WO2011080951A1 - 照明装置、及び表示装置 - Google Patents

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高野佑也
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    • H10K59/875Arrangements for extracting light from the devices
    • H10K59/879Arrangements for extracting light from the devices comprising refractive means, e.g. lenses
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    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
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    • G02F2201/44Arrangements combining different electro-active layers, e.g. electrochromic, liquid crystal or electroluminescent layers

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device, particularly a lighting device using an electroluminescence element such as an organic electroluminescence element, and a display device using the same.
  • liquid crystal display devices have been widely used in liquid crystal televisions, monitors, mobile phones and the like as flat panel displays having features such as thinness and light weight compared to conventional cathode ray tubes.
  • a liquid crystal display device includes an illumination device (backlight) that emits light and a liquid crystal panel that displays a desired image by serving as a shutter for light from a light source provided in the illumination device. It is.
  • an organic electroluminescence element is used as a light source.
  • this organic electroluminescence element has a problem that the light extraction efficiency is poor, and thus the conventional illumination device has a problem that the luminance of illumination light to the liquid crystal panel is very low.
  • the luminance of the illumination light is a very low value of about 50 cd / m 2 , for example.
  • the conventional lighting device cannot be applied practically to high-end products such as a liquid crystal television capable of receiving digital broadcasting.
  • an object of the present invention is to provide a high-luminance illumination device that can be used for high-end products even when an electroluminescence element is used as a light source, and a display device using the same.
  • a lighting device includes a light emitting unit including an electroluminescence element, And an optical part including at least an optical member for increasing the luminance of light from the light emitting part.
  • an electroluminescence element is included in the light emitting section.
  • An optical unit including at least an optical member that increases the luminance of light from the light emitting unit is provided.
  • the illumination device it is preferable that at least one of a prism lens sheet, a lenticular lens sheet, a polarization reflection sheet, and a microlens array is used as the optical member.
  • the luminance of light from the light emitting section can be reliably increased by at least one of the prism lens sheet, lenticular lens sheet, polarization reflection sheet, and microlens array used as the optical member.
  • the light emitting unit may include a plurality of light emitting portions provided in a matrix.
  • the light emitting unit and the lighting device can be easily reduced in weight.
  • the light emitting unit may include a planar transparent electrode constituting a light emitting surface.
  • the display device of the present invention is characterized by using any one of the lighting devices described above.
  • a high-luminance illumination device that can handle high-end products is used. Even in such a case, a display device with high luminance and excellent display quality can be easily configured.
  • the present invention even when an electroluminescence element is used as a light source, it is possible to provide a high-luminance illumination device that can be used for high-end products and a display device using the same.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view illustrating a lighting device and a liquid crystal display device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an enlarged perspective view showing a main configuration of the prism lens sheet shown in FIG. 3 is a diagram illustrating a specific configuration of the light emitting unit shown in FIG. 1, and FIGS. 3A and 3B are a side view of the light emitting unit and a main part of the light emitting unit, respectively. It is a top view which shows a structure.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view illustrating an illumination device and a liquid crystal display device according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is an enlarged perspective view showing a main configuration of the lenticular lens sheet shown in FIG.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a specific configuration of the light emitting unit illustrated in FIG. 4, and FIGS. 6A, 6B, and 6C are top views of the light emitting unit, respectively. They are a side view of the said light emission part, and a top view which shows the transparent electrode used for the said light emission part.
  • FIG. 7 is a side view showing a configuration of a modification of the optical unit shown in FIG.
  • FIG. 8 is a side view showing the configuration of another modification of the optical unit shown in FIG.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a main configuration of the microlens array shown in FIG. 8.
  • FIGS. 9A and 9B are a partial perspective view of the microlens array and the microlens array, respectively.
  • FIG. 9A and 9B are a partial perspective view of the microlens array and the microlens array, respectively.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view illustrating a lighting device and a liquid crystal display device according to a first embodiment of the present invention.
  • the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment includes a liquid crystal panel 2 as a display unit installed on the upper side of the figure as a viewing side (display side), and a non-display side of the liquid crystal panel 2 (lower side of the figure).
  • an illumination device 3 of the present invention that generates illumination light for illuminating the liquid crystal panel 2.
  • the liquid crystal panel 2 and the illumination device 3 are integrated as the transmissive liquid crystal display device 1 inside the bezel 4 in which openings are formed on the display surface side and the non-display surface side.
  • a back chassis 5 using, for example, a sheet metal is attached to the opening on the non-display surface side of the bezel 4 so as to close the opening, and the strength of the bezel 4 is enhanced by the back chassis 5.
  • the liquid crystal panel 2 includes a CF (Color Filter) substrate 6 and an active matrix substrate 7 constituting a pair of substrates, and polarizing plates 8 a and 8 b provided on outer surfaces of the CF substrate 6 and the active matrix substrate 7, respectively. ing.
  • a liquid crystal layer (not shown) is sandwiched between the CF substrate 6 and the active matrix substrate 7.
  • the CF substrate 6 and the active matrix substrate 7 are made of a flat transparent glass material or a transparent synthetic resin such as an acrylic resin. Resin films such as TAC (triacetyl cellulose) or PVA (polyvinyl alcohol) are used for the polarizing plates 8a and 8b, and correspond to cover at least the effective display area of the display surface provided in the liquid crystal panel 2. It is bonded to the CF substrate 6 or the active matrix substrate 7.
