JP5267692B2 - Light guide plate and liquid crystal display device - Google Patents

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Description

本発明は導光板及び液晶表示装置に関する。具体的にはバックライトなどに用いられる導光板に関するものであり、また当該導光板をバックライドなどの面光源装置に用いた液晶表示装置に関するものである。   The present invention relates to a light guide plate and a liquid crystal display device. Specifically, the present invention relates to a light guide plate used for a backlight or the like, and also relates to a liquid crystal display device using the light guide plate for a surface light source device such as a backlight.

液晶パネルのバックライトとして用いられる面光源装置としては、特許文献1に開示されたものがある。特許文献1に開示された面光源装置を図1に示す。   As a surface light source device used as a backlight of a liquid crystal panel, there is one disclosed in Patent Document 1. The surface light source device disclosed in Patent Document 1 is shown in FIG.

この面光源装置では、矩形状をした導光板11のコーナー部を斜めにカットし、あるいは導光板11の縁をV溝状にカットして斜めに傾斜した傾斜面12を形成し、各傾斜面12に対向させて指向性の高い光源13を配置している。特許文献1では、このような構成により、指向性の高い光源を用いた場合でも、導光板の表面に明るい部分と暗い部分が交互に生じて輝度ムラが発生するのを防止している。   In this surface light source device, a corner portion of a rectangular light guide plate 11 is cut obliquely, or an edge of the light guide plate 11 is cut into a V-groove to form an inclined surface 12 that is inclined obliquely. A light source 13 with high directivity is disposed opposite to the light source 12. In Patent Document 1, such a configuration prevents bright unevenness and dark unevenness from occurring alternately on the surface of the light guide plate even when a highly directional light source is used.

しかしながら、携帯電話などの液晶パネルに用いられるバックライト(面光源装置)では、個々の機種により発光面の大きさや縦横比が異なる。さらに、同型の発光面サイズであっても、実際には少しずつ発光面の寸法が異なるのが一般的である。(例えば、同じ3インチというサイズであっても、携帯電話の機種により発光面の寸法は微妙に異なっている。)   However, in a backlight (surface light source device) used for a liquid crystal panel such as a mobile phone, the size and aspect ratio of the light emitting surface are different depending on each model. Furthermore, even if the light emitting surface has the same size, in general, the light emitting surface is actually slightly different in size. (For example, even if the size is the same 3 inches, the dimensions of the light emitting surface are slightly different depending on the model of the mobile phone.)

そのため、このような用途のバックライトにあっては、その発光面サイズが異なっている場合はもちろん、同じ発光面サイズの場合であっても、個々の機種を設計するに当たっては、その都度導光板の寸法と光源の配置を最適化する必要があった。また、光源の配置が変わると、発光輝度が均一になるよう、導光板の裏面に設けている光学パターンも設計し直さなければならなかった。したがって、サイズの異なるバックライトを作製する場合には、膨大なコストと時間をかけて導光板の設計をやり直さなければならなかった。   Therefore, in the backlight for such applications, not only when the light emitting surface size is different, but also when the light emitting surface size is the same, the light guide plate must be used each time when designing individual models. It was necessary to optimize the dimensions and the arrangement of the light sources. Further, if the arrangement of the light sources is changed, the optical pattern provided on the back surface of the light guide plate has to be redesigned so that the light emission luminance becomes uniform. Therefore, when manufacturing backlights of different sizes, it has been necessary to redesign the light guide plate with enormous costs and time.

さらに、バックライトの導光板は樹脂成形品であって、通常射出成形により製作されるので、導光板の外形寸法や発光面サイズがわずかに違うだけでも、その都度専用の成形金型を作製する必要がある。また、新たに成形金型を作製する場合には、均一な発光輝度が得られるように、導光板裏面の金型駒に形成される光学パターンの密度・形状などの調整を都度行わなければならない。よって、金型作製にも多大の手間と時間が必要となり、膨大なコストが必要となっていた。   In addition, the light guide plate of the backlight is a resin molded product, and is usually manufactured by injection molding, so even if the light guide plate's outer dimensions and light emitting surface size are slightly different, a dedicated mold is produced each time. There is a need. In addition, when a new molding die is produced, the density and shape of the optical pattern formed on the die piece on the back surface of the light guide plate must be adjusted each time so that uniform light emission luminance can be obtained. . Therefore, enormous labor and time are required for mold production, and enormous costs are required.

特開2002−82625号公報JP 2002-82625 A

本発明は、このような技術的課題に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは元になる導光板を用意しておき、用途に応じて元になる導光板をカットすることで要求に応じたサイズの導光板を得ることができ、しかも、その発光面の輝度分布を均一化することを可能にした導光板に関する。さらに、この導光板を面光源装置に用いた液晶表示装置に関する。   The present invention has been made in view of such technical problems, and the object is to prepare an original light guide plate and cut the original light guide plate according to the application. It is related with the light guide plate which can obtain the light guide plate of the size according to a request | requirement, and also made it possible to equalize the luminance distribution of the light emission surface. Furthermore, the present invention relates to a liquid crystal display device using this light guide plate for a surface light source device.

本発明に係る導光板は、一方側面又は両側面をカットして使用することを予定され、かつ、一列に配列された複数個の点光源に光入射面を対向させて配置したときに、有効発光領域において均一な輝度が得られるように予め均一化設計された導光板であって、一方側面又は両側面をカットしたことによって生じた前記有効発光領域における均一な輝度からの誤差を、複数個の前記点光源のうち端に位置する点光源に対する前記光入射面の距離又は前記光入射面の角度をカット前と異ならせることによって修正したことを特徴としている。   The light guide plate according to the present invention is effective when it is scheduled to be used by cutting one side surface or both side surfaces, and is arranged with a light incident surface facing a plurality of point light sources arranged in a row. A light guide plate designed in advance so as to obtain uniform brightness in the light emitting area, and a plurality of errors from the uniform brightness in the effective light emitting area caused by cutting one side or both side faces. The distance of the light incident surface or the angle of the light incident surface with respect to a point light source located at the end of the point light source is modified by making it different from that before cutting.

本発明の導光板にあっては、元になる導光板をカットすることにより、元の導光板よりも小さな任意の寸法の導光板を簡単に作製することができる。すなわち、元になる導光板があれば、特に導光板金型を新規に製作しなくとも、元の導光板からの切り抜き形状を変えるだけで様々なサイズの導光板を簡単に作製することができる。しかも、元の導光板を任意の寸法にカットしているにも拘わらず、複数個の点光源のうち端に位置する点光源に対する光入射面の距離又は光入射面の角度をカット前と異ならせることにより、カットされた導光板の発光面における輝度分布を均一化することができる。よって、導光板の納期を短縮することができるとともに導光板のコストを安価にすることができる。さらに、製品開発段階での設計変更にも柔軟に対応できるようになる。また、元になる1種の導光板で種々のサイズのバックライトを作製することができるとともに、明るさが均一なバックライトが得られる。   In the light guide plate of the present invention, a light guide plate having an arbitrary size smaller than the original light guide plate can be easily produced by cutting the original light guide plate. In other words, if there is an original light guide plate, it is possible to easily produce light guide plates of various sizes simply by changing the cut-out shape from the original light guide plate without producing a new light guide plate mold. . In addition, although the original light guide plate is cut to an arbitrary size, the distance of the light incident surface or the angle of the light incident surface with respect to the point light source located at the end of the plurality of point light sources is different from that before the cut. By making it, the luminance distribution on the light emitting surface of the cut light guide plate can be made uniform. Therefore, the delivery time of the light guide plate can be shortened and the cost of the light guide plate can be reduced. Furthermore, it becomes possible to flexibly cope with design changes at the product development stage. In addition, backlights of various sizes can be manufactured with one type of light guide plate as a base, and backlights with uniform brightness can be obtained.

本発明に係る導光板のある実施態様は、端に位置する前記点光源から当該点光源に近い側面までの距離に応じて、端に位置する前記点光源と前記光入射面との距離を異ならせたことを特徴としている。かかる実施態様によれば、端に位置する点光源と前記光入射面との距離が異なる箇所に入射した光の方向を制御することができ、発光面の輝度分布を均一化することができる。   In an embodiment of the light guide plate according to the present invention, the distance between the point light source located at the end and the light incident surface differs according to the distance from the point light source located at the end to the side surface close to the point light source. It is characterized by that. According to this embodiment, it is possible to control the direction of the light incident on the point where the distance between the point light source located at the end and the light incident surface is different, and the luminance distribution on the light emitting surface can be made uniform.

本発明に係る導光板の別な実施態様は、端に位置する前記点光源と前記光入射面との距離が、複数個の前記点光源のうち端に位置しない点光源と前記光入射面との距離よりも大きいことを特徴としている。かかる実施態様によれば、発光面のコーナー部の明るさを下げることができるので、端の点光源と導光板の側面との距離(以下、張出し距離という)が、光入射面が加工されていなくて真っ直ぐな場合に均一な輝度分布が得られるときの張出し距離(以下、適正張出し距離という)よりも短い場合に有効である。   In another embodiment of the light guide plate according to the present invention, a distance between the point light source located at the end and the light incident surface is a point light source that is not located at the end of the plurality of point light sources, and the light incident surface. It is characterized by being larger than the distance. According to such an embodiment, since the brightness of the corner portion of the light emitting surface can be lowered, the distance between the end point light source and the side surface of the light guide plate (hereinafter referred to as the overhang distance) is the light incident surface processed. This is effective when the distance is shorter than the overhang distance (hereinafter referred to as the appropriate overhang distance) when a uniform luminance distribution is obtained when the straight line is straight.

本発明に係る導光板のさらに別な実施態様は、端に位置する前記点光源と前記光入射面との距離が、複数個の前記点光源のうち端に位置しない点光源と前記光入射面との距離よりも小さいことを特徴としている。かかる実施態様によれば、発光面のコーナー部の明るさを増すことができるので、張出し距離が適正張出し距離よりも長い場合に有効である。   In another embodiment of the light guide plate according to the present invention, the distance between the point light source located at the end and the light incident surface is a point light source that is not located at the end of the plurality of point light sources and the light incident surface. It is characterized by being smaller than the distance. According to this embodiment, the brightness of the corner portion of the light emitting surface can be increased, which is effective when the overhang distance is longer than the appropriate overhang distance.

本発明に係る導光板のさらに別な実施態様は、端に位置する前記点光源と前記光入射面との距離が、当該点光源に近い側面に近づくにつれて大きくなっていることを特徴としている。かかる実施態様によれば、発光面のコーナー部の明るさを下げることができるので、張出し距離が適正張出し距離よりも短い場合に有効である。   Yet another embodiment of the light guide plate according to the present invention is characterized in that the distance between the point light source located at the end and the light incident surface increases as the distance from the side surface close to the point light source increases. According to such an embodiment, the brightness of the corner portion of the light emitting surface can be lowered, which is effective when the overhang distance is shorter than the appropriate overhang distance.

本発明に係る導光板のさらに別な実施態様は、端に位置する前記点光源と前記光入射面との距離は、当該点光源に近い側面に近づくにつれて小さくなっていることを特徴としている。かかる実施態様によれば、発光面のコーナー部の明るさを増すことができるので、張出し距離が適正張出し距離よりも長い場合に有効である。   Yet another embodiment of the light guide plate according to the present invention is characterized in that the distance between the point light source located at the end and the light incident surface becomes smaller as approaching the side surface close to the point light source. According to this embodiment, the brightness of the corner portion of the light emitting surface can be increased, which is effective when the overhang distance is longer than the appropriate overhang distance.

本発明に係る導光板のさらに別な実施態様は、端に位置する前記点光源と前記光入射面との距離が変化し始める位置は、前記光入射面の、端に位置する前記点光源の発光面と対向する領域内にあることを特徴としている。かかる実施態様によれば、端の点光源から出射される光の一部は正常通りの点光源として使用し、他の光は輝度ムラ調整のために使用することができる。   In another embodiment of the light guide plate according to the present invention, the position where the distance between the point light source located at the end and the light incident surface starts to change is the position of the point light source located at the end of the light incident surface. It is characterized by being in a region facing the light emitting surface. According to this embodiment, a part of the light emitted from the end point light source can be used as a normal point light source, and the other light can be used for luminance unevenness adjustment.

本発明に係る導光板のさらに別な実施態様は、端に位置する前記点光源と前記光入射面との距離が変化し始める位置は、前記光入射面の、端に位置する前記点光源の発光面と対向する領域よりも当該点光源に近い側面から遠い位置にあることを特徴としている。かかる実施態様によれば、端の点光源から出射される光のすべてを輝度ムラ調整のために使用することができ、輝度ムラ調整の効果が高くなる。   In another embodiment of the light guide plate according to the present invention, the position where the distance between the point light source located at the end and the light incident surface starts to change is the position of the point light source located at the end of the light incident surface. It is characterized by being located farther from the side surface closer to the point light source than the region facing the light emitting surface. According to such an embodiment, all of the light emitted from the end point light source can be used for luminance unevenness adjustment, and the effect of brightness unevenness adjustment is enhanced.

本発明に係る導光板のさらに別な実施態様は、複数個の前記点光源はすべて同一方向を向き、同一直線上に沿って配置されていることを特徴としている。かかる実施態様によれば、各点光源から出射する光の制御が容易になる。   Still another embodiment of the light guide plate according to the present invention is characterized in that the plurality of point light sources are all directed in the same direction and arranged along the same straight line. According to such an embodiment, control of light emitted from each point light source is facilitated.

本発明に係る導光板のさらに別な実施態様は、前記光入射面及び光出射面に垂直な断面において、前記点光源から前記光入射面の上面及び下面を見たときの角度が前記点光源から出射される光の広がり角よりも狭くなるように、端に位置する前記点光源と前記光入射面との間の距離を定めたことを特徴としている。かかる実施態様によれば、この箇所では導光板に入射する光量が減少して明るさを抑制できるので、張出し距離が適正張出し距離よりも短い場合に有効である。   In another embodiment of the light guide plate according to the present invention, the angle when the upper surface and the lower surface of the light incident surface are viewed from the point light source in a cross section perpendicular to the light incident surface and the light output surface is the point light source. The distance between the point light source located at the end and the light incident surface is determined so as to be narrower than the spread angle of the light emitted from the light source. According to such an embodiment, the amount of light incident on the light guide plate is reduced at this location and the brightness can be suppressed. Therefore, this embodiment is effective when the overhang distance is shorter than the appropriate overhang distance.

本発明に係る導光板のさらに別な実施態様は、前記導光板は、抜き工法によって所望の寸法にカットされることを特徴としている。かかる実施態様によれば、導光板の寸法を調整するためのカットと、輝度を均一化するための光入射面などの加工とを一度に行うことができ、導光板の量産性が向上する。   Still another embodiment of the light guide plate according to the present invention is characterized in that the light guide plate is cut into a desired dimension by a punching method. According to such an embodiment, it is possible to perform a cut for adjusting the dimensions of the light guide plate and a process such as a light incident surface for making the luminance uniform at a time, and the mass productivity of the light guide plate is improved.

本発明に係る液晶表示装置は、本発明に係る導光板および前記導光板の前記光入射面に対向させて一列に配列された複数個の点光源を有する面光源装置と、前記面光源装置の光出射面側に配置された液晶パネルとを備えたものである。   A liquid crystal display device according to the present invention includes a light source plate according to the present invention, a surface light source device having a plurality of point light sources arranged in a row so as to face the light incident surface of the light guide plate, and the surface light source device. And a liquid crystal panel disposed on the light emitting surface side.

なお、本発明における前記課題を解決するための手段は、以上説明した構成要素を適宜組み合せた特徴を有するものであり、本発明はかかる構成要素の組合せによる多くのバリエーションを可能とするものである。   The means for solving the above-described problems in the present invention has a feature in which the above-described constituent elements are appropriately combined, and the present invention enables many variations by combining such constituent elements. .

図1は、特許文献1に記載されている面光源装置の平面図である。FIG. 1 is a plan view of a surface light source device described in Patent Document 1. FIG. 図2は、本発明の実施形態1に係る面光源装置を示す概略断面図である。FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing the surface light source device according to Embodiment 1 of the present invention. 図3は、実施形態1の面光源装置の分解斜視図である。FIG. 3 is an exploded perspective view of the surface light source device of the first embodiment. 図4は、実施形態1の面光源装置に用いられている導光板と点光源の配置を示す平面図であって、サイズの異なる導光板を作製する元になる導光板を表している。FIG. 4 is a plan view showing the arrangement of the light guide plate and the point light source used in the surface light source device of Embodiment 1, and shows the light guide plate from which light guide plates having different sizes are produced. 図5は、図4に示した導光板のあるカッティング例を示す平面図である。FIG. 5 is a plan view showing an example of cutting with the light guide plate shown in FIG. 図6は、図4に示した導光板の別なカッティング例を示す平面図である。FIG. 6 is a plan view showing another cutting example of the light guide plate shown in FIG. 図7(a)、(b)、(c)は、図6の導光板において、光入射面側のコーナー部を斜めにカットしている理由を説明するための図である。FIGS. 7A, 7B, and 7C are diagrams for explaining the reason why the corner portion on the light incident surface side is obliquely cut in the light guide plate of FIG. 図8は、導光板に設けた傾斜面の作用を説明するための図である。FIG. 8 is a diagram for explaining the action of the inclined surface provided on the light guide plate. 図9は、導光板に設けた傾斜面の別な作用を説明するための図である。FIG. 9 is a diagram for explaining another action of the inclined surface provided on the light guide plate. 図10は、傾斜面の傾斜角を決めるためのデータベースの作製方法を説明する図である。FIG. 10 is a diagram for explaining a method of creating a database for determining the inclination angle of the inclined surface. 図11は、傾斜面の傾斜角を決めるためのデータベースを示す図である。FIG. 11 is a diagram showing a database for determining the inclination angle of the inclined surface. 図12(a)は、光入射面側のコーナー部の異なるカット方法を説明する図である。図12(b)は、図12(a)のカット方法の作用効果を比較して説明するための図である。FIG. 12A is a diagram for explaining a different cutting method for the corner portion on the light incident surface side. FIG. 12B is a diagram for comparing and explaining the operational effects of the cutting method of FIG. 図13は、逆傾斜面を設けた導光板の平面図である。FIG. 13 is a plan view of a light guide plate provided with an inversely inclined surface. 図14は、窪みを設けた導光板の平面図である。FIG. 14 is a plan view of a light guide plate provided with depressions. 図15(a)は、傾斜面の異なる位置を説明する図である。図15(b)は、逆傾斜面の異なる位置を説明する図である。Fig.15 (a) is a figure explaining the position from which an inclined surface differs. FIG. 15B is a diagram for explaining different positions of the reversely inclined surface. 図16(a)は、本発明の別な実施形態による導光板の平面図である。図16(b)は、別な実施形態の導光板の側面図である。FIG. 16A is a plan view of a light guide plate according to another embodiment of the present invention. FIG.16 (b) is a side view of the light-guide plate of another embodiment. 図17は、図16に示した導光板の一部破断した斜視図である。17 is a partially broken perspective view of the light guide plate shown in FIG. 図18(a)及び(b)は、図16の導光板を元にして作製された、幅の異なる導光板の平面図及び側面図である。18A and 18B are a plan view and a side view of light guide plates having different widths, which are produced based on the light guide plate of FIG. 図19は、図16の導光板を元にして作製された、幅の異なる別な導光板の平面図である。FIG. 19 is a plan view of another light guide plate having a different width, which is manufactured based on the light guide plate of FIG. 16. 図20は、図16に示した導光板の異なる使用例を示す平面図である。FIG. 20 is a plan view showing a different usage example of the light guide plate shown in FIG.

以下、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態を説明する。   Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.

(面光源装置の構成)
まず、図2及び図3を参照して本発明に係る面光源装置21の基本的な構成を説明する。図2は、面光源装置21の一部破断した断面図である。図3は、面光源装置21の分解斜視図である。
(Configuration of surface light source device)
First, a basic configuration of the surface light source device 21 according to the present invention will be described with reference to FIGS. 2 and 3. FIG. 2 is a partially cutaway sectional view of the surface light source device 21. FIG. 3 is an exploded perspective view of the surface light source device 21.

図3に示すように、面光源装置21は、反射板22、フレーム23、導光板24、複数個の点光源25、フレキシブルプリント基板26、拡散板27、2枚のプリズムシート28a及び28b、遮光テープ29などからなる。   As shown in FIG. 3, the surface light source device 21 includes a reflecting plate 22, a frame 23, a light guide plate 24, a plurality of point light sources 25, a flexible printed circuit board 26, a diffusion plate 27, two prism sheets 28a and 28b, a light shield. It consists of tape 29 and the like.

図2に示すように、点光源25(発光素子)は、蛍光体を含んだ樹脂34の前面を除く面は白色樹脂35によって覆われている。従って、青色発光LEDチップ33が発光すると、LEDチップ33から出射された光により擬似的な白色光に変換されながら、樹脂34の前面(発光窓)から外部へ出射する。また、LEDチップ33から出射された光の一部は、透明樹脂34と白色樹脂35の界面で反射された後、透明樹脂34の前面から外部へ出射する。   As shown in FIG. 2, in the point light source 25 (light emitting element), the surface excluding the front surface of the resin 34 containing the phosphor is covered with a white resin 35. Therefore, when the blue light emitting LED chip 33 emits light, the light emitted from the LED chip 33 is emitted to the outside from the front surface (light emitting window) of the resin 34 while being converted into pseudo white light. A part of the light emitted from the LED chip 33 is reflected at the interface between the transparent resin 34 and the white resin 35 and then emitted from the front surface of the transparent resin 34 to the outside.

これらの点光源25は、フレキシブルプリント基板26の下面に実装されており、一定のピッチで一列に並んでいる。   These point light sources 25 are mounted on the lower surface of the flexible printed circuit board 26 and are arranged in a line at a constant pitch.

導光板24は、ポリカーボネイト樹脂やポリメチルメタクリレート(PMMA)樹脂などの屈折率の高い透光性樹脂によって板状に成形されている。導光板24の端面には、導光板24の内部に光を導入するための光入射面31が形成されている。導光板24の下面には、その内部を導光する光を全反射させて上面(光出射面32)から上方へ出射させるための微細な偏向パターン30(拡散手段)が多数形成されている。   The light guide plate 24 is formed into a plate shape using a light-transmitting resin having a high refractive index, such as polycarbonate resin or polymethyl methacrylate (PMMA) resin. A light incident surface 31 for introducing light into the light guide plate 24 is formed on the end surface of the light guide plate 24. A large number of fine deflection patterns 30 (diffusion means) are formed on the lower surface of the light guide plate 24 to totally reflect the light guided through the light guide plate 24 and to emit the light upward from the upper surface (light emitting surface 32).

しかして、光源25から出射された光は、光入射面31から導光板24内に導入され、導光板24の上面(光出射面32)と下面の間で全反射を繰り返しながら導光板24内を導光する。そして、導光途中において偏向パターン30で全反射または拡散された光は、光出射面32から外部へ出射される。   Thus, the light emitted from the light source 25 is introduced into the light guide plate 24 from the light incident surface 31, and repeats total reflection between the upper surface (light output surface 32) and the lower surface of the light guide plate 24. Is guided. Then, the light totally reflected or diffused by the deflection pattern 30 in the middle of the light guide is emitted from the light emitting surface 32 to the outside.

フレーム23は、導光板24と同程度の厚みを有する樹脂シートをカッティングしたものであって、導光板24を納めて位置決めするための開口36を有している。また、開口36の端には、フレキシブルプリント基板26の下面に実装された点光源25を位置決めするための凹部37が点光源25と同じピッチで設けられている。   The frame 23 is obtained by cutting a resin sheet having the same thickness as that of the light guide plate 24, and has an opening 36 for positioning the light guide plate 24. In addition, recesses 37 for positioning the point light source 25 mounted on the lower surface of the flexible printed circuit board 26 are provided at the end of the opening 36 at the same pitch as the point light source 25.

反射板22は、白色シートや金属箔などの反射率の高い材料で形成されている。反射板22は、導光板24の下面から漏れた光を反射させて導光板24に再入射させ、光の利用効率を向上させるものである。   The reflection plate 22 is made of a material having a high reflectance such as a white sheet or a metal foil. The reflection plate 22 reflects light leaking from the lower surface of the light guide plate 24 and re-enters the light guide plate 24 to improve the light utilization efficiency.

図2に示すように、反射板22の外周部上面は、両面粘着テープ39aによってフレーム23の下面に接着される。そして、フレーム23の開口36内に導光板24を納め、各点光源25の前面を導光板24の光入射面31に対向させるようにして各凹部37に点光源25を納めて位置決めし、両面粘着テープ39bによってフレキシブルプリント基板26の下面をフレーム23の上面と導光板24の端部上面に接着している。従って、導光板24の端部は、反射板22とフレキシブルプリント基板26に挟まれて保持される。   As shown in FIG. 2, the upper surface of the outer peripheral portion of the reflecting plate 22 is bonded to the lower surface of the frame 23 by a double-sided adhesive tape 39a. Then, the light guide plate 24 is placed in the opening 36 of the frame 23, and the point light source 25 is placed and positioned in each recess 37 so that the front surface of each point light source 25 faces the light incident surface 31 of the light guide plate 24. The lower surface of the flexible printed circuit board 26 is bonded to the upper surface of the frame 23 and the upper surface of the end portion of the light guide plate 24 by an adhesive tape 39b. Accordingly, the end portion of the light guide plate 24 is sandwiched and held between the reflection plate 22 and the flexible printed board 26.

さらに、導光板24の光出射面32の上には拡散板27と2枚のプリズムシート28a、28bが重ねて載置され、遮光テープ29で縁を押さえられる。プリズムシート28a、28bは表面に断面三角形状をした直線状のプリズムパターンを一定ピッチで平行に配列したものであるが、プリズムシート28aと28bはパターンの配列方向が直交するようにして重ねられている。遮光テープ29は黒色粘着テープであって、遮光テープ29にはプリズムシート28b等を露出させるために窓38を開口されている。遮光テープ29はフレキシブルプリント基板26の上面とプリズムシート28bの縁に貼り付けられており、拡散板27、プリズムシート28a、28bは遮光テープ29によって保持されている。   Further, the diffusion plate 27 and the two prism sheets 28 a and 28 b are placed on the light emitting surface 32 of the light guide plate 24, and the edges are pressed by the light shielding tape 29. The prism sheets 28a and 28b are obtained by arranging linear prism patterns having a triangular cross section on the surface in parallel at a constant pitch, but the prism sheets 28a and 28b are overlapped so that the arrangement directions of the patterns are orthogonal to each other. Yes. The light shielding tape 29 is a black adhesive tape, and a window 38 is opened in the light shielding tape 29 in order to expose the prism sheet 28b and the like. The light shielding tape 29 is attached to the upper surface of the flexible printed circuit board 26 and the edge of the prism sheet 28 b, and the diffusion plate 27 and the prism sheets 28 a and 28 b are held by the light shielding tape 29.

この面光源装置21は、適用機種や要求されるサイズに応じてリサイズして使用することができることを特徴としている。すなわち、この面光源装置21は大きめのサイズとして設計されている。あるいは、想定される最大のサイズとして設計されている。そして、これよりも小さなサイズの面光源装置21が要求された場合には、導光板24をその要求されたサイズにカットする。また、反射板22、導光板24、拡散板27、プリズムシート28a、28bも導光板24のサイズに合わせてカットする。あるいは、それぞれの大判の原料シートから切り出してもよい。フレーム23や遮光テープ29は、例えば数値制御の裁断装置により、原料シートから導光板24などのサイズに合わせて裁断するようにすればよい。なお、点光源25を実装したフレキシブルプリント基板26は予め点光源25の個数の異なるものを在庫しておいてもよく、発注を受けてから製作してもよい。   The surface light source device 21 is characterized in that it can be resized and used according to the applicable model and the required size. That is, the surface light source device 21 is designed as a large size. Alternatively, it is designed as the maximum size expected. When a surface light source device 21 having a smaller size is required, the light guide plate 24 is cut to the required size. Further, the reflecting plate 22, the light guide plate 24, the diffusion plate 27, and the prism sheets 28 a and 28 b are also cut according to the size of the light guide plate 24. Or you may cut out from each large format raw material sheet. The frame 23 and the light shielding tape 29 may be cut from the raw material sheet according to the size of the light guide plate 24 or the like by, for example, a numerically controlled cutting device. Note that the flexible printed circuit board 26 on which the point light source 25 is mounted may have a different number of point light sources 25 in stock, or may be manufactured after receiving an order.

上記部材のうち反射板22や拡散板27、プリズムシート28a、28bなどは適宜サイズにカットして用いても、それぞれの光学的特性に影響はない。しかし、導光板24の場合には、均一な発光輝度が得られるよう、導光板24のサイズや点光源25のピッチに合わせて偏向パターン30などが設計されている。そのため、導光板24の場合には、任意のサイズにカットして使用すると、輝度ムラが発生するおそれがある。そのため、本発明の面光源装置21においては、導光板24をカットしてそのサイズを変更する場合には、以下のようにしてカットする。   Among the members described above, the reflecting plate 22, the diffusing plate 27, the prism sheets 28a and 28b, etc. are used without being affected by their respective optical characteristics even if they are cut to an appropriate size. However, in the case of the light guide plate 24, the deflection pattern 30 and the like are designed according to the size of the light guide plate 24 and the pitch of the point light sources 25 so that uniform light emission luminance can be obtained. Therefore, in the case of the light guide plate 24, luminance unevenness may occur if the light guide plate 24 is cut into an arbitrary size. Therefore, in the surface light source device 21 of the present invention, when the light guide plate 24 is cut and its size is changed, the light source plate 24 is cut as follows.

(導光板の構成とカット方法)
図4は、カットして使用できるように大きめのサイズに定められた、元になる導光板24を表している。この導光板24は、光入射面31に沿った帯状の領域が、発光面として使用しない不使用領域41となっており、導光板24の上面のうち不使用領域41を除く領域が発光面42(有効発光領域)となっている。
(Configuration of light guide plate and cutting method)
FIG. 4 shows an original light guide plate 24 that is set to a large size so that it can be cut and used. In the light guide plate 24, a band-shaped region along the light incident surface 31 is an unused region 41 that is not used as a light emitting surface, and a region excluding the unused region 41 on the upper surface of the light guide plate 24 is a light emitting surface 42. (Effective light emission region).

導光板24は、光入射面31に対向させて一定のピッチPで点光源25を配置したときに発光面42内の発光輝度が均一となるように偏向パターン30などが設計及び調整されている。従って、偏向パターン30も、導光板24の幅方向では点光源25のピッチPと等しいピッチで同じパターンが繰り返されている場合がある。また、導光板24に入射する光を拡散させて指向特性を広げるための拡散パターン(図示せず)などを光入射面31に設ける場合には、これらのパターンも点光源25と同じピッチPで設けられる。よって、導光板24をカットした場合、使用する点光源25の数が少なくなる場合もあるが、カットした後も点光源25を設置する位置はカット前と同じ位置でなければならない。   The light guide plate 24 is designed and adjusted so that the light emission luminance in the light emitting surface 42 becomes uniform when the point light sources 25 are arranged at a constant pitch P so as to face the light incident surface 31. . Accordingly, the deflection pattern 30 may be repeated in the width direction of the light guide plate 24 at the same pitch as the pitch P of the point light sources 25. When a diffusion pattern (not shown) for diffusing the light incident on the light guide plate 24 to widen the directivity is provided on the light incident surface 31, these patterns are also formed at the same pitch P as the point light source 25. Provided. Therefore, when the light guide plate 24 is cut, the number of point light sources 25 to be used may be reduced. However, the position where the point light sources 25 are installed must be the same as that before the cut even after the light guide plate 24 is cut.

例えば、図4に示した例では、発光面42のサイズが幅50mm、長さ58mmの導光板24となっており、8個の点光源25を光入射面31に沿って6mmのピッチPで並べたときに発光面42の輝度分布が均一になるように設計されている。導光板24は矩形状となっており、その幅Wは50mmとなっている。従って、端の点光源25と導光板24の側面までの距離Qは4mmとなっている。また、不使用領域41の長さDは5mm、発光面42の長さLは58mmとなっている。   For example, in the example shown in FIG. 4, the size of the light emitting surface 42 is the light guide plate 24 having a width of 50 mm and a length of 58 mm, and eight point light sources 25 are arranged along the light incident surface 31 with a pitch P of 6 mm. It is designed so that the luminance distribution of the light emitting surface 42 is uniform when arranged. The light guide plate 24 has a rectangular shape, and its width W is 50 mm. Therefore, the distance Q between the end point light source 25 and the side surface of the light guide plate 24 is 4 mm. The length D of the unused area 41 is 5 mm, and the length L of the light emitting surface 42 is 58 mm.

端の点光源25の中心から導光板24の側面まで光入射面31と平行な方向に測った距離(以下、この距離を張出し距離という。)は、当初の導光板24では、矩形状のままで発光面42全体の発光輝度が均一になるように定められている。この当初の導光板における張出し距離を適正張出し距離Qと呼ぶことにする。この適正張出し距離Qは、点光源25のピッチPや指向特性、偏向パターン30のパターン形状や配置などによって変化するが、あらかじめ実験的に最適な値を決めることができる。なお、張出し距離は左右で異なっていても差し支えないが、以下においては左右の張出し距離は等しいものとする。   The distance measured in the direction parallel to the light incident surface 31 from the center of the end point light source 25 to the side surface of the light guide plate 24 (hereinafter referred to as the overhang distance) remains rectangular in the original light guide plate 24. Thus, the light emission luminance of the entire light emitting surface 42 is determined to be uniform. This overhang distance in the initial light guide plate is referred to as an appropriate overhang distance Q. The appropriate overhang distance Q varies depending on the pitch P and directivity of the point light source 25, the pattern shape and arrangement of the deflection pattern 30, etc., but an optimal value can be experimentally determined in advance. Although the overhang distance may be different on the left and right, the left and right overhang distances are assumed to be equal in the following.

実施形態1では導光板24のコーナー部が矩形状である場合には、張出し距離を点光源25のピッチPの1/2(すなわち、3mm)にした場合には、図7(b)に示す領域Gが明るくなり過ぎる。これは図7(b)に示すように端の点光源25と導光板24の側面とが近くて、導光板24の側面で反射される光源光の光量が大きくなっているためである。従って、この場合には、張出し距離をP/2よりも大きなある値(すなわち、適正張出し距離Q。説明例では4mmとしているが、この値は偏向パターン30などによっても変わる。)とすることにより、図7(a)に示すように、発光面42における輝度は均一にすることができる。なお、図7においては、矢印の太さによって各方向へ出射される光の強さ(光量)を表す。   In the first embodiment, when the corner portion of the light guide plate 24 is rectangular, the overhang distance is ½ of the pitch P of the point light source 25 (that is, 3 mm), as shown in FIG. Region G becomes too bright. This is because the end point light source 25 and the side surface of the light guide plate 24 are close to each other as shown in FIG. 7B, and the amount of light source light reflected by the side surface of the light guide plate 24 is large. Therefore, in this case, the overhang distance is set to a certain value larger than P / 2 (that is, an appropriate overhang distance Q. Although it is set to 4 mm in the explanation example, this value also varies depending on the deflection pattern 30 or the like). As shown in FIG. 7A, the luminance on the light emitting surface 42 can be made uniform. In FIG. 7, the intensity (light quantity) of light emitted in each direction is represented by the thickness of the arrow.

図5及び図6は、図4の導光板24を2点鎖線で示した切抜き線Cに沿ってカットしたものである。図5の場合には、点光源25のピッチPの整数倍だけ導光板24の幅を短くしてあり(例えば、幅がW−2P=38mm)、発光面42の長さはL1=52mmとなっている。図5の場合には、張出し距離がやはり適正張出し距離Qに等しくなるので、コーナー部が矩形状のままで使用しても発光面42の発光輝度が均一になる。   5 and 6 are the light guide plate 24 of FIG. 4 cut along a cut line C indicated by a two-dot chain line. In the case of FIG. 5, the width of the light guide plate 24 is shortened by an integral multiple of the pitch P of the point light sources 25 (for example, the width is W−2P = 38 mm), and the length of the light emitting surface 42 is L1 = 52 mm. It has become. In the case of FIG. 5, since the overhang distance is also equal to the appropriate overhang distance Q, the light emission luminance of the light emitting surface 42 is uniform even when the corner portion is used in a rectangular shape.

これに対し、図6では、図4の導光板24を任意の幅にカットした場合を表している。例えば、図6の導光板24では、点光源25の数を6個とし、導光板24の幅W1を36mmとし、発光面42の長さをL2=52mmとしている。従って、この導光板24の張出し距離Aは、3mmとなる。しかし、導光板24を任意の幅にカットした場合には、コーナー部が矩形状のままでは発光面42のコーナー部が明るくなり過ぎたり、暗くなったりして発光面42に輝度ムラが生じる。   On the other hand, FIG. 6 shows a case where the light guide plate 24 of FIG. 4 is cut to an arbitrary width. For example, in the light guide plate 24 of FIG. 6, the number of point light sources 25 is six, the width W1 of the light guide plate 24 is 36 mm, and the length of the light emitting surface 42 is L2 = 52 mm. Accordingly, the overhang distance A of the light guide plate 24 is 3 mm. However, when the light guide plate 24 is cut to an arbitrary width, if the corner portion remains rectangular, the corner portion of the light emitting surface 42 becomes too bright or dark and uneven brightness occurs on the light emitting surface 42.

(カット後の張出し距離が適正張出し距離Qよりも短い場合)
導光板24を単純にカットした場合、張出し距離が適正張出し距離Qよりも短くなったときには、発光面42のコーナー部が明るくなり過ぎる。例えば張出し距離がA=3mmの場合には、図7(b)において説明したとおりである。そのため本実施形態では、張出し距離が適正張出し距離Qよりも短い場合には、図7(c)に示すように、端の光源25に対向する箇所で導光板24のコーナー部を斜めにカットして傾斜面43を形成し、傾斜面43の傾斜角θを調整することによって発光面42のコーナー部に輝度ムラが生じないようにしている。傾斜面43は、導光板24の側端面に向かうに従って光入射面31の延長線から遠くなるように傾斜している。また、傾斜角θは、光入射面31の延長線と傾斜面43のなす角度である。
(When the overhang distance after cutting is shorter than the appropriate overhang distance Q)
When the light guide plate 24 is simply cut and the overhang distance becomes shorter than the proper overhang distance Q, the corner portion of the light emitting surface 42 becomes too bright. For example, when the overhang distance is A = 3 mm, it is as described in FIG. Therefore, in this embodiment, when the overhang distance is shorter than the appropriate overhang distance Q, the corner portion of the light guide plate 24 is cut obliquely at a position facing the light source 25 at the end as shown in FIG. In this way, the inclined surface 43 is formed and the inclination angle θ of the inclined surface 43 is adjusted so that luminance unevenness does not occur in the corner portion of the light emitting surface 42. The inclined surface 43 is inclined so as to become farther from the extended line of the light incident surface 31 as it goes toward the side end surface of the light guide plate 24. In addition, the inclination angle θ is an angle formed between the extension line of the light incident surface 31 and the inclined surface 43.

図8及び図9は、傾斜面43を設けることによって発光面42のコーナー部における光の強さを抑制して輝度分布を均一化できる理由を説明する図である。一つ目の理由は、図8に矢印で示すように、点光源25から出射した光が傾斜面43を透過することにより、光線方向が導光板24の内側へ向けて曲げられるからである。例えば、図8に示すように、傾斜面43の傾斜角をθとすれば、点光源25から垂直に出射された光は、スネルの法則により、傾斜面43の垂線に対して
α=arcsin〔(1/n)sinθ〕
の角度をなす方向へ曲げられる。ここで、nは導光板24の屈折率であって、n>1であるから、α<θとなる。従って、発光面42のコーナー部へ向けて進んでいた光が内側へ曲げられる結果、発光面42のコーナー部の輝度が抑制されて輝度ムラが生じにくくなるのである。
FIG. 8 and FIG. 9 are diagrams for explaining the reason why the luminance distribution can be made uniform by suppressing the light intensity at the corner portion of the light emitting surface 42 by providing the inclined surface 43. The first reason is that, as indicated by an arrow in FIG. 8, the light emitted from the point light source 25 is transmitted through the inclined surface 43, so that the light beam direction is bent toward the inside of the light guide plate 24. For example, as shown in FIG. 8, if the inclination angle of the inclined surface 43 is θ, the light emitted perpendicularly from the point light source 25 is α = arcsin [with respect to the normal of the inclined surface 43 according to Snell's law. (1 / n) sinθ]
It can be bent in a direction that makes an angle of Here, n is the refractive index of the light guide plate 24, and since n> 1, α <θ. Therefore, the light traveling toward the corner portion of the light emitting surface 42 is bent inward, and as a result, the luminance at the corner portion of the light emitting surface 42 is suppressed and luminance unevenness hardly occurs.

2つめの理由は、傾斜面43を形成すると、点光源25の光出射面と導光板24との間に空間が生じることによる。すなわち、傾斜面43を設けたことにより点光源25の光出射面と傾斜面43との間に空間(隙間)が生じると、図9に示すように、点光源25から出射された光の一部が導光板24に直接入射せず、フレキシブルプリント基板26や両面粘着テープ39bで吸収されたり、あるいは反射板22で反射してから遮光テープ29で吸収されたりする。その結果、発光面42のコーナー部に入射する光量が少なくなり、輝度が抑えられて輝度ムラが生じにくくなるのである。   The second reason is that when the inclined surface 43 is formed, a space is generated between the light emitting surface of the point light source 25 and the light guide plate 24. That is, if a space (gap) is created between the light emitting surface of the point light source 25 and the inclined surface 43 by providing the inclined surface 43, one of the light emitted from the point light source 25 is shown in FIG. The portion does not directly enter the light guide plate 24 and is absorbed by the flexible printed circuit board 26 and the double-sided adhesive tape 39 b or reflected by the reflecting plate 22 and then absorbed by the light shielding tape 29. As a result, the amount of light incident on the corner portion of the light emitting surface 42 is reduced, the luminance is suppressed, and luminance unevenness is less likely to occur.

また、輝度を均一化するには、傾斜面43の傾斜角θを最適化する必要がある。最適な傾斜角θは、実験的に決めることができる。また、あらかじめ傾斜面43の傾斜角θと発光面42のコーナー部における輝度の大きさとの関係をデータベース化しておけば、直ちに傾斜角θを決めることができる。   In order to make the luminance uniform, it is necessary to optimize the inclination angle θ of the inclined surface 43. The optimum inclination angle θ can be determined experimentally. In addition, if the relationship between the inclination angle θ of the inclined surface 43 and the luminance level at the corner of the light emitting surface 42 is stored in advance as a database, the inclination angle θ can be determined immediately.

具体的にいえば、つぎのようにしてデータベース化しておけばよい。まず、図10に示すように、ある傾斜角θの傾斜面43を有する導光板24を作製する。このとき張出し距離Xは、適正張出し距離Qよりも大きくしておく。そして、導光板24の側面をカットして徐々に張出し距離Xを短くしながら、その都度コーナー部(図10に示す所定のR領域)の明るさを測定する。また、傾斜面43の開始点Sを固定したままで傾斜角θを種々異ならせ、各傾斜角θの傾斜面43について再び張出し距離Xを変化させながらR領域の明るさを測定する。また、傾斜面43がない場合(θ=0°の場合)についても、張出し距離XとR領域の明るさとの関係を求める。   More specifically, the database may be created as follows. First, as shown in FIG. 10, a light guide plate 24 having an inclined surface 43 with a certain inclination angle θ is produced. At this time, the overhang distance X is set larger than the appropriate overhang distance Q. Then, the brightness of the corner portion (predetermined R region shown in FIG. 10) is measured each time the side surface of the light guide plate 24 is cut and the overhang distance X is gradually shortened. Further, the brightness of the R region is measured while changing the overhang distance X again with respect to the inclined surface 43 of each inclination angle θ while varying the inclination angle θ while keeping the starting point S of the inclined surface 43 fixed. Even when there is no inclined surface 43 (when θ = 0 °), the relationship between the overhang distance X and the brightness of the R region is obtained.

上記のような測定を行えば、図11に示すように、傾斜角θをパラメータとする張出し距離XとR領域の明るさとの関係を表すデータベースが得られる。ただし、図11では、傾斜面43が存在せず(θ=0°)張出し距離Xが適正張出し距離Qに等しいときの明るさが”1”となるように正規化している。   If the measurement as described above is performed, as shown in FIG. 11, a database representing the relationship between the overhang distance X with the inclination angle θ as a parameter and the brightness of the R region is obtained. However, in FIG. 11, normalization is performed so that the brightness when the inclined surface 43 does not exist (θ = 0 °) and the overhang distance X is equal to the appropriate overhang distance Q is “1”.

このようなデータベースを準備しておけば、傾斜角はつぎのようにして簡単に決めることができる。たとえば、カット後の導光板24の張出し距離XがA(=3mm)であったとする。傾斜面43を設けていない場合には傾斜角θ=0°であるから、図11によれば、R領域の明るさ(比)は1.1であり、明るさは10%上昇している。従って、傾斜面43が設けられていなければ発光面42のコーナー部が明るくなり過ぎるので、カット前と明るさが変わらないようにするためには、この明るさを1.0まで落とす必要がある。そのためには、図11において張出し距離X=Aの直線に沿って明るさが1.0の点まで移動し、そのときの傾斜角θの値を読み取る。図11の場合には、張出し距離がAで明るさが1.0となるときの傾斜角θは、5°であるから、導光板24をカットする際に傾斜角θが5°の傾斜面43が作製されるようにすればよい。   If such a database is prepared, the inclination angle can be easily determined as follows. For example, it is assumed that the protruding distance X of the light guide plate 24 after cutting is A (= 3 mm). When the inclined surface 43 is not provided, the inclination angle θ = 0 °. Therefore, according to FIG. 11, the brightness (ratio) of the R region is 1.1, and the brightness is increased by 10%. . Therefore, if the inclined surface 43 is not provided, the corner portion of the light emitting surface 42 becomes too bright, so that it is necessary to reduce this brightness to 1.0 in order to keep the brightness unchanged from that before cutting. . For that purpose, the brightness moves to a point of 1.0 along the straight line of the overhang distance X = A in FIG. 11, and the value of the inclination angle θ at that time is read. In the case of FIG. 11, the inclination angle θ when the overhang distance is A and the brightness is 1.0 is 5 °. Therefore, when the light guide plate 24 is cut, the inclined surface has an inclination angle θ of 5 °. 43 may be produced.

(明るさを抑制する他の方法)
なお、張出し距離Xが適正張出し距離Qよりも短い場合に、発光面42のコーナー部の明るさを抑制する方法は、上記のような1つの傾斜面43に限らない。一般的には、導光板24の側面に近づくにつれて、端の光源25と光入射面31との距離が大きくなっていればよい。
(Other methods of suppressing brightness)
In addition, when the overhang distance X is shorter than the appropriate overhang distance Q, the method of suppressing the brightness of the corner portion of the light emitting surface 42 is not limited to the single inclined surface 43 as described above. In general, the distance between the light source 25 at the end and the light incident surface 31 only needs to increase as it approaches the side surface of the light guide plate 24.

例えば、図12(a)に示すように、導光板24のコーナー部を傾斜角の異なる複数段の傾斜面43で構成してもよい。図12(b)のように1つだけの傾斜面43であると、傾斜面43で全反射された光が同じ方向へ反射されるが、傾斜角の異なる傾斜面43が複数も受けられていれば、図12(a)のように全反射された光の方向が散らばるので、発光面42のコーナー部の明るさを抑制する効果が高くなる。これは、端の光源25に対向させて1つの傾斜面43を設け、当該傾斜面43と連続させて導光板24の側面にも傾斜面(43)を設けたものであると言うこともできる。   For example, as shown in FIG. 12A, the corner portion of the light guide plate 24 may be composed of a plurality of inclined surfaces 43 having different inclination angles. As shown in FIG. 12B, when there is only one inclined surface 43, the light totally reflected by the inclined surface 43 is reflected in the same direction, but a plurality of inclined surfaces 43 having different inclination angles are received. Then, as shown in FIG. 12A, the direction of the totally reflected light is scattered, so that the effect of suppressing the brightness of the corner portion of the light emitting surface 42 is enhanced. It can also be said that one inclined surface 43 is provided facing the light source 25 at the end, and an inclined surface (43) is also provided on the side surface of the light guide plate 24 so as to be continuous with the inclined surface 43. .

また、導光板24のコーナー部を多角形状にしてもよく、曲面によって略円弧状に湾曲させてもよい。あるいは、図示しないが、端の光源25に対向する位置において、小さな傾斜面43を複数個連続させて鋸歯状に形成してもよい。また、図9の説明から分かるように、単に端の点光源25と導光板24との間の隙間を他よりも広くするだけであってもよい。   Moreover, the corner part of the light-guide plate 24 may be made into a polygonal shape, and you may make it curve in a substantially circular arc shape by a curved surface. Alternatively, although not shown, a plurality of small inclined surfaces 43 may be continuously formed in a sawtooth shape at a position facing the light source 25 at the end. Further, as can be seen from the description of FIG. 9, the gap between the end point light source 25 and the light guide plate 24 may be simply made wider than the others.

(カット後の張出し距離が適正張出し距離Qよりも長い場合)
導光板24を単純にカットした場合、張出し距離が適正張出し距離Qよりも長くなったときには、これまでとは反対に、発光面42のコーナー部が暗くなる。例えば、適正張出し距離Qが4mmの場合に、張出し距離をB=5mmとすると、コーナー部が暗くなる。
(When the overhang distance after cutting is longer than the appropriate overhang distance Q)
When the light guide plate 24 is simply cut, when the overhang distance is longer than the appropriate overhang distance Q, the corner portion of the light emitting surface 42 becomes darker than before. For example, when the proper overhang distance Q is 4 mm and the overhang distance is B = 5 mm, the corner portion becomes dark.

張出し距離が適正張出し距離Qよりも長い場合には、図13に示すように、端の点光源25に対向する位置で、導光板24の光入射面31付近を斜めにカットして逆傾斜面44を形成し、逆傾斜面44の傾斜角を調整することによって発光面42のコーナー部に輝度ムラが生じないようにする。逆傾斜面44は、導光板24の中心線に向かうに従って光入射面31の延長線から遠くなるように傾斜している。   When the overhang distance is longer than the appropriate overhang distance Q, as shown in FIG. 13, the vicinity of the light incident surface 31 of the light guide plate 24 is cut obliquely at a position facing the point light source 25 at the end, and the reverse inclined surface. 44, and adjusting the inclination angle of the reverse inclined surface 44, luminance unevenness is prevented from occurring in the corner portion of the light emitting surface 42. The reverse inclined surface 44 is inclined so as to become farther from the extended line of the light incident surface 31 toward the center line of the light guide plate 24.

このような逆傾斜面44を設ければ、図13に矢印で示すように、端の点光源25から出射した光が逆傾斜面44を透過するときに発光面42のコーナー部へ向かうように曲げられ、コーナー部の光量が増加して明るさが増し、輝度ムラが解消される。なお、逆傾斜面44の傾斜角を最適化する方法は、張出し距離が適正張出し距離Qよりも短い場合と同様にすればよい。   If such a reverse inclined surface 44 is provided, as indicated by an arrow in FIG. 13, the light emitted from the end point light source 25 is directed toward the corner portion of the light emitting surface 42 when passing through the reverse inclined surface 44. It is bent, the light intensity at the corner increases, the brightness increases, and the luminance unevenness is eliminated. The method for optimizing the inclination angle of the reverse inclined surface 44 may be the same as when the overhang distance is shorter than the appropriate overhang distance Q.

なお、張出し距離Xが適正張出し距離Qよりも長い場合に、発光面42のコーナー部の明るさの減少を補償する方法は、上記のような1つの逆傾斜面44に限らない。一般的には、導光板24の側面に近づくにつれて、端の光源25と光入射面31との距離が小さくなっていればよい。   Note that when the overhang distance X is longer than the appropriate overhang distance Q, the method of compensating for the decrease in the brightness of the corner portion of the light emitting surface 42 is not limited to the single reverse inclined surface 44 as described above. Generally, the distance between the light source 25 at the end and the light incident surface 31 only needs to be reduced as the side of the light guide plate 24 is approached.

図14は、カット後の張出し距離が適正張出し距離Qよりも長い場合の別な対策を示す。図14に示す導光板24では、光入射面31の両端を除く領域に台形状の窪み45を形成することにより、両端の点光源25は光入射面31との距離が短く、他の点光源25は光入射面31との距離が比較的長くなるようにしている。図9の箇所でも説明したように、点光源25と光入射面31との間の隙間が広くなると、光が漏れてその箇所では光量が少なくなるので、コーナー部が相対的に明るくなり、発光面42の輝度ムラが解消される。張出し距離に応じて光量を調整するには、窪み45の深さや窪み45の両端の傾斜面の角度を調整すればよい。   FIG. 14 shows another countermeasure when the overhang distance after cutting is longer than the appropriate overhang distance Q. In the light guide plate 24 shown in FIG. 14, the trapezoidal depression 45 is formed in a region excluding both ends of the light incident surface 31, so that the distance between the point light sources 25 at both ends is short and the other point light sources. The distance 25 from the light incident surface 31 is relatively long. As described with reference to FIG. 9, when the gap between the point light source 25 and the light incident surface 31 is widened, light leaks and the amount of light decreases at that point, so that the corner portion becomes relatively bright and light emission occurs. The luminance unevenness of the surface 42 is eliminated. In order to adjust the light amount according to the overhang distance, the depth of the dent 45 and the angles of the inclined surfaces at both ends of the dent 45 may be adjusted.

このような構造によれば、導光板24の角を矩形状に保つことができるので、フレーム23による導光板の機械的保持を強固に行える。   According to such a structure, the corners of the light guide plate 24 can be kept in a rectangular shape, so that the mechanical holding of the light guide plate by the frame 23 can be performed firmly.

なお、図14の形態とは反対に、カット後の張出し距離が適正張出し距離Qよりも短い場合には、光入射面31の両端を除く領域に台形状の凸部を形成することにより、両端の点光源25は光入射面31との距離が長く、他の点光源25は光入射面31との距離が短くなるようにしてもよい。   In contrast to the form shown in FIG. 14, when the overhang distance after cutting is shorter than the proper overhang distance Q, both ends of the light incident surface 31 are formed by forming trapezoidal convex portions. The point light source 25 may have a long distance from the light incident surface 31, and the other point light sources 25 may have a short distance from the light incident surface 31.

導光板24を所望サイズにカットする方法としては、導光板24が薄い場合には、一般的な押し切り刃で切り抜き加工することができる。また、押し切り刃の型を作製すれば、導光板24のカットと同時に傾斜面43や逆傾斜面44、窪み45などのカットも行うことができる。よって、一度にカットを行うことができ、量産性が向上する。また、少数であれば、カッターなどで切り抜き加工することも可能である。   As a method of cutting the light guide plate 24 into a desired size, when the light guide plate 24 is thin, the light guide plate 24 can be cut out with a general push cutting blade. In addition, if the die of the push cutting blade is produced, the inclined surface 43, the reverse inclined surface 44, the depression 45, etc. can be cut simultaneously with the cutting of the light guide plate 24. Therefore, it can cut at once and mass productivity improves. In addition, if it is a small number, it can be cut out with a cutter or the like.

また、これまで説明した傾斜面43や逆傾斜面44は、端の点光源25の幅よりも広い範囲に設けていたが、図15(a)又は図15(b)に示すように、端の点光源25の途中から傾斜面43又は逆傾斜面44が始まっていてもよい。あるいは、端の点光源25と光入射面31との間隔が、端の点光源25の途中から変化していてもよい。このようにすれば、端の点光源25のうち傾斜面43又は44と対向していない部分は、正常通りの点光源として使用し、傾斜面43又は44と対向している部分は輝度ムラ調整のために使用することができる。   Moreover, although the inclined surface 43 and the reverse inclined surface 44 demonstrated so far were provided in the range wider than the width | variety of the point light source 25 of an edge, as shown to Fig.15 (a) or FIG.15 (b), an edge is shown. The inclined surface 43 or the reverse inclined surface 44 may start from the middle of the point light source 25. Alternatively, the distance between the end point light source 25 and the light incident surface 31 may change from the middle of the end point light source 25. In this way, the portion of the end point light source 25 that does not face the inclined surface 43 or 44 is used as a normal point light source, and the portion that faces the inclined surface 43 or 44 adjusts brightness unevenness. Can be used for.

(別な実施形態)
図16は、本発明の別な実施形態による導光板24を示す平面図である。この導光板24も、光入射面31に対向させて複数個の光源25を一定のピッチP(例えば、6mm)で一列に配列される。導光板24の不使用領域41において、光入射面31側の縁領域は厚みの大きな厚肉部52となっており、発光面42と隣接する領域は発光面42と等しい厚みの薄肉部53となっている。また、厚肉部52と薄肉部53との間において、各光源25に対応する位置にはそれぞれ指向性変換部54(構造)が設けられている。図17に示すように、指向性変換部54は、厚肉部52と薄肉部53を繋ぐ段差部分であって、円錐台形状の外周面の1/2の形状となっており、その表面には多数の微細なV溝51が放射状に形成されている。この元になる(カット前の)導光板24では、適正張出し距離QはピッチPの1/2となっており、輝度ムラのないように設計されている。
(Another embodiment)
FIG. 16 is a plan view showing a light guide plate 24 according to another embodiment of the present invention. The light guide plate 24 also has a plurality of light sources 25 arranged in a line at a constant pitch P (for example, 6 mm) so as to face the light incident surface 31. In the non-use region 41 of the light guide plate 24, the edge region on the light incident surface 31 side is a thick portion 52 having a large thickness, and the region adjacent to the light emitting surface 42 is a thin portion 53 having the same thickness as the light emitting surface 42. It has become. Further, between the thick portion 52 and the thin portion 53, a directivity conversion portion 54 (structure) is provided at a position corresponding to each light source 25. As shown in FIG. 17, the directivity converting portion 54 is a step portion connecting the thick portion 52 and the thin portion 53, and has a shape that is ½ of the frustoconical outer peripheral surface. A large number of fine V-grooves 51 are formed radially. In this light guide plate 24 (before cutting), the proper overhang distance Q is ½ of the pitch P, and is designed so as not to have uneven brightness.

このような指向性変換部54を有する導光板24では、厚肉部52で光源25に対向しているので、光入射面31の高さ(厚さ)が大きくなり、光源25の光を効率よく導光板24内に取り込むことができる。一方、液晶パネルなどを重ねられる発光面42の領域では導光板24の厚みを薄くすることができる。このように光の入射側が厚く、途中から導光板の厚みが薄いと段差部分で光が外部へ漏れやすくなり、光の利用効率が低下するが、この導光板24では指向性変換部54に多数の微細なV溝51を形成しているので、指向性変換部54へ入射した光の指向性を変化させることで光の漏れを少なくすることができる。なお、このような指向性変換部54の働きなどについては、国際公開WO2008/153024(PCT/JP2008/060610)に開示している。   In the light guide plate 24 having such a directivity conversion unit 54, since the thick part 52 faces the light source 25, the height (thickness) of the light incident surface 31 is increased, and the light from the light source 25 is efficiently used. It can be well taken into the light guide plate 24. On the other hand, the thickness of the light guide plate 24 can be reduced in the region of the light emitting surface 42 where the liquid crystal panel and the like are stacked. As described above, if the light incident side is thick and the light guide plate is thin from the middle, light easily leaks to the outside at the stepped portion, and the light use efficiency is lowered. Therefore, the leakage of light can be reduced by changing the directivity of the light incident on the directivity converting unit 54. The function of the directivity conversion unit 54 is disclosed in International Publication WO2008 / 153024 (PCT / JP2008 / 060610).

図18は図16の導光板24の両側部をカットしたものを示しており、張出し距離が適正張出し距離Qよりも大きなB(例えば、4mm)となるようにカットしている。そのうえで、端の光源25に対向する箇所で導光板24の光入射面31に逆傾斜面44を形成している。そして、逆傾斜面44の傾斜角を最適化することで、端の光源25から出射した光を導光板24のコーナー付近へ送り、導光板24の輝度を均一化している。実際の作製例では、B=4mmとして輝度ムラをなくした場合には、図16の元の導光板24の輝度の90%の輝度を達成することができた。   FIG. 18 shows the light guide plate 24 shown in FIG. 16 with both sides cut, and is cut so that the overhang distance is larger than the appropriate overhang distance Q (for example, 4 mm). In addition, a reverse inclined surface 44 is formed on the light incident surface 31 of the light guide plate 24 at a position facing the light source 25 at the end. Then, by optimizing the inclination angle of the reverse inclined surface 44, the light emitted from the light source 25 at the end is sent to the vicinity of the corner of the light guide plate 24, and the luminance of the light guide plate 24 is made uniform. In the actual fabrication example, when B = 4 mm and the luminance unevenness was eliminated, the luminance of 90% of the luminance of the original light guide plate 24 in FIG. 16 could be achieved.

また、図19は図16の導光板24を、張出し距離が適正張出し距離Qよりも小さくなるようにカットしたものを示す。そのうえで、導光板24のコーナー部を斜めにカットして傾斜面43を形成している。そして、傾斜面43の傾斜角を最適化することで、端の光源25から出射した光を傾斜面43で全反射させることによって必要な方向へ導き、導光板24の輝度を均一化している。実際の作製例では、B=4mmとして輝度ムラをなくした場合には、図16の元の導光板24の輝度の92%の輝度を達成することができた。   FIG. 19 shows the light guide plate 24 of FIG. 16 cut so that the overhang distance is smaller than the appropriate overhang distance Q. In addition, the inclined surface 43 is formed by obliquely cutting the corner portion of the light guide plate 24. Then, by optimizing the inclination angle of the inclined surface 43, the light emitted from the light source 25 at the end is totally reflected by the inclined surface 43 to be guided in a necessary direction, and the luminance of the light guide plate 24 is made uniform. In the actual fabrication example, when B = 4 mm and the luminance unevenness was eliminated, the luminance of 92% of the luminance of the original light guide plate 24 in FIG. 16 could be achieved.

(変形例)
図20(a)は、一定のピッチP(例えば、6mm)で指向性変換部54を設け、光源25をその数倍のピッチで配置するように設計している(あるいは、指向性変換部54を光源25のピッチの1/2のピッチで設けていると言うこともできる)。例えば、図20(a)では指向性変換部54の配列に対して光源25を1個おきに省略し、2P(例えば、12mm)のピッチで配列している。ただし、光源25の個数を減らしていることによる輝度ムラを防止するため、光源25間においては偏向パターン30の密度を大きくしている。その結果、均一な発光輝度を維持している。また、この導光板24では、適正張出し距離QはPと等しくなっている(例えば、Q=6mm)。
(Modification)
In FIG. 20A, the directivity conversion unit 54 is provided at a constant pitch P (for example, 6 mm), and the light sources 25 are designed to be arranged at a pitch several times that (or the directivity conversion unit 54). Can also be said to be provided at a pitch ½ of the pitch of the light source 25). For example, in FIG. 20A, every other light source 25 is omitted from the array of directivity converters 54, and the light sources 25 are arrayed at a pitch of 2P (for example, 12 mm). However, the density of the deflection patterns 30 is increased between the light sources 25 in order to prevent luminance unevenness due to the reduction in the number of the light sources 25. As a result, uniform light emission luminance is maintained. In this light guide plate 24, the proper overhang distance Q is equal to P (for example, Q = 6 mm).

図20(a)のような導光板24を元にしてサイズの少し小さな導光板を得たものが図20(b)の導光板24である。この導光板では、張出し距離がA=2Q/3(例えば、4mm)となるようにカットしている。そして、端の光源25に対向する位置で導光板24のコーナー部をカットして傾斜面43を形成し、傾斜面43の傾斜角を最適化することで均一な発光を維持させている。   The light guide plate 24 shown in FIG. 20B is obtained by obtaining a light guide plate having a slightly smaller size based on the light guide plate 24 as shown in FIG. This light guide plate is cut so that the overhang distance is A = 2Q / 3 (for example, 4 mm). And the corner part of the light-guide plate 24 is cut in the position facing the light source 25 of an end, the inclined surface 43 is formed, and uniform light emission is maintained by optimizing the inclination angle of the inclined surface 43. FIG.

また、図示しないが、このような形態において、張出し距離が適正張出し距離Qよりも大きくなるようにカットする場合にも、例えば逆傾斜面44などを設けることにより均一な発光輝度を得ることができる。   Although not shown in the figure, even in such a form, even when cutting so that the overhang distance is larger than the appropriate overhang distance Q, uniform light emission luminance can be obtained by providing, for example, the reverse inclined surface 44 or the like. .

21 面光源装置
24 導光板
25 点光源
31 光入射面
32 光出射面
33 LEDチップ
41 不使用領域
42 発光面
43 傾斜面
44 逆傾斜面
45 窪み
θ 傾斜面の傾斜角
X 張出し距離
Q 適正張出し距離
DESCRIPTION OF SYMBOLS 21 Surface light source device 24 Light guide plate 25 Point light source 31 Light incident surface 32 Light output surface 33 LED chip 41 Non-use area 42 Light emitting surface 43 Inclined surface 44 Reverse inclined surface 45 Depression θ Inclined angle of inclined surface X Overhang distance Q Proper overhang distance

Claims (12)

一方側面又は両側面をカットして使用することを予定され、かつ、一列に配列された複数個の点光源に光入射面を対向させて配置したときに、有効発光領域において均一な輝度が得られるように予め均一化設計された導光板であって、
一方側面又は両側面をカットしたことによって生じた前記有効発光領域における均一な輝度からの誤差を、複数個の前記点光源のうち端に位置する点光源に対する前記光入射面の距離又は前記光入射面の角度をカット前と異ならせることによって修正したことを特徴とする導光板。
Uniform brightness is obtained in the effective light-emitting area when one side or both side surfaces are planned to be used, and the light incident surface faces a plurality of point light sources arranged in a row. It is a light guide plate designed to be uniform in advance,
An error from the uniform luminance in the effective light emitting region caused by cutting one side surface or both side surfaces is calculated as a distance of the light incident surface with respect to a point light source located at an end of the plurality of point light sources or the light incident. A light guide plate that is modified by making the angle of the surface different from that before cutting.
端に位置する前記点光源から当該点光源に近い側面までの距離に応じて、端に位置する前記点光源と前記光入射面との距離を異ならせたことを特徴とする、請求項1に記載の導光板。   The distance between the point light source located at the end and the light incident surface is varied according to the distance from the point light source located at the end to the side surface close to the point light source. The light guide plate described. 端に位置する前記点光源と前記光入射面との距離が、複数個の前記点光源のうち端に位置しない点光源と前記光入射面との距離よりも大きいことを特徴とする、請求項1に記載の導光板。   The distance between the point light source located at the end and the light incident surface is larger than the distance between the point light source not located at the end of the plurality of point light sources and the light incident surface. The light guide plate according to 1. 端に位置する前記点光源と前記光入射面との距離が、複数個の前記点光源のうち端に位置しない点光源と前記光入射面との距離よりも小さいことを特徴とする、請求項1に記載の導光板。   The distance between the point light source located at the end and the light incident surface is smaller than the distance between the point light source not located at the end of the plurality of point light sources and the light incident surface. The light guide plate according to 1. 端に位置する前記点光源と前記光入射面との距離は、当該点光源に近い側面に近づくにつれて大きくなっていることを特徴とする、請求項1に記載の導光板。   2. The light guide plate according to claim 1, wherein a distance between the point light source located at the end and the light incident surface increases as the distance from the side surface close to the point light source increases. 端に位置する前記点光源と前記光入射面との距離は、当該点光源に近い側面に近づくにつれて小さくなっていることを特徴とする、請求項1に記載の導光板。   2. The light guide plate according to claim 1, wherein a distance between the point light source located at an end and the light incident surface decreases as the side surface approaches the point light source. 端に位置する前記点光源と前記光入射面との距離が変化し始める位置は、前記光入射面の、端に位置する前記点光源の発光面と対向する領域内にあることを特徴とする、請求項1に記載の導光板。   The position where the distance between the point light source located at the end and the light incident surface starts to change is in a region of the light incident surface facing the light emitting surface of the point light source located at the end. The light guide plate according to claim 1. 端に位置する前記点光源と前記光入射面との距離が変化し始める位置は、前記光入射面の、端に位置する前記点光源の発光面と対向する領域よりも当該点光源に近い側面から遠い位置にあることを特徴とする、請求項1に記載の導光板。   The position where the distance between the point light source located at the end and the light incident surface begins to change is a side surface of the light incident surface that is closer to the point light source than the region facing the light emitting surface of the point light source located at the end. The light guide plate according to claim 1, wherein the light guide plate is located far from the light guide plate. 複数個の前記点光源はすべて同一方向を向き、同一直線上に沿って配置されていることを特徴とする、請求項1に記載の導光板。   The light guide plate according to claim 1, wherein the plurality of point light sources are all oriented in the same direction and along the same straight line. 前記光入射面及び光出射面に垂直な断面において、前記点光源から前記光入射面の上面及び下面を見たときの角度が前記点光源から出射される光の広がり角よりも狭くなるように、端に位置する前記点光源と前記光入射面との間の距離を定めたことを特徴とする、請求項1に記載の導光板。   In a cross section perpendicular to the light incident surface and the light emitting surface, an angle when the upper surface and the lower surface of the light incident surface are viewed from the point light source is narrower than a spread angle of the light emitted from the point light source. The light guide plate according to claim 1, wherein a distance between the point light source located at an end and the light incident surface is determined. 前記導光板は、抜き工法によって所望の寸法にカットされることを特徴とする、請求項1に記載の導光板。   The light guide plate according to claim 1, wherein the light guide plate is cut into a desired dimension by a punching method. 請求項1に記載の導光板、および前記導光板の前記光入射面に対向させて一列に配列された複数個の点光源を有する面光源装置と、
前記面光源装置の光出射面側に配置された液晶パネルと、
を備えた液晶表示装置。
A surface light source device comprising: the light guide plate according to claim 1; and a plurality of point light sources arranged in a row so as to face the light incident surface of the light guide plate;
A liquid crystal panel disposed on the light emitting surface side of the surface light source device;
A liquid crystal display device.
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