JP2004271871A - Light guide plate, surface light source device and liquid crystal display device - Google Patents

Light guide plate, surface light source device and liquid crystal display device Download PDF

Info

Publication number
JP2004271871A
JP2004271871A JP2003062083A JP2003062083A JP2004271871A JP 2004271871 A JP2004271871 A JP 2004271871A JP 2003062083 A JP2003062083 A JP 2003062083A JP 2003062083 A JP2003062083 A JP 2003062083A JP 2004271871 A JP2004271871 A JP 2004271871A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
light
guide plate
light guide
liquid crystal
crystal display
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2003062083A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Shingo Okawa
真吾 大川
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Enplas Corp
Original Assignee
Enplas Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Enplas Corp filed Critical Enplas Corp
Priority to JP2003062083A priority Critical patent/JP2004271871A/en
Publication of JP2004271871A publication Critical patent/JP2004271871A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To decrease the number of parts and to brightly illuminate a liquid crystal display panel. <P>SOLUTION: The liquid crystal display device 1 has such a structure that a LED 8 is disposed in the entrance face 12 side formed by cutting out the corner portion of a light guide plate 2, the light from the LED 8 propagates through the light guide plate 2 and while the light propagates, the light exiting from the exit face 3 of the light guide plate 2 is converged near to the normal direction of the exit face 3 of the light guide plate 2 by a prism sheet 4 disposed opposing to the exit face 3 of the light guide plate 2; and the converged light is used to illuminate a liquid crystal display panel 5. The optical axis direction of the LED 8 is approximately aligned to the direction of the transmission axis direction of a polarizing member 10 disposed in the light guide plate 2 side of the liquid crystal display panel 5. The back face 6 of the light guide plate 2 is provided with fine grooves 13 as a polarization converting means to convert the S-polarized component into the P-polarized component. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO&NCIPI

