[go: up one dir, main page]

WO2011105145A1 - 表示装置及びテレビ受信装置 - Google Patents

表示装置及びテレビ受信装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2011105145A1
WO2011105145A1 PCT/JP2011/051171 JP2011051171W WO2011105145A1 WO 2011105145 A1 WO2011105145 A1 WO 2011105145A1 JP 2011051171 W JP2011051171 W JP 2011051171W WO 2011105145 A1 WO2011105145 A1 WO 2011105145A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
light
display device
phosphor
colored portion
blue
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2011/051171
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
鷹田 良樹
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
Priority to US13/581,004 priority Critical patent/US20130002948A1/en
Publication of WO2011105145A1 publication Critical patent/WO2011105145A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0013Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide
    • G02B6/0023Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide provided by one optical element, or plurality thereof, placed between the light guide and the light source, or around the light source
    • G02B6/003Lens or lenticular sheet or layer
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0081Mechanical or electrical aspects of the light guide and light source in the lighting device peculiar to the adaptation to planar light guides, e.g. concerning packaging
    • G02B6/0086Positioning aspects

Definitions

  • the present invention relates to a display device and a television receiver.
  • a liquid crystal panel which is a main component of a liquid crystal display device, has a structure in which liquid crystal is roughly sealed between a pair of glass substrates, and an array substrate on which one of the two glass substrates is provided with an active element TFT or the like.
  • the other side is a CF substrate provided with a color filter or the like.
  • a color filter is formed on the inner surface of the CF substrate facing the array substrate, a color filter is formed in which a number of colored portions corresponding to each color of red, green, and blue are arranged in parallel corresponding to each pixel of the array substrate.
  • a light shielding layer for preventing color mixing is provided between the colored portions. The light emitted from the backlight and transmitted through the liquid crystal is selectively transmitted through only the predetermined wavelengths corresponding to the red, green, and blue colored portions forming the color filter, so that an image is displayed on the liquid crystal panel. It has become so.
  • the colored portion used for the color filter has, for example, yellow, as another color other than the three primary colors red, green and blue May be added.
  • the coloring portion is changed to four colors, the number of sub-pixels constituting one pixel increases from three to four, so the area of each sub-pixel decreases, and the brightness of the red light is particularly reduced due to this.
  • Patent Document 1 In order to solve such a problem, what is described in the following Patent Document 1 has been proposed. In this, among the four colored portions, the red colored portion has a larger area ratio than the other colored portions. In order to prevent the decrease in the brightness of the red light.
  • Patent Document 1 has been studied in detail regarding the area ratio in the four colored portions, it cannot be said that the examination considering the configuration of the backlight device is sufficient.
  • the components used there are roughly two types of backlight devices, a direct type and an edge light type, and the components used (particularly the components of the optical system) differ depending on the type, and the light source used
  • the current situation is that sufficient studies have not been made on the effects of the above-described components and light source types on the brightness and chromaticity of the displayed image. .
  • the present invention has been completed based on the above circumstances, and an object thereof is to obtain a high luminance and appropriately correct the chromaticity of a display image in consideration of the configuration of a lighting device.
  • the display device of the present invention includes a display panel in which a substance whose optical characteristics change by applying an electric field between a pair of substrates, and a lighting device that has a light source and emits light toward the display panel,
  • the illumination device includes a light guide member in which the light source is arranged to face the end portion, and light from the light source is guided to the display panel side through the light guide member.
  • a color filter composed of a plurality of colored portions exhibiting blue, green, red, and yellow, respectively, is formed on any one of the pair of substrates in the display panel.
  • the red colored portion has a relatively large area compared to the yellow colored portion and the green colored portion.
  • a color filter is formed on one of the pair of substrates in the display panel, and the color filter has a yellow color in addition to the blue, green, and red colored portions that are the three primary colors of light. Since the coloring part is included, the color reproduction range perceived by the human eye, that is, the color gamut, can be expanded, and the color reproducibility of object colors existing in nature can be improved. Can be improved. Moreover, among the colored portions constituting the color filter, the light transmitted through the yellow colored portion has a wavelength close to the peak of the visibility, so that it is bright even with little energy to human eyes, that is, high brightness. Perceived tendency.
  • the display image when a yellow colored portion is included in the color filter, the light emitted from the display panel, that is, the display image tends to be yellowish as a whole.
  • a method of correcting the chromaticity in the display image by adjusting the chromaticity of the light source used in the illumination device to a blue color that is a complementary color of yellow can be considered.
  • the chromaticity of the light source is adjusted corresponding to the display panel having a yellow colored portion, depending on the type of the light source, the chromaticity / luminance characteristics of the light source and the spectral characteristics of the display panel It has been found that sufficient luminance may not be obtained due to a compatibility problem.
  • an illumination device that irradiates light toward the display panel
  • a so-called edge light type that includes a light guide member in which a light source is arranged opposite to an end portion. It has been found that the problem may be worsened if one is used. That is, the edge light type illumination device has a longer optical path length until the light emitted from the light source reaches the display panel and propagates in the light guide member in the process compared to the direct illumination type illumination device. In this case, light is absorbed by the light guide member, and as a result, there is a risk of lowering luminance.
  • the light guide member is generally slightly yellowish, so when the light from the light source is transmitted through the light guide member, the transmitted light becomes yellowish and becomes yellowish. Light is irradiated to the display panel having a yellow colored portion. For this reason, in order to correct the chromaticity in the display image, the chromaticity of the light source must be further adjusted to a blue color. Therefore, there is a possibility that a decrease in luminance that can be caused by the chromaticity adjustment is further increased. It was.
  • the colored portion constituting the color filter is configured such that the blue colored portion and the red colored portion have a relatively large area compared to the yellow colored portion and the green colored portion. Yes.
  • the transmitted light of the color filter in the display panel tends to contain a greater amount of blue light than yellow light and green light. Therefore, even if the light from the light source passes through the light guide member and becomes slightly yellowish, the color filter is configured to transmit a relatively large amount of blue light, which is a complementary color of yellow, so that the display image is yellow. Taste is suppressed.
  • the transmitted light of the color filter in the display panel tends to include more red light than yellow light and green light.
  • the effect that the fall of the brightness of the red light which may arise can be suppressed can be acquired.
  • the area ratio of the blue colored portion and the red colored portion to the yellow colored portion and the green colored portion is in the range of 1.1 to 2.0.
  • the area ratio of the blue colored portion and the red colored portion is smaller than 1.1, the luminance when the cold cathode tube is used as the light source becomes too low, and the area ratio is 2. If it is greater than 0, the brightness when LEDs are used as the light source tends to be too low.
  • the area ratio in the range of 1.1 to 2.0, high luminance can be obtained both when the LED is used as the light source and when the cold cathode tube is used as the light source. Can do.
  • the area ratio is in the range of 1.1 to 1.62.
  • the light transmittance of each colored portion is controlled by changing the optical characteristics of the substance provided between the pair of substrates by applying an electric field.
  • the area ratio of the blue colored portion and the red colored portion is larger than 1.62, it may be difficult to control the transmittance.
  • the area ratio is larger than 1.62, there is a risk that luminance is reduced when an LED is used as the light source.
  • the light transmittance with respect to each colored portion can be appropriately controlled, and an LED can be preferably used as a light source. it can.
  • the area ratio is in the range of 1.3 to 1.62. In this way, higher brightness can be obtained both when the LED is used as the light source and when the cold cathode tube is used as the light source.
  • the area ratio is in the range of 1.5 to 1.6. In this way, extremely high luminance can be obtained when an LED is used as the light source. Also, sufficiently high luminance can be obtained when a cold cathode tube is used as the light source.
  • the area ratio is set to 1.6. In this way, extremely high luminance can be obtained both when the LED is used as the light source and when the cold cathode tube is used. It is also advantageous in designing the display panel.
  • the area ratio is 1.5. In this way, the highest luminance can be obtained when an LED is used as the light source.
  • the area ratio is in the range of 1.4 to 1.5. If it does in this way, the brightness
  • the area ratio is 1.46. If it does in this way, the brightness
  • the area ratio is in the range of 1.1 to 1.46. In this way, when an LED is used as the light source, a relatively high luminance can be obtained as compared with the case where a cold cathode tube is used as the light source.
  • the area ratio is in the range of 1.46 to 2.0. In this way, when a cold cathode tube is used as the light source, relatively high luminance can be obtained as compared with the case where the LED is used as the light source.
  • the area ratio is 2.0. In this way, the highest luminance can be obtained when a cold cathode tube is used as the light source.
  • the blue colored portion and the red colored portion have the same area.
  • the capacitance formed between the two substrates can be made substantially equal in the blue colored portion and the red colored portion.
  • the characteristics can be more easily controlled by applying an electric field. This makes it possible to more easily control the light transmittance with respect to the blue colored portion and the red colored portion, thereby making the circuit design for the display panel extremely simple while obtaining high color reproducibility. Can do.
  • the yellow colored portion and the green colored portion have the same area. In this way, it is possible to make the capacitance formed between the two substrates substantially equal in the yellow colored portion and the green colored portion.
  • the characteristics can be more easily controlled by applying an electric field. This makes it possible to more easily control the light transmittance with respect to the yellow colored portion and the green colored portion, and to make the circuit design related to the display panel extremely simple while obtaining high color reproducibility. Can do.
  • the colored portions have substantially the same film thickness. In this way, for the colored portions having the same area, the capacitance formed between the two substrates is almost equal, so that the optical characteristics of the substance provided between the two substrates can be more easily applied by applying an electric field. Can be controlled. Thereby, the light transmittance with respect to each coloring part can be controlled more easily, and the circuit design relating to the display panel can be extremely simplified while obtaining high color reproducibility.
  • the light source is a cold cathode tube.
  • the area ratio of the blue colored portion and the red colored portion to the yellow colored portion and the green colored portion is a complementary color of blue.
  • luminance fall accompanying the chromaticity adjustment of a cold cathode tube can be suppressed. Further, it is possible to reduce the cost as compared with the case where an LED is used as the light source.
  • the light source is an LED.
  • the area ratio of the blue colored portion and the red colored portion to the yellow colored portion and the green colored portion is increased.
  • luminance fall accompanying chromaticity adjustment of LED can be suppressed.
  • the LED includes an LED element that is a light source, and a phosphor that emits light when excited by light from the LED element. In this way, it is possible to finely adjust the chromaticity of the LED by appropriately adjusting the type and content of the phosphor provided in the LED, and thus more suitable for a display panel having a yellow colored portion. It can be.
  • the LED element is a blue LED element that emits blue light, whereas the phosphor is excited by the blue light and emits green light, and the yellow light is excited by the blue light. And a red phosphor that emits red light when excited by the blue light. If it does in this way, it will be excited by the blue light emitted from a blue LED element, and the green light emitted from a green fluorescent substance by being excited by the blue light from a blue LED element, and the blue light from a blue LED element.
  • the LED has a predetermined color as a whole by at least one of yellow light emitted from the yellow phosphor and red light emitted from the red phosphor when excited by the blue light from the blue LED element. It is supposed to emit light.
  • At least one of the green phosphor and the yellow phosphor is made of a SiAlON phosphor.
  • a SiAlON-based phosphor which is a nitride
  • the light emitted from the SiAlON phosphor is higher in color purity than, for example, a YAG phosphor, so that the chromaticity of the LED can be adjusted more easily.
  • the green phosphor is made of ⁇ -SiAlON. In this way, green light can be emitted with high efficiency. In addition, since the light emitted from ⁇ -SiAlON has a particularly high color purity, the chromaticity of the LED can be adjusted more easily.
  • ⁇ -SiAlON uses Eu (europium) as an activator, and is represented by the general formula Si6-zAlzOzN8-z: Eu (z indicates a solid solution amount).
  • the yellow phosphor is made of ⁇ -SiAlON. In this way, yellow light can be emitted with high efficiency.
  • ⁇ -SiAlON uses Eu (europium) as an activator, and has a general formula Mx (Si, Al) 12 (O, N) 16: Eu (M is a metal ion, and x is a solid solution amount. Respectively).
  • the red phosphor is made of a cascading phosphor. As described above, the red phosphor is made of a nitride-based cadmium-based phosphor, so that it emits red light with higher efficiency compared to, for example, a sulfide or oxide phosphor. Can do.
  • the red phosphor is made of casun (CaAlSiN3: Eu). In this way, red light can be emitted with high efficiency.
  • At least one of the green phosphor and the yellow phosphor is made of a YAG phosphor.
  • a YAG-based phosphor can be used as at least one of the green phosphor and the yellow phosphor, thereby significantly increasing the luminance of the LED as compared with the case of using other types of phosphors. Can be expensive.
  • the YAG-based phosphor has a garnet structure composed of a complex oxide of yttrium and aluminum, and is represented by the chemical formula: Y3Al5O12, and a rare earth element (for example, Ce, Tb, Eu, Nd) as an activator. Etc.) are used.
  • the YAG-based phosphor can substitute a part or all of the Y site in the chemical formula: Y3Al5O12 with, for example, Gd, Tb or the like, or a part of the Al site with, for example, Ga.
  • Specific YAG phosphors include, for example, Y3Al5O12: Ce, Y3Al5O12: Tb, (Y, Gd) 3Al5O12: Ce, Y3 (Al, Ga) 5O12: Ce, Y3 (Al, Ga) 5O12: Tb, (Y, Gd) 3 (Al, Ga) 5O12: Ce, (Y, Gd) 3 (Al, Ga) 5O12: Tb, Tb3Al5O12: Ce, and the like.
  • the yellow phosphor is composed of a BOSE phosphor. As described above, it is also possible to use a BOSE phosphor containing barium and strontium as the yellow phosphor.
  • the LED includes a lens member that covers the light emission side and diffuses light.
  • the lens member is bent along the longitudinal direction of the light incident surface so as to face the light incident surface of the light guide member and be convex toward the light guide member side. In this way, since the light emitted from the LED spreads in the longitudinal direction of the light incident surface by the lens member, dark portions that can be formed on the light incident surface of the light guide member can be reduced. Therefore, even when the distance between the LED and the light guide member is short and the number of LEDs is small, light with uniform brightness can be incident on the entire light incident surface of the light guide member. it can.
  • the color filter has a CIE1931 chromaticity diagram and a CIE1976 color chromaticity of blue, green, red, and yellow in the emitted light obtained by transmitting the light from the light source to the colored portions of the color filter.
  • At least one of the chromaticity diagrams is configured to exist outside the common region of the NTSC chromaticity region according to the NTSC standard and the EBU chromaticity region according to the EBU standard. In this way, since the common area can be substantially included in the chromaticity area in the emitted light, sufficient color reproducibility can be ensured.
  • NTSC chromaticity region according to NTSC standard means that the values of (x, y) are (0.14, 0.08), (0.21, 0. 71) and (0.67, 0.33) are regions within a triangle having vertices as vertices.
  • the value of (u ′, v ′) is (0.0757, 0). .5757), (0.1522, 0.1957), and (0.4769, 0.5285).
  • EBU chromaticity region according to the EBU standard means that the values of (x, y) in the CIE1931 chromaticity diagram are (0.15, 0.06), (0.3, 0. 6) and (0.64, 0.33) are regions within a triangle having the three vertices as vertices.
  • the value of (u ′, v ′) is (0.1250,0 .5625), (0.1754, 0.1579), and (0.4507, 0.5229) are regions within a triangle having apexes.
  • the above-mentioned “common area” means that in the CIE1931 chromaticity diagram, the values of (x, y) are (0.1579, 0.0884), (0.3, 0.6), (0. 4616, 0.2317) and (0.64, 0.33), which are areas within a quadrangle, and in the CIE 1976 chromaticity diagram, the value of (u ′, v ′) is (0 .125, 0.5625), (0.1686, 0.2125), (0.3801, 0.4293), and (0.4507, 0.5229) are areas within a quadrangle. .
  • the light guide member has an elongated light incident surface at an end on the light source side, and the illumination device includes the light incident surface between the light source and the light guide member.
  • a reflection sheet is provided along the longitudinal direction. If it does in this way, it will become possible to make it inject efficiently into the light-incidence surface of a light guide member by reflecting the light radiate
  • the light guide member is made of a material having a higher refractive index than air. If it does in this way, the light which injected into the light guide member from the light source can be efficiently propagated to a display panel.
  • the display panel is a liquid crystal panel using liquid crystal as a substance whose optical characteristics change when an electric field is applied. In this way, it can be applied to various uses such as a display of a television or a personal computer, and is particularly suitable for a large screen.
  • a television receiver of the present invention includes the above-described display device and a receiving unit capable of receiving a television signal.
  • a display device that displays a television image based on a television signal can appropriately correct the chromaticity of the display image while obtaining high luminance.
  • the display quality can be improved.
  • the above-described television receiver includes an image conversion circuit that converts the television image signal output from the receiving unit into image signals of red, green, blue, and yellow colors.
  • the TV image signal is converted by the image conversion circuit into the image signal of each color associated with each of the red, green, blue, and yellow coloring portions constituting the color filter.
  • a TV image can be displayed.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a schematic configuration of a television receiver according to Embodiment 1 of the present invention.
  • Sectional drawing which shows the cross-sectional structure along the long side direction of a liquid crystal panel
  • Sectional drawing which shows the cross-sectional structure along the short side direction of a liquid crystal panel
  • Enlarged plan view showing the planar configuration of the array substrate
  • Enlarged plan view showing the planar configuration of the CF substrate
  • Sectional drawing which shows the cross-sectional structure along the short side direction of the liquid crystal display device of FIG.
  • Sectional drawing which shows the cross-sectional structure along the long side direction of the liquid crystal display device of FIG.
  • Enlarged perspective view of LED board An exploded perspective view showing a schematic configuration of a liquid crystal display device provided with an edge light type backlight device using a cold cathode tube as a light source Sectional drawing which shows the cross-sectional structure along the short side direction of the liquid crystal display device of FIG. Sectional drawing which shows the cross-sectional structure along the long side direction of the liquid crystal display device of FIG.
  • CIE1931 chromaticity diagram showing the relationship between chromaticity and brightness in LED CIE1931 chromaticity diagram showing the relationship between chromaticity and luminance in a cold cathode tube The graph which shows the relationship between the area ratio of the red coloring part and the blue coloring part with respect to the yellow coloring part and green coloring part which concerns on a 1st experiment example and a 2nd experiment example, and the brightness
  • FIG. 1 An exploded perspective view showing a schematic configuration of a liquid crystal display device provided with a direct type backlight device using LEDs as a light source
  • FIG. 4 is an enlarged plan view showing a planar configuration of a CF substrate according to Modification 1 of Embodiment 1.
  • Enlarged plan view showing the planar configuration of the array substrate FIG. 4 is an enlarged plan view showing a planar configuration of a CF substrate according to Modification 2 of Embodiment 1.
  • FIG. 4 is an enlarged plan view showing a planar configuration of a CF substrate according to Modification 3 of Embodiment 1.
  • the disassembled perspective view of the liquid crystal display device which concerns on Embodiment 3 of this invention. Horizontal sectional view of liquid crystal display device
  • FIGS. 7 and 8 A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the liquid crystal display device 10 is illustrated.
  • a part of each drawing shows an X axis, a Y axis, and a Z axis, and each axis direction is drawn to be a direction shown in each drawing.
  • the upper side shown in FIGS. 7, 8, 11 and 12 is the front side, and the lower side is the back side.
  • the television receiver TV includes a liquid crystal display device 10, front and back cabinets Ca and Cb that are accommodated so as to sandwich the liquid crystal display device 10, and a power supply circuit board for supplying power.
  • a tuner (receiving unit) T capable of receiving a television image signal
  • an image conversion circuit board VC for converting the television image signal output from the tuner T into an image signal for the liquid crystal display device 10
  • a stand S It is configured with.
  • the liquid crystal display device (display device) 10 has a horizontally long (longitudinal) rectangular shape (rectangular shape) as a whole, the long side direction is the horizontal direction (X-axis direction), and the short side direction is the vertical direction (Y-axis direction, (Vertical direction) and are accommodated in a state substantially matched with each other.
  • the liquid crystal display device 10 includes a liquid crystal panel 11 that is a display panel and a backlight device (illumination device) 12 that is an external light source, which are integrated by a frame-like bezel 13 or the like. Is supposed to be retained.
  • the configuration of the liquid crystal panel 11 in the liquid crystal display device 10 will be described.
  • the liquid crystal panel 11 has a horizontally long (longitudinal) rectangular shape (rectangular shape) as a whole.
  • the sealing agent which is not illustrated.
  • polarizing plates 11d and 11e are attached to the outer surface sides of both the substrates 11a and 11b, respectively. Note that the long side direction of the liquid crystal panel 11 coincides with the X-axis direction, and the short side direction coincides with the Y-axis direction.
  • the front side is the CF substrate 11a
  • the back side is the array substrate 11b.
  • TFTs Thin Film Transistors
  • pixel electrodes 15 which are switching elements are matrixed.
  • a large number of gate wirings 16 and source wirings 17 are arranged around the TFTs 14 and the pixel electrodes 15 so as to surround the TFTs 14 and the pixel electrodes 15.
  • the pixel electrode 15 has a vertically long (longitudinal) square shape (rectangular shape) in which the long side direction coincides with the Y-axis direction and the short side direction coincides with the X-axis direction, and is either ITO (Indium Tin Oxide) or ZnO. It consists of a transparent electrode such as (Zinc Oxide).
  • the gate wiring 16 and the source wiring 17 are connected to the gate electrode and the source electrode of the TFT 14, respectively, and the pixel electrode 15 is connected to the drain electrode of the TFT 14. Further, as shown in FIGS. 2 and 3, an alignment film 18 for aligning liquid crystal molecules is provided on the TFT 14 and the pixel electrode 15 on the liquid crystal layer 11c side.
  • a terminal portion led out from the gate wiring 16 and the source wiring 17 is formed at an end portion of the array substrate 11b, and a driver IC for driving a liquid crystal (not shown) is formed on this terminal portion with an anisotropic conductive film (
  • a driver IC for driving the liquid crystal is electrically connected to a display control circuit board (not shown) through various wiring boards and the like through ACF: Anisotropic (Conductive Film).
  • This display control circuit board is connected to the image conversion circuit board VC in the television receiver TV and supplies drive signals to the wirings 16 and 17 via the driver IC based on the output signal from the image conversion circuit board VC. It is supposed to be.
  • a color filter 19 in which the portions R, G, B, and Y are arranged in a matrix (matrix) is provided.
  • the color filter 19 according to the present embodiment includes a yellow colored portion Y in addition to the red colored portion R, the green colored portion G, and the blue colored portion B that are the three primary colors of light.
  • the colored portions R, G, B, and Y selectively transmit light of each corresponding color (each wavelength).
  • Each colored portion R, G, B, Y has a vertically long (longitudinal) rectangular shape (rectangular shape) in which the long side direction coincides with the Y-axis direction and the short side direction coincides with the X-axis direction, like the pixel electrode 15. I am doing. Between the colored portions R, G, B, and Y, a lattice-shaped light shielding layer (black matrix) BM is provided to prevent color mixing. As shown in FIGS. 2 and 3, the counter electrode 20 and the alignment film 21 are sequentially stacked on the color filter 19 on the CF substrate 11 a on the liquid crystal layer 11 c side.
  • the liquid crystal display device 10 uses the liquid crystal panel 11 including the color filter 19 including the four colored portions R, G, B, and Y, in the television receiver TV.
  • a dedicated image conversion circuit board VC is provided. That is, the image conversion circuit board VC converts the television image signal output from the tuner T into image signals of red, green, blue, and yellow colors, and outputs the generated image signals of the colors to the display control circuit board. can do. Based on this image signal, the display control circuit board drives the TFTs 14 corresponding to the pixels of each color in the liquid crystal panel 11 via the wirings 16 and 17, and transmits the colored portions R, G, B, and Y of each color. The amount of light can be appropriately controlled.
  • the backlight device 12 is a so-called edge light type in which a light guide member 26 made of a synthetic resin is provided and light sources 24 and 31 are arranged at the ends thereof.
  • the light source is an LED (Light Emitting).
  • the diode (light emitting diode) 24 and the cold cathode tube 31 can be selectively used.
  • the common configuration of the backlight device 12 other than the light sources 24 and 31 will be described in detail first, and then the light sources 24 and 31 will be described in detail.
  • the configuration of the backlight device 12 using the LED 24 as the light source is shown in FIGS. 6 to 9, and the configuration of the backlight device 12 using the cold cathode tube 31 as the light source is shown in FIGS.
  • the backlight device 12 includes a chassis 22 having a substantially box shape having an opening that opens toward the light emitting surface side (the liquid crystal panel 11 side), and an opening of the chassis 22.
  • light sources 24 and 31 a light guide member 26 that guides light from the light sources 24 and 31 and guides the light to the optical member 23 (the liquid crystal panel 11), and the light guide member 26 from the front side.
  • a holding frame 27 The backlight device 12 is provided with light sources 24 and 31 in pairs at both ends of the long side, and a light guide member 26 is provided at the center between the pair of light sources 24 and 31.
  • the so-called edge light type (side light type) is provided.
  • the chassis 22 is made of metal. As shown in FIGS. 7, 8, 11 and 12, the chassis 22 has a bottom plate 22a having a horizontally long shape like the liquid crystal panel 11, and an outer end of each side of the bottom plate 22a. Each side plate 22b rises up, and as a whole, has a shallow substantially box shape opened toward the front side.
  • the chassis 22 (bottom plate 22a) has a long side direction that matches the X-axis direction (horizontal direction), and a short side direction that matches the Y-axis direction (vertical direction). Further, the frame 27 and the bezel 13 can be screwed to the side plate 22b.
  • the optical member 23 has a horizontally long rectangular shape when seen in a plane, like the liquid crystal panel 11 and the chassis 22.
  • the optical member 23 is placed on the front side (light emitting side) of the light guide member 26 and is disposed between the liquid crystal panel 11 and the light guide member 26.
  • the optical member 23 includes a diffusion plate 23a disposed on the back side (light guide member 26 side, opposite to the light emission side) and an optical sheet 23b disposed on the front side (liquid crystal panel 11 side, light emission side). Composed.
  • the diffusing plate 23a has a structure in which a large number of diffusing particles are dispersed in a substrate made of a substantially transparent resin having a predetermined thickness and has a function of diffusing transmitted light.
  • the optical sheet 23b has a sheet shape that is thinner than the diffusion plate 23a, and three optical sheets 23b are stacked.
  • Specific types of the optical sheet 23b include, for example, a diffusion sheet, a lens sheet, a reflective polarizing sheet, and the like, which can be appropriately selected and used.
  • the frame 27 is formed in a frame shape (frame shape) extending along the outer peripheral end portion of the light guide member 26. It can be pressed from the front side over the entire circumference.
  • the frame 27 is made of a synthetic resin and has a light shielding property by having a surface with, for example, a black color.
  • a first reflection sheet 28 that reflects light is provided on the back surface of both long side portions of the frame 27, that is, the surface facing the light guide member 26 and the light sources 24 and 31. Each is attached.
  • the first reflection sheet 28 has a size extending over almost the entire length of the long side portion of the frame 27, and is in direct contact with the light source 24, 31 side end portion of the light guide member 26 and also guides light.
  • the end portion of the member 26 and the light sources 24 and 31 are collectively covered from the front side.
  • the frame 27 can receive the outer peripheral end of the liquid crystal panel 11 from the back side.
  • the light guide member 26 is made of a synthetic resin material (for example, acrylic) having a refractive index higher than air and substantially transparent (excellent translucency). As shown in FIGS. 6 and 10, the light guide member 26 has a horizontally long rectangular shape as seen in a plan view like the liquid crystal panel 11 and the chassis 22, and the long side direction is the X-axis direction and the short side. The direction coincides with the Y-axis direction.
  • the light guide member 26 is disposed immediately below the liquid crystal panel 11 and the optical member 23 in the chassis 22, and the Y-axis direction is between a pair of light sources 24 and 31 disposed at both ends of the long side of the chassis 22. It is arranged in a form that is sandwiched between.
  • the alignment direction of the light sources 24 and 31 and the light guide member 26 coincides with the Y-axis direction
  • the alignment direction of the optical member 23 (liquid crystal panel 11) and the light guide member 26 matches the Z-axis direction. It is assumed that both directions are orthogonal to each other.
  • the light guide member 26 introduces light emitted from the light sources 24 and 31 toward the Y-axis direction and rises toward the optical member 23 side (Z-axis direction) while propagating the light inside. Has a function of emitting light.
  • the light guide member 26 is formed to be slightly larger than the optical member 23 described above, and its outer peripheral end projects outward from the outer peripheral end surface of the optical member 23 and is pressed by the frame 27 described above. (FIGS. 7, 8, 10 and 11).
  • the light guide member 26 has a substantially flat plate shape extending along the plate surfaces of the bottom plate 22a of the chassis 22 and the optical member 23, and the main plate surface is parallel to the X-axis direction and the Y-axis direction.
  • both end surfaces on the long side that are long along the X-axis direction are opposed to the light sources 24 and 31, respectively, with a predetermined interval therebetween. These are the light incident surfaces 26b on which the light emitted from the light sources 24 and 31 is incident.
  • the light incident surface 26b is a surface that is parallel to the X-axis direction and the Z-axis direction, and is a surface that is substantially orthogonal to the light emitting surface 26a. Further, the alignment direction of the light sources 24 and 31 and the light incident surface 26b coincides with the Y-axis direction and is parallel to the light emitting surface 26a.
  • a second reflection sheet 29 that can reflect the light in the light guide member 26 and rise up to the front side covers the entire area. Is provided.
  • the second reflection sheet 29 is extended to a range where it overlaps with the light sources 24 and 31 when seen in a plan view, and is arranged in such a manner that the light sources 24 and 31 are sandwiched between the first reflection sheet 28 on the front side. Thereby, the light from the light sources 24 and 31 can be efficiently incident on the light incident surface 26b by repeatedly reflecting between the reflection sheets 28 and 29.
  • at least one of the light exit surface 26a and the opposite surface 26c of the light guide member 26 has a reflecting portion (not shown) that reflects internal light or a scattering portion that scatters internal light (see FIG. (Not shown) is patterned so as to have a predetermined in-plane distribution, so that the emitted light from the light emitting surface 26a is controlled to have a uniform distribution in the surface.
  • the LED 24 that is a light source will be described in detail.
  • the LED 24 is mounted on an LED substrate 25 and is a so-called top type in which a surface opposite to the mounting surface with respect to the LED 25 is a light emitting surface.
  • a lens member 30 is provided for emitting light while diffusing it at a wide angle.
  • the lens member 30 is interposed between the LED 24 and the light incident surface 26b of the light guide member 26 and has a light emitting surface that is convex toward the light guide member 26 side. Further, the light emitting surface of the lens member 30 is curved along the longitudinal direction of the light incident surface 26b of the light guide member 26, and the cross-sectional shape is substantially arc-shaped. The detailed configuration of the LED 24 itself will be described later.
  • the LED substrate 25 has an elongated plate shape extending along the long side direction of the chassis 22 (X-axis direction, the longitudinal direction of the light incident surface 26 b of the light guide member 26).
  • the main plate surface is accommodated in the chassis 22 in a posture parallel to the X-axis direction and the Z-axis direction, that is, in a posture perpendicular to the plate surfaces of the liquid crystal panel 11 and the light guide member 26 (optical member 23).
  • the LED boards 25 are arranged in pairs corresponding to both ends on the long side in the chassis 22, and are attached to the inner surfaces of the side plates 22b on the long side.
  • the LED 24 having the above-described configuration is surface-mounted on the inner surface of the LED substrate 25, that is, the surface facing the light guide member 26 side (the surface facing the light guide member 26).
  • a plurality of LEDs 24 are arranged in a line (linearly) in parallel along the length direction (X-axis direction) on the mounting surface of the LED substrate 25. Therefore, it can be said that a plurality of LEDs 24 are arranged in parallel along the long side direction at both ends on the long side of the backlight device 12.
  • each LED 24 Since the pair of LED substrates 25 are housed in the chassis 22 in such a posture that the mounting surfaces of the LEDs 24 are opposed to each other, the light emitting surfaces of the LEDs 24 respectively mounted on the LED substrates 25 are opposed to each other, The optical axis of each LED 24 substantially coincides with the Y-axis direction.
  • the base material of the LED substrate 25 is made of a metal such as an aluminum material same as that of the chassis 22, and a wiring pattern (not shown) made of a metal film such as a copper foil is formed on the surface thereof via an insulating layer.
  • a wiring pattern (not shown) made of a metal film such as a copper foil is formed on the surface thereof via an insulating layer.
  • the outermost surface is formed with a reflective layer (not shown) that exhibits white light with excellent light reflectivity.
  • the LEDs 24 arranged in parallel on the LED substrate 25 are connected in series by this wiring pattern.
  • insulating materials such as a ceramic.
  • the LED 24 includes a blue LED chip 24a that emits blue light as a light emission source, and includes a green phosphor and a red phosphor as phosphors that emit light when excited by blue light.
  • the LED 24 has a configuration in which a blue LED chip 24 a is sealed with a resin material on a substrate portion fixed to the LED substrate 25.
