WO2013105258A1 - 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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video display
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横山 淳一
大内 敏
康一 ▲崎▼田
真弓 長吉
将史 山本
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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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    • G02F1/133611Direct backlight including means for improving the brightness uniformity

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 is large.
  • 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 (vertical direction) on the screen is shown.
  • tandem type backlight unit a predetermined number of light guide plate units having a light guide plate and a predetermined number of light sources are aligned in the vertical direction (vertical direction) and the horizontal direction on the display screen.
  • a light guide plate assembly is formed, and the light guide plate assemblies are arranged adjacent to each other in a predetermined number in the vertical direction (up and down direction) and the horizontal direction to form one backlight unit.
  • a stage before the video display device is assembled by forming a backlight unit by combining a light guide plate assembly with a reasonable size. Makes it easy to manufacture, quality control, store and transport key components.
  • the light guide plate assembly is formed by integrating a plurality of light guide plate units, the luminance level discontinuity at the boundary between the light guide plate units is not a major problem.
  • the light guide plate assemblies are adjacent to each other with a gap at the boundary, the above-described problem is likely to occur. Since the light guide plate is made of a material that should be considered for expansion and contraction due to heat, such as acrylic and polycarbonate, it is difficult to eliminate the gap.
  • 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 present invention includes a plurality of light sources that generate primary light traveling in a predetermined direction, and a substantially rectangular light guide plate that emits light supplied from the light sources in a substantially front direction.
  • a backlight unit of a video display device wherein the light guide plate includes a plurality of substantially rectangular light guide plate assemblies including a predetermined number of light sources that generate the primary light, at least in a vertical direction on a display screen of the video display device.
  • a plurality of light sources provided in the light guide plate assembly generate the primary light in a substantially upward or downward direction on a display screen of the video display device, and In the horizontal sides where the light guide plate assemblies are adjacent to each other in the vertical direction on the display screen of the video display device, the traveling directions of the primary light in the adjacent light guide plate assemblies are mutually It is characterized in that opposite direction.
  • the present invention also provides a back of a video display device comprising a plurality of light sources that generate primary light traveling in a predetermined direction and a substantially rectangular light guide plate that emits light supplied from the light sources in a substantially front direction.
  • the light guide plate includes a plurality of substantially rectangular light guide plate assemblies including a predetermined number of light sources that generate the primary light, and the sides of the square in the vertical direction on the display screen of the video display device.
  • a plurality of light sources included in the light guide plate assembly generate the primary light in a substantially upward or downward direction on a display screen of the video display device, and the light guide plate assembly includes the primary light source.
  • a plurality of substantially rectangular light guide plate cells each having a predetermined number of light sources for generating light, the sides of the square being integrated with each other at least in a vertical direction on the display screen of the video display device,
  • the light plate cell has a density pattern for emitting light supplied from the light source in a substantially front direction, and is adjacent to each other in the vertical direction of the display screen in the same light guide plate assembly. The average density of the density pattern is reduced in the traveling direction of the primary light.
  • the present invention also includes a backlight unit including a plurality of light sources that generate primary light traveling in a predetermined direction and a substantially rectangular light guide plate that emits light supplied from the light sources in a substantially front direction.
  • a video display device that extracts a reception signal of a channel specified by a user from a supplied television reception signal, and performs processing for video display on the reception signal supplied from the tuner unit.
  • the light guide plate of the backlight unit includes: A plurality of substantially rectangular light guide plate assemblies having a predetermined number of light sources that generate primary light are arranged at least in the vertical direction on the display screen of the video display device.
  • a plurality of light sources provided adjacent to each other and provided in the light guide plate assembly generate the primary light substantially upward or downward in a display screen of the video display device, and the light guide plate assembly is provided with the video.
  • the traveling directions of the primary light in the adjacent light guide plate assemblies are substantially opposite to each other.
  • the present invention also includes a backlight unit including a plurality of light sources that generate primary light traveling in a predetermined direction and a substantially rectangular light guide plate that emits light supplied from the light sources in a substantially front direction.
  • a video display device that extracts a reception signal of a channel specified by a user from a supplied television reception signal, and performs processing for video display on the reception signal supplied from the tuner unit.
