WO2011033835A1 - 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置 - Google Patents

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WO2011033835A1
WO2011033835A1 PCT/JP2010/060814 JP2010060814W WO2011033835A1 WO 2011033835 A1 WO2011033835 A1 WO 2011033835A1 JP 2010060814 W JP2010060814 W JP 2010060814W WO 2011033835 A1 WO2011033835 A1 WO 2011033835A1
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WO
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light source
cathode tube
chassis
distance
overlaps
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PCT/JP2010/060814
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Inventor
張 志芳
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シャープ株式会社
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    • GPHYSICS
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    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133602Direct backlight
    • G02F1/133604Direct backlight with lamps
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
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    • G02F1/133602Direct backlight
    • G02F1/133605Direct backlight including specially adapted reflectors

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device, a display device, and a television receiver.
  • a liquid crystal panel used in a liquid crystal display device such as a liquid crystal television does not emit light, and thus requires a separate backlight device as an illumination device.
  • This backlight device is installed on the back side of the liquid crystal panel (the side opposite to the display surface).
  • the chassis has an open surface on the liquid crystal panel side, and a light source (cold cathode tube) accommodated in the chassis. Etc.) and an optical member (diffusion sheet or the like) that is arranged in the opening of the chassis and efficiently emits the light emitted from the light source to the liquid crystal panel side, and optically radiates light from the light source while being laid in the chassis A reflection sheet for reflecting the member and the liquid crystal panel.
  • a light source cold cathode tube
  • Etc. and an optical member (diffusion sheet or the like) that is arranged in the opening of the chassis and efficiently emits the light emitted from the light source to the liquid crystal panel side, and optically radiates light from the light source while being laid in the
  • the present invention has been completed based on the above situation, and an object thereof is to suppress luminance unevenness.
  • An illuminating device of the present invention includes a light source, a chassis that accommodates the light source and can emit light from the light source, an optical member that is disposed on the light emitting side with respect to the light source, And a reflecting member arranged to face the optical member and reflecting light, and there are a plurality of light sources having different distances from the optical member, and at least relative to the optical member.
  • a short-distance light source that is close to the optical member and a long-distance light source that is relatively far from the optical member, and at least a portion of the reflecting member that does not overlap the long-distance light source is the long-distance light source of the optical member.
  • a directional reflecting surface directed to the part to be overlapped.
  • the short-distance light source is relatively closer to the optical member than the long-distance light source, the amount of light directly incident from the short-distance light source increases in the portion of the optical member that overlaps the short-distance light source, and thus high luminance is obtained.
  • the long-distance light source is relatively far from the optical member than the short-distance light source, the luminance of the portion overlapping the long-distance light source among the optical members is lower than the portion overlapping the short-distance light source. It is higher than the part that does not overlap with the light source. Therefore, the difference in brightness from the portion of the optical member that overlaps the short-distance light source to the portion that overlaps the long-distance light source is alleviated, and luminance unevenness can be suppressed to some extent.
  • the portion of the optical member that overlaps the long-distance light source has a smaller amount of light incident on the optical member than the portion that overlaps the short-distance light source.
  • At least a portion of the reflecting member that does not overlap with the long-distance light source is provided with a directional reflection surface that is directed toward the portion of the optical member that overlaps with the long-distance light source. Since this directional reflecting surface is at least a portion of the reflecting member that does not overlap with the long-distance light source, for example, a portion that reflects light from the short-distance light source and superimposes the reflected light on the long-distance light source of the optical member Can be directed to the side. Thereby, it is possible to compensate for a light amount that tends to be insufficient in a portion of the optical member that overlaps the long-distance light source.
  • the difference in brightness that can occur between the part that overlaps the short-distance light source and the part that superimposes the long-distance light source among the optical members can be suitably mitigated, thereby effectively suppressing the occurrence of luminance unevenness. Can do.
  • the following configuration is preferable as an embodiment of the present invention.
  • the said directional reflective surface is provided in the site
  • the said directional reflective surface is made into the form extended over the range wider than the site
  • the directional reflection surface extends over a wider area than the same portion across the portion overlapping the short-distance light source, the light from the short-distance light source is more efficiently transmitted by the directional reflection surface. In particular, it can be reflected to the side of the optical member that overlaps the long-distance light source.
  • a parallel reflecting surface parallel to the plate surface of the optical member is provided at least on a portion of the reflecting member that overlaps with the long-distance light source.
  • the light reflected by the parallel reflecting surface provided at least on the portion overlapping the long-distance light source in the reflecting member is not angled like the directional reflecting surface.
  • the light reflected by the parallel reflecting surface is not actively directed to the part of the optical member that overlaps the short-distance light source, but is efficiently directed to the part of the optical member that superimposes the long-distance light source. Is incident on. This makes it possible to supplement more of the amount of light incident on the portion of the optical member that overlaps with the long-distance light source in combination with the reflected light from the directional reflecting surface, and to suppress luminance unevenness more effectively.
  • the parallel reflecting surface is configured to extend over a wider range than the same part across the part overlapping the far-distance light source in the reflecting member.
  • the parallel reflection surface is configured to extend over a wider range than the same part across the part overlapping the long-distance light source, so that the light from the long-distance light source is more efficiently transmitted by the parallel reflection surface. In particular, it can be incident on a portion of the optical member that overlaps the long-distance light source.
  • the directional reflecting surface is configured to rise from the parallel reflecting surface toward the light emitting side. In this way, the light in the chassis is efficiently incident on the portion of the optical member that overlaps the long-distance light source by the parallel reflection surface and the directional reflection surface that rises from the parallel reflection surface toward the light emitting side. Can be made.
  • the rising angle of the directional reflecting surface from the parallel reflecting surface is an acute angle.
  • the light reflected by the directional reflecting surface is angled based on the rising angle of the directional reflecting surface from the parallel reflecting surface.
  • At least a portion facing the optical member has a first end, a second end located at an end opposite to the first end, and the first end.
  • the long-distance light source is arranged in the central portion, while the long-distance light source is arranged in the central portion, while the short-distance is respectively in the first end portion and the second end portion.
  • a light source is arranged, and the directional reflecting surface is provided at a portion overlapping the first end portion and the second end portion of the reflecting member, whereas the portion overlapping the center portion
  • the parallel reflecting surface is provided on the surface.
  • part which overlaps with the center part where the long-distance light source was arranged among the chassis, and the 1st end part and 2nd end part which each short-distance light source were arranged will overlap. Reflected light can be efficiently incident on the side of the optical member that overlaps with the central portion by the directional reflecting surfaces provided at the respective sites. Thereby, sufficient luminance can be ensured in the central portion of the lighting device, and the luminance of the display central portion is ensured even in a display device including the lighting device, so that good visibility is obtained. Is possible.
  • the chassis is divided into at least a central portion and a frame-shaped portion surrounding the central portion, and the long-distance light source is disposed in the central portion.
  • the short-distance light source is disposed on the frame-shaped portion, and the directional reflecting surface is provided on a portion of the reflecting member that overlaps the frame-shaped portion, but overlaps the central portion.
  • the parallel reflecting surface is provided at the site.
  • the directional reflection surface provided on the optical member With the directional reflection surface provided on the optical member, the reflected light can be efficiently incident on the side of the optical member that overlaps the central portion. Thereby, sufficient luminance can be ensured in the central portion of the lighting device, and the luminance of the display central portion is ensured even in a display device including the lighting device, so that good visibility is obtained. Is possible.
  • At least a portion facing the optical member has a first end, a second end located at an end opposite to the first end, and the first end.
  • the long-distance light source is arranged in the central portion, while the long-distance light source is arranged in the central portion, while the short-distance is respectively in the first end portion and the second end portion.
  • a light source is disposed, and the directional reflecting surface is provided in each of the reflecting members, which overlaps with the first end and the second end.
  • At least a portion facing the optical member has a first end, a second end located at an end opposite to the first end, and the first end.
  • the short-distance light source is arranged at the central portion, while the long-distance light source is arranged at the central portion, while the long-distance light source is disposed at the first end portion and the second end portion, respectively.
  • a light source is disposed, and the directional reflecting surface is provided in a portion of the reflecting member that overlaps the central portion. In this way, since the short-distance light source relatively close to the optical member is arranged in the central portion of the chassis, sufficient luminance can be ensured in the central portion of the illumination device.
  • the directional reflecting surface provided in the part which overlaps with the center part where the short distance light source is arranged reflects the light from the short distance light source and overlaps the first end and the second end of the optical member. It can be directed to the site side, so that the same site can be replenished with light.
  • the chassis is shaped to follow the reflecting member. If it does in this way, shape maintenance of a reflective member can be aimed at by the chassis made into the shape imitating a reflective member. Thereby, since the shape of the reflecting member can be stably maintained, the directionality of the light reflected there can be stabilized, and the reflecting member can exhibit desired optical performance.
  • the distance between the short-distance light source and the opposing part in the chassis and the distance between the long-distance light source and the opposing part in the chassis are substantially the same. If it does in this way, with respect to attaching each light source to a chassis, it will become possible to make the attachment structure common, for example.
  • a light source holding member capable of holding the light source is attached to the chassis.
  • the chassis is shaped to follow the reflecting member, for example, even when the mounting form is such that the reflecting member is sandwiched between the light source holding member and the chassis, the light source is independent of the shape of the reflecting member.
  • the holding member can be easily attached.
  • the directional reflecting surface is inclined with respect to the plate surface of the optical member. If it does in this way, light can be efficiently reflected to the site
  • the directional reflecting surface has a curved shape. If it does in this way, light can be efficiently reflected to the part which overlaps with the long-distance light source in an optical member by the directional reflective surface made into a curved shape.
  • the light source is a hot cathode tube. In this way, it is possible to increase the brightness.
  • the light source is a cold cathode tube. By doing so, it is possible to extend the life and to easily perform light control.
  • the light source is an LED substrate on which a plurality of LEDs are mounted. In this way, it is possible to extend the life and reduce power consumption.
  • a display device of the present invention includes the above-described illumination device and a display panel that performs display using light from the illumination device.
  • the illumination device that supplies light to the display panel is less likely to cause luminance unevenness, it is possible to realize display with excellent display quality.
  • a liquid crystal panel can be exemplified as the display panel.
  • Such a display device can be applied as a liquid crystal display device to various uses such as a display of a television or a personal computer, and is particularly suitable for a large screen.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a schematic configuration of a television receiver according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the exploded perspective view which shows schematic structure of the liquid crystal display device with which a television receiver is equipped Sectional drawing which shows the cross-sectional structure along the short side direction of a liquid crystal display device Sectional drawing which shows the cross-sectional structure along the long side direction of a liquid crystal display device.
  • the top view which shows arrangement
  • 3 is an enlarged cross-sectional view of the main part of FIG. Sectional drawing along the short side direction in the liquid crystal display device which concerns on the modification 1 of Embodiment 1.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a schematic configuration of the television receiver of the present embodiment
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing a schematic configuration of a liquid crystal display device included in the television receiver of FIG. 1
  • FIG. 3 is a liquid crystal display of FIG. 4 is a cross-sectional view showing a cross-sectional configuration along the short side direction of the device
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a cross-sectional configuration along the long side direction of the liquid crystal display device of FIG. 2
  • FIG. 5 is a chassis included in the liquid crystal display device of FIG.
  • FIG. 6 is an enlarged cross-sectional view of a main part of FIG. 3.
  • the long side direction of the chassis is the X-axis direction
  • the short side direction is the Y-axis direction.
  • the television receiver TV includes a liquid crystal display device 10, front and back cabinets Ca and Cb that are accommodated so as to sandwich the liquid crystal display device 10, a power source P, a tuner T, And a stand S.
  • the liquid crystal display device (display device) 10 has a horizontally long rectangular shape (rectangular shape, longitudinal shape) as a whole and is accommodated in a vertically placed state.
  • the liquid crystal display device 10 includes a liquid crystal panel 11 that is a display panel and a backlight device (illumination device) 12 that is an external light source, which are integrated by a frame-like bezel 13 or the like. Is supposed to be retained.
  • the screen size is 32 inches and the aspect ratio is 16: 9. More specifically, the horizontal dimension of the screen (dimension in the X-axis direction) is, for example, about 698 mm, and the vertical dimension (Y The dimension in the axial direction is, for example, about 392 mm.
  • the liquid crystal panel 11 and the backlight device 12 constituting the liquid crystal display device 10 will be described (see FIGS. 2 to 4).
  • the liquid crystal panel (display panel) 11 is configured such that a pair of glass substrates are bonded together with a predetermined gap therebetween, and liquid crystal is sealed between the glass substrates.
  • One glass substrate is provided with a switching element (for example, TFT) connected to a source wiring and a gate wiring orthogonal to each other, a pixel electrode connected to the switching element, an alignment film, and the like.
  • the other glass substrate is provided with a color filter, a counter electrode, an alignment film, and the like in which colored portions such as R (red), G (green), and B (blue) are arranged in a predetermined arrangement. Yes.
  • polarizing plates 11a and 11b are disposed outside both substrates (see FIGS. 3 and 4).
  • the backlight device 12 covers the chassis 14 having a substantially box shape having an opening 14 e on the front side (light emitting side, liquid crystal panel 11 side), and the opening 14 e of the chassis 14.
  • a frame 16 that holds the long edge of the group of optical members 15 between the optical member 15 and the chassis 14.
  • a hot cathode tube 17 that is a light source (linear light source), a socket 18 that relays electrical connection at an end portion of the hot cathode tube 17, an end portion and a socket of the hot cathode tube 17.
  • a holder 19 that collectively covers 18.
  • a reflection sheet 20 that reflects light is laid in the chassis 14.
  • the optical member 15 side is the light emitting side from the hot cathode tube 17.
  • the chassis 14 is made of synthetic resin, and as shown in FIGS. 3 and 4, a housing portion 14 a having a substantially box shape with an opening on the front side, and projecting outward from each outer end portion of the housing portion 14 a. It is comprised from the receiving plate 14b.
  • the accommodating portion 14 a includes a bottom plate 22 that is parallel to the plate surface of the optical member 15, and side plates 23 and 24 that rise from the end portions of the sides of the bottom plate 22 to the front side.
  • the bottom plate 22 has a rectangular shape (longitudinal shape) in which the long side direction and the short side direction coincide with the liquid crystal panel 11 and the optical member 15, and the long side dimension is approximately the same as the liquid crystal panel 11 and the optical member 15.
  • the short side dimension is smaller than that of the liquid crystal panel 11 and the optical member 15.
  • the pair of side plates 23 on the short side rise from the bottom plate 22 (FIG. 4), whereas the pair of side plates 24 on the long side are separated from the bottom plate 22. It is set as the form which stands
  • the side plates 24 on the long side have an acute angle from the bottom plate 22 (a size not exceeding 90 degrees). Accordingly, in the accommodating portion 14 a, the bottom plate 22 and the pair of side plates 24 on the long side arranged with the bottom plate 22 interposed therebetween are portions that face the optical member 15.
  • the chassis 14 is sandwiched between the first end portion 14A and the second end portion 14B located at the end opposite to the first end portion 14A in the short side direction (Y-axis direction).
  • the central portion 14C corresponds to the bottom plate 22
  • the first end portion 14A and the second end portion 14B correspond to the side plates 24 on the long side.
  • insertion holes for inserting the socket 18 are formed in both ends of the bottom plate 22 and the long side side plates 24 in the long side direction.
  • both side plates 24 on the long side are configured to rise from the bottom plate 22 to the front side, there is a dead space on the back side.
  • a control board (not shown) for driving the inverter board 21 and the liquid crystal panel 11 can be arranged on the back side of the long side plates 24, By doing so, it is possible to reduce the thickness of the entire liquid crystal display device 10 (backlight device 12).
  • the receiving plate 14b extends outward from the rising ends of the side plates 23 and 24 and is parallel to the bottom plate 22. On the receiving plate 14b, the outer end portions of the reflection sheet 20 and the optical member 15 are placed, and these can be received from the back side. Further, as shown in FIG. 3, the receiving plate 14b is provided with a fixing hole 14c so that the bezel 13, the frame 16, the chassis 14 and the like can be integrated with, for example, screws. .
  • the reflection sheet 20 is made of synthetic resin (for example, made of foamed PET), and the surface thereof is white with excellent light reflectivity. As shown in FIG. 2, as shown in FIG. And is arranged so as to cover almost the whole area.
  • the reflection sheet 20 is opposed to the optical member 15 and the hot cathode tube 17 and can reflect the light emitted from the hot cathode tube 17 toward the optical member 15.
  • the reflection sheet 20 has a rectangular shape (longitudinal shape) in which the long side direction and the short side direction coincide with the chassis 14 as a whole, and is symmetrical with respect to the short side direction.
  • the reflection sheet 20 has a bottom portion 20a disposed along the bottom plate 22 of the chassis 14, and rises from the end of the bottom portion 20a to the front side (light emitting side, optical member 15 side) and both side plates 24 on the long side of the chassis 14. And a pair of extending portions 20c extending outward from a rising tip portion (an end portion opposite to the bottom portion 20a side) of each rising portion 20b.
  • the bottom portion 20 a has substantially the same size as the bottom plate 22 in the chassis 14 as viewed in a plane, and overlaps each other in a plan view. That is, it can be said that the bottom portion 20a is arranged at a position that overlaps and coincides with the central portion 14C in the short side direction of the chassis 14 when viewed in plan.
