JP2012003883A - Light guide plate, planar light source device, and display device - Google Patents

Light guide plate, planar light source device, and display device Download PDF

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light guide plate capable of making luminance unevenness be inconspicuous in the vicinity of a light-incident surface opposite to a light source.SOLUTION: The light guide plate 30 includes a body section 40, and a plurality of unit shape elements 50 which are arranged on one side face 41 of the body section by being lined up in an arranging direction crossing a light-guiding direction and make light-emitting surfaces 31 of the light guide plate. Each unit shape element extends in a direction crossing the arranging direction. A light-emitting face angle θa which is an angle made by an outer contour 51 of the unit shape element against the one side face is larger than 10° and lower than 30° in a range on the outer contour corresponding to 30-70% of the whole width of the unit shape element.

Description

本発明は、出光面と、出光面に対向する裏面と、出光面と裏面との間の側面の少なくとも一部分からなる入光面と、を有する導光板に係り、とりわけ、光源に対面する入光面近傍となる発光面(表示面)上の領域での明るさの面内ばらつきを目立たなくさせることができる、導光板に関する。また、本発明は、このような導光板を含んだ面光源装置、および、このような導光板を含んだ面光源装置がバックライトとして組み込まれた表示装置に関する。   The present invention relates to a light guide plate having a light exit surface, a back surface facing the light exit surface, and a light entrance surface composed of at least a part of a side surface between the light exit surface and the back surface, and in particular, the light entrance facing the light source. The present invention relates to a light guide plate that can make in-plane variations in brightness in a region on a light emitting surface (display surface) that is in the vicinity of the surface inconspicuous. The present invention also relates to a surface light source device including such a light guide plate and a display device in which the surface light source device including such a light guide plate is incorporated as a backlight.

面状に光を照射する面光源装置が、例えば液晶表示装置に組み込まれ液晶表示パネルを背面側から照明するバックライトとして、広く普及している(例えば、特許文献1)。液晶表示装置用の面光源装置は、大別すると、光学部材の直下に光源を配置する直下型と、光学部材の側方に光源を配置するエッジライト型(サイドライト型とも呼ぶ)と、に分類される。   2. Description of the Related Art A surface light source device that emits light in a planar shape is widely used as a backlight that is incorporated in, for example, a liquid crystal display device and illuminates a liquid crystal display panel from the back side (for example, Patent Document 1). Surface light source devices for liquid crystal display devices can be broadly classified into a direct type in which a light source is arranged directly under an optical member and an edge light type in which a light source is arranged on a side of the optical member (also referred to as a side light type). being classified.

エッジライト型の面光源装置は、直下型の面光源装置と比較して、面光源装置の薄型化を可能にするといった構造的特徴を有している。この構造的特徴から、エッジライト型面光源装置は、これまで主としてノート型パーソナルコンピュータ(以下において、単に「ノート型PC」とも呼ぶ)用の表示装置に適用されてきた。   The edge light type surface light source device has a structural feature that enables the surface light source device to be thinner than a direct type surface light source device. Due to this structural feature, the edge light type surface light source device has been mainly applied to a display device for a notebook personal computer (hereinafter, also simply referred to as “notebook PC”).

特開2004−226503号公報JP 2004-226503 A

昨今においては、発光ダイオードに代表される直進性の良い光を発光する光源の開発にともない、エッジライト型面光源装置が、ノート型PCよりも大きいサイズの表示装置、例えば家庭用のテレビにも適用されつつある。ところが、発光ダイオードを線状に並べてなる光源を用いた場合、光源に対面する入光面近傍となる表示面(発光面)上の領域において、明るさ(より厳密には、輝度)の面内ばらつきが発生することが確認された。より具体的には、入光面近傍となる表示面(発光面)上の領域において、発光ダイオードの配列方向に沿って発光ダイオードの配列ピッチと同一ピッチで明部および暗部が繰り返し形成されることが知見された。   In recent years, along with the development of a light source that emits light with good straightness represented by a light emitting diode, an edge light type surface light source device is also used in a display device having a size larger than that of a notebook PC, such as a home television. It is being applied. However, when a light source in which light emitting diodes are arranged in a line is used, in the area on the display surface (light emitting surface) near the light incident surface facing the light source, the brightness (more strictly, luminance) is in the plane. It was confirmed that variation occurred. More specifically, in a region on the display surface (light emitting surface) near the light incident surface, bright portions and dark portions are repeatedly formed at the same pitch as the light emitting diode array pitch along the light emitting diode array direction. Was discovered.

また、このような明るさの面内ばらつきは、導光方向に沿って延びる線状プリズムを出光側に設けられた導光板を用いた場合に、より顕著となるとなることが確認された。具体的には、プリズム付き導光板を用いた場合、表示面(発光面)上において、明るさの面内ばらつきが確認される領域の割合が大きくなることが知見された。   In addition, it was confirmed that such in-plane variation in brightness becomes more prominent when a light guide plate provided with a linear prism extending along the light guide direction on the light output side is used. Specifically, it has been found that when a light guide plate with a prism is used, the ratio of the area where the in-plane variation in brightness is confirmed increases on the display surface (light emitting surface).

さらには、今後、発光ダイオードの発光強度の改善にともない、発光ダイオードの配置間隔を広げることによって使用される発光ダイオードの数量を減じ、これにより、表示装置の低コスト化を図る傾向が生じるものと予測される。このような傾向にともない、上述した入光面近傍となる表示面(発光面)上の領域での明るさの面内ばらつきは、より明瞭且つより広い領域で確認されるようになると予想される。   Furthermore, with the improvement of the light emission intensity of light emitting diodes in the future, the number of light emitting diodes to be used will be reduced by widening the arrangement interval of the light emitting diodes, thereby tending to reduce the cost of display devices. is expected. With such a tendency, it is expected that the in-plane variation in brightness in the region on the display surface (light emitting surface) that is in the vicinity of the light incident surface described above will be confirmed in a clearer and wider region. .

本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、光源に対面する入光面近傍となる表示面(発光面)上の領域での明るさの面内ばらつきを目立たなくさせることができる導光板、面光源装置および表示装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in consideration of such points, and makes in-plane variations in brightness in a region on the display surface (light emitting surface) near the light incident surface facing the light source inconspicuous. An object of the present invention is to provide a light guide plate, a surface light source device, and a display device that can be used.

本発明による第1の導光板は、
出光面と、前記出光面に対向する裏面と、前記出光面と前記裏面との間の側面の一部分からなる少なくとも一つの入光面と、前記側面の一部分からなり第1方向に沿って一つの入光面に対向する反対面と、を有する導光板であって、
本体部と、
前記第1方向と交差する配列方向に並べて前記本体部の一側面上に配列され、前記出光面をなす複数の単位形状要素と、を備え、
前記複数の単位形状要素の各々は、その配列方向と交差する方向に延び、
前記本体部の前記一側面への法線方向と前記配列方向との両方に平行な主切断面において前記単位形状要素の外輪郭が前記本体部の前記一側面に対してなす角度を出光面角度とすると、前記配列方向に沿った前記単位形状要素の幅のうちの35%以上70%以下に対応する前記外輪郭上の領域において、前記単位形状要素の前記出光面角度が10°より大きく30°以下となっている。
The first light guide plate according to the present invention comprises:
A light exit surface, a back surface opposite to the light exit surface, at least one light incident surface composed of a part of a side surface between the light exit surface and the back surface, and a part of the side surface along a first direction. A light guide plate having an opposite surface facing the light incident surface,
The main body,
A plurality of unit-shaped elements arranged on one side surface of the main body portion side by side in an arrangement direction intersecting the first direction and forming the light exit surface,
Each of the plurality of unit shape elements extends in a direction intersecting with the arrangement direction thereof,
A light emitting surface angle that forms an angle formed by the outer contour of the unit-shaped element with respect to the one side surface of the main body portion in a main cutting surface parallel to both the normal direction to the one side surface of the main body portion and the arrangement direction. Then, in the region on the outer contour corresponding to 35% to 70% of the width of the unit shape elements along the arrangement direction, the light exit surface angle of the unit shape elements is larger than 10 ° and 30. ° or less.

なお、課題を解決するための手段および特許請求の範囲において規定する主切断面に関する記載、例えば「前記本体部の前記一側面への法線方向と前記配列方向との両方に平行な主切断面において前記単位形状要素の外輪郭(または、前記溝の出光側面)が前記本体部の前記一側面に対してなす角度を出光面角度とすると、前記配列方向に沿った前記単位形状要素(または溝)の幅のうちの35%以上70%以下に対応する前記外輪郭(または出光側面)上の領域において、前記単位形状要素(または前記溝)の前記出光面角度が10°より大きく30°以下となっている」との記載は、第1方向におけるすべての位置での主切断断面において、当該記載で定められた条件が各単位形状要素(各溝)によって満たされることを意味するものではない。   In addition, the description about the main cut surface prescribed | regulated in the means for solving a problem, and a claim, for example, "The main cut surface parallel to both the normal line direction to the said one side surface of the said main-body part, and the said array direction. The unit shape elements (or grooves along the arrangement direction) are defined as an angle formed by the outer contour of the unit shape elements (or the light exit side surface of the groove) with respect to the one side surface of the main body. ), The light emitting surface angle of the unit shape element (or the groove) is larger than 10 ° and not larger than 30 ° in a region on the outer contour (or light emitting side surface) corresponding to 35% to 70% of the width of The description "is" does not mean that the conditions defined in the description are satisfied by each unit shape element (each groove) in the main cutting cross sections at all positions in the first direction. Absent.

本発明による第1の導光板において、前記単位形状要素の前記出光面角度は、前記本体部から最も離間した前記単位形状要素の前記外輪郭上の頂部から前記本体部に最も接近した前記単位形状要素の前記外輪郭上の端部へ向けて、大きくなっていてもよい。   In the first light guide plate according to the present invention, the light exit surface angle of the unit shape element is the unit shape closest to the main body from the top on the outer contour of the unit shape element farthest from the main body. It may increase towards the end on the outer contour of the element.

また、本発明による第1の導光板において、前記単位形状要素の前記主切断面における前記外輪郭上の全域において、前記出光面角度は10°より大きく60°以下となっていてもよい。   Moreover, the 1st light-guide plate by this invention WHEREIN: The said light emission surface angle may be larger than 10 degrees and 60 degrees or less in the whole region on the said outer outline in the said main cut surface of the said unit shape element.

さらに、本発明による第1の導光板において、前記配列方向に沿った前記単位形状要素の幅のうちの30%以上65%以下に対応する前記外輪郭上の領域において、前記出光面角度が30°より大きく60°以下となっていてもよい。   Further, in the first light guide plate according to the present invention, in the region on the outer contour corresponding to 30% to 65% of the width of the unit shape elements along the arrangement direction, the light exit surface angle is 30. It may be greater than 60 ° and 60 ° or less.

さらに、本発明による第1の導光板において、前記主切断面における前記単位形状要素の前記配列方向に沿った幅Wに対する、前記主切断面における前記単位形状要素の前記本体部からの突出高さHの比(H/W)が、0.2以上0.4以下となっていてもよい。   Furthermore, in the first light guide plate according to the present invention, the protrusion height of the unit shape elements from the main body portion on the main cutting surface with respect to the width W along the arrangement direction of the unit shape elements on the main cutting surface. The H ratio (H / W) may be 0.2 or more and 0.4 or less.

さらに、本発明による第1の導光板において、前記単位形状要素は、前記主切断面において、前記本体部の前記一側面上に一辺が位置するとともに前記外輪郭上における頂部と各端部との間に二辺が位置する五角形形状、或いは、前記五角形形状の一以上の角を面取りしてなる形状を有し、前記外輪郭上における頂部と各端部との間に位置する前記二辺のうち、前記頂部側の一辺の出光面角度が10°より大きく30°以下であり、前記端部側の一辺の出光面角度が30°より大きく60°以下であってもよい。   Furthermore, in the first light guide plate according to the present invention, the unit-shaped element has one side located on the one side surface of the main body portion on the main cut surface, and a top portion and each end portion on the outer contour. A pentagonal shape with two sides between them, or a shape formed by chamfering one or more corners of the pentagonal shape, and the two sides located between the top and each end on the outer contour Among these, the light exit surface angle on one side of the top portion side may be greater than 10 ° and 30 ° or less, and the light exit surface angle on one side of the end portion side may be greater than 30 ° and 60 ° or less.

さらに、本発明による第1の導光板において、前記本体部は、樹脂からなる主部と、前記主部中に分散された拡散成分と、を含んでもよい。   Furthermore, the 1st light-guide plate by this invention WHEREIN: The said main-body part may contain the main part which consists of resin, and the diffusion component disperse | distributed in the said main part.

本発明による第2の導光板は、
出光面と、前記出光面に対向する裏面と、前記出光面と前記裏面との間の側面の一部分からなる少なくとも一つの入光面と、前記側面の一部分からなり第1方向に沿って一つの入光面に対向する反対面と、を有する導光板であって、
本体部と、
前記第1方向と交差する配列方向に並べて前記本体部の一側面に並べて形成され、前記出光面をなす複数の溝と、を備え、
前記複数の溝の各々は、その配列方向と交差する方向に延び、
前記本体部の前記一側面への法線方向と前記配列方向との両方に平行な主切断面において前記溝の出光側面(壁面)が前記本体部の前記一側面に対してなす角度を出光面角度とすると、前記配列方向に沿った前記溝の幅のうちの35%以上70%以下に対応する前記出光側面上の領域において、前記溝の前記出光面角度が10°より大きく30°以下となっている。
The second light guide plate according to the present invention comprises:
A light exit surface, a back surface opposite to the light exit surface, at least one light incident surface composed of a part of a side surface between the light exit surface and the back surface, and a part of the side surface along a first direction. A light guide plate having an opposite surface facing the light incident surface,
The main body,
A plurality of grooves formed side by side on one side surface of the main body portion and arranged in the arrangement direction intersecting the first direction, and forming the light exit surface;
Each of the plurality of grooves extends in a direction intersecting with the arrangement direction,
The light emitting surface forms an angle formed by the light emitting side surface (wall surface) of the groove with respect to the one side surface of the main body portion in the main cutting surface parallel to both the normal direction to the one side surface of the main body portion and the arrangement direction. In terms of an angle, in the region on the light exit side surface corresponding to 35% to 70% of the width of the grooves along the arrangement direction, the light exit surface angle of the groove is greater than 10 ° and 30 ° or less. It has become.

本発明による第2の導光板において、前記溝の前記出光面角度は、前記本体部の前記一側面(仮想の一側面)から最も離間した前記溝の前記出光側面上の最深部から前記本体部の前記一側面に最も接近した前記溝の前記出光側面上の端部へ向けて、大きくなっていてもよい。   In the second light guide plate according to the present invention, the angle of the light exit surface of the groove is from the deepest portion on the light exit side of the groove that is farthest from the one side surface (virtual one side surface) of the main body portion. The groove may be larger toward the end on the light exit side of the groove closest to the one side.

また、本発明による第2の導光板において、前記溝の前記主切断面における前記出光側面上の全域において、前記出光面角度は10°より大きく60°以下となっていてもよい。   In the second light guide plate according to the present invention, the light exit surface angle may be greater than 10 ° and not greater than 60 ° in the entire region on the light exit side surface of the main cut surface of the groove.

さらに、本発明による第2の導光板において、前記配列方向に沿った前記溝の幅のうちの30%以上65%以下に対応する前記出光側面上の領域において、前記出光面角度が30°より大きく60°以下となっていてもよい。   Furthermore, in the second light guide plate according to the present invention, in the region on the light output side surface corresponding to 30% to 65% of the width of the groove along the arrangement direction, the light output surface angle is more than 30 °. It may be 60 degrees or less.

さらに、本発明による第2の導光板において、前記主切断面における前記溝の前記配列方向に沿った幅Wに対する、前記主切断面における前記溝の前記本体部からの深さDの比(D/W)が、0.2以上0.4以下であってもよい。   Furthermore, in the second light guide plate according to the present invention, a ratio of a depth D from the main body of the groove on the main cutting surface to a width W along the arrangement direction of the grooves on the main cutting surface (D / W) may be 0.2 or more and 0.4 or less.

さらに、本発明による第2の導光板において、前記溝は、前記主切断面において、前記本体部の前記一側面上に一辺が位置するとともに前記出光側面上における最深部と各端部との間に二辺が位置する五角形形状、或いは、前記五角形形状の一以上の角を面取りしてなる形状を有し、前記出光側面上における最深部と各端部との間に位置する前記二辺のうち、前記最深部側の一辺の出光面角度が10°より大きく30°以下であり、前記端部側の一辺の出光面角度が30°より大きく60°以下であってもよい。   Furthermore, in the second light guide plate according to the present invention, the groove has a side located on the one side surface of the main body portion and a portion between the deepest portion on the light emitting side surface and each end portion in the main cut surface. Of the two sides located between the deepest part on the light-exiting side surface and each end part of the pentagonal shape in which two sides are located, or a shape formed by chamfering one or more corners of the pentagonal shape. Of these, the light exit surface angle on one side of the deepest portion may be greater than 10 ° and 30 ° or less, and the light exit surface angle on one side of the end portion may be greater than 30 ° and 60 ° or less.

さらに、本発明による第2の導光板において、前記本体部は、樹脂からなる主部と、前記主部中に分散された拡散成分と、を含んでもよい。   Furthermore, the 2nd light-guide plate by this invention WHEREIN: The said main-body part may contain the main part which consists of resin, and the diffusion component disperse | distributed in the said main part.

本発明による面光源装置は、上述した本発明による第1および第2の導光板のいずれかと、前記導光板の前記入光面に対向して配置された光源と、を備える。   The surface light source device according to the present invention includes any one of the first and second light guide plates according to the present invention described above, and a light source disposed to face the light incident surface of the light guide plate.

本発明による面光源装置において、前記導光板の前記一つの入光面が第1の入光面を構成するとともに、前記導光板の前記反対面が第2の入光面を構成し、
前記光源は、前記第1の入光面に対向して配置された第1の光源と、前記第2の入光面に対向して配置された第2の光源と、を含んでもよい。
In the surface light source device according to the present invention, the one light incident surface of the light guide plate constitutes a first light incident surface, and the opposite surface of the light guide plate constitutes a second light incident surface,
The light source may include a first light source disposed to face the first light incident surface and a second light source disposed to face the second light incident surface.

本発明による面光源装置において、前記光源は、前記入光面に対向する位置に並べられた複数の点状発光体を含んでもよい。   In the surface light source device according to the present invention, the light source may include a plurality of point light emitters arranged at positions facing the light incident surface.

本発明による表示装置は、上述した本発明による面光源装置のいずれかと、前記面光源装置に対向して配置された液晶表示パネルと、を備える。   A display device according to the present invention includes any one of the above-described surface light source devices according to the present invention and a liquid crystal display panel disposed to face the surface light source device.

