WO2011067911A1 - 液晶表示装置 - Google Patents

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WO2011067911A1
WO2011067911A1 PCT/JP2010/006937 JP2010006937W WO2011067911A1 WO 2011067911 A1 WO2011067911 A1 WO 2011067911A1 JP 2010006937 W JP2010006937 W JP 2010006937W WO 2011067911 A1 WO2011067911 A1 WO 2011067911A1
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liquid crystal
crystal display
backlight unit
display device
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令奈 西谷
笹川 智広
栄二 新倉
宗晴 桑田
小島 邦子
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三菱電機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a liquid crystal display device, and particularly to a liquid crystal display device having a viewing angle control function.
  • a transmissive or transflective liquid crystal display device includes a liquid crystal display panel having a liquid crystal layer and a light source unit (backlight) that emits light toward the back of the liquid crystal display panel.
  • a liquid crystal display device having a viewing angle control function of changing a viewing angle according to display contents and conditions by controlling a light distribution of emitted light from a backlight.
  • Patent Document 1 discloses a liquid crystal display device having a viewing angle control mechanism disposed between a backlight and a liquid crystal display panel.
  • the viewing angle control mechanism of this liquid crystal display device has a transparent state that transmits almost all of the light emitted from the backlight and an opaque diffusion state that diffuses the light emitted from the backlight (white turbid state) according to the supply voltage from the power supply unit. ).
  • the viewing angle control mechanism When a voltage is supplied from the power supply unit, the viewing angle control mechanism is in a transparent state and the viewing angle is narrowed.
  • no voltage is supplied from the power supply unit, the viewing angle control mechanism is in an opaque diffusion state and the viewing angle is reduced. With a wide viewing angle.
  • the viewing angle control mechanism described in Patent Document 1 requires an active optical element having a complicated configuration in order to switch from one of the transparent state and the opaque diffusion state to the other depending on the supply voltage. Further, such an active optical element has a low transmittance and causes a reduction in light utilization efficiency. Therefore, when such an active optical element is used, there is a problem that the configuration of the liquid crystal display device becomes complicated, the power consumption is high, and the manufacturing cost is high.
  • an object of the present invention is to provide a liquid crystal display device capable of realizing viewing angle control with low power consumption and a simple configuration.
  • the liquid crystal display device has a back surface and a display surface opposite to the back surface, modulates light incident from the back surface, generates image light, and displays the image light as the display
  • a liquid crystal display panel that emits light from a surface; a first backlight unit that emits light to the back surface of the liquid crystal display panel; and a second backlight unit that emits light toward the back surface of the first backlight unit;
  • a first light source drive control unit that controls a light emission amount of the first backlight unit; and a second light source drive control unit that controls a light emission amount of the second backlight unit. Transmits the first light source controlled by the first light source drive controller and the light emitted by the second backlight unit and is emitted from the first light source.
  • the liquid crystal display is configured by converting light into light having a narrow-angle light distribution in which light having a predetermined intensity or more is localized within a first angle range centered on a normal direction of the display surface of the liquid crystal display panel.
  • the first optical member radiating toward the panel and the light radiated by the second backlight unit are transmitted, and the first optical member is radiated to the side opposite to the liquid crystal display panel side.
  • the light emitted from the second light source is converted into light having a wide-angle light distribution in which light having a predetermined intensity or more is localized in a second angle range wider than the first angle range.
  • Radiation toward the back of one backlight unit A second optical member, wherein the first optical member and the first optical sheet transmit the light emitted from the second optical member without narrowing the wide-angle light distribution.
  • a liquid crystal display device has a back surface and a display surface opposite to the back surface, modulates light incident from the back surface, generates image light, and displays the image light as the display
  • a liquid crystal display panel that emits light from a surface; a first backlight unit that emits light to the back surface of the liquid crystal display panel; and a second backlight unit that emits light toward the back surface of the first backlight unit;
  • a first light source drive control unit that controls a light emission amount of the first backlight unit; and a second light source drive control unit that controls a light emission amount of the second backlight unit. Transmits the first light source controlled by the first light source drive controller and the light emitted by the second backlight unit and is emitted from the first light source.
  • the liquid crystal is converted into light having a first light distribution in which light of a predetermined intensity or more is localized within a first angle range centered on a normal direction of the display surface of the liquid crystal display panel.
  • the converted light into light having a second light distribution in which light of a predetermined intensity or more is localized within a second angle range centered on the normal direction of the display surface of the liquid crystal display panel.
  • a second optical member that radiates toward the back surface of the first backlight unit, and the first optical member emits the light emitted from the second optical member to the display of the liquid crystal display panel.
  • a third angle centered on a direction inclined by a predetermined angle from the normal direction of the surface Wherein the radiating toward the third liquid crystal display panel is converted into light having the light distribution of a predetermined intensity or more light is localized in ⁇
  • (A), (b) is a figure which shows schematically an example of the optical structure of the downward prism sheet of the 1st backlight unit which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a graph which shows the calculation result by simulation of the light distribution of the illumination light radiated
  • (A), (b) is a figure which shows schematically the optical effect
  • (A), (b) is a figure which shows schematically an example of the optical structure of the upward prism sheet in the 1st backlight unit which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. 1 is a figure which shows schematically the optical effect
  • FIG. 1 is a schematic illustration of the optical action of the fine optical element of the upward prism sheet when the arrangement direction of the fine optical element of the upward prism sheet is matched with the arrangement direction of the fine optical element of the downward prism sheet.
  • FIG. It is a graph which shows the actual measurement result of the light distribution of the illumination light radiated
  • (A), (b), (c) is a figure which illustrates roughly three types of light distribution of illumination light.
  • FIG. 16 is a diagram schematically illustrating a configuration in which a part of the configuration of the liquid crystal display device in FIG. 15 is viewed from the Y-axis direction. It is a figure which shows typically the structure of the liquid crystal display device (transmission type liquid crystal display device) of Embodiment 3 which concerns on this invention.
  • FIG. 18 is a diagram schematically illustrating a configuration in which a part of the configuration of the liquid crystal display device in FIG. 17 is viewed from the Y-axis direction.
  • FIG. 12 is a graph showing a calculation result by simulation of a light distribution of illumination light emitted from a second backlight unit according to Embodiment 3.
  • 14 is a graph showing a calculation result by simulation of light distribution after illumination light transmitted from the second backlight unit according to Embodiment 3 is transmitted through a downward prism sheet.
  • (A), (b), (c) is a figure which illustrates roughly three types of light distribution of illumination light.
  • (A), (b), (c) is a figure which shows typically an example of three types of viewing angle control. It is a figure which shows typically the structure of the liquid crystal display device (transmission type liquid crystal display device) which is a modification of Embodiment 3 which concerns on this invention. It is a figure which shows typically the structure which looked at a part of structure of the liquid crystal display device of FIG. 23 from the Y-axis direction.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing the configuration of a liquid crystal display device (transmission type liquid crystal display device) 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram schematically showing a configuration in which a part of the configuration of the liquid crystal display device 100 of FIG. 1 is viewed from the Y-axis direction.
  • the liquid crystal display device 100 includes a transmissive liquid crystal display panel 10, an optical sheet 9, a first backlight unit 1, a second backlight unit 2, and a light reflecting sheet 8.
  • the components 10, 9, 1, 2, 8 are arranged along the Z axis.
  • the liquid crystal display panel 10 has a display surface 10a parallel to an XY plane including an X axis and a Y axis perpendicular to the Z axis.
  • the X axis and the Y axis are orthogonal to each other.
  • the liquid crystal display device 100 further includes a panel driving unit 102 that drives the liquid crystal display panel 10, a light source driving unit 103 A that drives the light sources 3 A and 3 B included in the first backlight unit 1, and the second backlight unit 2.
  • a light source driving unit 103B for driving the included light sources 6A and 6B. The operations of the panel driving unit 102 and the light source driving units 103A and 103B are controlled by the control unit 101.
  • the control unit 101 performs image processing on a video signal supplied from a signal source (not shown) to generate control signals, and supplies these control signals to the panel driving unit 102 and the light source driving units 103A and 103B.
  • the light source driving units 103A and 103B drive the light sources 3A, 3B, 6A, and 6B in accordance with control signals from the control unit 101, and emit light from these light sources 3A, 3B, 6A, and 6B, respectively.
  • the first backlight unit 1 determines the light emitted from the light sources 3A and 3B within a relatively narrow angle range centered on the normal direction of the display surface 10a of the liquid crystal display panel 10, that is, the Z-axis direction. It is converted into illumination light 11 having a distribution in which light of an intensity or higher is localized and emitted toward the back surface 10 b of the liquid crystal display panel 10. The illumination light 11 is applied to the back surface 10 b of the liquid crystal display panel 10 through the optical sheet 9.
  • the optical sheet 9 suppresses optical influences such as fine illumination unevenness.
  • the second backlight unit 2 has a wide-angle light distribution (the distribution in which light having a predetermined intensity or more is localized within a relatively wide angle range centering on the Z-axis direction) for the light emitted from the light sources 6A and 6B.
  • the illumination light 12 is converted and emitted toward the back surface 10 b of the liquid crystal display panel 10.
  • the illumination light 12 passes through the first backlight unit 1 and the optical sheet 9 and is irradiated on the back surface 10 b of the liquid crystal display panel 10.
  • a light reflecting sheet 8 is disposed immediately below the second backlight unit 2. Of the light emitted from the first backlight unit 1 to the back side thereof, the light transmitted through the second backlight unit 2 and the light emitted from the second backlight unit 2 to the back side thereof are light reflecting sheets. 8 is used as illumination light that is reflected at 8 and irradiates the back surface 10 b of the liquid crystal display panel 10.
  • the light reflecting sheet 8 for example, a light reflecting sheet having a resin such as polyethylene terephthalate as a base material or a light reflecting sheet in which a metal is deposited on the surface of the substrate can be used.
  • the liquid crystal display panel 10 has a liquid crystal layer 10c extending along an XY plane orthogonal to the Z-axis direction.
  • the display surface 10a of the liquid crystal display panel 10 has a rectangular shape, and the X-axis direction and the Y-axis direction shown in FIG. 1 are directions along two mutually orthogonal sides of the display surface 10a.
  • the panel drive unit 102 changes the light transmittance of the liquid crystal layer 10c in units of pixels in accordance with the control signal supplied from the control unit 101.
  • the liquid crystal display panel 10 spatially modulates the illumination light incident from one or both of the first backlight unit 1 and the second backlight unit 2 to generate image light, and this image light is displayed on the display surface. 10a can be emitted.
  • the illumination light 11 having a narrow-angle light distribution is emitted from the first backlight unit 1, so that the viewing angle of the liquid crystal display device 100 is
  • the illumination light 12 having a wide-angle light distribution is emitted from the second backlight unit 2, so that the viewing angle of the liquid crystal display device 100 is a wide viewing angle. It becomes.
  • the control unit 101 individually controls the light source driving units 103 ⁇ / b> A and 103 ⁇ / b> B, and the intensity of the illumination light 11 emitted from the first backlight unit 1 and the illumination light 12 emitted from the second backlight unit 2. The ratio with the intensity can be adjusted.
  • the first backlight unit 1 includes light sources 3A and 3B, a light guide plate 4 arranged in parallel to the display surface 10a of the liquid crystal display panel 10, and an optical sheet 5D (hereinafter referred to as a downward direction). And an optical sheet 5V (hereinafter referred to as an upward prism sheet 5V).
  • an optical sheet 5V hereinafter referred to as an upward prism sheet 5V.
  • the light guide plate 4 is a plate-like member formed of a transparent optical material such as acrylic resin (PMMA), and its back surface 4a (the surface opposite to the liquid crystal display panel 10 side) is different from the liquid crystal display panel 10 side. .., 40 projecting to the opposite side have a structure regularly arranged along a plane parallel to the display surface 10a.
  • the shape of the micro optical element 40 is a part of a spherical shape, and its surface has a certain curvature.
  • the upward prism sheet 5 ⁇ / b> V has an optical structure that transmits the illumination light 12 having a wide-angle light distribution distributed by the second backlight unit 2, and further reflects the light emitted from the back surface 4 a of the light guide plate 4.
  • the optical structure is returned to the direction of the light guide plate 4.
  • the light radiated from the back surface 4a of the light guide plate 4 is reflected by the upward prism sheet 5V, changes its traveling direction to the direction of the liquid crystal display panel 10, and passes through the light guide plate 4 and the downward prism sheet 5D, thereby narrowing the angle. Used as illumination light with a light distribution.
  • the light sources 3A and 3B are arranged to face both end faces (incident end faces) 4c and 4d in the Y-axis direction of the light guide plate 4, respectively.
  • a plurality of laser light emitting elements are arranged in the X-axis direction.
  • Light emitted from these light sources 3A and 3B is incident on the light guide plate 4 from the incident end faces 4c and 4d of the light guide plate 4, and propagates through the light guide plate 4 while being totally reflected. At that time, part of the propagation light is reflected by the micro optical element 40 on the back surface 4a of the light guide plate 4, and is emitted from the front surface (light exit surface) 4b of the light guide plate 4 as illumination light 11a.
  • the micro optical element 40 converts light propagating inside the light guide plate 4 into light having a light distribution distribution centered on a direction inclined by a predetermined angle from the Z-axis direction and radiates it from the front surface 4b.
  • the light 11a radiated from the light guide plate 4 is incident on the inside of the micro optical element 50 of the downward prism sheet 5D, is totally internally reflected by the inclined surface of the micro optical element 50, and then is transmitted from the front surface (light exit surface) 5b. It is emitted as illumination light 11.
  • FIGS. 3A and 3B are diagrams schematically showing an example of the optical structure of the light guide plate 4.
  • FIG. 3A is a perspective view schematically showing an example of the structure of the back surface 4a of the light guide plate 4.
  • FIG. 3B is a view from the X-axis direction of the light guide plate 4 shown in FIG. It is a figure which shows a part of structure seen.
  • convex spherical micro optical elements 40 are two-dimensionally arranged along the XY plane on the back surface 4a of the light guide plate 4.
  • FIG. 3A convex spherical micro optical elements 40 are two-dimensionally arranged along the XY plane on the back surface 4a of the light guide plate 4.
  • the micro optical element 40 for example, a micro optical element having a surface curvature of about 0.15 mm, a maximum height Hmax of about 0.005 mm, and a refractive index of about 1.49 can be employed.
  • the center distance Lp between the micro optical elements 40 and 40 can be set to 0.077 mm.
  • the material of the light-guide plate 4 can be made from an acrylic resin, it is not limited to this material. As long as the material has good light transmittance and excellent moldability, other resin materials such as polycarbonate resin or glass material may be used instead of acrylic resin.
  • the light emitted from the light sources 3A and 3B is incident on the inside of the light guide plate 4 from the side end surfaces 4c and 4d of the light guide plate 4.
  • the incident light propagates through the inside of the light guide plate 4 and is totally reflected by the difference in refractive index between the micro optical element 40 of the light guide plate 4 and the air layer, and travels from the front surface 4 b of the light guide plate 4 toward the liquid crystal display panel 10.
  • Radiated. 3A and 3B are arranged almost regularly on the back surface 4a of the light guide plate 4, but are emitted from the front surface 4b of the light guide plate 4.
  • the density of the fine optical elements 40 that is, the number per unit area is increased as the distance from the end faces 4c and 4d increases, and the density of the fine optical elements 40 is increased on the end faces 4c and 4d.
  • the fine optical elements 40,..., 40 may be formed so as to be denser as they are closer to the center of the light guide plate 4, and gradually become sparser as they move away from the center.
  • FIG. 4 is a graph showing a calculation result by simulation of the light distribution (angular luminance distribution) of the radiated light 11a emitted from the front surface 4b of the light guide plate 4.
  • the horizontal axis represents the radiation angle of the emitted light 11a
  • the vertical axis represents the luminance.
  • the light distribution of the emitted light 11a has a distribution width (full width at half maximum: FWHM) of about 30 degrees around an axis inclined about ⁇ 75 degrees from the Z-axis direction.
  • the light distribution of the radiated light 11a is about an angle range of about +60 degrees to +90 degrees around an axis inclined about +75 degrees from the Z-axis direction and about an axis inclined about -75 degrees from the Z-axis direction.
  • This is a distribution in which light having an intensity greater than the full width at half maximum is localized in an angular range of ⁇ 60 degrees to ⁇ 90 degrees.
  • the light emitted from the light source 3B on the right side of FIG. 1 is internally reflected by the micro optical element 40 to form radiated light mainly in an angle range of ⁇ 60 degrees to ⁇ 90 degrees.
  • the light emitted from the light source 3A is internally reflected by the fine optical element 40 to form radiated light mainly in an angular range of +60 degrees to +90 degrees.
  • the shape of the micro optical element 40 is changed to a prism shape instead of the convex spherical shape, the emitted light having such a light distribution can be generated.
  • the radiation light 11a incident on the inside of the micro optical element 50 of the downward prism sheet 5D is totally reflected by the inner surface of the micro optical element 50.
  • the light that has undergone total reflection on the inner surface of the micro optical element 50 is localized in a narrow angle range centered on the Z-axis direction, and forms illumination light 11 having a narrow-angle light distribution.
  • FIGS. 5A and 5B are diagrams schematically showing an example of the optical structure of the downward prism sheet 5D.
  • FIG. 5A is a perspective view schematically showing an example of the structure of the back surface 5a of the downward prism sheet 5D
  • FIG. 5B is the X axis of the downward prism sheet 5D shown in FIG. It is a figure which shows schematically a part of structure seen from the direction.
  • the back surface 5a of the downward prism sheet 5D (that is, the surface facing the light guide plate 4) is arranged in the Y-axis direction along a surface in which the plurality of micro optical elements 50 are parallel to the display surface 10a.
  • Each micro optical element 50 forms a triangular prism-shaped convex portion, the apex angle portion of the micro optical element 50 protrudes on the opposite side to the liquid crystal display panel 10 side, and the ridge line forming the apex angle portion is in the X-axis direction It extends to.
  • the interval between the micro optical elements 50 and 50 is constant.
  • Each micro optical element 50 has two inclined surfaces 50a and 50b inclined from the Z-axis direction to the + Y-axis direction and the -Y-axis direction, respectively.
  • the incident light is bent so as to approach the normal direction (Z-axis direction) of the liquid crystal display panel 10 by total internal reflection at one of the inclined surfaces 50a and 50b forming the triangular prism of the micro optical element 50.
  • the illumination light 11 has a light distribution with a high center luminance and a narrow distribution width.
  • the apex angle formed by the inclined surfaces 50a and 50b is 68 degrees and the height Tmax. Is a fine optical element having a refractive index of 1.49.
  • the micro optical elements 50,..., 50 can be arranged so that the center interval Wp in the Y-axis direction is 0.03 mm.
  • the material of the downward prism sheet 5D can be PMMA, but is not limited to this material. Other resin materials such as polycarbonate resin or glass material may be used as long as the material has good light transmittance and excellent moldability.
  • FIG. 6 is a graph showing a calculation result by simulation of the light distribution of the illumination light 11 emitted from the front surface 5b of the downward prism sheet 5D.
  • the horizontal axis represents the radiation angle of the illumination light 11
  • the vertical axis represents the luminance. Note that the light distribution shown in FIG. 6 does not include light emitted from the second backlight unit 2 and transmitted through the first backlight unit 1.
  • the light distribution of the illumination light 11 has a distribution width (full width at half maximum: FWHM) having a radiation angle of about 30 degrees with the Z-axis direction as the center.
  • the light distribution of the illumination light 11 is a narrow-angle light distribution in which light having an intensity greater than or equal to the full width at half maximum is localized within an angular range of ⁇ 15 degrees to +15 degrees with the Z-axis direction as the center.
  • the narrow-angle light distribution shown in FIG. 6 is based on the premise that the emitted light 11a from the light guide plate 4 has the light distribution shown in FIG. 4 is based on the premise that (1) the light sources 3A and 3B having a Lambertian angular intensity distribution are used, and (2) the radiated light 11a from the light guide plate 4 is a micro-optical element of the downward prism sheet 5D.
  • FIG. 7A and 7B are diagrams schematically showing the optical action of the micro optical element 50.
  • the micro optical element 50 has a light beam IL (mainly reflected by the micro optical element 40 of the light guide plate 4 to be internally reflected) incident on the inclined surface 50a at a predetermined angle or more with respect to the Z-axis direction.
  • the radiated light 11a) is totally reflected by the inclined surface 50b.
  • the outgoing angle of the outgoing light beam OL becomes smaller than the incident angle of the incoming light beam IL.
  • FIG. 7 (a) the micro optical element 50 has a light beam IL (mainly reflected by the micro optical element 40 of the light guide plate 4 to be internally reflected) incident on the inclined surface 50a at a predetermined angle or more with respect to the Z-axis direction.
  • the radiated light 11a) is totally reflected by the inclined surface 50b.
  • the outgoing angle of the outgoing light beam OL becomes smaller than the incident angle of the incoming light beam IL.
  • the micro optical element 50 has a light beam IL (mainly a light guide in the second backlight unit 2) incident on the inclined surface 50a at a angle less than a predetermined angle with respect to the Z-axis direction.
  • the illumination light 12) radiated from the front surface 7b of the light plate 7 and transmitted through the light guide plate 4 is refracted and radiated in an angle direction greatly inclined from the Z-axis direction.
  • the outgoing angle of the outgoing light beam OL becomes larger than the incident angle of the incident light beam IL.
  • the downward prism sheet 5D has a light distribution distribution when light of a light distribution distribution in which light of a predetermined intensity or more is localized within a relatively wide angle range centering on the Z-axis direction from the back surface 5a. Can be emitted from the front surface 5b with almost no narrowing. Therefore, even if the illumination light 12 emitted from the front surface 7b of the light guide plate 7 passes through the upward prism sheet 5V, the light guide plate 4, and the downward prism sheet 5D, it is not narrowed.
  • FIG. 8A and 8B are diagrams schematically showing an example of the optical structure of the upward prism sheet 5V.
  • FIG. 8A is a perspective view schematically showing an example of the structure of the surface 5c of the upward prism sheet 5V
  • FIG. 8B is the Y axis of the upward prism sheet 5V shown in FIG. 8A. It is a figure which shows schematically a part of structure seen from the direction.
  • the surface 5c of the upward prism sheet 5V (surface facing the light guide plate 4) is along a surface in which the plurality of micro optical elements 51,... 51 are parallel to the display surface 10a.
  • Each micro optical element 51 forms a triangular prism-shaped convex portion, the apex angle portion of the micro optical element 51 protrudes toward the liquid crystal display panel 10, and the ridge line forming the apex portion extends in the Y-axis direction. ing.
  • the interval between the micro optical elements 51 and 51 is constant.
  • Each micro optical element 51 has two inclined surfaces 51a and 51b inclined from the Z-axis direction to the + X-axis direction and the -X-axis direction, respectively.
  • the arrangement direction (X-axis direction) of the fine optical elements 51,... 51 of the upward prism sheet 5V is substantially orthogonal to the arrangement direction (Y-axis direction) of the fine optical elements 50,. .
  • the apex angle formed by the inclined surfaces 51a and 51b (vertical angle of a right isosceles triangle shape in the cross section of FIG. 8B) is used. It is possible to employ a fine structure element having 90 degrees, a maximum height Dmax of 0.015 mm, and a refractive index of 1.49. Further, the micro optical elements 51,..., 51 can be arranged so that the center interval Gp in the X-axis direction is 0.03 mm.
