JP6358896B2 - 面光源装置および液晶表示装置 - Google Patents

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Description

本発明は、特性の異なる2種類の光源で液晶表示素子の背面を照明することで、液晶表示素子に画像を表示させる面光源装置、およびこれを備える液晶表示装置に関するものである。
液晶表示装置が備える液晶表示素子は、自ら発光しない。このため、液晶表示装置は、液晶表示素子を照明する光源として、液晶表示素子の背面側にバックライト装置(面光源装置)を備えている。
また、液晶表示素子は、カラーフィルタを備え、連続スペクトルで白色に発光する蛍光ランプからの光のうち、一部の波長の光のみをカラーフィルタによって透過させることで、赤、緑および青の表示色を抽出し色表現を行っている。このように、連続スペクトルの光源光から一部の波長帯域の光のみを切り出して表示色を得る場合、色再現範囲を広げるために表示色の色純度を高めようとすると、液晶表示素子が備えるカラーフィルタの透過波長帯域を狭く設定しなければならない。このため、表示色の色純度を高めようとすると、カラーフィルタを透過する光の透過光量が減少して輝度が落ちるという問題が発生する。
一般にバックライト装置の光源として採用される蛍光ランプは、蛍光体の特性から赤色波長域では615nm程度のオレンジ色にシフトした波長にピークを持つ発光スペクトルを有している。このため、特に赤色において純赤として好ましい630から640nmの波長領域で色純度を高めようとすると、極めて透過光量が落ち、著しく輝度が低下するという問題が発生する。カラーフィルタによる光損失を最小限に抑制しながらも、色再現範囲を広げるためには、波長帯域幅の狭い光を発する光源を採用する必要がある。すなわち、色純度の高い光を発する光源を採用する必要がある。
このような問題の改善策として、近年では波長幅の狭い、すなわち色純度の高い単色のLEDまたはレーザーを光源として備える液晶表示装置が提案されている。特にレーザーは、非常に優れた単色性および、高い発光効率を有するため、色再現域が広く高輝度で良質な画像を提供し、また消費電力の低い液晶表示装置を可能にする。
近年ではLEDの発光効率も向上してきたため、液晶表示素子用のバックライト装置などにおいて、3原色である赤色(R)、緑色(G)および青色(B)の光をそれぞれ発する3種類のLEDを用い、これら3種類のLEDの発したRGBの光を混色することによって白色光を得る手法も用いられるようになってきている。
さらに、光源からの光の利用効率を向上させるため、液晶表示素子に対して背面から光を直接供給する直下型のバックライト装置が用いられるようになってきている。
このようなバックライト装置を備える液晶表示装置において、構造部の工夫による簡易的な構造とし、かつ、輝度むらおよび色むらの少ない高品質な面光源装置を提供することのできる技術開発が望まれている。
例えば、特許文献1には、液晶表示装置において、発光ダイオードチップ、またはその周囲を覆うレンズに、レンズ中心軸に沿って進む光を調整する発光ダイオード装置を取り付けることで、輝度むらおよび色むらを改善する技術が開示されている。
特開2006−286906号公報
特許文献1に記載の発光ダイオード装置は、LEDの発散角に対して設計されたものである。発光ダイオード装置はレンズ中心軸に沿って進む光、つまり、直接、表示面方向へ進む光の方向を調整することで、赤、緑および青のLED光を混色してむらのない白色光を得ることができる。
しかしながら、発散角の大きく異なる光源が混在した液晶表示装置に対しては、同一の発光ダイオード装置では、光源が有する配光分布の違いから、発光ダイオード装置を出た後の光の進み方が異なり、光源毎に表示面を照明する光の分布に違いが発生する。特に異なる色の表示面における分布差は色むらとなって視認される。
レーザーは、波長帯域幅の狭い光を発する光源である。レーザーを使用することで色再現性を向上させることが可能である。しかしながら、レーザーは非常に発散角の狭い光源であり、LEDと同一の手法で、レンズおよび上述の発光ダイオード装置によって、発散角の広くなったLED光と同等の広がりを持たせることは難しい。表示面においてレーザー光の分布とLED光の分布が異なると、輝度むらおよび色むらとなる。
つまり、LED光源と、LED光源と発光特性が異なるレーザー光源とを同時に面発光装置に使用しようとした場合、光源からの光の広がり方を整合させる必要があり、同一の構造で均一な面光源を作り出すことは困難である。また、2種類の光源に対し、それぞれで面光源を作成するための構造を持たせると構造が複雑になり、製造コストの増加につながる。
そこで、本発明は、発光特性が異なる2種類の光源を同時に使用する際、簡単な構造で、高品質な画像を表示することが可能な面光源装置および液晶表示装置を提供することを目的とする。
本発明に係る面光源装置は、第1の光を発する第1の光源と、第1の光入射面を有し、かつ、前記第1の光を前記第1の光入射面から入射して第1の線状の光に変換する第1の導光棒と、前記第1の光よりも大きな発散角を有する第2の光を発する第2の光源と、第2の光入射面を有し、かつ、前記第2の光を前記第2の光入射面から入射して、前記第1の線状の光と同一方向に延びる第2の線状の光に変換する第2の導光棒と、前記第1の導光棒および前記第2の導光棒の出射側に配置され、かつ、前記第1の線状の光および前記第2の線状の光の一部を反射する反射部と、前記第1の線状の光および前記第2の線状の光の残部を拡散および反射する拡散反射部とを有する反射バーと、前記第1の導光棒、前記第2の光源、前記第2の導光棒および前記反射バーを収容可能に箱形状に形成され、かつ、前記出射側が開口する開口部と、前記箱形状の内側に前記第1の線状の光および前記第2の線状の光を反射する反射面とを有する反射部材とを備え、前記第1の光入射面は、前記第1の導光棒の長手方向の端面であり、前記第1の光源は、前記第1の光入射面と対向する位置に配置され、前記第2の光入射面は、前記第2の導光棒の長手方向に沿って形成され、かつ、前記出射側とは反対側に形成される面であり、前記第2の光源は、前記第2の光入射面と対向する位置に配置され、前記第1の線状の光および前記第2の線状の光において、一部は前記反射バーの前記反射部および前記反射面で反射され、残部は前記反射バーの前記拡散反射部で拡散および反射され、前記開口部から出射され、前記第1の導光棒は、前記第2の導光棒よりも前記開口部側に配置され、前記反射バーは、前記第1の導光棒よりも前記開口部側に前記第1の導光棒と近接した状態で配置されるものである。
本発明に係る液晶表示装置は、面光源装置と、前記面光源装置からの光が照明されることで画像を表示する液晶パネルとを備えるものである。
本発明によれば、第1の光源から発せられる第1の光は、第1の導光棒によって第1の線状の光に変換され、第2の光源から発せられる第2の光は、第2の導光棒によって第1の線状の光と同一方向に延びる第2の線状の光に変換される。第1の線状の光と第2の線状の光の一部は、反射バーの反射部で反射されることで広がるため、均一な面状分布の照明光を得ることが可能となる。また、第1の線状の光と第2の線状の光の一部は、反射バーの反射部によって反射され、反射部材内で混色されながら広がるため、第1の光と第2の光の強度分布の差から生じる色むらを抑制できる。
また、第1の線状の光と第2の線状の光の残部は、反射バーの拡散反射部によって拡散および反射されるため、開口部へ向かう第1の線状の光と第2の線状の光を様々な方向へ散らすことができる。これにより、混色性が一層増すことで色むらの発生を抑制できる。