  • a video processing unit that generates a video 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, and the light guide plate of the backlight unit includes: A plurality of substantially rectangular light guide plate assemblies having a predetermined number of light sources that generate primary light are arranged at least in the vertical direction on the display screen of the video display device. A plurality of light sources provided adjacent to each other and provided in the light guide plate assembly generate the primary light in a substantially upward or downward direction on a display screen of the video display device, and the light guide plate assembly includes the primary light.
  • a plurality of substantially rectangular light guide plate cells each having a predetermined number of light sources for generating the light source plate, the sides of the square being integrated with each other in at least the vertical direction of the display screen of the video display device,
  • the density pattern in the light guide plate cells adjacent to each other in the vertical direction of the display screen in the same light guide plate assembly having a density pattern for emitting light supplied from the light source substantially in the front direction
  • the average density is reduced in the traveling direction of the primary light.
  • 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. 1 is a front view of a backlight unit in Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a luminance distribution diagram of a backlight unit in Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a front view of a backlight unit in Embodiment 2.
  • FIG. 6 is a luminance distribution diagram of a backlight unit in Embodiment 2.
  • FIG. 6 is a pattern density distribution diagram of a backlight unit in Embodiment 2.
  • FIG. 6 is a front view of a backlight unit in Embodiment 3.
  • FIG. It is a luminance distribution figure of the backlight unit in Example 3.
  • 6 is a pattern density distribution diagram of a backlight unit in Embodiment 3.
  • FIG. 6 is a front view of a backlight unit in Embodiment 4.
  • FIG. It is a luminance distribution figure of the backlight unit in Example 4.
  • 6 is a pattern density distribution diagram of a backlight unit in Example 4.
  • 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 (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 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. 4 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. 5 shows a general backlight unit 143
  • FIG. 5A is a front view
  • FIG. 5B is a luminance distribution diagram in the vertical direction
  • FIG. 5C is a pattern density distribution diagram.
  • FIG. 5A shows a case where four light guide plate cells 1441 are collected in a horizontal direction and three light guide plate assemblies 144A and 144B are integrated to form a single display screen. Yes.
  • the broken lines attached to the light guide plate assemblies 144A and 144B indicate the boundaries of the light guide plate cells 1441.
  • the LED 3 is a light source that generates primary light.
  • the light guide plate cell 1441 has three LEDs 3. This number is not a limiting condition, including the examples described below.
  • the light source may be a different type of light source such as a cold cathode fluorescent lamp.
  • the LED 3 is provided in the vicinity of the lower side in the vertical direction of the light guide plate cell 1441, and generates primary light from the lower side to the upper side as indicated by an arrow attached to the left end in the figure. Irradiate the inside. Since the LED 3 is basically a point light source, as indicated by the arrows attached to the light guide plate cell 1441 on the lower left side of the light guide plate assembly 144A and the upper left side of 144B, the primary light is generated in the LED 3 and then upwards. Proceed to spread.
  • FIG. 5A only one of the LED 3 and the light guide plate cell 1441 is denoted by a symbol in order to avoid complication of the drawing.
  • the boundary between the light guide plate cells 1441 indicated by a broken line may cause a problem particularly in the horizontal direction. Brightness unevenness does not occur. However, since it is necessary to make a gap at the boundary between the light guide plate assemblies 144A and 144B, uneven brightness may be a problem.
  • the primary light traveling in the light guide plate cell from the lower side to the upper side is, for example, the front side of the drawing, ie, the figure, by the density pattern (not shown) provided on the front side surface of the light guide plate cell 1441 in FIG. 5A. 3 toward the third optical sheet 142.
  • a density pattern is provided on the surface of the light guide plate cell 1441 and is, for example, a dot-like pattern having a concave portion or a convex portion. When there is no density pattern, a lot of primary light is reflected inward on the surface of the light guide plate cell 1441 and hardly emitted to the outside. By providing the density pattern, the amount of light emitted to the outside increases. Further, the ratio of the light emitted to the outside is adjusted according to the density of the density pattern.
  • FIG. 5B is a vertical luminance distribution diagram according to FIG. 5A.
  • the upper light guide plate cells are supplied with primary light also from the lower light guide plate cells, so that the luminance increases slightly.
  • the light is supplied from the lower light guide plate cell to the upper light guide plate cell. There is little primary light. For this reason, a large luminance step as indicated by the broken-line arrow in the figure occurs. When this level difference reaches about 2% of the peripheral luminance, uneven luminance becomes a problem.
