全文摘要
本实用新型公开一种新型导光板多层结构,包括有由下而上依次叠设的起保护作用的透明PC层、吸收光线的量子层、使出射光的光型不受光传输方向影响的瑞利散射层、用于扩大光束照射范围的增光层以及用于将线光源转化为面光源的网点层;网点层上设置有多个网点。通过量子层的设置,其量子材料吸收能力非常大,能够大大提高灵敏度,且节能;瑞利散射层的设置,其能够使得所述导光板的出射光的光型不再受光传输方向影响,而均呈各向发射且具有相同能量;增光层的设置,其用于扩大光束照射范围,可以将光线放大,照射于整个网点层上;网点层的设置,将线光源转化为面光源,从而使本实用新型出光亮度佳和出光均匀。
主设计要求
1.一种新型导光板多层结构,其特征在于:包括有由下而上依次叠设的起保护作用的透明PC层、吸收光线的量子层、使出射光的光型不受光传输方向影响的瑞利散射层、用于扩大光束照射范围的增光层以及用于将线光源转化为面光源的网点层;网点层上设置有多个网点。
设计方案
1.一种新型导光板多层结构,其特征在于:包括有由下而上依次叠设的起保护作用的透明PC层、吸收光线的量子层、使出射光的光型不受光传输方向影响的瑞利散射层、用于扩大光束照射范围的增光层以及用于将线光源转化为面光源的网点层;网点层上设置有多个网点。
2.根据权利要求1所述的新型导光板多层结构,其特征在于:所述网点层的上表面还叠设有缓冲层。
3.根据权利要求2所述的新型导光板多层结构,其特征在于:所述缓冲层为Six<\/sub>Oy<\/sub>或Six<\/sub>Ny<\/sub>材料。
4.根据权利要求1所述的新型导光板多层结构,其特征在于:所述瑞利散射层具有瑞利散射的散射粒子,所述散射粒子的尺寸小于700nm。
5.根据权利要求4所述的新型导光板多层结构,其特征在于:所述散射粒子为有机散射粒子或无机SiO2<\/sub>粒子。
6.根据权利要求1所述的新型导光板多层结构,其特征在于:所述网点呈半球形凹槽。
7.根据权利要求1所述的新型导光板多层结构,其特征在于:所述增光层厚度为160-180μm。
8.根据权利要求1所述的新型导光板多层结构,其特征在于:所述网点层厚度分别为130-150μm。
设计说明书
技术领域
本实用新型涉及导光板领域技术,尤其是指一种新型导光板多层结构。
背景技术
导光板(light guide plate)是利用光学级的亚克力\/PC板材,然后用具有极高反射率且不吸光的高科技材料,在光学级的亚克力板材底面用激光雕刻、V型十字网格雕刻、UV网版印刷技术印上导光点。利用光学级亚克力板材吸取从灯发出来的光在光学级亚克力板材表面的停留,当光线射到各个网点时,反射光会往各个角度扩散,然后破坏反射条件由导光板正面射出。但是现有导光板存在着出光不均匀的问题,从而影响画质;另外没有增光层和散射层的配合使用导致出光亮度不佳。因此,应对现有导光板进行改进,以解决上述问题。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型针对现有技术存在之缺失,其主要目的是提供一种新型导光板多层结构,其有效解决了现有导光板出光不均匀,影响画质、出光亮度不佳的问题。
为实现上述目的,本实用新型采用如下之技术方案:
一种新型导光板多层结构,包括有由下而上依次叠设的起保护作用的透明PC层、吸收光线的量子层、使出射光的光型不受光传输方向影响的瑞利散射层、用于扩大光束照射范围的增光层以及用于将线光源转化为面光源的网点层;网点层上设置有多个网点。
作为一种优选方案,所述网点层的上表面还叠设有缓冲层。
作为一种优选方案,所述缓冲层为Six<\/sub>Oy<\/sub>或Six<\/sub>Ny<\/sub>材料。
作为一种优选方案,所述瑞利散射层具有瑞利散射的散射粒子,所述散射粒子的尺寸小于700nm。
作为一种优选方案,所述散射粒子为有机散射粒子或无机SiO2<\/sub>粒子。
