JP2006086026A - Light guide plate and display device - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light guide plate more enhancing utilization efficiency of light incoming from a light source and capable of outgoing intensified light. <P>SOLUTION: The light guide plate 2 is equipped with a light guide part 3 formed with a substance having birefringence and guiding incoming light R so that the average light guiding direction F of the light R incoming inward from the light source 10 becomes almost vertical to the optical axis direction of the substance, and a diffraction grating 4 diffracting and reflecting the guided light, arranged along the light guide direction F on the inside surface of the light guide part 3, and so that the light R guided with the light guide part 3 is made outgoing to the outside from the inside of the light guide part 3. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、光源からの光を導光する導光板、およびこの導光板から出射される光を照明光として用いるディスプレイ装置に関する。   The present invention relates to a light guide plate that guides light from a light source, and a display device that uses light emitted from the light guide plate as illumination light.

LCDを用いたディスプレイ装置は、軽量かつコンパクトな設計が可能となることから、パソコンやテレビ等に広く利用されている。この種のディスプレイ装置は、マトリクス内に配置された複数のピクセルからなり、マトリクス内の各ピクセルは、制御信号に応答して、光がディスプレイ内を通過できるようにする光バルブを備えている。このディスプレイを照明するために、ディスプレイの背面にバックライトが配置されている。   Display devices using LCDs are widely used in personal computers and televisions because they can be designed to be lightweight and compact. This type of display device consists of a plurality of pixels arranged in a matrix, and each pixel in the matrix includes a light valve that allows light to pass through the display in response to a control signal. In order to illuminate the display, a backlight is disposed on the back of the display.

このようなバックライトには、平面状の導光板が用いられているものがある。図6は、このようなバックライトを適用したディスプレイ装置の一般的な構成を示す概念図である。すなわち、光源10から、例えば白色光のようなランダムな光Rが照射されると、この光Rは、導光板12内を導光方向Fに沿って導光される。そして、その導光途中において、導光板12の外部に漏れ出た光Iが拡散フィルム14によって拡散され、その後プリズムシート16を介した後にLCD18に入射する。   Some backlights use a planar light guide plate. FIG. 6 is a conceptual diagram showing a general configuration of a display device to which such a backlight is applied. That is, when random light R such as white light is irradiated from the light source 10, the light R is guided along the light guide direction F in the light guide plate 12. In the middle of the light guide, the light I leaked to the outside of the light guide plate 12 is diffused by the diffusion film 14 and then enters the LCD 18 after passing through the prism sheet 16.

すなわち、拡散フィルム14は、この光Iを拡散して、LCD18の表面全体を等しく照明するために用いられている。また、プリズムシート16は、LCD18の輝度を増加させるために用いられている。   That is, the diffusion film 14 is used for diffusing the light I and equally illuminating the entire surface of the LCD 18. The prism sheet 16 is used to increase the brightness of the LCD 18.

このような構成によって、LCD18の輝度をある程度増加することはできるが、光源10からの光Rの利用率はさほど高い訳ではない。というのも、光源10からの光Rは、その60〜70%程度のみが光IとしてLCD18の照明に用いられ、30〜40%程度は、導光板12の終端部11まで導光され、そこからそのまま光Lとしてリークしてしまうからである。   With such a configuration, the luminance of the LCD 18 can be increased to some extent, but the utilization rate of the light R from the light source 10 is not so high. This is because only about 60 to 70% of the light R from the light source 10 is used as the light I for illumination of the LCD 18, and about 30 to 40% is guided to the end portion 11 of the light guide plate 12. This is because the light L leaks as it is.

しかも、LCD18は、光Iに含まれる偏光光のうち、直線的なS偏光光を必要とするので、光Iに含まれるP偏光光を遮光し、光Iに含まれるS偏光光のみを取り出す図示しない偏光子が含まれている。この偏光子によって、プリズムシート16を介して入射する光Iのうちの、P偏光光は使用されず、残りの約半分であるS偏光光しかLCD18の照明に使用されておらず、照明光率が高くない。この対策として、LCD18の表面を偏光板19によって覆うことが一般的になった。   In addition, since the LCD 18 needs linear S-polarized light among the polarized light included in the light I, the LCD 18 blocks the P-polarized light included in the light I and extracts only the S-polarized light included in the light I. A polarizer (not shown) is included. Of the light I incident through the prism sheet 16, P-polarized light is not used by this polarizer, and only the remaining S-polarized light, which is about half of the light I, is used for illumination of the LCD 18. Is not expensive. As a countermeasure, it has become common to cover the surface of the LCD 18 with a polarizing plate 19.

