WO2006129409A1 - 線状光源バックライトシステムおよび平面表示装置 - Google Patents
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- G02B6/0053—Prismatic sheet or layer; Brightness enhancement element, sheet or layer
Definitions
- the present invention relates to an edge light type linear light source backlight system used in a flat display device, for example, a light-emitting diode (LED) used as a light source, and a light source capable of supplying light to a liquid crystal panel.
- a light-emitting diode LED
- the present invention is suitably used for a backlight system including a light plate and a liquid crystal display device including the knock light system.
- liquid crystal display devices have progressed year by year in terms of large screen, high image quality, high definition, thin and light weight, low power consumption, and low cost.
- the performance and structure of the backlight system incorporated in the liquid crystal display device directly contributes to the performance improvement of the liquid crystal display device itself, such as higher efficiency, higher brightness, lower power consumption, narrowing and thinning. This greatly affects the performance of liquid crystal display devices.
- a light source is arranged directly below the panel, and a light guide plate is used and is arranged close to the side edge of the light guide plate.
- a light guide plate is used and is arranged close to the side edge of the light guide plate.
- the edge light method is adopted when the liquid crystal display device is made thin.
- LEDs cold cathode fluorescent lamps or light emitting diodes
- the LED when an LED is used as the light source of an edge-light type backlight system and the LED is disposed close to the side edge of the light guide plate, the LED is a point light source and is therefore a linear light source.
- brightness / darkness unevenness and chromaticity unevenness in the vicinity of the light incident part of the light guide plate (side edge where the LED is arranged) appear significantly.
- the conventional liquid crystal display device as shown in FIG. In the example shown, three LEDs 120 are arranged, and the vicinity of the light incident portion of the light guide plate 200 is defined as a non-display portion 202.
- the light guide plate 200 is a liquid crystal
- the light source 120 is larger than the display area 201 of the display device.
- the light guide plate 200 is larger than the display area 201 and does not emit light, but is provided as a non-display portion 202. Therefore, when such a configuration is adopted, a large dead space is generated, and there is a problem that the liquid crystal display device cannot be reduced in size.
- a diffusion sheet 500 and a lens sheet 600 (hereinafter, “ BEF ”) and a reflective sheet 400 on the back surface of the light guide plate 200 may be considered.
- the BEF 600 is arranged on the light exit surface of the light guide plate 200 in a state where the surface on which the prism row is formed is located on the viewer side (front side).
- two BEF 600 are placed on the surface of the light guide plate. They are arranged so that the two BEF600 prism rows are orthogonal to each other.
- Patent Document 1 As a light source of an edge light type backlight system using a cold cathode tube as a line light source, for example, one disclosed in Patent Document 1 is known.
- the one described in this Patent Document 1 is that a light guide plate (front surface) or a surface opposite to the light output surface (back surface) of a light guide plate in which a cold cathode tube is arranged close to a side edge is formed into a rough surface.
- a reflective sheet is provided on the back side of the lens, and a lens sheet is placed downward on the front side.
- disposing the lens sheet downward means that the surface of the lens sheet on which the prism row is formed is disposed so as to face the light output surface of the light guide plate.
- a cold cathode tube when a cold cathode tube is adopted, it is inferior in terms of cost, power consumption, and space saving compared with an LED.
- Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 11-224516
- the present invention has been made in view of the above problems, and brightness / darkness unevenness and chromaticity unevenness in the vicinity of the light incident portion of the light guide plate are not conspicuous, and can contribute to small and light weight. It is an object to provide a backlight system and a flat display device.
- the present invention provides a backlight system including a light guide plate for guiding light having a light source power and emitting the light, and the light source is provided at a side edge of the light guide plate.
- the linear light source body includes a linear body body in which a plurality of light emitting elements are embedded in the longitudinal direction
- the light guide plate includes a light source body.
- a light redirecting sheet is placed on the radiation surface, and the light redirecting sheet is provided with a plurality of ridges substantially parallel to the longitudinal direction of the linear light source body on the surface facing the light guide plate. It is characterized by becoming.
