the color of the light incident from the absorption type color filter 126 The light other than the light in the wavelength range is cut off, so that the luminance can be improved as a whole. That is, since the display device 1 provides light combined with light converted from the quantum dot color filter 120 and light emitted from the quantum dot sheet 127, the brightness can be increased as a whole.
  • the quantum dot color filter 120 and the absorption color filter 126 may be disposed between the front polarizing filter 111 and the second substrate 112.
  • the display panel 110 may further include a second substrate 112.
  • the second substrate 112 may be disposed on top of the quantum dot color filter 120.
  • the second substrate 112 may be formed of a transparent material so that red light, green light, and blue light emitted from the quantum dot color filter 120 can be transmitted.
  • the second substrate 112 may be formed of synthetic resin such as acrylic resin, glass, or the like.
  • the display panel 110 may further include a front polarizing filter 111.
  • the front polarizing filter 111 may be disposed on the second electrode 113 so as to polarize the incident light.
  • the light transmitted through the second electrode 113 is incident on the front polarizing filter 111 and may pass through the front polarizing filter 111 or may be blocked by the front polarizing filter 111 depending on the vibration direction.
  • the polarization axis of the front polarization filter 111 may be arranged to be orthogonal to the polarization axis of the rear polarization filter 117. Therefore, when the rear polarizing filter 117 is a vertical polarizing filter, the front polarizing filter 111 may be a horizontal polarizing filter.
  • the polarization axis of the first polarized light filter 111 is orthogonal to the polarization axis of the rear polarized light filter 117 and the liquid crystal molecules of the panel liquid crystal layer 114 are aligned in a line to transmit the light that has passed through the rear polarized light filter 117 .
  • the direction of vibration of the light transmitted through the rear polarizing filter 117 is not changed, and thus the front polarizing filter 111 can not be transmitted. Therefore, the light transmitted through the second electrode 113 is not emitted to the outside.
  • the liquid crystal molecules of the panel liquid crystal layer 114 are spirally aligned to transmit the light that has passed through the rear polarizing filter 117, the direction of vibration of the light transmitted through the rear polarizing filter 117 is changed, 111). Therefore, the light transmitted through the second electrode 113 can be emitted to the outside.
  • At least one of the light of the red system, the light of the green system, and the light of the blue system are combined with each other while being emitted to the outside, or not combined, thereby forming a predetermined color.
  • the display device 1 can display a predetermined image by using at least one of the red-based light, the green-based light, and the blue-based light.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of a display device according to another embodiment.
  • Reference numeral 2 in Fig. 4 refers to a display device according to another embodiment.
  • the display device 2 may further include a reflective polarizer 140.
  • the reflective polarizing filter 140 may be arranged to enhance the brightness of the light emitted from the light source 134.
  • the reflective polarizing filter 140 may be disposed between the rear polarizing filter 117 and the prism sheet 131.
  • the reflection type polarization filter 140 may be implemented as a Dual Brightness Enhancement Film (DBEF) sheet.
  • DBEF Dual Brightness Enhancement Film
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a display device according to another embodiment.
  • Reference numeral 3 in Fig. 5 refers to a display device according to another embodiment.
  • the display device 3 may be configured such that the quantum dot sheet is omitted, and the light source 134 outputs white light. That is, the light source 134 of the display device 3 may be provided to supply the display panel 110 with white light having a high ratio of blue light. As described above, the light source 134 may be an edge type disposed at a side of at least one of a plurality of long sides of the display panel 110 and a plurality of short sides of the display panel 110, (Direct Type) which is disposed in the < / RTI > By omitting the quantum dot sheet, the thickness of the display device 3 can be reduced.
  • Direct Type disposed at a side of at least one of a plurality of long sides of the display panel 110 and a plurality of short sides of the display panel 110
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of a display device according to another embodiment.
  • Reference numeral 4 in Fig. 6 refers to a display device according to another embodiment.
  • the display device 4 may include an optical shutter 150.
  • the optical shutter 150 may be provided to improve the contrast ratio of the display device 4.
  • the optical shutter 150 may include a shutter polarizing filter 154, a first shutter substrate 153, a shutter liquid crystal layer 152, and a second shutter substrate 151.
  • the shutter polarizing filter 154 polarizes the light incident on the first shutter substrate 153 by the light source 134 and allows only the light that vibrates in the same direction as the predetermined polarization axis to enter the first shutter substrate 153 have.
  • the shutter polarizing filter 154 may be disposed so that one surface thereof contacts the first shutter substrate 153.
  • the shutter polarizing filter 154 may be disposed adjacent to the first shutter substrate 153.
  • the shutter polarizing filter 154 may be implemented in the form of a film.
  • the shutter polarizing filter 154 may include a vertical polarizing filter or a horizontal polarizing filter.
  • the first shutter substrate 153 may be disposed on the upper portion of the shutter polarizing filter 154.
  • a first shutter electrode (not shown) may be provided on one surface of the first shutter substrate 153.
  • a first shutter electrode may be provided on one surface of the first shutter substrate 153 facing the shutter liquid crystal layer 152.
  • the first shutter substrate 153 may be formed of a transparent material so that light passing through the shutter polarizing filter 154 can be transmitted.
  • the first shutter substrate 153 may be formed using synthetic resin such as acrylic or glass.
  • the first shutter substrate 153 may be implemented in the form of a flexible printed circuit board (FPCB).
  • FPCB flexible printed circuit board
  • the first shutter electrode applies a current to the shutter liquid crystal layer 152 together with a second shutter electrode (not shown) to be described later so as to control the arrangement of the liquid crystal molecules in the shutter liquid crystal layer 152.
  • the display panel 110 can output various images according to the arrangement of the liquid crystal molecules.
  • the first shutter electrode may be implemented using a thin film transistor (TFT).
  • TFT thin film transistor
  • the first shutter electrode may be connected to an external power source to receive power.
  • the first shutter substrate 153 may be provided with a plurality of first shutter electrodes.
  • the shutter liquid crystal layer 152 can display an image using a liquid crystal that exhibits optical properties according to changes in voltage and temperature.
  • the shutter liquid crystal layer 152 may be disposed between the first shutter electrode and the second shutter electrode, and may include a plurality of liquid crystal molecules.
  • the liquid crystal molecules are arranged in a plurality of rows in the shutter liquid crystal layer 152 and may be arranged in a line in a predetermined direction or spirally twisted and arranged according to an electric field.
  • the second shutter substrate 151 may be disposed on the upper portion of the shutter liquid crystal layer 152.
  • the second shutter substrate 151 may be made of a transparent material so that white light emitted from the quantum dot sheet 127 can be transmitted.
  • the second shutter substrate 151 may be formed of synthetic resin such as acrylic resin, glass, or the like.
  • the second shutter electrode may be provided on the second shutter substrate 151.
  • the second shutter electrode may be disposed to face the first shutter electrode with the shutter liquid crystal layer 152 therebetween.
  • the second shutter electrode may serve to apply a current to the shutter liquid crystal layer 152 together with the first shutter electrode.
  • the second shutter electrode may be a common electrode, and the second shutter electrode may be a common electrode.
