WO2011033895A1 - 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置 - Google Patents

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light
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泰守 黒水
真由美 中村
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シャープ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a lighting device, a display device, and a television receiver.
  • a backlight device is separately required as a lighting device.
  • This backlight device is well known to be installed on the back side of the liquid crystal panel (opposite the display surface), and is housed in the chassis as a lamp having an opening on the liquid crystal panel side surface.
  • a large number of light sources for example, cold-cathode tubes
  • an optical member such as a diffuser plate
  • a reflection sheet for reflecting light from the light source to the optical member and the liquid crystal panel side.
  • the reflection sheet constituting the backlight device described above is composed of a bottom portion arranged along the inner surface of the bottom plate in the chassis, and a rising portion that rises from the bottom portion toward the optical member. Of these, reflected light is reflected by the rising portion. It can be directed toward the center of the screen.
  • the gap held between the rising tip side portion and the optical member in the rising portion tends to be narrow, and the narrow gap It becomes difficult to enter light. For this reason, in the part corresponding to the vicinity of the rising tip side portion of the rising portion of the optical member, the amount of light supplied tends to be insufficient, and a local dark portion may occur.
  • the rising portion is set to a larger angle with respect to the bottom plate and the optical member, the space between the rising tip side portion and the optical member can be sufficiently secured, but the formation range of the rising portion as viewed in a plane. Becomes narrow, and the formation range of the bottom of the reflection sheet is expanded. At the bottom, the optical path length until the reflected light reaches the optical member is larger than that of the rising portion, so that the light supply efficiency to the optical member is relatively low. For this reason, when the formation range of the bottom portion is expanded as described above, a portion where the light supply amount is insufficient in the optical member is likely to be generated, and in particular, a portion locally corresponding to the vicinity of the rising proximal end of the rising portion. There was a risk of causing dark areas. In any case, the amount of light supplied to the optical member becomes non-uniform in the surface and may be visually recognized as unevenness.
  • the present invention has been completed based on the above circumstances, and an object thereof is to suppress the occurrence of uneven brightness in a lighting device.
  • the illuminating device of the present invention includes a light source, a bottom plate disposed on a side opposite to the light emitting side with respect to the light source, and a chassis that houses the light source, and is disposed on the light emitting side with respect to the light source. And an optical member disposed in the chassis and having a rising part that rises from the bottom plate side to the optical member side and reflects light, and the rising part rises in stages. And at least a first rising portion whose rising base is based on the bottom plate and a second rising portion whose rising tip reaches the optical member, of which the second rising portion is An angle formed with respect to the optical member is larger than an angle formed by the first rising portion with respect to the bottom plate.
  • the rising portion rises stepwise, and the first rising portion whose rising base end is based on the bottom plate and the second rising portion whose rising leading end reaches the optical member are next. With this setting, the amount of light supplied to the optical member can be made uniform in the plane.
  • the angle formed by the second rising portion with respect to the optical member is larger than the angle formed by the first rising portion with respect to the bottom plate, and therefore the angle formed by the second rising portion with respect to the optical member.
  • the space held between the rising tip side portion of the second rising portion and the optical member is ensured widely. Can do. Therefore, light easily enters between the rising tip side portion of the second rising portion and the optical member, and a sufficient amount of light can be secured, so that the rising tip of the second rising portion of the optical member can be secured. Local dark portions are less likely to occur in the region corresponding to the vicinity.
  • the angle formed by the first rising part with respect to the bottom plate is smaller than the angle formed by the second rising part with respect to the optical member.
  • the formation range of the first rising portion can be secured widely. Accordingly, since the light can be efficiently supplied to the optical member by the first rising portion having a sufficient formation range, unevenness in the amount of light supplied to the optical member is less likely to occur. A local dark part is unlikely to occur at a site corresponding to the vicinity of the rising base end of one rising part. As described above, the amount of light supplied to the optical member can be made uniform in the plane.
  • the rising portion is configured such that a rising tip of the first rising portion and a rising base end of the second rising portion are connected to each other. In this way, since the rising portion rises in two stages, it is possible to avoid complication of the shape of the reflecting member as compared with a case where the rising portion rises in three or more stages. it can. Therefore, the manufacturing cost of the reflecting member can be reduced, and it is also preferable for maintaining the shape of the rising portion constant.
  • a portion facing the optical member is divided into a light source arrangement region in which the light source is arranged and a light source non-arrangement region in which the light source is not arranged, and at least the rising portion of the chassis
  • the second rising portion is disposed in the light source non-arrangement region.
  • the reflection member has a bottom part that is arranged along the bottom plate and at least a part of the reflection member is arranged in the light source arrangement region, and the first rising part is on the optical member side from the bottom part. It is supposed to stand up in the form.
  • the portion of the reflecting member that is arranged corresponding to the light source arrangement region is interposed between the light source and the bottom plate of the chassis. If the portion has a complicated shape, for example, a light source is installed. May be a hindrance.
  • the reflective member is disposed in the light source arrangement region at least at a part of the bottom portion disposed along the bottom plate. For example, the reflective member prevents the light source from being installed. It becomes difficult to become.
  • the rising base end position from the bottom portion in the first rising portion is arranged in the light source non-arrangement region.
  • the bottom portion is disposed over the entire light source arrangement region, for example, it is possible to reliably prevent the reflection member from being obstructed when the light source is installed.
  • the entire rising part including the first rising part is arranged in the light source non-arrangement area, the light is reflected by the rising part in the light source non-arrangement area where the amount of light in the chassis tends to be smaller than the light source arrangement area. By doing so, it is possible to sufficiently ensure the amount of light supplied to the portion of the optical member that overlaps the light source non-arrangement region.
  • the light source has a light emitting surface that emits light, and the bottom portion is arranged to face the light emitting surface. If it does in this way, the light from the light emission surface of a light source can be reflected to an optical member by the bottom part distribute
  • the rising base end position in the first rising portion is arranged in the light source arrangement region, the interval between the first rising portion and the light source is narrowed, so that the reflected light in the light source arrangement region is directly applied to the light source. It becomes easy to return.
  • the bottom portion since the bottom portion is disposed over the entire light source arrangement region, a sufficiently large interval between the bottom portion and the light source can be ensured. This makes it difficult for the light reflected by the bottom in the light source arrangement region to be directly returned to the light source, thereby maintaining high light use efficiency.
  • the first rising portion and the second rising portion are formed so that a distance held between the first rising portion and the optical member decreases in a direction away from the light source.
  • the amount of light in the chassis tends to decrease as the distance from the light source increases.
  • the optical path length from each rising portion to the optical member is increased. It tends to be proportional to the amount of light in the chassis. As the optical path length becomes shorter, the light can be more efficiently guided to the optical member. Therefore, it is possible to guide the light to the optical member without unevenness by the above-described rising portions.
  • the first rising portion and the second rising portion are both inclined. If it does in this way, light can be reflected to an optical member efficiently and without unevenness by the 1st rising part and the 2nd rising part which make an inclined shape.
  • the angle formed by the first rising portion with respect to the bottom plate and the angle formed by the second rising portion with respect to the optical member are both acute angles.
  • the light reflected at the first rising portion is angled based on the angle formed with respect to the bottom plate, and the light reflected at the second rising portion is set at an angle formed with respect to the optical member.
  • the angle is based on the angle, the light can be efficiently guided to the optical member by setting the angle to an acute angle.
  • the first rising portion is formed so that an interval held between the first optical member and the optical member is reduced in a direction away from the light source, and is inclined, and the first rising portion is The angle formed with respect to the bottom plate is an acute angle, whereas the angle formed by the second rising portion with respect to the optical member is substantially a right angle.
  • the amount of light in the chassis tends to decrease as the distance from the light source increases.
  • the optical path length from the first rising portion to the optical member becomes the amount of light in the chassis. It tends to be proportional to. As the optical path length becomes shorter, the light can be more efficiently guided to the optical member.
  • the first rising portion as described above can guide the light to the optical member without unevenness. Moreover, since the first rising portion is inclined and the angle formed with respect to the bottom plate is an acute angle, light can be efficiently guided to the optical member.
  • the second rising portion is configured to rise substantially perpendicularly from the rising tip of the first rising portion toward the optical member, and therefore, between the rising tip side portion of the first rising portion and the optical member. , An interval equal to or longer than the length of the second rising portion is provided. Thereby, a local dark part becomes difficult to produce in the site
  • the chassis has a rectangular shape when seen in a plane, and the light source extends along the long side direction of the chassis, and the light source arrangement region and the light source non-arrangement region Are arranged along the short side direction of the chassis. If it does in this way, it will become suitable for using a linear thing as a light source, for example.
  • the reflecting member has a white color on the surface. If it does in this way, light can be efficiently reflected on the surface of a reflective member.
  • the reflection member is a separate component from the chassis, and is configured by a reflection sheet laid in the chassis. If it does in this way, the freedom degree in selecting the material used for a reflective sheet will become high.
  • the reflective sheet is made of foamed PET. If it does in this way, it is lightweight and excellent in a moldability.
  • the reflection sheet has a bottom portion disposed along the bottom plate, and is disposed across the bottom portion and at least the first rising portion in the rising portion, and the bottom portion, A pressing member having a pressing surface for pressing at least the first rising portion of the rising portion from the optical member side is provided. Since the rising portion of the reflection sheet has a form of rising from the bottom toward the optical member, the shape tends to become unstable, for example, the rising angle from the bottom varies, or deformation such as warping or bending occurs. In that respect, according to the present invention, the pressing member has a pressing surface arranged across the bottom portion of the reflection sheet and at least the first rising portion in the rising portion, and the bottom portion and the rising edge are formed by the pressing surface.
  • the first rising portion of the portion Since at least the first rising portion of the portion is pressed from the optical member side, it is possible to restrict the rising portion from being displaced to the optical member side. Thereby, it is possible to suppress the rising angle of the rising portion with respect to the bottom portion from being changed, and the rising portion from being deformed such as warping or bending. That is, since the shape of the rising portion can be stably maintained, the directionality of the light reflected there can be stabilized, and unevenness in the light emitted from the lighting device is less likely to occur.
  • the reflection sheet has a bottom portion arranged along the bottom plate, and an end portion of the bottom plate is provided with a side plate that rises toward the optical member, and a rising end portion of the side plate has In contrast to a receiving plate that projects outward, an extending portion that extends along the receiving plate is provided at the leading end of the second rising portion.
  • a receiving portion capable of receiving the rising portion from the bottom plate side is provided between the bottom plate and the rising portion. Since the rising portion of the reflection sheet rises from the bottom plate side to the optical member side, the shape tends to become unstable, for example, the rising angle from the bottom plate side fluctuates or deformation such as warping or bending occurs. is there.
  • the rising portion can be received from the bottom plate side by the receiving portion, so that the rising portion can be prevented from being displaced to the bottom plate side. Thereby, it is possible to suppress the rising angle of the rising portion from the bottom plate side from being changed, and the rising portion from being deformed such as warping or bending. That is, since the shape of the rising portion can be stably maintained, the directionality of the light reflected there can be stabilized, and unevenness in the light emitted from the lighting device is less likely to occur.
  • the reflection member is integrally formed with the chassis. If it does in this way, a number of parts and an assembly man-hour can be reduced.
  • the chassis is made of polycarbonate. This is advantageous in setting the surface light reflectance high.
  • the chassis has a portion facing the optical member divided into a light source arrangement area where the light source is arranged and a light source non-arrangement area where the light source is not arranged, whereas the optical member is The light reflectance of at least the surface facing the light source side among the portions overlapping with the light source arrangement region is greater than the light reflectance of at least the surface facing the light source side among the portions overlapping with the light source non-arrangement region.
  • the maximum value of the light reflectance of at least the surface facing the light source side of the optical member is Rmax and the minimum value is Rmin
  • the rising base end position of the second rising portion is It arrange
  • the light emitted from the light source first reaches a portion of the optical member having a relatively high light reflectance, most of the light is reflected (that is, not transmitted), and the light emitted from the light source is illuminated. The brightness of light is suppressed.
  • the light reflected here can be reflected by the reflecting member in the chassis and reach the light source non-arrangement region.
  • the portion of the optical member that overlaps with the light source non-arrangement region has a relatively low light reflectance, so that more light is transmitted and the luminance of the predetermined illumination light can be obtained.
  • the amount of light in the chassis is uniformed to some extent by setting the light reflectivity of the optical member as described above, but it is difficult to completely uniform, and the light source non-arrangement region is still more
  • the amount of light tends to be smaller than the light source arrangement area. Therefore, the amount of light supplied to the optical member is relatively larger in the region having the light reflectance Ra that satisfies the above expression (1) in the optical member than in the region having the light reflectance that does not satisfy the expression (1). The tendency to decrease.
  • the entire second rising portion is arranged so as to overlap with the region having the light reflectance Ra that satisfies the above formula (1) in the optical member, the rising leading end side portion of the second rising portion and the optical member are arranged.
  • the space held between the region having the light reflectance Ra that satisfies the above formula (1) in the above is ensured sufficiently wide, and the entry of light into the space can be promoted. This alleviates the difference in the amount of light supply that can occur between the region having the light reflectance Ra that satisfies the above formula (1) and the region that does not satisfy the above formula (1) in the optical member. can do.
  • the rising tip position of the first rising portion overlaps with a region of the optical member having a light reflectance Ra that satisfies the above formula (1), and the rising proximal end position of the first rising portion is It arrange
  • the first rising portion is arranged across the boundary position between the region having the light reflectance Ra that satisfies the above formula (1) and the region having the light reflectance Rb that satisfies the above formula (2).
  • the rising base end position in the first rising portion is arranged so as to overlap with the region having the light reflectance Ra that satisfies the above formula (1)
  • the first rising portion may change the above formula (1). Since it does not exist at the boundary position between the region having the light reflectance Ra that satisfies and the region having the light reflectance Rb that satisfies the above equation (2), the amount of light supplied to the optical member is locally reduced in the vicinity of the boundary position. However, it may become a local dark part.
  • the present invention light can be efficiently guided to the optical member by the first rising portion even in the vicinity of the boundary position, and the amount of light supplied to the optical member is locally reduced. The situation can be avoided. As a result, the difference in the amount of light supply that can occur between the region having the light reflectance Ra satisfying the above formula (1) and the region having the light reflectance Rb satisfying the above formula (2) in the optical member is alleviated. can do.
  • 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 optical member of the optical member overlaps with the light source non-arranged region at least on the surface facing the light source among the portions overlapping the light source arranged region. It is assumed that at least the light reflectance of the surface of the portion facing the light source side is larger.
  • the light emitted from the light source first reaches a portion of the optical member that has a relatively high light reflectance, so that most of the light is reflected (that is, not transmitted).
  • the luminance of the illumination light is suppressed with respect to the emitted light quantity.
  • the light reflected here can be reflected by the reflecting member in the chassis and reach the light source non-arrangement region.
  • the portion of the optical member that overlaps with the light source non-arrangement region has a relatively low light reflectance, so that more light is transmitted and the luminance of the predetermined illumination light can be obtained.
  • the central portion is a light source arrangement region and the first end portion and the second end portion are light source non-arrangement regions, sufficient luminance can be ensured in the central portion of the lighting device.
  • the luminance of the display central portion is ensured, and thus good visibility can be obtained.
  • a pair of the rising portions are provided corresponding to the first end portion and the second end portion.
  • the rising portions corresponding to the first end portion and the second end portion, respectively which are light source non-arrangement regions where the amount of light tends to be reduced, the light is more efficiently transmitted. It can lead to an optical member.
  • the optical member In the optical member, at least a light reflectance on a surface facing the light source side is decreased in a direction away from the light source. In this way, the luminance distribution of the illumination light emitted from the optical member can be made smooth from the portion overlapping the light source arrangement region to the portion overlapping the light source non-arrangement region.
  • a light reflecting portion that reflects light is formed on a surface of the optical member that faces the light source. If it does in this way, it will become possible to control the light reflectivity in the light source side surface of an optical member suitably by the mode of a light reflection part.
  • the light reflecting portion is substantially dot-shaped in the surface on the light source side of the optical member, and includes a large number of dots having light reflectivity. In this way, it is possible to easily control the light reflectivity according to the dot mode (area, distribution density, etc.).
  • 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. 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.
  • Plan view explaining the distribution of light reflectance in the diffuser The principal part enlarged plan view which shows schematic structure of the surface facing a hot cathode tube in a diffuser plate Graph showing the change in light reflectance in the short side direction of the diffuser A graph showing the change in light reflectance in the long side direction of the diffuser
  • the graph showing the luminance distribution about the Y-axis direction of the light emitted from the diffuser when the reflective sheet according to the example and the comparative example is used Sectional drawing along the short side direction in the liquid crystal display device using the reflective sheet which concerns on the modification 1 of Embodiment 1.
  • FIG. Sectional drawing along the short side direction in the liquid crystal display device using the reflective sheet which concerns on the modification 2 of Embodiment 1.
  • Xvii-xvii sectional view of FIG. The top view which shows the arrangement configuration of the hot cathode tube and the reflective sheet in the chassis which concerns on Embodiment 3 of this invention.
  • FIG. 1 The top view which shows the arrangement structure of the hot cathode tube and reflection sheet in the chassis which concerns on Embodiment 4 of this invention.
  • Xxi-xxi sectional view of FIG. Xxii-xxii cross-sectional view of FIG.
  • the top view which shows the arrangement configuration of the cold cathode tube, the light source holding member, and the reflection sheet in the chassis according to the fifth embodiment of the present invention.
  • Xxiv-xxiv sectional view of FIG. The top view which shows the arrangement configuration of LED and a reflective sheet in the chassis which concerns on Embodiment 6 of this invention.
  • the top view which shows the arrangement structure of the hot cathode tube in a chassis which concerns on the modification 1 of Embodiment 6, and a reflective sheet.
  • Xxviii-xxviii line cross-sectional view of FIG. Xxix-xxix cross-sectional view of Fig. 27 Sectional drawing along the short side direction in the liquid crystal display device using the reflective sheet which concerns on Embodiment 7 of this invention. Sectional drawing along the short side direction in the liquid crystal display device which concerns on Embodiment 8 of this invention.
  • 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, the bottom plate 14a, the side plate 14b rising from the end of each side of the bottom plate 14a, and the rising end of the side plate 14b outward. It is comprised from the overhang
  • the bottom plate 14a 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 size in plan view is substantially the same as that of the liquid crystal panel 11 and the optical member 15. The formation range is the same. Further, insertion holes for inserting the socket 18 are formed at both ends of the bottom plate 14a in the long side direction.
  • a pair of side plates 14b is provided at each of both ends on the long side and both ends on the short side of the bottom plate 14a, and the rising angle from the bottom plate 14a is substantially a right angle.
  • the receiving plate 14c is formed for each side plate 14b and has a bending angle with respect to the side plate 14b substantially at right angles, and is parallel to the bottom plate 14a.
  • 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.
  • a fixing hole 14d is formed in the receiving plate 14c, and the bezel 13, the frame 16, the chassis 14 and the like can be integrated by screws, for example. .
  • 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. With this reflection sheet 20, it is possible to 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 includes a bottom portion 20a disposed along the bottom plate 14a of the chassis 14, a pair of rising portions 20b rising from the end portion of the bottom portion 20a to the front side (light emitting side, optical member 15 side), and each rising portion 20b. And a pair of extending portions 20c extending outward from the leading end portion (the end portion opposite to the bottom 20a side).
  • the bottom portion 20a and the pair of rising portions 20b of the reflection sheet 20 are substantially the same in size as the bottom plate 14a of the chassis 14 as shown in FIGS. It is arranged to overlap.
  • the bottom plate 14a of the chassis 14 is formed in a range over the entire area of the bottom 20a and the pair of rising portions 20b in the reflection sheet 20 when viewed in plan. Therefore, it can be said that the formation range of the bottom plate 14a is wider than the case where the bottom plate of the chassis is formed over a range overlapping only the bottom portion 20a.
  • a component such as the inverter board 22 is mounted on the back surface of the bottom plate 14a, or a wall-mounted attachment (not shown) for hanging the liquid crystal display device 10 is used. It is possible to attach.
  • the bottom 20a is arranged on the center side in the short side direction of the bottom plate 14a of the chassis 14 (position overlapping with the center portion 14C) when viewed in plan, and is parallel to the plate surface of the bottom plate 14a.
  • the bottom 20a has a plate surface along the X-axis direction and the Y-axis direction, and is configured to be parallel to the plate surface of the optical member 15 (diffusion plate 30).
  • 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).
  • the long side dimension of the bottom part 20a is substantially the same as the long side dimension of the bottom plate 14a of the chassis 14, whereas the short side dimension of the bottom part 20a is smaller than the short side dimension of the bottom plate 14a. That is, the bottom portion 20a is formed smaller than the bottom plate 14a of the chassis 14 only 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 both ends of the bottom plate 14a of the chassis 14 in the short side direction (positions overlapping with both end portions 14A and 14B) when viewed in plan. It is arranged in. That is, the pair of rising portions 20b are configured to rise in opposite directions from both ends on the long side of the bottom portion 20a.
  • the rising portion 20b has a rectangular shape (longitudinal shape) when viewed in plan, and the long side direction and the short side direction are the same as the bottom portion 20a.
  • the long side dimension of the rising part 20b is substantially the same as the long side dimension of the bottom plate 14a of the chassis 14, whereas the short side dimension of the rising part 20b is smaller than the short side dimension of the bottom plate 14a.
  • both the rising parts 20b are formed smaller than the bottom plate 14a of the chassis 14 only in the short side direction.
  • the area (length dimension in the Y-axis direction) of each rising part 20b is larger than the area (length dimension in the Y-axis direction) of the bottom part 20a.
  • the bottom 20a of the reflection sheet 20 extends along the inner surface of the bottom plate 14a of the chassis 14 and hardly holds any gaps, whereas the rising portion 20b rises while being separated from the bottom plate 14a. Therefore, there is a gap between the bottom plate 14a.
  • the detailed configuration of the rising portion 20b will be described later.
  • 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 14c in the chassis 14 in a plan view.
  • the extending portion 20c is configured to be parallel to the plate surface of the bottom portion 20a (the bottom plate 14a and the receiving plate 14c), and is placed on the front side surface of the receiving plate 14c.
  • the extending portion 20 c is sandwiched between the receiving plate 14 c 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 diffusion plate 30 has a structure in which a large number of diffusion particles are dispersed in a substantially transparent resin base material having a predetermined thickness, and has a function of diffusing transmitted light. It also has a light reflection function for reflecting the light emitted from the cathode tube 17.
  • 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 ES in 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.
  • Sockets 18 are fitted on both ends of the hot cathode tube 17, and the terminals are connected to the inverter board 22 attached to the outer surface side (back surface side) of the bottom plate 14 a of the chassis 14 via the socket 18.
  • the hot cathode tube 17 is supplied with driving power from the inverter board 22 and can control the tube current value, that is, the luminance (lighting state) by the inverter board 22.
  • the hot cathode tube 17 is interposed between the diffusion plate 30 and the bottom plate 14 a (reflection sheet 20) of the chassis 14, and is disposed closer to the bottom plate 14 a of the chassis 14 than the diffusion plate 30.
  • 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 hot cathode tube 17 As shown in FIG. 5, only one hot cathode tube 17 having the above-described structure is accommodated in the chassis 14 with its length direction (axial direction) coinciding with the long side direction of the chassis 14. However, the position is approximately the center of the chassis 14 in the short side direction. Specifically, the bottom plate 14a of the chassis 14 (the part facing the optical member 15 and the hot cathode tube 17) is opposite to the first end 14A in the short side direction (Y-axis direction) and the first end 14A. When divided into a second end portion 14B located at the end on the side and a central portion 14C sandwiched between them, the hot cathode tube 17 is disposed in the central portion 14C, and a light source arrangement area LA is formed here. Yes.
  • the hot cathode tube 17 is not disposed at the first end portion 14A and the second end portion 14B of the bottom plate 14a, and a light source non-arrangement region LN is formed here. That is, the hot cathode tube 17 forms the light source arrangement area LA in a form unevenly distributed at the center portion 14C in the short side direction of the bottom plate 14a of the chassis 14, and the area of the light source arrangement area LA (the length in the Y-axis direction). The dimension) is smaller than the area of the light source non-arrangement region LN (the length dimension in the Y-axis direction).
  • the ratio of the area (the length dimension in the Y-axis direction) of the light source arrangement region LA to the area of the entire screen (the vertical dimension (short side dimension) of the screen) is, for example, about 4%.
  • the pair of light source non-arrangement regions LN have substantially the same area.
  • the central portion 14C (light source arrangement area LA) of the chassis 14 a part of the bottom portion 20a (specifically, the central portion in the short side direction) of the reflection sheet 20 overlaps with the first end as viewed in plan.
  • the part 14A and the second end part 14B (light source non-arrangement region LN) include a part of the bottom part 20a (specifically, both end parts in the short side direction) and the rising parts 20b of the reflection sheet 20 in plan view. Superimposed.
  • the main part of the bottom 20a is arranged in the light source arrangement area LA, while a part of both ends of the bottom 20a and the entire area of both rising parts 20b are arranged in the light source non-arrangement area LN. It is arranged.
  • the hot cathode tube 17 is formed so that its length dimension is substantially equal to the horizontal dimension (long side dimension) of the screen.
  • 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 where the optical member 15 or the liquid crystal panel 11 can be placed in steps, and a part of the receiving plate 14 c 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 14c.
  • An insertion pin 23 protrudes from a surface of the holder 19 facing the receiving plate 14c of the chassis 14, and the insertion pin 23 is inserted into an insertion hole 24 formed on the upper surface of the receiving plate 14c of the chassis 14.
  • the holder 19 is attached to the chassis 14.
  • FIG. 7 is a plan view for explaining the light reflectance distribution in the diffuser plate
  • FIG. 8 is an enlarged plan view of the main part showing the schematic configuration of the surface of the diffuser plate facing the hot cathode tube in FIG. 7,
  • FIG. 10 is a graph showing a change in light reflectance in the long side direction of the diffusion plate of FIG. 7.
  • FIG. 10 is a graph showing a change in light reflectance in the short side direction of the diffusion plate. 9 and 10, the long side direction of the diffusion plate is the X-axis direction, and the short side direction is the Y-axis direction. Further, in FIG.
  • the horizontal axis indicates the Y-axis direction (short side direction), and the graph plots the light reflectance from the front side end portion to the back side end portion shown in FIG. 7 along the Y-axis direction. It has become.
  • the horizontal axis indicates the X-axis direction (long-side direction), and a graph plotting the light reflectance from the left end to the right end shown in FIG. 7 along the Y-axis direction. It has become.
  • the diffusing plate 30 is formed by dispersing and blending a predetermined amount of diffusing particles for diffusing light in a substantially transparent synthetic resin (for example, polystyrene) base material, and the light transmittance and light reflectance are substantially uniform throughout. Is done.
  • the specific light transmittance and light reflectance in the base material of the diffusion plate 30 (excluding the light reflecting portion 32 described later) are, for example, about 70% light transmittance and 30% light reflectance. It is preferable to be set to a degree.
  • the diffusion plate 30 is positioned on the opposite side of the surface facing the hot cathode tube 17 (hereinafter referred to as the first surface 30a) and the first surface 30a (hereinafter referred to as the second surface). Surface 30b).
  • the first surface 30 a is a light incident surface on which light from the hot cathode tube 17 is incident, whereas the second surface 30 b emits light (illumination light) toward the liquid crystal panel 11.