本発明による表示装置が制御装置をさらに備え、
前記光源が、前記入光面に対向する位置に並べられた複数の点状発光体を含み、前記制御装置は、各点状発光体の出力を制御して、表示されるべき映像に応じて各点状発光体の出力を調節するように構成されていてもよい。
The display device according to the present invention further comprises a control device,
The light source includes a plurality of point-like light emitters arranged at positions facing the light incident surface, and the control device controls the output of each point-like light emitter, according to an image to be displayed. You may be comprised so that the output of each point-like light-emitting body may be adjusted.

本発明によれば、光源に対面する入光面近傍となる表示面(発光面)上の領域での明るさの面内ばらつきを目立たなくさせることができる。   According to the present invention, it is possible to make in-plane variations in brightness in a region on the display surface (light emitting surface) near the light incident surface facing the light source inconspicuous.

図1は、本発明による一実施の形態を説明するための図であって、表示装置および面光源装置の概略構成を示す断面図である。FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a schematic configuration of a display device and a surface light source device for explaining an embodiment according to the present invention. 図2は、図1の面光源装置の作用を説明する図である。FIG. 2 is a diagram for explaining the operation of the surface light source device of FIG. 図3は、図1の面光源装置に組み込まれた導光板を示す斜視図である。FIG. 3 is a perspective view showing a light guide plate incorporated in the surface light source device of FIG. 図4は、導光板の作用を説明するための図であって、図3のIV−IV線に沿った断面において導光板を示す図である。FIG. 4 is a view for explaining the operation of the light guide plate, and is a view showing the light guide plate in a cross section taken along line IV-IV in FIG. 3. 図5は、図4に対応する断面図であって、主として入光面近傍での導光板の作用を説明するための図である。FIG. 5 is a cross-sectional view corresponding to FIG. 4 and is a view for mainly explaining the operation of the light guide plate in the vicinity of the light incident surface. 図6(a)〜(c)は、入光面近傍での導光板の作用を説明するための図であって、導光板の本体部へ入射する光源光の光路を示す図である。このうち図6(a)は、単位形状要素を省略した導光板を出光面の側から示す平面図である。図6(b)は、単位形状要素を省略した導光板を、出光面および入光面の両方向に直交する方向から、すなわち側方から、示す図である。図6(c)は、単位形状要素を省略した導光板を入光面の側から示す図である。FIGS. 6A to 6C are diagrams for explaining the operation of the light guide plate in the vicinity of the light incident surface, and are diagrams showing the optical path of the light source light incident on the main body of the light guide plate. Among these, FIG. 6A is a plan view showing the light guide plate from which the unit shape elements are omitted from the light exit surface side. FIG. 6B is a diagram showing the light guide plate from which the unit shape element is omitted from a direction orthogonal to both the light exit surface and the light entrance surface, that is, from the side. FIG. 6C is a diagram showing the light guide plate from which the unit shape elements are omitted from the light incident surface side. 図7は、図4と同様の断面において、導光板の一変形例を説明するための図である。FIG. 7 is a view for explaining a modification of the light guide plate in the same cross section as FIG. 図8は、図4と同様の断面において、導光板の他の変形例を説明するための図である。FIG. 8 is a view for explaining another modification of the light guide plate in the same cross section as FIG. 図9は、図1に対応する図であって、面光源装置の一変形例を示す図である。FIG. 9 is a diagram corresponding to FIG. 1 and showing a modification of the surface light source device. 図10は、実施例1に係る導光板の主切断面における単位形状要素の断面形状を示す図である。FIG. 10 is a diagram illustrating a cross-sectional shape of the unit shape element in the main cut surface of the light guide plate according to the first embodiment. 図11は、実施例2に係る導光板の主切断面における単位形状要素の断面形状を示す図である。FIG. 11 is a diagram illustrating a cross-sectional shape of the unit shape element in the main cut surface of the light guide plate according to the second embodiment. 図12は、比較例1に係る導光板の主切断面における単位形状要素の断面形状を示す図である。FIG. 12 is a diagram illustrating a cross-sectional shape of the unit shape element in the main cut surface of the light guide plate according to Comparative Example 1. 図13は、比較例2に係る導光板の主切断面における単位形状要素の断面形状を示す図である。FIG. 13 is a diagram illustrating a cross-sectional shape of the unit shape element in the main cut surface of the light guide plate according to Comparative Example 2. 図14は、比較例3に係る導光板の主切断面における単位形状要素の断面形状を示す図である。FIG. 14 is a diagram illustrating a cross-sectional shape of the unit shape element in the main cut surface of the light guide plate according to Comparative Example 3. 図15は、比較例4に係る導光板の主切断面における単位形状要素の断面形状を示す図である。FIG. 15 is a diagram illustrating a cross-sectional shape of the unit shape element in the main cut surface of the light guide plate according to Comparative Example 4. 図16は、比較例5に係る導光板の主切断面における単位形状要素の断面形状を示す図である。FIG. 16 is a diagram illustrating a cross-sectional shape of the unit shape element in the main cut surface of the light guide plate according to Comparative Example 5. 図17は、比較例6に係る導光板の主切断面における単位形状要素の断面形状を示す図である。FIG. 17 is a diagram illustrating a cross-sectional shape of the unit shape element in the main cut surface of the light guide plate according to Comparative Example 6.

以下、図面を参照して本発明の一実施の形態について説明する。なお、本件明細書に添付する図面においては、図示と理解のしやすさの便宜上、適宜縮尺および縦横の寸法比等を、実物のそれらから変更し誇張してある。   Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. In the drawings attached to the present specification, for the sake of illustration and ease of understanding, the scale, the vertical / horizontal dimension ratio, and the like are appropriately changed and exaggerated from those of the actual product.

図1〜図6(c)は本発明による一実施の形態を説明するための図である。このうち、図1は、液晶表示装置および面光源装置の概略構成を示す断面図であり、図2は、面光源装置の作用を説明するための断面図である。図3は、面光源装置に含まれた導光板を示す斜視図であり、図4および図5は、主切断面において導光板を示す断面図である。図6は、入光面近傍における光源からの光の光路を説明するための図である。なお、図1および図2の導光板は、図3におけるX−X線に沿った断面で示されている。   FIGS. 1-6 (c) is a figure for demonstrating one Embodiment by this invention. Among these, FIG. 1 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of the liquid crystal display device and the surface light source device, and FIG. 2 is a cross-sectional view for explaining the operation of the surface light source device. FIG. 3 is a perspective view showing a light guide plate included in the surface light source device, and FIGS. 4 and 5 are cross-sectional views showing the light guide plate at the main cut surface. FIG. 6 is a diagram for explaining the optical path of light from the light source in the vicinity of the light incident surface. Note that the light guide plate in FIGS. 1 and 2 is shown in a cross section along the line XX in FIG. 3.

図1に示すように、表示装置10は、液晶表示パネル15と、液晶表示パネル15の背面側に配置され液晶表示パネル15を背面側から面状に照らす面光源装置20と、液晶表示パネル15および面光源装置20を制御する制御装置18と、を備えている。表示装置10は、表示面11を有している。   As shown in FIG. 1, the display device 10 includes a liquid crystal display panel 15, a surface light source device 20 that is disposed on the back side of the liquid crystal display panel 15 and illuminates the liquid crystal display panel 15 in a planar shape from the back side, and the liquid crystal display panel 15. And a control device 18 for controlling the surface light source device 20. The display device 10 has a display surface 11.

図示された液晶表示パネル15は、出光側に配置された上偏光板13と、入光側に配置された下偏光板14と、上偏光板13と下偏光板14との間に配置された液晶セル12と、を有している。このうち、液晶セル12は、ガラス等からなる一対の支持板と、支持板間に配置された液晶と、液晶分子の配向を一つの画素を形成する領域毎に電場によって制御する電極と、を有する部材である。制御装置18は、画素毎の液晶分子の配向を制御するように構成されている。この結果、液晶表示パネル15は、面光源装置20からの光の透過および遮断を画素毎に制御するシャッターとして機能し、面光源装置20からの面状光を選択して透過させることにより、画像を形成するようになる。液晶表示パネル15の詳細については、種々の公知文献(例えば、「フラットパネルディスプレイ大辞典(内田龍男、内池平樹監修)」2001年工業調査会発行)に記載されており、ここではこれ以上の詳細な説明を省略する。   The illustrated liquid crystal display panel 15 is disposed between the upper polarizing plate 13 disposed on the light output side, the lower polarizing plate 14 disposed on the light incident side, and the upper polarizing plate 13 and the lower polarizing plate 14. And a liquid crystal cell 12. Among these, the liquid crystal cell 12 includes a pair of support plates made of glass or the like, a liquid crystal disposed between the support plates, and an electrode for controlling the orientation of liquid crystal molecules by an electric field for each region forming one pixel. It is a member having. The control device 18 is configured to control the alignment of liquid crystal molecules for each pixel. As a result, the liquid crystal display panel 15 functions as a shutter that controls transmission and blocking of light from the surface light source device 20 for each pixel, and by selecting and transmitting the planar light from the surface light source device 20, the image is displayed. Will come to form. The details of the liquid crystal display panel 15 are described in various known documents (for example, “Flat Panel Display Dictionary” (supervised by Tatsuo Uchida, Hiraki Uchiike), 2001, Industrial Research Council). Detailed description is omitted.

次に、面光源装置20について説明する。面光源装置20は、面状に光を発光する発光面21を有し、液晶表示パネル15を背面側から照明する装置である。図1に示すように、面光源装置20は、エッジライト型の面光源装置として構成され、導光板30と、導光板30の側方に配置された光源24a,24bと、を有している。導光板30は、液晶表示パネル15側の主面によって構成された出光面31と、出光面31に対向するもう一方の主面からなる裏面32と、出光面31および裏面32の間を延びる側面と、を有している。そして、導光板30の側面の一部分によって少なくとも一つの入光面が形成され、この入光面に対向して光源24a,24bが配置されている。また、側面の一部分によって一つの入光面33に対向する反対面34も形成され、当該一つの入光面33から導光板30に入射した光は、概ね、当該一つの入光面33と、当該一つの入光面33に対向する反対面34と、を結ぶ第1方向(導光方向)に導光板30内を導光されるようになる。加えて、面光源装置20は、導光板30の裏面32に対向して配置された反射シート22と、導光板30の出光面31に対向して配置された光学シート26と、をさらに有している。   Next, the surface light source device 20 will be described. The surface light source device 20 has a light emitting surface 21 that emits light in a planar shape, and illuminates the liquid crystal display panel 15 from the back side. As shown in FIG. 1, the surface light source device 20 is configured as an edge light type surface light source device, and includes a light guide plate 30 and light sources 24 a and 24 b disposed on the sides of the light guide plate 30. . The light guide plate 30 includes a light output surface 31 constituted by a main surface on the liquid crystal display panel 15 side, a back surface 32 formed of the other main surface facing the light output surface 31, and a side surface extending between the light output surface 31 and the back surface 32. And have. Then, at least one light incident surface is formed by a part of the side surface of the light guide plate 30, and the light sources 24a and 24b are arranged to face the light incident surface. In addition, an opposite surface 34 that faces one light incident surface 33 is also formed by a part of the side surface, and the light incident on the light guide plate 30 from the one light incident surface 33 is approximately the light incident surface 33, The light guide plate 30 is guided in the first direction (light guide direction) connecting the opposite surface 34 facing the one light incident surface 33. In addition, the surface light source device 20 further includes a reflection sheet 22 disposed to face the back surface 32 of the light guide plate 30 and an optical sheet 26 disposed to face the light exit surface 31 of the light guide plate 30. ing.

なお、図示する例において、液晶表示装置10の表示面11および面光源装置20の発光面21とともに、導光板30の出光面31は、四角形形状に形成されている。すなわち、導光板30は、全体的に、一対の主面(出光面31および裏面32)を有する四角形板状の部材として構成されている。したがって、一対の主面間に画成される側面は四つの面を含んでいる。そして、図1に示すように、側面のうちの第1方向に対向する二つの面が、入光面33,34をなしている。言い換えると、上述した一つの入光面が第1入光面33として機能し、この一つの入光面に対向する反対面が第2入光面34として機能するようになっている。そして、図1に示すように、第1入光面33に対向して第1光源24aが設けられ、第2入光面34に対向して第2光源24bが設けられている。また、本実施の形態における導光板30は、第1方向に沿った各位置において、一定の断面形状を有するようになっている。   In the illustrated example, the light exit surface 31 of the light guide plate 30 is formed in a rectangular shape together with the display surface 11 of the liquid crystal display device 10 and the light emitting surface 21 of the surface light source device 20. That is, the light guide plate 30 is generally configured as a quadrangular plate-like member having a pair of main surfaces (light-emitting surface 31 and back surface 32). Therefore, the side surface defined between the pair of main surfaces includes four surfaces. And as shown in FIG. 1, the two surfaces which oppose the 1st direction among the side surfaces comprise the light-incidence surfaces 33 and 34. As shown in FIG. In other words, the one light incident surface described above functions as the first light incident surface 33, and the opposite surface facing the one light incident surface functions as the second light incident surface 34. As shown in FIG. 1, a first light source 24 a is provided to face the first light incident surface 33, and a second light source 24 b is provided to face the second light incident surface 34. In addition, the light guide plate 30 in the present embodiment has a constant cross-sectional shape at each position along the first direction.

第1光源24aおよび第2光源24bは、例えば、線状の冷陰極管等の蛍光灯や、点状のLED(発光ダイオード)や白熱電球等の種々の態様で構成され得る。本実施の形態において、第1光源24aおよび第2光源24bの各々は、対応する入光面33,34の長手方向に沿って、並べて配置された多数の点状発光体、具体的には、多数の発光ダイオード(LED)によって、構成されている。なお、図3には、第1光源24aをなす多数の点状発光体25の配置位置が示されている。制御装置18は、各点状発光体25の出力、すなわち、各点状発光体25の点灯および消灯、及び/又は、各点状発光体25の点灯時の明るさを、他の点状発光体の出力から独立して調節し得るように構成されている。   The 1st light source 24a and the 2nd light source 24b can be comprised by various aspects, such as fluorescent lamps, such as a linear cold cathode tube, point-like LED (light emitting diode), and an incandescent lamp, for example. In the present embodiment, each of the first light source 24a and the second light source 24b includes a large number of point light emitters arranged side by side along the longitudinal direction of the corresponding light incident surfaces 33 and 34, specifically, It is comprised by many light emitting diodes (LED). FIG. 3 shows the arrangement positions of a large number of point-like light emitters 25 forming the first light source 24a. The control device 18 determines the output of each point light emitter 25, that is, the brightness at the time of turning on and off each point light emitter 25 and / or the lighting of each point light emitter 25, as another point light emission. It is configured to be adjusted independently of the body output.

反射シート22は、導光板30の裏面32から出射した光を反射して、再び導光板30内に入射させるための部材である。反射シート22は、白色の散乱反射シート、金属等の高い反射率を有する材料からなるシート、高い反射率を有する材料からなる薄膜(例えば金属薄膜)を表面層として含んだシート等から、構成され得る。   The reflection sheet 22 is a member for reflecting the light emitted from the back surface 32 of the light guide plate 30 so as to enter the light guide plate 30 again. The reflection sheet 22 is composed of a white scattering reflection sheet, a sheet made of a material having a high reflectance such as metal, a sheet containing a thin film (for example, a metal thin film) made of a material having a high reflectance as a surface layer, and the like. obtain.

光学シート26は、入光側から入射した光の進行方向を変化させて出光側から出射させ、正面方向の輝度を集中的に向上させるためのシート状部材である。図1および図2に示す例において、光学シート26は、そのシート面上の一方向(配列方向)、具体的には、上述した導光板30の入光面33(34)とこの入光面33(34)に対向する反対面34(33)とを結ぶ第1方向に沿って並べて配列された複数の単位プリズム27を有している。単位プリズム27は、光学シート30のシート面上において、その配列方向に直交する方向に直線状に延びている。単位プリズム27は、その長手方向に直交する断面において、三角形形状の断面形状を有している。単位プリズム27の断面三角形形状の頂角によってなされる頂部28は、入光側、すなわち、導光板30の側に向けて突出している。   The optical sheet 26 is a sheet-like member that changes the traveling direction of the light incident from the light incident side and emits the light from the light output side to intensively improve the luminance in the front direction. In the example shown in FIGS. 1 and 2, the optical sheet 26 has one direction (arrangement direction) on the sheet surface, specifically, the light incident surface 33 (34) of the light guide plate 30 described above and the light incident surface. A plurality of unit prisms 27 arranged side by side in the first direction connecting the opposite surface 34 (33) facing 33 (34). The unit prisms 27 extend linearly on the sheet surface of the optical sheet 30 in a direction orthogonal to the arrangement direction. The unit prism 27 has a triangular cross-sectional shape in a cross section orthogonal to the longitudinal direction. The apex portion 28 formed by the apex angle of the cross section of the unit prism 27 protrudes toward the light incident side, that is, the light guide plate 30 side.

なお、本明細書において、「シート」、「フィルム」、「板」等の用語は、呼称の違いのみに基づいて、互いから区別されるものではない。したがって、例えば、「シート」はフィルムや板とも呼ばれ得るような部材も含む概念である。   In the present specification, terms such as “sheet”, “film”, and “plate” are not distinguished from each other only based on the difference in names. Therefore, for example, a “sheet” is a concept including a member that can also be called a film or a plate.

また、本明細書において「シート面(板面、フィルム面)」とは、対象となるシート状の部材を全体的かつ大局的に見た場合において対象となるシート状部材の平面方向と一致する面のことを指す。そして、本実施の形態においては、導光板30の板面、光学シート26のシート面、反射シート22のシート面、液晶表示パネルのパネル面、表示装置10の表示面11、および、面光源装置20の発光面21は、互いに平行となっている。さらに、本明細書において「正面方向」とは、面光源装置20の発光面21に対する法線の方向nd(例えば、図2および図4参照)であり、本実施の形態においては、表示装置10の表示面11への法線方向、導光板30の板面への法線方向、全体的かつ大局的に見た場合における導光板30の出光面31への法線方向等にも一致する。   Further, in this specification, the “sheet surface (plate surface, film surface)” corresponds to the planar direction of the target sheet-like member when the target sheet-like member is viewed as a whole and globally. Refers to the surface. In the present embodiment, the plate surface of the light guide plate 30, the sheet surface of the optical sheet 26, the sheet surface of the reflection sheet 22, the panel surface of the liquid crystal display panel, the display surface 11 of the display device 10, and the surface light source device. The 20 light emitting surfaces 21 are parallel to each other. Further, in the present specification, the “front direction” is a direction nd of a normal to the light emitting surface 21 of the surface light source device 20 (see, for example, FIG. 2 and FIG. 4), and in the present embodiment, the display device 10. This also corresponds to the normal direction to the display surface 11, the normal direction to the plate surface of the light guide plate 30, the normal direction to the light exit surface 31 of the light guide plate 30 when viewed as a whole and as a whole.

