WO2011114790A1 - 照明装置、表示装置及びテレビ受信装置 - Google Patents

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敬治 清水
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    • G02F1/133615Edge-illuminating devices, i.e. illuminating from the side

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device, a display device, and a television receiver.
  • liquid crystal display device requires a backlight device as a separate illumination device because the liquid crystal panel used for this does not emit light.
  • Patent Document 1 discloses a backlight of a type that includes a light source having directivity and a diffusion plate that diffuses light from the light source, and directly enters the light from the light source without going through a light guide plate or the like.
  • An apparatus is disclosed.
  • a diffusion plate is disposed on the front side of the backlight device.
  • On the back side of the diffusion plate a plurality of light sources that are exposed to the diffusion plate and have directivity are arranged in proximity to the diffusion plate.
  • the plurality of light sources are arranged such that light from the light sources is incident so that the optical axis thereof is perpendicular to the back surface of the diffusion plate.
  • the light guide plate or the like is not accommodated, so that low cost and thinning can be realized.
  • the backlight device In the backlight device, it is required to reduce the number of light sources in order to reduce power consumption and manufacturing cost.
  • the light source and the diffusion plate are close to each other, the light from the light source has directivity, and the light does not pass through the light guide plate or the like, and the optical axis is relative to the diffusion plate. Since the light is directly incident on the diffusion plate so as to be vertical, the incident area of light incident on the diffusion plate is narrowed. For this reason, when the number of light sources is reduced, the difference in luminance between the portion facing the light source and the portion not facing the light source increases on the back surface of the diffusion plate. As a result, luminance unevenness occurs on the light emitting surface of the backlight device.
  • the present invention has been created in view of the above problems.
  • the present invention provides a technique capable of preventing or reducing the occurrence of uneven brightness on the light emitting surface of a lighting device in a type of lighting device in which light from a directional light source is directly incident on a diffusion plate without going through a light guide plate or the like.
  • the purpose is to do.
  • the technology disclosed in this specification includes a light source having directivity, a diffusion plate that diffuses light from the light source, a diffuse reflection sheet that has a diffuse reflection surface that reflects light while diffusing the light from the light source,
  • the diffuser plate has one plate surface exposed to the light source and the diffuse reflection surface of the diffuse reflection sheet, and the light source emits light from the light source to the diffuse reflection sheet. It is related with the illuminating device arrange
  • the illumination device described above is a type in which the light from the light source is directly incident on the diffusion plate without going through the light guide plate or the like, and the incident angle of the light with respect to the plate surface of the diffusion plate is 0 degree.
  • the light from the light source can be incident on a wide range of the diffuse reflection surface of the diffuse reflection sheet without entering a part (narrow range) of the diffuse reflection surface of the diffuse reflection sheet.
  • the light reflected by the diffuse reflection surface can be incident on a wide range of the plate surface of the diffusion plate. Furthermore, since light is reflected with diffusion on the diffuse reflection surface, light with uniform luminance can be incident on a wide range of the plate surface of the diffusion plate. Thereby, the luminance distribution on the plate surface of the diffusion plate can be made substantially uniform, and the luminance unevenness generated on the light emitting surface of the lighting device can be prevented or reduced.
  • the incident angle of light as used in this specification means the angle which the optical axis of the light and the normal line of an incident surface make.
  • the light source may be arranged so that an optical axis of light from the light source is parallel to the plate surface of the diffusion plate. According to this structure, the specific structure for reflecting the light from a light source with a diffused reflection sheet and making it inject into a diffuser board is realizable. Further, since the angle of the light source can be easily adjusted when the light source is arranged, the workability when the light source is arranged can be improved.
  • the diffuse reflection surface of the diffuse reflection sheet may have an anisotropic diffusion direction. According to this configuration, the light reflected by the diffuse reflection sheet can be made incident on a wider area of the plate surface of the diffuser plate by the diffuse reflection sheet, and luminance unevenness generated on the light emitting surface of the illumination device can be further reduced.
  • the diffuse reflection sheet may be arranged such that a diffuse reflection surface thereof is parallel to the plate surface of the diffuser plate. According to this structure, the specific structure for reflecting the light from a light source with a diffused reflection sheet and making it inject into a diffuser board is realizable. Moreover, since the adjustment of the angle of a diffuse reflection sheet becomes easy when arrange
  • the diffuse reflection surface of the diffuse reflection sheet may be white. According to this configuration, the reflection efficiency of the diffuse reflection sheet can be increased.
  • irregularities may be formed on the diffuse reflection surface of the diffuse reflection sheet.
  • the amount of reflected light can be controlled by adjusting the uneven shape of the diffuse reflection surface, and the amount of light incident on the plate surface of the diffusion plate can be controlled. Thereby, it becomes possible to shorten the distance between a light source and a diffusion plate, and size reduction of an illuminating device can be achieved.
  • the illumination device may further include a housing member that houses the light source, the diffusion plate, and the diffuse reflection sheet, and a reflection member that is disposed on a side surface of the housing member. According to this configuration, light scattered from the light source to the side surface of the housing member can be reflected by the reflecting member and incident on the plate surface of the diffusion plate. For this reason, the incident efficiency to the diffuser plate of the light from the light source can be increased.
  • the light from the light source may have wide-angle directivity. According to this configuration, light from the light source can be incident on a wider range of the diffuse reflection surface of the diffuse reflection sheet and can be incident on a wider range of the plate surface of the diffusion plate. As a result, luminance unevenness generated on the light emitting surface of the lighting device can be further reduced.
  • the illumination device may further include a light source substrate on which the light source is disposed, and a resist that reflects light may be applied to a surface of the light source substrate. According to this configuration, light scattered from the light source to the surface of the light source substrate can be made incident on the diffuse reflection surface of the reflection sheet by the resist. For this reason, the incident efficiency of the light emitted from the light source to the diffuse reflection surface of the reflection sheet can be increased.
  • the technology disclosed in this specification can also be expressed as a display device including a display panel that performs display using light from the above-described lighting device.
  • a display device in which the display panel is a liquid crystal panel using liquid crystal is also new and useful.
  • a television receiver provided with the above display device is also new and useful. According to the display device and the television set described above, the display area can be increased.
  • luminance unevenness generated on the light emitting surface of the lighting device is reduced. It can be prevented or reduced.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of a television receiver TV according to Embodiment 1.
  • FIG. An exploded perspective view of the liquid crystal display device 10 is shown.
  • a cross-sectional view of the liquid crystal display device 10 is shown.
  • the perspective view of the supporting member 19 and the LED unit 32 is shown.
  • emitted from the LED light source 28 is shown.
