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      一種背光模組及顯示裝置的制作方法

      文檔序號:11132662閱讀:455來源:國知局
      一種背光模組及顯示裝置的制造方法

      本發(fā)明涉及顯示技術領域,特別涉及一種背光模組及顯示裝置。



      背景技術:

      在液晶顯示裝置的背光模組中,為提高背光模組的出光亮度和出光均勻性,需要在背光模組的出光側設置多個光學膜材,常用的光學膜材主要包括用于提高背光模組的出光均勻性的擴散膜,以及用于提高背光模組的出光亮度的增量膜。受光學膜材的透過率的影響,背光模組的光源發(fā)出的光線在經出光側射出時會造成損失,降低了光的利用率。



      技術實現(xiàn)要素:

      本發(fā)明提供了一種背光模組及顯示裝置,該背光模組不需在其出光側設置光學膜材,提高了光源的利用率。

      為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下的技術方案:

      一種背光模組,包括背板和設置于所述背板側面、并與所述背板連接的至少一個光源,以及與每個光源一一對應設置的導光組件,其中:

      每個光源的出光側與對應的導光組件的入光側相對設置,所述光源用于向對應的導光組件的入光側發(fā)出平行光線;

      每個導光組件包括多層設置于所述背板上的半反半透膜,所述多層半反半透膜在對應的導光組件對應的光源的光線傳播方向上依次間隔設置,每層半反半透膜的延伸方向與對應的光源的光線傳播方向垂直,且每層半反半透膜所在平面與對應的光源的光線傳播方向之間的夾角為銳角;從每個導光組件的入光側進入的光線經對應的每層半反半透膜朝向對應的光源的一側反射后,由與所述入光側垂直的出光側射出。

      本發(fā)明提供的背光模組中包括至少一個光源和與每個光源一一對應設置的導光組件,由于半反半透膜可同時透射和反射照射于其上的光線,因此光源發(fā)出的光線可照射至導光組件中的每層半反半透膜朝向光源的一側,并被每層半反半透膜反射至出光側,由于多個半反半透膜在導光組件對應的光源的光線傳播方向上依次間隔設置,光源發(fā)出的光線經多個半反半透膜透射和反射后形成面光源,調整半反半透膜之間的間距和其所在平面與光源發(fā)出的光線的傳播方向之間的夾角,即可調整面光源的出光均勻度和出光角度。該背光模組中不需要在其出光側設置光學膜材,提高了光源的利用率。

      優(yōu)選地,所述導光組件中,每層半反半透膜所在平面與對應的光源的光線傳播方向之間的夾角為45°。

      優(yōu)選地,所述多層半反半透膜的反射率沿對應的光源的光線傳播方向依次增大。

      優(yōu)選地,所述導光組件還包括設置于與入光側相對的一側的第一反射層,以及設置于與出光側相對的一側的第二反射層;所述第一反射層用于反射由對應的光源發(fā)出、并經所述多個半反半透膜透射的光線,所述第二反射層用于反射每層半反半透膜背離所述光源的一側反射的來自所述第一反射層的光線。

      優(yōu)選地,所述背板包括與每層半反半透膜的延伸方向上的至少一端連接的連接架,和/或,與垂直于每層半反半透膜的延伸方向上的至少一端連接的連接板。

      優(yōu)選地,所述背板包括透明基材,所述多個半反半透膜設置于所述透明基材內。

      優(yōu)選地,每個光源包括發(fā)光器件和設置于所述發(fā)光器件的出光側的聚光器件,所述聚光器件用于將所述發(fā)光器件發(fā)出的擴散光線轉換為平行光線。

      進一步地,所述發(fā)光器件為LED光源,所述聚光器件為透鏡。

      優(yōu)選地,所述背板上對稱設置有兩個所述光源和所述導光組件,所述兩個光源的出光側相對。

      本發(fā)明還提供了一種顯示裝置,包括顯示面板,還包括如上所述的背光模組,所述背光模組的出光側與所述顯示面板的入光側相對設置。

      附圖說明

      圖1是本發(fā)明提供的一種背光模組的結構示意圖;

      圖2是一個導光組件的光路圖;

      圖3是圖1所示的背光模組的剖面結構示意圖;

      圖4是背板的另一種結構示意圖。

      附圖標記:

      10,背板;11,連接架;12,連接板;13,透明基材;14,出光面;

      20,光源;30,導光組件;31,半反半透膜;32,第一反射層;

