JP2013143240A - 面光源装置およびそれを備えた液晶表示装置 - Google Patents

面光源装置およびそれを備えた液晶表示装置 Download PDF

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Abstract

【課題】底板11aのサイズよりも小さい領域内で、中央部Rcよりも周辺部Rpで配置密度が低くなるように複数のLED12を配置する構成であっても、照明対象の照明領域の四隅で輝度が低下するのを抑える。
【解決手段】面光源装置としてのバックライト3は、複数のLED12と、搭載面11aを持つ底板11aとを備えている。複数のLED12は、搭載面11a上で底板11aのサイズよりも小さい矩形の領域RA内に2次元的に配置されている。また、矩形の領域RA内でのLED12の配置密度は、中央部Rcよりも周辺部Rpで低い。矩形の領域RAは、その四隅に、少なくとも1個のLED12が配置される隅領域を有している。各隅領域に位置するLED12は、その中心軸が搭載面11aに垂直な方向から、矩形の領域RAの外周側に倒れるように配置されている。
【選択図】図1

Description

本発明は、搭載面上の矩形の領域内で複数の光源を2次元的に配置した面光源装置と、その面光源装置を備えた液晶表示装置とに関するものである。
従来から、液晶パネルを照明する面光源装置として、液晶パネルの背面直下に配置される、いわゆる直下型の照明装置が提案されている。このような照明装置の光源としては、特許文献1〜3のように管状光源(例えば冷陰極管)を用いたり、特許文献4のように点光源(例えばLED(発光ダイオード))を用いることができる。特に、LEDは、長寿命、低消費電力の点で有利であり、照明装置の光源として近年多く用いられている。
ところで、人間が液晶パネルの画面を見る際には、画面周辺よりも画面中央を注視する。このため、光源としてLEDを用いる場合には、LEDの配置密度を周辺部で低くしても、視覚上の輝度ムラは目立ち難い。このようにLEDの配置密度を部分的に変えることにより、必要な領域(画面中央)での輝度を確保しつつ、LEDの搭載数を低減して低コスト化を図ることができる。
LEDの配置密度を部分的に変えるにあたって、特許文献4では、図25に示すように、複数のLED101を搭載したLED基板102を並列に配置するとともに、LED基板102の配置間隔を部分的に変えている。具体的には、LED基板102の配列方向の中央部Rcでは、隣り合うLED基板102の間隔を狭くする一方、LED基板102の配列方向において中央部Rcよりも外側の周辺部Rpでは、隣り合うLED基板102の間隔を広げている。このように各LED基板102の間隔を調整してLEDの配置密度を部分的に変えることにより、照明装置100のサイズの変更にも容易に対応できるものと考えられる。
また、特許文献4の照明装置では、LED基板102が搭載されるバックライトシャーシの底板(搭載面)上に、反射シート103が設けられている。反射シート103は、LED101を露出させるための開口部を有しており、LED基板102を覆うように底板上に設けられている。この反射シート103の縁部103aは、底板に対して斜めに立ち上がっている。このように反射シート103を設けることにより、LED101を底板の周辺部に配置しなくても、LED101から出射されて反射シート103の縁部103aで反射される光によって、液晶パネルの画面周辺を照明することができる。したがって、LED101の搭載数をさらに削減して低コスト化を図ることができる。
国際公開第2009/004840号パンフレット(請求項1、図5等参照) 国際公開第2009/004841号パンフレット(請求項1、図5等参照) 国際公開第2010/146920号パンフレット(請求項1、図11、図12等参照) 国際公開第2010/146921号パンフレット(請求項1、2、段落〔0005〕、〔0008〕、〔0035〕、〔0036〕、図7等参照)
ところで、図25において、LED101は、底板上で反射シート103の縁部103aが存在しない領域、つまり、縦V1(cm)×横H1(cm)の矩形の領域内に配置されている。一方、バックライトシャーシの底板のサイズは、縦V2(cm)×横H2(cm)である。ただし、V1<V2であり、H1<H2である。このように、LED101の搭載数削減のために、LED101の配置領域のサイズ(V1×H1)が底板のサイズ(V2×H2)よりも小さくなり、しかも、その配置領域内でのLED101の配置密度が中央部Rcに比べて周辺部Rpで低くなると、配置領域の四隅のLED101a〜101dから、液晶パネルの画面四隅に光が届きにくくなる。その結果、図26に示すように、液晶パネルの画面四隅の領域201a〜201dで輝度が低下する現象が生じやすくなる。
本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、底板のサイズよりも小さい領域内で、中央部よりも周辺部で配置密度が低くなるように複数の光源を配置する構成であっても、照明対象の照明領域の四隅で輝度が低下するのを抑えることができる面光源装置と、その面光源装置を備えた液晶表示装置とを提供することにある。
本発明の面光源装置は、複数の光源と、前記複数の光源が搭載される搭載面を持つ底板とを備え、前記搭載面上で前記底板のサイズよりも小さい矩形の領域内に前記複数の光源が2次元的に配置されるとともに、前記矩形の領域内での前記光源の配置密度が中央部よりも周辺部で低い面光源装置であって、前記矩形の領域は、その四隅に、少なくとも1個の前記光源が配置される隅領域を有しており、前記各隅領域に位置する光源は、その中心軸が前記搭載面に垂直な方向から、前記矩形の領域の外周側に倒れるように配置されていることを特徴としている。
上記の構成によれば、各隅領域の光源から出射される光の輝度分布において、光源を通って搭載面に垂直な軸に対して、中心軸が倒れる側(矩形の領域の外周側)の輝度を高めることができる。これにより、光源の搭載数削減による低コスト化を図るべく、光源の配置領域を底板のサイズよりも小さくし、しかも、その配置領域内での光源の配置密度を中央部に比べて周辺部で低くした構成であっても、各隅領域の光源からの照明により、照明領域の四隅で輝度が低下するのを抑えることができる。
本発明の面光源装置において、前記各隅領域に位置する光源は、その中心軸が前記搭載面に垂直な方向から、前記矩形の領域の四隅の各々の頂点側に倒れるように配置されていてもよい。
この場合は、各隅領域の光源からの照明により、照明領域の四隅に光を確実に供給することができ、照明領域の四隅で輝度が低下するのを確実に抑えることができる。
本発明の面光源装置において、前記複数の光源の各々に対応して設けられ、前記光源から出射される光を拡散させる拡散レンズを備えていてもよい。
この場合、拡散レンズによって光源からの光が拡散されるため、照明領域の四隅における輝度低下がより目立たなくなる。また、隣り合う光源同士の間隔が大きい場合でも、各光源による輝度分布に点状のムラが生じにくくなるので、光源の搭載数をさらに削減して低コスト化を図ることができる。
本発明の面光源装置において、前記各隅領域において、前記拡散レンズは、その中心軸が前記光源の発光部よりも前記矩形の領域の外周側に位置するように配置されていてもよい。
この構成では、光源から出射されて拡散レンズを介して得られる光の輝度分布において、光源の発光部を通って搭載面に垂直な軸に対して、矩形の領域の外周側(拡散レンズがずれる側)の輝度を高めることができる。これにより、光源の中心軸の傾き角が小さい場合でも、照明領域の四隅で輝度が低下するのを確実に抑えることができる。
本発明の面光源装置において、前記各隅領域において、前記拡散レンズは、その中心軸が前記搭載面に垂直な方向から、前記矩形の領域の外周側に倒れるように配置されていてもよい。