このように、発光特性が異なる2種類の光源を同時に使用する際、第1の光源および第2の光源からの光を無駄なく導光することができるため、光の利用効率が高くなり、高品質な画像を表示することができる。また、このような高品質な画像の表示を簡単な構造で実現できる。第1の導光棒は、第2の導光棒よりも開口部側に配置され、反射バーは、第1の導光棒よりも開口部側に第1の導光棒と近接した状態で配置されるため、第1の導光棒および第2の導光棒から出射した線状の光が重なり合って、面状の光に変換することができる。

実施の形態1に係る液晶表示装置の構成の一例を概略的に示す構成図である。 面光源装置の構成の一例を概略的に示す構成図である。 液晶表示装置の構成の一例を概略的に示す構成図である。 液晶表示装置のブロック図である。 LED導光棒の構造を概略的に示す模式図である。 反射バーの一例を概略的に示す構成図である。 反射バーの反射部の機能を概略的に示す構成図である。 反射バーの拡散反射部の機能を概略的に示す構成図である。 反射バーの拡散反射部の一例を概略的に示す構成図である。 反射バーの拡散反射部の変形例1を概略的に示す構成図である。 反射バーの拡散反射部の変形例2を概略的に示す構成図である。 反射バーの拡散反射部の変形例3を概略的に示す構成図である。 実施の形態2に係る面光源装置の反射バーの一例を概略的に示す構成図である。
<実施の形態1>
本発明の実施の形態1について、図面を用いて以下に説明する。図1は、実施の形態1に係る液晶表示装置100の構成の一例を概略的に示す構成図であり、図2は、面光源装置200の構成の一例を概略的に示す構成図であり、図3は、液晶表示装置100の構成の一例を概略的に示す構成図である。
図1に示すように、液晶表示装置100は、液晶表示素子からなる透過型の液晶パネル1と、光学シート2と、光学シート3と、面光源装置200とを備えている。また、図1には図示していないが、液晶表示装置100は、図7に示すように、制御部31と、液晶パネル駆動部32と、LED光源駆動部33aと、レーザー光源駆動部33bとをさらに備えている。なお、制御部31、液晶パネル駆動部32、LED光源駆動部33aおよびレーザー光源駆動部33bの詳細については後述する。
面光源装置200は、液晶パネル1の背面1b側に配置され、面光源装置200と液晶パネル1との間に配置される光学シート3および光学シート2を通して液晶パネル1の背面1bに光を照明する装置である。液晶パネル1は、背面1bに面光源装置200から出射される光が照明されることで画像を表示する。
面光源装置200は、薄板状の拡散板4と、反射バー6と、レーザー導光棒7(第1の導光棒)と、LED導光棒8(第2の導光棒)と、レーザー光源9(第1の光源)と、LED光源10(第2の光源)と、光反射部5(反射部材)とを備えている。
ここで、説明を容易にするために、xyz直交座標系を以下のように規定し、各図中にもxyz直交座標系の座標軸を示す。液晶パネル1の表示面1aの長辺方向をx軸方向(図1における左右方向)とする。液晶パネル1の表示面1aの短辺方向をy軸方向(図1の紙面に垂直な方向)とする。x軸およびy軸を含むx−y平面に垂直な方向をz軸方向(図1における上下方向)とする。
また、図1において、光反射部5の側部53からその対面側の側部52に向かう方向(紙面の左から右へ向かう方向)をx軸の正方向(+x軸方向)とする。その反対方向をx軸の負方向(−x軸方向)とする。また、図1において、紙面の手前から奥へ向かう方向をy軸の正方向(+y軸方向)とする。その反対方向をy軸の負方向(−y軸方向)とする。さらに、図1において、拡散板4から液晶パネル1に向かう方向(紙面の下から上へ向かう方向)をz軸の正方向(+z軸方向)とする。その反対方向をz軸の負方向(−z軸方向)とする。
図1に示すように、液晶表示装置100において、z軸の正方向から負方向へ順に、液晶パネル1、光学シート2、光学シート3および面光源装置200が配置されている。光学シート2は、照明光L300の細かな照明むらなどの光学的影響を抑制する機能を有している。光学シート3は、透過する照明光L300を液晶パネル1の背面1bの方向へ向ける機能を有している。
液晶パネル1は、表示面1a、背面1bおよび液晶層(図示省略)を備えている。表示面1aは液晶パネル1の+z軸側の端面に設けられ、背面1bは液晶パネル1の−z軸側の端面に設けられ、液晶層は液晶パネル1において表示面1aと背面1bとの間に設けられている。
液晶パネル1の表示面1aは、x−y平面と平行な面である。液晶パネル1の液晶層は、x−y平面に平行な方向に広がる面状の構造を有する。液晶パネル1の表示面1aは、通常、矩形であり、表示面1aの隣接する2辺(x軸方向に設けられた長辺とy軸方向に設けられた短辺)は、直交する。なお、本実施の形態では、液晶パネル1の表示面1aは矩形として説明するが、液晶パネル1の表示面1aの形状はこれに限るものではなく、他の形状であってもよい。
図1と図3に示すように、光反射部5は、レーザー導光棒7、LED光源10、LED導光棒8および反射バー6を収容可能に箱形状に形成されている。具体的には、光反射部5は、x−y平面に平行な背部51と、4つの側部52,53,54,55と、開口部56とを備えている。ここで、図3は、図1の液晶表示装置100を+x軸方向側からみた概略図である。
側部52は背部51の+x軸方向の端部に配置され、側部53は背部51の−x軸方向の端部に配置される。側部54は背部51の+y軸方向の端部に配置され、側部55は背部51の−y軸方向の端部に配置される。背部51の主面(内側および外側の面)は、液晶パネル1の表示面1aよりも小さい平面である。そのため、4つの側部52,53,54,55は、背部51の方へ行く程内方に傾斜している。開口部56は、背部51の法線方向であり、かつ、光反射部5の出射側が開口するように設けられている。
光反射部5の内側の面は反射面57であり、反射面57は、光を反射するとともに拡散する機能を有している。ここで、光反射部5の内側の面とは、光反射部5の箱形状の内側の面である。つまり、反射面57は、背部51の+z軸方向の面と、側部52の−x軸方向の面と、側部53の+x軸方向の面と、側部54の−y軸方向の面と、側部55の+y軸方向の面である。この反射面57は、例えば、ポリエチレンテレフタラートなどの樹脂を基材とした光反射シートを光反射部5の内側の面全体に配置することで構成することができる。また、光反射部5の内側の面全体に金属を蒸着することで反射面57を構成してもよい。
光反射部5の+z軸方向側には拡散板4が配置されている。拡散板4は、開口部56の+Z軸方向に配置されている。拡散板4は、開口部56を覆うように配置されている。光反射部5および拡散板4は、反射面(反射面57)と拡散面(拡散板4の−z軸方向の面)とを有する中空の箱形状を構成している。
レーザー導光棒7は、この中空の箱形状内をx軸方向に貫いて配置されている。ここで、x軸方向とは、+x軸方向と−x軸方向とを含むものとし、y軸方向とz軸方向も同様である。LED導光棒8は、中空の箱形状内において、レーザー導光棒7よりも−z軸方向側に配置されている。LED光源10は、背部51の+z軸方向の面上に配置されている。また、反射バー6は、中空の箱形状内において、レーザー導光棒7よりも+z軸方向側に配置されている。すなわち、面光源装置200は、光反射部5および拡散板4からなる中空の箱形状内に、z軸の正方向から負方向へ順に、反射バー6、レーザー導光棒7、LED導光棒8およびLED光源10を有する構成である。
図1から図3に示すように、LED光源10、LED導光棒8、レーザー導光棒7および反射バー6はz軸方向に配置されている。さらに、z軸方向に配置されたLED光源10、LED導光棒8、レーザー導光棒7および反射バー6は、y軸方向に複数配置されている。