  • the bottom portion 20 a is configured to be parallel to the plate surface of the bottom plate 22.
  • the bottom portion 20a has a rectangular shape (longitudinal shape), and its long side direction is the X-axis direction (the long side direction of the chassis 14, the axial direction of the hot cathode tube 17), and the short side direction is the Y-axis direction (chassis). 14 in the short side direction).
  • a pair of rising portions 20b are arranged at positions sandwiching the bottom portion 20a in the short side direction, and the size in a plan view is substantially the same as that of the side plate 24 on the long side of the chassis 14, and each other in a plan view.
  • the rising portion 20b is configured to rise in opposite directions from both ends on the long side of the bottom portion 20a, and the first end portion 14A and the second end portion 14B in the short side direction of the chassis 14 when viewed in plan. It can be said that they are arranged at positions that overlap and coincide with each other.
  • the rising portion 20b has an inclined shape having a certain gradient from the rising base end portion (end portion on the bottom portion 20a side) to the rising tip portion (end portion on the side opposite to the bottom portion 20a side (extension portion 20c side)). ing.
  • the plate portion of the rising portion 20b is inclined with respect to both the Y-axis direction and the Z-axis direction, that is, the plate surface of the bottom portion 20a. Accordingly, the distance held between the rising portion 20b and the diffusing plate 30 that faces the rising portion 20b moves from the center side to the end side in the Y-axis direction (toward the direction away from the center second hot cathode tube 17B). ) It will be small.
  • the rising angle of the rising portion 20b from the bottom portion 20a is an acute angle (a size not exceeding 90 degrees). Is substantially the same as the rising angle of the side plate 24 on the long side from the bottom plate 22. Accordingly, the rising portion 20b is configured to be parallel to the plate surface of the side plate 24 on the long side in the chassis 14, and the bending position from the bottom portion 20a is the bending position from the bottom plate 22 in the side plate 24 on the long side. It almost matches. As a result, the bottom portion 20a is in contact with the bottom plate 22 with almost no gap, and both rising portions 20b are in contact with the long side plates 24 with almost no gap.
  • the shape of the reflection sheet 20 can be maintained.
  • the housing portion 14a of the chassis 14 is formed in a shape (bending shape) that follows the outer shape of the bottom portion 20a and the rising portion 20b of the reflection sheet 20.
  • the extending portion 20c extends outward from the rising tip portion of each rising portion 20b, and is arranged so as to overlap with each receiving plate 14b in the chassis 14 in a plan view.
  • the extending portion 20c is configured in parallel with the plate surface of the bottom portion 20a (the bottom plate 22 and the receiving plate 14b) and is placed on the front surface of the receiving plate 14b.
  • the extending portion 20 c is sandwiched between the receiving plate 14 b and the outer edge portion of the diffusion plate 30.
  • the optical member 15 has a horizontally long rectangular shape (rectangular shape) in a plan view, like the liquid crystal panel 11 and the chassis 14.
  • the optical member 15 is interposed between the liquid crystal panel 11 and the hot cathode tube 17, and has a diffusion plate 30 disposed on the back side (the hot cathode tube 17 side, opposite to the light emitting side), and the front side (liquid crystal). And an optical sheet 31 disposed on the panel 11 side and the light emitting side.
  • the diffusing plate 30 is disposed directly opposite to the hot cathode tube 17 and the reflection sheet 20.
  • the diffusing plate 30 has a structure in which a large number of diffusing particles are dispersed in a substantially transparent resin base material having a predetermined thickness and has a function of diffusing transmitted light.
  • the optical sheet 31 has a sheet shape that is thinner than the diffusion plate 30, and three optical sheets 31 are laminated. Specifically, the optical sheet 31 is a diffusion sheet, a lens sheet, and a reflective polarizing sheet in order from the diffusion plate 30 side (back side).
  • the hot cathode tube 17 is tubular (linear) as a whole, and includes a hollow glass tube 17a and a pair of electrodes 17b arranged at both ends of the glass tube 17a.
  • the glass tube 17a is filled with mercury, a rare gas and the like, and a fluorescent material is applied to the inner wall surface thereof.
  • the light emitting surface of the hot cathode tube 17 is the outer peripheral surface of the glass tube 17a, and can emit light radially from the axis.
  • Each electrode 17b includes a filament and a pair of terminals connected to both ends of the filament.
  • Inverter boards in which sockets 18 (connectors) are fitted on both ends of the hot cathode tube 17 and the terminals are attached to the outer surface side (back surface side) of the bottom plate 22 of the chassis 14 via the sockets 18. 21 is connected.
  • the hot cathode tube 17 is supplied with driving power from the inverter substrate 21 and can control the tube current value, that is, the luminance (lighting state) by the inverter substrate 21.
  • the hot cathode tube 17 is interposed between the diffusion plate 30 and the bottom 20a of the reflection sheet 20 (the bottom plate 22 of the chassis 14), and is disposed closer to the bottom 20a of the reflection sheet 20 than the diffusion plate 30 is. Yes.
  • the socket 18 is fixedly attached to the bottom plate 22 of the chassis 14, so that the distance from the diffusion plate 30 and the distance from the bottom 20 a of the reflection sheet 20 are kept constant. It has become so.
  • the outer diameter of the hot cathode tube 17 is larger than the outer diameter of the cold cathode tube (for example, about 4 mm), for example, about 15.5 mm.
  • the holder 19 that covers the end portion of the hot cathode tube 17 and the socket 18 is made of a synthetic resin that exhibits white color, and as illustrated in FIG. 2, has a long and narrow box shape that extends along the short side direction of the chassis 14. .
  • the holder 19 has a stepped surface on the surface side on which the optical member 15 or the liquid crystal panel 11 can be placed stepwise, and a part of the receiving plate 14 b in the short side direction of the chassis 14. They are arranged in a superposed state, and form the side wall of the backlight device 12 together with the receiving plate 14b.
  • An insertion pin 19a protrudes from the surface of the holder 19 facing the receiving plate 14b of the chassis 14, and the insertion pin 19a is inserted into an insertion hole 14d formed on the upper surface of the receiving plate 14b of the chassis 14.
  • the holder 19 is attached to the chassis 14.
  • the hot cathode tube 17 having the above-described structure includes three hot cathode tubes 17 in the chassis 14 in a state in which the length direction (axial direction) coincides with the long side direction of the chassis 14. Contained.
  • These three hot-cathode tubes 17 are set to two types of distances from the diffusion plate 30. In the following, the first ones that are relatively close to the diffusion plate 30 (the distance from the diffusion plate 30 is small) are the first.
  • a hot cathode tube 17A (short-distance light source) is used, and a second hot cathode tube 17B (long-distance light source) is relatively far from the diffusion plate 30 (the distance from the diffusion plate 30 is large).
  • the suffixes A and B are not added.
  • one first hot cathode tube 17 ⁇ / b> A is disposed in correspondence with each of the first end portion 14 ⁇ / b> A and the second end portion 14 ⁇ / b> B in the housing portion 14 a of the chassis 14. That is, the first hot-cathode tube 17 ⁇ / b> A is symmetrically arranged at a position sandwiching the central portion 14 ⁇ / b> C in the housing portion 14 a of the chassis 14.
  • the two first hot-cathode tubes 17A are attached to the long side plates 24 corresponding to the first end portion 14A and the second end portion 14B via sockets 18.
  • a portion of the diffuser plate 30 that overlaps with each of the first hot cathode tubes 17A described above is a first light source overlapping portion DA1 (short-distance light source overlapping portion).
  • the first light source overlapping portion DA1 is a portion of the diffusion plate 30 that overlaps the first hot cathode tube 17A in the direction orthogonal to the plate surface, that is, the Z-axis direction.
  • one second hot cathode tube 17 ⁇ / b> B is disposed in association with the central portion 14 ⁇ / b> C in the housing portion 14 a of the chassis 14.
  • the second hot cathode tubes 17B are arranged at the center position in the Y-axis direction in the central portion 14C, and the distances to the first hot cathode tubes 17A located on the sides are substantially equal.
  • the line connecting the centers of the second hot cathode tube 17B and the first hot cathode tube 17A is Inclined with respect to both the Y-axis direction and the Z-axis direction, and has a gradient substantially following the side plate 24 and the rising portion 20b on the long side.
  • the second hot cathode tube 17B is attached via a socket 18 to the bottom plate 22 corresponding to the central portion 14C.
  • the socket 18 which is a structure for attaching each hot cathode tube 17 to the chassis 14, the same one is used for the first hot cathode tube 17A and the second hot cathode tube 17B.
  • the distance between the first hot cathode tube 17A and the rising portion 20b (side plate 24) in the attached state is substantially equal to the distance between the second hot cathode tube 17B and the bottom portion 20a (bottom plate 22).
  • a portion of the diffusion plate 30 that overlaps with the second hot cathode tube 17B is a second light source overlapping portion DA2 (long-distance light source overlapping portion).
  • the second light source overlapping portion DA2 is a portion of the diffusion plate 30 that overlaps the second hot cathode tube 17B in the direction orthogonal to the plate surface, that is, the Z-axis direction.
  • a portion of the diffusion plate 30 excluding the first light source overlapping portion DA1 and the second light source overlapping portion DA2 is a light source non-overlapping portion DN that does not overlap the hot cathode tube 17.
  • the reflection sheet 20 is arranged as follows with respect to the first hot cathode tube 17A and the second hot cathode tube 17B having different distances from the diffusion plate 30. That is, as shown in FIG. 3, each of the first hot cathode tubes 17 ⁇ / b> A relatively close to the diffusion plate 30 is arranged so that the rising portions 20 b of the reflection sheet 20 overlap with each other, whereas the diffusion plate 30.
  • the second hot cathode tube 17 ⁇ / b> B relatively far from the second hot cathode tube 17 ⁇ / b> B is arranged so that the bottom portion 20 a of the reflective sheet 20 is overlapped.
  • each rising portion 20b has a first light source superimposed reflection portion RA1 (short-distance light source superimposed reflection portion) that overlaps with each first hot cathode tube 17A, whereas the bottom portion 20a has a second hot cathode tube 17B. It can be said that it has the 2nd light source superimposed reflection part RA2 (long-distance light source superimposed reflection part) superimposed.
  • the first light source superimposed reflection portion RA1 is inclined in the direction perpendicular to the plate surface of the rising portion 20b, that is, the direction inclined by the inclination angle of the rising portion 20b with respect to the Z-axis direction. Is a portion overlapping with the first hot cathode tube 17A.
  • the second light source superimposed reflection portion RA2 is a portion of the bottom portion 20a that overlaps with the second hot cathode tube 17B in the direction orthogonal to the plate surface, that is, the Z-axis direction.
  • each rising portion 20b is inclined with respect to the plate surface of the diffusing plate 30, and is directed toward the second light source overlapping portion DA2 side of the diffusing plate 30, which is a directional reflecting surface. 25.
  • the reflected light can be incident on the second light source overlapping portion DA2 side of the diffusion plate 30.
  • the surface on the front side of the bottom portion 20a is parallel to the plate surface of the diffusion plate 30 and is opposed (facing) to the second light source overlapping portion DA2 positioned in front of the diffusion plate 30.
  • the reflecting surface 26 is used.
  • the directional reflection surface 25 extends over a wider range than the first light source superimposed reflection part RA1 with the first light source superimposed reflection part RA1 interposed therebetween, and extends almost over the entire rising part 20b.
  • the directional reflecting surface 25 has an acute angle from the parallel reflecting surface 26, and the reflected light can be angled based on the rising angle. Therefore, the directional reflection surface 25 can mainly reflect the light emitted from the first hot cathode tube 17 ⁇ / b> A to the back side, and the reflected light is more in the diffuser plate 30 than the first light source overlapping portion DA ⁇ b> 1.
  • the light source can be directed toward the two light source overlapping part DA2, that is, toward the center in the Y-axis direction.
  • the parallel reflection surface 26 extends over a wider range than the second light source superimposed reflection portion RA2 with the above-described second light source superimposed reflection portion RA2 interposed therebetween, and extends substantially over the entire bottom portion 20a.
  • the parallel reflecting surface 26 can reflect light emitted mainly from the second hot cathode tube 17B to the front side, and the reflected light is reflected on the second light source overlapping portion DA2 of the diffusion plate 30 facing the front. It can be made to enter.
  • the portion (the bottom portion 20a and the rising portion 20b) that exhibits the light reflection function in the chassis 14 of the reflection sheet 20 transmits the reflected light to the second light source overlapping portion DA2 (the center in the Y-axis direction) of the diffuser plate 30. ) Side can be condensed.
  • This embodiment has the structure as described above, and its operation will be described next.
  • the hot cathode tube 17 When the hot cathode tube 17 is turned on when the liquid crystal display device 10 is used, the light emitted from the hot cathode tube 17 is directly applied to the diffusion plate 30 or each member (holder) disposed in the chassis 14. 19, the reflection sheet 20, etc., and then indirectly enters, passes through the diffusion plate 30, and then exits toward the liquid crystal panel 11 through the optical sheet 31.
  • the direct light from the first hot cathode tube 17A that is relatively close to the diffusion plate 30 is intensively incident on a relatively narrow range around the first light source overlapping portion DA1 of the diffusion plate 30, Therefore, the amount of incident light in the vicinity of the first light source overlapping portion DA1 tends to increase locally.
  • the direct light from the second hot cathode tube 17B that is relatively far from the diffusion plate 30 is incident while diffusing in a relatively wide range around the second light source overlapping portion DA2 in the diffusion plate 30.
  • the amount of incident light near the second light source overlapping part DA2 tends to be smaller than that of the first light source overlapping part DA1.
  • the first hot cathode tube 17A and the first Although direct light from the two hot cathode tubes 17B is incident to some extent, in particular, direct light from the second hot cathode tubes 17B is incident over a wide range in the light source non-overlapping portion DN. It changes gently from the DA2 side to the first light source overlapping portion DA1 side.
  • the difference in brightness produced between the light source overlapping portions DA1 and DA2 and the light source non-overlapping portion DN can be alleviated to some extent.
  • the reflected light from the reflection sheet 20 will be described below.
  • the light emitted from the first hot cathode tube 17A the light emitted mainly on the back side is mainly reflected by the directional reflection surface 25 in the rising portion 20b.
  • the directional reflecting surface 25 is inclined with respect to the plate surface of the diffusing plate 30 and is directed to the center side in the Y-axis direction, that is, the second light source overlapping portion DA2 side.
  • the reflected light can be directed and incident on the second light source overlapping portion DA2 side.
  • the directional reflecting surface 25 includes the first light source superimposed reflector RA1 that overlaps the first hot cathode tube 17A in the rising portion 20b, and further has a size that covers a wider range than the first light source superimposed reflector RA1. Therefore, mainly the light from the first hot cathode tube 17A can be efficiently incident on the second light source overlapping portion DA2 side.
  • the reflected light from the directional reflection surface 25 is not limited to the second light source superimposing part DA2, but also the light source non-superimposing part DN (the light source non-center side) between the second light source superimposing part DA2 and the first light source superimposing part DA1. It is assumed that the light is incident on the overlapping portion DN).
  • the light emitted from the second hot cathode tube 17B is mainly reflected by the parallel reflecting surface 26 in the bottom portion 20a. Since the parallel reflection surface 26 is in a form parallel to the plate surface of the diffusion plate 30, the reflected light is hardly angled. For this reason, the light reflected by the parallel reflecting surface 26 is not directed toward the first light source overlapping part DA1 in the diffusing plate 30, and is efficiently incident on the second light source overlapping part DN2.
  • the parallel reflection surface 26 includes the second light source superimposed reflection portion RA2 that overlaps the second hot cathode tube 17B in the bottom portion 20a, and further has a size that covers a wider range than the second light source superimposed reflection portion RA2. Therefore, mainly the light from the second hot cathode tube 17B can be efficiently incident on the second light source overlapping portion DA2 side.
  • the reflected light from the parallel reflecting surface 26 is not only the second light source overlapping part DA2, but also the light source non-overlapping part DN (center side light source non-lighting) between the second light source overlapping part DA2 and the first light source overlapping part DA1. It is assumed that the light is incident on the overlapping portion DN).
  • the indirect light reflected by the directional reflection surface 25 and the parallel reflection surface 26 in the reflection sheet 20 is directed to the second light source overlapping portion DA2 side of the diffusion plate 30 where the incident light amount of direct light tends to be insufficient. Many are incident. That is, by condensing the reflected light from the reflection sheet 20 on the second light source overlapping part DA2 side of the diffusing plate 30, the amount of incident light on the second light source overlapping part DA2 that tends to be insufficient can be supplemented. Therefore, the difference that may occur between the first light source overlapping portion DA1 and the second light source overlapping portion DA2 is effectively reduced with respect to the total incident light amount in the diffusion plate 30 obtained by adding the direct light and the indirect light.
  • the difference in brightness between the first light source overlapping part DA1 and the second light source overlapping part DA2 is extremely difficult to be visually recognized.
  • the total incident light amount changes gently from the first light source overlapping portion DA1 side to the second light source overlapping portion DA2 side. The difference is less visible.