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、携帯電話,携帯端末装置,電子辞書,各種電子機器及びパソコン等の液晶表示パネルを背面側から照明する面光源装置の導光板に関するものであり、この導光板を使用した面光源装置及びこの面光源装置で液晶表示パネルを照明する液晶表示装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来から、携帯電話やパソコン等に広く使用される液晶表示装置は、その軽量化及び薄型化等を図り、可搬性及び使用勝手を向上するため、液晶表示パネルを背面側から明るく照明する面光源装置を使用している。この面光源装置は、光源からの光を導光板内部に入射させ、その入射光が導光板内部を伝播する過程において、導光板の出射面に対する入射角が臨界角以下になった光を導光板の出射面から出射するようになっている。
【0003】
一般に知られるように、このような液晶表示装置は、液晶表示パネルの偏光部材が特定の直線偏光成分(例えば、P偏光成分)の光のみを透過し、他の直線偏光成分(例えば、S偏光成分)を吸収するようになっている。しかし、この液晶表示装置に使用される面光源装置によって生成される照明光は、偏りの乏しい通常光であるため、その光エネルギーの約半分が液晶表示パネルの偏光部材によって吸収されてしまい、液晶表示パネルの照明に有効に利用される光エネルギーが約半分程度になってしまうということが知られている。
【0004】
その結果、本出願人は、導光板と液晶表示パネルとの間には偏光分離素子を配置し、導光板の裏面側には偏光変換素子を配置し、偏光分離素子で所定偏光面の照明光を選択的に透過する一方、この所定偏光面の光に直交する偏光面の光を反射し、この反射光のうちの導光板に再入射した光で、且つ、導光板の裏面から出射した光を偏光変換素子で所定偏光面の光に偏光変換して導光板内へ戻すようにして、液晶表示パネルの照明に有効に利用されるエネルギーを多くするようにした面光源装置を既に案出している(特許文献1)。
【0005】
また、本出願人は、所定偏光面の照明光を選択的に透過する一方、その所定偏光面に直交する偏光面の光を反射する偏光分離素子を、導光板と液晶表示パネルとの間に配置すると共に、偏光分離素子によって反射されて導光板の内部に再入射した光を導光板の裏面に形成した突起によって偏光変換し、液晶表示パネルの照明に有効に利用される光エネルギーを多くするようにした面光源装置を既に案出している(特許文献2)。
【0006】
【特許文献1】
特開平9−138406号公報(段落番号0036〜0038,図2参照)
【特許文献2】
特開平11−142849号公報(段落番号0053,0059,0060,図1参照)。
【0007】
これら特許文献1及び2に開示された従来の面光源装置は、液晶表示パネルの偏光部材を選択的に透過する所定偏光面の光を多く出射し、液晶表示パネルの表示輝度を高め、明るく見やすい画像を表示させることができるという優れた照明性能を発揮するものである。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述の特許文献1に開示された従来の面光源装置は、導光板の他に、偏光分離素子と偏光変換素子を別部材として備えており、部品点数が多くなる分だけ、光のロスを生じる虞があった。
【0009】
また、上述の特許文献2は、導光板の裏面に形成した突起で偏光変換するようになっており、光のロスを生じる危険性が特許文献1の技術よりも少ないが、偏光分離素子が導光板とは別に配置されるため、その偏光分離素子を配置する分だけ、光のロスを生じる虞があった。
【0010】
そこで、本発明は、導光板の形状や光源の配置を工夫することにより、従来技術よりも少ない部品点数でもって、液晶表示パネルを明るく照明することができるようにすることを目的とする。
【0011】
【課題を解決するための手段】
請求項1の発明は、光源からの光が前記導光板内を伝播し、この伝播の過程において前記導光板の出射面から出射する光を前記導光板の前記出射面に対向するように配置した光制御部材で前記導光板の前記出射面の法線方向寄りに偏向し、その偏向した光で液晶表示パネルを照明するようにした面光源装置に関するものである。そして、本発明の面光源装置は、前記光源を前記導光板のコーナー部に配置し、その光源の光軸方向を前記液晶表示パネルの前記導光板側の偏光部材の光透過軸方向にほぼ合致させることを特徴としている。
【0012】
請求項2の発明は、請求項1に記載の発明に係る面光源装置において、前記導光板の前記出射面と反対側の面に、前記光軸方向とほぼ同一方向に延びる溝を多数平行に形成したことを特徴としている。
【0013】
請求項3の発明は、前記請求項1又は2の発明に係る面光源装置と、この面光源装置によって照明される液晶表示パネルとを備えたことを特徴とする液晶表示装置に関するものである。
【0014】
請求項4の発明は、光源からの光を内部に入射させ、その内部に入射した光を伝播の過程において出射面から出射し、その出射した光で液晶表示パネルを照明するようにした導光板に関するものである。そして、本発明の導光板は、前記光源をコーナー部に配置し、この光源の光軸方向を前記液晶表示パネルの前記出射面に対向する面側の偏光部材の光透過軸方向にほぼ合致させることを特徴としている。
【0015】
請求項5の発明は、前記請求項4の発明に係る導光板において、前記出射面と反対側の面に、前記光軸方向とほぼ同一方向に延びる溝を多数平行に形成したことを特徴としている。
【0016】
【発明の実施の形態】
[第1の実施の形態]
以下、本発明の実施の形態を図面に基づき詳述する。
【0017】
図1〜図3は、本発明の第1の実施の形態に係る液晶表示装置1を示すものである。このうち、図1は、液晶表示装置1の分解斜視図を示すものである。また、図2は、後述する液晶表示パネル及び光制御部材を二点鎖線で示す液晶表示装置1の平面図である。また、図3は、図2のAa−Aa線に沿って切断して示す液晶表示装置1の断面図である。
【0018】
(液晶表示装置の概略構成)
これらの図に示すように、液晶表示装置1は、導光板2の出射面3側に光制御部材4及び液晶表示パネル5を順次重ね合わせ、導光板2の裏面(出射面3と反対側の面)6側に対向するように反射部材7を配置してある。そして、導光板2のコーナー部の一箇所には、光源としてのLED(発光ダイオード)8が配置されている。ここで、液晶表示パネル5の導光板2側の偏光部材10は、光透過軸L1方向が矩形形状の液晶表示パネル5のほぼ対角線方向に向くように傾けて形成されており、特定の直線偏光としてのP偏光成分を透過できるようになっている。尚、これらの図において、導光板2,LED8,反射部材7及び光制御部材4が、液晶表示パネル5を裏面側から照明する面光源装置11を構成する。
【0019】
(導光板)
導光板2は、ポリカーボネート(PC),ポリメタクリル酸メチル(PMMA),シクロオレフィン系樹脂材料等の光透過性に優れた材料を使用して形成されている。この導光板2は、図2に示すように、平面形状(出射面形状)が略矩形形状を呈しており、且つ、その板厚がLED8から遠ざかるに従って薄くなるような断面略楔形形状に形成されている(図3参照)。尚、導光板2は、その裏面6がLED8から遠ざかるに従って出射面3に近づくように傾斜している。
【0020】
導光板2のコーナー部の一箇所には、LED8からの光を採り入れる入射面12が切り欠いたように形成されている。この導光板2の入射面12は、その出射面3の一方の対角線L2にほぼ直交するように形成されている。そして、この導光板2の入射面12に対向するように、LED8が配置されている。このLED8は、その光軸が導光板2の入射面12にほぼ直交するように配置されており、液晶表示パネル5の導光板側偏光部材10の光透過軸L1方向にほぼ合致するようになっている。すなわち、LED8の光軸は、導光板2の出射面3における対角線L2に合致するようになっている。そこで、以下の説明において、LED8の光軸を対角線の符号L2で表すことにする。
【0021】
そして、この導光板2の裏面6には、S偏光成分をP偏光成分に偏光変換する偏光変換手段としての微細溝13が形成されている。この微細溝13は、図4,図5及び図7に示すように、入射面12にほぼ直交する方向(LED8の光軸L2にほぼ沿う方向)に延びるように形成されており、LED8の光軸L2に対してほぼ直交する方向に連続して複数形成されている。そして、この微細溝13は、入射面12の近傍位置において、LED8に近づくに従って、その断面形状が少しずつ変化するようになっている。
【0022】
より詳しく説明すれば、微細溝13は、断面形状の変化態様が異なる第1微細溝13Aと第2微細溝13Bの2種類があり、この第1微細溝13Aと第2微細溝13Bとが導光板2の裏面6に交互に形成されるようになっている(図5参照)。そして、第1微細溝13A及び第2微細溝13Bは、図4,図5及び図7に示すように、対角線L3よりもLED8から離れた位置であって、且つ、A−A線に沿って切断して示す断面において、第1微細溝13A及び第2微細溝13Bの断面形状が全て同様の略三角形状を呈している。また、これら両微細溝13A,13Bにおいて、先ず第1微細溝13Aは、対角線L3よりもLED8に近い位置で、且つ、対角線L3の近傍位置のB−B線に沿って切断して示す断面において、断面略円弧形状となるように形成されており、C−C線に沿う断面からE−E線に沿う断面に向かうに従って(LED8に近づくに従って)、溝深さが漸減するように形成されている。
【0023】
一方、第2微細溝13Bは、対角線L3よりもLED8に近い位置で、且つ、対角線L3の近傍位置のB−B線に沿って切断して示す断面において、前述のA−A線に沿って切断して示す断面の形状と同様の断面略三角形状に形成されている。また、この第2微細溝13Bは、B−B線よりもLED8寄りのC−C線に沿って切断して示す断面において、第1微細溝13Aの断面形状とほぼ同様の円弧形状に形成されている。そして、この第2微細溝13Bは、隣りの第1微細溝13Aよりも急に溝深さを浅くし、D−D線に沿って切断して示す断面において、第1微細溝13Aよりも溝深さの浅い円弧形状に形成されている。さらに、この第2微細溝13Bは、LED8に近づくに従って溝深さを浅くし、D−D線とE−E線との間において溝13が切り上がり、E−E線に沿って切断して示す断面において、僅かに円弧状に出っ張る突起に変形するようになっている。尚、この僅かに円弧状に出っ張る突起部分は、溝ではないが、説明の便宜上において、第2微細溝13Aの一部として扱うことにする。また、上述の第1微細溝13A及び第2微細溝13Bは、A−A線に沿って切断して示す断面形状からE−E線に沿って切断して示す断面形状まで滑らかに変形するように形成されている。また、本実施の形態の導光板2において、第1微細溝13A及び第2微細溝13Bは、共に溝間ピッチを変えることなく、円弧の曲率半径を漸増させることにより、各溝深さを漸減させるようになっている。
【0024】
このように、第1微細溝13A及び第2微細溝13Bを形成することにより、LED8の近傍においては、LED8からの光が導光板2の幅方向(板厚方向と直交する方向)に伝播するのを第1微細溝13A及び第2微細溝13Bで阻害されないようにし、且つ、導光板2の内部に凸となる曲面によりLED8からの光を多方向に反射させて、LED8からの光を導光板2内部に広く伝播させることができる。その結果、このような本実施の形態の導光板2は、導光板2の幅方向端部(例えば、図4の対角線L3の両端部近傍)の暗部が生じやすい部分の輝度アップを図ることができ、導光板2からの出射光輝度の均一化を図ることができる。一方、LED8から一定距離以上離れた部分においては、第1微細溝13A及び第2微細溝13Bによる集光機能が十分に発揮され、LED8からの光を効率的に出射することができる。これにより、導光板2の出射面3からの出射光の輝度が均一化すると共に、出射光の輝度アップが図られるようになっている。
【0025】
このような形状の導光板2は、LED8からの光が入射面12から内部に入射すると、その入射した光を出射面3と裏面(反射面)6とで反射しながら楔形状の先端14側に向かって伝播させるようになっている。そして、このような導光板2の内部の光の伝播の過程において、導光板2の出射面3に対する入射角が臨界角以下の光が導光板2の出射面3から出射する。
【0026】
この導光板2から出射する光の強度分布は、導光板2の出射面3の法線方向に対してほぼ70度近傍において最も強くなっていることが実測データから知られている。ここで、導光板2の屈折率を1.5とすると、導光板2の出射面3から最も多く出射する光が導光板2の出射面3に入射する角は、約39度になる。そして、この入射角39度は、導光板2と空気との境界面におけるブルースター角(約34度)に近い数値である。このブルースター角に近い入射角(約39度)で出射面3に入射する光のうち、出射面3から出射する光と出射面3で反射される光の割合は、図13に示すような、入射角θ1と反射率との関係を示すグラフから容易に算出することができる。
【0027】
この図13の既知のデータ(例えば、株式会社オーム社発行「応用光学」(発行日:平成13年12月10日)の第94頁の図4.7参照)を参酌し、導光板2の内部の光の伝播状態を示したのが図6である。この図6に示すように、導光板2の内部を伝播する光のうちで、導光板2の出射面3に約39度で入射する光は、P偏光成分が100%であり、S偏光成分が100%であって、偏りのない光である。しかし、導光板2の出射面3から空気中に出射する光は、P偏光成分が95.7%であり、S偏光成分が70.5%となる。一方、導光板2の出射面3によって反射される光は、P偏光成分が4.3%であり、S偏光成分が29.5%となる。すなわち、反射光のうちの9割近くがS偏光成分となる。したがって、このS偏光成分をP偏光成分に偏光変換して、その偏光変換された光を出射面3に入射させれば、出射面3から出射する光の割合が多くなり、出射面3で反射される光の割合が少なくなる。すなわち、導光板2の出射面3からの光の出射が促進され、P偏光成分の光が多く出射されることになる。そこで、本実施の形態は、図8に示すように、導光板2の裏面6に形成した第1微細溝13Aと第2微細溝13Bとの間の斜面15,16によって出射面3側で反射された光を2回内部反射させて、光の偏向状態に乱れを生じさせて、S偏光光線の偏光面をねじり、光の偏光成分の一部をS偏光成分からP偏光成分に変換(S−P変換)させるようになっている。
【0028】
以上のように、導光板2の出射面3からは、光軸方向(対角線L2方向)が液晶表示パネル5の導光板2側の偏光部材10の光透過軸L1方向にほぼ合致し、且つ、出射面3の法線方向に対して約70度傾いた方向に光の最大強度が向くような指向性のある光が出射する。そして、この導光板2の出射面3から出射した光は、後述する光制御部材としてのプリズムシート4によって、偏光状態がほぼ維持されたままその進行方向が導光板2の出射面3の法線方向寄りになるような指向性の光に変換させられることになる。ここで、液晶表示パネル5の導光板2側の偏光部材10は、特定の直線偏光成分であるP偏光成分を透過するようになっているため、本実施の形態の導光板2を液晶表示装置1の構成部材として使用すれば、導光板2から出射した光のうち、液晶表示パネル5の照明光として有効に利用される割合が多くなり、液晶表示パネル5の照明輝度を高め、液晶表示パネル5の表示画面を見やすくすることが可能になる。
【0029】
(光制御部材)
光制御部材としてのプリズムシート4は、図1に示すように、光透過性に優れたプラスチック材料(例えば、PET,PMMA,PC)により形成されており、導光板2の出射面3とほぼ同様の平面形状に形成されている。そして、このプリズムシート4は、導光板2の出射面3に対向する面側に、導光板2の微細溝13と直交する方向に延びる微細なプリズム突起17が平行に複数形成されている。このプリズムシート4のプリズム突起17は、その断面形状が略三角形状であり、導光板2からの出射光を導光板2の出射面3のほぼ法線方向寄りに偏向するように機能する。
【0030】
(反射部材)
反射部材7は、図1に示すように、白色の顔料を混ぜてシート状した光反射性に優れたPETシートや、アルミニウム等の光反射性に優れた金属を蒸着したフィルム等であり、略矩形形状の導光板2の裏面6とほぼ同様の平面形状に形成されている。そして、この反射部材7は、導光板2の裏面6側から出射した光を反射して導光板2内部に戻すように機能する。尚、反射部材7は、導光板2が収容される筐体の内部を光反射性に優れた表面(白色化した表面)とし、光反射機能を備えた筐体自体を反射部材としてもよい。
【0031】
(本実施の形態の効果)
図9〜図12は、本実施の形態に係る液晶表示装置1の効果を説明するための図である。このうち、図9〜図10は、本実施の形態に係る液晶表示装置1の表示画面の輝度を測定したものであり、LED8の光軸(L2)方向と液晶表示パネル5の偏光部材10の光透過軸L1方向とを合致させた場合における液晶表示パネル5の表示画面の輝度を測定したものである。また、図11〜図12は、本実施の形態に係る面光源装置11のLED8の光軸L2方向に対し、液晶表示パネル5の偏光部材10の光透過軸L1方向が直交するように配置した場合の液晶表示装置1の表示画面の輝度測定結果を示すものである。
【0032】
これらの図の比較から明らかなように、図9〜図10に示す本実施の形態によれば、図11〜図12に示す態様の場合と比較し、中央部の輝度において15%の輝度増加があり、平均輝度においても15%の輝度増加があった。これらの結果から、LED8の光軸L2方向と液晶表示パネル5の導光板2側の偏光部材10の光透過軸L1方向を合致させることにより、導光板2からの光を照明光として有効利用する割合が増し、液晶表示パネル5の表示画面を明るくすることができるということが理解される。
【0033】
以上のことから明らかなように、本実施の形態の液晶表示装置1は、LED8の光軸L2方向が液晶表示パネル5の導光板2側に位置する偏光部材10の光透過軸L1方向にほぼ合致し、しかも、液晶表示パネル5の導光板2側の偏光部材10を透過する特定の直線偏光(P偏光成分)が導光板2から多く出射するようになっているため、液晶表示パネル5の照明光として利用される光が多くなり、液晶表示パネル5の画面の表示輝度が高く、液晶表示パネル5の画面が見やすくなる。
【0034】
また、本実施の形態によれば、導光板2の出射面3と液晶表示パネル5との間に光制御部材としてのプリズムシート4を配置し、導光板2から出射した光を導光板2の出射面3の法線方向寄りに偏向させるようになっているため、上記本実施の形態の効果と相俟って、液晶表示パネル5をより一層明るく照明することが可能になる。
【0035】
また、本実施の形態によれば、導光板2の裏面6側に偏光変換手段としての微細溝13を一体に形成するようになっており、導光板2の他に偏光変換手段を別途設置するような構造でないため、面光源装置11及びこの面光源装置11を備えた液晶表示装置1の部品点数を削減することができ、薄型化及び軽量化を図ることができると共に、製品価格の低廉化を図ることができる。
【0036】
尚、本実施の形態において、光軸(L2)の方向は、液晶表示パネル5の導光板2側の偏光部材10の光透過軸L1方向にほぼ合致するようになっている。その結果、本実施の形態においては、図2に示すように、光軸(L2)の方向が、略正方形の平面形状である導光板2のほぼ対角線方向に向くように設定される。
しかし、導光板2の対角線L2の方向が液晶表示パネル1の導光板2側の光透過軸L1の方向とずれている場合には、光軸の方向を導光板2の対角線L2に対してずらしてもよい。
【0037】
また、本実施の形態において、導光板2は、その光軸方向に沿った断面形状が楔形形状のものを例示したが、これに限られず、同一厚さのものを使用するようにしてもよい。また、導光板2は、図2において、その入射面12に対向する導光板2のコーナー部にも別途追加入射面を形成し、この追加入射面に対向するようにLEDを配置し、対向する複数のLEDからの光を入射させるようにしてもよい。
【0038】
[第2の実施の形態]
図14〜図16は、本発明の第2の実施の形態に係る液晶表示装置1を示すものである。このうち、図14は、液晶表示装置の分解斜視図である。また、図15は、液晶表示装置を光軸方向に沿って切断して示す断面図である。また、図16は、図15に示す導光板の断面図であり、導光板の出射面側の形状を説明するための図である。図17は、導光板の外観を模式的に示す斜視図であり、出射光特性を説明するための図である。尚、この液晶表示装置1において、前述の第1の実施の形態に係る液晶表示装置1と同様の構成部分には同一符号を付し、前述の第1の実施の形態の説明と重複する説明を省略して詳述する。
【0039】
これらの図に示すように、本実施の形態の液晶表示装置1に使用される導光板2の出射面3には、光軸方向に対してほぼ直交する方向に延び、且つ、光軸方向に沿って連続する複数の突起28が形成されている。この突起28は、光軸方向に沿った断面形状が略三角形状を呈しており、入射面12から遠ざかるに従って導光板2の板厚を薄くするように緩やかに傾斜する第1の傾斜面30と、この第1の傾斜面30の端部から第1の傾斜面30と逆の方向に急激に傾斜する第2の傾斜面31とからなっている。
【0040】
この突起28の第1の傾斜面30は、図16に示すように、導光板2の内部を入射面12から遠ざかる方向に進行する光のうちで、導光板2の出射面3側から出射する光以外の光を反射することになるが、傾斜していない出射面3で反射される場合に比較し、その傾斜角θaの2倍の角度分、すなわち2θaだけ大きい角度で光を反射することになる。その結果、第1の傾斜面30で反射された後に裏面6で反射され、さらに他の第1の傾斜面30に入射する光の入射角は、傾斜していない出射面3で反射された後に裏面6で反射され、その後に傾斜していない出射面3に入射する光の入射角よりも小さくなり、傾斜していない出射面3から光を出射させる場合よりも光を出射させやすくなる。このように、導光板2の第1の傾斜面30は、光の出射を促進する出射促進機能面になる。
【0041】
また、突起28の第2の傾斜面31は、突起28,28間のピッチが同じである限り、その傾斜角θbが大きい程、出射面3側における第1の傾斜面30の占める面積割合が大きくなり、第1の傾斜面30の出射促進機能がより一層大きくなる。ただし、この第2の傾斜面31は、その傾斜角θbを適当な角度に設定することにより、導光板2の入射面12に対向する先端14側で反射されて入射面3側に向かう光の出射促進機能面として機能する。
【0042】
ここで、上述の第1の傾斜面30の傾斜角θaは、0.1°〜5°の範囲で決定され、通常1°程度の角度に決定される。また、第2の傾斜面31の傾斜角θbは、10°〜90°の範囲で決定され、通常45°程度の角度に決定される。
【0043】
このような構成の本実施の形態によれば、導光板2の裏面6に形成した第1微細溝13Aと第2微細溝13Bとの間の斜面15,16で光を2回反射させることにより、光の偏向状態に乱れを生じさせ、光の偏光成分のうちのS偏光成分の一部をP偏光成分に変換(S−P変換)させ、その斜面15,16で反射された光の出射を第1の傾斜面30又は第2の傾斜面31で促進し、出射面3側から出射する光を光軸方向へ向かわせるようになっている。その結果、本実施の形態の液晶表示装置1は、導光板2から出射した光を液晶表示パネル5の偏光部材10の光透過軸L1を効率的に透過させることができ、液晶表示パネル1の偏光部材10での光の吸収を減らして、高輝度で見やすい画面表示を可能にする。
【0044】
尚、本実施の形態の液晶表示装置1は、導光板2の出射面3から光軸方向に向かって出射する光を、光制御部材としてのプリズムシート4によって導光板2の出射面3の法線方向寄りに変換するようになっている。例えば、図17に示すように、導光板2の出射面3の光軸に沿った断面において、第1の傾斜面30から出射する光の主出射方向が法線方向から時計回り方向に70°(−θ=70°)傾いた方向であり、この主出射方向70°の光の進行方向がプリズムシート4によって法線方向寄りに変換させられる。その結果、本実施の形態によれば、液晶表示パネル5が効率的に照明されることになる。
【0045】
[第3の実施の形態]
図18〜図19は、本発明の第3の実施の形態に係る液晶表示装置1の導光板2を示すものである。このうち、図18は、導光板2の外観斜視図である。また、図19は、図18の導光板2を光軸(L2)に沿って切断して示す断面図である。尚、この導光板2において、前述の第1の実施の形態に係る液晶表示装置1の導光板2と同様の構成部分には同一符号を付し、前述の第1の実施の形態の説明と重複する説明を省略して詳述する。
【0046】
本実施の形態に係る導光板2は、第1の傾斜面30と第2の傾斜面31からなる突起28を導光板2の出射面3の入射面12から所定の範囲(例えば、入射面3の板厚をTとした場合、L=20Tとなる範囲)に形成するようになっている。このように形成することにより、出射面3全域における出射光の輝度バランスを調整し、照明光の輝度分布を画像表示形態に合致するようにして、明るくて見やすい画面表示を可能にする。
【0047】
[第4の実施の形態]
図20〜図23は、本発明の第4の実施の形態に係る液晶表示装置1の導光板2を示すものである。このうち、図20は、導光板2の外観斜視図である。また、図21は、図20のC−C線に沿って切断して示す導光板2の断面図である。
また、図22は、導光板2の出射面3側の形状を詳細に説明するための図である。そして、図23は、図22(a)のD1−D1〜D4−D4までの各断面形状を説明する図である。尚、この導光板2において、前述の第1の実施の形態に係る液晶表示装置1の導光板2と同様の構成部分には同一符号を付し、前述の第1の実施の形態の説明と重複する説明を省略して詳述する。
【0048】
これらの図に示すように、本実施の形態に係る導光板2の出射面3であって、入射面12から所定の範囲(例えば、入射面の板厚をTとすると、L=20T)には、入射面12にほぼ直交する方向に延びるプリズム溝32が、入射面12に平行する方向に連続して複数形成されている。このプリズム溝32は、入射面12に平行な断面形状が略円弧形状であり、図22及び図23に詳細を示すように、入射面12から遠ざかるに従ってその深さを漸減するように形成されており、入射面12から所定距離Lだけ離れた位置で切り上がるようになっている。そして、このプリズム溝32が形成されない出射面3の全域には、出射促進機能面である第1の傾斜面30と第2の傾斜面31からなる突起28がプリズム溝32の延設方向に対してほぼ直交するように形成されている。
【0049】
このような導光板2は、出射面3側のプリズム溝32が導光板2の内部から出射する光(裏面6の微細溝13によって反射され、指向性を有する光)を拡散し、入射面12近傍に生じやすい輝線(入射面12にほぼ平行に生じる線状の異常に明るい部分)を抑える。しかも、この出射面3側のプリズム溝32は、入射面12から遠ざかるに従って溝深さが浅くなり、入射面12から遠ざかるに従って光拡散機能が減少するようになっており、輝線の生じやすい入射面12寄りで強く光を拡散し、輝線の生じにくい入射面12から離れた部分で光の拡散を抑えるようになっている。そして、導光板2の出射面3の出射促進機能面である第1の傾斜面30と第2の傾斜面31とからなる突起28が、裏面6の微細溝13で反射されて指向性を有する光の出射を促進する。これにより、本実施の形態の導光板2は、照明品質を低下させる輝線の発生を抑えることができると共に、出射光輝度を高めることができ、明るくて見やすい画像表示を可能にする。
