JP4175431B1 - 光学素子包装体、バックライトおよび液晶表示装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】光学素子包括体は、1または2以上の光学素子と、1または2以上の光学素子を支持する支持体と、1または2以上の光学素子および支持体を包む収縮性の包括部材とを備える。支持体の主面を形成する辺のうち、相対する1組の辺は、包括部材により閉ざされており、支持体の厚みt、包括部材により閉ざされた支持体の辺の長さL、該長さLの辺に対して平行の方向に作用する包括部材の張力Fが、温度70℃の環境下において0≦F≦1.65×104×t/Lの関係を満たす。
【選択図】図1
Description
例えば、液晶表示装置の液晶パネル側へ凸状となって接触し、加圧した場合には、液晶の遮光性能を低下させてしまい、白抜けなどの画質不良を発生させる。また、バックライト側に凸状に反りが発生すると支持体の歪みを発生させ、光学フィルムへのうねりを招いて輝度ムラを悪化させたり、端部の液晶パネル側への反りを起こして、白抜けを生じさせたりして画質不良を発生させる。或いは、バックライト側へのソリが強いと、クリアランスが無くなって軋み音が発生したりという不具合も発生させたりする課題を招いてしまう。
この発明は以上の検討に基づいて案出されたものである。
1または2以上の光学素子と、
1または2以上の光学素子を支持する支持体と、
1または2以上の光学素子および支持体を包む収縮性の包括部材と
を備え、
支持体の主面を形成する辺のうち、相対する1組の辺は、包括部材により閉ざされており、
支持体の厚みt、包括部材により閉ざされた支持体の辺の長さL、該長さLの辺に対して平行の方向に作用する包括部材の張力Fが、温度70℃の環境下において以下の関係式を(1)を満たすことを特徴とする光学素子包括体である。
0≦F≦1.65×104×t/L・・・(1)
また、この発明の第2の発明は、
支持体と、
支持体を包む収縮性の包括部材と
を備え、
支持体の主面を形成する辺のうち、相対する1組の辺は、包括部材により接合されており、
支持体の厚みt、包括部材により接合された支持体の辺の長さL、該長さLの辺に対して平行の方向に作用する包括部材の張力Fが、温度70℃の環境下において以下の関係式を(1)を満たすことを特徴とする光学素子包括体である。
0≦F≦1.65×10 4 ×t/L・・・(1)
(1−1)液晶表示装置の構成
図1は、この発明の第1の実施形態による液晶表示装置の一構成例を示す。この液晶表示装置は、図1に示すように、光を出射するバックライト3と、バックライト3から出射された光に基づき、画像を表示する液晶パネル4とを備える。バックライト3は、光を出射する照明装置1と、照明装置1から出射された光の特性を改善し、液晶パネル4に向けて出射する光学素子包括体2とを備える。以下では、光学素子包括体2などの各種光学部材において、照明装置1からの光が入射する面を入射面、この入射面から入射した光を出射する面を出射面、および入射面と出射面との間に位置する面を端面と称する。また、入射面と出射面とを総称して主面と適宜称する。
0≦F1≦1.65×104×t/L2・・・(2)
0≦F2≦1.65×104×t/L1・・・(3)
図4は、この発明の第1の実施形態による光学素子包括体の一構成例を示す。光学素子包括体2は、図4に示すように、例えば、支持体である拡散板23aと、光学素子である拡散フィルム24a、レンズフィルム24bおよび反射型偏光子24cと、これらを包んで一体化する包括部材22とを備える。ここでは、拡散板23aと、拡散フィルム24a、レンズフィルム24bおよび反射型偏光子24cとが光学素子積層体21を構成する。光学素子積層体21の主面は、例えば縦横比の異なる矩形状を有している。包括部材22は例えば袋状の形状を有し、この包括部材22により光学素子積層体21の前方向が閉ざされている。包括部材22は、例えば光学素子積層体21の端面において熱用着などにより接合されている。
