WO2012073830A1 - 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置 - Google Patents

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WO2012073830A1
WO2012073830A1 PCT/JP2011/077207 JP2011077207W WO2012073830A1 WO 2012073830 A1 WO2012073830 A1 WO 2012073830A1 JP 2011077207 W JP2011077207 W JP 2011077207W WO 2012073830 A1 WO2012073830 A1 WO 2012073830A1
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light
chromaticity
led
guide member
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PCT/JP2011/077207
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良武 石元
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シャープ株式会社
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    • GPHYSICS
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    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/0058Means for improving the coupling-out of light from the light guide varying in density, size, shape or depth along the light guide
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/0035Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided on the surface of the light guide or in the bulk of it
    • G02B6/00362-D arrangement of prisms, protrusions, indentations or roughened surfaces

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device, a display device, and a television receiver.
  • the display elements of image display devices such as television receivers are shifting from conventional cathode ray tubes to thin display panels such as liquid crystal panels and plasma display panels, which enables thinning of image display devices.
  • a backlight device is separately required as a lighting device, and the backlight device is roughly classified into a direct type and an edge light type according to the mechanism.
  • an edge light type backlight device In order to further reduce the thickness of the liquid crystal display device, it is preferable to use an edge light type backlight device, and an example described in Patent Document 1 below is known.
  • the light source is arranged in a facing manner with respect to a corner portion of the light guide member.
  • the light emitted from the light source is propagated through the light guide member and then emitted to the outside from the light exit surface of the light guide member.
  • Light on the short wavelength side such as light tends to scatter and tend to be emitted to the outside as compared to light on the long wavelength side such as light in the yellow or red wavelength region.
  • the long wavelength side such as light in the yellow or red wavelength region.
  • the present invention has been completed based on the above situation, and an object thereof is to suppress the occurrence of uneven color in the emitted light.
  • the illumination device of the present invention includes a light source, a light guide member having an end facing the light source and guiding light incident on the end from the light source to a light output side, and the light guide.
  • a reflective member that is disposed in contact with the surface of the member and reflects the light in the light guide member, wherein the reflective member is at least a first region that is relatively close to the light source, and is relatively far from the light source.
  • the light incident on the end of the light guide member from the light source is reflected by the reflection member or totally reflected at the interface with the outside of the light guide member, and then propagates through the inside and then is emitted to the light emitting side.
  • Light on the short wavelength side included in the light propagating through the light guide member tends to scatter and tend to be emitted to the outside as compared with light on the long wavelength side. For this reason, in the region relatively close to the light source of the light guide member, the emission of light on the short wavelength side tends to be excessive, and conversely in the region relatively far from the light source, the emission of light on the short wavelength side is insufficient. This tends to cause color unevenness in the light emitted from the light guide member.
  • the x value and the y value which are chromaticity coordinate values of the CIE1931 chromaticity diagram related to the first region relatively close to the light source, of the reflecting member are set to the second region relatively far from the light source. Both the x value and the y value are relatively large. According to such a configuration, the first region relatively close to the light source tends to reflect more light on the longer wavelength side and reduce the amount of reflected light on the shorter wavelength side than the second region. Therefore, in the region of the light guide member that is relatively close to the light source, emission is promoted for light on the long wavelength side, which tends to be short, whereas light on the short wavelength side, which tends to be excessive, is promoted. The emission is suppressed.
  • the second region relatively far from the light source tends to reflect more light on the short wavelength side and reduce the amount of reflected light on the long wavelength side than the first region.
  • the emission of long-wavelength light that tends to be excessive is suppressed, whereas the emission of short-wavelength light that tends to be insufficient is promoted.
  • color unevenness that can occur between the light emitted from the region relatively close to the light source in the light guide member and the light emitted from the relatively distant region can be reduced. Suitable for enlargement.
  • the light guide member has a plate-like shape, and the light emitting side plate surface is a light emitting surface that emits light, whereas the light guiding member covers a plate surface opposite to the light emitting surface.
  • the reflection member is arranged. If it does in this way, most of the reflected light by the reflection member distribute
  • the said reflection member shall cover the board surface on the opposite side to the said light-projection surface in the said light guide member over the whole region. If it does in this way, the light which propagates the inside of a light guide member can be reflected efficiently, and it becomes suitable when improving the brightness
  • the reflecting member has an area equal to or larger than the light emitting surface, and the color unevenness of the emitted light is more effectively suppressed by including the first region and the second region in the reflecting member. can do.
  • the chromaticity coordinate value of the CIE1931 chromaticity diagram relating to the first area is (x1, y1)
  • the chromaticity coordinate value of the CIE1931 chromaticity diagram relating to the second area is (x2, y2)
  • white When the chromaticity coordinate value of the CIE1931 chromaticity diagram relating to the reference chromaticity is (x0, y0), the first area and the second area are in a relationship satisfying the following expressions (1) and (2) Each has a degree coordinate value.
  • the chromaticity of the second region can be made closer to the white reference chromaticity as compared with the case where the x1 value is smaller than the x0 value and the y1 value is smaller than the y0 value.
  • the light reflection efficiency of the reflecting member becomes better as the chromaticity becomes closer to the white reference chromaticity. Therefore, the light reflection efficiency in the second region becomes better, thereby improving the luminance of the emitted light. It is suitable. Further, it is useful when the light emitted from the light source is white light or light having a color close to it.
  • the chromaticity coordinate value of the CIE1931 chromaticity diagram relating to the first area is (x1, y1)
  • the chromaticity coordinate value of the CIE1931 chromaticity diagram relating to the second area is (x2, y2)
  • white When the chromaticity coordinate value of the CIE1931 chromaticity diagram relating to the reference chromaticity is (x0, y0), the first region and the second region have colors satisfying the following expressions (3) and (4) Each has a degree coordinate value.
  • the chromaticity of the first region makes it possible to make the chromaticity of the first region closer to the white reference chromaticity as compared with the case where the x2 value is larger than the x0 value and the y2 value is larger than the y0 value.
  • the light reflection efficiency of the reflecting member becomes better as the chromaticity becomes closer to the white reference chromaticity. Therefore, the light reflection efficiency in the first region becomes better, thereby improving the luminance of the emitted light. It is suitable. Further, it is useful when the light emitted from the light source is white light or light having a color close to it.
  • the first area and the second area have chromaticity coordinate values that satisfy the following expressions (5) and (6).
  • both the first region and the second region have chromaticity close to the white reference chromaticity, both the light reflection efficiency in the first region and the second region are good, Therefore, it is more effective in improving the brightness of the emitted light.
  • the color exhibited by the first region and the color exhibited by the second region have a complementary relationship, it is particularly useful when the emitted light from the light source is white light.
  • the reflective member is divided into a third region adjacent to both the first region and the second region, the third region is compared to the second region, Both the x value and the y value, which are chromaticity coordinate values in the CIE 1931 chromaticity diagram, are relatively small, and both the x value and the y value are relatively large compared to the first region.
  • the third region adjacent to both the first region and the second region of the reflecting member is light on the short wavelength side with respect to the reflected light amount of the light on the long wavelength side compared to the first region.
  • the ratio of the reflected light amount of the short wavelength side to the reflected light amount of the light on the long wavelength side tends to be relatively small as compared with the second region. That is, in the third region, the ratio of the reflected light amount of the short wavelength side to the reflected light amount of the long wavelength side light is a value between the adjacent first region and the second region. Color unevenness is less likely to occur in the emitted light.
  • the first region and the second region have different chromaticity coordinate values in the CIE1931 chromaticity diagram by applying paint on the surface of the reflecting member. If it does in this way, the chromaticity in a 1st field and the 2nd field can be made appropriate by selecting the coating range (coating area), the kind of paint, etc. with respect to the surface of a reflective member, respectively. .
  • a large number of dots made of the paint are formed on the reflecting member. In this way, it is possible to easily control the chromaticity in the first region and the second region according to the dot mode (area, distribution density, etc.).
  • the dots are arranged so that the chromaticity coordinate values of the CIE 1931 chromaticity diagram in the first area and the second area become smaller in the direction away from the light source. In this way, since the chromaticity in the first region and the second region changes gently according to the distance from the light source, color unevenness of the emitted light in the light guide member can be more suitably suppressed.
  • the reflection member integrally includes at least the first region and the second region. If it does in this way, compared with the case where a 1st area
  • the first region and the second region are different from each other in chromaticity coordinate values of the CIE1931 chromaticity diagram by including a pigment in the reflecting member. If it does in this way, chromaticity in the 1st field and the 2nd field can be made appropriate by selecting the quantity (content concentration etc.) of the pigment contained in a reflective member, the kind of pigment, etc., respectively. .
  • the reflection member is divided into at least the first region and the second region. If it does in this way, the 1st field and the 2nd field can be manufactured separately, respectively. Therefore, in manufacturing the first region and the second region, for example, it becomes easy to vary the amount of pigment to be contained in the first region and the second region, the type of pigment, and the like, and thus the manufacturing cost related to the reflecting member. Can be reduced.
  • the chromaticity coordinate values of the CIE 1931 chromaticity diagram are substantially constant in the first area and the second area. If it does in this way, a reflective member can be manufactured easily and it can aim at the further reduction of the manufacturing cost concerning a reflective member.
  • the light guide member has a substantially square shape when seen in a plane, the light source is opposed to a corner portion of the end portion of the light guide member and its optical axis is
  • the light guide member is arranged to be inclined with respect to the side. In this way, it is possible to reduce the number of light sources installed and to set the optical axis of the light source relative to the side as compared with the case where a plurality of light sources are arranged in parallel along one side of the end portion of the light guide member. By tilting, light can be efficiently supplied into the light guide member.
  • the light source is arranged so that an optical axis thereof substantially coincides with a diagonal line in the light guide member. In this way, compared to the case where the optical axis is set to intersect the diagonal line, the light from the light source reaches the corner on the side opposite to the light source in the light guide member along the optical axis. Since the distance becomes longer, a difference in the chromaticity of the emitted light is likely to occur between the light source member near the corner on the light source side and the corner near the light source side. Color unevenness can be effectively suppressed.
  • the light guide member has a substantially square shape when seen in a plan view, a plurality of the light sources are arranged in parallel along one side of the end portions of the light guide member. In this way, light from a plurality of light sources can be incident on the light guide member, which is suitable for improving the luminance of the emitted light.
  • the light guide member has a substantially rectangular shape when seen in a plan view, a plurality of the light sources are arranged in parallel along one short side of the end portions of the light guide member and each light The axis is arranged so that it is almost coincident with the long side.
  • the light guide member since the distance from the light source to the short side of the light guide member opposite to the light source along the optical axis is equal to the long side of the light guide member, the light guide member Among them, although the difference in chromaticity of the emitted light is likely to occur between the short side near the light source and the short side opposite to the light source, the above-described configuration effectively suppresses uneven color of the emitted light. Can do.
  • the light source is an LED. In this way, high brightness and low power consumption can be achieved.
  • the LED includes an LED element that emits substantially blue monochromatic light, and a phosphor that emits light when excited by light from the LED element.
  • the light emitted from the LED contains a lot of light in the blue wavelength region. Since a large amount of light in the blue wavelength region tends to be emitted in a region relatively close to the LED of the light guide member, there is a concern that the light will attenuate until reaching a region relatively far from the LED.
  • the above-described configuration can effectively suppress color unevenness that may occur in the light emitted from the light guide member.
  • a display device of the present invention includes the above-described illumination device and a display panel that performs display using light from the illumination device.
  • the illumination device that supplies light to the display panel can suppress color unevenness in the emitted light, so that display with excellent display quality can be realized. It becomes.
  • a liquid crystal panel can be exemplified as the display panel.
  • Such a display device can be applied as a liquid crystal display device to various uses such as a display of a television or a personal computer, and is particularly suitable for a large screen.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a schematic configuration of a television receiver according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the exploded perspective view which shows schematic structure of the liquid crystal display device with which a television receiver is equipped.
  • the top view which shows the arrangement configuration of the chassis, the light guide member, and LED (LED board
  • Chromaticity diagram developed in 1931 by the CIE (International Lighting Commission) Fig. 6 is an enlarged view of the main part.
  • the graph which shows the change of the chromaticity coordinate value from C1 end to C2 end in a reflective sheet The principal part enlarged view in the CIE1931 chromaticity diagram which concerns on the modification 1 of Embodiment 1.
  • FIG. The principal part enlarged view in the CIE1931 chromaticity diagram which concerns on the modification 2 of Embodiment 1.
  • FIG. The principal part enlarged view in the CIE1931 chromaticity diagram which concerns on the modification 4 of Embodiment 1.
  • FIG. 1 The principal part enlarged view in the CIE1931 chromaticity diagram which concerns on the modification 6 of Embodiment 1.
  • FIG. 2 The top view which shows the arrangement configuration of the chassis in the backlight apparatus which concerns on Embodiment 2 of this invention, a reflective sheet, and LED (LED board
  • Enlarged view of relevant parts in CIE1931 chromaticity diagram The top view which shows the arrangement configuration of the chassis in the backlight apparatus which concerns on Embodiment 3 of this invention, a reflective sheet, and LED (LED board
  • the enlarged plan view of the boundary part of the 1st field and the 2nd field in a reflective sheet The graph which shows the change of the chromaticity coordinate value from C1 end to C2 end in a reflective sheet Sectional drawing of the liquid crystal display device which concerns on Embodiment 4 of this invention.
  • the top view which shows the arrangement configuration of the chassis in the backlight apparatus which concerns on Embodiment 5 of this invention, a reflective sheet, and LED (LED board
  • FIG. 1 Xxiv-xxiv sectional view of FIG.
  • substrate) in the backlight apparatus which concerns on Embodiment 8 of this invention.
  • the top view which shows the arrangement structure of the chassis in the backlight apparatus which concerns on Embodiment 9 of this invention, a reflective sheet, and LED (LED board
  • the top view which shows the arrangement configuration of the chassis, the reflection sheet, and LED (LED board
  • the graph which shows the change of the chromaticity coordinate value from C1 end to C2 end in a reflective sheet
  • the graph which shows the change of the chromaticity coordinate value from the C1 end to the C2 end in the reflection sheet which concerns on other embodiment (4) of this invention.
  • FIGS. 1 A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the liquid crystal display device 10 is illustrated.
  • a part of each drawing shows an X axis, a Y axis, and a Z axis, and each axis direction is drawn to be a direction shown in each drawing.
  • the upper side shown in FIG. 4 be a front side, and let the lower side of the figure be a back side.
  • the television receiver TV includes a liquid crystal display device 10, front and back cabinets Ca and Cb that are accommodated so as to sandwich the liquid crystal display device 10, a power source P, a tuner T, And a stand S.
  • the liquid crystal display device (display device) 10 has a horizontally long (longitudinal) rectangular shape (rectangular shape) as a whole and is accommodated in a vertically placed state.
  • the liquid crystal display device 10 includes a liquid crystal panel 11 that is a display panel and a backlight device (illumination device) 12 that is an external light source, which are integrated by a frame-like bezel 13 or the like. Is supposed to be retained.
  • the liquid crystal panel 11 has a horizontally long (longitudinal) rectangular shape (rectangular shape), that is, a rectangular shape when viewed in plan, and is attached with a pair of glass substrates separated by a predetermined gap.
  • the liquid crystal is sealed between the glass substrates.
  • One glass substrate is provided with a switching element (for example, TFT) connected to a source wiring and a gate wiring orthogonal to each other, a pixel electrode connected to the switching element, an alignment film, and the like.
  • the 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.
  • a polarizing plate is disposed on the outside of both substrates.
  • the backlight device 12 covers a substantially box-shaped chassis 14 having an opening that opens toward the light emission surface side (the liquid crystal panel 11 side), and covers the opening of the chassis 14.
  • the optical member 15 group arranged as described above.
  • an LED 17 Light Emitting Diode
  • an LED substrate 18 on which the LED 17 is mounted a heat dissipation member 20 to which the LED substrate 18 is attached, and light from the LED 17 are guided.
  • the light guide member 19 that leads to the optical member 15 (the liquid crystal panel 11), the reflection sheet 21 that is disposed in contact with the surface of the light guide member 19 and reflects the light in the light guide member 19, and the light guide member And a frame 16 for holding 19 from the front side.
  • the backlight device 12 is of a so-called edge light type (side light type) in which the LEDs 17 are arranged opposite to each other at one end portion of the light guide member 19. Below, each component of the backlight apparatus 12 is demonstrated in detail.
  • the chassis 14 is made of a metal plate such as an aluminum plate or an electrogalvanized steel plate (SECC), for example, and as shown in FIGS. 2 and 3, a bottom plate having a horizontally long rectangular shape (rectangular shape) like the liquid crystal panel 11. 14a and a pair of side plates 14b rising from both outer ends on the long side of the bottom plate 14a.
  • the long side direction of the chassis 14 (bottom plate 14a) coincides with the X-axis direction (horizontal direction), and the short side direction coincides with the Y-axis direction (vertical direction).
  • the frame 16 and the bezel 13 can be screwed to the side plate 14b.
  • the optical member 15 has a horizontally long rectangular shape (rectangular shape) in a plan view, like the liquid crystal panel 11 and the chassis 14.
  • the optical member 15 is placed on the front side (light emitting side) of the light guide member 19 and is disposed between the liquid crystal panel 11 and the light guide member 19.
  • the optical member 15 includes a diffusion plate 15a disposed on the back side (light guide member 19 side, opposite to the light emitting side) and an optical sheet 15b disposed on the front side (liquid crystal panel 11 side, light emitting side). Composed.
  • the diffusing plate 15a has a structure in which a large number of diffusing particles are dispersed in a substantially transparent resin-made base material having a predetermined thickness, and has a function of diffusing transmitted light.
  • the optical sheet 15b has a sheet shape that is thinner than the diffusion plate 15a, and two optical sheets 15b are laminated.
  • Specific types of the optical sheet 15b include, for example, a diffusion sheet, a lens sheet, a reflective polarizing sheet, and the like, which can be appropriately selected and used.
  • the frame 16 is made of synthetic resin, and is formed in a frame shape (frame shape) extending along the outer peripheral end of the light guide member 19. It is possible to hold the outer peripheral edge from the front side over almost the entire circumference. Further, the frame 16 can receive the outer peripheral end of the liquid crystal panel 11 from the back side.
  • the LED 17 has a configuration in which an LED chip (LED element, light emitting element) made of, for example, an InGaN-based material is sealed with a resin material on a substrate portion fixed to the LED substrate 18. Is done.
  • the LED chip mounted on the substrate portion has a single peak wavelength in a range of 435 nm to 480 nm, that is, a blue wavelength region, and emits blue monochromatic light.
  • the main emission wavelength of the LED chip is more preferably in the range of 440 nm to 460 nm, specifically, for example, 451 nm. As a result, blue single color light having excellent color purity is emitted from the LED chip.
  • the resin material that seals the LED chip is dispersed and blended with a phosphor that emits a predetermined color when excited by the blue light emitted from the LED chip, and generally emits white light as a whole. It is said.
  • a phosphor for example, a yellow phosphor that emits yellow light, a green phosphor that emits green light, and a red phosphor that emits red light are used in appropriate combination, or any one of them is used. It can be used alone.
  • the LED 17 is a so-called top type in which a surface opposite to the mounting surface with respect to the LED substrate 18 is a light emitting surface.
  • the light emitted from the LED 17 spreads radially to some extent within a predetermined angle range around the optical axis LA, but its directivity is higher than that of a cold cathode tube or the like.