【0050】
また、本実施の形態の導光板2は、プリズム溝32の断面形状を略円弧形状にすることにより、入射面12の近傍において、LED8からの光が導光板2の幅方向(板厚方向と直交する方向)に伝播するのをプリズム溝32によって阻害されないようにすると共に、導光板2の内部に凸となる曲面によりLED8からの光を多方向に反射させることができ、LED8からの光を導光板2内部に広く伝播させることが可能になる。尚、プリズム溝32の断面形状をLED8の近傍においても断面略三角形状とした導光板(図示せず)は、その断面形状を形成する傾斜面によってLED8からの光の伝播が阻害されやすく、本実施の形態の導光板2に比較して、LED8からの光を導光板の幅方向に広く伝播させることが困難である。
【0051】
[その他の変形例]
尚、上述の第2〜第4の実施の形態において、入射面12からの所定距離Lを20Tにする態様を例示したが、これに限られず、導光板2の出射面3の大きさや光源の種類等に応じて、所定距離Lを最適な寸法にするのが好ましい。
【0052】
【発明の効果】
以上のように、本発明は、光源の光軸方向を液晶表示パネルの偏光部材の光透過軸方向にほぼ合致し、導光板の裏面側に形成した偏光変換手段によって液晶表示パネルの偏光部材を透過する特定の直線偏光成分の出射を促し、導光板から出射する光を液晶表示パネルの照明光として効率的に利用することができるため、液晶表示パネルの照明輝度を向上することができる。
【0053】
また、本発明は、偏光変換手段を導光板の裏面側に形成し、導光板とは別に偏光変換手段を配置するようになっていないため、面光源装置及びこの面光源装置を備えた液晶表示装置の部品点数を削減でき、装置の薄型化及び軽量を図ることができると共に、価格の低廉化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施の形態に係る液晶表示装置の分解斜視図である。
【図2】液晶表示パネル及び光制御部材を二点鎖線で示す液晶表示装置の平面図である。
【図3】図2のAa−Aa線に沿って切断して示す液晶表示装置の断面図である。
【図4】本発明の第1の実施の形態に係る導光板の平面図である。
【図5】図5(a)が図4のA−A線に沿って切断して示す断面図、図5(b)が図4のB−B線に沿って切断して示す断面図、図5(c)が図4のC−C線に沿って切断して示す断面図、図5(d)が図4のD−D線に沿って切断して示す断面図、図5(e)が図4のE−E線に沿って切断して示す断面図である。
【図6】導光板内部の光の伝播状態を説明するための図であり、導光板の一部を拡大して示す側面図である。
【図7】図7(a)が第1微細溝に沿って切断して示す導光板の断面図であり、図7(b)が第2微細溝に沿って切断して示す導光板の断面図である。
【図8】導光板裏面の斜面によって反射される光の進行状況を模式的に示す図である。
【図9】導光板の光軸と液晶表示パネルの偏光部材の光透過軸を合致させた場合の液晶表示パネルの表示画面の輝度測定結果を立体的に示す図である。
【図10】導光板の光軸と液晶表示パネルの偏光部材の光透過軸を合致させた場合の液晶表示パネルの表示画面の輝度測定結果を平面的に示す図である。
【図11】導光板の光軸と液晶表示パネルの偏光部材の光透過軸を直交させた場合の液晶表示パネルの表示画面の輝度測定結果を立体的に示す図である。
【図12】導光板の光軸と液晶表示パネルの偏光部材の光透過軸を直交させた場合の液晶表示パネルの表示画面の輝度測定結果を平面的に示す図である。
【図13】導光板(屈折率n=1.5)内部から大気中への光の出射を考えた場合において、導光板の出射面への光の入射角(θ1)と反射率との関係を示す図である。
【図14】本発明の第2の実施の形態に係る液晶表示装置の分解斜視図である。
【図15】本発明の第2の実施の形態に係る液晶表示装置を光軸方向に沿って切断して示す断面図である。
【図16】図15に示す導光板の断面図であり、導光板の出射面側の形状を説明するための図である。
【図17】導光板の外観を模式的に示す斜視図であり、出射光特性を説明するための図である。
【図18】本発明の第3の実施の形態に係る液晶表示装置の導光板を示す外観斜視図である。
【図19】図18の導光板を光軸L2に沿って切断して示す断面図である。
【図20】本発明の第4の実施の形態に係る液晶表示装置の導光板を示す外観斜視図である。
【図21】図20の導光板を光軸L2に沿って切断して示す断面図である。
【図22】図21の導光板の出射面形状を詳細に説明するための図である。
【図23】図23(a)が図22(a)のD1−D1断面における出射面側のプリズム溝形状、図23(b)が図22(a)のD2−D2断面における出射面側のプリズム溝形状、図23(c)が図22(a)のD3−D3断面における出射面側のプリズム溝形状、図23(d)が図22(a)のD4−D4断面における出射面側のプリズム溝形状である。
【符号の説明】
1……液晶表示装置、2……導光板、3……出射面、5……液晶表示パネル、6……裏面(出射面と反対側の面)、10……偏光部材、11……面光源装置、12……入射面(側面)、13……微細溝(偏光変換手段)、20……突起(偏光変換手段、L1……光透過軸、L2……光軸
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to a light guide plate of a surface light source device for illuminating a liquid crystal display panel of a mobile phone, a portable terminal device, an electronic dictionary, various electronic devices, a personal computer and the like from the back side, and a surface light source device using the light guide plate. And a liquid crystal display device that illuminates a liquid crystal display panel with the surface light source device.
[0002]
[Prior art]
2. Description of the Related Art Conventionally, a liquid crystal display device widely used in a mobile phone, a personal computer, and the like is a surface light source that illuminates a liquid crystal display panel from the back side in order to reduce the weight and thickness of the liquid crystal display and improve portability and usability. You are using equipment. This surface light source device allows light from a light source to enter the inside of a light guide plate and, in the process of the incident light propagating through the inside of the light guide plate, transmits light whose incident angle with respect to the emission surface of the light guide plate is less than the critical angle. Out of the light exit surface.
[0003]
As is generally known, in such a liquid crystal display device, a polarizing member of a liquid crystal display panel transmits only a specific linearly polarized light component (for example, a P-polarized light component) and transmits another linearly polarized light component (for example, an S-polarized light component). Component). However, the illuminating light generated by the surface light source device used in the liquid crystal display device is a non-biased ordinary light, so that about half of the light energy is absorbed by the polarizing member of the liquid crystal display panel, and the liquid crystal is It is known that light energy effectively used for illumination of a display panel is reduced to about half.
[0004]
As a result, the present applicant disposes a polarization separation element between the light guide plate and the liquid crystal display panel, arranges a polarization conversion element on the back surface side of the light guide plate, and uses the polarization separation element to illuminate a predetermined polarization plane. While selectively transmitting light, reflects light of a polarization plane orthogonal to the light of the predetermined polarization plane, and of the reflected light, light that has re-entered the light guide plate, and light that has exited from the back surface of the light guide plate. Have already devised a surface light source device in which the polarization conversion element converts the polarization into light having a predetermined polarization plane and returns the light into the light guide plate, thereby increasing the energy effectively used for illumination of the liquid crystal display panel. (Patent Document 1).
[0005]
In addition, the present applicant has a polarizing beam splitter that selectively transmits illumination light having a predetermined polarization plane and reflects light having a polarization plane orthogonal to the predetermined polarization plane, between the light guide plate and the liquid crystal display panel. In addition to the arrangement, the light reflected by the polarization splitting element and re-entered into the light guide plate is polarization-converted by the projections formed on the back surface of the light guide plate, thereby increasing the light energy effectively used for illumination of the liquid crystal display panel. Such a surface light source device has already been devised (Patent Document 2).
[0006]
[Patent Document 1]
JP-A-9-138406 (paragraphs 0036 to 0038, see FIG. 2)
[Patent Document 2]
JP-A-11-142849 (paragraphs 0053, 0059, 0060, see FIG. 1).
[0007]
The conventional surface light source devices disclosed in Patent Literatures 1 and 2 emit a large amount of light having a predetermined polarization plane that selectively passes through a polarizing member of a liquid crystal display panel, thereby increasing the display luminance of the liquid crystal display panel, and making it bright and easy to see. It exhibits excellent lighting performance of being able to display an image.
[0008]
[Problems to be solved by the invention]
However, the conventional surface light source device disclosed in Patent Literature 1 includes a polarization splitting element and a polarization conversion element as separate members in addition to the light guide plate. Was likely to occur.
[0009]
In Patent Document 2 described above, polarization conversion is performed by a projection formed on the back surface of the light guide plate, and the risk of light loss is smaller than that in Patent Document 1, but the polarization separation element does not. Since it is arranged separately from the optical plate, there is a possibility that light loss may occur due to the arrangement of the polarization separation element.
[0010]
Therefore, an object of the present invention is to illuminate a liquid crystal display panel brightly with a smaller number of components than in the related art by devising the shape of the light guide plate and the arrangement of the light source.
[0011]
[Means for Solving the Problems]
According to the first aspect of the present invention, light from a light source propagates in the light guide plate, and light emitted from an emission surface of the light guide plate in the process of the propagation is arranged to face the emission surface of the light guide plate. The present invention relates to a surface light source device which is deflected by a light control member toward a normal direction of the light exit surface of the light guide plate and illuminates a liquid crystal display panel with the deflected light. In the surface light source device according to the present invention, the light source is disposed at a corner of the light guide plate, and an optical axis direction of the light source substantially coincides with a light transmission axis direction of the polarizing member on the light guide plate side of the liquid crystal display panel. It is characterized by having
[0012]
According to a second aspect of the present invention, in the surface light source device according to the first aspect, a plurality of grooves extending substantially in the same direction as the optical axis direction are formed in parallel on a surface of the light guide plate opposite to the light exit surface. It is characterized by being formed.
[0013]
The invention of claim 3 relates to a liquid crystal display device comprising the surface light source device according to the invention of claim 1 or 2, and a liquid crystal display panel illuminated by the surface light source device.
[0014]
According to a fourth aspect of the present invention, there is provided a light guide plate in which light from a light source is incident on the inside, the light incident on the inside is emitted from an emission surface in a process of propagation, and the emitted light illuminates a liquid crystal display panel. It is about. In the light guide plate of the present invention, the light source is disposed at a corner portion, and an optical axis direction of the light source substantially coincides with a light transmission axis direction of a polarizing member on a surface opposite to the emission surface of the liquid crystal display panel. It is characterized by:
[0015]
According to a fifth aspect of the present invention, in the light guide plate according to the fourth aspect of the present invention, a large number of grooves extending substantially in the same direction as the optical axis direction are formed on a surface opposite to the light exit surface. I have.
[0016]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
[First Embodiment]
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
[0017]
1 to 3 show a liquid crystal display device 1 according to a first embodiment of the present invention. FIG. 1 is an exploded perspective view of the liquid crystal display device 1. FIG. 2 is a plan view of the liquid crystal display device 1 in which a liquid crystal display panel and a light control member, which will be described later, are indicated by two-dot chain lines. FIG. 3 is a cross-sectional view of the liquid crystal display device 1 taken along the line Aa-Aa in FIG.
[0018]
(Schematic configuration of liquid crystal display device)
As shown in these drawings, in the liquid crystal display device 1, the light control member 4 and the liquid crystal display panel 5 are sequentially superimposed on the light exit surface 3 side of the light guide plate 2, and the rear surface of the light guide plate 2 (the opposite side to the light exit surface 3). The reflection member 7 is disposed so as to face the surface 6). An LED (light emitting diode) 8 as a light source is arranged at one corner of the light guide plate 2. Here, the polarizing member 10 on the light guide plate 2 side of the liquid crystal display panel 5 is formed to be inclined such that the direction of the light transmission axis L1 is substantially diagonal to the liquid crystal display panel 5 having a rectangular shape. Can be transmitted. In these figures, the light guide plate 2, the LED 8, the reflection member 7, and the light control member 4 constitute a surface light source device 11 that illuminates the liquid crystal display panel 5 from the back side.
[0019]
(Light guide plate)