  • the material of the prism sheet can be PMMA, but is not limited to this material. Other resin materials such as polycarbonate resin or glass material may be used as long as the material has good light transmittance and excellent moldability.
  • the upward prism sheet 5V causes the light (return light) incident on the micro optical elements 51,... 51 from the light guide plate 4 to be totally reflected by the back surface 5e, thereby changing the traveling direction of the return light to the direction of the liquid crystal display panel 10. Can be changed.
  • the return light from the light guide plate 4 includes light emitted in the direction opposite to the liquid crystal display panel 10 side without satisfying the total reflection condition on the back surface 4a of the light guide plate 4, or the liquid crystal display panel from the downward prism sheet 5D.
  • emitted on the opposite side to 10 side is mentioned. Since the upward prism sheet 5V can use such return light as illumination light of the first backlight unit 1 again, the light use efficiency can be improved.
  • FIGS. 9A and 9B are diagrams schematically showing the optical action of the fine optical element 51 of the upward prism sheet 5V.
  • the arrangement direction (X-axis direction) of the micro optical elements 51,..., 51 of the present embodiment is substantially the same as the arrangement direction (Y-axis direction) of the micro optical elements 50,. Orthogonal.
  • FIG. 9A is a diagram schematically showing a partial cross section parallel to the XZ plane of the upward prism sheet 5V having the micro optical elements 51, 51, 51, and
  • FIG. 6A is a partial cross-sectional view of the upward prism sheet 5V taken along line IXb-IXb.
  • FIG. 10A schematically shows a partial cross section of the upward prism sheet 5V parallel to the YZ plane
  • FIG. 10B shows the Xb ⁇ of the upward prism sheet 5V in FIG. 10A. It is a fragmentary sectional view along line Xb.
  • FIGS. 9A, 9B and 10A, 10B show the behavior of light when the return light RL enters from the light guide plate 4 into the micro optical element 51.
  • FIG. 9A, 9B and 10A, 10B show the behavior of light when the return light RL enters from the light guide plate 4 into the micro optical element 51.
  • each micro optical element 51 has a pair of inclined surfaces 51a and 51b having an inclination angle symmetrical with respect to the Z-axis direction in the XZ plane.
  • the light beam as the return light RL enters the inclined surface 51a of the micro optical element 51 at various incident angles. Then, as shown in FIG. 9A, the light incident along the Z-axis direction is refracted by the inclined surface 51a in the ⁇ X-axis direction.
  • the return light RL also enters the inclined surface 51b of the micro optical element 51, and is refracted in the + X-axis direction by the inclined surface 51b.
  • the incident angle of the refracted light traveling in the upward prism sheet 5V to the back surface 5e is large, and refracted light that satisfies the total reflection condition tends to be generated at the interface (back surface 5e) between the upward prism sheet 5V and the air layer.
  • the incident angle of the refracted light on the back surface 5e tends to be greater than the critical angle.
  • the light OL totally reflected by the back surface 5e is emitted in the direction of the liquid crystal display panel 10 as shown in FIGS.
  • the upward prism sheet 5V has an optical structure in which pairs of inclined surfaces 51a and 51b of the micro optical element 50 are continuously arranged along the X-axis direction.
  • the structure of the upward prism sheet 5V is symmetric with respect to the Z-axis direction in the YZ plane. Therefore, when the refracted light traveling in the upward prism sheet 5V is totally reflected on the inner surface by the back surface 5e, the return light RL to the upward prism sheet 5V is reflected in both the XZ plane and the YZ plane.
  • the light is emitted from the upward prism sheet 5V toward the liquid crystal display panel 10 at an angle substantially equal to the incident angle (incident angle with respect to the Z-axis direction). Further, as shown in FIG. 9B, the light having a small incident angle (incident angle with respect to the Z-axis direction) to the upward prism sheet 5V in the return light RL is not totally reflected on the inner surface by the back surface 5e. Relatively large light is totally reflected on the inner surface by the back surface 5e, and thereby converted into outgoing light OL. Accordingly, a part of the distribution direction of the return light RL is changed to the direction of the liquid crystal display panel 10 while a part of the light distribution of the return light RL is preserved.
  • the emitted light OL is transmitted through the light guide plate 4 so that the inner surface is totally reflected by the fine optical element 50 of the downward prism sheet 5D and converted into the illumination light 11 having a narrow angle light distribution.
  • Distribution for example, as shown in FIG. 4, with an angle range of about +60 degrees to +90 degrees centered on an axis inclined about +75 degrees from the Z-axis direction, and an axis tilted about -75 degrees from the Z-axis direction.
  • the light is converted into light having a distribution in which light having an intensity greater than the full width at half maximum is localized in an angular range of about ⁇ 60 degrees to ⁇ 90 degrees.
  • the light emitted from the upward prism sheet 5V in the direction of the liquid crystal display panel 10 in this way passes through the light guide plate 4 and enters the downward prism sheet 5D, whereby the light distribution has a high central luminance and a narrow distribution width.
  • the illumination light 11 having a distribution is converted to illuminate the back surface 10 b of the liquid crystal display panel 10.
  • the ratio of the light amount of the illumination light 11 having a narrow-angle light distribution radiated from the first backlight unit 1 to the light amount radiated from the light sources 3A and 3B constituting the first backlight unit 1 (this , Defined as the light use efficiency of the first backlight unit 1). Therefore, the amount of light source required to ensure the predetermined luminance on the display surface 10a can be reduced compared to the conventional case, and the power consumption of the liquid crystal display device 100 can be suppressed.
  • the traveling direction of the light in the fine optical element 51 is , Changes complicated by refraction and reflection.
  • the light that does not satisfy the total reflection condition on the back surface 5e of the upward prism sheet 5V increases, and is emitted from the back surface 5e of the upward prism sheet 5V to the side opposite to the liquid crystal display panel 10. More light. Accordingly, the amount of light that is totally reflected by the upward prism sheet 5V and is emitted toward the liquid crystal display panel 10 is reduced. Therefore, from the viewpoint of obtaining a high power consumption reduction effect, the arrangement direction of the micro optical elements 51,..., 51 of the upward prism sheet 5V is substantially orthogonal to the arrangement direction of the micro optical elements 50,. It is preferable.
  • the liquid crystal display device 100 has a configuration in which a first backlight unit 1 and a second backlight unit 2 are stacked.
  • the first backlight unit 1 includes a second backlight unit 2 and a liquid crystal. It is provided between the display panel 10. Since the first backlight unit 1 needs to transmit the illumination light 12 having a wide-angle light distribution distributed from the second backlight unit 2, the first backlight unit 1 transmits the return light RL to the liquid crystal display panel.
  • a light reflecting sheet having a low light transmittance and a high reflectance like the light reflecting sheet 8.
  • the first backlight unit 1 does not use this type of light reflecting sheet and has an upward prism sheet 5V having a very high light transmittance, and therefore is emitted from the light sources 6A and 6B constituting the second backlight unit.
  • the ratio of the amount of light having a wide-angle light distribution radiated from the display surface 10a of the liquid crystal display device 100 to the amount of light (this is defined as the light use efficiency of the second backlight unit 2) is not reduced. , Increase in power consumption can be suppressed.
  • the light reflecting sheet 8 reflects the return light propagated from the first backlight unit 1 and the second backlight unit 2 in the direction of the liquid crystal display panel 10 to be reused as illumination light.
  • the light incident on the surface of the light reflection sheet 8 is light having a wide-angle light distribution distributed by the diffuse reflection structure 70 of the second backlight unit 2, and the liquid crystal display panel on the surface of the light reflection sheet 8.
  • the light reflected in the direction 10 is diffused when reflected by the surface of the light reflecting sheet 8 or when transmitted through the diffuse reflection structure 70. Therefore, in the light incident on the first backlight unit 1 from the back side, the ratio of light having an angle required to be converted into the illumination light 11 having a narrow-angle light distribution is reduced.
  • the upward prism sheet 5V is necessary for the incident light to the downward prism sheet 5D to be totally reflected on the inner surface by the fine optical element 50 and converted to the illumination light 11 having a narrow-angle light distribution. It is possible to emit light having a light distribution. Therefore, by using the upward prism sheet 5V, the return light RL incident from the light guide plate 4 is efficiently converted into light having a narrow-angle light distribution around the normal direction of the display surface 10a of the liquid crystal display panel 10. By converting, the light use efficiency of the first backlight unit 1 can be improved.
  • FIG. 11 and FIG. 12 are graphs showing the results of experimental measurement of the angular luminance distribution (light distribution) of light emitted from backlight units having different structures.
  • the horizontal axis represents the radiation angle of the emitted light
  • the vertical axis represents the normalized luminance.
  • FIG. 11 shows the light distribution of light emitted in the direction of the liquid crystal display panel 10 from the example (first example) of the first backlight unit 1 of the present embodiment, and the micro optical elements 51,.
  • the backlight unit of the second embodiment is configured by changing the arrangement of the upward prism sheet 5V so that the arrangement direction of 51 is parallel to the arrangement direction of the micro optical elements 50,... 50 of the downward prism sheet 5D.
  • the distribution of light emitted from the backlight unit toward the liquid crystal display panel 10 is shown. Further, in FIG. 12, a light reflecting sheet having the same structure as the light reflecting sheet 8 is arranged in place of the upward prism sheet 5V in the first backlight unit 1 of the present embodiment, and the backlight unit of the first comparative example is arranged. The light distribution distribution of the light emitted from the backlight unit in the direction of the liquid crystal display panel 10 and the light absorbing sheet instead of the upward prism sheet 5V in the first backlight unit 1 of the present embodiment.
  • the backlight unit of the second comparative example is configured by arranging the above, the distribution of light emitted from the backlight unit toward the liquid crystal display panel 10 is shown.
  • the amount of radiated light is larger than in the case of the second embodiment, and the light use efficiency for generating illumination light with a narrow-angle light distribution is high.
  • the light distribution of the radiated light in the first and second embodiments it is within an angle range of 30 degrees centered on 0 degree (an angular range of ⁇ 15 degrees to +15 degrees). (Inside) the brightness is sufficiently localized.
  • the light distribution of the radiated light of the first comparative example has a luminance of about 0.4 or more in a range of less than ⁇ 30 degrees and a range of more than +30 degrees. Therefore, the light distribution is not narrow.
  • the maximum peak luminance of the light distribution of the emitted light of the second comparative example is only about 0.5.
  • the second backlight unit 2 is substantially parallel to the light sources 6A and 6B configured similarly to the light sources 3A and 3B of the first backlight unit 1 and the back surface 4a of the light guide plate 4 and And a light guide plate 7 disposed to face the back surface 4a.
  • the light guide plate 7 is a plate-like member formed of a transparent optical material such as PMMA, and has a diffuse reflection structure 70 on the back surface 7a.
  • the light sources 6A and 6B are disposed opposite to both end faces (incident end faces) 7c and 7d of the light guide plate 7 in the Y-axis direction.
  • the light emitted from the light sources 6 ⁇ / b> A and 6 ⁇ / b> B enters the light guide plate 7 from the incident end faces 7 c and 7 d of the light guide plate 7.
  • the incident light propagates while being totally reflected inside the light guide plate 7, and a part of the propagated light is diffusely reflected by the diffuse reflection structure 70 on the back surface 7 a and is emitted from the front surface 7 b of the light guide plate 7 as illumination light 12.
  • the diffuse reflection structure 70 can be configured, for example, by applying a diffuse reflection material to the back surface 7a. Since the diffuse reflection structure 70 diffuses the propagation light over a wide angular range, the illumination light 12 emitted from the second backlight unit 2 is emitted toward the liquid crystal display panel 10 as illumination light having a wide-angle light distribution. .
  • the liquid crystal display device 100 having the above configuration can not only make the light distribution of illumination light to the back surface 10b of the liquid crystal display panel 10 a narrow-angle light distribution or a wide-angle light distribution, but also a narrow-angle light distribution.
  • the light distribution can be intermediate between the light distribution and the wide-angle light distribution.
  • FIGS. 13A, 13 ⁇ / b> B, and 13 ⁇ / b> C are diagrams schematically illustrating three types of light distributions of illumination light.
  • the back surface 10b of the liquid crystal display panel 10 is narrow as shown in FIG. Illuminated with illumination light having an angular light distribution D3.
  • an observer can visually recognize a bright image from the front direction of the liquid crystal display device 100, but when viewing the display surface 10a from an oblique direction, the observer will visually recognize a dark image.
  • the liquid crystal display device 100 does not emit light in an unnecessary direction other than the observation direction, the light emission amounts of the light sources 3A and 3B can be reduced, and the power consumption can be reduced.
  • the back surface of the liquid crystal display panel 10 is as shown in FIG. Illuminated with illumination light 12 having a wide-angle light distribution D4. Therefore, the observer can visually recognize a bright image from a wide angle direction. In order to ensure sufficient brightness in all angular directions, the light sources 6A and 6B require a large amount of light emission, and power consumption increases.
  • the control unit 101 determines the light emission amounts of the light sources 3A and 3B of the first backlight unit 1 and the light sources 6A and 6B of the second backlight unit 2 according to the observation direction. Control the amount of light emitted. For example, as illustrated in FIG. 13C, the control unit 101 generates the illumination light 12 of the first backlight unit 1 and the illumination light 11 of the second backlight unit 2 to distribute the light distribution of the illumination light 12. By superimposing D3a and the light distribution D4a of the illumination light 11, an intermediate light distribution D5 is formed. As a result, an optimal light distribution D5 corresponding to the observation direction is obtained.
  • the total light emission amount of the light sources 3A, 3B, 6A, and 6B as compared with the case of emitting illumination light with a wide-angle light distribution D4 so that a bright image can be viewed from a wide observation direction (FIG. 13B). Therefore, a large power consumption reduction effect can be obtained.
  • FIGS. 14A to 14C are diagrams schematically showing examples of three types of viewing angle control.
  • the viewing angle control is performed based on the relationship with the position of the observer.
  • the control unit 101 sets the light emission amount of the first backlight unit 1 to the second backlight unit 2.
  • the narrow angle light distribution D5aa is set.
  • Generate arrow viewing angle display mode
  • the control unit 101 responds to the spread by the second backlight unit with respect to the light emission amount of the first backlight unit 1.
  • the light distribution D3ab by the first backlight unit 1 and the light distribution D4ab by the second backlight unit 2 are overlapped to generate a wide-angle light distribution D5ab. (First wide viewing angle display mode).
  • the control unit 101 emits light of the second backlight unit 2 with respect to the light emission amount of the first backlight unit 1 according to the spread.
  • the wide-angle light distribution D5ac can be generated by superimposing the light distribution D3ac by the first backlight unit 1 and the light distribution D4ac by the second backlight unit 2. (Second wide viewing angle display mode).
  • the control unit 101 sets the ratio of the light emission amount of the second backlight unit 2 to the light emission amount of the first backlight unit 1 in accordance with the spread as the position of the observer spreads left and right. Therefore, fine viewing angle control can be performed. Further, a higher power consumption reduction effect can be obtained.
  • the control unit 101 controls the light emission amount of the light sources 3A, 3B, 6A, and 6B to control the liquid crystal display panel 10.
  • the brightness (luminance) in the front direction of the liquid crystal display panel 10 can be controlled to always maintain a constant value L.
  • the light sources 3A, 3B, 6A, and 6B are light sources of the same light emission method.
  • the reason is that when the viewing angle is changed by changing the ratio of the light emission amount of the first backlight unit 1 and the light emission amount of the second backlight unit 2, the light emission characteristics (light emission spectrum) of the light sources 3A, 3B, 6A, 6B. This is because it is possible to avoid the possibility that the difference in the light emission color causes a change in emission color.
  • the same light source of the light emission method in the first backlight unit 1 and the second backlight unit 2 such a possibility can be avoided and good image quality can be maintained when the viewing angle is changed.
  • a light source of the same light emission method for example, a light emitter having the same structure, a light emitter having the same light emission characteristics such as a light emission wavelength region, a light emitter module having the same combination of a plurality of light emitters having different light emission characteristics, or A light emitter driven by the same driving method can be given.
  • the liquid crystal display device 100 having the viewing angle variable function as described above, when the observer's line-of-sight direction is greatly inclined from the normal direction of the screen, for example, an observer standing at a position facing the center of the screen of a large liquid crystal display device.
  • the peripheral portion of the screen is viewed without taking a sufficient distance from the liquid crystal display device, there is a possibility that sufficient luminance cannot be obtained when the narrow viewing angle display is performed, and it is difficult to recognize the image.
  • the light traveling direction at the periphery of the screen such as an optical sheet having a Fresnel structure on the surface, is directed to the center of the screen.
  • the micro optical element 40 has a convex spherical shape, but is not limited thereto. If the fine optical element 50 of the downward-facing prism sheet 5D has a structure that emits radiant light 11a that causes total internal reflection to generate illumination light 11 with a narrow-angle light distribution, a structure that replaces the fine optical element 40 is adopted. May be.
  • the liquid crystal display device 100 according to Embodiment 1 does not use a complicated and expensive active optical element as described in Patent Document 1, and the amount of light emitted from the first backlight unit 1 and the first light emission amount.
  • the viewing angle can be controlled by adjusting the ratio of the amount of light emitted from the two backlight units 2. Therefore, the liquid crystal display device 100 can minimize the amount of light emitted from the display surface 10a in an unnecessary direction, thereby realizing a viewing angle control function effective for reducing power consumption.
  • the configuration of the liquid crystal display device 100 according to the first embodiment has a simple and inexpensive configuration, and is an effective configuration from a small size to a large size regardless of the screen size. Further, since the liquid crystal display device 100 can accurately and easily control the light emission amount and the light emission direction of the first backlight unit 1 and the second backlight unit 2, it is optimally finely controlled without causing a color change of the display image. The viewing angle can be changed.
  • the illumination light 11 having a narrow-angle light distribution can be generated by using the light guide plate 4 and the downward prism sheet 5D of the first backlight unit 1 without using an active optical element.
  • the fine optical element 50 formed on the back surface 5a of the downward-facing prism sheet 5D causes the radiated light 11a incident from the front surface 4b of the light guide plate 4 to be totally reflected by the inclined surfaces 50a and 50b, thereby narrow-angle distribution.
  • Illumination light 11 having a light distribution can be generated.
  • the first backlight unit 1 since the first backlight unit 1 has the upward prism sheet 5V, the radiated light from the second backlight unit 2 is lost also in the backlight laminated liquid crystal display device 100 as in the present embodiment. Therefore, the light use efficiency of the first backlight unit 1 can be improved.
  • the return light RL radiated from the light guide plate 4 of the first backlight unit 1 in the back direction is refracted by the micro optical element 51 of the upward prism sheet 5V and then the direction of the liquid crystal display panel 10 on the back surface 5e.
  • the illumination light 11 of the first backlight unit 1 can be obtained.
  • the illumination light 12 emitted from the second backlight unit 2 is not narrowed in the light distribution by the inclined surfaces 50a and 50b of the micro optical element 50 protruding to the back side, and the liquid crystal display panel 10
  • the back of the can be illuminated.
  • a planar light source that emits illumination light having a wide-angle light distribution and an optical structure that condenses the illumination light and converts it into illumination light with a narrow-angle light distribution (for example, its In this configuration, the light emitted from the planar light source is converted into light with a narrow-angle light distribution. Therefore, the light distribution of the wide-angle light distribution radiated from the second backlight unit 2 is also narrowed.
  • the micro optical element 50 of the present embodiment does not collect the illumination light 12 from the second backlight unit 2 and does not narrow the wide-angle light distribution. For this reason, the structure of this embodiment can perform fine viewing angle control even when applied to a liquid crystal display device formed by laminating two or more layers of backlight units.
  • the light sources 3A and 3B are provided on the side of the light guide plate 4, and the light sources 6A and 6B are provided on the side of the light guide plate 7, so that two or more layers are provided.
  • a liquid crystal display device is configured by stacking a plurality of backlight units, a thin configuration with a small thickness in the Z-axis direction can be realized. Therefore, a thin liquid crystal display device having a viewing angle control function can be realized.
  • control unit 101 controls the light emission amounts of the plurality of first backlight units 1 and second backlight units 2 while maintaining the luminance in the front direction of the display surface 10a at a predetermined instruction value L. Since the control is performed individually, it is possible to obtain an optimal distribution of illumination light according to the observation direction without bringing about unnecessary brightness. Furthermore, power consumption can be significantly reduced by minimizing light emitted in unnecessary directions.
  • the light emission amounts of the light sources 3A, 3B, 6A, and 6B can be freely controlled.
  • the light sources 3A, 3B, 6A, and 6B be solid light sources that can easily control the amount of emitted light, such as laser light sources or light emitting diodes. Thereby, more optimal viewing angle control can be performed.
  • the illumination light 11 radiated from the first backlight unit 1 in order for the illumination light 11 radiated from the first backlight unit 1 to have a narrow-angle light distribution, as described above, the illumination light 11a radiated from the light guide plate 4 is in the screen normal direction (Z-axis). It is necessary to have a light distribution that is localized in an angle range greatly inclined from (direction). When the directivity of light propagating through the light guide plate 4 is higher, the emission angle of light emitted from the light guide plate 4 can be easily controlled, and the light distribution is narrowed (with a predetermined intensity in a specific angle range). This is preferable because the above light can be localized. Therefore, it is preferable to use a laser light source with high directivity as the light sources 3A and 3B. As a result, fine and optimal viewing angle control can be realized, and a greater power consumption reduction effect can be obtained.
  • the first backlight unit 1 includes light sources 3a and 3b facing both end surfaces of the light guide plate 4 in the Y-axis direction as light incident surfaces, but is limited to this configuration. It is not a thing.
  • the first backlight unit 1 may be configured to have only one end face of both end faces of the light guide plate 4 as a light incident face and have only a light source facing the end face. In this case, it is preferable to make the in-plane luminance distribution of the light emitted from the light guide plate 4 uniform by appropriately changing the arrangement interval and specifications of the micro optical elements 40 provided on the back surface 4 a of the light guide plate 4.
  • the second backlight unit 2 may also be configured to have only one end face of both end faces of the light guide plate 7 as a light incident face and have only a light source facing the end face.
  • FIG. FIG. 15 is a diagram schematically showing a configuration of a liquid crystal display device (transmission type liquid crystal display device) 200 according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram schematically showing a configuration in which a part of the configuration of the liquid crystal display device 200 of FIG. 15 is viewed from the Y-axis direction.
  • the constituent elements denoted by the same reference numerals as those of the constituent elements of FIG. 1 have the same functions, and the detailed description thereof is omitted.
  • the liquid crystal display device 200 includes a transmissive liquid crystal display panel 10, an optical sheet 9, a first backlight unit 16, and a second backlight unit 17. 10, 9, 16, and 17 are arranged along the Z-axis.
  • the liquid crystal display panel 10 has a display surface 10a parallel to an XY plane including the X axis and the Y axis perpendicular to the Z axis. The X axis and the Y axis are orthogonal to each other.
  • the liquid crystal display device 200 is further included in the panel drive unit 202 that drives the liquid crystal display panel 10, the light source drive unit 203 ⁇ / b> A that drives the light source 3 ⁇ / b> C included in the first backlight unit 16, and the second backlight unit 17. And a light source driving unit 203B for driving the light sources 19,.
  • the operations of the panel driving unit 202 and the light source driving units 203A and 203B are controlled by the control unit 201.