  • the “optical axis LA” referred to here is a traveling direction of light having the highest light emission intensity among the light emitted from the light emitting surface of the LED 17.
  • the LED substrate 18 has a plate shape made of synthetic resin (such as glass epoxy resin), and has a white surface with excellent light reflectivity. As shown in FIGS. 3 and 4, the LED substrate 18 is arranged at one corner (lower left corner shown in FIG. 3) of the four corners in the chassis 14, and the plate surface is the Z axis. Although it is orthogonal to the direction, it is inclined to both the X-axis direction and the Y-axis direction and is opposed to the corner of the light guide member 19. The LED 17 is surface-mounted on the plate surface of the LED substrate 18 facing the light guide member 19 side, and this is the mounting surface.
  • synthetic resin such as glass epoxy resin
  • the optical axis LA of the mounted LED 17 is along the normal direction to the mounting surface (plate surface) of the LED substrate 18 and is orthogonal to the Z-axis direction, but is in the X-axis direction and the Y-axis direction (guided).
  • the optical member 19 is inclined with respect to both the long side and the short side).
  • the optical axis LA is illustrated by a two-dot chain line.
  • a wiring pattern (not shown) made of a metal film (copper foil or the like) is formed on the mounting surface of the LED substrate 18, and terminal portions formed at both ends of the wiring pattern are connected to an external drive circuit. As a result, driving power can be supplied to each LED 17.
  • a raw material used for the LED board 18 it is also possible to set it as the structure which used metal materials, such as the same aluminum-type material as the chassis 14, for example, and formed the wiring pattern through the insulating layer on the surface.
  • the heat dissipating member 20 is made of metal having excellent thermal conductivity, and is composed of a bottom portion 20a along the bottom plate 14a of the chassis 14 and a rising portion 20b rising from the end of the bottom portion 20a toward the front side.
  • the cross section is substantially L-shaped.
  • the rising portion 20 b of the heat radiating member 20 is attached to the surface of the LED substrate 18 opposite to the mounting surface of the LED 17.
  • the light guide member 19 is made of a synthetic resin material (for example, acrylic or the like) having a refractive index sufficiently higher than that of air and substantially transparent (excellent translucency). As shown in FIGS. 2 and 3, the light guide member 19 has a plate shape that is a horizontally long substantially rectangular shape (substantially rectangular shape) when seen in a plane, like the liquid crystal panel 11 and the chassis 14. The long side direction on the surface coincides with the X-axis direction, the short side direction coincides with the Y-axis direction, and the plate thickness direction orthogonal to the plate surface coincides with the Z-axis direction.
  • a synthetic resin material for example, acrylic or the like
  • the LED 17 described above is arranged in an opposing manner at one corner (lower left corner shown in FIG. 3) and light from the LED 17 A light incident surface 19b is formed.
  • the light incident surface 19b is parallel to the plate surface of the LED substrate 18 and the light emitting surface of the LED 17, and is in the X-axis direction and the Y-axis direction, that is, both the long side and the short side of the light guide member 19. Inclined form. That is, the light incident surface 19b is formed by obliquely cutting a corner portion of the light guide member 19 facing the LED 17.
  • the LED 17 has an optical axis LA that substantially coincides with the diagonal line of the light guide member 19, and is directed to the corner of the light guide member 19 opposite to the LED 17 side.
  • the light guide member 19 has a function of introducing the light emitted from the LED 17 and raising and emitting the light toward the optical member 15 side (Z-axis direction) while propagating the light inside.
  • the plate surface facing the front side transmits the internal light to the optical member 15 and the liquid crystal panel 11. It becomes the light-projection surface 19a to which it radiate
  • the light exit surface 19a is a surface parallel to the X-axis direction and the Y-axis direction, and is a surface substantially orthogonal to the light incident surface 19b.
  • the light guide member 19 is provided with a reflection sheet 21 in contact with a plate surface (bottom surface) 19c opposite to the light emission surface 19a.
  • the reflection sheet 21 allows the light in the light guide member 19 to be transmitted. It is possible to reflect and start up toward the front side, that is, the light emitting side. Next, the reflection sheet 21 will be described in detail.
  • the base of the reflective sheet 21 is made of a synthetic resin material having a white surface with excellent light reflectivity.
  • the reflection sheet 21 has a horizontally long rectangular shape (rectangular shape) in a plan view and a size that is slightly larger than the light guide member 19. And covers the entire plate surface 19c of the light guide member 19 opposite to the light emitting surface 19a. Thereby, the reflection sheet 21 can reflect light existing in the light guide member 19 efficiently with almost no leakage. Most of the light reflected by the reflection sheet 21 is directed directly to the light exit surface 19a.
  • the reflection sheet 21 protrudes outward from the outer peripheral end surface of the light guide member 19 substantially over the entire circumference, and in particular, the light protruding from the LED 17 can be efficiently incident on the light incident surface 19b by the portion protruding to the LED 17 side. Yes ( Figure 4). It can be said that the reflection sheet 21 is disposed between the bottom plate 14 a of the chassis 14 and the light guide member 19.
  • At least one of the light exit surface 19a and the plate surface 19c on the opposite side of the light guide member 19 has a reflecting portion (not shown) that reflects internal light or a scattering portion that scatters internal light ( (Not shown) is patterned so as to have a predetermined in-plane distribution, and thereby, the emitted light from the light emitting surface 19a is controlled to have a uniform distribution in the surface.
  • the edge light type backlight device 12 As described above, the light emitted from the LED 17 is reflected by the reflection sheet 21 or totally reflected by the light emitting surface 19 a and the outer peripheral end surface of the light guide member 19. Thus, after propagating through the light guide member 19, the light is emitted from the light exit surface 19 a of the light guide member 19 to the outside.
  • light on the short wavelength side included in the light emitted from the LED 17, specifically light in the blue wavelength region, for example is light in the long wavelength side, specifically in the yellow or red wavelength region, for example. Compared to light or the like, scattering tends to occur and tends to be emitted to the outside.
  • the reflective sheet 21 disposed in contact with the plate surface 19 c of the light guide member 19 and the first region 21 ⁇ / b> A relatively close to the LED 17 and the LED 17 relatively
  • the first area 21A is divided into the second area 21B farther than the second area 21B, it is a chromaticity coordinate value of a CIE (CommissioncInternationale : de l'Eclairage) 1931 chromaticity diagram. Both the x value and the y value are set to be relatively large.
  • the CIE 1931 chromaticity diagram is as shown in FIG.
  • the x-axis on the horizontal axis and the y-axis on the vertical axis indicate the x value and the y value, which are chromaticity coordinate values, respectively.
  • the point W represents the white reference chromaticity
  • the blueness becomes stronger as the x value and the y value both decrease from the point W related to the white reference chromaticity, and vice versa.
  • the yellowness tends to increase as the x value and the y value both increase.
  • the aspect (border etc.) and each chromaticity in the 1st field 21A and the 2nd field 21B are explained in detail.
  • the first region 21 ⁇ / b> A and the second region 21 ⁇ / b> B are LEDs 17 out of a pair of diagonal lines formed by connecting corners at diagonal positions in the reflection sheet 21 having a substantially rectangular shape when viewed in a plan view. Are separated by a diagonal line that intersects the optical axis LA, in other words, a diagonal line that does not pass through the LED 17.
  • the first area 21 ⁇ / b> A and the second area 21 ⁇ / b> B having different chromaticities are illustrated in different shades for distinction. Accordingly, the first region 21A and the second region 21B are both substantially right triangles when viewed in plan, and the area ratios are substantially equal.
  • the first region 21 ⁇ / b> A and the second region 21 ⁇ / b> B have different chromaticities by applying (printing) a predetermined paint on the surface of the base material constituting the reflective sheet 21.
  • printing means such as screen printing and inkjet printing can be employed.
  • two types of paints having different chromaticities are used in the first region 21A and the second region 21B, respectively. That is, the first paint is used for the first region 21A, and the second paint having a chromaticity different from that of the first paint is used for the second region 21B.
  • the first paint is such that the reflected light from its application surface is more yellowish than at least the light emitted from the LED 17, and the second paint is applied to the first paint.
  • the reflected light from the surface contains at least a short wavelength side light more than the light emitted from the LED 17 and is bluish.
  • the reflection sheet 21 according to the present embodiment integrally includes two regions 21A and 21B having different chromaticities by changing the surface treatment of the common base material.
  • FIG. 7 is an enlarged view of the 1931 chromaticity diagram, where point A represents the chromaticity of the first region 21A, point B represents the chromaticity of the second region 21B, and point W is white. It represents the reference chromaticity.
  • FIG. 8 shows the color from the C1 end, which is the corner end on the LED 17 side shown in FIG. 5, to the C2 end, which is the opposite end of the reflective sheet 21 (the corner end opposite to the LED 17 side). It is a graph in which x values and y values, which are degree coordinate values, are plotted. In the graph of FIG.
  • the x value and the y value are shown on the same coordinate axis, but the x value and the y value tend to have the same values (sizes) from the C1 end to the C2 end. It does not necessarily mean that the x value and the y value are the same value. That is, the x value (x1) and the y value (y1) related to the point A may be the same value or different values, and the x value (x2) and the y value (y2) related to the point B are These may be the same value or different values.
  • the white reference chromaticity described above is used as the chromaticity of the emitted light (white light) in the LED 17 included in the backlight device 12, and the chromaticity coordinate value (x0, y0) is, for example, (0. 272, 0.277).
  • the chromaticity coordinate values of the chromaticities of the first region 21A and the second region 21B are obtained by irradiating the regions 21A and 21B with light emitted from the LEDs 17 included in the backlight device 12 and applying the reflected light to a chromaticity meter or the like. It is obtained by measuring by.
  • the chromaticity coordinate value related to the chromaticity of the first area 21A is (x1, y1)
  • the chromaticity coordinate value related to the chromaticity of the second area 21B is (x2, y2)
  • the color related to the white reference chromaticity is (x0, y0)
  • the chromaticity coordinate values in the first area 21A and the second area 21B satisfy the following expressions (5) and (6), respectively.
  • the chromaticity coordinate values (x1, y1) relating to the chromaticity of the first region 21A are respectively larger than the chromaticity coordinate values (x2, y2) relating to the chromaticity of the second region 21B, and the white reference color
  • the chromaticity coordinate values (x0, y0) related to the degree are each larger. Therefore, when the light (white light) from the LED 17 is irradiated on the first region 21A, the reflected light contains at least a longer wavelength side light than the light emitted from the LED 17 and is yellowish. .
  • Most of the reflected light from the first region 21 ⁇ / b> A is directed to a region of the light emitting surface 19 a of the light guide member 19 that overlaps the first region 21 ⁇ / b> A in plan view, that is, a region relatively close to the LED 17.
  • the light on the short wavelength side is easily emitted as described above, and the emitted light tends to have a blue tint.
  • the emitted light can be made substantially white light by adding a yellowish color that is a complementary color to the reflected light.
  • the chromaticity coordinate values (x2, y2) related to the chromaticity of the second region 21B are smaller than the chromaticity coordinate values (x1, y1) related to the chromaticity of the first region 21A, respectively, and the white reference
  • the chromaticity coordinate values (x0, y0) relating to chromaticity are each smaller. Therefore, when the light from the LED 17 is irradiated to the second region 21B, the reflected light is at least bluer than the light emitted from the LED 17. That is, it can be said that the light reflected by the second region 21B (light with a blue tint) has a complementary color relationship with the light reflected by the first region 21A (light with a yellow tint).
  • the reflected light from the second region 21B is directed to a region of the light emitting surface 19a of the light guide member 19 that overlaps the second region 21B in plan view, that is, a region relatively far from the LED 17.
  • the region of the light exit surface 19a that is relatively far from the LED 17 the light on the long wavelength side is easily emitted as described above, and the emitted light tends to be yellowish.
  • the reflected light of the color bluish which is a complementary color
  • the emitted light can be made substantially white light. As described above, the light emitted from the light exit surface 19a is less likely to cause color unevenness over the entire area.
  • the point A related to the chromaticity of the first region 21A is a straight line connecting the point B related to the chromaticity of the second region 21B and the point W related to the white reference chromaticity.
  • the point B relating to the chromaticity of the second region 21B exists on a straight line connecting the point A relating to the chromaticity of the first region 21A and the point W relating to the white reference chromaticity.
  • the point W exists in the substantially middle position of the point A and the point B. In other words, the point A and the point B are in the position which sandwiched the point W and the distance from the point W is substantially equal. Is done.
  • both the first region 21A and the second region 21B have a chromaticity close to the white reference chromaticity, both the light reflection efficiency in the first region 21A and the second region 21B is good. It has become a thing. The reason is that, as the chromaticity of the surface of the reflection sheet 21 approaches the reference chromaticity of white, the amount of light absorption decreases and the light is reflected to all wavelengths without loss, and the light reflection efficiency (utilization efficiency) is high. This is because the design can be increased. In other words, the reflection sheet 21 according to the present embodiment suppresses a decrease in light use efficiency by minimizing light absorption caused by giving the first region 21A and the second region 21B color. Thus, the brightness of the reflected light can be kept high.
  • the chromaticity coordinate values in the first area 21A and the second area 21B are constant values over the entire area, as shown in FIG.
  • a first coating material having a constant concentration is applied to the first region 21A with a uniform film thickness
  • a constant concentration is applied to the second region 21B.
  • the second coating material may be applied with a uniform film thickness.
  • This embodiment has the structure as described above, and its operation will be described next.
  • the drive of the liquid crystal panel 11 is controlled by a control circuit (not shown), and the drive of the LEDs 17 on the LED substrate 18 is controlled.
  • Light from the LED 17 is guided to the liquid crystal panel 11 by being guided by the light guide member 19, and a predetermined image is displayed on the liquid crystal panel 11.
  • the operation of the light guide member 19 will be described in detail.
  • the emitted light enters the light guide member 19 from the light incident surface 19 b disposed at one corner of the light guide member 19, and the reflection sheet 21. Or is totally reflected at the interface (light emitting surface 19a or outer peripheral end surface) of the light guide member 19 with the outside.
  • the light propagating through the light guide member 19 is scattered by the scattering portion, so that the incident angle with respect to the light exit surface 19a does not exceed the critical angle, and the light is emitted from the light exit surface 19a on the front side (the liquid crystal panel 11 side). It is emitted to the outside.
  • the light on the short wavelength side tends to be scattered as compared with the light on the long wavelength side, so that it is relatively close to the LED 17 on the light exit surface 19 a.
  • the short wavelength side light tends to be emitted more than the long wavelength side light, and the amount of emitted light tends to be excessive.
  • the amount of light emitted from the short wavelength side tends to be insufficient compared to the light from the long wavelength side.
  • the reflective sheet 21 is relatively close to the LED 17 and has a relatively large chromaticity coordinate value, and is relatively far from the LED 17.
  • the second region 21B having a small chromaticity coordinate value is included, the reflected light from the first region 21A can include a lot of light on the long wavelength side, and the reflected light from the second region 21B. Thus, a lot of light on the short wavelength side can be included.
  • Most of the reflected light from the first region 21A goes directly to a region relatively close to the LED 17 in the light emitting surface 19a (a region that overlaps the first region 21A in plan view), and thus tends to be insufficient in the same region.
  • the emission of light on the long wavelength side can be promoted.
  • the light emitted from the region relatively close to the LED 17 in the light emitting surface 19a includes the light on the short wavelength side and the light on the long wavelength side with a good balance.
  • most of the reflected light from the second region 21B goes directly to a region relatively distant from the LED 17 in the light exit surface 19a (a region overlapping in plan view with the second region 21B), and thus is insufficient in the region. It is possible to promote the emission of light on the short wavelength side that tends to occur.
  • the light emitted from the region relatively far from the LED 17 in the light emitting surface 19a includes the light on the short wavelength side and the light on the long wavelength side in a well-balanced manner.
  • the difference in color that can occur between the outgoing light from the region of the light emitting surface 19a that is relatively close to the LED 17 and the outgoing light from the region of the light emitting surface 19a that is relatively far from the LED 17 is alleviated. Therefore, the display image of the liquid crystal display device 10 can be made to have high display quality without color unevenness. This problem of color unevenness tends to become more prominent as the liquid crystal display device 10 becomes larger in screen size. Therefore, by solving the problem of color unevenness with the above-described configuration, the liquid crystal display device 10 is particularly enlarged. Preferred above.
  • the backlight device (illumination device) 12 emits light that is incident on the LED 17 (light source) and the LED 17 from the LED 17 so that the end is opposed to the LED 17.
  • a light guide member 19 that leads to the side, and a reflective sheet (reflective member) 21 that is arranged in contact with the surface of the light guide member 19 and reflects the light in the light guide member 19.
  • the first area 21A is divided into the first area 21A relatively close to the second area 21B and the second area 21B relatively far from the LED 17, the first area 21A has a chromaticity coordinate value of the CIE1931 chromaticity diagram as compared with the second area 21B. Both the x value and the y value are relatively large.
  • the light incident on the end portion of the light guide member 19 from the LED 17 is reflected by the reflection sheet 21 or is totally reflected at the interface with the outside of the light guide member 19 and then propagates through the inside, and then is emitted to the light emitting side. Is done.
  • Light on the short wavelength side included in the light propagating in the light guide member 19 tends to scatter and tend to be emitted to the outside as compared with light on the long wavelength side. For this reason, light emission on the short wavelength side tends to be excessive in a region relatively close to the LED 17 in the light guide member 19, and conversely, light emission on the short wavelength side is insufficient in a region relatively far from the LED 17. This tends to cause color unevenness in the light emitted from the light guide member 19.
  • the x value and the y value which are chromaticity coordinate values of the CIE1931 chromaticity diagram related to the first region 21A that is relatively close to the LED 17 in the reflective sheet 21, are relatively far from the LED 17. Both are relatively larger than the x value and y value of the two regions 21B.
  • the first region 21A relatively close to the LED 17 reflects more light on the long wavelength side and reduces the amount of reflected light on the short wavelength side than the second region 21B.
  • the emission of the long-wavelength side that tends to be short is promoted, whereas the short-wavelength side that tends to be excessive tends to be excessive.
  • the emission of light is suppressed.
  • the second region 21B relatively far from the LED 17 tends to reflect more light on the short wavelength side and reduce the amount of reflected light on the long wavelength side than the first region 21A.
  • the emission of the long wavelength light that tends to be excessive is suppressed, whereas the light of the short wavelength that tends to be insufficient is emitted. Is promoted.
  • color unevenness that can occur between the light emitted from the region of the light guide member 19 that is relatively close to the LED 17 and the light that is emitted from the region far from the LED 17 can be reduced. This is suitable for increasing the size of the device 12.
  • the light guide member 19 has a plate shape and a light emitting surface 19a that emits light on the light emitting surface, whereas the light guiding member 19 covers a plate surface 19c opposite to the light emitting surface 19a.
  • the reflective sheet 21 is arranged. If it does in this way, most of the reflected light by the reflective sheet 21 arrange
  • the reflection sheet 21 covers the entire plate surface 19c of the light guide member 19 on the side opposite to the light emitting surface 19a. If it does in this way, the light which propagates the inside of the light guide member 19 can be reflected efficiently, and it becomes suitable when improving the brightness
  • the reflection sheet 21 has an area equal to or larger than that of the light exit surface 19a. By including the first area 21A and the second area 21B in the reflection sheet 21, the color unevenness of the emitted light can be reduced. It can suppress more effectively.
