JP5153152B2 - 面状照明装置 - Google Patents
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Description
現在、大型の液晶テレビのバックライトユニットは、いわゆる直下型と呼ばれる方式が主流である(例えば、特許文献1参照)。直下型のバックライトユニットは、光源である冷陰極管を液晶パネルの背面に複数本配置した構成を有しており、冷陰極管が配置される筐体の内部を白色の反射面として液晶パネルを照明している。しかしながら、本方式において光量分布を均一にするためには、原理的には、液晶パネルに垂直方向の厚みが30mm程度必要である。
このような、導光板を用いたバックライトユニットとしては、透明樹脂に光を散乱させるための散乱粒子を混入させた導光板を用いる方式のバックライトユニットが提案されている(例えば、特許文献1〜4参照)。
また、特許文献2には、光散乱導光体と、光散乱導光体の光取出面側に配置されたプリズムシートと、光散乱導光体の裏面側に配置された反射体とを備えた面光源装置が記載されている。また、特許文献3には、プリズム列状の繰り返し起伏を有する光入射面と、光拡散性を与えられた光出射面を備えた板状の光学材料からなる光出射方向修正素子を備えた液晶ディスプレイが記載され、特許文献4には、内部に散乱能を与えられた光散乱導光体と、前記光散乱導光体の端面部から光供給を行う光供給手段を備えた光源装置が記載されている。
このような複合的な過程を通して、光源の方向からみて前方斜め方向に向かう指向性をもって光取出面から高効率で出射される光束が生成される。つまり、光源から放射された光を光散乱導光体の光取出面から出射される。
このように、散乱粒子が混入された導光板を用いることで、高い出射効率で、均一な光を射出することができると記載されている。
また、本発明の第2の目的は、上記目的に加え、薄型化および軽量化を実現しつつ、より大光量の照明光を射出することができる面状照明装置を提供することにある。
27/100000<(D2−D1)/L1<26/1000
かつ
27/100000<(D2−D3)/L2<26/1000
かつ
0.04Wt%<Np<0.25Wt%
を満足することが好ましい。
1.1≦Φ・Np・L・KC≦8.2
かつ
0.005≦KC≦0.1
を満足することが好ましい。
前記光源は、複数のLEDチップと、前記LEDチップを支持する支持体とを有し、前記LEDチップは、前記支持体の前記光入射面に対向する面に列状に配置されていることが好ましく、また、前記LEDチップは、前記導光板の厚み方向の長さをaとし、前記導光板の厚み方向に垂直な方向の長さをbとしたときに、不等式b>aを満足することが好ましい。
また、本発明によれば、光射出面から射出された光の輝度分布を釣鐘型とすることができるため、液晶テレビなどの液晶表示装置に好適に用いることのできる面状照明装置を提供することができる。
さらに、導光板の厚みを厚くすることなく光入射面の面積を大きくすることができ、薄型化および軽量化を実現しつつ、大光量の照明光を光射出面から射出することのできる面状照明装置を提供することができる。
図1は、本発明に係る面状照明装置を備える液晶表示装置の概略を示す斜視図であり、図2は、図1に示した液晶表示装置のII−II線断面図である。
また、図3(A)は、図2に示した面状照明装置の、III−III線矢視図であり、図3(B)は、(A)のB−B線断面図である。
駆動ユニット6は、液晶表示パネル4内の透明電極に電圧をかけ、液晶分子の向きを変えて液晶表示パネル4を透過する光の透過率を制御する。
以下、面状照明装置10を構成する各構成部品について説明する。
図4(A)は、図1および図2に示す面状照明装置10の光源17の概略構成を示す概略斜視図であり、図4(B)は、図4(A)に示す光源17の断面図であり、図4(C)は、図4(A)に示す光源17の1つのLEDチップのみを拡大して示す概略斜視図である。