  • FIG. 3 shows a cross-sectional view of a liquid crystal display device 110 according to a second embodiment.
  • the perspective view of the supporting member 119 and the LED unit 132 is shown.
  • corrugation 136 is shown.
  • corrugation 136 is shown.
  • each drawing shows an X-axis, a Y-axis, and a Z-axis, and each axis direction is drawn in a common direction in each drawing.
  • the Y-axis direction coincides with the vertical direction
  • the X-axis direction coincides with the horizontal direction.
  • the vertical direction is used as a reference for upper and lower descriptions.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of the television receiver TV according to the embodiment.
  • the television receiver TV includes a liquid crystal display device 10, front and back cabinets Ca and Cb that are accommodated so as to sandwich the liquid crystal display device 10, a power source P, a tuner T, and a stand S. I have.
  • FIG. 2 shows an exploded perspective view of the liquid crystal display device 10.
  • the upper side shown in FIG. 2 is the front side, and the lower side is the back side.
  • the liquid crystal display device 10 has a horizontally long rectangular shape as a whole, and includes a liquid crystal panel 16 that is a display panel and a backlight device 24 that is an external light source, which form a frame shape. 12 and the like are integrally held.
  • the liquid crystal panel 16 has a configuration in which a pair of transparent (highly translucent) glass substrates are bonded together with a predetermined gap therebetween, and a liquid crystal layer (not shown) is sealed between the glass substrates. Is done.
  • One glass substrate is provided with a switching element (for example, TFT) connected to a source wiring and a gate wiring orthogonal to each other, a pixel electrode connected to the switching element, an alignment film, and the like.
  • the substrate is provided with a color filter and counter electrodes in which colored portions such as R (red), G (green), and B (blue) are arranged in a predetermined arrangement, and an alignment film.
  • image data and various control signals necessary for displaying an image are supplied to a source wiring, a gate wiring, a counter electrode, and the like from a drive circuit board (not shown).
  • a polarizing plate (not shown) is disposed outside both glass substrates.
  • the backlight device 24 includes a backlight chassis 22, a diffusion plate 20, an optical member 18, and a frame 14.
  • the backlight chassis 22 has a substantially box shape opened to the front side (light emitting side, liquid crystal panel 16 side).
  • the diffusion plate 20 is arranged on the front side of the backlight chassis 22.
  • the optical member 18 is placed on the front side of the diffusion plate 20.
  • the frame 14 has a frame shape and supports the liquid crystal panel 16 along the inner edge.
  • a plurality of support members 19 a plurality of LED (Light-Emitting-Diode) units 32, a plurality of diffuse reflection sheets 26, and a pair of reflection members 21, 21 are accommodated. .
  • the plurality of support members 19 each extend in the long side direction of the backlight chassis 22.
  • the plurality of LED units 32 are respectively disposed on one side surface 19a (see FIG. 3) of the support member 19, and emit light.
  • the plurality of diffuse reflection sheets 26 are respectively disposed between the light emitting side of the LED unit 32 and the support member 19 adjacent thereto.
  • the pair of reflecting members 21, 21 extends in the long side direction of the backlight chassis 22, and is disposed on the outer edges of both long sides of the backlight chassis 22.
  • the backlight chassis 22 is made of, for example, a metal such as an aluminum-based material, and includes a bottom plate 22a having a rectangular shape in plan view, and side plates 22b that rise from the outer edges of both the long and short sides of the bottom plate 22a to the front side. It is configured.
  • one plate surface 20 a of the diffusion plate 20 is exposed to the LED unit 32 and the diffuse reflection sheet 26.
  • a space is formed between the diffusion plate 20 and the LED unit 32, and this space serves as a light guide space 25 for guiding light.
  • a power supply circuit board (not shown) for supplying power to the LED unit 32 is attached to the back side of the bottom plate 22a.
  • the optical member 18 is formed by laminating a diffusion sheet 18a, a lens sheet 18b, and a reflective polarizing plate 18c in this order from the diffusion plate 20 side.
  • the diffusion sheet 18a, the lens sheet 18b, and the reflective polarizing plate 18c have a function of converting light emitted from the LED unit 32 and passing through the diffusion plate 20 into planar light.
  • the liquid crystal panel 16 is installed on the upper surface side of the reflective polarizing plate 18 c, and the optical member 18 is disposed between the diffusion plate 20 and the liquid crystal panel 16.
  • the LED unit 32 has a configuration in which LED light sources 28 having directivity and emitting white light are arranged in a line on a rectangular LED board 30 made of resin.
  • the LED substrate 30 is fixed to one side surface of the plurality of support members 19 by, for example, bonding.
  • the LED light source 28 may emit white light by applying a phosphor having a light emission peak in a yellow region to a blue light emitting element.
  • the blue light emitting element may emit white light by applying a phosphor having emission peaks in the green and red regions.
  • a phosphor having a light emission peak in a green region may be applied to a blue light emitting element, and white light may be emitted by combining the red light emitting element.
  • the LED light source 28 may emit white light by combining a blue light emitting element, a green light emitting element, and a red light emitting element. Further, a combination of an ultraviolet light emitting element and a phosphor may be used. In particular, an ultraviolet light-emitting element may emit white light by applying a phosphor having emission peaks in blue, green, and red, respectively.
  • FIG. 3 shows a cross-sectional view of the liquid crystal display device 10.
  • the cross-sectional view of FIG. 3 shows a cross-sectional configuration when the liquid crystal display device 10 is viewed in cross section on the YZ plane passing through the LED light source 28.
  • FIG. 4 is a perspective view of the LED unit 32 and the support member 19.
  • FIG. 5 is a diagram showing the directivity characteristics of the light emitted from the LED light source 28.
  • the plurality of support members 19 have a top surface 19 b parallel to the bottom plate 22 a of the backlight chassis 22, and along the short side direction (Y-axis direction in the drawing) of the backlight chassis. They are arranged at equal intervals.
  • the support member 19 is attached to the bottom plate 22a of the backlight chassis 22 by screws or the like.
  • the plurality of LED substrates 30 are attached to one side surface 19a of each support member 19 by screwing or the like with the light emission side directed in the same direction.
  • the LED substrate 30 is fixed to the bottom plate 22 a of the backlight chassis 22 by the support member 19.
  • a diffuse reflection sheet 26 is disposed close to the light emitting side of the LED light source 28 and the support member 19 adjacent thereto.
  • the diffuse reflection sheet 26 has a diffuse reflection surface 26 a that reflects incident light while diffusing, and the diffuse reflection surface 26 a is exposed to the LED light source 28 and the plate surface 20 a of the diffusion plate 20. For this reason, when the light emitted from the LED light source 28 enters the diffuse reflection surface 26 a, the light is reflected while being diffused by the diffuse reflection surface 26 a, and enters the plate surface 20 a of the diffusion plate 20.
