JP5281082B2 - 照明装置、表示装置、並びに導光板 - Google Patents

照明装置、表示装置、並びに導光板 Download PDF

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Description

本発明は、エリアアクティブ駆動が可能で薄型の照明装置、並びに、該照明装置を用いた表示装置、並びに上記照明装置に用いられる導光板に関するものである。
近年、ブラウン管(CRT)に代わり急速に普及している液晶表示装置は、省エネ型、薄型、軽量型等の特長を活かし液晶テレビ、モニタ、携帯電話等に幅広く利用されている。これらの特長をさらに活かす方法として液晶表示装置の背後に配置される照明装置(いわゆるバックライト)の改良が挙げられる。
照明装置は、主にサイドライト型(エッジライト型ともいう)と直下型とに大別される。サイドライト型は、液晶表示パネルの背後に導光板が設けられ、導光板の端面(横端部)に光源が設けられた構成を有している。光源から出射した光は、導光板で反射して間接的に液晶表示パネルを均一照射する。この構造により、輝度は低いが、薄型化することができるとともに、輝度均一性に優れた照明装置が実現できる。そのため、サイドライト型の照明装置は、携帯電話、ノートパソコン等のような中小型液晶ディスプレイに主に採用されている。
一方、直下型の照明装置は、液晶表示パネルの背後に光源を複数個配列し、液晶表示パネルを直接照射する。したがって、大画面でも高輝度が得易く、20インチ以上の大型液晶ディスプレイで主に採用されている。しかし、現在の直下型の照明装置は、厚みが約20mm〜40mm程度もあり、ディスプレイの更なる薄型化には障害となる。
そこで、サイドライト型の照明装置を複数個並べることで、大型液晶ディスプレイを薄型化する試みがなされている(例えば特許文献1、2参照)。
特許文献1、2に記載の照明装置(面光源装置)は、板状の導光ブロックである導光板を一次光の方向(縦方向)に連結することにより、各導光ブロックに一次光を供給する一次光源を備えたタンデム型の構造を有している。このように、光源と導光板とを組み合わせて構成される発光ユニット(光源ユニット)を複数個並べて構成された照明装置は、一般的に、タンデム型の照明装置と称される。
日本国公開特許公報「特開平11−288611号公報(公開日:1999年10月19日)」 日本国公開特許公報「特開2001−312916号公報(公開日:2001年11月9日)」
このようなタンデム型の照明装置では、タンデムされた導光ブロックによって形成される隣接エリアへの光漏れを低減するため、導光ブロック間の連結部(光源配置部)の厚みを可能な限り薄くしている。
しかしながら、導光ブロック間の連結部の厚みを薄くすればするほど、導光ブロックの結合体としての強度が低下してしまう。
本願発明者らは、鋭意検討した結果、導光板に、光源から入射した光を外部に出射させる照明領域と、上記光源から入射した光を上記照明領域に導く導光領域とを設け、上記照明領域に例えばスリットで区分された複数の発光部を設けることで、上記課題を解決することができることを見出した。
上記照明装置は、光源ユニットの配置方向(タンデム方向)を縦方向とすると、従来技術で言う複数の導光ブロックが、導光部で横方向(すなわち、複数の導光部と交差する方向)に連結されたに等しい構造を有している。このため、隣接エリアへの光漏れを低減しながら導光ブロックの結合体としての強度を保つことができる。
また、上記した手法により、理想的には、幾つもの導光ブロックを横に連ねた構造を有する導光板を、1つの導光板で作製することが可能となる。しかしながら、大型化を目指すために、あまりにも多数の導光ブロックが一体化された構造を有する導光板を作成した場合、導光板が反り易くなったり、折れ易くなったりする。このため、1つの導光板の大きさには限界がある。また、面内で不均一な光り方になってしまう。
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、隣接エリアへの光漏れを低減しながら導光ブロックの結合体としての強度を保つことができるとともに、均一な発光を行うことができる照明装置、および該照明装置を用いた表示装置、並びに上記照明装置に適した導光板を提供することにある。
上記目的を達成するために、照明装置は、導光板と複数の光源とを有する光源ユニットを複数備え、上記導光板には、上記光源から入射した光を外部に出射させる照明領域と、上記光源から入射した光を上記照明領域に導く導光領域とが並んで設けられており、上記照明領域は、上記光源の光軸方向に沿って光の透過を制限する仕切りを備えることで複数の発光部に区分されており、上記各光源は、各発光部に対し少なくとも1つが上記導光領域に並んで設けられており、上記複数の光源ユニットは、少なくとも、上記照明領域において上記発光部が並ぶ第1の方向に並んで設けられており、上記第1の方向に隣り合う光源ユニット間の上記発光部間の少なくとも一部にも上記仕切りを備えている。
また、上記目的を達成するために、照明装置は、光源と導光ブロックとを有する光源ブロックを複数備え、上記導光ブロックは、上記光源から入射した光を外部に出射させる発光部と、上記光源から入射した光を上記発光部に導く導光部とを備え、複数の上記光源ブロックが第1の方向に配列されて光源ユニットを形成し、上記光源ユニットは、隣り合う導光部同士の少なくとも一部が繋がっているとともに、隣り合う発光部間の少なくとも一部に光学的な仕切りを備え、複数の上記光源ユニットが少なくとも上記第1の方向に配列され、上記第1の方向に隣り合う上記光源ユニット間の上記発光部間の少なくとも一部にも上記仕切りを備えている。
上記各照明は、上記仕切りによって照明領域に複数の発光部が設けられていることで、導光板一つに対して複数の発光部が設けられている。上記光源ユニットの配置方向(タンデム方向)を縦方向とすると、上記導光板は、複数の導光ブロックが、導光部で横方向(複数の導光部と交差する方向)に連結されたに等しい構造を有している。
また、発光部間に上記仕切りが設けられていることで、簡素な構成でありながら、各光源から出射された光を、目的とする発光部に閉じ込め、隣の発光部に漏れることを抑制、回避することができる。
しかも、上記第1の方向に隣り合う光源ユニット間の発光部間の少なくとも一部にも上記仕切りが設けられていることで、複数の光源ユニットを上記第1の方向に並べても、照明領域のどの部分でも光り方が同じになる。このため、面内で均一な発光を行うことができる。
したがって、上記の各構成によれば、隣接エリアへの光漏れを低減しながら導光ブロックの結合体としての強度を保つことができるとともに、照明領域のどの部分でも光り方が均一な照明装置を提供することができる。
また、上記目的を達成するために、導光板は、光源から入射した光を外部に出射させる照明領域と、上記光源から入射した光を上記照明領域に導く導光領域とが並んで設けられており、上記照明領域は、上記光源の光軸方向に沿って光の透過を制限する仕切りを備えることで複数の発光部に区分されており、上記照明領域の上記発光部が並ぶ第1の方向の少なくとも一方の端の少なくとも一部にも上記仕切りを備えている。
また、上記目的を達成するために、導光板は、光源から入射した光を外部に出射させる発光部と、上記光源から入射した光を上記発光部に導く導光部とを有する導光ブロックを複数備え、複数の上記導光ブロックが一次元に配列され、隣り合う上記導光部同士の少なくとも一部が繋がっているとともに、隣り合う上記発光部間の少なくとも一部に光学的な仕切りを備え、さらに、上記導光ブロックが配列される方向の少なくとも一方の端の少なくとも一部にも上記仕切りを備えている。
したがって、これら導光板は、上記照明装置に適している。
また、上記目的を達成するために、表示装置は、表示パネルと、上記照明装置とを備えている。
上記照明装置は、隣接エリアへの光漏れを低減しながら導光ブロックの結合体としての強度を保つことができる。また、複数の光源ユニットを上記第1の方向に並べても、照明領域のどの部分でも光り方が同じになる。このため、面内で均一な発光を行うことができる。
したがって、上記の構成によれば、充分な輝度と、優れた輝度均一性とを実現することができるとともに、照明装置の強度が高く、頑丈な表示装置を得ることができる。
また、上記表示装置が上記の構成を備えていることで、装置の薄型化を図ることができる。また、発光面積が大きくなった場合にも、充分な輝度と、優れた輝度均一性とを実現することができ、しかも、高画質化に向けて各照明領域の輝度を調整することができる。
本発明の実施の一形態にかかる照明装置の要部の概略構成を示す平面図である。 (a)は、本発明の実施の一形態にかかる光源ユニットの概略構成を示す平面図であり、(b)は、(a)に示す光源ユニットにおける導光板のA−A線矢視断面図である。 図2の(a)に示す光源ユニットのB−B線矢視断面図である。 照明領域にスリット部が設けられていない光源ユニットを用いた照明装置の要部の概略構成を示す平面図である。 本発明の実施の一形態にかかる光源ユニットの概略構成を、該光源ユニットにおける光源を拡大して示す平面図である。 本発明の実施の一形態にかかる光源ユニットの概略構成を、該光源ユニットにおける光源を拡大して示す他の平面図である。 本発明の実施の一形態にかかる光源ユニットの概略構成を、該光源ユニットにおける光源を拡大して示すさらに他の平面図である。 図2の(a)に示す光源ユニットにおける導光板の形状の他の一例を、図2の(a)に示す光源ユニットのB−B線矢視断面にて示す図である。 図2の(a)に示す光源ユニットにおける導光板の形状のさらに他の一例を、図2の(a)に示す光源ユニットのB−B線矢視断面にて示す図である。 図9に示す導光板を各々異なる角度から見たときの該導光板の形状を並べて示す斜視図である。 図9に示す導光板の正面図、左側面図、平面図、右側面図を並べて示す図である。 (a)は、図1に示す各光源ユニットを部分的にずらし重ねてなるタンデム型の照明装置の概略構成を示す平面図であり、(b)は、(a)に示す照明装置のC−C線矢視断面図である。 本発明の実施の一形態にかかる上記照明装置の主要部の構成の一例を示すブロック図である。 本発明の実施の一形態にかかる他の光源ユニットの概略構成を示す平面図である。 (a)は、本発明の実施の他の形態にかかる照明装置の要部の概略構成を示す平面図であり、(b)は、(a)に示す照明装置における導光板のD−D線矢視断面図である。 (a)は、本発明の実施のさらに他の形態にかかる照明装置の要部の概略構成を示す平面図であり、(b)は、(a)に示す照明装置における導光板のE−E線矢視断面図である。 (a)は、本発明の実施のさらに他の形態にかかる他の照明装置の要部の概略構成を示す平面図であり、(b)は、(a)に示す照明装置における導光板のF−F線矢視断面図である。 本発明の実施のさらに他の形態にかかる照明装置の要部の概略構成を示す平面図である。 (a)は、本発明の実施のさらに他の形態にかかる他の照明装置の要部の概略構成を示す平面図であり、(b)は、(a)に示す照明装置における導光板のG−G線矢視断面図である。 (a)・(b)は、各々、本発明の実施のさらに他の形態にかかる照明装置の要部の概略構成の一例を示す平面図である。 (a)は、本発明の実施のさらに他の形態にかかる他の照明装置の要部の概略構成を示す平面図であり、(b)は、(a)に示す照明装置における導光板のH−H線矢視断面図である。 本発明の実施のさらに他の形態にかかる液晶表示装置の要部の概略構成を模式的に示す断面図である。 (a)は、図22に示す液晶表示装置に設けられた照明装置の概略構成の一例を示す平面図であり、(b)は、図22に示す液晶表示装置を、図23の(a)に示す照明装置における光源とは反対側から見たときの該液晶表示装置の概略構成を模式的に示す端面図である。 上記液晶表示装置におけるエリアアクティブ駆動の動作原理を示す平面図である。 本発明の実施のさらに他の形態にかかる液晶表示装置の主要部の概略構成を示すブロック図である。 本発明の実施の他の形態にかかるテレビジョン受信機用の液晶表示装置の概略構成を示すブロック図である。 図26に示すテレビジョン受信機におけるチューナー部と液晶表示装置との関係を示すブロック図である。 図26に示すテレビジョン受信機の分解斜視図である。
符号の説明
1 導光板
1A 導光ブロック
2 入光端面
3 導光領域
3A 導光部
4 照明領域
5 発光面
6 構造物
7 デッドエリア
8 スリット部(仕切り)
8A 切欠部(仕切り)
9 発光部
11 段差部
12 先端面
13 溝部(仕切り)
13A 溝部(仕切り)
14 散乱部材(仕切り)
14A 散乱部材(仕切り)
16 低屈折率層(仕切り)
16A 低屈折率層(仕切り)
20 光源ユニット
20A 光源ブロック
21 光源
22 LEDチップ
23 LEDチップ
24 LEDチップ
30 照明装置
31 遮光体(遮光部材)
34 点灯制御回路
40 液晶表示装置
41 液晶パネル(表示パネル)
42 基板
43 光学シート
44 最大階調レベル検出回路
45 階調変換回路
50 Y/C分離回路
51 ビデオクロマ回路
52 A/Dコンバータ
53 液晶コントローラ
54 バックライト駆動回路
55 マイコン
56 階調回路
60 チューナー部
61 第1の筐体
61a 開口部
62 第2の筐体
63 操作用回路
64 支持用部材
BL 光源
BLU 光源ユニット
L 照明装置
LA 発光面
LG 導光板
〔実施の形態1〕
本発明の実施の一形態について図1〜図14に基づいて説明すれば、以下の通りである。
図1は本実施の形態にかかる照明装置の要部の概略構成を示す平面図である。
図1に示すように、本実施の形態にかかる照明装置Lは、導光板1(導光体)と複数の光源21とを備えた光源ユニット20を複数備えている。照明装置Lは、各光源ユニット20の導光板1が、互いに重ならないように同一平面上に配置された構成を有している。
以下に、まず、本実施の形態にかかる光源ユニット20の構成について説明する。
図2の(a)は、本実施の形態にかかる光源ユニット20の概略構成を示す平面図であり、図2の(b)は、図2の(a)に示す光源ユニット20における導光板1のA−A線矢視断面図である。図3は、図2の(a)に示す光源ユニット20のB−B線矢視断面図である。
