JP7339844B2 - バックライト装置および液晶表示装置 - Google Patents

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Description

本発明は、例えば液晶表示装置に好適に用いられるバックライト装置およびそのようなバックライト装置を備えた液晶表示装置に関する。
量子ドットを用いて広色域化された液晶表示装置が市販されるに至っている。量子ドット(QD:Quantum Dot、以下「QD」と略すことがある。)は、半導体微粒子で、粒子径に応じた波長の光を発し、発光スペクトルの半値幅が狭いという特徴を有している。青色光を発する青色LEDと、緑色光を発する量子ドット(緑色量子ドット、G-QDということがある。)と赤色光を発する量子ドット(赤色量子ドット、R-QDということがある。)を用いると、色域Rec.2020の90%以上の色域を実現できる。なお、量子ドットは耐熱性が低いので、量子ドットの励起光源である青色LEDと量子ドットとを離間して配置するいわゆるリモートフォスファ―方式が採用される(特許文献1)。また、量子ドットは、例えば、G-QDおよびR-QDが樹脂材料中に分散されたQDシートとして用いられる。
一方、従来の液晶表示装置のLEDバックライトには、青色LEDと蛍光体とを組み合わせた白色LED装置が用いられている。白色LED装置は、青色光を発する青色LEDチップと黄色蛍光体とを組み合わせた汎用タイプと、青色光を発する青色LEDチップと緑色蛍光体および赤色蛍光体とを組み合わせた高色再現性タイプとに大別される。高色再現性タイプの白色LEDは、緑色蛍光体としてβサイアロン(SiAlON)を用い、赤色蛍光体としてKSF蛍光体(KSiF結晶にMnを添加したもので、「KSiF:Mn4+」と表記されることもある。)を用いたものが広く用いられている。
KSF蛍光体は、631nm付近を中心に半値幅の狭い赤色光を発するが、残光時間が長いという問題がある。バックライト装置をPWM(Pulse Width Modulation)駆動すると、消灯時に赤色の残光が観察されるという問題がある。これまで、KSF蛍光体の残光の問題に対する有効な解決策は見つかっていない。
特開2017-84761号公報
Jian Chen他、「Quantum Dots: Optimizing LCD Systems to Achieve Rec. 2020 Color Performance」、SID 2015 Digest pp.173-175(2015).
リモートフォスファ―方式のバックライト装置は、特に部分駆動(分割駆動、エリア駆動、またはローカルディミングと呼ばれることもある。)を行うと、明部(例えばLED直上)に比較して周辺の暗部(例えばLED斜め上)が色づくという問題(ここでは、「カラーハロー」という。)が生じる。特許文献1によると、QDを含む蛍光体シートよりもLED側にダイクロイックミラーを設けることによって、この問題を軽減できる。しかしながら、ダイクロイックミラーを設けるとコスト上昇につながる。
G-QDおよびR-QDとして、CdSe―QDが色純度および発光効率が優れており、Cdを500~1500ppm以上含むQD層(例えばQDシート)と高色純度カラーフィルタとを併せて用いると、Rec.2020の90%以上の色域を実現することができる(例えば、非特許文献1)。しかしながら、Cdは毒性が高く、例えば、RoHS指令では最大許容範値は100ppmと定められている。Cdが100ppm以下のQD層と高色純度カラーフィルタとを用いて、広色域を実現する(例えばRec.2020の90%)こともできるが、高色純度カラーフィルタの光利用効率が低いので、輝度効率が著しく低い。
そこで、本発明は、Rec.2020よりも狭い色域、例えば、Rec.709用、EBU、sRGB、またはDCI-P3対応の、比較的色純度の低いカラーフィルタと組み合わせて用いることによって、輝度効率の低下を抑制しつつ、カラーハローの発生が低減され、Rec.2020の少なくとも70%の色域の表示を実現することができる、バックライト装置およびそのようなバックライト装置を備えた液晶表示装置を提供することを目的とする。
