JP6496031B2 - 照明装置、表示装置、テレビ受信装置及び波長変換部の製造方法 - Google Patents

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Description

本発明は、照明装置、表示装置、テレビ受信装置及び波長変換部の製造方法に関する。
従来の液晶表示装置に用いられるバックライトの一例として下記特許文献1に記載されたものが知られている。この特許文献1に記載されたバックライトである面状光源は、青色が発光可能なLEDと、LEDの発光により励起されて蛍光を発する蛍光物質が具備された波長変換体と、LEDと波長変換体を介して設けられLEDからの発光と蛍光物質からの発光とを合成した発光を端面より導入し発光観測面側から放出する導光板からなる。
特許第3114805号公報
(発明が解決しようとする課題)
上記した特許文献1に記載されたような波長変換体は、導光板の端面の長さ方向に沿って延在しているが、その長さ方向の端縁には蛍光物質が配置されない領域が生じるものとされる。ここで、バックライトの狭額縁化が進行すると、波長変換体における蛍光物質が配置されない領域がLEDと重なり合う位置関係となり易く、それに起因してLEDからの光が蛍光体により波長変換されずに導光板の端面における長さ方向の端側部分に入射してしまい、色ムラが発生することが懸念されていた。
本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、色ムラの発生を抑制することを目的とする。
(課題を解決するための手段)
本発明の照明装置は、光源と、外周端面の少なくとも一部であって前記光源からの光が入射される入光端面と一対の板面のいずれかであって光を出射させる出光板面とを有する導光板と、前記入光端面の長さ方向に沿って延在するとともに前記光源と前記入光端面との間に介在する形で配されて前記光源からの光を波長変換する蛍光体を有する波長変換部であって、前記長さ方向についての少なくともいずれか一方の端側部分が、中央側部分よりも前記長さ方向についての単位長さ当たりの波長変換される光量が多い多発光量部とされる波長変換部と、を備える。
このようにすれば、光源から発せられた光は、光源と入光端面との間に介在する形で配される波長変換部に有される蛍光体にて波長変換されるなどしてから導光板の入光端面に入射されて導光板内を伝播された後に出光板面から出射される。この波長変換部は、入光端面の長さ方向に沿って延在しているが、その長さ方向の端縁には蛍光体が配置されない領域が生じるものとされる。ここで、当該照明装置の狭額縁化が進行すると、波長変換部における蛍光体が配置されない領域が光源と重なり合う位置関係となり易く、それに起因して光源からの光が蛍光体により波長変換されずに導光板の入光端面における長さ方向の端側部分に入射することが懸念されていた。これに対し、波長変換部は、入光端面の長さ方向についての少なくともいずれか一方の端側部分が、中央側部分よりも入光端面の長さ方向についての単位長さ当たりの波長変換される光量が多い多発光量部とされているから、波長変換部における長さ方向の端縁に蛍光体が配置されない領域が生じ、その領域が光源と重なり合うような位置関係になっても、多発光量部によって光源の光が効率的に波長変換されるようになっている。これにより、導光板の入光端面における長さ方向の端側部分に入射される光の色味と、入光端面における長さ方向の中央側部分に入射される光の色味と、に差が生じ難くなるので、狭額縁化が進行しても出光板面から出射される光に色ムラが発生し難いものとなる。
また、本発明の照明装置は、その異なる態様として、光源と、外周端面の少なくとも一部であって前記光源からの光が入射される入光端面と一対の板面のいずれかであって光を出射させる出光板面とを有する導光板と、前記入光端面の長さ方向に沿って延在するとともに前記光源と前記入光端面との間に介在する形で配されて前記光源からの光を波長変換する蛍光体を有する主波長変換部と、前記主波長変換部のうち少なくとも前記長さ方向の端側部分に設けられて前記光源からの光を波長変換する副波長変換部と、を備える。
このようにすれば、光源から発せられた光は、光源と入光端面との間に介在する形で配される主波長変換部に有される蛍光体にて波長変換されるなどしてから導光板の入光端面に入射されて導光板内を伝播された後に出光板面から出射される。この主波長変換部は、入光端面の長さ方向に沿って延在しているが、長さ方向の端縁には蛍光体が配置されない領域が生じるものとされる。ここで、当該照明装置の狭額縁化が進行すると、主波長変換部における蛍光体が配置されない領域が光源と重なり合う位置関係となり易く、それに起因して光源からの光が蛍光体により波長変換されずに導光板の入光端面における長さ方向の端側部分に入射することが懸念されていた。これに対し、主波長変換部のうち少なくとも長さ方向の端側部分には、光源からの光を波長変換する副波長変換部が設けられているから、主波長変換部における長さ方向の端縁に蛍光体が配置されない領域が生じ、その領域が光源と長さ方向について重なり合うような位置関係になっても、主波長変換部における長さ方向の端側部分を透過する光に含まれる波長未変換の光を副波長変換部によって波長変換することができる。これにより、導光板の入光端面における長さ方向の端側部分に入射される光の色味と、入光端面における長さ方向の中央側部分に入射される光の色味と、に差が生じ難くなるので、狭額縁化が進行しても出光板面から出射される光に色ムラが発生し難いものとなる。
上記課題を解決するために、本発明の表示装置は、上記記載のいずれかの照明装置と、前記照明装置から照射される光を利用して画像を表示する表示パネルと、を備える。このような構成の表示装置によれば、照明装置からの光に色ムラが生じ難いものとなっているから、表示品位に優れた表示を実現することができる。また、上記課題を解決するために、本発明のテレビ受信装置は、上記記載の表示装置を備える。このようなテレビ受信装置によれば、表示装置の表示品位が優れたものとされているから、表示品位に優れたテレビ画像の表示を実現することができる。
上記課題を解決するために、本発明の波長変換部の製造方法は、光源と導光板のうち前記光源からの光が入射される入光端面との間に介在する形で配されて前記光源からの光を波長変換する蛍光体を有する波長変換部の製造方法であって、前記入光端面の長さ方向に沿って延在する容器を、前記長さ方向について少なくともいずれか一方の端側部分が開口した状態で製造する容器製造工程と、光硬化性樹脂材料に蛍光体を含有してなる第1蛍光体溶液を前記容器内に開口を通して注入して前記容器のうち少なくとも前記長さ方向についての中央側部分に配する第1蛍光体溶液注入工程と、前記容器内に注入した前記第1蛍光体溶液に硬化のための光を照射する第1蛍光体溶液硬化工程と、前記第1蛍光体溶液よりも前記蛍光体の含有濃度が高い第2蛍光体溶液を前記容器内に開口を通して注入して前記容器のうち前記長さ方向についての少なくともいずれか一方の端側部分に配する第2蛍光体溶液注入工程と、前記容器内に注入した第2蛍光体溶液に硬化のための光を照射する第2蛍光体溶液硬化工程と、前記容器における開口を封止する封止工程と、を備える。
まず、容器製造工程を経て製造された容器内には、第1蛍光体溶液注入工程において光硬化性樹脂材料に蛍光体を含有してなる第1蛍光体溶液が開口を通して注入される。このとき注入される第1蛍光体溶液は、容器のうち少なくとも長さ方向についての中央側部分に配される。この状態で第1蛍光体溶液硬化工程が行われることで、第1蛍光体溶液が光硬化される。続いて、第2蛍光体溶液注入工程では、容器内には、第1蛍光体溶液よりも蛍光体の含有濃度が高い第2蛍光体溶液が開口を通して注入される。容器のうち少なくとも長さ方向についての中央側部分には、先行して第1蛍光体溶液が注入されてその硬化が図られているので、第2蛍光体溶液注入工程にて注入される第2蛍光体溶液は、第1蛍光体溶液と混ざり合うことなく、容器のうち長さ方向についての少なくともいずれか一方の端側部分に配される。この状態で第2蛍光体溶液硬化工程が行われることで、第2蛍光体溶液が光硬化される。そして、封止工程では容器における開口が封止される。このようにして製造された波長変換部は、光源と入光端面との間に介在する形で配されることで、光源から発せられた光を蛍光体によって波長変換した上で入光端面に導入することができる。ここで、波長変換部における長さ方向の端縁には蛍光体が配置されない領域が生じるものとされ、当該照明装置の狭額縁化が進行すると、波長変換部における蛍光体が配置されない領域が光源と重なり合う位置関係となり易く、それに起因して光源からの光が蛍光体により波長変換されずに導光板の入光端面における長さ方向の端側部分に入射することが懸念されていた。これに対し、波長変換部は、入光端面の長さ方向についての少なくともいずれか一方の端側部分に、中央側部分に配された第1蛍光体溶液よりも蛍光体の含有濃度が高い第2蛍光体溶液が配されているから、波長変換部における長さ方向の端縁に蛍光体が配置されない領域が生じ、その領域が光源と重なり合うような位置関係になっても、第2蛍光体溶液に含まれる蛍光体によって光源の光が効率的に波長変換されるようになっている。これにより、導光板の入光端面における長さ方向の端側部分に入射される光の色味と、入光端面における長さ方向の中央側部分に入射される光の色味と、に差が生じ難くなるので、狭額縁化が進行しても色ムラが発生し難いものとなる。
(発明の効果)
本発明によれば、色ムラの発生を抑制することができる。
本発明の実施形態1に係るテレビ受信装置の概略構成を示す分解斜視図 テレビ受信装置が備える液晶表示装置の概略構成を示す分解斜視図 液晶表示装置が備えるバックライト装置を構成するシャーシ、LED基板及び導光板の平面図 液晶表示装置を短辺方向に沿って切断した断面構成を示す断面図 液晶表示装置を長辺方向に沿って切断した断面構成を示す断面図 LED及びLED基板の断面図 図4の拡大図 図4のviii-viii線断面図 図8の拡大図 波長変換部におけるX1端からX2端に至るまでの単位長さ当たりの波長変換される光量の変化を示すグラフ 波長変換部の製造過程において容器製造工程を経て容器を製造した状態を示す断面図 波長変換部の製造過程において第1蛍光体溶液注入工程及び第1蛍光体溶液硬化工程を経て容器内に注入した第1蛍光体溶液を光硬化させた状態を示す断面図 波長変換部の製造過程において第2蛍光体溶液注入工程及び第2蛍光体溶液硬化工程を経て容器内に注入した第2蛍光体溶液を光硬化させた状態を示す断面図 波長変換部の製造過程において封止工程を経て容器の両端側部分の開口を封止した状態を示す断面図 本発明の実施形態2に係るバックライト装置の拡大平断面図 波長変換部の製造過程において容器製造工程を経て容器を製造した状態を示す断面図 波長変換部の製造過程において蛍光体溶液注入工程及び蛍光体溶液硬化工程を経て容器内に注入した蛍光体溶液を光硬化させた状態を示す断面図 波長変換部の製造過程において封止工程を経て容器の両端側部分の開口を封止した状態を示す断面図 本発明の実施形態3に係るバックライト装置の拡大平断面図 波長変換部におけるX1端からX2端に至るまでの単位長さ当たりの波長変換される光量の変化を示すグラフ 波長変換部の製造過程において容器製造工程を経て容器を製造した状態を示す断面図 波長変換部の製造過程において第1蛍光体溶液注入工程及び第1蛍光体溶液硬化工程を経て容器内に注入した第1蛍光体溶液を光硬化させた状態を示す断面図 波長変換部の製造過程において第2蛍光体溶液注入工程及び第2蛍光体溶液硬化工程を経て容器内に注入した第2蛍光体溶液を光硬化させた状態を示す断面図 波長変換部の製造過程において封止工程を経て容器の一方の両端側部分の開口を封止した状態を示す断面図 本発明の実施形態4に係るバックライト装置の拡大平断面図 波長変換部におけるX1端からX2端に至るまでの単位長さ当たりの波長変換される光量の変化を示すグラフ 本発明の実施形態5に係るバックライト装置の拡大平断面図 本発明の実施形態6に係るバックライト装置の拡大平断面図 本発明の実施形態7に係るバックライト装置の拡大平断面図 本発明の実施形態8に係るバックライト装置の拡大側断面図 ホルダの正面図 ホルダの背面図 本発明の実施形態9に係るバックライト装置の平断面図 本発明の実施形態10に係るバックライト装置の平断面図 本発明の実施形態11に係るバックライト装置の平断面図 実施形態12のテレビ受信装置が備える液晶表示装置の概略構成を示す分解斜視図 液晶表示装置が備えるバックライト装置を構成するシャーシ、LED基板及び導光板の平面図 実施形態1の図8に相当する断面図 図38の拡大図 図39のx-x線断面図 副波長変換部の断面図 本発明の実施形態13に係るバックライト装置の拡大平断面図 本発明の実施形態14に係るバックライト装置の拡大平断面図 本発明の実施形態15に係るバックライト装置の拡大平断面図 本発明の実施形態16に係るバックライト装置の拡大平断面図 本発明の実施形態17に係るバックライト装置の拡大平断面図 本発明の実施形態18に係るバックライト装置の拡大平断面図 本発明の実施形態19に係るバックライト装置の拡大平断面図 本発明の実施形態20に係るバックライト装置の拡大平断面図 本発明の実施形態21に係るバックライト装置の拡大平断面図 本発明の実施形態22に係るバックライト装置の拡大平断面図 本発明の実施形態23に係るバックライト装置の拡大平断面図 本発明の実施形態24に係るバックライト装置の拡大平断面図 本発明の実施形態25に係るバックライト装置の拡大平面図 図54のxxv-xxv線断面図 本発明の実施形態26に係るバックライト装置の平面図 本発明の実施形態27に係るバックライト装置の平面図 本発明の実施形態28に係るバックライト装置の平面図 本発明の実施形態29に係るバックライト装置の拡大側断面図
<実施形態1>
本発明の実施形態1を図1から図14によって説明する。本実施形態では、バックライト装置12、それを用いた液晶表示装置10及びテレビ受信装置10TVについて例示する。また、本実施形態では、バックライト装置12に備えられる波長変換部20の製造方法についても例示する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸及びZ軸を示しており、各軸方向が各図面で示した方向となるように描かれている。また、図4及び図5などに示す上側を表側とし、同図下側を裏側とする。
本実施形態に係るテレビ受信装置10TVは、図1に示すように、液晶表示装置10と、当該液晶表示装置10を挟むようにして収容する表裏両キャビネット10Ca,10Cbと、電源10Pと、テレビ信号を受信するチューナー(受信部)10Tと、スタンド10Sと、を備えて構成される。液晶表示装置(表示装置)10は、全体として横長(長手)の方形状(矩形状)をなし、縦置き状態で収容されている。この液晶表示装置10は、図2に示すように、画像を表示する表示パネルである液晶パネル11と、液晶パネル11に表示のための光を供給する外部光源であるバックライト装置(照明装置)12と、を備え、これらが枠状のベゼル13などにより一体的に保持されるようになっている。
次に、液晶表示装置10を構成する液晶パネル11及びバックライト装置12について順次に説明する。このうち、液晶パネル(表示パネル)11は、平面に視て横長な方形状をなしており、一対のガラス基板が所定のギャップを隔てた状態で貼り合わせられるとともに、両ガラス基板間に電界印加に伴って光学特性が変化する物質である液晶分子を含む液晶層(図示せず)が封入された構成とされる。一方のガラス基板(アレイ基板、アクティブマトリクス基板)の内面側には、互いに直交するソース配線とゲート配線とに接続されたスイッチング素子(例えばTFT)と、ソース配線とゲート配線とに囲まれた方形状の領域に配されてスイッチング素子に接続される画素電極と、がマトリクス状に平面配置される他、配向膜等が設けられている。他方のガラス基板(対向基板、CF基板)の内面側には、R(赤色),G(緑色),B(青色)等の各着色部が所定配列でマトリクス状に平面配置されたカラーフィルタが設けられる他、各着色部間に配されて格子状をなす遮光層(ブラックマトリクス)、画素電極と対向状をなすベタ状の対向電極、配向膜等が設けられている。なお、両ガラス基板の外面側には、それぞれ偏光板が配されている。また、液晶パネル11における長辺方向がX軸方向と一致し、短辺方向がY軸方向と一致し、さらに厚さ方向がZ軸方向と一致している。
バックライト装置12は、図2に示すように、表側(液晶パネル11側、出光側)の外部に向けて開口する光出射部14bを有した略箱型をなすシャーシ14と、シャーシ14の光出射部14bを覆う形で配される複数の光学部材(光学シート)15と、を備える。さらに、シャーシ14内には、光源であるLED17と、LED17が実装されたLED基板18と、LED17からの光を導光して光学部材15(液晶パネル11)へと導く導光板19と、LED17と導光板19との間に介在する形で配されてLED17からの光を波長変換する波長変換部20と、導光板19などを表側から押さえるとともに光学部材15を裏側から受けるフレーム16と、が備えられる。そして、このバックライト装置12は、その長辺側の一対の端部のうちの一方(図2及び図3に示す手前側、図4に示す左側)の端部に、LED基板18が配されており、そのLED基板18に実装された各LED17が液晶パネル11における長辺側の一端部寄りに偏在していることになる。このように、本実施形態に係るバックライト装置12は、LED17の光が導光板19に対して片側からのみ入光される片側入光タイプのエッジライト型(サイドライト型)とされている。続いて、バックライト装置12の各構成部品について詳しく説明する。
シャーシ14は、金属製とされ、図2及び図3に示すように、液晶パネル11と同様に横長の方形状をなす底部14aと、底部14aの各辺の外端からそれぞれ立ち上がる側部14cと、からなり、全体としては表側に向けて開口した浅い略箱型をなしている。シャーシ14(底部14a)は、その長辺方向がX軸方向(水平方向)と一致し、短辺方向がY軸方向(鉛直方向)と一致している。また、側部14cには、フレーム16及びベゼル13が固定可能とされる。
光学部材15は、図2に示すように、液晶パネル11及びシャーシ14と同様に平面に視て横長の方形状をなしている。光学部材15は、シャーシ14の光出射部14bを覆うとともに、液晶パネル11と導光板19との間に介在する形で配されている。つまり、光学部材15は、LED17に対して出光経路の出口側に配されている、と言える。光学部材15は、シート状をなしていて合計で3枚が備えられている。具体的には、光学部材15は、光に等方性集光作用を付与するマイクロレンズシート21と、光に異方性集光作用を付与するプリズムシート22と、光を偏光反射する反射型偏光シート23と、から構成される。光学部材15は、図4及び図5に示すように、裏側からマイクロレンズシート21、プリズムシート22、及び反射型偏光シート23の順で相互に積層されてそれらの外縁部がフレーム16に対してその表側に載せられている。つまり、光学部材15を構成するマイクロレンズシート21、プリズムシート22、及び反射型偏光シート23は、導光板19に対して表側、つまり光出射側にフレーム16(詳しくは後述する枠状部16a)分の間隔を空けて対向状をなしている。
フレーム16は、図2に示すように、導光板19及び光学部材15の外周縁部に沿って延在する横長の枠状部(額縁状部、枠状支持部)16aを有しており、その枠状部16aにより導光板19の外周縁部をほぼ全周にわたって表側から押さえて支持するものとされる。フレーム16の枠状部16aは、光学部材15(マイクロレンズシート21)と導光板19との間に介在するとともに、光学部材15の外周縁部を裏側から受けて支持するものとされ、それにより光学部材15が導光板19との間に枠状部16a分の間隔を空けた位置に保たれる。また、フレーム16の枠状部16aにおける裏側(導光板19側)の面には、例えばポロン(登録商標)などからなる緩衝材24が設けられている。緩衝材24は、枠状部16aの全周にわたって延在するよう枠状をなしている。さらには、フレーム16は、枠状部16aから表側に向けて突出するとともに、液晶パネル11における外周縁部を裏側から支持する液晶パネル支持部16bを有している。
