JP2022111712A - 光束制御部材、発光装置、面光源装置および表示装置 - Google Patents

光束制御部材、発光装置、面光源装置および表示装置 Download PDF

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Abstract

【課題】反射面を有する光束制御部材であって、反射面の直上の周囲の領域にリング状の輝度ムラが発生することを抑制できる光束制御部材を提供すること。【解決手段】光束制御部材は、発光素子と対向して配置され、前記発光素子から出射された光を入射させるための第1光学面と、前記第1光学面を挟んで前記発光素子と反対側に配置され、前記第1光学面で入射した光のうち一部の光を前記発光素子の光軸から離れるように側方方向に反射させる、前記発光素子の光軸に対して回転対称の凹部である第2光学面と、前記第2光学面を取り囲むように前記第2光学面から離れる方向に延在し、前記第1光学面で入射した光のうち他の一部の光を前記基板方向に反射させる第3光学面と、を有する。前記第3光学面は、その一部に出射促進部を有する。前記第1光学面で入射した光のうち前記出射促進部に到達した光は、前記出射促進部から前記光束制御部材の外部へ出射される。【選択図】図3

Description

本発明は、発光素子から出射された光の配光を制御する光束制御部材、当該光束制御部材を有する発光装置、当該発光装置を有する面光源装置、および当該面光源装置を有する表示装置に関する。
液晶表示装置などの透過型画像表示装置では発光装置が使用される。発光装置は、光源(例えばLED)と、光源の上に配置された光束制御部材とを含む。
光束制御部材は様々な形状を有し、この形状で光源からの光を制御し、所望の配光特性を実現する。このような光束制御部材の1つとして、特許文献1は、光源からの光を入射させるための、裏側に配置された入射面と、表側に配置され、入射面で入射した光を反射させるための頂面(反射面)とを有する光束制御部材を開示している。この光束制御部材において、頂面に到達した光は光軸から離れる方向(側方方向)に反射される。
米国特許出願公開第2014/016759号明細書
上記のような光束制御部材を含む面光源装置では、光源から出射された光が反射面で側方方向に反射されるので、反射面の直上の領域の輝度を低減して輝度ムラを小さくすることができる。一方で、このような光束制御部材を用いた場合、凹部の内面である反射面の直上の周囲の領域の輝度が低くなりすぎ、リング状の暗部が生じてしまうことがある。
そこで、本発明は、反射面を有する光束制御部材であって、凹部の内面である反射面の直上の周囲の領域にリング状の輝度ムラが発生することを抑制できる光束制御部材を提供することを目的とする。
また、本発明は上記の光束制御部材を有する発光装置、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。
本発明の光束制御部材は、基板上に配置された発光素子から出射された光の配光を制御するための光束制御部材であって、前記発光素子と対向して配置され、前記発光素子から出射された光を入射させるための第1光学面と、前記第1光学面を挟んで前記発光素子と反対側に配置され、前記第1光学面で入射した光のうち一部の光を前記発光素子の光軸から離れるように側方方向に反射させる、前記発光素子の光軸に対して回転対称の凹部の内面である第2光学面と、前記第2光学面を取り囲むように前記第2光学面から離れる方向に延在し、前記第1光学面で入射した光のうち他の一部の光を前記基板方向に反射させる第3光学面と、を有し、前記第3光学面は、その一部に出射促進部を有し、前記第1光学面で入射した光のうち前記出射促進部に到達した光は、前記出射促進部から前記光束制御部材の外部へ出射される。
本発明の発光装置は、基板上に配置された発光素子と、前記発光素子の上に配置された、上記の光束制御部材と、を有する。
本発明の面光源装置は、上記の発光装置と、前記発光装置から出射された光を拡散させつつ透過させる光拡散板と、を有する。
本発明の表示装置は、上記の面光源装置と、前記面光源装置から出射された光を照射される表示部材と、を有する。
本発明によれば、反射面の直上の周囲の領域にリング状の輝度ムラが発生することを抑制できる光束制御部材を提供することができる。
また、本発明によれば、上記の光束制御部材を有する発光装置、面光源装置および表示装置を提供することができる。
