CN104620041A - 面光源装置以及使用该面光源装置的显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及面光源装置以及使用该面光源装置的显示装置,具有点状光源(1)和导光板(2),导光板(2)在入射面侧具有凸构造(21),该凸构造(21)从射出面侧或与射出面相反侧的反射出面侧凸出,点状光源(1)排列多个,凸构造(21)构成为,多个上表面为半圆形状的斜圆柱沿点状光源(1)的排列方向排列并凸出,点状光源(1)配置为相邻的斜圆柱的交线与点状光源(1)的中心一致。

Description

面光源装置以及使用该面光源装置的显示装置
技术领域
本发明涉及一种面光源装置以及使用该面光源装置的显示装置,更详细而言,涉及下述的面光源装置以及使用该面光源装置的显示装置,该面光源装置是将光源配置在导光板的入射端部,使光从与该入射端部垂直的射出面射出的侧光式(edge light type)的照明装置,适用于液晶显示装置、主照明装置、或灯饰照明、广告显示装置或指示灯等显像装置等。
背景技术
在以液晶显示装置为代表的非发光显示装置中,在背面设置用于照明的照明装置。已知该照明装置例如具有:LED(Light EmittingDiode)等光源;导光板,在导光板的入射面即侧面相对配置有光源,导光板使来自光源的光从侧面入射,而从射出面射出;以及反射片,其设置在导光板背面侧,用于使从背面漏出的光再次返回导光板内。此外,在射出面的上方,有时根据需要还具有用于使从射出面射出的光会聚在视角内并使亮度提高的透镜片、用于亮度的均匀化的扩散板。
近些年,随着装置的薄型化,要求照明装置的薄型化,尤其是采用比光源薄的导光板的情况增加。然而,在如薄膜导光板那样采用比光源薄的导光板的情况下,与厚度的差相对应地形成泄露光并造成入射损失,会导致亮度的降低。
与此相对,能够想到,根据例如在专利文献1中所公开的技术,通过对薄型导光板的光导入部赋予一定形状,而使入射损失减少。
即,如图18所示,由光源102和具有台阶114的导光板101构成,在台阶面114a上形成金属反射膜或电介质反射膜,并且对台阶面赋予锯齿形状、曲线形状等形状。由此,从光源102由导光板的光入射区域104向内部传输的光中,接触到台阶面114a的光发生反射,再次到达光入射区域104。到达光入射区域104的光根据入射角度的不同,一部分发生全反射,一部分由于部分反射而向导光板101的内部传输。
专利文献1:日本特开2003-272428号公报。
发明内容
如以上说明所述,在现有的面光源装置中,由于使用特殊的光反射构造,因此需要将金属反射膜或电介质反射膜等作为光反射构造进行成膜的工序。这会导致制造成本升高。此外,在反射膜中,反射率不能达到100%的可能性较高,反射后的光也是在向导光板外射出后,利用外部的反射板使光再次入射,因此可以想到光的回收率也较低。
本发明是为了解决上述的课题而提出的,其目的在于提供在使用厚度比点状光源的厚度薄的导光板的面光源装置中,使光入射到导光板时的光损失降低的面光源装置。
本发明的面光源装置以及光源装置具有:点状光源;以及导光板,其具有与点状光源相对而配置的入射面以及使来自点状光源的光入射并传播的射出面,导光板在入射面侧具有凸构造,该凸构造从射出面侧或与射出面相反侧的反射出面侧凸出,点状光源排列多个,凸构造构成为,多个上表面为半圆形状的斜圆柱沿点状光源的排列方向排列并凸出,点状光源配置为相邻的斜圆柱的交线与点状光源的中心一致。
发明的效果
本发明的面光源装置以及光源装置由于采用的是通过导光板入光部所具有的凸构造,利用全反射使光偏转而向导光板的厚度较薄的部分引导的构造,因此光损失较小。
本发明的目的、特征、方案及优点,能够通过以下的详细说明与附图,而变得更清楚。