次に、LED17及びLED17が実装されるLED基板18について説明する。LED17は、図3及び図4に示すように、LED基板18上に表面実装されるとともにその発光面17aがLED基板18側とは反対側を向いた、いわゆる頂面発光型とされている。このLED17は、青色の単色光を発する青色LEDとされている。そして、LED17から発せられた青色の光は、その一部が詳しくは後述する波長変換部20によって緑色の光や赤色の光に波長変換されるようになっており、これら波長変換された緑色の光及び赤色の光(二次光)と、LED17の青色の光(一次光)と、の加法混色によりバックライト装置12の出射光が概ね白色を呈するものとされる。
詳しくは、LED17は、図6に示すように、発光源である青色LED素子(青色発光素子、青色LEDチップ)26と、青色LED素子26を封止する封止材27と、青色LED素子26が収容されるとともに封止材27が充填されるケース(収容体、筐体)28と、を備える。青色LED素子26は、例えばInGaNなどの半導体材料からなる半導体であり、順方向に電圧が印加されることで青色の波長領域(約420nm〜約500nm)に含まれる波長の青色の単色光を発光するものとされる。つまり、LED17の発光光は、この青色LED素子26の発光光と同色の単色光とされる。この青色LED素子26は、図示しないリードフレームによってケース28外に配されたLED基板18における配線パターンに接続される。封止材27は、LED17の製造工程では青色LED素子26が収容されたケース28の内部空間に充填されることで、青色LED素子26及びリードフレームを封止するとともにこれらの保護を図るものとされる。封止材27は、ほぼ透明な熱硬化性樹脂材料(例えば、エポキシ樹脂材料、シリコーン樹脂材料など)からなるものとされ、それにより青色LED素子26から発せられた青色の単色光がそのままLED17の発光光となるものとされる。ケース28は、表面が光の反射性に優れた白色を呈する合成樹脂材料(例えばポリアミド系樹脂材料)またはセラミック材料からなる。ケース28は、全体として発光面17a側が開口した有底筒型をなしており、その底面に青色LED素子26が配置されるとともに、周壁を上記リードフレームが貫通されることで青色LED素子26がLED基板18の配線パターンに接続されている。
LED基板18は、図3及び図4に示すように、シャーシ14の長辺方向(X軸方向、導光板19における入光端面19bの長手方向)に沿って延在する細長い板状をなすとともに、その板面をX軸方向及びZ軸方向に並行した姿勢、つまり液晶パネル11及び導光板19(光学部材15)の板面と直交させた姿勢でシャーシ14内に収容されている。すなわち、このLED基板18は、板面における長辺方向(長さ方向)がX軸方向と、短辺方向(幅方向)がZ軸方向と、それぞれ一致し、さらには板面と直交する板厚方向がY軸方向と一致した姿勢とされる。LED基板18は、導光板19とシャーシ14における一方の長辺側の側部14cとの間に介在するよう配され、シャーシ14に対してはZ軸方向に沿って表側から収容されるようになっている。LED基板18は、LED17が実装される実装面18aとは反対側の板面がシャーシ14における長辺側の側部14cの内面に接する形でそれぞれ取り付けられている。従って、LED基板18に実装された各LED17の発光面17aが、後述する導光板19の長辺側の端面(入光端面19b)と対向状をなすとともに、各LED17における光軸、つまり発光強度が最も高い光の進行方向がY軸方向(液晶パネル11の板面に並行する方向、LED17と導光板19との並び方向、入光端面19bの法線方向)とほぼ一致する。
LED基板18は、図3及び図4に示すように、その内側、つまり導光板19側を向いた板面(導光板19との対向面)が、上記した構成のLED17が表面実装された実装面18aとされる。LED17は、LED基板18の実装面18aにおいて、その長さ方向(X軸方向)に沿って複数が所定の間隔を空けつつ一列に(直線的に)並んで配置されている。つまり、LED17は、バックライト装置12における一方の長辺側の端部において長辺方向(入光端面19bの長さ方向)に沿って複数が間欠的に並んで配置されている、と言える。従って、LED17の並び方向は、LED基板18の長さ方向(入光端面19bの長さ方向)と一致していることになる。X軸方向について隣り合うLED17間の間隔、つまりLED17の配列間隔(配列ピッチ)は、ほぼ等しいものとされており、別言するとLED17は等ピッチ配列されている、と言える。LED基板18におけるLED17のX軸方向についての寸法は、LED17の配列間隔よりも大きなものとされ、具体的には例えば5mm〜10mm程度とされる。また、LED基板18の実装面18aには、X軸方向に沿って延在するとともにLED17群を横切って隣り合うLED17同士を直列に接続する、金属膜(銅箔など)からなる配線パターン(図示せず)が形成されており、この配線パターンの端部に形成された端子部に対して図示しないLED駆動回路基板が同じく図示しない配線部材などを介して電気的に接続されることで、各LED17に駆動電力を供給することが可能とされる。このLED基板18は、板面の片面のみが実装面18aとされる片面実装タイプとされている。このLED基板18の基材は、例えばアルミニウムなどの金属製とされ、その表面に絶縁層を介して既述した配線パターン(図示せず)が形成されている。なお、LED基板18の基材に用いる材料としては、合成樹脂やセラミックなどの絶縁材料を用いることも可能である。
導光板19は、ほぼ透明で透光性に優れた合成樹脂材料(例えばPMMAなどのアクリル樹脂材料など)からなり、その屈折率が例えば1.49程度と、空気の屈折率よりも十分に高いものとされる。導光板19は、図2及び図3に示すように、液晶パネル11及びシャーシ14と同様に平面に視て横長の方形状をなすとともに光学部材15よりも厚みが大きな板状をなしており、その板面における長辺方向がX軸方向と、短辺方向がY軸方向とそれぞれ一致し、且つ板面と直交する板厚方向がZ軸方向と一致している。導光板19は、図4及び図5に示すように、シャーシ14内において液晶パネル11及び光学部材15の直下位置に配されており、その外周端面のうちの一方(図2及び図3に示す手前側、図4に示す左側)の長辺側の端面がシャーシ14における長辺側の一端部に配されたLED基板18の各LED17とそれぞれ対向状をなしている。従って、LED17(LED基板18)と導光板19との並び方向がY軸方向と一致するのに対して、光学部材15(液晶パネル11)と導光板19との並び方向がZ軸方向と一致しており、両並び方向が互いに直交するものとされる。そして、導光板19は、LED17からY軸方向に向けて発せられた光を導入するとともに、その光を内部で伝播させつつ光学部材15側(表側)へ向くよう立ち上げて出射させる機能を有する。導光板19の厚み(Z軸方向についての寸法)は、LED17の高さ寸法(Z軸方向についての寸法)よりも大きなものとされる。
導光板19における一対の板面のうちの表側の板面が、図4及び図5に示すように、内部の光を光学部材15及び液晶パネル11に向けて出射させる出光板面(光出射面)19aとなっている。導光板19における板面に対して隣り合う外周端面は、その周方向であるX軸方向(LED17の並び方向、LED基板18の長辺方向、導光板19の長辺方向)に沿って長手状をなす一対の長辺側の端面と、同じく周方向であるY軸方向(LED17と導光板19との並び方向、LED基板18の板厚方向、導光板19の短辺方向)に沿って長手状をなす一対の短辺側の端面と、から構成される。導光板19の外周端面を構成する一対の長辺側の端面のうち、一方(図2及び図3に示す手前側)の長辺側の端面は、LED17(LED基板18)と所定の空間(後述する波長変換部20の配置スペース)を空けて対向状をなしており、これがLED17から発せられた光が後述する波長変換部20を介して入射される入光端面(光入射面)19bとなっている。この入光端面19bは、LED17と対向状をなしていることから、「LED対向端面(光源対向端面)」であるとも言える。入光端面19bは、その長さ方向(長辺方向)がX軸方向と、幅方向(短辺方向)がZ軸方向と、法線方向がY軸方向と、それぞれ一致しており、出光板面19aに対して略直交する面とされる。これに対して、導光板19の上記外周端面のうち、入光端面19bを除いた部分(他方の長辺側の端面及び一対の短辺側の端面)が、LED17から発せられた光が直接的に入射されることがない非入光端面19dとされる。この非入光端面19dは、LED17と対向状をなしていないことから、「LED非対向端面(光源非対向端面)」であるとも言える。非入光端面19dは、導光板19の上記外周端面における一対の長辺側の端面のうちの他方の端面、つまり上記した入光端面19bとは反対側の端面から構成される非入光反対端面19d1と、入光端面19b及び非入光反対端面19d1に対して隣り合う一対の短辺側の端面から構成される一対の非入光側端面19d2と、からなる。なお、本実施形態では、LED非対向端面のことを「非入光端面19d」として説明しているが、光が全く入射しないことまでを意味するものではなく、例えば非入光端面19dから一旦外側に漏れ出した光が例えばシャーシ14の側部14cによって反射されて戻された場合にはその戻される光が非入光端面19dに入射することもあり得る。
導光板19における裏側、つまり出光板面19aとは反対側の反対板面19cに対しては、図4及び図5に示すように、反射シート(反射部材)25が裏側に重なる形で配されている。反射シート25は、表面が光の反射性に優れた白色を呈する合成樹脂製(例えば発泡PET製)とされていて、導光板19内を伝播して反対板面19cに達した光を反射することでその光を表側、つまり出光板面19aへ向かうよう立ち上げるものとされる。反射シート25は、導光板19の反対板面19cをほぼ全域にわたって覆う形で配されている。反射シート25は、平面に視てLED基板18(LED17)と重畳する範囲にまで拡張されてその拡張部分と表側のフレーム16の枠状部16aとの間でLED基板18(LED17)を挟み込む形で配されている。これにより、LED17からの光を反射シート25の拡張部分によって反射することで、入光端面19bに対して効率的に入射させることができる。この導光板19の反対板面19cには、導光板19内の光を出光板面19aに向けて反射させることで出光板面19aから出射を促すための光反射部からなる光反射パターン(図示せず)が形成されている。この光反射パターンを構成する光反射部は、多数の光反射ドットからなるものとされており、その分布密度が入光端面19b(LED17)からの距離に応じて変化するものとされる。具体的には、光反射部を構成する光反射ドットの分布密度は、Y軸方向について入光端面19bから遠ざかるほど(非入光反対端面19d1に近づくほど)高くなり、逆に入光端面19bに近づくほど(非入光反対端面19d1から遠ざかるほど)低くなる傾向にあり、それにより出光板面19aからの出射光が面内において均一な分布となるよう制御されている。
波長変換部20について詳しく説明する。波長変換部20は、図7及び図8に示すように、LED17から発せられた光(一次光)を他の波長の光(二次光)へと波長変換する蛍光体(波長変換物質)を有するとともにLED17と導光板19の入光端面19bとの間に介在する形で配されている。波長変換部20は、図示しない保持手段によって上記した姿勢に保持されている。波長変換部20は、導光板19の入光端面19bにおける長さ方向(X軸方向)に沿って延在し、入光端面19bに対してほぼ全長にわたって対向状をなすとともにLED基板18に実装された全てのLED17に対して対向状をなす形で配されている。波長変換部20は、その長さ方向(延在方向、X軸方向)と直交する方向に沿って切断した断面形状が縦長の略長円形状をなしており、長さ寸法(X軸方向についての寸法)が導光板19の長辺寸法(入光端面19bの長さ寸法)よりも大きく、高さ寸法(Z軸方向についての寸法)が導光板19の厚み寸法(入光端面19bの幅寸法)よりも大きなものとされる。波長変換部20は、X軸方向及びZ軸方向に沿う両外面が共にほぼフラットな面とされており、各LED17の発光面17aと対向する外面が同発光面17aに並行して同発光面17aからの光が入射される入光面20aとされるのに対し、導光板19の入光端面19bと対向する外面が同入光端面19bに並行して同入光端面19bに向けて光が出射される出光面20bとされる。波長変換部20は、その幅方向(Y軸方向)について内端位置がフレーム16の枠状部16aの内端位置よりも外側に配されている。つまり、波長変換部20は、その全域がフレーム16の枠状部16aと平面に視て重畳する配置とされているので、液晶表示装置10の使用者に表側から波長変換部20が直接視認されるなどといった事態が生じ難いものとされる。このような構成によれば、LED17から発せられた光は、LED17と導光板19の入光端面19bとの間に介在する形で配される波長変換部20を透過する過程で波長変換されるなどしてから入光端面19bに入射されて導光板19内を伝播された後に出光板面19aから出射されることになる。波長変換部20は、LED17と導光板19の入光端面19bとの間に介在する形で配されているので、仮に波長変換部をシート状に形成して導光板19の出光板面19aまたは反対板面19cに重なる形で配した場合に比べると、蛍光体の使用量が少なく済み、もって製造コストを低下させる上で好適とされる。
そして、波長変換部20は、図7及び図8に示すように、LED17からの光を波長変換するための蛍光体(波長変換物質)を含有する蛍光体含有部29と、入光端面19bの長さ方向であるX軸方向に沿って延在して蛍光体含有部29を収容する容器(キャピラリ)30と、容器30におけるX軸方向についての端側部分を封止する封止部31と、を有している。蛍光体含有部29には、LED17からの青色の単色光を励起光として、赤色の光(赤色に属する特定の波長領域の可視光線)を発する赤色蛍光体と、緑色(緑色に属する特定の波長領域の可視光線)の光を発する緑色蛍光体と、が分散配合されている。これにより、波長変換部20は、LED17の発光光(青色の光、一次光)をその色味(青色)に対して補色となる色味(黄色)を呈する二次光(緑色の光及び赤色の光)に波長変換するものとされる。蛍光体含有部29は、例えば液体状態の紫外線硬化性樹脂材料中に赤色蛍光体及び緑色蛍光体を分散配合して得た蛍光体溶液を容器30内に注入した後に照射される紫外線によって硬化されてなるものとされる。
より詳しくは、蛍光体含有部29に含有される各色の蛍光体は、いずれも励起光が青色の光とされており、次のような発光スペクトルを有している。すなわち、緑色蛍光体は、青色の光を励起光として、緑色に属する波長領域(約500nm〜約570nm)の光、つまり緑色の光を蛍光光として発するものとされる。緑色蛍光体は、好ましくは、ピーク波長が緑色の光の波長範囲の中の約530nmとされ且つ半値幅が40nm未満とされる発光スペクトルを有する。赤色蛍光体は、青色の光を励起光として、赤色に属する波長領域(約600nm〜約780nm)の光、つまり赤色の光を蛍光光として発するものとされる。赤色蛍光体は、好ましくは、ピーク波長が赤色の光の波長範囲の中の約610nmとされ且つ半値幅が40nm未満とされる発光スペクトルを有する。
このように、各色の蛍光体は、励起波長が蛍光波長よりも短波長とされるダウンコンバージョン型(ダウンシフティング型)とされている。このダウンコンバージョン型の蛍光体は、相対的に短波長で且つ高いエネルギーを持つ励起光を、相対的に長波長で且つ低いエネルギーを持つ蛍光光に変換するものとされる。従って、仮に励起波長が蛍光波長よりも長波長とされるアップコンバージョン型の蛍光体を用いた場合(量子効率が例えば28%程度)に比べると、量子効率(光の変換効率)が30%〜50%程度と、より高いものとなっている。各色の蛍光体は、それぞれ量子ドット蛍光体(Quantum Dot Phosphor)とされる。量子ドット蛍光体は、ナノサイズ(例えば直径2nm〜10nm程度)の半導体結晶中に電子・正孔や励起子を三次元空間全方位で閉じ込めることで、離散的エネルギー準位を有しており、そのドットのサイズを変えることで発光光のピーク波長(発光色)などを適宜に選択することが可能とされる。この量子ドット蛍光体の発光光(蛍光光)は、その発光スペクトルにおけるピークが急峻となってその半値幅が狭くなることから、色純度が極めて高くなるとともにその色域が広いものとなる。量子ドット蛍光体の材料としては、2価の陽イオンになるZn、Cd、Hg、Pb等と2価の陰イオンになるO、S、Se、Te等とを組み合わせた材料(CdSe(セレン化カドミウム)、ZnS(硫化亜鉛)等)、3価の陽イオンとなるGa、In等と3価の陰イオンとなるP、As、Sb等とを組み合わせた材料(InP(リン化インジウム)、GaAs(ヒ化ガリウム)等)、さらにはカルコパイライト型化合物(CuInSe2等)などがある。本実施形態では、量子ドット蛍光体の材料として、上記のうちのCdSeとZnSとを併用している。また、本実施形態において用いる量子ドット蛍光体は、いわゆるコア・シェル型量子ドット蛍光体とされる。コア・シェル型量子ドット蛍光体は、量子ドットの周囲を、比較的バンドギャップの大きな半導体物質からなるシェルによって被覆した構成とされる。具体的には、コア・シェル型量子ドット蛍光体として、シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社の製品である「Lumidot(登録商標) CdSe/ZnS」を用いるのが好ましい。
蛍光体含有部29は、図7及び図8に示すように、容器30の内部空間に密封されており、X軸方向及びZ軸方向に沿う面を有している。蛍光体含有部29は、その形成範囲が、X軸方向についてLED基板18におけるLED17の実装範囲の大部分に対して重畳するとともに、Z軸方向についてLED17の発光面17aの全域に対して重畳するよう設定されている。蛍光体含有部29は、その厚さ寸法(Y軸方向についての寸法)が、次述する容器30の厚さ寸法よりも小さくて具体的には約0.5mm程度とされる。蛍光体含有部29は、X軸方向及びZ軸方向に沿う表裏の両面が共にフラットな面とされ、LED17の発光面17a及び導光板19の入光端面19bにそれぞれ並行している。
容器30は、ほぼ透明で透光性に優れた無機ガラス材料(例えば無アルカリガラスや石英ガラスなど)からなり、その屈折率は、例えば約1.5程度とされる。容器30は、図7及び図8に示すように、蛍光体含有部29をその全長にわたって取り囲んでおり、X軸方向に沿って延在する略筒状をなすとともにその長さ方向(延在方向)と直交する形で切断した断面形状が縦長な略長円形状をなしている。容器30における長さ方向に沿った両外面が、既述した入光面20a及び出光面20bを構成している。容器30は、その厚さ寸法が、上記した蛍光体含有部29の厚さ寸法よりも大きくて具体的には約1mm程度ずつとされる。容器30は、その長さ方向の両端側部分がそれぞれ封止部31により封止されている。封止部31は、容器30における長さ方向についての両端側部分をそれぞれ封止する形で一対設けられている。封止部31は、容器30と同一の無機ガラス材料からなるものとされているので、容器30の両端側部分を高い密閉性でもって封止することができる。封止部31におけるX軸方向についての寸法は、LED17におけるX軸方向についての寸法よりも小さいか同じ程度とされており、具体的には例えば5mm程度とされる。
上記のような構成の波長変換部20は、長さ方向についての両端側部分20EPが封止部31により封止されているため、封止部31が配された両端縁には、封止部31におけるX軸方向についての寸法分だけ蛍光体が配置されることがないものとされる。ここで、液晶表示装置10及びバックライト装置12の狭額縁化が進行すると、波長変換部20における蛍光体が配置されない領域(封止部31)がLED17とX軸方向について重なり合う位置関係となり易く、それに起因してLED17からの青色の光が蛍光体により波長変換されずに導光板19の入光端面19bにおける長さ方向の端側部分に入射し、導光板19におけるX軸方向についての端側部分から出射する光が青色味を帯びたものとなる、といった色ムラを発生させる事態が懸念されていた。
そこで、本実施形態に係る波長変換部20は、図9に示すように、入光端面19bの長さ方向についての一対の端側部分20EPが、それぞれ中央側部分20CPよりも長さ方向についての単位長さ当たりの波長変換される光量(蛍光体の含有量)が多い多発光量部32とされている。このようにすれば、波長変換部20における長さ方向の端縁に蛍光体が配置されない領域(封止部31)が生じ、その領域がLED17と重なり合うような位置関係になっても、多発光量部32によってLED17の青色の光が緑色の光及び赤色の光へと効率的に波長変換されるようになっている。これにより、導光板19の入光端面19bにおける長さ方向の端側部分に入射される光の色味が青色味を帯び難いものとなるので、入光端面19bにおける長さ方向の中央側部分に入射される光との間に色味の差が生じ難くなる。もって、狭額縁化が進行しても出光板面19aから出射される光に色ムラが発生し難いものとなる。
