JP5339572B2 - カラー補償されたクラスターを縁付近にもつ多色ledバックライト - Google Patents

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Description

本発明は、多色発光ダイオード(LED)を使用するバックライトに係り、より詳細には、液晶ディスプレイ(LCD)の後方照明に使用するバックライトにわたって良好なカラー均一性を得るための技術に係る。
液晶ディスプレイ(LCD)は、ラップトップコンピュータやデスクトップモニタやテレビの用途に一般に使用されている。本発明の一実施形態は、バックライトを必要とし、バックライトが、赤、緑及び青のLEDを含むカラー透過型LCDを取り扱う。
図1は、バックライト12を含むカラー透過型LCD10の断面図である。バックライトは、赤、緑及び青LED14のアレーを含み、それらの光を合成すると、白色光になる。
バックライト12は、ディスプレイの背面に均質の光を与えるのが理想的である。物理的に離間されたLEDを使用して均質な白い光を与えることは、浅いバックライトボックスでは非常に困難である。バックライトボックスは、赤、緑及び青の光を混合するために拡散反射性底壁及び側壁を有している。ディフューサシートのような混合光学系16は、カラー混合を改善する。ディフューサシートは、単に、プラスチックの粗面化シートでよい。又、ほとんどの光を狭い視野内に向けるために、輝度向上シートを使用してもよい。
混合光学系16の上には、通常、偏光器、RGBフィルタ、液晶層、薄膜トランジスタアレー層、及びグランドプレーン層より成る従来のLCD層18がある。各ピクセル位置で薄膜トランジスタを選択的に付勢することにより各ピクセル位置に生成された電界は、液晶層が各ピクセル位置における白色光の偏光を変化するようにさせる。RGBフィルタは、白色光の赤、緑又は青成分だけを、対応するRGBピクセル位置において放射するのを許す。LCDは、良く知られており、これ以上説明しない。
LED技術の進歩につれて、電力LEDの光出力及び効率が高まり、LCDに必要な光出力を与えるのに、少数のLEDしか必要とされなくなった。少数のLEDしか使用しないことは、通常、バックライトのコストを下げる。異なるカラーLEDのピッチを増加すると、特に、比較的浅いバックライトボックスに関して、LCDスクリーンにわたって充分なカラー均一性を与えることが困難になる。40インチテレビのバックライトでは、各LEDを10−25mmの間隔とすることができる。
バックライトのLEDは、通常、行に配列され、1つの行は、直線配列のLEDのクラスターを繰り返すことで形成される(例えば、GRBG GRBG・・・)。従来技術では、各クラスターは、同じターゲット白色点を有するように設計され、これは、全カラー混合を仮定するクラスターから得られる合成光である。白色点は、通常、ケルビン単位の相関色温度(CCT)により識別される。白色点を識別する他のパラメータを使用することもでき、良く知られている。GRBGの4LEDクラスターでは、赤のLEDがクラスターの中心の左側であり、従って、中心の左への光は、赤みがかった色合いとなる(赤の重心は、クラスターの中心の左側となる)。同様に、青のLEDが中心の右側であるから、中心の右への光は青みがかった色合いとなる(青の重心は、クラスターの中心の右側となる)。しかしながら、水平行に配列されたクラスターについては、GRBGクラスターが他のGRBGクラスターにより取り囲まれたときに(これは、バックライトの中間付近で生じる)、単一クラスターの白色点の空間的非均一性が、隣接クラスターの白色点の逆の空間的非均一性により相殺される。従って、バックライトの中間付近では、空洞によるカラー混合及び頂部ディフューサによる拡散の後に良好なカラー均一性が得られる。
クラスターの空間的非均一性の相殺は、バックライトの左右の縁のクラスターについては生じないことを本出願人は決定した。従って、バックライトの左右の縁は、人間の目で気付くような最悪のカラー均一性をもつことになる。図3A及び3Bは、以下に述べるように、この従来のカラー均一性の問題の一例を示している。
厚いバックライトボックスは、これらの縁作用を改善するための付加的なカラー混合を与えるが、厚いバックライトは、望ましくない。
それ故、LEDを使用するバックライトにわたるカラー均一性を改善するための新規な技術が必要とされる。