図4(A)に示すように、光源17は、複数の発光ダイオードのチップ(以下「LEDチップ」という。)40と、光源支持部41とを有する。
つまり、LEDチップ40の発光ダイオードの表面から射出された青色光が蛍光物質を透過すると、蛍光物質が蛍光する。これにより、LEDチップ40から射出された青色光が透過すると、発光ダイオードから射出された青色光と蛍光物質が蛍光することで射出される光とで白色光を生成され、射出される。
ここで、LEDチップ40としては、GaN系発光ダイオード、InGaN系発光ダイオード等の表面にYAG(イットリウム・アルミニウム・ガーネット)系蛍光物質を塗布したチップが例示される。
ここで、本実施形態のアレイ基板42は、銅やアルミニウム等の熱伝導性の良い金属で形成されており、LEDチップ40から発生する熱を吸収し、外部に放散させるヒートシンクとしての機能も有する。
光源支持部41に、フィン44を複数設けることで表面積を広くすることができ、かつ、放熱効果を高くすることができる。これにより、LEDチップ40の冷却効率を高めることができる。
また、ヒートシンクは、空冷方式に限定されず、水冷方式も用いることができる。
なお、本実施形態では、光源支持部41のアレイ基板42をヒートシンクとして用いたが、LEDチップの冷却が必要ない場合は、ヒートシンクに代えて放熱機能を備えない板状部材をアレイ基板として用いてもよい。
このようにLEDチップ40を長方形形状とすることにより、大光量の出力を維持しつつ、光源の薄型化が可能となるため、面状照明装置を薄型にすることができる。また、LEDチップの配置個数を少なくすることができるので、コストダウンを図ることができる。
図5は、導光板18の形状を示す概略斜視図である。
導光板18は、図2、図3および図5に示すように、略矩形形状の平坦な光射出面18aと、この光射出面18aの一端に、光射出面18aに対してほぼ垂直に形成された光入射面18dと、光射出面18aの他端に、光入射面18dと平行して形成された端面18eと、光射出面18aの反対側、つまり、導光板の背面側に位置し、光射出面18aに対して所定の角度で傾斜する2つの背面(第1傾斜面(第1の背面)18bと第2傾斜面(第2の背面)18c)とを有している。
第1傾斜面18bは端面18eから、また、第2傾斜面18cは光入射面18dから、各々遠ざかるに従って、光射出面18aから遠ざかるように、つまり、光射出面18aとの距離が大きくなるように、すなわち、導光板の光射出面に垂直な方向の厚みが大きくなるように傾斜している。
また、第1傾斜面18bおよび第2傾斜面18cは、それぞれ、光射出面18aに対して傾斜している。このため、導光板18の背面において接合線αの部分が、最も厚みが厚い部分となる。
なお、本発明においては、導光板の形状は、上述のL1およびL2の関係がL1<L2を満たすものであればよいが、図示例のように、L1/L2=1/2であるのが、より好ましい。
また、導光板18では、光入射面18dの面積は、端面18eの面積よりも大きい。
また、導光板18の光入射面18dの面積を大きくすることにより、より多くの、またはより大型の光源を配置することが可能となり、光入射面に入射させる光の量を多くすることができる。このように導光板に入射する光の量を多くできることで、つまり、大光量を得ることが可能となることで、光射出面からより輝度または照度の高い光を射出させることが可能となる。
さらに、上述の導光板18を有する本発明の面状照明装置においては、光入射面を、導光板の一端のみに設けることにより、例えば、導光板の両端に光入射面が形成され、それぞれの光入射面に対向して光源を配置する構成を有する面状照明装置に比べて、LEDの個数を減らすことができるため、コストダウンを図ることができる。
T=I/I0=exp(−ρ・x)・・・(1)
ここで、xは距離、I0は入射光強度、Iは出射光強度、ρは減衰定数である。
ρ=Φ・Np・・・(2)
したがって、導光板の光の進行方向に平行な方向における導光板の入射面から端面までの長さ、つまり導光板の光軸方向の長さをLとすると、光の取り出し効率Eoutは、下記式(3)で与えられる。
