本發(fā)明涉及顯示技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種導(dǎo)光板、光學(xué)模組及全反顯示裝置。
背景技術(shù):
隨著顯示技術(shù)的發(fā)展,以及戶外穿戴需求量的迅速增加,戶外顯示技術(shù)受到越來越多的關(guān)注。
全反射顯示裝置作為新型顯示裝置而備受關(guān)注,在夜間或較暗亮度下,其可搭配前置導(dǎo)光板及光源來實(shí)現(xiàn)顯示,而在環(huán)境光足夠亮的情況下,僅利用環(huán)境光即可實(shí)現(xiàn)顯示,從而在一定程度上降低了顯示裝置顯示時的功耗。
然而,如圖1所示,從導(dǎo)光板10出射并進(jìn)入顯示面板30的光線大部分被顯示面板30中的黑矩陣(blackmatrix,簡稱bm)31吸收,到達(dá)顯示面板30的反射區(qū)域的光線很少,無法實(shí)現(xiàn)高對比度顯示。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明的實(shí)施例提供一種導(dǎo)光板、光學(xué)模組及全反顯示裝置,可以增加導(dǎo)光板射到顯示面板反射區(qū)域的光線,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)高對比度顯示。
為達(dá)到上述目的,本發(fā)明的實(shí)施例采用如下技術(shù)方案:
第一方面,提供一種導(dǎo)光板,包括光入射面、光出射面、與光出射面相對的第一面,所述導(dǎo)光板還包括設(shè)置于所述第一面上的網(wǎng)點(diǎn),所述網(wǎng)點(diǎn)呈凹槽狀,用于至少使平行于所述光出射面入射的光線,與所述光出射面成60°~90°的角度射出。
優(yōu)選的,所述導(dǎo)光板的形狀為楔形;所述網(wǎng)點(diǎn)的大小及形狀均相等。
優(yōu)選的,所述網(wǎng)點(diǎn)的形狀為棱臺、棱錐、半球形、半橢球形中的至少一種。
優(yōu)選的,所述導(dǎo)光板還包括與光入射面相對的第二面;所述網(wǎng)點(diǎn)呈陣列排布,且沿所述光入射面與所述第一面的相交線到所述第二面與所述第一面相交線的距離方向,所述網(wǎng)點(diǎn)的密度逐漸增大。
優(yōu)選的,在所述網(wǎng)點(diǎn)的形狀為棱臺的情況下,所述網(wǎng)點(diǎn)包括靠近所述光出射面設(shè)置的第一底面、與所述第一底面相對的第二底面、以及鄰接于所述第一底面與所述第二底面之間、且用于反射平行于所述光出射面入射的光線的反射面;所述網(wǎng)點(diǎn)的厚度大于0小于等于100μm;沿所述光入射面與所述第一面的相交線到所述第二面與所述第一面的相交線的距離方向,所述第二底面的長度大于等于1mm小于等于10mm;所述反射面與所述光出射面之間的夾角度數(shù)大于等于30°小于等于60°。
第二方面,提供一種光學(xué)模組,包括第一方面所述的導(dǎo)光板;還包括設(shè)置于導(dǎo)光板光入射面一側(cè)的光源。
優(yōu)選的,所述光源發(fā)出的光為準(zhǔn)直光。
第三方面,包括顯示面板、第二方面所述的光學(xué)模組、以及設(shè)置于所述顯示面板與所述光學(xué)模組之間的散射膜;其中,導(dǎo)光板的光出射面靠近所述顯示面板的顯示面設(shè)置。
優(yōu)選的,所述全反顯示裝置還包括設(shè)置于所述顯示面板與所述光學(xué)模組之間的上偏光片;所述散射膜集成于所述上偏光片中;所述上偏光片與所述光學(xué)模組通過粘結(jié)層粘結(jié),所述導(dǎo)光板的折射率大于所述粘結(jié)層的折射率。
優(yōu)選的,所述散射膜設(shè)置于所述顯示面板靠近所述導(dǎo)光板一側(cè),并通過粘結(jié)層與所述導(dǎo)光板粘結(jié);或者,所述散射膜設(shè)置于所述導(dǎo)光板靠近所述顯示面板一側(cè),并通過所述粘結(jié)層與所述顯示面板粘結(jié);其中,所述導(dǎo)光板的折射率大于所述粘結(jié)層的折射率。
優(yōu)選的,所述粘結(jié)層的材料為光學(xué)透明膠,所述導(dǎo)光板的材料為pmma、pc中的至少一種。