  • the diffuse reflection sheet 26 has an anisotropic diffusion direction, and a large amount of light is reflected with respect to the longitudinal direction of the backlight chassis 22 (X-axis direction in the drawing).
  • anisotropic diffusion for example, at least two or more incompatible resins are contained in the diffuse reflection sheet 26, and the phase separation structure of the incompatible resin is changed to a sea phase composed of at least one resin.
  • This can be realized by a sea-island structure composed of an island phase composed of at least one kind of resin.
  • the island phase is an island phase that distributes light in one direction at least on the surface layer of the diffuse reflection sheet, and a reflection surface parallel to the light distribution direction of the island phase and perpendicular to the light distribution direction of the island phase.
  • the reflected light intensity differs depending on the reflecting surface.
  • the diffuse reflection sheet 26 has a rectangular shape, one side portion 26 b of which is fixed to the bottom plate 22 a of the backlight chassis 22 by adhesion or the like, and the other side portion 26 c is the top surface 19 b of the support member 19. It is fixed by bonding or the like. Therefore, the diffuse reflection sheet 26 is formed with an inclined surface 26d that rises from the bottom plate 22a of the backlight chassis 22 to the top surface 19b of the support member 19 from one side portion 26b to the other side portion 26c. Yes.
  • the LED light source 28 is linearly arranged on the surface of the LED substrate 30 along the longitudinal direction of the LED substrate 30, and the optical axis 27 of the light emitted from the LED light source 28 is respectively
  • the backlight chassis 22 is arranged so as to be parallel to the bottom plate 22a.
  • a white resist 35 that reflects light is applied to the surface of the LED substrate 30.
  • the LED light source 28 is located above one side portion 26b of the diffuse reflection sheet 26 adjacent to the light emitting side, and is located below the other side portion 26c. For this reason, the light emitted from the LED light source 28 is incident on the inclined surface 26 d of the diffuse reflection surface 26 a of the diffuse reflection sheet 26.
  • An incident angle s of light emitted from the LED light source 28 with respect to the inclined surface 26d is an acute angle. That is, the angle formed by the optical axis 27 of the light emitted from the LED light source 28 and the normal line of the inclined surface 26d of the diffuse reflection surface 26a is an acute angle.
  • the light emitted from the LED light source 28 has a wide-angle directivity as shown in FIG. For this reason, light can be incident on a wider range of the diffuse reflection sheet 26, and light can be incident on the entire surface 20 a of the diffuser plate 20. Thereby, light with uniform luminance can be incident on the entire surface of the liquid crystal panel 16.
  • the reflecting member 21 is a member that reflects light, and has an inclined side surface 21 a that is inclined toward the plate surface 20 a side of the diffusion plate 20. For this reason, light that has leaked out of the plate surface 20 a of the diffusion plate 20 out of the light reflected by the diffuse reflection sheet 26 can be made incident on the plate surface 20 a of the diffusion plate 20 by the reflection member 25.
  • the light emitted from the LED light source 28 of each LED unit 32 is incident on the diffusion reflection surface 26a of each diffusion reflection sheet 26 at an acute incident angle s. Since the light having directivity is incident on the diffusive reflection surface 26a of the diffusive reflection sheet 26 at an acute incident angle, the diffusive reflection sheet is compared with the case where the same amount of light is incident at an incident angle of 0 degrees.
  • the television receiver TV according to this embodiment has been described in detail.
  • the backlight device 24 of the television receiver TV according to the present embodiment is a type in which light from an LED light source is directly incident on a diffusion plate without going through a light guide plate or the like, and the light with respect to the plate surface of the diffusion plate is transmitted. Compared to a lighting device of an incident angle of 0 degree, the light from the LED light source 28 is not incident on a part of the diffuse reflection surface 26a of the diffuse reflection sheet 26, and the diffuse reflection surface 26a of the diffuse reflection sheet 26 is not incident. It can be incident on a wide range.
  • the light reflected by the diffuse reflection surface 26 a can be incident on a wide range of the plate surface 20 a of the diffusion plate 20. Furthermore, since light is reflected with diffusion on the diffuse reflection surface 26a, light with uniform luminance can be incident on a wide area of the plate surface 20a of the diffusion plate 20. Thereby, the luminance distribution on the plate surface 20a of the diffusion plate 20 can be made uniform, and luminance unevenness generated in the liquid crystal panel 16 of the backlight device 24 can be prevented or reduced.
  • the LED light source 28 is arranged so that the optical axis 27 of the light from the LED light source 28 is parallel to the plate surface 20 a of the diffusion plate 20. For this reason, when the LED light source 28 is disposed, the angle of the LED light source 28 can be easily adjusted, and workability when the LED light source 28 is disposed can be improved.
  • the diffuse reflection surface 26 a of the diffuse reflection sheet 26 also has a diffusion direction in the longitudinal direction of the backlight chassis 22. For this reason, the light reflected by the diffuse reflection sheet 26 can be reflected to a wider range of the plate surface 20a of the diffusion plate 20, and the luminance unevenness generated in the liquid crystal panel 16 of the backlight device 24 can be further reduced.
  • the diffuse reflection surface 26a of the diffuse reflection sheet 26 is white. For this reason, high reflection efficiency can be obtained.
  • the LED light source 28, the diffusion plate 20, and the diffuse reflection sheet 26 are accommodated in the backlight chassis 22, and a pair is provided on both side surfaces of the backlight chassis 22 in the longitudinal direction.
  • the reflection members 21 and 21 are arranged.
  • light scattered from the LED light source 28 to both side surfaces in the longitudinal direction of the backlight chassis 22 can be reflected by the reflecting member 21 and incident on the plate surface 20 a of the diffusion plate 20.
  • the high incident efficiency of the light from the LED light source 28 to the plate surface 20a of the diffusion plate 20 can be obtained.
  • the light from the LED light source 28 has wide-angle directivity. For this reason, the light emitted from the LED light source 28 can be incident on the entire surface 20 a of the diffusion plate 20.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the liquid crystal display device 110 according to the second embodiment.
  • the cross-sectional view of FIG. 6 shows a cross-sectional configuration of the liquid crystal display device 110 when viewed in cross section on the YZ plane passing through the LED light source 128.
  • FIG. 7 is a perspective view of the support member 119 and the LED unit 132.
  • FIG. 8 shows a partial cross-sectional view of the diffuse reflection sheet 126.
