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JP2008060068A - 照明装置および表示装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】2色以上の光源光を小さな空間で混合して、所望の色の光を得ることにより、小型、軽量な照明装置およびこれを用いた表示装置を提供すること。
【解決手段】本発明にかかる照明装置は、基板1上に形成された、互いに異なる波長の光を発光する複数の自発光素子2と、自発光素子2を覆うように基板1上に形成された半球状のレンズ構造体3と、レンズ構造体3の表面を覆う複数の透光性球状粒子4とを備えるものである。自発光素子2から発せられた光は、レンズ構造体3を通過した後、透光性球状粒子4に入射し、透光性球状粒子4と空気との屈折率差によりその進行方向を大きく曲げられ、散乱する。この結果、自発光素子2からの異なる波長を有する光が混合し、所望の色の光が得られる。
【選択図】図1

Description

本発明は、照明装置およびこれを用いた表示装置に関する。
近年、LED(Light Emitting Diode)や有機EL(Electro luminescence)素子などの自発光素子の開発が進み、蛍光灯と同等のエネルギー効率を達成するまでに至っている。そのため、このような自発光素子は、それぞれの特徴を生かし、白熱灯や蛍光灯などの従来型の照明に代わる照明としての利用が検討されている。ほとんどの照明は、白色光源として用いられているため、自発光素子を利用する場合にも、白色光とする必要がある。
しかしながら、自発光素子は通常、非常に狭い波長範囲の光しか発光することができない。このような自発光素子から白色光を得るための一つの方法として、波長すなわち色の異なる光を混合する方法がある。この方法では、それぞれの波長の光の発光強度を調節することにより、色再現性が非常に良好になるという利点を有する反面、小さな空間で光を混合することが難しく、照明装置が大型化してしまうという欠点があった。
一方、特許文献1には、LEDの表面を多数のビーズで覆うことにより、多方向に光を照射することができる発光体が開示されている。
特開2000−4050号公報
上述のように、自発光素子を利用して所望の色の光を得るために、波長の異なる光を混合する場合、小さな空間で混合することが難しく、照明装置が大型化してしまう問題点あった。
本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであり、2色以上の光源光を小さな空間で混合して、所望の色の光を得ることにより、小型、軽量な照明装置およびこれを用いた表示装置を提供することを目的とする。
本発明にかかる照明装置は、基板上に形成され、互いに異なる波長の光を発光する複数の自発光素子と、前記発光素子を覆うように前記基板上に形成された半球状のレンズ構造体と、前記レンズ構造体の表面を覆う複数の透光性球状粒子とを備えるものである。
本発明によれば、2色以上の光源光を小さな空間で混合して、所望の色の光を得ることにより、小型、軽量な照明装置およびこれを用いた表示装置を提供することができる。
以下に、本発明の実施の形態について説明する。ただし、本発明が以下の実施の形態に限定される訳ではない。また、説明を明確にするため、以下の記載および図面は、適宜、省略および簡略化されている。
発明の実施の形態1.
図1に本発明にかかる照明装置の代表的な構成例を示す。本照明装置は基板1、発光素子2、レンズ構造体3、透光性球状粒子4、接着層5を備える。図1(a)は本照明装置の模式的断面図であり、図1(b)は基板1、発光素子2およびレンズ構造体3の位置関係を示す平面図である。
本発明にかかる照明装置は、液晶表示装置のバックライトとして好適である。本発明によりバックライトを小型化できるので、より小型で軽量な液晶表示装置を実現することができる。
複数の発光素子2が基板1上に形成されている。発光素子2は点もしくは面発光する自発光素子であればよく、例えば、LED(Light Emitting Device)、有機EL(Organic Electro Luminescence)、無機EL(Inorganic Electro Luminescence)等が用いられる。
発光素子2は複数形成されている。これは波長すなわち色の異なる光を混合して所望の色の光を得るためであり、形成された発光素子2からは少なくとも2以上の色の光が発光される。具体的には、光の三原色である赤(R)、緑(G)、青(B)の光を混合することにより所望の色が得られるが、これに限定されるものではない。
レンズ構造体3は透光性を有する樹脂またはガラス等からなり、発光素子2を覆うように半球状に形成されている。ここで、数学的に半球とは、球の中心を通過する平面で、当該球を分割した一方といえるが、本発明における半球状とは、完全に半球である必要はなく、半球に近い半楕円球、球の中心近傍を通過する平面で分割した一方、半球をダイヤモンドカットしたような多面体、半球と円柱の組み合わせ、その他の半球に近い形状を包含するものとする。
レンズ構造体3の焦点位置付近に発光素子2が集中していることが好ましい。特に、発光素子2が半径rの円状の領域内に形成されており、かつ、レンズ構造体3が球面であり、その半径をRとした場合、R/r>1.8となるように構成することが好ましい。この理由の詳細については実施例において後述する。このような構成にすると、発光素子2からの光がレンズ構造体3の表面に垂直に近い角度で入射するため、全反射が起こらず、光の外部取り出し効率が向上する。