  • the light reflection part 32 which makes the dot pattern which exhibits white is formed.
  • the light reflecting portion 32 is configured by arranging a plurality of dots 32a having a round shape in plan view in a zigzag shape (staggered shape, staggered shape).
  • the dot pattern which comprises the light reflection part 32 is formed by printing the paste containing the metal oxide on the surface of the diffusion plate 30, for example.
  • the printing means screen printing, ink jet printing and the like are suitable.
  • the light reflecting portion 32 has a light reflectance higher than that of the light reflection portion 32 itself, for example, about 75%, and the light reflectance within the surface of the diffusion plate 30 itself is about 30%. It is supposed to be.
  • the light reflectance of each material is the average light reflectance within the measurement diameter measured by LAV (measurement diameter ⁇ 25.4 mm) of CM-3700d manufactured by Konica Minolta.
  • the light reflectivity of the light reflection part 32 itself is the value which formed the said light reflection part 32 over the whole surface of a glass substrate, and measured the formation surface based on the said measurement means.
  • the diffusing plate 30 has a long side direction (X-axis direction) and a short side direction (Y-axis direction). By changing the dot pattern of the light reflecting portion 32, the diffusing plate 30 is connected to the hot cathode tube 17 of the diffusing plate 30.
  • the light reflectivity of the opposing first surface 30a is assumed to change along the short side direction as shown in FIG. 9 (see FIG. 7). That is, as shown in FIG. 7, the diffuser plate 30 has a light reflectivity of a portion overlapping with the hot cathode tube 17 (hereinafter referred to as a light source overlapping portion DA) on the first surface 30 a as a whole.
  • the light reflectance of the first surface 30a of the diffuser plate 30 hardly changes along the long side direction and is substantially constant (see FIG. 7).
  • the light reflectance distribution in the diffusion plate 30 will be described in detail.
  • the light reflectance of the diffusion plate 30 is continuously small in the direction away from the hot cathode tube 17 along the short side direction (Y-axis direction).
  • the distribution is continuously increased toward the approaching direction, and the distribution is set to take a normal distribution (a hanging curve).
  • the light reflectance of the diffusing plate 30 is maximized at the center position in the short side direction (position coincident with the center of the hot cathode tube 17) and is minimized at both end positions in the short side direction.
  • the maximum value of the light reflectance is, for example, about 65%
  • the minimum value is, for example, about 30%, which is equivalent to the light reflectance of the diffusion plate 30 itself.
  • the light reflecting portions 32 are arranged only slightly or almost at the both end positions in the short side direction of the diffusion plate 30.
  • an area exceeding the half value obtained by subtracting the minimum value from the maximum value in the light reflectance (for example, about 47.5%) is a half width area HW.
  • the width dimension of the half width region HW is set to the half width. That is, when the maximum value of the light reflectivity is Rmax and the minimum value is Rmin, the region having the light reflectivity Rb satisfying the following expression (3) in the diffuser plate 30 is set as the half width region HW. .
  • a region outside the region HW is a non-half-width region NHW. That is, when the maximum value of the light reflectance is Rmax and the minimum value is Rmin, the region having the light reflectance Ra that satisfies the following expression (4) in the diffusion plate 30 is defined as the non-half-value width region NHW.
  • the A pair of the non-half-width regions NHW are arranged at positions on the diffusion plate 30 with the half-width region HW interposed therebetween.
  • the ratio of the half width with respect to the short side dimension of the diffusion plate 30 according to the present embodiment is, for example, about 60%. That is, about 60% of the region on the center side in the short side direction of the diffusing plate 30 is a half width region HW, and about 20% of the region on both sides in the short side direction of the diffusing plate 30 is a non-half width region. NHW.
  • the full width at half maximum HW includes a whole area of the light source arrangement area LA (light source overlapping part DA) and a predetermined area adjacent to the light source arrangement area LA in each light source non-arrangement area LN (each light source non-overlapping part DN). And are included.
  • the full width at half maximum HW includes a region slightly over half of each light source non-arrangement region LN, and the ratio of the diffusion plate 30 to the short side dimension is, for example, about 28%.
  • the non-half-value width region NHW includes a predetermined region of each light source non-arrangement region LN that is closer to the end of the diffuser plate 30 (region opposite to the light source arrangement region LA side).
  • the non-half-width region NHW includes a little less than half of each light source non-arrangement region LN, and the ratio of the diffusion plate 30 to the short side dimension is, for example, 20 as described above. %.
  • the half width region HW described above can be said to be a high reflectance region having a relatively high light reflectance compared to the non-half width region NHW, and when turned upside down, the non-half width region NHW has a relatively light reflectance. It can be said that this is a low low reflectance region.
  • the light reflecting portion 32 is formed as follows. That is, the area of each dot 32a constituting the light reflecting portion 32 is the largest at the center position in the short side direction of the diffusing plate 30, that is, the center position of the hot cathode tube 17, and toward the direction away from it. The size gradually becomes smaller, and the one arranged closest to the end in the short side direction in the diffusion plate 30 is minimized. That is, the area of each dot 32a is set to be smaller as the distance from the center of the hot cathode tube 17 is larger.
  • the luminance distribution of the illumination light can be made smooth as the entire diffusing plate 30, and as a result, the gentle illumination luminance distribution can be realized as the entire backlight device 12.
  • the area of each dot 32a of the light reflecting portion 32 may be the same, and the interval between the dots 32a may be changed.
  • the rising portion 20b of the reflection sheet 20 is characterized in that it rises stepwise in two steps from the bottom plate 14a side to the optical member 15 side. Furthermore, the rising portion 20b is arranged with the light source arrangement (light source arrangement area LA and light source non-arrangement area LN) in the chassis 14 and the optical design (half-value width area HW and non-half-value width area NHW) in the diffusion plate 30. ), The light quantity supplied to the diffusion plate 30 is made uniform in the plane.
  • the rising portion 20b has a first rising portion 25 that rises from the bottom portion 20a to the front side at a predetermined angle, and a predetermined angle from the rising tip of the first rising portion 25 to the front side.
  • the first rising portion 25 and the second rising portion 26 are set to have different rising angles from each other.
  • the rising base end of the first rising portion 25 starts from the bottom plate 14a and is directly connected to the end portion of the bottom portion 20a in the Y-axis direction.
  • the rising tip of the first rising portion 25 and the rising base end of the second rising portion 26 are directly connected to each other.
  • the rising tip of the second rising portion 26 reaches the diffusion plate 30 of the optical member 15 and is directly connected to the extending proximal end of the extending portion 20c.
  • the entire rising portion 20b is arranged in the light source non-arrangement region LN.
  • the first rising portion 25 has a certain gradient from the rising base end side (the bottom 20a side, the hot cathode tube 17 side) to the rising tip side (the side opposite to the second rising portion 26 side, the hot cathode tube 17 side). It has an inclined shape.
  • the first rising portion 25 has a plate surface (front surface) inclined with respect to both the Y-axis direction and the Z-axis direction, that is, the plate surface (front surface) of the bottom portion 20a (the diffusion plate 30). Accordingly, the interval held between the first rising portion 25 and the diffusion plate 30 facing the first rising portion 25 is directed toward the rising tip side, that is, the direction away from the hot cathode tube 17 in the Y-axis direction (from the screen center side to the screen end side).
  • the angle formed by the first rising portion 25 with respect to the bottom portion 20a (diffusing plate 30) (the rising angle from the bottom portion 20a, the angle formed with respect to the Y-axis direction (the direction from the bottom portion 20a toward the rising portion 20b)) ⁇ 1 is preferably Is an acute angle (a size not exceeding 90 degrees), more preferably a size not exceeding 45 degrees, specifically, for example, about 20 degrees.
  • the rising base end position BP1 in the first rising portion 25 overlaps the half width region HW in the diffusion plate 30 and is disposed in the light source non-arrangement region LN.
  • the rising tip position EP1 in the first rising portion 25 overlaps with the non-half-value width region NHW in the diffusion plate 30 and is disposed in the light source non-arrangement region LN.
  • the first rising portion 25 is disposed across the half width region HW and the non-half width region NHW of the diffusion plate 30, and the rising base end side portion is a half portion across the boundary position between the regions HW and NHW.
  • the leading end side portion is arranged on the non-half-value width region NHW side.
  • the second rising portion 26 has a constant gradient from the rising base end side (first rising portion 25 side, hot cathode tube 17 side) to the rising tip side (extension portion 20c side, opposite to the hot cathode tube 17 side). It has an inclined shape.
  • the plate surface (surface) of the second rising portion 26 is inclined with respect to both the Y-axis direction and the Z-axis direction, that is, the plate surface (surface) of the diffusion plate 30 (bottom portion 20a). Accordingly, the interval held between the second rising portion 26 and the diffusion plate 30 facing the second rising portion 26 is directed toward the rising tip side, that is, in the direction away from the hot cathode tube 17 in the Y-axis direction (from the screen center side to the screen end side).
  • the angle formed by the second rising portion 26 with respect to the diffusion plate 30 (bottom portion 20a) (the angle formed with respect to the Y-axis direction (the direction from the bottom portion 20a toward the rising portion 20b)) ⁇ 2 is preferably an acute angle (greater than 90 degrees).
  • the first rising portion 25 is larger than the angle ⁇ 1 formed with respect to the bottom plate 20a, specifically, for example, 30. Degrees. That is, the rising angle of the second rising part 26 is steeper than that of the first rising part 25. Therefore, the rate of change in the Y-axis direction in the interval held between the second rising portion 26 and the diffusion plate 30 is the Y-axis direction in the interval held between the first rising portion 25 and the diffusion plate 30. It is said that it is larger than the rate of change.
  • the rising base end position BP2 in the second rising portion 26 is the same position as the rising leading end position EP1 in the first rising portion 25 described above, and overlaps with the non-half-value width region NHW in the diffusion plate 30 and also has a light source non-arrangement region. Arranged in the LN. In contrast, the rising tip position EP2 in the second rising portion 26 overlaps with the non-half-value width region NHW in the diffusion plate 30 and is disposed in the light source non-arrangement region LN. Accordingly, the entire second rising portion 26 is disposed in the non-half-value width region NHW.
  • the short side dimension W1 of the bottom portion 20a is about 40% of the short side dimension of the chassis 14, and is about 60% of the dimension of the full width at half maximum HW in the Y-axis direction. .
  • each rising portion 20b is about 30% of the short side dimension of the chassis 14, and is about 50% of the dimension of the full width at half maximum HW in the Y-axis direction.
  • the short side dimension of each rising portion 20b is about 1.6 times the dimension of the non-half-width region NHW in the Y-axis direction.
  • the bottom portion 20a is arranged so as to overlap with a central region of about 60% in the full width at half maximum HW, while each rising portion 20b has an area of about 20% at both ends in the full width at half maximum HW. They are arranged so as to overlap each other and to overlap each of the entire non-half-value width regions NHW.
  • the boundary position between the bottom portion 20a and each rising portion 20b (the rising base end position BP1 of the first rising portion 25) is decentered to a position closer to the end (on the opposite side to the hot cathode tube 17 side) in the half width region HW.
  • the position is not overlapped with the hot cathode tube 17, that is, the light source non-arrangement region LN. Therefore, the bottom portion 20a is disposed across the entire light source arrangement region LA and a part of both light source non-arrangement regions LN (ends near the light source arrangement region LA), and each rising portion 20b includes each light source It is arranged corresponding to the remaining part of the non-arrangement region LN.
  • the bottom portion 20a is opposed to the light emitting surface ES of the hot cathode tube 17 in the Z-axis direction in the light source arrangement region LA. Moreover, since this bottom part 20a is a form parallel to the bottom plate 14a, it is easy to fix the socket 18 necessary for attaching the hot cathode tube 17 to the chassis 14 to the bottom plate 14a.
  • the short side dimension W2 of each first rising portion 25 is about 25% of the short side dimension of the chassis 14 as shown in FIGS. It is about 40% of the dimension in the axial direction.
  • the short side dimension W2 at each first rising portion 25 is about 3.6 times the dimension of the non-half-value width region NHW in the Y-axis direction.
  • the short side dimension W3 of each second rising portion 26 is about 6% of the short side dimension of the chassis 14, and the dimension of the non-half width region NHW in the Y-axis direction. Of about 35%.
  • each first rising portion 25 is arranged so as to overlap with each of the regions of about 20% at both ends in the half width region HW, and to overlap with about 65% of the regions near the center in each non-half width region NHW. ing.
  • the boundary position between the first rising portion 25 and the second rising portion 26 (the rising tip position EP1 of the first rising portion 25 and the rising base end position BP2 of the second rising portion 26) is the end of the non-half-value width region NHW. The position is shifted (a position eccentric to the opposite side to the hot cathode tube 17 side).
  • 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 using the liquid crystal display device 10, the light emitted from the hot cathode tube 17 is arranged directly on the first surface 30 a of the diffusion plate 30 or in the chassis 14. After being reflected by each member (the holder 19, the reflection sheet 20, etc.), the light is incident indirectly, passes through the diffusion plate 30, and then is emitted toward the liquid crystal panel 11 through the optical sheet 31.
  • the indirect light directed toward the diffuser plate 30 is mainly reflected by the reflection sheet 20 laid over almost the entire area within the chassis 14 (FIGS. 2 and 5).
  • a part of the rising portion 20b (the first rising portion 25 and the second rising portion 26) arranged in the light source non-arrangement region LN in the reflection sheet 20 is located in the light source arrangement region LA.
  • the distance from the diffusion plate 30 from the rising proximal end side to the rising distal end side (in the direction away from the hot cathode tube 17), that is, in the chassis 14
  • the space in which light passes is narrowed, and the optical path length from the rising portion 20b to the diffusion plate 30 is shortened.
  • the amount of light in the chassis 14 tends to be almost inversely proportional to the distance from the hot cathode tube 17, and the light source non-arrangement region LN tends to be smaller than the light source arrangement region LA. A dark part is easily generated in the arrangement region LN.
  • the space itself where light rises and falls is narrowed by the rising portion 20b, and the optical path length to the diffusion plate 30 is short.
  • Light can be efficiently guided to the diffusion plate 30.
  • the light quantity supplied to the diffusing plate 30 in the light source non-arrangement region LN can be sufficiently supplemented, so that the light source non-arrangement region LN is hardly recognized as a dark part.
  • the rising portion 20b rises stepwise in two steps, and the angle ⁇ 2 formed by the second rising portion 26 with respect to the diffusion plate 30 and the first rising portion 25 is the bottom plate 14a. Is set to be larger than the angle ⁇ 1 formed with respect to, so that the following actions and effects can be obtained. That is, according to the angle setting described above, it is assumed that the angle formed by the second rising portion with respect to the diffusion plate 30 is the same as or smaller than the angle ⁇ 1 formed by the first rising portion 25 with respect to the bottom plate 14a.
  • the depth in the gap between the second rising portion 26 and the diffusion plate 30 (distance in the Y-axis direction, from the rising base end to the rising tip) Distance) can be shortened, and a wide space can be secured between the rising tip side portion of the second rising portion 26 and the diffusion plate 30. Therefore, it becomes easy for light to enter between the rising tip side portion of the second rising portion 26 and the diffusion plate 30, and a sufficient amount of light can be secured there. Thereby, a local dark part becomes difficult to produce in the site
  • the angle ⁇ 1 formed by the first rising portion 25 with respect to the bottom plate 14a is smaller than the angle ⁇ 2 formed by the second rising portion 26 with respect to the diffusion plate 30.
  • the first rising portion 25 viewed in a plan view A wide formation range can be secured, and the formation range of the bottom portion 20a viewed in a plane is narrowed.
  • the optical path length until the reflected light reaches the diffusion plate 30 is shorter than that of the bottom portion 20a, so that the light supply efficiency to the diffusion plate 30 is relatively high.
  • the light reflection function of the diffusion plate 30 will be described in detail.
  • the direct light from the hot cathode tube 17 is much, and the light amount is relatively larger than that of the light source non-overlapping portion DN. Therefore, by relatively increasing the light reflectivity of the light reflecting portion 32 in the light source overlapping portion DA (see FIGS.
  • the incidence of light on the first surface 30a can be suppressed (restricted). At the same time, a lot of light is reflected back into the chassis 14.
  • the direct light from the hot cathode tube 17 is less and the light amount is relatively smaller than that of the light source overlapping portion DA. Therefore, by making the light reflectance of the light reflecting portion 32 relatively small in the light source non-overlapping portion DN (see FIGS. 7 and 9), it is possible to promote the incidence of light on the first surface 30a.
  • the light amount is supplemented. A sufficient amount of light incident on the non-overlapping portion DN can be secured.
  • the amount of light in the chassis 14 can be made uniform to some extent, but it is difficult to make it completely uniform.
  • the amount of light in the chassis 14 tends to be smaller than the light source non-arrangement region LN.
  • the amount of light supplied to the diffusion plate 30 tends to be relatively smaller in the non-half-value width region NHW in the diffusion plate 30 than in the half-value width region HW. Therefore, in the present embodiment, the arrangement of the rising portions 20b with respect to the half width region HW and the non-half width region NHW is devised so as to further uniform the amount of light supplied to the diffusion plate 30.
  • the rising base end position EP2 of the second rising portion 26 in the rising portion 20b is arranged at a position overlapping the non-half-value width region NHW in the diffusion plate 30, and the second rising portion 26 Are arranged so as to overlap the non-half-width region NHW.
  • the depth the distance in the Y-axis direction, the distance from the rising base end to the rising top end
  • the diffusion plate 30 can be shortened.
  • the rising base end position BP1 of the first rising portion 25 of the rising portion 20b overlaps with the half-value width region HW of the diffusion plate 30, and the rising leading end position EP1 of the first rising portion 25. Is arranged so as to overlap with the non-half-value width region NHW in the diffusion plate 30. In this way, the first rising portion 25 is arranged across the boundary position between the half-value width region HW and the non-half-value width region NHW. Therefore, light can be efficiently guided to the diffuser plate 30 by the first rising portion 25 even at the boundary position between the half width region HW and the non-half width region NHW.
  • the first rising portion includes the half-value width region HW and the non-half-value width region NHW. It does not exist at the boundary position between and the bottom part exists. For this reason, at the boundary position, the optical path length from the bottom to the diffusion plate 30 becomes longer than the optical path length from the first rising portion to the diffusion plate 30, and is supplied to the diffusion plate 30. The amount of light that falls is reduced locally.
  • the bottom portion 20a does not exist at the boundary position between the half width region HW and the non-half width region NHW, and the light is efficiently guided to the diffusion plate 30 by the first rising portion 25. Therefore, it is possible to avoid a situation in which the amount of light supplied to the diffusion plate 30 is locally reduced. As a result, a difference in the amount of light supplied between the half-value width region HW and the non-half-value width region NHW and the amount of light emitted in the diffuser plate 30 are less likely to occur, and thus unevenness in brightness is less likely to occur in the illumination light.
  • both the rising base end position and the rising top end position (the rising base end position of the second rising part) in the first rising part are arranged so as to overlap with the half width region HW,
  • the entire region of the first rising portion and a part of the second rising portion, that is, most of the rising portion overlap with the half-value width region HW.
  • the light reflectance is high and light emission is suppressed. Therefore, when most of the rising portions are arranged so as to overlap the half-width region HW, May be excessively suppressed, resulting in a decrease in luminance.
  • FIG. 11 is a graph showing the luminance distribution in the Y-axis direction of light emitted from the diffusion plate when the arrangement of the diffusion plate and the reflection sheet according to the example and the comparative example is adopted, and the vertical axis indicates the maximum luminance.
  • the relative luminance is shown in FIG. 3 where the horizontal axis represents the position in the Y-axis direction of the diffuser plate.
  • the rising base end position BP1 of the first rising portion 25 overlaps with the half width region HW
  • the rising base end position BP2 of the second rising portion 26 overlaps with the non-half width region NHW.
  • the first rising portion 25 is disposed across the boundary position between the half width region HW and the non-half width region NHW
  • the entire second rising portion 26 is disposed so as to overlap the non-half width region NHW. It is.
  • the comparative example is an arrangement in which the rising base end positions of the first rising portion and the second rising portion both overlap the half width region, and the entire first rising portion is arranged to overlap the half width region. Two rising portions are arranged across the boundary position between the half-value width region and the non-half-value width region.
  • the backlight device 12 of the present embodiment includes the hot cathode tube 17 as a light source and the bottom plate 14a disposed on the opposite side of the light emitting side with respect to the hot cathode tube 17 and the hot cathode tube. 17, a diffusion plate 30 which is an optical member 15 disposed on the light emitting side with respect to the hot cathode tube 17, and a component 14 disposed in the chassis 14 and rising from the bottom plate 14a side to the diffusion plate 30 side. And a reflection sheet 20 that is a reflecting member that reflects light, and the rising portion 20b is configured to rise in a stepwise manner, and the rising base end is based on the bottom plate 14a.
  • the angle ⁇ 2 Te is a larger than the angle ⁇ 1 of the first raised portions 25 with respect to the bottom plate 14a.
  • the rising portion 20b of the reflection sheet 20 has a short optical path length until the reflected light reaches the diffusion plate 30, so that the light can be efficiently supplied to the diffusion plate 30. It becomes.
  • the rising portion 20b rises stepwise, a first rising portion 25 whose rising base end is based on the bottom plate 14a, and a second leading end whose leading end reaches the diffusion plate 30.
  • the rising portion 26 By setting the rising portion 26 to the following setting, the amount of light supplied to the diffusion plate 30 can be made uniform in the plane.
  • the angle ⁇ 2 formed by the second rising portion 26 with respect to the diffusion plate 30 is larger than the angle ⁇ 1 formed by the first rising portion 25 with respect to the bottom plate 14a.
  • the rising tip side portion of the second rising portion 26 and the diffusion plate 30 It is possible to secure a wide interval between the two. Therefore, light can easily enter between the rising tip side portion of the second rising portion 26 and the diffusion plate 30, and a sufficient amount of light can be secured, so that the second rising portion of the diffusion plate 30 can be secured. It is difficult for a local dark part to occur in a portion corresponding to the vicinity of the leading edge of 26.
  • the first rising portion is assumed to be the bottom plate.
  • the formation range of the first rising portion 25 can be ensured wider.
  • the light can be efficiently supplied to the diffusion plate 30 by the first rising portion 25 in which a sufficient formation range is ensured, the light supply amount in the diffusion plate 30 is less likely to be uneven, and thus the diffusion plate. 30, local dark portions are less likely to occur in a portion corresponding to the vicinity of the rising base end of the first rising portion 25. As described above, the amount of light supplied to the diffusion plate 30 can be made uniform in the plane.
  • the rising portion 20b is configured such that the rising tip of the first rising portion 25 and the rising base end of the second rising portion 26 are connected to each other. In this way, since the rising portion 20b is configured to rise in two stages, the shape of the reflective sheet 20 is prevented from becoming complicated as compared with a case where the rising portion is configured to rise in three or more stages. be able to. Therefore, the manufacturing cost of the reflection sheet 20 can be reduced, and the shape of the rising portion 20b is kept constant.
  • the chassis 14 is divided into a light source arrangement area LA where the hot cathode tube 17 is arranged and a light source non-arrangement area LN where the hot cathode tube 17 is not arranged at the portion facing the diffusion plate 30, and the rising portion At least the second rising portion 26 of 20b is arranged in the light source non-arrangement region LN.
  • the amount of light in the chassis 14 tends to be relatively less than that in the light source arrangement area LA, but by arranging the second rising portion 26 there, The space held between the second rising portion 26 and the diffuser plate 30 is ensured sufficiently wide, and light can enter between them. Thereby, even in the light source non-arrangement region LN in which the amount of light tends to be small, it is possible to sufficiently secure the amount of light supplied to the diffusion plate 30.
  • the reflection sheet 20 has a bottom portion 20a that is arranged along the bottom plate 14a and at least a part of which is arranged in the light source arrangement region LA, and the first rising portion 25 is disposed on the diffusion plate 30 side from the bottom portion 20a. It is supposed to stand up in the form.
  • the portion of the reflection sheet 20 that is disposed corresponding to the light source arrangement area LA is interposed between the hot cathode tube 17 and the bottom plate 14a of the chassis 14, and therefore the portion has a complicated shape. In this case, for example, there is a possibility of hindering the installation of the hot cathode tube 17.
  • the reflective sheet 20 is disposed in the light source arrangement region LA at least at a part of the bottom 20a disposed along the bottom plate 14a. It becomes difficult for the reflection sheet 20 to obstruct the installation.
  • the rising base end position BP1 from the bottom 20a in the first rising portion 25 is arranged in the light source non-arrangement region LN.
  • the bottom portion 20a is disposed over the entire light source arrangement region LA, it is possible to reliably prevent the reflection sheet 20 from being obstructed when the hot cathode tube 17 is installed, for example.
  • the entire rising portion 20b including the first rising portion 25 is arranged in the light source non-arrangement region LN, the light amount in the chassis 14 tends to be smaller than the light source arrangement region LA in the light source non-arrangement region LN. By reflecting the light by the rising portion 20b, it is possible to sufficiently secure the amount of light supplied to the portion of the diffusion plate 30 that overlaps the light source non-arrangement region LN.
  • the hot cathode tube 17 has a light emitting surface ES that emits light, and the bottom portion 20a is arranged to face the light emitting surface ES. In this way, the light from the light emitting surface ES of the hot cathode tube 17 can be reflected to the diffusion plate 30 by the bottom portion 20a disposed over the entire light source arrangement region LA.
  • the rising base end position in the first rising portion is arranged in the light source arrangement area LA, the interval between the first rising section and the hot cathode tube 17 becomes narrow, and therefore the reflection in the light source arrangement area LA. Light is easily returned directly to the hot cathode tube 17.
  • the bottom portion 20a is arranged over the entire light source arrangement region LA, a sufficiently large interval between the bottom portion 20a and the hot cathode tube 17 can be ensured. This makes it difficult for the light reflected by the bottom 20a in the light source arrangement area LA to be returned directly to the hot cathode tube 17, thereby maintaining high light utilization efficiency.
  • first rising portion 25 and the second rising portion 26 are formed so that the interval held between the first rising portion 25 and the second rising portion 26 decreases toward the direction away from the hot cathode tube 17.
  • the amount of light in the chassis 14 tends to decrease as the distance from the hot cathode tube 17 increases.
  • the rising portions 25 and 26 The optical path length to the diffuser plate 30 tends to be proportional to the amount of light in the chassis 14. As the optical path length becomes shorter, the light can be guided to the diffusion plate 30 more efficiently, so that the light can be guided to the diffusion plate 30 without unevenness by the rising portions 25 and 26 as described above. .
  • the first rising portion 25 and the second rising portion 26 are both inclined. In this way, the light can be efficiently and uniformly reflected to the diffusion plate 30 by the first rising portion 25 and the second rising portion 26 that are inclined together.
  • the angle ⁇ 1 formed by the first rising portion 25 with respect to the bottom plate 14a and the angle ⁇ 2 formed by the second rising portion 26 with respect to the diffusion plate 30 are both acute angles.
  • the light reflected by the first rising portion 25 is angled based on the angle ⁇ 1 made with respect to the bottom plate 14a, and the light reflected by the second rising portion 26 is applied to the diffusion plate 30.
  • the angle is set based on the angle ⁇ ⁇ b> 2 to be made, but by making the angle an acute angle, light can be efficiently guided to the diffusion plate 30.