附图说明
图1是本发明的实施方式1所涉及的面光源装置的斜视图。
图2是本发明的实施方式1所涉及的导光板的入光部俯视图。
图3是本发明的实施方式1所涉及的导光板的入光部剖视图。
图4是本发明的实施方式1所涉及的导光板的半圆柱部分的剖视图。
图5是表示本发明的实施方式1所涉及的导光板的半圆柱的旋转角度与在圆柱面上发生全反射的照射角度的相互关系曲线的图。
图6是本发明的实施方式2所涉及的面光源装置的导光板入光部的俯视图。
图7是本发明的实施方式3所涉及的面光源装置的导光板入光部的俯视图。
图8是本发明的实施方式4所涉及的面光源装置的导光板入光部的剖视图。
图9是本发明的实施方式4所涉及的面光源装置的导光板入光部的俯视图。
图10是本发明的实施方式5所涉及的面光源装置的导光板的剖视图。
图11是本发明的实施方式6所涉及的面光源装置的导光板的俯视图。
图12是本发明的实施方式6所涉及的用于说明的导光板的俯视图。
图13是本发明的实施方式6所涉及的面光源装置的导光板的俯视图。
图14是本发明的实施方式6所涉及的面光源装置的导光板的俯视图。
图15是本发明的实施方式6所涉及的空间亮度分布图。
图16是本发明的实施方式6所涉及的空间亮度分布图。
图17是本发明的实施方式7所涉及的面光源装置的导光板的俯视图。
图18是表示现有的面光源装置的构造的剖视图。
具体实施方式
(实施方式1)
图1是本发明的实施方式1所涉及的面光源装置的斜视图。如图1所示,面光源装置具有LED等点状光源1以及用于传输光的导光板2。导光板2具有:入射面,其与点状光源1相对地配置;射出面,其使从入射面入射并且在导光板2内传播的光射出;以及反射出面,其是与射出面相反侧的面。另外,在导光板2的配置有点状光源1的入射面侧,具有从射出面凸出的导光板入光部的凸构造21。
另外,还具有下述部件等:下反射板3,其配置在反射出面侧;侧面反射板4,其配置在点状光源1的背面侧;上反射板5,其覆盖导光板入光部的凸构造21;扩散板6,其配置在射出面侧,用于使光均匀地扩散;纵棱镜片7以及横棱镜片8,其用于使光线聚集并改变方向。
纵棱镜片7在与点状光源1的排列方向直行的方向形成有三棱镜的槽。横棱镜片8在与其正交的方向形成有三棱镜的槽。
在导光板2的反射出面侧或者射出面侧,形成通过丝网印刷形成的凸形状、或被称为缩绉(grain)的半球状的凹(或凸)形状,将光从导光板2的射出面引出,透过扩散板6、纵棱镜片7、横棱镜片8,并使光在正面方向以最佳的配光角度射出。另外,通过在与该面光源装置的射出面相对的位置配置液晶显示面板等显示元件,而构成显示装置。
在导光板2的入射面侧形成有导光板入光部的凸构造21,该导光板入光部的凸构造21构成为,使斜圆柱状的导光体以一部分彼此重叠的方式沿点状光源1的排列方向排列,并在导光板2的入射面处以相对于反射出面垂直的方式进行切齐,而具有与入射面相对的侧面,其中,该斜圆柱是以圆柱相对于射出面向入射面侧倾斜的方式形成的。
在图2中表示出导光板入光部的剖视图。在图2中,将导光板入光部的凸构造21的倾斜的圆柱面设为211,将导光板入光部的凸构造21的上表面、即相对于射出面水平地形成的半圆状的水平面设为212。此外,设为利用下反射板3、侧面反射板4以及上反射板5而覆盖导光板入光部的凸构造21整体的形式,但特别地,以上反射板5与导光板入光部的凸构造21的半圆状水平面212之间尽量不产生间隙的方式进行组装。其原因在于,从导光板入光部的凸构造21的半圆状水平面212入射的光从导光板2的反射出面漏出,没有成为在导光板2内传输的光。另外,下反射板3、侧面反射板4、上反射板5可以是正反射板也可以是扩散反射板。