波長変換部20は、図9に示すように、多発光量部32が中央側部分20CPよりも蛍光体の含有濃度(配合比率)が高くなるよう構成されている。詳しくは、波長変換部20を構成する蛍光体含有部29は、中央側部分20CPに配される第1蛍光体含有部29aと、多発光量部32である一対の端側部分20EPに配されて赤色蛍光体及び緑色蛍光体(量子ドット蛍光体)の含有濃度が第1蛍光体含有部29aよりも高い一対の第2蛍光体含有部29bと、から構成されている。その上で、波長変換部20は、容器30及び蛍光体含有部29の太さが均一化されており、それぞれの径寸法がX軸方向についてほぼ全長にわたってほぼ一定とされている。従って、中央側部分20CPの第1蛍光体含有部29aは、図10に示すように、X軸方向についての単位長さ当たりの量子ドット蛍光体の含有量が相対的に少なくなることで波長変換される光量が相対的に少なくなり、多発光量部32である両端側部分20EPの第2蛍光体含有部29bは、同単位長さ当たりの赤色蛍光体及び緑色蛍光体の含有量が相対的に多くなることで波長変換される光量が相対的に多くなっている。また、本実施形態では、封止部31の一部(内端側部分)と第2蛍光体含有部29bの全域とが、LED基板18においてX軸方向について端に位置するLED17の大部分に対してX軸方向について重なり合う位置関係とされる。このような構成によれば、多発光量部32である両端側部分20EPに向かうLED17の光が効率的に波長変換され、もって色ムラの発生を好適に抑制することができる。また、波長変換部20の太さが均一化されることで、波長変換部20と、LED17及び導光板19の入光端面19bと、の間の距離がそれぞれ長さ方向について一定に保たれる。これにより、LED17から波長変換部20の入光面20aへの光の入射効率、及び波長変換部20の出光面20bから導光板19の入光端面19bへの光の入射効率が安定したものとなる。また、容器30として均一な太さのものを製造すればよいから、波長変換部20に係る製造コストを低廉化する上でも好適となる。
なお、図9では、波長変換部20(蛍光体含有部29)におけるX軸方向についての単位長さ当たりの蛍光体(赤色蛍光体及び緑色蛍光体)の含有量をドットの密度によって表しており、ドットの密度が高いほど単位長さ当たりの蛍光体の含有量が多くなって波長変換される光量が多くなり、逆にドットの密度が低いほど単位長さ当たりの蛍光体の含有量が少なくなって波長変換される光量が少ないものとなる。また、図10は、波長変換部20(蛍光体含有部29)におけるX軸方向についての単位長さ当たりの波長変換される光(赤色の光及び緑色の光)の光量(蛍光体(赤色蛍光体及び緑色蛍光体)の含有量)に関して、X軸方向に沿って波長変換部20におけるX1端からX2端に至るまでの分布を表すグラフである。
本実施形態は以上のような構造であり、続いてその作用を説明する。まず、波長変換部20の製造方法について説明する。波長変換部20の製造方法は、容器30を製造する容器製造工程と、第1蛍光体含有部29aとなる第1蛍光体溶液を容器30内に開口を通して注入する第1蛍光体溶液注入工程と、第1蛍光体溶液を光硬化させる第1蛍光体溶液硬化工程と、第2蛍光体含有部29bとなる第2蛍光体溶液を容器30内に開口を通して注入する第2蛍光体溶液注入工程と、第2蛍光体溶液を光硬化させる第2蛍光体溶液硬化工程と、容器30における両端側部分の両開口をそれぞれ封止する封止工程と、を備える。以下、各工程について詳しく説明する。
容器製造工程では、図11に示すように、無機ガラス材料を用いて中空の略筒状をなす容器30を、その長さ方向について両端側部分が開口した状態で製造している。第1蛍光体溶液注入工程では、光硬化性樹脂材料に赤色蛍光体及び緑色蛍光体を含有してなる第1蛍光体溶液を、容器30におけるいずれか一方の開口を通して容器30内に注入し、図12に示すように、容器30における長さ方向についての中央側部分に選択的に配する。このとき、容器30における長さ方向についての両端側部分には第1蛍光体溶液が殆ど存在しないものとされる。この容器30内に注入される第1蛍光体溶液は、単位体積当たりの赤色蛍光体及び緑色蛍光体の含有量が、後述する第2蛍光体溶液に比べると、相対的に少ないものとされる。第1蛍光体溶液硬化工程では、容器30内に注入された第1蛍光体溶液に紫外線を照射して硬化させる。これにより、第1蛍光体含有部29aが形成されるとともに、第1蛍光体含有部29aが容器30における長さ方向についての中央側部分に固定化される。
第2蛍光体溶液注入工程では、図13に示すように、光硬化性樹脂材料に赤色蛍光体及び緑色蛍光体を含有してなる第2蛍光体溶液を容器30の両開口を通して容器30内にそれぞれ注入する。この容器30内に注入される第2蛍光体溶液は、単位体積当たりの赤色蛍光体及び緑色蛍光体の含有量が、後述する第1蛍光体溶液に比べると、相対的に多いものとされる。ここで、容器30のうち長さ方向についての中央側部分には、先行して第1蛍光体溶液が注入されてその硬化が図られることで第1蛍光体含有部29aが形成されているので、第2蛍光体溶液注入工程にて注入される第2蛍光体溶液は、第1蛍光体溶液と混ざり合うことがなく、容器30のうち長さ方向についての両端側部分にそれぞれ配される。第2蛍光体溶液硬化工程では、容器30内に注入された第2蛍光体溶液に紫外線を照射して硬化させる。これにより、第2蛍光体含有部29bが形成されるとともに、第2蛍光体含有部29bが容器30における長さ方向についての両端側部分にそれぞれ固定化される。その後、封止工程を行い、図14に示すように、容器30における両端側部分の両開口をそれぞれ封止すべく一対の封止部31を形成する。この封止に際しては、容器30と同一の無機ガラス材料からなる各封止部31と容器30の両端側部分とが加熱によって溶け合って相互に接合されるので、高い密閉性でもって容器30の封止が図られる。これにより、容器30内に蛍光体含有部29が封止されてなる波長変換部20が製造される。このようにして製造された波長変換部20は、液晶表示装置10を構成するバックライト装置12内に組み込まれて使用される。
続いて、液晶表示装置10に係る作用について説明する。液晶表示装置10の電源をONすると、図示しないコントロール基板のパネル制御回路により液晶パネル11の駆動が制御されるとともに、図示しないLED駆動回路基板のLED駆動回路からの駆動電力がLED基板18の各LED17に供給されることでその駆動が制御される。各LED17からの光は、導光板19により導光されることで、光学部材15を介して液晶パネル11に照射され、もって液晶パネル11に所定の画像が表示される。以下、バックライト装置12に係る作用について詳しく説明する。
各LED17を点灯させると、各LED17の発光面17aから発せられた青色の光(一次光)は、図7及び図8に示すように、波長変換部20の入光面20aに入射し、容器30内の蛍光体含有部29に含有される緑色蛍光体及び赤色蛍光体により緑色の光及び赤色の光(二次光)へと波長変換される。この波長変換された緑色の光及び赤色の光と、LED17の青色の光と、によって、概ね白色の照明光が得られることになる。蛍光体含有部29にて波長変換された緑色の光及び赤色の光と、蛍光体含有部29にて波長変換されなかった青色の光と、は、波長変換部20の出光面20bから出射して導光板19における入光端面19bに入射する。入光端面19bに入射した光は、導光板19における外部の空気層との界面にて全反射されたり、反射シート25により反射されるなどして導光板19内を伝播されつつ、光反射パターンの光反射部にて散乱反射されることで、出光板面19aに対する入射角が臨界角を超えない光となって出光板面19aからの出射が促されるようになっている。導光板19の出光板面19aを出射した光は、各光学部材15を透過する過程でそれぞれ光学作用を付与された上で液晶パネル11に対して照射される。
波長変換部20に係る作用について詳しく説明する。図7及び図8に示すように、LED17から発せられた青色の光(一次光)が波長変換部20の入光面20aに入射すると、容器30内に充填された蛍光体含有部29に分散配合された緑色蛍光体及び赤色蛍光体では青色の光の一部が励起光として利用されて緑色蛍光体及び赤色蛍光体から緑色の光及び赤色の光(二次光)が発せられる。波長変換された緑色の光及び赤色の光と、未変換の青色の光と、は、波長変換部20の出光面20bから出射して導光板19の入光端面19bに入射されることになる。ここで、波長変換部20における長さ方向の端縁には、封止部31が存在するため、当該部位には緑色蛍光体及び赤色蛍光体が配置されることがないものとされる。液晶表示装置10及びバックライト装置12の狭額縁化が進行すると、波長変換部20における緑色蛍光体及び赤色蛍光体が配置されない部位である封止部31が、LED基板18におけるLED17の並び方向(X軸方向)について端に位置するLED17と重なり合う位置関係となり易くなる。このような位置関係に起因してLED17からの光が緑色蛍光体及び赤色蛍光体により波長変換されずに導光板19の入光端面19bにおける長さ方向の端側部分に入射することが懸念されていた。
その点、本実施形態によれば、波長変換部20は、X軸方向についての両端側部分20EPに、中央側部分20CPに配された第1蛍光体含有部29a(第1蛍光体溶液)よりも緑色蛍光体及び赤色蛍光体の含有濃度が高い第2蛍光体含有部29b(第2蛍光体溶液)が配されているから、波長変換部20における長さ方向の端縁に緑色蛍光体及び赤色蛍光体が配置されない部位である封止部31が存在していてその封止部31が並び方向の端に位置するLED17と重なり合うような位置関係になっても、第2蛍光体含有部29bに含まれる緑色蛍光体及び赤色蛍光体によってLED17の光が効率的に波長変換されるようになっている。これにより、導光板19の入光端面19bにおける長さ方向の端側部分に入射される光が青色味を帯びる事態が生じ難いものとなるので、入光端面19bにおける長さ方向の中央側部分に入射される光との間に色味の差が生じ難くなる。もって、狭額縁化が進行しても出光板面19aから出射される光に色ムラが発生し難いものとなる。また、LED17に対して波長変換部20が長さ方向について位置ずれした形で配された場合であっても、一対の多発光量部32によって色ムラの発生が好適に抑制される。
以上説明したように本実施形態のバックライト装置(照明装置)12は、LED(光源)17と、外周端面の少なくとも一部であってLED17からの光が入射される入光端面19bと一対の板面のいずれかであって光を出射させる出光板面19aとを有する導光板19と、入光端面19bの長さ方向に沿って延在するとともにLED17と入光端面19bとの間に介在する形で配されてLED17からの光を波長変換する蛍光体を有する波長変換部20であって、長さ方向についての少なくともいずれか一方の端側部分20EPが、中央側部分20CPよりも長さ方向についての単位長さ当たりの波長変換される光量が多い多発光量部32とされる波長変換部20と、を備える。
このようにすれば、LED17から発せられた光は、LED17と入光端面19bとの間に介在する形で配される波長変換部20に有される蛍光体にて波長変換されるなどしてから導光板19の入光端面19bに入射されて導光板19内を伝播された後に出光板面19aから出射される。この波長変換部20は、入光端面19bの長さ方向に沿って延在しているが、その長さ方向の端縁には蛍光体が配置されない領域が生じるものとされる。ここで、当該バックライト装置12の狭額縁化が進行すると、波長変換部20における蛍光体が配置されない領域がLED17と重なり合う位置関係となり易く、それに起因してLED17からの光が蛍光体により波長変換されずに導光板19の入光端面19bにおける長さ方向の端側部分に入射することが懸念されていた。これに対し、波長変換部20は、入光端面19bの長さ方向についての少なくともいずれか一方の端側部分20EPが、中央側部分20CPよりも入光端面19bの長さ方向についての単位長さ当たりの波長変換される光量が多い多発光量部32とされているから、波長変換部20における長さ方向の端縁に蛍光体が配置されない領域が生じ、その領域がLED17と重なり合うような位置関係になっても、多発光量部32によってLED17の光が効率的に波長変換されるようになっている。これにより、導光板19の入光端面19bにおける長さ方向の端側部分に入射される光の色味と、入光端面19bにおける長さ方向の中央側部分に入射される光の色味と、に差が生じ難くなるので、狭額縁化が進行しても出光板面19aから出射される光に色ムラが発生し難いものとなる。
また、波長変換部20は、多発光量部32が中央側部分20CPよりも蛍光体の含有濃度が高い。このようにすれば、多発光量部32が中央側部分20CPよりも蛍光体の含有濃度が高くなることで波長変換される光量が相対的に多くなるので、多発光量部32に向かうLED17の光が効率的に波長変換される。これにより、色ムラの発生を好適に抑制することができる。
また、波長変換部20は、太さが均一化されている。このようにすれば、波長変換部20と、LED17及び導光板19の入光端面19bと、の間の距離がそれぞれ長さ方向について一定に保たれるので、LED17から波長変換部20への光の入射効率、及び波長変換部20から導光板19の入光端面19bへの光の入射効率が安定したものとなる。また、波長変換部20に係る製造コストを低廉化する上でも好適となる。
また、波長変換部20は、長さ方向についての一対の端側部分20EPがそれぞれ多発光量部32とされる。このようにすれば、波長変換部20における長さ方向についての両端縁に蛍光体が配置されない領域が生じた場合であっても、一対の端側部分20EPがそれぞれ多発光量部32とされることで色ムラの発生が好適に抑制される。また、LED17に対して波長変換部20が長さ方向について位置ずれした形で配された場合であっても、一対の多発光量部32によって色ムラの発生が好適に抑制される。
また、LED17は、青色の光を発するものとされており、波長変換部20は、蛍光体として、青色の光を緑色の光に波長変換する緑色蛍光体及び青色の光を赤色の光に波長変換する赤色蛍光体を有する。このようにすれば、LED17から発せられた青色の光は、波長変換部20に含有される緑色蛍光体及び赤色蛍光体により緑色の光及び赤色の光に波長変換される。ここで、波長変換部20における長さ方向の端縁に蛍光体が配置されない領域が生じ、その領域がLED17と重なり合うような位置関係になっても、LED17の青色の光が多発光量部32によって緑色の光及び赤色の光へと効率的に波長変換されるので、導光板19の入光端面19bにおける長さ方向の端側部分に入射される光が青色味を帯び難いものとなる。これにより、色ムラの発生が抑制される。
また、波長変換部20は、蛍光体として量子ドット蛍光体を含有している。このようにすれば、波長変換部20による光の波長変換効率がより高いものとなるとともに、波長変換された光の色純度が高いものとなる。
本実施形態に係る波長変換部20の製造方法は、LED17と導光板19のうちLED17からの光が入射される入光端面19bとの間に介在する形で配されてLED17からの光を波長変換する蛍光体を有する波長変換部20の製造方法であって、入光端面19bの長さ方向に沿って延在する容器30を、長さ方向について少なくともいずれか一方の端側部分が開口した状態で製造する容器製造工程と、光硬化性樹脂材料に蛍光体を含有してなる第1蛍光体溶液を容器30内に開口を通して注入して容器30のうち少なくとも長さ方向についての中央側部分に配する第1蛍光体溶液注入工程と、容器30内に注入した第1蛍光体溶液に硬化のための光を照射する第1蛍光体溶液硬化工程と、第1蛍光体溶液よりも蛍光体の含有濃度が高い第2蛍光体溶液を容器30内に開口を通して注入して容器30のうち長さ方向についての少なくともいずれか一方の端側部分に配する第2蛍光体溶液注入工程と、容器30内に注入した第2蛍光体溶液に硬化のための光を照射する第2蛍光体溶液硬化工程と、容器30における開口を封止する。
まず、容器製造工程を経て製造された容器30内には、第1蛍光体溶液注入工程において光硬化性樹脂材料に蛍光体を含有してなる第1蛍光体溶液が開口を通して注入される。このとき注入される第1蛍光体溶液は、容器30のうち少なくとも長さ方向についての中央側部分に配される。この状態で第1蛍光体溶液硬化工程が行われることで、第1蛍光体溶液が光硬化される。続いて、第2蛍光体溶液注入工程では、容器30内には、第1蛍光体溶液よりも蛍光体の含有濃度が高い第2蛍光体溶液が開口を通して注入される。容器30のうち少なくとも長さ方向についての中央側部分には、先行して第1蛍光体溶液が注入されてその硬化が図られているので、第2蛍光体溶液注入工程にて注入される第2蛍光体溶液は、第1蛍光体溶液と混ざり合うことなく、容器30のうち長さ方向についての少なくともいずれか一方の端側部分に配される。この状態で第2蛍光体溶液硬化工程が行われることで、第2蛍光体溶液が光硬化される。そして、封止工程では容器30における開口が封止される。
このようにして製造された波長変換部20は、LED17と入光端面19bとの間に介在する形で配されることで、LED17から発せられた光を蛍光体によって波長変換した上で入光端面19bに導入することができる。ここで、波長変換部20における長さ方向の端縁には蛍光体が配置されない領域が生じるものとされ、当該バックライト装置12の狭額縁化が進行すると、波長変換部20における蛍光体が配置されない領域がLED17と重なり合う位置関係となり易く、それに起因してLED17からの光が蛍光体により波長変換されずに導光板19の入光端面19bにおける長さ方向の端側部分に入射することが懸念されていた。これに対し、波長変換部20は、入光端面19bの長さ方向についての少なくともいずれか一方の端側部分20EPに、中央側部分20CPに配された第1蛍光体溶液よりも蛍光体の含有濃度が高い第2蛍光体溶液が配されているから、波長変換部20における長さ方向の端縁に蛍光体が配置されない領域が生じ、その領域がLED17と重なり合うような位置関係になっても、第2蛍光体溶液に含まれる蛍光体によってLED17の光が効率的に波長変換されるようになっている。これにより、導光板19の入光端面19bにおける長さ方向の端側部分に入射される光の色味と、入光端面19bにおける長さ方向の中央側部分に入射される光の色味と、に差が生じ難くなるので、狭額縁化が進行しても色ムラが発生し難いものとなる。
<実施形態2>
本発明の実施形態2を図15から図18によって説明する。この実施形態2では、波長変換部120の構造を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る波長変換部120は、図15に示すように、多発光量部132が中央側部分120CPよりも太くなるよう構成されている。詳しくは、波長変換部120を構成する容器130は、両端側部分が中央側部分よりも径寸法が大きなものとされており、それにより両端側部分の内部空間が、中央側部分の同内部空間よりも広くなっている。従って、容器130内に充填される蛍光体含有部129は、多発光量部132である端側部分120EPにおける単位長さ当たりの容積が、中央側部分120CPにおける同容積よりも多くなっている。そして、本実施形態では、蛍光体含有部129における蛍光体の含有濃度が全域にわたってほぼ一定になるよう均一化されているので、第2蛍光体含有部129bにおける単位長さ当たりの蛍光体の含有量及び波長変換される光量が、第1蛍光体含有部129aにおける単位長さ当たりの蛍光体の含有量及び波長変換される光量よりも多くなっている。これにより、LED117から多発光量部132へ向かう青色の光が効率的に波長変換されて色ムラの発生が好適に抑制されるようになっている。