  • the white light passing through the quantum dot sheet 127 passes through the optical shutter 150 and further the contrast ratio can be improved.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of a display device according to another embodiment.
  • Reference numeral 5 in Fig. 7 refers to a display device according to another embodiment.
  • the prism sheet 132 of the display device 5 may be omitted. As the prism sheet 132 is omitted, the thickness of the display device 5 can be reduced.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of a display device according to another embodiment.
  • Reference numeral 6 in Fig. 8 refers to a display device according to another embodiment.
  • the display device 6 may include a surface treatment layer 160 disposed in front of the second substrate 112.
  • the surface treatment layer 160 may be an ultra-low reflection film for reducing surface reflection due to external light.
  • the surface treatment layer 160 may be a glare-removing film for preventing glare of a viewer.

Landscapes

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Abstract

디스플레이 장치가 개시된다. 개시된 디스플레이 장치는 양자점 컬러 필터와, 상기 양자점 컬러 필터의 전방에 배치되는 흡수형 컬러 필터를 갖는 디스플레이 패널; 상기 디스플레이 패널로 광을 공급하는 백 라이트 유닛; 및 상기 디스플레이 패널과 상기 백 라이트 유닛의 사이에 배치되는 양자점 시트;를 포함한다.

Description

디스플레이 장치
본 발명은 디스플레이 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 휘도 및 명암비(contrast ratio)가 개선된 디스플레이 장치에 관한 것이다.
디스플레이 장치는 문자, 도형 등의 데이터 정보 및 영상 등을 시각적으로 표시하는 출력 장치의 일종이다.
디스플레이 장치는 유기 발광 다이오드(OLED, Organic Light-Emitting Diode)와 같은 자발광 디스플레이 패널 또는 액정 디스플레이(LCD, Liquid Crystal Display)와 같은 수발광 디스플레이 패널을 포함할 수 있다.
수발광 디스플레이 패널이 적용된 디스플레이 장치는 디스플레이 패널에 광을 공급하는 백 라이트 유닛(Back Light Unit)을 포함할 수 있다.
수발광 디스플레이 패널이 적용된 디스플레이 장치, 특히, 액정 디스플레이가 적용된 디스플레이 장치는 내부에 지정된 화소의 청색, 녹색 및 적색의 컬러필터를 각각 포함할 수 있다. 백 라이트 유닛에서 출사된 광은 각 화소의 컬러필터를 통과하는 과정에서 해당 색상을 제외하고 컬러필터에 의해 흡수된다. 이와 같은 과정을 통해 청색, 녹색 및 적색이 화면에 표시된다.
상기와 같은 컬러필터를 특정 컬러로 변환시키는 양자점 물질(Quantum Dot material)로 교체하고, 청색 광을 출사하는 광원을 적용하면, 종래 컬러필터와 달리 광을 특정 컬러로 변환시킬 수 있으므로 높은 효율을 가지는 디스플레이 장치를 구현할 수 있다. 또한 이렇게 변환된 광은 전방위로 방사되는 특징을 가지므로 디스플레이 장치의 측면 시인성이 개선되는 장점이 있다.
다만, 액정 디스플레이는 그 특성상 중앙보다 양 측에서 광 누설이 많이 발생되며, 이러한 광 누설은 명암비를 감소시키게 된다.
본 발명의 일 측면은 휘도 및 명암비가 개선된 디스플레이 장치를 제공한다.
본 발명의 사상에 따른 디스플레이 장치는 양자점 컬러 필터와, 상기 양자점 컬러 필터의 전방에 배치되는 흡수형 컬러 필터를 갖는 디스플레이 패널; 상기 디스플레이 패널로 광을 공급하는 백 라이트 유닛; 및 상기 디스플레이 패널과 상기 백 라이트 유닛의 사이에 배치되는 양자점 시트;를 포함한다.
상기 백 라이트 유닛은 청색 광을 방출시키는 광원을 포함할 수 있다.
상기 디스플레이 장치는 상기 양자점 시트의 전방에 배치되며 상기 양자점 시트로부터 방출되는 광의 집광도를 향상시키도록 구성되는 프리즘 시트;를 더 포함할 수 있다.
상기 디스플레이 장치는 상기 디스플레이 패널과 상기 양자점 시트 사이에 배치되는 반사형 편광부재;를 더 포함할 수 있다.
상기 디스플레이 장치는 상기 디스플레이 패널과 상기 양자점 시트 사이에 배치되며 명암비를 개선하도록 구성되는 광학 셔터;를 더 포함할 수 있다.
상기 광학 셔터는, 상기 양자점 시트에 인접하게 배치되는 셔터 편광필터; 상기 셔터 편광필터의 전방에 배치되는 제1 셔터 기판; 상기 제1 셔터 기판의 전방에 배치되는 셔터 액정층; 및 상기 셔터 액정층의 전방에 배치되는 제2 셔터 기판;을 포함할 수 있다.
상기 디스플레이 장치는 상기 흡수형 컬러 필터의 전방에 배치되며 외부 광에 의한 표면 반사를 저감시키기 위한 표면 처리층;을 더 포함할 수 있다.
상기 디스플레이 패널은 패널 액정층과, 상기 패널 액정층의 전방에 배치되는 전방 편광필터를 포함하며, 상기 양자점 컬러 필터는 상기 전방 편광필터의 전면에 접하도록 배치될 수 있다.
상기 백 라이트 유닛은, 광원; 상기 광원으로부터 발생된 광을 상기 디스플레이 패널을 향해 안내하도록 마련되는 도광판; 및 상기 도광판의 후방에 배치되는 반사 시트;를 포함할 수 있다.
상기 양자점 시트는 적색 광, 녹색 광 및 청색 광을 모두 출력하되, 청색 광을 가장 많이 출력하도록 구성될 수 있다.
다른 측면에서 본 발명의 사상에 따른 디스플레이 장치는 양자점 컬러 필터와, 상기 양자점 컬러 필터의 전방에 배치되는 흡수형 컬러 필터를 갖는 디스플레이 패널; 및 백색 광을 출력하되, 청색 광을 가장 많이 출력하도록 구성되는 광원을 갖는 백 라이트 유닛;을 포함할 수 있다.
상기 디스플레이 장치는 상기 디스플레이 패널과 상기 백 라이트 유닛 사이에 배치되며 명암비를 개선하도록 구성되는 광학 셔터를 더 포함할 수 있다.
상기 광학 셔터는, 상기 백 라이트 유닛에 인접하게 배치되는 셔터 편광필터; 상기 셔터 편광필터의 전방에 배치되는 제1 셔터 기판; 상기 제1 셔터 기판의 전방에 배치되는 셔터 액정층; 및 상기 셔터 액정층의 전방에 배치되는 제2 셔터 기판;을 포함할 수 있다.
상기 디스플레이 장치는 상기 백 라이트 유닛의 전방에 배치되며 상기 백 라이트 유닛으로부터 방출되는 광의 집광도를 향상시키도록 구성되는 프리즘 시트를 더 포함할 수 있다.
상기 디스플레이 장치는 상기 디스플레이 패널과 상기 백 라이트 유닛 사이에 배치되는 반사형 편광부재;를 더 포함할 수 있다.
