WO2013080364A1 - 映像表示装置、及び映像表示装置のバックライトユニット - Google Patents

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backlight unit
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将史 山本
真弓 長吉
大内 敏
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日立コンシューマエレクトロニクス株式会社
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    • G02F1/133603Direct backlight with LEDs

Definitions

  • the present invention relates to a video display device and a backlight unit of the video display device, and more particularly to a video display device with reduced luminance unevenness and a backlight unit of the video display device.
  • a large and thin video display device FPD Felat Panel Display
  • LCD Liquid Crystal Display
  • the liquid crystal display device has a backlight unit for displaying an image.
  • a backlight unit of a liquid crystal display device As a backlight unit of a liquid crystal display device, a device having a structure called a side edge type or a direct type has been used for a long time.
  • the side edge type apparatus the backlight is irradiated from the peripheral part of the screen toward the central part. For this reason, there is a problem that the divided light emission in which the brightness of the backlight is changed for each display area according to the luminance of the image cannot be performed, and the power consumption reduction effect is small.
  • the direct type the backlight is irradiated from the back side of the screen toward the front side. For this reason, there exists a problem that it is difficult to make a backlight unit thin.
  • a surface light source device that irradiates a linear or dotted primary light source with planar light is often used.
  • a surface light source device uses a primary light source such as a light emitting diode (LED) and a light guide plate that converts a light beam from the primary light source into planar light.
  • a surface light source device in which a plurality of pairs of light guide plates and light sources are arranged in a planar manner so as to obtain a relatively wide light emitting area is called a tandem backlight unit.
  • Patent Document 1 an example of a tandem backlight unit is disclosed.
  • a light guide plate having a wedge-shaped cross section in the vertical direction (height direction) on the screen is shown.
  • the tandem backlight unit has a large number of primary light sources in the effective display area, as is apparent from the above-mentioned matters.
  • the LED emits primary light on the display screen, for example, from bottom to top or from top to bottom.
  • the luminance is lower than other portions, and a dark portion is likely to occur. For this reason, it is an important issue to reduce the luminance unevenness that occurs.
  • an object of the present invention is to provide a video display device with reduced luminance unevenness and a backlight unit of the video display device.
  • the embodiment of the present invention is characterized in that a light guide plate that easily emits light from a portion where the dark portion is likely to occur is used. That is, the present invention relates to a backlight unit of a video display device including a plurality of light sources that generate primary light traveling in a predetermined direction and a light guide plate that emits light supplied from the light sources in a substantially perpendicular direction.
  • the light guide plate has a groove portion that accommodates the light source in parallel at a predetermined interval on a second surface opposite to the first surface that emits the light, and the plurality of the light guide plates in the groove portion.
  • a density pattern for emitting the light is arranged at a higher density than the periphery on the first surface.
  • the present invention provides a backlight unit of a video display device comprising a plurality of light sources that generate primary light traveling in a predetermined direction and a light guide plate that emits light supplied from the light sources in a substantially perpendicular direction.
  • the light guide plate has a groove portion that accommodates the light source in parallel at a predetermined interval on the second surface opposite to the first surface that emits the light, and is accommodated.
  • a rib portion for partitioning the light sources is provided, and a density pattern for emitting the light is arranged on the first surface of the rib portion at a higher density than the periphery.
  • the present invention provides a backlight unit of a video display device comprising a plurality of light sources that generate primary light traveling in a predetermined direction and a light guide plate that emits light supplied from the light sources in a substantially perpendicular direction.
  • the light guide plate has a groove portion that accommodates the light source in parallel at a predetermined interval on the second surface opposite to the first surface that emits the light, and is accommodated.
  • a rib portion for partitioning the light sources is provided, and the second surface of the rib portion has a taper for emitting the light from the first surface.
  • the present invention also provides a plurality of backlight units each including a plurality of light sources that generate primary light traveling in a predetermined direction and a light guide plate that emits light supplied from the light sources in a substantially perpendicular direction.
  • a backlight unit of an image display device formed adjacent to the light guide plate, wherein the light guide plate has a groove portion that accommodates the light sources in parallel at a predetermined interval on a surface opposite to a direction in which the light is emitted. And having a rib portion for partitioning between the stored light sources, and when the plurality of backlight units are adjacent in the direction in which the primary light travels, A density pattern for emitting the light is arranged at a higher density than the periphery on the first surface to be emitted.
  • the present invention also provides a video display having a backlight unit including a plurality of light sources that generate primary light traveling in a predetermined direction and a light guide plate that emits the light supplied from the light sources in a substantially perpendicular direction.
  • a tuner unit that extracts a reception signal of a channel specified by a user from a supplied television reception signal; and a video display process performed on the reception signal supplied from the tuner unit.
  • a video processing unit that generates a signal; and a liquid crystal panel cell that is supplied with the video signal generated by the video processing unit and displays an image based on the video signal.
  • the light guide plate of the backlight unit transmits the light.
  • the second surface opposite to the first surface to be emitted has a groove portion for storing the light sources in parallel at a predetermined interval, and the one of the regions sandwiched between the plurality of light sources in the groove portion.
  • the present invention also provides a video display having a backlight unit including a plurality of light sources that generate primary light traveling in a predetermined direction and a light guide plate that emits the light supplied from the light sources in a substantially perpendicular direction.
  • a tuner unit that extracts a reception signal of a channel specified by a user from a supplied television reception signal; and a video display process performed on the reception signal supplied from the tuner unit.
  • a video processing unit that generates a signal; and a liquid crystal panel cell that is supplied with the video signal generated by the video processing unit and displays an image based on the video signal.
  • the light guide plate of the backlight unit transmits the light.
  • the present invention also provides a video display having a backlight unit including a plurality of light sources that generate primary light traveling in a predetermined direction and a light guide plate that emits the light supplied from the light sources in a substantially perpendicular direction.
  • a tuner unit that extracts a reception signal of a channel specified by a user from a supplied television reception signal; and a video display process performed on the reception signal supplied from the tuner unit.
  • a video processing unit that generates a signal; and a liquid crystal panel cell that is supplied with the video signal generated by the video processing unit and displays an image based on the video signal.
  • the light guide plate of the backlight unit transmits the light.
  • the present invention also provides a plurality of backlight units each including a plurality of light sources that generate primary light traveling in a predetermined direction and a light guide plate that emits light supplied from the light sources in a substantially perpendicular direction.
  • An adjacent video display device for extracting a received signal of a channel designated by a user from a supplied television received signal, and for displaying a video with respect to the received signal supplied from the tuner unit And a liquid crystal panel cell that is supplied with the video signal generated by the video processing unit and displays an image based on the video signal, and that guides the backlight unit.
  • the optical plate has a groove portion for storing the light sources in parallel at a predetermined interval on a surface opposite to the light emitting direction, and a rib portion for partitioning the stored light sources. And when the plurality of backlight units are adjacent to each other in the direction in which the primary light travels, a density pattern for emitting the light to the first surface that emits the light in the rib portion at the location It is characterized by having arranged at higher density than the surrounding.
  • the present invention it is possible to provide a video display device with reduced luminance unevenness and a backlight unit of the video display device, and there is an effect that it can contribute to image quality improvement of the video display device.
  • FIG. 3 is a first cross-sectional view of a backlight unit in Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a first cross-sectional view of a backlight unit in Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a perspective view of a backlight unit in Embodiment 2.
  • FIG. 6 is a first cross-sectional view of a backlight unit according to Embodiment 2.
  • FIG. 6 is a second cross-sectional view of the backlight unit in Embodiment 2.
  • FIG. 6 is a perspective view of a backlight unit in Embodiment 3.
  • FIG. 6 is a first cross-sectional view of a backlight unit in Embodiment 3.
  • FIG. 6 is a second cross-sectional view of the backlight unit in Embodiment 3.
