JP4962873B2 - 面光源装置および光源ユニット - Google Patents
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Description
cos-1(n×cos(φ+θ))≦θ、かつ
φ=sin-1(sin(tan-1(L/2d))/n)、
あるいは
n×cos(φ+θ)>1、かつ
φ=sin-1(sin(tan-1(L/2d))/n)
の関係を満たすようにしてもよい。このような面光源装置によれば、一方向における発光源の間にあたる面光源装置の領域から面光源装置の法線方向に出射する光を確保することができる。したがって、輝度ムラおよび色ムラを効果的に抑制することができるとともに、発光源からの光の利用効率を高めることができる。
p/10≦t≦p/3
の関係を満たすようにしてもよい。このような面光源装置によれば、単位レンズにおいて全反射し大きな出射角度で出射する光を拡散および散乱させ、これにより、減衰させることができる。
cos-1(n×cos(φ+θ))≦θ、かつ
φ=sin-1(sin(tan-1(L/2d))/n)、
あるいは
n×cos(φ+θ)>1、かつ
φ=sin-1(sin(tan-1(L/2d))/n)
の関係を満たし、前記他方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔L2、前記第1のレンチキュラーレンズシートの前記シート面への法線に沿った前記光源ユニットと前記第2のレンチキュラーレンズシートとの間隔d2、前記他方向および前記法線に沿った断面において前記第2のレンチキュラーレンズシートの前記単位レンズの前記他方向における端部への接線と前記法線とがなす角度θ2、および、前記第2のレンチキュラーレンズシートの前記単位レンズをなす材料の屈折率n2が、
cos-1(n2×cos(φ2+θ2))≦θ2、かつ
φ2=sin-1(sin(tan-1(L2/2d2))/n2)、
あるいは
n2×cos(φ2+θ2)>1、かつ
φ2=sin-1(sin(tan-1(L2/2d2))/n2)
の関係を満たすようにしてもよい。このような面光源装置によれば、一方向における発光源の間にあたる面光源装置の領域から面光源装置の法線方向に出射する光を確保することができる。また、他方向における発光源の間にあたる面光源装置の領域から面光源装置の法線方向に出射する光を確保することができる。したがって、輝度ムラおよび色ムラを効果的に抑制することができるとともに、発光源からの光の利用効率を高めることができる。
cos-1(n×cos(φ+θ))≦θ、かつ
φ=sin-1(sin(tan-1(L/2d))/n)、
あるいは
n×cos(φ+θ)>1、かつ
φ=sin-1(sin(tan-1(L/2d))/n)
の関係を満たすようにしてもよい。このような面光源装置によれば、一方向における発光源の間にあたる面光源装置の領域から面光源装置の法線方向に出射する光を確保することができる。したがって、輝度ムラおよび色ムラを効果的に抑制することができるとともに、発光源からの光の利用効率を高めることができる。
p/10≦t≦p/3
の関係を満たすようにしてもよい。このような面光源装置によれば、単位レンズにおいて全反射し大きな出射角度で出射する光を拡散および散乱させ、これにより、減衰させることができる。
cos-1(n×cos(φ+θ))≦θ、かつ
φ=sin-1(sin(tan-1(L/2d))/n)、
あるいは
n×cos(φ+θ)>1、かつ
φ=sin-1(sin(tan-1(L/2d))/n)
の関係を満たすようにしてもよい。このような面光源装置によれば、一方向における発光源の間にあたる面光源装置の領域から面光源装置の法線方向に出射する光を確保することができる。したがって、輝度ムラを効果的に抑制することができるとともに、発光源からの光の利用効率を高めることができる。
cos-1(n×cos(φ+θ))≦θ、かつ
φ=sin-1(sin(tan-1(L/2d))/n)、
あるいは
n×cos(φ+θ)>1、かつ
φ=sin-1(sin(tan-1(L/2d))/n)
の関係を満たし、前記他方向に沿った前記発光源の配列間隔L2、前記フライアイレンズシートの前記シート面への法線に沿った前記光源ユニットと前記フライアイレンズシートとの間隔d、前記他方向および前記法線に沿った断面において前記単位レンズの前記他方向における端部への接線と前記法線とがなす角度θ2、および、前記単位レンズをなす材料の屈折率nが、
cos-1(n×cos(φ2+θ2))≦θ2、および
φ2=sin-1(sin(tan-1(L2/2d))/n)、
あるいは
n×cos(φ2+θ2)>1、および
φ2=sin-1(sin(tan-1(L2/2d))/n)