この構成では、光源から出射されて拡散レンズを介して得られる光の輝度分布において、光源の発光部を通って搭載面に垂直な軸に対して、拡散レンズの中心軸が倒れる側(矩形の領域の外周側)の輝度を高めることができる。これにより、光源の中心軸の傾き角が小さい場合でも、照明領域の四隅で輝度が低下するのを抑えることができる。
本発明の面光源装置において、前記矩形の領域を、前記各隅領域を含む最外周の領域と、前記最外周の領域よりも内側の領域とに分割したときに、前記最外周の領域に位置する光源は、その中心軸が前記搭載面に垂直な方向から、前記矩形の領域の外周側に倒れるように配置されていてもよい。
この場合、矩形の領域における最外周の領域の光源から出射される光の輝度分布において、光源を通って搭載面に垂直な軸に対して、中心軸が倒れる側(矩形の領域の外周側)の輝度を高めることができる。これにより、照明領域の四隅のみならず外周部で輝度が低下するのを抑えることができ、枠状の輝度ムラが発生するのを抑えることができる。しかも、最外周よりも内側の領域に位置する光源によって照明領域の中央部を照明して、中央部での輝度を確保しながら、上記の効果を得ることができる。
本発明の面光源装置は、複数の光源と、前記複数の光源が搭載される搭載面を持つ底板とを備え、前記搭載面上で前記底板のサイズよりも小さい矩形の領域内に前記複数の光源が2次元的に配置されるとともに、前記矩形の領域内での前記光源の配置密度が中央部よりも周辺部で低い面光源装置であって、前記複数の光源の各々に対応して設けられ、前記光源から出射される光を拡散させる拡散レンズをさらに備え、前記矩形の領域は、その四隅に、少なくとも1個の前記光源が配置される隅領域を有しており、前記各隅領域に位置する光源に対応する拡散レンズは、その中心軸が前記光源の発光部よりも前記矩形の領域の外周側に位置するように配置されていることを特徴としている。
上記の構成によれば、各隅領域の光源から出射され、拡散レンズを介して得られる光の輝度分布において、光源の発光部を通って搭載面に垂直な軸に対して、矩形の領域の外周側(拡散レンズがずれる側)の輝度を高めることができる。これにより、光源の搭載数削減による低コスト化を図るべく、光源の配置領域を底板のサイズよりも小さくし、しかも、その配置領域内での光源の配置密度を中央部に比べて周辺部で低くした構成であっても、各隅領域の光源からの照明により、照明領域の四隅で輝度が低下するのを抑えることができる。
また、拡散レンズによって光源からの光が拡散されるため、照明領域の四隅における輝度低下がより目立たなくなる。また、隣り合う光源同士の間隔が大きい場合でも、各光源による輝度分布に点状のムラが生じにくくなるので、光源の搭載数をさらに削減して低コスト化を図ることができる。
本発明の面光源装置において、前記拡散レンズは、その中心軸が前記光源の発光部よりも前記矩形の領域の四隅の各々の頂点側に位置するように配置されていてもよい。
この場合、各隅領域の光源からの照明により、照明領域の四隅に光を確実に供給することができ、照明領域の四隅で輝度が低下するのを確実に抑えることができる。
本発明の面光源装置において、前記拡散レンズは、その中心軸が前記搭載面に垂直な方向から、前記矩形の領域の外周側に倒れるように配置されていてもよい。
この構成では、光源から出射されて拡散レンズを介して得られる光の輝度分布において、光源の発光部を通って搭載面に垂直な軸に対して、拡散レンズの中心軸が倒れる側(矩形の領域の外周側)の輝度を高めることができる。これにより、拡散レンズの光源(発光部)に対するずれ量が小さい場合でも、照明領域の四隅で輝度が低下するのを抑えることができる。
本発明の面光源装置において、前記矩形の領域を、前記各隅領域を含む最外周の領域と、前記最外周の領域よりも内側の領域とに分割したときに、前記最外周の領域に位置する光源に対応する拡散レンズは、その中心軸が前記光源の発光部よりも前記矩形の領域の外周側に位置するように配置されていてもよい。
この場合、矩形の領域における最外周の領域の光源から出射されて拡散レンズを介して得られる光の輝度分布において、光源の発光部を通って搭載面に垂直な軸に対して、矩形の領域の外周側(拡散レンズがずれる側)の輝度を高めることができる。これにより、照明領域の四隅のみならず外周部で輝度が低下するのを抑えることができ、枠状の輝度ムラが発生するのを抑えることができる。しかも、最外周よりも内側の領域に位置する光源によって照明領域の中央部を照明して、中央部での輝度を確保しながら、上記の効果を得ることができる。
本発明の面光源装置は、複数の光源と、前記複数の光源が搭載される搭載面を持つ底板とを備え、前記搭載面上で前記底板のサイズよりも小さい矩形の領域内に前記複数の光源が2次元的に配置されるとともに、前記矩形の領域内での前記光源の配置密度が中央部よりも周辺部で低い面光源装置であって、前記複数の光源の各々に対応して設けられ、前記光源から出射される光を拡散させる拡散レンズをさらに備え、前記矩形の領域は、その四隅に、少なくとも1個の前記光源が配置される隅領域を有しており、前記各隅領域に位置する光源に対応する拡散レンズは、その中心軸が前記搭載面に垂直な方向から、前記矩形の領域の外側に向かって倒れるように配置されていることを特徴としている。
上記の構成によれば、各隅領域の光源から出射され、拡散レンズを介して得られる光の輝度分布において、光源の発光部を通って搭載面に垂直な軸に対して、拡散レンズの中心軸が倒れる側(矩形の領域の外周側)の輝度を高めることができる。これにより、光源の搭載数削減による低コスト化を図るべく、光源の配置領域を搭載面のサイズよりも小さくし、しかも、その配置領域内での光源の配置密度を中央部に比べて周辺部で低くした構成であっても、各隅領域の光源からの照明により、照明領域の四隅で輝度が低下するのを抑えることができる。
また、拡散レンズによって光源からの光が拡散されるため、照明領域の四隅における輝度低下がより目立たなくなる。また、隣り合う光源同士の間隔が大きい場合でも、各光源による輝度分布に点状のムラが生じにくくなるので、光源の搭載数をさらに削減して低コスト化を図ることができる。
本発明の面光源装置において、前記拡散レンズは、その中心軸が前記搭載面に垂直な方向から、前記矩形の領域の四隅の各々の頂点側に倒れるように配置されていてもよい。
この場合は、各隅領域の光源からの照明により、照明領域の四隅に光を確実に供給することができ、照明領域の四隅で輝度が低下するのを確実に抑えることができる。
本発明の面光源装置において、前記矩形の領域を、前記各隅領域を含む最外周の領域と、前記最外周の領域よりも内側の領域とに分割したときに、前記最外周の領域に位置する光源に対応する拡散レンズは、その中心軸が前記搭載面に垂直な方向から、前記矩形の領域の外周側に向かって倒れるように配置されていてもよい。
この場合、矩形の領域における最外周の領域の光源から出射されて拡散レンズを介して得られる光の輝度分布において、光源の発光部を通って搭載面に垂直な軸に対して、拡散レンズの中心軸が倒れる側(矩形の領域の外周側)の輝度を高めることができる。これにより、照明領域の四隅のみならず外周部で輝度が低下するのを抑えることができ、枠状の輝度ムラが発生するのを抑えることができる。しかも、最外周よりも内側の領域に位置する光源によって照明領域の中央部を照明して、中央部での輝度を確保しながら、上記の効果を得ることができる。
本発明の面光源装置において、前記搭載面に平行で、かつ、互いに垂直な2方向を、それぞれ第1の方向および第2の方向とすると、前記各隅領域は、前記第1の方向において、前記矩形の領域を3つ以上の領域に分割したときの両端の領域と、前記第2の方向において、前記矩形の領域を3つ以上の領域に分割したときの両端の領域とが重なる領域であってもよい。
この場合、隅領域以外の領域に位置する光源によって、照明領域の四隅以外の照明輝度を確保しながら、各隅領域に位置する光源によって、照明領域の四隅の輝度低下を確実に抑えることができ、照明領域全体としての輝度ムラを抑えることができる。
本発明の面光源装置は、前記複数の光源によって照明対象をその直下から面状に照明する直下型であってもよい。
直下型の場合は、エッジライト型に比べて、光源の搭載数削減によって照明領域の四隅での輝度低下が生じやすいので、本発明が有効となる。