さらに、本明細書において、「単位形状要素」、「プリズム」、「レンズ」といった用語は、入射光に対して種々の光学的作用(例えば、反射や屈折)を及ぼし得る形状を有した要素(光学要素)を意味するものである。また、「単位形状要素」、「プリズム」および「レンズ」等の用語は、光学要素として、呼称の違いのみに基づいて、互いから区別されるものではない。   Further, in this specification, the terms “unit shape element”, “prism”, and “lens” are elements having shapes that can exert various optical effects (for example, reflection and refraction) on incident light ( Optical element). Further, terms such as “unit shape element”, “prism”, and “lens” are not distinguished from each other based on only the difference in names as optical elements.

次に、図2〜図4を主に参照して、導光板30についてさらに詳述する。図2および図3によく示されているように、導光板30は、板状に形成された本体部40と、本体部40の一側面(出光側面)41上に形成された複数の単位形状要素(単位光学要素、単位プリズム)50と、を有している。本体部40は、一対の平行な主面を有する平板状の部材として構成されている。そして、光学シート26に対面しない側に位置する本体部40の他側の面42によって、導光板30の裏面32が構成されている。   Next, the light guide plate 30 will be described in more detail with reference mainly to FIGS. 2 and 3, the light guide plate 30 includes a main body portion 40 formed in a plate shape and a plurality of unit shapes formed on one side surface (light emission side surface) 41 of the main body portion 40. Element (unit optical element, unit prism) 50. The main body 40 is configured as a flat member having a pair of parallel main surfaces. The back surface 32 of the light guide plate 30 is configured by the surface 42 on the other side of the main body 40 located on the side not facing the optical sheet 26.

図2に示すように、本体部40は、樹脂からなる主部44と、主部44中に分散された拡散成分45と、を有している。ここでいう拡散成分45とは、本体部40内を進む光に対し、反射や屈折等によって、当該光の進路方向を変化させる作用を及ぼし得る成分のことである。このような拡散成分45の光拡散機能(光散乱機能)は、例えば、主部44をなす材料とは異なる屈折率を有した材料から拡散成分45を構成することにより、あるいは、光に対して反射作用を及ぼし得る材料から拡散成分45を構成することにより、付与され得る。主部44をなす材料とは異なる屈折率を有する拡散成分45として、金属化合物、気体を含有した多孔質物、さらには、単なる気泡が例示される。なお、図2以外の図においては、拡散成分45を省略している。   As shown in FIG. 2, the main body portion 40 has a main portion 44 made of resin and a diffusion component 45 dispersed in the main portion 44. The diffusion component 45 referred to here is a component that can exert an action of changing the traveling direction of the light traveling in the main body 40 by reflection or refraction. Such a light diffusing function (light scattering function) of the diffusing component 45 can be achieved, for example, by configuring the diffusing component 45 from a material having a refractive index different from that of the material forming the main portion 44 or with respect to light. It can be applied by constructing the diffusing component 45 from a material that can exert a reflective action. Examples of the diffusion component 45 having a refractive index different from that of the material forming the main portion 44 include a metal compound, a porous material containing a gas, and simple bubbles. Note that the diffusion component 45 is omitted in the drawings other than FIG.

次に、本体部40の一側面41上に設けられた単位形状要素50について説明する。図3によく示されているように、複数の単位形状要素50は、第1方向に交差し且つ本体部40の一側面41と平行な配列方向に沿って、本体部40の一側面41上に、配列されている。各単位形状要素50は、本体部40の一側面41上を、その配列方向と交差するようにして線状に延びている。   Next, the unit shape element 50 provided on the one side surface 41 of the main body 40 will be described. As is well shown in FIG. 3, the plurality of unit-shaped elements 50 are arranged on the one side surface 41 of the main body portion 40 along the arrangement direction that intersects the first direction and is parallel to the one side surface 41 of the main body portion 40. Are arranged. Each unit shape element 50 extends linearly on one side surface 41 of the main body 40 so as to intersect the arrangement direction.

とりわけ本実施の形態において、複数の単位形状要素50は、本体部40の一側面41上に、第1方向と直交する第2方向(配列方向)に隙間無く並べて配列されている。したがって、導光板30の出光面31は、単位形状要素50の出光側面51によって構成されている。また、各単位形状要素50は、第2方向と直交する第1方向に沿って、直線状に延びている。さらに、各単位形状要素50は、柱状に形成され、その長手方向に沿って同一の断面形状を有するようになっている。また、本実施の形態において、複数の単位形状要素50は、互いに同一に構成されている。   In particular, in the present embodiment, the plurality of unit shape elements 50 are arranged on the one side surface 41 of the main body 40 side by side in the second direction (arrangement direction) orthogonal to the first direction without any gap. Therefore, the light exit surface 31 of the light guide plate 30 is constituted by the light exit side surface 51 of the unit shape element 50. Each unit shape element 50 extends linearly along a first direction orthogonal to the second direction. Furthermore, each unit shape element 50 is formed in a columnar shape and has the same cross-sectional shape along the longitudinal direction. In the present embodiment, the plurality of unit shape elements 50 are configured identically.

次に、図4および図5に示された断面、すなわち、単位形状要素の配列方向(第2方向)および本体部40の一側面41(導光板30の板面)への法線方向ndの両方向に平行な断面(以下においては、単に「主切断面」とも呼ぶ)における、各単位形状要素50の断面形状について説明する。本実施の形態において、単位形状要素50の主切断面における外輪郭(出光側面)51は、当該外輪郭が本体部40の一側面41に対してなす角度である出光面角度θaが、10°より大きく30°以下となる領域(第1領域)Z1を含んでいる。そして、出光面角度θaが10°より大きく30°以下となっているこの第1領域Z1は、単位形状要素の配列方向(つまり、第2方向)に沿った単位形状要素50の全幅Wのうちの35%以上70%以下の幅に対応する外輪郭51上の領域を占めている。   Next, in the cross section shown in FIGS. 4 and 5, that is, in the normal direction nd to the arrangement direction (second direction) of the unit shape elements and the one side surface 41 (plate surface of the light guide plate 30) of the main body 40. A cross-sectional shape of each unit shape element 50 in a cross section parallel to both directions (hereinafter, also simply referred to as “main cut surface”) will be described. In the present embodiment, the outer contour (light-emitting side surface) 51 in the main cutting surface of the unit shape element 50 has a light-emitting surface angle θa that is an angle formed by the outer contour with respect to the one side surface 41 of the main body portion 40. A region (first region) Z1 that is larger than 30 ° is included. And this 1st area | region Z1 where the light emission surface angle (theta) a is larger than 10 degrees and is 30 degrees or less is among the full width W of the unit shape element 50 along the arrangement direction (namely, 2nd direction) of a unit shape element. Occupies a region on the outer contour 51 corresponding to a width of 35% to 70%.

すなわち、出光面角度θaが10°より大きく30°以下となっている第1領域Z1は、正面方向ndに投影された場合に、単位形状要素50の全幅のうちの35%以上70%以下を占めるようになる。図4に示された例においては、単位形状要素50の配列方向に沿った単位形状要素50の第1領域Z1の幅Waは、単位形状要素50の全幅Wに対して35%以上70%以下となっている。この結果、正面方向ndから導光板30の出光面31を観察した場合、単位形状要素50の出光側面(外輪郭)51が占めている領域のうちの35%以上70%以下の領域において、単位形状要素50の出光面角度θaが10°より大きく30°以下となっている。このように、出光面角度θaが、10°より大きく30°以下となる第1領域Z1を単位形状要素50の出光側面51に設けることによって、後に詳述するように、また実施例に対する評価結果からも示されているように、光源24a,24bに対面する入光面33,34近傍となる表示面11または発光面21の領域に明暗のムラが生じてしまうことを防止することができる。   In other words, the first region Z1 in which the light exit surface angle θa is greater than 10 ° and equal to or less than 30 ° is 35% to 70% of the entire width of the unit shape element 50 when projected in the front direction nd. Occupy. In the example shown in FIG. 4, the width Wa of the first region Z1 of the unit shape elements 50 along the arrangement direction of the unit shape elements 50 is 35% or more and 70% or less with respect to the total width W of the unit shape elements 50. It has become. As a result, when the light exit surface 31 of the light guide plate 30 is observed from the front direction nd, in the region of 35% to 70% of the region occupied by the light exit side surface (outer contour) 51 of the unit shape element 50, the unit The light exit surface angle θa of the shape element 50 is greater than 10 ° and 30 ° or less. In this way, by providing the first region Z1 in which the light exit surface angle θa is greater than 10 ° and 30 ° or less in the light exit side surface 51 of the unit shape element 50, as will be described in detail later, the evaluation results for the examples As can be seen from the above, it is possible to prevent light and dark unevenness from occurring in the area of the display surface 11 or the light emitting surface 21 in the vicinity of the light incident surfaces 33 and 34 facing the light sources 24a and 24b.

なお、ここでいう出光面角度θaとは、上述したように、導光板30の主切断面において、単位形状要素50の出光側面(外輪郭)51が本体部40の一側面41に対してなす角度である。図4に示す例のように、単位形状要素50の主切断面における外輪郭(出光側面)51が折れ線状に形成されている場合には、折れ線を構成する各直線部と本体部40の一側面41との間に形成される角度(厳密には、形成される二つの角のうちの小さい方の角度(劣角の角度))が出光面角度θaとなる。一方、後述する変形例にように、単位形状要素50の主切断面における外輪郭(出光側面)51が曲面によって構成されることもある(図7および図8参照)。そして、曲面状の単位形状要素50の外輪郭51については、当該外輪郭への接線TLと本体部40の一側面41との間に形成される角度(厳密には、形成される二つの角のうちの小さい方の角度(劣角の角度))を、出光面角度θaとして特定することとする。   Here, the light exit surface angle θa is defined by the light exit side surface (outer contour) 51 of the unit-shaped element 50 with respect to the one side surface 41 of the main body 40 in the main cut surface of the light guide plate 30 as described above. Is an angle. As in the example shown in FIG. 4, when the outer contour (light-emitting side surface) 51 in the main cutting surface of the unit shape element 50 is formed in a polygonal line shape, each linear part constituting the polygonal line and one of the main body parts 40. The angle formed between the side surface 41 (strictly speaking, the smaller one of the two formed angles (the minor angle)) is the light exit surface angle θa. On the other hand, the outer contour (light-emitting side surface) 51 in the main cutting surface of the unit shape element 50 may be configured by a curved surface as in a modification described later (see FIGS. 7 and 8). For the outer contour 51 of the curved unit-shaped element 50, an angle formed between the tangent TL to the outer contour and the one side surface 41 of the main body 40 (strictly, two formed corners). The smaller angle (subordinate angle) is specified as the light exit surface angle θa.

また、本実施の形態において、単位形状要素50の主切断面における外輪郭(出光側面)51は、出光面角度θaが、30°より大きく60°以下となる領域(第2領域)Z2をさらに含んでいる。そして、出光面角度θaが30°より大きく60°以下となっているこの第2領域Z2は、単位形状要素50の配列方向(つまり、第2方向)に沿った単位形状要素50の全幅Wのうちの30%以上65%以下の幅に対応する外輪郭51上の領域を占めている。すなわち、出光面角度θaが30°より大きく60°以下となっている第2領域Z2は、正面方向ndに投影された場合に、単位形状要素50の全幅Wのうちの30%以上65%以下を占めるようになる。結果として、正面方向から導光板30の出光面31を観察した場合、単位形状要素50の出光側面(外輪郭)51が占めている領域のうちの30%以上65%以下の領域において、単位形状要素50の出光面角度が30°より大きく60°以下となっている。このように、出光面角度θaが、30°より大きく60°以下となる第2領域Z2を単位形状要素50の出光側面51に設けることによって、後に詳述するように、また実施例についての評価結果からも示されているように、単位形状要素50の配列方向(第2方向)に沿った光の成分に対して優れた集光機能を発揮することができる。   In the present embodiment, the outer contour (light-emitting side surface) 51 on the main cutting surface of the unit-shaped element 50 further includes a region (second region) Z2 where the light-emitting surface angle θa is greater than 30 ° and equal to or less than 60 °. Contains. And this 2nd area | region Z2 where the light emission surface angle (theta) a is larger than 30 degrees and is 60 degrees or less is the full width W of the unit shape element 50 along the arrangement direction (namely, 2nd direction) of the unit shape element 50. It occupies an area on the outer contour 51 corresponding to a width of 30% to 65%. That is, the second region Z2 in which the light exit surface angle θa is greater than 30 ° and less than or equal to 60 ° is projected in the front direction nd, and is 30% to 65% of the full width W of the unit shape element 50. Occupy. As a result, when the light exit surface 31 of the light guide plate 30 is observed from the front direction, the unit shape is 30% to 65% of the region occupied by the light exit side surface (outer contour) 51 of the unit shape element 50. The light exit surface angle of the element 50 is greater than 30 ° and 60 ° or less. In this way, by providing the second region Z2 in which the light exit surface angle θa is greater than 30 ° and less than or equal to 60 ° on the light exit side surface 51 of the unit shape element 50, as will be described in detail later, the evaluation of the example As also shown from the results, it is possible to exhibit an excellent light condensing function with respect to light components along the arrangement direction (second direction) of the unit shape elements 50.

さらに、本実施の形態において、単位形状要素50の主切断面における外輪郭(出光側面)51上の全域において、出光面角度θaは10°より大きく60°以下となっている。このような、導光板30を用いることによって、入光面33,34近傍に対応する表示面11または発光面12の領域に明暗のムラが生じてしまうことを防止することができるとともに、単位形状要素50の配列方向(第2方向)に沿った光の成分に対して優れた集光機能を発揮することができる。   Further, in the present embodiment, the light exit surface angle θa is greater than 10 ° and 60 ° or less over the entire area on the outer contour (light exit side surface) 51 in the main cutting surface of the unit shape element 50. By using such a light guide plate 30, it is possible to prevent unevenness in brightness and darkness from occurring in the area of the display surface 11 or the light emitting surface 12 corresponding to the vicinity of the light incident surfaces 33 and 34, and to form a unit shape. An excellent light condensing function can be exhibited with respect to light components along the arrangement direction (second direction) of the elements 50.

加えて、本実施の形態において、単位形状要素50の出光面角度θaは、本体部40から最も離間した単位形状要素50の外輪郭51上の頂部52aから本体部40に最も接近した単位形状要素50の外輪郭41上の端部52bへ向けて、大きくなる。このような導光板30によれば、入光面33,34近傍に対応する表示面11または発光面12の領域に明暗のムラが生じてしまうことを防止する機能ならびに単位形状要素50の配列方向(第2方向)に沿った光の成分を集光させる機能の両方がより効果的に発揮されるようになる。   In addition, in the present embodiment, the light exit surface angle θa of the unit shape element 50 is determined such that the unit shape element closest to the main body portion 40 from the top 52a on the outer contour 51 of the unit shape element 50 that is farthest from the main body portion 40. It becomes larger toward the end portion 52b on the outer contour 41 of 50. According to such a light guide plate 30, the function of preventing unevenness in brightness and darkness from occurring in the area of the display surface 11 or the light emitting surface 12 corresponding to the vicinity of the light incident surfaces 33, 34 and the arrangement direction of the unit shape elements 50 Both of the functions of condensing light components along (second direction) are more effectively exhibited.

なお、単位形状要素50の外輪郭51上の頂部52aから端部52bへ向けて出光面角度θaが大きくなるとは、出光面角度が常に増大するように変化していることのみを意味するものではない。図4に示す例のように、単位形状要素50の主切断面における外輪郭51が折れ線状または折れ線の折れ曲がり部を面取りしてなる形状からなり、出光面角度θaが変化しない領域があってもよい。すなわち、ここでいう、単位形状要素50の外輪郭51上の頂部52aから端部52bへ向けて出光面角度θaが大きくなっている形状とは、頂部52aでの出光面角度θaよりも端部52bでの出光面角度θaの方が大きく、且つ、頂部52aから端部52bへ向けて出光面角度θaが小さくなるように変化する箇所を含んでいない形状も含む。   Note that the fact that the light exit surface angle θa increases from the top portion 52a on the outer contour 51 of the unit shape element 50 toward the end portion 52b only means that the light exit surface angle always changes so as to increase. Absent. As in the example shown in FIG. 4, even if there is a region where the outer contour 51 of the main cutting surface of the unit-shaped element 50 has a polygonal line shape or a shape obtained by chamfering a bent portion of the polygonal line, and the light exit surface angle θa does not change. Good. That is, the shape in which the light exit surface angle θa increases from the top portion 52a to the end portion 52b on the outer contour 51 of the unit shape element 50 is an end portion that is larger than the light exit surface angle θa at the top portion 52a. A shape which does not include a portion where the light exit surface angle θa at 52b is larger and the light exit surface angle θa decreases from the top portion 52a toward the end portion 52b is included.

ところで、図4および図5に示された一具体例としての単位形状要素50は、導光板30の主切断面において、本体部40の一側面41上に一辺が位置するとともに外輪郭41上における頂部52aと各端部52bとの間に二辺が位置する五角形形状、或いは、この五角形形状の一以上の角を面取りしてなる形状となっている。また、図示する例においては、正面方向輝度を効果的に上昇させること、および、第2方向に沿った面内での輝度の角度分布に対称性を付与することを目的として、単位形状要素50の主切断面における断面形状は、正面方向ndを中心として、対称性を有している。すなわち、図4および図5によく示されているように、各単位形状要素50の出光側面51は、正面方向を中心として対称的に構成された一対の折れ面37,38によって構成されている。一対の折れ面37,38は、互いに接続されて頂部52aを画成している。各折れ面37,38は、頂部52aを画成する第1傾斜面37a,38aと、第1傾斜面37a,38aへ本体部40の側から接続する第2傾斜面37b,38bと、を有している。一対の第1傾斜面37a,38aは正面方向ndを中心として対称的な構成を有するとともに、一対の第2傾斜面37b,38bも正面方向ndを中心として対称的な構成を有している。   By the way, the unit shape element 50 as one specific example shown in FIGS. 4 and 5 is located on one side 41 of the main body 40 on the main cutting surface of the light guide plate 30 and on the outer contour 41. It has a pentagonal shape in which two sides are positioned between the top 52a and each end 52b, or a shape formed by chamfering one or more corners of this pentagonal shape. Further, in the illustrated example, the unit shape element 50 is used for the purpose of effectively increasing the luminance in the front direction and imparting symmetry to the angular distribution of the luminance in the plane along the second direction. The cross-sectional shape of the main cutting plane is symmetrical with respect to the front direction nd. That is, as well shown in FIGS. 4 and 5, the light emitting side surface 51 of each unit-shaped element 50 is configured by a pair of bent surfaces 37 and 38 that are configured symmetrically about the front direction. . The pair of folding surfaces 37 and 38 are connected to each other to define a top portion 52a. Each of the folding surfaces 37 and 38 includes first inclined surfaces 37a and 38a that define the top portion 52a, and second inclined surfaces 37b and 38b that are connected to the first inclined surfaces 37a and 38a from the main body 40 side. is doing. The pair of first inclined surfaces 37a and 38a have a symmetric configuration with respect to the front direction nd, and the pair of second inclined surfaces 37b and 38b also have a symmetric configuration with respect to the front direction nd.

