JP5099999B2 - バックライトユニット及びそれを採用した液晶表示装置 - Google Patents

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Description

本発明は、バックライトユニット及びそれを採用した液晶表示装置(LCD)に係り、より詳細には、直下発光型のバックライトユニット及びそれを採用したLCDに関する。
平板表示装置の一つであるLCDは、それ自体が発光して画像を形成できずに、外部から光を入射されて画像を形成する受光型の表示装置である。バックライトユニットは、このようなLCDの背面に設置されて光を照射する。
バックライトユニットは、光源の配置形態によってLCDの直下に設置された複数の光源からの光を液晶パネルに照射する直下発光型と、導光板(LGP)の側壁に設置された光源からの光を液晶パネルに伝達するエッジ発光型とに大別されうる。直下発光型のバックライトユニットには、点光源としてランバーティアン(Lambertian)の光が出射される発光ダイオード(LED)を使用できる。
バックライトユニットには、光源から出射した光を拡散させて、液晶パネルに光を均一に照射できるように拡散板が備えられている。
光源としてLEDを使用する直下発光型のバックライトユニットの場合、光源の上方に透過拡散板が配置されるが、光源から出射した光をさらに均一に拡散させるためには、光源と透過拡散板との間の距離を長くせねばならない。これは、バックライトユニットが厚くなるということを意味する。
このように、バックライトユニットが厚ければ、これを採用したLCD、例えば、LCD TVなども厚くなり、薄型化の要求に十分に対応できない。
日本特許公開平09−304606号公報 日本特許公開2001−133779号公報 日本特許公開2003−121616号公報
本発明は、前記のような点を鑑みてなされたものであって、薄型化の要求に十分に対応できるように、十分に薄く、均一な光を照射できるように、構造を改善した直下発光型のバックライトユニット及びそれを採用したLCDを提供するところにその目的がある。
前記目的を達成するための本発明に係るバックライトユニットは、ベースプレートと、前記ベースプレートに少なくとも一つのラインをなすように配列された複数の発光デバイスユニットと、前記発光デバイスユニットと対向する底面に形成されて、前記発光デバイスユニットから上方に直接出射された光を反射させる複数の反射ミラーと、反対面に形成されて、反射により光をさらに広げさせる鋸歯状の反射/屈折パターンと、を備えることを特徴とする。
前記鋸歯状の反射/屈折パターンは、入射される光のうち、少なくとも一部を内部全反射させるように傾斜した第1ローカル面と、その断面が前記第1ローカル面と共に鋸歯状をなす第2ローカル面とから形成された鋸歯状パターンであり、前記第1ローカル面及び第2ローカル面は、ストライプ状でありうる。
前記第1ローカル面及び第2ローカル面の長手方向は、前記発光デバイスユニットが配列されたラインと平行である。
前記鋸歯状の反射/屈折パターンは、前記発光デバイスユニットの中心軸を横切るラインの中心を基準として、第1ローカル面の傾斜方向が互いに逆である、第1パターン領域及び第2パターン領域が交互に繰り返された構造に形成されたことが好ましい。
前記第1パターン領域及び第2パターン領域で第1ローカル面は、それぞれ前記発光デバイスユニットの中心軸に対して離れる方向に傾斜した形成されうる。
前記第2ローカル面は、入射光を屈折透過させる面でありうる。
前記第1ローカル面は、前記第2ローカル面より小さな傾斜角を有しうる。
本発明に係るバックライトユニットは、前記発光デバイスユニットの下方に位置して、入射される光を拡散反射させる反射拡散板をさらに備えることが好ましい。
前記発光デバイスユニットは、光を発生させる発光ダイオードチップと、前記発光ダイオードチップ側から入射された光をコリメーティングするためのコリメータと、を備えて構成されうる。
前記コリメータは、入射光を概略的に側方向に進ませる側面放出器でありうる。
また、前記コリメータは、ドーム状でありうる。
前記透過拡散板から出る光の直進性を向上させるための輝度向上フィルム、及び偏光効率を向上させるための偏光向上フィルムのうち、少なくとも何れか一つをさらに備えうる。
前記目的を達成するための本発明に係る表示パネルに使用可能なバックライトユニットは、光ビームを生成する光源と、前記生成された光ビームを受信し、均一な光を形成するために、少なくとも一つの第1光ビームを内部反射し、少なくとも一つの第2光ビームを屈折させる反射/屈折部とを備えることを特徴とする。
ここで、前記光源は、ベースプレートと、2次元アレイで配列された複数の発光ダイオードと、前記光ビームを多様な方向に向わせて、前記光ビームを主に側方向に進ませる複数のコリメータとを備えうる。
前記反射/屈折部は、透明本体と、前記複数のコリメータから受信された光ビームを前記複数の発光ダイオードに向って反射させるために、前記透明本体の底面に配置された複数の反射器とを備えうる。
