JP4730339B2 - Surface light source device, transmissive display device - Google Patents

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JP4730339B2 JP2007149821A JP2007149821A JP4730339B2 JP 4730339 B2 JP4730339 B2 JP 4730339B2 JP 2007149821 A JP2007149821 A JP 2007149821A JP 2007149821 A JP2007149821 A JP 2007149821A JP 4730339 B2 JP4730339 B2 JP 4730339B2
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Description

本発明は、直下型の面光源装置、及び、これを備える透過型表示装置に関するものである。   The present invention relates to a direct-type surface light source device and a transmissive display device including the same.

透過型の液晶ディスプレイ等を背面から照明する面光源(バックライト)として、各種方式の面光源装置が提案、実用化されている。面光源装置には、主として、面光源ではない光源を面光源に変換する方式により、エッジライト型と直下型とがある。
例えば、直下型では、複数配列された発光体からなる光源部と液晶パネル等との距離を適度にあけ、その間に拡散板や、光を収束させる作用を有する光学シート等を複数組み合わせて使用していた。
Various surface light source devices have been proposed and put to practical use as surface light sources (backlights) for illuminating a transmissive liquid crystal display or the like from the back. Surface light source devices include an edge light type and a direct type, mainly by converting a light source that is not a surface light source into a surface light source.
For example, the direct type uses a combination of a plurality of diffuser plates and optical sheets having a function of converging light between the light source unit made up of a plurality of arranged light emitters and a liquid crystal panel, etc. It was.

従来、このような面光源装置では、主に一方向における光の出射角度等を制御可能な光制御シートと、光拡散作用を有する拡散シート等を組み合わせて、視野角の制御と輝度ムラの低減を図っていた(特許文献1参照)。しかし、拡散シートの拡散作用によって、正面方向での輝度が低下し、十分な輝度の向上が得られなかった。
特開2004−6256号公報
Conventionally, in such a surface light source device, a viewing angle is controlled and luminance unevenness is reduced by combining a light control sheet that can mainly control a light emission angle in one direction and a diffusion sheet having a light diffusing action. (See Patent Document 1). However, due to the diffusing action of the diffusion sheet, the luminance in the front direction is lowered, and a sufficient luminance improvement cannot be obtained.
JP 2004-6256 A

本発明の課題は、効率よく輝度ムラを低減でき、明るさが均一であり、正面輝度が高い面光源装置、及び、これを備える透過型表示装置を提供することである。   An object of the present invention is to provide a surface light source device that can efficiently reduce luminance unevenness, has uniform brightness, and has high front luminance, and a transmissive display device including the same.

本発明は、以下のような解決手段により、前記課題を解決する。なお、理解を容易にするために、本発明の実施例に対応する符号を付して説明するが、これに限定されるものではない。
請求項1の発明は、透過型表示部を背面から照明する直下型の面光源装置であって、照明光を発光する光源部(13)と、前記光源部より出射側に配置され、出射側に凸となるように形成された第1の単位レンズ(141)が、該面光源装置の使用状態における垂直方向に複数配列された第1の光制御シート(14)と、前記第1の光制御シートより出射側に配置され、出射側に凸となるように形成された第2の単位レンズ(151,251)が、該面光源装置の使用状態における水平方向に複数配列された第2の光制御シート(15,25)と、を備え、前記第1の光制御シートは、前記第1の単位レンズの表面凸形状に沿って形成され、光を散乱する第1の散乱層(142)を有し、前記第1の光制御シートの前記第1の単位レンズのレンズ形状以外の散乱成分による散乱特性は、前記第2の光制御シートの前記第2の単位レンズのレンズ形状以外の散乱成分による散乱特性より大きく、前記第1の光制御シートの厚さ(W1)は、前記第2の光制御シートの厚さ(W2)よりも厚いこと、を特徴とする面光源装置(12,13,14,15,25,16)である。
請求項2の発明は、請求項1に記載の面光源装置において、前記第1の単位レンズ(141)及び前記第2の単位レンズ(151,251)は、長軸がシート面に対して直交して連続する楕円筒の一部、又は、長軸がシート面に対して直交する回転楕円体の一部であること、を特徴とする面光源装置(12,13,14,15,25,16)である。
請求項3の発明は、請求項1又は請求項2に記載の面光源装置において、前記第2の光制御シート(15)は、前記第2の単位レンズ(151)の表面凸形状に沿って形成され、光を散乱する第2の散乱層(152)を有し、前記第1の散乱層(142)は、前記第
2の散乱層に比べて散乱特性が大きいこと、を特徴とする面光源装置(12,13,14,15,16)である。
請求項4の発明は、請求項3に記載の面光源装置において、前記第1の散乱層(142)及び前記第2の散乱層(152)は、それぞれ拡散材を含有しており、前記第1の散乱層が含有する拡散材と前記第1の散乱層のベースとなる樹脂との屈折率差(Δn1)は、前記第2の散乱層が含有する拡散材と前記第2の散乱層のベースとなる樹脂との屈折率差(Δn2)に比べて大きいこと、を特徴とする面光源装置。(12,13,14,15,16)である。
請求項5の発明は、請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載の面光源装置において、前記第1の散乱層(142)は拡散材を含有しており、前記第1の散乱層が含有する拡散材の少なくとも一部は、内部に微細な気泡を複数含有する粒子であること、を特徴とする面光源装置(12,13,14,15,25,16)である。
請求項6の発明は、請求項5に記載の面光源装置において、前記粒子は、有機化合物を用いて形成されていること、を特徴とする面光源装置(12,13,14,15,25,16)である。
請求項7の発明は、請求項1から請求項6までのいずれか1項に記載の面光源装置において、前記第1の単位レンズ(141)が配列されるピッチをP1とし、前記第2の単位レンズ(151,251)が配列されるピッチをP2とするとき、P2≦P1という関係を満たすこと、を特徴とする面光源装置(12,13,14,15,25,16)である。
請求項8の発明は、請求項1から請求項7までのいずれか1項に記載の面光源装置において、前記光源部は複数配列された発光体(13)を有し、隣り合う前記発光体間の距離をLとし、前記発光体から前記第1の光制御シート(14)と前記第2の光制御シート(15,25)のうち少なくともいずれかのシート(14)までの距離をd、前記いずれかのシートの隣り合う単位レンズ(141)間の谷部におけるレンズ面に対する接面(T)と前記いずれかのシートのシート面の法線(H)方向とがなす角度の最小値をθ、前記単位レンズの屈折率をnとするとき、arccos(n×cos(φ+θ))≦θ、φ=arcsin(sin(arctan(L/(2d)))/n)という関係を満たすこと、を特徴とする面光源装置(12,13,14,15,25,16)である。
請求項9の発明は、請求項1から請求項8までのいずれか1項に記載の面光源装置(12,13,14,15,25,16)と、前記面光源装置によって背面から照明される透過型表示部(11)と、を備える透過型表示装置(10,20)である。
請求項10の発明は、請求項9に記載の透過型表示装置において、前記透過型表示部(11)の画素ピッチをP0、前記第1の単位レンズ(141)が配列されるピッチをP1、前記第2の単位レンズ(151,251)が配列されるピッチをP2とするとき、P2≦P1<P0という関係を満たすこと、を特徴とする透過型表示装置(10,20)である。
The present invention solves the above problems by the following means. In addition, in order to make an understanding easy, although the code | symbol corresponding to the Example of this invention is attached | subjected and demonstrated, it is not limited to this.
The invention of claim 1 is a direct-type surface light source device that illuminates the transmissive display unit from the back side, the light source unit (13) that emits illumination light, the light source unit disposed on the output side, and the output side A first light control sheet (14) in which a plurality of first unit lenses (141) formed so as to be convex are arranged in a vertical direction in the usage state of the surface light source device, and the first light A second unit lens (151, 251) arranged on the exit side from the control sheet and formed to be convex on the exit side is arranged in a plurality in the horizontal direction in the usage state of the surface light source device. Light control sheet (15, 25), and the first light control sheet is formed along the convex surface of the first unit lens and scatters light. The first unit lens of the first light control sheet The scattering characteristic due to the scattering component other than the shape of the second light is greater than the scattering characteristic due to the scattering component other than the lens shape of the second unit lens of the second light control sheet, and the thickness (W1) of the first light control sheet. ) Is a surface light source device (12, 13, 14, 15, 25, 16) characterized by being thicker than the thickness (W2) of the second light control sheet.
According to a second aspect of the present invention, in the surface light source device according to the first aspect, the major axis of the first unit lens (141) and the second unit lens (151, 251) is orthogonal to the sheet surface. A surface light source device (12, 13, 14, 15, 25, characterized by being a part of a continuous elliptic cylinder or a part of a spheroid whose major axis is orthogonal to the sheet surface. 16).
According to a third aspect of the present invention, in the surface light source device according to the first or second aspect, the second light control sheet (15) is along a convex surface of the second unit lens (151). A surface that is formed and has a second scattering layer (152) that scatters light, and the first scattering layer (142) has a scattering property larger than that of the second scattering layer. It is a light source device (12, 13, 14, 15, 16).
According to a fourth aspect of the present invention, in the surface light source device according to the third aspect, the first scattering layer (142) and the second scattering layer (152) each contain a diffusing material, The refractive index difference (Δn1) between the diffusing material contained in one scattering layer and the resin serving as the base of the first scattering layer is the difference between the diffusing material contained in the second scattering layer and the second scattering layer. A surface light source device characterized by being larger than a refractive index difference (Δn2) with a base resin. (12, 13, 14, 15, 16).
According to a fifth aspect of the present invention, in the surface light source device according to any one of the first to fourth aspects, the first scattering layer (142) contains a diffusing material, In the surface light source device (12, 13, 14, 15, 25, 16), at least a part of the diffusing material contained in the scattering layer is a particle containing a plurality of fine bubbles therein.
According to a sixth aspect of the present invention, in the surface light source device according to the fifth aspect, the particles are formed using an organic compound (12, 13, 14, 15, 25). 16).
A seventh aspect of the present invention is the surface light source device according to any one of the first to sixth aspects, wherein a pitch at which the first unit lenses (141) are arranged is P1, and the second light source device is the second light source device. The surface light source device (12, 13, 14, 15, 25, 16) is characterized by satisfying a relationship of P2 ≦ P1, where P2 is a pitch at which the unit lenses (151, 251) are arranged.
According to an eighth aspect of the present invention, in the surface light source device according to any one of the first to seventh aspects, the light source section includes a plurality of light emitters (13) arranged adjacent to each other, and the light emitters adjacent to each other. And the distance between the light emitter and at least one of the first light control sheet (14) and the second light control sheet (15, 25) is d, A minimum value of an angle formed by a contact surface (T) with respect to a lens surface at a valley portion between adjacent unit lenses (141) of any one of the sheets and a normal line (H) direction of the sheet surface of any of the sheets. θ, satisfying the relationship of arccos (n × cos (φ + θ)) ≦ θ, φ = arcsin (sin (arctan (L / (2d))) / n) where n is the refractive index of the unit lens. Surface light source device (12,1) , It is a 14,15,25,16).
The invention of claim 9 is illuminated from the back by the surface light source device (12, 13, 14, 15, 25, 16) according to any one of claims 1 to 8 and the surface light source device. A transmissive display device (10, 20).
According to a tenth aspect of the present invention, in the transmissive display device according to the ninth aspect, the pixel pitch of the transmissive display section (11) is P0, the pitch at which the first unit lenses (141) are arranged is P1, The transmission type display device (10, 20) is characterized by satisfying a relationship of P2 ≦ P1 <P0, where P2 is a pitch at which the second unit lenses (151, 251) are arranged.

