WO2013011912A1 - バックライトユニット及び液晶表示装置 - Google Patents

バックライトユニット及び液晶表示装置 Download PDF

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WO2013011912A1
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light
backlight unit
guide plate
optical sheet
liquid crystal
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PCT/JP2012/067780
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Inventor
勝裕 久保
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • 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
    • G02B6/0013Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide
    • G02B6/0023Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide provided by one optical element, or plurality thereof, placed between the light guide and the light source, or around the light source
    • G02B6/0031Reflecting element, sheet or layer

Definitions

  • the present invention relates to an edge light type backlight unit and a liquid crystal display device including the same.
  • the liquid crystal display device includes a liquid crystal panel unit and a backlight unit disposed on the back surface of the liquid crystal panel unit, and the liquid crystal panel unit adjusts the transmittance (transmission amount) of light from the backlight unit. An image is displayed on the front surface of the liquid crystal panel unit.
  • An edge-light type backlight unit receives a light source unit in which a plurality of LEDs are arranged side by side and light emitted from the light source unit from a light-receiving surface on a side surface, and is planar light from a light-emitting surface on one main surface.
  • positioned adjacent to the surface on the opposite side of the light output surface of a light guide plate are provided. These members are arranged inside the backlight chassis.
  • the outer peripheral portion of the front surface of the liquid crystal display device is pressed in order to improve the design of the front view or to save space (increase the area ratio of the video display unit to the area of the front view).
  • the width of the bezel tends to narrow.
  • the planar light emitted from the light exit surface is uniform or substantially uniform in luminance by repeating reflection on the light exit surface while a part of the light exits from the light exit surface inside the light guide plate. Distribution.
  • the light incident on the light receiving surface from the LED has a small incident angle, so that most of the light is emitted outside the light guide plate.
  • the light incident on the light receiving surface is not repeatedly reflected (is not diffused), so the intensity is high, and the light emitted outside the light guide plate is also emitted from other portions of the light emitting surface. Higher intensity than light.
  • the bezel is narrow, it is emitted from the light exit surface as soon as it enters from the light receiving surface, and leaks from the gap between the liquid crystal panel unit and the backlight unit, so-called cause of leaked light. It becomes. This leaked light causes disturbance of the displayed image and a decrease in contrast.
  • this light-shielding mount case By providing this light-shielding mount case, out of the light incident from the light-receiving surface of the light guide plate, light emitted from the light-emitting surface without being reflected is shielded by the light-shielding mount case, so that leakage light can be prevented. .
  • the present invention provides a backlight unit capable of suppressing luminance unevenness of emitted planar light, reducing the number of components, and reducing the cost required for manufacturing and assembly, and a liquid crystal using the backlight unit.
  • An object is to provide a display device.
  • the present invention includes a strip-shaped light source unit, a light guide plate that receives light from the light source unit on a light receiving surface on a side surface, and emits planar light from a light exit surface of one main surface, and the light output
  • An optical sheet disposed close to the surface, and a light-shielding portion that is formed in a band shape along the light source unit at the end of the optical sheet on the light source unit side and suppresses light from being transmitted.
  • the light-shielding unit includes a reflective layer that reflects light, and a light-absorbing layer that is disposed on the opposite side of the light guide plate with the reflective layer interposed therebetween, and provides a backlight unit.
  • the light emitted from the light source unit is first reflected by the reflective layer, and the light transmitted through the reflective layer is shielded by the light absorbing layer. Most of the light is reflected by the reflective layer. Thereby, the light emitted from the light source unit can be used efficiently, and energy saving can be achieved accordingly.
  • the light guide plate may include a notch into which the light shielding portion is inserted at a position adjacent to the light receiving surface of the light exit surface. According to this configuration, even if a force (impact, vibration, etc.) acts on the optical sheet, the light shielding portion engages with the notch and suppresses the movement of the optical sheet. Thereby, it can suppress that the said light absorption layer overlaps a part of said light emission surface. In addition, since the light shielding portion is inserted into the notch, there is no gap between the optical sheet and the light guide plate, and a problem that the optical sheet is bent or broken is less likely to occur.
  • the notch may have a shape in which a gap is formed between the light shielding portion and the light exit surface when the optical sheet is disposed adjacent to the light exit surface of the light guide plate.
  • a gap is formed between the light shielding portion and the light exit surface. It can suppress pushing a part. Thereby, it is possible to suppress the occurrence of defects such as deformation / breakage in the optical sheet and / or the light shielding part.
  • the said structure WHEREIN The chassis case which presses the edge part of the said optical sheet toward the said light-guide plate is further provided, and the said light absorption layer is inserted in the part which overlaps with the said light absorption layer of the said chassis case. A recess may be formed.
  • a plurality of the light source units may be provided, and two or more of the side surfaces of the light guide plate may be light receiving surfaces.
  • a liquid crystal display device including a liquid crystal panel unit on the front side of the backlight unit can be exemplified.
  • a backlight unit capable of suppressing luminance unevenness of emitted planar light, reducing the number of components, and reducing costs required for manufacturing and assembling, and a liquid crystal using the backlight unit.
  • a display device can be provided.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of an example of a liquid crystal display device including a backlight unit according to the present invention
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the liquid crystal display device shown in FIG.
  • the liquid crystal display device A includes a backlight unit 1 and a liquid crystal panel unit 5.
  • the liquid crystal panel unit 5 is disposed on the front side (observer side) of the backlight unit 1, and the liquid crystal panel unit 5 is mounted on a metal bezel 7 having an opening window 70 in the center on the front side. It is being pressed.
  • FIGS. 1 is an exploded perspective view of an example of a liquid crystal display device including a backlight unit according to the present invention
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the liquid crystal display device shown in FIG.
  • the liquid crystal display device A includes a backlight unit 1 and a liquid crystal panel unit 5.
  • the liquid crystal panel unit 5 is disposed on the front side (observer side) of the backlight unit 1
  • the liquid crystal panel unit 5 is mounted on
  • the upper side of the drawing is the front side, that is, the observer side, and the lower side is the back side. Further, in the following description, the description will be given with reference to the front surface and the back surface in the state of FIG. 1 or 2 unless otherwise specified.
  • the liquid crystal panel unit 5 includes a liquid crystal panel 51 in which liquid crystal is sealed, and a polarizing plate 52 attached to the front surface (observer side) and the back surface (backlight unit 1 side) of the liquid crystal panel 51.
  • the liquid crystal panel 51 includes an array substrate 511, a counter substrate 512 disposed to face the array substrate 511, and liquid crystal filled between the array substrate and the counter substrate (see FIG. 2).
