[发明专利]光学片有效

专利信息
申请号: 200980114296.7 申请日: 2009-03-06
公开(公告)号: CN102016657A 公开(公告)日: 2011-04-13
发明(设计)人: 金京和;金大植;金炅钟 申请(专利权)人: 可隆工业株式会社
主分类号: G02B5/04 分类号: G02B5/04;G02F1/1335
代理公司: 北京鸿元知识产权代理有限公司 11327 代理人: 陈英俊
地址: 韩国*** 国省代码: 韩国;KR
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摘要:
搜索关键词: 光学
【说明书】:

技术领域

发明涉及用于液晶显示装置(Liquid Crystal Display,以下简称LCD)的光学片。

背景技术

LCD是用于光学显示装置的组件,是通过调节外部光源的透过率来显示画面的一种间接发光方式,作为光源装置的背光源单元是决定LCD的性能的重要部件。

随着LCD面板制造技术的发展,对于厚度薄、亮度高的LCD显示装置的要求越高,也有了很多提高背光源单元亮度的尝试,因此使用少量能源发出明亮的光线是评价用于显示器、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、笔记本计算机等设备的液晶显示装置的优秀性的尺度。因此,对于LCD来说前面的亮度是非常重要的。

从LCD的结构来说,通过光扩散层的光线是向所有的方向扩散的,所以向前面发出的光非常不足,因此不断进行用少量的电力发出更高的亮度的努力。随着显示装置的大面积化,为了可以让更多的使用者观看,一直在努力扩大视角。

如果为此而提高背光源的功率,则会加大耗电,同时因热而产生的电损失也会增加。因此,在便携式显示装置的情况下,电池容量会加大,也会缩短电池的寿命。

为了提高亮度,提出了给光提供方向性的方案,为此开发了各种透镜板。具有代表性的是棱镜结构的透镜板,其结构是将多个峰和谷以直线并排的结构。

为了提高正面方向的亮度,上述棱镜结构是具有斜面的三角阵列形态结构。棱镜结构的顶部为峰状,由于微小外部的刮划,造成峰顶部容易破损或磨损,导致棱镜结构的受损。从相同形状的棱镜结构出射的角度是相同的,所以三角形的顶角部位的微小破损或斜面的微小划痕,都会因损伤部位和正常部位之间出射的光路经的差距,导致亮度下降以及发生不良。所以生产棱镜板时,即使是细微的不良,根据其位置,也会使整面棱镜板无法使用,这会导致产量下降,并且直接成为成本变高的负担。在实际组装背光源组件的企业中,发生不良的重要原因也是处理棱镜板时划痕导致的棱镜结构的受损。

安装于背光源单元时,进行多个板及膜的层叠作业,为了提高亮度可以安装多个棱镜膜,但是由于下面棱镜膜的上部和上面棱镜的下部互相接触而导致棱镜结构容易受损。

此外,考虑到亮度的提高、隐蔽性以及视角,使用结构物形状的光学片是未来的趋势,将这些光学片安装于背光源单元时,与其它板及膜进行层叠作业,这时下面棱镜膜的上部和上面棱镜膜的下部相互接触,会导致结构物容易受损。而且搬运或工程中处理这些光学片时必须多加注意。

为了防止这些结构物的受损,目前有层叠保护膜的方案。但是LCD板越来越薄,一般的方法是省略膜片或直接使用具有复合功能的板,但是增加保护膜的层叠作业会导致的成本增高以及时间及物理上的效率下降。

除了这种制造处理时的棱镜结构受损之外,随着笔记型计算机、PDA等便携式显示装置的使用增多,将显示装置放入包内移动的情况急剧增多。此时,移动中跑动或车辆的急刹车等会向显示装置施加冲击,这时即使设有保护膜也会使装于显示装置内的棱镜结构受损,出现影响画面的严重问题。

除此之外,为了解决上述问题,利用弹性好的材料制造光学片,但是树脂的粘着性,板与板之间发生粘着而出现伤痕或污斑。

发明内容

本发明的目的在于提供一种光学片,给予光学片滑动性,使其防止受损、便于处理。

本发明的目的在于提供一种可防止受损,便于处理的光学片。

本发明的目的在于提供一种光学片,其操作性及可靠性优秀,可减少不良率、降低制造成本以及提高生产效率。

本发明的目的在于提供一种不需要保护膜的光学片。

本发明的目的在于提供一种具有弹性的光学片,该光学片用于显示装置时,不受外部冲击的影响,可防止结构层的受损。

本发明的目的在于提供一种具有弹性的光学片,该光学片可防止结构层的受损,又不具有粘着性,所以操作性及可靠性优秀,可减少不良率。

本发明的目的在于提供一种具有弹性的光学片,该光学片可防止光路经的差距引发的亮度下降,可保持棱镜结构的性能。

本发明的目的在于提供一种具有弹性的光学片,该光学片不需要保护膜。

本发明的目的在于提供一种具有弹性的光学片,可减少不良率、降低制造成本以及提高生产效率。

本发明的目的在于提供一种光学片,该光学片具有树脂硬化层,该树脂硬化层在分子链含有具有滑动性的元素。

本发明的较佳实施例中,利用平面压板以0.2031mN/sec的加压速度向光学片的结构化的表面进行施压直到达到最大压力值1gf为止,在达到最大压力值之后保持5秒钟,解除压力后,如下数学式1所示的弹性恢复率为85%以上。

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