  • the arrangement of the diffuse reflection sheet 126 and the LED unit 132 and the arrangement and form of the support member 119 are different from those of the first embodiment. Since other configurations are the same as those of the first embodiment, description of the structure, operation, and effect is omitted.
  • members obtained by adding the numeral 100 to the reference numerals in FIG. 3 are the same as those described in the first embodiment.
  • a diffuse reflection sheet 126 is placed on substantially the entire surface of the bottom plate 122 a of the backlight chassis 122.
  • the diffuse reflection surface 126 a of the diffuse reflection sheet 126 is parallel to the plate surface 120 a of the diffusion plate 120 and is exposed to the plate surface 120 a of the diffusion plate 120.
  • minute irregularities 136 are formed on the diffuse reflection surface 126a of the diffuse reflection sheet 126 using a photocurable resin or the like. 8 and 9 are examples of the diffuse reflection sheet 126 having such irregularities 136, and a perspective view of the diffuse reflection sheet 126 is shown.
  • the irregularities 136 have shapes such as dots, prisms, lenticulars, and the like, and these shapes can be formed by performing pressure forming, hot plate forming, or the like on the diffuse reflection surface 126a.
  • the arrangement, density, and shape of the unevenness 136 including the light distribution and angle of the LED light source 128 are such that the light reflected by the diffuse reflection surface 26a has a more uniform luminance distribution on the plate surface 20a of the diffuser plate 20. Optimized for. By controlling the arrangement, density, and shape of the unevenness 136, the amount of light reflected by the diffuse reflection surface 126a can be controlled.
  • a pair of support members 119 and 119 are disposed on both side surfaces of the backlight chassis 122 in the longitudinal direction.
  • Each of the pair of support members 119 and 119 has an inclined side surface 119 a that is inclined toward the diffuse reflection surface 126 a of the diffuse reflection sheet 126.
  • a pair of LED units 132 and 132 are attached to the inclined side surface 119 a in a state where the light emitting side is inclined to the diffuse reflection surface 126 a of the diffuse reflection sheet 126.
  • the space between the pair of LED units 132 and 132 and between the LED unit 132 and the diffuse reflection sheet 126 are both hollow, forming a light guide space 125.
  • the support member 119 also plays a role as a reflecting member in the first embodiment.
  • the incident angle t with respect to the diffuse reflection surface 126a of the diffuse reflection sheet 126 forms an acute angle. That is, the optical axis 127 of the light emitted from the LED light source 128 forms an acute angle with the normal line of the diffuse reflection surface 126 a of the diffuse reflection sheet 126.
  • the light emitted from the LED light source 128 can be incident on a wide range of the diffuse reflection surface 126a, and is uniform over a wide range of the plate surface 120a of the diffusion plate 120.
  • the incident light can be made with a sufficient luminance. As a result, luminance unevenness generated in the liquid crystal panel 116 of the backlight device 124 can be prevented or reduced.
  • the diffuse reflection sheet 126 is arranged so that the diffuse reflection surface 126 a is parallel to the plate surface 120 a of the diffusion plate 120. For this reason, it is not necessary to adjust the angle of the diffuse reflection sheet 126 when arranging the diffuse reflection sheet 126, and workability when arranging the diffuse reflection sheet 126 can be improved.
  • the unevenness 136 is formed on the diffuse reflection surface 126 a of the diffuse reflection sheet 126. Therefore, by adjusting the shape of the unevenness 136 of the diffuse reflection surface 126a, the amount of reflected light can be controlled, and the amount of light incident on the plate surface 120a of the diffusion plate 120 can be controlled. Thereby, the distance between the LED light source 128 and the diffusion plate 120 can be shortened, and the backlight device 124 can be downsized.
