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WO2016194716A1 - エッジライト型バックライト装置及び液晶表示装置 - Google Patents

エッジライト型バックライト装置及び液晶表示装置 Download PDF

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WO2016194716A1
WO2016194716A1 PCT/JP2016/065371 JP2016065371W WO2016194716A1 WO 2016194716 A1 WO2016194716 A1 WO 2016194716A1 JP 2016065371 W JP2016065371 W JP 2016065371W WO 2016194716 A1 WO2016194716 A1 WO 2016194716A1
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WO
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light
light source
guide plate
backlight device
optical sheet
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PCT/JP2016/065371
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English (en)
French (fr)
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充 日根野
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Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
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Publication date
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Priority to CN201680028549.9A priority patent/CN107850806A/zh
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    • G09G2320/02Improving the quality of display appearance
    • G09G2320/0233Improving the luminance or brightness uniformity across the screen

Definitions

  • the present invention relates to an edge light type backlight device and a liquid crystal display device. More specifically, the present invention relates to an edge light type backlight device that is suitably used for medium-sized and small-sized liquid crystal display devices, and a liquid crystal display device using the same.
  • the backlight device is a luminaire used for a liquid crystal display device or the like.
  • the backlight device is disposed on the back side of the liquid crystal panel, and the light generated by the backlight device is transmitted through the liquid crystal panel so that the viewer side of the liquid crystal display device The display is performed by exiting to.
  • Backlight devices are roughly classified into an edge light type and a direct type from the structural aspect.
  • a light guide plate is provided adjacent to the lower surface of an optical sheet group including a diffusion sheet, a prism sheet, etc., and a light source is arranged linearly on one end surface of the light guide plate.
  • the structure to do is mentioned. The light emitted from the light source enters the light guide plate and is emitted toward the direction (observer side) to be illuminated by the light guide plate.
  • Examples of the structure of the direct type backlight device include a structure in which a diffusion plate is provided adjacent to the lower surface of an optical sheet group including a diffusion sheet, a prism sheet, and the like, and a light source is disposed immediately below the diffusion plate. The light emitted from the light source is emitted toward the viewer side in parallel with the main plane of the diffuser plate.
  • the backlight device is preferably a surface light source that can irradiate light from the entire exit surface on the liquid crystal panel side in order to irradiate the liquid crystal panel with light.
  • a point light source such as a light emitting diode (LED) or a line light source such as a cold cathode fluorescent tube (CCFL)
  • CCFL cold cathode fluorescent tube
  • a light guide plate and an optical sheet group are arranged in an edge light type backlight device, and a diffusion plate, an optical sheet group and the like are arranged in a direct type backlight device.
  • Patent Document 1 discusses controlling the viewing angle characteristics by controlling the eyeballs / bright / dark lines in the vicinity of the incident surface by the configuration of the light guide plate.
  • the exit surface 11 of the light guide plate 1 is composed of a propagation region 11a, a diffusion propagation auxiliary region 11b, and a diffusion propagation region 11c, and is a curved portion at the upper end of the prism formed in the diffusion propagation region 11c. It mainly controls eyeball unevenness and bright and dark lines near the entrance surface.
  • a light guide plate having a complicated shape is required and the thickness of the structure provided on the exit surface is required, the thickness of the backlight device is increased and it is difficult to reduce the thickness.
  • the present invention has been made in view of the above-described present situation, and provides an edge light type backlight device that suppresses the occurrence of luminance unevenness with a simple configuration, and a liquid crystal display device including the edge light type backlight device. It is intended to do.
  • optical sheets such as a reflection sheet, a lens sheet, and a polarizing sheet are usually formed in the same plane shape and the same size in consideration of the purpose of reducing the manufacturing cost and assembling property. .
  • the sheet bends, it is desirable that the sheet is placed on the light exit surface of the light guide plate.
  • at least two sides of each optical sheet are at the same position (one point and In many cases, it is designed so that one side is located at the same position.
  • the inventor further pays attention to the fact that when the end of the optical sheet is brought close to the light source, a part of the light emitted from the light source directly enters the end of the optical sheet, in particular, on the surface of the optical sheet, It has been found that when the structure portion is disposed along the direction in which light is emitted from the light source toward the light guide plate, the light incident on the optical sheet is observed as luminance unevenness such as stripes.
  • luminance unevenness will be described using a lens sheet having a lateral groove as an example.
  • FIG. 11 is a schematic diagram for explaining the occurrence of luminance unevenness in a lens sheet having a lateral groove. As shown in FIG.
  • the present inventor has conducted various studies on methods for suppressing the occurrence of luminance unevenness.
  • the light guide plate having a complicated shape as in Patent Document 1 has a thickness corresponding to the structure, and thus is not suitable for thinning.
  • the diffusion sheet transmits light and enters the end surface of the lens sheet.
  • the manufacturing process increases.
  • a light guide plate having a complicated shape as in Patent Document 1 is generally expensive because it is formed by injection molding or the like, and the price increases even if light shielding printing or the like is performed on the lens sheet.
  • the present inventor further studied a method for suppressing the occurrence of uneven brightness with a simple structure without changing the structure of members such as a light guide plate and a diffusion sheet. And, by setting the position of one end of an optical sheet such as a lens sheet having a lateral groove or the like inside the backlight device to a distance that does not directly enter light from the light source, the effect of suppressing the occurrence of uneven brightness such as streaks It was found that can be obtained. Specifically, in the plan view, with respect to the optical sheet having on its surface a structure portion arranged along the direction in which light is emitted from the light source toward the light guide plate, one end of the optical sheet on the light source side is connected to the light guide plate.
  • a light guide plate that emits light incident from an end surface to the front surface side, a light source that is disposed to face the end surface of the light guide plate with a space therebetween, and the light guide plate
  • the first optical sheet is disposed along the direction in which light is emitted from the light source toward the light guide plate in plan view.
  • An edge light type backlight device having a structure, wherein one end of the first optical sheet on the light source side is disposed farther from the light source in plan view than the end surface of the light guide plate. Also good.
  • another aspect of the present invention includes a liquid crystal panel and the edge light type backlight device, and the edge light type backlight device is a liquid crystal display device disposed on the back side of the liquid crystal panel. May be.
  • the edge light type backlight device of the present invention the light emitted from the light source is directly incident on the optical sheet having the structure portion disposed on the surface along the direction in which the light is emitted from the light source toward the light guide plate. Therefore, the occurrence of uneven brightness such as streaks can be suppressed.
  • the liquid crystal display device of the present invention includes the edge light type backlight device, it is possible to suppress the occurrence of luminance unevenness.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view illustrating an example of an edge light type backlight device according to Embodiment 1.
  • FIG. 1 is a plan perspective view schematically showing an example of an edge light type backlight device according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a photographic view showing a light diffusion state in the first embodiment.
  • 1 is a schematic cross-sectional view showing an example of a liquid crystal display device including an edge light type backlight device according to Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a schematic cross-sectional view illustrating an example of an edge light type backlight device according to Embodiment 2.
  • FIG. It is the photograph figure which showed the diffusion state of the light at the time of changing the position of the end of a reflection sheet.
  • FIG. 1 It is the photograph figure which showed the diffusion state of the light when not changing the position of the end of a reflective sheet. It is the photograph figure which contrasted the reflective state by the difference in the position of the end of a reflective sheet. It is the cross-sectional schematic diagram which showed an example of the edge light type backlight apparatus which concerns on Embodiment 3.
  • FIG. It is the photograph which showed the diffusion state of the light in the comparative form 1. It is the model explaining generation
  • FIGS. 1 and 2 are both schematic views showing an example of the edge-light type backlight device 100A according to the first embodiment, FIG. 1 is a schematic cross-sectional view, and FIG. 2 is a plan perspective view.