  • the blue LED chip 24a mounted on the substrate section has a main emission wavelength in the range of 420 nm to 500 nm, that is, in the blue wavelength region, and can emit blue light with excellent color purity.
  • As a specific main emission wavelength of the blue LED chip 24a for example, 451 nm is preferable.
  • the resin material that seals the LED chip includes a green phosphor that emits green light when excited by the blue light emitted from the blue LED chip 24a, and a blue light emitted from the blue LED chip 24a.
  • a red phosphor that emits red light when excited is dispersed and blended at a predetermined ratio.
  • the LED 24 is capable of emitting light of a predetermined color as a whole, for example, white or blueish white.
  • the LED 24 Since yellow light is obtained by combining the green component light from the green phosphor and the red component light from the red phosphor, the LED 24 is composed of the blue component light from the blue LED chip 24a, It can also be said that it has both yellow component light.
  • the chromaticity of the LED 24 varies depending on, for example, the absolute value or relative value of the content of the green phosphor and the red phosphor, and accordingly the content of the green phosphor and the red phosphor is adjusted as appropriate. Thus, the chromaticity of the LED 24 can be adjusted.
  • the green phosphor has a main emission peak in the green wavelength region of 500 nm to 570 nm
  • the red phosphor has a main emission peak in the red wavelength region of 600 nm to 780 nm. It is said.
  • the green phosphor and the red phosphor provided in the LED 24 will be described in detail.
  • the green phosphor it is preferable to use SiAlON-based ⁇ -SiAlON which is a nitride.
  • the color purity of the emitted green light is particularly high. Therefore, it is extremely useful for adjusting the chromaticity of the LED 24.
  • ⁇ -SiAlON uses Eu (europium) as an activator, and has a general formula of Si6-zAlzOzN8-z: Eu (z indicates a solid solution amount) or (Si, Al) 6 (O, N) 8: indicated by Eu.
  • the red phosphor it is preferable to use a casoon-based casoon which is a nitride. Thereby, for example, red light can be emitted with high efficiency as compared with the case where a phosphor made of sulfide or oxide is used.
  • Cousin uses Eu (Europium) as an activator and is represented by CaAlSiN3: Eu. .
  • the green phosphor can be changed as appropriate, and it is particularly preferable to use a YAG-based phosphor because high-efficiency light emission can be obtained.
  • a YAG-based phosphor has a garnet structure composed of a complex oxide of yttrium and aluminum, and is represented by the chemical formula: Y3Al5O12, and a rare earth element (for example, Ce, Tb, Eu, Nd, etc.) as an activator. Is used.
  • the YAG-based phosphor can substitute a part or all of the Y site in the chemical formula: Y3Al5O12 with, for example, Gd, Tb or the like, or a part of the Al site with, for example, Ga.
  • the main emission wavelength in the YAG phosphor can be adjusted by shifting to the long wavelength side or the short wavelength side.
  • Specific YAG phosphors include, for example, Y3Al5O12: Ce, Y3Al5O12: Tb, (Y, Gd) 3Al5O12: Ce, Y3 (Al, Ga) 5O12: Ce, Y3 (Al, Ga) 5O12: Tb, (Y, Gd) 3 (Al, Ga) 5O12: Ce, (Y, Gd) 3 (Al, Ga) 5O12: Tb, Tb3Al5O12: Ce, and the like.
  • the red phosphor other than cozun can be appropriately changed.
  • the cold cathode tube 31 as a light source will be described in detail.
  • the cold cathode tube 31 has an elongated tubular shape, and the length direction (axial direction) thereof coincides with the long side direction (X-axis direction) of the chassis 22 and the light guide member 26. In this state, it is accommodated in the chassis 22.
  • a pair of cold cathode fluorescent lamps 31 are arranged corresponding to both ends on the long side in the chassis 22, and the light guide member 26 is sandwiched therebetween.
  • the cold cathode tube 31 is a kind of discharge tube, and has a configuration in which electrode portions are sealed at both ends of an elongated glass tube having a circular cross section, and is a so-called straight tube type in which the glass tube forms a straight line.
  • the glass tube constituting the cold cathode tube 31 is filled with mercury, which is a luminescent substance, and is coated with a phosphor (not shown together with mercury) on its inner wall surface.
  • the light is converted into visible light, and the visible light is emitted to the outside of the glass tube to emit light.
  • the chromaticity of the emitted light in the cold cathode tube 31 can be changed as appropriate by adjusting the type of phosphor used and the content of various phosphors.
  • the chromaticity of the emitted light can be white or bluish white It is also possible.
  • the phosphor used in the cold cathode tube 31 can be appropriately selected from the various phosphors described in the description of the configuration of the LED 24 described above, and redundant description is omitted here. In FIG. 12, the cold cathode tube 31 is not shown.
  • the color filter 19 of the liquid crystal panel 11 includes a yellow colored portion in addition to the colored portions R, G, and B, which are the three primary colors of light, as shown in FIGS. Since Y is included, the color gamut of the display image displayed by the transmitted light is expanded, so that it is possible to realize display with excellent color reproducibility. In addition, since the light transmitted through the yellow colored portion Y has a wavelength close to the peak of visibility, the human eye tends to perceive brightly even with a small amount of energy. Thereby, even if it suppresses the output of the light sources 24 and 31 which the backlight apparatus 12 has, sufficient brightness can be obtained, the power consumption of the light sources 24 and 31 can be reduced, and the environmental performance is excellent. Is obtained.
  • the display image of the liquid crystal panel 11 tends to be yellowish as a whole.
  • a method of correcting the chromaticity in the display image by adjusting the chromaticity in the light sources 24 and 31 used in the backlight device 12 to a blue color that is a complementary color of yellow can be considered.
  • the isoluminance line has a substantially upward slope with respect to the x-axis and the y-axis. Even if the chromaticity is shifted to the blue side in accordance with the chromaticity adjustment, the luminance does not decrease so much.
  • the chromaticity luminance characteristic of the cold cathode tube 31 shown in FIG. 14 is such that the isoluminance line is substantially parallel to the x axis. When shifted to the side, the luminance tends to decrease relatively compared to the LED 24, and therefore it is assumed that the luminance of the emitted light may be relatively lower than that of the LED 24.
  • the cold cathode tube 31 has poor compatibility with the spectral characteristics of the four-color type liquid crystal panel 11 compared with the LED 24, and the luminance of the emitted light is relatively lowered due to this.
  • the numerical values (%) in the legend shown in FIGS. 13 and 14 are relative luminance values.
  • the light guide member 26 is used as a component of the optical system.
  • the edge light type backlight device 12 has a longer optical path length until the light emitted from the light sources 24 and 31 reaches the liquid crystal panel 11 than the direct type backlight device 40, and the process thereof.
  • the light absorbed by the light guide member 26 is generally shorter due to material reasons, that is, the light on the short wavelength side, that is, the blue light, is longer than the light on the long wavelength side, that is, the yellow light or the red light. Therefore, the light transmitted through the light guide member 26 tends to be yellowish. For this reason, in order to correct the chromaticity in the display image, the chromaticity of the light sources 24 and 31 must be further adjusted to a blue color, and therefore, a decrease in luminance caused by the chromaticity adjustment may be further increased. There is.
  • the inventor of the present application has determined that the light emitted from the LED 24 and the cold cathode tube 31 is used as the light source in the edge light type backlight device 12 including the light guide member 26.
  • the outline of the method for maintaining the brightness of the image will be described. That is, in the present embodiment, among the colored portions R, G, B, and Y constituting the color filter 19, the areas of the red colored portion R and the blue colored portion B are set to the yellow colored portion Y and the green colored portion. The area is relatively larger than the area of the portion G. In this way, the transmitted light of the color filter 19 tends to include relatively more blue light and red light than yellow light and green light.
  • the color filter 19 is configured to transmit a relatively large amount of blue light that is a complementary color of yellow.
  • the display image is suppressed from being yellowish. This eliminates the need to adjust the chromaticity of the light sources 24 and 31 so as to be blue in order to correct the chromaticity of the display image, thereby adjusting the chromaticity of the light sources 24 and 31. It is assumed that the accompanying decrease in luminance of the emitted light can be suppressed.
  • the colored portions R, G, B, and Y constituting the color filter 19 in the CF substrate 11a are arranged in a matrix with the X-axis direction as the row direction and the Y-axis direction as the column direction.
  • the dimensions of the colored portions R, G, B, and Y in the row direction (X-axis direction) are all the same (FIGS. 2 and 5), but the colored portions R, G, B and Y have different dimensions in the column direction (Y-axis direction) (FIGS. 3 and 5).
  • the red colored portion R and the blue colored portion B are arranged adjacent to each other in the row direction, whereas the row having a relatively small size in the column direction.
  • a yellow colored portion Y and a green colored portion G are arranged adjacent to each other in the row direction. That is, a first colored row having a relatively large dimension in the column direction, a yellow colored portion Y, and a green colored portion G, in which red colored portions R and blue colored portions B are alternately arranged in the row direction. Are alternately arranged in the row direction, and second rows having relatively small dimensions in the column direction are alternately arranged in the column direction.
  • the area of the red coloring part R and the blue coloring part B is made larger than the areas of the yellow coloring part Y and the green coloring part G.
  • the areas of the blue colored portion B and the red colored portion R are equal to each other.
  • the areas of the yellow colored portion Y and the green colored portion G are equal to each other.
  • the green colored portion G is arranged adjacent to the red colored portion R in the column direction
  • the yellow colored portion Y is arranged adjacent to the blue colored portion B in the column direction.
  • the area of the pixel electrode 15 that overlaps the red colored portion R or the blue colored portion B is larger than the area of the pixel electrode 15 that overlaps the yellow colored portion Y or the green colored portion G. .
  • the film thicknesses of the colored portions R, G, B, and Y are all equal.
  • the source wirings 17 are all arranged at an equal pitch, while the gate wirings 16 are arranged at two pitches according to the dimensions of the pixel electrodes 15. 3 and 5 illustrate a case where the areas of the red colored portion R and the blue colored portion B are about 1.6 times the areas of the yellow colored portion Y and the green colored portion G. Show.
  • each of the edge light type backlight device 12 (first experimental example and second experimental example) and the direct type backlight device 40 (third experimental example and fourth experimental example) respectively. It is verified how the luminance and chromaticity of the light sources 24 and 31 and the luminance and chromaticity of the emitted light change when the area ratio of the colored portions R, G, B, and Y is changed.
  • NTSC chromaticity region 32 16 to 19 is a common area 34 of the NTSC chromaticity area 32 and the EBU chromaticity area 33.
  • NTSC chromaticity region 32 EBU chromaticity region 33, and common region 34 are defined by chromaticity coordinates shown in Table 1 below.
  • the x value and y value in Table 1 are the values of the chromaticity coordinates in the CIE1931 chromaticity diagram shown in FIGS. 16 and 18.
  • the coordinates that serve as the reference for “white” are as shown in FIG.
  • the CIE1931 chromaticity diagram shown in FIG. 18, (0.272, 0.277) is set, and the chromaticity shifts to the blue side as the x value and the y value decrease from the white reference coordinates (the blue color becomes stronger).
  • the u ′ value and the v ′ value in Table 1 are values of chromaticity coordinates in the CIE 1976 chromaticity diagram shown in FIGS. 17 and 19.
  • the reference coordinates for “white” are (0.1882, 0.4313) in the CIE 1976 chromaticity diagram shown in FIGS. 17 and 19, and the v ′ value is determined from the white reference coordinates. The smaller the value is, the more the chromaticity shifts to the blue side (the blue color becomes stronger), and vice versa, the chromaticity shifts to the yellow side (the yellowish color becomes stronger).
  • the NTSC chromaticity region 32 is defined by each chromaticity coordinate shown in Table 1.
  • Table 1 the value of (x, y) is a blue primary color point (0.14, 0.14). 0.08), a green primary color point (0.21, 0.71), and a red primary color point (0.67, 0.33).
  • the values of (u ′, v ′) are the green primary color point (0.0757, 0.5757), the blue primary color point (0.1522, 0.1957), and the red color.
  • the EBU chromaticity region 33 is defined by each chromaticity coordinate shown in Table 2.
  • the value of (x, y) is a blue primary color point (0.15, 0.15). 0.06), a green primary color point (0.3, 0.6), and a red primary color point (0.64, 0.33), which is a region within a triangle having three vertices as shown in FIGS.
  • the values of (u ′, v ′) are the green primary color point (0.1250, 0.5625), the blue primary color point (0.1754, 0.1579), and the red color. This is an area within a triangle having the three primary color points (0.4507, 0.5229) as vertices.
  • the common area 34 is defined by a quadrangular area in which two triangles forming the NTSC chromaticity area 32 and the EBU chromaticity area 33 overlap each other. Since the common area 34 is a chromaticity area required in both the NTSC standard and the EBU standard, it is an extremely important area for maintaining the display quality (color reproducibility) in the display image at a certain level or higher. . Specifically, in the CIE 1931 chromaticity diagram shown in FIGS. 16 and 18, the common region 34 has a value of (x, y) that represents the red primary color point and the blue primary color point of the NTSC chromaticity region 32.
  • the four points (0.3801, 0.4293) and (0.4507, 0.5229), which are the intersections of the RB line in the NTSC chromaticity region 32 and the RB line in the EBU chromaticity region 33, are defined as apexes. This is the area within the rectangle.
  • the comparative experiment 1 will be described in detail.
  • the case where the LED 24 is used as the light source in the edge light type backlight device 12 described above is a first experimental example, and the cold cathode tube 31 is used as the light source in the edge light type backlight device 12.
  • the case is a second experimental example, the case where the LED 44 is used as the light source in the direct type backlight device 40 is the third experimental example, and the case where the cold cathode tube 52 is used as the light source in the direct type backlight device 40 is the first case.
  • the chromaticity and luminance of each of the light sources 24 and 31 adjusted in accordance with the change in the area ratio of the colored portions R, G, B, and Y are measured and the liquid crystal panel 11 is used.
  • the chromaticity and luminance of the emitted light were measured, and the results are shown in the following Tables 2 to 5 and FIGS. 15 to 20, respectively.
  • the experimental results according to the first experimental example are shown in Tables 2 and 15 to 17, the experimental results according to the second experimental example are shown in Tables 3, 15, 18 and 19, and the third experimental example is shown.
  • Table 4 and FIG. 20 show the experimental results according to the above, and Table 5 and FIG. 20 show the experimental results according to the fourth experimental example, respectively.
  • Comparative Example 1 the case where a three-color type liquid crystal panel (not shown) provided with three colored portions R, G, and B all having the same area (equal area ratio) is used as Comparative Example 1.
  • An example is the case where the color type liquid crystal panel 11 has a relatively large area ratio of the blue colored portion B and the red colored portion R to the yellow colored portion Y and the green colored portion G. Each chromaticity and each luminance are measured.
  • each chromaticity and each luminance when the area ratio of the blue colored portion B and the red colored portion R is increased by 0.1 are measured, and the maximum is 2.0. That is, the measurement is repeatedly performed until the area of the yellow colored portion Y and the green colored portion G is doubled.
  • the area ratio of each of the colored portions R, G, B, and Y is expressed with the area of the yellow colored portion Y and the green colored portion G being 1 (reference).
  • the chromaticity of each of the light sources 24 and 31 is adjusted as appropriate in accordance with the change in the area ratio of each of the colored portions R, G, B, and Y, whereby the light emitted from the liquid crystal panel ( The display image is corrected so that its chromaticity is white.
  • the chromaticity of each color in the emitted light shown in Tables 2 to 5 is such that light is transmitted through each colored portion R, G, B, Y of the color filter 19 while controlling the driving of the TFT 14 to display each color.
  • the emitted light is obtained by measuring with, for example, a spectrocolorimeter.
  • the graph relating to the LED is indicated by a one-dot chain line
  • the graph relating to the cold cathode tube is indicated by a solid line.
  • the legends of the chromaticity diagrams shown in FIGS. 16 to 19 include the number of colors (3 or 4 colors) of the colored portions of the liquid crystal panels according to the comparative examples and examples, the yellow colored portions Y, and the green colors.
  • a numerical value (1.0 to 2.0) of the area ratio of the blue colored portion B and the red colored portion R to the colored portion G is also shown.
  • the X value, Y value, and Z value in Tables 2 to 5 are tristimulus values in the XYZ color system, and among these, the Y value is particularly used as an index of brightness, that is, luminance.
  • the luminance of the light source and the emitted light is calculated based on the Y value, and each luminance shown in Tables 2 to 5 is a relative value with the luminance in Comparative Example 1 as 100% (reference). It is said that. Specifically, the luminance of the light source is calculated based on the Y value in the “chromaticity of the light source”, and the luminance of the emitted light is calculated based on the Y value in the “chromaticity of the emitted light during white display”. ing.
  • the x value and the y value can be expressed using the above-described X value, Y value, and Z value, and are as shown in the following formulas (1) and (2).
  • the u ′ value and the v ′ value can also be expressed by using the above-described X value, Y value, and Z value, as shown in the following formulas (3) and (4).
  • the configuration of the backlight device 12 according to the first experimental example, which is an edge light type and uses the LED 24 as the light source, is as described above (see FIGS. 6 to 9), and the second experimental example.
  • the configuration of the backlight device 12 of the edge light type and using the cold cathode tube 31 as a light source is as described above (see FIGS. 10 to 12).
  • the configuration of each of the direct backlight devices 40 according to the third experimental example and the fourth experimental example will be described.
  • the backlight device 40 is arranged so as to cover a substantially box-shaped chassis 41 having an opening on the light emitting surface side (liquid crystal panel 11 side), and the opening of the chassis 41.
  • the optical member 42 group includes a frame 43 that is disposed along the outer edge portion of the chassis 41 and holds the outer edge portion of the optical member 42 group with the chassis 41. Further, in the chassis 41, the LED 44 disposed in an opposing manner at a position directly below the optical member 41 (the liquid crystal panel 11), the LED substrate 45 on which the LED 44 is mounted, and a position corresponding to the LED 44 in the LED substrate 45.
  • the chassis 41 is provided with a holding member 47 that can hold the LED substrate 45 between the chassis 41 and a reflection sheet 48 that reflects the light in the chassis 41 toward the optical member 42.
  • the backlight device 40 according to the third experimental example is a direct type
  • the light guide member 26 used in the edge light type backlight device 12 (FIGS. 6 to 12) described above is provided.
  • the configuration of the optical member 42 is the same as that of the edge light type backlight device 12 described above, and thus a duplicate description is omitted.
  • the configuration of the frame 43 is the same as that of the edge light type backlight device 12 except that the first reflective sheet 28 is not provided, and thus the description thereof is omitted.
  • each component of the backlight device 40 will be described in detail.
  • the chassis 41 is made of metal. As shown in FIGS. 22 to 24, the chassis 41 has a horizontally long bottom (rectangular, rectangular) as in the liquid crystal panel 11, and each side (a pair of bottom plates 41a). It consists of a side plate 41b rising from the outer end of the long side and a pair of short sides toward the front side (light emitting side), and a receiving plate 41c projecting outward from the rising end of each side plate 41b. It has a shallow box shape (substantially a shallow dish) that opens toward the top.
  • the long side direction of the chassis 41 coincides with the X-axis direction (horizontal direction), and the short side direction coincides with the Y-axis direction (vertical direction).
  • a frame 43 and an optical member 42 described below can be placed from the front side.
  • a frame 43 is screwed to each receiving plate 41c.
  • An attachment hole for attaching the holding member 47 is provided in the bottom plate 41 a of the chassis 41.
  • a plurality of mounting holes are arranged in a distributed manner corresponding to the mounting position of the holding member 47 on the bottom plate 41a.
  • the LED substrate 45 on which the LEDs 44 are mounted will be described.
  • the detailed configuration of the LED 44 is the same as that of the LED 24 described in the description of the edge light type backlight device 12 described above, and therefore, a duplicate description is omitted.
  • the LED substrate 45 has a base material that is horizontally long when seen in a plan view, the long side direction matches the X-axis direction, and the short side direction matches the Y-axis direction.
  • the chassis 41 is accommodated while extending along the bottom plate 41a.
  • the LED 44 is surface-mounted on the surface facing the front side (the surface facing the optical member 42 side). As shown in FIG.
  • the LED 44 has a light emitting surface facing the optical member 42 (the liquid crystal panel 11) and an optical axis that is in the Z-axis direction, that is, a direction orthogonal to the display surface of the liquid crystal panel 11. I'm doing it.
  • a plurality of LEDs 44 are linearly arranged in parallel along the long side direction (X-axis direction) of the LED substrate 45, and are connected in series by a wiring pattern formed on the LED substrate 45.
  • the arrangement pitch of the LEDs 44 is substantially constant, that is, it can be said that the LEDs 44 are arranged at equal intervals.
  • the connector part 45a is provided in the both ends of the long side direction in the LED board 45. As shown in FIG.
  • a plurality of LED substrates 45 having the above-described configuration are arranged in parallel in the chassis 41 in a state where the long side direction and the short side direction are aligned with each other in the X-axis direction and the Y-axis direction. ing. That is, the LED substrate 45 and the LEDs 44 mounted thereon are both set in the X-axis direction (the longer side direction of the chassis 41 and the LED substrate 45) in the chassis 41, and in the Y-axis direction (the chassis 41 and the LED substrate 45).
  • the short side direction is arranged in a matrix with the column direction (arranged in a matrix, planar arrangement).
  • a total of 27 LED substrates 45 are arranged in parallel in the chassis 41, three in the X-axis direction and nine in the Y-axis direction.
  • the LED boards 45 forming one row by being arranged along the X-axis direction are electrically connected to each other by fitting and connecting adjacent connector portions 45a to each other, and the X-axis direction in the chassis 41 Connector portions 45a corresponding to both ends are electrically connected to an external control circuit (not shown).
  • the LEDs 44 arranged on the LED boards 45 in one row are connected in series, and the lighting / extinction of a large number of LEDs 44 included in the row is collectively controlled by a single control circuit. Therefore, it is possible to reduce the cost.
  • the arrangement pitch of the LED substrates 45 arranged along the Y-axis direction is substantially equal. Accordingly, it can be said that the LEDs 44 arranged in a plane along the bottom plate 41a in the chassis 41 are arranged at substantially equal intervals in the X-axis direction and the Y-axis direction.
  • the diffusing lens 46 is made of a synthetic resin material (for example, polycarbonate or acrylic) that is almost transparent (having high translucency) and has a refractive index higher than that of air. As shown in FIGS. 22 and 23, the diffusing lens 46 has a predetermined thickness and is formed in a substantially circular shape when viewed from above, and covers each LED 44 individually from the front side with respect to the LED substrate 45. That is, each LED 44 is attached so as to overlap with each other when viewed in a plane. The diffusing lens 46 can emit light having strong directivity emitted from the LED 44 while diffusing it.
  • a synthetic resin material for example, polycarbonate or acrylic
  • the directivity of the light emitted from the LED 44 is relaxed through the diffusing lens 46, so that even if the interval between the adjacent LEDs 44 is wide, the region between them is difficult to be visually recognized as a dark part. Thereby, the number of installed LEDs 44 can be reduced.
  • the same number of diffusion lenses 46 as the number of LEDs 44 are installed on the LED substrate 45, and each diffusion lens 46 is disposed at a position that is substantially concentric with each LED 44 in a plan view.
  • the holding member 47 is made of a synthetic resin such as polycarbonate, and has a white surface with excellent light reflectivity. 22 to 24, the holding member 47 is fixed to the chassis 41 by projecting from the main body 47a toward the back side, that is, the chassis 41 side, along the main body 47a along the plate surface of the LED substrate 45. Part 47b.
  • the main body 47a has a substantially circular plate shape when seen in a plan view, and can hold both the LED board 45 and the reflection sheet 48 described below with the bottom plate 41a of the chassis 41.
  • the fixing portion 47b can be locked to the bottom plate 41a while penetrating the insertion holes and the attachment holes respectively formed corresponding to the mounting positions of the holding member 47 on the LED substrate 45 and the bottom plate 41a of the chassis 41.
  • a large number of the holding members 47 are arranged in a matrix in the plane of the LED substrate 45. Specifically, between the adjacent diffusion lenses 46 (LEDs 44) in the X-axis direction. It is arranged at each position.
  • the pair of holding members 47 arranged on the center side of the screen are provided with support portions 47c that protrude from the main body portion 47a to the front side, as shown in FIGS.
  • the optical member 42 can be supported from the back side by the support portion 47c, whereby the positional relationship in the Z-axis direction between the LED 44 and the optical member 42 can be maintained constant, and the optical member 42 is inadvertent. Deformation can be regulated.
  • the reflection sheet 48 is made of a synthetic resin and has a white surface with excellent light reflectivity. As shown in FIGS. 22 to 24, the reflection sheet 48 has a size that is laid over almost the entire inner surface of the chassis 41. Therefore, all the LED substrates 45 arranged in a matrix in the chassis 41 are arranged. Covering from the front side is possible.
  • the reflection sheet 48 can reflect the light in the chassis 41 toward the optical member 42 side.
  • the reflection sheet 48 extends along the bottom plate 41a of the chassis 41 and covers a large part of the bottom plate 41a.
  • the reflection sheet 48 rises to the front side from each outer end of the bottom portion 48a and is inclined with respect to the bottom portion 48a.
  • the four rising portions 48b are configured to extend outwardly from the outer ends of the respective rising portions 48b and to be extended on the receiving plate 41d of the chassis 41.
  • the bottom portion 48 a of the reflection sheet 48 is disposed so as to overlap the front side surface of each LED substrate 45, that is, the mounting surface of the LED 44 on the front side. Further, the bottom 48a of the reflection sheet 48 is provided with a lens insertion hole 48d through which each diffusion lens 46 is inserted at a position overlapping with each diffusion lens 46 (each LED 44) in plan view.
  • the backlight device 40 is an optical device arranged so as to cover a substantially box-shaped chassis 49 opened on the light emitting surface side (liquid crystal panel 11 side) and an opening 49b of the chassis 49.
  • the member 50 includes a frame 51 that is disposed along the long side of the chassis 49 and holds the long side edge of the optical member 50 between the frame 49 and the chassis 49.
  • a cold cathode tube 52 disposed opposite to the position directly below the optical member 50 (the liquid crystal panel 11), and relaying electrical connection at each end of the cold cathode tube 52.
  • the relay connector 53 and a holder 54 that collectively covers the end of the cold cathode tube 52 group and the relay connector 53 group are provided. Note that the configuration of the optical member 50 is the same as that of the edge light type backlight device 12 described above, and thus a duplicate description is omitted.
  • the chassis 49 is made of metal, and has a rectangular bottom plate 49a, a folded outer edge 55 rising from each side thereof and folded back in a substantially U shape (a folded outer edge 55a in the short side direction and a folded outer edge in the long side direction). 55b) is formed into a shallow substantially box shape.
  • a plurality of connector mounting holes 56 for mounting the relay connector 53 are formed at both ends in the long side direction.
  • a fixing hole 49c is formed on the upper surface of the folded outer edge portion 55b of the chassis 49.
  • the bezel 13, the frame 51, the chassis 49, and the like are integrated by screws or the like. Is possible.
  • a reflection sheet 57 is disposed on the inner surface side of the bottom plate 49a of the chassis 49 (the surface side facing the cold cathode tube 52 and the diffusion plate 53a, the surface side).
  • the reflection sheet 57 is made of synthetic resin, and the surface thereof is white with excellent reflectivity.
  • the reflection sheet 57 is laid along the bottom plate surface of the chassis 49 so as to cover almost the entire region.
  • the reflection sheet 57 constitutes a reflection surface that reflects the light emitted from the cold cathode fluorescent lamp 52 in the chassis 49 toward the diffusion plate 53a.
  • the long side edge of the reflection sheet 57 rises so as to cover the folded outer edge 55b of the chassis 49 and is sandwiched between the chassis 49 and the diffusion plate 53a.
  • the cold cathode tube 52 has an elongated tubular shape, and a large number of the cold cathode tubes 52 are in a state in which the length direction (axial direction) coincides with the long side direction (X-axis direction) of the chassis 49.
  • the chassis 49 are accommodated in the chassis 49 in a state in which they are arranged at a predetermined interval along the short side direction (Y-axis direction) of the chassis 49 while aligning the axes thereof in parallel.
  • the cold cathode tube 52 is slightly lifted from the bottom plate 49 a (reflective sheet 57) of the chassis 49, and each end of the cold cathode tube 52 is fitted into the relay connector 53, so that the holder 54 covers the relay connector 53. Is attached.
  • the relay connector 53 is connected to an inverter board (not shown) that supplies electric power for driving the cold cathode tubes 52.
  • an inverter board (not shown) that supplies electric power for driving the cold cathode tubes 52.
  • the detailed configuration of the cold cathode tube 52 is the same as that of the cold cathode tube 31 described in the description of the edge light type backlight device 12 described above, and thus a duplicate description is omitted. In FIG. 27, the cold cathode tube 52 is not shown.
  • the holder 54 is made of a white synthetic resin, covers the end of the cold-cathode tube 52, and has an elongated, substantially box shape extending along the short side direction of the chassis 49. As shown in FIG. 27, the holder 54 has a stepped surface on the surface side on which the optical member 50 or the liquid crystal panel 11 can be placed in a stepwise manner, and is flush with the folded outer edge 55a in the short side direction of the chassis 49. The side portions of the backlight device 40 are formed together with the folded outer edge portion 55a.
  • An insertion pin 58 protrudes from a surface of the holder 54 facing the folded outer edge portion 55a of the chassis 49, and the insertion pin 58 is inserted into an insertion hole 59 formed on the upper surface of the folded outer edge portion 55a of the chassis 49.
  • the holder 54 is attached to the chassis 49.
  • the stepped surface of the holder 54 consists of three surfaces parallel to the bottom plate surface of the chassis 49, and the short side edge of the optical member 50 is placed on the first surface 54a at the lowest position. Further, an inclined cover 60 that inclines toward the bottom plate surface of the chassis 49 extends from the first surface 54a. The short side edge portion of the liquid crystal panel 11 is placed on the second surface 54 b of the stepped surface of the holder 54.
  • the third surface 54 c at the highest position among the stepped surfaces of the holder 54 is disposed at a position overlapping the folded outer edge portion 55 a of the chassis 49 and is in contact with the bezel 13.
  • Comparative Example 2 is relatively more Y than Comparative Example 1. It turns out that a value becomes small.
  • the chromaticity of the emitted light at the time of displaying red is significantly larger than the chromaticity of the emitted light at the time of displaying blue and green. This is because, in the four-color type liquid crystal panel 11, since the number of sub-pixels constituting one pixel increases from three to four as compared with the three-color type, the area of each sub-pixel decreases. It is presumed that the brightness of the red light is particularly lowered due to this.
  • the comparative example 2 has a relatively higher Y value, that is, the brightness of the red light. It can be seen that the Y value tends to increase as the area ratio of the red colored portion R increases. This is presumably because the amount of transmitted red light can be increased by increasing the area ratio of the red colored portion R, thereby suppressing the decrease in lightness of the red light.
  • the brightness of the emitted light is the first.
  • the experimental example and the second experimental example are relatively lower than the third experimental example and the fourth experimental example, and the chromaticity of the light source is third in the first experimental example and the second experimental example. It can be seen that the shift is relatively closer to blue than in the experimental example and the fourth experimental example. This is because the edge-light type backlight device 12 has a longer optical path length until the light emitted from the light sources 24 and 31 reaches the liquid crystal panel 11 than the direct-type backlight device 40, and the process thereof.
  • the light guide member 26 provided in the edge light type backlight device 12 generally has a wavelength dependency in the amount of absorption of transmitted light, and the amount of absorption of short wavelength light, that is, blue light. However, it tends to be larger than the amount of absorption of light on the long wavelength side, that is, yellow light or red light, so that the light transmitted through the light guide member 26 tends to be yellowish.
  • the chromaticity of the light source must be further adjusted to a blue color in order to correct the chromaticity in the display image. Therefore, it is presumed that the luminance decrease caused by the chromaticity adjustment becomes relatively larger. This tendency is particularly noticeable in the second experimental example using the cold cathode tube 31 as a light source. The reason is that the chromaticity / luminance characteristics (FIGS. 13 and 14) and the spectral characteristics are compatible. It is assumed that there is a problem.
  • the light source is lighter than in the third experimental example and the fourth experimental example using the direct type backlight device 40. It can be seen that the decrease in the brightness of the emitted light accompanying the adjustment of the chromaticity is relatively large.
  • the first experimental example and the second experimental example are relatively larger than the third experimental example and the fourth experimental example.
  • the difference (2.69%) between the minimum luminance value (109.52%) and the maximum luminance value (112.21%) in the first experimental example is the difference in the outgoing light in the third experimental example. It is larger than the difference (1.4%) between the minimum luminance value (116.08%) and the maximum luminance value (117.48%).
  • the difference (8.21%) between the minimum luminance value (106.11%) and the maximum luminance value (114.32%) of the outgoing light in the second experimental example is the same as that of the outgoing light in the fourth experimental example. It is larger than the difference (5.82%) between the minimum luminance value (112.15%) and the maximum luminance value (117.97%).
  • the luminance difference described above represents the degree of increase in luminance obtained by increasing the area ratio of the blue colored portion B and the red colored portion R to the yellow colored portion Y and the green colored portion G. Therefore, the configuration in which the area ratio of the blue colored portion B and the red colored portion R to the yellow colored portion Y and the green colored portion G is increased is unique in the configuration including the edge light type backlight device 12.
  • the effect that can be said to be the target is obtained and it is extremely useful. Further, since the luminance difference in the second experimental example is larger than the luminance difference in the first experimental example, even when the cold-cathode tube 31 is used as a light source even in the same edge light type backlight device 12. It can be seen that a higher luminance improvement effect can be obtained. The same applies to the comparison between the third experimental example and the fourth experimental example.
  • the area ratio of the blue colored portion B and the red colored portion R is 1.1. High luminance (approximately 110% or more luminance) is obtained in the range of ⁇ 2.0, and further higher luminance (approximately 111.8% or more luminance) is obtained in the range of 1.3 to 1.8. Further, it can be seen that the luminance reaches a peak value (112.24%) when 1.5. Further, when the area ratio of the blue colored portion B and the red colored portion R is smaller than 1.46, the first experimental example is relatively more than the second experimental example using the cold cathode tube 31 as the light source.