Eout∝exp(−Φ・Np・L)・・・(3)
Eout=exp(−Φ・Np・L・KC)・・・(4)
この結果より、Φ・Np・L・KCの値が大きくなると、光の取り出し効率Eoutが低くなることが分かる。光は導光板の光軸方向へ進むにつれて散乱するため、光の取り出し効率Eoutが低くなると考えられる。
また、補正係数KCは、0.005以上0.1以下(0.005≦KC≦0.1)であることが好ましい。
また、Kcを0.005以上とすることで、光利用効率を高くすることができ、0.1以下とすることで、導光板から射出される光の照度むらを小さくすることができる。
光学部材ユニット20は、導光板18の光射出面18aから射出された照明光をより輝度むらのない光にして、照明装置本体14の光射出面14aからより輝度むらのない照明光を射出するためのもので、図2に示すように、導光板18の光射出面18aから射出する照明光を拡散して輝度むらを低減する拡散シート20aと、光入射面と光射出面との接線と平行なマイクロプリズム列が形成されたプリズムシート20bと、プリズムシート20bから射出する照明光を拡散して輝度むらを低減する拡散シート20cとを有する。
例えば、光学部材として、上述の拡散シートおよびプリズムシートに、加えてまたは代えて、拡散反射体からなる多数の透過率調整体を輝度むらに応じて配置した透過率調整部材も用いることもできる。
反射板28は、導光板18の第1傾斜面18b、第2傾斜面18c、および端面18eに対応した形状で、第1傾斜面18b、第2傾斜面18c、および端面18eを覆うように形成される。つまり、反射板28は、導光板18の光射出面18aと反対側に、第1傾斜面18b、第2傾斜面18c、および端面18eに沿った形状で配置されている。
反射板28は、光を反射する部材で形成されており、導光板18の第1傾斜面18b、第2傾斜面18c、および端面18eから漏洩する光を反射して、再び導光板18に入射させる。
このように、反射板28を導光板18の第1傾斜面18b、第2傾斜面18c、および端面18eに対向して配置し、導光板18の第1傾斜面18b、第2傾斜面18c、および端面18eから漏洩した光を反射し、導光板18に再入射させることで、光の利用効率を向上させることができる。
図2に示すように、筐体16は、照明装置本体14を収納して支持し、かつその光射出面14a側と導光板18の第1傾斜面18bおよび第2傾斜面18c側とから挟み込み、固定するものであり、下部筐体22と上部筐体24と折返部材26とを有する。
この下部筐体22は、図2に示すように、上方から収納された照明装置本体14を底面部22aおよび側面部22bで支持すると共に、照明装置本体14の光射出面14a以外の面、つまり、照明装置本体14の光射出面14aとは反対側の面(背面)および側面を覆っている。
上部筐体24は、図2に示すように、面状照明装置本体14および下部筐体22の上方(光射出面側)から、照明装置本体14およびこれが収納された下部筐体22をその4方の側面部22bも覆うように被せられて配置されている。
折返部材26は、図2に示すように、下部筐体22の側面と上部筐体24の側面との間に嵌挿され、U字形状の一方の平行部の外側面が下部筐体22の側面部22bと連結され、他方の平行部の外側面が上部筐体24の側面と連結されている。
ここで、下部筐体22と折返部材26との接合方法、折返部材26と上部筐体24との接合方法としては、ボルトおよびナット等を用いる方法、接着剤を用いる方法等種々の公知の方法を用いることができる。
なお、筐体の上部筐体、下部筐体および折返部材には、金属、樹脂等の種々の材料を用いることができる。なお、材料としては、軽量で高強度の材料を用いることが好ましい。
また、下部筐体22の裏側には、光源17の電源(図示せず)を収納する電源収納部32(図1参照)が取り付けられている。