本発明の面光源装置において、前記複数の光源は、発光ダイオードで構成されていてもよい。
光源としてLEDを用いる構成では、管状光源(例えば冷陰極管)を用いる構成に比べて、光源の搭載数削減によって照明領域の四隅での輝度低下が生じやすいので、本発明が有効となる。
本発明の面光源装置は、前記複数の光源が露出する開口部を有して前記底板上に配置され、前記光源から出射される光を反射させる反射シートをさらに備え、前記反射シートは、前記矩形の領域の外側で、前記底板に対して斜めに立ち上がる縁部を有していてもよい。
光源から出射されて反射シートの縁部で反射される光によって、照明領域の周辺部を照明する構成では、縁部を設けるために光源を底板の周辺部に配置しないので、光源の搭載数を削減できるが、照明領域の四隅に光が届きにくくなる。したがって、照明領域の四隅での輝度低下を抑えることができる本発明は、このように、反射シートの縁部を利用した照明によって光源の搭載数削減を図る場合に非常に有効となる。
本発明の液晶表示装置は、上述した本発明の面光源装置と、前記面光源装置から供給される光を変調して表示を行う液晶パネルとを備えていることを特徴としている。
この構成では、液晶パネルの画面四隅で輝度が低下するのを抑えて、表示品位を向上させることができる。
本発明によれば、搭載面上で四隅の領域に位置する光源の実装角度や、上記光源に対応する拡散レンズの搭載位置および搭載角度を適切に設定することにより、光源の搭載数削減による低コスト化を図るべく、光源の配置領域を底板のサイズよりも小さくし、しかも、その配置領域内での光源の配置密度を中央部に比べて周辺部で低くした構成であっても、各隅領域の光源からの照明により、照明領域の四隅で輝度が低下するのを抑えることができる。
本発明の実施の形態1の液晶表示装置の概略の構成を示す断面図であり、(b)は、上記液晶表示装置のバックライトの平面図である。 上記バックライトが有する拡散レンズの断面図である。 (a)は、上記バックライトの底板上で、複数のLEDが搭載される矩形の領域を複数の領域に分割するときの分割例を模式的に示す平面図であり、(b)は、上記分割例における各分割領域のアドレスを示す説明図である。 上記矩形の領域の4つの隅領域に配置されるLEDと、そのLEDから拡散レンズを介して出射される光の輝度分布とを模式的に示す説明図である。 (a)は、上記矩形の領域の他の分割例を模式的に示す平面図であり、(b)は、上記分割例における各分割領域のアドレスを示す説明図である。 上記バックライトの他の構成を示す平面図である。 上記バックライトのさらに他の構成を示す平面図である。 上記バックライトのさらに他の構成を示す平面図である。 本発明の実施の形態2のバックライトの平面図である。 上記バックライトの底板上で、複数のLEDが搭載される矩形の領域の4つの隅領域に配置されるLEDと、そのLEDから拡散レンズを介して出射される光の輝度分布とを模式的に示す説明図である。 上記矩形の領域の他の分割例を模式的に示す平面図である。 上記バックライトの他の構成を示す平面図である。 上記バックライトのさらに他の構成を示す平面図である。 上記バックライトのさらに他の構成を示す平面図である。 本発明の実施の形態3のバックライトの平面図である。 上記バックライトの底板上で、複数のLEDが搭載される矩形の領域の4つの隅領域に配置されるLEDと、そのLEDから拡散レンズを介して出射される光の輝度分布とを模式的に示す説明図である。 上記矩形の領域の他の分割例を模式的に示す平面図である。 上記バックライトの他の構成を示す平面図である。 上記バックライトのさらに他の構成を示す平面図である。 上記バックライトのさらに他の構成を示す平面図である。 上記矩形の領域の隅領域におけるLEDおよび拡散レンズの他の配置例を示す断面図である。 上記矩形の領域の隅領域におけるLEDおよび拡散レンズのさらに他の配置例を示す断面図である。 上記矩形の領域の隅領域におけるLEDおよび拡散レンズのさらに他の配置例を示す断面図である。 上記矩形の領域の隅領域におけるLEDおよび拡散レンズのさらに他の配置例を示す断面図である。 従来のバックライトの構成を示す平面図である。 上記バックライトによって照明される液晶パネルの表示画面を模式的に示す平面図である。
〔実施の形態1〕
本発明の実施の形態1について、図面に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、各実施の形態で共通する構成には同一の部材番号を付記して説明を省略することがある。
図1(a)は、本実施形態の液晶表示装置1の概略の構成を示す断面図であり、図1(b)は、液晶表示装置1のバックライト3の平面図である。なお、図1(b)では、便宜上、後述する拡散板15および光学シート16の図示を省略している。これらの図に示すように、液晶表示装置1は、液晶パネル2と、バックライト3とを有している。
液晶パネル2は、バックライト3から供給される光を変調して映像を表示する液晶表示素子であり、一対の基板で液晶層を挟持して構成されている。一方の基板には、互いに直交するように配置されるソース配線およびゲート配線、隣接するソース配線およびゲート配線で囲まれる画素の駆動をON/OFFするためのスイッチング素子(例えばTFT;Thin Film Transistor)、およびそのスイッチング素子と接続される画素電極等が配置されている。他方の基板には、各画素に対応して設けられるR(赤)、G(緑)、B(青)の色フィルタからなるカラーフィルタや、各画素に共通の共通電極等が設けられている。また、各基板の液晶層側には、液晶分子を配向させるための配向膜が設けられており、各基板の外側(液晶層とは反対側)には、所定の偏光のみ透過させる偏光板が設けられている。
バックライト3は、液晶パネル2の背面直下に配置されて、液晶パネル2を面状に照明する直下型の面光源装置(照明装置)である。このバックライト3は、バックライトシャーシ11と、複数の光源としてのLED12と、LED基板13と、拡散レンズ14と、拡散板15と、光学シート16と、反射シート17と、図示しない回路基板とを備えている。上記の回路基板は、LED12の発光を制御するための回路基板であるが、液晶パネル2を駆動するための回路基板やその他の基板(電源基板、制御基板)を含んでいてもよい。
バックライトシャーシ11は、1枚の板金を所定形状に折り曲げることによって形成されるシャーシ部材であり、底板11aと側板11bとを有している。底板11aは、平面視で矩形の形状に形成されており、その一方の面(液晶パネル2側の面)には、複数のLED12がLED基板13を介して搭載される。以下、この面のことを、複数のLED12が搭載される搭載面11aと称する。側板11bは、底板11aに対して略垂直に立ち上がるように、底板11aの外周部(底板11aの4つの側辺部)と連結されている。
LED12は、発光部12a(図2参照)を有する発光ダイオード(点光源)であり、実装基板としてのLED基板13にライン状に搭載されている。LED基板13は、底板11a上に複数個並列に設けられている。これにより、底板11a上では、複数のLED12が2次元的に配置されることになる。本実施形態では、後述する反射シート17に縁部17bを設ける関係上、底板11a上において、LED12の配置領域は、底板11aのサイズよりも小さい矩形の領域RAとなっている。
ここで、底板11aの搭載面11aに平行で、かつ、互いに垂直な2方向を、それぞれH方向(第1の方向)およびV方向(第2の方向)とする。なお、このときのH方向は、矩形の領域RAの例えば長手方向に対応し、V方向はその短手方向に対応する。矩形の領域RAのサイズは、H1(cm)×V1(cm)であり、底板11aのサイズは、H2(cm)×V2(cm)である。ただし、H1<H2、V1<V2である。このように、矩形の領域RAは、底板11aのサイズよりも一回り小さいサイズとなっている。