図2の(a)に示すように、光源ユニット20は、導光板1(導光体)と、該導光板1の一端面に設けられた複数の光源21(点状光源)とを備えている。
光源ユニット20は、光源21が設けられた、導光板1の一端面から入射した光を一方の主面(盤面)から出射(面放射)するサイドライト型の光源ユニット(面光源ユニット)である。
以下の説明においては、説明の便宜上、導光板1における光の出射側の主面を上面または表面とし、その反対側の主面を下面または裏面として説明する。
導光板1は、図2の(a)および図3に示すように、光源21側の端面である入光端面2(光の入射端面)から入射した光を、該導光板1の内部で屈曲(反射)させて、該導光板1の上面の一部から出射させる。
導光板1は、例えば、PMMA(メタクリル酸メチル樹脂)等の(メタ)アクリル系樹脂、「ゼオノア」(登録商標、日本ゼオン株式会社製)等のCOP(シクロオレフィンポリマー)、COC(シクロオレフィンコポリマー)、ポリカーボネート等の透明樹脂で形成されている。但し、導光板1の材料は上記例示に限定されるものではなく、導光板として一般的に使用される材料全般を採用することができ、上記例示に限らず、例えば、透明樹脂であれば特に制限されることなく適用が可能である。
導光板1は、光源21から出射(放射)された光の中心軸方向を光軸方向とすると、光軸方向に、機能の異なる2つの領域を有している。なお、本実施の形態において、光源21から出射される光の光軸方向とは、光源21の発光面に垂直な方向、すなわち、入光端面2に垂直な方向を示す。したがって、導光板1は、主面に沿って、上記2つの領域を有している。
図2の(a)および図3に示すように、導光板1は、平面視で、入光端面2側から順に、導光領域3と、照明領域4とを備えている。これにより、導光板1は、該導光板1の一方の主面全面ではなく、一方の主面の一部から外部に光を出射させている。なお、本実施の形態において「平面視」とは、「導光板1を真上(主面に垂直な方向)から見たとき」と同義である。
導光領域3は、入光端面2を受光面として有し、入光端面2から入射された光を、主面に沿って照明領域4に導光する。
一方、照明領域4は、その上面に、被照射物における被照射面に対向配置され、外部(被照射物における被照射面)に向かって光を出射させる発光面5を備えている。照明領域4は、導光領域3から導光された光を発光面5から出射させる。
なお、上記したように光源21として点状光源を使用した場合、該光源21から出射される光は、ある一定の角度で出射されることから、出射角度が制限される。このため、図2の(a)に示すように、光源21の近傍には、光源21の指向性に起因して光が伝達(照射)されず、暗く、影となる部分(以下、「デッドエリア」と記す)7が存在する。
そこで、本実施の形態では、デッドエリア7を含む領域を導光領域3として使用している。このように、デッドエリア7を照明領域4として使用せず、光源21から出射された光を導光領域3において十分に拡散させた後に発光面5から面放射させることで、輝度均一性を向上させることができ、発光面5に暗部の無い光源ユニット20を提供することができる。
また、導光領域3は、光源21から出射された光を混色(混光)する混色部(混光部)としても機能する。このように、異なる発光色、例えばR(赤色)、G(緑色)、B(青色)の各単色LED(発光ダイオード)から出射された光を混色させることで白色照明を得ることができる。
図3に示すように、導光領域3と照明領域4とは一体的に設けられている。しかしながら、導光板1の裏面における照明領域4に相当する領域には、例えば図3に示す構造物6(光散乱部材)のように、導光領域3から導光された光を発光面5から導光板1外に出射させるための加工あるいは処理が施されている。なお、本実施の形態では、構造物6を導光板1の裏面に設けた構成について図示したが、本実施の形態はこれに限定されるものではない。上記したような構造物6は、照明領域4に設けられてさえいえれば、導光板1の表裏面(発光面5およびその対向面)の少なくとも何れか一方に設けられていてもよく、導光板1の内部に設けられていても構わない。
一方、導光領域3には、上記加工や処理が施されておらず、入光端面2から導光領域3に入射した光は、該導光領域3における外部との界面で反射される等して照明領域4に導光される。
このため、光源21から導光板1に入射した光は、導光領域3を経て照明領域4に到達し、該照明領域4で散乱・反射されて発光面5から導光板1外に出射される。
照明領域4に施される上記加工や処理は、例えば、プリズム加工やシボ加工、印刷処理等が挙げられる。しかしながら、本実施の形態はこれに限定されるものではない。上記加工や処理としては、導光板から光を出射させるために従来導光板に施されている公知の加工や処理を適宜採用することができる。
したがって、上記加工や処理によって導光板1の照明領域4に形成される構造物6としては、例えば、シボ加工による微細な凹凸形状(シボ形状)あるいはプリズム形状を有する構造物であってもよく、印刷等により形成されるドットパターンであってもよい。なお、構造物6は、上記例示にのみ限定されるものではなく、従来、導光板1内の光を導光板1外に放出する光拡散機能を有する構造物(光拡散部材)全般が、採用の対象となる。
構造物6の密度は一定であってもよく、光源21からの距離、あるいは、導光板1の発光面5における発光量に応じて異なっていてもよい。例えば、光源21からの距離が大きくなるにしたがって構造物6の密度または面積を増加させることで、発光面5内における輝度の均一化を図ることができる。
一方、導光領域3には上記加工や処理が施されていないことで、光源21から出射された光は、導光領域3における外部との界面で反射される等して、実質的に導光領域3から外部に出射されることなく照明領域4に導光される。しかしながら、例えば漏光をより確実に抑制し、界面で反射された光をより有効に再利用して光の減衰を抑制する目的で、導光領域3を覆うように、該導光領域3の表裏面に、必要に応じて、反射シート等の遮光シートを設けてもよく、あるいは、鏡面処理を施してもよい。
但し、本実施の形態において、導光板1は、発光面5が被照射物における被照射面に対向するように配置される。したがって、本実施の形態にかかる照明装置Lが、導光板1を複数枚、互いにずらしながら重ねる(以下、単に「ずらし重ねる」と記す)ことなく同一平面上にのみ並べてなる、いわゆるタイル式の照明装置である場合、導光領域3並びに光源21は、遮光部材によって覆われる。上記遮光部材としては、例えば、液晶表示装置の外枠等、上記照明装置Lを備えた電子部品の一部が用いられる。
光の減衰を抑制する上で、理想的には、光源21から出射された光は、導光領域3から外部に出射されることなく照明領域4に導光されることが望ましい。しかしながら、照明装置Lがタイル式の照明装置である場合、前記の理由から、照明領域4に光を導光することができさえすれば、漏光があったとしても問題はない。したがって、照明装置Lがタイル式の照明装置である場合、反射シート等の遮光シートや鏡面処理は必須ではない。
次に、照明領域4の構造について以下に説明する。
本実施の形態にかかる導光板1は、図2の(a)・(b)に示すように、照明領域4が、光の透過を制限する仕切りを備えることで、複数の領域(以下、「発光部」と称する)9に区分された構造を有している。上記仕切りは、光源21から出射される光の光軸方向に沿って設けられている。
すなわち、上記導光板1は、図2の(a)に示すように、従来技術で言う複数の導光ブロック1Aが、一次元に配列されてなり、各導光ブロック1Aの隣り合う導光部3A同士が繋がった導光領域3を備え、隣り合う発光部9間に光学的な仕切りを備えている構成を有している。また、上記光源ユニット20は、上記導光ブロック1Aと光源21とからなる光源ブロック20Aが、上記したように導光部3Aで複数繋がった構成を有している。
本実施の形態では、導光板1の照明領域4に、上記仕切りとして、該導光板1の表裏面を貫通するスリット部8(スリット)が設けられている。スリット部8は、光源21から出射される光の光軸方向に平行に、照明領域4の端から端まで(つまり、導光領域3との境界部から、入光端面2とは反対側の端面である先端面12まで)設けられている。これにより、照明領域4は、入光端面2に垂直な方向に分割された複数の発光部9を備えている。また、導光板1は、複数の発光部9が、平面視で、導光領域3に対し櫛歯状に配列された構造を有している。
このため、上記導光板1は、光源ユニット20の配置方向(タンデム方向、第2の方向)を縦方向とすると、複数の導光ブロック1Aが、各導光部3Aで横方向(複数の導光部3Aと交差する方向、第1の方向)に連結されたに等しい構造を有している。
上記導光板1は、照明領域4に仕切りを設けることで隣り合う導光ブロック1Aの導光部3A同士が一体的に設けられており、各導光部3Aの連結部の強度が高く、導光ブロック1Aの結合体として、頑丈な構造を有している。このため、各導光板1の導光領域3の少なくとも一部が重なるように光源ユニット20が複数配置されてなる照明装置30は、導光領域3の強度が高く、各導光板1における導光領域3の厚みを薄くしたとしても、導光ブロック1Aの結合体として、頑丈な構造を有している。
また、上記照明装置30は、照明領域4に上記仕切りが設けられていることで、簡素な構成でありながら、各光源21から出射された光を、目的とする各発光部9内に閉じ込め、隣の発光部9に漏れることを抑制、回避することができる。
したがって、本実施の形態によれば、隣接エリアへの光漏れを低減しながら導光ブロック1Aの結合体としての強度を保つことができる照明装置30を提供することができる。
なお、図2の(a)・(b)では、照明領域4が6つの領域に区切られているが、照明領域4をエリア分割することができれば、スリット部8の数は特に限定されるものではない。すなわち、スリット部8を少なくとも1つ設けることで照明領域4が2つ以上の領域に区切られていれば、領域数は特に限定されない。また、スリット部8によって区切られた各発光部9の大きさも特に限定されない。各発光部9の大きさは、被照射物における被照射面の大きさに応じて適宜設定すればよく、特に限定されない。
但し、照明装置Lを、液晶表示装置等の表示装置における照明装置として用いる場合、各発光部9の大きさは、1画素の整数倍に等しいことが好ましい。これにより、画素単位あるいは画素列毎に、輝度制御を行うことができる。
なお、導光板1の端面に設けられた各光源21は、スリット部8で区切られた各発光部9に対応するように、各発光部9に対して一対一で設けられている。これにより、導光板1の端面に設けられた各光源21から出射された光は、スリット部8で区切られた各発光部9に導光される。
照明領域4には、スリット部8が形成されていることで、スリット部8による反射が発生する。全反射角条件を満たす角度でスリット部8に当たる光は全て反射される。なお、全反射角条件を満たす角度とは、全反射となる最小の入射角である臨界角θを超える角度を示す。全反射角条件を満たさない光の一部は隣の発光部9に漏れるが、スリット部8を設けない場合には該スリット部8に相当する領域に入射した光は全て該領域を透過する。このため、スリット部8を設けることで、各光源21から出射された光の出射領域を制限することができる。したがって、本実施の形態によれば、各発光部9に対応する光源21の光量を独立して調整(独立駆動)することにより、各発光部9から放射される光の量を独立して調整することが可能となる。このため、発光部9毎に照明輝度を調整することができる。また、スリット部8によって照明領域4を完全に分割しているので、隣り合う発光部9同士のコントラストが高くなるという利点がある。
また、上記導光板1にスリット部8を設けることで、発光部9の数だけ導光ブロック1Aを横に並べる場合と比較して、部材点数を削減することができる。また、一枚の導光板で複数の発光部9を形成することができるので、生産性を向上させることができる。さらに、導光板1の接続枚数を低減させることができるので、配置が容易で、しかも、接続に要する時間と費用とを低減させることができる。
なお、上記導光板1にスリット部8を設けることで、理想的には、発光部9を何エリアでも横に連ねた構造(言い換えれば、幾つもの導光ブロック1Aを横に連ねた構造)を有する導光板を、1つの導光板で作製することが可能となる。
しかしながら、大型化を目指すために、あまりにも多数の導光ブロック1Aが一体化された構造を有する導光板1を作成した場合、導光板1が反り易くなったり、折れ易くなったりする。このため、1つの導光板の大きさには限界があり、横方向に連ねることができる発光部9の数には限界がある。
このため、例えば導光板1が図4に示す形状を有している場合に、図4に示すように導光板1を横方向に複数枚並べることで大型化した場合、隣り合う導光板1・1間の発光部9・9間にはスリット部8が存在しないことから、スリット部8の大きさにもよるが、面内で光り方が不均一となる。
そこで、本実施の形態では、図1に示したように、導光板1の照明領域4において発光部9が並ぶ方向の両端には、スリット部8に対向して、スリット部8の1/2の幅の切欠部8A(切欠き)が設けられている。
このように、導光板1の横方向の両端に切欠部8Aを設けた場合、図1に示すように、隣り合う一方の光源ユニット20の発光部9が並ぶ方向に他方の光源ユニット20の発光部9が並ぶように複数の光源ユニット20を並設すると、隣り合う導光板1・1間の発光部9・9間には、隣り合う導光板1に設けられた切欠部8Aによって、各導光板1に設けられたスリット部8と同様のスリット部8が形成される。
図1および図2の(a)・(b)に示す例では、スリット部8の中央部分で導光板1を複数の導光ブロックに分割したとき、全導光ブロックが同じ形状を有している。つまり、各導光板1は、仕切りの中央部分で照明領域4を複数の領域に区分したときの各領域(つまり、発光部9およびその両側の2分割された仕切りを含む各領域)の形状が全て同じである。
このため、各光源ユニット20は、これら領域から出光する光の広がりがどの領域でも同じになる。このため、本実施の形態によれば、各光源ユニット20を横に複数並べても、どの領域でも光り方が同じになるため、面内で均一な発光を行うことができる。それゆえ、隣接エリアへの光漏れを低減しながら導光ブロックの結合体としての強度を保つことができるとともに、各発光部9で光り方が均一な照明装置を得ることができる。