前記複数のコリメータは、ドーム状、及び少なくとも一つの反射面と、それから延びて、少なくとも一つの円錐状を有するように形成された少なくとも一つの屈折面とを有する凸状のうち、何れか一つの形状でありうる。
前記凸状は対称的であり、前記少なくとも一つの円錐状は、前記光ビームが左側に再び進むように、前記コリメータの左側の第1円錐状、及び光ビームを右側に再び進むように。前記コリメータの右側の第2円錐状を備えうる。
前記反射/屈折部は、その上端部に配置され、光ビームを内部反射させるように、第1方向に傾斜した複数の第1面と、光ビームを透過させるように、第2方向に傾斜して前記上端部に配置された複数の第2面とを有する透明プレートを備えうる。
少なくとも一つ以上のラインで配列された複数の点光源を有するベースプレートをさらに備え、前記反射/屈折部は、その底部を介して光を受信し、第1方向に配置された平面を有する複数の第1領域パターンと、前記第1方向と逆である第2方向に配置された平面を有する複数の第2領域パターンとを備えうる。
前記目的を達成するための本発明に係るバックライトユニットは、ベースと、所定方向に光ビームを出射するように、前記ベースに配置された光源アレイと、前記光源アレイに隣接するように配置され、入射面及び出射面を備え、前記光ビームの一つ以上を前記入射面と出射面との間で一回以上反射させ、前記出射面を介して所定方向に透過させる光学プレートとを備えることを特徴とする。
前記出射面は、一つ以上の内部反射面及び一つ以上の屈折面を備える透明鋸歯状を有し、それを介して所定方向に透過された一つ以上の光ビームが均一な輝度を発生させるように設けられうる。
前記目的を達成するための本発明に係る表示パネルに使用可能な直下型のバックライトユニットは、複数の光ビームを出射するように配置された複数の光源を有するベースと、前記ベースに隣接するように配置され、前記複数の光ビームを受信し、前記光ビームを反射させつつ散乱させ、前記散乱された光ビームを均一な光に出力するように、複数の角をなす面を有する反射/屈折部とを備えることを特徴とする。
前記光ビームは、その光ビームが内部全反射が発生しない角度で複数の角をなす面に入射され、前記光ビームが前記複数の角をなす面を介して透過されるまで、前記反射/屈折部内で散乱される。
前記目的を達成するための本発明に係るLCDは、液晶パネルと、前記液晶パネルに光を照射する前記特徴のうち、少なくとも何れか一つを有するバックライトユニットとを備えることを特徴とする。
前記目的を達成するための本発明に係る表示パネル装置は、表示パネルと、光ビームを生成する光源及び、前記発生された光ビームを受信し、一つ以上の第1光ビームを内部反射し、一つ以上の第2光ビームを屈折させ、均一な光を生成する反射/屈折部を有して、前記表示パネルに光を照射するバックライトユニットとを備えることを特徴とする。
本発明に係るバックライトユニット100は、その厚さを十分に薄くしつつも、光の輝度分布を全体的に均一にすることが可能である。したがって、それを液晶表示装置に適用すれば、LCDの全体厚さをさらに薄くして、全画面の輝度が均一な高品位の画像を具現できる。
前記のような本発明に係る直下発光型のバックライトユニットによれば、反射/屈折パターンが形成された光学プレートを備えることにより、バックライトユニットの厚さを十分に薄くしつつも、光を均一に照射でき、薄型化の要求に十分に対応できる。
以下、添付された図面を参照しつつ、本発明に係る直下発光型のバックライトユニット及びそれを採用したLCDの好ましい実施形態を詳細に説明する。
図1は、本発明の一実施形態に係るバックライトユニット100の構造を概略的に示す断面図であり、図2は、図1のバックライトユニット100の発光デバイスユニット10の配列の一実施形態を示す平面図であり、図3は、図1のバックライトユニット100の発光デバイスユニットを拡大して示す断面図である。
図1ないし図3に示すように、本発明に係るバックライトユニット100は、ベースプレート101にアレイで配置された発光デバイスユニット10と、前記発光デバイスユニットの上方に位置した光学プレート130と、光学プレート130の上方に位置して入射光を拡散透過させる透過拡散板140と、を備える。また、本発明に係るバックライトユニット100は、発光デバイスユニット10の下方に位置して入射光を拡散反射させる反射拡散板110をさらに備え得る。
ここで、発光デバイスユニット10のLEDチップ11から出射された光の主進行方向を上方と言う時、前記下方は、その逆の方向を言う。LEDチップ11から出射された光の主進行方向は、実質的に発光デバイスユニット10の中心軸に該当する。
ベースプレート101は、複数の発光デバイスユニット10を2次元アレイで設置するための基板としての役割を行う。このベースプレート101は、発光デバイスユニット10のLEDチップ11が電気的に連結されるように配列される印刷回路基板(PCB)でありうる。ここで、発光デバイスユニット10の駆動のためのPCBをベースプレート101と別途に備えてもよい。
