JP2006126238A - 回折格子を用いたバックライトユニット - Google Patents
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Abstract
【解決手段】導光板2と液晶パネルとの間に複数のシリンドリカルレンズ7、又はアッベ数30以下の材料からなる複数のプリズム10を回折格子4の配列と平行に配置。導光板の裏面に設置する反射板が、導光板側の表面に複数のシリンドリカルレンズ11、又はアッベ数30以下の材料からなる複数のプリズム15を回折格子4の配列と平行に有し、該裏面に光反射層13を有する。
【選択図】図2
Description
しかし、高輝度・薄型化の要求は未だ強く、特に小型液晶表示装置(携帯電話・PDA等)においては、導光板自体をクサビ状にすることや、導光板の上にプリズムシートを重ねることで高輝度化し、また、射出成形技術の改良で0.5mm厚の導光板まで開発されてきている。
この裏面方向に射出された光は、導光板の裏面に設置された反射板によって、正面方向へ反射させる。この裏面方向に射出された光も分光を伴っている。
図1は、本発明による回折格子を用いたバックライトユニットにおける、回折格子を配置する導光板を説明する断面図である。図1に示すように、回折格子を配置する導光板2の左端面部には、白色LED光源1が配されている。白色LED光源1から導光した光3は、回折格子4によって液晶パネル側(正面方向)に射出され(5)、一部は裏面方向に射出される(6)。図1においては、導光板の一部のみに回折格子を示したが、実際は輝度分布が均一になるように導光板全面に回折格子が配置されている。
下記数式(1)を用いると、回折角度変化dβを求めることが可能である。
ここでアッベ数24のO−PETを使用し、プリズム10を導光板の液晶パネル側に配置すると、各色光に対する屈折率の違いで材料特有の色分散がおこり、回折格子4の分光が解消され白色光9となる。尚、光の屈折方向は、数式(3)で計算できる。
レンズとしての用途は限られてしまう。一般に、この材料特有の分光と回折格子による分光では分光時の色配列が逆である。
また、下記数式(4)には、アッベ数(ν)を求める計算式を示した。アッベ数の低い材料は、長波長の光(赤色光)に対する屈折率が低く、短波長(青色光)に対する屈折率が高い。
また、回折格子を配置する導光板において、効率良く液晶パネル方向に射出させるためには、矩形型回折格子やサイン形状回折格子ではなく、ブレーズド型回折格子を使用するのがよい。
2・・・回折格子を配置する導光板
3・・・導光板内を導波する光
4・・・回折格子
5・・・回折格子にて正面方向に射出・分光した光
6・・・回折格子にて裏面方向に射出・分光した光
7、11・・・複数のシリンドリカルレンズ
8・・・シリンドリカルレンズから射出される白色光
9・・・プリズムから射出される白色光
10、15・・・色分散の大きい材料で形成されたプリズム
12、14・・・反射された白色光
13、16・・・光反射層
Claims (6)
- 光の射出手段として回折格子を配置する導光板を用いた液晶表示装置用バックライトユニットにおいて、導光板と液晶パネルとの間に複数のシリンドリカルレンズを回折格子の配列と平行に配置したことを特徴とする回折格子を用いたバックライトユニット。
- 光の射出手段として回折格子を配置する導光板を用いた液晶表示装置用バックライトユニットにおいて、導光板と液晶パネルとの間にアッベ数30以下の材料からなる複数のプリズムを回折格子の配列と平行に配置したことを特徴とする回折格子を用いたバックライトユニット。
- 光の射出手段として回折格子を配置する導光板を用いた液晶表示装置用バックライトユニットにおいて、導光板の裏面に設置する反射板が、導光板側の表面に複数のシリンドリカルレンズを回折格子の配列と平行に有し、該裏面に光反射層を有する反射板であることを特徴とする回折格子を用いたバックライトユニット。
- 光の射出手段として回折格子を配置する導光板を用いた液晶表示装置用バックライトユニットにおいて、導光板の裏面に設置する反射板が、導光板側の表面にアッベ数30以下の材料からなる複数のプリズムを回折格子の配列と平行に有し、該裏面に光反射層を有する反射板であることを特徴とする回折格子を用いたバックライトユニット。
- 前記光反射層が、金、銀、アルミニウム、又は誘電多層膜であることを特徴とする請求項3又は請求項4記載の回折格子を用いたバックライトユニット。
- 請求項1〜請求項5のいずれか1項に記載の回折格子を用いたバックライトユニットにおいて、前記回折格子がブレーズド形状の回折格子であることを特徴とする回折格子を用いたバックライトユニット。
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