  • the brightness of the emitted light is assumed to be high. This means that when the area ratio is relatively small as 1.46 or less, the use of the LED 24 as the light source can provide a higher luminance improvement effect than the case where the cold cathode tube 31 is used.
  • the liquid crystal panel 11 has a configuration in which a liquid crystal layer 11c is sandwiched between a pair of substrates 11a and 11b. In controlling the alignment state of liquid crystal molecules contained in the liquid crystal layer 11c, the liquid crystal panel 11 is interposed between the substrates 11a and 11b. The size of the formed capacitance is an important factor.
  • each pixel electrode 15 corresponds to the area ratio of the colored portions R, G, B, and Y. If the area is changed, the capacitance value is different for each pixel. As the difference increases, it becomes difficult to control the liquid crystal molecules, that is, the light transmittance.
  • the LED 24 is used as the light source as described above, it is high when the area ratio of the red colored portion R and the blue colored portion B is relatively small in the range of 1.1 to 1.46. Since the brightness improvement effect is obtained, it can be said that the above-described problems regarding the capacitance hardly occur, and it is advantageous in designing the liquid crystal panel 11.
  • the area ratio of each pixel electrode 15 (area ratio of the red colored portion R and the blue colored portion B to the areas of the yellow colored portion Y and the green colored portion G) ) Is preferably in the range of 1.1 to 1.62 in designing the liquid crystal panel 11.
  • the area ratio of the blue colored portion B and the red colored portion R is as follows. A high luminance (approximately 108% or more) is obtained in the range of 1.1 to 2.0, and a higher luminance (approximately 110.8% or more) is obtained in the range of 1.3 to 2.0. Further, it can be seen that the luminance reaches a peak value (114.32%) at 2.0. Further, when the area ratio of the blue colored portion B and the red colored portion R is larger than 1.46, the second experimental example is relatively more prominent than the first experimental example using the LED 24 as the light source. The brightness of the incident light is assumed to be high. This means that when the area ratio is relatively large as 1.46 or more, the use of the cold cathode tube 31 as the light source can provide a higher luminance improvement effect than the case of using the LED 24. .
  • the area ratio of the blue colored portion B and the red colored portion R is 1. Both have high brightness (approximately 110.8% or more) in the range of 3 to 2.0, and both have higher brightness (approximately 112% or more in the range of 1.5 to 1.6). ) Can be obtained.
  • the area ratio is 1.6
  • the highest luminance is obtained in the first experimental example using the LED 24 as the light source
  • the area ratio is 1.V in the second experimental example using the cold cathode tube 31 as the light source. Since even higher luminance is obtained than in the case of less than 6, it can be said that both have high luminance improvement effects.
  • the liquid crystal panel 11 can be easily designed by keeping the area ratio at 1.6. This is also preferable. From this, it can be said that setting the area ratio to 1.6 is the best mode in which both the light sources 24 and 31 can be used suitably and the design of the liquid crystal panel 11 is excellent.
  • the area ratio is in the range of 1.4 to 1.5, the luminance difference between the first experimental example and the second experimental example is small, and the case where the LED 24 is used as the light source and the cold cathode tube 31 are arranged. It can be seen that substantially the same luminance can be obtained when used.
  • the luminance is almost the same in the first experimental example and the second experimental example, which uses either the LED 24 or the cold cathode tube 31 as the light source. Even in this case, it means that the same luminance improvement effect can be obtained.
  • the area ratio of the red colored portion R and the blue colored portion B is 1-1.
  • High luminance (approximately 116% or more luminance) is obtained in the range of 7
  • further higher luminance (approximately 117% or more luminance) is obtained in the range of 1.1 to 1.5, and 1.2
  • the luminance reaches a peak value (117.48%) at
  • this third experimental example is compared with the first experimental example described above (FIG. 15)
  • the third experimental example has a relatively small area ratio value at which the luminance peak value is obtained. This is presumably because the direct-type backlight device 40 does not include the light guide member 26, and therefore, the LED 44 is different in chromaticity from the LED 24 of the edge-light type backlight device 12.
  • the area ratio of the red colored portion R and the blue colored portion B is 1 High luminance (approximately 116% or more luminance) is obtained in the range of .3 to 2.0, and further higher luminance (approximately 117% or more luminance) is obtained in the range of 1.45 to 2.0. Further, it can be seen that the luminance reaches a peak value (117.97%) when the value is 1.8 to 1.9.
  • this fourth experimental example is compared with the previously described second experimental example (FIG. 15), it can be seen that the fourth experimental example has a relatively small area ratio value at which the luminance peak value is obtained. This is because the direct type backlight device 40 does not include the light guide member 26, and therefore, the chromaticity of the cold cathode tube 52 is different from that of the cold cathode tube 31 of the edge light type backlight device 12. It is inferred that
  • the common area 34 is an extremely important area for maintaining the display quality (color reproducibility) in the display image at a certain level or more as described above, and the common area 34 is included as much as possible in the chromaticity area of the emitted light. Preferably.
  • region of the emitted light is a square area
  • the liquid crystal display device 10 includes the liquid crystal panel 11 in which the liquid crystal layer 11c made of liquid crystal, which is a substance whose optical characteristics are changed by applying an electric field, between the pair of substrates 11a and 11b, and the liquid crystal And a backlight device 12 that irradiates light toward the panel 11.
  • the backlight device 12 includes a light guide member 26 in which light sources 24 and 31 are arranged to face the end portions. , 31 is guided to the liquid crystal panel 11 side by passing through the light guide member 26, and blue, green, and blue are respectively provided on one of the pair of substrates 11a and 11b in the liquid crystal panel 11.
  • a color filter 19 composed of a plurality of colored portions R, G, B, and Y exhibiting red and yellow is formed. Of these, the blue colored portion B and the red colored portion R are composed of a yellow colored portion Y and It has a relatively large area compared to the green colored portion G.
  • the color filter 19 is formed on one of the pair of substrates 11a and 11b in the liquid crystal panel 11, and the color filter 19 is colored with each of the three primary colors of light, blue, green, and red. Since the yellow colored portion Y is included in addition to the portions R, G, and B, the color reproduction range perceived by the human eye, that is, the color gamut can be expanded, and the object color existing in the natural world can be expanded. Color reproducibility can be improved, and display quality can be improved. Moreover, among the colored portions R, G, B, and Y constituting the color filter 19, the light that has passed through the yellow colored portion Y has a wavelength close to the peak of visibility, so even with less energy for the human eye It tends to be perceived as bright, that is, high brightness.
  • the yellow colored portion Y when the yellow colored portion Y is included in the color filter 19, the light emitted from the liquid crystal panel 11, that is, the display image as a whole tends to be yellowish.
  • a method of correcting the chromaticity in the display image by adjusting the chromaticity in the light sources 24 and 31 used in the backlight device 12 to a blue color that is a complementary color of yellow can be considered.
  • the backlight device 12 that irradiates light toward the liquid crystal panel 11 includes the light guide member 26 in which the light sources 24 and 31 are arranged to face the end portions.
  • the problem will be worsened when a so-called edge light type is used.
  • the edge light type backlight device 12 has a longer optical path length until the light emitted from the light sources 24 and 31 reaches the liquid crystal panel 11 than the direct type backlight device 40, and in the process. Since light propagates through the light guide member 26, light is absorbed by the light guide member 26, and as a result, there is a risk of lowering luminance. In addition, the light guide member 26 generally has a slight yellowishness. Therefore, when the light from the light sources 24 and 31 is transmitted through the light guide member 26, the transmitted light becomes yellowish. The yellowish light is applied to the liquid crystal panel 11 having the yellow colored portion Y.
  • the chromaticity of the light sources 24 and 31 must be further adjusted to a blue color. Therefore, the luminance reduction that can be caused by the chromaticity adjustment can be further increased. There was sex.
  • the blue colored portion B and the red colored portion R are replaced with the yellow colored portion Y and the green colored portion.
  • G it has a relatively large area.
  • the light transmitted through the color filter 19 in the liquid crystal panel 11 tends to include a relatively large amount of blue light than yellow light and green light. Therefore, even if the light from the light sources 24 and 31 passes through the light guide member 26 and becomes slightly yellowish, the color filter 19 is configured to transmit a relatively large amount of blue light that is a complementary color of yellow. The display image is suppressed from being yellowish.
  • the transmitted light of the color filter 19 in the liquid crystal panel 11 tends to include relatively more red light than yellow light and green light.
  • the effect that the fall of the brightness of the red light which may arise with conversion can be suppressed can be acquired.
  • high luminance can be obtained and the chromaticity of the display image can be corrected appropriately in consideration of the configuration of the backlight device 12.
  • the area ratio of the blue colored portion B and the red colored portion R to the yellow colored portion Y and the green colored portion G is in the range of 1.1 to 2.0. In this way, if the area ratio of the blue colored portion B and the red colored portion R is smaller than 1.1, the luminance when the cold cathode tube 31 is used as the light source becomes too low, and the above area ratio When the value is larger than 2.0, the brightness when the LED 24 is used as the light source tends to be too low. In the present embodiment, by setting the area ratio in the range of 1.1 to 2.0, high brightness is obtained both when the LED 24 is used as the light source and when the cold cathode tube 31 is used as the light source. Obtainable.
  • the area ratio is in the range of 1.1 to 1.62.
  • the colored portions R, G, and B are changed by changing the optical characteristics of the liquid crystal layer 11c provided between the pair of substrates 11a and 11b by applying an electric field.
  • Y is controlling the light transmittance.
  • the area ratio of the blue colored portion B and the red colored portion R is larger than 1.62, it is difficult to control the transmittance. There is sex.
  • the area ratio is larger than 1.62, there is a possibility that the luminance is lowered when the LED 24 is used as the light source.
  • the light transmittance with respect to each of the colored portions R, G, B, and Y can be appropriately controlled, and as a light source LED24 can be used conveniently.
  • the area ratio is in the range of 1.3 to 1.62. In this way, higher brightness can be obtained both when the LED 24 is used as the light source and when the cold cathode tube 31 is used as the light source.
  • the area ratio is in the range of 1.5 to 1.6. In this way, extremely high luminance can be obtained when the LED 24 is used as the light source. Also, sufficiently high luminance can be obtained when the cold cathode tube 31 is used as the light source.
  • the area ratio is 1.6. In this way, extremely high luminance can be obtained both when the LED 24 is used as the light source and when the cold cathode tube 31 is used. Further, it is advantageous in designing the liquid crystal panel 11.
  • the area ratio is 1.5. In this way, the highest luminance can be obtained when the LED 24 is used as the light source.
  • the area ratio is in the range of 1.4 to 1.5. In this way, substantially the same luminance can be obtained when the LED 24 is used as the light source and when the cold cathode tube 31 is used as the light source.
  • the area ratio is 1.46. In this way, the same luminance can be obtained when the LED 24 is used as the light source and when the cold cathode tube 31 is used as the light source.
  • the area ratio is in the range of 1.1 to 1.46. In this way, when the LED 24 is used as the light source, relatively high luminance can be obtained as compared with the case where the cold cathode tube 31 is used as the light source.
  • the area ratio is in the range of 1.46 to 2.0. In this way, when the cold cathode tube 31 is used as the light source, relatively high luminance can be obtained as compared with the case where the LED 24 is used as the light source.
  • the area ratio is 2.0. In this way, the highest luminance can be obtained when the cold cathode tube 31 is used as the light source.
  • the blue colored portion B and the red colored portion R have the same area. In this way, in the blue colored portion B and the red colored portion R, it is possible to make the capacitances formed between the substrates 11a and 11b substantially equal.
  • the optical characteristics of the liquid crystal layer 11c provided between 11b can be more easily controlled by applying an electric field. Thereby, the light transmittance with respect to the blue colored portion B and the red colored portion R can be controlled more easily, and the circuit design related to the liquid crystal panel 11 is extremely simple while obtaining high color reproducibility. It can be.
  • the yellow colored portion Y and the green colored portion G have the same area.
  • the capacitance formed between both the substrates 11a and 11b can be made substantially equal.
  • the optical characteristics of the liquid crystal layer 11c provided between 11b can be more easily controlled by applying an electric field. Thereby, the light transmittance with respect to the yellow colored part Y and the green colored part G can be controlled more easily, and the circuit design related to the liquid crystal panel 11 is extremely simple while obtaining high color reproducibility. It can be.
  • the colored portions R, G, B, and Y have substantially the same film thickness.
  • the capacitance formed between the substrates 11a and 11b is substantially equal for the colored portions R, G, B, and Y having the same area, the capacitance between the substrates 11a and 11b is substantially the same.
  • the optical characteristics of the liquid crystal layer 11c provided can be more easily controlled by applying an electric field. This makes it possible to more easily control the light transmittance with respect to the respective colored portions R, G, B, and Y, and the circuit design related to the liquid crystal panel 11 is extremely simple while obtaining high color reproducibility. can do.
  • the light source is a cold cathode tube 31.
  • the blue colored portion B and the red color for the yellow colored portion Y and the green colored portion G are adjusted.
  • the area ratio of the colored portion R increases, the chromaticity of the cold cathode tube 31 can be shifted closer to yellow, which is a complementary color of blue.
  • luminance fall accompanying the chromaticity adjustment of the cold cathode tube 31 can be suppressed. Further, it is possible to reduce the cost as compared with the case where the LED 24 is used as the light source.
  • the light source is an LED 24.
  • the blue colored portion B and the red colored portion with respect to the yellow colored portion Y and the green colored portion G are adjusted.
  • the area ratio of R increases, the chromaticity of the LED 24 can be shifted toward yellow, which is a complementary color of blue.
  • luminance fall accompanying the chromaticity adjustment of LED24 can be suppressed.
  • the cold cathode tube 31 is used as a light source, it is possible to reduce power consumption.
  • the LED 24 includes an LED element 24a that is a light emission source, and a phosphor that emits light when excited by light from the LED element 24a.
  • the chromaticity of the LED 24 can be finely adjusted by appropriately adjusting the type and content of the phosphor provided in the LED 24, and thus more suitable for the liquid crystal panel 11 having the yellow colored portion Y. Can be.
  • the LED element 24a is composed of a blue LED element 24a that emits blue light, whereas the phosphor is excited by blue light to emit green light, and the phosphor is excited by blue light to emit red light. It consists of a red phosphor. In this way, the blue light emitted from the blue LED element 24a, the green light emitted from the green phosphor when excited by the blue light from the blue LED element 24a, and the blue light from the blue LED element 24a.
  • the LED 24 emits light of a predetermined color as a whole by the red light emitted from the red phosphor when excited. In the LED 24 having such a configuration, since the blue LED element 24a is used as a light source, blue light can be emitted with extremely high efficiency. Accordingly, even when the chromaticity of the LED 24 is adjusted to a blue color corresponding to the liquid crystal panel 11 having the yellow colored portion Y, the luminance is hardly lowered, and thus high luminance can be maintained.
  • the green phosphor is made of a SiAlON phosphor.
  • SiAlON phosphor which is a nitride
  • the green phosphor it is possible to emit light with higher efficiency compared to, for example, a phosphor made of sulfide or oxide.
  • the light emitted from the SiAlON phosphor has higher color purity than, for example, a YAG phosphor, so that the chromaticity of the LED 24 can be adjusted more easily.
  • the green phosphor is made of ⁇ -SiAlON. In this way, green light can be emitted with high efficiency. In addition, since the light emitted from ⁇ -SiAlON has a particularly high color purity, the chromaticity of the LED 24 can be adjusted more easily.
  • the red phosphor is made of a cascading phosphor. As described above, the red phosphor is made of a nitride-based cadmium-based phosphor, so that it emits red light with higher efficiency compared to, for example, a sulfide or oxide phosphor. Can do.
  • the red phosphor is made of casun (CaAlSiN3: Eu). In this way, red light can be emitted with high efficiency.
  • the green phosphor is a YAG phosphor.
  • a YAG-based phosphor can be used as the green phosphor, and as a result, the brightness of the LED 24 can be made extremely high as compared with the case where other types of phosphors are used.
  • the light guide member 26 has a long light incident surface 26b at the end on the LED 24 side, whereas the LED 24 includes a lens member 30 that covers the light emitting side and diffuses light.
  • the lens member 30 is bent along the longitudinal direction of the light incident surface 26b so as to face the light incident surface 26b of the light guide member 26 and to be convex toward the light guide member 26 side. In this way, since the light emitted from the LED 24 spreads in the longitudinal direction of the light incident surface 26b by the lens member 30, dark portions that can be formed on the light incident surface 26b of the light guide member 26 can be reduced. Therefore, even when the distance between the LED 24 and the light guide member 26 is short and the number of the LEDs 24 is small, light having uniform luminance is incident on the entire light incident surface 26b of the light guide member 26. Can be made.
  • the color filter 19 has blue, green, red, and yellow chromaticities in the emitted light obtained by transmitting the light from the light sources 24 and 31 to the colored portions R, G, B, and Y of the color filter 19, respectively.
  • Both the CIE 1931 chromaticity diagram and the CIE 1976 chromaticity diagram are configured to exist outside the common region 34 of the NTSC chromaticity region 32 according to the NTSC standard and the EBU chromaticity region 33 according to the EBU standard. In this way, since the common area 34 can be substantially included in the chromaticity area in the emitted light, sufficient color reproducibility can be ensured.
  • the light guide member 26 has a longitudinal light incident surface 26 b at the end of the light sources 24 and 31, and the backlight device 12 includes a light guide member 26 between the light sources 24 and 31 and the light guide member 26. Reflective sheets 28 and 29 are provided along the longitudinal direction of the light incident surface 26b. In this way, the light emitted from the light sources 24 and 31 is reflected by the reflection sheets 28 and 29, so that the light can be efficiently incident on the light incident surface 26b of the light guide member 26. For this reason, the incident efficiency to the light guide member 26 of the light radiate
  • the light guide member 26 is made of a material having a higher refractive index than air. In this way, light incident from the light sources 24 and 31 into the light guide member 26 can be efficiently propagated to the liquid crystal panel 11.
  • the display panel is a liquid crystal panel 11 using the liquid crystal layer 11c as a substance whose optical characteristics change when an electric field is applied. In this way, it can be applied to various uses such as a display of a television or a personal computer, and is particularly suitable for a large screen.
  • the television receiver TV includes the liquid crystal display device 10 described above and a tuner T that is a receiver that can receive a television signal.
  • the liquid crystal display device 10 that displays a television image based on a television signal can appropriately correct the chromaticity of the display image while obtaining high luminance.
  • the display quality of TV images can be made excellent.
  • the above-described television receiver TV includes an image conversion circuit VC that converts the television image signal output from the tuner T into image signals of red, green, blue, and yellow colors.
  • the TV image signal is converted into the image signal of each color associated with each of the red, green, blue, and yellow coloring portions R, G, B, and Y constituting the color filter 19 by the image conversion circuit VC. Since it is converted, a television image can be displayed with high display quality.
  • Embodiment 1 of this invention was shown, this invention is not restricted to the said embodiment, For example, the following modifications can also be included.
  • members similar to those in the above embodiment are denoted by the same reference numerals as those in the above embodiment, and illustration and description thereof may be omitted.
  • Modification 1 of Embodiment 1 will be described with reference to FIG. 28 or FIG. Here, the shape of each colored portion R, G, B, Y constituting the color filter 19-1 and the shape of the pixel electrode are changed accordingly.
  • the colored portions R, G, B, and Y constituting the color filter 19-1 are arranged in a matrix with the X-axis direction as the row direction and the Y-axis direction as the column direction.
  • the dimension in the column direction (Y-axis direction) in each colored portion R, G, B, Y is the same, the dimension in the row direction (X-axis direction) depends on each colored portion R, G, B, Y. It will be different.
  • the arrangement of the colored portions R, G, B, and Y is such that the yellow colored portion Y and the green colored portion G are sandwiched between the red colored portion R and the blue colored portion B in the row direction.
  • the size in the row direction of the red colored portion R and the blue colored portion B is relatively larger than the size in the row direction of the yellow colored portion Y and the green colored portion G. . That is, two first columns each having colored portions R and B having relatively large dimensions in the row direction and two second columns each having colored portions Y and G having relatively small dimensions in the row direction. It is arranged repeatedly alternately in the direction. Thereby, the area of the red coloring part R and the blue coloring part B is made larger than the areas of the yellow coloring part Y and the green coloring part G.
  • the colored portions R, G, B, and Y are arranged in the row direction in the order of the red colored portion R, the green colored portion G, the yellow colored portion Y, and the blue colored portion B from the left side shown in FIG.
  • the pixel electrodes 15-1 have different dimensions in the row direction depending on the columns. That is, the area of the pixel electrode 15-1 that overlaps with the red colored part R or the blue colored part B is larger than the area of the pixel electrode 15-1 that overlaps with the yellow colored part Y or the green colored part G. Is done.
  • the source wirings 17-1 are all arranged at an equal pitch, whereas the gate wirings 16-1 are arranged at two pitches according to the dimensions of the pixel electrodes 15-1. 28 and 29 show a case where the areas of the red colored portion R and the blue colored portion B are about 1.6 times the areas of the yellow colored portion Y and the green colored portion G. Show.
  • the color filter 19-2 according to the present modification example has yellow colored portions Y arranged adjacent to the red colored portion R in the column direction, and the blue colored portion B On the other hand, the green colored portion G is arranged adjacent to each other in the column direction.
  • the color filter 19-3 according to the present modification includes a red coloring portion R, a yellow coloring portion Y, a green coloring portion G, and a blue coloring portion B in this order from the left side. Are arranged side by side in the row direction.
  • the phosphor used for the LED is a yellow phosphor instead of the green phosphor.
  • action, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • the LED according to the present embodiment includes a blue LED chip and a red phosphor similar to those in the first embodiment, and a yellow phosphor that emits yellow light when excited by blue light from the blue LED chip.
  • the yellow phosphor has a main emission peak in a yellow wavelength region of 570 nm to 600 nm.
  • the yellow phosphor it is preferable to use SiAlON-based ⁇ -SiAlON which is a nitride. Thereby, yellow light can be emitted with high efficiency compared with the case where a phosphor made of sulfide or oxide is used, for example.
  • ⁇ -SiAlON uses Eu (europium) as an activator, and has a general formula Mx (Si, Al) 12 (O, N) 16: Eu (M is a metal ion, x is a solid solution amount) Respectively).
  • M is a metal ion
  • x is a solid solution amount
  • BOSE BOSE is preferably used.
  • BOSE uses Eu (europium) as an activator and is represented by (Ba ⁇ Sr) 2 SiO 4: Eu).
  • the yellow phosphor can be changed.
  • (Y, Gd) 3Al3O12: Ce which is a YAG-based phosphor
  • highly efficient light emission can be obtained.
  • (Y, Gd) 3Al3O12: Ce can be said to be a green phosphor and a yellow phosphor because the main emission peak is substantially flat and extends from the green wavelength region to the yellow wavelength region.
  • Tb3Al5O12: Ce or the like can be used as the yellow phosphor.
  • the yellow phosphor is made of ⁇ -SiAlON. In this way, yellow light can be emitted with high efficiency.
  • the yellow phosphor is composed of a BOSE phosphor. As described above, it is also possible to use a BOSE phosphor containing barium and strontium as the yellow phosphor.
  • the yellow phosphor is composed of a YAG phosphor. As described above, it is possible to use a YAG-based phosphor containing yttrium and aluminum as the yellow phosphor, whereby light can be emitted with high efficiency.
  • a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 32 or FIG.
  • the components of the liquid crystal display device 110 are changed from the first embodiment.
  • action, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • FIG. 32 is an exploded perspective view of the liquid crystal display device 110 according to the present embodiment.
  • the upper side shown in FIG. 32 is the front side, and the lower side is the back side.
  • the liquid crystal display device 110 has a horizontally long rectangular shape as a whole, and includes a liquid crystal panel 116 as a display panel and a backlight device 124 as an external light source, which include a top bezel 112a, a bottom
  • the bezel 112b, the side bezel 112c (hereinafter referred to as the bezel groups 112a to 112c) and the like are integrally held.
  • the configuration of the liquid crystal panel 116 is the same as that of the above-described first embodiment, and thus redundant description is omitted.
  • the backlight device 124 includes a backlight chassis (clamping member, support member) 122, an optical member 118, a top frame (clamping member) 114a, a bottom frame (clamping member) 114b, A frame (clamping member) 114c (hereinafter referred to as a frame group 114a to 114c) and a reflection sheet 134a are provided.
  • the liquid crystal panel 116 is sandwiched between the bezel groups 112a to 112c and the frame groups 114a to 114c.
  • Reference numeral 113 denotes an insulating sheet for insulating the display control circuit board 115 (see FIG. 33) for driving the liquid crystal panel 116.
  • the backlight chassis 122 is open to the front side (light emitting side, liquid crystal panel 116 side) and has a substantially box shape having a bottom surface.
  • the optical member 118 is disposed on the front side of the light guide plate 120.
  • the reflection sheet 134 a is disposed on the back side of the light guide plate 120.
  • a pair of cable holders 131, a pair of heat sinks (attachment heat sinks) 119, a pair of LED units 132, and a light guide plate 120 are accommodated.
  • the LED unit 132, the light guide plate 120, and the reflection sheet 134a are supported by a rubber bush 133.
  • a power circuit board (not shown) for supplying power to the LED unit 132, a protective cover 123 for protecting the power circuit board, and the like are attached.
  • the pair of cable holders 131 are arranged along the short side direction of the backlight chassis 122 and accommodate wiring that electrically connects the LED unit 132 and the power supply circuit board.
  • FIG. 33 shows a horizontal sectional view of the backlight device 124.
  • the backlight chassis 122 includes a bottom plate 122a having a bottom surface 122z and side plates 122b and 122c that rise shallowly from the outer edge of the bottom plate 122a, and supports at least the LED unit 132 and the light guide plate 120.
  • the pair of heat sinks 119 includes a bottom section (second plate section) 119a and a side surface section (first plate section) 119b that rises from one long side outer edge of the bottom section 119a.
  • the heat sink 119 is arranged so as to extend along both long sides of the backlight chassis 122.
  • a bottom surface portion 119 a of the heat radiating plate 119 is fixed to the bottom plate 122 a of the backlight chassis 122.
  • the pair of LED units 132 extend along both long sides of the backlight chassis 122, and are fixed to the side surface portions 119b of the heat sink 119 so that the light emission sides face each other. Accordingly, the pair of LED units 132 are respectively supported by the bottom plate 122a of the backlight chassis 122 via the heat dissipation plate 119.
  • the heat radiating plate 119 radiates heat generated in the LED unit 132 to the outside of the backlight device 124 via the bottom plate 122 a of the backlight chassis 122.
  • the light guide plate 120 is disposed between a pair of LED units 132. As shown in FIG. The pair of LED units 132, the light guide plate 120, and the optical member 118 are sandwiched between a frame group (first sandwiching members) 114 a to 114 c and a backlight chassis (second sandwiching member) 122. Further, the light guide plate 120 and the optical member 118 are fixed by the frame groups 114 a to 114 c and the backlight chassis 122. In addition, about the structure of the LED unit 132, the structure of the light-guide plate 120, and the structure of the optical member 118, since it is the structure similar to the thing of the said Embodiment 1, the overlapping description is abbreviate
  • the drive circuit board 115 is arranged on the front side of the bottom frame 114b.
  • the drive circuit board 115 is electrically connected to the display panel 116 and supplies the liquid crystal panel 116 with image data and various control signals necessary for displaying an image.
  • a first reflective sheet 134 b is disposed along the long side direction of the light guide plate 120 at a portion of the top frame 114 a that is exposed to the LED unit 132.
  • the first reflective sheet 134b is also disposed along the long side direction of the light guide plate 120 on the surface of the bottom frame 114b facing the LED unit 132.
  • the present invention is not limited to the embodiments described with reference to the above description and drawings.
  • the following embodiments are also included in the technical scope of the present invention.
  • the area ratio of the red colored portion and the blue colored portion is 1 to 2 times the area of the yellow colored portion and the green colored portion.
  • the area ratio can be 2 or more.
  • the blue colored portion and the red colored portion have the same area ratio.
  • the blue colored portion and the red colored portion have different area ratios. It is also possible to do.
  • the blue colored portion can have a larger area than the red colored portion, and conversely the blue colored portion can have a smaller area than the red colored portion. In any case, it is only necessary that the blue colored portion and the red colored portion have a larger area than the yellow colored portion and the green colored portion.
  • the yellow colored part and the green colored part have the same area ratio, but the yellow colored part and the green colored part have different area ratios. It is also possible to do. In that case, the yellow colored portion can be made larger than the green colored portion, and conversely the yellow colored portion can be made smaller than the green colored portion. In any case, it is only necessary that the blue colored portion and the red colored portion have a larger area than the yellow colored portion and the green colored portion.
  • the green phosphor and the red phosphor are used as the phosphors included in the LED, but either one of the green phosphor and the red phosphor or A plurality of types of the same color may be used for both, and such types are also included in the present invention.
  • This technique can also be applied to the one using a yellow phosphor and a red phosphor as the phosphor as in the second embodiment.
  • Embodiment 1 a green phosphor and a red phosphor are used as the phosphors included in the LED, and in Embodiment 2, a yellow phosphor and a red phosphor are used as the phosphors.
  • the present invention also includes a phosphor in which a green phosphor, a yellow phosphor and a red phosphor are used in combination as phosphors contained in the LED.
  • ⁇ -SiAlON is used as a green phosphor
  • a BOSE phosphor or an ⁇ -SiAlON or YAG phosphor is used as a yellow phosphor
  • a cousin phosphor is used as a red phosphor.
  • Embodiments 1 and 2 and (7) described above for example, as a phosphor included in an LED, a green phosphor and a yellow phosphor are used, and a red phosphor is not used. Is also possible. Furthermore, it is possible to use only the yellow phosphor as the phosphor contained in the LED and not use the green phosphor and the red phosphor.
  • a blue LED chip that emits blue in a single color is incorporated, and a phosphor emits substantially white light (including white light or light that is almost white but has a blue tint).
  • the present invention also includes an LED chip that incorporates an LED chip that emits ultraviolet light (blue-violet light) in a single color and emits substantially white light using a phosphor. Even in this case, the chromaticity of the LED can be adjusted by appropriately adjusting the phosphor content in the LED.
  • an LED chip that emits blue light in a single color is built in, and the phosphor emits substantially white light (including white light or light that is almost white but has a blue tint).
  • the present invention includes an LED using a type in which three types of LED chips each emitting red, green, and blue are monochromatic.
  • the present invention includes an LED using a type of LED in which three types of LED chips each emitting C (cyan), M (magenta), and Y (yellow) are monochromatic. In this case, the chromaticity of the LED can be adjusted by appropriately controlling the amount of current to each LED chip during lighting.
  • a pair of LED substrates are arranged at the ends of both long sides of the chassis (light guide member).
  • the LED substrate is a chassis (
  • the present invention also includes a pair of light guide members provided at the ends on both short sides.
  • LED substrates In addition to the above (11), a pair of LED substrates (LEDs) arranged on both ends of the long side and the short side of the chassis (light guide member), and conversely, the LED substrate A structure in which one (LED) is arranged only for one end of one long side or one short side of the chassis (light guide member) is also included in the present invention.
  • the cold cathode tubes are arranged at regular intervals in the chassis, but the cold cathode tubes are arranged at unequal intervals.
  • the specific number of cold cathode tubes installed, the arrangement interval, and the like can be changed as appropriate.
  • the red phosphor is made of casun (CaAlSiN3: Eu), but other quasi-based phosphors can also be used. In addition, it is possible to use a red phosphor other than the Cousin phosphor.
  • Embodiment 1 the case where the main emission wavelength of the LED chip is set to 451 nm is shown. However, the main emission wavelength is shifted to the longer wavelength side than 451 nm, or is shifted to the shorter wavelength side than 451 nm. These are also included in the present invention. Even in such a case, it is preferable to set the main emission wavelength of the LED chip in the range of 420 nm to 500 nm.
  • the color filter has the chromaticity of each colored portion exhibiting blue, red, green, and yellow in the emitted light, both in the CIE1931 chromaticity diagram and the CIE1976 chromaticity diagram.
  • the NTSC chromaticity area according to the NTSC standard and the EBU chromaticity area according to the EBU standard are shown to exist outside the common area, but the chromaticity of each colored portion is CIE1931 chromaticity diagram and CIE1976 color. It is also possible to adopt a configuration that exists outside the common region only in one of the degree diagrams.
  • the light guide member is made of synthetic resin.
  • the material (substance) used for the light guide member may be a material other than the synthetic resin material.
  • the liquid crystal panel and the chassis are illustrated in a vertically placed state in which the short side direction coincides with the vertical direction.
  • the liquid crystal panel and the chassis have the long side direction in the vertical direction.
  • Those that are in a vertically placed state matched with are also included in the present invention.
  • a TFT is used as a switching element of a liquid crystal display device.
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device using a switching element other than TFT (for example, a thin film diode (TFD)).
  • a switching element other than TFT for example, a thin film diode (TFD)
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device for monochrome display.
  • the liquid crystal display device using the liquid crystal panel as the display panel has been exemplified.
  • the present invention can also be applied to display devices using other types of display panels.
  • the television receiver provided with the tuner is exemplified, but the present invention is also applicable to a display device that does not include the tuner.
  • NTSC chromaticity area 33 ... EBU chromaticity area 34 ... Common region, 120 ... Light guide plate (light guide member), 132 ... LED unit (light source, LED), R ... Red colored portion, G ... Green colored portion, B ... Blue colored portion, Y ... Yellow Colored part of T Tuner (receiver), TV ... television receiver apparatus, VC ... image conversion circuit