The light guide plate 2 is formed using a material having excellent light transmittance, such as polycarbonate (PC), polymethyl methacrylate (PMMA), and a cycloolefin resin material. As shown in FIG. 2, the light guide plate 2 has a substantially rectangular planar shape (emission surface shape), and is formed in a substantially wedge-shaped cross-section such that its thickness becomes thinner as the distance from the LED 8 increases. (See FIG. 3). The light guide plate 2 is inclined so that the rear surface 6 approaches the emission surface 3 as the distance from the LED 8 increases.
[0020]
At one corner of the light guide plate 2, an incident surface 12 for taking in light from the LED 8 is formed so as to be notched. The light incident surface 12 of the light guide plate 2 is formed so as to be substantially perpendicular to one diagonal L2 of the light exit surface 3. The LED 8 is disposed so as to face the incident surface 12 of the light guide plate 2. The LED 8 is arranged so that its optical axis is substantially orthogonal to the incident surface 12 of the light guide plate 2, and substantially matches the direction of the light transmission axis L 1 of the light guide plate side polarizing member 10 of the liquid crystal display panel 5. ing. That is, the optical axis of the LED 8 matches the diagonal line L2 on the emission surface 3 of the light guide plate 2. Therefore, in the following description, the optical axis of the LED 8 will be represented by a diagonal code L2.
[0021]
On the back surface 6 of the light guide plate 2, fine grooves 13 are formed as polarization conversion means for converting the S-polarized light component into the P-polarized light component. As shown in FIGS. 4, 5 and 7, the fine groove 13 is formed so as to extend in a direction substantially perpendicular to the incident surface 12 (a direction substantially along the optical axis L2 of the LED 8). A plurality is formed continuously in a direction substantially orthogonal to the axis L2. The cross-sectional shape of the fine groove 13 changes little by little as it approaches the LED 8 at a position near the incident surface 12.
[0022]
More specifically, the fine grooves 13 include two types of first fine grooves 13A and second fine grooves 13B having different cross-sectional shapes, and the first fine grooves 13A and the second fine grooves 13B are connected to each other. They are formed alternately on the back surface 6 of the light plate 2 (see FIG. 5). Then, the first fine groove 13A and the second fine groove 13B are located at positions more distant from the LED 8 than the diagonal line L3 and along the line AA as shown in FIGS. In the section shown by cutting, the cross-sectional shapes of the first fine groove 13A and the second fine groove 13B are all substantially triangular. In addition, in both the fine grooves 13A and 13B, first, the first fine groove 13A is located at a position closer to the LED 8 than the diagonal line L3 and in a cross section cut along the line BB at a position near the diagonal line L3. Are formed so as to have a substantially arc-shaped cross section, and the groove depth is gradually reduced from the cross section along the CC line to the cross section along the EE line (as the LED 8 approaches). I have.
[0023]
On the other hand, the second fine groove 13B is located at a position closer to the LED 8 than the diagonal line L3, and in a cross section cut along the line BB at a position near the diagonal line L3, along the line AA described above. It is formed in a substantially triangular cross-section similar to the cross-sectional shape shown by cutting. In addition, the second fine groove 13B is formed in an arc shape substantially similar to the cross-sectional shape of the first fine groove 13A in a cross section cut along the line CC closer to the LED 8 than the line BB. ing. The second fine groove 13B has a groove depth which is made shallower than the adjacent first fine groove 13A more steeply than that of the adjacent first fine groove 13A. It is formed in an arc shape with a shallow depth. Further, the depth of the second fine groove 13B is made shallower as approaching the LED 8, the groove 13 is cut up between the DD line and the EE line, and cut along the EE line. In the cross section shown, the projection is deformed into a projection slightly projecting in an arc shape. Note that the projecting portion that protrudes slightly in an arc shape is not a groove, but will be treated as a part of the second fine groove 13A for convenience of explanation. Further, the first fine groove 13A and the second fine groove 13B described above are smoothly deformed from a cross-sectional shape shown along a line AA to a cross-sectional shape shown along a line EE. Is formed. Further, in the light guide plate 2 of the present embodiment, the first fine groove 13A and the second fine groove 13B both gradually decrease the depth of each groove by gradually increasing the radius of curvature of the arc without changing the groove pitch. It is made to let.
[0024]
As described above, by forming the first fine groove 13A and the second fine groove 13B, in the vicinity of the LED 8, light from the LED 8 propagates in the width direction of the light guide plate 2 (the direction orthogonal to the plate thickness direction). The light from the LED 8 is guided in such a manner that the light from the LED 8 is reflected in multiple directions by a curved surface that is convex inside the light guide plate 2 so that the light from the LED 8 is not obstructed by the first fine groove 13A and the second fine groove 13B. The light can be widely propagated inside the light plate 2. As a result, in the light guide plate 2 of the present embodiment, it is possible to increase the brightness of a portion where a dark portion is likely to be generated at the end in the width direction of the light guide plate 2 (for example, near both ends of the diagonal line L3 in FIG. 4). As a result, the brightness of the light emitted from the light guide plate 2 can be made uniform. On the other hand, in a portion away from the LED 8 by a certain distance or more, the light condensing function by the first fine groove 13A and the second fine groove 13B is sufficiently exhibited, and the light from the LED 8 can be efficiently emitted. Thereby, the luminance of the light emitted from the light exit surface 3 of the light guide plate 2 is made uniform, and the luminance of the emitted light is increased.
[0025]
When the light from the LED 8 enters the inside from the incident surface 12, the light guide plate 2 having such a shape reflects the incident light on the emission surface 3 and the back surface (reflection surface) 6 while the wedge-shaped tip 14 side. It is designed to propagate toward. Then, in the process of propagating light inside the light guide plate 2, light whose incident angle with respect to the emission surface 3 of the light guide plate 2 is equal to or smaller than the critical angle is emitted from the emission surface 3 of the light guide plate 2.
[0026]
It is known from the measured data that the intensity distribution of the light emitted from the light guide plate 2 is the strongest in the vicinity of approximately 70 degrees with respect to the normal direction of the emission surface 3 of the light guide plate 2. Here, assuming that the refractive index of the light guide plate 2 is 1.5, the angle at which the light emitted most from the light exit surface 3 of the light guide plate 2 enters the light exit surface 3 of the light guide plate 2 is about 39 degrees. The incident angle of 39 degrees is a value close to the Brewster's angle (about 34 degrees) at the interface between the light guide plate 2 and the air. Among the light incident on the light exit surface 3 at the incident angle (about 39 degrees) close to the Brewster angle, the ratio of the light emitted from the light exit surface 3 and the light reflected by the light exit surface 3 is as shown in FIG. , Can be easily calculated from a graph showing the relationship between the incident angle θ1 and the reflectance.
[0027]
Considering the known data in FIG. 13 (for example, see FIG. 4.7 on page 94 of “Applied Optics” (published on Dec. 10, 2001) issued by Ohm Co., Ltd.), the light guide plate 2 FIG. 6 shows the propagation state of the light inside. As shown in FIG. 6, of the light propagating inside the light guide plate 2, the light incident on the exit surface 3 of the light guide plate 2 at about 39 degrees has a P-polarized component of 100% and an S-polarized component. Is 100%, which is an unbiased light. However, the light emitted from the emission surface 3 of the light guide plate 2 into the air has a P-polarized component of 95.7% and an S-polarized component of 70.5%. On the other hand, the light reflected by the light exit surface 3 of the light guide plate 2 has a P-polarized component of 4.3% and an S-polarized component of 29.5%. That is, nearly 90% of the reflected light is an S-polarized component. Therefore, if the S-polarized light component is converted into a P-polarized light component and the converted light is incident on the light exit surface 3, the ratio of light emitted from the light exit surface 3 increases, and the light is reflected on the light exit surface 3. The proportion of light emitted is reduced. That is, the emission of light from the emission surface 3 of the light guide plate 2 is promoted, and a large amount of P-polarized light is emitted. Therefore, in the present embodiment, as shown in FIG. 8, the light is reflected on the emission surface 3 side by the slopes 15 and 16 between the first fine groove 13A and the second fine groove 13B formed on the back surface 6 of the light guide plate 2. The reflected light is internally reflected twice to cause disturbance in the polarization state of the light, twist the polarization plane of the S-polarized light, and convert a part of the polarization component of the light from the S-polarization component to the P-polarization component (S -P conversion).
[0028]
As described above, from the emission surface 3 of the light guide plate 2, the optical axis direction (the diagonal line L2 direction) substantially matches the light transmission axis L1 direction of the polarizing member 10 on the light guide plate 2 side of the liquid crystal display panel 5, and Directional light is emitted such that the maximum intensity of the light is directed in a direction inclined by about 70 degrees with respect to the normal direction of the emission surface 3. The light emitted from the light exit surface 3 of the light guide plate 2 has its traveling direction normal to the light exit surface 3 of the light guide plate 2 while its polarization state is substantially maintained by a prism sheet 4 as a light control member described later. That is, the light is converted into directional light that is close to the direction. Here, since the polarizing member 10 on the light guide plate 2 side of the liquid crystal display panel 5 transmits a P-polarized component which is a specific linearly polarized light component, the light guide plate 2 of the present embodiment is connected to the liquid crystal display device. When used as a component of the liquid crystal display panel 1, the ratio of the light emitted from the light guide plate 2 that is effectively used as illumination light for the liquid crystal display panel 5 increases, and the illumination brightness of the liquid crystal display panel 5 is increased. 5 can be easily viewed.
[0029]
(Light control member)
As shown in FIG. 1, the prism sheet 4 as a light control member is formed of a plastic material having excellent light transmittance (for example, PET, PMMA, PC), and is substantially the same as the emission surface 3 of the light guide plate 2. Is formed. In the prism sheet 4, a plurality of fine prism protrusions 17 extending in a direction orthogonal to the fine grooves 13 of the light guide plate 2 are formed in parallel on the surface of the light guide plate 2 facing the emission surface 3. The prism projections 17 of the prism sheet 4 have a substantially triangular cross-sectional shape, and function to deflect the light emitted from the light guide plate 2 substantially toward the normal direction of the emission surface 3 of the light guide plate 2.