本発明によれば、以下の効果を奏することができる。
(1)本発明による面光源装置は、光源部より出射側に配置され、出射側に凸となるように形成された第1の単位レンズが、面光源装置の使用状態における垂直方向に複数配列された第1の光制御シートと、第1の光制御シートより出射側に配置され、出射側に凸となるように形成された第2の単位レンズが、面光源装置の使用状態における水平方向に複数配列された第2の光制御シートとを備えるので、面光源装置の使用状態における垂直方向及び水平方向の両方向において、光を独立して制御することができ、視野角を自由に設定することができる。
第1の光制御シートは、第1の単位レンズの表面凸形状に沿って形成され、光を散乱する第1の散乱層を有し、第1の光制御シートの第1の単位レンズのレンズ形状以外の散乱成分による散乱特性は、第2の光制御シートの第2の単位レンズのレンズ形状以外の散乱
成分による散乱特性より大きいので、第1の単位レンズによる光の収束作用に加えて、光の拡散作用を付与することができ、輝度ムラの低減や、正面輝度を向上させる効果を高めることができる。また、第1の散乱層が存在しない場合には、第1の光制御シートから所望する視野角外へ大きな出射角度で出射する光が、第1の散乱層によって散乱され、光源側に戻されて再利用されることにより、所望する視野角内へ出射する光の割合を増やすことができる。よって、より効率よく輝度ムラの低減や、正面輝度を向上させる効果を高めることができる。さらに、単位レンズのレンズ形状以外の散乱成分による散乱特性が大きい第1の光制御シートと、散乱特性が小さい第2の光制御シートと用いることにより、輝度ムラを低減する効果を高めながら、過度に光を散乱させることによる正面輝度の低下を抑制できる。
第1の光制御シートは、その厚さが第2の光制御シートの厚さよりも厚いので、第2の光制御シートよりも剛性が高く、第2の光制御シート等の他の光学シートを保持する機能を有する。また、第1の光制御シートを吸湿性が無い材料で形成した場合には、光源部からの熱等によって出射側に凸となる反りが生じ難いので、反りによる輝度ムラを防止できるという効果が期待できる。さらに、第2の光制御シートは、第1の光制御シートよりも薄いので、例えば、押し出し成形等によって第2の光制御シートを作製する際に、成形が容易である。
According to the present invention, the following effects can be obtained.
(1) In the surface light source device according to the present invention, a plurality of first unit lenses that are arranged on the emission side from the light source unit and are convex on the emission side are arranged in the vertical direction in the usage state of the surface light source device. The first light control sheet and the second unit lens that is arranged on the emission side from the first light control sheet and is convex on the emission side are in the horizontal direction when the surface light source device is used. And a plurality of second light control sheets arranged in the light source, the light can be controlled independently in both the vertical direction and the horizontal direction in the usage state of the surface light source device, and the viewing angle can be freely set. be able to.
The first light control sheet is formed along the convex surface of the first unit lens, has a first scattering layer that scatters light, and the lens of the first unit lens of the first light control sheet Since the scattering characteristic due to the scattering component other than the shape is larger than the scattering characteristic due to the scattering component other than the lens shape of the second unit lens of the second light control sheet, in addition to the light convergence effect by the first unit lens, A light diffusing action can be imparted, and the effect of reducing luminance unevenness and improving front luminance can be enhanced. In addition, when the first scattering layer is not present, light emitted from the first light control sheet with a large emission angle outside the desired viewing angle is scattered by the first scattering layer and returned to the light source side. By being reused, it is possible to increase the proportion of light emitted into a desired viewing angle. Therefore, the effect of reducing luminance unevenness and improving front luminance can be increased more efficiently. Furthermore, by using the first light control sheet having a large scattering characteristic due to a scattering component other than the lens shape of the unit lens and the second light control sheet having a small scattering characteristic, the effect of reducing luminance unevenness is increased while being excessively increased. It is possible to suppress a decrease in front luminance due to light scattering.
Since the first light control sheet is thicker than the second light control sheet, the first light control sheet is more rigid than the second light control sheet, and other optical sheets such as the second light control sheet are used. Has the function of holding. In addition, when the first light control sheet is formed of a material having no hygroscopicity, it is difficult to cause a warp that protrudes toward the emission side due to heat from the light source unit, etc., so that it is possible to prevent uneven brightness due to the warp. I can expect. Further, since the second light control sheet is thinner than the first light control sheet, the second light control sheet can be easily formed when the second light control sheet is produced by, for example, extrusion molding.

(2)第1の単位レンズ及び第2の単位レンズは、長軸がシート面に対して直交して連続する楕円筒の一部、又は、長軸がシート面に対して直交する回転楕円体の一部であるので、光の収束効果を高めることができる。また、所望する収束効果に合わせて、設計が容易に行える。 (2) The first unit lens and the second unit lens may be a part of an elliptic cylinder whose major axis is continuous perpendicular to the sheet surface, or a spheroid whose major axis is orthogonal to the sheet surface. Therefore, the light convergence effect can be enhanced. Further, the design can be easily performed according to the desired convergence effect.

(3)第2の光制御シートは、第2の単位レンズの表面凸形状に沿って形成され、光を散乱する第2の散乱層を有するので、散乱層が無い場合に大きな出射角度で視野角範囲外へ出射する光を、第1の散乱層と第2の散乱層とによって散乱させ、視野角範囲内への出射角度に修正して出射させることができる。また、そのような光を散乱させて光源側へ戻して再利用することによって、輝度ムラを低減したり、所望する視野角範囲内へ出射する光の割合を増やして正面輝度を高めたりすることができる。
第1の散乱層は、第2の散乱層に比べて散乱特性が大きいので、第1の散乱層によって拡散され、出射角度を視野角範囲内の光源部側へ戻され再利用される光の割合が増え、かつ、再利用された光が初めに第1の光制御シートに入射した位置に対して、離れた位置に入射して出射するので、より効率よく輝度ムラを防止する効果が得られる。また、第1の散乱層を設けない場合に大きな出射角度で出射する光を、第1の散乱層によって散乱することにより、視野角範囲内の出射角度で出射させることができ、正面輝度の向上や、視野角範囲外に発生する不要な輝度のピークを低減できる。さらに、散乱特性の大きい第1の散乱層が、光源側に配置される第1の光制御シートに形成されているので、拡散材によって散乱された光の多くを光源側へ戻して面光源装置の反射板等で反射させることにより、より確実に散乱することができ、輝度ムラ低減効果を高めることができる。
(3) The second light control sheet is formed along the convex shape of the surface of the second unit lens and has the second scattering layer that scatters light. Light emitted outside the angular range can be scattered by the first scattering layer and the second scattering layer, and can be emitted after being corrected to an emission angle within the viewing angle range. Also, by scattering such light and returning it to the light source side for reuse, luminance unevenness can be reduced, or the proportion of light emitted into the desired viewing angle range can be increased to increase the front luminance. Can do.
Since the first scattering layer has a larger scattering characteristic than the second scattering layer, the first scattering layer is diffused by the first scattering layer, and the light emitted from the first scattering layer is returned to the light source unit within the viewing angle range and reused. The ratio is increased and the reused light is incident on a position away from the position where the light is first incident on the first light control sheet. It is done. In addition, when the first scattering layer is not provided, light emitted at a large emission angle can be emitted at an emission angle within the viewing angle range by being scattered by the first scattering layer, thereby improving the front luminance. In addition, unnecessary luminance peaks that occur outside the viewing angle range can be reduced. Further, since the first scattering layer having a large scattering characteristic is formed on the first light control sheet disposed on the light source side, most of the light scattered by the diffusing material is returned to the light source side to thereby return the surface light source device. By reflecting with a reflecting plate or the like, it is possible to more reliably scatter, and to increase the luminance unevenness reduction effect.

(4)第1の散乱層及び第2の散乱層は、それぞれ拡散材を含有しており、第1の散乱層が含有する拡散材と第1の散乱層のベースとなる樹脂との屈折率差は、第2の散乱層が含有する拡散材と第2の散乱層のベースとなる樹脂との屈折率差に比べて大きいので、第1の散乱層による散乱作用は、第2の散乱層による散乱作用よりも大きい。従って、第1の散乱層が存在しない場合には、第1の光制御シートに大きな角度で入射する等して所望する視野角外への大きな出射角度で出射する光が、第1の散乱層の拡散材によって大きく散乱されて光源側へ戻され、再利用される割合が増える。また、再利用された光が第1の光制御シートに対して、初めに入射した位置から離れた位置に入射し、所望する視野角範囲内へ出射する光の割合が増える。さらに、散乱特性の大きい第1の散乱層が、光源側に配置される第1の光制御シートに形成されているので、拡散材によって散乱された光の多く
を光源側へ戻して面光源装置の反射板等で反射させることにより、より確実に散乱することができる。これにより、効率よく輝度ムラを低減することができ、かつ、所望する視野角範囲内の輝度を向上させることができる。
また、第1の散乱層を設けない場合には大きな出射角度で出射する光を、第1の散乱層によって散乱することにより、視野角範囲内の出射角度で出射させることができ、正面輝度の向上や、視野角範囲外に発生する不要な輝度のピークを低減できる。
(4) The first scattering layer and the second scattering layer each contain a diffusing material, and the refractive index of the diffusing material contained in the first scattering layer and the resin serving as the base of the first scattering layer. Since the difference is larger than the refractive index difference between the diffusing material contained in the second scattering layer and the resin serving as the base of the second scattering layer, the scattering action by the first scattering layer is the second scattering layer. It is larger than the scattering effect by. Therefore, when the first scattering layer does not exist, the light emitted at a large emission angle outside the desired viewing angle by entering the first light control sheet at a large angle or the like is reflected on the first scattering layer. It is greatly scattered by the diffusing material and returned to the light source side, and the rate of reuse is increased. Further, the reused light is incident on the first light control sheet at a position away from the position where the light is first incident, and the ratio of the light that is emitted within a desired viewing angle range is increased. Further, since the first scattering layer having a large scattering characteristic is formed on the first light control sheet disposed on the light source side, most of the light scattered by the diffusing material is returned to the light source side to thereby return the surface light source device. It is possible to scatter more reliably by reflecting the light with a reflector or the like. Thereby, luminance unevenness can be reduced efficiently and luminance within a desired viewing angle range can be improved.
In addition, when the first scattering layer is not provided, light emitted at a large emission angle can be emitted at an emission angle within the viewing angle range by being scattered by the first scattering layer. It is possible to improve and reduce unnecessary luminance peaks that occur outside the viewing angle range.

(5)第1の散乱層が含有する拡散材の少なくとも一部は、内部に微細な気泡を複数含有する粒子であるので、拡散材による散乱作用を大きくすることができ、輝度ムラの低減や正面輝度の向上効果を高めることができる。 (5) Since at least a part of the diffusing material contained in the first scattering layer is a particle containing a plurality of fine bubbles inside, the scattering effect by the diffusing material can be increased, and luminance unevenness can be reduced. The effect of improving the front luminance can be enhanced.

(6)粒子は、有機化合物を用いて形成されているので、微細な気泡を容易に形成できる。 (6) Since the particles are formed using an organic compound, fine bubbles can be easily formed.

(7)第1の単位レンズが配列されるピッチをP1とし、第2の単位レンズが配列されるピッチをP2とするとき、P2≦P1という関係を満たすので、第2の光制御シートに比べて厚さの厚い第1の光制御シートであっても、第1の単位レンズのレンズ形状による収束効果を保持しつつ、容易に形成できる。 (7) When the pitch at which the first unit lenses are arranged is P1, and the pitch at which the second unit lenses are arranged is P2, the relationship P2 ≦ P1 is satisfied, so that it is compared with the second light control sheet. Even the first light control sheet having a large thickness can be easily formed while maintaining the convergence effect due to the lens shape of the first unit lens.

(8)第1の光制御シートと第2の光制御シートのうち少なくともいずれかのシートは、arccos(n×cos(φ+θ))≦θ、φ=arcsin(sin(arctan(L/(2d)))/n)という関係を満たすので、隣り合う発光体間の略中央に対応する位置の単位レンズ間の谷部から出射する光のように、光制御シートへの入射角度が大きい光であっても、シート面の略法線方向へ出射される。従って、発光体に対応する位置は明るく、発光体間は暗くなるというような、発光体の位置による輝度ムラを低減でき、かつ、正面輝度を向上させることができる。 (8) At least one of the first light control sheet and the second light control sheet is arccos (n × cos (φ + θ)) ≦ θ, φ = arcsin (sin (arctan (L / (2d) )) / N), the light having a large incident angle to the light control sheet, such as the light emitted from the trough between the unit lenses at a position corresponding to the approximate center between the adjacent light emitters. However, the light is emitted in a direction substantially normal to the sheet surface. Accordingly, it is possible to reduce unevenness in brightness due to the positions of the light emitters such that the positions corresponding to the light emitters are bright and the spaces between the light emitters are dark, and the front luminance can be improved.