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Planar Illumination Modules (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

照明装置の構成を加味した上で、高い輝度を得るとともに表示画像の色度を適切に補正する。液晶表示装置10は、一対の基板11a,11b間に電界印加によって光学特性が変化する液晶層11cを設けてなる液晶パネル11と、液晶パネル11に向けて光を照射するバックライト装置12とを備え、バックライト装置12には、光源24,31が端部に対して対向状に配される導光部材26が備えられ、光源24,31からの光が導光部材26を透過することで液晶パネル11側へと導かれるものとされており、液晶パネル11におけるCF基板11aに、それぞれ青色、緑色、赤色、黄色を呈する複数の着色部R,G,B,Yからなるカラーフィルタ19が形成されており、このうち青色の着色部B及び赤色の着色部Rは、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gに比べて相対的に大きな面積を有している。

Description

表示装置及びテレビ受信装置
 本発明は、表示装置及びテレビ受信装置に関する。
 液晶表示装置の主要部品である液晶パネルは、大まかには一対のガラス基板間に液晶を封止した構成とされ、両ガラス基板のうち、一方側がアクティブ素子であるTFTなどが設けられたアレイ基板とされるのに対し、他方側がカラーフィルタなどが設けられたCF基板とされる。CF基板におけるアレイ基板と対向する内面には、赤色、緑色、青色の各色に対応した着色部を、アレイ基板の各画素に対応して多数個並列してなるカラーフィルタが形成されており、各着色部間には、混色を防ぐための遮光層が設置されている。バックライトから照射され、液晶を透過した光は、カラーフィルタをなす赤色、緑色、青色の各着色部に対応した所定の波長のみが選択的に透過されることで、液晶パネルに画像が表示されるようになっている。
 ところで、液晶表示装置の表示品位を高めるには、例えば色再現性を高めるのが有効であり、そのためカラーフィルタに用いる着色部に赤色、緑色、青色の光の三原色にさらに別の色として例えば黄色を追加する場合がある。ここで、着色部を4色化すると、1つの画素を構成するサブ画素が3つから4つに増加するため、個々のサブ画素の面積は減少し、それに起因して特に赤色光の明度が低下する、などの問題があった。このような問題を解消すべく、下記特許文献1に記載されたものが提案されており、このものでは、4色の着色部のうち、赤色の着色部について他の着色部よりも面積比率を大きくするようにしており、それにより赤色光の明度の低下などを抑制するようにしている。
国際公開第2007/148519号パンフレット
(発明が解決しようとする課題)
 上記した特許文献1は、4色の着色部における面積比率について詳細な検討がなされているものの、バックライト装置の構成を加味した検討について十分なされているとは言えない。すなわち、バックライト装置には、大まかに直下型とエッジライト型との2種類が存在し、その種類によって使用する構成部品(特に光学系の構成部品)が相違するのに加え、使用する光源の種類には例えばLEDや冷陰極管などが存在しており、上記した構成部品や光源の種類が表示画像の輝度や色度に与える影響などについて十分な検討がなされていないのが現状であった。
 本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、照明装置の構成を加味した上で、高い輝度を得るとともに表示画像の色度を適切に補正することを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 本発明の表示装置は、一対の基板間に電界印加によって光学特性が変化する物質を設けてなる表示パネルと、光源を有するとともに前記表示パネルに向けて光を照射する照明装置とを備え、前記照明装置には、前記光源が端部に対して対向状に配される導光部材が備えられ、前記光源からの光が前記導光部材を透過することで前記表示パネル側へと導かれるものとされており、前記表示パネルにおける前記一対の基板のいずれか一方に、それぞれ青色、緑色、赤色、黄色を呈する複数の着色部からなるカラーフィルタが形成されており、このうち青色の着色部及び赤色の着色部は、黄色の着色部及び緑色の着色部に比べて相対的に大きな面積を有している。
 このように、表示パネルにおける一対の基板のいずれか一方には、カラーフィルタが形成されており、このカラーフィルタには、光の三原色である青色、緑色、赤色の各着色部に加えて黄色の着色部が含まれているから、人間の目に知覚される色再現範囲、つまり色域を拡張することができるとともに、自然界に存在する物体色の色再現性を高めることができ、もって表示品位を向上させることができる。しかも、カラーフィルタを構成する着色部のうち、黄色の着色部を透過した光は、視感度のピークに近い波長を有するため、人間の目には少ないエネルギーでも明るく、つまり高い輝度であるように知覚される傾向とされる。これにより、光源の出力を抑制しても十分な輝度を得ることができることとなり、光源の低消費電力化を図ることができて環境性能に優れる、という効果を得ることができる。言い換えると、上記のように高い輝度が得られることから、それを利用して鮮やかなコントラスト感を得ることができ、表示品位の一層の向上を図ることも可能とされるのである。
 その一方、カラーフィルタに黄色の着色部を含ませると、表示パネルからの出射光、つまり表示画像が全体として黄色味を帯び易くなる傾向とされる。これを回避するには、例えば、照明装置に用いる光源における色度を黄色の補色である青色気味に調整することで、表示画像における色度を補正する手法が考えられる。しかしながら、本願発明者の研究によれば、黄色の着色部を有する表示パネルに対応して光源の色度を調整した場合、光源の種類によっては光源の色度輝度特性や表示パネルに対する分光特性の相性の問題から十分な輝度が得られなくなる可能性があることが判明した。しかも、本願発明者のさらなる研究によれば、表示パネルに向けて光を照射する照明装置として、光源が端部に対して対向状に配される導光部材を備えた、いわゆるエッジライト型のものを用いた場合には、より問題が悪化する可能性があることが判明した。すなわち、エッジライト型の照明装置では、直下型の照明装置に比べると、光源から出射された光が表示パネルに到達するまでの光路長が長く、且つその過程で導光部材内を伝播するために導光部材による光の吸収が生じ、その結果輝度低下をもたらすおそれがある。その上、一般的に導光部材は、僅かながらも黄色味を帯びており、そのため光源からの光を導光部材に透過させると、その透過光が黄色気味になり、その黄色気味になった光が黄色の着色部を有する表示パネルに照射されることになる。このため、表示画像における色度を補正するには、光源の色度をさらに青色気味に調整しなれければならず、そのため色度調整に伴って生じ得る輝度低下がより大きくなる可能性があったのである。
 上記問題に鑑み、本発明では、カラーフィルタを構成する着色部について、青色の着色部及び赤色の着色部を、黄色の着色部及び緑色の着色部に比べて相対的に大きな面積を有する構成としている。このようにすれば、表示パネルにおけるカラーフィルタの透過光には、青色光が黄色光及び緑色光よりも相対的に多く含まれる傾向とされる。従って、光源からの光が導光部材を透過することで多少黄色気味になったとしても、カラーフィルタが黄色の補色である青色光を相対的に多く透過する構成であるから、表示画像が黄色味を帯びるのが抑制される。これにより、表示画像の色度を補正すべく、光源の色度を調整する上でその色度をそれほど青色気味に調整する必要はなくなり、それにより光源の色度調整に伴う出射光の輝度低下を抑制することができる。もって、色度輝度特性や分光特性が異なる様々な光源を照明装置に好適に使用することができ、例えば照明装置を設計する上で構成上の自由度を向上させることができる、などの効果が得られる。
 また、上記した構成によれば、表示パネルにおけるカラーフィルタの透過光には、赤色光が黄色光及び緑色光よりも相対的に多く含まれる傾向とされるので、表示パネルの4色化に伴って生じ得る赤色光の明度の低下を抑制することができる、といった効果を得ることができる。
 本発明の実施態様として、次の構成が好ましい。
(1)前記黄色の着色部及び前記緑色の着色部に対する前記青色の着色部及び前記赤色の着色部の面積比率は、1.1~2.0の範囲とされる。このようにすれば、仮に青色の着色部及び赤色の着色部の面積比率が1.1よりも小さくなると、光源として冷陰極管を用いた場合の輝度が低くなり過ぎ、上記面積比率が2.0よりも大きくなると、光源としてLEDを用いた場合の輝度が低くなり過ぎるきらいがある。本発明では、上記面積比率を1.1~2.0の範囲とすることで、光源としてLEDを用いた場合と、光源として冷陰極管を用いた場合との双方でそれぞれ高い輝度を得ることができる。
(2)前記面積比率は、1.1~1.62の範囲とされる。このようにすれば、本発明に係る表示パネルでは、一対の基板間に設けられた物質の光学特性を電界印加によって変化させることで、各着色部に対する光の透過率を制御しているのであるが、例えば青色の着色部及び赤色の着色部の面積比率が1.62よりも大きくなると、上記透過率の制御が困難になる可能性がある。しかも、上記面積比率が1.62よりも大きくなると、光源としてLEDを用いた場合に輝度低下が生じるおそれがある。本発明では、上記面積比率を1.1~1.62の範囲とすることで、各着色部に対する光の透過率を適切に制御することができるとともに、光源としてLEDを好適に使用することができる。
(3)前記面積比率は、1.3~1.62の範囲とされる。このようにすれば、光源としてLEDを用いた場合と、光源として冷陰極管を用いた場合との双方でそれぞれより高い輝度を得ることができる。
(4)前記面積比率は、1.5~1.6の範囲とされる。このようにすれば、光源としてLEDを用いた場合に極めて高い輝度を得ることができる。また、光源として冷陰極管を用いた場合にも十分に高い輝度を得ることができる。
(5)前記面積比率は、1.6とされる。このようにすれば、光源としてLEDを用いた場合と、冷陰極管を用いた場合とで双方共に極めて高い輝度を得ることができる。また、表示パネルを設計する上でも有利となる。
(6)前記面積比率は、1.5とされる。このようにすれば、光源としてLEDを用いた場合に最も高い輝度を得ることができる。
(7)前記面積比率は、1.4~1.5の範囲とされる。このようにすれば、光源としてLEDを用いた場合と、光源として冷陰極管を用いた場合とで概ね同等の輝度を得ることができる。
(8)前記面積比率は、1.46とされる。このようにすれば、光源としてLEDを用いた場合と、光源として冷陰極管を用いた場合とで同等の輝度を得ることができる。
(9)前記面積比率は、1.1~1.46の範囲とされる。このようにすれば、光源としてLEDを用いた場合、光源として冷陰極管を用いた場合に比べて相対的に高い輝度を得ることができる。
(10)前記面積比率は、1.46~2.0の範囲とされる。このようにすれば、光源として冷陰極管を用いた場合、光源としてLEDを用いた場合に比べて相対的に高い輝度を得ることができる。
(11)前記面積比率は、2.0とされる。このようにすれば、光源として冷陰極管を用いた場合に最も高い輝度を得ることができる。
(12)前記青色の着色部と前記赤色の着色部とは、互いに面積が等しいものとされる。このようにすれば、青色の着色部と赤色の着色部とにおいて、両基板間に形成される静電容量をほぼ等しいものとすることが可能になるから、両基板間に設けられる物質の光学特性を電界印加によってより容易に制御することができる。これにより、青色の着色部及び赤色の着色部に対する光の透過率をより容易に制御することができ、もって高い色再現性を得つつも表示パネルに係る回路設計を極めて簡素なものとすることができる。
(13)前記黄色の着色部と前記緑色の着色部とは、互いに面積が等しいものとされる。このようにすれば、黄色の着色部と緑色の着色部とにおいて、両基板間に形成される静電容量をほぼ等しいものとすることが可能となるから、両基板間に設けられる物質の光学特性を電界印加によってより容易に制御することができる。これにより、黄色の着色部及び緑色の着色部に対する光の透過率をより容易に制御することができ、もって高い色再現性を得つつも表示パネルに係る回路設計を極めて簡素なものとすることができる。
(14)各前記着色部は、互いに膜厚がほぼ同じとされる。このようにすれば、互いに面積を等しくした着色部同士については、両基板間に形成される静電容量がほぼ等しくなるから、両基板間に設けられる物質の光学特性を電界印加によってより容易に制御することができる。これにより、各着色部に対する光の透過率をより容易に制御することができ、もって高い色再現性を得つつも表示パネルに係る回路設計を極めて簡素なものとすることができる。
(15)前記光源は、冷陰極管とされる。このようにすれば、黄色の着色部を有する表示パネルに対応して冷陰極管を色度調整するに際して、黄色の着色部及び緑色の着色部に対する青色の着色部及び赤色の着色部の面積比率を大きくするほど、冷陰極管の色度を、青色の補色である黄色寄りにシフトさせることができる。これにより、冷陰極管の色度調整に伴う輝度低下を抑制することができる。また、仮に光源としてLEDを用いた場合に比べると、低コスト化を図ることが可能とされる。
(16)前記光源は、LEDとされる。このようにすれば、黄色の着色部を有する表示パネルに対応してLEDを色度調整するに際して、黄色の着色部及び緑色の着色部に対する青色の着色部及び赤色の着色部の面積比率を大きくするほど、LEDの色度を、青色の補色である黄色寄りにシフトさせることができる。これにより、LEDの色度調整に伴う輝度低下を抑制することができる。また、仮に光源として冷陰極管を用いた場合に比べると、低消費電力化などを図ることが可能とされる。
(17)前記LEDは、発光源であるLED素子と、前記LED素子からの光により励起されて発光する蛍光体とを備える。このようにすれば、LEDに備えられる蛍光体の種類や含有量などを適宜調整することで、LEDの色度をきめ細かく調整することができ、もって黄色の着色部を有する表示パネルにより適合したものとすることができる。
(18)前記LED素子は、青色光を発する青色LED素子からなるのに対し、前記蛍光体は、前記青色光により励起されて緑色光を発する緑色蛍光体と前記青色光により励起されて黄色光を発する黄色蛍光体との少なくともいずれか一方と、前記青色光により励起されて赤色光を発する赤色蛍光体とからなる。このようにすれば、青色LED素子から発せられる青色光と、青色LED素子からの青色光により励起されることで緑色蛍光体から発せられる緑色光と青色LED素子からの青色光により励起されることで黄色蛍光体から発せられる黄色光との少なくともいずれか一方と、青色LED素子からの青色光により励起されることで赤色蛍光体から発せられる赤色光とにより、LEDは全体として所定の色にて発光するものとされる。このような構成のLEDでは、発光源として青色LED素子を用いているから、青色光を極めて高い効率でもって発することができる。従って、黄色の着色部を有する表示パネルに対応してLEDの色度を青色気味に調整するに際しても、輝度が低下し難く、もって高い輝度を維持することができる。
(19)前記緑色蛍光体と前記黄色蛍光体との少なくともいずれか一方は、SiAlON系の蛍光体からなる。このように、緑色蛍光体と黄色蛍光体との少なくともいずれか一方に、窒化物であるSiAlON系の蛍光体を用いているので、例えば硫化物や酸化物からなる蛍光体を用いた場合に比べて、高い効率でもって発光させることができる。しかも、SiAlON系の蛍光体から発せられる光は、例えばYAG系の蛍光体などと比べると、色純度が高いものとされるので、LEDの色度の調整をより容易に行うことが可能とされる。
(20)前記緑色蛍光体は、β-SiAlONからなる。このようにすれば、高い効率でもって緑色光を発することができる。しかも、β-SiAlONから発せられる光は、特に色純度が高いものとされるので、LEDの色度の調整を一層容易に行うことが可能とされる。
 なお、β-SiAlONは、付活剤としてEu(ユーロピウム)を用いており、一般式Si6-zAlzOzN8-z:Eu(zは固溶量を示す)により示される。
(21)前記黄色蛍光体は、α-SiAlONからなる。このようにすれば、高い効率でもって黄色光を発することができる。
 なお、α-SiAlONは、付活剤としてEu(ユーロピウム)を用いており、一般式Mx(Si,Al)12(O,N)16:Eu(Mは金属イオンを、xは固溶量をそれぞれ示す)により示される。
(22)前記赤色蛍光体は、カズン系の蛍光体からなる。このように、赤色蛍光体として窒化物であるカズン系の蛍光体を用いているので、例えば硫化物や酸化物からなる蛍光体を用いた場合に比べて、高い効率でもって赤色光を発することができる。
(23)前記赤色蛍光体は、カズン(CaAlSiN3:Eu)からなる。このようにすれば、高い効率でもって赤色光を発することができる。
(24)前記緑色蛍光体と前記黄色蛍光体との少なくともいずれか一方は、YAG系の蛍光体からなる。このように、緑色蛍光体と黄色蛍光体との少なくともいずれか一方としてYAG系の蛍光体を用いることができ、それにより他の種類の蛍光体を用いた場合に比べて、LEDの輝度を極めて高いものとすることができる。
 なお、YAG系の蛍光体は、イットリウムとアルミニウムの複合酸化物からなるガーネット構造を有するものであり、化学式:Y3Al5O12により表されるとともに、付活剤として希土類元素(例えばCe,Tb,Eu,Ndなど)が用いられる。また、YAG系の蛍光体は、化学式:Y3Al5O12におけるYサイトの一部または全部を例えばGd,Tbなどに置換したり、Alサイトの一部を例えばGaなどに置換することが可能であり、それによりYAG系の蛍光体における主発光波長を適宜調整することが可能とされる。
 具体的なYAG系の蛍光体としては、例えば、Y3Al5O12:Ce、Y3Al5O12:Tb、(Y,Gd)3Al5O12:Ce、Y3(Al,Ga)5O12:Ce、Y3(Al,Ga)5O12:Tb、(Y,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce、(Y,Gd)3(Al,Ga)5O12:Tb、Tb3Al5O12:Ceなどが挙げられる。
(25)前記黄色蛍光体は、BOSE系の蛍光体からなる。このように、黄色蛍光体としてバリウム及びストロンチウムを含有するBOSE系の蛍光体を用いていることも可能である。
(26)前記導光部材は、前記LED側の端部に長手状の光入射面を有しているのに対し、前記LEDは、その光出射側を覆うとともに光を拡散させるレンズ部材を備えており、前記レンズ部材は、前記導光部材の前記光入射面と対向し、前記導光部材側に凸となるように、前記光入射面の長手方向に沿って屈曲している。このようにすれば、LEDから出射された光が、レンズ部材によって光入射面の長手方向に広がるので、導光部材の光入射面に形成され得る暗部を低減することができる。従って、LEDと導光部材との間の距離が短く、かつ、LEDの数が少ない場合であっても、導光部材の光入射面の全体に亘って均一な輝度の光を入射させることができる。
(27)前記カラーフィルタは、前記光源からの光を前記カラーフィルタの各前記着色部に透過させて得られる出射光における青色、緑色、赤色、黄色の各色度が、CIE1931色度図とCIE1976色度図との少なくともいずれか一方において、NTSC規格に係るNTSC色度領域とEBU規格に係るEBU色度領域との共通領域外に存する構成とされる。このようにすれば、出射光における色度領域に共通領域を概ね含ませることができるので、十分な色再現性を確保することができる。
 なお、上記した「NTSC規格に係るNTSC色度領域」とは、CIE1931色度図においては、(x,y)の値が、(0.14,0.08)、(0.21,0.71)、(0.67,0.33)の三点を頂点とする三角形内の領域であり、CIE1976色度図においては、(u′,v′)の値が、(0.0757,0.5757)、(0.1522,0.1957)、(0.4769,0.5285)の三点を頂点とする三角形内の領域である。
 また、上記した「EBU規格に係るEBU色度領域」とは、CIE1931色度図においては、(x,y)の値が、(0.15,0.06)、(0.3,0.6)、(0.64,0.33)の三点を頂点とする三角形内の領域であり、CIE1976色度図においては、(u′,v′)の値が、(0.1250,0.5625)、(0.1754,0.1579)、(0.4507,0.5229)の三点を頂点とする三角形内の領域である。
 また、上記した「共通領域」とは、CIE1931色度図においては、(x,y)の値が、(0.1579,0.0884)、(0.3,0.6)、(0.4616,0.2317)、(0.64,0.33)の四点を頂点とする四角形内の領域であり、CIE1976色度図においては、(u′,v′)の値が、(0.125,0.5625)、(0.1686,0.2125)、(0.3801,0.4293)、(0.4507,0.5229)の四点を頂点とする四角形内の領域である。
(28)前記導光部材は、前記光源側の端部に長手状の光入射面を有しており、前記照明装置には、前記光源と前記導光部材との間に、前記光入射面の長手方向に沿って配される反射シートが備えられている。このようにすれば、光源から出射された光を、反射シートによって反射することで、導光部材の光入射面に効率的に入射させることが可能となる。このため、光源から出射された光の、導光部材への入射効率を高めることができる。
(29)前記導光部材は、空気よりも屈折率の高い物質からなる。このようにすれば、光源から導光部材内に入射した光を効率的に表示パネルへと伝播させることができる。
(30)前記表示パネルは、電界印加によって光学特性が変化する物質として液晶を用いた液晶パネルとされる。このようにすれば、種々の用途、例えばテレビやパソコンのディスプレイ等に適用でき、特に大型画面用として好適である。
 次に、上記課題を解決するために、本発明のテレビ受信装置は、上記記載の表示装置と、テレビ信号を受信可能な受信部とを備える。
 このようなテレビ受信装置によると、テレビ信号に基づいてテレビ画像を表示する表示装置が、高い輝度を得つつも表示画像の色度を適切に補正することができるものであるから、テレビ画像の表示品質を優れたものとすることができる。
 しかも、上記したテレビ受信装置は、前記受信部から出力されたテレビ画像信号を、赤色、緑色、青色、黄色の各色の画像信号に変換する画像変換回路を備える。このようにすれば、画像変換回路によりテレビ画像信号を、カラーフィルタを構成する、赤色、緑色、青色、黄色の各着色部に対応付けた各色の画像信号に変換しているから、高い表示品位でもってテレビ画像を表示することができる。
(発明の効果)
 本発明によれば、照明装置の構成を加味した上で、高い輝度を得るとともに表示画像の色度を適切に補正することができる。
本発明の実施形態1に係るテレビ受信装置の概略構成を示す分解斜視図 液晶パネルの長辺方向に沿った断面構成を示す断面図 液晶パネルの短辺方向に沿った断面構成を示す断面図 アレイ基板の平面構成を示す拡大平面図 CF基板の平面構成を示す拡大平面図 光源としてLEDを用いたエッジライト型のバックライト装置を備えた液晶表示装置の概略構成を示す分解斜視図 図6の液晶表示装置の短辺方向に沿った断面構成を示す断面図 図6の液晶表示装置の長辺方向に沿った断面構成を示す断面図 LED基板の拡大斜視図 光源として冷陰極管を用いたエッジライト型のバックライト装置を備えた液晶表示装置の概略構成を示す分解斜視図 図10の液晶表示装置の短辺方向に沿った断面構成を示す断面図 図10の液晶表示装置の長辺方向に沿った断面構成を示す断面図 LEDにおける色度と輝度との関係を示すCIE1931色度図 冷陰極管における色度と輝度との関係を示すCIE1931色度図 第1実験例及び第2実験例に係る黄色の着色部及び緑色の着色部に対する赤色の着色部及び青色の着色部の面積比率と、液晶パネルからの出射光の輝度との関係を示すグラフ 表1及び表2(第1実験例)における各色度座標を示したCIE1931色度図 表1及び表2(第1実験例)における各色度座標を示したCIE1976色度図 表1及び表3(第2実験例)における各色度座標を示したCIE1931色度図 表1及び表3(第2実験例)における各色度座標を示したCIE1976色度図 第3実験例及び第4実験例に係る黄色の着色部及び緑色の着色部に対する赤色の着色部及び青色の着色部の面積比率と、液晶パネルからの出射光の輝度との関係を示すグラフ 光源としてLEDを用いた直下型のバックライト装置を備えた液晶表示装置の概略構成を示す分解斜視図 図21のバックライト装置におけるシャーシの平面図 図21の液晶表示装置の長辺方向に沿った断面構成を示す断面図 図21の液晶表示装置の短辺方向に沿った断面構成を示す断面図 光源として冷陰極管を用いた直下型のバックライト装置を備えた液晶表示装置の概略構成を示す分解斜視図 図24の液晶表示装置の短辺方向に沿った断面構成を示す断面図 図24の液晶表示装置の長辺方向に沿った断面構成を示す断面図 実施形態1の変形例1に係るCF基板の平面構成を示す拡大平面図 アレイ基板の平面構成を示す拡大平面図 実施形態1の変形例2に係るCF基板の平面構成を示す拡大平面図 実施形態1の変形例3に係るCF基板の平面構成を示す拡大平面図 本発明の実施形態3に係る液晶表示装置の分解斜視図 液晶表示装置の水平断面図
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を図1から図27によって説明する。本実施形態では、液晶表示装置10について例示する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸及びZ軸を示しており、各軸方向が各図面で示した方向となるように描かれている。また、図7,図8,図11及び図12に示す上側を表側とし、同図下側を裏側とする。
 本実施形態に係るテレビ受信装置TVは、図1に示すように、液晶表示装置10と、当該液晶表示装置10を挟むようにして収容する表裏両キャビネットCa,Cbと、電力供給のための電源回路基板Pと、テレビ画像信号を受信可能なチューナー(受信部)Tと、チューナーTから出力されたテレビ画像信号を当該液晶表示装置10用の画像信号に変換する画像変換回路基板VCと、スタンドSとを備えて構成される。液晶表示装置(表示装置)10は、全体として横長(長手)の方形状(矩形状)をなし、長辺方向を水平方向(X軸方向)と、短辺方向を垂直方向(Y軸方向、鉛直方向)とそれぞれほぼ一致させた状態で収容されている。この液晶表示装置10は、図2に示すように、表示パネルである液晶パネル11と、外部光源であるバックライト装置(照明装置)12とを備え、これらが枠状のベゼル13などにより一体的に保持されるようになっている。
 液晶表示装置10における液晶パネル11の構成について説明する。液晶パネル11は、全体として横長(長手)の方形状(矩形状)をなしており、図2及び図3に示すように、一対の透明な(透光性を有する)ガラス製の基板11a,11bと、両基板11a,11b間に介在し、電界印加に伴って光学特性が変化する物質である液晶を含む液晶層11cとを備え、両基板11a,11bが液晶層の厚さ分のギャップを維持した状態で図示しないシール剤によって貼り合わせられている。また、両基板11a,11bの外面側には、それぞれ偏光板11d,11eが貼り付けられている。なお、液晶パネル11における長辺方向がX軸方向と一致し、短辺方向がY軸方向と一致している。
 両基板11a,11bのうち表側(正面側)がCF基板11aとされ、裏側(背面側)がアレイ基板11bとされる。アレイ基板11bの内面、つまり液晶層11c側(CF基板11aとの対向面側)の面には、図4に示すように、スイッチング素子であるTFT(Thin Film Transistor)14及び画素電極15がマトリクス状(行列状)に多数個並列して設けられるとともに、これらTFT14及び画素電極15の周りには、格子状をなすゲート配線16及びソース配線17が取り囲むようにして配設されている。画素電極15は、長辺方向をY軸方向に、短辺方向をX軸方向にそれぞれ一致させた縦長(長手)の方形状(矩形状)をなしており、ITO(Indium Tin Oxide)或いはZnO(Zinc Oxide)といった透明電極からなる。ゲート配線16とソース配線17とがそれぞれTFT14のゲート電極とソース電極とに接続され、画素電極15がTFT14のドレイン電極に接続されている。また、TFT14及び画素電極15の液晶層11c側には、図2及び図3に示すように、液晶分子を配向するための配向膜18が設けられている。アレイ基板11bにおける端部には、ゲート配線16及びソース配線17から引き回された端子部が形成されており、この端子部には、図示しない液晶駆動用のドライバICが異方性導電膜(ACF:Anisotropic Conductive Film)を介して圧着接続され、さらにはその液晶駆動用のドライバICが各種配線基板などを介して図示しない表示制御回路基板に電気的に接続されている。この表示制御回路基板は、テレビ受信装置TVにおける画像変換回路基板VCに接続されるとともに同画像変換回路基板VCからの出力信号に基づいてドライバICを介して各配線16,17に駆動信号を供給するものとされる。
 一方、CF基板11aの内面、つまり液晶層11c側(アレイ基板11bとの対向面側)の面には、図5に示すように、アレイ基板11b側の各画素に対応して多数個の着色部R,G,B,Yをマトリクス状(行列状)に配列してなるカラーフィルタ19が設けられている。そして、本実施形態に係るカラーフィルタ19は、光の三原色である赤色の着色部R,緑色の着色部G,青色の着色部Bに加えて、黄色の着色部Yを有するものとされ、各着色部R,G,B,Yが対応した各色(各波長)の光を選択的に透過するものとされる。各着色部R,G,B,Yは、画素電極15と同様に長辺方向をY軸方向に、短辺方向をX軸方向にそれぞれ一致させた縦長(長手)の方形状(矩形状)をなしている。各着色部R,G,B,Y間には、混色を防ぐため、格子状の遮光層(ブラックマトリクス)BMが設けられている。CF基板11aにおけるカラーフィルタ19の液晶層11c側には、図2及び図3に示すように、対向電極20及び配向膜21が順次積層して設けられている。
 上記のように本実施形態に係る液晶表示装置10は、4色の着色部R,G,B,Yからなるカラーフィルタ19を備える液晶パネル11を用いていることから、テレビ受信装置TVにおいては専用の画像変換回路基板VCを備えるものとされる。すなわち、この画像変換回路基板VCは、チューナーTから出力されたテレビ画像信号を赤色、緑色、青色、黄色の各色の画像信号に変換し、生成された各色の画像信号を表示制御回路基板に出力することができる。この画像信号に基づいて表示制御回路基板は、各配線16,17を介して液晶パネル11における各色の画素に対応したTFT14を駆動し、各色の着色部R,G,B,Yを透過する透過光量を適宜制御できるものとされる。
 続いて、バックライト装置12の構成について説明する。本実施形態に係るバックライト装置12は、合成樹脂製の導光部材26を備えるとともにその端部に光源24,31を配した、いわゆるエッジライト型とされており、光源としてはLED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)24と冷陰極管31とを選択的に使用することが可能とされる。以下、バックライト装置12について光源24,31以外の共通の構成を先に詳しく説明し、その後、各光源24,31について詳しく説明する。なお、光源としてLED24を用いたバックライト装置12の構成を図6~図9に示し、また光源として冷陰極管31を用いたバックライト装置12の構成を図10~図12に示している。