[0030]
(Reflective member)
As shown in FIG. 1, the reflection member 7 is, for example, a PET sheet excellent in light reflectivity formed by mixing a white pigment or a film on which a metal excellent in light reflectivity such as aluminum is deposited. The light guide plate 2 is formed in a planar shape substantially similar to the back surface 6 of the rectangular light guide plate 2. The reflecting member 7 functions to reflect light emitted from the back surface 6 side of the light guide plate 2 and return the light to the inside of the light guide plate 2. The reflection member 7 may be configured such that the inside of the housing in which the light guide plate 2 is housed is a surface having excellent light reflectivity (whitened surface), and the housing itself having the light reflection function is the reflection member.
[0031]
(Effects of the present embodiment)
FIG. 9 to FIG. 12 are diagrams for explaining the effect of the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment. 9 and 10 show the results of measuring the luminance of the display screen of the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment, and show the optical axis (L2) direction of the LED 8 and the polarization member 10 of the liquid crystal display panel 5. FIG. The brightness of the display screen of the liquid crystal display panel 5 when the direction of the light transmission axis L1 is matched is measured. 11 to 12 are arranged such that the direction of the light transmission axis L1 of the polarizing member 10 of the liquid crystal display panel 5 is orthogonal to the direction of the optical axis L2 of the LED 8 of the surface light source device 11 according to the present embodiment. 4 shows a result of measuring the luminance of the display screen of the liquid crystal display device 1 in the case.
[0032]
As is clear from the comparison of these figures, according to the present embodiment shown in FIGS. 9 and 10, the brightness of the central portion is increased by 15% as compared with the cases shown in FIGS. There was also a 15% increase in average luminance. From these results, by making the direction of the optical axis L2 of the LED 8 coincide with the direction of the light transmission axis L1 of the polarizing member 10 on the light guide plate 2 side of the liquid crystal display panel 5, the light from the light guide plate 2 is effectively used as illumination light. It is understood that the ratio increases and the display screen of the liquid crystal display panel 5 can be brightened.
[0033]
As is clear from the above, in the liquid crystal display device 1 of the present embodiment, the direction of the optical axis L2 of the LED 8 is substantially the same as the direction of the light transmission axis L1 of the polarizing member 10 located on the light guide plate 2 side of the liquid crystal display panel 5. Since a large amount of specific linearly polarized light (P-polarized light component) that matches and transmits through the polarizing member 10 on the light guide plate 2 side of the liquid crystal display panel 5 is emitted from the light guide plate 2, Light used as illumination light increases, the display luminance of the screen of the liquid crystal display panel 5 is high, and the screen of the liquid crystal display panel 5 is easy to see.
[0034]
Further, according to the present embodiment, the prism sheet 4 as a light control member is disposed between the emission surface 3 of the light guide plate 2 and the liquid crystal display panel 5, and the light emitted from the light guide plate 2 is Since the light is deflected toward the normal direction of the light exit surface 3, it is possible to illuminate the liquid crystal display panel 5 more brightly in combination with the effect of the present embodiment.
[0035]
Further, according to the present embodiment, the fine grooves 13 as the polarization conversion means are integrally formed on the back surface 6 side of the light guide plate 2, and the polarization conversion means is separately provided in addition to the light guide plate 2. Since the structure is not such a structure, the number of parts of the surface light source device 11 and the liquid crystal display device 1 including the surface light source device 11 can be reduced, and the thickness and weight can be reduced, and the product price can be reduced. Can be achieved.
[0036]
In the present embodiment, the direction of the optical axis (L2) substantially matches the direction of the light transmission axis L1 of the polarizing member 10 on the light guide plate 2 side of the liquid crystal display panel 5. As a result, in the present embodiment, as shown in FIG. 2, the direction of the optical axis (L2) is set to be substantially diagonal to the light guide plate 2 having a substantially square planar shape.
However, when the direction of the diagonal line L2 of the light guide plate 2 is shifted from the direction of the light transmission axis L1 of the liquid crystal display panel 1 on the light guide plate 2 side, the direction of the optical axis is shifted with respect to the diagonal line L2 of the light guide plate 2. You may.
[0037]
In the present embodiment, the light guide plate 2 has a wedge-shaped cross section along the optical axis direction. However, the present invention is not limited to this, and the light guide plate 2 may have the same thickness. . Further, in FIG. 2, the light guide plate 2 has an additional incident surface separately formed at a corner portion of the light guide plate 2 facing the incident surface 12, and an LED is arranged so as to face the additional incident surface. Light from a plurality of LEDs may be incident.
[0038]
[Second embodiment]
14 to 16 show a liquid crystal display device 1 according to a second embodiment of the present invention. FIG. 14 is an exploded perspective view of the liquid crystal display device. FIG. 15 is a cross-sectional view showing the liquid crystal display device cut along the optical axis direction. FIG. 16 is a cross-sectional view of the light guide plate shown in FIG. 15 and is a view for explaining the shape of the light guide plate on the emission surface side. FIG. 17 is a perspective view schematically showing the appearance of the light guide plate, and is a diagram for explaining emission light characteristics. In the liquid crystal display device 1, the same components as those of the liquid crystal display device 1 according to the above-described first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description will be the same as that of the above-described first embodiment. Is omitted and described in detail.
[0039]
As shown in these drawings, the light exit surface 3 of the light guide plate 2 used in the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment extends in a direction substantially orthogonal to the optical axis direction and extends in the optical axis direction. A plurality of protrusions 28 are formed along the line. The protrusion 28 has a substantially triangular cross-sectional shape along the optical axis direction, and includes a first inclined surface 30 that is gently inclined so as to decrease the thickness of the light guide plate 2 as the distance from the incident surface 12 increases. And a second inclined surface 31 that sharply inclines in a direction opposite to the first inclined surface 30 from an end of the first inclined surface 30.
[0040]
As shown in FIG. 16, the first inclined surface 30 of the projection 28 emits light from the light exit surface 3 side of the light guide plate 2 in the light traveling inside the light guide plate 2 in a direction away from the incident surface 12. Light other than light is reflected, but light is reflected at an angle twice as large as the inclination angle θa, that is, at an angle larger by 2θa, as compared with the case where the light is reflected at the emission surface 3 that is not inclined. become. As a result, the angle of incidence of light that is reflected on the back surface 6 after being reflected on the first inclined surface 30 and that is incident on the other first inclined surface 30 after reflected on the exit surface 3 that is not inclined The angle of incidence of the light reflected on the back surface 6 and subsequently incident on the non-inclined exit surface 3 is smaller than that of the case where the light is emitted from the non-inclined exit surface 3. As described above, the first inclined surface 30 of the light guide plate 2 serves as an emission promotion function surface for promoting emission of light.
[0041]
Further, as long as the pitch between the projections 28 is the same, the larger the inclination angle θb of the second inclined surface 31 of the projection 28 is, the larger the area ratio of the first inclined surface 30 on the exit surface 3 side is. As a result, the emission promoting function of the first inclined surface 30 is further increased. However, by setting the inclination angle θb of the second inclined surface 31 to an appropriate angle, the second inclined surface 31 reflects light that is reflected on the front end 14 side of the light guide plate 2 facing the incident surface 12 and travels toward the incident surface 3 side. It functions as an emission promoting function surface.
[0042]
Here, the above-described inclination angle θa of the first inclined surface 30 is determined in the range of 0.1 ° to 5 °, and is usually determined to be about 1 °. Further, the inclination angle θb of the second inclined surface 31 is determined in the range of 10 ° to 90 °, and is usually determined to be about 45 °.
[0043]
According to the present embodiment having such a configuration, light is reflected twice on the slopes 15 and 16 formed between the first fine groove 13A and the second fine groove 13B formed on the back surface 6 of the light guide plate 2. , The light polarization state is disturbed, a part of the S-polarized light component of the light is converted into a P-polarized light component (SP conversion), and the light reflected by the slopes 15 and 16 is emitted. Is promoted by the first inclined surface 30 or the second inclined surface 31, and the light emitted from the exit surface 3 is directed in the optical axis direction. As a result, the liquid crystal display device 1 of the present embodiment can efficiently transmit the light emitted from the light guide plate 2 through the light transmission axis L1 of the polarizing member 10 of the liquid crystal display panel 5, and Light absorption by the polarizing member 10 is reduced to enable high-brightness and easy-to-view screen display.
[0044]
In the liquid crystal display device 1 of the present embodiment, light emitted from the light exit surface 3 of the light guide plate 2 in the optical axis direction is applied to the light exit surface 3 of the light guide plate 2 by a prism sheet 4 as a light control member. It is designed to convert toward the line direction. For example, as shown in FIG. 17, in the cross section along the optical axis of the light exit surface 3 of the light guide plate 2, the main exit direction of the light exiting from the first inclined surface 30 is 70 ° clockwise from the normal direction. (−θ = 70 °). The traveling direction of the light in the main emission direction of 70 ° is converted by the prism sheet 4 toward the normal direction. As a result, according to the present embodiment, the liquid crystal display panel 5 is efficiently illuminated.
[0045]
[Third Embodiment]