上記のような構成の波長変換部120の製造方法は、容器130を製造する容器製造工程と、容器130内に開口を通して蛍光体溶液を注入する蛍光体溶液注入工程と、注入した蛍光体溶液を硬化させる蛍光体溶液硬化工程と、容器における開口を封止する封止工程と、を備える。容器製造工程では、図16に示すように、両端側部分が中央側部分よりも太い容器130を製造している。蛍光体溶液注入工程では、光硬化性樹脂材料に赤色蛍光体及び緑色蛍光体を含有してなる蛍光体溶液を、容器130におけるいずれか一方の開口を通して容器130内に注入する。このとき、図17に示すように、蛍光体溶液を、容器130のほぼ全長にわたって注入し、容器130の中央側部分及び両端側部分に蛍光体溶液を配する。蛍光体溶液硬化工程では、容器130内に注入した蛍光体溶液に紫外線を照射してその硬化を促す。封止工程では、容器130における両端側部分に封止部131をそれぞれ形成し、両開口の封止を図る。以上のように、本実施形態の波長変換部120の製造方法によれば、蛍光体注入工程及び蛍光体硬化工程が1回ずつで済むので、製造に係る時間を短縮化し易くなるとともに、容器130内に注入する蛍光体溶液も1種類で済むので、製造に係るコストが低廉化される。
以上説明したように本実施形態によれば、波長変換部120は、多発光量部132が中央側部分120CPよりも太い。このように、多発光量部132が中央側部分120CPよりも太くなることで波長変換される光量が相対的に多くなるので、多発光量部132に向かうLED117の光が効率的に波長変換される。これにより、色ムラの発生を好適に抑制することができる。
また、波長変換部120は、蛍光体の含有濃度が均一化されている。このようにすれば、波長変換部120に係る製造コストを低廉化する上で好適となる。
<実施形態3>
本発明の実施形態3を図19から図24によって説明する。この実施形態3では、上記した実施形態1から波長変換部220の構造を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る波長変換部220は、図19に示すように、一方の端側部分220EPのみに封止部231が設けられる片側封止構造とされていて、その封止部231が設けられた側の端側部分220EPが多発光量部232とされている。詳しくは、波長変換部220を構成する容器230は、製造過程において蛍光体含有部229が形成される前の段階では、一方の端側部分220EPが外部に開口しているのに対し、他方の端側部分220EPが閉塞した状態とされている(図21を参照)。
このような構成の波長変換部220では、図19に示すように、長さ方向についての一方の端側部分220EPが封止部231により封止されているため、封止部231が配された端縁には、封止部231におけるX軸方向についての寸法分だけ蛍光体が配置されることがないものとされる。つまり、片側封止構造とされる波長変換部220では、封止部231が配された一方の端縁における蛍光体が配置されない領域の広さ(X軸方向についての寸法)が、封止部231が配されない他方の端縁における蛍光体が配置されない領域の広さよりも広くなっていた。そこで、本実施形態の波長変換部220は、蛍光体が配置されない領域が相対的に広い一方の端側部分220EPが選択的に多発光量部232とされている。このようにすれば、多発光量部232とされる封止部231が設けられた側の端側部分220EPを透過して導光板219の入光端面219bに達する光と、中央側部分220CPを透過して入光端面219bに達する光と、封止部231が設けられない側の端側部分220EPを透過して入光端面219bに達する光と、に色味の差が生じ難くなる。これにより、色ムラの発生がより好適に抑制される。
波長変換部220を構成する蛍光体含有部229は、図19に示すように、中央側部分220CP及び他方の端側部分220EPに配される第1蛍光体含有部229aと、多発光量部232である一方の端側部分220EPに配されて蛍光体(赤色蛍光体及び緑色蛍光体)の含有濃度が第1蛍光体含有部229aよりも高い第2蛍光体含有部229bと、から構成されている。つまり、この波長変換部220は、図20に示すように、封止部231が設けられない側の端側部分220EPと中央側部分220CPとが、X軸方向についての単位長さ当たりの蛍光体の含有量及び波長変換される光量が等しくなるよう構成されている。このようにすれば、第2蛍光体含有部229bが1箇所のみとなるので、波長変換部220に係る製造コストを低廉化する上で好適となる。
上記のような構成の波長変換部220の製造方法は、以下のようにして行われる。容器製造工程では、図21に示すように、一方の端側部分が開口し、他方の端側部分が閉塞した有底筒状の容器230を製造する。続いて、第1蛍光体溶液注入工程では、容器230における一方の端側部分の開口を通して第1蛍光体溶液を注入し、図22に示すように、容器230における長さ方向についての中央側部分及び閉塞した他方の端側部分に選択的に配する。このとき、容器230における開口した一方の端側部分には、第1蛍光体溶液が殆ど存在しないものとされる。第1蛍光体溶液硬化工程では、容器230内に注入された第1蛍光体溶液に紫外線を照射して硬化させており、それにより第1蛍光体含有部229aが容器230における長さ方向についての中央側部分及び他方の端側部分に固定化される。第2蛍光体溶液注入工程では、図23に示すように、第2蛍光体溶液を容器230における一方の端側部分の開口を通して容器230内に注入する。ここで、容器230のうち長さ方向についての中央側部分及び他方の端側部分には、先行して第1蛍光体溶液が注入されてその硬化が図られることで第1蛍光体含有部229aが形成されているので、第2蛍光体溶液注入工程にて注入される第2蛍光体溶液は、第1蛍光体溶液と混ざり合うことがなく、容器230のうち長さ方向についての一方の端側部分に配される。第2蛍光体溶液硬化工程では、容器230内に注入された第2蛍光体溶液に紫外線を照射して硬化させており、それにより第2蛍光体含有部229bが容器230における長さ方向についての一方の端側部分に固定化される。その後、封止工程が行われると、図24に示すように、容器230における一方の端側部分の開口が封止部231により封止される。これにより、容器230内に蛍光体含有部229が封止されてなる波長変換部220が製造される。
以上説明したように本実施形態によれば、波長変換部220は、長さ方向についての一対の端側部分220EPのうち片方の端側部分220EPに封止部231が設けられていて、封止部231が設けられた側の端側部分220EPが多発光量部232とされる。このように、波長変換部220における長さ方向についての一対の端側部分220EPのうち片方の端側部分220EPには、封止部231が設けられるため、蛍光体が配置されない範囲が、封止部231が設けられない側の端側部分220EPよりも広くなり易い傾向にある。その点、封止部231が設けられた側の端側部分220EPが多発光量部232とされているので、同端側部分220EPを透過して入光端面219bに達する光と、中央側部分220CPを透過して入光端面219bに達する光と、封止部231が設けられない側の端側部分220EPを透過して入光端面219bに達する光と、に色味の差が生じ難くなる。これにより、色ムラの発生がより好適に抑制される。
また、波長変換部220は、封止部231が設けられない側の端側部分220EPと中央側部分220CPとが、長さ方向についての単位長さ当たりの波長変換される光量が等しい。このようにすれば、波長変換部220に係る製造コストを低廉化する上で好適となる。
<実施形態4>
本発明の実施形態4を図25または図26によって説明する。この実施形態4では、上記した実施形態3から波長変換部320の構造を変更したものを示す。なお、上記した実施形態3と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る波長変換部320は、図25に示すように、片側封止構造とされていて、長さ方向についての他方の端側部分320EP、つまり封止部331側とは反対側の端側部分320EPが中央側部分320CP及び一方の端側部分320EPよりも相対的に太くなるよう形成されている。詳しくは、波長変換部320を構成する容器330は、他方の端側部分が中央側部分及び一方の端側部分よりも径寸法が大きなものとされており、それにより他方の端側部分の内部空間が、中央側部分及び一方の端側部分の同内部空間よりも広くなっている。従って、容器330内に充填される蛍光体含有部329は、他方の端側部分320EPにおける単位長さ当たりの容積が、中央側部分320CP及び一方の端側部分における同容積よりも多くなっている。
そして、本実施形態では、蛍光体含有部329における蛍光体の含有濃度が、他方の端側部分320EPと中央側部分320CPとでほぼ一定になるよう均一化されているので、図26に示すように、他方の端側部分320EPに単位長さ当たりの蛍光体の含有量及び波長変換される光量が相対的に多い第2蛍光体含有部329bが配されるのに対し、中央側部分320CPに単位長さ当たりの蛍光体の含有量及び波長変換される光量が相対的に少ない第1蛍光体含有部329aが配されることになる。つまり、他方の端側部分320EPが多発光量部332とされている。ここで、他方の端側部分320EPは、容器330における封止部331と反対側の底部を有しており、この底部が、蛍光体が配置されない領域となるものの、他方の端側部分320EPに蛍光体の含有量及び波長変換される光量が相対的に多い第2蛍光体含有部329bが有されることで、他方の端側部分320EPにおいて色ムラが発生し難いものとなっている。さらには、本実施形態では、両端側部分320EPの第2蛍光体含有部329bにおける単位長さ当たりの蛍光体の含有量及び波長変換される光量が異なっており、一方の端側部分320EPの第2蛍光体含有部329bにおける同蛍光体の含有量及び波長変換される光量が、他方の端側部分320EPの第2蛍光体含有部329bにおける同蛍光体の含有量及び波長変換される光量よりも多くなっている。他方の端側部分320EPは、容器330の底部を有しているものの、そのX軸方向についての領域は、封止部331におけるX軸方向についての領域よりも狭いものとなっている。つまり、一方の端側部分320EP及び他方の端側部分320EPは、単位長さ当たりの蛍光体の含有量及び波長変換される光量が、蛍光体が配置されない領域の広さに比例するような設定されているので、両端側部分320EPの間で色味に差が生じ難いものとなっている。
<実施形態5>
本発明の実施形態5を図27によって説明する。この実施形態5では、上記した実施形態1から波長変換部420の設置数を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る波長変換部420は、図27に示すように、導光板419の入光端面419bの長さ方向に沿って2本が互いに隣り合う形で並んで配されている。2本の波長変換部420は、互いの軸線がほぼ一致する形で、LED417と導光板419との間の空間にてX軸方向に沿って直線的に並んで配置されている。2本の波長変換部420における互いに隣り合うことがない一対の端側部分420EPは、バックライト装置412におけるX軸方向(入光端面419bにおける長さ方向)についての両外側(両端)に位置するのに対し、2本の波長変換部420における互いに隣り合う一対の端側部分420EPは、バックライト装置412におけるX軸方向についての中央側に位置している。このように2本の波長変換部420を用いるようにすれば、より大型のバックライト装置412に好適とされる。
そして、X軸方向に沿って並ぶ2本の波長変換部420は、互いに隣り合うことがない一対の端側部分420EPがそれぞれ多発光量部432とされるのに加えて、互いに隣り合う一対の端側部分420EPもそれぞれ多発光量部432とされている。これにより、バックライト装置412の狭額縁化に伴って導光板419の入光端面419bにおける長さ方向(X軸方向)についての両端側において、それぞれ波長変換部420における蛍光体が配置されない領域がLED417と重なり合う位置関係となっても、一対の多発光量部432によってLED417の光が効率的に波長変換される。これにより、狭額縁化が進行しても色ムラが生じ難いものとなっている。また、LED417に対して2本の波長変換部420が長さ方向について位置ずれした形で配された場合であっても、互いに隣り合わない一対の端側部分420EPが多発光量部432とされることで色ムラの発生が好適に抑制される。
また、X軸方向に沿って並ぶ2本の波長変換部420における互いに隣り合う一対の端側部分420EPにおけるX軸方向についての単位長さ当たりの蛍光体の含有量及び波長変換される光量は、互いに隣り合うことがない一対の端側部分420EPにおけるX軸方向についての単位長さ当たりの蛍光体の含有量及び波長変換される光量よりも相対的に多いものとされる。互いに隣り合う一対の端側部分420EPは、導光板419の入光端面419bにおける長さ方向についての中央側に並んで配されるため、蛍光体が配置されない領域が2つの封止部431分と広くなっているものの、上記のように単位長さ当たりの蛍光体の含有量及び波長変換される光量が相対的に多くされることで、入光端面419bにおける長さ方向の中央側において色ムラの発生が好適に抑制される。
以上説明したように本実施形態によれば、波長変換部420は、長さ方向に沿って複数が並んで配されていて、長さ方向についての各端側部分420EPのうち、少なくとも互いに隣り合うことがない一対の端側部分420EPがそれぞれ多発光量部432とされる。当該バックライト装置412の狭額縁化が進行すると、導光板419の入光端面419bにおける長さ方向についての両端側において、それぞれ波長変換部420における蛍光体が配置されない領域がLED417と重なり合う位置関係となり易い。その点、複数の波長変換部420における長さ方向についての各端側部分420EPのうち、互いに隣り合うことがない一対の端側部分420EPがそれぞれ多発光量部432とされているので、導光板419の入光端面419bにおける長さ方向についての両端側において、それぞれ波長変換部420における蛍光体が配置されない領域がLED417と重なり合う位置関係となっても、一対の多発光量部432によってLED417の光が効率的に波長変換される。これにより、狭額縁化が進行しても色ムラが生じ難いものとなっている。
<実施形態6>
本発明の実施形態6を図28によって説明する。この実施形態6では、上記した実施形態3から波長変換部520の設置数を実施形態5と同様に変更したものを示す。なお、上記した実施形態3,5と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る波長変換部520は、図28に示すように、導光板519の入光端面519bの長さ方向に沿って2本が互いに隣り合う形で並んで配されている。2本の波長変換部520は、互いに隣り合うことがない一対の端側部分520EPがそれぞれ多発光量部532とされるのに対し、互いに隣り合う一対の端側部分520EPが多発光量部532とはされていない。つまり、互いに隣り合う一対の端側部分520EPは、X軸方向についての単位長さ当たりの蛍光体の含有量及び波長変換される光量が、中央側部分520CPにおける同蛍光体の含有量及び波長変換される光量とほぼ等しくなっている。このように、2本の波長変換部520は、封止部531が設けられて多発光量部532とされた一方の端側部分520EPが、導光板519の入光端面519bにおける長さ方向(X軸方向)についての両外側(両端)に位置し、封止部531が設けられない他方の端側部分520EPが入光端面519bにおける長さ方向についての中央側に位置するよう配されている。
<実施形態7>
本発明の実施形態7を図29によって説明する。この実施形態7では、上記した実施形態1から第2蛍光体含有部629bの形成範囲を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る多発光量部632に有される第2蛍光体含有部629bは、図29に示すように、LED基板618においてX軸方向について端に位置するLED617の一部に加えてそれに隣り合うLED617の大部分に対してもX軸方向について重なり合う位置関係とされる。つまり、この第2蛍光体含有部629bは、複数のLED617に跨る形でX軸方向について重なり合う配置とされている。このLED617は、上記した実施形態1に記載したものよりも小型化が図られているため、LED基板618においてX軸方向について端に位置するLED617の大部分が封止部631に対してX軸方向について重なり合う位置関係とされていることから、X軸方向について端から2番目のLED617についても第2蛍光体含有部629bに対してX軸方向について重なり合うよう配置されている。これにより、色ムラの発生を好適に抑制することができる。
<実施形態8>
本発明の実施形態8を図30から図32によって説明する。この実施形態8では、上記した実施形態1に記載したものに波長変換部720の保持構造を追加したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る波長変換部720は、図30に示すように、バックライト装置712内においてLED717と導光板719の入光端面719bとの間となる位置にてホルダ33によって保持されている。ホルダ33は、光の反射性に優れた白色を呈する合成樹脂製とされており、波長変換部720をほぼ全長にわたって取り囲む形で収容するよう略筒状をなしている。ホルダ33は、波長変換部720をZ軸方向について図30に示す上下から挟み込む一対の第1壁部33aと、波長変換部720をY軸方向について図30に示す左右(前後)から挟み込む一対の第2壁部33bと、を有しており、これらの各壁部33a,33bによって波長変換部720をほぼ全長にわたって取り囲んで保持を図っている。
ホルダ33を構成する一対の第2壁部33bのうち、図30に示す左側(LED基板718側)の第2壁部33bには、図30及び図31に示すように、LED717を収容するLED収容開口部34が開口して設けられている。LED収容開口部34は、LED基板718に実装された各LED717を個別に収容するよう、相互に独立した開口として第2壁部33bに複数設けられている。LED収容開口部34は、第2壁部33bにおいてX軸方向に沿って複数(LED717と同数)が並んで設けられており、その配列間隔がLED基板718における各LED717の配列間隔と一致している。このLED収容開口部34が設けられた第2壁部33bは、その外面がLED基板718における実装面718aに接する形で固定されている。LED収容開口部34に収容されたLED717は、その発光面717aが波長変換部720の入光面720aにほぼ接する位置関係に保たれている。これにより、LED717の発光面717aから発せられた光が波長変換部720の入光面720aにより効率的に入射されるようになっている。
一方、ホルダ33を構成する一対の第2壁部33bのうち、図30に示す右側(導光板719側)の第2壁部33bには、図30及び図32に示すように、波長変換部720の出光面720bを出射した光を通して導光板719の入光端面719bに入射させるための透光開口部35が開口して設けられている。透光開口部35は、X軸方向に沿って延在する細長い開口として第2壁部33bに設けられており、その形成範囲が全LED収容開口部34の形成範囲を包含する大きさに設定されている。これにより、各LED717から発せられて波長変換部720を透過した光を効率的に導光板719の入光端面719bに入射させることができる。この透光開口部35が設けられた第2壁部33bは、その外面がY軸方向について導光板719の入光端面719bとの間に所定の間隔を空けて対向状に配置されている。従って、バックライト装置712内の温度環境が高温化し、それに伴って導光板719が熱膨張した場合には、熱膨張した導光板719が波長変換部720に干渉する手前の段階で透光開口部35が設けられた第2壁部33bに干渉することになる。つまり、透光開口部35が設けられた第2壁部33bによって熱膨張する導光板719の変位を規制することができるので、波長変換部720及びLED717に導光板719からの応力が直接的に作用するのを防ぐことができる。
<実施形態9>