(9)本発明による面光源装置と、面光源装置によって背面から照明される透過型表示部とを備える透過型表示装置であるので、輝度ムラが少なく、均一に明るく、正面輝度が高い透過型表示装置とすることができ、良好な映像を表示できる。 (9) Since the transmissive display device includes the surface light source device according to the present invention and a transmissive display unit that is illuminated from the back by the surface light source device, the transmissive display device has little luminance unevenness, is uniformly bright, and has high front luminance. It can be set as a display device, and a good image can be displayed.

(10)透過型表示部の画素ピッチをP0、第1の単位レンズが配列されるピッチをP1、第2の単位レンズが配列されるピッチをP2とするとき、P2≦P1<P0という関係を満たすので、モアレの発生を低減でき、良好な映像を表示できる。 (10) When the pixel pitch of the transmissive display unit is P0, the pitch at which the first unit lenses are arranged is P1, and the pitch at which the second unit lenses are arranged is P2, the relationship of P2 ≦ P1 <P0 is established. Since it satisfies, generation | occurrence | production of moire can be reduced and a favorable image | video can be displayed.

本発明は、効率よく輝度ムラを低減でき、明るさが均一であり、正面輝度が高い面光源装置、及び、これを備える透過型表示装置をするという目的を、第1の単位レンズが面光源装置の使用状態における垂直方向に複数配列された第1の光制御シートと、第1の光制御シートより出射側に配置され、第2の単位レンズが面光源装置の使用状態における水平方向に複数配列された第2の光制御シートとを備え、第1の光制御シートは、第1の単位レンズの表面凸形状に沿って形成され、光を散乱する第1の散乱層を有し、第1の光制御シートの第1の単位レンズのレンズ形状以外の散乱成分による散乱特性は、第2の光制御シートの第2の単位レンズのレンズ形状以外の散乱成分による散乱特性より大きく、第1の光制御シートの厚さは、第2の光制御シートの厚さよりも厚く形成した面光源装置、及び、これを備える透過型表示装置とすることにより実現した。   The present invention aims to provide a surface light source device that can efficiently reduce luminance unevenness, has uniform brightness, and has high front luminance, and a transmissive display device including the surface light source device. A plurality of first light control sheets arranged in the vertical direction in the use state of the device, and a plurality of second unit lenses arranged in the horizontal direction in the use state of the surface light source device are arranged on the emission side from the first light control sheet. A second light control sheet arranged, and the first light control sheet has a first scattering layer formed along the surface convex shape of the first unit lens, and scatters light. The scattering characteristic due to the scattering component other than the lens shape of the first unit lens of the first light control sheet is larger than the scattering characteristic due to the scattering component other than the lens shape of the second unit lens of the second light control sheet. The thickness of the light control sheet is the second The formed surface light source device thicker than the thickness of the light control sheet, and was achieved by a transmission type display device including the same.

(第1実施形態)
図1は、本発明による透過型表示装置の第1実施形態を示す図である。
なお、図1を含め、以下に示す各図は、模式的に示した図であり、各部の大きさ、個数
、形状等は、理解を容易にするために、適宜誇張している。
また、板、シート、フィルム等の言葉を使用しているが、これらは、一般的な使い方として、厚さの厚い順に、板、シート、フィルムの順で使用されており、本明細書中でもそれに倣って使用している。しかし、このような使い分けには、技術的な意味は無いので、特許請求の範囲の記載は、シートという記載で統一して使用した。従って、シート、板、フィルムの文言は、適宜置き換えることができるものとする。例えば、光制御シートは、光制御フィルムとしてもよいし、光制御板としてもよい。
さらに、本明細書中に記載する各部材の寸法等の数値及び材料名等は、実施形態としての一例であり、これに限定されるものではなく、適宜選択して使用してよい。
(First embodiment)
FIG. 1 is a diagram showing a transmissive display device according to a first embodiment of the present invention.
In addition, each figure shown below including FIG. 1 is the figure shown typically, and the magnitude | size, the number, shape, etc. of each part are exaggerated suitably for easy understanding.
In addition, the terms “plate”, “sheet”, “film” and the like are used, but these are generally used in the order of thickness, “plate”, “sheet”, “film”. I am using it. However, since there is no technical meaning in such proper use, the description in the claims is used in the unified description of the sheet. Accordingly, the terms “sheet”, “plate”, and “film” can be appropriately replaced. For example, the light control sheet may be a light control film or a light control plate.
Furthermore, numerical values such as dimensions and material names of each member described in the present specification are examples of the embodiment, and the present invention is not limited thereto, and may be appropriately selected and used.

本実施形態の透過型表示装置10は、LCD(Liquid Crystal Display)パネル11,反射板12,発光管13,第1の光制御シート14,第2の光制御シート15,偏光反射シート16等を備え、LCDパネル11に形成される映像情報を背面から照明して表示する透過型液晶表示装置である。なお、LCDパネル11を背面から照明する面光源装置(バックライト装置)としては、反射板12,発光管13,第1の光制御シート14,第2の光制御シート15,偏光反射シート16が該当している。
第1の光制御シート14,第2の光制御シート15,偏光反射シート16は、それぞれのシート面が、互いに略平行となるように配置されている。
なお、シート面とは、各シートにおいて、そのシート全体として見たときにおける、シートの平面方向となる面を示すものであり、以下の説明中、及び、特許請求の範囲においても同一の定義として用いている。例えば、第1の光制御シート14では、シート面は、第1の光制御シート14全体として見たときにおける、第1の光制御シート14の平面方向となる面であり、第1の光制御シート14の入射面(発光管13側の面)と平行な面である。
また、理解を容易にするため、以下の明細書中では、垂直方向、水平方向とは、特に断りがある場合を除いて、面光源装置又は透過型表示装置の使用状態における垂直方向、水平方向であるとする。
The transmissive display device 10 of the present embodiment includes an LCD (Liquid Crystal Display) panel 11, a reflector 12, a light emitting tube 13, a first light control sheet 14, a second light control sheet 15, a polarization reflection sheet 16, and the like. And a transmissive liquid crystal display device that illuminates and displays video information formed on the LCD panel 11 from the back side. In addition, as a surface light source device (backlight device) for illuminating the LCD panel 11 from the back, a reflector 12, an arc tube 13, a first light control sheet 14, a second light control sheet 15, and a polarization reflection sheet 16 are provided. Applicable.
The first light control sheet 14, the second light control sheet 15, and the polarization reflection sheet 16 are arranged so that their sheet surfaces are substantially parallel to each other.
In addition, the sheet surface indicates a surface which is a planar direction of the sheet when viewed as the whole sheet in each sheet, and is defined as the same in the following description and in the claims. Used. For example, in the first light control sheet 14, the sheet surface is a surface in the planar direction of the first light control sheet 14 when viewed as the entire first light control sheet 14, and the first light control sheet 14 It is a surface parallel to the incident surface of the sheet 14 (surface on the arc tube 13 side).
In order to facilitate understanding, in the following specification, the vertical direction and the horizontal direction are the vertical direction and the horizontal direction in the usage state of the surface light source device or the transmissive display device, unless otherwise specified. Suppose that

LCDパネル11は、透過型の液晶表示素子により形成された透過型表示部であり、本実施形態では、対角32インチサイズ(740mm×420mm)、1280×768ドットの表示を行うことができる。LCDパネル11は、発光管13の長手方向に沿った方向が水平方向として使用され、発光管13が並ぶ方向が垂直方向として使用される。
発光管13は、面光源装置の光源部を形成する発光体である。本実施形態では、発光管13は、線光源の冷陰極管であり、図1中には6本のみ示したが、実際には略20mm間隔で等間隔に18本が並列に並べられている。発光管13の背面には、反射板12が設けられている。
反射板12は、発光管13の第1の光制御シート14とは反対側(背面側)の全面にわたって設けられており、背面側へ進む照明光を拡散反射して第1の光制御シート14方向(出射方向)へ向かわせ、入射光照度を均一に近付ける働きを有している。
The LCD panel 11 is a transmissive display unit formed by a transmissive liquid crystal display element. In the present embodiment, a diagonal 32 inch size (740 mm × 420 mm) and 1280 × 768 dots can be displayed. In the LCD panel 11, the direction along the longitudinal direction of the arc tube 13 is used as a horizontal direction, and the direction in which the arc tubes 13 are arranged is used as a vertical direction.
The arc tube 13 is a light emitter that forms the light source part of the surface light source device. In the present embodiment, the arc tube 13 is a cold cathode tube of a line light source, and only six are shown in FIG. 1, but in reality, 18 are arranged in parallel at regular intervals of approximately 20 mm. . A reflection plate 12 is provided on the back surface of the arc tube 13.
The reflection plate 12 is provided over the entire surface of the arc tube 13 on the opposite side (back side) from the first light control sheet 14, and diffuses and reflects the illumination light traveling toward the back side, so that the first light control sheet 14. It has a function of making the incident light illuminance uniform evenly in the direction (outgoing direction).

第1の光制御シート14は、発光管13より出射側(LCDパネル11側)に配置され、出射側に凸となる第1の単位レンズ141が、垂直方向に複数配列されている。この第1の光制御シート14は、主に垂直方向における光の制御作用を有する。
また、第2の光制御シート15は、第1の光制御シート14より出射側(LCDパネル11側)に配置され、出射側に凸となる第2の単位レンズ151が水平方向に複数配列されている。この第2の光制御シート15は、主に水平方向における光の制御作用を有している。
第1の光制御シート14と第2の光制御シート15とは、シート面の法線方向から見たときに、それぞれの単位レンズの配列方向が直交しており、それぞれの光の制御方向が直交しているので、面光源装置の使用状態における垂直方向と水平方向との2方向での光の
制御がそれぞれ独立して可能であり、視野角を自由に設定することができる。
The first light control sheet 14 is arranged on the emission side (LCD panel 11 side) from the arc tube 13, and a plurality of first unit lenses 141 that are convex on the emission side are arranged in the vertical direction. The first light control sheet 14 mainly has a light control function in the vertical direction.
The second light control sheet 15 is arranged on the emission side (LCD panel 11 side) from the first light control sheet 14, and a plurality of second unit lenses 151 that are convex on the emission side are arranged in the horizontal direction. ing. The second light control sheet 15 mainly has a light control function in the horizontal direction.
When viewed from the normal direction of the sheet surface, the first light control sheet 14 and the second light control sheet 15 have the unit lens arrangement directions orthogonal to each other, and the light control directions are the same. Since they are orthogonal to each other, it is possible to independently control light in the two directions of the vertical direction and the horizontal direction in the usage state of the surface light source device, and the viewing angle can be set freely.

発光管13と第1の光制御シート14との間には、所定の間隔があけられるように、不図示のスペーサが設けられている。
偏光反射シート16は、第2の光制御シート15とLCDパネル11との間に配置されており、視野角を狭めることなく輝度を上昇させる作用を有する偏光分離シートである。本実施形態では、DBEF(住友スリーエム株式会社製)であり、その厚さは、0.4mmである。
A spacer (not shown) is provided between the arc tube 13 and the first light control sheet 14 so that a predetermined interval is provided.
The polarization reflection sheet 16 is a polarization separation sheet that is disposed between the second light control sheet 15 and the LCD panel 11 and has an effect of increasing luminance without narrowing the viewing angle. In this embodiment, it is DBEF (made by Sumitomo 3M Co., Ltd.), and its thickness is 0.4 mm.