在点状光源1和导光板2之间设有间隙,以使得点状光源1的热的影响不会传递至导光板2。此外,点状光源1的发光面11的上端可以与导光板入光部的凸构造21的上端为大体相同的高度,也可以位于比导光板入光部的凸构造21的上端低的位置。
图3是导光板入光部的俯视图。如图3所示,点状光源1配置为使斜圆柱彼此相交的交线与点状光源1的中心对齐。使用图4、图5对如上述那样配置有点状光源1和导光板入光部的凸构造21的情况下的光线反射的状况进行说明。
图4示出在半圆柱内一边发生全反射一边传输的光线的状况,其中,该半圆柱是将由透明的导光体制成的圆柱对半切割而得到的。图5示出图4所示的圆柱绕X轴的旋转倾斜角度和发生全反射的照射角度之间的相互关系。
在图4中,设为半圆柱在图的纸面方向无限延续,将X轴取为与圆柱的切断面平行,将Y轴取为与X轴正交的方向。在从0度到40度的范围内照射的光线全部位于XY平面内,照射角设为光线方向和Y轴所形成的角。在图4中示出的照射光源点P设为从将半径设为1的圆柱的外周向X方向移动了0.1后的X轴上的点。其表示从外部刚刚入射到半圆柱的切断面之后的光线,例如,如果使用聚碳酸酯等折射率为1.59的材质,则向导光体入射的光的最大角为大致40°。即,图4表示入射到使用这种高折射率材料而构成的半圆柱的切断面的光的轨迹。在球面上的某点处被全反射的光在下一个的球面也以相同的角度被入射·反射,因此反复进行全反射而传输。因此,在图中表示出入射后的光在圆柱面上被全反射。
在图5中,横轴表示圆柱绕X轴的旋转倾斜角度,纵轴表示在圆柱面上发生全反射的照射角度。图4的条件是图5中的实线的圆柱倾斜角为0°的点,发生全反射的最大照射角度是42°,因此,可知图4中所示的照射角度小于或等于40°的光线全部发生全反射。由该图可知,随着增大圆柱倾斜角度,发生全反射的最大角度也变大。尤其是在使入射光源位置从圆柱的外周向X方向移动了0.2、0.3的情况下(以虚线以及单点划线表示),与移动位置的大小相对应而变得显著。
在实际中所使用的LED等点状光源具有有限的大小,优选发生全反射的光源的宽度较宽。因此,相对于来自从圆柱的外周向X方向的移动位置较大的0.3的光,优选设为发生全反射的照射角为40°的条件,即,圆柱倾斜角大于或等于45°。
此外,在本研究中,作为导光板材料以聚碳酸酯为例,但也能够应用聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、丙烯酸树脂、环烯烃类材料等透明树脂。
根据本发明的面光源装置,来自点状光源1的光从导光板2的入射面入射,沿构成导光板入光部凸构造21的圆柱面211被全反射。此外,发生了全反射的光在反射出面上发生折射而向导光板2的整体照射并传播,利用在射出面或者反射出面上通过丝网印刷形成的凸形状或缩绉,而从射出面构成并射出面状光。
如上所述,在使用厚度比点状光源1薄的导光板的情况下,在入射面侧具有导光板入光部的凸构造21,以使构成凸构造21的斜圆柱彼此相交的交线和点状光源1的中心一致的方式配置点状光源1,从而能够使入射光沿圆柱面211发生全反射而传播,能够从导光板2的射出面射出光损失较少的面状光,因此能够构成入射效率较高、光的利用效率较高、薄型的面光源装置。
(实施方式2)
图6是本发明的实施方式2所涉及的面光源装置的导光板入光部的俯视图。在实施方式1中,使斜圆柱的排列周期和点状光源1的排列周期一致,但在本实施方式2中,将斜圆柱的排列周期设为点状光源1的排列周期的2倍。
能够通过将斜圆柱的排列周期设为2倍,而将导光板入光部的凸构造21的宽度减小。即,能够缩短从导光板2的入射面到能够均质发光的导光板厚度较薄的区域为止的距离,作为显示装置,能够减小边框宽度。
根据如上所述的原理,能够通过将斜圆柱的排列周期设为点状光源1的排列周期的3倍或4倍这样的整数倍,而进一步减小边框宽度。另外,能够将边框宽度减小到什么程度取决于由实际的斜圆柱的实际尺寸决定的加工限度。