図5は、包括部材の接合部の第1の例を示す。この第1の例では、図5に示すように、光学素子積層体21の端面上にて、包括部材端部の内側面と外側面とを重ね合わせるようにして接合されている。すなわち、包括部材22の端部が、光学素子積層体21の端面に倣うようにして接合されている。
次に、上述の構成を有する光学素子包括体2の製造方法の一例について説明する。まず、光制御フィルム24d上に、拡散板23a、拡散フィルム24a、レンズフィルム24b、反射型偏光子24cをこの順序で載置して、光学素子積層体21を得る。次に、熱収縮性を有するフィルムの原反を準備し、この原反から矩形状のフィルムを2枚切り出す。この際、この矩形状のフィルムの長辺と配向軸とが8度以下の角度をなすようにすることが好ましい。
以上により、目的とする光学素子包括体が得られた。
図7は、この発明の第2の実施形態による光学素包括体の一構成例を示す。この第2の実施形態は、第1の実施形態において、包括部材22に1または2以上の開口22bを設けたものである。開口22bは、例えば、光学素子積層体21の角部21aのうち、少なくとも1つに対応する位置に設けられる。
図8にこの発明の第3の実施形態によるバックライトの一構成例を示す。この第3の実施形態は、第1の実施形態において包括部材22の第2の領域R2の直下に配設された反射型偏光子24cに代えて、プリズムシートなどのレンズフィルム24bを配設したものである。
この第4の実施形態は、第1の実施形態において、包括部材22に光学素子機能を付与したものである。包括部材22は、第1の領域R1および第2の領域R2の少なくとも一方に光学素子機能層を設けたものである。光学素子機能層は、例えば包括部材22の内側面および外側面の少なくとも一方に設けられる。光学素子機能層は、照明装置1から入射される光に対して所定の処理を施することにより、所望の特性の光に改善するためのものである。光学素子機能層としては、例えば、入射光を拡散する機能を有する拡散機能層、光を集光する機能を有する集光機構層、上述した光制御フィルム24dの機能を有する光源分割機能層などが挙げられる。具体的には例えば、光学素子機能層は、例えばシリンドリカルレンズ、プリズムレンズまたはフライアイレンズなどの構造体が配設されてなる。また、シリンドリカルレンズやプリズムレンズなどの構造体に対してウォブルを付加してもよい。光学機能層としては、例えば紫外線をカットする紫外線カット機能層(UVカット機能層)、赤外線をカットする赤外線カット機能層(IRカット機能層)などを用いるようにしてもよい。
包括部材22は例えば帯状の形状を有し、その長手方向の端面同士が、好ましくは光学素子積層体21の端面上にて接合されている。または、接合箇所の無い筒状の形状をしている。以下、光学素子積層体21の主面が縦横比の異なる矩形状を有する場合について、光学素子包括体2の構成について説明する。
以上により、目的とする光学素子包括体2が得られる。
まず、以下に示す光学素子および支持体を準備した。なお、これらの光学素子および支持体は、32インチサイズのテレビ用のものであり、410mm×710mmのサイズを有する。
反射型偏光子(DBEFD:3M社製(厚さ400μm))
レンズシート(Lens:PC溶融押し出し成形の双曲面形状:ピッチ200μm ソニー社製(厚さ500μm))
拡散シート(BS−912:恵和製(205μm))
拡散板(ポリカーボネート:帝人化成製(厚さ1500μm)
光制御フィルム(ムラ消しフィルム:PC溶融押し出し成形の双曲面状形状、ピッチ200μm、厚さ200μm)
以上により、目的とする光学素子包括体が得られた。