第1の光制御シート14及び第2の光制御シート15の形状等の詳細について説明する。
図2は、第1の光制御シート14を、図1中に矢印で示したS1−S2で切断した断面の拡大図である。
第1の光制御シート14は、出射側に凸となるように形成された第1の単位レンズ141が垂直方向に複数配列されている。
第1の単位レンズ141は、図2に示した断面において、長半径a1=0.25mm(250μm)、短半径b1=0.12mm(120μm)の楕円形状の一部となっている。よって、第1の単位レンズ141は、その長軸が第1の光制御シート14のシート面に対して直交して連続した楕円筒の一部となっている。この第1の単位レンズ141は、そのレンズ高さ(厚さ方向における第1の単位レンズ141の頂部から谷部までの距離)h1=0.102mm(102μm)、配列されたピッチP1=0.204mm(204μm)となるように形成されている。
また、第1の光制御シート14の厚さW1=1.5mmであり、後述する第2の光制御シート15の厚さW2より厚い。なお、第1の光制御シート14の厚さとしては、1.0〜2.0mmの範囲内であることが、成形性や耐環境性の観点から好ましい。
Details of the shapes and the like of the first light control sheet 14 and the second light control sheet 15 will be described.
FIG. 2 is an enlarged view of a cross section of the first light control sheet 14 taken along S1-S2 indicated by arrows in FIG.
In the first light control sheet 14, a plurality of first unit lenses 141 formed so as to be convex on the emission side are arranged in the vertical direction.
In the cross section shown in FIG. 2, the first unit lens 141 is a part of an elliptical shape having a major radius a1 = 0.25 mm (250 μm) and a minor radius b1 = 0.12 mm (120 μm). Therefore, the first unit lens 141 is a part of an elliptic cylinder whose major axis is continuous perpendicular to the sheet surface of the first light control sheet 14. The first unit lens 141 has a lens height (a distance from the top to the valley of the first unit lens 141 in the thickness direction) h1 = 0.102 mm (102 μm), and an array pitch P1 = 0. It is formed to be 204 mm (204 μm).
Further, the thickness W1 of the first light control sheet 14 is 1.5 mm, which is larger than the thickness W2 of the second light control sheet 15 described later. In addition, as thickness of the 1st light control sheet | seat 14, it is preferable that it exists in the range of 1.0-2.0 mm from a viewpoint of a moldability or environmental resistance.

第1の単位レンズ141の長半径a1と短半径b1との比は、a1:b1=1.5:1〜3:1の範囲内であることが、第1の単位レンズ141による集光性を向上させる観点から好ましい。本実施形態では、a1:b1=2:1である。
また、第1の単位レンズ141のレンズ高さh1とピッチP1との比は、P1:h1=1.8:1〜2.2:1の範囲内であることが、第1の単位レンズ141のレンズ形状による集光作用と、成形性や耐環境性の向上とを両立する観点から好ましい。本実施形態では、P1:h1=2:1である。
本実施形態では、第1の単位レンズ141は、屈折率1.59のPC(ポリカーボネート)樹脂を用いて形成されている。なお、第1の単位レンズ141を形成する樹脂としては、PC樹脂の他に、AS(アクリロニトリル−スチレン)樹脂や、MS(メタクリレート−スチレン)樹脂、PMMA(メタクリル酸メチル)樹脂、PET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂、シクロオレフィン樹脂等を用いることができる。
なお、第1の光制御シート14は、吸湿性の低い材料(非晶性のPET樹脂等)を用いて形成されることが、発光管13からの熱によってシートの表裏に吸湿率差が生じることに起因するシートの反りを防止する観点から好ましい。
The ratio of the major radius a1 to the minor radius b1 of the first unit lens 141 is in the range of a1: b1 = 1.5: 1-3: 1. From the viewpoint of improving the ratio. In the present embodiment, a1: b1 = 2: 1.
Further, the first unit lens 141 has a ratio between the lens height h1 and the pitch P1 of the first unit lens 141 within a range of P1: h1 = 1.8: 1 to 2.2: 1. It is preferable from the viewpoint of achieving both the light condensing effect by the lens shape and the improvement of moldability and environmental resistance. In the present embodiment, P1: h1 = 2: 1.
In the present embodiment, the first unit lens 141 is formed using a PC (polycarbonate) resin having a refractive index of 1.59. As the resin for forming the first unit lens 141, in addition to the PC resin, AS (acrylonitrile-styrene) resin, MS (methacrylate-styrene) resin, PMMA (methyl methacrylate) resin, PET (polyethylene terephthalate). ) Resin, cycloolefin resin, etc. can be used.
Note that the first light control sheet 14 is formed using a material having low hygroscopicity (such as amorphous PET resin), so that a difference in moisture absorption occurs between the front and back of the sheet due to heat from the arc tube 13. This is preferable from the viewpoint of preventing sheet warpage caused by the above.

第1の単位レンズ141の観察面側(LCDパネル11側)の表層内側部分には、拡散材を含有する第1の散乱層142が第1の単位レンズ141の凸形状に沿って形成されている。第1の散乱層142の膜厚t1は、第1の単位レンズ141の頂部に相当する位置で、約25μmである。
なお、第1の散乱層142は、図2では、第1の単位レンズ141の頂部付近が厚く、第1の単位レンズ141間の谷部付近が薄く形成されているように示したが、これに限らず、例えば、第1の単位レンズ141の頂部付近が薄く、谷部付近が厚く形成される形態としてもよいし、第1の単位レンズ141の形状に沿って略均一な厚みで形成される形態
としてもよい。
第1の散乱層142は、拡散材を含有しているが、ベースとなる樹脂は、第1の単位レンズ141と同一の樹脂(本実施形態では、PC樹脂)で形成されている。
第1の光制御シート14は、本実施形態では、拡散材を含有するPC樹脂層と、拡散材を含有しないPC樹脂層を2層押し出し成形し、成形時に拡散材を含有するPC樹脂層側に第1の単位レンズ141が形成されており、拡散材の有無で、第1の散乱層142と、第1の単位レンズ141の第1の散乱層142以外の部分とが判別できる形態となっている。
A first scattering layer 142 containing a diffusing material is formed along the convex shape of the first unit lens 141 on the surface layer inner portion of the first unit lens 141 on the observation surface side (LCD panel 11 side). Yes. The film thickness t1 of the first scattering layer 142 is about 25 μm at a position corresponding to the top of the first unit lens 141.
In FIG. 2, the first scattering layer 142 is shown as being thick near the top of the first unit lens 141 and thin near the valley between the first unit lenses 141. For example, the first unit lens 141 may be formed so that the vicinity of the top is thin and the vicinity of the valley is thick, or the first unit lens 141 is formed with a substantially uniform thickness along the shape of the first unit lens 141. It is good also as a form.
The first scattering layer 142 contains a diffusing material, but the base resin is formed of the same resin as the first unit lens 141 (PC resin in this embodiment).
In the present embodiment, the first light control sheet 14 is formed by extruding two layers of a PC resin layer containing a diffusing material and a PC resin layer not containing a diffusing material, and the PC resin layer side containing the diffusing material during molding. The first unit lens 141 is formed, and the first scattering layer 142 and the portion other than the first scattering layer 142 of the first unit lens 141 can be discriminated by the presence or absence of the diffusing material. ing.

本実施形態では、第1の散乱層142に用いる拡散材としてアクリル系樹脂によって形成された粒径r1=5μmの多泡ビーズを用いている。この多泡ビーズは、微細な気泡を多数含有した微小ビーズであり、その平均屈折率は、約1.27である。第1の散乱層142に用いる拡散材としては、第1の散乱層142のベースとなる樹脂、すなわち、第1の単位レンズ141を形成する樹脂との屈折率差Δn1が、0.15以上であるものが大きな散乱特性を得る等の観点から好ましい。本実施形態では、Δn1=0.32であり、0.15以上である。
ここで、多泡ビーズは、多数の微細な気泡を含有しているため、屈折率として平均屈折率を用いたが、この平均屈折率とは、多泡ビーズが含有する気泡の径が光の波長に対して十分に小さい場合に、多泡ビーズ全体として見たときの平均的な屈折率である。本実施形態では、多泡ビーズが含有する気泡の径は、光の波長に対して十分小さいので、屈折率として平均屈折率を用いた。なお、多泡ビーズが含有する気泡の径が光の波長に対してある程度の大きさを有する場合には、多泡ビーズの屈折率は含有する気泡(例えば、空気)の屈折率と略等しくなり、1.0程度となる。
In the present embodiment, multi-bubble beads having a particle diameter r1 = 5 μm formed of an acrylic resin are used as the diffusion material used for the first scattering layer 142. This multi-foam bead is a microbead containing many fine bubbles, and its average refractive index is about 1.27. The diffusing material used for the first scattering layer 142 has a refractive index difference Δn1 of 0.15 or more with the resin that forms the base of the first scattering layer 142, that is, the resin that forms the first unit lens 141. Some are preferable from the viewpoint of obtaining large scattering characteristics. In the present embodiment, Δn1 = 0.32, which is 0.15 or more.
Here, since the multi-bubble beads contain a large number of fine bubbles, the average refractive index was used as the refractive index. This average refractive index is the diameter of the bubbles contained in the multi-bubble beads. When it is sufficiently small with respect to the wavelength, it is an average refractive index when viewed as the whole foamed beads. In this embodiment, since the diameter of the bubbles contained in the multi-bubble beads is sufficiently small with respect to the wavelength of light, the average refractive index is used as the refractive index. When the diameter of the bubbles contained in the multi-bubble beads has a certain size with respect to the wavelength of light, the refractive index of the multi-bubble beads is substantially equal to the refractive index of the bubbles (eg, air) contained therein. , About 1.0.

また、散乱特性とは、散乱成分によって光が散乱される度合いを示すものであり、以下の説明中、及び、特許請求の範囲においても同一の定義として用いている。散乱成分とは、光学シート等から出射する光に対して散乱させる作用を及ぼす成分であり、本実施形態では、第1の光制御シート14及び第2の光制御シート15は、散乱成分として、それぞれ、第1の単位レンズ141,第2の単位レンズ151のレンズ形状と、第1の散乱層142,後述する第2の散乱層152とを有している。   The scattering characteristic indicates the degree to which light is scattered by the scattering component, and is used as the same definition in the following description and in the claims. The scattering component is a component that acts to scatter light emitted from an optical sheet or the like, and in the present embodiment, the first light control sheet 14 and the second light control sheet 15 are used as scattering components. Each has a lens shape of the first unit lens 141 and the second unit lens 151, a first scattering layer 142, and a second scattering layer 152 to be described later.

図3は、第2の光制御シート15を、図1中に矢印で示したS3−S4で切断した断面の拡大図である。
第2の光制御シート15は、出射側に凸となるように形成された第2の単位レンズ151が水平方向に複数配列されている。
第2の単位レンズ151は、図3に示した断面において、長半径a2=0.12mm(120μm)、短半径b2=0.60mm(60μm)の楕円形状の一部となっている。よって、第2の単位レンズ151は、その長軸が第2の光制御シート15のシート面に対して直交して連続した楕円筒の一部となっている。第2の単位レンズ151のレンズ高さh2=0.05mm(50μm)であり、第2の単位レンズ151が配列されるピッチP2=0.10mm(100μm)となるように形成されている。また、第2の光制御シート15の厚さW2=0.60mmであり、第1の光制御シート14の厚さW1よりも薄い。第2の光制御シート15の厚さは、0.3〜1.0mmの範囲内が、成形性や耐環境性の観点から望ましい。
FIG. 3 is an enlarged view of a cross section of the second light control sheet 15 cut along S3-S4 indicated by arrows in FIG.
In the second light control sheet 15, a plurality of second unit lenses 151 formed so as to be convex on the emission side are arranged in the horizontal direction.
In the cross section shown in FIG. 3, the second unit lens 151 is a part of an elliptical shape having a major radius a2 = 0.12 mm (120 μm) and a minor radius b2 = 0.60 mm (60 μm). Therefore, the second unit lens 151 is a part of an elliptic cylinder whose major axis is continuous perpendicular to the sheet surface of the second light control sheet 15. The lens height of the second unit lens 151 is h2 = 0.05 mm (50 μm), and the pitch P2 = 0.10 mm (100 μm) at which the second unit lenses 151 are arranged is formed. Further, the thickness W2 of the second light control sheet 15 is 0.60 mm, which is thinner than the thickness W1 of the first light control sheet 14. The thickness of the second light control sheet 15 is preferably in the range of 0.3 to 1.0 mm from the viewpoint of moldability and environmental resistance.