  • the LED light sources 28 and 128 are examples of “light sources”.
  • the backlight devices 24 and 124 are examples of “illumination devices”.
  • the backlight chassis 22 and 122 are examples of “accommodating members”.
  • the LED boards 30 and 130 are examples of “light source boards”.
  • a configuration in which light emitted from the LED light source directly enters the diffuse reflection sheet is employed.
  • a lens member that covers the light emission side of the LED light source is provided,
  • the lens member may fulfill the function of distributing light emitted from the LED light source to the diffuse reflection sheet side.
  • the LED unit is arranged along the long side direction of the backlight chassis.
  • the LED unit may be arranged in another manner. .
  • the television receiver provided with the tuner is exemplified, but the present invention can also be applied to a display device not provided with the tuner.
  • TV TV receiver, Ca, Cb: cabinet, T: tuner, S: stand, 10, 110: liquid crystal display, 12, 112: bezel, 14, 114: frame, 16, 116: liquid crystal panel, 18, 118 : Optical member, 18a, 118a: Diffusion sheet, 18b, 118b: Lens sheet, 18c, 118c: Reflective deflection plate, 19, 119: Support member, 20, 120: Diffuser plate, 20a, 120a: Plate surface of the diffuser plate 21: Reflective member, 21a: Inclined side surface (of the reflective member) 22, 122: Backlight chassis, 22a, 122a: Bottom plate, 22b, 122b: Side plate (long side edge), 24, 124: Backlight device 25, 125: light guide space, 26, 126: diffuse reflection sheet, 26a, 126a: diffuse reflection surface, 26b: (diffuse reflection sheet) 26c: the other side (of the diffuse reflection sheet), 26d: inclined surface (of the diffuse reflection sheet), 27, 127: optical axis, 28, 1

Abstract

照明装置において発光面に生じる輝度ムラを防止ないし低減できる技術を提供する。本発明に係るバックライト装置24は、LED光源28と、LED光源28からの光を拡散する拡散板20と、LED光源からの光を拡散させつつ反射する拡散反射面26aを有する拡散反射シート26と、を備えている。拡散板20は、その一方の板面20aがLED光源28と拡散反射シート26の拡散反射面26aとに対して露出している。LED光源28は、そのLED光源28からの光の、拡散反射シート26の拡散反射面26aに対する入射角sが鋭角となるように配されている。

Description

照明装置、表示装置及びテレビ受信装置
 本発明は、照明装置、表示装置及びテレビ受信装置に関する。
 近年、テレビ受信装置をはじめとする画像表示装置の表示素子は、従来のブラウン管から液晶パネルやプラズマディスプレイパネルなどの薄型表示素子を適用した薄型表示装置に移行しつつあり、画像表示装置の薄型化を可能としている。液晶表示装置は、これに用いる液晶パネルが自発光しないため、別途に照明装置としてバックライト装置を必要としている。
 バックライト装置において、LED光源等の指向性を有する光源を用いる技術が知られている。例えば特許文献1には、指向性を有する光源と、その光源からの光を拡散させる拡散板とを備え、光源からの光を導光板等を介さずに直接拡散板に入射させるタイプのバックライト装置が開示されている。このバックライト装置では、バックライト装置の表側に拡散板が配されている。拡散板の裏側には、拡散板に対して露出しており、指向性を有する複数の光源が、拡散板に近接して配されている。複数の光源は、その光源からの光が、その光軸が拡散板の裏面に対して垂直となるよう入射するように配されている。このバックライト装置では、導光板等を収容しないことにより、低コスト且つ薄型化を実現することができる。
特開2008-198398号公報
(発明が解決しようとする課題)
 バックライト装置では、消費電力及び製造コストを低減すべく、光源の数を少なくすることが要求される。特許文献1のバックライト装置では、光源と拡散板とが近接し、光源からの光が指向性を有し、さらに、その光が導光板等を介さず、その光軸が拡散板に対して垂直となるよう直接拡散板に入射することから、拡散板に入射する光の入射面積が狭められている。このため、光源の数を少なくした場合、拡散板の裏面において、光源に対向する箇所と光源に対向しない箇所との間で輝度の差が拡大する。この結果、バックライト装置の発光面に輝度ムラが生じる。
 本発明は、上記の課題に鑑みて創作されたものである。本発明は、指向性を有する光源からの光を導光板等を介さずに直接拡散板に入射させるタイプの照明装置において、照明装置の発光面における輝度ムラの発生を防止ないし低減できる技術を提供することを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 本明細書で開示される技術は、指向性を有する光源と、その光源からの光を拡散する拡散板と、前記光源からの光を拡散させつつ反射する拡散反射面を有する拡散反射シートと、を備え、前記拡散板は、その一方の板面が前記光源と前記拡散反射シートの前記拡散反射面とに対して露出しており、前記光源は、その光源からの光の、前記拡散反射シートの前記拡散反射面に対する入射角が鋭角となるように配されている照明装置に関する。
 指向性を有する光は、その光の入射面に対する入射角が0度である場合(その光の光軸の入射面に対する角度が垂直である場合)に比して、同じ光量の光において入射角が鋭角である場合の方が、入射面における光の入射面積が広い。このため、上記の照明装置では、光源からの光を導光板等を介さずに直接拡散板に入射させるタイプであって、且つ拡散板の板面に対する光の入射角が0度のタイプの照明装置に比して、光源からの光を拡散反射シートの拡散反射面の一部(狭い範囲)に入射させることなく、拡散反射シートの拡散反射面の広い範囲に入射させることができる。拡散反射面の広い範囲に光を入射させることにより、拡散反射面で反射した光を、拡散板の板面の広い範囲に入射させることができる。さらに、拡散反射面では拡散を伴って光が反射されるため、拡散板の板面の広い範囲に均一な輝度の光を入射させることができる。これにより、拡散板の板面の輝度分布を略均一にすることができ、照明装置の発光面に生じる輝度ムラを防止ないし低減することができる。なお、本明細書でいう光の入射角とは、その光の光軸と入射面の法線との成す角度をいう。