상기 디스플레이 장치는 상기 흡수형 컬러 필터의 전방에 배치되며 외부 광에 의한 표면 반사를 저감시키기 위한 표면 처리층;을 더 포함할 수 있다.
상기 디스플레이 패널은 패널 액정층과, 상기 패널 액정층의 전방에 배치되는 전방 편광필터를 포함하며, 상기 양자점 컬러 필터는 상기 전방 편광필터의 전면에 접하도록 배치될 수 있다.
상기 백 라이트 유닛은, 상기 광원으로부터 발생된 광을 상기 디스플레이 패널을 향해 안내하도록 마련되는 도광판; 및 상기 도광판의 후방에 배치되는 반사 시트;를 포함할 수 있다.
또 다른 측면에서 본 발명의 사상에 따른 디스플레이 장치는 양자점 컬러 필터와, 상기 양자점 컬러 필터의 전방에 배치되는 흡수형 컬러 필터를 갖는 디스플레이 패널; 청색 광을 방출하는 광원을 갖는 백 라이트 유닛; 상기 디스플레이 패널과 상기 백 라이트 유닛의 사이에 배치되는 양자점 시트; 상기 양자점 시트의 전방에 배치되며 상기 백 라이트 유닛으로부터 방출되는 광의 집광도를 향상시키도록 구성되는 프리즘 시트; 및 상기 프리즘 시트와 상기 디스플레이 패널 사이에 배치되며 명암비를 개선하도록 구성되는 광학 셔터;를 포함한다.
상기 디스플레이 장치는 상기 광학 셔터와 상기 프리즘 시트 사이에 배치되는 반사형 편광부재;를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 사상에 따르면 디스플레이 장치는 디스플레이 패널과 백 라이트 유닛 사이에 양자점 시트가 배치됨으로써, 휘도 및 명암비가 개선될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치를 도시한 도면이다.
도 2는 도 1에 도시된 디스플레이 장치를 분해하여 도시한 도면이다.
도 3은 도 1에 도시된 디스플레이 장치의 단면을 도시한 도면이다.
도 4는 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 단면을 도시한 도면이다.
도 5는 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 단면을 도시한 도면이다.
도 6은 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 단면을 도시한 도면이다.
도 7은 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 단면을 도시한 도면이다.
도 8은 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 단면을 도시한 도면이다.
명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성요소를 지칭한다. 본 명세서가 실시예들의 모든 요소들을 설명하는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 일반적인 내용 또는 실시예들 간에 중복되는 내용은 생략한다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 직접적으로 연결되어 있는 경우뿐 아니라, 간접적으로 연결되어 있는 경우를 포함하고, 간접적인 연결은 무선 통신망을 통해 연결되는 것을 포함한다.
또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
명세서 전체에서, 어떤 부재가 다른 부재 "상에" 위치하고 있다고 할 때, 이는 어떤 부재가 다른 부재에 접해 있는 경우뿐 아니라 두 부재 사이에 또 다른 부재가 존재하는 경우도 포함한다.
제1, 제2 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하기 위해 사용되는 것으로, 구성요소가 전술된 용어들에 의해 제한되는 것은 아니다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 예외가 있지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
각 단계들에 있어 식별부호는 설명의 편의를 위하여 사용되는 것으로 식별부호는 각 단계들의 순서를 설명하는 것이 아니며, 각 단계들은 문맥상 명백하게 특정 순서를 기재하지 않는 이상 명기된 순서와 다르게 실시될 수 있다.
이하 첨부된 도면들을 참고하여 본 발명의 작용 원리 및 실시예들에 대해 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치를 도시한 도면이다.
디스플레이 장치(1)는 정보, 자료, 데이터 등을 문자, 도형, 그래프, 영상 등으로 표시하여 주는 장치로서, 동영상 및 영상 신호를 전송하는 원거리 통신 매체인 텔레비전과 컴퓨터 출력 장치의 일종인 모니터를 포함한다.
디스플레이 장치(1)는 도 1에 도시된 바와 같이 화면이 평면인 평면 디스플레이 장치이거나, 또는 이와 달리 화면이 곡면이 곡면 디스플레이 장치이거나, 화면이 평면에서 곡면으로, 그리고 곡면에서 평면으로 가변하거나 곡면의 곡률이 가변하는 벤터블(bendable) 디스플레이 장치일 수 있다.
디스플레이 장치(1)는 디스플레이 장치(1)의 표시부로서 영상을 표시하는 디스플레이 패널(110)과, 디스플레이 패널(110)에 광을 비춰주는 백 라이트 유닛(130)을 포함할 수 있다.
디스플레이 장치(1)는 디스플레이 장치(1)를 설치면으로부터 지지하기 위한 레그(leg)(11)를 더 포함할 수 있다. 디스플레이 장치(1)는 도 1에 도시된 바와 같이 바닥면에 지지될 수 있다. 또한, 디스플레이 장치(1)는 도 1에 도시된 것과 달리 벽에 걸 수 있도록 마련되거나 빌트인(built-in) 방식으로 벽 내부에 설치되도록 마련될 수도 있다.
도 2는 도 1에 도시된 디스플레이 장치를 분해하여 도시한 도면이다. 도 3은 도 1에 도시된 디스플레이 장치의 단면을 도시한 도면이다.
도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 디스플레이 장치(1)는 디스플레이 패널(110) 및 백 라이트 유닛(130)을 수용하고 지지하는 섀시 어셈블리(Chassis Assembly)를 포함할 수 있다.
섀시 어셈블리는 탑 섀시(101)와, 미들 몰드(103)와, 바텀 섀시(102)를 포함할 수 있다.
탑 섀시(101)는 디스플레이 패널(110)을 노출시키기 위한 개구(101c)와, 디스플레이 패널(110)의 상면 테두리부를 지지하는 베젤부(101b)와, 베젤부(101b)에서 아래로 연장되는 탑 섀시 측부(101a)를 포함할 수 있다.
바텀 섀시(102)는 백 라이트 유닛(130)의 하부에 배치되는 바텀부(102a)와, 바텀부(102a)로부터 상방으로 연장되는 바텀 측부(102b)를 포함할 수 있다.
바텀 섀시(102)에는 탑 섀시(101)와 미들 몰드(103) 등 디스플레이 장치(1)의 각종 구성 요소가 고정 지지될 수 있다.
바텀 섀시(102)는 광원(134)에서 발생하는 열을 외부로 방열시키는 역할을 수행할 수 있다. 즉, 광원(134)에서 발생하는 열은 광원 기판(135)을 거쳐 바텀 섀시(102)로 전달되고, 바텀 섀시(102)에서 방열될 수 있다. 이를 위해 바텀 섀시(102)는 열 전도도가 좋은 알루미늄, SUS 등의 각종 금속 재질, 또는 ABS 등의 플라스틱 재질로 형성될 수 있다. 또한, 광원 기판(135) 역시 열 전도도가 좋은 알루미늄 재질의 메탈 PCB가 사용될 수 있다.