以下の表1に示すように、ポリオレフィンA(PP/PE系)、ポリオレフィンB(PP/PE系)のフィルムからなる包括部材を用いること、包括部材の収縮代を以下の表1に示す値にすること以外はサンプル1と同様にして光学素子包括体を得た。
以下の表1に示すように、ポリオレフィン(PE系)、ポリオレフィンA(PP/PE系)のフィルムからなる包括部材を用いること、拡散板のサイズを厚さ0.002m、長辺0.91m、短辺0.52mに変更すること以外はサンプル1と同様にして光学素子包括体を得た。
以下の表1に示すように、ポリオレフィンA(PP/PE系)、ポリオレフィンB(PP/PE系)のフィルムからなる包括部材を用いること、拡散板のサイズを厚さ0.002m、長辺1.03m、短辺0.59mに変更すること以外はサンプル1と同様にして光学素子包括体を得た。
以下の表1に示すように、ポリオレフィンA(PP/PE系)、ポリオレフィンB(PP/PE系)のフィルムからなる包括部材を用いること、包括部材の角部に開口部を設けないことを、支持体の角部の形状をR1形状にすること以外はサンプル1と同様にして光学素子包括体を得た。
TV実機内の光源側の光学素子包括体上の温度を熱伝対にて測定した。測定は面内の9点を測定した結果、常温25℃点灯にて最大約67℃まで昇温して一定となり、50℃環境にて点灯させた場合でも最大約70℃まで昇温して一定となった。50℃時には、回路の安全保障が作動して70℃を超えない仕様となっており70℃時点での包括部材の評価にて、張力等の測定を進めた。
セイコー社製のTMA(熱・応力・歪測定装置 EXSTAR6000 TMA/SS)を用いて、以下のようにして包括部材の張力を測定した。
まず、包括部材に張力が加わった状態において、光学素子包括体の中央部から長方形の金型により5mm×50mmの試験片を切り出した。この際、試験片の長辺、短辺がそれぞれ支持体である拡散板の長辺と、短辺と平行となるようにして試験片を切り出した。次に、硝子板に試験片を挟んでたるみのない状態とした後、トプコン社製の工具顕微鏡により長さを測定した。切り出した試験片は張力が開放された状態となっているため、50mmよりも収縮した状態となっている。この収縮状態から、最初の50mmの状態へ戻すように寸法換算して、TMA用に試験片を再カットしてセットした。次に、初期の温度25℃時点での張力を測定し、100℃まで昇温させて、70℃時点での張力を測定した。ここで、温度70℃は試験片近傍の大気の温度である。その結果を表1および図14に示す。
サンプル1〜16の張力を、上記式(1)、(2)を用いて以下のようにして算出した。その結果を表1に示す。
サンプル1〜7、サンプル13〜16(32インチ)
F1=1.65×104×0.015/0.71=34.9
F2=1.65×104×0.015/0.41=60.4
サンプル11〜12(40インチ)
F1=1.65×104×0.002/0.91=36.3
F2=1.65×104×0.002/0.52=63.5
サンプル13〜16(46インチ)
F1=1.65×104×0.002/1.03=32.0
F2=1.65×104×0.002/0.59=55.9
まず、光学素子包括体のシール部を跨ぐようにして、5×50mmの金型により、試験片を抜き出し、上述のTMA用に試験片を再カットしてセットした。次に、初期の常温25℃時点での試験片の張力を測定した後、70℃まで昇温させて、70℃時点での試験片の張力を測定した。
定番上に作成したサンプルを乗せ、4角の反り量を金尺にて最大ソリ量を測定した。その結果を表1に示す。