 上記の照明装置では、前記光源は、その光源からの光の光軸が前記拡散板の前記板面と平行になるように配されていてもよい。この構成によると、光源からの光を拡散反射シートで反射させて拡散板に入射させるための具体的な構成を実現することができる。また、光源を配置する際に光源の角度の調整が容易となるため、光源を配する際の作業性を高めることができる。
 上記の照明装置では、前記拡散反射シートの前記拡散反射面が異方性の拡散方向を有していてもよい。この構成によると、拡散反射シートで反射する光を拡散反射シートによって拡散板の板面の一層広い範囲に入射させることができ、照明装置の発光面に生じる輝度ムラを一層低減することができる。
 上記の照明装置では、前記拡散反射シートは、その拡散反射面が前記拡散板の前記板面と平行になるように配されていてもよい。この構成によると、光源からの光を拡散反射シートで反射させて拡散板に入射させるための具体的な構成を実現することができる。また、拡散反射シートを配置する際に拡散反射シートの角度の調整が容易となるため、拡散反射シートを配する際の作業性を高めることができる。
 上記の照明装置では、前記拡散反射シートの前記拡散反射面が白色であってもよい。この構成によると、拡散反射シートの反射効率を高めることができる。
 上記の照明装置では、前記拡散反射シートの前記拡散反射面に凹凸が形成されていてもよい。この構成によると、拡散反射面の凹凸の形状を調製することにより、反射する光の光量を制御でき、拡散板の板面に入射する光の光量を制御することができる。これにより、光源と拡散板との間の距離を縮めることが可能となり、照明装置の小型化を図ることができる。
 上記の照明装置は、前記光源と前記拡散板と前記拡散反射シートとを収容する収容部材と、その収容部材の側面側に配されている反射部材と、をさらに備えていてもよい。この構成によると、光源から収容部材の側面側に散乱した光を反射部材によって反射させ、拡散板の板面に入射させることが可能となる。このため、光源からの光の、拡散板への入射効率を高めることができる。
 上記の照明装置では、前記光源からの光が広角指向性を有していてもよい。この構成によると、光源からの光を、拡散反射シートの拡散反射面の一層広い範囲に入射させ、拡散板の板面の一層広い範囲に入射させることができる。この結果、照明装置の発光面に生じる輝度ムラを一層低減することができる。
 上記の照明装置は、前記光源を配置する光源基板をさらに備え、その光源基板の表面に光を反射するレジストが塗布されていてもよい。この構成によると、光源から光源基板の表面に散乱した光を、レジストによって反射シートの拡散反射面に入射させることが可能となる。このため、光源から出射された光の、反射シートの拡散反射面への入射効率を高めることができる。
 本明細書で開示される技術は、上記の照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルと、を備える表示装置として表現することもできる。また、当該表示パネルを、液晶を用いた液晶パネルとする表示装置も、新規で有用である。また、上記の表示装置を備えるテレビ受信装置も、新規で有用である。上記の表示装置およびテレビによると、表示領域の大面積化を実現することが可能となる。
 本明細書で開示される技術によれば、指向性を有する光源からの光を導光板等を介さずに直接拡散板に入射させるタイプの照明装置において、照明装置の発光面に生じる輝度ムラを防止ないし低減することができる。
実施形態1に係るテレビ受信装置TVの分解斜視図を示す。 液晶表示装置10の分解斜視図を示す。 液晶表示装置10の断面図を示す。 支持部材19とLEDユニット32の斜視図を示す。 LED光源28から出射される光の指向特性を表す図を示す。 実施形態2に係る液晶表示装置110の断面図を示す。 支持部材119とLEDユニット132の斜視図を示す。 凹凸136を有する拡散反射シート126の一例の斜視図を示す。 凹凸136を有する拡散反射シート126の一例の斜視図を示す。
<実施形態1>
 図面を参照して実施形態を説明する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸およびZ軸を示しており、各軸方向が各図面で共通した方向となるように描かれている。このうちY軸方向は、鉛直方向と一致し、X軸方向は、水平方向と一致している。また、特に断りがない限りは、上下の記載については鉛直方向を基準とする。
 図1に、実施形態に係るテレビ受信装置TVの分解斜視図を示す。図1に示すように、テレビ受信装置TVは、液晶表示装置10と、当該液晶表示装置10を挟むようにして収容する表裏両キャビネットCa、Cbと、電源Pと、チューナーTと、スタンドSと、を備えている。
 図2に、液晶表示装置10の分解斜視図を示す。ここで、図2に示す上側を表側とし、同図下側を裏側とする。図2に示すように、液晶表示装置10は、全体として横長の方形を成し、表示パネルである液晶パネル16と、外部光源であるバックライト装置24とを備え、これらが枠状をなすベゼル12などにより一体的に保持されるようになっている。
 続いて、液晶パネル16について説明する。液晶パネル16は、透明な(高い透光性を有する)一対のガラス基板が所定のギャップを隔てた状態で貼り合わせられるとともに、両ガラス基板間に液晶層(図示しない)が封入された構成とされる。一方のガラス基板には、互いに直交するソース配線とゲート配線とに接続されたスイッチング素子(例えばTFT)と、そのスイッチング素子に接続された画素電極、さらには配向膜等が設けられ、他方のガラス基板には、R(赤色),G(緑色),B(青色)等の各着色部が所定配列で配置されたカラーフィルタや対向電極、さらには配向膜等が設けられている。このうち、ソース配線、ゲート配線および対向電極などには、図示しない駆動回路基板から画像を表示するのに必要な画像データや各種制御信号が供給されるようになっている。なお、両ガラス基板の外側には偏光板(図示しない)が配されている。
 続いて、バックライト装置24について説明する。図2に示すように、バックライト装置24は、バックライトシャーシ22と、拡散板20と、光学部材18と、フレーム14と、を備えている。バックライトシャーシ22は、表側(光出射側、液晶パネル16側)に開口した略箱型をなしている。拡散板20は、バックライトシャーシ22の表側に配されている。光学部材18は、拡散板20の表側に載置されている。フレーム14は、枠状をなしており、内縁に沿って液晶パネル16を支持している。さらに、バックライトシャーシ22内には、複数の支持部材19と、複数のLED(Light Emitting Diode)ユニット32と、複数の拡散反射シート26と、一対の反射部材21,21とが収容されている。複数の支持部材19は、それぞれバックライトシャーシ22の長辺方向に延びている。複数のLEDユニット32は、支持部材19の一方の側面19a(図3参照)にそれぞれ配置されており、光を出射する。複数の拡散反射シート26は、LEDユニット32の光出射側とそれに隣接する支持部材19との間にそれぞれ配されている。一対の反射部材21,21は、バックライトシャーシ22の長辺方向に延びており、バックライトシャーシ22の両長辺外縁にそれぞれ配されている。
 バックライトシャーシ22は、例えばアルミ系材料などの金属製とされ、平面視矩形状をなす底板22aと、底板22aの両長辺および両短辺の各外縁からそれぞれ表側へ立ち上がる側板22bと、から構成されている。バックライトシャーシ22内において、拡散板20の一方の板面20aは、LEDユニット32と拡散反射シート26に対して露出している。拡散板20とLEDユニット32との間には空間が形成されており、この空間が光を導光するための導光空間25となっている。底板22aの裏側には、LEDユニット32に電力を供給する電源回路基板(図示しない)等が取り付けられている。
 光学部材18は、拡散板20側から順に、拡散シート18a、レンズシート18b、反射型偏光板18cが積層されたものである。拡散シート18a、レンズシート18b、反射型偏光板18cは、LEDユニット32から出射され、拡散板20を通過した光を面状の光とする機能を有している。反射型偏光板18cの上面側には液晶パネル16が設置されており、光学部材18は拡散板20と液晶パネル16との間に配されている。
 LEDユニット32は、樹脂製の矩形状をなすLED基板30に、指向性を有し、白色発光するLED光源28が一列に並んだ構成となっている。LED基板30は、複数の支持部材19の一方の側面に、例えば接着されることにより固定されている。なお、LED光源28は、青色発光素子に、黄色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光するものとしたものであってもよい。また、青色発光素子に、緑色と赤色の領域にそれぞれ発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光するものとしたものであってもよい。また、青色発光素子に、緑色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を塗布すると共に、赤色発光素子を組み合わせることにより白色発光するものとしたものであってもよい。また、LED光源28は、青色発光素子と、緑色発光素子と、赤色発光素子と、を組み合わせることにより白色発光するものとしたものであってもよい。また、紫外光発光素子と、蛍光体と、を組み合わせたものであってもよい。特に、紫外光発光素子に、青色と緑色と赤色にそれぞれ発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光するものとしたものであってもよい。
