WO2023182599A1 - 디스플레이 디바이스 - Google Patents

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WO2023182599A1
WO2023182599A1 PCT/KR2022/013858 KR2022013858W WO2023182599A1 WO 2023182599 A1 WO2023182599 A1 WO 2023182599A1 KR 2022013858 W KR2022013858 W KR 2022013858W WO 2023182599 A1 WO2023182599 A1 WO 2023182599A1
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WO
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light
phosphor
guide plate
optical pattern
optical
Prior art date
Application number
PCT/KR2022/013858
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English (en)
French (fr)
Inventor
하승수
김근환
정주영
황웅준
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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Filing date
Publication date
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133602Direct backlight
    • G02F1/133609Direct backlight including means for improving the color mixing, e.g. white
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    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
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    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
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    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/005Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided by one optical element, or plurality thereof, placed on the light output side of the light guide
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    • G02F1/1336Illuminating devices

Definitions

  • This disclosure relates to a display device.
  • LCD Liquid Crystal Display Device
  • PDP Plasma Display Panel
  • ELD Electro luminescent display
  • VFD Vauum Fluorescent
  • OLED Organic Light Emitting Diode
  • OLED Organic Light Emitting Diode
  • the LCD panel has a TFT substrate and a color substrate that face each other with a liquid crystal layer in between, and can display images using light provided from a backlight unit.
  • the present disclosure aims to solve the above-described problems and other problems.
  • Another purpose may be to provide a display device that can improve image quality.
  • Another purpose may be to provide a display device that can improve color gamut.
  • Another purpose may be to provide a display device that can minimize color differences occurring near the edge of the display panel.
  • Another goal may be to provide a display device that can reduce costs by reducing the amount of phosphor required.
  • a display device includes: a display panel; a light guide plate located behind the display panel; a reflective sheet located behind the light guide plate; a light absorption layer located between the light guide plate and the display panel and absorbing light of a certain range of wavelengths; a light assembly providing light to one side of the light guide plate; Additionally, it may include a side reflector located on the other side of the light guide plate, provided with a reflective material, and having a specific color.
  • a display device includes: a display panel; an optical assembly providing light to the display panel; Additionally, it may be located on an optical path provided from the optical assembly to the display panel and include a light absorbing layer including a phosphor, wherein the optical assembly may include: a light source providing blue light; an encapsulant covering the surroundings of the light source; Also, it may include a phosphor located inside the encapsulant, and among the phosphor of the light absorbing layer and the phosphor of the light assembly, one may be a red phosphor and the other may be a green phosphor.
  • a display device capable of improving image quality can be provided.
  • a display device capable of improving color gamut can be provided.
  • a display device capable of minimizing color differences near the edge of a display panel can be provided.
  • a display device that can reduce costs by reducing the amount of phosphor required can be provided.
  • FIGS 1 to 41 are diagrams showing examples of display devices according to embodiments of the present disclosure.
  • the display device 1 may include a display panel 10.
  • the display panel 10 can display a screen.
  • the display device 1 has a first long side (LS1), a second long side (LS2) opposite the first long side (LS1), a first long side (LS1), and a second long side (LS2). It may include a first short side (SS1) adjacent to and a second short side (SS2) opposite the first short side (SS1). Meanwhile, for convenience of explanation, the lengths of the first and second long sides LS1 and LS2 are shown and described as being longer than the lengths of the first and second short sides SS1 and SS2. It may be possible that the length of (LS1, LS2) is approximately the same as the length of the first and second short sides (SS1, SS2).
  • the direction parallel to the long sides (LS1, LS2) of the display device 1 may be referred to as the left and right direction or the first direction DR1.
  • the direction parallel to the short sides (SS1, SS2) of the display device 1 may be referred to as the vertical direction or the second direction DR2.
  • the direction perpendicular to the long sides (LS1, LS2) and short sides (SS1, SS2) of the display device 1 may be referred to as the front-back direction or the third direction DR3.
  • the direction in which the display panel 10 displays images may be referred to as the front (F, z), and the opposite direction may be referred to as the rear (R).
  • the first long side (LS1) can be called the upper side (U, y).
  • the second long side (LS2) can be called the lower side (D).
  • the first short side (SS1) can be referred to as the left side (Le, x).
  • the second short side (SS2) can be called the right side (Ri).
  • the first long side (LS1), the second long side (LS2), the first short side (SS1), and the second short side (SS2) may be referred to as edges of the display device 1. Additionally, the point where the first long side (LS1), the second long side (LS2), the first short side (SS1), and the second short side (SS2) meet each other may be called a corner.
  • the point where the first short side SS1 and the first long side LS1 meet may be referred to as the first corner C1.
  • the point where the first long side (LS1) and the second short side (SS2) meet may be referred to as the second corner (C2).
  • the point where the second short side (SS2) and the second long side (LS2) meet may be referred to as the third corner (C3).
  • the point where the second long side (LS2) and the first short side (SS1) meet may be referred to as the fourth corner (C4).
  • the display device 1 includes a display panel 10, a front cover 15, a guide panel 13, a backlight unit 20, a frame 60, and a back cover 70. You can.
  • the display panel 10 can form the front of the display device 1 and can display images.
  • the display panel 10 can display an image by having a plurality of pixels output RGB (Red, Green or Blue) for each pixel in accordance with the timing.
  • RGB Red, Green or Blue
  • the display panel 10 can be divided into an active area where an image is displayed and a de-active area where an image is not displayed.
  • the display panel 10 may include a front substrate and a rear substrate that face each other with a liquid crystal layer interposed therebetween.
  • the display panel 10 may be referred to as an LCD panel.
  • the front substrate may include a plurality of pixels consisting of red, green, and blue subpixels.
  • the front board can output light corresponding to the colors of red, green, or blue depending on the control signal.
  • the rear substrate may include switching elements.
  • the rear substrate can switch pixel electrodes.
  • the pixel electrode can change the molecular arrangement of the liquid crystal layer according to an externally input control signal.
  • the liquid crystal layer may include liquid crystal molecules. The arrangement of liquid crystal molecules can change in response to the voltage difference generated between the pixel electrode and the common electrode.
  • the liquid crystal layer may transmit or block light provided from the backlight unit 20 to the front substrate.
  • the front cover 15 may cover at least a portion of the front and side areas of the display panel 10.
  • the front cover 15 can be divided into a front cover located on the front of the display panel 10 and a side cover located on the side.
  • the front cover and the side cover may be provided separately or may be provided as one body. At least one of the front cover or the side cover may be omitted.
  • the front cover 15 can be referred to as a case top.
  • the guide panel 13 may surround the periphery of the display panel 10 and cover the side of the display panel 10.
  • the guide panel 13 may be coupled to the display panel 10 or may support the display panel 10.
  • the guide panel 13 may be referred to as a panel guide or side frame.
  • the backlight unit 20 may be located behind the display panel 10.
  • the backlight unit 20 may include light sources.
  • the backlight unit 20 may be coupled to the frame 60 from the front of the frame 60.
  • the backlight unit 20 may be driven in a full driving method or a partial driving method such as local dimming or impulsive driving.
  • the backlight unit 20 may include an optical sheet 40 and an optical layer 30.
  • the optical sheet 40 can evenly transmit light from the light source to the display panel 10.
  • the optical sheet 40 may be composed of a plurality of layers.
  • the optical sheet 40 may include a prism sheet or a diffusion sheet.
  • the optical sheet 40 may be a double brightness enhancement film (DBEF).
  • DBEF double brightness enhancement film
  • the coupling portion 40d of the optical sheet 40 may be coupled to the front cover 15, the frame 60, or the back cover 70.
  • the frame 60 may be located behind the backlight unit 20 and may support the components of the display device 1.
  • a backlight unit 20 a PCB (Printed Circuit Board) on which a plurality of electronic devices are located, etc. may be coupled to the frame 60.
  • the frame 60 may include a metal material such as aluminum alloy.
  • Frame 60 may be referred to as a main frame or module cover.
  • the back cover 70 may cover the rear of the frame 60.
  • the back cover 70 may be coupled to the frame 60 and/or the front cover 15.
  • the back cover 70 may be an injection molded product made of resin.
  • the back cover 70 may include a metal material.
  • a cable (not shown) may be electrically connected to the display panel 10 and a source PCB (not shown).
  • the source PCB may be located at the rear of the frame 60.
  • the backlight unit 20 may include an optical layer 30 and an optical sheet 40.
  • the optical layer 30 may include a substrate 32, at least one light source 34, a reflective sheet 36, and a diffusion plate 39.
  • the substrate 32 may be coupled to the front of the frame 60.
  • the substrate 32 may have a plate shape or may be composed of a plurality of straps spaced apart from each other in the vertical direction.
  • the substrate 32 may be made of at least one of polyethylene terephthalate (PET), glass, polycarbonate (PC), or silicon.
  • PET polyethylene terephthalate
  • PC polycarbonate
  • the substrate 32 may be a printed circuit board (PCB).
  • At least one light source 34 may be mounted on the substrate 32.
  • the plurality of light sources 34 may be spaced apart from each other on the substrate 32 .
  • An electrode pattern for connecting the adapter and the light source 34 may be formed on the substrate 32.
  • a carbon nanotube electrode pattern for connecting the light source 34 and the adapter may be formed on the substrate 32.
  • the light source 34 may be a light emitting diode (LED) chip or a light emitting diode package including at least one light emitting diode chip.
  • the light source 34 may be a colored LED that emits at least one color such as red, green, blue, etc., or may be composed of a white LED.
  • the colored LED may include at least one of a red LED, a green LED, or a blue LED.
  • the light source 34 may be referred to as a light assembly 34.
  • the reflective sheet 36 may be located in front of the substrate 32.
  • the reflective sheet 36 may be located on an area of the substrate 32 excluding the area where the light source 34 is formed.
  • the reflective sheet 36 may have a hole 36a where the light source 34 is located.
  • the reflective sheet 36 may include at least one of metal or metal oxide, which is a reflective material.
  • the reflective sheet 36 may include a metal and/or metal oxide having a high reflectivity, such as at least one of aluminum (Al), silver (Ag), gold (Au), or titanium dioxide (TiO2).
  • resin may be deposited or applied onto the light source 34 and/or the reflective sheet 36. The resin can diffuse the light from the light source 34. Accordingly, the reflective sheet 36 can reflect the light from the light source 34 or the light reflected from the diffusion plate 39 forward.
  • the diffusion plate 39 may be located in front of the reflective sheet 36.
  • the diffusion plate 39 can diffuse the light from the light source 34.
  • the spacer 36b may be located between the reflective sheet 36 and the diffusion plate 39 and may support the rear side of the diffusion plate 39. Accordingly, an air gap can be formed between the reflective sheet 36 and the diffusion plate 39, and the light from the light source 34 can be spread widely by the air gap.
  • the diffusion plate 39 may be referred to as an optical plate 39.
  • the optical sheet 40 may be located in front of the diffusion plate 39.
  • the back of the optical sheet 40 may be in close contact with the diffusion plate 39, and the front of the optical sheet 40 may be in close contact with or adjacent to the back of the display panel 110.
  • the optical sheet 40 may include at least one sheet.
  • the optical sheet 40 may include a plurality of sheets with different functions.
  • the first optical sheet 40a may be a diffusion sheet
  • the second optical sheet 40b and the third optical sheet 40c may be prism sheets.
  • the diffusion sheet prevents the light coming from the diffusion plate 39 from being partially concentrated, thereby making the distribution of light more uniform.
  • the prism sheet can condense the light coming from the diffusion plate 39 and provide it to the display panel 10. Meanwhile, the number and/or location of the diffusion sheet and the prism sheet may be changed.
  • the coupling portion 40d may be formed on at least one edge of the optical sheet 40.
  • the coupling portion 40d may be formed on at least one of the first optical sheet 40a, the second optical sheet 40b, or the third optical sheet 40c.
  • the backlight unit 20' may include an optical layer 30' and an optical sheet 40.
  • the optical layer 30' may be located between the frame 60 and the display panel 10.
  • the optical layer 30' may be supported by the frame 60.
  • the optical layer 30' may include a substrate 32', at least one light source 34', a reflective sheet 37, and a light guide plate 38.
  • the light guide plate 38 may be located between the frame 60 and the optical sheet 40 and may be supported by the frame 60.
  • the light guide plate 38 may be referred to as an optical plate 38.
  • the substrate 32' may be adjacent to the circumference of the light guide plate 38 and may be coupled to one side of the guide panel 13.
  • the substrate 32' may be adjacent to the lower side of the light guide plate 38.
  • the substrate 32' may be made of at least one of polyethylene terephthalate (PET), glass, polycarbonate (PC), or silicon.
  • PET polyethylene terephthalate
  • PC polycarbonate
  • the substrate 32' may be a printed circuit board (PCB).
  • At least one light source 34' may be mounted on the substrate 32'.
  • the plurality of light sources 34' may be spaced apart from each other on the substrate 32'.
  • An electrode pattern for connecting the adapter and the light source 34' may be formed on the substrate 32'.
  • a carbon nanotube electrode pattern for connecting the light source 34' and the adapter may be formed on the substrate 32'.
  • the light source 34' may be a light emitting diode (LED) chip or a light emitting diode package including at least one light emitting diode chip.
  • the light source 34' may be a colored LED that emits at least one color such as red, green, blue, etc., or may be composed of a white LED.
  • the colored LED may include at least one of a red LED, a green LED, or a blue LED.
  • the light source 34' may be referred to as a light assembly 34'.
  • the reflective sheet 37 may be positioned between the frame 60 and the light guide plate 38 and may be supported by the frame 60.
  • the reflective sheet 37 may include at least one of metal or metal oxide, which is a reflective material.
  • the reflective sheet 37 may include a metal and/or metal oxide having a high reflectivity, such as at least one of aluminum (Al), silver (Ag), gold (Au), or titanium dioxide (TiO2). You can.
  • the light source 34' can provide light to the edge of the light guide plate 38.
  • Light entering the light guide plate 38 can be directed forward by the light guide plate 38 and the reflective sheet 37.
  • the display panel 10 may include a front substrate 10a, a rear substrate 10b, a color filter 10c, and polarizing films 10d and 10e.
  • the color filter 10c may be located between the front substrate 10a and the rear substrate 10b.
  • the first polarizing film 10d may be located on the front side of the front substrate 10a, and the second polarizing film 10e may be located on the back side of the rear substrate 10b.
  • a liquid crystal layer and a TFT may be additionally added, but description thereof will be omitted.
  • the light sources 34 and 34' may provide light to the optical sheet 40.
  • Light dispersed and/or concentrated in the optical sheet 40 may be provided to the display panel 10.
  • the display panel 10 can display images using this light.
  • the light provided from the light sources 34 and 34' can be divided into light L1 before passing through the display panel 10 and light L2 passing through the display panel 10.
  • Light (L1) and light (L2) may have different spectra.
  • Figure 8 may be an example of the spectrum of light L1.
  • the horizontal axis of FIG. 8 represents the wavelength of light (nm, wavelength), and the vertical axis of FIG. 8 represents the intensity of light (W, radiant flux).
  • B in FIG. 8 may be the intensity or distribution of blue light.
  • the light sources 34 and 34' may be LEDs.
  • Light sources 34, 34' may be blue LEDs.
  • Light sources 34, 34' may provide light L1 of the wavelength and/or intensity shown in FIG. 8.
  • the light sources 34 and 34' may provide blue light with a wavelength of 430 to 465 nm.
  • the light absorption layer 50 may be provided from the light sources 34 and 34' and positioned on a path of light heading toward the display panel 10.
  • the light absorption layer 50 may include a quantum dot enhancement film (QD film) and/or a nano organic material film (NOM film).
  • QD film quantum dot enhancement film
  • NOM film nano organic material film
  • the light absorption layer 50 may face the light source 34 .
  • the light absorption layer 50 may be located on the rear side of the optical sheet 40.
  • the light absorption layer 50 may be formed, adhered, or deposited on the back of the optical sheet 40.
  • the light absorption layer 50 may face the light source 34 with respect to the optical sheet 40 .
  • the light absorption layer 50 may be located on the front of the optical sheet 40.
  • the light absorption layer 50 may be formed, adhered, or deposited on the entire surface of the optical sheet 40.
  • the light absorption layer 50 may face the front of the light guide plate 38 .
  • the light absorption layer 50 may be located on the rear side of the optical sheet 40.
  • the light absorption layer 50 may be formed, adhered, or deposited on the back of the optical sheet 40.
  • the light absorption layer 50 may face the light guide plate 38 with respect to the optical sheet 40 .
  • the light absorption layer 50 may be located on the front of the optical sheet 40.
  • the light absorption layer 50 may be formed, adhered, or deposited on the entire surface of the optical sheet 40.
  • the light absorption layer 50 may be located between the light sources 34 and 34' and the display panel 10.
  • the light absorption layer 50 may include green phosphor (GP) and red phosphor (RP).
  • GP green phosphor
  • RP red phosphor
  • the green phosphor (GP) may be a particle of 3 to 7 micrometers (SrGa2S4:Eu)
  • the red phosphor (RP) may be a particle of 1 micrometer or less ((Sr,Ca)AlSiN3:Eu). there is.
  • the light L1 from the light sources 34 and 34' may be, for example, blue light (see FIG. 8) and may excite the green phosphor GP.
  • the light L1 from the light sources 34 and 34' may be, for example, blue light (see FIG. 8) and may excite the red phosphor RP.
  • the light L1 from the light source 34, 34' may have light characteristics such that light of the blue series (B, see FIG. 8) has a strong intensity, and as it passes through the light absorption layer 50, it may emit light of the green series (G). , the intensity of light (see solid line in FIG. 14) and red light (R, see solid line in FIG. 14) may change to increased or strengthened light (L2).
  • part of the light L1 from the light source 34, 34' is not absorbed or reflected by the green phosphor GP and red phosphor RP, but passes through the light absorption layer 50 and appears as blue B. and can be mixed with green (G) light and red (R) light emitted from the light absorption layer 50 to produce white light (L2).
  • the light absorption layer 50 may be located between the light sources 34 and 34' and the display panel 10.
  • the first light absorption layer 50a may include a green phosphor (GP)
  • the second light absorption layer 50b may include a red phosphor (RP).
  • the first light absorption layer 50a may include not only the green phosphor (GP) but also a certain ratio of the red phosphor (RP).
  • the green phosphor (GP) may be a particle of 3 to 7 micrometers (SrGa2S4:Eu)
  • the red phosphor (RP) may be a particle of 1 micrometer or less ((Sr,Ca)AlSiN3:Eu). there is.
  • the first light absorption layer 50a may be a green phosphor (GP) or a QD film (Quantum Dot Enhancement Film) including a green phosphor (GP) and a red phosphor (RP).
  • the first light absorption layer 50a may have a thickness of about 90 micrometers.
  • the first light absorption layer 50a may absorb blue light and emit green light.
  • the first light absorption layer 50a may absorb light in the 400 to 500 nm wavelength range.
  • the first light absorption layer 50a may absorb light in the 434 to 461 nm wavelength range.
  • the second light absorption layer 50b may be a NOM film (Nano Organic Material Film) including a red phosphor (RP).
  • the second light absorption layer 50b may have a thickness of about 3 micrometers.
  • the second light absorption layer 50b may absorb green light and emit red light.
  • the second light absorption layer 50b may absorb light in the 500 to 600 nm wavelength range.
  • the second light absorption layer 50b may absorb light in the 524 to 557 nm wavelength range.
  • the first light absorption layer 50a may be adhered to the second light absorption layer 50b.
  • the adhesive may be coated on the first light absorption layer 50a, and may be laminated and adhered to the second light absorption layer 50b.
  • the first light absorption layer 50a and the second light absorption layer 50b may be collectively referred to as NOF (50, Nano Organic Film) or Hybrid NOF (50).
  • the rear layer 501 may be coupled or adhered to the first light absorption layer 50a
  • the front layer 502 may be coupled or adhered to the second light absorption layer 50b.
  • the rear layer 501 and the front layer 502 may include PET material.
  • the first light absorption layer 50a may be located between the light sources 34 and 34' and the display panel 10
  • the second light absorption layer 50b may be located between the first light absorption layer 50a and the display panel. It can be located between (10).
  • the second light absorption layer 50b may be located between the light sources 34 and 34' and the display panel 10
  • the first light absorption layer 50a may be positioned between the second light absorption layer 50b and the display panel. It may be located between the panels 10.
  • the light L1 from the light sources 34 and 34' may be, for example, blue light (see FIG. 8) and may excite the green phosphor GP.
  • Light (L0) excited and emitted from the green phosphor (GP) can excite the red phosphor (RP).
  • the light L1 from the light sources 34 and 34' may have light characteristics such that the light of the blue series (B, see FIG. 8) has a strong intensity, and the first light absorption layer 50a and the second light absorption layer 50a As it passes through (50b), the intensity of green light (G, see solid line in FIG. 16) and red light (R, see solid line in FIG. 16) may increase or change into enhanced light (L3).
  • part of the light L1 from the light sources 34 and 34' is not absorbed or reflected by the green phosphor GP and red phosphor RP, but is absorbed by the first light absorption layer 50a and the second light absorption layer 50b. It may pass through and appear as blue light (B), and may be mixed with green light (G) and red light (R) emitted from the first light absorption layer (50a) and the second light absorption layer (50b) to produce white light ( L3) can be implemented.
  • the dotted line represents the spectrum of light L2 provided to the display panel 10 through the light absorption layer 50 described above with reference to FIG. 13, and the solid line represents the spectrum of the light L2 described above with reference to FIG. 15. 1 shows the spectrum of light L3 provided to the display panel 10 through the light absorption layer 50a and the second light absorption layer 50b.
  • the blue light L1 of the light source 34, 34' passes through the first light absorption layer 50a and is absorbed or reflected by the green phosphor GP to excite the green phosphor GP. (excitation), and the green phosphor (GP) can emit green (G) light (L0).
  • the green light (G) light (L0) emitted by the green phosphor (GP) in the first light absorption layer (50a) is absorbed or reflected by the red phosphor (RP) while passing through the second light absorption layer (50b), and is absorbed by the red phosphor (RP).
  • RP red phosphor
  • This light conversion can be repeated by recycling between the reflective sheet (36, see FIGS. 9 and 10; 37, see FIGS. 11 and 12) and the optical sheet 40.
  • the half width (GW3) of the green light (G) of the light (L3, see FIG. 15) provided to the display panel 10 is that of the light (L2, see FIG. 13) provided to the display panel 10. It may be smaller than the half width (GW2).
  • the half width of green light (G) decreases, the purity and color reproducibility of green light (G) can be improved.
  • the half width (RW3) of the red light (R) of the light (L3, see FIG. 15) provided to the display panel 10 is the half width of the light (L2, see FIG. 13) provided to the display panel 10. It may be smaller than (RW2).
  • the half width of red light (R) decreases, the purity and color reproducibility of red light (R) can be improved.
  • the light L2 provided to the display panel 10 described above with reference to FIG. 13 is displayed as a dotted line in RGB color coordinates
  • the light provided to the display panel 10 described above with reference to FIG. 15 (L3) is displayed as a solid line in RGB color coordinates.
  • the green color coordinate of the light (L3, see FIG. 15) provided to the display panel 10 is closer to the boundary of G than the green color coordinate of the light (L2, see FIG. 13) provided to the display panel 10.
  • the green purity of the light (L3, see FIG. 15) provided to the display panel 10 can be improved, which means that the color reproduction of the light (L3) provided to the display panel 10 is further improved. You can.
  • the concentration of green phosphor GP in the first light absorption layer 50a' can be reduced.
  • the concentration of the green phosphor (GP) in the first light absorbing layer 50a' is the concentration of the green phosphor (GP) in the first light absorbing layer 50a (see the upper picture of FIG. 18) described above with reference to FIG. 15. It may be 50 to 55% smaller than
  • the concentration of the green phosphor (GP) in the first light absorbing layer 50a' is the concentration of the green phosphor (GP) in the first light absorbing layer 50a (see the upper picture of FIG. 18) described above with reference to FIG. 15. It may be 45% of In this case, the light absorption layer 50' may be referred to as a low concentration light absorption layer 50' or a low concentration Hybrid NOF (50').
  • the dotted line in FIG. 19 represents the light (L3) provided to the display panel 10 through the light absorption layer 50, that is, the Hybrid NOF 50, described above with reference to the upper picture of FIG. 18. represents the spectrum, and the solid line in FIG. 19 is the light (L3) provided to the display panel 10 after passing through the low-concentration light absorption layer 50', that is, the low-concentration Hybrid NOF 50', as described above with reference to the lower picture of FIG. 18. ') represents the spectrum.
  • the blue light L1 of the light source 34, 34' passes through the first light absorption layer 50a' and is absorbed or reflected by the green phosphor GP. It can be excited, and the green phosphor (GP) can emit green (G) light.
  • the green light (G) emitted by the green phosphor (GP) in the first light absorption layer (50a') passes through the second light absorption layer (50b) and is absorbed or reflected by the red phosphor (RP). It can be excited, and the red phosphor (RP) can emit red-based (R) light.
  • This light conversion can be repeated by recycling between the reflective sheet (36, see FIGS. 9 and 10; 37, see FIGS. 11 and 12) and the optical sheet 40.
  • the light conversion rate of the low concentration light absorption layer 50' may be lower than the light conversion rate of the light absorption layer 50.
  • the light L1 from the light sources 34, 34' passes through the low-concentration light absorption layer 50'.
  • the intensity of blue light (B) may increase or strengthen, and the intensity of green light (G) and red light (R) may decrease or weaken.
  • the color temperature of the image provided from the front of the display panel 10 may be 15,000 to 18,000 K.
  • the phosphor 34c may be located around the light sources 34 and 34'.