  • the upper side shows the front side of the backlight device
  • the lower side of the drawing shows the back side of the backlight device.
  • the frame 10 the reflection sheet 20, the light guide plate 30, the diffusion sheet 50, the second optical sheet 60, and the first optical sheet are sequentially arranged from the back side to the front side. 70 and a polarizing sheet 80.
  • the light source 40 is disposed to face the end surface 31 of the light guide plate 30 with a space therebetween.
  • the first optical sheet 70 may be a lens sheet.
  • the lens sheet is also referred to as a prism sheet, and the light emitted from the light source 40 to the end face 31 of the light guide plate 30 and emitted to the front side of the backlight device is intensively increased toward the exit surface of the backlight device. It has a function to improve (light collecting function).
  • the material for the lens sheet include resins such as acrylic, styrene, polycarbonate, polyethylene terephthalate, acrylonitrile, epoxy acrylate, and urethane acrylate.
  • the first optical sheet 70 has, on the surface, a structure portion 71 that is disposed along the direction in which light is emitted from the light source 40 toward the light guide plate 30 in plan view.
  • the structure part 71 reflects and diffuses the light emitted from the light guide plate 30 to the front side of the backlight device, so that the light collecting effect is obtained.
  • luminance unevenness occurs along the structure portion 71.
  • FIG. 3 is a photograph showing the light diffusion state in the first embodiment. As can be seen from FIG. 3, in the first embodiment, the occurrence of uneven brightness such as streaks was suppressed.
  • the one end of the first optical sheet 70 on the light source 40 side is arranged at a position farther from the light source 40 in plan view than the one end of the light guide plate 30 on the light source 40 side. Since the emitted light is not directly incident on the first optical sheet 70, the occurrence of uneven brightness such as stripes can be suppressed. Furthermore, the one end on the light source side of the first optical sheet 70 is disposed at a position farther from the light source 40 in plan view than the one end on the light source side of the diffusion sheet 50 and the one end on the light source side of the polarizing sheet 80. Also good.
  • the distance between the light exit surface of the light source 40 and the end surface 31 of the light guide plate 31 is, for example, 0.5 to 1 mm.
  • the distance between the light exit surface of the light source 40 and one end of the first optical sheet 70 on the light source 40 side is, for example, 1.2 to 2 mm.
  • Examples of the structure 71 include a structure in which linear concave portions, linear convex portions, triangular pyramids, quadrangular pyramids, hemispheres, and the like are arranged, and in particular, a linear concave portion or a linear convex portion. It is preferable.
  • the structure portion 71 is a linear concave portion or a linear convex portion, when the light emitted from the light source 40 is directly incident, along the linear concave portion or the linear convex portion, a stripe shape or the like Brightness unevenness is more likely to occur.
  • the structure portion 71 is a linear recess or a linear protrusion
  • the one end on the light source 40 side of the first optical sheet 70 is more than the one end on the light source 40 side of the light guide plate 30.
  • the light guide plate 30 emits light incident from the end face 31 to the front side.
  • the light guide plate 30 those usually used in the field of backlight devices can be used.
  • the material of the light guide plate 30 is not particularly limited as long as it transmits light, but a transparent resin or the like can be used, and examples thereof include an acrylic resin and a polycarbonate (PC) resin.
  • the light source 40 is arranged at a position facing the end surface 31 along the end surface 31 of the light guide plate 30.
  • a linear light source or a point light source may be used as the light source 40.
  • a plurality of point light sources are preferably arranged at positions facing the end face 31.
  • An example of the linear light source is a cold cathode fluorescent lamp (CCFL).
  • An example of the point light source is a light emitting diode (LED). Since the light from the light emitting diode is highly straight, it tends to cause uneven brightness such as stripes.
  • the luminance unevenness such as a stripe shape is obtained.
  • a white light emitting diode is preferable.
  • the second optical sheet 60 may be further arranged to further enhance the light condensing effect.
  • the second optical sheet 60 is disposed between the light guide plate 30 and the first optical sheet 70.
  • the sheet end may be seen from the exit surface of the backlight device. Therefore, in order to suppress the occurrence of luminance unevenness, it is desirable to dispose one end of the first optical sheet 70 on the light source 40 side at a position appropriately separated from the light source 40. It is preferable to arrange on the front side of the light device.
  • the second optical sheet 60 may be disposed adjacent to the front side of the first optical sheet 70 in order to adjust the direction of light collection and the viewing angle required during actual use.
  • the second optical sheet 60 may be a lens sheet.
  • the second optical sheet 60 may have a linear recess or a linear protrusion along a direction orthogonal to the structure formed on the surface of the first optical sheet 70.
  • the second optical sheet 60 is used in combination with the first optical sheet, particularly when the structure portion on the surface of the first optical sheet 70 is a linear concave portion or a linear convex portion, The light collecting function can be enhanced more effectively.
  • the second optical sheet 60 has a linear concave portion or a linear convex portion extending in a direction perpendicular to the direction in which light is emitted from the light source 40 toward the light guide plate 30. Even if the light emitted from the light source 40 is directly incident on 60, luminance unevenness hardly occurs. Therefore, unlike the first optical sheet 70, one end of the second optical sheet 60 on the light source 40 side is closer to the light source 40 in plan view than one end of the first optical sheet 70 on the light source 40 side. May be arranged.
  • Embodiment 1 it has the diffusion sheet 50 arrange
  • the diffusion sheet those normally used in the field of backlight devices can be used.
  • the diffusion sheet can be obtained, for example, by mixing materials having different refractive indexes, dispersing a transparent spherical material on a transparent sheet, or forming irregularities on the surface of the transparent sheet.
  • the polarizing sheet 80 is provided on the front side of the first optical sheet 70.
  • the polarizing sheet 80 is an optical sheet that transmits only linearly polarized light in a predetermined direction out of incident light, and a sheet normally used in the field of backlight devices can be used.
  • a material of the polarizing sheet 80 For example, a polycarbonate (PC) resin, a polyethylene terephthalate (PET) resin, etc. are mentioned.
  • the frame 10 and the reflection sheet 20 are sequentially provided on the back side of the light guide plate 30 from the back side to the front side of the backlight device.
  • the frame 10 is a member that constitutes an outer frame of the backlight device, and is disposed at least on the back surface of the backlight device, but may be further disposed on a side surface of the backlight device.
  • frame 10 is not specifically limited, For example, aluminum etc. are mentioned.
  • the frame 10 may have a recess 11 at a position facing the light source 40 on the back side of the backlight device.
  • the recess 11 may contain a wiring of a substrate FPC (Flexible Printed Circuits) on which a light source is mounted.
  • FPC Flexible Printed Circuits
  • the reflection sheet 20 a sheet normally used in the field of backlight devices can be used.
  • the reflection sheet 20 is not particularly limited as long as it reflects the light emitted from the light source 40 and the light incident on the back side from the light guide plate 30.
  • a thin film of metal such as silver or aluminum may be used.
  • the reflection sheet 20 By disposing the reflection sheet 20, the amount of light emitted from the light source 40 and the amount of light emitted from the emission surface of the backlight device in order to reflect the light incident on the back side from the light guide plate 30 and reflected to the light guide plate 30. Can be more.
  • the edge-light type backlight device 100A according to the first embodiment is disposed on the back side of the liquid crystal panel in the liquid crystal display device.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view illustrating an example of a liquid crystal display device 1000 including the edge light type backlight device 100A according to the first embodiment. As shown in FIG. 4, the edge light type backlight device 100 ⁇ / b> A may be disposed on the back surface of the liquid crystal panel 200.