  • the chromaticity coordinate value of the CIE 1931 chromaticity diagram relating to the first region 21A is set to (x1, y1)
  • the chromaticity coordinate value of the CIE 1931 chromaticity diagram relating to the second region 21B is set to (x2, y2)
  • white color When the chromaticity coordinate value of the CIE1931 chromaticity diagram relating to the reference chromaticity is (x0, y0), the first region 21A and the second region 21B have a chromaticity in a relationship satisfying the following expressions (1) and (2). Each has a coordinate value.
  • the chromaticity of the second region 21B can be made closer to the white reference chromaticity as compared with the case where the x1 value is smaller than the x0 value and the y1 value is smaller than the y0 value.
  • the light reflection efficiency in the reflection sheet 21 becomes better as the chromaticity becomes closer to the white reference chromaticity. Therefore, the light reflection efficiency in the second region 21B becomes better, thereby improving the luminance of the emitted light. It is suitable for making it. Further, it is useful when the light emitted from the LED 17 is white light or light having a color close to it.
  • the chromaticity coordinate value of the CIE 1931 chromaticity diagram relating to the first region 21A is set to (x1, y1)
  • the chromaticity coordinate value of the CIE 1931 chromaticity diagram relating to the second region 21B is set to (x2, y2)
  • white color When the chromaticity coordinate value of the CIE1931 chromaticity diagram relating to the reference chromaticity is (x0, y0), the first region 21A and the second region 21B have chromaticities in a relationship satisfying the following expressions (3) and (4). Each has a coordinate value.
  • the chromaticity of the first region 21A can be made closer to the white reference chromaticity as compared with the case where the x2 value is larger than the x0 value and the y2 value is larger than the y0 value.
  • the light reflection efficiency in the reflection sheet 21 becomes better as the chromaticity becomes closer to the white reference chromaticity. Therefore, the light reflection efficiency in the first region 21A becomes better, thereby improving the luminance of the emitted light. It is suitable for making it. Further, it is useful when the light emitted from the LED 17 is white light or light having a color close to it.
  • first area 21A and the second area 21B have chromaticity coordinate values that satisfy the above-described expressions (5) and (6).
  • both the first area 21A and the second area 21B have chromaticity close to the white reference chromaticity, both the light reflection efficiency in the first area 21A and the second area 21B are good. Therefore, it is more effective in improving the brightness of the emitted light. Moreover, since the color exhibited by the first region 21A and the color exhibited by the second region 21B have a complementary relationship, it is particularly useful when the emitted light from the LED 17 is white light.
  • first region 21A and the second region 21B are made different from each other in chromaticity coordinate values of the CIE 1931 chromaticity diagram by applying a paint to the surface of the reflection sheet 21. If it does in this way, the chromaticity in the 1st field 21A and the 2nd field 21B will be made appropriate by selecting the application range (application area), the kind of paint, etc. with respect to the surface of reflective sheet 21, respectively. be able to.
  • the reflection sheet 21 has at least the first region 21A and the second region 21B integrally.
  • the handling of the reflective sheet 21 when installed in the backlight device 12 is excellent.
  • the manufacturing efficiency of 12 can be improved.
  • the chromaticity coordinate values of the CIE 1931 chromaticity diagram are almost constant. If it does in this way, the reflective sheet 21 can be manufactured easily and, therefore, the manufacturing cost concerning the reflective sheet 21 can be further reduced.
  • the light guide member 19 has a substantially square shape when viewed in plan, whereas the LED 17 is opposed to a corner portion of the end portion of the light guide member 19 and its optical axis LA is guided. It is arranged to be inclined with respect to the side of the optical member 19. In this way, compared to the case where a plurality of LEDs 17 are arranged in parallel along one side of the end portion of the light guide member 19, the number of LEDs 17 can be reduced, and the optical axis LA of the LEDs 17 can be reduced. The light can be efficiently supplied into the light guide member 19 by being inclined with respect to.
  • the LED 17 is arranged so that its optical axis LA substantially coincides with the diagonal line in the light guide member 19.
  • the light from the LED 17 reaches the corner of the light guide member 19 opposite to the LED 17 along the optical axis.
  • the chromaticity of the emitted light is likely to be different between the vicinity of the corner on the LED 17 side of the light guide member 19 and the vicinity of the corner on the opposite side of the LED 17. Irradiation color unevenness can be effectively suppressed.
  • the light source is the LED 17. In this way, high brightness and low power consumption can be achieved.
  • the LED 17 includes an LED chip (LED element) that emits substantially blue monochromatic light and a phosphor that emits light when excited by light from the LED chip. In this way, the light emitted from the LED 17 contains a lot of light in the blue wavelength region. Since a large amount of light in the blue wavelength region tends to be emitted in a region relatively close to the LED 17 in the light guide member 19, there is a concern that the light is attenuated until reaching a region relatively far from the LED 17. However, the above-described configuration can effectively suppress color unevenness that may occur in the light emitted from the light guide member 19.
  • LED element LED element
  • Embodiment 1 of this invention was shown, this invention is not restricted to the said embodiment, For example, the following modifications can also be included.
  • members similar to those in the above embodiment are denoted by the same reference numerals as those in the above embodiment, and illustration and description thereof may be omitted.
  • the reflection sheet 21 (not shown) according to the present modification has a white reference chromaticity at a point A representing the chromaticity of the first region 21 ⁇ / b> A.
  • the configuration coincides with the point W to be represented. That is, the first region 21A has the same chromaticity as the light emitted from the LED 17.
  • the chromaticity coordinate values (x1, y1) in the first region 21A have a relationship satisfying the following expressions (7) and (8).
  • the chromaticity coordinate values (x2, y2) in the second region 21B are the chromaticity coordinate values (x1, y1) in the first region 21A and the chromaticity coordinate values (x0, y0) in the white reference chromaticity. ) Is smaller than each. Therefore, when the light (white light) from the LED 17 is irradiated on the first region 21A of the reflective sheet 21 according to this modification, the reflected light is almost white light, whereas the light is reflected from the LED 17 in the second region 21B. When the light (white light) is irradiated, the reflected light contains at least a light having a shorter wavelength than the light emitted from the LED 17 and is bluish.
  • the reflection sheet 21 having such a configuration, for example, a predetermined paint is applied only to the second region 21B of the base material forming the reflection sheet 21, and the paint is applied to the first region 21A. Instead, the light may be reflected by the surface of the white base material.
  • the reflection sheet 21 (not shown) according to this modification has a white reference chromaticity at a point B representing the chromaticity of the second region 21B.
  • the configuration coincides with the point W to be represented. That is, the second region 21B has the same chromaticity as the light emitted from the LED 17.
  • the chromaticity coordinate values (x2, y2) in the second region 21B satisfy the following expressions (9) and (10).
  • the chromaticity coordinate values (x1, y1) in the first area 21A are the chromaticity coordinate values (x2, y2) in the second area 21B and the chromaticity coordinate values (x0, y0) in the white reference chromaticity. ) Is greater than each. Therefore, when the light (white light) from the LED 17 is irradiated on the second region 21B of the reflection sheet 21 according to the present modification, the reflected light is almost white light, whereas the LED 17 enters the first region 21A. When the light (white light) is irradiated, the reflected light contains more light on the long wavelength side than at least the emitted light of the LED 17 and becomes yellowish.
  • a predetermined coating material is applied only to the first region 21A of the base material forming the reflection sheet 21, and a coating material is applied to the second region 21B.
  • the light may be reflected by the surface of the white base material.
  • the reflective sheet 21 (not shown) according to the present modification has each chromaticity (point A, point B) in the first region 21A and the second region 21B. However, the chromaticity is closer to yellow than the white reference chromaticity (point W).
  • the chromaticity coordinate values of the first area 21A and the second area 21B have a relationship satisfying the following formulas (11) and (12), and more specifically, the chromaticity coordinate values (x2, y2) in the second area 21B.
  • the reflected light is very light yellow, whereas the light is emitted from the LED 17 to the first region 21A.
  • the reflected light is tinged with a darker yellow color than the reflected light of the second region 21B.
  • the same paint can be used in the first region 21A and the second region 21B, and a relatively low-concentration paint is applied to the second region 21B. Then, a relatively high concentration paint may be applied to the first region 21A.
  • different paints may be used for the first region 21A and the second region 21B.
  • the reflective sheet 21 (not shown) according to this modification has each chromaticity (point A, point B) in the first region 21A and the second region 21B.
  • chromaticity closer to blue than the white reference chromaticity (point W) is set.
  • the chromaticity coordinate values of the first region 21A and the second region 21B have a relationship satisfying the following formulas (13) and (14). Specifically, the chromaticity coordinate values (x1, y1) in the first region 21A. Are larger than the chromaticity coordinate values (x2, y2) in the second region 21B, but smaller than the chromaticity coordinate values (x0, y0) in the white reference chromaticity.
  • the reflected light has a very light blue color, whereas the light from the LED 17 to the second region 21B.
  • the reflected light has a relatively dark blue color than the reflected light of the first region 21A.
  • the same paint can be used in the first area 21A and the second area 21B, and a paint having a relatively low concentration is applied to the first area 21A. Then, a relatively high concentration paint may be applied to the second region 21B.
  • different paints may be used for the first region 21A and the second region 21B.
  • Modification 5 of Embodiment 1 will be described with reference to FIG. Here, the chromaticity relationship of the first region 21A and the second region 21B with respect to the white reference chromaticity is changed.
  • the reflective sheet 21 (not shown) according to this modification example has a point A related to the chromaticity of the first region 21A and the color of the second region 21B.
  • the point W relating to the white reference chromaticity does not exist on the straight line connecting the point B relating to the degree.
  • the straight line connecting W is not the same straight line as in the first embodiment and the modifications 1 to 4 described above, but has a relationship that intersects each other.
  • the point A related to the chromaticity of the first region 21A is located on the right side (red side) with respect to the point W related to the white reference chromaticity in the 1931 chromaticity diagram shown in FIG. Slightly red.
  • the point B related to the chromaticity of the second region 21B is located below (magenta color) near the point W related to the white reference chromaticity in the 1931 chromaticity diagram shown in FIG.
  • the color is somewhat magenta.
  • Modification 6 of Embodiment 1 Modification 6 of Embodiment 1 will be described with reference to FIG. Here, a modification in which the relationship between the chromaticity of the first region 21A and the second region 21B with respect to the white reference chromaticity is further changed from the fifth modification described above.
  • the point A related to the chromaticity of the first region 21A is compared to the point W related to the white reference chromaticity in the 1931 chromaticity diagram shown in FIG. It is located on the upper side (green side), and its color is slightly greenish.
  • the point B related to the chromaticity of the second region 21B is located on the left side (cyan side) with respect to the point W related to the white reference chromaticity in the 1931 chromaticity diagram shown in FIG. The color is slightly cyan.
  • Embodiment 2 A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 15 or FIG. In this Embodiment 2, what changed the division
  • the reflective sheet 121 is divided into four regions in a lattice shape along the alternate long and short dash line in FIG. 15.
  • the region closest to the LED 17 is the first region 121 ⁇ / b> A.
  • the area farthest from the LED 17 and obliquely opposite to the first area 121A is defined as the second area 121B, and two adjacent areas to both the first area 121A and the second area 121B described above are provided.
  • the region is a third region 21C having the same chromaticity.
  • the two third regions 21C are in a positional relationship diagonally opposite each other.
  • Each of the regions 121A, 121B, and 21C has substantially the same area as each other and has a similar shape with respect to the outer shape of the entire reflection sheet 121.
  • the chromaticity of the third region 21C is different from the chromaticity of the first region 121A and the second region 121B, and will be described in detail below.
  • the chromaticity in the third region 21C is represented by a point C, and this point C coincides with the point W related to the white reference chromaticity. Therefore, when the light (white light) from the LED 17 is applied to the third region 21C of the reflection sheet 121, the reflected light is substantially white light.
  • the chromaticity coordinate values (x3, y3) in the third region 21C are the chromaticity coordinate values (x1, y1) in the first region 121A, the chromaticity coordinate values (x2, y2) in the second region 121B, and It has the relationship which satisfy
  • the first region 121A and the second region 121B are each coated with a predetermined paint, whereas the third region No coating material is applied to 21C, and light may be reflected by the surface of the white base material.
  • the chromaticity coordinate values in the third region 21C are substantially constant over the entire region, and the chromaticity coordinate values in the first region 121A and the second region 121B are also substantially constant over the entire region.
  • the reflective sheet 121 when the reflective sheet 121 is divided into the third region 21C adjacent to both the first region 121A and the second region 121B, the third region 21C.
  • both the x value and the y value which are chromaticity coordinate values of the CIE 1931 chromaticity diagram, are relatively small, and compared to the first region 121A, both the x value and the y value are relative. It is considered big.
  • the third region 21C adjacent to both the first region 121A and the second region 121B in the reflective sheet 121 is more sensitive to the amount of reflected light of the long wavelength side than the first region 121A.
  • the ratio of the amount of reflected light of the short wavelength side is relatively large, the ratio of the amount of reflected light of the short wavelength side to the amount of reflected light of the long wavelength side is relatively small compared to the second region 121B.
  • the ratio of the reflected light amount of the short wavelength side to the reflected light amount of the long wavelength side light is a value between the adjacent first region 121A and the second region 121B. Color unevenness is less likely to occur in the emitted light from the optical member 19.
  • the reflection sheet 221 is configured such that the color of the surface changes in a gradation according to the distance from the LED 17, as shown in FIG. Specifically, as shown in FIG. 18, a large number of dots DA and DB made of paint are formed in the first region 221 ⁇ / b> A and the second region 221 ⁇ / b> B divided in the reflection sheet 221.
  • the first region 221A is coated with a first paint whose reflected light from the coating surface is yellowish, whereas the second region 221B is such that the reflected light from the coating surface is blueish.
  • a second paint is applied.
  • the area of the dot DA formed in the first region 221A gradually increases in the direction approaching the LED 17 (the diagonally lower left direction shown in FIG.
  • the first region 221A has a chromaticity distribution in which the yellowishness increases as it approaches the LED 17, and the yellowish color decreases as it moves away from the LED17 and approaches white (chromaticity coordinate values x0, y0). Have.
  • the area of the dot DB formed in the second region 221B gradually decreases in the direction approaching the LED 17 (the obliquely lower left direction shown in FIG. 18, the direction approaching the boundary line indicated by the alternate long and short dash line in FIG. 18).
  • the area gradually increases in the direction away from the LED 17 (in the diagonally upper right direction shown in FIG. 18, the direction away from the boundary shown by the alternate long and short dash line in FIG. 18). That is, the second region 221B has a chromaticity distribution in which the blueness increases as the distance from the LED17 increases, and the blueness decreases as the distance from the LED17 decreases and approaches white (chromaticity coordinate values are x0, y0). Have.
  • the reflection sheet 221 has chromaticity coordinate values that gradually and gradually decrease in the direction away from the LED 17, and conversely, in the direction toward the LED 17. It has a chromaticity distribution in which the value continuously increases gradually. According to the reflection sheet 221 having such a configuration, since the chromaticity in the first region 221A and the second region 221B changes gently according to the distance from the LED 17, the color unevenness of the emitted light in the light guide member 19 is further reduced. It can suppress suitably. As a means for adjusting the chromaticity, the areas of the paint dots DA and DB may be the same, and the interval between the dots DA and DB may be changed.
  • the reflection sheet 221 has a large number of dots DA and DB made of paint. In this way, it is possible to easily control the chromaticity in the first region 221A and the second region 221B, respectively, according to the modes (area, distribution density, etc.) of the dots DA and DB.
  • the dots DA and DB are arranged so that the chromaticity coordinate values of the CIE 1931 chromaticity diagram in the first area 221A and the second area 221B become smaller in the direction away from the LED 17, respectively. In this way, since the chromaticity in the first region 221A and the second region 221B changes gently according to the distance from the LED 17, the color unevenness of the emitted light in the light guide member 19 is more suitably suppressed. Can do.
  • the reflective sheet 321 includes a pair of divided reflective sheets 22 that are divided along the boundary line between the first region 321 ⁇ / b> A and the second region 321 ⁇ / b> B.
  • the divided reflection sheet 22 includes a first divided reflection sheet 22A constituting the first region 321A and a second divided reflection sheet 22B constituting the second region 321B.
  • segmentation reflection sheets contain the polycyclic pigment which exhibits yellow as an organic pigment in the synthetic resin material which makes the base material.
  • the second divided reflection sheet 22B is a synthetic resin material that forms a base material containing a polycyclic pigment exhibiting a blue color as an organic pigment.
  • specific polycyclic pigments exhibiting blue for example, phthalocyanine, anthraquinone, indigoid, carbonium and the like can be used.
  • region 321A is the same as that of above-mentioned Embodiment 1, it omits the overlapping description.
  • the first region 321A and the second region 321B have the chromaticity coordinate values of the CIE 1931 chromaticity diagram different from each other by containing the pigment in the reflection sheet 321. .
  • the chromaticity in each of the first region 321A and the second region 321B is made appropriate by selecting the amount of pigment to be contained in the reflection sheet 321 (content concentration, etc.), the type of pigment, and the like. be able to.
  • the reflection sheet 321 is divided into at least a first region 321A and a second region 321B.
  • the first region 321A and the second region 321B can be separately manufactured. Accordingly, in manufacturing the first region 321A and the second region 321B, for example, it is easy to vary the amount of pigment and the type of pigment contained in the first region 321A and the second region 321B, and thus the reflective sheet. The manufacturing cost according to 321 can be reduced.
  • Embodiment 5 of the present invention will be described with reference to FIG. 21 or FIG.
  • a state in which the division mode of each region in the reflection sheet 421 is changed is shown.
  • action, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • the reflective sheet 421 is divided into three regions 421A, 421B, and 421C having different chromaticities by boundary lines parallel to diagonal lines intersecting the optical axis LA of the LED 17. .
  • the area closest to the LED 17 is the first area 421A
  • the area farthest from the LED 17 and in a positional relationship diagonally opposite to the first area 421A is the second area 421B.
  • the third region 421C is a region that is disposed between the first region 421A and the second region 421B and that is adjacent to both the first region 421A and the second region 421B.
  • the boundary line that divides each of the regions 421A, 421B, and 421C extends from the C1 end that is the corner end on the LED 17 side to the C2 end that is the corner end at the diagonal position (the corner end opposite to the LED 17 side).
  • the line segments are divided into almost equal intervals.
  • the chromaticity coordinate value (x3, y3) related to the chromaticity of the third region 421C is the same size as the chromaticity coordinate value (x0, y0) related to the white reference chromaticity.
  • This is the same as the third region 21C described in the second embodiment. That is, the chromaticity of the third region 421C is the same as that of the second embodiment, and the same applies to the chromaticity of the first region 421A and the second region 421B. .
  • Embodiment 6 A sixth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. In this Embodiment 6, what changed the structure of LED517 and LED board 518 is shown. In addition, the overlapping description about the same structure, an effect
  • the LED 517 and the LED substrate 518 are arranged so as to face one end of the light guide member 519 on the long side.
  • the LED substrate 518 has an elongated flat plate shape extending along the long side direction (X-axis direction) of the light guide member 519, and a plurality of LEDs 517 are intermittently arranged in parallel on the surface facing the light guide member 519. It is implemented in the form.
  • the plurality of LEDs 517 are arranged on the LED substrate 518 with substantially equal intervals along the extending direction, and the respective optical axes almost coincide with the short side direction (Y-axis direction) of the light guide member 519. ing.