図1A、Bは、実施の形態1に係る面光源装置の構成を示す図である。 図2A、Bは、実施の形態1に係る面光源装置の内部の構成を示す図である。 図3は、図2Bの部分拡大図である。 図4A~Dは、実施の形態1に係る光束制御部材の構成を示す図であり、図4Eは実施の形態1に係る光束制御部材が光拡散板を支える様子を示す図である。 図5Aは、従来の発光装置における光路図であり、図5B、Cは、実施の形態1に係る発光装置における光路図である。 図6Aは、従来の面光源装置における輝度分布を示す図であり、図6Bは、実施の形態1に係る面光源装置における輝度分布を示す図である。 図7A、Bは、実施の形態2に係る面光源装置の構成を示す図である。 図8A~Cは、実施の形態2に係る光束制御部材の構成を示す図である。 図9A、Bは、実施の形態2に係る光束制御部材の構成を示す図である。 図10Aは、比較例の面光源装置における輝度分布を示す図であり、図10Bは、実施の形態2に係る面光源装置における輝度分布を示す図である。
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下の説明では、本発明に係る面光源装置の代表例として、液晶表示装置のバックライトなどに適する面光源装置について説明する。これらの面光源装置は、面光源装置からの光を照射される表示部材102(例えば液晶パネル)と組み合わせることで、表示装置100’として使用されうる(図1B参照)。
[実施の形態1]
(面光源装置および発光装置の構成)
図1A、B、図2A、Bおよび図3は、本発明の実施の形態1に係る面光源装置100の構成を示す図である。図1Aは、実施の形態1に係る面光源装置100の平面図であり、図1Bは、正面図である。図2Aは、図1Bに示されるA-A線の断面図であり、図2Bは、図1Aに示されるB-B線の断面図である。図3は、図2Bの一部を拡大した部分拡大断面図である。
図1A、B、図2A、Bおよび図3に示されるように、実施の形態に係る面光源装置100は、筐体110と、複数の発光装置120と、光拡散板130とを有する。複数の発光装置120は、筐体110の底板112上にマトリックス状に配置されている。底板112の内面は、拡散反射面として機能する。また、筐体110の天板114には、開口部が設けられている。光拡散板130は、この開口部を塞ぐように配置されており、発光面として機能する。発光面の大きさは、特に限定されないが、例えば約400mm×約700mmである。基板140と、光拡散板130との間隔は特に限定されない。基板140と、光拡散板130との間隔は、2~30mmの範囲内が好ましく、2~5mmがより好ましい。
図3に示されるように、発光装置120は、基板140上に固定されている。基板140は、筐体110の底板112上の所定の位置に固定されている。発光装置120は、発光素子150および光束制御部材160を有している。
発光素子150は、面光源装置100の光源であり、基板140上に実装されている。発光素子150は、例えば白色発光ダイオードなどの発光ダイオード(LED)である。また、発光素子150の種類は、特に制限されない。発光素子150は、天面および側面から光を出射する発光素子150(例えば、COB型発光ダイオード)が好ましい。本実施の形態では、従来の発光素子の発光面よりも小さい発光面を有する発光素子150を使用している。発光面の一辺の長さは、例えば0.1~1.0mmの範囲内である。
光束制御部材160は、発光素子150から出射された光の配光を制御する光学部材である。光束制御部材160は、基板140上に固定されている。光束制御部材160は、その第1軸A1が発光素子150の光軸LAに一致するように、発光素子150の上に配置されている。なお、本実施の形態では、光束制御部材160は、第1軸A1を回転軸とした回転対称である。発光素子150の光軸LAと、第1光学面161の第1軸A1、第2光学面162の第2軸A2、および第3光学面163の第3軸A3とは、一致している。また、「発光素子150の光軸LA」とは、発光素子150からの立体的な出射光束の中心の光線を意味する。発光素子150が実装された基板140と光束制御部材160の裏面との間には、発光素子150から発せられる熱を外部に逃がすための隙間が形成されていてもよいし、形成されていなくてもよい。
光束制御部材160は、一体成形により形成されている。光束制御部材160の材料は、所望の波長の光を通過させ得る材料であれば特に限定されない。例えば、光束制御部材160の材料は、ポリメタクリル酸メチル(PMMA)やポリカーボネート(PC)、エポキシ樹脂(EP)などの光透過性樹脂、またはガラスである。
本実施の形態に係る面光源装置100は、光束制御部材160の構成に主たる特徴を有する。そこで、光束制御部材160については、別途詳細に説明する。