  • the chassis 14 has a rectangular shape in plan view, and the hot cathode tube 17 extends along the long side direction of the chassis 14, and the light source arrangement area LA and the light source non-arrangement area LN. Are arranged along the short side direction of the chassis 14. If it does in this way, it will become suitable for using the linear hot cathode tube 17 as a light source, for example.
  • the reflection sheet 20 has a white surface color. In this way, light can be efficiently reflected on the surface of the reflection sheet 20.
  • the reflecting member is a separate component from the chassis 14 and is configured by a reflecting sheet 20 laid in the chassis 14. If it does in this way, the freedom degree in selecting the material used for the reflective sheet 20 will become high.
  • the reflection sheet 20 is made of foamed PET. If it does in this way, it is lightweight and excellent in a moldability.
  • the reflection sheet 20 has a bottom portion 20a disposed along the bottom plate 14a.
  • a side plate 14b that rises toward the diffusion plate 30 is provided at an end of the bottom plate 14a, and a rising end portion of the side plate 14b.
  • a receiving plate 14c projecting outward is provided, whereas an extending portion 20c extending along the receiving plate 14c is provided at the rising tip of the second rising portion 26.
  • the bottom portion 20a of the reflection sheet 20 is disposed along the bottom plate 14a and the extending portion 20c is disposed along the receiving plate 14c. Therefore, the rising portion 20b positioned between the bottom portion 20a and the extending portion 20c. It becomes possible to stabilize the shape.
  • the chassis 14 is divided into a light source arrangement area LA where the hot cathode tubes 17 are arranged and a light source non-arrangement area LN where the hot cathode tubes 17 are not arranged, while the portion facing the diffusion plate 30 is divided.
  • the light reflectance of at least the surface (first surface 30 a) facing the hot cathode tube 17 side of the portion overlapping the light source arrangement region LA (light source overlapping portion DA) overlaps with the light source non-arrangement region LN.
  • the light reflectivity of at least the surface (first surface 30a) facing the hot cathode tube 17 side in the portion to be lighted (light source overlapping portion DA) is at least the hot cathode tube 17 side in the diffusion plate 30.
  • the rising base end position BP2 of the second rising portion 26 is expressed by the following formula (5 Light reflection It is arranged so as to overlap the region (non-half-width area NHW) with Ra.
  • the light emitted from the hot cathode tube 17 first reaches a portion of the diffuser plate 30 having a relatively high light reflectance, most of the light is reflected (that is, not transmitted). The luminance of the illumination light is suppressed with respect to the amount of emitted light.
  • the light reflected here can be reflected by the reflection sheet 20 in the chassis 14 and reach the light source non-arrangement region LN. Since the portion of the diffuser plate 30 that overlaps the light source non-arrangement region LN has a relatively low light reflectance, more light is transmitted, and the luminance of predetermined illumination light can be obtained.
  • the amount of light in the chassis 14 is uniformed to some extent by setting the light reflectivity at the diffuser plate 30 as described above, but it is difficult to be completely uniform, and the light source non-arrangement region LN However, the amount of light tends to be smaller than that of the light source arrangement area LA. Therefore, the amount of light supplied to the diffusing plate 30 has a light reflectance not satisfying the equation (5) in the region (non-half-width region NHW) having the light reflectance Ra that satisfies the above equation (5) in the diffusing plate 30. Compared to the area (half-width area HW), it tends to be relatively small.
  • the entire second rising portion 26 is disposed so as to overlap with the region (non-half-width region NHW) having the light reflectance Ra that satisfies the above formula (5) in the diffusion plate 30.
  • the space held between the rising tip side portion of the rising portion 26 and the region (non-half width region NHW) having the light reflectance Ra that satisfies the above formula (5) in the diffusion plate 30 is ensured sufficiently wide. , It can prompt the entry of light in the meantime.
  • the rising tip position EP1 of the first rising portion 25 overlaps with a region (non-half-value width region NHW) having a light reflectance Ra that satisfies the above formula (5) in the diffusing plate 30 and the first rising portion 25. Is arranged so as to overlap with a region (half width region HW) having a light reflectance Rb satisfying the following formula (6) in the diffusion plate 30.
  • the first rising portion 25 has a region (non-half-width region NHW) having the light reflectance Ra that satisfies the above formula (5) and a region that has the light reflectance Rb that satisfies the above formula (6) ( It is arranged across the boundary position with the half width region HW).
  • the rising base end position in the first rising portion is arranged so as to overlap with the region having the light reflectance Ra that satisfies the above formula (5), the first rising portion 25 is the above formula (5).
  • the difference in the amount of light supply that can occur between the two can be reduced.
  • 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.
  • a central portion 14C sandwiched between the second end portion 14B, and the central portion 14C is a light source arrangement area LA in which the hot cathode tube 17 is disposed, and the first end portion 14A and the second end portion 14B.
  • the light reflected here can be reflected by the reflection sheet 20 in the chassis 14 and reach the light source non-arrangement region LN. Since the portion of the diffuser plate 30 that overlaps the light source non-arrangement region LN has a relatively low light reflectance, more light is transmitted, and the luminance of predetermined illumination light can be obtained.
  • the central portion 14C is the light source arrangement region LA, and the first end portion 14A and the second end portion 14B are the light source non-arrangement region LN. Sufficient luminance can be ensured, and the luminance of the display central portion can be ensured even in the liquid crystal display device 10 including the backlight device 12, so that good visibility can be obtained.
  • a pair of rising portions 20b are provided corresponding to the first end portion 14A and the second end portion 14B.
  • the rising portions 20b corresponding to the first end portion 14A and the second end portion 14B, respectively, which are light source non-arrangement regions LN that tend to reduce the amount of light light can be transmitted. It can lead to the diffusion plate 30 more efficiently.
  • the diffuser plate 30 is configured such that the light reflectance at least on the surface facing the hot cathode tube 17 side (first surface 30a) decreases toward the direction away from the hot cathode tube 17. In this way, the luminance distribution of the illumination light emitted from the diffuser plate 30 can be made smooth from the portion overlapping the light source arrangement region LA to the portion overlapping the light source non-arrangement region LN.
  • a light reflecting portion 32 that reflects light is formed on the surface (first surface 30a) of the diffusion plate 30 facing the hot cathode tube 17 side. In this way, the light reflectance on the surface of the diffusion plate 30 on the hot cathode tube 17 side can be appropriately controlled by the mode of the light reflecting portion 32.
  • the light reflecting portion 32 is substantially dotted in the surface of the diffusion plate 30 on the hot cathode tube 17 side, and is composed of a large number of dots 32a having light reflectivity. In this way, the light reflectance can be easily controlled by the mode (area, distribution density, etc.) of the dots 32a.
  • the light source is a 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. 12 is a cross-sectional view taken along the short side direction in the liquid crystal display device using the reflective sheet according to this modification.
  • the rising portion 20b-1 is configured to rise in three stages. Specifically, the rising portion 20b-1 includes a first rising portion 25-1 whose rising base end is based on the bottom plate 14a of the chassis 14, and a second rising portion 26-1 whose rising leading end reaches the diffusion plate 30, The third rising part 27 is interposed between the first rising part 25-1 and the second rising part 26-1. Although the angle ⁇ 3 formed by the third rising portion 27 with respect to the bottom plate 14a or the diffusion plate 30 is larger than the angle ⁇ 1-1 formed by the first rising portion 25-1 with respect to the bottom plate 14a, the second rising portion 26-1 is formed. Is smaller than the angle ⁇ 2-1 formed with respect to the diffusion plate 30.
  • the rising base position BP3 (the rising tip position BP1-1 at the first rising part 25-1) and the rising tip position EP3 (the rising base position EP2-1 at the second rising part 26-1) at the third rising part 27 are: Both are set so as to overlap with the non-half-width region NHW in the diffusion plate 30 in the light source non-arrangement region LN. Accordingly, the third rising portion 27 is arranged so that the entire area of the third rising portion 27 and the second rising portion 26 overlap with the non-half-value width region NHW in the diffusion plate 30.
  • the number of rising steps of the rising portion 20b is increased, and the angle ⁇ 3 formed by the increased third rising portion 27 with respect to the bottom plate 14a or the diffusion plate 30 is determined in the first rising portion 25. It is set to a value between the same angle ⁇ 1 and the same angle ⁇ 2 at the second rising portion 26, and the same angle at each rising portion 25-1, 26-1, 27 corresponds to the distance from the hot cathode tube 17. Is proportionally larger. Accordingly, since the distance between the diffuser plate 30 and the rising portion 20b-1 can be changed more gently in the Y-axis direction, the light reflected by the rising portion 20b-1 can be further increased with respect to the diffuser plate 30. It can be guided without unevenness, and is suitable for further suppressing uneven brightness.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view taken along the short side direction of the liquid crystal display device using the reflective sheet according to this modification.
  • the reflection sheet 20-2 includes a pair of rising portions 20b-2 rising from the bottom plate 14a side of the chassis 14 to the diffusion plate 30 side, and a pair of extensions extending from the rising tip portions of the rising portions 20b-2. Part 20c-2.
  • the first rising portions 25-2 constituting each rising portion 20b-2 are connected to each other at the rising base ends, and are cross-sectional shapes cut along the Y-axis direction in both first rising portions 25-2. Is substantially V-shaped.
  • the rising base end positions BP1-2 in both the first rising portions 25-2 are common, and are substantially the same position as the center in the hot cathode tube 17 in the Y-axis direction.
  • the rising base end positions BP1-2 in the first rising portions 25-2 are positions that overlap the half-value width area HW in the diffusion plate 30 and are in the light source arrangement area LA. According to such a configuration, light can be efficiently supplied from the half-value width region HW to the non-half-value width region NHW in the diffusion plate 30 by the rising portion 20b-2, which is suitable for suppressing luminance unevenness.
  • FIG. 14 is a graph showing a change in light reflectance in the short side direction of the diffusion plate according to this modification.
  • the light reflectance is substantially uniform, for example, 65%, and shows the maximum value in the diffusing plate 30.
  • the light reflectance decreases gradually and gradually from the side closer to the light source overlapping portion DA toward the far side (changes in a slope shape), and the short side direction ( It is 30% of the minimum value at both ends in the Y-axis direction).
  • the dots 32a constituting the light reflecting portion 32 have the maximum area and are the same in the light source overlapping portion DA, whereas in the light source non-overlapping portion DN, they are inversely proportional to the distance from the light source overlapping portion DA. Thus, it is formed so as to become gradually smaller gradually.
  • FIG. 15 is a graph showing a change in light reflectance in the short side direction of the diffusion plate according to this modification.
  • the light reflecting portion 32 is formed so that the light reflectance in the first surface 30 a of the diffusion plate 30 gradually decreases stepwise from the light source overlapping portion DA to the light source non-superimposing portion DN. Yes. That is, the area (light reflectivity) of each dot 32a constituting the light reflecting portion 32 is the largest and uniform in the light source overlapping portion DA, but is predetermined in a direction away from the light source overlapping portion DA. Each region gradually decreases in size, and is the smallest at both ends in the short side direction (Y-axis direction) of the diffusion plate 30.
  • the light reflectance changes in a stripe shape along the short side direction (Y-axis direction) of the diffusion plate 30.
  • the luminance distribution of the illumination light emitted from the diffusion plate 30 can be made smooth.
  • the manufacturing method of the diffusion plate 30 becomes simple and can contribute to cost reduction.
  • FIG. 16 is a plan view showing the arrangement configuration of the hot cathode tube, the reflection sheet, and the pressing member in the chassis
  • FIG. 17 is a sectional view taken along the line xvii-xvii of FIG.
  • the holding member 40 is made of a synthetic resin (for example, made of polycarbonate), and the entire surface has a white color such as white having excellent light reflectivity.
  • three pressing members 40 are intermittently arranged in parallel at positions spaced apart in the long side direction in the chassis 14. Specifically, each pressing member 40 is arranged at a substantially central position in the short side direction in the chassis 14, whereas in the long side direction in the chassis 14, the holding members 40 are arranged at a substantially central position and positions near both ends. Each is distributed.
  • the pressing member 40 has a main body 41 having a pressing surface 44 that presses the reflection sheet 20 from the front side (light emission side), and protrudes from the main body 41 to the front side (light emission side) and diffuser plate 30 and a mounting portion 43 that protrudes from the main body portion 41 to the back side (opposite to the light emitting side, the bottom plate 14a side of the chassis 14) and can attach the pressing member 40 to the chassis 14.
  • the main body portion 41 has a rectangular shape (longitudinal shape) when viewed in a plan view, and the long side direction thereof coincides with the Y-axis direction (short side direction in the chassis 14 and the reflection sheet 20), and the short side direction is set.
  • the main body 41 has a bent shape as viewed from the side, following the outer shape of the central portion (the portion straddling the bottom 20a and both rising portions 20b) in the short side direction of the reflective sheet 20.
  • the main body 41 has a symmetrical shape with the central position in the long side direction (between both rising portions 20b) as the center.
  • the central portion of the main body portion 41 in the long side direction is a bottom pressing portion 41a having a bottom pressing surface 44a that overlaps with the bottom portion 20a in a plan view and can press the bottom portion 20a from the front side.
  • both ends in the long side direction of the main body portion 41 are configured to rise from the bottom pressing portion 41a toward the front side, overlap with both rising portions 20b when viewed in a plan view, and hold both rising portions 20b from the front side.
  • the rising portion pressing portion 41b has a possible rising portion pressing surface 44b.
  • the bottom pressing portion 41a and both rising portion pressing portions 41b have a pressing surface 44 for the reflection sheet 20 over the entire area, and the pressing surface 44 is formed on the bottom portion 20a and both rising portions 20b of the reflection sheet 20. It can be said that it is formed so as to be able to suppress the straddling range. More specifically, the bottom pressing portion 41a has a substantially straight plate shape parallel to the bottom portion 20a. On the other hand, the rising portion pressing portion 41b has an inclined shape having a certain gradient from the rising base end portion (end portion on the bottom pressing portion 41a side) to the rising tip portion (end portion on the side opposite to the bottom pressing portion 41a side).
  • the inclination angle (bending angle, rising angle) is substantially the same as the inclination angle of the first rising portion 25 with respect to the bottom portion 20a. That is, the rising angle of the rising portion pressing portion 41b is preferably an acute angle (a size not exceeding 90 degrees), more preferably a size not exceeding 45 degrees, and specifically, for example, 20 degrees to 30 degrees. Degrees.
  • the bottom pressing portion 41a can press the bottom portion 20a over its entire length in the short side direction, whereas both rising portion pressing portions 41b are the first rising portions adjacent to the bottom portion 20a of the rising portions 20b. Part of the portion 25 (rising proximal end portion) can be pressed.
  • the support part 42 can support the optical member 15 from the back side, that is, the hot cathode tube 17 side, and thereby the Z-axis direction (of the optical member 15 of the optical member 15 (particularly, the diffusion plate 30) and the hot cathode tube 17).
  • the positional relationship (distance, interval) with respect to the direction orthogonal to the plate surface) can be regulated to be constant. Thereby, the optical member 15 can stably exhibit a desired optical function.
  • the support portion 42 is provided in the bottom pressing portion 41a of the main body portion 41, and more specifically, is disposed at a position eccentric toward one end in the long side direction of the bottom pressing portion 41a.
  • each pressing member 40 arranged along the long side direction in the chassis 14 is arranged in such a direction that adjacent support portions 42 form a staggered shape (FIG. 16).
  • the support portion 42 as a whole has a conical shape in which the Z-axis direction (direction substantially orthogonal to the plate surface of the diffusion plate 30) coincides with the axial direction.
  • the support portion 42 is cut along the plate surface of the bottom pressing portion 41a.
  • the cross-sectional shape is a circular shape and is tapered so that the diameter dimension gradually decreases from the protruding proximal end side to the protruding distal end side.
  • the attachment portion 43 can be held in an attached state with respect to the chassis 14 by being inserted and locked in an attachment hole 14f formed in the bottom plate 14a of the chassis 14.
  • a pair of attachment portions 43 are provided on the bottom pressing portion 41a of the main body portion 41.
  • the mounting portions 43 are arranged side by side at positions separated from each other in the long side direction (Y-axis direction) of the bottom pressing portion 41a.
  • One mounting portion 43 of the pair of mounting portions 43 is disposed at a position overlapping the front-side support portion 42 in a plan view, more specifically at a concentric position.
  • the mounting portion 43 has a locking piece that can be elastically deformed in the process of being inserted into the mounting hole 14f, and this locking piece is hooked from the back side to the edge of the mounting hole 14f.
  • the pressing member 40 can be held in an attached state with respect to the chassis 14.
  • the bottom 20a of the reflection sheet 20 is formed with an insertion hole that communicates with the attachment hole 14f and can be inserted through the attachment portion 43 at a position corresponding to the attachment hole 14f.
  • the reflection sheet 20 has the bottom portion 20a disposed along the bottom plate 14a, and straddles at least the first rising portion 25 in the bottom portion 20a and the rising portion 20b.
  • a pressing member 40 having a pressing surface 44 that is disposed and presses at least the first rising portion 25 of the bottom portion 20a and the rising portion 20b from the diffusion plate 30 side is provided. Since the rising portion 20b of the reflection sheet 20 rises from the bottom portion 20a to the diffusion plate 30 side, the shape becomes unstable, for example, the rising angle from the bottom portion 20a fluctuates or deformation such as warping or bending occurs. It tends to be easy.
  • the pressing member 40 has the pressing surface 44 disposed across the bottom 20a of the reflecting sheet 20 and at least the first rising portion 25 of the rising portion 20b. Since at least the first rising portion 25 of the bottom portion 20a and the rising portion 20b is pressed from the diffusion plate 30 side by the surface 44, it is possible to restrict the rising portion 20b from being displaced to the diffusion plate 30 side. Thereby, it is possible to suppress the rising angle of the rising portion 20b with respect to the bottom portion 20a from being changed, and the rising portion 20b from being deformed such as warping or bending. That is, since the shape of the rising portion 20b can be stably maintained, the directionality of the light reflected there can be stabilized, and thus the light emitted from the backlight device 12 is less likely to be uneven. .
  • FIG. 18 is a plan view showing the arrangement configuration of the hot cathode tubes and the reflection sheet in the chassis
  • FIG. 19 is a cross-sectional view taken along the line xix-xix in FIG.
  • the chassis 214 is provided with a receiving portion 45 that can receive the rising portion 20b of the reflection sheet 20 from the back side (the side opposite to the light emitting side).
  • the receiving portion 45 has a wall shape (plate shape) rising from the bottom plate 214a toward the front side, and its main wall surface (main plate surface) coincides with the Y-axis direction, and the plate thickness direction coincides with the X-axis direction. ing. It can be said that the receiving part 45 is interposed between the bottom plate 214a and the rising part 20b.
  • the receiving portion 45 is disposed at a position on the bottom plate 214a so as to overlap with the rising portions 20b when viewed in plan.
  • the receiving portions 45 are arranged side by side at positions separated in the X-axis direction, and are arranged in a substantially equal pitch.
  • the receiving portion 45 located in the center in the X-axis direction is disposed at a central position in the long side direction of the chassis 214.
  • the receiving part 45 has a substantially triangular cross-sectional shape cut along the Y-axis direction, and has a shape that follows a space (gap) surrounded by the rising part 20b, the bottom plate 214a, and the side plate 214b.
  • the surface of the receiving portion 45 facing the front side is inclined with respect to both the bottom plate 214a and the side plate 214b (Y-axis direction and Z-axis direction).
  • the receiving surface 45a can receive a part of the portion 20b from the back side.
  • the receiving surface 45a is configured to extend (parallel) along the rising portion 20b, and is configured by a two-step inclined surface corresponding to the shape of the rising portion 20b.
  • the receiving surface 45 a includes a first receiving surface 45 a 1 parallel to the first rising portion 25 and a second receiving surface 45 a 2 parallel to the second rising portion 26.
  • the angle (inclination angle) formed by the first receiving surface 45a1 with respect to the bottom plate 214a (the Y-axis direction, the direction from the bottom 20a to the rising portion 20b) is substantially the same as the angle formed by the first rising portion 25 with respect to the bottom plate 214a. It is said.
  • the angle (inclination angle) formed by the second receiving surface 45 a 2 with respect to the diffusion plate 30 (Y-axis direction, the direction from the bottom 20 a to the rising portion 20 b) is such that the second rising portion 26 is relative to the diffusion plate 30. It is almost the same as the angle formed. As a result, the gap is hardly set between the rising portion 20b and the receiving surface 45a of the receiving portion 45.
  • Each receiving portion 45 is configured to be continuous with the inner surfaces of the bottom plate 214a and the side plate 214b, whereby the strength of the chassis 214 is improved.
  • the receiving portion 45 capable of receiving the rising portion 214b from the bottom plate 214a side is provided between the bottom plate 214a and the rising portion 214b. Since the rising portion 20b of the reflection sheet 20 rises from the bottom plate 214a side to the diffusion plate 30 side, the rising angle from the bottom plate 214a side fluctuates, deformation such as warping or bending occurs, and the like. It tends to stabilize. In this regard, according to the present embodiment, since the rising portion 20b can be received from the bottom plate 214a side by the receiving portion 45, it is possible to restrict the rising portion 20b from being displaced to the bottom plate 214a side.
  • the rising angle of the rising portion 20b from the bottom plate 214a side is changed, and the rising portion 20b from being deformed such as warping or bending. That is, since the shape of the rising portion 20b can be stably maintained, the directionality of the light reflected there can be stabilized, and thus the light emitted from the backlight device 12 is less likely to be uneven. .
  • FIGS. In this Embodiment 4, what changed the shape of the reflective sheet 320 is shown.
  • action, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • 20 is a plan view showing the arrangement configuration of the hot cathode tube and the reflection sheet in the chassis
  • FIG. 21 is a sectional view taken along the line xxi-xxi in FIG. 20
  • FIG. 22 is a sectional view taken along the line xxii-xxii in FIG.
  • the reflection sheet 320 is formed in a bowl shape as a whole, and includes a bottom portion 320 a disposed on the center side of the bottom plate 14 a of the chassis 14 and both ends on the long side of the bottom portion 320 a. And a total of four rising portions 320b rising from both ends on the short side.
  • the rising part 320b rises from both ends on the long side of the bottom part 320a and is arranged at a position sandwiching the bottom part 320a in the Y-axis direction, and both end parts on the short side of the bottom part 320a And a pair of short side rising parts 320bB adjacent to the long side rising part 320bA and arranged at a position sandwiching the bottom part 320a in the X-axis direction.
  • the long side rising part 320bA is configured to rise in two stages, and includes a first rising part 325A and a second rising part 326A.
  • the short side rising part 320b is configured to rise in two stages in the same manner as the long side rising part 320bA, and includes a first rising part 325B and a second rising part 326B.
  • the first rising portions 325A and 325B are connected to each other on the long side and the short side
  • the second rising portions 326A and 326B are connected to each other on the long side and the short side, and are bent at each boundary position.
  • the diffusing plate 30 used in the present embodiment is assumed to have the same light reflection performance as that of the first embodiment, the long side rising part 320bA and the short side rising part 320bB are long.
  • the rising base end position of the second rising portion 326A of the side rising portion 320bA may be set to overlap the non-half-value width region.
  • FIG. 23 is a plan view showing an arrangement configuration of the cold cathode tube, the light source holding member, and the reflection sheet in the chassis
  • FIG. 24 is a sectional view taken along line xxiv-xxiv in FIG.
  • 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 is a hollow elongated glass sealed at both ends.
  • 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 bottom plate 14a 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.
  • the cold cathode tubes 50 having the above-described structure are arranged in parallel with each other at a predetermined interval (arrangement pitch) with the length direction (axial direction) aligned with the long side direction of the chassis 14. In this state, it is housed in the chassis 14 in an unevenly distributed form. More specifically, the bottom plate 14a of the chassis 14 (portion facing the diffusion plate 30) is positioned at the first end portion 14A in the short side direction and the end portion on the opposite side to the first end portion 14A. When divided into the second end portion 14B and the central portion 14C sandwiched between them, the cold cathode fluorescent lamp 50 is disposed at the central portion 14C of the bottom plate 14a, and forms a light source arrangement region LA therein. .
  • the light source arrangement area LA according to the present embodiment is wider than that of the first embodiment.
  • the cold cathode tube 50 is not disposed at the first end portion 14A and the second end portion 14B of the bottom plate 14a, and a light source non-arrangement region LN is formed here. That is, the cold-cathode tube 50 forms the light source arrangement area LA in a form that is unevenly distributed in the center portion in the short side direction of the bottom plate 14a of the chassis 14, and the area of the light source arrangement area LA is equal to each light source non-arrangement area LN. It is supposed to be larger than the area.
  • the ratio of the area (the length dimension in the Y-axis direction) of the light source arrangement region LA to the area of the entire screen (the vertical dimension (short side dimension) of the screen) is larger than that of the first embodiment. About 42%. Further, the pair of light source non-arrangement regions LN have substantially the same area. Further, the cold cathode fluorescent lamp 50 is formed so that its length dimension is substantially equal to the horizontal dimension (long side dimension) of the screen.
  • the bottom part 420a of the reflection sheet 420 has a short side dimension that is slightly larger than the light source arrangement area LA of the bottom plate 14a of the chassis 14, and overlaps the light source arrangement area LA in a plan view.
  • the formation range of the bottom 420a is expanded according to the light source arrangement area LA, and the formation range of the rising part 420b corresponding to the light source non-arrangement area LN is reduced accordingly. Therefore, the angle formed by the first rising portion 425 with respect to the bottom portion 420a in the rising portion 420b is larger than that of the first embodiment, and the angle formed by the second rising portion 426 with respect to the diffusion plate 430 correspondingly. Is larger than that of the first embodiment.
  • the full width at half maximum HW of the diffuser plate 430 is expanded along with the expansion of the light source arrangement area LA and the bottom 420a, and the width dimension of the non-full width half area NHW is reduced accordingly. Then, the rising base end position BP2 in the second rising portion 426 is set to overlap with the non-half-value width region NHW as in the first embodiment.
  • a light source holding member 51 for holding the cold cathode tube 50 is attached to the bottom plate 14 a of the chassis 14.
  • the light source holding member 51 includes a main body 51a that can hold the bottom 420a between the bottom plate 14a, a light source holding part 51b that protrudes from the main body to the front side and can hold the cold cathode tube 50, and a front side from the main body 51a. And a support portion 51c that can support the diffusion plate 430 from the back side, and a mounting portion 51d that protrudes from the main body portion 51a to the back side and is attached to the bottom plate 14a.
  • 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.
  • 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 and the diffusion plate 430 in the Z-axis direction can be kept constant. .
  • the main body 51a has substantially the same configuration as the bottom pressing portion 41a (see FIG. 17) in the pressing member 40 shown in the second embodiment, and the support portion 51c is the pressing member shown in the second embodiment.
  • the configuration is substantially the same as the support portion 42 (see FIG. 17) in the member 40, and the attachment portion 51d is the same configuration as the attachment portion 43 (see FIG. 17) in the pressing member 40 shown in the second embodiment. For this reason, redundant explanation is omitted.
  • the light source includes the cold cathode tube 50. By doing so, it is possible to extend the life and to easily perform light control.
  • FIG. 25 is a plan view showing the arrangement of the LEDs and the reflection sheet in the chassis
  • FIG. 26 is a sectional view taken along the line xxvi-xxvi in FIG.