  • FIG. 4 is a second cross-sectional view of the backlight unit in Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a perspective view of a backlight unit in Embodiment 2.
  • FIG. 6 is a first cross-sectional view of a backlight unit according to Embodiment 2.
  • FIG. 6 is a first cross-sectional view of a backlight unit according to Embodiment 4.
  • FIG. 6 is a second cross-sectional view of the backlight unit in Embodiment 4.
  • FIG. It is a figure which shows an example of the density distribution of the density pattern in Example 4.
  • FIG. 10 is a perspective view of a backlight unit in Embodiment 5.
  • FIG. 1 is an external view of the video display device 1 according to the embodiment from the front side (obliquely, the same applies to FIG. 4 below).
  • FIG. 2 is an exploded view seen from the back side of the video display device 1 in the embodiment.
  • the video display device 1 has a punching metal 11, a decoration panel 12, a bezel 13, a liquid crystal panel module 14, and a back cover 15 in order from the front side.
  • the punching metal 11 and the decoration panel 12 are exterior parts on the front side of the video display device 1 as shown in FIG.
  • the back cover 15 is an exterior part on the back side of the video display device 1.
  • the bezel 13 is fixed to each other through the decoration panel 12 and the liquid crystal panel module 14 and, for example, a speaker (not shown) is attached.
  • the liquid crystal panel module 14 has components for a liquid crystal panel cell and a backlight as will be described later. As shown in FIG. 1, the liquid crystal panel cell 141 side of the liquid crystal panel module 14 is directed to the front side.
  • FIG. 3 is an exploded view of the liquid crystal panel module 14 in the embodiment as viewed from the front side.
  • a bottom frame 145 is provided on the rearmost side of the liquid crystal panel module 14.
  • the bottom frame 145 is an exterior of the liquid crystal panel module 14 and also dissipates heat generated by, for example, a backlight drive substrate or an image processing circuit substrate attached to the outside (rear side in the figure), and the rigidity of the image display device 1 It has the effect
  • a backlight unit 143 is attached to the inside of the bottom frame 145 (the front side of the video display device 1).
  • the backlight unit 143 includes, for example, an LED substrate (light source substrate) on which an LED that is a light source for generating light, a light guide plate that guides light generated by the LED in a direction parallel to the display surface, It includes components such as a reflection sheet that diffuses and reflects light guided by the light guide plate in the direction of the liquid crystal panel cell 141.
  • the light guide plate is located on the most front side.
  • the light guide plate is formed by combining a light guide plate assembly 144 divided into a plurality of parts in both the vertical direction and the horizontal direction of the display screen.
  • a display screen is formed by combining two light guide plate assemblies 144 in the vertical direction and two in the horizontal direction of the display screen.
  • one light guide plate assembly 144 is integrally formed with three light guide plate cells 1441 in the vertical direction and six in the horizontal direction, that is, a total of 18 light guide plate cells 1441.
  • the light guide plate cell 1441 is a unit for designing a light guide plate.
  • One light guide plate cell 1441 is supplied with primary light for backlight from a predetermined number (three as an example) of LEDs.
  • the brightness of the primary light generated by the LEDs can be individually controlled with the light guide plate cell 1441 as a unit.
  • the brightness of a total of 72 light guide plate cells constituting the entire display screen is individually controlled.
  • the power consumption can be reduced.
  • the light emitted from the backlight unit 143 by the action of the components including the reflection sheet described above is incident on the optical sheet 142, the uniformity of luminance in the surface direction is improved, the traveling direction is aligned, and The light is incident on the liquid crystal panel cell 141 after the polarization direction is aligned.
  • the liquid crystal panel cell 141 controls the light transmission amount in accordance with a video signal for each pixel to be displayed. In this way, the video display device 1 displays an image based on the video signal input to the device.
  • FIG. 4 is an external view from the front side of the backlight unit 143 in the embodiment, and among the four light guide plate assemblies 144 shown in FIG. 3, six light guide plates in one lower right portion at the upper left.
  • a cell 1441 is shown.
  • an optical sheet support portion 1442 is provided at a main point of the light guide plate cell 1441, and supports the optical sheet 142 at a predetermined distance.
  • the heat spread 1443 maintains the rigidity of the backlight unit 143, and has a function of dissipating heat by transmitting heat generated by the LEDs.
  • the LED substrate described above is attached to the heat spread 1443 on the back side of the figure.
  • FIG. 6 there are cases where a perspective view and a cross-sectional view around the LED are shown, but the former shows a view seen from the direction of arrows A to B in FIG. The figure seen between D and D is shown.
  • FIG. 5 is a circuit block diagram of the video display device 1 in the embodiment. The operation of the signal processing circuit of the video display device 1 will be described with reference to FIG.
  • a television broadcast radio signal received by a receiving antenna (not shown) installed outside or incorporated in the video display device 1 is supplied from an input terminal 20 to a tuner unit (also referred to as a receiving unit) 21. Is done.
  • the tuner unit 21 extracts a radio signal of a channel designated by the user from the supplied radio signal, frequency-converts it to a predetermined band, demodulates a modulation effect applied on the broadcast station side for transmission, and performs baseband
  • the signal is supplied to a decoder unit (also referred to as a received signal processing unit) 22 as a band signal.
  • the decoder unit 22 selects a broadcast of a predetermined time slot designated by the user from the baseband signal (referred to as demultiplexing) and transmits it on the broadcast station side for transmission.
  • the video signal obtained by decoding is supplied to the video processing unit 23.
  • the video processing unit 23 converts the supplied video signal from an interlaced scanning signal to a progressive scanning signal as necessary. Alternatively, the video is converted so that the video to be displayed is displayed at the correct aspect ratio (aspect ratio) on the display unit. Also, a caption or OSD (On Screen Display) is inserted into the image to be displayed.
  • the video signal subjected to the processing in the video processing unit 23 is supplied to the liquid crystal panel cell 141 included in the liquid crystal panel module 14, and controls the transmission amount of the backlight.
  • the control unit 24 controls the overall operation of the video display device 1. For example, information related to the video signal received from the decoder unit 22 is supplied, or a user command is supplied from the remote controller 25, and the operation of the video processing unit 23 is controlled according to these. Alternatively, the reception channel in the tuner unit 21 is controlled. Further, the backlight unit 143 controls the brightness of the backlight for each light guide plate cell 1441 in accordance with the luminance of the video signal in the display area of each liquid crystal panel cell 141.
  • FIG. 5 shows a video display apparatus having a broadcast receiving function, but it goes without saying that the present embodiment can also be applied to a video monitor having no broadcast receiving function, that is, having no tuner unit 21 and decoder unit 22. Yes.
  • FIG. 6 is a structural diagram of the backlight unit 143.
  • FIG. 6A is a perspective view from the front
  • FIGS. 6B and 6C are sectional views in the vertical direction. That is, FIG. 6A is a perspective view seen from the direction A to B in the arrow shown in FIG. 4, and FIGS. 6B and 6C are sectional views in the direction C and D in the arrow shown in FIG. 6B is a cross-sectional view taken along the arrows C1 and D1 shown in FIG. 6A, and FIG.
  • FIG. 6C is a cross-sectional view taken along the arrows C2 and D2 shown in FIG. 6A. 6B and 6C, the vertical direction (height direction) of the display screen is changed to the left and right directions, unlike FIG. 6A, as indicated by the arrows on the lower side of FIGS. 6B and 6C. .
  • Both are drawings corresponding to two light guide plate cells 1441 in the vertical direction of the display screen, but in order to prevent complication, the reference numerals for the same constituent elements are shown in only one of the constituent elements. Yes.
  • the light guide plate 31 made of polycarbonate or acrylic is formed integrally with a plurality of light guide plate cells 1441 as described above.
  • the light guide plate 31 includes a groove 37 in each light guide plate cell 1441, and the LED 32 is provided in the groove 37.