  • the light incident surface 519 b of the light guide member 519 is configured by a side surface on the one long side facing the LED 517 and the LED substrate 518.
  • the LED substrate 518 is attached in a state where the surface opposite to the mounting surface of the LED 517 is in contact with the inner surface of the side plate 514b on the long side of the chassis 514.
  • the reflective sheet 521 has two regions 521A having different chromaticities depending on a boundary line (indicated by a one-dot chain line) parallel to the long side direction (X-axis direction) of the light guide member 519. , 521B.
  • a region that is relatively close to the LED 517 is a first region 521A
  • a region that is relatively far from the LED 517 is a second region 521B.
  • the first region 521A and the second region 521A have a horizontally long rectangular shape when viewed in plan and have substantially the same area.
  • the boundary line that divides the first region 521A and the second region 521B crosses the substantially central position in the short side direction of the reflective sheet 521.
  • the boundary line is orthogonal to the optical axis (Y-axis direction) of the LED 517.
  • region 521A is the same as that of above-mentioned Embodiment 1, it omits the overlapping description.
  • the light guide member 519 has a substantially rectangular shape when viewed in plan, whereas the LED 517 includes a plurality of LEDs 517 along one side of the end portion of the light guide member 519. They are arranged in parallel. In this way, light from the plurality of LEDs 517 can be incident on the light guide member 519, which is suitable for improving the luminance of the emitted light.
  • Embodiment 7 A seventh embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In this Embodiment 7, what changed the division
  • the reflection sheet 621 is divided into three regions 621A, 621B, and 621C having different chromaticities by boundary lines parallel to the X-axis direction.
  • the region closest to the LED 517 is the first region 621A
  • the region farthest from the LED 517 is the second region 621B
  • the third region 621C is a region that is arranged in a sandwiched manner and is adjacent to both the first region 621A and the second region 621B.
  • the first region 621A, the second region 621A, and the third region 621C have a rectangular shape that is horizontally long when viewed in plan, and have substantially the same area. That is, the boundary lines that divide the regions 621A, 621B, and 621C are arranged at positions that divide the reflective sheet 621 into three equal parts in the short side direction. In addition, since each chromaticity in each area
  • the LED 717 and the LED substrate 718 according to the present embodiment are arranged so as to be opposed to one end of the light guide member 719 on the short side as shown in FIG.
  • the LED substrate 718 has an elongated flat plate shape extending along the short side direction (Y-axis direction) of the light guide member 719, and a plurality of LEDs 717 are intermittently arranged in parallel on the surface facing the light guide member 719. It is implemented in the form.
  • the plurality of LEDs 717 are arranged on the LED substrate 718 at substantially equal intervals along the extending direction, and the respective optical axes almost coincide with the long side direction (X-axis direction) of the light guide member 719. ing.
  • the light incident surface 719 b of the light guide member 719 is configured by a side surface on the one short side facing the LED 717 and the LED substrate 718.
  • the LED substrate 718 is attached in a state where the surface opposite to the mounting surface of the LED 717 is in contact with the inner surface of the side plate 714 b on the short side of the chassis 714.
  • the reflective sheet 721 has two regions 721A having different chromaticities depending on a boundary line (indicated by a one-dot chain line) parallel to the short side direction (Y-axis direction) of the light guide member 719. , 721B.
  • a region of the reflective sheet 721 that is relatively close to the LED 717 is a first region 721A
  • a region that is relatively far from the LED 717 is a second region 721B.
  • the first region 721 ⁇ / b> A and the second region 721 ⁇ / b> A have a horizontally long rectangular shape when viewed in plan and have substantially the same area.
  • the boundary line that divides the first region 721A and the second region 721B crosses the substantially central position in the long side direction of the reflection sheet 721.
  • the boundary line is orthogonal to the optical axis (X-axis direction) of the LED 717.
  • region 721A is the same as that of above-mentioned Embodiment 1, it abbreviate
  • the light guide member 719 has a substantially rectangular shape when viewed in plan, whereas the LED 717 is along one short side of the end portion of the light guide member 719.
  • a plurality of the optical axes are arranged in parallel, and the optical axes thereof are substantially aligned with the long sides. In this way, the distance until the light from the LED 717 reaches the short side of the light guide member 719 opposite to the LED 717 along the optical axis is equal to the long side of the light guide member 719.
  • the above-described configuration effectively eliminates uneven color of the emitted light. Can be suppressed.
  • a ninth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • a configuration in which the division mode of each region in the reflection sheet 821 is changed from the above-described eighth embodiment is shown.
  • action, and effect as above-mentioned Embodiment 8 is abbreviate
  • the reflection sheet 821 is divided into three regions 821A, 821B, and 821C having different chromaticities by boundary lines parallel to the Y-axis direction, as shown in FIG. Specifically, in the reflection sheet 821, a region closest to the LED 717 is a first region 821A, a region farthest from the LED 717 is a second region 821B, and further, between the first region 821A and the second region 821B described above.
  • the third region 821C is a region that is arranged in a sandwiched manner and is adjacent to both the first region 821A and the second region 821B.
  • the first region 821A, the second region 821A, and the third region 821C have a rectangular shape that is horizontally long when seen in a plan view and have substantially the same area.
  • the boundary lines that divide the regions 821A, 821B, and 821C are arranged at positions that equally divide the reflective sheet 821 into three in the long side direction.
  • region 821A, 821B, 821C is the same as that of above-mentioned Embodiment 5, it omits the overlapping description.
  • the present invention is not limited to the embodiments described with reference to the above description and drawings.
  • the following embodiments are also included in the technical scope of the present invention.
  • the LED as the light source is illustrated as being disposed at a position that is asymmetric with respect to the reflective sheet (light guide member, chassis, etc.). It is also possible to adopt a configuration in which they are arranged at symmetrical positions.
  • a pair of LEDs 17-1 is arranged corresponding to a pair of diagonal corners in the reflection sheet 21-1. be able to. In this case, as shown in FIGS.
  • the reflective sheet 21-1 is divided into three regions by a pair of boundary lines parallel to the diagonal line intersecting the optical axis LA of each LED 17-1.
  • the pair of regions adjacent to each LED 17-1 may be referred to as a first region 21A-1, and the region sandwiched between the pair of first regions 21A-1 may be referred to as a second region 21B-1.
  • the above-described configuration can be similarly applied to the configurations described in the sixth to ninth embodiments.
  • the boundary line that divides each region of the reflection sheet is configured by a straight line.
  • the boundary line may be a curved line.
  • the reflection sheet 21-2 is separated from the first region 21A-2 by a curved line having an arc shape centering on the LED 17-2. It can be divided into the second region 21B-2.
  • the chromaticity when the reflective sheet is divided into the first region and the second region, the mode in which the chromaticity changes continuously and gradually is shown. However, the chromaticity changes continuously and gradually.
  • a configuration having a third region is also possible. Specifically, as shown in FIG. 34, the chromaticity is constant between the first region 21A-4 and the second region 21B-4, in which the chromaticity changes continuously and gradually according to the distance from the LED.
  • the third region 21C-4 in which the chromaticity coordinate value (x3, y3) is the same as the chromaticity coordinate value (x0, y0) related to the white reference chromaticity may be interposed.
  • the reflective sheet is divided into three regions having different chromaticities, and the chromaticity of the third region is white.
  • the chromaticity of the third region may be designed differently from the white reference chromaticity. Specifically, as shown in FIG. 35, the design is such that the point C related to the chromaticity of the third region is interposed between the white reference chromaticity and the point A related to the chromaticity of the first region ( It is possible to use a chromaticity closer to yellow. Furthermore, as shown in FIG.
  • the design is such that the point C relating to the chromaticity of the third region is interposed between the reference chromaticity of white and the point B relating to the chromaticity of the second region (close to blue). It is also possible to use a chromaticity design.
  • the white reference chromaticity is the chromaticity related to the light emitted from the LED used in the backlight device, and the chromaticity coordinate value is (0.272, 0.277)
  • the white reference chromaticity can be appropriately changed in addition to the above.
  • white reference chromaticity for example, D65 light source (0.3157, 0.3290), A light source (0.4476, 0.4074), B light source (0.3484, 0.3516), C Light source (0.3101, 0.3161), white reference chromaticity according to CIE color system (0.3333, 0.3333), white reference chromaticity according to NTSC standard (0.3100, 0.3160) It is also possible to use white reference chromaticity (0.3127, 0.3290) according to the Adobe ⁇ ⁇ ⁇ RGB standard.
  • the relative positional relationship of the chromaticities of the first region and the second region with respect to the white reference chromaticity in the CIE 1931 chromaticity diagram can be changed as appropriate.
  • the chromaticity of the first region can be designed to be closer to cyan or magenta with respect to the white reference chromaticity.