光拡散板130は、光拡散性を有する板状の部材であり、発光装置120からの出射光を拡散させつつ透過させる。通常、光拡散板130は、液晶パネルなどの表示部材とほぼ同じ大きさである。例えば、光拡散板130は、ポリメタクリル酸メチル(PMMA)、ポリカーボネート(PC)、ポリスチレン(PS)、スチレン・メチルメタクリレート共重合樹脂(MS)などの光透過性樹脂により形成される。光拡散性を付与するため、光拡散板130の表面に微細な凹凸が形成されているか、または光拡散板130の内部にビーズなどの光拡散子が分散している。
本実施の形態に係る面光源装置100では、各発光素子150から出射された光は、光束制御部材160により光拡散板130の広範囲を照らすように拡げられる。各光束制御部材160から出射された光は、さらに光拡散板130により拡散される。その結果、本実施の形態に係る面光源装置100は、面状の表示部材(例えば液晶パネル)を均一に照らすことができる。
(光束制御部材の構成)
ここで、光束制御部材160の構成について説明する。図4Aは、光束制御部材160の平面図であり、図4Bは、底面図であり、図4Cは、正面図であり、図4Dは、図4Aに示されるD-D線の断面図である。
図4A~Dに示されるように、本実施の形態に係る光束制御部材160は、第1光学面161と、第2光学面162と、第3光学面163と、第4光学面166を有する。
第1光学面161は、発光素子150と対向して裏側に配置されている。第1光学面161は、発光素子150から出射された光を、光束制御部材160の内部に入射させる入射面である。第1光学面161の形状は、前述の機能を発揮できれば特に限定されない。本実施の形態では、第1光学面161の形状は、光束制御部材160の裏側に形成された凹部の内面である。第1光学面161の形状は、発光素子150の光軸LAと交わり、第1光学面161の第1軸A1に対して回転対称(円対称)の形状である。より具体的には、本実施の形態では、第1光学面161の形状は、発光素子150の光軸LAから離れるにつれて基板140からの距離が徐々に短くなるように形成された形状である。より具体的には、第1光学面161の形状は、光軸LAから離れるにつれて光軸に対する接線の角度が徐々に大きくなる形状である。
第2光学面162は、第1光学面161を挟んで発光素子150と反対側(光束制御部材160の表側)に配置されている。第2光学面162は、第1光学面161で入射した光のうち一部の光を発光素子150の光軸から離れるように側方方向に反射させる(基板140の表面に沿う方向に内部反射させる)反射面である。第2光学面162は、他の到達した光の一部を透過させてもよい。第2光学面162は、上記の機能を発揮できれば特に限定されない。本実施の形態では、第2光学面162の形状は、発光素子150の光軸LAと交わり、第2光学面162の第2軸A2に対して回転対称(円対称)の形状である。より具体的には、第2光学面162の形状は、発光素子150の光軸LAから離れるにつれて基板140から離れるように構成された形状である。また、本実施の形態において、第2光学面162は凹部の内面である。このような形状にすることで、第2光学面162は、発光素子150から出射され第1光学面161で入射した光が直接上方に抜けるのを抑制して発光素子150の直上に明部が発生するのを防ぐとともに、発光素子150間に光を導いて発光素子150間に暗部が発生するのも防ぐ。
上記の回転対称の中心部分から外周部分にかけての母線は、第2光学面162の第2軸A2に対して傾斜した曲線または直線である。第2光学面162は、第2軸A2を回転軸として、この母線を360°回転させた状態の凹面である。
上述したように、本実施の形態では、従来の発光素子150の発光面よりも小さい発光面を有する発光素子150を使用している。本実施の形態では、第2光学面162に対して発光素子150の発光面の大きさは非常に小さい。具体的には、平面視したときの第2光学面162の面積と、発光素子150の発光面の面積との比は、80:1~5:1の範囲内であることが好ましい。当該比率が上記範囲外の場合、光束制御部材160の直上部に進行する光が多くなり、光束制御部材160の直上部に明部が生じてしまうおそれがある。
第3光学面163は、第2光学面162を取り囲むように第2光学面162から離れる方向に延在し、第1光学面で入射した光のうちの他の一部の光を基板140方向に反射させる。より具体的には、本実施の形態において、第3光学面163は、第1光学面161(入射面)直上に位置する第2光学面162(凹部の内面である反射面)よりも外側(光軸を中心とする径方向外側)の領域である。また、第3光学面は、その一部に出射促進部164を有する。第3光学面163の形状は、上記の機能を発揮できれば特に限定されない。本実施の形態では、第3光学面163の形状は、上記の出射促進部164以外の領域は平面である。また、第3光学面163の形状は、第3光学面163の第3軸A3に対して回転対称(円対称)の形状である。