  • the primary light 1441a emitted from the LED 32 enters the light guide plate 31 from the light guide plate entrance surface 31a as shown by arrows in FIGS. 6A and 6B. In this example, primary light travels approximately from the lower side of the screen toward the upper side.
  • the LED 32 is attached to the LED substrate 33, and the reflection sheet 34 is disposed so as to be sandwiched between the light guide plate 31 and the LED substrate 33.
  • the primary light traveling inside the light guide plate 31 is diffusely reflected, for example, on the surface of the light guide plate in contact with the reflection sheet 34, and then emitted upward from the light guide plate exit surface 31b in FIG. 6B.
  • the light emitted from the light guide plate exit surface 31b is incident on the optical sheet 142, the uniformity of brightness is improved, the traveling direction is aligned, and the polarization direction is aligned, and then is emitted upward in FIG. 6B. Is done.
  • the optical sheet 142 is supported with respect to the light guide plate 31 via the optical sheet support portion 1442.
  • a light amount adjustment unit 36 is provided in a portion of the light guide plate exit surface 31 b that faces the LED 32. In this portion, since the luminance when viewed from the front of the display screen is increased in a spot shape, a light amount adjustment unit 36 is provided to improve the uniformity of luminance.
  • the light amount adjusting unit 36 can be formed by providing a polycarbonate plate and printing ink on the surface, for example.
  • a dark portion 1441b is easily formed in a portion sandwiched between the two LEDs.
  • the dark portion 1441b is mainly generated from the groove 37 of the light guide plate toward the upper side of the screen.
  • the dark portion 1441b decreases the uniformity of the luminance of the light emitted from the light guide plate 31, causes the luminance unevenness in the video display device 1, and becomes a major factor in reducing the image quality.
  • one feature is to reduce the occurrence of the dark portion 1441b, particularly to reduce the occurrence of the dark portion 1441b by using the primary light incident from the lower light guide plate cell.
  • the backlight unit 143 unlike the example described above, an embodiment in which the primary light generated by the LED travels in the horizontal direction of the screen is conceivable. Even in this case, the present embodiment can be applied by rotating the traveling direction of light by approximately 90 degrees, and the embodiment is within the scope of the present invention.
  • FIG. 7 is a structural diagram of the backlight unit 143 according to the first embodiment.
  • FIG. 7A is a perspective view from the front
  • FIGS. 7B and 7C are cross-sectional views in the vertical direction.
  • the correspondence relationships in FIGS. 7A to 7C are the same as the correspondence relationships in FIGS. 6A to 6C.
  • the description is omitted including the following drawings in order to avoid complication.
  • a high density pattern 41 is provided on the upper side of the display screen of the groove 37 of the light guide plate 31 in particular.
  • the density pattern 41 is a convex or concave dot pattern provided on the surface of the light guide plate 31.
  • the surface of the light guide plate 31 is a mirror surface, most of the primary light irradiated from the inside of the light guide plate is reflected inside the light guide plate.
  • the density pattern 41 is provided, light is easily emitted outside the light guide plate 31. The higher the pattern density, the greater the amount emitted.
  • the density pattern is provided on the entire light guide plate exit surface 31b while changing the density so that light is uniformly emitted from the light guide plate 31 to the outside. It is characterized by a higher density than the surrounding area.
  • the density pattern 41 By providing the density pattern 41 as described above, part of the primary light traveling from the light guide plate cell on the lower stage is emitted from the density pattern 41 from the region including the dark portion 1441 b of the light guide plate 31. Thereby, the above-described dark portion 1441b is eliminated, and there is an effect that luminance unevenness is reduced. 7C, the density pattern 41 may be provided with not only the density pattern 41a facing the optical sheet 142 in the light guide plate 31 but also the density pattern 41b facing the reflection sheet 34 to further improve the effect. Only the density pattern 41b may be used. Providing the density pattern 41b increases the primary light diffusely reflected by the reflection sheet 34, and has the effect of being emitted from the region including the dark portion 1441b and reducing unevenness in luminance.
  • FIG. 8 is a structural diagram of the backlight unit 143 according to the second embodiment.
  • FIG. 8A is a perspective view from the front
  • FIGS. 8B and 8C are vertical cross-sectional views.
  • the grooves 37 are provided only around the individual LEDs 32, and there is no groove between the two LEDs and the light guide plate 31 fills them. This portion of the light guide plate 31 is referred to as a rib.
  • a density pattern 42 having a higher density than the periphery is provided on the rib.
  • the density pattern 42 By providing the density pattern 42 in this way, a part of the primary light traveling from the light guide plate cell on the lower stage is emitted from the area including the dark portion 1441 b of the light guide plate 31 by the density pattern 42. Thereby, the above-described dark portion 1441b is eliminated, and there is an effect that luminance unevenness is reduced.
  • the density pattern 42 may be provided not only with the density pattern 42a facing the optical sheet 142 in the light guide plate 31 but also with the density pattern 42b facing the reflection sheet 34 to further improve the effect. Only the density pattern 42b may be used. When the density pattern 42b is provided, the primary light diffusely reflected by the reflection sheet 34 is increased, and there is an effect that the luminance unevenness is reduced by being emitted from the region including the dark portion 1441b.
  • FIG. 9 is a structural diagram of the backlight unit 143 according to the third embodiment.
  • FIG. 9A is a perspective view from the front, and FIGS. 9B and 9C are sectional views in the vertical direction.
  • a rib 43 exists between the two LEDs.
  • a taper 44 is provided on the side of the rib 43 facing the reflection sheet 34.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the response of light. As shown in (1) of FIG. 10, most of the light that directly hits the taper 44 is refracted and emitted from the rib 43 of FIG. 9C toward the optical sheet 142. However, if the taper 44 is a mirror surface, the proportion of light entering the light guide plate 31 increases. If the taper 44 is a rough surface, the rate of emission from the rib 43 toward the optical sheet 142 increases. Therefore, if the taper 44 is a rough surface, there is an effect of improving the luminance of the rib 43, and if it is a mirror surface, there is an effect of improving the luminance in a wide range of the light guide plate 31.
  • the light hitting the vicinity of the taper 44 of the reflection sheet 34 is diffusely reflected and emitted from the rib 43 of FIG. 9C toward the optical sheet 142. Therefore, there is an effect of improving the luminance of the rib 43. Further, as the taper angle A shown in FIG. 10 is smaller, the ratio of the light emitted from the rib 43 toward the optical sheet 142 tends to increase, and the luminance of the rib 43 is improved. In FIG. 9, it is preferable to determine the taper angle A and the roughness of the taper surface so that the entire luminance of the light guide plate 31 is uniform based on these requirements.
  • FIG. 11 is a structural diagram of the backlight unit 143 according to the fourth embodiment.
  • FIG. 11A is a perspective view from the front, and FIGS. 11B and 11C are sectional views in the vertical direction.
  • a density pattern 45 having a higher density than the periphery is provided on the lower side of the display screen of the density pattern 42.
  • the primary light from the lower light guide plate cell is easily emitted from the position of the density pattern 45 to the outside of the light guide plate 31.
  • the density pattern 45 may be provided with not only the density pattern 45a facing the optical sheet 142 of the light guide plate 31 but also the density pattern 45b facing the reflection sheet 34 to further improve the effect. Only the density pattern 45b may be used.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a density distribution of the density pattern 45 in the fourth embodiment.
  • the higher the ratio of the convex portion or the concave portion to the area of the density pattern that is, the density is, the higher the luminance of the portion concerned, and the lower the density, the higher the luminance of the light guide plate 31 is. Therefore, when the density of the density pattern 45 is changed as shown in FIG. 12, the primary light incident on the upper light guide plate cell on the display screen increases as it approaches the rib 43, and the dark portion 1441b is eliminated. .