  • the array substrate 511 is provided with a source wiring and a gate wiring orthogonal to each other, a switching element (for example, a thin film transistor) connected to the source wiring and the gate wiring, a pixel electrode connected to the switching element, an alignment film, and the like.
  • the counter substrate 512 is provided with a color filter in which colored portions of red, green, and blue (RGB) are arranged in a predetermined arrangement, a common electrode, an alignment film, and the like.
  • the array substrate 511 is formed so as to protrude from the counter substrate 512.
  • a circuit for driving the switching element is formed in the protruding portion, and the drive substrate 8 is connected via the flexible substrate 81.
  • the drive substrate 8 transmits a drive signal to the switching elements of the array substrate 511 via the flexible substrate 81.
  • a voltage is applied between the array substrate 511 and the counter substrate 512 in each pixel of the liquid crystal panel 51.
  • the voltage between the array substrate 511 and the counter substrate 512 changes, the light transmission degree in each pixel is changed. As a result, an image is displayed in the image display area on the viewer side of the liquid crystal panel 51.
  • the bezel 7 is a metal frame, and has a shape that covers the front edge of the liquid crystal panel unit 5.
  • the bezel 7 includes a rectangular opening window 70 formed so that the image display area of the liquid crystal panel unit 5 is not hidden, a presser 71 that presses the liquid crystal panel unit 5 from the front side, and a rear side from the edge of the presser 71.
  • the cover part 72 which protrudes in the side and covers the edge part of the liquid crystal panel unit 5 and the backlight unit 1 is provided.
  • the bezel 7 is grounded and shields the liquid crystal panel unit 5 and the backlight unit 1.
  • the drive board 8 is attached to a chassis case 102 described later provided in the backlight unit 1.
  • the backlight unit 1 includes a reflection sheet 11 in the backlight chassis 10 in addition to the light guide plate 2, the light source unit 3, and the optical sheet 4 described above. Further, the edge side of the front side of the optical sheet 4 (liquid crystal panel unit side) is held by the chassis case 102.
  • the backlight chassis 10 is a box member whose front side (liquid crystal panel unit side) is open, and has a bottom 100 that is rectangular in plan view, and a side wall that protrudes from four sides of the bottom 100. 101.
  • the backlight unit 1 is arranged from the bottom surface 100 in the order of the reflection sheet 11, the light guide plate 2, and the optical sheet 4.
  • the light source unit 3 is attached to the inner peripheral side of the side wall part 101 as shown in FIG.
  • the light guide plate 2 is formed by forming a transparent resin such as polymethyl methacrylate (PMMA) or polycarbonate into a flat plate shape.
  • a transparent resin such as polymethyl methacrylate (PMMA) or polycarbonate
  • PMMA polymethyl methacrylate
  • polycarbonate polycarbonate
  • the optical sheet 4 is emitted from the light exit surface 21 as an optical sheet member, a diffusion sheet 41 that diffuses the light emitted from the light exit surface 21 of the light guide plate 2, a brightness enhancement sheet (DBEF) 42 that improves brightness.
  • a prism sheet 43 is provided that aligns the direction of light, that is, changes the direction of the light that has entered obliquely toward the liquid crystal panel unit 5.
  • An optical sheet member having optical characteristics other than these may be used.
  • the light incident from the light receiving surface 22 is diffused inside the light guide plate 2 by being repeatedly reflected (diffuse reflection) inside the light guide plate 2. At this time, part of the light incident on the light exit surface from the inside of the light guide plate 2 is emitted to the outside, and the rest is reflected to the inside of the light guide plate 2. As described above, the light incident on the inside of the light guide plate 2 is partially reflected from the light exit surface 21 while being partially reflected from the light exit surface 21, so that the planar light emitted from the light exit surface 21 is uniform or substantially uniform in luminance. Distribution.
  • the light incident on the light exit surface 21 near the light source has a small incident angle with respect to the light exit surface 21, and thus is reflected directly (once even once).
  • the light is emitted from the light exit surface 21 to the outside.
  • light that is not dispersed, that is, high intensity is emitted to the outside of the light guide plate 2.
  • this high-intensity light is emitted from the light exit surface 21, it may leak from between the optical sheet 4 and the chassis case 102 and become leaked light, which may cause uneven brightness of the planar light.
  • the light incident from the light receiving surface 22 is suppressed directly (without being reflected once) from the light exit surface 21, so that it is closest to the light guide plate 2 of the optical sheet 4.
  • a light shielding portion 6 is formed on the surface of the diffusion sheet 41 facing the light guide plate 2.
  • the light shielding unit 6 is formed in the vicinity of the LED 31 of the diffusion sheet 41 and includes a light absorption layer 61 that absorbs (blocks) light from the LED 31 and a reflection layer 62 that reflects light from the LED 31.
  • the light absorption layer 61 absorbs light emitted from the LED 31, in other words, a layer that blocks light, and is a light absorption layer formed by printing with a pigment or dye such as black or dark gray, for example. . Moreover, it is not limited to these, As a light absorption layer, the material and manufacturing method which can absorb light can be employ
  • the reflective layer 62 is a layer that reflects light emitted from the LED 31, and has a reflectance of approximately 80% to 100%.
  • Examples of the reflective layer 62 include a layer on which a white resin film such as PET or acrylic is attached, and a layer formed by printing with a white pigment or dye such as titanium oxide.
  • the method for forming the reflective layer 62 is not limited to these, and a method for forming a layer that reflects light can be widely adopted as a method for forming the reflective layer 62.
  • a light absorption layer 61 is formed on the surface of the diffusion sheet 41, and a reflection layer 62 is further formed on the light absorption layer 61.
  • a reflection layer 62 is further formed on the light absorption layer 61.
  • the reflectance of the reflective layer 62 when the reflectance of the reflective layer 62 is not 100%, all the light is not reflected and the light passes through the reflective layer 62. The passed light is absorbed by the light absorption layer 61 formed on the lower side (the diffusion sheet 41 side) of the reflection layer 62. From this, it is possible to suppress light from being emitted from the portion of the light exit surface 21 where the light shielding portion 6 is formed, and to prevent light from leaking from the gap between the optical sheet 4 and the chassis case 102. In addition, since most of the light emitted from the LED 31 is reflected by the reflective layer 62 (reflectance: 80% to 100%), the light emitted from the LED 31 can be used effectively, and energy consumption (power consumption) can be reduced. Can be reduced.
  • FIG. 3 is a sectional view showing the path of light emitted from the light source unit by arrows.