実装評価機として、32インチ液晶テレビ(ソニー株式会社製、商品名:LCDTV−J3000)、40インチ液晶テレビ(ソニー株式会社製、商品名:LCDTV−J3000)、46インチ液晶テレビ(ソニー株式会社製、商品名:LCDTV−V2500)を準備した。次に、この液晶テレビ内のバックライトユニットの光学素子である拡散板、拡散シート、プリズムシート、反射型偏光シートを取り出し、上述のサンプル1〜16の光学素子包括体を載置し直し、パネル表示の外観評価を以下の規準に従って行なった。その結果を表1に示す。
5:正面、斜視60°でも輝度ムラなし
4:正面:輝度ムラなし/斜視60°極めて僅かなムラ
3:正面:輝度ムラ極めて僅か/斜視60°ムラ軽微
2:正面:ムラ軽微/斜視60°ムラあり
1:正面・斜視60°でも輝度ムラ確認
なお、「3」以上にて実用上問題のないのレベルの特性が得られる。
光学素子包括体を実装したTVを、25℃の環境下で2時間点灯保管した後、消灯し1時間の間に発生した軋み音の発生有無を評価した。具体的には、測定環境:25dB以下として、最高騒音40dB以上のものを「きしみ音有り」、最高騒音40dB未満のものを「きしみ音有り」として評価した。なお、測定には、リオン社製のNL−32を用いた。その結果を表1に示す。
ポリオレフィンA:ポリプロピレン/(ポリプロピレン+ポリエチレン)/ポリプロピレンによる多層構造の、厚さ30μmの熱収縮フィルム。
ポリオレフィンB:ポリプロピレン/(ポリプロピレン+ポリエチレン)/ポリプロピレンによる多層構造の、厚さ50μmの熱収縮フィルム。
「C6開放」:包括部材のコーナー部を角から6mmずつの点を結んだ面取りのこと。
「収縮代」:支持体と包括部材との大きさの違いであり、溶着部を含まない数値のこと。
まず、32インチサイズのサンプル1〜7に着目すると、温度70℃において包括部材の表面張力F1、F2がF1>34.9、F2>60.4となると、反りが大きくなり、実装試験評価においては画質が低下する傾向にある。
次に、40インチサイズのサンプル8〜10に着目すると、温度70℃において包括部材の表面張力F1、F2がF1>36.3、F2>63.5となると、反りが大きくなり、実装試験評価においては画質が低下する傾向にある。
次に、46インチサイズのサンプル11〜12に着目すると、温度70℃において包括部材の表面張力F1、F2がF1>32.0、F2>55.9となると、反りが大きくなり、実装試験評価においては画質が低下する傾向にある。
これらは、支持体に対しての包括部材の張力が、70℃高温時に支持体となる拡散板が熱により軟化しやすい状態において、収縮方向の応力作用を及ぼしてソリを発生させるものと予想される。
サンプル1と同様にして光学素子包括体を得た。
フィルムの原反から矩形状のフィルムを切り出すときに、この矩形状のフィルムの長辺と配向軸とが3.5度、8度、12度をなすようにすること以外はサンプル1と同様にして光学素子包括体を得た。
光学素子包括体を作製するためのフィルムとしてポリオレフィンAのフィルムを用いること、フィルムの原反から矩形状のフィルムを切り出すときに、この矩形状のフィルムの長辺と配向軸とが1.2度、3度、7度、10度をなすようにすること以外はサンプル1と同様にして光学素子包括体を得た。
上述のようにして得られたサンプル17〜24の包括部材の配向軸を以下のようにして測定した。まず、光学素子包括体の支持体に対して平行に包括部材を100mm×100mmの正方形状に切り出して試験片を得た。次に、この試験片を大塚電子製のリタデーション測定器により、試験片の端部に対する配向軸の傾き角度を測定した。その結果を表2に示す。
32インチサイズ(サンプル1〜7、13〜16)、40インチサイズ(サンプル8〜10)、46インチサイズ(サンプル11〜12)に作製した光学素子包括体をソニー製のテレビに用いられているバックライト上に載置し、バックライトを1時間点灯させた後、光学素子包括体の反り量を金尺により測定した。そして、測定した反り量を以下に示す3段階で評価した。その結果を表2に示す。