の関係を満たすようにしてもよい。このような面光源装置によれば、一方向における発光源の間にあたる面光源装置の領域から面光源装置の法線方向に出射する光を確保することができる。また、他方向における発光源の間にあたる面光源装置の領域から面光源装置の法線方向に出射する光を確保することができる。したがって、輝度ムラを効果的に抑制することができるとともに、発光源からの光の利用効率を高めることができる。
cos-1(n×cos(φ+θ))≦θ、かつ
φ=sin-1(sin(tan-1(L/2d))/n)、
あるいは
n×cos(φ+θ)>1、かつ
φ=sin-1(sin(tan-1(L/2d))/n)
の関係を満たすようにしてもよい。このような面光源装置によれば、一方向における発光源の間にあたる面光源装置の領域から面光源装置の法線方向に出射する光を確保することができる。したがって、輝度ムラおよび色ムラを効果的に抑制することができるとともに、発光源からの光の利用効率を高めることができる。
cos-1(n×cos(φ+θ))≦θ、かつ
φ=sin-1(sin(tan-1(L/2d))/n)、
あるいは
n×cos(φ+θ)>1、かつ
φ=sin-1(sin(tan-1(L/2d))/n)
の関係を満たし、前記他方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔L2、前記フライアイレンズシートの前記シート面への法線に沿った前記光源ユニットと前記フライアイレンズシートとの間隔d、前記他方向および前記法線に沿った断面において前記単位レンズの前記他方向における端部への接線と前記法線とがなす角度θ2、および、前記単位レンズをなす材料の屈折率nが、
cos-1(n×cos(φ2+θ2))≦θ2、および
φ2=sin-1(sin(tan-1(L2/2d))/n)、
あるいは
n×cos(φ2+θ2)>1、および
φ2=sin-1(sin(tan-1(L2/2d))/n)
の関係を満たすようにしてもよい。このような面光源装置によれば、一方向における発光源の間にあたる面光源装置の領域から面光源装置の法線方向に出射する光を確保することができる。また、他方向における発光源の間にあたる面光源装置の領域から面光源装置の法線方向に出射する光を確保することができる。したがって、輝度ムラおよび色ムラを効果的に抑制することができるとともに、発光源からの光の利用効率を高めることができる。
p/10≦t≦p/3
の関係を満たすようにしてもよい。このような面光源装置によれば、単位レンズにおいて全反射し大きな出射角度で出射する光を拡散および散乱させ、これにより、減衰させることができる。本発明による第3の面光源装置において、前記フライアイレンズシートの前記シート面への法線および前記一方向に沿った断面において、前記単位レンズは、長軸が前記法線と平行な楕円の一部分をなす形状を有し、前記楕円の長半径の長さは短半径の長さの2.5倍以上5倍以下であるようにしてもよい。このような面光源装置によれば、輝度ムラをさらに効果的に抑制することができる。
シート面が互いに平行となるように配置されている。
p/10≦t≦p/3 ・・・式(1)
上述したように、光源ユニット100は、基材層104と、基材層104上に形成された回路層106と、基材層104の一方の側に支持されるとともに回路層106に接続された複数の発光源101と、基材層104の一方の側に配置され光を拡散反射する拡散反射層103と、を含んでいる。また、図4乃至図6に示されているように、光源ユニット100は、基材層104の発光源101が支持されている側に照度を測定する照度センサ102をさらに備えている。
φ=sin-1(sin(tan-1(x/d))/n) ・・・式(2)
α=cos-1(n×cos(φ+θ))・・・式(3)
cos-1(n×cos(φ+θ))≦θ ・・・式(4)
cos-1(n×cos(φ+θ))≦θ ・・・式(5)
φ=sin-1(sin(tan-1(L/2d))/n) ・・・式(6)
n×cos(φ+θ)>1 ・・・式(7)
φ=sin-1(sin(tan-1(L/2d))/n) ・・・式(8)
なお、本実施の形態による面光源装置50および光源ユニット100は、上記の態様に限定されるものではなく、様々な変更を加えることができる。
Claims (19)
- 出射側に突出した多数の単位レンズを有する第1のレンチキュラーレンズシートと、
出射側に突出した多数の単位レンズを有する第2のレンチキュラーレンズシートと、
互いに異なる発光波長分布を有した複数種類の発光源を有する光源ユニットと、を備え、
前記第1のレンチキュラーレンズシートの単位レンズは、前記第1のレンチキュラーレンズシートのシート面に平行な一方向に沿って略一定の間隔で配列され、
