CN114815385A - 显示装置及其背光模组 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种显示装置及其背光模组,背光模组包括光源、透光板、反射片、反射式偏光增亮膜片和1/4波片;反射片设置于透光板的一侧;反射式偏光增亮膜片设置于透光板的另一侧;1/4波片和透光板设置于反射式偏光增亮膜片的同一侧。本申请通过在反射式偏光增亮膜片设置透光板的一侧设置1/4波片,使反射式偏光增亮膜片反射的未透过的偏振光穿过1/4波片后变成圆偏光后,经过反射片反射发生相位突变,再经过1/4波片后,能够转换为可以透过反射式偏光增亮膜片的偏振光,进而提高背光回收效率,提高显示面板的显示品质;且减少了光源产生的背光在反射式偏光增亮膜片内的穿过次数,进一步避免了回收的背光光线出现偏黄的现象。
Description
技术领域
本申请涉及显示装置技术领域,特别是涉及一种显示装置及其背光模组。
背景技术
背光模组为液晶显示器的重要组件之一,由于液晶本身不发光,背光模组的功能就是供应充足的亮度与分布均匀的光源,使液晶显示器能正常显示影像。目前,液晶显示器的显示技术已经趋于成熟,尤其在背光模组的设计方面也有了很大的发展。背光模组除了应用在液晶显示器、液晶电视机等液晶显示装置之外,还可以为数码相框、电子纸、手机等显示装置提供光源。
LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示器)的背光为自然光源,自然光穿过LCD的下偏光片后会损失一半以上能量。为了提高LCD的显示亮度,使用反射式偏光增亮模片将会被下偏光片吸收的振动方向能量反射回背光***,经过多次反射,重新变成自然光,再通过反射式偏光增亮模片筛选,经过多次反射转化,达到对原来会损失能量的部分重新利用。但是多次反射转化和筛选的过程,背光的亮度会被逐渐吸收,进而降低背光的亮度;而且回收的光线多次在反射式偏光增亮模片内穿过会引起背光过度偏黄的问题。
发明内容
本申请主要解决的技术问题是提供一种显示装置及其背光模组,以解决现有技术中背光回收效率低且存在回收光线偏黄的问题。
为解决上述技术问题,本申请采用的第一个技术方案是:提供一种背光模组,包括:光源;透光板;反射片,设置于所述透光板的一侧;反射式偏光增亮膜片,设置于所述透光板的另一侧;还包括1/4波片,所述1/4波片和所述透光板设置于所述反射式偏光增亮膜片的同一侧。
其中,1/4波片设置于所述反射式偏光增亮膜片与所述透光板之间;所述透光板为导光板,所述光源为侧入式且设置于所述导光板的侧面;或所述光源为直下式且设置于所述透光板远离所述1/4波片的一侧。
其中,透光板为导光板,所述光源为侧入式且设置于所述导光板的侧面;所述背光模组还包括设置于所述导光板和所述1/4波片之间的半透半反层。
其中,半透半反层为设置于所述导光板靠近所述1/4波片的表面的镀层;或,所述半透半反层为设置于所述1/4波片靠近所述导光板的表面的镀层;或,所述半透半反层为独立的膜片。
其中,光源为直下式且设置于所述透光板远离所述1/4波片的一侧,所述透光板为透明支撑板或扩散板。
其中,透光板为扩散板;所述背光模组还包括设置于所述扩散板和所述1/4波片之间的半透半反层。
其中,半透半反层为设置于所述扩散板靠近所述1/4波片的表面的镀层;或,所述半透半反层为设置于所述1/4波片靠近所述扩散板的表面的镀层;或,所述半透半反层为独立的膜片。
其中,透光板为透明支撑板,所述1/4波片设置于所述透明支撑板123远离所述反射式偏光增亮膜片的一侧;所述光源为直下式且设置于所述1/4波片远离所述透明支撑板的一侧。
其中,背光模组还包括:光学功能层,设置于所述反射式偏光增亮膜片远离所述1/4波片的一侧。
为解决上述技术问题,本申请采用的第二个技术方案是:提供一种显示装置,包括:液晶显示面板;背光模组,所述背光模组为上述的背光模组。