図2に示すように、発光デバイスユニット10は、ベースプレート101上に2次元アレイで配列される。特に、発光デバイスユニット10は、ベースプレート101に少なくとも一つ、すなわち、n個(n≧1)のラインL1ないしLnをなすようにアレイで配列される。図2では、発光デバイスユニット10が5ラインL1ないしL5で配置された例を示す。
発光デバイスユニット10は、各ライン上に配列された発光デバイスユニット10の間隔に比べて、ラインとラインとの間隔が広く配置される。発光デバイスユニット10を配置するライン数、各ラインに配置される発光デバイスユニット10の個数、発光デバイスユニット10の配置間隔などは、設計条件によって多様に変形されうる。
前記のように、発光デバイスユニット10は、ベースプレート101に2次元アレイをなすように配置されて、複数のラインを構成するが、各ライン上には、R(赤)、G(緑)、B(青)色の光をそれぞれ出射する発光デバイスユニットを交互に配置できる。その場合には、R、G及びB用の発光デバイスユニットのそれぞれに、R、G及びB色の光を発生させるLEDチップが使用される。その時、各ライン上に配置される各色の光別の発光デバイスユニットは、それから出射される各色の光量を考慮して、色の光別に個数を互いに異ならせ得る。
R、G、B用のLEDチップから出射されるR、G、B色の光量は異なっても良く、現在は、G LEDの出射光量が他のR、B LEDに比べて少ない。したがって、これを考慮して、例えば、各ライン上にR、B用の発光デバイスユニットは、同じ数で配置し、G発光デバイスユニットは、その2倍となるように配置しても良い。各ライン上でR、G、B用の発光デバイスユニットの配置順序は、例えば、R、G、G、BまたはB、G、G、Rの順序になりうる。
代案として、発光デバイスユニット10は、何れも白色光を出射するように設けられうる。この場合には、複数の発光デバイスユニット10に、それぞれの白色光を発生させるLEDチップが使用される。
前記のように、発光デバイスユニット10のアレイをR、G、B色の光を発生させるLEDチップを使用して、色の光別の発光デバイスユニットを交互に配置した構造に形成するか、または白色光を発生させるLEDチップを使用する発光デバイスユニットを備える場合、そのようなバックライトユニットを適用したLCDはカラー画像を表示できる。
一方、発光デバイスユニット10は、図3に示すように、光を発生させるLEDチップ11と、LEDチップ11側から入射された光をコリメーティングするためのコリメータを備えて構成されうる。図3では、前記コリメータとして入射光を概略的に側方向に進ませる側面放出器を備える例を示す。
光を発生させるLEDチップ11は、ベース12に配置された状態で側面放出器13と結合されうる。
この時、LEDチップ11と側面放出器13とは密着することが好ましい。このように、LEDチップ11と側面放出器13とを密着させることにより、LEDチップ11から発生して側面放出器13内に入る光量を極大化させうる。
側面放出器13は、透明物質からなる透明な本体を有する。その側面放出器13は、図3に示すように、中心軸Cに対して傾斜した円錐型の反射面14と、反射面14で反射されて入射される光を屈折透過させるように、中心軸Cに対して傾斜した第1屈折面15と、下面から第1屈折面15まで連結された凸状の第2屈折面17から形成されうる。LEDチップ11から出射されて側面放出器13の反射面14側に入射された光は、その反射面14で反射されて第1屈折面15に向い、その第1屈折面15を透過して概略的に側方向に進む。また、LEDチップ11から出射されて凸状の第2屈折面17に入射された光は、その第2屈折面17を透過して概略的に側方向に進む。
ここで、側面放出器13は、LEDチップ11側から入射された光を概略的に側方向に出射させる範囲内で、その形状が多様に変形されうる。
一方、発光デバイスユニット10のLEDチップ31から出射された光のほとんどは、側面放出器13により側方向に出射されるが、側面放出器13の反射面14をそのまま通過して上方に進む光も一部存在しうる。側面放出器13の上方に進む光量は、例えば、LEDチップ31から出射された光の約20%になりうる。
例えば、側面放出器13の反射面14を内部全反射の条件を満たすように形成するとしても、LEDチップ11から出射される光は四方に広がる光であるため、あらゆる光に対して内部全反射の条件を満たすことはできない。したがって、側面放出器13をそのまま通過して上方に進む光が存在しうる。また、反射面14を反射コーティングにより形成するとしても、反射面14を完全全反射面になるようにコーティングするには、そのコーティング条件が難しいため、実質的に反射面14は、適正反射率を有するようにコーティングされる。したがって、側面放出器13の上方に直接進む光も一部存在しうる。
このような側面放出器13の上方に進む光の存在により、バックライトユニットの上方から見れば、LEDチップ31の位置に光スポットが見られることもある。また、カラーの具現のために、例えば、R、G、Bのそれぞれのカラー光を出射するR、G、Bの発光デバイスユニットを配置する場合、色が見られることもある。
光学プレート130には、発光デバイスユニット10に対向する底面130aに、発光デバイスユニット10から上方に直接出射された光が、透過拡散板140側に直ぐ進まないように反射させる複数の反射ミラー120が形成されている。