  • the backlight unit 1 out of the light incident from the light receiving surface 22, the light having a small incident angle near the light receiving surface 22 of the light emitting surface 21 is emitted from the light emitting surface 21 without being sufficiently diffused. Leakage from the gap between the chassis case 102 causes light leakage.
  • the light passing through the inside of the light guide plate 2 is incident on the end face (light-emitting surface 21) of the light guide plate 2 at an angle equal to or larger than the angle (critical angle) determined by the refractive index of the light guide plate 2 and the medium (here, air) adjacent to the light guide plate.
  • the light is incident on the end face (light exit surface 21) and is not emitted to the outside.
  • the critical angle determined by the refractive index of the light guide plate 2 and the medium (here, air) adjacent to the light guide plate.
  • the light is incident on the end face (light exit surface 21) and is not emitted to the outside.
  • the critical angle a part of the light is emitted to the outside, and the light amount emitted to the outside increases as the angle becomes smaller.
  • the light shielding portion 6 is formed in a region where the light incident from the light receiving surface 22 is incident on the light emitting surface 21 at a small incident angle (near the light receiving surface 22). Further, the light shielding unit 6 can reflect light having a small incident angle with respect to the light exit surface 21 out of the light incident from the light receiving surface 22 and reflected by the surface opposite to the light exit surface 21 or the reflection sheet 11. Is formed.
  • the light L 11 incident on the light emitting surface 21 with a small incident angle enters the reflective layer 62 of the light shielding unit 6.
  • the light L ⁇ b> 12 reflected by the reflective sheet 11 and incident on the light exit surface 21 at a small incident angle also enters the reflective layer 62 of the light shielding unit 6.
  • Most of the light L11 and the light L12 is reflected by the reflective layer 62.
  • the reflection layer 62 is formed outside the light guide plate 2, the light L 11 and the light L 12 are refracted, and the reflection angle becomes larger than the incident angle when returning to the inside of the light guide plate 2.
  • the light shielding portion 6 As described above, by forming the light shielding portion 6, the light incident on the light guide plate 2 remains at a high intensity (in other words, with insufficient diffusion due to reflection inside the light guide plate 2) from the light exit surface 21. Leaked light that is emitted and leaks from the gap between the optical sheet 4 and the chassis case 102 is suppressed. Moreover, since the reflective layer 62 reflects light, light can be used effectively and energy consumption (power consumption) in the backlight unit 1 can be reduced. In addition, it is preferable that the light shielding part 6 is formed so as to cover at least a range in which light incident on the light guide plate 2 from the light receiving surface 22 is directly incident at a small incident angle.
  • the backlight unit 1 it is not necessary to separately provide a light shielding member for suppressing leakage light, and accordingly, the number of parts is reduced as compared with the conventional backlight unit 1. In addition, since the number of parts is small, it is easy to reduce cost, size, and weight.
  • the light-shielding part 6 has the same size of the light absorption layer 61 and the reflection layer 62, but is not limited to this, and the light absorption layer 61 is the reflection layer 62.
  • the reflective layer 62 may be larger than the light absorbing layer 61.
  • the light shielding unit 6 is formed on the diffusion sheet member 41 disposed closest to the light guide plate 2 of the optical sheet 4.
  • the present invention is not limited to this. It may be formed on the optical sheet member.
  • the light shielding part 6 has the light absorption layer 61 on the front side, the light incident from the front side is absorbed by the light absorption layer 61 and does not return to the front side. Thereby, the effect which suppresses the fall of the contrast by reflection of the incident light from the front side is also exhibited.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of a liquid crystal display device including another example of a backlight unit according to the present invention.
  • the backlight unit 1b of the liquid crystal display device B has the same configuration as the backlight unit 1 shown in FIG. 2 and the like except that the light guide plate 2b and the optical sheet 4b are different.
  • the same parts are denoted by the same reference numerals. Detailed descriptions of substantially the same parts are omitted.
  • the diffusion sheet 41b, the brightness enhancement sheet 42b, and the prism sheet 43 of the optical sheet 4b are positioned at the end opposite to the light source unit 3 (not shown).
  • a notch 211 is formed in a portion adjacent to the light receiving surface 22 of the light exit surface 21b of the light guide plate 2b. Then, by inserting the light shielding part 6 into the notch 211, the optical sheet 4b is arranged in contact with the light exit surface 21b of the light guide plate 2b without any gap.
  • the light exit surface 21b of the light guide plate 2b is formed with a notch 211 at a depth adjacent to the light receiving surface 22 so that the light shielding portion 6 can be accommodated.
  • the notch 211 is formed over the entire length of the long side of the light guide plate 2b.
  • the width of the notch 211 is larger than the width of the light shielding part 6.
  • the width of the notch 211 is larger than the width of the light shielding part 6, the light guide plate 2 b and the optical sheet 4 b (particularly the diffusion sheet 41 b) and / or the light guide plate 2 b and the light shielding part 6 are formed. Even when the linear expansion coefficients are different, generation of force due to the difference in deformation can be suppressed. From this, it is possible to suppress the optical sheet 4b from being pulled or compressed due to the difference in thermal expansion amount between the light guide plate 2b and the optical sheet 4b.
  • the optical sheet 4b is not easily displaced even if vibration or impact is applied to the optical sheet 4b. Therefore, it is possible to suppress the planar light from being disturbed by the light absorption layer 61 being overlapped with the planar light applied to the image display region.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a liquid crystal display device provided with still another example of the backlight unit according to the present invention.
  • the liquid crystal display device C shown in FIG. 5 has the same configuration as that of the liquid crystal display device B shown in the second embodiment except that the light guide plate 2c, the light shielding portion 6c, and the chassis case 102c are different. Are denoted by the same reference numerals, and detailed description of the same parts is omitted.
  • the reflection layer 62c is disposed on the diffusion sheet 41c closest to the light guide plate of the optical sheet 4c, and the light absorption layer is provided on the brightness enhancement sheet 42c closest to the liquid crystal panel unit 5.
  • 61c is arranged.
  • the shape, material, and manufacturing method of the light absorption layer 61c and the reflection layer 62c are the same as those of the light shielding unit 6 of the backlight unit 1, and the details are omitted.
  • positioned is formed in the part close
  • the light guide plate 2d includes light receiving surfaces 22d at both end surfaces in the short direction, and notches 211 are formed at both ends in the short direction of the light exit surface 21d. Further, the optical sheet 4d is formed with light shielding portions 6 at both ends in the lateral direction. Note that the notch 211 and the light shielding portion 6 have the same configuration as the backlight unit 1b shown in FIG.