  • the chromaticity of the second region can be designed to be closer to green or red with respect to the white reference chromaticity.
  • the chromaticity of the third region is equal to the white reference chromaticity, or the white reference chromaticity
  • the chromaticity of the third region is red, green, cyan, or magenta with respect to the white reference chromaticity. Can be a design.
  • Embodiments 1 to 3 and 5 to 9 described above the case where two types of paints are used to adjust the chromaticity of the reflection sheet has been described.
  • only one type of paint is used, and
  • the chromaticity of the first region and the second region may be made different by making the concentration of the paint, the coating area, the coating film thickness, etc. different between the first region and the second region. It is also possible to use three or more kinds of paints.
  • the color part of the color filter included in the liquid crystal panel is exemplified as the three colors R, G, and B.
  • the color part may be four or more colors.
  • the present invention also includes an LED chip that incorporates an LED chip that emits light and that emits substantially white light using a phosphor.
  • the present invention includes an LED using a type of LED in which three types of LED chips each emitting C (cyan), M (magenta), and Y (yellow) are monochromatic.
  • a TFT is used as a switching element of a liquid crystal display device.
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device using a switching element other than TFT (for example, a thin film diode (TFD)).
  • a switching element other than TFT for example, a thin film diode (TFD)
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device for monochrome display.
  • the television receiver provided with the tuner substrate is exemplified, but the present invention is also applicable to a display device that does not include the tuner substrate.
  • SYMBOLS 10 Liquid crystal display device (display device), 11 ... Liquid crystal panel (display panel), 12 ... Backlight device (illumination device), 17,517,717 ... LED (light source), 19,519,719 ...

Landscapes

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Abstract

本発明に係るバックライト装置(照明装置)12は、LED17(光源)と、LED17に対して端部が対向状に配されるとともにLED17から端部に入射した光を光出射側へと導く導光部材19と、導光部材19の面に接して配されるとともに導光部材19内の光を反射させる反射シート(反射部材)21とを備え、反射シート21を少なくともLED17に相対的に近い第1領域21Aと、LED17から相対的に遠い第2領域21Bとに区分したとき、第1領域21Aは、第2領域21Bに比べると、CIE1931色度図の色度座標値であるx値及びy値が共に相対的に大きなものとされる。

Description

照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
 本発明は、照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置に関する。
 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の表示パネルに移行しつつあり、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おり、バックライト装置はその機構によって直下型とエッジライト型とに大別されている。液晶表示装置の一層の薄型化を実現するには、エッジライト型のバックライト装置を用いるのが好ましく、その一例として下記特許文献1に記載されたものが知られている。このものでは、導光部材における一角部に対して対向状に光源を配するようにしている。
特開2006-172785号公報
(発明が解決しようとする課題)
 ところで、光源から発せられた光は、導光部材内を伝播した後、導光部材の光出射面から外部へと出射されるのであるが、光源からの発光光に含まれる青色の波長領域の光などの短波長側の光は、黄色や赤色の波長領域の光などの長波長側の光に比べると、散乱が生じ易くて外部へ出射し易い傾向にある。このため、導光部材の光出射面のうち光源に近い側と遠い側とでは、出射光の色味に差が生じる可能性があり、特に液晶表示装置が大型化されるとその傾向が顕著となるきらいがあった。
 本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、出射光に色ムラが生じるのを抑制することを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 本発明の照明装置は、光源と、前記光源に対して端部が対向状に配されるとともに前記光源から前記端部に入射した光を光出射側へと導く導光部材と、前記導光部材の面に接して配されるとともに前記導光部材内の光を反射させる反射部材とを備え、前記反射部材を少なくとも前記光源に相対的に近い第1領域と、前記光源から相対的に遠い第2領域とに区分したとき、前記第1領域は、前記第2領域に比べると、CIE1931色度図の色度座標値であるx値及びy値が共に相対的に大きなものとされる。
 光源から導光部材の端部に入射した光は、反射部材により反射されたり導光部材における外部との界面にて全反射することで内部を伝播した後、光出射側へと出射される。導光部材内を伝播する光に含まれる短波長側の光は、長波長側の光に比べると、散乱が生じ易くて外部へ出射し易い傾向にある。このため、導光部材のうち光源に相対的に近い領域では短波長側の光の出射が過剰になりがちとなり、逆に光源から相対的に遠い領域では短波長側の光の出射が不足しがちとなるため、導光部材の出射光に色ムラが生じることが懸念される。
 そこで、本発明では、反射部材のうち、光源に相対的に近い第1領域に係るCIE1931色度図の色度座標値であるx値及びy値を、光源から相対的に遠い第2領域に係る同x値及びy値に比べて共に相対的に大きなものとしている。このような構成によれば、光源に相対的に近い第1領域は、第2領域に比べると、長波長側の光をより多く反射させ、短波長側の光の反射光量が少なくなる傾向にあるので、導光部材のうち光源に相対的に近い領域では、不足しがちな長波長側の光については出射が促進されるのに対して、過剰になりがちな短波長側の光については出射が抑制される。その一方で、光源から相対的に遠い第2領域は、第1領域に比べると、短波長側の光をより多く反射させ、長波長側の光の反射光量が少なくなる傾向にあるので、導光部材のうち光源から相対的に遠い領域では、過剰になりがちな長波長側の光については出射が抑制されるのに対して、不足しがちな短波長側の光については出射が促進される。以上により、導光部材のうち光源に相対的に近い領域からの出射光と、相対的に遠い領域からの出射光との間で生じ得る色ムラを緩和することができ、特に当該照明装置の大型化に好適となる。
 本発明の実施態様として、次の構成が好ましい。
(1)前記導光部材は、板状をなすとともに光出射側の板面が光を出射させる光出射面とされるのに対し、前記光出射面とは反対側の板面を覆う形で前記反射部材が配されている。このようにすれば、導光部材における光出射面とは反対側の板面を覆う形で配される反射部材による反射光は、その殆どが直接光出射面へと向かう。つまり、光出射面からの出射光は、その殆どが反射部材によって反射されたものであるから、その反射部材に上記した第1領域及び第2領域を含ませることで、出射光の色ムラを効果的に抑制することができる。
(2)前記反射部材は、前記導光部材における前記光出射面とは反対側の板面を全域にわたって覆うものとされる。このようにすれば、導光部材内を伝播する光を効率的に反射することができ、出射光の輝度を向上させる上で好適となる。反射部材は、光出射面と同等またはそれ以上の面積を有しており、その反射部材に上記した第1領域及び第2領域を含ませることで、出射光の色ムラをより効果的に抑制することができる。
(3)前記第1領域に係るCIE1931色度図の色度座標値を(x1,y1)とし、前記第2領域に係るCIE1931色度図の色度座標値を(x2,y2)とし、白色の基準色度に係るCIE1931色度図の色度座標値を(x0,y0)としたとき、前記第1領域及び前記第2領域は、下記式(1),(2)を満たす関係の色度座標値をそれぞれ有する。
 [数1]
 x2<x0≦x1     (1)
 [数2]
 y2<y0≦y1     (2)
 このようにすれば、仮にx1値がx0値よりも小さく且つy1値がy0値よりも小さい場合に比べると、第2領域の色度を白色の基準色度に近くすることができる。反射部材における光の反射効率は、色度が白色の基準色度に近くなるほど良好なものとなるから、第2領域における光の反射効率が良好なものとなり、もって出射光の輝度を向上させる上で好適である。また、光源からの出射光を白色光またはそれに近い色味の光とした場合に有用とされる。
(4)前記第1領域に係るCIE1931色度図の色度座標値を(x1,y1)とし、前記第2領域に係るCIE1931色度図の色度座標値を(x2,y2)とし、白色の基準色度に係るCIE1931色度図の色度座標値を(x0,y0)としたとき、前記第1領域及び前記第2領域は、下記式(3),(4)を満たす関係の色度座標値をそれぞれ有する。
 [数3]
 x2≦x0<x1     (3)
 [数4]
 y2≦y0<y1     (4)
 このようにすれば、仮にx2値がx0値よりも大きく且つy2値がy0値よりも大きい場合に比べると、第1領域の色度を白色の基準色度に近くすることができる。反射部材における光の反射効率は、色度が白色の基準色度に近くなるほど良好なものとなるから、第1領域における光の反射効率が良好なものとなり、もって出射光の輝度を向上させる上で好適である。また、光源からの出射光を白色光またはそれに近い色味の光とした場合に有用とされる。
(5)前記第1領域及び前記第2領域は、下記式(5),(6)を満たす関係の色度座標値を有する。
 [数5]
 x2<x0<x1     (5)
 [数6]
 y2<y0<y1     (6)
 このようにすれば、第1領域及び第2領域が共に白色の基準色度に近い色度を有することになるから、第1領域及び第2領域における光の反射効率が共に良好なものとなり、もって出射光の輝度を向上させる上で一層有効である。しかも、第1領域が呈する色と第2領域が呈する色とが補色の関係になるから、光源からの出射光を白色光とした場合に特に有用とされる。
(6)前記反射部材を、前記第1領域及び前記第2領域に加えてこれらの双方に対して隣り合う第3領域に区分したとき、前記第3領域は、前記第2領域に比べると、CIE1931色度図の色度座標値であるx値及びy値が共に相対的に小さく、且つ前記第1領域に比べると、前記x値及び前記y値が共に相対的に大きなものとされる。このようにすれば、反射部材のうち第1領域及び第2領域の双方に対して隣り合う第3領域は、第1領域に比べると、長波長側の光の反射光量に対する短波長側の光の反射光量の比率が相対的に大きくなるものの、第2領域に比べると、長波長側の光の反射光量に対する短波長側の光の反射光量の比率が相対的に小さくなる傾向にある。つまり、第3領域では、長波長側の光の反射光量に対する短波長側の光の反射光量の比率が、隣り合う第1領域と第2領域との間の値となるから、導光部材における出射光に色ムラが一層生じ難くなる。
(7)前記第1領域及び前記第2領域は、前記反射部材の表面に塗料が塗布されることで、CIE1931色度図の色度座標値が互いに異なるものとされる。このようにすれば、反射部材の表面に対する塗料の塗布範囲(塗布面積)や塗料の種類などを選択することで、第1領域及び第2領域における色度をそれぞれ適切なものとすることができる。
(8)前記反射部材には、前記塗料からなる多数のドットが形成されている。このようにすれば、ドットの態様(面積、分布密度など)により第1領域及び第2領域における色度をそれぞれ容易に制御することが可能となる。
(9)前記ドットは、前記第1領域及び前記第2領域におけるCIE1931色度図の色度座標値が前記光源から遠ざかる方向へ向けてそれぞれ小さくなるよう配されている。このようにすれば、第1領域及び第2領域における色度が、光源からの距離に応じてなだらかに変化するから、導光部材における出射光の色ムラを一層好適に抑制することができる。
(10)前記反射部材は、少なくとも前記第1領域及び前記第2領域を一体に有するものとされる。このようにすれば、仮に第1領域と第2領域とを分割した場合に比べると、反射部材を当該照明装置内に設置する際の取り扱い性に優れるので、当該照明装置の製造効率を向上させることができる。
(11)前記第1領域及び前記第2領域は、前記反射部材に顔料を含有させることで、CIE1931色度図の色度座標値が互いに異なるものとされる。このようにすれば、反射部材に含有させる顔料の量(含有濃度など)や顔料の種類などを選択することで、第1領域及び第2領域における色度をそれぞれ適切なものとすることができる。
(12)前記反射部材は、少なくとも前記第1領域と前記第2領域とに分割されている。このようにすれば、第1領域と第2領域とをそれぞれ別途に製造することができる。従って、第1領域と第2領域とを製造するにあたり、例えば第1領域と第2領域とで含有させる顔料の量や顔料の種類などを異ならせることが容易となり、もって反射部材に係る製造コストの低減を図ることができる。
(13)前記第1領域及び前記第2領域は、CIE1931色度図の色度座標値がそれぞれほぼ一定とされる。このようにすれば、反射部材を容易に製造することができ、もって反射部材に係る製造コストの一層低減を図ることができる。
(14)前記導光部材は、平面に視て略方形をなしているのに対し、前記光源は、前記導光部材の端部のうち一角部に対して対向状をなすとともにその光軸が前記導光部材の辺に対して傾くよう配されている。このようにすれば、仮に光源を導光部材の端部のうち一辺に沿って複数並列配置した場合に比べると、光源の設置数を削減することができ、しかも光源の光軸を辺に対して傾けることで導光部材内に効率的に光を供給することができる。
(15)前記光源は、その光軸が前記導光部材における対角線とほぼ一致するよう配されている。このようにすれば、仮に光軸を上記対角線と交差する設定とした場合に比べると、光源からの光が光軸に沿って導光部材における光源とは反対側の角部に到達するまでの距離が長くなるため、導光部材のうち光源側の角部付近と、光源とは反対側の角部付近とで出射光の色度に差が生じ易くなるものの、上記した構成により出射光の色ムラを効果的に抑制することができる。
(16)前記導光部材は、平面に視て略方形をなしているのに対し、前記光源は、前記導光部材の端部のうち一辺に沿って複数が並列して配されている。このようにすれば、複数の光源からの光を導光部材内に入射させることができるから、出射光の輝度を向上させる上で好適となる。
(17)前記導光部材は、平面に視て略長方形をなしているのに対し、前記光源は、前記導光部材の端部のうち一短辺に沿って複数が並列するとともにそれぞれの光軸が長辺とほぼ一致するよう配されている。このようにすれば、光源からの光が光軸に沿って導光部材における光源とは反対側の短辺に到達するまでの距離が導光部材の長辺と同等となるため、導光部材のうち光源側の短辺付近と、光源とは反対側の短辺付近とで出射光の色度に差が生じ易くなるものの、上記した構成により出射光の色ムラを効果的に抑制することができる。
(18)前記光源は、LEDとされる。このようにすれば、高輝度化及び低消費電力化などを図ることができる。
(19)前記LEDは、青色の略単色光を発するLED素子と、前記LED素子からの光により励起されて発光する蛍光体とからなるものとされる。このようにすれば、LEDからの出射光には、青色の波長領域の光が多く含まれる。青色の波長領域の光は、導光部材のうちLEDに相対的に近い領域にて多くが出射される傾向にあるため、LEDから相対的に遠い領域に到達するまでの減衰することが懸念されるが、上記した構成により導光部材からの出射光に生じ得る色ムラを効果的に抑制することができる。
 次に、上記課題を解決するために、本発明の表示装置は、上記記載の照明装置と、前記照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルとを備える。
 このような表示装置によると、表示パネルに対して光を供給する照明装置が、出射光に色ムラが生じるのが抑制されたものであるから、表示品質の優れた表示を実現することが可能となる。
 前記表示パネルとしては液晶パネルを例示することができる。このような表示装置は液晶表示装置として、種々の用途、例えばテレビやパソコンのディスプレイ等に適用でき、特に大型画面用として好適である。
(発明の効果)
 本発明によれば、出射光に色ムラが生じるのを抑制することができる。
本発明の実施形態1に係るテレビ受信装置の概略構成を示す分解斜視図 テレビ受信装置が備える液晶表示装置の概略構成を示す分解斜視図 液晶表示装置に備わるバックライト装置におけるシャーシと導光部材とLED(LED基板)との配置構成を示す平面図 図3のiv-iv線断面図 バックライト装置におけるシャーシと反射シートとLED(LED基板)との配置構成を示す平面図 CIE(国際照明委員会)による1931年策定の色度図 図6における要部拡大図 反射シートにおけるC1端からC2端に至るまでの色度座標値の変化を示すグラフ 実施形態1の変形例1に係るCIE1931色度図における要部拡大図 実施形態1の変形例2に係るCIE1931色度図における要部拡大図 実施形態1の変形例3に係るCIE1931色度図における要部拡大図 実施形態1の変形例4に係るCIE1931色度図における要部拡大図 実施形態1の変形例5に係るCIE1931色度図における要部拡大図 実施形態1の変形例6に係るCIE1931色度図における要部拡大図 本発明の実施形態2に係るバックライト装置におけるシャーシと反射シートとLED(LED基板)との配置構成を示す平面図 CIE1931色度図における要部拡大図 本発明の実施形態3に係るバックライト装置におけるシャーシと反射シートとLED(LED基板)との配置構成を示す平面図 反射シートにおける第1領域と第2領域との境界部分の拡大平面図 反射シートにおけるC1端からC2端に至るまでの色度座標値の変化を示すグラフ 本発明の実施形態4に係る液晶表示装置の断面図 本発明の実施形態5に係るバックライト装置におけるシャーシと反射シートとLED(LED基板)との配置構成を示す平面図 反射シートにおけるC1端からC2端に至るまでの色度座標値の変化を示すグラフ 本発明の実施形態6に係るバックライト装置におけるシャーシと導光部材とLED(LED基板)との配置構成を示す平面図 図23のxxiv-xxiv線断面図 バックライト装置におけるシャーシと反射シートとLED(LED基板)との配置構成を示す平面図 本発明の実施形態7に係るバックライト装置におけるシャーシと反射シートとLED(LED基板)との配置構成を示す平面図 本発明の実施形態8に係るバックライト装置におけるシャーシと導光部材とLED(LED基板)との配置構成を示す平面図 バックライト装置におけるシャーシと反射シートとLED(LED基板)との配置構成を示す平面図 本発明の実施形態9に係るバックライト装置におけるシャーシと反射シートとLED(LED基板)との配置構成を示す平面図 本発明の他の実施形態(1)に係るバックライト装置におけるシャーシと反射シートとLED(LED基板)との配置構成を示す平面図 反射シートにおけるC1端からC2端に至るまでの色度座標値の変化を示すグラフ 本発明の他の実施形態(2)に係るバックライト装置におけるシャーシと反射シートとLED(LED基板)との配置構成を示す平面図 本発明の他の実施形態(3)に係る反射シートにおけるC1端からC2端に至るまでの色度座標値の変化を示すグラフ 本発明の他の実施形態(4)に係る反射シートにおけるC1端からC2端に至るまでの色度座標値の変化を示すグラフ 本発明の他の実施形態(5)に係るCIE1931色度図における要部拡大図 本発明の他の実施形態(5)に係るCIE1931色度図における要部拡大図
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を図1から図8によって説明する。本実施形態では、液晶表示装置10について例示する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸及びZ軸を示しており、各軸方向が各図面で示した方向となるように描かれている。また、図4に示す上側を表側とし、同図下側を裏側とする。
 本実施形態に係るテレビ受信装置TVは、図1に示すように、液晶表示装置10と、当該液晶表示装置10を挟むようにして収容する表裏両キャビネットCa,Cbと、電源Pと、チューナTと、スタンドSとを備えて構成される。液晶表示装置(表示装置)10は、全体として横長(長手)の方形状(矩形状)をなし、縦置き状態で収容されている。この液晶表示装置10は、図2に示すように、表示パネルである液晶パネル11と、外部光源であるバックライト装置(照明装置)12とを備え、これらが枠状のベゼル13などにより一体的に保持されるようになっている。
 液晶パネル11は、図2に示すように、平面に視て横長(長手)の方形状(矩形状)、つまり長方形状をなしており、一対のガラス基板が所定のギャップを隔てた状態で貼り合わせられるとともに、両ガラス基板間に液晶が封入された構成とされる。一方のガラス基板には、互いに直交するソース配線とゲート配線とに接続されたスイッチング素子(例えばTFT)と、そのスイッチング素子に接続された画素電極、さらには配向膜等が設けられ、他方のガラス基板には、R(赤色),G(緑色),B(青色)等の各着色部が所定配列で配置されたカラーフィルタや対向電極、さらには配向膜等が設けられている。なお、両基板の外側には偏光板が配されている。