  • the second light source overlapping portion DA2 in the diffusion plate 30 corresponds to the central portion in the Y-axis direction on the display surface of the liquid crystal display device 10, and the reflected light from the reflection sheet 20 is condensed here. Therefore, the luminance at the central portion of the display surface can be sufficiently increased, and high display quality can be obtained.
  • the backlight device 12 of the present embodiment includes the hot cathode tube 17 that is a light source, the chassis 14 that houses the hot cathode tube 17 and can emit light from the hot cathode tube 17, A diffusion plate 30 that is an optical member disposed on the light emitting side with respect to the hot cathode tube 17, and a reflection sheet 20 that is disposed opposite to the diffusion plate 30 in the chassis 14 and reflects light; There are a plurality of the hot cathode tubes 17 having different distances from the diffusion plate 30, and at least the first hot cathode tube 17 ⁇ / b> A (short-distance light source) relatively close to the diffusion plate 30 and a relative distance from the diffusion plate 30.
  • the second hot cathode tube 17B (far-distance light source) is far away, and at least the second hot cathode tube 17B of the reflection sheet 20 is not overlapped with the second hot cathode tube 17B of the diffusion plate 30.
  • Overlapping part (second light source weight Part DA2) directed reflective surface 25 directed to the side.
  • first hot cathode tube 17A is relatively closer to the diffusion plate 30 than the second hot cathode tube 17B, a portion of the diffusion plate 30 that overlaps the first hot cathode tube 17A (first light source overlapping portion DA1). Increases the amount of light directly incident from the first hot cathode tube 17A, thereby obtaining high luminance.
  • second hot cathode tube 17B is relatively far from the diffusion plate 30 than the first hot cathode tube 17A, a portion of the diffusion plate 30 that overlaps with the second hot cathode tube 17B (second light source superposition).
  • the luminance in the part DA2) is lower than the part overlapping the first hot cathode tube 17A (first light source overlapping part DA1), but higher than the part not overlapping with each hot cathode tube 17 (light source non-overlapping part DN). Is done. Accordingly, the difference in brightness from the portion of the diffusion plate 30 that overlaps the first hot cathode tube 17A (first light source overlapping portion DA1) to the portion that overlaps the second hot cathode tube 17B (second light source overlapping portion DA2) is reduced. Thus, luminance unevenness can be suppressed to some extent.
  • the portion of the diffusion plate 30 that overlaps with the second hot cathode tube 17B (second light source overlapping portion DA2) is more diffuse than the portion that overlaps with the first hot cathode tube 17A (first light source overlapping portion DA1). Since the amount of light incident on the plate 30 is reduced, the portion of the diffusion plate 30 that overlaps the first hot cathode tube 17A (first light source overlapping portion DA1) and the portion that overlaps the second hot cathode tube 17B (second) It cannot be denied that there is a difference in brightness between the light source overlapping part DA2) and there is still room for improvement in terms of luminance unevenness.
  • a directional reflecting surface 25 is provided to direct the light. Since the directional reflecting surface 25 is at least a portion of the reflecting sheet 20 that does not overlap with the second hot cathode tube 17B, for example, the light from the first hot cathode tube 17A is reflected and the reflected light is diffused. Can be directed toward the portion (second light source overlapping portion DA2) that overlaps with the second hot cathode tube 17B.
  • the amount of light that tends to be insufficient in the portion of the diffusion plate 30 that overlaps with the second hot cathode tube 17B can be compensated. Therefore, the light and darkness that may occur in the portion of the diffusion plate 30 that overlaps the first hot cathode tube 17A (first light source overlapping portion DA1) and the portion that overlaps the second hot cathode tube 17B (second light source overlapping portion DA2). This difference can be preferably mitigated, and the occurrence of uneven brightness can be effectively suppressed.
  • the directional reflection surface 25 is provided in a portion (first light source superimposed reflection portion RA1) that overlaps at least the first hot cathode tube 17A in the reflection sheet 20.
  • first light source superimposed reflection portion RA1 the light from the first hot cathode tube 17A is reflected by the directional reflection surface 25 provided on at least a portion of the reflective sheet 20 that overlaps with the first hot cathode tube 17A (first light source superimposed reflector RA1).
  • the light can be efficiently reflected, and the reflected light can be directed to the side of the diffusion plate 30 that overlaps with the second hot cathode tube 17B (second light source overlapping part DA2).
  • the amount of light incident on the portion (second light source overlapping portion DA2) that overlaps the second hot cathode tube 17B in the diffusion plate 30 can be supplemented by efficiently using the light from the first hot cathode tube 17A. This is more suitable for suppressing luminance unevenness.
  • the directional reflecting surface 25 is configured to extend over a wider area than the same portion with the portion (first light source superimposed reflection portion RA1) overlapping the first hot cathode tube 17A of the reflecting sheet 20 interposed therebetween. In this way, the directional reflecting surface 25 is configured to extend over a wider range than the same part across the part (first light source superimposed reflection part RA1) overlapping the first hot cathode tube 17A.
  • the light from the first hot cathode tube 17A can be more efficiently reflected by the directional reflection surface 25 toward the portion (second light source overlapping portion DA2) on the diffusion plate 30 that overlaps the second hot cathode tube 17B.
  • a parallel reflection surface 26 parallel to the plate surface of the diffuser plate 30 is provided in at least a portion of the reflection sheet 20 that overlaps with the second hot cathode tube 17B (second light source overlapping reflection portion RA2).
  • the light reflected by the parallel reflection surface 26 provided at least on the portion (second light source superimposed reflection portion RA2) overlapping the second hot cathode tube 17B in the reflection sheet 20 is directional reflected. There is no angling as with the surface 25. For this reason, the light reflected by the parallel reflecting surface 26 is not actively directed to the portion of the diffuser plate 30 that overlaps the first hot cathode tube 17A (first light source overlapping portion DA1), but diffuses.
  • the light is efficiently incident on a portion of the plate 30 that overlaps the second hot cathode tube 17B (second light source overlapping portion DA2). This makes it possible to replenish a larger amount of incident light to the portion of the diffuser plate 30 that overlaps with the second hot cathode tube 17B (second light source overlapping portion DA2) in combination with the reflected light from the directional reflecting surface 25, and thus uneven brightness. Can be more effectively suppressed.
  • the parallel reflection surface 26 is configured to extend over a wider range than the same part with the part (second light source superimposed reflection part RA2) overlapping the second hot cathode tube 17B of the reflection sheet 20 interposed therebetween. In this way, the parallel reflection surface 26 is configured to extend over a wider range than the same part across the part (second light source superimposed reflection part RA2) overlapping the second hot cathode tube 17B.
  • the light from the second hot cathode tube 17B can be made to enter the portion (second light source overlapping portion DA2) of the diffusion plate 30 that overlaps the second hot cathode tube 17B more efficiently by the parallel reflection surface 26.
  • the directional reflecting surface 25 is configured to rise from the parallel reflecting surface 26 toward the light emitting side.
  • the parallel reflection surface 26 and the directional reflection surface 25 that rises from the parallel reflection surface 26 toward the light emitting side allow the light in the chassis 14 to be transmitted to the second hot cathode tube 17 ⁇ / b> B of the diffusion plate 30.
  • the light can be efficiently incident on the overlapping portion (second light source overlapping portion DA2).
  • the rising angle of the directional reflecting surface 25 from the parallel reflecting surface 26 is an acute angle.
  • the light reflected by the directional reflecting surface 25 is angled based on the rising angle of the directional reflecting surface 25 from the parallel reflecting surface 26.
  • this angle By making this angle an acute angle, light can be efficiently incident on the portion of the diffuser plate 30 that overlaps the second hot cathode tube 17B (second light source overlapping portion DA2).
  • the chassis 14 has at least the first end portion 14A, the second end portion 14B located at the end opposite to the first end portion 14A, and the first end portion 14A at a portion facing the diffusion plate 30. And a central portion 14C sandwiched between the second end portion 14B, of which the second hot cathode tube 17B is disposed at the central portion 14C, whereas the first end portion 14A and the second end portion 14B.
  • Each of the first hot cathode tubes 17A is arranged, and the directional reflection surface 25 is provided in each of the reflection sheets 20 at a portion (rise portion 20b) overlapping with the first end portion 14A and the second end portion 14B.
  • the parallel reflective surface 26 is provided in the site
  • the parallel reflective surface 26 provided on the portion (bottom portion 20a) overlapping the central portion 14C where the second hot cathode tube 17B is disposed in the chassis 14 and the first hot cathode tube 17A are respectively disposed.
  • the chassis 14 has a shape that follows the reflection sheet 20.
  • the shape of the reflection sheet 20 can be maintained by the chassis 14 having a shape that follows the reflection sheet 20.
  • the directionality of the light reflected there can be stabilized, and thus the reflection sheet 20 can exhibit desired optical performance.
  • each of the hot cathode tubes 17 is attached to the chassis 14.
  • the attachment structure can be made common.
  • the directional reflection surface 25 is inclined with respect to the plate surface of the diffusion plate 30. In this way, light can be efficiently reflected by the inclined directional reflecting surface 25 to a portion of the diffusion plate 30 that overlaps with the second hot cathode tube 17B.
  • the light source is the hot cathode tube 17. In this way, it is possible to increase the brightness.
  • Embodiment 1 of this invention was shown, this invention is not restricted to the said embodiment, For example, the following modifications can also be included.
  • members similar to those in the above embodiment are denoted by the same reference numerals as those in the above embodiment, and illustration and description thereof may be omitted.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view along the short side direction in the liquid crystal display device according to the present modification.
  • the rising portion 20b-1 and the side plate 24-1 on the long side have a substantially arcuate (bow-shaped) cross-sectional shape cut along the Y-axis direction.
  • the rising portion 20b-1 and the side plate 24-1 on the long side are formed in a substantially arc shape that warps the back side, and the whole is behind the line (string) connecting the rising base end and the rising tip. Withdrawn into the place.
  • the rising portion 20b-1 and the side plate 24-1 on the long side have substantially the same rising angle from the bottom portion 20a and the bottom plate 22 as in the first embodiment.
  • the rising angle is an angle formed by the tangent line at the rising base end of the rising portion 20 b-1 and the long side side plate 24-1 with respect to the bottom portion 20 a and the bottom plate 22.
  • the directional reflecting surface 25-1 included in the rising portion 20b-1 has a similar arc shape, and mainly the light from the first hot cathode tube 17A is efficiently transmitted to the second light source overlapping portion DA2 side of the diffusion plate 30. Can be directed.
  • the directional reflecting surface 25-1 has a curved shape. In this way, light can be efficiently reflected toward the second light source overlapping part DA2 side of the diffusing plate 30 by the directional reflecting surface 25-1 having a curved shape.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view along the short side direction in the liquid crystal display device according to this modification.
  • the chassis 14-2 has a size that covers the bottom 20a and both rising portions 20b of the reflection sheet 20 when the bottom plate 22-2 is viewed in a plane, and both side plates 24-2 on the long side are substantially perpendicular to the bottom plate 22-2. It is said that it stands up in the form. That is, the housing portion 14a-2 of the chassis 14-2 according to the present modification has a substantially box shape with a constant depth over the entire area, and has a shape that does not match the outer shape of the reflection sheet 20. Therefore, a predetermined gap is held between the bottom plate 22-2 and the side plate 24-2 and the rising portion 20b.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view along the short side direction in the liquid crystal display device according to the present modification.
  • the housing portion 14a-3 of the chassis 14-3 according to the present modification is configured such that a pair of side plates 24-3 on the long side are directly connected to each other.
  • the bottom plate 22 shown by is omitted.
  • the reflection sheet 20-3 is configured such that a pair of rising portions 20b-3 are directly connected to each other, and the bottom portion 20a and the parallel reflection surface 26 described in the first embodiment are omitted.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view along the short side direction in the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • the housing portion 114 a in the chassis 114 includes a bottom plate 40 disposed in the center in the short side direction, a pair of inclined plates 41 bent from both ends of the bottom plate 40 toward the back side, and an inclined plate. It is comprised from the side plate 42 bent toward the front side from the front-end
  • the central portion 114C is a part of the bottom plate 40 and both inclined plates 41 (the bottom plate 40 side portion), and the first end portion 14A and the second end portion 14B are a part of both inclined plates 41 (the side plates). 42 side portion) and both side plates 42 respectively.
  • the reflective sheet 120 has a shape that follows the above-described accommodating portion 114a. That is, the reflection sheet 120 includes a bottom portion 43, an inclined portion 44 that is bent from both ends of the bottom portion 43 toward the back side, and a side portion 45 that is bent from the front end portion of the inclined portion 44 toward the front side.
  • a total of four hot cathode tubes 117 are attached to each inclined plate 41 in the chassis 114, and two types of distances from the diffusion plate 30 are set. Specifically, the one arranged on the bottom 40 side, that is, the center side in each inclined plate 41 is the first hot cathode tube 117A relatively close to the diffusion plate 30, whereas the side plate 42 in each inclined plate 41 is provided.
  • the second hot cathode tube 117B relatively far from the diffusion plate 30 is disposed on the side, that is, on the end side.
  • the first hot cathode tube 117A is disposed at the center portion 114C of the chassis 114
  • the second hot cathode tube 117B is disposed at the first end portion 114A and the second end portion 114B.
  • a pair of first light source overlapping portions DA1 in the diffusion plate 30 are arranged side by side on the center side in the Y-axis direction, and the second light source overlapping portions DA2 are respectively disposed on both end sides.
  • both inclined portions 44 of the reflection sheet 120 have a directional reflection surface 46 directed to the second light source overlapping portion DA2 side of the diffusion plate 30 over the entire area.
  • the directional reflection surface 46 is formed in a range including at least the first light source superimposed reflector RA1 that overlaps with the first hot cathode tube 117A, and efficiently transmits the light from the first hot cathode tube 117A to the second light source superimposed portion DA2. Can be reflected to the side.
  • the chassis 114 has a portion facing the diffusion plate 30 at least at the first end 114A and the second end opposite to the first end 114A. It is divided into an end portion 114B and a central portion 114C sandwiched between the first end portion 114A and the second end portion 114B.
  • the first hot cathode tube 117A is disposed in the central portion 114C
  • the first The second hot cathode tube 117B is disposed at each of the end portion 114A and the second end portion 114B
  • the directional reflection surface 46 is provided at a portion (inclined portion 44) overlapping the central portion 114C of the reflection sheet 120.
  • the first hot cathode tube 117A that is relatively close to the diffuser plate 30 is arranged in the central portion 114C of the chassis 114, so that sufficient luminance is ensured in the central portion of the backlight device 112. be able to.
  • the luminance of the display central portion is ensured, and thus good visibility can be obtained.
  • light from the first hot cathode tube 117 ⁇ / b> A is reflected by the directional reflection surface 46 provided at a portion overlapping with the central portion 114 ⁇ / b> C where the first hot cathode tube 117 ⁇ / b> A is arranged, so that the first end of the diffusion plate 30.
  • the light can be directed to the portion (second light source overlapping portion DA2) that overlaps the portion 114A and the second end portion 114B, and light can be supplemented to the same portion.
  • Embodiment 2 of this invention was shown, this invention is not restricted to the said embodiment, For example, the following modifications can also be included.
  • members similar to those in the above embodiment are denoted by the same reference numerals as those in the above embodiment, and illustration and description thereof may be omitted.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view along the short side direction in the liquid crystal display device according to the present modification.
  • a second bottom plate 47 is provided in parallel along the plate surface of the diffusion plate 30 and the bottom plate 40-1.
  • a second bottom portion 48 that is parallel to the second bottom plate 47 is provided between the inclined portion 44-1 and the side portion 45-1 of the reflection sheet 120-1.
  • the second bottom portion 48 has a parallel reflection surface 49 parallel to the plate surface of the diffusion plate 30 over the entire area.
  • the parallel reflection surface 49 is formed in a range including at least the second light source superimposed reflection portion RA2 that overlaps with the second hot cathode tube 117B, and efficiently transmits the light in the chassis 114-1 together with the directional reflection surface 46-1.
  • the light can be reflected to the light source overlapping part DA2. Therefore, compared with the second embodiment that does not have the parallel reflecting surface 49, a high luminance unevenness suppressing effect can be obtained.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view along the short side direction in the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • the cold cathode tube 50 that forms a light source (linear light source) in the present embodiment has an elongated tubular shape (linear shape), and a hollow elongated glass tube sealed at both ends; A pair of electrodes enclosed inside the both ends of the glass tube. In the glass tube, mercury, rare gas, and the like are sealed, and a fluorescent material is applied to the inner wall surface.
  • a relay connector (not shown) is disposed at each end of the cold cathode tube 50, and the relay connector is connected to a lead terminal protruding from the electrode to the outside of the glass tube.
  • the cold cathode tube 50 is connected to an inverter board (not shown) attached to the outer surface side of the chassis 14 through this relay connector and its drive can be controlled.
  • the outer diameter of the cold cathode tube 50 is smaller than the outer diameter (for example, about 15.5 mm) of the hot cathode tube 17 shown in the first embodiment, and is about 4 mm, for example.
  • Six cold cathode fluorescent lamps 50 having the above-described structure are accommodated in the chassis 14 in a state in which the length direction (axial direction) coincides with the long side direction of the chassis 14.
  • two sets of cold cathode fluorescent lamps 50 are arranged in association with the first end portion 14A, the second end portion 14B, and the central portion 14C of the chassis 14, respectively. That is, two cold cathode tubes 50 are attached to the bottom plate 22 and the side plates 24 constituting the accommodating portion 14a.