(实施方式3)
图7是本发明的实施方式3所涉及的面光源装置的导光板入光部的俯视图。在图中,虚线表示实施方式2的斜圆柱位置。
在实施方式2中,使斜圆柱在导光板入光部中排列,但只要将斜圆柱彼此交叉的交线配置在点状光源1的中心位置处即可。即,如图7所示,采用如下构造:交线由与斜圆柱的上表面中的四分之一圆相当的部分形成。而且,点状光源1和点状光源1之间构成为,斜圆柱的四分之一圆的顶点之间成为平面,该平面部设为与斜圆柱面相同角度的倾斜面。即,实施方式3的导光板入光部的凸构造21形成为下述结构,即:上表面为四分之一圆形状的斜圆柱配置在两端,在四分之一圆形状的斜圆柱之间,多个连续斜圆柱沿点状光源1的排列方向排列并凸出,该连续斜圆柱具有与斜圆柱相同角度的平面状的倾斜面。
通过设为如上所述的形状,与将斜圆柱设为半圆的实施方式1、2相比,能够使成为透射光的光发生全反射。
在斜圆柱的半圆中只要具有形成斜圆柱面交线的四分之一圆,就能够利用全反射将光向导光板2内导入。剩余的四分之一圆对于从具有某种有限宽度的光源的端部入射的光,也有可能无法使其全反射,因此优选利用与入射面平行的面形成斜面。
在利用注塑成型进行的加工中,从树脂的填充性变佳的观点来看也优选减少凹凸。另一方面,对于实施方式2的形状,由于单纯仅是斜圆柱的周期排列,因此具有模具加工容易的优点。
(实施方式4)
图8是实施方式4所涉及的面光源装置的导光板入光部的剖视图。在实施方式4中,其特征在于,在实施方式1、2、3所记载的导光板入光上部的斜圆柱构造的基础上,还在导光板入光部的凸构造21的反射出面侧,形成在图的深度方向上恒定的倾斜面213。此外,在下反射板3的基础上,在导光板入光部的凸构造21的反射出面侧配置反射板31。在导光板入光部的凸构造21的反射出面侧没有反射板31的情况下,由下反射板3反射的光从在导光板入光部的凸构造21的反射出面侧形成的倾斜面213入射到导光板内,透过凸构造21的倾斜的斜圆柱面211,因此不是有效的传输光。为了消除如上所述的光线路径,将反射板31配置在导光板入光部的凸构造21的反射出面侧。
在图8中,3条箭头线A1、A2、A3表示在斜圆柱交线附近入射的来自点状光源的光的轨迹。箭头线A1、A2、A3与纸面位于相同面上,是从点状光源11的上下中央位置,相对于图中的水平线分别向+50°、0°、-50°的角度方向照射的光的轨迹。
从点状光源1向+50°方向照射的光线A1从导光板2的入射面入射,在利用斜圆柱面211进行全反射之后,由在导光板入光部的凸构造21的反射出面侧形成的倾斜面213进行全反射,向导光板2的较薄的主体部分以全反射的方式进行传输。通过具有在导光板入光部的凸构造21的反射出面侧形成的倾斜面213,由此光线以更接近于水平的角度传输。向0°方向照射的光线A2也同样地动作。
向-50°方向照射的光线A3从导光板2的入射面入射,由在导光板入光部的凸构造21的反射出面侧形成的倾斜面213进行全反射之后,由形成于斜圆柱的交线下游的水平面进行全反射,向导光板2的较薄的主体部分以全反射的方式进行传输。光线A3与光线A1、A2相比,在导光板反射出面处反射的位置位于上游侧,这一点成为问题。根据光的入射位置,有时会在由导光板反射出面进行反射之后,与斜圆柱面211接触。
在如上所述的情况下,光线向面入射的入射角小于临界角,因此不能发生全反射。为了防止这种情况,在导光板入光部的凸构造21的反射出面侧设置倾斜面213,而尽可能使光线朝向水平方向,使向导光板2的较薄的主体部分的传播变容易。
此外,使用图9,对导光板入光部的凸构造21的其它效果进行说明。图9是本实施方式所涉及的面光源装置的导光板入光部的俯视图。图中的箭头是将前述的光线A1~A3以及具有其它照射角度的光线的轨迹作为俯视图示出。