  • a plurality of LEDs 60 serving as a light source are mounted on an LED substrate 61 accommodated in the chassis 14 so that the LEDs 60 as a whole extend along the X-axis direction.
  • An existing linear light source is configured.
  • the LED substrate 61 is made of a synthetic resin having a white surface with excellent light reflectivity.
  • the LED substrate 61 extends along the bottom plate 14a of the chassis 14 and is fixed to the bottom plate 14a by fixing means (not shown). Has been.
  • the LED substrate 61 has a rectangular shape that is horizontally long when seen in a plan view, and is attached to the bottom plate 14 a with its long side direction aligned with the long side direction of the chassis 14.
  • the short side dimension of the LED board 61 is smaller than the vertical dimension of the screen (short side dimension of the chassis 14), and the long side dimension of the LED board 61 is substantially equal to the horizontal dimension of the screen (long side dimension of the chassis 14). Is done. 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.
  • 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 a surface opposite to the mounting surface with respect to the LED substrate 61 is a light emitting surface ES.
  • the optical axis of the LED 60 substantially coincides with the Z-axis direction (direction perpendicular to the plate surfaces of the liquid crystal panel 11 and the optical member 15).
  • a bottom plate 14a of the chassis 14 (a portion facing the diffuser plate 30) is formed with a first end portion 14A in the short side direction and a second end portion 14B located at the end opposite to the first end portion 14A.
  • the LED substrate 61 on which a large number of LEDs 60 are mounted is disposed in the central portion 14C of the bottom plate 14a, and the light source arrangement region LA is formed here.
  • the LED substrate 61 is not disposed on the first end portion 14A and the second end portion 14B of the bottom plate 14a, and a light source non-arrangement region LN is formed here.
  • the LED 60 and the LED substrate 61 form the light source arrangement region LA in a form that is unevenly distributed in the central portion in the short side direction of the bottom plate 14 a of the chassis 14.
  • the ratio of the area (length dimension in the Y-axis direction) of the light source arrangement region LA to the area of the entire screen (vertical dimension (short side dimension) of the screen) can be set as appropriate, and is described in the first embodiment or the embodiment. 4 can also be used, and values other than those shown in the first and fourth embodiments can also be used.
  • the light source includes the LED 60. In this way, it is possible to extend the life and reduce power consumption.
  • Embodiment 6 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.
  • Modification 1 of Embodiment 6 Modification 1 of Embodiment 6 will be described with reference to FIGS.
  • the shape of the reflection sheet 320-1 from the sixth embodiment is changed in the same manner as in the fourth embodiment.
  • movement, and effect as above-mentioned Embodiment 1, 4 is abbreviate
  • FIG. 27 is a plan view showing the arrangement configuration of the hot cathode tube and the reflection sheet in the chassis
  • FIG. 28 is a sectional view taken along line xxviii-xxviii in FIG. 27
  • FIG. 29 is a sectional view taken along line xxix-xxix in FIG.
  • the reflection sheet 320-1 is formed in a bowl shape as a whole, and includes a bottom part 320 a-1 arranged on the center side of the bottom plate 14 a of the chassis 14, and a bottom part 320 a-1.
  • 4 has a total of four rising portions 320b-1 rising from both ends on the long side and both ends on the short side.
  • the rising portion 320b-1 includes a pair of long side rising portions 320bA-1 and a pair of short side rising portions 320bB-1.
  • the long-side rising portion 320bA-1 is configured to rise in two steps, and includes a first rising portion 325A-1 and a second rising portion 326A-1.
  • the short side rising part 320b-1 is configured to rise in two stages in stages.
  • the first rising part 325B-1 and the second rising part 326B-1 It consists of.
  • the bottom part 320a-1 is reduced in size in the long side direction (X-axis direction) by the amount of the short side rising part 320bB-1.
  • the LED substrate 61-1 has a size that covers almost the entire area of the bottom 320a-1. Therefore, the size of the LED substrate 61-1 in plan view is reduced in size in the long side direction compared to the sixth embodiment, and the cost can be reduced.
  • the number of LEDs 60-1 is reduced, the light can be efficiently guided to the diffusion plate 30 by the rising portions 320bA-1 and 320bB-1, so that a desired luminance can be sufficiently obtained. It is possible.
  • FIG. 30 is a cross-sectional view along the short side direction of the liquid crystal display device using the reflective sheet according to the present embodiment.
  • the rising portion 620b has a first rising portion 625 in which an angle ⁇ 1 ′ formed with respect to the bottom portion 620a (bottom plate 14a) is an acute angle, and an angle ⁇ 2 ′ formed with respect to the diffusion plate 30 is substantially perpendicular. And a second rising portion 626. Specifically, the rising angle ⁇ 1 ′ from the bottom portion 620a of the first rising portion 625 is set more gently than the first rising portion 25 described in the first embodiment, and the rising tip reaches the bottom plate 14b of the chassis 14. .
  • the second rising portion 626 extends to the front side along the side plate 14b, that is, rises substantially vertically toward the diffusion plate 30, and the rising tip reaches the diffusion plate 30. It reaches. Accordingly, at least a distance corresponding to the length of the second rising portion 626 is provided between the rising tip of the first rising portion 625 and the outer end of the diffusion plate 30, and the tip side of the first rising portion 625 is provided. An interval equal to or longer than the length of the second rising portion 626 is provided between the portion and the outer edge portion of the diffusion plate 30. Thereby, the incidence of light on the outer edge portion of the diffuser plate 30 can be further promoted, and local dark portions are less likely to occur. Further, the rising tip position EP1 of the first rising portion 625, the rising base end position BP2 of the second rising portion 626, and the rising tip position EP2 of the second rising portion 626 are substantially the same position in the Y-axis direction. Yes.
  • the first rising portion 625 is formed so that the interval held between the diffusion plate 30 and the first rising portion 625 becomes smaller toward the direction away from the hot cathode tube 17 and is inclined.
  • the angle ⁇ 1 ′ formed by the first rising portion 625 with respect to the bottom plate 14a is an acute angle
  • the angle ⁇ 2 ′ formed by the second rising portion 626 with respect to the diffusion plate 30 is substantially a right angle. It is said that.
  • the amount of light in the chassis 14 tends to decrease as the distance from the hot cathode tube 17 increases.
  • the distance held between the first rising portion 625 and the diffusion plate 30 is reduced in the direction away from the hot cathode tube 17, the distance from the first rising portion 625 to the diffusion plate 30 is reached.
  • the optical path length tends to be proportional to the amount of light in the chassis 14. As the optical path length becomes shorter, the light can be guided to the diffusion plate 30 more efficiently. Therefore, the first rising portion 625 as described above can guide the light to the diffusion plate 30 without unevenness.
  • the first rising portion 625 is inclined and the angle ⁇ 1 ′ formed with respect to the bottom plate 14a is an acute angle, the light can be efficiently guided to the diffusion plate 30.
  • the second rising portion 626 is configured to rise from the rising tip of the first rising portion 625 to the diffusion plate 30 at a substantially right angle, and therefore the rising tip side portion of the first rising portion 625 and the diffusion plate 30.
  • An interval equal to or longer than the length of the second rising portion 626 is provided between the two. Thereby, a local dark part becomes difficult to produce in the site
  • FIG. 31 is a cross-sectional view along the short side direction of the liquid crystal display device.
  • the chassis 714 is made of a polycarbonate having a white surface with excellent light reflectivity (high light reflectivity). Therefore, the light in the chassis 714 can be efficiently reflected by the inner surface of the chassis 714 facing the hot cathode tube 17 and the diffusion plate 30, and the reflected light can be incident on the diffusion plate 30. That is, almost the entire inner surface of the chassis 714 constitutes a light reflecting surface for the diffuser plate 30 and has the function as the reflecting sheet 20 shown in the first embodiment.
  • the bottom plate 714a in the chassis 714 integrally includes a bottom portion 70 that is parallel to the plate surface of the diffusion plate 30, and a rising portion 71 that rises toward the front side (the diffusion plate 30 side).
  • the bottom portion 70 is disposed at a substantially central portion of the chassis 14 in the Y-axis direction, whereas the rising portions 71 are disposed at a pair of both end portions of the chassis 714 in the Y-axis direction.
  • the rising portion 71 is configured to rise stepwise in two stages, and includes a first rising portion 72 whose rising base end is based on the bottom plate 714a and a second rising portion 73 whose rising tip reaches the diffusion plate 30.
  • the angle ⁇ 2 formed by the second rising portion 73 with respect to the diffusion plate 30 is greater than the angle ⁇ 1 formed by the first rising portion 71 with respect to the bottom plate 714a.
  • the first rising portion 72 and the second rising portion 73 are formed over substantially the entire length of the chassis 714 in the X-axis direction.
  • the reflecting member is integrally formed with the chassis 714. If it does in this way, a number of parts and an assembly man-hour can be reduced. Further, the chassis 714 having the reflecting member integrally is made of polycarbonate. This is advantageous in setting the surface light reflectance high.
  • 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 third rising portion with respect to the bottom plate or the diffusion plate is between the same angle at the first rising portion and the same angle at the second rising portion.
  • the same angle at the third rising portion is made smaller than the same angle at the first rising portion, or conversely, the same angle at the third rising portion is made smaller than the same angle at the second rising portion. It is also possible to enlarge it.
  • the rising portion that rises stepwise in three steps is shown.
  • the present invention also includes a rising portion that rises stepwise in four or more steps. included.
  • the rising portion has an inclined shape, but the shape of the rising portion can be appropriately changed.
  • the cross-sectional shape of the rising portion may be an arc shape, or a curved shape other than the arc shape (secondary curve shape, elliptical shape, etc.).
  • the rising tip position of the first rising portion overlaps with the non-half-value width region of the diffusion plate, and the rising base end position of the first rising portion overlaps with the half-value width region.
  • the rising tip position and the rising proximal end position of the first rising portion are both arranged so as to overlap with the half-value width region of the diffusion plate, or the rising leading edge position and the rising proximal end of the first rising portion.
  • region in a diffuser plate is also contained in this invention.
  • the angle formed by the first rising portion and the second rising portion with respect to the Y-axis direction is an acute angle of 45 degrees or less, but the acute angle is 45 degrees or more.
  • the angle formed by the first rising portion and the second rising portion with respect to the Y-axis direction is an acute angle of 45 degrees or less, but the acute angle is 45 degrees or more.
  • the rising portion is arranged only at the end in the short side direction of the reflection sheet.
  • the rising portion is provided only at the end in the long side direction.
  • the present invention can also be applied to those arranged.
  • the present invention can be applied to, for example, a reflection sheet in which a rising portion having a mountain-shaped cross section is provided in the central side portion.
  • the rising portion pressing portion of the pressing member partially presses the first rising portion.
  • the rising portion pressing portion includes the entire first rising portion and the second rising portion.
  • the present invention includes a case where a part of the rising part is pressed and a case where the rising part pressing part presses the entire area of the rising part.
  • the receiving portion described in the third embodiment can be used in the first and second modifications of the first embodiment and the second and fourth to fourth to seventh embodiments.
  • the reflection sheet having a form in which the bottom portion and the rising portion are connected to each other is illustrated.
  • the present invention is also applied to a case using a reflection sheet having a divided structure separated at the bottom portion and the rising portion. Applicable.
  • the cold cathode tube described in the fifth embodiment or the LED described in the sixth embodiment can be used as the light source.
  • the number of hot cathode tubes used can be changed and can be two or more.
  • the ratio of the light source arrangement area to the vertical dimension of the screen is preferably about 37%, for example.
  • the ratio of the above-described light source arrangement region may be adjusted in proportion to the number of hot cathode tubes.
  • the light source using six cold cathode tubes is shown, but the number of cold cathode tubes used can be changed, and can be five or less or seven or more. Is possible.
  • the ratio of the light source arrangement region to the vertical dimension of the screen is preferably about 26%, for example.
  • the ratio of the light source arrangement area to the vertical dimension of the screen is preferably about 58%, for example.
  • the ratio of the light source arrangement region may be adjusted in proportion to the number of cold cathode tubes used.
  • the size of the LED substrate relative to the chassis, the installation position and the number of LEDs installed on the LED substrate, and the like can be changed as appropriate.
  • the center portion in the chassis is the light source placement region, and the first end portion and the second end portion are the light source non-placement regions.
  • at least one of the second end and the second end portion is used as a light source arrangement region, and the other is used as a light source non-arrangement region.
  • the first end portion and the central portion can be used as the light source arrangement region, and the second end portion and the central portion can be used as the light source arrangement region.
  • the light source is unevenly arranged in the chassis (including the light source arrangement region and the light source non-arrangement region). However, the light source is uniformly distributed over the entire area of the chassis.
  • the present invention can also be applied to such a configuration.
  • Embodiments 1 to 5, 7, and 8 described above the case where a hot cathode tube or a cold cathode tube which is a kind of a fluorescent tube (linear light source) is used as a light source has been described.