  • FIG. 5C is a vertical pattern density distribution diagram according to FIG. 5A.
  • the primary light is generated by the LED 3 and then travels so as to spread upward.
  • the brightness at a certain point decreases as it expands.
  • luminance of the perpendicular direction of the same light-guide plate cell 1441 constant, the pattern which a density increases from lower side to the upper side is provided.
  • An embodiment of the present invention for reducing the above-described luminance unevenness will be described below based on the matters described above regarding the general backlight unit 143.
  • FIG. 6 shows the backlight unit 143 according to the first embodiment
  • FIG. 6A is a front view
  • FIG. 6B is a vertical luminance distribution diagram
  • FIG. 6C is a pattern density distribution diagram.
  • FIG. 6A FIG. 6 is different from FIG. 5 in that the positions of the LEDs in the two light guide plate assemblies adjacent in the vertical direction are different from each other, and in the upper light guide plate assembly 144A, the LED 3 moves the primary light from top to bottom. In the lower light guide plate assembly 144B, the LEDs 3 generate primary light from the bottom to the top.
  • the luminance level difference at the boundary between the light guide plate assemblies 144A and 144B is eliminated, and the luminance unevenness is reduced.
  • the luminance unevenness at the center of the display screen which is easily noticeable, is eliminated and the luminance becomes brighter.
  • the density distribution of the pattern of the light guide plate assembly 144A is naturally reversed in the vertical direction from FIG. 5C.
  • FIG. 7 shows the backlight unit 143 according to the second embodiment.
  • FIG. 7A is a front view
  • FIG. 7B is a luminance distribution diagram in the vertical direction
  • FIG. 7C is a pattern density distribution diagram.
  • FIG. 7A differs from FIG. 5 in that the positions of the LEDs in the two light guide plate assemblies adjacent in the vertical direction are different from each other, and in the lower light guide plate assembly 144B, the LED 3 causes the primary light to move from top to bottom. In the upper light guide plate assembly 144A, the LEDs 3 generate primary light from the bottom to the top.
  • the luminance level difference at the boundary between the light guide plate assemblies 144A and 144B is eliminated, and the luminance unevenness is reduced.
  • the luminance unevenness at the center of the display screen which is easily noticeable, is eliminated, so the effect is great.
  • the density distribution of the pattern of the light guide plate assembly 144B is naturally reversed in the vertical direction from FIG. 5C.
  • FIG. 8A and 8B show the backlight unit 143 according to the third embodiment.
  • FIG. 8A is a front view
  • FIG. 8B is a luminance distribution diagram in the vertical direction
  • FIG. 8C is a pattern density distribution diagram.
  • FIG. 8A unlike FIG. 5 to FIG. 7, FIG. 8 shows a case where three light guide plate assemblies 144A, 144B, 144C are arranged in the vertical direction to form one display screen. The positions of the LEDs in the two light guide plate assemblies adjacent in the vertical direction are different from each other.
  • the LED 3 emits primary light from the bottom to the top
  • the LED 3 emits primary light from the central light guide plate assembly 144B
  • the LED 3 emits primary light.
  • From the top to the bottom, and in the lowermost light guide plate assembly 144C the LEDs 3 generate primary light from the bottom to the top.
  • the luminance level difference at the boundary between the light guide plate assemblies 144A and 144B, 144B and 144C is eliminated, and the luminance unevenness is reduced.
  • the luminance unevenness in the vicinity of the center of the display screen, which is easily noticeable is eliminated.
  • the density distribution of the pattern of the light guide plate assembly 144B is naturally reversed in the vertical direction from FIG. 5C. It goes without saying that the same effect can be obtained even if the traveling directions of the primary light in the three light guide plate assemblies 144A, 144B, and 144C are all reversed.
  • the light guide plate assembly 144 In the first to third embodiments described above, only one light guide plate assembly 144 is shown in the horizontal direction. However, in the case where a plurality of light guide plate assemblies 144 are provided, the light guide plate assemblies arranged in the vertical direction having the same characteristics are horizontally arranged. Arrange in the direction. Further, when the light guide plate assembly 144 is provided by being rotated 90 degrees with respect to the first to third embodiments, that is, provided side by side in the horizontal direction, and the LED 3 generates the primary light in the horizontal direction, the light guide plate assembly 144 is guided. The direction of the primary light generated by the LEDs 3 may be changed across the vertical boundary of the display screen in the light plate assembly 144.
