WO2013161678A1 - 照明装置及び表示装置 - Google Patents

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WO2013161678A1
WO2013161678A1 PCT/JP2013/061532 JP2013061532W WO2013161678A1 WO 2013161678 A1 WO2013161678 A1 WO 2013161678A1 JP 2013061532 W JP2013061532 W JP 2013061532W WO 2013161678 A1 WO2013161678 A1 WO 2013161678A1
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prism
light
incident
light guide
guide plate
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PCT/JP2013/061532
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一郎 梅川
弘文 大澤
壮史 石田
龍三 結城
昌紀 景山
秀悟 八木
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シャープ株式会社
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    • G02B6/0073Light emitting diode [LED]

Definitions

  • the present invention relates to an illumination device including a light guide plate and a display device using the same.
  • a conventional illumination device used for a liquid crystal display device or the like is disclosed in Patent Document 1.
  • the illumination device includes a plurality of light sources and a light guide plate that guides light incident from the light sources and emits illumination light.
  • the light source is an LED (Light Emitting Diode) and is arranged in one direction.
  • the light guide plate is made of a resin molded product formed in a substantially rectangular shape in plan view, and has an incident surface facing the light source on the side surface and an illumination light emitting surface on the front surface.
  • a plurality of inclined surfaces extending in the longitudinal direction of the incident surface and inclined toward the incident surface are arranged in parallel in the optical axis direction of the light source.
  • a plurality of prisms extending in the direction of the optical axis of the light source are recessed in the exit surface on the front surface of the light guide plate.
  • the prisms are arranged in parallel at a predetermined pitch in the longitudinal direction of the incident surface, and a cross-sectional shape parallel to the longitudinal direction of the incident surface is formed in a trapezoidal shape.
  • the light emitted from the light source enters the light guide plate from the incident surface.
  • the light that has entered the light guide plate is reflected by the exit surface and the back surface of the light guide plate and guided in the optical axis direction of the light source.
  • the light that reaches the prism through the light guide plate is diffused and reflected in the longitudinal direction of the incident surface.
  • the light that is guided through the light guide plate has a small incident angle on the exit surface due to reflection on the inclined surface on the back surface, the light incident on the exit surface is emitted at an incident angle smaller than the critical angle by repeated reflection. .
  • the illumination light is diffused in the optical axis direction of the light source and the longitudinal direction of the incident surface and is emitted from the emission surface.
  • the light guided through the light guide plate diffuses in the longitudinal direction of the incident surface due to reflection by the prism, so that the reflected light of the prism is between adjacent light sources in the vicinity of the incident surface with a large amount of light. Strengthened. For this reason, a bright line (V-shaped bright line) with high brightness of the emitted light is generated between adjacent light sources. Therefore, there is a problem that the luminance of the illumination light emitted from the emission surface cannot be made uniform.
  • the present invention has a plurality of light sources arranged in parallel in one direction and an incident surface facing the light source at a side end surface to guide the light incident from the incident surface to the front surface. And a light guide plate that emits illumination light from an emission surface disposed on the light guide plate, wherein the light guide plate is recessed on the front surface or the back surface and is arranged in parallel in the longitudinal direction of the incident surface.
  • the light emitted from the light source enters the light guide plate from the incident surface.
  • the light incident on the light guide plate is reflected and guided by the exit surface and the back surface of the light guide plate.
  • the light that has guided the light guide plate and reached the first prism is diffused and reflected in the longitudinal direction of the incident surface.
  • a part of the light reflected by the first prism is reflected by the second prism and returns to the region facing the light source of the light guide plate.
  • the base angle of the second prism is larger than the base angle of the first prism.
  • the cross-sectional shape of the first prism parallel to the longitudinal direction is formed in a curved line.
  • the length of the second prism facing the light source in the optical axis direction of the second light source disposed between the adjacent light sources is the length in the optical axis direction of the second light source. Shorter than that.
  • the depth of the second prism facing the light source is shallower than the depth of the second prism disposed between the adjacent light sources.
  • the light guide plate includes a third prism having a surface inclined in a direction approaching the back surface of the light guide plate as the distance from the incident surface increases in the optical axis direction of the light source.
  • a light guide portion having the entrance surface and the exit surface, a low refractive index layer having a refractive index smaller than that of the light guide portion adjacent to the back surface of the light guide portion, and the low refractive index layer
  • a condensing part in which a fourth prism having a surface formed on a surface opposite to the exit surface and inclined in a direction approaching the low refractive index layer as the distance from the entrance surface is provided in parallel in the optical axis direction;
  • the first and second prisms are formed on the exit surface, and the third prism is disposed between the first prism and the second prism.
  • the light emitted from the light source enters the light guide portion of the light guide plate from the incident surface.