また、光学プレート130の反対面には、図4及び図5に示すように、反射により光をより広く広げさせる鋸歯状の反射/屈折パターン131が形成されている。
図4は、図1の光学プレート130を概略的に示す斜視図であり、図5は、図1のバックライトユニット100の一部を示す側断面図である。図5は、光学プレート130の反射/屈折パターン状とライン別に配置された発光デバイスユニット10との位置関係を概略的に示す図である。
反射/屈折パターン131は、入射される少なくとも一部の光を内部全反射させるように傾斜した第1ローカル面133と、その断面が第1ローカル面133と共に鋸歯状をなして入射光を屈折透過させる第2ローカル面135とから形成された鋸歯状のパターンである。前記反射/屈折パターンの長手方向は、図2に示す発光デバイスユニット10が配列されたラインL1ないしL5と平行であり第1ローカル面133及び第2ローカル面135は、ストライプ状を有する。
反射/屈折パターン131は、各発光デバイスユニット10の中心軸Cを横切る各ラインL1ないしL5の中心を基準として、第1ローカル面133の傾斜方向が互いに逆である第1パターン領域Aと第2パターン領域Bとが交互に繰り返された構造に形成されうる。この時、前記第1パターン領域A及び第2パターン領域Bで第1ローカル面133は、それぞれ発光デバイスユニット10の中心軸Cに対して離れる方向に傾斜したことが好ましい。
その場合、発光デバイスユニット10の中心軸Cを横切る各ラインL1ないしL5の中心(以下、ライン軸という)を基準に、各ラインL1ないしL5の左右に第1パターン領域A及び第2パターン領域Bが位置する。そして、ラインとラインとの間には、第2パターン領域B及び第1パターン領域Aが位置する。
図5を基準に説明すると、各ラインの左側に位置する第1パターン領域Aには、第1ローカル面133が左上側に斜めに傾斜して形成されている。各ラインの右側に位置する第2パターン領域Bには、第1ローカル面133が右上側に斜めに傾斜して形成されている。
各ライン軸の左、右に、第1ローカル面133の傾斜方向が互いに逆である第1パターン領域A及び第2パターン領域Bが形成された構造に反射/屈折パターン131を形成することが好ましい理由は、次の通りである。
発光デバイスユニット10に備えられたLEDチップ11では、公知のように、四方に発散する光が出射される。したがって、側面放出器13を介して出射される光も、概略的に側方向に発散される。
したがって、各ライン軸を基準とすると、光学プレート130に入射される大部分の光は、左上側、右上側に斜めに進む光である。図6Aは、第1パターン領域Aの第1ローカル面133に入射される光の進行経路を示す図であり、図6Bは、第2パターン領域Bの第1ローカル面133に入射される光の進行経路を示す図である。図6A及び図6Bに示すように、光学プレート130の底面130aを介してその内部に入射された光のうち、第1ローカル面133に内部全反射の条件を満たす角度で入射された光は、その第1ローカル面133で反射された後、光学プレート130の底面130aに入射される。その入射光は、底面130aで再反射、例えば、内部全反射されて第2ローカル面135に向い、その第2ローカル面135を屈折透過する。もちろん、一部の光は、底面130aで反射、例えば、内部全反射された後、再び第1ローカル面135に入射されても良い。
ここで、光学プレート130に入射される光は、発光デバイスユニット10から出射されて直ぐ光学プレート130に入射される光、及び下方の反射拡散板110で反射された後、光学プレート130に入射される光などを含む。反射拡散板110で反射される光は、光学プレート130の反射ミラー120で反射された後、下方の反射拡散板110に向う光、及び発光デバイスユニット10から直ぐ反射拡散板110に入射される光などを含む。
この時、図4及び図5に示すように、反射/屈折パターン131を各ラインのライン軸の左、右側に、第1ローカル面133の傾斜方向が互いに逆である第1パターン領域A及び第2パターン領域Bを有する構造に形成する場合には、左上側、右上側に斜めに進む光のほとんどは、内部全反射の条件を満たす角度で第1ローカル面133に入射されうるため、相当量の光が第1ローカル面133で内部全反射される。その反射光は、光学プレート130の底面130aで再反射された後、他の第1ローカル面133に入射されて前記の過程を繰り返すか、または第2ローカル面135を屈折透過して、透過拡散板140側に進む。
もし、反射/屈折パターン131の全体を例として挙げて、第1ローカル面133が一方向のみに傾斜するように形成されれば、第1ローカル面133が傾斜した方向と逆方向に進む光のほとんどは、第1ローカル面133に入射される角度が小さいため、内部全反射され得ない。したがって、相当量の光が第1ローカル面133を透過するため(反射ではない)、第1ローカル面133が両方に傾斜した場合(図4及び図5を参照)に比べて、光がそれほど広がらない。もちろん、その場合にも、反射/屈折パターン131を備えていない場合に比べては、光をさらに広げ得る。