  • the light shielding unit 6 is provided for each light source unit 3, so that it is possible to increase the amount of planar light emitted from the light exit surface 21d while highly suppressing leakage light.
  • the backlight unit 1d an example in which two surfaces at both ends in the lateral direction are formed as light receiving surfaces is described as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the notch When the adjacent surface of the light guide plate is a light receiving surface, the notch may be formed in an L shape bent at a corner, and the light shielding portion may be formed in an L shape. Further, the light shielding part may be formed so as to cross in a cross shape at the corner of the optical sheet.
  • the notch 211 and the light shielding portion 6 of the configuration of the backlight unit 1b of the second embodiment are provided at both ends in the short side direction, but the present invention is not limited to this. Absent.
  • the structure which does not have a notch like the backlight unit 1 of 1st Embodiment may be sufficient, and the structure provided with a notch only in the vicinity of any one backlight unit 1d may be sufficient.
  • seat from which an optical sheet differs like 3rd Embodiment may be sufficient.

Abstract

 出射される面状光の輝度ムラを抑制すると共に、構成部品の点数を減らし、製造、組立に要するコストを低減するため、バックライトユニット1は、光学シート4の光源ユニット3側の端部に一体的に接合され、光を反射する反射層62と、反射層62を挟んで導光板2の反対側に配置され、光を遮断する光吸収層61と有する遮光部6を備えている。

Description

バックライトユニット及び液晶表示装置
 本発明は、エッジライト方式のバックライトユニット及びこれを備えた液晶表示装置に関するものである。
 液晶表示装置は、液晶パネルユニットと、前記液晶パネルユニットの背面に配置されるバックライトユニットを備えており、前記液晶パネルユニットが、前記バックライトユニットからの光の透過率(透過量)を調整し、前記液晶パネルユニットの前面に映像を表示している。
 前記バックライトユニットとして、導光板の側面から光を入射させる導光板方式(エッジライト方式)がある。以下に、エッジライト方式のバックライトユニットについて説明する。エッジライト方式のバックライトユニットは、複数個のLEDが並んで配置された光源ユニットと、光源ユニットから出射された光を側面の受光面から受光し、一方の主面の出光面より面状光を出射する導光板と、導光板の出光面に隣接して配置された光学シートと、導光板の出光面の反対側の面に隣接して配置された反射シートとを備えている。そして、これらの部材は、バックライトシャーシの内部に配置されている。
 従来、エッジライト方式のバックライトユニットは導光板の側面より光を入射する構造のため、輝度分布が均一で大きな面状光を出射するのが難しい。そのため、エッジライト方式のバックライトユニットは、ノートブック型PCのモニタや遊技機のモニタのような小型の液晶表示装置に用いられることが多かった。近年、導光板の精度の向上、光源として用いられるLEDの高輝度化等によって、エッジライト方式のバックライトユニットで輝度分布が均一で大きな面状光を出射することが可能となった。また、近年、前記液晶表示装置に対する薄型化及び小型化の要求の高まっていることもあり、大型テレビのような液晶表示装置でも、前記エッジライト方式のバックライトユニットを採用することが増えてきている。
 また、液晶表示装置では、前面視の意匠性を高めるため、あるいは、省スペース化(前面視の面積に対する映像表示部の面積比率を高くする)のため、液晶表示装置の前面の外周部分を押えるベゼルの幅が狭くなる傾向になっている。
 バックライトユニットにおいて、受光面から入射した光は、導光板の内部で反射(乱反射)を繰り返すことで導光板の内部に拡散する。このとき、導光板の内部から出光面に入射した光は一部が外部に出射し、残りは出光面で内部に向かって反射される。このように、導光板の内部において、光の一部が出光面より出射しつつ、出光面等の面で反射を繰り返すことで、前記出光面より出射する面状光は均一あるいは略均一な輝度分布となる。
 しかしながら、LEDより受光面に入射した光のうち受光面の近傍で出光面に入射する光は、入射角が小さいので光の多くが導光板の外部に出射してしまう。そして、このような状態で、受光面に入射した光は反射を繰り返していない(拡散していない)ので強度が高く、導光板の外部に出射する光も、出光面の他の部分より出射する光に比べて強度が高い。また、上述したように、ベゼルの幅が狭くなっていることから、受光面から入射してすぐに出光面より出射し、液晶パネルユニットとバックライトユニットの隙間から漏れる、いわゆる、漏れ光の原因となる。この漏れ光は、表示映像の乱れや、コントラストの低下の原因となっている。
 このような、漏れ光を防止することができる液晶表示装置が提案されている。例えば、特開2005-77557号公報に記載の液晶表示装置では、実質的に光を透過させない板金材を打抜き・折曲加工することにより形成され、矩形をなす底板の4辺にそれぞれ側板を略90°に立設し、底板に矩形の採光窓を穿設した遮光マウントケースを備えている。
 この遮光マウントケースを備えることで、前記導光板の受光面より入射した光のうち、反射することなく出光面より出射する光を前記遮光マウントケースで遮光するので、漏れ光を防止することができる。
特開2005-77557号公報
 しかしながら、特開2005-77557号公報のように、遮光マウントケースを別途備える場合、従来の液晶表示装置に比べ、遮光マウントケースの分だけ部品点数が多くなる。また、部品点数が増えることで、組立工数も増加する。このことから、液晶表示装置の軽量化及び低コスト化が難しかった。