このような偏光板19を用いることによって、S偏光光を再利用できるようになり、LCD18の輝度を若干増加させることができるようになった。しかしながら、依然として、光源10からの光Rのうちの30〜40%程度は、終端部11からリークしてしまい、LCD18の照明に全く寄与しておらず、光Rの利用効率は低い。   By using such a polarizing plate 19, the S-polarized light can be reused, and the brightness of the LCD 18 can be slightly increased. However, about 30 to 40% of the light R from the light source 10 still leaks from the terminal end 11 and does not contribute to the illumination of the LCD 18 at all, and the utilization efficiency of the light R is low.

光源10からの光Rの利用効率の向上を図るためになされた発明としては、下記特許文献1に記載された導光板がある。この導光板20は、図7に示すように、複屈折率を有する複屈折材からなる基材21を、コーティング材24でコーティングすることによって形成されている。また、基材21とコーティング材24との境界には、透過型の回折格子23が設けられている。   As an invention made to improve the utilization efficiency of the light R from the light source 10, there is a light guide plate described in Patent Document 1 below. As shown in FIG. 7, the light guide plate 20 is formed by coating a base material 21 made of a birefringent material having a birefringence with a coating material 24. A transmission type diffraction grating 23 is provided at the boundary between the base material 21 and the coating material 24.

この場合も同様に、光源から例えば白色光のようなランダムな光Rが照射されると、この光Rは、導光板20内をほぼ導光方向Fに沿って導光される。そして、その導光途中において、回折格子23の透過時に回折された光Iが、導光板20の外部に出射される。   In this case as well, when random light R such as white light is irradiated from the light source, the light R is guided along the light guide direction F in the light guide plate 20. In the middle of the light guide, the light I diffracted when passing through the diffraction grating 23 is emitted to the outside of the light guide plate 20.

例えば、図7に示すように、回折された光Iが出射されるような場合、その回折効率は、入力光である光Rの偏光状態に依存し、図8(a)に示すようにP偏光光が出射されるTMモードに対するよりも、図8(b)に示すようにS偏光光が出射されるTEモードに対する方が高い。   For example, when the diffracted light I is emitted as shown in FIG. 7, the diffraction efficiency depends on the polarization state of the light R that is the input light, and P as shown in FIG. It is higher for the TE mode in which S-polarized light is emitted as shown in FIG. 8B than in the TM mode in which polarized light is emitted.

したがって、図7に示すような構成とすることによって、導光板20から出射される光Iに含まれるS偏光光の割合を高めることができる。これによって、光Iの出射後に導光板20に残った光Rには、P偏光光が多く残るようになるものの、複屈折材は、光Rの偏光状態を変化させる作用を有しているので、P偏光光がS偏光光に変化させられ、逆にS偏光光の割合が多くなる。これによって、次の回折出射時には、S偏光光の光の割合が高い光Iが、効率良く導光板20から出射するようになる。   Therefore, with the configuration shown in FIG. 7, the proportion of S-polarized light included in the light I emitted from the light guide plate 20 can be increased. As a result, a large amount of P-polarized light remains in the light R remaining on the light guide plate 20 after the emission of the light I, but the birefringent material has an action of changing the polarization state of the light R. , P-polarized light is changed to S-polarized light, and conversely, the proportion of S-polarized light increases. As a result, the light I having a high proportion of S-polarized light is efficiently emitted from the light guide plate 20 at the next diffraction emission.