面状照明装置10は、導光板18の一端に配置された光源17から射出された光が導光板18の光入射面18dに入射し、導光板18の内部に含まれる散乱体によって散乱されつつ、導光板18内部を通過し、直接、または、第1傾斜面18b、第2傾斜面18c、および端面18eで反射した後、光射出面18aから出射する。このとき、第1傾斜面18b、第2傾斜面18c、および端面18eから漏出した一部の光は、反射板28によって反射され再び導光板18の内部に再入射する。
このようにして、導光板18の光射出面18aから射出された光は、光学部材ユニット20を透過し、照明装置本体14の光射出面14aから射出され、液晶表示パネル4を照明する。
液晶表示パネル4は、駆動ユニット6により、位置に応じて光の透過率を制御することで、液晶表示パネル4の表面上に文字、図形、画像などを表示する。
また、上述のような形状の導光板を用いる面状照明装置によれば、導光板18において最も厚みのある部分(接合線αの部分)を、導光板の中心よりも光入射面に近い部分に形成することにより、導光板の一端のみから光を入射させた場合でも、光射出面18aから射出される光の輝度分布を、中央部に向かって徐々に輝度が高くなる釣鐘型の分布にすることができる。
これにより、光射出面において中央部の輝度を最も高くすることができ、つまり、輝度分布のピークを光射出面の中央部とすることができ、液晶表示装置に表示させた画像において、一般的に最も注目が集まる中央部の画像をより鮮明にすることができる。また、目視において、光射出面から均一な光が射出されているように見える。さらに、面状照明装置から液晶テレビ等に好適に用いることができる輝度分布の光を射出させることができる。
また、本発明の面状照明装置においては、光入射面を、導光板の一端のみに設けることにより、光源を導光板の片側のみに設置して、コストダウンを図ることができる。
本発明の面状照明装置、および、比較例として左右対称な形状の導光板を有する面状照明装置を用いて、光射出面から射出される光の輝度分布を測定した。
測定例1では、導光板18として、光軸方向の長さ、つまり光入射面18dから端面18eまでの長さLを480mmとし、光入射面18dの光射出面に垂直な方向の長さd1を3mmとし、端面18eの光射出面に垂直な方向の長さd2を2mmとし、接合線αにおける光射出面から背面までの長さ、つまり、厚さの最も厚い部分の厚みDを4mmとし、光入射面18dから接合線αまでの距離L1を160mmとし、端面18eから接合線αまでの距離L2を320mmとした形状の導光板を用いた。
また、導光板の重量に対する導光板に混入した散乱粒子の重量の割合を0.07Wt%とした。
このような形状の導光板18を備える面状照明装置の光射出面から射出される光の輝度分布を測定した。
また、測定例2においても、導光板の重量に対する導光板に混入した散乱粒子の重量の割合を0.07Wt%とした。
このように、測定例2では、対称形状の導光板を備える面状照明装置の光射出面から射出された光の輝度分布を測定した。
図7に測定例1〜測定例3の測定結果を示す。図7において、横軸は、光軸方向における光入射面からの距離、つまり導光長[mm]であり、縦軸は、輝度[cd/m2]である。
さらに、測定例5として、導光板の重量に対する導光板に混入した散乱粒子の重量の割合を0.10Wt%としたことを除いて、測定例2の面状照明装置と同様の構成、形状である面状照明装置の光射出面から射出された光の輝度分布を測定した。
図8に測定例4および測定例5の測定結果を示す。図8において、横軸は、光軸方向における光入射面からの距離、つまり導光長[mm]であり、縦軸は、輝度[cd/m2]である。
さらに、測定例7として、導光板の重量に対する導光板に混入した散乱粒子の重量の割合を0.14Wt%としたことを除いて、測定例2の面状照明装置と同様の構成、形状である面状照明装置の光射出面から射出された光の輝度分布を測定した。
図9に測定例6および測定例7の測定結果を示す。図9において、横軸は、光軸方向における光入射面からの距離、つまり導光長[mm]であり、縦軸は、輝度[cd/m2]である。