  • the control unit 201 performs image processing on a video signal (not shown) supplied from a signal source (not shown) to generate a control signal, and outputs the control signal to the panel driving unit 202 and the light source driving units 203A and 203B.
  • the light source driving units 203 ⁇ / b> A and 203 ⁇ / b> B drive the light source 3 ⁇ / b> C and the light source 19 in accordance with a control signal from the control unit 201, respectively, and emit light from the light source 3 ⁇ / b> C and the light source 19.
  • the first backlight unit 16 emits light emitted from the light source 3C with a narrow angle light distribution (with a predetermined intensity or more within a relatively narrow angle range centered on the normal direction of the display surface 10a of the liquid crystal display panel 10, that is, the Z-axis direction). And is emitted toward the back surface of the liquid crystal display panel 10.
  • the illumination light 13 is applied to the back surface of the liquid crystal display panel 10 through the optical sheet 9.
  • the second backlight unit 17 distributes the light emitted from the light sources 19,..., 19 to a wide-angle light distribution (a distribution in which light having a predetermined intensity or more is localized within a relatively wide angle range centering on the Z-axis direction). Is converted into the illumination light 14 having the above and emitted toward the first backlight unit 16.
  • the illumination light 14 passes through the first backlight unit 16 and is irradiated on the back surface of the liquid crystal display panel 10 through the optical sheet 9.
  • the first backlight unit 16 includes a light source 3C, a light guide plate 4R arranged in parallel to the display surface 10a of the liquid crystal display panel 10, a downward prism sheet 5D, And an upward prism sheet 5V.
  • the configuration of the first backlight unit 16 is obtained by replacing the light guide plate 4 of the first backlight unit 1 of Embodiment 1 with the light guide plate 4R.
  • the light guide plate 4R is composed of a plate-like member made of a transparent optical material such as acrylic resin (PMMA).
  • the back surface 4e of the light guide plate 4R (surface opposite to the liquid crystal display panel 10 side) has a structure in which the micro optical elements 40R,..., 40R are arranged along a surface parallel to the display surface 10a.
  • the shape of each micro optical element 40R is a part of a spherical shape, and its surface has a certain curvature.
  • the light source 3C is disposed to face one end face (incident end face) 4g in the Y-axis direction of the light guide plate 4R, and is configured, for example, by arranging a plurality of light emitting diode elements in the X-axis direction.
  • the light emitted from the light source 3C enters the light guide plate 4R from the incident end face 4g of the light guide plate 4R, and propagates while being totally reflected inside the light guide plate 4R. At that time, part of the propagation light is reflected by the micro optical element 40R on the back surface 4e of the light guide plate 4R, and is emitted from the front surface 4f of the light guide plate 4R as illumination light 13a.
  • the micro optical element 40R converts light propagating through the light guide plate 4R into light having a light distribution distribution centered on a direction inclined by a predetermined angle from the Z-axis direction and radiates it from the front surface 4f.
  • the light 13a radiated from the light guide plate 4R enters the downward prism sheet 5D, is totally reflected on the inner surface by the micro optical element 50 shown in FIGS. Radiated.
  • the shape of the micro optical element 40R can be the same as that of the micro optical element 40 of the first embodiment.
  • the material of the light guide plate 4R having these micro optical elements 40R,..., 40R can be the same as the material of the light guide plate 4 of the first embodiment. Therefore, as an example of the micro optical element 40R, for example, a micro optical element having a surface curvature of about 0.15 mm, a maximum height of about 0.005 mm, and a refractive index of about 1.49 can be adopted. .
  • the center distance between the micro optical elements 40R and 40R is set to be smaller as the distance from the incident end face 4g on which the light emitted from the light source 3C is incident is larger, and to be larger as the distance from the incident end face 4g is smaller.
  • the light emitted from the light source 3C enters the light guide plate 4R from the side incident end face 4g of the light guide plate 4R.
  • the incident light propagates inside the light guide plate 4R, and is totally reflected by the refractive index difference between the micro optical element 40R of the light guide plate 4R and the air layer, and is directed from the front surface 4f of the light guide plate 4R toward the liquid crystal display panel 10. Radiated.
  • the fine optical element 40R becomes sparser as it is closer to the incident end face 4g closer to the light source 3C (that is, the number per unit area of the fine optical element 40R, that is, the density is smaller as it is closer to the incident end face 4g). It is formed so as to become denser as it goes away (that is, the density of the fine optical element 40R becomes larger as it goes away from the incident end face 4g). The reason is to make the in-plane luminance distribution of the emitted light 13a uniform. Since the light intensity increases as it is closer to the incident end face 4g, the density of the fine optical element 40R is reduced to reduce the proportion of the light totally reflected on the inner surface by the fine optical element 40R in the propagating light.
  • the intensity becomes weak the density of the micro optical element 40R can be increased, and the proportion of the light totally reflected by the micro optical element 40R in the propagating light can be increased. Thereby, the in-plane luminance distribution of the radiated light 13a can be made uniform.
  • the upward prism sheet 5V causes light (return light) incident on the inside of the micro optical elements 51,... 51 from the light guide plate 4R to be totally reflected by the back surface 5e, thereby changing the traveling direction of the return light of the liquid crystal display panel 10. Can be changed in direction.
  • the light totally reflected by the back surface 5e in this way is emitted in the direction of the liquid crystal display panel 10 and is transmitted through the light guide plate 4R.
  • the light is converted into light having a light distribution required for conversion to illumination light 13 having a light distribution.
  • the ratio of the light amount of the illumination light 13 having a narrow-angle light distribution radiated from the first backlight unit 16 to the light amount radiated from the light source 3C constituting the first backlight unit 16 (the 1) the light use efficiency of the backlight unit 16). Therefore, the amount of light source required for securing the predetermined luminance on the display surface 10a can be reduced as compared with the conventional case, and the power consumption of the liquid crystal display device 200 can be suppressed.
  • the second backlight unit 17 includes a housing 21 and light sources 19,..., 19 such as light emitting diodes disposed in the housing 21. These light sources 19,..., 19 are regularly arranged along the XY plane so as to be located immediately below the liquid crystal display panel 10. Both the inner surface of the side wall and the inner surface of the bottom plate portion of the housing 21 are diffuse reflection surfaces.
  • a diffusion transmission plate 22 that diffuses and transmits light emitted from the light sources 19,... 19 is provided on the front surface (surface on the liquid crystal display panel 10 side) of the housing 21.
  • the diffuse transmission plate 22 is made of a material having a high degree of diffusion in order to ensure in-plane uniformity of the illumination light 14.
  • the 2nd backlight unit 17 is comprised as a light source direct type
  • the second backlight unit 17 is effective as a backlight unit that emits illumination light 14 having a wide-angle light distribution and requires a large amount of light emission. For example, even when the liquid crystal display device 200 has a large screen, sufficient brightness can be ensured by using the second backlight unit 17 directly under the light source.
  • the light source of the second backlight unit 17 has high light emission controllability similar to that of the laser light source, and since it is surface emission, it is easy to make the light distribution of the illumination light 14 uniform. It is desirable to use a light emitting diode. Thereby, the structure of the 2nd backlight unit 17 becomes simple, and the further cost reduction is realizable.
  • the light source 3C of the first backlight unit 16 and the light sources 19,..., 19 of the second backlight unit 17 are the same light source.
  • the reason is that when the viewing angle is changed by changing the ratio of the light emission amount of the first backlight unit 16 and the light emission amount of the second backlight unit 17, the difference in the light emission characteristics (light emission spectrum, etc.) of the light sources 3C, 19 is obtained. This is because it is possible to avoid the possibility of causing a luminescent color change.
  • the liquid crystal display device 200 having the function of changing the viewing angle as described above, when the observer's line-of-sight direction is greatly inclined from the normal direction of the screen, for example, an observer standing at a position facing the center of the screen of a large liquid crystal display device.
  • the peripheral portion of the screen is viewed without taking a sufficient distance from the liquid crystal display device, there is a possibility that sufficient luminance cannot be obtained when the narrow viewing angle display is performed, and it is difficult to recognize the image.
  • the light traveling direction of the screen peripheral part such as an optical sheet having a Fresnel structure on the surface, is directed to the central part of the screen.
  • the liquid crystal display device 200 according to the second embodiment is similar to the liquid crystal display device 100 according to the first embodiment, without using complicated and expensive active optical elements. Viewing angle control can be performed by adjusting the ratio between the light emission amount and the light emission amount of the second backlight unit 17. Since the liquid crystal display device 200 minimizes the amount of light emitted from the display surface 10a in an unnecessary direction, a viewing angle control function effective for reducing power consumption can be realized.
  • the structure of the liquid crystal display device 200 according to the second embodiment has a simple and inexpensive configuration, and is an effective configuration from a small size to a large size regardless of the screen size.
  • the first backlight unit 16 has the upward prism sheet 5V.
  • the return light radiated from the light guide plate 4R in the back direction in the first backlight unit 16 is totally reflected on the back surface 5e due to the presence of the fine optical structure 51 of the upward prism sheet 5V, and has a narrow-angle light distribution. Illumination light 13 is obtained.
  • the return light can be used as the radiated light of the first backlight unit 16. Therefore, also in the backlight laminated liquid crystal display device as in the second embodiment, the light utilization efficiency of the first backlight unit 16 is improved without losing the radiated light 14 from the second backlight unit 17. be able to.
  • the liquid crystal display device 200 since the second backlight unit 17 that emits the illumination light 14 having a wide-angle light distribution is configured as a backlight directly under the light source, the liquid crystal display device 200 having a viewing angle control function is provided. Large screen and low power consumption can be realized at low cost.
  • FIG. 17 is a diagram schematically showing a configuration of a liquid crystal display device (transmission type liquid crystal display device) 300 according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram schematically showing a configuration in which a part of the configuration of the liquid crystal display device 300 of FIG. 17 is viewed from the Y-axis direction.
  • the configuration of the liquid crystal display device 300 of the third embodiment is substantially the same as the configuration of the liquid crystal display device 200 of the second embodiment, except that the configuration of the second backlight unit is different.
  • a configuration unique to the third embodiment will be described in detail.
  • the components denoted by the same reference numerals as those of FIGS. 1, 2, 15, and 16 have the same functions, and detailed description thereof is omitted. To do.
  • the liquid crystal display device 300 includes a transmissive liquid crystal display panel 10, an optical sheet 9, a first backlight unit 16, and a second backlight unit 18, and these components. 10, 9, 16, and 18 are arranged along the Z-axis.
  • the liquid crystal display panel 10 has a display surface 10a parallel to the XY plane including the X and Y axes perpendicular to the Z axis, as in the first and second embodiments.
  • the X axis and the Y axis are orthogonal to each other.
  • the liquid crystal display device 300 is further included in the panel drive unit 302 that drives the liquid crystal display panel 10, the light source drive unit 303 ⁇ / b> A that drives the light source 3 ⁇ / b> C included in the first backlight unit 16, and the second backlight unit 18. And a light source driving unit 303B for driving the light sources 60,.
  • the operations of the panel driving unit 302 and the light source driving units 303A and 303B are controlled by the control unit 301.
  • the control unit 301 performs image processing on a video signal (not shown) supplied from a signal source (not shown) to generate a control signal, and the control signal is generated by the panel driving unit 302 and the light source driving units 303A and 303B. To supply.
  • the light source driving units 303A and 303B drive the light source 3C and the light source 60 in accordance with a control signal from the control unit 301, respectively, and emit light from the light source 3C and the light source 60.
  • the first backlight unit 16 emits light emitted from the light source 3C with a narrow angle light distribution (with a predetermined intensity or more within a relatively narrow angle range centered on the normal direction of the display surface 10a of the liquid crystal display panel 10, that is, the Z-axis direction). And is emitted toward the back surface of the liquid crystal display panel 10.
  • the illumination light 13 is applied to the back surface of the liquid crystal display panel 10 through the optical sheet 9.
  • the second backlight unit 18 has a relatively narrow-angle distribution of light emitted from the light sources 60, ..., 60 (light having a predetermined intensity or more is localized within a relatively narrow angle range centered on the Z-axis direction).
  • Illuminating light 15 having a distribution is emitted toward the back surface of the first backlight unit 16.
  • the illumination light 15 is transmitted through the first backlight unit 16 so that the illumination light 15 has a distribution in which light having a predetermined intensity or more is localized within a relatively narrow angle range centered on an angle greatly inclined from the Z-axis direction. 15a, and the back surface of the liquid crystal display panel 10 is irradiated through the optical sheet 9.
  • the first backlight unit 16 includes a light source 3C and a light guide arranged in parallel to the display surface 10a of the liquid crystal display panel 10 as in the second embodiment. It includes an optical plate 4R, a downward prism sheet 5D, and an upward prism sheet 5V.
  • the light guide plate 4R is composed of a plate-like member made of a transparent optical material such as acrylic resin (PMMA).
  • PMMA acrylic resin
  • the back surface 4e of the light guide plate 4R (surface opposite to the liquid crystal display panel 10 side) has a structure in which the micro optical elements 40R,..., 40R are arranged along a surface parallel to the display surface 10a.
  • the shape of each micro optical element 40R is a part of a spherical shape, and its surface has a certain curvature.
  • the upward prism sheet 5V causes light (return light) incident on the inside of the micro optical elements 51,... 51 from the light guide plate 4R to be totally reflected by the back surface 5e, thereby changing the traveling direction of the return light of the liquid crystal display panel 10. Can be changed in direction.
  • the light totally reflected by the back surface 5e in this way is emitted in the direction of the liquid crystal display panel 10 and is transmitted through the light guide plate 4R.
  • the light is converted into light having a light distribution required for conversion to illumination light 13 having a light distribution. Accordingly, the ratio of the light amount of the illumination light 13 having a narrow-angle light distribution emitted from the first backlight unit 16 to the light amount emitted from the light source 3C constituting the first backlight unit 16 (that is, the first The light use efficiency of the backlight unit 16 can be improved. Therefore, the amount of light source required for securing the predetermined luminance on the display surface 10a can be reduced as compared with the conventional case, and the power consumption of the liquid crystal display device 300 can be suppressed.
  • the second backlight unit 18 includes a housing 61 and light sources 60,..., 60 such as light emitting diodes disposed in the housing 61. These light sources 60,..., 60 are regularly arranged along the XY plane so as to be located immediately below the liquid crystal display panel 10.
  • the light source 60 emits light having a narrow light distribution.
  • an LED light source that emits light having a Lambertian angular intensity distribution may be employed.
  • a lens 60 ⁇ / b> L is provided on the emission end face of the light source 60. Thereby, light with a narrow angular intensity distribution can be generated.
  • the light source 60 and the lens 60L of the third embodiment are configured so that light having a substantially Gaussian light distribution with a full width at half maximum (a spread angle at 50% of the peak intensity) of about 48 degrees is defined as the optical axis direction of the light source 60.
  • the liquid crystal display panel 10 emits light so that the normal directions thereof are parallel to each other.
  • Both the inner surface of the side wall and the inner surface of the bottom plate portion of the housing 61 are specular reflection surfaces.
  • the diffuse transmission plate 62 is provided to ensure in-plane uniformity of the illumination light 15.
  • the diffusing and transmitting plate 62 a plate having a low diffusivity is employed so that the light distribution of the illumination light 15 emitted from the second backlight unit 18 is not excessively widened.
  • the second backlight unit 18 is configured as a backlight directly under the light source.
  • the narrow-angle light distribution illumination light 15 emitted from the second backlight unit 18 passes through the upward prism sheet 5V, the light guide plate 4R, and the downward prism sheet 5D included in the first backlight unit 16 in this order.
  • the fine optical element 50 of the downward prism sheet 5D has a light beam IL incident on the inclined surface 50a at a predetermined angle or more with respect to the normal direction (Z-axis direction) at the inclined surface 50b.
  • the light is totally reflected from the inner surface and radiated in the Z-axis direction or a direction with a small inclination angle from the Z-axis direction.
  • FIG. 7A the fine optical element 50 of the downward prism sheet 5D has a light beam IL incident on the inclined surface 50a at a predetermined angle or more with respect to the normal direction (Z-axis direction) at the inclined surface 50b.
  • the light is totally reflected from the inner surface and radiated in the Z-axis direction or a direction with a small inclination angle from the
  • the micro optical element 50 refracts the light beam IL incident on the inclined surface 50a at a angle less than a predetermined angle with respect to the Z-axis direction, and is inclined greatly from the Z-axis direction. Radiates in the direction.
  • the light 15 emitted from the second backlight unit 18 has a narrow-angle light distribution around the Z-axis direction.
  • the light 15 passes through the downward prism sheet 5D, and is emitted in an angular direction greatly inclined from the Z-axis direction as in the light beam OL shown in FIG. 7B.
  • FIG. 19 and 20 show examples of changes in the light distribution of the illumination light 15 emitted from the second backlight unit 18 before and after passing through the downward prism sheet 5D.
  • FIG. 19 is a diagram showing a light distribution of the illumination light 15 emitted from the second backlight unit 18.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a light distribution of the illumination light 15a obtained after the illumination light 15 has transmitted through the downward prism sheet 5D.
  • the horizontal axis represents the tilt angle with respect to the normal line (Z-axis direction) of the liquid crystal display panel 10
  • the vertical axis represents the luminance. As shown in FIG.
  • the illumination light 15 having a substantially Gaussian-shaped light distribution with a full width at half maximum of about 50 degrees passes through the downward prism sheet 5D, and thereby is about ⁇ 40 from the Z-axis direction as shown in FIG. It is converted into light 15a having a light distribution with a luminance peak at every degree and no intensity in the Z-axis direction.
  • illumination light having a narrow-angle light distribution centered on the Z-axis direction as shown in FIG. 6 can be obtained.
  • illumination light 15a having a light distribution having a luminance peak at an angle shifted from the Z-axis direction by an arbitrary angle as shown in FIG. Become.
  • the liquid crystal display device 300 having the above-described configuration makes it possible to switch the light distribution of illumination light to the back surface 10b of the liquid crystal display panel 10, and is emitted from the entire surface 10a of the display according to the positional relationship between the display and the observer.
  • the position of the luminance peak of the illumination light can be optimized.
  • 21A, 21B, and 21C are diagrams schematically illustrating three types of light distributions of illumination light.
  • the back surface 10b of the liquid crystal display panel 10 is narrow as shown in FIG. Illuminated with illumination light 13 having angular light distribution D13.
  • an observer can visually recognize a bright image from the front direction of the liquid crystal display device 300, but when viewing the display surface 10a from an oblique direction, the observer will visually recognize a dark image.
  • the liquid crystal display device 300 does not emit light in an unnecessary direction other than the observation direction, the light emission amount of the light source 3 ⁇ / b> C can be reduced, and power consumption can be reduced.
  • the rear surface of the liquid crystal display panel 10 is as shown in FIG. Illumination is performed with illumination light 15a having a light distribution D6 having a luminance peak at an arbitrary angle. Therefore, the observer can visually recognize a bright image from an arbitrary angle, and when viewing the display surface 10a from other directions, the observer visually recognizes a dark image. At this time, since the liquid crystal display device 300 does not emit light in an unnecessary direction other than the observation direction, the light emission amount of the light source 60 can be suppressed to be small, and power consumption can be reduced.
  • both the first backlight unit 16 and the second backlight unit 18 are turned on so that the observer can visually recognize a bright image from a plurality of directions.
  • a dark image is visually recognized (for example, FIG. 21 (c)).
  • illumination light with a wide-angle light distribution that continuously emits light over a wide angle so that a bright image can be viewed from all directions is emitted.
  • the power consumption reduction effect can be acquired.
  • FIGS. 22A to 22C are diagrams schematically showing examples of three types of viewing angle control.
  • the viewing angle control is performed based on the relationship with the position of the observer.
  • the control unit 301 when the observer is located only in the front direction with respect to the liquid crystal display panel 10, the control unit 301 causes the first backlight unit 16 to emit light only in the front position.
  • a visible light distribution D13 is generated (front display mode).
  • the control unit 301 when the observer is located only in a direction inclined at an arbitrary angle with respect to the front direction of the liquid crystal display panel 10, the control unit 301 includes the second backlight.
  • a light distribution D6 that is visible only from the side with respect to the front direction is generated (side display mode).
  • the control unit 301 causes both the first backlight unit 16 and the second backlight unit 18 to emit light.
  • a light distribution D7 that can be visually recognized by an observer located in the front direction and the side direction is generated (front / side display mode).
  • the control unit 301 sets the optimal light emission amount of the first backlight unit 16 and the second backlight unit 18 according to the position of the observer, so that unnecessary illumination is eliminated and high power consumption is reduced. An effect is obtained.
  • the liquid crystal display device 300 can switch the backlight illumination method to an optimum one for the observer's position, thereby eliminating unnecessary illumination and reducing power consumption. An effect is obtained.
  • the viewing angle control function of the third embodiment is more effective when the positional relationship between the liquid crystal display surface 10a and the observer is fixed to some extent, for example, in an in-vehicle display or a game machine display. It is a function.
  • the direction of the luminance peak position in the side display mode is set to a direction inclined by ⁇ 40 degrees from the normal direction of the liquid crystal display panel 10, but the present invention is not limited to this.
  • the luminance peak is set in a desired angular direction by changing the light distribution of the light emitted from the second backlight unit 18 and changing the shape of the micro optical elements 50,..., 50 of the downward prism sheet 5D. It is possible.
  • the light distribution distribution width is narrowed to increase the visibility only in the necessary direction, and reduce the visibility in the unnecessary direction.
  • the present invention is not limited to this. By widening each light distribution width, it is possible to improve not only the necessary direction but also the visibility in the surrounding direction.
  • the light distribution distribution width can be widened by changing the light distribution of the light source 3C and changing the shape of the micro optical element 40R formed on the back surface of the light guide plate 4R. Is possible.
  • the distribution of the illumination light 15 emitted from the second backlight unit 18 is changed, and the shape of the micro optical elements 50,..., 50 of the downward prism sheet 5D is changed. It is possible to widen the light distribution width.
  • the control unit 301 causes the emitted light of one of the first backlight unit 16 and the second backlight unit 18 to be emitted. In consideration of the influence on the other emitted light, it is also possible to individually control the light emission amounts of the first backlight unit 16 and the second backlight unit 18 and adjust the luminance.
  • the upward prism sheet 5V is between the first backlight unit 16 and the second backlight unit 18, and the prism ridge line direction thereof is substantially orthogonal to the prism ridge line direction of the downward prism sheet 5D.
  • the light emitted from the first backlight unit 16 in the back direction (the direction opposite to the liquid crystal display panel 10 side) is totally reflected by the upward prism sheet 5D.
  • it is used again as the light of the first backlight unit 16 while the traveling direction of the light in the YZ plane is preserved. Therefore, the light use efficiency of the first backlight unit 16 can be improved, and a further power consumption reduction effect can be obtained.
  • the side wall inner surface and the bottom plate inner surface of the casing 61 of the second backlight unit 18 are regular reflection surfaces. This is because the light is emitted from the second backlight unit 18 toward the back surface direction (the direction opposite to the liquid crystal display panel 10), and the light travels back to the liquid crystal display panel 10 while the traveling direction of the light is substantially preserved. This is because the light is converted into light that travels and used as light of the second backlight unit 18 in which light having a predetermined intensity or more is localized within a relatively narrow angle range centered on the Z-axis direction. Thereby, it becomes possible to improve the light use efficiency of the 2nd backlight unit 18, and the further power consumption reduction effect is acquired.