前記第2のレンチキュラーレンズシートの単位レンズは、前記第1のレンチキュラーレンズシートの前記シート面に平行な方向であって、前記一方向に直交する他方向に沿って略一定の間隔で配列され、
前記複数種類の発光源は、前記第1のレンチキュラーレンズシートの前記シート面に平行な面上に並べて配置され、
各種類の発光源は、それぞれ、前記一方向に沿って略一定の間隔で配列され、
前記一方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔は互いに略同一であり、
前記一方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔L、前記第1のレンチキュラーレンズシートの前記シート面への法線に沿った前記光源ユニットと前記第1のレンチキュラーレンズシートとの間隔d、前記一方向および前記法線に沿った断面において前記単位レンズの前記一方向における端部への接線と前記法線とがなす角度θ、および、前記単位レンズをなす材料の屈折率nが、
cos -1 (n×cos(φ+θ))≦θ、かつ
φ=sin -1 (sin(tan -1 (L/2d))/n)、
あるいは
n×cos(φ+θ)>1、かつ
φ=sin -1 (sin(tan -1 (L/2d))/n)
の関係を満たす
ことを特徴とする直下型の面光源装置。 - 前記各種類の発光源は、それぞれ、前記他方向に沿っても略一定の間隔で配列され、
前記他方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔は互いに略同一であり、
前記光源ユニットは、第1の発光中心波長を有する第1の複数の発光源と、第1の発光中心波長よりも長い第2の発光中心波長を有する第2の複数の発光源と、第2の発光中心波長よりも長い第3の発光中心波長を有する第3の複数の発光源と、を少なくとも含み、
前記第2の複数の発光源のうちの二つの発光源の前記レンチキュラーレンズシートの前記シート面に沿った最短配列間隔は、前記一方向および前記他方向に沿った前記第2の複数の発光源の配列間隔よりも短い
ことを特徴とする請求項1に記載の面光源装置。 - 出射側に突出した多数の単位レンズを有する第1のレンチキュラーレンズシートと、
出射側に突出した多数の単位レンズを有する第2のレンチキュラーレンズシートと、
互いに異なる発光波長分布を有した複数種類の発光源を有する光源ユニットと、を備え、
前記第1のレンチキュラーレンズシートの単位レンズは、前記第1のレンチキュラーレンズシートのシート面に平行な一方向に沿って略一定の間隔で配列され、
前記第2のレンチキュラーレンズシートの単位レンズは、前記第1のレンチキュラーレンズシートの前記シート面に平行な方向であって、前記一方向に直交する他方向に沿って略一定の間隔で配列され、
前記複数種類の発光源は、前記第1のレンチキュラーレンズシートの前記シート面に平行な面上に並べて配置され、
各種類の発光源は、それぞれ、前記一方向に沿って略一定の間隔で配列され、
前記一方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔は互いに略同一であり、
前記各種類の発光源は、それぞれ、前記他方向に沿っても略一定の間隔で配列され、
前記他方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔は互いに略同一であり、
前記光源ユニットは、第1の発光中心波長を有する第1の複数の発光源と、第1の発光中心波長よりも長い第2の発光中心波長を有する第2の複数の発光源と、第2の発光中心波長よりも長い第3の発光中心波長を有する第3の複数の発光源と、を少なくとも含み、
前記第2の複数の発光源のうちの二つの発光源の前記レンチキュラーレンズシートの前記シート面に沿った最短配列間隔は、前記一方向および前記他方向に沿った前記第2の複数の発光源の配列間隔よりも短い
ことを特徴とする直下型の面光源装置。 - 前記一方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔L、前記第1のレンチキュラーレンズシートの前記シート面への法線に沿った前記光源ユニットと前記第1のレンチキュラーレンズシートとの間隔d、前記一方向および前記法線に沿った断面において前記単位レンズの前記一方向における端部への接線と前記法線とがなす角度θ、および、前記単位レンズをなす材料の屈折率nが、
cos-1(n×cos(φ+θ))≦θ、かつ
φ=sin-1(sin(tan-1(L/2d))/n)、
あるいは
n×cos(φ+θ)>1、かつ
φ=sin-1(sin(tan-1(L/2d))/n)
の関係を満たし、