本発明は、また、赤色蛍光体としてKSF蛍光体を含む白色LED装置における赤色光の残光の問題が軽減されたバックライト装置およびそのようなバックライト装置を備えた液晶表示装置を提供することを目的とする。
本発明の実施形態によると、以下の項目に記載の解決手段が提供される。
[項目1]
複数のLED装置が配列されたLED基板と、
前記複数のLED装置から出射された光を受けるように配置された量子ドット層と
を有し、
前記複数のLED装置のそれぞれは、第1の青色光と、第1の緑色光および第1の赤色光の少なくとも一方の色光とを発し、
前記第1の青色光の相対放射輝度を1.00としたときの、前記第1の緑色光の相対放射輝度は0.21以下であり、前記第1の赤色光の相対放射輝度は0.48以下であり、
前記量子ドット層は、前記少なくとも一方の色光に対応して、前記第1の青色光で励起され、第2の緑色光を発する緑色量子ドット、および前記第1の青色光で励起され、第2の赤色光を発する赤色量子ドットの少なくとも一方を含み、前記量子ドット層のカドミウム含有率は300ppm以下である、バックライト装置。
[項目2]
前記複数のLED装置のそれぞれは、前記第1の緑色光および前記第1の赤色光の両方を発し、
前記量子ドット層は、前記第1の青色光で励起され、前記第2の緑色光を発する前記緑色量子ドットと、前記第1の青色光で励起され、前記第2の赤色光を発する前記赤色量子ドットとを含む、項目1に記載のバックライト装置。
[項目3]
前記複数のLED装置のそれぞれは、前記第1の青色光を発する青色LEDチップと、前記第1の青色光で励起され、前記第1の緑色光を発する緑色蛍光体と、前記第1の青色光で励起され、前記第1の赤色光を発する赤色蛍光体とを有する、項目2に記載のバックライト装置。
[項目4]
前記赤色蛍光体はKSFを含む、項目2または3に記載のバックライト装置。
[項目5]
前記緑色蛍光体はβサイアロンを含む、項目2から4のいずれかに記載のバックライト装置。
[項目6]
前記複数のLED装置を駆動する駆動回路をさらに備え、
前記駆動回路は、前記複数のLED装置を部分駆動することができる、項目2から5のいずれかに記載のバックライト装置。
[項目7]
前記駆動回路は、前記複数のLED装置のそれぞれをPWM駆動することができる、項目6に記載のバックライト装置。
[項目8]
前記量子ドット層と前記LED基板との間に、前記第1の青色光の透過率が前記第2の緑色光および前記第2の赤色光の透過率よりも高い波長選択反射層を有しない、項目2から7のいずれかに記載のバックライト装置。
[項目9]
前記量子ドット層のカドミウム含有率は100ppm以下である、項目2から8のいずれかに記載のバックライト装置。
[項目10]
複数のLED装置が配列されたLED基板と、
前記LED装置から出射された光を受光するように配置された量子ドット層と
を有し、
前記複数のLED装置のそれぞれは、第1の青色光、第1の緑色光および第1の赤色光を発し、
前記複数のLED装置のそれぞれは、前記第1の青色光を発する青色LEDチップと、前記第1の青色光で励起され、前記第1の緑色光を発する緑色蛍光体と、前記第1の青色光で励起され、前記第1の赤色光を発する赤色蛍光体とを有し、前記赤色蛍光体はKSFを含み、
前記量子ドット層は、前記第1の青色光で励起され、第2の赤色光を発する赤色量子ドットを含み、前記量子ドット層のカドミウム含有率は300ppm以下であって、
前記第1の赤色光のピーク波長は、前記第2の赤色光のピーク波長よりも短く、前記赤色量子ドットは前記第1の赤色光の一部を吸収する、バックライト装置。
[項目11]
前記第1の赤色光および前記第2の赤色光の全体の強度が初期値の1/10に減衰する時間が10msecよりも短い、項目10に記載のバックライト装置。
[項目12]
前記複数のLED装置を駆動する駆動回路をさらに備え、
前記駆動回路は、前記複数のLED装置のそれぞれをPWM駆動することができる、項目10または11に記載のバックライト装置。
[項目13]
項目2から12のいずれかに記載のバックライト装置と、
Rec.709用の色純度のカラーフィルタを有し、前記バックライト装置から出射される光を受けるように配置された液晶表示パネルと
を備え、少なくともRec.2020の70%の色域をカバーする表示を行うことができる、液晶表示装置。