  • the second backlight unit 18 includes light emitting diodes that emit light having a narrow-angle light distribution as the light sources 60,. These light sources 60,..., 60 are regularly arranged along the XY plane so as to be located immediately below the liquid crystal display panel 10. For this reason, the second backlight unit 18 is configured as a backlight directly under the light source, but the present invention is not limited to this.
  • a so-called side light system in which light is incident from a side end surface of a light guide plate (not shown) can be adopted, and a configuration in which fine optical elements are provided on the light exit surface of the light guide plate can be adopted.
  • the light incident on the light guide plate from a light source is firstly distributed as light having a light distribution distribution in which light of a predetermined intensity or more is localized within a relatively narrow angle range centering on the Z-axis direction.
  • a configuration for radiating toward the back surface of the backlight unit 16 can be realized.
  • the light source 3C of the first backlight unit 16 and the light sources 60,..., 60 of the second backlight unit 18 are desirably the same light source.
  • the reason is that when the viewing angle is changed by changing the ratio of the light emission amount of the first backlight unit 16 and the light emission amount of the second backlight unit 18, the difference in the light emission characteristics (emission spectrum, etc.) of the light sources 3C and 60 This is because it is possible to avoid the possibility of causing a luminescent color change.
  • the liquid crystal display device 300 of Embodiment 3 does not use a complicated and expensive active optical element, and the light emission amount of the first backlight unit 16 and the light emission amount of the second backlight unit 18.
  • the viewing angle can be controlled by adjusting the ratio. Since the liquid crystal display device 300 minimizes the amount of light emitted from the display surface 10a in an unnecessary direction, it is possible to realize a viewing angle control function effective for reducing power consumption.
  • the configuration of the liquid crystal display device 300 is a simple and inexpensive configuration, and is effective from a small size to a large size regardless of the screen size.
  • the first backlight unit 16 has the upward prism sheet 5V.
  • the return light radiated from the light guide plate 4R in the back direction in the first backlight unit 16 is totally reflected on the back surface 5e due to the presence of the fine optical structure 51 of the upward prism sheet 5V, and has a narrow-angle light distribution. Illumination light 13 is obtained. For this reason, the return light can be used as the emitted light of the first backlight unit 16. Therefore, also in the backlight laminated liquid crystal display device 300 of the third embodiment, the light use efficiency of the first backlight unit 16 can be improved without losing the radiated light 14 from the second backlight unit 18. Can do.
  • FIG. 23 is a diagram schematically showing a configuration of a liquid crystal display device (transmission type liquid crystal display device) 300M which is a modification of the third embodiment
  • FIG. 24 is a part of the configuration of the liquid crystal display device of FIG. It is a figure which shows typically the structure which looked at from the Y-axis direction.
  • the illumination light 13 having the light distribution D13 is obtained from the first backlight unit 16, and the illumination light 15a having the light distribution D6 is obtained from the second backlight unit 18. It is possible to get.
  • a viewing angle variable liquid crystal display device 300M capable of reducing power consumption can be realized.
  • the shape of the micro optical element 50 is a triangular prism shape, but is not limited thereto.
  • the shape of the micro optical element 50 is determined by the combination with the light guide plate 4. If the principal ray of light emitted from the front surface 4b of the light guide plate 4 and incident on the downward prism sheet 5D is totally reflected by the micro optical element 50 and converted into illumination light 11 having a narrow-angle light distribution, it is triangular. Shapes other than the prism shape can be applied.
  • the upward prism sheet 5V includes the micro optical element 51 having a convex triangular prism shape, but is not limited thereto.
  • the other optical elements 50 of the downward prism sheet 5D do not have a structure on a plane (YZ plane in the figure) having an inclined portion and have a structure on a plane orthogonal to the plane (ZX plane in the figure).
  • the light emitted from the second backlight units 2, 17 and 18 needs to pass through such an optical sheet or plate-like member, it has an optical influence on the ZX plane in the figure.
  • the upward prism sheet 5V in the first, second, and third embodiments has a structure for condensing the light of the second backlight unit in a direction perpendicular to the viewing angle control direction. As a result, it is possible to narrow the light distribution in a direction that does not require a wide viewing angle and to obtain an effect of improving luminance or reducing power consumption.
  • the liquid crystal display devices 100 and 200 of the first and second embodiments have the upward prism sheet 5V, there may be a form in which the upward prism sheet 5V is not provided.
  • the first backlight units 1 and 16 of the first, second, and third embodiments are configured so that the micro optical elements 51, ..., 51 of the upward prism sheet 5V are arranged in the downward prism sheet 5D. 50,..., 50, but the present invention is not limited to this. Even if the angle formed between the arrangement direction of the micro optical elements 51,... And the arrangement direction of the micro optical elements 50,. In addition, the light use efficiency of the first backlight units 1 and 16 can be improved.
  • the liquid crystal display devices 100, 200, and 300 of the first, second, and third embodiments can perform fine viewing angle control regardless of the screen size. Thereby, the optimal viewing angle can be selected according to the number of observers and the observation position, and an effect of reducing power consumption can be obtained with lean illumination. Furthermore, the liquid crystal display devices 100, 200, and 300 usually have a wide viewing angle display to improve the visibility from the observer and the surroundings, and at other times the wide viewing angle display is switched to the narrow viewing angle display from the surroundings. A function for creating a private mode in which the display unit cannot be seen can also be realized.
  • liquid crystal display device 1,16 first backlight unit, 2, 17, 18 second backlight unit, 3A, 3B, 6A, 6B, 3C, 19, 60 light source, 60L lens, 4, 4R Light guide plate, 40, 40R, 50, 51 fine optical element, 5D downward prism sheet, 5V upward prism sheet, 7 light guide plate, 70 diffuse reflection structure, 8 light reflection sheet, 9 optical sheet, 10 liquid crystal display panel, 21, 61 Case, 22, 62 Diffuse transmission plate (diffuse transmission structure).

Abstract

 液晶表示装置(100)は、第1バックライトユニット(1)と第2バックライトユニット(2)を有する。第1バックライトユニット(1)は、第2バックライトユニット(2)から入射した光を透過させるとともに、光源(3A,3B)から出射された光を狭角配光分布を持つ光に変換して液晶表示パネル(10)の背面に向けて放射する第1の光学部材(4,5D)を含む。第2バックライトユニット(2)は、光源(6A,6B)から出射された光を広角配光分布を持つ光に変換して液晶表示パネル(10)の背面に向けて放射する第2の光学部材(7)を含む。

Description

液晶表示装置
 本発明は、液晶表示装置に関し、特に、視野角制御機能を有する液晶表示装置に関する。
 一般に、透過型または半透過型の液晶表示装置は、液晶層を有する液晶表示パネルと、この液晶表示パネルの背面に向けて光を照射する光源ユニット(バックライト)とを備えている。近年、バックライトの出射光の配光分布を制御することにより、表示内容や状況に応じて視野角を変更する視野角制御機能を有する液晶表示装置が提案されている。
 たとえば、特許第4164077号公報(特許文献1)には、バックライトと液晶表示パネルとの間に配置された視野角制御機構を有する液晶表示装置が開示されている。この液晶表示装置の視野角制御機構は、電源部からの供給電圧に応じて、バックライトの出射光の略全てを透過させる透明状態と、バックライトの出射光を拡散させる不透明拡散状態(白濁状態)とのいずれか一方の状態となる。電源部から電圧が供給されるとき、視野角制御機構は透明状態となって視野角を狭視野角にし、電源部から電圧が供給されないとき、視野角制御機構は不透明拡散状態となって視野角を広視野角にする。
特許第4164077号公報
 しかしながら、特許文献1に記載された視野角制御機構は、供給電圧に応じて透明状態と不透明拡散状態との一方から他方へ切り替わるために複雑な構成の能動光学素子を必要とする。また、このような能動光学素子は透過率が低く光利用効率の低下を招く。したがって、このような能動光学素子を使用すると、液晶表示装置の構成が複雑になり、消費電力が高く、かつ製造コストが高くなるという問題がある。
 上記に鑑みて本発明の目的は、低消費電力かつ簡易な構成で視野角制御を実現し得る液晶表示装置を提供することである。
 本発明の第1の態様による液晶表示装置は、背面と該背面の反対側の表示面とを有し、前記背面から入射した光を変調して画像光を生成し、前記画像光を前記表示面から出射する液晶表示パネルと、前記液晶表示パネルの前記背面に光を照射する第1バックライトユニットと、前記第1バックライトユニットの背面に向けて光を放射する第2バックライトユニットと、前記第1バックライトユニットの発光量を制御する第1の光源駆動制御部と、前記第2バックライトユニットの発光量を制御する第2の光源駆動制御部とを備え、前記第1バックライトユニットは、前記第1の光源駆動制御部によって制御される第1の光源と、前記第2バックライトユニットによって放射された前記光を透過させるとともに、前記第1の光源から出射された光を、前記液晶表示パネルの前記表示面の法線方向を中心とした第1の角度範囲内に所定強度以上の光が局在する狭角配光分布を持つ光に変換して前記液晶表示パネルに向けて放射する第1の光学部材と、前記第2バックライトユニットによって放射された前記光を透過させるとともに、前記第1の光学部材から前記液晶表示パネル側とは反対側に放射される光を前記第1の光学部材の方向に内面全反射させる第1の光学シートとを含み、前記第2バックライトユニットは、前記第2の光源駆動制御部によって制御される第2の光源と、前記第2の光源から出射された光を、前記第1の角度範囲よりも広い第2の角度範囲内に所定強度以上の光が局在する広角配光分布を持つ光に変換して前記第1バックライトユニットの背面に向けて放射する第2の光学部材とを含み、前記第1の光学部材及び第1の光学シートは、前記第2の光学部材から放射された前記光を前記広角配光分布を狭めることなく透過させることを特徴とする。
 本発明の第2の態様による液晶表示装置は、背面と該背面の反対側の表示面とを有し、前記背面から入射した光を変調して画像光を生成し、前記画像光を前記表示面から出射する液晶表示パネルと、前記液晶表示パネルの前記背面に光を照射する第1バックライトユニットと、前記第1バックライトユニットの背面に向けて光を放射する第2バックライトユニットと、前記第1バックライトユニットの発光量を制御する第1の光源駆動制御部と、前記第2バックライトユニットの発光量を制御する第2の光源駆動制御部とを備え、前記第1バックライトユニットは、前記第1の光源駆動制御部によって制御される第1の光源と、前記第2バックライトユニットによって放射された前記光を透過させるとともに、前記第1の光源から出射された光を、前記液晶表示パネルの前記表示面の法線方向を中心とした第1の角度範囲内に所定強度以上の光が局在する第1の配光分布を持つ光に変換して前記液晶表示パネルに向けて放射する第1の光学部材とを含み、前記第2バックライトユニットは、前記第2の光源駆動制御部によって制御される第2の光源と、前記第2の光源から出射された光を、前記液晶表示パネルの前記表示面の法線方向を中心とした第2の角度範囲内に所定強度以上の光が局在する第2の配光分布を持つ光に変換して前記第1バックライトユニットの背面に向けて放射する第2の光学部材とを含み、前記第1の光学部材は、前記第2の光学部材から放射された前記光を、前記液晶表示パネルの前記表示面の法線方向から所定角度傾いた方向を中心とした第3の角度範囲内に所定強度以上の光が局在する第3の配光分布を持つ光に変換して前記液晶表示パネルに向けて放射することを特徴とする。
 本発明によれば、複雑な構成の能動光学素子を使用せずに視野角制御を行うことができる低消費電力の液晶表示装置を提供することができる。
本発明に係る実施の形態1の液晶表示装置(透過型液晶表示装置)の構成を模式的に示す図である。 図1の液晶表示装置の構成の一部をY軸方向から見た構成を模式的に示す図である。 (a),(b)は、実施の形態1に係る第1バックライトユニットの中の導光板の光学構造の一例を概略的に示す図である。 図3に示した導光板より放射される放射光の配光分布のシミュレーションによる計算結果を示すグラフである。 (a),(b)は、実施の形態1に係る第1バックライトユニットの下向きプリズムシートの光学構造の一例を概略的に示す図である。 下向きプリズムシートより放射される照明光の配光分布のシミュレーションによる計算結果を示すグラフである。 (a),(b)は、下向きプリズムシートの背面に形成されている微細光学素子の光学的作用を概略的に示す図である。 (a),(b)は、実施の形態1に係る第1バックライトユニットの中の上向きプリズムシートの光学構造の一例を概略的に示す図である。 (a),(b)は、上向きプリズムシートの前面に形成されている微細光学素子の光学的作用を概略的に示す図である。 (a),(b)は、上向きプリズムシートの微細光学素子の配列方向を下向きプリズムシートの微細光学素子の配列方向と一致させたときの上向きプリズムシートの微細光学素子の光学的作用を概略的に示す図である。 バックライトユニットより放射される照明光の配光分布の実測結果を示すグラフである。 バックライトユニットより放射される照明光の配光分布の他の実測結果を示すグラフである。 (a),(b),(c)は、照明光の3種類の配光分布を概略的に例示する図である。 (a),(b),(c)は、3種類の視野角制御の例を模式的に示す図である。 本発明に係る実施の形態2の液晶表示装置(透過型液晶表示装置)の構成を模式的に示す図である。 図15の液晶表示装置の構成の一部をY軸方向から見た構成を模式的に示す図である。 本発明に係る実施の形態3の液晶表示装置(透過型液晶表示装置)の構成を模式的に示す図である。 図17の液晶表示装置の構成の一部をY軸方向から見た構成を模式的に示す図である。 実施の形態3に係る第2バックライトユニットより放射される照明光の配光分布のシミュレーションによる計算結果を示すグラフである。 実施の形態3に係る第2バックライトユニットより放射される照明光の下向きプリズムシート透過後の配光分布のシミュレーションによる計算結果を示すグラフである。 (a),(b),(c)は、照明光の3種類の配光分布を概略的に例示する図である。 (a),(b),(c)は、3種類の視野角制御の一例を模式的に示す図である。 本発明に係る実施の形態3の変形例である液晶表示装置(透過型液晶表示装置)の構成を模式的に示す図である。 図23の液晶表示装置の構成の一部をY軸方向から見た構成を模式的に示す図である。
 以下、本発明に係る実施の形態について図面を参照しつつ説明する。
実施の形態1.
 図1は、本発明に係る実施の形態1の液晶表示装置(透過型液晶表示装置)100の構成を模式的に示す図である。図2は、図1の液晶表示装置100の構成の一部をY軸方向から見た構成を模式的に示す図である。図1に示されるように、液晶表示装置100は、透過型の液晶表示パネル10、光学シート9、第1バックライトユニット1、第2バックライトユニット2及び光反射シート8を備えており、これら構成要素10,9,1,2,8は、Z軸に沿って配列されている。液晶表示パネル10は、Z軸に直交するX軸及びY軸を含むX-Y平面と平行な表示面10aを有する。なお、X軸及びY軸は互いに直交している。