 そこで本発明は、出射される面状光の輝度ムラを抑制すると共に、構成部品の点数を減らし、製造、組立に要するコストを低減することができるバックライトユニット及びこのバックライトユニットを利用した液晶表示装置を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため本発明は、帯状の光源ユニットと、側面の受光面に前記光源ユニットからの光が入射され、一主面の出光面より面状光を出射する導光板と、前記出光面と近接して配置された光学シートと、前記光学シートの前記光源ユニット側の端部に、前記光源ユニットに沿って帯状に形成され、光が透過するのを抑制する遮光部とを備えており、前記遮光部は光を反射する反射層と、前記反射層を挟んで前記導光板の反対側に配置され、光を遮断する光吸収層とを備えているバックライトユニットを提供する。
 この構成によると、前記光源ユニットより出射され、前記受光面より入射した光のうち、前記導光板内部で十分に拡散していない光が、前記出光面から出射されるのを抑制することが可能である。また、光をさえぎるための部材を追加しなくてもよいので、部品コストを低減することができるとともに、組立の手間と時間を削減でき、製造コストを低減することができる。
 また、光源ユニットから出射された光は、まず、前記反射層で反射され、前記反射層を透過した光が光吸収層で遮光される構成となっているので、光源ユニットから出射された光の多くは前記反射層で反射される。これにより、前記光源ユニットから出射された光を効率よく利用することができ、それだけ、省エネ化が可能である。
 上記構成において、前記光学シートは複数枚のシートを重ねて形成されていてもよい。
 上記構成において、前記遮光部は、前記反射層と前記光吸収層とが重ねて配置されていてもよい。
 上記構成において、前記導光板が、前記出光面の前記受光面と隣接した位置に前記遮光部が挿入される切欠きを備えていてもよい。この構成によると、前記光学シートに力(衝撃、振動等)が作用しても、前記遮光部が前記切欠きと係合し、前記光学シートの移動を抑制する。これにより、前記光吸収層が前記出光面の一部に重なるのを抑制することができる。また、前記遮光部が前記切欠きに挿入されるので、前記光学シートと前記導光板との間の隙間がなくなり、光学シートがたわんだり折れたりする不具合が発生しにくくなる。
 上記構成において、前記遮光部は、前記反射層が前記光学シートの前記導光板側に配置されていてもよい。このとき、前記導光板が、前記出光面の前記受光面と隣接した位置に前記遮光部の前記反射層が挿入される切欠きを備えていてもよい。
 上記構成において前記切欠きが、前記光学シートを前記導光板の前記出光面に隣接して配置したとき、前記遮光部と前記出光面との間に隙間ができる形状を有していてもよい。このように、前記遮光部と前記出光面との間に隙間が形成されていることで、前記光学シートと前記導光板との線膨張によるひずみに差ができても、前記切欠きが前記遮光部を押すのを抑制することができる。これにより、前記光学シート及び(又は)前記遮光部に変形/破損等の不具合が発生するのを抑制することができる。
 上記構成において、前記遮光部は、前記光学シートの前記導光板と反対側の面に前記光吸収層を備えていてもよい。このとき、前記光学シートの前記導光板側の面には、前記反射層のみ形成されていてもよく、前記光吸収層と前記反射層とが形成されていてもよい。
 上記構成において、前記光学シートの辺縁部を前記導光板に向けて押圧するシャーシケースをさらに備えており、前記シャーシケースの前記光吸収層と重なる部分には、前記光吸収層が挿入される凹部が形成されていてもよい。
 上記構成において、前記光源ユニットが複数個備えられており、前記導光板の側面のうち2面以上が受光面となっていてもよい。
 上記構成のバックライトユニットを採用する画像表示装置として、前記バックライトユニットの前面側に液晶パネルユニットを備えている液晶表示装置を挙げることができる。
 本発明によると、出射される面状光の輝度ムラを抑制すると共に、構成部品の点数を減らし、製造、組立に要するコストを低減することができるバックライトユニット及びこのバックライトユニットを利用した液晶表示装置を提供することができる。
本発明にかかる液晶表示装置の一例の分解斜視図である。 図1に示す液晶表示装置の断面図である。 光源ユニットから出射される光の進路を示す断面図である。 本発明にかかるバックライトユニットの他の例の断面図である。 本発明にかかるバックライトユニットのさらに他の例の断面図である。 本発明にかかるバックライトユニットのさらに他の例の正面から見た配置図である。 図6に示すバックライトユニットを備えた液晶表示装置の断面図である。 本発明にかかるバックライトユニットの他の例の正面から見た配置図である。
 以下に本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
 図1は本発明にかかるバックライトユニットを備えた液晶表示装置の一例の分解斜視図であり、図2は図1に示す液晶表示装置の断面図である。図1、図2に示すように、液晶表示装置Aは、バックライトユニット1及び液晶パネルユニット5を備えている。液晶表示装置Aは、バックライトユニット1の前面側(観察者側)に液晶パネルユニット5が配置され、液晶パネルユニット5は前面側を中央部に開口窓70を備えた金属製のベゼル7に押えられている。なお、図1、図2に示す液晶表示装置Aでは、紙面上側が前面、すなわち、観察者側であり、下側が背面として説明する。また、以下において、特に記載されていない場合、図1あるいは図2の状態における前面及び背面を基準に説明する。
 バックライトユニット1は、面状光を液晶パネルユニット5に照射する照明装置である。バックライトユニット1は、平板形状の導光板2と、導光板2の側面に形成された受光面22に向けて光を照射する光源ユニット3と、導光板2と近接して配置された光学シート4とを備えている。また、バックライトユニット1はバックライトシャーシ10を備えており、少なくとも、導光板2及び光源ユニット3及び光学シート4がバックライトシャーシ10の内部に配置される。なお、本発明の要部であるバックライトユニット1の詳細については、後述する。
 液晶パネルユニット5は、液晶が封入された液晶パネル51と、液晶パネル51の前面(観察者側)及び背面(バックライトユニット1側)に貼り付けられた偏光板52とを有している。液晶パネル51は、アレイ基板511と、アレイ基板511と対向して配置された対向基板512と、アレイ基板と対向基板との間に充填される液晶とを含んでいる(図2参照)。
 アレイ基板511には、互いに直交するソース配線及びゲート配線、ソース配線及びゲート配線に接続されたスイッチング素子(例えば、薄膜トランジスタ)、スイッチング素子に接続された画素電極及び配向膜等が設けられている。そして、対向基板512には、赤、緑、青(RGB)の各着色部が所定の配列で配置されたカラーフィルタ、共通電極、配向膜等が設けられている。
