JP4792813B2 - 光学シート用シート、光学シート及びバックライトユニット - Google Patents
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BEFは、図1に示すように、透明基材1上に、断面三角形状の単位プリズム2が一方向に周期的に配列されたフィルムである。このプリズム2は光の波長に比較して大きいサイズ(ピッチ)である。BEFは、“軸外(off−axis)"からの光を集光し、この光を視聴者に向けて“軸上(on−axis)"に方向転換(redirect)または“リサイクル(recycle)"する。
として示されるように、横方向から無駄に出射される光も増えてしまうという問題がある。
い反射率をもたせることが極めて重要であることが本発明者によって確認された。
みが厚くなってしまう等の不具合がある。
このようなレンズ層5の形成方法としては、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、シクロオレフィン樹脂等を用いて、当該技術分野では良く知られている押し出し成型法、射出成型法、あるいは熱プレス成型法によって形成する。あるいは、透明な基材上に、例えば、アクリル樹脂やその変性物等を主成分とする紫外線硬化樹脂を、UV成型することによって形成する。
顔料を混合して用いる事により、粒径分布において2以上のモードを持った白色顔料とすることができる。顔料の粒径分布を広げることにより、粒径の大きな顔料間にできる隙間に粒径の小さな顔料を充填することが可能となり、散乱反射層の顔料分率を粒径分布が狭い場合に較べて上げることが可能となり、その結果反射率が向上する。
すなわち、同実施の形態に係る光学シート4では、光源9からの光Pが、拡散層10の入射面11から入射する。拡散層10に入射した光Pは、ここでランダムに散乱される。
が絞られた光αとなった後に開口部8を通ってレンズ5に入射し、レンズ5によって所定角度φ内に拡散された後に出射される。
0.15〜0.20μmの範囲に粒度分布のモードを有する平均粒径0.18μmのルチル型二酸化チタンと、0.25〜0.30μmの範囲に粒度分布のモードを有する平均粒径0.31μmのルチル型二酸化チタンを1:1の重量比で混合した白色顔料を40重量部、アクリル樹脂を10重量部、溶剤としてトルエンを50重量部添加した後、サンドミルにて分散して散乱反射層用インキを作製した。この散乱反射層用インキをマイクログラビアコーターで、厚さ50μmのPET基材上に塗工し、乾燥後の厚さが約10μmの散乱反射層形成用白箔を作製した。
<実施例2>
0.15〜0.20μmの範囲に粒度分布のモードを有する平均粒径0.18μmのルチル型二酸化チタンと、0.25〜0.30μmの範囲に粒度分布のモードを有する平均粒径0.31μmのルチル型二酸化チタンを1:1の重量比で混合した白色顔料を64重量部、ポリエステル樹脂を16重量部、溶剤として2−ブトキシエチルアセテートを20重量部添加した後、3本ロールミルにて分散して散乱反射層用ペーストを作製した。
<実施例3>
0.25〜0.30μmの範囲に粒度分布のモードを有する平均粒径0.31μmのル
チル型二酸化チタンを36重量部、平均粒径0.1μmの中空樹脂顔料を4重量部、アクリル樹脂を10重量部、溶剤としてトルエンを50重量部添加した後、サンドミルにて分散して散乱反射層用インキを作製した。この散乱反射層用インキをマイクログラビアコーターで、厚さ50μmのPET基材上に塗工し、乾燥後の厚さが約10μmの散乱反射層形成用白箔を作製した。
<比較例1>
0.15〜0.20μmの範囲に粒度分布のモードを有する平均粒径0.18μmのルチル型二酸化チタンを40重量部、アクリル樹脂を10重量部、溶剤としてトルエンを50重量部添加した後、サンドミルにて分散して散乱反射層用インキを作製した。この散乱反射層用インキをマイクログラビアコーターで、厚さ50μmのPET基材上に塗工し、乾燥後の厚さが約10μmの散乱反射層形成用白箔を作製した。
<比較例2>
市販の光学シート、3M社のBEFIIIを用いた。
<バックライトユニットとしての評価>
実施例1〜3及び比較例1、2に係る光学シートを、32インチの液晶テレビのバックライトユニットに適用してELDIM社のEZLITEにて±60°の範囲内に出射される光の輝度分布を測定した。バックライトユニットの構成は、冷陰極管/拡散板(厚さ2mm、ヘーズ99%、全光線透過率65%)/拡散シート(厚さ100μm,ヘーズ89%)/実施例及び比較例における光学シート/DBEF−D(3D社の反射型偏向分離シート)で、実施例及び比較例における光学シート以外は全て同じ構成で評価を行った。
表1に各実施例及び比較例における光学シートをEZLITEで測定し、正面輝度、水平方向及び垂直方向の半値角、積分輝度(方位角±60°の範囲内に出射される光の積分値)を算出した結果を示す。
2・・・プリズム
3、9・・・光源
4・・・光学シート
5・・・レンズ層
6・・・基材層
7・・・散乱反射層
8・・・開口部
10・・・拡散層
11・・・入射面
P・・・光源からの光
Claims (4)
- 透明な基材層の一方の面に、複数の開口部を有して光を散乱反射する散乱反射層が形成されており、該散乱反射層が、平均粒径及び粒径分布の異なった少なくとも2種以上の白色顔料を混合した2以上の粒径分布のモードをもつ白色顔料と、バインダー樹脂を主成分としてなることを特徴とする光学シート用シートであって、
前記2種以上の白色顔料が、二酸化チタンと中空樹脂顔料であり、中空樹脂顔料の平均粒径が二酸化チタンの平均粒径以下であることを特徴とする光学シート用シート。 - 請求項1記載の光学シート用シートの前記透明な基材層の他方の面に、レンチキュラーレンズが形成されており、散乱反射層の複数の開口部がストライプ状であることを特徴とする光学シート。
- 請求項1記載の光学シート用シートの前記透明な基材層の他方の面に、マイクロレンズアレイが形成されており、散乱反射層の複数の開口部が円形又は楕円形状であることを特徴とする光学シート。
- 請求項2又は請求項3記載の光学シートを用い、その散乱反射層を光源側に向けて配置したことを特徴とするバックライトユニット。
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