本発明のある実施形態によると、量子ドットと、比較的色純度の低いカラーフィルタとを用いることによって、輝度効率の低下を抑制しつつ、カラーハローの発生が低減され、Rec.2020の少なくとも70%の色域の表示を実現することができる、バックライト装置およびそのようなバックライト装置を備えた液晶表示装置が提供される。
本発明の他の実施形態によると、赤色蛍光体としてKSF蛍光体を含む白色LED装置における赤色光の残光の問題が軽減されたバックライト装置およびそのようなバックライト装置を備えた液晶表示装置が提供される。
本発明の実施形態による液晶表示装置100Dの模式的な断面図である。 本発明の実施形態によるバックライト装置100の構成と機能を説明する模式的な断面図である。 従来のバックライト装置900においてカラーハローが発生するメカニズムを説明する模式的な断面図である。
以下、図面を参照して、本発明の実施形態によるバックライト装置100およびバックライト装置100を備える液晶表示装置100Dを説明する。なお、本発明の実施形態によるバックライト装置および液晶表示装置は、例示するものに限られない。例えば、以下では直下型のバックライト装置を例示するが、エッジライト型のバックライト装置に本発明を適用しても、同様の効果を奏することができる。
図1に示す液晶表示装置100Dは、バックライト装置100と、液晶表示パネル50とを備えている。液晶表示パネル50は、公知の任意の液晶表示パネルであってよい。液晶表示パネル50は、液晶セル52と、液晶セル52を間に介して互いに対向するように配置された2枚の偏光板54aおよび54bを有している。液晶表示パネル50は、偏光板54aおよび54bと液晶セル52との間に種々の光学フィルム、例えば位相差板をさらに有し得る。液晶セル52は、例えばRec.709用の色純度のカラーフィルタ(不図示)を備えており、液晶表示装置100Dは、バックライト装置100との組合せによって、Rec.2020の少なくとも70%の色域をカバーする表示を行うことができる。液晶表示装置100Dは、例えばRec.709用の比較的色純度の低いカラーフィルタを用いるので、輝度効率を犠牲にすることがない。
バックライト装置100は、基板11上に複数のLED装置10が配列されたLED基板10Bと、複数のLED装置10から出射された光を受けるように配置されたQD層22とを有している。バックライト装置100または液晶表示装置100Dは、複数のLED装置10を駆動する駆動回路(不図示)をさらに備え、駆動回路は、複数のLED装置10を部分駆動または時分割駆動することができる。もちろん、駆動回路は、複数のLED装置10のそれぞれをPWM駆動することができる。
QD層22は、典型的には保護シート24aおよび24bに挟持されたQDシート20として用いられる。保護シート24aおよび24bは例えば、PETフィルムである。QD層22は、青色光で励起され、緑色光(蛍光)を発するG-QDと、青色光で励起され、赤色光(蛍光)を発するR-QDとを含み、QD層22のカドミウム含有率は100ppm以下である。
バックライト装置100は、QD層22のLED基板10B側にオプショナルな光拡散層40を有し、また、QD層22の光出射側(すなわち、液晶表示パネル50に対向するように配置される側)には、オプショナルな光学シート積層体30を有している。光拡散層40としては、例えば、透明な樹脂中に、樹脂と屈折率が異なる粒子を分散した、粒子分散系の光拡散層を用いることができる。光学シート積層体30は、例えば、稜線が互いに直交する様に配置されたプリズムシート32および34を含む。プリズムシート32および34として、例えば3M社製のBEFを用いることができる。光学シート積層体30は、さらに、プリズムシート32および34の光出射側に、偏光選択反射層(不図示)を有してもよい。偏光選択反射層として、例えば、3M社製のDBEF(登録商標)を用いることができる。
バックライト装置100は、QD層22とLED基板10Bとの間に、励起光(第1の青色光)の透過率が蛍光(第2の緑色光および第2の赤色光)の透過率よりも高い波長選択反射層(例えばダイクロイックミラー)を有していない。後述するように、波長選択反射層を設けなくても、カラーハローの発生を低減することができる。