本申请的有益效果是:区别于现有技术的情况,提供的一种显示面板及其背光模组,背光模组包括光源、透光板、反射片、反射式偏光增亮膜片和1/4波片;反射片设置于透光板的一侧;反射式偏光增亮膜片设置于所述透光板的另一侧;1/4波片和透光板设置于所述反射式偏光增亮膜片的同一侧。本申请通过在反射式偏光增亮膜片设置透光板的一侧设置1/4波片,使反射式偏光增亮膜片反射的未透过的偏振光穿过1/4波片后变成圆偏光后,经过反射片反射发生相位突变,再经过1/4波片后,能够转换为可以透过反射式偏光增亮膜片的偏振光,进而提高背光回收效率,提高显示面板的显示品质;且减少了光源产生的背光在反射式偏光增亮膜片内的穿过次数,进一步避免了回收的背光光线存在偏黄的现象。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1是本申请提供的显示装置的结构示意图;
图2是本申请提供的显示装置的第一具体实施例的结构示意图;
图3是本申请提供的显示装置的第二具体实施例的结构示意图;
图4是本申请提供的显示装置的第三具体实施例的结构示意图;
图5是本申请提供的显示装置的第四具体实施例的结构示意图;
图6是本申请提供的显示装置的第五具体实施例的结构示意图;
图7是本申请提供的显示装置的第六具体实施例的结构示意图;
图8是本申请提供的显示装置的第七具体实施例的结构示意图。
图中:显示装置300;背光模组100;光源11;透光板12;导光板121;半透半反层18;透明支撑板123;扩散板124;反射片13;镜面反射片131;反射式偏光增亮膜片14;1/4波片15;支撑脚16;光学功能层17;液晶显示面板200;上偏光片21;彩膜基板22;阵列基板24;下偏光片25;壳体400;安装空间401;背板500;延伸部501;收容腔502;控制面板600;缓冲连接件700。
具体实施方式
下面结合说明书附图,对本申请实施例的方案进行详细说明。
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定***结构、接口、技术之类的具体细节,以便透彻理解本申请。
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请中的术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”、“第三”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。本申请的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。本申请实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、***、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
目前,LCD液晶显示器的背光光源为自然光源,自然光源穿过LCD的下偏光片后损失一半或以上的能量。
为了提高LCD显示器亮度,目前使用反射式偏光增亮膜片(Dual BrightnessEnhancement Film,DBEF)将会被下偏光片吸收的振动方向能量反射回背光***,经过多次反射,重新变成自然光,再通过DBEF筛选,经过多次反射转化,达到对原来会损失能量的部分重新利用。
但是被反射的光经过多次反射转化和筛选的过程,会被导光板、扩散片、反射片等部分吸收,也即使用DBEF的背光直接量测亮度会降低。当采用DBEF搭配LCD的下偏光片相对于未设置DBEF搭配LCD的下偏光片来说,液晶显示器的亮度得到提升。但是经过回收的光线多次在DBEF内穿过会引起的过度偏黄问题,DBEF对短波长光线的吸收率比长波长光线的吸收率大,会导致背光偏黄,多次回收,回收光线每次均需要穿过部分DBEF再反射回背光***,导致回收级次越多,光线长波比例越大,背光模组发出的光线越偏黄。