  • tube is also contained in this invention.
  • the present invention includes a type using a discharge tube (such as a mercury lamp) other than the fluorescent tube.
  • an LED that is a kind of point light source is used as a light source.
  • an LED that uses another type of point light source is also included in the present invention.
  • a planar light source such as an organic EL can be used.
  • the present invention also includes one using a plurality of types of light sources. 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.
  • each dot of the dot pattern constituting the light reflecting portion in the diffuser plate has a round shape.
  • the shape of each dot is not limited to this, but an elliptical shape or a polygonal shape. Any shape can be selected.
  • the light reflecting portion is formed by printing on the surface of the diffusion plate.
  • those using other forming means such as metal vapor deposition are also included in the present invention.
  • the light reflection portion is formed on the surface of the diffusion plate to adjust the light reflectance in the surface of the diffusion plate.
  • the diffusion plate is as follows. You may adjust own light reflectivity.
  • the diffusion plate generally has a configuration in which light scattering particles are dispersed in a light-transmitting substrate. Therefore, the light reflectance of the diffusion plate itself can be determined by the blending ratio (% by weight) of the light scattering particles with respect to the translucent substrate. In other words, the light reflectance can be relatively increased by relatively increasing the blending ratio of the light scattering particles, and the light reflectance can be relatively decreased by relatively decreasing the blending ratio of the light scattering particles. It can be made smaller.
  • the light reflectance of the diffuser is designed and controlled by changing the area of the dots constituting the light reflecting portion.
  • the present invention also includes a case where means for changing the arrangement interval of dots having the same area or forming dots having different light reflectivities is used.
  • each dot may be formed of a plurality of materials having different light reflectivities.
  • the light reflection portion is formed on the diffusion plate in the optical member and the light reflectance is appropriately controlled.
  • the light reflection portion is formed on the optical member other than the diffusion plate.
  • the present invention includes a device whose light reflectance is appropriately controlled.
  • the number and type of diffusion plates and optical sheets used as optical members can be changed as appropriate.
  • the screen size and the horizontal / vertical ratio in the liquid crystal display device can be appropriately changed.
  • the liquid crystal panel and the chassis are vertically placed with the short side direction aligned 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.
  • a TFT is used as a switching element of a 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.
  • the liquid crystal display device using the liquid crystal panel as the display panel has been exemplified.
  • the present invention is applicable to display devices using other types of display panels.
  • the television receiver provided with the tuner is exemplified, but the present invention can also be applied to a display device that does not include the tuner.
  • DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Liquid crystal display device (display device), 11 ... Liquid crystal panel (display panel), 12 ... Backlight device (illumination device), 14, 214, 714 ... Chassis, 14a, 214a, 714a ... Bottom plate, 14b, 214b ... Side plate , 14c ... receiving plate, 14A ... first end, 14B ... second end, 14C ... central part, 15 ... optical member, 17 ... hot cathode tube (light source), 20, 320, 420, 620 ... reflective sheet ( Reflective member), 20a, 320a, 420a, 620a ... bottom, 20b, 320b, 420b, 620b ...
  • rising part 20c ... extension part, 25, 325A, 325B, 425, 625 ... first rising part (rising part), 26, 326A, 326B, 426, 626 ... second rising part (rising part), 27 ... third rising part (rising part), 30 ... expansion Plate (optical member), 31... Optical sheet (optical member), 32 .. light reflecting portion, 32 a... Dot, 40 .. holding member, 44 .. holding surface, 45 .. receiving portion, 50. ... LED (light source), 70 ... bottom, 71 ... rise part, 72 ... first rise part (rise part), 73 ... second rise part (rise part), 320bA ... long side rise part (rise part), 320bB ...
  • short side rising part (rising part), BP1 ... rising base end position (rising base end position of first rising part), BP2 ... rising base end position (rising base end position of second rising part), DA ... light source Overlapping part (part overlapping with light source arrangement area), DN ... light source non-overlapping part (part overlapping with light source non-arrangement area), EP1 ... rise tip position (rise of first rising part) Rising tip position), ES ... light-emitting surface, HW ... half-width region (region having a light reflectance Rb that satisfies equation (2)), LA ... light source placement region, LN ... light source non-placement region, NHW ...
  • Non-half-width region A region having a light reflectance Ra that satisfies the expression (1)
  • TV TV receiver
  • ⁇ 1 angle (angle formed by the first rising portion with respect to the bottom plate)
  • ⁇ 2 angle (second rising portion is the optical member)

Abstract

本発明は、バックライト装置において輝度ムラの発生を抑制することを目的とする。バックライト装置12は、熱陰極管17と、熱陰極管17に対して光出射側とは反対側に配される底板14aを有するとともに熱陰極管17を収容するシャーシ14と、熱陰極管17に対して光出射側に配される光学部材15である拡散板30と、シャーシ14内に配されるとともに底板14a側から拡散板30側に立ち上がる立ち上がり部20bを有していて光を反射させる反射シート20とを備え、立ち上がり部20bは、段階的に立ち上がる形態とされるとともに、立ち上がり基端が底板14aを基点とされる第1立ち上がり部25と、立ち上がり先端が拡散板30に至る第2立ち上がり部26とを少なくとも有しており、このうち第2立ち上がり部26が拡散板30に対してなす角度θ2は、第1立ち上がり部25が底板14aに対してなす角度θ1よりも大きなものとされる。

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する。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)に設置されるものが周知であり、液晶パネル側の面に開口部を有したシャーシと、ランプとしてシャーシ内に収容される多数本の光源(例えば冷陰極管)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(拡散板等)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)
 上記したバックライト装置を構成する反射シートは、シャーシにおける底板の内面に沿って配される底部と、底部から光学部材側に立ち上がる立ち上がり部とから構成されており、このうち立ち上がり部によって反射光を画面中央側に指向させることなどが可能とされる。
 ここで、立ち上がり部が底板及び光学部材に対してなす角度について、小さめに設定すると、立ち上がり部における立ち上がり先端側部分と光学部材との間に保有される間隔が狭くなりがちとなり、その狭小な隙間に光が入り辛くなる。このため、光学部材のうち立ち上がり部の立ち上がり先端側部分付近に対応した部位において、供給される光量が不足しがちとなって局所的な暗部が生じるおそれがあった。
 その一方、立ち上がり部が底板及び光学部材に対してなす角度について、大きめに設定すると、立ち上がり先端側部分と光学部材との間の間隔は十分に確保できるものの、平面に視た立ち上がり部の形成範囲が狭くなり、反射シートにおいて底部の形成範囲が拡大する。底部では、反射した光が光学部材に達するまでの光路長が、立ち上がり部に比べると大きくなるため、光学部材への光の供給効率が相対的に低いものとされる。このため、上記したように底部の形成範囲が拡大されると、光学部材において光の供給量が不十分となる部位が生じ易く、特に立ち上がり部の立ち上がり基端付近に対応した部位に局所的な暗部を生じさせるおそれがあった。いずれにしても光学部材に供給される光量が面内において不均一なものとなり、ムラとして視認される可能性があった。
 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、照明装置において輝度ムラの発生を抑制することを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 本発明の照明装置は、光源と、前記光源に対して光出射側とは反対側に配される底板を有するとともに前記光源を収容するシャーシと、前記光源に対して前記光出射側に配される光学部材と、前記シャーシ内に配されるとともに前記底板側から前記光学部材側に立ち上がる立ち上がり部を有していて光を反射させる反射部材とを備え、前記立ち上がり部は、段階的に立ち上がる形態とされるとともに、立ち上がり基端が前記底板を基点とされる第1立ち上がり部と、立ち上がり先端が前記光学部材に至る第2立ち上がり部とを少なくとも有しており、このうち前記第2立ち上がり部が前記光学部材に対してなす角度は、前記第1立ち上がり部が前記底板に対してなす角度よりも大きなものとされる。
 このようにすれば、反射部材における立ち上がり部では、そこで反射した光が光学部材に達するまでの光路長が短いものとなるので、光を効率的に光学部材に供給することが可能となる。ここで、本発明では、立ち上がり部が段階的に立ち上がる形態とされており、立ち上がり基端が底板を基点とされる第1立ち上がり部と、立ち上がり先端が光学部材に至る第2立ち上がり部とを次の設定とすることで、光学部材に供給する光量をその面内において均一化することが可能とされる。
 すなわち、第2立ち上がり部が光学部材に対してなす角度は、第1立ち上がり部が底板に対してなす角度よりも大きなものとされているから、仮に第2立ち上がり部が光学部材に対してなす角度を、第1立ち上がり部が底板に対してなす角度と同一またはそれより小さくした場合に比べると、第2立ち上がり部の立ち上がり先端側部分と光学部材との間に保有される間隔を広く確保することができる。従って、第2立ち上がり部の立ち上がり先端側部分と光学部材との間に光が入り易くなって、光の供給量を十分に確保することができ、もって光学部材のうち第2立ち上がり部の立ち上がり先端付近に対応した部位に局所的な暗部が生じ難くなる。
 一方、第1立ち上がり部が底板に対してなす角度は、第2立ち上がり部が光学部材に対してなす角度よりも小さなものとされているから、仮に第1立ち上がり部が底板に対してなす角度を、第2立ち上がり部が光学部材に対してなす角度と同一またはそれより大きくした場合に比べると、第1立ち上がり部の形成範囲を広く確保することができる。従って、十分な形成範囲が確保された第1立ち上がり部によって光を効率的に光学部材に供給することができるので、光学部材において光の供給量にムラが生じ難くなり、もって光学部材のうち第1立ち上がり部の立ち上がり基端付近に対応した部位に局所的な暗部が生じ難くなる。以上により、光学部材に供給される光量を面内において均一なものとすることができる。
 本発明の実施態様として、次の構成が好ましい。
(1)前記立ち上がり部は、前記第1立ち上がり部の立ち上がり先端と、前記第2立ち上がり部の立ち上がり基端とが互いに連なる形態とされる。このようにすれば、立ち上がり部が2段階で立ち上がる形態とされているので、仮に立ち上がり部を3段階以上で立ち上がる形態とした場合に比べると、反射部材の形状が複雑化するのを避けることができる。従って、反射部材の製造コストを低減できるとともに、立ち上がり部の形状を一定に維持する上でも好適となる。
(2)前記シャーシは、前記光学部材と対向する部分が、前記光源が配される光源配置領域と、前記光源が配されない光源非配置領域とに区分されており、前記立ち上がり部のうち少なくとも前記第2立ち上がり部は、前記光源非配置領域に配されている。このようにすれば、光源非配置領域では、光源配置領域に比べると、シャーシ内の光量が相対的に少なくなる傾向とされるものの、そこに第2立ち上がり部を配置することで、第2立ち上がり部と光学部材との間に保有される間隔が十分に広く確保されるとともに、その間への光の進入を促すことができる。これにより、光量が少なくなりがちな光源非配置領域においても、光学部材への光の供給量を十分に確保することができる。
(3)前記反射部材は、前記底板に沿って配されるとともに少なくとも一部が前記光源配置領域に配される底部を有しており、前記第1立ち上がり部は、前記底部から前記光学部材側に立ち上がる形態とされている。反射部材のうち光源配置領域に対応して配される部分は、光源とシャーシの底板との間に介在することになるため、仮にその部分が複雑な形状となっていれば、例えば光源を設置する上での妨げとなる可能性がある。その点、本発明によれば、反射部材のうち光源配置領域に配されるのは、底板に沿って配される底部における少なくとも一部であるから、例えば光源を設置する上で反射部材が妨げとはなり難くなる。
(4)前記第1立ち上がり部における前記底部からの立ち上がり基端位置は、前記光源非配置領域に配されている。このようにすれば、光源配置領域の全域にわたって底部が配されることになるから、例えば光源を設置する上で反射部材が妨げとなるのを確実に防ぐことができる。また、光源非配置領域に第1立ち上がり部を含めた立ち上がり部の全域が配されるので、光源配置領域に比べてシャーシ内の光量が少なくなりがちな光源非配置領域において立ち上がり部により光を反射させることで、光学部材のうち光源非配置領域と重畳する部位への光の供給量を十分に確保することができる。
(5)前記光源は、光を発する発光面を有しており、前記底部は、前記発光面と対向状をなすよう配されている。このようにすれば、光源配置領域の全域にわたって配される底部により光源の発光面からの光を光学部材へ反射させることができる。ここで、仮に第1立ち上がり部における立ち上がり基端位置を光源配置領域に配した場合には、第1立ち上がり部と光源との間の間隔が狭くなるため、光源配置領域における反射光が光源に直接戻され易くなる。それに比べて、本発明では、光源配置領域の全域にわたって底部が配されているから、底部と光源との間の間隔を十分に広く確保することができる。これにより、光源配置領域において底部により反射された光が光源に直接戻され難くなり、もって光の利用効率を高く保つことが可能となる。
(6)前記第1立ち上がり部及び前記第2立ち上がり部は、前記光学部材との間に保有される間隔が前記光源から遠ざかる方向へ向けて小さくなるよう形成されている。シャーシ内の光量は、光源から遠ざかるほど少なくなる傾向とされる。これに対して、第1立ち上がり部及び第2立ち上がり部と光学部材との間に保有される間隔を光源から遠ざかる方向へ向けて小さくすれば、各立ち上がり部から光学部材に至るまでの光路長がシャーシ内の光量に比例するような傾向となる。この光路長が短くなるほど光をより効率的に光学部材へと導くことができるので、上記のような各立ち上がり部により光をムラなく光学部材へと導くことが可能とされる。
(7)前記第1立ち上がり部及び前記第2立ち上がり部は、共に傾斜状をなしている。このようにすれば、共に傾斜状をなす第1立ち上がり部及び第2立ち上がり部により光を光学部材へと効率的に且つムラなく反射させることができる。
(8)前記第1立ち上がり部が前記底板に対してなす角度、及び前記第2立ち上がり部が前記光学部材に対してなす角度は、共に鋭角とされる。このようにすれば、第1立ち上がり部にて反射した光は、底板に対してなす角度に基づいた角度付けがなされ、第2立ち上がり部にて反射した光は、光学部材に対してなす角度に基づいた角度付けがなされるが、その角度を鋭角とすることで、光を光学部材へと効率的に導くことができる。
(9)前記第1立ち上がり部は、前記光学部材との間に保有される間隔が前記光源から遠ざかる方向へ向けて小さくなるよう形成されるとともに傾斜状をなしており、前記第1立ち上がり部が前記底板に対してなす角度は、鋭角とされるのに対し、前記第2立ち上がり部が前記光学部材に対してなす角度は、略直角とされている。シャーシ内の光量は、光源から遠ざかるほど少なくなる傾向とされる。これに対して、第1立ち上がり部と光学部材との間に保有される間隔を光源から遠ざかる方向へ向けて小さくすれば、第1立ち上がり部から光学部材に至るまでの光路長がシャーシ内の光量に比例するような傾向となる。この光路長が短くなるほど光をより効率的に光学部材へと導くことができるので、上記のような第1立ち上がり部により光をムラなく光学部材へと導くことが可能とされる。しかも、第1立ち上がり部は、傾斜状をなすとともに底板に対してなす角度が鋭角とされているので、光を光学部材へと効率的に導くことができる。その一方、第2立ち上がり部は、第1立ち上がり部の立ち上がり先端から光学部材へ向けて略直角に立ち上がる形態とされているから、第1立ち上がり部の立ち上がり先端側部分と光学部材との間には、第2立ち上がり部の長さ以上の間隔が空けられることになる。これにより、光学部材のうち第2立ち上がり部の立ち上がり先端付近に対応した部位に局所的な暗部が生じ難くなる。
(10)前記シャーシは、平面に視て矩形状をなしており、前記光源が前記シャーシの長辺方向に沿って延在する形態とされるとともに、前記光源配置領域と前記光源非配置領域とが前記シャーシの短辺方向に沿って並ぶよう配されている。このようにすれば、光源として例えば線状のものを用いるのに好適となる。
(11)前記反射部材は、表面が白色系の色を呈するものとされる。このようにすれば、反射部材の表面にて光を効率的に反射させることができる。
(12)前記反射部材は、前記シャーシとは別部品とされ、前記シャーシ内に敷設される反射シートにより構成されている。このようにすれば、反射シートに用いる材料を選択する上での自由度が高くなる。
(13)前記反射シートは、発泡PETからなる。このようにすれば、軽量で且つ成形性に優れる。
(14)前記反射シートは、前記底板に沿って配される底部を有しており、前記底部と、前記立ち上がり部における少なくとも前記第1立ち上がり部とに跨って配されるとともに、前記底部と、前記立ち上がり部における少なくとも前記第1立ち上がり部とを前記光学部材側から押さえる押さえ面を有する押さえ部材が備えられている。反射シートにおける立ち上がり部は、底部から光学部材側に立ち上がる形態であるため、例えば底部からの立ち上がり角度が変動したり、反りや撓みなどの変形が生じるなど、形状が不安定化し易い傾向にある。その点、本発明によれば、押さえ部材が反射シートのうち底部と、立ち上がり部における少なくとも第1立ち上がり部とに跨って配される押さえ面を有しており、その押さえ面によって底部と、立ち上がり部における少なくとも第1立ち上がり部とが光学部材側から押さえられるから、立ち上がり部が光学部材側に変位するのを規制することができる。これにより、底部に対する立ち上がり部の立ち上がり角度が変動したり、立ち上がり部に反りや撓みなどの変形が生じるのを抑制することができる。つまり、立ち上がり部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、もって当該照明装置から出射される光にムラが生じ難くなる。
(15)前記反射シートは、前記底板に沿って配される底部を有しており、前記底板における端部には、前記光学部材側に立ち上がる側板が設けられ、この側板における立ち上がり端部には、外向きに張り出す受け板が設けられているのに対し、前記第2立ち上がり部における立ち上がり先端には、前記受け板に沿うよう延出する延出部が設けられている。このようにすれば、反射シートにおける底部が底板に、延出部が受け板にそれぞれ沿って配されるので、底部と延出部との間に位置する立ち上がり部の形状を安定化させることが可能となる。
(16)前記底板と前記立ち上がり部との間には、前記立ち上がり部を前記底板側から受けることが可能な受け部が設けられている。反射シートにおける立ち上がり部は、底板側から光学部材側に立ち上がる形態であるため、例えば底板側からの立ち上がり角度が変動したり、反りや撓みなどの変形が生じるなど、形状が不安定化し易い傾向にある。その点、本発明によれば、受け部によって立ち上がり部を底板側から受けることが可能とされているから、立ち上がり部が底板側に変位するのを規制することができる。これにより、底板側からの立ち上がり部の立ち上がり角度が変動したり、立ち上がり部に反りや撓みなどの変形が生じるのを抑制することができる。つまり、立ち上がり部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、もって当該照明装置から出射される光にムラが生じ難くなる。
(17)前記反射部材は、前記シャーシに一体形成されている。このようにすれば、部品点数及び組付工数を削減することができる。
(18)前記シャーシは、ポリカーボネートからなる。このようにすれば、表面の光反射率を高く設定する上で有利となる。
(19)前記シャーシは、前記光学部材と対向する部分が、前記光源が配される光源配置領域と、前記光源が配されない光源非配置領域とに区分されるのに対し、前記光学部材は、前記光源配置領域と重畳する部位のうち少なくとも前記光源側と対向する面の光反射率が、前記光源非配置領域と重畳する部位のうち少なくとも前記光源側と対向する面の光反射率よりも大きいものとされており、前記光学部材のうち少なくとも前記光源側と対向する面における光反射率の最大値をRmax、最小値をRminとしたとき、前記第2立ち上がり部の立ち上がり基端位置が、前記光学部材のうち下記式(1)を満たす光反射率Raを有する領域と重畳するよう配されている。
 (Rmax-Rmin)/2+Rmin>Ra ・・・式(1)
 光源から出射された光は、まず光学部材のうち光反射率が相対的に大きい部位に到達するため、その多くが反射される(つまり透過されない)こととなり、光源からの出射光量に対して照明光の輝度が抑制される。一方、ここで反射された光は、シャーシ内で反射部材により反射させ、光源非配置領域に到達させることが可能とされる。光学部材のうち当該光源非配置領域と重畳する部位は、相対的に光反射率が小さいため、より多くの光が透過されることとなり、所定の照明光の輝度を得ることができる。
 ところで、シャーシ内の光量は、光学部材における光反射率を上記のように設定することで、ある程度均一化が図られているものの、完全に均一するのは難しく、やはり光源非配置領域の方が光源配置領域よりも上記光量が少なくなりがちとされる。そのため、光学部材に供給される光量は、光学部材における上記式(1)を満たす光反射率Raを有する領域では、式(1)を満たさない光反射率を有する領域に比べると、相対的に少なくなる傾向とされる。
 本発明では、第2立ち上がり部の全体が光学部材における上記式(1)を満たす光反射率Raを有する領域と重畳するよう配されているから、第2立ち上がり部の立ち上がり先端側部分と光学部材における上記式(1)を満たす光反射率Raを有する領域との間に保有される間隔が十分に広く確保されるとともに、その間への光の進入を促すことができる。これにより、光学部材における上記式(1)を満たす光反射率Raを有する領域と、上記式(1)を満たさない光反射率を有する領域との間に生じ得る光の供給量の差を緩和することができる。
(20)前記第1立ち上がり部の立ち上がり先端位置が、前記光学部材のうち上記式(1)を満たす光反射率Raを有する領域と重畳し、且つ前記第1立ち上がり部の立ち上がり基端位置が、前記光学部材のうち下記式(2)を満たす光反射率Rbを有する領域と重畳するよう配されている。
 (Rmax-Rmin)/2+Rmin<Rb ・・・式(2)
 このようにすれば、第1立ち上がり部が上記式(1)を満たす光反射率Raを有する領域と、上記式(2)を満たす光反射率Rbを有する領域との境界位置を跨いで配されることになる。ここで、仮に第1立ち上がり部における立ち上がり基端位置が、上記式(1)を満たす光反射率Raを有する領域と重畳するよう配されるものでは、第1立ち上がり部が上記式(1)を満たす光反射率Raを有する領域と、上記式(2)を満たす光反射率Rbを有する領域との境界位置に存在しないため、上記境界位置付近において光学部材に供給される光量が局所的に低下し、局所的な暗部となる可能性がある。その点、本発明によれば、上記境界位置付近においても第1立ち上がり部によって光を効率的に光学部材へと導くことができて、光学部材に供給される光量が局所的に低下するような事態を回避することができる。これにより、光学部材における上記式(1)を満たす光反射率Raを有する領域と、上記式(2)を満たす光反射率Rbを有する領域との間に生じ得る光の供給量の差を緩和することができる。
(21)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が前記光源が配される光源配置領域とされ、前記第1端部及び前記第2端部が前記光源が配されない光源非配置領域とされているのに対し、前記光学部材は、前記光源配置領域と重畳する部位のうち少なくとも前記光源側と対向する面の光反射率が、前記光源非配置領域と重畳する部位のうち少なくとも前記光源側と対向する面の光反射率よりも大きいものとされている。このようにすれば、光源から出射された光は、まず光学部材のうち光反射率が相対的に大きい部位に到達するため、その多くが反射される(つまり透過されない)こととなり、光源からの出射光量に対して照明光の輝度が抑制される。一方、ここで反射された光は、シャーシ内で反射部材により反射させ、光源非配置領域に到達させることが可能とされる。光学部材のうち当該光源非配置領域と重畳する部位は、相対的に光反射率が小さいため、より多くの光が透過されることとなり、所定の照明光の輝度を得ることができる。本発明によれば、中央部が光源配置領域とされ、第1端部及び第2端部が光源非配置領域とされているから、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、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。
(22)前記立ち上がり部は、前記第1端部と前記第2端部とに対応して一対設けられている。このようにすれば、光量が少なくなりがちな光源非配置領域である第1端部と第2端部とにそれぞれ対応して立ち上がり部を配するようにすることで、光をより効率的に光学部材へと導くことができる。
(23)前記光学部材は、少なくとも前記光源側と対向する面における光反射率が前記光源から遠ざかる方向へ向けて小さくなるものとされている。このようにすれば、光源配置領域と重畳する部位から光源非配置領域と重畳する部位にかけて、光学部材から出射する照明光の輝度分布をなだらかなものとすることができる。
(24)前記光学部材のうち前記光源側と対向する面には、光を反射させる光反射部が形成されている。このようにすれば、光反射部の態様によって光学部材の光源側の面における光反射率を適宜に制御することが可能とされる。
(25)前記光反射部は、前記光学部材のうち前記光源側の面内において略点状をなし、光反射性を備える多数のドットからなる。このようにすれば、ドットの態様(面積、分布密度など)により光反射率を容易に制御することが可能となる。
(26)前記光源は、熱陰極管からなる。このようにすれば、高輝度化などを図ることができる。
(27)前記光源は、冷陰極管からなる。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。
(28)前記光源は、LEDからなる。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、輝度ムラの発生を抑制することができる。
本発明の実施形態1に係るテレビ受信装置の概略構成を示す分解斜視図 テレビ受信装置が備える液晶表示装置の概略構成を示す分解斜視図 液晶表示装置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 拡散板における光反射率の分布を説明する平面図 拡散板における熱陰極管と対向する面の概略構成を示す要部拡大平面図 拡散板の短辺方向における光反射率の変化を示すグラフ 拡散板の長辺方向における光反射率の変化を示すグラフ 実施例及び比較例に係る反射シートを用いた場合における拡散板からの出射光のY軸方向についての輝度分布を表すグラフ 実施形態1の変形例1に係る反射シートを用いた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に係る反射シートを用いた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に係る拡散板の短辺方向における光反射率の変化を示すグラフ 実施形態1の変形例4に係る拡散板の短辺方向における光反射率の変化を示すグラフ 本発明の実施形態2に係るャーシにおける熱陰極管、反射シート及び押さえ部材の配置構成を示す平面図 図16のxvii-xvii線断面図 本発明の実施形態3に係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18のxix-xix線断面図 本発明の実施形態4に係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20のxxi-xxi線断面図 図20のxxii-xxii線断面図 本発明の実施形態5に係るシャーシにおける冷陰極管、光源保持部材及び反射シートの配置構成を示す平面図 図23のxxiv-xxiv線断面図 本発明の実施形態6に係るシャーシにおけるLED及び反射シートの配置構成を示す平面図 図25のxxvi-xxvi線断面図 実施形態6の変形例1に係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27のxxviii-xxviii線断面図 図27のxxix-xxix線断面図 本発明の実施形態7に係る反射シートを用いた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8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>