如果从俯视图方向观察,则可看做所有的光线相对于导光板2的入射面垂直地入射。+50°方向的光线由倾斜的圆柱面211全反射之后角度改变大致60°,向导光板2内传输。而且,随着如+45°、+30°、+15°、0°这样角度以15°间隔向水平方向靠近,各光线由倾斜的圆柱面211反射的位置向下游侧以等间隔位移。此外,与各个入射角度相对应,水平方向的偏转角度变小,光线在改变方向后在导光板内行进。此外,在入射到导光板2后,没有与面倾斜的斜圆柱面211接触的-50°~―20°的光线直接相对于导光板2的入射面垂直地前进。
如上所述,导光板入光部的凸构造21具有将光的垂直面内的扩展在水平面内扩展的功能。因此,难以发生在将LED用作点状光源的通常的侧光式中出现的入光部的亮度不均匀。
(实施方式5)
图10是实施方式5所涉及的面光源装置的导光板的剖视图。本实施方式的特征在于,将实施方式4所涉及的导光板的入射面,二分为射出面侧的倾斜角和反射出面侧的倾斜角(分为2个区域)。将射出面侧的倾斜角设为入射面上部倾斜角θ1,将反射出面侧的倾斜角设为入射面下部倾斜角θ2。
在向导光板入射面的射出面侧入射的光中,入射后与斜圆柱接触的光较多,在向导光板入射面的反射出面侧入射的光中,入射后与倾斜面与入射面下部的倾斜面接触的光较多。因此,通过设置分为射出面侧和反射出面侧的入射倾斜角,能够将入射效率设为最大。作为入射上部倾斜角θ1,优选设为0°~25°,作为入射下部倾斜角θ2,优选设为0°~10°。
(实施方式6)
图11是实施方式6所涉及的面光源装置的导光板入光部的俯视图。实施方式6的特征在于,在实施方式1、2、3所述的导光板入光上部的斜圆柱构造的基础上,在导光板入光面侧形成M字型形状部214。
通过设为如上所述的形状,即使在组装时发生点状光源和导光板的位置偏移,也能够得到不会较大程度地损害导光板入光部附近的空间亮度分布的面光源。
在图11中,具有俯视形状呈M字型的M字型形状部214,该M字型形状部214形成为,在导光板1的入射面上与点状光源1相对的位置、以及相邻的点状光源1之间分别成为向点状光源1侧凸出的凸部。与点状光源1相对的凸部设为内侧的倾斜面,点状光源1之间的凸部设为外侧的倾斜面。另外,在图11中,例示出凸构造21的斜圆柱的排列周期是点状光源1的排列周期的2倍的情况。
此处,相对于与点状光源1的发光面11平行的线L,将M字型形状部214的内侧的倾斜面角度设为θ1,将外侧的倾斜面的角度设为θ2。此外,如果将点光源间的距离设为P,将内侧倾斜面的宽度设为W,则以下的数学式(1)的关系成立。
【式1】
W tan θ 1 = ( P 2 - W ) tan θ 2 . . . ( 1 )
下面,使用图12、图13对M字型形状部214的动作进行说明。图12是在导光板入光面不具有M字型形状部214的导光板入光部的俯视图,图13是在导光板入光面具有M字型形状部214的导光板入光部的俯视图。在图12、图13中,点状光源的中心与凸构造的倾斜的圆柱的交线部分不在同一条线上,向左偏移了距离D。在图中用箭头表示如上所述的情况下的从点状光源发光面11均匀地照射的光B1~B4接触到圆柱面之前的轨迹。
在图12中,在从点状光源发光面11照射出的4条光中,B1~B3接触到左侧的凸构造的倾斜的圆柱面,只有B4接触到右侧的凸构造的倾斜的圆柱面。入射到圆柱面的光如图4所示,沿圆弧行进。因此,在入光面是平面的情况下,从点状光源的偏移侧即左侧发光较多。
另一方面,如图13所示,如果在导光板入光面侧形成M字型形状214,则具有使光线弯曲,向圆柱交线方向偏转的效果。其结果,B1、B2能够接触到左侧的凸构造的倾斜的圆柱面,B3、B4能够接触到右侧的凸构造的倾斜的圆柱面。与圆柱面接触的光直接沿圆弧前进,左右均匀地进行发光。