  • FIG. 9 shows the backlight unit 143 in Example 4,
  • FIG. 9A is a front view
  • FIG. 9B is a luminance distribution diagram in the vertical direction
  • FIG. 9C is a pattern density distribution diagram.
  • a method of reducing luminance unevenness inside the same light guide plate assembly 144 will be described.
  • FIG. 9A an example in which the light guide plate assemblies 144A and 144B are arranged in the vertical direction as in FIG. 5 will be described.
  • a luminance step occurs at the boundary of the light guide plate cell 1441 even in the same light guide plate assembly 144. This is slightly smaller than the luminance step generated at the boundary of the light guide plate assembly as described above, but it is naturally desirable to improve it.
  • the luminance distribution indicated by the broken line in FIG. 9B is the same as that in FIG. 5B, but it is desired to improve the luminance distribution as indicated by the solid line by shifting it in the direction indicated by the arrow.
  • the average density of the pattern is preferably increased in the lower light guide plate cells.
  • the density distribution of the pattern of FIG. 9C is the same as that of FIG. 5C including the average density, and the luminance is the same as that of FIG. 5B as shown in FIG.
  • the average density of the pattern in the upper light guide plate cell is made lower than that in the central light guide plate cell, and the average density of the pattern in the lower light guide plate cell is made higher than that in the central light guide plate cell.
  • the brightness of the upper and lower light guide plate cells approaches the brightness of the light guide plate cell in the center. That is, the luminance level difference at the boundary of the light guide plate cell 1441 in the same light guide plate assembly 144 is improved, and the luminance unevenness is reduced.
  • the pattern density inside one light guide plate cell is higher toward the upper side, but the average pattern density in the plurality of light guide plate cells arranged in the vertical direction is
  • the upper light guide plate cell is in a lower relationship. This is a case where the LED 3 generates primary light from the bottom to the top, and it goes without saying that the relationship is reversed when it is generated from the top to the bottom.
  • Example 4 When Example 4 is applied to Example 1 to Example 3 in an overlapping manner, luminance unevenness at the boundary between the light guide plate assembly and the light guide plate cell is improved.
  • This is an example.