FIGS. 18 and 19 show a light guide plate 2 of a liquid crystal display device 1 according to a third embodiment of the present invention. FIG. 18 is an external perspective view of the light guide plate 2. FIG. 19 is a sectional view showing the light guide plate 2 of FIG. 18 cut along the optical axis (L2). In this light guide plate 2, the same components as those of the light guide plate 2 of the liquid crystal display device 1 according to the above-described first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description of the above-described first embodiment will be omitted. A detailed description will be omitted, omitting a duplicate description.
[0046]
In the light guide plate 2 according to the present embodiment, the projection 28 formed of the first inclined surface 30 and the second inclined surface 31 is provided in a predetermined range from the entrance surface 12 of the exit surface 3 of the light guide plate 2 (for example, the entrance surface 3). (Where L = 20T, where T is the plate thickness). By forming in this manner, the brightness balance of the outgoing light in the entire area of the outgoing surface 3 is adjusted, and the brightness distribution of the illuminating light matches the image display form, thereby enabling a bright and easy-to-view screen display.
[0047]
[Fourth Embodiment]
FIGS. 20 to 23 show a light guide plate 2 of a liquid crystal display device 1 according to a fourth embodiment of the present invention. FIG. 20 is an external perspective view of the light guide plate 2. FIG. 21 is a cross-sectional view of the light guide plate 2 taken along a line CC of FIG.
FIG. 22 is a diagram for explaining in detail the shape of the light guide plate 2 on the emission surface 3 side. FIG. 23 is a view for explaining the cross-sectional shapes D1-D1 to D4-D4 of FIG. In this light guide plate 2, the same components as those of the light guide plate 2 of the liquid crystal display device 1 according to the above-described first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description of the above-described first embodiment will be omitted. A detailed description will be omitted, omitting a duplicate description.
[0048]
As shown in these figures, the light exit surface 3 of the light guide plate 2 according to the present embodiment is within a predetermined range from the incident surface 12 (for example, when the plate thickness of the incident surface is T, L = 20T). In the figure, a plurality of prism grooves 32 extending in a direction substantially perpendicular to the incident surface 12 are formed continuously in a direction parallel to the incident surface 12. The prism groove 32 has a substantially arc-shaped cross section parallel to the incident surface 12, and is formed so that its depth gradually decreases as the distance from the incident surface 12 increases, as shown in detail in FIGS. 22 and 23. In addition, it is configured to cut up at a position separated from the incident surface 12 by a predetermined distance L. A projection 28 composed of a first inclined surface 30 and a second inclined surface 31 serving as an emission promoting function surface is provided in the entire area of the emission surface 3 where the prism groove 32 is not formed in the extending direction of the prism groove 32. Are formed so as to be substantially orthogonal.
[0049]
In such a light guide plate 2, the prism groove 32 on the exit surface 3 side diffuses light emitted from the inside of the light guide plate 2 (light reflected by the fine grooves 13 on the back surface 6 and having directivity), and the incident surface 12 A bright line (a linearly abnormally bright portion that is generated substantially parallel to the incident surface 12) that is likely to occur in the vicinity is suppressed. Moreover, the prism groove 32 on the exit surface 3 side has a groove depth that decreases as the distance from the entrance surface 12 decreases, and the light diffusion function decreases as the distance from the entrance surface 12 increases. The light is strongly diffused near 12 and the light diffusion is suppressed in a portion far from the incident surface 12 where the bright line is less likely to occur. Then, the projection 28 composed of the first inclined surface 30 and the second inclined surface 31 which are the emission promoting function surfaces of the emission surface 3 of the light guide plate 2 is reflected by the fine grooves 13 on the back surface 6 and has directivity. Promotes light emission. As a result, the light guide plate 2 of the present embodiment can suppress the occurrence of bright lines that degrade the illumination quality, increase the emission light luminance, and enable bright and easy-to-view image display.
[0050]
Further, in the light guide plate 2 of the present embodiment, the light from the LEDs 8 in the width direction (the thickness direction) of the light guide plate 2 near the incident surface 12 is formed by making the cross-sectional shape of the prism groove 32 substantially arc-shaped. The light from the LED 8 can be reflected in multiple directions by the curved surface that is convex inside the light guide plate 2 while preventing the light from propagating in the orthogonal direction) from being hindered by the prism groove 32. The light can be widely propagated inside the light guide plate 2. Note that a light guide plate (not shown) in which the cross-sectional shape of the prism groove 32 has a substantially triangular cross-section even in the vicinity of the LED 8 tends to hinder the propagation of light from the LED 8 due to the inclined surface forming the cross-sectional shape. Compared to the light guide plate 2 of the embodiment, it is difficult to propagate light from the LED 8 widely in the width direction of the light guide plate.
[0051]
[Other Modifications]
In the above-described second to fourth embodiments, the mode in which the predetermined distance L from the incident surface 12 is set to 20T has been exemplified. However, the present invention is not limited to this, and the size of the exit surface 3 of the light guide plate 2 and the light source It is preferable to set the predetermined distance L to an optimal size according to the type and the like.
[0052]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, the direction of the optical axis of the light source substantially coincides with the direction of the light transmission axis of the polarizing member of the liquid crystal display panel, and the polarizing member of the liquid crystal display panel is polarized by the polarization conversion means formed on the back side of the light guide plate. Since the emission of the specific linearly polarized light component to be transmitted is promoted, and the light emitted from the light guide plate can be efficiently used as the illumination light for the liquid crystal display panel, the illumination brightness of the liquid crystal display panel can be improved.
[0053]
Further, according to the present invention, since the polarization conversion means is formed on the back side of the light guide plate and the polarization conversion means is not arranged separately from the light guide plate, the surface light source device and the liquid crystal display having the surface light source device The number of parts of the device can be reduced, the device can be made thinner and lighter, and the price can be reduced.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is an exploded perspective view of a liquid crystal display device according to a first embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a plan view of the liquid crystal display device, in which a liquid crystal display panel and a light control member are indicated by a two-dot chain line.
FIG. 3 is a cross-sectional view of the liquid crystal display device taken along the line Aa-Aa in FIG. 2;
FIG. 4 is a plan view of the light guide plate according to the first embodiment of the present invention.
5A is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG. 4, FIG. 5B is a cross-sectional view taken along the line BB of FIG. 4, FIG. 5C is a cross-sectional view taken along line CC of FIG. 4, FIG. 5D is a cross-sectional view taken along line DD of FIG. 4, and FIG. 5) is a cross-sectional view taken along line EE in FIG.
FIG. 6 is a diagram for explaining a propagation state of light inside the light guide plate, and is a side view showing a part of the light guide plate in an enlarged manner.
FIG. 7A is a cross-sectional view of the light guide plate cut along a first fine groove, and FIG. 7B is a cross-sectional view of the light guide plate cut along a second fine groove. FIG.
FIG. 8 is a diagram schematically showing the progress of light reflected by the slope on the back surface of the light guide plate.
FIG. 9 is a diagram three-dimensionally showing a luminance measurement result of the display screen of the liquid crystal display panel when the optical axis of the light guide plate and the light transmission axis of the polarizing member of the liquid crystal display panel are matched.
FIG. 10 is a plan view illustrating a luminance measurement result of the display screen of the liquid crystal display panel when the optical axis of the light guide plate and the light transmission axis of the polarizing member of the liquid crystal display panel are matched.
FIG. 11 is a diagram three-dimensionally showing a luminance measurement result of the display screen of the liquid crystal display panel when the optical axis of the light guide plate is orthogonal to the light transmission axis of the polarizing member of the liquid crystal display panel.
FIG. 12 is a plan view showing a luminance measurement result of the display screen of the liquid crystal display panel when the optical axis of the light guide plate is orthogonal to the light transmission axis of the polarizing member of the liquid crystal display panel.
FIG. 13 shows the relationship between the angle of incidence (θ1) of light on the exit surface of the light guide plate and the reflectivity when light is emitted from the inside of the light guide plate (refractive index n = 1.5) to the atmosphere. FIG.
FIG. 14 is an exploded perspective view of a liquid crystal display device according to a second embodiment of the present invention.
FIG. 15 is a cross-sectional view illustrating a liquid crystal display device according to a second embodiment of the present invention, cut along the optical axis direction.
FIG. 16 is a cross-sectional view of the light guide plate shown in FIG. 15, illustrating the shape of the light guide plate on the exit surface side.
FIG. 17 is a perspective view schematically showing the appearance of the light guide plate, and is a diagram for explaining the emission light characteristics.
FIG. 18 is an external perspective view showing a light guide plate of a liquid crystal display device according to a third embodiment of the present invention.
19 is a sectional view showing the light guide plate of FIG. 18 cut along the optical axis L2.
FIG. 20 is an external perspective view showing a light guide plate of a liquid crystal display device according to a fourth embodiment of the present invention.
21 is a sectional view showing the light guide plate of FIG. 20 cut along the optical axis L2.
FIG. 22 is a diagram for explaining in detail an emission surface shape of the light guide plate of FIG. 21;
23 (a) is a prism groove shape on the exit surface side in a section D1-D1 in FIG. 22 (a), and FIG. 23 (b) is a prism groove shape on the exit surface side in a section D2-D2 in FIG. 22 (a). FIG. 23 (c) shows the prism groove shape on the exit surface side in the section D3-D3 in FIG. 22 (a), and FIG. 23 (d) shows the prism groove shape on the exit surface side in the section D4-D4 in FIG. 22 (a). It has a prism groove shape.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Liquid crystal display device, 2 ... Light guide plate, 3 ... Outgoing surface, 5 ... Liquid crystal display panel, 6 ... Back surface (surface opposite to the outgoing surface), 10 ... Polarizing member, 11 ... Surface Light source device, 12: incident surface (side surface), 13: fine groove (polarization conversion means), 20: projection (polarization conversion means, L1: light transmission axis, L2: optical axis)