  • the light incident on the light guide unit is reflected and guided by the front exit surface and the back surface.
  • the incident angles of the exit surface and the back surface are gradually reduced by reflection on the inclined surface of the third prism.
  • Light incident on the back surface of the light guide unit at an incident angle smaller than the critical angle enters the low refractive index layer.
  • light reflected by the inclined surface of the third prism and having an incident angle smaller than the critical angle is incident on the low refractive index layer, and light larger than the critical angle is reflected again by the inclined surface of the third prism.
  • the incident angle becomes smaller than the critical angle
  • the light enters the low refractive index layer.
  • the incident angle of the light incident on the low refractive index layer is reduced to a predetermined range according to the inclination angle of the inclined surface of the third prism.
  • Light incident on the low refractive index layer and incident on the inclined surface of the fourth prism at an incident angle larger than the critical angle is reflected in the direction of the exit surface, passes through the light guide, and exits from the exit surface.
  • the light incident on the inclined surface of the fourth prism at an incident angle smaller than the critical angle is refracted by the inclined surface of the fourth prism when exiting from the condensing unit, and is incident on the condensing unit again. Then, when the incident angle to the inclined surface of the fourth prism becomes larger than the critical angle, it is reflected in the direction of the exit surface.
  • the display device of the present invention is characterized by including the illumination device having the above-described configuration and a display panel disposed to face the emission surface of the light guide plate.
  • the light guide plate has a plurality of first prisms and a plurality of second prisms that are recessed in the front surface or the back surface and are arranged in parallel in the longitudinal direction of the incident surface, and the first prism is incident on the incident surface.
  • the second prism is formed deeper than the first prism in a predetermined range near the incident surface between the adjacent first prisms.
  • Side surface sectional drawing which shows the display apparatus of 1st Embodiment of this invention.
  • the perspective view which shows the light-guide plate of the illuminating device of the display apparatus of 1st Embodiment of this invention.
  • the top view which shows the light-guide plate of the illuminating device of the display apparatus of 1st Embodiment of this invention.
  • Sectional drawing which shows a cross section parallel to the entrance plane of the light-guide plate of the illuminating device of the display apparatus of 1st Embodiment of this invention.
  • the figure which shows the luminance distribution of the emitted light from the light-guide plate of the illuminating device of the display apparatus of 1st Embodiment of this invention The figure which shows the luminance distribution of the emitted light from the light-guide plate of the comparative example of the illuminating device of the display apparatus of 1st Embodiment of this invention.
  • Sectional drawing which shows a cross section parallel to the entrance plane of the light-guide plate of the illuminating device of the display apparatus of 2nd Embodiment of this invention.
  • the top view which shows the light-guide plate of the illuminating device of the display apparatus of 3rd Embodiment of this invention.
  • the perspective view which shows the light-guide plate of the illuminating device of the display apparatus of 4th Embodiment of this invention.
  • Sectional drawing which shows a cross section perpendicular
  • Sectional drawing which shows a cross section perpendicular
  • the display device 1 includes a display panel 10 and a lighting device 20.
  • the display panel 10 includes a liquid crystal display panel, and includes an active matrix substrate 11 including a switching element such as a thin film transistor (TFT: Thin Film Transistor), and a counter substrate 12 facing the active matrix substrate 11.
  • TFT Thin Film Transistor
  • Liquid crystal 14 is injected between the active matrix substrate 11 and the counter substrate 12.
  • a polarizing film 13 is disposed on each of the light receiving surface side of the active matrix substrate 11 and the light emitting surface side of the counter substrate 12.
  • the liquid crystal display panel 10 has a display area A and a non-display area NA.
  • the display area A is an area for displaying an image
  • the non-display area NA is an area for not displaying an image.
  • the non-display area NA is formed around the display area A.
  • the lighting device 20 includes a casing 25, a light source 21, a light guide plate 30, a prism sheet 23, and a sheet-like reflecting member 24.
  • the housing 25 is formed in a frame shape with an open center, and houses the light source 21 and the light guide plate 30. The opening on the lower surface of the housing 25 is covered with the reflecting member 24.
  • the casing 25 is formed of a resin molded product or the like.
  • the housing 25 may be formed of a light absorbing material such as a resin molded product containing a black pigment. Alternatively, the housing 25 may be formed by applying a light absorbing material such as a black paint on a base material such as resin or metal.
  • the light source 21 is composed of an LED (Light Emitting Diode), and a plurality of light sources 21 are arranged in one direction (X direction).
  • the light guide plate 30 is formed in a rectangular shape in plan view with a transparent resin or the like.
  • the side surface of the light guide plate 30 faces the light source 21 to form an incident surface 30a on which light emitted from the light source 21 enters, and the front surface facing the display panel 10 forms an output surface 30b that emits illumination light.