透光性球状粒子4は透明接着層5を介してレンズ構造体3に固定されている。透光性球状粒子4はレンズ構造体3表面上をほとんど隙間なく覆うように形成されている。透光性球状粒子4は透明な樹脂またはガラスからなるビーズである。透光性球状粒子の屈折率は高いほど散乱性能が向上し、光の色の混合が良好になる。
透光性球状粒子4が単層の場合、その一部が透明接着層5に埋まって固定されている。透光性球状粒子4が透明接着層5に埋まっている部分の比率が大きくなると、透光性球状粒子4とその周囲との屈折率差が小さくなり、散乱能力が減少する。このため、埋まっている部分の体積はできるだけ小さい方が好ましい。すなわち、透明接着層5は透光性球状粒子4を接着する機能を有しつつ、できる限り薄く塗布することが重要である。また、透明接着層5の屈折率は空気の屈折率に近いほうが好ましい。なお、透光性球状粒子4の表面が薄い透明皮膜で覆われていても性能に大きな差は生じない。
透光性球状粒子4を2層構造とすることもできる。単層構造の場合、レンズ構造体3表面に透光性球状粒子4を稠密に配列しても隙間が存在する。この隙間から光が透光性球状粒子4を通過せずにすなわち屈折されずに外部へ出射される。したがって、一部の光は混合されない。2層構造とすれば、1層目に存在する隙間上に2層目の透光性球状粒子4を配置することができ、より光を散乱させることができ、光の色の混合がさらに良好になる。透光性球状粒子4が2層の場合も、透光性球状粒子4ができる限り透明接着層5から露出していることが好ましい。図4に示す一層目の透光性球状粒子4では、全体が透明接着層5中に埋まり、2層目の透光性球状粒子4では、大部分が露出している。ただし、一層目の透光性球状粒子4も部分的に露出している方が好ましい。また、透光性球状粒子4を3層以上にすると光取り出し効率が低下するため、単層または2層構造が好ましい。
また、単層の場合は粒度分布が2つ以上のピークを有する透光性球状粒子4を用いることが好ましい。この場合、粒度分布の最大ピーク値に対し、粒度分布の最小ピーク値を1/2以下とすることによって、最大ピーク値の透光性球状粒子の間に最小ピーク値の透光性球状粒子が入り込み、大きな透光性球状粒子が作る隙間を埋める。この結果、単層でも2層に近い性能を得ることができる。
次に、本発明にかかる照明装置の機能について説明する。発光素子2から発せられた光は、レンズ構造体3を通過した後、透光性球状粒子4に入射し、透光性球状粒子4と空気との屈折率差によりその進行方向を大きく曲げられ、散乱する。この結果、発光素子2からの異なる波長を有する光が混合し、白色光となる。ここで、隣接する透光性球状粒子4同士の間に隙間があると、その隙間では、発光素子2から発せられた光が透光性球状粒子4を通過せずに、照明装置から出射されるため、光の混合が不十分となる。したがって、透光性球状粒子4はレンズ構造体3表面上を隙間なく覆うことが重要となる。
以下、実施例により本発明を具体的に説明する。
実施例1.
図2に実施例1にかかる照明装置の断面模式図を示す。まず、光学素子2として外形0.3mm×0.3mm、高さ0.1mmの赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)3色のLEDを用い、赤1個、緑2個、青1個の計4個を、図1(b)に示すように、0.3mm間隔でシリコンからなる基板1上に配置した。
次に、この4個のLEDを屈折率1.51の透明シリコン樹脂(信越化学工業社製LPS−5500)で封止し、封止層31を形成した。次に、図2に示すように、封止層31上に屈折率1.49、半径Rのアクリル半球レンズ32を配置した。封止層31とアクリル半球レンズ32が半球状のレンズ構造体3を構成する。このレンズ構造体3表面に、それ以外の場所に透明接着剤が付着しないようにマスクを被覆した状態で、透明接着剤5を厚さ約5μmスプレー塗布した。透明接着剤5が乾燥する前に直径約30μm、屈折率1.93のガラスビーズである透光性球状粒子4を押しつけ、レンズ構造体3表面を隙間無く覆うように接着し、図2に示す照明ユニット10を製造した。
図3に示すように、この照明ユニット10を筐体21内に3cm間隔で3列、6行、計18ユニット並べ、筐体21内部の照明ユニット10が存在しない部分を反射率96%の白色反射フィルム22で覆った。一方、筐体21の光放射開口部に拡散板23を置き、その上に拡散フィルム24、集光フィルム25、集光フィルム26の順に配置して照明装置20を製造した。拡散フィルム24としては、きもと社製GM2を、集光フィルム25としては住友3M社製BEFIIを、集光フィルム26としては住友3M社製DBEFを用いた。この照明装置20について輝度特性を測定した。
輝度特性の測定時、赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)3色のLEDに加える電力は照明装置の色がほぼ白くなるように調整した。この照明装置をバックライトとして、図9に示すように液晶パネル27を載せて液晶バックライトとして用いて問題ないことを確認した。
また、この照明装置を用いて、LEDに加える電力を、前記白くなる電力から緑のLEDの電力のみを50%カットした時の色味と青のLEDの電力のみを50%カットした時の色味も測定した。
実施例2.