- the linear light source body includes a light emitting element. Compared to conventional cold cathode fluorescent lamps, it is superior in cost, power consumption, and space saving. In addition, since a linear light source body in which a plurality of light emitting elements are embedded in the linear body body is used as a light source, the light emitting elements are simply arranged close to the side edge of the light guide plate.
- Light emitting element power that does not go to the light guide plate (for example, light in the axial direction (longitudinal direction)) is reflected by the linear body body and reflected in the housing space (transparent light Since the light exits from the surface of the oil, it is possible to reduce the occurrence of brightness brightness / darkness unevenness and chromaticity unevenness in the vicinity of the light incident portion of the light guide plate, and to reduce the length of the so-called non-display portion. Therefore, it is possible to reduce the amount of money of the display device.
- the linear body main body includes a plurality of accommodating space portions that are open on a surface facing the light guide plate and that can accommodate a light emitting element, and the accommodating space portion accommodates the light emitting element. It is preferable to adopt a configuration in which the length of the opening of the housing space is 4. Omm or longer, embedded in the transparent resin in a state of being provided.
- the light emitted from the light emitting element is emitted from the opening of the housing space and supplied to the light guide plate, and the length of the opening of the housing space is long. 4. Since the thickness is set to 0 mm or more, luminance unevenness and chromaticity unevenness in the vicinity of the light incident part of the light guide plate Less is.
- the distance between adjacent light emitting elements is 7. Omm or more.
- the “distance between adjacent light emitting elements” means the distance between the center positions of the light emitting elements. Further, when there are three or more light emitting elements and there are a plurality of the “distances between adjacent light emitting elements”, the “distances between adjacent light emitting elements” need not be the same, but are different distances. It is possible.
- Display area force can be more than twice the distance to the end face of the light guide plate on the linear light source body side, thereby reducing the number of light emitting elements, and reducing power consumption and cost be able to.
- the pair of linear light source bodies is opposed to the light guide plate. It is also possible to adopt a configuration in which each of the pair of side end edges is disposed close to each other and a configuration in which the four linear light source bodies are respectively disposed in close proximity to the four side end edges of the light guide plate.
- FIG. 1 is a schematic plan view of a knocklight system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a schematic side view of the same example.
- FIG. 3 is a schematic side view of a linear light source body in the backlight system of the embodiment.
- FIG. 4 is a schematic plan view of a linear light source body in the backlight system of the embodiment.
- FIG. 5 is a list showing experimental results of the backlight system of the example and the comparative example.
- FIG. 6 is a schematic plan view of a conventional backlight system.
- FIG. 7 is a schematic exploded perspective view for explaining a conventional backlight system. Explanation of symbols
- FIG. 1 is a schematic plan view of a backlight system according to an embodiment of the present invention (however, the light turning sheet is not shown).
- FIG. 2 is a schematic side view of the embodiment.
- FIG. 3 is a schematic side view of the linear light source body in the backlight system of the embodiment, and
- FIG. 4 is a schematic plan view of the linear light source body in the knock light system of the embodiment.
- FIG. 5 is a list showing the experimental results of the backlight system of the same example and the comparative example.
- the backlight system guides light from the linear light source body 100 and the linear light source body 100 and emits the light from the light exit surface (surface).
- a liquid crystal panel (not shown) force is arranged on the light exit surface side (front surface side) of the light redirecting sheet 300.
- the light guide plate 200 is provided with the linear light source body 100 in the vicinity of one side edge 200a, and the light guide plate 200 has a side end to which the linear light source body 100 is adjacent. It has a so-called wedge shape in which the wall thickness decreases from the edge 200a toward the other side edge. Specifically, the opposite surface (back surface) of the light emitting surface is the side on which the linear light source body 100 is close. From edge 200a to the other side edge Is inclined toward the light-emitting surface side.
- the light guide plate 200 is provided with a light output area 203 slightly larger than the display area 201 of the liquid crystal display device, as shown in FIG.
- the display area 201 has a length L3 along the direction Y orthogonal to the longitudinal direction of the linear light source body 100 (hereinafter sometimes referred to as "short direction") of 61.4 mm.
- the light output area 203 has a length L4 along the short direction Y of the linear light source body 100 of 65. Omm, and the light output area 203 of the light guide plate 200 is shorter than the display area 201 of the linear light source body 100.
- the light guide plate 200 is provided with a distance L5 from the light output area 203 to the side edge 200a where the linear light source body 100 is disposed at 4.62 mm.
- the distance L from the side edge 200a where the linear light source body 100 is arranged is set to 6.4 mm. That is, the non-display area 202 is provided on the light source plate 200 on the linear light source body 100 side, and the length L in the short direction Y of the non-display portion 202 is set to 6.4 mm.
- the light turning sheet 300 is composed of a lens sheet, and is arranged so that the lens surface of the lens sheet is in contact with the light exit surface of the light guide plate 200.
- the light redirecting sheet 300 is substantially parallel to the side edge 200a adjacent to the linear light source body 100 on the back surface (the surface facing the light exit surface of the light guide plate 200), and this side.
- a prism row 301 having a substantially triangular cross section perpendicular to the edge 200a is formed.
- the light redirecting sheet 300 can be configured to have a force in which a prism row 301 is formed by acrylic resin on one surface of a polyester film sheet having smooth surfaces.
- the row 301 is arranged so that the apex of the row 301 is in contact with the light exit surface of the light guide plate 200.
- a description has been given of a configuration in which a plurality of ridges are formed from the prism row 301.
- a lenticular lens row having a substantially semicircular cross section perpendicular to the side edge 200a is formed. It is also possible to adopt a lens sheet.
- the linear light source body 100 is disposed in a linear body main body 110 having substantially the same length as the side edge 200a of the light guide plate 200, and an accommodation space 111 of the linear body main body 110. And a plurality of (three in the illustrated example) light emitting diodes 120 (hereinafter referred to as “LEDs”) and a transparent resin 113 in which the accommodating space 111 is embedded (see FIGS. 3 and 4). .
- LEDs light emitting diodes
- the accommodation space 111 of the linear body main body 110 is provided with an opening on the surface (light exit surface) side facing the light guide plate 200, and the accommodation space 111 is formed of the linear body main body 110.
- the length B in the longitudinal direction X is 10. Omm.
- the length B in the longitudinal direction X of the accommodation space 111 is preferably 4. Omm or more.
- the LED 120 is disposed at a central position in the longitudinal direction of the accommodating space 111, and the distance between adjacent LEDs 120 (distance between the centers) P is 15.5 mm.
- the center position of the LED 120 in the accommodation space 111 located at both ends in the longitudinal direction of the linear body main body 110 is arranged at a position in the longitudinal direction X7.54 mm from the edge of the display area 201 of the liquid crystal display device. .
- the distance P between adjacent LEDs 120 is preferably 7.0 mm or more.
- the distance P between the adjacent LEDs 120 and the distance L from the display area 201 to the edge 200a on the linear light source body 100 side (non-display element) satisfies the following relational expression.
- the average value of the luminance measured in 9 points Roh click light system (A 1 to A 9 in FIG. 1) is a 970cdZm 2
- substantially uniform good in the entire display area A correct display state was obtained.
- the luminance was measured using a spectroradiometer SR-3 (manufactured by Topcon Corporation) at a measurement angle of 1 °.
- the same light guide plate 200 and light turning sheet 300 as in the above example were used, and three single LEDs 120 were arranged on the side edge 200a (see FIG. 6).
- the average value of the brightness measured at the nine locations of the knocklight system was 790 cdZm 2 , and the display area was not uniform throughout the display area and was not suitable for commercialization.
- a light guide plate 200 similar to the above embodiment is used, and as shown in FIG. 7, a diffusion sheet and two lens sheets are arranged on the light exit surface (front surface) of the light guide plate 200.
- a substantially uniform good display state was obtained over the entire display area.
- the average value of the measured luminance at nine locations in the backlight system was 562 cd / m 2 , and the luminance in the normal direction of the entire display area was lower than that in the experimental example.
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Abstract
本発明の目的は、導光板の入光部付近の輝度明暗ムラ・色度ムラが目立たず、且つ、小型軽量化に貢献することができるバックライトシステムおよび平面表示装置を提供することにある。本発明は、光源からの光を導光し面放射するための導光板200を備えたバックライトシステムであって、前記光源は、導光板の側端縁200aに近接して配置された線状光源体100から構成されており、該線状光源体100は、長手方向に複数の発光素子が埋設された線状体本体を備えてなり、前記導光板200には、光放射面に光変向シート300が載置されており、該光変向シート300は、前記導光板200との対向面に、前記線状光源体100の長手方向に略平行な凸条体が複数設けられてなる。
Description
明 細 書
線状光源バックライトシステムおよび平面表示装置
技術分野
[0001] 本発明は、平面表示装置に用いられるエッジライト方式の線状光源バックライトシス テムに関し、たとえば、発光ダイオード (LED)を光源として用い、光源力もの光を液 晶パネルに供給する導光板を備えたバックライトシステムおよびこのノ ックライトシス テムを備えた液晶表示装置に好適に用いられるものである。
背景技術
[0002] 近年、液晶表示装置は、大画面化、高画質化、高精細化、薄型軽量化、低消費電 カイ匕、低コストィ匕が年々進んでいる。特に、液晶表示装置内に組み込まれるバックラ イトシステムの性能および構造が、液晶表示装置自体の高効率化、高輝度化、低消 費電力化、狭額化および薄型化などの性能向上に直結しており、液晶表示装置の 性能を大きく左右している。
[0003] 現在、液晶表示装置に用いられるバックライトシステムにあっては、光源を、パネル の裏面に配する直下方式、及び、導光板を用いて導光板の側端縁に近接して配置 するエッジライト方式があり、液晶表示装置の薄型化を図る場合には、エッジライト方 式が採用されている。
[0004] また、ノ ックライトシステムの光源としては、冷陰極管あるいは発光ダイオード (以下 、「LED」ということがある)が用いられている力 LEDは、冷陰極管に比べ、コスト面、 消費電力および省スペース化に優れて 、る。
[0005] し力しながら、エッジライト方式のバックライトシステムの光源に LEDを用い、導光板 の側端縁に近接して LEDを配置した場合、 LEDは点光源であるため、線光源である 冷陰極管に比べて、導光板の入光部付近 (LEDを配置した側端縁)の輝度明暗ムラ や色度ムラが顕著に現れると 、う欠点を有して 、る。このような導光板の入光部付近 での輝度明暗ムラや色度ムラを防ぐために、従来の液晶表示装置では、図 6に示す ように、導光板 200の側端縁に沿って複数(図示例では 3つ)の LED120を配置して 、この導光板 200の入光部付近を非表示部 202とする。つまり、導光板 200を、液晶
表示装置の表示エリア 201よりも光源 120側に大きく設け、この表示エリア 201よりも 大き 、導光板 200の部分では出光しな 、非表示部 202として設けることがなされて 、 る。したがって、このような構成を採用した場合には、大きなデッドスペースが生じ、液 晶表示装置の狭額化を図れな ヽと ヽぅ問題を有して ヽる。
[0006] また、上記のような LED120を光源とするバックライトシステムとしては、たとえば、 図 7に示すように、導光板 200の出光面(表面)に拡散シート 500およびレンズシート 600 (以下、「BEF」ということがある)を配置し、導光板 200の裏面に反射シート 400 を配置するものが考えられる。ここで、 BEF600は、プリズム列が形成された面が視 認者側(表面側)に位置する状態で導光板 200の出光面に配置され、図示例では二 枚の BEF600が導光板の表面に配置されており、 2枚の BEF600のプリズム列が互 いに直交するように配置されている。しかし、このような構成を採用した場合には、部 品点数が多くなり、また、光源 120から複数の部材 (導光板、拡散シートおよび二枚 の BEF)を経て出光されるものであるため、下記構成のエッジライト方式のバックライト システムに比べ、光がより多く拡散され、視野角特性は良好になるが、出光面に対す る法線方向への輝度が低 、と 、う問題を有する。
[0007] また、エッジライト方式のバックライトシステムの光源に線光源である冷陰極管を用 いたものとして、例えば特許文献 1所載のものが公知である。この特許文献 1所載の ものは、冷陰極管を側端縁に近接して配置した導光板の出光面 (表面)または出光 面の反対面 (裏面)を粗面に形成し、この導光板の裏面に反射シートを設け、表面に レンズシートを下向きに配置している。ここで、レンズシートを下向きに配置するとは、 レンズシートのプリズム列が形成された面を導光板の出光面に対向させて配置して いるという意味である。しかし、上述したように、冷陰極管を採用した場合には、 LED と比べると、コスト面、消費電力および省スペース化において劣っている。
[0008] なお、仮に特許文献 1所載のノ ックライトの光源に LEDを用いた場合を仮定してみ ても、導光板の入光部付近の輝度明暗ムラや色度ムラの問題により、液晶表示装置 の狭額ィ匕を図ることはできな 、。
特許文献 1:特開平 11― 224516号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0009] 本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであり、導光板の入光部付近の輝度明 暗ムラ及び色度ムラが目立たず、且つ、小型軽量ィ匕に貢献することができるバックラ イトシステムおよび平面表示装置を提供することを目的とする。
課題を解決するための手段
[0010] 上記目的を達成するために本発明は、光源力もの光を導光し面放射するための導 光板を備えたバックライトシステムであって、前記光源は、導光板の側端縁に近接し て配置された線状光源体から構成されており、該線状光源体は、長手方向に複数の 発光素子が埋設された線状体本体を備えてなり、前記導光板には、光放射面に光 変向シートが載置されており、該光変向シートは、前記導光板との対向面に、前記線 状光源体の長手方向に略平行な凸条体が複数設けられてなることを特徴とする。
[0011] 上記構成力 なる線状光源バックライトシステムは、線状光源体からの光が導光板 に供給されることになるが、前記線状光源体は発光素子を備えたものであるので、従 来の冷陰極管を用いるものに比べて、コスト面、消費電力および省スペース化に優 れている。また、線状体本体に複数の発光素子が埋設されてなる線状光源体を光源 として用いるものであるので、単に導光板の側端縁に発光素子を近接して配置したも のに比して、発光素子力 発光された光のうち導光板に向かわない光 (たとえば軸方 向 (長手方向)への光)が、線状体本体にお!、て反射して収容空間部 (透明榭脂)の 面から出光するため、導光板の入光部付近での輝度明暗ムラや色度ムラの発生を少 なくすることができ、且つ、いわゆる非表示部の長さを小さくすることができるので、表 示装置の狭額ィ匕を図ることも可能となる。
[0012] また本発明は、線状体本体が、導光板に対向する面側が開口するとともに発光素 子の収容可能な収容空間部を複数備え、該収容空間部が、前記発光素子が収容さ れた状態で透明榭脂により埋設され、収容部空間部の開口部の長手方向の長さが、 4. Omm以上に設けられて 、る構成を採用することが好ま 、。
[0013] この構成によると、発光素子が発光した光が、前記収容空間部の開口から出光して 導光板に供給されることになり、この収容空間部の開口部の長手方向の長さが 4. 0 mm以上に設けられて 、るので、導光板の入光部付近での輝度明暗ムラや色度ムラ
が少ない。
[0014] また、本発明にあっては、既述のように導光板の入光部付近での輝度明暗ムラや 色度ムラが少ないため、隣接する発光素子同士の距離を 7. Omm以上とする構成を 採用することができ、このような構成を採用することにより、発光素子の個数を少なく することができ、消費電力の低減およびコストの削減を図ることができる。なお、「隣接 する発光素子同士の距離」とは、発光素子の中心位置同士の距離を意味している。 また、発光素子が三つ以上あり、前記「隣接する発光素子同士の距離」が複数ある場 合、この「隣接する発光素子同士の距離」は全て同一である必要はなぐそれぞれ異 なる距離とすることが可能である。
[0015] また、本発明にあっては、既述のように導光板の入光部付近での輝度明暗ムラや 色度ムラが少ないため、隣接する発光素子同士の距離を、モジュール (液晶パネル) の表示領域力 線状光源体側の導光板端面までの距離の 2倍以上とすることができ 、これにより、発光素子の個数を少なくすることができ、消費電力の低減およびコスト の削減を図ることができる。
[0016] なお、本発明にあっては、一つの線状光源体を、導光板の一つの側端縁に近接し て配置する構成のほか、一対の線状光源体を、導光板の対向する一対の側端縁に それぞれ近接して配置する構成、および、四つの線状光源体を、導光板の四つの側 端縁にそれぞれ近接して配置する構成を採用することも可能である。
図面の簡単な説明
[0017] [図 1]本発明の一実施例のノ ックライトシステムの概略的平面図である。
[図 2]同実施例の概略的側面図である。
[図 3]同実施例のバックライトシステムにおける線状光源体の概略的側面図である。
[図 4]同実施例のバックライトシステムにおける線状光源体の概略的平面図である。
[図 5]同実施例のバックライトシステムと比較例との実験結果を示す一覧表である。
[図 6]従来例のバックライトシステムの概略的平面図である。
[図 7]従来例のバックライトシステムを説明するための概略的分解斜視図である。 符号の説明
[0018] 100 線状光源体
110 線状体本体
111 収容空間部
120 発光素子
130 透明榭脂
200 導光板
200a 導光板側端縁
201 表示エリア
202 非表示エリア
203 出光エリア
300 光変向シート(レ: ズシート)
400 反射シート
発明を実施するための最良の形態
[0019] 以下、図面を用いながら本発明の一実施例として液晶表示装置に用いられるバッ クライトシステムを例にとり説明する。なお、図 1は、本発明の一実施例のバックライト システムの概略的平面図である(但し、光変向シートの図示は省略している)。図 2は 、同実施例の概略的側面図である。図 3は、同実施例のバックライトシステムにおける 線状光源体の概略的側面図であり、図 4は、同実施例のノ ックライトシステムにおけ る線状光源体の概略的平面図である。また、図 5は、同実施例のバックライトシステム と比較例との実験結果を示す一覧表である。
[0020] 本実施例のバックライトシステムは、図 2に示すように、線状光源体 100と、線状光 源体 100からの光を導光し出光面 (表面)から面放射するための導光板 200と、導光 板 200の出光面 (表面)に載置された光変向シート 300と、導光板 200の裏面(出光 面の反対面)に配置された反射シート 400とを備えている。そして、前記光変向シート 300の出光面側(表面側)には、液晶パネル(図示省略)力配置されること〖こなる。
[0021] 前記導光板 200には、一つの側端縁 200aに近接して前記線状光源体 100が配置 されており、該導光板 200は、この線状光源体 100が近接された側端縁 200aから他 方の側端縁に向けて肉厚が薄くなる所謂くさび型をなしており、具体的には、出光面 の反対面 (裏面)が、線状光源体 100が近接された側端縁 200aから他方の側端縁
にかけて出光面側に向けて傾斜して設けられている。
[0022] また、本実施例において、導光板 200は、図 1に示すように、液晶表示装置の表示 エリア 201よりも出光エリア 203が若干大きく設けられている。
[0023] 具体的には、表示エリア 201は、線状光源体 100の長手方向 Xに沿った長さ L1が 46. 08mmであるのに対し、出光エリア 203は、線状光源体 100の長手方向 Xに沿 つた長さ L2力 9. 7mmであり、導光板 200の出光エリア 203が表示エリア 201よりも 線状光源体 100の長手方向に 1. 81mm(= (L2—Ll) Z2)両側にはみ出て設けら れている。
[0024] また、表示エリア 201は、線状光源体 100の長手方向の直交方向 Y (以下、「短手 方向」ということがある)に沿った長さ L3が 61. 4mmであるのに対し、出光エリア 203 は、線状光源体 100の短手方向 Yに沿った長さ L4が 65. Ommであり、導光板 200 の出光エリア 203が表示エリア 201よりも線状光源体 100の短手方向 Yに 1. 78mm (= (L4-L3) /2)両側にはみ出て設けられている。
[0025] さらに、前記導光板 200は、出光エリア 203から前記線状光源体 100の配置される 側端縁 200aまでの距離 L5が 4. 62mmに設けられており、液晶表示エリア 201と前 記線状光源体 100の配置される側端縁 200aとの距離 Lが 6. 4mmに設けられている 。つまり、導光板 200のうち線状光源体 100側において非表示エリア 202が設けられ ており、この非表示部 202の短手方向 Yの長さ Lが 6. 4mmに設けられている。
[0026] また、前記光変向シート 300は、レンズシートから構成されており、レンズシートのレ ンズ面が前記導光板 200の出光面に接するように配置されている。具体的には、該 光変向シート 300は、裏面 (導光板 200の出光面に対向する面)に、前記線状光源 体 100が隣接する側端縁 200aに略平行で、且つ、この側端縁 200aと垂直方向の 断面が略三角形状のプリズム列 301が形成されている。この光変向シート 300は、た とえば両面が平滑面であるポリエステルフィルムシートの一面にアクリル榭脂によりプ リズム列 301を形成したもの力も構成することができ、この光変向シート 300のプリズ ム列 301の頂点が導光板 200の出光面に接するように配置している。なお、本実施 例は、前記プリズム列 301から複数の凸条体を構成したものについて説明したが、前 記側端縁 200aと垂直方向の断面が略半円状のレンチキュラーレンズ列が形成され
たレンズシートを採用することも可能である。
[0027] また、前記線状光源体 100は、導光板 200の側端縁 200aと略同一の長さを有する 線状体本体 110と、この線状体本体 110の収容空間部 111に配置された複数(図示 例では 3つ)の発光ダイオード 120 (以下、「LED」という)と、該収容空間部 111を埋 設する透明榭脂 113とから構成されている(図 3および図 4参照)。
[0028] ここで、線状体本体 110の収容空間部 111は、導光板 200に対向する面(出光面) 側が開口して設けられており、この収容空間部 111は、線状体本体 110の長手方向 Xの長さ Bが、 10. Ommとされている。なお、収容空間部 111の長手方向 Xの長さ B は、 4. Omm以上とすることが好ましい。
[0029] また、線状体本体 110には、収容空間部 111の長手方向における中央位置に前記 LED120が配置されており、隣接する LED120同士の距離(中心同士の距離) Pが 15. 5mmで、線状体本体 110の長手方向両端に位置する収容空間部 111内の LE D120の中心位置は、前記液晶表示装置の表示エリア 201の端縁から長手方向 X7 . 54mmの位置に配置されている。なお、隣接する LED120同士の距離 Pは、 7. 0 mm以上とすることが好まし 、。
[0030] なお、このように構成された本実施例においては、隣接する LED 120同士の距離 P と、前記表示エリア 201から線状光源体 100側の端縁 200aまでの距離 L (非表示ェ リア 202の短手方向 Yの距離)とは、以下の関係式を満たす。
[0031] 0<L/P≤0. 5 (L/P = 0. 413)
また、前記線状体本体 110は、前記収容空間部 111が全体として略直方体状に形 成されており、たとえばモールド榭脂により一体成型されて構成されている。なお、前 記収容空間部は、略直方体状に限定されず、台形状なども採用可能である。また、こ のように一体成型された線状体本体 110の収容空間部 111に前記 LED120が収容 された状態で、この収容空間部 111に前記透明榭脂 130が埋設されており、この透 明榭脂としては、たとえばポリエステルやエポキシ榭脂などの透明な榭脂を採用する ことができる。
[0032] (実験例)
上記実施例のように、線状光源体 100を用いたバックライトシステムについて、 LED
120に消費電力が 63mWとなるように電流を流し、ノ ックライトシステムの 9箇所(図 1 における A1〜A9)の輝度を測定した平均値は 970cdZm2で、表示領域の全体で 略均一な良好な表示状態が得られた。なお、輝度の測定は、測定角 1° で分光放射 輝度計 SR— 3 (株式会社トプコン製)のものを用いた。
[0033] (比較例 1)
上記実施例の比較例として、前記実施例と同様の導光板 200および光変向シート 300を用い、側端縁 200aに三つの単独の LED120を配置して(図 6参照)、上記実 験例と同様の試験を行ったところ、ノ ックライトシステムの 9箇所の輝度を測定した平 均値は 790cdZm2で、表示領域の全体で均一でなく商品化に適さない表示状態と なった。
[0034] (比較例 2)
上記実施例の比較例として、前記実施例と同様の導光板 200を用い、図 7に示す ように、導光板 200の出光面 (表面)に拡散シートと二枚のレンズシートとを配置し、 前記比較例 1と同様に三つの単独の LED120を光源として用いたものを、上記実験 例と同様の試験を行ったところ、表示領域の全体で略均一な良好な表示状態が得ら れたものの、バックライトシステムの 9箇所の輝度を測定した平均値は 562cd/m2で 、表示領域全体の法線方向への輝度は実験例のものよりも少なくなつた。
[0035] (比較例 3)
上記実施例の比較例として、前記実施例と同様の導光板 200を用い、比較例 2と 同様に導光板 200の出光面に拡散シートと二枚のレンズシートとを配置し、前記実施 例と同様の線状光源体を光源として用いたものを、上記実験例と同様の試験を行つ たところ、表示領域の全体で略均一な良好な表示状態が得られたものの、ノ ックライ トシステムの 9箇所の輝度を測定した平均値は 677cdZm2で、表示領域全体の法線 方向への輝度は実験例のものよりも少なくなつた。
[0036] 以上のように本発明の実施例によれば、従来のバックライトシステムと比較して、輝 度明暗ムラおよび色度ムラを抑えることが可能であり、且つ、小型化および低消費電 カイ匕も合わせて可能になる。
Claims
[1] 光源力もの光を導光し面放射するための導光板を備えたバックライトシステムであ つて、
前記光源は、導光板の側端縁に近接して配置された線状光源体から構成されてお り、
該線状光源体は、長手方向に複数の発光素子が埋設された線状体本体を備えて なり、
前記導光板には、出光面に光変向シートが載置されており、
該光変向シートは、前記導光板の出光面に対向する面に、前記線状光源体の長 手方向に略平行な複数の凸条体が設けられてなる。
[2] 請求項 1に記載の線状光源バックライトシステムであって、
前記線状体本体は、前記導光板に対向する面側が開口するとともに前記発光素子 が収容可能な収容空間部を複数備え、該収容空間部は、前記発光素子が収容され た状態で透明榭脂により埋設されており、
前記収容空間部の開口は、長手方向の長さが、 4. Omm以上に設けられていること を特徴とする線状光源バックライトシステム。
[3] 請求項 1に記載の線状光源バックライトシステムであって、
前記発光素子は、隣接する発光素子との距離が 7. Omm以上に設けられているこ とを特徴とする線状光源バックライトシステム。
[4] 請求項 1に記載の線状光源バックライトシステムであって、
隣接する前記発光素子同士の距離 Pは、モジュールの表示領域力 線状光源体 側の前記導光板端面までの距離 Lの 2倍以上に設けられていることを特徴とする線 状光源バックライトシステム。
[5] 請求項 1から 4の 、ずれかに記載の線状光源バックライトシステムを備えたことを特 徴とする平面表示装置。
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