  • the density pattern 45 is divided into three regions indicated by 451 to 453 to change the density, and as an example, 25%, 33%, and 100% from the side close to the rib 43. And changing the density.
  • the height B of one light guide plate cell shown in FIG. 11A is 81 mm
  • the height indicated by the arrow in FIG. 12 is, for example, about 4 mm. It becomes.
  • the three regions are relatively compared, in the region 451 having a relatively low density, a large amount of primary light travels toward the upper density pattern 42, and in the region 453 having a relatively high density, a large amount of light is emitted toward the optical sheet 142.
  • the region 452 is intermediate between the two.
  • the region 451 increases the primary light incident on the upper light guide plate cell
  • the region 453 increases the light in the region including the rib 43 by being emitted to the optical sheet at the corresponding position. Therefore, both have the effect of eliminating the dark portion 1441b.
  • FIG. 13 is a perspective view of the backlight unit 143 according to the fifth embodiment.
  • the backlight unit 143 is formed by combining a plurality of light guide plate assemblies.
  • FIG. 13 is a view showing a total of eight light guide plate cells 1441 in a portion adjacent to each other when four light guide plate assemblies are combined. Since the light guide plate assembly 144 expands and contracts due to temperature changes, a predetermined gap is required between the four light guide plate assemblies. However, the primary light incident on the upper light guide plate cell from the lower light guide plate cell may be reduced by the gap, and the function of reducing the luminance unevenness may be prevented. In this embodiment, this problem is solved by devising the density pattern.
  • the density of the density pattern 42 provided on the rib immediately above the joint of the light guide plate assembly is made higher than the density pattern in other places.
  • the taper 44 is provided only in the rib portion.
  • the taper angle of the taper 44 may be shallow only in the rib portion. In this way, uneven brightness in the vicinity of the joint of the light guide plate assembly can be reduced.
  • the density pattern 45 is provided as in the fourth embodiment, but only the density pattern immediately below the joint is removed or removed due to the relationship between the density pattern 42 provided on the rib of the joint and the angle of the taper 44. It may be changed.
  • the embodiments described so far are merely examples, and do not limit the present invention. Different embodiments are conceivable based on the spirit of the invention.
  • the present invention can be applied to the case where the primary light generated by the LED is emitted from the upper side to the lower side of the display screen, and can also be applied to the case where the cross section of the light guide plate is wedge-shaped. .

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Abstract

 液晶表示装置をはじめとする映像表示装置のタンデム型バックライトユニットにおいて、一次光を発光する複数の光源の間に発生する暗部を解消し、輝度むらを低減する。光源を収納する溝、光源間のリブ、或いはそれらの周辺における密度パターンの密度を高くし、或いはリブにテーパを設け、隣接する導光板ユニットから入射する一次光を利用して、暗部を解消する。密度パターンの密度を高める領域を一次光の光源寄りに拡げる。導光板アセンブリのつなぎ目部分に適用して、当該部分に発生する輝度むらを低減する。

Description

映像表示装置、及び映像表示装置のバックライトユニット
 本発明は映像表示装置、及び映像表示装置のバックライトユニットに係り、特に輝度むらを低減した映像表示装置、及び映像表示装置のバックライトユニットに関する。
 近年、テレビジョン放送のディジタル化と高精細化が進み、テレビジョン受信機として大型で薄型の映像表示装置FPD(Flat Panel Display)が開発されている。大型で薄型の映像表示装置の1つとして、液晶表示装置LCD(LCD:Liquid Crystal Display)が製品化されている。周知のとおり、液晶表示装置は画像を表示するためのバックライトユニットを有している。
 液晶表示装置のバックライトユニットとしては、サイドエッジ型、直下型と呼ばれる構造を有した装置が以前から使われてきた。
  サイドエッジ型の装置では、画面の周辺部から中央部に向けてバックライトを照射する。このため、画像の輝度に応じて表示エリアごとにバックライトの明るさを変えるという分割発光ができず、消費電力低減効果が小さいという問題がある。
  一方、直下型では画面の奥側から正面側に向けてバックライトを照射する。このため、バックライトユニットを薄くすることが難しいという問題がある。
 このため現在では、線状もしくは点状の一次光源を面状の光にして照射する面光源装置が多く用いられている。かかる面光源装置では、発光ダイオード(LED;Light Emitting Diode)をはじめとする一次光源と、一次光源からの光束を面状光に変換する導光板を使用している。当該導光板と光源との組を複数個平面的に配列して比較的広い発光面積を得るようにした面光源装置は、タンデム型のバックライトユニットと呼ばれている。
