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      多層光學膜片的制作方法

      文檔序號:2738727閱讀:147來源:國知局
      專利名稱:多層光學膜片的制作方法
      技術領域
      本發(fā)明有關一種多層光學膜片,目的在提供一較佳反射率 的多層光學膜片。
      背景技術
      液晶顯示器廣泛用于桌上型計算機、手持式計算器、數字顯示式 電子表以及必須將信息顯示于顯示器的類似裝置。在許多應用上,.顯 示器結合背光模塊以便于進入顯示器以及由顯示器反射回來的周圍光 線不足時,提供觀看顯示器所需要的光。
      背光模塊典型而言包含光源及用來導引來自光源的光線并使其均 勻分布在顯示器上的導光體。傳統(tǒng)上的導光體是由能藉由內部全反射 使光線沿著導光體長度傳送的透光材料。典型而言,光線由導光體的 下表面,以能夠使光線離開導光體上表面的角度向其上表面反射。使 用包括反射點、槽、小平面等各種不同的反射微結構來均勻分散離開 導光體的光線。
      使用例如螢光燈等非平行光源的背光模塊通常也結合至少兩個反 射體。燈具凹坑型的光學膜片典型而言用來將離開光源的光線,以遠 離導光體的方向,反射回到導光體的反射體。此種反射體可為鏡面或 擴散者,但通常為鏡面者。
      第二反射體緊鄰導光體下表面設置,用以反射離開導光體下表面 的光線并將其重新導向光線可透射至顯示器的導光體上表面。這些反 射體典型而言由反射式白色涂膜所構成,該涂膜也能使朗伯分布
      (Lambertian distribution)范圍內的反射光擴散。
      然而,在燈具凹坑型及導光體下表面所使用的習知反射體的主要 缺點是它們對于入射光具有相當高的吸收率與高透射率。典型反射體 會吸收或使約4%至約15%照射在它們上面的入射光透射。被吸收的光理所當然無法為顯示器所利用,因此背旋光性能會變差。
      毫無疑問地,吸收損失會隨著光線每一次由習知反射體的表面反
      射而增加。即使是吸收4。/。入射光的最佳習知反射體,只要經過五次反 射后,反射光的強度就剩下大約81.5%。
      當背光與各種不同的光再生膜(例如結構化部分反射膜等)組合使 用時,這些吸收損失也會大幅增加。其中一種微復制型結構化部分反 射膜可利用購自明尼蘇達州圣保羅市明尼蘇達礦業(yè)及制造公司 (Minnesota Mining and Manufacturing Company, St. Paul, Minn.)的才妾 近全反射光學薄膜(OPTICAL LIGHTING FILM)。
      結構化部分反射膜典型而言在特定角度范圍內具有優(yōu)異的反射 率,但在其它范圍內具有高透射率。微復制型結構化部分反射膜可利 用購自明尼蘇達州圣保羅市明尼蘇達礦業(yè)及制造公司的增亮膜 (Brightness Enhancement Film )。 一般而言,結構化部分反射膜會重 新導引并且使光線在較窄的角度范圍內透射,同時反射其余光線。因 此,能使光線透射并藉由再生以正常視角之外的角度離開背光的光線 來提高背光模塊中的亮度。
      雖然用此方法再生光線通常能達到要求,但與習知反射體組合時, 由于習知反射體會吸收或使反射回到導光體的一部分光線透射,因此 這個部分是不利的。這些增加的吸收損失會降低此種背光模塊可達到 的發(fā)光強度或亮度。

      發(fā)明內容
      本發(fā)明的主要目的即在提供一種多層光學膜片,目的在于提供一 較佳反射率的多層光學膜片。
      為達上揭目的,本發(fā)明的多層光學膜片至少包含有三層或以上 折射率相異的雙折射層,且上、下相鄰的雙折射層間折射率差值大于 0.4,藉由各雙折射層可在寬廣的波長范圍(約380~780nm)內具有較佳的 反射率,例如可反射至少約95%以上的正射光,及至少約95%以上的入 射角為60度的光線,或者該多層光學膜片于反射軸的立體角5度內可反
      5射約80~85%以上的正射光,及80~85°/。以上的入射角為60度的光線,使 光線得以有效利用,當該多層光學膜片應用于背光模塊時,可達到的 較佳.發(fā)光強度或亮度。


