背光模组、显示装置及其驱动方法_2

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发散程度较大,使得显示面板20显示画面时的视角范围较大,用户从显示面板20的正面的侧面均能够看到清晰的画面,实现了正常显示。
[0047]可见,本实施例中通过选择性地打开第一光源13和/或第二光源14,使背光模组10在提供小发散程度的光线与提供大发散程度的光线之间切换,从而当背光模组10为显示面板20提供显示画面所需要的光线时,显示面板20能够在小视角范围与大视角范围之间的切换,实现了保密显示模式与正常显示模式之间的切换,避免了现有技术中防偷窥膜的使用,仅通过简单的按键或者点击动作对第一光源13和第二光源14进行操作,就能够实现两种显示模式之间的切换,提高了两种显示模式之间切换的便利性。
[0048]实施例二
[0049]基于实施例一,如图2和图7所不,本实施例中可米用在第一导光板11内部设置光纤A的方法,使从第一光源13经第一导光板11出射的光线的发散程度较小。
[0050]第一导光板11的结构可为:第一导光板11的内部设有多根光纤A,每根光纤A的一端延伸至第一导光板11的入光面,以接收从第一光源13发出的光线,另一端延伸至第一导光板11的与其入光面相对的一面。
[0051 ]如图2和图3所不,可将第一光源13设置于第一导光板11的与其出光面al相对的一面,称第一导光板11的与其出光面al相对的一面为底面a2,从而第一导光板11的底面a2成为第一导光板11的入光面,每根光纤A的一端延伸至第一导光板11的底面a2,另一端延伸至第一导光板11的出光面al。
[0052]如图4所不,打开第一光源13后,从第一光源13发出的光线由第一导光板11的底面a2进入光纤A中,在光纤A中不断全反射,传导至第一导光板11的出光面al,由于光线在光纤A中传导,因此光线在第一导光板11内部传导的过程中几乎不会发生散射,从而光线能够以垂直于或接近垂直于第一导光板11的出光面al的方向出射,使得从第一导光板11出射的光线的发散程度很小。
[0053]第一光源13优选为面光源,从而可进一步提高从第一导光板11所出射的光线的均匀度。面光源可由多个点光源,如:LED(Light Emitting D1de,发光二极管)灯珠,呈阵列式排布而成。
[0054]通过调节光纤A相对于第一导光板11的出光面al的倾斜度,可实现对出射光线发散程度的调整,进而实现对保密显示的视角范围的调整。优选的,每根光纤A均垂直于第一导光板11的出光面al;或者,进一步的,光纤A相对于第一导光板11的出光面al微微倾斜,使由第一导光板11的底面a2至第一导光板11的出光面al,第一导光板11内部所包含的多根光纤A朝向第一导光板11的出光面al聚拢,从而从第一导光板11出射的光线绝大部分垂直于第一导光板11的出光面al,发散程度进一步缩小,使显示面板20进行保密显示的视角范围较小,有效地提高了保密显示的保密性。
[0055]显示面板20进行保密显示的视角范围优选的可为±30°,根据该优选的视角范围,从第一导光板11出射的光线的角度在60°?120° (以由第一导光板11的中心指向且垂直于第一导光板11的左侧边的射线为基准线)的范围之内,根据该角度范围,来对应设计光纤A相对于第一导光板11的出光面al的倾斜度。
[0056]如图6所示,为了提高光线的利用率,第一导光板11和第二导光板12优选的可为一体结构,从而有效地减少了光线由第一导光板11传导至第二导光板12的过程中的漏光,提高了光线的利用率;并且一体结构的第一导光板11和第二导光板12使得背光模组10的装配工序减少,从而提高了生产效率。进一步地,第一导光板11和第二导光板12的主体部分可为同一种材料,如:玻璃或亚克力等材料。
[0057]对于内部设置光纤A的第一导光板11,如图7、图8和图9所示,可将第一光源13设置于第一导光板11的多个侧面中的任意一个侧面,以减薄背光模组10的整体厚度。称设置有第一光源13的第一导光板11的侧面为第一导光板11的第一侧面a3,称第一导光板11中与第一侧面a3相对的侧面为第二侧面a4,从而第一导光板11的第一侧面al成为第一导光板11的入光面,每根光纤A的一端延伸至第一导光板11的第一侧面a3,另一端延伸至第一导光板11的第二侧面a4,也就是说,每根光纤A与第一导光板11的出光面相平行。为了使在光纤A内传导的光线能够从第一导光板的出光面al出射,可在每根光纤A的侧壁上开设多个出光口 C,这些出光口 C位于第一导光板11的出光面上,从而光纤A内部的光线能够经这些出光口 C从第一导光板11的出光面出射。