そして、図4に示された単位形状要素50は、主切断面での外輪郭51上における頂部52aと各端部52bとの間に位置する二つの辺のうち、第1傾斜面37a,38aによって構成される頂部52a側の辺は、10°より大きく30°以下の出光面角度θa1を有し、第2傾斜面37b,38bによって構成される端部52b側の辺は、30°より大きく60°以下の出光面角度θa2を有している。すなわち、単位形状要素50の出光側面51の上述した第1領域Z1は、正面方向ndを中心として対称的に構成された一対の第1傾斜面37a,38aが配置されている領域となり、単位形状要素50の出光側51面の上述した第2領域Z2は、正面方向を中心として対称的に構成された一対の第2傾斜面37b,38bが配置されている領域となる。   And the unit shape element 50 shown by FIG. 4 is 1st inclined surface 37a, 38a among the two sides located between the top part 52a and each edge part 52b on the outer contour 51 in a main cut surface. The side on the top portion 52a side constituted by has a light exit surface angle θa1 of greater than 10 ° and 30 ° or less, and the side on the end portion 52b side constituted by the second inclined surfaces 37b, 38b is larger than 30 °. The light exit surface angle θa2 is 60 ° or less. That is, the above-described first region Z1 of the light emitting side surface 51 of the unit shape element 50 is a region where a pair of first inclined surfaces 37a and 38a configured symmetrically with respect to the front direction nd is disposed, and the unit shape The above-described second region Z2 on the light output side 51 surface of the element 50 is a region where a pair of second inclined surfaces 37b and 38b configured symmetrically with respect to the front direction is disposed.

なお、単位形状要素50の全体的な構成として、導光板30の主切断面における単位形状要素50の配列方向への幅Wに対する、導光板30の主切断面における単位形状要素50の本体部40からの正面方向に沿った突出高さHの比(H/W)が、0.2以上0.4以下となっていることが好ましい。このような単位形状要素50によれば、出光側面51での屈折により、単位形状要素50の配列方向(第2方向)に沿った光の成分に対して優れた集光機能を発揮することができる。   In addition, as a whole structure of the unit shape element 50, the main body portion 40 of the unit shape element 50 on the main cutting surface of the light guide plate 30 with respect to the width W in the arrangement direction of the unit shape elements 50 on the main cutting surface of the light guide plate 30. It is preferable that the ratio (H / W) of the protrusion height H along the front direction from 0.2 to 0.4. According to such a unit shape element 50, it is possible to exhibit an excellent light collecting function with respect to light components along the arrangement direction (second direction) of the unit shape elements 50 by refraction at the light exit side surface 51. it can.

なお、本件明細書における「五角形形状」とは、厳密な意味での五角形形状のみでなく、製造技術における限界や成型時の誤差等を含む略五角形形状を含む。また同様に、本明細書において用いる、その他の形状や幾何学的条件を特定する用語、例えば、「平行」、「直交」および「対称」等の用語も、厳密な意味に縛られることなく、同様の光学的機能を期待し得る程度の誤差を含めて解釈することとする。   In addition, the “pentagonal shape” in the present specification includes not only a pentagonal shape in a strict sense but also a substantially pentagonal shape including limitations in manufacturing technology, errors in molding, and the like. Similarly, terms used in the present specification to specify other shapes and geometric conditions, for example, terms such as “parallel”, “orthogonal”, and “symmetric” are not limited to strict meanings. Interpretation will be made including such an error that a similar optical function can be expected.

ここで、導光板30の寸法は、一例として、以下のように設定され得る。まず、単位形状要素50の具体例として、幅W(図4参照)を0.05mm以上0.5mm以下とすることができる。また、単位形状要素50の主切断面における外輪郭51が折れ線の折れ曲がり部を面取りしてなる形状となっている場合、主切断面において、面取りされた箇所の曲率半径の値が単位形状要素50の幅Wの値以下となっていることが好ましい。面取りされた部分の曲率半径が単位形状要素50の幅Wの値よりも大きくなっている場合、単位形状要素50が期待された機能を発揮することができなくなるためである。一方、本体部40の厚みは、0.5mm〜6mmとすることができる。   Here, the dimension of the light guide plate 30 may be set as follows as an example. First, as a specific example of the unit shape element 50, the width W (see FIG. 4) can be set to 0.05 mm or more and 0.5 mm or less. In addition, when the outer contour 51 on the main cutting surface of the unit shape element 50 has a shape formed by chamfering the bent portion of the broken line, the value of the radius of curvature of the chamfered portion on the main cutting surface is the unit shape element 50. The width W is preferably equal to or smaller than the value of the width W. This is because when the radius of curvature of the chamfered portion is larger than the value of the width W of the unit shape element 50, the unit shape element 50 cannot exhibit the expected function. On the other hand, the thickness of the main body 40 can be set to 0.5 mm to 6 mm.

以上のような構成からなる導光板30は、基材上に単位形状要素50を賦型することにより、あるいは、押し出し成型により、作製することができる。導光板30の本体部40の主部44および単位形状要素50をなす材料としては、種々の材料を使用することができる。ただし、表示装置に組み込まれる光学シート用の材料として広く使用され、優れた機械的特性、光学特性、安定性および加工性等を有するとともに安価に入手可能な材料、例えば、アクリル、スチレン、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、アクリロニトリル等の一以上を主成分とする透明樹脂や、エポキシアクリレートやウレタンアクリレート系の反応性樹脂(電離放射線硬化型樹脂等)が好適に使用され得る。一方、拡散成分45は、一例として、平均粒径が0.5〜100μm程度であるシリカ(二酸化珪素)、アルミナ(酸化アルミニウム)、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、シリコーン樹脂等の透明物質からなる粒子を、用いることができる。   The light guide plate 30 having the above configuration can be manufactured by molding the unit shape element 50 on a base material or by extrusion molding. Various materials can be used as the material forming the main portion 44 of the main body portion 40 of the light guide plate 30 and the unit shape element 50. However, it is widely used as a material for an optical sheet incorporated in a display device, and has excellent mechanical properties, optical properties, stability, workability, and the like, and can be obtained at low cost, such as acrylic, styrene, polycarbonate, Transparent resins mainly composed of one or more of polyethylene terephthalate, acrylonitrile and the like, and epoxy acrylate and urethane acrylate-based reactive resins (ionizing radiation curable resins and the like) can be suitably used. On the other hand, the diffusion component 45 includes particles made of a transparent material such as silica (silicon dioxide), alumina (aluminum oxide), acrylic resin, polycarbonate resin, and silicone resin having an average particle diameter of about 0.5 to 100 μm. Can be used.

電離放射線硬化型樹脂を基材上に硬化させることによって導光板30を作製する場合、単位形状要素50とともに、単位形状要素50と基材との間に位置するようになるシート状のランド部を、基材上に形成するようにしてもよい。この場合、本体部40は、基材と電離放射線硬化型樹脂によって形成されたランド部とから構成されるようになる。また、基材として、拡散成分とともに押し出し成型された樹脂材料からなる板材を、用いることができる。   When the light guide plate 30 is produced by curing the ionizing radiation curable resin on the base material, the sheet-shaped land portion that is positioned between the unit shape element 50 and the base material is provided together with the unit shape element 50. It may be formed on a substrate. In this case, the main body portion 40 is composed of a base material and a land portion formed of an ionizing radiation curable resin. Moreover, the board | plate material which consists of a resin material extrusion-molded with the diffusion component as a base material can be used.

一方、押し出し成型で作製された導光板30においては、本体部40と、本体部40の一側面41上の複数の単位形状要素50と、が一体的に形成され得る。また、押し出し成型によって導光板30を作製する場合、単位形状要素50が、本体部40の主部44をなす材料と同一の樹脂材料と、本体部40の拡散成分45をなす粒子と、から構成されてもよい。あるいは、いわゆる共押し出しにより導光板30が作製され、本体部40が、樹脂材料からなる主部44と、主部44中に分散された拡散成分45と、から構成され、その一方で、単位形状要素50が、本体部40の主部44をなす材料と同一の樹脂材料と、本体部40の拡散成分45とは別途の機能を有した粒子と、から構成されてもよいし、あるいは、本体部40の主部44をなす材料と同一の樹脂材料のみから構成されてもよい。   On the other hand, in the light guide plate 30 manufactured by extrusion molding, the main body portion 40 and the plurality of unit shape elements 50 on one side surface 41 of the main body portion 40 can be integrally formed. When the light guide plate 30 is produced by extrusion molding, the unit shape element 50 is composed of the same resin material as the material forming the main portion 44 of the main body 40 and particles forming the diffusion component 45 of the main body 40. May be. Alternatively, the light guide plate 30 is manufactured by so-called coextrusion, and the main body portion 40 is composed of a main portion 44 made of a resin material and a diffusion component 45 dispersed in the main portion 44, while a unit shape The element 50 may be composed of the same resin material as the material forming the main portion 44 of the main body portion 40 and particles having a separate function as the diffusion component 45 of the main body portion 40, or the main body It may be composed of only the same resin material as the material forming the main portion 44 of the portion 40.

次に、以上のような構成からなる表示装置10の作用について説明する。   Next, the operation of the display device 10 having the above configuration will be described.

まず、図2に示すように、光源24b,24bをなす発光体25で発光された光は、入光面33,34を介し、導光板30に入射する。図2には、一例として、第1光源24aから第1入光面33を介して導光板30に光が入射する例が示されている。以下、この図2に示された例に基づいて面光源装置20および表示装置10の作用について説明する。ただし、導光板30は、第1方向における中央位置Pcを中心として対称的な構成を有している。また、第1光源24aおよび第2光源24bは、第1方向に導光板30を挟んで、対称的に構成されている。さらに、光学シート26等の面光源装置20の他の構成要素、および、液晶表示パネル15も、同様に対称性を有している。このような構成の対称性にともない、第2光源24bから第2入光面34を介して導光板30に入射する光に対しても、以下の説明が同様に当てはまる。   First, as shown in FIG. 2, the light emitted from the light emitters 25 forming the light sources 24 b and 24 b enters the light guide plate 30 through the light incident surfaces 33 and 34. FIG. 2 shows an example in which light enters the light guide plate 30 from the first light source 24a via the first light incident surface 33 as an example. The operation of the surface light source device 20 and the display device 10 will be described below based on the example shown in FIG. However, the light guide plate 30 has a symmetric configuration with the center position Pc in the first direction as the center. The first light source 24a and the second light source 24b are configured symmetrically with the light guide plate 30 sandwiched in the first direction. Further, the other components of the surface light source device 20 such as the optical sheet 26 and the liquid crystal display panel 15 also have symmetry. Due to the symmetry of such a configuration, the following description applies similarly to the light incident on the light guide plate 30 from the second light source 24b via the second light incident surface 34.

図2に示すように、導光板30へ入射した光L21,L22は、導光板30の出光面31および裏面32において、反射、とりわけ導光板30をなす材料と空気との屈折率差に起因して全反射を繰り返し、導光板30の入光面33と反対面(他方の入光面)34とを結ぶ第1方向(導光方向)へ進んでいく。   As shown in FIG. 2, the light L21 and L22 incident on the light guide plate 30 is reflected on the light output surface 31 and the back surface 32 of the light guide plate 30, particularly due to a difference in refractive index between the material forming the light guide plate 30 and air. Then, the total reflection is repeated, and the light proceeds to the first direction (light guide direction) connecting the light incident surface 33 and the opposite surface (the other light incident surface) 34 of the light guide plate 30.

ただし、導光板30の本体部40内には拡散成分45が分散されている。このため、図2に示すように、導光板30内を進む光L21,L22は、拡散成分45によって進行方向を不規則に変更され、全反射臨界角未満の入射角度で出光面31および裏面32に入射することもある。この場合、当該光は、導光板30の出光面31および裏面32から、出射し得るようになる。出光面31から出射した光L21,L22は、導光板30の出光側に配置された光学シート26へと向かう。一方、裏面32から出射した光は、導光板30の背面に配置された反射シート22で反射され再び導光板30内に入射して導光板30内を進むことになる。   However, the diffusion component 45 is dispersed in the main body 40 of the light guide plate 30. For this reason, as shown in FIG. 2, the light L21 and L22 traveling in the light guide plate 30 has their traveling directions irregularly changed by the diffusion component 45, and the light exit surface 31 and the back surface 32 at an incident angle less than the total reflection critical angle. May be incident. In this case, the light can be emitted from the light exit surface 31 and the back surface 32 of the light guide plate 30. The light L21 and L22 emitted from the light exit surface 31 travels to the optical sheet 26 disposed on the light exit side of the light guide plate 30. On the other hand, the light emitted from the back surface 32 is reflected by the reflection sheet 22 disposed on the back surface of the light guide plate 30, enters the light guide plate 30 again, and travels through the light guide plate 30.

導光板30内を進行する光と、導光板30内に分散された拡散成分45と、の衝突は、導光板30内の導光方向に沿った各区域において、生じる。このため、導光板30内を進んでいる光は、少しずつ、出光面31から出射するようになる。これにより、導光板30の出光面31から出射する光の導光方向(第1方向)に沿った光量分布を均一化させることができる。   The collision between the light traveling in the light guide plate 30 and the diffusion component 45 dispersed in the light guide plate 30 occurs in each area along the light guide direction in the light guide plate 30. For this reason, the light traveling in the light guide plate 30 is gradually emitted from the light exit surface 31. Thereby, the light quantity distribution along the light guide direction (first direction) of the light emitted from the light exit surface 31 of the light guide plate 30 can be made uniform.

とりわけ、図4に示すように、単位形状要素50の主切断面における断面形状は、正面方向を中心として対称的に配置された五角形形状または当該五角形形状の一以上の角を面取りしてなる形状となっている。より詳細には上述したように、導光板30の出光面31は、導光板30の裏面32に対して傾斜した折れ面37,38として、構成されている。そして、この折れ面37,38からなる出光面31で全反射して導光板30内を進む光およびこの折れ面37,38からなる出光面31を通過して導光板30から出射する光は、この折れ面37,38からなる出光面31によって、以下に説明する作用を及ぼされるようになる。まず、折れ面37,38からなる出光面31で全反射して導光板30内を進む光に対して及ぼされる作用について説明する。   In particular, as shown in FIG. 4, the cross-sectional shape of the main cutting surface of the unit shape element 50 is a pentagonal shape symmetrically arranged around the front direction or a shape formed by chamfering one or more corners of the pentagonal shape. It has become. More specifically, as described above, the light exit surface 31 of the light guide plate 30 is configured as the bent surfaces 37 and 38 that are inclined with respect to the back surface 32 of the light guide plate 30. The light that is totally reflected by the light exit surface 31 formed by the bent surfaces 37 and 38 and travels through the light guide plate 30 and the light that passes through the light output surface 31 formed by the bent surfaces 37 and 38 and is emitted from the light guide plate 30 are as follows. The light-exiting surface 31 composed of the bent surfaces 37 and 38 has an effect described below. First, the effect exerted on the light traveling through the light guide plate 30 after being totally reflected by the light exit surface 31 including the bent surfaces 37 and 38 will be described.

図4には、出光面31および裏面32において全反射を繰り返しながら導光板30内を導光方向(第1方向)に進む光L41,L42の光路が、導光板の主切断面内に示されている。上述したように、導光板30の出光面31は、正面方向を中心として対称的に配置された五角形形状または当該五角形形状の一以上の角を面取りしてなる形状を断面形状として有している単位形状要素50の出光側面51によって形成され、より具体的には、本体部40の一側面41への法線方向ndを挟んで互いに逆側に傾斜した二種類の折れ面37,38を含んでいる。また、互いに逆側に傾斜した二種類の折れ面37,38は、第2方向に沿って、交互に並べられている。そして、図4に示すように、導光板30内を出光面31に向けて進み出光面31に入射する光L41,L42は、多くの場合、二種類の折れ面37,38のうちの、導光板の主切断面において本体部40の一側面41への法線方向ndを基準として当該光の進行方向とは逆側に傾斜した傾斜面へ入射する。   In FIG. 4, the optical paths of the lights L41 and L42 that travel in the light guide direction (first direction) through the light guide plate 30 while repeating total reflection on the light exit surface 31 and the back surface 32 are shown in the main cut surface of the light guide plate. ing. As described above, the light exit surface 31 of the light guide plate 30 has a pentagonal shape arranged symmetrically with respect to the front direction or a shape formed by chamfering one or more corners of the pentagonal shape as a cross-sectional shape. More specifically, the unit-shaped element 50 includes two kinds of bent surfaces 37 and 38 that are formed by the light-exiting side surface 51 and are inclined opposite to each other across the normal direction nd to the one side surface 41 of the main body 40. It is out. Further, the two types of bent surfaces 37 and 38 that are inclined to the opposite sides are alternately arranged along the second direction. As shown in FIG. 4, the light L41 and L42 that travel in the light guide plate 30 toward the light exit surface 31 and enter the light exit surface 31 are often guided out of the two types of bent surfaces 37 and 38. In the main cutting surface of the optical plate, the light enters the inclined surface inclined to the opposite side to the traveling direction of the light with respect to the normal direction nd to the one side surface 41 of the main body 40.

この結果、図4に示すように、導光板30内を進む光L41,L42は、出光面31の折れ面37,38で全反射する多くの場合、主切断面においてその進行方向は正面方向ndを中心として逆側に向くようになる。つまり、当該光の第2方向に沿った成分が、出光面31での全反射により、逆側に向かされやすくないっている。このようにして、導光板30内を第1方向(導光方向)に誘導される光は、出光面31で全反射する度に、その第2方向における進行方向を逆転されやすくなっている。この結果、光源24a,24bの発光体25から第1方向に対して大きく傾斜した方向に発光され導光板30内に入射した光も、第2方向への移動を規制されながら、主として第1方向へ進むようになる。これにより、導光板30の出光面31から出射する光の第2方向に沿った光量分布を、光源24a,24bの構成(例えば、発光体25の配列)や、発光体25の出力によって、調節することが可能となる。   As a result, as shown in FIG. 4, the light L41 and L42 traveling in the light guide plate 30 is totally reflected by the bent surfaces 37 and 38 of the light exit surface 31, and the traveling direction of the main cut surface is the front direction nd. Centered on the opposite side. That is, the component along the second direction of the light is not easily directed to the opposite side due to total reflection at the light exit surface 31. In this manner, the light guided in the first direction (light guide direction) in the light guide plate 30 is easily reversed in the traveling direction in the second direction every time it is totally reflected by the light exit surface 31. As a result, light that is emitted from the light emitters 25 of the light sources 24a and 24b in a direction greatly inclined with respect to the first direction and enters the light guide plate 30 is also mainly controlled in the first direction while being restricted from moving in the second direction. Go on to. Thereby, the light quantity distribution along the second direction of the light emitted from the light exit surface 31 of the light guide plate 30 is adjusted by the configuration of the light sources 24 a and 24 b (for example, the arrangement of the light emitters 25) and the output of the light emitter 25. It becomes possible to do.