Claims (5)

光源からの光が導光板内を伝播し、この伝播の過程において前記導光板の出射面から出射する光を前記導光板の前記出射面に対向するように配置した光制御部材で前記導光板の前記出射面の法線方向寄りに偏向し、その偏向した光で液晶表示パネルを照明するようにした面光源装置において、
前記光源を前記導光板のコーナー部に配置し、その光源の光軸方向を前記液晶表示パネルの前記導光板側の偏光部材の光透過軸方向にほぼ合致させることを特徴とする面光源装置。
The light from the light source propagates in the light guide plate, and in the process of the propagation, the light emitted from the light exit surface of the light guide plate is disposed at the light control member arranged to face the light exit surface of the light guide plate. In the surface light source device, which is deflected near the normal direction of the emission surface and illuminates the liquid crystal display panel with the deflected light,
The surface light source device, wherein the light source is disposed at a corner of the light guide plate, and an optical axis direction of the light source substantially matches a light transmission axis direction of a polarizing member on the light guide plate side of the liquid crystal display panel.
前記導光板の前記出射面と反対側の面に、前記光軸方向とほぼ同一方向に延びる溝を多数平行に形成したことを特徴とする請求項1に記載の面光源装置。2. The surface light source device according to claim 1, wherein a plurality of grooves extending substantially in the same direction as the optical axis direction are formed in parallel on a surface of the light guide plate opposite to the light exit surface. 前記請求項1又は2に記載の面光源装置と、この面光源装置によって照明される液晶表示パネルとを備えたことを特徴とする液晶表示装置。3. A liquid crystal display device comprising: the surface light source device according to claim 1; and a liquid crystal display panel illuminated by the surface light source device. 光源からの光を内部に入射させ、その内部に入射した光を伝播の過程において出射面から出射し、その出射した光で液晶表示パネルを照明するようにした導光板において、
前記光源をコーナー部に配置し、この光源の光軸方向を前記液晶表示パネルの前記出射面に対向する面側の偏光部材の光透過軸方向にほぼ合致させることを特徴とする導光板。
In the light guide plate, the light from the light source is made incident on the inside, and the light incident on the inside is emitted from the emission surface in the process of propagation, and the liquid crystal display panel is illuminated with the emitted light.
A light guide plate, wherein the light source is disposed at a corner portion, and an optical axis direction of the light source substantially coincides with a light transmission axis direction of a polarizing member on a surface side of the liquid crystal display panel facing the emission surface.
前記出射面と反対側の面に、前記光軸方向とほぼ同一方向に延びる溝を多数平行に形成したことを特徴とする請求項4に記載の導光板。5. The light guide plate according to claim 4, wherein a number of grooves extending in substantially the same direction as the optical axis direction are formed in parallel on a surface opposite to the light exit surface.
JP2003062083A 2003-03-07 2003-03-07 Light guide plate, surface light source device and liquid crystal display device Pending JP2004271871A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2003062083A JP2004271871A (en) 2003-03-07 2003-03-07 Light guide plate, surface light source device and liquid crystal display device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2003062083A JP2004271871A (en) 2003-03-07 2003-03-07 Light guide plate, surface light source device and liquid crystal display device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2004271871A true JP2004271871A (en) 2004-09-30