本発明の実施形態9を図33によって説明する。この実施形態9では、上記した実施形態1からLED基板818及び波長変換部820の設置数を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係るバックライト装置812では、図33に示すように、LED817及びLED基板818が、長辺側の両端部にそれぞれ配された構成となっている。詳しくは、一対のLED基板818は、実装された各LED817が導光板819の外周端面のうちの一対の長辺側の端面のそれぞれと対向する形で配されている。従って、本実施形態では、導光板819の外周端面のうちの一対の長辺側の端面のそれぞれがLED817からの光が入射される入光端面819bとされるのに対し、残りの一対の短辺側の端面が非入光端面819dとされる。従って、本実施形態に係る非入光端面819dには、上記した実施形態1のような非入光反対端面19d1(図3を参照)が含まれることがなく、入光端面819bに隣り合う一対の非入光側端面819d2のみが含まれている。このように本実施形態に係るバックライト装置812は、導光板819がその短辺方向(Y軸方向)についての両側から一対のLED基板818及びそれらに実装された各LED817によって挟み込まれてなる、両側入光タイプとされている。
そして、波長変換部820は、各LED基板818と各入光端面819bとの間にそれぞれ介在する形で一対が配置されている。これにより、各LED基板818の各LED817から発せられた光は、各波長変換部820にて波長変換されて導光板819の各入光端面819bに入射されるようになっている。
<実施形態10>
本発明の実施形態10を図34によって説明する。この実施形態10では、上記した実施形態9からLED基板918及び波長変換部920の設置数を変更したものを示す。なお、上記した実施形態9と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係るバックライト装置912では、図34に示すように、LED917及びLED基板918が、長辺側の両端部と、一方(図34に示す左側)の短辺側の端部と、にそれぞれ配された構成となっている。詳しくは、各LED基板918は、実装された各LED917が導光板919の外周端面のうちの一対の長辺側の端面及び一方の短辺側の端面のそれぞれと対向する形で配されている。従って、本実施形態では、導光板919の外周端面のうちの一対の長辺側の端面及び一方の短辺側の端面のそれぞれがLED917からの光が入射される入光端面919bとされるのに対し、残りの他方の短辺側の端面が非入光端面919dとされる。従って、本実施形態に係る非入光端面919dは、短辺側の入光端面919bに対しては非入光反対端面919d1となり且つ一対の長辺側の入光端面919bに対しては非入光側端面919d2となっている。このように本実施形態に係るバックライト装置912は、導光板919がその3つの辺部に倣って配される3つのLED基板918及びそれらに実装された各LED917から入光される、3辺入光タイプとされている。
そして、波長変換部920は、各LED基板918と各入光端面919bとの間にそれぞれ介在する形で3つが配置されている。これにより、各LED基板918の各LED917から発せられた光は、各波長変換部920にて波長変換されて導光板919の各入光端面919bに入射されるようになっている。
<実施形態11>
本発明の実施形態11を図35によって説明する。この実施形態11では、上記した実施形態9からLED基板1018及び波長変換部1020の設置数を変更したものを示す。なお、上記した実施形態9と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係るバックライト装置1012では、図35に示すように、LED1017及びLED基板1018が、長辺側の両端部と、短辺側の両端部と、にそれぞれ配された構成、つまり外周側端部の全周にわたって配された構成となっている。詳しくは、各LED基板1018は、実装された各LED1017が導光板1019の外周端面の全周にわたって対向する形で配されている。従って、本実施形態では、導光板1019の外周端面が全周にわたってLED1017からの光が入射される入光端面1019bとされており、導光板1019の外周端面に非入光端面が有されない構成とされている。このように本実施形態に係るバックライト装置1012は、導光板1019がその4つの辺部に倣って配される4つのLED基板1018及びそれらに実装された各LED1017から入光される、4辺入光タイプとされている。
そして、波長変換部1020は、各LED基板1018と各入光端面1019bとの間にそれぞれ介在する形で4つが配置されている。これにより、各LED基板1018の各LED1017から発せられた光は、各波長変換部1020にて波長変換されて導光板1019の各入光端面1019bに入射されるようになっている。
<実施形態12>
本発明の実施形態12を図36から図41によって説明する。本実施形態では、実施形態1と同様、バックライト装置9912、それを用いた液晶表示装置9910及びテレビ受信装置について例示する。なお、テレビ受信装置、液晶表示装置9910の構成については実施形態1と同様のため説明を省略する。一方、バックライト装置9912も、概ね実施形態1と同様の構成を備えているが、図36及び図37に示すように、波長変換部の構成が実施形態1と異なる。したがって、波長変換部以外のバックライト装置9912の構成要素については実施形態1と同様のため説明を省略する。
本実施形態12におけるバックライト装置9912は、図36に示すように、LED9917と導光板9919との間に介在する形で配されてLED9917からの光を波長変換する主波長変換部(主波長変換チューブ)9920が備えられる。LED9917は、LED基板9918上に表面実装されるとともにその発光面9917aがLED基板9918側とは反対側を向いた、いわゆる頂面発光型とされている。このLED9917は、青色の単色光を発する青色LEDとされている。そして、LED9917から発せられた青色の光は、その一部が詳しくは後述する主波長変換部9920によって緑色の光や赤色の光に波長変換されるようになっており、これら波長変換された緑色の光及び赤色の光(二次光)と、LED9917の青色の光(一次光)と、の加法混色によりバックライト装置9912の出射光が概ね白色を呈するものとされる。
主波長変換部9920は、図38ないし図40に示すように、LED9917から発せられた光(一次光)を他の波長の光(二次光)へと波長変換する蛍光体(波長変換物質)を有するとともにLED9917と導光板9919の入光端面9919bとの間に介在する形で配されている。主波長変換部9920は、図示しない保持手段によって上記した姿勢に保持されている。主波長変換部9920は、導光板9919の入光端面9919bにおける長さ方向(X軸方向)に沿って延在し、入光端面9919bに対してほぼ全長にわたって対向状をなすとともにLED基板9918に実装された全てのLED9917に対して対向状をなす形で配されている。主波長変換部9920は、その長さ方向(延在方向、X軸方向)と直交する方向に沿って切断した断面形状が縦長の略長円形状をなしており、長さ寸法(X軸方向についての寸法)が導光板9919の長辺寸法(入光端面9919bの長さ寸法)よりも大きく、高さ寸法(Z軸方向についての寸法)が導光板9919の厚み寸法(入光端面9919bの幅寸法)よりも大きなものとされる。主波長変換部9920は、X軸方向及びZ軸方向に沿う両外面が共にほぼフラットな面とされており、各LED9917の発光面9917aと対向する外面が同発光面9917aに並行して同発光面9917aからの光が入射される入光面9920aとされるのに対し、導光板9919の入光端面9919bと対向する外面が同入光端面9919bに並行して同入光端面9919bに向けて光が出射される出光面9920bとされる。主波長変換部9920は、その幅方向(Y軸方向)について内端位置がフレーム9916の枠状部9916aの内端位置よりも外側に配されている。つまり、主波長変換部9920は、その全域がフレーム9916の枠状部9916aと平面に視て重畳する配置とされているので、液晶表示装置9910の使用者に表側から主波長変換部9920が直接視認されるなどといった事態が生じ難いものとされる。このような構成によれば、LED9917から発せられた光は、LED9917と導光板9919の入光端面9919bとの間に介在する形で配される主波長変換部9920を透過する過程で波長変換されるなどしてから入光端面9919bに入射されて導光板9919内を伝播された後に出光板面9919aから出射されることになる。主波長変換部9920は、LED9917と導光板9919の入光端面9919bとの間に介在する形で配されているので、仮に波長変換部をシート状に形成して導光板9919の出光板面9919aまたは反対板面9919cに重なる形で配した場合に比べると、蛍光体の使用量が少なく済み、もって製造コストを低下させる上で好適とされる。
そして、主波長変換部9920は、LED9917からの光を波長変換するための蛍光体(波長変換物質)を含有する蛍光体含有部9929と、入光端面9919bの長さ方向であるX軸方向に沿って延在して蛍光体含有部9929を収容する容器(キャピラリ)9930と、容器9930におけるX軸方向についての端側部分を封止する封止部9931と、を有している。蛍光体含有部9929には、LED9917からの青色の単色光を励起光として、赤色の光(赤色に属する特定の波長領域の可視光線)を発する赤色蛍光体と、緑色(緑色に属する特定の波長領域の可視光線)の光を発する緑色蛍光体と、が分散配合されている。これにより、主波長変換部9920は、LED9917の発光光(青色の光、一次光)をその色味(青色)に対して補色となる色味(黄色)を呈する二次光(緑色の光及び赤色の光)に波長変換するものとされる。蛍光体含有部9929は、例えば液体状態の紫外線硬化性樹脂材料中に赤色蛍光体及び緑色蛍光体を分散配合して得た蛍光体溶液を容器9930内に注入した後に照射される紫外線によって硬化されてなるものとされる。
蛍光体含有部9929は、容器9930の内部空間に密封されており、X軸方向及びZ軸方向に沿う面を有している。蛍光体含有部9929は、その形成範囲が、X軸方向についてLED基板9918におけるLED9917の実装範囲の大部分に対して重畳するとともに、Z軸方向についてLED9917の発光面9917aの全域に対して重畳するよう設定されている。蛍光体含有部9929は、その厚さ寸法(Y軸方向についての寸法)が、次述する容器9930の厚さ寸法よりも小さくて具体的には約0.5mm程度とされる。蛍光体含有部9929は、X軸方向及びZ軸方向に沿う表裏の両面が共にフラットな面とされ、LED9917の発光面9917a及び導光板9919の入光端面9919bにそれぞれ並行している。
容器9930は、ほぼ透明で透光性に優れた無機ガラス材料(例えば無アルカリガラスや石英ガラスなど)からなり、その屈折率は、例えば約1.5程度とされる。容器9930は、蛍光体含有部9929をその全長にわたって取り囲んでおり、X軸方向に沿って延在する略有底筒状をなすとともにその長さ方向(延在方向)と直交する形で切断した断面形状が縦長な略長円形状をなしている。容器9930における長さ方向に沿った両外面が、既述した入光面9920a及び出光面9920bを構成している。容器9930は、その厚さ寸法が、上記した蛍光体含有部9929の厚さ寸法よりも大きくて具体的には約1mm程度ずつとされる。容器9930は、その長さ方向についての一方の端側部分が封止部9931により封止されている。つまり、この主波長変換部9920は、片端側のみが封止部31により封止された片側封止構造とされている。容器9930は、製造過程において蛍光体含有部9929が形成される前の段階では、一方の端側部分が外部に開口しているのに対し、他方の端側部分が底部9930aにより閉塞した状態とされており、蛍光体含有部9929が形成された後に開口が封止部9931により封止されるようになっている。封止部9931は、容器9930と同一の無機ガラス材料からなるものとされているので、容器9930における端側部分を高い密閉性でもって封止することができる。封止部9931におけるX軸方向についての寸法は、容器9930における底部9930aの厚み寸法よりは大きく、LED9917におけるX軸方向についての寸法よりも小さいか同じ程度とされており、具体的には例えば5mm程度とされる。
上記のような構成(片側封止構造)の主波長変換部9920における長さ方向についての一対の端側部分9920EPのうち、一方の端側部分9920EPに封止部9931が設けられるのに対し、他方の端側部分9920EPに封止部9931が設けられていないことから、以下では前者を封止部設置端側部分9920EP1とし、後者を封止部非設置端側部分(底部設置端側部分)9920EP2とする。主波長変換部9920における封止部設置端側部分9920EP1(封止部31)は、図38に示すように、導光板9919における一方(図38に示す右側)の非入光側端面9919d2よりもX軸方向について外側に突き出していて一方の非入光側端面9919d2とX軸方向について重なり合う位置関係とされるのに対し、封止部非設置端側部分9920EP2(容器9930の底部9930a)は、導光板9919における他方(図38に示す左側)の非入光側端面9919d2よりもX軸方向について内側に引っ込んでいて他方の非入光側端面9919d2とはX軸方向について重なり合わない位置関係とされる。主波長変換部9920における封止部設置端側部分9920EP1は、封止部9931を有しているのに対し、封止部非設置端側部分9920EP2は、封止部9931を有さずに容器9930の底部9930aを有しているため、主波長変換部9920における長さ方向についての両端縁には、蛍光体含有部9929(蛍光体)が配置されない領域がそれぞれ少なからず存在することになる。特に、封止部設置端側部分9920EP1における端縁は、蛍光体含有部9929が配置されない領域が封止部9931におけるX軸方向についての寸法分だけ存在しており、封止部非設置端側部分9920EP2の同領域(底部9930aの厚み寸法分)よりも広いものとなっている。ここで、液晶表示装置9910及びバックライト装置9912の狭額縁化が進行すると、主波長変換部9920における蛍光体含有部9929が配置されない領域がLED9917とX軸方向について重なり合う位置関係となり易く、それに起因してLED9917からの青色の光が蛍光体含有部9929の蛍光体により波長変換されずに導光板9919の入光端面9919bにおける長さ方向の端側部分に入射し、導光板9919におけるX軸方向についての端側部分から出射する光が青色味を帯びたものとなる、といった色ムラを発生させる事態が懸念されていた。特に、封止部設置端側部分9920EP1における端縁は、蛍光体含有部9929が配置されない領域が広いことから、同領域がLED9917とX軸方向について重なり合う位置関係となり易く、色ムラの発生が懸念されていた。
そこで、本実施形態に係るバックライト装置9912では、主波長変換部9920のうち長さ方向の端側部分9920EPに、LED9917からの光を波長変換する副波長変換部(副波長変換シート)9932が設けられている。このような構成によれば、上記したように主波長変換部9920における長さ方向の端縁に蛍光体含有部9929が配置されない領域が生じ、その領域がLED9917と長さ方向について重なり合うような位置関係になることに起因して主波長変換部9920における長さ方向の端側部分9920EPを透過する光に、蛍光体含有部9929の蛍光体により波長変換されないものが含まれることになるとしても、その端側部分9920EPを透過する波長未変換の光を、主波長変換部9920のうち長さ方向の端側部分9920EPに設けられた副波長変換部9932によって波長変換することができる。これにより、導光板9919の入光端面9919bにおける長さ方向の端側部分に入射される光の色味と、入光端面9919bにおける長さ方向の中央側部分に入射される光の色味と、に差が生じ難くなるので、狭額縁化が進行しても出光板面9919aから出射される光に色ムラが発生し難いものとなる。
副波長変換部9932について詳しく説明する。副波長変換部9932は、図41に示すように、波長未変換の青色の光を波長変換するための蛍光体(波長変換物質)を含有する波長変換層(蛍光体フィルム)9932aと、波長変換層9932aを表裏から挟み込んでこれを保護する一対の保護層(保護フィルム)9932bと、から構成されており、全体としてシート状をなしている。波長変換層9932aには、LED9917からの波長未変換の青色の単色光を励起光として、赤色の光(赤色に属する特定の波長領域の可視光線)を発する赤色蛍光体と、緑色(緑色に属する特定の波長領域の可視光線)の光を発する緑色蛍光体と、が分散配合されている。これにより、副波長変換部9932は、波長未変換の青色の光(一次光)をその色味(青色)に対して補色となる色味(黄色)を呈する二次光(緑色の光及び赤色の光)に波長変換するものとされる。波長変換層9932aは、ほぼ透明な合成樹脂製でフィルム状をなす基材(蛍光体担体)9932a1に、赤色蛍光体及び緑色蛍光体を分散配合した蛍光体層9932a2を塗布してなるものとされる。蛍光体層9932a2に分散配合される赤色蛍光体及び緑色蛍光体は、いずれも量子ドット蛍光体とされている。蛍光体層9932a2に含有される各量子ドット蛍光体は、好ましくは、主波長変換部9920の蛍光体含有部9929に含有される各量子ドット蛍光体と同一材料または近似した材料とされており、それにより副波長変換部32により波長変換された緑色の光及び赤色の光に係る光学特性(主発光波長など)が、主波長変換部9920により波長変換された緑色の光及び赤色の光に係る光学特性と同一または近似したものとなる。保護層9932bは、ほぼ透明な合成樹脂製でフィルム状をなしており、防湿性などに優れるものとされる。
副波長変換部9932は、図39に示すように、主波長変換部9920における一対の端側部分9920EPのうち封止部9931が設けられた封止部設置端側部分9920EP1に対して取り付けられている。つまり、副波長変換部9932は、一対の端側部分9920EPのうち、封止部非設置端側部分9920EP2には配されておらず、封止部設置端側部分9920EP1のみに選択的に配されている。このような構成によれば、主波長変換部9920の封止部設置端側部分9920EP1において蛍光体含有部9929が配置されない範囲が封止部非設置端側部分9920EP2よりも広くなることに起因して封止部設置端側部分9920EP1の透過光に、蛍光体により波長変換されない青色の光が多く含まれることになっても、その光を副波長変換部9932により緑色の光及び赤色の光へと波長変換することができる。これにより、色ムラの発生をより好適に抑制することができる。しかも、一対の端側部分9920EPのうち封止部非設置端側部分9920EP2には、副波長変換部9932が配されることがないので、副波長変換部9932の設置に係るコストを削減する上で好適となる。
副波長変換部9932は、図39及び図40に示すように、主波長変換部9920の封止部設置端側部分9920EP1の外面のうち、導光板9919側の面、つまり出光面9920bに重なる形で配されている。主波長変換部9920における出光面9920bは、導光板9919の入光端面9919bと正対していて同入光端面9919bに並行しているので、出光面9920bから出射された光が入光端面9919bへと直接的に入射されるようになっている。このような出光面9920bに対して導光板9919側に重なる形で副波長変換部9932を設けることで、封止部設置端側部分9920EP1を出射する光に含まれる波長未変換の青色の光を副波長変換部9932によって緑色の光及び赤色の光に波長変換した上で導光板9919の入光端面9919bに入射させることができる。また、副波長変換部9932は、Z軸方向について封止部設置端側部分9920EP1の出光面9920bをほぼ全域にわたって覆う形で配されている。
副波長変換部9932は、図39に示すように、主波長変換部9920の封止部設置端側部分9920EP1において蛍光体含有部9929とはX軸方向について重ならない範囲に配されるのに加えて、蛍光体含有部9929の一部とX軸方向について重なる範囲にも配されている。詳しくは、封止部設置端側部分9920EP1は、X軸方向についての端縁である封止部9931が蛍光体含有部9929が配置されない領域とされるのに対し、それよりもX軸方向について中央側の部分が蛍光体含有部9929が配置される領域とされている。これに対して副波長変換部9932は、X軸方向についての形成範囲が、封止部9931におけるX軸方向についての範囲よりも広くされるとともに、X軸方向について封止部9931の全域に対して重なるよう配置されており、それにより封止部設置端側部分9920EP1における蛍光体含有部9929が配置される領域の一部(封止部9931側の端部)に対して重なる配置とされている。このような構成により、主波長変換部9920における封止部設置端側部分9920EP1を透過する光に含まれる波長未変換の青色の光を副波長変換部9932によって一層効率的に波長変換することができる。また、副波長変換部9932は、封止部設置端側部分9920EP1と対向するLED9917(並び方向について最も端に位置する端側光源)の一部に対してもX軸方向について重なり合う位置関係とされる。