レーザー導光棒7およびLED導光棒8は一定の間隔をあけてy軸方向に各々複数配置されている。このように配置することで、従来のサイドエッジ方式にて使用される液晶表示素子と同等サイズの導光板と比べると、レーザー導光棒7およびLED導光棒8は少ない部品点数で構成することができ、本実施の形態の液晶表示装置100は同サイズのサイドエッジ方式の液晶表示装置に比べ、軽量化を図ることができる。
レーザー導光棒7は、側部52,53を貫いて配置されている。すなわち、レーザー導光棒7は、端部が外部に突出した状態で光反射部5に保持されている。具体的には、側部52,53にレーザー導光棒7のx軸方向の端部と同じ、または端部よりも大きい大きさの穴が設けられている。側部52,53におけるレーザー導光棒7が挿通される穴の位置は、y−z平面上でそれぞれ同じ座標位置である。レーザー導光棒7は、側部52と側部53とに設けられた穴に挿通されて光反射部5に取り付けられている。レーザー導光棒7の光入射面71は、側部52よりも+x軸方向側に配置されている。また、光入射面72は、側部53よりも−x軸方向側に配置されている。すなわち、光入射面71,72は、光反射部5の外側に配置されている。
レーザー光源9は、側部52よりも+x軸方向および側部53よりも−x軸方向であり、かつ、光入射面71,72と対向する位置に配置されている。すなわち、レーザー光源9は、光反射部5の外部に配置されている。レーザー光源9は、発光部(図示省略)を備えている。側部52の+x軸方向のレーザー光源9は、−x軸方向に発光部を向けた状態で配置されている。つまり、レーザー光源9は、−x軸方向にレーザー光を出射する。
また、側部53の−x軸方向のレーザー光源9は、+x軸方向に発光部を向けた状態で配置されている。つまり、レーザー光源9は、+x軸方向にレーザー光を出射する。レーザー光源9は、側部52の+x軸側および側部53の−x軸側に配置され、かつ、y軸方向にそれぞれ一列に配置されている。レーザー光源9は、面光源装置200の後方端に配置されている。つまり、レーザー光源9は、液晶表示装置100の後方端に配置されている。
近年、多くの液晶表示装置の光源として白色LEDが採用されている。白色LEDは、青色から赤色までの広いスペクトルを有した白色光を生成する。この白色LEDは、発光効率が高く低消費電力化に有効である。このため、白色LEDは、液晶表示装置のバックライトユニットの光源として広く採用されている。
液晶表示装置の液晶表示素子は、カラーフィルタを備えている。液晶表示装置は、このカラーフィルタによって赤色、緑色および青色の各波長範囲だけを取り出して色表現を行っている。白色LEDのように、波長帯域幅の広い連続スペクトルを有する光源の場合、色再現範囲を広げるためには、カラーフィルタを透過する光の透過波長帯域を狭く設定し、表示色の色純度を高める必要がある。しかし、カラーフィルタを透過する光の波長帯域を狭く設定することで、不要となる光の量が多くなる。つまり、液晶表示素子において、光の利用効率が非常に悪くなる。これは、液晶表示素子の表示面の輝度の低下を引き起こす。さらには、液晶表示装置の消費電力の増大を引き起こす。
また、一般に、人間は赤色の色差に対する感度が高い。このため、人間の視覚には、赤色における波長帯域幅の差が、他の色の波長帯域幅の差よりも顕著な差として感じられる。ここで、「波長帯域幅の差」とは、色純度の差をいう。従来の液晶表示装置で光源として使用される白色LEDは、特に600nmから700nmまでの帯域の赤色のスペクトルのエネルギー量が少ない。つまり、純赤として好ましい630nmから640nmまでの波長領域の色純度を高めるために、波長帯域幅の狭いカラーフィルタを用いると、透過光量が減少して光の利用効率が低下して輝度が低下する。
これに対し、レーザー発光素子は、白色LEDよりも波長帯域幅が狭く、色純度の高い光を得ることができる。また、光源としてレーザー発光素子を用いることで、カラーフィルタでの光量の損失を抑え、光の利用効率を高めることができる。
本実施の形態における液晶表示装置100および面光源装置200は、光の3原色の中でも特に、赤色の光を単色性の高いレーザー光源9で発光させる。これにより、他の色の光をレーザー光源で発光させる場合よりも、消費電力の低下及び色純度の向上に著しい効果を奏する。ここで、レーザー光源9は、レーザー発光素子によって構成されている。
LED光源10は、より具体的には、青色の光を発する単色LED素子を備えたパッケージに、この青色の光を吸収して緑色の光を発光する緑色蛍光体を充填した青緑色LED素子を採用した光源である。青緑色のLED光源は、ディスプレイに適用可能な簡易で小型なものにおいて、緑色の光を発する単色LED光源、または緑色の光を発するレーザー光源よりも消費電力が小さく高い出力を有する。
このため、青色LED素子と緑色蛍光体とを有するLED光源10と、赤色のレーザー光を発するレーザー光源9とを組み合わせることで、従来よりも広い色再現範囲と低消費電力性とを兼ね備えた液晶表示装置を実現することができる。なお、LED光源10は、例えば青色の光を発する青色LED素子と緑色LED素子とを備えるものであってもよい。ただし、このLED素子(青色LED素子および緑色LED素子)をLED光源10に採用した場合には、青緑色LED素子(青色LED素子および緑色蛍光体)をLED光源10に採用した場合に比べて省電力効果では劣る。
また、従来の白色LEDを光源に用いた液晶表示装置において、白色LEDから発せられる赤色の光の波長帯域幅は、レーザー発光素子による赤色の光の波長帯域幅よりも広い。このため、従来の液晶表示装置では、赤色の光の一部が、緑色のフィルタを透過することで、緑色の色純度も低下させていた。緑色のフィルタを透過する光のスペクトルは赤色の光のスペクトルに隣接する。本実施の形態における液晶表示装置100および面光源装置200では、赤色のレーザー光源9を用いることで赤色の色純度が増す。また、赤色のレーザー光源9を用いることで緑色フィルタを透過する赤色の光量が低減されるため、緑色の色純度が向上する。
上記のように、LED光源10を青緑色の光を発するLED光源として説明し、レーザー光源9を赤色の光を発するレーザー光源として説明した。しかし、本発明の構成はこれに限るものではない。例えば、LED光源10を緑色の光を発するLED素子によって構成し、レーザー光源9を赤色の光を発するレーザー発光素子と青色の光を発するレーザー発光素子とによって構成することもできる。また、例えば、LED光源10を赤色の光を発するLED素子と緑色の光を発するLED素子とによって構成し、レーザー光源9を青色の光を発するレーザー発光素子によって構成することもできる。
なお、レーザー光源9に赤色のレーザー発光素子を採用する場合には、青色のレーザー発光素子を採用する場合に比べて、消費電力の低下および色純度の向上において、従来の液晶表示装置との顕著な差を示すことができる。
次に、レーザー導光棒7について説明する。図2と図3に示すように、レーザー導光棒7は、x軸方向を向くように配置され、かつ、y軸方向に所定の間隔をあけて複数列並ぶように配置されている。各々のレーザー導光棒7において長手方向の両端面は、光入射面71,72(第1の光入射面)であり、レーザー光源9(より具体的には、レーザー光源9の発光部)は、光入射面71,72に対向する位置にそれぞれ配置されている。レーザー光源9からレーザー導光棒7の光入射面71,72に向かって出射されたレーザー光L90(第1の光)は、光入射面71,72からレーザー導光棒7の内部に入射する。