  • the liquid crystal panel 200 is not particularly limited, and a liquid crystal panel commonly used in the field of liquid crystal display devices can be used.
  • the configuration of the liquid crystal panel 200 includes, for example, a color filter substrate having a color filter, a counter electrode, and the like, a liquid crystal layer, a TFT substrate having a pixel electrode, a signal wiring, a thin layer transistor, and the like in order Examples include a configuration in which a pair of polarizing plates are disposed on the surface of the filter substrate and the TFT substrate opposite to the liquid crystal layer.
  • the comparative form 1 is the same as that of the first embodiment except that the one end of the first optical sheet on the light source side and the end face of the light guide plate are at the same position.
  • FIG. 10 is a photograph showing the light diffusion state in Comparative Example 1.
  • the first optical sheet 70 has a structure 71 arranged along the direction in which light is emitted from the light source 40 toward the light guide plate 30.
  • the light source 40 side end of the first optical sheet 70 and the end surface 31 of the light guide plate 30 are at the same position, so that the light emitted from the light source 40 is directly incident on the first optical sheet 70.
  • the light directly incident on the first optical sheet 70 was reflected along the structure 71, and streaky luminance unevenness was observed as shown in FIG.
  • Embodiment 2 is different in that the position of one end on the light source side of the reflection sheet is different, and the reflectance of the surface facing the light guide plate of the frame is higher than the reflectance of the surface facing the light guide plate of the reflection sheet. The same as in the first embodiment.
  • a point light source such as an LED
  • uneven brightness may be observed between a portion where the light source is arranged and a portion where the light source is not arranged. It was.
  • the light source 40 is a point light source such as an LED
  • the light linearity is strong, so that the light guide plate 30 does not exceed the critical angle in the vicinity of the end surface 31 on the light source 40 side of the light guide plate 30.
  • a method for eliminating the luminance unevenness of the light source 40 a method of diffusing incident light by forming the end surface 31 on the light source 40 side of the light guide plate 30 into a shape such as V-Cut can be considered. Is too wide with respect to the distance from the light source 40 to the end face 31 of the light guide plate 30, so that the incident light cannot be sufficiently diffused and the luminance unevenness is not eliminated. Therefore, the inventor makes the reflectance of the surface of the frame 10 facing the light guide plate 30 higher than the reflectance of the surface of the reflection sheet 20 facing the light guide plate 30, and ends the reflection sheet 20 on the light source 40 side.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view illustrating an example of the edge light type backlight device 100B according to the second embodiment.
  • one end of the reflection sheet 20 on the light source 40 side is disposed farther from the light source 40 in plan view than the end surface 31 of the light guide plate 30.
  • the reflectance of the surface of the frame 10 that faces the light guide plate 30 is higher than the reflectance of the surface of the reflection sheet that faces the light guide plate 30, and the material of the frame 10 has a total reflectance of the surface that faces the light guide plate 30.
  • it will not specifically limit if it is 50% or more For example, aluminum, SECC (electroplated zinc copper plate) etc. are mentioned.
  • the light source 40 is a point light source.
  • FIG. 6 is a photograph showing the light diffusion state when the position of one end of the reflection sheet is changed.
  • 6A is a photographic diagram when light is emitted from the light source 40 to the frame 10 and the reflection sheet 20, and
  • FIG. 6B is a frame 10, the reflection sheet 20, and the light guide plate 30.
  • FIG. 5 is a photographic diagram when light is emitted from the light source 40 to the diffusion sheet 50.
  • 6A and 6B are compared, the light emitted from the light source 40 is reflected and diffused by the light guide plate 30 and the diffusion sheet 50, and luminance unevenness between the light source and the light source is observed. There wasn't.
  • FIG. 7 is a photograph showing a light diffusion state when the position of one end of the reflection sheet is not changed.
  • FIG. 7A is a photographic diagram when light is emitted from the light source 40 to the frame 10 and the reflection sheet 20, and
  • FIG. 7B is a frame 10, the reflection sheet 20, and the light guide plate 30.
  • FIG. 5 is a photographic diagram when light is emitted from the light source 40 to the diffusion sheet 50.
  • FIG. 8 is a photographic diagram comparing the reflection state depending on the position of one end of the reflection sheet.
  • 8A and 8B are both photographic views when light is emitted from the light source 40 to the frame 10 and the reflection sheet 20, and FIG. 8A is a light source of the reflection sheet 20.
  • FIG. 8B shows that one end on the light source 40 side of the reflection sheet 20 is one end on the light source 40 side of the light guide plate 30. It is a photograph figure in the case of being far from a position. Comparing (a) and (b) of FIG. 8, (b) is narrower between the point light sources and the range of one point light source is wider than (a) of FIG. I understand that.
  • the light guide plate 30 In the second embodiment, not only the light emitted from the light source 40 but also the light emitted from the light source 40 and reflected by the frame 10 is incident on the light guide plate 30, so that the range of the light source 40 is simulated. Can be enlarged. Therefore, not only the luminance unevenness due to the structure portion 71 of the first optical sheet 70 but also the portion where the light source 40 is disposed, which is observed when the backlight device is observed from an oblique direction. It is also possible to suppress luminance unevenness in a portion where there is not.
  • the front surface of the frame 10 may have a plurality of irregularities.
  • the shape of the plurality of irregularities is not particularly limited, but a shape that can change the light beam angle so as to compensate for the luminance between the light sources 40 is preferable, and examples thereof include a hemisphere, a cone, a triangular pyramid, and a quadrangular pyramid.
  • the reflected light of the frame 10 can be further diffused.
  • the light source 40 is a point light source, and the reflectance of the surface of the frame 10 facing the light guide plate 30 is higher than the reflectance of the surface of the reflective sheet facing the light guide plate 30. One end on the 40 side is disposed farther from the light source 40 in plan view than the end surface 31 of the light guide plate 30.
  • the specular reflection of the frame 10 can be used to expand the range of the light source 40 when observed in a pseudo oblique direction. Further, not only the light emitted from the light source 40 but also the light emitted from the light source 40 and reflected by the frame 10 is incident on the light guide plate 30 to artificially expand the range of the light source 40. Can do.
  • the first optical sheet 70 may not be included, but the first optical sheet 70 may be included.
  • the one end of the first optical sheet 70 on the light source 40 side may be disposed at a position farther from the light source 40 in plan view than the end surface 31 of the light guide plate 30.
  • FIG. 9 is a schematic cross-sectional view illustrating an example of the edge light type backlight device 100C according to the third embodiment. As shown in FIG. 9, the frame 10 does not have a recess at the lower part of the light source 40 and is L-shaped. Also in the third embodiment, as in the second embodiment, luminance unevenness such as streaks due to the structure portion 71 of the first optical sheet 70 and luminance unevenness in a portion where the light source 40 is disposed and a portion where the light source 40 is not disposed. Can be suppressed.
  • One embodiment of the present invention includes a light guide plate that emits light incident from an end surface to the front surface side, a light source that is disposed to face the end surface of the light guide plate with a space therebetween, and a front surface of the light guide plate.
  • a first optical sheet disposed on the side, wherein the first optical sheet is disposed along a direction in which light is emitted from the light source toward the light guide plate in a plan view.
  • the light source side one end of the first optical sheet may be an edge light type backlight device arranged at a position farther from the light source in plan view than the end face of the light guide plate.
  • One end of the first optical sheet on the light source side is arranged at a position farther from the light source in plan view than the end face of the light guide plate, so that light is emitted from the light source toward the light guide plate. Since the light emitted from the light source does not directly enter the optical sheet having the structure portion arranged along the direction on the surface, it is possible to suppress the occurrence of uneven brightness such as stripes.