一方、第1ローカル面133は、少なくとも一部の入射光に対して内部全反射の条件を満たすように、光学プレート130の底面130aと平行な軸に対して、相対的に小さな傾斜角をなすように形成されることが好ましい。それに対し、第2ローカル面135は、底面130aと平行な軸に対して、第1ローカル面133より大きい傾斜角をなすように形成されうる。この場合、第1ローカル面133は、第2ローカル面135より広い幅を有する。
この時、第1ローカル面133の傾斜は、なるべく多量の光を内部全反射させうる角度で最適化されることが好ましい。また、第2ローカル面135の傾斜は、なるべく多量の光を屈折透過させうる角度で最適化されることが好ましい。
図7A及び図7Bは、光学プレートに鋸歯状の反射/屈折パターンが形成されていない場合と、その光学プレートの上面に鋸歯状の反射/屈折パターンが形成された場合との、光学プレートの上方での光の強度の分布を比較して示す写真である。図7A及び図7Bの結果は、二つのLEDを配置し、正確な比較のために、光学プレートの底面のLEDに対応する位置に反射ミラーを配置して、中央の明るい光を遮断した状態でシミュレーションした結果である。
図7A及び図7Bを比較すると、鋸歯状の反射/屈折パターンが形成された場合、反射/屈折パターンがない場合より光がさらに広がることが分かる。
したがって、前記のように反射/屈折パターン131が形成された光学プレート130を使用すれば、反射/屈折パターン131がない場合より、光をさらに広げ得るため、透過拡散板140と発光デバイスユニット10との間の間隔、すなわち、透過拡散板140とバックライトユニット100の下部100aとの間の間隔dを減らし、バックライトユニット100の厚さを十分に薄くしつつも、光を均一に照射できる。
前記のような構成を有する光学プレート130に入射される光のうち、相当量の光は、その光学プレート130の内部で全反射が起こる。図6A及び図6Bの場合には、光が反射/屈折パターン131の第1ローカル面133で1回内部全反射された以後に、第2ローカル面135を介して出射される場合を示す。この時、光学プレート130の底面130aでも内部全反射されうる。光学プレート130の内部に入射された光は、第1ローカル面133で2回以上内部全反射される過程を経た後、第2ローカル面135を屈折透過して出射されても良い。
前記のように全反射が起こる間に、発光デバイスユニット10から出射された光はさらに広がる。
ここで、光学プレート130に入射される光のうち、反射/屈折パターン131、特に、第1ローカル面133に内部全反射条件を満たさない角度で入射される光は、所定割合で反射/屈折パターン131で透過及び反射される。この時の反射光は、光学プレート130の底面130aで反射された後、再び反射/屈折パターン131側に進む。
前記のような構成を有する光学プレート130は、その反射/屈折パターン131と底面130aとの作用により、実質的に拡散板としての機能を行う。
前記のように、複数の反射ミラー120及び反射/屈折パターン131が形成される光学プレート130の本体は、入射光をそのまま透過させる透明材質、例えば、透明PMMA(ポリメチルメタクリレート)から形成されうる。
また、図1に示すように、複数の反射ミラー120と発光デバイスユニット10とを所定間隔で離せることが必要であるが、そのような間隔が維持されるように、光学プレート130は、支持台135により支持される。この支持台135は、反射拡散板110またはベースプレート101に対して光学プレート130を支持する。
反射拡散板110は、入射光を拡散反射させて上方に進ませる。反射拡散板110は、発光デバイスユニット10の下方に位置するように、ベースプレート101上に置かれる。そのために、反射拡散板110に複数の発光デバイスユニット10を通過させうる複数の穴を形成し、反射拡散板110は、その穴に発光デバイスユニット10が挟まれた状態でベースプレート101に設置される。本実施形態により言及された“上方”は、基準方向に、本発明の範囲を限定するものではない。その“上方”は、バックライトユニット100が表示パネル装置に装着される時、実際には側方向または水平方向を示しても良い。
透過拡散板140は、光学プレート130のバックライトユニット100の下部100aに対して、所定間隔dで離れて位置する。透過拡散板140は、入射される光を拡散透過させる。
この時、透過拡散板140が発光デバイスユニット10と近すぎれば、発光デバイスユニット10が位置する部分が残りの部分よりさらに明るく表示されて、輝度の均一度が低下しうる。また、透過拡散板140が発光デバイスユニット10から離れるほど、バックライトユニット100が厚くなる。したがって、この透過拡散板140と、発光デバイスユニット10及び反射拡散板110を備えるバックライトユニット100の下部100aとの間の距離dは、光の拡散により、光が所望の程度によく混ざり得る範囲内で最小となるように決まることが好ましい。