3:反りが10mm未満
2:反りが軽微なもの(10mm以上20mm未満)
1:反りが20mm以上
なお、「2」以上にて実用上問題のないレベルの特性が得られる。
上述のサンプル1と同様にして光学素子包括体の外観を評価した。その結果を表2に示す。
包括部材の第1の領域と第2領域における結晶軸と、支持体の側面とのなす角を1〜8度の範囲内することにより、光学素子包括体の反りを抑制でき、かつ、包括部材によるたるみ、ムラ、シワの発生をできる。
サンプル2と同様にして光学素子包括体を得た。
包括部材の周縁を220℃にて1秒間加熱して熱溶着すること以外はサンプル25と同様にして光学素子包括体を得た。
包括部材の周縁を220℃にて0.5秒間加熱して熱溶着すること以外はサンプル25と同様にして光学素子包括体を得た。
まず、光学素子包括体のシール部を跨ぐようにして、5×50mmの金型により、試験片を抜き出し、上述のTMA用に試験片を再カットしてセットした。次に、初期の常温25℃時点での試験片の張力を測定した後、70℃まで昇温させて、70℃時点での試験片の張力を測定した。その結果を表3に示す。
70℃/Dryの環境下に光学素子包括体を500時間保存し、外観変化を確認した。その結果を表3に示す。
シール部の張力Fが包括部材の張力Fより小さい場合には、高温保存時においてシール部が剥がれ、包括部材が破損する虞がある。したがって、シール部の張力Fを包括部材の張力Fより大きくすることが好ましい。
2 光学素子包装体
3 バックライト
4 液晶パネル
11 光源
12 反射板
21 光学素子積層体
22 包装部材
22a 接合部
22b 開口部
22c 光学素子機能層
23 支持体
24 光学素子
23a 拡散板
24a 拡散フィルム
24b レンズフィルム
24c 反射型偏光子
24d 光制御フィルム
R1 第1の領域
R2 第2の領域
Claims (22)
- 1または2以上の、フィルム状またはシート状の光学素子と、
上記1または2以上の光学素子を支持する板状の支持体と、
上記1または2以上の光学素子および上記支持体を包む収縮性の包括部材と
を備え、
上記1または2以上の光学素子と上記支持体とは、積層体をなし、
上記積層体は、光源からの光が入射する入射面と、該入射面から入射した光を出射する出射面と、上記入射面と上記出射面との間に位置する端面とを有し、
上記包括部材が、上記積層体と密着するとともに、該積層体の出射面、入射面、および全ての端面を包み、
上記支持体の厚みt、上記支持体の辺の長さL、上記包括部材の張力Fが、温度70℃の環境下において以下の関係式(1)を満たすことを特徴とする光学素子包括体。
0≦F≦1.65×104×t/L・・・(1)
(但し、式(1)中、t、L、Fは以下を示す。
t:支持体の入射面と出射面間の距離
L:厚みtと垂直な面を構成する辺のうち、上記包括部材により閉ざされた辺の長さ
F:長さLの辺に対して平行の方向に作用する包括部材の張力) - 上記支持体の厚みt、上記支持体の入射面および出射面を形成する辺の長さL1、L2、該長さL1、L2の辺それぞれに対して平行の方向に作用する包括部材の張力F1、F2が、温度70℃の環境下において以下の関係式(2)、(3)を満たすことを特徴とする請求項1記載の光学素子包括体。
0≦F1≦1.65×104×t/L2・・・(2)
0≦F2≦1.65×104×t/L1・・・(3) - 上記包括部材は熱収縮性を有することを特徴とする請求項1記載の光学素子包括体。
- 上記包括部材は伸張包括による収縮性を有することを特徴とする請求項1記載の光学素子包括体。
- 上記包括部材は、該包括部材の端部同士を接合した接合部を有し、
上記接合部の強度は、上記張力Fよりも強いことを特徴とする請求項1記載の光学素子包括体。 - 上記包括部材は、上記支持体の入射面および出射面をそれぞれ覆う第1の領域および第2の領域を有し、