 図3は、液晶表示装置10の断面図を示している。図3の断面図は、液晶表示装置10を、LED光源28を通過するYZ平面で断面視したときの断面構成を示している。また、図4は、LEDユニット32と支持部材19の斜視図を示している。また、図5は、LED光源28から出射される光の指向特性を表す図を示している。
 図3及び図4に示すように、複数の支持部材19は、バックライトシャーシ22の底板22aと平行な頂面19bを有し、バックライトシャーシの短辺方向(図示Y軸方向)に沿って等しい間隔で配されている。また、支持部材19は、ビス留め等により、バックライトシャーシ22の底板22aに取り付けられている。複数のLED基板30は、各支持部材19の一方の側面19aに、光出射側がそれぞれ同じ方向に向けられた状態で、ビス留め等により取り付けられている。LED基板30は、支持部材19によってバックライトシャーシ22の底板22aに固定されている。
 LED光源28の光出射側とそれに隣接する支持部材19との間には、拡散反射シート26が近接して配置されている。拡散反射シート26は、入射した光を拡散させつつ反射する拡散反射面26aを有しており、その拡散反射面26aはLED光源28及び拡散板20の板面20aに対して露出している。このため、LED光源28から出射された光が拡散反射面26aに入射すると、その光は拡散反射面26aによって拡散されつつ反射し、拡散板20の板面20aに入射する。
 また、拡散反射シート26は、異方性の拡散方向を有しており、バックライトシャーシ22の長手方向(図示X軸方向)に対して多くの光が反射するようになっている。この異方性の拡散は、拡散反射シート26に例えば少なくとも2種以上の非相溶性の樹脂を含有させ、その非相溶性の樹脂の相分離構造を、少なくとも1種の樹脂からなる海相と少なくとも1種の樹脂からなる島相とから構成された海-島構造とすることにより、実現することができる。この海-島構造において、島相は拡散反射シートの少なくとも表層部で一方向に配光した島相であって、島相の配光方向と平行な反射面と島相の配光方向と直交する反射面とで反射光強度が異なっている。
 また、拡散反射シート26は、矩形状を成しており、その一方の側部26bがバックライトシャーシ22の底板22aに接着等により固定され、他方の側部26cが支持部材19の頂面19bに接着等により固定されている。このため、拡散反射シート26には、その一方の側部26bから他方の側部26cに亘って、バックライトシャーシ22の底板22aから支持部材19の頂面19bまで立ち上がる傾斜面26dが形成されている。
 LED光源28は、図4に示すように、LED基板30の表面に、LED基板30の長手方向に沿って直線状に配されており、LED光源28から出射される光の光軸27がそれぞれバックライトシャーシ22の底板22aと平行になるように配されている。LED基板30の表面には、光を反射する白色のレジスト35が塗布されている。また、LED光源28は、その光出射側に隣接する拡散反射シート26の一方の側部26bより上方に位置しており、他方の側部26cより下方に位置している。このため、LED光源28から出射された光は、拡散反射シート26の拡散反射面26aのうちの傾斜面26dに入射する。LED光源28から出射される光の傾斜面26dに対する入射角sは鋭角となっている。即ち、LED光源28から出射される光の光軸27と拡散反射面26aの傾斜面26dの法線との成す角度は鋭角となっている。
 また、LED光源28から出射される光は、図5に示すような広角の指向性を有している。このため、拡散反射シート26の一層広い範囲に光を入射させることができ、拡散板20の板面20aの全面に亘って光を入射させることができる。これにより、液晶パネル16の全面に亘って均一な輝度の光を入射させることができる。
 反射部材21は、図3に示すように、光を反射する部材であり、拡散板20の板面20a側に傾斜する傾斜側面21aを有している。このため、拡散反射シート26によって反射された光のうち拡散板20の板面20a外に漏れた光を、反射部材25によって拡散板20の板面20aに入射させることができる。
 さて、各LEDユニット32のLED光源28から出射された光は、各拡散反射シート26の拡散反射面26aに対して鋭角となる入射角sで入射する。指向性を有する光が拡散反射シート26の拡散反射面26aに対して鋭角となる入射角で入射するため、同じ光量の光が0度の入射角で入射する場合に比して、拡散反射シート26の拡散反射面26aの広い範囲に光が入射する。拡散反射面26aの広い範囲に光が入射することにより、拡散反射面26aで反射する光は、拡散板20の板面20aの広い範囲に入射する。さらに、拡散反射面26aでは入射した光が拡散されつつ反射するため、拡散板20の板面20aの全面に亘って均一な輝度の光が入射する。
 本実施形態に係るテレビ受信装置TVについて詳しく説明した。本実施形態に係るテレビ受信装置TVのバックライト装置24では、LED光源からの光を、導光板等を介さずに直接拡散板に入射させるタイプであって、且つ拡散板の板面に対する光の入射角が0度のタイプの照明装置に比して、LED光源28からの光を拡散反射シート26の拡散反射面26aの一部に入射させることなく、拡散反射シート26の拡散反射面26aの広い範囲に入射させることができる。拡散反射面26aの広い範囲に光を入射させることにより、拡散反射面26aで反射した光を、拡散板20の板面20aの広い範囲に入射させることができる。さらに、拡散反射面26aでは拡散を伴って光が反射されるため、拡散板20の板面20aの広い範囲に均一な輝度の光を入射させることができる。これにより、拡散板20の板面20aの輝度分布を均一にすることができ、バックライト装置24の液晶パネル16に生じる輝度ムラを防止ないし低減することができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、LED光源28は、そのLED光源28からの光の光軸27が、拡散板20の板面20aと平行になるように配されている。このため、LED光源28を配する際にLED光源28の角度の調整が容易となり、LED光源28を配する際の作業性を高めることができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、拡散反射シート26の拡散反射面26aがバックライトシャーシ22の長手方向にも拡散方向を有している。このため、拡散反射シート26で反射する光を拡散板20の板面20aの一層広い範囲に反射させることができ、バックライト装置24の液晶パネル16に生じる輝度ムラを一層低減することができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、拡散反射シート26の拡散反射面26aが白色である。このため、高い反射効率を得ることができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、LED光源28と拡散板20と拡散反射シート26とがバックライトシャーシ22内に収容されており、バックライトシャーシ22の長手方向の両側面に一対の反射部材21,21が配されている。これにより、LED光源28からバックライトシャーシ22の長手方向の両側面側に散乱した光を反射部材21によって反射させ、拡散板20の板面20aに入射させることが可能となる。このため、LED光源28からの光の、拡散板20の板面20aへの高い入射効率を得ることができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、LED光源28からの光が広角指向性を有している。このため、LED光源28から出射される光を、拡散板20の板面20aの全面に亘って入射させることができる。
<実施形態2>
 図6に、実施形態2に係る液晶表示装置110の断面図を示す。図6の断面図は、液晶表示装置110を、LED光源128を通過するYZ平面で断面視したときの断面構成を示している。また、図7に、支持部材119とLEDユニット132の斜視図を示す。また、図8に、拡散反射シート126の一部の断面図を示す。実施形態2は、拡散反射シート126及びLEDユニット132の配置、支持部材119の配置、形態が実施形態1のものと異なっている。その他の構成については上記の実施形態1と同じであるため、構造、作用、及び効果の説明は省略する。なお、図6において、図3の参照符号に数字100を加えた部材は、実施形態1で説明した部材と同一である。