  • the longitudinal direction of the incident surface 30a is the X direction
  • the optical axis direction of the light source 21 orthogonal to the X direction is the Y direction
  • the emission direction of the light guide plate 30 orthogonal to the X direction and the Y direction is the Z direction.
  • the prism sheet 23 is arranged facing the light exit surface 30b of the light guide plate 30, and a plurality of prisms 23a extending in the X direction and arranged in parallel in the Y direction are provided on the lower surface (the light guide plate 30 side).
  • the cross-sectional shape of the prism 23a is formed in a substantially isosceles triangle, and the directivity angle of the light emitted from the emission surface 30b is narrowed down to a direction (Y direction) orthogonal to the ridgeline. Thereby, the brightness
  • the reflection member 24 reflects the light emitted from the back surface 30 d of the light guide plate 30 and returns it to the light guide plate 30.
  • the light utilization efficiency can be improved by the reflecting member 24.
  • FIG. 3 and 4 show a perspective view and a plan view of the light guide plate 30.
  • FIG. A planar flat portion 31 parallel to the XY plane, a plurality of prisms 32 (first prisms) and a plurality of prisms 39 (second prisms) recessed with respect to the flat portion 31 are formed on the exit surface 30b of the light guide plate 30. Is done. That is, the prisms 32 and 39 are recessed on the front surface of the light guide plate 30. The prisms 32 and 39 may be recessed on the back surface 30 d of the light guide plate 30.
  • the prisms 32 and 39 are juxtaposed in the longitudinal direction (X direction) of the incident surface 30 a, and the flat portion 31 is disposed between the prism 32 and the prism 39.
  • the prism 32 is formed between the incident surface 30a and the opposing surface 30e of the incident surface 30a.
  • the prism 39 is formed in a predetermined range in the vicinity of the incident surface 30 a between the adjacent prisms 32. Thereby, the length of the light source 21 of the prism 39 in the optical axis direction (Y direction) is shorter than the length of the light source 21 of the prism 32 in the optical axis direction (Y direction).
  • the predetermined range for example, a range facing the non-display area NA (see FIG. 2) in the emission surface 30b can be set.
  • FIG. 5 shows a cross-sectional view of a cross section parallel to the incident surface 30 a of the light guide plate 30.
  • Each prism 32 has two inclined surfaces 32a formed by a flat surface, and the two inclined surfaces 32a are inclined so as to approach each other from the flat portion 31 toward the back surface 30d.
  • Each prism 39 also has two inclined surfaces 39a formed by planes, and the two inclined surfaces 39a are inclined so as to approach each other from the flat portion 31 toward the back surface 30d.
  • the cross-sectional shape of the prisms 32 and 39 (the cross-sectional shape parallel to the longitudinal direction of the incident surface 30a) is formed in a substantially triangular shape.
  • the prism 32 is formed with a depth D1 in the Z direction and a width W1 in the X direction from the flat portion 31 at predetermined values, and is arranged in parallel in the X direction at a pitch P1.
  • the depth D1 is about 10 ⁇ m
  • the width W1 is about 25 ⁇ m
  • the pitch P1 is about 70 ⁇ m.
  • the prism 39 is formed with a depth D2 in the Z direction and a width W2 in the X direction from the flat portion 31 at predetermined values, and is arranged in parallel in the X direction at a pitch P2.
  • the depth D2 of the prism 39 in the Z direction is deeper than the depth D1 of the prism 32 in the Z direction.
  • the depth D2 is about 30 ⁇ m
  • the width W2 is about 25 ⁇ m
  • the pitch P2 is about 70 ⁇ m.
  • the base angle ⁇ b of the prism 39 (inclination angle of the inclined surface 39a with respect to the flat portion 31) is larger than the base angle ⁇ a of the prism 32 (inclination angle of the inclined surface 32a with respect to the flat portion 31).
  • the base angles ⁇ a and ⁇ b are not particularly limited, but the base angles ⁇ a and ⁇ b are preferably set so as to satisfy 5 ° ⁇ b ⁇ a ⁇ 30 °. Further, if the depth D2 of the prism 39 is deeper than the depth D1 of the prism 32, the base angle ⁇ a of the prism 32 and the base angle ⁇ b of the prism 39 may be equal. Even in this case, as will be described in detail later, a part of the light that reaches the prism 32 from the light source 21 and is reflected by the prism 32 can be reflected by the prism 39 and returned to the region facing the light source 21.
  • the light emitted from the light source 21 enters the light guide plate 30 from the incident surface 30a.
  • the light incident on the light guide plate 30 is reflected and guided by the exit surface 30 b and the back surface 30 d of the light guide plate 30.