このようなメカニズムが導光板20の導光方向Fに沿って繰り返されることによって、導光板20の終端部11からリークする光Lの量が減少し、光源10からの光Rの利用効率の向上が図られている。
特開平9−292530号公報
By repeating such a mechanism along the light guide direction F of the light guide plate 20, the amount of light L leaking from the end portion 11 of the light guide plate 20 is reduced, and the utilization efficiency of the light R from the light source 10 is improved. Is planned.
Japanese Patent Laid-Open No. 9-292530

しかしながら、このような従来の導光板は、以下のような問題がある。   However, such a conventional light guide plate has the following problems.

すなわち、上記特許文献1の発明の導光板20は、図7に示すように、基材21とコーティング材24との2層によって構成され、両層の境界線上に回折格子23が設けられている。   That is, as shown in FIG. 7, the light guide plate 20 of the invention of Patent Document 1 is composed of two layers of a base material 21 and a coating material 24, and a diffraction grating 23 is provided on the boundary line between both layers. .

このような構成では、導光板20内を導光される光Rは、基材21の部位でのみ偏光作用がなされ、コーティング材24の部位では偏光されないために、偏光効率は必ずしも高い訳ではなく、光Rの利用効率の更なる向上を図る余地が残されている。   In such a configuration, the light R guided through the light guide plate 20 is polarized only at the portion of the base material 21 and is not polarized at the portion of the coating material 24. Therefore, the polarization efficiency is not necessarily high. There is still room for further improvement in the utilization efficiency of the light R.

また、構成が複雑であるので、光Rを回折出射させるために必要な基材21とコーティング材24との屈折率差を大きく取ることが困難であること、更に、回折格子23は透過型であることから、回折格子23にて生じる回折の効率が低く、さほど強い光を出射できないという問題がある。   Further, since the configuration is complicated, it is difficult to obtain a large difference in refractive index between the base material 21 and the coating material 24 necessary for diffracting and emitting the light R, and the diffraction grating 23 is a transmission type. For this reason, there is a problem that the efficiency of diffraction generated in the diffraction grating 23 is low, and so strong light cannot be emitted.

本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、光源から入射された光の利用効率を更に高めるとともに、強い光を出射することが可能な導光板および、この導光板をバックライトとして用いたディスプレイ装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and further improves the utilization efficiency of the light incident from the light source and can emit strong light, and the light guide plate as a backlight. An object of the present invention is to provide a display device used.

上記の目的を達成するために、本発明では、以下のような手段を講じる。   In order to achieve the above object, the present invention takes the following measures.

すなわち、本発明の導光板は、複屈折性を有する物質により形成され、光源から内側に入射された光の平均的な導光方向が、物質の光学軸方向とほぼ垂直になるように、入射された光を導光する導光部と、導光部の内側表面に導光方向に沿って配置され、導光部によって導光された光が、導光部の内側から外側へ出射されるように、導光された光を回折反射させる回折格子とを備えている。   That is, the light guide plate of the present invention is formed of a material having birefringence, and the incident light is incident so that the average light guide direction of the light incident inward from the light source is substantially perpendicular to the optical axis direction of the material. The light guide unit that guides the emitted light, and the light guided by the light guide unit on the inner surface of the light guide unit and emitted from the inside of the light guide unit to the outside As described above, a diffraction grating for diffracting and reflecting the guided light is provided.

この回折格子は、ボリュームタイプ、あるいはレリーフタイプの何れのタイプのものも適用することができる。また、好ましくは、回折格子の格子間隔を0.1μm以上2μm以下とする。0.1μm未満では製造が困難となり、逆に2μmよりも大きくなると回折格子の数が少なくなってしまい、十分な効果が得られなくなるからである。   As this diffraction grating, either a volume type or a relief type can be applied. Preferably, the grating interval of the diffraction grating is 0.1 μm or more and 2 μm or less. If the thickness is less than 0.1 μm, manufacturing becomes difficult. Conversely, if the thickness is larger than 2 μm, the number of diffraction gratings decreases, and a sufficient effect cannot be obtained.