また、底板11a上において、LED基板13の配置間隔は、LED基板13の配列方向の中央部Rcで狭く、中央部Rcよりも配列方向外側の周辺部Rpで広くなっている。この結果、LED12の配置密度は、矩形の領域RAの中央部Rcで高く、周辺部Rpで低くなっている。このようにLED12の配置密度を部分的に変えることにより、必要な領域(中央部Rc)での照明輝度を確保しつつ、LED12の搭載数を全体的に削減して低コスト化を図ることができる。また、LED基板13の配置間隔を調整することでLED12の配置密度を部分的に変えることにより、バックライト3のサイズの変更にも容易に対応することができる。
拡散レンズ14は、複数のLED12の各々に対応してLED基板13上に設けられており、各LED12から出射される光を拡散させる。なお、拡散レンズ14の詳細な構造については後述する。拡散レンズ14を設けることにより、拡散レンズ14によってLED12からの光が拡散されるため、隣り合うLED12同士の間隔が大きい場合でも、各LED12による輝度分布に点状のムラが生じにくくなる。その結果、LED12の搭載数をさらに削減して低コスト化を図ることができる。なお、上記したLED基板13の配置間隔の調整によってLED12の搭載数を十分削減できる場合は、拡散レンズ14を設けない構成とすることもできる。
拡散板15は、各LED12から拡散レンズ14を介して出射される光をさらに拡散させて均一化するものであり、平板状に形成されて、拡散レンズ14よりもさらに液晶パネル2側に配置されている。光学シート16は、拡散板15を通過した光を面状の光として出射するものであり、レンズシート、プリズムシート、再帰反射シート等を含んで構成されている。拡散板15および光学シート16の各端部は、反射シート17の端部を介して、バックライトシャーシ11の側板11bで支持されている。
反射シート17は、各LED12が露出する開口部17aを有して、LED基板13を覆うように底板11a上に配置されており、LED12から出射されて直接入射する光、およびLED12から出射されて拡散板15等で反射されて入射する光を、再度、液晶パネル2側に反射させる。これにより、LED12から出射される光の利用効率を向上させることができる。
この反射シート17は、矩形の領域RAの外側で、底板11aに対して斜めに立ち上がる縁部17bを有している。すなわち、この縁部17bは、矩形の領域RAを囲むように位置している。縁部17bの端部(外周部)は、バックライトシャーシ11の側板11bで下方から支持されている。
反射シート17を設けることにより、LED12を底板11aの周辺部に配置しなくても、LED12から出射されて反射シート17の縁部17bで反射される光によって、液晶パネル2の画面周辺を照明することができる。したがって、LED12を底板11aの周辺部に配置しなくても済む分、LED12の搭載数をさらに削減して低コスト化を図ることができる。
次に、上記した拡散レンズ14の構造の詳細について説明する。図2は、拡散レンズ14の断面図である。
拡散レンズ14は、レンズ部14aと、レンズ部14aをLED基板13上で支持するための複数(例えば3つ)の脚部14bとを有しており、全体として回転体形状(平面的に見て円形状)に形成されている。脚部14bは、レンズ部14aの外周に沿う方向に等間隔(例えば120度間隔)で設けられており、LED基板13の所定の位置に、例えば接着剤(図示せず)によって取り付けられる。各脚部14bの長さを調節することにより、LED基板13に対する拡散レンズ14の搭載角度を調節することができるが、本実施形態では、各脚部14bの長さは全て同じになっている。この結果、拡散レンズ14の中心軸(光軸)Cは、底板11aの搭載面11aに垂直となっている。
レンズ部14aは、光出射面(上面)14cと、下面14dとを有している。光出射面14cは、中心軸Cに近い中央領域(中心軸Cを含む)では、LED12側に凹み、上記中央領域に対してレンズ半径方向外側の周辺領域では、LED12とは反対側に凸となる形状で形成されている。また、下面14dにおいて、LED12と対向する部分は、LED12とは反対側に凹んだ凹部14eとなっている。
このような拡散レンズ14の構成により、LED12から出射される光は、凹部14eおよび光出射面14cで進行方向が外側に変更され(拡散され)、光の広がり角が大きくなる。
なお、拡散レンズ14の光出射面14cおよび下面14dの形状は、上記の形状に限定されるわけではなく、LED12から出射される光が拡散される形状(光の広がり角が大きくなる形状)であれば、どのような形状であってもよい。したがって、例えば、光出射面14cの中央領域にLED12側に凹む凹部を設けずに拡散レンズ14を構成することもできるし、下面14dに凹部14eを形成せずに拡散レンズ14を構成することもできる。
次に、照明対象である液晶パネル2の画面四隅の輝度低下を抑えるための構成について説明する。
図3(a)は、底板11a上で、複数のLED12が搭載される矩形の領域RAを複数の領域に分割するときの分割例を模式的に示す平面図であり、図3(b)は、分割された複数の領域(以下、分割領域とも称する)のアドレスを示す説明図である。図3(a)では、矩形の領域RAを、H方向(長手方向)に例えば7分割し、V方向(短手方向)に例えば4分割しているので、図3(b)では、計28個の領域Rijが示されている。ただし、iは1〜4のいずれかの整数で、H方向に平行な行の番号に対応し、jは1〜7のいずれかの整数で、V方向に平行な列の番号に対応する。
ここで、以下での説明の便宜上、矩形の領域RAにおいて、四隅に位置する領域R11・R17・R41・R47を、隅領域P1と称する。また、矩形の領域RAにおいて、4つの隅領域P1を含んで最外周に位置する領域、すなわち、領域R11〜R17、領域R21・R27、領域R31・R37、領域R41〜R47を、外周領域P2と称する。さらに、矩形の領域RA内で、隅領域P1および外周領域P2以外の残りの領域、つまり、外周領域P2の内側に位置する(外周領域P2によって囲まれる)領域R22〜R26、領域R32〜R36を、中央領域P3と称する。図3(b)では、隅領域P1、外周領域P2、中央領域P3の識別を容易にするために、これらの3種類の領域をそれぞれ○、△、□の記号に対応付けて示している。
本実施形態では、4つの隅領域P1にLED12が1個配置されている。また、上述した拡散レンズ14は、各LED12に対応して設けられるため、各隅領域P1には拡散レンズ14も1個配置されていることになる。
図4は、4つの隅領域P1に配置されるLED12と、そのLED12から拡散レンズ14を介して出射される光の輝度分布とを模式的に示している。本実施形態では、各隅領域P1に位置するLED12は、その中心軸Dが底板11a(搭載面11a)に垂直な方向から、矩形の領域RAの外周側で、特に矩形の領域RAの四隅の各々の頂点側に倒れるように配置されている。なお、図3(a)において、LED12に付した矢印は、LED12の中心軸Dが倒れる方向を示しているが、本実施形態で登場する他の図面でもこれと同様に図示するものとする。また、矢印を付していないLED12については、中心軸Dが底板11aに垂直な方向であるとする。
なお、LED12の中心軸Dとは、LED12から出射される光束の中心軸(光軸)と同義である。つまり、LED12の発光部12aと、LED12から出射された光の強度(放射強度)が最も高くなる位置とを通る軸を、LED12の中心軸Dとしている。
ここで、本実施形態では、LED12の中心軸Dを上記のように傾けるために、LED12を支持部材18を介してLED基板13に搭載している。支持部材18は、断面直角三角形の三角柱の形状で形成されており、LED基板13上に横向きに配置されている。したがって、支持部材18において、LED基板13に対して鋭角で傾く面上にLED12を配置するとともに、支持部材18の上記面の法線が矩形の領域RAの四隅の各々の頂点側に向くように支持部材18をLED基板13上に配置することにより、LED12の中心軸Dを上記のように傾けることができる。