複数のLED装置10のそれぞれは、図2に示す様に、第1の青色光B1、第1の緑色光G1および第1の赤色光R1を発する。このとき、第1の青色光B1の相対放射輝度を1.00としたときの、第1の緑色光G1の相対放射輝度は0.21以下であり、第1の赤色光R1の相対放射輝度は0.48以下であり、例えば、第1の緑色光G1の相対放射輝度は0.18以下、第1の赤色光R1の相対放射輝度は0.42以下に調整される。第1の青色光B1、第1の緑色光G1および第1の赤色光R1のそれぞれの相対放射輝度は、QD層における発光効率(波長変換効率)、カラーフィルタの分光透過率等に応じて、調整され得る。ただし、第1の緑色光G1の相対放射輝度は、0.09以上であることが好ましく、第1の赤色光R1の相対放射輝度は、0.21以上であることが好ましい。第1の緑色光G1および/または第1赤色光が弱すぎると、カラーハローを抑制する効果が十分に得られないからである。第1の緑色光G1および/または第1赤色光が強すぎると、所望の色域が得られないおそれがある。また、第1赤色光が強すぎると、赤色光の残光の問題が生じるおそれがある。
なお、従来のバックライト装置に用いられていた青色LEDと蛍光体とを組み合わせた白色LED装置では、青色光の相対放射輝度を1.0としたときの緑色光の相対放射輝度は約0.3で、赤色光の相対放射輝度は約0.7である。これに対し、本発明の実施形態のバックライト装置が有するLED装置10では、第1の青色光B1の相対放射輝度を1.00としたときの、第1の緑色光G1の相対放射輝度は0.21以下であり、第1の赤色光R1の相対放射輝度は0.48以下であり、緑色光よび赤色光の相対放射輝度が小さい。したがって、LED装置10は、青みがかった白色光を出射する。そこで、本明細書において、LED装置10をBW-LEDと表記することがある。
複数のLED装置10のそれぞれは、第1の青色光B1を発する青色LEDチップ12と、第1の青色光B1で励起される蛍光体14を有している。ここで、蛍光体14は、第1の緑色光G1を発する緑色蛍光体14と、第1の青色光B1で励起され、第1の赤色光R1を発する赤色蛍光体14とを含んでいる。緑色蛍光体14および赤色蛍光体14は、公知に種々の形態で、LED装置10内に設けられ得る。
赤色蛍光体14は、例えば、KSFを含むことが好ましい。KSFは、631nm付近に発光ピーク波長を有し、半値幅(半値全幅:FWHM)が約10nmと狭く、色純度が高い。緑色蛍光体は、例えば、βサイアロンを含むことが好ましい。βサイアロンは、540nm付近に発光ピーク波長を有し、半値幅が約40nmと狭く、色純度が高い。なお、本明細書において、発光ピーク波長を慣習に従って3桁の数値で表すが、有効数字が3桁であることを意味しない。それぞれ±2nmのずれは許容される。例えば、KSFの発光ピーク波長631nmは、629nm以上633nm以下であってよい。
次に、図2および図3を参照して、本発明の実施形態によるバックライト装置100によって、ダイクロイックミラーを設けた場合よりも効果的に、カラーハローの問題を軽減することができる理由を説明する。
まず、図3を参照して、従来のバックライト装置900においてカラーハローが発生するメカニズムを説明する。なお、図3において、図1および図2に示した構成要素と同じ機能を有する構成要素は共通の参照符号で示し、その説明を省略する。
従来のバックライト装置900が有するLED装置90は、QD層92に含まれG-QDおよびR-QDを励起する青色光B1だけを発する。すなわち、LED装置90は、青色光B1を発する青色LEDチップ12だけを有し、蛍光体を有しない。そして、QD層92は、Cdを数百ppm以上含み、青色光B1を受け、緑色光(蛍光)G2および赤色光(蛍光)R2を発する。バックライト装置900は、緑色光G2および赤色光R2と、QD層92を透過した青色光B1rとを出射し、これらの色光が表示に用いられる。
青色光B1によって励起されるG-QDおよびR-QDの量(数)は、QD層92内を通過する青色光B1の光路長に依存する。例えば、図3に示したように、LED装置90の真上に位置するQD層92内を通過する青色光B1の光路長Opl_nに対して、LED装置90の斜め上に位置するQD層92内を通過する青色光の光路長Opl_oは長い。したがって、例えば、LED装置90の真上に位置するQD層92から出射される光線LBnに含まれる青色光B1r、緑色光G2および赤色光R2が所望の白色を呈するように調整されていると、LED装置90の斜め上に位置するQD層92から出射される光線LBoに含まれる青色光B1rは弱く、緑色光G2および赤色光R2は強くなり、黄色味を帯びる。その結果、バックライト装置900では、特に部分駆動を行うと、カラーハローが顕著になる。
