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KR20000035294A - 연장부를 포함한 후광장치 - Google Patents

연장부를 포함한 후광장치 Download PDF

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KR20000035294A
KR20000035294A KR1019990049177A KR19990049177A KR20000035294A KR 20000035294 A KR20000035294 A KR 20000035294A KR 1019990049177 A KR1019990049177 A KR 1019990049177A KR 19990049177 A KR19990049177 A KR 19990049177A KR 20000035294 A KR20000035294 A KR 20000035294A
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light source
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Inventor
바그너아른트
게바우어마티아스
Original Assignee
클라우스 포스, 게오르그 뮐러
로베르트 보쉬 게엠베하
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Publication date
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Abstract

평면화면의 후광(back light)을 위한 장치가 제안되었다. 장치는 광유도부를 포함하고 있으며, 이 광유도부로 측면으로 광이 방사되고, 또한 측면의 연장부에도 방사되며, 이때의 연장부가 광유도부의 테두리를 라운딩처리하므로서 광이 방사되는 경우에 장애를 피할 수 있다.

Description

연장부를 포함한 후광장치{Backlighting device with the extensions}
본발명은 주요 청구항에 따른 평면화면를 후광하기 위한 장치에 관한 것이다. 이미 평면 후광을 위한 장치가, 예를 들어서 공보지 유럽특허 0544 332 A1호에 의해 공개되었다. 종래의 기술에 있어서의 후광장치는 광유도부를 가지고 있으며, 이때의 광유도부 테두리는 생산공정 때문에 이상적으로 사각형을 이루는 것이 아니고 약간 라운딩되어 있다. 이러한 라운딩 형태는 테두리에서 변형된 광방사를 일으키게 된다. 이에 따라서 방사된 광의 각도상의 분산이 테두리에서 변형된다. 테두리에서의 약한 광방사는 광유도부에서 확산되며, 이에 따라서 후광장치가 작동되는 동안에 어두운 또는 밝은 줄무늬가 발생하며, 이러한 줄무늬는 광유도부에서 관찰된다. 이를 통해서 화면밝기에 대한 균일성이 장애를 받게 된다. 따라서 커브의 라운딩의 반경을 피하므로서 상기의 장애 효과를 약화시킬 수 있다. 그러나 이러한 것은 비용이 비싸고 또한 광유도부 테두리가 기계적인 영향(기계적인 공정에 의한 영향)에 대하여 민감하도록 한다.
주요 청구항의 주안점을 가진 본발명의 장치는 종래의 것과는 달리, 연장부형태를 이루므로써 테두리 라운딩으로 인한 화면의 균일성의 장애가 더이상 발생되지 않도록 하는 장점을 가지고 있다.
종속 청구항에서 실시한 조치를 통해서 주요청구항에서 제시하고 있는 후광을 위한 장치의 개선이 가능하게 된다. 광원은 광유도부의 좁은 측의 길이와 같게 하고, 이때의 광유도부의 좁은측이 광으로 방사되어 있으며, 연장부를 포함해서 형태를 이룰 때에 특히 장점을 갖는다. 이러한 방법으로 광은 균일하게 전체의 광유도부의 너비로 방사된다.
더나아가서 실시 형태에 있어서 한편으로는 충분한 기계적인 안정성을 제공하고 또한 다른 한편으로는 공간이 절약되기 때문에 연장부는 원추형을 이루는 것이 유리하다.
더나아가서 광유도부에서 전구의 발광손실과 광결합손실을 방지하기 위해서 광원 뿐만 아니라 반사경을 구비한 광유도부의 제1 영역을 둘러싸고 있다는 장점을 가지고 있다.
도 1은 종래의 기술에 따른 후광장치를 도시한 도면,
도 2는 종래의 광유도 테두리를 도시한 도면,
도 3은 본발명의 후광장치를 도시한 도면,
도 4는 본발명의 광유도부의 연장부를 도시한 도면,