このように、4つの隅領域P1において、LED12の中心軸Dが矩形の領域RAの外周側に傾くように、LED12を配置することにより、図4に示すように、各隅領域P1の各LED12から出射される光の輝度分布において、LED12(発光部12a)を通って搭載面11aに垂直な軸(例えば拡散レンズ14の中心軸C)に対して、中心軸Dが倒れる側(矩形の領域RAの外周側)の照明輝度を高めることができる。これにより、LED12の搭載数削減によって低コスト化を図る構成であっても、つまり、LED12の配置領域を底板11aのサイズよりも小さくし、その配置領域内でのLED12の配置密度を中央部Rcに比べて周辺部Rpで低くした構成であっても、各隅領域P1のLED12からの照明により、照明領域の四隅で輝度が低下するのを抑えることができる。
特に、LED12の搭載数削減をさらに追求する場合や、バックライト3の薄型化を追求する場合には、照明領域の四隅で輝度が低下しやすいので、上記したようにLED12を傾けて四隅の輝度低下を抑える構成が非常に有効となる。
また、上記構成のバックライト3によって液晶パネル2を照明する液晶表示装置1においては、液晶パネル2の画面四隅で輝度が低下するのを抑えることができるので、表示品位を向上させることができる。
また、各隅領域P1に位置するLED12は、その中心軸Dが矩形の領域RAの四隅の各々の頂点側に倒れるように配置されているので、各隅領域P1のLED12からの照明により、照明領域の四隅に光を確実に供給することができる。したがって、照明領域の四隅で輝度が低下するのを確実に抑えることができる。
なお、以上で述べた効果は、LED12の光出射側に拡散レンズ14を設けない場合でも得ることができる。ただし、拡散レンズ14を設けた場合は、その拡散レンズ14によってLED12からの光が拡散されて、照明領域の四隅における輝度低下がより目立たなくなるので、この点で拡散レンズ14を設ける構成は望ましいと言える。
また、液晶パネル2をその直下から照明する直下型のバックライト3では、導光板の端面に光を入射させて液晶パネル2を面状に照明するエッジライト型に比べて、液晶パネル2での輝度ムラ(例えば画面四隅での輝度低下)が生じやすい。したがって、各隅領域P1のLED12を傾けて配置することによって画面四隅での輝度低下を抑える上述した構成は、そのような直下型のバックライト3において非常に有効となる。
また、バックライト3の光源として、LED12を用いる場合、管状光源(例えば冷陰極管)を用いる場合に比べて、光源の搭載数削減による画面四隅の輝度低下が生じやすい。したがって、光源としてLED12を用いる場合には、各隅領域P1のLED12を傾けて配置することによって画面四隅での輝度低下を抑える上述した構成が非常に有効となる。
また、バックライト3に反射シート17を設けた場合、上述したように、反射シート17の縁部17bで反射される光によって、液晶パネル2の画面周辺を照明することができる。しかし、この場合は、LED12を底板11aの周辺部に配置しないので、LED12の搭載数を削減できるものの、液晶パネル2の画面四隅に光が届きにくくなる。したがって、反射シート17の縁部17bを利用して液晶パネル2を照明する場合には(LED12の搭載数削減を図る場合には)、画面四隅の輝度低下を抑えるべく、各隅領域P1のLED12を傾ける構成が非常に有効となる。
ところで、以上では、矩形の領域RAの各分割領域に1個のLED12を配置し、隅領域P1の1個のLED12を傾ける構成について説明したが、各分割領域に複数個のLED12を配置し、隅領域P1の複数個のLED12を傾ける構成としてもよい。つまり、LED12の全体の搭載数を一定とした場合には、相対的に、分割領域の数を減らして、1つの分割領域に配置されるLED12の個数を増やし、隅領域P1の複数個のLED12を傾ける構成としてもよい。以下、この点について、より具体的に説明する。
図5(a)は、矩形の領域RAの他の分割例を模式的に示す平面図であり、図5(b)は、各分割領域のアドレスを示す説明図である。図5(a)では、矩形の領域RAを、H方向に例えば3分割し、V方向に例えば3分割しているので、図5(b)では、計9個の領域Rijが示されている。ただし、iは1〜3のいずれかの整数で、H方向に平行な行の番号に対応し、jは1〜3のいずれかの整数で、V方向に平行な列の番号に対応している。
ここで、矩形の領域RAにおいて、四隅に位置する領域R11・R13・R31・R33を、隅領域P1と称する。また、矩形の領域RAにおいて、4つの隅領域P1を含んで最外周に位置する領域、すなわち、領域R11〜R13、領域R21・R23、領域R31〜R33を、外周領域P2と称する。さらに、矩形の領域RA内で、隅領域P1および外周領域P2以外の領域、つまり、外周領域P2の内側に位置する(外周領域P2によって囲まれる)領域R22を、中央領域P3と称する。図5(b)では、隅領域P1、外周領域P2、中央領域P3の識別を容易にするために、これらの3種類の領域をそれぞれ○、△、□の記号に対応付けて示している。
LED12の全体の数を図3(a)(b)と同じとし、矩形の領域RAの分割領域の数を図5(a)(b)のように減らした場合、1個の分割領域に配置されるLED12の数は、図3(a)(b)の場合よりも増大する。この例では、4つの隅領域P1にLED12が2個配置されている。なお、上述した拡散レンズ14は、各LED12に対応して設けられるため、各隅領域P1には拡散レンズ14も2個配置されていることになる。
このように、隅領域P1の複数個のLED12を、中心軸Dが矩形の領域RAの外周側に倒れるように配置することにより、隅領域P1の複数個のLED12により、照明領域の四隅に供給される光の量が、1個のLED12を傾ける構成に比べて増大する。したがって、照明領域の四隅での輝度低下をより抑えることができる。
以上より、LED12が配置される矩形の領域RAは、その四隅に、少なくとも1個のLED12が配置される隅領域P1を有しており、各隅領域P1に位置するLED12は、その中心軸Dが矩形の領域RAの外周側に倒れるように配置されていればよいと言える。
また、4つの隅領域P1のLED12によって、照明領域の四隅の輝度低下を抑えながら、照明領域の中央部での高い照明輝度を確保するためには、矩形の領域RAの中央の領域で、LED12の中心軸Dが矩形の領域RAの外周側に傾かないようにして、上記LED12によって照明領域の中央部を照明することが必要である。このとき、例えば、矩形の領域RAを、H方向に2分割し、V方向に2分割することによって計4つの領域に分割すると、これらの4つの領域は全て四隅の各頂点を含む隅領域P1となり、全てのLED12の中心軸Dが外周側に傾く。つまり、この場合は、矩形の領域RA内で、LED12の中心軸Dが傾かない領域を存在させることができない。
したがって、本実施形態のように、矩形の領域RAを、H方向に3以上に分割し、V方向に3以上に分割することによって少なくとも9つの領域に分割することで、各隅領域P1以外の領域(例えば中央領域P3)に位置するLED12によって、照明領域の中央部の照明輝度の向上を確実に図りながら、各隅領域P1のLED12によって、照明領域の四隅の輝度低下を確実に抑えることができる。このとき、各隅領域P1は、H方向において、矩形の領域RAを3つ以上の領域に分割したときの両端の領域と、V方向において、矩形の領域RAを3つ以上の領域に分割したときの両端の領域とが重なる領域となる。
また、以上では、各隅領域P1のLED12の各中心軸Dが、底板11a(搭載面11a)に垂直な方向から、対応する四隅の各頂点側に倒れる例について説明したが、矩形の領域RAの外周側に倒れるのであれば、倒れる方向は上記の四隅の各頂点側には限定されない。
図6は、バックライト3の他の構成を示す平面図であり、図7は、バックライト3のさらに他の構成を示す平面図である。図6および図7に示すように、各隅領域P1のLED12は、その中心軸Dが底板11a(搭載面11a)に垂直な方向から、矩形の領域RAの長辺側または短辺側に倒れるように配置されていてもよい。