  特許文献1においては、タンデム型のバックライトユニットの一例が開示されている。ここでは、以下で述べる本発明の実施例とは異なり、画面上で垂直方向(高さ方向)の断面が楔形である導光板を用いた例が示されている。
特開2006-286638号公報
 タンデム型のバックライトユニットにおいては、前記した事項から明らかなように、有効表示エリア内に多数の一次光源を有している。LEDは表示画面上で一次光を、例えば下から上、或いは上から下に向けて発光する。この場合、表示画面上で左右方向に並んだLEDに挟まれたエリアでは、他の部分よりも輝度が低下して暗部が発生し易い。このために発生する輝度むらを低減することが、現在の重要な課題となっている。
  本発明の目的は前記した課題に鑑み、輝度むらを低減した映像表示装置、及び映像表示装置のバックライトユニットを提供することにある。
 前記課題を解決するため本発明の実施例では、前記した暗部が発生し易い部分から光が出射し易い導光板を用いたことを特徴としている。
  即ち本発明は、所定の方向に進行する一次光を発生する複数の光源と、当該光源から供給された光を略直角な方向へ向けて射出する導光板を備えた映像表示装置のバックライトユニットであって、前記導光板は、前記光を射出する第1の面とは反対側の第2の面に前記光源を所定の間隔で並列して収納する溝部を有し、当該溝部における前記複数の光源に挟まれた領域の前記一次光の進行方向において、前記第1の面に前記光を射出するための密度パターンを周辺よりも高い密度で配置したことを特徴としている。
 また本発明は、所定の方向に進行する一次光を発生する複数の光源と、当該光源から供給された光を略直角な方向へ向けて射出する導光板を備えた映像表示装置のバックライトユニットであって、前記導光板は、前記光を射出する第1の面とは反対側の第2の面に前記光源を所定の間隔で並列して収納する溝部を有し、かつ、収納された前記光源の間を仕切るリブ部を有し、当該リブ部における前記第1の面に前記光を射出するための密度パターンを周辺よりも高い密度で配置したことを特徴としている。
 また本発明は、所定の方向に進行する一次光を発生する複数の光源と、当該光源から供給された光を略直角な方向へ向けて射出する導光板を備えた映像表示装置のバックライトユニットであって、前記導光板は、前記光を射出する第1の面とは反対側の第2の面に前記光源を所定の間隔で並列して収納する溝部を有し、かつ、収納された前記光源の間を仕切るリブ部を有し、当該リブ部における前記第2の面に前記第1の面から前記光を射出するためのテーパを有することを特徴としている。
 また本発明は、所定の方向に進行する一次光を発生する複数の光源と、当該光源から供給された光を略直角な方向へ向けて射出する導光板を備えた複数のバックライトユニットを互いに隣接して形成された映像表示装置のバックライトユニットであって、前記導光板は、前記光を射出する方向とは反対の面側に前記光源を所定の間隔で並列して収納する溝部を有し、かつ、収納された前記光源の間を仕切るリブ部を有し、前記一次光が進行する方向において前記複数のバックライトユニットが隣接する際には、当該箇所の前記リブ部における前記光を射出する第1の面に前記光を射出するための密度パターンを周辺よりも高い密度で配置したことを特徴としている。
 また本発明は、所定の方向に進行する一次光を発生する複数の光源と、当該光源から供給された光を略直角な方向へ向けて射出する導光板を備えたバックライトユニットを有する映像表示装置であって、供給されたテレビジョン受信信号からユーザが指定するチャンネルの受信信号を抽出するチューナ部と、当該チューナ部から供給された受信信号に対して映像表示のための処理をして映像信号を生成する映像処理部と、当該映像処理部で生成された映像信号が供給され当該映像信号に基づく画像を表示する液晶パネルセルとを有し、前記バックライトユニットの導光板は、前記光を射出する第1の面とは反対側の第2の面に前記光源を所定の間隔で並列して収納する溝部を有し、当該溝部における前記複数の光源に挟まれた領域の前記一次光の進行方向において、前記第1の面に前記光を射出するための密度パターンを周辺よりも高い密度で配置したことを特徴としている。
 また本発明は、所定の方向に進行する一次光を発生する複数の光源と、当該光源から供給された光を略直角な方向へ向けて射出する導光板を備えたバックライトユニットを有する映像表示装置であって、供給されたテレビジョン受信信号からユーザが指定するチャンネルの受信信号を抽出するチューナ部と、当該チューナ部から供給された受信信号に対して映像表示のための処理をして映像信号を生成する映像処理部と、当該映像処理部で生成された映像信号が供給され当該映像信号に基づく画像を表示する液晶パネルセルとを有し、前記バックライトユニットの導光板は、前記光を射出する第1の面とは反対側の第2の面に前記光源を所定の間隔で並列して収納する溝部を有し、かつ、収納された前記光源の間を仕切るリブ部を有し、当該リブ部における前記第1の面に前記光を射出するための密度パターンを周辺よりも高い密度で配置したことを特徴としている。
 また本発明は、所定の方向に進行する一次光を発生する複数の光源と、当該光源から供給された光を略直角な方向へ向けて射出する導光板を備えたバックライトユニットを有する映像表示装置であって、供給されたテレビジョン受信信号からユーザが指定するチャンネルの受信信号を抽出するチューナ部と、当該チューナ部から供給された受信信号に対して映像表示のための処理をして映像信号を生成する映像処理部と、当該映像処理部で生成された映像信号が供給され当該映像信号に基づく画像を表示する液晶パネルセルとを有し、前記バックライトユニットの導光板は、前記光を射出する第1の面とは反対側の第2の面に前記光源を所定の間隔で並列して収納する溝部を有し、かつ、収納された前記光源の間を仕切るリブ部を有し、当該リブ部における前記第2の面に前記第1の面から前記光を射出するためのテーパを有することを特徴としている。
 また本発明は、所定の方向に進行する一次光を発生する複数の光源と、当該光源から供給された光を略直角な方向へ向けて射出する導光板を備えた複数のバックライトユニットを互いに隣接して有する映像表示装置であって、供給されたテレビジョン受信信号からユーザが指定するチャンネルの受信信号を抽出するチューナ部と、当該チューナ部から供給された受信信号に対して映像表示のための処理をして映像信号を生成する映像処理部と、当該映像処理部で生成された映像信号が供給され当該映像信号に基づく画像を表示する液晶パネルセルとを有し、前記バックライトユニットの導光板は、前記光を射出する方向とは反対の面側に前記光源を所定の間隔で並列して収納する溝部を有し、かつ、収納された前記光源の間を仕切るリブ部を有し、前記一次光が進行する方向において前記複数のバックライトユニットが隣接する際には、当該箇所の前記リブ部における前記光を射出する第1の面に前記光を射出するための密度パターンを周辺よりも高い密度で配置したことを特徴としている。
 本発明によれば、輝度むらを低減した映像表示装置、及び映像表示装置のバックライトユニットを提供でき、映像表示装置の画質改善に寄与できるという効果がある。
実施例における映像表示装置の正面側からの外観図である。 実施例における映像表示装置の背面側から見た分解図である。 実施例における液晶パネルモジュールを正面側から見た分解図である。 実施例におけるバックライトユニットの正面側からの外観図である。 実施例における映像表示装置の回路ブロック図である。 バックライトユニットの透視図である。 バックライトユニットの第1の断面図である。 バックライトユニットの第2の断面図である。 実施例1におけるバックライトユニットの透視図である。 実施例1におけるバックライトユニットの第1の断面図である。 実施例1におけるバックライトユニットの第2の断面図である。 実施例2におけるバックライトユニットの透視図である。 実施例2におけるバックライトユニットの第1の断面図である。 実施例2におけるバックライトユニットの第2の断面図である。 実施例3におけるバックライトユニットの透視図である。 実施例3におけるバックライトユニットの第1の断面図である。 実施例3におけるバックライトユニットの第2の断面図である。 光の応答を説明する図である。 実施例4におけるバックライトユニットの透視図である。 実施例4におけるバックライトユニットの第1の断面図である。 実施例4におけるバックライトユニットの第2の断面図である。 実施例4における密度パターンの密度分布の一例を示す図である。 実施例5におけるバックライトユニットの透視図である。
 以下、本発明の実施例につき図面を用いて説明する。本実施例は、特に液晶パネルモジュール14を表示部とした映像表示装置1のバックライトユニット143に関わっているが、先ず当該映像表示装置1の全体の構成について説明する。
  図1は、実施例における映像表示装置1の正面側(斜め寄り、以下図4まで同様)からの外観図である。
  図2は、実施例における映像表示装置1の背面側から見た分解図である。