上記導光板1は、射出成型、押出成型、熱プレス成型、または切削加工等によって形成することができる。但し、上記導光板1の形成方法は、これら成型方法には限定されず、同様の特性が得られる方法であれば、どのような加工方法でも適用が可能である。
また、スリット部8および切欠部8Aの形成方法も特に限定されるものではない。スリット部8および切欠部8Aは、例えば金型によって導光板1の形成と同時に形成してもよいし、スリットおよび切欠きのない導光板1を形成した後、切削手段(切断手段)を用いて、後から形成してもよい。
また、上記切削手段としても特に限定されるものではなく、例えば、ダイヤモンドカッター、ワイヤカッター、水カッター、ブレード、レーザ等、各種切断手段を適用することができる。なお、このように、スリットおよび切欠きのない導光板1を形成した後、切削手段を用いて上記導光板1にスリットおよび切欠きを形成する場合、スリットのない複数の導光板1を重ね合わせ、この重ね合わせた導光板1に一括してスリットおよび切欠きを形成してもよい。
本実施の形態において、スリット部8の幅は、特に限定されるものではない。しかしながら、スリット部8および切欠部8Aからは実質的に光が出射されない。このため、スリット部8および切欠部8Aの幅は、小さければ小さいほど好ましい。スリット部8の幅は、好適には1mm以下となるように設定される。また、スリット部8の幅をbとし、切欠部8Aの幅をcとすると、前記したように、切欠部8Aの幅cは、c=1/2bであることが好ましい。
但し、本実施の形態は、これに限定されるものではなく、図1に示すように、各光源ユニット20を、隣り合う一方の光源ユニット20の発光部9が並ぶ方向に他方の光源ユニット20の発光部9が並ぶように複数の光源ユニット20を並設したときに、並設された光源ユニット20・20間の発光部9・9間に、隣り合う光源ユニット20に各々設けられた切欠部8A・8Aによってスリット部8と同様のスリット部が形成されるように各切欠部8Aが設けられてさえいればよい。
例えば、隣り合う一方の光源ユニット20の切欠部8Aが、スリット部8の幅の1/3の幅を有し、他方の光源ユニット20の切欠部8Aが、スリット部8の幅の2/3の幅を有していてもよい。隣り合う切欠部8A・8Aの幅を各々c1、c2とすると、次式(1)
c1+c2=b…(1)
を満足すればよい。
この場合、式(1)を満足するように各切欠部8Aを形成してもよく、式(1)を満足するように隣り合う光源ユニット20を組み合わせてもよい。
さらに言えば、同じ導光板1の切欠部8A・8Aは、互いに同じ幅を有していてもよく、互いに異なっていても構わない。
但し、隣り合う光源ユニット20における各導光板1は、同じ側の切欠部8Aが同じ幅を有し、かつ、両端の切欠部8Aの幅を足した幅が、スリット部8の幅と等しくなるように形成されていることが好ましい。これにより、図1に示すように複数の光源ユニット20を、導光領域3同士および照明領域4同士が隣り合うように同じ向きに並設したときに、式(1)を満たす照明装置を容易に得ることができることから好ましい。
例えば各発光部9が左右に並ぶように導光板1を並べたとすると、各導光板1の照明領域4の右端には、各々c1の幅の切欠部8Aを形成するとともに、各導光板1の照明領域4の左端には、各々c2の幅の切欠部8Aを形成する。これにより、複数の光源ユニット20を、図1に示すように同じ向きに、例えば一直線上に配置したときに、並設された光源ユニット20・20間の発光部9・9間に形成されるスリット部の幅は、必ず上記bとなる。
また、切欠部8Aの幅は、c1=c2=1/2bであることが、各光源ユニット20を、一方の光源ユニット20の発光部9が並ぶ方向に他方の光源ユニット20の発光部9が並ぶように並設したときに、式(1)を満たす照明装置を容易に得ることができることから、より好ましい。
なお、本実施の形態では、主に、複数の光源ユニット20が、導光領域3同士および照明領域4同士が隣り合うように、同じ向きに並設された構成を例に挙げて説明した。しかしながら、本実施の形態はこれに限定されるものではなく、一方の光源ユニット20の発光部9が並ぶ方向に他方の光源ユニット20の発光部9が並ぶように並設されていれば、その向きは、必ずしも同じである必要はない。また、必ずしも一直線上に配置されている必要はない。
また、光源21から出射される光の光軸方向における導光領域3の長さは、光源21から出射される光の光軸方向におけるデッドエリア7の長さ以上に設定されていることが望ましい。
但し、導光領域3の長さが長くなれば長くなるほど導光板1が大型化(大面積化)する。また、導光領域3の長さによっては、光源21から、該光源21と同じ導光ブロック1Aの発光部9に向けて出射された光が、導光領域3で拡散されることにより、隣接する発光部9にも一部入射されるおそれがある。このため、導光領域3の長さによっては、構造物6の配置や密度計算もしくは発光部9毎の輝度制御が複雑化するおそれがある。
したがって、各光源ユニット20における、隣り合う光源21同士の照射領域が重なり合う領域には、スリット部8が設けられていることが好ましい。同様に、並設された光源ユニット20の境界部分の光源21同士の照射領域が重なり合う領域には、切欠部8Aと隣り合う光源ユニット20の導光板1とによって形成されるスリット部、あるいは隣り合う切欠部8A・8Aによって形成されるスリット部8が設けられていることが好ましい。好適には、隣り合う光源21から出射された光(隣り合う光源21同士の照射領域)が重なり合うまでの領域が導光領域3として用いられる。
したがって、導光領域3の長さは、光源21から放射される光の放射角度や導光板1の材料の屈折率、並びに、任意の光源21の中心から隣り合う光源21の中心までの距離や発光部9の幅に応じて、上記条件を満足するように適宜設定することが望ましい。
例えば、導光板1を構成する透明樹脂の屈折率が1.4〜1.6の範囲内であり、光源21による光の放射角度が42〜45度である場合、導光領域3の長さは、隣り合う光源21から上記放射角度で放射された光の照射領域が重なり合うまでの領域が導光領域3となるように設定されていることが望ましい。
すなわち、入光端面2を始点とした、光源21から出射される光の光軸方向の長さを光軸方向長さと規定すると、導光領域3の光軸方向長さは、光源21によるデッドエリア7の光軸方向長さ以上であり、かつ、入光端面2から、隣り合う光源21の照射領域同士が交点する点までの光軸方向長さ以下であることが好ましい。言い換えれば、導光領域3の長さは、光源21から出射され、発光部9内で放射状に拡がる光束の横断面の大きさが、導光領域3と照明領域4との境界の大きさ以上であることが好ましい。
また、入光端面2からスリット部8および切欠部8Aまでの光軸方向長さは、入光端面2から、隣り合う光源21の照射領域同士が交差する点までの光軸方向の長さ以下であることが好ましい。
次に、光源21について、図5〜図7を参照して以下に説明する。
図5〜図7は、各々、本実施の形態にかかる光源ユニット20の概略構成を、該光源ユニット20における光源21を拡大して示す平面図である。
上記光源21は、例えばサイド発光タイプのLED等の点状光源であり、各光源21は、導光板1の入光端面2に、一列に並んで設けられている。上記光源21は、導光板1の照明領域4の各発光部9に対して一対一で設けられている。
この場合、各光源21は、その中心位置が、各発光部9の中央軸の延長線上に配置されることが望ましい。これにより、光源21から出射された光を、目的とする発光部9に隣り合う発光部9に入光することなく、目的とする発光部9に導光することができる。
また、光源21と導光板1とはできるだけ近接して配置されていることが好ましい。光源21と導光板1とを近接あるいは接触して配置することにより、光源21から導光板1への入光効率を向上させることができる。
また、図5に示すように、光源21として、R、G、Bの各色のLEDチップ22・23・24が1つのパッケージにモールドされているサイド発光タイプのLEDを用いることによって、色再現範囲の広い光源ユニット20を得ることが可能となる。
但し、本実施の形態はこれに限定されるものではない。光源21としては、図6に示すように、R、G、Bの各LEDチップ22・23・24が、各々個別のパッケージにモールドされているLEDを組み合わせて使用してもよい。
各色のLEDチップ22・23・24を組み合わせて使用する場合、各色のLEDチップ22・23・24を混色させて白色の光を得るためには、各色の光を十分に拡散する必要がある。
本実施の形態によれば、前記したように、光源21と照明領域4との間に導光領域3を備えていることで、各色の光を十分に混色(混光)することができる。したがって、均一な白色光を得ることができる。なお、各LEDチップ22・23・24の光度並びに配置順は特に限定されるものではない。
また、光源21としては、図7に示すように、1つのLEDチップから白色発光するLED(白色発光素子)を使用することもできる。白色発光素子としては、例えば、青色LEDと黄色発光蛍光体とを組み合わせてなる白色発光素子が挙げられるが、これに限定されるものではない。
なお、本実施の形態においては、主に、図3に示すように、導光板1として、導光領域3と照明領域4とが(略)均一な厚みを有する板状の導光板を用いた場合を例に挙げて説明した。しかしながら、導光板1の形状はこれに限定されるものではない。
図8は、図2の(a)に示す光源ユニット20における導光板1の形状の他の一例を、図2の(a)に示す光源ユニット20のB−B線矢視断面にて示す図である。
図8に示す光源ユニット20における導光板1は、導光領域3と照明領域4とが表裏面とも面一で段差がなく、かつ、厚さ(発光面5と垂直な方向の導光板1の幅)が、光源21からの距離が大きくなるにしたがって小さくなるように形成された形状を有している。
すなわち、図8に示す導光板1は、裏面が表面に対して傾斜し、光源21から出射される光の光軸方向に沿った断面がテーパ状を有する、いわゆる楔形を有している。
上記したように、導光板1の厚さ(特に、照明領域4における導光板1の厚さ)が、光源21からの距離が大きくなるにしたがって小さくなるように導光板1が形成されていることで、光源21からの距離が大きくなるにしたがって、構造物6によって散乱・反射される光の割合(確率)を増加させることができる。
このため、図8に示す導光板1によれば、光源21からの距離が大きくなるにしたがって光源21から到達する光量が少なくなるにも拘らず、照明領域4における、光源21から相対的に遠い領域においても、相対的に近い領域と同程度の強度の発光を得ることができる。したがって、輝度のさらなる均一化を図ることができる。
また、導光板1の裏面が表面に対して傾斜し、これにより、光源21から出射される光の光路上に、照明領域4の裏面に設けられた構造物6が位置していることで、導光領域3を経て照明領域4に入射された光は、上記構造物6によって効率良く散乱・反射される。
上記導光板1の厚みは特に限定されるものではないが、例えば、最も厚さの大きい部分が約1〜2mm、最も厚さの小さい部分が0.6〜1.2mmの範囲内で設定される。
図9は、図2の(a)に示す光源ユニット20における導光板1の形状のさらに他の一例を、図2の(a)に示す光源ユニット20のB−B線矢視断面にて示す図である。また、図10は、図9に示す導光板1を各々異なる角度から見たときの該導光板1の形状を並べて示す斜視図であり、図11は、図9に示す導光板1の正面図、左側面図、平面図、右側面図を並べて示す図である。
図9〜図11に示す導光板1は、図8に示す導光板1同様、照明領域4における導光板1の厚さが、好適には、光源21からの距離が大きくなるにしたがって小さくなるように形成されている。このため、図9〜図11に示す導光板1もまた、照明領域4における、光源21から相対的に遠い領域においても、相対的に近い領域と同程度の強度の発光を得ることができる。したがって、輝度のさらなる均一化を図ることができる。
図9〜図11に示す導光板1の発光面5は水平であるが、導光領域3と照明領域4との間には段差部11が設けられ、上記照明領域4は、導光領域3よりも発光面5側に突出している。このため、上記導光板1は、段差部11を境に、導光領域3と照明領域4とが区分されている。
一方、上記導光領域3の裏面と照明領域4の裏面とは面一になっている。これにより、光の直線性(直進性)を妨げず、無理な屈曲無しに、光源21から出射された光を照明領域4に導光することができる。
また、図9〜図11に示す導光板1もまた、図8に示す導光板1同様、導光板1の裏面が、照明領域4における発光面5に対して傾斜し、光源21から出射される光の光路上に、照明領域4の裏面に設けられた構造物6が位置している。したがって、導光領域3を経て照明領域4に入射された光は、上記構造物6によって効率良く散乱・反射される。
図9〜図11に示す導光板1は、該導光板1が、上記形状を有していること(特に、照明領域4における導光板1の厚さが、光源21からの距離が大きくなるにしたがって小さくなるように形成されており、かつ、導光領域3と照明領域4との間に段差部11が設けられていること)で、各導光板1の発光面5同士が面一になるように複数枚ずらし重ねることができる。但し、本実施の形態はこれに限定されるものではなく、図3および図8に示す導光板1もまた、タンデムさせて用いることが可能である。
図12の(a)は、図1に示す各光源ユニット20を部分的にずらし重ねてなるタンデム型の照明装置の概略構成を示す平面図であり、図12の(b)は、図12の(a)に示す照明装置のC−C線矢視断面図である。
図12の(a)・(b)に示す照明装置30(照明装置L)は、上記光軸方向に部分的にずらし重ねた複数の光源ユニット20群を、さらに、上記光軸方向に垂直な方向に並列させた構造を有している。
図9〜図11に示す導光板1は、図12の(a)・(b)に示すように、本実施の形態にかかる照明装置Lとしてタンデム型の照明装置30を形成する場合に、図12の(b)に示すように該照明装置30の厚みを増加させること無くずらし重ねることができるとともに、各導光板1における照明領域4のみを被照射物における被照射面に対向配置させることができる。
また、図9〜図11に示す導光板1を用いれば、図12の(b)に示すように各導光板1の先端面12を段差部11に当接させることで、上記照明装置30を容易に組み立てることができる。