 バックライト装置12は、図6及び図10に示すように、光出射面側(液晶パネル11側)に向けて開口する開口部を有した略箱型をなすシャーシ22と、シャーシ22の開口部を覆う形で配される光学部材23群(拡散板(光拡散部材)23aと、拡散板23aと液晶パネル11との間に配される複数の光学シート23b)とを備える。さらに、シャーシ22内には、光源24,31と、光源24,31からの光を導光して光学部材23(液晶パネル11)へと導く導光部材26と、導光部材26を表側から押さえるフレーム27とが備えられる。そして、このバックライト装置12は、その長辺側の両端部に光源24,31をそれぞれ対をなす形で備えるとともに、一対の光源24,31間に挟まれた中央側に導光部材26を配置してなる、いわゆるエッジライト型(サイドライト型)とされている。
 シャーシ22は、金属製とされ、図7,図8,図11及び図12に示すように、液晶パネル11と同様に横長の方形状をなす底板22aと、底板22aの各辺の外端からそれぞれ立ち上がる側板22bとからなり、全体としては表側に向けて開口した浅い略箱型をなしている。シャーシ22(底板22a)は、その長辺方向がX軸方向(水平方向)と一致し、短辺方向がY軸方向(鉛直方向)と一致している。また、側板22bには、フレーム27及びベゼル13がねじ止め可能とされる。
 光学部材23は、図6及び図10に示すように、液晶パネル11及びシャーシ22と同様に平面に視て横長の方形状をなしている。光学部材23は、導光部材26の表側(光出射側)に載せられていて液晶パネル11と導光部材26との間に介在して配される。光学部材23は、裏側(導光部材26側、光出射側とは反対側)に配される拡散板23aと、表側(液晶パネル11側、光出射側)に配される光学シート23bとから構成される。拡散板23aは、所定の厚みを持つほぼ透明な樹脂製で板状をなす基材内に拡散粒子を多数分散して設けた構成とされ、透過する光を拡散させる機能を有する。光学シート23bは、拡散板23aと比べると板厚が薄いシート状をなしており、3枚が積層して配されている。具体的な光学シート23bの種類としては、例えば拡散シート、レンズシート、反射型偏光シートなどがあり、これらの中から適宜に選択して使用することが可能である。
 フレーム27は、図6及び図10に示すように、導光部材26の外周端部に沿って延在する枠状(額縁状)に形成されており、導光部材26の外周端部をほぼ全周にわたって表側から押さえることが可能とされる。このフレーム27は、合成樹脂製とされるとともに、表面が例えば黒色を呈する形態とされることで、遮光性を有するものとされる。フレーム27のうち両長辺部分における裏側の面、つまり導光部材26及び光源24,31との対向面には、図7及び図11に示すように、光を反射させる第1反射シート28がそれぞれ取り付けられている。第1反射シート28は、フレーム27の長辺部分におけるほぼ全長にわたって延在する大きさを有しており、導光部材26における光源24,31側の端部に直接当接されるとともに導光部材26の上記端部と光源24,31とを一括して表側から覆うものとされる。また、フレーム27は、液晶パネル11における外周端部を裏側から受けることができる。
 導光部材26は、屈折率が空気よりも高く且つほぼ透明な(透光性に優れた)合成樹脂材料(例えばアクリルなど)からなる。導光部材26は、図6及び図10に示すように、液晶パネル11及びシャーシ22と同様に平面に視て横長の方形状をなしており、その長辺方向がX軸方向と、短辺方向がY軸方向とそれぞれ一致している。導光部材26は、シャーシ22内において液晶パネル11及び光学部材23の直下位置に配されており、シャーシ22における長辺側の両端部に配された一対の光源24,31間にY軸方向について挟み込まれる形で配されている。従って、光源24,31と導光部材26との並び方向がY軸方向と一致するのに対して、光学部材23(液晶パネル11)と導光部材26との並び方向がZ軸方向と一致しており、両並び方向が互いに直交するものとされる。そして、導光部材26は、光源24,31からY軸方向に向けて発せられた光を導入するとともに、その光を内部で伝播させつつ光学部材23側(Z軸方向)へ向くよう立ち上げて出射させる機能を有する。なお、導光部材26は、上記した光学部材23よりも一回り大きく形成されており、その外周端部が光学部材23の外周端面よりも外側に張り出すとともに既述したフレーム27により押さえられるものとされる(図7,図8,図10及び図11)。
 導光部材26は、シャーシ22の底板22a及び光学部材23の各板面に沿って延在する略平板状をなしており、その主板面がX軸方向及びY軸方向に並行するものとされる。導光部材26の主板面のうち、表側を向いた面が内部の光を光学部材23及び液晶パネル11に向けて出射させる光出射面26aとなっている。導光部材26における主板面に対して隣り合う外周端面のうち、X軸方向に沿って長手状をなす長辺側の両端面は、それぞれ光源24,31と所定の間隔を空けて対向状をなしており、これらが光源24,31から発せられた光が入射される光入射面26bとなっている。光入射面26bは、X軸方向及びZ軸方向に沿って並行する面とされ、光出射面26aに対して略直交する面とされる。また、光源24,31と光入射面26bとの並び方向は、Y軸方向と一致しており、光出射面26aに並行している。導光部材26における光出射面26aとは反対側の面26cには、導光部材26内の光を反射して表側へ立ち上げることが可能な第2反射シート29がその全域を覆う形で設けられている。第2反射シート29は、平面に視て光源24,31と重畳する範囲にまで拡張されるとともに、表側の第1反射シート28との間で光源24,31を挟み込む形で配されている。これにより、光源24,31からの光を両反射シート28,29間で繰り返し反射することで、光入射面26bに対して効率的に入射させることができる。なお、導光部材26における光出射面26aまたはその反対側の面26cの少なくともいずれか一方には、内部の光を反射させる反射部(図示せず)または内部の光を散乱させる散乱部(図示せず)が所定の面内分布を持つようパターニングされており、それにより光出射面26aからの出射光が面内において均一な分布となるよう制御されている。
 次に、光源であるLED24について詳しく説明する。LED24は、図6に示すように、LED基板25上に実装されるとともにLED25に対する実装面とは反対側の面が発光面となる、いわゆるトップ型とされる。このLED24における発光面側には、図7及び図9に示すように、光を広角に拡散させつつ出射させるためのレンズ部材30が設けられている。レンズ部材30は、LED24と導光部材26の光入射面26bとの間に介在するとともに導光部材26側に凸となるよう、その光出射面が球面状をなしている。また、このレンズ部材30の光出射面は、導光部材26の光入射面26bの長手方向に沿って湾曲しており、断面形状が略円弧状をなしている。なお、LED24自身の詳しい構成は、後に改めて説明するものとする。
 LED基板25は、図6に示すように、シャーシ22の長辺方向(X軸方向、導光部材26における光入射面26bの長手方向)に沿って延在する細長い板状をなすとともに、その主板面をX軸方向及びZ軸方向に並行した姿勢、つまり液晶パネル11及び導光部材26(光学部材23)の板面と直交させた姿勢でシャーシ22内に収容されている。LED基板25は、シャーシ22内における長辺側の両端部に対応して一対配されるとともに、長辺側の両側板22bにおける内面にそれぞれ取り付けられている。LED基板25の主板面であって内側、つまり導光部材26側を向いた面(導光部材26との対向面)には、上記した構成のLED24が表面実装されている。LED24は、LED基板25の実装面において、その長さ方向(X軸方向)に沿って複数が一列に(直線的に)並列配置されている。従って、LED24は、バックライト装置12における長辺側の両端部においてそれぞれ長辺方向に沿って複数ずつ並列配置されていると言える。一対のLED基板25は、LED24の実装面が互いに対向状をなす姿勢でシャーシ22内に収容されているので、両LED基板25にそれぞれ実装された各LED24の発光面が対向状をなすとともに、各LED24における光軸がY軸方向とほぼ一致する。
 また、LED基板25の基材は、シャーシ22と同じアルミ系材料などの金属製とされ、その表面に絶縁層を介して銅箔などの金属膜からなる配線パターン(図示せず)が形成され、さらには最外表面には、光の反射性に優れた白色を呈する反射層(図示せず)が形成された構成とされる。この配線パターンによりLED基板25上に並列配置された各LED24同士が直列に接続されている。なお、LED基板25の基材に用いる材料としては、セラミックなどの絶縁材料を用いることも可能である。
 ここで、LED24の詳しい構成について改めて詳しく説明する。このLED24は、発光源として青色光を発する青色LEDチップ24aを備えるとともに、青色光により励起して発光する蛍光体として、緑色蛍光体と赤色蛍光体とを備えている。詳しくは、LED24は、LED基板25に固着される基板部上に青色LEDチップ24aを樹脂材により封止した構成とされる。基板部に実装される青色LEDチップ24aは、主発光波長が420nm~500nmの範囲、つまり青色の波長領域に存するものとされ、色純度に優れた青色光を発することが可能とされる。具体的な青色LEDチップ24aの主発光波長としては、例えば451nmが好ましい。その一方、LEDチップを封止する樹脂材には、青色LEDチップ24aから発せられた青色光により励起されることで緑色光を発する緑色蛍光体と、青色LEDチップ24aから発せられた青色光により励起されることで赤色光を発する赤色蛍光体とが所定の割合でもって分散配合されている。これら青色LEDチップ24aから発せられる青色光(青色成分の光)と、緑色蛍光体から発せられる緑色光(緑色成分の光)と、赤色蛍光体から発せられる赤色光(赤色成分の光)とにより、LED24は、全体として所定の色、例えば白色や青色味を帯びた白色などの光を発することが可能とされる。なお、緑色蛍光体からの緑色成分の光と、赤色蛍光体からの赤色成分の光との合成により黄色光が得られることから、このLED24は、青色LEDチップ24aからの青色成分の光と、黄色成分の光とを併せ持っている、とも言える。このLED24の色度は、例えば緑色蛍光体及び赤色蛍光体における含有量の絶対値や相対値に応じて変化するものとされるため、これら緑色蛍光体及び赤色蛍光体の含有量を適宜調整することでLED24の色度を調整することが可能とされる。なお、本実施形態では、緑色蛍光体は、500nm以上570nm以下の緑色波長領域に主発光ピークを有するものとされ、赤色蛍光体は、600nm以上780nm以下の赤色波長領域に主発光ピークを有するものとされる。
 続いて、LED24に備えられる緑色蛍光体及び赤色蛍光体について詳しく説明する。緑色蛍光体としては、窒化物であるSiAlON系のβ-SiAlONを用いるのが好ましい。これにより、例えば硫化物や酸化物からなる蛍光体を用いた場合に比べて高い効率でもって緑色光を発することができるのに加え、その発光光である緑色光の色純度が特に高いものとされるので、LED24の色度を調整する上で極めて有用である。詳しくは、β-SiAlONは、付活剤としてEu(ユーロピウム)を用いており、一般式Si6-zAlzOzN8-z:Eu(zは固溶量を示す)、または(Si,Al)6(O,N)8:Euにより示される。一方、赤色蛍光体としては、窒化物であるカズン系のカズンを用いるのが好ましい。これにより、例えば硫化物や酸化物からなる蛍光体を用いた場合に比べて高い効率でもって赤色光を発することができる。詳しくは、カズンは、付活剤としてEu(ユーロピウム)を用いており、CaAlSiN3:Euにより示される。。
 なお、上記したβ-SiAlON以外にも緑色蛍光体は、適宜変更可能であり、特にYAG系の蛍光体を用いると、高効率の発光が得られることから好ましい。YAG系の蛍光体は、イットリウムとアルミニウムの複合酸化物からなるガーネット構造を有するものであり、化学式:Y3Al5O12により表されるとともに、付活剤として希土類元素(例えばCe,Tb,Eu,Ndなど)が用いられる。また、YAG系の蛍光体は、化学式:Y3Al5O12におけるYサイトの一部または全部を例えばGd,Tbなどに置換したり、Alサイトの一部を例えばGaなどに置換することが可能であり、それによりYAG系の蛍光体における主発光波長を長波長側または短波長側にシフトさせて調整を図ることが可能とされる。具体的なYAG系の蛍光体としては、例えば、Y3Al5O12:Ce、Y3Al5O12:Tb、(Y,Gd)3Al5O12:Ce、Y3(Al,Ga)5O12:Ce、Y3(Al,Ga)5O12:Tb、(Y,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce、(Y,Gd)3(Al,Ga)5O12:Tb、Tb3Al5O12:Ceなどが挙げられる。
 上記以外にも、緑色蛍光体としては、例えば、(Ba,Mg)Al10O17:Eu,Mn、SrAl2O4:Eu、Ba1.5Sr0.5SiO4:Eu、BaMgAl10O17:Eu,Mn、Ca3(Sc,Mg)2Si3O12:Ce、Lu3Al5O12:Ce、CaSc2O4:Ce、ZnS:Cu,Al、(Zn,Cd)S:Cu,Al、Y2SiO5:Tb、Zn2SiO4:Mn、(Zn,Cd)S:Cu、ZnS:Cu、Gd2O2S:Tb、(Zn,Cd)S:Ag、Y2O2S:Tb、(Zn,Mn)2SiO4、BaAl12O19:Mn、(Ba,Sr,Mg)O・aAl2O3:Mn、LaPO4:Ce,Tb、Zn2SiO4:Mn、CeMgAl11O19:TbおよびBaMgAl10O17:Eu,Mn等の無機系の蛍光体を用いることができる。
 上記と同様にカズン以外にも赤色蛍光体は、適宜変更可能であり、例えば、(Sr,Ca)AlSiN3:Eu、Y2O2S:Eu、Y2O3:Eu、Zn3(PO4)2:Mn、(Y,Gd,Eu)BO3、(Y,Gd,Eu)2O3、YVO4:EuおよびLa2O2S:Eu,Sm等の無機系の蛍光体を用いることができる。
 続いて、光源である冷陰極管31について詳しく説明する。冷陰極管31は、図10及び図11に示すように、細長い管状をなしており、その長さ方向(軸線方向)をシャーシ22及び導光部材26の長辺方向(X軸方向)と一致させた状態で、シャーシ22内に収容されている。冷陰極管31は、シャーシ22内における長辺側の両端部に対応して一対配されるとともに、その間に導光部材26を挟み込む形とされる。この冷陰極管31は、放電管の一種であり、断面円形の細長いガラス管における両端部に電極部をそれぞれ封入した構成とされ、ガラス管が一直線状をなす、いわゆる直管型とされる。冷陰極管31を構成するガラス管には、内部に発光物質である水銀などが封入されるとともに、その内壁面に蛍光体(水銀共々図示せず)が塗布されている。そして、図示しないインバータ基板から電極部に出力電圧が付与されると、電極部から電子が飛び出してガラス管内の水銀原子に衝突し、それに伴い水銀分子から紫外線が放出され、その紫外線が蛍光体によって可視光線に変換され、もって可視光線がガラス管の外部へと放射されて発光がなされる。当該冷陰極管31における出射光の色度は、使用する蛍光体の種類及び各種蛍光体の含有量を調整することで、適宜変更することができ、例えば白色としたり、青色味を帯びた白色とすることも可能である。なお、冷陰極管31に用いる蛍光体は、上記したLED24の構成の説明において記載した各種蛍光体の中から適宜に選択することができ、ここでは重複する説明は省略する。また、図12では、冷陰極管31の図示を省略している。
 さて、既述した通り本実施形態に係る液晶パネル11のカラーフィルタ19は、図3及び図5に示すように、光の三原色である各着色部R,G,Bに加えて黄色の着色部Yを有しているので、透過光により表示される表示画像の色域が拡張されており、もって色再現性に優れた表示を実現できるものとされる。しかも、黄色の着色部Yを透過した光は、視感度のピークに近い波長を有することから、人間の目には少ないエネルギーでも明るく知覚される傾向とされる。これにより、バックライト装置12が有する光源24,31の出力を抑制しても十分な輝度を得ることができることとなり、光源24,31の消費電力を低減でき、もって環境性能にも優れる、といった効果が得られる。
 その一方、上記のような4色タイプの液晶パネル11を用いると、液晶パネル11の表示画像が全体として黄色味を帯び易くなる傾向とされる。これを回避するには、例えば、バックライト装置12に用いる光源24,31における色度を黄色の補色である青色気味に調整することで、表示画像における色度を補正する手法が考えられる。しかしながら、本願発明者の研究によれば、黄色の着色部Yを有する液晶パネル11に対応して光源24,31の色度を調整した場合、光源24,31の種類によっては光源24,31の色度輝度特性や液晶パネル11に対する分光特性の相性の問題から十分な輝度が得られなくなる可能性があることが判明した。ここで、各光源24,31の色度輝度特性に関して図13及び図14を用いて詳しく説明すると次のようになる。すなわち、図13に示すLED24の色度輝度特性は、輝度が等しくなる領域間を仕切る線、いわば等輝度線がx軸及びy軸に対して概ね右肩上がりの傾斜を有するため、LED24は、色度調整に伴い色度を青色側にシフトさせてもそれほど大きく輝度が減少しない傾向とされる。これに対し、図14に示す冷陰極管31の色度輝度特性は、上記等輝度線がx軸に概ね並行する形であるため、冷陰極管31は、色度調整に伴い色度を青色側にシフトさせると、LED24に比べて輝度が相対的に大きく減少する傾向とされており、そのためLED24よりも出射光の輝度が相対的に低くなるおそれがある、と推考される。また、冷陰極管31は、LED24に比べると、4色タイプの液晶パネル11に対する分光特性の相性が悪く、それに起因して出射光の輝度が相対的に低くなるとも考えられる。なお、図13及び図14に示す凡例の数値(%)は、相対輝度の値である。
 しかも、本願発明者のさらなる研究によれば、本実施形態のようなエッジライト型のバックライト装置12では、光学系の構成部品として導光部材26を用いていることに起因して、導光部材26を有さない直下型のバックライト装置40(図21~図27)に比べると、上記した光源24,31の色度調整に伴う輝度低下がより深刻になることが判明した。詳しくは、エッジライト型のバックライト装置12では、直下型のバックライト装置40に比べて、光源24,31から出射された光が液晶パネル11に到達するまでの光路長が長く、且つその過程で導光部材26内を伝播するために導光部材26による光の吸収が生じ、その結果輝度低下をもたらす、という懸念が第1にある。それに加えて、一般的に材質上の理由から導光部材26によって吸収される光は、短波長側の光、つまり青色光の方が、長波長側の光、つまり黄色光や赤色光よりも多くなる傾向にあり、そのため導光部材26の透過光が黄色気味になり易い。このため、表示画像における色度を補正するには、光源24,31の色度をさらに青色気味に調整しなれければならず、そのため色度調整に伴って生じる輝度低下がより大きくなる可能性がある。
 そこで、本願発明者は、さらなる研究を重ねた結果、導光部材26を備えたエッジライト型のバックライト装置12において、光源としてLED24と冷陰極管31とのいずれを用いた場合でも、出射光の輝度を高く維持する手法を創案するに至り、以下その概要を説明する。すなわち、本実施形態では、カラーフィルタ19を構成する各着色部R,G,B,Yのうち、赤色の着色部R及び青色の着色部Bの面積を、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gの面積よりも相対的に大きなものとしている。このようにすれば、カラーフィルタ19の透過光には、青色光及び赤色光が黄色光及び緑色光よりも相対的に多く含まれる傾向とされる。従って、光源24,31からの光が導光部材26を透過することで多少黄色気味になったとしても、カラーフィルタ19が黄色の補色である青色光を相対的に多く透過する構成であるから、表示画像が黄色味を帯びるのが抑制される。これにより、表示画像の色度を補正すべく、光源24,31の色度を調整する上でその色度をそれほど青色気味に調整する必要はなくなり、それにより光源24,31の色度調整に伴う出射光の輝度低下を抑制することができる、と推考される。
 上記のようなカラーフィルタ19の構成について具体的に説明する。CF基板11aにおいてカラーフィルタ19を構成する各着色部R,G,B,Yは、図5に示すように、X軸方向を行方向とし、Y軸方向を列方向として行列状に配列されており、各着色部R,G,B,Yにおける行方向(X軸方向)の寸法は全て同一とされるものの(図2及び図5)、隣り合う行に配された着色部R,G,B,Y同士は列方向(Y軸方向)の寸法が互いに異なるものとされる(図3及び図5)。そして、相対的に列方向の寸法が大きな行には、赤色の着色部R及び青色の着色部Bが行方向に隣り合って配されるのに対し、相対的に列方向の寸法が小さな行には、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gが行方向に隣り合って配されている。つまり、赤色の着色部R及び青色の着色部Bが行方向について交互に配されてなる、列方向の寸法が相対的に大きな第1の行と、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gが行方向について交互に配されてなる、列方向の寸法が相対的に小さな第2の行とが列方向に交互に繰り返し配されていることになる。これにより、赤色の着色部R及び青色の着色部Bの面積は、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gの面積よりも大きなものとされている。青色の着色部Bと赤色の着色部Rとの面積は、互いに等しいものとされる。同様に黄色の着色部Yと緑色の着色部Gに対するとの面積は、互いに等しいものとされる。また、赤色の着色部Rに対して緑色の着色部Gが列方向に隣り合って配されており、青色の着色部Bに対して黄色の着色部Yが列方向に隣り合って配されている。カラーフィルタ19を上記のような構成とするのに伴い、アレイ基板11bにおいては、図4に示すように、隣り合う行に配された各画素電極15の列方向の寸法が異なるものとされる。すなわち、各画素電極15のうち、赤色の着色部Rまたは青色の着色部Bと重畳するものの面積は、黄色の着色部Yまたは緑色の着色部Gと重畳するものの面積よりも大きなものとされる。各着色部R,G,B,Yの膜厚は、全て等しいものとされる。また、ソース配線17については、全て等ピッチで配列されているのに対し、ゲート配線16については、画素電極15の寸法に応じて2通りのピッチで配列されている。なお、図3及び図5では、赤色の着色部R及び青色の着色部Bの面積が、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gの面積の約1.6倍程度とされる場合を図示している。
 続いて、上記したカラーフィルタ19の構成による効果を実証すべく、次に示す比較実験1を行った。この比較実験1では、エッジライト型のバックライト装置12(第1実験例及び第2実験例)と、直下型のバックライト装置40(第3実験例及び第4実験例)とで、それぞれ各着色部R,G,B,Yの面積比率を変更したとき、光源24,31の輝度及び色度、並びに出射光の輝度及び色度がそれぞれどのように変化するかを検証する。
 比較実験1の詳しい説明に先立って、図16及び図18に示すCIE(Commission Internationale de l'Eclairage:国際照明委員会)1931色度図、及び図17及び図19に示すCIE1976色度図について詳しく説明する。図16~図19にて実線にて示す三角形は、NTSC(National Television System Committee:全米テレビジョン放送方式標準化委員会)規格に係るNTSC色度領域32とされる。一方、図16~図19にて一点鎖線にて示す三角形は、EBU(European Broadcasting Union:ヨーロッパ放送協会)規格に係るEBU色度領域33とされる。そして、図16~図19にて網掛け状にして示す四角形は、NTSC色度領域32とEBU色度領域33との共通領域34とされる。これらNTSC色度領域32、EBU色度領域33及び共通領域34は、下記表1に示す色度座標によって定義される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1におけるx値及びy値は、図16及び図18に示すCIE1931色度図における色度座標の値である、なお、本実施形態では、「白色」の基準となる座標は、図16及び図18に示すCIE1931色度図において、(0.272,0.277)としており、この白色基準座標からx値及びy値が共に小さくなるほど色度が青色側にシフトし(青色味が強くなり)、逆にx値及びy値が共に大きくなるほど色度が黄色側にシフトする(黄色味が強くなる)ものとされる。一方、表1におけるu′値及びv′値は、図17及び図19に示すCIE1976色度図における色度座標の値である。なお、本実施形態では、「白色」の基準となる座標は、図17及び図19に示すCIE1976色度図において、(0.1882,0.4313)としており、この白色基準座標からv′値が小さくなるほど色度が青色側にシフトし(青色味が強くなり)、逆にv′値が大きくなるほど色度が黄色側にシフトする(黄色味が強くなる)ものとされる。
 NTSC色度領域32、EBU色度領域33及び共通領域34について詳しく説明する。NTSC色度領域32は、表1に示す各色度座標によって定義され、図16及び図18に示すCIE1931色度図においては、(x,y)の値が、青色の原色点(0.14,0.08)、緑色の原色点(0.21,0.71)、赤色の原色点(0.67,0.33)の三点を頂点とする三角形内の領域であり、図17及び図19に示すCIE1976色度図においては、(u′,v′)の値が、緑色の原色点(0.0757,0.5757)、青色の原色点(0.1522,0.1957)、赤色の原色点(0.4769,0.5285)の三点を頂点とする三角形内の領域である。EBU色度領域33は、表2に示す各色度座標によって定義され、図16及び図18に示すCIE1931色度図においては、(x,y)の値が、青色の原色点(0.15,0.06)、緑色の原色点(0.3,0.6)、赤色の原色点(0.64,0.33)の三点を頂点とする三角形内の領域であり、図17及び図19に示すCIE1976色度図においては、(u′,v′)の値が、緑色の原色点(0.1250,0.5625)、青色の原色点(0.1754,0.1579)、赤色の原色点(0.4507,0.5229)の三点を頂点とする三角形内の領域である。
 共通領域34は、NTSC色度領域32とEBU色度領域33とをなす2つの三角形同士が重なり合う四角形の領域により定義される。この共通領域34は、NTSC規格及びEBU規格の双方において必要とされる色度領域であることから、表示画像における表示品位(色再現性)を一定以上に保つ上で非常に重要な領域である。具体的には、共通領域34は、図16及び図18に示すCIE1931色度図においては、(x,y)の値が、NTSC色度領域32の赤色の原色点と青色の原色点とを結ぶ線(RB線)とEBU色度領域33の青色の原色点と緑色の原色点とを結ぶ線(BG線)との交点である(0.1579,0.0884)、(0.3,0.6)、NTSC色度領域32のRB線とEBU色度領域33のRB線との交点である(0.4616,0.2317)、(0.64,0.33)の四点を頂点とする四角形内の領域であり、図17及び図19に示すCIE1976色度図においては、(u′,v′)の値が、(0.125,0.5625)、NTSC色度領域32のRB線とEBU色度領域33のBG線との交点である(0.1686,0.2125)、NTSC色度領域32のRB線とEBU色度領域33のRB線との交点である(0.3801,0.4293)、(0.4507,0.5229)の四点を頂点とする四角形内の領域である。
 <比較実験1>
 比較実験1について詳しく説明する。この比較実験1では、既述したエッジライト型のバックライト装置12において光源としてLED24を用いた場合を第1実験例とし、エッジライト型のバックライト装置12において光源として冷陰極管31を用いた場合を第2実験例とし、直下型のバックライト装置40において光源としてLED44を用いた場合を第3実験例とし、直下型のバックライト装置40において光源として冷陰極管52を用いた場合を第4実験例としており、それぞれ各着色部R,G,B,Yの面積比率を変更するのに伴って色度調整された各光源24,31の色度及び輝度を測定するとともに液晶パネル11からの出射光の色度及び輝度を測定し、その結果をそれぞれ下記表2~表5、及び図15~図20に示す。詳しくは、第1実験例に係る実験結果を、表2,図15~図17に、第2実験例に係る実験結果を、表3,図15,図18及び図19に、第3実験例に係る実験結果を、表4及び図20に、第4実験例に係る実験結果を、表5及び図20にそれぞれ示すものとする。
 各実験例では、全て同一面積とされる(面積比率が等しい)3色の着色部R,G,Bを備えた3色タイプの液晶パネル(図示せず)を用いた場合を比較例1とし、全て同一面積とされる(面積比率が等しい)4色の着色部R,G,B,Yを備えた4色タイプの液晶パネル(図示せず)を用いた場合を比較例2とし、4色タイプの液晶パネル11であって黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gに対する青色の着色部B及び赤色の着色部Rの面積比率が相対的に大きなものを用いた場合を実施例とし、それぞれ各色度及び各輝度を測定している。このうち、各実験例における実施例では、青色の着色部B及び赤色の着色部Rの面積比率を0.1ずつ増加させた場合の各色度及び各輝度をそれぞれ測定し、最大で2.0、つまり黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gの面積の2倍になるまで繰り返し測定を行っている。表2~表5において各着色部R,G,B,Yの面積比率は、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gの面積を1(基準)として表されている。
 各実験例では、各光源24,31について、各着色部R,G,B,Yの面積比率が変更されるのに対応して色度を適宜調整し、それにより液晶パネルからの出射光(表示画像)の色度が白色になるよう補正している。表2~表5に示す出射光における各色の色度は、各色を表示するようTFT14の駆動を制御しつつ、カラーフィルタ19の各着色部R,G,B,Yに光を透過させ、その出射光を、例えば分光測色計などにより測定することで得るようにしている。また、図15及び図20では、LED(第1実験例または第3実験例)に係るグラフを一点鎖線により、冷陰極管(第2実験例または第4実験例)に係るグラフを実線によりそれぞれ示す。また、図16~図19に示す各色度図の凡例には、各比較例及び実施例に係る液晶パネルの着色部の色数(3色または4色)と、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gに対する青色の着色部B及び赤色の着色部Rの面積比率の数値(1.0~2.0)とを併記している。
 また、表2~表5におけるX値,Y値,Z値は、XYZ表色系における3刺激値であり、このうち、特にY値は、明るさ、すなわち輝度の指標として用いられる。本実施形態においても、光源及び出射光の輝度は、Y値を元に算出しており、表2~表5に示す各輝度は、比較例1における輝度を100%(基準)とした相対値とされている。詳しくは、光源の輝度は、「光源の色度」におけるY値を元に算出しており、出射光の輝度は、「白色表示時における出射光の色度」におけるY値を元に算出している。また、x値及びy値は、上記したX値,Y値,Z値を用いて表すことができ、下記の式(1),式(2)の通りとなる。同様に、u′値及びv′値についても、上記したX値,Y値,Z値を用いて表すことができ、下記の式(3),式(4)の通りとなる。
 [数1]
 x=X/(X+Y+Z)・・・(1)
 [数2]
 y=Y/(X+Y+Z)・・・(2)
 [数3]