前記他方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔L2、前記第1のレンチキュラーレンズシートの前記シート面への法線に沿った前記光源ユニットと前記第2のレンチキュラーレンズシートとの間隔d2、前記他方向および前記法線に沿った断面において前記第2のレンチキュラーレンズシートの前記単位レンズの前記他方向における端部への接線と前記法線とがなす角度θ2、および、前記第2のレンチキュラーレンズシートの前記単位レンズをなす材料の屈折率n2が、
cos-1(n2×cos(φ2+θ2))≦θ2、かつ
φ2=sin-1(sin(tan-1(L2/2d2))/n2)、
あるいは
n2×cos(φ2+θ2)>1、かつ
φ2=sin-1(sin(tan-1(L2/2d2))/n2)
の関係を満たす
ことを特徴とする請求項3に記載の面光源装置。 - 前記第1のレンチキュラーレンズシートは光を散乱させる散乱層を含み、
前記散乱層は、前記単位レンズの外輪郭に沿うように延びて前記第1のレンチキュラーレンズシートの出射側の表面をなす
ことを特徴とする請求項1〜4のいずれか一項に記載の面光源装置。 - 前記第1のレンチキュラーレンズシートの単位レンズの前記一方向に沿った配列間隔pおよび前記散乱層の厚さtは、
p/10≦t≦p/3
の関係を満たす
ことを特徴とする請求項5記載の面光源装置。 - 出射側に突出した複数の単位レンズを有するレンチキュラーレンズシートと、
互いに異なる発光波長分布を有した複数種類の発光源を有する光源ユニットと、を備え、
前記レンチキュラーレンズシートの単位レンズは、前記レンチキュラーレンズシートのシート面に平行な一方向に沿って略一定の間隔で配列され、
前記複数種類の発光源は、前記レンチキュラーレンズシートの前記シート面に平行な面上に並べて配置され、
各種類の発光源は、それぞれ、前記一方向に沿って略一定の間隔で配列され、
前記一方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔は互いに略同一であり、
前記一方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔L、前記レンチキュラーレンズシートの前記シート面への法線に沿った前記光源ユニットと前記レンチキュラーレンズシートとの間隔d、前記一方向および前記法線に沿った断面において前記単位レンズの前記一方向における端部への接線と前記法線とがなす角度θ、および、前記単位レンズをなす材料の屈折率nが、
cos -1 (n×cos(φ+θ))≦θ、かつ
φ=sin -1 (sin(tan -1 (L/2d))/n)、
あるいは
n×cos(φ+θ)>1、かつ
φ=sin -1 (sin(tan -1 (L/2d))/n)
の関係を満たす
ことを特徴とする直下型の面光源装置。 - 前記各種類の発光源は、それぞれ、前記レンチキュラーレンズシートの前記シート面に平行な方向であって、前記一方向に直交する他方向に沿っても略一定の間隔で配列され、
前記他方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔は互いに略同一であり、
前記光源ユニットは、第1の発光中心波長を有する第1の複数の発光源と、第1の発光中心波長よりも長い第2の発光中心波長を有する第2の複数の発光源と、第2の発光中心波長よりも長い第3の発光中心波長を有する第3の複数の発光源と、を少なくとも含み、
前記第2の複数の発光源のうちの二つの発光源の前記レンチキュラーレンズシートの前記シート面に沿った最短配列間隔は、前記一方向および前記他方向に沿った前記第2の複数の発光源の配列間隔よりも短い
ことを特徴とする請求項7に記載の面光源装置。 - 出射側に突出した複数の単位レンズを有するレンチキュラーレンズシートと、
互いに異なる発光波長分布を有した複数種類の発光源を有する光源ユニットと、を備え、
前記レンチキュラーレンズシートの単位レンズは、前記レンチキュラーレンズシートのシート面に平行な一方向に沿って略一定の間隔で配列され、
前記複数種類の発光源は、前記レンチキュラーレンズシートの前記シート面に平行な面上に並べて配置され、
各種類の発光源は、それぞれ、前記一方向に沿って略一定の間隔で配列され、
前記一方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔は互いに略同一であり、
前記各種類の発光源は、それぞれ、前記レンチキュラーレンズシートの前記シート面に平行な方向であって前記一方向に直交する他方向に沿っても、略一定の間隔で配列され、
前記他方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔は互いに略同一であり、