      圖1 A~C為本發(fā)明中第 一 實施例多層光學膜片的結構示意圖; 圖2A C為本發(fā)明中第二實施例多層光學膜片的結構示意圖; 圖3為A、 B為本發(fā)明中第三實施例多層光學膜片的結構示意圖; 圖4為A、 B為本發(fā)明中第四實施例多層光學膜片的結構示意圖; 圖5為A D為本發(fā)明中第五實施例多層光學膜片的結構示意圖。圖號說明
      多層光學膜片l 第一雙折射層ll 第二雙折射層12 第三雙折射層13
      金屬基材14 擴散粒子15 -擴散層16 金屬層17 黏著層18
      具體實施例方式
      本發(fā)明的特點,可參閱本案圖式及實施例的詳細說明而獲得清楚 地了解。
      本發(fā)明多層光學膜片,該多層光學膜片1的結構如圖1A所示,至 少包含有三層或以上折射率相異的雙折射層,且該多層光學膜片1 包含至多50層的雙折射層,且上、下相鄰的雙折射層間折射率差值大 于0.4,如圖所示的實施例中,該多層光學膜片1包含有第一、第二、 第三雙折射層ll、 12、 13相互疊設而成,而第一、第二雙折射層ll、 12間,以及第二、第三雙折射層12、 13間的折射率差值均大于0.4, 而該第一雙折射層11的折射率可小于或大于第二雙折射層12,該第二 雙折射層12的折射率可小于或大于第三雙折射層13;當然,該多層光 學膜片1可進一步結合有一金屬基材14,如圖1B所示,該多層光學膜
      6片1下表面可進一步結合有一金屬基材14,而該多層光學膜片1與金 屬基材14間的結合應力大于0.1kN/m2,該多層光學膜片l與金屬基材 14間亦可藉由一黏著層18相互結合,如圖1C所示。
      整體多層光學膜片1因設有三層或以上(最多可至50層)折射率相 異的雙折射層,使光線通過時可將光線進行多次的反射,而本發(fā)明利 用三層或以上(最多可至50層)雙折射層相互堆棧的作用,不僅使該光 線可在寬廣的波長范圍(約380 780nm)內具有較佳的反射率,例如該多 層光學膜片1可反射至少約95%以上的正射光,及至少約95%以上的 入射角為60度的光線,該多層光學膜片1于反射軸的立體角5度內可 反射約80 85%以上的正射光,及80~85%以上的入射角為60度的光, 同時容易使反射的光線形成布魯斯特角(Brewster's angle),可增加光線 偏振光源以提高光線輝度。
      如圖2A所示為本發(fā)明多層光學膜片1的第二實施例,各雙折射層 其中一層具有擴散粒子,如圖所示,該第一雙折射層11內具有復數擴 散粒子15,其中該擴散粒子15可以為白色物質,而該白色物質可以為 二氧化鈦、硫酸鋇、碳酸4丐的白色物質或其混合物,可同時使通過的 光線達到光線擴散的效果;當然,該多層光學膜片1可進一步結合有 一金屬基材14,如圖2B所示,該多層光學膜片1下表面可進一步結合 有一金屬基材14,而該多層光學膜片1與金屬基材14間的結合應力大 于0.1kN/m2,該多層光學膜片1與金屬基材14間亦可藉由一黏著層18 相互結合,如圖2C所示。
      如圖3A所示為本發(fā)明多層光學膜片1的第三實施例,該多層光學 膜片1進一步設有一擴散層16,如圖所示,'該擴散層16可設于多層光 學膜片l的最底層,亦即設于第一雙折射層11的下表面,其中該擴散 層16包含有高分子樹脂與擴散粒子,當然該擴散粒子同樣可以為白色 物質(可以為二氧化鈦、硫酸鋇、碳酸鉤的白色物質或其混合物),而該 擴散層16亦可以為白色或不透光高分子樹脂,同樣可使通過的光線達 到光線擴散的效果;當然,該多層光學膜片1可進一步結合有一金屬 基材14,如圖3B所示,該擴散層16下表面可進一步結合有一金屬基材14,而該擴散層16與金屬基材14間的結合應力大于O.lkN/m2;當 然,該多層光學膜片與金屬基材間亦可藉由一黏著層相互結合。
      如圖4A所示為本發(fā)明多層光學膜片1的第四實施例,該擴散層 16亦可設于多層光學膜片11的最表層,亦即設于第三雙折射層13的 上表面,而該多層光學膜片1下表面進一步結合有一金屬基材14;或 者,該擴散層16可穿插設于多層光學膜片1的各雙折射層間,如圖4B 所示的實施例中,該擴散層16設于第一、第二雙折射層ll、 12之間, 而該多層光學膜片1下表面進一步結合有一金屬基材14;當然,該多 層光學膜片與金屬基材間亦可藉由一黏著層相互結合。