  • the two cold cathode fluorescent lamps 50 attached to each side plate 24 have different distances from the diffusion plate 30, and among them, the one that is relatively close to the diffusion plate 30 is the first cold cathode tube 50.
  • the cathode tube 50A is relatively far from the diffusion plate 30 and is the second cold cathode tube 50B.
  • the two cold cathode tubes 50 attached to the bottom plate 22 have the same distance from the diffusion plate 30, but the first cold cathode tube 50A and the second cold cathode tube 50B are the same.
  • the farthest from the diffusion plate 30 is the third cold cathode tube 50C.
  • the first cold cathode tube 50A and the second cold cathode tube 50B correspond to “short-distance light sources”
  • the third cold cathode tube 50C corresponds to “long-distance light sources”.
  • the directional reflection surfaces 25 of both rising portions 20b of the reflection sheet 20 mainly reflect light from the first cold cathode tube 50A and the second cold cathode tube 50B, and the third cold cathode tube 50C in the diffuser plate 30. It is possible to direct to the third light source overlapping part DA3 (far-distance light source overlapping part) to be superimposed.
  • a light source holding member 51 for holding a cold cathode tube 50 is attached to the bottom plate 22 and the side plates 24 of the chassis 14.
  • the light source holding member 51 includes a main body portion 51a capable of sandwiching the bottom portion 20a between the bottom plate 22 or the side plates 24, a light source holding portion 51b protruding from the main body portion 51a to the front side and capable of holding the cold cathode tube 50, It comprises a mounting portion 51c that protrudes from the main body 51a to the back side and is attached to the bottom plate 22 or each side plate 24.
  • the two light source holding parts 51b are arranged in parallel at a predetermined interval in the Y-axis direction in the main body part 51a, and the arrangement pitch thereof is the same as the arrangement pitch between the cold cathode tubes 50.
  • the light source holding part 51b has a pair of arm parts, and the cold cathode tube 50 can be attached and detached through a gap held between the tip parts of both arm parts. When the cold cathode tube 50 is attached or detached, both arms can be elastically deformed while opening outward, and the cold cathode tube 50 can be elastically held between both arms.
  • the cold cathode tube 50 can be kept straight in the axial direction, and the positional relationship between the cold cathode tube 50, the diffusing plate 30, and the reflection sheet 20 in the Z-axis direction is kept constant. can do.
  • the mounting portion 51c can be inserted and locked in the mounting holes 14f formed in the bottom plate 22 and the side plates 24 of the chassis 14 so that the light source holding member 51 can be held in the mounting state with respect to the chassis 14. Is done.
  • the reflection sheet 20 has an insertion hole through which the attachment portion 51c can be inserted.
  • the light source holding member 51 capable of holding the cold cathode tube 50 is attached to the chassis 14.
  • the chassis 14 is shaped to follow the reflection sheet 20, even when the reflection sheet 14 is mounted between the light source holding member 51 and the chassis 14, Regardless of the shape, the light source holding member 51 can be easily attached.
  • the light source is the cold cathode tube 50, it is possible to achieve a long life and to easily perform light control.
  • FIGS. 4 A fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • an LED substrate 61 on which LEDs 60 are mounted as a light source is used, and the shapes of the chassis 314 and the reflection sheet 320 are changed.
  • action, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • 13 is a plan view showing the arrangement configuration of the LED substrate and the reflection sheet in the chassis
  • FIG. 14 is a sectional view taken along the line xiv-xiv in FIG. 13
  • FIG. 15 is a sectional view taken along the line xv-xv in FIG. It is.
  • the housing portion 314 a in the chassis 314 is configured such that the long side side plate 324 and the short side plate 323 rise from the bottom plate to the front side in an inclined manner. It is formed in a pot shape. Therefore, while the bottom plate 322 of the chassis 314 forms the central portion 314C, the long side side plate 324 and the short side plate 323 that surround the bottom portion 322 constitute the frame-like portion 14D that surrounds the central portion 314C. is doing.
  • the reflection sheet 320 has a shape that follows the housing portion 314a described above, and the rising portion 320b has a pair of first rising portions 320bA that rises from the long-side ends of the bottom portion 320a to the front side, and a short side of the bottom portion 320a. It is comprised from a pair of 2nd rising part 320bB which stands
  • the adjacent first rising part 320bA and second rising part 320bB are connected to each other.
  • the LED 60 is a so-called surface-mount type that is surface-mounted on the LED substrate 61, and a large number of LEDs 60 are arranged in a grid pattern (in a matrix) on the front surface of the LED substrate 61 in the X-axis direction and the Y-axis direction. Is arranged.
  • Each LED 60 has a configuration in which an LED chip is sealed with a resin material on a substrate portion fixed to the LED substrate 61.
  • the LED 60 is a top type in which the surface opposite to the mounting surface with respect to the LED substrate 61 is a light emitting surface.
  • the LED board 61 is made of synthetic resin, and there are a total of five corresponding to the bottom plate 322 and the side plates 323 and 324 of the chassis 14, and these are fixed to the plates 322 to 324 by fixing means (not shown).
  • Each LED board 61 has a planar shape corresponding to each of the plates 322 to 324 to be attached. Further, a wiring pattern made of a metal film is formed on the LED substrate 61, and the LED 60 is mounted at a predetermined position.
  • An external control board (not shown) is connected to the LED board 61, and electric power necessary for lighting the LED 60 is supplied from the LED board 61, and drive control of the LED 60 is possible.
  • LED boards 61 those attached to the side plates 323 and 324 are first LED boards 61A (short-distance light sources) that are relatively close to the diffusion plate 30, and those that are attached to the bottom plate 322 are relatively diffusion plates.
  • the second LED substrate 61B (far-distance light source) far from 30 is used.
  • each rising part 320bA, 320 bB overlaps with the first LED substrate 61 ⁇ / b> A and has a directional reflection surface 325.
  • the second LED substrate 61B that surrounds the second LED substrate 61B disposed in the central portion 314C of the chassis 314 in the diffuser plate 30 is disposed so as to surround the second LED substrate 61B. Since the light from each of the first LED substrates 61A is similarly reflected by the respective directional reflecting surfaces 325 arranged surrounding the second LED substrate 61B and the incidence thereof is promoted, a sufficient amount of incident light is ensured. Therefore, luminance unevenness can be effectively suppressed. Note that insertion holes 62 for passing the LEDs 60 are formed in a substantially grid pattern at positions corresponding to the respective LEDs 60 in the reflection sheet 320.
  • the chassis 314 is divided into at least the central portion 314C and the frame-like portion 14D surrounding the central portion 314C, and the central portion 314C is the portion facing the diffusion plate 30.
  • the second LED substrate 61B is disposed on the first LED substrate 61A, and the first LED substrate 61A is disposed on the frame-shaped portion 14D, and a directional reflecting surface 325 is provided on the reflective sheet 320 at a portion overlapping the frame-shaped portion 14D.
  • a parallel reflection surface 326 is provided in a portion overlapping with the central portion 314C.
  • the parallel reflection surface 326 provided at a portion overlapping the central portion 314C where the second LED substrate 61B is disposed in the chassis 314, and the frame surrounding the central portion 314C and the first LED substrate 61A being disposed.
  • the directional reflecting surface 325 provided on the portion overlapping the shape portion 14D allows the reflected light to efficiently enter the portion of the diffuser plate 30 that overlaps the central portion 314C (second light source overlapping portion DA2) side. Can do. Thereby, sufficient luminance can be ensured in the central portion of the backlight device 312, and the luminance of the display central portion is also ensured in the liquid crystal display device 310 including the backlight device 312. High visibility can be obtained.
  • the light source is an LED substrate 61 on which a plurality of LEDs 60 are mounted. In this way, it is possible to extend the life and reduce power consumption.
  • the present invention is not limited to the embodiments described with reference to the above description and drawings.
  • the following embodiments are also included in the technical scope of the present invention.
  • the angle formed by the directional reflection surface with respect to the plate surface of the diffusion plate can be appropriately changed. In setting the angle, an acute angle is preferable.
  • the directional reflecting surface is formed so as to be expanded from the portion of the reflective sheet that overlaps the short-distance light source.