前記光源ユニットは、第1の発光中心波長を有する第1の複数の発光源と、第1の発光中心波長よりも長い第2の発光中心波長を有する第2の複数の発光源と、第2の発光中心波長よりも長い第3の発光中心波長を有する第3の複数の発光源と、を少なくとも含み、
前記第2の複数の発光源のうちの二つの発光源の前記レンチキュラーレンズシートの前記シート面に沿った最短配列間隔は、前記一方向および前記他方向に沿った前記第2の複数の発光源の配列間隔よりも短い
ことを特徴とする直下型の面光源装置。 - 前記レンチキュラーレンズシートは光を散乱させる散乱層を含み、
前記散乱層は、前記単位レンズの外輪郭に沿うように延びて前記レンチキュラーレンズシートの出射側の表面をなす
ことを特徴とする請求項7〜9のいずれか一項に記載の面光源装置。 - 前記単位レンズの前記一方向に沿った配列間隔pおよび前記散乱層の厚さtは、
p/10≦t≦p/3
の関係を満たす
ことを特徴とする請求項10記載の面光源装置。 - 出射側に突出した複数の単位レンズを有するフライアイレンズシートと、
前記フライアイレンズシートのシート面に平行な一方向に沿って略一定の間隔で配列された複数の発光源を有する光源ユニットと、を備え、
前記単位レンズは、前記一方向に沿って略一定の間隔で配列されており、
前記一方向に沿った前記発光源の配列間隔L、前記フライアイレンズシートの前記シート面への法線に沿った前記光源ユニットと前記フライアイレンズシートとの間隔d、前記一方向および前記法線に沿った断面において前記単位レンズの前記一方向における端部への接線と前記法線とがなす角度θ、および、前記単位レンズをなす材料の屈折率nが、
cos -1 (n×cos(φ+θ))≦θ、かつ
φ=sin -1 (sin(tan -1 (L/2d))/n)、
あるいは
n×cos(φ+θ)>1、かつ
φ=sin -1 (sin(tan -1 (L/2d))/n)
の関係を満たす
ことを特徴とする面光源装置。 - 前記複数の単位レンズは、前記フライアイレンズシートの前記シート面に平行な方向であって前記一方向とは異なる他方向に沿っても略一定の間隔で配列され、
前記光源ユニットの前記複数の発光源は、前記他方向に沿っても略一定の間隔で配列されており、
前記他方向に沿った前記発光源の配列間隔L 2 、前記フライアイレンズシートの前記シート面への法線に沿った前記光源ユニットと前記フライアイレンズシートとの間隔d、前記他方向および前記法線に沿った断面において前記単位レンズの前記他方向における端部への接線と前記法線とがなす角度θ 2 、および、前記単位レンズをなす材料の屈折率nが、
cos -1 (n×cos(φ 2 +θ 2 ))≦θ 2 、および
φ 2 =sin -1 (sin(tan -1 (L 2 /2d))/n)、
あるいは
n×cos(φ 2 +θ 2 )>1、および
φ 2 =sin -1 (sin(tan -1 (L 2 /2d))/n)
の関係を満たす
ことを特徴とする請求項12に記載の面光源装置。 - 前記光源ユニットは、互いに異なる発光波長分布を有した複数種類の発光源を含み、
各種類の発光源は、それぞれ、前記一方向に沿って略一定の間隔で配列され、
前記一方向に沿った各種類の発光源の配列間隔は互いに略同一であり、
前記一方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔L、前記フライアイレンズシートの前記シート面への法線に沿った前記光源ユニットと前記フライアイレンズシートとの間隔d、前記一方向および前記法線に沿った断面において前記単位レンズの前記一方向における端部への接線と前記法線とがなす角度θ、および、前記単位レンズをなす材料の屈折率nが、
cos -1 (n×cos(φ+θ))≦θ、かつ
φ=sin -1 (sin(tan -1 (L/2d))/n)、
あるいは
n×cos(φ+θ)>1、かつ
φ=sin -1 (sin(tan -1 (L/2d))/n)
の関係を満たす
ことを特徴とする請求項12または13に記載の面光源装置。 - 前記光源ユニットは、互いに異なる発光波長分布を有した複数種類の発光源を含み、
各種類の発光源は、それぞれ、前記一方向に沿って略一定の間隔で配列され、
前記一方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔は互いに略同一であり、
前記各種類の発光源は、それぞれ、前記フライアイレンズシートの前記シート面に平行な方向であって前記一方向とは異なる他方向に沿っても略一定の間隔で配列され、
前記他方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔は互いに略同一であり、
前記複数の単位レンズは、前記他方向に沿っても略一定の間隔で配列されており、