次に、折れ面37,38を通過して導光板30から出射する光に対して、折れ面37,38から及ぼされる作用について説明する。図4に示すように、単位形状要素50を介して導光板30から出射する光L41,L42は、導光板30の出光面31をなす単位形状要素50の出光側面51をなす傾斜面37,38において屈折する。この屈折により、主切断面において正面方向ndから傾斜した方向に進む光L41,L42の進行方向(出射方向)は、主として、導光板30内を通過している際における光の進行方向と比較して、正面方向ndに対してなす角度が小さくなるように、曲げられる。このような作用により、単位形状要素50は、導光方向と直交する第2方向に沿った光の成分について、透過光の進行方向を正面方向nd側に絞り込むことができる。すなわち、単位形状要素50は、導光方向と直交する第2方向に沿った光の成分に対して、集光作用を及ぼすようになる。このようにして、導光板30から出射する光の出射角度は、導光板30の単位形状要素50の配列方向と平行な面内において、正面方向を中心とした狭い角度範囲内に絞り込まれる。   Next, the effect exerted from the folding surfaces 37 and 38 on the light that passes through the folding surfaces 37 and 38 and is emitted from the light guide plate 30 will be described. As shown in FIG. 4, the light L41 and L42 emitted from the light guide plate 30 through the unit shape element 50 are inclined surfaces 37 and 38 forming the light output side surface 51 of the unit shape element 50 forming the light output surface 31 of the light guide plate 30. Refracts at. Due to this refraction, the traveling direction (outgoing direction) of the light L41 and L42 traveling in the direction inclined from the front direction nd on the main cut surface is mainly compared with the traveling direction of the light when passing through the light guide plate 30. Thus, it is bent so that the angle formed with respect to the front direction nd is small. By such an action, the unit shape element 50 can narrow the traveling direction of the transmitted light to the front direction nd side with respect to the light component along the second direction orthogonal to the light guide direction. That is, the unit shape element 50 has a light condensing effect on the light component along the second direction orthogonal to the light guide direction. In this way, the emission angle of the light emitted from the light guide plate 30 is narrowed down to a narrow angle range centering on the front direction in a plane parallel to the arrangement direction of the unit shape elements 50 of the light guide plate 30.

以上のようにして最終的に導光板30の出光面31から出射した光L21,L22は、図2に示すように、光学シート26へ入射する。上述したように、光学シート26は、導光板30側へ向けて頂角が突出する断面三角形形状の単位プリズム27を有している。図2によく示されているように、単位プリズム27の長手方向は、導光板30による導光方向(第1方向)と交差する方向、とりわけ本実施の形態では導光方向と直交する第2方向と、平行になっている。また、導光板30をなす材料と空気との屈折率差に起因し、導光板30の出光面31から出射する光の第1方向成分の出射角度(出射光の第1方向成分と導光板30の板面への法線方向ndとがなす角度)θcは、特定の角度範囲(例えば、65°〜85°)内に偏る、傾向がある。   The light L21 and L22 finally emitted from the light exit surface 31 of the light guide plate 30 as described above enters the optical sheet 26 as shown in FIG. As described above, the optical sheet 26 includes the unit prism 27 having a triangular cross section whose apex angle projects toward the light guide plate 30 side. As shown well in FIG. 2, the longitudinal direction of the unit prism 27 intersects with the light guide direction (first direction) by the light guide plate 30, particularly in the present embodiment, the second direction orthogonal to the light guide direction. It is parallel to the direction. Further, due to the refractive index difference between the material forming the light guide plate 30 and air, the emission angle of the first direction component of the light emitted from the light exit surface 31 of the light guide plate 30 (the first direction component of the emitted light and the light guide plate 30). The angle (θc) formed by the normal direction nd to the plate surface tends to be biased within a specific angle range (for example, 65 ° to 85 °).

これらのことから、図2に示すように、導光板30の出光面31から出射した光の多くが、光学シート26の単位プリズム27の一方のプリズム面27aを透過して当該単位プリズム27へ入射し、その後、当該単位プリズム27の他方のプリズム面27bで全反射するように、光学シート26を設計することができる。単位プリズム27のプリズム面27bでの全反射により、図2の断面(第1方向と正面方向ndとの両方向に平行な断面)において正面方向ndから傾斜した方向に進む光L21,L22は、その進行方向が正面方向ndに対してなす角度が小さくなるように、曲げられる。このような作用により、単位プリズム27は、第1方向(導光方向)に沿った光の成分について、透過光の進行方向を正面方向nd側に絞り込むことができる。すなわち、光学シート26は、第1方向に沿った光の成分に対して、集光作用を及ぼすようになる。   For these reasons, as shown in FIG. 2, most of the light emitted from the light exit surface 31 of the light guide plate 30 passes through one prism surface 27 a of the unit prism 27 of the optical sheet 26 and enters the unit prism 27. Then, the optical sheet 26 can be designed so as to be totally reflected by the other prism surface 27b of the unit prism 27. Due to the total reflection at the prism surface 27b of the unit prism 27, the lights L21 and L22 traveling in the direction inclined from the front direction nd in the cross section of FIG. 2 (a cross section parallel to both the first direction and the front direction nd) It is bent so that the angle formed by the traveling direction with respect to the front direction nd is small. By such an operation, the unit prism 27 can narrow the traveling direction of the transmitted light to the front direction nd side with respect to the light component along the first direction (light guide direction). That is, the optical sheet 26 has a light condensing effect on the light component along the first direction.

なお、このように光学シート26の単位プリズム27によってその進行方向を大きく変化させられる光は、主として、単位プリズム27の配列方向である第1方向に進む成分であり、導光板30の単位形状要素50の出光側面51によって集光させられる第2方向に進む成分とは異なる。したがって、光学シート26の単位プリズム27での光学的作用によって、導光板30の単位形状要素50によって上昇させられた正面方向輝度を害すことなく、さらに、正面方向輝度を向上させることができる。   The light whose traveling direction is greatly changed by the unit prisms 27 of the optical sheet 26 as described above is mainly a component that travels in the first direction that is the arrangement direction of the unit prisms 27, and is a unit shape element of the light guide plate 30. It is different from the component traveling in the second direction that is collected by the 50 light exit side surfaces 51. Therefore, the front direction luminance can be further improved without harming the front direction luminance raised by the unit shape element 50 of the light guide plate 30 by the optical action of the unit prism 27 of the optical sheet 26.

以上のように、面光源装置20では、第1方向(導光方向)に沿った出射光量の分布を均一化させ、さらに、正面方向輝度を向上させ、発光面21から光を面状に発光する。面光源装置20を出光した光は、その後、液晶表示パネル15に入射する。液晶表示パネル15は、面光源装置20からの光を画素毎に選択的に透過させる。これにより、液晶表示装置10の観察者が、映像を観察することができるようになる。   As described above, in the surface light source device 20, the distribution of the emitted light amount along the first direction (light guide direction) is made uniform, the front direction luminance is improved, and light is emitted from the light emitting surface 21 in a planar shape. To do. The light emitted from the surface light source device 20 then enters the liquid crystal display panel 15. The liquid crystal display panel 15 selectively transmits light from the surface light source device 20 for each pixel. Thereby, the observer of the liquid crystal display device 10 can observe an image.

また、上述したように、導光板30内に入射した光は、単位形状要素50の出光側面51をなす折れ面37,38によって第2方向への移動を規制されながら、第1方向へ進むようになる。すなわち、光源24a,24bをなす多数の発光体25の各々で発光された光は、導光板30の出光面31のうちの、第2方向における所定の位置に位置し且つ第1方向に延びる特定の領域内から、主として出射することになる。したがって、表示装置10の表示面11に表示される映像に対応して、制御装置18が、各発光体25の出力を調節するようにしてもよい。   Further, as described above, the light that has entered the light guide plate 30 travels in the first direction while being restricted from moving in the second direction by the bent surfaces 37 and 38 that form the light exit side surface 51 of the unit-shaped element 50. become. That is, the light emitted from each of the multiple light emitters 25 constituting the light sources 24a and 24b is located at a predetermined position in the second direction on the light exit surface 31 of the light guide plate 30, and extends in the first direction. The light is mainly emitted from within the region. Therefore, the control device 18 may adjust the output of each light emitter 25 in accordance with the image displayed on the display surface 11 of the display device 10.

例えば、表示装置10の表示面11内のある領域に何も表示しない場合、言い換えると、表示装置10の表示面11内のある領域に黒を表示する場合、表示面10の当該領域に対応する導光板30の出光面31の領域に光を供給する点状発光体25を消灯させるようにしてもよい。この場合、面光源装置20からの照明光を表示パネル15で完全に遮断できないことに起因するコントラストの低下といった従来の不具合を解消することができる。また、電気使用量を節約することができ、省エネルギーの観点からも好ましい。   For example, when nothing is displayed in a certain area within the display surface 11 of the display device 10, in other words, when black is displayed in a certain region within the display surface 11 of the display device 10, this corresponds to the region of the display surface 10. The point light emitter 25 that supplies light to the region of the light exit surface 31 of the light guide plate 30 may be turned off. In this case, it is possible to eliminate conventional problems such as a decrease in contrast caused by the illumination light from the surface light source device 20 being not completely blocked by the display panel 15. Further, the amount of electricity used can be saved, which is preferable from the viewpoint of energy saving.

さらに、黒を表示する例に限られず、表示面11に表示される映像に対応して各点状発光体25の出力の程度を調節することにより、表示パネル15のみに依存することなく、表示される映像の各領域における明るさを調節するようにしてもよい。このような例においても、表示される像のコントラストを向上させることができるとともに、省エネルギーを実現することができる。   Furthermore, the display is not limited to the example of displaying black, and the display level is not dependent on only the display panel 15 by adjusting the output level of each point-like light emitter 25 corresponding to the image displayed on the display surface 11. You may make it adjust the brightness in each area | region of the image | video to be performed. Even in such an example, the contrast of the displayed image can be improved and energy saving can be realized.

ところで、昨今における環境問題への関心の高まりから、発光ダイオードが、光源をなす発光体として注目を浴びている。発光ダイオードは、エネルギー効率の観点において、これまで光源をなす発光体として広く普及していた冷陰極管よりも、非常に優れている。しかしながら、本件発明者らは、発光ダイオード等からなる点状発光体を線状に配列して光源を形成し、従来の面光源装置の冷陰極管からなる光源と置き換えて使用した場合、導光板の出光面のうちの入光面近傍の領域、あるいは、導光板の出光面の当該領域に対応する面光源装置の発光面または表示装置の表示面の領域に、明るさのムラが生じること、すなわち輝度面内ばらつきが生じることを、面光源装置の開発を通して知見した。   By the way, due to the recent increase in interest in environmental problems, light emitting diodes are attracting attention as light emitters that serve as light sources. From the viewpoint of energy efficiency, light-emitting diodes are much superior to cold-cathode tubes that have been widely used as light-emitting bodies that serve as light sources. However, when the present inventors form a light source by linearly arranging pointed light emitters made of light emitting diodes or the like, and replace the light source made of a cold cathode tube of a conventional surface light source device, the light guide plate Non-uniformity in brightness occurs in the area near the light entrance surface of the light exit surface, or in the region of the light emitting surface of the surface light source device or the display surface of the display device corresponding to the region of the light exit surface of the light guide plate, That is, it was found through the development of a surface light source device that the luminance in-plane variation occurs.

本件発明者らの調査によれば、発光ダイオード等からなる点状発光体を線状に並べてなる光源を用いた場合、光源に対面する入光面近傍となる導光板出光面上の領域において明暗のムラが発生すること、より具体的には、入光面近傍となる導光板出光面上の領域において、点状発光体の配列方向(第2方向)に沿って点状発光体の配列ピッチと同一ピッチで明部および暗部が繰り返し形成されていた。   According to the investigation by the present inventors, when a light source in which point light emitters made of light emitting diodes or the like are arranged in a line is used, the light and darkness in the region on the light guide plate light exit surface near the light entrance surface facing the light source is determined. More specifically, the arrangement pitch of the point light emitters along the arrangement direction (second direction) of the point light emitters in the region on the light guide plate light exit surface in the vicinity of the light incident surface. And bright and dark portions were repeatedly formed at the same pitch.

また、昨今においては、導光方向(第1方向)に沿って直線状に延びるプリズムが導光方向と直交する方向(第2方向)に並べられている導光板が、普及しつつある。この線状プリズムは導光板の出光面をなし、導光板からの出射光に対して集光作用を及ぼすようになっている。より具体的には、線状プリズムは、正面方向に対して45°程度傾斜したプリズム面(傾斜面)を有している。このプリズム面での屈折によって、透過光の進行方向は、正面方向に対する角度が小さくなるように偏向される。その一方で、正面方向を中心とした狭い角度範囲内の方向へ偏向させることができない光については、プリズム面での反射、とりわけ全反射によって、進行方向が裏面の側へ折り返される。   In recent years, a light guide plate in which prisms extending linearly along a light guide direction (first direction) are arranged in a direction (second direction) orthogonal to the light guide direction is becoming widespread. This linear prism forms the light exit surface of the light guide plate, and exerts a condensing action on the light emitted from the light guide plate. More specifically, the linear prism has a prism surface (an inclined surface) inclined by about 45 ° with respect to the front direction. By this refraction at the prism surface, the traveling direction of the transmitted light is deflected so that the angle with respect to the front direction becomes small. On the other hand, for light that cannot be deflected in a narrow angle range centered on the front direction, the traveling direction is folded back to the back side by reflection on the prism surface, particularly total reflection.

そして、このような集光作用を期待された単位プリズムを導光板に設けた場合、導光板の出光面のうちの入光面近傍領域に発生する明るさの第2方向に沿ったムラがより顕著となるとなること、さらに詳細には、明るさの第2方向に沿ったムラの発生領域が広範囲になることが、本件発明者らの研究によって知見された。   When the unit prism that is expected to have such a light condensing function is provided on the light guide plate, unevenness in the second direction of the brightness generated in the vicinity of the light incident surface of the light exit surface of the light guide plate is further increased. It has been found by the present inventors' research that it becomes prominent, and more specifically, that the unevenness generation region along the second direction of brightness becomes wide.

一方、上述してきた本実施の形態によれば、このような不具合の発生を効果的に抑制し得ることが確認された。このような現象が生じる理由の詳細は不明であるが、本件発明者らの研究を通して推定される理由を、以下に説明する。以下では、光源に対面する入光面近傍領域において輝度の面内ばらつきが発生する推定理由とともに、本実施の形態によって、このような輝度の面ばらつきを目立たなくさせる推定理由も説明する。ただし、本発明は以下の推定に限定されるものではない。   On the other hand, according to the present embodiment described above, it has been confirmed that the occurrence of such problems can be effectively suppressed. Although the details of the reason why such a phenomenon occurs are unclear, the reasons presumed through the inventors' research will be described below. In the following, an estimation reason for causing in-plane variation in luminance in the vicinity of the light incident surface facing the light source and an estimation reason for making the luminance variation inconspicuous according to the present embodiment will be described. However, the present invention is not limited to the following estimation.

導光板30の入光面33,34に対面して配置された光源24a,24bをなす点状発光体(例えば、発光ダイオード)は、図6(a)〜(c)に示すように、光を放射状に放つ。なお、図6(a)〜(c)には、光が、点状発光体25の一発光点25aから、導光方向を中心として放射状に放たれている例を示している。したがって、ある発光点25aから発光された光は、図6(a)〜(c)において点線で示された円錐状に広がる光束LFとなる。また、図6(a)〜(c)では、それぞれ、正面方向、第2方向(単位形状要素の配列方向)および第1方向(単位形状要素の長手方向)から同一の光路を観察した状態を示している。ただし、図6(a)〜(c)では、理解のしやすさの便宜から、単位形状要素50を省略している。   As shown in FIGS. 6A to 6C, the pointed light emitters (for example, light emitting diodes) forming the light sources 24a and 24b arranged to face the light incident surfaces 33 and 34 of the light guide plate 30 are light beams. Release radially. 6A to 6C show an example in which light is emitted radially from one light emitting point 25a of the point light emitter 25 around the light guide direction. Accordingly, light emitted from a certain light emitting point 25a becomes a light beam LF spreading in a conical shape indicated by a dotted line in FIGS. 6 (a) to 6 (c). 6A to 6C, the same optical path is observed from the front direction, the second direction (unit shape element arrangement direction), and the first direction (longitudinal direction of unit shape elements), respectively. Show. However, in FIGS. 6A to 6C, the unit shape element 50 is omitted for convenience of understanding.

図6(a)〜(c)に示すように光が放射状に放たれるため、導光板30の入光面33,34直近において導光板30の出光面31(図示においては、本体部40の出光側面41)に直接入射(光源25a,25bから導光板30へ入射した後、裏面32で反射されることなく、直接出光面31へ入射)し得る光は、点状発光体25の配列方向、すなわち第2方向に沿った成分を多く含まない光(言い換えると、第2方向へあまり進まない光)L61である。その一方で、点状発光体25から放射状に発光された光のうち、第2方向に沿った成分を多く含む光(言い換えると、第2方向へよく進む光)L63は、第1方向成分を僅かにしか含まないため、入光面33,34から遠く離れた位置P3において、導光板30の出光面31(図示においては、本体部40の出光側面41)に直接入射し得るようになる。   Since light is emitted radially as shown in FIGS. 6A to 6C, the light exit surface 31 of the light guide plate 30 (in the drawing, the main body portion 40 of the light guide plate 30 in the immediate vicinity). The light that can be directly incident on the light output side surface 41 (incident on the light output surface 31 without being reflected on the back surface 32 after being incident on the light guide plate 30 from the light sources 25a and 25b) is the arrangement direction of the point light emitters 25 That is, the light L61 does not contain a lot of components along the second direction (in other words, the light does not travel so much in the second direction) L61. On the other hand, among the light emitted radially from the point light emitter 25, the light L63 containing a lot of components along the second direction (in other words, light that travels well in the second direction) L63 has the first direction component. Since it is included only slightly, it can directly enter the light exit surface 31 of the light guide plate 30 (in the drawing, the light exit side surface 41 of the main body 40) at a position P3 far from the light entrance surfaces 33 and 34.