第2の単位レンズ151の長半径a2と短半径b2との比は、第1の単位レンズ141と同様に、a2:b2=1.5:1〜3:1の範囲内であることが、第2の単位レンズ151の集光性を向上させる観点から好ましい。本実施形態では、a2:b2=2:1である。
また、第2の単位レンズ151のレンズ高さh2とピッチP2との比は、P2:h2=
1.8:1〜2.2:1の範囲内であることが、第2の単位レンズ151のレンズ形状による集光作用を維持しつつ、成形性や耐環境性の向上を図る観点から好ましい。本実施形態では、P2:h2=2:1である。
本実施形態では、第2の単位レンズ151は、屈折率1.57のAS樹脂を用いて形成されている。なお、第2の単位レンズ151を形成する樹脂としては、PC樹脂や、MS樹脂、PMMA樹脂、PET樹脂、シクロオレフィン樹脂等も用いることができる。
The ratio of the long radius a2 and the short radius b2 of the second unit lens 151 is in the range of a2: b2 = 1.5: 1 to 3: 1, as in the first unit lens 141. This is preferable from the viewpoint of improving the light collecting property of the second unit lens 151. In the present embodiment, a2: b2 = 2: 1.
The ratio between the lens height h2 of the second unit lens 151 and the pitch P2 is P2: h2 =
It is preferable that it is in the range of 1.8: 1 to 2.2: 1 from the viewpoint of improving moldability and environmental resistance while maintaining the light collecting action by the lens shape of the second unit lens 151. . In the present embodiment, P2: h2 = 2: 1.
In the present embodiment, the second unit lens 151 is formed using AS resin having a refractive index of 1.57. As the resin for forming the second unit lens 151, PC resin, MS resin, PMMA resin, PET resin, cycloolefin resin, or the like can also be used.

第2の単位レンズ151の観察面側(LCDパネル11側)の表層内側部分には、拡散材を含有する第2の散乱層152が第2の単位レンズ151の凸形状に沿って形成されている。第2の散乱層152の膜厚t2は、第2の単位レンズ151の頂部に相当する位置で、約25μmである。
なお、第2の散乱層152は、図3では、第2の単位レンズ151の頂部付近が厚く、第2の単位レンズ151間の谷部付近が薄く形成されているように示したが、これに限らず、例えば、第2の単位レンズ151の頂部付近が薄く、谷部付近が厚く形成される形態としてもよいし、第2の単位レンズ151の形状に沿って略均一な厚みで形成される形態としてもよい。
本実施形態では、第2の光制御シート15は、第1の光制御シート14と同様に、2層押し出し形成により形成されており、第2の散乱層152は、拡散材を含有しているが、ベースとなる樹脂は、第2の単位レンズ151と同一の樹脂(AS樹脂)で形成されているので、拡散材の有無で、第2の散乱層152と、第2の単位レンズ151の第2の散乱層152以外の部分とが判別できる形態となっている。
A second scattering layer 152 containing a diffusing material is formed along the convex shape of the second unit lens 151 on the surface layer inner portion of the second unit lens 151 on the observation surface side (LCD panel 11 side). Yes. The film thickness t <b> 2 of the second scattering layer 152 is about 25 μm at a position corresponding to the top of the second unit lens 151.
In FIG. 3, the second scattering layer 152 is shown as being thick near the top of the second unit lens 151 and thin near the valley between the second unit lenses 151. For example, the second unit lens 151 may be formed so that the vicinity of the top of the second unit lens 151 is thin and the vicinity of the valley is thick, or the second unit lens 151 is formed with a substantially uniform thickness along the shape of the second unit lens 151. It is good also as a form.
In the present embodiment, the second light control sheet 15 is formed by two-layer extrusion forming, like the first light control sheet 14, and the second scattering layer 152 contains a diffusing material. However, since the base resin is formed of the same resin (AS resin) as that of the second unit lens 151, the second scattering layer 152 and the second unit lens 151 can be formed with or without a diffusing material. It has a form in which a portion other than the second scattering layer 152 can be distinguished.

また、本実施形態では、第2の散乱層152に用いる拡散材としてアクリル樹脂によって形成された粒径r2=5μmの樹脂ビーズを用いている。この樹脂ビーズの屈折率は、1.49である。第2の散乱層152に用いる拡散材としては、本実施形態のように、樹脂製等の微小なビーズであり、第2の散乱層152のベースとなる樹脂、すなわち、第2の単位レンズ151を形成する樹脂との屈折率差Δn2が0.01以上、0.12以下であるものが散乱特性等の観点から好ましい。
拡散材としては、その拡散材を含有するベースとなる樹脂との屈折率差が、0.01以上のものを用いないと、光の散乱作用が得られない。また、第2の散乱層152は、正面輝度の向上や、視野角の制御等の観点から、前述の第1の散乱層142よりも散乱特性が小さいものが好ましい。従って、第2の散乱層152に用いる拡散材と第2の散乱層152のベースとなる樹脂との屈折率差Δn2は、上述の範囲内であるものが好ましい。本実施形態では、Δn2=0.08であり、この範囲を満たしている。
In the present embodiment, resin beads having a particle diameter r2 = 5 μm formed of acrylic resin are used as the diffusion material used for the second scattering layer 152. The refractive index of this resin bead is 1.49. As in the present embodiment, the diffusing material used for the second scattering layer 152 is a fine bead made of resin or the like, and the resin serving as the base of the second scattering layer 152, that is, the second unit lens 151. Those having a refractive index difference Δn2 with respect to the resin forming 0.01 are preferably 0.01 or more and 0.12 or less from the viewpoint of scattering characteristics and the like.
As the diffusing material, a light scattering action cannot be obtained unless a difference in refractive index with the base resin containing the diffusing material is 0.01 or more. In addition, the second scattering layer 152 preferably has a smaller scattering characteristic than the first scattering layer 142 described above, from the viewpoint of improving the front luminance and controlling the viewing angle. Therefore, the refractive index difference Δn2 between the diffusing material used for the second scattering layer 152 and the resin serving as the base of the second scattering layer 152 is preferably within the above range. In the present embodiment, Δn2 = 0.08, which satisfies this range.

Figure 0004730339
Figure 0004730339

表1は、第1の光制御シート14,第2の光制御シート15の形状等に関してまとめた表である。
本実施形態では、第1の光制御シート14と第2の光制御シート15のうち、発光管13側に配置された第1の光制御シート14の厚さW1を、LCDパネル11側に配置され
た第2の光制御シート15の厚さW2よりも厚くした。これにより、第1の光制御シート14は、第2の光制御シート15等、第1の光制御シート14よりLCDパネル11側に配置される各種光学シートを保持することができる。
Table 1 summarizes the shapes and the like of the first light control sheet 14 and the second light control sheet 15.
In the present embodiment, of the first light control sheet 14 and the second light control sheet 15, the thickness W1 of the first light control sheet 14 disposed on the arc tube 13 side is disposed on the LCD panel 11 side. The thickness of the second light control sheet 15 is made thicker than W2. Thereby, the 1st light control sheet 14 can hold | maintain the various optical sheets arrange | positioned at the LCD panel 11 side from the 1st light control sheet 14, such as the 2nd light control sheet 15. FIG.

次に、第1の光制御シート14の第1の単位レンズ141が配列されるピッチP1と、第2の光制御シート15の第2の単位レンズ151が配列されるピッチP2は、LCDパネルの画素ピッチP0に対して、
P2≦P1<P0 ・・・(式1)
という関係を満たすことが、モアレ低減や、単位レンズの収束作用、成形性の容易さ等の観点から好ましい。
例えば、P1≧P0である場合には、モアレが発生し易くなる。そのため、P1<P0であることが好ましい。
Next, the pitch P1 at which the first unit lenses 141 of the first light control sheet 14 are arranged and the pitch P2 at which the second unit lenses 151 of the second light control sheet 15 are arranged are as follows. For pixel pitch P0,
P2 ≦ P1 <P0 (Formula 1)
Satisfying this relationship is preferable from the viewpoints of moire reduction, unit lens convergence, ease of moldability, and the like.
For example, when P1 ≧ P0, moire tends to occur. Therefore, it is preferable that P1 <P0.

また、通常、表示装置等においては、垂直方向における視野角が重要視され、垂直方向への集光作用が重要視されるため、垂直方向における光の制御作用を有する第1の単位レンズ141の形状は、レンズ高さh1に対する配列ピッチの比が小さく、その精度が高いものが望まれる。
一般に、単位レンズが複数配列された光制御シートを押し出し成形で作製する場合に、その厚さを厚くすると、成形性の観点から、レンズ形状とピッチの双方を高い精度で作製することは困難である。すなわち、レンズ形状の精度を高くしてピッチを大きくするか、又は、ピッチの精度を高くしてレンズ形状をレンズ高さの低いゆるやかなレンズ形状とするか、どちらかを選択する必要性がある。
従って、本実施形態では、第1の光制御シート14は、第2の光制御シート15より厚さが厚く、垂直方向における光の制御作用を有しているので、成形性とレンズ形状による集光性を両立するためには、第1の単位レンズ141のレンズ形状の精度を高くし、配列ピッチに関してはP2≦P1とすることが好ましい。
一方、LCDパネル11側に配置される第2の光制御シート15は、モアレ防止の観点から、第2の単位レンズ151の配列ピッチP2は、細かく、精度の高いものが望まれる。
Usually, in a display device or the like, the viewing angle in the vertical direction is regarded as important, and the light condensing action in the vertical direction is regarded as important. Therefore, the first unit lens 141 having the light controlling function in the vertical direction is used. The shape is desired to have a small ratio of the arrangement pitch to the lens height h1 and high accuracy.
In general, when a light control sheet with a plurality of unit lenses arranged is manufactured by extrusion molding, if the thickness is increased, it is difficult to manufacture both the lens shape and the pitch with high accuracy from the viewpoint of moldability. is there. In other words, it is necessary to select either the lens shape accuracy to increase the pitch, or the pitch accuracy to be increased to make the lens shape a gentle lens shape with a low lens height. .
Therefore, in the present embodiment, the first light control sheet 14 is thicker than the second light control sheet 15 and has a light control function in the vertical direction. In order to achieve both optical properties, it is preferable to increase the accuracy of the lens shape of the first unit lens 141 and to set P2 ≦ P1 with respect to the arrangement pitch.
On the other hand, in the second light control sheet 15 arranged on the LCD panel 11 side, the arrangement pitch P2 of the second unit lenses 151 is desired to be fine and highly accurate from the viewpoint of preventing moire.

このような観点から、ピッチP1,P2,P0に関しては、(式1)を満たすことが望ましい。本実施形態では、P1=204μm、P2=100μm、P0=510μmであり、(式1)を満たしている。
なお、第2の光制御シート15は、モアレ防止の効果を高める観点から、ピッチP2は、画素ピッチP0の1/5以下であることがより好ましい。本実施形態では、ピッチP2は、画素ピッチP0の1/5である102μmより小さく、高いモアレ防止効果が期待できる。また、これによりモアレを低減できるので、第2の光制御シート15よりLCDパネル側に、さらに光拡散作用を有する光学シート等を設けなくともよくなり、輝度の低下を防止でき、生産コストを低減できる。
From this point of view, it is desirable that the pitches P1, P2, and P0 satisfy (Equation 1). In this embodiment, P1 = 204 μm, P2 = 100 μm, and P0 = 510 μm, which satisfies (Equation 1).
In addition, as for the 2nd light control sheet | seat 15, it is more preferable that the pitch P2 is 1/5 or less of the pixel pitch P0 from a viewpoint of improving the effect of moire prevention. In this embodiment, the pitch P2 is smaller than 102 μm, which is 1/5 of the pixel pitch P0, and a high moire prevention effect can be expected. In addition, since moire can be reduced by this, it is not necessary to provide an optical sheet or the like having a light diffusing action on the LCD panel side from the second light control sheet 15, and it is possible to prevent a decrease in luminance and reduce production costs. it can.