 バックライト装置12は、図2に示すように、光出射面側(液晶パネル11側)に向けて開口する開口部を有した略箱型をなすシャーシ14と、シャーシ14の開口部を覆うようにして配される光学部材15群とを備える。さらに、シャーシ14内には、光源であるLED17(Light Emitting Diode:発光ダイオード)と、LED17が実装されたLED基板18と、LED基板18が取り付けられる放熱部材20と、LED17からの光を導光して光学部材15(液晶パネル11)へと導く導光部材19と、導光部材19の面に接して配されるとともに導光部材19内の光を反射させる反射シート21と、導光部材19を表側から押さえるフレーム16とが備えられる。このバックライト装置12は、導光部材19の端部の中でも一角部にLED17を対向状に配してなる、いわゆるエッジライト型(サイドライト型)とされている。以下では、バックライト装置12の各構成部品について詳しく説明する。
 シャーシ14は、例えばアルミニウム板や電気亜鉛めっき綱板(SECC)などの金属板からなり、図2及び図3に示すように、液晶パネル11と同様に横長の方形状(長方形状)をなす底板14aと、底板14aにおける長辺側の両外端からそれぞれ立ち上がる一対の側板14bとからなる。シャーシ14(底板14a)は、その長辺方向がX軸方向(水平方向)と一致し、短辺方向がY軸方向(鉛直方向)と一致している。また、側板14bには、フレーム16及びベゼル13がねじ止め可能とされる。
 光学部材15は、図2に示すように、液晶パネル11及びシャーシ14と同様に平面に視て横長の方形状(長方形状)をなしている。光学部材15は、導光部材19の表側(光出射側)に載せられていて液晶パネル11と導光部材19との間に介在して配される。光学部材15は、裏側(導光部材19側、光出射側とは反対側)に配される拡散板15aと、表側(液晶パネル11側、光出射側)に配される光学シート15bとから構成される。拡散板15aは、所定の厚みを持つほぼ透明な樹脂製で板状をなす基材内に拡散粒子を多数分散して設けた構成とされ、透過する光を拡散させる機能を有する。光学シート15bは、拡散板15aと比べると板厚が薄いシート状をなしており、2枚が積層して配されている。具体的な光学シート15bの種類としては、例えば拡散シート、レンズシート、反射型偏光シートなどがあり、これらの中から適宜に選択して使用することが可能である。
 フレーム16は、図2に示すように、合成樹脂製とされるとともに、導光部材19の外周端部に沿って延在する枠状(額縁状)に形成されており、導光部材19の外周端部をほぼ全周にわたって表側から押さえることが可能とされる。また、フレーム16は、液晶パネル11における外周端部を裏側から受けることができる。
 LED17は、図3及び図4に示すように、LED基板18に固着される基板部上に、例えばInGaN系の材料からなるLEDチップ(LED素子、発光素子)を樹脂材により封止した構成とされる。基板部に実装されるLEDチップは、435nm~480nmの範囲、つまり青色の波長領域に単一のピーク波長を有するものとされ、青色の単色光を発するものとされる。LEDチップの主発光波長は、440nm~460nmの範囲とされるのがより好ましく、具体的には例えば451nmとされる。これにより、LEDチップからは色純度に優れた青色の単色光が発せられるものとされる。その一方、LEDチップを封止する樹脂材には、LEDチップから発せられた青色の光により励起されて所定の色を発光する蛍光体が分散配合されており、全体として概ね白色光を発するものとされる。なお、蛍光体としては、例えば黄色光を発光する黄色蛍光体、緑色光を発光する緑色蛍光体、及び赤色光を発光する赤色蛍光体の中から適宜組み合わせて用いたり、またはいずれか1つを単独で用いることができる。このLED17は、LED基板18に対する実装面とは反対側の面が発光面となる、いわゆるトップ型とされている。このLED17から発せられた光は、光軸LAを中心にして所定の角度範囲内で三次元的にある程度放射状に広がるのであるが、その指向性は冷陰極管などと比べると高くなっている。ここで言う「光軸LA」は、LED17の発光面から発せられた光のうち最も発光強度の高い光の進行方向である。
 LED基板18は、合成樹脂製(ガラスエポキシ樹脂製など)の板状とされ、表面が光の反射性に優れた白色を呈するものとされる。LED基板18は、図3及び図4に示すように、シャーシ14内における四隅の角部のうち、一角部(図3に示す左下の角部)に配されており、その板面がZ軸方向に対しては直交するものの、X軸方向及びY軸方向の双方に対して傾くとともに導光部材19の角部に対して対向状をなす姿勢とされる。LED17は、LED基板18の板面のうち導光部材19側を向いた板面に表面実装されており、ここが実装面とされている。実装されたLED17における光軸LAは、LED基板18の実装面(板面)に対する法線方向に沿うものとされ、Z軸方向に対しては直交するものの、X軸方向及びY軸方向(導光部材19の長辺及び短辺)の双方に対して傾いている。なお、図3では、光軸LAを二点鎖線にて図示している。LED基板18の実装面には、金属膜(銅箔など)からなる配線パターン(図示せず)が形成されており、この配線パターンの両端部に形成された端子部が外部の駆動回路に接続されることで、駆動電力を各LED17に供給することが可能とされる。なお、LED基板18に用いる素材としては、例えばシャーシ14と同じアルミ系材料などの金属材料とし、その表面に絶縁層を介して配線パターンを形成された構成とすることも可能である。
 放熱部材20は、熱伝導性に優れた金属製とされており、シャーシ14の底板14aに沿う底部20aと、底部20aの端部から表側へ向けて立ち上がる立ち上がり部20bとから構成されていて全体として断面略L字型をなしている。放熱部材20のうち立ち上がり部20bが、LED基板18の板面のうちLED17の実装面とは反対側の面に取り付けられている。放熱部材20のうち底部20aが、シャーシ14の底板14aに固定されることで、LED17及びLED基板18のシャーシ14に対する取り付けがなされるとともにLED17からシャーシ14への効率的な放熱が図られる。
 導光部材19は、屈折率が空気よりも十分に高く且つほぼ透明な(透光性に優れた)合成樹脂材料(例えばアクリルなど)からなる。導光部材19は、図2及び図3に示すように、液晶パネル11及びシャーシ14と同様に平面に視て横長の略方形状(略長方形状)をなす板状とされており、その板面における長辺方向がX軸方向と、短辺方向がY軸方向とそれぞれ一致し、且つ板面と直交する板厚方向がZ軸方向と一致している。この導光部材19の外周端部を構成する四隅の角部のうち、一角部(図3に示す左下の角部)には、既述したLED17が対向状に配されるとともにLED17からの光が入射される光入射面19bが形成されている。光入射面19bは、LED基板18の板面及びLED17の発光面に対して並行する形態とされ、X軸方向及びY軸方向、つまり導光部材19の長辺及び短辺の双方に対して傾いた形態とされている。すなわち、導光部材19のうちLED17と対向する角部を斜めにカットすることで光入射面19bが形成されている。LED17は、その光軸LAが導光部材19における対角線とほぼ一致しており、導光部材19のうちLED17側とは反対側の角部を指向している。そして、導光部材19は、LED17から発せられた光を導入するとともに、その光を内部で伝播させつつ光学部材15側(Z軸方向)へ向くよう立ち上げて出射させる機能を有する。
 液晶パネル11及び光学部材15に並行する平板状をなす導光部材19の板面のうち、表側を向いた板面は、図4に示すように、内部の光を光学部材15及び液晶パネル11に向けて出射させる光出射面19aとなっている。また、光出射面19aは、X軸方向及びY軸方向に沿って並行する面とされ、光入射面19bに対して略直交する面とされる。一方、導光部材19には、光出射面19aとは反対側の板面(底面)19cに接する形で反射シート21が配されており、この反射シート21によって導光部材19内の光を反射して表側、つまり光出射側へ向けて立ち上げることが可能とされる。続いて、反射シート21について詳しく説明する。
 反射シート21は、表面が光の反射性に優れた白色を呈する合成樹脂材料により基材が構成されている。反射シート21は、図3及び図4に示すように、平面に視て導光部材19と同様に横長の方形状(長方形状)をなすとともに導光部材19よりも一回り大きくなる大きさを有しており、導光部材19における光出射面19aとは反対側の板面19cを全域にわたって覆っている。これにより、反射シート21は、導光部材19内に存する光を殆ど漏れなく効率的に反射させることが可能とされている。反射シート21にて反射された光は、その殆どが直接光出射面19aへ向かうものとされる。反射シート21は、導光部材19の外周端面からほぼ全周にわたって外向きに張り出しており、特にLED17側に張り出す部分によってLED17からの光を光入射面19bへと効率的に入射させることができる(図4)。この反射シート21は、シャーシ14の底板14aと導光部材19との間に挟まれた形で配されていると言える。
 なお、導光部材19における光出射面19aまたはその反対側の板面19cの少なくともいずれか一方には、内部の光を反射させる反射部(図示せず)または内部の光を散乱させる散乱部(図示せず)が所定の面内分布を持つようパターニングされており、それにより光出射面19aからの出射光が面内において均一な分布となるよう制御されている。
 ところで、上記のようなエッジライト型のバックライト装置12においては、LED17から発せられた光は、反射シート21にて反射されたり導光部材19の光出射面19aや外周端面にて全反射されることで導光部材19内を伝播した後、導光部材19の光出射面19aから外部へと出射される。この過程において、LED17からの発光光に含まれる短波長側の光、具体的には例えば青色の波長領域の光などは、長波長側の光、具体的には例えば黄色や赤色の波長領域の光などに比べると、散乱が生じ易くて外部へ出射し易い傾向にある。その結果、導光部材19の光出射面19aのうちLED17に近い側では、短波長側の光がより多く出射して出射光が例えば青色味を帯び易くなる傾向にあるのに対し、LED17から遠い側では、長波長側の光がより多く出射して出射光が例えば黄色味を帯び易くなる傾向にある。このため、導光部材19の出射光に色ムラが生じる可能性があり、特に液晶表示装置10が大型化されるとその傾向が顕著となるきらいがあった。
 そこで、本実施形態では、導光部材19の板面19cに接して配される反射シート21について、図5に示すように、LED17に相対的に近い第1領域21Aと、LED17から相対的に遠い第2領域21Bとに区分したとき、第1領域21Aを、第2領域21Bに比べると、CIE(Commission Internationale de l'Eclairage:国際照明委員会)1931色度図の色度座標値であるx値及びy値が共に相対的に大きくなる設定としている。なお、CIE1931色度図は、図6に示す通りであり、横軸のx軸及び縦軸のy軸がそれぞれ色度座標値であるx値及びy値を示している。1931色度図である図6において点Wは、白色の基準色度を表しており、この白色の基準色度に係る点Wからx値及びy値が共に小さくなるほど青色味が強くなり、逆にx値及びy値が共に大きくなるほど黄色味が強くなる傾向とされる。以下、第1領域21A及び第2領域21Bにおける態様(境界など)及び各色度について詳しく説明する。
 第1領域21A及び第2領域21Bは、図5に示すように、平面に視て略長方形状をなす反射シート21における対角位置にある角部同士を結んでなる一対の対角線のうち、LED17の光軸LAと交差する対角線、言い換えるとLED17を通らない対角線を境界にして区分されている。なお、図5では互いに色度が異なる第1領域21A及び第2領域21Bについて、区別のため、異なる態様の網掛け状にしてそれぞれ図示している。従って、第1領域21A及び第2領域21Bは、共に平面に視て略直角三角形状をなしており、その面積比率がほぼ等しいものとされる。第1領域21A及び第2領域21Bは、反射シート21を構成する基材の表面に所定の塗料を塗布(印刷)することで、互いに異なる色度とされている。反射シート21の基材に塗料を塗布するにあたっては、例えばスクリーン印刷、インクジェット印刷などの印刷手段を採用することができる。本実施形態では、第1領域21Aと第2領域21Bとで互いに色度が異なる2種類の塗料をそれぞれ使用するようにしている。つまり、第1領域21Aには、第1の塗料を、第2領域21Bには、上記した第1の塗料とは色度が異なる第2の塗料をそれぞれ用いるようにしている。第1の塗料は、その塗布面による反射光が、少なくともLED17の発光光よりは長波長側の光をより多く含んでいて黄色味を帯びるようなものであり、第2の塗料は、その塗布面による反射光が、少なくともLED17の発光光よりは短波長側の光をより多く含んでいて青色味を帯びるようなものである。このように本実施形態に係る反射シート21は、共通の基材の表面処理を異ならせることで、互いに色度が異なる2つの領域21A,21Bを一体に有していると言える。
 続いて、第1領域21A及び第2領域21Bの各色度について図7及び図8を用いて詳細に説明する。図7は1931色度図の拡大図であり、同図中の点Aが第1領域21Aの色度を表し、点Bが第2領域21Bの色度を表し、さらには点Wが白色の基準色度を表している。図8は、反射シート21のうち図5に示すLED17側の角端であるC1端から、その対角位置に存する角端(LED17側とは反対側の角端)であるC2端までの色度座標値であるx値及びy値をプロットしたグラフとなっている。なお、図8のグラフでは、都合上、x値及びy値を同じ座標軸上に示しているが、あくまでx値及びy値がC1端からC2端までそれぞれの値(大きさ)が同様の傾向であることを示すものであり、必ずしもx値及びy値が同一の値であることを意味するものではない。つまり、点Aに係るx値(x1)及びy値(y1)は、同一値であっても異なる値であってもよく、また点Bに係るx値(x2)及びy値(y2)は、同一値であっても異なる値であってもよい。本実施形態では、上記した白色の基準色度を、バックライト装置12が有するLED17における発光光(白色光)の色度としており、その色度座標値(x0,y0)は、例えば(0.272,0.277)とされる。なお、第1領域21A及び第2領域21Bの各色度の色度座標値は、バックライト装置12が有するLED17からの発光光を各領域21A,21Bに照射し、その反射光を色度計などによって計測することで得るようにしている。
 第1領域21Aの色度に係る色度座標値を(x1,y1)とし、第2領域21Bの色度に係る色度座標値を(x2,y2)とし、白色の基準色度に係る色度座標値を(x0,y0)としたとき、第1領域21A及び第2領域21Bにおける各色度座標値は、それぞれ下記式(5),(6)を満たす関係とされる。すなわち、第1領域21Aの色度に係る色度座標値(x1,y1)は、第2領域21Bの色度に係る色度座標値(x2,y2)よりもそれぞれ大きく、且つ白色の基準色度に係る色度座標値(x0,y0)よりもそれぞれさらに大きなものとされる。従って、第1領域21AにLED17からの光(白色光)を照射した場合、その反射光は、少なくともLED17の発光光よりは長波長側の光をより多く含んでいて黄色味を帯びることとなる。第1領域21Aによる反射光は、導光部材19の光出射面19aのうち第1領域21Aと平面視重畳する領域、つまりLED17に相対的に近い領域にその殆どが向かうこととなる。その一方、光出射面19aのうちLED17に相対的に近い領域では、既述した通り短波長側の光が出射し易くて出射光が青色味を帯びやすい傾向にあることから、第1領域21Aによる反射光に補色である黄色味を帯びさせることで、出射光を略白色光とすることができる。
 [数7]
 x2<x0<x1     (5)
 [数8]
 y2<y0<y1     (6)
 逆に、第2領域21Bの色度に係る色度座標値(x2,y2)は、第1領域21Aの色度に係る色度座標値(x1,y1)よりもそれぞれ小さく、且つ白色の基準色度に係る色度座標値(x0,y0)よりもそれぞれさらに小さなものとされる。従って、第2領域21BにLED17からの光を照射した場合、その反射光は、少なくともLED17の発光光よりは青色味を帯びることとなる。つまり、第2領域21Bによる反射光(青色味を帯びた光)は、第1領域21Aによる反射光(黄色味を帯びた光)に対して補色の関係にあると言える。この第2領域21Bによる反射光は、導光部材19の光出射面19aのうち第2領域21Bと平面視重畳する領域、つまりLED17から相対的に遠い領域にその殆どが向かうこととなる。その一方、光出射面19aのうちLED17から相対的に遠い領域では、既述した通り長波長側の光が出射し易くて出射光が黄色味を帯びやすい傾向にあることから、第2領域21Bによる反射光に補色である青色味を帯びさせることで、出射光を略白色光とすることができる。以上により、光出射面19aからの出射光には、その面内の全域にわたって色ムラが生じ難いものとされる。
 さらに詳しくは、第1領域21Aの色度に係る点Aは、図7に示すように、第2領域21Bの色度に係る点Bと、白色の基準色度に係る点Wとを結ぶ直線上に存しており、第2領域21Bの色度に係る点Bは、第1領域21Aの色度に係る点Aと、白色の基準色度に係る点Wとを結ぶ直線上に存している。そして、点Wは、点Aと点Bとのほぼ中間位置に存しており、言い換えると点A及び点Bは、点Wを挟んだ位置にあって点Wからの距離がほぼ等しいものとされる。このように第1領域21A及び第2領域21Bは、共に白色の基準色度に近い色度を有していることから、第1領域21A及び第2領域21Bにおける光の反射効率が共に良好なものとなっている。その理由は、反射シート21は、その表面の色度を白色の基準色度に近づけるほど光の吸収量が少なくなって全波長に光を損失なく反射し、光の反射効率(利用効率)が高くなる設計とすることが可能となるためである。言い換えると、本実施形態に係る反射シート21は、第1領域21A及び第2領域21Bに色味を持たせることで生じる光の吸収を最小限に留めて光の利用効率の低下を抑制することで、反射光の輝度を高く維持することができるものとされる。また、第1領域21A及び第2領域21Bにおける各色度座標値は、図8に示すように、それぞれ全域にわたって一定の値とされる。このような色度分布を有する反射シート21を製造するには、例えば第1領域21Aに一定の濃度の第1の塗料を均一な膜厚でもって塗布するとともに、第2領域21Bに一定の濃度の第2の塗料を均一な膜厚でもって塗布するようにすればよい。
 本実施形態は以上のような構造であり、続いてその作用を説明する。上記した構成の液晶表示装置10の電源をONすると、図示しない制御回路により液晶パネル11の駆動が制御されるとともに、LED基板18のLED17の駆動が制御される。LED17からの光は、導光部材19により導光されることで、液晶パネル11に照射され、もって液晶パネル11に所定の画像が表示される。以下、導光部材19の作用について詳しく説明する。
 LED17が点灯されると、その発光光は、図3及び図4に示すように、導光部材19の一角部に配された光入射面19bから導光部材19内に入射し、反射シート21により反射されたり、導光部材19における外部との界面(光出射面19aや外周端面)にて全反射することで内部を伝播する。導光部材19内を伝播した光は、散乱部にて散乱されることで光出射面19aに対する入射角が臨界角を超えないものとなって光出射面19aから表側(液晶パネル11側)の外部へと出射される。ここで、導光部材19内を伝播する光のうち、短波長側の光は、長波長側の光に比べて散乱し易い傾向にあるため、光出射面19aのうちLED17に相対的に近い領域(第1領域21Aと平面視重畳する領域)では、短波長側の光が長波長側の光よりも多く出射してその出射光量が過剰になりがちであるのに対し、LED17から相対的に遠い領域(第2領域21Bと平面視重畳する領域)では、短波長側の光の出射光量が長波長側の光よりも不足しがちである。
 その点、本実施形態では、図5に示すように、反射シート21に、相対的にLED17に近く且つ相対的に色度座標値が大きな第1領域21Aと、相対的にLED17から遠く且つ相対的に色度座標値が小さな第2領域21Bとを含ませているから、第1領域21Aによる反射光に、長波長側の光を多く含ませることができるとともに、第2領域21Bによる反射光に、短波長側の光を多く含ませることができる。第1領域21Aによる反射光は、その多くが光出射面19aのうちLED17に相対的に近い領域(第1領域21Aと平面視重畳する領域)へと直接向かうので、同領域において不足しがちな長波長側の光の出射を促進することができる。これにより、光出射面19aのうちLED17に相対的に近い領域からの出射光には、短波長側の光と長波長側の光とがバランス良く含まれることとなる。一方、第2領域21Bによる反射光は、その多くが光出射面19aのうちLED17から相対的に遠い領域(第2領域21Bと平面視重畳する領域)へと直接向かうので、同領域において不足しがちな短波長側の光の出射を促進することができる。これにより、光出射面19aのうちLED17から相対的に遠い領域からの出射光には、短波長側の光と長波長側の光とがバランス良く含まれることとなる。以上により、光出射面19aのうちLED17に相対的に近い領域からの出射光と、光出射面19aのうちLED17から相対的に遠い領域からの出射光との間で生じ得る色の差を緩和することができ、もって液晶表示装置10の表示画像を色ムラのない、表示品位の高いものとすることができる。この色ムラの問題は、液晶表示装置10が大画面化するほど顕著となる傾向にあることから、上記した構成により色ムラの問題を解消することで、特に液晶表示装置10の大型化を図る上で好適となる。
 以上説明したように本実施形態のバックライト装置(照明装置)12は、LED17(光源)と、LED17に対して端部が対向状に配されるとともにLED17から端部に入射した光を光出射側へと導く導光部材19と、導光部材19の面に接して配されるとともに導光部材19内の光を反射させる反射シート(反射部材)21とを備え、反射シート21を少なくともLED17に相対的に近い第1領域21Aと、LED17から相対的に遠い第2領域21Bとに区分したとき、第1領域21Aは、第2領域21Bに比べると、CIE1931色度図の色度座標値であるx値及びy値が共に相対的に大きなものとされる。
 LED17から導光部材19の端部に入射した光は、反射シート21により反射されたり導光部材19における外部との界面にて全反射することで内部を伝播した後、光出射側へと出射される。導光部材19内を伝播する光に含まれる短波長側の光は、長波長側の光に比べると、散乱が生じ易くて外部へ出射し易い傾向にある。このため、導光部材19のうちLED17に相対的に近い領域では短波長側の光の出射が過剰になりがちとなり、逆にLED17から相対的に遠い領域では短波長側の光の出射が不足しがちとなるため、導光部材19の出射光に色ムラが生じることが懸念される。
 そこで、本実施形態では、反射シート21のうち、LED17に相対的に近い第1領域21Aに係るCIE1931色度図の色度座標値であるx値及びy値を、LED17から相対的に遠い第2領域21Bに係る同x値及びy値に比べて共に相対的に大きなものとしている。このような構成によれば、LED17に相対的に近い第1領域21Aは、第2領域21Bに比べると、長波長側の光をより多く反射させ、短波長側の光の反射光量が少なくなる傾向にあるので、導光部材19のうちLED17に相対的に近い領域では、不足しがちな長波長側の光については出射が促進されるのに対して、過剰になりがちな短波長側の光については出射が抑制される。その一方で、LED17から相対的に遠い第2領域21Bは、第1領域21Aに比べると、短波長側の光をより多く反射させ、長波長側の光の反射光量が少なくなる傾向にあるので、導光部材19のうちLED17から相対的に遠い領域では、過剰になりがちな長波長側の光については出射が抑制されるのに対して、不足しがちな短波長側の光については出射が促進される。以上により、導光部材19のうちLED17に相対的に近い領域からの出射光と、相対的に遠い領域からの出射光との間で生じ得る色ムラを緩和することができ、特に当該バックライト装置12の大型化に好適となる。
 また、導光部材19は、板状をなすとともに光出射側の板面が光を出射させる光出射面19aとされるのに対し、光出射面19aとは反対側の板面19cを覆う形で反射シート21が配されている。このようにすれば、導光部材19における光出射面19aとは反対側の板面19cを覆う形で配される反射シート21による反射光は、その殆どが直接光出射面19aへと向かう。つまり、光出射面19aからの出射光は、その殆どが反射シート21によって反射されたものであるから、その反射シート21に上記した第1領域21A及び第2領域21Bを含ませることで、出射光の色ムラを効果的に抑制することができる。