 図2で示すように、映像表示装置1は正面側から順に、パンチングメタル11、デコレーションパネル12、ベゼル13、液晶パネルモジュール14、バックカバー15を有している。このうち、パンチングメタル11とデコレーションパネル12は、図1でも示すように映像表示装置1の正面側の外装部品である。これに対してバックカバー15は、映像表示装置1の背面側の外装部品である。ベゼル13はデコレーションパネル12と液晶パネルモジュール14を仲介して互いに固定するとともに、例えば図示しないスピーカが取付けられる。液晶パネルモジュール14は、後記するように液晶パネルセルやバックライトのための構成要素を有している。図1で示すように、液晶パネルモジュール14のうち液晶パネルセル141の側が正面側に向けられている。
 次に図3と図4を参照しながら、本実施例における液晶パネルモジュール14の構造について説明する。
  図3は、実施例における液晶パネルモジュール14を正面側から見た分解図である。
 図3において、液晶パネルモジュール14の最も背面側には、ボトムフレーム145が設けられている。ボトムフレーム145は液晶パネルモジュール14の外装であるとともに、外側(図の背面側)に取付けられる例えばバックライト駆動基板、或いは映像処理回路基板で発生した熱を放熱する作用、映像表示装置1の剛性を維持する作用を有している。
  ボトムフレーム145の内側(映像表示装置1の正面側)には、バックライトユニット143が取付けられる。バックライトユニット143は、後記するように、光を発生するための光源である例えばLEDを搭載したLED基板(光源基板)、LEDが発生した光を例えば表示面に平行する方向に導く導光板、導光板により導かれた光を液晶パネルセル141の方向に拡散反射する反射シートをはじめとする構成要素を含む。
 バックライトユニット143が有する構成要素のなかでは、導光板が最も正面側に位置している。図示するように導光板は、表示画面の垂直方向と水平方向の双方に対して複数に分割された導光板アセンブリ144を組合せて形成されている。ここでは一例として、導光板アセンブリ144を表示画面の垂直方向に2枚、水平方向に2枚組合せて表示画面が形成されている。さらに、1個の導光板アセンブリ144は、一例として垂直方向に3個、水平方向に6個、即ち計18個の導光板セル1441を一体として形成されている。導光板セル1441は導光板を設計する際の単位であり、1個の導光板セル1441には、所定数(一例として3個)のLEDからバックライトのための一次光が供給される。
 LEDが発生する一次光の明るさは、導光板セル1441を単位として個別に制御することができる。例えば図3の例では、表示画面全体を構成する計72個の導光板セルが個別に明るさを制御される。このように、72個の表示エリアが表示する映像の明るさに応じてLEDの明るさを個別に制御できるため、消費電力を低減することができる。
 前記した反射シートをはじめとする構成要素の作用によりバックライトユニット143から出射された光は、光学シート142に入射され、面方向の輝度の一様性が高められ、進行方向を揃えられ、また偏光方向を揃えられたうえで、液晶パネルセル141に入射される。液晶パネルセル141は表示する画素ごとに、映像信号に応じて前記光の透過量を制御する。このようにして映像表示装置1は、装置に入力された映像信号に基づく画像を表示する。
 図4は、実施例におけるバックライトユニット143の正面側からの外観図であり、図3で示した4個の導光板アセンブリ144のうち、左上の1個の右下部分における6個の導光板セル1441を示している。
  図4において、導光板セル1441の要所に光学シート支持部1442が設けられ、先の光学シート142を所定の距離を隔てて支持する。ヒートスプレッド1443は、バックライトユニット143の剛性を維持し、またLEDが発生する熱が伝達されて放熱する作用を有する。前記したLED基板は図の奥側でヒートスプレッド1443に対して取付けられる。後記する図6以降の図面においては、LED周辺での透視図と断面図を示す場合があるが、前者は図4における矢印のAからBの方向に見た図を示し、後者は同じく矢印CとDの間で見た図を示している。
 図5は、実施例における映像表示装置1の回路ブロック図である。図5を用いて映像表示装置1の信号処理回路の動作を説明する。
  入力端子20よりチューナ部(受信部とも呼ぶ)21には、外部に設置された、または映像表示装置1に内蔵された受信アンテナ(図示せず)で受信されたテレビジョン放送の電波信号が供給される。チューナ部21は供給された電波信号からユーザが指定するチャンネルの電波信号を抽出し、所定の帯域に周波数変換した後、伝送のために放送局側で施された変調作用を復調し、ベースバンド帯域の信号として、デコーダ部(受信信号処理部とも呼ぶ)22に供給する。
 次いでデコーダ部22は、例えば現在のディジタル放送の場合、前記ベースバンド帯域の信号からユーザが指定する所定のタイムスロットの放送を選択(デマルチプレクスと呼ぶ)し、伝送のために放送局側で施されたデータ圧縮をデコードしたうえで、デコードして得た映像信号を映像処理部23へ供給する。
  映像処理部23は必要に応じて、供給された映像信号をインタレース走査の信号からプログレッシブ走査の信号に変換する。或いは、表示する映像が表示部に正しい縦横比(アスペクト比)で表示されるように、映像の変換を行う。また、表示する画像に字幕、或いはOSD(On Screen Display)を挿入する。
 映像処理部23での前記処理を行われた映像信号は、液晶パネルモジュール14が有する液晶パネルセル141に供給され、前記したバックライトの透過量を制御する。
  制御部24は、映像表示装置1の全体の動作を制御する。例えばデコーダ部22から受信した映像信号に関わる情報を供給され、或いはリモートコントローラ25からユーザの指令を供給され、これらに応じて前記した映像処理部23の動作を制御する。或いはチューナ部21における受信チャンネルを制御する。また、バックライトユニット143に対し、各液晶パネルセル141における表示エリアの映像信号の輝度に応じて、各導光板セル1441に対してバックライトの明るさを制御する。
  図5は、放送受信機能を有する映像表示装置を示しているが、本実施例は放送受信機能を有さない、即ちチューナ部21、デコーダ部22を有さない映像モニタにも適用できることは言うまでもない。
 本実施例は前記したように、LEDに挟まれたエリアで発生する暗部に起因する輝度むらを低減することを一つの特徴としている。次に、バックライトユニット143に関する図面を参照しながら、輝度むらについて説明する。
 図6は、バックライトユニット143の構造図であって、図6Aは正面からの透視図、図6Bと図6Cは垂直方向の断面図である。即ち、図6Aは図4に示した矢印におけるAからBの方向に見た透視図、図6Bと図6Cは図4に示した矢印におけるCとDの方向の断面図である。さらに、図6Bは図6Aに示した矢印C1とD1の、図6Cは図6Aに示した矢印C2とD2の方向の断面図である。また、図6Bと図6Cの下側に記した矢印が示すように、図6Bと図6Cにおいて図6Aとは異なり、表示画面の垂直方向(高さ方向)を左右方向に変えて示している。いずれも表示画面の垂直方向に2個分の導光板セル1441に対応した図面となっているが、煩雑化を防ぐため同様の構成要素に対する符号は、いずれか1個の構成要素のみに示している。
 例えばポリカーボネイド、或いはアクリルを材料とする導光板31は、前記したように複数の導光板セル1441を一体として形成されている。導光板31は各導光板セル1441に溝37を有し、溝37にはLED32が設けられる。LED32から発光された一次光1441aは、図6A及び図6Bに矢印で示すように、導光板入射面31aから導光板31に入射する。この例では、おおよそ画面の下側から上側に向けて一次光が進行する。
 LED32はLED基板33に取付けられており、反射シート34は導光板31とLED基板33に挟まれるように配置される。導光板31の内部を進行する一次光は、例えば反射シート34に接した導光板の表面で拡散反射され、次いで導光板出射面31bより図6Bの上方向に出射される。導光板出射面31bから出射された光は、光学シート142に入射され、輝度の一様性が高められ、進行方向を揃えられ、また偏光方向を揃えられたうえで図6Bの上方向に出射される。
 なお、光学シート142は導光板31に対して、光学シート支持部1442を介して支持されている。また、導光板出射面31bのうち、LED32に対向する部分には光量調整部36が設けられている。当該部分では、表示画面の正面から見た際の輝度がスポット状に高くなるため、光量調整部36を設けて輝度の一様性を高めるようにしている。光量調整部36は、例えばポリカーボネイド板を設け表面にインクを印刷することで形成できる。
 図6Aから分かるように、LED32で発生された一次光は画面の垂直方向(高さ方向)に向けて拡がりながら進行するため、二つのLEDに挟まれた部分には暗部1441bができ易い。図6Cでも示すように、暗部1441bは主に導光板の溝37から画面の上寄りにかけて発生する。暗部1441bは、導光板31から出射する光の輝度の一様性を低下させ、映像表示装置1に輝度むらを発生させ、画質を低下させる大きな要因となる。