  • the directional reflecting surface overlaps with the short-distance light source.
  • the directional reflecting surface is not provided in a portion that overlaps with the short-distance light source, and those provided in portions that do not overlap are also included in the present invention.
  • the parallel reflection surface is formed to be expanded from the portion of the reflection sheet that overlaps the long-distance light source.
  • the parallel reflection surface overlaps the long-distance light source.
  • the parallel reflection surface is not provided in a portion overlapping with the long-distance light source, and the parallel reflection surface is provided in a portion not overlapping.
  • the number of light sources accommodated in the chassis can be appropriately changed.
  • the side plate on the long side of the chassis is formed in an inclined shape, and the rising portion (directional reflection surface) is formed on the reflection sheet corresponding to the side plate.
  • the side plate on the short side of the chassis may be formed in an inclined shape, and a rising portion (directional reflection surface) may be formed on the reflection sheet corresponding to the side plate on the short side.
  • the directional reflecting surface is formed in an arc shape, but it may be a curved shape such as a waveform.
  • a hot cathode tube or a cold cathode tube can be used as a light source.
  • the LED substrate is provided with a reflection sheet as a separate part on the front side.
  • a white light reflection layer is formed on the surface of the LED substrate, and this is referred to as “reflection member”. Can also be used.
  • an LED that is a kind of point light source is used as the light source, but other types of point light sources are also included in the present invention.
  • a planar light source such as an organic EL can be used.
  • the present invention includes a configuration in which a plurality of types of light sources are used together. Specifically, a hot cathode tube and a cold cathode tube are mixed, a hot cathode tube and an LED are mixed, a cold cathode tube and an LED are mixed, a hot cathode tube, a cold cathode tube and an LED, May be mixed.
  • the screen size and the aspect ratio of the liquid crystal display device can be appropriately changed.
  • the liquid crystal panel and the chassis are illustrated in a vertically placed state in which the short side direction coincides with the vertical direction.
  • the liquid crystal panel and the chassis have the long side direction in the vertical direction.
  • Those that are in a vertically placed state matched with are also included in the present invention.
  • the TFT is used as the switching element of the liquid crystal display device.
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device using a switching element other than TFT (for example, a thin film diode (TFD)).
  • a switching element other than TFT for example, a thin film diode (TFD)
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device for monochrome display.
  • liquid crystal display device using the liquid crystal panel as the display panel is exemplified, but the present invention can be applied to a display device using another type of display panel.
  • the television receiver provided with the tuner is exemplified, but the present invention can be applied to a display device that does not include the tuner.
  • Cold cathode tube (light source), 50 A. First cold cathode tube (short-distance light source), 50 B. Cathode tube (short-distance light source), 50C ... 3. Cold cathode tube (far-distance light source), 60 ... LED, 61 ... LED substrate (light source), 61A ... first LED substrate (short-distance light source), 61B ... second LED substrate (far-distance light source), DA1 ... first light source superposition Part (part overlapping with short-distance light source), DA2 ...
  • second light source superimposing part (part overlapping with long-distance light source), RA1 ... first light source superimposing reflection part (part overlapping with short-distance light source), RA2 ... second Light source superimposed reflector (part superimposed with long-distance light source), TV ... TV receiver

Abstract

本発明のバックライト装置12は、光源である熱陰極管17と、熱陰極管17を収容するとともに熱陰極管17からの光を出射させることが可能なシャーシ14と、熱陰極管17に対して光出射側に配される光学部材である拡散板30と、シャーシ14内にて拡散板30と対向状に配されるとともに光を反射させる反射シート20とを備え、熱陰極管17は、拡散板30との間の距離が異なる複数のものがあって、少なくとも拡散板30に相対的に近い第1熱陰極管17A(近距離光源)と、拡散板30から相対的に遠い第2熱陰極管17B(遠距離光源)とがあり、反射シート20のうち少なくとも第2熱陰極管17Bとは重畳しない部位には、拡散板30のうち第2熱陰極管17Bと重畳する部位(第2光源重畳部DA2)側に指向する指向反射面25が設けられている。

Description

照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
 本発明は、照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置に関する。
 例えば、液晶テレビなどの液晶表示装置に用いる液晶パネルは、自発光しないため、別途に照明装置としてバックライト装置を必要としている。このバックライト装置は、液晶パネルの裏側(表示面とは反対側)に設置されるようになっており、液晶パネル側の面が開口したシャーシと、シャーシ内に収容される光源(冷陰極管等)と、シャーシの開口部に配されて光源が発する光を効率的に液晶パネル側へ放出させるための光学部材(拡散シート等)と、シャーシ内に敷設されるとともに光源からの光を光学部材並びに液晶パネル側に反射させる反射シートとを備える。なお、この種のバックライト装置を開示するもの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。
特開2006-146126号公報
(発明が解決しようとする課題)
 ところで、液晶表示装置に係る製造コストの低減を図るには、部品点数を削減するのが好ましく、例えばバックライト装置における光源の設置数を削減することが求められる場合がある。しかし、バックライト装置の光源数を単純に削減すると、シャーシ内において光源が存在しない領域が増加するため、光学部材に入射する光量が面内においてばらついてしまい、その結果輝度ムラが視認されるという問題があった。
 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、輝度ムラ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、前記光源を収容するとともに前記光源からの光を出射させることが可能なシャーシと、前記光源に対して光出射側に配される光学部材と、前記シャーシ内にて前記光学部材と対向状に配されるとともに光を反射させる反射部材とを備え、前記光源は、前記光学部材との間の距離が異なる複数のものがあって、少なくとも前記光学部材に相対的に近い近距離光源と、前記光学部材から相対的に遠い遠距離光源とがあり、前記反射部材のうち少なくとも前記遠距離光源とは重畳しない部位には、前記光学部材のうち前記遠距離光源と重畳する部位側に指向する指向反射面が設けられている。
 近距離光源は、遠距離光源よりも相対的に光学部材に近いので、光学部材のうち近距離光源と重畳する部位には近距離光源から直接入射する光量が多くなり、もって高い輝度が得られる。これに対し、遠距離光源は、近距離光源よりも相対的に光学部材から遠いので、光学部材のうち遠距離光源と重畳する部位における輝度は、近距離光源と重畳する部位より低いものの、各光源と重畳しない部位よりは高いものとされる。従って、光学部材のうち近距離光源と重畳する部位から遠距離光源と重畳する部位にかけて明暗の差が緩和されて、輝度ムラをある程度抑制することができる。
 しかしながら、光学部材のうち遠距離光源と重畳する部位では、近距離光源と重畳する部位に比べると、光学部材に入射する光量が少なくなるため、やはり光学部材のうち近距離光源と重畳する部位と、遠距離光源と重畳する部位とで明暗の差が存在するのは否めず、輝度ムラに関しては未だ改善の余地がある。
 そこで、本発明では、反射部材のうち少なくとも遠距離光源とは重畳しない部位に、光学部材のうち遠距離光源と重畳する部位側に指向する指向反射面を設けるようにしている。この指向反射面は、反射部材のうち少なくとも遠距離光源とは重畳しない部位にあるから、例えば近距離光源からの光を反射させて、その反射光を光学部材のうち遠距離光源と重畳する部位側へ指向させることができる。これにより、光学部材のうち遠距離光源と重畳する部位において不足しがちな光量を補うことができる。従って、光学部材のうち近距離光源と重畳する部位と、遠距離光源と重畳する部位とで生じ得る明暗の差を好適に緩和することができ、もって輝度ムラの発生を効果的に抑制することができる。
 本発明の実施態様として、次の構成が好ましい。
(1)前記指向反射面は、前記反射部材のうち少なくとも前記近距離光源と重畳する部位に設けられている。このようにすれば、反射部材のうち少なくとも近距離光源と重畳する部位に設けられた指向反射面によって近距離光源からの光を効率的に反射させ、その反射光を光学部材における遠距離光源と重畳する部位側へ指向させることができる。これにより、近距離光源からの光を効率的に利用して光学部材における遠距離光源と重畳する部位への入射光量を補うことができ、輝度ムラの抑制に一層好適となる。
(2)前記指向反射面は、前記反射部材のうち前記近距離光源と重畳する部位を挟んで同部位よりも広い範囲にわたって延在する形態とされる。このようにすれば、指向反射面が近距離光源と重畳する部位を挟んで同部位よりも広い範囲にわたって延在する形態とされているから、近距離光源からの光を指向反射面によって一層効率的に光学部材における遠距離光源と重畳する部位側へ反射させることができる。
(3)前記反射部材のうち少なくとも前記遠距離光源と重畳する部位には、前記光学部材における板面に並行する並行反射面が設けられている。このようにすれば、反射部材のうち少なくとも遠距離光源と重畳する部位に設けられた並行反射面にて反射された光には、指向反射面のような角度付けがなされることがない。このため、並行反射面にて反射された光は、光学部材のうち近距離光源と重畳する部位側に積極的に指向することがなく、光学部材のうち遠距離光源と重畳する部位に効率的に入射される。これにより、指向反射面による反射光とも相まって光学部材のうち遠距離光源と重畳する部位への入射光量をより多く補充することができ、輝度ムラを一層効果的に抑制することができる。
(4)前記並行反射面は、前記反射部材のうち前記遠距離光源と重畳する部位を挟んで同部位よりも広い範囲にわたって延在する形態とされる。このようにすれば、並行反射面が遠距離光源と重畳する部位を挟んで同部位よりも広い範囲にわたって延在する形態とされているから、遠距離光源からの光を並行反射面によって一層効率的に光学部材における遠距離光源と重畳する部位へ入射させることができる。
(5)前記指向反射面は、前記並行反射面から前記光出射側に向けて立ち上がる形態とされている。このようにすれば、並行反射面と、並行反射面から光出射側に向けて立ち上がる形態の指向反射面とによってシャーシ内の光を光学部材のうち遠距離光源と重畳する部位に効率的に入射させることができる。
(6)前記指向反射面における前記並行反射面からの立ち上がり角度は、鋭角とされている。このようにすれば、指向反射面にて反射された光は、指向反射面における並行反射面からの立ち上がり角度に基づいた角度付けがなされる。この角度を鋭角とすることで、光を光学部材のうち遠距離光源と重畳する部位により効率的に入射させることができる。
(7)前記シャーシは、前記光学部材と対向する部分が少なくとも、第1端部と、前記第1端部とは反対側の端部に位置する第2端部と、前記第1端部と前記第2端部とに挟まれる中央部とに区分され、このうち前記中央部に前記遠距離光源が配されるのに対し、前記第1端部及び前記第2端部にそれぞれ前記近距離光源が配されており、前記反射部材のうち、前記第1端部及び前記第2端部と重畳する部位にそれぞれ前記指向反射面が設けられているのに対し、前記中央部と重畳する部位に前記並行反射面が設けられている。このようにすれば、シャーシのうち遠距離光源が配された中央部と重畳する部位に設けられた並行反射面と、近距離光源がそれぞれ配された第1端部及び第2端部と重畳する部位にそれぞれ設けられた指向反射面とによって、反射光を光学部材のうち上記中央部と重畳する部位側に効率的に入射させることができる。これにより、当該照明装置の中央部に十分な輝度を確保することができ、当該照明装置を備える表示装置においても表示中央部の輝度が確保されることとなるため、良好な視認性を得ることが可能となる。
(8)前記シャーシは、前記光学部材と対向する部分が少なくとも、中央部と、中央部を取り囲む枠状部とに区分され、このうち前記中央部に前記遠距離光源が配されるのに対し、前記枠状部に前記近距離光源が配されており、前記反射部材のうち、前記枠状部と重畳する部位に前記指向反射面が設けられているのに対し、前記中央部と重畳する部位に前記並行反射面が設けられている。このようにすれば、シャーシのうち遠距離光源が配された中央部と重畳する部位に設けられた並行反射面と、中央部を取り囲むとともに近距離光源が配された枠状部と重畳する部位に設けられた指向反射面とによって、反射光を光学部材のうち上記中央部と重畳する部位側に効率的に入射させることができる。これにより、当該照明装置の中央部に十分な輝度を確保することができ、当該照明装置を備える表示装置においても表示中央部の輝度が確保されることとなるため、良好な視認性を得ることが可能となる。
(9)前記シャーシは、前記光学部材と対向する部分が少なくとも、第1端部と、前記第1端部とは反対側の端部に位置する第2端部と、前記第1端部と前記第2端部とに挟まれる中央部とに区分され、このうち前記中央部に前記遠距離光源が配されるのに対し、前記第1端部及び前記第2端部にそれぞれ前記近距離光源が配されており、前記反射部材のうち、前記第1端部及び前記第2端部と重畳する部位にそれぞれ前記指向反射面が設けられている。このようにすれば、シャーシのうち近距離光源がそれぞれ配された第1端部及び第2端部と重畳する部位にそれぞれ設けられた指向反射面によって、反射光を光学部材のうち上記中央部と重畳する部位側に効率的に入射させることができる。これにより、当該照明装置の中央部に十分な輝度を確保することができ、当該照明装置を備える表示装置においても表示中央部の輝度が確保されることとなるため、良好な視認性を得ることが可能となる。
(10)前記シャーシは、前記光学部材と対向する部分が少なくとも、第1端部と、前記第1端部とは反対側の端部に位置する第2端部と、前記第1端部と前記第2端部とに挟まれる中央部とに区分され、このうち前記中央部に前記近距離光源が配されるのに対し、前記第1端部及び前記第2端部にそれぞれ前記遠距離光源が配されており、前記反射部材のうち、前記中央部と重畳する部位に前記指向反射面が設けられている。このようにすれば、光学部材に相対的に近い近距離光源をシャーシにおける中央部に配するようにしたから、当該照明装置の中央部に十分な輝度を確保することができる。これにより、当該照明装置を備える表示装置においても表示中央部の輝度が確保されることとなるため、良好な視認性を得ることが可能となる。また、近距離光源が配された中央部と重畳する部位に設けられた指向反射面により、近距離光源からの光を反射させて光学部材のうち第1端部及び第2端部と重畳する部位側に指向させることができ、もって同部位に光を補充することができる。
(11)前記シャーシは、前記反射部材に倣う形状とされている。このようにすれば、反射部材に倣う形状としたシャーシにより反射部材の形状保持を図ることができる。これにより、反射部材の形状を安定的に保つことができるので、そこで反射される光の方向性を安定化させることができ、もって反射部材に所望の光学性能を発揮させることができる。
(12)前記近距離光源と前記シャーシにおける対向部位との間の距離と、前記遠距離光源と前記シャーシにおける対向部位との間の距離とは、ほぼ同一とされる。このようにすれば、シャーシに各光源を取り付けるに対し、例えば、その取付構造を共通化することが可能とされる。
(13)前記シャーシには、前記光源を保持可能な光源保持部材が取り付けられている。このようにすれば、シャーシが反射部材に倣う形状とされているから、例えば光源保持部材とシャーシとの間で反射部材を挟み込むような取り付け形態とした場合でも、反射部材の形状に拘わらず光源保持部材を容易に取り付けることが可能とされる。