出射促進部164は、第3光学面163の一部に配置されており、第1光学面161で入射した光のうち出射促進部164に到達した光は、出射促進部164から光束制御部材の外部へ出射される。出射促進部164の形状は、上記の機能を発揮できればとくに限定されず、光を出射させたい領域に適当なサイズおよび密度で形成される。出射促進部164の形状は、例えば、凹面、粗面、および凸面からなる群より選ばれる少なくとも1つ以上であればよい。本実施の形態において、出射促進部164の形状は、第3光学面163の第3軸A3に対して回転対称(円対称)の形状である。より具体的には、出射促進部164の形状は、平面視したときに、第2光学面162を取り囲むように配置された円環状の凹面である。また、本実施の形態において、この円環状の凹面は3つである。本発明の実施の形態において、凹面や凸面の平面視をした時の形状は特に限定されないが、円環状、矩形状、部分的な面等が挙げられる。また、凹面や凸面の断面視した時の形状は特に限定されないが、錐形状、半球形状等が挙げられる。
出射促進部164を第3光学面163に配置しない場合、第1光学面161で入射し、第3光学面163に到達した光は、全反射により第4光学面166に向けて反射される。一方、出射促進部164を第3光学面163に配置することで、第1光学面161で入射し、第3光学面163に到達した光の入射角が臨界角未満となる面(出射促進面165)が第3光学面163(出射促進部162)内に形成される。出射促進部164が凹部である場合、出射促進面165は、それぞれの出射促進部164において第3軸A3側(内周側)の領域に位置する。一方、出射促進部164が凸部である場合、出射促進面165は、それぞれの出射促進部164において第3軸A3側と反対側(外周側)の領域に位置する。
なお、出射促進部164が凸部である場合、出射促進部164は、図4Eに示されるように光拡散板130を支えるように構成されていてもよい。もし光拡散板130と光学制御部材160の上部が接触してしまうと、第2光学面162や第3光学面163に傷がついて、所望の反射光を得られなくなってしまうため、基板140に光拡散板130を支えるためのピンを設ける場合がある。しかし、出射促進部164が凸部である場合、このようなピンがなくても、図4Eに示されるように光拡散板130を支えることができる。
第4光学面166は、第1光学面161、第2光学面162および第3光学面163を取り囲むように光束制御部材160の外周部に配置され、前記第2光学面162または前記第3光学面163で反射された光を出射させる出射面である。第4光学面166の形状は、上記の機能を発揮できれば特に限定されない。本実施の形態では、第4光学面166の形状は、基板に垂直な面を含む形状である。また、第4光学面166の形状は、第4光学面166の第4軸A4に対して回転対称(円対称)の形状である。
(配光特性)
図5A~Cは、発光装置120の光路図である。図5Aは、従来の光束制御部材160’において、発光素子150の発光面の中心から出射された光の光路を示している。一方、図5B、Cは、出射促進部164を有する本実施の形態に係る光束制御部材160において、発光素子150の発光面の中心から出射された光の光路を示している。なお、図5Cは、図5Bの部分拡大図である。図5A~Cでは、発光素子150から出射された光の光路を示すため、ハッチングを省略している。
図5A、B、Cに示されるように、発光素子150の発光面の中心から出射された光は第1光学面161で光束制御部材160の内部に入射する。第1光学面161で入射した光の一部は、第2光学面162で発光素子150の光軸から離れるように側方方向に反射させられる(基板140に沿った方向に内部反射させられる)。第1光学面161で入射した光のうち他の一部は第3光学面163で基板140方向に反射させられる。また、図5B、Cに示されるように、第3光学面163が有する出射促進部164に到達した光は、出射促進面165から光束制御部材160の外部へ出射される。
図6Aは従来の光束制御部材160’を有する発光装置が配置された面光源装置の輝度分布を示し、図6Bは本実施の形態に係る光束制御部材160を有する発光装置120が配置された面光源装置100の輝度分布を示す。図6A、Bのそれぞれにおいて右のグラフは発光素子150の発光中心を通る縦方向の輝度分布を示し、下のグラフは前記発光中心を通る横方向の輝度分布を示す。なお、この輝度分布は1個の光束制御部材下の1個の発光素子115からの発光による輝度分布を示している。