 本発明の実施形態1を図1から図11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、底板14aと、底板14aの各辺における端部から表側に立ち上がる側板14bと、側板14bの立ち上がり端部から外向きに張り出す受け板14cとから構成され、全体として浅い略箱型をなしている。底板14a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、平面に視た大きさが液晶パネル11及び光学部材15とほぼ同じ程度となるような形成範囲を有している。また、底板14a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。側板14bは、底板14aにおける長辺側の両端部及び短辺側の両端部のそれぞれに一対ずつ設けられており、底板14aからの立ち上がり角度はほぼ直角とされている。受け板14cは、各側板14b毎に形成されるとともに側板14bに対する屈曲角度がほぼ直角とされ、底板14aに並行する形態とされる。受け板14c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14cには、図3に示すように、固定孔14d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により、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14a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。反射シート20のうち、底部20a及び一対の立ち上がり部20b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の底板14aとほぼ同じとされ、平面に視て底板14aと重畳するよう配されている。言い換えると、シャーシ14の底板14aは、平面に視て反射シート20における底部20a及び一対の立ち上がり部20bの全域にわたる範囲に形成されている。従って、仮にシャーシの底板が底部20aのみと重畳する範囲にわたって形成された場合と比べると、底板14aの形成範囲が広くなっていると言える。この形成範囲が十分な広さとされる底板14aを利用して、その裏面側にインバータ基板22などの部品を搭載したり、或いは液晶表示装置10を壁掛けするための壁掛けアタッチメント(図示せず)などを取り付けることが可能とされる。
 詳しくは、底部20aは、平面に視てシャーシ14の底板14aにおける短辺方向の中央側(中央部14Cと重畳する位置)に配されるとともに、底板14aの板面に並行する形態とされる。また、底部20aは、その板面がX軸方向及びY軸方向に沿ったものとされ、光学部材15(拡散板30)の板面に対しても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。底部20aの長辺寸法は、シャーシ14の底板14aの長辺寸法とほぼ同じ大きさとされるのに対し、底部20aの短辺寸法は、底板14aの短辺寸法よりも小さなものとされる。つまり、底部20aは、短辺方向についてのみシャーシ14の底板14aよりも小型に形成されている。
 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、平面に視てシャーシ14の底板14aにおける短辺方向の両端側(両端部14A,14Bと重畳する位置)に配されている。つまり、一対の立ち上がり部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。立ち上がり部20bは、平面に視て矩形状(長手状)をなしており、長辺方向及び短辺方向が底部20aと同じとされる。立ち上がり部20bの長辺寸法は、シャーシ14の底板14aの長辺寸法とほぼ同じ大きさとされるのに対し、立ち上がり部20bの短辺寸法は、底板14aの短辺寸法よりも小さなものとされる。つまり、両立ち上がり部20bは、短辺方向についてのみシャーシ14の底板14aよりも小型に形成されている。各立ち上がり部20bの面積(Y軸方向の長さ寸法)は、底部20aの面積(Y軸方向の長さ寸法)よりも大きいものとされている。また、反射シート20のうち底部20aは、シャーシ14の底板14aの内面に沿って延在していて隙間が殆ど保有されないのに対し、立ち上がり部20bは、底板14aから離間しつつ立ち上がる形態であるため、底板14aとの間に隙間を保有している。なお、この立ち上がり部20bの詳しい構成については、後に改めて説明するものとする。
 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14cと重畳するよう配されている。延出部20cは、底部20a(底板14a及び受け板14c)の板面と並行する形態とされていて受け板14cにおける表側の面に載置される。延出部20cは、受け板14c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。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とともに、詳しくは後述するが熱陰極管17の出射光を反射する光反射機能も併有している。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ES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14aの外面側(裏面側)に取り付けられたインバータ基板22に接続されている。熱陰極管17は、インバータ基板22から駆動電力が供給されるとともに、インバータ基板22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とシャーシ14の底板14a(反射シート20)との間に介在しており、拡散板30よりはシャーシ14の底板14aに近い位置に配されている。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。
 上記した構造を有する熱陰極管17は、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1本のみ収容されるのであるが、その位置は、シャーシ14における短辺方向の略中央とされる。詳しくは、シャーシ14の底板14a(光学部材15及び熱陰極管17と対向する部位)を、その短辺方向(Y軸方向)に第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、熱陰極管17は、中央部14Cに配置され、ここに光源配置領域LAを形成している。一方、底板14aの第1端部14A及び第2端部14Bには熱陰極管17が配置されておらず、ここに光源非配置領域LNが形成されている。すなわち、熱陰極管17は、シャーシ14の底板14aの短辺方向の中央部14Cに偏在した形で光源配置領域LAを形成しており、当該光源配置領域LAの面積(Y軸方向の長さ寸法)は光源非配置領域LNの面積(Y軸方向の長さ寸法)よりも小さいものとされている。さらには、画面全体の面積(画面の縦寸法(短辺寸法))に対する光源配置領域LAの面積(Y軸方向の長さ寸法)の比率は、例えば4%程度とされている。また、一対の光源非配置領域LNは、ほぼ同じ面積とされている。
 シャーシ14における中央部14C(光源配置領域LA)には、平面に視て反射シート20のうち底部20aの一部(詳しくは、短辺方向の中央部分)が重畳するのに対し、第1端部14A及び第2端部14B(光源非配置領域LN)には、平面に視て反射シート20のうち底部20aの一部(詳しくは、短辺方向の両端側部分)及び各立ち上がり部20bが重畳している。つまり、光源配置領域LA内には、底部20aの主要部分が配されるのに対し、光源非配置領域LN内には、底部20aにおける両端側の一部と、両立ち上がり部20bの全域とが配されている。また、熱陰極管17は、その長さ寸法が画面の横寸法(長辺寸法)とほぼ同等になるよう形成されている。
 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14cと一部重畳した状態で配されており、受け板14c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14cと対向する面からは挿入ピン23が突出しており、当該挿入ピン23がシャーシ14の受け板14cの上面に形成された挿入孔24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。
 次に、拡散板30が有する光反射機能に関する構成について詳細に説明する。
 図7は拡散板における光反射率の分布を説明する平面図、図8は図7の拡散板における熱陰極管と対向する面の概略構成を示す要部拡大平面図、図9は図7の拡散板の短辺方向における光反射率の変化を示すグラフ、図10は図7の拡散板の長辺方向における光反射率の変化を示すグラフである。なお、図9及び図10においては、拡散板の長辺方向をX軸方向とし、短辺方向をY軸方向としている。また、図9において、横軸はY軸方向(短辺方向)を示しており、Y軸方向に沿って図7に示す手前側端部から奥側端部までの光反射率をプロットしたグラフとなっている。同様に、図10において、横軸はX軸方向(長辺方向)を示しており、Y軸方向に沿って図7に示す左側端部から右側端部までの光反射率をプロットしたグラフとなっている。
 拡散板30は、ほぼ透明な合成樹脂製(例えばポリスチレン製)の基材中に、光を拡散させる拡散粒子が所定量分散配合されてなり、全体にわたって光透過率及び光反射率がほぼ均一とされる。なお、拡散板30の基材(後述する光反射部32を除いた状態のもの)における具体的な光透過率及び光反射率は、例えば光透過率が70%程度、光反射率が30%程度とされるのが好ましい。拡散板30は、熱陰極管17と対向する面(以下、第1面30aという)と、当該第1面30aとは反対側に位置して、液晶パネル11と対向する面(以下、第2面30bという)とを有する。このうち、第1面30aが熱陰極管17側からの光が入射される光入射面とされるのに対し、第2面30bが液晶パネル11へ向けて光(照明光)を出射する光出射面とされる。
 そして、拡散板30のうち光入射面を構成する第1面30a上には、図7及び図8に示すように、白色を呈するドットパターンをなす光反射部32が形成されている。光反射部32は、平面視丸形をなす複数のドット32aをジグザグ状(千鳥状、互い違い状)に配置することで構成されている。光反射部32を構成するドットパターンは、例えば金属酸化物が含有されたペーストを拡散板30の表面に印刷することにより形成される。当該印刷手段としては、スクリーン印刷、インクジェット印刷等が好適である。光反射部32は、それ自身の光反射率が例えば75%程度とされ、拡散板30自身の面内の光反射率が30%程度とされるのに比して、大きい光反射率を有するものとされている。ここで、本実施形態では、各材料の光反射率は、コニカミノルタ社製CM-3700dのLAV(測定径φ25.4mm)にて測定された測定径内の平均光反射率を用いている。なお、光反射部32自身の光反射率は、ガラス基板の一面全体に亘って当該光反射部32を形成し、その形成面を上記測定手段に基づいて測定した値としている。
 拡散板30は、長辺方向(X軸方向)及び短辺方向(Y軸方向)を有しており、光反射部32のドットパターンを変化させることにより、拡散板30の熱陰極管17と対向する第1面30aの光反射率が、図9に示すように、短辺方向に沿って変化するものとされている(図7参照)。すなわち、拡散板30は、図7に示すように、全体として第1面30aにおいて、熱陰極管17と重畳する部位(以下、光源重畳部DAと称する)の光反射率が、熱陰極管17と重畳しない部位(以下、光源非重畳部DNと称する)の光反射率より大きい構成とされている。なお、拡散板30における第1面30aの光反射率は、図10に示すように、長辺方向に沿って殆ど変化することがなく、ほぼ一定とされている(図7参照)。
 上記拡散板30における光反射率の分布について詳しく説明する。拡散板30の光反射率は、図7から図9に示すように、短辺方向(Y軸方向)に沿って熱陰極管17から遠ざかる方向へ向けて連続的に小さく、熱陰極管17に近づく方向へ向けて連続的に大きくなっていて、その分布は正規分布(つりがね状の曲線)をとる設定とされる。具体的には、拡散板30の光反射率は、その短辺方向の中央位置(熱陰極管17の中心と一致する位置)にて最大となり、短辺方向の両端位置にて最小となる。この光反射率の最大値は、例えば65%程度とされ、最小値は、例えば30%程度で拡散板30自身が有する光反射率と同等とされる。従って、拡散板30における短辺方向の両端位置では、光反射部32が僅かにしか配されていない、若しくは殆ど配されていないと言える。そして、拡散板30のうち、上記光反射率における最大値から最小値を差し引いた値の半分の値に最小値を足した値(例えば47.5%程度)を超える領域が半値幅領域HWとされ、その半値幅領域HWの幅寸法が半値幅とされる。つまり、光反射率の最大値をRmaxとし、同最小値をRminとしたとき、拡散板30のうち次に表す式(3)を満たす光反射率Rbを有する領域が半値幅領域HWとされる。
 [数3]
 (Rmax-Rmin)/2+Rmin<Rb ・・・(3)
 一方、拡散板30のうち、上記光反射率における最大値から最小値を差し引いた値の半分の値に最小値を足した値(例えば47.5%程度)を超えない領域、すなわち上記半値幅領域HW外の領域が非半値幅領域NHWとされる。つまり、光反射率の最大値をRmaxとし、同最小値をRminとしたとき、拡散板30のうち次に表す式(4)を満たす光反射率Raを有する領域が非半値幅領域NHWとされる。この非半値幅領域NHWは、拡散板30において半値幅領域HWを挟んだ位置に一対配されている。
 [数4]
 (Rmax-Rmin)/2+Rmin>Ra ・・・(4)
 本実施形態に係る拡散板30の短辺寸法に対する半値幅の比率は、例えば60%程度とされる。つまり、拡散板30における短辺方向の中央側の約60%の領域が、半値幅領域HWとされ、拡散板30における短辺方向の両端側の約20%ずつの領域がそれぞれ非半値幅領域NHWとされる。このうち、半値幅領域HWには、光源配置領域LA(光源重畳部DA)の全域と、各光源非配置領域LN(各光源非重畳部DN)のうち光源配置領域LAにそれぞれ隣接する所定領域とが含まれている。なお、具体的には、半値幅領域HWには、各光源非配置領域LNにおける半分強の領域が含まれており、その拡散板30の短辺寸法に対する比率は、例えば28%程度とされる。一方、非半値幅領域NHWには、各光源非配置領域LNのうち拡散板30における端寄りの領域(光源配置領域LA側とは反対側の領域)の所定領域が含まれている。なお、具体的には、非半値幅領域NHWには、各光源非配置領域LNにおける半分弱の領域が含まれており、その拡散板30の短辺寸法に対する比率は、既述した通り例えば20%程度とされる。また、上記した半値幅領域HWは、非半値幅領域NHWと比べて相対的に光反射率が高い高反射率領域であると言え、裏返すと非半値幅領域NHWが相対的に光反射率が低い低反射率領域であると言える。
 上記のような光反射率の分布とするため、光反射部32は、次のように形成されている。すなわち、光反射部32を構成する各ドット32aの面積は、拡散板30における短辺方向の中央位置、つまり熱陰極管17の中心位置と一致するものが最大となり、そこから遠ざかる方向へ向けて次第に小さくなり、拡散板30における短辺方向の最も端寄りに配されたものが最小となる。つまり、各ドット32aの面積は、熱陰極管17の中心からの距離が大きくなるほど、小さくなる設定とされる。このような構成の拡散板30によれば、拡散板30全体として照明光の輝度分布をなだらかにすることができ、ひいては当該バックライト装置12全体としてなだらかな照明輝度分布を実現することが可能となる。なお、光反射率の調整手段として、光反射部32の各ドット32aの面積は同一とし、そのドット32a同士の間隔を変更するものとしても良い。
 さて、本実施形態では、反射シート20における立ち上がり部20bが、図3に示すように、底板14a側から光学部材15側に向けて2段階でもって段階的に立ち上がる形態とされているところに特徴を有しており、さらには、この立ち上がり部20bをシャーシ14における光源配置(光源配置領域LA及び光源非配置領域LN)、及び拡散板30における光学設計(半値幅領域HW及び非半値幅領域NHW)に対応付けて配置することで、拡散板30に供給される光量をその面内において均一化するようにしている。
 詳しくは、立ち上がり部20bは、図6に示すように、底部20aから表側へ所定の角度でもって立ち上がる第1立ち上がり部25と、第1立ち上がり部25の立ち上がり先端からさらに表側へ所定の角度でもって立ち上がる第2立ち上がり部26とから構成されており、これら第1立ち上がり部25及び第2立ち上がり部26の立ち上がり角度が互いに異なる設定とされている。第1立ち上がり部25の立ち上がり基端は、底板14aを基点としており、底部20aにおけるY軸方向の端部に直接連なっている。第1立ち上がり部25の立ち上がり先端と、第2立ち上がり部26の立ち上がり基端とは、互いに直接連なっている。第2立ち上がり部26の立ち上がり先端は、光学部材15の拡散板30に至っており、延出部20cにおける延出基端に直接連なっている。なお、この立ち上がり部20bは、既述した通り、その全域が光源非配置領域LNに配されている。
 第1立ち上がり部25は、立ち上がり基端側(底部20a側、熱陰極管17側)から立ち上がり先端側(第2立ち上がり部26側、熱陰極管17側とは反対側)にかけて一定の勾配を有する傾斜状をなしている。第1立ち上がり部25は、その板面(表面)がY軸方向及びZ軸方向の双方、つまり底部20a(拡散板30)の板面(表面)に対して傾斜する形態とされる。従って、第1立ち上がり部25と対向する拡散板30との間に保有される間隔は、立ち上がり先端側、つまりY軸方向について熱陰極管17から遠ざかる方向へ向けて(画面中央側から画面端側へ行くに連れて)小さくなるものとされる。第1立ち上がり部25が底部20a(拡散板30)に対してなす角度(底部20aからの立ち上がり角度、Y軸方向(底部20aから立ち上がり部20bに向かう方向)に対してなす角度)θ1は、好ましくは鋭角(90度を超えない大きさ)とされ、より好ましくは45度を超えない大きさとされており、具体的には例えば20度程度とされる。
 第1立ち上がり部25における立ち上がり基端位置BP1は、拡散板30における半値幅領域HWと重畳するとともに、光源非配置領域LN内に配されている。これに対し、第1立ち上がり部25における立ち上がり先端位置EP1は、拡散板30における非半値幅領域NHWと重畳するとともに、光源非配置領域LN内に配されている。従って、第1立ち上がり部25は、拡散板30における半値幅領域HWと非半値幅領域NHWとに跨って配されており、両領域HW,NHWの境界位置を挟んで立ち上がり基端側部分が半値幅領域HW側に、立ち上がり先端側部分が非半値幅領域NHW側にそれぞれ配されている。
 第2立ち上がり部26は、立ち上がり基端側(第1立ち上がり部25側、熱陰極管17側)から立ち上がり先端側(延出部20c側、熱陰極管17側とは反対側)にかけて一定の勾配を有する傾斜状をなしている。第2立ち上がり部26は、その板面(表面)がY軸方向及びZ軸方向の双方、つまり拡散板30(底部20a)の板面(表面)に対して傾斜している。従って、第2立ち上がり部26と対向する拡散板30との間に保有される間隔は、立ち上がり先端側、つまりY軸方向について熱陰極管17から遠ざかる方向へ向けて(画面中央側から画面端側へ行くに連れて)小さくなるものとされる。第2立ち上がり部26が拡散板30(底部20a)に対してなす角度(Y軸方向(底部20aから立ち上がり部20bに向かう方向)に対してなす角度)θ2は、好ましくは鋭角(90度を超えない大きさ)とされ、より好ましくは45度を超えない大きさとされるものの、上記した第1立ち上がり部25が底板20aに対してなす角度θ1よりも大きなものとされ、具体的には例えば30度程度とされる。つまり、第2立ち上がり部26は、第1立ち上がり部25よりも立ち上がり角度が急になっている。従って、第2立ち上がり部26と拡散板30との間に保有される間隔におけるY軸方向についての変化率は、第1立ち上がり部25と拡散板30との間に保有される間隔におけるY軸方向についての変化率よりも大きなものとされている。
 第2立ち上がり部26における立ち上がり基端位置BP2は、既述した第1立ち上がり部25における立ち上がり先端位置EP1と同一位置であり、拡散板30における非半値幅領域NHWと重畳するとともに、光源非配置領域LN内に配されている。これに対し、第2立ち上がり部26における立ち上がり先端位置EP2は、拡散板30における非半値幅領域NHWと重畳するとともに、光源非配置領域LN内に配されている。従って、第2立ち上がり部26は、その全域が非半値幅領域NHWに配されていることになる。
 次に、底部20a及び立ち上がり部20b(第1立ち上がり部25及び第2立ち上がり部26)における短辺寸法(Y軸方向についての寸法)と、半値幅領域HWまたは非半値幅領域NHWのY軸方向についての寸法との関係について詳しく説明する。底部20aにおける短辺寸法W1は、図3に示すように、シャーシ14における短辺寸法の約40%程度であって、半値幅領域HWのY軸方向についての寸法の約60%程度とされる。これに対し、各立ち上がり部20bにおける短辺寸法(W2+W3)は、シャーシ14における短辺寸法の約30%程度であって、半値幅領域HWのY軸方向についての寸法の約50%程度とされる。また、各立ち上がり部20bにおける短辺寸法は、非半値幅領域NHWのY軸方向についての寸法の約1.6倍程度とされる。従って、底部20aは、半値幅領域HWにおける中央側の約60%の領域と重畳するよう配されるのに対し、各立ち上がり部20bは、半値幅領域HWにおける両端約20%ずつの領域とそれぞれ重畳するとともに各非半値幅領域NHWの全域とそれぞれ重畳するよう配されている。底部20aと各立ち上がり部20bとの境界位置(第1立ち上がり部25の立ち上がり基端位置BP1)は、半値幅領域HWのうち、端寄りの位置(熱陰極管17側とは反対側に偏心した位置)とされており、熱陰極管17とは重畳しない位置、つまり光源非配置領域LNに配されている。従って、底部20aは、光源配置領域LAの全域と、両光源非配置領域LNの一部(光源配置領域LA寄りの端部)とに跨って配されており、各立ち上がり部20bは、各光源非配置領域LNの残りの部分に対応して配されている。このため、底部20aは、光源配置領域LAにおいて熱陰極管17の発光面ESとZ軸方向について対向状をなしている。また、この底部20aは、底板14aに沿って並行する形態であるため、熱陰極管17をシャーシ14に取り付ける上で必要なソケット18を底板14aに固定するのが容易なものとなっている。
 立ち上がり部20bのうち、各第1立ち上がり部25における短辺寸法W2は、図3及び図6に示すように、シャーシ14における短辺寸法の約25%程度であって、半値幅領域HWのY軸方向についての寸法の約40%程度とされる。また、各第1立ち上がり部25における短辺寸法W2は、非半値幅領域NHWのY軸方向についての寸法の約3.6倍程度とされる。これに対し、立ち上がり部20bのうち、各第2立ち上がり部26における短辺寸法W3は、シャーシ14における短辺寸法の約6%程度であって、非半値幅領域NHWのY軸方向についての寸法の約35%程度とされる。従って、各第1立ち上がり部25は、半値幅領域HWにおける両端約20%ずつの領域とそれぞれ重畳するとともに、各非半値幅領域NHWにおける中央寄りの約65%の領域とそれぞれ重畳するよう配されている。第1立ち上がり部25と第2立ち上がり部26との境界位置(第1立ち上がり部25の立ち上がり先端位置EP1、第2立ち上がり部26の立ち上がり基端位置BP2)は、非半値幅領域NHWのうち、端寄りの位置(熱陰極管17側とは反対側に偏心した位置)とされる。
 本実施形態は以上のような構造であり、続いてその作用を説明する。液晶表示装置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の第1面30a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。
 ここで、拡散板30へ向かう間接光は、主にシャーシ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ものである(図2及び図5)。反射シート20のうち光源非配置領域LNに配された立ち上がり部20b(第1立ち上がり部25及び第2立ち上がり部26)は、図3及び図6に示すように、一部が光源配置領域LAに配された底部20aから表側に立ち上がる形態とされているので、立ち上がり基端側から立ち上がり先端側にかけて(熱陰極管17から遠ざかる方向へ向かって)拡散板30との間の間隔、つまりシャーシ14内において光が行き交う空間が狭くなっており、立ち上がり部20bから拡散板30に至るまでの光路長が短くなっている。ここで、シャーシ14内における光量は、熱陰極管17からの距離に概ね反比例する傾向とされ、光源配置領域LAに比べて光源非配置領域LNの方が少ない傾向となっており、そのため光源非配置領域LNには暗部が生じ易くなっている。その点、本実施形態では、光量が少なくなりがちな光源非配置領域LNにおいて、立ち上がり部20bによって光が行き交う空間自体が狭められていて拡散板30に至る光路長が短いものとされるので、光を効率的に拡散板30へと導くことができる。これにより、光源非配置領域LNにおいて拡散板30に供給する光量を十分に補うことができ、もって光源非配置領域LNが暗部として視認され難いものとされている。
 特に、本実施形態においては、立ち上がり部20bが2段階でもって段階的に立ち上がる形態とされ、且つ第2立ち上がり部26が拡散板30に対してなす角度θ2を、第1立ち上がり部25が底板14aに対してなす角度θ1よりも大きくなる設定としており、それにより次の作用及び効果を得ることができる。すなわち、上記した角度設定によれば、仮に第2立ち上がり部が拡散板30に対してなす角度を、第1立ち上がり部25が底板14aに対してなす角度θ1と同一またはそれより小さくしつつ、第2立ち上がり部の立ち上がり先端を拡散板30に至らせた場合に比べると、第2立ち上がり部26と拡散板30との間の隙間における奥行き(Y軸方向の距離、立ち上がり基端から立ち上がり先端までの距離)を短くすることができるとともに、第2立ち上がり部26の立ち上がり先端側部分と拡散板30との間に保有される間隔を広く確保することができる。従って、第2立ち上がり部26の立ち上がり先端側部分と拡散板30との間に光が入り易くなって、そこへの光の供給量を十分に確保することができる。これにより、拡散板30のうち第2立ち上がり部26の立ち上がり先端付近に対応した部位に局所的な暗部が生じ難くなる。
 一方、本実施形態では、第1立ち上がり部25が底板14aに対してなす角度θ1は、第2立ち上がり部26が拡散板30に対してなす角度θ2よりも小さなものとされているから、仮に第1立ち上がり部が底板14aに対してなす角度を、第2立ち上がり部26が拡散板30に対してなす角度θ2と同一またはそれより大きくした場合に比べると、平面に視た第1立ち上がり部25の形成範囲を広く確保することができるとともに、平面に視た底部20aの形成範囲が狭くなる。第1立ち上がり部25では、底部20aに比べると、反射した光が拡散板30に達するまでの光路長が短いので、拡散板30への光の供給効率が相対的に高いものとされる。従って、底部20aの形成範囲を縮小し、第1立ち上がり部25の形成範囲を拡張することで、光をより効率的に拡散板30に供給することができるので、拡散板30において光の供給量にムラが生じ難くなる。これにより、拡散板30のうち第1立ち上がり部25の立ち上がり基端付近に対応した部位に局所的な暗部が生じ難くなる。
 次に、拡散板30が有する光反射機能について詳細に説明する。熱陰極管17から発せられた光が入射される拡散板30の第1面30aには、図7に示すように、面内で光反射率が領域毎に異なる光反射部32が形成されていることで、各領域毎に光の入射効率が適切に制御可能とされている。詳しくは、第1面30aのうち熱陰極管17と重畳する光源重畳部DAでは、熱陰極管17からの直接光が多く、光源非重畳部DNよりも光量が相対的に多くなっている。そこで、光源重畳部DAにおける光反射部32の光反射率を相対的に大きくすることで(図7及び図9参照)、第1面30aへの光の入射を抑制(規制)することができるとともに多くの光がシャーシ14内に反射されて戻される。一方、第1面30aのうち熱陰極管17と重畳しない光源非重畳部DNでは、熱陰極管17からの直接光が少なく、光源重畳部DAよりも光量が相対的に少なくなっている。そこで、光源非重畳部DNにおける光反射部32の光反射率を相対的に小さくすることで(図7及び図9参照)、第1面30aへの光の入射を促すことができる。このとき、光源非重畳部DNには、光源重畳部DAの光反射部32によってシャーシ14内に反射された光が上記した反射シート20などにより導かれていて光量が補われているので、光源非重畳部DNに入射する光量を十分に確保することができる。
 上記したように拡散板30の光学設計を工夫することにより、シャーシ14内の光量の均一化をある程度は図ることができるものの、完全に均一化するのは難しく、やはり光源配置領域LAの方が光源非配置領域LNよりもシャーシ14内の光量が少なくなりがちとされる。そのため、拡散板30に供給される光量は、拡散板30における非半値幅領域NHWでは、半値幅領域HWに比べると、相対的に少なくなる傾向とされる。そこで、本実施形態では、半値幅領域HW及び非半値幅領域NHWに対する立ち上がり部20bの配置を工夫することで、拡散板30に供給する光量のさらなる均一化を図るようにしている。
 すなわち、本実施形態では、立ち上がり部20bのうち、第2立ち上がり部26の立ち上がり基端位置EP2が、拡散板30における非半値幅領域NHWと重畳する位置に配されており、第2立ち上がり部26の全域が非半値幅領域NHWと重畳するよう配されている。このようにすれば、第2立ち上がり部26と拡散板30における非半値幅領域NHWとの間の隙間における奥行き(Y軸方向の距離、立ち上がり基端から立ち上がり先端までの距離)を短くすることができるとともに、第2立ち上がり部26の立ち上がり先端側部分と拡散板30における非半値幅領域NHWとの間に保有される間隔を広く確保することができる。従って、第2立ち上がり部26の立ち上がり先端側部分と拡散板30における非半値幅領域NHWとの間に光が入り易くなって、そこへの光の供給量を十分に確保することができる。これにより、拡散板30のうち光量が不足しがちな非半値幅領域NHWへの光の供給量を十分に確保することができる。
 さらには、本実施形態では、立ち上がり部20bのうち、第1立ち上がり部25の立ち上がり基端位置BP1が、拡散板30における半値幅領域HWと重畳し、且つ第1立ち上がり部25の立ち上がり先端位置EP1が、拡散板30における非半値幅領域NHWと重畳するよう配されている。このようにすれば、第1立ち上がり部25が半値幅領域HWと非半値幅領域NHWとの境界位置を跨いで配されることになる。従って、半値幅領域HWと非半値幅領域NHWとの境界位置においても第1立ち上がり部25によって光を効率的に拡散板30へと導くことができる。
 ここで、仮に第1立ち上がり部における立ち上がり基端位置及び立ち上がり先端位置が共に非半値幅領域NHWと重畳する配置とされる場合には、第1立ち上がり部が半値幅領域HWと非半値幅領域NHWとの境界位置に存在せず、そこには底部が存在することになる。このため、上記境界位置では、底部から拡散板30に至るまでの光路長が、第1立ち上がり部から拡散板30に至るまでの光路長と比べると、長くなってしまい、拡散板30に供給される光量が局所的に低下してしまう。そうなると、本来的に光量が多い半値幅領域HW(明部)と、非半値幅領域NHWのうち立ち上がり部によって光量が補われている部分(明部)との間に、非半値幅領域NHWのうち底部が存在するために局所的に光量が低下した部分(暗部)が介在することになるため、そこが局所的な暗部として視認され易くなってしまう。
 その点、本実施形態では、半値幅領域HWと非半値幅領域NHWとの境界位置には、底部20aが存在せず、第1立ち上がり部25によって光を効率的に拡散板30へと導くことができるので、拡散板30に供給される光量が局所的に低下するような事態を回避することができる。これにより、拡散板30において半値幅領域HWと非半値幅領域NHWとで供給される光量並びに出射する光量に差が生じ難くなり、もって照明光に輝度ムラが生じ難くなる。
 また、上記とは逆に、仮に第1立ち上がり部における立ち上がり基端位置及び立ち上がり先端位置(第2立ち上がり部の立ち上がり基端位置)が共に半値幅領域HWと重畳する配置とされる場合には、第1立ち上がり部の全域と第2立ち上がり部の一部、つまり立ち上がり部の大部分が半値幅領域HWと重畳することになる。この半値幅領域HWでは、非半値幅領域NHWに比べると、光反射率が高くて光の出射が抑制されているため、立ち上がり部の大部分を半値幅領域HWと重畳した配置とすると、光の出射が過度に抑制されてしまい、輝度が低下するおそれがある。その点、本実施形態では、半値幅領域HWに対して、第1立ち上がり部25の一部のみが重畳する配置構成とされているので、立ち上がり部20bにて反射されて拡散板30に至った光の出射が過度に抑制されることが回避される。これにより、拡散板30のうち立ち上がり部20bと重畳する部位において輝度が低下するのを抑制することができる。
<実施例>
 以下、上記実施形態に係る拡散板30及び反射シート20の配置を用いた実施例と、拡散板及び反射シートの配置を上記実施形態とは異ならせた構成の比較例とで輝度ムラがどの程度視認されるかを実験し、その結果を下記の表1及び図11に示す。当該比較実験では、半値幅領域及び非半値幅領域の比率を異ならせた拡散板を2種類用意し、反射シートをシャーシ内に収容するとともに各拡散板をシャーシの開口部に配置した状態で熱陰極管を点灯させたものをほぼ正面から目視した。また、表1の「評価」において「◎」は、輝度ムラが全く視認されない場合を、「○」は、輝度ムラが概ね視認されない場合を、「△」は、輝度ムラがやや視認される場合を、「×」は、輝度ムラが視認される場合を示す。なお、表1に記載した「第1立ち上がり部の立ち上がり基端位置」、「第2立ち上がり部の立ち上がり基端位置」、及び「半値幅領域と非半値幅領域との境界位置」は、いずれもシャーシにおけるY軸方向の中央位置(熱陰極管の中心位置)からの距離である。また、図11は、実施例及び比較例に係る拡散板及び反射シートの配置を採用した場合における拡散板からの出射光のY軸方向についての輝度分布を表すグラフであり、縦軸が最大輝度をそれぞれ100%とした場合の相対輝度を示し、横軸が拡散板におけるY軸方向の位置を示す(図3を参照)。