なお、段差部11は、図1に示したように、導光板1を同一平面上にのみ並べて使用する場合には不要であり、必ずしも設ける必要はない。しかしながら、このような場合でも、図9〜図11に示すように導光領域3と照明領域4との間に段差部11が設けられていることで、照明領域4と被照射物における被照射面とを対向配置させるときの位置合わせ並びに光源21の位置決めを容易に行うことができる。
なお、段差部11の大きさおよび先端面12の厚み、並びに導光領域3上面の傾斜角度は、導光板1の先端面12が、隣接する導光板1の段差部11に当接するように導光板1を隣接する導光板1上に載置したときに、両導光板1の発光面5同士が面一になるように設けられてさえいれば、特に限定されるものではない。
但し、光の散乱方向を制御する観点から、照明領域4における導光領域3とは反対側の端部(以下、「先端部」と記す)において、実使用上、問題のない強度が得られさえすれば、段差部11の高さはできるだけ小さいことが好ましい。段差部11の高さは、例えば0.6mmとすることができる。但し、これらの数値は、あくまでも一例であって、本実施の形態は、これによって制限されるものではない。
なお、導光板1は、例えば、図8に示す導光板1の導光領域3に段差部11を設けた形状並びに大きさとすることができる。
また、図12の(a)・(b)に示す照明装置30では、光源ユニット20を、光源21から出射される光の光軸方向に5枚重ねたものを、該光軸方向に垂直な方向に2つ並列させて配置している。しかしながら、このように光源ユニット20を複数重ね合わせる場合、重ね合わせる光源ユニット20の枚数は2枚以上であればよく、並列させる光源ユニット20の枚数も2枚以上であればよい。
このように、光源ユニット20を、第N−1段目、第N段目、…(N≧2)と部分的に重ね合わせることにより、光源21から出射される光の光軸方向の領域数を増加させることができる。この結果、発光部9の数を二次元的に増やすことができる。このため、1枚の導光板1のサイズに関係なく、照明装置30の発光面LAとして、連続した広い発光領域を実現することができる。
また、発光面積を増やす場合、ある程度のサイズ以上になると、1枚の導光板1を長くするよりも、短い導光板1を複数並べる方が、構造上、簡易で、かつ強度を高めることができる。
上記したように光源ユニット20を部分的にずらし重ねる場合、図12の(b)に示すように、第k段目(k=1、…、N−1;但しN≧2)の光源ユニット20を光源ユニットBLU(k)とし、該光源ユニットBLU(k)の導光板1および光源21(一次光源)を、各々、導光板LG(k)、光源BL(k)とすると、第k段目(k=1、…、N−1)の光源ユニットBLU(k)の導光板LG(k)の背面側(裏面側)に、第k+1段目の光源ユニットBLU(k+1)の導光板LG(k+1)に一次光を供給するための第k+1段目の光源BL(k+1)を配置し、導光板LG(k)と光源BL(k+1)との間に、光源BL(k+1)から導光板LG(k)への光供給を遮断するための遮光体31(遮光部材)が配置されていることが好ましい。
このように導光板LG(k)と光源BL(k+1)との間、例えば図12の(b)に示すように重なり合う導光板LG(k)・LG(k+1)間に、遮光体31を挟むことにより、光源BL(k+1)から対応する導光板LG(k+1)に入射せずに漏れた光が、該光源BL(k+1)に重なり合う導光板LG(k)に入射されることを防止することができる。
また、導光板LG(k)の裏面に、遮光体31として、拡散反射シート等の反射シートが設けられていることで、導光板LG(k)内を導光する光を、十分に混光させることができる。この場合、混色性を向上させることができる。
また、遮光体31は、正反射シートのように遮光性が高い反射シートと、拡散反射シートのように反射性が高い反射シートとの2種類の反射シートからなることが好ましい。これにより、より高い効果を得ることができる。
なお、導光領域3から照明領域4に効率よく光を導光する上で、導光領域3には、前記したように、シボ加工等の処理や加工は施されていないことが望ましい。しかしながら、図12の(b)に示すように導光領域3の表裏面に反射シート等の遮光体31が設けられている場合等、導光領域3から外部に光が出射しなければ、照明領域4のみならず導光領域3にも、シボ加工等の前記処理や加工が施されていても構わない。
例えば、図12の(b)に示すように導光領域3と照明領域4との間に段差部11が設けられている場合、段差部11の大きさにもよるが、発光面5における段差部11近傍から出射される光の強度が低下するおそれを回避するために、図12の(b)に示すように、導光領域3から外部に光が出射しないための措置を講じた上で、導光領域3における照明領域4との境界部にもシボ加工等の処理や加工を施しても構わない。
本実施の形態によれば、上記した何れの照明装置Lにおいても、各発光部9に対応する光源21の光量を独立して調整することにより、各発光部9から放射される光の量(発光強度)を独立して調整することができる。
なお、光源21の照明光量を制御するための制御回路(制御手段)は、照明装置L自体が備えていてもよく、照明装置Lとは別体に設けられていてもよい。
図13は、本実施の形態にかかる照明装置Lの主要部の構成の一例を示すブロック図である。
上記照明装置Lは、光源21および導光板1からなる光源ユニット20と、上記制御回路としての点灯制御回路34とを備えている。なお、光源ユニット20の具体的な構成については前記した通りであり、図13では、光源ユニット20の具体的な構成については図示を省略する。
光源ユニット20は、発光部9として、複数(例えばQ個;Q≧2)の分割照明領域を有している。
点灯制御回路34は、複数の発光部9の各々の発光強度に応じて光源21の照明光量を制御する。光源21としては、例えば、前記LEDが用いられる。
点灯制御回路34には、発光部9毎に、ある特定周期で発光量を制御する照射信号が入力される。
点灯制御回路34は、照射信号が指定する発光量に応じて、対応する光源21の単位時間当たりの点灯期間(照明期間)と消灯期間(非照明期間)との比率を変更することで照明光強度を制御する。すなわち、明るく発光するフレーム期間では光源21の照明期間を長くし、暗く発光するフレーム期間では光源21の照明期間を短く制御する。
制御信号の入力周期をH、最大光量をWmax、あるタイミングにおける制御信号の指定光量をWとすると、光源21の点灯期間Tは、T=H×(W/Wmax)で表される。上記制御を発光部9毎に行うことにより、全発光部9の発光量を独立調整することができる。
以上のように、点灯制御回路34は、光源21の単位時間当たりの照明期間と非照明期間との比率を変更することにより照明光強度を制御している。すなわち、点灯制御回路34は、発光時の光量が一定であり、発光時間を調節することで、発光部9毎に光源21の発光量(照明光量)を調節して発光強度を独立に調整している。なお、本実施の形態では、光源21の発光量の調整は、上記したように光源21を点滅させることにより行われる。また、各発光部9の照明光強度は、エリア発光を白黒のみ行うことで、白色調整されていてもよいし、エリア発光をR、G、B毎に行うことで、R、G、Bの3色で独立調整されていてもよい。
なお、本実施の形態では、上記したように、主に、各光源21が、各発光部9に対して一対一で設けられている場合について説明した。このように各光源21が、各発光部9に対して一対一で設けられている場合、制御が容易であり、また、照明領域4を細分化することができる。しかしながら、本実施の形態は、これに限定されるものではなく、図14に示すように、各発光部9に対応して複数の光源21が設けられていても構わない。
例えば、発光領域(発光面LAあるいは各発光部9の面積)を広げる場合、1つの発光部9に対し1つの光源21では光量が十分でない場合、2つ以上の光源21で1つの発光部9を照射してもよい。すなわち、光源21は、各発光部9に対し、少なくとも1つ設けられていればよい。
なお、上記したように各発光部9に対して複数の光源21を設ける場合、各光源21は、各発光部9において各々均等に配置されていることが好ましい。
また、本実施の形態では、上記したように、光源21が導光板1の一端面に設けられている場合を例に挙げて説明したが、本実施の形態はこれに限定されるものではない。
光は直線性が高く、その利用効率の観点からすれば、光源21、導光領域3、および照明領域4は、一直線上に設けられていることが望ましく、光源21は、導光板1の一端面に設けられていることが好ましい。これにより、無理な屈曲無しに、光源21から出射された光を照明領域4に導光することができる。
しかしながら、光源21から出射された光が導光領域3を介して照明領域4に導光されさえすれば、光源21は、導光板1の下面における導光領域3との対向位置に設けられていてもよい。
例えば、導光板1における導光領域3の端部を湾曲させたり、導光板1の端部に図示しない反射体を導光板1の下面側に折り返すように設け、この反射体に内包されるように光源21を設けたりすることで、導光板1の下面側の端部あるいはその近傍に光源21を設ける構成としても構わない。
また、本実施の形態では、光源21として点状光源を用いる場合を例に挙げて説明したが、本実施の形態はこれに限定されるものではない。
光源21が点状光源である場合、小型化並びに照明領域4の細分化が容易であるという利点がある。また、光源21が点状光源である場合、光源21から出射される光が放射状に拡がるため、上記したように導光領域3が、導光部3Aを連結した構造を有していても、光が光源21に対し横方向に漏れ難い。このため、導光領域3を介して隣接する導光ブロック1Aに光が漏れることを、容易かつ確実に防止することができる。
しかしながら、線状光源の大きさや発光部9の大きさ、並びに、後述する実施の形態に示すように仕切りの長さや種類を工夫することで、光源21として線状光源を使用することも可能である。すなわち、光源21としては、点状光源を用いることが望ましいが、必ずしも点状光源である必要はなく、各発光部9に対応して線状光源を設ける構成としても構わない。
なお、各光源ユニット20は、輝度均一性を高めるために、一方の光源ユニット20の照明領域4に他方の光源ユニット20の導光領域3が重なることで、各光源ユニット20の発光面5によって面一の発光領域(発光面LA)が形成されるようにタンデムされることが好ましい。しかしながら、本実施の形態はこれに限定されるものではない。
例えば隣り合う各光源ユニット20は、一方の光源ユニット20の照明領域4と、他方の光源ユニット20の照明領域4との間に、一方の光源ユニット20の導光領域3が露出するように、一方の光源ユニット20の照明領域4と、他方の光源ユニット20の照明領域4とが、離間して設けられていてもよい。また、一方の光源ユニット20の照明領域4と、他方の光源ユニット20の照明領域4との間に段差がある構成を有していても構わない。但し、導光領域3からは実質的に光が出射されないため、各光源ユニット20は、各照明領域4ができるだけ近接して配置されるようにタンデムされることが望ましい。
また、本実施の形態では、図12の(a)・(b)に示したように、隣り合う各光源ユニット20が、各光源ユニット20における仕切りが一直線上に位置するようにタンデムする場合を例に挙げたが、本実施の形態は、必ずしもこれに限定されるものではない。
例えば各光源ユニット20は、隣り合う光源ユニット20に対し、各発光部9が横方向にずれるように(つまり、隣り合う導光板1の仕切りが一直線上に位置しないように)重ね合わされていてもよい。例えば、各発光部9は、モザイク状に配置されるように重ね合わされていてもよい。
また、本実施の形態では、上記仕切り(スリット部8および切欠部8A)が、発光部9の端から端まで連続して設けられている場合を例に挙げて説明したが、これら仕切りは、連続的に設けられていてもよく、断続的に設けられていてもよい。
〔実施の形態2〕
本実施の形態について、主に図15の(a)・(b)に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、本実施の形態では、前記実施の形態1との相違点について説明するものとし、前記実施の形態1と同様の機能を有する構成要素には同一の番号を付し、その説明を省略する。
図15の(a)は本実施の形態にかかる照明装置Lの要部の概略構成を示す平面図であり、図15の(b)は、図15の(a)に示す照明装置Lにおける導光板1のD−D線矢視断面図である。
本実施の形態にかかる照明装置Lは、導光板1に、光の透過を制限する仕切りとして、図2の(a)・(b)に記載のスリット部8に代えて、溝部13(溝)が設けられている。すなわち、本実施の形態にかかる導光板1は、スリット部8の代わりに溝部13によって照明領域4が複数の発光部9に区切られた構造を有している。
なお、本実施の形態でも、導光板1の導光領域3は繋がっているが、照明領域4には、光源21から出射される光の光軸方向に平行に、照明領域4の端から端まで溝部13が形成されている。
また、導光板1の照明領域4における発光部9が並ぶ方向の両端には、溝部13に対向して、溝部13の1/2の幅の溝部13Aが設けられている。これにより、上記照明装置Lは、図15の(a)・(b)に示すように、同一平面において隣り合う導光板1・1間の発光部9・9間に、隣り合う導光板1に設けられた溝部13Aによって、各導光板1に設けられた溝部13と同様の溝部13が形成されている構成を有している。
このため、各導光板1は、溝部13の中央部分で導光板1を複数の導光ブロックに分割したとき、全導光ブロックが同じ形状を有している。つまり、各導光板1は、各々、仕切りの中央部分で照明領域4を複数の領域に区分したときの各領域の形状が全て同じである。
このため、本実施の形態でも、光源ユニット20を横に複数並べた場合、どの領域でも光り方が同じになる。このため、隣接エリアへの光漏れを低減しながら導光ブロックの結合体としての強度を保つことができるとともに、面内で均一な発光を行うことができる照明装置を得ることができる。
なお、本実施の形態でも、隣り合う溝部13A・13Aの幅を各々c1、c2とすると、前記式(1)を満足することが好ましく、c1=c2=1/2bであることがより好ましい。
なお、本実施の形態でも、図15の(a)・(b)に示すように、図2の(a)・(b)に示す導光板1同様、照明領域4が6つの領域に区切られているが、溝部13を少なくとも1つ設けることで2つ以上の領域に区切られていれば、領域数は特に限定されない。また、溝部13によって区切られた各発光部9の大きさも特に限定されない。