 本実施例においては、暗部1441bの発生を低減すること、特に下側の導光板セルから入射される一次光を利用して暗部1441bの発生を低減することを、一つの特徴としている。以下、これを実現するための個々の実施例を説明する。
 なお、バックライトユニット143においては、以上で述べた例とは異なり、LEDが発生する一次光を画面の水平方向に進行させる実施形態が考えられる。その場合でも、本実施例は光の進行方向を略90度回転させれば適用できるので、その実施形態は本発明の範疇となる。
 図7は、実施例1におけるバックライトユニット143の構造図であって、図7Aは正面からの透視図、図7Bと図7Cは垂直方向の断面図である。図7Aから図7Cの対応関係は、先の図6Aから図6Cの対応関係と同様である。但し、一次光の進行方向を示す矢印と発生する暗部の位置は図6と同様であるので、煩雑化を避けるため、以下の図面も含めて記載を省略している。
 図7Aでは図6Aと異なり、特に導光板31の溝37の表示画面における上側に密度の高い密度パターン41が設けられている。密度パターン41とは、導光板31の表面に設けられた凸型、又は凹型のドット状パターンである。導光板31の表面が鏡面である場合には、導光板の内側から照射された一次光の多くは導光板の内部に反射される。密度パターン41を設けた場合には、光が導光板31の外部に射出され易くなり、パターンの密度が高いほど射出される量は多い。なお、パターンを印刷により作成する導光板31の場合、塗布するインクの量を場所に応じて変えることによっても同様な効果を得ることができる。
 一般に密度パターンは、導光板31から光が外部へ一様に出射するよう、密度を変えながら導光板出射面31bの全体に設けられるが、本実施例では41で示した部分の密度パターンにつき、周辺よりも密度を高くしたことを特徴としている。
 前記したように密度パターン41を設けることにより、一段下側の導光板セルから進行した一次光の一部が密度パターン41により、導光板31の暗部1441bを含む領域からから射出される。これにより、前記した暗部1441bが解消され、輝度むらが低減する効果がある。
  なお、図7Cで示したとおり、密度パターン41は導光板31における光学シート142に面した密度パターン41aだけではなく、反射シート34に面した密度パターン41bを設け一層効果を向上しても良い。密度パターン41bだけであっても良い。密度パターン41bを設けると反射シート34で拡散反射される一次光が増加し、前記した暗部1441bを含む領域から射出されて輝度むらを低減する効果がある。
 図8は、実施例2におけるバックライトユニット143の構造図であって、図8Aは正面からの透視図、図8Bと図8Cは垂直方向の断面図である。
  図8では図7と異なり、溝37は個々のLED32の周辺にのみ設けられており、二つのLEDの間は溝がなく導光板31で埋められている。導光板31の当該部分をリブと称する。図8では、当該リブに周辺よりも密度の高い密度パターン42が設けられている。
 このように密度パターン42を設けることにより、一段下側の導光板セルから進行した一次光の一部が密度パターン42により、導光板31の暗部1441bを含む領域から射出される。これにより、前記した暗部1441bが解消され、輝度むらが低減する効果がある。
  なお、図8Cで示したとおり、密度パターン42は導光板31における光学シート142に面した密度パターン42aだけではなく、反射シート34に面した密度パターン42bを設け一層効果を向上しても良い。密度パターン42bだけであっても良い。密度パターン42bを設けると反射シート34で拡散反射される一次光が増加し、前記した暗部1441bを含む領域から射出されて輝度むらを低減する効果がある。
 図9は、実施例3におけるバックライトユニット143の構造図であって、図9Aは正面からの透視図、図9Bと図9Cは垂直方向の断面図である。
  図9Aと図9Cに示すように、二つのLEDの間にはリブ43が存在する。さらに、実施例2とは異なり、リブ43の反射シート34に面した側にはテーパ44が設けられている。
 図10は、光の応答を説明する図である。図10の(1)で示すように、テーパ44に直接当る光は多くが屈折して、図9Cのリブ43から光学シート142に向けて出射する。但し、テーパ44が鏡面であれば導光板31内に入射する光の割合が増加する。テーパ44が粗面であればリブ43から光学シート142に向けて出射する割合が増加する。従って、テーパ44が粗面であればリブ43の輝度を向上する効果があり、鏡面であれば導光板31の広い範囲で輝度を向上する効果がある。
 図10の(2)で示すように、反射シート34のテーパ44の近傍に当る光は拡散反射し、図9Cのリブ43から光学シート142に向けて出射する。従って、リブ43の輝度を向上する効果がある。
 さらには、図10に記したテーパ角Aが小さいほど、リブ43から光学シート142に向けて出射する割合が増加する傾向があり、リブ43の輝度を向上する効果がある。
 先の図9においては、これらの要件を踏まえて、導光板31の全体の輝度が一様になるようテーパ角Aとテーパ面の粗度を決定すると良い。
 図11は、実施例4におけるバックライトユニット143の構造図であって、図11Aは正面からの透視図、図11Bと図11Cは垂直方向の断面図である。
 図11Aでは先の図8Aに加えて、密度パターン42の表示画面における下側に、周辺よりも密度の高い密度パターン45が設けられている。この場合は、下側の導光板セルからの一次光が、密度パターン45の位置から導光板31の外部に射出され易くなる。このため、光学シート142の一様化の作用により、図11Cにおけるリブ43の輝度が一層補完される効果がある。
  なお、図11Cで示したとおり、密度パターン45は導光板31の光学シート142に面した密度パターン45aだけではなく、反射シート34に面した密度パターン45bを設け一層効果を向上しても良い。密度パターン45bだけであっても良い。
 次に、密度パターン45における凸部又は凹部の密度分布について述べる。
  図12は、実施例4における密度パターン45の密度分布の一例を示す図である。
  ここでは、一般に密度パターンの面積に対する凸部又は凹部の割合、即ち密度は高いほど、当該する部分の輝度を向上し、密度が低いと導光板31の広い範囲で輝度を向上する効果がある。従い、図12に示すように密度パターン45の密度を変化させると、リブ43に近づくほど表示画面上で上側の導光板セルに入射する一次光が増加して、暗部1441bを解消する効果がある。
 本実施例においては、例えば図12に示すように密度パターン45を451から453で示す三つの領域に分割して互いに密度を変え、一例としてリブ43に近い側から25%、33%、100%と密度を変化させている。図11Aに示した一つの導光板セルの高さBを81mmとした場合、図12において矢印で示した前記領域の高さは例えば4mm程度とすれば、前記した効果を得るために適した値となる。
 三つの領域を相対比較すると、比較的密度の低い領域451では、上側の密度パターン42に進行する一次光が多く、比較的密度の高い領域453では光学シート142に向けて出射される光が多く、領域452では双方の中間となる。領域451は上側の導光板セルに入射する一次光を増加させ、領域453は当該する位置の光学シートに出射してリブ43を含む領域の光を増加させる。従って、いずれもが前記した暗部1441bを解消するという効果がある。
 図13は、実施例5におけるバックライトユニット143の透視図である。
 前記したように、バックライトユニット143は複数の導光板アセンブリを組合せて形成されている。例えば導光板アセンブリ144が4個である場合を考える。図13は、4個の導光板アセンブリが組合された際の互いに近接する部分における計8個の導光板セル1441を表した図である。
 導光板アセンブリ144は温度変化による伸縮があるため、4個の導光板アセンブリの間には所定の隙間が必要となる。しかしながら、当該の隙間によって下側の導光板セルから上側の導光板セルに入射する一次光が減少し、前記した輝度むらを低減する作用が阻まれる場合がある。本実施例では密度パターンの工夫により、この問題を解消するようにしている。
 図13において、導光板アセンブリのつなぎ目のすぐ上にあるリブに設けた密度パターン42の密度を、他の場所の密度パターンよりも高くする。或いは、当該リブの部分のみテーパ44を設ける。或いは、当該リブの部分のみテーパ44のテーパ角を浅くしても良い。このようにすれば、導光板アセンブリのつなぎ目の近傍における輝度むらを低減することができる。
 なお、図13では実施例4と同様に密度パターン45を設けているが、つなぎ目部のリブに設けた密度パターン42およびテーパ44の角度との関係でつなぎ目のすぐ下の密度パターンのみを除去もしくは変更しても良い。
  ここまで示した実施形態は一例であって、本発明を限定するものではない。本発明の趣旨に基づきながら異なる実施形態を考えられる。例えば、LEDが発生する一次光が表示画面の上側から下側に向けて発光される場合にも適用でき、導光板の断面が楔形である場合にも適用でき、いずれも本発明の範疇にある。
 1:映像表示装置、14:液晶パネルモジュール、141:液晶パネルセル、