レーザー光L90は、レーザー導光棒7と空気層との界面で全反射しながら、入射した光入射面とは反対側の光入射面の方向へ伝播する。つまり、図1において、レーザー導光棒7の−x軸側の光入射面72から入射したレーザー光L90は、レーザー導光棒7の内部を+x軸方向へ向かう。また、レーザー導光棒7の+x軸側の光入射面71から入射したレーザー光L90は、レーザー導光棒7の内部を−x軸方向へ向かう。
レーザー導光棒7は、例えば、透明材料とその透明材料よりも屈折率の高い物質(拡散材)によって構成されている。また、レーザー導光棒7は、例えば、直径3mm程度の円柱状の棒状の部材である。レーザー光L90は、レーザー導光棒7と空気層との界面で全反射しながら、レーザー導光棒7の内部を伝搬する。しかし、レーザー光L90が拡散材に入射すると、レーザー光L90は拡散材によって拡散反射され進行方向を変える。レーザー光L90の進行方向が変化すると、レーザー光L90の中には、レーザー導光棒7の表面と空気層との界面での全反射条件を満たさなくなる光がある。全反射条件を満たさなくなったレーザー光L90は、レーザー導光棒7から様々な方向へ出射する。
レーザー導光棒7は、レーザー導光棒7から出射したレーザー光L90のx軸方向の強度分布が均一な線状の光となるように透明材料に含まれる拡散材の濃度が調整されている。ここで、透明材料としては、例えばアクリル樹脂(Polymethyl methacrylate:PMMA)などが採用される。レーザー光L90は、レーザー導光棒7によってx軸方向に伸びる線状の光(第1の線状の光)に変換される。
次に、図1と図3と図5を用いて、LED導光棒8について説明する。図5は、LED導光棒8の構造を概略的に示す模式図である。LED導光棒8は、例えば、アクリル樹脂(PMMA)などの透明材料と、透明材料よりも屈折率の高い物質(拡散材)によって構成されている。また、LED導光棒8は、例えば、5mm角程度の角柱状の棒に光入射面81(第2の光入射面)、反射面82、微小構造83および出射面84を備えた形状である。
LED導光棒8は、レーザー導光棒7よりも−z軸方向に近接した位置に配置されている。より具体的には、LED導光棒8は、x軸方向を向くように配置され、かつ、y軸方向に所定の間隔をあけて複数列並ぶように配置されている。また、各レーザー導光棒7に対して、x軸方向に3つのLED導光棒8がそれぞれ所定の間隔をあけて配置されている。
光入射面81は、各々のLED導光棒8の幅方向(y軸方向)に沿って形成され、かつ、光反射部5の出射側とは反対側に形成される面である。より具体的には、光入射面81は、LED導光棒8の−z軸方向側の面に設けられている。これと同様に、微小構造83も、LED導光棒8の−z軸方向側の面に設けられている。また、反射面82および出射面84は、LED導光棒8の+z軸方向側の面に設けられている。
LED光源10は、LED導光棒8よりも−z軸方向であり、かつ、光反射部5の背部51上に配置されている。LED光源10(より具体的には、LED光源10の発光部)は、LED導光棒8の光入射面81の−z軸方向に近接した位置に配置されている。LED導光棒8の光入射面81から入射したLED光L100は、+z軸方向に伝搬し、反射面82にて+x軸方向と−x軸方向に伝搬する光に分かれる。
LED光L100は、LED導光棒8と空気層との界面で全反射しながら+x軸方向または−x軸方向へ伝播する。+x軸方向または−x軸方向へ進む光のうち、微小構造83に入射した光は進行方向を変える。LED光L100の進行方向が変化すると、LED光の中には、LED導光棒8の表面と空気層との界面での全反射条件を満たさなくなる光がある。全反射条件を満たさなくなったLED光L100(+z軸方向に進む光)は、LED導光棒8の出射面84から+z軸方向へ出射される。
LED導光棒8の光入射面81および反射面82は、LED光L100をLED導光棒8の内部で+x軸方向と−x軸方向に伝搬する光に分けるための構造を有している。また、出射面84から出射する光がx軸方向の強度分布が均一な線状の光となるように、微小構造83の形状、配置位置および配置密度が決められる。例えば、光入射面81、反射面82および微小構造83の形状は、y軸方向に延びるプリズム構造である。LED光L100は、LED導光棒8によってx軸方向に延びる線状の光(第2の線状の光)に変換される。なお、光入射面81、反射面82および微小構造83の形状はプリズム構造に限るものではなく、上述した機能を果たすことが可能な形状であればよい。
レーザー導光棒7から+z軸方向へ出射されたレーザー光L90と、LED導光棒8の出射面84から+z軸方向へ出射されたLED光L100は、反射バー6に到達する。図6に示すように、反射バー6は、中央部からy軸方向の端に向かって反射部61、拡散反射部62および反射部63を有する。図6は、反射バー6の一例を概略的に示す構成図である。反射バー6は例えば、幅(y軸方向)が25mmで、x軸方向に延びる短冊状の形状を有している。反射バー6の裏面に到達したレーザー光L90とLED光L100は、反射バー6に当たる位置によって反射または拡散反射(拡散および反射)される。
図7(a),(b)に示すように、反射バー6の反射部61に達したレーザー光L90とLED光L100は、−z軸方向へ反射される。−z軸方向へ進行したレーザー光L90およびLED光L100は光反射部5の背部51に達し、拡散反射することで、y軸方向へ広がる。また、図8(a),(b)に示すように、反射バー6の拡散反射部62に達したレーザー光L90とLED光L100は、拡散領域64(図9参照)で拡散されることで広がりながらz軸方向へ進む。ここで、図7(a),(b)は、反射バー6の反射部61の機能を概略的に示す構成図であり、図8(a),(b)は、反射バー6の拡散反射部62の機能を概略的に示す構成図である。
反射バー6によってレーザー光L90およびLED光L100は、y軸方向へ広がる。これにより、隣接するレーザー導光棒7およびLED導光棒8から出射された光と空間的に重なり合って、液晶パネル1の背面1bを照明する面状の光となる。
反射バー6の反射部61,63は、反射バー6の短手方向(y軸方向)の中央部および両端部に配置されている。また、拡散反射部62は、反射バー6の短手方向の中心に対してx軸対称となるように中央部の反射部61の近くに配置されている。より具体的には、拡散反射部62は、反射部61と反射部63との間に配置されている。反射バー6によって反射された光は背部51で拡散反射されることでy軸方向に広がる。
しかしながら、反射バー6に達した光をすべて反射してしまっては、拡散板4上の反射バー6に対応する位置が暗くなってしまう。つまり、表示面1aにおいて、反射バー6に対応する位置が暗くなり、明暗の強度分布差が発生する。そこで、本実施の形態では、反射バー6の一部に光を拡散反射する拡散反射部62を備えている。反射バー6の裏面(−z側)に達した光の一部は拡散反射部62で拡散され、反射バー6の上側を照らす光となる。
反射バー6の反射部61は、例えば、y軸方向に2mm幅に形成されている。反射部61は光を反射する働きを有する。反射バー6は、レーザー導光棒7およびLED導光棒8と近接した状態でz軸方向に配置されている。また、反射バー6は、レーザー導光棒7およびLED導光棒8とy軸方向の中心を揃えて配置されている。このため、反射バー6の裏側に達する各導光棒より出射された各光の多くは自らの発散角によって大きく広がる前に、反射バー6の短手方向の中央部に到達する。反射バー6の短手方向の中央部に反射部61を設けることで、多くの光を反射させ、y軸方向へ広げることができる。