 図2に示すように、アレイ基板511は、対向基板512よりも突出して形成されている。この突出部分にスイッチング素子を駆動するための回路が形成されており、フレキシブル基板81を介して駆動基板8が接続されている。駆動基板8はフレキシブル基板81を介し、アレイ基板511のスイッチング素子に駆動信号を送信している。スイッチング素子が駆動されることで、液晶パネル51の各画素におけるアレイ基板511と対向基板512との間に電圧が印加される。アレイ基板511と対向基板512の間の電圧が変化することで、各画素での光の透過度合が変更される。これにより、液晶パネル51の観察者側の画像表示領域に画像を表示する。
 ベゼル7は、金属製の枠体であり、液晶パネルユニット5の前面の辺縁部分を覆う形状を有している。ベゼル7は、液晶パネルユニット5の映像表示領域が隠れないように形成された矩形の開口窓70と、液晶パネルユニット5を前面側から押える押え部71と、押え部71の辺縁部より背面側に突出し、液晶パネルユニット5及びバックライトユニット1の辺縁部を覆うカバー部72とを備えている。ベゼル7は接地されており、液晶パネルユニット5及びバックライトユニット1をシールドしている。そして、駆動基板8が、バックライトユニット1に備えられた後述のシャーシケース102に取り付けられている。
(第1の実施形態)
 本発明にかかるバックライトユニットの詳細について、新たな図面を参照して説明する。図2に示すように、バックライトユニット1は、上述した、導光板2、光源ユニット3、光学シート4に加え、反射シート11が、バックライトシャーシ10の内部に配置されている。また、光学シート4の前面側(液晶パネルユニット側)は、辺縁部をシャーシケース102に押えられている。
 図1、図2に示すように、バックライトシャーシ10は、前面側(液晶パネルユニット側)が開口した箱部材であり、平面視長方形状の底部100と、底部100の四辺より突出した側壁部101とを備えている。図2に示しているように、バックライトユニット1は、反射シート11、導光板2、光学シート4の順番で、底面100より配置されている。また、光源ユニット3は、図2に示しているように、側壁部101の内周側に取り付けられている。
 導光板2は、ポリメチルメタクリレート(PMMA)、ポリカーボネイト等の透明な樹脂を平板形状に成形したものである。なお、これらの樹脂に限定されるものではなく、透明な平板形状に形成することができるものを広く採用することができる。
 図1に示すように、導光板2は平面視長方形状の平板部材である。液晶パネルユニット5と対向する主面が出光面21として、短手方向の側面のうち一方の側面が光源ユニット3からの光を受光する受光面22として構成されている。
 光源ユニット3は、受光面22と対向して配置される長尺形状の基板30と、基板30上に直線状に配列された複数個のLED31を備えている。なお、光源ユニット3では、LED31は等間隔で配列されているが、部分的に間隔を変えた配列であってもよい。図2に示すように、基板30がバックライトシャーシ10の側壁部101に固定されている。このとき、LED31がバックライトユニット1の内側、すなわち、導光板2の受光面22に対向する。これにより、LED31から出射された光が、受光面22に入射する。
 光学シート4は、光学シート部材として、導光板2の出光面21より出射される光を拡散する拡散シート41と、輝度を向上する輝度向上シート(DBEF)42と、出光面21より出射される光の方向を揃える、すなわち、斜めに進入した光を液晶パネルユニット5に向くように方向を変えるプリズムシート43とを備えている。なお、これら以外の光学特性を有する光学シート部材を用いる場合もある。
 また、バックライトユニット1において、受光面22から入射した光は、導光板2の内部で反射(乱反射)を繰り返すことで導光板2の内部に拡散する。このとき、導光板2の内部から出光面に入射した光の一部は外部に出射し、残りは導光板2の内部に反射される。このように、導光板2の内部に入射した光が、一部を出光面21より出射しつつ、内部で反射を繰り返すことで、出光面21より出射する面状光は均一あるいは略均一な輝度分布となる。
 一方で、光源ユニット3から出射され、受光面22から入射した光のうち、光源の近くで出光面21に入射する光は、出光面21に対する入射角度が小さいので、直接(一度も反射されることなく)出光面21から外部に出射される場合がある。このような光源ユニット3から出射された光が直接出光面21より出射されると、分散されていない、すなわち、強度の高い光が導光板2の外部に出射される。この強度の高い光が出光面21より出射されると、光学シート4とシャーシケース102との間から漏れて漏れ光になり、面状光の輝度むらの原因となる場合がある。
 本発明のバックライトユニット1では、受光面22より入射した光が直接(一度も反射されることなく)出光面21より出射されるのを抑制するため、光学シート4の導光板2に最も近い拡散シート41の導光板2と対向する面に、遮光部6が形成されている。
 遮光部6は、拡散シート41のLED31の近傍に形成されており、LED31からの光を吸収(遮断)する光吸収層61と、LED31からの光を反射する反射層62とを備えている。
 光吸収層61は、LED31より出射された光を吸収する、換言すると、光を遮断する層であり、例えば、黒色、暗灰色等の顔料又は染料による印刷等によって形成される光吸収層である。また、これらに限定されるものではなく、光吸収層として、光を吸収する(遮断する)ことができる材質、製造方法を広く採用することができる。
 反射層62は、LED31より出射された光を反射する層であり、反射率がおよそ80%~100%である。反射層62は、例えば、白色のPETやアクリル等の樹脂フィルムを貼り付けるものや、酸化チタン等の白色の顔料又は染料による印刷によって形成されるものを挙げることができる。また、これらに限定されるものではなく、反射層62の形成方法として、光を反射する層を形成する方法を広く採用することができる。
 図2に示すように、バックライトユニット1では、拡散シート41の表面に光吸収層61が形成されており、さらに光吸収層61の上部に反射層62が形成されている。そして、受光面22より入射した光のうち、出光面21の受光面22近傍に入射する光の多くは反射層62で反射される。これにより、入射光をバックライトユニット1の面状光として有効利用することが可能である。
 また、反射層62の反射率が100%でない場合、すべての光が反射されず、光は反射層62を通過する。この通過した光は、反射層62の下側(拡散シート41側)に形成された光吸収層61で吸収される。このことから、出光面21の遮光部6が形成されている部分から光が出射されるのを抑制し、光学シート4とシャーシケース102との隙間から光が漏れるのを抑制することができる。また、LED31から出射された光の多くを反射層62で反射するので(反射率80%~100%)、LED31から出射された光を有効に利用することができ、消費エネルギ(消費電力)を低減できる。
 本発明にかかるバックライトユニットの遮光部6の漏れ光を抑制する構造について図面を参照して説明する。図3は光源ユニットから出射される光の進路を矢印で示す断面図である。バックライトユニット1において、受光面22より入射した光のうち、出光面21の受光面22近傍で、入射角が小さい光が、十分に拡散せずに出光面21より出射する光が光学シート4とシャーシケース102との隙間から漏れることが、漏れ光の原因となっている。