図6Aと図6Bとの比較からわかるように、本実施の形態に係る面光源装置100では第2光学面の直上の周囲の領域の輝度がより高くなり、輝度ムラが抑制されている(図6A、Bのそれぞれの下のグラフの丸で囲んだ部分を参照)。
(効果)
本実施の形態に係る発光装置120は、光束制御部材160が第3光学面163に出射促進部164を有するため、第2光学面162の直上の周囲の領域の輝度ムラを抑制することができる。
[実施の形態2]
次に、実施の形態2に係る面光源装置200について説明する。本実施の形態に係る面光源装置200は、複数の発光素子150の上に1個の光束制御部材260が配置される点において実施の形態1と主に異なる。そこで、本実施の形態では、主として、この違いを説明し同様の構成については、同様の符号を付してその説明を省略する。
(面光源装置および発光装置の構成)
図7A、Bは、実施の形態2に係る面光源装置200の構成を示す図である。実施の形態2に係る面光源装置200からの光も実施の形態1に係る面光源装置100と同様に、光拡散板130によって拡げられる。なお、図7Aは、光拡散板130を外した面光源装置200の平面図であり、図7Bは、発光素子150と光束制御部材260との位置関係を示す部分拡大平面図である。
図7Aおよび図7Bに示されるように、本実施の形態に係る面光源装置200では、複数(4個)の発光素子150から出射された光の配光を1個の光束制御部材260で制御する。本実施の形態では、複数の発光素子150および複数の発光装置220は、いずれも格子状にかつ互いに離間して配置されている。隣り合う発光装置220の間隔L1は、複数の発光素子150の中心間距離L2の半分よりも小さくしてもよい。ここで「複数の発光素子150の中心間距離L2」とは、異なる発光装置220に属する2つの発光素子150の中心間距離を意味する。このようにすることで光束制御部材260によって光がより広く導光され、発光装置220の間が暗くなることを抑制できる。
(光束制御部材の構成)
図8A~Cおよび図9A、Bは、光束制御部材260の構成を示す図である。図8Aは、実施の形態2に係る光束制御部材260の平面図であり、図8Bは、底面図であり、図8Cは、斜視図である。図9Aは、図8Aに示されるA-A線の断面図であり、図9Bは、図9Aの部分拡大図である。図8A~Cおよび図9A、Bでは、光束制御部材260を基板140に固定するための脚部を省略している。
図8A~Cおよび図9A、Bに示されるように、本実施の形態に係る光束制御部材260は、複数の入射ユニット260aと、出射ユニット260bとを有する。複数の入射ユニット260aは、発光素子150の配列に対応して格子状に配置されている。出射ユニット260bは、基板140に沿う方向において複数の入射ユニット260aの間に配置されている。光束制御部材260は、複数の入射ユニット260aを有し、複数の入射ユニット260aは、第1光学面161の第1軸A1(第2光学面162の第2軸A2)が各発光素子150の光軸LAに一致するように、複数の発光素子150の上にそれぞれ配置されている。本実施の形態では、4つの入射ユニット260aが仮想四角形の各角に配置されており、4つの出射ユニット260bが仮想四角形の4つの辺に対応する位置に配置されており、1つの出射ユニット260bが仮想四角形に取り囲まれる位置に配置されている。
複数の入射ユニット260aは、発光素子150から出射された光をそれぞれ入射させ、一部の光を出射させる。複数の入射ユニット260aは、第1光学面161と、第2光学面162と、第3光学面163とをそれぞれ有する。第1光学面161と、第2光学面162と、第3光学面163との構成および機能は、実施の形態1と同様であるため、その説明を省略する。
複数の出射ユニット260bは、複数の入射ユニット260aで入射した光のうち、一部の光を導光しながら出射させる。各出射ユニット260bは、基板140と対向するように配置されている。出射ユニット260bは、例えば、反射面266と出射面265との間隔が、入射ユニット260aから離れるほど小さくなる部分を有する。これにより、入射ユニット260aから導かれた光は入射ユニット260aから離れるほど出射面265から出射されやすくなる。
出射面265は、入射ユニット260aからの光の一部を反射させ、他の一部を出射させる。出射面265は、反射面266と対向して配置されている。出射面265の形状は、反射面266と出射面265との間隔が入射ユニット260aから離れるほど小さくなる部分があれば特に制限されない。出射面265の形状は、例えば、入射ユニット260aから離れるほど、反射面266との間隔が小さくなる曲面または傾斜面であることが好ましい。