上記導光板1の端面に設けられた各光源21は、溝部13で区切られた各発光部9に対応するように、各発光部9に対して例えば一対一で設けられている。各光源21から出射された光は、溝部13で区切られた各発光部9に導光される。
上記したように照明領域4に溝部13が形成されていることで、溝部13による反射が発生する。溝部13により反射されなかった光、並びに、溝部13の真下の領域を通った一部の光は、隣の発光部9に漏れるが、ある一定の割合で、目的とする発光部9内に導光された光を閉じ込めることが可能である。
溝部13を設けない場合には、該溝部13に相当する領域に入射した光は全て該領域を透過する。このため、溝部13を設けることで、各光源21から出射された光の出射領域を制限することができる。したがって、本実施の形態でも、各発光部9に対応する光源21の光量を独立して調整することにより、各発光部9から放射される光の量を独立して調整することが可能となる。このため、本実施の形態でも、発光部9毎に、照明輝度を調整することが可能であり、1つの導光板でありながら独立した複数の発光部9を有する導光板1を提供することができる。
また、前記実施の形態1に示したように完全に照明領域4を分割すると、隣り合う発光部9同士のコントラストが高くなるメリットがあるが、この場合、発光部9同士の境界がくっきりするため、境界線が目立つことになる。しかしながら、上記したように、各発光部9を溝部13によって区分することで、発光部9同士の境界をぼかすことができる。
しかも、本実施の形態によれば、実施の形態1とは異なり、発光部9同士の境界部に導光板1の表裏面を貫通する隙間が設けられておらず、隣り合う発光部9同士が上記境界部における導光板1の底面で繋がっているため、強度が高く、構造が頑丈であるという利点がある。
なお、本実施の形態でも、導光板1の形成方法並びに溝部13の形成方法は特に限定されるものではなく、例えば、前記実施の形態1と同様の方法を用いることができる。また、溝部13を形成するために導光板1を切削(穿孔)するための切削手段も特に限定されるものではなく、例えば、前記実施の形態1と同様の切削手段を用いることができる。
なお、本実施の形態でも、上記境界部(本実施の形態では溝部13の上面に相当する領域)から出射される光の量は制限される。このため、溝部13の幅は、小さければ小さいほど好ましい。溝部13の幅は、特に限定されるものではないが、好適には1mm以下となるように設定される。また、溝部13の深さは、目的とする発光部9内に導光された光を閉じ込める効果と形状強化(強度)とのバランスの観点、あるいは、発光部9同士の境界をぼかす効果と、隣り合う発光部9同士のコントラストと、形状強化とのバランスの観点から、所望の効果が得られるように適宜設定すればよく、特に限定されるものではない。
溝部13は、導光板1の表面側に形成されていてもよく、裏面側に形成されていてもよい。溝部13を導光板1の表面および裏面の何れの面に形成するかは、隣り合う発光部9同士のコントラストと発光部9同士の境界をぼかす効果とのバランス、あるいは表示の均一性の観点から、所望の効果が得られるように適宜設定すればよく、特に限定されるものではない。
また、本実施の形態において、溝部13は、凹形状であってもよく、V字溝であってもよく、いわゆる切欠きであってもよい。また、溝部13は、微細なクラックによるものであっても構わない。
〔実施の形態3〕
本実施の形態について、主に図16の(a)・(b)および図17の(a)・(b)に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、本実施の形態では、前記実施の形態1、2との相違点について説明するものとし、前記実施の形態1、2と同様の機能を有する構成要素には同一の番号を付し、その説明を省略する。
図16の(a)は本実施の形態にかかる照明装置Lの要部の概略構成を示す平面図であり、図16の(b)は、図16の(a)に示す照明装置Lにおける導光板1のE−E線矢視断面図である。また、図17の(a)は本実施の形態にかかる他の照明装置Lの概略構成を示す平面図であり、図17の(b)は、図17の(a)に示す照明装置Lにおける導光板1のF−F線矢視断面図である。
本実施の形態にかかる照明装置Lは、光の透過を制限する仕切りとして、散乱物質(光散乱物質)からなる仕切りを用いている。より具体的には、本実施の形態では、図16の(a)・(b)または図17の(a)・(b)に示すように照明領域4に、散乱部材14からなる散乱領域が、光源21から出射される光の光軸方向に平行に設けられている。散乱部材14としては、例えば、散乱壁等が挙げられる。なお、散乱部材14には、指向性散乱部材(反射部材)も含まれる。
なお、本実施の形態でも、導光板1の導光領域3は繋がっているが、散乱部材14は、照明領域4の端から端まで設けられている。
また、導光板1の照明領域4における発光部9が並ぶ方向の両端には、散乱部材14に対向して、散乱部材14の1/2の幅の散乱部材14Aが設けられている。これにより、上記照明装置Lは、図16の(a)・(b)に示すように、同一平面において隣り合う導光板1・1間の発光部9・9間に、隣り合う導光板1に設けられた散乱部材14Aによって、各導光板1に設けられた散乱部材14と同様の散乱部材14が形成されている構成を有している。
このため、各導光板1は、散乱部材14の中央部分で導光板1を複数の導光ブロックに分割したとき、全導光ブロックが同じ形状を有している。つまり、各導光板1は、各々、仕切りの中央部分で照明領域4を複数の領域に区分したときの各領域の形状が全て同じである。
このため、本実施の形態でも、光源ユニット20を横に複数並べた場合、どの領域でも光り方が同じになる。このため、隣接エリアへの光漏れを低減しながら導光ブロックの結合体としての強度を保つことができるとともに、面内で均一な発光を行うことができる照明装置を得ることができる。
なお、本実施の形態でも、隣り合う散乱部材14A・14Aの幅を各々c1、c2とすると、前記式(1)を満足することが好ましく、c1=c2=1/2bであることがより好ましい。
なお、本実施の形態でも、図16の(a)・(b)または図17の(a)・(b)に示すように、照明領域4が6つの領域に区切られているが、散乱部材14を少なくとも1つ設けることで2つ以上の領域に区切られていれば、領域数は特に限定されない。また、散乱部材14によって区切られた各発光部9の大きさも特に限定されない。
上記導光板1の入光端面2に設けられた各光源21は、散乱部材14で区切られた各発光部9に対応するように、各発光部9に対して例えば一対一で設けられている。各光源21から出射された光は、散乱部材14で区切られた各発光部9に導光される。各光源21は、例えば、その中心位置が、各発光部9の中央軸の延長線上に位置するように配置されている。
上記したように各発光部9の境界部分に散乱部材14が設けられていることで、一部の光は隣の発光部9に漏れるが、ある一定の割合で、目的とする発光部9内に導光された光を閉じ込めることが可能である。
散乱部材14を設けない場合には、該散乱部材14に相当する領域に入射した光は全て該領域を透過する。このため、散乱部材14を設けることで、各光源21から出射された光の出射領域を制限することができる。したがって、本実施の形態でも、各発光部9に対応する光源21の光量を独立して調整することにより、各発光部9から放射される光の量を独立して調整することが可能となる。
しかも、本実施の形態によれば、図16の(a)・(b)または図17の(a)・(b)に示すように、隣り合う発光部9同士が散乱部材14を介して繋がっているため、実施の形態1、2よりも強度が高く、構造が頑丈である。このため、導光板1の形状が安定化する。
なお、本実施の形態でも、導光板1の形成方法並びに散乱部材14の形成方法は特に限定されるものではなく、例えば、前記実施の形態1、2と同様の方法を用いることができる。
本実施の形態にかかる光源ユニット20の一つの例としては、例えば、図16の(a)・(b)に示すように、図2の(a)・(b)に記載のスリット部8に散乱物質が導入(例えば充填)されている構成、あるいは、図17の(a)・(b)に示すように、図15の(a)・(b)に記載の溝部13に散乱物質が導入されている構成が挙げられる。
散乱部材14は、例えば金型もしくは切削手段を用いて導光板1にスリット部8あるいは溝部13を形成した後、該スリット部8あるいは溝部13に、散乱物質を単独で、あるいはベース樹脂に混合して、充填する方法;金型を使用して導光板1を形成するに際し、導光板1の材料である透明樹脂が硬化する前に該透明樹脂に散乱部材14を埋め込む方法;あるいは、多色成形(例えば二色成形);等によって形成することができる。
上記散乱物質としては、光を散乱することができるものであれば、特に限定されるものではなく、従来公知の散乱物質を用いることができる。上記散乱物質としては、例えば酸化チタンやシリカ等の顔料を用いることができる。これら散乱物質のなかでも、酸化チタンやシリカ等、光吸収が少ない材料が好適である。
上記散乱物質は、例えば、導光板1の材料である透明樹脂に混合して用いることができる。散乱物質を、ベース樹脂としての上記透明樹脂に混合して用いる場合、散乱部材14における上記散乱物質の含有量(すなわち、上記透明樹脂に対する散乱物質の混合割合)は、特に限定されるものではなく、所望の効果が得られるように適宜設定すればよい。
また、境界線をぼかす目的、あるいは、散乱部材14によって散乱されて出射する光の出射角を制御し、出射効率を向上させる等の目的で、散乱部材14の基部側と頂部側(例えば溝部13の底部と頂部)とで、散乱部材14に含まれる散乱物質の割合を変更しても構わない。
また、散乱部材14の幅並びに高さ、すなわち、散乱物質が導入されているスリット部8あるいは溝部13の幅並びに高さは、前記実施の形態1、2と同様に設定すればよい。
なお、本実施の形態では、上記したように、上記仕切りとして、主に、散乱物質を含む散乱部材14が設けられている場合を例に挙げて説明した。しかしながら、本実施はこれに限定されるものではなく、上記散乱領域と他の領域との境界部が明確に区分されていなくても構わない。
また、上記散乱物質に代えて、遮光体を設けることによっても、同様の効果を得ることができる。上記遮光体としては、遮光性を有していれば特に限定されるものではなく、例えば、従来公知の遮光体を用いることができる。
また、これらの仕切りは、上記したように導光板1の表裏面を貫通するように設けられていてもよく、導光板1の表裏面を貫通しないように導光板1の表面から裏面に向かって設けられていてもよい。また、上記仕切りは、導光板1の表裏面を貫通しないように導光板1の裏面から表面に向かって設けられていてもよく、導光板1の内部にのみ設けられていてもよい。
〔実施の形態4〕
本実施の形態について、主に図18に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、本実施の形態では、前記実施の形態1〜3との相違点について説明するものとし、前記実施の形態1〜3と同様の機能を有する構成要素には同一の番号を付し、その説明を省略する。
図18は、本実施の形態にかかる照明装置Lの要部の概略構成を示す平面図である。
本実施の形態にかかる照明装置Lは、図18に示すように、前記実施の形態1同様、照明領域4に、光源21から出射される光の光軸方向に平行に、照明領域4の端から端までスリット部8および切欠部8Aが設けられている。
本実施の形態にかかる照明装置Lは、上記スリット部8および切欠部8Aが、導光領域3の一部に延設されている点で、前記実施の形態1と異なっている。
上記導光板1の導光領域3は繋がっているが、照明領域4に設けられたスリット部8が、導光領域3の一部にまで延設されているため、照明領域4が複数の領域に区切られているのみならず、導光領域3も部分的に複数の領域に区切られている。
このため、本実施の形態にかかる導光板1は、図2の(a)に示した導光ブロック1Aの隣り合う導光部3A同士が部分的に繋がった導光領域3を備えているに等しい構成を有している。また、図示しないが、本実施の形態にかかる光源ユニット20は、図2の(a)に示した導光ブロック1Aと光源21とからなる光源ブロック20Aが、上記したように導光部3Aの一部で複数繋がった構成を有している。
このように、本実施の形態にかかる照明装置Lは、導光領域3の一部に、照明領域4に繋がるスリット部8および切欠部8Aが形成されていることで、前記実施の形態1に記載の効果(利点)に加えて、各光源21から出射された光が、該光源21と同じ光源ブロック以外の光源ブロック(特に、同じ光源ブロックにおける発光部9以外の領域)に漏れ難いという効果を有している。
前記したように、隣り合う光源21同士の照射領域が重なり合う領域にはスリット部8が設けられていることが好ましい。また、並設された光源ユニット20の境界部分の光源21同士の照射領域が重なり合う領域にも、隣り合う光源ユニット20・20の切欠部8A・8Aによって形成されるスリット部8が設けられていることが好ましい。
このように導光領域3の一部にもスリット部8および切欠部8Aが形成されていることで、各光源21から出射された光を、導光領域3で十分に拡散させることができるとともに、各光源21から出射された光を、目標とする発光部9に効率良く導光して閉じ込めることができる。したがって、上記の構成によれば、発光部9毎の輝度制御並びに輝度の均一化が容易である。
ここで、図18を参照して、導光板1におけるスリット部8および切欠部8Aの好ましい長さについて説明する。
なお、各導光板1におけるスリット部8の好適な条件と、各導光板1に設けられた切欠部8Aによって形成されるスリット部8の好適な条件とは同じである。このため、以下の説明では、スリット部8を例に挙げて説明するものとするが、スリット部8と同じ条件が、切欠部8A、より厳密には切欠部8Aによって形成されるスリット部8にも好適に適用される。
上記したように、隣り合う光源21同士の照射領域が重なり合う領域にはスリット部8が設けられていることが好ましい。スリット部8は、図18に示すように、照明領域4において、隣り合う発光部9に対して設けられた光源21から入射した光が交差する点を含むことが望ましい。また、スリット部8の光源21側の端部は、図18に示すように、線L1と線L2との間に位置することが望ましい。なお、線L1は、平面視で、隣り合う発光部9に対して設けられた光源21から出射された光が交差する点を含み、照明領域4と導光領域3との境界に平行に延びる線である。また、線L2は、光源21を含み、照明領域4と導光領域3との境界に平行に延びる線である。但し、導光領域3は、少なくとも一部が繋がっている。