도 5는 연장의 절단식 확대부를 도시한 도면,
도 6은 본발명의 다른 광유도부의 연장부를 도시한 도면,
도 7은 액정 챔버의 후광을 위한 본발명의 후광장치를 도시한 도면,
도 8은 액정 챔버의 후광을 위한 또다른 본발명의 후광장치,
도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
10: 광원, 11, 12: 전기방사 13: 광유도부
15: 광유도부 표면 14: 좁은측 20: 라운딩
본발명의 실시예는 도면에 도시되어 있으며, 다음의 기술에서 상세히 설명하기로 한다.
도 1에서는 전기방사(11, 12)을 통해서 방사되어 있는 광원(10)과, 그리고 광원(10)을 향하고 있는 좁은측(14)과, 광이되는 광유도부(13)를 포함한 종래의 후광장치가 종래의 기술에 따라서 도시되어 있다. 후광장치는 전면도에 도시되어 있다. 화면 자체가 예를 들어서 광유도부표면(15)의 상부에 장치되어 있는 액정 화면을 나타내는 것이 아니다. 좁은측(14)의 종단테두리가 점선(16)으로 둘러져 있다. 이때의 영역을 도 2로 확대 도시하고 있다. 광은 광원(10)으로 부터 좁은측을 거쳐 광유도부(13)로 방사된다. 광은 완전반사로서 광유도부를 통해 유도되며, 그리고 여기서는 도시되지 않은 광유도부 상부측과 하부측에 발생되는 변조가 광유도부 상부측(15)을 통해 화면으로 굴절하게 된다.
도 2에서는 도 1의 절단면(16)이 확대 도시되어 있다. 여기서는 광유도부(13)의 좁은측(14)을 관찰할 수 있다. 확대부에서는 테두리 대신에 라운딩(2)으로 되어 있다. 이러한 라운딩(20) 처리를 통해서 광유도부에서 방사되는 광의 각도가 좁은측(14)에 대해서 변화된다.
도 3에는 본발명의 후광장치가 나타나 있다. 광원(30)은 전기방사(31, 32)을 구비하고 있으며, 광유도부(33)는 광원(30)으로 향하는 좁은측(34)과 방사되어 있다. 광유도부(33)는 좁은측(34)의 양종단부에서 연장부(35, 36)의 형태를 이루고 있다. 연장부(35)의 영역은 점선(37)으로 둘러져 있으며, 그리고 도 4에서는 확대 도시되어 있다. 광은 -도 1에서 도시되어 있는 장치와 비교할 수 있으며- 광원(30)에서 좁은측(34)을 거쳐 광유도부(33)에서 방사되며, 또한 광유도부 상부와 하부측에서의 변조를 통해서 화면으로 굴절되는데, 이 화면은 여기서는 도시되어 있지 않으며, 이 화면의 화면구역은 그러나 점선(38)으로 지시되어 있다. 여기서는 도시되어 있지 않은 변조는 예를 들어서 광유도부 하부측에 단색 사진광 또는 광유도부 하부측 또는 상부측에 발생된 마이크로 구조(micro structure), 특히 마이크로 프리즘(micro prism)을 발생시키게 된다. 광유도부(33)는 플레이트 또는 카일의 형태를 이루고 있으며, 이의 두께가 좁은측(34)과 멀어 질수록 감소하게 된다. 이러한 두개의 연장부(35, 36)는 서로 대칭적으로 동일하게 생겼다. 절단부(37)를 확대하기 위해서 연장부(35)를 선택한다.
도 4에서는 본발명의 광유도부(33)의 연장부(35)가 도시되어 있다. 도 4는 도 3의 절단부(37)를 확대하고 있다. 광유도부의 좁은측(34)은 이 좁은측(34)의 종단부(41)까지 진행되며, 또한 연장부(35)의 제 1 측면를 도시하고 있으며, 이때의 좁은측(34)은 라운딩(42)으로 지나가게 된다. 제 2 측면(43)은 연장부(35)를 한정하므로써, 연장부(35)가 원추의 형태가 된다. 더나아가서 두개의 점선(44, 45)이 기입되고, 제 1 선(44)은 측면(34)과 약 50도의 각도를 이루고 있으며, 그리고 제 2 선(45)은 측면과 90도의 각도를 이루고 있다. 따라서 연장부(35)는 측면(43)이 각각의 방사광을 분리하도록 되어 있으며, 이때의 방사광은 포인트(41)에서 시작해서 두개의 선분(44, 45) 사이에 위치하게 된다. 이때의 각도를 선택하므로서 라운딩(42)에 의해서 그리고 연장부(35)와 함께 광유도부에서 진행되는 모든 장애들이 잔류하게 된다. 이러한 장애들은 화면을 보는 관찰자로서는 볼수 없으며, 단지 도 3에서 도시하고 있는 화면영역(38)만 볼 수 있다. 점선(46)은 도 5의 확대 영역을 표시하고 있다.