作为一种优选方案,所述网点呈半球形凹槽。
作为一种优选方案,所述增光层厚度为160-180μm。
作为一种优选方案,所述网点层厚度分别为130-150μm。
本实用新型与现有技术相比具有明显的优点和有益效果,具体而言,由上述技术方案可知:
通过量子层的设置,其量子材料吸收能力非常大,能够大大提高灵敏度,且节能;瑞利散射层的设置,其能够使得所述导光板的出射光的光型不再受光传输方向影响,而均呈各向发射且具有相同能量;增光层的设置,其用于扩大光束照射范围,可以将光线放大,照射于整个网点层上;网点层的设置,将线光源转化为面光源,从而使本实用新型出光亮度佳和出光均匀。
为更清楚地阐述本实用新型的结构特征和功效,下面结合附图与具体实施例来对本实用新型进行详细说明。
附图说明
图1是本实用新型之较佳实施例结构示意图。
附图标识说明:
10、透明PC层 20、量子层
30、瑞利散射层 40、增光层
50、网点层 51、网点
60、缓冲层。
具体实施方式
请参照图1所示,其显示出了本实用新型之较佳实施例的具体结构,包括有由下而上依次叠设的起保护作用的透明PC层10、吸收光线的量子层20、使出射光的光型不受光传输方向影响的瑞利散射层30、用于扩大光束照射范围的增光层40以及用于将线光源转化为面光源的网点层50。
该透明PC层10起到保护量子层20的作用。量子层20的设置,其量子材料吸收能力非常大,能够大大提高灵敏度,且节能。
该瑞利散射层30的设置,其能够使得所述导光板的出射光的光型不再受光传输方向影响,而均呈各向发射且具有相同能量,瑞利散射层30应用于侧入式量子点背光模组时,可以有效的改善边缘发蓝的品味问题。瑞利散射层30应用于常规白光LED的侧入式背光模组时,还可以实现背光亮度在左右和上下方向对称特性,从而进一步改善侧入式背光模组的视角。瑞利散射层30具有瑞利散射的散射粒子,所述散射粒子的尺寸小于700nm。
该增光层40厚度为160-180μm,其用于扩大光束照射范围,可以将光线放大,照射于整个网点层50上。
该网点层50厚度分别为130-150μm,网点层50上设置有多个网点51,在本实施例中,网点51呈半球形凹槽,网点层50主要用于将线光源转化为面光源。网点层50的上表面还叠设有缓冲层60,其用于保护网点层50,在本实施例中,缓冲层60为Six<\/sub>Oy<\/sub>或Six<\/sub>Ny<\/sub>材料。
本实用新型的设计重点在于:
通过量子层的设置,其量子材料吸收能力非常大,能够大大提高灵敏度,且节能;瑞利散射层的设置,其能够使得所述导光板的出射光的光型不再受光传输方向影响,而均呈各向发射且具有相同能量;增光层的设置,其用于扩大光束照射范围,可以将光线放大,照射于整个网点层上;网点层的设置,将线光源转化为面光源,从而使本实用新型出光亮度佳和出光均匀。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型的技术范围作任何限制,故凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。
设计图
相关信息详情
申请码:申请号:CN201920047305.6
申请日:2019-01-11
公开号:公开日:国家:CN
国家/省市:44(广东)
授权编号:CN209471266U
授权时间:20191008
主分类号:G02B 6/00
专利分类号:G02B6/00
范畴分类:30A;
申请人:东莞市颖锋光电材料有限公司
第一申请人:东莞市颖锋光电材料有限公司
申请人地址:523000 广东省东莞市清溪镇松岗村松岗一街6-1号
发明人:何勇
第一发明人:何勇
当前权利人:东莞市颖锋光电材料有限公司
代理人:吴成开;徐勋夫
代理机构:35203
代理机构编号:厦门市新华专利商标代理有限公司
优先权:关键词:当前状态:审核中
类型名称:外观设计