 液晶表示装置100は、さらに、液晶表示パネル10を駆動するパネル駆動部102と、第1バックライトユニット1に含まれる光源3A,3Bを駆動する光源駆動部103Aと、第2バックライトユニット2に含まれる光源6A,6Bを駆動する光源駆動部103Bとを有している。パネル駆動部102と光源駆動部103A,103Bの動作は、制御部101によって制御される。
 制御部101は、信号源(図示せず)から供給された映像信号に画像処理を施して制御信号を生成し、これら制御信号をパネル駆動部102及び光源駆動部103A,103Bに供給する。光源駆動部103A,103Bは、それぞれ、制御部101からの制御信号に応じて光源3A,3B,6A,6Bを駆動してこれら光源3A,3B,6A,6Bから光を出射させる。
 第1バックライトユニット1は、光源3A,3Bの出射光を狭角配光分布(液晶表示パネル10の表示面10aの法線方向すなわちZ軸方向を中心とした比較的狭い角度範囲内に所定強度以上の光が局在する分布)を持つ照明光11に変換して液晶表示パネル10の背面10bに向けて放射する。この照明光11は、光学シート9を介して液晶表示パネル10の背面10bに照射される。光学シート9は、細かな照明ムラなどの光学的影響を抑制するものである。一方、第2バックライトユニット2は、光源6A,6Bの出射光を広角配光分布(Z軸方向を中心とした比較的広い角度範囲内に所定強度以上の光が局在する分布)を持つ照明光12に変換して液晶表示パネル10の背面10bに向けて放射する。照明光12は、第1バックライトユニット1及び光学シート9を透過して液晶表示パネル10の背面10bに照射される。
 第2バックライトユニット2の直下には光反射シート8が配置されている。第1バックライトユニット1からその背面側に放射された光のうち第2バックライトユニット2を透過した光と、第2バックライトユニット2からその背面側に放射された光とは、光反射シート8で反射され、液晶表示パネル10の背面10bを照射する照明光として利用される。光反射シート8としては、たとえば、ポリエチレンテレフタラートなどの樹脂を基材として有する光反射シートや、基板の表面に金属を蒸着させた光反射シートを使用することができる。
 液晶表示パネル10は、Z軸方向に直交するX-Y平面に沿って延在する液晶層10cを有する。液晶表示パネル10の表示面10aは矩形状を有しており、図1に示すX軸方向及びY軸方向は、それぞれ、この表示面10aの互いに直交する2辺に沿った方向である。パネル駆動部102は、制御部101から供給された制御信号に応じて液晶層10cの光透過率を画素単位で変化させる。これにより、液晶表示パネル10は、第1バックライトユニット1及び第2バックライトユニット2の一方または双方から入射した照明光を空間的に変調して画像光を生成し、この画像光を表示面10aから出射することができる。光源3A,3Bのみが駆動され、光源6A,6Bが駆動されない場合には、狭角配光分布の照明光11が第1バックライトユニット1から放射されるので、液晶表示装置100の視野角は狭視野角となり、光源6A,6Bのみが駆動される場合には、広角配光分布の照明光12が第2バックライトユニット2から放射されるので、液晶表示装置100の視野角は広視野角となる。また、制御部101は、光源駆動部103A,103Bを個別に制御して、第1バックライトユニット1から放射される照明光11の強度と、第2バックライトユニット2から放射される照明光12の強度との割合を調整することができる。
 図1に示されるように、第1バックライトユニット1は、光源3A,3Bと、液晶表示パネル10の表示面10aに対して平行に配置された導光板4と、光学シート5D(以下、下向きプリズムシート5Dと呼ぶ。)と、光学シート5V(以下、上向きプリズムシート5Vと呼ぶ。)とを含む。導光板4と下向きプリズムシート5Dの組み合わせ(第1の光学部材)により、光源3A,3Bから出射された光が狭角配光分布を持つ照明光11に変換される。導光板4は、アクリル樹脂(PMMA)などの透明光学材料で形成された板状部材であり、その背面4a(液晶表示パネル10側とは反対側の面)は、液晶表示パネル10側とは反対側に突出する微細光学素子40,…,40が表示面10aと平行な面に沿って規則的に配列された構造を有する。微細光学素子40の形状は球面形状の一部をなし、その表面は一定の曲率を有している。
 上向きプリズムシート5Vは、第2バックライトユニット2によって出射された広角配光分布を持つ照明光12を透過させる光学構造を有し、さらに、導光板4の背面4aから放射された光を反射させて導光板4の方向へ戻す光学構造を有する。導光板4の背面4aから放射された光は、上向きプリズムシート5Vにより反射され、その進行方向を液晶表示パネル10の方向に変えて、導光板4及び下向きプリズムシート5Dを透過することにより狭角配光分布を持つ照明光として利用される。
 光源3A,3Bは、導光板4のY軸方向の両端面(入射端面)4c,4dにそれぞれ対向配置されており、たとえば、複数のレーザ発光素子をX軸方向に配列したものである。これら光源3A,3Bから発せられた光は、導光板4の入射端面4c,4dから各々導光板4に入射し、導光板4の内部を全反射されながら伝播する。その際、導光板4の背面4aの微細光学素子40により伝播光の一部が反射され、照明光11aとして導光板4の前面(出光面)4bから放射される。微細光学素子40は、導光板4の内部を伝播する光を、Z軸方向から所定角度だけ傾いた方向を中心とする配光分布の光に変換して前面4bより放射する。この導光板4から放射された光11aは、下向きプリズムシート5Dの微細光学素子50の内部に入射し、この微細光学素子50の傾斜面で内面全反射された後、前面(出光面)5bより照明光11として放射される。
 図3(a),(b)は、導光板4の光学構造の一例を概略的に示す図である。図3(a)は、導光板4の背面4aの構造の一例を概略的に示す斜視図であり、図3(b)は、図3(a)に示した導光板4のX軸方向から見た構造の一部を概略的に示す図である。図3(a)に示されるように、導光板4の背面4aには、凸球面形状の微細光学素子40が二次元的に(X-Y平面に沿って)配列されている。
 微細光学素子40の実施例としては、たとえば、その表面の曲率が約0.15mm、最大高さHmaxが約0.005mm、屈折率が約1.49の微細光学素子を採用することができる。また、微細光学素子40,40の中心間隔Lpは0.077mmとすることができる。なお、導光板4の材質はアクリル樹脂とすることができるが、この材質に限定されるものではない。光透過率が良く、成形加工性に優れた材質であれば、アクリル樹脂に代えてポリカーボネート樹脂などの他の樹脂材料、あるいはガラス材料を使用してもよい。
 前述の通り、光源3A,3Bの出射光は、導光板4の側方端面4c,4dから導光板4の内部に入射する。その入射光は、導光板4の内部を伝播しつつ、導光板4の微細光学素子40と空気層との屈折率差により全反射されて導光板4の前面4bから液晶表示パネル10の方向に放射される。なお、導光板4の背面4aにおいて図3(a),(b)に示した微細光学素子40,…,40はほぼ規則的に配列されているが、導光板4の前面4bから出射される放射光11aの面内輝度分布を均一化するために、微細光学素子40の密度すなわち単位面積当たりの数を端面4c,4dから離れるほど多くし、微細光学素子40の密度を端面4c,4dに近いほど少なくしてもよい。あるいは、微細光学素子40,…,40を導光板4の中心に近いほど密にし、当該中心から離れるにつれて段階的に疎となるように形成してもよい。
 図4は、導光板4の前面4bより放射される放射光11aの配光分布(角度輝度分布)のシミュレーションによる計算結果を示すグラフである。図4のグラフにおいて、横軸は放射光11aの放射角度を、縦軸は輝度をそれぞれ表している。図4に示されているように、放射光11aの配光分布は、Z軸方向から約±75度傾いた軸を中心として各々約30度の分布幅(半値全幅:FWHM)を有する。すなわち、放射光11aの配光分布は、Z軸方向から約+75度傾いた軸を中心として約+60度~+90度の角度範囲と、Z軸方向から約-75度傾いた軸を中心として約-60度~-90度の角度範囲とに半値全幅以上の強度を有する光が局在する分布である。ここで、図1右方の光源3Bから出射された光が、微細光学素子40で内面反射して主に-60度~-90度の角度範囲の放射光を形成し、図1左方の光源3Aから出射された光が、微細光学素子40で内面反射して主に+60度~+90度の角度範囲の放射光を形成する。なお、微細光学素子40の形状を凸球面形状に代えてプリズム形状としても、このような配光分布の放射光を生成することができる。
 後述するように、これら2つの角度範囲に局在する放射光11aを生成することにより、下向きプリズムシート5Dの微細光学素子50の内部に入射した放射光11aを微細光学素子50の内面で全反射させることができる。微細光学素子50の内面で全反射を起こした光は、Z軸方向を中心とした狭い角度範囲に局在して狭角配光分布を持つ照明光11を形成することとなる。
 次に、下向きプリズムシート5Dの光学構造について説明する。図5(a),(b)は、下向きプリズムシート5Dの光学構造の一例を概略的に示す図である。図5(a)は、下向きプリズムシート5Dの背面5aの構造の一例を概略的に示す斜視図であり、図5(b)は、図5(a)に示した下向きプリズムシート5DのX軸方向から見た構成の一部を概略的に示す図である。図5(a)に示されるように、下向きプリズムシート5Dの背面5a(すなわち導光板4と対向する面)は、複数の微細光学素子50が表示面10aと平行な面に沿ってY軸方向に規則的に配列された構造を有している。各微細光学素子50は、三角プリズム形状の凸状部を形成し、微細光学素子50の頂角部は液晶表示パネル10側とは反対側に突出し、その頂角部をなす稜線はX軸方向に延在している。微細光学素子50,50の間隔は一定である。また、各微細光学素子50は、Z軸方向から+Y軸方向および-Y軸方向へそれぞれ傾斜する2つの傾斜面50a,50bを有している。
 導光板4の前面4bから射出された放射光11aは、下向きプリズムシート5Dの背面5aすなわち微細光学素子50に入射する。その入射光は、微細光学素子50の三角プリズムをなす傾斜面50a,50bの一方にて内面全反射することにより、液晶表示パネル10の法線方向(Z軸方向)に近づくように曲げられるので、中心輝度が高く、分布幅の狭い配光分布を有する照明光11となる。
 このような微細光学素子50の実施例としては、たとえば、傾斜面50a,50bより成される頂角(図5(b)の断面の二等辺三角形状の頂角)が68度、高さTmaxが0.022mm、屈折率が1.49の微細光学素子を採用することができる。また、微細光学素子50,…,50を、Y軸方向の中心間隔Wpが0.03mmとなるように配列することができる。なお、下向きプリズムシート5Dの材質はPMMAとすることができるが、この材質に限定されるものではない。光透過率が良く、成形加工性に優れた材質であれば、ポリカーボネート樹脂などの他の樹脂材料や、あるいはガラス材料を使用してもよい。
 図6は、下向きプリズムシート5Dの前面5bより放射される照明光11の配光分布のシミュレーションによる計算結果を示すグラフである。図6のグラフにおいて、横軸は照明光11の放射角度を、縦軸は輝度をそれぞれ表している。なお、図6の配光分布には、第2バックライトユニット2から放射され第1バックライトユニット1を透過した光は含まれていない。図6に明示されるように、照明光11の配光分布は、Z軸方向を中心とし、放射角度が約30度の分布幅(半値全幅:FWHM)を有する。すなわち、照明光11の配光分布は、Z軸方向を中心として-15度~+15度の角度範囲内に半値全幅以上の強度を有する光が局在する狭角配光分布である。
 図6に示した狭角配光分布は、導光板4からの放射光11aが図4の配光分布を有することを前提としたものである。図4の配光分布は、(1)ランバート形状の角度強度分布を有する光源3A,3Bの使用を前提とし、(2)導光板4からの放射光11aが、下向きプリズムシート5Dの微細光学素子50(頂角68度)の傾斜面50a,50bで内面全反射して下向きプリズムシート5D内を進行することにより、0度を中心として約30度の分布幅の角度範囲に局在する配光分布の光に変換される、という条件を満たすように導光板4を設計した結果得たものである。
 図7(a),(b)は、微細光学素子50の光学的作用を概略的に示す図である。図7(a)に示されるように、微細光学素子50は、Z軸方向に対して所定角度以上で傾斜面50aに入射した光束IL(主に、導光板4の微細光学素子40で内面反射した放射光11a)を、傾斜面50bで内面全反射させる。この結果、出射光束OLの出射角度は、入射光束ILの入射角度よりも小さくなる。一方、図7(b)に示されるように、微細光学素子50は、Z軸方向に対して所定角度未満で傾斜面50aに入射した光束IL(主に、第2バックライトユニット2内の導光板7の前面7bから放射され導光板4を透過した照明光12)を屈折させて、Z軸方向から大きく傾いた角度方向に放射する。この結果、出射光束OLの出射角度は、入射光束ILの入射角度よりも大きくなる。よって、下向きプリズムシート5Dは、背面5aから、Z軸方向を中心とする比較的広い角度範囲内に所定強度以上の光が局在する配光分布の光が入射した際に、その配光分布をほとんど狭帯化せずに前面5bより出射することができる。したがって、導光板7の前面7bから放射された照明光12が、上向きプリズムシート5Vと導光板4と下向きプリズムシート5Dを通過しても、狭帯化されない。
 次に、上向きプリズムシート5Vの光学構造について説明する。図8(a),(b)は、上向きプリズムシート5Vの光学構造の一例を概略的に示す図である。図8(a)は、上向きプリズムシート5Vの表面5cの構造の一例を概略的に示す斜視図であり、図8(b)は、図8(a)に示した上向きプリズムシート5VのY軸方向から見た構成の一部を概略的に示す図である。図8(a)に示されるように、上向きプリズムシート5Vの表面5c(導光板4と対向する面)は、複数の微細光学素子51,…,51が表示面10aと平行な面に沿ってX軸方向に規則的に配列された構造を有している。各微細光学素子51は、三角プリズム形状の凸状部を形成し、微細光学素子51の頂角部は液晶表示パネル10側に突出し、その頂角部をなす稜線はY軸方向に延在している。微細光学素子51,51の間隔は一定である。また、各微細光学素子51は、Z軸方向から+X軸方向および-X軸方向へそれぞれ傾斜する2つの傾斜面51a,51bを有している。さらに、上向きプリズムシート5Vの微細光学素子51,…,51の配列方向(X軸方向)は、下向きプリズムシート5Dの微細光学素子50,…,50の配列方向(Y軸方向)とほぼ直交する。
 このような上向きプリズムシート5Vの微細光学素子50の実施例としては、たとえば、傾斜面51a,51bより成される頂角(図8(b)の断面の直角二等辺三角形形状の頂角)が90度、最大高さDmaxが0.015mm、屈折率が1.49の微細構造素子を採用することができる。また、微細光学素子51,…,51を、X軸方向の中心間隔Gpが0.03mmとなるように配列することができる。なお、プリズムシートの材質は、PMMAとすることができるが、この材質に限定されるものではない。光透過率が良く、成形加工性に優れた材質であれば、ポリカーボネート樹脂などの他の樹脂材料、あるいはガラス材料を使用してもよい。
 上記上向きプリズムシート5Vは、導光板4から微細光学素子51,…,51に入射した光(戻り光)を背面5eで内面全反射させることにより、戻り光の進行方向を液晶表示パネル10の方向に変更することができる。導光板4からの戻り光としては、導光板4の背面4aにおいて全反射条件を満たさずに液晶表示パネル10側とは反対側の方向に放射される光や、下向きプリズムシート5Dから液晶表示パネル10側とは反対側に放射される光が挙げられる。上向きプリズムシート5Vは、このような戻り光を、再度、第1バックライトユニット1の照明光とすることができるので、光の利用効率を向上させることができる。
 上記微細光学素子51の光学的作用について以下に説明する。図9(a),(b)は、上向きプリズムシート5Vの微細光学素子51の光学的作用を概略的に示す図である。上述したように本実施の形態の微細光学素子51,…,51の配列方向(X軸方向)は、下向きプリズムシート5Dの微細光学素子50,…,50の配列方向(Y軸方向)とほぼ直交している。図9(a)は、微細光学素子51,51,51を有する上向きプリズムシート5VのX-Z平面に平行な部分断面を概略的に示す図であり、図9(b)は、図9(a)の上向きプリズムシート5VのIXb-IXb線に沿った部分断面図である。これに対し、図10(a),(b)は、微細光学素子51,…,51の配列方向が下向きプリズムシート5Dの微細光学素子50,…,50の配列方向と平行になるように上向きプリズムシート5Vの配置を変更した場合の微細光学素子51の光学的作用を概略的に示す図である。図10(a)は、上向きプリズムシート5VのY-Z平面に平行な部分断面を概略的に示す図であり、図10(b)は、図10(a)の上向きプリズムシート5VのXb-Xb線に沿った部分断面図である。図9(a),(b)及び図10(a),(b)には、導光板4から微細光学素子51内に戻り光RLが入射したときの光の挙動が示されている。ここで、導光板4からの実際の戻り光のうちY-Z平面に沿って伝播する光の挙動が支配的であることから、説明の便宜上、Y-Z平面に平行な面を伝播する戻り光RLのみが簡略的に示されている。
 図9(a)に示されるように、各微細光学素子51は、X-Z平面においてはZ軸方向に関して対称な傾き角を有する傾斜面51a,51bの対を有している。図9(a),(b)に示されるように、戻り光RLとしての光線は様々な入射角で微細光学素子51の傾斜面51aに入射する。そして、図9(a)に示されるように、Z軸方向に沿って入射した光は、傾斜面51aで-X軸方向に屈折される。なお、図示されていないが、微細光学素子51の傾斜面51bにも戻り光RLが入射し、傾斜面51bで+X軸方向に屈折される。それ故、上向きプリズムシート5V内を進行する屈折光の背面5eへの入射角度は大きく、上向きプリズムシート5Vと空気層との界面(背面5e)において全反射条件を満たす屈折光が生じやすい。言い換えれば、屈折光の背面5eへの入射角度が臨界角以上になりやすい。屈折光のうち背面5eで内面全反射した光OLは、図9(a),(b)に示されるように液晶表示パネル10の方向に出射される。特に、導光板4からの戻り光RLの多くは、上向きプリズムシート5Vの法線方向(Z軸方向)から大きく傾いた角度をもって上向きプリズムシート5Vの微細光学素子51に入射するため、上向きプリズムシート5Vの背面5eにおいて全反射条件が成り立ちやすい。
 図9(a)に示されるように、上向きプリズムシート5Vは、微細光学素子50の傾斜面51a,51bの対がX軸方向に沿って連続的に配列された光学構造を有している。一方、図9(b)に示されるように微細光学素子51はY軸方向に延在するので、Y-Z平面においては、上向きプリズムシート5Vの構造は、Z軸方向に関して対称である。よって、上向きプリズムシート5V内を進行する屈折光は、背面5eで内面全反射されると、X-Z平面及びY-Z平面のいずれの平面においても、上向きプリズムシート5Vへの戻り光RLの入射角(Z軸方向に対する入射角)とほぼ等しい角度にて上向きプリズムシート5Vから液晶表示パネル10の方向へ出射される。また、図9(b)に示されるように、戻り光RLのうち上向きプリズムシート5Vへの入射角(Z軸方向に対する入射角)の小さい光は背面5eで内面全反射せず、入射角の比較的大きな光が背面5eで内面全反射されることで出射光OLに変換される。よって、戻り光RLの配光分布の一部が保存されつつ、戻り光RLの一部の進行方向が液晶表示パネル10の方向へ変更される。出射光OLは、導光板4を透過することにより、下向きプリズムシート5Dの微細光学素子50で内面全反射されて狭角配光分布の照明光11に変換されるために必要とされる配光分布(たとえば、図4に示したように、Z軸方向から約+75度傾いた軸を中心として約+60度~+90度の角度範囲と、Z軸方向から約-75度傾いた軸を中心として約-60度~-90度の角度範囲とに半値全幅以上の強度を有する光が局在する分布)を持つ光に変換される。
 このようにして上向きプリズムシート5Vから液晶表示パネル10の方向に放射された光は、導光板4を透過し、下向きプリズムシート5Dに入射することにより、中心輝度が高く、分布幅の狭い配光分布を有する照明光11に変換され、液晶表示パネル10の背面10bを照明する。これにより、第1バックライトユニット1を構成する光源3A,3Bから放射される光量に対する、第1バックライトユニット1から放射される狭角配光分布を持つ照明光11の光量の比率(これを、第1バックライトユニット1の光利用効率と定義する。)を向上させることができる。したがって、表示面10aにおける所定輝度を確保するために必要な光源光量を従来と比べて低減させることができ、液晶表示装置100の消費電力を抑制することができる。
 ところで、微細光学素子51,…,51の配列方向が下向きプリズムシート5Dの微細光学素子50,…,50の配列方向と一致するように上向きプリズムシート5Vの配置を変更した場合、図10(a)に示すように、戻り光RLは、微細光学素子51で屈折され、その屈折光の一部は背面5eで内面全反射されて液晶表示パネル10の方向に出射される。この場合にも、出射光OLは、導光板4を透過することにより、図4に示した配光分布とほぼ同じ配光分布を持つ光に変換されるが、図9(a),(b)の場合と比べて、上向きプリズムシート5Vから液晶表示パネル10の方向へ放射される光の光量が減少してしまう。図10(a)に示すように、上向きプリズムシート5Vに対して大きな角度(Z軸方向に対する角度)で微細光学素子51に戻り光RLが入射すると、微細光学素子51内の光の進行方向は、屈折や反射によって複雑に変化する。図9(b)の場合と比べると、上向きプリズムシート5Vの背面5eにおける全反射条件が成り立たない光が多くなり、上向きプリズムシート5Vの背面5eから、液晶表示パネル10とは反対側に放射される光が多くなる。したがって、上向きプリズムシート5Vで内面全反射されて液晶表示パネル10の方向へ放射される光の光量が減少する。よって、高い消費電力低減効果を得る観点からは、上向きプリズムシート5Vの微細光学素子51,…,51の配列方向は下向きプリズムシート5Dの微細光学素子50,…,50の配列方向とほぼ直交することが好ましい。
 本実施の形態の液晶表示装置100は、第1バックライトユニット1と第2バックライトユニット2とが積層された構成を有し、第1バックライトユニット1は、第2バックライトユニット2と液晶表示パネル10との間に設けられている。第1バックライトユニット1は、第2バックライトユニット2から放射された広角配光分布の照明光12を透過させる必要があるため、第1バックライトユニット1においては、戻り光RLを液晶表示パネル10の方向へ反射させる手段として、光反射シート8のように、光透過率が低く、反射率が高い光反射シートを使用することは好ましくない。第1バックライトユニット1は、この種の光反射シートを使用せず、光透過率の非常に高い上向きプリズムシート5Vを有するので、第2バックライトユニットを構成する光源6A,6Bから放射される光量に対する、液晶表示装置100の表示面10aから放射される広角配光分布を持つ光の光量の比率(これを、第2バックライトユニット2の光利用効率と定義する。)を低下させることなく、消費電力の増加を抑制することができる。
 光反射シート8は、第1バックライトユニット1及び第2バックライトユニット2から伝播した戻り光を、液晶表示パネル10の方向に反射させて照明光として再利用させるものである。ただし、光反射シート8の表面に入射する光は、第2バックライトユニット2の拡散反射構造70で拡散された広角配光分布の光であり、また、光反射シート8の表面で液晶表示パネル10の方向に反射された光は、光反射シート8の表面で反射する際もしくは拡散反射構造70を透過する際に拡散される。よって、第1バックライトユニット1にその背面側から入射する光においては、狭角配光分布の照明光11に変換されるために必要とされる角度を有する光の割合が減少してしまう。これに対し、上述したように、上向きプリズムシート5Vは、下向きプリズムシート5Dへの入射光が微細光学素子50で内面全反射されて狭角配光分布の照明光11に変換されるために必要とされる配光分布を持つ光を出射することができる。したがって、上向きプリズムシート5Vを使用することにより、導光板4から入射する戻り光RLを、液晶表示パネル10の表示面10aの法線方向を中心とする狭角配光分布を有する光に効率良く変換して、第1バックライトユニット1の光利用効率を向上させることができる。
 図11及び図12は、互いに異なる構造のバックライトユニットから放射された光の角度輝度分布(配光分布)を実験により測定した結果を示すグラフである。図11及び図12のグラフにおいて、横軸は放射光の放射角度を、縦軸は正規化された輝度をそれぞれ表している。図11には、本実施の形態の第1バックライトユニット1の実施例(第1実施例)から液晶表示パネル10の方向に放射された光の配光分布と、微細光学素子51,…,51の配列方向が下向きプリズムシート5Dの微細光学素子50,…,50の配列方向と平行になるように上向きプリズムシート5Vの配置を変更して第2実施例のバックライトユニットを構成した場合にこのバックライトユニットから液晶表示パネル10の方向に放射された光の配光分布とが示されている。また、図12には、本実施の形態の第1バックライトユニット1内の上向きプリズムシート5Vに代えて光反射シート8と同じ構造の光反射シートを配置して第1比較例のバックライトユニットを構成した場合にこのバックライトユニットから液晶表示パネル10の方向に放射された光の配光分布と、本実施の形態の第1バックライトユニット1内の上向きプリズムシート5Vに代えて光吸収シートを配置して第2比較例のバックライトユニットを構成した場合にこのバックライトユニットから液晶表示パネル10の方向に放射された光の配光分布とが示されている。図11及び図12のグラフの輝度は、第1実施例の放射光の配光分布の最大ピーク輝度が1となるように正規化されている。なお、本実験においては、第1実施例、第2実施例、第1比較例及び第2比較例のいずれの場合も、バックライトユニットを構成する光源3A,3Bからは等しい光量の光が出力された。