(14)前記指向反射面は、前記光学部材の板面に対して傾斜状をなしている。このようにすれば、傾斜状をなす指向反射面により光を効率的に光学部材における遠距離光源と重畳する部位へ反射させることができる。
(15)前記指向反射面は、湾曲形状とされている。このようにすれば、湾曲形状とされる指向反射面により光を効率的に光学部材における遠距離光源と重畳する部位へ反射させることができる。
(16)前記光源は、熱陰極管とされる。このようにすれば、高輝度化などを図ることができる。
(17)前記光源は、冷陰極管とされる。このようにすれば、長寿命化などを図ることができ、また調光を容易に行うことが可能となる。
(18)前記光源は、複数のLEDが実装されたLED基板とされる。このようにすれば、長寿命化並びに低消費電力化などを図ることができる。
 次に、上記課題を解決するために、本発明の表示装置は、上記記載の照明装置と、前記照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルとを備える。
 このような表示装置によると、表示パネルに対して光を供給する照明装置が、輝度ムラを生じさせ難いものであるため、表示品質の優れた表示を実現することが可能となる。
 前記表示パネルとしては液晶パネルを例示することができる。このような表示装置は液晶表示装置として、種々の用途、例えばテレビやパソコンのディスプレイ等に適用でき、特に大型画面用として好適である。
(発明の効果)
 本発明によれば、輝度ムラ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 液晶表示装置の短辺方向に沿った断面構成を示す断面図 液晶表示装置の長辺方向に沿った断面構成を示す断面図 液晶表示装置に備わるシャーシにおける熱陰極管及び反射シートの配置構成を示す平面図 図3の要部拡大断面図 実施形態1の変形例1に係る液晶表示装置における短辺方向に沿った断面図 実施形態1の変形例2に係る液晶表示装置における短辺方向に沿った断面図 実施形態1の変形例3に係る液晶表示装置における短辺方向に沿った断面図 本発明の実施形態2に係る液晶表示装置における短辺方向に沿った断面図 実施形態2の変形例1に係る液晶表示装置における短辺方向に沿った断面図 本発明の実施形態3に係る液晶表示装置における短辺方向に沿った断面図 本発明の実施形態4に係るシャーシにおけるLED基板及び反射シートの配置構成を示す平面図 図13のxiv-xiv線断面図 図13のxv-xv線断面図
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を図1から図6によって説明する。まず、液晶表示装置10を備えたテレビ受信装置TVの構成について説明する。
 図1は本実施形態のテレビ受信装置の概略構成を示す分解斜視図、図2は図1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、図3は図2の液晶表示装置の短辺方向に沿った断面構成を示す断面図、図4は図2の液晶表示装置の長辺方向に沿った断面構成を示す断面図、図5は図2の液晶表示装置に備わるシャーシにおける熱陰極管及び反射シートの配置構成を示す平面図、図6は図3の要部拡大断面図である。なお、図5においては、シャーシの長辺方向をX軸方向とし、短辺方向をY軸方向としている。
 本実施形態に係るテレビ受信装置TV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Ca,Cbと、電源Pと、チューナーTと、スタンドSとを備えて構成される。液晶表示装置(表示装置)10は、全体として横長の方形(矩形状、長手状)を成し、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、表示パネルである液晶パネル11と、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。本実施形態では、画面サイズが32インチで横縦比が16:9のものを例示するものとし、さらに詳細には画面の横寸法(X軸方向の寸法)が例えば698mm程度、縦寸法(Y軸方向の寸法)が例えば392mm程度とされる。
 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について説明する(図2ないし図4参照)。
 液晶パネル(表示パネル)11は、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、両ガラス基板間に液晶が封入された構成とされる。一方のガラス基板には、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、そのスイッチング素子に接続された画素電極、さらには配向膜等が設けられている。また、他方のガラス基板には、R(赤色),G(緑色),B(青色)等の各着色部が所定配列で配置されたカラーフィルタや対向電極、さらには配向膜等が設けられている。なお、両基板の外側には偏光板11a,11bが配されている(図3及び図4参照)。
 バックライト装置12は、図2に示すように、表側(光出射側、液晶パネル11側)に開口部14eを有した略箱型をなすシャーシ14と、シャーシ14の開口部14eを覆うようにして配される光学部材15群(拡散板(光拡散部材)30と、拡散板30と液晶パネル11との間に配される複数の光学シート31)、シャーシ14の長辺に沿って配され光学部材15群の長辺縁部をシャーシ14との間で挟んで保持するフレーム16とを備える。さらに、シャーシ14内には、光源(線状光源)である熱陰極管17と、熱陰極管17の端部において電気的接続の中継を担うソケット18と、熱陰極管17の端部及びソケット18を一括して覆うホルダ19とが備えられる。その上、シャーシ14内には、光を反射させる反射シート20が敷設されている。なお、当該バックライト装置12においては、熱陰極管17よりも光学部材15側が光出射側となっている。
 シャーシ14は、合成樹脂製とされ、図3及び図4に示すように、表側の面が開口した略箱型をなす収容部14aと、収容部14aにおける各外端部から外向きに張り出す受け板14bとから構成される。収容部14aは、光学部材15の板面に並行する底板22と、底板22の各辺における端部から表側に立ち上がる側板23,24とから構成される。底板22は、液晶パネル11及び光学部材15と長辺方向及び短辺方向を一致させた矩形状(長手状)をなしており、長辺寸法が液晶パネル11及び光学部材15とほぼ同じ程度とされるものの、短辺寸法が液晶パネル11及び光学部材15よりも小さいものとされる。各側板23,24のうち、短辺側の一対の側板23は、底板22からほぼ直角に立ち上がる形態とされるのに対し(図4)、長辺側の一対の側板24は、底板22から所定の角度をもって傾斜状に立ち上がる形態とされる(図3)。この長辺側の両側板24は、底板22からの立ち上がり角度が鋭角(90度を超えない大きさ)とされる。従って、収容部14aのうち、底板22と、底板22を挟んで配される長辺側の一対の側板24とが、光学部材15に対して対向状をなす部位とされる。そして、シャーシ14をその短辺方向(Y軸方向)について、第1端部14Aと、当該第1端部14Aとは反対側の端部に位置する第2端部14Bと、これらに挟まれる中央部14Cとに区分した場合、中央部14Cが底板22に、第1端部14A及び第2端部14Bが長辺側の両側板24にそれぞれ該当することになる。また、底板22及び長辺側の両側板24における長辺方向の両端部には、ソケット18を挿通するための挿通孔が穿設されている。
 なお、長辺側の両側板24は、底板22から表側へ立ち上がる形態とされるため、その裏側には、デッドスペースが生じている。このデッドスペースを利用して、例えば長辺側の両側板24の裏面側にインバータ基板21や液晶パネル11を駆動するためのコントロール基板(図示せず)などを配置することが可能とされ、そのようにすれば液晶表示装置10(バックライト装置12)全体の薄型化を図ることができる。
 受け板14bは、各側板23,24の立ち上がり端部から外向きに延出するとともに底板22に並行する形態とされる。受け板14bには、反射シート20及び光学部材15の外端部が載せられ、これらを裏側から受けることが可能とされる。また、受け板14bには、図3に示すように、固定孔14cが穿設されており、例えばネジ等によりベゼル13、フレーム16、及びシャーシ14等を一体化することが可能とされている。
 反射シート20は、合成樹脂製(例えば、発泡PET製)とされ、その表面が光反射性に優れた白色とされており、図2に示すように、シャーシ14における内面側(熱陰極管17と対向する面側)に配されるとともにそのほぼ全域を覆うように敷かれている。この反射シート20は、光学部材15及び熱陰極管17に対して対向状をなすとともに、熱陰極管17から出射された光を光学部材15側に反射させることが可能となっている。反射シート20は、全体としてシャーシ14と長辺方向及び短辺方向を一致させた矩形状(長手状)をなしており、その短辺方向について対称形状とされる。
 反射シート20は、シャーシ14における底板22に沿って配される底部20aと、底部20aの端部から表側(光出射側、光学部材15側)に立ち上がるとともにシャーシ14における長辺側の両側板24に沿って配される一対の立ち上がり部20bと、各立ち上がり部20bにおける立ち上がり先端部(底部20a側とは反対側の端部)から外向きに延出する一対の延出部20cとから構成される。
 底部20aは、図3及び図5に示すように、平面に視た大きさがシャーシ14における底板22とほぼ同じとされ、平面に視て互いに重畳している。つまり、底部20aは、平面に視てシャーシ14における短辺方向の中央部14Cと重畳・一致する位置に配されていると言える。底部20aは、底板22の板面に並行する形態とされる。底部20aは、矩形状(長手状)をなしており、その長辺方向がX軸方向(シャーシ14の長辺方向、熱陰極管17の軸方向)と、短辺方向がY軸方向(シャーシ14の短辺方向)とそれぞれ一致している。
 立ち上がり部20bは、底部20aをその短辺方向について挟んだ位置に一対配されており、平面に視た大きさがシャーシ14における長辺側の側板24とほぼ同じとされ、平面に視て互いに重畳している。つまり、立ち上がり部20bは、底部20aにおける長辺側の両端部からそれぞれ逆向きに立ち上がる形態とされるとともに、平面に視てシャーシ14における短辺方向の第1端部14A及び第2端部14Bと重畳・一致する位置に配されていると言える。立ち上がり部20bは、立ち上がり基端部(底部20a側の端部)から立ち上がり先端部(底部20a側とは反対側(延出部20c側)の端部)にかけて一定の勾配を有する傾斜状をなしている。立ち上がり部20bは、その板面がY軸方向及びZ軸方向の双方、つまり底部20aの板面に対して傾斜している。従って、立ち上がり部20bと対向する拡散板30との間に保有される間隔は、Y軸方向について中央側から端側へ行くに連れて(中央の第2熱陰極管17Bから遠ざかる方向へ向けて)小さくなるものとされる。立ち上がり部20bにおける底部20aからの立ち上がり角度(底部20aの板面に対する傾斜角度、Y軸方向に対してなす角度)は、鋭角(90度を超えない大きさ)とされていて、上記したシャーシ14における底板22からの長辺側の側板24の立ち上がり角度とほぼ同一とされる。従って、立ち上がり部20bは、シャーシ14における長辺側の側板24の板面に並行する形態とされており、底部20aからの屈曲位置が、長辺側の側板24における底板22からの屈曲位置とほぼ一致している。これにより、底部20aは、底板22に対してほぼ隙間無く当接した状態とされるとともに、両立ち上がり部20bは、長辺側の両側板24に対してほぼ隙間無く当接した状態とされ、もって反射シート20の形状保持が図られるようになっている。言い換えると、シャーシ14の収容部14aは、反射シート20における底部20a及び立ち上がり部20bの外形に倣うような形状(屈曲形状)に形成されていると言える。
 延出部20cは、各立ち上がり部20bにおける立ち上がり先端部からそれぞれ外向きに延出するとともに、平面に視てシャーシ14における各受け板14bと重畳するよう配されている。延出部20cは、底部20a(底板22及び受け板14b)の板面と並行する形態とされていて受け板14bにおける表側の面に載置される。延出部20cは、受け板14bと、拡散板30の外縁部との間に挟持されるようになっている。
 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(矩形状)をなしている。光学部材15は、液晶パネル11と熱陰極管17との間に介在しており、裏側(熱陰極管17側、光出射側とは反対側)に配される拡散板30と、表側(液晶パネル11側、光出射側)に配される光学シート31とから構成される。このうち、拡散板30が、熱陰極管17及び反射シート20に対して直接的に対向状に配されている。拡散板30は、所定の厚みを持つほぼ透明な樹脂製の基材内に拡散粒子を多数分散して設けた構成とされ、透過する光を拡散させる機能を有する。光学シート31は、拡散板30と比べると板厚が薄いシート状をなしており、3枚が積層して配されている。具体的には、光学シート31は、拡散板30側(裏側)から順に、拡散シート、レンズシート、反射型偏光シートとなっている。
 熱陰極管17は、図3及び図4に示すように、全体として管状(線状)をなすとともに、中空のガラス管17aと、ガラス管17aの両端部に配された一対の電極17bとを備えており、ガラス管17a内には、水銀及び希ガスなどが封入されるとともにその内壁面に蛍光材料が塗布されている。熱陰極管17における発光面は、ガラス管17aの外周面であり、軸心から放射状に発光可能とされる。各電極17bには、フィラメントと、フィラメントの両端部に接続された一対の端子とが備えられている。熱陰極管17の両端部には、それぞれソケット18(コネクタ)が外嵌されていて、そのソケット18を介して上記端子がシャーシ14の底板22の外面側(裏面側)に取り付けられたインバータ基板21に接続されている。熱陰極管17は、インバータ基板21から駆動電力が供給されるとともに、インバータ基板21によって管電流値、つまり輝度(点灯状態)を制御可能とされている。熱陰極管17は、拡散板30と反射シート20の底部20a(シャーシ14の底板22)との間に介在しており、拡散板30よりは反射シート20の底部20aに近い位置に配されている。熱陰極管17は、ソケット18がシャーシ14の底板22に取付状態に固定されることで、拡散板30との間の距離、及び反射シート20の底部20aとの間の距離が一定に維持されるようになっている。なお、熱陰極管17の外径寸法は、冷陰極管の外径寸法(例えば4mm程度)と比べると大きく、例えば15.5mm程度とされる。
 熱陰極管17の端部及びソケット18を覆うホルダ19は、白色を呈する合成樹脂製とされ、図2に示すように、シャーシ14の短辺方向に沿って延びる細長い略箱型をなしている。当該ホルダ19は、図4に示すように、その表面側に光学部材15ないし液晶パネル11を段違いに載置可能な階段状面を有するとともに、シャーシ14の短辺方向の受け板14bと一部重畳した状態で配されており、受け板14bとともに当該バックライト装置12の側壁を形成している。ホルダ19のうちシャーシ14の受け板14bと対向する面からは挿入ピン19aが突出しており、当該挿入ピン19aがシャーシ14の受け板14bの上面に形成された挿入孔14dに挿入されることで、当該ホルダ19はシャーシ14に取り付けられるものとされている。
 ところで、上記した構造を有する熱陰極管17は、図3及び図5に示すように、その長さ方向(軸方向)をシャーシ14の長辺方向と一致させた状態でシャーシ14内に3本収容されている。これら3本の熱陰極管17は、拡散板30からの距離が2種類に設定されており、以下では、相対的に拡散板30に近い(拡散板30からの距離が小さい)ものを第1熱陰極管17A(近距離光源)とし、相対的に拡散板30から遠い(拡散板30からの距離が大きい)ものを第2熱陰極管17B(遠距離光源)とする。なお、熱陰極管17について拡散板30からの距離によって区別せずに総称する場合には、添え字A,Bを付さないものとする。
 第1熱陰極管17Aは、図3に示すように、シャーシ14の収容部14aのうち、第1端部14A及び第2端部14Bに対応付けてそれぞれ1本ずつ配置されている。つまり、第1熱陰極管17Aは、シャーシ14の収容部14aにおいて中央部14Cを挟んだ位置に対称配置されている。2本の第1熱陰極管17Aは、第1端部14A及び第2端部14Bに該当する長辺側の両側板24に対してソケット18を介して取り付けられている。拡散板30のうち、上記した各第1熱陰極管17Aと重畳する部位が第1光源重畳部DA1(近距離光源重畳部)とされる。この第1光源重畳部DA1は、図6に示すように、拡散板30のうち、その板面と直交する方向、つまりZ軸方向について第1熱陰極管17Aと重なり合う部分である。
 一方、第2熱陰極管17Bは、図3に示すように、シャーシ14の収容部14aのうち、中央部14Cに対応付けて1本配置されている。第2熱陰極管17Bは、中央部14CのうちY軸方向についての中央位置に配されており、側方に位置する各第1熱陰極管17Aまでの距離がそれぞれほぼ等しいものとされる。第2熱陰極管17Bは、第1熱陰極管17Aよりも相対的に裏側に引っ込んで配されているため、第2熱陰極管17Bと第1熱陰極管17Aとの中心同士を結ぶ線は、Y軸方向及びZ軸方向の双方に対して傾斜しており、長辺側の側板24及び立ち上がり部20bに概ね倣うような勾配とされる。第2熱陰極管17Bは、中央部14Cに該当する底板22に対してソケット18を介して取り付けられている。ここで、シャーシ14に対する各熱陰極管17の取付構造であるソケット18は、第1熱陰極管17Aと第2熱陰極管17Bとで同一のものが使用されている。従って、取付状態における第1熱陰極管17Aと立ち上がり部20b(側板24)との間の距離は、第2熱陰極管17Bと底部20a(底板22)との間の距離とほぼ等しいものとされている。拡散板30のうち、上記した第2熱陰極管17Bと重畳する部位が第2光源重畳部DA2(遠距離光源重畳部)とされる。この第2光源重畳部DA2は、図6に示すように、拡散板30のうち、その板面と直交する方向、つまりZ軸方向について第2熱陰極管17Bと重なり合う部分である。なお、拡散板30のうち、第1光源重畳部DA1及び第2光源重畳部DA2を除いた部分は、熱陰極管17とは重畳しない光源非重畳部DNとされる。
 さて、上記したように拡散板30との間の距離が異なる第1熱陰極管17A及び第2熱陰極管17Bに対して、反射シート20は、次のように配されている。すなわち、拡散板30に相対的に近い各第1熱陰極管17Aには、図3に示すように、反射シート20のうち各立ち上がり部20bが重畳するよう配されるのに対し、拡散板30から相対的に遠い第2熱陰極管17Bには、反射シート20のうち底部20aが重畳するよう配されている。従って、各立ち上がり部20bは、各第1熱陰極管17Aと重畳する第1光源重畳反射部RA1(近距離光源重畳反射部)をそれぞれ有するのに対し、底部20aは、第2熱陰極管17Bと重畳する第2光源重畳反射部RA2(遠距離光源重畳反射部)を有していると言える。なお、第1光源重畳反射部RA1は、図6に示すように、立ち上がり部20bのうち、その板面と直交する方向、つまりZ軸方向に対して立ち上がり部20bの傾斜角度分だけ傾いた方向について第1熱陰極管17Aと重なり合う部分である。また、第2光源重畳反射部RA2は、底部20aのうち、その板面と直交する方向、つまりZ軸方向について第2熱陰極管17Bと重なり合う部分である。
 そして、各立ち上がり部20bにおける表側の面は、それぞれ拡散板30の板面に対して傾斜状をなすとともに拡散板30のうち第2光源重畳部DA2側に指向しており、ここが指向反射面25とされている。この指向反射面25にて光を反射させることで、反射光を拡散板30のうち第2光源重畳部DA2側に入射させることが可能とされる。一方、底部20aにおける表側の面は、拡散板30の板面に沿って並行するとともに拡散板30のうち正面に位置する第2光源重畳部DA2と対向(正対)しており、ここが並行反射面26とされている。
 指向反射面25は、上記した第1光源重畳反射部RA1を挟んで第1光源重畳反射部RA1よりも広い範囲にわたって延在しており、立ち上がり部20bのほぼ全域にわたるものとされている。この指向反射面25は、並行反射面26からの立ち上がり角度が鋭角をなしており、反射光に上記立ち上がり角度に基づいた角度付けをすることが可能とされる。従って、指向反射面25は、主に第1熱陰極管17Aから裏側に発せられた光を表側に反射させることができ、その反射光を拡散板30のうち第1光源重畳部DA1よりも第2光源重畳部DA2側、つまりY軸方向の中央側へ指向させることができるようになっている。
 並行反射面26は、上記した第2光源重畳反射部RA2を挟んで第2光源重畳反射部RA2よりも広い範囲にわたって延在しており、底部20aのほぼ全域にわたるものとされている。この並行反射面26は、主に第2熱陰極管17Bから裏側に発せられた光を表側に反射させることができ、その反射光を正面に対向する拡散板30のうち第2光源重畳部DA2に入射させることができるようになっている。このように、反射シート20のうちシャーシ14内において光反射機能を発揮する部分(底部20a及び立ち上がり部20b)は、反射光を拡散板30のうち第2光源重畳部DA2(Y軸方向の中央)側に集光させることが可能とされている。
 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10を使用するにあたって熱陰極管17を点灯させると、熱陰極管17から発せられた光は、拡散板30に対して直接的に、またはシャーシ14内に配された各部材(ホルダ19、反射シート20など)にて反射されてから間接的に入射し、拡散板30を透過した後、光学シート31を介して液晶パネル11へ向けて出射される。