 ここで、小さい入射角について説明する。導光板2の内部を通過する光は、導光板2と導光板と隣り合う媒質(ここでは大気)の屈折率で決まる角度(臨界角)以上の角度で導光板2の端面(出光面21を含む)に入射すると、端面(出光面21)で全反射され、外部に出射されない。逆に、臨界角よりも小さい入射角で入射すると光の一部は外部に出射され、角度が小さいほど外部に出射される光の光量が多くなる。このことを踏まえ、出光面21より出射する光の光量が、予め決められた光量よりも多くなる入射角以下の入射角の光を小さい入射角の光と称する。
 LED31より出射され、受光面22より入射した光のうち、受光面22の近傍で出光面21に到達する光は、出光面21に対して小さい入射角の光となる。そこで、バックライトユニット1では、受光面22より入射した光が出光面21に対して小さい入射角で入射する領域(受光面22の近傍)に、遮光部6が形成されている。また、遮光部6は、受光面22より入射し、出光面21の反対側の面又は反射シート11で反射された光のうち、出光面21に対して小さい入射角の光も反射できるように形成されている。
 すなわち、図3に示すように、LED31から出射し受光面22に入射したのち、出光面21に小さい入射角で入射した光L11は、遮光部6の反射層62に入射する。同様に、LED31を出射し受光面22に入射したのち、反射シート11で反射され、出光面21に小さい入射角で入射した光L12も遮光部6の反射層62に入射する。この光L11及び光L12のほとんどは反射層62で反射される。このとき、反射層62は導光板2の外側に形成されているので、光L11及び光L12は屈折し、導光板2の内部に戻ってきたとき、反射角は入射角よりも大きくなる。また、光L11及び光L12のうち反射層62を透過した光は、反射層62の前面側に配置された光吸収層61で吸収されるので、光L11及びL12の液晶パネルユニット5側への漏れが抑制される。
 また、LED31を出射し受光面22に入射した光のうち、出光面21に対して小さい入射角よりも大きい角度で入射する光L2は、一部の光L21が出光面21より拡散シート41に向かって出射される。また、残りの光L22は出光面21の導光板2の内部側で反射される。
 以上のように、遮光部6を形成することで、導光板2に入射した光が高い強度のまま(換言すると、導光板2内部での反射による拡散が不十分な状態で)出光面21より出射され、光学シート4とシャーシケース102との隙間から漏れる、漏れ光を抑制する。また、反射層62は光を反射させるので、光を有効利用することができ、バックライトユニット1での消費エネルギ(消費電力)を低減することができる。なお、遮光部6は、少なくとも、受光面22より導光板2に入射した光が直接、小さい入射角で入射する範囲を覆うように形成されていることが好ましい。
 本発明にかかるバックライトユニット1では、漏れ光を抑制するための遮光部材を別途備える必要がなく、それだけ、従来のバックライトユニット1に比べて部品点数が少なくなっている。また、部品点数が少ないことから、低コスト化、小型化、軽量化しやすい。
 なお、図2に示すバックライトユニット1において、遮光部6は光吸収層61と反射層62とが同じ大きさであるが、これに限定されるものではなく、光吸収層61が反射層62よりも大きくてもよく、逆に、反射層62が光吸収層61よりも大きくてもよい。
 バックライトユニット1では、遮光部6が光学シート4の最も導光板2側に配置された拡散シート部材41に形成されているものを挙げているが、これに限定されるものではなく、他の光学シート部材に形成されていてもよい。
 また、遮光部6は、前面側が光吸収層61であるので、前面側から入射した光は光吸収層61に吸収され、前面側に戻らない。これにより、前面側からの入射光の反射によるコントラストの低下を抑制する効果も発揮する。
(第2の実施形態)
 本発明にかかるバックライトユニットの他の例について図面を参照して説明する。図4は本発明にかかるバックライトユニットの他の例を備えた液晶表示装置の断面図である。図4に示すように、液晶表示装置Bのバックライトユニット1bは、導光板2b及び光学シート4bが異なる以外は、図2等に示すバックライトユニット1と同じ構成を有しており、実質上同じ部分には、同じ符号を付している。また、実質上同じ部分の詳細な説明は省略する。また、光学シート4bの、拡散シート41b、輝度向上シート42b及びプリズムシート43は光源ユニット3と反対側の端部で位置決めされている(不図示)。
 図4に示しているように、バックライトユニット1bにおいて、導光板2bの出光面21bの受光面22と隣接した部分には、切欠き211が形成されている。そして、切欠き211に遮光部6が挿入されることで、光学シート4bが導光板2bの出光面21bに隙間なく接触して配置される。
 詳しく説明すると、導光板2bの出光面21bには、受光面22と隣接した部分に、遮光部6が収まる程度の深さの切欠き211が形成されている。この切欠き211は導光板2bの長辺の全長にわたって形成されている。そして、切欠き211の幅は遮光部6の幅よりも大きく、遮光部6を切欠き211に配置すると、遮光部6と切欠き211の側壁との間に隙間ができる。
 このように、切欠き211の幅を遮光部6の幅よりも大きく形成することで、導光板2bと光学シート4b(特に、拡散シート41b)及び(又は)導光板2bと遮光部6との線膨張係数が異なっている場合でも、変形量の差による力が発生するのを抑えることができる。このことから、導光板2bと光学シート4bの熱膨張量の差によって、光学シート4bが引っ張られたり、圧縮されたりするのを抑制することができる。
 また、拡散シート41bが導光板2bの出光面21bとの間に隙間なく接触して配置されるので、拡散シート41bを含む光学シート4がたわんだり、曲げられたりするのを抑制することができる。これにより、バックライトユニット1bから均一度の高い面状光を出射することが可能である。
 さらに、遮光部6が切欠き211に係合されているので、光学シート4bに振動や衝撃が作用しても、光学シート4bがずれにくい。このことから、光吸収層61が映像表示領域に照射される面状光と重なり、面状光が乱れるのを抑制することができる。
 その他の効果については第1の実施形態と同じである。
(第3の実施形態)
 本発明にかかるバックライトユニットのさらに他の例について図面を参照して説明する。図5は本発明にかかるバックライトユニットのさらに他の例を備えた液晶表示装置の断面図である。図5に示す液晶表示装置Cでは、導光板2c、遮光部6c及びシャーシケース102cが異なる以外は、第2の実施形態に示す液晶表示装置Bと同じ構成を有しており、実質上同じ部分には同じ符号を付すとともに、同じ部分の詳細な説明は省略する。
 図5に示すように、バックライトユニット1cにおいて、光学シート4cの最も導光板側の拡散シート41cに反射層62cが配置されており、最も液晶パネルユニット5側の輝度向上シート42cに光吸収層61cが配置されている。なお、光吸収層61c及び反射層62cの形状、材質及び製造方法は、バックライトユニット1の遮光部6と同じであり、詳細は省略する。
 そして、導光板2cの出光面21cの受光面22cと近接している部分には、反射層62cが配置される切欠き211cが形成されている。なお、切欠き211cには、反射層62cのみが配置されるので、バックライトユニット1bに備えられた切欠き211に比べて浅くてもよい。また、反射層62cと切欠きの底面とが接触しなくてもよければ、切欠き211を備えた導光板2bを利用することも可能である。