  • the embodiments described so far are merely examples, and do not limit the present invention. Different embodiments can be envisaged based on the spirit of the invention.
  • the light guide plate cell 1441 of the tandem type backlight such that the both sides are substantially flat except for the portion where the LED 3 is inserted, and the vertical cross section is a wedge shape.
  • the embodiments described above can be applied to any of them and are within the scope of the present invention.

Abstract

 液晶表示パネルを有する映像表示装置において、バックライトユニットに起因する表示画面上の輝度むらを低減する。表示画面の垂直方向と水平方向に、バックライトユニットは複数の導光板アセンブリを有し、導光板アセンブリは複数の導光板ユニットを有する。LEDが一次光を表示画面の垂直方向に向けて発生する場合、垂直方向に隣り合う二つの導光板アセンブリでは、互いに上下方向の異なる方向に一次光を発生する。光を導光板の外部へ射出するための密度パターンにおいて、導光板セルのパターンの密度は一次光が進む方向に向けて高くし、導光板アセンブリが有する複数の導光板セルの平均密度は一次光が進む方向に向けて低くする。

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、消費電力が大き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、画面上で垂直方向(上下方向)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、後に詳しく説明するように、導光板と所定数の光源を有する導光板ユニットを、表示画面上の垂直方向(上下方向)と水平方向に所定数並べて一体化した導光板アセンブリを先ず作成し、さらに当該導光板アセンブリを垂直方向(上下方向)と水平方向に所定数隣接して並べ、一つのバックライトユニットを形成する。前記したように、最近の映像表示装置は大型の表示画面を有するものが多いため、手頃な大きさの導光板アセンブリを組合せてバックライトユニットを形成することにより、映像表示装置を組立てる前の段階での基幹部品の製造、品質管理、保管、運搬を容易にしている。
 しかしながら、複数の導光板アセンブリを隣接して配置する場合には、その境界に輝度レベルの不連続による輝度むらが発生し易い問題がある。前記したように、導光板アセンブリは複数の導光板ユニットを一体化して作成されるため、導光板ユニットの境界での輝度レベルの不連続が大きな問題となることは少ない。これに対して、導光板アセンブリはその境界で互いに隙間を隔てて隣接するため、前記した問題が発生し易い。導光板はアクリル、ポリカーボネイドをはじめとする熱による伸縮を考慮すべき材料が使われるため、前記した隙間をなくすことは困難である。
 輝度レベルの不連続は、当該位置の輝度の2%を超える場合に多くの人に検知されるので、その改善が必要である。しかも前記した事情で発生する輝度むらは、比較的目につき易い表示画面の中央部でも発生するため、これ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正面方向へ向けて出射する略四角形の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、前記一次光を発生する光源を所定数備えた複数の略四角形の導光板アセンブリを、前記映像表示装置の表示画面における少なくも上下方向に前記四角形の辺を互いに隣接して有し、前記導光板アセンブリが備える複数の光源は、前記映像表示装置の表示画面における略上又は下方向に向けて前記一次光を発生し、かつ、前記導光板アセンブリが前記映像表示装置の表示画面における上下方向に互いに隣接する水平方向の辺において、隣接する導光板アセンブリにおける前記一次光の進行方向が互いに略逆方向であ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正面方向へ向けて出射する略四角形の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、前記一次光を発生する光源を所定数備えた複数の略四角形の導光板アセンブリを、前記映像表示装置の表示画面における少なくも上下方向に前記四角形の辺を互いに隣接して有し、前記導光板アセンブリが備える複数の光源は、前記映像表示装置の表示画面における略上又は下方向に向けて前記一次光を発生し、前記導光板アセンブリは、前記一次光を発生する光源を所定数備えた複数の略四角形の導光板セルを、前記映像表示装置の表示画面における少なくも上下方向に前記四角形の辺を互いに一体化して有し、前記導光板セルは、前記光源から供給された光を略正面方向へ向けて出射するための密度パターンを有し、同一の前記導光板アセンブリ内で前記表示画面の上下方向に互いに隣接する前記導光板セルにおける前記密度パターンの平均密度は、前記一次光の進行方向に向かい低減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正面方向へ向けて射出する略四角形の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、前記一次光を発生する光源を所定数備えた複数の略四角形の導光板アセンブリを、前記映像表示装置の表示画面における少なくも上下方向に前記四角形の辺を互いに隣接して有し、前記導光