 図11から明らかなように、第1実施例の場合、第2実施例の場合と比べて、放射光の光量が多く、狭角配光分布の照明光を生成するための光利用効率が高いことが分かる。また、図11に示されるように、第1実施例及び第2実施例の放射光の配光分布では、0度を中心とする30度の角度範囲内(-15度~+15度の角度範囲内)に輝度が十分に局在している。これに対し、図12に示されるように、第1比較例の放射光の配光分布は、-30度未満の範囲と+30度を超える範囲とで約0.4以上の輝度を有しており、狭角配光分布となっていない。さらに、図12から明らかなように、第2比較例の放射光の配光分布の最大ピーク輝度は約0.5に過ぎない。
 次に、第2バックライトユニット2の構成について説明する。図1に示されるように、第2バックライトユニット2は、第1バックライトユニット1の光源3A,3Bと同様に構成された光源6A,6Bと、導光板4の背面4aに略平行となり且つ当該背面4aに対向するように配置された導光板7とを含む。導光板7は、PMMAなどの透明光学材料で形成された板状部材であり、その背面7aに拡散反射構造70を有している。光源6A,6Bは、導光板7のY軸方向の両端面(入射端面)7c,7dに対向配置されている。第1バックライトユニット1の場合と同様に、光源6A,6Bから発せられた光は、導光板7の入射端面7c,7dから導光板7に入射する。その入射光は、導光板7の内部を全反射されながら伝播し、背面7aの拡散反射構造70により伝播光の一部が拡散反射されて照明光12として導光板7の前面7bから放射される。拡散反射構造70は、たとえば拡散反射材を背面7aに塗布することにより構成することができる。拡散反射構造70は伝播光を広い角度範囲に拡散するため、第2バックライトユニット2から放射される照明光12は、広角配光分布を有する照明光として液晶表示パネル10に向かって放射される。
 上記構成を有する液晶表示装置100は、液晶表示パネル10の背面10bへの照明光の配光分布を、狭角配光分布または広角配光分布にすることができるだけでなく、狭角配光分布と広角配光分布間の中間の配光分布にすることができる。図13(a),(b),(c)は、照明光の3種類の配光分布を概略的に例示する図である。第1バックライトユニット1の光源3A,3Bが点灯され、第2バックライトユニット2の光源6A,6Bが点灯されないとき、液晶表示パネル10の背面10bは、図13(a)に示すような狭角配光分布D3を持つ照明光で照明される。そのため、観察者は、液晶表示装置100の正面方向から明るい画像を視認できるが、斜め方向から表示面10aを観察した場合には暗い画像を視認することとなる。このとき、液晶表示装置100は、観察方向以外の不要な方向に光を放射しないため、光源3A,3Bの発光量を少なく抑えることができ、消費電力を低減することができる。
 一方、第2バックライトユニット2の光源6A,6Bが点灯され、第1バックライトユニット1の光源3A,3Bが点灯されないとき、液晶表示パネル10の背面は、図13(b)に示すような広角配光分布D4を持つ照明光12で照明される。そのため、観察者は、広い角度方向から明るい画像を視認することができる。全ての角度方向に対して十分な明るさを確保するためには、光源6A,6Bには大きな発光量が必要となり、消費電力も増加する。
 そこで、実施の形態1の液晶表示装置100では、制御部101が、観察方向に応じて、第1バックライトユニット1の光源3A,3Bの発光量と第2バックライトユニット2の光源6A,6Bの発光量とを制御する。たとえば、図13(c)に示すように、制御部101は、第1バックライトユニット1の照明光12及び第2バックライトユニット2の照明光11を発生させて、照明光12の配光分布D3aと照明光11の配光分布D4aとを重ね合わせることにより、中間状態の配光分布D5を形成する。この結果、観察方向に応じた最適な配光分布D5が得られる。これにより、観察方向に応じた視野角が得られ、不要な方向に放射される光を最小限に抑えることができる。よって、広い観察方向から明るい画像が視認できるように広角配光分布D4の照明光を放射する場合(図13(b))と比較して、光源3A,3B,6A,6Bの全体の発光量を低減できるため、大きな消費電力削減効果を得ることができる。
 図14(a),(b),(c)は、3種類の視野角制御の例を模式的に示す図である。図14(a)~(c)の例では、視野角制御は、観察者の位置との関係に基づいて行われる。図14(a)に示すように、観察者が液晶表示パネル10に対して正面方向に位置する場合には、制御部101は、第1バックライトユニット1の発光量を第2バックライトユニット2の発光量に対して相対的に大きく設定することにより、第1バックライトユニット1による配光分布D3aaと第2バックライトユニット2による配光分布D4aaとを重ね合わせて狭角配光分布D5aaを生成する(狭視野角表示モード)。これに対し、図14(b)に示すように、観察者の位置が左右に広がると、その広がりに応じて、制御部101は、第1バックライトユニット1の発光量に対する第2バックライトユニット2の発光量の割合を大きく設定することにより、第1バックライトユニット1による配光分布D3abと第2バックライトユニット2による配光分布D4abとを重ね合わせて広角配光分布D5abを生成することができる(第1の広視野角表示モード)。図14(c)に示すように、観察者の位置がさらに左右に広がると、その広がりに応じて、制御部101は、第1バックライトユニット1の発光量に対する第2バックライトユニット2の発光量の割合をさらに大きく設定することにより、第1バックライトユニット1による配光分布D3acと第2バックライトユニット2による配光分布D4acとを重ね合わせて広角配光分布D5acを生成することができる(第2の広視野角表示モード)。このように、制御部101は、観察者の位置が左右に広がるにつれて、その広がりに応じて、第1バックライトユニット1の発光量に対する第2バックライトユニット2の発光量の割合を大きく設定するので、きめ細かな視野角制御を行うことができる。また、より高い消費電力低減効果が得られる。
 液晶表示装置100の表示面10aが明る過ぎると観察者がまぶしく感じるなどの理由から、必要以上の明るさは不要である。そのため、図13(a)~(c)及び図14(a)~(c)に示すように、制御部101は、光源3A,3B,6A,6Bの発光量を制御して液晶表示パネル10の背面10bへの照明光の配光分布を調整する際に、液晶表示パネル10の正面方向の明るさ(輝度)が常に一定の値Lを保つように制御することができる。
 第1バックライトユニット1及び第2バックライトユニット2においては、光源3A,3B,6A,6Bは同一の発光方式の光源であることが望ましい。その理由は、第1バックライトユニット1の発光量と第2バックライトユニット2の発光量との割合を変えて視野角を変更したとき、光源3A,3B,6A,6Bの発光特性(発光スペクトルなど)の差が発光色変化などを引き起こす可能性を回避することができるからである。第1バックライトユニット1及び第2バックライトユニット2で同一の発光方式の光源が用いられることで、このような可能性を回避し、視野角変更時に良好な画質を維持することができる。同一の発光方式の光源としては、たとえば、同一構造の発光体、発光波長域などの発光特性が同一の発光体、異なる発光特性を持つ複数の発光体の組み合わせが同一の発光体モジュール、あるいは、同一の駆動方式で駆動される発光体が挙げられる。
 上記のような視野角可変機能を有する液晶表示装置100においては、観察者の視線方向が画面法線方向から大きく傾く場合、たとえば、大型の液晶表示装置の画面中央部と向かい合う位置に立つ観察者が液晶表示装置との距離を十分にとらず画面周辺部を観る場合には、狭視野角表示をした際に十分な輝度が得られず画像を認識しづらくなる可能性がある。このような問題に対しては、たとえば、バックライトユニット1と液晶表示パネル10との間に、フレネル構造を表面に有する光学シートなどの、画面周辺部の光の進行方向を画面中央部に向けるような構造を設けることにより、当該問題を回避することが可能となる。
 なお、図3(a)及び図3(b)に示したように微細光学素子40は、凸球面形状を有するが、これに限定されるものではない。下向きプリズムシート5Dの微細光学素子50で内面全反射を生じさせて狭角配光分布の照明光11を生成させる放射光11aを発する構造を有するのであれば、微細光学素子40に代わる構造を採用してもよい。
 以上に説明したように実施の形態1の液晶表示装置100は、特許文献1に記載されるような複雑かつ高価な能動光学素子を使用せずに、第1バックライトユニット1の発光量と第2バックライトユニット2の発光量との割合を調整することで視野角制御を行うことができる。よって、液晶表示装置100は、表示面10aから不要な方向に放射される光量を最小限に抑えるので、消費電力の低減に有効な視野角制御機能を実現することができる。また、実施の形態1の液晶表示装置100の構成は、簡易かつ安価な構成からなり、小型から大型までその画面サイズによらず有効な構成である。また、液晶表示装置100は、第1バックライトユニット1及び第2バックライトユニット2の発光量や発光方向を正確且つ容易に制御できるので、表示画像の色変化などを発生させることなく、きめ細かく最適な視野角に変更することができる。
 また、第1バックライトユニット1の導光板4と下向きプリズムシート5Dとにより、能動光学素子を使用せずに狭角配光分布を持つ照明光11を生成できる。上述の通り、下向きプリズムシート5Dの背面5aに形成された微細光学素子50は、導光板4の前面4bから入射した放射光11aを傾斜面50a,50bで内面全反射させることにより、狭角配光分布を持つ照明光11を生成することができる。
 また、第1バックライトユニット1は、上向きプリズムシート5Vを有するので、本実施の形態のようなバックライト積層型の液晶表示装置100においても、第2バックライトユニット2からの放射光を損失することなく、第1バックライトユニット1の光利用効率を向上させることができる。上述の通り、第1バックライトユニット1の導光板4からその背面方向に放射される戻り光RLは、上向きプリズムシート5Vの微細光学素子51で屈折された後に背面5eで液晶表示パネル10の方向に全反射されるので、第1バックライトユニット1の照明光11となることができる。
 さらに、第2バックライトユニット2から放射された照明光12は、背面側に突出する微細光学素子50の傾斜面50a,50bによりその配光分布が狭帯化されることなく、液晶表示パネル10の背面を照明することができる。狭視野角を実現する構成として、広角配光分布を持つ照明光を放射する面状光源と、この照明光を集光して狭角配光分布の照明光に変換する光学構造(たとえば、その面状光源と対向しない側の面を出光面とする光学構造)との組み合わせを採用することができるが、この構成では、面状光源の出射光が狭角配光分布の光に変換されてしまうので、第2バックライトユニット2から放射された広角配光分布の照明光までもその配光分布が狭角化されてしまう。このため、図13(a)~(c)に示したように狭角配光分布の照明光と広角配光分布の照明光とを重ね合わせて所望の配光分布を得るということができない。本実施の形態の微細光学素子50は、第2バックライトユニット2からの照明光12を集光せず、その広角配光分布を狭帯化しない。このため、本実施の形態の構成は、2層以上の複数層のバックライトユニットを積層して構成される液晶表示装置に適用された場合でも、きめ細かな視野角制御を行うことができる。
 本実施の形態では、図1に示したように、導光板4の側方に光源3A,3Bが設けられ、導光板7の側方に光源6A,6Bが設けられているので、2層以上の複数層のバックライトユニットを積層して液晶表示装置を構成する場合であっても、Z軸方向の厚みが小さい薄型構成を実現できる。よって、視野角制御機能を有する薄型液晶表示装置を実現することができる。
 また、実施の形態1では、制御部101は、表示面10aの正面方向の輝度を所定の指示値Lに保ちながら、複数の第1バックライトユニット1及び第2バックライトユニット2の発光量を個別に制御するので、必要以上の明るさをもたらすことなく、観察方向に応じた最適な照明光の配光分布を得ることができる。さらに、不要な方向に放射される光を最小限に抑えて、消費電力を大幅に低減することができる。
 なお、液晶表示パネル10の背面への照明光の配光分布を制御するためには、光源3A,3B,6A,6Bの発光量を自在に制御可能であることが好ましい。かかる観点から、光源3A,3B,6A,6Bは、レーザ光源あるいは発光ダイオードのように発光量の制御が容易な固体光源を使用することが望ましい。これにより、より最適な視野角制御を行うことができる。
 また、第1バックライトユニット1から放射される照明光11が狭角配光分布を有するためには、上述した通り、導光板4から放射される照明光11aが、画面法線方向(Z軸方向)から大きく傾いた角度範囲に局在する配光分布を有している必要がある。導光板4内を伝播する光の指向性が高い方が、導光板4から放射される光の射出角度の制御が容易であり、かつ配光分布の狭帯化(特定の角度範囲に所定強度以上の光が局在すること)が可能となるため好ましい。そのため、光源3A,3Bとして指向性の高いレーザ光源を使用することが好ましい。これにより、きめ細かく最適な視野角制御を実現できるとともに、より大きな消費電力低減効果が得られる。
 本実施の形態では、第1バックライトユニット1は、導光板4のY軸方向の両端面を光入射面とし、これら両端面と対向する光源3a,3bを有するが、この構成に限定されるものではない。第1バックライトユニット1は、導光板4の両端面のうち一方の端面のみを光入射面とし、この端面に対向する光源のみを有するように構成されてもよい。この場合は、導光板4の背面4aに設けられる微細光学素子40の配置間隔や仕様を適宜変更することにより、導光板4から放射される光の面内輝度分布を均一化することが好ましい。同様に、第2バックライトユニット2も、導光板7の両端面のうち一方の端面のみを光入射面とし、この端面に対向する光源のみを有するように構成されてよい。
実施の形態2.
 図15は、本発明に係る実施の形態2の液晶表示装置(透過型液晶表示装置)200の構成を模式的に示す図である。図16は、図15の液晶表示装置200の構成の一部をY軸方向から見た構成を模式的に示す図である。図15及び図16の液晶表示装置200の構成要素のうち、図1の構成要素と同一符号を付された構成要素は同一機能を有するものとして、その詳細な説明を省略する。
 図15及び図16に示されるように、液晶表示装置200は、透過型の液晶表示パネル10、光学シート9、第1バックライトユニット16及び第2バックライトユニット17を備えており、これら構成要素10,9,16,17は、Z軸に沿って配列されている。液晶表示パネル10は、実施の形態1と同様に、Z軸に直交するX軸及びY軸を含むX-Y平面と平行な表示面10aを有する。なお、X軸及びY軸は互いに直交している。液晶表示装置200は、さらに、液晶表示パネル10を駆動するパネル駆動部202と、第1バックライトユニット16に含まれる光源3Cを駆動する光源駆動部203Aと、第2バックライトユニット17に含まれる光源19,…,19を駆動する光源駆動部203Bとを有している。パネル駆動部202と光源駆動部203A,203Bの動作は、制御部201によって制御される。
 制御部201は、信号源(図示せず)から供給された映像信号(図示せず)に画像処理を施して制御信号を生成し、これら制御信号をパネル駆動部202及び光源駆動部203A,203Bに供給する。光源駆動部203A,203Bは、制御部201からの制御信号に応じてそれぞれ光源3Cと光源19を駆動して光源3Cと光源19とから光を出射させる。
 第1バックライトユニット16は、光源3Cの出射光を狭角配光分布(液晶表示パネル10の表示面10aの法線方向すなわちZ軸方向を中心とした比較的狭い角度範囲内に所定強度以上の光が局在する分布)を持つ照明光13に変換して液晶表示パネル10の背面に向けて放射する。この照明光13は、光学シート9を介して液晶表示パネル10の背面に照射される。一方、第2バックライトユニット17は、光源19,…,19の出射光を広角配光分布(Z軸方向を中心とした比較的広い角度範囲内に所定強度以上の光が局在する分布)を持つ照明光14に変換して第1バックライトユニット16に向けて放射する。照明光14は、第1バックライトユニット16を透過し、光学シート9を介して液晶表示パネル10の背面に照射される。
 図15及び図16に示されるように、第1バックライトユニット16は、光源3Cと、液晶表示パネル10の表示面10aに対して平行に配置された導光板4Rと、下向きプリズムシート5Dと、上向きプリズムシート5Vとを含む。第1バックライトユニット16の構成は、実施の形態1の第1バックライトユニット1の導光板4を導光板4Rに置き換えることで得られるものである。導光板4Rはアクリル樹脂(PMMA)などの透明光学材料で形成された板状部材で構成されている。導光板4Rの背面4e(液晶表示パネル10側とは反対側の面)は、微細光学素子40R,…,40Rが表示面10aと平行な面に沿って配列された構造を有する。各微細光学素子40Rの形状は球面形状の一部をなし、その表面は一定の曲率を有している。
 光源3Cは、導光板4RのY軸方向の一端面(入射端面)4gに対向配置されており、たとえば、複数の発光ダイオード素子をX軸方向に配列することで構成される。光源3Cから発せられた光は、導光板4Rの入射端面4gから導光板4Rに入射し、導光板4Rの内部を全反射されながら伝播する。その際、導光板4Rの背面4eの微細光学素子40Rにより伝播光の一部が反射され、照明光13aとして導光板4Rの前面4fから放射される。微細光学素子40Rは、導光板4Rの内部を伝播する光を、Z軸方向から所定角度だけ傾いた方向を中心とする配光分布の光に変換して前面4fより放射する。この導光板4Rから放射された光13aは、下向きプリズムシート5Dに入射した後、図15及び図16の微細光学素子50で内面全反射された後、前面(出光面)5bより照明光13として放射される。
 微細光学素子40Rの形状は、上記実施の形態1の微細光学素子40の形状と同じにすることができる。これら微細光学素子40R,…,40Rを有する導光板4Rの材質も、実施の形態1の導光板4の材質と同じにすることが可能である。よって、微細光学素子40Rの実施例としては、たとえば、その表面の曲率が約0.15mm、最大高さが約0.005mm、屈折率が約1.49の微細光学素子を採用することができる。
 微細光学素子40R,40Rの中心間隔は、光源3Cの出射光が入射する入射端面4gからの距離が大きくなるほど小さく、入射端面4gからの距離が小さくなるほど大きくなるように設定される。前述の通り、光源3Cの出射光は、導光板4Rの側方の入射端面4gから導光板4Rの内部に入射する。その入射光は、導光板4Rの内部を伝播しつつ、導光板4Rの微細光学素子40Rと空気層との屈折率差により全反射されて導光板4Rの前面4fから液晶表示パネル10の方向に放射される。ここで、微細光学素子40Rは、光源3Cに近い入射端面4gに近いほど疎となり(すなわち、微細光学素子40Rの単位面積当たりの数すなわち密度が入射端面4gに近いほど小さくなり)、光源3Cから離れるほど密となる(すなわち、微細光学素子40Rの密度が入射端面4gから離れるほど大きくなる)ように形成されている。その理由は、放射光13aの面内輝度分布を均一化するためである。入射端面4gに近いほど光強度が大きいので、微細光学素子40Rの密度を低くして伝播光のうち微細光学素子40Rで内面全反射する光の割合を少なくし、入射端面4gから離れるほど光の強度が弱くなるので、微細光学素子40Rの密度を高くして伝播光のうち微細光学素子40Rで内面全反射する光の割合を大きくすることができる。これにより、放射光13aの面内輝度分布を均一化することが可能となる。
 上記実施の形態1の場合と同様に、導光板4Rの背面4eにおいて全反射条件を満たさずに放射される光や、下向きプリズムシート5Dから液晶表示パネル10側とは反対側に放射される光が上向きプリズムシート5Vの前面5cに入射する。上向きプリズムシート5Vは、導光板4Rから微細光学素子51,…,51の内部に入射した光(戻り光)を背面5eで内面全反射させることにより、戻り光の進行方向を液晶表示パネル10の方向に変更することができる。このように背面5eで内面全反射された光は、液晶表示パネル10の方向へ放射され、導光板4Rを透過することにより、下向きプリズムシート5Dの微細光学素子50で内面全反射されて狭角配光分布の照明光13に変換されるために必要とされる配光分布を持つ光に変換される。これにより、第1バックライトユニット16を構成する光源3Cから放射される光量に対する、第1バックライトユニット16から放射される狭角配光分布を持つ照明光13の光量の比率(これを、第1バックライトユニット16の光利用効率と定義する。)を向上させることができる。したがって、表示面10aにおける所定輝度を確保するために必要な光源光量を従来と比べて低減させることができ、液晶表示装置200の消費電力を抑制することができる。
 次に、第2バックライトユニット17の構成について説明する。図15及び図16に示されるように、第2バックライトユニット17は、筐体21と、この筐体21内に配置された発光ダイオードなどの光源19,…,19とを含む。これら光源19,…,19は、液晶表示パネル10の直下に位置するようにX-Y平面に沿って規則的に配列されている。筐体21のY軸方向の側壁内面と底板部内面はともに拡散反射面である。筐体21の前面(液晶表示パネル10側の面)には、光源19,…,19から発せられた光を拡散透過する拡散透過板22が設けられている。この拡散透過板22は、照明光14の面内均一性を確保するために拡散度の高い材料からなる。このように第2バックライトユニット17は、光源直下型バックライトとして構成されている。
 上記第2バックライトユニット17は、広角配光分布の照明光14を放射するとともに大きな発光量が求められるバックライトユニットとして効果的である。たとえば、液晶表示装置200を大画面化した場合でも、光源直下型の第2バックライトユニット17を使用することで十分な明るさを確保することができる。
 光源直下型の第2バックライトユニット17を用いる場合、光源19,…,19として、発光面積が小さく指向性の高いレーザ光源を用いると、照明光14の配光分布を均一化するための複雑な構造が必要となる。そこで、実施の形態2では、第2バックライトユニット17の光源として、レーザ光源と同様な高い発光制御性を有し、面発光であるために照明光14の配光分布の均一化が容易な発光ダイオードを用いることが望ましい。これにより、第2バックライトユニット17の構造が簡単となり、さらなるコスト低減を実現することができる。
 また、第1バックライトユニット16の光源3Cと、第2バックライトユニット17の光源19,…,19とは、同一の発光方式の光源であることが望ましい。その理由は、第1バックライトユニット16の発光量と第2バックライトユニット17の発光量との割合を変えて視野角を変更したとき、光源3C,19の発光特性(発光スペクトルなど)の差が発光色変化などを引き起こす可能性を回避することができるからである。
 上記のような視野角可変機能を有する液晶表示装置200においては、観察者の視線方向が画面法線方向から大きく傾く場合、たとえば、大型の液晶表示装置の画面中央部と向かい合う位置に立つ観察者が液晶表示装置との距離を十分にとらず画面周辺部を観る場合には、狭視野角表示をした際に十分な輝度が得られず画像を認識しづらくなる可能性がある。このような問題に対しては、たとえば、バックライトユニット16と液晶表示パネル10との間に、フレネル構造を表面に有する光学シートなどの、画面周辺部の光の進行方向を画面中央部に向けるような構造を設けることにより、当該問題を回避することが可能となる。
 以上に説明したように実施の形態2の液晶表示装置200は、実施の形態1の液晶表示装置100と同様に、複雑かつ高価な能動光学素子を使用せずに、第1バックライトユニット16の発光量と第2バックライトユニット17の発光量との割合を調整することで視野角制御を行うことができる。液晶表示装置200は、表示面10aから不要な方向に放射される光量を最小限に抑えるので、これにより消費電力の低減に有効な視野角制御機能を実現することができる。また、実施の形態2の液晶表示装置200の構造は、簡易かつ安価な構成からなり、小型から大型までその画面サイズによらず有効な構成である。
 また、実施の形態1の液晶表示装置100と同様に、第1バックライトユニット16が上向きプリズムシート5Vを有している。第1バックライトユニット16において導光板4Rからその背面方向に放射される戻り光は、上向きプリズムシート5Vの微細光学構造51の存在によりその背面5eにおいて内面全反射され、狭角配光分布を持つ照明光13となる。このため、戻り光を第1バックライトユニット16の放射光として利用することができる。したがって、実施の形態2のようなバックライト積層型の液晶表示装置においても、第2バックライトユニット17からの放射光14を損失することなく、第1バックライトユニット16の光利用効率を向上させることができる。
 さらに、液晶表示装置200では、広角配光分布の照明光14を放射する第2バックライトユニット17が光源直下型のバックライトとして構成されているので、視野角制御機能を有する液晶表示装置200の大画面化と低消費電力化とを低コストで実現することができる。
実施の形態3.