つまり、光源21が導光板1の一端面に設けられており、前記したように照明領域4と導光領域3とが、導光板1の主面に沿って、光源21側から、導光領域3、照明領域4の順に設けられている場合、上記一端面からスリット部8までの光軸方向の長さは、上記一端面から、隣り合う光源21から出射された光が交差する点までの光軸方向の長さ以下であることが好ましい。
なお、図18中、二点鎖線で示すように、光源21が導光板1の下面側に設けられている場合でも、隣り合う光源21同士の照射領域が重なり合う領域にはスリット部8が設けられていることが好ましい。このため、この場合にも、スリット部8の光源21側の端部は、隣り合う発光部9に対して設けられた、図18中、二点鎖線にて示す光源21から出射された光が交差する点を含み、照明領域4と導光領域3との境界に平行に延びる線L1と、二点鎖線にて示す線L2との間に設けられていることが好ましく、上記線L1と、導光領域3における照明領域4とは反対側の端部との間に位置することがより好ましい。但し、この場合にも、導光領域3は、図2の(a)に示した各導光部3Aの少なくとも一部が繋がっていることが前提である。
より具体的には、図18に示すように、光源21としてLEDを使用する場合、LEDの発光面における、スリット部8の延長線に面する側の端部を第1の発光面端とし、LEDの発光面における、第1の発光面端に対向する端部を第2の発光面端とし、スリット部8の延長線と第1の発光面端との間の距離をaとし、第1の発光面端と第2の発光面端との間の距離(すなわちLEDの幅)をfとし、導光板1の屈折率による臨界角をθとし、スリット部8の長さをdとし、導光板1の長さをeとすると、照明領域4の先端面12からのスリット部8の長さdは、d≧e−{(a+f)×tan(90−θ)}を満足することが好ましく、d≧e−{a×tan(90−θ)}を満足することがより好ましい。これにより、スリット部8によって、光源21から出射された光を、全て全反射させることができる。
言い換えれば、スリット部8は、該スリット部8の光源21側の端部の入光端面2からの距離(e−d)が、e−d≦(a+f)×tan(90−θ)を満足する位置に設けられていることが好ましく、e−d≦(a)×tan(90−θ)を満足する位置に設けられていることがより好ましい。
なお、スネルの法則により、光源21から導光板1に入射する光は上記臨界角θ以内である。
θは、導光板1の屈折率をn1とすると、sinθ=1/n1で示される。導光板1の屈折率による臨界角θは、導光板1がポリカーボネート(屈折率n1=1.59)の場合、約39°であり、導光板1がアクリル樹脂(屈折率n1=1.49)の場合、約42°である。
なお、本実施の形態では、上記したように、導光領域3の一部並びに照明領域4にスリット部8および切欠部8Aが設けられている構成を例に挙げて説明したが、本実施の形態はこれに限定されるものではない。例えば、スリット部8および切欠部8Aに代えて、前記実施の形態2、3に示したように、溝部13・13Aあるいは散乱部材14・14Aが設けられている構成を有していてもよい。これにより、前記実施の形態2、3に記載の効果(利点)に加えて、上記効果を得ることができる。
なお、本実施の形態でも、導光板1の形成方法は特に限定されるものではなく、例えば、前記実施の形態1〜3と同様の方法を用いることができる。
〔実施の形態5〕
本実施の形態について、主に図19に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、本実施の形態では、前記実施の形態1〜4との相違点について説明するものとし、前記実施の形態1〜4と同様の機能を有する構成要素には同一の番号を付し、その説明を省略する。
図19の(a)は本実施の形態にかかる照明装置Lの要部の概略構成を示す平面図であり、図19の(b)は、図19の(a)に示す照明装置Lにおける導光板1のG−G線矢視断面図である。
本実施の形態にかかる照明装置Lは、図19に示すように、前記実施の形態4同様、導光板1の導光領域3は繋がっているが、照明領域4に設けられたスリット部8および切欠部8Aが、導光領域3の一部にまで延設されている構成を有している。
但し、本実施の形態にかかる照明装置Lは、前記実施の形態4とは異なり、導光板1の照明領域4が、スリット部8により完全に分断されておらず、照明領域4の先端部が連結された構成を有している。
すなわち、本実施の形態にかかる導光板1は、照明領域4が部分的に複数の発光部9に区切られているとともに、導光領域3も部分的に複数の導光部3Aに区切られている。
つまり、本実施の形態にかかる導光板1は、図19の(a)・(b)に示すように、複数の導光ブロック1Aが、一次元に配列されてなり、各導光ブロック1Aの隣り合う導光部3A同士が部分的に繋がった導光領域3を備えるとともに、隣り合う発光部9・9間の一部に光学的な仕切りを備えている構成を有している。また、本実施の形態にかかる光源ユニット20は、導光ブロック1Aと光源21とからなる光源ブロック20Aが、上記したように導光部3Aの一部および発光部9の一部で複数繋がった構成を有している。
また、本実施の形態でも、前記実施の形態4同様、スリット部8の光源21側の端部は、図18に示したように、平面視で、隣り合う領域に対して設けられた光源21から出射された光が交差する点よりも光源21側に位置することが望ましい。
なお、本実施の形態では、上記したように、導光領域3の一部並びに照明領域4の一部にスリット部8および切欠部8Aが設けられている構成を例に挙げて説明したが、本実施の形態はこれに限定されるものではない。例えば、スリット部8および切欠部8Aに代えて、前記実施の形態2、3に示したように、溝部13・13Aあるいは散乱部材14・14Aが設けられている構成を有していてもよい。
本実施の形態によれば、前記実施の形態4に記載の効果を得ることができるとともに、上記したように、区切られた照明領域4の先端部に仕切りが設けられておらず、上記先端部同士が繋がっている場合、特に、同じ材料で一体的に成形されている場合、導光板1の構成をより強固なものとすることができる。
なお、本実施の形態でも、導光板1の形成方法は特に限定されるものではなく、例えば、前記実施の形態1〜3に記載の形成方法のなかから適宜選択することができる。
〔実施の形態6〕
本実施の形態について、主に図20の(a)・(b)に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、本実施の形態では、前記実施の形態1〜5との相違点について説明するものとし、前記実施の形態1〜5と同様の機能を有する構成要素には同一の番号を付し、その説明を省略する。
図20の(a)・(b)は、各々、本実施の形態にかかる照明装置Lの要部の概略構成の一例を示す平面図である。
前記実施の形態1〜5では、各発光部9の境界部が直線状に形成されている場合を例に挙げて説明したが、本実施の形態では、各発光部9の境界部が鋸歯状(ジグザグ状)に形成されている場合を例に挙げて説明する。
本実施の形態にかかる照明装置Lに用いられる各導光板1は、例えば図20の(a)・(b)に示すように、例えば図2の(a)に示すスリット部8および切欠部8Aまたは図15の(a)に示す溝部13・13Aが、ジグザグ状に形成されている以外は、前記実施の形態1、2に記載の導光板1と同じである。
上記したように、各発光部9が、ジグザグ状の境界を有するように区分されていることで、前記実施の形態1、2に記載の効果に加えて、各発光部9・9間の境界をぼかす、ぼかし効果を得ることができる。あるいは、上記ぼかし効果を高めることができる。
なお、本実施の形態では、上記したように、主に、図2の(a)に示すスリット部8または図15の(a)に示す溝部13が、ジグザグ状に形成されている導光板1を用いた場合を例に挙げて説明した。しかしながら、本実施の形態で用いられる導光板1はこれに限定されるものではなく、前記実施の形態3〜5に記載の導光板1における各仕切りが、ジグザグ状に形成されている構成を有していてもよく、発光部9同士の境界が凹凸形状を有していればよい。また、上記境界の形状は、上記したようにジグザグ状に限定されるものではなく、例えば波状であってもよい。
また、本実施の形態において、スリット部8または溝部13における、隣り合う鋸歯間のピッチP(各鋸歯の頂点間の距離)、各鋸歯のなす角度Q、並びに、各鋸歯の高さhは特に限定されるものではなく、所望のぼかし効果を得ることができるように、適宜設定すればよい。
〔実施の形態7〕
本実施の形態について、主に図21の(a)・(b)に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、本実施の形態では、前記実施の形態1〜6との相違点について説明するものとし、前記実施の形態1〜6と同様の機能を有する構成要素には同一の番号を付し、その説明を省略する。
図21の(a)は本実施の形態にかかる照明装置Lの要部の概略構成を示す平面図であり、図21の(b)は、図21の(a)に示す照明装置Lにおける導光板1のH−H線矢視断面図である。
本実施の形態にかかる照明装置Lは、導光板1に、光の透過を制限する仕切りとして、図21の(a)・(b)に示すように、該仕切り以外の部分よりも屈性率が小さい層(以下、「低屈折率層」と記す)16が設けられている。なお、上記仕切り以外の部分よりも屈性率が小さいとは、導光板1の材料よりも屈性率が小さいことを示す。
また、導光板1の照明領域4における発光部9が並ぶ方向の両端には、低屈折率層16に対向して、低屈折率層16の1/2の幅の低屈折率層16Aが設けられている。これにより、本実施の形態にかかる照明装置Lは、図21の(a)・(b)に示すように、同一平面において隣り合う導光板1・1間の発光部9・9間に、隣り合う導光板1に設けられた低屈折率層16Aによって、各導光板1に設けられた低屈折率層16と同様の低屈折率層16が形成されている。
このため、各導光板1は、低屈折率層16の中央部分で導光板1を複数の導光ブロックに分割したとき、全導光ブロックが同じ形状を有している。つまり、各導光板1は、各々、仕切りの中央部分で照明領域4を複数の領域に区分したときの各領域の形状が全て同じである。
なお、本実施の形態でも、隣り合う低屈折率層16A・16Aの幅を各々c1、c2とすると、前記式(1)を満足することが好ましく、c1=c2=1/2bであることがより好ましい。
また、低屈折率層16・16Aは、全反射条件を満足する(つまり、全反射条件を満足する材料からなる)ことが好ましく、前記したように、光源21から出射された光を全て全反射するように設けられていることがより好ましい。
前記したように、スネルの法則により、光源21から導光板1に入射する光はθ以内である。θは、導光板1の屈折率をn1とすると、前記したように、sinθ=1/n1で示される。
したがって、導光板1に入射された光が低屈折率層16(つまり、導光板1に設けられた低屈折率層16、あるいは、隣り合う低屈折率層16A・16Aによって形成される低屈折率層16)で全反射し、導光板1内を導光する条件は、低屈折率層16の屈折率をn2とすると、スネルの法則により、sin(90−θ)=n2/n1となる。この式から、sin(90−θ)=cosθであり、(sinθ)+(cosθ)=1であるから、1/(n1)+(n2)/(n1)=1となり、これをn2について解くと、n2=|√{(n1)−1}|となる。
したがって、全反射条件を満たすためには、低屈折率層16の屈折率n2が次式(2)
n2<|√{(n1)−1}|…(2)
を満足すればよい。
前記したように導光板1がアクリル樹脂の場合、n1=1.49であるから、全反射条件を満たすためには、低屈折率層16は、n2<1.10を満足すればよい。また、導光板1がポリカーボネートの場合、n1=1.59であるから、全反射条件を満たすためには、低屈折率層16は、n2<1.236を満足すればよい。
このような条件を満足する層としては、例えば空気層(n2=1.0)が挙げられる。すなわち、低屈折率層16としては、例えば、スリット部8が挙げられる。しかしながら、本実施の形態はこれに限定されるものではなく、低屈折率層16としては、導光板1における低屈折率層16以外の部分よりも屈性率が小さい層であればよく、好適には式(2)を満足する層であればよい。
つまり、上記仕切りとしては、例えば単なる反射層を使用することもできるが、この場合、反射率により、光の利用効率が低下する。このため、上記仕切りは、上記した全反射条件を満足する材料からなることがより望ましい。
本実施の形態でも、光源ユニット20を横に複数並べた場合、どの領域でも光り方が同じになる。このため、隣接エリアへの光漏れを低減しながら導光ブロックの結合体としての強度を保つことができるとともに、面内で均一な発光を行うことができる照明装置を得ることができる。
〔実施の形態8〕
本実施の形態について、主に図22〜図25に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、本実施の形態では、前記実施の形態1〜7に記載の照明装置Lを備えた電子機器の一例として、液晶表示装置を例に挙げて説明する。本実施の形態でも、前記実施の形態1〜7と同様の機能を有する構成要素には同一の番号を付し、その説明を省略する。
図22は、本実施の形態にかかる液晶表示装置の要部の概略構成を模式的に示す断面図である。また、図23の(a)は、図22に示す液晶表示装置に設けられた照明装置の概略構成の一例を示す平面図であり、図23の(b)は、図22に示す液晶表示装置を、図23の(a)に示す照明装置における光源とは反対側から見たときの該液晶表示装置の概略構成を模式的に示す端面図である。なお、図23の(a)では光学シートの図示を省略した。
なお、本実施の形態では、本実施の形態にかかる照明装置Lとして、主に、図12の(a)・(b)に記載のタンデム型の照明装置30を用いた場合を例に挙げて説明する。