本実施形態は以上のような構造であり、続いてその作用を説明する。液晶表示装置9910の電源をONすると、図示しないコントロール基板のパネル制御回路により液晶パネル9911の駆動が制御されるとともに、図示しないLED駆動基板からの駆動電力がLED基板9918の各LED9917に供給されることでその駆動が制御される。各LED9917からの光は、導光板9919により導光されることで、光学部材9915を介して液晶パネル9911に照射され、もって液晶パネル9911に所定の画像が表示される。以下、バックライト装置9912に係る作用について詳しく説明する。
各LED9917を点灯させると、各LED9917の発光面9917aから発せられた青色の光(一次光)は、主波長変換部9920の入光面9920aに入射し、容器9930内の蛍光体含有部9929に含有される緑色蛍光体及び赤色蛍光体により緑色の光及び赤色の光(二次光)へと波長変換される。この波長変換された緑色の光及び赤色の光と、LED9917の青色の光と、によって、概ね白色の照明光が得られることになる。蛍光体含有部9929にて波長変換された緑色の光及び赤色の光と、蛍光体含有部9929にて波長変換されなかった青色の光と、は、主波長変換部9920の出光面9920bから出射して導光板9919における入光端面9919bに入射する。入光端面9919bに入射した光は、導光板9919における外部の空気層との界面にて全反射されたり、反射シート9925により反射されるなどして導光板9919内を伝播されつつ、光反射パターンの光反射部にて散乱反射されることで、出光板面9919aに対する入射角が臨界角を超えない光となって出光板面9919aからの出射が促されるようになっている。導光板9919の出光板面9919aを出射した光は、各光学部材9915を透過する過程でそれぞれ光学作用を付与された上で液晶パネル9911に対して照射される。
主波長変換部9920に係る作用について詳しく説明する。LED9917から発せられた青色の光(一次光)が主波長変換部9920の入光面9920aに入射すると、容器9930内に充填された蛍光体含有部9929に分散配合された緑色蛍光体及び赤色蛍光体では青色の光の一部が励起光として利用されて緑色蛍光体及び赤色蛍光体から緑色の光及び赤色の光(二次光)が発せられる。波長変換された緑色の光及び赤色の光と、未変換の青色の光と、は、主波長変換部9920の出光面9920bから出射して導光板9919の入光端面9919bに入射されることになる。ここで、主波長変換部9920における長さ方向の両端側部分9920EPの各端縁には、封止部9931及び容器9930の底部9930aが存在するため、当該部位には蛍光体含有部9929の緑色蛍光体及び赤色蛍光体が配置されることがないものとされる。液晶表示装置9910及びバックライト装置9912の狭額縁化が進行すると、主波長変換部9920における緑色蛍光体及び赤色蛍光体が配置されない部位である封止部9931及び底部9930aが、LED基板9918におけるLED9917の並び方向(X軸方向)について端に位置するLED(端側光源)9917と重なり合う位置関係となり易くなる。このような位置関係に起因してLED9917からの光が緑色蛍光体及び赤色蛍光体により波長変換されずに導光板9919の入光端面9919bにおける長さ方向の端側部分に入射することが懸念されていた。特に、封止部設置端側部分9920EP1の封止部9931は、封止部非設置端側部分9920EP2における容器9930の底部9930aに比べると、X軸方向についての寸法が大きなものとなっているから、端に位置するLED9917に対してX軸方向について重なり合う位置関係によりなり易く、それに起因して端に位置するLED9917からの青色の光が緑色蛍光体及び赤色蛍光体により波長変換されずに導光板9919の入光端面9919bのうち、封止部設置端側部分9920EP1と対向状をなす長さ方向の端側部分に入射して青色味を帯びた出射光が出光板面9919aの一部から出射することが懸念されていた。
その点、本実施形態によれば、主波長変換部9920のうちX軸方向の端側部分9920EPには、LED9917からの光を波長変換する副波長変換部9932が設けられているから、上記のように主波長変換部9920における長さ方向の端側部分9920EPを透過した光に、蛍光体含有部9929の蛍光体により波長変換されないものが含まれていても、その波長未変換の青色の光を、端側部分9920EPにおける出光面9920bに重なる形で設けられた副波長変換部9932に有される蛍光体によって緑色の光及び赤色の光へと所定の変換効率でもって波長変換した上で、導光板9919の入光端面9919bへ向けて出射させることができる。しかも、副波長変換部9932は、主波長変換部9920における一対の端側部分9920EPのうち、封止部設置端側部分9920EP1のみに選択的に配されているから、主波長変換部9920の封止部設置端側部分9920EP1において蛍光体含有部9929が配置されない範囲が封止部非設置端側部分9920EP2よりも広くなることに起因して封止部設置端側部分9920EP1の透過光に、蛍光体により波長変換されない青色の光が多く含まれていても、その光を副波長変換部9932により緑色の光及び赤色の光へと所定の変換効率でもって波長変換することができる。さらには、副波長変換部9932は、封止部設置端側部分9920EP1においてX軸方向について蛍光体含有部9929が配置されない領域である封止部9931に加えて、蛍光体含有部9929が配置される領域にも重なる形で配されているから、封止部9931からY軸方向に沿って真っ直ぐに出射する光に加えて、封止部9931からY軸方向に対して斜め中央向きに出射する光についても、副波長変換部9932を透過することになる。これにより、封止部設置端側部分9920EP1の透過光に波長未変換の青色の光が含まれていても、副波長変換部9932によって緑色の光及び赤色の光へと効率的に波長変換することができる。以上により、導光板9919の入光端面9919bにおける長さ方向の端側部分に入射される光の色味と、入光端面9919bにおける長さ方向の中央側部分に入射される光の色味と、に差が生じ難くなるので、狭額縁化が進行しても出光板面9919aから出射される光に色ムラが発生し難いものとなる。
以上説明したように本実施形態のバックライト装置(照明装置)9912は、LED(光源)9917と、外周端面の少なくとも一部であってLED9917からの光が入射される入光端面9919bと一対の板面のいずれかであって光を出射させる出光板面9919aとを有する導光板9919と、入光端面9919bの長さ方向に沿って延在するとともにLED9917と入光端面9919bとの間に介在する形で配されてLED9917からの光を波長変換する蛍光体を有する主波長変換部9920と、主波長変換部9920のうち少なくとも長さ方向の端側部分9920EPに設けられてLED9917からの光を波長変換する副波長変換部9932と、を備える。
これにより、LED9917から発せられた光は、LED9917と入光端面9919bとの間に介在する形で配される主波長変換部9920に有される蛍光体にて波長変換されるなどしてから導光板9919の入光端面9919bに入射されて導光板9919内を伝播された後に出光板面9919aから出射される。この主波長変換部9920は、入光端面9919bの長さ方向に沿って延在しているが、長さ方向の端縁には蛍光体が配置されない領域が生じるものとされる。ここで、当該バックライト装置9912の狭額縁化が進行すると、主波長変換部9920における蛍光体が配置されない領域がLED9917と重なり合う位置関係となり易く、それに起因してLED9917からの光が蛍光体により波長変換されずに導光板9919の入光端面9919bにおける長さ方向の端側部分に入射することが懸念されていた。これに対し、主波長変換部9920のうち少なくとも長さ方向の端側部分9920EPには、LED9917からの光を波長変換する副波長変換部32が設けられているから、主波長変換部9920における長さ方向の端縁に蛍光体が配置されない領域が生じ、その領域がLED9917と長さ方向について重なり合うような位置関係になっても、主波長変換部9920における長さ方向の端側部分9920EPを透過する光に含まれる波長未変換の光を副波長変換部9932によって波長変換することができる。これにより、導光板9919の入光端面9919bにおける長さ方向の端側部分に入射される光の色味と、入光端面9919bにおける長さ方向の中央側部分に入射される光の色味と、に差が生じ難くなるので、狭額縁化が進行しても出光板面9919aから出射される光に色ムラが発生し難いものとなる。
また、副波長変換部9932は、端側部分9920EPの外面のうち、少なくとも導光板9919側の出光面9920bに重なる形で配されている。これにより、主波長変換部9920における長さ方向の端側部分9920EPを出射する光に含まれる波長未変換の光を副波長変換部9932によって波長変換することができる。また、副波長変換部9932は、端側部分9920EPにおいて少なくとも蛍光体とは長さ方向について重ならない範囲に配される。これにより、主波長変換部9920における長さ方向の端側部分9920EPを透過する光に含まれる波長未変換の光を副波長変換部9932によって効率的に波長変換することができる。また、副波長変換部9932は、端側部分9920EPにおいて少なくとも蛍光体と長さ方向について重なる範囲の一部に配される。これにより、主波長変換部9920における長さ方向の端側部分9920EPを透過する光に含まれる波長未変換の光を副波長変換部9932によって一層効率的に波長変換することができる。
また、主波長変換部9920は、長さ方向についての一対の端側部分9920EPのうちの一方側が封止部9931が設けられた封止部設置端側部分9920EP1とされるのに対し、他方側が封止部9931が設けられない封止部非設置端側部分9920EP2とされており、副波長変換部9932は、少なくとも封止部設置端側部分9920EP1に設けられている。このように、主波長変換部9920における長さ方向についての一対の端側部分9920EPのうち一方側は、封止部9931が設けられた封止部設置端側部分9920EP1とされるため、蛍光体が配置されない範囲が、封止部9931が設けられない封止部非設置端側部分9920EP2よりも広くなり易い傾向にある。その点、副波長変換部9932は、少なくとも封止部設置端側部分9920EP1に設けられているから、封止部設置端側部分9920EP1を透過する光により多く含まれる波長未変換の光を副波長変換部9932によって波長変換することができる。これにより、色ムラの発生をより好適に抑制することができる。
また、副波長変換部9932は、主波長変換部9920における一対の端側部分9920EPのうち、封止部設置端側部分9920EP1に選択的に設けられている。このようにすれば、主波長変換部9920における封止部非設置端側部分9920EP2には、副波長変換部9932が配されることがないので、副波長変換部9932の設置に係るコストを削減する上で好適となる。
<実施形態13>
本発明の実施形態13を図42によって説明する。この実施形態13では、副波長変換部99132の設置数を変更したものを示す。なお、上記した実施形態12と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る複数のLED99117のうち、主波長変換部99120における封止部非設置端側部分99120EP2が配置された側の端に位置するLED(端側光源)99117は、図42に示すように、その一部が、主波長変換部99120の封止部非設置端側部分99120EP2のうち蛍光体含有部99129が配置されない領域である容器99130の底部99130aに対してX軸方向について重なり合う配置とされる。このような配置構成は、上記した実施形態12に記載したものよりもバックライト装置99112の狭額縁化が進行した場合に採られ得るものとされる。このような配置構成において、副波長変換部99132は、主波長変換部99120における封止部設置端側部分99120EP1に加えて、封止部99131が設けられない封止部非設置端側部分99120EP2にも設けられている。つまり、副波長変換部99132は、主波長変換部99120における一対の端側部分99120EPのそれぞれに対して一対設けられている。封止部非設置端側部分99120EP2に設けられた副波長変換部99132は、封止部設置端側部分99120EP1に設けられた副波長変換部99132(上記した実施形態12に記載した副波長変換部9932)と概ね同様の構成とされており、封止部非設置端側部分99120EP2においてX軸方向について蛍光体含有部99129が配置されない領域である容器99130の底部99130aに加えて、蛍光体含有部99129が配置される領域にも重なる形で配されている。また、副波長変換部99132は、封止部非設置端側部分99120EP2における出光面99120bに重なる形で設けられている。
主波長変換部99120における封止部非設置端側部分99120EP2のうち蛍光体含有部99129が配置されない領域である容器99130の底部99130aが端に位置するLED99117とX軸方向について重なり合うような位置関係になると、主波長変換部99120におけるX軸方向の封止部非設置端側部分99120EP2を透過した光に、蛍光体により波長変換されない青色の光が含まれる場合がある。そのような場合でも、封止部非設置端側部分99120EP2を透過した波長未変換の青色の光は、封止部非設置端側部分99120EP2の出光面99120bに重なる形で設けられた副波長変換部99132によって緑色の光及び赤色の光に所定の変換効率でもって波長変換される。これにより、色ムラの発生がより好適に抑制される。なお、一対の副波長変換部99132における蛍光体の含有量や含有濃度を異ならせることも可能であり、その場合は、封止部設置端側部分99120EP1に設けられる副波長変換部99132を、封止部非設置端側部分99120EP2に設けられる副波長変換部99132よりも、蛍光体の含有量を多くして含有濃度を高くするのが好ましい。
以上説明したように本実施形態によれば、副波長変換部99132は、封止部設置端側部分99120EP1及び封止部非設置端側部分99120EP2のそれぞれに設けられている。このようにすれば、主波長変換部99120における封止部非設置端側部分99120EP2の端縁に蛍光体が配置されない領域が生じ、その領域がLED99117と長さ方向について重なり合うような位置関係になることになっても、主波長変換部99120における封止部非設置端側部分99120EP2を透過する光に含まれる波長未変換の光を副波長変換部99132によって波長変換することができる。これにより、色ムラの発生がより好適に抑制される。
<実施形態14>
本発明の実施形態14を図43によって説明する。この実施形態14では、上記した実施形態12から主波長変換部99220の設置数を変更したものを示す。なお、上記した実施形態12と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る主波長変換部99220は、図43に示すように、導光板99219の入光端面99219bの長さ方向に沿って2本が互いに隣り合う形で並んで配されている。2本の主波長変換部99220は、互いの軸線がほぼ一致する形で、LED99217と導光板99219との間の空間にてX軸方向に沿って直線的に並んで配置されている。このように2本の主波長変換部99220を用いるようにすれば、より大型のバックライト装置99212に好適とされる。2本の主波長変換部99220における互いに隣り合うことがない一対の端側部分99220EPは、それぞれ封止部設置端側部分99220EP1とされるとともに、バックライト装置99212におけるX軸方向(入光端面99219bにおける長さ方向)についての両外側(両端)に配されている。これに対し、2本の主波長変換部99220における互いに隣り合う一対の端側部分99220EPは、それぞれ封止部非設置端側部分99220EP2とされるとともに、バックライト装置99212におけるX軸方向についての中央側に配されている。2本の主波長変換部99220の各封止部設置端側部分99220EP1における各封止部99231は、バックライト装置99212においてX軸方向について端に位置する各LED(端側光源)99217に対して部分的に重なり合う配置とされる。一方、2本の主波長変換部99220における各封止部非設置端側部分99220EP2が有する各容器99230の底部99230aは、バックライト装置99212においてX軸方向について中央に位置する各LED(中央側光源)99217に対して重なり合わない配置とされる。また、LED基板99218は、主波長変換部99220と同様に、入光端面99219bの長さ方向に沿って2枚が隣り合う形で並んで配されている。各LED基板99218は、その長さ寸法が各主波長変換部99220の長さ寸法と概ね同じ程度とされており、各主波長変換部99220に対して個別に対向する形で配置されている。従って、各LED基板99218に実装された複数ずつのLED99217から発せられた光は、各LED基板99218と対向する各主波長変換部99220に対してそれぞれ入射されるようになっている。
そして、副波長変換部99232は、導光板99219のうち2本の主波長変換部99220において互いに隣り合わない一対の端側部分99220EPである一対の封止部設置端側部分99220EP1にそれぞれ設けられている。つまり、副波長変換部99232は、上記した実施形態13と同様に、主波長変換部99220のうちX軸方向についてバックライト装置99212の両端に位置する一対の端側部分99220EPに一対設けられている。一対の副波長変換部99232は、上記した実施形態12,13に記載したものと同様の構成とされている。本実施形態においては、一対の副波長変換部99232を同一部材とし、蛍光体の含有量や含有濃度を等しくするのが好ましい。このような構成によれば、バックライト装置99212の狭額縁化に伴って、導光板99219の入光端面99219bにおける長さ方向についての両端側において、それぞれ主波長変換部99220における蛍光体含有部99229が配置されない領域である各封止部99231が両端に位置する各LED(一対の端側光源)99217とそれぞれ重なり合う位置関係となっていても、各封止部99231を透過して導光板99219の入光端面99219bに入射された波長未変換の青色の光が、各封止部設置端側部分99220EP1の出光面99220bに重なる形で設けられた各副波長変換部99232によって緑色の光及び赤色の光へと所定の変換効率でもって波長変換される。これにより、狭額縁化が進行しても色ムラが生じ難いものとなっている。
<実施形態15>
本発明の実施形態15を図44によって説明する。この実施形態15では、上記した実施形態14に記載した構成に中央側副波長変換部9933を追加したものを示す。なお、上記した実施形態14と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る複数のLED99317のうち、その並び方向(X軸方向)についての中央に位置する2つのLED(中央側光源)99317は、図44に示すように、X軸方向に沿って並ぶ2本の主波長変換部99320において互いに隣り合う一対の端側部分99320EPである封止部非設置端側部分99320EP2と対向状をなしている。これら中央に位置する2つのLED99317は、2本の主波長変換部99320における各封止部非設置端側部分99320EP2のうち蛍光体含有部99329が配置されない領域である容器99330の底部99330aに対してそれぞれX軸方向について重なり合う配置とされる。各封止部非設置端側部分99320EP2と対向状をなす2つのLED99317は、2枚のLED基板99318において互いに隣り合う端部にそれぞれ配置されている。