请参阅图1和图2,图1是本申请提供的显示装置的结构示意图;
图2是本申请提供的显示装置的第一具体实施例的结构示意图。
为了解决背光回收效率低且存在回收光线偏黄的问题,本申请提供的背光模组100中设置了1/4波片15,被反射式偏光增亮膜片14反射的偏振光经过1/4波片15进行转换,可以使回收光线转换为可以直接穿过反射式偏光增亮膜片14的偏振光,且回收光线的反射次数减少,既可以提高背光光线的回收效率,还可以避免回收的背光光线出现偏黄的问题。
本申请提供一种显示装置300,显示装置300包括液晶显示面板200和背光模组100。其中,背光模组100用于为液晶显示面板200提供光源11。
在一具体实施例中,显示装置300包括液晶显示面板200、背光模组100、壳体400、背板500、控制面板600和缓冲连接件700。其中,壳体400具有安装空间401,背光模组100、液晶显示面板200、背板500、控制面板600和缓冲连接件700均收容于安装空间401。背光模组100设置于液晶显示面板200的一侧,背光模组100远离液晶显示面板200的一侧设置有背板500,背板500一侧设置有延伸部501,延伸部501具有收容腔502,收容腔502可以用于收容背光模组100一侧设置的光源11。具体地。光源11通过光源基座111固定在收容腔502的内侧壁上。控制面板600分别与背光模组100和液晶显示面板200信号连接,用于控制背光模组100和液晶显示面板200,缓冲连接件700设置于液晶显示面板200和背板500的延伸部501之间。
液晶显示面板200包括阵列基板24、彩膜基板22以及液晶层(未图示)。其中,阵列基板24和彩膜基板22相对设置,液晶层设置于彩膜基板22与阵列基板24之间。液晶显示面板200还包括上偏光片21和下偏光片25。其中,上偏光片21设置于彩膜基板22远离阵列基板24的一侧,下偏光片25设置于阵列基板24远离彩膜基板22的一侧。也就是说,下偏光片25靠近背光模组100设置。阵列基板24还可以包括其它功能层,例如TFT层、像素电极层等。彩膜基板22还可以包括其它功能层,例如公共电极层、滤光层、矩阵等。
背光模组100包括光源11、透光板12、反射片13、反射式偏光增亮膜片14以及1/4波片15。其中,反射片13设置于透光板12的一侧,反射式偏光增亮膜片14设置于透光板12的另一侧,1/4波片15与透光板12设置于反射式偏光增亮膜片14的同一侧。具体的,1/4波片15设置于反射式偏光增亮膜片14与透光板12之间。其中,透光板12主要功能是借助光散乱原理将入射的点光源11转换成面光源11。
在本实施例中,光源11可以为侧入式且设置于导光板121的至少一侧面。具体地,光源11位于导光板121的一侧面,光源11所发出的光向导光板121另一端传导,然后由导光板121正面射出。光源11也可以为直下式且设置于透光板12远离1/4波片15的一侧。具体地,光源11发出的光向导光板121靠近1/4波片15的表面传导。也就是说,光源11发出的光向导光板121的正面传导,且由导光板121的正面射出。本实施例中,光源11为LED,用于发射自然光。在其它实施例中,也可以为其它光源11,例如荧光灯,在此不作限定。
在一具体实施例中,透光板12为导光板121,反射片13为镜面反射片131。其中,镜面反射片131设置于导光板121的一侧,反射式偏光增亮膜片14设置于导光板121远离镜面反射片131的一侧,1/4波片15设置于反射式偏光增亮膜片14与导光板121之间。光源11设置于导光板121的至少一侧。光源11发出的自然光向导光板121的另一侧传导,由导光板121远离镜面反射片131的一面向1/4波片15传导,自然光穿过1/4波片15后,继续穿过反射式偏光增亮膜片14。自然光中的X方向偏振光穿过反射式偏光增亮膜片14,Y方向偏振光未穿过反射式偏光增亮膜片14。