一方、本発明に係るバックライトユニット100は、透過拡散板140から出る光の直進性を向上させるための輝度向上フィルム(BEF)150をさらに備え得る。また、本発明に係るバックライトユニット100は、偏光効率を向上させるための偏光向上フィルム170をさらに備え得る。
輝度向上フィルム150は、透過拡散板140から出る光を屈折及び集光させて、光の直進性を向上させることにより輝度を向上させる。
偏光向上フィルム170は、例えば、p偏光の光は透過させ、s偏光の光は反射させる過程により、入射された光の大部分が一偏光、例えば、p偏光の光にして出射させる。
一方、以上では、本発明に係るバックライトユニット100が、コリメータとして側面放出器13が形成された発光デバイスユニット10を備える場合を例として挙げて説明及び図示したが、本発明に係るバックライトユニットは、図8に示すように、ドーム型のコリメータ60が形成された発光デバイスユニット50を備えることも可能である。図8は、本発明に係るバックライトユニット100の他の実施形態を示す図であり、ドーム型のコリメータ60が形成された発光デバイスユニット50を備える以外に、残りの構成要素は、前記実施形態と実質的に同じである。したがって、ここでは、実質的に同一または類似した機能を行う部材は、前記と同じ参照符号で表示し、その反復的な説明は省略する。図9は、本発明に係るバックライトユニット100を備えたLCDを概略的に示す図である。
図9に示すように、本発明に係るバックライトユニット100を適用したLCDは、バックライトユニット100と、そのバックライトユニット100上に備えられた液晶パネル200とを備える。液晶パネル200は、公知のように、一線形偏光の光を液晶パネルの液晶層に入射させ、電界駆動により液晶ディレクターの方向を変えることにより、液晶層を通過する光の偏光の変化により画像情報などを表示する。液晶パネル200は、駆動回路部と連結されている。ここで、LCD分野で液晶パネル200の具体的な構成及び回路駆動による表示作動について広く知られているため、それについての具体的な説明及び図示を省略する。
液晶パネル200に入射される光が単一偏光になるほど、光利用効率を向上させうるため、前記のように、バックライトユニット100に偏光向上フィルム170を備えれば、光効率を向上させうる。
本発明は、液晶表示装置に関連した技術分野に好適に適用され得る。
本発明の一実施形態に係るバックライトユニットの構造を概略的に示す断面図である。 図1のバックライトユニットの発光デバイスユニットの配列の一実施形態を示す平面図である。 図1のバックライトユニットの発光デバイスユニットを拡大して示す断面図である。 図1の光学プレートを概略的に示す斜視図である。 図1のバックライトユニットの一部を示す側断面図である。 第1パターン領域の第1ローカル面に入射される光の進行経路を例示する図である。 第2パターン領域の第1ローカル面に入射される光の進行経路を例示する図である。 光学プレートに鋸歯状の反射/屈折パターンが形成されていない場合の光学プレートの上方での光の強度分布を示す写真である。 光学プレートに鋸歯状の反射/屈折パターンが形成された場合の光学プレートの上方での光の強度分布を示す写真である。 本発明に係るバックライトユニットの他の実施形態を概略的に示す図である。 本発明に係るバックライトユニットを備えたLCDを概略的に示す図である。
符号の説明
10 発光デバイスユニット
11 LEDチップ
12 ベース
13 側面放出器
120 反射ミラー
130 光学プレート
131 反射/屈折パターン
133 第1ローカル面
135 第2ローカル面
A 第1パターン領域
B 第2パターン領域
C 中心軸

Claims (25)

  1. ベースプレートと、
    前記ベースプレートに少なくとも一つのラインをなすように配列された複数の発光デバイスユニットと、
    前記発光デバイスユニットと対向する底面に形成されて、前記発光デバイスユニットから上方に直接出射された光を反射させる複数の反射ミラーと、反対面に形成されて、反射により光をさらに広げさせる鋸歯状の反射/屈折パターンと、を備え、前記発光デバイスユニットの上方に位置した光学プレートと、
    前記光学プレートの上方に位置して入射光を拡散透過させる透過拡散板と、を備え、
    前記鋸歯状の反射/屈折パターンは、
    入射される光のうち、少なくとも一部を内部全反射させるように傾斜した第1ローカル面と、その断面が前記第1ローカル面と共に鋸歯状をなす第2ローカル面とから形成された鋸歯状パターンであり、前記第1ローカル面及び第2ローカル面は、ストライプ状であり、
    前記反射/屈折パターンは、
    前記発光デバイスユニットの中心軸を横切るラインの中心を基準として、第1ローカル面の傾斜方向が互いに逆である、第1パターン領域及び第2パターン領域が交互に繰り返された構造に形成され
    前記発光デバイスユニットは、
    光を発生させる発光ダイオードチップと、前記発光ダイオードチップ側から入射された光をコリメーティングするためのコリメータと、を備え、
    前記コリメータは、