第1の光制御シート14及び第2の光制御シート15にそれぞれ第1の散乱層142及び第2の散乱層152を設けることによる効果は、以下の通りである。
光制御シートに散乱層を設けない場合、発光管13間の略中央に対応する位置に形成された単位レンズへ入射する光等、光制御シートに大きな入射角度で入射する光は、光制御シートから大きな出射角度で出射する傾向がある。また、入射角度が小さい場合にも、単位レンズ界面で全反射する等して単位レンズの表面形状に沿って進む光は、光制御シートから大きな出射角度で出射する傾向がある。
そこで、第1の光制御シート14及び第2の光制御シート15に、それぞれ、第1の単位レンズ141の表面形状に沿って形成された第1の散乱層142、第2の単位レンズ151の表面形状に沿って形成された第2の散乱層152を形成することにより、大きな出
射角度で出射する光については、それぞれの散乱層を通過する距離が長くなり、多く散乱される。従って、各散乱層を設けない場合に大きな出射角度で出射していた光の一部は、小さな出射角度に修正されて各光制御シートから出射し、また他の光の一部は、発光管13側へ戻されて再利用され、大きな出射角度で出射する光はごく僅かとすることができる。従って、輝度ムラの低減や、正面輝度の向上、視野角範囲外に生じる不要な輝度のピークの低減を図ることができる。
The effects obtained by providing the first scattering layer 142 and the second scattering layer 152 on the first light control sheet 14 and the second light control sheet 15, respectively, are as follows.
In the case where the light control sheet is not provided with a scattering layer, light incident on the light control sheet at a large incident angle, such as light incident on a unit lens formed at a position substantially corresponding to the center between the arc tubes 13, is light control sheet. Tends to be emitted at a large emission angle. Even when the incident angle is small, the light traveling along the surface shape of the unit lens by being totally reflected at the unit lens interface or the like tends to be emitted from the light control sheet at a large emission angle.
Therefore, the first scattering layer 142 and the second unit lens 151 formed on the first light control sheet 14 and the second light control sheet 15 along the surface shape of the first unit lens 141, respectively. By forming the second scattering layer 152 formed along the surface shape, the light that is emitted at a large emission angle has a longer distance through each scattering layer and is scattered a lot. Accordingly, when each scattering layer is not provided, a part of the light emitted at a large emission angle is corrected to a small emission angle and emitted from each light control sheet, and another part of the light is emitted from the arc tube The light that is returned to the side 13 and reused and emitted at a large emission angle can be negligible. Accordingly, it is possible to reduce luminance unevenness, improve front luminance, and reduce unnecessary luminance peaks that occur outside the viewing angle range.

さらに、第1の光制御シート14は、第1の散乱層142に用いる拡散材として多泡ビーズを用いており、多泡ビーズと第1の単位レンズ141を形成する樹脂との屈折率差Δn1=0.32である。これに対して、第2の光制御シート15は、第2の散乱層152に用いる拡散材として樹脂ビーズを用いており、樹脂ビーズと第2の単位レンズ151を形成する樹脂との屈折率差Δn2=0.08である。
従って、Δn2<Δn1であり、拡散材による光の散乱特性は、第1の散乱層142の方が大きい。
Further, the first light control sheet 14 uses multifoam beads as a diffusing material used for the first scattering layer 142, and the refractive index difference Δn1 between the polyfoam beads and the resin forming the first unit lens 141. = 0.32. On the other hand, the second light control sheet 15 uses resin beads as a diffusion material used for the second scattering layer 152, and the difference in refractive index between the resin beads and the resin forming the second unit lens 151. Δn2 = 0.08.
Therefore, Δn2 <Δn1, and the light scattering characteristics of the diffusing material are greater in the first scattering layer 142.

また、拡散材を含有する各散乱層全体として見たときの散乱特性、すなわち、各光制御シートにおいて、各単位レンズのレンズ形状以外の散乱成分による散乱特性の大きさに関しては、各散乱層が含有する拡散材と散乱層のベースとなる樹脂との屈折率差をΔn、拡散材の粒径をrとすると、Δn/rという値を用いて、その散乱特性の大きさを比較することができる。
各散乱層において、拡散材の粒径rが大きい方が、拡散材に当たる光の割合が小さくなり、散乱層全体として見たときの光が散乱される割合が小さくなり、散乱特性が小さくなる。逆に、拡散材の粒径が小さい方が、拡散材に当たる光の割合が大きくなり、散乱層全体として見たときの散乱特性が大きくなる。従って、散乱層全体として見たときの散乱特性の大きさは、屈折率差Δnに比例し、拡散材の粒径rに反比例すると言える。
Further, the scattering characteristics when viewed as the entire scattering layer containing the diffusing material, i.e., regarding the size of the scattering characteristics due to the scattering components other than the lens shape of each unit lens in each light control sheet, When the refractive index difference between the diffusing material contained and the resin serving as the base of the scattering layer is Δn and the particle size of the diffusing material is r, the value of Δn / r can be used to compare the size of the scattering characteristics. it can.
In each scattering layer, the larger the particle size r of the diffusing material, the smaller the ratio of light hitting the diffusing material, the smaller the ratio of scattered light when viewed as the entire scattering layer, and the lower the scattering characteristics. Conversely, the smaller the particle size of the diffusing material, the greater the proportion of light that strikes the diffusing material, and the greater the scattering characteristics when viewed as the entire scattering layer. Therefore, it can be said that the magnitude of the scattering characteristics when viewed as the entire scattering layer is proportional to the refractive index difference Δn and inversely proportional to the particle size r of the diffusing material.

よって、このΔn/rの値が大きい方が、散乱特性は大きくなり、各散乱層のΔn/rの値を比較することによって、各散乱層の散乱特性の大きさを比較することができる。
本実施形態では、各散乱層の屈折率差Δn1=0.32、Δn2=0.08あり、各拡散材の粒径r1=5μm、r2=5μmであるので、Δn1/r1=0.32/5=0.064、Δn2/r2=0.08/5=0.016である。よって、Δn1/r1>Δn2/r2であり、第1の散乱層142全体の散乱特性(第1の光制御シート14の第1の単位レンズ141のレンズ形状以外の散乱成分による散乱特性)は、第2の散乱層152全体の散乱特性(第2の光制御シート15の第2の単位レンズ151のレンズ形状以外の散乱成分による散乱特性)より大きい。なお、本実施形態では、各拡散材の粒径が等しい(r1=5μm、r2=5μm)ので、屈折率差Δn1とΔn2の大小によっても、散乱層全体としての散乱特性が比較できる。
このような散乱特性の大きい第1の散乱層142を、発光管13側の第1の光制御シート14けることにより、第1の散乱層142によって散乱され、再利用される光の割合を増やすことができるので、輝度ムラ低減や、正面輝度の向上を図ることができる。さらに、LCDパネル11側の第2の光制御シート15の拡散材として散乱特性の低いもの(本実施形態では、樹脂ビーズ)を用いることができるので、輝度の低下を防止できる。
また、単位レンズのレンズ形状以外の散乱成分による散乱特性が大きい第1の光制御シート14と、小さい第2の光制御シート15とを組み合わせて用いることにより、過度の散乱による正面輝度の低下を抑制し、正面輝度を向上させつつ、輝度ムラを低減する効果を高めることができる。
Therefore, the larger the value of Δn / r, the larger the scattering characteristics. By comparing the values of Δn / r of the scattering layers, the scattering characteristics of the scattering layers can be compared.
In this embodiment, the refractive index differences Δn1 = 0.32 and Δn2 = 0.08 of each scattering layer, and the particle diameters r1 = 5 μm and r2 = 5 μm of each diffusing material, Δn1 / r1 = 0.32 / 5 = 0.064 and Δn2 / r2 = 0.08 / 5 = 0.016. Therefore, Δn1 / r1> Δn2 / r2, and the scattering characteristics of the entire first scattering layer 142 (scattering characteristics due to scattering components other than the lens shape of the first unit lens 141 of the first light control sheet 14) are: It is larger than the scattering characteristics of the entire second scattering layer 152 (scattering characteristics due to scattering components other than the lens shape of the second unit lens 151 of the second light control sheet 15). In the present embodiment, since the particle diameters of the diffusing materials are equal (r1 = 5 μm, r2 = 5 μm), the scattering characteristics of the entire scattering layer can be compared depending on the difference in refractive index Δn1 and Δn2.
By disposing the first scattering layer 142 having such a large scattering characteristic on the first light control sheet 14 on the arc tube 13 side, the ratio of light scattered and reused by the first scattering layer 142 is increased. Therefore, luminance unevenness can be reduced and front luminance can be improved. Furthermore, since the thing with a low scattering characteristic (in this embodiment, resin bead) can be used as a diffuser of the 2nd light control sheet 15 by the side of the LCD panel 11, the fall of a brightness | luminance can be prevented.
Further, by using a combination of the first light control sheet 14 having a large scattering characteristic due to a scattering component other than the lens shape of the unit lens and the small second light control sheet 15, the front luminance is reduced due to excessive scattering. It is possible to increase the effect of reducing luminance unevenness while suppressing front luminance.

なお、各光制御シートにシート面の略法線方向から入射又は小さな入射角度で入射する光の多くは、各散乱層に対して略垂直に入射又は小さい入射角度で入射し、各単位レンズからシート面の略法線方向へ出射又は視野角範囲内へ出射する。従って、そのような光は
、各散乱層を通過する距離は短く、散乱層によって受ける影響は小さい。
しかし、各散乱層によって散乱させたい光、すなわち大きな出射角度で出射する光は、その多くが、各単位レンズの界面で全反射する等して、単位レンズの表層近傍を進むため、各散乱層の膜厚に関わらず、各散乱層を通過する距離が長く、散乱層によって受ける影響は大きい。
従って、本実施形態では、各散乱層の拡散材とベースとなる樹脂との屈折率差Δnや、屈折率差と拡散材の粒径との比Δn/rによって、散乱特性の大きさを定義している。
It should be noted that most of the light incident on each light control sheet from a direction substantially normal to the sheet surface or incident at a small incident angle is incident on each scattering layer substantially perpendicularly or at a small incident angle, and from each unit lens. The light exits in a direction substantially normal to the sheet surface or exits within the viewing angle range. Therefore, such light has a short distance to pass through each scattering layer and is less affected by the scattering layer.
However, most of the light that is desired to be scattered by each scattering layer, that is, light that is emitted at a large emission angle, travels near the surface layer of the unit lens by being totally reflected at the interface of each unit lens. Regardless of the film thickness, the distance through each scattering layer is long, and the influence of the scattering layer is large.
Therefore, in this embodiment, the size of the scattering characteristic is defined by the refractive index difference Δn between the diffusing material of each scattering layer and the base resin, or the ratio Δn / r between the refractive index difference and the particle size of the diffusing material. is doing.

図4は、第1の光制御シート14と発光管13との関係を示す図である。なお、理解を容易にするために、第1の散乱層142は省略して示している。
第1の光制御シート14は、発光管13の位置に応じた輝度ムラを防止する観点から、隣り合う発光管13間の距離、すなわち、発光管13が配列されたピッチをL、発光管13と第1の光制御シート14との距離をd、第1の光制御シート14の隣り合う第1の単位レンズ141間の谷部における第1の単位レンズ141のレンズ面に対する接面Tと第1の光制御シート14のシート面の法線H方向とがなす角度の最小値をθ、第1の単位レンズ141の屈折率をnとするとき、以下の2式を満たすことが望ましい。
arccos(n×cos(φ+θ))≦θ ・・・(式2)
φ=arcsin(sin(arctan(L/(2d)))/n) ・・・(式3)
FIG. 4 is a diagram illustrating the relationship between the first light control sheet 14 and the arc tube 13. Note that the first scattering layer 142 is omitted for easy understanding.
From the viewpoint of preventing luminance unevenness according to the position of the arc tube 13, the first light control sheet 14 sets the distance between adjacent arc tubes 13, that is, the pitch at which the arc tubes 13 are arranged to L, and the arc tube 13. The distance between the first light control sheet 14 and the first light control sheet 14 is d, and the contact surface T with the lens surface of the first unit lens 141 in the valley between the adjacent first unit lenses 141 of the first light control sheet 14 and the first light control sheet 14 When the minimum value of the angle formed by the normal H direction of the sheet surface of one light control sheet 14 is θ and the refractive index of the first unit lens 141 is n, it is desirable to satisfy the following two expressions.
arccos (n × cos (φ + θ)) ≦ θ (Formula 2)
φ = arcsin (sin (arctan (L / (2d))) / n) (Formula 3)

本実施形態では、図1に示すように、光源部には、発光体として線光源である発光管13が、垂直方向に所定の間隔で配置されている。一般的に、このような光源部を用いた面光源装置等では、発光体の位置に対応した線状の輝度ムラが発生し易い。
第2の光制御シート15は、水平方向に配列された第2の単位レンズ151により、主として水平方向における光の制御作用を有しており、第2の散乱層152を有しているといえども、垂直方向における制御作用は微弱である。
一方、第1の光制御シート14は、発光管13の配列方向である垂直方向の制御作用を有しているので、発光管13からの光を垂直方向に拡散及び収束することにより、発光管13の位置に対応した輝度ムラを低減する効果が得られる。
In the present embodiment, as shown in FIG. 1, arc tubes 13 that are line light sources as light emitters are arranged in the light source unit at predetermined intervals in the vertical direction. In general, in a surface light source device or the like using such a light source unit, linear luminance unevenness corresponding to the position of the light emitter is likely to occur.
The second light control sheet 15 mainly has a light control function in the horizontal direction by the second unit lenses 151 arranged in the horizontal direction, and can be said to have the second scattering layer 152. However, the control action in the vertical direction is weak.
On the other hand, since the first light control sheet 14 has a control action in the vertical direction that is the arrangement direction of the arc tubes 13, the arc tube 13 diffuses and converges the light from the arc tubes 13 in the vertical direction. The effect of reducing the luminance unevenness corresponding to the position 13 can be obtained.