  • the phosphor 34c may be in powder form.
  • the light sources 34 and 34' and the phosphor 34c may be collectively referred to as light assemblies 34, 34' and 34c.
  • the encapsulant 34b may include a phosphor 34c and cover the light sources 34 and 34'.
  • the liquid encapsulant 34b mixed with the phosphor 34c may cover the light sources 34 and 34' and be hardened.
  • the housing 34a may provide a concave receiving space where the light sources 34 and 34' are located.
  • the encapsulant 34b may include a phosphor 34c.
  • the liquid encapsulant 34b mixed with the phosphor 34c may fill the receiving space of the housing 34a and be hardened, and may cover the light sources 34 and 34'.
  • the light from the light sources 34 and 34' may be blue light.
  • light sources 34 and 34' may be blue LEDs.
  • the phosphor 34c may be yellow and/or a color (alpha) different from yellow.
  • the phosphor 34c may include a yellow phosphor (YP) and a red phosphor (AP).
  • the yellow phosphor (YP) may be YAG (Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG (Al5Lu3O12), or Silicate.
  • the red phosphor (AP) may be (Sr, Ca)AlSiN3:Eu, or (Sr, Ca, Ba)2SiN8:Eu.
  • the proportion of the yellow phosphor (YP) may be 42 to 62%
  • the proportion of the red phosphor (AP) may be 37 to 57%
  • the phosphors (YP, AP) may be They can be mixed to 100% by adding them together within the range of the above ratio.
  • the content ratio of red phosphor (AP) to yellow phosphor (YP) may be 0.71 to 0.93.
  • the content of the phosphors (YP, AP) in the encapsulant 34b may be 5 to 10%.
  • the encapsulant 34b may include a silicone material. Meanwhile, in comparison, if the content of the phosphors (YP, AP) in the encapsulant 34b is 25%, the light sources 34, 34' and the phosphors (YP, AP) can form a white LED assembly. there is.
  • the blue light from the light source (34, 34') can excite the phosphors (YP, AP) while being absorbed or reflected by the phosphors (YP, AP). ) may emit yellow and/or red light.
  • the dotted line in FIG. 21 indicates that the blue light of the light sources 34 and 34' described above with reference to the lower picture of FIG. 18 is transmitted to the low-concentration light absorption layer 50', that is, the low-concentration Hybrid NOF (50). ') and represents the spectrum of light (L3') provided to the display panel 10.
  • the solid line in FIG. 21 indicates that the light L1' emitted as blue-based light from the light sources 34 and 34' and passed through the phosphor 34c and the encapsulant 34b is transmitted to the low-concentration light absorption layer 50', that is, the low-concentration light absorption layer 50'. It represents the spectrum of light (L3'') that passes through the hybrid NOF (50') and is provided to the display panel (10).
  • the light (L1', especially the blue-based (B) light) emitted from the light sources 34, 34' as blue-based (B) light and passing through the phosphor 34c and the encapsulant 34b is 1 Passing through the light absorption layer (50a'), it is absorbed or reflected by the green phosphor (GP), thereby exciting the green phosphor (GP), and the green phosphor (GP) can emit green light (G). there is.
  • the green (G) light (L0') emitted by the green phosphor (GP) in the first light absorption layer (50a') is absorbed or reflected by the red phosphor (RP) while passing through the second light absorption layer (50b), and is absorbed into the red phosphor (RP).
  • (RP) can be excited, and the red phosphor (RP) can emit red (R) light.
  • This light conversion can be repeated by recycling between the reflective sheet (36, see FIGS. 9 and 10; 37, see FIGS. 11 and 12) and the optical sheet 40.
  • the light from the light sources 34, 34' passes through the phosphor 34c and the encapsulant 34b.
  • the light (L3'') passing through the low-concentration Hybrid NOF (50') and provided to the display panel (10) may have a reduced or weakened intensity of blue light (B) and green light (L3'').
  • the intensity of light in the red series (G) and light in the red series (R) may be increased or strengthened.
  • the wavelength of the peak (center) region of the blue series (B) light (L3'') may be 443 to 450 nm.
  • the wavelength of the peak (center) region of the green light (G) of light (L3'') may be 530 to 550 nm.
  • the wavelength of the peak (center) region of the red series (R) of light (L3'') may be 610 to 630 nm.
  • This light (L3'') can implement white light. Additionally, the color temperature of the image provided from the front of the display panel 10 may be 8,000 to 12,000 K.
  • the intensity of green-based (G) light may be 20 to 70%.
  • the intensity of red light (R) may be 20 to 70%.
  • the intensity of green light (G) may be 35 to 40%.
  • the intensity of red light (R) may be 21 to 28%.
  • the intensity of green light (G) may be 37%.
  • the intensity of red light (R) may be 25%.
  • the light absorption layer 50'' may be located between the light sources 34 and 34' and the display panel 10.
  • the light absorption layer 50'' may include red phosphor (RP).
  • RP red phosphor
  • the red phosphor (RP) may be a particle less than 1 micrometer ((Sr,Ca)AlSiN3:Eu).
  • the light absorption layer 50'' may be a QD film (Quantum Dot Enhancement Film) including a red phosphor (RP).
  • the light absorption layer 50'' may absorb green light and emit red light.
  • the light absorption layer 50'' may be referred to as a Red QD film.
  • the light absorption layer 50'' may absorb light in a wavelength range of 500 to 600 nm.
  • the light absorption layer 50'' may absorb light in a wavelength range of 524 to 557 nm.
  • the rear layer 501 may be bonded or adhered to the back of the light absorbing layer 50''
  • the front layer 502 may be bonded or adhered to the front of the light absorbing layer 50''.
  • the rear layer 501 and the front layer 502 may include PET material.
  • the phosphor 34c' may be located around the light sources 34 and 34'.
  • the phosphor 34c' may be in powder form.
  • the light sources 34 and 34' and the phosphor 34c' may be collectively referred to as light assemblies 34, 34' and 34c'.
  • the encapsulant 34b may include a phosphor 34c' and cover the light sources 34 and 34'.
  • the liquid encapsulant 34b mixed with the phosphor 34c' covers the light sources 34 and 34' and can be hardened.
  • the housing 34a may provide a concave receiving space where the light sources 34 and 34' are located.
  • the encapsulant 34b may include a phosphor 34c'.
  • the liquid encapsulant 34b mixed with the phosphor 34c' may fill the receiving space of the housing 34a and be hardened, and may cover the light sources 34 and 34'.
  • the light from the light sources 34 and 34' may be blue light.
  • light sources 34 and 34' may be blue LEDs.
  • the phosphor 34c' may include a green phosphor (GP).
  • the green phosphor (GP) may be SrGa2S4:Eu or ⁇ -SiAlon.
  • the blue light from the light sources 34, 34' can be absorbed or reflected by the green phosphor (GP) to excite the green phosphor (GP), and the green phosphor (GP) can excite the green phosphor (GP). can emit.
  • the light (L1'', especially green light) emitted as blue-based (B) light from the light source (34, 34') and passing through the green phosphor (GP) and the encapsulant (34b) is transmitted to the light absorption layer (50''). ), it can be absorbed or reflected by the red phosphor (RP), thereby exciting the red phosphor (RP), and the red phosphor (RP) can emit red light.
  • This light conversion can be repeated by recycling between the reflective sheet (36, see FIGS. 9 and 10; 37, see FIGS. 11 and 12) and the optical sheet 40.
  • part of the light from the light sources 34, 34' may pass through the light absorption layer 50'' without being absorbed or reflected by the green phosphor (GP) and red phosphor (RP) and appear as a blue color, and may appear as a blue color.
  • White light (L3''') can be created by mixing green light and red light emitted from the phosphor (GP) and red phosphor (RP).
  • the amount of green phosphor (GP) provided in the display device can be reduced, saving material costs.
  • the light absorption layer 50'' may include a green phosphor (GP) instead of the red phosphor (RP), and the phosphor 34c' may include a red phosphor instead of the green phosphor (GP). (RP) may be included.
  • the light sources 34 and 34' may emit blue light, and the light L3''' that passes through the light absorption layer 50'' and is provided to the display panel 10 may be white light. .
  • the amount of red phosphor (RP) provided in the display device can be reduced, saving material costs.
  • the light absorption layer 50''' may be located between the light sources 34 and 34' and the display panel 10.
  • the first light absorption layer 50a'' may include a red phosphor (RP)
  • the second light absorption layer 50b may include a red phosphor (RP).
  • the red phosphor (RP) may be a particle less than 1 micrometer ((Sr,Ca)AlSiN3:Eu).
  • the first light absorption layer 50a'' may be a QD film (Quantum Dot Enhancement Film) including a red phosphor (RP).
  • the first light absorption layer 50a'' may absorb green light and emit red light.
  • the first light absorption layer 50a'' may be referred to as a Red QD film.
  • the first light absorption layer 50a'' may absorb light in the 500 to 600 nm wavelength range.
  • the first light absorption layer 50a'' may absorb light in the 524 to 557 nm wavelength range.
  • the second light absorption layer 50b may be a NOM film (Nano Organic Material Film) including a red phosphor (RP).
  • the second light absorption layer 50b may absorb green light and emit red light.
  • the second light absorption layer 50b may absorb light in the 500 to 600 nm wavelength range.
  • the second light absorption layer 50b may absorb light in the 524 to 557 nm wavelength range.
  • the second light absorption layer 50b may be adhered to the first light absorption layer 50a''.
  • the adhesive may be coated on the first light absorption layer 50a'' and may be laminated and adhered to the second light absorption layer 50b.
  • the first light absorption layer 50a'' and the second light absorption layer 50b may be collectively referred to as Red NOF (50''') or Red Hybrid NOF (50''').
  • the rear layer 501 may be coupled or adhered to the first light absorption layer 50a''
  • the front layer 502 may be coupled or adhered to the second light absorption layer 50b.
  • the rear layer 501 and the front layer 502 may include PET material.
  • the first light absorption layer 50a'' may be located between the light sources 34 and 34' and the display panel 10
  • the second light absorption layer 50b may be located between the first light absorption layer 50a''.
  • the second light absorption layer 50b may be located between the light sources 34 and 34' and the display panel 10
  • the first light absorption layer 50a'' may be located between the second light absorption layer 50b. It may be located between the display panel 10 and the display panel 10.
  • the phosphor 34c' may be located around the light sources 34 and 34'.
  • the phosphor 34c' may be in powder form.
  • the light sources 34 and 34' and the phosphor 34c' may be collectively referred to as light assemblies 34, 34' and 34c'.
  • the encapsulant 34b may include a phosphor 34c' and cover the light sources 34 and 34'.
  • the liquid encapsulant 34b mixed with the phosphor 34c' covers the light sources 34 and 34' and can be hardened.
  • the housing 34a may provide a concave receiving space where the light sources 34 and 34' are located.
  • the encapsulant 34b may include a phosphor 34c'.
  • the liquid encapsulant 34b mixed with the phosphor 34c' may fill the receiving space of the housing 34a and be hardened, and may cover the light sources 34 and 34'.
  • the light from the light sources 34 and 34' may be blue light.
  • light sources 34 and 34' may be blue LEDs.
  • the phosphor 34c' may include a green phosphor (GP).
  • the green phosphor (GP) may be SrGa2S4:Eu or ⁇ -SiAlon.
  • the blue light from the light sources 34, 34' can be absorbed or reflected by the green phosphor (GP) to excite the green phosphor (GP), and the green phosphor (GP) can excite the green phosphor (GP). can emit.
  • the light (L1'', especially green light) emitted as blue-based (B) light from the light sources 34, 34' and passing through the green phosphor (GP) and the encapsulant 34b is absorbed into the first light absorption layer 50a. '') and the second light absorption layer 50b, it is absorbed or reflected by the red phosphor (RP), thereby exciting the red phosphor (RP), and the red phosphor (RP) emits red light. You can. This light conversion can be repeated by recycling between the reflective sheet (36, see FIGS. 9 and 10; 37, see FIGS. 11 and 12) and the optical sheet 40.
  • part of the light from the light sources 34, 34' may pass through the light absorption layer 50''' without being absorbed or reflected by the green phosphor (GP) and red phosphor (RP) and appear as a blue color
  • White light (L3''') can be created by mixing green light and red light emitted from green phosphor (GP) and red phosphor (RP).
  • the amount of green phosphor (GP) provided in the display device can be reduced, saving material costs.
  • the first light absorption layer 50a'' may include a green phosphor (GP) instead of the red phosphor (RP), and the second light absorption layer 50b may include a red phosphor (RP). Instead, it may include a green phosphor (GP), and the phosphor 34c' may include a red phosphor (RP) instead of the green phosphor (GP).
  • the light sources 34, 34' may emit blue light, and the light L3'''' that passes through the light absorption layer 50''' and is provided to the display panel 10 is white light. You can.
  • the red phosphor (RP) when the red phosphor (RP) is provided in the optical assemblies 34, 34', and 34c', the red phosphor (RP) provided in the display device The amount can be reduced, saving material costs.
  • the dotted line in FIG. 24 represents light (L3) provided to the display panel 10 through the low-concentration light absorption layer 50', that is, the low-concentration Hybrid NOF 50', as described above with reference to FIG. 20. ''), and the solid line in FIG. 24 is the light absorption layer 50''' described above with reference to FIG. 23, that is, the red hybrid NOF (50''') passed through and provided to the display panel 10. Represents the spectrum of light (L3'''').
  • the light (L1'', especially green light) emitted as blue light from the light sources 34, 34' and passing through the phosphor 34c' and the encapsulant 34b is absorbed into the first light absorption layer 50a''. And while passing through the second light absorption layer 50b, the red phosphor (RP) can be excited by being absorbed or reflected by the red phosphor (RP), and the red phosphor (RP) can emit red light. This light conversion can be repeated by recycling between the reflective sheet (36, see FIGS. 9 and 10; 37, see FIGS. 11 and 12) and the optical sheet 40.
  • the half width of the red light (R) of the light (L3'''', see FIG. 23) provided to the display panel 10 is the light (L3'''', see FIG. 20) provided to the display panel 10. It may be smaller than the half width of (reference).
  • the half width of red light (R) decreases, the purity and color reproducibility of red light (R) can be improved.
  • the light (L3'') provided to the display panel 10 through the low-concentration light absorption layer 50', that is, the low-concentration Hybrid NOF 50', described above with reference to FIG. 20 is RGB.
  • Light (L3''') is indicated by a dotted line in the color coordinates and is provided to the display panel 10 after passing through the light absorption layer (50''') described above with reference to FIG. 23, that is, the Red Hybrid NOF (50'''). ') is displayed as a solid line in RGB color coordinates.
  • the red color coordinate of the light (L3'''', see FIG. 23) provided to the display panel 10 is closer to the border of R than the red color coordinate of the light (L3'', see FIG. 20) provided to the display panel 10. You can check what is nearby. That is, the purity of red of the light (L3'''', see FIG. 23) provided to the display panel 10 can be improved, which means that the purity of the light (L3'''') provided to the display panel 10 This may mean that color reproducibility has been further improved.
  • light conversion through the light absorption layer 50''' described above can be repeated by recycling between the reflective sheet 37 and the optical sheet 40.
  • the light conversion rate at a location adjacent to the edge of the light guide plate 38 may be smaller than the light conversion rate at a location adjacent to the center of the light guide plate 38. That is, near the edge of the light guide plate 38, light that is not sufficiently converted to white light may be provided toward the display panel 10. Additionally, light that is not sufficiently converted to white light may be provided toward the display panel 10 through a gap between the horizontal portion 13H and the optical sheet 40 near the edge of the light guide plate 38.
  • the frame 60 may include a flat portion 61 and a bending portion 62.
  • the flat portion 61 may form the front surface of the frame 60 and may be formed to be generally flat.
  • the bending portion 62 may be bent forward around the flat portion 61 and may extend along the circumference of the flat portion 61.
  • the press portion 61P may be formed by pressing backward from the flat portion 61.
  • the guide panel 13 may include a vertical portion 13V and a horizontal portion 13H.
  • the vertical portion 13V may extend along the bending portion 62 and cover the outside of the bending portion 62.
  • the horizontal portion 13H may extend between the display panel 10 and the light guide plate 38 from the vertical portion 13V.
  • the front pad FP may be located between the display panel 10 and the horizontal portion 13H, and may be coupled or adhered to the horizontal portion 13H.
  • the housing 80 may include a rear part 81, a protrusion 82, and a side part 83.
  • the rear part 81 may be located on the press portion 61P.
  • the protrusion 82 may protrude forward from the front of the rear part 81.
  • the side part 83 may be bent between the bending portion 62 and the light guide plate 38 at the lower side of the rear part 81.
  • the housing 80 may include a metal material such as aluminum (Al) and may be referred to as a heat sink.
  • the substrate 32' may be coupled to the inside of the side part 83.
  • the light source 34' may be installed on the substrate 32' and may provide light to the lower side of the light guide plate 38.
  • the reflective sheet 37 may be located on the back of the light guide plate 38 and may be supported by the protrusion 82 and the flat portion 61 of the frame 60.
  • the light absorption layer 50 and the optical sheet 40 may be laminated on the front surface of the light guide plate 38.
  • the first bending portion 62U may form the upper side of the frame 60 and may face the upper side of the light guide plate 38 .
  • the second bending portion 62D may form the lower side of the frame 60, and the side part 83 of the housing 80 may be coupled thereto.
  • the first upper pad 90U may be located between the horizontal portion 13H and the optical sheet 40, and may be coupled or adhered to the horizontal portion 13H.
  • the first upper pad 90U may be adjacent to the upper side of the optical sheet 40, and may be adjacent to or contact the front surface of the optical sheet 40.
  • the first lower pad 90D may be located between the horizontal portion 13H and the optical sheet 40, and may be coupled or adhered to the horizontal portion 13H.
  • the first lower pad 90D may be adjacent to the lower side of the optical sheet 40, and may be adjacent to or contact the front surface of the optical sheet 40.
  • the second pad 91 may be located between the horizontal portion 13H and the light guide plate 38, and may be located between the lower side of the optical sheet 40 and the side part 83.
  • the second pad 91 may be coupled or adhered to the horizontal portion 13H, and may be adjacent to or contact the front surface of the light guide plate 38.
  • the first upper pad 90U, the first lower pad 90D, and the second pad 91 may be located in a path of light emitted from the light source 34'.
  • the third bending portion 62L may form the left side of the frame 60 and may face the left side of the light guide plate 38.
  • the fourth bending portion 62R may form the right side of the frame 60 and face the right side of the light guide plate 38.
  • the first left pad 90L may be located between the horizontal portion 13H and the optical sheet 40, and may be coupled or adhered to the horizontal portion 13H.
  • the first left pad 90L may be adjacent to the left side of the optical sheet 40, and may be adjacent to or contact the front of the optical sheet 40.
  • the first right pad 90R may be located between the horizontal portion 13H and the optical sheet 40, and may be coupled or adhered to the horizontal portion 13H.
  • the first right pad 90R may be adjacent to the right side of the optical sheet 40, and may be adjacent to or contact the front surface of the optical sheet 40.
  • the first left pad 90L and the first right pad 90R may be located on the path of light emitted from the light source 34'.
  • first pads 90 (90U, 90D, 90L, 90R) and the second pad 91 may be provided with a fluorescent layer.
  • the light source 34' may emit blue light, and a green phosphor (GP, see FIGS. 22 and 23) may be located around the light source 34'.
  • the fluorescent layer may include red phosphor.
  • the red phosphor of the fluorescent layer may be (Sr, Ca)AlSiN3:Eu, or (Sr, Ca, Ba)2SiN8:Eu.
  • the light source 34' may emit blue light, and a red phosphor (RP, see description of FIGS. 22 and 23) may be located around the light source 34'.
  • the fluorescent layer may include green phosphor.
  • the green phosphor of the fluorescent layer may be SrGa2S4:Eu or ⁇ -SiAlon.
  • light that is not sufficiently converted into white light may pass through the first pad 90 and the second pad 91 and be converted into white light.
  • the first optical pattern 371 may be located between the light guide plate 38 and the reflective sheet 37, and may be adjacent to the lower side of the light guide plate 38.
  • the first optical pattern 371 may be formed on the front surface of the reflective sheet 37.
  • the first optical pattern 371 may be formed on the rear side of the light guide plate 38.
  • the first optical pattern 371 may be formed on the front surface of the reflective sheet 37 and the rear surface of the light guide plate 38.
  • This first optical pattern 371 may be a set of identical or similar shapes arranged repeatedly. Alternatively, the first optical pattern 371 may be a single band that defines the entire area of the first optical pattern 371. The color of the first optical pattern 371 may be a complementary color to the color of light emitted from the light source 34' and incident on the light guide plate 38.
  • the light source 34' may emit blue light.
  • the yellow phosphor may be located around the light source 34'.
  • the first optical pattern 371 may include yellow pigment.
  • the first optical pattern 371 may include yellow phosphor.
  • the yellow phosphor of the first optical pattern 371 may be YAG (Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG (Al5Lu3O12), or Silicate.
  • the light source 34' may emit blue light, and a green phosphor (GP, see FIGS. 22 and 23) may be located around the light source 34'.
  • the first optical pattern 371 may include red pigment.
  • the first optical pattern 371 may include red phosphor or yellow phosphor.
  • the red phosphor of the first optical pattern 371 may be (Sr, Ca)AlSiN3:Eu, or (Sr, Ca, Ba)2SiN8:Eu
  • the yellow phosphor of the first optical pattern 371 may be (Sr, Ca, Ba)2SiN8:Eu.
  • the phosphor may be YAG (Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG (Al5Lu3O12), or Silicate.
  • the light source 34' may emit blue light, and a red phosphor (RP, see description of FIGS. 22 and 23) may be located around the light source 34'.
  • the first optical pattern 371 may include green pigment.
  • the first optical pattern 371 may include green phosphor.
  • the green phosphor of the first optical pattern 371 may be SrGa2S4:Eu or ⁇ -SiAlon.
  • the first optical pattern 371 can compensate for the lack of light conversion, and as a result, light sufficiently converted to white light can be provided to the outer portion of the display panel 10. there is.
  • the first optical pattern 371 may extend along the lower side 37D of the reflective sheet 37.
  • the first optical pattern 371 may overlap the first lower pad 90D and the second pad 91.
  • the lower end of the first optical pattern 371 may be located parallel to the lower end of the second pad 91 or may be located lower than this, and the upper end of the first optical pattern 371 may be located below the first lower pad ( It may be located parallel to the top of 90D) or located further above it.
  • the width D1 of the first optical pattern 371 may be equal to or greater than the sum of the widths of the second pad 91 and the width of the first lower pad 90D.
  • the lack of light conversion by the first optical pattern 371 can be sufficiently compensated near the edge of the light guide plate 38.
  • the second optical patterns 372, 373, and 374 may be located between the light guide plate 38 and the reflective sheet 37, and may be located on the top, left, and/or right sides of the light guide plate 38. It can be adjacent to .
  • the second optical patterns 372, 373, and 374 may be formed on the front surface of the reflective sheet 37.
  • the second optical patterns 372, 373, and 374 may be formed on the rear side of the light guide plate 38.
  • the second optical patterns 372, 373, and 374 may be formed on the front side of the reflective sheet 37 and the back side of the light guide plate 38.
  • These second optical patterns 372, 373, and 374 may be a set of identical or similar shapes repeatedly arranged. Alternatively, the second optical patterns 372, 373, and 374 may be a single band that defines the entire area of the second optical patterns 372, 373, and 374. The color of the second optical patterns 372, 373, and 374 may be complementary to the color of the light emitted from the light source 34' and incident on the light guide plate 38.
  • the light source 34' may emit blue light.
  • the yellow phosphor may be located around the light source 34'.
  • the second optical patterns 372, 373, and 374 may include yellow pigment.
  • the second optical patterns 372, 373, and 374 may include yellow phosphor.
  • the yellow phosphor of the second optical patterns 372, 373, and 374 may be YAG (Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG (Al5Lu3O12), or Silicate.
  • the light source 34' may emit blue light, and a green phosphor (GP, see FIGS. 22 and 23) may be located around the light source 34'.
  • the second optical patterns 372, 373, and 374 may include red pigment.
  • the second optical patterns 372, 373, and 374 may include red phosphor or yellow phosphor.
  • the red phosphor of the second optical pattern (372, 373, 374) may be (Sr, Ca) AlSiN3:Eu, or (Sr, Ca, Ba)2SiN8:Eu
  • the red phosphor of the second optical pattern (372, 373, 374) may be (Sr, Ca) AlSiN3:Eu, , 373, 374)
  • the yellow phosphor may be YAG (Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG (Al5Lu3O12), or Silicate.
  • the light source 34' may emit blue light, and a red phosphor (RP, see description of FIGS. 22 and 23) may be located around the light source 34'.
  • the second optical patterns 372, 373, and 374 may include green pigment.
  • the second optical patterns 372, 373, and 374 may include green phosphor.
  • the green phosphor of the second optical patterns 372, 373, and 374 may be SrGa2S4:Eu or ⁇ -SiAlon.
  • the second optical patterns 372, 373, and 374 can compensate for the lack of light conversion, and as a result, light sufficiently converted to white light is also present on the outside of the display panel 10. This can be provided.
  • the 2-1 optical pattern 372 may be adjacent to the upper side (37U) of the reflective sheet 37 and may extend along the upper side (37U).
  • the 2-2 optical pattern 373 may be adjacent to the left side 37L of the reflective sheet 37 and may extend along the left side 37L.
  • the 2-3rd optical pattern 374 may be adjacent to the right side 37R of the reflective sheet 37 and may extend along the right side 37R.
  • the width D2 of the second optical patterns 372, 373, and 374 may be smaller than the width D1 of the first optical pattern 371.