  • the active matrix substrate 7 constitutes one of the pair of substrates.
  • pixel electrodes and TFTs are formed according to a plurality of pixels included in the display surface of the liquid crystal panel 2.
  • a thin film transistor (not shown) is formed between the liquid crystal layer and the like.
  • the active matrix substrate 7 is connected to a liquid crystal control unit 13 that controls the driving of the liquid crystal panel 2.
  • the display surface is driven in units of pixels by operating the liquid crystal layer in units of pixels. A desired image is displayed on the display surface.
  • the CF substrate 6 constitutes the other of the pair of substrates, and a color filter, a counter electrode, and the like are formed between the CF substrate 6 and the liquid crystal layer (not shown). .
  • the liquid crystal mode and pixel structure of the liquid crystal panel 2 are arbitrary. Moreover, the drive mode of the liquid crystal panel 2 is also arbitrary. That is, as the liquid crystal panel 2, any liquid crystal panel that can display information can be used. Therefore, the detailed structure of the liquid crystal panel 2 is not shown in FIG.
  • the illumination device 3 includes a light emitting unit 9 including an organic electroluminescence element as a light source, and an optical unit 10 disposed on the liquid crystal panel 2 side of the light emitting unit 9. .
  • the lighting device 3 is installed outside the back chassis 5 and includes a lighting control unit 14 connected to the light emitting unit 9 and is emitted to the liquid crystal panel 2 in accordance with a dimming instruction signal from the outside. The brightness of the illumination light is changed. That is, the liquid crystal display device 1 is configured to display information with brightness desired by the user.
  • each size of the light emitting unit 9 and the optical unit 10 is configured to be larger than the size of the liquid crystal panel (display unit) 2. ing.
  • the suitable display quality can be easily implement
  • optical unit 10 and the light emitting unit 9 in the present embodiment will be specifically described with reference to FIGS.
  • FIG. 2 is an enlarged perspective view showing a main configuration of the prism lens sheet shown in FIG. 3 is a diagram illustrating a specific configuration of the light emitting unit shown in FIG. 1, and FIGS. 3A and 3B are a side view of the light emitting unit and a main part of the light emitting unit, respectively. It is a top view which shows a structure.
  • the optical unit 10 includes at least an optical member that increases the luminance of light from the light emitting unit 9.
  • the optical unit 10 includes a diffusion sheet 11 that diffuses light from the light emitting unit 9 and a prism lens sheet 12 as the optical member provided on the liquid crystal panel 2 side of the diffusion sheet 11. Yes.
  • the diffusion sheet 11 is made of, for example, a rectangular synthetic resin material, and diffuses light from the light emitting unit 9 and emits it to the prism lens sheet 12 side.
  • the prism lens sheet 12 is a light collecting sheet made of, for example, a synthetic resin film, and is configured to increase the luminance of the illumination light to the liquid crystal panel 2.
  • the prism lens sheet 12 includes a triangular prism 12a and a prism groove 12b provided between the prism surfaces 12a1 of two adjacent prisms 12a.
  • Each of the plurality of prisms 12a forms a triangular strip.
  • a plurality of the triangular stripes are provided, and these triangular stripes are arranged in a predetermined direction (a direction perpendicular to the paper surface of FIG. 1).
  • the prism lens sheet 12 converts the light emitted from the diffusion sheet 11 into planar light having a predetermined luminance (for example, 15000 cd / m 2 ) or more and having a uniform luminance as the illumination light.
  • the liquid crystal panel 2 is configured to enter the liquid crystal panel 2 side.
  • the optical unit 10 may include a known optical sheet material such as a polarizing sheet.
  • the light emitting section 9 includes an organic electroluminescence element EL as a light source.
  • the organic electroluminescence element EL is provided with a plurality of, for example, twelve strip-shaped anodes 15 and a plurality of, for example, twelve, strip-shaped cathodes 19.
  • the anode 15 is provided on the optical unit 10 side, and a transparent conductive material such as ITO is used for the anode 15.
  • the cathode 19 is made of a conductive material such as aluminum or magnesium.
  • a hole transport layer 16, an organic light emitting layer 17, and an electron transport layer 18 are sequentially provided from the anode 15 side between the anode 15 and the cathode 19.
  • voltage is applied to the anode 15 and the cathode 19 in accordance with the instruction signal from the illumination control unit 14.
  • a matrix is formed.
  • Light is emitted from a plurality of light emitting portions H provided. That is, in the light emitting section 9, as shown in FIG. 3B, the anode 15 and the cathode 19 are provided in parallel in the horizontal direction and the vertical direction in the figure, and the intersection of the anode 15 and the cathode 19. The portion is configured to emit light as the light emitting portion H.
  • the organic electroluminescence element EL is included in the light emitting unit 9. Further, an optical unit 10 including at least a prism lens sheet (optical member) 12 that increases the luminance of light from the light emitting unit 9 is provided.
  • an optical unit 10 including at least a prism lens sheet (optical member) 12 that increases the luminance of light from the light emitting unit 9 is provided.
  • the liquid crystal display device 1 can easily meet demands such as an increase in screen size and brightness.
  • the weight reduction of the said light emission part 9 and the illuminating device 3 can be achieved easily. it can.