これに対し、本発明の実施形態よるバックライト装置100は、図2に示す様に、QD層22が発する第2の緑色光G2および第2の赤色光R2だけでなく、LED装置10が発する第1の緑色光G1および第1の赤色光R1のうち、QD層22を透過した第1の緑色光G1rおよび第1の赤色光R1rをも、緑色および赤色の表示に利用する。したがって、QD層22に含まれるQDの濃度が、従来のバックライト装置900のQD層92に含まれるQDの濃度よりも低く、例えば100ppm以下であり得る。したがって、バックライト装置100における、QD層22を通過する第1の青色光B1の光路長の違いによる第1の青色光B1r、第2の緑色光G2および第2の赤色光R2の強度の差は、バックライト装置900における、QD層92を通過する青色光B1の光路長の違いによる青色光B1r、緑色光G2および赤色光R2の強度の差よりも小さい。その結果、本発明の実施形態によるバックライト装置100は、従来のバックライト装置900よりも、カラーハローの発生を軽減することができ、ダイクロイックミラーを省略し得る。
上記では、QD層22が緑色光および赤色光を発する例を説明したが、もちろん、QD層22として、緑色光または赤色光のいずれか一方だけを発するQD層を用いて、QD層22が発する色光に応じた色光を発するLED装置を用いても、当該色についてはカラーハローを抑制することができる。例えば、LED装置が第1の青色光と第1の緑色光とを発するとき、量子ドット層は、第1の青色光で励起され、第2の緑色光を発する緑色量子ドットを含めばよい。
また、バックライト装置100が有するLED装置10の赤色蛍光体14として、KSFが好適に用いられ、KSFが発する第1の赤色光R1rを表示に用いる。しかしながら、後に、具体例を示すように、赤色光R1rの残光の問題が生じない。KSF蛍光体が発する第1の赤色光R1のピーク波長(例えば631nm)は、R-QDが発する第2の赤色光のピーク波長(例えば640nm)よりも短く、R-QDは第1の赤色光R1の一部を吸収する。したがって、バックライト装置100が発する赤色光は、第1の赤色光の一部R1rと、第2の赤色光R2とを含み、第1の赤色光R1rおよび第2の赤色光R2の全体の強度が初期値の1/10に減衰する時間が10msecよりも短くなっているためと考えられる。
次に、具体例を示して、本発明の実施形態によるバックライト装置およびそれを備える液晶表示装置の特徴を説明する。
下記の表1に比較例1~3および実施例1~3のバックライト装置および液晶表示装置の構成とその性能をまとめて示す。
ここで、比較例1~3および実施例1~3のLED装置に用いた青色LEDチップは同種で、発光ピーク波長は445nm、半値幅は22nmであった。緑色蛍光体(βSiAlON)の発光ピーク波長は535nm、半値幅は45nmであり、赤色蛍光体(KSF)の発光ピーク波長は632nm、半値幅は11nmであった。また、実施例1~3のBW-LEDの相対放射輝度は、青色光の相対放射輝度を1.00としたとき、緑色光の相対放射輝度は0.174であり、赤色光の相対放射輝度は0.410であった。
また、用いたG-QDおよびR-QDの発光ピーク波長および半値幅は以下のとおりであった。ただし、表1中の波長の値と以下の値(実測値)とが異なっているが、ばらつき(±2nm)の範囲内である。
また、QDの発光特性は以下のとおりであった。
比較例3、実施例1、2
G-QDの発光ピーク波長は533nmで半値幅は34nmであった。
R-QDの発光ピーク波長は631nmで半値幅は28nmであった。
実施例3
G-QDの発光ピーク波長は533nmで半値幅は34nmであった。
R-QDの発光ピーク波長は639nmで半値幅は28nmであった。
Figure 0007339844000001