다만, 본 실시예와 달리, 탑 섀시(101)와, 미들 몰드(103)와, 바텀 섀시(102) 중 적어도 하나는 생략되거나 또는 서로 일체로 형성될 수 있다.
디스플레이 장치(1)는 이와 같은 섀시 어셈블리를 보호하고 수용하도록 섀시 어셈블리를 감싸는 하우징(미도시)을 더 포함할 수 있다.
디스플레이 장치(1)는 디스플레이 패널(110)에 광을 공급하도록 마련되는 백 라이트 유닛(Back Light Unit, BLU)(130)을 더 포함할 수 있다.
백 라이트 유닛(130)은 본 실시예와 같이 광원(134)이 디스플레이 패널(110)의 복수의 장변과 복수의 단변의 적어도 어느 하나의 변 측에 배치되는 에지형(Edge Type)이거나, 또는 본 실시예와 달리 광원(134)이 디스플레이 패널(110)의 직하방에 배치되는 직하형(Direct Type)일 수 있다.
백 라이트 유닛(130)은 광원(134) 및 광원(134)이 실장되는 광원 기판(135)으로 구성되는 광원 모듈과, 광원(134)에서 발산되는 광의 이동경로 상에 배치되는 각종 광학 부재를 포함할 수 있다.
광원(134)은 디스플레이 패널(110)에 광을 공급하도록 마련될 수 있다. 광원(134)은 엘이디(Light Emitting Diode, LED)를 포함할 수 있다. 엘이디는 기판에 엘이디 칩이 실장되고 수지가 충진된 패키지 형태로 제공될 수 있다. 다만, 본 실시예와 달리 광원으로 냉음극 형광 램프(Cold Cathode Fluorescent Lamp, CCFL)나, 외부 전극 형광 램프(External Electrode Fluorescent Lamp, EEFL)가 사용될 수도 있다.
광원(134)은 소정 색의 광을 다양한 방향으로 조사할 수 있다. 여기서 소정 색의 광은, 청색 계통의 광을 포함할 수 있다. 청색 계통의 광은, 파장이 약 400nm에서 500nm 사이의 값을 가지고, 시각적으로 청색으로 보이는 광을 의미한다. 광원(134)은 청색 계통의 광을 방출하기 위하여 청색 발광 다이오드를 이용하여 구현된 것일 수 있다.
광원 기판(135)에는 복수의 광원(134)이 디스플레이 패널(110)의 모서리를 따라서 일렬로 실장될 수 있다. 광원 기판(135)에는 광원(134)에 구동 전원 및 신호를 전달하기 위한 회로 패턴 등이 형성될 수 있다. 광원 기판(135)은 바텀 섀시(102)에 안착될 수 있다.
광학 부재는 광원(134)에서 발산되는 광의 이동경로 상에 배치되어 광의 진행 방향을 안내하거나 광 특성을 향상시킬 수 있다.
광학 부재는 광원(134)에서 발산되는 광을 디스플레이 패널(110) 측으로 고르게 분산시켜 주는 도광판(Light Guide Plate)(132)을 포함할 수 있다. 도광판(132)은 광원(134)으로부터 발산된 광을 디스플레이 패널(110)로 안내하도록 마련될 수 있다.
도광판(132)은 PMMA(Poly Methyl Methacrylate Acrylate) 재질로 형성될 수 있다. 도광판(132)에는 광의 경로를 변화시키기 위한 패턴(pattern)(132a)(도 3 참고)이 마련될 수 있다. 본 실시예와 같은 에지형 백 라이트 유닛에서 광원(134)은 도광판(132)의 측면에 위치할 수 있다. 도광판(132)의 측면으로 입사된 광은 도광판(132)의 저면에 형성된 패턴(132a)에서 산란되어 도광판(132)의 상면을 통해 출사될 수 있다.
다른 측면에서 설명하면, 도광판(132)은 광원(134)으로부터 발산된 광이 입사되는 입사면(132b) 및 도광판(132)에 입사된 광이 디스플레이패널(110)을 향하여 출사되는 출사면(132c)을 포함할 수 있다. 또한, 도광판(132)은 도광판(132)의 출사면(132c)과 마주하는 출사 대응면(132d)을 더 포함할 수 있다. 출사 대응면(132d)에는 도광판(132)의 입사면(132b)으로 입사된 광을 도광판(132)의 출사면(132c)으로 가이드하도록 패턴(132a)이 형성될 수 있다. 패턴(132a)은 도광판(132)의 출사면(132c)을 향하여 볼록한 볼록렌즈 형상을 가질 수 있다.
도광판(132)은 반사 시트(133) 상에 안착될 수 있다. 도광판(132)은 열팽창을 고려하여 도광판(132)의 측면이 광원(134)과 소정 간격 이격되도록 배치될 수 있다.
광학 부재는 광 특성을 향상시키는 각종 광학 시트(Optical Sheet)를 더 포함할 수 있다. 광학 시트는 도광판(132)에서 출사되는 광의 광 특성을 향상시키도록 도광판(132)의 상부에 배치될 수 있다.
광학 시트는 확산 시트(Diffuser Sheet)(미도시)를 포함할 수 있다. 확산 시트는 도광판(132)의 패턴(132a)을 상쇄시키거나 최소화시킬 수 있다. 도광판(132)을 통해 안내된 광은 직접 눈으로 들어오기 때문에 도광판(132)의 패턴(132a)이 그대로 눈에 비치게 되므로 확산 시트는 이를 상쇄시키거나 최소화시킨다.
광학 시트는 프리즘 시트(prism sheet)(131)를 더 포함할 수 있다. 프리즘 시트(131)는 확산 시트를 지나면서 휘도가 급격히 떨어진 광을 다시 집중시켜 광 휘도를 향상시킬 수 있다. 다른 측면에서 설명하면, 프리즘 시트(131)는 도광판(132)의 출사면(132c)을 통해 출사된 광을 굴절시키도록 도광판(132)의 상부에 배치될 수 있다. 프리즘 시트(131)는 도광판(132)의 출사면(132c)을 향하여 돌출된 복수의 프리즘(131a)을 포함할 수 있다.
광학 시트는 외부의 충격이나 이물 유입으로부터 광학 시트를 보호하기 위한 보호 시트(protection sheet)(미도시)를 더 포함할 수 있다.
광학 시트는 상술한 바와 같이, 확산 시트, 프리즘 시트(131) 및 보호 시트를 각각 하나씩 포함하여 형성된 것일 수도 있고, 이들 중 하나 이상이 생략되어 형성된 것일 수도 있으며, 이외에 더 많은 시트를 포함하여 형성된 것일 수도 있다. 또한, 광학 시트는 각각의 시트의 기능이 복합된 복합 시트를 이용하여 형성된 것일 수도 있다.
광학 부재는 광을 반사시켜 광 손실을 방지하는 반사 시트(reflector sheet)(133)를 더 포함할 수 있다. 반사 시트(133)는 광원(134)에서 발산되는 광을 반사시켜 도광판(132)의 출사 대응면(132d)으로 입사시킬 수 있다. 반사 시트(133)는 시트, 필름, 판 등 다양한 형태로 형성될 수 있다. 일 예로, 반사 시트(133)는 모재(base material)에 반사율이 높은 물질을 코팅하여 형성할 수 있다. 모재로는 SUS, BRASS, Aluminum, PET 등이 사용될 수 있고, 고반사 코팅제로 Silver, TiO2 등이 사용될 수 있다. 반사 시트(133)는 광원 기판(135) 상에 안착되어 지지될 수 있다.