  • the high-luminance illumination device 3 that can be used for high-end products is used, so even when a large size (large screen) is achieved.
  • the liquid crystal display device (display device) 1 having high luminance and excellent display quality can be easily configured.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view illustrating an illumination device and a liquid crystal display device according to the second embodiment of the present invention.
  • the main difference between this embodiment and the first embodiment is that, in the optical part, a lenticular lens sheet is used in place of the prism lens sheet, and the light emitting part has a planar shape constituting the light emitting surface.
  • the transparent electrode is used for the anode.
  • symbol is attached
  • the lenticular lens sheet 20 as the optical member is provided above the diffusion sheet 11 in the optical unit 10.
  • the lenticular lens sheet 20 is a light collecting sheet made of, for example, a synthetic resin film, and is configured to increase the luminance of the illumination light to the liquid crystal panel 2.
  • optical unit 10 and the light emitting unit 9 in this embodiment will be specifically described with reference to FIGS.
  • FIG. 5 is an enlarged perspective view showing a main configuration of the lenticular lens sheet shown in FIG. 6 is a diagram illustrating a specific configuration of the light emitting unit illustrated in FIG. 4, and FIGS. 6A, 6B, and 6C are top views of the light emitting unit, respectively. They are a side view of the said light emission part, and a top view which shows the transparent electrode used for the said light emission part.
  • optical unit 10 of this embodiment will be described in detail with reference to FIGS. 4 and 5.
  • the optical unit 10 of the present embodiment includes a diffusion sheet 11 that diffuses light from the light emitting unit 9 and a lenticular lens sheet 20 as the optical member provided on the liquid crystal panel 2 side of the diffusion sheet 11.
  • the diffusion sheet 11 is configured using, for example, a rectangular synthetic resin material, and diffuses the light from the light emitting unit 9 and emits it to the lenticular lens sheet 20 side. .
  • the lenticular lens sheet 20 includes a lens 20 a having a semicircular cross-sectional shape and a lens groove 20 b provided between the lens surfaces 20 a 1 of the two adjacent lenses 20 a.
  • Each of the plurality of lenses 20a constitutes a convex lens.
  • a plurality of convex lenses are provided, and these convex lenses are arranged in a predetermined direction (a direction perpendicular to the paper surface of FIG. 4).
  • the lenticular lens sheet 20 converts the light emitted from the diffusion sheet 11 into planar light having a predetermined luminance (eg, 15000 cd / m 2 ) or more and uniform luminance as the illumination light.
  • the liquid crystal panel 2 is configured to enter the liquid crystal panel 2 side.
  • the light emitting unit 9 is provided with a plurality of, for example, 16 light emitting areas 21.
  • Each light emitting area 21 is configured by an organic electroluminescence element EL as a light source.
  • the organic electroluminescence element EL is provided with a planar anode 22, a planar cathode 23, and between the anode 22 and the cathode 23.
  • a hole transport layer 16, an organic light emitting layer 17, and an electron transport layer 18 are provided.
  • the anode 22 is provided on the optical unit 10 side, and a transparent conductive material such as ITO is used for the anode 22. Furthermore, as shown in FIG. 6C, a planar transparent electrode constituting the light emitting surface 22a is used for the anode 22. For the cathode 23, a conductive material such as aluminum or magnesium is used.
  • the light emitting unit 9 of the present embodiment as in the case of the first embodiment, voltage is applied to the anode 22 and the cathode 23 in accordance with the instruction signal from the illumination control unit 14. When voltage is applied to the anode 22 and the cathode 23, light is emitted from the light emitting surface 22a.
  • the 16 light emitting areas 21 are arranged without gaps as shown in FIG. Luminance unevenness is suppressed as much as possible in the light, and the light emission quality can be easily improved. Accordingly, in the present embodiment, unlike the first embodiment, the installation of the diffusion sheet 11 can be omitted in the optical unit 10.
  • the present embodiment can achieve the same operations and effects as the first embodiment.
  • a planar transparent electrode constituting the light emitting surface 22 a is used as the anode 22.
  • the illuminating device 3 excellent in light emission quality can be comprised easily.
  • the light emitting unit 9 of the present embodiment is not limited to this, and has at least one light emitting area. Anything is acceptable.
  • FIG. 7 is a side view showing a configuration of a modification of the optical unit shown in FIG.
  • the main difference between the present modification and the first embodiment is that a polarizing reflection sheet is used in the optical unit instead of the prism lens sheet.
  • a polarizing reflection sheet is used in the optical unit instead of the prism lens sheet.
  • symbol is attached
  • the polarization reflection sheet 23 as the optical member is provided above the diffusion sheet 11.
  • the polarization reflection sheet 23 is made of, for example, a synthetic resin film, and is configured to increase the luminance of the illumination light to the liquid crystal panel 2.
  • the polarization reflection sheet 23 converts the light emitted from the diffusion sheet 11 into planar light having a predetermined luminance (for example, 15000 cd / m 2 ) or more and uniform luminance, and the above.
  • the illumination light is configured to enter the liquid crystal panel 2 side.
  • the present modification can achieve the same operations and effects as those of the first embodiment.
  • FIG. 8 is a side view showing the configuration of another modification of the optical unit shown in FIG.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a main configuration of the microlens array shown in FIG. 8.
  • FIGS. 9A and 9B are a partial perspective view of the microlens array and the microlens array, respectively.