此处,作为M字型形状部214的内侧倾斜面的宽度W,只要设为发光面的一半宽度与组装中产生的位置偏移量相加而得到的值即可,M字型形状部214的内侧的倾斜面角度θ1只要大于或等于20°即可。此外,对于外侧的倾斜面的角度θ2,如果决定出W、θ1,则只要小于或等于根据数学式(1)、通过点状光源的间距P而唯一地决定出的角度即可。另外,小于或等于是指也可以是0°,在该情况下,不是M字型形状,而成为V字的凸起形状。
此外,在通常的使用了LED的光源中,在发光面内明亮度不均匀,LED芯片部分更亮。虽然将宽度W设为点状光源的发光面的宽度,但在发光面内存在亮度分布的情况下,将亮度较强的区域的宽度设为W也具有效果。通过如上所述地将W减小至发光面的一部分的宽度,从而能够使Wtanθ1减小,使边框宽度减小。
此外,作为导光板入光部的形状,不一定必须是M字型形状部214,如图14所示,是与点状光源1相对而凸出的凸部以曲线形成的圆弧形状部215,也能起到同样的效果。
在该情况下,倾斜角优选将中央部分设为较小,端部相反地设为较大的角度。其原因在于,在从发光面照射出的光均匀的情况下,即使点状光源的位置发生偏移,从圆弧形状中央部分入射到导光板的光量也不会发生变化,从发光面端部入射的光是否均匀地与左右的凸构造的倾斜的圆柱面接触成为问题。重要的是使从发光面端部入射的光较大程度地朝向圆柱交线偏转。
使用图15、图16,对具有M字型形状部214的导光板的空间亮度均匀化的效果进行说明。在图15的(a)部分中,示出在导光板入光面不具有M字型形状部214的情况下,在点状光源精准配置时,点状光源排列方向的空间亮度(Cd/m2)分布,在图15的(b)部分中,示出在导光板入光面不具有M字型形状部214的情况下,在相邻的点状光源向彼此相反的方向产生最大位置偏差的情况下,点状光源排列方向的空间亮度分布。
此外,在图16的(a)部分中,示出在导光板入光面具有M字型形状部214的情况下,在点状光源精准配置时,点状光源排列方向的空间亮度分布,在图16的(b)部分中,示出在导光板入光面具有M字型形状部214的情况下,在相邻的点状光源向彼此相反的方向产生最大位置偏差的情况下,点状光源排列方向的空间亮度分布。
在图15以及图16中,均是点状光源左右对称地排列有6个(在±4mm、±12mm、±20mm的位置),示出与发光区域上游部相距1mm、3mm、5mm处的点状光源排列方向的空间亮度分布。
在导光板入光面不具有M字型形状部214的情况下,在点状光源精准配置时,如图15的(a)部分所示,成为点状光源之间变得明亮这样的空间亮度分布。而且,如果相邻的点状光源向彼此相反的方向产生位置偏差,则如图15的(b)部分所示,以点状光源彼此靠近的方式发生位置偏差的位置(±8mm)处的亮度明显变高。
另一方面,在导光板入光面具有M字型形状部214的情况下,在点状光源精准配置时,如图16的(a)部分所示,点状光源之间变得明亮,但亮度的振幅与在导光板入光面不具有M字型形状部214的情况相比较小。而且,即使相邻的点状光源向彼此相反的方向产生位置偏差,也会如图16的(b)部分所示,亮度的振幅变动较小,几乎不会受到位置偏差的影响。
(实施方式7)
图17是实施方式7所涉及的面光源装置的导光板剖视图。如图17所示,在实施方式17中,设为将实施方式1~6的导光板形状上下颠倒而得到的形状,对射出面和反射出面进行了互换。另外,对于与实施方式1~6的面光源装置相同的结构标注相同的标号,省略重复的说明。
在图17中,导光板12具有与点状光源1相对而配置的入射面、将从入射面入射并在导光板2内传播的光射出的射出面、以及与射出面相反侧的面即反射出面,在导光板12的配置有点状光源1的入射面侧,具有从反射出面凸出的导光板入光部的凸构造21。
