KR20110001925A - Brightness enhancing diffusion film - Google Patents

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Abstract

PURPOSE: A brightness enhancement diffusion film is provided to control a luminance enhancement ratio by controlling the r/P and H/P in a structure. CONSTITUTION: A substrate has a light exiting side. A plurality of micro lenses are formed to have the same height on a light transmissive surface. The micro lenses have a regular hexagon shape. The micro lenses materially have a peak(312) in a geometrical center. A plurality of grooves(32) are arranged between one side of a single micro lens(31) and one side of the other micro lens. The groove has a groove lower part curved to the radius of curvature. Two grooves are located in parallel on both sides of the micro lenses.

Description

휘도강화 확산필름 {Brightness enhancing diffusion film}Brightness enhancing diffusion film

본 출원은 2009년 6월 30일자로 특허 출원된 대만 특허출원번호 098122015호를 우선권으로 주장한다.This application claims priority to Taiwan Patent Application No. 098122015, filed June 30, 2009.

본 발명은 광학 필름(Optical Film)에 관한 것으로, 보다 구체적으로, 디스플레이 장치 또는 조명 장치에서 사용하는데 적합하고 휘도강화(Brightness Enhancement) 기능 및 광확산(Light Diffusion) 기능을 갖는 휘도강화 확산필름(Brightness Enhancing Diffusion Film: BEDF)에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical film, and more particularly, to a brightness enhancing diffusion film suitable for use in a display device or a lighting device, and having a brightness enhancement function and a light diffusion function. Enhancing Diffusion Film (BEDF).

통상적으로, 디스플레이 장치에 사용되는 기존의 광학 필름들은 광원으로부터 방출되는 광을 균일하게 확산시킬 수 있는 확산필름들(Diffusion Film) 및 상이한 방향들로 발산되는 광을 모을 수 있는 휘도강화 필름들(Brightness Enhancing Film)로 구분된다. 확산필름들 및 휘도강화 필름들이 다중 층이 되도록 적층함으로써, 광은 디스플레이 장치의 디스플레이 패널을 향해 보다 균일하고 밝은 방향으로 안내될 수 있다. 최근, 휘도강화 기능 및 광확산 기능을 갖는 다양한 휘도강화 확산필름들이 제안되었는데, 이들 중 하나의 확산필름을 설명하면 다음과 같다.In general, existing optical films used in display devices include diffusion films that can uniformly diffuse light emitted from a light source, and brightness enhancement films that can collect light emitted in different directions. Enhancing Film). By stacking the diffusion films and the luminance-enhanced films into multiple layers, the light can be directed in a more uniform and bright direction toward the display panel of the display device. Recently, various luminance-enhanced diffusion films having a brightness enhancement function and a light diffusion function have been proposed.

도 1 및 도 2를 참조하면, 기존의 휘도강화 확산필름(1)은 광을 통과시키는 기판(11), 상기 기판(11)의 광 입사면(111)과 접합되는 내마모성(anti-abrasive) 확산층(12), 및 상기 기판(11)의 광 투과면(112)과 접합되는 휘도강화 확산층(13)을 포함한다. 상기 내마모성 확산층(12)은 기지부(matrix portion; 121) 및 상기 기지부(121) 내에서 분산되는 복수의 확산 입자들(122)을 포함한다. 상기 내마모성 확산층(12)은 손상을 보호하고 다른 필름들과의 상기 휘도강화 확산필름(1)의 접착을 향상시키기 위해서 상기 기판(11)으로부터 평탄하지 않은 표면을 가질 수 있다. 상기 휘도강화 확산층(13)은 임의로 배치되고 서로 높이가 상이한 복수의 반구형 마이크로렌즈(semispheric microlens; 131)로 형성된다. 광을 모을 수 있는 상기 반구형 마이크로렌즈(131) 및 광을 확산시킬 수 있는 확산 입자들(122)을 사용함으로써, 상기 휘도강화 확산필름(1)은 휘도강화 기능 및 광확산 기능을 모두 구비할 수 있다.1 and 2, the conventional luminance-enhanced diffusion film 1 includes a substrate 11 through which light passes and an anti-abrasive diffusion layer bonded to the light incident surface 111 of the substrate 11. And a luminance-enhanced diffusion layer 13 bonded to the light transmitting surface 112 of the substrate 11. The wear resistant diffusion layer 12 includes a matrix portion 121 and a plurality of diffusion particles 122 dispersed in the matrix portion 121. The wear resistant diffusion layer 12 may have an uneven surface from the substrate 11 to protect the damage and improve adhesion of the luminance-enhanced diffusion film 1 with other films. The luminance-enhanced diffusion layer 13 is formed of a plurality of semispheric microlens 131 arbitrarily disposed and different in height from each other. By using the hemispherical microlens 131 that can collect light and the diffusion particles 122 that can diffuse light, the luminance-enhanced diffusion film 1 can have both a luminance-enhancing function and a light diffusion function. have.