また、図8は、バックライト3のさらに他の構成を示す平面図である。外周領域P2(図3(b)、図5(b)参照)に位置するLED12は、各中心軸Dが底板11a(搭載面11a)に垂直な方向から、矩形の領域RAの外周側(長辺側、短辺側)に倒れるように配置されていてもよい。
この場合、外周領域P2のLED12から出射される光の輝度分布において、LED12を通って搭載面11aに垂直な軸に対して、中心軸Dが倒れる側(矩形の領域RAの外周側)の輝度を高めることができる。これにより、照明領域の四隅のみならず外周部で輝度が低下するのを抑えることができ、例えば液晶パネル2の表示画面で枠状の輝度ムラが発生するのを抑えることができる。従って、外周領域の光源をさらに削減することができる。しかも、外周領域P2よりも内側の領域(中央領域P3)に位置するLED12によって照明領域の中央部を照明して、中央部での輝度を確保しながら、上記の効果を得ることができる。
〔実施の形態2〕
本発明の実施の形態2について、図面に基づいて説明すれば、以下の通りである。
図9は、本実施形態のバックライト3の平面図である。なお、図9では、便宜上、拡散板15および光学シート16の図示を省略している。本実施形態では、実施の形態1の構成において、矩形の領域RAの各隅領域P1に位置するLED12を傾ける代わりに、上記LED12に対応する拡散レンズ14の位置を、LED12に対してずらして配置している。より詳しくは、各隅領域P1のLED12に対応する拡散レンズ14は、その中心軸CがLED12の発光部12aよりも矩形の領域RAの外周側で、特に矩形の領域RAの四隅の各々の頂点側に位置するように配置されている。
なお、図9において、拡散レンズ14に付した矢印は、拡散レンズ14がLED12に対してずれる方向を示しているが、本実施形態で登場する他の図面でもこれと同様に図示するものとする。また、矢印を付していない拡散レンズ14については、中心軸CがLED12の発光部12aからずれていない(発光部12aを通る)ものとする。
図10は、4つの隅領域P1に配置されるLED12と、そのLED12から拡散レンズ14を介して出射される光の輝度分布とを模式的に示している。本実施形態のように、各隅領域P1のLED12に対応する拡散レンズ14の中心軸Cが、LED12の発光部12aよりも矩形の領域RAの外周側に位置していることにより、上記輝度分布において、発光部12aを通って搭載面11aに垂直な軸(例えばLED12の中心軸D)に対して、矩形の領域RAの外周側(拡散レンズ14がずれる側)の輝度を、拡散レンズ14をずらさない場合に比べて高めることができる。これにより、LED12の搭載数削減による低コスト化を図るべく、LED12の配置領域を底板11aのサイズよりも小さくし、しかも、その配置領域内でのLED12の配置密度を中央部Rcに比べて周辺部Rpで低くした構成であっても、各隅領域P1のLED12からの照明により、照明領域の四隅で輝度が低下するのを抑えることができる。
特に、隅領域P1において、拡散レンズ14の中心軸Cが、LED12の発光部12aよりも矩形の領域RAの四隅の各々の頂点側に位置するように配置されているので、各隅領域P1のLED12からの照明により、照明領域の四隅に光を確実に供給することができ、照明領域の四隅で輝度が低下するのを確実に抑えることができる。
ところで、図11は、本実施形態のバックライト3の矩形の領域RAの他の分割例を模式的に示す平面図である。なお、図11では、便宜上、拡散板15および光学シート16の図示を省略している。同図に示すように、1個の分割領域に複数のLED12が配置されるように、底板11a上の矩形の領域RAを3×3の計9個の領域に分割し、各隅領域P1の複数個(図11では2個)のLED12に対応する拡散レンズ14を、中心軸CがLED12の発光部12aよりも矩形の領域RAの外周側に位置するように配置してもよい。
この場合、隅領域P1のLED12から出射されて拡散レンズ14を介して照明領域の四隅に供給される光の量が、隅領域P1の1個の拡散レンズ14のみ外周側にずらす構成に比べて増大する。したがって、照明領域の四隅での輝度低下をより抑えることができる。
以上より、LED12が配置される矩形の領域RAは、その四隅に、少なくとも1個のLED12が配置される隅領域P1を有しており、各隅領域P1に位置するLED12に対応する拡散レンズ14は、その中心軸CがLED12の発光部12aよりも矩形の領域RAの外周側に位置するように配置されていればよいと言える。
また、各隅領域P1において、拡散レンズ14の中心軸Cが、LED12の発光部12aよりも矩形の領域RAの外周側に位置するように配置されるのであれば、発光部12aに対して拡散レンズ14がずれる方向は、四隅の各々の頂点側には限定されない。
図12は、本実施形態のバックライト3の他の構成を示す平面図であり、図13は、バックライト3のさらに他の構成を示す平面図である。図12および図13に示すように、各隅領域P1の拡散レンズ14は、その中心軸Cが発光部12aに対して矩形の領域RAの長辺側または短辺側に位置するように配置されていてもよい。
また、図14は、バックライト3のさらに他の構成を示す平面図である。外周領域P2(図3(b)、図5(b)参照)に位置するLED12に対応する拡散レンズ14は、中心軸Cが発光部12aに対して矩形の領域RAの外周側(長辺側、短辺側)に位置するように配置されていてもよい。
この場合、外周領域P2のLED12から出射されて拡散レンズ14を介して得られる光の輝度分布において、LED12の発光部12aを通って搭載面11aに垂直な軸(例えば中心軸D)に対して、矩形の領域RAの外周側(拡散レンズ14がずれる側)の輝度を、拡散レンズ14をずらさない場合に比べて高めることができる。これにより、照明領域の四隅のみならず外周部で輝度が低下するのを抑えることができ、例えば液晶パネル2の表示画面で枠状の輝度ムラが発生するのを抑えることができる。従って、外周領域の光源をさらに削減することができる。しかも、外周領域P2よりも内側の領域(中央領域P3)に位置するLED12によって照明領域の中央部を照明して中央部での輝度を確保しながら、上記の効果を得ることができる。
〔実施の形態3〕
本発明の実施の形態3について、図面に基づいて説明すれば、以下の通りである。
図15は、本実施形態のバックライト3の平面図である。なお、図15では、便宜上、拡散板15および光学シート16の図示を省略している。本実施形態では、実施の形態1の構成において、矩形の領域RAの各隅領域P1に位置するLED12を傾ける代わりに、上記LED12に対応する拡散レンズ14を傾けて配置している。より詳しくは、各隅領域P1のLED12に対応する拡散レンズ14は、その中心軸Cが搭載面11a(底板11a)に垂直な方向から、矩形の領域RAの外周側で、特に矩形の領域RAの四隅の各々の頂点側に倒れるように配置されている。また、本実施形態では、上記拡散レンズ14は、その中心軸CがLED12の発光部12aを通るように底板11a上に配置されている。
なお、図15において、拡散レンズ14の周囲に付した矢印は、拡散レンズ14の中心軸Cが搭載面11aに垂直な方向から傾く方向を示しているが、本実施形態で登場する他の図面でもこれと同様に図示するものとする。また、矢印を付していない拡散レンズ14については、中心軸Cが傾いていない(搭載面11aに垂直な方向)であるものとする。
ここで、本実施形態では、拡散レンズ14の中心軸Cを上記のように傾けるために、拡散レンズ14の脚部14bの長さを調節している。例えば、複数の脚部14bのうち、矩形の領域RAの外周側に最も近い位置の脚部14bよりも、矩形の領域RAの外周側から最も離れた脚部14bの長さを長く形成することにより、中心軸Cを底板11aに垂直な方向から上記外周側に傾けることができる。なお、上記以外の他の脚部14bについても、中心軸Cの傾き方向および傾き角度に応じて適宜長さを調節すればよい。