板アセンブリが備える複数の光源は、前記映像表示装置の表示画面における略上又は下方向に向けて前記一次光を発生し、かつ、前記導光板アセンブリが前記映像表示装置の表示画面における上下方向に互いに隣接する水平方向の辺において、隣接する導光板アセンブリにおける前記一次光の進行方向が互いに略逆方向であ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正面方向へ向けて射出する略四角形の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、前記一次光を発生する光源を所定数備えた複数の略四角形の導光板アセンブリを、前記映像表示装置の表示画面における少なくも上下方向に前記四角形の辺を互いに隣接して有し、前記導光板アセンブリが備える複数の光源は、前記映像表示装置の表示画面における略上又は下方向に向けて前記一次光を発生し、前記導光板アセンブリは、前記一次光を発生する光源を所定数備えた複数の略四角形の導光板セルを、前記映像表示装置の表示画面における少なくも上下方向に前記四角形の辺を互いに一体化して有し、前記導光板セルは、前記光源から供給された光を略正面方向へ向けて出射するための密度パターンを有し、同一の前記導光板アセンブリ内で前記表示画面の上下方向に互いに隣接する前記導光板セルにおける前記密度パターンの平均密度は、前記一次光の進行方向に向かい低減する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。 実施例における映像表示装置の回路ブロック図である。 一般的なバックライトユニットの正面図である。 一般的なバックライトユニットの輝度分布図である。 一般的なバックライトユニットのパターン密度分布図である。 実施例1におけるバックライトユニットの正面図である。 実施例1におけるバックライトユニットの輝度分布図である。 実施例2におけるバックライトユニットの正面図である。 実施例2におけるバックライトユニットの輝度分布図である。 実施例2におけるバックライトユニットのパターン密度分布図である。 実施例3におけるバックライトユニットの正面図である。 実施例3におけるバックライトユニットの輝度分布図である。 実施例3におけるバックライトユニットのパターン密度分布図である。 実施例4におけるバックライトユニットの正面図である。 実施例4におけるバックライトユニットの輝度分布図である。 実施例4におけるバックライトユニットのパターン密度分布図である。
 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(上下方向)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、実施例における映像表示装置1の回路ブロック図である。図4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4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、隣接する導光板アセンブリの間の隙間により発生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5は、一般的なバックライトユニット143を示し、図5Aは正面図、図5Bは垂直方向の輝度分布図、図5Cはパターン密度分布図である。
 図5Aでは一例として、導光板セル1441を水平方向に4個、垂直方向に3個集めて一体化した導光板アセンブリ144A、144Bを垂直方向に並べ、一つの表示画面を形成する場合を示している。導光板アセンブリ144A、144Bに付された破線は、導光板セル1441の境界を示す。
  LED3は一次光を発生する光源である。ここでは一例として、導光板セル1441はLED3を3個有している。この数は、以後で述べる実施例も含め限定条件ではない。また、この光源は冷陰極蛍光ランプのような異なる種類の光源であっても良い。
 LED3は、導光板セル1441の垂直方向の下辺近傍に設けられており、図中の左端に付した矢印で示すように、一次光を下側から上側に向けて発生し、導光板セル1441の内部を照射する。LED3は基本的には点光源であるため、導光板アセンブリ144Aの左下寄りと144Bの左上寄りの導光板セル1441に付した矢印が示すように、一次光はLED3で発生された後、上方向に拡がるように進行する。
 なお、図5Aでは図の煩雑化を避けるため、LED3と導光板セル1441について、いずれか1個のみに符号を付している。
  前記したように、導光板アセンブリ144A、144Bは導光板セル1441を所定数集め一体化して形成されるため、破線で示した導光板セル1441の境界では、特に水平方向には問題となるような輝度むらは発生しない。しかし、導光板アセンブリ144A、144Bの境界では隙間を開ける必要があるので、輝度むらが問題となることがある。
 導光板セル内を下側から上側に向けて進行する一次光は、図5Aにおける導光板セル1441の例えば手前側表面に設けられた密度パターン(図示せず)により、図の手前側、即ち図3の光学シート142に向けて出射される。密度パターンとは、導光板セル1441の表面上に設けられており、例えば凹部、又は凸部を有するドット状のパターンである。密度パターンが存在しない場合には、多くの一次光は導光板セル1441の表面で内部に向けて反射され、外部には殆ど出射されない。密度パターンを設けることにより、外部に出射される光の量が増加する。また、密度パターンの密度に応じて、外部に出射される光の割合が調整される。
 図5Bは、図5Aに係る垂直方向の輝度分布図である。例えば、導光板アセンブリ144Aで垂直方向に3個並んだ導光板セル1441において、上側の導光板セルは下側の導光板セルからも一次光を供給されるため、僅かずつ輝度が上昇する。一方、導光板アセンブリ144Aの下段の導光板セルと、導光板アセンブリ144Bの上段の導光板セルとの境界では隙間があるため、上側の導光板セルに対して下側の導光板セルから供給される一次光は少ない。このため、図中の破線の矢印で示すような大きな輝度の段差が発生する。この段差が周辺の輝度の2%程度に達すると、輝度むらが問題となる。