디스플레이 장치(1)는 도광판(132)과 광학 시트 사이에 배치되는 양자점 시트(127)를 포함할 수 있다. 양자점 시트(127)는 도광판(132)을 통해 출사되는 광의 색상을 변환시킬 수 있다. 본 실시예에서 광원(134)은 청색 광을 방출하게 되므로, 양자점 시트(127)는 도광판(132)으로부터 광을 입력 받아 백색 광(다양한 색상의 광(적색 광, 녹색 광, 청색 광)이 혼합된 광)을 출력할 수 있다. 양자점 시트(127)에서 출사되는 청색 광은 양자점 시트(127)로 제공되는 청색 광이 그대로 투과된 광일 수 있다. 양자점 시트(127)에서 출사되는 녹색 광 및 적색 광은 양자점 시트(127)의 일부에서 청색 광을 흡수하여 변환된 광일 수 있다.
양자점 시트(127)는 양자점의 조성, 사이즈, 혼합비를 변화시켜 적색 광, 녹색 광 및 적색 광을 원하는 비율로 조절할 수 있으며, 이에 따라, 우수한 색재현성 및 색순도를 구현할 수 있는 백색 광을 얻을 수 있다. 본 실시예에서 양자점 시트(127)는 양자점의 밀도를 조절하여 청색 광의 비율이 높은 백색 광을 방출할 수 있다. 본 실시예에서 양자점 시트(127)는 시트의 두께를 조절하여 청색 광의 비율이 높은 백색 광을 방출할 수 있다.
디스플레이 장치(1)는 디스플레이 장치(1)의 표시부로서 영상을 표시하는 디스플레이 패널(110)을 더 포함할 수 있다.
디스플레이 패널(110)은 패널 액정층(114)을 포함할 수 있다. 패널 액정층(114)은 전압 및 온도의 변화에 따라 광학적 성질을 나타내는 액정(Liquid Crystal)을 이용하여 영상을 표시할 수 있다. 패널 액정층(114)은 제1 전극(115) 및 제2 전극(113) 사이에 배치될 수 있고, 복수의 액정 분자를 포함할 수 있다. 액정 분자는 패널 액정층(114) 내에서 복수의 열로 배열되어 있으며, 전기장에 따라 소정의 방향으로 일렬로 정렬되거나, 또는 나선형으로 비틀어지며 배열될 수 있다.
디스플레이 패널(110)은 광학 시트를 투과한 광이 입사되도록 마련되는 후방 편광필터(117)를 더 포함할 수 있다. 광학 시트 및 후방 편광필터(117)의 사이에는 미들 몰드(203)가 배치될 수 있다. 미들 몰드(203)는 백 라이트 유닛(130)을 고정하거나, 또는 디스플레이 패널(110)과 백 라이트 유닛(130)을 서로 구획시킬 수 있다.
후방 편광필터(117)는 광원(134)에서 제1 기판(116)에 입사되는 광을 편광시켜, 소정의 편광 축과 동일한 방향으로 진동하는 광만을 제1 기판(116)에 입사시킬 수 있다. 후방 편광필터(117)는 일 면이 제1 기판(116)에 접촉하도록 배치될 수 있다. 또는, 후방 편광필터(117)는 제1 기판(116)에 인접하도록 배치될 수 있다. 후방 편광필터(117)는 필름의 형태로 구현될 수 있다. 일 예로서, 후방 편광필터(117)는 수직 편광 필터 또는 수평 편광 필터를 포함할 수 있다.
디스플레이 패널(110)은 제1 기판(116)을 더 포함할 수 있다. 제1 기판(116)은 후방 편광필터(117)의 상부에 배치될 수 있다. 제1 기판(116)의 일 면에는 제1 전극(115)이 설치될 수 있다. 구체적으로, 패널 액정층(114)과 마주하는 제1 기판(116)의 일 면에는 제1 전극(115)이 설치될 수 있다. 제1 기판(116)은 후방 편광필터(117)를 통과한 광이 투과될 수 있도록 투명 소재로 구현될 수 있다. 일 예로서, 제1 기판(116)은 아크릴 등과 같은 합성 수지나 유리 등을 이용하여 구현될 수 있다. 또한, 제1 기판(116)은 연성회로기판(Flexible Printed Circuit Board, FPCB)과 같은 형태로 구현될 수도 있다.
제1 전극(115)은 후술할 제2 전극(113)과 함께 패널 액정층(114)에 전류를 인가하여 패널 액정층(114) 내의 액정 분자의 배열을 조절하도록 한다. 액정 분자의 배열에 따라 디스플레이 패널(110)은 다양한 화상을 출력할 수 있게 된다.
제1 전극(115)은 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor, TFT)를 이용하여 구현될 수 있다. 제1 전극(115)은 외부의 전원과 연결되어 전력을 공급받을 수 있다. 제1 기판(116)에는 복수의 제1 전극(115)이 설치될 수 있다.
디스플레이 패널(110)은 제2 전극(113)을 더 포함할 수 있다. 제2 전극(113)은 패널 액정층(114)을 사이에 두고 제1 전극(115)과 서로 마주하도록 배치될 수 있다. 제2 전극(113)은 제1 전극(115)과 함께 패널 액정층(114)에 전류를 인가하는 역할을 수행할 수 있다. 제2 전극(113)의 상부에는 전방 편광필터(111)가 배치될 수 있다. 다시 말하면, 제2 전극(113)은 전방 편광필터(111) 및 패널 액정층(114)의 사이에 배치될 수 있다. 제2 전극(113)은 공통 전극일 수 있다.
디스플레이 패널(110)은 양자점 컬러 필터(quantum dot color filter)(120)를 더 포함할 수 있다. 양자점 컬러 필터(120)는 입사된 소정 색의 광을 다른 색의 광으로 변환시키거나 또는 다른 색의 광으로 변환시키지 않고 출력할 수 있다. 청색 계통의 광이 입사된 경우, 양자점 컬러 필터(120)는 청색 계통의 광을 그대로 투과시켜 방출하거나, 또는 적색 계통의 광이나 녹색 계통의 광으로 변환하여 방출할 수 있다. 양자점 컬러 필터(120)에 의해 디스플레이 패널(110)은 다양한 색의 광을 외부에 방출할 수 있고, 이에 따라 디스플레이 장치(1)는 다양한 색상의 화면을 표시할 수 있다.
다른 측면에서 설명하면, 양자점 컬러 필터(120)는 양자점 변환부(121) 및 광 투과부(122)를 포함할 수 있다.
광원(134)은 청색 광을 출력할 수 있다. 출력된 광은 양자점 시트(127)를 통과하며 청색 광의 비율이 높은 백색 광으로 변환될 수 있다. 양자점 시트(127)를 통과한 백색 광은 디스플레이 패널(110)의 양자점 컬러 필터(120)의 양자점 변환부(121) 또는 광 투과부(122)에 입사된다.