  • the first optical pattern 371 is located on one side of the light guide plate 38 or the light source 34' of the reflective sheet 37 where light is incident, but the second optical patterns 372, 373, and 374 are located on the light guide plate (371). 38)
  • the lack of light conversion by the first optical pattern 371 and the second optical pattern 372, 373, and 374 can be sufficiently compensated near the edge of the light guide plate 38. Additionally, reduction in luminance due to the optical patterns 371, 372, 373, and 374 can be minimized.
  • optical patterns 371, 372, 373, and 374 may include dots.
  • the dots may have the same size, and the spacing between the dots may be constant.
  • the width D2 of the area where the dots of the second optical patterns 372, 373, and 374 are arranged may be smaller than the width D1 of the area where the dots of the first optical pattern 371 are arranged.
  • optical patterns 371, 372, 373, and 374 may include dots.
  • the dots may have the same size.
  • the gap between the dots may increase as the distance from the edge of the reflective sheet 37 increases. In other words, the density of the dots may decrease as the distance from the edge of the reflective sheet 37 increases.
  • the width D2 of the area where the dots of the second optical patterns 372, 373, and 374 are arranged may be smaller than the width D1 of the area where the dots of the first optical pattern 371 are arranged.
  • optical patterns 371, 372, 373, and 374 may include dots. The size of the dots may become smaller as the distance from the edge of the reflective sheet 37 increases.
  • the width D2 of the area where the dots of the second optical patterns 372, 373, and 374 are arranged may be smaller than the width D1 of the area where the dots of the first optical pattern 371 are arranged.
  • optical patterns 371, 372, 373, and 374 may include lines. The length of the lines may become smaller as the distance from the edge of the reflective sheet 37 increases.
  • the width D2 of the area where the lines of the second optical patterns 372, 373, and 374 are arranged may be smaller than the width D1 of the area where the lines of the first optical pattern 371 are arranged.
  • the optical patterns 371, 372, 373, and 374 may be located between the light guide plate 38 and the reflective sheet 37.
  • optical patterns 371, 372, 373, and 374 may be formed on the front surface of the reflective sheet 37.
  • the optical patterns 371, 372, 373, and 374 may be formed on the back of the light guide plate 38.
  • the optical patterns 371, 372, 373, and 374 may be formed on the front side of the reflective sheet 37 and the back side of the light guide plate 38.
  • optical patterns 371, 372, 373, and 374 may be a set of identical or similar shapes repeatedly arranged.
  • the optical patterns 371, 372, 373, and 374 may be bands that define the entire area of the optical patterns 371, 372, 373, and 374.
  • the color of the optical patterns 371, 372, 373, and 374 may be complementary to the color of the light emitted from the light source 34' and incident on the light guide plate 38.
  • the light source 34' may emit blue light.
  • the yellow phosphor may be located around the light source 34'.
  • the optical patterns 371, 372, 373, and 374 may include yellow pigment.
  • the optical patterns 371, 372, 373, and 374 may include yellow phosphor.
  • the yellow phosphor of the optical patterns 371, 372, 373, and 374 may be YAG (Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG (Al5Lu3O12), or Silicate.
  • the light source 34' may emit blue light, and a green phosphor (GP, see FIGS. 22 and 23) may be located around the light source 34'.
  • the optical patterns 371, 372, 373, and 374 may include red pigment.
  • the optical patterns 371, 372, 373, and 374 may include red phosphor or yellow phosphor.
  • the red phosphor of the optical patterns 371, 372, 373, and 374 may be (Sr, Ca)AlSiN3:Eu, or (Sr, Ca, Ba)2SiN8:Eu, and the optical patterns 371, 372 , 373, 374), the yellow phosphor may be YAG (Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG (Al5Lu3O12), or Silicate.
  • the light source 34' may emit blue light, and a red phosphor (RP, see description of FIGS. 22 and 23) may be located around the light source 34'.
  • the optical patterns 371, 372, 373, and 374 may include green pigment.
  • the optical patterns 371, 372, 373, and 374 may include green phosphor.
  • the green phosphor of the optical patterns 371, 372, 373, and 374 may be SrGa2S4:Eu or ⁇ -SiAlon.
  • the optical patterns 371, 372, 373, and 374 can sufficiently compensate for light conversion, and as a result, light sufficiently converted to white light is also present in the outer portion of the display panel 10. This can be provided.
  • the first optical pattern 371 may extend along the lower side 37D of the reflective sheet 37.
  • the first optical pattern 371 may include dots. The spacing between the dots may become narrower as it approaches the lower side 37D. For example, the dots may have the same size.
  • the first area 371A of the first optical pattern 371 may be an area of the first optical pattern 371 close to the lower side 37D, and the second area 371B of the first optical pattern 371 may be an area of the lower side 371. It may be an area of the first optical pattern 371 spaced apart from (37D).
  • Dots in the first area 371A may be arranged in a matrix form. For example, some of the dots in the first area 371A may be located on a first virtual straight line extending along the lower side 37D, and the remainder may be located on a second virtual straight line parallel to the first straight line. can be located
  • the gap g1a between the dots of the first area 371A in the first direction parallel to the lower side 37D is the gap between the dots of the first area 371A in the second direction perpendicular to the first direction. It may be the same or similar to (g1b).
  • Dots in the second area 371B may be arranged in a matrix form.
  • dots in the second area 317B may be arranged in a zigzag pattern in the second direction.
  • the gap g1e between the dots of the second area 371B may be larger than the gap g1a between the dots of the first area 371A.
  • the gap g1d between the dots of the second area 371B may be equal to or similar to the gap g1e.
  • the gap g1c between the first area 371A and the second area 371B may be equal to or greater than the gap g1b.
  • the width of the second area 371B may be greater than the width of the first area 371A.
  • the third area 371C may include dots arranged along at least one row.
  • the spacing between dots in the third area 371C may be greater than the spacing g1e between dots in the second area 371B.
  • the gap between the third area 371C and the second area 371B may be larger than the gap between dots in the second area 371B.
  • the 2-1 optical pattern 372 may extend along the upper side 37U of the reflective sheet 37.
  • the 2-1 optical pattern 372 may include dots. The spacing between the dots may become narrower as it approaches the upper side 37U. For example, the dots may have the same size.
  • the first area 372A of the 2-1 optical pattern 372 may be an area of the 2-1 optical pattern 372 close to the upper side 37U, and the second area 372A of the 2-1 optical pattern 372 may be a region of the 2-1 optical pattern 372.
  • the area 372B may be an area of the 2-1 optical pattern 372 spaced apart from the upper side 37U.
  • Dots in the first area 372A may be arranged in a matrix form. For example, some of the dots in the first area 372A may be located on a first virtual straight line extending along the upper side 37U, and the remainder may be located on a second virtual straight line parallel to the first straight line. can be located
  • the gap g2a between the dots of the first area 372A in the first direction parallel to the upper side 37U is the gap between the dots of the first area 372A in the second direction perpendicular to the first direction. It may be the same or similar to (g2b).
  • Dots in the second area 372B may be arranged in a matrix form.
  • dots in the second area 372B may be arranged in a zigzag pattern in the second direction.
  • the gap g2e between the dots of the second area 372B may be larger than the gap g2a between the dots of the first area 372A.
  • the gap g2d between the dots of the second area 372B may be equal to or similar to the gap g2e.
  • the gap g2c between the first area 372A and the second area 372B may be equal to or greater than the gap g2b.
  • the width of the second area 372B may be greater than the width of the first area 372A.
  • the third area 372C may include dots arranged along at least one row.
  • the gap between dots in the third area 372C may be greater than the gap g2e between dots in the second area 372B.
  • the gap between the third area 372C and the second area 372B may be larger than the gap between dots in the second area 372B.
  • the 2-2 optical pattern 373 may extend along the left side 37L of the reflective sheet 37.
  • the 2-2 optical pattern 373 may include dots. The spacing between the dots may become narrower as it approaches the left side 37L. For example, the dots may have the same size.
  • the first area 373A of the 2-2 optical pattern 373 may be an area of the 2-2 optical pattern 373 close to the left side 37L
  • the second area 373A of the 2-2 optical pattern 373 may be an area of the 2-2 optical pattern 373 close to the left side 37L.
  • the area 373B may be an area of the 2-2 optical pattern 373 spaced apart from the left side 37L.
  • Dots in the first area 373A may be arranged in a matrix form. For example, some of the dots in the first area 373A may be located on a first virtual straight line extending along the left side 37L, and the remainder may be located on a second virtual straight line parallel to the first straight line. can be located
  • the gap g3a between the dots of the first area 373A in the first direction parallel to the left side 37L is the gap between the dots of the first area 373A in the second direction perpendicular to the first direction. It may be the same or similar to (g3b).
  • Dots in the second area 373B may be arranged in a matrix form.
  • dots in the second area 373B may be arranged in a zigzag pattern in the second direction.
  • the gap g3e between the dots of the second area 373B may be larger than the gap g3a between the dots of the first area 373A.
  • the gap g3d between the dots of the second area 373B may be equal to or similar to the gap g3e.
  • the gap g3c between the first area 373A and the second area 373B may be equal to or greater than the gap g3b.
  • the width of the second area 373B may be greater than the width of the first area 373A.
  • the 2-3rd optical pattern 374 may extend along the right side 37R of the reflective sheet 37.
  • the 2-3rd optical pattern 374 may include dots.
  • the gap between the dots may become narrower as it approaches the right side 37R.
  • the dots may have the same size.
  • the first area 374A of the 2-3 optical pattern 374 may be an area of the 2-3 optical pattern 374 close to the right side 37R
  • the second area 374A of the 2-3 optical pattern 374 may be an area of the 2-3 optical pattern 374 close to the right side 37R.
  • the area 374B may be an area of the 2-3 optical pattern 374 spaced apart from the right side 37R.
  • Dots in the first area 374A may be arranged in a matrix form. For example, some of the dots in the first area 374A may be located on a first virtual straight line extending along the right side 37R, and the remainder may be located on a second virtual straight line parallel to the first straight line. can be located
  • the gap g4a between the dots of the first area 374A in the first direction parallel to the right side 37R is the gap between the dots of the first area 374A in the second direction perpendicular to the first direction. It may be the same or similar to (g4b).
  • Dots in the second area 374B may be arranged in a matrix form.
  • dots in the second area 374B may be arranged in a zigzag pattern in the second direction.
  • the gap g4e between the dots of the second area 374B may be larger than the gap g4a between the dots of the first area 374A.
  • the gap g4d between the dots of the second area 374B may be equal to or similar to the gap g4e.
  • the gap g4c between the first area 374A and the second area 374B may be equal to or greater than the gap g4b.
  • the width of the second area 374B may be greater than the width of the first area 374A.
  • the density of the second optical patterns 372, 373, and 374 may be less than the density of the first optical pattern 371.
  • the first optical pattern 371 is located on one side of the light guide plate 38 or the light source 34' of the reflective sheet 37 where light is incident, but the second optical patterns 372, 373, and 374 are located on the light guide plate (371).
  • the density of the 2-1 optical pattern 372 may be greater than the density of the 2-2 optical pattern 373
  • the density of the 2-3 optical pattern 374 may be greater than the density of the 2-2 optical pattern 374. It may be equal to the density of (373).
  • the width D12 of the 2-3 optical pattern 374 and the width D14 of the 2-2 optical pattern 373 may be the same, and the width D13 of the 2-1 optical pattern 372 may be the same. ) may be smaller than the widths D12 and D14, and the width D11 of the first optical pattern 371 may be smaller than the width D13.
  • the lack of light conversion by the first optical pattern 371 and the second optical pattern 372, 373, and 374 can be sufficiently compensated near the edge of the light guide plate 38. Additionally, reduction in luminance due to the optical patterns 371, 372, 373, and 374 can be minimized.
  • the first side reflector 382 may be coupled or adhered to the upper side 38U of the light guide plate 38.
  • the upper side 38U is an example of the other side opposite to one side of the light guide plate 38 (for example, see the lower side 38D) on which light from the light source is incident.
  • the first side reflector 382 may include a first adhesive part 382a and a first reflection part 382b.
  • the first adhesive portion 382a may extend along the upper side 38U and may be adhered to the upper side 38U.
  • the first adhesive portion 382a may include a colorant such as dye or pigment.
  • the color given or emitted by the first adhesive portion 382a may be a complementary color to the color of light emitted from the light source 34' and incident on the light guide plate 38.
  • the first adhesive part 382a may be provided separately from the first reflection part 382b, or may be formed as one body with the first reflection part 382b.
  • the first adhesive portion 382a may be referred to as a double-sided tape 382a.
  • the light source that provides light to the light guide plate 38 may emit blue light.
  • yellow phosphor may be located around the light source.
  • the dye of the first adhesive portion 382a may be a yellow dye or a yellow pigment.
  • the first adhesive portion 382a may include yellow phosphor.
  • the yellow phosphor of the first adhesive portion 382a may be YAG (Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG (Al5Lu3O12), or Silicate.
  • a light source that provides light to the light guide plate 38 may emit blue light, and a green phosphor (GP, see FIGS. 22 and 23) may be located around the light source.
  • the dye of the first adhesive portion 382a may be a red dye or a red pigment.
  • the first adhesive portion 382a may include red phosphor or yellow phosphor.
  • the red phosphor of the first adhesive portion 382a may be (Sr, Ca)AlSiN3:Eu, or (Sr, Ca, Ba)2SiN8:Eu, and the yellow phosphor of the first adhesive portion 382a may be It may be YAG (Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG (Al5Lu3O12), or Silicate.
  • a light source that provides light to the light guide plate 38 may emit blue-based light, and a red phosphor (RP, see description of FIGS. 22 and 23) may be located around the light source.
  • the dye of the first adhesive portion 382a may be green dye or green pigment.
  • the first adhesive portion 382a may include green phosphor.
  • the green phosphor of the first adhesive portion 382a may be SrGa2S4:Eu or ⁇ -SiAlon.
  • the first reflection portion 382b may extend along the first adhesive portion 382a and may be opposite to the upper side 38U of the first adhesive portion 382a.
  • the first reflection part 382b may be adhered to the first adhesive part 382a.
  • the first reflector 382b may include a reflective material. Some of the light incident on the light guide plate 38 may pass through the first adhesive part 382a and be reflected by the first reflection part 382b.
  • the first reflection portion 382b of the first side reflector 382 can minimize light leakage through the upper side 38U of the light guide plate 38 and increase light efficiency. Additionally, the light leaking through the upper side 38U of the light guide plate 38 can leak out while being sufficiently converted into white light by the first adhesive portion 382a of the first side reflector 382.
  • the first optical pattern 371 may be adjacent to the lower side 38D of the light guide plate 38 and may be located between the light guide plate 38 and the reflective sheet 37.
  • the first optical pattern 371 may be a set of identical or similar shapes arranged repeatedly, or may be a single band defining the entire area of the first optical pattern 371.
  • the first optical pattern 371 may be a set of dimples formed on the bottom surface of the light guide plate 38 facing the reflective sheet 37. Meanwhile, the first optical pattern 371 may be omitted.
  • the 2-2 optical pattern 373 may be adjacent to the left side 38L of the light guide plate 38, and the 2-3 optical pattern 374 may be adjacent to the left side 38L of the light guide plate 38. It may be adjacent to the right side 38R, and the 2-2 optical pattern 373 and the 2-3 optical pattern 374 may be located between the light guide plate 38 and the reflective sheet 37.
  • the 2-2 optical pattern 373 and the 2-3 optical pattern 374 may be a set of repetitively arranged identical or similar shapes, or may be a band defining each area.
  • the 2-2 optical pattern 373 and the 2-3 optical pattern 374 may be a set of dimples formed on the bottom surface of the light guide plate 38 facing the reflective sheet 37. Meanwhile, the first optical pattern 371 may be omitted.
  • the 2-1 optical pattern 372 may be adjacent to the upper side 38U of the light guide plate 38 and may be located between the light guide plate 38 and the reflective sheet 37.
  • the 2-1 optical pattern 372 may be a set of identical or similar shapes arranged repeatedly, or may be a single band defining the entire area of the 2-1 optical pattern 372.
  • the 2-1 optical pattern 372 may be a set of dimples formed on the bottom surface of the light guide plate 38 facing the reflective sheet 37. Meanwhile, at least one of the first optical pattern 371, the 2-2 optical pattern 373, or the 2-3 optical pattern 374 may be omitted.
  • light leaking through at least a portion of the edge of the light guide plate 38 can leak out while being sufficiently converted into white light by the optical patterns 371, 372, 373, and 374.
  • the second side reflector 383 may be coupled or adhered to the left side 38L of the light guide plate 38.
  • the second side reflector 383 may include a second adhesive part 383a and a second reflection part 383b.
  • the second adhesive portion 383a may extend along the left side 38L and may be adhered to the left side 38L.
  • the second adhesive portion 383a may include a colorant such as dye or pigment.
  • the color given or emitted by the second adhesive portion 383a may be a complementary color to the color of light emitted from the light source 34' and incident on the light guide plate 38.
  • the second adhesive portion 383a may be provided separately from the second reflection portion 383b or may be formed as one body with the second reflection portion 383b.
  • the second adhesive portion 383a may be referred to as a double-sided tape 383a.
  • the light source that provides light to the light guide plate 38 may emit blue light.
  • yellow phosphor may be located around the light source.
  • the dye of the second adhesive portion 383a may be yellow dye or yellow pigment.
  • the second adhesive portion 383a may include yellow phosphor.
  • the yellow phosphor of the second adhesive portion 383a may be YAG (Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG (Al5Lu3O12), or Silicate.
  • a light source that provides light to the light guide plate 38 may emit blue light, and a green phosphor (GP, see FIGS. 22 and 23) may be located around the light source.
  • the dye of the second adhesive portion 383a may be red dye or red pigment.
  • the second adhesive portion 383a may include red phosphor or yellow phosphor.
  • the red phosphor of the second adhesive portion 383a may be (Sr, Ca)AlSiN3:Eu, or (Sr, Ca, Ba)2SiN8:Eu, and the yellow phosphor of the second adhesive portion 383a may be It may be YAG (Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG (Al5Lu3O12), or Silicate.
  • a light source that provides light to the light guide plate 38 may emit blue-based light, and a red phosphor (RP, see description of FIGS. 22 and 23) may be located around the light source.
  • the dye of the second adhesive portion 383a may be green dye or green pigment.
  • the second adhesive portion 383a may include green phosphor.
  • the green phosphor of the second adhesive portion 383a may be SrGa2S4:Eu or ⁇ -SiAlon.
  • the second reflection portion 383b may extend along the second adhesive portion 383a and may be opposite to the left side 38L with respect to the second adhesive portion 383a.
  • the second reflection part 383b may be adhered to the second adhesive part 383a.
  • the second reflector 383b may include a reflective material. Some of the light incident on the light guide plate 38 may pass through the second adhesive part 383a and be reflected by the second reflection part 383b.
  • the second reflection portion 383b of the second side reflector 383 can minimize light leakage through the left side 38L of the light guide plate 38 and increase light efficiency. Additionally, the light leaking through the left side 38L of the light guide plate 38 can leak out while being sufficiently converted into white light by the second adhesive portion 383a of the second side reflector 383.
  • the third side reflector 384 may be coupled or adhered to the right side 38R of the light guide plate 38.
  • the third side reflector 384 may include a third adhesive part 384a and a third reflection part 384b.
  • the third adhesive portion 384a may extend along the right side 38R and may be adhered to the right side 38R.
  • the third adhesive portion 384a may include a colorant such as dye or pigment.
  • the color displayed or emitted by the third adhesive portion 384a may be a complementary color to the color of light emitted from the light source 34' and incident on the light guide plate 38.
  • the third adhesive portion 384a may be provided separately from the third reflector 384b or may be formed as one body with the third reflector 384b.
  • the third adhesive portion 384a may be referred to as a double-sided tape 384a.
  • the light source that provides light to the light guide plate 38 may emit blue light.
  • yellow phosphor may be located around the light source.
  • the dye of the third adhesive portion 384a may be yellow dye or yellow pigment.
  • the third adhesive portion 384a may include yellow phosphor.
  • the yellow phosphor of the third adhesive portion 384a may be YAG (Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG (Al5Lu3O12), or Silicate.
  • a light source that provides light to the light guide plate 38 may emit blue light, and a green phosphor (GP, see FIGS. 22 and 23) may be located around the light source.
  • the dye of the third adhesive portion 384a may be a red dye or a red pigment.
  • the third adhesive portion 384a may include red phosphor or yellow phosphor.
  • the red phosphor of the third adhesive portion 384a may be (Sr, Ca)AlSiN3:Eu, or (Sr, Ca, Ba)2SiN8:Eu, and the yellow phosphor of the third adhesive portion 384a may be It may be YAG (Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG (Al5Lu3O12), or Silicate.
  • a light source that provides light to the light guide plate 38 may emit blue-based light, and a red phosphor (RP, see description of FIGS. 22 and 23) may be located around the light source.
  • the dye of the third adhesive portion 384a may be green dye or green pigment.
  • the third adhesive portion 384a may include green phosphor.
  • the green phosphor of the third adhesive portion 384a may be SrGa2S4:Eu or ⁇ -SiAlon.
  • the third reflection portion 384b may extend along the third adhesive portion 384a and may be opposite to the right side 38R with respect to the third adhesive portion 384a.
  • the third reflection part 384b may be adhered to the third adhesive part 384a.
  • the third reflector 384b may include a reflective material. Some of the light incident on the light guide plate 38 may pass through the third adhesive part 384a and be reflected by the third reflection part 384b.
  • the third reflection portion 384b of the third side reflector 384 can minimize light leakage through the right side 38R of the light guide plate 38 and increase light efficiency. Additionally, the light leaking through the right side 38R of the light guide plate 38 can leak out while being sufficiently converted into white light by the third adhesive portion 384a of the third side reflector 384.
  • the first optical pattern 371 may be adjacent to the lower side 38D of the light guide plate 38 and may be located between the light guide plate 38 and the reflective sheet 37.
  • the first optical pattern 371 may be a set of identical or similar shapes arranged repeatedly, or may be a single band defining the entire area of the first optical pattern 371.
  • the first optical pattern 371 may be a set of dimples formed on the bottom surface of the light guide plate 38 facing the reflective sheet 37. Meanwhile, the first optical pattern 371 may be omitted.
  • the 2-1 optical pattern 372 may be adjacent to the upper side (38U) of the light guide plate 38 and may be located between the light guide plate 38 and the reflective sheet 37. there is.
  • the 2-1 optical pattern 372 may be a set of identical or similar shapes arranged repeatedly, or may be a single band defining the entire area of the 2-1 optical pattern 372.
  • the 2-1 optical pattern 372 may be a set of dimples formed on the bottom surface of the light guide plate 38 facing the reflective sheet 37. Meanwhile, the first optical pattern 371 may be omitted.
  • the 2-2 optical pattern 373 may be adjacent to the left side 38L of the light guide plate 38, and the 2-3 optical pattern 374 (see FIG. 37) may be adjacent to the light guide plate 38. It may be adjacent to the right side (38R) of (38), and the 2-2 optical pattern 373 and the 2-3 optical pattern 374 may be located between the light guide plate 38 and the reflective sheet 37.
  • the 2-2 optical pattern 373 and the 2-3 optical pattern 374 may be a set of identical or similar shapes arranged repeatedly, or may be a band defining each area.
  • the 2-2 optical pattern 373 and the 2-3 optical pattern 374 may be a set of dimples formed on the bottom surface of the light guide plate 38 facing the reflective sheet 37. Meanwhile, at least one of the first optical pattern 371 or the 2-1 optical pattern 372 may be omitted.
  • light leaking through at least a portion of the edge of the light guide plate 38 can leak out while being sufficiently converted into white light by the optical patterns 371, 372, 373, and 374.
  • the first side reflector 382 may be attached to the upper side (38U) of the light guide plate 38, and the second side reflector 383 may be attached to the left side (38L) of the light guide plate 38. and the third side reflector 384 may be attached to the right side 38R of the light guide plate 38.
  • the optical patterns 371, 372, 373, and 374 may be located between the light guide plate 38 and the reflective sheet 37, and may extend along the edge of the light guide plate 38.
  • the side reflectors 382, 383, and 384 can minimize light leakage through the edge of the light guide plate 38.
  • light sufficiently converted to white light can leak out by the side reflectors 382, 383, and 384 and the optical patterns 371, 372, 373, and 374. .
  • the color difference near the edge of the display panel can be improved.
  • the concentration of the pigment of the first side reflector 382 with respect to the first side reflector 382 may be a first concentration.
  • the concentration of the pigment of the second side reflector 383 with respect to the second side reflector 383 may be a second concentration.
  • the concentration of the pigment of the third side reflector 384 with respect to the third side reflector 384 may be a third concentration.
  • the first concentration may be greater than the second concentration and the third concentration.
  • the second concentration and the third concentration may be the same. This means that the first side reflector 382 is located on the upper side (38U) opposite to the lower side (38D) of the light guide plate 38 where the light from the light source is incident, but the second and third side reflectors (383, 384) are located on the left and right sides.
  • the first side reflector 382 of relatively high density is disposed on the upper side (38U) of the light guide plate 38, where a relatively large amount of light is expected to leak, the light leaking from the edge of the light guide plate 38 is reduced. It can be efficiently converted to white light.
  • the first concentration may be the same as the second and third concentrations.
  • a display device includes: a display panel; a light guide plate located behind the display panel; a reflective sheet located behind the light guide plate; a light absorption layer located between the light guide plate and the display panel and absorbing light of a certain range of wavelengths; a light assembly providing light to one side of the light guide plate; Additionally, it may include a side reflector located on the other side of the light guide plate, provided with a reflective material, and having a specific color.
  • the optical assembly may include a light source that emits blue-based light, and the side reflector may have a yellow color.