  • FIG. In the figure, the main difference between this modification and the first embodiment is that a microlens array is used in place of the prism lens sheet in the optical unit.
  • symbol is attached
  • the microlens array 24 as the optical member is provided above the diffusion sheet 11.
  • the micro lens array 24 is made of, for example, a synthetic resin material, and is configured to increase the luminance of the illumination light to the liquid crystal panel 2.
  • the microlens array 24 includes a plurality of hemispherical lenses 24a as illustrated in FIG.
  • a plurality of hemispherical lenses 24a are provided along directions parallel to the vertical direction and the horizontal direction on the display surface of the liquid crystal panel 2, respectively.
  • the microlens array 24 converts the light emitted from the diffusion sheet 11 into planar light having a predetermined luminance (for example, 15000 cd / m 2 ) or more and uniform luminance as the illumination light.
  • the liquid crystal panel 2 is configured to enter the liquid crystal panel 2 side.
  • the present modification can achieve the same operations and effects as those of the first embodiment.
  • the lighting device of the present invention is not limited to this, and a non-display that displays information such as images and characters.
  • the present invention can be applied to various display devices including a light-emitting display portion.
  • the illumination device of the present invention can be suitably used for a transflective liquid crystal display device or a projection display device using a liquid crystal panel as a light valve.
  • the present invention is installed on a light box for illuminating X-ray film or photographic negatives for irradiating light to make it easy to see, or on a signboard or a wall in a station. It can be suitably used as a lighting device for a light emitting device that illuminates advertisements and the like.
  • the case where an organic electroluminescence element is used for the light emitting part has been described.
  • the light emitting part of the present invention only needs to include an electroluminescent element, and the inorganic electroluminescent element is included in the light emitting part. May be.
  • the first to second embodiments and the two modified examples may be appropriately combined. That is, at least one of a prism lens sheet, a lenticular lens sheet, a polarization reflection sheet, and a microlens array may be used as the optical member. Thereby, the brightness
  • the cathode may be provided on the optical part side.
  • a transparent conductive material such as ITO.
  • the present invention is useful for a high-luminance illumination device that can be used for high-end products and a display device using the same even when an electroluminescence element is used as a light source.