反射バー6の拡散反射部62は、反射部61の+y方向、−y方向の端面に接しており、それぞれy軸方向に2mm幅の領域である。図9に示すように、拡散反射部62は、拡散反射部62に入射された光の一部を拡散する拡散領域64と、光の残部を反射する反射領域65とを備えている。図9は、反射バー6の拡散反射部62の一例を概略的に示す構成図である。拡散反射部62全体に対して、一定の割合で拡散領域64が存在し、残りの部分は反射領域65である。ここで、拡散反射部62全体に対する拡散領域64の割合を拡散率とする。拡散率に応じて光が拡散され、拡散率は表示面において均一な面状光となるように設定されている。拡散率が高すぎる場合、または低すぎる場合は表示面1aにおいて明暗のむらが視認される。
拡散領域64は、拡散反射部62の短手方向の中央部と両端部においてx軸方向に延びるスリット状に形成されている。反射領域65は、拡散反射部62の短手方向の中央部と両端部との間、すなわち、拡散反射部62において拡散領域64を除く領域に形成されている。
拡散反射部62の拡散領域64で拡散された光は広がりながら拡散板4へと向かう。このとき、拡散領域64で拡散された光は反射バー6の上側の拡散板4を照らす光となる。ここで、拡散反射部62を2mm幅の短冊として説明したが、これに限るものではない。つまり、拡散反射部62は、拡散領域64で拡散された光が反射バー6の上側、特に拡散板4において反射バー6の中央部に対応する位置を照らすことのできるような位置および幅に設定される必要がある。反射バー6の中央部からy軸方向に離れた位置では、反射バー6に到達する各導光棒から出射した光の強度は弱まるため、拡散板4において反射バー6に対応する位置を照らす光の強度が弱くなる。また、反射バー6の中央部からy軸方向に離れた位置では、反射バー6に到達した光の角度がy軸方向に大きく傾くため、光が拡散領域64で拡散されても拡散板4において反射バー6に対応する位置を照らす光の強度は弱くなる。
反射バー6の反射部63は、拡散反射部62から反射バー6の短手方向の端部に至る領域に設けられている。反射部63は反射部61と同様の役割を有する。
反射バー6の反射部61、63、および拡散反射部62の反射領域65には、光反射シートのような反射率の高い部材を用いることが望ましい。さらに、拡散反射部62の拡散領域64には拡散シートを用いることが望ましい。反射バー6は、例えば、反射バー6と同じサイズの光反射シートについて、拡散領域64が形成される部分を切り抜いたものと短冊状の拡散シートを組み合わせることで作製できる。また、例えば、反射バー6と同じサイズの拡散シートについて、拡散領域64以外の領域を拡散反射もしくは正反射する機能を有するインクを塗布することでも実現できる。さらに、反射部61、63、および拡散反射部62の反射領域65にはミラーのような反射部材を用いてもよい。
拡散領域64に拡散シートを用いることで、拡散反射部62を抜けて直接拡散板4に向かう光を様々な方向へ散らすことができるため、より混色性が増し、色むらの発生を抑えることができる。さらに、拡散シートを用いることで、各線状光のx軸方向の強度むらを和らげることができる。
本実施の形態では、反射バー6によって反射されたレーザー光L90およびLED光L100は背部51で拡散反射されることでy軸方向へ広がる。反射バー6によってy軸方向に光を広げることで、短い投射距離でもy軸方向に一定の間隔をあけてレーザー導光棒7およびLED導光棒8を配置することができる。ここで、投射距離とは、背部51から拡散板4までのz軸方向の距離である。
例えば、反射バー6を設けない場合、レーザー導光棒7およびLED導光棒8から出射された多くの光は拡散板4に向かって進む。このため、短い投射距離で表示面においてy軸方向の強度分布を均一にするためには、隣接するレーザー導光棒7および隣接するLED導光棒8の配置間隔を狭く設定しなければならない。これらの配置間隔を狭く設定することで、各導光棒から出射された光は隣接する導光棒から出射された光と混ざり合うまでの伝播距離を短くすることができる。つまり、y軸方向に狭い間隔でレーザー導光棒7およびLED導光棒8を配置することで、投射距離が短くても均一な強度分布を得ることができる。
しかしながら、レーザー導光棒7およびLED導光棒8を狭い間隔で配置することは、部品点数の増加となり液晶表示装置100の重量化へ繋がる。本実施の形態ではレーザー導光棒7およびLED導光棒8から出射された光を反射バー6によってy軸方向へ広げることで、レーザー導光棒7およびLED導光棒8の数を減少させ、かつ短い投射距離で、y軸方向に均一な強度分布を実現している。さらに、反射バー6は、拡散シートまたは反射シートのような薄くて軽い部材で構成されているため、反射バー6の追加による重量の増加は少ない。このため、レーザー導光棒7およびLED導光棒8の数を最小限にすることで、液晶表示装置100の軽量化を図ることができる。
次に、実施の形態1の変形例について説明する。図10は、反射バー6の拡散反射部62の変形例1を概略的に示す構成図であり、図11は、反射バー6の拡散反射部62の変形例2を概略的に示す構成図であり、図12は、反射バー6の拡散反射部62の変形例3を概略的に示す構成図である。
上記のように、拡散反射部62の拡散領域64は、x軸方向に延びるスリット状に形成されているものと説明した。しかし、拡散領域64の形状はこれに限るものではない。例えば図10に示すように、y軸方向に一定の間隔で拡散領域64が繰り返されるようにしてもよい。また、例えば図11に示すように、拡散領域64はy軸方向に延びるスリット状に形成され、x軸方向に一定の間隔で繰り返されるようにしてもよい。
また、例えば図12に示すように、拡散反射部62のx−y平面内で拡散領域64が所定の間隔で繰り返されるように配置されてもよい。また、拡散領域64の形状として、図9から図12に示した長方形の形状以外にも正方形または丸型など任意の形状を採用することができる。ただし、拡散領域64で拡散された光が様々な方向へ広がり均一な分布となるためには、拡散領域64の形状は細かい形状の繰り返しのほうが好ましい。
次に、図4を用いて、液晶表示装置100の制御系について説明する。図4は、液晶表示装置100のブロック図である。LED光源10の発光量とレーザー光源9の発光量とを個別に制御することで、消費電力を低減することが可能である。液晶パネル駆動部32は、液晶パネル1を駆動する。LED光源駆動部33aは、LED光源10を駆動する。レーザー光源駆動部33bは、レーザー光源9を駆動する。制御部31は、液晶パネル駆動部32、LED光源駆動部33aおよびレーザー光源駆動部33bを制御する。
例えば、制御部31は、LED光源駆動部33aおよびレーザー光源駆動部33bを個別に制御して、LED光源10から出射する青緑色の光の光量と、レーザー光源9から出射する赤色の光の光量との割合を調整することが可能である。制御部31に入力される映像信号によって、必要となる各色の光強度の割合は異なる。映像信号に対応して各光源の発光量を調整することで、低消費電力化を実現することが可能である。
LED素子とレーザー発光素子とは異なる特性をもつ光源である。特に、LED素子とレーザー発光素子とでは、発せられる光の発散角(角度強度分布)が大きく異なる。具体的には、LED光は、レーザー光よりも大きな発散角を有している。換言すると、レーザー光は、LED光に比べて発散角が小さく、直進性が強い。このため、レーザー光L90は、レーザー導光棒7に入射する際に少ない損失でレーザー導光棒7に入射することができる。本実施の形態では、光反射部5の外側にレーザー光源9およびレーザー導光棒7の光入射面71,72が配置されているが、発散角の小さいレーザー光は、少ない損失でレーザー導光棒7内に入射できるため、多くの光を表示に用いることができる。