Family

ID=33124112

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2003062083A Pending JP2004271871A (en) 2003-03-07 2003-03-07 Light guide plate, surface light source device and liquid crystal display device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2004271871A (en)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007020820A1 (en) * 2005-08-12 2007-02-22 Sharp Kabushiki Kaisha Backlight unit and liquid crystal display device
CN101965478A (en) * 2009-04-08 2011-02-02 松下电器产业株式会社 Flat lighting device and liquid crystal display device using same
JP2011107248A (en) * 2009-11-13 2011-06-02 Hitachi Displays Ltd Liquid crystal display device
KR101172253B1 (en) * 2005-05-10 2012-08-08 엘지디스플레이 주식회사 Backlight unit for liquid crystal display device
JPWO2012105315A1 (en) * 2011-02-04 2014-07-03 コニカミノルタ株式会社 Light guide element for shelf and lighting device
US9158055B2 (en) 2013-01-10 2015-10-13 Samsung Display Co., Ltd. Backlight unit
KR101782428B1 (en) 2015-11-12 2017-09-28 김광원 Lighting device

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07320514A (en) * 1994-05-25 1995-12-08 Enplas Corp Corner part light supply type surface light source device
JPH11175009A (en) * 1997-12-16 1999-07-02 Techno Philos Kk Led light source and surface light emission device
JP2000011723A (en) * 1998-06-29 2000-01-14 Minebea Co Ltd Sheet-like lighting system
JP2001143512A (en) * 1999-11-12 2001-05-25 Seiko Precision Inc Light guide plate, lighting device and display device with lighting device
JP2001202813A (en) * 2000-01-21 2001-07-27 Ohtsu Tire & Rubber Co Ltd :The Light guiding plate for back light and back light
JP2002236290A (en) * 2001-02-09 2002-08-23 Fujitsu Ltd Liquid crystal display device and illuminator
JP2002365634A (en) * 2001-06-11 2002-12-18 Fujitsu Kasei Kk Liquid crystal illumination device
JP2003021837A (en) * 2001-07-10 2003-01-24 Kawaguchiko Seimitsu Co Ltd Backlight structure for liquid crystal cell

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07320514A (en) * 1994-05-25 1995-12-08 Enplas Corp Corner part light supply type surface light source device
JPH11175009A (en) * 1997-12-16 1999-07-02 Techno Philos Kk Led light source and surface light emission device
JP2000011723A (en) * 1998-06-29 2000-01-14 Minebea Co Ltd Sheet-like lighting system
JP2001143512A (en) * 1999-11-12 2001-05-25 Seiko Precision Inc Light guide plate, lighting device and display device with lighting device
JP2001202813A (en) * 2000-01-21 2001-07-27 Ohtsu Tire & Rubber Co Ltd :The Light guiding plate for back light and back light
JP2002236290A (en) * 2001-02-09 2002-08-23 Fujitsu Ltd Liquid crystal display device and illuminator
JP2002365634A (en) * 2001-06-11 2002-12-18 Fujitsu Kasei Kk Liquid crystal illumination device
JP2003021837A (en) * 2001-07-10 2003-01-24 Kawaguchiko Seimitsu Co Ltd Backlight structure for liquid crystal cell

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101172253B1 (en) * 2005-05-10 2012-08-08 엘지디스플레이 주식회사 Backlight unit for liquid crystal display device
WO2007020820A1 (en) * 2005-08-12 2007-02-22 Sharp Kabushiki Kaisha Backlight unit and liquid crystal display device
JPWO2007020820A1 (en) * 2005-08-12 2009-02-19 シャープ株式会社 Backlight unit and liquid crystal display device
US7726865B2 (en) 2005-08-12 2010-06-01 Sharp Kabushiki Kaisha Backlight unit and liquid crystal display device
CN101965478A (en) * 2009-04-08 2011-02-02 松下电器产业株式会社 Flat lighting device and liquid crystal display device using same
US8233113B2 (en) 2009-04-08 2012-07-31 Panasonic Corporation Surface illumination apparatus and liquid crystal display using same
JP2011107248A (en) * 2009-11-13 2011-06-02 Hitachi Displays Ltd Liquid crystal display device
JPWO2012105315A1 (en) * 2011-02-04 2014-07-03 コニカミノルタ株式会社 Light guide element for shelf and lighting device
US9158055B2 (en) 2013-01-10 2015-10-13 Samsung Display Co., Ltd. Backlight unit
US9846268B2 (en) 2013-01-10 2017-12-19 Samsung Display Co., Ltd. Backlight unit
KR101782428B1 (en) 2015-11-12 2017-09-28 김광원 Lighting device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3968742B2 (en) Light guide plate, surface light source device and display device
JP4238806B2 (en) Light guide plate, lighting device, electro-optical device, and electronic device
JP3891387B2 (en) Surface light source device and display device
JP3538746B2 (en) Sidelight type surface light source device
US7068910B2 (en) Light generating device having polarized light emitting waveguide plate
JPH10340611A (en) Side light type surface light source device
JP2002196151A (en) Light guide plate
JP3994190B2 (en) Backlight
WO2004079258A1 (en) Focusing plate, surface light source device, and image display device
JP4030050B2 (en) Surface light source device, image display device, and light guide plate assembly
JP2008152986A (en) Light guide plate, surface light source device, and image display device
EP2278216B1 (en) Illumination device and liquid crystal display apparatus
JP4014026B2 (en) Surface light source device, image display device, and light guide plate
JP3558321B2 (en) Sidelight type surface light source device and light guide plate
JP2004271871A (en) Light guide plate, surface light source device and liquid crystal display device
JP2006073223A (en) Surface light emitting device and liquid crystal display device
JPH08184713A (en) Light guide for display
JPH09230338A (en) Illuminating device
JP2001174642A (en) Light transmission plate, surface light source device and liquid crystal display device
JP4565161B2 (en) A light guide and a medium gate mechanism including the light guide.
JP2004070169A (en) Light guide plate and back light apparatus using the same
JP2006286263A (en) Lighting system
JP4301762B2 (en) Surface light source device, image display device, and light guide
JP2004047278A (en) Lighting device
JP2001108835A (en) Light guide plate and plane lighting device

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20050128

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20070427

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20080611

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20090723

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20091116