反射面266は、出射面265で出射されずに反射された光を反射させる。反射面266は出射面265と対向して配置されている。
(配光特性)
実施の形態2の発光装置220において、第1光学面161、第2光学面162および第3光学面163による配光は実施の形態1の発光装置120と同様であるのでその説明を省略する。なお、入射ユニット260aの第1光学面161で入射した光は、第2光学面162または第3光学面163で反射して出射ユニット260bに到達する。出射ユニット260bでは出射面265から光が出射される。
図10Aは比較例の光束制御部材を有する発光装置が配置された面光源装置の輝度分布を示し、図10Bは本実施の形態に係る光束制御部材260を有する発光装置220が配置された面光源装置200の輝度分布を示す。比較例の光束制御部材は出射促進部を有さない。図10A、Bのそれぞれにおいて右のグラフは発光素子150の発光中心を通る縦方向の輝度分布を示し、下のグラフは前記発行中心を通る横方向の輝度分布を示す。なお、この輝度分布は1個の光束制御部材下の4個の発光素子115からの発光による輝度分布を示している。
図10Aと図10Bとの比較からわかるように、本実施の形態に係る発光装置では第2光学面162の直上の周囲の領域の輝度がより高くなり、輝度ムラが抑制されている。
(効果)
本実施の形態の光束制御部材260は、実施の形態1に係る光束制御部材160と同様の効果に加え、複数の発光素子150からの光を1つの光束制御部材260で制御できるため、光束制御部材260の実装が容易になるという効果を有する。
100、200 面光源装置
100’ 表示装置
102 表示部材
110 筐体
112 底板
114 天板
120、220 発光装置
130 光拡散板
140 基板
150 発光素子
160、160’、260 光束制御部材
161 第1光学面
162 第2光学面
163 第3光学面
164 出射促進部
165 出射促進面
166 第4光学面
260a 入射ユニット
260b 出射ユニット
265 出射面
266 反射面
A1 第1軸
A2 第2軸
A3 第3軸
L1 間隔
L2 中心間距離
LA 光軸

Claims (8)

  1. 基板上に配置された発光素子から出射された光の配光を制御するための光束制御部材であって、
    前記発光素子と対向して配置され、前記発光素子から出射された光を入射させるための第1光学面と、
    前記第1光学面を挟んで前記発光素子と反対側に配置され、前記第1光学面で入射した光のうち一部の光を前記発光素子の光軸から離れるように側方方向に反射させる、前記発光素子の光軸に対して回転対称の凹部の内面である第2光学面と、
    前記第2光学面を取り囲むように前記第2光学面から離れる方向に延在し、前記第1光学面で入射した光のうち他の一部の光を前記基板方向に反射させる第3光学面と、
    を有し、
    前記第3光学面は、その一部に出射促進部を有し、
    前記第1光学面で入射した光のうち前記出射促進部に到達した光は、前記出射促進部から前記光束制御部材の外部へ出射される、
    光束制御部材。
  2. 前記出射促進部は、凹面、粗面、および凸面からなる群より選ばれる少なくとも1つ以上である、請求項1に記載の光束制御部材。
  3. 前記出射促進部は、前記発光素子の光軸に対して回転対称に配置されている、請求項1または請求項2に記載の光束制御部材。
  4. 前記第3光学面のうち前記出射促進部以外の領域は平面である請求項1~3のいずれか一項に記載の光束制御部材。
  5. 複数の前記発光素子から出射された光をそれぞれ入射させるための複数の入射ユニットと、
    前記複数の入射ユニットの間に配置され、前記複数の入射ユニットで入射した光を導光しながら出射させるための出射ユニットと、
    を有し、
    前記複数の入射ユニットは、前記第1光学面と、前記第2光学面と、前記第3光学面と、をそれぞれ有する、
    請求項1~4のいずれか一項に記載の光束制御部材。
  6. 基板上に配置された発光素子と、
    前記発光素子の上に配置された、請求項1~5のいずれか一項に記載の光束制御部材と、
    を有する、発光装置。
  7. 請求項6に記載の発光装置と、
    前記発光装置から出射された光を拡散させつつ透過させる光拡散板と、
    を有する、面光源装置。
  8. 請求項7に記載の面光源装置と、
    前記面光源装置から出射された光を照射される表示部材と、
    を有する、表示装置。
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