また、LED素子とレーザー発光素子は、熱(温度)に対する発光効率が異なる。特にレーザー発光素子は、温度に応じて出射光量および波長が変化しやすい。このため、例えば、一般的な直下型液晶表示装置のように表示面の背面側にLED素子とレーザー発光素子を同様に並べて配置した場合、LED素子から発せられる熱を分離することが難しく、LED素子が発した熱がレーザー発光素子の発光に影響を与えてしまう。したがって、レーザー発光素子の近くには熱源を配置しないことが望ましい。本実施の形態において、LED光源10は光反射部5の背部51の内側に配置され、レーザー光源9は光反射部5の側部52,53の外側に配置されている。このようにLED光源10とレーザー光源9とを離間して配置することで、互いの熱の影響を受けにくい構造となっている。
レーザー光源9としては、例えば、半導体レーザーが採用される。半導体レーザーはその構造から、発散角が大きい速軸方向と発散角が小さい遅軸方向とを有している。遅軸方向は、速軸方向と直交する方向である。本実施の形態のレーザー光源9の配列においては、速軸方向がレーザー発光素子の配列方向(y軸方向)と平行となる。また、遅軸方向が液晶表示装置100の厚み方向(z軸方向)と平行となる。
速軸方向がレーザー発光素子の配列方向(y軸方向)と平行となるように、レーザー光源9を配置することで、レーザー導光棒7から出射したレーザー光L90は、y軸方向に一層大きく広がる。このため、当該レーザー導光棒7から出射したレーザー光L90は、隣接するレーザー導光棒7から出射したレーザー光L90と光反射部5の内部で混ざり合い易い。また、速軸方向がレーザー発光素子の配列方向(y軸方向)と平行となるように、レーザー光源9を配置することで、光反射部5の厚み(z軸方向)を薄くすることもできる。ただし、レーザー発光素子の配置方向はこれに限定されるものではない。
また、レーザー導光棒7は、直径3mm程度の円柱状の棒状の部材であるとした。しかし、これに限るものではない。例えば、端面が四角の角柱状の部材でもよい。また、端面が長方形または楕円形の棒状の部材でもよい。ただし、端面が長方形または楕円形の場合、長方形の長辺および楕円の長軸がレーザー発光素子の速軸方向と平行に配置されることが望ましい。
また、LED導光棒8は、5mm角程度の角柱状の棒であるとした。しかし、これに限るものではない。LED導光棒8は、背部51に配置されたLED光源10から出射されたLED光L100をx軸方向に延びる線状の光に変換する機能を有する部材であればよい。
また、光反射部5はx−y平面に平行な背部51に対して、側部52,53,54,55はx−y平面に対して傾斜する構成とした。このように構成することで、傾斜した側部52,53,54,55に入射したレーザー光L90およびLED光L100は+z軸方向へ反射するため、液晶パネル1の表示面1aの周辺部分を明るくすることができる。また、傾斜した側部52,53を設けることで、図1のようにレーザー光源9を拡散板4の背面側(−z軸方向側)に配置することができる。これにより、狭ベゼル化が可能となる。
ここで、レーザー光源9を拡散板4の背面側に配置するとは、レーザー光源9が拡散板4のx軸方向の端面の外側に突出しないということである。または、レーザー光源9が拡散板4のx軸方向の端面の外側に一部のみ突出するということである。
本実施の形態では、LED光源7を青緑色の光を発するLED素子によって構成されるLED光源として説明し、レーザー光源9を赤色の光を発するレーザー発光素子によって構成されるレーザー光源として説明した。しかし、本発明の構成はこれに限るものではない。例えば、LED光源7を緑色の光を発するLED素子によって構成し、かつ、レーザー光源9を赤色の光を発するレーザー発光素子と青色の光を発するレーザー発光素子とによって構成することも可能である。また、例えば、LED光源7を赤色の光を発するLED素子と緑色の光を発するLED素子とによって構成し、レーザー光源9を青色の光を発するレーザー発光素子によって構成することも可能である。
なお、レーザー光源9として赤色のレーザー発光素子を採用する場合には、青色のレーザー発光素子を採用する場合に比べて、消費電力の低下および色純度の向上において、従来の液晶表示装置との顕著な差を示すことができる。
以上のように、実施の形態1に係る面光源装置200では、レーザー光源9から発せられるレーザー光L90は、レーザー導光棒7によって線状の光に変換され、LED光源7から発せられるLED光L100は、LED導光棒8によって、レーザー光L90を変換して得られる線状の光と同一方向に延びる線状の光に変換される。レーザー光L90を変換して得られる線状の光の一部と、LED光L100を変換して得られる線状の光の一部は、反射バー6の反射部61,63で反射されることで広がるため、均一な面状分布の照明光を得ることが可能となる。また、レーザー光L90を変換して得られる線状の光の一部と、LED光L100を変換して得られる線状の光の一部は、反射バー6の反射部61,63によって反射され、光反射部5の内部で混色されながら広がるため、レーザー光L90とLED光L100の強度分布の差から生じる色むらを抑制できる。
また、レーザー導光棒7およびLED導光棒8から出射した線状の光の残部は、反射バー6の拡散反射部62によって拡散および反射されるため、開口部56へ向かう第1の線状の光と第2の線状の光を様々な方向へ散らすことができる。これにより、混色性が一層増すことで色むらの発生を抑制できる。
このように、発光特性が異なる2種類の光源を同時に使用する際、レーザー光源9およびLED光源7からの光を無駄なく導光することができるため、光の利用効率が高くなり、高品質な画像を表示することができる。また、このような高品質な画像の表示を簡単な構造で実現できる。
液晶表示装置100は、面光源装置200と、面光源装置200からの光が照明されることで画像を表示する液晶パネル1とを備えるため、発光特性が異なる2種類の光源を同時に採用する際、レーザー光源9およびLED光源7からの光を無駄なく導光することができる。これにより、光の利用効率が高くなり、高品質な画像を表示することができる。また、このような高品質な画像の表示を簡単な構造で実現できる。
反射バー6は、レーザー導光棒7の長手方向と同一方向に延びる短冊状に形成され、反射部61は、反射バー6の短手方向の中央部に配置され、反射部63は、反射バー6の短手方向の両端部に配置されている。拡散反射部62は、反射バー6において短手方向の中央部に配置される反射部61と、短手方向の両端部に配置される反射部63との間に配置されている。したがって、拡散板4において反射バー6に対応する位置を照らす光の強度を強めることができる。
拡散反射部62は、当該拡散反射部62が受けたレーザー導光棒7およびLED導光棒8から出射した線状の光において一部を拡散する拡散領域64と残部を反射する反射領域65とを有し、かつ、当該拡散反射部62全体に対する拡散領域64の割合である拡散率に応じて、レーザー導光棒7およびLED導光棒8から出射した線状の光を拡散する。
したがって、拡散反射部62の拡散率を調整することで、液晶パネル1の表示面1aにおいて均一な面状光とすることができ、明暗のむらを抑制できる。
また、第1の光源としてレーザー光源が採用される。レーザー光源は、白色LED光源よりも波長帯域幅が狭く、色純度の高い光を得ることができるため、従来の白色LED光源を備える面光源装置よりも広い色再現範囲が得られる。また、第1の光源としてレーザー光源が採用されるため、カラーフィルタでの光量の損失を抑え、光の利用効率を高めることができる。
さらに、第2の光源としてLED光源が採用される。青緑色LED光源を採用した場合、緑色の光を発する単色LED光源または緑色の光を発するレーザー光源よりも消費電力が小さく高い出力が得られる。これにより、面光源装置200および液晶表示装置100におけるエネルギー消費量の削減を図ることが可能となる。