  • the first optical sheet may be a lens sheet.
  • the structure portion may be a linear concave portion or a linear convex portion.
  • the edge light type backlight device further includes a second optical sheet having a linear concave portion or a linear convex portion along a direction orthogonal to the structure portion of the first optical sheet,
  • the one end on the light source side of the second optical sheet may be disposed closer to the light source in plan view than the one end on the light source side of the first optical sheet.
  • the second optical sheet may be disposed between the light guide plate and the first optical sheet.
  • the first optical sheet is disposed more on the front side of the backlight device, and the light collecting effect is maintained. However, the occurrence of uneven brightness can be suppressed.
  • the second optical sheet may be a lens sheet.
  • the edge light type backlight device further includes a diffusion sheet disposed adjacent to the front side of the light guide plate, and one end of the first optical sheet on the light source side is on the light source side of the diffusion sheet. You may arrange
  • the diffusion sheet By disposing the diffusion sheet, the light emitted from the light source and diffused by the light guide plate can be further diffused to suppress the occurrence of luminance unevenness.
  • the edge light type backlight device further includes a polarizing sheet disposed on the front side of the first optical sheet, and one end on the light source side of the first optical sheet is one end on the light source side of the polarizing sheet. Instead, it may be arranged at a position far from the light source in plan view. By disposing the polarizing sheet, only the linearly polarized light in a predetermined direction out of the light emitted from the light guide plate is transmitted, so that it can be suitably used as a backlight device of a liquid crystal display device.
  • the edge light type backlight device further includes a frame and a reflective sheet in order from the back side to the front side on the back side of the light guide plate, the light source is a point light source, and the guide of the frame.
  • the reflectance of the surface facing the light plate is higher than the reflectance of the surface of the reflection sheet facing the light guide plate, and one end of the reflection sheet on the point light source side is in plan view than the end surface of the light guide plate. In the above, it may be arranged at a position far from the point light source. Since the point light source has strong light straightness, when the backlight device is observed from an oblique direction, luminance unevenness is easily observed between the portion where the light source is arranged and the portion where the light source is not arranged.
  • the reflectance of the surface facing the light guide plate is made higher than the reflectance of the surface facing the light guide plate of the reflection sheet, and one end of the reflection sheet on the point light source side is made more than the end surface of the light guide plate.
  • the surface of the frame facing the light guide plate may have a plurality of irregularities. By having the plurality of irregularities, the reflected light of the frame can be diffused more.
  • the light source may be a light emitting diode. Since the light from the light emitting diode is highly straight, it tends to cause uneven brightness such as stripes. For this reason, according to the configuration in which one end of the first optical sheet having the structure portion arranged along the direction in which the light from the light emitting diode is incident is arranged away from the light emitting diode, the luminance unevenness such as a stripe shape is reduced. The suppressing effect can be obtained particularly effectively.
  • a light guide plate that emits light incident from an end surface to the front surface side, a light source that is disposed to face the end surface of the light guide plate with a space therebetween, and the light guide plate A frame and a reflective sheet in order from the back side to the front side, the light source is a point light source, and the reflectance of the surface of the frame facing the light guide plate is that of the reflective sheet.