 図17は、本発明に係る実施の形態3の液晶表示装置(透過型液晶表示装置)300の構成を模式的に示す図である。図18は、図17の液晶表示装置300の構成の一部をY軸方向から見た構成を模式的に示す図である。実施の形態3の液晶表示装置300の構成は、第2バックライトユニットの構成が異なる点を除いて、実施の形態2の液晶表示装置200の構成とほぼ同じである。以下、実施の形態3に特有の構成について詳細に説明する。図17及び図18の液晶表示装置300の構成要素のうち、図1,2,15,16の構成要素と同一符号を付された構成要素は同一機能を有するものとして、その詳細な説明を省略する。
 図17及び図18に示されるように、液晶表示装置300は、透過型の液晶表示パネル10、光学シート9、第1バックライトユニット16及び第2バックライトユニット18を備えており、これら構成要素10,9,16,18は、Z軸に沿って配列されている。液晶表示パネル10は、上記実施の形態1,2の場合と同様に、Z軸に直交するX軸及びY軸を含むX-Y平面と平行な表示面10aを有する。なお、X軸及びY軸は互いに直交している。液晶表示装置300は、さらに、液晶表示パネル10を駆動するパネル駆動部302と、第1バックライトユニット16に含まれる光源3Cを駆動する光源駆動部303Aと、第2バックライトユニット18に含まれる光源60,…,60を駆動する光源駆動部303Bとを有している。パネル駆動部302と光源駆動部303A,303Bの動作は、制御部301によって制御される。
 制御部301は、信号源(図示せず)から供給された映像信号(図示せず)に画像処理を施して制御信号を生成し、これら制御信号をパネル駆動部302及び光源駆動部303A,303Bに供給する。光源駆動部303A,303Bは、制御部301からの制御信号に応じてそれぞれ光源3Cと光源60を駆動して光源3Cと光源60とから光を出射させる。
 第1バックライトユニット16は、光源3Cの出射光を狭角配光分布(液晶表示パネル10の表示面10aの法線方向すなわちZ軸方向を中心とした比較的狭い角度範囲内に所定強度以上の光が局在する分布)を持つ照明光13に変換して液晶表示パネル10の背面に向けて放射する。この照明光13は、光学シート9を介して液晶表示パネル10の背面に照射される。一方、第2バックライトユニット18は、光源60,…,60から放射される比較的狭角配光分布(Z軸方向を中心とした比較的狭い角度範囲内に所定強度以上の光が局在する分布)を持つ照明光15を第1バックライトユニット16の背面に向けて放射する。照明光15は、第1バックライトユニット16を透過することにより、Z軸方向から大きく傾いた角度を中心とした比較的狭い角度範囲内に所定強度以上の光が局在する分布を持つ照明光15aとなり、光学シート9を介して液晶表示パネル10の背面に照射される。
 図17及び図18に示されるように、第1バックライトユニット16は、実施の形態2の場合と同様に、光源3Cと、液晶表示パネル10の表示面10aに対して平行に配置された導光板4Rと、下向きプリズムシート5Dと、上向きプリズムシート5Vとを含む。導光板4Rはアクリル樹脂(PMMA)などの透明光学材料で形成された板状部材で構成されている。導光板4Rの背面4e(液晶表示パネル10側とは反対側の面)は、微細光学素子40R,…,40Rが表示面10aと平行な面に沿って配列された構造を有する。各微細光学素子40Rの形状は球面形状の一部をなし、その表面は一定の曲率を有している。
 上記実施の形態1,2の場合と同様に、導光板4Rの背面4eにおいて全反射条件を満たさずに放射される光や、下向きプリズムシート5Dから液晶表示パネル10側とは反対側に放射される光が上向きプリズムシート5Vの前面5cに入射する。上向きプリズムシート5Vは、導光板4Rから微細光学素子51,…,51の内部に入射した光(戻り光)を背面5eで内面全反射させることにより、戻り光の進行方向を液晶表示パネル10の方向に変更することができる。このように背面5eで内面全反射された光は、液晶表示パネル10の方向へ放射され、導光板4Rを透過することにより、下向きプリズムシート5Dの微細光学素子50で内面全反射されて狭角配光分布の照明光13に変換されるために必要とされる配光分布を持つ光に変換される。これにより、第1バックライトユニット16を構成する光源3Cから放射される光量に対する、第1バックライトユニット16から放射される狭角配光分布を持つ照明光13の光量の比率(すなわち、第1バックライトユニット16の光利用効率)を向上させることができる。したがって、表示面10aにおける所定輝度を確保するために必要な光源光量を従来と比べて低減させることができ、液晶表示装置300の消費電力を抑制することができる。
 次に、第2バックライトユニット18の構成について説明する。図17及び図18に示されるように、第2バックライトユニット18は、筐体61と、この筐体61内に配置された発光ダイオードなどの光源60,…,60とを含む。これら光源60,…,60は、液晶表示パネル10の直下に位置するようにX-Y平面に沿って規則的に配列されている。光源60は、配光分布の狭い光を放射する。光源60としては、たとえば、ランバート形状の角度強度分布を有する光を放射するLED光源を採用すればよい。光源60の出射端面には、レンズ60Lが設けられている。これにより、角度強度分布の狭い光を生成することができる。実施の形態3の光源60及びレンズ60Lは、半値全角(ピーク強度の50%での広がり角度)が約48度のほぼガウシャン形状の配光分布を有する光を、当該光源60の光軸方向と液晶表示パネル10の法線方向とが互いに平行になるように放射する。筐体61のY軸方向の側壁内面と底板部内面はともに正反射面である。筐体61の前面(液晶表示パネル10側の面)には、光源60,…,60から発せられた光を拡散透過する拡散透過板62が設けられている。この拡散透過板62は、照明光15の面内均一性を確保するために設けられている。拡散透過板62としては、第2バックライトユニット18から放射される照明光15の配光分布が広がりすぎないように拡散度が低いものが採用される。このように第2バックライトユニット18は、光源直下型バックライトとして構成されている。
 上記第2バックライトユニット18から放射される狭角配光分布の照明光15は、第1バックライトユニット16に含まれる上向きプリズムシート5V、導光板4R、下向きプリズムシート5Dの順に透過する。図7(a)に示されるように、下向きプリズムシート5Dの微細光学素子50は、その法線方向(Z軸方向)に対し所定角度以上で傾斜面50aに入射する光束ILを傾斜面50bで内面全反射させて、Z軸方向、あるいはZ軸方向からの傾き角度が小さい方向に放射する。一方、図7(b)に示されるように、微細光学素子50は、Z軸方向に対して所定角度未満で傾斜面50aに入射した光束ILを屈折させて、Z軸方向から大きく傾いた角度方向に放射する。第2バックライトユニット18から放射される光15は、Z軸方向を中心として狭角配光分布を有している。この光15は、下向きプリズムシート5Dを透過することにより、図7(b)に示した光束OLのようにZ軸方向から大きく傾いた角度方向に向かって放射される。
 上記第2バックライトユニット18から放射される照明光15の、下向きプリズムシート5D透過前及び透過後における配光分布変化の例を図19及び図20に示す。図19は、第2バックライトユニット18から放射される照明光15の配光分布を示す図である。図20は、照明光15が下向きプリズムシート5Dを透過した後に得られる照明光15aの配光分布を示す図である。図19及び図20中、横軸は、液晶表示パネル10の法線(Z軸方向)に対する傾き角度を、縦軸は、輝度をそれぞれ示している。図19に示すように半値全角が約50度のほぼガウシャン形状の配光分布を有する照明光15は、下向きプリズムシート5Dを透過することにより、図20に示すようなZ軸方向から約±40度に輝度ピークを有しZ軸方向には強度を有さない配光分布を有する光15aに変換される。
 上記したように、第1バックライトユニット16のみを点灯させることにより、図6に示すようなZ軸方向を中心とする狭角配光分布の照明光が得られる。一方、第2バックライトユニット18のみを点灯させることにより、図20に示すようなZ軸方向から任意の角度シフトした角度で輝度ピークを有する配光分布を持つ照明光15aを得ることが可能となる。
 上記構成を有する液晶表示装置300は、液晶表示パネル10の背面10bへの照明光の配光分布を切り換えることを可能にし、ディスプレイと観察者との位置関係に応じてディスプレイの全面10aから放射される照明光の輝度ピークの位置を最適化することができる。図21(a),(b),(c)は、照明光の3種類の配光分布を概略的に例示する図である。第1バックライトユニット16の光源3Cが点灯され、第2バックライトユニット18の光源60,…,60が点灯されないとき、液晶表示パネル10の背面10bは、図21(a)に示すような狭角配光分布D13を持つ照明光13で照明される。そのため、観察者は、液晶表示装置300の正面方向から明るい画像を視認できるが、斜め方向から表示面10aを観察した場合には暗い画像を視認することとなる。このとき、液晶表示装置300は、観察方向以外の不要な方向に光を放射しないため、光源3Cの発光量を少なく抑えることができ、消費電力を低減することができる。
 一方、第2バックライトユニット18の光源60,…,60が点灯され、第1バックライトユニット16の光源3Cが点灯されないとき、液晶表示パネル10の背面は、図21(b)に示すようなある任意の角度に輝度ピークを有する配光分布D6を持つ照明光15aで照明される。そのため、観察者はある任意の角度からは明るい画像を視認することができ、その他の方向から表示面10aを観察した場合には暗い画像を視認することとなる。このとき、液晶表示装置300は、観察方向以外の不要な方向に光を放射しないため、光源60の発光量を少なく抑えることができ、消費電力を低減することができる。
 また、実施の形態3の液晶表示装置300では、第1バックライトユニット16と第2バックライトユニット18の両方が点灯することにより、観察者が複数の方向から明るい画像を視認できるが、それ以外の方向から表示面10aを観察した場合には暗い画像を視認することとなる(たとえば、図21(c))。これにより、不要な方向に放射される光を最小限に抑えることができ、全方向から明るい画像が視認できるような広角に亘って連続的に光が存在する広角配光分布の照明光を放射する場合と比較して、全体の発光量を低減できるため、消費電力低減効果を得ることができる。
 図22(a),(b),(c)は、3種類の視野角制御の例を模式的に示す図である。図22(a)~(c)の例では、視野角制御は、観察者の位置との関係に基づいて行われる。図22(a)に示すように、液晶表示パネル10に対して正面方向にのみ観察者が位置する場合には、制御部301は、第1バックライトユニット16を発光させることにより正面位置においてのみ視認可能な配光分布D13を生成する(正面表示モード)。これに対し、図22(b)に示すように、液晶表示パネル10の正面方向に対して任意の角度傾いた方向にのみ観察者が位置する場合には、制御部301は、第2バックライトユニット18を発光させることにより、正面方向に対して側方からのみ視認可能な配光分布D6を生成する(側方表示モード)。また、図22(c)に示すように、正面方向及び側方に観察者が位置する場合には、制御部301は、第1バックライトユニット16及び第2バックライトユニット18を共に発光させることにより、正面方向及び側方に位置する観察者が視認可能な配光分布D7を生成する(正面・側方表示モード)。このように、制御部301は、観察者の位置に応じて、第1バックライトユニット16及び第2バックライトユニット18の最適な発光量を設定するので、無駄な照明が無くなり、高い消費電力低減効果が得られる。
 上記のように、実施の形態3の液晶表示装置300は、観察者の位置に対してバックライトの照明方法を最適なものに切り換えることが可能なため、無駄な照明を無くし、高い消費電力低減効果が得られる。特に、実施の形態3の視野角制御機能は、たとえば、車載用のディスプレイやゲーム機用のディスプレイなどにおいて、液晶表示面10aと観察者との位置関係がある程度固定される場合に、より有効な機能である。
 実施の形態3では、側方表示モードのときの輝度ピーク位置の方向を液晶表示パネル10の法線方向から±40度傾いた方向としたが、本発明はこれに限るものではない。第2バックライトユニット18から放射される光の配光分布を変更し、下向きプリズムシート5Dの微細光学素子50,…,50の形状を変更することにより、輝度ピークを所望の角度方向に設定することが可能である。
 また、実施の形態3では、正面表示モードおよび側方表示モード各々において、配光分布幅を狭帯域化し、必要な方向についてのみ視認性を高くし、必要のない方向についての視認性を低くしているが、本発明はこれに限るものではない。それぞれの配光分布幅を広げることにより、必要な方向のみでなく、その周囲の方向についての視認性も向上させることが可能である。正面表示モードにおける配光分布に関しては、光源3Cの配光分布を変更し、導光板4Rの裏面に形成されている微細光学素子40Rの形状を変更することにより、配光分布幅を広げることが可能である。また、側方表示モードに関しては、第2バックライトユニット18から放射される照明光15の配光分布を変更し、下向きプリズムシート5Dの微細光学素子50,…,50の形状を変更することにより、配光分布幅を広げることが可能である。この場合、第1バックライトユニット16と第2バックライトユニット18とを両方点灯した際に、制御部301は、第1バックライトユニット16及び第2バックライトユニット18のうちの一方の放射光が、他方の放射光に与える影響を考慮して、第1バックライトユニット16及び第2バックライトユニット18の発光量を個別に制御し、輝度を調整することも可能である。ただし、液晶表示面10aと観察者との位置関係が固定され、視認可能な角度範囲が狭くてよい用途の場合には、各表示モードの配光分布幅を狭帯域化することにより、高い消費電力低減効果を得ることができる。
 また、実施の形態3においては、第1バックライトユニット16と第2バックライトユニット18との間に、上向きプリズムシート5Vが、そのプリズム稜線方向が下向きプリズムシート5Dのプリズム稜線方向とほぼ直交するように配置されているため、第1バックライトユニット16からその背面方向(液晶表示パネル10側とは反対側の方向)に放射された光が上向きプリズムシート5Dにより全反射される。そして、Y-Z平面における光の進行方向が保存されたまま再度第1バックライトユニット16の光として利用される。したがって、第1バックライトユニット16の光利用効率を向上することが可能となり、さらなる消費電力低減効果が得られる。
 また、実施の形態3においては、第2バックライトユニット18の筐体61の側壁内面及び底板部内面を正反射面とした。これは、第2バックライトユニット18からその背面方向(液晶表示パネル10とは反対側の方向)に向けて放射される光の進行方向をほぼ保存したまま、その光を再び液晶表示パネル10に向かう光に変換し、Z軸方向を中心とした比較的狭い角度範囲内に所定強度以上の光が局在する第2バックライトユニット18の光として利用するためである。これにより、第2バックライトユニット18の光利用効率を向上することが可能となり、さらなる消費電力低減効果が得られる。
 実施の形態3では、第2バックライトユニット18は、光源60,…,60として狭角配光分布を有する光を放射する発光ダイオードを有している。これら光源60,…,60は、液晶表示パネル10の直下に位置するようにX-Y平面に沿って規則的に配列されている。このため、第2バックライトユニット18は光源直下型のバックライトとして構成されているが、本発明はこれに限るものではない。たとえば、導光板(図示せず)の側端面から光を入射するいわゆるサイドライト方式を採用し、その導光板の光出射面に微細光学素子を設ける構成を採用することができる。この場合、光源(図示せず)からその導光板に入射した光を、Z軸方向を中心とした比較的狭い角度範囲内に所定強度以上の光が局在する配光分布の光として第1バックライトユニット16の背面に向けて放射する構成を実現することができる。
 第1バックライトユニット16の光源3Cと、第2バックライトユニット18の光源60,…,60とは、同一の発光方式の光源であることが望ましい。その理由は、第1バックライトユニット16の発光量と第2バックライトユニット18の発光量との割合を変えて視野角を変更したとき、光源3C,60の発光特性(発光スペクトルなど)の差が発光色変化などを引き起こす可能性を回避することができるからである。
 以上に説明したように、実施の形態3の液晶表示装置300は、複雑かつ高価な能動光学素子を使用せずに、第1バックライトユニット16の発光量と第2バックライトユニット18の発光量との割合を調整することで視野角制御を行うことができる。液晶表示装置300は、表示面10aから不要な方向に放射される光量を最小限に抑えるので、これにより消費電力の低減に有効な視野角制御機能を実現することができる。また、液晶表示装置300の構成は、簡易かつ安価な構成からなり、小型から大型までその画面サイズによらず有効な構成である。
 また、実施の形態1,2の液晶表示装置100,200と同様に、第1バックライトユニット16が上向きプリズムシート5Vを有している。第1バックライトユニット16において導光板4Rからその背面方向に放射される戻り光は、上向きプリズムシート5Vの微細光学構造51の存在によりその背面5eにおいて内面全反射され、狭角配光分布を持つ照明光13となる。このため、当該戻り光を、第1バックライトユニット16の放射光として利用することができる。したがって、実施の形態3のバックライト積層型の液晶表示装置300においても、第2バックライトユニット18からの放射光14を損失することなく、第1バックライトユニット16の光利用効率を向上させることができる。
 なお、実施の形態3の液晶表示装置300は、第1バックライトユニット16の光利用効率を向上させるために、上向きプリズムシート5Vを備えているが、これに限定されるものではない。図23及び図24に示すように、上向きプリズムシート5Vを備えていない形態の液晶表示装置300Mもあり得る。図23は、実施の形態3の変形例である液晶表示装置(透過型液晶表示装置)300Mの構成を模式的に示す図であり、図24は、図23の液晶表示装置の構成の一部をY軸方向から見た構成を模式的に示す図である。図23及び図24に示す構成であっても、第1バックライトユニット16から配光分布D13を有する照明光13を得て、第2バックライトユニット18から配光分布D6を有する照明光15aを得ることは可能である。これらの照明光13及び15aの発光量を制御することにより、消費電力を低減することが可能な視野角可変の液晶表示装置300Mを実現することができる。
実施の形態1,2,3の変形例.
 以上、図面を参照して本発明に係る種々の実施の形態について述べたが、これらは本発明の例示であり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。たとえば、図5(a)及び図5(b)に示したように微細光学素子50の形状は、三角プリズム形状であるが、これに限定されるものではない。上述したように、微細光学素子50の形状は、導光板4との組み合わせにより決定されるものである。導光板4の前面4bから放射され下向きプリズムシート5Dに入射する光の主光線が、微細光学素子50で内面全反射して狭角配光分布の照明光11に変換されるのであれば、三角プリズム形状の以外の形状を適用することができる。
 また、たとえば、図8(a)及び図8(b)に示したように、上向きプリズムシート5Vは凸状の三角プリズム形状からなる微細光学素子51を有するが、これに限定されるものではない。下向きプリズムシート5Dの微細光学素子50が傾斜部を有する平面(図中のY-Z平面)において構造を持たず、それと直交する平面(図中のZ-X平面)において構造を持つ他の微細光学素子を有する光学シートあるいは板状部材を使用してもよい。ただし、上記第2バックライトユニット2,17,18から放射される光は、このような光学シートあるいは板状部材を透過する必要があるために、図中のZ-X平面において光学的に影響を受けることを考慮した構造を当該光学シートあるいは板状部材に形成する必要がある。実施の形態1,2,3の上向きプリズムシート5Vは、視野角制御方向に垂直な方向において、第2バックライトユニットの光を集光する構造を有する。これにより広視野角が不要な方向の配光分布を狭めて、輝度向上あるいは消費電力低減効果を得ることが可能となる。
 上記実施の形態1,2の液晶表示装置100,200は、上向きプリズムシート5Vを有するが、上向きプリズムシート5Vを有していない形態もあり得る。また、上記したように実施の形態1,2,3の第1バックライトユニット1,16は、上向きプリズムシート5Vの微細光学素子51,…,51の配列方向が下向きプリズムシート5Dの微細光学素子50,…,50の配列方向とほぼ直交するという好適な構成を有するが、本発明はこれに限定されるものではない。微細光学素子51,…,51の配列方向と微細光学素子50,…,50の配列方向とのなす角度が90度からある程度ずれている場合でも、上向きプリズムシート5Vを有していない形態と比べると、第1バックライトユニット1,16の光利用効率を向上させることができる。
 上記したように、実施の形態1,2,3の液晶表示装置100,200,300は、画面サイズによらずに、きめ細やかな視野角制御を行うことができる。これにより、観察者の人数や観察位置により最適な視野角を選択することができ、無駄のない照明により消費電力低減効果を得ることができる。さらに、液晶表示装置100,200,300は、通常時には広視野角表示で観察者やその周囲からの視認性を良くし、その他の時には広視野角表示を狭視野角表示に切り換えることにより周囲から表示部を見ることができないようなプライベートモードを作り出す機能を実現することもできる。
 100,200,300 液晶表示装置、 1,16 第1バックライトユニット、 2,17,18 第2バックライトユニット、 3A,3B,6A,6B,3C,19,60 光源、 60L レンズ, 4,4R 導光板、 40,40R,50,51 微細光学素子、 5D 下向きプリズムシート、 5V 上向きプリズムシート、 7 導光板、 70 拡散反射構造、 8 光反射シート、 9 光学シート、 10 液晶表示パネル、 21,61 筐体、 22,62 拡散透過板(拡散透過構造)。

Claims (21)

  1.  背面と該背面の反対側の表示面とを有し、前記背面から入射した光を変調して画像光を生成し、前記画像光を前記表示面から出射する液晶表示パネルと、
     前記液晶表示パネルの前記背面に光を照射する第1バックライトユニットと、
     前記第1バックライトユニットの背面に向けて光を放射する第2バックライトユニットと、
     前記第1バックライトユニットの発光量を制御する第1の光源駆動制御部と、
     前記第2バックライトユニットの発光量を制御する第2の光源駆動制御部と
    を備え、
     前記第1バックライトユニットは、
     前記第1の光源駆動制御部によって制御される第1の光源と、
     前記第2バックライトユニットによって放射された前記光を透過させるとともに、前記第1の光源から出射された光を、前記液晶表示パネルの前記表示面の法線方向を中心とした第1の角度範囲内に所定強度以上の光が局在する狭角配光分布を持つ光に変換して前記液晶表示パネルに向けて放射する第1の光学部材と、
     前記第2バックライトユニットによって放射された前記光を透過させるとともに、前記第1の光学部材から前記液晶表示パネル側とは反対側に放射される光を前記第1の光学部材の方向に内面全反射させる第1の光学シートとを含み、
     前記第2バックライトユニットは、
     前記第2の光源駆動制御部によって制御される第2の光源と、
     前記第2の光源から出射された光を、前記第1の角度範囲よりも広い第2の角度範囲内に所定強度以上の光が局在する広角配光分布を持つ光に変換して前記第1バックライトユニットの背面に向けて放射する第2の光学部材とを含み、
     前記第1の光学部材及び第1の光学シートは、前記第2の光学部材から放射された前記光を前記広角配光分布を狭めることなく透過させる、
    ことを特徴とする液晶表示装置。
  2.  請求項1に記載の液晶表示装置であって、
     前記第1の光学部材は、
     前記第1の光源から出射された光を、前記液晶表示パネル側とは反対側に有する背面で内面反射させて前記液晶表示パネルに向けて放射する導光板と、
     前記導光板から前記液晶表示パネルに向けて放射された光を前記狭角配光分布を持つ光に変換する第2の光学シートと
    を含むことを特徴とする液晶表示装置。
  3.  請求項2に記載の液晶表示装置であって、
     前記第2の光学シートの背面は、複数の第1の微細光学素子が前記表示面の法線方向に垂直な面に沿って規則的に配列された構造を有し、
     前記第1の微細光学素子の各々は、前記表示面の法線方向から傾斜する傾斜面を有しており、
     前記第2の光学シートは、前記導光板から前記表示面の法線方向に対して所定角度以上で入射した光を前記第1の微細光学素子の傾斜面で内面全反射させて前記狭角配光分布を持つ光に変換することを特徴とする液晶表示装置。
  4.  背面と該背面の反対側の表示面とを有し、前記背面から入射した光を変調して画像光を生成し、前記画像光を前記表示面から出射する液晶表示パネルと、
     前記液晶表示パネルの前記背面に光を照射する第1バックライトユニットと、
     前記第1バックライトユニットの背面に向けて光を放射する第2バックライトユニットと、
     前記第1バックライトユニットの発光量を制御する第1の光源駆動制御部と、
     前記第2バックライトユニットの発光量を制御する第2の光源駆動制御部と
    を備え、
     前記第1バックライトユニットは、
     前記第1の光源駆動制御部によって制御される第1の光源と、
     前記第2バックライトユニットによって放射された前記光を透過させるとともに、前記第1の光源から出射された光を、前記液晶表示パネルの前記表示面の法線方向を中心とした第1の角度範囲内に所定強度以上の光が局在する第1の配光分布を持つ光に変換して前記液晶表示パネルに向けて放射する第1の光学部材とを含み、
     前記第2バックライトユニットは、
     前記第2の光源駆動制御部によって制御される第2の光源と、
     前記第2の光源から出射された光を、前記液晶表示パネルの前記表示面の法線方向を中心とした第2の角度範囲内に所定強度以上の光が局在する第2の配光分布を持つ光に変換して前記第1バックライトユニットの背面に向けて放射する第2の光学部材とを含み、
     前記第1の光学部材は、前記第2の光学部材から放射された前記光を、前記液晶表示パネルの前記表示面の法線方向から所定角度傾いた方向を中心とした第3の角度範囲内に所定強度以上の光が局在する第3の配光分布を持つ光に変換して前記液晶表示パネルに向けて放射する、
    ことを特徴とする液晶表示装置。
  5.  請求項4に記載の液晶表示装置であって、前記第1バックライトユニットは、前記第2バックライトユニットによって放射された前記光を透過させるとともに、前記第1の光学部材から前記液晶表示パネル側とは反対側に放射される光を前記第1の光学部材の方向に内面全反射させる第1の光学シートをさらに含むことを特徴とする液晶表示装置。
  6.  請求項4または5に記載の液晶表示装置であって、
     前記第1の光学部材は、
     前記第1の光源から出射された光を、前記液晶表示パネル側とは反対側に有する背面で内面反射させて前記液晶表示パネルに向けて放射する導光板と、
     前記導光板から前記液晶表示パネルに向けて放射された光を前記第1の配光分布を持つ光に変換する第2の光学シートと
    を含むことを特徴とする液晶表示装置。
  7.  請求項6に記載の液晶表示装置であって、
     前記第2の光学シートの背面は、複数の第1の微細光学素子が前記表示面の法線方向に垂直な面に沿って規則的に配列された構造を有し、
     前記第1の微細光学素子の各々は、前記表示面の法線方向から傾斜する傾斜面を有しており、
     前記第2の光学シートは、当該第2の光学シートの背面から前記表示面の法線方向に対して所定角度以上の角度で入射した光を、前記第1の微細光学素子により前記表示面の法線方向を中心とする所定の角度範囲内に所定強度以上の光が局在する配光分布を持つ光に変換して前記液晶表示パネルに向けて放射し、当該第2の光学シートの背面から前記表示面の法線方向に対して所定角度未満の角度で入射した光を、前記第1の微細光学素子により前記表示面の法線方向に対して所定角度傾いた方向を中心とする所定の角度範囲内に所定強度以上の光が局在する配光分布を持つ光に変換して前記液晶表示パネルに向けて放射する
    ことを特徴とする液晶表示装置。
  8.  請求項3または7に記載の液晶表示装置であって、前記第1の微細光学素子は、前記液晶表示パネル側とは反対側に突出し且つ前記表示面に平行な稜線を有する三角プリズム形状の凸状部からなることを特徴とする液晶表示装置。
  9.  請求項2,3及び請求項6から8のうちのいずれか1項に記載の液晶表示装置であって、
     前記導光板の背面は、前記液晶表示パネル側とは反対側に突出する複数の第2の微細光学素子が前記表示面に平行な面に沿って形成された構造を有し、
     前記導光板は、前記第1の光源から入射した光を前記第2の微細光学素子で内面全反射させることにより、前記表示面の法線方向に対して所定の角度範囲内に所定強度以上の光が局在する配光分布を持つ光を生成して前記液晶表示パネルの背面に向けて放射することを特徴とする液晶表示装置。
  10.  請求項9に記載の液晶表示装置であって、
     前記導光板は、前記第1の光源から出射された光が前記表示面に平行な方向から入射する入射端面を有しており、
     前記第2の微細光学素子の単位面積当たりの数は、前記入射端面から離れるほど多くなる、ことを特徴とする液晶表示装置。
  11.  請求項9または10に記載の液晶表示装置であって、前記第2の微細光学素子の表面は曲率を有することを特徴とする液晶表示装置。
  12.  請求項9から11のうちのいずれか1項に記載の液晶表示装置であって、前記導光板から放射される当該光の配光分布の前記所定の角度範囲は、前記表示面の法線方向に対して+60度から+90度及び-60度から-90度の範囲であることを特徴とする液晶表示装置。
  13.  請求項1から3及び請求項5のうちのいずれか1項に記載の液晶表示装置であって、
     前記第1の光学シートの前記液晶表示パネル側にある表面は、前記液晶表示パネルの方向に突出する複数の第3の微細光学素子が前記第1の微細光学素子の配列方向とは異なる方向に規則的に配列される構造を有し、
     前記第3の微細光学素子の各々は、前記表示面の法線方向から傾斜する傾斜面を有しており、
     前記第3の微細光学素子の傾斜面は、前記第1の光学部材から入射した光を前記第1の光学シートの背面の方向に屈折させ、
     前記第1の光学シートの背面は、前記第3の微細光学素子の傾斜面で屈折された光を前記導光板の方向に全反射させる、
    ことを特徴とする液晶表示装置。
  14.  請求項13に記載の液晶表示装置であって、前記第3の微細光学素子は、前記表示面に平行な稜線を有する三角プリズム形状の凸状部からなることを特徴とする液晶表示装置。
  15.  請求項1から3のうちのいずれか1項に記載の液晶表示装置であって、前記第2の光学部材の背面は、前記第2の光源から出射された光を拡散反射させて前記広角配光分布を持つ光を生成する拡散反射構造を有することを特徴とする液晶表示装置。
  16.  請求項1から3のうちのいずれか1項に記載の液晶表示装置であって、
     前記第2の光源は、前記液晶表示パネルの方向に光を放射して前記第2の光学部材の背面に光を照射する光源であり、
     前記第2の光学部材は、前記第2の光源から入射する光を拡散透過させて前記広角配光分布を持つ光を生成する拡散透過構造を有することを特徴とする液晶表示装置。
  17.  請求項4から7のうちのいずれか1項に記載の液晶表示装置であって、
     前記第2の光源は、前記液晶表示パネルの方向に光を放射し、
     前記第2の光学部材は、前記第2の光源から入射する光を、前記第2の配光分布を持つ当該光に変換する
    ことを特徴とする液晶表示装置。
  18.  請求項1から17のうちのいずれか1項に記載の液晶表示装置であって、前記第1の光源駆動制御部及び前記第2の光源駆動制御部は、前記表示面における法線方向の輝度が一定となるように前記第1の光源及び前記第2の光源を制御することを特徴とする液晶表示装置。