  • the light absorption layer may include green phosphor and red phosphor.
  • the light absorption layer includes: a first light absorption layer including a green phosphor; And, it may include a second light absorption layer including a red phosphor.
  • the optical assembly includes: a light source emitting blue light; Additionally, it may include a green phosphor located around the light source, and the side reflector may have a red color.
  • the light absorption layer may include a red phosphor.
  • the optical assembly includes: a light source emitting blue light; Additionally, it may include a red phosphor located around the light source, and the side reflector may have a green color.
  • the light absorption layer may include a green phosphor.
  • the side reflector includes: an adhesive portion attached to the other side of the light guide plate; And, it may include a reflective part that is opposite to the other side of the light guide plate with respect to the adhesive part and is adhered to the adhesive part.
  • the adhesive part may have the specific color, and the reflective part may include the reflective material. It can be provided.
  • the side of the light guide plate includes: a first side onto which light from the light assembly is incident; a second side opposite the first side; a third side connecting one end of the first side and one end of the second side; Additionally, it may include a fourth side opposite to the third side, and the side reflector may be located on at least one of the second side, the third side, or the fourth side.
  • the side reflector includes: a first side reflector located on the second side and extending along the second side; a second side reflector located on the third side and extending along the third side; And, it may include a third side reflector located on the fourth side and extending along the fourth side, and the concentration of the pigment of the first side reflector is the concentration of the pigment of the second side reflector and the third side reflector. 3 It may be darker than the color density of the side reflector.
  • the display device may further include: an optical pattern located between the light guide plate and the reflective sheet, wherein the optical pattern is located on one of the first side, the second side, the third side, or the fourth side. It can be adjacent to at least one.
  • the optical pattern may have the same color as the side reflector or may include a phosphor.
  • the density of the optical pattern may increase closer to the edge of the light guide plate.
  • the optical pattern includes: a first optical pattern adjacent to the first side and extending along the first side; A 2-1 optical pattern adjacent to the second side and extending along the second side; a 2-2 optical pattern adjacent to the third side and extending along the third side; And, it may include a 2-3 optical pattern adjacent to the fourth side and extending along the fourth side, wherein the density of the first optical pattern is greater than the density of the 2-1 optical pattern.
  • the density of the 2-1 optical pattern may be greater than the density of the 2-2 optical pattern and the density of the 2-3 optical pattern.
  • a display device includes: a display panel; an optical assembly providing light to the display panel; Additionally, it may be located on an optical path provided from the optical assembly to the display panel and include a light absorbing layer including a phosphor, wherein the optical assembly may include: a light source providing blue light; an encapsulant covering the surroundings of the light source; Also, it may include a phosphor located inside the encapsulant, and among the phosphor of the light absorbing layer and the phosphor of the light assembly, one may be a red phosphor and the other may be a green phosphor.
  • the color of the side reflector may be a complementary color to the color of light emitted from the optical assembly.
  • the light absorption layer may include red phosphor or green phosphor.
  • the light absorption layer includes: a first light absorption layer including a red phosphor or a green phosphor; Additionally, it may include a second light absorption layer including the same phosphor as the first light absorption layer.
  • the first light absorption layer may be located between the optical assembly and the display panel, and the second light absorption layer may be located between the first light absorption layer and the display panel.
  • the first light absorption layer may be thicker than the second light absorption layer, and the second light absorption layer may be adhered to the first light absorption layer.
  • the display device includes: a light guide plate facing the display panel with respect to the light absorption layer; a guide panel extending along a circumference of the light guide plate; a guide panel including a vertical portion covering a circumference of the light guide plate and a horizontal portion extending from the vertical portion between the display panel and the light absorption layer; And, it may further include a first pad located between the horizontal part and the light absorbing layer, coupled to the horizontal part, and adjacent to or in contact with the front surface of the light absorbing layer, wherein the light source transmits light to one side of the light guide plate.
  • the first pad may include: a fluorescent layer having a phosphor.
  • the phosphor of the optical assembly may be a green phosphor, and the phosphor of the fluorescent layer may be a red phosphor.
  • the phosphor of the optical assembly may be a red phosphor, and the phosphor of the fluorescent layer may be a green phosphor.
  • the light absorption layer may be offset from the light guide plate in a direction from the one side of the light guide plate toward the other side opposite to the one side, and the display device may be: adjacent to the one side of the light guide plate, with the horizontal portion
  • the method may further include a second pad positioned between the light guide plates, coupled to the horizontal portion, and adjacent to or in contact with a front surface of the light guide plate, wherein the second pad may include: a phosphor layer having a phosphor; The phosphor of the fluorescent layer of the second pad may be the same as the phosphor of the fluorescent layer of the first pad.
  • the display device includes: a light guide plate having a front surface to which the light absorbing layer is coupled and one side facing the light source; An optical sheet coupled to the front of the light absorption layer; a reflective sheet coupled to the back of the light guide plate; In addition, it may further include a first optical pattern adjacent to the one side of the light guide plate and positioned between the light guide plate and the reflective sheet, and the first optical pattern may include a phosphor.
  • the first optical pattern may be formed on at least one of the light guide plate or the reflective sheet.
  • the phosphor of the optical assembly may be a green phosphor, and the phosphor of the first optical pattern may be a red phosphor.
  • the phosphor of the optical assembly may be a red phosphor, and the phosphor of the first optical pattern may be a green phosphor.
  • the display device may further include a second optical pattern adjacent to the other side of the light guide plate and positioned between the light guide plate and the reflective sheet, wherein the second optical pattern may include a phosphor, and the second optical pattern may include a phosphor.
  • the phosphor of the 2 optical pattern may be the same as the phosphor of the first optical pattern.
  • the width of the second optical pattern may be smaller than the width of the first optical pattern.
  • configuration A described in a particular embodiment and/or drawing may be combined with configuration B described in other embodiments and/or drawings.
  • configuration A described in a particular embodiment and/or drawing may be combined with configuration B described in other embodiments and/or drawings.

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Abstract

디스플레이 디바이스가 개시된다. 본 개시의 디스플레이 디바이스는: 디스플레이 패널; 상기 디스플레이 패널의 후방에 위치하는 도광판; 상기 도광판의 후방에 위치하는 반사시트; 상기 도광판과 상기 디스플레이 패널 사이에 위치하고, 일정 범위 파장의 빛을 흡수하는 흡광층; 상기 도광판의 일변에 빛을 제공하는 광 어셈블리; 그리고, 상기 도광판의 타변에 위치하고, 반사물질을 구비하며, 특정 색을 띠는 사이드 리플렉터를 포함할 수 있다.

Description

디스플레이 디바이스
본 개시는 디스플레이 디바이스(display device)에 관한 것이다.
정보화 사회가 발전함에 따라 디스플레이 디바이스에 대한 요구도 다양한 형태로 증가하고 있으며, 이에 부응하여 근래에는 LCD(Liquid Crystal Display Device), PDP(Plasma Display Panel), ELD(Electro luminescent Display), VFD(Vacuum Fluorescent Display), OLED(Organic Light Emitting Diode) 등 다양한 디스플레이 디바이스가 연구되어 사용되고 있다.
이 중에서, LCD 패널은 액정층을 사이에 두고 서로 대향하는 TFT 기판과 컬러 기판을 구비하며, 백라이트 유닛으로부터 제공되는 빛을 이용해 화상을 표시할 수 있다.
최근, 디스플레이 디바이스의 화질에 대한 관심이 증가하면서, 자연색(true color)에 가까운 색 표현력 또는 색 재현력이 중요한 관심을 받고 있고, 자연색을 구현하기 위한 화질 개선에 많은 연구가 이루어지고 있다.
본 개시는 전술한 문제 및 다른 문제를 해결하는 것을 목적으로 한다.
또 다른 목적은 화질을 개선할 수 있는 디스플레이 디바이스를 제공하는 것일 수 있다.
또 다른 목적은 색 재현율을 향상시킬 수 있는 디스플레이 디바이스를 제공하는 것일 수 있다.
또 다른 목적은 디스플레이 패널의 테두리 부근에서 색의 차이가 발생하는 것을 최소화할 수 있는 디스플레이 디바이스를 제공하는 것일 수 있다.
또 다른 목적은 필요한 형광체의 양을 줄여 비용을 절감할 수 있는 디스플레이 디바이스를 제공하는 것일 수 있다.
상기 또는 다른 목적을 달성하기 위한 본 개시의 일 측면에 따르면, 디스플레이 디바이스는: 디스플레이 패널; 상기 디스플레이 패널의 후방에 위치하는 도광판; 상기 도광판의 후방에 위치하는 반사시트; 상기 도광판과 상기 디스플레이 패널 사이에 위치하고, 일정 범위 파장의 빛을 흡수하는 흡광층; 상기 도광판의 일변에 빛을 제공하는 광 어셈블리; 그리고, 상기 도광판의 타변에 위치하고, 반사물질을 구비하며, 특정 색을 띠는 사이드 리플렉터를 포함할 수 있다.
본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 디스플레이 디바이스는: 디스플레이 패널; 상기 디스플레이 패널에 빛을 제공하는 광 어셈블리; 그리고, 상기 광 어셈블리에서 상기 디스플레이 패널로 제공되는 광 경로 상에 위치하고, 형광체를 구비하는 흡광층을 포함할 수 있고, 상기 광 어셈블리는: 청색 계열의 빛을 제공하는 광원; 상기 광원의 주위를 덮는 봉지재; 그리고, 상기 봉지재 내부에 위치하는 형광체를 포함할 수 있고, 상기 흡광층의 상기 형광체와 상기 광 어셈블리의 상기 형광체 중에, 어느 하나는 적색 형광체일 수 있고, 다른 하나는 녹색 형광체일 수 있다.
본 개시에 따른 디스플레이 디바이스의 효과에 대하여 설명하면 다음과 같다.
본 개시의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 화질을 개선할 수 있는 디스플레이 디바이스를 제공할 수 있다.
본 개시의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 색 재현율을 향상시킬 수 있는 디스플레이 디바이스를 제공할 수 있다.
본 개시의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 디스플레이 패널의 테두리 부근에서 색의 차이가 발생하는 것을 최소화할 수 있는 디스플레이 디바이스를 제공할 수 있다.
본 개시의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 필요한 형광체의 양을 줄여 비용을 절감할 수 있는 디스플레이 디바이스를 제공할 수 있다.
본 개시의 적용 가능성의 추가적인 범위는 이하의 상세한 설명으로부터 명백해질 것이다. 그러나 본 개시의 사상 및 범위 내에서 다양한 변경 및 수정은 당업자에게 명확하게 이해될 수 있으므로, 상세한 설명 및 본 개시의 바람직한 실시 예와 같은 특정 실시 예는 단지 예시로 주어진 것으로 이해되어야 한다.
도 1 내지 41은 본 개시의 실시 예들에 따른 디스플레이 디바이스의 예들을 도시한 도면들이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.
또한, 본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시 예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 개시의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 출원에서, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다
도면에 표시된 상(U), 하(D), 좌(Le), 우(Ri), 전(F), 그리고 후(R)의 방향표시는 설명의 편의를 위한 것일 뿐이며, 이에 의하여 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않는다.
도 1을 참조하면, 디스플레이 디바이스(1)는 디스플레이 패널(10)을 포함할 수 있다. 디스플레이 패널(10)은 화면을 표시할 수 있다.
디스플레이 디바이스(1)는 제1 장변(First Long Side, LS1), 제1 장변(LS1)에 대향하는 제2 장변(Second Long Side, LS2), 제1 장변(LS1) 및 제2 장변(LS2)에 인접하는 제1 단변(First Short Side, SS1), 및 제1 단변(SS1)에 대향하는 제2 단변(Second Short Side, SS2)을 포함할 수 있다. 한편, 설명의 편의를 위해 제1 및 제2 장변(LS1, LS2)의 길이가 제1 및 제2 단변(SS1, SS2)의 길이보다 더 긴 것으로 도시하고 설명하고 있으나, 제1 및 제2 장변(LS1, LS2)의 길이가 제1 및 제2 단변(SS1, SS2)의 길이와 대략 동일한 경우도 가능할 수 있다.
디스플레이 디바이스(1)의 장변(Long Side, LS1, LS2)과 나란한 방향을 좌우방향 또는 제1 방향(DR1)이라고 할 수 있다. 디스플레이 디바이스(1)의 단변(Short Side, SS1, SS2)과 나란한 방향을 상하방향 또는 제2 방향(DR2)이라고 할 수 있다. 디스플레이 디바이스(1)의 장변(LS1, LS2) 및 단변(SS1, SS2)에 수직한 방향을 전후방향 또는 제3 방향(DR3)이라고 할 수 있다.
디스플레이 패널(10)이 화상을 표시하는 방향을 전방(F, z)이라 하고, 이와 반대되는 방향을 후방(R)이라 할 수 있다. 제1 장변(LS1) 쪽을 상측(U, y)이라 할 수 있다. 제2 장변(LS2) 쪽을 하측(D)이라 할 수 있다. 제1 단변(SS1) 쪽을 좌측(Le, x)이라 할 수 있다. 제2 단변(SS2) 쪽을 우측(Ri)이라 할 수 있다.
제1 장변(LS1), 제2 장변(LS2), 제1 단변(SS1), 그리고 제2 단변(SS2)은 디스플레이 디바이스(1)의 엣지(edge)라 칭할 수 있다. 또한, 제1 장변(LS1), 제2 장변(LS2), 제1 단변(SS1), 그리고 제2 단변(SS2)이 서로 만나는 지점을 코너(corner)라 칭할 수 있다.
예를 들면, 제1 단변(SS1)과 제1 장변(LS1)이 만나는 지점을 제1 코너(C1)라 칭할 수 있다. 제1 장변(LS1)과 제2 단변(SS2)이 만나는 지점을 제2 코너(C2)라 칭할 수 있다. 제2 단변(SS2)과 제2 장변(LS2)이 만나는 지점을 제3 코너(C3)라 칭할 수 있다. 제2 장변(LS2)과 제1 단변(SS1)이 만나는 지점을 제4 코너(C4)라 칭할 수 있다.
도 2를 참조하면, 디스플레이 디바이스(1)는 디스플레이 패널(10), 프런트 커버(15), 가이드 패널(13), 백라이트 유닛(20), 프레임(60), 그리고 백커버(70)를 포함할 수 있다.
디스플레이 패널(10)은 디스플레이 디바이스(1)의 전면을 형성할 수 있고, 영상을 표시할 수 있다. 디스플레이 패널(10)은 복수개의 픽셀들이 각 픽셀당 RGB(Red, Green or Blue)를 타이밍에 맞추어 출력함으로써 영상을 표시할 수 있다. 디스플레이 패널(10)은 영상이 표시되는 활성영역(active area)과 영상이 표시되지 않는 비활성 영역(de-active area)으로 구분될 수 있다. 디스플레이 패널(10)은 액정층을 사이에 두고 서로 대향하는 전면 기판(front substrate)과 후면 기판(rear substrate)을 포함할 수 있다. 디스플레이 패널(10)은 LCD 패널이라 칭할 수 있다.
상기 전면 기판은 레드, 그린, 및 블루 서브 픽셀로 이루어진 복수개의 픽셀들을 포함할 수 있다. 상기 전면 기판은 제어신호에 따라 레드, 그린, 또는 블루의 색에 해당하는 빛을 출력할 수 있다.
상기 후면 기판은 스위칭 소자들을 포함할 수 있다. 상기 후면 기판은 화소전극을 스위칭할 수 있다. 예를 들면, 화소전극은 외부에서 입력되는 제어신호에 따라 액정층의 분자배열을 변화시킬 수 있다. 액정층은 액정 분자들을 포함할 수 있다. 액정 분자들의 배열은 화소전극과 공통전극 사이에 발생된 전압 차에 상응하여 변화될 수 있다. 액정층은 백라이트 유닛(20)으로부터 제공되는 빛을 상기 전면 기판으로 전달하거나 이를 차단할 수 있다.
프런트 커버(15)는 디스플레이 패널(10)의 전면과 측면의 적어도 일부의 영역을 덮을 수 있다. 프런트 커버(15)는 디스플레이 패널(10)의 전면에 위치하는 전면 커버와, 측면에 위치하는 측면 커버로 구분될 수 있다. 상기 전면 커버와 상기 측면 커버는 별도로 구비되거나, 일체(one body)로 구비될 수 있다. 상기 전면 커버 또는 상기 측면 커버 중 적어도 하나는 생략될 수 있다. 프런트 커버(15)는 케이스 탑이라 칭할 수 있다.
가이드 패널(13)은 디스플레이 패널(10)의 둘레를 둘러쌀 수 있고, 디스플레이 패널(10)의 측면을 덮을 수 있다. 가이드 패널(13)은 디스플레이 패널(10)과 결합되거나 디스플레이 패널(10)을 지지할 수 있다. 가이드 패널(13)은 패널 가이드 또는 사이드 프레임이라 칭할 수 있다.
백라이트 유닛(20)은 디스플레이 패널(10)의 후방에 위치할 수 있다. 백라이트 유닛(20)은 광원들(light sources)을 포함할 수 있다. 백라이트 유닛(20)은 프레임(60)의 전방에서 프레임(60)에 결합될 수 있다. 백라이트 유닛(20)은 전체 구동 방식이나 로컬 디밍(local dimming), 임펄시브(impulsive) 등과 같은 부분 구동 방식으로 구동될 수 있다. 백라이트 유닛(20)은 광학시트(40, optical sheet)와 광학층(30)을 포함할 수 있다.
광학시트(40)는 광원의 빛을 디스플레이 패널(10)로 고르게 전달할 수 있다. 광학시트(40)는 복수개의 레이어들로 구성될 수 있다. 예를 들면, 광학시트(40)는 프리즘시트나 확산시트 등을 포함할 수 있다. 예를 들면, 광학시트(40)는 이중 휘도 향상 필름(DBEF, Double Brightness Enhance Film)일 수 있다. 한편, 광학시트(40)의 결합부(40d)는 프런트 커버(15), 프레임(60), 또는 백커버(70)에 결합될 수 있다.
프레임(60)은 백라이트 유닛(20)의 후방에 위치할 수 있고, 디스플레이 디바이스(1)의 구성들을 지지할 수 있다. 예를 들면, 백라이트 유닛(20), 복수개의 전자소자들이 위치하는 PCB(Printed Circuit Board) 등의 구성이 프레임(60)에 결합될 수 있다. 프레임(60)은 알루미늄 합금 등의 금속 재질을 포함할 수 있다. 프레임(60)은 메인 프레임 또는 모듈커버라 칭할 수 있다.
백커버(70)는 프레임(60)의 후방을 덮을 수 있다. 백커버(70)는 프레임(60) 및/또는 프런트 커버(15)에 결합될 수 있다. 예를 들면, 백커버(70)는 레진(resin) 재질의 사출물일 수 있다. 다른 예를 들면, 백커버(70)는 금속 재질을 포함할 수 있다.
한편, 케이블(미도시)은 디스플레이 패널(10)과 소스 PCB(Source PCB, 미도시)에 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 소스 PCB는 프레임(60)의 후방에 위치할 수 있다.
도 3 및 4를 참조하면, 백라이트 유닛(20)은 광학층(30)과 광학시트(40)를 포함할 수 있다. 광학층(30)은 기판(32), 적어도 하나의 광원(34), 반사시트(36), 그리고 확산판(39)을 포함할 수 있다.
기판(32)은 프레임(60)의 전면에 결합될 수 있다. 기판(32)은 플레이트 형상을 지니거나, 수직방향에서 서로 이격되는 복수개의 스트랩들로 구성될 수 있다. 기판(32)은 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 유리, 폴리카보네이트(PC), 또는 실리콘 중 적어도 하나로 구성될 수 있다. 기판(32)은 PCB(Printed Circuit Board)일 수 있다.
적어도 하나의 광원(34)은 기판(32) 상에 실장될 수 있다. 복수개의 광원들(34)은 기판(32) 상에서 서로 이격될 수 있다. 어댑터와 광원(34)을 연결하기 위한 전극 패턴은 기판(32)에 형성될 수 있다. 예를 들면, 광원(34)과 어댑터를 연결하기 위한 탄소나노튜브 전극 패턴은 기판(32)에 형성될 수 있다.
예를 들면, 광원(34)은 발광 다이오드(LED, Light Emitting Diode) 칩 또는 적어도 하나의 발광 다이오드 칩을 포함하는 발광 다이오드 패키지일 수 있다. 광원(34)은 적색, 녹색, 청색 등과 같은 컬러 중에서 적어도 한 컬러를 방출하는 유색 LED 이거나 백색 LED로 구성될 수 있다. 유색 LED는 적색 LED, 녹색 LED, 또는 청색 LED 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 광원(34)은 광 어셈블리(34)라 칭할 수 있다.
반사시트(36)는 기판(32)의 전방에 위치할 수 있다. 반사시트(36)는 기판(32)의 광원(34)이 형성된 영역을 제외한 영역 상에 위치할 수 있다. 반사시트(36)는 광원(34)이 위치하는 홀(36a)을 구비할 수 있다.
그리고, 반사시트(36)는 반사물질인 금속 또는 금속 산화물 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들면, 반사시트(36)는 알루미늄(Al), 은(Ag), 금(Au), 또는 이산화 티타늄(TiO2)중 적어도 어느 하나와 같이 높은 반사율을 가지는 금속 및/또는 금속산화물을 포함할 수 있다. 예를 들면, 레진은 광원(34) 및/또는 반사시트(36) 상에 증착 또는 도포될 수 있다. 상기 레진은 광원(34)의 빛을 확산시킬 수 있다. 이에 따라, 반사시트(36)는 광원(34)의 빛 또는 확산판(39)에서 반사된 빛을 전방으로 반사시킬 수 있다.
확산판(39)은 반사시트(36)의 전방에 위치할 수 있다. 확산판(39)은 광원(34)의 빛을 확산시킬 수 있다. 스페이서(36b, spacer)는 반사시트(36)와 확산판(39) 사이에 위치할 수 있고, 확산판(39)의 후면을 지지할 수 있다. 이에 따라, 에어 갭(air gap)은 반사시트(36)와 확산판(39) 사이에 형성될 수 있고, 광원(34)의 빛은 상기 에어 갭에 의해 넓게 퍼질 수 있다. 확산판(39)은 광학 플레이트(39)라 칭할 수 있다.
광학시트(40)는 확산판(39)의 전방에 위치할 수 있다. 광학시트(40)의 후면은 확산판(39)에 밀착될 수 있고, 광학시트(40)의 전면은 디스플레이 패널(110)의 후면에 밀착되거나 인접할 수 있다. 광학시트(40)는 적어도 하나의 시트를 포함할 수 있다.
예를 들면, 광학시트(40)는 서로 다른 기능을 갖는 복수개의 시트들을 포함할 수 있다. 제1 광학시트(40a)는 확산시트일 수 있고, 제2 광학시트(40b)와 제3 광학시트(40c)는 프리즘시트일 수 있다. 상기 확산시트는 확산판(39)에서 나오는 빛이 부분적으로 밀집되는 것을 방지하여 빛의 분포를 보다 균일하게 할 수 있다. 상기 프리즘시트는 확산판(39)에서 나오는 빛을 집광하여 디스플레이 패널(10)에 제공할 수 있다. 한편, 상기 확산시트와 상기 프리즘시트의 개수 및/또는 위치는 변경될 수 있다.
결합부(40d)는 광학시트(40)의 적어도 하나의 엣지에 형성될 수 있다. 결합부(40d)는 제1 광학시트(40a), 제2 광학시트(40b), 또는 제3 광학시트(40c) 중에 적어도 하나에 형성될 수 있다.
도 5 및 6을 참조하면, 백라이트 유닛(20')은 광학층(30')과 광학시트(40)를 포함할 수 있다. 광학층(30')은 프레임(60)과 디스플레이 패널(10) 사이에 위치할 수 있다. 광학층(30')은 프레임(60)에 의해 지지될 수 있다. 광학층(30')은 기판(32'), 적어도 하나의 광원(34'), 반사시트(37), 그리고 도광판(38)을 포함할 수 있다.
도광판(38)은 프레임(60)과 광학시트(40) 사이에 위치할 수 있고, 프레임(60)에 의해 지지될 수 있다. 도광판(38)은 광학 플레이트(38)라 칭할 수 있다.
기판(32')은 도광판(38)의 둘레에 인접할 수 있고, 가이드 패널(13)의 일측에 결합될 수 있다. 예를 들면, 기판(32')은 도광판(38)의 하변에 인접할 수 있다. 기판(32')은 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 유리, 폴리카보네이트(PC), 또는 실리콘 중 적어도 하나로 구성될 수 있다. 기판(32')은 PCB(Printed Circuit Board)일 수 있다.
적어도 하나의 광원(34')은 기판(32') 상에 실장될 수 있다. 복수개의 광원들(34')은 기판(32') 상에서 서로 이격될 수 있다. 어댑터와 광원(34')을 연결하기 위한 전극 패턴은 기판(32')에 형성될 수 있다. 예를 들면, 광원(34')과 어댑터를 연결하기 위한 탄소나노튜브 전극 패턴은 기판(32')에 형성될 수 있다.
예를 들면, 광원(34')은 발광 다이오드(LED, Light Emitting Diode) 칩 또는 적어도 하나의 발광 다이오드 칩을 포함하는 발광 다이오드 패키지일 수 있다. 광원(34')은 적색, 녹색, 청색 등과 같은 컬러 중에서 적어도 한 컬러를 방출하는 유색 LED 이거나 백색 LED로 구성될 수 있다. 유색 LED는 적색 LED, 녹색 LED, 또는 청색 LED 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 광원(34')은 광 어셈블리(34')라 칭할 수 있다.