Abstract

 照明装置(3)において、有機エレクトロルミネッセンス素子(EL)を含んだ発光部(9)と、発光部(9)からの光の輝度を上昇させるプリズムレンズシート(光学部材)(12)を少なくとも含んだ光学部(10)とを備える。

Description

照明装置、及び表示装置
 本発明は、照明装置、特に有機エレクトロルミネッセンス素子などのエレクトロルミネッセンス素子を用いた照明装置、及びこれを用いた表示装置に関する。
 近年、例えば液晶表示装置は、在来のブラウン管に比べて薄型、軽量などの特長を有するフラットパネルディスプレイとして、液晶テレビ、モニター、携帯電話などに幅広く利用されている。このような液晶表示装置には、光を発光する照明装置(バックライト)と、照明装置に設けられた光源からの光に対しシャッターの役割を果たすことで所望画像を表示する液晶パネルとが含まれている。
 また、上記照明装置には、例えば特開2003-107473号公報に開示されているように、有機エレクトロルミネッセンス素子を光源に使用することが提案されている。そして、この従来の照明装置では、LED等を光源に用いた在来の照明装置に比べて、薄型化及び軽量化を図ることができるとされていた。
特開2003-107473号公報
 ところで、上記従来の照明装置では、上述したように、光源として有機エレクトロルミネッセンス素子が用いられていた。
 ところが、この有機エレクトロルミネッセンス素子では、その光の取り出し効率が悪いため、上記従来の照明装置では、液晶パネルへの照明光の輝度が非常に低いという問題点があった。
 具体的にいえば、上記従来の照明装置では、上記照明光の輝度が、例えば50cd/m2程度と非常に低い値であった。この結果、従来の照明装置では、液晶表示装置での大画面化や高輝度化等の要求を満たすことが非常に困難なものであった。ことに、従来の照明装置では、デジタル放送が受信可能な液晶テレビ等のハイエンド製品に対して、実質上適用することはできなかった。
 上記の課題を鑑み、本発明は、光源としてエレクトロルミネッセンス素子を用いたときでも、ハイエンド製品にも対応可能な高輝度な照明装置、及びこれを用いた表示装置を提供することを目的とする。
 上記の目的を達成するために、本発明にかかる照明装置は、エレクトロルミネッセンス素子を含んだ発光部と、
 前記発光部からの光の輝度を上昇させる光学部材を少なくとも含んだ光学部とを備えていることを特徴とするものである。
 上記のように構成された照明装置では、エレクトロルミネッセンス素子が発光部に含まれている。また、発光部からの光の輝度を上昇させる光学部材を少なくとも含んだ光学部が設けられている。これにより、上記従来例と異なり、光源としてエレクトロルミネッセンス素子を用いたときでも、ハイエンド製品にも対応可能な高輝度な照明装置を構成することができる。
 また、上記照明装置において、前記光学部材として、プリズムレンズシート、レンチキュラーレンズシート、偏光反射シート、及びマイクロレンズアレイの少なくとも1つが用いられていることが好ましい。
 この場合、光学部材として用いられたプリズムレンズシート、レンチキュラーレンズシート、偏光反射シート、及びマイクロレンズアレイの少なくとも1つにより、上記発光部からの光の輝度を確実に上昇させることができる。
 また、上記照明装置において、前記発光部は、マトリクス状に設けられた複数の発光部分を備えてもよい。
 この場合、発光部及び照明装置の軽量化を容易に図ることができる。
 また、上記照明装置において、前記発光部には、発光面を構成する平面状の透明電極が含まれてもよい。
 この場合、発光品位に優れた照明装置を容易に構成することができる。
 また、本発明の表示装置は、上記いずれかに記載の照明装置を用いたことを特徴とする。
 上記のように構成された表示装置では、光源としてエレクトロルミネッセンス素子を用いたときでも、ハイエンド製品にも対応可能な高輝度な照明装置が用いられているので、大型化(大画面化)を図ったときでも、高輝度で、表示品位に優れた表示装置を容易に構成することができる。
 本発明によれば、光源としてエレクトロルミネッセンス素子を用いたときでも、ハイエンド製品にも対応可能な高輝度な照明装置、及びこれを用いた表示装置を提供することが可能となる。
図1は、本発明の第1の実施形態にかかる照明装置及び液晶表示装置を説明する概略断面図である。 図2は、図1に示したプリズムレンズシートの要部構成を示す拡大斜視図である。 図3は、図1に示した発光部の具体的な構成を説明する図であり、図3(a)及び図3(b)は、それぞれ上記発光部の側面図及び上記発光部の要部構成を示す平面図である。 図4は、本発明の第2の実施形態にかかる照明装置及び液晶表示装置を説明する概略断面図である。 図5は、図4に示したレンチキュラーレンズシートの要部構成を示す拡大斜視図である。 図6は、図4に示した発光部の具体的な構成を説明する図であり、図6(a)、図6(b)、及び図6(c)は、それぞれ上記発光部の上面図、上記発光部の側面図、及び上記発光部に用いられた透明電極を示す平面図である。 図7は、図1に示した光学部の変形例の構成を示す側面図である。 図8は、図1に示した光学部の別の変形例の構成を示す側面図である。 図9は、図8に示したマイクロレンズアレイの要部構成を説明する図であり、図9(a)及び図9(b)は、それぞれ上記マイクロレンズアレイの部分斜視図及び上記マイクロレンズアレイの側面図である。
 以下、本発明の照明装置、及びこれを用いた表示装置の好ましい実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以下の説明では、本発明を透過型の液晶表示装置に適用した場合を例示して説明する。また、各図中の構成部材の寸法は、実際の構成部材の寸法及び各構成部材の寸法比率等を忠実に表したものではない。
 [第1の実施形態]
 図1は、本発明の第1の実施形態にかかる照明装置及び液晶表示装置を説明する概略断面図である。図において、本実施形態の液晶表示装置1には、図の上側が視認側(表示面側)として設置される表示部としての液晶パネル2と、液晶パネル2の非表示面側(図の下側)に配置されて、当該液晶パネル2を照明する照明光を発生する本発明の照明装置3とが設けられている。