  19.  請求項1から18のうちのいずれか1項に記載の液晶表示装置であって、前記第1の光源及び前記第2の光源が発光ダイオードであることを特徴とする液晶表示装置。
  20.  請求項1から19のうちのいずれか1項に記載の液晶表示装置であって、前記第1の光源及び前記第2の光源がレーザ光源であることを特徴とする液晶表示装置。
  21.  請求項1から20のうちのいずれか1項に記載の液晶表示装置であって、前記第1の光源と前記第2の光源とは、同一の発光方式の光源からなることを特徴とする液晶表示装置。
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Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013058350A (ja) * 2011-09-07 2013-03-28 Sumitomo Chemical Co Ltd 導光板ユニット
JP2013098087A (ja) * 2011-11-02 2013-05-20 Enplas Corp 導光板およびこれを備えた光学系
WO2014020870A1 (ja) * 2012-07-31 2014-02-06 三菱電機株式会社 液晶表示装置
JP2014026132A (ja) * 2012-07-27 2014-02-06 Mitsubishi Electric Corp 液晶表示装置
JP2016085797A (ja) * 2014-10-23 2016-05-19 コニカミノルタ株式会社 面発光モジュール
JP2017098246A (ja) * 2015-11-27 2017-06-01 揚昇照明股▲ふん▼有限公司 バックライトモジュールとその駆動方法、及び当該バックライトモジュールを有する表示装置
JP2020512665A (ja) * 2017-03-25 2020-04-23 レイア、インコーポレイテッドLeia Inc. モード切替可能なバックライト、プライバシーディスプレイ、および方法
WO2021166352A1 (ja) * 2020-02-17 2021-08-26 シャープ株式会社 表示ユニット、表示装置、表示装置の制御方法、および制御プログラム

Families Citing this family (103)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140085570A1 (en) * 2011-05-31 2014-03-27 Mitsubishi Electric Corporation Backlight and liquid crystal display device
KR101664507B1 (ko) 2011-12-08 2016-10-10 엘지이노텍 주식회사 표시장치
KR20150059686A (ko) * 2013-11-22 2015-06-02 삼성전자주식회사 영상 처리 방법 및 장치
US20150185767A1 (en) * 2013-12-27 2015-07-02 Arvind S. Electronic devices with integrated lenses
EP3090309B1 (de) * 2014-02-17 2017-05-31 Sioptica GmbH Schaltbare beleuchtungseinrichtung und deren verwendung
US9778407B2 (en) * 2014-04-16 2017-10-03 3M Innovative Properties Company Light guide
US9494726B2 (en) 2014-05-27 2016-11-15 Microsoft Technology Licensing, Llc Switchable backlight unit
TWM500266U (zh) * 2014-10-03 2015-05-01 Innolux Corp 顯示模組
KR102349859B1 (ko) 2015-07-08 2022-01-12 엘지디스플레이 주식회사 시야각 선택형 백 라이트 유닛
TWI589957B (zh) * 2015-07-15 2017-07-01 友達光電股份有限公司 具防窺功能的顯示系統及其顯示方法
KR102334856B1 (ko) * 2015-07-20 2021-12-03 엘지디스플레이 주식회사 액정 표시 장치
KR102447099B1 (ko) * 2015-09-23 2022-09-26 삼성전자주식회사 광원 디바이스, 이를 포함하는 디스플레이 장치, 디스플레이 방법
KR20170037698A (ko) * 2015-09-25 2017-04-05 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치
EP3369034B1 (en) 2015-10-26 2023-07-05 RealD Spark, LLC Intelligent privacy system, apparatus, and method thereof
DE102016005626B4 (de) 2016-05-04 2018-02-22 Sioptica Gmbh Schaltbare Beleuchtungseinrichtung
DE102015015516B4 (de) 2015-11-27 2018-04-12 Sioptica Gmbh Bildschirm für einen freien und einen eingeschränkten Sichtmodus
DE102016007814B4 (de) 2016-06-20 2018-07-19 Sioptica Gmbh Bildschirm für einen freien und einen eingeschränkten Sichtmodus
DE102016003627A1 (de) 2016-03-22 2017-09-28 Sioptica Gmbh Bildschirm und Verfahren für einen freien und einen eingeschränkten Sichtmodus
CN110412781B (zh) 2015-11-27 2020-12-01 矽光学有限公司 用于自由运行方式和受限运行方式的显示屏
DE102016002584A1 (de) 2016-02-29 2017-08-31 Sioptica Gmbh Bildschirm und Verfahren für einen freien und einen eingeschränkten Sichtmodus sowie Verfahren zur Herstellung eines dazu geeigneten Lichtleiters
CN108369353B (zh) 2015-12-10 2020-01-31 矽光学有限公司 用于自由看视模式和受限看视模式的显示屏
KR20170079443A (ko) * 2015-12-30 2017-07-10 엘지디스플레이 주식회사 백라이트 유닛과 그를 포함하는 무안경 3d 표시장치
CN107179627B (zh) * 2016-03-09 2020-10-23 台湾扬昕股份有限公司 光源模块以及显示装置
DE102016003509B4 (de) 2016-03-21 2023-02-02 Sioptica Gmbh Verfahren zur einfachen Visualisierung des Sichtmodus eines Bildschirms
US10338875B2 (en) * 2016-03-31 2019-07-02 Cae Inc. Seam for visually suppressing a gap between two adjacent reflective surfaces
DE102016004842B4 (de) 2016-04-15 2022-01-27 Sioptica Gmbh Bildschirm und Verfahren für einen freien und einen eingeschränkten Sichtmodus sowie Verwendung eines solchen Bildschirms
TWI589966B (zh) * 2016-05-12 2017-07-01 揚昇照明股份有限公司 光源模組及顯示裝置
CN114554177A (zh) * 2016-05-19 2022-05-27 瑞尔D斯帕克有限责任公司 广角成像定向背光源
US11360258B1 (en) 2016-06-01 2022-06-14 Apple Inc. Illuminated input devices
CN107664871B (zh) * 2016-07-27 2020-03-31 京东方科技集团股份有限公司 一种背光模组及显示装置
CN108319071B (zh) * 2017-01-17 2021-09-28 群创光电股份有限公司 显示装置
FR3062485B1 (fr) * 2017-02-02 2021-01-08 Valeo Comfort & Driving Assistance Dispositif d'affichage
JP6500926B2 (ja) * 2017-03-14 2019-04-17 オムロン株式会社 表示装置および遊技機
US10126575B1 (en) 2017-05-08 2018-11-13 Reald Spark, Llc Optical stack for privacy display
WO2018208619A1 (en) 2017-05-08 2018-11-15 Reald Spark, Llc Optical stack for directional display
JP7419066B2 (ja) * 2017-05-31 2024-01-22 サターン ライセンシング エルエルシー 光学部材、発光装置、表示装置および照明装置
DE102017006285A1 (de) 2017-06-30 2019-01-03 Sioptica Gmbh Bildschirm für einen freien und einen eingeschränkten Sichtmodus
DE102017007669A1 (de) 2017-08-14 2019-02-14 Sioptica Gmbh Bildschirm für einen freien und einen eingeschränkten Sichtmodus und Verwendung desselben
TW201921060A (zh) 2017-09-15 2019-06-01 美商瑞爾D斯帕克有限責任公司 用於可切換定向顯示器的光學堆疊結構
JP7088650B2 (ja) 2017-09-29 2022-06-21 デクセリアルズ株式会社 光学体及び発光装置
WO2019090246A1 (en) 2017-11-06 2019-05-09 Reald Spark, Llc Privacy display apparatus
TWI649592B (zh) * 2018-01-15 2019-02-01 友達光電股份有限公司 顯示裝置
JP7353007B2 (ja) 2018-01-25 2023-09-29 リアルディー スパーク エルエルシー プライバシー表示用タッチスクリーン
AU2019211358A1 (en) 2018-01-25 2020-09-24 Reald Spark, Llc Reflective optical stack for privacy display
KR20200141459A (ko) 2018-03-22 2020-12-18 리얼디 스파크, 엘엘씨 지향성 백라이트용 광학 도파관
JP7017473B2 (ja) * 2018-05-31 2022-02-08 スタンレー電気株式会社 面光源装置
EP3814832A4 (en) 2018-06-29 2022-04-06 RealD Spark, LLC STABILIZATION FOR PRIVACY DISPLAY
US11073735B2 (en) 2018-07-18 2021-07-27 Reald Spark, Llc Optical stack for switchable directional display
US10621892B2 (en) * 2018-08-13 2020-04-14 R.C.P. Regal Co-Production LTD System and method for controlling amount of light emitting from illuminating screen
CN108931836B (zh) * 2018-08-17 2020-07-03 京东方科技集团股份有限公司 导光板及确定方法、背光源、显示装置、可读存储介质
WO2020072643A1 (en) 2018-10-03 2020-04-09 Reald Spark, Llc Privacy display control apparatus
CN113167953B (zh) 2018-11-07 2023-10-24 瑞尔D斯帕克有限责任公司 定向显示设备
KR20200063741A (ko) * 2018-11-28 2020-06-05 삼성전자주식회사 디스플레이 장치
WO2020146091A1 (en) 2019-01-07 2020-07-16 Reald Spark, Llc Optical stack for privacy display
US11002998B2 (en) * 2019-01-31 2021-05-11 Sharp Kabushiki Kaisha Enhanced privacy switchable backlight system
CN113646695A (zh) 2019-02-12 2021-11-12 瑞尔D斯帕克有限责任公司 用于防窥显示器的漫射器
JP7065798B2 (ja) * 2019-02-13 2022-05-12 三菱電機株式会社 表示装置及び自動車
CN113574447A (zh) * 2019-03-14 2021-10-29 镭亚股份有限公司 模式可切换背光、隐私显示器和采用发射器阵列的方法
KR102632185B1 (ko) * 2019-04-22 2024-02-01 레이아 인코포레이티드 시간 다중화 백라이트, 멀티뷰 디스플레이 및 방법
TW202102883A (zh) 2019-07-02 2021-01-16 美商瑞爾D斯帕克有限責任公司 定向顯示設備
EP4007930A4 (en) 2019-08-02 2023-08-30 RealD Spark, LLC PRIVACY DISPLAY OPTICAL STACK
DE102020003265B3 (de) 2020-05-14 2021-07-29 Sioptica Gmbh Optisches Element mit variabler Transmission und Bildschirm mit einem solchen optischen Element
DE102020002797B3 (de) 2020-05-05 2021-07-22 Sioptica Gmbh Optisches Element mit veränderbarer winkelabhängiger Transmission und Bildschirm mit einem solchen optischen Element
DE102019006022B3 (de) 2019-08-21 2020-07-23 Sioptica Gmbh Optisches Element mit variabler Transmission und Bildschirm mit einem solchen optischen Element
WO2021032735A1 (de) 2019-08-21 2021-02-25 Sioptica Gmbh Optisches element mit variabler transmission und bildschirm mit einem solchen optischen element
US11114063B2 (en) 2019-10-02 2021-09-07 Reald Spark, Llc Privacy display apparatus
DE102019128342A1 (de) * 2019-10-21 2021-04-22 HELLA GmbH & Co. KGaA Beleuchtungseinrichtung für ein Kraftfahrzeug
US11079646B2 (en) 2019-11-13 2021-08-03 Reald Spark, Llc Display device off-axis luminance reduction uniformity
EP4073560A4 (en) 2019-12-10 2024-02-21 Reald Spark Llc REFLECTION CONTROL OF A DISPLAY DEVICE
CN114902093A (zh) 2019-12-18 2022-08-12 瑞尔D斯帕克有限责任公司 用于隐私显示的环境光的控制
DE102020000347A1 (de) 2020-01-17 2021-07-22 Sioptica Gmbh Verfahren und Bildschirm zur Darstellung von Bildinhalten in mindestens zwei Betriebsarten
DE102020001232B3 (de) 2020-02-18 2021-03-04 Sioptica Gmbh Beleuchtungseinrichtung für einen Bildschirm für einen freien und einen eingeschränkten Sichtmodus sowie Bildschirm mit derselben
DE102020002513B3 (de) 2020-04-23 2021-07-22 Sioptica Gmbh Beleuchtungseinrichtung mit mindestens zwei Betriebsarten
JP2021174711A (ja) * 2020-04-27 2021-11-01 船井電機株式会社 画像表示装置
CN115735144A (zh) 2020-04-30 2023-03-03 瑞尔D斯帕克有限责任公司 定向显示设备
EP4143631A1 (en) 2020-04-30 2023-03-08 RealD Spark, LLC Directional display apparatus
CN115768643A (zh) 2020-04-30 2023-03-07 瑞尔D斯帕克有限责任公司 定向显示设备
DE102020008013B3 (de) 2020-05-14 2021-10-07 Sioptica Gmbh Optisches Element mit variabler Transmission und Bildschirm mit einem solchen optischen Element
TWI754318B (zh) * 2020-07-08 2022-02-01 友達光電股份有限公司 顯示裝置
DE102020004374A1 (de) 2020-07-16 2022-01-20 Sioptica Gmbh Bildschirm für einen freien und einen eingeschränkten Sichtmodus
TW202204818A (zh) 2020-07-29 2022-02-01 美商瑞爾D斯帕克有限責任公司 光瞳照明裝置
EP4189285A1 (en) 2020-07-29 2023-06-07 RealD Spark, LLC Backlight for switchable directional display
DE102020006110B3 (de) 2020-09-30 2021-09-23 Sioptica Gmbh Schaltbarer Lichtfilter mit variabler Transmission und Bildschirm mit einem solchen schaltbaren Lichtfilter und Verwendung eines solchen Bildschirms
DE102020008055A1 (de) 2020-09-30 2022-03-31 Sioptica Gmbh Optisches Element mit variabler Transmission und Bildschirm mit einem solchen optischen Element
JP7473997B2 (ja) 2020-09-30 2024-04-24 ジオプティカ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング 切替え可能な光フィルタとその使用
DE102021112947A1 (de) 2021-05-19 2022-11-24 Sioptica Gmbh Optisches Element mit variabler Transmission und Bildschirm mit einem solchen optischen Element
DE102020006442B3 (de) 2020-10-13 2021-10-28 Sioptica Gmbh Optisches Element mit variabler Transmission, Verfahren zur Herstellung eines solchenoptischen Elements und Verwendung eines solchen optischen Elements in einem Bildschirm
DE102020008062A1 (de) 2020-10-13 2022-04-14 Sioptica Gmbh Optisches Element mit variabler Transmission, zugehöriges Verfahren und Bildschirm mit einem solchen optischen Element
DE102020007974B3 (de) 2020-12-22 2021-10-07 Sioptica Gmbh Optisches Element mit variabler Transmission und Bildschirm mit einem solchen optischen Element
DE102021200422A1 (de) 2021-01-18 2022-07-21 Volkswagen Aktiengesellschaft Anzeigevorrichtung und Kraftfahrzeug umfassend eine Anzeigevorrichtung
DE102021000968B3 (de) 2021-02-12 2022-04-28 Sioptica Gmbh Bildschirm mit zwei Betriebsarten B1 für einen freien Sichtmodus und B2 für einen im Winkelbereich eingeschränkten oder einen dualen Sichtmodus
CN214474315U (zh) 2021-02-24 2021-10-22 中强光电股份有限公司 视角切换模块及显示装置
DE102021105595B3 (de) 2021-03-09 2022-05-12 Sioptica Gmbh Beleuchtungseinrichtung für einen Bildschirm mit mindestens zwei Betriebsarten, Anordnung mit Beleuchtungseinrichtung und Verwendung dieser
DE102021108786B4 (de) 2021-04-08 2023-03-02 Sioptica Gmbh Beleuchtungseinrichtung für einen Bildschirm für einen freien und einen eingeschränkten Sichtmodus und Verwendung einer solchen Beleuchtungseinrichtung
DE102021110645B4 (de) 2021-04-26 2022-12-22 Sioptica Gmbh Bildschirm für einen freien und einen eingeschränkten Sichtmodus und Verwendung eines solchen Bildschirms
KR102522095B1 (ko) * 2021-09-29 2023-04-17 엘지디스플레이 주식회사 표시 장치
US11892717B2 (en) 2021-09-30 2024-02-06 Reald Spark, Llc Marks for privacy display
DE102022102390B3 (de) 2022-02-02 2022-06-30 Sioptica Gmbh Bildschirm mit veränderbarer relativer Leuchtdichteverteilungskurve
CN114967224B (zh) * 2022-04-07 2024-01-30 武汉华星光电技术有限公司 背光模组及显示装置
US11892718B2 (en) 2022-04-07 2024-02-06 Reald Spark, Llc Directional display apparatus
DE102022116315A1 (de) 2022-06-30 2024-01-04 Sioptica Gmbh Datenverarbeitungsgerät und Verfahren zum Aktivieren eines Sicherheitsmodus eines Datenverarbeitungsgerätes mit einem Bildschirm
CN117538975A (zh) * 2022-08-02 2024-02-09 苏州佳世达电通有限公司 显示装置
DE102022134518B3 (de) 2022-12-22 2024-03-28 Sioptica Gmbh Optisches Element, Verfahren zu seiner Herstellung sowie Beleuchtungseinrichtung

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005174706A (ja) * 2003-12-10 2005-06-30 Sharp Corp 照明装置およびそれを備えた表示装置
JP2005243545A (ja) * 2004-02-27 2005-09-08 Seiko Epson Corp 照明装置、液晶表示装置および電子機器
JP2006066282A (ja) * 2004-08-27 2006-03-09 Sharp Corp バックライトユニット及びこれを用いた液晶表示装置
JP2006106074A (ja) * 2004-09-30 2006-04-20 Seiko Epson Corp 照明装置、電気光学装置及び電子機器
JP2007103062A (ja) * 2005-09-30 2007-04-19 Nec Corp 光源装置、表示装置及び端末装置
JP2008269866A (ja) * 2007-04-18 2008-11-06 Seiko Epson Corp 照明装置及び液晶表示装置並びに電子機器

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04164077A (ja) 1990-08-02 1992-06-09 Tosoh Corp 粉体の固結防止方法
JP3271695B2 (ja) * 1996-09-20 2002-04-02 シャープ株式会社 バックライト光源および液晶表示装置
US6496236B1 (en) * 2000-03-17 2002-12-17 Hewlett-Packard Company Multi-mode backlight for electronic device
JP2001281459A (ja) * 2000-03-31 2001-10-10 Fujitsu Ltd バックライト装置
KR100918652B1 (ko) * 2003-02-28 2009-09-22 엘지디스플레이 주식회사 액정표시모듈
GB2410116A (en) * 2004-01-17 2005-07-20 Sharp Kk Illumination system and display device
JP2007106074A (ja) 2005-10-17 2007-04-26 Matsushita Electric Works Ltd 木質系防音床材
JP4748684B2 (ja) * 2006-11-15 2011-08-17 シチズン電子株式会社 バックライトユニット及び表示装置
JP4780081B2 (ja) * 2007-02-19 2011-09-28 三菱電機株式会社 バックライト装置および透過型表示装置
US8248554B2 (en) * 2009-06-19 2012-08-21 Apple Inc. Edge-lit backlight unit with thin profile

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005174706A (ja) * 2003-12-10 2005-06-30 Sharp Corp 照明装置およびそれを備えた表示装置
JP2005243545A (ja) * 2004-02-27 2005-09-08 Seiko Epson Corp 照明装置、液晶表示装置および電子機器
JP2006066282A (ja) * 2004-08-27 2006-03-09 Sharp Corp バックライトユニット及びこれを用いた液晶表示装置
JP2006106074A (ja) * 2004-09-30 2006-04-20 Seiko Epson Corp 照明装置、電気光学装置及び電子機器
JP2007103062A (ja) * 2005-09-30 2007-04-19 Nec Corp 光源装置、表示装置及び端末装置
JP2008269866A (ja) * 2007-04-18 2008-11-06 Seiko Epson Corp 照明装置及び液晶表示装置並びに電子機器

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013058350A (ja) * 2011-09-07 2013-03-28 Sumitomo Chemical Co Ltd 導光板ユニット
JP2013098087A (ja) * 2011-11-02 2013-05-20 Enplas Corp 導光板およびこれを備えた光学系
JP2014026132A (ja) * 2012-07-27 2014-02-06 Mitsubishi Electric Corp 液晶表示装置
WO2014020870A1 (ja) * 2012-07-31 2014-02-06 三菱電機株式会社 液晶表示装置
JP5931199B2 (ja) * 2012-07-31 2016-06-08 三菱電機株式会社 面光源装置及び液晶表示装置
JP2016085797A (ja) * 2014-10-23 2016-05-19 コニカミノルタ株式会社 面発光モジュール
JP2017098246A (ja) * 2015-11-27 2017-06-01 揚昇照明股▲ふん▼有限公司 バックライトモジュールとその駆動方法、及び当該バックライトモジュールを有する表示装置
JP2020512665A (ja) * 2017-03-25 2020-04-23 レイア、インコーポレイテッドLeia Inc. モード切替可能なバックライト、プライバシーディスプレイ、および方法
WO2021166352A1 (ja) * 2020-02-17 2021-08-26 シャープ株式会社 表示ユニット、表示装置、表示装置の制御方法、および制御プログラム

Also Published As

Publication number Publication date
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