このような手段を講じることにより、構成を簡素化し、更に、透過型の回折格子よりも強い光を出射することができる。また、導光部が全て複屈折物質により形成されていることから、出射後に残った光に多く含まれるP偏光光を、極めて効率良くS偏光光に偏光することができる。これによって、その後の出射において出射光に含まれるS偏光光の割合を高めることができるとともに、導光部から出射されずにそのままリークする光を低減することができるようになり、光源からの光の利用効率を高めることが可能となる。   By taking such means, the configuration can be simplified, and more intense light than that of the transmission type diffraction grating can be emitted. In addition, since all the light guides are formed of a birefringent material, P-polarized light contained in a large amount of light remaining after emission can be polarized into S-polarized light very efficiently. As a result, the ratio of the S-polarized light contained in the emitted light in the subsequent emission can be increased, and the light leaking without being emitted from the light guide unit can be reduced, and the light from the light source can be reduced. It becomes possible to increase the use efficiency of the.

また、回折格子を導光部と同一材料で形成してもよい。これによって、本発明の導光板を一体的に製造することが可能となる。   Further, the diffraction grating may be formed of the same material as the light guide. This makes it possible to manufacture the light guide plate of the present invention integrally.

以上のような導光板と、光源と、導光板から出射された光によって照明されるLCDとを備えたディスプレイ装置を構成することによって、このディスプレイ装置は、より高性能となり、例えば、従来と同じ性能の光源を使っても、従来よりも明るく表示することが可能となる。あるいは、従来よりも暗い能力の低い光源を用いても、従来と同程度の明るさで表示することができることから、必要電力の低減化、光源の小型化、光学素子の減少等により低廉化を図ることが可能となる。   By configuring a display device including the light guide plate, the light source, and the LCD illuminated by the light emitted from the light guide plate, the display device has higher performance. Even if a light source with high performance is used, it is possible to display brighter than before. Alternatively, even if a light source with a darker capacity than before is used, it is possible to display with the same level of brightness as in the past. It becomes possible to plan.

本発明の導光板によれば、構成を簡素化し、更に、透過型の回折格子よりも強い光を出射することができる。また、導光部が複屈折物質により形成されていることから、出射後に残った光に多く含まれるP偏光光を、極めて効率良くS偏光光に偏光することができる。これによって、その後の出射において出射光に含まれるS偏光光の割合を高めることができるとともに、導光部から出射されずにそのままリークする光を低減することができるようになり、光源からの光の利用効率を高めることが可能となる。   According to the light guide plate of the present invention, it is possible to simplify the configuration and to emit light that is stronger than the transmission type diffraction grating. In addition, since the light guide portion is formed of a birefringent material, P-polarized light contained in a large amount of light remaining after emission can be polarized into S-polarized light very efficiently. As a result, the ratio of the S-polarized light contained in the emitted light in the subsequent emission can be increased, and the light leaking without being emitted from the light guide unit can be reduced, and the light from the light source can be reduced. It becomes possible to increase the use efficiency of the.

また、以上のような導光板と、光源と、導光板から出射された光によって照明されるLCDとを備えたディスプレイ装置を構成することによって、このディスプレイ装置は、より高性能となり、例えば、従来と同じ性能の光源を使っても、従来よりも明るく表示することが可能となる。あるいは、従来よりも暗い能力の低い光源を用いても、従来と同程度の明るさで表示することができることから、必要電力の低減化、光源の小型化、光学素子の減少等により低廉化を図ることが可能となる。   In addition, by configuring a display device including the light guide plate, the light source, and the LCD illuminated by the light emitted from the light guide plate, the display device has higher performance. Even if a light source with the same performance is used, it is possible to display brighter than before. Alternatively, even if a light source with a darker capacity than before is used, it is possible to display with the same level of brightness as in the past. It becomes possible to plan.

以下に、本発明を実施するための最良の形態について図面を参照しながら説明する。   The best mode for carrying out the present invention will be described below with reference to the drawings.

なお、以下の実施の形態の説明に用いる図中の符号は、図6乃至図8と同一部分については同一符号を付して示すことにする。   In addition, the code | symbol in the figure used for description of the following embodiment attaches | subjects and shows the same code | symbol about the same part as FIG. 6 thru | or FIG.

図1は、本発明の実施の形態に係る導光板の構成例を示す断面図である。   FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a configuration example of a light guide plate according to an embodiment of the present invention.