上記第1の領域および第2の領域の配向軸と、上記長さLの辺のなす角が8度以下であることを特徴とする請求項1記載の光学素子包括体。 - 上記包括部材は、上記支持体の入射面および出射面をそれぞれ覆う第1の領域および第2の領域を有し、
上記第1の領域および第2の領域の少なくとも一方には、光学機能層が設けられていることを特徴とする請求項1記載の光学素子包括体。 - 上記包括部材には、少なくとも1つの開口部が設けられていることを特徴とする請求項1〜7のいずれか1項記載の光学素子包括体。
- 上記包括部材の開口部は、上記支持体の角/曲率部に設けられていることを特徴とする請求項8記載の光学素子包括体。
- 板状の支持体と、
上記支持体を包む収縮性の包括部材と
を備え、
上記支持体は、光源からの光が入射する入射面と、該入射面から入射した光を出射する出射面と、上記入射面と上記出射面との間に位置する端面とを有し、
上記包括部材が、上記支持体と密着するとともに、該支持体の出射面、入射面、および全ての端面を包み、
上記支持体の厚みt、上記支持体の辺の長さL、上記包括部材の張力Fが、温度70℃の環境下において以下の関係式(1)を満たすことを特徴とする光学素子包括体。
0≦F≦1.65×104×t/L・・・(1)
(但し、式(1)中、t、L、Fは以下を示す。
t:支持体の入射面と出射面間の距離
L:厚みtと垂直な面を構成する辺のうち、上記包括部材により閉ざされた辺の長さ
F:長さLの辺に対して平行の方向に作用する包括部材の張力) - 上記支持体の厚みt、上記支持体の入射面および出射面を形成する辺の長さL1、L2、該長さL1、L2の辺それぞれに対して平行の方向に作用する包括部材の張力F1、F2が、温度70℃の環境下において以下の関係式(2)、(3)を満たすことを特徴とする請求項10記載の光学素子包括体。
0≦F1≦1.65×104×t/L2・・・(2)
0≦F2≦1.65×104×t/L1・・・(3) - 上記包括部材は熱収縮性を有することを特徴とする請求項10記載の光学素子包括体。
- 上記包括部材は伸張包括による収縮性を有することを特徴とする請求項10記載の光学素子包括体。
- 上記包括部材は、該包括部材の端部同士を接合した接合部を有し、
上記接合部の強度は、上記張力Fよりも強いことを特徴とする請求項10記載の光学素子包括体。 - 上記包括部材は、上記支持体の入射面および出射面をそれぞれ覆う第1の領域および第2の領域を有し、
上記第1の領域および第2の領域の配向軸と、上記長さLの辺に対して垂直な軸のなす角が8度以下であることを特徴とする請求項10記載の光学素子包括体。 - 上記包括部材は、上記支持体の入射面および出射面をそれぞれ覆う第1の領域および第2の領域を有し、
上記第1の領域および第2の領域の少なくとも一方には、光学機能層が設けられていることを特徴とする請求項10記載の光学素子包括体。 - 上記包括部材には、少なくとも1つの開口部が設けられていることを特徴とする請求項10〜16のいずれか1項記載の光学素子包括体。
- 上記包括部材には、光拡散素子、光集光素子、反射型偏光子、偏光子および光分割素子から選ばれた光学素子が、少なくとも一つ内包されていることを特徴とする請求項10〜16のいずれか1項記載の光学素子包括体。
- 請求項1〜9のいずれか1項に記載された光学素子包括体を備えるバックライト。
- 請求項1〜9のいずれか1項に記載された光学素子包括体を備える液晶表示装置。
- 請求項10〜18のいずれか1項に記載された光学素子包括体を備えるバックライト。
- 請求項10〜18のいずれか1項に記載された光学素子包括体を備える液晶表示装置。
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