 実施例は、第1立ち上がり部25の立ち上がり基端位置BP1が半値幅領域HWと重畳するのに対し、第2立ち上がり部26の立ち上がり基端位置BP2が非半値幅領域NHWと重畳する配置であって、第1立ち上がり部25が半値幅領域HWと非半値幅領域NHWとの境界位置に跨って配されるとともに第2立ち上がり部26の全域が非半値幅領域NHWと重畳して配されるものである。比較例は、第1立ち上がり部及び第2立ち上がり部の立ち上がり基端位置が共に半値幅領域と重畳する配置であって、第1立ち上がり部の全域が半値幅領域と重畳して配されるとともに第2立ち上がり部が半値幅領域と非半値幅領域との境界位置に跨って配されるものである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 上記した表1及び図11からも明らかなように、実施例の拡散板30及び反射シート20の配置を採用することで、全体の輝度を高く維持しつつも輝度ムラをより良好に防止することができる。これに対し、比較例では、画面中央側における輝度は十分に高く維持できるものの、画面端側との間に生じる輝度差が実施例と比べて相対的に大きくなっており、それが輝度ムラとして視認され易い傾向にあると言える。これは、比較例では、第1立ち上がり部の全域と第2立ち上がり部の一部、つまり立ち上がり部の大部分が光反射率の高い半値幅領域と重畳する配置構成であるため、立ち上がり部にて反射されて拡散板に至った光の出射が過度に抑制されていて、拡散板のうち立ち上がり部と重畳する部位における輝度が低下しているためと思われる。それに比べて実施例では、半値幅領域HWに対して、第1立ち上がり部25の一部が重畳する配置構成とされているので、立ち上がり部20bにて反射されて拡散板30に至った光の出射が過度に抑制されることが回避され、もって拡散板30のうち立ち上がり部20bと重畳する部位、つまり画面端側において輝度を高く維持することができて、画面中央側との間に輝度差が生じるのを抑制することができるのである。これにより、輝度ムラが視認され難いものとなっている。
 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に対して光出射側とは反対側に配される底板14aを有するとともに熱陰極管17を収容するシャーシ14と、熱陰極管17に対して光出射側に配される光学部材15である拡散板30と、シャーシ14内に配されるとともに底板14a側から拡散板30側に立ち上がる立ち上がり部20bを有していて光を反射させる反射部材である反射シート20とを備え、立ち上がり部20bは、段階的に立ち上がる形態とされるとともに、立ち上がり基端が底板14aを基点とされる第1立ち上がり部25と、立ち上がり先端が拡散板30に至る第2立ち上がり部26とを少なくとも有しており、このうち第2立ち上がり部26が拡散板30に対してなす角度θ2は、第1立ち上がり部25が底板14aに対してなす角度θ1よりも大きなものとされる。
 このようにすれば、反射シート20における立ち上がり部20bでは、そこで反射した光が拡散板30に達するまでの光路長が短いものとなるので、光を効率的に拡散板30に供給することが可能となる。ここで、本実施形態では、立ち上がり部20bが段階的に立ち上がる形態とされており、立ち上がり基端が底板14aを基点とされる第1立ち上がり部25と、立ち上がり先端が拡散板30に至る第2立ち上がり部26とを次の設定とすることで、拡散板30に供給する光量をその面内において均一化することが可能とされる。
 すなわち、第2立ち上がり部26が拡散板30に対してなす角度θ2は、第1立ち上がり部25が底板14aに対してなす角度θ1よりも大きなものとされているから、仮に第2立ち上がり部が拡散板30に対してなす角度を、第1立ち上がり部25が底板14aに対してなす角度θ1と同一またはそれより小さくした場合に比べると、第2立ち上がり部26の立ち上がり先端側部分と拡散板30との間に保有される間隔を広く確保することができる。従って、第2立ち上がり部26の立ち上がり先端側部分と拡散板30との間に光が入り易くなって、光の供給量を十分に確保することができ、もって拡散板30のうち第2立ち上がり部26の立ち上がり先端付近に対応した部位に局所的な暗部が生じ難くなる。
 一方、第1立ち上がり部25が底板14aに対してなす角度θ1は、第2立ち上がり部26が拡散板30に対してなす角度θ2よりも小さなものとされているから、仮に第1立ち上がり部が底板14aに対してなす角度を、第2立ち上がり部26が拡散板30に対してなす角度θ2と同一またはそれより大きくした場合に比べると、第1立ち上がり部25の形成範囲を広く確保することができる。従って、十分な形成範囲が確保された第1立ち上がり部25によって光を効率的に拡散板30に供給することができるので、拡散板30において光の供給量にムラが生じ難くなり、もって拡散板30のうち第1立ち上がり部25の立ち上がり基端付近に対応した部位に局所的な暗部が生じ難くなる。以上により、拡散板30に供給される光量を面内において均一なものとすることができる。
 また、立ち上がり部20bは、第1立ち上がり部25の立ち上がり先端と、第2立ち上がり部26の立ち上がり基端とが互いに連なる形態とされる。このようにすれば、立ち上がり部20bが2段階で立ち上がる形態とされているので、仮に立ち上がり部を3段階以上で立ち上がる形態とした場合に比べると、反射シート20の形状が複雑化するのを避けることができる。従って、反射シート20の製造コストを低減できるとともに、立ち上がり部20bの形状を一定に維持する上でも好適となる。
 また、シャーシ14は、拡散板30と対向する部分が、熱陰極管17が配される光源配置領域LAと、熱陰極管17が配されない光源非配置領域LNとに区分されており、立ち上がり部20bのうち少なくとも第2立ち上がり部26は、光源非配置領域LNに配されている。このようにすれば、光源非配置領域LNでは、光源配置領域LAに比べると、シャーシ14内の光量が相対的に少なくなる傾向とされるものの、そこに第2立ち上がり部26を配置することで、第2立ち上がり部26と拡散板30との間に保有される間隔が十分に広く確保されるとともに、その間への光の進入を促すことができる。これにより、光量が少なくなりがちな光源非配置領域LNにおいても、拡散板30への光の供給量を十分に確保することができる。
 また、反射シート20は、底板14aに沿って配されるとともに少なくとも一部が光源配置領域LAに配される底部20aを有しており、第1立ち上がり部25は、底部20aから拡散板30側に立ち上がる形態とされている。反射シート20のうち光源配置領域LAに対応して配される部分は、熱陰極管17とシャーシ14の底板14aとの間に介在することになるため、仮にその部分が複雑な形状となっていれば、例えば熱陰極管17を設置する上での妨げとなる可能性がある。その点、本実施形態によれば、反射シート20のうち光源配置領域LAに配されるのは、底板14aに沿って配される底部20aにおける少なくとも一部であるから、例えば熱陰極管17を設置する上で反射シート20が妨げとはなり難くなる。
 また、第1立ち上がり部25における底部20aからの立ち上がり基端位置BP1は、光源非配置領域LNに配されている。このようにすれば、光源配置領域LAの全域にわたって底部20aが配されることになるから、例えば熱陰極管17を設置する上で反射シート20が妨げとなるのを確実に防ぐことができる。また、光源非配置領域LNに第1立ち上がり部25を含めた立ち上がり部20bの全域が配されるので、光源配置領域LAに比べてシャーシ14内の光量が少なくなりがちな光源非配置領域LNにおいて立ち上がり部20bにより光を反射させることで、拡散板30のうち光源非配置領域LNと重畳する部位への光の供給量を十分に確保することができる。
 また、熱陰極管17は、光を発する発光面ESを有しており、底部20aは、発光面ESと対向状をなすよう配されている。このようにすれば、光源配置領域LAの全域にわたって配される底部20aにより熱陰極管17の発光面ESからの光を拡散板30へ反射させることができる。ここで、仮に第1立ち上がり部における立ち上がり基端位置を光源配置領域LAに配した場合には、第1立ち上がり部と熱陰極管17との間の間隔が狭くなるため、光源配置領域LAにおける反射光が熱陰極管17に直接戻され易くなる。それに比べて、本実施形態では、光源配置領域LAの全域にわたって底部20aが配されているから、底部20aと熱陰極管17との間の間隔を十分に広く確保することができる。これにより、光源配置領域LAにおいて底部20aにより反射された光が熱陰極管17に直接戻され難くなり、もって光の利用効率を高く保つことが可能となる。
 また、第1立ち上がり部25及び第2立ち上がり部26は、拡散板30との間に保有される間隔が熱陰極管17から遠ざかる方向へ向けて小さくなるよう形成されている。シャーシ14内の光量は、熱陰極管17から遠ざかるほど少なくなる傾向とされる。これに対して、第1立ち上がり部25及び第2立ち上がり部26と拡散板30との間に保有される間隔を熱陰極管17から遠ざかる方向へ向けて小さくすれば、各立ち上がり部25,26から拡散板30に至るまでの光路長がシャーシ14内の光量に比例するような傾向となる。この光路長が短くなるほど光をより効率的に拡散板30へと導くことができるので、上記のような各立ち上がり部25,26により光をムラなく拡散板30へと導くことが可能とされる。
 また、第1立ち上がり部25及び第2立ち上がり部26は、共に傾斜状をなしている。このようにすれば、共に傾斜状をなす第1立ち上がり部25及び第2立ち上がり部26により光を拡散板30へと効率的に且つムラなく反射させることができる。
 また、第1立ち上がり部25が底板14aに対してなす角度θ1、及び第2立ち上がり部26が拡散板30に対してなす角度θ2は、共に鋭角とされる。このようにすれば、第1立ち上がり部25にて反射した光は、底板14aに対してなす角度θ1に基づいた角度付けがなされ、第2立ち上がり部26にて反射した光は、拡散板30に対してなす角度θ2に基づいた角度付けがなされるが、その角度を鋭角とすることで、光を拡散板30へと効率的に導くことができる。
 また、シャーシ14は、平面に視て矩形状をなしており、熱陰極管17がシャーシ14の長辺方向に沿って延在する形態とされるとともに、光源配置領域LAと光源非配置領域LNとがシャーシ14の短辺方向に沿って並ぶよう配されている。このようにすれば、光源として例えば線状の熱陰極管17を用いるのに好適となる。
 また、反射シート20は、表面が白色系の色を呈するものとされる。このようにすれば、反射シート20の表面にて光を効率的に反射させることができる。
 また、反射部材は、シャーシ14とは別部品とされ、シャーシ14内に敷設される反射シート20により構成されている。このようにすれば、反射シート20に用いる材料を選択する上での自由度が高くなる。
 また、反射シート20は、発泡PETからなる。このようにすれば、軽量で且つ成形性に優れる。
 また、反射シート20は、底板14aに沿って配される底部20aを有しており、底板14aにおける端部には、拡散板30側に立ち上がる側板14bが設けられ、この側板14bにおける立ち上がり端部には、外向きに張り出す受け板14cが設けられているのに対し、第2立ち上がり部26における立ち上がり先端には、受け板14cに沿うよう延出する延出部20cが設けられている。このようにすれば、反射シート20における底部20aが底板14aに、延出部20cが受け板14cにそれぞれ沿って配されるので、底部20aと延出部20cとの間に位置する立ち上がり部20bの形状を安定化させることが可能となる。
 また、シャーシ14は、拡散板30と対向する部分が、熱陰極管17が配される光源配置領域LAと、熱陰極管17が配されない光源非配置領域LNとに区分されるのに対し、拡散板30は、光源配置領域LAと重畳する部位(光源重畳部DA)のうち少なくとも熱陰極管17側と対向する面(第1面30a)の光反射率が、光源非配置領域LNと重畳する部位(光源重畳部DA)のうち少なくとも熱陰極管17側と対向する面(第1面30a)の光反射率よりも大きいものとされており、拡散板30のうち少なくとも熱陰極管17側と対向する面(第1面30a)における光反射率の最大値をRmax、最小値をRminとしたとき、第2立ち上がり部26の立ち上がり基端位置BP2が、拡散板30のうち下記式(5)を満たす光反射率Raを有する領域(非半値幅領域NHW)と重畳するよう配されている。
 [数5]
 (Rmax-Rmin)/2+Rmin>Ra ・・・(5)
 熱陰極管17から出射された光は、まず拡散板30のうち光反射率が相対的に大きい部位に到達するため、その多くが反射される(つまり透過されない)こととなり、熱陰極管17からの出射光量に対して照明光の輝度が抑制される。一方、ここで反射された光は、シャーシ14内で反射シート20により反射させ、光源非配置領域LNに到達させることが可能とされる。拡散板30のうち当該光源非配置領域LNと重畳する部位は、相対的に光反射率が小さいため、より多くの光が透過されることとなり、所定の照明光の輝度を得ることができる。
 ところで、シャーシ14内の光量は、拡散板30における光反射率を上記のように設定することで、ある程度均一化が図られているものの、完全に均一するのは難しく、やはり光源非配置領域LNの方が光源配置領域LAよりも上記光量が少なくなりがちとされる。そのため、拡散板30に供給される光量は、拡散板30における上記式(5)を満たす光反射率Raを有する領域(非半値幅領域NHW)では、式(5)を満たさない光反射率を有する領域(半値幅領域HW)に比べると、相対的に少なくなる傾向とされる。
 本実施形態では、第2立ち上がり部26の全体が拡散板30における上記式(5)を満たす光反射率Raを有する領域(非半値幅領域NHW)と重畳するよう配されているから、第2立ち上がり部26の立ち上がり先端側部分と拡散板30における上記式(5)を満たす光反射率Raを有する領域(非半値幅領域NHW)との間に保有される間隔が十分に広く確保されるとともに、その間への光の進入を促すことができる。これにより、拡散板30における上記式(5)を満たす光反射率Raを有する領域(非半値幅領域NHW)と、上記式(5)を満たさない光反射率を有する領域(半値幅領域HW)との間に生じ得る光の供給量の差を緩和することができる。
 また、第1立ち上がり部25の立ち上がり先端位置EP1が、拡散板30のうち上記式(5)を満たす光反射率Raを有する領域(非半値幅領域NHW)と重畳し、且つ第1立ち上がり部25の立ち上がり基端位置BP1が、拡散板30のうち下記式(6)を満たす光反射率Rbを有する領域(半値幅領域HW)と重畳するよう配されている。
 [数6]
 (Rmax-Rmin)/2+Rmin<Rb ・・・(6)
 このようにすれば、第1立ち上がり部25が上記式(5)を満たす光反射率Raを有する領域(非半値幅領域NHW)と、上記式(6)を満たす光反射率Rbを有する領域(半値幅領域HW)との境界位置を跨いで配されることになる。ここで、仮に第1立ち上がり部における立ち上がり基端位置が、上記式(5)を満たす光反射率Raを有する領域と重畳するよう配されるものでは、第1立ち上がり部25が上記式(5)を満たす光反射率Raを有する領域(非半値幅領域NHW)と、上記式(6)を満たす光反射率Rbを有する領域(半値幅領域HW)との境界位置に存在しないため、上記境界位置付近において拡散板30に供給される光量が局所的に低下し、局所的な暗部となる可能性がある。その点、本実施形態によれば、上記境界位置付近においても第1立ち上がり部25によって光を効率的に拡散板30へと導くことができて、拡散板30に供給される光量が局所的に低下するような事態を回避することができる。これにより、拡散板30における上記式(5)を満たす光反射率Raを有する領域(非半値幅領域NHW)と、上記式(6)を満たす光反射率Rbを有する領域(半値幅領域HW)との間に生じ得る光の供給量の差を緩和することができる。
 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が熱陰極管17が配される光源配置領域LAとされ、第1端部14A及び第2端部14Bが熱陰極管17が配されない光源非配置領域LNとされているのに対し、拡散板30は、光源配置領域LAと重畳する部位(光源重畳部DA)のうち少なくとも熱陰極管17側と対向する面(第1面30a)の光反射率が、光源非配置領域LNと重畳する部位(光源重畳部DA)のうち少なくとも熱陰極管17側と対向する面(第1面30a)の光反射率よりも大きいものとされている。このようにすれば、熱陰極管17から出射された光は、まず拡散板30のうち光反射率が相対的に大きい部位に到達するため、その多くが反射される(つまり透過されない)こととなり、熱陰極管17からの出射光量に対して照明光の輝度が抑制される。一方、ここで反射された光は、シャーシ14内で反射シート20により反射させ、光源非配置領域LNに到達させることが可能とされる。拡散板30のうち当該光源非配置領域LNと重畳する部位は、相対的に光反射率が小さいため、より多くの光が透過されることとなり、所定の照明光の輝度を得ることができる。本実施形態によれば、中央部14Cが光源配置領域LAとされ、第1端部14A及び第2端部14Bが光源非配置領域LNとされているから、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、立ち上がり部20bは、第1端部14Aと第2端部14Bとに対応して一対設けられている。このようにすれば、光量が少なくなりがちな光源非配置領域LNである第1端部14Aと第2端部14Bとにそれぞれ対応して立ち上がり部20bを配するようにすることで、光をより効率的に拡散板30へと導くことができる。
 また、拡散板30は、少なくとも熱陰極管17側と対向する面(第1面30a)における光反射率が熱陰極管17から遠ざかる方向へ向けて小さくなるものとされている。このようにすれば、光源配置領域LAと重畳する部位から光源非配置領域LNと重畳する部位にかけて、拡散板30から出射する照明光の輝度分布をなだらかなものとすることができる。
 また、拡散板30のうち熱陰極管17側と対向する面(第1面30a)には、光を反射させる光反射部32が形成されている。このようにすれば、光反射部32の態様によって拡散板30の熱陰極管17側の面における光反射率を適宜に制御することが可能とされる。
 また、光反射部32は、拡散板30のうち熱陰極管17側の面内において略点状をなし、光反射性を備える多数のドット32aからなる。このようにすれば、ドット32aの態様(面積、分布密度など)により光反射率を容易に制御することが可能となる。
 また、光源は、熱陰極管17からなる。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12を用いて説明する。ここでは、立ち上がり部20b‐1の形状を変更したものを示す。なお、図12は本変形例に係る反射シートを用いた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は、図12に示すように、3段階でもって段階的に立ち上がる形態とされる。詳しくは、立ち上がり部20b‐1は、立ち上がり基端がシャーシ14の底板14aを基点とされる第1立ち上がり部25‐1と、立ち上がり先端が拡散板30に至る第2立ち上がり部26‐1と、第1立ち上がり部25‐1及び第2立ち上がり部26‐1の間に介在する第3立ち上がり部27とから構成される。第3立ち上がり部27が底板14aまたは拡散板30に対してなす角度θ3は、第1立ち上がり部25‐1が底板14aに対してなす角度θ1‐1よりも大きいものの、第2立ち上がり部26‐1が拡散板30に対してなす角度θ2‐1よりは小さいものとされる。第3立ち上がり部27における立ち上がり基端位置BP3(第1立ち上がり部25‐1における立ち上がり先端位置BP1‐1)及び立ち上がり先端位置EP3(第2立ち上がり部26‐1における立ち上がり基端位置EP2‐1)は、共に光源非配置領域LN内で且つ拡散板30における非半値幅領域NHWと重畳する設定とされる。従って、第3立ち上がり部27は、第2立ち上がり部26と共にその全域が拡散板30における非半値幅領域NHWと重畳するよう配されている。
 以上のように本変形例では、立ち上がり部20bの立ち上がり段階数を増加させ、その増加させた第3立ち上がり部27が底板14aまたは拡散板30に対してなす角度θ3を、第1立ち上がり部25における同角度θ1と、第2立ち上がり部26における同角度θ2との間の値に設定としており、各立ち上がり部25‐1,26‐1,27における同角度が熱陰極管17からの距離に対応して比例的に大きくなっている。従って、拡散板30と立ち上がり部20b‐1との間の間隔をY軸方向についてよりなだらかに変化させることができるので、立ち上がり部20b‐1にて反射された光を拡散板30に対して一層ムラなく導くことができ、さらなる輝度ムラの抑制に好適となる。
[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13を用いて説明する。ここでは、反射シート20‐2の形状を変更したものを示す。なお、図13は本変形例に係る反射シートを用いた液晶表示装置における短辺方向に沿った断面図である。
 この反射シート20‐2では、図13に示すように、上記した実施形態1にて示した底部が省略されている。すなわち、反射シート20‐2は、シャーシ14の底板14a側から拡散板30側に立ち上がる一対の立ち上がり部20b‐2と、各立ち上がり部20b‐2の立ち上がり先端部からさらに延出する一対の延出部20c‐2とから構成される。各立ち上がり部20b‐2を構成する第1立ち上がり部25‐2同士は、互いの立ち上がり基端同士が連ねられており、両第1立ち上がり部25‐2におけるY軸方向に沿って切断した断面形状が略V字型をなしている。両第1立ち上がり部25‐2における立ち上がり基端位置BP1‐2は、共通とされていて、Y軸方向について熱陰極管17における中心とほぼ同じ位置とされる。従って、両第1立ち上がり部25‐2における立ち上がり基端位置BP1‐2は、拡散板30における半値幅領域HWと重畳する位置であって、光源配置領域LA内とされている。このような構成によれば、拡散板30における半値幅領域HWから非半値幅領域NHWにわたって立ち上がり部20b‐2によって光を効率的に供給することができ、輝度ムラの抑制に好適となる。
[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14を用いて説明する。ここでは、拡散板30の第1面30aにおける光反射率の分布を変更したものを示す。なお、図14は本変形例に係る拡散板の短辺方向における光反射率の変化を示すグラフである。
 拡散板30の第1面30aのうち、光源重畳部DAにおいては、図14に示すように、光反射率が例えば65%で概ね一様とされ、拡散板30内で最大値を示している。一方、光源非重畳部DNにおいては、光反射率は、光源重畳部DAに近い側から遠い側へ向けて連続的に漸次小さくなり(スロープ状に変化し)、拡散板30の短辺方向(Y軸方向)の両端部で最小値の30%とされている。光反射部32を構成するドット32aは、光源重畳部DAにおいては、その面積が最大とされ且つ同一とされるのに対し、光源非重畳部DNにおいては、光源重畳部DAからの距離に反比例して連続的に漸次小さくなるよう形成されている。
[実施形態1の変形例4]
 実施形態1の変形例4について図15を用いて説明する。ここでは、拡散板30の第1面30aにおける光反射率の分布をさらに変更したものを示す。なお、図15は本変形例に係る拡散板の短辺方向における光反射率の変化を示すグラフである。
 光反射部32は、図15に示すように、拡散板30の第1面30aの面内における光反射率が光源重畳部DAから光源非重畳部DNにかけて段階的に逐次小さくなるよう形成されている。すなわち、光反射部32を構成する各ドット32aの面積(光反射率)は、光源重畳部DAで最も大きく且つ一様とされるのに対し、当該光源重畳部DAから遠ざかる方向へ向けて所定領域毎に段階的に逐次小さくなり、拡散板30の短辺方向(Y軸方向)の両端部で最も小さくされている。つまり、光反射部32における光源非重畳部DNでは、当該拡散板30の短辺方向(Y軸方向)に沿って、光反射率がストライプ状に変化している。このような構成により、拡散板30から出射する照明光の輝度分布をなだらかにすることが可能となる。さらに、このように光反射率が段階的に異なる複数の領域を形成する手段によれば、当該拡散板30の製造方法が簡便なものとなり、コスト削減に寄与することが可能となる。
 <実施形態2>
 本発明の実施形態2を図16または図17によって説明する。この実施形態2では、反射シート20を表側から押さえる押さえ部材40を備えるものを示す。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16はシャーシにおける熱陰極管、反射シート及び押さえ部材の配置構成を示す平面図、図17は図16のxvii-xvii線断面図である。
 押さえ部材40は、合成樹脂製(例えばポリカーボネート製)で、全体の表面が光の反射性に優れた白色などの白色系の色とされている。押さえ部材40は、図16に示すように、シャーシ14内において長辺方向に離間した位置に3つ、間欠的に並列して配置されている。詳しくは、各押さえ部材40は、シャーシ14における短辺方向については、全て略中央位置に配されるのに対し、シャーシ14における長辺方向については、略中央位置と、両端部付近位置とにそれぞれ分散して配されている。
 押さえ部材40は、図17に示すように、反射シート20を表側(光出射側)から押さえる押さえ面44を有する本体部41と、本体部41から表側(光出射側)へ突出するとともに拡散板30を支持可能な支持部42と、本体部41から裏側(光出射側とは反対側、シャーシ14の底板14a側)へ突出するとともに押さえ部材40をシャーシ14に取付可能な取付部43とから構成される。このうち、本体部41は、平面に視て矩形状(長手状)をなすとともに、その長辺方向をY軸方向(シャーシ14及び反射シート20における短辺方向)と一致させ、短辺方向をX軸方向(シャーシ14及び反射シート20における長辺方向)と一致させた状態でシャーシ14内に配される。そして、本体部41の長辺寸法は、反射シート20の底部20aにおける短辺寸法よりも大きなものとされ、本体部41の一部が立ち上がり部20bにまで至る大きさとされる。そのため、本体部41は、反射シート20における短辺方向の中央部分(底部20aと両立ち上がり部20bとに跨る部分)の外形に倣い、側方から視て屈曲形状とされている。本体部41は、その長辺方向(両立ち上がり部20b間)の中央位置を中心とした対称形状をなしている。
 詳しくは、本体部41における長辺方向の中央部は、平面に視て底部20aと重畳するとともに底部20aを表側から押さえることが可能な底部押さえ面44aを有する底部押さえ部41aとされるのに対し、本体部41における長辺方向の両端部は、底部押さえ部41aから表側に向けて立ち上がる形態とされ、平面に視て両立ち上がり部20bと重畳するとともに両立ち上がり部20bを表側から押さえることが可能な立ち上がり部押さえ面44bを有する立ち上がり部押さえ部41bとされる。つまり、これら底部押さえ部41a及び両立ち上がり部押さえ部41bは、その全域にわたって反射シート20に対する押さえ面44を有しており、この押さえ面44が反射シート20における底部20aと両立ち上がり部20bとに跨る範囲を押さえることができるよう形成されていると言える。より詳しくは、底部押さえ部41aは、底部20aに並行するほぼ真っ直ぐな板状をなしている。一方、立ち上がり部押さえ部41bは、その立ち上がり基端部(底部押さえ部41a側の端部)から立ち上がり先端部(底部押さえ部41a側とは反対側の端部)にかけて一定の勾配を有する傾斜状をなしており、その傾斜角度(屈曲角度、立ち上がり角度)は、底部20aに対する第1立ち上がり部25の傾斜角度と略同一とされる。つまり、立ち上がり部押さえ部41bの立ち上がり角度は、好ましくは鋭角(90度を超えない大きさ)とされ、より好ましくは45度を超えない大きさとされており、具体的には例えば20度~30度程度とされる。そして、底部押さえ部41aは、底部20aをその短辺方向について全長にわたって押さえることが可能とされるのに対し、両立ち上がり部押さえ部41bは、立ち上がり部20bのうち底部20aに隣接する第1立ち上がり部25の一部(立ち上がり基端部)を押さえることが可能とされる。
 支持部42は、光学部材15を裏側、つまり熱陰極管17側から支持することができ、それにより光学部材15(特に拡散板30)と熱陰極管17とにおけるZ軸方向(光学部材15の板面に対して直交する方向)についての位置関係(距離、間隔)を一定に規制することが可能とされる。これにより、光学部材15に所望の光学的機能を安定的に発揮させることができる。この支持部42は、本体部41のうち底部押さえ部41aに設けられており、詳しくは底部押さえ部41aにおける長辺方向について一端部寄りに偏心した位置に配されている。なお、シャーシ14内においてその長辺方向に沿って並んだ各押さえ部材40は、隣り合う支持部42が千鳥状をなすような向きで配される(図16)。支持部42は、全体としてZ軸方向(拡散板30の板面と略直交する方向)を軸方向と一致させた円錐状をなしており、詳しくは底部押さえ部41aの板面に沿って切断した断面形状が円形状とされるとともに、突出基端側から突出先端側にかけて次第に径寸法が小さくなるよう先細り状に形成されている。
 取付部43は、シャーシ14の底板14aに形成された取付孔14fに挿入・係止されることで、押さえ部材40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。取付部43は、本体部41のうち底部押さえ部41aに一対設けられており、詳しくは底部押さえ部41aにおける長辺方向(Y軸方向)について互いに離間した位置に並んで配されている。一対の取付部43のうち一方の取付部43は、平面に視て表側の支持部42と重畳する位置、より詳しくは同心となる位置に配されている。取付部43は、取付孔14fに挿入される過程で弾性変形可能な係止片を有しており、この係止片が取付孔14fの縁部に対して裏側から掛止されることで、押さえ部材40をシャーシ14に対して取付状態に保持できるようになっている。なお、反射シート20における底部20aには、取付孔14fに連通するとともに取付部43を挿通可能な挿通孔が取付孔14fに対応した位置に開口形成されている。
 以上説明したように本実施形態によれば、反射シート20は、底板14aに沿って配される底部20aを有しており、底部20aと立ち上がり部20bにおける少なくとも第1立ち上がり部25とに跨って配されるとともに底部20a及び立ち上がり部20bにおける少なくとも第1立ち上がり部25を拡散板30側から押さえる押さえ面44を有する押さえ部材40が備えられている。反射シート20における立ち上がり部20bは、底部20aから拡散板30側に立ち上がる形態であるため、例えば底部20aからの立ち上がり角度が変動したり、反りや撓みなどの変形が生じるなど、形状が不安定化し易い傾向にある。その点、本実施形態によれば、押さえ部材40が反射シート20のうち底部20aと立ち上がり部20bにおける少なくとも第1立ち上がり部25とに跨って配される押さえ面44を有しており、その押さえ面44によって底部20a及び立ち上がり部20bにおける少なくとも第1立ち上がり部25が拡散板30側から押さえられるから、立ち上がり部20bが拡散板30側に変位するのを規制することができる。これにより、底部20aに対する立ち上がり部20bの立ち上がり角度が変動したり、立ち上がり部20bに反りや撓みなどの変形が生じるのを抑制することができる。つまり、立ち上がり部20b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、もって当該バックライト装置12から出射される光にムラが生じ難くなる。
 <実施形態3>
 本発明の実施形態3を図18または図19によって説明する。この実施形態3では、シャーシ214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18は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19は図18のxix-xix線断面図である。
 シャーシ214には、図18及び図19に示すように、反射シート20における立ち上がり部20bを裏側(光出射側とは反対側)から受けることが可能な受け部45が設けられている。受け部45は、底板214aから表側に向けて立ち上がる壁状(板状)をなしており、その主壁面(主板面)がY軸方向と一致するとともに、板厚方向がX軸方向と一致している。受け部45は、底板214aと立ち上がり部20bとの間に介在していると言える。受け部45は、底板214aのうち、平面に視て各立ち上がり部20bと重畳する位置に配されている。受け部45は、X軸方向について離間した位置に5つ並んで配されており、ほぼ等ピッチ配列とされる。各受け部45のうちX軸方向について中央に位置する受け部45は、シャーシ214における長辺方向の中央位置に配されている。受け部45は、Y軸方向に沿って切断した断面形状が略略三角形とされており、立ち上がり部20bと底板214a及び側板214bとによって囲まれた空間(隙間)に倣う形状とされている。受け部45のうち表側を向いた面(立ち上がり部20bとの対向面)は、底板214a及び側板214b(Y軸方向及びZ軸方向)の双方に対して傾斜状をなしており、ここが立ち上がり部20bにおける一部を裏側から受けることが可能な受け面45aとされる。受け面45aは、立ち上がり部20bに沿って延在(並行)する形態とされ、立ち上がり部20bの形状に対応した2段階の傾斜面により構成される。詳しくは、受け面45aは、第1立ち上がり部25に並行する第1受け面45a1と、第2立ち上がり部26に並行する第2受け面45a2とから構成される。第1受け面45a1が底板214a(Y軸方向、底部20aから立ち上がり部20bに向かう方向)に対してなす角度(傾斜角度)は、第1立ち上がり部25が底板214aに対してなす角度と略同一とされる。同様に、第2受け面45a2が拡散板30(Y軸方向、底部20aから立ち上がり部20bに向かう方向)に対してなす角度(傾斜角度)は、第2立ち上がり部26が拡散板30に対してなす角度と略同一とされる。これにより、立ち上がり部20bと受け部45の受け面45aとの間に殆ど隙間が保有されることがない設定とされる。各受け部45は、底板214a及び側板214bの内面にそれぞれ連なる形態とされており、それによりシャーシ214の強度の向上が図られている。
 以上説明したように本実施形態によれば、底板214aと立ち上がり部214bとの間には、立ち上がり部214bを底板214a側から受けることが可能な受け部45が設けられている。反射シート20における立ち上がり部20bは、底板214a側から拡散板30側に立ち上がる形態であるため、例えば底板214a側からの立ち上がり角度が変動したり、反りや撓みなどの変形が生じるなど、形状が不安定化し易い傾向にある。その点、本実施形態によれば、受け部45によって立ち上がり部20bを底板214a側から受けることが可能とされているから、立ち上がり部20bが底板214a側に変位するのを規制することができる。これにより、底板214a側からの立ち上がり部20bの立ち上がり角度が変動したり、立ち上がり部20bに反りや撓みなどの変形が生じるのを抑制することができる。つまり、立ち上がり部20b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、もって当該バックライト装置12から出射される光にムラが生じ難くなる。
 <実施形態4>
 本発明の実施形態4を図20から図22によって説明する。この実施形態4では、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20は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21は図20のxxi-xxi線断面図、図22は図20のxxii-xxii線断面図である。