하지만, 상기 휘도강화 확산필름(1)의 휘도강화 확산층(13)은 미세 전기도금성형(Micro-Electroforming) 기술을 통해서 오목부(concavity)를 갖도록 형성된 마스터 몰드(Master Mold) 방식에 의해 제조되어야 한다. 이것은 휘도강화 확산필름(1)을 제조하는 생산비 및 생산 과정의 복잡도를 증가시킨다. 또한, 상기 마이크로렌즈들(131)은 임의로 배치되고 서로 높이가 상이하기 때문에, 상기 마이크로렌즈들(131) 사이에 형성된 복수의 갭들(Gap; 132)은 상이한 깊이 및 폭을 갖는다. 따라서 상기 휘도강화 확산필름(1)은, 상기 기판(11)의 광 투과면(112)으로부터 방출되는 광이 상기 갭들(132) 및 마이크로렌즈들(131)을 통과할 때, 상기 갭들(132) 및 마이크로렌즈들(131) 사이에 불균일한 휘도 및 확산 효과를 갖는다. 한편, 본원 발명의 발명자들은 상기 휘도강화 확산필름(1)이 비교적 열악한 탁도값(Haze Value)을 갖는다는 것과, 상기 휘도강화 확산필름(1) 내에서 광을 모으기 위한 유효 마이크로렌즈들(131)의 밀도가 비교적 낮다는 것을 발견하였다. 그러므로 기존의 휘도강화 확산필름(1)의 휘도강화 기능 및 광확산 기능은 만족하기 어렵다.However, the luminance-enhanced diffusion layer 13 of the luminance-enhanced diffusion film 1 should be manufactured by a master mold method formed to have a concavity through a micro-electroforming technique. . This increases the production cost and complexity of the production process of manufacturing the luminance-enhanced diffusion film 1. In addition, since the microlenses 131 are arbitrarily arranged and different in height from each other, the plurality of gaps Gap 132 formed between the microlenses 131 have different depths and widths. Accordingly, the luminance-enhanced diffusion film 1 may include the gaps 132 when light emitted from the light transmitting surface 112 of the substrate 11 passes through the gaps 132 and the microlenses 131. And non-uniform brightness and diffusion effects between the microlenses 131. Meanwhile, the inventors of the present invention provide that the luminance-enhanced diffusion film 1 has a relatively poor haze value, and the effective microlenses 131 for collecting light in the luminance-enhanced diffusion film 1. The density of was found to be relatively low. Therefore, the brightness enhancement function and the light diffusion function of the existing brightness enhancement diffusion film 1 are difficult to satisfy.