반사시트(37)는 프레임(60)과 도광판(38) 사이에 위치할 수 있고, 프레임(60)에 의해 지지될 수 있다. 반사시트(37)는 반사물질인 금속 또는 금속 산화물 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들면, 반사시트(37)는 알루미늄(Al), 은(Ag), 금(Au), 또는 이산화 티타늄(TiO2)중 적어도 어느 하나와 같이 높은 반사율을 가지는 금속 및/또는 금속산화물을 포함할 수 있다.
이에 따라, 광원(34')은 도광판(38)의 엣지로 빛을 제공할 수 있다. 도광판(38)에 유입된 빛은 도광판(38)과 반사시트(37)에 의해 전방을 향할 수 있다.
도 7 및 8을 참조하면, 디스플레이 패널(10)은 전면기판(10a), 후면기판(10b), 컬러필터(10c), 그리고 편광필름들(10d, 10e)을 포함할 수 있다. 컬러필터(10c)는 전면기판(10a)과 후면기판(10b) 사이에 위치할 수 있다. 제1 편광필름(10d)은 전면기판(10a)의 전면에 위치할 수 있고, 제2 편광필름(10e)은 후면기판(10b)의 후면에 위치할 수 있다. 전면기판(10a)과 후면기판(10b) 사이에, 액정층, TFT가 추가적으로 부가될 수 있으나, 이에 대한 설명은 생략한다.
광원(34, 34')은 광학시트(40)로 빛을 제공할 수 있다. 광학시트(40)에서 분산 및/또는 집광된 빛은 디스플레이 패널(10)에 제공될 수 있다. 디스플레이 패널(10)은 이러한 빛을 이용하여 화상을 표시할 수 있다.
그리고, 광원(34, 34')에서 제공되는 빛은 디스플레이 패널(10)을 통과하기 전의 빛(L1)과 디스플레이 패널(10)을 통과한 빛(L2)으로 구분될 수 있다. 빛(L1)과 빛(L2)은 서로 다른 스펙트럼을 가질 수 있다.
또한, 도 8은 빛(L1)의 스펙트럼의 일 예일 수 있다. 도 8의 가로 축은 빛의 파장(nm, wavelength)을 나타내고, 도 8의 세로 축은 빛의 세기(W, radiant flux)를 나타낸다. 도 8의 B는 청색 계열의 빛의 세기 또는 분포일 수 있다.
이때, 광원(34, 34')은 LED일 수 있다. 광원(34, 34')은 청색 LED일 수 있다. 광원(34, 34')은 도 8에 나타낸 파장 및/또는 세기의 빛(L1)을 제공할 수 있다. 예를 들면, 광원(34, 34')은 430 내지 465nm 파장의 청색 계열의 빛을 제공할 수 있다. 한편, 디스플레이 패널(10)에 순도 높은 백색광이 제공되면, 디스플레이 패널(10)에서 높은 순도의 색(즉, 높은 색 표현력)과 좋은 화질을 구현할 수 있다.
도 9 내지 12를 참조하면, 흡광층(50)은 광원(34, 34')에서 제공되어 디스플레이 패널(10)을 향하는 빛의 경로 상에 위치할 수 있다. 예를 들면, 흡광층(50)은 QD 필름(Quantum Dot Enhancement Film) 및/또는 NOM 필름(Nano Organic Material Film)을 포함할 수 있다.
도 9를 참조하면, 흡광층(50)은 광원(34)과 마주할 수 있다. 흡광층(50)은 광학시트(40)의 후면에 위치할 수 있다. 흡광층(50)은 광학시트(40)의 후면에 형성, 점착, 또는 증착될 수 있다.
도 10을 참조하면, 흡광층(50)은 광학시트(40)에 대하여 광원(34)에 대향할 수 있다. 흡광층(50)은 광학시트(40)의 전면에 위치할 수 있다. 흡광층(50)은 광학시트(40)의 전면에 형성, 점착, 또는 증착될 수 있다.
도 11을 참조하면, 흡광층(50)은 도광판(38)의 전면과 마주할 수 있다. 흡광층(50)은 광학시트(40)의 후면에 위치할 수 있다. 흡광층(50)은 광학시트(40)의 후면에 형성, 점착, 또는 증착될 수 있다.
도 12를 참조하면, 흡광층(50)은 광학시트(40)에 대하여 도광판(38)에 대향할 수 있다. 흡광층(50)은 광학시트(40)의 전면에 위치할 수 있다. 흡광층(50)은 광학시트(40)의 전면에 형성, 점착, 또는 증착될 수 있다.
도 13 및 14를 참조하면, 흡광층(50)은 광원(34, 34')과 디스플레이 패널(10) 사이에 위치할 수 있다. 흡광층(50)은 녹색 형광체(GP, green phosphor) 및 적색 형광체(RP, red phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 녹색 형광체(GP)는 3 내지 7 마이크로미터의 입자(SrGa2S4:Eu)일 수 있고, 적색 형광체(RP)는 1 마이크로미터 이하의 입자((Sr,Ca)AlSiN3:Eu)일 수 있다.
광원(34, 34')의 빛(L1)은, 예를 들어 청색 계열의 빛(도 8 참조)일 수 있고, 녹색 형광체(GP)를 여기(excitation)시킬 수 있다. 광원(34, 34')의 빛(L1)은, 예를 들어 청색 계열의 빛(도 8 참조)일 수 있고, 적색 형광체(RP)를 여기(excitation)시킬 수 있다. 이때, 광원(34, 34')의 빛(L1)은 청색 계열(B, 도 8 참조)의 빛이 강한 세기를 지는 광 특성을 지닐 수 있으며, 흡광층(50)을 통과하면서 녹색 계열(G, 도 14의 실선 참조)의 빛과 적색 계열(R, 도 14의 실선 참조)의 빛의 세기가 증가 또는 강화된 빛(L2)으로 변할 수 있다.
다시 말해, 광원(34, 34')의 빛(L1)의 일부는 녹색 형광체(GP)와 적색 형광체(RP)에 흡수되거나 반사되지 않고 흡광층(50)을 통과하여 청색 계열(B)로 나타날 수 있고, 흡광층(50)에서 발하는 녹색 계열(G)의 빛 및 적색 계열(R)의 빛과 혼합되어 백색광(L2)을 구현할 수 있다.
도 15 및 16을 참조하면, 흡광층(50)은 광원(34, 34')과 디스플레이 패널(10) 사이에 위치할 수 있다. 제1 흡광층(50a)은 녹색 형광체(GP, green phosphor)를 포함할 수 있고, 제2 흡광층(50b)은 적색 형광체(RP, red phosphor)를 포함할 수 있다. 또는, 제1 흡광층(50a)은 녹색 형광체(GP) 뿐만 아니라 일정 비율의 적색 형광체(RP)를 포함할 수도 있다. 예를 들면, 녹색 형광체(GP)는 3 내지 7 마이크로미터의 입자(SrGa2S4:Eu)일 수 있고, 적색 형광체(RP)는 1 마이크로미터 이하의 입자((Sr,Ca)AlSiN3:Eu)일 수 있다.
제1 흡광층(50a)은 녹색 형광체(GP), 또는 녹색 형광체(GP)와 적색 형광체(RP)를 구비하는 QD 필름(Quantum Dot Enhancement Film)일 수 있다. 예를 들면, 제1 흡광층(50a)은 약 90 마이크로미터의 두께를 지닐 수 있다. 제1 흡광층(50a)은 청색 계열의 빛을 흡수하여 녹색 계열의 빛을 방출할 수 있다. 예를 들면, 제1 흡광층(50a)은 400 내지 500nm 파장 영역대의 빛을 흡수할 수 있다. 예를 들면, 제1 흡광층(50a)은 434 내지 461nm 파장 영역대의 빛을 흡수할 수 있다.
제2 흡광층(50b)은 적색 형광체(RP)를 구비하는 NOM 필름(Nano Organic Material Film)일 수 있다. 예를 들면, 제2 흡광층(50b)은 약 3 마이크로미터의 두께를 지닐 수 있다. 제2 흡광층(50b)은 녹색 계열의 빛을 흡수하여 적색 계열의 빛을 방출할 수 있다. 예를 들면, 제2 흡광층(50b)은 500 내지 600nm 파장 영역대의 빛을 흡수할 수 있다. 예를 들면, 제2 흡광층(50b)은 524 내지 557nm 파장 영역대의 빛을 흡수할 수 있다.
또, 제1 흡광층(50a)은 제2 흡광층(50b)에 접착될 수 있다. 예를 들면, 점착제는 제1 흡광층(50a)에 코팅될 수 있고, 제2 흡광층(50b)에 라미네이션(lamination)되어 접착될 수 있다. 제1 흡광층(50a)과 제2 흡광층(50b)은 NOF(50, Nano Organic Film) 또는 Hybrid NOF(50)라 통칭할 수 있다. 한편, 리어 레이어(501)는 제1 흡광층(50a)에 결합되거나 접착될 수 있고, 프런트 레이어(502)는 제2 흡광층(50b)에 결합되거나 접착될 수 있다. 예를 들면, 리어 레이어(501)와 프런트 레이어(502)는 PET 재질을 포함할 수 있다.
예를 들면, 제1 흡광층(50a)은 광원(34, 34')과 디스플레이 패널(10) 사이에 위치할 수 있고, 제2 흡광층(50b)은 제1 흡광층(50a)과 디스플레이 패널(10) 사이에 위치할 수 있다. 다른 예를 들면, 제2 흡광층(50b)은 광원(34, 34')과 디스플레이 패널(10) 사이에 위치할 수 있고, 제1 흡광층(50a)은 제2 흡광층(50b)과 디스플레이 패널(10) 사이에 위치할 수 있다.
광원(34, 34')의 빛(L1)은, 예를 들어 청색 계열의 빛(도 8 참조)일 수 있고, 녹색 형광체(GP)를 여기(excitation)시킬 수 있다. 녹색 형광체(GP)에서 여기되어 방출되는 빛(L0)은 적색 형광체(RP)를 여기(excitation)시킬 수 있다. 이때, 광원(34, 34')의 빛(L1)은 청색 계열(B, 도 8 참조)의 빛이 강한 세기를 지는 광 특성을 지닐 수 있으며, 제1 흡광층(50a)과 제2 흡광층(50b)을 통과하면서 녹색 계열(G, 도 16의 실선 참조)의 빛과 적색 계열(R, 도 16의 실선 참조)의 빛의 세기가 증가 또는 강화된 빛(L3)으로 변할 수 있다.
다시 말해, 광원(34, 34')의 빛(L1)의 일부는 녹색 형광체(GP)와 적색 형광체(RP)에 흡수되거나 반사되지 않고 제1 흡광층(50a)과 제2 흡광층(50b)을 통과하여 청색 계열(B)로 나타날 수 있고, 제1 흡광층(50a)과 제2 흡광층(50b)에서 발하는 녹색 계열(G)의 빛 및 적색 계열(R)의 빛과 혼합되어 백색광(L3)을 구현할 수 있다.
도 16을 참조하면, 점선은 도 13을 참조하여 전술한 흡광층(50)을 통과하여 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L2)의 스펙트럼을 나타내고, 실선은 도 15를 참조하여 전술한 제1 흡광층(50a)과 제2 흡광층(50b)을 통과하여 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3)의 스펙트럼을 나타낸다.
예를 들면, 광원(34, 34')의 청색 계열(B)의 빛(L1)은 제1 흡광층(50a)을 통과하면서 녹색 형광체(GP)에 흡수되거나 반사되면서 녹색 형광체(GP)를 여기(excitation)시킬 수 있고, 녹색 형광체(GP)는 녹색 계열(G)의 빛(L0)을 발할 수 있다. 제1 흡광층(50a)에서 녹색 형광체(GP)가 발하는 녹색 계열(G)의 빛(L0)은 제2 흡광층(50b)을 통과하면서 적색 형광체(RP)에 흡수되거나 반사되면서 적색 형광체(RP)를 여기(excitation)시킬 수 있고, 적색 형광체(RP)는 적색 계열(R)의 빛을 발할 수 있다. 이러한 광 변환은 반사시트(36, 도 9 및 10 참조; 37, 도 11 및 12 참조)와 광학시트(40) 사이에서 리사이클(recycle)되면서 반복될 수 있다.
이에 따라, 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3, 도 15 참조)의 녹색 계열(G)의 빛의 반치폭(GW3)은 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L2, 도 13 참조)의 반치폭(GW2)보다 작을 수 있다. 여기서, 녹색 계열(G)의 빛의 반치폭이 감소하면, 녹색 계열(G)의 빛의 순도와 색 재현성이 향상될 수 있다.
또, 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3, 도 15 참조)의 적색 계열(R)의 빛의 반치폭(RW3)은 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L2, 도 13 참조)의 반치폭(RW2)보다 작을 수 있다. 여기서, 적색 계열(R)의 빛의 반치폭이 감소하면, 적색 계열(R)의 빛의 순도와 색 재현성이 향상될 수 있다.
도 17을 참조하면, 도 13을 참조하여 전술한 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L2)은 RGB 색좌표에 점선으로 표시되고, 도 15를 참조하여 전술한 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3)은 RGB 색좌표에 실선으로 표시된다.
디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3, 도 15 참조)의 녹색 색좌표는 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L2, 도 13 참조)의 녹색 색좌표보다 G의 경계에 가까운 것을 확인할 수 있다. 즉, 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3, 도 15 참조)의 녹색의 순도가 향상될 수 있고, 이는 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3)의 색 재현성이 보다 향상된 것을 의미할 수 있다.
도 18을 참조하면, 제1 흡광층(50a')에서 녹색 형광체(GP)의 농도를 감소시킬 수 있다. 예를 들면, 제1 흡광층(50a')에서 녹색 형광체(GP)의 농도는 도 15를 참조하여 전술한 제1 흡광층(50a, 도 18의 위쪽 그림 참조)에서 녹색 형광체(GP)의 농도보다 50 내지 55% 작을 수 있다. 예를 들면, 제1 흡광층(50a')에서 녹색 형광체(GP)의 농도는 도 15를 참조하여 전술한 제1 흡광층(50a, 도 18의 위쪽 그림 참조)에서 녹색 형광체(GP)의 농도의 45% 일 수 있다. 이 경우, 흡광층(50')은 저농도 흡광층(50') 또는 저농도 Hybrid NOF(50')라 칭할 수 있다.
도 18 및 19를 참조하면, 도 19의 점선은 도 18의 위쪽 그림을 참조하여 전술한 흡광층(50), 즉 Hybrid NOF(50)를 통과하여 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3)의 스펙트럼을 나타내고, 도 19의 실선은 도 18의 아래쪽 그림을 참조하여 전술한 저농도 흡광층(50'), 즉 저농도 Hybrid NOF(50')를 통과하여 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3')의 스펙트럼을 나타낸다.
예를 들면, 광원(34, 34')의 청색 계열(B)의 빛(L1)은 제1 흡광층(50a')을 통과하면서 녹색 형광체(GP)에 흡수되거나 반사되면서 녹색 형광체(GP)를 여기(excitation)시킬 수 있고, 녹색 형광체(GP)는 녹색 계열(G)의 빛을 발할 수 있다. 제1 흡광층(50a')에서 녹색 형광체(GP)가 발하는 녹색 계열(G)의 빛은 제2 흡광층(50b)을 통과하면서 적색 형광체(RP)에 흡수되거나 반사되면서 적색 형광체(RP)를 여기(excitation)시킬 수 있고, 적색 형광체(RP)는 적색 계열(R)의 빛을 발할 수 있다. 이러한 광 변환은 반사시트(36, 도 9 및 10 참조; 37, 도 11 및 12 참조)와 광학시트(40) 사이에서 리사이클(recycle)되면서 반복될 수 있다.
이때, 제1 흡광층(50a')에서 녹색 형광체(GP)가 저농도로 구비됨에 따라, 저농도 흡광층(50')의 광 변환율은 흡광층(50)의 광 변환율보다 낮을 수 있다.
이에 따라, 광원(34, 34')의 빛(L1)이 흡광층(50)을 통과하는 경우와 비교하여, 광원(34, 34')의 빛(L1)이 저농도 흡광층(50')을 통과하는 경우, 청색 계열(B)의 빛의 세기가 증가 또는 강화될 수 있고, 녹색 계열(G)의 빛과 적색 계열(R)의 빛의 세기가 감소 또는 약화될 수 있다. 이 경우, 디스플레이 패널(10)의 전면에서 제공되는 화상의 색 온도는 15,000 내지 18,000K 일 수 있다.
도 20을 참조하면, 형광체(34c)는 광원(34, 34')의 주위에 위치할 수 있다. 예를 들면, 형광체(34c)는 파우더 형태일 수 있다. 광원(34, 34')과 형광체(34c)는 광 어셈블리(34, 34', 34c)라 통칭할 수 있다.
예를 들면, 봉지재(34b)는 형광체(34c)를 구비할 수 있고, 광원(34, 34')을 커버할 수 있다. 형광체(34c)가 혼합된 액상의 봉지재(34b)는 광원(34, 34')을 커버하고 경화될 수 있다.
다른 예를 들면, 하우징(34a)은 광원(34, 34')이 위치하는 오목한 형태의 수용 공간을 제공할 수 있다. 봉지재(34b)는 형광체(34c)를 구비할 수 있다. 형광체(34c)가 혼합된 액상의 봉지재(34b)는 하우징(34a)의 상기 수용 공간을 메우고 경화될 수 있고, 광원(34, 34')을 커버할 수 있다.
광원(34, 34')의 빛은 청색 계열의 빛일 수 있다. 예를 들면, 광원(34, 34')은 청색 LED일 수 있다. 형광체(34c)는 황색 계열 및/또는 황색과 다른 색(alpha)의 계열일 수 있다. 형광체(34c)는 황색 형광체(YP, yellow phosphor)와 적색 형광체(AP, red phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 황색 형광체(YP)는 YAG(Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG(Al5Lu3O12), 또는 Silicate 일 수 있다. 예를 들면, 적색 형광체(AP)는 (Sr,Ca)AlSiN3:Eu, 또는 (Sr, Ca, Ba)2SiN8:Eu 일 수 있다.
예를 들면, 형광체(34c)에서, 황색 형광체(YP)의 비율은 42 내지 62% 일 수 있고, 적색 형광체(AP)의 비율은 37 내지 57% 일 수 있고, 형광체들(YP, AP)은 위 비율의 범위 내에서 서로 합산하여 100% 로 혼합될 수 있다.
예를 들면, 황색 형광체(YP)에 대한 적색 형광체(AP)의 함량비는 0.71 내지 0.93 일 수 있다.
예를 들면, 봉지재(34b)에 대한 형광체들(YP, AP)의 함량은 5 내지 10% 일 수 있다. 봉지재(34b)는 실리콘 재질을 포함할 수 있다. 한편, 이와 비교하여, 봉지재(34b)에 대한 형광체들(YP, AP)의 함량이 25% 이면, 광원(34, 34')과 형광체들(YP, AP)은 백색 LED 어셈블리를 구성할 수 있다.
이에 따라, 광원(34, 34')의 청색 계열의 빛은 형광체들(YP, AP)에 흡수되거나 반사되면서 형광체들(YP, AP)을 여기(excitation)시킬 수 있고, 형광체들(YP, AP)은 황색 계열 및/또는 적색 계열의 빛을 발할 수 있다.
도 20 및 21을 참조하면, 도 21의 점선은 도 18의 아래쪽 그림을 참조하여 전술한 광원(34, 34')의 청색 계열의 빛이 저농도 흡광층(50'), 즉 저농도 Hybrid NOF(50')를 통과하며 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3')의 스펙트럼을 나타낸다. 또, 도 21의 실선은 광원(34, 34')에서 청색 계열의 빛으로 발하여 형광체(34c)와 봉지재(34b)를 통과한 빛(L1')이 저농도 흡광층(50'), 즉 저농도 Hybrid NOF(50')를 통과하며 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3'')의 스펙트럼을 나타낸다.
예를 들면, 광원(34, 34')에서 청색 계열(B)의 빛으로 발하여 형광체(34c)와 봉지재(34b)를 통과한 빛(L1', 특히 청색 계열(B)의 빛)은 제1 흡광층(50a')을 통과하면서 녹색 형광체(GP)에 흡수되거나 반사되면서 녹색 형광체(GP)를 여기(excitation)시킬 수 있고, 녹색 형광체(GP)는 녹색 계열(G)의 빛을 발할 수 있다. 제1 흡광층(50a')에서 녹색 형광체(GP)가 발하는 녹색 계열(G)의 빛(L0')은 제2 흡광층(50b)을 통과하면서 적색 형광체(RP)에 흡수되거나 반사되면서 적색 형광체(RP)를 여기(excitation)시킬 수 있고, 적색 형광체(RP)는 적색 계열(R)의 빛을 발할 수 있다. 이러한 광 변환은 반사시트(36, 도 9 및 10 참조; 37, 도 11 및 12 참조)와 광학시트(40) 사이에서 리사이클(recycle)되면서 반복될 수 있다.
이에 따라, 광원(34, 34')의 빛이 형광체(34c)와 봉지재(34b)를 통과하지 않는 경우와 비교하여, 광원(34, 34')의 빛이 형광체(34c)와 봉지재(34b)를 통과하는 경우, 저농도 Hybrid NOF(50')를 통과하여 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3'')은 청색 계열(B)의 빛의 세기가 감소 또는 약화될 수 있고, 녹색 계열(G)의 빛과 적색 계열(R)의 빛의 세기가 증가 또는 강화될 수 있다.
예를 들면, 빛(L3'')의 청색 계열(B)의 빛의 피크(중심) 영역의 파장은 443 내지 450nm 일 수 있다. 예를 들면, 빛(L3'')의 녹색 계열(G)의 빛의 피크(중심) 영역의 파장은 530 내지 550nm 일 수 있다. 예를 들면, 빛(L3'')의 적색 계열(R)의 빛의 피크(중심) 영역의 파장은 610 내지 630nm 일 수 있다.
이러한 빛(L3'')은 백색광을 구현할 수 있다. 또한, 디스플레이 패널(10)의 전면에서 제공되는 화상의 색 온도는 8,000 내지 12,000K 일 수 있다.
나아가, 디스플레이 패널(10)에 제공되는 청색 계열(B)의 빛의 세기를 기준으로, 녹색 계열(G)의 빛의 세기는 20 내지 70% 일 수 있다. 디스플레이 패널(10)에 제공되는 청색 계열(B)의 빛의 세기를 기준으로, 적색 계열(R)의 빛의 세기는 20 내지 70% 일 수 있다.
예를 들면, 디스플레이 패널(10)에 제공되는 청색 계열(B)의 빛의 세기를 기준으로, 녹색 계열(G)의 빛의 세기는 35 내지 40% 일 수 있다. 디스플레이 패널(10)에 제공되는 청색 계열(B)의 빛의 세기를 기준으로, 적색 계열(R)의 빛의 세기는 21 내지 28% 일 수 있다.
다른 예를 들면, 디스플레이 패널(10)에 제공되는 청색 계열(B)의 빛의 세기를 기준으로, 녹색 계열(G)의 빛의 세기는 37% 일 수 있다. 디스플레이 패널(10)에 제공되는 청색 계열(B)의 빛의 세기를 기준으로, 적색 계열(R)의 빛의 세기는 25% 일 수 있다.
도 22를 참조하면, 흡광층(50'')은 광원(34, 34')과 디스플레이 패널(10) 사이에 위치할 수 있다. 흡광층(50'')은 적색 형광체(RP, red phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 적색 형광체(RP)는 1 마이크로미터 이하의 입자((Sr,Ca)AlSiN3:Eu)일 수 있다.
흡광층(50'')은 적색 형광체(RP)를 구비하는 QD 필름(Quantum Dot Enhancement Film)일 수 있다. 흡광층(50'')은 녹색 계열의 빛을 흡수하여 적색 계열의 빛을 방출할 수 있다. 흡광층(50'')은 Red QD 필름이라 칭할 수 있다. 예를 들면, 흡광층(50'')은 500 내지 600nm 파장 영역대의 빛을 흡수할 수 있다. 예를 들면, 흡광층(50'')은 524 내지 557nm 파장 영역대의 빛을 흡수할 수 있다. 한편, 리어 레이어(501)는 흡광층(50'')의 후면에 결합되거나 접착될 수 있고, 프런트 레이어(502)는 흡광층(50'')의 전면에 결합되거나 접착될 수 있다. 예를 들면, 리어 레이어(501)와 프런트 레이어(502)는 PET 재질을 포함할 수 있다.
형광체(34c')는 광원(34, 34')의 주위에 위치할 수 있다. 예를 들면, 형광체(34c')는 파우더 형태일 수 있다. 광원(34, 34')과 형광체(34c')는 광 어셈블리(34, 34', 34c')라 통칭할 수 있다.
예를 들면, 봉지재(34b)는 형광체(34c')를 구비할 수 있고, 광원(34, 34')을 커버할 수 있다. 형광체(34c')가 혼합된 액상의 봉지재(34b)는 광원(34, 34')을 커버하고 경화될 수 있다.
다른 예를 들면, 하우징(34a)은 광원(34, 34')이 위치하는 오목한 형태의 수용 공간을 제공할 수 있다. 봉지재(34b)는 형광체(34c')를 구비할 수 있다. 형광체(34c')가 혼합된 액상의 봉지재(34b)는 하우징(34a)의 상기 수용 공간을 메우고 경화될 수 있고, 광원(34, 34')을 커버할 수 있다.
광원(34, 34')의 빛은 청색 계열의 빛일 수 있다. 예를 들면, 광원(34, 34')은 청색 LED일 수 있다. 형광체(34c')는 녹색 형광체(GP)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 녹색 형광체(GP)는 SrGa2S4:Eu 또는 β-SiAlon 일 수 있다.