LCDを後方照明するための改良されたバックライトを形成する種々の技術について説明する。一実施形態では、バックライトは、赤、緑及び青のLEDのアレーを混合チャンバーにおいて使用する。混合チャンバーは、反射性の壁、反射性の底面、及び混合チャンバーの上に横たわるLCD層を照明するための光放射上部エリアを有する。
バックライト内のLEDは、クラスターに配列される。一例において、各クラスターは、GRBG又はGBRGのシーケンスにおける4つの直線配列のLEDで形成され、これらのクラスターは、40インチテレビジョンスクリーンの場合に、クラスター(252個のLED)の9列x7行(9x7)アレーを形成する。クラスターにおけるRGB LEDの種々の他のシーケンスを使用することもでき、又、他のサイズのクラスター及びアレーを使用することもできる。
一実施形態において、2つの形式のクラスター(例えば、GRBG及びGBRG)がバックライトに使用され、各クラスターは、同じ数のRGB LEDを有する。一実施形態において、同じ行の全てのクラスターは同じである。カラー均一性を改善するために、行は、交互に第1形式のクラスターと第2形式のクラスターとになる。別の実施形態では、各行においてクラスターが交互になると共に、各列においてクラスターが交互になって、優れたカラー均一性のためのチェッカーボードパターンを形成する。
バックライトの左右の縁に沿ってカラー均一性を達成するために、これらの縁クラスターにおけるLEDは、クラスターの白色点の空間的非均一性を補償するように特別に選択される。例えば、左の縁に沿ったGRBGの非補償クラスターは、赤の重心がクラスターの中心の左側にあるので、左縁に沿って赤みがかった色合いを生じる。左縁に沿ったこの赤みがかった色合いを相殺するために、クラスターの全白色点が青−シアンシフトされる。その結果、バックライトの左縁は、バックライトの中間付近と同じ白色点を有し、ここで、単一クラスターの白色点の空間的非均一性が、その周囲のクラスターの白色点の空間的非均一性により相殺される。同様に、左縁に沿ったGBRGクラスターは、その白色点を赤−黄色シフトする。右縁に沿ったGRBGクラスターは、その白色点を赤−黄色シフトし、そして右縁に沿ったGBRGクラスターは、その白色点を青−シアンシフトする。
白色点のカラーシフトは、中間のGRBG又はGBRGクラスターにおける赤及び青LEDの平均フラックスとは異なるフラックスをもつように縁のGRBG又はGBRGクラスターにおける赤及び青LEDを選択することにより達成することができる。別の実施形態では、カラーシフトは、中間クラスターの対応LEDの平均波長とは異なる(カラーシフトの方向に基づいてそれより長い又は短い)波長をもつように縁クラスターのLEDを選択することにより達成される。
バックライトの四隅は、両側に相殺クラスターがないので最悪のカラー均一性を有する。これらの隅クラスターは、他の縁クラスター以上にカラーシフトされるように特注補償することができる。
LEDは、その製造時に、それらのフラックス及びカラーに基づいてテストされビン処理される。縁クラスターに対する白色点のカラーシフトは、適切なビンからLEDを選択することにより達成される。このような選択は、特定のバックライトボックスにおけるカラー混合の複雑さ及び他のファクタにより実験テストに基づいて行うことができる。
この同じ技術を、任意のサイズのバックライトにおけるクラスターの任意の配列に適用して、クラスターにわたり空間的にアンバランスである単一クラスターの白色点を補償することもできる。
本発明の実施形態は、ディスプレイ用途のLEDバックライトの縁までずっと改良されたカラー均一性を与える。本発明の実施形態の用途は、一般的な照明も含む。
図2は、LED21のアレーを含むバックライト20の一部分のトップダウン図である。図2のバックライト、及びここに述べる他のバックライトは、図1のバックライト12に置き換わることができる。
図2のLEDは、関連白色点を各々有するクラスターに配列される。クラスターとクラスターとの間にスペースが示されているが、単一の行における全てのLEDは、クラスターとクラスターとの間に付加的なスペースをもたずに、等しい間隔にされてもよい。一実施形態では、行に沿ったLEDのピッチは、個々のLEDの光出力、バックライトのサイズ、及び用途の要件に基づいて、10−25mmである。LEDは、プリント回路板のストリップに取り付けることができ、ストリップは、バックライト空洞の底面に固定される。