 u′=4X/(X+15Y+3Z)・・・(3)
 [数4]
 v′=9Y/(X+15Y+3Z)・・・(4)
 さて、第1実験例に係る、エッジライト型で且つ光源としてLED24を用いたバックライト装置12の構成は、既述した通りであり(図6~図9を参照)、また、第2実験例に係る、エッジライト型で且つ光源として冷陰極管31を用いたバックライト装置12の構成は、既述した通りである(図10~図12を参照)。以下、第3実験例及び第4実験例に係る直下型の各バックライト装置40の構成について説明する。
 先に、第3実験例に係る、直下型で且つ光源としてLED44を用いたバックライト装置40の構成について説明する。このバックライト装置40は、図21に示すように、光出射面側(液晶パネル11側)に開口部を有した略箱型をなすシャーシ41と、シャーシ41の開口部を覆うようにして配される光学部材42群、シャーシ41の外縁部に沿って配され光学部材42群の外縁部をシャーシ41との間で挟んで保持するフレーム43とを備える。さらに、シャーシ41内には、光学部材41(液晶パネル11)の直下となる位置に対向状に配されるLED44と、LED44が実装されたLED基板45と、LED基板45においてLED44に対応した位置に取り付けられる拡散レンズ46とが備えられる。その上、シャーシ41内には、LED基板45をシャーシ41との間で保持することが可能な保持部材47と、シャーシ41内の光を光学部材42側に反射させる反射シート48とが備えられる。このように第3実験例に係るバックライト装置40は、直下型であるから、既述したエッジライト型のバックライト装置12(図6~図12)で用いていた導光部材26が備えられていない。なお、光学部材42の構成については、上記したエッジライト型のバックライト装置12と同様であるから、重複する説明を省略する。また、フレーム43の構成については、エッジライト型のバックライト装置12とは第1反射シート28を有していない点以外は同様であるから、説明を省略する。続いて、バックライト装置40の各構成部品について詳しく説明する。
 シャーシ41は、金属製とされ、図22から図24に示すように、液晶パネル11と同様に横長な方形状(矩形状、長方形状)をなす底板41aと、底板41aの各辺(一対の長辺及び一対の短辺)の外端からそれぞれ表側(光出射側)に向けて立ち上がる側板41bと、各側板41bの立ち上がり端から外向きに張り出す受け板41cとからなり、全体としては表側に向けて開口した浅い略箱型(略浅皿状)をなしている。シャーシ41は、その長辺方向がX軸方向(水平方向)と一致し、短辺方向がY軸方向(鉛直方向)と一致している。シャーシ41における各受け板41cには、表側からフレーム43及び次述する光学部材42が載置可能とされる。各受け板41cには、フレーム43がねじ止めされている。シャーシ41の底板41aには、保持部材47を取り付けるための取付孔が開口して設けられている。取付孔は、底板41aにおいて保持部材47の取付位置に対応して複数分散配置されている。
 次に、LED44が実装されるLED基板45について説明する。なお、LED44の詳しい構成は、上記したエッジライト型のバックライト装置12の説明にて記載したLED24と同様であるから、重複する説明は省略する。LED基板45は、図22に示すように、平面に視て横長の方形状をなす基材を有しており、長辺方向がX軸方向と一致し、短辺方向がY軸方向と一致する状態でシャーシ41内において底板41aに沿って延在しつつ収容されている。このLED基板45の基材の板面のうち、表側を向いた面(光学部材42側を向いた面)には、LED44が表面実装されている。LED44は、図23に示すように、その発光面が光学部材42(液晶パネル11)と対向状をなすとともに、その光軸がZ軸方向、つまり液晶パネル11の表示面と直交する方向と一致している。LED44は、図22に示すように、LED基板45における長辺方向(X軸方向)に沿って複数が直線的に並列して配されるとともに、LED基板45に形成された配線パターンにより直列接続されている。各LED44の配列ピッチは、ほぼ一定となっており、つまり各LED44は、等間隔に配列されていると言える。また、LED基板45における長辺方向の両端部には、コネクタ部45aが設けられている。
 上記した構成のLED基板45は、図22に示すように、シャーシ41内においてX軸方向及びY軸方向にそれぞれ複数ずつ、互いに長辺方向及び短辺方向を揃えた状態で並列して配置されている。つまり、LED基板45及びそこに実装されたLED44は、シャーシ41内において共にX軸方向(シャーシ41及びLED基板45の長辺方向)を行方向とし、Y軸方向(シャーシ41及びLED基板45の短辺方向)を列方向として行列状に配置(マトリクス状に配置、平面配置)されている。具体的には、LED基板45は、シャーシ41内においてX軸方向に3枚ずつ、Y軸方向に9枚ずつ、合計27枚が並列して配置されている。X軸方向に沿って並ぶことで1つの行をなす各LED基板45は、隣接するコネクタ部45a同士が嵌合接続されることで相互に電気的に接続されるとともに、シャーシ41におけるX軸方向の両端に対応したコネクタ部45aが図示しない外部の制御回路に対してそれぞれ電気的に接続される。これにより、1つの行をなす各LED基板45に配された各LED44が直列接続されるとともに、その1つの行に含まれる多数のLED44の点灯・消灯を1つの制御回路により一括して制御することができ、もって低コスト化を図ることが可能とされる。また、Y軸方向に沿って並ぶ各LED基板45の配列ピッチは、ほぼ等しいものとされている。従って、シャーシ41内において底板41aに沿って平面配置された各LED44は、X軸方向及びY軸方向についてそれぞれほぼ等間隔に配列されていると言える。
 拡散レンズ46は、ほぼ透明で(高い透光性を有し)且つ屈折率が空気よりも高い合成樹脂材料(例えばポリカーボネートやアクリルなど)からなる。拡散レンズ46は、図22及び図23に示すように、所定の厚みを有するとともに、平面に視て略円形状に形成されており、LED基板45に対して各LED44を表側から個別に覆うよう、つまり平面に視て各LED44と重畳するようそれぞれ取り付けられている。そして、この拡散レンズ46は、LED44から発せられた指向性の強い光を拡散させつつ出射させることができる。つまり、LED44から発せられた光は、拡散レンズ46を介することにより指向性が緩和されるので、隣り合うLED44間の間隔を広くとってもその間の領域が暗部として視認され難くなる。これにより、LED44の設置個数を少なくすることが可能となっている。拡散レンズ46は、LED基板45においてLED44の設置数と同数が設置されており、各拡散レンズ46が平面に視て各LED44とほぼ同心となる位置に配されている。
 保持部材47は、ポリカーボネートなどの合成樹脂製とされており、表面が光の反射性に優れた白色を呈する。保持部材47は、図22~図24に示すように、LED基板45の板面に沿う本体部47aと、本体部47aから裏側、つまりシャーシ41側に向けて突出してシャーシ41に固定される固定部47bとを備える。本体部47aは、平面に視て略円形の板状をなすとともに、シャーシ41の底板41aとの間でLED基板45及び次述する反射シート48を共に挟持可能とされる。固定部47bは、LED基板45及びシャーシ41の底板41aにおける保持部材47の取付位置に対応してそれぞれ形成された挿通孔及び取付孔を貫通しつつ底板41aに対して係止可能とされる。この保持部材47は、図22に示すように、LED基板45の面内において多数個が行列状に並列配置されており、具体的にはX軸方向について隣り合う拡散レンズ46(LED44)の間の位置にそれぞれ配されている。
 なお、保持部材47のうち、画面中央側に配された一対の保持部材47には、図22から図24に示すように、本体部47aから表側に突出する支持部47cが設けられており、この支持部47cによって光学部材42を裏側から支持することが可能とされ、それによりLED44と光学部材42とのZ軸方向の位置関係を一定に維持することができるとともに光学部材42の不用意な変形を規制することができる。
 反射シート48は、合成樹脂製とされ、表面が光の反射性に優れた白色を呈するものとされる。反射シート48は、図22から図24に示すように、シャーシ41の内面のほぼ全域にわたって敷設される大きさを有しているので、シャーシ41内において行列状に配された全LED基板45を表側から一括して覆うことが可能とされる。この反射シート48によりシャーシ41内の光を光学部材42側に向けて反射させることができるようになっている。反射シート48は、シャーシ41の底板41aに沿って延在するとともに底板41aの大部分を覆う大きさの底部48aと、底部48aの各外端から表側に立ち上がるとともに底部48aに対して傾斜状をなす4つの立ち上がり部48bと、各立ち上がり部48bの外端から外向きに延出するとともにシャーシ41の受け板41dに載せられる延出部48cとから構成されている。この反射シート48の底部48aが各LED基板45における表側の面、つまりLED44の実装面に対して表側に重なるよう配される。また、反射シート48の底部48aには、各拡散レンズ46(各LED44)と平面視重畳する位置に各拡散レンズ46を挿通するレンズ挿通孔48dが開口して設けられている。
 続いて、第4実験例に係る、直下型で且つ光源として冷陰極管52を用いたバックライト装置40の構成について説明する。このバックライト装置40は、図25に示すように、光出射面側(液晶パネル11側)に開口した略箱型をなすシャーシ49と、シャーシ49の開口部49bを覆う形で配される光学部材50、シャーシ49の長辺に沿って配され光学部材50の長辺縁部をシャーシ49との間で挟んで保持するフレーム51とを備える。さらに、シャーシ49内には、光学部材50(液晶パネル11)の直下となる位置に対向状に配される冷陰極管52と、冷陰極管52の各端部において電気的接続の中継を担う中継コネクタ53と、冷陰極管52群の端部及び中継コネクタ53群を一括して覆うホルダ54とを備える。なお、光学部材50の構成については、上記したエッジライト型のバックライト装置12と同様であるから、重複する説明を省略する。
 シャーシ49は、金属製とされ、矩形状の底板49aと、その各辺から立ち上がり略U字状に折り返された折返し外縁部55(短辺方向の折返し外縁部55a及び長辺方向の折返し外縁部55b)とからなる浅い略箱型に板金成形されている。シャーシ49の底板49aには、その長辺方向の両端部に、中継コネクタ53を取り付けるためのコネクタ取付孔56が複数穿設されている。さらに、シャーシ49の折返し外縁部55bの上面には、図26に示すように、固定孔49cが穿設されており、例えばネジ等によりベゼル13、フレーム51、及びシャーシ49等を一体化することが可能とされている。
 シャーシ49の底板49aの内面側(冷陰極管52や拡散板53aと対向する面側、表面側)には、反射シート57が配設されている。反射シート57は、合成樹脂製とされ、その表面が反射性に優れた白色とされており、シャーシ49の底板面に沿ってそのほぼ全域を覆うように敷かれている。この反射シート57が、シャーシ49において冷陰極管52から発せられた光を拡散板53a側へ反射させる反射面を構成している。当該反射シート57の長辺縁部は、図26に示すように、シャーシ49の折返し外縁部55bを覆うように立ち上がり、シャーシ49と拡散板53aとに挟まれた状態とされている。この反射シート57により、冷陰極管52から出射された光を拡散板53a側に反射させることが可能となっている。
 冷陰極管52は、図25に示すように、細長い管状をなしており、その長さ方向(軸線方向)をシャーシ49の長辺方向(X軸方向)と一致させた状態で、かつ多数本が互いの軸線をほぼ平行に揃えつつシャーシ49の短辺方向(Y軸方向)に沿って所定の間隔を空けて並んだ状態でシャーシ49内に収容されている。冷陰極管52は、シャーシ49の底板49a(反射シート57)から僅かに浮いた状態とされており、その各端部が中継コネクタ53に嵌め込まれ、これら中継コネクタ53を被覆するようにホルダ54が取り付けられている。この中継コネクタ53は、冷陰極管52を駆動するための電力を供給するインバータ基板(図示せず)に接続されている。なお、冷陰極管52の詳しい構成は、上記したエッジライト型のバックライト装置12の説明にて記載した冷陰極管31と同様であるから、重複する説明は省略する。また、図27では、冷陰極管52の図示を省略している。
 ホルダ54は、白色を呈する合成樹脂製とされ、冷陰極管52の端部を覆い、シャーシ49の短辺方向に沿って延びる細長い略箱型をなしている。当該ホルダ54は、図27に示すように、その表面側に光学部材50ないし液晶パネル11を段違いに載置可能な階段状面を有するとともに、シャーシ49の短辺方向の折返し外縁部55aと一部重畳した状態で配されており、折返し外縁部55aとともに当該バックライト装置40の側壁を形成している。ホルダ54のうちシャーシ49の折返し外縁部55aと対向する面からは挿入ピン58が突出しており、当該挿入ピン58がシャーシ49の折返し外縁部55aの上面に形成された挿入孔59に挿入されることで、当該ホルダ54はシャーシ49に取り付けられるものとされている。
 ホルダ54の階段状面はシャーシ49の底板面と平行な3面からなり、最も低い位置にある第1面54aには光学部材50の短辺縁部が載置されている。さらに、第1面54aからは、シャーシ49の底板面に向けて傾斜する傾斜カバー60が延出している。ホルダ54の階段状面の第2面54bには、液晶パネル11の短辺縁部が載置されている。ホルダ54の階段状面のうち最も高い位置にある第3面54cは、シャーシ49の折返し外縁部55aと重畳する位置に配され、ベゼル13と接触するものとされている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 まず、各実験例における比較例1と比較例2とをそれぞれ比較すると、液晶パネルを3色タイプから4色タイプにするのに対応して各光源の色度を調整したとき、いずれも輝度低下が生じることなく、白色表示時における出射光の色度を適切に補正できることが分かる。続いて、各実験例における比較例2と実施例とをそれぞれ比較すると、出射光の輝度については、実施例の方が比較例2よりも相対的に高くなっており、さらには光源の色度については、実施例の方が比較例2よりも相対的に黄色寄りにシフトしていることが分かる。これは、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gに対する青色の着色部B及び赤色の着色部Rの面積比率を大きくすると、カラーフィルタ19の透過光に含まれる青色光の割合が、黄色光や緑色光の割合よりも多くなるため、光源を色度調整するに際してその色度をそれほど青色気味にシフトさせなくても済むことを示すとともに、それにより光源の色度輝度特性(図13及び図14)や分光特性に起因する輝度低下が抑制されると推考される。このように、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gに対する青色の着色部B及び赤色の着色部Rの面積比率を大きくすることで、各着色部R,G,B,Yの面積比率を等しくした場合よりも、相対的に高い輝度が得られるのである。
 また、赤色、青色、緑色表示時における出射光の各色度に関して、各実験例における比較例1と比較例2とを比べると、いずれも比較例2の方が比較例1よりも相対的にY値が小さくなることが分かる。特に赤色表示時における出射光の色度は、青色、緑色表示時における出射光の各色度に比べると、Y値の減少率が突出して大きくなっている。これは、4色タイプの液晶パネル11では、3色タイプのものに比べると、1つの画素を構成するサブ画素が3つから4つに増加するため、個々のサブ画素の面積は減少し、それに起因して特に赤色光の明度が低下している、と推考される。ここで、赤色表示時における出射光の色度に関して、各実験例における比較例2と実施例とを比較すると、実施例の方が比較例2よりも相対的にY値、つまり赤色光の明度が高く、さらには赤色の着色部Rの面積比率を大きくするほど、Y値が高くなる傾向にあることが分かる。これは、赤色の着色部Rの面積比率を大きくすることで、赤色光の透過光量を増加させることができ、それにより赤色光の明度低下が抑制されているため、と推考される。
 第1実験例(表2)及び第2実験例(表3)と、第3実験例(表4)及び第4実験例(表5)とを比較すると、出射光の輝度については、第1実験例及び第2実験例の方が第3実験例及び第4実験例よりも相対的に低くなっており、光源の色度については、第1実験例及び第2実験例の方が第3実験例及び第4実験例よりも相対的に青色寄りにシフトしていることが分かる。これは、エッジライト型のバックライト装置12は、直下型のバックライト装置40に比べると、光源24,31から出射された光が液晶パネル11に到達するまでの光路長が長く、且つその過程で導光部材26内を伝播するために導光部材26による光の吸収が生じ、その結果相対的に大きな輝度低下が生じていると推考される。それに加えて、エッジライト型のバックライト装置12が備える導光部材26は、一般的に透過光の吸収量に波長依存性があって、短波長側の光、つまり青色光の吸収量の方が、長波長側の光、つまり黄色光や赤色光の吸収量よりも多くなる傾向にあり、そのため導光部材26の透過光が黄色気味になり易い。そのため、エッジライト型のバックライト装置12では、直下型のバックライト装置40に比べると、表示画像における色度を補正するには、光源の色度をさらに青色気味に調整しなれければならず、そのため色度調整に伴って生じる輝度低下がより相対的に大きくなると推考される。この傾向は、特に光源として冷陰極管31を用いている第2実験例において顕著なものとなっており、その理由は既述した色度輝度特性(図13及び図14)や分光特性の相性の問題にあると推考される。以上のように、エッジライト型のバックライト装置12を用いた第1実験例及び第2実験例では、直下型のバックライト装置40を用いた第3実験例及び第4実験例よりも、光源の色度調整に伴う出射光の輝度低下が相対的に大きくなることが分かる。
 第1実験例(表2)及び第2実験例(表3)と、第3実験例(表4)及び第4実験例(表5)とにおける出射光の輝度を詳細に比較すると、比較例2の最小輝度値と、実施例の最大輝度値との差については、第1実験例及び第2実験例の方が第3実験例及び第4実験例よりも相対的に大きなものとなっている。詳しくは、第1実験例における出射光の最小輝度値(109.52%)と、最大輝度値(112.21%)との差(2.69%)は、第3実験例における出射光の最小輝度値(116.08%)と、最大輝度値(117.48%)との差(1.4%)よりも大きい。同様に、第2実験例における出射光の最小輝度値(106.11%)と、最大輝度値(114.32%)との差(8.21%)は、第4実験例における出射光の最小輝度値(112.15%)と、最大輝度値(117.97%)との差(5.82%)よりも大きい。上記した輝度差は、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gに対する青色の着色部B及び赤色の着色部Rの面積比率を大きくすることで得られる輝度の上昇度合いを表していると言える。このことから、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gに対する青色の着色部B及び赤色の着色部Rの面積比率を大きくする構成は、エッジライト型のバックライト装置12を備えたものにおいて特異的とも言うべき効果が得られ、極めて有用であることが分かる。また、第2実験例における上記輝度差は、第1実験例における上記輝度差よりも大きいことから、同じエッジライト型のバックライト装置12であっても光源として冷陰極管31を用いた場合の方が、より高い輝度向上効果が得られることが分かる。これは、第3実験例と第4実験例との比較においても同様である。
 エッジライト型のバックライト装置12において光源としてLED24を用いた第1実験例では、表2及び図15に示すように、青色の着色部B及び赤色の着色部Rの面積比率が、1.1~2.0の範囲において高い輝度(概ね110%以上の輝度)が得られ、さらには1.3~1.8の範囲においてより高い輝度(概ね111.8%以上の輝度)が得られ、さらには1.5のときに輝度がピーク値(112.24%)となることが分かる。また、青色の着色部B及び赤色の着色部Rの面積比率が、1.46よりも小さい値では、光源に冷陰極管31を用いた第2実験例よりも第1実験例の方が相対的に出射光の輝度が高いものとされる。これは、上記面積比率が1.46以下と相対的に小さい場合、光源としてLED24を用いた方が、冷陰極管31を用いた場合よりも高い輝度向上効果が得られることを意味している。ここで、液晶パネル11は、一対の基板11a,11b間に液晶層11cを挟み込んだ構成であり、液晶層11cに含まれる液晶分子の配向状態を制御するにあたっては、両基板11a,11b間に形成される静電容量の大きさが重要な要素となる。この静電容量は、両基板11a,11b間の間隔と画素電極15の面積とに依存する数値であるから、各着色部R,G,B,Yの面積比率に対応して各画素電極15の面積を変更すると、画素毎に静電容量値が異なるものとされ、その差が大きくなるほど液晶分子の制御、つまり光の透過率の制御が難しいものとなる。その点、上記したように光源としてLED24を用いるようにすれば、赤色の着色部R及び青色の着色部Bの面積比率が1.1~1.46の範囲、と相対的に小さい場合に高い輝度向上効果が得られることから、上記のような静電容量上の問題が生じ難く、液晶パネル11の設計上有利となる、と言える。なお、上記した静電容量の問題を考慮したとき、各画素電極15の面積比率(黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gの面積に対する赤色の着色部R及び青色の着色部Bの面積比率)は、1.1~1.62の範囲であることが、液晶パネル11を設計する上で好ましい。
 エッジライト型のバックライト装置12において光源として冷陰極管31を用いた第2実験例では、表3及び図15に示すように、青色の着色部B及び赤色の着色部Rの面積比率が、1.1~2.0の範囲において高い輝度(概ね108%以上の輝度)が得られ、さらには1.3~2.0の範囲においてより高い輝度(概ね110.8%以上の輝度)が得られ、さらには2.0のときに輝度がピーク値(114.32%)となることが分かる。また、青色の着色部B及び赤色の着色部Rの面積比率が、1.46よりも大きい値では、光源にLED24を用いた第1実験例よりも第2実験例の方が相対的に出射光の輝度が高いものとされる。これは、上記面積比率が1.46以上と相対的に大きい場合、光源として冷陰極管31を用いた方が、LED24を用いた場合よりも高い輝度向上効果が得られることを意味している。
 第1実験例と第2実験例とにおける出射光の輝度を比較すると、表2,表3及び図15に示すように、青色の着色部B及び赤色の着色部Rの面積比率が、1.3~2.0の範囲において双方共に高い輝度(概ね110.8%以上の輝度)が得られ、さらには1.5~1.6の範囲において双方共により高い輝度(概ね112%以上の輝度)が得られることが分かる。特に、上記面積比率が1.6のときには、LED24を光源とした第1実験例ではほぼ最高の輝度が得られるとともに、冷陰極管31を光源とした第2実験例でも、面積比率が1.6より小さい場合よりもさらに高い輝度が得られることから、双方共に高い輝度向上効果が得られていると言える。さらには、上記面積比率が1.62を超えると、既述した静電容量上の問題が生じ得ることからも、面積比率を1.6に留めるのが液晶パネル11の設計容易性を担保する上でも好適となる。このことから、上記面積比率を1.6とするのが両光源24,31をいずれも好適に使用でき且つ液晶パネル11の設計上も優れるベストモードであると言える。また、上記面積比率が、1.4~1.5の範囲では、第1実験例と第2実験例との輝度差が小さくなっており、光源としてLED24を用いた場合と冷陰極管31を用いた場合とで概ね同じような輝度が得られることが分かる。特に、上記面積比率が、1.46のときは、第1実験例と第2実験例とでほぼ同一の輝度となっており、これは光源としてLED24と冷陰極管31とをいずれを用いた場合でも、同等の輝度向上効果が得られることを意味している。
 直下型のバックライト装置40において光源としてLED44を用いた第3実験例では、表4及び図20に示すように、赤色の着色部R及び青色の着色部Bの面積比率が、1~1.7の範囲において高い輝度(概ね116%以上の輝度)が得られ、さらには1.1~1.5の範囲においてより高い輝度(概ね117%以上の輝度)が得られ、さらには1.2のときに輝度がピーク値(117.48%)となることが分かる。この第3実験例を、既述した第1実験例(図15)と比較すると、第3実験例の方が輝度のピーク値が得られる面積比率の値が相対的に小さいことが分かる。これは、直下型のバックライト装置40は、導光部材26を備えないことから、エッジライト型のバックライト装置12のLED24とは、LED44の色度が異なることに起因していると推考される。
 直下型のバックライト装置40において光源として冷陰極管52を用いた第4実験例では、表5及び図20に示すように、赤色の着色部R及び青色の着色部Bの面積比率が、1.3~2.0の範囲において高い輝度(概ね116%以上の輝度)が得られ、さらには1.45~2.0の範囲においてより高い輝度(概ね117%以上の輝度)が得られ、さらには1.8~1.9のときに輝度がピーク値(117.97%)となることが分かる。この第4実験例を、既述した第2実験例(図15)と比較すると、第4実験例の方が輝度のピーク値が得られる面積比率の値が相対的に小さいことが分かる。これは、直下型のバックライト装置40は、導光部材26を備えないことから、エッジライト型のバックライト装置12の冷陰極管31とは、冷陰極管52の色度が異なることに起因していると推考される。
 また、第1実験例及び第2実験例の、赤色、緑色、青色、黄色表示時における出射光の各色度に関して見てみると、表2,表3及び図16~図19に示すように、青色の色度(青色の原色点)、緑色の色度(緑色の原色点)、黄色の色度(黄色の原色点)、赤色の色度(赤色の原色点)は、いずれも各色度図において共通領域34外に存している。共通領域34は、既述した通り表示画像における表示品位(色再現性)を一定以上に保つ上で非常に重要な領域であり、出射光の色度領域にこの共通領域34をできる限り多く含ませるのが好ましい。その点、第1実験例及び第2実験例では、各色の色度が全て共通領域34外に存する設定とされることで、出射光の色度領域に共通領域34の大部分または全域が含まれているので、液晶表示装置10を視聴する上で十分な色再現性を確保することができる。なお、ここで言う出射光の色度領域は、第1実験例及び第2実験例の出射光における赤色、青色、黄色及び緑色の各色度(各原色点)を頂点とする四角形の領域である。なお、表4及び表5の記載から、第3実験例及び第4実験例においても各色の色度は、共通領域34外に存していると言え、第1実験例及び第2実験例と同様の効果が得られる。
 以上説明したように本実施形態の液晶表示装置10は、一対の基板11a,11b間に電界印加によって光学特性が変化する物質である液晶からなる液晶層11cを設けてなる液晶パネル11と、液晶パネル11に向けて光を照射するバックライト装置12とを備え、バックライト装置12には、光源24,31が端部に対して対向状に配される導光部材26が備えられ、光源24,31からの光が導光部材26を透過することで液晶パネル11側へと導かれるものとされており、液晶パネル11における一対の基板11a,11bのいずれか一方に、それぞれ青色、緑色、赤色、黄色を呈する複数の着色部R,G,B,Yからなるカラーフィルタ19が形成されており、このうち青色の着色部B及び赤色の着色部Rは、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gに比べて相対的に大きな面積を有している。
 このように、液晶パネル11における一対の基板11a,11bのいずれか一方には、カラーフィルタ19が形成されており、このカラーフィルタ19には、光の三原色である青色、緑色、赤色の各着色部R,G,Bに加えて黄色の着色部Yが含まれているから、人間の目に知覚される色再現範囲、つまり色域を拡張することができるとともに、自然界に存在する物体色の色再現性を高めることができ、もって表示品位を向上させることができる。しかも、カラーフィルタ19を構成する着色部R,G,B,Yのうち、黄色の着色部Yを透過した光は、視感度のピークに近い波長を有するため、人間の目には少ないエネルギーでも明るく、つまり高い輝度であるように知覚される傾向とされる。これにより、光源24,31の出力を抑制しても十分な輝度を得ることができることとなり、光源24,31の低消費電力化を図ることができて環境性能に優れる、という効果を得ることができる。言い換えると、上記のように高い輝度が得られることから、それを利用して鮮やかなコントラスト感を得ることができ、表示品位の一層の向上を図ることも可能とされるのである。
 その一方、カラーフィルタ19に黄色の着色部Yを含ませると、液晶パネル11からの出射光、つまり表示画像が全体として黄色味を帯び易くなる傾向とされる。これを回避するには、例えば、バックライト装置12に用いる光源24,31における色度を黄色の補色である青色気味に調整することで、表示画像における色度を補正する手法が考えられる。しかしながら、本願発明者の研究によれば、黄色の着色部Yを有する液晶パネル11に対応して光源24,31の色度を調整した場合、光源24,31の種類によっては光源24,31の色度輝度特性や液晶パネル11に対する分光特性の相性の問題から十分な輝度が得られなくなる可能性があることが判明した。しかも、本願発明者のさらなる研究によれば、液晶パネル11に向けて光を照射するバックライト装置12として、光源24,31が端部に対して対向状に配される導光部材26を備えた、いわゆるエッジライト型のものを用いた場合には、より問題が悪化する可能性があることが判明した。すなわち、エッジライト型のバックライト装置12では、直下型のバックライト装置40に比べると、光源24,31から出射された光が液晶パネル11に到達するまでの光路長が長く、且つその過程で導光部材26内を伝播するために導光部材26による光の吸収が生じ、その結果輝度低下をもたらすおそれがある。その上、一般的に導光部材26は、僅かながらも黄色味を帯びており、そのため光源24,31からの光を導光部材26に透過させると、その透過光が黄色気味になり、その黄色気味になった光が黄色の着色部Yを有する液晶パネル11に照射されることになる。このため、表示画像における色度を補正するには、光源24,31の色度をさらに青色気味に調整しなれければならず、そのため色度調整に伴って生じ得る輝度低下がより大きくなる可能性があったのである。
 上記問題に鑑み、本実施形態では、カラーフィルタ19を構成する着色部R,G,B,Yについて、青色の着色部B及び赤色の着色部Rを、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gに比べて相対的に大きな面積を有する構成としている。このようにすれば、液晶パネル11におけるカラーフィルタ19の透過光には、青色光が黄色光及び緑色光よりも相対的に多く含まれる傾向とされる。従って、光源24,31からの光が導光部材26を透過することで多少黄色気味になったとしても、カラーフィルタ19が黄色の補色である青色光を相対的に多く透過する構成であるから、表示画像が黄色味を帯びるのが抑制される。これにより、表示画像の色度を補正すべく、光源24,31の色度を調整する上でその色度をそれほど青色気味に調整する必要はなくなり、それにより光源24,31の色度調整に伴う出射光の輝度低下を抑制することができる。もって、色度輝度特性や分光特性が異なる様々な光源24,31をバックライト装置12に好適に使用することができ、例えばバックライト装置12を設計する上で構成上の自由度を向上させることができる、などの効果が得られる。