  • Light P1 (see FIGS. 4 and 5) that reaches the prism 32 after being guided through the light guide plate 30 in the vicinity of the incident surface 30a is reflected by the inclined surface 32a of the prism 32.
  • the depth D2 of the prism 39 is deeper than the depth D1 of the prism 32. For this reason, a part P 2 of the light reflected by the prism 32 enters the inclined surface 39 a of the prism 39.
  • the light P3 reflected by the inclined surface 39a is reflected by the back surface 30d or the reflecting member 24 (see FIG. 2). Then, the light P4 reflected by the back surface 30d or the reflecting member 24 travels to a region facing the light source 21 that has emitted the light P1.
  • the prism 39 is formed in a predetermined range in the vicinity of the incident surface 30 a between the adjacent prisms 32. For this reason, the light returning to the region facing the light source 21 is less in the region of the light guide plate 30 away from the vicinity of the incident surface 30a than in the region near the incident surface 30a.
  • the light guided through the light guide plate 30 in the direction away from the incident surface 30a (Y direction) is repeatedly reflected, and the light incident on the output surface 30b is emitted at an incident angle smaller than the critical angle.
  • the illumination light is diffused in the optical axis direction (Y direction) and the longitudinal direction of the incident surface 30a (X direction) and emitted from the emission surface 30b.
  • the illumination light emitted from the light guide plate 30 is narrowed down in the direction (Y direction) with the directivity angle orthogonal to the ridge line by the prism sheet 23 and irradiates the display panel 10.
  • An image is displayed on the display panel 10 by transmitting the illumination light through a desired pixel of the display panel 10.
  • the effect of suppressing the V-shaped bright line by the prism 39 was confirmed by simulation.
  • a configuration similar to that of the present embodiment except that the prism 39 is not provided is used as a comparative example.
  • 6 and 7 show the luminance distribution of the emitted light from the light guide plate 30 of this embodiment and the comparative example.
  • the V-shaped bright line V region surrounded by a broken line
  • the V-shaped bright line V was not observed.
  • the light guide plate 30 is provided with a plurality of prisms 32 (first prisms) and a plurality of prisms 39 (second prisms) that are recessed in the front surface or the back surface 30d and arranged in parallel in the longitudinal direction of the incident surface 30a.
  • the prism 32 is formed between the incident surface 30a and the opposite surface 30e of the incident surface 30a, and the prism 39 is within a predetermined range near the incident surface 30a between the adjacent prisms 32 than the prism 32. Deeply formed.
  • the prism 39 is formed in a predetermined range in the vicinity of the incident surface 30a between the adjacent prisms 32, the prism 39 is formed in a V shape near the incident surface 30a without forming the prism 39 from the incident surface 30a to the opposing surface 30e. Generation of bright lines can be suppressed. Thereby, the manufacturing man-hour of the illuminating device 20 can be reduced. Therefore, the manufacturing cost of the lighting device 20 can be reduced.
  • the depth D2 of the prism 39 is set to the prism 32 without increasing the width W2 in the longitudinal direction (X direction) of the incident surface 30a of the prism 39.
  • the depth can be made deeper than the depth D1. Accordingly, the lighting device 20 can be easily downsized.
  • FIG. 8 shows a cross-sectional view parallel to the incident surface 30a of the light guide plate 30 of the illumination device 20 of the display device 1 of the present embodiment.
  • the same reference numerals are given to the same parts as those of the first embodiment shown in FIGS.
  • the cross-sectional shape of the prism 32 (first prism) is different from that of the first embodiment.
  • Other parts are the same as those in the first embodiment.
  • the bottom 32b of the prism 32 is formed by a curved surface.
  • the cross-sectional shape parallel to the longitudinal direction (X direction) of the incident surface 30a of the prism 32 is formed in a curve.
  • the base angle ⁇ a of the prism 32 is an angle with respect to the plane X that is in contact with the curved surface of the prism 32 through the intersection line between the prism 32 and the flat portion 31.
  • the same effect as that of the first embodiment can be obtained.
  • the cross-sectional shape parallel to the longitudinal direction (X direction) of the incident surface 30a of the prism 32 is formed in a curve. Accordingly, the surface area of the bottom 32b can be increased without changing the depth D1 of the prism 32, as compared with the case where the inclined surface 32a of the prism 32 is formed as a flat surface as in the first embodiment. Therefore, the prism 32 can reliably diffuse the light guide in the longitudinal direction of the incident surface 30a.
  • FIG. 9 shows a plan view of the light guide plate 30 of the illumination device 20 of the display device 1 of the present embodiment.
  • the same reference numerals are given to the same parts as those of the first embodiment shown in FIGS.
  • This embodiment is different from the first embodiment in that the length of some of the prisms 39 (second prisms) is shorter than the length of the other prisms 39. Other parts are the same as those in the first embodiment.