バックライトは、アルミニウムシートで形成することができ、その内壁24及びベース25は、ホワイトペイントのような拡散性反射材料で被覆される。種々の形式の反射材料が商業的に入手でき、良く知られている。別の実施形態では、側壁が鏡面フィルムで覆われる。一実施形態では、バックライトの深さは、25−40mmである。
第1クラスター形式24は、一連の4つのLED:GRBGで形成される。本発明では、他のクラスタシーケンス及びサイズも使用できる。同じクラスター形式24(GRBG)が第1の行に沿って繰り返される。一例において、40インチのTVスクリーン(約1000mm)では、1行に9個のクラスター24がある。第2の行において、異なる1組のクラスター26が端から端へと配列され、各クラスター26は、クラスター24の逆であるシーケンスGBRGを有する。行は、クラスター形式を交互にする。両クラスター24及び26には、同じ数の赤、緑及び青LEDがあり、従って、以下に述べること以外、クラスター24からクラスター26へ全白色点が変化しない。列において同じ色のLEDが直接整列されないので、各行に同じクラスターが使用されるレイアウトとは対照的に、カラーの混合が良くなる。
40インチTVスクリーンの例では、9列及び7行のクラスターがある(全部で252個のLED)。行の数は、使用する特定のLED、バックライトのサイズ、及びバックライトの光出力仕様に依存する。バックライトの四隅に同じクラスター形式を配置して、各隅の色を同じにしてもよい。これは、行の数を奇数にすることにより達成される。
図2のバックライトに使用できる他のクラスター形式の幾つかの例は、交互の行にクラスター形式としてRBGR及びRGBRを、或いは交互の行にクラスター形式としてBGRB及びBRGBを含む。5つ以上のLEDのクラスターを使用してもよく、又、CをシアンLEDとすれば、GRCBRGのような付加的な色をもつクラスターを使用してもよい。
これらの例は、行及び列に配列されたLEDを示すが、他のパターンを使用することもできる。このようなパターンは、ジグザグ、波、円形及び多角形パターンを含む。又、各クラスターは、線以外の形状、例えば、円、多角形、等でもよい。
別の実施例では、チェッカーボードパターンのように1つの行及び1つの列内でクラスター形式が交互になり、カラー混合を改善する。
LEDの交互のクラスターでバックライトを形成することは、本発明の譲受人に譲渡され、参考としてここに援用する米国特許出願公告第2005/0001537 A1号に説明されており、ここでは、1行全体を形成するLEDのストリップが交互の行に対して逆転される。この技術は、全ての行にLEDの同じクラスターを使用しながらLEDのシーケンスを逆転する。
バックライトにおける同じ色の全LEDが同じ電流を受け取ると仮定すれば、カラー均一性のためには、バックライトの左右の縁以外を構成するクラスター内の同じ色のLEDがほぼ同じフラックス及びカラーを放射することが重要である。このように、縁クラスター以外の各クラスターは、バックライトにわたる平均ターゲット白色点とほぼ同じ白色点をもつことになる。
上述したように、クラスターにおけるLEDの分離により、特定カラー(例えば、赤又は青)の重心(即ち、ピーク強度)は、別のカラーの重心と同じではない。例えば、GRBGクラスターにおける赤の重心は、クラスターの中心の左側にあり、そして青の重心は、クラスターの中心の右側にある。バックライトの左右の縁に沿ったものではないクラスターについては、カラーのこのアンバランスが、その周囲のクラスターのカラーの逆のアンバランスにより打消される。
縁に沿ったクラスターがカラー補償されない場合には、図3A及び3Bに示すような結果となる。図3Aでは、各GRBGクラスターが同じ白色点を有する。赤色及び青色の重心が異なるので、左側の縁に沿ったGRBGクラスターは、左側の縁に沿って赤みがかった色合いを生じさせる。同様に、右側の縁に沿ったGRBGクラスターは、右側の縁に沿って青みがかった色合いを生じさせる。クラスターの行が交互にGRBG及びGBRGクラスターであっても、縁クラスターは、依然、縁に沿って交互に赤みがかった色合い及び青みがかった色合いを生じさせる。隅の赤みがかった色合いは、隅のクラスターの2つの側部に相殺クラスターがないので、非常に目立つ。
本発明では、縁クラスターの白色点がクラスターにおけるカラーの重心に基づいてカラーシフトされる。これが図4A及び4Bに示されている。