また、図7に示すように、導光板の両端に対向して光源を設け、両側から光を入射させた面状照明装置(測定例3)よりも、本発明の導光板を用い、片側のみに光源を設けた面状照明装置(測定例1)の方が、光射出面から射出される光の輝度分布をより釣鐘型の輝度分布とすることができることがわかる。つまり、光射出面の中央部から射出される光の輝度を他の部分よりもより高くすることができることがわかる。
D1<D2 かつ、
27/100000<(D2−D1)/L1<5/100 (A)
D3<D2 かつ、
27/100000<(D2−D3)/L2<5/100 (B)
導光板の重量に対する混入された散乱粒子の重量の割合:Npaの範囲が
0.04Wt%<Npa<0.25Wt%
の関係を満たすことが好ましい。上記関係を満足する形状の導光板を用いることで出射効率を30%以上にすることができる。また、(A)および(B)の関係は、どちらか一方を満たしていればよいが、両方の関係を満たすことがより好ましい。
D1<D2 かつ、
66/100000<(D2−D1)/L1<26/1000 (C)
D3<D2 かつ、
66/100000<(D2−D3)/L2<26/1000 (D)
導光板の重量に対する混入された散乱粒子の重量の割合:Npaの範囲が
0.04Wt%<Npa<0.25Wt%
の関係を満たすことがより好ましい。上記関係を満足する形状の導光板を用いることで出射効率を40%以上にすることができる。また、(C)および(D)の関係は、どちらか一方を満たしていればよいが、両方を満たすことがより好ましい。
D1<D2 かつ、
1/1000<(D2−D1)/L1<26/1000 (E)
D3<D2 かつ、
1/1000<(D2−D3)/L2<26/1000 (F)
導光板の重量に対する混入された散乱粒子の重量の割合:Npaの範囲が
0.04Wt%<Npa<0.25Wt%
の関係を満たすことがさらに好ましい。上記関係を満足する形状の導光板を用いることで、出射効率を50%以上にすることができる。また、(E)および(F)の関係は、どちらか一方を満たしていればよいが、両方を満たすことがより好ましい。
また、導光板は、光射出面をより大きくして、かつ、光射出面から射出される光の輝度分布をより均等な釣鐘型にするために、距離L1と距離L2との関係が1/3≦L1/L2≦2/3を満たす形状とすることが好ましく、本実施形態のように、L1/L2=1/2とすることがより好ましい。
さらに、このような導光板において、第1傾斜面の接合線α側のR形状部分および第2傾斜面の接合線α側のR形状部分における曲率半径を、それぞれR1およびR2とすると、R1とR2との関係がR1<R2を満たすことがさらに好ましい。
図10に示す導光板58は、第1傾斜面18bおよび第2傾斜面18cの接合線α側の一部の形状を除いて他の部分は、図2、3および5に示す導光板18と同様の構成を有するものであるので、詳細な説明は省略し、以下、導光板58の特有の点について説明する。
第1傾斜面58bは、接合線α側の一部、つまり、第2傾斜面58cとの接続部分がR形状である。つまり、光射出面と光入射面との接合線(接線)に直交する面において、第1傾斜面58bは、第1の直線90aと第1の円弧90b(R形状)とで構成されている。すなわち、光射出面と光入射面との接合線(接線)に直交する面において、第1傾斜面58bは、接合線α側の一部が円弧であり、その他の部分は直線である。
この第1傾斜面58bの接合線α側の一部を構成する曲面は、接合線αを通り光射出面と直交する面を面βとすると、この面β上の任意の点を中心とした、曲率半径がR1のR形状となっている。
この第2傾斜面58cの接合線α側の一部を構成する曲面は、面β上の任意の点を中心とした、曲率半径がR2のR形状となっている。
さらに、第1傾斜面58bの第1の円弧90bの曲率半径R1と、第2傾斜面58cの第2の円弧90cの曲率半径R2との関係は、R1<R2を満たす。