  • the length in the optical axis direction of the light source 21 of the prism 39 facing the light source 21 is larger than the length in the optical axis direction of the light source 21 of the prism 39 arranged between the adjacent light sources 21. Is also shorter.
  • the length of the prism 39 disposed between the adjacent light sources 21 in the optical axis direction of the light source 21 is longer than the length of the prism 39 facing the light source 21 in the optical axis direction. Therefore, the light collected between the light sources 21 by the prism 32 can be more reliably returned to the region facing the light source 21. As a result, the luminance unevenness of the illumination light emitted from the emission surface 30b can be reduced more reliably.
  • the length of the prism 39 facing the light source 21 in the optical axis direction of the light source 21 can be shortened, the number of manufacturing steps can be reduced. Therefore, the manufacturing cost of the lighting device 20 can be reduced.
  • the depth of the prism 39 facing the light source 21 may be shallower than the depth of the prism 39 disposed between the adjacent light sources 21. Even in this case, the same effect can be obtained.
  • FIG. 10 shows a perspective view of the light guide plate 30 of the illumination device 20 of the present embodiment.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view perpendicular to the incident surface 30 a of the light guide plate 30.
  • the same reference numerals are given to the same parts as those of the first embodiment shown in FIGS.
  • the configuration of the light guide plate 30 is different from that of the first embodiment, and the prism sheet 23 (see FIGS. 1 and 2) is omitted. Other parts are the same as those in the first embodiment.
  • the light guide plate 30 has a light guide part 35, a low refractive index layer 36, and a light collecting part 37 stacked in the Z direction.
  • the light guide 35 is formed of a transparent resin such as acrylic or polycarbonate, and has an incident surface 30a and an output surface 30b, and guides light incident from the light source 21.
  • the refractive index n1 of the light guide 35 is preferably 1.42 or more, more preferably 1.59 to 1.65.
  • the refractive index n1 can be about 1.49.
  • the refractive index n1 can be about 1.59. If the light guide part 35 is formed of acrylic, the translucency can be further improved as compared with the case where it is formed of polycarbonate.
  • a flat portion 31 and prisms 32 and 39 are provided in the X direction on the exit surface 30 b of the light guide portion 35, and the flat portion 31 is provided between the prism 32 and the prism 39.
  • the flat portion 31 is provided with a plurality of prisms 33 (third prisms) extending in the X direction and arranged in parallel in the Y direction. Thereby, the plurality of prisms 33 are arranged between the prism 32 and the prism 39.
  • a horizontal plane 34 parallel to the XY plane is provided between the adjacent prisms 33.
  • the horizontal surface 34 may be omitted by forming the prism 33 continuously.
  • the flat portion 31 is formed flat in the X direction on the horizontal plane 34 and the prism 33.
  • the prism 33 has a vertical surface 33a perpendicular to the XY plane and an inclined surface 33b (first inclined surface) inclined in the YZ plane.
  • the inclined surface 33b is inclined in a direction approaching the low refractive index layer 36 as it is away from the incident surface 30a, and has a predetermined inclination angle ⁇ with respect to a direction (Y direction) orthogonal to the incident surface 30a.
  • the inclination angle ⁇ is preferably an angle of 5 ° or less, more preferably an angle of 0.1 ° to 3 °.
  • the length of the inclined surface 33b in the Y direction is preferably 0.25 mm or less, and more preferably 0.01 mm to 0.10 mm.
  • the low refractive index layer 36 is adjacent to the back surface 35a of the light guide 35 and has a lower refractive index than the light guide 35.
  • the low refractive index layer 36 is formed of a resin containing hollow particles such as a fluorine-based acrylate or a nano-sized inorganic filler.
  • the refractive index n2 of the low refractive index layer 36 is preferably less than 1.42, more preferably 1.10 to 1.35. Further, it is preferable that a relationship of n1 / n2> 1.18 is established between the refractive index n1 of the light guide 35 and the refractive index n2 of the low refractive index layer 36.
  • the refractive index n2 can be about 1.35.
  • the refractive index n2 can be made 1.30 or less.
  • the condensing part 37 is adjacent to the low refractive index layer 36 and has the same or larger refractive index than the low refractive index layer 36. Therefore, the condensing part 37 may be formed of the same member as the low refractive index layer 36.
  • FIG. 12 shows a cross-sectional view perpendicular to the incident surface 30 a of the light collecting portion 37.
  • the prism 38 has a vertical surface 38a perpendicular to the XY plane and an inclined surface 38b (second inclined surface) inclined in the YZ plane.
  • the inclined surface 38b is inclined in a direction approaching the low refractive index layer 36 as the distance from the incident surface 30a increases, and has a predetermined inclination angle ⁇ with respect to the Z direction.