    ドーム状、及び少なくとも一つの反射面と、それから延びて、少なくとも一つの円錐状を有するように形成された少なくとも一つの屈折面とを有する凸状のうち、何れか一つの形状であることを特徴とするバックライトユニット。
  2. 前記第1ローカル面及び第2ローカル面の長手方向は、前記発光デバイスユニットが配列されたラインと平行であることを特徴とする請求項1に記載のバックライトユニット。
  3. 前記第1パターン領域及び第2パターン領域で第1ローカル面は、それぞれ前記発光デバイスユニットの中心軸に対して離れる方向に傾斜したことを特徴とする請求項1に記載のバックライトユニット。
  4. 前記第2ローカル面は、入射光を屈折透過させる面であることを特徴とする請求項1に記載のバックライトユニット。
  5. 前記第1ローカル面は、前記第2ローカル面より小さな傾斜角を有することを特徴とする請求項1に記載のバックライトユニット。
  6. 前記発光デバイスユニットの下方に位置して、入射される光を拡散反射させる反射拡散板をさらに備えることを特徴とする請求項1ないし請求項5のうち、何れか一項に記載のバックライトユニット。
  7. 前記コリメータは、入射光を概略的に側方向に進ませる側面放出器であることを特徴とする請求項6に記載のバックライトユニット。
  8. 前記コリメータは、ドーム状になっていることを特徴とする請求項6に記載のバックライトユニット。
  9. 前記透過拡散板から出る光の直進性を向上させるための輝度向上フィルム、及び偏光効率を向上させるための偏光向上フィルムのうち、少なくとも何れか一つをさらに備えることを特徴とする請求項1ないし請求項5のうち、何れか一項に記載のバックライトユニット。
  10. 光ビームを生成する光源と、
    前記生成された光ビームを受信し、均一な光を形成するために、少なくとも一つの第1光ビームを内部反射し、少なくとも一つの第2光ビームを屈折させる反射/屈折部と、を備え、
    前記反射/屈折部は、
    入射される光のうち、少なくとも一部を内部全反射させるように傾斜した第1ローカル面と、その断面が前記第1ローカル面と共に鋸歯状をなす第2ローカル面とから形成された鋸歯状パターンを有し、前記第1ローカル面及び第2ローカル面は、ストライプ状であり、
    前記反射/屈折部は、
    発光デバイスユニットの中心軸を横切るラインの中心を基準として、第1ローカル面の傾斜方向が互いに逆である、第1パターン領域及び第2パターン領域が交互に繰り返された構造に形成され
    前記光源は、
    ベースプレートと、2次元アレイで配列された複数の発光ダイオードと、前記光ビームを多様な方向に向わせて、前記光ビームを主に側方向に進ませる複数のコリメータと、を備え、
    前記複数のコリメータは、
    ドーム状、及び少なくとも一つの反射面と、それから延びて、少なくとも一つの円錐状を有するように形成された少なくとも一つの屈折面とを有する凸状のうち、何れか一つの形状であることを特徴とする表示パネルに使用可能なバックライトユニット。
  11. 前記反射/屈折部は、
    透明本体と、
    前記複数のコリメータから受信された光ビームを前記複数の発光ダイオードに向って反射させるために、前記透明本体の底面に配置された複数の反射器と、を備えることを特徴とする請求項10に記載のバックライトユニット。
  12. 前記凸状は対称的であり、前記少なくとも一つの円錐状は、前記光ビームが左側に再び進むように、前記コリメータの左側の第1円錐状、及び光ビームを右側に再び進むように。前記コリメータの右側の第2円錐状を備えることを特徴とする請求項10に記載のバックライトユニット。
  13. 前記反射/屈折部からの光を受信し、前記受信された光を拡散する透過拡散板と、
    前記透過拡散板から受信された光の直進性を向上させる輝度向上フィルムと、
    前記輝度向上フィルムから受信された光の偏光効率を向上させる偏光向上フィルムと、をさらに備えることを特徴とする請求項12に記載のバックライトユニット。
  14. ベースと、
    所定方向に光ビームを出射するように、前記ベースに配置された光源アレイと、
    前記光源アレイに隣接するように配置され、入射面及び出射面を備え、前記光ビームの一つ以上を前記入射面と出射面との間で一回以上反射させ、前記出射面を介して所定方向に透過させる光学プレートと、を備え、
    前記反射/屈折部は、
    入射される光のうち、少なくとも一部を内部全反射させるように傾斜した第1ローカル面と、その断面が前記第1ローカル面と共に鋸歯状をなす第2ローカル面とから形成された鋸歯状パターンを有し、前記第1ローカル面及び第2ローカル面は、ストライプ状であり、
    前記反射/屈折部は、
    発光デバイスユニットの中心軸を横切るラインの中心を基準として、第1ローカル面の傾斜方向が互いに逆である、第1パターン領域及び第2パターン領域が交互に繰り返された構造に形成され
    前記光源アレイは、
    ベースプレートと、2次元アレイで配列された複数の発光ダイオードと、前記光ビームを多様な方向に向わせて、前記光ビームを主に側方向に進ませる複数のコリメータと、を備え、
    前記複数のコリメータは、