図4Aには、図2のバックライトが示されているが、簡単化のために隅のクラスターしか示されていない。バックライトの左右の縁に沿ってカラー均一性を達成するために、これら縁クラスターのLED(破線の輪郭内)は、クラスターにより放射されるカラーのアンバランスを補償するために特別に選択される。GRBGクラスターからの左縁に沿った赤みがかった色合いを相殺するために、クラスターの全白色点が青−シアンシフトされる。同様に、左縁に沿ったGBRGクラスターは、その白色点を赤−黄色シフトさせる。右縁に沿ったGRBGクラスターは、その白色点を赤−黄色シフトさせると共に、右縁に沿ったGBRGクラスターは、その白色点を青−シアンシフトさせる。その結果、バックライト放射の左右の縁は、たとえ個々の縁クラスターの白色点が個々の中間クラスターのターゲット白色点とは異なるものであっても、バックライトの中間付近と同じ白色点を有する。縁に沿ったものではない単一クラスターの白色点の空間的非均一性は、その周囲のクラスターの白色点の逆の空間的非均一性により相殺される。
青−シアンシフトについては、左縁のGRBGクラスターについて選択された赤のLEDは、そのフラックスが、バックライトの中間付近のクラスターにおける赤のLEDの平均フラックスより小さく、そして青のLEDは、そのフラックスが、バックライトの中間付近のクラスターにおける青のLEDの平均フラックスより大きい。青のLEDのフラックスの増加(青のシフト)は、GRBGクラスターにおける青の重心がクラスターの中心の右側であることを補償するものであり、そして赤のLEDのフラックスの減少(シアンシフト=白色点−赤)は、赤の重心がクラスターの中心の左側であることを補償するものである。その逆のことが、例えば、右縁に沿ったGRBGクラスターの赤−黄色シフトについて行なわれ、ここでは、赤のLEDのフラックスは、中間クラスターにおける赤のLEDの平均フラックスより大きくされ(赤のシフト)、そして青のLEDのフラックスは、中間クラスターにおける青のLEDの平均フラックスより小さくされる(黄色のシフト=白色点−青)。
特定のフラックスをもつLEDを選択することによりクラスターの白色点をシフトするのに代わるものとして、特定カラーのLEDをビン処理し(グループ分けし)、そしてあるビンから特定カラーのLEDを選択することでクラスターのカラー点をシフトすることにより、シフトを行うこともできる。特定の公称カラー(例えば、赤、青、又は緑)のLEDは、通常、小さな範囲の波長を有し、そして各LEDがその特定波長に基づいてテストされビン処理される。グループ分けの精度に基づき各公称カラーに対していかなる数のビンがあってもよい(例えば、2−8)。クラスターの青シフトについては、クラスターにおける少なくとも赤のLEDの波長が、赤のLEDの平均波長より短くなるように選択される。クラスターの赤シフトについては、クラスターにおける少なくとも青のLEDの波長が、青のLEDの平均波長より長くなるように選択される。
別の実施形態では、フラックス及び波長の選択の組み合せにより白色点シフトが達成される。
バックライトの四隅は、2つの側部に相殺クラスターがないために最悪のカラー均一性をとなる。これら隅のクラスターは、他の縁クラスターより大きくカラーシフトされるように特注補償することができる。
LEDが製造されるときには、それらのフラックス及びカラーに基づいてテストされビン処理される。希望のカラー均一性裕度に基づいて、LEDの各基本カラーに対していかなる数のビンがあってもよく、例えば、5−10のフラックスビン及び2−8の波長ビンがあってもよい。縁クラスターに対する白色点のカラーシフトは、適切なビンからLEDを選択することにより達成される。このような選択は、特定のバックライトボックスにおけるカラー混合の複雑さ及び他のファクタにより実験テストに基づいて行うことができる。
この同じ技術を、任意のサイズのバックライトにおけるクラスターの任意の配列に適用して、クラスターにわたりアンバランスである単一クラスターの白色点を補償することもできる。
図4Bは、縁クラスターをカラーシフトし、そして任意であるが、隅クラスターを更にカラーシフトすると、カラーがバックライト空洞内で混合されそして上部ディフューサにより拡散された後にバックライトにわたって均一なカラーが得られることを示している。