 実施形態2に係るバックライト装置124では、図6に示すように、バックライトシャーシ122の底板122aの略全面に拡散反射シート126が載置されている。拡散反射シート126の拡散反射面126aは、拡散板120の板面120aと平行になっており、拡散板120の板面120aに対して露出している。また、拡散反射シート126の拡散反射面126aには、光硬化性樹脂等によって微小な凹凸136が形成されている。図8及び図9は、このような凹凸136を有する拡散反射シート126の一例であり、該拡散反射シート126の斜視図を示している。凹凸136は、ドットやプリズム、レンチキュラー等の形状を成し、これらの形状は、拡散反射面126aに対して圧空成形、熱板成形等を行うことにより形成することができる。LED光源128の配光分布、角度を含め、凹凸136の配置や密度、形状は、拡散反射面26aで反射した光が拡散板20の板面20aで面状のより均一な輝度分布となるように最適化されている。この凹凸136の配置や密度、形状を制御することにより、拡散反射面126aで反射される光の光量を制御することができる。
 バックライトシャーシ122の長手方向の両側面には、一対の支持部材119,119が配されている。一対の支持部材119,119は、それぞれ拡散反射シート126の拡散反射面126a側に傾斜する傾斜側面119aを有している。この傾斜側面119aには、図6及び図7に示すように、光出射側が拡散反射シート126の拡散反射面126aに傾いた状態で一対のLEDユニット132,132が取り付けられている。一対のLEDユニット132,132の間、LEDユニット132と拡散反射シート126の間は共に中空となっており、導光空間125となっている。なお、支持部材119の傾斜側面119aの下方は、拡散板120の板面120a側に傾斜した傾斜側面となっており、光を反射する機能を有している。このため、支持部材119は、実施形態1における反射部材としての役割も果たしている。
 各LEDユニット132のLED光源128から出射される光は、拡散反射シート126の拡散反射面126aに対する入射角tが鋭角を成している。即ち、LED光源128から出射される光の光軸127が、拡散反射シート126の拡散反射面126aの法線に対して鋭角を成している。このため、実施形態2に係るバックライト装置124では、LED光源128から出射される光を、拡散反射面126aの広い範囲に入射させることができ、拡散板120の板面120aの広い範囲に均一な輝度で入射させることができる。これにより、バックライト装置124の液晶パネル116に生じる輝度ムラを防止ないし低減することができる。
 また、実施形態2に係るバックライト装置124では、拡散反射シート126が、その拡散反射面126aが拡散板120の板面120aと平行になるように配されている。このため、拡散反射シート126を配置する際に拡散反射シート126の角度を調整する必要がなく、拡散反射シート126を配する際の作業性を高めることができる。
 また、実施形態2に係るバックライト装置124では、拡散反射シート126の拡散反射面126aに凹凸136が形成されている。このため、拡散反射面126aの凹凸136の形状を調製することにより、反射する光の光量を制御でき、拡散板120の板面120aに入射する光の光量を制御することができる。これにより、LED光源128と拡散板120との間の距離を縮めることが可能となり、バックライト装置124の小型化を図ることができる。
 各実施形態の構成と本発明の構成との対応関係を記載しておく。LED光源28、128が「光源」の一例である。また、バックライト装置24、124が「照明装置」の一例である。また、バックライトシャーシ22、122が「収容部材」の一例である。また、LED基板30、130が「光源基板」の一例である。
 上記の各実施形態の変形例を以下に列挙する。
(1)上記の各実施形態では、LED光源から出射された光が直接拡散反射シートに入射する構成を採用しているが、例えばLED光源の光出射側を覆うレンズ部材が設けられており、そのレンズ部材が、LED光源から出射される光を拡散反射シート側へ配光する機能を果たしていてもよい。
(2)上記の各実施形態では、LEDユニットがバックライトシャーシの長辺方向に沿って配されている構成を採用しているが、LEDユニットが他の態様で配されている構成としてもよい。
(3)上記の各実施形態以外にも、LEDユニット、支持部材及び拡散反射シートの配置、形態等については適宜に変更可能である。
(4)上記の実施形態では、表示パネルとして液晶パネルを用いた液晶表示装置を例示したが、他の種類の表示パネルを用いた表示装置にも本発明は適用可能である。
(5)上記の実施形態では、チューナーを備えたテレビ受信装置を例示したが、チューナーを備えない表示装置にも本発明は適用可能である。
 以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、これらは例示に過ぎず、特許請求の範囲を限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々に変形、変更したものが含まれる。
 また、本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組合せによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時請求項記載の組合せに限定されるものではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成し得るものであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
 TV:テレビ受信装置、Ca、Cb:キャビネット、T:チューナー、S:スタンド、10、110:液晶表示装置、12、112:ベゼル、14、114:フレーム、16、116:液晶パネル、18、118:光学部材、18a、118a:拡散シート、18b、118b:レンズシート、18c、118c:反射型偏向板、19、119:支持部材、20、120:拡散板、20a、120a:拡散板の板面、21:反射部材、21a:(反射部材の)傾斜側面、22、122:バックライトシャーシ、22a、122a:底板、22b、122b:側板(長辺側縁部)、24、124:バックライト装置、25、125:導光空間、26、126:拡散反射シート、26a、126a:拡散反射面、26b:(拡散反射シートの)一方の側部、26c:(拡散反射シートの)他方の側部、26d:(拡散反射シートの)傾斜面、27、127:光軸、28、128:LED光源、30、130:LED基板、32、132:LEDユニット、35、135:レジスト、119a:(支持部材の)傾斜側面、136:凹凸、s、t:入射角

Claims (12)

  1.  指向性を有する光源と、
     その光源からの光を拡散する拡散板と、
     前記光源からの光を拡散させつつ反射する拡散反射面を有する拡散反射シートと、を備え、
     前記拡散板は、その一方の板面が前記光源と前記拡散反射シートの前記拡散反射面とに対して露出しており、
     前記光源は、その光源からの光の、前記拡散反射シートの前記拡散反射面に対する入射角が鋭角となるように配されていることを特徴とする照明装置。
  2.  前記光源は、その光源からの光の光軸が前記拡散板の前記板面と平行になるように配されていることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  3.  前記拡散反射シートの前記拡散反射面が異方性の拡散方向を有することを特徴とする請求項2に記載の照明装置。
  4.  前記拡散反射シートは、その拡散反射面が前記拡散板の前記板面と平行になるように配されていることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  5.  前記拡散反射シートの前記拡散反射面が白色であることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の照明装置。
  6.  前記拡散反射シートの前記拡散反射面に凹凸が形成されていることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の照明装置。
  7.  前記光源と前記拡散板と前記拡散反射シートとを収容する収容部材と、
     その収容部材の側面側に配されている反射部材と、をさらに備えることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の照明装置。
  8.  前記光源からの光が広角指向性を有することを特徴とする請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の照明装置。
  9.  前記光源を配置する光源基板をさらに備え、
     その光源基板の表面に光を反射するレジストが塗布されていることを特徴とする請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の照明装置。
  10.  請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルを備えることを特徴とする表示装置。
  11.  前記表示パネルが液晶を用いた液晶パネルであることを特徴とする請求項10に記載の表示装置。
  12.  請求項10又は請求項11に記載の表示装置を備えることを特徴とするテレビ受信装置。
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