이에 따라, 광원(34, 34')의 청색 계열의 빛은 녹색 형광체(GP)에 흡수되거나 반사되면서 녹색 형광체(GP)를 여기(excitation)시킬 수 있고, 녹색 형광체(GP)는 녹색 계열의 빛을 발할 수 있다.
광원(34, 34')에서 청색 계열(B)의 빛으로 발하여 녹색 형광체(GP)와 봉지재(34b)를 통과한 빛(L1'', 특히 녹색 계열의 빛)은 흡광층(50'')을 통과하면서 적색 형광체(RP)에 흡수되거나 반사되면서 적색 형광체(RP)를 여기(excitation)시킬 수 있고, 적색 형광체(RP)는 적색 계열의 빛을 발할 수 있다. 이러한 광 변환은 반사시트(36, 도 9 및 10 참조; 37, 도 11 및 12 참조)와 광학시트(40) 사이에서 리사이클(recycle)되면서 반복될 수 있다.
이 경우, 광원(34, 34')의 빛의 일부는 녹색 형광체(GP)와 적색 형광체(RP)에 흡수되거나 반사되지 않고 흡광층(50'')을 통과하여 청색 계열로 나타날 수 있고, 녹색 형광체(GP)와 적색 형광체(RP)에서 발하는 녹색 계열의 빛과 적색 계열의 빛과 혼합되어 백색광(L3''')을 구현할 수 있다.
이에 따라, 녹색 형광체가 흡광층에 구비되는 경우와 비교하여, 녹색 형광체(GP)가 광 어셈블리(34, 34', 34c')에 구비되는 경우, 디스플레이 디바이스에 구비되는 녹색 형광체(GP)의 양을 줄일 수 있어 재료비를 절약할 수 있다.
한편, 전술한 바와 달리, 흡광층(50'')은 적색 형광체(RP)를 대신하여 녹색 형광체(GP)를 포함할 수 있고, 형광체(34c')는 녹색 형광체(GP)를 대신하여 적색 형광체(RP)를 포함할 수 있다. 이 경우, 광원(34, 34')은 청색 계열의 빛을 발할 수 있고, 흡광층(50'')을 통과하여 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3''')은 백색광일 수 있다.
이에 따라, 적색 형광체가 흡광층에 구비되는 경우와 비교하여, 적색 형광체(RP)가 광 어셈블리(34, 34', 34c')에 구비되는 경우, 디스플레이 디바이스에 구비되는 적색 형광체(RP)의 양을 줄일 수 있어 재료비를 절약할 수 있다.
도 23을 참조하면, 흡광층(50''')은 광원(34, 34')과 디스플레이 패널(10) 사이에 위치할 수 있다. 제1 흡광층(50a'')은 적색 형광체(RP, red phosphor)를 포함할 수 있고, 제2 흡광층(50b)은 적색 형광체(RP, red phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 적색 형광체(RP)는 1 마이크로미터 이하의 입자((Sr,Ca)AlSiN3:Eu)일 수 있다.
제1 흡광층(50a'')은 적색 형광체(RP)를 구비하는 QD 필름(Quantum Dot Enhancement Film)일 수 있다. 제1 흡광층(50a'')은 녹색 계열의 빛을 흡수하여 적색 계열의 빛을 방출할 수 있다. 제1 흡광층(50a'')은 Red QD 필름이라 칭할 수 있다. 예를 들면, 제1 흡광층(50a'')은 500 내지 600nm 파장 영역대의 빛을 흡수할 수 있다. 예를 들면, 제1 흡광층(50a'')은 524 내지 557nm 파장 영역대의 빛을 흡수할 수 있다.
제2 흡광층(50b)은 적색 형광체(RP)를 구비하는 NOM 필름(Nano Organic Material Film)일 수 있다. 제2 흡광층(50b)은 녹색 계열의 빛을 흡수하여 적색 계열의 빛을 방출할 수 있다. 예를 들면, 제2 흡광층(50b)은 500 내지 600nm 파장 영역대의 빛을 흡수할 수 있다. 예를 들면, 제2 흡광층(50b)은 524 내지 557nm 파장 영역대의 빛을 흡수할 수 있다.
또, 제2 흡광층(50b)은 제1 흡광층(50a'')에 접착될 수 있다. 예를 들면, 점착제는 제1 흡광층(50a'')에 코팅될 수 있고, 제2 흡광층(50b)에 라미네이션(lamination)되어 접착될 수 있다. 제1 흡광층(50a'')과 제2 흡광층(50b)은 Red NOF(50''') 또는 Red Hybrid NOF(50''')라 통칭할 수 있다. 한편, 리어 레이어(501)는 제1 흡광층(50a'')에 결합되거나 접착될 수 있고, 프런트 레이어(502)는 제2 흡광층(50b)에 결합되거나 접착될 수 있다. 예를 들면, 리어 레이어(501)와 프런트 레이어(502)는 PET 재질을 포함할 수 있다.
예를 들면, 제1 흡광층(50a'')은 광원(34, 34')과 디스플레이 패널(10) 사이에 위치할 수 있고, 제2 흡광층(50b)은 제1 흡광층(50a'')과 디스플레이 패널(10) 사이에 위치할 수 있다. 다른 예를 들면, 제2 흡광층(50b)은 광원(34, 34')과 디스플레이 패널(10) 사이에 위치할 수 있고, 제1 흡광층(50a'')은 제2 흡광층(50b)과 디스플레이 패널(10) 사이에 위치할 수 있다.
형광체(34c')는 광원(34, 34')의 주위에 위치할 수 있다. 예를 들면, 형광체(34c')는 파우더 형태일 수 있다. 광원(34, 34')과 형광체(34c')는 광 어셈블리(34, 34', 34c')라 통칭할 수 있다.
예를 들면, 봉지재(34b)는 형광체(34c')를 구비할 수 있고, 광원(34, 34')을 커버할 수 있다. 형광체(34c')가 혼합된 액상의 봉지재(34b)는 광원(34, 34')을 커버하고 경화될 수 있다.
다른 예를 들면, 하우징(34a)은 광원(34, 34')이 위치하는 오목한 형태의 수용 공간을 제공할 수 있다. 봉지재(34b)는 형광체(34c')를 구비할 수 있다. 형광체(34c')가 혼합된 액상의 봉지재(34b)는 하우징(34a)의 상기 수용 공간을 메우고 경화될 수 있고, 광원(34, 34')을 커버할 수 있다.
광원(34, 34')의 빛은 청색 계열의 빛일 수 있다. 예를 들면, 광원(34, 34')은 청색 LED일 수 있다. 형광체(34c')는 녹색 형광체(GP)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 녹색 형광체(GP)는 SrGa2S4:Eu 또는 β-SiAlon 일 수 있다.
이에 따라, 광원(34, 34')의 청색 계열의 빛은 녹색 형광체(GP)에 흡수되거나 반사되면서 녹색 형광체(GP)를 여기(excitation)시킬 수 있고, 녹색 형광체(GP)는 녹색 계열의 빛을 발할 수 있다.
광원(34, 34')에서 청색 계열(B)의 빛으로 발하여 녹색 형광체(GP)와 봉지재(34b)를 통과한 빛(L1'', 특히 녹색 계열의 빛)은 제1 흡광층(50a'')과 제2 흡광층(50b)을 통과하면서 적색 형광체(RP)에 흡수되거나 반사되면서 적색 형광체(RP)를 여기(excitation)시킬 수 있고, 적색 형광체(RP)는 적색 계열의 빛을 발할 수 있다. 이러한 광 변환은 반사시트(36, 도 9 및 10 참조; 37, 도 11 및 12 참조)와 광학시트(40) 사이에서 리사이클(recycle)되면서 반복될 수 있다.
이 경우, 광원(34, 34')의 빛의 일부는 녹색 형광체(GP)와 적색 형광체(RP)에 흡수되거나 반사되지 않고 흡광층(50''')을 통과하여 청색 계열로 나타날 수 있고, 녹색 형광체(GP)와 적색 형광체(RP)에서 발하는 녹색 계열의 빛과 적색 계열의 빛과 혼합되어 백색광(L3'''')을 구현할 수 있다.
이에 따라, 녹색 형광체가 흡광층에 구비되는 경우와 비교하여, 녹색 형광체(GP)가 광 어셈블리(34, 34', 34c')에 구비되는 경우, 디스플레이 디바이스에 구비되는 녹색 형광체(GP)의 양을 줄일 수 있어 재료비를 절약할 수 있다.
한편, 전술한 바와 달리, 제1 흡광층(50a'')은 적색 형광체(RP)를 대신하여 녹색 형광체(GP)를 포함할 수 있고, 제2 흡광층(50b)은 적색 형광체(RP)를 대신하여 녹색 형광체(GP)를 포함할 수 있으며, 형광체(34c')는 녹색 형광체(GP)를 대신하여 적색 형광체(RP)를 포함할 수 있다. 이 경우, 광원(34, 34')은 청색 계열의 빛을 발할 수 있고, 흡광층(50''')을 통과하여 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3'''')은 백색광일 수 있다.
이에 따라, 적색 형광체가 제1 흡광층에 구비되는 경우와 비교하여, 적색 형광체(RP)가 광 어셈블리(34, 34', 34c')에 구비되는 경우, 디스플레이 디바이스에 구비되는 적색 형광체(RP)의 양을 줄일 수 있어 재료비를 절약할 수 있다.
도 23 및 24를 참조하면, 도 24의 점선은 도 20을 참조하여 전술한 저농도 흡광층(50'), 즉 저농도 Hybrid NOF(50')를 통과하여 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3'')의 스펙트럼을 나타내고, 도 24의 실선은 도 23을 참조하여 전술한 흡광층(50'''), 즉 Red Hybrid NOF(50''')를 통과하여 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3'''')의 스펙트럼을 나타낸다.
광원(34, 34')에서 청색 계열의 빛으로 발하여 형광체(34c')와 봉지재(34b)를 통과한 빛(L1'', 특히 녹색 계열의 빛)은 제1 흡광층(50a'')과 제2 흡광층(50b)을 통과하면서 적색 형광체(RP)에 흡수되거나 반사되면서 적색 형광체(RP)를 여기(excitation)시킬 수 있고, 적색 형광체(RP)는 적색 계열의 빛을 발할 수 있다. 이러한 광 변환은 반사시트(36, 도 9 및 10 참조; 37, 도 11 및 12 참조)와 광학시트(40) 사이에서 리사이클(recycle)되면서 반복될 수 있다.
이에 따라, 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3'''', 도 23 참조)의 적색 계열(R)의 빛의 반치폭은 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3'', 도 20 참조)의 반치폭보다 작을 수 있다. 여기서, 적색 계열(R)의 빛의 반치폭이 감소하면, 적색 계열(R)의 빛의 순도와 색 재현성이 향상될 수 있다.
도 23 및 25를 참조하면, 도 20을 참조하여 전술한 저농도 흡광층(50'), 즉 저농도 Hybrid NOF(50')를 통과하여 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3'')은 RGB 색좌표에 점선으로 표시되고, 도 23을 참조하여 전술한 흡광층(50'''), 즉 Red Hybrid NOF(50''')를 통과하여 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3'''')은 RGB 색좌표에 실선으로 표시된다.
디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3'''', 도 23 참조)의 적색 색좌표는 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3'', 도 20 참조)의 적색 색좌표보다 R의 경계에 가까운 것을 확인할 수 있다. 즉, 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3'''', 도 23 참조)의 적색의 순도가 향상될 수 있고, 이는 디스플레이 패널(10)에 제공되는 빛(L3'''')의 색 재현성이 보다 향상된 것을 의미할 수 있다.
도 26 내지 28을 참조하면, 전술한 흡광층(50''')을 통한 광 변환은 반사시트(37)와 광학시트(40) 사이에서 리사이클(recycle)되면서 반복될 수 있다. 다만, 도광판(38)의 엣지에 인접한 위치에서의 광 변환율은 도광판(38)의 중심부에 인접한 위치에서의 광 변환율보다 작을 수 있다. 즉, 도광판(38)의 엣지 부근에서, 백색광으로 충분히 변환되지 못한 빛이 디스플레이 패널(10)을 향해 제공될 수 있다. 또, 도광판(38)의 엣지 부근에서, 수평부(13H)와 광학시트(40) 사이의 갭을 통해, 백색광으로 충분히 변환되지 못한 빛이 디스플레이 패널(10)을 향해 제공될 수 있다.
도 26 및 27을 참조하면, 프레임(60)은 평판부(61)와 밴딩부(62)를 포함할 수 있다. 평판부(61)는 프레임(60)의 전면을 형성할 수 있고, 대체로 편평하게 형성될 수 있다. 밴딩부(62)는 평판부(61)의 둘레에서 전방으로 굽어질 수 있고, 평판부(61)의 둘레를 따라서 연장될 수 있다. 프레스부(61P)는 평판부(61)에서 후방으로 프레스 되면서 형성될 수 있다.
가이드 패널(13)은 수직부(13V)와 수평부(13H)를 포함할 수 있다. 수직부(13V)는 밴딩부(62)를 따라서 연장될 수 있고, 밴딩부(62)의 외측을 커버할 수 있다. 수평부(13H)는 수직부(13V)로부터 디스플레이 패널(10)과 도광판(38) 사이로 연장될 수 있다. 프런트 패드(FP)는 디스플레이 패널(10)과 수평부(13H) 사이에 위치할 수 있고, 수평부(13H)에 결합되거나 접착될 수 있다.
하우징(80)은 리어 파트(81), 돌출부(82), 그리고 사이드 파트(83)를 포함할 수 있다. 리어 파트(81)는 프레스부(61P) 상에 위치할 수 있다. 돌출부(82)는 리어 파트(81)의 전면에서 전방으로 돌출될 수 있다. 사이드 파트(83)는 리어 파트(81)의 하변에서 밴딩부(62)와 도광판(38) 사이로 굽어질 수 있다. 하우징(80)은 알루미늄(Al)과 같은 금속 재질을 포함할 수 있고, 히트 싱크(heat sink)라 칭할 수 있다.
기판(32')은 사이드 파트(83)의 내측에 결합될 수 있다. 광원(34')은 기판(32')에 살장될 수 있고, 도광판(38)의 하변으로 빛을 제공할 수 있다.
반사시트(37)는 도광판(38)의 후면에 위치할 수 있고, 돌출부(82)와 프레임(60)의 평판부(61)에 의해 지지될 수 있다. 흡광층(50)과 광학시트(40)는 도광판(38)의 전면에 적층될 수 있다.
도 26을 참조하면, 제1 밴딩부(62U)는 프레임(60)의 상변을 형성할 수 있고, 도광판(38)의 상변에 마주할 수 있다. 제2 밴딩부(62D)는 프레임(60)의 하변을 형성할 수 있고, 하우징(80)의 사이드 파트(83)가 결합될 수 있다.
제1 상측 패드(90U)는 수평부(13H)와 광학시트(40) 사이에 위치할 수 있고, 수평부(13H)에 결합되거나 접착될 수 있다. 제1 상측 패드(90U)는 광학시트(40)의 상변에 인접할 수 있고, 광학시트(40)의 전면에 인접하거나 접촉할 수 있다.
제1 하측 패드(90D)는 수평부(13H)와 광학시트(40) 사이에 위치할 수 있고, 수평부(13H)에 결합되거나 접착될 수 있다. 제1 하측 패드(90D)는 광학시트(40)의 하변에 인접할 수 있고, 광학시트(40)의 전면에 인접하거나 접촉할 수 있다.
제2 패드(91)는 수평부(13H)와 도광판(38) 사이에 위치할 수 있고, 광학시트(40)의 하변과 사이드 파트(83) 사이에 위치할 수 있다. 제2 패드(91)는 수평부(13H)에 결합되거나 접착될 수 있고, 도광판(38)의 전면에 인접하거나 접촉할 수 있다.
이러한 제1 상측 패드(90U), 제1 하측 패드(90D), 및 제2 패드(91)는 광원(34')에서 발산된 빛의 경로 상에 위치할 수 있다.
도 27을 참조하면, 제3 밴딩부(62L)는 프레임(60)의 좌변을 형성할 수 있고, 도광판(38)의 좌변에 마주할 수 있다. 제4 밴딩부(62R)는 프레임(60)의 우변을 형성할 수 있고, 도광판(38)의 우변에 마주할 수 있다.
제1 좌측 패드(90L)는 수평부(13H)와 광학시트(40) 사이에 위치할 수 있고, 수평부(13H)에 결합되거나 접착될 수 있다. 제1 좌측 패드(90L)는 광학시트(40)의 좌변에 인접할 수 있고, 광학시트(40)의 전면에 인접하거나 접촉할 수 있다.
제1 우측 패드(90R)는 수평부(13H)와 광학시트(40) 사이에 위치할 수 있고, 수평부(13H)에 결합되거나 접착될 수 있다. 제1 우측 패드(90R)는 광학시트(40)의 우변에 인접할 수 있고, 광학시트(40)의 전면에 인접하거나 접촉할 수 있다.
이러한 제1 좌측 패드(90L)와 제1 우측 패드(90R)는 광원(34')에서 발산된 빛의 경로 상에 위치할 수 있다.
전술한 제1 패드(90: 90U, 90D, 90L, 90R)와 제2 패드(91)는 형광 레이어를 구비할 수 있다.
예를 들면, 광원(34')은 청색 계열의 빛을 발할 수 있고, 녹색 형광체(GP, 도 22 및 23 참조)는 광원(34')의 주위에 위치할 수 있다. 이때, 상기 형광 레이어는 적색 형광체(red phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 형광 레이어의 상기 적색 형광체는 (Sr,Ca)AlSiN3:Eu, 또는 (Sr, Ca, Ba)2SiN8:Eu 일 수 있다.
예를 들면, 광원(34')은 청색 계열의 빛을 발할 수 있고, 적색 형광체(RP, 도 22 및 23에 관한 설명 참조)는 광원(34')의 주위에 위치할 수 있다. 이때, 상기 형광 레이어는 녹색 형광체(green phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 형광 레이어의 상기 녹색 형광체는 SrGa2S4:Eu 또는 β-SiAlon 일 수 있다.
이에 따라, 도광판(38)의 엣지 부근에서, 백색광으로 충분히 변환되지 못한 빛은 제1 패드(90)와 제2 패드(91)를 통과하며 백색광으로 변환될 수 있다.
도 28 및 29를 참조하면, 제1 광학패턴(371)은 도광판(38)과 반사시트(37) 사이에 위치할 수 있고, 도광판(38)의 하변에 인접할 수 있다. 예를 들면, 제1 광학패턴(371)은 반사시트(37)의 전면에 형성될 수 있다. 다른 예를 들면, 제1 광학패턴(371)은 도광판(38)의 후면에 형성될 수 있다. 또 다른 예를 들면, 제1 광학패턴(371)은 반사시트(37)의 전면과 도광판(38)의 후면에 형성될 수 있다.
이러한 제1 광학패턴(371)은 반복적으로 배열된 동일 또는 유사한 도형들의 집합일 수 있다. 또는, 제1 광학패턴(371)은 제1 광학패턴(371)의 전체 영역을 정의하는 하나의 띠(single band)일 수 있다. 제1 광학패턴(371)이 띠는 색은 광원(34')에서 발하여 도광판(38)으로 입사되는 빛의 색의 보색일 수 있다.
예를 들면, 광원(34')은 청색 계열의 빛을 발할 수 있다. 또, 황색 형광체는 광원(34')의 주위에 위치할 수도 있다. 이때, 제1 광학패턴(371)은 황색 안료를 포함할 수 있다. 또는, 제1 광학패턴(371)은 황색 형광체(yellow phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 광학패턴(371)의 상기 황색 형광체는 YAG(Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG(Al5Lu3O12), 또는 Silicate 일 수 있다.
예를 들면, 광원(34')은 청색 계열의 빛을 발할 수 있고, 녹색 형광체(GP, 도 22 및 23 참조)는 광원(34')의 주위에 위치할 수 있다. 이때, 제1 광학패턴(371)은 적색 안료를 포함할 수 있다. 또는, 제1 광학패턴(371)은 적색 형광체(red phosphor) 또는 황색 형광체(yellow phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 광학패턴(371)의 상기 적색 형광체는 (Sr,Ca)AlSiN3:Eu, 또는 (Sr, Ca, Ba)2SiN8:Eu 일 수 있고, 제1 광학패턴(371)의 상기 황색 형광체는 YAG(Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG(Al5Lu3O12), 또는 Silicate 일 수 있다.
예를 들면, 광원(34')은 청색 계열의 빛을 발할 수 있고, 적색 형광체(RP, 도 22 및 23에 관한 설명 참조)는 광원(34')의 주위에 위치할 수 있다. 이때, 제1 광학패턴(371)은 녹색 안료를 포함할 수 있다. 또는, 제1 광학패턴(371)은 녹색 형광체(green phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 광학패턴(371)의 상기 녹색 형광체는 SrGa2S4:Eu 또는 β-SiAlon 일 수 있다.
이에 따라, 도광판(38)의 엣지 부근에서, 제1 광학패턴(371)은 광 변환 부족을 보상할 수 있고, 그 결과 디스플레이 패널(10)의 외곽부에도 백색광으로 충분히 변환된 빛이 제공될 수 있다.
이때, 제1 광학패턴(371)은 반사시트(37)의 하변(37D)을 따라서 연장될 수 있다.
바람직하게는, 전후방향에서, 제1 광학패턴(371)은 제1 하측 패드(90D) 및 제2 패드(91)와 중첩될 수 있다. 다시 말해, 제1 광학패턴(371)의 하단은 제2 패드(91)의 하단에 나란하게 위치하거나 이보다 더 하측에 위치할 수 있고, 제1 광학패턴(371)의 상단은 제1 하측 패드(90D)의 상단에 나란하게 위치하거나 이보다 더 상측에 위치할 수 있다. 또, 제1 광학패턴(371)의 폭(D1)은 제2 패드(91)의 폭과 제1 하측 패드(90D)의 폭의 합과 같거나 이보다 클 수 있다.
이에 따라, 도광판(38)의 엣지 부근에서, 제1 광학패턴(371)에 의한 광 변환 부족의 보상이 충분히 이루어질 수 있다.
도 28 및 30을 참조하면, 제2 광학패턴(372, 373, 374)은 도광판(38)과 반사시트(37) 사이에 위치할 수 있고, 도광판(38)의 상변, 좌변, 및/또는 우변에 인접할 수 있다. 예를 들면, 제2 광학패턴(372, 373, 374)은 반사시트(37)의 전면에 형성될 수 있다. 다른 예를 들면, 제2 광학패턴(372, 373, 374)은 도광판(38)의 후면에 형성될 수 있다. 또 다른 예를 들면, 제2 광학패턴(372, 373, 374)은 반사시트(37)의 전면과 도광판(38)의 후면에 형성될 수 있다.
이러한 제2 광학패턴(372, 373, 374)은 반복적으로 배열된 동일 또는 유사한 도형들의 집합일 수 있다. 또는, 제2 광학패턴(372, 373, 374)은 제2 광학패턴(372, 373, 374)의 전체 영역을 정의하는 하나의 띠(single band)일 수 있다. 제2 광학패턴(372, 373, 374)이 띠는 색은 광원(34')에서 발하여 도광판(38)으로 입사되는 빛의 색의 보색일 수 있다.
예를 들면, 광원(34')은 청색 계열의 빛을 발할 수 있다. 또, 황색 형광체는 광원(34')의 주위에 위치할 수도 있다. 이때, 제2 광학패턴(372, 373, 374)은 황색 안료를 포함할 수 있다. 또는, 제2 광학패턴(372, 373, 374)은 황색 형광체(yellow phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 광학패턴(372, 373, 374)의 상기 황색 형광체는 YAG(Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG(Al5Lu3O12), 또는 Silicate 일 수 있다.
예를 들면, 광원(34')은 청색 계열의 빛을 발할 수 있고, 녹색 형광체(GP, 도 22 및 23 참조)는 광원(34')의 주위에 위치할 수 있다. 이때, 제2 광학패턴(372, 373, 374)은 적색 안료를 포함할 수 있다. 또는, 제2 광학패턴(372, 373, 374)은 적색 형광체(red phosphor) 또는 황색 형광체(yellow phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 광학패턴(372, 373, 374)의 상기 적색 형광체는 (Sr,Ca)AlSiN3:Eu, 또는 (Sr, Ca, Ba)2SiN8:Eu 일 수 있고, 제2 광학패턴(372, 373, 374)의 상기 황색 형광체는 YAG(Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG(Al5Lu3O12), 또는 Silicate 일 수 있다.
예를 들면, 광원(34')은 청색 계열의 빛을 발할 수 있고, 적색 형광체(RP, 도 22 및 23에 관한 설명 참조)는 광원(34')의 주위에 위치할 수 있다. 이때, 제2 광학패턴(372, 373, 374)은 녹색 안료를 포함할 수 있다. 또는, 제2 광학패턴(372, 373, 374)은 녹색 형광체(green phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 광학패턴(372, 373, 374)의 상기 녹색 형광체는 SrGa2S4:Eu 또는 β-SiAlon 일 수 있다.
이에 따라, 도광판(38)의 엣지 부근에서, 제2 광학패턴(372, 373, 374)은 광 변환 부족을 보상할 수 있고, 그 결과 디스플레이 패널(10)의 외곽부에도 백색광으로 충분히 변환된 빛이 제공될 수 있다.
이때, 제2-1 광학패턴(372)은 반사시트(37)의 상변(37U)에 인접할 수 있고, 상변(37U)을 따라서 연장될 수 있다. 제2-2 광학패턴(373)은 반사시트(37)의 좌변(37L)에 인접할 수 있고, 좌변(37L)을 따라서 연장될 수 있다. 제2-3 광학패턴(374)은 반사시트(37)의 우변(37R)에 인접할 수 있고, 우변(37R)을 따라서 연장될 수 있다.