図5は、縁クラスターの白色点カラーシフトの一例を示すCIE色度x−y図である。公称の緑、青及び赤色のチャート上の位置は、三角形の頂点に省略形G、B及びRで示されている。三角形は、公称の緑、赤及び青成分の強度を変更することで形成できる全ての考えられるカラー(カラー範囲)を表わしている。バックライトの左右の縁以外のGRBGのような緑、赤及び青のLEDのクラスターについては、全てのクラスターが、バックライトのターゲット平均白色点に等しいほぼ同じターゲット白色点(図中の白丸)をもつように、LEDがビンから選択される。ターゲット白色点は、通常、ディスプレイ(例えば、テレビ)の製造者により、三角形の中間付近の点であるように選択される。
青−シアンシフトされるべきGRBG又はGBRG縁クラスターについては、これらクラスターを形成するビン処理されたLEDが、上述したように、白色点を図において下方へ且つ左側へシフトさせるように選択され、これが、図中、黒丸で示されている。
赤−黄色シフトされるべきGRBG又はGBRG縁クラスターについては、これらクラスターを形成するビン処理されたLEDが、上述したように、白色点を図において上方へ且つ右側へシフトさせるように選択され、これが、図中、斜線入りの丸で示されている。
又、クラスターの白色点は、ビンからLEDを選択するのではなく、種々のクラスターのLEDに異なる電流を通流することにより調整されてもよいが、この解決策は、複雑で、且つ費用がかかる。
縁クラスターをカラーシフトする技術は、いかなる数のLEDを使用するいかなる形式のクラスターにも適用できるが、1つ以上のカラーにおいて非対称的であるクラスターについて特に有効である。
図6は、バックライトにわたりカラー均一性を改善するための上述した技術を要約するフローチャートである。ステップ40において、LEDは、電流源及び光学的検出装置を使用してテストされ、LEDをそれらのカラー及びフラックスに基づいてグループ分けする(ビン処理する)。例えば、赤のLED用の特定のビンは、フラックスが互いに1%以内で且つピーク波長が互いに3nm以内の赤のLEDを含むことができる。
ステップ42において、バックライトの縁以外のクラスターは、ビン処理LEDから形成される。各クラスターは、バックライトのターゲット平均白色点に等しいほぼ同じターゲット白色点を有するように形成される。これを行なう1つの方法は、全ての赤いLEDを同じビンから選択し、全ての緑のLEDを同じビンから選択し、そして全ての青いLEDを同じビンから選択することであり、ここで、ビンは、クラスター白色点がターゲット白色点にマッチするように選択される。ビンの選択は、実験で決定されてもよいし、又はコンピュータシミュレーションにより決定されてもよい。
ステップ44において、縁クラスターが形成される。縁作用を相殺するように縁クラスターの白色点をカラーシフトするために、LEDがビンから選択される。クラスター形式が縁に沿って交互になる場合には、隅クラスターの縁作用が、縁に沿って非隅クラスターが経験する縁作用より若干悪化する。というのは、隅クラスターは、垂直方向に隣接する1つのクラスターしかもたないからである。それ故、バックライト全体にわたるカラー均一性を更に改善するために、隅クラスターは、他の縁クラスターよりも若干大きくカラーシフトすることができる。完全にアッセンブルされたときにバックライト全体にわたり実質的に同じターゲット白色点が認知されるように、適切なビンを実験で選択することができる。
ステップ46において、バックライトがLCDに使用されると仮定すれば、液晶層がバックライト上に取り付けられ、LEDクラスターが電流ソースにより付勢されて、バックライトにわたり実質的に均一の白色点を形成し、そして液晶層を制御して、ディスプレイスクリーン上の赤、緑及び青ピクセルを選択的に照明し、映像を表示する。
図7−9は、LEDの同じストリップを製造しそしてそれらストリップをバックライトボックスのベースに配列することにより本発明をいかに実施できるかを示す。LEDの異なる形式のストリップを使用して単一のバックライトが形成されるが、バックライト全体に対して1つの形式のストリップしか使用しない場合には製造及び供給が著しく簡単である。
図7は、図2と同じであるが、3クラスターストリップ60及び単一行ストリップ62を破線の輪郭で示している。いずれのストリップも光源として使用されて、バックライト全体を形成することができる。1つの形式のストリップだけを使用してバックライトを製造する限り、いかなる数のクラスターがストリップにあってもよい。ストリップは、種々のLEDのための電気的接続を伴うプリント回路板で構成される。LEDは、直列、並列、又は直列及び並列の組み合せとなるようにストリップ上のメタルパターンで相互接続することができる。ストリップ上の電極は、電源に接続される。