此外,具有在反射出面侧配置的下反射板13、在点状光源1的背面侧配置的侧面反射板14、对反射出面侧以及配置有点状光源1的侧面进行覆盖的后罩19、对导光板入光部的凸构造21的上方进行覆盖的上反射板15、在射出面侧配置且用于使光均匀地扩散的扩散板6、用于使光线聚集并改变方向的纵棱镜片7、横棱镜片8等。
在图17所示的面光源装置中,能够设为在导光板12的背面侧(反射出面侧)具有例如电路基板CB等其他部件的构造。即,利用导光板12的入射部的厚度和发光部的厚度的差Δt,能够在导光板12的背面侧配置电路基板CB等其他部件,能够提高面光源装置的发光面侧的设计自由度。
此外,能够通过在与以上说明的实施方式1~7所涉及的面光源装置的射出面相对的位置处配置液晶显示面板等显示元件,而构成显示装置,该显示装置是具有实施方式1~7所涉及的面光源装置各自的效果的显示装置。
对本发明进行了详细说明,但上述的说明从任何角度来说都仅是例示,本发明不限于此。可以理解为,没有例示的无数的变形例是能够在不脱离本发明的范围的情况下设想出的。

Claims (10)

1.一种面光源装置,其特征在于,具有:
点状光源;以及
导光板,其具有与所述点状光源相对而配置的入射面以及使来自所述点状光源的光入射并传播的射出面,
所述导光板在所述入射面侧具有凸构造,
该凸构造从所述射出面侧或与所述射出面相反侧的反射出面侧凸出,
所述点状光源排列多个,
所述凸构造构成为,多个上表面为半圆形状的斜圆柱沿所述点状光源的排列方向排列并凸出,
所述点状光源配置为相邻的所述斜圆柱的交线与所述点状光源的中心一致。
2.根据权利要求1所述的面光源装置,其特征在于,
在所述凸构造中,
所述斜圆柱的排列周期比所述点状光源的排列周期大整数倍的大小。
3.一种面光源装置,其特征在于,具有:
点状光源;以及
导光板,其具有与所述点状光源相对而配置的入射面以及使来自所述点状光源的光入射并传播的射出面,
所述导光板在所述入射面侧具有凸构造,
该凸构造从所述射出面侧或与所述射出面相反侧的反射出面侧凸出,
所述点状光源排列多个,
所述凸构造构成为,上表面为四分之一圆形状的斜圆柱配置在两端,在所述四分之一圆形状的斜圆柱之间多个连续斜圆柱沿所述点状光源的排列方向排列并凸出,该连续斜圆柱具有与所述斜圆柱相同角度的平面状的倾斜面,
所述点状光源配置为相邻的所述斜圆柱的交线与所述点状光源的中心一致。
4.根据权利要求1或3所述的面光源装置,其特征在于,
所述导光板在与所述凸构造所凸出的一侧为相反侧的所述射出面或所述射出面中,具有相对于所述射出面或者所述射出面呈恒定角度的倾斜面。
5.根据权利要求4所述的面光源装置,其中,
所述导光板的所述入射面具有:
第1倾斜面,其朝向所述射出面侧倾斜;以及
第2倾斜面,其朝向所述反射出面侧倾斜。
6.根据权利要求1或3所述的面光源装置,其特征在于,
所述导光板在所述入射面上具有俯视形状为M字型的M字型形状部(214),该M字型形状部(214)形成为,在与所述点状光源相对的位置以及相邻的所述点状光源之间分别成为向所述点状光源侧凸出的凸部。
7.根据权利要求6所述的面光源装置,其特征在于,
所述凸部由平面状的2个倾斜面构成。
8.根据权利要求7所述的面光源装置,其特征在于,
与所述点状光源相对的所述凸部的倾斜面和所述点状光源所形成的角度大于或等于20°。
9.根据权利要求6所述的面光源装置,其特征在于,
与所述点状光源相对的所述凸部由曲面构成。
10.一种显示装置,其具有显示元件,该显示元件配置在与权利要求1或权利要求3所述的面光源装置的所述射出面相对的位置。
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