このようなことから、一つの点状発光体25から放射状に発光された光が直接入射し得る領域A1は、正面方向から観察した場合に、図6(a)に示すように、対象とする一つの点状発光体25に第1方向から対面する位置P1において当該一つの点状発光体25に最も接近する曲線CLによって取り囲まれる領域(以下において、明領域とも呼ぶ)となる。とりわけ、市販されているエッジライト型面光源装置において通常の使用態様であるように、一つの点状発光体から発光される光が、導光方向(第1方向)を中心として放射状の領域に進む場合、当該放射状光LFが直接入射し得る明領域A1は、対象とする一つの点状発光体25に第1方向から対面する位置P1に極値を取る放物線CLによって取り囲まれる領域となる。   For this reason, the region A1 where light emitted radially from one point light emitter 25 can be directly incident is a target as shown in FIG. 6A when viewed from the front. This is a region (hereinafter also referred to as a bright region) surrounded by a curve CL closest to the one point-like light emitter 25 at a position P1 facing the one point-like light emitter 25 from the first direction. In particular, the light emitted from one point-like illuminant enters a radial region with the light guide direction (first direction) as the center, as in a normal usage mode in a commercially available edge light type surface light source device. When proceeding, the bright area A1 where the radial light LF can directly enter is an area surrounded by a parabola CL having an extreme value at a position P1 facing the target pointed light emitter 25 from the first direction.

したがって、導光板30の入光面33,34近傍における出光面31のうち、第2方向に隣り合う二つの点状発光体25の中間位置に対面して導光方向(第1方向)に沿って延びる領域(以下において、暗領域とも呼ぶ)A2には、放射状に光を放つ点状発光体25から導光板30内に入射した光が裏面等で反射することなく直接に到達することはない。この結果、この暗領域A2からの出光量は、隣接する領域A1であって、放射状に光を放つ点状発光体25から導光板30内に入射した光が直接に到達し得る領域A1からの出光量よりも、著しく低下する。   Therefore, the light exit surface 31 in the vicinity of the light incident surfaces 33 and 34 of the light guide plate 30 faces the intermediate position between the two point-like light emitters 25 adjacent to each other in the second direction, and follows the light guide direction (first direction). The light that enters the light guide plate 30 from the pointed light emitter 25 that emits light in a radial manner does not directly reach the region A2 (hereinafter also referred to as a dark region) that does not reflect on the back surface or the like. . As a result, the amount of light emitted from the dark region A2 is the adjacent region A1, and from the region A1 where the light incident in the light guide plate 30 from the pointed light emitter 25 that emits light radially can reach directly. It is significantly lower than the amount of emitted light.

以上のことが、点状発光体25からなる光源に対面する入光面近傍において、点状発光体の配列方向に沿って点状発光体の配列ピッチと同一ピッチで明暗の縞が生じていた理由であると考えられる。   As described above, in the vicinity of the light incident surface facing the light source composed of the point light emitters 25, bright and dark stripes are generated at the same pitch as the arrangement pitch of the point light emitters along the arrangement direction of the point light emitters. The reason is considered.

また、第2方向成分を多く含まない光(例えば、図6(a)〜(c)における光L61)が、比較的に大きい出光面角度、具体的には、屈折による優れた集光特性を発揮し得る45°程度の出光面角度を有した出光面に入射した場合、いわゆる再帰反射のような全反射を繰り返して進行方向を転換して、裏面へと向かうようになる(図5における光L51参照)。すなわち、当該光L51の第2方向成分は大きく変化することなく、第1方向へ進むことになる。この結果、明瞭域A1に入射した当該光L51が、第2方向へ拡散されることはない。すなわち、明瞭域A1に入射した当該光L51が、暗領域A2に向かうことが規制される。   Further, light that does not contain a lot of the second direction component (for example, the light L61 in FIGS. 6A to 6C) has a relatively large light exit surface angle, specifically, excellent condensing characteristics due to refraction. When the light is incident on a light exit surface having a light exit surface angle of about 45 ° that can be exhibited, it repeats total reflection such as so-called retroreflection to change the traveling direction and move toward the back surface (light in FIG. 5). L51). That is, the second direction component of the light L51 travels in the first direction without largely changing. As a result, the light L51 incident on the clear area A1 is not diffused in the second direction. That is, the light L51 incident on the clear area A1 is restricted from traveling toward the dark area A2.

それどころか、僅かに傾斜した光(例えば、図6(a)〜(c)における光L62)までもが、上述した単位形状要素50から受ける作用と同様に、45°程度の出光面角度を有した出光面での反射によって、第2方向への移動を拘束されることになる。したがって、集光を目的として出光面角度が比較的に大きい単位プリズムを設けられた導光板を用いた場合、点状発光体の配列方向(第2方向)に沿った輝度の面内ばらつきが生じる領域が、より大きな領域で確認されていたものと推定される。   On the contrary, even the slightly inclined light (for example, the light L62 in FIGS. 6A to 6C) has a light exit surface angle of about 45 °, similar to the action received from the unit shape element 50 described above. The movement in the second direction is constrained by the reflection on the light exit surface. Therefore, when a light guide plate provided with a unit prism having a relatively large light exit surface angle for the purpose of condensing is used, in-plane variation in luminance occurs along the arrangement direction (second direction) of the point light emitters. It is estimated that the area was confirmed in a larger area.

さらに、今後、発光ダイオードの発光強度の改善にともない、発光ダイオードの配置間隔を広げることによって使用される発光ダイオードの数量を減じ、これにより、表示装置の低コスト化を図る傾向が生じることが予測される。このような発光ダイオードの配置間隔が広がる傾向にともない、上述した光源近傍での輝度の面内ばらつきは、より明瞭且つより広い領域で確認されるようになると予想される。   Furthermore, with the improvement of the light emission intensity of light emitting diodes in the future, it is predicted that the number of light emitting diodes used will be reduced by widening the arrangement interval of the light emitting diodes, thereby tending to reduce the cost of display devices. Is done. As the arrangement interval of the light emitting diodes increases, it is expected that the in-plane variation in luminance near the light source will be confirmed in a clearer and wider area.

一方、本実施の形態によれば、上述したように単位形状要素50の配列方向に沿った単位形状要素50の全幅Wのうちの35%以上70%以下の幅領域に対応する外輪郭上の領域(第1領域Z1)、すなわち、正面方向から観察した場合に単位形状要素50の全幅Wのうちの35%以上70%以下を占めるようになる外輪郭51上の領域Z1で、導光板30の主切断面において単位形状要素50の出光側面51または出光側面51への接線が本体部40の一側面41に対してなす角度である出光面角度θa1が、10°より大きく30°以下となっている。本件発明者らが鋭意研究を重ねたところ、比較的小さな出光面角度θaを有した単位形状要素50の出光側面51によれば、図5に示すように、点状発光体25から入光面33を介して導光板30に入射した光のうち、第2方向成分を殆ど持たず且つ正面方向ndと平行な方向に沿った成分を強く持つ光L52であって、入光面33の極近傍において出光面31に直接入射する光L52を、第2方向へ効果的に拡散させ得ることが確認された。さらに詳細には、単位形状要素50の配列方向に沿った単位形状要素50の全幅Wのうちの35%以上70%以下に対応する外輪郭51上の領域で、出光面角度θaが10°より大きく30°以下となっている場合には、入光面33近傍における出光面31での輝度の面内ばらつきを、目視での判別不可能な程度にまで、目立たなくさせることが可能であることが確認された。   On the other hand, according to the present embodiment, as described above, on the outer contour corresponding to a width region of 35% or more and 70% or less of the total width W of the unit shape elements 50 along the arrangement direction of the unit shape elements 50. The light guide plate 30 is a region (first region Z1), that is, a region Z1 on the outer contour 51 that occupies 35% to 70% of the total width W of the unit shape element 50 when observed from the front direction. The light exit surface angle θa1, which is the angle formed by the light exit side surface 51 of the unit-shaped element 50 or the tangent to the light exit side surface 51 with respect to the one side surface 41 of the main body 40, is greater than 10 ° and less than 30 °. ing. As a result of extensive research conducted by the present inventors, according to the light emitting side surface 51 of the unit-shaped element 50 having a relatively small light emitting surface angle θa, as shown in FIG. Of the light incident on the light guide plate 30 via 33, the light L52 has little component in the second direction and has a strong component along the direction parallel to the front direction nd, and is very close to the light incident surface 33. It was confirmed that the light L52 directly incident on the light exit surface 31 can be effectively diffused in the second direction. More specifically, in a region on the outer contour 51 corresponding to 35% to 70% of the total width W of the unit shape elements 50 along the arrangement direction of the unit shape elements 50, the light exit surface angle θa is more than 10 °. When the angle is 30 ° or less, it is possible to make the in-plane variation in luminance on the light exit surface 31 in the vicinity of the light incident surface 33 inconspicuous to the extent that it cannot be visually determined. Was confirmed.

また、本実施の形態においては、単位形状要素50の配列方向に沿った単位形状要素50の全幅Wのうちの30%以上65%以下に対応する外輪郭上の領域(第2領域)Z2において、出光面角度θa2が30°より大きく60°以下となっている。本件発明らが鋭意研究を重ねたところ、このような導光板30を用いた場合、上述したように当該導光板30の単位形状要素50が、出光面角度θaが10°より大きく30°以下となる出光側面51(出光面31)を含んでいたとしても、単位形状要素50の配列方向(第2方向)に沿って優れた集光機能を発揮し得ることが確認された。具体的には、表示装置10を家庭用のテレビとして用いることを前提として、第2方向に沿った成分に対する集光作用を及ぼすことを目的として別途の集光シートを面光源装置20に組み込む必要が無い程度に、導光板30の単位形状要素50が集光機能を発揮し得ることを確認した。   In the present embodiment, in the region (second region) Z2 on the outer contour corresponding to 30% to 65% of the total width W of the unit shape elements 50 along the arrangement direction of the unit shape elements 50. The light exit surface angle θa2 is greater than 30 ° and 60 ° or less. As a result of extensive research by the present inventors, when such a light guide plate 30 is used, the unit-shaped element 50 of the light guide plate 30 has a light exit surface angle θa greater than 10 ° and less than 30 ° as described above. It was confirmed that an excellent light collecting function can be exhibited along the arrangement direction (second direction) of the unit shape elements 50 even if the light exit side surface 51 (light exit surface 31) is included. Specifically, on the premise that the display device 10 is used as a home television, it is necessary to incorporate a separate condensing sheet into the surface light source device 20 for the purpose of exerting a condensing effect on components along the second direction. It was confirmed that the unit-shaped element 50 of the light guide plate 30 can exhibit the light collecting function to the extent that there is no light.

さらに、本実施の形態においては、単位形状要素50の主切断面における外輪郭51上の全域において、出光面角度は10°より大きく60°以下となっている。これによって、単位形状要素50の配列方向(第2方向)に沿った成分に対して集光作用を全く及ぼされること無く、光が導光板30から出射することを防止することができる。   Further, in the present embodiment, the light exit surface angle is greater than 10 ° and 60 ° or less over the entire region on the outer contour 51 in the main cut surface of the unit shape element 50. Thereby, it is possible to prevent light from being emitted from the light guide plate 30 without having any light collecting action on the components along the arrangement direction (second direction) of the unit shape elements 50.

加えて、本実施の形態では、単位形状要素50の出光面角度θaは、本体部40から最も離間した単位形状要素50の外輪郭51上の頂部52aから本体部40に最も接近した単位形状要素50の外輪郭51上の端部52bへ向けて、大きくなっている。したがって、単位形状要素50の本体部40から離間した頂部52aの側において、単位形状要素50の出光側面51が比較的に小さい出光面角度θa1を有するようになる。その一方で、本体部40に近接した端部52bの側において、単位形状要素50の出光側面51が比較的に大きな出光面角度θa2を有するようになる。とりわけ、本実施の形態によれば、単位形状要素50の頂部52aを含む第1領域Z1に、出光面角度θaが10°より大きく30°以下であって第2方向成分に対して優れた拡散機能を発揮し得る出光側面51(出光面31)が、第1傾斜面37a,38aによって形成されている。その一方で、単位形状要素50の端部52bを含む第2領域Z2に、出光面角度θaが30°より大きく45°以下であって、第2方向への光の進行をより効果的に抑制し得るとともに第2方向に沿った成分に対して極めて効果的に集光機能を発揮し得る出光側面51(出光面31)が、第2傾斜面37b,38bによって形成されている。   In addition, in the present embodiment, the light exit surface angle θa of the unit shape element 50 is determined so that the unit shape element closest to the main body portion 40 from the top 52a on the outer contour 51 of the unit shape element 50 that is farthest away from the main body portion 40. It becomes large toward the end 52b on the outer contour 51 of 50. Therefore, on the side of the top portion 52a that is separated from the main body portion 40 of the unit shape element 50, the light emission side surface 51 of the unit shape element 50 has a relatively small light emission surface angle θa1. On the other hand, on the side of the end portion 52b close to the main body portion 40, the light exit side surface 51 of the unit shape element 50 has a relatively large light exit surface angle θa2. In particular, according to the present embodiment, the light exit surface angle θa is greater than 10 ° and not greater than 30 ° in the first region Z1 including the top portion 52a of the unit shape element 50, and is excellent in diffusion in the second direction component. A light outgoing side surface 51 (light outgoing surface 31) capable of exhibiting a function is formed by the first inclined surfaces 37a and 38a. On the other hand, in the second region Z2 including the end portion 52b of the unit shape element 50, the light exit surface angle θa is greater than 30 ° and equal to or less than 45 °, and the progress of light in the second direction is more effectively suppressed. In addition, the light output side surface 51 (light output surface 31) capable of exhibiting the light collecting function very effectively with respect to the component along the second direction is formed by the second inclined surfaces 37b and 38b.

第2方向に沿った成分を多く含む光(例えば、図4における光L41,L42)は、当然に、単位形状要素50の出光側面51のうちの本体部40に近接する端部52b側の領域に入射しやすくなる。その一方で、第2方向に沿った成分を僅かにしか含まない光(例えば、図4における光L51,L52)は、概ね、単位形状要素50の出光側面51の全領域に均等に入射し得る。したがって、単位形状要素50の出光側面51のうちの本体部40から離間した頂部52aを含む領域に入射する光は、本体部40に近接した端部52bを含む領域に入射する光との比較において、第2方向に沿った成分が僅かである光をより高い割合で含むようになる。この結果、単位形状要素50の出光側面51のうちの出光面角度θaが10°より大きく30°以下である出光側面51が、第2方向に沿った成分が僅かである光に対して、選択的に拡散作用を及ぼすことになり、入光面33,34近傍となる出光面31上の領域における明暗ムラを目立たなくさせることができる。   Naturally, the light including many components along the second direction (for example, the lights L41 and L42 in FIG. 4) is the region on the end 52b side that is close to the main body 40 in the light emitting side surface 51 of the unit shape element 50. It becomes easy to enter. On the other hand, light (for example, the lights L51 and L52 in FIG. 4) that contains only a small amount of the component along the second direction can be substantially uniformly incident on the entire area of the light emitting side surface 51 of the unit shape element 50. . Therefore, the light incident on the region including the top portion 52a of the light emitting side surface 51 of the unit shape element 50 that is separated from the main body portion 40 is compared with the light incident on the region including the end portion 52b close to the main body portion 40. , A light with a small component along the second direction is included at a higher rate. As a result, the light-emitting side surface 51 of the light-emitting side surface 51 of the unit-shaped element 50 whose light-emitting surface angle θa is greater than 10 ° and 30 ° or less is selected for light with a slight component along the second direction. Therefore, the light and dark unevenness in the region on the light exit surface 31 in the vicinity of the light incident surfaces 33 and 34 can be made inconspicuous.

このように、出光面角度θaが10°より大きく30°以下となっている出光側面51を本体部40から離間した位置に配置することにより、入光面33,34近傍における明暗ムラを効果的に目立たなくさせることができる。したがって、10°より大きく30°以下の出光面角度θa1を有した出光側面51を本体部40から離間した位置に配置した場合、本体部40に近接した位置に配置する場合と比較して、入光面33,34近傍における明暗ムラを同程度に目立たなくさせながら、単位形状要素50の全出光側面51のうちの当該低出光面角度θa1を有した出光側面51の割合(第1領域の割合)を抑えることができる。これにより、出光面角度θaが30°より大きく60°以下の出光側面51を単位形状要素50により多く付与することができ、結果として、第2方向へ沿った成分に対する優れた集光機能を導光板30に付与することも可能となる。   As described above, by arranging the light exit side surface 51 where the light exit surface angle θa is greater than 10 ° and less than or equal to 30 ° at a position separated from the main body portion 40, uneven brightness in the vicinity of the light incident surfaces 33 and 34 is effectively reduced. Can be made inconspicuous. Therefore, when the light exit side surface 51 having the light exit surface angle θa1 larger than 10 ° and 30 ° or less is arranged at a position separated from the main body portion 40, it is compared with the case where the light exit side surface 51 is arranged at a position close to the main body portion 40. The ratio (the ratio of the first region) of the light emitting side surface 51 having the low light emitting surface angle θa1 out of all the light emitting side surfaces 51 of the unit shape element 50 while making the brightness unevenness in the vicinity of the light surfaces 33 and 34 less noticeable. ) Can be suppressed. As a result, the light-emitting side surface 51 having a light-emitting surface angle θa larger than 30 ° and less than or equal to 60 ° can be given more to the unit shape element 50. As a result, an excellent light collecting function for components along the second direction can be introduced. It can also be applied to the light plate 30.

とりわけ、観察者によって明るさが知覚されやすいのは表示領域の中央部であることから、正面方向輝度が最も重要視されるのは、入光面33,34から離間した出光面31の中央を含む領域となる。そして、入光面33,34から離間した出光面31の中央を含む領域まで導光板30内を導光された光は、入光面33,34近傍を通過している光と比較して、第2方向に沿った成分をより多く含むようになっている。したがって、正面方向輝度が最も重要視される入光面33,34から離間した出光面31の中央領域では、単位形状要素50の出光側面51のうちの本体部40に接近した端部52bを含む第2領域A2、すなわち、優れた集光機能を発揮し得る単位形状要素50の出光側面51上の領域を介して、導光板30から多くの光が出射するようになる。   In particular, since it is at the center of the display area that the brightness is easily perceived by the observer, the luminance in the front direction is most important in the center of the light exit surface 31 that is separated from the light entrance surfaces 33 and 34. It becomes an area to include. And the light guided through the light guide plate 30 to the region including the center of the light exit surface 31 separated from the light entrance surfaces 33 and 34 is compared with the light passing through the vicinity of the light entrance surfaces 33 and 34. More components along the second direction are included. Therefore, the central region of the light exit surface 31 that is separated from the light entrance surfaces 33 and 34 where the luminance in the front direction is most important includes the end portion 52b of the light exit side surface 51 of the unit shape element 50 that is close to the main body portion 40. A large amount of light is emitted from the light guide plate 30 through the second region A2, that is, the region on the light output side surface 51 of the unit-shaped element 50 that can exhibit an excellent light collecting function.