3クラスターストリップ60は、3つの直線的なGRBGクラスターを有するものとして図8の上部に示されている。図8の下部では、同じストリップ60が、3つの直線的なGBRGクラスターをもつように、180度回転されている。カラーの均一性を改善するために、クラスターの形式は、図7に示すように、行から行へと交互のものになる。
ストリップ60の端部の2つのクラスターがカラーシフトされ、中間クラスターは、カラーシフトされない。中間クラスターの白色点は、バックライトの平均ターゲット白色点に等しい。図8の上部の左側クラスターはGRBGであり、バックライトの左縁となるので、その白色点は、青−シアンシフトされる。図8の上部の右側クラスターはGRBGであり、バックライトの右縁となるので、その白色点は、赤−黄色シフトされる。同じ形式のストリップを次の行に対して180度回転したときには、縁クラスターGBRGが適切にカラーシフトされる。クラスターの9x7アレーの実施形態では、21個の同一の3ストリップクラスターがある。
図9は、2つ以上の同じストリップ60が1つの行を形成するときに、バックライトの縁ではなく、ストリップの縁にあるカラーシフトされたクラスターが、そのカラーシフトを別のストリップの隣接クラスターによりどのように相殺するか示している。図9において、左側ストリップにおける赤−黄色シフトされたクラスターは、右側ストリップにおける青−シアンシフトされたクラスターに隣接している。2つのクラスターの平均白色点は、バックライトのターゲット平均白色点に等しい。バックライトボックス及び上部ディフューサは、2つの隣接クラスターからの光を混合し平均化するので、これら2つのクラスターのカラーシフトは気付かれない。
短い同一のストリップを形成することは、同じストリップを使用して多数の異なるサイズのバックライトを形成できるので、効果的である。
1行全体に単一のストリップが使用される場合には、縁クラスターだけがカラーシフトされ、ストリップは、行から行へ180度回転される。
前記例では、バックライトの左右の縁に沿ったクラスターがシフトされたが、LEDクラスターが垂直に配列される場合のように、LEDの配列が頂部及び底部の縁作用を生じる場合には、頂部及び底部の縁に沿ったクラスターがカラーシフトされてもよい。
又、赤、緑及び青以外のカラーのLEDをバックライトに使用して、白色点を形成することもできる。図1のディスプレイのバックライト12は、上述したバックライトのいずれでもよく、そしてディスプレイは、テレビ、モニタ、又は他の形式のディスプレイでもよい。
以上、本発明を詳細に説明したが、当業者であれば、ここに述べた本発明の精神及び範囲から逸脱せずに、種々の変更がなされ得ることが明らかであろう。それ故、本発明は、図示して説明した特定の実施形態に限定されない。
白色光バックライトを使用する従来のカラー透過型LCDの断面図である。 本発明の一実施形態によるLEDの配列を示すLCD用のバックライトのトップダウン図である。 全てのクラスターが同じターゲット白色点をもつように設計されたLCD用の従来のバックライトのトップダウン図である。 図3Aと同じバックライトを示すもので、左右の縁の方が、中間エリアより、大きなターゲット白色点からの白色点ずれを示すと共に、最も大きな白色点ずれが四隅にあることを示す図である。 図3Aと同様であるが、本発明の一実施形態により、縁作用を補償するために縁クラスターの白色点がカラーシフトされたバックライトのトップダウン図である。 図4Aと同じバックライトを示すもので、縁クラスターがカラーシフトされた後に全バックライトにわたりカラー均一性があることを示す図である。 中間クラスターのターゲット白色点に対する縁クラスターのカラーシフトを示すCIE色度図である。 バックライトにわたりカラー均一性を達成するのに使用される基本的なステップを示すフローチャートである。 図2のバックライトを示す図で、カラー補償された縁クラスターをもつLEDアレーを、LEDの同じストリップを使用してどのように形成するか示すと共に、ストリップの2つの例、即ち3クラスターストリップ及び全行ストリップを示す図である。 カラー補償された縁クラスターをもつ3クラスターストリップをどのように使用して、図7のアレーを形成するか示す図である。 バックライトの中間付近のカラー均一性に悪影響を及ぼさずに、3クラスターストリップをどのように使用して、縁に沿ったカラー補償を達成するかを示す図である。
符号の説明
10:LCD
12:バックライト