前記一方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔L、前記フライアイレンズシートの前記シート面への法線に沿った前記光源ユニットと前記フライアイレンズシートとの間隔d、前記一方向および前記法線に沿った断面において前記単位レンズの前記一方向における端部への接線と前記法線とがなす角度θ、および、前記単位レンズをなす材料の屈折率nが、
cos-1(n×cos(φ+θ))≦θ、かつ
φ=sin-1(sin(tan-1(L/2d))/n)、
あるいは
n×cos(φ+θ)>1、かつ
φ=sin-1(sin(tan-1(L/2d))/n)
の関係を満たし、
前記他方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔L2、前記フライアイレンズシートの前記シート面への法線に沿った前記光源ユニットと前記フライアイレンズシートとの間隔d、前記他方向および前記法線に沿った断面において前記単位レンズの前記他方向における端部への接線と前記法線とがなす角度θ2、および、前記単位レンズをなす材料の屈折率nが、
cos-1(n×cos(φ2+θ2))≦θ2、および
φ2=sin-1(sin(tan-1(L2/2d))/n)、
あるいは
n×cos(φ2+θ2)>1、および
φ2=sin-1(sin(tan-1(L2/2d))/n)
の関係を満たす
ことを特徴とする請求項12または13に記載の面光源装置。 - 前記光源ユニットは、互いに異なる発光波長分布を有した複数種類の発光源を含み、
各種類の発光源は、それぞれ、前記一方向に沿って略一定の間隔で配列され、
前記一方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔は互いに略同一であり、
前記各種類の発光源は、それぞれ、前記フライアイレンズシートの前記シート面に平行な方向であって前記一方向とは異なる他方向に沿っても略一定の間隔で配列され、
前記他方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔は互いに略同一であり、
前記複数の単位レンズは、前記他方向に沿っても略一定の間隔で配列されており、
前記光源ユニットは、第1の発光中心波長を有する第1の複数の発光源と、第1の発光中心波長よりも長い第2の発光中心波長を有する第2の複数の発光源と、第2の発光中心波長よりも長い第3の発光中心波長を有する第3の複数の発光源と、を少なくとも含み、
前記第2の複数の発光源のうちの二つの発光源の前記レンチキュラーレンズシートの前記シート面に沿った最短配列間隔は、前記一方向および前記他方向に沿った前記第2の複数の発光源の配列間隔よりも短い
ことを特徴とする請求項12〜15のいずれか一項に記載の面光源装置。 - 出射側に突出した複数の単位レンズを有するフライアイレンズシートと、
前記フライアイレンズシートのシート面に平行な一方向に沿って略一定の間隔で配列された複数の発光源を有する光源ユニットと、を備え、
前記光源ユニットは、互いに異なる発光波長分布を有した複数種類の発光源を含み、
各種類の発光源は、それぞれ、前記一方向に沿って略一定の間隔で配列され、
前記一方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔は互いに略同一であり、
前記各種類の発光源は、それぞれ、前記フライアイレンズシートの前記シート面に平行な方向であって前記一方向とは異なる他方向に沿っても略一定の間隔で配列され、
前記他方向に沿った前記各種類の発光源の配列間隔は互いに略同一であり、
前記単位レンズは、前記一方向に沿って略一定の間隔で配列され、
前記単位レンズは、前記他方向に沿っても略一定の間隔で配列され、
前記光源ユニットは、第1の発光中心波長を有する第1の複数の発光源と、第1の発光中心波長よりも長い第2の発光中心波長を有する第2の複数の発光源と、第2の発光中心波長よりも長い第3の発光中心波長を有する第3の複数の発光源と、を少なくとも含み、
前記第2の複数の発光源のうちの二つの発光源の前記フライアイレンズシートの前記シート面に沿った最短配列間隔は、前記一方向および前記他方向に沿った前記第2の複数の発光源の配列間隔よりも短い
ことを特徴とする面光源装置。 - 前記フライアイレンズシートは光を散乱させる散乱層を含み、
前記散乱層は、前記単位レンズの外輪郭に沿うように延びて前記フライアイレンズシートの出射側の表面をなす
ことを特徴とする請求項12〜17のいずれか一項に記載の面光源装置。 - 前記単位レンズの前記一方向に沿った配列間隔pおよび前記散乱層の厚さtは、
p/10≦t≦p/3
の関係を満たす
ことを特徴とする請求項12〜18のいずれか一項に記載の面光源装置。
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