  • An edge light that is higher in reflectance than the surface facing the light guide plate, and that one end of the reflection sheet on the point light source side is located farther from the point light source in plan view than the end surface of the light guide plate It may be a mold backlight device.
  • the specular reflection of the frame it is possible to widen the range of the light source when observed in a pseudo oblique direction. Further, not only the light emitted from the light source but also the light emitted from the light source and reflected by the frame is incident on the light guide plate, thereby expanding the range of the light source in a pseudo manner. be able to.
  • another embodiment of the present invention includes a liquid crystal panel and the edge light type backlight device, and the edge light type backlight device is a liquid crystal display device disposed on a back side of the liquid crystal panel. May be.

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Abstract

本発明は、簡単な構成で輝度ムラの発生を抑制したエッジライト型バックライト装置(100A)、及び、該エッジライト型バックライト装置を備えた液晶表示装置を提供する。本発明のエッジライト型バックライト装置は、端面(31)から入射した光を前面側に出射する導光板(30)と、上記導光板の上記端面に対して、間隔を空けて対向して配置された光源(40)と、上記導光板の前面側に配置された第一の光学シート(70)とを有し、上記第一の光学シートは、平面視において、上記光源から上記導光板に向かって光が射出される方向に沿って配置された構造部(71)を有し、上記第一の光学シートの光源側の一端は、上記導光板の上記端面よりも、平面視において、上記光源から遠い位置に配置されるものである。

Description

エッジライト型バックライト装置及び液晶表示装置
本発明は、エッジライト型バックライト装置及び液晶表示装置に関する。より詳しくは、中型、小型の液晶表示装置に好適に用いられるエッジライト型バックライト装置、及び、それを用いた液晶表示装置に関するものである。
バックライト装置は、液晶表示装置等に用いられる照明器具であり、例えば、液晶パネルの背面側に配置し、バックライト装置で生じた光を、液晶パネルを透過させ、液晶表示装置の観察者側に出射することで表示が行われる。バックライト装置は、構造面からエッジライト型と直下型とに大別される。
エッジライト型のバックライト装置の構造としては、例えば、拡散シート、プリズムシート等を含む光学シート群の下面に隣接して導光板を設け、その導光板の一つの端面に直線状に光源を配置する構造が挙げられる。光源から照射された光は、導光板に入射され、導光板により照明すべき方向(観察者側)に向かって出射される。
直下型のバックライト装置の構造としては、例えば、拡散シート、プリズムシート等を含む光学シート群の下面に隣接して拡散板を設け、その拡散板の直下に光源を配置する構造が挙げられる。光源から照射された光は、拡散板の主平面に平行に観察者側に向かって射出される。
バックライト装置は、液晶パネルに光を照射するため、液晶パネル側の射出面全体から光を照射できる面光源であることが好ましい。バックライト装置の光源として、発光ダイオード(LED)等の点光源、又は、冷陰極蛍光管(CCFL)等の線光源を用いた場合に、点状又は線状の輝度ムラの発生を抑制し面光源とするために、エッジライト型のバックライト装置では、導光板、光学シート群が配置され、直下型のバックライト装置では、拡散板、光学シート群等が配置される。例えば、特許文献1では、導光板の構成により、入射面近傍の目玉・明暗線を制御し、視野角特性を制御することが検討されている。
特開2014-7054号公報
近年、テレビ、ノートパソコン、タブレット端末、スマートフォン等に用いられる中型、小型ディスプレイは、薄型化、狭額縁化が進んでいる。エッジライト型のバックライト装置において、狭額縁を達成しようとすると、光源からの射出光を充分に拡散することが困難となり、光源近傍の輝度が高くなることがあった。また、バックライト装置の正面を斜め方向から観察した場合に、入光部から中央に向かってスジ状等の輝度ムラが観察されることがあった。
特許文献1では、導光板1の射出面11を、伝播領域11aと、拡散伝播補助領域11bと、拡散伝播領域11cとで構成し、拡散伝播領域11cに形成されるプリズム上端の湾曲部で、主に入射面近傍の目玉ムラ及び明暗線を制御している。しかしながら、複雑な形状の導光板が必要であり、射出面に設けられた構造体分の厚さが必要となるため、バックライト装置の厚さが増し、薄型化が困難であった。
本発明は、上記現状に鑑みてなされたものであり、簡単な構成で輝度ムラの発生を抑制したエッジライト型バックライト装置、及び、該エッジライト型バックライト装置を備えた液晶表示装置を提供することを目的とするものである。
本発明者は、輝度ムラの発生について検討を行うにあたり、まず、従来のエッジライト型バックライト装置に用いられる光学シートのサイズ及び配置に着目した。従来のエッジライト型バックライト装置では、製造コストを抑える目的、組立性を考慮し、反射シート、レンズシート、偏光シート等の光学シートは、同じ平面形状とし、同じサイズとすることが通常である。また、シートは撓むため、導光板の出光面上に収まっていることが望ましく、光学シートが回転し移動することを防ぐために、各光学シートの少なくとも2辺が同一位置となる(1点と1辺を同一位置とする場合も含む)ように設計することが多い。更に、狭額縁等により、光源から導光板の入光面までの距離を充分に確保し難い場合には、導光板の入光面(導光板の端面)まで光学シートの端を光源に近づける必要がある。
本発明者は、更に、光学シートの端を光源に近づけると、光源から射出された光の一部が光学シートの端部に直接入光することに着目し、特に、光学シートの表面に、光源から導光板に向かって光が射出される方向に沿って配置された構造部を有する場合には、光学シートに入射した光がスジ状等の輝度ムラとして観察されることを見出した。輝度ムラの発生について、横溝を有するレンズシートを例に挙げて説明する。図11は、横溝を有するレンズシートにおける輝度ムラの発生を説明した模式図である。図11に示したように、レンズシートの溝の方向が、光が射出される方向と同一である場合、レンズシートに入射された光が溝等の構造部に沿って反射し、点線で囲んだ部分の輝度が高くなるため、スジ状等の輝度ムラが観察される。
そこで、本発明者は、輝度ムラの発生を抑制する方法について、種々の検討を行った。本発明者の検討によると、特許文献1のような複雑な形状を有する導光板は、構造分の厚みがあるため、薄型化には不適当であった。また、導光板とレンズシート等の光学シートとの間に拡散シートを配置する場合、拡散シートが光を透過してレンズシートの端面にも入光するため、遮光印刷等で遮光すれば入光を防げるが、製造工程が増えてしまう。価格面においても、特許文献1のような複雑な形状を有する導光板は、一般的に射出成形等により形成されるため高価であり、レンズシートに遮光印刷等を行っても価格が上昇する。
本発明者は、導光板等、拡散シート等の部材の構造を変更することなく、簡単な構造で、輝度ムラ等の発生を抑制する方法について、更に検討を行った。そして、横溝等を有するレンズシート等の光学シートの一端の位置を、光源から直接入光しない距離まで、バックライト装置の内側に設定することで、スジ状等の輝度ムラの発生を抑制する効果が得られることを見出した。具体的には、平面視において、光源から導光板に向かって光が射出される方向に沿って配置された構造部を表面に有する光学シートについて、該光学シートの光源側の一端を、導光板の端面よりも、平面視において光源から遠い位置に配置することで、スジ状等の輝度ムラの発生を抑制する効果が得られることを見出した。これにより、上記課題をみごとに解決することができることに想到し、本発明に到達することができた。
すなわち、本発明の一態様は、端面から入射した光を前面側に出射する導光板と、上記導光板の上記端面に対して、間隔を空けて対向して配置された光源と、上記導光板の前面側に配置された第一の光学シートとを有し、上記第一の光学シートは、平面視において、上記光源から上記導光板に向かって光が射出される方向に沿って配置された構造部を有し、上記第一の光学シートの光源側の一端は、上記導光板の上記端面よりも、平面視において、上記光源から遠い位置に配置されるエッジライト型バックライト装置であってもよい。