図4に実施例2にかかる照明装置の断面模式図を示す。図4に示すように、実施例1の照明ユニット10の外表面をさらに実施例1に用いた透光性球状粒子4により覆い、透光性球状粒子4を2層構造とした以外は実施例1と同様にして照明ユニット10を製造した。
2層目の透光性球状粒子4は、マスクを被覆した状態で透明接着剤を1層目の透光性球状粒子4が露出しない程度の厚さに再度スプレー塗布した後、透明接着剤5が乾かないうちに、アクリル半球レンズ32表面を隙間無く覆うように接着した。
照明ユニット10を用いて実施例1と同様の照明装置20を製造し、その輝度特性を測定した。
実施例3.
図5に実施例3にかかる照明装置の断面模式図を示す。図5に示すように、透光性球状粒子4は、透光性球状粒子41、42からなり、粒度分布に2つのピークを有すガラスビーズである。具体的には、直径30μm前後、屈折率1.93の透光性球状粒子41と直径10μm前後、屈折率1.93の透光性球状粒子42とをほぼ同数混合したものをレンズ構造体3表面に接着した以外は実施例1と同様にして照明ユニット10を製造した。
照明ユニット10を用いて実施例1と同様の照明装置20を製造し、その輝度特性を測定した。
実施例4.
図8に実施例4にかかる照明装置の断面模式図を示す。まず、光学素子2として外形0.3mm×0.3mm、高さ0.1mmの赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)3色のLEDを用い、赤1個、緑2個、青1個の計4個を、図8(b)に示すように、0.3mm間隔で8列、シリコンからなる基板1上に配置した。
次に、この4個のLEDを屈折率1.51の透明シリコン樹脂(信越化学工業社製LPS−5500)で封止し、封止層31を形成した。次に、封止層31上に屈折率1.49、半径0.6mm、長さ3mmのレンチキュラー形状アクリル半球レンズ32をピッチ1mmで配置した。封止層31とアクリル半球レンズ32が半球状のレンズ構造体3を構成する。このレンズ構造体3表面に、それ以外の場所に透明接着剤が付着しないようにマスクを被覆した状態で、透明接着剤5を厚さ約5μmスプレー塗布した。透明接着剤5が乾燥する前に直径約30μm、屈折率1.93のガラスビーズである透光性球状粒子4を押しつけ、レンズ構造体3表面を隙間無く覆うように接着し、照明ユニット10を製造した。
図3に示すように、この照明ユニット10を筐体21内に3cm間隔で3列、6行、計18ユニット並べ、筐体21内部の照明ユニット10が存在しない部分を反射率96%の白色反射フィルム22で覆った。一方、筐体21の光放射開口部に拡散板23を置き、その上に拡散フィルム24、集光フィルム25、集光フィルム26の順に配置して照明装置20を製造した。拡散フィルム24としては、きもと社製GM2を、集光フィルム25としては住友3M社製BEFIIを、集光フィルム26としては住友3M社製DBEFを用いた。この照明装置20について輝度特性を測定した。
比較例1.
レンズ構造体3表面に透光性球状粒子4を接着する工程を省いた以外は実施例1と同様にして照明装置20を製造し、その輝度特性を測定した。
比較例2.