 まず、熱陰極管17から拡散板30に直接的に入射する直接光について詳しく説明する。熱陰極管17から発せられた光は、図6に示すように、その軸心から放射状に広がるため、拡散板30との間の距離に応じて拡散板30に対する直接光の照射範囲が変化し得るものとされる。すなわち、拡散板30と熱陰極管17との間の距離が小さいほど、拡散板30に対する直接光の照射範囲が狭くなるのに対し、同距離が大きいほど拡散板30に対する直接光の照射範囲が広くなる。従って、相対的に拡散板30に近い第1熱陰極管17Aからの直接光は、拡散板30のうち第1光源重畳部DA1を中心にして相対的に狭い範囲に集中的に入射し、このため、第1光源重畳部DA1付近の入射光量が局所的に多くなる傾向にある。一方、相対的に拡散板30から遠い第2熱陰極管17Bからの直接光は、拡散板30のうち第2光源重畳部DA2を中心にして相対的に広い範囲に拡散しつつ入射するため、第2光源重畳部DA2付近の入射光量が第1光源重畳部DA1と比べて少なくなる傾向とされる。なお、拡散板30のうち第2光源重畳部DA2と第1光源重畳部DA1との間の光源非重畳部DN(中央側の光源非重畳部DN)においては、第1熱陰極管17A及び第2熱陰極管17Bからの直接光がある程度入射するが、特に第2熱陰極管17Bからの直接光は光源非重畳部DNにおいて広範囲にわたって入射するため、その入射光量の分布は第2光源重畳部DA2側から第1光源重畳部DA1側にかけてなだらかに変化するものとされる。つまり、相対的に拡散板30から遠い第2熱陰極管17Bを配することで、各光源重畳部DA1,DA2と光源非重畳部DNとの間に生じる明暗の差をある程度緩和することができる。
 次に、熱陰極管17から拡散板30に間接的に入射する間接光について詳しく説明する。この間接光は、殆どがシャーシ14内のほぼ全域にわたって敷設された反射シート20によって反射された反射光であるため、以下では反射シート20による反射光について説明する。まず、第1熱陰極管17Aから発せられた光のうち、主に裏側に発せられたものは、主に立ち上がり部20bにおける指向反射面25にて反射される。この指向反射面25は、拡散板30の板面に対して傾斜するとともにY軸方向の中央側、つまり第2光源重畳部DA2側に指向する形態とされていることから、反射光に角度付けをすることができ、反射光を第2光源重畳部DA2側に指向させ、入射させることができる。この指向反射面25は、立ち上がり部20bのうち第1熱陰極管17Aと重畳する第1光源重畳反射部RA1を含んでいるのに加え、第1光源重畳反射部RA1よりもさらに広範囲にわたる大きさを有していることから、主に第1熱陰極管17Aからの光を効率的に第2光源重畳部DA2側に入射させることができる。また、指向反射面25からの反射光は、第2光源重畳部DA2のみならず、第2光源重畳部DA2と第1光源重畳部DA1との間の光源非重畳部DN(中央側の光源非重畳部DN)にも少なからず入射するものとされる。
 一方、第2熱陰極管17Bから発せられた光のうち、主に裏側に発せられたものは、主に底部20aにおける並行反射面26にて反射される。この並行反射面26は、拡散板30の板面に並行する形態であるため、反射光には殆ど角度付けがなされない。このため、並行反射面26にて反射された光は、拡散板30のうち第1光源重畳部DA1側に指向することがなく、第2光源重畳部DN2に対して効率的に入射される。しかも、並行反射面26は、底部20aのうち第2熱陰極管17Bと重畳する第2光源重畳反射部RA2を含んでいるのに加え、第2光源重畳反射部RA2よりもさらに広範囲にわたる大きさを有していることから、主に第2熱陰極管17Bからの光を効率的に第2光源重畳部DA2側に入射させることができる。また、並行反射面26からの反射光は、第2光源重畳部DA2のみならず、第2光源重畳部DA2と第1光源重畳部DA1との間の光源非重畳部DN(中央側の光源非重畳部DN)にも少なからず入射するものとされる。
 以上のように、反射シート20における指向反射面25及び並行反射面26にて反射された間接光は、拡散板30のうち直接光の入射光量が不足しがちな第2光源重畳部DA2側に多くが入射されるようになっている。つまり、反射シート20による反射光を拡散板30における第2光源重畳部DA2側に集光させることで、不足しがちな第2光源重畳部DA2への入射光量を補充することができる。従って、直接光と間接光とを足し合わせた拡散板30における総入射光量に関して、第1光源重畳部DA1と第2光源重畳部DA2との間に生じ得る差が効果的に緩和されるので、第1光源重畳部DA1と第2光源重畳部DA2とで明暗の差が極めて視認され難いものとされる。しかも、拡散板30における中央側の光源非重畳部DNでは、第1光源重畳部DA1側から第2光源重畳部DA2側にかけて総入射光量がなだらかに変化するものとされるので、上記した明暗の差は一層視認され難くなっている。さらには、拡散板30における第2光源重畳部DA2は、液晶表示装置10の表示面におけるY軸方向の中央部に対応しており、ここに反射シート20による反射光を集光させるようにしているから、表示面の中央部における輝度を十分に高くすることができ、もって高い表示品位を得ることができるようになっている。
 以上説明したように本実施形態のバックライト装置12は、光源である熱陰極管17と、熱陰極管17を収容するとともに熱陰極管17からの光を出射させることが可能なシャーシ14と、熱陰極管17に対して光出射側に配される光学部材である拡散板30と、シャーシ14内にて拡散板30と対向状に配されるとともに光を反射させる反射シート20とを備え、熱陰極管17は、拡散板30との間の距離が異なる複数のものがあって、少なくとも拡散板30に相対的に近い第1熱陰極管17A(近距離光源)と、拡散板30から相対的に遠い第2熱陰極管17B(遠距離光源)とがあり、反射シート20のうち少なくとも第2熱陰極管17Bとは重畳しない部位には、拡散板30のうち第2熱陰極管17Bと重畳する部位(第2光源重畳部DA2)側に指向する指向反射面25が設けられている。
 第1熱陰極管17Aは、第2熱陰極管17Bよりも相対的に拡散板30に近いので、拡散板30のうち第1熱陰極管17Aと重畳する部位(第1光源重畳部DA1)には第1熱陰極管17Aから直接入射する光量が多くなり、もって高い輝度が得られる。これに対し、第2熱陰極管17Bは、第1熱陰極管17Aよりも相対的に拡散板30から遠いので、拡散板30のうち第2熱陰極管17Bと重畳する部位(第2光源重畳部DA2)における輝度は、第1熱陰極管17Aと重畳する部位(第1光源重畳部DA1)より低いものの、各熱陰極管17と重畳しない部位(光源非重畳部DN)よりは高いものとされる。従って、拡散板30のうち第1熱陰極管17Aと重畳する部位(第1光源重畳部DA1)から第2熱陰極管17Bと重畳する部位(第2光源重畳部DA2)にかけて明暗の差が緩和されて、輝度ムラをある程度抑制することができる。
 しかしながら、拡散板30のうち第2熱陰極管17Bと重畳する部位(第2光源重畳部DA2)では、第1熱陰極管17Aと重畳する部位(第1光源重畳部DA1)に比べると、拡散板30に入射する光量が少なくなるため、やはり拡散板30のうち第1熱陰極管17Aと重畳する部位(第1光源重畳部DA1)と、第2熱陰極管17Bと重畳する部位(第2光源重畳部DA2)とで明暗の差が存在するのは否めず、輝度ムラに関しては未だ改善の余地がある。
 そこで、本実施形態では、反射シート20のうち少なくとも第2熱陰極管17Bとは重畳しない部位に、拡散板30のうち第2熱陰極管17Bと重畳する部位(第2光源重畳部DA2)側に指向する指向反射面25を設けるようにしている。この指向反射面25は、反射シート20のうち少なくとも第2熱陰極管17Bとは重畳しない部位にあるから、例えば第1熱陰極管17Aからの光を反射させて、その反射光を拡散板30のうち第2熱陰極管17Bと重畳する部位(第2光源重畳部DA2)側へ指向させることができる。これにより、拡散板30のうち第2熱陰極管17Bと重畳する部位(第2光源重畳部DA2)において不足しがちな光量を補うことができる。従って、拡散板30のうち第1熱陰極管17Aと重畳する部位(第1光源重畳部DA1)と、第2熱陰極管17Bと重畳する部位(第2光源重畳部DA2)とで生じ得る明暗の差を好適に緩和することができ、もって輝度ムラの発生を効果的に抑制することができる。
 また、指向反射面25は、反射シート20のうち少なくとも第1熱陰極管17Aと重畳する部位(第1光源重畳反射部RA1)に設けられている。このようにすれば、反射シート20のうち少なくとも第1熱陰極管17Aと重畳する部位(第1光源重畳反射部RA1)に設けられた指向反射面25によって第1熱陰極管17Aからの光を効率的に反射させ、その反射光を拡散板30における第2熱陰極管17Bと重畳する部位(第2光源重畳部DA2)側へ指向させることができる。これにより、第1熱陰極管17Aからの光を効率的に利用して拡散板30における第2熱陰極管17Bと重畳する部位(第2光源重畳部DA2)への入射光量を補うことができ、輝度ムラの抑制に一層好適となる。
 また、指向反射面25は、反射シート20のうち第1熱陰極管17Aと重畳する部位(第1光源重畳反射部RA1)を挟んで同部位よりも広い範囲にわたって延在する形態とされる。このようにすれば、指向反射面25が第1熱陰極管17Aと重畳する部位(第1光源重畳反射部RA1)を挟んで同部位よりも広い範囲にわたって延在する形態とされているから、第1熱陰極管17Aからの光を指向反射面25によって一層効率的に拡散板30における第2熱陰極管17Bと重畳する部位(第2光源重畳部DA2)側へ反射させることができる。
 また、反射シート20のうち少なくとも第2熱陰極管17Bと重畳する部位(第2光源重畳反射部RA2)には、拡散板30における板面に並行する並行反射面26が設けられている。このようにすれば、反射シート20のうち少なくとも第2熱陰極管17Bと重畳する部位(第2光源重畳反射部RA2)に設けられた並行反射面26にて反射された光には、指向反射面25のような角度付けがなされることがない。このため、並行反射面26にて反射された光は、拡散板30のうち第1熱陰極管17Aと重畳する部位(第1光源重畳部DA1)側に積極的に指向することがなく、拡散板30のうち第2熱陰極管17Bと重畳する部位(第2光源重畳部DA2)に効率的に入射される。これにより、指向反射面25による反射光とも相まって拡散板30のうち第2熱陰極管17Bと重畳する部位(第2光源重畳部DA2)への入射光量をより多く補充することができ、輝度ムラを一層効果的に抑制することができる。
 また、並行反射面26は、反射シート20のうち第2熱陰極管17Bと重畳する部位(第2光源重畳反射部RA2)を挟んで同部位よりも広い範囲にわたって延在する形態とされる。このようにすれば、並行反射面26が第2熱陰極管17Bと重畳する部位(第2光源重畳反射部RA2)を挟んで同部位よりも広い範囲にわたって延在する形態とされているから、第2熱陰極管17Bからの光を並行反射面26によって一層効率的に拡散板30における第2熱陰極管17Bと重畳する部位(第2光源重畳部DA2)へ入射させることができる。
 また、指向反射面25は、並行反射面26から光出射側に向けて立ち上がる形態とされている。このようにすれば、並行反射面26と、並行反射面26から光出射側に向けて立ち上がる形態の指向反射面25とによってシャーシ14内の光を拡散板30のうち第2熱陰極管17Bと重畳する部位(第2光源重畳部DA2)に効率的に入射させることができる。
 また、指向反射面25における並行反射面26からの立ち上がり角度は、鋭角とされている。このようにすれば、指向反射面25にて反射された光は、指向反射面25における並行反射面26からの立ち上がり角度に基づいた角度付けがなされる。この角度を鋭角とすることで、光を拡散板30のうち第2熱陰極管17Bと重畳する部位(第2光源重畳部DA2)により効率的に入射させることができる。
 また、シャーシ14は、拡散板30と対向する部分が少なくとも、第1端部14Aと、第1端部14Aとは反対側の端部に位置する第2端部14Bと、第1端部14Aと第2端部14Bとに挟まれる中央部14Cとに区分され、このうち中央部14Cに第2熱陰極管17Bが配されるのに対し、第1端部14A及び第2端部14Bにそれぞれ第1熱陰極管17Aが配されており、反射シート20のうち、第1端部14A及び第2端部14Bと重畳する部位(立ち上がり部20b)にそれぞれ指向反射面25が設けられているのに対し、中央部14Cと重畳する部位(底部20a)に並行反射面26が設けられている。このようにすれば、シャーシ14のうち第2熱陰極管17Bが配された中央部14Cと重畳する部位(底部20a)に設けられた並行反射面26と、第1熱陰極管17Aがそれぞれ配された第1端部14A及び第2端部14Bと重畳する部位(立ち上がり部20b)にそれぞれ設けられた指向反射面25とによって、反射光を拡散板30のうち上記中央部14Cと重畳する部位側に効率的に入射させることができる。これにより、当該バックライト装置12の中央部に十分な輝度を確保することができ、当該バックライト装置12を備える液晶表示装置10においても表示中央部の輝度が確保されることとなるため、良好な視認性を得ることが可能となる。
 また、シャーシ14は、反射シート20に倣う形状とされている。このようにすれば、反射シート20に倣う形状としたシャーシ14により反射シート20の形状保持を図ることができる。これにより、反射シート20の形状を安定的に保つことができるので、そこで反射される光の方向性を安定化させることができ、もって反射シート20に所望の光学性能を発揮させることができる。
 また、第1熱陰極管17Aとシャーシ14における対向部位(長辺側の側板24)との間の距離と、第2熱陰極管17Bとシャーシ14における対向部位(底板22)との間の距離とは、ほぼ同一とされる。このようにすれば、シャーシ14に各熱陰極管17を取り付けるに対し、例えば、その取付構造(ソケット18)を共通化することが可能とされる。
 また、指向反射面25は、拡散板30の板面に対して傾斜状をなしている。このようにすれば、傾斜状をなす指向反射面25により光を効率的に拡散板30における第2熱陰極管17Bと重畳する部位へ反射させることができる。
 また、光源は、熱陰極管17とされる。このようにすれば、高輝度化などを図ることができる。
 以上、本発明の実施形態1を示したが、本発明は上記実施の形態に限られるものではなく、例えば以下のような変形例を含むこともできる。なお、以下の各変形例において、上記実施形態と同様の部材には、上記実施形態と同符号を付して図示及び説明を省略するものもある。
[実施形態1の変形例1]
 実施形態1の変形例1について図7を用いて説明する。ここでは、立ち上がり部20b‐1及び長辺側の側板24‐1の形状を変更したものを示す。なお、図7は本変形例に係る液晶表示装置における短辺方向に沿った断面図である。
 立ち上がり部20b‐1及び長辺側の側板24‐1は、図7に示すように、Y軸方向に沿って切断した断面形状が略円弧状(弓形形状)をなしている。詳しくは、立ち上がり部20b‐1及び長辺側の側板24‐1は、裏側に反った略円弧状をなしており、全体が立ち上がり基端と立ち上がり先端とを結んだ線(弦)よりも裏側に引っ込んで配される。立ち上がり部20b‐1及び長辺側の側板24‐1は、底部20a及び底板22からの立ち上がり角度が上記した実施形態1とほぼ同じとされる。この立ち上がり角度は、立ち上がり部20b‐1及び長辺側の側板24‐1の立ち上がり基端における接線が底部20a及び底板22に対してなす角度である。立ち上がり部20b‐1が有する指向反射面25‐1についても同様の略円弧状をなしており、主に第1熱陰極管17Aからの光を拡散板30における第2光源重畳部DA2側に効率的に指向させることができる。
 以上説明したように本変形例によれば、指向反射面25‐1は、湾曲形状とされている。このようにすれば、湾曲形状とされる指向反射面25‐1により光を効率的に拡散板30における第2光源重畳部DA2側へ反射させることができる。
[実施形態1の変形例2]
 実施形態1の変形例2について図8を用いて説明する。ここでは、シャーシ14‐2の形状を変更したものを示す。なお、図8は本変形例に係る液晶表示装置における短辺方向に沿った断面図である。
 シャーシ14‐2は、底板22‐2が平面に視て反射シート20における底部20a及び両立ち上がり部20bにわたる大きさとされており、長辺側の両側板24‐2が底板22‐2からほぼ直角に立ち上がる形態とされる。つまり、本変形例に係るシャーシ14‐2の収容部14a‐2は、全域にわたって深さ一定となる略箱型をなしており、反射シート20の外形とは合致しない形状とされる。従って、底板22‐2及び側板24‐2と立ち上がり部20bとの間には、所定の隙間が保有されるものとされる。
[実施形態1の変形例3]
 実施形態1の変形例3について図9を用いて説明する。ここでは、シャーシ14‐3及び反射シート20‐3の形状を変更したものを示す。なお、図9は本変形例に係る液晶表示装置における短辺方向に沿った断面図である。
 本変形例に係るシャーシ14‐3の収容部14a‐3は、図9に示すように、一対の長辺側の側板24‐3を互いに直接連ねたような形態とされ、上記した実施形態1にて示した底板22が省略されている。同様に、反射シート20‐3は、一対の立ち上がり部20b‐3を互いに直接連ねたような形態とされ、上記した実施形態1にて示した底部20a及び並行反射面26が省略されている。
 <実施形態2>
 本発明の実施形態2を図10によって説明する。この実施形態2では、シャーシ114及び反射シート120の形状を変更するとともに熱陰極管117の配置及び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。なお、図10は本実施形態に係る液晶表示装置における短辺方向に沿った断面図である。
 シャーシ114における収容部114aは、図10に示すように、短辺方向の中央に配された底板40と、底板40の両端部から裏側に向けて屈曲された一対の傾斜板41と、傾斜板41の先端部から表側に向けて屈曲された側板42とから構成される。傾斜板41は、拡散板30の板面に並行する底板40に対して傾斜状をなしている。シャーシ114をその短辺方向(Y軸方向)について、第1端部114Aと、当該第1端部114Aとは反対側の端部に位置する第2端部114Bと、これらに挟まれる中央部114Cとに区分した場合、中央部114Cが底板40及び両傾斜板41の一部(底板40側部分)に、第1端部14A及び第2端部14Bが両傾斜板41の一部(側板42側部分)と両側板42にそれぞれ該当することになる。
 反射シート120は、上記した収容部114aに倣う形状とされる。すなわち、反射シート120は、底部43と、底部43の両端部から裏側に向けて屈曲された傾斜部44と、傾斜部44の先端部から表側に向けて屈曲された側部45とから構成される。これに対し、熱陰極管117は、シャーシ114における各傾斜板41に対して2本ずつ、計4本が取り付けられるとともに、拡散板30との間の距離が2種類に設定されている。詳しくは、各傾斜板41における底部40側、つまり中央側に配されたものがそれぞれ相対的に拡散板30に近い第1熱陰極管117Aとされるのに対し、各傾斜板41における側板42側、つまり端側に配されたものがそれぞれ相対的に拡散板30から遠い第2熱陰極管117Bとされる。第1熱陰極管117Aがシャーシ114における中央部114Cに、第2熱陰極管117Bが第1端部114A及び第2端部114Bにそれぞれ配されていることになる。これに対応して、拡散板30における第1光源重畳部DA1は、Y軸方向の中央側に一対並んで配され、第2光源重畳部DA2は、両端側にそれぞれ配される。そして、反射シート120のうち両傾斜部44は、拡散板30における第2光源重畳部DA2側に指向する指向反射面46を全域にわたって有している。この指向反射面46は、少なくとも第1熱陰極管117Aと重畳する第1光源重畳反射部RA1を含む範囲に形成され、第1熱陰極管117Aからの光を効率的に第2光源重畳部DA2側に反射させることができる。
 以上説明したように本実施形態によれば、シャーシ114は、拡散板30と対向する部分が少なくとも、第1端部114Aと、第1端部114Aとは反対側の端部に位置する第2端部114Bと、第1端部114Aと第2端部114Bとに挟まれる中央部114Cとに区分され、このうち中央部114Cに第1熱陰極管117Aが配されるのに対し、第1端部114A及び第2端部114Bにそれぞれ第2熱陰極管117Bが配されており、反射シート120のうち、中央部114Cと重畳する部位(傾斜部44)に指向反射面46が設けられている。このようにすれば、拡散板30に相対的に近い第1熱陰極管117Aをシャーシ114における中央部114Cに配するようにしたから、当該バックライト装置112の中央部に十分な輝度を確保することができる。これにより、当該バックライト装置112を備える液晶表示装置110においても表示中央部の輝度が確保されることとなるため、良好な視認性を得ることが可能となる。また、第1熱陰極管117Aが配された中央部114Cと重畳する部位に設けられた指向反射面46により、第1熱陰極管117Aからの光を反射させて拡散板30のうち第1端部114A及び第2端部114Bと重畳する部位(第2光源重畳部DA2)側に指向させることができ、もって同部位に光を補充することができる。
 以上、本発明の実施形態2を示したが、本発明は上記実施の形態に限られるものではなく、例えば以下のような変形例を含むこともできる。なお、以下の各変形例において、上記実施形態と同様の部材には、上記実施形態と同符号を付して図示及び説明を省略するものもある。
[実施形態2の変形例1]
 実施形態2の変形例1について図11を用いて説明する。ここでは、シャーシ114‐1及び反射シート120‐1の形状を変更したものを示す。なお、図11は本変形例に係る液晶表示装置における短辺方向に沿った断面図である。