예를 들면, 제2 광학패턴(372, 373, 374)의 폭(D2)은 제1 광학패턴(371)의 폭(D1)보다 작을 수 있다. 이는, 제1 광학패턴(371)은 도광판(38) 또는 반사시트(37)의 광원(34')의 빛이 입사되는 일측에 위치하지만, 제2 광학패턴(372, 373, 374)은 도광판(38) 또는 반사시트(37)의 광원(34')의 빛이 입사되지 않는 타측에 위치하는 것을 고려한 것이다.
이에 따라, 도광판(38)의 엣지 부근에서, 제1 광학패턴(371)과 제2 광학패턴(372, 373, 374)에 의한 광 변환 부족의 보상이 충분히 이루어질 수 있다. 또, 광학패턴(371, 372, 373, 374)에 의한 휘도 감소를 최소화할 수 있다.
도 31을 참조하면, 광학패턴(371, 372, 373, 374)은 도트들(dots)을 포함할 수 있다. 상기 도트들은 서로 같은 크기를 지닐 수 있고, 상기 도트들 사이의 간격은 일정할 수 있다.
이때, 제2 광학패턴(372, 373, 374)의 도트들이 배치된 영역의 폭(D2)은 제1 광학패턴(371)의 도트들이 배치된 영역의 폭(D1)보다 작을 수 있다.
도 32를 참조하면, 광학패턴(371, 372, 373, 374)은 도트들(dots)을 포함할 수 있다. 상기 도트들은 서로 같은 크기를 지닐 수 있다. 상기 도트들 사이의 간격은 반사시트(37)의 엣지에서 멀어질수록 커질 수 있다. 다시 말해, 상기 도트들의 밀도는 반사시트(37)의 엣지에서 멀어질수록 작아질 수 있다.
이때, 제2 광학패턴(372, 373, 374)의 도트들이 배치된 영역의 폭(D2)은 제1 광학패턴(371)의 도트들이 배치된 영역의 폭(D1)보다 작을 수 있다.
도 33을 참조하면, 광학패턴(371, 372, 373, 374)은 도트들(dots)을 포함할 수 있다. 상기 도트들의 크기는 반사시트(37)의 엣지에서 멀어질수록 작아질 수 있다.
이때, 제2 광학패턴(372, 373, 374)의 도트들이 배치된 영역의 폭(D2)은 제1 광학패턴(371)의 도트들이 배치된 영역의 폭(D1)보다 작을 수 있다.
도 34를 참조하면, 광학패턴(371, 372, 373, 374)은 라인들(lines)을 포함할 수 있다. 상기 라인들의 길이는 반사시트(37)의 엣지에서 멀어질수록 작아질 수 있다.
이때, 제2 광학패턴(372, 373, 374)의 라인들이 배치된 영역의 폭(D2)은 제1 광학패턴(371)의 라인들이 배치된 영역의 폭(D1)보다 작을 수 있다.
도 35 및 36을 참조하면, 광학패턴(371, 372, 373, 374)은 도광판(38)과 반사시트(37) 사이에 위치할 수 있다. 예를 들면, 광학패턴(371, 372, 373, 374)은 반사시트(37)의 전면에 형성될 수 있다. 다른 예를 들면, 광학패턴(371, 372, 373, 374)은 도광판(38)의 후면에 형성될 수 있다. 또 다른 예를 들면, 광학패턴(371, 372, 373, 374)은 반사시트(37)의 전면과 도광판(38)의 후면에 형성될 수 있다.
이러한 광학패턴(371, 372, 373, 374)은 반복적으로 배열된 동일 또는 유사한 도형들의 집합일 수 있다. 또는, 광학패턴(371, 372, 373, 374)은 광학패턴(371, 372, 373, 374)의 전체 영역을 정의하는 띠(band)일 수 있다. 광학패턴(371, 372, 373, 374)이 띠는 색은 광원(34')에서 발하여 도광판(38)으로 입사되는 빛의 색의 보색일 수 있다.
예를 들면, 광원(34')은 청색 계열의 빛을 발할 수 있다. 또, 황색 형광체는 광원(34')의 주위에 위치할 수도 있다. 이때, 광학패턴(371, 372, 373, 374)은 황색 안료를 포함할 수 있다. 또는, 광학패턴(371, 372, 373, 374)은 황색 형광체(yellow phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 광학패턴(371, 372, 373, 374)의 상기 황색 형광체는 YAG(Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG(Al5Lu3O12), 또는 Silicate 일 수 있다.
예를 들면, 광원(34')은 청색 계열의 빛을 발할 수 있고, 녹색 형광체(GP, 도 22 및 23 참조)는 광원(34')의 주위에 위치할 수 있다. 이때, 광학패턴(371, 372, 373, 374)은 적색 안료를 포함할 수 있다. 또는, 광학패턴(371, 372, 373, 374)은 적색 형광체(red phosphor) 또는 황색 형광체(yellow phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 광학패턴(371, 372, 373, 374)의 상기 적색 형광체는 (Sr,Ca)AlSiN3:Eu, 또는 (Sr, Ca, Ba)2SiN8:Eu 일 수 있고, 광학패턴(371, 372, 373, 374)의 상기 황색 형광체는 YAG(Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG(Al5Lu3O12), 또는 Silicate 일 수 있다.
예를 들면, 광원(34')은 청색 계열의 빛을 발할 수 있고, 적색 형광체(RP, 도 22 및 23에 관한 설명 참조)는 광원(34')의 주위에 위치할 수 있다. 이때, 광학패턴(371, 372, 373, 374)은 녹색 안료를 포함할 수 있다. 또는, 광학패턴(371, 372, 373, 374)은 녹색 형광체(green phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 광학패턴(371, 372, 373, 374)의 상기 녹색 형광체는 SrGa2S4:Eu 또는 β-SiAlon 일 수 있다.
이에 따라, 도광판(38)의 엣지 부근에서, 광학패턴(371, 372, 373, 374)은 광 변환을 충분히 보상할 수 있고, 그 결과 디스플레이 패널(10)의 외곽부에도 백색광으로 충분히 변환된 빛이 제공될 수 있다.
제1 광학패턴(371)은 반사시트(37)의 하변(37D)을 따라서 연장될 수 있다. 제1 광학패턴(371)은 도트들(dots)을 포함할 수 있다. 상기 도트들(dot) 사이의 간격은 하변(37D)에 가까울수록 좁아질 수 있다. 예를 들면, 상기 도트들은 서로 같은 크기를 지닐 수 있다. 제1 광학패턴(371)의 제1 영역(371A)은 하변(37D)에 근접한 제1 광학패턴(371)의 영역일 수 있고, 제1 광학패턴(371)의 제2 영역(371B)은 하변(37D)으로부터 이격된 제1 광학패턴(371)의 영역일 수 있다.
제1 영역(371A)의 도트들은 행렬 형태로 배열될 수 있다. 예를 들면, 제1 영역(371A)의 도트들의 일부는 하변(37D)을 따라서 연장되는 가상의 제1 직선 상에 위치할 수 있고, 나머지는 상기 제1 직선과 나란한 가상의 제2 직선 상에 위치할 수 있다. 하변(37D)에 나란한 제1 방향에서 제1 영역(371A)의 도트들 사이의 간격(g1a)은, 상기 제1 방향에 직교하는 제2 방향에서 제1 영역(371A)의 도트들 사이의 간격(g1b)과 같거나 유사할 수 있다.
제2 영역(371B)의 도트들은 행렬 형태로 배열될 수 있다. 예를 들면, 제2 영역(317B)의 도트들은 상기 제2 방향에서 지그재그로 배치될 수 있다. 상기 제1 방향에서, 제2 영역(371B)의 도트들 사이의 간격(g1e)은 제1 영역(371A)의 도트들 사이의 간격(g1a)보다 클 수 있다. 제2 영역(371B)의 도트들이 지그재그로 배치되는 방향에서 제2 영역(371B)의 도트들 사이의 간격(g1d)은 간격(g1e)과 같거나 유사할 수 있다. 상기 제2 방향에서, 제1 영역(371A)과 제2 영역(371B) 사이의 간격(g1c)은 간격(g1b)과 같거나 이보다 클 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 방향에서, 제2 영역(371B)의 폭은 제1 영역(371A)의 폭보다 클 수 있다. 한편, 제3 영역(371C)은 적어도 하나의 행을 따라서 배열되는 도트들을 포함할 수 있다. 상기 제1 방향에서, 제3 영역(371C)의 도트들 사이의 간격은 제2 영역(371B)의 도트들 사이의 간격(g1e)보다 클 수 있다. 상기 제2 방향에서, 제3 영역(371C)과 제2 영역(371B) 사이의 간격은 제2 영역(371B)의 도트들 사이의 간격보다 클 수 있다.
제2-1 광학패턴(372)은 반사시트(37)의 상변(37U)을 따라서 연장될 수 있다. 제2-1 광학패턴(372)은 도트들(dots)을 포함할 수 있다. 상기 도트들 사이의 간격은 상변(37U)에 가까울수록 좁아질 수 있다. 예를 들면, 상기 도트들은 서로 같은 크기를 지닐 수 있다. 제2-1 광학패턴(372)의 제1 영역(372A)은 상변(37U)에 근접한 제2-1 광학패턴(372)의 영역일 수 있고, 제2-1 광학패턴(372)의 제2 영역(372B)은 상변(37U)으로부터 이격된 제2-1 광학패턴(372)의 영역일 수 있다.
제1 영역(372A)의 도트들은 행렬 형태로 배열될 수 있다. 예를 들면, 제1 영역(372A)의 도트들의 일부는 상변(37U)을 따라서 연장되는 가상의 제1 직선 상에 위치할 수 있고, 나머지는 상기 제1 직선과 나란한 가상의 제2 직선 상에 위치할 수 있다. 상변(37U)에 나란한 제1 방향에서 제1 영역(372A)의 도트들 사이의 간격(g2a)은, 상기 제1 방향에 직교하는 제2 방향에서 제1 영역(372A)의 도트들 사이의 간격(g2b)과 같거나 유사할 수 있다.
제2 영역(372B)의 도트들은 행렬 형태로 배열될 수 있다. 예를 들면, 제2 영역(372B)의 도트들은 상기 제2 방향에서 지그재그로 배치될 수 있다. 상기 제1 방향에서, 제2 영역(372B)의 도트들 사이의 간격(g2e)은 제1 영역(372A)의 도트들 사이의 간격(g2a)보다 클 수 있다. 제2 영역(372B)의 도트들이 지그재그로 배치되는 방향에서 제2 영역(372B)의 도트들 사이의 간격(g2d)은 간격(g2e)과 같거나 유사할 수 있다. 상기 제2 방향에서, 제1 영역(372A)과 제2 영역(372B) 사이의 간격(g2c)은 간격(g2b)과 같거나 이보다 클 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 방향에서, 제2 영역(372B)의 폭은 제1 영역(372A)의 폭보다 클 수 있다. 한편, 제3 영역(372C)은 적어도 하나의 행을 따라서 배열되는 도트들을 포함할 수 있다. 상기 제1 방향에서, 제3 영역(372C)의 도트들 사이의 간격은 제2 영역(372B)의 도트들 사이의 간격(g2e)보다 클 수 있다. 상기 제2 방향에서, 제3 영역(372C)과 제2 영역(372B) 사이의 간격은 제2 영역(372B)의 도트들 사이의 간격보다 클 수 있다.
제2-2 광학패턴(373)은 반사시트(37)의 좌변(37L)을 따라서 연장될 수 있다. 제2-2 광학패턴(373)은 도트들(dots)을 포함할 수 있다. 상기 도트들 사이의 간격은 좌변(37L)에 가까울수록 좁아질 수 있다. 예를 들면, 상기 도트들은 서로 같은 크기를 지닐 수 있다. 제2-2 광학패턴(373)의 제1 영역(373A)은 좌변(37L)에 근접한 제2-2 광학패턴(373)의 영역일 수 있고, 제2-2 광학패턴(373)의 제2 영역(373B)은 좌변(37L)으로부터 이격된 제2-2 광학패턴(373)의 영역일 수 있다.
제1 영역(373A)의 도트들은 행렬 형태로 배열될 수 있다. 예를 들면, 제1 영역(373A)의 도트들의 일부는 좌변(37L)을 따라서 연장되는 가상의 제1 직선 상에 위치할 수 있고, 나머지는 상기 제1 직선과 나란한 가상의 제2 직선 상에 위치할 수 있다. 좌변(37L)에 나란한 제1 방향에서 제1 영역(373A)의 도트들 사이의 간격(g3a)은, 상기 제1 방향에 직교하는 제2 방향에서 제1 영역(373A)의 도트들 사이의 간격(g3b)과 같거나 유사할 수 있다.
제2 영역(373B)의 도트들은 행렬 형태로 배열될 수 있다. 예를 들면, 제2 영역(373B)의 도트들은 상기 제2 방향에서 지그재그로 배치될 수 있다. 상기 제1 방향에서, 제2 영역(373B)의 도트들 사이의 간격(g3e)은 제1 영역(373A)의 도트들 사이의 간격(g3a)보다 클 수 있다. 제2 영역(373B)의 도트들이 지그재그로 배치되는 방향에서 제2 영역(373B)의 도트들 사이의 간격(g3d)은 간격(g3e)과 같거나 유사할 수 있다. 상기 제2 방향에서, 제1 영역(373A)과 제2 영역(373B) 사이의 간격(g3c)은 간격(g3b)과 같거나 이보다 클 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 방향에서, 제2 영역(373B)의 폭은 제1 영역(373A)의 폭보다 클 수 있다,
제2-3 광학패턴(374)은 반사시트(37)의 우변(37R)을 따라서 연장될 수 있다. 제2-3 광학패턴(374)은 도트들(dots)을 포함할 수 있다. 상기 도트들 사이의 간격은 우변(37R)에 가까울수록 좁아질 수 있다. 예를 들면, 상기 도트들은 서로 같은 크기를 지닐 수 있다. 제2-3 광학패턴(374)의 제1 영역(374A)은 우변(37R)에 근접한 제2-3 광학패턴(374)의 영역일 수 있고, 제2-3 광학패턴(374)의 제2 영역(374B)은 우변(37R)으로부터 이격된 제2-3 광학패턴(374)의 영역일 수 있다.
제1 영역(374A)의 도트들은 행렬 형태로 배열될 수 있다. 예를 들면, 제1 영역(374A)의 도트들의 일부는 우변(37R)을 따라서 연장되는 가상의 제1 직선 상에 위치할 수 있고, 나머지는 상기 제1 직선과 나란한 가상의 제2 직선 상에 위치할 수 있다. 우변(37R)에 나란한 제1 방향에서 제1 영역(374A)의 도트들 사이의 간격(g4a)은, 상기 제1 방향에 직교하는 제2 방향에서 제1 영역(374A)의 도트들 사이의 간격(g4b)과 같거나 유사할 수 있다.
제2 영역(374B)의 도트들은 행렬 형태로 배열될 수 있다. 예를 들면, 제2 영역(374B)의 도트들은 상기 제2 방향에서 지그재그로 배치될 수 있다. 상기 제1 방향에서, 제2 영역(374B)의 도트들 사이의 간격(g4e)은 제1 영역(374A)의 도트들 사이의 간격(g4a)보다 클 수 있다. 제2 영역(374B)의 도트들이 지그재그로 배치되는 방향에서 제2 영역(374B)의 도트들 사이의 간격(g4d)은 간격(g4e)과 같거나 유사할 수 있다. 상기 제2 방향에서, 제1 영역(374A)과 제2 영역(374B) 사이의 간격(g4c)은 간격(g4b)과 같거나 이보다 클 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 방향에서, 제2 영역(374B)의 폭은 제1 영역(374A)의 폭보다 클 수 있다.
예를 들면, 제2 광학패턴(372, 373, 374)의 밀도는 제1 광학패턴(371)의 밀도보다 작을 수 있다. 이는, 제1 광학패턴(371)은 도광판(38) 또는 반사시트(37)의 광원(34')의 빛이 입사되는 일측에 위치하지만, 제2 광학패턴(372, 373, 374)은 도광판(38) 또는 반사시트(37)의 광원(34')의 빛이 입사되지 않는 타측에 위치하는 것을 고려한 것이다. 예를 들면, 제2-1 광학패턴(372)의 밀도는 제2-2 광학패턴(373)의 밀도보다 클 수 있고, 제2-3 광학패턴(374)의 밀도는 제2-2 광학패턴(373)의 밀도와 같을 수 있다. 한편, 제2-3 광학패턴(374)의 폭(D12)과 제2-2 광학패턴(373)의 폭(D14)은 서로 같을 수 있고, 제2-1 광학패턴(372)의 폭(D13)은 폭(D12, D14)보다 작을 수 있으며, 제1 광학패턴(371)의 폭(D11)은 폭(D13)보다 작을 수 있다.
이에 따라, 도광판(38)의 엣지 부근에서, 제1 광학패턴(371)과 제2 광학패턴(372, 373, 374)에 의한 광 변환 부족의 보상이 충분히 이루어질 수 있다. 또, 광학패턴(371, 372, 373, 374)에 의한 휘도 감소를 최소화할 수 있다.
도 37 및 38을 참조하면, 제1 사이드 리플렉터(382, first side reflector)는 도광판(38)의 상변(38U)에 결합되거나 접착될 수 있다. 여기서, 상변(38U)은 광원의 빛이 입사되는 도광판(38)의 일변(예를 들어, 하변(38D) 참조)에 반대되는 타변의 일 예이다. 제1 사이드 리플렉터(382)는 제1 접착부(382a)와 제1 반사부(382b)를 포함할 수 있다.
제1 접착부(382a)는 상변(38U)을 따라서 연장될 수 있고, 상변(38U)에 접착될 수 있다. 제1 접착부(382a)는 염료(dye) 또는 안료(pigment)와 같은 색소(colorant)를 구비할 수 있다. 제1 접착부(382a)가 띠거나 발하는 색은 광원(34')에서 발하여 도광판(38)으로 입사되는 빛의 색의 보색일 수 있다. 제1 접착부(382a)는 제1 반사부(382b)와 별개로 구비되거나, 제1 반사부(382b)와 일체(one body)로 형성될 수 있다. 제1 접착부(382a)는 양면 테이프(382a)라 칭할 수 있다.
예를 들면, 도광판(38)에 빛을 제공하는 광원은 청색 계열의 빛을 발할 수 있다. 또, 황색 형광체는 상기 광원의 주위에 위치할 수도 있다. 이때, 제1 접착부(382a)의 색소는 황색 염료 또는 황색 안료일 수 있다. 또는, 제1 접착부(382a)는 황색 형광체(yellow phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 접착부(382a)의 상기 황색 형광체는 YAG(Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG(Al5Lu3O12), 또는 Silicate 일 수 있다.
예를 들면, 도광판(38)에 빛을 제공하는 광원은 청색 계열의 빛을 발할 수 있고, 녹색 형광체(GP, 도 22 및 23 참조)는 상기 광원의 주위에 위치할 수 있다. 이때, 제1 접착부(382a)의 색소는 적색 염료 또는 적색 안료일 수 있다. 또는, 제1 접착부(382a)는 적색 형광체(red phosphor) 또는 황색 형광체(yellow phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 접착부(382a)의 상기 적색 형광체는 (Sr,Ca)AlSiN3:Eu, 또는 (Sr, Ca, Ba)2SiN8:Eu 일 수 있고, 제1 접착부(382a)의 상기 황색 형광체는 YAG(Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG(Al5Lu3O12), 또는 Silicate 일 수 있다.
예를 들면, 도광판(38)에 빛을 제공하는 광원은 청색 계열의 빛을 발할 수 있고, 적색 형광체(RP, 도 22 및 23에 관한 설명 참조)는 상기 광원의 주위에 위치할 수 있다. 이때, 제1 접착부(382a)의 색소는 녹색 염료 또는 녹색 안료일 수 있다. 또는, 제1 접착부(382a)는 녹색 형광체(green phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 접착부(382a)의 상기 녹색 형광체는 SrGa2S4:Eu 또는 β-SiAlon 일 수 있다.
제1 반사부(382b)는 제1 접착부(382a)를 따라서 연장될 수 있고, 제1 접착부(382a)에 대하여 상변(38U)에 대향(opposite)할 수 있다. 제1 반사부(382b)는 제1 접착부(382a)에 접착될 수 있다. 제1 반사부(382b)는 반사물질을 구비할 수 있다. 도광판(38)에 입사된 빛의 일부는 제1 접착부(382a)를 투과할 수 있고, 제1 반사부(382b)에 의해 반사될 수 있다.
이에 따라, 제1 사이드 리플렉터(382)의 제1 반사부(382b)는 도광판(38)의 상변(38U)을 통해 빛이 새어 나가는 것을 최소화할 수 있고, 광효율을 높일 수 있다. 또, 도광판(38)의 상변(38U)을 통해 새어 나가는 빛은 제1 사이드 리플렉터(382)의 제1 접착부(382a)에 의해 백색광으로 충분히 변환된 채로 새어 나갈 수 있다.
도 37을 참조하여 예를 들면, 제1 광학패턴(371)은 도광판(38)의 하변(38D)에 인접할 수 있고, 도광판(38)과 반사시트(37) 사이에 위치할 수 있다. 전술한 바와 같이, 제1 광학패턴(371)은 반복적으로 배열된 동일 또는 유사한 도형들의 집합이거나, 제1 광학패턴(371)의 전체 영역을 정의하는 하나의 띠일 수 있다. 또는, 제1 광학패턴(371)은 반사시트(37)를 향하는 도광판(38)의 바닥면에 형성된 딤플들(dimples)의 집합일 수 있다. 한편, 제1 광학패턴(371)은 생략될 수도 있다.
도 38을 참조하여 다른 예를 들면, 제2-2 광학패턴(373)은 도광판(38)의 좌변(38L)에 인접할 수 있고, 제2-3 광학패턴(374)은 도광판(38)의 우변(38R)에 인접할 수 있으며, 제2-2 광학패턴(373)과 제2-3 광학패턴(374)은 도광판(38)과 반사시트(37) 사이에 위치할 수 있다. 전술한 바와 같이, 제2-2 광학패턴(373)과 제2-3 광학패턴(374)은 반복적으로 배열된 동일 또는 유사한 도형들의 집합이거나, 이들 각각의 영역을 정의하는 하나의 띠일 수 있다. 또는, 제2-2 광학패턴(373)과 제2-3 광학패턴(374)은 반사시트(37)를 향하는 도광판(38)의 바닥면에 형성된 딤플들(dimples)의 집합일 수 있다. 한편, 제1 광학패턴(371)은 생략될 수도 있다.
또 다른 예를 들면, 제2-1 광학패턴(372, 도 36 참조)은 도광판(38)의 상변(38U)에 인접할 수 있고, 도광판(38)과 반사시트(37) 사이에 위치할 수 있다. 전술한 바와 같이, 제2-1 광학패턴(372)은 반복적으로 배열된 동일 또는 유사한 도형들의 집합이거나, 제2-1 광학패턴(372)의 전체 영역을 정의하는 하나의 띠일 수 있다. 또는, 제2-1 광학패턴(372)은 반사시트(37)를 향하는 도광판(38)의 바닥면에 형성된 딤플들(dimples)의 집합일 수 있다. 한편, 제1 광학패턴(371), 제2-2 광학패턴(373), 또는 제2-3 광학패턴(374) 중에 적어도 하나는 생략될 수도 있다.
이에 따라, 도광판(38)의 테두리의 적어도 일부를 통해 새어 나가는 빛은 광학패턴(371, 372, 373, 374)에 의해 백색광으로 충분히 변환된 채로 새어 나갈 수 있다.
도 39 및 40을 참조하면, 제2 사이드 리플렉터(383, second side reflector)는 도광판(38)의 좌변(38L)에 결합되거나 접착될 수 있다. 제2 사이드 리플렉터(383)는 제2 접착부(383a)와 제2 반사부(383b)를 포함할 수 있다.
제2 접착부(383a)는 좌변(38L)을 따라서 연장될 수 있고, 좌변(38L)에 접착될 수 있다. 제2 접착부(383a)는 염료(dye) 또는 안료(pigment)와 같은 색소(colorant)를 구비할 수 있다. 제2 접착부(383a)가 띠거나 발하는 색은 광원(34')에서 발하여 도광판(38)으로 입사되는 빛의 색의 보색일 수 있다. 제2 접착부(383a)는 제2 반사부(383b)와 별개로 구비되거나, 제2 반사부(383b)와 일체(one body)로 형성될 수 있다. 제2 접착부(383a)는 양면 테이프(383a)라 칭할 수 있다.
예를 들면, 도광판(38)에 빛을 제공하는 광원은 청색 계열의 빛을 발할 수 있다. 또, 황색 형광체는 상기 광원의 주위에 위치할 수도 있다. 이때, 제2 접착부(383a)의 색소는 황색 염료 또는 황색 안료일 수 있다. 또는, 제2 접착부(383a)는 황색 형광체(yellow phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 접착부(383a)의 상기 황색 형광체는 YAG(Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG(Al5Lu3O12), 또는 Silicate 일 수 있다.
예를 들면, 도광판(38)에 빛을 제공하는 광원은 청색 계열의 빛을 발할 수 있고, 녹색 형광체(GP, 도 22 및 23 참조)는 상기 광원의 주위에 위치할 수 있다. 이때, 제2 접착부(383a)의 색소는 적색 염료 또는 적색 안료일 수 있다. 또는, 제2 접착부(383a)는 적색 형광체(red phosphor) 또는 황색 형광체(yellow phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 접착부(383a)의 상기 적색 형광체는 (Sr,Ca)AlSiN3:Eu, 또는 (Sr, Ca, Ba)2SiN8:Eu 일 수 있고, 제2 접착부(383a)의 상기 황색 형광체는 YAG(Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG(Al5Lu3O12), 또는 Silicate 일 수 있다.