14:LED
16:混合光学系
18:LCD層
20:バックライト
21:LED
24:第1クラスター形式
26:異なる1組のクラスター
60:3クラスターストリップ
62:単一行ストリップ

Claims (25)

  1. バックライトのための発光ダイオード(LED)の配列体を備え、バックライトは、少なくとも第1バックライト縁、及びそれとは逆の第2バックライト縁を有し、LEDは、クラスターのアレーにグループ分けされ、各クラスターは、複数のカラーのLEDで形成され、その合成された光が白色点を有するものであり、各クラスターは、同じ数のLEDを有し、前記配列体は、
    前記第1バックライト縁に隣接するように構成されて、第1白色点を有する第1クラスターと、
    前記第1バックライト縁又は前記第2バックライト縁のいずれにも隣接しないよう構成されて、前記第1白色点とは異なる平均白色点を有する複数の第2クラスターと、
    を備え、前記第1クラスターにおける第1カラーの少なくとも1つのLEDは、その光出力特性が、前記複数の第2クラスターにおける第1カラーのLEDの光出力特性とは異なり、前記第1クラスターの第1白色点が、前記第2クラスターの平均白色点に対し、前記バックライトの縁に沿った前記第1クラスターの作用を少なくとも部分的に相殺するようにカラーシフトされ、
    前記複数のカラーは、第1カラー、第2カラー及び第3カラーを含み、前記第1クラスターは、第1カラーの第1LEDが、第2カラーの第2LEDより前記第1バックライト縁の近くにあり、前記第1クラスターの第1LEDは、その波長が、前記複数の第2クラスターにおける前記第1カラーのLEDの平均波長より短く、前記第1クラスターの第1白色点が、前記バックライトの縁に沿った前記第1クラスターの作用を少なくとも部分的に相殺するようにした、光放射装置。
  2. バックライトのための発光ダイオード(LED)の配列体を備え、バックライトは、少なくとも第1バックライト縁、及びそれとは逆の第2バックライト縁を有し、LEDは、クラスターのアレーにグループ分けされ、各クラスターは、複数のカラーのLEDで形成され、その合成された光が白色点を有するものであり、各クラスターは、同じ数のLEDを有し、前記配列体は、
    前記第1バックライト縁に隣接するように構成されて、第1白色点を有する第1クラスターと、
    前記第1バックライト縁又は前記第2バックライト縁のいずれにも隣接しないよう構成されて、前記第1白色点とは異なる平均白色点を有する複数の第2クラスターと、
    を備え、前記第1クラスターにおける第1カラーの少なくとも1つのLEDは、その光出力特性が、前記複数の第2クラスターにおける第1カラーのLEDの光出力特性とは異なり、前記第1クラスターの第1白色点が、前記第2クラスターの平均白色点に対し、前記バックライトの縁に沿った前記第1クラスターの作用を少なくとも部分的に相殺するようにカラーシフトされ、
    前記複数のカラーは、第1カラー、第2カラー及び第3カラーを含み、前記第1クラスターは、第1カラーの第1LEDが、第2カラーの第2LEDより前記第1バックライト縁の近くにあり、前記第1クラスターの第1LEDは、その波長が、前記複数の第2クラスターにおける前記第1カラーのLEDの平均波長より長く、前記第1クラスターの第1白色点が、前記バックライトの縁に沿った前記第1クラスターの作用を少なくとも部分的に相殺するようにした、光放射装置。
  3. バックライトボックスを更に備え、このバックライトボックスは、側壁及び底面を有する光混合空洞を含み、側壁は、前記第1バックライト縁及び第2バックライト縁を含み、前記第1クラスター及び前記複数の第2クラスターは、この混合空洞に配列される、請求項1又は2に記載の装置。
  4. 前記アレーには2つの形式のクラスターしかない、請求項1又は2に記載の装置。
  5. 前記クラスターは、行及び列に配列される、請求項1又は2に記載の装置。
  6. 前記第1クラスターは、行の端に位置され、そして前記複数の第2クラスターは、行の端以外に位置される、請求項に記載の装置。
  7. 前記複数のカラーのLEDは、赤、青及び緑を含む、請求項1又は2に記載の装置。
  8. 前記アレーには少なくとも第1クラスター形式及び第2クラスター形式があり、その第1クラスター形式は、第1シーケンスのLEDカラーを有し、そしてその第2クラスター形式は、第2シーケンスのLEDカラーを有する、請求項1又は2に記載の装置。