광원(134)은 외부에서 인가되는 전력에 따라 상응하는 세기나 밝기의 광을 발생시켜 양자점 변환부(121) 및 광 투과부(122)에 조사할 수 있다. 필요에 따라서 광원(134)에서 발생된 광은 별도의 반사판(미도시)이나 애퍼처(aperture)(미도시) 등에 반사되어 양자점 변환부(121) 및 광 투과부(122) 방향으로 조사될 수 있다.
양자점 변환부(121)에 입사된 백색 광의 일부는 적색 광 또는 녹색 광으로 변환되어 외부로 방출된다. 광 투과부(122)에 입사된 백색 광은 광 투과부(122) 내에서 산란되어 외부로 방출된다.
양자점 변환부(121)는 양자점(Quantum Dot, QD)을 이용하여 광원(134)에서 출사된 광의 색상을 변환하여 상이한 색의 광을 출력할 수 있다. 예를 들어, 양자점 변환부(121)는 입사된 백색 광의 일부를 적색 또는 녹색의 광으로 변환하여 외부로 방출할 수 있다.
구체적으로, 양자점 변환부(121)는 적색 광 양자점 소자(121r) 및 녹색 광 양자점 소자(121g)를 포함할 수 있다. 양자점 변환부(121)는 각각 적어도 하나 이상의 적색 광 양자점 소자(121r) 및 녹색 광 양자점 소자(121g)를 포함할 수 있다.
적색 광 양자점 소자(121r)는 백색 광이 입사되면 양자 고립 효과에 따라 적색 광을 방출한다. 적색 광 양자점 소자(121r)는 복수의 양자점을 포함하며, 적색 광 양자점 소자(121r) 내의 양자점은 녹색 광 양자점 소자(121g) 내의 양자점보다 상대적으로 크기가 크게 마련된다.
구체적으로, 적색 광 양자점 소자(121r)에 입사된 백색 광 중에서 청색 광은 적색 광으로 변환될 수 있다. 변환된 적색 광은 입사된 백색 광 중 적색 광 및 녹색 광과 함께 흡수형 컬러필터(126)에 입사될 수 있다. 따라서, 청색 광만 광원에서 발생되어 양자점 컬러 필터를 통과하며 적색 광으로 변환되는 종래의 디스플레이 장치에 비해, 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치(1)는 휘도가 증가될 수 있다. 적색 광 양자점 소자(121r)를 통과한 광은 대부분이 적색 광이며, 변환되지 않은 녹색 광을 포함할 수 있다.
녹색 광 양자점 소자(121g)는 백색 광이 입사되면 상대적으로 파장이 긴 녹색 광을 방출한다. 녹색 광 양자점 소자(121g)는 복수의 양자점을 포함하되, 녹색 광 양자점 소자(121g)의 양자점은 적색 광 양자점 소자(121r) 내의 양자점보다 크기가 상대적으로 작도록 마련된다.
구체적으로, 녹색 광 양자점 소자(121g)에 입사된 백색 광 중에서 청색 광은 녹색 광으로 변환될 수 있다. 변환된 녹색 광은 입사된 백색 광 중 녹색 광 및 적색 광과 함께 흡수형 컬러필터(126)에 입사될 수 있다. 따라서, 청색 광만 광원에서 발생되어 양자점 컬러 필터를 통과하며 적색광으로 변환되는 종래의 디스플레이 장치에 비해, 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치(1)는 휘도가 증가될 수 있다. 녹색 광 양자점 소자(121g)를 통과한 광은 대부분이 녹색 광이며, 변환되지 않은 적색 광을 포함할 수 있다.
광 투과부(122)는 양자점 시트(127)을 통과한 후 입사되는 백색 광을 색상을 변환시키기 않고 투과시켜 방출한다. 따라서, 백색 광이 입사된 경우, 광 투과부(122)는 입사된 광과 동일한 백색 광을 방출하게 된다. 즉, 광 투과부(122)를 통과한 광은 양자점 시트(127)를 통과한 광의 성분과 동일하게 청색 광의 비율이 높은 백색 광일 수 있다.
광 투과부(122)는 백색 디퓨져(White Diffuser) 형태로 구현될 수 있다.
흡수형 컬러 필터(126)는 양자점 컬러 필터(120)의 전방에 배치될 수 있다. 양자점 컬러 필터(120)를 통과한 광은 흡수형 컬러 필터(126)에 입사될 수 있다. 흡수형 컬러 필터(126)는 흡수형 컬러 필터(126)로 입사된 광으로부터 각 컬러별 파장대의 광을 필터링하여 투과시킬 수 있다. 흡수형 컬러 필터(126)는 적색 필터(126r)와, 녹색 필터(126g)와, 청색 필터(126b)를 포함할 수 있다.
적색 광 양자점 소자(121r)를 통과한 광은 적색 필터(126r)에 입사될 수 있다. 적색 필터(126r)는 적색 필터(126r)로 입사된 광 중에서 적색 광은 통과시키고, 적색 광 이외의 광은 차단할 수 있다. 즉, 적색 필터(126r)로 입사된 광 중에서 적색 광은 적색 필터(126r)를 통과하며, 녹색 광은 적색 필터(126r)에서 차단될 수 있다.
녹색 광 양자점 소자(121g)를 통과한 광은 녹색 필터(126g)에 입사될 수 있다. 녹색 필터(126g)는 녹색 필터(126g)로 입사된 광 중에서 녹색 광은 통과시키고, 녹색 광 이외의 광은 차단할 수 있다. 즉, 녹색 필터(126g)로 입사된 광 중에서 녹색 광은 녹색 필터(126g)를 통과하며, 적색 광은 녹색 필터(126g)에서 차단될 수 있다.
광 투과부(122)를 통과한 광은 청색 필터(126b)에 입사될 수 있다. 청색 필터(126b)는 청색 필터(126b)로 입사된 광 중에서 청색 광은 통과시키고, 청색 광 이외의 광은 차단할 수 있다. 즉, 청색 필터(126b)로 입사된 광 중에서 청색 광은 청색 필터(126b)를 통과하며, 적색 광 및 녹색 광은 청색 필터(126b)에서 차단될 수 있다.
이처럼, 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치(1)는 양자점 컬러 필터(120)에 입사되는 광이 백색 광이므로, 휘도가 상승될 수 있다. 다시 말해, 디스플레이 장치(1)는 광원(134)에서 출력된 청색 광이 양자점 시트(127)를 통과하며 청색 광의 비율이 높은 백색 광으로 변환되고, 이러한 백색 광 중 청색 광이 양자점 컬러 필터(120)에서 적색 광 또는 녹색 광으로 변환되어 입사된 백색 광에 포함된 적색 광 또는 녹색 광과 함께 흡수형 컬러 필터(126)에 입사되며, 흡수형 컬러 필터(126)에서 입사된 광 중에서 각 컬러별 파장대의 광 이외의 광을 차단하므로, 전체적으로 휘도를 개선할 수 있다. 즉, 디스플레이 장치(1)는 양자점 컬러 필터(120)에서 변환된 광과 양자점 시트(127)에서 발광된 광이 조합된 광을 제공하게 되므로 전체적으로 휘도가 상승될 수 있다.