 シャーシ114‐1における傾斜板41‐1と側板42‐1との間には、拡散板30の板面及び底板40‐1に沿って並行する第2底板47が設けられている。反射シート120‐1における傾斜部44‐1と側部45‐1との間には、第2底板47に沿って並行する第2底部48が設けられている。この第2底部48は、その全域にわたって拡散板30の板面に並行する並行反射面49を有している。並行反射面49は、少なくとも第2熱陰極管117Bと重畳する第2光源重畳反射部RA2を含む範囲に形成され、指向反射面46‐1と共にシャーシ114‐1内の光を効率的に第2光源重畳部DA2側に反射させることができる。従って、並行反射面49を有さない実施形態2に比べると、高い輝度ムラ抑制効果を得ることができる。
 <実施形態3>
 本発明の実施形態3を図12によって説明する。この実施形態3では、光源として冷陰極管50を用いるとともに、光源保持部材51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。なお、図12は本実施形態に係る液晶表示装置における短辺方向に沿った断面図である。
 本実施形態において光源(線状光源)をなす冷陰極管50は、図12に示すように、細長い管状(線状)をなしており、両端部が封止された中空の細長いガラス管と、ガラス管の両端部の内側に封入された一対の電極とを備える。ガラス管内には、水銀及び希ガスなどが封入されるとともにその内壁面に蛍光材料が塗布されている。冷陰極管50の両端部には、それぞれ中継コネクタ(図示せず)が配されるとともに、電極からガラス管の外部に突出するリード端子に対して中継コネクタが接続されている。冷陰極管50は、この中継コネクタを介してシャーシ14の外面側に取り付けられたインバータ基板(図示せず)に接続されるとともにその駆動を制御可能とされる。なお、冷陰極管50の外径寸法は、上記実施形態1にて示した熱陰極管17の外径寸法(例えば15.5mm程度)と比べると小さく、例えば4mm程度とされる。
 上記した構造を有する冷陰極管50は、その長さ方向(軸方向)をシャーシ14の長辺方向と一致させた状態で、6本がシャーシ14内に収容されている。詳しくは、冷陰極管50は、2本1組がシャーシ14における第1端部14A、第2端部14B及び中央部14Cに対してそれぞれ対応付けて配されている。つまり、収容部14aを構成する底板22及び各側板24に対して冷陰極管50がそれぞれ2本ずつ取り付けられている。このうち、各側板24に取り付けられた2本ずつの冷陰極管50は、それぞれ拡散板30との間の距離が異なるものとされ、このうち相対的に拡散板30に近いものが第1冷陰極管50Aとされ、相対的に拡散板30から遠いものが第2冷陰極管50Bとされる。これに対し、底板22に取り付けられた2本の冷陰極管50は、互いに拡散板30との間の距離が等しくされるものの、上記した第1冷陰極管50A及び第2冷陰極管50Bに比べると、拡散板30から最も遠く、これらが第3冷陰極管50Cとされる。なお、本実施形態では、第1冷陰極管50A及び第2冷陰極管50Bが「近距離光源」に相当し、第3冷陰極管50Cが「遠距離光源」に相当するものとする。反射シート20における両立ち上がり部20bが有する指向反射面25は、主に第1冷陰極管50A及び第2冷陰極管50Bからの光を反射させて、拡散板30における第3冷陰極管50Cと重畳する第3光源重畳部DA3(遠距離光源重畳部)側へ指向させることが可能とされる。
 シャーシ14の底板22及び両側板24には、冷陰極管50を保持するための光源保持部材51が取り付けられている。光源保持部材51は、底板22または各側板24との間で底部20aを挟持可能な本体部51aと、本体部51aから表側へ突出するとともに冷陰極管50を保持可能な光源保持部51bと、本体部51aから裏側へ突出するとともに底板22または各側板24に取り付けられる取付部51cとから構成される。このうち、光源保持部51bは、本体部51aにおいて2つがY軸方向について所定の間隔を空けて並列配置されており、その配列ピッチは冷陰極管50間の配列ピッチと同一とされる。光源保持部51bは、一対のアーム部を有しており、両アーム部の先端部間に保有される隙間を通して冷陰極管50を着脱することが可能とされる。両アーム部は、冷陰極管50の着脱時には、外向きに開きつつ弾性変形可能とされ、両アーム部間にて冷陰極管50を弾性的に保持可能とされる。この光源保持部51bにより、冷陰極管50を軸方向について真っ直ぐな状態に保つことができるとともに、冷陰極管50と拡散板30及び反射シート20とのZ軸方向についての位置関係を一定に維持することができる。取付部51cは、シャーシ14の底板22及び両側板24に形成された取付孔14fに挿入・係止されることで、光源保持部材51をシャーシ14に対して取付状態に保持することが可能とされる。なお、反射シート20には、取付部51cを挿通可能な挿通孔が穿設されている。
 以上説明したように本実施形態によれば、シャーシ14には、冷陰極管50を保持可能な光源保持部材51が取り付けられている。このようにすれば、シャーシ14が反射シート20に倣う形状とされているから、光源保持部材51とシャーシ14との間で反射シート14を挟み込むような取り付け形態とした場合でも、反射シート20の形状に拘わらず光源保持部材51を容易に取り付けることが可能とされる。
 また、光源は、冷陰極管50とされるから、長寿命化などを図ることができ、また調光を容易に行うことが可能となる。
 <実施形態4>
 本発明の実施形態4を図13から図15によって説明する。この実施形態4では、光源としてLED60を実装したLED基板61を用いるとともにシャーシ314及び反射シート320の形状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。また、図13はシャーシにおけるLED基板及び反射シートの配置構成を示す平面図、図14は図13のxiv-xiv線断面図、図15は図13のxv-xv線断面図である。である。
 先にシャーシ314及び反射シート320の形状について説明する。シャーシ314における収容部314aは、図13から図15に示すように、長辺側の側板324及び短辺側の側板323が共に底板から表側に傾斜状に立ち上がる形態とされており、全体として擂り鉢状に形成されている。従って、シャーシ314のうち底板322が中央部314Cをなしているのに対し、底部322を取り囲む長辺側の側板324及び短辺側の側板323が、中央部314Cを取り囲む枠状部14Dを構成している。反射シート320は、上記した収容部314aに倣う形状とされており、立ち上がり部320bが、底部320aにおける長辺側の両端部から表側に立ち上がる一対の第1立ち上がり部320bAと、底部320aにおける短辺側の両端部から表側に立ち上がる一対の第2立ち上がり部320bBとから構成されている。隣り合う第1立ち上がり部320bAと第2立ち上がり部320bBとは相互に連なっている。
 LED60は、LED基板61上に表面実装される、いわゆる表面実装型とされており、LED基板61における表側の面上にX軸方向及びY軸方向について碁盤目状に(行列状に)多数並列配置されている。各LED60は、LED基板61に固着される基板部上にLEDチップを樹脂材により封止した構成とされる。基板部に実装されるLEDチップは、主発光波長の異なる3種類があり、具体的には各LEDチップがR(赤色)、G(緑色)、B(青色)を単色発光するようになっている。このLED60は、LED基板61に対する実装面とは反対側の面が発光面となる、トップ型とされている。LED基板61は、合成樹脂製とされ、シャーシ14の底板322及び各側板323,324に対応して計5枚あり、これらが図示しない固定手段によってそれぞれ各板322~324に固定されている。各LED基板61は、取り付け対象となる各板322~324に対応した平面形状をそれぞれ有している。また、LED基板61には、金属膜からなる配線パターンが形成されるとともにその所定の位置にLED60が実装されている。このLED基板61には、図示しない外部の制御基板が接続されていて、そこからLED60の点灯に必要な電力が供給されるとともにLED60の駆動制御が可能となっている。
 そして、LED基板61のうち、各側板323,324に取り付けられるものが相対的に拡散板30に近い第1LED基板61A(近距離光源)とされ、底板322に取り付けられるものが相対的に拡散板30から遠い第2LED基板61B(遠距離光源)とされる。そして、これらのLED基板61に対して表側から被せ付けられる反射シート320のうち、底部320aが第2LED基板61Bと重畳するとともに並行反射面326を有しているのに対し、各立ち上がり部320bA,320bBが第1LED基板61Aと重畳するとともに指向反射面325を有している。これにより、拡散板30のうち、シャーシ314における中央部314Cに配された第2LED基板61Bと重畳する第2光源重畳部DA2(遠距離光源重畳部)には、第2LED基板61Bを取り囲んで配される各第1LED基板61Aからの光が、同様に第2LED基板61Bを取り囲んで配される各指向反射面325によって反射されるとともにその入射が促進されるから、十分な入射光量を確保することができ、もって輝度ムラを効果的に抑制することができる。なお、反射シート320における各LED60に対応した位置にはLED60を通すための挿通孔62が略碁盤目状に穿設されている。
 以上説明したように本実施形態によれば、シャーシ314は、拡散板30と対向する部分が少なくとも、中央部314Cと、中央部314Cを取り囲む枠状部14Dとに区分され、このうち中央部314Cに第2LED基板61Bが配されるのに対し、枠状部14Dに第1LED基板61Aが配されており、反射シート320のうち、枠状部14Dと重畳する部位に指向反射面325が設けられているのに対し、中央部314Cと重畳する部位に並行反射面326が設けられている。このようにすれば、シャーシ314のうち第2LED基板61Bが配された中央部314Cと重畳する部位に設けられた並行反射面326と、中央部314Cを取り囲むとともに第1LED基板61Aが配された枠状部14Dと重畳する部位に設けられた指向反射面325とによって、反射光を拡散板30のうち上記中央部314Cと重畳する部位(第2光源重畳部DA2)側に効率的に入射させることができる。これにより、当該バックライト装置312の中央部に十分な輝度を確保することができ、当該バックライト装置312を備える液晶表示装置310においても表示中央部の輝度が確保されることとなるため、良好な視認性を得ることが可能となる。
 また、光源は、複数のLED60が実装されたLED基板61とされる。このようにすれば、長寿命化並びに低消費電力化などを図ることができる。
 <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)上記した各実施形態にて図示したもの以外にも、拡散板の板面に対して指向反射面がなす角度については、適宜に変更可能である。角度を設定するにあたっては、鋭角とするのが好ましい。
 (2)上記した各実施形態では、指向反射面が反射シートのうち近距離光源と重畳する部位よりも拡張して形成されたものを示したが、指向反射面が近距離光源と重畳する部位とほぼ同じ大きさとされるものも本発明に含まれる。それ以外にも、指向反射面が近距離光源とは重畳する部位には設けられず、重畳しない部位に設けられたものも本発明に含まれる。
 (3)上記した各実施形態では、並行反射面が反射シートのうち遠距離光源と重畳する部位よりも拡張して形成されたものを示したが、並行反射面が遠距離光源と重畳する部位とほぼ同じ大きさとされるものも本発明に含まれる。それ以外にも、並行反射面が遠距離光源とは重畳する部位には設けられず、重畳しない部位に設けられたものも本発明に含まれる。
 (4)上記した各実施形態では、光学部材との間の距離が異なる光源を2種類または3種類としたものを示したが、4種類以上に設定することも可能である。
 (5)上記した各実施形態以外にも、シャーシ内に収容する光源の数については適宜に変更可能である。
 (6)上記した実施形態1では、シャーシにおける長辺側の側板を傾斜状に形成し、その側板に対応して反射シートに立ち上がり部(指向反射面)を形成したものを示したが、例えばシャーシにおける短辺側の側板を傾斜状に形成し、その短辺側の側板に対応して反射シートに立ち上がり部(指向反射面)を形成するようにしてもよい。
 (7)上記した実施形態1の変形例1では、指向反射面を円弧状に形成したものを示したが、例えば波形などの湾曲形状とすることも可能である。
 (8)上記した実施形態1の変形例1に記載した技術、つまり指向反射面を湾曲形状にする技術は、実施形態1の変形例3、及び実施形態2~4にも適用可能である。
 (9)上記した実施形態1の変形例2に記載した技術、つまりシャーシの形状と、反射シートに形状とを異ならせる技術は、実施形態1の他の変形例及び実施形態2~4にも適用可能である。
 (10)上記した実施形態4のように、擂り鉢状をなすシャーシ及び反射シートを有するバックライト装置において、光源として熱陰極管または冷陰極管を用いることも可能である。
 (11)上記した実施形態4では、LED基板の表側に別部品の反射シートを被せ付けたものを示したが、例えばLED基板の表面に白色の光反射層を形成し、それを「反射部材」とすることも可能である。
 (12)上記した各実施形態では、シャーシとして合成樹脂製のものを用いた場合を示したが、シャーシを金属製としたものにも本発明は適用可能である。
 (13)上記した実施形態1~3では、光源として蛍光管(線状光源)の一種である熱陰極管または冷陰極管を用いた場合を示したが、他の種類の蛍光管を用いたものも本発明に含まれる。また、蛍光管以外の種類の放電管(水銀ランプなど)を用いたものも本発明に含まれる。
 (14)上記した実施形態4では、光源として点状光源の一種であるLEDを用いたものを示したが、他の種類の点状光源を用いたものも本発明に含まれる。また、それ以外にも有機ELなどの面状光源を用いることも可能である。
 (15)上記した各実施形態では、1種類の光源を用いたものを示したが、複数種類の光源を混在して用いるようにしたものも本発明に含まれる。具体的には、熱陰極管と冷陰極管とを混在させたり、熱陰極管とLEDとを混在させたり、冷陰極管とLEDとを混在させたり、熱陰極管と冷陰極管とLEDとを混在させてもよい。
 (16)上記した各実施形態以外にも、液晶表示装置における画面サイズ及び横縦の比率などについては適宜変更可能である。
 (17)上記した各実施形態では、液晶パネル及びシャーシがその短辺方向を鉛直方向と一致させた縦置き状態とされるものを例示したが、液晶パネル及びシャーシがその長辺方向を鉛直方向と一致させた縦置き状態とされるものも本発明に含まれる。
 (18)上記した各実施形態では、液晶表示装置のスイッチング素子としてTFTを用いたが、TFT以外のスイッチング素子(例えば薄膜ダイオード(TFD))を用いた液晶表示装置にも適用可能であり、カラー表示する液晶表示装置以外にも、白黒表示する液晶表示装置にも適用可能である。
 (19)上記した各実施形態では、表示パネルとして液晶パネルを用いた液晶表示装置を例示したが、他の種類の表示パネルを用いた表示装置にも本発明は適用可能である。
 (20)上記した各実施形態では、チューナーを備えたテレビ受信装置を例示したが、チューナーを備えない表示装置にも本発明は適用可能である。
 10,110,310…液晶表示装置(表示装置)、11…液晶パネル(表示パネル)、12,112,312…バックライト装置(照明装置)、14,114,314…シャーシ、14A…第1端部、14B…第2端部、14C,314C…中央部、14D…枠状部、15…光学部材、17,117…熱陰極管(光源)、17A,117A…第1熱陰極管(近距離光源)、17B,117B…第2熱陰極管(遠距離光源)、20,120,320…反射シート、25,325…指向反射面、26,326…並行反射面、30…拡散板(光学部材)、31…光学シート(光学部材)、46…指向反射面、49…並行反射面、50…冷陰極管(光源)、50A…第1冷陰極管(近距離光源)、50B…第2冷陰極管(近距離光源)、50C…第3冷陰極管(遠距離光源)、60…LED、61…LED基板(光源)、61A…第1LED基板(近距離光源)、61B…第2LED基板(遠距離光源)、DA1…第1光源重畳部(近距離光源と重畳する部位)、DA2…第2光源重畳部(遠距離光源と重畳する部位)、RA1…第1光源重畳反射部(近距離光源と重畳する部位)、RA2…第2光源重畳反射部(遠距離光源と重畳する部位)、TV…テレビ受信装置

Claims (22)

  1.  光源と、
     前記光源を収容するとともに前記光源からの光を出射させることが可能なシャーシと、
     前記光源に対して光出射側に配される光学部材と、
     前記シャーシ内にて前記光学部材と対向状に配されるとともに光を反射させる反射部材と、を備え、
     前記光源は、前記光学部材との間の距離が異なる複数のものがあって、少なくとも前記光学部材に相対的に近い近距離光源と、前記光学部材から相対的に遠い遠距離光源とがあり、
     前記反射部材のうち少なくとも前記遠距離光源とは重畳しない部位には、前記光学部材のうち前記遠距離光源と重畳する部位側に指向する指向反射面が設けられている照明装置。
  2.  前記指向反射面は、前記反射部材のうち少なくとも前記近距離光源と重畳する部位に設けられている請求項1記載の照明装置。
  3.  前記指向反射面は、前記反射部材のうち前記近距離光源と重畳する部位を挟んで同部位よりも広い範囲にわたって延在する形態とされる請求項2記載の照明装置。
  4.  前記反射部材のうち少なくとも前記遠距離光源と重畳する部位には、前記光学部材における板面に並行する並行反射面が設けられている請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の照明装置。
  5.  前記並行反射面は、前記反射部材のうち前記遠距離光源と重畳する部位を挟んで同部位よりも広い範囲にわたって延在する形態とされる請求項4記載の照明装置。
  6.  前記指向反射面は、前記並行反射面から前記光出射側に向けて立ち上がる形態とされている請求項4または請求項5記載の照明装置。
  7.  前記指向反射面における前記並行反射面からの立ち上がり角度は、鋭角とされている請求項6記載の照明装置。
  8.  前記シャーシは、前記光学部材と対向する部分が少なくとも、第1端部と、前記第1端部とは反対側の端部に位置する第2端部と、前記第1端部と前記第2端部とに挟まれる中央部とに区分され、このうち前記中央部に前記遠距離光源が配されるのに対し、前記第1端部及び前記第2端部にそれぞれ前記近距離光源が配されており、
     前記反射部材のうち、前記第1端部及び前記第2端部と重畳する部位にそれぞれ前記指向反射面が設けられているのに対し、前記中央部と重畳する部位に前記並行反射面が設けられている請求項4から請求項7のいずれか1項に記載の照明装置。
  9.  前記シャーシは、前記光学部材と対向する部分が少なくとも、中央部と、中央部を取り囲む枠状部とに区分され、このうち前記中央部に前記遠距離光源が配されるのに対し、前記枠状部に前記近距離光源が配されており、
     前記反射部材のうち、前記枠状部と重畳する部位に前記指向反射面が設けられているのに対し、前記中央部と重畳する部位に前記並行反射面が設けられている請求項4から請求項7のいずれか1項に記載の照明装置。
  10.  前記シャーシは、前記光学部材と対向する部分が少なくとも、第1端部と、前記第1端部とは反対側の端部に位置する第2端部と、前記第1端部と前記第2端部とに挟まれる中央部とに区分され、このうち前記中央部に前記遠距離光源が配されるのに対し、前記第1端部及び前記第2端部にそれぞれ前記近距離光源が配されており、
     前記反射部材のうち、前記第1端部及び前記第2端部と重畳する部位にそれぞれ前記指向反射面が設けられている請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の照明装置。
  11.  前記シャーシは、前記光学部材と対向する部分が少なくとも、第1端部と、前記第1端部とは反対側の端部に位置する第2端部と、前記第1端部と前記第2端部とに挟まれる中央部とに区分され、このうち前記中央部に前記近距離光源が配されるのに対し、前記第1端部及び前記第2端部にそれぞれ前記遠距離光源が配されており、
     前記反射部材のうち、前記中央部と重畳する部位に前記指向反射面が設けられている請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の照明装置。
  12.  前記シャーシは、前記反射部材に倣う形状とされている請求項1から請求項11のいずれか1項に記載の照明装置。
  13.  前記近距離光源と前記シャーシにおける対向部位との間の距離と、前記遠距離光源と前記シャーシにおける対向部位との間の距離とは、ほぼ同一とされる請求項12記載の照明装置。
  14.  前記シャーシには、前記光源を保持可能な光源保持部材が取り付けられている請求項12または請求項13記載の照明装置。
  15.  前記指向反射面は、前記光学部材の板面に対して傾斜状をなしている請求項1から請求項14のいずれか1項に記載の照明装置。
  16.  前記指向反射面は、湾曲形状とされている請求項1から請求項14のいずれか1項に記載の照明装置。
  17.  前記光源は、熱陰極管とされる請求項1から請求項16のいずれか1項に記載の照明装置。
  18.  前記光源は、冷陰極管とされる請求項1から請求項16のいずれか1項に記載の照明装置。
  19.  前記光源は、複数のLEDが実装されたLED基板とされる請求項1から請求項16のいずれか1項に記載の照明装置。
  20.  請求項1から請求項19のいずれか1項に記載の照明装置と、前記照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルとを備える表示装置。
  21.  前記表示パネルは、一対の基板間に液晶を封入してなる液晶パネルとされる請求項20記載の表示装置。
  22.  請求項20または請求項21に記載された表示装置を備えるテレビ受信装置。
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