    ドーム状、及び少なくとも一つの反射面と、それから延びて、少なくとも一つの円錐状を有するように形成された少なくとも一つの屈折面とを有する凸状のうち、何れか一つの形状であることを特徴とする表示パネル装置に使用可能なバックライトユニット。
  15. 所定光ビームを反射させて、反射された光が前記光源アレイに向うように、前記ベースに配置された反射拡散プレートをさらに備えることを特徴とする請求項14に記載のバックライトユニット。
  16. 前記光学プレートは、
    前記光源アレイからの一つ以上の光ビームを前記光源アレイ側に反射させるために、その底部に配置された複数の反射器をさらに備えることを特徴とする請求項14に記載のバックライトユニット。
  17. 複数の光ビームを出射するように配置された複数の光源を有するベースと、
    前記ベースに隣接するように配置され、前記複数の光ビームを受信し、前記光ビームを反射させつつ散乱させ、前記散乱された光ビームを均一な光に出力するように、複数の角をなす面を有する反射/屈折部と、を備え、
    前記反射/屈折部は、
    入射される光のうち、少なくとも一部を内部全反射させるように傾斜した第1ローカル面と、その断面が前記第1ローカル面と共に鋸歯状をなす第2ローカル面とから形成された鋸歯状パターンを有し、前記第1ローカル面及び第2ローカル面は、ストライプ状であり、
    前記反射/屈折部は、
    発光デバイスユニットの中心軸を横切るラインの中心を基準として、第1ローカル面の傾斜方向が互いに逆である、第1パターン領域及び第2パターン領域が交互に繰り返された構造に形成され
    前記複数の光源は、
    ベースプレートと、2次元アレイで配列された複数の発光ダイオードと、前記光ビームを多様な方向に向わせて、前記光ビームを主に側方向に進ませる複数のコリメータと、を備え、
    前記複数のコリメータは、
    ドーム状、及び少なくとも一つの反射面と、それから延びて、少なくとも一つの円錐状を有するように形成された少なくとも一つの屈折面とを有する凸状のうち、何れか一つの形状であることを特徴とする表示パネル装置に使用可能な直下型のバックライトユニット。
  18. 前記光ビームは、その光ビームが内部全反射が発生しない角度で複数の角をなす面に入射され、前記光ビームが前記複数の角をなす面を介して透過されるまで、前記反射/屈折部内で散乱されることを特徴とする請求項17に記載のバックライトユニット。
  19. 液晶パネルと、
    前記液晶パネルに光を照射する請求項1項ないし請求項5のうち、何れか一項に記載のバックライトユニットと、を備えることを特徴とする液晶表示装置。
  20. 前記発光デバイスユニットの下方に位置して、入射される光を拡散反射させる反射拡散板をさらに備えることを特徴とする請求項19に記載の液晶表示装置。
  21. 前記発光デバイスユニットは、
    光を発生させる発光ダイオードチップと、
    前記発光ダイオードチップ側から入射された光をコリメーティングするためのコリメータと、を備えることを特徴とする請求項19記載の液晶表示装置。
  22. 前記コリメータは、入射光を概略的に側方向に進ませる側面放出器であることを特徴とする請求項21に記載の液晶表示装置。
  23. 前記コリメータは、ドーム状になっていることを特徴とする請求項21に記載の液晶表示装置。
  24. 前記透過拡散板から出る光の直進性を向上させるための輝度向上フィルム、及び偏光効率を向上させるための偏光向上フィルムのうち、少なくとも何れか一つをさらに備えることを特徴とする請求項19に記載の液晶表示装置。
  25. 表示パネルと、
    光ビームを生成する光源及び、前記発生された光ビームを受信し、一つ以上の第1光ビームを内部反射し、一つ以上の第2光ビームを屈折させ、均一な光を生成する反射/屈折部を有して、前記表示パネルに光を照射するバックライトユニットと、を備え、
    前記反射/屈折部は、
    入射される光のうち、少なくとも一部を内部全反射させるように傾斜した第1ローカル面と、その断面が前記第1ローカル面と共に鋸歯状をなす第2ローカル面とから形成された鋸歯状パターンを有し、前記第1ローカル面及び第2ローカル面は、ストライプ状であり、
    前記反射/屈折部は、
    発光デバイスユニットの中心軸を横切るラインの中心を基準として、第1ローカル面の傾斜方向が互いに逆である、第1パターン領域及び第2パターン領域が交互に繰り返された構造に形成され
    前記光源は、
    ベースプレートと、2次元アレイで配列された複数の発光ダイオードと、前記光ビームを多様な方向に向わせて、前記光ビームを主に側方向に進ませる複数のコリメータと、を備え、
    前記複数のコリメータは、
    ドーム状、及び少なくとも一つの反射面と、それから延びて、少なくとも一つの円錐状を有するように形成された少なくとも一つの屈折面とを有する凸状のうち、何れか一つの形状であることを特徴とする表示パネル装置。
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