예를 들면, 도광판(38)에 빛을 제공하는 광원은 청색 계열의 빛을 발할 수 있고, 적색 형광체(RP, 도 22 및 23에 관한 설명 참조)는 상기 광원의 주위에 위치할 수 있다. 이때, 제2 접착부(383a)의 색소는 녹색 염료 또는 녹색 안료일 수 있다. 또는, 제2 접착부(383a)는 녹색 형광체(green phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 접착부(383a)의 상기 녹색 형광체는 SrGa2S4:Eu 또는 β-SiAlon 일 수 있다.
제2 반사부(383b)는 제2 접착부(383a)를 따라서 연장될 수 있고, 제2 접착부(383a)에 대하여 좌변(38L)에 대향(opposite)할 수 있다. 제2 반사부(383b)는 제2 접착부(383a)에 접착될 수 있다. 제2 반사부(383b)는 반사물질을 구비할 수 있다. 도광판(38)에 입사된 빛의 일부는 제2 접착부(383a)를 투과할 수 있고, 제2 반사부(383b)에 의해 반사될 수 있다.
이에 따라, 제2 사이드 리플렉터(383)의 제2 반사부(383b)는 도광판(38)의 좌변(38L)을 통해 빛이 새어 나가는 것을 최소화할 수 있고, 광효율을 높일 수 있다. 또, 도광판(38)의 좌변(38L)을 통해 새어 나가는 빛은 제2 사이드 리플렉터(383)의 제2 접착부(383a)에 의해 백색광으로 충분히 변환된 채로 새어 나갈 수 있다.
제3 사이드 리플렉터(384, third side reflector)는 도광판(38)의 우변(38R)에 결합되거나 접착될 수 있다. 제3 사이드 리플렉터(384)는 제3 접착부(384a)와 제3 반사부(384b)를 포함할 수 있다.
제3 접착부(384a)는 우변(38R)을 따라서 연장될 수 있고, 우변(38R)에 접착될 수 있다. 제3 접착부(384a)는 염료(dye) 또는 안료(pigment)와 같은 색소(colorant)를 구비할 수 있다. 제3 접착부(384a)가 띠거나 발하는 색은 광원(34')에서 발하여 도광판(38)으로 입사되는 빛의 색의 보색일 수 있다. 제3 접착부(384a)는 제3 반사부(384b)와 별개로 구비되거나, 제3 반사부(384b)와 일체(one body)로 형성될 수 있다. 제3 접착부(384a)는 양면 테이프(384a)라 칭할 수 있다.
예를 들면, 도광판(38)에 빛을 제공하는 광원은 청색 계열의 빛을 발할 수 있다. 또, 황색 형광체는 상기 광원의 주위에 위치할 수도 있다. 이때, 제3 접착부(384a)의 색소는 황색 염료 또는 황색 안료일 수 있다. 또는, 제3 접착부(384a)는 황색 형광체(yellow phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제3 접착부(384a)의 상기 황색 형광체는 YAG(Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG(Al5Lu3O12), 또는 Silicate 일 수 있다.
예를 들면, 도광판(38)에 빛을 제공하는 광원은 청색 계열의 빛을 발할 수 있고, 녹색 형광체(GP, 도 22 및 23 참조)는 상기 광원의 주위에 위치할 수 있다. 이때, 제3 접착부(384a)의 색소는 적색 염료 또는 적색 안료일 수 있다. 또는, 제3 접착부(384a)는 적색 형광체(red phosphor) 또는 황색 형광체(yellow phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제3 접착부(384a)의 상기 적색 형광체는 (Sr,Ca)AlSiN3:Eu, 또는 (Sr, Ca, Ba)2SiN8:Eu 일 수 있고, 제3 접착부(384a)의 상기 황색 형광체는 YAG(Yttrium Aluminum Garnet), La3Si6N11, LuAG(Al5Lu3O12), 또는 Silicate 일 수 있다.
예를 들면, 도광판(38)에 빛을 제공하는 광원은 청색 계열의 빛을 발할 수 있고, 적색 형광체(RP, 도 22 및 23에 관한 설명 참조)는 상기 광원의 주위에 위치할 수 있다. 이때, 제3 접착부(384a)의 색소는 녹색 염료 또는 녹색 안료일 수 있다. 또는, 제3 접착부(384a)는 녹색 형광체(green phosphor)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제3 접착부(384a)의 상기 녹색 형광체는 SrGa2S4:Eu 또는 β-SiAlon 일 수 있다.
제3 반사부(384b)는 제3 접착부(384a)를 따라서 연장될 수 있고, 제3 접착부(384a)에 대하여 우변(38R)에 대향(opposite)할 수 있다. 제3 반사부(384b)는 제3 접착부(384a)에 접착될 수 있다. 제3 반사부(384b)는 반사물질을 구비할 수 있다. 도광판(38)에 입사된 빛의 일부는 제3 접착부(384a)를 투과할 수 있고, 제3 반사부(384b)에 의해 반사될 수 있다.
이에 따라, 제3 사이드 리플렉터(384)의 제3 반사부(384b)는 도광판(38)의 우변(38R)을 통해 빛이 새어 나가는 것을 최소화할 수 있고, 광효율을 높일 수 있다. 또, 도광판(38)의 우변(38R)을 통해 새어 나가는 빛은 제3 사이드 리플렉터(384)의 제3 접착부(384a)에 의해 백색광으로 충분히 변환된 채로 새어 나갈 수 있다.
도 39를 참조하여 예를 들면, 제1 광학패턴(371)은 도광판(38)의 하변(38D)에 인접할 수 있고, 도광판(38)과 반사시트(37) 사이에 위치할 수 있다. 전술한 바와 같이, 제1 광학패턴(371)은 반복적으로 배열된 동일 또는 유사한 도형들의 집합이거나, 제1 광학패턴(371)의 전체 영역을 정의하는 하나의 띠일 수 있다. 또는, 제1 광학패턴(371)은 반사시트(37)를 향하는 도광판(38)의 바닥면에 형성된 딤플들(dimples)의 집합일 수 있다. 한편, 제1 광학패턴(371)은 생략될 수도 있다.
도 40을 참조하여 다른 예를 들면, 제2-1 광학패턴(372)은 도광판(38)의 상변(38U)에 인접할 수 있고, 도광판(38)과 반사시트(37) 사이에 위치할 수 있다. 전술한 바와 같이, 제2-1 광학패턴(372)은 반복적으로 배열된 동일 또는 유사한 도형들의 집합이거나, 제2-1 광학패턴(372)의 전체 영역을 정의하는 하나의 띠일 수 있다. 또는, 제2-1 광학패턴(372)은 반사시트(37)를 향하는 도광판(38)의 바닥면에 형성된 딤플들(dimples)의 집합일 수 있다. 한편, 제1 광학패턴(371)은 생략될 수도 있다.
또 다른 예를 들면, 제2-2 광학패턴(373, 도 36 참조)은 도광판(38)의 좌변(38L)에 인접할 수 있고, 제2-3 광학패턴(374, 도 37 참조)은 도광판(38)의 우변(38R)에 인접할 수 있으며, 제2-2 광학패턴(373)과 제2-3 광학패턴(374)은 도광판(38)과 반사시트(37) 사이에 위치할 수 있다. 전술한 바와 같이, 제2-2 광학패턴(373)과 제2-3 광학패턴(374)은 반복적으로 배열된 동일 또는 유사한 도형들의 집합이거나, 이들 각각의 영역을 정의하는 하나의 띠일 수 있다. 또는, 제2-2 광학패턴(373)과 제2-3 광학패턴(374)은 반사시트(37)를 향하는 도광판(38)의 바닥면에 형성된 딤플들(dimples)의 집합일 수 있다. 한편, 제1 광학패턴(371) 또는 제2-1 광학패턴(372) 중에 적어도 하나는 생략될 수도 있다.
이에 따라, 도광판(38)의 테두리의 적어도 일부를 통해 새어 나가는 빛은 광학패턴(371, 372, 373, 374)에 의해 백색광으로 충분히 변환된 채로 새어 나갈 수 있다.
도 41을 참조하면, 제1 사이드 리플렉터(382)는 도광판(38)의 상변(38U)에 접착될 수 있고, 제2 사이드 리플렉터(383)는 도광판(38)의 좌변(38L)에 접착될 수 있으며, 제3 사이드 리플렉터(384)는 도광판(38)의 우변(38R)에 접착될 수 있다.
예를 들면, 광학패턴(371, 372, 373, 374)은 도광판(38)과 반사시트(37) 사이에 위치할 수 있고, 도광판(38)의 테두리를 따라서 연장될 수 있다.
이에 따라, 사이드 리플렉터(382, 383, 384)은 도광판(38)의 테두리를 통해 빛이 새어 나가는 것을 최소화할 수 있다. 또, 도광판(38)의 테두리를 통해 빛이 새어 나가더라도, 사이드 리플렉터(382, 383, 384)와 광학패턴(371, 372, 373, 374)에 의해 백색광으로 충분히 변환된 빛이 새어 나갈 수 있다. 그 결과, 디스플레이 패널의 테두리 부근의 색감 차를 개선할 수 있다.
제1 사이드 리플렉터(382)에 대한 제1 사이드 리플렉터(382)의 상기 색소의 농도는 제1 농도일 수 있다. 제2 사이드 리플렉터(383)에 대한 제2 사이드 리플렉터(383)의 상기 색소의 농도는 제2 농도일 수 있다. 제3 사이드 리플렉터(384)에 대한 제3 사이드 리플렉터(384)의 상기 색소의 농도는 제3 농도일 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 농도는 상기 제2 농도 및 상기 제3 농도보다 클 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 농도와 상기 제3 농도는 같을 수 있다. 이는, 제1 사이드 리플렉터(382)는 광원의 빛이 입사되는 도광판(38)의 하변(38D)에 반대되는 상변(38U)에 위치하지만, 제2 및 제3 사이드 리플렉터(383, 384)는 좌우변(38L, 38R)에 위치하는 것을 고려한 것이다. 다시 말해, 상대적으로 많은 빛이 샐 것으로 예상되는 도광판(38)의 상변(38U)에 상대적으로 짙은 농도의 제1 사이드 리플렉터(382)가 배치됨에 따라, 도광판(38)의 테두리에서 새어 나가는 빛을 효율적으로 백색광으로 변환할 수 있다. 또는, 상기 제1 농도는 상기 제2 및 제3 농도와 같을 수도 있다.
도 1 내지 41을 참조하면, 본 개시의 일 측면에 따른 디스플레이 디바이스는: 디스플레이 패널; 상기 디스플레이 패널의 후방에 위치하는 도광판; 상기 도광판의 후방에 위치하는 반사시트; 상기 도광판과 상기 디스플레이 패널 사이에 위치하고, 일정 범위 파장의 빛을 흡수하는 흡광층; 상기 도광판의 일변에 빛을 제공하는 광 어셈블리; 그리고, 상기 도광판의 타변에 위치하고, 반사물질을 구비하며, 특정 색을 띠는 사이드 리플렉터를 포함할 수 있다.
상기 광 어셈블리는, 청색 계열의 빛을 발하는 광원을 포함할 수 있고, 상기 사이드 리플렉터는, 황색을 띨 수 있다.
상기 흡광층은 녹색 형광체와 적색 형광체를 구비할 수 있다.
상기 흡광층은: 녹색 형광체를 구비하는 제1 흡광층; 그리고, 적색 형광체를 구비하는 제2 흡광층을 포함할 수 있다.
상기 광 어셈블리는: 청색 계열의 빛을 발하는 광원; 그리고, 상기 광원의 주위에 위치하는 녹색 형광체를 포함할 수 있고, 상기 사이드 리플렉터는, 적색을 띨 수 있다.
상기 흡광층은 적색 형광체를 구비할 수 있다.
상기 광 어셈블리는: 청색 계열의 빛을 발하는 광원; 그리고, 상기 광원의 주위에 위치하는 적색 형광체를 포함할 수 있고, 상기 사이드 리플렉터는, 녹색을 띨 수 있다.
상기 흡광층은 녹색 형광체를 구비할 수 있다.
상기 사이드 리플렉터는: 상기 도광판의 상기 타변에 접착되는 접착부; 그리고, 상기 접착부에 대하여 상기 도광판의 상기 타변에 대향(opposite)하고, 상기 접착부에 접착되는 반사부를 포함할 수 있고, 상기 접착부는, 상기 특정 색을 띨 수 있으며, 상기 반사부는, 상기 반사물질을 구비할 수 있다.
상기 도광판의 측면은: 상기 광 어셈블리의 빛이 입사되는 제1 변; 상기 제1 변에 반대되는 제2 변; 상기 제1 변의 일단과 상기 제2 변의 일단을 연결하는 제3 변; 그리고, 상기 제3 변에 반대되는 제4 변을 포함할 수 있고, 상기 사이드 리플렉터는, 상기 제2 변, 상기 제3 변, 또는 상기 제4 변 중에 적어도 하나에 위치할 수 있다.
상기 사이드 리플렉터는: 상기 제2 변에 위치하고, 상기 제2 변을 따라서 연장되는 제1 사이드 리플렉터; 상기 제3 변에 위치하고, 상기 제3 변을 따라서 연장되는 제2 사이드 리플렉터; 그리고, 상기 제4 변에 위치하고, 상기 제4 변을 따라서 연장되는 제3 사이드 리플렉터를 포함할 수 있고, 상기 제1 사이드 리플렉터의 색소의 농도는, 상기 제2 사이드 리플렉터의 색소의 농도와 상기 제3 사이드 리플렉터의 색소의 농도보다 짙을 수 있다.
상기 디스플레이 디바이스는: 상기 도광판과 상기 반사시트 사이에 위치하는 광학패턴을 더 포함할 수 있고, 상기 광학패턴은, 상기 제1 변, 상기 제2 변, 상기 제3 변, 또는 상기 제4 변 중에 적어도 하나에 인접할 수 있다.
상기 광학패턴은, 상기 사이드 리플렉터와 같은 색을 띠거나, 형광체를 구비할 수 있다.
상기 광학패턴의 밀도는, 상기 도광판의 엣지에 가까울수록 커질 수 있다.
상기 광학패턴은: 상기 제1 변에 인접하고, 상기 제1 변을 따라서 연장되는 제1 광학패턴; 상기 제2 변에 인접하고, 상기 제2 변을 따라서 연장되는 제2-1 광학패턴; 상기 제3 변에 인접하고, 상기 제3 변을 따라서 연장되는 제2-2 광학패턴; 그리고, 상기 제4 변에 인접하고, 상기 제4 변을 따라서 연장되는 제2-3 광학패턴을 포함할 수 있고, 상기 제1 광학패턴의 밀도는, 상기 제2-1 광학패턴의 밀도보다 클 수 있고, 상기 제2-1 광학패턴의 상기 밀도는, 상기 제2-2 광학패턴의 밀도와 상기 제2-3 광학패턴의 밀도보다 클 수 있다.
본 개시의 다른(another) 측면에 따른 디스플레이 디바이스는: 디스플레이 패널; 상기 디스플레이 패널에 빛을 제공하는 광 어셈블리; 그리고, 상기 광 어셈블리에서 상기 디스플레이 패널로 제공되는 광 경로 상에 위치하고, 형광체를 구비하는 흡광층을 포함할 수 있고, 상기 광 어셈블리는: 청색 계열의 빛을 제공하는 광원; 상기 광원의 주위를 덮는 봉지재; 그리고, 상기 봉지재 내부에 위치하는 형광체를 포함할 수 있고, 상기 흡광층의 상기 형광체와 상기 광 어셈블리의 상기 형광체 중에, 어느 하나는 적색 형광체일 수 있고, 다른 하나는 녹색 형광체일 수 있다.
상기 사이드 리플렉터가 띠는 색은, 상기 광 어셈블리에서 발하는 빛의 색의 보색일 수 있다.
상기 흡광층은, 적색 형광체 또는 녹색 형광체를 구비할 수 있다.
상기 흡광층은: 적색 형광체 또는 녹색 형광체를 구비하는 제1 흡광층; 그리고, 상기 제1 흡광층과 같은 형광체를 구비하는 제2 흡광층을 포함할 수 있다.
상기 제1 흡광층은, 상기 광 어셈블리와 상기 디스플레이 패널 사이에 위치할 수 있고, 상기 제2 흡광층은, 상기 제1 흡광층과 상기 디스플레이 패널 사이에 위치할 수 있다.
상기 제1 흡광층은, 상기 제2 흡광층보다 두꺼울 수 있고, 상기 제2 흡광층은, 상기 제1 흡광층에 접착될 수 있다.
상기 디스플레이 디바이스는: 상기 흡광층에 대하여 상기 디스플레이 패널에 대향하는 도광판; 상기 도광판의 둘레를 따라서 연장되는 가이드 패널;로서, 상기 도광판의 둘레를 커버하는 수직부와, 상기 수직부로부터 상기 디스플레이 패널과 상기 흡광층 사이로 연장되는 수평부를 구비하는 가이드 패널; 그리고, 상기 수평부와 상기 흡광층 사이에 위치하고, 상기 수평부에 결합되며, 상기 흡광층의 전면에 인접하거나 접촉하는 제1 패드를 더 포함할 수 있고, 상기 광원은, 상기 도광판의 일변으로 빛을 제공할 수 있으며, 상기 제1 패드는: 형광체를 지닌 형광 레이어를 포함할 수 있다.
상기 광 어셈블리의 상기 형광체는, 녹색 형광체일 수 있고, 상기 형광 레이어의 상기 형광체는, 적색 형광체일 수 있다.
상기 광 어셈블리의 상기 형광체는, 적색 형광체일 수 있고, 상기 형광 레이어의 상기 형광체는, 녹색 형광체일 수 있다.
상기 흡광층은, 상기 도광판으로부터 상기 도광판의 상기 일변에서 상기 일변에 반대되는 타변을 향하는 방향으로 오프셋(offset)될 수 있고, 상기 디스플레이 디바이스는: 상기 도광판의 상기 일변에 인접하고, 상기 수평부와 상기 도광판 사이에 위치하며, 상기 수평부에 결합되고, 상기 도광판의 전면에 인접하거나 접촉하는 제2 패드를 더 포함할 수 있고, 상기 제2 패드는: 형광체를 지닌 형광 레이어를 포함할 수 있고, 상기 제2 패드의 상기 형광 레이어의 상기 형광체는, 상기 제1 패드의 상기 형광 레이어의 상기 형광체와 같을 수 있다.
상기 디스플레이 디바이스는: 상기 흡광층이 결합되는 전면과, 상기 광원과 마주하는 일변을 구비하는 도광판; 상기 흡광층의 전면에 결합되는 광학시트; 상기 도광판의 후면에 결합되는 반사시트; 그리고, 상기 도광판의 상기 일변에 인접하고, 상기 도광판과 상기 반사시트 사이에 위치하는 제1 광학패턴을 더 포함할 수 있고, 상기 제1 광학패턴은, 형광체를 구비할 수 있다.
상기 제1 광학패턴은, 상기 도광판 또는 상기 반사시트 중 적어도 하나에 형성될 수 있다.
상기 광 어셈블리의 상기 형광체는, 녹색 형광체일 수 있고, 상기 제1 광학패턴의 상기 형광체는, 적색 형광체일 수 있다.
상기 광 어셈블리의 상기 형광체는, 적색 형광체일 수 있고, 상기 제1 광학패턴의 상기 형광체는, 녹색 형광체일 수 있다.
상기 디스플레이 디바이스는: 상기 도광판의 타변에 인접하고, 상기 도광판과 상기 반사시트 사이에 위치하는 제2 광학패턴을 더 포함할 수 있고, 상기 제2 광학패턴은, 형광체를 구비할 수 있으며, 상기 제2 광학패턴의 상기 형광체는, 상기 제1 광학패턴의 상기 형광체와 같을 수 있다.
상기 제2 광학패턴의 폭은, 상기 제1 광학패턴의 폭보다 작을 수 있다.
앞에서 설명된 본 개시의 어떤 실시예들 또는 다른 실시예들은 서로 배타적이거나 구별되는 것은 아니다. 앞서 설명된 본 개시의 어떤 실시예들 또는 다른 실시예들은 각각의 구성 또는 기능이 병용되거나 조합될 수 있다.
예를 들면 특정 실시예 및/또는 도면에 설명된 A 구성과 다른 실시예 및/또는 도면에 설명된 B 구성이 결합될 수 있음을 의미한다. 즉, 구성 간의 결합에 대해 직접적으로 설명하지 않은 경우라고 하더라도 결합이 불가능하다고 설명한 경우를 제외하고는 결합이 가능함을 의미한다.
상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.

Claims (15)

  1. 디스플레이 패널;
    상기 디스플레이 패널의 후방에 위치하는 도광판;
    상기 도광판의 후방에 위치하는 반사시트;
    상기 도광판과 상기 디스플레이 패널 사이에 위치하고, 일정 범위 파장의 빛을 흡수하는 흡광층;
    상기 도광판의 일변에 빛을 제공하는 광 어셈블리; 그리고,
    상기 도광판의 타변에 위치하고, 반사물질을 구비하며, 특정 색을 띠는 사이드 리플렉터를 포함하는 디스플레이 디바이스.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 사이드 리플렉터가 띠는 색은,
    상기 광 어셈블리에서 발하는 빛의 색의 보색인 디스플레이 디바이스.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 광 어셈블리는, 청색 계열의 빛을 발하는 광원을 포함하고,
    상기 사이드 리플렉터는, 황색을 띠는 디스플레이 디바이스.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 흡광층은 녹색 형광체와 적색 형광체를 구비하는 디스플레이 디바이스.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 광 어셈블리는:
    청색 계열의 빛을 발하는 광원; 그리고,
    상기 광원의 주위에 위치하는 녹색 형광체를 포함하고,
    상기 사이드 리플렉터는, 적색을 띠는 디스플레이 디바이스.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 흡광층은 적색 형광체를 구비하는 디스플레이 디바이스.
  7. 제1 항에 있어서,
    상기 광 어셈블리는:
    청색 계열의 빛을 발하는 광원; 그리고,
    상기 광원의 주위에 위치하는 적색 형광체를 포함하고,
    상기 사이드 리플렉터는, 녹색을 띠는 디스플레이 디바이스.
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 흡광층은 녹색 형광체를 구비하는 디스플레이 디바이스.
  9. 제1 항에 있어서,
    상기 사이드 리플렉터는:
    상기 도광판의 상기 타변에 접착되는 접착부; 그리고,
    상기 접착부에 대하여 상기 도광판의 상기 타변에 대향(opposite)하고, 상기 접착부에 접착되는 반사부를 포함하고,
    상기 접착부는, 상기 특정 색을 띠며,
    상기 반사부는, 상기 반사물질을 구비하는 디스플레이 디바이스.
  10. 제1 항에 있어서,
    상기 도광판의 측면은:
    상기 광 어셈블리의 빛이 입사되는 제1 변;
    상기 제1 변에 반대되는 제2 변;
    상기 제1 변의 일단과 상기 제2 변의 일단을 연결하는 제3 변; 그리고,
    상기 제3 변에 반대되는 제4 변을 포함하고,
    상기 사이드 리플렉터는,
    상기 제2 변, 상기 제3 변, 또는 상기 제4 변 중에 적어도 하나에 위치하는 디스플레이 디바이스.
  11. 제10 항에 있어서,
    상기 사이드 리플렉터는:
    상기 제2 변에 위치하고, 상기 제2 변을 따라서 연장되는 제1 사이드 리플렉터;
    상기 제3 변에 위치하고, 상기 제3 변을 따라서 연장되는 제2 사이드 리플렉터; 그리고,
    상기 제4 변에 위치하고, 상기 제4 변을 따라서 연장되는 제3 사이드 리플렉터를 포함하고,
    상기 제1 사이드 리플렉터의 색소의 농도는,
    상기 제2 사이드 리플렉터의 색소의 농도와 상기 제3 사이드 리플렉터의 색소의 농도보다 짙은 디스플레이 디바이스.
  12. 제10 항에 있어서,
    상기 도광판과 상기 반사시트 사이에 위치하는 광학패턴을 더 포함하고,
    상기 광학패턴은,
    상기 제1 변, 상기 제2 변, 상기 제3 변, 또는 상기 제4 변 중에 적어도 하나에 인접하는 디스플레이 디바이스.
  13. 제12 항에 있어서,
    상기 광학패턴은,
    상기 사이드 리플렉터와 같은 색을 띠거나, 형광체를 구비하는 디스플레이 디바이스.
  14. 제12 항에 있어서,
    상기 광학패턴의 밀도는,
    상기 도광판의 엣지에 가까울수록 커지는 디스플레이 디바이스.
  15. 제14 항에 있어서,
    상기 광학패턴은:
    상기 제1 변에 인접하고, 상기 제1 변을 따라서 연장되는 제1 광학패턴;
    상기 제2 변에 인접하고, 상기 제2 변을 따라서 연장되는 제2-1 광학패턴;
    상기 제3 변에 인접하고, 상기 제3 변을 따라서 연장되는 제2-2 광학패턴; 그리고,
    상기 제4 변에 인접하고, 상기 제4 변을 따라서 연장되는 제2-3 광학패턴을 포함하고,
    상기 제1 광학패턴의 밀도는,
    상기 제2-1 광학패턴의 밀도보다 크고,
    상기 제2-1 광학패턴의 상기 밀도는,
    상기 제2-2 광학패턴의 밀도와 상기 제2-3 광학패턴의 밀도보다 큰 디스플레이 디바이스.
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