また、上述したように、単位形状要素50の頂部52a近傍における出光側面51に到達するのは、第2方向に沿った成分が比較的に少ない光(例えば、図5における光L52)が多く含まれている。そして、第2方向に沿った成分が少ない光に対しては、そもそも、強い集光作用を及ぼす必要がない。したがって、出光面角度が30°以下である出光面を単位形状要素50の頂部52aを含む領域に設けることによれば、単位形状要素50による集光機能に著しく悪影響を与えることはない。   Further, as described above, the light reaching the light exit side surface 51 in the vicinity of the top portion 52a of the unit shape element 50 includes a large amount of light having a relatively small component along the second direction (for example, the light L52 in FIG. 5). It is. In the first place, it is not necessary to exert a strong light condensing effect on the light with few components along the second direction. Therefore, by providing the light exit surface having a light exit surface angle of 30 ° or less in the region including the top portion 52a of the unit shape element 50, the light collecting function by the unit shape element 50 is not significantly adversely affected.

以上の結果、比較的に集光機能が弱くなる出光面角度θaが10°より大きく30°以下の出光側面51(第1傾斜面37a,38a)を本体部40から離間した位置に配置することによって、当該出光側面51(第1傾斜面37a,38a)を設けることに起因した単位形状要素50全体としての集光機能の低下を効果的に抑制し、結果として、目視で確認され得る程度の正面方向輝度の大幅な低下を回避することができる。すなわち、単位形状要素50の外輪郭51上の頂部52aから端部52bへ向けて単位形状要素50の出光面角度θaが大きくなる場合、入光面33,34近傍における明暗ムラを目立たなくさせることができるとともに、入光面33,34から離間した中央領域での正面方向輝度を効果的に上昇させることができる。   As a result, the light exit side surface 51 (first inclined surfaces 37a, 38a) having a light exit surface angle θa that is relatively weak in the light collecting function and is greater than 10 ° and 30 ° or less is disposed at a position separated from the main body 40. Thus, the degradation of the light collecting function of the unit shape element 50 as a whole due to the provision of the light exit side surface 51 (first inclined surfaces 37a, 38a) is effectively suppressed, and as a result, it can be visually confirmed. It is possible to avoid a significant decrease in the luminance in the front direction. That is, when the light exit surface angle θa of the unit shape element 50 increases from the top portion 52a on the outer contour 51 of the unit shape element 50 to the end portion 52b, the light and dark unevenness in the vicinity of the light incident surfaces 33 and 34 is made inconspicuous. In addition, the luminance in the front direction in the central region separated from the light incident surfaces 33 and 34 can be effectively increased.

なお、上述した実施の形態に対して様々な変更を加えることが可能である。以下、図面を参照しながら、変形の一例について説明する。以下の説明で用いる図面では、上述した実施の形態における対応する部分に対して用いた符号と同一の符号を用いており、重複する説明を省略する。   Note that various modifications can be made to the above-described embodiment. Hereinafter, an example of modification will be described with reference to the drawings. In the drawings used in the following description, the same reference numerals as those used for the corresponding parts in the above-described embodiment are used, and redundant descriptions are omitted.

例えば、導光板30の単位形状要素50の上述した構成は例示に過ぎない。一例として、導光板の主切断面において、単位形状要素50の外輪郭51が曲線を含むようにしてもよい。なお、既に述べているが、導光板の主切断面での単位形状要素50の断面形状が曲線を含む場合、出光面角度θaは、図7および図8に示すように、単位形状要素50の主切断面における外輪郭51への接線TLと、本体部40の一側面41と、によってなされる角度、より厳密には、形成される二つの角のうちの小さい方の角度(劣角の角度))の値として特定される。このような変形例においても、単位形状要素50が上述した構成を有していることが好ましい。例えば、単位形状要素50の曲線状の外輪郭51への接線TLの接点TPの位置が、本体部40の一側面41と平行な方向において、単位形状要素50の全幅Wのうちの35%以上70%以下の領域にある場合に、出光面角度θaが10°より大きく30°以下となっている場合、入光面33の極近傍において出光面31に直接入射する光を第2方向へ効果的に拡散させることができ、入光面33近傍における出光面31での輝度の面内ばらつきを目立たなくさせることができる。   For example, the above-described configuration of the unit shape element 50 of the light guide plate 30 is merely an example. As an example, the outer contour 51 of the unit shape element 50 may include a curve on the main cut surface of the light guide plate. As already described, when the cross-sectional shape of the unit-shaped element 50 at the main cutting surface of the light guide plate includes a curve, the light exit surface angle θa is set to the unit-shaped element 50 as shown in FIGS. An angle formed by the tangent TL to the outer contour 51 in the main cut surface and the one side surface 41 of the main body 40, more strictly, the smaller one of the two formed corners (the angle of the inferior angle) )) Value. Also in such a modification, it is preferable that the unit shape element 50 has the above-described configuration. For example, the position of the contact point TP of the tangent TL to the curved outer contour 51 of the unit shape element 50 is 35% or more of the total width W of the unit shape element 50 in the direction parallel to the one side surface 41 of the main body 40. When the light exit surface angle θa is greater than 10 ° and 30 ° or less when in the region of 70% or less, the light directly incident on the light exit surface 31 in the vicinity of the light entrance surface 33 is effective in the second direction. Accordingly, the in-plane variation in luminance on the light exit surface 31 in the vicinity of the light incident surface 33 can be made inconspicuous.

また、上述した実施の形態において、導光板30の単位形状要素50が互いに隣接して配置されている例を示したが、これに限られない。例えば、図7に示すように、隣り合う二つの単位形状要素50間に平坦部58が形成されていてもよいし、図8に示すように、隣り合う二つの単位形状要素50間に凹部59が形成されていてもよい。   In the above-described embodiment, the example in which the unit shape elements 50 of the light guide plate 30 are disposed adjacent to each other has been described, but the present invention is not limited thereto. For example, as shown in FIG. 7, a flat portion 58 may be formed between two adjacent unit shape elements 50, or as shown in FIG. May be formed.

さらに、上述した実施の形態において、本体部40の一側の面41上に単位形状要素50を設けることによって、導光板30の出光面31が、導光板30の板面に対して傾斜した傾斜面37a,37b,38a,38bを含むようにした例を示したが、これに限られない。上述してきた導光板30の単位形状要素50を反転してなる構成を有した溝を本体部40の一側面41に形成することにより、導光板30に傾斜面37a,37b,38a,38bを付与するようにしてもよい。具体的には、上述してきた導光板30の出光面31と同一構成の凹凸を有した型を準備し、この型を用いた賦型によって、本体部と、第1方向と交差する配列方向に並べて前記本体部の一側面上に形成された複数の溝であって、各々がその配列方向と交差する方向に延びている、溝を、備えた導光板を形成することができる。この際、上述した実施の形態での単位形状要素50に関する構成を溝に適用することができる。このような導光板においても、溝の出光側面(壁面)によって構成される傾斜面37a,37b,38a,38bが、上記実施の形態で説明した光学的機能と同様の光学的機能を発揮することができる。   Furthermore, in the above-described embodiment, the light emitting surface 31 of the light guide plate 30 is inclined with respect to the plate surface of the light guide plate 30 by providing the unit shape element 50 on the surface 41 on one side of the main body 40. Although the example which included surface 37a, 37b, 38a, 38b was shown, it is not restricted to this. The inclined surface 37a, 37b, 38a, 38b is imparted to the light guide plate 30 by forming the groove having the structure formed by inverting the unit shape element 50 of the light guide plate 30 described above on the one side surface 41 of the main body 40. You may make it do. Specifically, a mold having irregularities having the same configuration as the light exit surface 31 of the light guide plate 30 described above is prepared, and by molding using this mold, the main body portion and the arrangement direction intersecting the first direction are prepared. A light guide plate provided with a plurality of grooves arranged side by side on the one side surface, each extending in a direction intersecting with the arrangement direction thereof, can be formed. At this time, the configuration related to the unit shape element 50 in the above-described embodiment can be applied to the groove. Also in such a light guide plate, the inclined surfaces 37a, 37b, 38a, and 38b constituted by the light exit side surfaces (wall surfaces) of the grooves exhibit the same optical functions as those described in the above embodiment. Can do.

さらに、上述した実施の形態において、単位形状要素50が、その長手方向に沿って一定の断面形状を有する例を示したが、これに限られず、単位形状要素50の断面形状が、当該単位形状要素の長手方向に沿って変化するようにしてもよい。   Furthermore, in the above-described embodiment, an example in which the unit shape element 50 has a constant cross-sectional shape along the longitudinal direction thereof is shown, but the present invention is not limited thereto, and the cross-sectional shape of the unit shape element 50 is the unit shape. You may make it change along the longitudinal direction of an element.

さらに、上述した実施の形態において、導光板30の側面のうちの対向する二つの面33,34が入光面を構成する例を示したが、これに限られない。例えば、図9に示す変形例のように、導光板30の側面のうちの一つの面33のみが入光面として機能するようにしてもよい。なお、このような変形例では、面光源装置20の発光面21への法線方向ndおよび第1方向の両方向に平行な断面における、導光板30から出射する出射光の出射方向は、正面方向ndに対して概ね一方の側のみに傾斜するようになる。このため、光学シート26の単位プリズム27は、面光源装置20の発光面21への法線方向ndおよび第1方向の両方向に平行な断面において対称的な形状を有する必要はない。図9に示す変形例では、単位プリズム27は、導光板30からの光を透過させる透過面27aと、透過面27aを介して導光板30内に入射した光を全反射させる反射面27bと、を含んでおり、反射面27bは正面方向ndに対して傾斜しているのに対し、透過面27aは概ね正面方向ndと平行に延びている。   Further, in the above-described embodiment, the example in which the two opposing surfaces 33 and 34 among the side surfaces of the light guide plate 30 form the light incident surface is shown, but the present invention is not limited thereto. For example, only one surface 33 among the side surfaces of the light guide plate 30 may function as a light incident surface as in the modification shown in FIG. In such a modification, the emission direction of the emitted light emitted from the light guide plate 30 in the cross section parallel to both the normal direction nd to the light emitting surface 21 of the surface light source device 20 and the first direction is the front direction. It is inclined to only one side with respect to nd. For this reason, the unit prism 27 of the optical sheet 26 does not need to have a symmetrical shape in a cross section parallel to both the normal direction nd and the first direction to the light emitting surface 21 of the surface light source device 20. In the modification shown in FIG. 9, the unit prism 27 includes a transmission surface 27a that transmits light from the light guide plate 30, and a reflection surface 27b that totally reflects light that has entered the light guide plate 30 through the transmission surface 27a. The reflection surface 27b is inclined with respect to the front direction nd, whereas the transmission surface 27a extends substantially parallel to the front direction nd.

さらに、上述した実施の形態において、本体部40内に拡散成分45を分散させることによって、導光板30に入射した光が導光板30から出射し得るようにした例を示したが、この例に限られない。一例として、図9に示すように、導光板30の出光面31および裏面32を互いに対して傾斜させるようにしてもよい。図9に示す例では、導光板30の裏面32は、入光面33から反対面34に向かうにつれて、出光面32に対して接近するように傾斜した複数の傾斜面32aと、隣り合う二つの傾斜面32aを連結する段差面32bと、を有している。このうち段差面32bは、導光板30の板面の法線方向ndに延びている。したがって、導光板30内を入光面33の側から反対面34の側へと進む光の多くは、裏面32のうち、段差面32bに入射することなく、傾斜面32aにて反射するようになる。このため、図9に示すように、出光面31および裏面32にて反射して導光板30内を光L91が進む場合、当該光L91の出光面31および裏面32への入射角度は、裏面32で反射する度に小さくなり、全反射を繰り返した後に全反射臨界角未満となる。この結果、導光板30内を進む光L91は、本体部40内で光散乱剤45に衝突しなくとも、入光面33から離間した領域において、導光板30内から出射するようになる。これにより、第1方向に沿った出射光量の均一化を図ることができる。   Furthermore, in the above-described embodiment, the example in which the light incident on the light guide plate 30 can be emitted from the light guide plate 30 by dispersing the diffusing component 45 in the main body 40 has been described. Not limited. As an example, as shown in FIG. 9, the light exit surface 31 and the back surface 32 of the light guide plate 30 may be inclined with respect to each other. In the example shown in FIG. 9, the back surface 32 of the light guide plate 30 has a plurality of inclined surfaces 32 a inclined so as to approach the light exit surface 32 toward the opposite surface 34 from the light incident surface 33 and two adjacent two surfaces. And a step surface 32b connecting the inclined surfaces 32a. Among these, the step surface 32 b extends in the normal direction nd of the plate surface of the light guide plate 30. Therefore, most of the light traveling in the light guide plate 30 from the light incident surface 33 side to the opposite surface 34 side is reflected by the inclined surface 32 a without entering the step surface 32 b of the back surface 32. Become. For this reason, as shown in FIG. 9, when the light L91 travels in the light guide plate 30 after being reflected by the light exit surface 31 and the back surface 32, the incident angle of the light L91 on the light exit surface 31 and the back surface 32 is the back surface 32. It becomes smaller every time it is reflected, and becomes less than the critical angle for total reflection after repeating total reflection. As a result, the light L91 traveling in the light guide plate 30 is emitted from the light guide plate 30 in a region separated from the light incident surface 33 without colliding with the light scattering agent 45 in the main body 40. Thereby, the emitted light quantity along the first direction can be made uniform.

さらに、上述した実施の形態での例や図9に示す例に限られず、導光板30に入射した光を導光板30から出射させるための別の構成(別の光取り出し構成)を、既述の構成と代えて又は既述の構成に加えて、採用することができる。拡散成分45を分散させる構成および出光面31および裏面32を互いに対して傾斜させる構成以外の、導光板からの光取り出しを可能とする構成としては、例えば、出光面31および裏面32の少なくとも一方を粗面とする構成や、裏面32上に白色散乱層のパターンを設ける構成等が、挙げられる。また、図9に示す例において、導光板30の裏面32が傾斜面32aと段差面32bとを有しているが、これに限られず、段差面32bを省き、導光板30の裏面32が一つの連続した平坦な傾斜面や一つの連続した曲面として構成されていてもよい。   Furthermore, the present invention is not limited to the example in the above-described embodiment or the example illustrated in FIG. 9, and another configuration (another light extraction configuration) for emitting light incident on the light guide plate 30 from the light guide plate 30 is described above. Instead of the above configuration or in addition to the above-described configuration, it can be adopted. Other than the configuration in which the diffusing component 45 is dispersed and the configuration in which the light exit surface 31 and the back surface 32 are inclined with respect to each other, for example, at least one of the light exit surface 31 and the back surface 32 can be used. Examples of the configuration include a rough surface and a configuration in which a pattern of a white scattering layer is provided on the back surface 32. In the example shown in FIG. 9, the back surface 32 of the light guide plate 30 has the inclined surface 32 a and the step surface 32 b, but the present invention is not limited to this. It may be configured as two continuous flat inclined surfaces or one continuous curved surface.

さらに、上述した実施の形態において、導光板30の出光側に配置される光学シート26の一例を説明したが、上述した光学シート26は単なる例示に過ぎない。上述した光学シート26に代えて、種々の形態の光学シートを用いることができる。例えば、出光側に単位プリズムが突出した光学シートを用いることができる。また、単位プリズム27の断面形状が三角形形状以外の形状、例えば、三角形以外の多角形や楕円の一部分に相当する形状等となっている光学シートを用いることもできる。   Furthermore, in the above-described embodiment, an example of the optical sheet 26 disposed on the light output side of the light guide plate 30 has been described. However, the optical sheet 26 described above is merely an example. Instead of the optical sheet 26 described above, various forms of optical sheets can be used. For example, an optical sheet in which a unit prism protrudes on the light output side can be used. In addition, an optical sheet in which the cross-sectional shape of the unit prism 27 is a shape other than a triangular shape, for example, a shape corresponding to a polygon other than a triangle or a part of an ellipse may be used.

さらに、上述した面光源装置20および表示装置10の構成は、単なる例示に過ぎず、種々の変更が可能である。例えば、透過光を拡散させる機能を有した光拡散シートや、特定の偏光成分のみを透過し、それ以外の偏光成分を反射する偏光分離機能を有した偏光分離シート等を、光学シート26の出光側に設けるようにしてもよい。   Furthermore, the configurations of the surface light source device 20 and the display device 10 described above are merely examples, and various modifications can be made. For example, a light diffusion sheet having a function of diffusing transmitted light, a polarization separation sheet having a polarization separation function of transmitting only a specific polarization component and reflecting other polarization components, etc. You may make it provide in the side.

なお、以上において、上述した実施の形態に対するいくつかの変形例を説明してきたが、当然に、複数の変形例を適宜組み合わせて適用することも可能である。   In addition, although the some modification with respect to embodiment mentioned above was demonstrated above, naturally, it is also possible to apply combining a some modification suitably.

以下、実施例を用いて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこの実施例に限定されるものではない。   EXAMPLES Hereinafter, although this invention is demonstrated in detail using an Example, this invention is not limited to this Example.

<面光源装置>
まず、実施例1〜2並びに比較例1〜6に係る面光源装置を準備した。各面光源装置は、導光板と、光源と、反射シートと、光学シートとが、上述した態様と同様の位置関係で配置されてなる構成とした。以下に説明するように、準備された実施例1〜2並びに比較例1〜6に係る面光源装置間において、導光板の単位形状要素の断面形状が互いに異なるだけで、光源、反射シートおよび光学シートは互いに同一のものを使用した。
<Surface light source device>
First, the surface light source device which concerns on Examples 1-2 and Comparative Examples 1-6 was prepared. Each surface light source device has a configuration in which a light guide plate, a light source, a reflection sheet, and an optical sheet are arranged in the same positional relationship as that described above. As described below, the light source, the reflection sheet, and the optical element are different only in the cross-sectional shapes of the unit shape elements of the light guide plate between the prepared surface light source devices according to Examples 1 and 2 and Comparative Examples 1 to 6. The same sheet was used.