(式3)より、角度φは、発光管13間の略中央に対応する位置に形成された隣り合う第1の単位レンズ141間の最も谷部から出射する光L1が、第1の光制御シート14内でシート面の法線H方向となす角度である(図4参照)。
また、(式2)は、発光管13から発せられた光が、発光管13間の略中央に対応する位置に形成された隣り合う第1の単位レンズ141間の谷部から出射する際に、第1の単位レンズ141のレンズ形状によって屈折し、シート面の法線H方向へ出射(光L1)、もしくは図4中に破線で示す光L3のように、シート面の法線H方向に対してわずかに角度をなす方向(以下、これらの方向を略法線方向とする)へ出射することを意味している。
According to (Expression 3), the angle φ indicates that the light L1 emitted from the most valley portion between the adjacent first unit lenses 141 formed at a position corresponding to the approximate center between the arc tubes 13 is the first light control. This is the angle formed with the normal H direction of the sheet surface within the sheet 14 (see FIG. 4).
Further, (Equation 2) is obtained when the light emitted from the arc tube 13 is emitted from a valley between adjacent first unit lenses 141 formed at a position corresponding to the approximate center between the arc tubes 13. Refracted by the lens shape of the first unit lens 141 and emitted in the normal H direction of the sheet surface (light L1), or in the normal H direction of the sheet surface as light L3 indicated by a broken line in FIG. This means that the light is emitted in a direction that makes a slight angle with respect to the direction (hereinafter, these directions are referred to as substantially normal directions).

発光管13間の略中央に対応する位置に形成された隣り合う第1の単位レンズ141間の最も谷部から出射する光がレンズ面に対する接面Tとなす角度の最小値θが、(式2)を満たさない場合、第1の単位レンズ141間の最も谷部から出射する光は、第1の光制御シート14から大きな出射角度で出射してしまう(光L2)。そのため、発光管13間が暗くなり、発光管13に対応する位置が明るくなるという輝度ムラが生じてしまう。
しかし、最小値θが(式2)を満たす場合、最も谷部から出射する光は、第1の光制御シート14の略法線方向へ出射する(光L1及び光L3)。
よって、第1の光制御シート14において、上記(式2),(式3)が満たされることにより、発光管13間においても、大きな出射角度で光が出射することなく、シート面の略法線方向へ出射することができる。従って、発光管13の位置に対応した輝度ムラを低減することができる。
なお、第1の光制御シート14が(式2),(式3)を満たす場合、図4中に示す光L1は、第1の散乱層142に対して略垂直に入射又は小さな入射角度で入射し、第1の散乱層142を通過する距離が短く、第1の散乱層142による影響は小さい。
The minimum value θ of the angle between the light emitted from the most valley portion between the adjacent first unit lenses 141 formed at a position corresponding to the approximate center between the arc tubes 13 and the contact surface T with the lens surface is expressed by When 2) is not satisfied, the light emitted from the most valley portion between the first unit lenses 141 is emitted from the first light control sheet 14 at a large emission angle (light L2). As a result, the gap between the arc tubes 13 becomes dark, and brightness unevenness occurs in which the position corresponding to the arc tube 13 becomes bright.
However, when the minimum value θ satisfies (Equation 2), the light most emitted from the trough is emitted in the substantially normal direction of the first light control sheet 14 (light L1 and light L3).
Therefore, in the first light control sheet 14, when the above (Expression 2) and (Expression 3) are satisfied, light is not emitted at a large emission angle between the arc tubes 13. The light can be emitted in the line direction. Therefore, luminance unevenness corresponding to the position of the arc tube 13 can be reduced.
When the first light control sheet 14 satisfies (Expression 2) and (Expression 3), the light L1 shown in FIG. 4 is incident substantially perpendicular to the first scattering layer 142 or at a small incident angle. The incident distance through the first scattering layer 142 is short, and the influence of the first scattering layer 142 is small.

本実施形態によれば、以下に示す効果を奏することができる。
(1)効率よく輝度を均一化及して輝度ムラを低減し、正面輝度を向上させることができるので、輝度ムラが少なく、明るさが均一であり、正面輝度の高い面光源装置、透過型表示装置とすることができる。
(2)第1の光制御シート14と第2の光制御シート15とは、シート面の法線方向から見たときに、各単位レンズの配列方向が直交しており、光の制御方向が直交するように配置されているので、垂直方向及び水平方向の2方向において光を容易に制御することができ、最適な視野角を得ることができる。
(3)第1の散乱層142及び第2の散乱層152を設けたので、各光制御シートから大きな出射角度で出射する光を散乱して、光源側へ戻して再利用したり、視野角範囲内の出射角度に修正して出射したりすることができる。従って、輝度ムラの低減や、正面輝度の向上を図ることができる。
According to the present embodiment, the following effects can be achieved.
(1) Since the luminance uniformity can be efficiently reduced and the luminance unevenness can be improved and the front luminance can be improved, there is little luminance irregularity, the brightness is uniform, and the surface light source device having a high front luminance, a transmission type It can be a display device.
(2) When the first light control sheet 14 and the second light control sheet 15 are viewed from the normal direction of the sheet surface, the arrangement directions of the unit lenses are orthogonal, and the light control direction is Since they are arranged so as to be orthogonal to each other, light can be easily controlled in two directions, ie, a vertical direction and a horizontal direction, and an optimum viewing angle can be obtained.
(3) Since the first scattering layer 142 and the second scattering layer 152 are provided, the light emitted from each light control sheet at a large emission angle is scattered and returned to the light source side for reuse, or the viewing angle. The emission angle can be corrected to an emission angle within the range. Accordingly, luminance unevenness can be reduced and front luminance can be improved.

(4)第1の散乱層142は、第1の単位レンズ141を形成する樹脂との屈折率差Δn1が大きい多泡ビーズを拡散材として含有しているので、第2の散乱層152に比べて散乱特性の大きい第1の散乱層142を、発光管13側の第1の光制御シート14に設ける形態となる。これにより、仮に、第1の散乱層142が無い場合には、第1の単位レンズ141からシート面の法線方向に対して大きくそれた方向へ出射する光を、第1の散乱層142によって散乱させて発光管13側へ戻し、再利用する光の割合を増やすことができる。従って、より明るさが均一で輝度ムラがなく明るい面光源装置、透過型表示装置とすることができる。また、第1の単位レンズ141からシート面の法線方向に対して大きくそれた方向へ出射する光を散乱させるので、視野角範囲外に生じる不要な輝度のピークを低減することができる。 (4) Since the first scattering layer 142 contains, as a diffusing material, beads having a large refractive index difference Δn1 with the resin forming the first unit lens 141, the first scattering layer 142 is compared with the second scattering layer 152. Thus, the first scattering layer 142 having a large scattering characteristic is provided on the first light control sheet 14 on the arc tube 13 side. Accordingly, if the first scattering layer 142 is not provided, the light emitted from the first unit lens 141 in a direction greatly deviating with respect to the normal direction of the sheet surface is caused by the first scattering layer 142. It is possible to increase the proportion of light to be reused by scattering and returning to the arc tube 13 side. Therefore, it is possible to obtain a bright surface light source device and a transmissive display device that have a more uniform brightness and no luminance unevenness. Further, since light emitted from the first unit lens 141 in a direction greatly deviating from the normal direction of the sheet surface is scattered, an unnecessary luminance peak generated outside the viewing angle range can be reduced.

(5)第1の光制御シート14は、第2の光制御シート15より厚いので、第2の光制御シート15等、他の光学シートを保持できる。
(6)第1の光制御シート14及び第2の光制御シート15は、(式1)を満たすので、モアレ等が発生することがなく、また、容易に製造できる。
(7)第1の光制御シート14は、(式2),(式3)を満たすので、発光管13間の略中央に対応する位置の隣り合う第1の単位レンズ141間の谷部から、シート面の略法線方向へ出射する光を増やすことができ、正面方向の輝度を向上させることができ、発光管13の位置に対応した輝度ムラを低減できる。
(5) Since the first light control sheet 14 is thicker than the second light control sheet 15, other optical sheets such as the second light control sheet 15 can be held.
(6) Since the first light control sheet 14 and the second light control sheet 15 satisfy (Equation 1), moire or the like does not occur and can be easily manufactured.
(7) Since the first light control sheet 14 satisfies (Expression 2) and (Expression 3), from the valley between the adjacent first unit lenses 141 at a position corresponding to the approximate center between the arc tubes 13. The light emitted in the substantially normal direction of the sheet surface can be increased, the luminance in the front direction can be improved, and the luminance unevenness corresponding to the position of the arc tube 13 can be reduced.

(第2実施形態)
図5は、本発明による透過型表示装置の第2実施形態を示す図である。
第2実施形態の透過型表示装置20は、第2の光制御シート25の形態が異なる以外は、第1実施形態の透過型表示装置10と略同様の形態である。よって、前述した第1実施形態と同様の機能を果たす部分には、同一の符号を付して、重複する説明を適宜省略する。
第2実施形態の透過型表示装置20は、LCDパネル11,反射板12,発光管13,第1の光制御シート14,第2の光制御シート25,偏光反射シート16を備えている。
第2の光制御シート25は、拡散材を含有する第2の散乱層を備えていない点以外は、第1実施形態に示した第2の光制御シート15と略同様の形態である。本実施形態の第2の光制御シート25は、出射側に凸となるように形成された第2の単位レンズ251が水平方向に複数配列されている。この第2の単位レンズ251は、第1実施形態に示した第2の単位レンズ151と略同様の形状であるが、第2の散乱層を備えていない。
本実施形態によれば、第2の光制御シート25が第2の散乱層を備えていないので、製造が容易であり、生産コストを抑えることができる。
(Second Embodiment)
FIG. 5 is a diagram showing a transmissive display device according to a second embodiment of the present invention.
The transmissive display device 20 of the second embodiment has substantially the same form as the transmissive display device 10 of the first embodiment, except that the form of the second light control sheet 25 is different. Therefore, the same reference numerals are given to the portions that perform the same functions as those in the first embodiment described above, and repeated descriptions are omitted as appropriate.
The transmissive display device 20 of the second embodiment includes an LCD panel 11, a reflecting plate 12, an arc tube 13, a first light control sheet 14, a second light control sheet 25, and a polarization reflecting sheet 16.
The 2nd light control sheet 25 is a form substantially the same as the 2nd light control sheet 15 shown in 1st Embodiment except the point which is not provided with the 2nd scattering layer containing a diffuser. In the second light control sheet 25 of the present embodiment, a plurality of second unit lenses 251 formed so as to be convex on the emission side are arranged in the horizontal direction. The second unit lens 251 has substantially the same shape as the second unit lens 151 shown in the first embodiment, but does not include the second scattering layer.
According to this embodiment, since the 2nd light control sheet 25 is not provided with the 2nd scattering layer, manufacture is easy and production cost can be held down.

(変形形態)
以上説明した各実施形態に限定されることなく、種々の変形や変更が可能であって、それらも本発明の範囲内である。
(1)各実施形態において、発光体として線光源である発光管13が1次元方向に配列される例を示したが、これに限らず、例えば、2次元方向に配列された点光源であるLED(Light Emitting Diode)等の発光体を用いてもよい。この場合、第1の光制御シート14に加え、第2の光制御シート15,25も(式2),(式3)を満たすことが、輝度ムラ防止の観点から好ましい。
(Deformation)
Without being limited to the embodiments described above, various modifications and changes are possible, and these are also within the scope of the present invention.
(1) In each embodiment, an example in which the arc tube 13 that is a line light source is arranged in a one-dimensional direction as a light emitter has been shown. A light emitter such as an LED (Light Emitting Diode) may be used. In this case, in addition to the first light control sheet 14, it is preferable that the second light control sheets 15 and 25 also satisfy (Expression 2) and (Expression 3) from the viewpoint of preventing luminance unevenness.