すなわち、同実施の形態に係る導光板2は、複屈折性を有する物質により形成され、光源10から内側に入射された光Rの平均的な導光方向Fが、物質の光学軸方向とほぼ垂直になるように、光Rを導光する導光部3と、導光部3の内側表面に導光方向Fに沿って配置され、導光部3によって導光された光Rが、導光部3の内側から外側に出射されるように光Rを回折反射させる反射型の回折格子4とを備えている。   That is, the light guide plate 2 according to the embodiment is formed of a material having birefringence, and the average light guide direction F of the light R incident on the inside from the light source 10 is substantially the same as the optical axis direction of the material. The light guide 3 that guides the light R so as to be vertical, and the light R that is disposed on the inner surface of the light guide 3 along the light guide direction F and guided by the light guide 3 is guided. A reflection type diffraction grating 4 that diffracts and reflects the light R so as to be emitted from the inside to the outside of the light unit 3 is provided.

複屈折性を有する物質として、PET、PCB、アクリル等の多くのタイプのプラスチック材を使用することが可能である。また、複屈折性物質の光軸方向は、予め定めた方向に沿って応力を加えることによって設定することができる。これは、とても一般的に行われている。   As the material having birefringence, many types of plastic materials such as PET, PCB, and acrylic can be used. Further, the optical axis direction of the birefringent material can be set by applying stress along a predetermined direction. This is very common.

図1に示す回折格子4は、レリーフタイプのものを示しているが、このような導光板2に代えて、図2に示すように、ボリュームタイプの回折格子4’を用いた導光板2’を用いることも可能である。   The diffraction grating 4 shown in FIG. 1 shows a relief type, but instead of such a light guide plate 2, a light guide plate 2 ′ using a volume type diffraction grating 4 ′ as shown in FIG. It is also possible to use.

回折格子4の格子間隔としては、好ましくは、0.1μm以上2μm以下とする。0.1μm未満では製造が困難となり、逆に2μmよりも大きくなると回折格子の数が少なくなってしまい、十分な効果が得られなくなるからである。回折格子4と導光部3とは、同一材料で形成してもよい。これによって、導光板2を一体的に製造することが可能となる。また、回折格子4の外側(非導光部3側)に、回折格子4を透過した光を導光部3側に戻すために、反射体5を配置するようにしても良い。   The grating interval of the diffraction grating 4 is preferably 0.1 μm or more and 2 μm or less. If the thickness is less than 0.1 μm, manufacturing becomes difficult. Conversely, if the thickness is larger than 2 μm, the number of diffraction gratings decreases, and a sufficient effect cannot be obtained. The diffraction grating 4 and the light guide 3 may be formed of the same material. This makes it possible to manufacture the light guide plate 2 integrally. In addition, the reflector 5 may be disposed outside the diffraction grating 4 (on the non-light guide portion 3 side) in order to return the light transmitted through the diffraction grating 4 to the light guide portion 3 side.

次に、以上のように構成した同実施の形態に係る導光板2の作用について説明する。   Next, the operation of the light guide plate 2 according to the embodiment configured as described above will be described.

すなわち、光源10から、例えば白色光のようなランダムな光Rが導光部3の内部に入射すると、この光Rは、導光部3内を導光方向Fに沿って導光される。そして、その導光途中において、導光部3の内側表面に、導光方向Fに沿って配置された反射型の回折格子4によって回折反射された光R’は、導光部3の外部へと出射される。   That is, when random light R such as white light enters the light guide 3 from the light source 10, the light R is guided along the light guide direction F in the light guide 3. In the middle of the light guide, the light R ′ diffracted and reflected by the reflective diffraction grating 4 arranged along the light guide direction F on the inner surface of the light guide 3 is directed to the outside of the light guide 3. Is emitted.