図22に示すように、本実施の形態にかかる液晶表示装置40は、液晶パネル41(表示パネル)と、該液晶パネル41の表示面とは反対側(背面側)に設けられた照明装置30とを備えている。上記照明装置30はバックライトとも称され、液晶パネル41に向かって光を照射するようになっている。
なお、本実施の形態でも、説明の便宜上、各導光板1における光の出射側の主面、すなわち、照明装置30における液晶パネル41との対向面(発光面LA)を上面または表面とし、その反対側の主面を下面または裏面として説明する。
なお、液晶パネル41の構成は、従来の液晶表示装置に使用される一般的な液晶パネルと同様であるため、その詳細な説明並びに図示を省略する。液晶パネル41の構成は特に限定されず、適宜公知の液晶パネルを適用することができる。液晶パネル41は、例えば、複数のTFT(薄膜トランジスタ)が形成されたアクティブマトリクス基板と、該アクティブマトリクス基板に対向する対向基板とを備え、これら一対の基板間に液晶層がシール材によって封入された構成を有している。上記対向基板としては、例えば、CF(カラーフィルタ)基板が用いられる。
一方、本実施の形態にかかる照明装置30は、図22および図23の(a)・(b)に示すように、導光板1と、光源21と、基板42と、光学シート43と、遮光体31とを備えている。
なお、本実施の形態では、上記したように、前記実施の形態1に記載の光源ユニット20を複数枚光軸方向に部分的にずらし重ねるとともに、光軸方向に垂直な方向に複数枚並列させている。このため、上記照明装置30は、複数の導光板1と、各導光板1に設けられた複数の光源21とを備えるとともに、各導光板1に、基板42および遮光体31が各々設けられた構成を有している。
なお、本実施の形態では、光源ユニット20を、光源21から出射される光の光軸方向に5枚ずらし重ねるとともに上記光軸方向に垂直な方向に2つ並列させて配置している。しかしながら、前記したように、重ね合わせる導光板1の枚数は2枚以上であればよく、並列させる導光板1の枚数も2枚以上であればよい。また、前記したように、光源ユニット20は、光軸方向に垂直な方向にのみ配置されていても構わない。
基板42は、図22および図23の(a)・(b)に示すように、各導光板1における入光端面2に沿って設けられている。各光源21は、基板42上に一列に並んで実装されている。
基板42の下面側には、各光源21を点灯制御するための図示しない駆動回路(ドライバ)が配置されている。すなわち、上記駆動回路は、各光源21と共に同一の基板42に実装されている。本実施の形態では、各光源21を個別に点灯制御することで、各導光板1における発光部9毎の発光量を独立調整することができるようになっている。
なお、光源21と導光板1とはできるだけ近接して配置されていることが好ましい。光源21と導光板1とを近接して配置することにより、光源21から導光板1への入光効率を向上させることができる。
光学シート43は、各導光板1における発光面5の上面に各々設けられていてもよく、各導光板1における発光面5を一括して覆うように一体的に形成されていてもよい。
すなわち、光学シート43は、導光板1の上面側に重ねて配置された複数のシートによって構成され、導光板1から出射された光を均一化すると共に集光して液晶パネル41に照射するようになっている。
光学シート43は、一般的には、液晶パネル41に均一な光を照射するための拡散板、光を集光しつつ散乱させる拡散シート、光を集光し正面方向の輝度を向上させるレンズシート、光の一方の偏光成分(片偏光成分)を反射し、他方の偏光成分(片偏光成分)を透過することによって液晶表示装置40の輝度を向上させる偏光反射シート等によって構成される。これらは、液晶表示装置40の価格や性能によって適宜組み合わせて使用される。
また、各導光板1の裏面には、前記したように、遮光体31が設けられている。遮光体31としては、導光板1から照射される光の一部と光学シート43によって再帰される光とを反射するために、反射シートが設けられていることが望ましく、前記したように、2種類の反射シートが設けられていることがより望ましい。遮光体31は、各導光板1の裏面側に、光源21との対向領域のみならず、各導光板1の裏面全面に亘って配置されることにより、より多くの光を液晶パネル41に向かって反射させることができる。
上記の構成により、点状の光源21から出射された光は、散乱作用と反射作用とを受けながら導光板1内を進み、発光面5から出射し、光学シート43を通って液晶パネル41に到達する。
次に、照明装置30を用いたエリアアクティブ駆動の動作原理を、図24を参照して以下に説明する。
映像信号が液晶表示装置40に入力されると、この映像信号(入力画像)に基づいてエリアアクティブ処理がなされる。すなわち、点灯制御回路34は、各発光部9に送られる映像信号に基づく照射信号によって、例えばLED(光源21)の照明光量を映像信号に応じて変更することにより、入力画像に対して複数の発光部9(発光エリア)を各々独立して調光する。これにより、入力画像の明暗に応じたLEDデータが作成される。なお、一例として、例えば52型の液晶表示装置40の場合、発光エリア数は、48×24に設定される。
一方、入力画像と、上記LEDデータとから、液晶パネル41に表示されるLCDデータが作成される。このLEDデータとLCDデータとが、照明装置30(LED BLU:バックライトユニット)と液晶パネル41とによって重ね合わされことで、高コントラストで広視野角、広色再現性の出力画像が得られる。
次に、液晶表示装置40の表示領域に表示される画像の明暗に応じた、照明装置30(バックライト)における各発光部9の照明光の輝度制御について図25を参照してより具体的に説明する。
図25は、液晶表示装置40の主要部の概略構成を示すブロック図である。
照明装置30における発光面LAは、マトリクス状に、例えばM行×N列の分割照明領域(発光部9)に区分されており、分割照明領域毎に、点灯・消灯がなされる。すなわち、本実施の形態では、照明装置30に、導光板として、図22および図23の(a)・(b)に示すような、エリア分割された導光板1(タンデム導光板)を使用し、エリア毎に光量を調整している。
液晶パネル41は、照明装置30の分割照明領域に対応する分割表示領域に仮想的に分割することができる。また、液晶表示装置40は、照明装置30の分割照明領域に対応する分割領域に仮想的に分割することができる。なお、上記分割領域および分割照明領域は、液晶表示装置40における1画素の整数倍(但し、1以上)に対応していることが好ましい。
液晶表示装置40は、図25に示すように、駆動回路(制御手段)として、点灯制御回路34の他に、最大階調レベル検出回路44、階調変換回路45を備えている。なお、説明の便宜上、図25では、点灯制御回路34を、駆動回路の一つとして照明装置30とは別に図示しているが、前記したように、点灯制御回路34は、照明装置30とは別に設けられていてもよく、照明装置30と一体的に設けられていてもよい。
点灯制御回路34は、最大階調レベル検出回路44で検出された液晶表示装置40(液晶パネル41)の分割領域毎の1フレーム期間中の最大階調レベルに応じて、対応する照明装置30の分割照明領域毎に、前記したように、光源21の単位時間当たりの照明期間と非照明期間との比率を変更することにより、照明光強度を制御する。
本実施の形態では、上記単位時間として、例えば、1フレーム期間での照明期間と非照明期間との比率を変更する。
なお、上記最大階調レベルは、R、G、Bの色毎に制御しても、白色制御してもよい。
すなわち、上記各分割照明領域における照明光強度は、R、G、Bの3色で独立調整(すなわち、R,G,B毎にエリア発光)してもよいし、白色調整(すなわち、エリア発光を白黒のみ行う)してもよい。
また、階調変換回路45は、最大階調レベル検出回路44で検出された液晶表示装置40における分割領域毎の1フレーム期間中の最大階調レベルに応じて表示画像信号を変換し、液晶パネル41に入力する入力画像信号を、分割表示領域毎に作成する。
なお、最大階調レベル検出回路44で検出された最大階調レベルに対応して点灯制御回路34で制御される照明装置30の照明・非照明期間の割合は、前記実施の形態1に示した通りであり、明るい画像が表示される表示領域(分割領域)に対応する照明領域(分割照明領域)では照明光の輝度を高くし、暗い画像が表示される表示領域(分割領域)に対応する照明領域(分割照明領域)では照明光の輝度を低く制御することで、ダイナミックレンジが拡大され、コントラスト感の高い画像を表示できる液晶表示装置40を実現することができる。
以上のように、本実施の形態にかかる液晶表示装置40は、各分割領域がM行×N列のマトリクス状に分割されており、各分割領域に表示される画像毎に、最大階調レベル検出回路44が表示画像信号の最大階調レベルを検出し、点灯制御回路34が、照明装置30における、対応する分割照明領域の照明期間と非照明期間との比率を変更して液晶パネル41への照明光強度を制御し、階調変換回路45が、上記最大階調レベル検出回路44で検出された最大階調レベルに応じて、液晶パネル41に入力する入力画像信号を、分割表示領域毎に最適化する。
上記制御を行うことで、発光面全面を一定光量で照射し続ける照明装置をバックライトとして使用するよりも、きめ細かくコントラスト感が高い画像表示を行うことができる。すなわち、本実施の形態によれば、薄型で高画質な大型の液晶表示装置40を実現することができる。
なお、上記説明においては、本実施の形態にかかる照明装置Lとして、図12の(a)・(b)に記載のタンデム型の照明装置30を用いた場合を例に挙げて説明したが、本実施の形態はこれに限定されるものではなく、前記した各実施の形態に記載の照明装置Lを適宜選択して用いることができる。
なお、本実施の形態では、本実施の形態にかかる電子機器の一例として、液晶表示装置を例に挙げて説明したが、本実施の形態はこれに限定されるものではない。また、上記電子機器としては、液晶表示装置以外の表示装置であってもよく、本実施の形態にかかる照明装置Lは、照明装置を必要とするあらゆる電子機器に適用することができる。
〔実施の形態9〕
本実施の形態について、主に図26〜図28に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、本実施の形態では、前記実施の形態1〜8に記載の照明装置Lを備えた電子機器の一例として、前記実施の形態8に記載の液晶表示装置40を適用したテレビジョン受信機(液晶テレビジョン)を例に挙げて説明する。本実施の形態でも、前記実施の形態1〜9と同様の機能を有する構成要素には同一の番号を付し、その説明を省略する。
図26は、本実施の形態にかかるテレビジョン受信機用の液晶表示装置40の概略構成を示すブロック図である。また、図27は、図26に示すテレビジョン受信機におけるチューナー部と液晶表示装置40との関係を示すブロック図である。図28は、図26に示すテレビジョン受信機の分解斜視図である。
上記液晶表示装置40は、図26に示すように、Y/C分離回路50、ビデオクロマ回路51、A/Dコンバータ52、液晶コントローラ53、液晶パネル41、バックライト駆動回路54、バックライトとしての照明装置L、マイコン55、階調回路56を備えている。
上記構成の液晶表示装置40において、まず、テレビ信号の入力映像信号は、Y/C分離回路50に入力され、輝度信号と色信号に分離される。輝度信号と色信号はビデオクロマ回路51にて、光の3原色であるR、G、Bに変換され、さらに、このアナログRGB信号はA/Dコンバータ52により、デジタルRGB信号に変換され、液晶コントローラ53に入力される。
液晶パネル41では、液晶コントローラ53からのRGB信号が所定のタイミングで入力されるとともに、階調回路56からのRGBそれぞれの階調電圧が供給され、画像が表示されることになる。これらの処理を含め、システム全体の制御はマイコン55が行うことになる。
なお、映像信号として、テレビジョン放送に基づく映像信号、カメラにより撮像された映像信号、インターネット回線を介して供給される映像信号、DVDに記録された映像信号等、様々な映像信号に基づいて表示可能である。
さらに、図27に示すチューナー部60では、テレビジョン放送を受信して映像信号を出力し、液晶表示装置40ではチューナー部60から出力された映像信号に基づいて画像(映像)表示を行う。
また、上記構成の液晶表示装置40をテレビジョン受信機とするとき、例えば、図28に示すように、液晶表示装置40は、例えば、第1の筐体61と第2の筐体62とで包み込むようにして挟持される。
第1の筐体61には、液晶表示装置40で表示される映像を透過させる開口部61aが形成されている。
また、第2の筐体62は、液晶表示装置40の背面側を覆うものであり、該液晶表示装置40を操作するための操作用回路63が設けられるとともに、下方に支持用部材64が取り付けられている。
以上のように、上記構成のテレビジョン受信機や映像モニタにおいて、表示装置に上記液晶表示装置40を用いることで、コントラストが高く、動画特性が良く、表示品位の高い映像を表示することが可能となる。
以上のように、上記各実施の形態にかかる照明装置は、光学的な仕切りによって照明領域に複数の発光部が設けられている。このため、上記照明装置の導光板は、発光部と導光部とを備えた複数の導光ブロックの導光部が一体的に形成され、各導光ブロックが、上記発光部が並ぶ第1の方向に導光部で連結されたに等しい構造を有している。
また、上記照明装置は、上記発光部間に上記仕切りが設けられていることで、簡素な構成でありながら、各光源から出射された光を、目的とする発光部に閉じ込め、隣の発光部に漏れることを抑制、回避することができる。
また、上記照明装置は、導光板と複数の光源とを有する複数の光源ユニットを備えている。上記光源ユニットは、上記第1の方向に並んで設けられている。上記照明装置は、上記第1の方向に隣り合う光源ユニット間の発光部間の少なくとも一部にも上記仕切りが設けられていることで、上記したように上記光源ユニットを上記第1の方向に複数並べても照明領域のどの部分でも光り方が同じになる。このため、面内で均一な発光を行うことができる。
したがって、上記各実施の形態によれば、隣接エリアへの光漏れを低減しながら導光ブロックの結合体としての強度を保つことができるとともに、照明領域のどの部分でも光り方が均一な照明装置を提供することができる。
なお、上記各光源ユニット内の発光部間に設けられた仕切りの幅と、上記第1の方向に隣り合う光源ユニット間に設けられた仕切りの幅とは、同一であることが望ましい。