 また、上記した構成によれば、液晶パネル11におけるカラーフィルタ19の透過光には、赤色光が黄色光及び緑色光よりも相対的に多く含まれる傾向とされるので、液晶パネル11の4色化に伴って生じ得る赤色光の明度の低下を抑制することができる、といった効果を得ることができる。以上のように、本実施形態によれば、バックライト装置12の構成を加味した上で、高い輝度を得るとともに表示画像の色度を適切に補正することができる。
 また、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gに対する青色の着色部B及び赤色の着色部Rの面積比率は、1.1~2.0の範囲とされる。このようにすれば、仮に青色の着色部B及び赤色の着色部Rの面積比率が1.1よりも小さくなると、光源として冷陰極管31を用いた場合の輝度が低くなり過ぎ、上記面積比率が2.0よりも大きくなると、光源としてLED24を用いた場合の輝度が低くなり過ぎるきらいがある。本実施形態では、上記面積比率を1.1~2.0の範囲とすることで、光源としてLED24を用いた場合と、光源として冷陰極管31を用いた場合との双方でそれぞれ高い輝度を得ることができる。
 また、上記面積比率は、1.1~1.62の範囲とされる。このようにすれば、本実施形態に係る液晶パネル11では、一対の基板11a,11b間に設けられた液晶層11cの光学特性を電界印加によって変化させることで、各着色部R,G,B,Yに対する光の透過率を制御しているのであるが、例えば青色の着色部B及び赤色の着色部Rの面積比率が1.62よりも大きくなると、上記透過率の制御が困難になる可能性がある。しかも、上記面積比率が1.62よりも大きくなると、光源としてLED24を用いた場合に輝度低下が生じるおそれがある。本実施形態では、上記面積比率を1.1~1.62の範囲とすることで、各着色部R,G,B,Yに対する光の透過率を適切に制御することができるとともに、光源としてLED24を好適に使用することができる。
 また、上記面積比率は、1.3~1.62の範囲とされる。このようにすれば、光源としてLED24を用いた場合と、光源として冷陰極管31を用いた場合との双方でそれぞれより高い輝度を得ることができる。
 また、上記面積比率は、1.5~1.6の範囲とされる。このようにすれば、光源としてLED24を用いた場合に極めて高い輝度を得ることができる。また、光源として冷陰極管31を用いた場合にも十分に高い輝度を得ることができる。
 また、上記面積比率は、1.6とされる。このようにすれば、光源としてLED24を用いた場合と、冷陰極管31を用いた場合とで双方共に極めて高い輝度を得ることができる。また、液晶パネル11を設計する上でも有利となる。
 また、上記面積比率は、1.5とされる。このようにすれば、光源としてLED24を用いた場合に最も高い輝度を得ることができる。
 また、上記面積比率は、1.4~1.5の範囲とされる。このようにすれば、光源としてLED24を用いた場合と、光源として冷陰極管31を用いた場合とで概ね同等の輝度を得ることができる。
 また、上記面積比率は、1.46とされる。このようにすれば、光源としてLED24を用いた場合と、光源として冷陰極管31を用いた場合とで同等の輝度を得ることができる。
 また、上記面積比率は、1.1~1.46の範囲とされる。このようにすれば、光源としてLED24を用いた場合、光源として冷陰極管31を用いた場合に比べて相対的に高い輝度を得ることができる。
 また、上記面積比率は、1.46~2.0の範囲とされる。このようにすれば、光源として冷陰極管31を用いた場合、光源としてLED24を用いた場合に比べて相対的に高い輝度を得ることができる。
 また、上記面積比率は、2.0とされる。このようにすれば、光源として冷陰極管31を用いた場合に最も高い輝度を得ることができる。
 また、青色の着色部Bと赤色の着色部Rとは、互いに面積が等しいものとされる。このようにすれば、青色の着色部Bと赤色の着色部Rとにおいて、両基板11a,11b間に形成される静電容量をほぼ等しいものとすることが可能になるから、両基板11a,11b間に設けられる液晶層11cの光学特性を電界印加によってより容易に制御することができる。これにより、青色の着色部B及び赤色の着色部Rに対する光の透過率をより容易に制御することができ、もって高い色再現性を得つつも液晶パネル11に係る回路設計を極めて簡素なものとすることができる。
 また、黄色の着色部Yと緑色の着色部Gとは、互いに面積が等しいものとされる。このようにすれば、黄色の着色部Yと緑色の着色部Gとにおいて、両基板11a,11b間に形成される静電容量をほぼ等しいものとすることが可能となるから、両基板11a,11b間に設けられる液晶層11cの光学特性を電界印加によってより容易に制御することができる。これにより、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gに対する光の透過率をより容易に制御することができ、もって高い色再現性を得つつも液晶パネル11に係る回路設計を極めて簡素なものとすることができる。
 また、各着色部R,G,B,Yは、互いに膜厚がほぼ同じとされる。このようにすれば、互いに面積を等しくした着色部R,G,B,Y同士については、両基板11a,11b間に形成される静電容量がほぼ等しくなるから、両基板11a,11b間に設けられる液晶層11cの光学特性を電界印加によってより容易に制御することができる。これにより、各着色部R,G,B,Yに対する光の透過率をより容易に制御することができ、もって高い色再現性を得つつも液晶パネル11に係る回路設計を極めて簡素なものとすることができる。
 また、光源は、冷陰極管31とされる。このようにすれば、黄色の着色部Yを有する液晶パネル11に対応して冷陰極管31を色度調整するに際して、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gに対する青色の着色部B及び赤色の着色部Rの面積比率を大きくするほど、冷陰極管31の色度を、青色の補色である黄色寄りにシフトさせることができる。これにより、冷陰極管31の色度調整に伴う輝度低下を抑制することができる。また、仮に光源としてLED24を用いた場合に比べると、低コスト化を図ることが可能とされる。
 また、光源は、LED24とされる。このようにすれば、黄色の着色部Yを有する液晶パネル11に対応してLED24を色度調整するに際して、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gに対する青色の着色部B及び赤色の着色部Rの面積比率を大きくするほど、LED24の色度を、青色の補色である黄色寄りにシフトさせることができる。これにより、LED24の色度調整に伴う輝度低下を抑制することができる。また、仮に光源として冷陰極管31を用いた場合に比べると、低消費電力化などを図ることが可能とされる。
 また、LED24は、発光源であるLED素子24aと、LED素子24aからの光により励起されて発光する蛍光体とを備える。このようにすれば、LED24に備えられる蛍光体の種類や含有量などを適宜調整することで、LED24の色度をきめ細かく調整することができ、もって黄色の着色部Yを有する液晶パネル11により適合したものとすることができる。
 また、LED素子24aは、青色光を発する青色LED素子24aからなるのに対し、蛍光体は、青色光により励起されて緑色光を発する緑色蛍光体と、青色光により励起されて赤色光を発する赤色蛍光体とからなる。このようにすれば、青色LED素子24aから発せられる青色光と、青色LED素子24aからの青色光により励起されることで緑色蛍光体から発せられる緑色光と、青色LED素子24aからの青色光により励起されることで赤色蛍光体から発せられる赤色光とにより、LED24は全体として所定の色にて発光するものとされる。このような構成のLED24では、発光源として青色LED素子24aを用いているから、青色光を極めて高い効率でもって発することができる。従って、黄色の着色部Yを有する液晶パネル11に対応してLED24の色度を青色気味に調整するに際しても、輝度が低下し難く、もって高い輝度を維持することができる。
 また、緑色蛍光体は、SiAlON系の蛍光体からなる。このように、緑色蛍光体として窒化物であるSiAlON系の蛍光体を用いているので、例えば硫化物や酸化物からなる蛍光体を用いた場合に比べて、高い効率でもって発光させることができる。しかも、SiAlON系の蛍光体から発せられる光は、例えばYAG系の蛍光体などと比べると、色純度が高いものとされるので、LED24の色度の調整をより容易に行うことが可能とされる。
 また、緑色蛍光体は、β-SiAlONからなる。このようにすれば、高い効率でもって緑色光を発することができる。しかも、β-SiAlONから発せられる光は、特に色純度が高いものとされるので、LED24の色度の調整を一層容易に行うことが可能とされる。
 また、赤色蛍光体は、カズン系の蛍光体からなる。このように、赤色蛍光体として窒化物であるカズン系の蛍光体を用いているので、例えば硫化物や酸化物からなる蛍光体を用いた場合に比べて、高い効率でもって赤色光を発することができる。
 また、赤色蛍光体は、カズン(CaAlSiN3:Eu)からなる。このようにすれば、高い効率でもって赤色光を発することができる。
 また、緑色蛍光体は、YAG系の蛍光体からなる。このように、緑色蛍光体としてYAG系の蛍光体を用いることができ、それにより他の種類の蛍光体を用いた場合に比べて、LED24の輝度を極めて高いものとすることができる。
 また、導光部材26は、LED24側の端部に長手状の光入射面26bを有しているのに対し、LED24は、その光出射側を覆うとともに光を拡散させるレンズ部材30を備えており、レンズ部材30は、導光部材26の光入射面26bと対向し、導光部材26側に凸となるように、光入射面26bの長手方向に沿って屈曲している。このようにすれば、LED24から出射された光が、レンズ部材30によって光入射面26bの長手方向に広がるので、導光部材26の光入射面26bに形成され得る暗部を低減することができる。従って、LED24と導光部材26との間の距離が短く、かつ、LED24の数が少ない場合であっても、導光部材26の光入射面26bの全体に亘って均一な輝度の光を入射させることができる。
 また、カラーフィルタ19は、光源24,31からの光をカラーフィルタ19の各着色部R,G,B,Yに透過させて得られる出射光における青色、緑色、赤色、黄色の各色度が、CIE1931色度図とCIE1976色度図との双方において、NTSC規格に係るNTSC色度領域32とEBU規格に係るEBU色度領域33との共通領域34外に存する構成とされる。このようにすれば、出射光における色度領域に共通領域34を概ね含ませることができるので、十分な色再現性を確保することができる。
 また、導光部材26は、光源24,31側の端部に長手状の光入射面26bを有しており、バックライト装置12には、光源24,31と導光部材26との間に、光入射面26bの長手方向に沿って配される反射シート28,29が備えられている。このようにすれば、光源24,31から出射された光を、反射シート28,29によって反射することで、導光部材26の光入射面26bに効率的に入射させることが可能となる。このため、光源24,31から出射された光の、導光部材26への入射効率を高めることができる。
 また、導光部材26は、空気よりも屈折率の高い物質からなる。このようにすれば、光源24,31から導光部材26内に入射した光を効率的に液晶パネル11へと伝播させることができる。
 また、表示パネルは、電界印加によって光学特性が変化する物質として液晶層11cを用いた液晶パネル11とされる。このようにすれば、種々の用途、例えばテレビやパソコンのディスプレイ等に適用でき、特に大型画面用として好適である。
 また、本実施形態に係るテレビ受信装置TVは、上記した液晶表示装置10と、テレビ信号を受信可能な受信部であるチューナーTとを備える。このようなテレビ受信装置TVによると、テレビ信号に基づいてテレビ画像を表示する液晶表示装置10が、高い輝度を得つつも表示画像の色度を適切に補正することができるものであるから、テレビ画像の表示品質を優れたものとすることができる。
 また、上記したテレビ受信装置TVは、チューナーTから出力されたテレビ画像信号を、赤色、緑色、青色、黄色の各色の画像信号に変換する画像変換回路VCを備える。このようにすれば、画像変換回路VCによりテレビ画像信号を、カラーフィルタ19を構成する、赤色、緑色、青色、黄色の各着色部R,G,B,Yに対応付けた各色の画像信号に変換しているから、高い表示品位でもってテレビ画像を表示することができる。
 以上、本発明の実施形態1を示したが、本発明は上記実施の形態に限られるものではなく、例えば以下のような変形例を含むこともできる。なお、以下の各変形例において、上記実施形態と同様の部材には、上記実施形態と同符号を付して図示及び説明を省略するものもある。
[実施形態1の変形例1]
 実施形態1の変形例1について図28または図29を用いて説明する。ここでは、カラーフィルタ19‐1を構成する各着色部R,G,B,Yの形状及びそれに伴って画素電極の形状を変更したものを示す。
 カラーフィルタ19‐1を構成する各着色部R,G,B,Yは、図28に示すように、X軸方向を行方向とし、Y軸方向を列方向として行列状に配列されており、各着色部R,G,B,Yにおける列方向(Y軸方向)の寸法は全て同一とされるものの、行方向(X軸方向)の寸法については各着色部R,G,B,Yによって異なるものとされる。詳しくは、各着色部R,G,B,Yの配列は、赤色の着色部Rと青色の着色部Bとの間に黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gが行方向について挟まれる形で配されており、赤色の着色部R及び青色の着色部Bの行方向の寸法が、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gの行方向の寸法よりも相対的に大きなものとされる。つまり、行方向の寸法が相対的に大きな着色部R,Bを有する第1の列と、行方向の寸法が相対的に小さな着色部Y,Gを有する第2の列とが2つずつ行方向について交互に繰り返し配されていることになる。これにより、赤色の着色部R及び青色の着色部Bの面積は、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gの面積よりも大きなものとされている。各着色部R,G,B,Yは、図28に示す左側から赤色の着色部R、緑色の着色部G、黄色の着色部Y、青色の着色部Bの順で行方向に並んで配されている。カラーフィルタ19‐1を上記のような構成とするのに伴い、アレイ基板11bにおいては、図29に示すように、画素電極15‐1が行方向の寸法が列によって異なるものとされる。すなわち、各画素電極15‐1のうち、赤色の着色部Rまたは青色の着色部Bと重畳するものの面積は、黄色の着色部Yまたは緑色の着色部Gと重畳するものの面積よりも大きなものとされる。また、ソース配線17‐1については、全て等ピッチで配列されているのに対し、ゲート配線16‐1については、画素電極15‐1の寸法に応じて2通りのピッチで配列されている。なお、図28及び図29では、赤色の着色部R及び青色の着色部Bの面積が、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gの面積の約1.6倍程度とされる場合を図示している。
[実施形態1の変形例2]
 実施形態1の変形例2について図30を用いて説明する。ここでは、上記した実施形態1からカラーフィルタ19‐2の着色部の並び順を変更したものを示す。
 本変形例に係るカラーフィルタ19‐2は、図30に示すように、赤色の着色部Rに対して黄色の着色部Yが列方向に隣り合って配されており、青色の着色部Bに対して緑色の着色部Gが列方向に隣り合って配された構成とされる。
[実施形態1の変形例3]
 実施形態1の変形例3について図31を用いて説明する。ここでは、上記した変形例1からカラーフィルタ19‐3の着色部の並び順を変更したものを示す。
 本変形例に係るカラーフィルタ19‐3は、図31に示すように、同図に示す左側から赤色の着色部R、黄色の着色部Y、緑色の着色部G、青色の着色部Bの順で行方向に並んで配されている。
 <実施形態2>
 本発明の実施形態2を説明する。この実施形態2では、LEDに用いる蛍光体として緑色蛍光体に代えて黄色蛍光体としたものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係るLEDは、上記した実施形態1と同様の青色LEDチップ及び赤色蛍光体と、青色LEDチップからの青色光により励起されて黄色光を発する黄色蛍光体とを備える。本実施形態では、黄色蛍光体は、570nm以上600nm以下の黄色波長領域に主発光ピークを有するものとされる。黄色蛍光体としては、窒化物であるSiAlON系のα-SiAlONを用いるのが好ましい。これにより、例えば硫化物や酸化物からなる蛍光体を用いた場合に比べて高い効率でもって黄色光を発することができる。詳しくは、α-SiAlONは、付活剤としてEu(ユーロピウム)を用いており、一般式Mx(Si,Al)12(O,N)16:Eu(Mは金属イオンを、xは固溶量をそれぞれ示す)により示される。例えば、金属イオンとしてカルシウムを用いた場合には、Ca(Si,Al)12(O,N)16:Euにより示される。α-SiAlON以外の黄色蛍光体としては、BOSE系のBOSEを用いるのが好ましい。BOSEは、付活剤としてEu(ユーロピウム)を用いており、(Ba・Sr)2SiO4:Eu)により示される。また、α-SiAlON及びBOSE以外にも、黄色蛍光体は、変更可能であり、特にYAG系の蛍光体である(Y,Gd)3Al3O12:Ceを用いると、高効率の発光が得られることから好ましい。なお、(Y,Gd)3Al3O12:Ceは、主発光ピークが概ね平坦な形で且つ緑色波長領域から黄色波長領域に跨っているため、緑色蛍光体であり且つ黄色蛍光体であるとも言える。それ以外にも、黄色蛍光体としてTb3Al5O12:Ceなどを用いることも可能である。このように緑色蛍光体に代えて黄色蛍光体を用いた場合でも、上記した実施形態1と同様の効果を得ることができる。
 以上説明したように本実施形態によれば、黄色蛍光体は、α-SiAlONからなる。このようにすれば、高い効率でもって黄色光を発することができる。
 また、黄色蛍光体は、BOSE系の蛍光体からなる。このように、黄色蛍光体としてバリウム及びストロンチウムを含有するBOSE系の蛍光体を用いていることも可能である。
 また、黄色蛍光体は、YAG系の蛍光体からなる。このように、黄色蛍光体ととしてイットリウム及びアルミニウムを含有するYAG系の蛍光体を用いることも可能であり、それにより高い効率でもって発光させることができる。
 <実施形態3>
 本発明の実施形態3を図32または図33によって説明する。この実施形態3では、上記した実施形態1から液晶表示装置110の各構成部品を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 図32に、本実施形態に係る液晶表示装置110の分解斜視図を示す。ここで、図32に示す上側を表側とし、同図下側を裏側とする。図32に示すように、液晶表示装置110は、全体として横長の方形を成し、表示パネルである液晶パネル116と、外部光源であるバックライト装置124とを備え、これらがトップベゼル112a、ボトムベゼル112b、サイドベゼル112c(以下、ベゼル群112a~112cと称する)等により一体的に保持されるようになっている。なお、液晶パネル116の構成については、上記した実施形態1のものと同様の構成であるため、重複する説明については省略する。
 以下、バックライト装置124について説明する。図32に示すように、バックライト装置124は、バックライトシャーシ(挟持部材,支持部材)122と、光学部材118と、トップフレーム(挟持部材)114aと、ボトムフレーム(挟持部材)114bと、サイドフレーム(挟持部材)114cと(以下、フレーム群114a~114cと称する)、反射シート134aと、を備えている。液晶パネル116は、ベゼル群112a~112cとフレーム群114a~114cとによって挟持されている。なお、符号113は、液晶パネル116を駆動するための表示制御回路基板115(図33参照)を絶縁するための絶縁シートである。バックライトシャーシ122は、表側(光出射側、液晶パネル116側)に開口し、底面を有した略箱型をなしている。光学部材118は、導光板120の表側に配されている。反射シート134aは、導光板120の裏側に配されている。さらに、バックライトシャーシ122内には、一対のケーブルホルダ131と、一対の放熱板(取付放熱板)119と、一対のLEDユニット132と、導光板120と、が収容されている。LEDユニット132と導光板120と反射シート134aは、ゴムブッシュ133によって互いに支持されている。バックライトシャーシ122の裏面には、LEDユニット132に電力を供給する電源回路基板(図示しない)や、当該電源回路基板を保護するための保護カバー123等が取り付けられている。一対のケーブルホルダ131は、バックライトシャーシ122の短辺方向に沿って配されており、LEDユニット132と電源回路基板との間を電気的に接続する配線を収容する。
 図33に、バックライト装置124の水平断面図を示す。図33に示すように、バックライトシャーシ122は、底面122zを備える底板122aと、底板122aの外縁から浅く立ち上がる側板122b,122cと、から構成され、少なくともLEDユニット132と導光板120とを支持している。また、一対の放熱板119は、底面部(第2板部)119aと、底面部119aの一方の長辺側外縁から立ち上がる側面部(第1板部)119bと、から構成される水平断面L字型の形状を成しており、各放熱板119がバックライトシャーシ122の両長辺方向に沿うように配されている。放熱板119の底面部119aは、バックライトシャーシ122の底板122aに固定されている。一対のLEDユニット132は、バックライトシャーシ122の両長辺方向に沿って延びており、光出射側が互いに対向する形で放熱板119の側面部119bにそれぞれ固定されている。従って、一対のLEDユニット132は、放熱板119を介してバックライトシャーシ122の底板122aにそれぞれ支持されている。放熱板119は、LEDユニット132に発生した熱を、バックライトシャーシ122の底板122aを介してバックライト装置124の外部へ放熱する。
 図33に示すように、導光板120は、一対のLEDユニット132の間に配されている。一対のLEDユニット132と導光板120と光学部材118は、フレーム群(第1挟持部材)114a~114cとバックライトシャーシ(第2挟持部材)122とによって挟持されている。さらに、導光板120と光学部材118は、フレーム群114a~114cとバックライトシャーシ122とによって固定されている。なお、LEDユニット132の構成、導光板120の構成および光学部材118の構成については、上記実施形態1のものと同様の構成であるため、重複する説明を省略する。
 図33に示すように、ボトムフレーム114bの表側には、駆動回路基板115が配されている。駆動回路基板115は、表示パネル116と電気的に接続されており、画像を表示するのに必要な画像データや各種制御信号を液晶パネル116に供給する。また、トップフレーム114aの表面であってLEDユニット132に対して露出する部位には、導光板120の長辺方向に沿って第1の反射シート134bが配されている。ボトムフレーム114bの表面であってLEDユニット132と対向する部位にも、導光板120の長辺方向に沿って第1の反射シート134bが配されている。
 <他の実施形態>
 本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
 (1)上記した実施形態1における比較実験1では、赤色の着色部及び青色の着色部の面積比率が、黄色の着色部及び緑色の着色部の面積の1~2倍の大きさとされた場合を示したが、その面積比を2以上とすることも可能である。
 (2)上記した各実施形態では、光源としてLED及び冷陰極管を用いた場合を示したが、例えば有機ELや熱陰極管など他の種類の光源を用いることも可能である。すなわち、カラーフィルタにおける赤色の着色部及び青色の着色部の面積を、黄色の着色部及び緑色の着色部の面積よりも大きくすれば、表示画像の色度を補正すべく光源の色度を調整した場合における分光特性が光源の種類を問わず、良好なものとなる傾向であることから、LED及び冷陰極管以外の種類の光源を使用することも可能、と推考される。
 (3)上記した実施形態1,2では、LEDに用いる蛍光体について詳細に列挙したが、これらの蛍光体を冷陰極管に用いることも勿論可能である。
 (4)上記した実施形態1では、青色の着色部と赤色の着色部との面積比率が等しくなるものを示したが、青色の着色部と赤色の着色部との面積比率が互いに異なる設定とすることも可能である。その場合、青色の着色部を赤色の着色部よりも大きな面積とすることができ、逆に青色の着色部を赤色の着色部よりも小さな面積とすることもできる。いずれにせよ、要は青色の着色部及び赤色の着色部が、黄色の着色部及び緑色の着色部よりも大きな面積とされていればよい。
 (5)上記した実施形態1では、黄色の着色部と緑色の着色部との面積比率が等しくなるものを示したが、黄色の着色部と緑色の着色部との面積比率が互いに異なる設定とすることも可能である。その場合、黄色の着色部を緑色の着色部よりも大きな面積とすることができ、逆に黄色の着色部を緑色の着色部よりも小さな面積とすることもできる。いずれにせよ、要は青色の着色部及び赤色の着色部が、黄色の着色部及び緑色の着色部よりも大きな面積とされていればよい。
 (6)上記した実施形態1では、LEDに含まれる蛍光体として緑色蛍光体と赤色蛍光体とを1種類ずつ用いたものを示したが、緑色蛍光体と赤色蛍光体とのいずれか一方または双方について、同色のものを複数種類用いるようにしてもよく、そのようなものも本発明に含まれる。この手法は、実施形態2のように蛍光体として黄色蛍光体と赤色蛍光体とを用いたものにも適用可能である。
 (7)上記した実施形態1では、LEDに含まれる蛍光体として緑色蛍光体と赤色蛍光体とを用いたものを、実施形態2では、蛍光体として黄色蛍光体と赤色蛍光体とを用いたものをそれぞれ示したが、LEDに含まれる蛍光体として緑色蛍光体と黄色蛍光体と赤色蛍光体とを併用するようにしたものも本発明に含まれる。具体的には、緑色蛍光体としてβ-SiAlONを、黄色蛍光体としてBOSE系の蛍光体またはα-SiAlONまたはYAG系の蛍光体を、赤色蛍光体としてカズン系の蛍光体を組み合わせて用いるのが好ましい。なお、この場合においても、上記(6)の手法を採用し、同色の蛍光体を複数種類使用することも可能である。
 (8)上記した実施形態1,2及び上記した(7)以外にも、例えばLEDに含まれる蛍光体として、緑色蛍光体と黄色蛍光体とを用い、赤色蛍光体を用いない構成とすることも可能である。さらには、LEDに含まれる蛍光体として、黄色蛍光体のみを用い、緑色蛍光体及び赤色蛍光体を用いないようにすることも可能である。
 (9)上記した各実施形態では、青色を単色発光する青色LEDチップを内蔵し、蛍光体によって略白色光(白色光やほぼ白色であるものの青色味を帯びた光を含む)を発光するタイプのLEDを用いた場合を示したが、紫外光(青紫光)を単色発光するLEDチップを内蔵し、蛍光体によって略白色光を発光するタイプのLEDを用いたものも本発明に含まれる。この場合でも、LEDにおける蛍光体の含有量を適宜調整することで、LEDの色度を調整することが可能とされる。
 (10)上記した各実施形態では、青色を単色発光するLEDチップを内蔵し、蛍光体によって略白色光(白色光やほぼ白色であるものの青色味を帯びた光を含む)を発光するタイプのLEDを用いた場合を示したが、赤色、緑色、青色をそれぞれ単色発光する3種類のLEDチップを内蔵したタイプのLEDを用いたものも本発明に含まれる。それ以外にも、C(シアン),M(マゼンタ),Y(イエロー)をそれぞれ単色発光する3種類のLEDチップを内蔵したタイプのLEDを用いたものも本発明に含まれる。この場合、点灯に際して各LEDチップへの電流量を適宜制御することで、LEDの色度を調整することができる。
 (11)上記した実施形態1では、LED基板(LED)がシャーシ(導光部材)における両長辺側の端部に一対配されるものを示したが、例えばLED基板(LED)がシャーシ(導光部材)における両短辺側の端部に一対配されるものも本発明に含まれる。
 (12)上記した(11)以外にも、LED基板(LED)をシャーシ(導光部材)における両長辺及び両短辺の各端部に対して一対ずつ配したものや、逆にLED基板(LED)をシャーシ(導光部材)における一方の長辺または一方の短辺の端部に対してのみ1つ配したものも本発明に含まれる。
 (13)上記した実施形態1では、冷陰極管がシャーシ内において等間隔に配置されるものを例示したが、冷陰極管が不等間隔で配置されるものも本発明に含まれる。また、冷陰極管の具体的な設置本数や配列間隔などは適宜変更可能である。
 (14)上記した実施形態1では、赤色蛍光体としてカズン(CaAlSiN3:Eu)を用いたものを示したが、他のカズン系の蛍光体を用いることも可能である。また、赤色蛍光体としてカズン系の蛍光体以外のものを用いることも可能である。
 (15)上記した実施形態1では、LEDチップの主発光波長を451nmとした場合を示したが、主発光波長が451nmよりも長波長側にシフトしたものや、451nmよりも短波長側にシフトしたものも本発明に含まれる。その場合でも、LEDチップの主発光波長を、420nm~500nmの範囲で設定するのが好ましい。
 (16)上記した実施形態1では、カラーフィルタは、出射光における青色、赤色、緑色、及び黄色を呈する各着色部の色度が、いずれもCIE1931色度図とCIE1976色度図との双方において、NTSC規格に係るNTSC色度領域とEBU規格に係るEBU色度領域との共通領域外に存する構成とされるものを示したが、各着色部の色度が、CIE1931色度図とCIE1976色度図とのいずれか一方においてのみ、共通領域外に存する構成とすることも可能である。
 (17)上記した各実施形態では、導光部材として合成樹脂製としたものを示したが、導光部材に用いる材料(物質)を、合成樹脂材料以外の材料とすることも可能である。
 (18)上記した各実施形態では、液晶パネル及びシャーシがその短辺方向を鉛直方向と一致させた縦置き状態とされるものを例示したが、液晶パネル及びシャーシがその長辺方向を鉛直方向と一致させた縦置き状態とされるものも本発明に含まれる。
 (19)上記した各実施形態では、液晶表示装置のスイッチング素子としてTFTを用いたが、TFT以外のスイッチング素子(例えば薄膜ダイオード(TFD))を用いた液晶表示装置にも適用可能であり、カラー表示する液晶表示装置以外にも、白黒表示する液晶表示装置にも適用可能である。
 (20)上記した各実施形態では、表示パネルとして液晶パネルを用いた液晶表示装置を例示したが、他の種類の表示パネルを用いた表示装置にも本発明は適用可能である。
 (21)上記した各実施形態では、チューナーを備えたテレビ受信装置を例示したが、チューナーを備えない表示装置にも本発明は適用可能である。
 10,110…液晶表示装置(表示装置)、11,116…液晶パネル(表示パネル)、11a…CF基板(基板)、11b…アレイ基板(基板)、11c…液晶層(物質、液晶)、12,124…バックライト装置(照明装置)、19…カラーフィルタ、24,224…LED(光源)、24a…青色LEDチップ(LED素子、青色LED素子)、26…導光部材、26b…光入射面、28…第1反射シート(反射部材)、29…第2反射シート(反射部材)、30…レンズ部材、31…冷陰極管(光源)、32…NTSC色度領域、33…EBU色度領域、34…共通領域、120…導光板(導光部材)、132…LEDユニット(光源、LED)、R…赤色の着色部、G…緑色の着色部、B…青色の着色部、Y…黄色の着色部、T…チューナー(受信部)、TV…テレビ受信装置、VC…画像変換回路