図3は、同実施の形態に係る導光板2の回折格子4による1次回折反射光の回折効率を示すグラフである。横軸が、導光部3の内側表面に対する光Rの入射角度であり、縦軸は回折効率を示す。このグラフは、回折格子4として2000ライン/mmのブレーズドレリーフ型回折格子、導光部3の屈折率として1.5、入射光Rの波長として500nmの条件において、光RのうちのS偏光光が回折されるTEモードと、光RのうちのP偏光光が回折されるTMモードとのそれぞれについて計算した結果である。なお、αcは臨界角である。   FIG. 3 is a graph showing the diffraction efficiency of the first-order diffracted reflected light by the diffraction grating 4 of the light guide plate 2 according to the embodiment. The horizontal axis represents the incident angle of the light R with respect to the inner surface of the light guide unit 3, and the vertical axis represents the diffraction efficiency. This graph shows a blazed relief type diffraction grating of 2000 lines / mm as the diffraction grating 4, 1.5 as the refractive index of the light guide 3, and 500 nm as the wavelength of the incident light R. It is the result calculated about each of TE mode in which light is diffracted, and TM mode in which P polarized light of light R is diffracted. Αc is a critical angle.

図3に示すように、TEモードの回折効率は、TMモードの数倍であるので、同実施の形態に係る導光板2の導光部3では、S偏光光がP偏光光よりも数倍多く出射される。   As shown in FIG. 3, since the diffraction efficiency of the TE mode is several times that of the TM mode, the S-polarized light is several times as much as the P-polarized light in the light guide portion 3 of the light guide plate 2 according to the embodiment. A lot of light is emitted.

一方、このように、一度の光Iの出射によって、S偏光光がP偏光光よりも数倍多く出射されることから、導光部3内に残った光Rには、P偏光光が多く含まれるようになる。しかしながら、導光部3では、光Rの平均的な導光方向Fが、複屈折性物質の光学軸方向とほぼ垂直であることから、図4に示すように、光Rが効率良く偏光される。つまり、P偏光光からS偏光光への変化が効率良くなされ、S偏光光の割合が多くなる。この状態で回折出射されることによって、次の回折出射時には、やはりS偏光光が多く含まれる光Iが、効率良く導光板2から出射される。なお、回折された光R’は、複屈折性物質の光学軸方向とほぼ平行であり、前記方向については、光学軸に進む光の常光線と異常光線との屈折率の差が最小となるので、その光の偏光が変わらないという特性を持つことから、ほとんど偏光されることなく、ほぼそのままの偏光状態が維持されたまま出射される。   On the other hand, since the S-polarized light is emitted several times more than the P-polarized light by the emission of the light I at this time, the light R remaining in the light guide unit 3 contains a large amount of P-polarized light. To be included. However, in the light guide section 3, since the average light guide direction F of the light R is substantially perpendicular to the optical axis direction of the birefringent material, the light R is efficiently polarized as shown in FIG. The That is, the change from P-polarized light to S-polarized light is made efficiently, and the proportion of S-polarized light increases. By diffracting and emitting in this state, the light I that also contains a large amount of S-polarized light is emitted from the light guide plate 2 efficiently at the next diffracted emission. The diffracted light R ′ is substantially parallel to the optical axis direction of the birefringent material, and in this direction, the difference in refractive index between the ordinary ray and the extraordinary ray of light traveling to the optical axis is minimized. Therefore, since the polarization of the light does not change, it is emitted with almost no polarization and while maintaining almost the same polarization state.

同実施の形態に係る導光板2では、導光部3が全て複屈折性物質で構成されているので、このようなP偏光光からS偏光光への変化が極めて効率よく行われる。したがって、このようなメカニズムが導光部3の導光方向Fに沿って繰り返されることによって、導光部3の終端部11からリークする光Lが減り、逆に光源10からの光Rのほとんどが導光部3の外へと出射される。しかも、この出射光Iは、S偏光光の割合が高められている。   In the light guide plate 2 according to the embodiment, since the light guide part 3 is entirely composed of a birefringent material, such a change from P-polarized light to S-polarized light is performed very efficiently. Therefore, by repeating such a mechanism along the light guide direction F of the light guide unit 3, the light L leaking from the terminal end 11 of the light guide unit 3 is reduced, and conversely, most of the light R from the light source 10 is reduced. Is emitted out of the light guide 3. Moreover, the outgoing light I has a higher proportion of S-polarized light.