このような配置構成において、2本の主波長変換部99320において互いに隣り合う各封止部非設置端側部分99320EP2の間に跨る形で中央側副波長変換部9933が設けられている。この中央側副波長変換部9933は、バックライト装置99312におけるX軸方向について両端に位置する一対の副波長変換部99332に対してX軸方向について中央側に位置して配されており、その構成が一対の副波長変換部99332と同様とされている。つまり、中央側副波長変換部9933は、青色の光を励起光として緑色の光及び赤色の光を発する緑色蛍光体及び赤色蛍光体を有しており、これら緑色蛍光体及び赤色蛍光体は、いずれも量子ドット蛍光体とされる。
詳しくは、中央側副波長変換部9933は、そのX軸方向についての形成範囲が、一方の主波長変換部99320における封止部非設置端側部分99320EP2から他方の主波長変換部99320における封止部非設置端側部分99320EP2に跨る範囲に対してX軸方向について重なり合うものとされる。中央側副波長変換部9933は、そのX軸方向についての寸法が、各封止部非設置端側部分99320EP2のX軸方向についての寸法と、隣り合う封止部非設置端側部分99320EP2の間の間隔と、を足し合わせた大きさ程度となっている。このような構成により、2本の主波長変換部99320における各封止部非設置端側部分99320EP2を透過した光や、隣り合う封止部非設置端側部分99320EP2の間を通った光は、波長変換されない青色の光を含んでいても、中央側副波長変換部9933によって緑色の光及び赤色の光に波長変換されるので、色ムラの発生を好適に抑制することができる。
以上説明したように本実施形態によれば、主波長変換部99320は、長さ方向について複数が並んで配されており、中央側副波長変換部99333は、複数の主波長変換部99320において互いに隣り合う端側部分99320EPの間に跨る形で配されている。このようにすれば、複数の主波長変換部99320において互いに隣り合う端側部分99320EPを透過する光や隣り合う端側部分99320EPの間を通る光に含まれる波長未変換の光を中央側副波長変換部99333によって波長変換することができる。
<実施形態16>
本発明の実施形態16を図45によって説明する。この実施形態16では、上記した実施形態12から副波長変換部99432の配置を変更したものを示す。なお、上記した実施形態12と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。本実施形態に係る副波長変換部99432は、図45に示すように、主波長変換部99420の端側部分99420EPである封止部設置端側部分99420EP1の外面のうち、LED99417側の面である入光面99420aに重なる形で配されている。つまり、この副波長変換部99432は、封止部設置端側部分99420EP1の外面のうち、上記した実施形態12にて副波長変換部9932が設置されていた出光面99420bとは反対側の入光面99420aに設置されている。このような構成によれば、X軸方向について端に位置するLED99417から出射された青色の光が、主波長変換部99420における封止部設置端側部分99420EP1に入射する際に、副波長変換部99432によって緑色の光及び赤色の光に波長変換される。副波長変換部99432を透過した光(波長変換された緑色の光及び赤色の光及び波長未変換の青色の光を含む)は、封止部設置端側部分99420EP1を透過して出光面99420bから出射されて導光板99419の入光端面99419bに入射される。
<実施形態17>
本発明の実施形態17を図46によって説明する。この実施形態17では、上記した実施形態12,16から副波長変換部99532の設置数を変更したものを示す。なお、上記した実施形態12,16と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。本実施形態に係る副波長変換部99532は、図46に示すように、主波長変換部99520の端側部分99520EPである封止部設置端側部分99520EP1の外面のうち、導光板99519側の面である出光面99520bに重なる形で配されるのに加えて、LED99517側の面である入光面99520aに重なる形でも配されている。つまり、副波長変換部99532は、封止部設置端側部分99520EP1をY軸方向について前後から挟み込む形で出光面99520b及び入光面99520aのそれぞれに一対設置されている。このような構成によれば、X軸方向について端に位置するLED99517から出射された青色の光が、主波長変換部99520における封止部設置端側部分99520EP1に入射する際に、入光面99520aに配された副波長変換部99532によって緑色の光及び赤色の光に波長変換され、さらには封止部設置端側部分99520EP1を透過した光に含まれる波長未変換の青色の光が出射する際に、出光面99520bに配された副波長変換部99532によって緑色の光及び赤色の光に波長変換される。これにより、封止部設置端側部分99520EP1を透過する波長未変換の光をより効率的に波長変換することができる。
<実施形態18>
本発明の実施形態18を図47によって説明する。この実施形態18では、上記した実施形態17から副波長変換部99632の形成範囲及び形状を変更したものを示す。なお、上記した実施形態17と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。本実施形態に係る副波長変換部99632は、図47に示すように、主波長変換部99620の端側部分99620EPである封止部設置端側部分99620EP1の外面のうち、出光面99620b及び入光面99620aに加えて、X軸方向についての端面99620cにも重なる形で配されている。つまり、副波長変換部99632は、平面に視て折り返し状に形成されていて封止部設置端側部分99620EP1を平面に視て取り囲む形で設置されている。副波長変換部99632は、封止部設置端側部分99620EP1における出光面99620bに重ねられる第1部99632aと、入光面99620aに重ねられる第2部99632bと、がX軸方向についての端面99620cに重ねられる第3部99632cによって繋げられており、一部品化が図られている。これにより、部品点数の削減が図れている。この封止部設置端側部分99620EP1におけるX軸方向についての端面99620cは、入光面99620aと出光面99620bとに隣り合うとともに、Z軸方向及びY軸方向(入光端面99619bの長さ方向の法線方向)に沿う面とされている。このような構成によれば、X軸方向について端に位置するLED99617から出射された青色の光が、主波長変換部99620における封止部設置端側部分99620EP1に入射する際に、副波長変換部99632のうち入光面99620aに配された第2部99632bによって緑色の光及び赤色の光に波長変換される。封止部設置端側部分99620EP1を透過して出光面99620bからY軸方向に沿って出射する光に含まれる波長未変換の青色の光は、副波長変換部99632のうち出光面99620bに配された第1部99632aによって緑色の光及び赤色の光に波長変換される。そして、封止部設置端側部分99620EP1を透過してX軸方向についての端面99620cからX軸方向に沿って出射する光に含まれる波長未変換の青色の光は、副波長変換部99632のうちX軸方向についての端面99620cに配された第3部99632cによって緑色の光及び赤色の光に波長変換される。これにより、封止部設置端側部分99620EP1を透過する波長未変換の光をさらに効率的に波長変換することができる。
<実施形態19>
本発明の実施形態19を図48によって説明する。この実施形態19では、上記した実施形態18に記載したものに反射部材9934を追加したものを示す。なお、上記した実施形態18と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。本実施形態に係る主波長変換部99720には、図48に示すように、副波長変換部99732に重なる形で反射部材9934が設けられている。反射部材9934は、上記した実施形態12に記載した反射シート9925と同様の構造とされる。すなわち、反射部材9934は、表面が光の反射性に優れた白色を呈する合成樹脂製(例えば発泡PET製)とされている。反射部材9934は、副波長変換部99732のうち、主波長変換部99720の封止部設置端側部分99720EP1におけるX軸方向についての端面99720cに重ねられる第3部99732cに対して外側(封止部設置端側部分99720EP1側とは反対側)に重なる形、つまり外側から覆う形で配されている。反射部材9934は、側方から視た大きさが第3部99732cとほぼ同じとされており、第3部99732cをほぼ全域にわたって覆っている。このような構成によれば、封止部設置端側部分99720EP1を透過してX軸方向についての端面99720cからX軸方向に沿って出射する光に含まれる波長未変換の青色の光は、副波長変換部99732における第3部99732cによって緑色の光及び赤色の光に波長変換された後、反射部材9934により反射されてX軸方向について内側、つまり封止部設置端側部分99720EP1側に戻され、X軸方向に沿って外部へと出射することが避けられる。これにより、副波長変換部99732にて波長変換された光の利用効率が優れたものとなる。
<実施形態20>
本発明の実施形態20を図49によって説明する。この実施形態20では、上記した実施形態15から副波長変換部99832及び中央側副波長変換部99833の配置を変更したものを示す。なお、上記した実施形態15と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。本実施形態に係る副波長変換部99832及び中央側副波長変換部99833は、図49に示すように、2本の主波長変換部99820における各端側部分99820EP(封止部設置端側部分99820EP1及び封止部非設置端側部分99820EP2)の外面のうち、LED99817側の面である入光面99820aに重なる形でそれぞれ配されている。つまり、この副波長変換部99832及び中央側副波長変換部99833は、2本の主波長変換部99820における各端側部分99820EPの外面のうち、上記した実施形態15にて副波長変換部99332及び中央側副波長変換部9933が設置されていた出光面99820bとは反対側の入光面99820aに設置されている。このような構成によれば、2本の主波長変換部99820における各端側部分99820EPと対向する各LED99817から出射された青色の光が、2本の主波長変換部99820における各端側部分99820EPに入射する際に、副波長変換部99832及び中央側副波長変換部99833によって緑色の光及び赤色の光に波長変換される。副波長変換部99832及び中央側副波長変換部99833を透過した光(波長変換された緑色の光及び赤色の光及び波長未変換の青色の光を含む)は、各端側部分99820EPを透過して出光面99820bから出射されて導光板99819の入光端面99819bに入射される。
<実施形態21>
本発明の実施形態21を図50によって説明する。この実施形態21では、上記した実施形態15,20から副波長変換部99932及び中央側副波長変換部99933の設置数を変更したものを示す。なお、上記した実施形態15,20と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。本実施形態に係る副波長変換部99932及び中央側副波長変換部99933は、図50に示すように、2本の主波長変換部99920の各端側部分99920EP(封止部設置端側部分99920EP1及び封止部非設置端側部分99920EP2)の外面のうち、導光板99919側の面である出光面99920bに重なる形で配されるのに加えて、LED99917側の面である入光面99920aに重なる形でも配されている。つまり、副波長変換部99932及び中央側副波長変換部99933は、各端側部分99920EPをY軸方向について前後から挟み込む形で出光面99920b及び入光面99920aのそれぞれに一対設置されている。このような構成によれば、2本の主波長変換部99920における各端側部分99920EPと対向する各LED99917から出射された青色の光が、各端側部分99920EPに入射する際に、入光面99920aに配された副波長変換部99932及び中央側副波長変換部99933によって緑色の光及び赤色の光に波長変換され、さらには各端側部分99920EPを透過した光に含まれる波長未変換の青色の光が出射する際に、出光面99920bに配された副波長変換部99932及び中央側副波長変換部99933によって緑色の光及び赤色の光に波長変換される。これにより、各端側部分99920EPを透過する波長未変換の光をより効率的に波長変換することができる。
<実施形態22>
本発明の実施形態22を図51によって説明する。この実施形態22では、上記した実施形態15から中央側副波長変換部991033の構成を変更したものを示す。なお、上記した実施形態15と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。本実施形態に係る中央側副波長変換部991033は、図51に示すように、2本の主波長変換部991020毎に分割して設置されており、2本の主波長変換部991020の間に跨ることがないものとされる。詳しくは、中央側副波長変換部991033は、2本の主波長変換部991020における各封止部非設置端側部分991020EP2のそれぞれに対して個別に取り付けられ、互いに分離されている。このような構成によれば、製造に際して2本の主波長変換部991020をバックライト装置991012内に個別に組み込むことができるので、作業性に優れる。また、例えばバックライト装置991012内に組み込んだ2本の主波長変換部991020がY軸方向またはZ軸方向について位置ずれした場合でも、中央側副波長変換部991033に応力が作用することが避けられ、中央側副波長変換部991033に剥がれなどの問題が生じ難いものとなる。
<実施形態23>
本発明の実施形態23を図52によって説明する。この実施形態23では、上記した実施形態22から副波長変換部991132及び中央側副波長変換部991133の配置を変更したものを示す。なお、上記した実施形態22と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。本実施形態に係る副波長変換部991132と、2本の主波長変換部991120毎に分割された中央側副波長変換部991133と、は、図52に示すように、2本の主波長変換部991120における各端側部分991120EP(封止部設置端側部分991120EP1及び封止部非設置端側部分991120EP1)の外面のうち、LED991117側の面である入光面991120aに重なる形でそれぞれ配されている。つまり、この副波長変換部991132及び中央側副波長変換部991133は、上記した実施形態20に記載されたものと同様の配置とされている。
<実施形態24>
本発明の実施形態24を図53によって説明する。この実施形態24では、上記した実施形態22,23から副波長変換部991232及び中央側副波長変換部991233の設置数を変更したものを示す。なお、上記した実施形態22,23と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。本実施形態に係る副波長変換部991232と、2本の主波長変換部991220毎に分割された中央側副波長変換部991233と、は、図53に示すように、2本の主波長変換部991220の各端側部分991220EP(封止部設置端側部分991220EP1及び封止部非設置端側部分991220EP2)の外面のうち、導光板991219側の面である出光面991220bに重なる形で配されるのに加えて、LED991217側の面である入光面991220aに重なる形でも配されている。つまり、この副波長変換部991232及び中央側副波長変換部991233は、上記した実施形態21に記載されたものと同様の配置とされている。
<実施形態25>
本発明の実施形態25を図54または図55によって説明する。この実施形態25では、上記した実施形態21から中央側副波長変換部991333の配置を変更し、反射部材991334を追加したものを示す。なお、上記した実施形態21と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る2つの中央側副波長変換部991333は、図54及び図55に示すように、2本の主波長変換部991320において互いに隣り合う各封止部非設置端側部分991320EP2の間に跨る形で配されるとともに、各封止部非設置端側部分991320EP2における外面のうち、表側(図55に示す上側)の面991320dと、裏側(図55に示す下側)の面991320eと、にそれぞれ重なる形で配されている。一方の中央側副波長変換部991333が配される各封止部非設置端側部分991320EP2における表側の面991320dは、導光板991319における出光板面991319a側と同じ側の面とされる。他方の中央側副波長変換部991333が配される各封止部非設置端側部分991320EP2における裏側の面991320eは、導光板991319における出光板面991319aとは反対側、つまり反対板面991319c側と同じ側の面とされる。つまり、2つの中央側副波長変換部991333は、各封止部非設置端側部分991320EP2をZ軸方向について表裏から挟み込む形で表側の面991320d及び裏側の面991320eのそれぞれに一対設置されている。
さらには、2つの中央側副波長変換部991333に対して外側には、2つの反射部材991334がそれぞれ重なる形で設けられている。一方の反射部材991334は、各封止部非設置端側部分991320EP2における表側の面991320dに重ねられる中央側副波長変換部991333を表側(各封止部非設置端側部分991320EP2側とは反対側)から覆う形で配されている。他方の反射部材991334は、各封止部非設置端側部分991320EP2における裏側の面991320eに重ねられる中央側副波長変換部991333を裏側(各封止部非設置端側部分991320EP2側とは反対側)から覆う形で配されている。各反射部材991334は、平面に視た大きさが各中央側副波長変換部991333とほぼ同じとされており、各中央側副波長変換部991333をほぼ全域にわたって覆っている。反射部材991334は、上記した実施形態8に記載した反射部材9934(図48を参照)と同様の構造とされる。
このような構成によれば、2本の主波長変換部991320における各封止部非設置端側部分991320EP2(容器991330の底部991330a)を透過して表側の面991320dに向かう光に含まれる波長未変換の青色の光が、表側の中央側副波長変換部991333によって緑色の光及び赤色の光に波長変換されるとともに、各封止部非設置端側部分991320EP2を透過して裏側の面991320eに向かう光に含まれる波長未変換の青色の光が、裏側の中央側副波長変換部991333によって緑色の光及び赤色の光に波長変換される。各中央側副波長変換部991333を透過した光は、反射部材991334により反射されてZ軸方向について内側、つまり各封止部非設置端側部分991320EP2側に戻され、Z軸方向に沿って外部へと出射することが避けられる。これにより、各中央側副波長変換部991333にて波長変換された光の利用効率が優れたものとなる。
<実施形態26>
本発明の実施形態26を図56によって説明する。この実施形態26では、上記した実施形態12からLED基板991518及び主波長変換部991520の設置数を変更したものを示す。なお、上記した実施形態12と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。本実施形態に係るバックライト装置991512では、図56に示すように、LED991517及びLED基板991518が、長辺側の両端部にそれぞれ配された構成となっている。詳しくは、一対のLED基板991518は、実装された各LED991517が導光板991519の外周端面のうちの一対の長辺側の端面のそれぞれと対向する形で配されている。従って、本実施形態では、導光板991519の外周端面のうちの一対の長辺側の端面のそれぞれがLED991517からの光が入射される入光端面991519bとされるのに対し、残りの一対の短辺側の端面が非入光端面991519dとされる。従って、本実施形態に係る非入光端面991519dには、上記した実施形態12のような非入光反対端面9919d1が含まれることがなく、入光端面991519bに隣り合う一対の非入光側端面991519d2のみが含まれている。このように本実施形態に係るバックライト装置991512は、導光板991519がその短辺方向(Y軸方向)についての両側から一対のLED基板991518及びそれらに実装された各LED991517によって挟み込まれてなる、両側入光タイプとされている。そして、主波長変換部991520は、各LED基板991518と各入光端面991519bとの間にそれぞれ介在する形で一対が配置されている。これにより、各LED基板991518の各LED991517から発せられた光は、各主波長変換部991520にて波長変換されて導光板991519の各入光端面991519bに入射されるようになっている。