また、上記第1の方向に隣り合う光源ユニット間の上記発光部間の仕切りは、各光源ユニットにおける上記第1の方向の少なくとも一方の端に設けられており、上記各光源ユニットにおける上記第1の方向の両端の仕切りの幅を、各々c1、c2とし、上記各光源ユニット内の発光部間に設けられた仕切りの幅をbとし、c1≧0、c2>0、b>0とすると、次式(1)
c1+c2=b…(1)
を満足することが望ましく、c1=c2=1/2bであることがより望ましい。
上記の各構成によれば、各光源ユニット内の発光部間に設けられた仕切りの幅と、上記第1の方向に隣り合う光源ユニット間に設けられた仕切りの幅とを容易に一致させることができる。特に、c1=c2=1/2bとした場合、全導光ブロックが同じ形状を有するように上記導光板を形成することができる。
なお、上記仕切りとしては、例えば、上記導光板に設けられたスリットまたは溝を用いることができる。
上記照明領域にスリットが形成されていることで、スリットによる反射が発生する。全反射角条件を満たす角度(全反射となる最小の入射角である臨界角θを超える角度)でスリットに当たる光は全て反射される。全反射角条件を満たさない光の一部は隣の発光部に漏れるが、スリットを設けない場合には該スリットに相当する領域に入射した光は全て該領域を透過する。
このため、上記仕切りとしてスリットを設けることで、各光源から出射された光の出光領域を制限し、上記照明領域を複数の発光部に完全に分割することができる。この結果、隣り合う発光部同士のコントラストを高めることができる。
逆に、上記仕切りとして、導光板に溝を設けた場合、溝の真下の部分は、隣接する発光部と繋がっていることから、各発光部間の境界をぼかすことができる。
上記照明領域に溝が形成されている場合にも、溝による反射が発生する。溝により反射されない光、並びに、隣接する発光部と繋がっている、各溝の真下の領域を通った一部の光は、隣の発光部に漏れるが、ある一定の割合で、目的とする発光部内に導光された光を閉じ込めることが可能である。
上記溝を設けない場合には、この溝に相当する領域に入射した光は全て該領域を透過する。このため、上記仕切りとして溝を設けることで、各光源から出射された光の出光領域を制限することができる。
しかも、上記の構成によれば、隣り合う発光部同士が、その境界部における導光板の底面で繋がっているため、より一層強度が高く、構造が頑丈であるという利点がある。
また、上記仕切りは、該仕切りで区分された上記発光部よりも屈性率が小さい層によって形成されていてもよい。この場合にも、上記仕切りによる反射が発生し、特に、全反射角条件を満たす角度で上記仕切りに当たる光は全て反射される。
したがって、上記仕切りとして、上記の層が設けられていることで、各光源から出射された光の出光領域を制限することができ、隣り合う発光部同士のコントラストを高めることができる。
なお、上記した各仕切りは、全反射条件を満たすことが好ましい。全反射条件は、上記仕切り以外の部分(つまり、上記導光板の材料)の屈折率をn1とし、上記仕切りの屈折率をn2とすると、スネルの法則により、前記臨界角θを用いて、次式(2)
n2<|√{(n1)−1}|…(2)
のように表わされる。したがって、上記仕切りは、上記式(2)を満足することが好ましい。このような層としては、例えば、前記スリットあるいは溝による空気層等が挙げられる。
また、上記仕切りは、光散乱物質もしくは遮光体によって形成されていてもよい。
上記の構成によれば、一部の光は隣の発光部に漏れるが、ある一定の割合で、目的とする発光部内に導光された光を閉じ込めることが可能である。
上記仕切りが設けられていない場合には、隣り合う発光部の境界部に相当する領域に入射した光は全て該領域を透過する。したがって、上記照明領域に、光散乱物質もしくは遮光体からなる仕切りが設けられていることで、各光源から出射された光の出光領域を制限することができる。
しかも、上記の構成によれば、各発光部は、光散乱物質もしくは遮光体からなる仕切りを介して繋がっており、上記照明領域に空間部が存在しない。このため、上記仕切りが溝である場合よりもさらに強度が高く、構造が頑丈であるという利点がある。このため、導光板の形状が安定化する。
また、上記仕切りは、上記照明領域において、隣り合う発光部に対して設けられた光源から入射した光が交差する点を含むことが好ましい。
これにより、隣り合う光源から出射された光が混光されることを抑制もしくは回避することができるので、エリア制御を容易に行うことができる。
また、上記発光部は、上記照明領域における上記導光領域とは反対側の端部で、上記仕切りを介さずに各々直接繋がっていることが好ましい。
このような構成とすることで、より一層強度が高く、構造が安定し、頑丈となる。
一方、上記仕切りが、上記照明領域の端から端まで設けられている場合、上記発光部の端部から隣の照明領域に光が漏れないので、隣り合う発光部同士のコントラストを高めることができる。
また、上記仕切りは凹凸形状(例えばジグザグ状、あるいは波状等)を有していていてもよい。この場合にも各領域間の境界をぼかすことができる。
また、上記照明装置は、上記各光源ユニットの第2の方向に、他の光源ユニットが、一方の光源ユニットの導光領域の少なくとも一部に、他方の光源ユニットの照明領域が重なるように配置されていることが好ましい。
すなわち、上記各光源ユニットは、隣り合う導光部同士の少なくとも一部が繋がった導光領域と、上記発光部と仕切りとを含む照明領域とを備え、複数の上記光源ユニットが二次元に配列され、上記光源ユニットの第2の方向に他の光源ユニットが隣り合い、上記第2の方向に隣り合う一方の光源ユニットの導光領域の少なくとも一部に、他方の光源ユニットの照明領域が重なっていることが好ましい。
上記の各構成によれば、上記発光部の数を二次元的に増やすことができる。このため、1枚の導光板のサイズに関係なく、連続した広い発光領域を実現することができる。
また、上記照明装置は、上記導光領域の強度が高いことで、上記したように光源ユニットを二次元に配置し、各導光板における導光領域の厚みを薄くしたとしても、各導光ブロックの連結部の強度が高い。このため、上記照明装置は、各導光ブロックの結合体として、頑丈な構造を有している。
また、上記照明装置を備えている表示装置は、充分な輝度と、優れた輝度均一性とを実現することができるとともに、照明装置の強度が高く、頑丈である。
また、上記照明装置を備えている表示装置は、装置の薄型化を図ることができるとともに、発光面積が大きくなった場合にも、充分な輝度と、優れた輝度均一性とを実現することができる。しかも、高画質化に向けて各照明領域の輝度を調整することができる。
上記表示装置は、上記複数の発光部に送られる各々の映像信号に応じて上記各光源の照明光量を制御する制御回路を有していることが好ましい。
このような構成とすることで、照明領域毎に、発光強度を独立して調整することができる。
また、上記制御回路は、上記表示パネルに表示する画像の階調レベルに応じて上記照明装置の単位時間当たりの照明期間と非照明期間との比率を変更することにより、上記表示パネルへの照明光強度を制御することが好ましい。
上記の構成によれば、各照明領域の単位時間当たりの照明光強度を調節することができる。これにより、照明領域毎に、発光強度を独立して調整することができる。したがって、このとき、明るい画像が表示される表示領域に対応する照明領域では照明光の輝度を高くし、暗い画像が表示される表示領域に対応する照明領域では照明光の輝度を低く制御することでダイナミックレンジが拡大され、コントラスト感の高い画像を表示できる表示装置(液晶表示装置)を実現することができる。
本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
本発明の照明装置は、液晶表示装置等の表示装置のバックライトとして利用できる。本発明の照明装置は、特に、大型の液晶表示装置のバックライトとして好適に利用できる。

Claims (20)

  1. 導光板と複数の光源とを有する光源ユニットを複数備え、
    上記導光板には、上記光源から入射した光を外部に出射させる照明領域と、上記光源から入射した光を上記照明領域に導く導光領域とが並んで設けられており、
    上記照明領域は、上記光源の光軸方向に沿って光の透過を制限する仕切りを備えることで複数の発光部に区分されており、
    上記各光源は、各発光部に対し少なくとも1つが上記導光領域に並んで設けられており、
    上記複数の光源ユニットは、少なくとも、上記照明領域において上記発光部が並ぶ第1の方向に並んで設けられており、
    上記第1の方向に隣り合う光源ユニット間の上記発光部間の少なくとも一部にも、上記光源の光軸方向に沿って光の透過を制限する仕切りを備えていることを特徴とする照明装置。
  2. 各光源ユニット内の発光部間に設けられた仕切りの幅と、上記第1の方向に隣り合う光源ユニット間に設けられた仕切りの幅とが同一であることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  3. 上記第1の方向に隣り合う光源ユニット間の上記発光部間の仕切りは、各光源ユニットにおける上記第1の方向の少なくとも一方の端に設けられており、上記各光源ユニットにおける上記第1の方向の両端の仕切りの幅を、各々c1、c2とし、上記各光源ユニット内の発光部間に設けられた仕切りの幅をbとし、c1≧0、c2>0、b>0とすると、次式(1)
    c1+c2=b…(1)
    を満足することを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  4. c1=c2=1/2bであることを特徴とする請求項3に記載の照明装置。
  5. 上記仕切りが、上記導光板に設けられたスリットまたは溝であることを特徴とする請求項1〜4の何れか1項に記載の照明装置。
  6. 上記仕切りが、該仕切りで区分された上記発光部よりも屈性率が小さい層であることを特徴とする請求項1〜5の何れか1項に記載の照明装置。
  7. 上記仕切りが、全反射条件を満たすことを特徴とする請求項1〜6の何れか1項に記載の照明装置。
  8. 上記仕切りが、光散乱物質もしくは遮光体からなることを特徴とする請求項1〜4の何れか1項に記載の照明装置。
  9. 上記仕切りは、上記照明領域において、上記第1の方向に隣り合う発光部に対してそれぞれ設けられた光源から入射した光が互いに交差する点を含むことを特徴とする請求項1〜8の何れか1項に記載の照明装置。
  10. 上記発光部は、上記照明領域における上記導光領域とは反対側の端部で、上記仕切りを介さずに各々直接繋がっていることを特徴とする請求項1〜9の何れか1項に記載の照明装置。
  11. 上記仕切りは、上記照明領域における、上記光源の光軸方向の一方の端から他方の端まで設けられていることを特徴とする請求項1〜10の何れか1項に記載の照明装置。
  12. 上記仕切りは、凹凸形状を有していることを特徴とする請求項1〜11の何れか1項に記載の照明装置。
  13. 上記各光源ユニットにおける、上記第1の方向に直交する第2の方向に、他の光源ユニットが、一方の光源ユニットの導光領域の少なくとも一部に、他方の光源ユニットの照明領域が重なるように配置されていることを特徴とする請求項1〜12の何れか1項に記載の照明装置。
  14. 光源と導光ブロックとを有する光源ブロックを複数備え、
    上記導光ブロックは、上記光源から入射した光を外部に出射させる発光部と、上記光源から入射した光を上記発光部に導く導光部とを備え、
    複数の上記光源ブロックが第1の方向に配列されて光源ユニットを形成し、
    上記光源ユニットは、隣り合う導光部同士の少なくとも一部が繋がっているとともに、隣り合う発光部間の少なくとも一部に光学的な仕切りを備え、
    複数の上記光源ユニットが少なくとも上記第1の方向に配列され、
    上記第1の方向に隣り合う上記光源ユニット間の上記発光部間の少なくとも一部にも、光学的な仕切りを備えていることを特徴とする照明装置。
  15. 上記各光源ユニットは、隣り合う導光部同士の少なくとも一部が繋がった導光領域と、上記発光部と仕切りとを含む照明領域とを備え、
    複数の上記光源ユニットが二次元に配列され、上記光源ユニットの第2の方向に他の光源ユニットが隣り合い、
    上記第2の方向に隣り合う一方の光源ユニットの導光領域の少なくとも一部に、他方の光源ユニットの照明領域が重なっていることを特徴とする請求項14に記載の照明装置。
  16. 表示パネルと、請求項1〜15の何れか1項に記載の照明装置とを備えていることを特徴とする表示装置。
  17. 上記複数の発光部に送られる各々の映像信号に応じて上記各光源の照明光量を制御する制御回路を有していることを特徴とする請求項16に記載の表示装置。
  18. 上記制御回路は、上記表示パネルに表示する画像の階調レベルに応じて上記照明装置の単位時間当たりの照明期間と非照明期間との比率を変更することにより、上記表示パネルへの照明光強度を制御することを特徴とする請求項17記載の表示装置。
  19. 光源から入射した光を外部に出射させる照明領域と、上記光源から入射した光を上記照明領域に導く導光領域とが並んで設けられており、
    上記照明領域は、上記光源の光軸方向に沿って光の透過を制限する仕切りを備えることで複数の発光部に区分されており、
    上記照明領域の上記発光部が並ぶ第1の方向の少なくとも一方の端の少なくとも一部にも、上記光源の光軸方向に沿って光の透過を制限する仕切りを備えていることを特徴とする導光板。
  20. 光源から入射した光を外部に出射させる発光部と、上記光源から入射した光を上記発光部に導く導光部とを有する導光ブロックを複数備え、
    複数の上記導光ブロックが、平面視で上記導光部同士がそれぞれ隣り合うとともに上記発光部同士がそれぞれ隣り合うように一次元に配列され、
    平面視で隣り合う上記導光部同士の少なくとも一部が繋がっているとともに、平面視で隣り合う上記発光部間の少なくとも一部に光学的な仕切りを備え、
    さらに、上記導光ブロックが配列される方向の少なくとも一方の端の少なくとも一部に光学的な仕切りを備えていることを特徴とする導光板。
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