또한, 휘도강화 필름들이 미국 등록특허번호 제7,286,280B2호, 미국 공개특허번호 제2006/0146562A1호, 미국 등록특허번호 제7,092,166B1호 등에 개시되어 있다. 예를 들면, 미국 등록특허번호 제7,286,280B2호에 개시되어 있는 휘도강화 필름은 백릿(Backlit) 영상 디스플레이에 사용되며, 복수의 비교적 큰 크기의 마이크로렌즈들 및 복수의 비교적 작은 크기의 마이크로렌즈들을 포함한다. 비교적 작은 크기의 마이크로렌즈들 각각은 상기 비교적 큰 크기의 마이크로렌즈들 중에서 서로 인접하는 두 개의 마이크로렌즈들 사이의 갭(Gap) 내에 형성된다. 이러한 미국 등록특허에서, 비교적 작은 크기의 마이크로렌즈들을 형성함으로써 상기 갭 영역들을 줄이고자 했지만, 상기 마이크로렌즈들 사이에서 불가피하게 투과되는 갭들이 존재하기 때문에 휘도의 균일도 및 탁도값의 개선이 제한된다.In addition, brightness enhancing films are disclosed in US Patent No. 7,286,280B2, US Patent Publication No. 2006 / 0146562A1, US Patent No. 7,092,166B1, and the like. For example, the luminance-enhanced film disclosed in US Pat. No. 7,286,280B2 is used in a backlit image display and includes a plurality of relatively large size microlenses and a plurality of relatively small size microlenses. do. Each of the relatively small microlenses is formed in a gap between two microlenses adjacent to each other among the relatively large microlenses. In this U.S. patent, attempts were made to reduce the gap areas by forming microlenses of relatively small size, but the improvement in luminance uniformity and haze value is limited because there are inevitably transmitted gaps between the microlenses.

또한, 촛점막 마스터(focusing screen master)가 미국 공개특허번호 제2006/0146562A1호에 개시되어 있다. 촛점막 마스터는 카메라 등에 사용되며, 복수의 벌집형(Honeycomb) 마이크로렌즈들을 포함한다. 상기 마이크로렌즈들은 밀집되게 배치된다. 서로 높이가 상이하고, 그 기하학적 중심들로부터 천이된 피크 위치들을 갖는 마이크로렌즈들에 의해, 초점 효과가 이루어질 수 있다. 그러나 상기 마이크로렌즈들의 두 개의 이웃하는 마이크로렌즈들 사이의 결합 면을 변경함이 없이, 촛점막 마스터는 광원으로부터 광을 효율적으로 확산시킬 수 없는데, 즉, 촛점막 마스터 비교적 낮은 탁도값을 갖는다. 따라서 촛점막 마스터는 애플리케이션을 디스플레이 장치의 백라이트 모듈로 안내하는데 적합하지 않다.In addition, a focusing screen master is disclosed in US Patent Publication No. 2006 / 0146562A1. The focal membrane master is used in a camera and the like and includes a plurality of honeycomb microlenses. The microlenses are densely arranged. With microlenses having different peak heights from each other and shifted from their geometric centers, a focusing effect can be achieved. However, without changing the plane of engagement between two neighboring microlenses of the microlenses, the focusing membrane master is unable to diffuse light efficiently from the light source, ie the focusing membrane master has a relatively low haze value. The focus master is therefore not suitable for guiding an application to the backlight module of a display device.

따라서 본 발명의 목적은 비교적 높은 탁도값(Haze Value)을 제공할 수 있고, 그 구조를 조절함으로써 특정 제품에 대해 원하는 휘도강화 비(luminance enhancement ratio)를 제공할 수 있는 휘도강화 확산필름을 제공하기 위한 것이다.Accordingly, an object of the present invention is to provide a luminance-enhanced diffusion film that can provide a relatively high haze value, and can provide a desired luminance enhancement ratio for a specific product by adjusting its structure. It is for.

이에 따라 본 발명에 따른 휘도강화 확산필름은, 광 투과면(light-exiting side)을 갖는 기판; 상기 광 투과면 상에 실질적으로 동일한 높이(H)로 형성되는 복수의 마이크로렌즈들(Microlens)―여기서, 마이크로렌즈들은 정육각형(Regular Hexagon) 형상이고 서로 인접하며, 마이크로렌즈들 각각은 실질적으로 그 기하학적 중심(Geometric center)에서 피크(Peak)를 가짐―; 및 하나의 마이크로렌즈 일측과 다른 하나의 마이크로렌즈 일측 사이에 각각 배치되며, 곡률반경(r)으로 곡선화된 그루브 하부(curved groove bottom)를 구비하는 복수의 그루브들(Groove)을 포함하며, 상기 마이크로렌즈들 각각의 양측 상에 서로 평행한 두 개의 그루브들은 피치(Pitch: P)를 정의하며, 상기 피치(P)에 대한 곡률반경(r)의 비(r/P)는 1/50 내지 8/50의 범위로 정해지는 것을 특징으로 한다.Accordingly, the luminance-enhanced diffusion film according to the present invention includes a substrate having a light-exiting side; A plurality of microlenses formed at substantially the same height H on the light transmitting surface, wherein the microlenses are a regular hexagonal shape and are adjacent to each other, each of which is substantially geometric Having a peak at the geometric center; And a plurality of grooves disposed between one side of one microlens and one side of the other microlens, each having a grooved bottom curved by a radius of curvature r . two grooves parallel to each other on both sides of each of the micro lenses are pitch: defines the (pitch P), ratio (r / P) of the curvature radius (r) about the pitch (P) is 1/50 to 8 It is characterized by being determined in the range of / 50.