  • the length of the inclined surface 38b in the Y direction is about 0.1 mm or less, preferably about 0.01 mm to about 0.025 mm.
  • the inclination angle ⁇ is the apex angle of the prism 38, and is preferably 40 ° to 50 °.
  • the vertical surface 38a may be formed inclined with respect to the Y direction. At this time, the apex angle of the prism 38 may be set to 40 ° to 50 °.
  • the light emitted from the light source 21 has the highest intensity in the front direction (Y direction) of the light source 21 and spreads in the X direction and the Z direction with respect to the front direction (Y direction).
  • Light emitted from the light source 21 is refracted when entering the incident surface 30 a of the light guide 35. If the refraction angle at this time is ⁇ 0 and the critical angle between the light guide 35 and the air is ⁇ 1, ⁇ 0 ⁇ 1.
  • the light incident from the incident surface 30a of the light guide part 35 is reflected and guided between the exit surface 30b and the back surface 35a.
  • Light traveling from the incident surface 30a toward the exit surface 30b is incident on the horizontal surface 34 or the inclined surface 33b.
  • the incident angle of light incident on the horizontal plane 34 is 90 ° ⁇ 1 or more.
  • the incident angle ⁇ 1 of the light Q1 incident on the inclined surface 33b is 90 ° ⁇ 1- ⁇ or more.
  • the light Q3 reflected by the back surface 35a is incident on the exit surface 30b.
  • the incident angle of the light incident on the horizontal plane 34 is ⁇ 2
  • the incident angle ⁇ 3 of the light incident on the inclined surface 33b is 90 ° ⁇ 1 ⁇ 3 ⁇ ⁇ or more.
  • light incident on the emission surface 30b at an incident angle smaller than the critical angle ⁇ 1 is emitted from the emission surface 30b, and light incident at an incident angle larger than the critical angle ⁇ 1 is totally reflected.
  • the light Q4 reflected by the inclined surface 33b enters the back surface 35a at an incident angle ⁇ 4.
  • the incident angle ⁇ 4 is 90 ° ⁇ 1 ⁇ 4 ⁇ ⁇ or more.
  • the light incident on the back surface 35a with an incident angle smaller than the critical angle ⁇ 2 enters the low refractive index layer 36, and the light incident on the back surface 35a with an incident angle larger than the critical angle ⁇ 2 is totally reflected.
  • the light that is guided through the light guide 35 is gradually reduced in the incident angle of the exit surface 30b and the back surface 35a due to the reflection of the inclined surface 33b.
  • the incident angle at the interface between the light guide 35 and the low refractive index layer 36 decreases by 2 ⁇ ⁇ , and enters the low refractive index layer 36 when it becomes smaller than the critical angle ⁇ 2. For this reason, the range of incident angles of light incident on the low refractive index layer 36 from the light guide 35 is ⁇ 2 to ⁇ 2-2 ⁇ ⁇ .
  • the light incident on the low refractive index layer 36 passes through the low refractive index layer 36 and enters the light collecting portion 37.
  • the refractive index n3 of the light condensing part 37 is the same as or larger than the refractive index n2 of the low refractive index layer 36, total reflection at the interface between the low refractive index layer 36 and the light converging part 37 does not occur.
  • the light incident on the condensing unit 37 is incident on the inclined surface 38b (see FIG. 12) of the prism 38.
  • Light incident on the inclined surface 38b at an incident angle larger than the critical angle ⁇ 3 between the light collecting portion 37 and air is totally reflected in the direction of the exit surface 30b.
  • the light incident on the inclined surface 38b at an incident angle smaller than the critical angle ⁇ 3 is refracted and emitted from the condensing unit 37, and is refracted and incident again from the vertical surface 38a to the condensing unit 37.
  • the light is refracted and the incident angle of the inclined surface 38b gradually increases, so that the light is totally reflected by the inclined surface 38b.
  • the light reflected by the inclined surface 38b is emitted from the emission surface 30b.
  • the directivity angle of the light emitted from the emission surface 30b can be narrowed down to the direction (Y direction) orthogonal to the ridgelines of the prisms 33 and 38.
  • the light Q5 traveling from the incident surface 30a toward the back surface 35a of the light guide 35 is similarly repeatedly reflected between the exit surface 30b and the back surface 35a and enters the low refractive index layer 36. . Then, the light is reflected by the inclined surface 38b of the prism 38 and is emitted from the emission surface 30b.
  • the incident angle of the light guide portion 35 with respect to the light guiding low refractive index layer 36 is decreased by 2 ⁇ ⁇ , and sequentially enters the low refractive index layer 36 and is emitted from the emission surface 30b.
  • emitted from the end surface 30c (refer FIG. 11) facing the entrance plane 30a can be decreased.