レーザー導光棒7は、端部が外部に突出した状態で光反射部5に保持され、レーザー光源9および光入射面71,72は、光反射部5の外側に配置され、LED光源7およびLED導光棒8は、光反射部5の内側に配置される。このようにLED光源10とレーザー光源9とを離間して配置することで、互いの熱の影響を受けにくい構造となる。
レーザー導光棒7は、透明材料と透明材料よりも屈折率の高い拡散材とを用いて構成され、かつ、入射したレーザー光L90を拡散反射して出射するため、入射したレーザー光L90はレーザー導光棒7の長手方向(x軸方向)に広がり、レーザー光L90をx軸方向に延びる線状の光に変換することができる。
レーザー導光棒7は、LED導光棒8よりも開口部56側に配置され、反射バー6は、レーザー導光棒7よりも開口部56側に配置されるため、レーザー導光棒7およびLED導光棒8から出射した線状の光の一部は、反射バー6の反射部61によって光反射部5の内側の反射面57に向けて反射される。これにより、レーザー導光棒7およびLED導光棒8から出射した線状の光が重なり合って、液晶パネル1の背面1bを照明する面状の光に変換することができる。
レーザー導光棒7およびLED導光棒8はそれぞれ5mm程度の幅であり、これらは間隔をあけて並べられているため、画面サイズと同等サイズの導光板(アクリル板)を用いるサイドエッジ方式に比べると軽量化を図ることができる。また、反射バー6によってy軸方向へ光を広げているため、各導光棒がある程度離れて配置されても均一な強度分布を得ることができる。このため、レーザー導光棒7およびLED導光棒8の個数は最小限で済み、面光源装置200および液晶表示装置100の軽量化を図ることが可能となる。
<実施の形態2>
次に、実施の形態2に係る液晶表示装置および面光源装置について説明する。図13は、実施の形態2に係る面光源装置の反射バー16の一例を概略的に示す構成図である。なお、実施の形態2において、実施の形態1で説明したものと同一の構成要素については説明は省略する。
実施の形態2においては、反射バー16の構造が実施の形態1の反射バー6と異なっている。反射バー16は、短手方向の中央部から端部へ順に、反射部161、拡散反射部162、反射部163および拡散反射部164が設けられている。このうち、反射部161、拡散反射部162および反射部163は、実施の形態1の反射部61、63および拡散反射部62とそれぞれ同様の機能を有する。
つまり、反射部161は、反射バー16の短手方向の中央部に位置し、光を反射する機能を有する。拡散反射部162は、光を拡散する拡散領域と光を反射する反射領域とを備え、拡散領域に達した光を進行方向に拡散させて広げる機能を有する。反射部163は、反射部161と同じ機能を有する。
拡散反射部164は、反射部163のy軸方向外側(すなわち、反射バー16の短手方向の両端部)に設けられている。実施の形態1の反射バー6においては、光を反射する反射部61が端部に存在していた。この場合、拡散板4上において、反射バー6の端部付近に対応する位置の明暗が目立つことがある。これは、反射バー6の反射部61,63では光は反射されるため、反射バー6の上側を通って拡散板4に直接進む光は少ないが、反射バー6のすぐ側方を通る光、すなわち、反射部61,63に当たらない光は拡散板4に向かって直接進む光となる。これにより、拡散板4において反射バー6の端部付近に対応する位置では顕著な光の強度差が発生するためである。
実施の形態2では、上記のような拡散板4の端部における光の強度差を解消するために、拡散反射部164は、反射バー16の短手方向の両端部に設けられている。拡散反射部164は、拡散反射部62と同様に光を拡散する拡散領域と光を反射する反射領域とを備えている。拡散反射部164の拡散率は、拡散反射部62の拡散反射率と同等もしくは拡散反射部62の拡散反射率よりも高く設定されることが望ましい。
これは、各導光棒から出射され、直接、反射バー16に到達する光の強度は反射バー16の中心部において高くなるため、拡散板4上にて拡散反射部62と同等の強度の光を得るためには拡散反射部164は拡散率を高くする必要がある。しかしながら、拡散反射部164には反射部61にて反射された光の一部も到達する。このため、拡散反射部164の拡散率は、拡散反射部62の拡散率と同等もしくは拡散反射部62の拡散率よりも高くする必要がある。また、拡散反射部164の拡散率は、拡散反射部164において所定の面積の領域ごとにそれぞれ同じ拡散率になるように設定されている。
以上のように、実施の形態2に係る液晶表示装置および面光源装置では、反射バー16は、レーザー導光棒7の長手方向と同一方向に延びる短冊状に形成され、拡散反射部164は、反射バー16の短手方向の両端部に配置される。したがって、拡散板4において反射バー6の端部付近に対応する位置に発生する急激な光の強度差を緩和することができるため、光が拡散板4上で均一な分布になる。なお、拡散反射部164の幅および拡散率は、各導光棒のサイズまたは出射光の特性などを考慮し設定される。
また、反射バー16の拡散反射部164において所定の面積の領域ごとにそれぞれ同じ拡散率に設定されていると説明したが、これに限るものではない。拡散反射部164において所定の面積の領域ごとに拡散率を段階的に変更してもよい。段階的に拡散率を変化させることで、拡散板4において反射バー6の端部付近に対応する位置に発生する急激な光の強度差を緩和することができる。
なお、本発明は、その発明の範囲内において、各実施の形態を自由に組み合わせたり、各実施の形態を適宜、変形、省略することが可能である。
1 液晶パネル、5 光反射部、6 反射バー、7 レーザー導光棒、8 LED導光棒、9 レーザー光源、10 LED光源、16 反射バー、56 開口部、57 反射面、61 反射部、62 拡散反射部、63 反射部、64 拡散領域、65 反射領域、71 光入射面、72 光入射面、81 光入射面、100 液晶表示装置、161 反射部、162 拡散反射部、163 反射部、164 拡散反射部、200 面光源装置。

Claims (10)

  1. 第1の光を発する第1の光源と、
    第1の光入射面を有し、かつ、前記第1の光を前記第1の光入射面から入射して第1の線状の光に変換する第1の導光棒と、
    前記第1の光よりも大きな発散角を有する第2の光を発する第2の光源と、
    第2の光入射面を有し、かつ、前記第2の光を前記第2の光入射面から入射して、前記第1の線状の光と同一方向に延びる第2の線状の光に変換する第2の導光棒と、
    前記第1の導光棒および前記第2の導光棒の出射側に配置され、かつ、前記第1の線状の光および前記第2の線状の光の一部を反射する反射部と、前記第1の線状の光および前記第2の線状の光の残部を拡散および反射する拡散反射部とを有する反射バーと、
    前記第1の導光棒、前記第2の光源、前記第2の導光棒および前記反射バーを収容可能に箱形状に形成され、かつ、前記出射側が開口する開口部と、前記箱形状の内側に前記第1の線状の光および前記第2の線状の光を反射する反射面とを有する反射部材と、
    を備え、
    前記第1の光入射面は、前記第1の導光棒の長手方向の端面であり、
    前記第1の光源は、前記第1の光入射面と対向する位置に配置され、
    前記第2の光入射面は、前記第2の導光棒の長手方向に沿って形成され、かつ、前記出射側とは反対側に形成される面であり、
    前記第2の光源は、前記第2の光入射面と対向する位置に配置され、
    前記第1の線状の光および前記第2の線状の光において、一部は前記反射バーの前記反射部および前記反射面で反射され、残部は前記反射バーの前記拡散反射部で拡散および反射され、前記開口部から出射され