本發(fā)明實(shí)施例提供一種導(dǎo)光板、光學(xué)膜組及全反顯示裝置,至少使平行于導(dǎo)光板光出射面入射的光線,經(jīng)設(shè)置于導(dǎo)光板第一面上的網(wǎng)點(diǎn)反射后,與光出射面成60°~90°的角度射出,當(dāng)所述導(dǎo)光板與設(shè)置于所述導(dǎo)光板光入射面一側(cè)的光源組成的光學(xué)膜組應(yīng)用于全反顯示裝置時,與光出射面成60°~90°夾角的光線從光出射面射出后,進(jìn)入顯示面板的反射區(qū)域,經(jīng)所述反射區(qū)域中的金屬層(例如像素電極、公共電極)反射后即可用于顯示,相對于現(xiàn)有技術(shù),本發(fā)明增加了射到所述反射區(qū)域的光線,大大提高了光線的利用率,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)高對比度顯示,并減小功耗。
附圖說明
為了更清楚地說明本發(fā)明實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實(shí)施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
圖1為現(xiàn)有技術(shù)提供的一種光線從導(dǎo)光板射入顯示面板的光路圖;
圖2為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種導(dǎo)光板的結(jié)構(gòu)示意圖一;
圖3為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種導(dǎo)光板的側(cè)視示意圖一;
圖4為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種導(dǎo)光板的結(jié)構(gòu)示意圖二;
圖5為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種導(dǎo)光板的側(cè)視示意圖二;
圖6為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種導(dǎo)光板的結(jié)構(gòu)示意圖三;
圖7為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種導(dǎo)光板的側(cè)視示意圖三;
圖8(a)為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種平行于光出射面的光線經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)反射的光路圖一;
圖8(b)為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種平行于光出射面的光線經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)反射的光路圖二;
圖8(c)為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種平行于光出射面的光線經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)反射的光路圖三;
圖9為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種光線從導(dǎo)光板射入顯示面板的光路圖;
圖10(a)為現(xiàn)有技術(shù)提供的一種光線從導(dǎo)光板出射的模擬示意圖;
圖10(b)為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種光線從導(dǎo)光板出射的模擬示意圖;
圖11為圖2中網(wǎng)點(diǎn)的放大圖;
圖12為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種光學(xué)模組的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖13為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種全反顯示裝置的側(cè)視示意圖一;
圖14為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種全反顯示裝置的側(cè)視示意圖二;
圖15為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種全反顯示裝置的側(cè)視示意圖三。
附圖標(biāo)記:
10-導(dǎo)光板;11-第一面;12-第二面;14-光出射面;15-光入射面;16-網(wǎng)點(diǎn);161-第一底面;162-第二底面;163-反射面;20-光源;30-顯示面板;31-黑矩陣;33-上偏光片;34-下偏光片;40-散射膜;50-粘結(jié)層。
具體實(shí)施方式
下面將結(jié)合本發(fā)明實(shí)施例中的附圖,對本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本發(fā)明一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒景l(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)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(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。
本發(fā)明實(shí)施例提供一種導(dǎo)光板10,如圖2-7所示,包括光入射面15、光出射面14、與光出射面14相對的第一面11,導(dǎo)光板10還包括設(shè)置于第一面11上的網(wǎng)點(diǎn)16,網(wǎng)點(diǎn)16呈凹槽狀,用于至少使平行于光出射面14入射的光線,與光出射面14成60°~90°的角度射出。
此處,如圖8(a)-8(c)所示,平行于光出射面14入射的光線進(jìn)入導(dǎo)光板10,射到網(wǎng)點(diǎn)16的反射面163的一點(diǎn)上,與該點(diǎn)的法線之間的夾角為α,再經(jīng)所述反射面163反射后,與光出射面14成β角度射出。其中,可通過調(diào)整所述反射面163相對于平行于光出射面14入射的光線的角度,使得平行于光出射面14入射的光線從光出射面14射出時,β的范圍為60°~90°。
在此基礎(chǔ)上,如圖9所示,當(dāng)導(dǎo)光板10與設(shè)置于導(dǎo)光板10光入射面15一側(cè)的光源組成的光學(xué)膜組應(yīng)用于全反顯示裝置時,平行于光出射面14入射的光線與光出射面14成60°~90°的角度射出后進(jìn)入顯示面板30,其中,所述顯示面板30包括反射區(qū)域和被黑矩陣31覆蓋的非反射區(qū)域,光線進(jìn)入所述顯示面板30的反射區(qū)域后,經(jīng)過所述反射區(qū)域中的金屬層(例如像素電極、公共電極)反射,再從所述顯示面板30、導(dǎo)光板10射出,即可實(shí)現(xiàn)顯示。
當(dāng)然,除了平行于光出射面14的光線以外,其他進(jìn)入導(dǎo)光板10并經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)16反射后,可以與光出射面14成60°~90°的角度射出的光線,也可以進(jìn)入所述顯示面板30的反射區(qū)域,并用于顯示。
需要說明的是,第一,不對導(dǎo)光板10的形狀進(jìn)行限定,例如可以是楔形(如圖2和圖6所示)、平板形(如圖4所示)等形狀中的任意一種。
導(dǎo)光板10還包括與光入射面15相對的第二面12,其中,如圖4和圖5所示,當(dāng)導(dǎo)光板10為平板形導(dǎo)光板時,沿光入射面15與第一面11的相交線到第二面12與第一面11的相交線的距離方向,網(wǎng)點(diǎn)16的厚度越來越大,以使光線從導(dǎo)光板10光出射面14的各個位置射出。
第二,不對導(dǎo)光板10的材料進(jìn)行限定,只要導(dǎo)光板10的材料不影響光線的透過即可,例如可以是材料為聚甲基丙烯酸乙酯(pmma)、聚碳酸酯(pc)、玻璃中的至少一種。
在此基礎(chǔ)上,當(dāng)所述導(dǎo)光板10應(yīng)用于全反顯示裝置時,還應(yīng)考慮導(dǎo)光板10的折射率,避免從顯示面板30射出的光線進(jìn)入導(dǎo)光板10后,發(fā)生全反射,進(jìn)而影響顯示。
第三,不對網(wǎng)點(diǎn)16的形狀進(jìn)行限定,只要平行于光出射面14入射的光線經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)16的反射面163反射后,可以與光出射面14成60°~90°的角度射出即可。