양자점 컬러 필터(120) 및 흡수형 컬러 필터(126)는 전방 편광필터(111) 및 제2 기판(112) 사이에 배치될 수 있다.
디스플레이 패널(110)은 제2 기판(112)을 더 포함할 수 있다. 제2 기판(112)은 양자점 컬러 필터(120)의 상부에 배치될 수 있다. 제2 기판(112)은 양자점 컬러 필터(120)에서 방출되는 적색 광, 녹색 광 및 청색 광이 투과할 수 있도록 투명한 재질로 구현될 수 있다. 일 예로서, 제2 기판(112)은 아크릴 수지와 같은 합성 수지나 유리 등으로 구현될 수 있다.
디스플레이 패널(110)은 전방 편광필터(111)를 더 포함할 수 있다. 전방 편광필터(111)는 입사된 광을 편광시킬 수 있도록 제2 전극(113)의 상부에 배치될 수 있다. 제2 전극(113)을 투과하여 방출되는 광은 전방 편광필터(111)에 입사되며, 진동 방향에 따라서 전방 편광필터(111)를 통과하거나 또는 전방 편광필터(111)에 의해 차단될 수 있다.
전방 편광필터(111)의 편광 축은 후방 편광필터(117)의 편광 축과 직교하도록 마련될 수 있다. 따라서, 후방 편광필터(117)가 수직 편광 필터인 경우, 전방 편광필터(111)는 수평 편광 필터일 수 있다.
전반 편광필터(111)의 편광 축이 후방 편광필터(117)의 편광 축과 직교하고 패널 액정층(114)의 액정 분자가 일렬로 정렬되어 후방 편광필터(117)를 통과한 광을 투과시킨 경우, 후방 편광필터(117)를 투과한 광의 진동 방향은 변경되지 않으므로 전방 편광필터(111)를 투과할 수 없게 된다. 따라서, 제2 전극(113)을 투과한 광은 외부로 방출되지 않는다. 반면, 패널 액정층(114)의 액정 분자가 나선형으로 정렬되어 후방 편광필터(117)를 통과한 광을 투과시킨 경우, 후방 편광필터(117)를 투과한 광의 진동 방향은 변경되었으므로 전방 편광필터(111)를 투과할 수 있게 된다. 따라서, 제2 전극(113)을 투과한 광은 외부로 방출될 수 있다.
적색 계통의 광, 녹색 계통의 광 및 청색 계통의 광 중 적어도 하나는 외부로 방출되면서 조합되거나 또는 조합되지 않음으로써 소정의 색상을 형성하게 된다. 디스플레이 장치(1)는 이와 같은 적색 계통의 광, 녹색 계통의 광 및 청색 계통의 광 중 적어도 하나를 이용하여 소정의 화상을 표시할 수 있다.
도 4는 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 단면을 도시한 도면이다. 이하, 도 2 및 도 3에서 설명한 것과 중복되는 설명은 생략한다. 도 4에서 부재번호 2는 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치를 지칭한다.
도 4에 도시된 바와 같이, 디스플레이 장치(2)는 반사형 편광필터(reflective polarizer)(140)를 더 포함할 수 있다. 반사형 편광필터(140)는 광원(134)에서 방출된 광의 휘도를 향상시키도록 배치될 수 있다. 반사형 편광필터(140)는 후방 편광필터(117) 및 프리즘 시트(131)의 사이에 배치될 수 있다. 일 예로서, 반사형 편광필터(140)는 디베프(DBEF, Dual Brightness Enhancement Film)시트로 구현될 수 있다.
도 5는 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 단면을 도시한 도면이다. 이하, 도 2 및 도 3에서 설명한 것과 중복되는 설명은 생략한다. 도 5에서 부재번호 3은 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치를 지칭한다.
도 5에 도시된 바와 같이, 디스플레이 장치(3)는 양자점 시트가 생략되고, 광원(134)이 백색 광을 출력하도록 구성될 수 있다. 즉, 디스플레이 장치(3)의 광원(134)은 청색 광의 비율이 높은 백색 광을 디스플레이 패널(110)에 공급하도록 마련될 수 있다. 상술한 바와 같이, 광원(134)은 디스플레이 패널(110)의 복수의 장변과 복수의 단변의 적어도 어느 하나의 변 측에 배치되는 에지형(Edge Type)이거나, 또는 디스플레이 패널(110)의 직하방에 배치되는 직하형(Direct Type)일 수 있다. 양자점 시트를 생략함에 따라, 디스플레이 장치(3)는 두께가 감소될 수 있다.
도 6은 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 단면을 도시한 도면이다. 이하, 도 2 및 도 3에서 설명한 것과 중복되는 설명은 생략한다. 도 6에서 부재번호 4는 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치를 지칭한다.
도 6에 도시된 바와 같이, 디스플레이 장치(4)는 광학 셔터(150)를 포함할 수 있다. 광학 셔터(150)는 디스플레이 장치(4)의 명암비(Contrast Ratio)를 개선할 수 있도록 마련될 수 있다. 광학 셔터(150)는 셔터 편광필터(154)와, 제1 셔터 기판(153)과, 셔터 액정층(152)과, 제2 셔터 기판(151)을 포함할 수 있다.
셔터 편광필터(154)는 광원(134)에서 제1 셔터 기판(153)에 입사되는 광을 편광시켜, 소정의 편광 축과 동일한 방향으로 진동하는 광만을 제1 셔터 기판(153)에 입사시킬 수 있다. 셔터 편광필터(154)는 일 면이 제1 셔터 기판(153)에 접촉하도록 배치될 수 있다. 또는, 셔터 편광필터(154)는 제1 셔터 기판(153)에 인접하도록 배치될 수 있다. 셔터 편광필터(154)는 필름의 형태로 구현될 수 있다. 일 예로서, 셔터 편광필터(154)는 수직 편광 필터 또는 수평 편광 필터를 포함할 수 있다.
제1 셔터 기판(153)은 셔터 편광필터(154)의 상부에 배치될 수 있다. 제1 셔터 기판(153)의 일 면에는 제1 셔터 전극(미도시)이 설치될 수 있다. 구체적으로, 셔터 액정층(152)과 마주하는 제1 셔터 기판(153)의 일 면에는 제1 셔터 전극이 설치될 수 있다. 제1 셔터 기판(153)은 셔터 편광필터(154)를 통과한 광이 투과될 수 있도록 투명 소재로 구현될 수 있다. 일 예로서, 제1 셔터 기판(153)은 아크릴 등과 같은 합성 수지나 유리 등을 이용하여 구현될 수 있다. 또한, 제1 셔터 기판(153)은 연성회로기판(Flexible Printed Circuit Board, FPCB)과 같은 형태로 구현될 수도 있다.
제1 셔터 전극은 후술할 제2 셔터 전극(미도시)과 함께 셔터 액정층(152)에 전류를 인가하여 셔터 액정층(152) 내의 액정 분자의 배열을 조절하도록 한다. 액정 분자의 배열에 따라 디스플레이 패널(110)은 다양한 화상을 출력할 수 있게 된다.