(導光板)
導光板は、本体部と、本体部の一側面上に配列された単位形状要素と、を有するようにした。導光板は、上述した実施の形態と同様に、対向する一対の側面がそれぞれ入光面をなすようにした。すなわち、一対の側面に対向して、それぞれ、後述する光源が配置されるようにした。
(Light guide plate)
The light guide plate has a main body portion and unit shape elements arranged on one side surface of the main body portion. In the light guide plate, a pair of side surfaces facing each other form a light incident surface, as in the above-described embodiment. That is, a light source to be described later is arranged to face the pair of side surfaces.

単位形状要素は、上述した実施の形態と同様に、本体部の一側面上に隙間無く並べた。各単位形状要素は、一定の断面形状を有して、一対の入光面間を結ぶ第1方向に沿って直線状に延びるようにした。そして、この単位形状要素を、第1方向と直交する本体部の一側面上における第2方向に沿って隙間無く配列した。単位形状要素は、アクリル系紫外線硬化型樹脂を硬化させて作製した。この際、単位形状要素と本体部をなす基材との間にランド部を、一定の厚さで、単位形状要素と同一のアクリル系紫外線硬化型樹脂を硬化させて形成した。   The unit shape elements are arranged without gaps on one side surface of the main body, as in the above-described embodiment. Each unit shape element has a certain cross-sectional shape and extends linearly along a first direction connecting a pair of light incident surfaces. And this unit shape element was arranged without the gap along the 2nd direction on one side of the main-body part orthogonal to the 1st direction. The unit shape element was produced by curing an acrylic ultraviolet curable resin. At this time, the land portion was formed between the unit shape element and the base material forming the main body portion by curing the same acrylic ultraviolet curable resin as the unit shape element with a constant thickness.

一方、本体部は、ランド部および単位形状要素を賦型する際に基材として機能する板材と、ランド部と、によって形成した。本体部は、裏面と出光面とが平行で厚さが一定の平板状とした。基材は、拡散成分としての光散乱剤を含有するポリメタクリル酸メチル(PMMA)からなる板材とした。   On the other hand, the main body portion is formed by a plate material that functions as a base material when the land portion and the unit shape element are molded, and the land portion. The main body portion was formed in a flat plate shape in which the back surface and the light emitting surface were parallel and the thickness was constant. The substrate was a plate made of polymethyl methacrylate (PMMA) containing a light scattering agent as a diffusion component.

上述したように、実施例1〜2並びに比較例1〜6に係る面光源装置の間で、単位形状要素の主切断面における断面形状を表1および図10〜図15に示すように変更した。すべての面光源装置に組み込まれた導光板において、単位形状要素は正面方向を中心として線対称な断面形状を有するようにした。また、すべての面光源装置に組み込まれた導光板において、単位形状要素の主切断面における幅Wを100μmとした。なお、図10〜図17では、上述した図1〜図9と同様の符号を用いている。   As described above, the cross-sectional shape at the main cutting surface of the unit shape element was changed as shown in Table 1 and FIGS. 10 to 15 between the surface light source devices according to Examples 1-2 and Comparative Examples 1-6. . In the light guide plate incorporated in all the surface light source devices, the unit shape element has a cross-sectional shape that is line-symmetric about the front direction. Moreover, in the light guide plate incorporated in all the surface light source devices, the width W at the main cutting surface of the unit shape element was set to 100 μm. 10 to 17, the same reference numerals as those in FIGS. 1 to 9 are used.

図10〜図15に示すように、実施例1〜2および比較例1〜4に係る面光源装置に組み込まれた導光板において、単位形状要素は、上述した実施の形態と同様に主切断面で略五角形形状となるように形成した。また、主切断面において頂部から端部まで延びる折れ面は、上述した実施の形態と同様に、頂部側に位置する緩斜面(37a,38a)と、端部側に配置され緩斜面よりも出光面角度が大きい急斜面(37b,38b)と、を有するようにした。表1および図10〜図15には、実施例1〜2および比較例1〜4に係る面光源装置に組み込まれた導光板の単位形状要素について、緩斜面および急斜面の出光面角度(「出光面角度」の欄)、並びに、単位形状要素の配列方向に沿って単位形状要素の全幅に対して緩斜面および急斜面が占める割合(「幅方向占有率」の欄)が、示されている。   As shown in FIGS. 10-15, in the light-guide plate built in the surface light source device which concerns on Examples 1-2 and Comparative Examples 1-4, a unit shape element is the main cut surface similarly to embodiment mentioned above. In order to form a substantially pentagonal shape. Further, the bent surface extending from the top portion to the end portion in the main cut surface is, as in the above-described embodiment, a gentle slope (37a, 38a) located on the top side, and light emission from the gentle slope arranged on the end side. And steep slopes (37b, 38b) having a large surface angle. Table 1 and FIGS. 10 to 15 show the light exit surface angles (“light exit”) of the unitary elements of the light guide plate incorporated in the surface light source devices according to Examples 1-2 and Comparative Examples 1-4. "Surface angle" column) and the ratio of the gentle slope and the steep slope to the entire width of the unit shape elements along the arrangement direction of the unit shape elements (column of "width direction occupation ratio") are shown.

一方、図16および図17に示すように、比較例5および比較例6に係る面光源装置に組み込まれた導光板において、単位形状要素の主切断面における断面形状は、二等辺三角形形状となるようにした。比較例5に係る面光源装置の導光板については、単位形状要素が、主切断面において、出光側に突出した頂角が90°である直角二等辺三角形形状とした。すなわち、比較例5に係る面光源装置の導光板については、単位形状要素の出光面角度は、45°で一定とした。比較例6に係る面光源装置の導光板については、単位形状要素が、主切断面において、出光側に突出した頂角が140°である二等辺三角形形状とした。すなわち、比較例6に係る面光源装置の導光板については、単位形状要素の出光面角度は、20°で一定とした。   On the other hand, as shown in FIGS. 16 and 17, in the light guide plate incorporated in the surface light source devices according to Comparative Example 5 and Comparative Example 6, the cross-sectional shape of the unit-shaped element at the main cut surface is an isosceles triangle shape. I did it. About the light-guide plate of the surface light source device which concerns on the comparative example 5, the unit shape element was made into the right-angled isosceles triangle shape which the apex angle which protruded in the light emission side in the main cut surface is 90 degrees. That is, for the light guide plate of the surface light source device according to Comparative Example 5, the light exit surface angle of the unit shape element was fixed at 45 °. About the light-guide plate of the surface light source device which concerns on the comparative example 6, the unit shape element was made into the isosceles triangle shape whose apex angle which protruded in the light emission side in the main cut surface is 140 degrees. That is, for the light guide plate of the surface light source device according to Comparative Example 6, the light exit surface angle of the unit shape element was constant at 20 °.

(光源)
発光部のサイズが1.6mm×0.8mmである多数のLEDチップを、各LEDチップの0.8mmの辺が導光板の厚み方向と平行となるようにして、2.0mmのピッチで入光面の長手方向(上述した第2方向)に並べることによって、光源を構成した。上述したように導光板には二つの入光面が設けられており、LEDチップを多数配列してなる上記光源を、各入光面に対向するようにしてそれぞれ設けた。二つの光源は、導光板の対応する入光面との間に0.8mmの隙間が形成されるようにして配置した。
(light source)
Multiple LED chips with a light emitting unit size of 1.6 mm x 0.8 mm are inserted at a pitch of 2.0 mm so that the 0.8 mm side of each LED chip is parallel to the thickness direction of the light guide plate. A light source was configured by arranging in the longitudinal direction of the light surface (the second direction described above). As described above, the light guide plate is provided with two light incident surfaces, and the light sources formed by arranging a large number of LED chips are provided so as to face the respective light incident surfaces. The two light sources were arranged so that a gap of 0.8 mm was formed between the corresponding light incident surfaces of the light guide plate.

(反射シート)
導光板の裏面に対向するようにして、厚さ250μmの白色ポリエステルフィルムからなる反射シートを、配置した。
(Reflective sheet)
A reflective sheet made of a white polyester film having a thickness of 250 μm was disposed so as to face the back surface of the light guide plate.

(光学シート)
導光板の出光面に対向するようにして、いわゆるプリズムシートとしての光学シートを配置した。光学シート(プリズムシート)は、厚さ125μmのポリエステルフィルム上に、アクリル系紫外線硬化型樹脂から複数の単位プリズムを形成してなるものとした。単位プリズムは、その長手方向に直交する断面において、頂角が65°の二等辺三角形形状を有するようにした。この光学シートは、上述した実施の形態の光学シートと同様に、単位プリズムが導光板へ向けて突出し、且つ、単位プリズムの配列方向が導光板の導光方向(第1方向)と平行になるようにして、配置した。
(Optical sheet)
An optical sheet as a so-called prism sheet was disposed so as to face the light exit surface of the light guide plate. The optical sheet (prism sheet) was formed by forming a plurality of unit prisms from an acrylic ultraviolet curable resin on a 125 μm thick polyester film. The unit prism had an isosceles triangle shape with an apex angle of 65 ° in a cross section perpendicular to the longitudinal direction. In this optical sheet, as in the optical sheet of the above-described embodiment, the unit prisms protrude toward the light guide plate, and the arrangement direction of the unit prisms is parallel to the light guide direction (first direction) of the light guide plate. Arranged.

<評価方法>
光源が発光している状態の面光源装置を、当該面光源装置の発光面から当該発光面への法線方向に沿って1m離間した位置において、目視で観察した。各面光源装置の発光面のうちの入光面近傍の領域に、明部および暗部の繰り返しからなる明るさのムラが観察されるか否かを確認した。明るさのムラが明確に観察されたサンプルについて、表1の「評価」の「目視判断」の欄に×を付した。また、明るさのムラがうっすらと観察されたサンプルについて、表1の「評価」の「目視判断」の欄に△を付した。さらに、明るさのムラが観察されなかったサンプルについて、表1の「評価」の「目視判断」の欄に○を付した。
<Evaluation method>
The surface light source device in a state where the light source emits light was visually observed at a position 1 m away from the light emitting surface of the surface light source device along the normal direction to the light emitting surface. It was confirmed whether or not brightness unevenness consisting of repetition of bright and dark portions was observed in a region near the light incident surface of the light emitting surface of each surface light source device. For samples in which unevenness in brightness was clearly observed, “x” was added to the “visual judgment” column of “evaluation” in Table 1. In addition, for samples in which uneven brightness was slightly observed, Δ was added to the “visual judgment” column of “Evaluation” in Table 1. Further, for the samples in which unevenness in brightness was not observed, a circle was marked in the “visual judgment” column of “Evaluation” in Table 1.

また、正面方向輝度を測定した。測定には、輝度計BM−7(TOPCON社製)を用いた。測定結果をサンプル間での輝度比として表1の「評価」の「輝度」の欄に示す。   Further, the luminance in the front direction was measured. For the measurement, a luminance meter BM-7 (manufactured by TOPCON) was used. The measurement result is shown in the “luminance” column of “evaluation” in Table 1 as the luminance ratio between samples.

Figure 2012003883
Figure 2012003883

10 表示装置
15 液晶表示パネル
18 制御装置
20 面光源装置
22 反射シート
24a,24b 光源
25 発光体
26 光学シート
30 導光板
31 出光面
32 裏面
33 入光面(第1入光面)
34 反対面(第2入光面)
37 折れ面
37a 第1傾斜面
37b 第2傾斜面
38 折れ面
38a 第1傾斜面
38b 第2傾斜面
40 本体部
41 一側面
44 主部
45 拡散成分
50 単位形状要素
51 出光側面(外輪郭)
52a 頂部
52b 端部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Display apparatus 15 Liquid crystal display panel 18 Control apparatus 20 Surface light source device 22 Reflection sheet 24a, 24b Light source 25 Light emitter 26 Optical sheet 30 Light guide plate 31 Light emission surface 32 Back surface 33 Light incident surface (1st light incident surface)
34 Opposite surface (second light entrance surface)
37 Folded surface 37a First inclined surface 37b Second inclined surface 38 Folded surface 38a First inclined surface 38b Second inclined surface 40 Main body portion 41 One side surface 44 Main portion 45 Diffusion component 50 Unit shape element 51 Emitting side surface (outer contour)
52a Top 52b End

Claims (12)

出光面と、前記出光面に対向する裏面と、前記出光面と前記裏面との間の側面の一部分からなる少なくとも一つの入光面と、前記側面の一部分からなり第1方向に沿って一つの入光面に対向する反対面と、を有する導光板であって、
本体部と、
前記第1方向と交差する配列方向に並べて前記本体部の一側面上に配列され、前記出光面をなす複数の単位形状要素と、を備え、
前記複数の単位形状要素の各々は、その配列方向と交差する方向に延び、
前記本体部の前記一側面への法線方向と前記配列方向との両方に平行な主切断面において前記単位形状要素の外輪郭が前記本体部の前記一側面に対してなす角度を出光面角度とすると、前記配列方向に沿った前記単位形状要素の幅のうちの35%以上70%以下に対応する前記外輪郭上の領域において、前記単位形状要素の前記出光面角度が10°より大きく30°以下となっている、導光板。
A light exit surface, a back surface opposite to the light exit surface, at least one light incident surface composed of a part of a side surface between the light exit surface and the back surface, and a part of the side surface along a first direction. A light guide plate having an opposite surface facing the light incident surface,
The main body,
A plurality of unit-shaped elements arranged on one side surface of the main body portion side by side in an arrangement direction intersecting the first direction and forming the light exit surface,
Each of the plurality of unit shape elements extends in a direction intersecting with the arrangement direction thereof,
A light emitting surface angle that forms an angle formed by the outer contour of the unit-shaped element with respect to the one side surface of the main body portion in a main cutting surface parallel to both the normal direction to the one side surface of the main body portion and the arrangement direction. Then, in the region on the outer contour corresponding to 35% to 70% of the width of the unit shape elements along the arrangement direction, the light exit surface angle of the unit shape elements is larger than 10 ° and 30. Light guide plate that is less than °.
前記単位形状要素の前記出光面角度は、前記本体部から最も離間した前記単位形状要素の前記外輪郭上の頂部から前記本体部に最も接近した前記単位形状要素の前記外輪郭上の端部へ向けて、大きくなる、請求項1に記載の導光板。   The light exit surface angle of the unit shape element is from the top on the outer contour of the unit shape element farthest from the main body to the end on the outer contour of the unit shape element closest to the main body. The light guide plate according to claim 1, wherein the light guide plate increases toward the surface. 前記単位形状要素の前記主切断面における前記外輪郭上の全域において、前記出光面角度は10°より大きく60°以下となっている、請求項1または2に記載の導光板。   3. The light guide plate according to claim 1, wherein the light exit surface angle is greater than 10 ° and equal to or less than 60 ° in the entire region on the outer contour of the main cutting surface of the unit shape element. 前記配列方向に沿った前記単位形状要素の幅のうちの30%以上65%以下に対応する前記外輪郭上の領域において、前記出光面角度が30°より大きく60°以下となっている、請求項1〜3のいずれか一項に記載の導光板。   In the region on the outer contour corresponding to 30% to 65% of the width of the unit shape elements along the arrangement direction, the light exit surface angle is greater than 30 ° and 60 ° or less. Item 4. The light guide plate according to any one of Items 1 to 3. 前記主切断面における前記単位形状要素の前記配列方向に沿った幅Wに対する、前記主切断面における前記単位形状要素の前記本体部からの突出高さHの比(H/W)が、0.2以上0.4以下である、請求項1〜4のいずれか一項に記載の導光板。   The ratio (H / W) of the protrusion height H of the unit shape element from the main body at the main cutting surface to the width W along the arrangement direction of the unit shape elements at the main cutting surface is 0. The light guide plate according to claim 1, wherein the light guide plate is 2 or more and 0.4 or less. 前記単位形状要素は、前記主切断面において、前記本体部の前記一側面上に一辺が位置するとともに前記外輪郭上における頂部と各端部との間に二辺が位置する五角形形状、或いは、前記五角形形状の一以上の角を面取りしてなる形状を有し、
前記外輪郭上における頂部と各端部との間に位置する前記二辺のうち、前記頂部側の一辺の出光面角度が10°より大きく30°以下であり、前記端部側の一辺の出光面角度が30°より大きく60°以下である、請求項1〜5のいずれか一項に記載の導光板。
The unit shape element is a pentagonal shape in which one side is located on the one side surface of the main body portion and two sides are located between the top portion and each end portion on the outer contour in the main cutting surface, or Having a shape formed by chamfering one or more corners of the pentagonal shape,
Out of the two sides located between the top and each end on the outer contour, the light exit surface angle of one side of the top is greater than 10 ° and 30 ° or less, and the light exit of one side of the end The light guide plate according to claim 1, wherein the surface angle is greater than 30 ° and 60 ° or less.
前記本体部は、樹脂からなる主部と、前記主部中に分散された拡散成分と、を含む、請求項1〜6のいずれか一項に記載の導光板。   The light guide plate according to any one of claims 1 to 6, wherein the main body includes a main portion made of resin and a diffusion component dispersed in the main portion. 請求項1〜7のいずれか一項に記載の導光板と、
前記導光板の前記入光面に対向して配置された光源と、を備える、面光源装置。
The light guide plate according to any one of claims 1 to 7,
A surface light source device, comprising: a light source disposed opposite to the light incident surface of the light guide plate.
前記導光板の前記一つの入光面が第1の入光面を構成するとともに、前記導光板の前記反対面が第2の入光面を構成し、
前記光源は、前記第1の入光面に対向して配置された第1の光源と、前記第2の入光面に対向して配置された第2の光源と、を含む、請求項8に記載の面光源装置。
The one light incident surface of the light guide plate constitutes a first light incident surface, and the opposite surface of the light guide plate constitutes a second light incident surface,
The said light source contains the 1st light source arrange | positioned facing the said 1st light-incidence surface, and the 2nd light source arrange | positioned facing the said 2nd light-incidence surface. The surface light source device described in 1.
前記光源は、前記入光面に対向する位置に並べられた複数の点状発光体を含む、請求項8または9に記載の面光源装置。   The surface light source device according to claim 8 or 9, wherein the light source includes a plurality of point-like light emitters arranged at positions facing the light incident surface. 請求項7〜10のいずれか一項に記載の面光源装置と、
前記面光源装置に対向して配置された液晶表示パネルと、を備える、表示装置。
A surface light source device according to any one of claims 7 to 10,
A liquid crystal display panel disposed to face the surface light source device.
請求項10に記載の面光源装置と、
前記面光源装置に対向して配置された液晶表示パネルと、
各点状発光体の出力を制御する制御装置と、を備え、
前記制御装置は、表示されるべき映像に応じて各点状発光体の出力を調節するように構成されている、表示装置。
A surface light source device according to claim 10;
A liquid crystal display panel disposed to face the surface light source device;
A control device for controlling the output of each point light emitter,
The said control apparatus is a display apparatus comprised so that the output of each point light emitter may be adjusted according to the image | video which should be displayed.
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