    前記第1の導光棒は、前記第2の導光棒よりも前記開口部側に配置され、
    前記反射バーは、前記第1の導光棒よりも前記開口部側に前記第1の導光棒と近接した状態で配置される、面光源装置。
  2. 前記第1の導光棒は、端部が外部に突出した状態で前記反射部材に保持され、
    前記第1の光源および前記第1の光入射面は、前記反射部材の外側に配置され、
    前記第2の光源および前記第2の導光棒は、前記反射部材の内側に配置される、請求項1記載の面光源装置。
  3. 前記反射バーは、前記第1の導光棒の長手方向と同一方向に延びる短冊状に形成され、
    前記反射部は、前記反射バーの短手方向の中央部および両端部に配置され、
    前記拡散反射部は、前記反射バーにおいて短手方向の中央部に配置される前記反射部と、短手方向の両端部に配置される前記反射部との間に配置される、請求項1または請求項2記載の面光源装置。
  4. 前記反射バーは、前記第1の導光棒の長手方向と同一方向に延びる短冊状に形成され、
    前記拡散反射部は、前記反射バーの短手方向の両端部に配置される、請求項1または請求項2記載の面光源装置。
  5. 前記拡散反射部は、当該拡散反射部が受けた前記第1の線状の光および前記第2の線状の光において一部を拡散する拡散領域と残部を反射する反射領域とを有し、かつ、当該拡散反射部全体に対する前記拡散領域の割合である拡散率に応じて、前記第1の線状の光および前記第2の線状の光を拡散する、請求項3または請求項4記載の面光源装置。
  6. 前記第1の導光棒は、透明材料と前記透明材料よりも屈折率の高い拡散材とを用いて構成され、かつ、入射した前記第1の光を拡散反射して出射する、請求項1からのいずれか1つに記載の面光源装置。
  7. 前記第1の光源はレーザー光源である、請求項1からのいずれか1つに記載の面光源装置。
  8. 前記第2の光源はLED光源である、請求項1からのいずれか1つに記載の面光源装置。
  9. 第1の光を発する第1の光源と、
    第1の光入射面を有し、かつ、前記第1の光を前記第1の光入射面から入射して第1の線状の光に変換する第1の導光棒と、
    前記第1の光よりも大きな発散角を有する第2の光を発する第2の光源と、
    第2の光入射面を有し、かつ、前記第2の光を前記第2の光入射面から入射して、前記第1の線状の光と同一方向に延びる第2の線状の光に変換する第2の導光棒と、
    前記第1の導光棒および前記第2の導光棒の出射側に配置され、かつ、前記第1の線状の光および前記第2の線状の光の一部を反射する反射部と、前記第1の線状の光および前記第2の線状の光の残部を拡散および反射する拡散反射部とを有する反射バーと、
    前記第1の導光棒、前記第2の光源、前記第2の導光棒および前記反射バーを収容可能に箱形状に形成され、かつ、前記出射側が開口する開口部と、前記箱形状の内側に前記第1の線状の光および前記第2の線状の光を反射する反射面とを有する反射部材と、
    を備え、
    前記第1の光入射面は、前記第1の導光棒の長手方向の端面であり、
    前記第1の光源は、前記第1の光入射面と対向する位置に配置され、
    前記第2の光入射面は、前記第2の導光棒の長手方向に沿って形成され、かつ、前記出射側とは反対側に形成される面であり、
    前記第2の光源は、前記第2の光入射面と対向する位置に配置され、
    前記第1の線状の光および前記第2の線状の光において、一部は前記反射バーの前記反射部および前記反射面で反射され、残部は前記反射バーの前記拡散反射部で拡散および反射され、前記開口部から出射され、
    前記反射バーは、前記第1の導光棒の長手方向と同一方向に延びる短冊状に形成され、
    前記拡散反射部は、前記反射バーの短手方向の両端部に配置される、面光源装置。
  10. 請求項1から9のいずれか1つに記載の面光源装置と、
    前記面光源装置からの光が照明されることで画像を表示する液晶パネルと、
    を備える、液晶表示装置。
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Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6358894B2 (ja) * 2014-08-20 2018-07-18 三菱電機株式会社 面光源装置および液晶表示装置
JP6529240B2 (ja) * 2014-10-20 2019-06-12 三菱電機株式会社 面光源装置及び液晶表示装置
CN105446058B (zh) * 2016-01-07 2019-03-22 林璧光 一种直照式和柔光式可变换的拍摄用led照明灯
JP7197351B2 (ja) * 2018-12-27 2022-12-27 株式会社ジャパンディスプレイ 表示装置、照明装置、導光部材及び導光構造
JP7450445B2 (ja) * 2020-04-10 2024-03-15 株式会社ジャパンディスプレイ 照明装置

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002258763A (ja) * 2001-03-01 2002-09-11 Ohtsu Tire & Rubber Co Ltd :The 照明装置
JP2005158370A (ja) * 2003-11-21 2005-06-16 Toyota Industries Corp 面状光源装置及び液晶表示装置
JP2006286906A (ja) 2005-03-31 2006-10-19 Sony Corp 発光ダイオード装置とこれを用いたバックライト装置及び液晶表示装置
US7903194B2 (en) * 2005-06-24 2011-03-08 3M Innovative Properties Company Optical element for lateral light spreading in back-lit displays and system using same
JP2008016408A (ja) * 2006-07-10 2008-01-24 Citizen Electronics Co Ltd 面状光源
JP2008071657A (ja) 2006-09-15 2008-03-27 Dainippon Printing Co Ltd 面光源装置と透過型表示装置
JP5113573B2 (ja) * 2008-03-24 2013-01-09 パナソニック株式会社 Led照明装置
TWI378578B (en) * 2009-03-25 2012-12-01 Coretronic Corp Light emitting diode package
TWI474082B (zh) * 2010-04-15 2015-02-21 Mitsubishi Electric Corp 背光裝置及液晶顯示裝置
JP2012099362A (ja) 2010-11-02 2012-05-24 Toshiba Corp 発光装置
WO2012133118A1 (ja) * 2011-03-25 2012-10-04 シャープ株式会社 照明装置および表示装置
US20150160394A1 (en) * 2012-07-31 2015-06-11 Mitsubishi Electric Corporation Planar light source device and liquid crystal display device

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