Claims (33)

  1.  一対の基板間に電界印加によって光学特性が変化する物質を設けてなる表示パネルと、光源を有するとともに前記表示パネルに向けて光を照射する照明装置とを備え、
     前記照明装置には、前記光源が端部に対して対向状に配される導光部材が備えられ、前記光源からの光が前記導光部材を透過することで前記表示パネル側へと導かれるものとされており、
     前記表示パネルにおける前記一対の基板のいずれか一方に、それぞれ青色、緑色、赤色、黄色を呈する複数の着色部からなるカラーフィルタが形成されており、このうち青色の着色部及び赤色の着色部は、黄色の着色部及び緑色の着色部に比べて相対的に大きな面積を有している表示装置。
  2.  前記黄色の着色部及び前記緑色の着色部に対する前記青色の着色部及び前記赤色の着色部の面積比率は、1.1~2.0の範囲とされる請求項1記載の表示装置。
  3.  前記面積比率は、1.1~1.62の範囲とされる請求項2記載の表示装置。
  4.  前記面積比率は、1.3~1.62の範囲とされる請求項3記載の表示装置。
  5.  前記面積比率は、1.5~1.6の範囲とされる請求項4記載の表示装置。
  6.  前記面積比率は、1.6とされる請求項5記載の表示装置。
  7.  前記面積比率は、1.5とされる請求項5記載の表示装置。
  8.  前記面積比率は、1.4~1.5の範囲とされる請求項4記載の表示装置。
  9.  前記面積比率は、1.46とされる請求項8記載の表示装置。
  10.  前記面積比率は、1.1~1.46の範囲とされる請求項3記載の表示装置。
  11.  前記面積比率は、1.46~2.0の範囲とされる請求項2記載の表示装置。
  12.  前記面積比率は、2.0とされる請求項11記載の表示装置。
  13.  前記青色の着色部と前記赤色の着色部とは、互いに面積が等しいものとされる請求項1から請求項12のいずれか1項に記載の表示装置。
  14.  前記黄色の着色部と前記緑色の着色部とは、互いに面積が等しいものとされる請求項1から請求項13のいずれか1項に記載の表示装置。
  15.  各前記着色部は、互いに膜厚がほぼ同じとされる請求項13または請求項14記載の表示装置。
  16.  前記光源は、冷陰極管とされる請求項1から請求項15のいずれか1項に記載の表示装置。
  17.  前記光源は、LEDとされる請求項1から請求項15のいずれか1項に記載の表示装置。
  18.  前記LEDは、発光源であるLED素子と、前記LED素子からの光により励起されて発光する蛍光体とを備える請求項17記載の表示装置。
  19.  前記LED素子は、青色光を発する青色LED素子からなるのに対し、前記蛍光体は、前記青色光により励起されて緑色光を発する緑色蛍光体と前記青色光により励起されて黄色光を発する黄色蛍光体との少なくともいずれか一方と、前記青色光により励起されて赤色光を発する赤色蛍光体とからなる請求項18記載の表示装置。
  20.  前記緑色蛍光体と前記黄色蛍光体との少なくともいずれか一方は、SiAlON系の蛍光体からなる請求項19記載の表示装置。
  21.  前記緑色蛍光体は、β-SiAlONからなる請求項20記載の表示装置。
  22.  前記黄色蛍光体は、α-SiAlONからなる請求項20または請求項21記載の表示装置。
  23.  前記赤色蛍光体は、カズン系の蛍光体からなる請求項19から請求項22のいずれか1項に記載の表示装置。
  24.  前記赤色蛍光体は、カズン(CaAlSiN3:Eu)からなる請求項23記載の表示装置。
  25.  前記緑色蛍光体と前記黄色蛍光体との少なくともいずれか一方は、YAG系の蛍光体からなる請求項19から請求項24のいずれか1項に記載の表示装置。
  26.  前記黄色蛍光体は、BOSE系の蛍光体からなる請求項19から請求項25のいずれか1項に記載の表示装置。
  27.  前記導光部材は、前記LED側の端部に長手状の光入射面を有しているのに対し、前記LEDは、その光出射側を覆うとともに光を拡散させるレンズ部材を備えており、
     前記レンズ部材は、前記導光部材の前記光入射面と対向し、前記導光部材側に凸となるように、前記光入射面の長手方向に沿って屈曲している請求項17から請求項26のいずれか1項に記載の表示装置。
  28.  前記カラーフィルタは、前記光源からの光を前記カラーフィルタの各前記着色部に透過させて得られる出射光における青色、緑色、赤色、黄色の各色度が、CIE1931色度図とCIE1976色度図との少なくともいずれか一方において、NTSC規格に係るNTSC色度領域とEBU規格に係るEBU色度領域との共通領域外に存する構成とされる請求項1から請求項27のいずれか1項に記載の表示装置。
  29.  前記導光部材は、前記光源側の端部に長手状の光入射面を有しており、前記照明装置には、前記光源と前記導光部材との間に、前記光入射面の長手方向に沿って配される反射シートが備えられている請求項1から請求項28のいずれか1項に記載の表示装置。
  30.  前記導光部材は、空気よりも屈折率の高い物質からなる請求項1から請求項29のいずれか1項に記載の表示装置。
  31.  前記表示パネルは、電界印加によって光学特性が変化する物質として液晶を用いた液晶パネルとされる請求項1から請求項30のいずれか1項に記載の表示装置。
  32.  請求項1から請求項31のいずれか1項に記載された表示装置と、テレビ信号を受信可能な受信部とを備えるテレビ受信装置。
  33.  前記受信部から出力されたテレビ画像信号を、青色、緑色、赤色、黄色の各色の画像信号に変換する画像変換回路を備える請求項32記載のテレビ受信装置。
PCT/JP2011/051171 2010-02-26 2011-01-24 表示装置及びテレビ受信装置 Ceased WO2011105145A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/581,004 US20130002948A1 (en) 2010-02-26 2011-01-24 Display device and television receiver

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010041445 2010-02-26
JP2010-041445 2010-02-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011105145A1 true WO2011105145A1 (ja) 2011-09-01

Family

ID=44506567

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2011/051171 Ceased WO2011105145A1 (ja) 2010-02-26 2011-01-24 表示装置及びテレビ受信装置

Country Status (2)

Country Link
US (1) US20130002948A1 (ja)
WO (1) WO2011105145A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2790443A4 (en) * 2012-01-10 2015-01-07 Huawei Tech Co Ltd ENB DELIVERY METHOD, METHOD FOR MANUFACTURING AN X2 INTERFACE, ENB, USER DEVICE AND SYSTEM
WO2015152056A1 (ja) * 2014-03-31 2015-10-08 シャープ株式会社 表示装置及びテレビ受信装置

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007148519A1 (ja) * 2006-06-19 2007-12-27 Sharp Kabushiki Kaisha 表示装置

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7220040B2 (en) * 2004-11-12 2007-05-22 Harris Corporation LED light engine for backlighting a liquid crystal display
TWI313381B (en) * 2005-12-23 2009-08-11 Innolux Display Corp Backlight module and liquid crystal display device

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007148519A1 (ja) * 2006-06-19 2007-12-27 Sharp Kabushiki Kaisha 表示装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2790443A4 (en) * 2012-01-10 2015-01-07 Huawei Tech Co Ltd ENB DELIVERY METHOD, METHOD FOR MANUFACTURING AN X2 INTERFACE, ENB, USER DEVICE AND SYSTEM
US9743329B2 (en) 2012-01-10 2017-08-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Base station handover method, X2 interface setup method, base station, user equipment and system
WO2015152056A1 (ja) * 2014-03-31 2015-10-08 シャープ株式会社 表示装置及びテレビ受信装置
JP2015194638A (ja) * 2014-03-31 2015-11-05 シャープ株式会社 表示装置及びテレビ受信装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20130002948A1 (en) 2013-01-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5416270B2 (ja) 表示装置及びテレビ受信装置
US20080151143A1 (en) Light emitting diode based backlighting for color liquid crystal displays
JP5878580B2 (ja) 表示装置及びテレビ受信装置
US8944623B2 (en) Display device and television receiver
WO2015152055A1 (ja) 照明装置、表示装置及びテレビ受信装置
US20130002963A1 (en) Display device and television receiver
WO2011074352A1 (ja) 表示装置及びテレビ受信装置
US20140009695A1 (en) Illumination device, display device, and television reception device
WO2013065536A1 (ja) 表示装置、テレビ受信装置、及び表示装置の製造方法
US9476577B2 (en) Lighting device, display device, and television reception device
KR101946263B1 (ko) 액정표시장치
WO2011074353A1 (ja) 表示装置及びテレビ受信装置
WO2013024715A1 (ja) 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
WO2011105145A1 (ja) 表示装置及びテレビ受信装置
WO2011102184A1 (ja) 表示装置及びテレビ受信装置
WO2012128076A1 (ja) 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
KR101684611B1 (ko) 액정표시장치
WO2013065542A1 (ja) 表示装置、テレビ受信装置、及び表示装置の製造方法
WO2012133036A1 (ja) 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
KR101757751B1 (ko) 엘이디 어셈블리 및 이를 포함하는 액정표시장치
KR101744873B1 (ko) 액정표시장치
KR101831238B1 (ko) 액정표시장치
KR101946264B1 (ko) 액정표시장치
WO2012165251A1 (ja) 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11747109

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13581004

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 11747109

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP