WO2007013364A1 - 液晶ディスプレイ用バックライトユニット - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a backlight unit for a liquid crystal display such as a large-sized liquid crystal display having a hot cathode fluorescent lamp or the like as a light source, and a liquid crystal display having the backlight.
- a fluorescent lamp used as a light source in a backlight unit for a liquid crystal display is a fluorescent lamp coated on the inner surface of a mercury lamp (more precisely, a low-pressure mercury vapor discharge lamp).
- the fluorescent lamps are classified into a hot cathode fluorescent lamp (hot cathode tube) that emits light by thermionic emission and a cold cathode fluorescent lamp (cold cathode tube) that emits light by secondary electron emission.
- Cold cathode fluorescent lamps have a lifetime of about 50,000 hours, and are five times longer than a hot cathode type with a lifetime of around 10,000 hours. Cathode-type fluorescent lamps are used.
- Hot-cathode fluorescent lamps have a luminous efficiency that is more than twice as high as that of cold-cathode lamps. Because it does not, it is used for lighting fixtures, etc., up to about 30mm in diameter.
- Thermal cathode fluorescent lamps also have a luminous intensity (total luminous flux) of more than 2000 lumens, and the amount of light is about 10 times that of the same cold-cathode tube (2 to 3 mm in diameter). Is obtained
- FIG. 1 shows the structure of a backlight unit similar to the proposed structure.
- FIG. 1 has a shape having a longitudinal direction, that is, a columnar shape, a rod shape, or a tubular shape. Reflects the light emitted from the peripheral surfaces of the two hot-cathode fluorescent lamps 20a and 2 Ob and the fluorescent lamps 20a and 20b, which are light sources arranged along the L And a reflector 50.
- FIG. 1 is a cross-sectional view perpendicular to the longitudinal direction of the fluorescent lamps 20a and 20b.
- the reflector 50 is continuous with the main reflecting surface portion 51 facing the back surface of the liquid crystal panel 10 and the main reflecting surface portion 51, and faces at least the back surface of the liquid crystal panel 10 among the peripheral surfaces of the fluorescent lamps 20a and 20b.
- Two light source back side reflecting surface portions 52 facing the fluorescent lamp in the non-existing region, and a peak protruding in a triangular mountain shape toward the liquid crystal panel 10 at a position facing the central portion (vertical direction) of the liquid crystal panel 10 Includes mold parts 5 and 12.
- the chevron 512 is formed to obtain a uniform light intensity distribution with respect to the back surface of the liquid crystal panel 10.
- the light source back side reflecting surface portion 52 has a substantially semicircular shape in which the shape in the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the fluorescent lamp is concentric with the circular peripheral surface of the fluorescent lamp.
- the liquid crystal panel of the peripheral surface of the fluorescent lamp is used.
- Non-opposing region force Most of the emitted light is reflected in the direction of returning to the fluorescent lamp by the light source back side reflection surface. That is, most of the reflected light from the light source back side reflection surface is absorbed by the fluorescent substance of the fluorescent lamp that does not reach the liquid crystal panel, It will be a loss.
- the proportion of light that also reaches the liquid crystal panel (hereinafter referred to as light utilization efficiency) is low in the light emitted from the light source.
- a hot cathode fluorescent lamp When a hot cathode fluorescent lamp is used as the light source, there may be a measure for extending the life by increasing the length of the filament so as to improve the life, which is basically shorter than that of the cold cathode. .
- the diameter of the lamp tube is increased, and as a result, the circumference of the lamp tube is increased.
- the peripheral length of the reflector facing the light source back side reflection surface portion is also increased.
- the amount of light that is reflected back by the light source back side reflecting surface portion without reaching the liquid crystal panel increases.
- the volume of the reflector is set to be the same as that of a reflector for a normal thin-diameter hot cathode fluorescent lamp.
- a thick and large fluorescent lamp must be accommodated in the volume, and the peripheral surface of the fluorescent lamp will be closer to the light source back side reflection surface part, and the light source back side reflection surface part will not reach the liquid crystal panel. The amount of light that is reflected back to you increases further.
- the light use efficiency is more significantly reduced.
- an object of the present invention is to provide a backlight unit for a liquid crystal display that can exhibit high light utilization efficiency.
- Another object of the present invention is to provide a backlight unit for a liquid crystal display that achieves both compactness and improved light utilization efficiency.
- Yet another object of the present invention is to provide a backlight unit for a liquid crystal display that achieves both a long life of the light source and an improvement in light utilization efficiency.
- Another object of the present invention is to provide a liquid crystal display including the above-described backlight unit for a liquid crystal display.
- the back side of a liquid crystal panel having a shape having a longitudinal direction and a square plate shape, and a liquid crystal panel A light source disposed outside the side of the channel and along the longitudinal direction of the light source, and a reflector that reflects the circumferential force of the light source so that the emitted light is incident on the back surface of the liquid crystal panel.
- the reflector includes a main reflection surface portion facing the back surface of the liquid crystal panel, and a light source back side reflection surface portion facing at least a region of the peripheral surface of the light source that does not face the back surface of the liquid crystal panel.
- the light source back side reflection surface portion of the reflector is defined by two concave slopes as a shape in a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the light source, and has a mountain-shaped portion protruding toward the light source.
- a backlight unit for a liquid crystal display characterized by including the above.
- the light source back-side reflecting surface portion includes, as a shape in a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the light source, each of the two concave slopes of the mountain-shaped portion and a concave surface extending from each concave slope.
- the light source has an oval or elliptical cross-sectional shape perpendicular to the longitudinal direction, and a center of the elliptical or elliptical shape and a center perpendicular to the side of the liquid crystal panel.
- the light source has the same force as the side of the liquid crystal panel and extends along the side over a slightly longer length, and the light emitting unit having a circular cross-sectional shape perpendicular to the longitudinal direction;
- the light emitting portion includes both ends of the light emitting portion in the longitudinal direction, and a cross-sectional shape perpendicular to the longitudinal direction includes a circular electrode portion having a diameter larger than that of the light emitting portion, and is disposed in the electrode portion.
- the aspect (1), (2), (3), or (8) is characterized in that the light source is an LED array including a plurality of LEDs arranged in the longitudinal direction. LCD backlight unit.
- a liquid crystal display comprising the backlight unit for a liquid crystal display according to any one of embodiments (1) to (9) and the liquid crystal panel.
- the backlight unit for liquid crystal display according to the present invention can exhibit high light utilization efficiency.
- the backlight unit for a liquid crystal display according to the present invention can also achieve both compactness and improved light utilization efficiency.
- the backlight unit for a liquid crystal display according to the present invention can further achieve a long life of the light source and an improvement in light utilization efficiency.
- the backlight unit for liquid crystal display which is a component of the liquid crystal display, has the effects as described above.
- FIG. 1 is a cross-sectional view showing a structure of an example of a backlight unit for a liquid crystal display.
- FIG. 2 is a sectional view showing a structure of a backlight unit for a liquid crystal display according to Embodiment 1 of the present invention.
- FIG. 3 is a diagram for explaining the process of light emission from a fluorescent lamp in the backlight unit for liquid crystal display shown in FIG.
- FIG. 4 is a graph showing verification results regarding light utilization efficiency of a backlight unit for liquid crystal display according to the present invention and a comparative example.
- FIG. 5 is a sectional view showing a structure of a backlight unit for a liquid crystal display according to Embodiment 2 of the present invention.
- FIG. 6 is a cross-sectional view of a fluorescent lamp in the backlight unit for liquid crystal display shown in FIG.
- FIG. 7 is a front view transparently showing a main part structure of a backlight unit for a liquid crystal display according to Embodiment 3 of the present invention.
- the backlight unit for a liquid crystal display according to the present invention has a shape having a longitudinal direction, a light source disposed along the longitudinal direction on the back side of the liquid crystal panel and outside the side of the liquid crystal panel. And a reflector that reflects the light emitted from the peripheral surface of the light source so as to be incident on the back surface of the liquid crystal panel.
- the reflector includes a main reflection surface portion that faces the back surface of the liquid crystal panel and a light source back side reflection surface portion that faces at least a region of the peripheral surface of the light source that does not face the back surface of the liquid crystal panel.
- the light source back side reflecting surface portion of the reflector includes a mountain-shaped portion that is defined by two concave slopes and protrudes toward the light source as a shape in a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the light source.
- the backlight unit for a liquid crystal display having such a structure, most of the light radiated by the region force that does not oppose the liquid crystal panel in the peripheral surface of the light source is the light source back side reflection surface portion of the reflector. It hits the mountain-shaped part. And most of the reflected light from this mountain-shaped portion proceeds to the back surface of the liquid crystal panel or the main reflecting surface portion of the reflector without returning directly to the light source.
- the light that has been lost after returning to the light source reaches the liquid crystal panel, thus improving the light utilization efficiency.
- the cross-sectional shape of the light source in the longitudinal direction may be an oval or an ellipse.
- the backlight unit for a liquid crystal display according to the present invention having such a structure, since the filament can be arranged in parallel with the major axis direction of the cross-sectional ellipse or ellipse, the light utilization efficiency is improved by the above-described structure. In addition to the above effect, a long filament length can be secured, and the life of the light source can be extended.
- the backlight unit for a liquid crystal display according to the present invention may have a configuration in which only the electrode portion has a thick light source in addition to the reflector structure having the light source back side reflection surface portion including the mountain-shaped portion.
- the filament can be arranged in the large-diameter electrode portion, a long filament length can be secured in consideration of the effect of improving the light utilization efficiency by the above-described structure, and thus the life of the light source can be extended. Can also be planned.
- the backlight unit for a liquid crystal display according to the first embodiment of the present invention has a shape having a longitudinal direction L as in the example shown in FIG.
- the hot cathode fluorescent lamps 20a and 20b as light sources arranged along the longitudinal direction L on the back side of the panel 10 and outside the upper and lower sides of the liquid crystal panel 10, respectively, and the hot cathode fluorescent lamp 20a and It has a reflector 60 that reflects the light that is also radiated to the back surface of the liquid crystal panel 10 so as to be incident on the back surface of the liquid crystal panel 10.
- the reflector 60 includes a main reflection surface portion 61 that faces the back surface of the liquid crystal panel 10 and a light source back side reflection surface portion 62 that faces at least a region of the peripheral surfaces of the hot cathode fluorescent lamps 20a and 20b that does not face the back surface of the liquid crystal panel 10.
- the hot cathode fluorescent lamps 20a and 20b have a circular cross-sectional shape perpendicular to the longitudinal direction L thereof.
- the main reflection surface portion 61 of the reflector 60 includes a mountain-shaped portion 612 that protrudes toward the liquid crystal panel 10 in the center region in the vertical direction. Further, a reflective film mainly composed of aluminum is coated on the surface of the main reflection surface portion 61 of the reflector 60 and the surface of the light source back side reflection surface portion 62. However, silver may be coated. In either case, a protective film may be further applied on the reflective film.
- the light source back side reflecting surface portion 62 of the reflector 60 is arranged in the longitudinal direction of the hot cathode fluorescent lamp 20a (20b).
- a mountain-shaped portion 623 is included.
- the mountain-shaped portion 623 is defined by two concave slopes and protrudes toward the hot cathode fluorescent lamp 20a (20b) (the center of the cross-sectional circle).
- the light source back side reflecting surface portion 62 has a shape in a cross section perpendicular to the longitudinal direction L of the hot cathode fluorescent lamp 20a (20b), and each of the two concave slopes of the mountain-shaped portion 623, and a concave surface extending from each concave slope. And two concave portions 621 and 622.
- the concave surface portions 621 and 622 each have a partial circular shape because the curvature of the concave slope and the curvature of the concave surface are equal. Therefore, the light source back side reflecting surface portion 62 is called a double circle type because of its cross-sectional shape.
- the light source back side reflecting surface portion 52 shown in FIG. 1 is called a single circle type because of its cross-sectional shape.
- FIG. 3 With reference to FIG. 3, the operation of the double-circle-type light source back side reflecting surface portion 62 in the reflector 60 will be described.
- two broken lines show examples of light rays that are also emitted from the peripheral force of the hot cathode fluorescent lamp 20a that does not oppose the back surface of the liquid crystal panel 10. Since these light rays strike the concave slope of the mountain-shaped portion 623 in the light source back side reflecting surface portion 62, the reflected light does not directly hit the peripheral surface of the hot cathode fluorescent lamp 20a (20b).
- the light beam that has returned to the light source without reaching the back surface of the liquid crystal panel also reaches the back surface of the liquid crystal panel 10 in the present invention, and the light utilization efficiency Will improve.
- FIG. 4 shows a reflector 60 having the double circle type light source back side reflecting surface part 62 and a reflector 50 having the single circle type light source back side reflecting surface part 52 shown in FIG. 1 as a comparative example.
- the horizontal axis in FIG. 4 is the outer diameter of the hot cathode fluorescent lamp used.
- the double circle type has a light utilization efficiency 5 to 10% higher than the single circle type shown in Fig. 1. It has also been shown that the light use efficiency is higher when a thin lamp is used.
- the liquid crystal display according to Example 1 of the present invention is a liquid crystal display according to the above-described Example. And a liquid crystal panel 10.
- the light source is not limited to the hot cathode fluorescent lamp, but may be a cold cathode fluorescent lamp, or an LED array including a plurality of LEDs arranged in the longitudinal direction. May be.
- the light source is not limited to the configuration provided on each of the upper and lower sides of the liquid crystal panel, but on each of the left and right sides of the liquid crystal panel, and on each of the upper and lower sides of the liquid crystal panel. Alternatively, it may be provided for only one of the four sides of the upper, lower, left and right sides of the liquid crystal panel.
- the backlight unit for a liquid crystal display according to the second embodiment of the present invention has a shape having a longitudinal direction L as in the first embodiment shown in FIG. 2 and FIG.
- Hot cathode fluorescent lamps 30a and 30b as light sources arranged on the back side and outside the upper and lower sides of the liquid crystal panel 10 along the longitudinal direction L, respectively, and the hot cathode fluorescent lamp 30a and
- the reflector 70 reflects the light that is also emitted by the peripheral surface force 30b so as to be incident on the back surface of the liquid crystal panel 10.
- the reflector 70 includes a main reflection surface portion 71 facing the back surface of the liquid crystal panel 10 and a light source back surface reflection surface portion facing at least one of the peripheral surfaces of the hot cathode fluorescent lamps 30a and 30b that does not face the back surface of the liquid crystal panel 10. Includes 72.
- the main reflection surface portion 71 of the reflector 70 includes a mountain-shaped portion 712 that protrudes toward the liquid crystal panel 10 in the central region in the vertical direction.
- a reflective film mainly composed of aluminum is coated on the surfaces of the main reflection surface portion 71 and the light source back side reflection surface portion 72 of the reflector 70.
- silver may be coated, and in either case, a protective film may be further applied on the reflective film.
- the light source back side reflecting surface portion 72 of the reflector 70 has a shape in a cross section perpendicular to the longitudinal direction L of the hot cathode fluorescent lamp 30a (30b). As shown, it includes a chevron 723.
- the mountain-shaped portion 723 is defined by two concave slopes and protrudes toward the hot cathode fluorescent lamp 30a (30b).
- the light source back side reflecting surface portion 72 is formed in a shape of a cross section perpendicular to the longitudinal direction L of the hot cathode fluorescent lamp 30a (30b), and extends from each of the two concave slopes of the mountain-shaped portion 723 and from each concave slope. It further includes two concave portions 721 and 722 consisting of a concave concave surface.
- the light source back side reflecting surface part 72 is also a double circle type because of its cross-sectional shape.
- each of the hot cathode fluorescent lamps 30a and 30b has an elliptical cross-sectional shape perpendicular to the longitudinal direction L.
- the major axis of the ellipse forms an angle ⁇ of about 5 degrees with respect to the line segment connecting the center of the ellipse and the center of the direction perpendicular to the side of the liquid crystal panel 10 (vertical direction in the figure). It is arranged.
- the angle ⁇ force of 0 degrees or less which is the direction of the ellipse of the cross-sectional shape of the hot cathode fluorescent lamp 30a (30b)
- the light emitted from the hot cathode fluorescent lamp 30a (30b) hits the reflector 70 and is reflected
- the ratio of immediately hitting (returning) the hot cathode fluorescent lamp 30a (30b) is smaller than that in the case of a light source having a circular section whose radius is the major axis of an ellipse.
- the light utilization efficiency can be improved to the same extent as in the case of using a thinner circular lamp.
- the smaller the lamp tube the higher the light utilization efficiency, but in the case of a cross-sectional ellipse, the radius is the length between the major axis and the minor axis.
- the efficiency is about the same as a lamp with a circular cross section.
- the hot cathode fluorescent lamp 30a (30b) includes a glass tube 31 having an elliptical cross section and an end in the longitudinal direction L. And a filament 32 arranged along the major axis direction of the ellipse in the partial region.
- the filament 32 can be made longer than the conventional one.
- a liquid crystal display according to Embodiment 2 of the present invention includes the backlight unit for a liquid crystal display according to the present embodiment and the liquid crystal panel 10.
- the cross-sectional shape perpendicular to the longitudinal direction of the light source is not limited to an ellipse, and may be an oval.
- the angle ⁇ formed by the major axis direction of the ellipse or ellipse with respect to the line segment connecting the center of the cross-sectional ellipse or ellipse and the center in the direction perpendicular to the side of the liquid crystal panel may be 90 degrees or less. However, the angle ⁇ is preferably a small angle.
- the light source is not limited to the hot cathode fluorescent lamp but may be a cold cathode fluorescent lamp, or an LED array including a plurality of LEDs arranged in the longitudinal direction. May be.
- the light source is not limited to the configuration provided on each of the upper and lower sides of the liquid crystal panel, but each of the left and right sides of the liquid crystal panel and the upper and lower sides and right and left sides of the liquid crystal panel, respectively. Alternatively, it may be provided for only one of the four sides of the upper, lower, left and right sides of the liquid crystal panel.
- the backlight unit for a liquid crystal display according to the third embodiment of the present invention shown in FIG. 7 has a shape having a longitudinal direction L as in the second embodiment, and the back side of the liquid crystal panel 10 and the upper and lower sides of the liquid crystal panel 10
- the hot cathode fluorescent lamps 40a and 40b as light sources arranged along the longitudinal direction L along these sides on the outside of each side, and the light emitted from the peripheral surfaces of the hot cathode fluorescent lamps 40a and 40b are liquid crystal It has a reflector (not shown) that reflects to be incident on the back side of the panel 10.
- the reflector in the present embodiment also has a main reflection surface portion facing the back surface of the liquid crystal panel 10 and at least the peripheral surfaces of the hot cathode fluorescent lamps 40a and 40b, as in the first and second embodiments.
- region which does not oppose the back surface of the liquid crystal panel 10 is included.
- the main reflective surface of the reflector and the surface of the light source back surface are coated with a reflective film mainly composed of aluminum. However, silver may be coated, and in either case, a protective film may be further applied on the reflective film.
- the light source back side reflection surface portion of the reflector includes a mountain-shaped portion as a shape in a cross section perpendicular to the longitudinal direction L of the hot cathode fluorescent lamp 40a (40b).
- the mountain-shaped portion is defined by two concave inclined surfaces and protrudes toward the hot cathode fluorescent lamp 40a (40b).
- the light source back side reflection surface part has a shape in a cross section perpendicular to the longitudinal direction L of the hot cathode fluorescent lamp 40a (40b), and each of the two concave slopes of the mountain-shaped portion, and a concave surface extending from each concave slope and force 2 It further includes two concave portions.
- each of the hot cathode fluorescent lamps 40a and 40b includes a light emitting section 41 and two electrode sections 42.
- the light emitting unit 41 has the same force as the upper and lower sides of the liquid crystal panel and extends along the upper and lower sides over a slightly longer length, and the cross-sectional shape perpendicular to the longitudinal direction L is circular.
- the electrode part 42 is provided at both ends in the longitudinal direction of the light emitting part, and the cross-sectional shape perpendicular to the longitudinal direction L is a circular shape having a diameter larger than that of the light emitting part 41.
- a filament is disposed in the electrode part 42.
- the reflector according to the present embodiment reflects light emitted from the peripheral force of the light emitting portion 41 of the hot cathode fluorescent lamp 40a (40b).
- the hot-cathode fluorescent lamp 40a (40b) has a light-emitting partial diameter, and, like the liquid crystal display backlight unit shown in FIG. Without shortening, the same effect as in the case of a normal light source using a thin tube can be obtained, and the light utilization efficiency can be improved as can be seen from the graphing force shown in FIG.
- a liquid crystal display according to Embodiment 3 of the present invention includes the backlight unit for liquid crystal display according to the above embodiment and the liquid crystal panel 10.
- the light source is not limited to the hot cathode fluorescent lamp, but may be a cold cathode fluorescent lamp.
- the light source is not limited to the configuration provided on each of the upper and lower sides of the liquid crystal panel, but on each of the left and right sides of the liquid crystal panel, and on each of the upper, lower, left and right sides of the liquid crystal panel. Alternatively, it may be provided for only one of the four sides of the upper, lower, left and right sides of the liquid crystal panel.
- the present invention is not only extremely effective when applied to a large liquid crystal display of 30 inches or more, but is also applicable to a small liquid crystal display.
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Abstract
高い光利用効率を発揮できる液晶ディスプレイ用バックライトユニットを提供する。
リフレクタ60の光源裏側反射面部62が、熱陰極型蛍光ランプ20a(20b)の長手方向Lに垂直な断面における形状として、2つの凹斜面で規定されると共に熱陰極型蛍光ランプ20a(20b)に向かって突出した山型部分623を含んでいる。
Description
明 細 書
液晶ディスプレイ用バックライトユニット
技術分野
[0001] 本発明は、熱陰極型蛍光ランプ等を光源として有する、大型の液晶ディスプレイ等 の液晶ディスプレイ用バックライトユニットならびにこのバックライトを有する液晶ディス プレイに関する。
背景技術
[0002] 一般に、液晶ディスプレイ用バックライトユニットにおける光源として用いられている 蛍光ランプは、水銀ランプ (正確には、低圧水銀蒸気放電ランプ)の内表面に蛍光体 が塗布されたものである。この蛍光ランプは、発光メカニズム的に、熱電子放出により 発光する熱陰極型蛍光ランプ (熱陰極管)と、二次電子放出により発光する冷陰極型 蛍光ランプ (冷陰極管)とに分けられる。
[0003] 冷陰極型蛍光ランプは、寿命が 5万時間程度もあり、寿命が 1万時間前後の熱陰極 型に比べて 5倍も長いことから、液晶ディスプレイ用の光源としては、通常、冷陰極型 蛍光ランプが用いられて 、る。
[0004] ところで、 30インチを越えるような大型の液晶ディスプレイにおいては、大型化に伴 う必要光量の増大により、 10本以上もの多数の冷陰極管を必要とするため、消費電 力が 200W以上と大きくなることが問題になっている。また、単に冷陰極管の本数が 増えるだけではなぐ冷陰極管毎にインバータが必要になることから、コストアップも 課題になっている。一ディスプレイ当たりの使用本数を減らすベぐ冷陰極管を太くし て 1本当たりからの発光量を増やす策が考えられるものの、冷陰極管の発光効率は 管径に反比例し、消費電力の増加を招くため、太い冷陰極管を用いる策は、結局は 有効ではない。このため、実際上は、直径 2〜3mm程度の比較的細い冷陰極管を 1 0本以上用いている。
[0005] これに対して、ノ ックライトユニットの光源として、冷陰極型蛍光ランプの代わりに、 熱陰極型蛍光ランプを用いることも提案されている。熱陰極型蛍光ランプは、冷陰極 型に比べて 2倍以上もの高い発光効率が得られ、し力も、太くしても発光効率が低下
しないことから、直径 30mm程度のものまで、照明器具などに利用されている。熱陰 極型蛍光ランプはまた、 1本当たりの発光量 (全光束)が、通常、 2000ルーメン以上 もあり、同じ 1本の冷陰極管(直径 2〜3mm)に対して 10倍程度もの光量が得られる
[0006] 熱陰極型蛍光ランプを光源として用いた液晶ディスプレイ用バックライトユニットの 構造は、例えば、本出願人が提案した特願 2005— 0076431号に記載されている。 この提案された構造に類似したバックライトユニットの構造を、図 1に示す。
[0007] 図 1に示された構造は、長手方向を有する形状、即ち、柱状、棒状、または管状を 呈し、角板状を呈する液晶パネル 10の上下各辺の外側において、これら辺に長手 方向 Lを沿わせてそれぞれ配置される光源である 2本の熱陰極型蛍光ランプ 20a、 2 Obと、蛍光ランプ 20a、 20bの周面から放射される光を液晶パネル 10の裏面に入射 すべく反射するリフレクタ 50とを有している。尚、図 1は、蛍光ランプ 20a、 20bの長手 方向に垂直な断面図である。リフレクタ 50は、液晶パネル 10の裏面に対向する主反 射面部 51と、主反射面部 51に連続していると共に、蛍光ランプ 20a、 20bそれぞれ の周面のうち、少なくとも液晶パネル 10の裏面に対向しない領域に蛍光ランプの対 向する 2つの光源裏側反射面部 52と、液晶パネル 10の(上下方向の)中心部分に対 向する位置において液晶パネル 10に向力つて三角形の山状に突出した山型部分 5 12とを含んでいる。山型部分 512は、液晶パネル 10の裏面に対して均一な光強度 分布を得るために形成されている。また、光源裏側反射面部 52は、蛍光ランプの長 手方向に垂直な断面における形状が、蛍光ランプの断面円形の周面と同心円である 略半円形を呈している。
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0008] 図 1に示した液晶ディスプレイ用バックライトユニットにおいては、蛍光ランプの周面 が光源裏側反射面部に対して比較的近いこと等の事情により、蛍光ランプの周面の うちの液晶パネルに対向しない領域力 放射される光の多くが、光源裏側反射面部 によって蛍光ランプに戻る方向に反射されてしまう。即ち、光源裏側反射面部による 反射光の多くは、液晶パネルに到達することなぐ蛍光ランプの蛍光体に吸収され、
損失になってしまう。つまり、光源力も放射される光のうち、実際に液晶パネルに到達 する割合 (以下、光利用効率と呼ぶ)が低い。
[0009] 尚、光源として熱陰極型蛍光ランプを用いる場合に、冷陰極型の寿命よりも基本的 に短い寿命を改善すベぐフィラメントを長くすることによって長寿命化を図る策が考 えられる。そうした場合には、ランプ管の径が太くなり、この結果、ランプ管の周長が 長くなる。ここで、上述した光利用効率を考えた場合、太径化することで周長が長くな つた熱陰極型蛍光ランプにおいては、リフレクタの光源裏側反射面部に対向する周 長も長くなり、この結果、液晶パネルに到達することなく光源裏側反射面部によって 自らに戻るように反射されてしまう光量も多くなる。
[0010] また、リフレクタを、ひいてはバックライトユニットをいたずらに大型化させないという 目的から、リフレクタの容積を通常の細い径の熱陰極型蛍光ランプ用のリフレクタと同 程度とした場合には、限られた容積中に太 、径の蛍光ランプを収容しなければなら ず、蛍光ランプの周面が光源裏側反射面部に対して一層近付くことになり、液晶パネ ルに到達することなく光源裏側反射面部によって自らに戻るように反射されてしまう光 量もさらに増える。
[0011] 即ち、長寿命化を図った熱陰極型蛍光ランプを有する液晶ディスプレイ用バックラ イトユニットにおいては、光利用効率の低下が、より著しい。
[0012] それ故、本発明の課題は、高い光利用効率を発揮できる液晶ディスプレイ用バック ライトユニットを提供することである。
[0013] 本発明の他の課題は、コンパクトさと光利用効率の向上とを両立した液晶ディスプ レイ用バックライトユニットを提供することである。
[0014] 本発明のさらに他の課題は、光源の長寿命化と光利用効率の向上とを両立した液 晶ディスプレイ用バックライトユニットを提供することである。
[0015] 本発明の他の課題は、上記のような液晶ディスプレイ用バックライトユニットを備えた 液晶ディスプレイを提供することである。
課題を解決するための手段
[0016] 本発明によれば、以下の態様 1〜10が、少なくとも得られる。
[0017] (1)長手方向を有する形状を呈し、角板状を呈する液晶パネルの裏側かつ液晶パ
ネルの辺の外側にぉ 、て該辺に該長手方向を沿わせて配置される光源と、前記光 源の周面力 放射される光を液晶パネルの裏面に入射すべく反射するリフレクタとを 有し、前記リフレクタは、液晶パネルの裏面に対向する主反射面部と、少なくとも前記 光源の前記周面のうちの液晶パネルの裏面に対向しない領域に対向する光源裏側 反射面部とを含む液晶ディスプレイ用バックライトにおいて、前記リフレクタの前記光 源裏側反射面部は、前記光源の前記長手方向に垂直な断面における形状として、 2 つの凹斜面で規定されると共に該光源に向力つて突出した山型部分を含んでいるこ とを特徴とする液晶ディスプレイ用バックライトユニット。
[0018] (2)前記光源裏側反射面部は、前記光源の前記長手方向に垂直な断面における 形状として、前記山型部分の前記 2つの凹斜面それぞれと、各凹斜面から延びる凹 面とから成る 2つの凹面部分をさらに含んでいることを特徴とする態様(1)に記載の 液晶ディスプレイ用バックライトユニット。
[0019] (3)前記光源は、その前記長手方向に垂直な断面の形状が、長円形または楕円形 であり、長円または楕円の中心と液晶パネルの前記辺に直角な方向の中心とを結ぶ 線分に対して、長円または楕円の長軸方向が 90以下の角度をなすように配置されて V、ることを特徴とする態様(1)または(2)に記載の液晶ディスプレイ用バックライトュ- ッ卜。
[0020] (4)前記光源は、蛍光ランプであることを特徴とする態様( 1)乃至(3)の 、ずれか 1 つに記載の液晶ディスプレイ用バックライトユニット。
[0021] (5)前記光源は、熱陰極型蛍光ランプであることを特徴とする態様 (4)に記載の液 晶ディスプレイ用バックライトユニット。
[0022] (6)前記光源は、前記長手方向の端部領域において長円または楕円の長軸方向 に沿って配置されたフィラメントを備えて 、ることを特徴とする態様 (4)または(5)に記 載の液晶ディスプレイ用バックライトユニット。
[0023] (7)前記光源は、液晶パネルの辺と同じ力、僅かに長い長さに亘つて該辺に沿って おり、前記長手方向に垂直な断面の形状が円形である発光部と、前記発光部の前 記長手方向の両端に備えられ、該長手方向に垂直な断面の形状が該発光部よりも 直径が大きい円形である電極部とを含んでいると共に、前記電極部内に配置された
フィラメントを備えており、前記リフレクタは、前記光源のうちの前記発光部の周面から 放射される光を反射するものであることを特徴とする態様 (4)または(5)に記載の液 晶ディスプレイ用バックライトユニット。
[0024] (8)前記光源を、液晶パネルの対向する二辺それぞれに対して備えたことを特徴と する態様(1)乃至(7)のいずれ力 1つに記載の液晶ディスプレイ用バックライトュ-ッ
[0025] (9)前記光源は、前記長手方向に配列された複数の LEDを含む LEDアレイである ことを特徴とする態様(1)、(2)、(3)、または(8)に記載の液晶ディスプレイ用バック ライトユニット。
[0026] (10)態様(1)乃至(9)のいずれか 1つに記載の前記液晶ディスプレイ用バックライ トユニットと、前記液晶パネルとを有する液晶ディスプレイ。 発明の効果
[0027] 本発明による液晶ディスプレイ用バックライトユニットは、高い光利用効率を発揮で きる。
[0028] 本発明による液晶ディスプレイ用バックライトユニットはまた、コンパクトさと光利用効 率の向上とを両立できる。
[0029] 本発明による液晶ディスプレイ用バックライトユニットはさらに、光源の長寿命化と光 利用効率の向上とを両立できる。
[0030] また、本発明による液晶ディスプレイは、その構成要素である液晶ディスプレイ用バ ックライトユニットが、上記のような効果を奏する。 図面の簡単な説明
[0031] [図 1]液晶ディスプレイ用バックライトユニットの一例の構造を示す断面図である。
[図 2]本発明の実施例 1による液晶ディスプレイ用バックライトユニットの構造を示す断 面図である。
[図 3]図 2に示した液晶ディスプレイ用バックライトユニットにおける蛍光ランプからの 光の放射の経緯を説明するための図である。
[図 4]本発明による液晶ディスプレイ用バックライトユニットと比較例との光利用効率に 関する検証結果を示すグラフである。
[図 5]本発明の実施例 2による液晶ディスプレイ用バックライトユニットの構造を示す断 面図である。
[図 6]図 5に示した液晶ディスプレイ用バックライトユニットにおける蛍光ランプの断面 図である。
[図 7]本発明の実施例 3による液晶ディスプレイ用バックライトユニットの要部構造を透 視的に示す正面図である。
発明を実施するための最良の形態
[0032] 本発明による液晶ディスプレイ用バックライトユニットは、長手方向を有する形状を 呈し、液晶パネルの裏側かつ液晶パネルの辺の外側にぉ 、て辺に長手方向を沿わ せて配置される光源と、光源の周面から放射される光を液晶パネルの裏面に入射す ベく反射するリフレクタとを有している。リフレクタは、液晶パネルの裏面に対向する主 反射面部と、少なくとも光源の周面のうちの液晶パネルの裏面に対向しない領域に 対向する光源裏側反射面部とを含んでいる。特に、リフレクタの光源裏側反射面部 は、光源の長手方向に垂直な断面における形状として、 2つの凹斜面で規定されると 共に光源に向かって突出した山型部分を含んでいる。
[0033] このような構造の本発明による液晶ディスプレイ用バックライトユニットは、光源の周 面のうちの液晶パネルに対向しない領域力も放射される光のうちの多くがリフレクタの 光源裏側反射面部のうちの山型部分に当たる。そして、この山型部分による反射光 のうちの多くは、直接に光源に戻ることなぐ液晶パネルの裏面もしくはリフレクタの主 反射面部に進行する。即ち、図 1に示した例のような構造においては光源に戻って損 失されていた光が、液晶パネルに到達することになり、したがって、光利用効率が向 上する。
[0034] 本発明による液晶ディスプレイ用バックライトユニットはまた、上記構造においてさら に、光源の長手方向の断面形状を長円形あるいは楕円形にしてもよい。
[0035] このような構造の本発明による液晶ディスプレイ用バックライトユニットによれば、断 面形状の楕円あるいは長円の長軸方向に平行にフィラメントを配置できるため、上述 構造による光利用効率の向上という効果に加えて、長いフィラメント長を確保でき、よ つて、光源の長寿命化をも図ることができる。
[0036] また、本発明による液晶ディスプレイ用バックライトユニットは、山型部分を含む光源 裏側反射面部を有するリフレクタ構造に加えて、電極部のみが太!ヽ光源を有する構 成としてもよい。
[0037] この場合にも、太径の電極部内にフィラメントを配置できるため、上述構造による光 利用効率の向上という効果にカ卩えて、長いフィラメント長を確保でき、よって、光源の 長寿命化をも図ることができる。
実施例
[0038] 以下、図面を参照して、本発明の実施例による液晶ディスプレイ用バックライトュ- ットならびに液晶ディスプレイを説明する。
[0039] [実施例 1]
図 2および図 3を参照すると、本発明の実施例 1による液晶ディスプレイ用バックライ トユニットは、図 1に示した例と同様に、それぞれ長手方向 Lを有する形状を呈し、角 板状を呈する液晶パネル 10の裏側かつ液晶パネル 10の上下各辺の外側において これら辺にそれぞれ長手方向 Lを沿わせて配置される光源としての熱陰極型蛍光ラ ンプ 20aおよび 20bと、熱陰極型蛍光ランプ 20aおよび 20bの周面力も放射される光 を液晶パネル 10の裏面に入射すべく反射するリフレクタ 60とを有して 、る。リフレクタ 60は、液晶パネル 10の裏面に対向する主反射面部 61と、少なくとも熱陰極型蛍光 ランプ 20aおよび 20bの周面のうちの液晶パネル 10の裏面に対向しない領域に対向 する光源裏側反射面部 62とを含んで 、る。
[0040] 熱陰極型蛍光ランプ 20aおよび 20bは、その長手方向 Lに垂直な断面形状が、円 形である。
[0041] リフレクタ 60の主反射面部 61は、その上下方向の中心領域に、液晶パネル 10に 向力つて突出した山型部分 612を含んでいる。また、リフレクタ 60の主反射面部 61な らびに光源裏側反射面部 62の表面には、アルミニウムを主体とした反射膜がコーテ イングされている。ただし、銀がコーティングされてもよぐまた、どちらの場合でも、反 射膜上にさらに保護膜を施されてもよい。
[0042] 本液晶ディスプレイ用バックライトにおいては特に、図 3に示されているように、リフレ クタ 60の光源裏側反射面部 62は、熱陰極型蛍光ランプ 20a (20b)の長手方向しに
垂直な断面における形状として、山型部分 623を含んでいる。山型部分 623は、 2つ の凹斜面で規定されると共に熱陰極型蛍光ランプ 20a (20b) (の断面円の中心)に 向かって、突出している。
[0043] 光源裏側反射面部 62は、熱陰極型蛍光ランプ 20a (20b)の長手方向 Lに垂直な 断面における形状として、山型部分 623の 2つの凹斜面それぞれと、各凹斜面から 延びる凹面とから成る 2つの凹面部分 621および 622をさらに含んでいる。本例にお いて、凹面部分 621および 622はそれぞれ、前記凹斜面の曲率と前記凹面の曲率 が等しくなつているため、部分円状を呈していると言える。よって、光源裏側反射面部 62は、その断面形状から、ダブルサークル型と呼ぶことにする。一方、図 1に示した 光源裏側反射面部 52は、その断面形状から、シングルサークル型と呼ぶことにする
[0044] 図 3を参照して、リフレクタ 60におけるダブルサークル型の光源裏側反射面部 62の 作用を説明する。図 3においては、熱陰極型蛍光ランプ 20aの周面のうちの液晶パ ネル 10の裏面に対向しない領域力も放射されて進む光線の例を、 2本の破線で示し た。これらの光線は、光源裏側反射面部 62における山型部分 623の凹斜面に当る ため、その反射光は、直接は熱陰極型蛍光ランプ 20a (20b)の周面に当たらない( 戻らない)。
[0045] したがって、図 1に示された例では液晶パネルの裏面に到達することなく光源に戻 つてしまっていた光線も、本発明においては液晶パネル 10の裏面に達することになり 、光利用効率が向上する。
[0046] 次に、図 4に、本ダブルサークル型の光源裏側反射面部 62を有するリフレクタ 60と 、比較例としての図 1に示したシングルサークル型の光源裏側反射面部 52を有する リフレクタ 50との、光利用効率に関する比較シミュレーションを行った結果を示す。図 4における横軸は、用いられる熱陰極型蛍光ランプの外径である。図 4から明らかなよ うに、ダブルサークル型は、図 1に示したシングルサークル型よりも 5〜10%高い光利 用効率が得られる。また、細いランプを用いる方が、光利用効率が高くなることも示さ れている。
[0047] 本発明の実施例 1による液晶ディスプレイは、上記本実施例による液晶ディスプレ
ィ用バックライトユニットと、液晶パネル 10とを有して 、る。
[0048] 尚、本発明において、光源は、熱陰極型蛍光ランプに限らず、冷陰極型蛍光ランプ であってもよいし、あるいは、長手方向に配列された複数の LEDを含む LEDアレイ であってもよい。
[0049] また、本発明にお 、て、光源は、液晶パネルの上下二辺それぞれに対して備えら れる構成に限らず、液晶パネルの左右二辺それぞれ、液晶パネルの上下左右の四 辺それぞれ、もしくは、液晶パネルの上下左右の四辺のうちのいずれか一辺のみに 対して備えられてもよい。
[0050] [実施例 2]
図 5を参照すると、本発明の実施例 2による液晶ディスプレイ用バックライトユニット は、図 2および図 3に示した実施例 1と同様に、それぞれ長手方向 Lを有する形状を 呈し、液晶パネル 10の裏側かつ液晶パネル 10の上下各辺の外側にお!、てこれら辺 にそれぞれ長手方向 Lを沿わせて配置される光源としての熱陰極型蛍光ランプ 30a および 30bと、熱陰極型蛍光ランプ 30aおよび 30bの周面力も放射される光を液晶パ ネル 10の裏面に入射すべく反射するリフレクタ 70とを有している。リフレクタ 70は、液 晶パネル 10の裏面に対向する主反射面部 71と、少なくとも熱陰極型蛍光ランプ 30a および 30bの周面のうちの液晶パネル 10の裏面に対向しない領域に対向する光源 裏側反射面部 72とを含んでいる。リフレクタ 70の主反射面部 71は、その上下方向の 中心領域に、液晶パネル 10に向力つて突出した山型部分 712を含んでいる。また、 リフレクタ 70の主反射面部 71ならびに光源裏側反射面部 72の表面には、アルミ-ゥ ムを主体とした反射膜がコーティングされている。ただし、銀がコーティングされてもよ ぐまた、どちらの場合でも、反射膜上にさらに保護膜を施されてもよい。
[0051] さらに、本液晶ディスプレイ用バックライトにおいても、実施例 1と同様に、リフレクタ 70の光源裏側反射面部 72は、熱陰極型蛍光ランプ 30a (30b)の長手方向 Lに垂直 な断面における形状として、山型部分 723を含んでいる。山型部分 723は、 2つの凹 斜面で規定されると共に熱陰極型蛍光ランプ 30a (30b)に向かって、突出している。 光源裏側反射面部 72は、熱陰極型蛍光ランプ 30a (30b)の長手方向 Lに垂直な断 面における形状として、山型部分 723の 2つの凹斜面それぞれと、各凹斜面から延
びる凹面とから成る 2つの凹面部分 721および 722をさらに含んでいる。光源裏側反 射面部 72も、その断面形状から、ダブルサークル型である。
[0052] 本液晶ディスプレイ用バックライトにおいては特に、実施例 1とは異なり、熱陰極型 蛍光ランプ 30aおよび 30bはそれぞれ、その長手方向 Lに垂直な断面形状が、楕円 形である。そして、楕円の中心と、液晶パネル 10の辺に直角な方向(図中、上下方向 )の中心とを結ぶ線分に対して、楕円の長軸方向が約 5度の角 Θをなすように配置さ れている。
[0053] 熱陰極型蛍光ランプ 30a (30b)の断面形状の楕円の向きである角 Θ力 0度以下 の場合、熱陰極型蛍光ランプ 30a (30b)から放射された光がリフレクタ 70に当たって 反射する際に、直ぐに熱陰極型蛍光ランプ 30a (30b)に当たる(戻る)割合は、例え ば楕円の長径を半径とする断面円形の光源の場合よりも小さい。即ち、本実施例で は、断面円形の熱陰極型蛍光ランプと同じ長さのフィラメントを用いたとしても、それよ りも細い円形ランプを用いた場合と同程度に光利用効率を向上することができる。即 ち、図 4に示された光利用効率のグラフから判るように、ランプ管が小さいほど光利用 効率は高いが、断面楕円の場合は、長径と短径の間の長さを半径とする断面円形の ランプと同程度の効率になる。本実施例の効果として、ランプの寿命を円形のランプ の場合よりも短くすることなぐ光利用効率を向上できることが挙げられる。
[0054] 図 6を参照すると、本発明の実施例 2による液晶ディスプレイ用バックライトユニット において、熱陰極型蛍光ランプ 30a (30b)は、断面楕円形のガラス管 31と、長手方 向 Lの端部領域において楕円の長軸方向に沿って配置されたフィラメント 32とを備え ている。
[0055] この結果、フィラメント 32を従来と同等以上に長くできる。
[0056] 本発明の実施例 2による液晶ディスプレイは、上記本実施例による液晶ディスプレ ィ用バックライトユニットと、液晶パネル 10とを有して 、る。
[0057] 本発明において、光源の長手方向に垂直な断面形状は、楕円形に限らず、長円形 であってもよい。
[0058] 断面楕円または長円の中心と、液晶パネルの辺に直角な方向の中心とを結ぶ線分 に対する楕円または長円の長軸方向がなす角 Θは、 90度以下であればよい。しかし
ながら、角 Θは、小さい角度である方が好ましい。
[0059] 尚、本発明において、光源は、熱陰極型蛍光ランプに限らず、冷陰極型蛍光ランプ であってもよいし、あるいは、長手方向に配列された複数の LEDを含む LEDアレイ であってもよい。
[0060] また、本発明にお 、て、光源は、液晶パネルの上下二辺それぞれに対して備えら れる構成に限らず、液晶パネルの左右二辺それぞれ、液晶パネルの上下左右の四 辺それぞれ、もしくは、液晶パネルの上下左右の四辺のうちのいずれか一辺のみに 対して備えられてもよい。
[0061] [実施例 3]
図 7に示された本発明の実施例 3による液晶ディスプレイ用バックライトユニットは、 実施例 2と同様に、それぞれ長手方向 Lを有する形状を呈し、液晶パネル 10の裏 側かつ液晶パネル 10の上下各辺の外側においてこれら辺にそれぞれ長手方向 Lを 沿わせて配置される光源としての熱陰極型蛍光ランプ 40aおよび 40bと、熱陰極型 蛍光ランプ 40aおよび 40bの周面から放射される光を液晶パネル 10の裏面に入射 すべく反射するリフレクタ(図示せず)とを有して ヽる。
[0062] 図示はしないが、本実施例におけるリフレクタも、実施例 1、 2と同様に、液晶パネル 10の裏面に対向する主反射面部と、少なくとも熱陰極型蛍光ランプ 40aおよび 40b の周面のうちの液晶パネル 10の裏面に対向しない領域に対向する光源裏側反射面 部とを含んでいる。リフレクタの主反射面部ならびに光源裏側反射面部の表面には、 アルミニウムを主体とした反射膜がコーティングされている。ただし、銀がコーティング されてもよく、また、どちらの場合でも、反射膜上にさらに保護膜を施されてもよい。ま た、リフレクタの光源裏側反射面部は、熱陰極型蛍光ランプ 40a (40b)の長手方向 L に垂直な断面における形状として、山型部分を含んでいる。山型部分は、 2つの凹斜 面で規定されると共に熱陰極型蛍光ランプ 40a (40b)に向かって、突出している。光 源裏側反射面部は、熱陰極型蛍光ランプ 40a (40b)の長手方向 Lに垂直な断面に おける形状として、山型部分の 2つの凹斜面それぞれと、各凹斜面から延びる凹面と 力も成る 2つの凹面部分をさらに含んでいる。本光源裏側反射面部も、その断面形 状から、ダブルサークル型である。
[0063] 本液晶ディスプレイ用バックライトにおいては特に、実施例 2とは異なり、熱陰極 型蛍光ランプ 40aおよび 40bはそれぞれ、発光部 41と、 2つの電極部 42とを含んで いる。
[0064] 発光部 41は、液晶パネルの上下辺と同じ力、僅かに長い長さに亘つて上下辺に沿 つており、長手方向 Lに垂直な断面の形状が円形である。
[0065] 電極部 42は、発光部の長手方向の両端に備えられ、長手方向 Lに垂直な断面の 形状が発光部 41よりも直径が大きい円形である。電極部 42内には、フィラメントが配 置されている。
[0066] 本実施例によるリフレクタは、熱陰極型蛍光ランプ 40a (40b)のうちの発光部 41の 周面力 放射される光を反射するものである。
[0067] この結果、熱陰極型蛍光ランプ 40a (40b)は、発光部分細径であり、図 5に示した 液晶ディスプレイ用バックライトユニットと同様に、電極部を小さくすることなく(フィラメ ントを短くすることなく)、細い管を用いた通常の光源の場合と同様の効果が得られ、 図 4に示されたグラフ力も判るように、光利用効率が向上する。
[0068] 本発明の実施例 3による液晶ディスプレイは、上記本実施例による液晶ディスプレ ィ用バックライトユニットと、液晶パネル 10とを有して 、る。
[0069] 尚、本発明において、光源は、熱陰極型蛍光ランプに限らず、冷陰極型蛍光ランプ であってもよい。
[0070] また、本発明にお 、て、光源は、液晶パネルの上下二辺それぞれに対して備えら れる構成に限らず、液晶パネルの左右二辺それぞれ、液晶パネルの上下左右の四 辺それぞれ、もしくは、液晶パネルの上下左右の四辺のうちのいずれか一辺のみに 対して備えられてもよい。
産業上の利用可能性
[0071] 本発明は、 30インチ以上の大型の液晶ディスプレイに適用して極めて有効である だけでなく、小型の液晶ディスプレイにも適用可能である。
Claims
[1] 長手方向を有する形状を呈し、角板状を呈する液晶パネルの裏側かつ液晶パネル の辺の外側において該辺に該長手方向を沿わせて配置される光源と、前記光源の 周面から放射される光を液晶パネルの裏面に入射すべく反射するリフレクタとを有し 、前記リフレクタは、液晶パネルの裏面に対向する主反射面部と、少なくとも前記光 源の前記周面のうちの液晶パネルの裏面に対向しない領域に対向する光源裏側反 射面部とを含む液晶ディスプレイ用バックライトにおいて、
前記リフレクタの前記光源裏側反射面部は、前記光源の前記長手方向に垂直な断 面における形状として、 2つの凹斜面で規定されると共に該光源に向力つて突出した 山型部分を含んでいることを特徴とする液晶ディスプレイ用バックライトユニット。
[2] 前記光源裏側反射面部は、前記光源の前記長手方向に垂直な断面における形状 として、前記山型部分の前記 2つの凹斜面それぞれと、各凹斜面から延びる凹面とか ら成る 2つの凹面部分をさらに含んでいることを特徴とする請求項 1に記載の液晶デ イスプレイ用バックライトユニット。
[3] 前記光源は、その前記長手方向に垂直な断面の形状が、長円形または楕円形で あり、長円または楕円の中心と液晶パネルの前記辺に直角な方向の中心とを結ぶ線 分に対して、長円または楕円の長軸方向が 90以下の角度をなすように配置されてい ることを特徴とする請求項 1に記載の液晶ディスプレイ用バックライトユニット。
[4] 前記光源は、蛍光ランプであることを特徴とする請求項 1に記載の液晶ディスプレイ 用バックライトユニット。
[5] 前記光源は、熱陰極型蛍光ランプであることを特徴とする請求項 4に記載の液晶デ イスプレイ用バックライトユニット。
[6] 前記光源は、前記長手方向の端部領域において長円または楕円の長軸方向に沿 つて配置されたフィラメントを備えていることを特徴とする請求項 4に記載の液晶ディ スプレイ用バックライトユニット。
[7] 前記光源は、液晶パネルの辺と同じ力、僅かに長い長さに亘つて該辺に沿っており
、前記長手方向に垂直な断面の形状が円形である発光部と、前記発光部の前記長 手方向の両端に備えられ、該長手方向に垂直な断面の形状が該発光部よりも直径
が大きい円形である電極部とを含んでいると共に、前記電極部内に配置されたフイラ メントを備えており、
前記リフレクタは、前記光源のうちの前記発光部の周面力 放射される光を反射す るものであることを特徴とする請求項 4に記載の液晶ディスプレイ用バックライトュ-ッ
[8] 前記光源を、液晶パネルの対向する二辺それぞれに対して備えたことを特徴とする 請求項 1に記載の液晶ディスプレイ用バックライトユニット。
[9] 前記光源は、前記長手方向に配列された複数の LEDを含む LEDアレイであること を特徴とする請求項 1に記載の液晶ディスプレイ用バックライトユニット。
[10] 請求項 1乃至 9のいずれか 1つに記載の前記液晶ディスプレイ用バックライトュ-ッ トと、前記液晶パネルとを有することを特徴とする液晶ディスプレイ。
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