도 5에서는 도 4에서 표시부호(46)으로 지시되는 연장부(35)의 테두리를 확대해서 도시하고 있다. 연장부(35)의 측면(34)은 점선(52)과 점선(51)을 통해서 연장하여 나타내고 있다. 연장된 점선(51, 52)은 각도α를 포함하고 있다. 더나아가서 라운딩(42)의 중심점(54)은 반경(55)으로 도시하고 있다. 각도 α는 1도에서 50도 사이의 값을 가지며, 특히 10도 에서 50도 사이의 값을 갖게 된다. 이러한 값은 사용재료의 굴절률에 의존하고 있다. 화면을 방해하는 라운딩(42)에 의한 장애없이, 재료의 굴절률이 높을수록 각도 α의 값은 더욱 큰 값이 선택된다. 이때의 라운딩(42)의 반경은 측면(43)의 1/5길이 보다 크지 않도록 되어 있다.
도 6에서는 또다른 본발명의 광유도부의 확대된 실시예가 도시되어 있다. 이때의 연장부는 둘러싸인 영역(37)을 도 3에서 사용한다; 도 3에서의 연장부(36)는 대칭적으로 서로 맞게 되어 있다. 광유도부(33), 연장부(60), 제 1 연장부의 측면인 광유도부의 연장된 좁은측(61), 좁은측(61)의 종단부와 제 2 측면(63)이 도시되어 있다. 점선(64)은 연장된 좁은측(63)과 50도의 각도를 이루고 있으며, 점선(64)은 연장된 좁은측(63)과 각도 90도를 이루고 있다. 기능적으로는 도 4의 도면과 동일하다. 점선(64, 65)은 종단점(62)에서 시작해서 광유도부에 의해서 진행되는 광을 포함해서, 제 2 측면(63)에 의해서 한정되고, 따라서 이 점선은 도(3)의 화면영역(38)까지 진행되지는 않는다.
도 7에서는 본발명의 후광장치는 액정 화면에 합체되어 있다. 화면은 횡단면으로 도시되어 있다. 여기서는 막대형의 광원(71), 광유도부(72)와 반사경(73)이 도시되어 있으며, 이때의 반사경(73)은 광유도부와 광원의 뒷면에 위치하게 된다. 광유도부(72)는 상부측(79)과 좁은측(78)를 구비하고 있으며, 이때의 좁은측(78)이 광을 방사하게 된다. 광유도부 위에 프리즘 필름(74), 디퓨저(75)와 액정챔버(76)가 위치한다. 더나아가서 점선(77)이 도시되어 있다. 반사경(73)은 광손실을 피하고, 또한 광원의 광이 좁은측(78)을 통해 광유도부(72)로 굴절되는데 사용된다. 특히 마이크로 프리즘 구조로 되어 있는 얇은 필름으로 구성되어 있는 프리즘 필름(74)은 광을 액정화면(76)의 방향으로 시준하게 된다. 디퓨저(75)는 선택적으로 또한 남아있는 후광의 불일치성을 제거하는데 사용된다. 액정챔버(76)는 여기서는 나타나 있지 않은 각각의 화면요소를 이루고 있으며, 이 화면요소의 흡수는 외부제어에 의해서 실행되어, 그림인쇄가 발생한다. 그리고 액정에 배치된 작동전자장치는 여기서는 도시되지 않았다. 액정챔버 대신에 필름 또는 플레이트가 배치될 수 있으며, 이때의 플레이트는 후광장치에 있어서 그림위치 선정을 가능하게 된다. 지시선(77)은 이 선(77)과 좁은측(78) 사이에 영역을 한정하며, 도 3에서 상세히 도시되어 있는것과 같이 이때의 영역에서 측면으로 본발명의 연장부가 형태를 이룬다.
도 8에서는 또다른 본발명의 후광장치의 실시예가 액정화면에서 사용하기 위해서 도시되어 있다. 광원(71), 프리즘 필름(74), 디퓨저(75), 액정 화면(76)과 좁은측(78)은 도면 7과 동일하게 나타나 있다. 광유도부(80)는 카일형태로 광원의 상부측(83)과 하부측(84)에서 이루어지며, 여기서는 나타나 있지 않은 마이크로 프리즘이 시행된다. 반사경(81)은 카일형태와 맞추어지게 된다. 점선(82)은 이 선(82)과 좁은측(78)사이의 영역을 표시하고 있으며, 이 영역에서는 측면으로 본발명의 연장부가 도 3에서 상세히 나타나 있는 것 처럼 형태를 이루고 있다.
주요 청구항의 주안점을 가진 본발명의 장치는 종래의 것과는 달리, 연장부형태를 이루므로써 테두리 라운딩으로 인한 화면의 균일성의 장애가 더이상 발생되지 않도록 하는 장점을 가지고 있다. 더나아가서 실시 형태에 있어서 한편으로는 충분한 기계적인 안정성을 제공하고 또한 다른 한편으로는 공간이 절약된다. 또한 광유도부에서 전구의 발광손실과 광결합손실을 방지하기 위해서 광원 뿐만 아니라 반사경을 구비한 광유도부의 제1 영역을 둘러싸고 있다는 장점을 가지고 있다.