更に、上記エッジライト型バックライト装置を備えることで、輝度ムラの発生を抑制した液晶表示装置を得ることができる。すなわち、本発明の他の一態様は、液晶パネルと、上記エッジライト型バックライト装置とを備え、上記エッジライト型バックライト装置は、上記液晶パネルの背面側に配置される液晶表示装置であってもよい。
本発明のエッジライト型バックライト装置によれば、光源から導光板に向かって光が射出される方向に沿って配置された構造部を表面に有する光学シートに、光源からの射出光が直接入射しないため、スジ状等の輝度ムラの発生を抑制することができる。また、本発明の液晶表示装置は、上記エッジライト型バックライト装置を備えるため、輝度ムラの発生を抑制とすることができる。
実施形態1に係るエッジライト型バックライト装置の一例を示した断面模式図である。 実施形態1に係るエッジライト型バックライト装置の一例を模式的に示した平面斜視図である。 実施形態1における光の拡散状態を示した写真図である。 実施形態1に係るエッジライト型バックライト装置を備えた液晶表示装置の一例を示した断面模式図である。 実施形態2に係るエッジライト型バックライト装置の一例を示した断面模式図である。 反射シートの一端の位置を変更した場合の光の拡散状態を示した写真図である。 反射シートの一端の位置を変更しない場合の光の拡散状態を示した写真図である。 反射シートの一端の位置の違いによる反射状態を対比した写真図である。 実施形態3に係るエッジライト型バックライト装置の一例を示した断面模式図である。 比較形態1における光の拡散状態を示した写真図である。 横溝を有するレンズシートにおける輝度ムラの発生を説明した模式図である。
以下、図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。なお、本発明は、以下の実施形態に限定されるものではない。また、各実施形態の構成は、本発明の要旨を逸脱しない範囲において適宜組み合わされてもよいし、変更されてもよい。
(実施形態1)
図1及び図2はともに、実施形態1に係るエッジライト型バックライト装置100Aの一例を示した模式図であり、図1は断面模式図、図2は平面斜視図である。図1において、上方がバックライト装置の前面側、図面の下方がバックライト装置の背面側を示す。実施形態1では、図1に示したように、背面側から前面側に向かって順に、フレーム10、反射シート20、導光板30、拡散シート50、第二の光学シート60、第一の光学シート70、及び、偏光シート80を有する。光源40は、導光板30の端面31に対して、間隔を空けて対向して配置される。
第一の光学シート70は、レンズシートであってもよい。レンズシートは、プリズムシートともいい、光源40から、導光板30の端面31に射出され、バックライト装置の前面側に射出された光を、バックライト装置の射出面に向かって集中的に輝度を向上させる機能(集光機能)を有する。レンズシートの材料としては、例えば、アクリル、スチレン、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、アクリロニトリル、エポキシアクリレート、ウレタンアクリレート等の樹脂が挙げられる。
図2に示したように、第一の光学シート70は、平面視において、光源40から導光板30に向かって光が射出される方向に沿って配置された構造部71を表面に有する。構造部71が、導光板30からバックライト装置の前面側に射出された光を、反射、拡散することで、上記集光効果が得られる。一方で、光源40からの射出光が第一の光学シート70に直接入射されると、構造部71に沿って輝度ムラが発生する。そのため、第一の光学シート70の光源40側の一端を、導光板30の光源40側の一端よりも、平面視において光源40から遠い位置に配置することで、光源40からの射出光が直接入射することを防ぎ、スジ状等の輝度ムラの発生を抑制することができる。図3は、実施形態1における光の拡散状態を示した写真図である。図3から分かるように、実施形態1では、スジ状等の輝度ムラの発生が抑制された。
実施形態1では、第一の光学シート70の光源40側の一端が、導光板30の光源40側の一端よりも、平面視において、光源40から遠い位置に配置されることで、光源40からの射出光が直接第一の光学シート70に入射されないため、スジ状等の輝度ムラの発生を抑制することができる。更に、第一の光学シート70の光源側の一端は、拡散シート50の光源側の一端、及び、偏光シート80の光源側の一端よりも、平面視において、光源40から遠い位置に配置されてもよい。光源40の出光面と導光板31の端面31との距離は、例えば、0.5~1mmである。光源40の出光面と、第一の光学シート70の光源40側の一端との距離は、例えば、1.2~2mmである。
構造部71としては、例えば、線状の凹部、線状の凸部、三角錐、四角錐、半球等が配列された構造が挙げられ、特に、線状の凹部又は線状の凸部であることが好ましい。構造部71が、線状の凹部又は線状の凸部である場合に、光源40からの射出光が直接入射されると、線状の凹部又は線状の凸部に沿って、スジ状等の輝度ムラがより発生しやすくなる。そのため、特に、構造部71が、線状の凹部又は線状の凸部である場合に、第一の光学シート70の光源40側の一端を、導光板30の光源40側の一端よりも、平面視において光源40から遠い位置に配置することで、より効果的に輝度ムラの発生を抑制することができる。
導光板30は、端面31から入射した光を前面側に出射する。導光板30としては、バックライト装置の分野において通常使用されるものを用いることができる。導光板30の材料は、光を透過するものであれば特に限定されないが、透明樹脂等を用いることができ、例えば、アクリル樹脂、ポリカーボネート(PC)樹脂等が挙げられる。
光源40は、導光板30の端面31に沿って、端面31と対向する位置に配列される。光源40としては、線状光源であってもよく、点光源が用いられてもよい。点光源は、端面31と対向する位置に複数個配列されることが好ましい。線状光源としては、冷陰極管(CCFL)が挙げられる。点光源としては、発光ダイオード(LED)が挙げられる。発光ダイオードの光は、直進性が強いため、スジ状等の輝度ムラを引き起しやすい。このため、発光ダイオードの光が入射する方向に沿って配置された構造部71を有する第一の光学シート70の一端を、発光ダイオードから離して配置する構成によれば、スジ状等の輝度ムラを抑制する効果を特に効果的に得ることができる。液晶表示装置用のバックライト装置として用いる場合には、白色の発光ダイオードであることが好ましい。
第一の光学シート70の光源40側の一端を、導光板30の光源40側の一端よりも、平面視において光源40から遠い位置に配置することで、スジ状等の輝度ムラの発生を抑制する効果が得られるが、より集光効果を高めるために、更に、第二の光学シート60を配置してもよい。
実施形態1では、第二の光学シート60は、導光板30と第一の光学シート70との間に配置される。スジ状等の輝度ムラの発生を抑制するためには、断面視において、導光板30の光源40側かつ前面側の角と、第一の光学シート70の光源40側かつ背面側の角とを繋いだ直線上に光源40の出光面がないことが好ましい。一方で、第一の光学シート70の光源40側の一端が、光源40から遠すぎると、シート端部がバックライト装置の射出面から見えてしまう場合がある。そのため、輝度ムラの発生を抑制するためには、第一の光学シート70の光源40側の一端を、光源40から適度に離れた位置に配置することが望ましく、第一の光学シート70をバックライト装置の前面側に配置することが好ましい。
集光する方向、実使用時に必要となる視野角を調整するために、第二の光学シート60は、第一の光学シート70の前面側に隣接して配置されてもよい。
第二の光学シート60は、レンズシートであってもよい。また、第二の光学シート60は、第一の光学シート70の表面に形成された構造部と直交する方向に沿って、線状の凹部又は線状の凸部を有してもよい。第二の光学シート60は、特に、第一の光学シート70の表面の構造部が、線状の凹部又は線状の凸部である場合に、第一の光学シートと組み合わせて用いることで、より効果的に集光機能を高めることができる。また、第二の光学シート60は、線状の凹部又は線状の凸部の延びる方向が、光源40から導光板30に向かって光が射出される方向と直交するため、第二の光学シート60に直接光源40の射出光が入射されても、輝度ムラが発生し難い。そのため、第一の光学シート70とは異なり、第二の光学シート60の光源40側の一端は、第一の光学シート70の光源40側の一端よりも、平面視において、光源40から近い位置に配置されてもよい。
実施形態1では、導光板30の前面側に隣接して配置された拡散シート50を有する。拡散シートとしては、バックライト装置の分野において通常使用されるものを用いることができる。拡散シートを配置することで、光源40から射出され導光板30により拡散された光を、更に拡散し輝度ムラの発生を抑制することができる。拡散シートは、例えば、屈折率の異なる材料を混合すること、透明なシート上に透明な球状の材料を分散させること、表面に透明なシートの表面に凹凸を形成すること等により得られる。
実施形態1では、第一の光学シート70の前面側に偏光シート80を有する。偏光シート80は、入射した光のうち所定方向の直線偏光のみを透過する光学シートであり、バックライト装置の分野において通常使用されるものを用いることができる。偏光シート80の材料としては、特に限定されないが、例えば、ポリカーボネート(PC)樹脂、ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂等が挙げられる。