なお、回折格子4の表面で回折した一部の光R’’の一部は、そのまま回折格子4を透過して導光部3の外部へ漏れ出る恐れがある。しかしながら、回折格子4の外側(非導光部3側)に、反射体5を配置することによって、回折格子4を透過した光R’’を反射し、導光部3内に戻すことによって、導光部3の外部に光R’’が漏れ出ることが阻止される。   Note that part of the light R ″ that is diffracted on the surface of the diffraction grating 4 may pass through the diffraction grating 4 as it is and leak out of the light guide 3. However, by disposing the reflector 5 outside the diffraction grating 4 (on the non-light guide portion 3 side), the light R ″ transmitted through the diffraction grating 4 is reflected and returned into the light guide portion 3. The light R ″ is prevented from leaking outside the light guide 3.

図5に示すように、導光板2に、更に拡散フィルム14、プリズムシート16、LCD18を付加してディスプレイ装置を構成した場合、前述したようにLCD18ではS偏光光のみが照明光として使用される。したがって、このようなディスプレイ装置は、同実施の形態に係る導光板2から出射されるS偏光光の割合が高い光Iを、照明光として用いることから、LCD18が極めて効率良く照明される。   As shown in FIG. 5, when the display device is configured by further adding the diffusion film 14, the prism sheet 16, and the LCD 18 to the light guide plate 2, as described above, only the S-polarized light is used as the illumination light in the LCD 18. . Therefore, such a display device uses the light I having a high proportion of S-polarized light emitted from the light guide plate 2 according to the embodiment as illumination light, so that the LCD 18 is illuminated very efficiently.

上述したように、同実施の形態に係る導光板2においては、上記のような作用により、構成を簡素化し、更に、透過型の回折格子よりも強い光を出射することができる。また、導光部3が複屈折物質により形成されていることから、出射後に残った光Rに多く含まれるP偏光光を、極めて効率良くS偏光光に偏光することができる。これによって、その後の出射において出射光Iに含まれるS偏光光の割合を高めることができるとともに、導光部3から出射されずにそのまま終端部11からリークする光Lを低減することができるようになり、光源10からの光の利用効率を高めることが可能となる。   As described above, in the light guide plate 2 according to the embodiment, the configuration is simplified by the above-described operation, and more intense light than that of the transmission type diffraction grating can be emitted. In addition, since the light guide 3 is formed of a birefringent material, P-polarized light contained in a large amount of the light R remaining after emission can be polarized into S-polarized light very efficiently. As a result, the ratio of the S-polarized light contained in the outgoing light I can be increased in the subsequent emission, and the light L leaking from the terminal portion 11 without being emitted from the light guide 3 can be reduced. Thus, the utilization efficiency of light from the light source 10 can be increased.

また、以上のような導光板2と、光源10と、導光板2から出射された光Iによって照明されるLCD18とを備えたディスプレイ装置を構成することによって、このディスプレイ装置は、より高性能となり、例えば、従来と同じ性能の光源を使っても、従来よりも明るく表示することが可能となる。あるいは、従来よりも暗い能力の低い光源を用いても、従来と同程度の明るさで表示することができることから、必要電力の低減化、光源の小型化、光学素子の減少等により低廉化を図ることが可能となる。   In addition, by configuring the display device including the light guide plate 2, the light source 10, and the LCD 18 illuminated by the light I emitted from the light guide plate 2, the display device has higher performance. For example, even if a light source having the same performance as the conventional one is used, it is possible to display brighter than the conventional one. Alternatively, even if a light source with a darker capacity than before is used, it is possible to display with the same level of brightness as in the past. It becomes possible to plan.

以上、本発明を実施するための最良の形態について、添付図面を参照しながら説明したが、本発明はかかる構成に限定されない。特許請求の範囲の発明された技術的思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想到し得るものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の技術的範囲に属するものと了解される。   The best mode for carrying out the present invention has been described above with reference to the accompanying drawings, but the present invention is not limited to such a configuration. Within the scope of the invented technical idea of the scope of claims, a person skilled in the art can conceive of various changes and modifications. The technical scope of the present invention is also applicable to these changes and modifications. It is understood that it belongs to.