其中,X方向偏振光为可以穿过液晶显示面板200的下偏光片25的偏振光;Y方向偏振光可以被液晶显示面板200的下偏光片25吸收的偏振光。自然光中的Y方向偏振光被反射式偏光增亮膜片14反射,穿过1/4波片15后转成正旋圆偏光,正旋圆偏光穿过导光板121被镜面反射片131反射后,发生半波损失,且正旋圆偏光经过镜面反射片131反射后相位突变π转换成反旋圆偏光,反旋圆偏光穿过1/4波片15后转化为X方向偏振光,进而直接依次穿过反射式偏光增亮膜片14和液晶显示面板200的下偏光片25,实现对背光光线的回收,达到增亮的目的。
自然光只需依次穿过一次反射式偏光增亮膜片14、经过一次被反射式偏光增亮膜片14反射、经过一次镜面反射片131反射、再经过一次反射式偏光增亮膜片14,进可实现将光源11发出的自然光的大部分能量转换为X方向偏振光,极大的减少了回收光线过程中需要经过多次反射转化而造成的能量损失,而且还可以降低回收光线穿过反射式偏光增亮膜片14的次数,进而改善回收光线过度偏黄的问题。
进一步,背光模组100还包括光学功能层17,光学功能层17设置于反射式偏光增亮膜片14远离1/4波片15的一侧。其中,光学功能层17包括棱镜片、扩散片等光学调控件。
请参阅图3,图3是本申请提供的显示装置的第二具体实施例的结构示意图。
本申请提供的显示装置300的第二具体实施例的结构与本申请提供的显示装置300的第一具体实施例的结构基本相同,区别在于,本申请第二具体实施例的显示装置300的背光模组100还包括设置于导光板121和1/4波片15之间的半透半反层18。通过设置半透半反层18可以减少经过1/4波片15转换的正旋圆偏光被导光板121吸收能量,进一步还可以减少由导光板121靠近镜面反射片131的表面微结构漫反射而转化成自然光的比例,可以进一步提高回收光线的回收效率。
具体地,半透半反层18可以为设置于导光板121靠近1/4波片15的表面的镀层。在另一实施例中,半透半反层18也可以为设置于1/4波片15靠近导光板121的表面的镀层。在其它实施例中,半透半反层18也可以为独立的膜片。在本实施例中,半透半反层18的透过能量与反射能量的比例范围为1:9~9:1。
在一具体实施例中,光源11发出的自然光向导光板121的另一侧传导,由导光板121远离镜面反射片131的一面穿过半透半反层18向1/4波片15传导,自然光穿过1/4波片15后,继续穿过反射式偏光增亮膜片14。自然光中的X方向偏振光穿过反射式偏光增亮膜片14,Y方向偏振光未穿过反射式偏光增亮膜片14。Y方向偏振光被反射式偏光增亮膜片14反射,穿过1/4波片15后转成正旋圆偏光,正旋圆偏光穿过半透半反层18时,一部分正旋圆偏光被半透半反层18反射后发生相位突变π,且发生半波损失,转换成反旋圆偏光;另一部分正旋圆偏光穿过导光板121被镜面反射片131反射后,发生半波损失,且正旋圆偏光经过镜面反射片131反射后相位突变π转换成反旋圆偏光。半透半反层18转换的反旋圆偏光和镜面反射片131转换的反旋圆偏光均穿过1/4波片15后转化为X方向偏振光,进而直接依次穿过反射式偏光增亮膜片14和液晶显示面板200的下偏光片25,实现对背光光线的回收,达到增亮的目的。
请参阅图4,图4是本申请提供的显示装置的第三具体实施例的结构示意图。
本申请提供的显示装置300的第三具体实施例的结构与本申请提供的显示装置300的第一具体实施例的结构基本相同,区别在于,本申请第三具体实施例的显示装置300的光源11为直下式且设置于透光板12远离反射式偏光增亮膜片14的一侧。透光板12可以为透明支撑板123,光源11为设置于透明支撑板123远离1/4波片15的一侧。
透光板12为透明支撑板123。在一实施例中,透明支撑板123设置于反射式偏光增亮膜片14与镜面反射片131之间,透明支撑板123通过支撑脚16连接并固定与镜面反射片131之间的距离。其中,为了减小支撑脚16对1/4波片15的应力影响,1/4波片15设置于反射式偏光增亮膜片14与透明支撑板123之间。通过设置透明支撑板123可以减少对回收光线的吸收,进一步提高回收光线的回收效率。