 反射シート320は、図20から図22に示すように、全体として擂り鉢状に形成されており、シャーシ14の底板14aにおける中央側に配される底部320aと、底部320aにおける長辺側の両端部及び短辺側の両端部からそれぞれ立ち上がる計4つの立ち上がり部320bとを備える。立ち上がり部320bは、底部320aの長辺側の両端部から立ち上がるとともに底部320aをY軸方向について挟んだ位置に配される一対の長辺側立ち上がり部320bAと、底部320aの短辺側の両端部から立ち上がるとともに底部320aをX軸方向について挟んだ位置に配されるとともに長辺側立ち上がり部320bAと隣り合う一対の短辺側立ち上がり部320bBとからなる。長辺側立ち上がり部320bAは、2段階でもって段階的に立ち上がる形態とされていて、第1立ち上がり部325Aと第2立ち上がり部326Aとから構成される。短辺側立ち上がり部320bは、長辺側立ち上がり部320bAと同様に2段階でもって段階的に立ち上がる形態とされていて、第1立ち上がり部325Bと第2立ち上がり部326Bとから構成される。長辺側と短辺側とで第1立ち上がり部325A,325B同士が互いに連なるとともに、長辺側と短辺側とで第2立ち上がり部326A,326B同士が互いに連なっており、各境界位置において屈曲されている。なお、本実施形態にて用いられる拡散板30は、上記した実施形態1と同様の光反射性能を有するものとされるので、長辺側立ち上がり部320bA及び短辺側立ち上がり部320bBのうち、長辺側立ち上がり部320bAの第2立ち上がり部326Aについて立ち上がり基端位置を非半値幅領域と重畳する設定とすればよい。
 <実施形態5>
 本発明の実施形態5を図23または図24によって説明する。この実施形態5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。また、図23はシャーシにおける冷陰極管、光源保持部材及び反射シートの配置構成を示す平面図、図24は図23のxxiv-xxiv線断面図である。
 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23及び図24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の底板14a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本が互いに所定の間隔(配列ピッチ)を空けて平行に並んだ状態でシャーシ14内に偏在した形で収容されている。より具体的には、シャーシ14の底板14a(拡散板30と対向する部位)を、その短辺方向に第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とに等分に区分した場合に、冷陰極管50は底板14aの中央部14Cに配置され、ここに光源配置領域LAを形成している。本実施形態に係る光源配置領域LAは、実施形態1と比べて広くなっている。一方、底板14aの第1端部14A及び第2端部14Bには冷陰極管50が配置されておらず、ここに光源非配置領域LNが形成されている。すなわち、冷陰極管50は、シャーシ14の底板14aの短辺方向の中央部に偏在した形で光源配置領域LAを形成しており、当該光源配置領域LAの面積は各光源非配置領域LNの面積よりも大きいものとされている。さらには、画面全体の面積(画面の縦寸法(短辺寸法))に対する光源配置領域LAの面積(Y軸方向の長さ寸法)の比率は、実施形態1と比べて大きくなっており、例えば42%程度とされている。また、一対の光源非配置領域LNは、ほぼ同じ面積とされている。また、冷陰極管50は、その長さ寸法が画面の横寸法(長辺寸法)とほぼ同等になるよう形成されている。
 反射シート420における底部420aは、その短辺寸法がシャーシ14の底板14aにおける光源配置領域LAよりも少し広くなる大きさとされ、平面に視て光源配置領域LAと重畳している。つまり、底部420aは、光源配置領域LAに応じて形成範囲が拡張されており、それに伴って光源非配置領域LNに対応した立ち上がり部420bにおける形成範囲が縮小されている。従って、立ち上がり部420bのうち第1立ち上がり部425が底部420aに対してなす角度は、実施形態1よりも大きなものとされ、それに対応して第2立ち上がり部426が拡散板430に対してなす角度も、実施形態1よりも大きなものとされる。その一方、拡散板430における半値幅領域HWは、光源配置領域LA及び底部420aの拡張に伴って拡張されており、それに伴って非半値幅領域NHWの幅寸法が縮小されている。そして、第2立ち上がり部426における立ち上がり基端位置BP2は、実施形態1と同様に非半値幅領域NHWと重畳する設定とされている。
 シャーシ14の底板14a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14aとの間で底部420aを挟持可能な本体部51aと、本体部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から表側へ突出するとともに拡散板430を裏側から支持可能な支持部51cと、本体部51aから裏側へ突出するとともに底板14aに取り付けられる取付部51dとから構成される。このうち、光源保持部51bは、本体部51aにおいてその長辺方向について6つが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430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。
 なお、本体部51aは、上記した実施形態2に示した押さえ部材40における底部押さえ部41a(図17参照)とほぼ同様の構成であり、支持部51cは、上記した実施形態2に示した押さえ部材40における支持部42(図17参照)とほぼ同様の構成であり、取付部51dについては、上記した実施形態2に示した押さえ部材40における取付部43(図17参照)と同様の構成であるから、重複する説明は割愛するものとする。
 以上説明したように本実施形態によれば、光源は、冷陰極管50からなる。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。
 <実施形態6>
 本発明の実施形態6を図25または図26によって説明する。この実施形態6では、光源としてLED60を用いたものを示す。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25はシャーシにおけるLED及び反射シートの配置構成を示す平面図、図26は図25のxxvi-xxvi線断面図である。
 本実施形態において光源をなすLED60は、図25及び図26に示すように、シャーシ14内に収容されるLED基板61上に多数個が実装されることで、全体としてX軸方向に沿って延在する線状光源を構成する。LED基板61は、表面が光の反射性に優れた白色を呈する合成樹脂製とされ、シャーシ14の底板14aに沿って延在して配されるとともに図示しない固定手段によって底板14aに対して固定されている。LED基板61は、平面に視て横長な矩形状をなしており、その長辺方向をシャーシ14の長辺方向と一致させた状態で底板14aに取り付けられている。LED基板61の短辺寸法は、画面の縦寸法(シャーシ14の短辺寸法)よりも小さく、LED基板61の長辺寸法は、画面の横寸法(シャーシ14の長辺寸法)とほぼ同等とされる。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。
 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ESとなる、トップ型とされている。LED60における光軸は、Z軸方向(液晶パネル11及び光学部材15の板面と直交する方向)とほぼ一致している。
 シャーシ14の底板14a(拡散板30と対向する部位)を、その短辺方向に第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とに等分に区分した場合に、LED60を多数個実装したLED基板61は、底板14aの中央部14Cに配置され、ここに光源配置領域LAを形成している。一方、底板14aの第1端部14A及び第2端部14BにはLED基板61が配置されておらず、ここに光源非配置領域LNが形成されている。すなわち、LED60及びLED基板61は、シャーシ14の底板14aの短辺方向の中央部に偏在した形で光源配置領域LAを形成している。なお、画面全体の面積(画面の縦寸法(短辺寸法))に対する光源配置領域LAの面積(Y軸方向の長さ寸法)の比率は、適宜に設定可能であり、実施形態1または実施形態4と同様にすることもでき、また実施形態1,4にて示した値以外の値とすることもできる。
 以上説明したように本実施形態によれば、光源は、LED60からなる。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。
 以上、本発明の実施形態6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6の変形例1]
 実施形態6の変形例1について図27から図29によって説明する。この変形例1では、実施形態6から反射シート320‐1の形状について、実施形態4と同様に変更したものを示す。なお、上記した実施形態1,4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27は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28は図27のxxviii-xxviii線断面図、図29は図27のxxix-xxix線断面図である。
 反射シート320‐1は、図27から図29に示すように、全体として擂り鉢状に形成されており、シャーシ14の底板14aにおける中央側に配される底部320a‐1と、底部320a‐1における長辺側の両端部及び短辺側の両端部からそれぞれ立ち上がる計4つの立ち上がり部320b‐1とを備える。立ち上がり部320b‐1は、一対の長辺側立ち上がり部320bA‐1と、一対の短辺側立ち上がり部320bB‐1とからなる。このうち長辺側立ち上がり部320bA‐1は、2段階でもって段階的に立ち上がる形態とされていて、第1立ち上がり部325A‐1と第2立ち上がり部326A‐1とから構成される。短辺側立ち上がり部320b‐1は、長辺側立ち上がり部320bA‐1と同様に2段階でもって段階的に立ち上がる形態とされていて、第1立ち上がり部325B‐1と第2立ち上がり部326B‐1とから構成される。底部320a‐1は、実施形態6と比べると、短辺側立ち上がり部320bB‐1を設けた分だけ、長辺方向(X軸方向)について小型化されている。これに対し、LED基板61‐1は、底部320a‐1のほぼ全域にわたる程度の大きさを有している。従って、LED基板61‐1は、平面に視た大きさが実施形態6と比べて長辺方向について小型化され、低コスト化が可能とされる。なお、これに伴い、LED60‐1の設置個数が減少するものの、各立ち上がり部320bA‐1,320bB‐1によって光を効率的に拡散板30へ導くことができるので、所望の輝度を十分に得ることが可能とされている。
 <実施形態7>
 本発明の実施形態7を図30によって説明する。この実施形態7では、反射シート620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30は本実施形態に係る反射シートを用いた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620bは、図30に示すように、底部620a(底板14a)に対してなす角度θ1′が鋭角とされた第1立ち上がり部625と、拡散板30に対してなす角度θ2′が略直角とされた第2立ち上がり部626とから構成されている。詳しくは、第1立ち上がり部625は、底部620aからの立ち上がり角度θ1′が実施形態1に記載した第1立ち上がり部25よりも緩やかに設定されており、その立ち上がり先端がシャーシ14の底板14bに至る。そして、第1立ち上がり部625の立ち上がり先端からは、第2立ち上がり部626が側板14bに沿って表側に延出する、つまり拡散板30に向けてほぼ垂直に立ち上がり、その立ち上がり先端が拡散板30に至る。従って、第1立ち上がり部625の立ち上がり先端と、拡散板30の外端との間には、少なくとも第2立ち上がり部626の長さ分の間隔が空けられており、第1立ち上がり部625の先端側部分と、拡散板30の外縁部分との間には、第2立ち上がり部626の長さ以上の間隔が空けられている。これにより、拡散板30における外縁部分への光の入射を一層促すことができ、局所的な暗部がより発生し難くなる。また、第1立ち上がり部625の立ち上がり先端位置EP1と、第2立ち上がり部626の立ち上がり基端位置BP2と、第2立ち上がり部626の立ち上がり先端位置EP2とは、Y軸方向についてほぼ同じ位置となっている。
 以上説明したように本実施形態によれば、第1立ち上がり部625は、拡散板30との間に保有される間隔が熱陰極管17から遠ざかる方向へ向けて小さくなるよう形成されるとともに傾斜状をなしており、第1立ち上がり部625が底板14aに対してなす角度θ1′は、鋭角とされるのに対し、第2立ち上がり部626が拡散板30に対してなす角度θ2′は、略直角とされている。シャーシ14内の光量は、熱陰極管17から遠ざかるほど少なくなる傾向とされる。これに対して、第1立ち上がり部625と拡散板30との間に保有される間隔を熱陰極管17から遠ざかる方向へ向けて小さくすれば、第1立ち上がり部625から拡散板30に至るまでの光路長がシャーシ14内の光量に比例するような傾向となる。この光路長が短くなるほど光をより効率的に拡散板30へと導くことができるので、上記のような第1立ち上がり部625により光をムラなく拡散板30へと導くことが可能とされる。しかも、第1立ち上がり部625は、傾斜状をなすとともに底板14aに対してなす角度θ1′が鋭角とされているので、光を拡散板30へと効率的に導くことができる。その一方、第2立ち上がり部626は、第1立ち上がり部625の立ち上がり先端から拡散板30へ向けて略直角に立ち上がる形態とされているから、第1立ち上がり部625の立ち上がり先端側部分と拡散板30との間には、第2立ち上がり部626の長さ以上の間隔が空けられることになる。これにより、拡散板30のうち第2立ち上がり部626の立ち上がり先端付近に対応した部位に局所的な暗部が生じ難くなる。
 <実施形態8>
 本発明の実施形態8を図31によって説明する。この実施形態8では、反射シートを省略するとともに光反射機能をシャーシ714に持たせるようにしたものを示す。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31は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714は、図31に示すように、表面が光反射性に優れる(高い光反射率とされる)白色を呈するポリカーボネート製とされている。従って、シャーシ714のうち、熱陰極管17及び拡散板30と対向する内面によってシャーシ714内の光を効率的に反射させることができるとともに、その反射光を拡散板30に入射させることができる。つまり、シャーシ714の内面のほぼ全域が拡散板30に対する光反射面を構成しており、上記した実施形態1にて示した反射シート20としての機能を併有している。シャーシ714における底板714aは、拡散板30の板面に沿って並行する底部70を一体に有するとともに、表側(拡散板30側)に向けて立ち上がる立ち上がり部71が一体形成されている。底部70は、シャーシ14におけるY軸方向の略中央部に配されるのに対し、立ち上がり部71は、シャーシ714におけるY軸方向の両端部に一対配されている。立ち上がり部71は、2段階でもって段階的に立ち上がる形態とされ、立ち上がり基端が底板714aを基点とする第1立ち上がり部72と、立ち上がり先端が拡散板30に至る第2立ち上がり部73とから構成され、第2立ち上がり部73が拡散板30に対してなす角度θ2が第1立ち上がり部71が底板714aに対してなす角度θ1よりも大きなものとされる。第1立ち上がり部72及び第2立ち上がり部73は、X軸方向についてシャーシ714のほぼ全長にわたって形成されている。
 なお、本実施形態に係る底部70及び立ち上がり部71の構成、作用及び効果は、上記した実施形態1と同様であるため、重複する説明は割愛する。また、本実施形態に係る底部70及び立ち上がり部71と、シャーシ714における光源配置領域及び光源非配置領域と、拡散板30における半値幅領域及び非半値幅領域との位置関係についても、上記した実施形態1と同様であるため、重複する説明は省略するものとする。
 以上説明したように本実施形態によれば、反射部材は、シャーシ714に一体形成されている。このようにすれば、部品点数及び組付工数を削減することができる。また、反射部材を一体に有するシャーシ714は、ポリカーボネートからなる。このようにすれば、表面の光反射率を高く設定する上で有利となる。
 <他の実施形態>
 本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
 (1)上記した実施形態1中にて表1及び図11を用いて説明した実施例及び比較例は、いずれも本発明の特徴構造を有していることから、本発明に基づく効果を一定以上得ることができ、いずれも本発明に含まれるのは言うまでもない。すなわち、比較例のように、第2立ち上がり部の立ち上がり基端位置が拡散板における半値幅領域と重畳するよう配されるものも本発明に含まれる。
 (2)上記した実施形態1における表1及び図11では、半値幅領域及び非半値幅領域の比率が異なる2種類の拡散板を用いた場合について説明したが、例えば、立ち上がり部における第2立ち上がり部の立ち上がり基端位置(第1立ち上がり部の立ち上がり先端位置)が異なる2種類の反射シートを用いるようにしてもよい。その場合でも、第2立ち上がり部の立ち上がり基端位置が拡散板における非半値幅領域と重畳する配置の実施例と、同立ち上がり基端位置が半値幅領域と重畳する配置の比較例とを比較すると、上記した実施形態1と同様の結果を得ることができるものと推考される。
 (3)上記した実施形態1の変形例1では、第3立ち上がり部が底板または拡散板に対してなす角度を、第1立ち上がり部における同角度と、第2立ち上がり部における同角度との間の値に設定したものを例示したが、第3立ち上がり部における同角度を第1立ち上がり部における同角度よりも小さくしたり、逆に第3立ち上がり部における同角度を第2立ち上がり部における同角度よりも大きくすることも可能である。
 (4)上記した実施形態1の変形例1では、3段階でもって段階的に立ち上がる立ち上がり部を示したが、4段階以上の段階をもって段階的に立ち上がる形態の立ち上がり部を備えるものも本発明に含まれる。
 (5)上記した各実施形態では、立ち上がり部が傾斜状をなすものを例示したが、立ち上がり部の形状は適宜に変更可能である。例えば、立ち上がり部の断面形状を円弧状としたり、円弧状以外の湾曲形状(二次曲線形状や楕円形状など)とすることも可能である。
 (6)上記した各実施形態では、第1立ち上がり部の立ち上がり先端位置が拡散板における非半値幅領域と重畳し、且つ第1立ち上がり部の立ち上がり基端位置が半値幅領域と重畳するよう配されるものを示したが、第1立ち上がり部の立ち上がり先端位置及び立ち上がり基端位置が共に拡散板における半値幅領域と重畳するよう配されるものや、第1立ち上がり部の立ち上がり先端位置及び立ち上がり基端位置が共に拡散板における非半値幅領域と重畳するよう配されるものも本発明に含まれる。
 (7)上記した各実施形態では、立ち上がり部の全域が光源非配置領域に配されるものを例示したが、立ち上がり部の一部が光源配置領域に配される構成のものも本発明に含まれる。その場合、立ち上がり部のうち第1立ち上がり部の一部が光源配置領域に配されるようにしたものや、第2立ち上がり部の一部が光源配置領域に配されるようにしたものも本発明に含まれる。
 (8)上記した各実施形態では、第1立ち上がり部及び第2立ち上がり部がY軸方向に対してなす角度が45度以下の鋭角としたものを例示したが、45度以上の鋭角としたものも本発明に含まれる。
 (9)上記した実施形態1~3,5~8では、反射シートにおける短辺方向の端部にのみ立ち上がり部が配されるものを示したが、長辺方向の端部にのみ立ち上がり部が配されるものにも本発明は適用可能である。それ以外にも、例えば反射シートにおける中央側部分に断面山型をなす立ち上がり部が設けられたものにも本発明は適用可能である。
 (10)上記した実施形態2では、押さえ部材の立ち上がり部押さえ部が第1立ち上がり部を部分的に押さえるものを示したが、例えば、立ち上がり部押さえ部が第1立ち上がり部の全域と、第2立ち上がり部の一部とを押さえるようなものや、立ち上がり部押さえ部が立ち上がり部の全域を押さえるようなものも本発明に含まれる。
 (11)上記した実施形態2に記載した押さえ部材を、実施形態1の変形例1,2及び実施形態3~7に用いることも勿論可能である。また、実施形態5に記載した光源保持部材における本体部に、実施形態2に記載した立ち上がり部押さえ部を設けることも可能である。
 (12)上記した実施形態3に記載した受け部を、実施形態1の変形例1,2及び実施形態2,4~7に用いることも勿論可能である。
 (13)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。
 (14)上記した各実施形態では、底部及び立ち上がり部が互いに連なる形態の反射シートを例示したが、底部と立ち上がり部とで分離された、分割構造の反射シートを用いたものにも本発明は適用可能である。
 (15)上記した実施形態4において、光源として、実施形態5に記載した冷陰極管を用いたり、実施形態6に記載したLEDを用いることも可能である。
 (16)上記した実施形態1では、光源として1本の熱陰極管を用いたものを示したが、熱陰極管の使用本数は変更可能であり、2本以上とすることができる。具体的には、例えば熱陰極管を2本使用する場合、画面の縦寸法に対する光源配置領域の比率は、例えば37%程度とするのが好ましい。なお、熱陰極管を3本以上に用いる場合には、本数に比例して上記した光源配置領域の比率を調整すればよい。
 (17)上記した実施形態5では、光源として6本の冷陰極管を用いたものを示したが、冷陰極管の使用本数は変更可能であり、5本以下または7本以上とすることも可能である。具体的には、例えば冷陰極管を4本使用する場合、画面の縦寸法に対する光源配置領域の比率は、例えば26%程度とするのが好ましい。また、例えば冷陰極管を8本使用する場合、画面の縦寸法に対する光源配置領域の比率は、例えば58%程度とするのが好ましい。これら以外に使用する冷陰極管の本数を変更する場合にも、冷陰極管の使用本数に比例して上記した光源配置領域の比率を調整すればよい。
 (18)上記した実施形態6において、シャーシに対するLED基板の大きさ、並びにLED基板におけるLEDの設置位置及び設置個数などは適宜に変更可能である。
 (19)上記した各実施形態では、シャーシにおける中央部が光源配置領域とされ、第1端部及び第2端部が光源非配置領域とされるものを示したが、シャーシにおける第1端部と第2端部との少なくともいずれか一方を光源配置領域とし、それ以外を光源非配置領域としたものも本発明に含まれる。その場合、第1端部と中央部とを光源配置領域とすることもでき、また第2端部と中央部とを光源配置領域とすることもできる。
 (20)上記した各実施形態では、シャーシ内において光源が偏在配置されるもの(光源配置領域と光源非配置領域とを備えるもの)を示したが、光源がシャーシの全域にわたって万遍なく配されるような構成のものにも本発明は適用可能である。
 (21)上記した実施形態1~5,7,8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。
 (22)上記した実施形態6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。
 (23)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。
 (24)上記した各実施形態では、拡散板における光反射部を構成するドットパターンの各ドットを丸形状としたが、各ドットの形状はこれに限られるものではなく、楕円形状や多角形型等任意の形状を選択することができる。
 (25)上記した各実施形態では、光反射部を拡散板の表面に印刷することで形成するものとしたが、例えばメタル蒸着等の他の形成手段を用いたものも本発明に含まれる。
 (26)上記した各実施形態では、拡散板の表面に光反射部を形成することで、当該拡散板の面内の光反射率を調整するものとしたが、例えば以下のようにして拡散板自身の光反射率を調整しても良い。拡散板は一般に透光性基板に光散乱粒子が分散された構成を有している。そこで、拡散板自身の光反射率は、透光性基板に対する光散乱粒子の配合率(重量%)により決定することができる。つまり、光散乱粒子の配合率を相対的に大きくすることで光反射率を相対的に大きくすることができ、光散乱粒子の配合率を相対的に小さくすることで光反射率を相対的に小さくすることができるのである。
 (27)上記した各実施形態では、光反射部を構成するドットの面積を変化させることで拡散板の光反射率の設計・制御を行うものとしたが、光反射率の制御手段としては、例えば同一の面積を有するドットの配置間隔を変化させたり、光反射率が異なるドットを形成したりする手段等を用いた場合も本発明に含まれる。このうち、光反射率が異なるドットを形成するには、例えば光反射率の異なる複数の材料によって各ドットを形成するようにすればよい。
 (28)上記した各実施形態では、光学部材における拡散板に光反射部を形成し、その光反射率を適宜制御したものを示したが、拡散板以外の光学部材に光反射部を形成し、その光反射率を適宜制御するようにしたものも本発明に含まれる。また、光学部材として用いる拡散板及び光学シートの枚数及び種類については適宜に変更可能である。
 (29)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。
 (30)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。
 (31)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。
 (32)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。
 (33)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…液晶表示装置(表示装置)、11…液晶パネル(表示パネル)、12…バックライト装置(照明装置)、14,214,714…シャーシ、14a,214a,714a…底板、14b,214b…側板、14c…受け板、14A…第1端部、14B…第2端部、14C…中央部、15…光学部材、17…熱陰極管(光源)、20,320,420,620…反射シート(反射部材)、20a,320a,420a,620a…底部、20b,320b,420b,620b…立ち上がり部、20c…延出部、25,325A,325B,425,625…第1立ち上がり部(立ち上がり部)、26,326A,326B,426,626…第2立ち上がり部(立ち上がり部)、27…第3立ち上がり部(立ち上がり部)、30…拡散板(光学部材)、31…光学シート(光学部材)、32…光反射部、32a…ドット、40…押さえ部材、44…押さえ面、45…受け部、50…冷陰極管(光源)、60…LED(光源)、70…底部、71…立ち上がり部、72…第1立ち上がり部(立ち上がり部)、73…第2立ち上がり部(立ち上がり部)、320bA…長辺側立ち上がり部(立ち上がり部)、320bB…短辺側立ち上がり部(立ち上がり部)、BP1…立ち上がり基端位置(第1立ち上がり部の立ち上がり基端位置)、BP2…立ち上がり基端位置(第2立ち上がり部の立ち上がり基端位置)、DA…光源重畳部(光源配置領域と重畳する部位)、DN…光源非重畳部(光源非配置領域と重畳する部位)、EP1…立ち上がり先端位置(第1立ち上がり部の立ち上がり先端位置)、ES…発光面、HW…半値幅領域(式(2)を満たす光反射率Rbを有する領域)、LA…光源配置領域、LN…光源非配置領域、NHW…非半値幅領域(式(1)を満たす光反射率Raを有する領域)、TV…テレビ受信装置、θ1…角度(第1立ち上がり部が底板に対してなす角度)、θ2…角度(第2立ち上がり部が光学部材に対してなす角度)

Claims (32)

  1.  光源と、
     前記光源に対して光出射側とは反対側に配される底板を有するとともに前記光源を収容するシャーシと、
     前記光源に対して前記光出射側に配される光学部材と、
     前記シャーシ内に配されるとともに前記底板側から前記光学部材側に立ち上がる立ち上がり部を有していて光を反射させる反射部材と、を備え、
     前記立ち上がり部は、段階的に立ち上がる形態とされるとともに、立ち上がり基端が前記底板を基点とする第1立ち上がり部と、立ち上がり先端が前記光学部材に至る第2立ち上がり部とを少なくとも有しており、このうち前記第2立ち上がり部が前記光学部材に対してなす角度は、前記第1立ち上がり部が前記底板に対してなす角度よりも大きなものとされる照明装置。
  2.  前記立ち上がり部は、前記第1立ち上がり部の立ち上がり先端と、前記第2立ち上がり部の立ち上がり基端とが互いに連なる形態とされる請求項1記載の照明装置。
  3.  前記シャーシは、前記光学部材と対向する部分が、前記光源が配される光源配置領域と、前記光源が配されない光源非配置領域とに区分されており、
     前記立ち上がり部のうち少なくとも前記第2立ち上がり部は、前記光源非配置領域に配されている請求項1または請求項2記載の照明装置。
  4.  前記反射部材は、前記底板に沿って配されるとともに少なくとも一部が前記光源配置領域に配される底部を有しており、
     前記第1立ち上がり部は、前記底部から前記光学部材側に立ち上がる形態とされている請求項3記載の照明装置。
  5.  前記第1立ち上がり部における前記底部からの立ち上がり基端位置は、前記光源非配置領域に配されている請求項4記載の照明装置。
  6.  前記光源は、光を発する発光面を有しており、前記底部は、前記発光面と対向状をなすよう配されている請求項5記載の照明装置。
  7.  前記第1立ち上がり部及び前記第2立ち上がり部は、前記光学部材との間に保有される間隔が前記光源から遠ざかる方向へ向けて小さくなるよう形成されている請求項3から請求項6のいずれか1項に記載の照明装置。
  8.  前記第1立ち上がり部及び前記第2立ち上がり部は、共に傾斜状をなしている請求項7記載の照明装置。
  9.  前記第1立ち上がり部が前記底板に対してなす角度、及び前記第2立ち上がり部が前記光学部材に対してなす角度は、共に鋭角とされる請求項7または請求項8記載の照明装置。
  10.  前記第1立ち上がり部は、前記光学部材との間に保有される間隔が前記光源から遠ざかる方向へ向けて小さくなるよう形成されるとともに傾斜状をなしており、
     前記第1立ち上がり部が前記底板に対してなす角度は、鋭角とされるのに対し、前記第2立ち上がり部が前記光学部材に対してなす角度は、略直角とされている請求項3から請求項6のいずれか1項に記載の照明装置。
  11.  前記シャーシは、平面に視て矩形状をなしており、前記光源が前記シャーシの長辺方向に沿って延在する形態とされるとともに、前記光源配置領域と前記光源非配置領域とが前記シャーシの短辺方向に沿って並ぶよう配されている請求項3から請求項10のいずれか1項に記載の照明装置。
  12.  前記反射部材は、表面が白色系の色を呈するものとされる請求項1から請求項11のいずれか1項に記載の照明装置。
  13.  前記反射部材は、前記シャーシとは別部品とされ、前記シャーシ内に敷設される反射シートにより構成されている請求項1から請求項12のいずれか1項に記載の照明装置。
  14.  前記反射シートは、発泡PETからなる請求項13記載の照明装置。
  15.  前記反射シートは、前記底板に沿って配される底部を有しており、
     前記底部と、前記立ち上がり部における少なくとも前記第1立ち上がり部とに跨って配されるとともに、前記底部と、前記立ち上がり部における少なくとも前記第1立ち上がり部とを前記光学部材側から押さえる押さえ面を有する押さえ部材が備えられている請求項13または請求項14記載の照明装置。
  16.  前記反射シートは、前記底板に沿って配される底部を有しており、
     前記底板における端部には、前記光学部材側に立ち上がる側板が設けられ、この側板における立ち上がり端部には、外向きに張り出す受け板が設けられているのに対し、前記第2立ち上がり部における立ち上がり先端には、前記受け板に沿うよう延出する延出部が設けられている請求項13から請求項15のいずれか1項に記載の照明装置。
  17.  前記底板と前記立ち上がり部との間には、前記立ち上がり部を前記底板側から受けることが可能な受け部が設けられている請求項13から請求項16のいずれか1項に記載の照明装置。
  18.  前記反射部材は、前記シャーシに一体形成されている請求項1から請求項12のいずれか1項に記載の照明装置。
  19.  前記シャーシは、ポリカーボネートからなる請求項18記載の照明装置。
  20.  前記シャーシは、前記光学部材と対向する部分が、前記光源が配される光源配置領域と、前記光源が配されない光源非配置領域とに区分されるのに対し、前記光学部材は、前記光源配置領域と重畳する部位のうち少なくとも前記光源側と対向する面の光反射率が、前記光源非配置領域と重畳する部位のうち少なくとも前記光源側と対向する面の光反射率よりも大きいものとされており、
     前記光学部材のうち少なくとも前記光源側と対向する面における光反射率の最大値をRmax、最小値をRminとしたとき、前記第2立ち上がり部の立ち上がり基端位置が、前記光学部材のうち下記式(1)を満たす光反射率Raを有する領域と重畳するよう配されている請求項1から請求項19のいずれか1項に記載の照明装置。
     (Rmax-Rmin)/2+Rmin>Ra  ・・・式(1)
  21.  前記第1立ち上がり部の立ち上がり先端位置が、前記光学部材のうち上記式(1)を満たす光反射率Raを有する領域と重畳し、且つ前記第1立ち上がり部の立ち上がり基端位置が、前記光学部材のうち下記式(2)を満たす光反射率Rbを有する領域と重畳するよう配されている請求項20記載の照明装置。
     (Rmax-Rmin)/2+Rmin<Rb ・・・(2)
  22.  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が前記光源が配される光源配置領域とされ、前記第1端部及び前記第2端部が前記光源が配されない光源非配置領域とされているのに対し、
     前記光学部材は、前記光源配置領域と重畳する部位のうち少なくとも前記光源側と対向する面の光反射率が、前記光源非配置領域と重畳する部位のうち少なくとも前記光源側と対向する面の光反射率よりも大きいものとされている請求項1から請求項21のいずれか1項に記載の照明装置。
  23.  前記立ち上がり部は、前記第1端部と前記第2端部とに対応して一対設けられている請求項22記載の照明装置。
  24.  前記光学部材は、少なくとも前記光源側と対向する面における光反射率が前記光源から遠ざかる方向へ向けて小さくなるものとされている請求項20から請求項23のいずれか1項に記載の照明装置。
  25.  前記光学部材のうち前記光源側と対向する面には、光を反射させる光反射部が形成されている請求項20から請求項24のいずれか1項に記載の照明装置。
  26.  前記光反射部は、前記光学部材のうち前記光源側の面内において略点状をなし、光反射性を備える多数のドットからなる請求項25記載の照明装置。
  27.  前記光源は、熱陰極管からなる請求項1から請求項26のいずれか1項に記載の照明装置。
  28.  前記光源は、冷陰極管からなる請求項1から請求項26のいずれか1項に記載の照明装置。
  29.  前記光源は、LEDからなる請求項1から請求項26のいずれか1項に記載の照明装置。
  30.  請求項1から請求項29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。
  31.  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30記載の表示装置。
  32.  請求項30または請求項31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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