본 발명에 따른 휘도강화 확산필름은 확산층 또는 확산 입자들이 휘도강화 확산필름 내에 사용되지 않더라도 기존의 휘도강화 확산필름에 비해 보다 효율적으로 광을 확산시킬 수 있다.The luminance-enhanced diffusion film according to the present invention can diffuse light more efficiently than conventional luminance-enhanced diffusion films even if a diffusion layer or diffusion particles are not used in the luminance-enhanced diffusion film.

본 발명에 따른 휘도강화 확산필름은 디스플레이 장치 또는 조명 장치에서 사용하는데 적합하도록 그 구조 내의 r/PH/P를 조절함으로써 원하는 휘도강화 비를 제공할 수 있다.The luminance-enhanced diffused film according to the present invention can provide a desired luminance-enhanced ratio by adjusting r / P and H / P in its structure to be suitable for use in a display device or an illumination device.

본 발명의 기타 특징들 및 장점들이 다음과 같은 첨부 도면을 참조하여 이하의 본 발명의 바람직한 실시예의 상세한 설명으로부터 명백해질 것이다:
도 1은 기존의 휘도강화 확산필름의 부분 단면도(Fragmentary cross-sectional view)이다.
도 2는 기존의 휘도강화 확산필름의 부분 평면도이다.
도 3은 본 발명 바람직한 실시예에 따른 휘도강화 확산필름의 부분 평면도이다
도 4는 도 3의 Ⅳ-Ⅳ 라인을 따라 절개된 단면도이다.
Other features and advantages of the present invention will become apparent from the following detailed description of preferred embodiments of the invention, with reference to the accompanying drawings in which:
1 is a fragmentary cross-sectional view of a conventional luminance-enhanced diffusion film.
2 is a partial plan view of a conventional luminance-enhanced diffusion film.
3 is a partial plan view of the luminance-enhanced diffusion film according to an embodiment of the present invention.
4 is a cross-sectional view taken along the line IV-IV of FIG. 3.

도 3 및 도 4를 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 휘도강화 확산필름은 기판(2), 복수의 마이크로렌즈들(31) 및 복수의 그루브들(32)을 포함한다.3 and 4, the luminance-enhanced diffusion film according to the preferred embodiment of the present invention includes a substrate 2, a plurality of microlenses 31 and a plurality of grooves 32.

기판(2)은 광 투과면(light-exiting side; 21) 및 광 입사면(light-incident side; 22)을 갖는다.The substrate 2 has a light-exiting side 21 and a light-incident side 22.

마이크로렌즈들(31)은 서로 인접하며, 광 투과면(21)으로부터 실질적으로 동일한 높이(H)로 돌출된다. 각각의 마이크로렌즈들(31)은 정육각형 형상으로 형성되고, 실질적으로 그 기하학적 중심에서 피크(312)를 갖는다. 각각의 마이크로렌즈들(31)의 높이(H)는 상기 마이크로렌즈들(31) 중에서 해당 마이크로렌즈의 피크(312) 및 상기 기판(2)의 광 투과면(21) 사이의 거리에 의해 정해진다.The microlenses 31 are adjacent to each other and protrude from the light transmitting surface 21 at substantially the same height H. Each microlens 31 is formed in a regular hexagonal shape and has a peak 312 substantially at its geometric center. The height H of each microlens 31 is determined by the distance between the peak 312 of the microlens 31 and the light transmitting surface 21 of the substrate 2 among the microlenses 31. .