 また、本実施形態では、液晶パネル2と照明装置3とは上記表示面側及び非表示面側に開口部が形成されたベゼル4の内部で透過型の液晶表示装置1として一体化されている。また、ベゼル4の非表示面側の開口部には、例えば板金を用いたバックシャーシ5が当該開口部を塞ぐように取り付けられており、このバックシャーシ5によってベゼル4の強度が高められている。
 液晶パネル2は、一対の基板を構成するCF(Color Filter)基板6及びアクティブマトリクス基板7と、CF基板6及びアクティブマトリクス基板7の各外側表面にそれぞれ設けられた偏光板8a、8bとを備えている。CF基板6とアクティブマトリクス基板7との間には、図示を省略した液晶層が狭持されている。また、CF基板6及びアクティブマトリクス基板7には、平板状の透明なガラス材またはアクリル樹脂などの透明な合成樹脂が使用されている。偏光板8a、8bには、TAC(トリアセチルセルロース)またはPVA(ポリビニルアルコール)などの樹脂フィルムが使用されており、液晶パネル2に設けられた表示面の有効表示領域を少なくとも覆うように対応するCF基板6またはアクティブマトリクス基板7に貼り合わせられている。
 また、アクティブマトリクス基板7は、上記一対の基板の一方の基板を構成するものであり、アクティブマトリクス基板7では、液晶パネル2の表示面に含まれる複数の画素に応じて、画素電極やTFT(Thin Film Transistor)などが上記液晶層との間に形成されている(図示せず)。また、このアクティブマトリクス基板7には、液晶パネル2の駆動制御を行う液晶制御部13に接続されており、上記液晶層を画素単位に動作することで表示面を画素単位に駆動して、当該表示面上に所望画像を表示するようになっている。一方、CF基板6は、一対の基板の他方の基板を構成するものであり、CF基板6には、カラーフィルタや対向電極などが上記液晶層との間に形成されている(図示せず)。
 尚、液晶パネル2の液晶モードや画素構造は任意である。また、液晶パネル2の駆動モードも任意である。すなわち、液晶パネル2としては、情報を表示できる任意の液晶パネルを用いることができる。それ故、図1においては液晶パネル2の詳細な構造を図示せず、その説明も省略する。
 照明装置3には、後に詳述するように、光源としての有機エレクトロルミネッセンス素子を含んだ発光部9と、この発光部9の液晶パネル2側に配置された光学部10とが設けられている。また、照明装置3は、バックシャーシ5の外側に設置されるとともに、発光部9に接続された照明制御部14を備えており、外部からの調光指示信号に従って、液晶パネル2に出射される上記照明光の輝度が変更されるようになっている。すなわち、液晶表示装置1では、ユーザが所望する明るさで情報表示を行えるように構成されている。
 また、本実施形態の液晶表示装置1では、図1に例示するように、発光部9及び光学部10の各大きさが、液晶パネル(表示部)2の大きさよりも大きくなるように構成されている。これにより、本実施形態では、液晶表示装置1の狭額縁化を図りつつ、好適な表示品位を容易に実現できるようになっている。
 ここで、図2及び図3も参照して、本実施形態での光学部10及び発光部9について具体的に説明する。
 図2は、図1に示したプリズムレンズシートの要部構成を示す拡大斜視図である。図3は、図1に示した発光部の具体的な構成を説明する図であり、図3(a)及び図3(b)は、それぞれ上記発光部の側面図及び上記発光部の要部構成を示す平面図である。
 まず図1及び図2を参照して、本実施形態の光学部10について具体的に説明する。
 光学部10には、発光部9からの光の輝度を上昇させる光学部材が少なくとも含まれている。具体的にいえば、光学部10は、発光部9からの光を拡散する拡散シート11と、この拡散シート11の液晶パネル2側に設けられた上記光学部材としてのプリズムレンズシート12を備えている。
 拡散シート11は、例えば長方形状の合成樹脂材を用いて構成されており、発光部9からの光を拡散して、プリズムレンズシート12側に出射する。
 プリズムレンズシート12は、例えば合成樹脂フィルムにより構成された集光シートであり、液晶パネル2への上記照明光の輝度を上昇させるように構成されている。具体的には、図2に例示するように、プリズムレンズシート12は、三角形状のプリズム12aと、隣接する2つのプリズム12aのプリズム面12a1の間に設けられたプリズム溝12bとを備えており、複数の各プリズム12aが三角条を構成している。また、プリズムレンズシート12では、上記三角条は複数設けられており、これらの三角条は所定の方向(図1の紙面に垂直な方向)に配列されている。そして、プリズムレンズシート12は、拡散シート11から出射された光を、所定の輝度(例えば、15000cd/m2)以上で、かつ、均一な輝度を有する面状光に変換して上記照明光として液晶パネル2側に入射させるように構成されている。
 なお、上記の説明以外に、偏光シートなどの公知の光学シート材を光学部10に含める構成でもよい。
 次に、図3を参照して、本実施形態の発光部9について具体的に説明する。
 図3(a)に示すように、発光部9には、光源としての有機エレクトロルミネッセンス素子ELが含まれている。この有機エレクトロルミネッセンス素子ELには、図3(b)に示すように、複数、例えば12本の帯状の陽極15と、複数、例えば12本の帯状の陰極19が設けられている。陽極15は、光学部10側に設けられており、この陽極15には、例えばITOなどの透明な導電性材料が用いられている。また、陰極19には、例えばアルミニウムやマグネシウムなどの導電性材料が用いられている。
 また、有機エレクトロルミネッセンス素子ELでは、陽極15と陰極19との間に、ホール輸送層16、有機発光層17、及び電子輸送層18が、陽極15側から順次設けられている。そして、発光部9では、上記照明制御部14からの指示信号に従って、陽極15及び陰極19に電圧印加が行われるようになっており、これら陽極15及び陰極19への電圧印加時に、マトリクス状に設けられた複数の発光部分Hから光を発光するようになっている。すなわち、発光部9では、図3(b)に示すように、陽極15及び陰極19は、図の左右方向及び上下方向にそれぞれ平行に設けられており、これらの陽極15と陰極19との交差部が上記発光部分Hとして光を発光するように構成されている。