      33,第二反射層。

      具體實施方式

      下面將結合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。

      參見圖1所示,圖1是本實施例提供的一種背光模組的結構示意圖,包括背板10和分別設置于背板10的兩側、并與背板10連接的兩個光源20,以及設置在背板10上的兩個導光組件30,每個導光組件30與每個光源20一一對應設置;具體實施中,背板10上的光源20和導光組件30均至少為一個;

      每個光源20的出光側與對應的導光組件30的入光側相對設置,并用于向導光組件30的入光側發(fā)出平行光線;

      每個導光組件30包括多層設置于背板10上的半反半透膜31,半反半透膜31具有將照射于其上的光線的一部部分進行透射、另一部分進行反射的特性,一般由透明基材上鍍膜制成,且通過控制鍍膜工藝,可調整其對光線的反射量和透射量;

      參見圖2所示,圖2是一個導光組件30的光路圖,多層半反半透膜31在導光組件30對應的光源20的光線傳播方向上依次間隔設置,具體實施中,多層半反半透膜31可等間距設置,也可變間距設置;

      每層半反半透膜31的延伸方向與光源20的光線傳播方向垂直,且每層半反半透膜31所在平面與光源20的光線傳播方向之間的夾角θ為銳角,則光源20發(fā)出的光線在照射到每層半反半透膜31之后可反射至背光模組的出光側,并由出光側射出;具體以圖2中所示的光線a為例,從導光組件30的入光側進入的光線a經導光組件30中的每層半反半透膜31朝向光源20的一側反射后,由與入光側垂直的出光側射出。

      一種具體實施方式中,參見圖2所示,光源20所在一側為背光模組的入光側,入光側與背板10所在平面垂直設置,背光模組中與背板10所在平面平行且相對的一側為背光模組的出光側;則光源10發(fā)出的光線與背板10所在平面平行,且光源10發(fā)出的光線經多層半反半透膜31反射后與背板10所在平面垂直,并由與背板10平行的出光面14射出背光模組。

      本發(fā)明提供的背光模組中,由于半反半透膜31可同時透射和反射照射于其上的光線,因此光源20發(fā)出的光線可照射至導光組件30中的每層半反半透膜31朝向光源20的一側,并被每層半反半透膜31反射至出光側,由于多個半反半透膜31在導光組件30對應的光源20的光線傳播方向上依次間隔設置,光源20發(fā)出的光線經多個半反半透膜31透射和反射后形成面光源,調整半反半透膜31之間的間距和其所在平面與光源20發(fā)出的光線的傳播方向之間的夾角,即可調整面光源的出光均勻度和出光角度。

      具體實施中,調整半反半透膜31所在平面與光源20發(fā)出的光線的傳播方向之間的夾角,可通過調整光源20的朝向以調整其發(fā)出的光線的傳播方向實現(xiàn),也可通過調整半反半透膜31所在平面的朝向實現(xiàn);多層半反半透膜31中,各個半反半透膜31所在的平面與光源20發(fā)出的光線之間的夾角可相同也可不同,在各個半反半透膜31所在的平面與光源20發(fā)出的光線之間的夾角相同時,由于光源20發(fā)射平行光線,則由背光模組的出光面14射出的光線同樣為平行光線,而在在各個半反半透膜31所在的平面與光源20發(fā)出的光線之間的夾角不相同時,由背光模組的出光面14射出的光線不為平行光線,此時可通過調整各個半反半透膜31所在的平面與光源20發(fā)出的光線之間的夾角,進而調整背光模組的發(fā)光角度。

      現(xiàn)有技術中,一般通過在背光模組中設置擴散片等光學膜材來調整背光模組的出光角度,光線在經過光學膜材時會造成一定衰減,由上述分析可知,本發(fā)明具體實施方式提供的背光模組中不需要在其出光側設置光學膜材,提高了光源20的利用率。

      一種優(yōu)選方式中,為使背光模組的出射光垂直于背光模組的出光面,進而提高出射光的均勻性,每個導光組件30中,每層半反半透膜31所在平面與光源20的光線傳播方向之間的夾角為45°,則照射于每層半反半透膜31上的光線的一部分均被沿與背光模組的出光面垂直的方向反射出背光模組,可使出射光的均勻性提高。該優(yōu)選方式中的背光模組則形成一個準直光源,即出射光垂直于出光面。

      一種具體實施方式中,參見圖2所示,光源20發(fā)出的光線與背板10所在的平面平行,且每層半反半透膜31與光線的傳播方向之間的夾角θ為45°,則被每層半反半透膜31反射的光線均由垂直于背板10所在的平面的方向射出背光模組,由于出光面14與背板10所在的平面平行,則背光模組的出射光垂直于背光模組的出光面,使圖2中所示的背光模組形成準直光源。