なお、図10に示すように、第1の円弧90bの中心点と、第2の円弧90cの中心点とは、それぞれ面β上の異なる点に位置する。
さらに、R1<R2を満たす形状とすることで、光射出面の中央の輝度を高くすることができ、光射出面から射出される光の輝度分布をより釣鐘型とすることができる。つまり、光射出面から射出される光の輝度が最も高くなる位置を光射出面の中央とすることができる。
図11に示す面状照明装置60は、光源67、導光板68、反射板74、および導光板支持部70の形状を除いて他の部分は、図1および2に示した、面状照明装置10と同じ構成のものである。したがって、両者で同一の構成要素には、同一の符号を付し、その詳細な説明は省略し、以下、面状照明装置60に特有の点を重点的に説明する。
第1の背面68bは、導光板18の第1傾斜面18bと同様の構成であり、端面68eから離れるにしたがって光射出面68aとの距離が大きくなる方向に、所定の角度、傾斜している。
第2の背面68cは、光射出面68aとは反対側の面の光入射面68dと第1の背面68bとの間に光射出面68aと平行に形成されている。つまり、導光板68は、接合線αにおける光射出面68aに垂直な方向の厚みと、光入射面68dにおける厚みとが等しい形状である。
また、導光板68において、光入射面68dから接合線αまでの距離と端面68eから接合線αまでの距離との比は1:2である。
LEDチップ80は、発光面の光射出面に垂直な方向の長さ、つまり図11中上下方向の長さが、光入射面68dの短辺方向の長さ、つまり、図11中上下方向の長さと同じ長さとなっている形状である。
また、光源支持部81は、光射出面に垂直な方向における長さが、LEDチップ80よりも長い形状である。
また、図11に示す面状照明装置60においては、下部筐体22と、反射板74の第1の背面68bを覆う部分との間に、導光板支持部70が配置されている。導光板支持部70は、図2に示す導光板支持部30と同様に、ポリカーボネート等の樹脂により形成されており、下部筐体22と、反射板74の第1の背面68bを覆う部分に当接している。つまり、導光板支持部70は、下部筐体22と反射板74との間に配置され、導光板68を支持している。
つまり、光射出面を大型化することができ、かつ、光射出面から輝度、および/または照度の高い光を射出させることができる。
また、図11に示す形状の導光板においては、光入射面の面積をより大きくでき、光入射面に合わせて光源の発光面を大きくすることができるため、光源から射出される光の量を多くすることができ、光射出面から射出される光の輝度をより高くすることができる。
なお、導光板を上記のような形状とした場合も、光の入射する方向における導光板の光入射面から端面までの長さをLとし、上述のΦ・Np・L・KCが1.1以上8.2以下を満たし、かつ、0.005≦KC≦0.1を満たすことが好ましい。上記範囲を満たすことで照度むらが低減され、かつ光利用効率の高い光を光射出面から射出させることができる。
また、光源として、赤色LED、緑色LED、青色LEDの3種類のLEDを組み合わせた構成のLEDユニットを用いることもできる。この場合は、3種類のLEDから射出された光を混色することで白色光とすることができる。
さらにLEDの代わりに半導体レーザー(LD)を用いることもできる。
このように、透明材料と可塑剤とを混合した材料で導光板を作製することで、導光板をフレキシブルにすること、つまり、柔軟性のある導光板とすることができ、導光板を種々の形状に変形させることが可能となる。従って、導光板の表面を種々の曲面に形成することができる。
4 液晶表示パネル
6 駆動ユニット
10、60 面状照明装置
14、62 照明装置本体
14a 光射出面
16 筐体
17、67、84 光源
18、58、68 導光板
18a、68a 光射出面
18b、58b 第1傾斜面
18c、58c 第2傾斜面
18d、68d 光入射面
18e、68e 端面
20 光学部材ユニット
20a、20c 拡散シート
20b プリズムシート
22 下部筐体
22a 底面部
22b 側面部