각각의 그루브들(32)은 하나의 마이크로렌즈(31)의 일측 및 다른 하나의 마이크로렌즈(31)의 일측 사이에 배치되며, 곡률반경(r)으로 곡선화된 그루브 하부를 구비한다. 상기 각각의 마이크로렌즈들(31)의 두 측면 상에 서로 평행한 두 개의 그루브들(32)이 피치(P)를 정의한다.(이 경우, 상기 피치(P)는 서로 평행한 두 개의 그루브들(32)의 두 개의 중심선들(321) 사이의 거리를 의미한다) 또한, 상기 피치(P)에 대한 곡률반경(r)의 비(r/P)는 1/50 내지 8/50의 범위로 정해진다.Each of the grooves 32 is disposed between one side of one microlens 31 and one side of the other microlens 31 and has a groove bottom curved with a radius of curvature r . Two grooves 32 parallel to each other on two sides of the respective microlenses 31 define a pitch P (in this case, the pitch P is two grooves parallel to each other). It means the distance between two center lines of 321 of 32) Further, as a non-(r / P) is in the range of 1/50 to 8/50 of the radius of curvature (r) about the pitch (P) It is decided.

보다 구체적으로, 도 3에 도시된 바와 같이, 각각의 마이크로렌즈들(31)은 세 쌍의 그루브들(32)에 의해 둘러싸여 있다. 세 쌍의 그루브들(32) 각각은 서로 평행하고 해당 마이크로렌즈들(31)의 피치(P)를 정의하는 두 개의 그루브들(32)을 포함한다. 상기 세 쌍의 그루브들(32)에 의해 정해지는 피치(P)의 값은 서로 동일하다. 또한, 서로에게 인접한 두 개의 그루브들(32)은 120°각도를 형성한다.More specifically, as shown in FIG. 3, each microlens 31 is surrounded by three pairs of grooves 32. Each of the three pairs of grooves 32 comprises two grooves 32 that are parallel to each other and define the pitch P of the corresponding microlenses 31. The values of the pitch P defined by the three pairs of grooves 32 are equal to each other. In addition, two grooves 32 adjacent to each other form a 120 ° angle.

바람직하게는, 각각의 마이크로렌즈(31)의 피치(P)는 30㎛ 내지 60㎛의 범위로 정해지고, 상기 피치(P)에 대한 각각의 마이크로렌즈들(31)의 높이(H)의 비(H/P)는 11% 내지 60%의 범위로 정해진다.Preferably, the pitch P of each microlens 31 is defined in the range of 30 μm to 60 μm, and the ratio of the height H of each microlens 31 to the pitch P is determined. ( H / P ) is set in the range of 11% to 60%.

상기 두 층의 휘도강화 확산필름들이 함께 사용될 때, 각각의 그로브들(32)의 곡률반경(r)은 1.5㎛ 내지 7.0㎛의 범위로 정해지며, 상기 피치(P)에 대한 높이(H)의 비(H/P)는 24% 내지 48%의 범위로 정해지는 것이 바람직하다.When the two layers of luminance-enhanced diffusion films are used together, the radius of curvature r of each of the grooves 32 is set in the range of 1.5 μm to 7.0 μm, and the height H for the pitch P The ratio ( H / P ) is preferably set in the range of 24% to 48%.

[실험예(Examples)][Examples]

이하, 본 발명은 다음과 같은 예들(Example) 및 비교예(Comparative example)를 통해 보다 구체적으로 설명될 것이다.Hereinafter, the present invention will be described in more detail through the following Examples and Comparative Examples.

본 발명에 따른 예들 및 비교예 각각의 휘도강화 확산필름의 특성들이 표 1 및 표 2에 도시된다. 비교예는 도 1 및 도 2에 도시된 구조로 형성된 것이다.The characteristics of the luminance-enhanced diffusion film of each of Examples and Comparative Examples according to the present invention are shown in Tables 1 and 2. The comparative example is formed with the structure shown in FIGS. 1 and 2.

본 발명에 따른 예들 및 비교예 각각의 휘도강화 확산필름의 특성들로서, 소정의 필름 크기, 단일층의 필름이 사용될 때의 제1 휘도강화 비(Luminance Enhancement Ratio)(제1 LER), 상기 필름의 단일층의 탁도값(HV), 및 두 층의 필름들이 함께 사용될 때의 제2 휘도강화 비(제2 LER)가 포함된다.As characteristics of the luminance-enhanced diffusion film of each of the examples and comparative examples according to the present invention, a predetermined film size, a first luminance enhancement ratio ( first LER ) when a single layer film is used, The haze value HV of a single layer and the second luminance enhancement ratio ( second LER ) when the two layers of films are used together are included.

Figure pat00001
Figure pat00001

상기 제1 및 제2 휘도강화 비(제1 LER제2 LER)는 탑콘 테크노하우스사(TOPCONE TECHNOHOUSE Corporation)로부터 구입할 수 있는 SR-3A 모델명의 분광휘도계(Spectroradiometer)를 사용하여 TCO(Tjanstemannens Central Organisation) '03 인증을 위한 시험 방법에 따라 측정되었다. 상기 탁도값(HV)은 일본 덴쇼쿠 인더스트리사로부터 구입할 수 있는 NDH-5000 모델명의 헤이즈미터(Haze meter)를 사용하여 JIS K 7105에 따라 측정되었다. 상기 피치(P), 곡률반경(r) 및 높이(H)는 케이엔스사(KEYENCE Corporation)로부터 구입할 수 있는 VK-9500 모델명의 3D 프로파일 측정 현미경(Microscope)을 사용하여 측정되었다.The first and second luminance enhancement ratios ( first LER and second LER ) are Tjan (Tjanstemannens Central) using a Spectroradiometer of SR-3A model name which can be purchased from TOPCONE TECHNOHOUSE Corporation. Organization was measured according to the test method for '03 certification. The haze value ( HV ) was measured according to JIS K 7105 using a haze meter of the NDH-5000 model name available from Denshoku Industries, Japan. The pitch ( P ), radius of curvature ( r ) and height (H) were measured using a 3D profile measuring microscope (VK-9500 model name) available from KEYENCE Corporation.

표 1로부터, 제1 내지 제9 예들의 휘도강화 확산필름의 모든 탁도값(HV)이 비교예의 탁도값보다 높다는 것을 알 수 있다. 이것은 조명 장치 또는 디스플레이 장치가 눈부신(Dazzling)광을 방출하는 것을 방지하도록 본 발명에 따른 휘도강화 확산필름이 보다 효율적으로 광을 확산시킬 수 있다는 것을 나타낸다.From Table 1, it can be seen that all turbidity values HV of the luminance-enhanced diffusion films of the first to ninth examples are higher than those of the comparative example. This indicates that the luminance-enhanced diffusion film according to the present invention can diffuse the light more efficiently so that the lighting device or the display device emits dazzling light.

더욱이, r/P가 일정할 때, 예를 들면, 3.5/50(제1 내지 제5 예들 및 제9 예 참조) 값을 가질 때, 피치에 대한 높이의 비(H/P)가 증가함에 따라 제1 휘도강화 비(제1 LER)가 증가하게 된다. 따라서 단일층의 휘도강화 확산필름이 조명 장치에서 사용될 때, H/P가 비교적 높은 값을 갖는 것이 바람직하다.Moreover, when r / P is constant, for example, having a value of 3.5 / 50 (see first to fifth examples and ninth examples), as the ratio of height to pitch H / P increases, The first luminance enhancement ratio ( first LER ) is increased. Therefore, when a luminance-enhanced diffusion film of a single layer is used in the lighting device, it is preferable that the H / P has a relatively high value.

한편, r/P가 일정할 때(제1 내지 제5 예들 및 제9 예 참조), 피치에 대한 높이의 비(H/P)가 48% 보다 크지 않다면 제2 휘도강화 비(제2 LER)는 서로 크게 다르지 않다. 따라서 두 층의 휘도강화 확산필름들이 디스플레이의 백라이트 모듈 내에 함께 사용될 때, 피치에 대한 높이의 비(H/P)가 48%보다 낮은 것이 바람직하다.On the other hand, when r / P is constant (see the first to fifth examples and the ninth example), if the ratio of height to pitch H / P is not greater than 48%, the second luminance enhancement ratio ( second LER ) Are not very different from each other. Therefore, when the two layers of luminance-enhanced diffusion films are used together in the backlight module of the display, it is desirable that the ratio of height to pitch ( H / P ) is lower than 48%.

더욱이, 피치에 대한 높이의 비(H/P)가 비교적 작은 범위(36.1%~38.5%)(제2, 제6 및 제7 예 참조)로 정해진 경우, 제1 휘도강화 비(제1 LER)가 r/P 비가 증가함에 따라 감소하게 된다. 따라서 r/P 비는 8/50보다 낮은 것이 바람직하다.Furthermore, when the ratio of height to pitch H / P is set to a relatively small range (36.1% to 38.5%) (see the second, sixth and seventh examples), the first luminance enhancement ratio ( first LER ) Decreases as the r / P ratio increases. Therefore, it is preferable that r / P ratio is lower than 8/50.

Figure pat00002
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표 2는, 이들 필름들이 랩탑(Laptop) 컴퓨터에서 사용되는 기존의 백라이트 모듈의 확산필름을 대체하기 위해서 사용될 때, 제10 내지 제14 예들의 휘도강화 확산필름들의 특성을 나타낸다. 여기서, 휘도강화는 기존의 확산필름을 갖는 백라이트 모듈의 휘도와 비교되는 각각의 휘도강화 확산필름의 휘도강화 백분율(%)을 의미한다. 또한, 본 발명에 따른 휘도강화 확산필름의 H/P 비는 애플리케이션 분야에 따라 달라질 수 있다. 이 경우, H/P 비는 12% 내지 30%의 범위로 정해지는 것이 바람직하다.Table 2 shows the properties of the luminance-enhanced diffused films of the tenth through fourteenth examples when these films are used to replace the diffuser film of a conventional backlight module used in a laptop computer. Herein, the brightness enhancement means a brightness enhancement percentage (%) of each brightness enhancement diffusion film compared to the brightness of a backlight module having a conventional diffusion film. In addition, the H / P ratio of the luminance-enhanced diffusion film according to the present invention may vary depending on the application field. In this case, the H / P ratio is preferably set in the range of 12% to 30%.

표 2로부터, 기존의 백라이트 모듈의 확산필름을 본 발명의 휘도강화 확산필름으로 대체함으로써, 백라이트 모듈이 향상된 휘도를 나타낼 수 있다는 것을 알 수 있다. 특히, 비교적 낮은 제1 LER제2 LER을 갖는 제10 내지 제12 예들의 휘도강화 확산필름들은 비교적 높은 제1 LER제2 LER을 갖는 제13 및 제14 예들의 필름들에 비해서 비교적 높은 전체 투과율(Transmittance) 및 휘도강화 백분율을 보여준다.From Table 2, it can be seen that by replacing the existing diffuser film of the backlight module with the luminance-enhanced diffusion film of the present invention, the backlight module can exhibit improved luminance. In particular, the luminance-enhanced diffused films of the tenth to twelfth examples having relatively low first LERs and second LERs are relatively high overall compared to the films of the thirteenth and fourteenth examples having relatively high first LERs and second LERs . The transmittance and luminance enhancement percentages are shown.

결국, 본 발명에 따른 휘도강화 확산필름은 확산층 또는 확산 입자들이 휘도강화 확산필름 내에 사용되지 않더라도 기존의 휘도강화 확산필름에 비해 보다 효율적으로 광을 확산시킬 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 휘도강화 확산필름은 디스플레이 장치 또는 조명 장치에서 사용하는데 적합하도록 그 구조 내의 r/PH/P를 조절함으로써 원하는 휘도강화 비를 제공할 수 있다.As a result, the luminance-enhanced diffusion film according to the present invention can diffuse light more efficiently than the existing luminance-enhanced diffusion film even if a diffusion layer or diffusion particles are not used in the luminance-enhanced diffusion film. In addition, the luminance-enhanced diffusion film according to the present invention can provide a desired luminance-enhanced ratio by adjusting the r / P and H / P in the structure to be suitable for use in a display device or an illumination device.