142:光学シート、143:バックライトユニット、144:導光板アセンブリ、
1441:導光板セル、1442:光学シート支持部、31:導光板、
31a:導光板入射面、31b:導光板出射面、32:LED、33:LED基板、
34:反射シート、36:光量調整部、37:溝、
41,42,45:密度パターン、43:リブ、44:テーパ。

Claims (13)

  1.  所定の方向に進行する一次光を発生する複数の光源と、当該光源から供給された光を略直角な方向へ向けて射出する導光板を備えた映像表示装置のバックライトユニットであって、
     前記導光板は、
     前記光を射出する第1の面とは反対側の第2の面に前記光源を所定の間隔で並列して収納する溝部を有し、
     当該溝部における前記複数の光源に挟まれた領域の前記一次光の進行方向において、前記第1の面に前記光を射出するための密度パターンを周辺よりも高い密度で配置した
     ことを特徴とする映像表示装置のバックライトユニット。
  2.  請求項1に記載の映像表示装置のバックライトユニットにおいて、前記溝部における前記複数の光源に挟まれた領域の前記一次光の進行方向において、前記第2の面に前記第1の面から前記光を射出するための密度パターンを配置したことを特徴とする映像表示装置のバックライトユニット。
  3.  所定の方向に進行する一次光を発生する複数の光源と、当該光源から供給された光を略直角な方向へ向けて射出する導光板を備えた映像表示装置のバックライトユニットであって、
     前記導光板は、
     前記光を射出する第1の面とは反対側の第2の面に前記光源を所定の間隔で並列して収納する溝部を有し、かつ、収納された前記光源の間を仕切るリブ部を有し、
     当該リブ部における前記第1の面に前記光を射出するための密度パターンを周辺よりも高い密度で配置した
     ことを特徴とする映像表示装置のバックライトユニット。
  4.  請求項3に記載の映像表示装置のバックライトユニットにおいて、前記リブ部における前記第2の面に前記第1の面から前記光を射出するための密度パターンを配置したことを特徴とする映像表示装置のバックライトユニット。
  5.  請求項3に記載の映像表示装置のバックライトユニットにおいて、前記リブ部の前記一次光が進行する方向とは反対の方向における前記第1の面に前記光を射出するための密度パターンを配置したことを特徴とする映像表示装置のバックライトユニット。
  6.  請求項5に記載の映像表示装置のバックライトユニットにおいて、前記リブ部の前記一次光が進行する方向とは反対の方向における前記第2の面に前記第1の面から前記光を射出するための密度パターンを配置したことを特徴とする映像表示装置のバックライトユニット。
  7.  所定の方向に進行する一次光を発生する複数の光源と、当該光源から供給された光を略直角な方向へ向けて射出する導光板を備えた映像表示装置のバックライトユニットであって、
     前記導光板は、
     前記光を射出する第1の面とは反対側の第2の面に前記光源を所定の間隔で並列して収納する溝部を有し、かつ、収納された前記光源の間を仕切るリブ部を有し、
     当該リブ部における前記第2の面に前記第1の面から前記光を射出するためのテーパを有する
     ことを特徴とする映像表示装置のバックライトユニット。
  8.  所定の方向に進行する一次光を発生する複数の光源と、当該光源から供給された光を略直角な方向へ向けて射出する導光板を備えた複数のバックライトユニットを互いに隣接して形成された映像表示装置のバックライトユニットであって、
     前記導光板は、
     前記光を射出する方向とは反対の面側に前記光源を所定の間隔で並列して収納する溝部を有し、かつ、収納された前記光源の間を仕切るリブ部を有し、
     前記一次光が進行する方向において前記複数のバックライトユニットが隣接する際には、当該箇所の前記リブ部における前記光を射出する第1の面または第2の面に前記光を射出するための密度パターンを周辺よりも高い密度で配置した
     ことを特徴とする映像表示装置のバックライトユニット。
  9.  所定の方向に進行する一次光を発生する複数の光源と、当該光源から供給された光を略直角な方向へ向けて射出する導光板を備えたバックライトユニットを有する映像表示装置であって、
     供給されたテレビジョン受信信号からユーザが指定するチャンネルの受信信号を抽出するチューナ部と、
     当該チューナ部から供給された受信信号に対して映像表示のための処理をして映像信号を生成する映像処理部と、
     当該映像処理部で生成された映像信号が供給され当該映像信号に基づく画像を表示する液晶パネルセルとを有し、
     前記バックライトユニットの導光板は、
     前記光を射出する第1の面とは反対側の第2の面に前記光源を所定の間隔で並列して収納する溝部を有し、
     当該溝部における前記複数の光源に挟まれた領域の前記一次光の進行方向において、前記第1または第2の面に前記光を射出するための密度パターンを周辺よりも高い密度で配置した
     ことを特徴とする映像表示装置。
  10.  所定の方向に進行する一次光を発生する複数の光源と、当該光源から供給された光を略直角な方向へ向けて射出する導光板を備えたバックライトユニットを有する映像表示装置であって、
     供給されたテレビジョン受信信号からユーザが指定するチャンネルの受信信号を抽出するチューナ部と、
     当該チューナ部から供給された受信信号に対して映像表示のための処理をして映像信号を生成する映像処理部と、
     当該映像処理部で生成された映像信号が供給され当該映像信号に基づく画像を表示する液晶パネルセルとを有し、
     前記バックライトユニットの導光板は、
     前記光を射出する第1の面とは反対側の第2の面に前記光源を所定の間隔で並列して収納する溝部を有し、かつ、収納された前記光源の間を仕切るリブ部を有し、
     当該リブ部における前記第1または第2の面に前記光を射出するための密度パターンを周辺よりも高い密度で配置した
     ことを特徴とする映像表示装置。
  11.  所定の方向に進行する一次光を発生する複数の光源と、当該光源から供給された光を略直角な方向へ向けて射出する導光板を備えたバックライトユニットを有する映像表示装置であって、
     供給されたテレビジョン受信信号からユーザが指定するチャンネルの受信信号を抽出するチューナ部と、
     当該チューナ部から供給された受信信号に対して映像表示のための処理をして映像信号を生成する映像処理部と、
     当該映像処理部で生成された映像信号が供給され当該映像信号に基づく画像を表示する液晶パネルセルとを有し、
     前記バックライトユニットの導光板は、
     前記光を射出する第1の面とは反対側の第2の面に前記光源を所定の間隔で並列して収納する溝部を有し、かつ、収納された前記光源の間を仕切るリブ部を有し、
     当該リブ部における前記第2の面に前記第1または第2の面から前記光を射出するためのテーパを有する
     ことを特徴とする映像表示装置。
  12.  所定の方向に進行する一次光を発生する複数の光源と、当該光源から供給された光を略直角な方向へ向けて射出する導光板を備えた複数のバックライトユニットを互いに隣接して有する映像表示装置であって、
     供給されたテレビジョン受信信号からユーザが指定するチャンネルの受信信号を抽出するチューナ部と、
     当該チューナ部から供給された受信信号に対して映像表示のための処理をして映像信号を生成する映像処理部と、
     当該映像処理部で生成された映像信号が供給され当該映像信号に基づく画像を表示する液晶パネルセルとを有し、
     前記バックライトユニットの導光板は、
     前記光を射出する方向とは反対の面側に前記光源を所定の間隔で並列して収納する溝部を有し、かつ、収納された前記光源の間を仕切るリブ部を有し、
     前記一次光が進行する方向において前記複数のバックライトユニットが隣接する際には、当該箇所の前記リブ部における前記光を射出する第1または第2の面に前記光を射出するための密度パターンを周辺よりも高い密度で配置した
     ことを特徴とする映像表示装置。
  13.  所定の方向に進行する一次光を発生する複数の光源と、当該光源から供給された光を略直角な方向へ向けて射出する導光板を備えた複数のバックライトユニットを互いに隣接して形成された映像表示装置のバックライトユニットであって、
     前記導光板は、
     前記光を射出する方向とは反対の面側に前記光源を所定の間隔で並列して収納する溝部を有し、かつ、収納された前記光源の間を仕切るリブ部を有し、
     前記一次光が進行する方向において前記複数のバックライトユニットが隣接する際には、当該箇所の前記リブ部における前記光を射出する第1の面または第2の面に前記光を射出するための密度パターンを当該箇所以外のリブ部とは異なる密度で配置した
     ことを特徴とする映像表示装置のバックライトユニット。
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