제1 셔터 전극은 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor, TFT)를 이용하여 구현될 수 있다. 제1 셔터 전극은 외부의 전원과 연결되어 전력을 공급받을 수 있다. 제1 셔터 기판(153)에는 복수의 제1 셔터 전극이 설치될 수 있다.
셔터 액정층(152)은 전압 및 온도의 변화에 따라 광학적 성질을 나타내는 액정(Liquid Crystal)을 이용하여 영상을 표시할 수 있다. 셔터 액정층(152)은 제1 셔터 전극 및 제2 셔터 전극 사이에 배치될 수 있고, 복수의 액정 분자를 포함할 수 있다. 액정 분자는 셔터 액정층(152) 내에서 복수의 열로 배열되어 있으며, 전기장에 따라 소정의 방향으로 일렬로 정렬되거나, 또는 나선형으로 비틀어지며 배열될 수 있다.
제2 셔터 기판(151)은 셔터 액정층(152)의 상부에 배치될 수 있다. 제2 셔터 기판(151)은 양자점 시트(127)에서 방출되는 백색 광이 투과할 수 있도록 투명한 재질로 구현될 수 있다. 일 예로서, 제2 셔터 기판(151)은 아크릴 수지와 같은 합성 수지나 유리 등으로 구현될 수 있다.
제2 셔터 전극은 제2 셔터 기판(151)에 설치될 수 있다. 제2 셔터 전극은 셔터 액정층(152)을 사이에 두고 제1 셔터 전극과 서로 마주하도록 배치될 수 있다. 제2 셔터 전극은 제1 셔터 전극과 함께 셔터 액정층(152)에 전류를 인가하는 역할을 수행할 수 있다. 제2 셔터 전극은 제2 셔터 전극은 공통 전극일 수 있다.
도 6에 도시된 디스플레이 장치(4)는 광학 셔터(150)를 포함함에 따라, 양자점 시트(127)를 통과한 백색 광이 광학 셔터(150)를 통과하며 추가적으로 명암비가 개선될 수 있다.
도 7은 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 단면을 도시한 도면이다. 이하, 도 2 및 도 3에서 설명한 것과 중복되는 설명은 생략한다. 도 7에서 부재번호 5는 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치를 지칭한다.
도 7에 도시된 바와 같이, 디스플레이 장치(5)는 프리즘 시트(132)가 생략될 수 있다. 프리즘 시트(132)가 생략됨에 따라, 디스플레이 장치(5)는 두께가 감소될 수 있다.
도 8은 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 단면을 도시한 도면이다. 이하, 도 2 및 도 3에서 설명한 것과 중복되는 설명은 생략한다. 도 8에서 부재번호 6은 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치를 지칭한다.
도 8에 도시된 바와 같이, 디스플레이 장치(6)는 제2 기판(112)의 전방에 배치되는 표면 처리층(160)을 포함할 수 있다. 표면 처리층(160)은 외부 광에 의한 표면 반사를 저감시키기 위한 초저반사 필름일 수 있다. 표면 처리층(160)은 시청자의 눈부심을 방지하기 위한 눈부심 제거 필름일 수 있다.
이상에서는 특정의 실시예에 대하여 도시하고 설명하였다. 그러나, 상기한 실시예에만 한정되지 않으며, 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이하의 청구범위에 기재된 발명의 기술적 사상의 요지를 벗어남이 없이 얼마든지 다양하게 변경 실시할 수 있을 것이다.

Claims (15)

  1. 양자점 컬러 필터와, 상기 양자점 컬러 필터의 전방에 배치되는 흡수형 컬러 필터를 갖는 디스플레이 패널;
    상기 디스플레이 패널로 광을 공급하는 백 라이트 유닛; 및
    상기 디스플레이 패널과 상기 백 라이트 유닛의 사이에 배치되는 양자점 시트;를 포함하는 디스플레이 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 백 라이트 유닛은 청색 광을 방출시키는 광원을 포함하는 디스플레이 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 양자점 시트의 전방에 배치되며 상기 양자점 시트로부터 방출되는 광의 집광도를 향상시키도록 구성되는 프리즘 시트;를 더 포함하는 디스플레이 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 디스플레이 패널과 상기 양자점 시트 사이에 배치되는 반사형 편광부재;를 더 포함하는 디스플레이 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 디스플레이 패널과 상기 양자점 시트 사이에 배치되며 명암비를 개선하도록 구성되는 광학 셔터;를 더 포함하는 디스플레이 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 광학 셔터는,
    상기 양자점 시트에 인접하게 배치되는 셔터 편광필터;
    상기 셔터 편광필터의 전방에 배치되는 제1 셔터 기판;
    상기 제1 셔터 기판의 전방에 배치되는 셔터 액정층; 및
    상기 셔터 액정층의 전방에 배치되는 제2 셔터 기판;을 포함하는 디스플레이 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 흡수형 컬러 필터의 전방에 배치되며 외부 광에 의한 표면 반사를 저감시키기 위한 표면 처리층;을 더 포함하는 디스플레이 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 디스플레이 패널은 패널 액정층과, 상기 패널 액정층의 전방에 배치되는 전방 편광필터를 포함하며,
    상기 양자점 컬러 필터는 상기 전방 편광필터의 전면에 접하도록 배치되는 디스플레이 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 백 라이트 유닛은,
    광원;
    상기 광원으로부터 발생된 광을 상기 디스플레이 패널을 향해 안내하도록 마련되는 도광판; 및
    상기 도광판의 후방에 배치되는 반사 시트;를 포함하는 디스플레이 장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 양자점 시트는 적색 광, 녹색 광 및 청색 광을 모두 출력하되, 청색 광을 가장 많이 출력하도록 구성되는 디스플레이 장치.
  11. 양자점 컬러 필터와, 상기 양자점 컬러 필터의 전방에 배치되는 흡수형 컬러 필터를 갖는 디스플레이 패널; 및
    백색 광을 출력하되, 청색 광을 가장 많이 출력하도록 구성되는 광원을 갖는 백 라이트 유닛;을 포함하는 디스플레이 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 디스플레이 패널과 상기 백 라이트 유닛 사이에 배치되며 명암비를 개선하도록 구성되는 광학 셔터를 더 포함하는 디스플레이 장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 광학 셔터는,
    상기 백 라이트 유닛에 인접하게 배치되는 셔터 편광필터;
    상기 셔터 편광필터의 전방에 배치되는 제1 셔터 기판;
    상기 제1 셔터 기판의 전방에 배치되는 셔터 액정층; 및
    상기 셔터 액정층의 전방에 배치되는 제2 셔터 기판;을 포함하는 디스플레이 장치.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 백 라이트 유닛의 전방에 배치되며 상기 백 라이트 유닛으로부터 방출되는 광의 집광도를 향상시키도록 구성되는 프리즘 시트를 더 포함하는 디스플레이 장치.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 디스플레이 패널과 상기 백 라이트 유닛 사이에 배치되는 반사형 편광부재;를 더 포함하는 디스플레이 장치.
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