 また、図5に示すように、バックライトユニット1cでは、シャーシケース102cの光吸収層61cと重なる部分には、光吸収層61cが挿入される凹部103cが形成されている。バックライトユニット1cにおいて、光吸収層61cが凹部103cに挿入されているとともに、反射層62cが切欠き211cに挿入されているので、光学シート4cに力が作用しても、光学シート4cがずれにくい。
 また、光学シート4cの液晶パネルユニット5側に光吸収層61cが形成されているので、LED31より出射され光学シート4cの側面より入射した光を光吸収層61cで遮光することができる。これにより、より確実に漏れ光を抑制することができる。
 なお、図5に示すバックライトユニット1cでは、拡散シート41cに反射層62cのみが形成されていたが、バックライトユニット1、1bと同様に、拡散シート41cにも光吸収層61と反射層62とが重ねて形成されている構成であってもよい。拡散シート41cに形成された光吸収層61と反射層62とで受光面より入射した光のうち、拡散が不十分な光が出光面より出射するのを抑制することができる。また、上述したように光学シート4cの側面より入射した光が漏れるのも抑制するので、漏れ光の発生の抑制効果が高くなる。
 その他の効果については第1の実施形態と同じである。
(第4の実施形態)
 本発明にかかるバックライトユニットのさらに他の例について図面を参照して説明する。図6は本発明にかかるバックライトユニットのさらに他の例の正面から見た概略配置図であり、図7は図6に示すバックライトユニットを備えた液晶表示装置の断面図である。なお、図6では、光学シート、シャーシケースの図示を省略している。
 図6に示すようにバックライトユニット1dでは、短手方向の両側端部に光源ユニット3が配置されており、導光板2dの短手方向の両端面が受光面22dに形成されている。このように、光源ユニット3を短手方向の両側に配置し、その光源ユニット3より導光板2dに光を照射することで、導光板2dの出光面21dから出射される面状光の輝度の均一化を高めることができるとともに、光量を高めることが可能である。
 図7に示すように、導光板2dは、短手方向の両端面に受光面22dを備えており、出光面21dの短手方向の両端部には、切欠き211が形成されている。また、光学シート4dには、短手方向の両端部に遮光部6が形成されている。なお、切欠き211、遮光部6は図4に示したバックライトユニット1bと同じ構成であり、詳細な説明は省略する。
 バックライトユニット1dでは、光源ユニット3ごとに、遮光部6を備えているので、漏れ光を高度に抑制しつつ、出光面21dから出射される面状光の光量を増加させることが可能である。なお、バックライトユニット1dでは、短手方向の両端の2面が受光面として形成されているものを例に説明しているが、これに限定されるものではない。
 例えば、図8のように長手方向に光源を配置した場合であってもよく、直方体形状の導光板では、4個の側面のうち、3個又は全部が受光面として形成される構成であってもよい。この場合、各受光面に近接して切欠きが形成され、光学シートの切欠きと対応する部分には、切欠きに挿入できるように遮光部が形成されていてもよい。
 導光板の隣り合う面が受光面の場合、切欠きは、角部で屈曲したL字状に形成され、遮光部もL字状に形成されたものとすることができる。また、遮光部は光学シートの角部で十字状に交差するように形成されていてもよい。
 また、バックライトユニット1dでは、第2の実施形態のバックライトユニット1bの構成の切欠き211及び遮光部6を短手方向の両端部に備えた構成としているが、これに限定されるものではない。例えば、第1の実施形態のバックライトユニット1のように切欠きを備えない構成であってもよいし、いずれか一方のバックライトユニット1dの近傍のみ切欠きを備える構成であってもよい。また、第3の実施形態のように、光学シートの異なるシートに光吸収層と反射層とを備える構成であってもよい。
 以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこの内容に限定されるものではない。また本発明の実施形態は、発明の趣旨を逸脱しない限り、種々の改変を加えることが可能である。
 本発明にかかるバックライトユニット及び液晶表示装置は、情報家電、ノートPC、携帯電話、遊戯装置等の電子機器の表示部として利用することが可能である。
1 バックライトユニット
2 導光板
21 出光面
211 切欠き
22 受光面
3 光源ユニット
30 基板
31 LED
4 光学シート
41 拡散シート
42 輝度向上シート
43 プリズムシート
5 液晶パネルユニット
6 遮光部材
61 光吸収層
62 反射層

Claims (11)

  1.  帯状の光源ユニットと、
     側面の受光面に前記光源ユニットからの光が入射され、一主面の出光面より面状光を出射する導光板と、
     前記出光面と近接して配置された光学シートと、
     前記光学シートの前記光源ユニット側の端部に一体的に接合され、前記光源ユニットから出射された光のうち可視光領域の光が透過するのを抑制し、前記光源ユニットに沿って帯状に形成された遮光部とを備えており、
     前記遮光部が、光を反射する反射層と、前記反射層を挟んで前記導光板の反対側に配置され、光を遮断する光吸収層とを備えていることを特徴とするバックライトユニット。
  2.  前記光学シートが、複数枚のシートを重ねて形成されている請求項1に記載のバックライトユニット。
  3.  前記遮光部が、前記反射層と前記光吸収層とが重ねて配置されている請求項1又は請求項2に記載のバックライトユニット。
  4.  前記導光板が、前記出光面の前記受光面と隣接した位置に前記遮光部が挿入される切欠きを備えている請求項3に記載のバックライトユニット。
  5.  前記遮光部が、前記反射層が前記光学シートの前記導光板側に配置されている請求項1又は請求項2に記載のバックライトユニット。
  6.  前記導光板が、前記出光面の前記受光面と隣接した位置に前記遮光部の前記反射層が挿入される切欠きを備えている請求項5に記載のバックライトユニット。
  7.  前記切欠きが、前記光学シートを前記導光板の前記出光面に隣接して配置したとき、前記遮光部と前記出光面との間に隙間ができる形状を有している請求項4又は請求項6に記載のバックライトユニット。
  8.  前記遮光部が、前記光学シートの前記導光板と反対側の面に前記光吸収層を備えている請求項1から請求項7のいずれかに記載のバックライトユニット。
  9.  前記光学シートの辺縁部を前記導光板に向けて押圧するシャーシケースをさらに備えており、
     前記シャーシケースの前記光吸収層と重なる部分には、前記光吸収層が挿入される凹部が形成されている請求項8に記載のバックライトユニット。
  10.  前記光源ユニットが複数個備えられており、
     前記導光板の側面のうち2面以上が受光面となっている請求項1から請求項9のいずれかに記載のバックライトユニット。
  11.  請求項1から請求項10のいずれかに記載のバックライトユニットと、
     前記バックライトユニットの前面側に液晶パネルユニットを備えていることを特徴としている液晶表示装置。
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