 図5Cは、図5Aに係る垂直方向のパターン密度分布図である。前記したように、一次光はLED3で発生された後、上方向に拡がるように進行する。当然ながら、拡がるとともに、ある一点での輝度は低下する。このため、同じ導光板セル1441の垂直方向の輝度を一定とするために、下側から上側に向けて密度が増加するようなパターンが設けられている。
  一般的なバックライトユニット143に関する以上で述べた事項を踏まえながら、前記した輝度むらを低減するための、本発明の実施形態を次に説明する。
 図6は、実施例1におけるバックライトユニット143を示し、図6Aは正面図、図6Bは垂直方向の輝度分布図、図6Cはパターン密度分布図である。
  図6Aで示すように図6は図5と異なり、垂直方向に隣り合う二つの導光板アセンブリにおけるLEDの位置を互いに異ならせ、上側の導光板アセンブリ144AではLED3が一次光を上から下に、下側の導光板アセンブリ144BではLED3が一次光を下から上に向けて発生している。
 これにより図6Bで示すように、導光板アセンブリ144Aと144Bの境界における輝度の段差が解消され、輝度むらが低減する効果がある。特に目につき易い表示画面の中央での輝度むらが解消され、輝度が明るくなるため、効果が大きい。
  図6Cで示すように、パターンの密度分布は導光板アセンブリ144Aでは、当然ながら図5Cとは上下方向が逆転している。
 図7は、実施例2におけるバックライトユニット143を示し、図7Aは正面図、図7Bは垂直方向の輝度分布図、図7Cはパターン密度分布図である。
  図7Aで示すように図7は図5と異なり、垂直方向に隣り合う二つの導光板アセンブリにおけるLEDの位置を互いに異ならせ、下側の導光板アセンブリ144BではLED3が一次光を上から下に、上側の導光板アセンブリ144AではLED3が一次光を下から上に向けて発生している。
 これにより図7Bで示すように、導光板アセンブリ144Aと144Bの境界における輝度の段差が解消され、輝度むらが低減する効果がある。特に目につき易い表示画面の中央での輝度むらが解消されるため、効果が大きい。
  図7Cで示すように、パターンの密度分布は導光板アセンブリ144Bでは、当然ながら図5Cとは上下方向が逆転している。
 図8は、実施例3におけるバックライトユニット143を示し、図8Aは正面図、図8Bは垂直方向の輝度分布図、図8Cはパターン密度分布図である。
  図8Aで示すように図8は図5~図7と異なり、3個の導光板アセンブリ144A、144B、144Cを垂直方向に並べ、一つの表示画面を形成する場合を示している。垂直方向に隣り合う二つの導光板アセンブリにおけるLEDの位置を互いに異ならせ、一番上側の導光板アセンブリ144AではLED3が一次光を下から上に、中央の導光板アセンブリ144BではLED3が一次光を上から下に、また一番下側の導光板アセンブリ144CではLED3が一次光を下から上に向けて発生している。
 これにより図8Bで示すように、導光板アセンブリ144Aと144B、144Bと144Cの境界における輝度の段差が解消され、輝度むらが低減する効果がある。特に目につき易い表示画面の中央付近での輝度むらが解消されるため、効果が大きい。
  図8Cで示すように、パターンの密度分布は導光板アセンブリ144Bでは、当然ながら図5Cとは上下方向が逆転している。
  3個の導光板アセンブリ144A、144B、144Cにおける一次光の進行方向を、全て逆転しても同様な効果を得ることは言うまでもない。
 以上述べた実施例1~実施例3は、導光板アセンブリ144を水平方向に1個だけ示しているが、複数個有する場合には、同様な特徴を有する垂直方向に並んだ導光板アセンブリを水平方向に並べると良い。また、導光板アセンブリ144が実施例1~実施例3に対して90度回転させて設けられ、即ち水平方向に並べて設けられ、LED3が一次光を水平方向に向けて発生する場合には、導光板アセンブリ144における表示画面の垂直方向の境界を挟んでLED3が発生する一次光の方向を変えるようにすると良い。
 図9は、実施例4におけるバックライトユニット143を示し、図9Aは正面図、図9Bは垂直方向の輝度分布図、図9Cはパターン密度分布図である。
  ここでは、同じ導光板アセンブリ144の内部における輝度むらを低減する方法を述べる。
 図9Aで示すように、先の図5と同様に導光板アセンブリ144A、144Bを垂直方向に並べた例について説明する。
  図9Bで示すように、同じ導光板アセンブリ144の内部でも導光板セル1441の境界で輝度の段差が発生する。これは前記したような導光板アセンブリの境界で発生する輝度の段差に比べれば僅かではあるが、当然ながら改善することが望まれる。図9Bにおいて破線で示した輝度分布は図5Bと同様であるが、これを矢印で示す方向にシフトして、例えば実線で示した輝度分布のように改善することが望まれる。
 このためには図9Cで示すように、同じ導光板アセンブリにおける垂直方向に並んだ導光板セルにおいて、下側の導光板セルほどパターンの平均密度を高くすると良い。一例として中央の導光板セルにおいて、図9Cのパターンの密度分布は平均密度を含め図5Cと同様とし、図9Bで示すように輝度は図5Bと同様とする。一方、上側の導光板セルにおいてパターンの平均密度を中央の導光板セルよりも低くし、下側の導光板セルにおいてパターンの平均密度を中央の導光板セルよりも高くする。これにより、図9Bの実線で示すように、上側と下側の導光板セルの輝度は中央部の導光板セルの輝度に近づく。即ち、同じ導光板アセンブリ144の内部における導光板セル1441の境界での輝度の段差が改善され、輝度むらを低減する効果がある。