<実施形態27>
本発明の実施形態27を図57によって説明する。この実施形態27では、上記した実施形態26からLED基板991618及び主波長変換部991620の設置数を変更したものを示す。なお、上記した実施形態26と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。本実施形態に係るバックライト装置991612では、図57に示すように、LED991617及びLED基板991618が、長辺側の両端部と、一方の短辺側の端部と、にそれぞれ配された構成となっている。詳しくは、各LED基板991618は、実装された各LED991617が導光板991619の外周端面のうちの一対の長辺側の端面及び一方の短辺側の端面のそれぞれと対向する形で配されている。従って、本実施形態では、導光板991619の外周端面のうちの一対の長辺側の端面及び一方の短辺側の端面のそれぞれがLED991617からの光が入射される入光端面991619bとされるのに対し、残りの他方の短辺側の端面が非入光端面991619dとされる。従って、本実施形態に係る非入光端面991619dは、短辺側の入光端面991619bに対しては非入光反対端面991619d1となり且つ一対の長辺側の入光端面991619bに対しては非入光側端面991619d2となっている。このように本実施形態に係るバックライト装置991612は、導光板991619がその3つの辺部に倣って配される3つのLED基板991618及びそれらに実装された各LED991617から入光される、3辺入光タイプとされている。そして、主波長変換部991620は、各LED基板991618と各入光端面991619bとの間にそれぞれ介在する形で3つが配置されている。これにより、各LED基板991618の各LED991617から発せられた光は、各主波長変換部991620にて波長変換されて導光板991619の各入光端面991619bに入射されるようになっている。
<実施形態28>
本発明の実施形態28を図58によって説明する。この実施形態28では、上記した実施形態26からLED基板991718及び主波長変換部991720の設置数を変更したものを示す。なお、上記した実施形態26と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。本実施形態に係るバックライト装置991712では、図58に示すように、LED991717及びLED基板991718が、長辺側の両端部と、短辺側の両端部と、にそれぞれ配された構成、つまり外周側端部の全周にわたって配された構成となっている。詳しくは、各LED基板991718は、実装された各LED991717が導光板991719の外周端面の全周にわたって対向する形で配されている。従って、本実施形態では、導光板991719の外周端面が全周にわたってLED991717からの光が入射される入光端面991719bとされており、導光板991719の外周端面に非入光端面が有されない構成とされている。このように本実施形態に係るバックライト装置991712は、導光板991719がその4つの辺部に倣って配される4つのLED基板991718及びそれらに実装された各LED991717から入光される、4辺入光タイプとされている。そして、主波長変換部991720は、各LED基板991718と各入光端面991719bとの間にそれぞれ介在する形で4つが配置されている。これにより、各LED基板991718の各LED991717から発せられた光は、各主波長変換部991720にて波長変換されて導光板991719の各入光端面991719bに入射されるようになっている。
<実施形態29>
本発明の実施形態29を図59によって説明する。この実施形態29では、上記した実施形態14からLED基板991818の設置数を変更したものを示す。なお、上記した実施形態14と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。本実施形態に係るLED基板991818は、図59に示すように、導光板991819の入光端面991819bの長さ方向(X軸方向)に沿って3枚が互いに隣り合う形で並んで配されている。各LED基板991818は、その長さ寸法が各主波長変換部991820の長さ寸法よりも短いものとされている。このうち、X軸方向について両端に位置する一対のLED基板991818に実装された複数のLED991817の一部(バックライト装置991812におけるX軸方向について端に位置するLED991817)は、各主波長変換部991820における封止部設置端側部分991820EP1とX軸方向について重なり合う配置とされる。これに対し、X軸方向について中央に位置するLED基板991818に実装された複数のLED991817の一部(バックライト装置991812におけるX軸方向について中央に位置するLED991817)は、各主波長変換部991820における封止部非設置端側部分991820EP2とX軸方向について重なり合う配置とされる。このような構成によれば、より大型のバックライト装置991812に好適とされる。
<他の実施形態>
本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
(1)上記した実施形態1,2を組み合わせて、波長変換部の多発光量部である端側部分における蛍光体の含有濃度を中央側部分よりも高くし、且つ端側部分を中央側部分よりも太くするようにしても構わない。
(2)上記した実施形態2,3を組み合わせて、波長変換部における一方(封止部側)の端側部分が中央側部分及び他方の端側部分よりも太くなるようにしても構わない。
(3)上記した実施形態2,4を組み合わせて、波長変換部における一対の端側部分をそれぞれ中央側部分よりも太くし、さらには一方(封止部側)の端側部分を他方の端側部分よりも太くすることも可能である。
(4)上記した実施形態2,4に記載した構成(波長変換部における両端側部分または一方の端側部分を太くする構成)を、実施形態5〜7に適宜に組み合わせることも可能である。特に、実施形態4,6を組み合わせると、導光板の入光端面における長さ方向についての中央側において、波長変換部の他方(封止部側とは反対側)の端側部分が互いに隣り合う配置となることに起因して色ムラの発生が懸念される場合に有効である。
(5)上記した実施形態2〜7に記載した構成を、実施形態8〜11に適宜に組み合わせることも可能である。
(6)上記した実施形態5では、波長変換部における一方の端側部分と他方の端側部分とで、単位長さ当たりの蛍光体の含有量及び波長変換される光量が異なる場合を示したが、波長変換部における一方の端側部分と他方の端側部分とで、単位長さ当たりの蛍光体の含有量及び波長変換される光量が同一とされていても構わない。
(7)上記した実施形態5,6では、導光板の入光端面の長さ方向に沿って波長変換部が2本並ぶ構成を例示したが、同長さ方向に沿って波長変換部が3本以上並ぶ構成であっても構わない。
(8)上記した各実施形態(実施形態9〜11を除く)では、導光板における一方の長辺側の端面を入光端面とした片側入光タイプのバックライト装置を例示したが、導光板における他方の長辺側の端面を入光端面とした片側入光タイプのバックライト装置にも本発明は適用可能である。また、導光板におけるいずれか一方の短辺側の端面を入光端面とした片側入光タイプのバックライト装置にも本発明は適用可能である。
(9)上記した実施形態9では、導光板における一対の長辺側の端面をそれぞれ入光端面とした両側入光タイプのバックライト装置を例示したが、導光板における一対の短辺側の端面をそれぞれ入光端面とした両側入光タイプのバックライト装置にも本発明は適用可能である。
(10)上記した実施形態10では、導光板における他方の短辺側の端面を非入光端面とした3辺入光タイプのバックライト装置を例示したが、導光板における一方の短辺側の端面や一対の長辺側の端面のいずれか一方を非入光端面とした3辺入光タイプのバックライト装置にも本発明は適用可能である。
(11)上記した各実施形態では、LEDが青色LED素子を備える構成を示したが、青色LED素子に代えて可視光線である紫色の光を発する紫色LED素子を備えたLEDや紫外線(例えば近紫外線)を発する紫外線LED素子(近紫外線LED素子)などを用いることも可能である。紫色LED素子または紫外線LED素子を備えるLEDに組み合わせて用いられる波長変換部には、赤色蛍光体、緑色蛍光体及び青色蛍光体を含有させるのが好ましいものとされる。それ以外にも、紫色LED素子または紫外線LED素子を備えるLEDに組み合わせて用いられる波長変換部には、赤色蛍光体、緑色蛍光体及び青色蛍光体の中から選択される1色または2色の蛍光体を含有させ、残りの2色または1色の蛍光体をLEDの封止材に含有させるようにしてもよい。また、これら以外にも具体的な蛍光体の色などは適宜に変更可能である。
(12)上記した各実施形態では、LEDが青色LED素子を有し、波長変換部が緑色蛍光体及び赤色蛍光体を有する構成を例示したが、LEDが青色LED素子に加えて赤色の光を発する赤色LED素子を有することでマゼンタ色の光を発する構成とし、それに組み合わせて用いられる波長変換部が緑色蛍光体を有する構成とすることも可能である。この赤色LED素子に代えて、LEDの封止材に青色の光を励起光として赤色の光を発する赤色蛍光体を含有させるようにしても構わない。
(13)上記した(12)以外にも、LEDが青色LED素子に加えて緑色の光を発する緑色LED素子を有することでシアン色の光を発する構成とし、それに組み合わせて用いられる波長変換部が赤色蛍光体を有する構成とすることも可能である。この緑色LED素子に代えて、LEDの封止材に青色の光を励起光として緑色の光を発する緑色蛍光体を含有させるようにしても構わない。
(14)上記した各実施形態では、波長変換部が緑色蛍光体及び赤色蛍光体を含む構成とされる場合を示したが、波長変換部に黄色蛍光体のみを含ませた構成としたり、黄色蛍光体に加えて赤色蛍光体や緑色蛍光体を含ませた構成としたりすることも可能である。
(15)上記した各実施形態では、波長変換部に含まれる蛍光体として用いた量子ドット蛍光体をCdSe及びZnSからなるコア・シェル型とした場合を例示したが、内部組成を単一組成としたコア型量子ドット蛍光体を用いることも可能である。例えば、2価の陽イオンになるZn、Cd、Hg、Pb等と2価の陰イオンになるO、S、Se、Te等とを組み合わせた材料(CdSe、CdS、ZnS)を単独で用いることが可能である。さらには、3価の陽イオンとなるGa、In等と3価の陰イオンとなるP、As、Sb等とを組み合わせた材料(InP(リン化インジウム)、GaAs(ヒ化ガリウム)等)やカルコパイライト型化合物(CuInSe2等)などを単独で用いることも可能である。また、コア・シェル型やコア型の量子ドット蛍光体以外にも、合金型の量子ドット蛍光体を用いることも可能である。また、カドミウムを含有しない量子ドット蛍光体を用いることも可能である。
(16)上記した各実施形態では、波長変換部に含まれる蛍光体として用いた量子ドット蛍光体をCdSe及びZnSのコア・シェル型とした場合を例示したが、他の材料同士を組み合わせてなるコア・シェル型の量子ドット蛍光体を用いることも可能である。また、波長変換部に含まれる蛍光体として用いた量子ドット蛍光体を、Cd(カドミウム)を含有しない量子ドット蛍光体とすることも可能である。
(17)上記した各実施形態では、波長変換部に量子ドット蛍光体を含有させた構成のものを例示したが、他の種類の蛍光体を波長変換部に含有させるようにしても構わない。例えば、波長変換部に含有させる蛍光体として硫化物蛍光体を用いることができ、具体的には緑色蛍光体としてSrGa24:Eu2+を、赤色蛍光体として(Ca,Sr,Ba)S:Eu2+を、それぞれ用いることが可能である。
(18)上記した(17)以外にも、波長変換部に含有させる緑色蛍光体を、(Ca,Sr,Ba) 3SiO4:Eu2+、β−SiAlON:Eu2+、Ca3Sc2Si312:Ce3+などとすることができる。また、波長変換シートに含有させる赤色蛍光体を、(Ca,Sr,Ba) 2SiO58:Eu2+、CaAlSiN3:Eu2+、複フッ化物蛍光体(マンガン付活のケイフッ化カリウム(K2TiF6)など)などとすることができる。さらには、波長変換シートに含有させる黄色蛍光体を、(Y,Gd) 3 (Al,Ga) 512:Ce3+(通称 YAG:Ce3+)、α−SiAlON:Eu2+、(Ca,Sr,Ba) 3SiO4:Eu2+などとすることができる。
(19)上記した(17),(18)以外にも、波長変換部に含有させる蛍光体として有機蛍光体を用いることができる。有機蛍光体としては、例えばトリアゾールまたはオキサジアゾールを基本骨格とした低分子の有機蛍光体を用いることができる。
(20)上記した(17),(18),(19)以外にも、波長変換部に含有させる蛍光体としてドレスト光子(近接場光)を介したエネルギー移動によって波長変換を行う蛍光体を用いることも可能である。この種の蛍光体としては、具体的には、直径3nm〜5nm(好ましくは4nm程度)の酸化亜鉛量子ドット(ZnO−QD)にDCM色素を分散・混合させた構成の蛍光体を用いるのが好ましい。
10...液晶表示装置(表示装置)、10TV...テレビ受信装置、11...液晶パネル(表示パネル)、12,412,712,812,912,1012...バックライト装置(照明装置)、17,117,417,617,717,817,917,1017...LED(光源)、19,219,419,519,719,819,919,1019...導光板、19a...出光板面、19b,219b,419b,519b,719b,819b,919b,1019b...入光端面、20,120,220,320,420,520,720,820,920,1020...波長変換部、20CP,120CP,220CP,320CP,420CP,520CP...中央側部分、20EP,120EP,220EP,320EP,420EP,520EP...端側部分、29,129,229,329...蛍光体含有部(蛍光体)、30,130,230,330...容器、31,131,231,331,431,531,631...封止部、32,232,332,432,532,632...多発光量部

Claims (15)

  1. 光源と、
    外周端面の少なくとも一部であって前記光源からの光が入射される入光端面と一対の板面のいずれかであって光を出射させる出光板面とを有する導光板と、
    前記入光端面の長さ方向に沿って延在するとともに前記光源と前記入光端面との間に介在する形で配されて前記光源からの光を波長変換する蛍光体を有する波長変換部であって、前記長さ方向についての少なくともいずれか一方の端側部分が、中央側部分よりも前記長さ方向についての単位長さ当たりの波長変換される光量が多い多発光量部とされる波長変換部と、を備える照明装置。
  2. 前記波長変換部は、前記多発光量部が前記中央側部分よりも前記蛍光体の含有濃度が高い請求項1記載の照明装置。
  3. 前記波長変換部は、前記長さ方向についての一対の前記端側部分がそれぞれ前記多発光量部とされる請求項1または請求項2に記載の照明装置。
  4. 前記波長変換部は、前記長さ方向についての一対の前記端側部分のうち片方の前記端側部分に封止部が設けられていて、前記封止部が設けられた側の前記端側部分が前記多発光量部とされ、
    前記波長変換部は、前記封止部が設けられない側の前記端側部分と前記中央側部分とが、前記長さ方向についての単位長さ当たりの波長変換される光量が等しい請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の照明装置。
  5. 前記波長変換部は、前記長さ方向に沿って複数が並んで配されていて、前記長さ方向についての各前記端側部分のうち、少なくとも互いに隣り合うことがない一対の前記端側部分がそれぞれ前記多発光量部とされる請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の照明装置。
  6. 前記光源は、青色の光を発するものとされており、
    前記波長変換部は、前記蛍光体として、前記青色の光を緑色の光に波長変換する緑色蛍光体及び前記青色の光を赤色の光に波長変換する赤色蛍光体と、前記青色の光を黄色の光に波長変換する黄色蛍光体と、の少なくともいずれか一方を有する請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の照明装置。
  7. 光源と、
    外周端面の少なくとも一部であって前記光源からの光が入射される入光端面と一対の板面のいずれかであって光を出射させる出光板面とを有する導光板と、
    前記入光端面の長さ方向に沿って延在するとともに前記光源と前記入光端面との間に介在する形で配されて前記光源からの光を波長変換する蛍光体を有する主波長変換部と、
    前記主波長変換部のうち少なくとも前記長さ方向の端側部分に設けられて前記光源からの光を波長変換する副波長変換部と、を備える照明装置。
  8. 前記副波長変換部は、前記端側部分の外面のうち、少なくとも前記導光板側の面に重なる形で配されている請求項7記載の照明装置。
  9. 前記副波長変換部は、前記端側部分の外面のうち、少なくとも前記光源側の面に重なる形で配されている請求項7または請求項8記載の照明装置。
  10. 前記主波長変換部は、前記長さ方向について複数が並んで配されており、
    前記副波長変換部は、複数の前記主波長変換部において互いに隣り合う前記端側部分の間に跨る形で配されている請求項7から請求項9のいずれか1項に記載の照明装置。
  11. 前記副波長変換部は、前記端側部分の外面のうち、少なくとも前記長さ方向についての端面に重なる形で配されている請求項7から請求項10のいずれか1項に記載の照明装置。
  12. 前記副波長変換部は、前記端側部分の外面のうち、前記導光板における前記出光板面と同じ側の面と、前記出光板面とは反対側の面と、の少なくともいずれか一方に重なる形で配されている請求項7から請求項11のいずれか1項に記載の照明装置。
  13. 請求項1から請求項12のいずれか1項に記載の照明装置と、前記照明装置から照射される光を利用して画像を表示する表示パネルと、を備える表示装置。
  14. 請求項13記載の表示装置を備えるテレビ受信装置。
  15. 光源と導光板のうち前記光源からの光が入射される入光端面との間に介在する形で配されて前記光源からの光を波長変換する蛍光体を有する波長変換部の製造方法であって、
    前記入光端面の長さ方向に沿って延在する容器を、前記長さ方向について少なくともいずれか一方の端側部分が開口した状態で製造する容器製造工程と、
    光硬化性樹脂材料に蛍光体を含有してなる第1蛍光体溶液を前記容器内に開口を通して注入して前記容器のうち少なくとも前記長さ方向についての中央側部分に配する第1蛍光体溶液注入工程と、
    前記容器内に注入した前記第1蛍光体溶液に硬化のための光を照射する第1蛍光体溶液硬化工程と、
    前記第1蛍光体溶液よりも前記蛍光体の含有濃度が高い第2蛍光体溶液を前記容器内に開口を通して注入して前記容器のうち前記長さ方向についての少なくともいずれか一方の端側部分に配する第2蛍光体溶液注入工程と、
    前記容器内に注入した第2蛍光体溶液に硬化のための光を照射する第2蛍光体溶液硬化工程と、
    前記容器における開口を封止する封止工程と、を備える波長変換部の製造方法。
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