本發(fā)明實(shí)施例提供一種導(dǎo)光板10,至少使平行于導(dǎo)光板10光出射面14入射的光線,經(jīng)設(shè)置于導(dǎo)光板10第一面11上的網(wǎng)點(diǎn)16反射后,與光出射面14成60°~90°的角度射出,當(dāng)所述導(dǎo)光板10與設(shè)置于所述導(dǎo)光板10光入射面15一側(cè)的光源組成的光學(xué)膜組應(yīng)用于全反顯示裝置時,與光出射面14成60°~90°夾角的光線從光出射面14射出后,進(jìn)入顯示面板30的反射區(qū)域,經(jīng)所述反射區(qū)域中的金屬層(例如像素電極、公共電極)反射后即可用于顯示,相對于現(xiàn)有技術(shù),本發(fā)明增加了射到所述反射區(qū)域的光線,大大提高了光線的利用率,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)高對比度顯示,并減小功耗。
如圖10(a)所示,現(xiàn)有技術(shù)中,平行于光出射面14入射的光線從a位置處進(jìn)入導(dǎo)光板10,從光出射面14射出時,光強(qiáng)較大的光線與光出射面14的夾角非常小,因此,如圖1所示,平行于光出射面14入射的光線進(jìn)入顯示面板30后,大部分光線被黑矩陣31吸收,而無法射到顯示面板30的反射區(qū)域;如圖10(b)所示,本發(fā)明中,平行于光出射面14入射的光線從a位置處進(jìn)入導(dǎo)光板10,光強(qiáng)較大的光線與光出射面14成60°~90°的角度射出,因此,如圖9所示,平行于光出射面14入射的光線進(jìn)入顯示面板30后,大部分射到顯示面板30的反射區(qū)域,進(jìn)而經(jīng)過反射區(qū)域中的金屬層(例如像素電極、公共電極)反射,再從顯示面板30、導(dǎo)光板10射出,即可實(shí)現(xiàn)顯示。
優(yōu)選的,如圖2和圖3、以及圖6和圖7所示,導(dǎo)光板10的形狀為楔形;網(wǎng)點(diǎn)16的大小及形狀均相等。
此處,由于網(wǎng)點(diǎn)16設(shè)置在第一面11上,且呈凹槽狀向光出射面14凹陷,因此,考慮到導(dǎo)光板10和網(wǎng)點(diǎn)16的厚度,楔形導(dǎo)光板的第一面11與水平方向之間的夾角度數(shù)應(yīng)在合理范圍內(nèi)。優(yōu)選的,楔形導(dǎo)光板的第一面11與水平方向之間的夾角大于0°、小于等于10°。
示例的,楔形導(dǎo)光板的第一面11與水平方向之間的夾角度數(shù)為2°。
本發(fā)明實(shí)施例中,網(wǎng)點(diǎn)16的大小及形狀均相等,有利于簡化導(dǎo)光板10的制作過程。
優(yōu)選的,網(wǎng)點(diǎn)16的形狀為棱臺、棱錐、半球形、半橢球形中的至少一種。
本發(fā)明實(shí)施例中,由于棱臺、棱錐、半球形、半橢球形等形狀為常見的規(guī)則形狀,因此在制作網(wǎng)點(diǎn)16的過程中容易形成這些形狀。
優(yōu)選的,如圖6和圖7所示,網(wǎng)點(diǎn)16呈陣列排布,且沿光入射面15與第一面11的相交線到第二面12與第一面11的相交線的距離方向,網(wǎng)點(diǎn)16的密度逐漸增大。
本發(fā)明實(shí)施例中,由于陣列式排布方式簡單,容易制作,因此使網(wǎng)點(diǎn)16呈陣列排布,在此基礎(chǔ)上,由于距離光入射面15越遠(yuǎn)亮度越暗,因此,沿沿光入射面15與第一面11的相交線到第二面12與第一面11的相交線的距離方向,使網(wǎng)點(diǎn)16的密度逐漸增大,可以起到勻光的作用。
優(yōu)選的,如圖2所示,在網(wǎng)點(diǎn)16的形狀為棱臺的情況下,網(wǎng)點(diǎn)16包括靠近光出射面14設(shè)置的第一底面161、與第一底面161相對的第二底面162、以及鄰接于第一底面161與第二底面162之間、且用于反射平行于光出射面14入射的光線的反射面163。
如圖2、圖8(a)-8(c)、以及圖11所示,網(wǎng)點(diǎn)16的厚度a大于0小于等于100μm;沿光入射面15與第一面11的相交線到第二面12與第一面11的相交線的距離方向,第二底面162的長度b大于等于1mm小于等于10mm;反射面163與光出射面14之間的夾角度數(shù)γ大于等于30°小于等于60°(圖11僅以楔形導(dǎo)光板中網(wǎng)點(diǎn)的結(jié)構(gòu)為例)。
此處,網(wǎng)點(diǎn)16的厚度a由導(dǎo)光板10的厚度、以及平行于光出射面14入射的光線從光出射面14射出時的角度共同決定。