第三具体实施例中光源11设置于镜面反射片131的所在平面,发出的自然光直射透明支撑板123,自然光穿过透明支撑板123后,向1/4波片15传导,自然光穿过1/4波片15后,继续穿过反射式偏光增亮膜片14。自然光中的X方向偏振光穿过反射式偏光增亮膜片14,Y方向偏振光未穿过反射式偏光增亮膜片14。Y方向偏振光被反射式偏光增亮膜片14反射,穿过1/4波片15后转成正旋圆偏光,正旋圆偏光穿过透明支撑板123被镜面反射片131反射后,发生半波损失,且正旋圆偏光经过镜面反射片131反射后相位突变π转换成反旋圆偏光。镜面反射片131转换的反旋圆偏光依次穿过透明支撑板123、1/4波片15后转化为X方向偏振光,进而直接依次穿过反射式偏光增亮膜片14和液晶显示面板200的下偏光片25,实现对背光光线的回收,达到增亮的目的。
请参阅图5,图5是本申请提供的显示装置的第四具体实施例的结构示意图。
本申请提供的显示装置300的第四具体实施例的结构与本申请提供的显示装置300的第三具体实施例的结构基本相同,区别在于,本申请第四具体实施例的显示装置300中,1/4波片15设置于透明支撑板123远离反射式偏光增亮膜片14的一侧。也就是说,透明支撑板123设置于1/4波片15与反射式偏光增亮膜片14之间,支撑脚16设置于镜面反射片131和1/4波片15之间,并固定支撑镜面反射片131和1/4波片15。
请参阅图6,图6是本申请提供的显示装置的第五具体实施例的结构示意图。
本申请提供的显示装置300的第五具体实施例的结构与本申请提供的显示装置300的第三具体实施例的结构基本相同,区别在于,本申请第五具体实施例的显示装置300中透光板12可以为扩散板124,扩散板124设置于反射式偏光增亮膜片14与镜面反射片131之间,扩散板124通过支撑脚16支撑并固定与镜面反射片131之间的距离。其中,为了减小支撑脚16对1/4波片15的应力影响,1/4波片15设置于反射式偏光增亮膜片14与扩散板124之间。通过设置扩散板124可以提高透光的均匀性,但是设置扩散板124会造成回收光线过程中正旋圆偏光的能量损失,经过扩散板124后部分正旋圆偏光发生功能不规则转化,成为自然光,进而降低单次反射转换回收的光线的效率。
请参阅图7,图7是本申请提供的显示装置的第六具体实施例的结构示意图。
本申请提供的显示装置300的第六具体实施例的结构与本申请提供的显示装置300的第五具体实施例的结构基本相同,区别在于,本申请第六具体实施例的显示装置300中,1/4波片15设置于扩散板124远离反射式偏光增亮膜片14的一侧。也就是说,扩散板124设置于1/4波片15与反射式偏光增亮膜片14之间,支撑脚16设置于镜面反射片131和1/4波片15之间,并固定支撑镜面反射片131和1/4波片15。
在一实施例中,请参阅图8,图8是本申请提供的显示装置的第七具体实施例的结构示意图。
本申请提供的显示装置300的第七具体实施例的结构与本申请提供的显示装置300的第三具体实施例的结构基本相同,区别在于,为了提高背光模组100的光线均匀度,且提高背光光源11的回收光线的效率,本申请第七具体实施例的显示装置300的背光模组100还包括半透半反层18,半透半反层18设置于扩散板124和1/4波片15之间。