24 上部筐体
24a 開口部
26 折返部材
28、74 反射板
30、70 導光板支持部
32 電源収納部
40、80 LEDチップ
40a 発光面
41、81 光源支持部
42 アレイ支持体
44 フィン
46 LEDアレイ
68b 第1の背面
68c 第2の背面
90a 第1の直線
90b 第1の円弧
90c 第2の円弧
90d 第2の直線
Claims (7)
- 光を射出する光源と、
前記光源に対向して配置され、前記光源から射出された光を入射させ、面状の光として射出する導光板とを有し、
前記導光板は、前記面状の光を射出する平坦な光射出面と、前記光源に対向して形成され前記光射出面の一辺を含む光入射面と、前記光射出面の前記一辺の対辺を含む端面と、前記光射出面とは反対側に形成された背面とを備え、
前記背面が、前記端面と接合し、かつ前記端面から離れるに従って前記光射出面との距離が大きくなるように前記光射出面に対して傾斜した第1の傾斜面と、前記第1の傾斜面と接合し、前記光入射面から離れるに従って前記光射出面との距離が大きくなるように前記光射出面に対して傾斜した第2の傾斜面とで構成され、
前記第1の傾斜面と前記第2の傾斜面とは接合して接合線を形成し、前記接合線から前記光入射面までの距離が、前記接合線から前記端面までの距離よりも小さく、かつ、前記光射出面と前記背面との距離は、前記接合線において最も大きくなる形状であり、
前記導光板の前記光入射面および前記端面は、前記光射出面に直交し、前記光入射面の面積が前記端面の面積よりも大きく、
前記導光板は、前記第1の傾斜面の前記接合線側の一部および前記第2の傾斜面の前記接合線側の一部を、それぞれ前記接合線を通り光射出面と直交する面上の任意の点を中心としたR形状とすることにより、前記第1の傾斜面と前記第2の傾斜面が互いに滑らかに接続され、前記第1の傾斜面のR形状の曲率半径をR 1 とし、前記第2の傾斜面のR形状の曲率半径をR 2 とするとき、不等式R 1 <R 2 を満足することを特徴とする面状照明装置。 - 前記導光板は、前記一辺に直交しかつ光射出面に平行な方向における、前記接合線から前記光入射面までの長さをL1、前記接合線から前記端面までの長さをL2とすると、不等式1/3≦L1/L2≦2/3を満足する請求項1に記載の面状照明装置。
- 前記導光板は、内部に多数の散乱粒子を含み、前記散乱粒子の密度をNpとし、
光の入射方向における前記光入射面から前記端面までの距離をLとし、前記光射出面に垂直な方向における前記光入射面の長さをD1とし、前記光射出面に垂直な方向における前記接合線と前記光射出面との距離をD2とし、前記光射出面に垂直な方向における前記端面の長さをD3とすると、不等式
27/100000<(D2−D1)/L1<26/1000
かつ
27/100000<(D2−D3)/L2<26/1000
かつ
0.04Wt%<Np<0.25Wt%
を満足する請求項1または2に記載の面状照明装置。 - 前記導光板は、内部に多数の散乱粒子を含み、前記散乱粒子の散乱断面積をΦ、前記散乱粒子の密度をNp、補正係数をKC、光の入射方向における前記光入射面から前記端面までの長さをLとしたときに、不等式
1.1≦Φ・Np・L・KC≦8.2
かつ
0.005≦KC≦0.1
を満足する請求項1〜3のいずれかに記載の面状照明装置。 - 前記導光板の前記第1の傾斜面、前記第2の傾斜面および前記端面を覆う反射板をさらに備えた請求項1〜4のいずれかに記載の面状照明装置。
- 前記光源は、複数のLEDチップと、前記LEDチップを支持する支持体とを有し、
前記LEDチップは、前記支持体の前記光入射面に対向する面に列状に配置されている請求項1〜5のいずれかに記載の面状照明装置。 - 前記LEDチップは、前記導光板の厚み方向の長さをaとし、前記導光板の厚み方向に垂直な方向の長さをbとしたときに、不等式b>aを満足する請求項6に記載の面状照明装置。
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