      具體實施中,由于照射到每層半反半透膜31上的光線的一部分被該半反半透膜31反射至背光模組的出光側射出,從而導致光線在傳播過程中造成衰減,因此在每個導光組件30中,沿光源20的光線傳播方向上光線的光強逐漸減小,會造成遠離光源20的半反半透膜31反射的光強小于靠近光源20的半反半透膜31反射的光強,進而在背光模組的出光面造成光線亮度不均勻的現(xiàn)象,且出光面中靠近于光源20一側的光強大于遠離光源20一側的光強;為改善此問題,在每個導光組件30中,將多層半反半透膜31的反射率設置為沿對應的光源20的光線傳播方向依次增大、且透射率沿對應的光源20的光線傳播方向依次減小,即遠離光源20的半反半透膜31的反射率大于靠近光源20的半反半透膜31的反射率,遠離光源20的半反半透膜31的透射率小于靠近光源20的半反半透膜31的透射率,可使照射到遠離光源20的半反半透膜31上、且產生衰減的光線中的大部分被反射至背光模組的出光面,提高出光面中遠離光源20一側的光強,通過調整多層半反半透膜31的反射率和透射率的變化率,可使背光模組的出光面的光線亮度趨于均勻,進一步提高出射光的均勻性。

      需要說明的是,半反半透膜的反射率增大則會導致其透過率減小,反之亦然,因此,在上述多層半反半透膜31的反射率沿對應的光源20的光線傳播方向依次增大時,多層半反半透膜31的透過率沿對應的光源20的光線傳播方向依次減小。

      一種優(yōu)選方式中,為提高光源20的利用率,參見圖2所示,每個導光組件30還包括設置于與入光側相對的一側的第一反射層32,以及設置于與出光側相對的一側的第二反射層33;第一反射層32用于反射由對應的光源20發(fā)出、并經多個半反半透膜31透射的光線,第二反射層33用于反射每層半反半透膜31背離光源20的一側反射的來自第一反射層的光線。具體以圖2中所示的光線b為例,光線b照射到第一反射層32后反射至半反半透膜31背離光源20的一側,一部分光線被反射到第二反射層33,并由第二反射層33反射至半反半透膜31背離光源20的一側,一部分光線透射過半反半透膜31由背光源20的出光面射出。該反射過程可使光源2020的大部分光線都由背光源20的出光面射出,提高了光源20的利用率。第一反射層32和第二反射層33優(yōu)選采用反射率較高的材料制備。

      具體實施中,多層半反半透膜31可按照如下方式設置于背板10上:

      方式一:參見圖1所示,背板10包括與每層半反半透膜31的延伸方向上的至少一端連接的連接架11,以及與垂直于每層半反半透膜31的延伸方向上的至少一端連接的連接板12;具體實施中,背板10包括連接架11和連接板12中的至少一個即可。

      方式二,參見圖4所示,圖4是背板10的另一種結構示意圖,背板10包括透明基材13,多個半反半透膜31設置于透明基材13內,透明基材13優(yōu)選為透光率較高的材料制備,具體可采用注塑法將多層半反半透膜31設置于透明基材13內。該結構的背板10可提高背光模組的結構緊湊性,使背光模組輕薄化。

      一種優(yōu)選方式中,為使光源20發(fā)出平行光線,每個光源20包括發(fā)光器件和設置于發(fā)光器件的出光側的聚光器件,聚光器件用于將發(fā)光器件發(fā)出的擴散光線轉換為平行光線。具體地,發(fā)光器件為LED光源20,聚光器件為透鏡。

      具體實施中,參見圖1和圖3所示,圖3是圖1所示的背光模組的剖面結構示意圖,為進一步提高背光模組的出光均勻度,背板10上對稱設置有兩個光源20和導光組件30,兩個光源20的出光側相對。

      基于同一發(fā)明構思,本發(fā)明還提供了一種顯示裝置,包括顯示面板,還包括如上所述的背光模組,背光模組的出光側與顯示面板的入光側相對設置。

      與上述背光模組解決技術問題的原理相同,該顯示裝置的背光模組中不需要在其出光側設置光學膜材,提高了光源的利用率。

      顯然,本領域的技術人員可以對本發(fā)明實施例進行各種改動和變型而不脫離本發(fā)明的精神和范圍。這樣,倘若本發(fā)明的這些修改和變型屬于本發(fā)明權利要求及其等同技術的范圍之內,則本發(fā)明也意圖包含這些改動和變型在內。

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