比較例1は、従来の青色光を発する青色LEDチップと緑色蛍光体および赤色蛍光体とを組み合わせた高色再現性タイプの白色LED(W-LED)を用いたバックライト装置であり、DCI-P3対応のカラーフィルタを備える液晶表示パネルと組みわせることによって、DCI-P3の93%~99%の色域をカバーする液晶表示装置を構成することができるが、この色域は、Rec.2020の色域の68%~70%に過ぎない。また、KSFによる赤色の残光の減衰時間(初期値100%から10%まで減衰する時間、以下同じ。)が14msecと長く、目視で赤色の残光を確認できた。なお、比較例1の液晶表示装置の輝度効率の値を、輝度効率の基準値として、他の液晶表示装置の輝度効率を示す。
比較例2は、青色LED(B-LED)と、量子ドット(QD)とを組み合わせ、さらにRec.2020対応の高色純度カラーフィルタを用いることによって、Rec.2020の91%の色域をカバーしている。なお、色域を拡大するために、R-QDとしてピーク波長が640nmのCdSeを600ppm含有するQD層を用いた。比較例2の液晶表示装置の色域は十分であるが、高色純度カラーフィルタを用いたので、輝度効率は比較例1の液晶表示装置の65%まで低下した。また、カラーハローの発生が確認された。なお、KSFを用いていないので、赤残光は発生しない。
比較例3は、青色LED(B-LED)と、量子ドット(QD)とを組み合わせ、カラーフィルタとしてDCI-P3対応のカラーフィルタを用いた。その結果、色域はRec.2020の76%まで低下したが、輝度効率は比較例1の液晶表示装置の77%まで改善された。QD層中のCdは300ppmとしたが、カラーハローは発生した。なお、色域はRec.2020の76%ではあったが、比較例1の液晶表示装置に比べて、色表示特性の向上は認められた。赤色の残光の減衰時間は0msecであり、QD層から発せられた赤色光(R2)の減衰は速く、赤残光が発生しないことが確認された。
実施例1のバックライト装置は、上述したBW-LEDを用い、Cdを300ppm含むQD層を用いた。BW-LEDを用いた結果、カラーハローの発生は認められず、且つ、QD層を用いた結果、KSFによる赤色の残光の減衰時間は7.9msecと短く、目視で赤残光は認められなかった。
実施例2のバックライト装置は、実施例1のバックライト装置よりもQD層に含まれるCdを100ppmまで減らし、BW-LEDが発する緑色光および赤色光を利用した結果、実施例2の液晶表示装置の輝度効率は比較例1の液晶表示装置の92%まで改善された。また、実施例1および実施例3と同様に、BW-LEDを用いているので、カラーハローは発生せず、QD層を用いているので、目視で赤残光が認められることもない。QD層に含まれるCdが100ppmなので、RoHS指令の要件を満足する。ただし、色域は、Rec.2020の71%にとどまり、比較例1の液晶表示装置に比べて、色表示特性の十分な向上は認められなかった。
実施例3のバックライト装置は、実施例2のバックライト装置が有するQD層のR-QDの発光ピーク波長を631nmから640nmに変更することによって、実施例3の液晶表示装置の色域はRec.2020の75%に改善し、比較例1の液晶表示装置に比べて、色表示特性の向上は認められた。実施例3の液晶表示装置は、カラーハローの発生は認められず、且つ、KSFによる赤色の残光の減衰時間は8.8msecと短く、目視で赤残光は認められなかった。また、実施例2と同様に、QD層に含まれるCdが100ppmなので、RoHS指令の要件を満足する。
なお、上述した様に、QD層を利用することによってKSF蛍光体が発する赤色光の残光を低減するという効果は、KSF蛍光体を含むLED装置において発揮される。すなわち、本発明の他の実施形態によると、赤色蛍光体としてKSF蛍光体を含むLED装置における赤色光の残光の問題が軽減されたバックライト装置を提供することができる。
本発明の実施形態は、液晶表示装置に好適に用いられるバックライト装置およびそのようなバックライト装置を備えた液晶表示装置に用いられる。
10 :LED装置
10B :LED基板
11 :基板
12 :青色LEDチップ
14 :蛍光体、赤色蛍光体、緑色蛍光体
20 :QDシート
22 :QD層
24a、24b :保護シート
30 :光学シート積層体
32 :プリズムシート
40 :光拡散層
50 :液晶表示パネル
52 :液晶セル
54a :偏光板
100 :バックライト装置
100D :液晶表示装置