需要說明的是,棱臺可以是四棱臺、五棱臺、六棱臺等等,優(yōu)選的,網(wǎng)點(diǎn)16的形狀為四棱臺。
示例的,網(wǎng)點(diǎn)16的厚度a為0.01mm;沿光入射面15與第一面11的相交線到第二面12與第一面11的相交線的距離方向,第二底面162的長度b為2.9mm;反射面163與光出射面14之間的夾角度數(shù)γ為45°。
第二,當(dāng)導(dǎo)光板10的形狀為平板形時,沿光入射面15與第一面11的相交線到第二面12與第一面11的相交線的距離方向,網(wǎng)點(diǎn)16的厚度逐漸增大的同時,第二底面162的長度b與寬度c、以及反射面163與光出射面14之間的夾角度數(shù)γ可以隨厚度的增大而改變,也可以不改變,只要長度b在大于等于1mm小于等于10mm范圍內(nèi)、夾角度數(shù)γ在大于等于30°小于等于60°范圍內(nèi),且滿足平行于光出射面14入射的光線與光出射面14成60°~90°的角度射出即可。
本發(fā)明實(shí)施例中,棱臺可以作為網(wǎng)點(diǎn)16的形狀,使平行于光出射面14入射的光線與光出射面14成60°~90°的角度射出,且棱臺的反射面163的面積較大,可以反射的光線較多。使第二底面162的長度b大于等于1mm小于等于10mm,可以保證平行于光出射面14進(jìn)入導(dǎo)光板10的光線都可以射到網(wǎng)點(diǎn)16的反射面163上,提高光線的利用率;反射面163與光出射面14之間的夾角度數(shù)γ大于等于30°小于等于60°,可以保證平行于光出射面14入射的光線與光出射面14成60°~90°的角度射出,提高光線的利用率。
在此基礎(chǔ)上,考慮到在實(shí)際制作過程中,網(wǎng)點(diǎn)16為微結(jié)構(gòu),其尺寸非常小,因此,優(yōu)選的,沿光入射面15與第一面11的相交線的延伸方向,第二底面162的寬度c大于0小于等于500μm。
示例的,沿光入射面15與第一面11的相交線的延伸方向,第二底面162的寬度c為0.01mm。
本發(fā)明實(shí)施例還提供一種光學(xué)模組,如圖11所示,包括上述任一實(shí)施例所述的導(dǎo)光板10;還包括設(shè)置于導(dǎo)光板10光入射面15一側(cè)的光源20(圖11僅以楔形導(dǎo)光板為例)。
此處,光源20可以是發(fā)光二極管(light-emittingdiode,簡稱led),或者冷陰極熒光燈(coldcathodefluorescentlamps,簡稱ccfl)。
本發(fā)明實(shí)施例提供一種光學(xué)模組,所述光學(xué)模組包括導(dǎo)光板10和設(shè)置于導(dǎo)光板10光入射面15一側(cè)的光源20,光源20發(fā)出的光從導(dǎo)光板10的光入射面15進(jìn)入導(dǎo)光板10,并經(jīng)導(dǎo)光板10第一面11上的網(wǎng)點(diǎn)16反射后,至少使平行于導(dǎo)光板10光出射面14入射的光線,與光出射面14成60°~90°的角度射出,當(dāng)所述光學(xué)模組應(yīng)用于全反顯示裝置時,與光出射面14成60°~90°夾角的光線從光出射面14射出后,進(jìn)入顯示面板30的反射區(qū)域,經(jīng)所述反射區(qū)域中的金屬層(例如像素電極、公共電極)反射后即可用于顯示,相對于現(xiàn)有技術(shù),本發(fā)明增加了射到所述反射區(qū)域的光線,大大提高了光線的利用率,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)高對比度顯示,并減小功耗。
優(yōu)選的,光源20發(fā)出的光為準(zhǔn)直光。
本發(fā)明實(shí)施例中,由于本發(fā)明至少可以使平行于光出射面14入射的光線,與光出射面14成60°~90°的角度射出,因此,若光源20發(fā)出的光為準(zhǔn)直光,可以使與光出射面14成60°~90°的角度射出的光線進(jìn)一步增加,當(dāng)所述光學(xué)模組應(yīng)用于全反顯示裝置時,進(jìn)入顯示面板30反射區(qū)域的光線增加,進(jìn)一步提高全反顯示裝置顯示時的對比度。
本發(fā)明實(shí)施例還提供一種全反顯示裝置,如圖13-15所示,包括顯示面板30、上述任一實(shí)施例所述的光學(xué)模組、以及設(shè)置于顯示面板30與光學(xué)模組之間的散射膜40;其中,導(dǎo)光板10的光出射面14靠近顯示面板30的顯示面設(shè)置。
此處,顯示面板30包括反射區(qū)域和被黑矩陣31覆蓋的非反射區(qū)域。光線進(jìn)入顯示面板30的反射區(qū)域后,經(jīng)過反射區(qū)域中的金屬層(例如像素電極、公共電極)反射,再從顯示面板30、導(dǎo)光板10射出,即可實(shí)現(xiàn)顯示。
本發(fā)明實(shí)施例中,由于光線進(jìn)入顯示面板30的反射區(qū)域,經(jīng)反射區(qū)域中的金屬層(例如像素電極、公共電極)反射,并從顯示面板30射出后,還需經(jīng)過導(dǎo)光板10才能實(shí)現(xiàn)顯示,為了使光線直接從導(dǎo)光板10射出,而不被導(dǎo)光板10第一面11上的網(wǎng)點(diǎn)16反射,從而影響顯示,可以在顯示面板30與光學(xué)模組之間設(shè)置散射膜40,使光線不可逆。
優(yōu)選的,如圖13所示,所述全反顯示裝置還包括設(shè)置于顯示面板30與光學(xué)模組之間的上偏光片33;散射膜40集成于上偏光片33中;上偏光片33與光學(xué)模組通過粘結(jié)層50粘結(jié),導(dǎo)光板10的折射率大于粘結(jié)層50的折射率。
此處,顯示面板30還包括陣列基板、對盒基板、設(shè)置在二者之間的液晶層、以及設(shè)置于陣列基板遠(yuǎn)離對盒基板一側(cè)的下偏光片34。其中,陣列基板可以包括薄膜晶體管(thinfilmtransistor,簡稱tft),與tft的漏極電連接的像素電極;進(jìn)一步的還可以包括公共電極。對盒基板可以包括黑矩陣31和彩膜。此處,彩膜可以設(shè)置在對盒基板上,也可設(shè)置在陣列基板上;公共電極可以設(shè)置在陣列基板上,也可設(shè)置在對盒基板上。
需要說明的是,不對粘結(jié)層50的材料進(jìn)行限定,只要粘結(jié)層50可以粘結(jié)上偏光片33與光學(xué)模組,并且不影響光線的透過即可,例如可以是壓敏膠(pressuresensitiveadhesive簡稱psa)、光學(xué)透明膠(opticalclearresin,簡稱ocr)等。
本發(fā)明實(shí)施例中,通過將散射膜40集成于上偏光片33中,可以減小所述全反顯示裝置的厚度,有利于所述全反顯示裝置的薄型化設(shè)計;而導(dǎo)光板10的折射率大于粘結(jié)層50的折射率,可以避免光線從粘結(jié)層50進(jìn)入導(dǎo)光板10時發(fā)生全反射,導(dǎo)致光線不能從導(dǎo)光板10射出,進(jìn)而無法顯示。
優(yōu)選的,如圖14所示,散射膜40設(shè)置于顯示面板30靠近導(dǎo)光板10一側(cè),并通過粘結(jié)層50與導(dǎo)光板10粘結(jié);或者,如圖15所示,散射膜40設(shè)置于導(dǎo)光板10靠近顯示面板30一側(cè),并通過粘結(jié)層50與顯示面板30粘結(jié);其中,導(dǎo)光板10的折射率大于粘結(jié)層50的折射率。
本發(fā)明實(shí)施例中,通過將散射膜40設(shè)置于顯示面板30靠近導(dǎo)光板10一側(cè),或者將散射膜40設(shè)置于導(dǎo)光板10靠近顯示面板30一側(cè),相較于將散射膜40集成于上偏光片33中,具有工藝簡單的優(yōu)點(diǎn);而導(dǎo)光板10的折射率大于粘結(jié)層50的折射率,可以避免光線從粘結(jié)層50進(jìn)入導(dǎo)光板10時發(fā)生全反射,導(dǎo)致光線不能從導(dǎo)光板10射出,進(jìn)而無法顯示。
優(yōu)選的,粘結(jié)層50的材料為ocr,導(dǎo)光板10的材料為pmma、pc中的至少一種。
本發(fā)明實(shí)施例中,光學(xué)透明膠為常見的粘附性材料,不但具有粘結(jié)作用,且不會影響光線的透過;聚甲基丙烯酸乙酯、聚碳酸酯為常見的導(dǎo)光板10材料,且折射率大于光學(xué)透明膠的折射率、透過率較高。
以上所述,僅為本發(fā)明的具體實(shí)施方式,但本發(fā)明的保護(hù)范圍并不局限于此,任何熟悉本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本發(fā)明揭露的技術(shù)范圍內(nèi),可輕易想到變化或替換,都應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。因此,本發(fā)明的保護(hù)范圍應(yīng)以所述權(quán)利要求的保護(hù)范圍為準(zhǔn)。