본 발명이 가장 실질적이고 바람직한 실시예와 연관하여 기술되었지만, 본 발명은 개시된 실시예에 국한되는 것이 아니라 가장 넓게 해석되는 것 및 균등한 장치들의 정신 및 범위 내에 포함되는 다양한 장치들을 망라하는 것으로 이해되어야 한다.Although the invention has been described in connection with the most practical and preferred embodiments, it should be understood that the invention is not limited to the disclosed embodiments but encompasses the broadest interpretation and the various devices included within the spirit and scope of the equivalent devices. do.

Claims (5)

광 투과면(light-exiting side; 21)을 갖는 기판(2);
상기 광 투과면(21) 상에 실질적으로 동일한 높이(H)로 형성되는 복수의 마이크로렌즈들(Microlens; 31)―여기서, 마이크로렌즈들은 정육각형(Regular Hexagon) 형상이고 서로 인접하며, 마이크로렌즈들 각각은 실질적으로 그 기하학적 중심(Geometric center)에서 피크(Peak; 312)를 가짐―; 및
하나의 마이크로렌즈(31) 일측과 다른 하나의 마이크로렌즈(31) 일측 사이에 각각 배치되며, 곡률반경(r)으로 곡선화된 그루브 하부(curved groove bottom)를 구비하는 복수의 그루브들(Groove; 32)
를 포함하며,
상기 마이크로렌즈들(31) 각각의 양측 상에 서로 평행한 두 개의 그루브들(32)은 피치(Pitch: P)를 정의하며, 상기 피치(P)에 대한 곡률반경(r)의 비(r/P)는 1/50 내지 8/50의 범위로 정해지는 것을 특징으로 하는 휘도강화 확산필름.
A substrate 2 having a light-exiting side 21;
A plurality of microlenses 31 formed on the light transmitting surface 21 at substantially the same height H , wherein the microlenses are a regular hexagonal shape and are adjacent to each other and each of the microlenses Has a peak 312 substantially at its geometric center; And
A plurality of grooves (Groove) disposed between one side of one microlens 31 and one side of the other microlens 31 and having a curved groove bottom curved by a radius of curvature r ; 32)
Including;
The ratio of the radius of curvature (r) on and define: (P Pitch), the pitch (P) (r / a microlens (31) two grooves (32) parallel to each other on the respective sides pitch P ) brightness-enhanced diffusion film, characterized in that determined in the range of 1/50 to 8/50.
제1항에 있어서,
상기 피치(P)에 대한 각각의 마이크로렌즈들(31)의 높이(H)의 비(H/P)는 11% 내지 60%의 범위로 정해지는 것을 특징으로 하는 휘도강화 확산필름.
The method of claim 1,
And a ratio ( H / P ) of the height ( H ) of each of the microlenses (31) to the pitch ( P ) is set in a range of 11% to 60%.
제2항에 있어서,
상기 그루브들(32) 각각의 곡률반경(r)은 1.5㎛ 내지 7.0㎛의 범위로 정해지는 것을 특징으로 하는 휘도강화 확산필름.
The method of claim 2,
The radius of curvature r of each of the grooves 32 is defined in the range of 1.5㎛ to 7.0㎛ luminance-enhanced diffusion film, characterized in that.
제3항에 있어서,
상기 피치(P)에 대한 높이(H)의 비(H/P)는 24% 내지 48%의 범위로 정해지는 것을 특징으로 하는 휘도강화 확산필름.
The method of claim 3,
The ratio (H / P ) of the height ( H ) to the pitch ( P ) is a brightness-enhanced diffusion film, characterized in that determined in the range of 24% to 48%.
제1항에 있어서,
상기 마이크로렌즈들(31) 각각의 피치(P)는 30㎛ 내지 60㎛의 범위로 정해지는 것을 특징으로 하는 휘도강화 확산필름.
The method of claim 1,
The pitch ( P ) of each of the microlenses 31 is a brightness-enhanced diffusion film, characterized in that determined in the range of 30㎛ to 60㎛.
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