図6に比較例2にかかる照明装置の断面模式図を示す。まず、発光素子2として、外形0.3mm×0.3mm、高さ0.1mmの赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)3色のLEDを用い、赤1個、緑2個、青1個の計4個の発光素子2を、図1(b)に示すように、0.3mm間隔でシリコンからなる基板1上に配置した。
この4個のLED周辺を屈折率1.51の透明シリコン樹脂(信越化学工業社製LPS−5500)で封止し、半楕円球状の封止層31を形成した。透明シリコン樹脂の厚さ(発光素子表面から透明シリコン樹脂表面までの距離)は0.5mm前後とした。この封止層31の表面にそれ以外の場所に透明接着剤が付着しないようにマスクを被覆した状態で透明接着剤5を厚さ5μm前後スプレー塗布した。透明接着剤5が乾かないうちに直径30μm前後、屈折率1.50のアクリルビーズを押しつけ、透明シリコン樹脂表面を隙間無く覆うように接着し、図6に示す照明ユニット10を製造した。
照明ユニット10を用いて実施例1と同様に照明装置20を製造し、その輝度特性を測定した。
実施例1で製造した照明装置20のLED光の外部への光取り出し効率のR/r依存性を図7に示す。ここで、図1(b)に示すように、Rは半球状のレンズ構造体3の半径、rは発光素子2の形成領域の半径である。図7の実線で示されたグラフが実施例1におけるLED光の外部への光取り出し効率の測定結果である。R/rが1.8より小さくなると、光取り出し効率が80%を下回り、かつ、急激に低下する。換言すれば、発光素子2をレンズ構造体3の焦点位置付近に偏在させることにより、光取り出し効率が向上する。
また、白くなる電力から緑のLEDの電力のみを50%カットした時の色味は赤紫色となり、青のLEDの電力のみを50%カットした時の色味はオレンジ色となった。
実施例1〜4および比較例1でR/r=2.2として製造した照明装置20の色度均一性(ΔUV)および光取り出し効率を表1に示す。実施例の照明装置では、R/r>1.8を満たし、発光素子から発した光が透光性球状粒子4により大きく進行方向を曲げられて3種類の波長の光が十分混合し、均一になるためΔUVの値がいずれも低く0.005未満である。これに対して比較例1では、透光性球状粒子4がないため、RGB3色が分離しており、ΔUVの値は大きい。また、実施例および比較例1では、発光素子2がレンズ構造体3の焦点位置付近に偏在するため、光取り出し効率がいずれも80%を超えているが、比較例2では、レンズ構造体3が半球状でないため光取り出し効率が低い。
Figure 2008060068
本発明にかかる照明装置の一構成例を示す模式図である。 実施例1にかかる照明装置を示す模式的断面図である。 実施例1〜3および比較例1、2にかかる照明装置を示す模式的断面図である。 実施例2にかかる照明装置を示す模式的断面図である。 実施例3にかかる照明装置を示す模式的断面図である。 比較例2にかかる照明装置を示す模式的断面図である。 実施例1にかかる照明装置の外部取り出し効率を示すグラフである。 実施例4にかかる照明装置を示す模式的断面図である。 本発明にかかる照明装置を用いた液晶表示装置の模式的断面図である。
符号の説明
1 基板
2 発光素子
3 レンズ構造体
31 封止層
32 アクリル半球レンズ
4 透光性球状粒子
41 大径の透光性球状粒子
42 小径の透光性球状粒子
5 透明接着剤
10 照明ユニット
20 照明装置
21 筐体
22 白色反射フィルム
23 拡散板
24 拡散フィルム
25、26 集光フィルム
27 液晶パネル

Claims (11)

  1. 基板上に形成された、互いに異なる波長の光を発光する複数の自発光素子と、
    前記自発光素子を覆うように前記基板上に形成された半球状のレンズ構造体と、
    前記レンズ構造体の表面を覆う複数の透光性球状粒子とを備える照明装置。
  2. 前記透光性球状粒子の粒度分布が2つ以上のピークを有することを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  3. 前記粒度分布の最大ピーク値に対して最小ピーク値が1/2以下であることを特徴とする請求項2に記載の照明装置。
  4. 前記透光性球状粒子が2層に積層されていることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  5. 前記透光性球状粒子が樹脂またはガラスからなることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の照明装置。
  6. 赤、緑、青の光を発光する少なくとも3つの前記自発光素子を備えることを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項に記載の照明装置。
  7. 前記自発光素子が前記レンズ構造体の焦点位置近傍に形成されていることを特徴とする請求項1〜6のいずれか1項に記載の照明装置。
  8. 前記自発光素子が半径rの円状の領域内に存在し、かつ、前記レンズ構造体の半径をRとした時、R/r>1.8であることを特徴とする請求項1〜7のいずれか1項に記載の照明装置。
  9. 請求項1〜8のいずれか1項に記載の照明装置をバックライトとして備えた表示装置。
  10. 基板上に形成された、互いに異なる色の光を発光する複数の自発光素子と、
    前記自発光素子を覆うように前記基板上に形成された半球状のレンズ構造体と、
    前記レンズ構造体の表面を覆う複数の透光性球状粒子とを備え、
    任意の色の光を発することを特徴とする照明装置。
  11. 前記任意の色の光とは、前記複数の自発光素子の発光する光の色が混色された光であることを特徴とする請求項10に記載の照明装置。
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