Claims (13)

  1. 複数のLED装置が配列されたLED基板と、
    前記複数のLED装置から出射された光を受けるように配置された量子ドット層と
    を有し、
    前記複数のLED装置のそれぞれは、第1の青色光と、第1の緑色光および第1の赤色光の少なくとも一方の色光とを発し、
    前記第1の青色光の相対放射輝度を1.00としたときの、前記第1の緑色光の相対放射輝度は0.21以下であり、前記第1の赤色光の相対放射輝度は0.48以下であり、
    前記量子ドット層は、前記少なくとも一方の色光に対応して、前記第1の青色光で励起され、第2の緑色光を発する緑色量子ドット、および前記第1の青色光で励起され、第2の赤色光を発する赤色量子ドットの少なくとも一方を含み、前記量子ドット層のカドミウム含有率は300ppm以下である、バックライト装置。
  2. 前記複数のLED装置のそれぞれは、前記第1の緑色光および前記第1の赤色光の両方を発し、
    前記量子ドット層は、前記第1の青色光で励起され、前記第2の緑色光を発する前記緑色量子ドットと、前記第1の青色光で励起され、前記第2の赤色光を発する前記赤色量子ドットとを含む、請求項1に記載のバックライト装置。
  3. 前記複数のLED装置のそれぞれは、前記第1の青色光を発する青色LEDチップと、前記第1の青色光で励起され、前記第1の緑色光を発する緑色蛍光体と、前記第1の青色光で励起され、前記第1の赤色光を発する赤色蛍光体とを有する、請求項2に記載のバックライト装置。
  4. 前記赤色蛍光体はKSFを含む、請求項3に記載のバックライト装置。
  5. 前記緑色蛍光体はβサイアロンを含む、請求項3または4に記載のバックライト装置。
  6. 前記複数のLED装置を駆動する駆動回路をさらに備え、
    前記駆動回路は、前記複数のLED装置を部分駆動することができる、請求項2から5のいずれかに記載のバックライト装置。
  7. 前記駆動回路は、前記複数のLED装置のそれぞれをPWM駆動することができる、請求項6に記載のバックライト装置。
  8. 前記量子ドット層と前記LED基板との間に、前記第1の青色光の透過率が前記第2の緑色光および前記第2の赤色光の透過率よりも高い波長選択反射層を有しない、請求項2から7のいずれかに記載のバックライト装置。
  9. 前記量子ドット層のカドミウム含有率は100ppm以下である、請求項2から8のいずれかに記載のバックライト装置。
  10. 複数のLED装置が配列されたLED基板と、
    前記LED装置から出射された光を受光するように配置された量子ドット層と
    を有し、
    前記複数のLED装置のそれぞれは、第1の青色光、第1の緑色光および第1の赤色光を発し、
    前記複数のLED装置のそれぞれは、前記第1の青色光を発する青色LEDチップと、前記第1の青色光で励起され、前記第1の緑色光を発する緑色蛍光体と、前記第1の青色光で励起され、前記第1の赤色光を発する赤色蛍光体とを有し、前記赤色蛍光体はKSFを含み、
    前記量子ドット層は、前記第1の青色光で励起され、第2の赤色光を発する赤色量子ドットを含み、前記量子ドット層のカドミウム含有率は300ppm以下であって、
    前記第1の赤色光のピーク波長は、前記第2の赤色光のピーク波長よりも短く、前記赤色量子ドットは前記第1の赤色光の一部を吸収する、バックライト装置。
  11. 前記第1の赤色光および前記第2の赤色光の全体の強度が初期値の1/10に減衰する時間が10msecよりも短い、請求項10に記載のバックライト装置。
  12. 前記複数のLED装置を駆動する駆動回路をさらに備え、
    前記駆動回路は、前記複数のLED装置のそれぞれをPWM駆動することができる、請求項10または11に記載のバックライト装置。
  13. 請求項2から12のいずれかに記載のバックライト装置と、
    Rec.709用の色純度のカラーフィルタを有し、前記バックライト装置から出射される光を受けるように配置された液晶表示パネルと
    を備え、少なくともRec.2020の70%の色域をカバーする表示を行うことができる、液晶表示装置。
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