通过设置半透半反层18可以减少经过1/4波片15转换的正旋圆偏光经过扩散板124后造成回收光线过程中正旋圆偏光的能量损失。即将经过1/4波片15转化得到的正旋圆偏光中的部分直接通过半透半反层18进行反射转换成反旋圆偏光;另一部分正旋圆偏光穿过扩散板124后,经过镜面反射片131发射转换成反旋圆偏光,反旋圆偏光经过扩散板124和半透半反层18后,反旋圆偏光经过1/4波片15转化得到X方向偏振光。X方向偏振光直接依次穿过反射式偏光增亮膜片14和液晶显示面板200的下偏光片25,实现对背光光线的回收,达到增亮的目的。通过设置半透半反层18可以直接反射部分正旋圆偏光,该部分正旋圆偏光不需要经过扩散板124,进而达到提高回收光线的效率的目的。本实施例中的半透半反层18可以为设置于扩散板124靠近1/4波片15的表面的镀层。在另一实施例中,半透半反层18可以为设置于1/4波片15靠近扩散板124的表面的镀层。在其它实施例中,半透半反层18也可以为独立的膜片。在本实施例中,半透半反层18的透过能量与反射能量的比例范围为1:9~9:1。
本实施例提供的一种显示装置中背光模组包括光源、透光板、反射片、反射式偏光增亮膜片和1/4波片;反射片设置于透光板的一侧;反射式偏光增亮膜片设置于透光板的另一侧;1/4波片和透光板设置于反射式偏光增亮膜片的同一侧。本申请通过在反射式偏光增亮膜片设置透光板的一侧设置1/4波片,使反射式偏光增亮膜片反射的未透过的偏振光穿过1/4波片后变成圆偏光后,经过反射片反射发生相位突变,再经过1/4波片后,能够转换为可以透过反射式偏光增亮膜片的偏振光,进而提高背光回收效率,提高显示面板的显示品质;且减少了光源产生的背光在反射式偏光增亮膜片内的穿过次数,进一步避免了回收的背光光线存在偏黄的现象。
以上仅为本申请的实施方式,并非因此限制本申请的专利保护范围,凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本申请的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种背光模组,包括:
光源;
透光板;
反射片,设置于所述透光板的一侧;
反射式偏光增亮膜片,设置于所述透光板的另一侧;
其特征在于,还包括1/4波片,所述1/4波片和所述透光板设置于所述反射式偏光增亮膜片的同一侧。
2.根据权利要求1所述的背光模组,其特征在于,所述1/4波片设置于所述反射式偏光增亮膜片与所述透光板之间;
所述透光板为导光板,所述光源为侧入式且设置于所述导光板的侧面;或
所述光源为直下式且设置于所述透光板远离所述1/4波片的一侧。
3.根据权利要求2所述的背光模组,其特征在于,
所述透光板为导光板,所述光源为侧入式且设置于所述导光板的侧面;所述背光模组还包括设置于所述导光板和所述1/4波片之间的半透半反层。
4.根据权利要求3所述的背光模组,其特征在于,
所述半透半反层为设置于所述导光板靠近所述1/4波片的表面的镀层;或,
所述半透半反层为设置于所述1/4波片靠近所述导光板的表面的镀层;或,
所述半透半反层为独立的膜片。
5.根据权利要求2所述的背光模组,其特征在于,
所述光源为直下式且设置于所述透光板远离所述1/4波片的一侧,所述透光板为透明支撑板或扩散板。
6.根据权利要求5所述的背光模组,其特征在于,
所述透光板为所述扩散板;所述背光模组还包括设置于所述扩散板和所述1/4波片之间的半透半反层。
7.根据权利要求6所述的背光模组,其特征在于,
所述半透半反层为设置于所述扩散板靠近所述1/4波片的表面的镀层;或,
所述半透半反层为设置于所述1/4波片靠近所述扩散板的表面的镀层;或,
所述半透半反层为独立的膜片。
8.根据权利要求1所述的背光模组,其特征在于,
所述透光板为透明支撑板,所述1/4波片设置于所述透明支撑板远离所述反射式偏光增亮膜片的一侧;所述光源为直下式且设置于所述1/4波片远离所述透明支撑板的一侧。
9.根据权利要求1所述的背光模组,其特征在于,还包括:
光学功能层,设置于所述反射式偏光增亮膜片远离所述1/4波片的一侧。
10.一种显示装置,其特征在于,包括:
液晶显示面板;
背光模组,所述背光模组为权利要求1-9任意一项所述的背光模组。
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