(2)各実施形態において、第1の単位レンズ141は、その配列ピッチP1とレンズ高さh1との比が、P1:h1=2:1である例を示したが、これに限らず、垂直方向において所望する集光性に合わせて、配列ピッチP1に対するレンズ高さh1の割合が小さい、ゆるやかなレンズ形状としてもよい。このような形態とすることにより、成形性を向上させることができる。 (2) In each embodiment, the first unit lens 141 has an example in which the ratio between the arrangement pitch P1 and the lens height h1 is P1: h1 = 2: 1. The lens may have a gentle lens shape in which the ratio of the lens height h1 to the arrangement pitch P1 is small in accordance with a desired light condensing property in the vertical direction. By setting it as such a form, a moldability can be improved.

(3)各実施形態において、第1の散乱層142は、多泡ビーズを含有する例を示したが、これに限らず、ベースとなる樹脂、すなわち第1の単位レンズ141を形成する樹脂との屈折率差Δn1が、0.15以上である屈折率差の大きい拡散材であればよく、例えば、気泡を含有したガラスビーズや、酸化チタンや酸化バリウム等の無機物の微細粒子、酸化チタン等を含有したビーズ等を用いてもよい。 (3) In each embodiment, although the 1st scattering layer 142 showed the example containing a polyfoam bead, it is not restricted to this, Resin used as a base, ie, resin which forms the 1st unit lens 141, The refractive index difference Δn1 may be a diffusing material with a large refractive index difference of 0.15 or more. For example, glass beads containing bubbles, inorganic fine particles such as titanium oxide and barium oxide, titanium oxide, etc. You may use the bead containing etc.

(4)各実施形態において、第1の単位レンズ141及び第2の単位レンズ151,251は、長軸がシート面に対して直交して連続する楕円筒の一部である例を示したが、これに限らず、例えば、長軸がシート面に対して直交する回転楕円体の一部としてもよい。 (4) In each embodiment, the first unit lens 141 and the second unit lenses 151 and 251 are examples of a part of an elliptic cylinder whose major axis is continuous perpendicular to the sheet surface. For example, the long axis may be a part of a spheroid whose axis is perpendicular to the sheet surface.

(5)各実施形態において、第2の光制御シート15,25とLCDパネル11との間に、偏光反射シート16を設ける例を示したが、これに限らず、例えば、光拡散作用を有し、出射側の面に微細な凹凸形状(マット形状)や、拡散材がコーティングされた拡散シート等を配置して、さらに輝度ムラ防止効果を高めてもよい。また、第2の光制御シート15とLCDパネル11との間に光学シートを設けず、反射板12,発光管13,第1の光制御シート14,第2の光制御シート15又は第2の光制御シート25で面光源装置を構成してもよい。 (5) In each embodiment, the example in which the polarization reflection sheet 16 is provided between the second light control sheets 15 and 25 and the LCD panel 11 has been described. However, the present invention is not limited to this. In addition, a fine uneven shape (matte shape), a diffusion sheet coated with a diffusion material, or the like may be arranged on the surface on the emission side to further enhance the luminance unevenness prevention effect. Further, no optical sheet is provided between the second light control sheet 15 and the LCD panel 11, and the reflector 12, the arc tube 13, the first light control sheet 14, the second light control sheet 15 or the second light control sheet 15. The surface light source device may be configured by the light control sheet 25.

(6)各実施形態において、第1の単位レンズ141及び第2の単位レンズ151,251は、1種類のレンズ形状からなる例を示したが、これに限らず、例えば、複数種類のレンズからなる単位レンズとしてもよい。 (6) In each embodiment, although the 1st unit lens 141 and the 2nd unit lens 151,251 showed the example which consists of one type of lens shape, it is not restricted to this, For example, from multiple types of lens It is good also as a unit lens.

本発明による透過型表示装置の第1実施形態を示す図である。1 is a diagram showing a first embodiment of a transmissive display device according to the present invention. 第1の光制御シート14を、図1中に矢印で示したS1−S2で切断した断面の拡大図である。It is the enlarged view of the cross section which cut | disconnected the 1st light control sheet | seat 14 by S1-S2 shown by the arrow in FIG. 第2の光制御シート15を図1に矢印で示したS3−S4断面で切断した断面の拡大図である。It is the enlarged view of the cross section which cut | disconnected the 2nd light control sheet | seat 15 by the S3-S4 cross section shown by the arrow in FIG. 第1の光制御シート14と発光管13との関係を示す図である。FIG. 3 is a diagram showing a relationship between a first light control sheet 14 and an arc tube 13. 本発明による透過型表示装置の第2実施形態を示す図である。It is a figure which shows 2nd Embodiment of the transmissive display apparatus by this invention.

符号の説明Explanation of symbols

10,20 透過型表示装置
11 LCDパネル
12 反射板
13 発光管
14 第1の光制御シート
141 第1の単位レンズ
142 第1の散乱層
15,25 第2の光制御シート
151,251 第2の単位レンズ
151 第2の散乱層
16 偏光反射シート
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10,20 Transmission type display apparatus 11 LCD panel 12 Reflector 13 Light emission tube 14 1st light control sheet 141 1st unit lens 142 1st scattering layer 15,25 2nd light control sheet 151,251 2nd Unit lens 151 Second scattering layer 16 Polarized reflection sheet

Claims (10)

透過型表示部を背面から照明する直下型の面光源装置であって、
照明光を発光する光源部と、
前記光源部より出射側に配置され、出射側に凸となるように形成された第1の単位レンズが、該面光源装置の使用状態における垂直方向に複数配列された第1の光制御シートと、
前記第1の光制御シートより出射側に配置され、出射側に凸となるように形成された第2の単位レンズが、該面光源装置の使用状態における水平方向に複数配列された第2の光制御シートと、
を備え、
前記第1の光制御シートは、前記第1の単位レンズの表面凸形状に沿って形成され、光を散乱する第1の散乱層を有し、
前記第1の光制御シートの前記第1の単位レンズのレンズ形状以外の散乱成分による散乱特性は、前記第2の光制御シートの前記第2の単位レンズのレンズ形状以外の散乱成分による散乱特性より大きく、
前記第1の光制御シートの厚さは、前記第2の光制御シートの厚さよりも厚いこと、
を特徴とする面光源装置。
A direct-type surface light source device that illuminates a transmissive display unit from the back,
A light source that emits illumination light;
A first light control sheet in which a plurality of first unit lenses arranged on the emission side from the light source unit and formed to be convex on the emission side are arranged in a vertical direction in the usage state of the surface light source device; ,
A second unit lens that is arranged on the emission side from the first light control sheet and is formed to be convex on the emission side is arranged in a plurality in the horizontal direction in the usage state of the surface light source device. A light control sheet;
With
The first light control sheet has a first scattering layer that is formed along the convex surface shape of the first unit lens and scatters light.
The scattering characteristic due to the scattering component other than the lens shape of the first unit lens of the first light control sheet is the scattering characteristic due to the scattering component other than the lens shape of the second unit lens of the second light control sheet. Bigger,
The thickness of the first light control sheet is thicker than the thickness of the second light control sheet;
A surface light source device.
請求項1に記載の面光源装置において、
前記第1の単位レンズ及び前記第2の単位レンズは、長軸がシート面に対して直交して連続する楕円筒の一部、又は、長軸がシート面に対して直交する回転楕円体の一部であること、
を特徴とする面光源装置。
The surface light source device according to claim 1,
The first unit lens and the second unit lens may be a part of an elliptic cylinder whose major axis continues perpendicular to the sheet surface, or a spheroid whose major axis is perpendicular to the sheet surface. Being part of,
A surface light source device.
請求項1又は請求項2に記載の面光源装置において、
前記第2の光制御シートは、前記第2の単位レンズの表面凸形状に沿って形成され、光を散乱する第2の散乱層を有し、
前記第1の散乱層は、前記第2の散乱層に比べて散乱特性が大きいこと、
を特徴とする面光源装置。
In the surface light source device according to claim 1 or 2,
The second light control sheet has a second scattering layer that is formed along the surface convex shape of the second unit lens and scatters light.
The first scattering layer has greater scattering characteristics than the second scattering layer;
A surface light source device.
請求項3に記載の面光源装置において、
前記第1の散乱層及び前記第2の散乱層は、それぞれ拡散材を含有しており、
前記第1の散乱層が含有する拡散材と前記第1の散乱層のベースとなる樹脂との屈折率差は、前記第2の散乱層が含有する拡散材と前記第2の散乱層のベースとなる樹脂との屈折率差に比べて大きいこと、
を特徴とする面光源装置。
The surface light source device according to claim 3,
The first scattering layer and the second scattering layer each contain a diffusing material,
The difference in refractive index between the diffusion material contained in the first scattering layer and the resin serving as the base of the first scattering layer is the base of the diffusion material contained in the second scattering layer and the second scattering layer. Is larger than the refractive index difference with the resin
A surface light source device.
請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載の面光源装置において、
前記第1の散乱層は拡散材を含有しており、
前記第1の散乱層が含有する拡散材の少なくとも一部は、内部に微細な気泡を複数含有する粒子であること、
を特徴とする面光源装置。
In the surface light source device according to any one of claims 1 to 4,
The first scattering layer contains a diffusing material;
At least a part of the diffusing material contained in the first scattering layer is a particle containing a plurality of fine bubbles therein;
A surface light source device.
請求項5に記載の面光源装置において、
前記粒子は、有機化合物を用いて形成されていること、
を特徴とする面光源装置。
The surface light source device according to claim 5,
The particles are formed using an organic compound;
A surface light source device.
請求項1から請求項6までのいずれか1項に記載の面光源装置において、
前記第1の単位レンズが配列されるピッチをP1とし、前記第2の単位レンズが配列さ
れるピッチをP2とするとき、
P2≦P1
という関係を満たすこと、
を特徴とする面光源装置。
The surface light source device according to any one of claims 1 to 6,
When the pitch at which the first unit lenses are arranged is P1, and the pitch at which the second unit lenses are arranged is P2,
P2 ≦ P1
Satisfying the relationship
A surface light source device.
請求項1から請求項7までのいずれか1項に記載の面光源装置において、
前記光源部は複数配列された発光体を有し、隣り合う前記発光体間の距離をLとし、
前記発光体から前記第1の光制御シートと前記第2の光制御シートのうち少なくともいずれかのシートまでの距離をd、前記いずれかのシートの隣り合う単位レンズ間の谷部におけるレンズ面に対する接面と前記いずれかのシートのシート面の法線方向とがなす角度の最小値をθ、前記単位レンズの屈折率をnとするとき、
arccos(n×cos(φ+θ))≦θ
φ=arcsin(sin(arctan(L/(2d)))/n)
という関係を満たすこと、
を特徴とする面光源装置。
In the surface light source device according to any one of claims 1 to 7,
The light source unit has a plurality of light emitters arranged, and a distance between adjacent light emitters is L,
The distance from the light emitter to at least one of the first light control sheet and the second light control sheet is d, and the lens surface in the valley between adjacent unit lenses of any of the sheets When the minimum value of the angle formed by the contact surface and the normal direction of the sheet surface of any one of the sheets is θ, and the refractive index of the unit lens is n,
arccos (n × cos (φ + θ)) ≦ θ
φ = arcsin (sin (arctan (L / (2d))) / n)
Satisfying the relationship
A surface light source device.
請求項1から請求項8までのいずれか1項に記載の面光源装置と、
前記面光源装置によって背面から照明される透過型表示部と、
を備える透過型表示装置。
A surface light source device according to any one of claims 1 to 8,
A transmissive display unit illuminated from the back by the surface light source device;
A transmissive display device.
請求項9に記載の透過型表示装置において、
前記透過型表示部の画素ピッチをP0、前記第1の単位レンズが配列されるピッチをP1、前記第2の単位レンズが配列されるピッチをP2とするとき、
P2≦P1<P0
という関係を満たすこと、
を特徴とする透過型表示装置。
The transmissive display device according to claim 9,
When the pixel pitch of the transmissive display unit is P0, the pitch at which the first unit lenses are arranged is P1, and the pitch at which the second unit lenses are arranged is P2.
P2 ≦ P1 <P0
Satisfying the relationship
A transmissive display device characterized by the above.
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