[0058]在上述第一导光板11中,第一光源13发出的光线从第一导光板11的第一侧面a3进入第一导光板11的光纤A内,并在光纤A内不断全反射,从而光线由第一侧面a3传导至第二侧面a4,并且在光线由第一侧面a3传导至第二侧面a4的过程中,达到出光口 C的光线会从出光口C中出射,由于光纤A的直径很小,因此光纤A侧壁上的出光口 C的直径很小,并且出光口C位于第一导光板11的出光面上,因此光线会以垂直于或接近垂直于第一导光板11的出光面的方向出射,使得从第一导光板11出射的光线的发散程度很小。
[0059]称第一导光板11中与其出光面相对的面为底面,为了提高光线的利用率,可在第一导光板11的底面设置反射板15,以反射从各光纤A的缝隙穿过到达反射板15上的光线。
[0060]为了提高从第一导光板11所出射的光线的均匀度,进而提高显示面板20所显示的画面的亮度均匀性,第一导光板11所包括的多根光纤A优选的可在第一导光板11的内部零间隔排列或等间隔排列。每根光纤A的侧壁上的多个出光口C也可等间隔排列;或者,由第一导光板11的第一侧面a3至第二侧面a4,每根光纤A的侧壁上的多个出光口 C的分布密度逐渐增大,即随着与第一光源13距离的增大,每根光纤A上的多个出光口 C分布越来越密集,由于第一导光板11中与第一光源13距离越远的位置所得到的光线的量越少,因此通过上述对出光口 C密度的设计能够进一步提高从第一导光板11所出射的光线的均匀度。
[0061 ]第一光源13优选为条形光源,第一导光板11的第一侧面a3也为条形,第一光源13的条形延伸方向可与第一导光板11的第一侧面a3的条形延伸方向相互平行。条形光源可由多个点光源呈直线排布而成。
[0062]对于以上所述的光纤A平行于出光面的第一导光板11,为了提高光线的利用率,第一导光板11和第二导光板12优选的也可为一体结构,二者的主体部分的材料进一步可为同一种材料,从而有效地减少光线由第一导光板11传导至第二导光板12的过程中的漏光,减少背光模组10的装配工序。
[0063]在第二导光板12的各个表面中,称与其入光面相对的面为底面。第二导光板12具有以下特性:对于从第二导光板12的侧面入射的光线,第二导光板12具有导光性和匀光性,能够将从侧面入射的光线转变为均匀的面光源,且使出射光线具有较大的发散程度,从而第二光源14打开时,背光模组10能够提供发散程度较大的出射光线,满足显示面板20进行正常显示的需要;对于从第二导光板12的底面入射的光线,入射光线大部分垂直于或接近垂直于第二导光板12的入光面,第二导光板12能够不会使这些光线发生较大程度的散射,从而在第二光源14关闭,第一光源13打开时,从第一导光板11出射的的发散程度较小的光线经过第二导光板12后,其发散程度的变化很小,仍然保持较小的发散程度,为显示面板20进行保密显示提供了适当的光线。
[0064]为了使第二导光板12具有上述特性,可在第二导光板12的出光面设置多个导光微结构B,所述导光微结构B例如可为凸起或凹陷,参见图2所示,第二导光板12的出光面上设置有多个凹陷。从第二导光板12的侧面入射的光线在遇到导光微结构B时会发生全反射和散射,从而这些光线在整个第二导光板12内传导,并能够相对于第二导光板12的垂线在较大的角度范围内出射,使背光模组10提供具有较大发散程度的光线,如图5所示。从第二导光板12的底面入射的光线大部分垂直或近似垂直于第二导光板12的出光面,并且相当一部分光线从未设置导光微结构B的出光面区域直接穿过,因此光线的发散程度不会扩大很多,如图4所示。
[0065]为了减少第二导光板12对从其底面入射的光线的散射,可在保证第二导光板12对从其侧面入射的光线具有符合要求的导光性和匀光性的前提下,减小导光微结构B在第二导光板12的出光面上所占的面积比,比如:减小导光微结构B的尺寸,在此基础上,还可减少导光微结构B的数目,以使从第二导光板12的底面入射的光线中的大部分能够从未设置导光微结构B的出光面区域直接穿过,保证在打开第一光源13以进行保密显示时,从第一导光板11出射的发散程度较小的光线经过第二导光板12后发散程度几乎不变。其中,优选导光微结构B的尺寸的量级可为纳米级。
[0066]基于上述技术方案,对于光纤A的一端延伸至底面a2,另一端延伸至出光面al的第一导光板11,可以在设置第二导光板12上的导光微结构B时,使导光微结构B在第一导光板出光面al上的垂直投影与光纤A延伸至第一导光板出光面al上的端部相互错开,从而使从第一导光板11的光纤A端部出射的光线在经过第二导光板12的过程中,尽量从第二导光板12的未设置导光微结构B的出光面区域穿过,减少导光微结构B对从第一导光板11出射的光线的散射作用。
[0067]对于光纤A的一端延伸至第一侧面a3,另一端延伸至第二侧面a4,且光纤A的侧壁上设有出光口C的第一导光板11,可以在设置第二导光板12上的导光微结构B时,使导光微结构B在第一导光板出光面al上的垂直投影与出光口 C相互错开,从而使从第一导光板11的出光口C出射的光
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