  • the casing 25 can be thinned to narrow the frame of the lighting device 20, and the lighting device 20 and the display device 1 can be downsized.
  • the same effect as that of the first embodiment can be obtained.
  • the prisms 32 and 39 (first and second prisms) are formed on the exit surface 30b, and the prism 33 (third prism) is disposed between the prism 32 and the prism 39, so that the light guide plate 30 is guided. It is possible to gradually reduce the incident angle of light incident on the exit surface 30 b and diffuse the light guide by the prism 32.
  • the light guide plate 30 includes the light guide portion 35, the low refractive index layer 36, and the light collecting portion 37, and the inclined surface 38b is provided on the surface opposite to the emission surface 30b with respect to the low refractive index layer 36.
  • the directivity angle of the light emitted from the emission surface 30b can be narrowed down. Therefore, the prism sheet 23 (see FIGS. 1 and 2) is not required. Therefore, the cost of the lighting device 20 and the display device 1 can be reduced.
  • the prism 33 may be provided at the interface between the light guide 35 and the low refractive index layer 36.
  • the prisms 32 and the prisms 39 are alternately arranged, but the present invention is not limited to this.
  • two prisms 39 may be arranged between two adjacent prisms 32. That is, the prisms 32 and 39 may be arranged so that part of the light reflected by the prism 32 can be reflected by the prism 39 and returned to the region facing the light source 21.
  • the illuminating device 20 may be used as a lighting fixture which illuminates indoor or the outdoors.
  • a lighting device such as a lighting device or a lighting fixture provided with a light guide plate
  • a display device such as a liquid crystal display device using the lighting device.

Abstract

 照明光の輝度の均一性を向上できる照明装置及びそれを用いた表示装置を提供する。一方向に並設される複数の光源(21)と、光源(21)に対向する入射面(30a)を側端面に有して入射面(30a)から入射した光を導光して前面に配される出射面(30b)から照明光を出射する導光板(30)とを備えた照明装置(20)において、導光板(30)は、前面又は背面に凹設して入射面(30a)の長手方向に並設される複数のプリズム(32)及び複数のプリズム(39)を有し、プリズム(32)が入射面(30a)と入射面(30a)の対向面(30e)との間に渡って形成されるとともに、プリズム(39)が隣接するプリズム(32)間の入射面(30a)近傍の所定範囲にプリズム(32)よりも深く形成される。

Description

照明装置及び表示装置
 本発明は、導光板を備えた照明装置及びそれを用いた表示装置に関する。
 液晶表示装置等に用いられる従来の照明装置は特許文献1に開示されている。この照明装置は複数の光源と、光源から入射した光を導光して照明光を出射する導光板とを備えている。光源はLED(発光ダイオード:Light Emitting Diode)から成り、一方向に並設される。
 導光板は平面視略矩形に形成された樹脂成形品から成り、光源に対向する入射面を側面に有して前面に照明光の出射面を有している。導光板の背面には入射面の長手方向に延びるとともに入射面に面して傾斜する傾斜面が光源の光軸方向に複数並設される。
 導光板の前面の出射面には光源の光軸方向に延びる複数のプリズムが凹設される。プリズムは入射面の長手方向に所定のピッチで並設され、入射面の長手方向に平行な断面形状が台形形状に形成される。