  9. 前記第1クラスター形式のクラスターのみが第1セットの行を形成し、そして前記第2クラスター形式のクラスターのみが第2セットの行を形成する、請求項に記載の装置。
  10. 前記第2セットの行における行が、前記第1セットの行における行と行との間にインターリーブされる、請求項に記載の装置。
  11. 奇数の行があり、前記第1クラスター形式のみが前記アレーの四隅の各々にある、請求項10に記載の装置。
  12. 前記第1クラスター形式のクラスター及び前記第2クラスター形式のクラスターが1つの行内で交互になる、請求項に記載の装置。
  13. 前記第1クラスター形式のクラスター及び前記第2クラスター形式のクラスターが1つの列内で交互になり、前記アレーの1つの行又は列において同じ形式のクラスターが互いに隣接しないようにする、請求項に記載の装置。
  14. 前記クラスターは、行及び列に配列され、1つのクラスターのLEDは、単一の行に沿って配列され、前記第1バックライト縁に沿った第1クラスターにおける少なくとも1つのLEDは、その光特性が、前記複数の第2クラスターにおける対応カラーのLEDの平均光特性とは異なり、前記第1クラスターの第1白色点を前記複数の第2クラスターの平均白色点に対してカラーシフトさせて、前記バックライトの縁に沿った前記第1クラスターの作用を少なくとも部分的に相殺するようにした、請求項1又は2に記載の装置。
  15. 前記複数のカラーは、第1カラー、第2カラー及び第3カラーを含み、前記第1クラスターは、第1カラーの第1LEDが、第2カラーの第2LEDより前記第1バックライト縁の近くにあり、前記装置は、更に、
    前記第2バックライト縁に隣接するように構成された第3クラスターを備え、この第3クラスターは、前記第2カラーの第3LEDが、前記第1カラーの第4LEDより前記第2バックライト縁の近くにあり、更に、この第3クラスターは、第3の白色点を有し、前記複数の第2クラスターは、この第3の白色点とは異なる平均白色点を有し、
    前記第3クラスターの第3LEDは、前記複数の第2クラスターにおける第2カラーのLEDの平均光特性とは異なる光特性を有するように選択され、前記第3クラスターの第4LEDは、前記複数の第2クラスターにおける第1カラーのLEDの平均光特性とは異なる光特性を有するように選択されて、前記バックライトの縁に沿った第3クラスターの作用を少なくとも部分的に相殺するようにされた、請求項1又は2に記載の装置。
  16. 前記第3白色点は、前記第1白色点とは異なる、請求項15に記載の装置。
  17. 前記第1クラスター、前記複数の第2クラスター、及び前記第3クラスターは、前記クラスターのアレーにおいて同じ行にある、請求項15に記載の装置。
  18. 前記第1クラスター、及び前記複数の第2クラスターは、バックライトに取り付けられる前に少なくとも1つのストリップに取り付けられ、複数の同一のストリップが、バックライトを形成するように配列される、請求項1又は2に記載の装置。
  19. 各ストリップは、2つの端部クラスターを有し、各端部クラスターは、前記バックライトの平均白色点とは異なるカラーシフトされた白色点を有する、請求項18に記載の装置。
  20. 単一ストリップにある前記端部クラスターは、逆のカラー方向にカラーシフトされる、請求項19に記載の装置。
  21. 2つのストリップが端−端配置されて、バックライトにクラスターの単一行を形成し、隣接するカラーシフトされたクラスターは、それらの白色点を互いに実質的に相殺し、隣接するカラーシフトされたクラスターの平均白色点がバックライトのほぼ平均白色点となるようにする、請求項19に記載の装置。
  22. クラスターにおけるLEDのシーケンスは、非対称的である、請求項1又は2に記載の装置。
  23. 前記第1クラスター及び前記複数の第2クラスターは、GRBG、GBRG、RBGR、RGBR、BGRB、及びBRGBより成るグループから選択される、請求項1又は2に記載の装置。
  24. クラスターのアレーが取り付けられる光混合空洞と、この空洞の上に横たわり、ディスプレイスクリーンの赤、緑及び青ピクセルを選択的に制御するための液晶層とを更に備え、前記装置は、液晶ディスプレイ(LCD)である、請求項1又は2に記載の装置。
  25. 前記LCDはテレビである、請求項24に記載の装置。
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