図16は、4つの隅領域P1に配置されるLED12と、そのLED12から拡散レンズ14を介して出射される光の輝度分布とを模式的に示している。本実施形態のように、各隅領域P1のLED12に対応する拡散レンズ14の中心軸Cが、搭載面11a(底板11a)に垂直な方向から、矩形の領域RAの外周側に倒れるように傾いていることにより、上記輝度分布において、発光部12aを通って搭載面11aに垂直な軸(例えばLED12の中心軸D)に対して、矩形の領域RAの外周側(拡散レンズ14が傾く側)の輝度を、拡散レンズ14が傾かない場合に比べて高めることができる。これにより、LED12の搭載数削減による低コスト化を図るべく、LED12の配置領域を底板11aのサイズよりも小さくし、しかも、その配置領域内でのLED12の配置密度を中央部Rcに比べて周辺部Rpで低くした構成であっても、各隅領域P1のLED12からの照明により、照明領域の四隅で輝度が低下するのを抑えることができる。
特に、隅領域P1において、拡散レンズ14は、その中心軸Cが搭載面11a(底板11a)に垂直な方向から、矩形の領域RAの四隅の各々の頂点側に倒れるように配置されているので、各隅領域P1のLED12からの照明により、照明領域の四隅に光を確実に供給することができ、照明領域の四隅で輝度が低下するのを確実に抑えることができる。
ところで、図17は、本実施形態のバックライト3における矩形の領域RAの他の分割例を模式的に示す平面図である。なお、図17では、便宜上、拡散板15および光学シート16の図示を省略している。同図に示すように、1個の分割領域に複数のLED12が配置されるように、底板11a上の矩形の領域RAを複数の領域(例えば3×3の計9個の領域)に分割し、各隅領域P1の複数個(図17では2個)のLED12に対応する拡散レンズ14を、中心軸Cが搭載面11a(底板11a)に垂直な方向から、矩形の領域RAの外周側に倒れるように配置してもよい。
この場合、隅領域P1のLED12から出射されて拡散レンズ14を介して照明領域の四隅に供給される光の量が、隅領域P1の1個の拡散レンズ14のみ外周側に傾ける構成に比べて増大する。したがって、照明領域の四隅での輝度低下をより抑えることができる。
以上より、LED12が配置される矩形の領域RAは、その四隅に、少なくとも1個のLED12が配置される隅領域P1を有しており、各隅領域P1に位置するLED12に対応する拡散レンズ14は、その中心軸Cが搭載面11a(底板11a)に垂直な方向から、矩形の領域RAの外周側に位置するように配置されていればよいと言える。
また、各隅領域P1において、拡散レンズ14の中心軸Cが搭載面11a(底板11a)に垂直な方向から、矩形の領域RAの外周側に倒れるように配置されるのであれば、拡散レンズ14が傾く方向は、矩形の領域RAの四隅の各々の頂点側には限定されない。
図18は、バックライト3の他の構成を示す平面図であり、図19は、バックライト3のさらに他の構成を示す平面図である。図18および図19に示すように、各隅領域P1の拡散レンズ14は、その中心軸Cが搭載面11a(底板11a)に垂直な方向から、矩形の領域RAの長辺側または短辺側に倒れるように配置されていてもよい。
また、図20は、バックライト3のさらに他の構成を示す平面図である。外周領域P2(図3(b)、図5(b)参照)に位置するLED12に対応する拡散レンズ14は、中心軸Cが搭載面11a(底板11a)に垂直な方向から、矩形の領域RAの外周側(長辺側、短辺側)に倒れるように配置されていてもよい。
この場合、外周領域P2のLED12から出射されて拡散レンズ14を介して得られる光の輝度分布において、発光部12aを通って搭載面11aに垂直な軸(例えばLED12の中心軸D)に対して、矩形の領域RAの外周側(拡散レンズ14が傾く側)の輝度を、拡散レンズ14が傾かない場合に比べて高めることができる。これにより、照明領域の四隅のみならず外周部で輝度が低下するのを抑えることができ、例えば液晶パネル2の表示画面で枠状の輝度ムラが発生するのを抑えることができる。従って、外周領域の光源をさらに削減することができる。しかも、外周領域P2よりも内側の領域(中央領域P3)に位置するLED12によって照明領域の中央部を照明して中央部での輝度を確保しながら、上記の効果を得ることができる。
〔補足〕
上述した各実施の形態の構成を適宜組み合わせて、バックライト3ひいては液晶表示装置1を構成することも勿論可能である。以下、各実施の形態の組み合わせについて説明する。
図21は、矩形の領域RAの隅領域P1におけるLED12および拡散レンズ14の他の配置例を示す断面図である。同図に示すように、バックライト3は、実施の形態1および2を組み合わせた構成であってもよい。つまり、バックライト3は、(1)各隅領域P1のLED12を、その中心軸Dが搭載面11a(底板11a)に垂直な方向から、矩形の領域RAの外周側に倒れるように配置するとともに、(2)各隅領域P1の拡散レンズ14を、その中心軸CがLED12の発光部12aよりも矩形の領域RAの外周側に位置するように配置して構成されていてもよい。
この構成では、各隅領域P1のLED12から出射されて拡散レンズ14を介して得られる光の輝度分布において、LED12の中心軸Dの傾き角(搭載面11aに垂直な方向からの傾き角)が小さい場合でも、拡散レンズ14の上記した配置により、発光部12aを通って搭載面11aに垂直な軸に対して、矩形の領域RAの外周側(拡散レンズ14がずれる側)の輝度を高めることができる。これにより、LED12の中心軸Dの傾き角が小さい場合でも、照明領域の四隅で輝度が低下するのを抑える効果を確実に得ることができる。また、LED12の中心軸Dの傾き角を大きくした場合には、拡散レンズ14の上記した配置とも相まって、照明領域の四隅で輝度が低下するのをさらに抑えることができる。
また、図22は、矩形の領域RAの隅領域P1におけるLED12および拡散レンズ14のさらに他の配置例を示す断面図である。同図に示すように、バックライト3は、実施の形態1および3を組み合わせた構成であってもよい。つまり、バックライト3は、(1)各隅領域P1のLED12を、その中心軸Dが搭載面11a(底板11a)に垂直な方向から、矩形の領域RAの外周側に倒れるように配置するとともに、(2)各隅領域P1の拡散レンズ14を、その中心軸Cが搭載面11a(底板11a)に垂直な方向から、矩形の領域RAの外周側に倒れるように配置して構成されていてもよい。
この構成では、各隅領域P1のLED12から出射されて拡散レンズ14を介して得られる光の輝度分布において、LED12の中心軸Dの傾き角が小さい場合でも、拡散レンズ14の上記した配置により、発光部12aを通って搭載面11aに垂直な軸に対して、矩形の領域RAの外周側(拡散レンズ14が傾く側)の輝度を高めることができる。これにより、LED12の中心軸Dの傾き角が小さい場合でも、照明領域の四隅で輝度が低下するのを抑える効果を確実に得ることができる。また、LED12の中心軸Dの傾き角を大きくした場合には、拡散レンズ14の上記した配置とも相まって、照明領域の四隅で輝度が低下するのをさらに抑えることができる。
また、図23は、矩形の領域RAの隅領域P1におけるLED12および拡散レンズ14のさらに他の配置例を示す断面図である。同図に示すように、バックライト3は、実施の形態2および3を組み合わせた構成であってもよい。つまり、バックライト3は、(1)各隅領域P1のLED12に対応する拡散レンズ14を、その中心軸CがLED12の発光部12aよりも矩形の領域RAの外周側に位置するように配置するとともに、(2)その中心軸Cが搭載面11a(底板11a)に垂直な方向から、矩形の領域RAの外周側に倒れるように配置して構成されていてもよい。
この構成では、各隅領域P1のLED12から出射されて拡散レンズ14を介して得られる光の輝度分布において、拡散レンズ14の発光部12aからのずれ量が小さい場合でも、拡散レンズ14の傾きにより、発光部12aを通って搭載面11aに垂直な軸(例えばLED12の中心軸D)に対して、矩形の領域RAの外周側の輝度を高めることができる。これにより、拡散レンズ14の発光部12aに対するずれ量が小さい場合でも、照明領域の四隅で輝度が低下するのを抑える効果を確実に得ることができる。また、拡散レンズ14の上記ずれ量を大きくした場合には、拡散レンズ14の上記した傾きとも相まって、照明領域の四隅で輝度が低下するのをさらに抑えることができる。