 また、反射シート21は、導光部材19における光出射面19aとは反対側の板面19cを全域にわたって覆うものとされる。このようにすれば、導光部材19内を伝播する光を効率的に反射することができ、出射光の輝度を向上させる上で好適となる。反射シート21は、光出射面19aと同等またはそれ以上の面積を有しており、その反射シート21に上記した第1領域21A及び第2領域21Bを含ませることで、出射光の色ムラをより効果的に抑制することができる。
 また、第1領域21Aに係るCIE1931色度図の色度座標値を(x1,y1)とし、第2領域21Bに係るCIE1931色度図の色度座標値を(x2,y2)とし、白色の基準色度に係るCIE1931色度図の色度座標値を(x0,y0)としたとき、第1領域21A及び第2領域21Bは、下記式(1),(2)を満たす関係の色度座標値をそれぞれ有する。
 [数9]
 x2<x0≦x1     (1)
 [数10]
 y2<y0≦y1     (2)
 このようにすれば、仮にx1値がx0値よりも小さく且つy1値がy0値よりも小さい場合に比べると、第2領域21Bの色度を白色の基準色度に近くすることができる。反射シート21における光の反射効率は、色度が白色の基準色度に近くなるほど良好なものとなるから、第2領域21Bにおける光の反射効率が良好なものとなり、もって出射光の輝度を向上させる上で好適である。また、LED17からの出射光を白色光またはそれに近い色味の光とした場合に有用とされる。
 また、第1領域21Aに係るCIE1931色度図の色度座標値を(x1,y1)とし、第2領域21Bに係るCIE1931色度図の色度座標値を(x2,y2)とし、白色の基準色度に係るCIE1931色度図の色度座標値を(x0,y0)としたとき、第1領域21A及び第2領域21Bは、下記式(3),(4)を満たす関係の色度座標値をそれぞれ有する。
 [数11]
 x2≦x0<x1     (3)
 [数12]
 y2≦y0<y1     (4)
 このようにすれば、仮にx2値がx0値よりも大きく且つy2値がy0値よりも大きい場合に比べると、第1領域21Aの色度を白色の基準色度に近くすることができる。反射シート21における光の反射効率は、色度が白色の基準色度に近くなるほど良好なものとなるから、第1領域21Aにおける光の反射効率が良好なものとなり、もって出射光の輝度を向上させる上で好適である。また、LED17からの出射光を白色光またはそれに近い色味の光とした場合に有用とされる。
 また、第1領域21A及び第2領域21Bは、上記した式(5),(6)を満たす関係の色度座標値を有する。
 このようにすれば、第1領域21A及び第2領域21Bが共に白色の基準色度に近い色度を有することになるから、第1領域21A及び第2領域21Bにおける光の反射効率が共に良好なものとなり、もって出射光の輝度を向上させる上で一層有効である。しかも、第1領域21Aが呈する色と第2領域21Bが呈する色とが補色の関係になるから、LED17からの出射光を白色光とした場合に特に有用とされる。
 また、第1領域21A及び第2領域21Bは、反射シート21の表面に塗料が塗布されることで、CIE1931色度図の色度座標値が互いに異なるものとされる。このようにすれば、反射シート21の表面に対する塗料の塗布範囲(塗布面積)や塗料の種類などを選択することで、第1領域21A及び第2領域21Bにおける色度をそれぞれ適切なものとすることができる。
 また、反射シート21は、少なくとも第1領域21A及び第2領域21Bを一体に有するものとされる。このようにすれば、仮に第1領域21Aと第2領域21Bとを分割した場合に比べると、反射シート21を当該バックライト装置12内に設置する際の取り扱い性に優れるので、当該バックライト装置12の製造効率を向上させることができる。
 また、第1領域21A及び第2領域21Bは、CIE1931色度図の色度座標値がそれぞれほぼ一定とされる。このようにすれば、反射シート21を容易に製造することができ、もって反射シート21に係る製造コストの一層低減を図ることができる。
 また、導光部材19は、平面に視て略方形をなしているのに対し、LED17は、導光部材19の端部のうち一角部に対して対向状をなすとともにその光軸LAが導光部材19の辺に対して傾くよう配されている。このようにすれば、仮にLED17を導光部材19の端部のうち一辺に沿って複数並列配置した場合に比べると、LED17の設置数を削減することができ、しかもLED17の光軸LAを辺に対して傾けることで導光部材19内に効率的に光を供給することができる。
 また、LED17は、その光軸LAが導光部材19における対角線とほぼ一致するよう配されている。このようにすれば、仮に光軸を上記対角線と交差する設定とした場合に比べると、LED17からの光が光軸に沿って導光部材19におけるLED17とは反対側の角部に到達するまでの距離が長くなるため、導光部材19のうちLED17側の角部付近と、LED17とは反対側の角部付近とで出射光の色度に差が生じ易くなるものの、上記した構成により出射光の色ムラを効果的に抑制することができる。
 また、光源は、LED17とされる。このようにすれば、高輝度化及び低消費電力化などを図ることができる。
 また、LED17は、青色の略単色光を発するLEDチップ(LED素子)と、LEDチップからの光により励起されて発光する蛍光体とからなるものとされる。このようにすれば、LED17からの出射光には、青色の波長領域の光が多く含まれる。青色の波長領域の光は、導光部材19のうちLED17に相対的に近い領域にて多くが出射される傾向にあるため、LED17から相対的に遠い領域に到達するまでの減衰することが懸念されるが、上記した構成により導光部材19からの出射光に生じ得る色ムラを効果的に抑制することができる。
 以上、本発明の実施形態1を示したが、本発明は上記実施の形態に限られるものではなく、例えば以下のような変形例を含むこともできる。なお、以下の各変形例において、上記実施形態と同様の部材には、上記実施形態と同符号を付して図示及び説明を省略するものもある。
[実施形態1の変形例1]
 実施形態1の変形例1について図9を用いて説明する。ここでは、第1領域21Aの色度を変更したものを示す。
 本変形例に係る反射シート21(図示せず)は、1931色度図の拡大図である図9に示すように、第1領域21Aの色度を表す点Aが、白色の基準色度を表す点Wと一致する構成とされる。つまり、第1領域21Aは、LED17からの発光光と同一の色度を有していることになる。詳細には、第1領域21Aにおける色度座標値(x1,y1)は、下記式(7),(8)を満たす関係とされる。これに対して、第2領域21Bにおける色度座標値(x2,y2)は、第1領域21Aにおける色度座標値(x1,y1)及び白色の基準色度における色度座標値(x0,y0)よりもそれぞれ小さいものとされる。従って、本変形例に係る反射シート21の第1領域21AにLED17からの光(白色光)を照射した場合、その反射光がほぼ白色光とされるのに対し、第2領域21BにLED17からの光(白色光)を照射した場合には、その反射光が少なくともLED17の発光光よりは短波長側の光をより多く含んでいて青色味を帯びることとなる。このような構成の反射シート21を製造するには、例えば反射シート21をなす基材のうち、第2領域21Bのみに所定の塗料を塗布するようにし、第1領域21Aには塗料を塗布せず、白色を呈する基材の表面によって光を反射するようにすればよい。
 [数13]
 x2<x0=x1     (7)
 [数14]
 y2<y0=y1     (8)
[実施形態1の変形例2]
 実施形態1の変形例2について図10を用いて説明する。ここでは、第2領域21Bの色度を変更したものを示す。
 本変形例に係る反射シート21(図示せず)は、1931色度図の拡大図である図10に示すように、第2領域21Bの色度を表す点Bが、白色の基準色度を表す点Wと一致する構成とされる。つまり、第2領域21Bは、LED17からの発光光と同一の色度を有していることになる。詳細には、第2領域21Bにおける色度座標値(x2,y2)は、下記式(9),(10)を満たす関係とされる。これに対して、第1領域21Aにおける色度座標値(x1,y1)は、第2領域21Bにおける色度座標値(x2,y2)及び白色の基準色度における色度座標値(x0,y0)よりもそれぞれ大きいものとされる。従って、本変形例に係る反射シート21の第2領域21BにLED17からの光(白色光)を照射した場合、その反射光がほぼ白色光とされるのに対し、第1領域21AにLED17からの光(白色光)を照射した場合には、その反射光が少なくともLED17の発光光よりは長波長側の光をより多く含んでいて黄色味を帯びることとなる。このような構成の反射シート21を製造するには、例えば反射シート21をなす基材のうち、第1領域21Aのみに所定の塗料を塗布するようにし、第2領域21Bには塗料を塗布せず、白色を呈する基材の表面によって光を反射するようにすればよい。
 [数15]
 x2=x0<x1     (9)
 [数16]
 y2=y0<y1     (10)
[実施形態1の変形例3]
 実施形態1の変形例3について図11を用いて説明する。ここでは、第1領域21A及び第2領域21Bの色度を共に変更したものを示す。
 本変形例に係る反射シート21(図示せず)は、1931色度図の拡大図である図11に示すように、第1領域21A及び第2領域21Bにおける各色度(点A,点B)が、白色の基準色度(点W)よりも黄色寄りの色度とされている。第1領域21A及び第2領域21Bの各色度座標値は、下記式(11),(12)を満たす関係を有しており、詳しくは第2領域21Bにおける色度座標値(x2,y2)は、第1領域21Aにおける色度座標値(x1,y1)よりもそれぞれ小さいものの、白色の基準色度における色度座標値(x0,y0)よりは大きな値とされる。従って、本変形例に係る反射シート21の第2領域21BにLED17からの光(白色光)を照射した場合、その反射光がごく淡い黄色味を帯びるのに対し、第1領域21AにLED17からの光(白色光)を照射した場合には、その反射光が第2領域21Bの反射光よりは相対的に濃い黄色味を帯びることとなる。このような構成の反射シート21を製造するには、例えば、第1領域21Aと第2領域21Bとで同一の塗料を用いることができ、第2領域21Bに相対的に濃度の低い塗料を塗布し、第1領域21Aに相対的に濃度が高い塗料を塗布するようにすればよい。なお、第1領域21Aと第2領域21Bとで異なる塗料を用いることも勿論可能である。
 [数17]
 x0<x2<x1     (11)
 [数18]
 y0<y2<y1     (12)
[実施形態1の変形例4]
 実施形態1の変形例4について図12を用いて説明する。ここでは、上記した変形例3から第1領域21A及び第2領域21Bの色度をさらに変更したものを示す。
 本変形例に係る反射シート21(図示せず)は、1931色度図の拡大図である図12に示すように、第1領域21A及び第2領域21Bにおける各色度(点A,点B)が、白色の基準色度(点W)よりも青色寄りの色度とされている。第1領域21A及び第2領域21Bの各色度座標値は、下記式(13),(14)を満たす関係を有しており、詳しくは第1領域21Aにおける色度座標値(x1,y1)は、第2領域21Bにおける色度座標値(x2,y2)よりもそれぞれ大きいものの、白色の基準色度における色度座標値(x0,y0)よりは小さな値とされる。従って、本変形例に係る反射シート21の第1領域21AにLED17からの光(白色光)を照射した場合、その反射光がごく淡い青色味を帯びるのに対し、第2領域21BにLED17からの光(白色光)を照射した場合には、その反射光が第1領域21Aの反射光よりは相対的に濃い青色味を帯びることとなる。このような構成の反射シート21を製造するには、例えば、第1領域21Aと第2領域21Bとで同一の塗料を用いることができ、第1領域21Aに相対的に濃度の低い塗料を塗布し、第2領域21Bに相対的に濃度が高い塗料を塗布するようにすればよい。なお、第1領域21Aと第2領域21Bとで異なる塗料を用いることも勿論可能である。
 [数19]
 x2<x1<x0     (13)
 [数20]
 y2<y1<y0     (14)
[実施形態1の変形例5]
 実施形態1の変形例5について図13を用いて説明する。ここでは、白色の基準色度に対する第1領域21A及び第2領域21Bの色度の関係を変更したものを示す。
 本変形例に係る反射シート21(図示せず)は、1931色度図の拡大図である図13に示すように、第1領域21Aの色度に係る点Aと、第2領域21Bの色度に係る点Bとを結んだ直線上に白色の基準色度に係る点Wが存しない構成とされている。言い換えると、第1領域21Aの色度に係る点A及び白色の基準色度に係る点Wを結んだ直線と、第2領域21Bの色度に係る点B及び白色の基準色度に係る点Wを結んだ直線とが、上記した実施形態1及びその変形例1~4のように同一直線とはならず、互いに交わるような関係とされる。第1領域21Aの色度に係る点Aは、図13に示す1931色度図において、白色の基準色度に係る点Wに対して右寄り(赤色寄り)に位置しており、その色味としてはやや赤色気味となっている。一方、第2領域21Bの色度に係る点Bは、図13に示す1931色度図において、白色の基準色度に係る点Wに対して下寄り(マゼンタ色寄り)に位置しており、その色味としてはややマゼンタ色気味となっている。
[実施形態1の変形例6]
 実施形態1の変形例6について図14を用いて説明する。ここでは、上記した変形例5から白色の基準色度に対する第1領域21A及び第2領域21Bの色度の関係をさらに変更したものを示す。
 本変形例に係る反射シート21(図示せず)では、第1領域21Aの色度に係る点Aが、図14に示す1931色度図において、白色の基準色度に係る点Wに対して上寄り(緑色寄り)に位置しており、その色味としてはやや緑色気味となっている。一方、第2領域21Bの色度に係る点Bは、図14に示す1931色度図において、白色の基準色度に係る点Wに対して左寄り(シアン色寄り)に位置しており、その色味としてはややシアン色気味となっている。
 <実施形態2>
 本発明の実施形態2を図15または図16によって説明する。この実施形態2では、反射シート121における各領域の区分態様を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る反射シート121は、図15に示すように、同図一点鎖線に沿って格子状に4つの領域に区分されており、このうち最もLED17に近い領域が第1領域121Aとされ、最もLED17から遠くて第1領域121Aに対して斜向かいの位置関係にある領域が第2領域121Bとされ、さらに上記した第1領域121A及び第2領域121Bの双方に対して隣り合う2つの領域が互いに同じ色度を有する第3領域21Cとされる。2つの第3領域21Cは、互いに斜向かいの位置関係にある。各領域121A,121B,21Cは、互いにほぼ同じ面積を有するとともに反射シート121全体の外形に対して相似形をなしている。このうち第3領域21Cの色度は、第1領域121A及び第2領域121Bの色度とは異なるものとされており、以下に詳しく説明する。
 図16に示す1931色度図の拡大図において、第3領域21Cにおける色度は、点Cにより表されており、この点Cは、白色の基準色度に係る点Wと一致している。従って、反射シート121における第3領域21CにLED17からの光(白色光)を照射した場合、その反射光がほぼ白色光とされる。詳しくは、第3領域21Cにおける色度座標値(x3,y3)は、第1領域121Aにおける色度座標値(x1,y1)、第2領域121Bにおける色度座標値(x2,y2)、及び白色の基準色度における色度座標値(x0,y0)に対して下記式(17),(18)を満たす関係を有する。このような構成の反射シート121を製造するには、例えば反射シート121をなす基材のうち、第1領域121A及び第2領域121Bにはそれぞれ所定の塗料を塗布するのに対し、第3領域21Cには塗料を塗布せず、白色を呈する基材の表面によって光を反射するようにすればよい。なお、第3領域21Cにおける色度座標値は、全域にわたってほぼ一定とされており、また第1領域121A及び第2領域121Bにおける色度座標値についても全域にわたってほぼ一定とされる。
 [数17]
 x2<x0=x3<x1     (15)
 [数18]
 y2<y0=y3<y1     (16)
 以上説明したように本実施形態によれば、反射シート121を、第1領域121A及び第2領域121Bに加えてこれらの双方に対して隣り合う第3領域21Cに区分したとき、第3領域21Cは、第2領域121Bに比べると、CIE1931色度図の色度座標値であるx値及びy値が共に相対的に小さく、且つ第1領域121Aに比べると、x値及びy値が共に相対的に大きなものとされる。このようにすれば、反射シート121のうち第1領域121A及び第2領域121Bの双方に対して隣り合う第3領域21Cは、第1領域121Aに比べると、長波長側の光の反射光量に対する短波長側の光の反射光量の比率が相対的に大きくなるものの、第2領域121Bに比べると、長波長側の光の反射光量に対する短波長側の光の反射光量の比率が相対的に小さくなる傾向にある。つまり、第3領域21Cでは、長波長側の光の反射光量に対する短波長側の光の反射光量の比率が、隣り合う第1領域121Aと第2領域121Bとの間の値となるから、導光部材19における出射光に色ムラが一層生じ難くなる。
 <実施形態3>
 本発明の実施形態3を図17または図18によって説明する。この実施形態3では、反射シート221における色度分布を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る反射シート221には、図17に示すように、表面の色味がLED17からの距離に応じてグラデーション状に変化するような構成とされている。詳しくは、反射シート221において区分された第1領域221A及び第2領域221Bには、図18に示すように、それぞれ塗料からなる多数のドットDA,DBが形成されている。第1領域221Aには、塗布面による反射光が黄色味を帯びるような第1の塗料が塗布されるのに対し、第2領域221Bには、塗布面による反射光が青色味を帯びるような第2の塗料が塗布されている。そして、第1領域221Aに形成されたドットDAは、LED17に近づく方向(図18に示す斜め左下方向、同図一点鎖線により示される境界線から遠ざかる方向)へ向けてその面積が次第に大きくなり、逆にLED17から遠ざかる方向(図18に示す斜め右上方向、同図一点鎖線により示される境界線に近づく方向)へ向けてその面積が次第に小さくなる態様とされる。つまり、第1領域221Aは、LED17に近づくに連れて黄色味が増し、LED17から遠ざかるに連れて黄色味が薄くなって白色(色度座標値がx0,y0)に近づく傾向の色度分布を有する。
 一方、第2領域221Bに形成されたドットDBは、LED17に近づく方向(図18に示す斜め左下方向、同図一点鎖線により示される境界線に近づく方向)へ向けてその面積が次第に小さくなり、逆にLED17から遠ざかる方向(図18に示す斜め右上方向、同図一点鎖線により示される境界線から遠ざかる方向)へ向けてその面積が次第に大きくなる態様とされる。つまり、第2領域221Bは、LED17から遠ざかるに連れて青色味が増し、LED17に近づくに連れて青色味が薄くなって白色(色度座標値がx0,y0)に近づく傾向の色度分布を有する。従って、第1領域221A及び第2領域221Bにおける色度座標値は、図19に示すように、LED17に相対的に近いC1端からC2端に向かうに従って次第に小さくなる傾向とされる。すなわち、本実施形態に係る反射シート221は、図19に示すように、LED17から遠ざかる方向へ向けて色度座標値が連続的に漸次小さくなり、逆にLED17に近づく方向へ向けて色度座標値が連続的に漸次大きくなるような色度分布を有している。このような構成の反射シート221によれば、第1領域221A及び第2領域221Bにおける色度がLED17からの距離に応じてなだらかに変化するから、導光部材19における出射光の色ムラを一層好適に抑制することができる。なお、色度の調整手段として、塗料のドットDA,DBの面積は同一とし、そのドットDA,DB同士の間隔を変更するものとしても良い。
 以上説明したように本実施形態によれば、反射シート221には、塗料からなる多数のドットDA,DBが形成されている。このようにすれば、ドットDA,DBの態様(面積、分布密度など)により第1領域221A及び第2領域221Bにおける色度をそれぞれ容易に制御することが可能となる。
 また、ドットDA,DBは、第1領域221A及び第2領域221BにおけるCIE1931色度図の色度座標値がLED17から遠ざかる方向へ向けてそれぞれ小さくなるよう配されている。このようにすれば、第1領域221A及び第2領域221Bにおける色度が、LED17からの距離に応じてなだらかに変化するから、導光部材19における出射光の色ムラを一層好適に抑制することができる。
 <実施形態4>
 本発明の実施形態4を図20によって説明する。この実施形態4では、反射シート321を複数に分割したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る反射シート321は、図20に示すように、第1領域321Aと第2領域321Bとの境界線に沿って分割された一対の分割反射シート22により構成されている。詳しくは、分割反射シート22は、第1領域321Aを構成する第1分割反射シート22Aと、第2領域321Bを構成する第2分割反射シート22Bとを有する。第1分割反射シート22Aは、その基材をなす合成樹脂材料中に、有機顔料として黄色を呈する多環式系顔料が含有されたものである。黄色を呈する具体的な多環式系顔料としては、例えばイソインドリノン、イソインドリン、キノフタロン、ピラゾロン、フラバトロン、アントラキノンなどを用いることができる。第2分割反射シート22Bは、その基材をなす合成樹脂材料中に、有機顔料として青色を呈する多環式系顔料が含有されたものである。青色を呈する具体的な多環式系顔料としては、例えばフタロシアニン、アントラキノン、インジゴイド、カルボニウムなどを用いることができる。なお、第1領域321A及び第2領域321Aにおける各色度は、上記した実施形態1と同様であるから、重複する説明については割愛する。
 以上説明したように本実施形態によれば、第1領域321A及び第2領域321Bは、反射シート321に顔料を含有させることで、CIE1931色度図の色度座標値が互いに異なるものとされる。このようにすれば、反射シート321に含有させる顔料の量(含有濃度など)や顔料の種類などを選択することで、第1領域321A及び第2領域321Bにおける色度をそれぞれ適切なものとすることができる。
 また、反射シート321は、少なくとも第1領域321Aと第2領域321Bとに分割されている。このようにすれば、第1領域321Aと第2領域321Bとをそれぞれ別途に製造することができる。従って、第1領域321Aと第2領域321Bとを製造するにあたり、例えば第1領域321Aと第2領域321Bとで含有させる顔料の量や顔料の種類などを異ならせることが容易となり、もって反射シート321に係る製造コストの低減を図ることができる。
 <実施形態5>
 本発明の実施形態5を図21または図22によって説明する。この実施形態5では、反射シート421における各領域の区分態様を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る反射シート421は、図21に示すように、LED17の光軸LAと交差する対角線に並行する境界線によって互いに色度が異なる3つの領域421A,421B,421Cに区分されている。詳しくは、反射シート421のうち、最もLED17に近い領域が第1領域421Aとされ、最もLED17から遠くて第1領域421Aに対して斜向かいの位置関係にある領域が第2領域421Bとされ、さらに上記した第1領域421A及び第2領域421Bの間に挟まれる形で配されるとともに第1領域421A及び第2領域421Bの双方に対して隣り合う領域が第3領域421Cとされる。各領域421A,421B,421Cを区分する境界線は、LED17側の角端であるC1端から、その対角位置に存する角端(LED17側とは反対側の角端)であるC2端に至る線分をほぼ等間隔に区分している。第3領域421Cの色度に係る色度座標値(x3,y3)は、図22に示すように、白色の基準色度に係る色度座標値(x0,y0)と同じ大きさとされており、上記した実施形態2に記載した第3領域21Cと同一とされる。つまり、第3領域421Cの色度は、上記した実施形態2と同様であり、また第1領域421A及び第2領域421Bの色度に関しても同様であるから、他の重複する説明については省略する。
 <実施形態6>