本発明の実施の形態に係る導光板の構成例を示す断面図。Sectional drawing which shows the structural example of the light-guide plate which concerns on embodiment of this invention. ボリュームタイプの回折格子を用いた導光板の構成例を示す断面図。Sectional drawing which shows the structural example of the light-guide plate using a volume type diffraction grating. 同実施の形態に係る導光板の回折格子による1次回折反射光の回折効率を示すグラフ。The graph which shows the diffraction efficiency of the primary diffraction reflected light by the diffraction grating of the light-guide plate which concerns on the embodiment. 導光部内で行われる光の偏光作用を示す概念図。The conceptual diagram which shows the polarization effect | action of the light performed within a light guide part. 同実施の形態に係る導光板を用いたディスプレイ装置の構成例を示す概念図。The conceptual diagram which shows the structural example of the display apparatus using the light-guide plate which concerns on the embodiment. 従来技術の導光板を用いたディスプレイ装置の一般的な構成を示す概念図。The conceptual diagram which shows the general structure of the display apparatus using the light guide plate of a prior art. 従来技術の導光板内で行われる光の偏光作用を示す概念図。The conceptual diagram which shows the polarization effect of the light performed within the light guide plate of a prior art. 導光板から出射する光の偏光状態を示す概念図。The conceptual diagram which shows the polarization state of the light radiate | emitted from a light-guide plate.

符号の説明Explanation of symbols

F…導光方向、2…導光板、3…導光部、4…回折格子、5…反射体、10…光源、11…終端部、12…導光板、14…拡散フィルム、16…プリズムシート、18…LCD、19…偏光板、20…導光板、21…基材、23…回折格子、24…コーティング材   F ... Light guide direction, 2 ... Light guide plate, 3 ... Light guide part, 4 ... Diffraction grating, 5 ... Reflector, 10 ... Light source, 11 ... Termination part, 12 ... Light guide plate, 14 ... Diffusion film, 16 ... Prism sheet , 18 LCD, 19 polarizing plate, 20 light guide plate, 21 base material, 23 diffraction grating, 24 coating material

Claims (6)

複屈折性を有する物質により形成され、光源から内側に入射された光の平均的な導光方向が、前記物質の光学軸方向とほぼ垂直になるように、前記入射された光を導光する導光部と、
前記導光部の内側表面に前記導光方向に沿って配置され、前記導光部によって導光された光が、前記導光部の内側から外側へ出射されるように、前記導光された光を回折反射させる回折格子と
を備えた導光板。
The incident light is guided so that an average light guide direction of light incident inward from the light source is substantially perpendicular to the optical axis direction of the substance, which is formed of a material having birefringence. A light guide;
The light that is disposed along the light guide direction on the inner surface of the light guide and guided by the light guide is emitted from the inside to the outside of the light guide. A light guide plate comprising a diffraction grating that diffracts and reflects light.
請求項1に記載の導光板において、
前記回折格子を、ボリュームタイプの回折格子とした導光板。
The light guide plate according to claim 1,
A light guide plate in which the diffraction grating is a volume type diffraction grating.
請求項1に記載の導光板において、
前記回折格子を、レリーフタイプの回折格子とした導光板。
The light guide plate according to claim 1,
A light guide plate in which the diffraction grating is a relief type diffraction grating.
請求項1乃至3のうち何れか1項に記載の導光板において、
前記回折格子の格子間隔を0.1μm以上2μm以下とした導光板。
The light guide plate according to any one of claims 1 to 3,
A light guide plate in which a grating interval of the diffraction grating is 0.1 μm or more and 2 μm or less.
請求項1乃至4のうち何れか1項に記載の導光板において、
前記回折格子を前記導光部と同一材料で形成した導光板。
The light guide plate according to any one of claims 1 to 4,
A light guide plate in which the diffraction grating is formed of the same material as the light guide.
請求項1乃至5のうち何れか1項に記載の導光板と、
前記導光板に備えられた導光部の内側に入射される光を照射する光源と、
前記導光部から出射された光によって照明されるLCDと
を備えたディスプレイ装置。
The light guide plate according to any one of claims 1 to 5,
A light source for irradiating light incident on the inside of the light guide provided in the light guide plate;
A display device comprising: an LCD that is illuminated by light emitted from the light guide unit.
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