      再者,亦可于上述各實施例的多層光學膜片進一步設有一金屬層 17,如圖5A的第五實施例所示,該金屬層17可設于多層光學膜片1 的最底層,亦即設于第一雙折射層11的下表面,其中該金屬層17可 以為鋁或銀材質,而該金屬層17下表面亦可進一步結合有一金屬基材 li,如圖5B所示,其中該金屬層17與金屬基材14的結合應力大于 0.1kN/m2,該多層光學膜片1與金屬基材14間亦可藉由一黏著層18 相互結合;當然,該金屬層17亦可設于多層光學膜片1的最表層,如 圖5C所示,而該多層光學膜片1下表面進一步結合有一金屬基材14; 或者,該金屬層17可穿插設于多層光學膜片l的各雙折射層間,如圖 5D所示,該金屬層17設于第二、第三雙折射層12、 13之間,而該多 層光學膜片1下表面進一步結合有一金屬基材14,該多層光學膜片1 與金屬基材14間亦可藉由一黏著層18相互結合。
      上述各實施例中,該多層光學膜片1可進一步結合有擴散粒子15 或擴散層16,使通過的光線除了具有較佳的反射率外,更可具有光線 擴散的功能,以提高光線的輝度;另外該多層光學膜片1亦可進一步 結合有金屬層17或/及金屬基材14,使光線進一步經由金屬的反射作 用,而再次提高其反射率。
      本發(fā)明的技術內容及技術特點巳揭示如上,然而熟悉本項技術的 人士仍可能基于本發(fā)明的揭示而作各種不背離本案發(fā)明精神的替換及 修飾。因此,本發(fā)明的保護范圍應不限于實施例所揭示者,而應包括 各種不背離本發(fā)明的替換及修飾,并為以下的申請專利范圍所涵蓋。
      權利要求
      1、一種多層光學膜片,該多層光學膜片至少包含有三層或以上折射率相異的雙折射層,且上、下相鄰的雙折射層間折射率差值大于0.4。
      2、 如權利要求l所述多層光學膜片,其中,該多層光學 膜片包含至多50層的雙折射層。
      3、 如權利要求l所述多層光學膜片,其中,該多層光學 膜片可反射至少約95%以上的正射光,及至少約95%以上的 入射角為60度的光線。
      4、 如權利要求l所述多層光學膜片,其中,該多層光學 膜片反射光線的波段為380nm 780nm。
      5、 如權利要求l所述多層光學膜片,其中各雙折射層其 中一層具有擴散粒子。
      6、 如權利要求l所述多層光學膜片,其中,該多層光學 膜片進一步設有一擴散層。
      7、 如權利要求6所述多層光學膜片,其中該擴散層包含 有高分子樹脂與擴散粒子。
      8、 如權利要求6所述多層光學膜片,其中該擴散層可設 于多層光學膜片的最底層;或設于多層光學膜片的最表層; 或者可穿插設于多層光學膜片的各雙折射層間。
      9、 如權利要求l、 5或6所述多層光學膜片,其中該多層 光學膜片進一步設有一金屬層。
      10、 如權利要求9所述多層光學膜片,其中該金屬層可 設于多層光學膜片的最底層。
      11、 如權利要求9所述多層光學膜片,其中該金屬層可 設于多層光學膜片的最表層。
      12、 如權利要求9所述多層光學膜片,其中該金屬層可 穿插設于多層光學膜片的各雙折射層間。
      13、 如權利要求9所述多層光學膜片,其中該多層光學膜片進一步結合有一金屬基材。
      14、 如權利要求13所述多層光學膜片,其中該多層光學 膜片與金屬基材之結合應力系大于0.1kN/m2。
      15、 如權利要求13所述多層光學膜片,其中該多層光學 膜片與金屬基材間,進一步設有黏著層。
      16、 如權利要求第l、 5或6述多層光學膜片,其中該多 層光學膜片進一步結合有一金屬基材。
      17、 如權利要求16所述多層光學膜片,其中該多層光學 膜片與金屬基材的結合應力大于0.1kN/m2。
      18、 如權利要求17所述多層光學膜片,其中該多層光 學膜片與金屬基材間,進一步設有黏著層。
      全文摘要
      本發(fā)明多層光學膜片至少包含有三層或以上折射率相異的雙折射層,且上、下相鄰的雙折射層間折射率差值大于0.4,藉由各雙折射層可在寬廣的波長范圍(約380~780nm)內具有較佳的反射率。
      文檔編號G02F1/1335GK101515047SQ20081000828
      公開日2009年8月26日 申請日期2008年2月18日 優(yōu)先權日2008年2月18日
      發(fā)明者廖翔霖, 王嘉慶 申請人:王嘉慶
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