実施形態1では、導光板30の背面側に、バックライト装置の背面側から前面側に向かって順にフレーム10及び反射シート20を有する。フレーム10は、バックライト装置の外枠を構成する部材であり、少なくともバックライト装置の背面に配置されるが、更にバックライト装置の側面に配置してもよい。フレーム10の材料は、特に限定されないが、例えば、アルミニウム等が挙げられる。
フレーム10は、バックライト装置の背面側の光源40と対向する位置に凹部11を有してもよい。凹部11には、光源を実装する基板FPC(フレキシブルプリント配線板:Flexible Printed Circuits)の配線等を収めてもよい。
反射シート20は、バックライト装置の分野において通常使用されるものを用いることができる。反射シート20は、光源40から射出された光、及び、導光板30から背面側に入射された光を反射するものであれば特に限定されないが、例えば、銀、アルミニウム等の金属の薄膜等が挙げられる。反射シート20を配置することで、光源40から射出された光、及び、導光板30から背面側に入射され光を導光板30に反射するため、バックライト装置の射出面から射出する光の量を多くすることができる。
実施形態1に係るエッジライト型バックライト装置100Aは、液晶表示装置において、液晶パネルの背面側に配置される。図4は、実施形態1に係るエッジライト型バックライト装置100Aを備えた液晶表示装置1000の一例を示した断面模式図である。図4に示したように、液晶パネル200の背面に上記エッジライト型バックライト装置100Aが配置されてもよい。液晶パネル200は、特に限定されず、液晶表示装置の分野において通常使用されるものを用いることができる。液晶パネル200の構成としては、例えば、カラーフィルタ、対向電極等を備えたカラーフィルタ基板と、液晶層と、画素電極、信号配線、薄層トランジスタ等を備えたTFT基板とを順に有し、カラーフィルタ基板とTFT基板の液晶層と反対側の面に一対の偏光板が配置された構成等が挙げられる。
(比較形態1)
比較形態1は、第一の光学シートの光源側の一端と導光板の端面とが、同じ位置である点以外は、実施形態1と同様である。図10は、比較形態1における光の拡散状態を示した写真図である。図10から分かるように、比較形態1では、スジ状の輝度ムラが顕著に観察された。第一の光学シート70は、光源40から導光板30に向かって光が射出される方向に沿って配置された構造部71を有する。比較形態1では、第一の光学シート70の光源40側の一端と導光板30の端面31とが、同じ位置であるため、光源40からの射出光が第一の光学シート70に直接入射される。第一の光学シート70に直接入射された光は、構造部71に沿って反射し、図10のように、スジ状の輝度ムラが観察された。
図3と図10とを比較すると、平面視において、光源から導光板に向かって光が射出される方向に沿って配置された構造部を表面に有する光学シートの一端の位置を変えることで、スジ状の輝度ムラの発生を効果的に抑制できることが分かった。
(実施形態2)
実施形態2は、反射シートの光源側の一端の位置が異なる点、フレームの導光板と対向する表面の反射率が、反射シートの導光板と対向する表面の反射率よりも高い点以外は、実施形態1と同様である。
エッジライト型のバックライト装置の光源として、LED等の点光源を配列させて用いた場合には、光源が配置された部分と、配置されていない部分とで輝度ムラが観察されることがあった。本発明者の検討によると、光源40がLED等の点光源である場合は、光の直進性が強いため、導光板30の光源40側の端面31近傍で、臨界角を超えずに導光板30を透過する光成分が多い。そのため、バックライト装置を斜め方向から観察した場合に、光源40を配置した部分と、配置していない部分とでは、光の強弱がより顕著に観察されることが分かった。光源40の輝度ムラを解消する方法として、導光板30の光源40側の端面31を、例えば、V-Cut等形状に成形し、入射光を拡散させる方法も考えられるが、光源40それぞれの間の距離が、光源40から導光板30の端面31までの距離に対し広すぎるため、入射光を充分に拡散しきれず輝度ムラは解消されなかった。そこで、本発明者は、フレーム10の導光板30と対向する表面の反射率を、反射シート20の導光板30と対向する表面の反射率よりも高くし、反射シート20の光源40側の一端を、導光板30の端面31よりも、平面視において、光源40から遠い位置に配置することで、フレーム10の鏡面反射を利用し、疑似的に斜め方向から観察した場合の光源40の範囲を広げ、出光領域を広げることができることを見出した。これにより、バックライト装置を斜め方向から観察した場合にも、光源が配置された部分と、配置されていない部分での輝度ムラを抑制できることを見出した。
図5は、実施形態2に係るエッジライト型バックライト装置100Bの一例を示した断面模式図である。図5に示したように、実施形態2では、反射シート20の光源40側の一端は、導光板30の端面31よりも、平面視において、光源40から遠い位置に配置されている。フレーム10の導光板30と対向する表面の反射率は、反射シートの導光板30と対向する表面の反射率よりも高く、フレーム10の材料は、導光板30と対向する表面の全反射率が50%以上性であれば、特に限定されないが、例えば、アルミニウム、SECC(電気メッキ亜鉛銅板)等が挙げられる。光源40は、点光源である。
図6は、反射シートの一端の位置を変更した場合の光の拡散状態を示した写真図である。図6の(a)は、フレーム10及び反射シート20に対して、光源40から光を射出した場合の写真図であり、図6の(b)は、フレーム10、反射シート20、導光板30、及び、拡散シート50に対して、光源40から光を射出した場合の写真図である。図6の(a)と(b)とを比較すると、光源40から射出された光は、導光板30、及び、拡散シート50により反射、拡散され、光源と光源の間の輝度ムラは観察されなかった。
参考に、反射シートの一端の位置を変更しない場合、つまり、反射シート20の光源40側の一端が、導光板30の光源40側の一端の位置と同じ場合の光の拡散状態を説明する。図7は、反射シートの一端の位置を変更しない場合の光の拡散状態を示した写真図である。図7の(a)は、フレーム10及び反射シート20に対して、光源40から光を射出した場合の写真図であり、図7の(b)は、フレーム10、反射シート20、導光板30、及び、拡散シート50に対して、光源40から光を射出した場合の写真図である。図7の(a)と(b)とを比較すると、光源40から射出された光は、混光が不十分で、導光板30、及び、拡散シート50により反射、拡散されるが、光源と光源の間の輝度ムラが残っていることが観察された。
更に、光源40を配置した部分と配置していない部分とを比較した。図8は、反射シートの一端の位置の違いによる反射状態を対比した写真図である。図8の(a)及び(b)はともに、フレーム10及び反射シート20に対して、光源40から光を射出した場合の写真図であり、図8の(a)は、反射シート20の光源40側の一端が、導光板30の光源40側の一端の位置と同じ場合、図8の(b)は、反射シート20の光源40側の一端が、導光板30の光源40側の一端の位置よりも遠い場合の写真図である。図8の(a)と(b)とを比較すると、図8の(a)よりも(b)の方が、点光源と点光源の間が狭く、かつ、一つの点光源の範囲が広いことが分かる。
実施形態2では、導光板30に対して、光源40から射出された光だけでなく、光源40から射出されフレーム10で反射された光も入光させることで、光源40の範囲を疑似的に拡大することができる。そのため、第一の光学シート70の構造部71に起因するスジ状等の輝度ムラだけでなく、バックライト装置を斜め方向から観察した場合に観察される、光源40を配置した部分と配置していない部分での輝度ムラも抑制できる。
フレーム10の前面側の表面は、複数の凹凸を有してもよい。上記複数の凹凸は、特に形状は限定されないが、光源40間の輝度を補うように光線角度を変更できる形状が好ましく、例えば、半球、円錐、三角錐、四角錐等が挙げられる。上記複数の凹凸を有することで、よりフレーム10の反射光を拡散させることができる。
(変形形態1)
変形形態1は、光源40は点光源であり、フレーム10の導光板30と対向する表面の反射率は、反射シートの導光板30と対向する表面の反射率よりも高く、反射シート20の光源40側の一端が、導光板30の端面31よりも、平面視において、光源40から遠い位置に配置されている。変形形態1では、フレーム10の鏡面反射を利用し、疑似的に斜め方向から観察した場合の光源40の範囲を広げることができる。また、導光板30に対して、光源40から射出された光だけでなく、光源40から射出されフレーム10で反射された光も入光させることで、光源40の範囲を疑似的に拡大することができる。変形形態1は、光源40の範囲を疑似的に拡大する効果を得る観点からは、特に第一の光学シート70を有さなくてもよいが、第一の光学シート70を有してもよく、第一の光学シート70の光源40側の一端は、導光板30の端面31よりも、平面視において、光源40から遠い位置に配置されてもよい。
(実施形態3)
実施形態3は、フレーム10が、バックライト装置の背面側の光源40と対向する位置に凹部を有さない点以外は、実施形態2と同様である。図9は、実施形態3に係るエッジライト型バックライト装置100Cの一例を示した断面模式図である。図9に示したように、フレーム10は、光源40の下部に凹部を有さず、L字状である。実施形態3でも、実施形態2と同様に、第一の光学シート70の構造部71に起因するスジ状等の輝度ムラ、及び、光源40を配置した部分と配置していない部分での輝度ムラを抑制できる。