 本発明の実施形態6を図23から図25によって説明する。この実施形態6では、LED517及びLED基板518の構成を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係るLED517及びLED基板518は、図23及び図24に示すように、導光部材519における長辺側の一端部に対して対向状をなすよう配されている。LED基板518は、導光部材519の長辺方向(X軸方向)に沿って延在する細長い平板状をなしており、その導光部材519との対向面にLED517が複数間欠的に並列する形で実装されている。複数のLED517は、LED基板518においてその延在方向に沿ってほぼ等間隔を空けつつ配されており、それぞれの光軸が導光部材519の短辺方向(Y軸方向)と全てほぼ一致している。導光部材519における光入射面519bは、LED517及びLED基板518と対向する一長辺側の側面によって構成されている。また、LED基板518は、LED517の実装面とは反対側の面がシャーシ514における一長辺側の側板514bの内面に対して接した状態で取り付けられている。
 反射シート521は、図25に示すように、導光部材519の長辺方向(X軸方向)に並行する境界線(同図一点鎖線にて示される)によって互いに色度が異なる2つの領域521A,521Bに区分されている。詳しくは、反射シート521のうち、相対的にLED517に近い領域が第1領域521Aとされ、相対的にLED517から遠い領域が第2領域521Bとされる。第1領域521A及び第2領域521Aは、平面に視て横長な長方形状をなすとともに互いにほぼ同じ面積を有するものとされる。言い換えると、第1領域521Aと第2領域521Bとを区分する境界線は、反射シート521における短辺方向のほぼ中央位置を横切るものとされる。また、上記境界線は、LED517の光軸(Y軸方向)と直交している。なお、第1領域521A及び第2領域521Aにおける各色度は、上記した実施形態1と同様であるから、重複する説明については割愛する。
 以上説明したように本実施形態によれば、導光部材519は、平面に視て略方形をなしているのに対し、LED517は、導光部材519の端部のうち一辺に沿って複数が並列して配されている。このようにすれば、複数のLED517からの光を導光部材519内に入射させることができるから、出射光の輝度を向上させる上で好適となる。
 <実施形態7>
 本発明の実施形態7を図26によって説明する。この実施形態7では、上記した実施形態6から反射シート621における各領域の区分態様を変更したものを示す。なお、上記した実施形態6と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る反射シート621は、図26に示すように、X軸方向に並行する境界線によって互いに色度が異なる3つの領域621A,621B,621Cに区分されている。詳しくは、反射シート621のうち、最もLED517に近い領域が第1領域621Aとされ、最もLED517から遠い領域が第2領域621Bとされ、さらに上記した第1領域621A及び第2領域621Bの間に挟まれる形で配されるとともに第1領域621A及び第2領域621Bの双方に対して隣り合う領域が第3領域621Cとされる。第1領域621A、第2領域621A及び第3領域621Cは、平面に視て横長な長方形状をなすとともに互いにほぼ同じ面積を有するものとされる。つまり、各領域621A,621B,621Cを区分する境界線は、反射シート621を短辺方向について3等分する位置に配されている。なお、各領域621A,621B,621Cにおける各色度は、上記した実施形態5と同様であるから、重複する説明については割愛する。
 <実施形態8>
 本発明の実施形態8を図27または図28によって説明する。この実施形態8では、上記した実施形態6からLED717及びLED基板718の構成をさらに変更したものを示す。なお、上記した実施形態1,6と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係るLED717及びLED基板718は、図27に示すように、導光部材719における短辺側の一端部に対して対向状をなすよう配されている。LED基板718は、導光部材719の短辺方向(Y軸方向)に沿って延在する細長い平板状をなしており、その導光部材719との対向面にLED717が複数間欠的に並列する形で実装されている。複数のLED717は、LED基板718においてその延在方向に沿ってほぼ等間隔を空けつつ配されており、それぞれの光軸が導光部材719の長辺方向(X軸方向)と全てほぼ一致している。導光部材719における光入射面719bは、LED717及びLED基板718と対向する一短辺側の側面によって構成されている。また、LED基板718は、LED717の実装面とは反対側の面がシャーシ714における一短辺側の側板714bの内面に対して接した状態で取り付けられている。
 反射シート721は、図28に示すように、導光部材719の短辺方向(Y軸方向)に並行する境界線(同図一点鎖線にて示される)によって互いに色度が異なる2つの領域721A,721Bに区分されている。詳しくは、反射シート721のうち、相対的にLED717に近い領域が第1領域721Aとされ、相対的にLED717から遠い領域が第2領域721Bとされる。第1領域721A及び第2領域721Aは、平面に視て横長な長方形状をなすとともに互いにほぼ同じ面積を有するものとされる。言い換えると、第1領域721Aと第2領域721Bとを区分する境界線は、反射シート721における長辺方向のほぼ中央位置を横切るものとされる。また、上記境界線は、LED717の光軸(X軸方向)と直交している。なお、第1領域721A及び第2領域721Aにおける各色度は、上記した実施形態1と同様であるから、重複する説明については割愛する。
 以上説明したように本実施形態によれば、導光部材719は、平面に視て略長方形をなしているのに対し、LED717は、導光部材719の端部のうち一短辺に沿って複数が並列するとともにそれぞれの光軸が長辺とほぼ一致するよう配されている。このようにすれば、LED717からの光が光軸に沿って導光部材719におけるLED717とは反対側の短辺に到達するまでの距離が導光部材719の長辺と同等となるため、導光部材719のうちLED717側の短辺付近と、LED717とは反対側の短辺付近とで出射光の色度に差が生じ易くなるものの、上記した構成により出射光の色ムラを効果的に抑制することができる。
 <実施形態9>
 本発明の実施形態9を図29によって説明する。この実施形態9では、上記した実施形態8から反射シート821における各領域の区分態様を変更したものを示す。なお、上記した実施形態8と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る反射シート821は、図29に示すように、Y軸方向に並行する境界線によって互いに色度が異なる3つの領域821A,821B,821Cに区分されている。詳しくは、反射シート821のうち、最もLED717に近い領域が第1領域821Aとされ、最もLED717から遠い領域が第2領域821Bとされ、さらに上記した第1領域821A及び第2領域821Bの間に挟まれる形で配されるとともに第1領域821A及び第2領域821Bの双方に対して隣り合う領域が第3領域821Cとされる。第1領域821A、第2領域821A及び第3領域821Cは、平面に視て横長な長方形状をなすとともに互いにほぼ同じ面積を有するものとされる。つまり、各領域821A,821B,821Cを区分する境界線は、反射シート821を長辺方向について3等分する位置に配されている。なお、各領域821A,821B,821Cにおける各色度は、上記した実施形態5と同様であるから、重複する説明については割愛する。
 <他の実施形態>
 本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
 (1)上記した各実施形態では、光源であるLEDが反射シート(導光部材、シャーシなど)に対して非対称位置となる位置に配されるものを例示したが、LEDが反射シートに対して対称位置に配される構成とすることも可能である。具体的には、上記した実施形態1のさらなる変形例として、図30に示すように、反射シート21‐1における対角状をなす一対の角部に対応して一対のLED17‐1を配置することができる。この場合、反射シート21‐1の構成としては、図30及び図31に示すように、各LED17‐1の光軸LAと交差する対角線に並行する一対の境界線によって3つに区分される領域を有するものとし、各LED17‐1に隣接する一対の領域を第1領域21A‐1とし、一対の第1領域21A‐1間に挟まれる形の領域を第2領域21B‐1とすればよい。なお、上記した構成は、実施形態6~9に記載のものにも同様に適用可能である。
 (2)上記した各実施形態では、反射シートの各領域を区分する境界線がいずれも直線により構成されるものを示したが、上記境界線を曲線とすることも可能である。具体的には、上記した実施形態1のさらなる変形例として、図32に示すように、反射シート21‐2を、LED17‐2を中心とする円弧状をなす曲線によって第1領域21A‐2と第2領域21B‐2とに区分することができる。
 (3)上記した実施形態3では、反射シートにおける色度が連続的に漸次変化する態様を例示したが、色度の変化態様については適宜に変更可能である。具体的には、図33に示すように、反射シートの色度を段階的に逐次変化する態様とし、LEDから遠ざかるに従って色度座標値が階段状に減少するような設計とすることも可能である。
 (4)上記した実施形態3では、反射シートを第1領域と第2領域とに区分した場合に色度が連続的に漸次変化する態様を示したが、色度が連続的に漸次変化する第1領域及び第2領域に加えて第3領域を有する構成とすることも可能である。具体的には、図34に示すように、LEDから距離に応じて色度が連続的に漸次変化する第1領域21A‐4と第2領域21B‐4との間に、色度が一定でその色度座標値(x3,y3)が白色の基準色度に係る色度座標値(x0,y0)と同じとされる第3領域21C‐4が介在する構成とすることができる。
 (5)上記した実施形態2,5,7,9及び上記(4)では、反射シートが互いに色度の異なる3つの領域に区分される構成のものにおいて、第3領域の色度が白色の基準色度と等しくなるものを例示したが、第3領域の色度を白色の基準色度とは異なる設計とすることも可能である。具体的には、図35に示すように、第3領域の色度に係る点Cが、白色の基準色度と第1領域の色度に係る点Aとの間に介在するような設計(黄色寄りの色度とする設計)とすることが可能である。さらには、図36に示すように、第3領域の色度に係る点Cが、白色の基準色度と第2領域の色度に係る点Bとの間に介在するような設計(青色寄りの色度とする設計)とすることも可能である。
 (6)上記した(5)の構成を、上記した実施形態1の各変形例1~6に記載した構成に組み合わせることも勿論可能である。
 (7)上記した実施形態2,5~9に記載の構成に、実施形態3,4に記載した構成を適用してもよい。
 (8)上記した実施形態6~9に記載の構成に、実施形態1の各変形例1~6に記載した構成を適用してもよい。
 (9)上記した各実施形態では、白色の基準色度を、バックライト装置に用いるLEDの発光光に係る色度とし、その色度座標値を(0.272,0.277)とした場合を例示したが、白色の基準色度は上記以外に適宜に変更可能である。具体的には、白色の基準色度として、例えばD65光源(0.3157,0.3290)、A光源(0.4476,0.4074)、B光源(0.3484,0.3516)、C光源(0.3101,0.3161)、CIE表色系に係る白色の基準色度(0.3333,0.3333)、NTSC規格に係る白色の基準色度(0.3100, 0.3160)、Adobe RGB規格に係る白色の基準色度(0.3127, 0.3290)などとすることも可能である。
 (10)上記した各実施形態以外にも、CIE1931色度図における白色の基準色度に対する第1領域及び第2領域の各色度の相対的な位置関係は適宜に変更可能である。例えば、第1領域の色度を白色の基準色度に対してシアン色寄りまたはマゼンタ色寄りとなる設計とすることができる。また、第2領域の色度を白色の基準色度に対して緑色寄りまたは赤色寄りとなる設計とすることができる。
 (11)上記した実施形態2,5,7,9及び上記(4),(5)では、第3領域の色度が白色の基準色度と等しくなるものや、白色の基準色度に対して青色寄りまたは黄色寄りの色度とされるものを示したが、第3領域の色度を、白色の基準色度に対して赤色寄り、緑色寄り、シアン色寄り、またはマゼンタ色寄りとなる設計とすることができる。
 (12)上記した各実施形態及び上記(10),(11)に記載した反射シートにおける各領域の色度の設計に関しては、具体的にはバックライト装置が有するLEDの発光光の色度に応じたものとすればよい。すなわち、バックライト装置が有するLEDの色度が白色の基準色度からずれており、例えばLEDの色度が黄色寄りであった場合には、上記した実施形態1の変形例1に記載した反射シートの色度設計が好ましく、LEDの色度が青色寄りであった場合には、上記した実施形態1の変形例2に記載した反射シートの色度設計が好ましいと言える。
 (13)上記した実施形態1~3,5~9では、反射シートにおける色度を調整するにあたり、2種類の塗料を用いた場合を示したが、例えば塗料を1種類のみ用いるようにし、第1領域と第2領域とで塗料の濃度、塗布面積、塗布膜厚などを異ならせるようにして第1領域と第2領域との色度を異ならせるようにしても構わない。また、塗料を3種類以上用いることも可能である。
 (14)上記した実施形態4では、反射シートに用いる有機顔料として多環式系顔料を用いた場合を例示したが、アゾ顔料を用いることも可能である。また、有機顔料以外にも、無機顔料やレーキ顔料を用いることも可能である。
 (15)上記した各実施形態では、反射シートにおける色度を調整するにあたり、反射シートの基材の表面に塗料を塗布したり、反射シートの基材に顔料を含有させた場合を示したが、例えば反射シートの基材に対して別部品であるラミネートシートを貼り付けるようにし、そのラミネートシートに塗料を塗布したり、顔料を含有させることで、反射シートにおける色度を調整するようにしても構わない。
 (16)上記した各実施形態では、液晶パネルが有するカラーフィルタの着色部をR,G,Bの3色としたものを例示したが、着色部を4色以上とすることも可能である。
 (17)上記した各実施形態では、青色を単色発光するLEDチップを内蔵し、蛍光体によって略白色光を発光するタイプのLEDを用いた場合を示したが、紫外光(青紫光)を単色発光するLEDチップを内蔵し、蛍光体によって略白色光を発光するタイプのLEDを用いたものも本発明に含まれる。
 (18)上記した各実施形態では、青色を単色発光するLEDチップを内蔵し、蛍光体によって略白色光を発光するタイプのLEDを用いた場合を示したが、赤色、緑色、青色をそれぞれ単色発光する3種類のLEDチップを内蔵したタイプのLEDを用いたものも本発明に含まれる。それ以外にも、C(シアン),M(マゼンタ),Y(イエロー)をそれぞれ単色発光する3種類のLEDチップを内蔵したタイプのLEDを用いたものも本発明に含まれる。
 (19)上記した各実施形態では、光源としてLEDを用いた場合を示したが、他の種類の光源(冷陰極管、熱陰極管、有機ELなど)を用いることも勿論可能である。
 (20)上記した各実施形態では、液晶表示装置のスイッチング素子としてTFTを用いたが、TFT以外のスイッチング素子(例えば薄膜ダイオード(TFD))を用いた液晶表示装置にも適用可能であり、カラー表示する液晶表示装置以外にも、白黒表示する液晶表示装置にも適用可能である。
 (21)上記した各実施形態では、表示パネルとして液晶パネルを用いた液晶表示装置を例示したが、他の種類の表示パネルを用いた表示装置にも本発明は適用可能である。
 (22)上記した各実施形態では、チューナ基板を備えたテレビ受信装置を例示したが、チューナ基板を備えない表示装置にも本発明は適用可能である。
 (23)上記した各実施形態では、配光分布に偏りがあるLEDを用いた場合を示したが、ブロードな配光分布を有するLEDを用いることも勿論可能である。
 10…液晶表示装置(表示装置)、11…液晶パネル(表示パネル)、12…バックライト装置(照明装置)、17,517,717…LED(光源)、19,519,719…導光部材、19a…光出射面、19c…板面(面)、21,121,221,321,421,521,621,721,821…反射シート(反射部材)、21A,121A,221A,321A,421A,521A,621A,721A,821A…第1領域、21B,121B,221B,321B,421B,521B,621B,721B,821B…第2領域、21C,421C,621C,821C…第3領域、DA,DB…ドット、LA…光軸、TV…テレビ受信装置

Claims (23)

  1.  光源と、
     前記光源に対して端部が対向状に配されるとともに前記光源から前記端部に入射した光を光出射側へと導く導光部材と、
     前記導光部材の面に接して配されるとともに前記導光部材内の光を反射させる反射部材とを備え、
     前記反射部材を少なくとも前記光源に相対的に近い第1領域と、前記光源から相対的に遠い第2領域とに区分したとき、前記第1領域は、前記第2領域に比べると、CIE1931色度図の色度座標値であるx値及びy値が共に相対的に大きなものとされる照明装置。
  2.  前記導光部材は、板状をなすとともに光出射側の板面が光を出射させる光出射面とされるのに対し、前記光出射面とは反対側の板面を覆う形で前記反射部材が配されている請求項1記載の照明装置。
  3.  前記反射部材は、前記導光部材における前記光出射面とは反対側の板面を全域にわたって覆うものとされる請求項2記載の照明装置。
  4.  前記第1領域に係るCIE1931色度図の色度座標値を(x1,y1)とし、前記第2領域に係るCIE1931色度図の色度座標値を(x2,y2)とし、白色の基準色度に係るCIE1931色度図の色度座標値を(x0,y0)としたとき、前記第1領域及び前記第2領域は、下記式(1),(2)を満たす関係の色度座標値をそれぞれ有する請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の照明装置。
     [数1]
     x2<x0≦x1     (1)
     [数2]
     y2<y0≦y1     (2)
  5.  前記第1領域に係るCIE1931色度図の色度座標値を(x1,y1)とし、前記第2領域に係るCIE1931色度図の色度座標値を(x2,y2)とし、白色の基準色度に係るCIE1931色度図の色度座標値を(x0,y0)としたとき、前記第1領域及び前記第2領域は、下記式(3),(4)を満たす関係の色度座標値をそれぞれ有する請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の照明装置。
     [数3]
     x2≦x0<x1     (3)
     [数4]
     y2≦y0<y1     (4)
  6.  前記第1領域及び前記第2領域は、下記式(5),(6)を満たす関係の色度座標値を有する請求項4または請求項5記載の照明装置。
     [数5]
     x2<x0<x1     (5)
     [数6]
     y2<y0<y1     (6)
  7.  前記反射部材を、前記第1領域及び前記第2領域に加えてこれらの双方に対して隣り合う第3領域に区分したとき、前記第3領域は、前記第2領域に比べると、CIE1931色度図の色度座標値であるx値及びy値が共に相対的に小さく、且つ前記第1領域に比べると、前記x値及び前記y値が共に相対的に大きなものとされる請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の照明装置。
  8.  前記第1領域及び前記第2領域は、前記反射部材の表面に塗料が塗布されることで、CIE1931色度図の色度座標値が互いに異なるものとされる請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の照明装置。
  9.  前記反射部材には、前記塗料からなる多数のドットが形成されている請求項8記載の照明装置。
  10.  前記ドットは、前記第1領域及び前記第2領域におけるCIE1931色度図の色度座標値が前記光源から遠ざかる方向へ向けてそれぞれ小さくなるよう配されている請求項9記載の照明装置。
  11.  前記反射部材は、少なくとも前記第1領域及び前記第2領域を一体に有するものとされる請求項8から請求項10のいずれか1項に記載の照明装置。
  12.  前記第1領域及び前記第2領域は、前記反射部材に顔料を含有させることで、CIE1931色度図の色度座標値が互いに異なるものとされる請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の照明装置。
  13.  前記反射部材は、少なくとも前記第1領域と前記第2領域とに分割されている請求項12記載の照明装置。
  14.  前記第1領域及び前記第2領域は、CIE1931色度図の色度座標値がそれぞれほぼ一定とされる請求項13記載の照明装置。
  15.  前記導光部材は、平面に視て略方形をなしているのに対し、前記光源は、前記導光部材の端部のうち一角部に対して対向状をなすとともにその光軸が前記導光部材の辺に対して傾くよう配されている請求項1から請求項14のいずれか1項に記載の照明装置。
  16.  前記光源は、その光軸が前記導光部材における対角線とほぼ一致するよう配されている請求項15記載の照明装置。
  17.  前記導光部材は、平面に視て略方形をなしているのに対し、前記光源は、前記導光部材の端部のうち一辺に沿って複数が並列して配されている請求項1から請求項16のいずれか1項に記載の照明装置。
  18.  前記導光部材は、平面に視て略長方形をなしているのに対し、前記光源は、前記導光部材の端部のうち一短辺に沿って複数が並列するとともにそれぞれの光軸が長辺とほぼ一致するよう配されている請求項17記載の照明装置。
  19.  前記光源は、LEDとされる請求項1から請求項18のいずれか1項に記載の照明装置。
  20.  前記LEDは、青色の略単色光を発するLED素子と、前記LED素子からの光により励起されて発光する蛍光体とからなるものとされる請求項19記載の照明装置。
  21.  請求項1から請求項20のいずれか1項に記載の照明装置と、前記照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルとを備える表示装置。
  22.  前記表示パネルは、一対の基板間に液晶を封入してなる液晶パネルとされる請求項21記載の表示装置。
  23.  請求項21または請求項22に記載された表示装置を備えるテレビ受信装置。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014050729A1 (ja) * 2012-09-28 2014-04-03 シャープ株式会社 照明装置及び表示装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006172785A (ja) * 2004-12-14 2006-06-29 Nichia Chem Ind Ltd 面発光装置及び面発光装置用導光板
JP2006210309A (ja) * 2004-12-27 2006-08-10 Mitsubishi Electric Corp 面状光源装置および該装置を用いた表示装置
JP2010039221A (ja) * 2008-08-05 2010-02-18 Sharp Corp 液晶表示装置、及び、バックライト

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006172785A (ja) * 2004-12-14 2006-06-29 Nichia Chem Ind Ltd 面発光装置及び面発光装置用導光板
JP2006210309A (ja) * 2004-12-27 2006-08-10 Mitsubishi Electric Corp 面状光源装置および該装置を用いた表示装置
JP2010039221A (ja) * 2008-08-05 2010-02-18 Sharp Corp 液晶表示装置、及び、バックライト

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014050729A1 (ja) * 2012-09-28 2014-04-03 シャープ株式会社 照明装置及び表示装置
US9921363B2 (en) 2012-09-28 2018-03-20 Sharp Kabushiki Kaisha Illumination device and display device

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