また、図24は、矩形の領域RAの隅領域P1におけるLED12および拡散レンズ14のさらに他の配置例を示す断面図である。同図に示すように、バックライト3は、実施の形態1〜3を全て組み合わせた構成であってもよい。つまり、バックライト3は、(1)各隅領域P1のLED12を、その中心軸Dが搭載面11a(底板11a)に垂直な方向から、矩形の領域RAの外周側に倒れるように配置するとともに、(2)各隅領域P1のLED12に対応する拡散レンズ14を、その中心軸CがLED12の発光部12aよりも矩形の領域RAの外周側に位置するように配置し、さらに、(3)その中心軸Cが搭載面11a(底板11a)に垂直な方向から、矩形の領域RAの外周側に倒れるように配置して構成されていてもよい。
この構成では、各隅領域P1のLED12から出射されて拡散レンズ14を介して得られる光の輝度分布において、LED12の傾き角、拡散レンズ14のずれ量、拡散レンズ14の傾き角の少なくともいずれかが小さい場合でも、矩形の領域RAの外周側の輝度を高めることができ、照明領域の四隅で輝度が低下するのを抑えることができる。また、LED12の傾き、拡散レンズ14のずれ、および拡散レンズ14の傾きによる相乗効果によって、照明領域の四隅で輝度が低下するのを抑える効果を格段に高めることができる。
本発明の面光源装置は、例えば液晶表示装置のバックライトに利用することができる。
1 液晶表示装置
2 液晶パネル
3 バックライト(面光源装置)
11a 底板
11a 搭載面
12 LED(光源、発光ダイオード)
14 拡散レンズ
17 反射シート
17a 開口部
17b 縁部
C 中心軸
D 中心軸
P1 隅領域
P2 外周領域(最外周の領域)
P3 中央領域
RA 矩形の領域
Rc 中央部
Rp 周辺部

Claims (18)

  1. 複数の光源と、
    前記複数の光源が搭載される搭載面を持つ底板とを備え、
    前記搭載面上で前記底板のサイズよりも小さい矩形の領域内に前記複数の光源が2次元的に配置されるとともに、前記矩形の領域内での前記光源の配置密度が中央部よりも周辺部で低い面光源装置であって、
    前記矩形の領域は、その四隅に、少なくとも1個の前記光源が配置される隅領域を有しており、
    前記各隅領域に位置する光源は、その中心軸が前記搭載面に垂直な方向から、前記矩形の領域の外周側に倒れるように配置されていることを特徴とする面光源装置。
  2. 前記各隅領域に位置する光源は、その中心軸が前記搭載面に垂直な方向から、前記矩形の領域の四隅の各々の頂点側に倒れるように配置されていることを特徴とする請求項1に記載の面光源装置。
  3. 前記複数の光源の各々に対応して設けられ、前記光源から出射される光を拡散させる拡散レンズを備えていることを特徴とする請求項1または2に記載の面光源装置。
  4. 前記各隅領域において、前記拡散レンズは、その中心軸が前記光源の発光部よりも前記矩形の領域の外周側に位置するように配置されていることを特徴とする請求項3に記載の面光源装置。
  5. 前記各隅領域において、前記拡散レンズは、その中心軸が前記搭載面に垂直な方向から、前記矩形の領域の外周側に倒れるように配置されていることを特徴とする請求項3または4に記載の面光源装置。
  6. 前記矩形の領域を、前記各隅領域を含む最外周の領域と、前記最外周の領域よりも内側の領域とに分割したときに、
    前記最外周の領域に位置する光源は、その中心軸が前記搭載面に垂直な方向から、前記矩形の領域の外周側に倒れるように配置されていることを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載の面光源装置。
  7. 複数の光源と、
    前記複数の光源が搭載される搭載面を持つ底板とを備え、
    前記搭載面上で前記底板のサイズよりも小さい矩形の領域内に前記複数の光源が2次元的に配置されるとともに、前記矩形の領域内での前記光源の配置密度が中央部よりも周辺部で低い面光源装置であって、
    前記複数の光源の各々に対応して設けられ、前記光源から出射される光を拡散させる拡散レンズをさらに備え、
    前記矩形の領域は、その四隅に、少なくとも1個の前記光源が配置される隅領域を有しており、
    前記各隅領域に位置する光源に対応する拡散レンズは、その中心軸が前記光源の発光部よりも前記矩形の領域の外周側に位置するように配置されていることを特徴とする面光源装置。
  8. 前記拡散レンズは、その中心軸が前記光源の発光部よりも前記矩形の領域の四隅の各々の頂点側に位置するように配置されていることを特徴とする請求項7に記載の面光源装置。
  9. 前記拡散レンズは、その中心軸が前記搭載面に垂直な方向から、前記矩形の領域の外周側に倒れるように配置されていることを特徴とする請求項7または8に記載の面光源装置。
  10. 前記矩形の領域を、前記各隅領域を含む最外周の領域と、前記最外周の領域よりも内側の領域とに分割したときに、
    前記最外周の領域に位置する光源に対応する拡散レンズは、その中心軸が前記光源の発光部よりも前記矩形の領域の外周側に位置するように配置されていることを特徴とする請求項7から9のいずれかに記載の面光源装置。
  11. 複数の光源と、
    前記複数の光源が搭載される搭載面を持つ底板とを備え、
    前記搭載面上で前記底板のサイズよりも小さい矩形の領域内に前記複数の光源が2次元的に配置されるとともに、前記矩形の領域内での前記光源の配置密度が中央部よりも周辺部で低い面光源装置であって、
    前記複数の光源の各々に対応して設けられ、前記光源から出射される光を拡散させる拡散レンズをさらに備え、
    前記矩形の領域は、その四隅に、少なくとも1個の前記光源が配置される隅領域を有しており、
    前記各隅領域に位置する光源に対応する拡散レンズは、その中心軸が前記搭載面に垂直な方向から、前記矩形の領域の外周側に倒れるように配置されていることを特徴とする面光源装置。
  12. 前記拡散レンズは、その中心軸が前記搭載面に垂直な方向から、前記矩形の領域の四隅の各々の頂点側に倒れるように配置されていることを特徴とする請求項11に記載の面光源装置。
  13. 前記矩形の領域を、前記各隅領域を含む最外周の領域と、前記最外周の領域よりも内側の領域とに分割したときに、
    前記最外周の領域に位置する光源に対応する拡散レンズは、その中心軸が前記搭載面に垂直な方向から、前記矩形の領域の外周側に向かって倒れるように配置されていることを特徴とする請求項11または12に記載の面光源装置。
  14. 前記搭載面に平行で、かつ、互いに垂直な2方向を、それぞれ第1の方向および第2の方向とすると、
    前記各隅領域は、前記第1の方向において、前記矩形の領域を3つ以上の領域に分割したときの両端の領域と、前記第2の方向において、前記矩形の領域を3つ以上の領域に分割したときの両端の領域とが重なる領域であることを特徴とする請求項1から13のいずれかに記載の面光源装置。
  15. 前記複数の光源によって照明対象をその直下から面状に照明する直下型であることを特徴とする請求項1から14のいずれかに記載の面光源装置。
  16. 前記複数の光源は、発光ダイオードで構成されていることを特徴とする請求項1から15のいずれかに記載の面光源装置。
  17. 前記複数の光源が露出する開口部を有して前記底板上に配置され、前記光源から出射される光を反射させる反射シートをさらに備え、
    前記反射シートは、前記矩形の領域の外側で、前記底板に対して斜めに立ち上がる縁部を有していることを特徴とする請求項1から16のいずれかに記載の面光源装置。
  18. 請求項1から17のいずれかに記載の面光源装置と、
    前記面光源装置から供給される光を変調して表示を行う液晶パネルとを備えていることを特徴とする液晶表示装置。
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