 図9Cで示すように、垂直方向のパターンの密度分布において、一つの導光板セルの内部におけるパターンの密度は上側ほどが高いが、垂直方向に並んだ複数の導光板セルにおけるパターンの平均密度は上側の導光板セルほど低いという関係にある。これは、LED3が一次光を下から上に向けて発生する場合であって、上から下に向けて発生する場合には関係が逆転することは言うまでもない。
 なお、実施例1~実施例3に対して実施例4を重ねて適用する場合には、導光板アセンブリの境界と導光板セルの境界における輝度むらを、双方とも改善する効果を有する本発明の実施例となる。
  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ることができる。例えば、タンデム型のバックライトの導光板セル1441には、LED3を挿入する部分を除き両面ともほぼ平面であるもの、垂直方向の断面が楔形であるものなど、いくつかの異なる例があるが、いずれに対しても以上で述べた実施例を適用することができ、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、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。

Claims (5)

  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正面方向へ向けて出射する略四角形の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、前記一次光を発生する光源を所定数備えた複数の略四角形の導光板アセンブリを、前記映像表示装置の表示画面における少なくも上下方向に前記四角形の辺を互いに隣接して有し、
     前記導光板アセンブリが備える複数の光源は、前記映像表示装置の表示画面における略上又は下方向に向けて前記一次光を発生し、かつ、前記導光板アセンブリが前記映像表示装置の表示画面における上下方向に互いに隣接する水平方向の辺において、隣接する導光板アセンブリにおける前記一次光の進行方向が互いに略逆方向である
     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。
  2.  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正面方向へ向けて出射する略四角形の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、前記一次光を発生する光源を所定数備えた複数の略四角形の導光板アセンブリを、前記映像表示装置の表示画面における少なくも上下方向に前記四角形の辺を互いに隣接して有し、
     前記導光板アセンブリが備える複数の光源は、前記映像表示装置の表示画面における略上又は下方向に向けて前記一次光を発生し、
     前記導光板アセンブリは、前記一次光を発生する光源を所定数備えた複数の略四角形の導光板セルを、前記映像表示装置の表示画面における少なくも上下方向に前記四角形の辺を互いに一体化して有し、
     前記導光板セルは、前記光源から供給された光を略正面方向へ向けて出射するための密度パターンを有し、
     同一の前記導光板アセンブリ内で前記表示画面の上下方向に互いに隣接する前記導光板セルにおける前記密度パターンの平均密度は、前記一次光の進行方向に向かい低減する
     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。
  3.  請求項2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、同一の前記導光板セル内での前記密度パターンの密度は、前記一次光の進行方向に向かい増加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。
  4.  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正面方向へ向けて射出する略四角形の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、
     前記一次光を発生する光源を所定数備えた複数の略四角形の導光板アセンブリを、前記映像表示装置の表示画面における少なくも上下方向に前記四角形の辺を互いに隣接して有し、
     前記導光板アセンブリが備える複数の光源は、前記映像表示装置の表示画面における略上又は下方向に向けて前記一次光を発生し、かつ、前記導光板アセンブリが前記映像表示装置の表示画面における上下方向に互いに隣接する水平方向の辺において、隣接する導光板アセンブリにおける前記一次光の進行方向が互いに略逆方向である
     ことを特徴とする映像表示装置。
  5.  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正面方向へ向けて射出する略四角形の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、
     前記一次光を発生する光源を所定数備えた複数の略四角形の導光板アセンブリを、前記映像表示装置の表示画面における少なくも上下方向に前記四角形の辺を互いに隣接して有し、
     前記導光板アセンブリが備える複数の光源は、前記映像表示装置の表示画面における略上又は下方向に向けて前記一次光を発生し、
     前記導光板アセンブリは、前記一次光を発生する光源を所定数備えた複数の略四角形の導光板セルを、前記映像表示装置の表示画面における少なくも上下方向に前記四角形の辺を互いに一体化して有し、
     前記導光板セルは、前記光源から供給された光を略正面方向へ向けて出射するための密度パターンを有し、
     同一の前記導光板アセンブリ内で前記表示画面の上下方向に互いに隣接する前記導光板セルにおける前記密度パターンの平均密度は、前記一次光の進行方向に向かい低減する
     ことを特徴とする映像表示装置。
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