Claims (8)

  1. 광유도부(33, 72, 80)는 평탄하게 되어 있으며, 그리고 화면(38)의 관찰부의 상대 측에 장치되어 있으며, 또한 막대형의 광원(30, 71)이 구비되어 있고, 이 광원의 광이 광유도부의 좁은측(34, 78)과 방사되어 있는 것을 특징으로 하는 광유도부(33, 72,80)의 평면 화면을 후광하기 위한 후광장치에 있어서,
    상기 광유도부는 광을 방사하는 측면에 형성된 적어도 하나의 연장부(35, 36, 60)를 구비하고 있는 것을 특징으로 하는 후광장치.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 광원은 광이 방사되는 광유도부의 좁은측의 길이 만큼 긴 것을 특징으로 하는 후광장치,
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 광원은 마이크로 프리즘 구조로 되어 있는 것을 특징으로 하는 후광장치,
  4. 제 1 항 내지 제 3 항중 어느 한항에 있어서, 상기 연장부는 적어도 제 1측면(34, 61)과 제 2측면(43, 63)에 연결되어 있으며, 또한 제1 측면을 통해서 광이 방사되는 광유도부의 좁은측이 좁은측(41, 42)의 종단부 까지 연장되어 있으며, 제 2 측면은 각각의 방사광을 통해서 분리되며, 이때의 방사광은 광유도부의 전면에서 볼 수 있는 좁은측의 종단에서 시작되며, 제 1 측면을 포함해서 적어도 광원의 반대측에서 날카로운 각도를 이루며, 이 각도의 값은 약 50도 에서 90도 사이에 있는 것을 특징으로 하는 후광장치,
  5. 제 1 항 내지 제 4 항중 어느 한항에 있어서, 상기 연장부는 카일 형태인 것을 특징으로 하는 후광장치,
  6. 제 5 항에 있어서, 상기 광원을 향하고 있는 광유도부의 측면은 원추형의 연장부에 의해 직접 연장되며, 여기서 광원을 향하고 있는 측면은 일정하고, 또한 광원의 반대측 원추형 연장부의 측면은 1도에서 50도의 사이의 날카로운 각도(53)를 이루고 있는 것을 특징으로 하는 후광장치,
  7. 제 5 항 또는 제 6 항에 있어서, 상기 원추형 연장부는 모서리에서 종결되며, 또한 모서리의 각도의 반경(55)이 최대로 광원의 반대측 연장부(43, 63)의 1/5 길이인 것을 특징으로 하는 후광장치,
  8. 제 1 항 내지 제 7 항중 어느 한항에 있어서, 상기 광원(30, 71) 또는 연장부를 포함한 광유도부의 영역은 부분적으로 반사경(73, 81)를 둘러싸고 있는 것을 특징으로 하는 후광장치,
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