[付記]
本発明の一態様は、端面から入射した光を前面側に出射する導光板と、上記導光板の上記端面に対して、間隔を空けて対向して配置された光源と、上記導光板の前面側に配置された第一の光学シートとを有し、上記第一の光学シートは、平面視において、上記光源から上記導光板に向かって光が射出される方向に沿って配置された構造部を有し、上記第一の光学シートの光源側の一端は、上記導光板の上記端面よりも、平面視において、上記光源から遠い位置に配置されるエッジライト型バックライト装置であってもよい。上記第一の光学シートの光源側の一端が、上記導光板の上記端面よりも、平面視において、上記光源から遠い位置に配置されることで、光源から導光板に向かって光が射出される方向に沿って配置された構造部を表面に有する光学シートに、光源からの射出光が直接入射しないため、スジ状等の輝度ムラの発生を抑制することができる。
上記第一の光学シートは、レンズシートであってもよい。
上記構造部は、線状の凹部又は線状の凸部であってもよい。
上記エッジライト型バックライト装置は、更に、上記第一の光学シートの上記構造部と直交する方向に沿って、線状の凹部又は線状の凸部を有する第二の光学シートを有し、上記第二の光学シートの光源側の一端は、上記第一の光学シートの光源側の一端よりも、平面視において、上記光源から近い位置に配置されてもよい。第二の光学シートを有することで、より集光効果を高めることができる。
上記第二の光学シートは、上記導光板と上記第一の光学シートとの間に配置されてもよい。上記導光板と上記第一の光学シートとの間に、上記第二の光学シートを配置することで、上記第一の光学シートをよりバックライト装置の前面側に配置し、集光効果を保ちつつ、輝度ムラの発生を抑制することができる。
上記第二の光学シートは、レンズシートであってもよい。
上記エッジライト型バックライト装置は、更に、上記導光板の前面側に隣接して配置された拡散シートを有し、上記第一の光学シートの光源側の一端は、上記拡散シートの光源側の一端よりも、平面視において、上記光源から遠い位置に配置されてもよい。拡散シートを配置することで、上記光源から射出され導光板により拡散された光を、更に拡散し輝度ムラの発生を抑制することができる。
上記エッジライト型バックライト装置は、更に、第一の光学シートの前面側に配置された偏光シートを有し、上記第一の光学シートの光源側の一端は、上記偏光シートの光源側の一端よりも、平面視において、上記光源から遠い位置に配置されてもよい。偏光シートを配置することで、上記導光板から出射された光のうち所定方向の直線偏光のみを透過するため、液晶表示装置のバックライト装置として好適に用いることでできる。
上記エッジライト型バックライト装置は、更に、上記導光板の背面側に、背面側から前面側に向かって順にフレーム及び反射シートを有し、上記光源は、点光源であり、上記フレームの上記導光板と対向する表面の反射率は、上記反射シートの上記導光板と対向する表面の反射率よりも高く、上記反射シートの点光源側の一端は、上記導光板の上記端面よりも、平面視において、上記点光源から遠い位置に配置されてもよい。点光源は光の直進性が強いため、バックライト装置を斜め方向から観察した場合に、光源が配置された部分と、配置されていない部分での輝度ムラが観察されやすいが、上記フレームの上記導光板と対向する表面の反射率を、上記反射シートの上記導光板と対向する表面の反射率よりも高くし、上記反射シートの点光源側の一端を、上記導光板の上記端面よりも、平面視において、上記点光源から遠い位置に配置することで、上記フレームの鏡面反射を利用し、疑似的に斜め方向から観察した場合の上記光源の範囲を広げることができるため、上記輝度ムラの発生を抑制できる。
上記フレームの上記導光板と対向する側の表面は、複数の凹凸を有してもよい。上記複数の凹凸を有することで、より上記フレームの反射光を拡散させることができる。
上記光源は、発光ダイオードであってもよい。発光ダイオードの光は、直進性が強いため、スジ状等の輝度ムラを引き起しやすい。このため、発光ダイオードの光が入射する方向に沿って配置された構造部を有する上記第一の光学シートの一端を、発光ダイオードから離して配置する構成によれば、スジ状等の輝度ムラを抑制する効果を特に効果的に得ることができる。
本発明の他の一態様は、端面から入射した光を前面側に出射する導光板と、上記導光板の上記端面に対して、間隔を空けて対向して配置された光源と、上記導光板の背面側に、背面側から前面側に向かって順にフレーム及び反射シートを有し、上記光源は、点光源であり、上記フレームの上記導光板と対向する表面の反射率は、上記反射シートの上記導光板と対向する表面の反射率よりも高く、上記反射シートの点光源側の一端は、上記導光板の上記端面よりも、平面視において、上記点光源から遠い位置に配置されるエッジライト型バックライト装置であってもよい。上記フレームの鏡面反射を利用し、疑似的に斜め方向から観察した場合の上記光源の範囲を広げることができる。また、上記導光板に対して、上記光源から射出された光だけでなく、上記光源から射出されフ上記レームで反射された光も入光させることで、上記光源の範囲を疑似的に拡大することができる。
更に、本発明の他の一態様は、液晶パネルと、上記エッジライト型バックライト装置とを備え、上記エッジライト型バックライト装置は、上記液晶パネルの背面側に配置される液晶表示装置であってもよい。
10:フレーム
11:フレームの凹部
20:反射シート
30:導光板
31:導光板の端面
40:光源
50:拡散シート
60:第二の光学シート
70:第一の光学シート
71:構造部
80:偏光シート
100A:実施形態1に係るエッジライト型バックライト装置
100B:実施形態2に係るエッジライト型バックライト装置
100C:実施形態3に係るエッジライト型バックライト装置
200:液晶パネル
1000:実施形態1に係るエッジライト型バックライト装置を備えた液晶表示装置

Claims (12)

  1. 端面から入射した光を前面側に出射する導光板と、
    前記導光板の前記端面に対して、間隔を空けて対向して配置された光源と、
    前記導光板の前面側に配置された第一の光学シートとを有し、
    前記第一の光学シートは、平面視において、前記光源から前記導光板に向かって光が射出される方向に沿って配置された構造部を有し、
    前記第一の光学シートの光源側の一端は、前記導光板の前記端面よりも、平面視において、前記光源から遠い位置に配置される
    ことを特徴とするエッジライト型バックライト装置。
  2. 前記第一の光学シートは、レンズシートであることを特徴とする請求項1に記載のエッジライト型バックライト装置。
  3. 前記構造部は、線状の凹部又は線状の凸部であることを特徴とする請求項1又は2に記載のエッジライト型バックライト装置。
  4. 前記エッジライト型バックライト装置は、更に、前記第一の光学シートの前記構造部と直交する方向に沿って、線状の凹部又は線状の凸部を有する第二の光学シートを有し、
    前記第二の光学シートの光源側の一端は、前記第一の光学シートの光源側の一端よりも、平面視において、前記光源から近い位置に配置される
    ことを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載のエッジライト型バックライト装置。
  5. 前記第二の光学シートは、前記導光板と前記第一の光学シートとの間に配置されることを特徴とする請求項4に記載のエッジライト型バックライト装置。
  6. 前記第二の光学シートは、レンズシートであることを特徴とする請求項4又は5に記載のエッジライト型バックライト装置。
  7. 前記エッジライト型バックライト装置は、更に、前記導光板の前面側に隣接して配置された拡散シートを有し、
    前記第一の光学シートの光源側の一端は、前記拡散シートの光源側の一端よりも、平面視において、前記光源から遠い位置に配置されることを特徴とする請求項1~6のいずれかに記載のエッジライト型バックライト装置。
  8. 前記エッジライト型バックライト装置は、更に、第一の光学シートの前面側に配置された偏光シートを有し、
    前記第一の光学シートの光源側の一端は、前記偏光シートの光源側の一端よりも、平面視において、前記光源から遠い位置に配置されることを特徴とする請求項1~7のいずれかに記載のエッジライト型バックライト装置。
  9. 前記エッジライト型バックライト装置は、更に、前記導光板の背面側に、背面側から前面側に向かって順にフレーム及び反射シートを有し、
    前記光源は、点光源であり、
    前記フレームの前記導光板と対向する表面の反射率は、前記反射シートの前記導光板と対向する表面の反射率よりも高く、
    前記反射シートの点光源側の一端は、前記導光板の前記端面よりも、平面視において、前記点光源から遠い位置に配置されることを特徴とする請求項1~8のいずれかに記載のエッジライト型バックライト装置。
  10. 前記フレームの前記導光板と対向する側の表面は、複数の凹凸を有することを特徴とする請求項9に記載のエッジライト型バックライト装置。
  11. 前記光源は、発光ダイオードであることを特徴とする請求項1~10のいずれかに記載のエッジライト型バックライト装置。
  12. 液晶パネルと、前記請求項1~11のいずれかに記載のエッジライト型バックライト装置とを備え、
    前記エッジライト型バックライト装置は、前記液晶パネルの背面側に配置されることを特徴とする液晶表示装置。
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