 以上のように構成された本実施形態の照明装置3では、有機エレクトロルミネッセンス素子ELが発光部9に含まれている。また、発光部9からの光の輝度を上昇させるプリズムレンズシート(光学部材)12を少なくとも含んだ光学部10が設けられている。これにより、本実施形態では、上記従来例と異なり、光源としてエレクトロルミネッセンス素子を用いたときでも、ハイエンド製品にも対応可能な高輝度な照明装置3を構成することができる。
 具体的にいえば、上述したように、液晶パネル2への上記照明光では、その輝度がプリズムレンズシート12により、例えば、15000cd/m2以上に高められ、本実施形態の照明装置3では、上記従来例と異なり、液晶表示装置1での大画面化や高輝度化等の要求を容易に満たすことができる。
 また、本実施形態の照明装置3では、発光部9において、マトリクス状に設けられた複数の発光部分Hを備えているので、当該発光部9及び照明装置3の軽量化を容易に図ることができる。
 また、本実施形態では、光源としてエレクトロルミネッセンス素子を用いたときでも、ハイエンド製品にも対応可能な高輝度な照明装置3が用いられているので、大型化(大画面化)を図ったときでも、高輝度で、表示品位に優れた液晶表示装置(表示装置)1を容易に構成することができる。
 [第2の実施形態]
 図4は、本発明の第2の実施形態にかかる照明装置及び液晶表示装置を説明する概略断面図である。図において、本実施形態と上記第1の実施形態との主な相違点は、光学部において、プリズムレンズシートに代えて、レンチキュラーレンズシートを用いるとともに、発光部において、発光面を構成する平面状の透明電極を陽極に用いた点である。なお、上記第1の実施形態と共通する要素については、同じ符号を付して、その重複した説明を省略する。
 つまり、図4に示すように、本実施形態の照明装置3では、光学部10において、上記光学部材としてのレンチキュラーレンズシート20が上記拡散シート11の上方に設けられている。このレンチキュラーレンズシート20は、例えば合成樹脂フィルムにより構成された集光シートであり、液晶パネル2への上記照明光の輝度を上昇させるように構成されている。
 ここで、図5及び図6も参照して、本実施形態での光学部10及び発光部9について具体的に説明する。
 図5は、図4に示したレンチキュラーレンズシートの要部構成を示す拡大斜視図である。図6は、図4に示した発光部の具体的な構成を説明する図であり、図6(a)、図6(b)、及び図6(c)は、それぞれ上記発光部の上面図、上記発光部の側面図、及び上記発光部に用いられた透明電極を示す平面図である。
 まず図4及び図5を参照して、本実施形態の光学部10について具体的に説明する。
 本実施形態の光学部10は、発光部9からの光を拡散する拡散シート11と、この拡散シート11の液晶パネル2側に設けられた上記光学部材としてのレンチキュラーレンズシート20を備えている。
 拡散シート11は、第1の実施形態のものと同様に、例えば長方形状の合成樹脂材を用いて構成されており、発光部9からの光を拡散して、レンチキュラーレンズシート20側に出射する。
 レンチキュラーレンズシート20は、図5に例示するように、断面形状が半円状のレンズ20aと、隣接する2つのレンズ20aのレンズ面20a1の間に設けられたレンズ溝20bとを備えており、複数の各レンズ20aが凸レンズを構成している。また、レンチキュラーレンズシート20では、上記凸レンズは複数設けられており、これらの凸レンズは所定の方向(図4の紙面に垂直な方向)に配列されている。そして、レンチキュラーレンズシート20は、拡散シート11から出射された光を、所定の輝度(例えば、15000cd/m2)以上で、かつ、均一な輝度を有する面状光に変換して上記照明光として液晶パネル2側に入射させるように構成されている。
 次に、図6を参照して、本実施形態の発光部9について具体的に説明する。
 図6(a)に示すように、発光部9には、複数、例えば16個の発光エリア21が設けられている。各発光エリア21は、光源としての有機エレクトロルミネッセンス素子ELによって構成されている。具体的には、図6(b)に示すように、この有機エレクトロルミネッセンス素子ELには、平面状の陽極22と、平面状の陰極23と、これら陽極22と陰極23との間に設置されたホール輸送層16、有機発光層17、及び電子輸送層18とが設けられている。
 陽極22は、光学部10側に設けられており、この陽極22には、例えばITOなどの透明な導電性材料が用いられている。さらに、この陽極22には、図6(c)に示すように、発光面22aを構成する平面状の透明電極が用いられている。また、陰極23には、例えばアルミニウムやマグネシウムなどの導電性材料が用いられている。
 また、本実施形態の発光部9では、第1の実施形態のものと同様に、上記照明制御部14からの指示信号に従って、陽極22及び陰極23に電圧印加が行われるようになっており、これら陽極22及び陰極23への電圧印加時に、発光面22aから光を発光するようになっている。また、本実施形態の発光部9では、第1の実施形態のものと異なり、16個の発光エリア21が図6(a)に示したように、隙間なく配置されているので、光学部10への光に輝度ムラが生じるのを極力抑えて、発光品位を容易に高めることができる。これにより、本実施形態では、第1の実施形態のものと異なり、光学部10において、拡散シート11の設置を省略することも可能となる。
 以上の構成により、本実施形態では、上記第1の実施形態と同様な作用・効果を奏することができる。また、本実施形態では、発光部9において、発光面22aを構成する平面状の透明電極が陽極22として用いられている。これにより、本実施形態では、発光品位に優れた照明装置3を容易に構成することができる。
 なお、上記の説明では、発光部9に16個の発光エリア21を設けた場合について説明したが、本実施形態の発光部9はこれに限定されるものではなく、少なくとも1つの発光エリアを有するものであればよい。
 [第1の変形例]
 図7は、図1に示した光学部の変形例の構成を示す側面図である。図において、本変形例と上記第1の実施形態との主な相違点は、光学部において、プリズムレンズシートに代えて、偏光反射シートを用いた点である。なお、上記第1の実施形態と共通する要素については、同じ符号を付して、その重複した説明を省略する。
 つまり、図7に示すように、本実施形態の照明装置3では、光学部10において、上記光学部材としての偏光反射シート23が上記拡散シート11の上方に設けられている。この偏光反射シート23は、例えば合成樹脂フィルムにより構成されており、液晶パネル2への上記照明光の輝度を上昇させるように構成されている。具体的には、偏光反射シート23は、拡散シート11から出射された光を、所定の輝度(例えば、15000cd/m2)以上で、かつ、均一な輝度を有する面状光に変換して上記照明光として液晶パネル2側に入射させるように構成されている。
 以上の構成により、本変形例では、上記第1の実施形態と同様な作用・効果を奏することができる。
 [第2の変形例]
 図8は、図1に示した光学部の別の変形例の構成を示す側面図である。図9は、図8に示したマイクロレンズアレイの要部構成を説明する図であり、図9(a)及び図9(b)は、それぞれ上記マイクロレンズアレイの部分斜視図及び上記マイクロレンズアレイの側面図である。図において、本変形例と上記第1の実施形態との主な相違点は、光学部において、プリズムレンズシートに代えて、マイクロレンズアレイを用いた点である。なお、上記第1の実施形態と共通する要素については、同じ符号を付して、その重複した説明を省略する。
 つまり、図8に示すように、本実施形態の照明装置3では、光学部10において、上記光学部材としてのマイクロレンズアレイ24が上記拡散シート11の上方に設けられている。このマイクロレンズアレイ24は、例えば合成樹脂材により構成されており、液晶パネル2への上記照明光の輝度を上昇させるように構成されている。
 具体的にいえば、マイクロレンズアレイ24には、図9(a)に例示するように、複数の半球状のレンズ24aが含まれている。つまり、このマイクロレンズアレイ24では、図9(b)に例示するように、液晶パネル2の表示面での縦方向及び横方向にそれぞれ平行な方向に沿って、複数の半球状のレンズ24aが配置されている。そして、マイクロレンズアレイ24は、拡散シート11から出射された光を、所定の輝度(例えば、15000cd/m2)以上で、かつ、均一な輝度を有する面状光に変換して上記照明光として液晶パネル2側に入射させるように構成されている。
 以上の構成により、本変形例では、上記第1の実施形態と同様な作用・効果を奏することができる。
 尚、上記の実施形態はすべて例示であって制限的なものではない。本発明の技術的範囲は特許請求の範囲によって規定され、そこに記載された構成と均等の範囲内のすべての変更も本発明の技術的範囲に含まれる。
 例えば、上記の説明では、本発明を透過型の液晶表示装置に適用した場合について説明したが、本発明の照明装置はこれに限定されるものではなく、画像、文字などの情報を表示する非発光型の表示部を備えた各種表示装置に適用することができる。具体的には、半透過型の液晶表示装置、あるいは液晶パネルをライトバルブに用いた投写型表示装置に本発明の照明装置を好適に用いることができる。
 また、上記の説明以外に、本発明は、レントゲン写真に光を照射するシャウカステンあるいは写真ネガ等に光を照射して視認をし易くするためのライトボックスや、看板や駅構内の壁面などに設置される広告等をライトアップする発光装置の照明装置として好適に用いることができる。
 また、上記の説明では、発光部に有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた場合について説明したが、本発明の発光部はエレクトロルミネッセンス素子を含んだものであればよく、無機エレクトロルミネッセンス素子を発光部に含めてもよい。
 また、上記の説明以外に、第1~第2の各実施形態、及び2つの変形例を適宜組み合わせたものでもよい。すなわち、光学部材として、プリズムレンズシート、レンチキュラーレンズシート、偏光反射シート、及びマイクロレンズアレイの少なくとも1つが用いられている構成でもよい。これにより、上記発光部からの光の輝度を確実に上昇させることができる。
 また、上記の説明では、発光部において、陽極を光学部側に設けた場合について説明したが、本発明の発光部はこれに限定されるものではなく、陰極を光学部側に設けてもよい。但し、この場合には、ITOなどの透明な導電性材料を用いて、陰極を構成する必要がある。
 本発明は、光源としてエレクトロルミネッセンス素子を用いたときでも、ハイエンド製品にも対応可能な高輝度な照明装置、及びこれを用いた表示装置に対して有用である。
 1 液晶表示装置
 3 照明装置
 9 発光部
 10 光学部
 12 プリズムレンズシート
 20 レンチキュラーレンズシート
 23 偏光反射シート
 24 マイクロレンズアレイ
 EL 有機エレクトロルミネッセンス素子
 H 発光部分

Claims (5)

  1. エレクトロルミネッセンス素子を含んだ発光部と、
     前記発光部からの光の輝度を上昇させる光学部材を少なくとも含んだ光学部と
     を備えていることを特徴とする照明装置。
  2. 前記光学部材として、プリズムレンズシート、レンチキュラーレンズシート、偏光反射シート、及びマイクロレンズアレイの少なくとも1つが用いられている請求項1に記載の照明装置。
  3. 前記発光部は、マトリクス状に設けられた複数の発光部分を備えている請求項1または2に記載の照明装置。
  4. 前記発光部には、発光面を構成する平面状の透明電極が含まれている請求項1または2に記載の照明装置。
  5. 請求項1~4のいずれか1項に記載の照明装置を用いたことを特徴とする表示装置。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006318807A (ja) * 2005-05-13 2006-11-24 Hitachi Ltd 照明装置及びその製造方法
JP2007328986A (ja) * 2006-06-07 2007-12-20 Hitachi Ltd 照明装置及び表示装置
JP2008258302A (ja) * 2007-04-03 2008-10-23 Canon Inc 有機el発光装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006318807A (ja) * 2005-05-13 2006-11-24 Hitachi Ltd 照明装置及びその製造方法
JP2007328986A (ja) * 2006-06-07 2007-12-20 Hitachi Ltd 照明装置及び表示装置
JP2008258302A (ja) * 2007-04-03 2008-10-23 Canon Inc 有機el発光装置

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