 上記照明装置を駆動すると、光源から出射された光は入射面から導光板に入射する。導光板に入射した光は導光板の出射面及び背面で反射して光源の光軸方向に導光する。この時、導光板を導光してプリズムに到達した光は入射面の長手方向に拡散して反射される。また、導光板を導光する光は背面の傾斜面での反射によって出射面における入射角が小さくなるため、反射を繰り返して臨界角よりも小さい入射角で出射面に入射した光が出射される。これにより、照明光が光源の光軸方向及び入射面の長手方向に拡散して出射面から出射される。
特開2009-134989号公報(第4頁-第6頁、第1図、第2図)
 しかしながら、上記従来の照明装置によると、導光板を導光する光がプリズムでの反射によって入射面の長手方向に拡散するため、光量の多い入射面近傍でプリズムの反射光が隣接する光源間で強められる。このため、隣接する光源間に出射光の輝度の高い輝線(V字型輝線)が生じる。従って、出射面から出射される照明光の輝度を均一にできないという問題があった。
 本発明は、照明光の輝度の均一性を向上できる照明装置及びそれを用いた表示装置を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために本発明は、一方向に並設される複数の光源と、前記光源に対向する入射面を側端面に有して前記入射面から入射した光を導光して前面に配される出射面から照明光を出射する導光板とを備えた照明装置において、前記導光板は、前面又は背面に凹設して前記入射面の長手方向に並設される複数の第1プリズム及び複数の第2プリズムを有し、第1プリズムが前記入射面と前記入射面の対向面との間に渡って形成されるとともに、第2プリズムが隣接する第1プリズム間の前記入射面の近傍の所定範囲に第1プリズムよりも深く形成されることを特徴としている。
 この構成によると、光源から出射された光は入射面から導光板に入射する。導光板に入射した光は導光板の出射面及び背面で反射して導光する。この時、導光板を導光して第1プリズムに到達した光は入射面の長手方向に拡散して反射される。そして、第1プリズムで反射した光の一部は第2プリズムで反射して導光板の光源に対向する領域に戻る。導光板内での反射を繰り返すことによって出射面に臨界角よりも小さい入射角で入射した光は出射面から出射される。
 また本発明は、上記構成の照明装置において、第2プリズムの底角が第1プリズムの底角よりも大きいことが好ましい。
 また本発明は、上記構成の照明装置において、第1プリズムの前記長手方向に平行な断面形状を曲線に形成すると好ましい。
 また本発明は、上記構成の照明装置において、前記光源に対向する第2プリズムの前記光源の光軸方向の長さが隣接する前記光源間に配される第2プリズムの前記光軸方向の長さよりも短いことが好ましい。
 また本発明は、上記構成の照明装置において、前記光源に対向する第2プリズムの深さが隣接する前記光源間に配される第2プリズムの深さよりも浅いことが好ましい。
 また本発明は、上記構成の照明装置において、前記導光板は、前記入射面から離れるに従って前記導光板の背面に近づく方向に傾斜する面を有する第3プリズムを前記光源の光軸方向に並設するとともに前記入射面及び前記出射面を有する導光部と、前記導光部の背面に隣接して前記導光部よりも屈折率の小さい低屈折率層と、前記低屈折率層に対して前記出射面と反対側の面に形成されるとともに前記入射面から離れるに従って前記低屈折率層に近づく方向に傾斜する面を有する第4プリズムを前記光軸方向に並設した集光部とを有し、第1、第2プリズムを前記出射面に形成するとともに、第1プリズムと第2プリズムとの間に第3プリズムを配したことが好ましい。
 この構成によると、光源から出射された光は入射面から導光板の導光部に入射する。導光部に入射した光は前面の出射面及び背面で反射して導光する。導光部の導光は第3プリズムの傾斜面での反射によって出射面及び背面の入射角が徐々に小さくなる。導光部の背面に臨界角よりも小さい入射角で入射した光は低屈折率層に入射する。この時、第3プリズムの傾斜面で反射して入射角が臨界角よりも小さくなった光が低屈折率層に入射し、臨界角よりも大きい光は再度第3プリズムの傾斜面で反射して入射角が臨界角よりも小さくなると低屈折率層に入射する。これにより、低屈折率層に入射する光の入射角は第3プリズムの傾斜面の傾斜角に応じて所定範囲に絞られる。低屈折率層に入射して第4プリズムの傾斜面に臨界角よりも大きい入射角で入射した光は出射面の方向に反射し、導光部を透過して出射面から出射される。また、第4プリズムの傾斜面に臨界角よりも小さい入射角で入射した光は集光部から出射する際に第4プリズムの傾斜面で屈折し、集光部に再度入射する。そして、第4プリズムの傾斜面への入射角が臨界角よりも大きくなると出射面の方向に反射する。
 また本発明の表示装置は、上記各構成の照明装置と、前記導光板の前記出射面に対向して配置される表示パネルとを備えたことを特徴としている。
 本発明によると、導光板が、前面又は背面に凹設して入射面の長手方向に並設される複数の第1プリズム及び複数の第2プリズムを有し、第1プリズムが入射面と入射面の対向面との間に渡って形成されるとともに、第2プリズムが隣接する第1プリズム間の入射面の近傍の所定範囲に第1プリズムよりも深く形成される。これにより、入射面の近傍において光源から第1プリズムに到達して第1プリズムで反射した光の一部は第2プリズムで反射して光源に対向する領域に戻る。従って、隣接する光源間の出射面に輝度の高い輝線が生じることを防止できる。その結果、出射面から出射される照明光の輝度の均一性を向上することができる。
本発明の第1実施形態の表示装置を示す斜視図 本発明の第1実施形態の表示装置を示す側面断面図 本発明の第1実施形態の表示装置の照明装置の導光板を示す斜視図 本発明の第1実施形態の表示装置の照明装置の導光板を示す平面図 本発明の第1実施形態の表示装置の照明装置の導光板の入射面に平行な断面を示す断面図 本発明の第1実施形態の表示装置の照明装置の導光板からの出射光の輝度分布を示す図 本発明の第1実施形態の表示装置の照明装置の比較例の導光板からの出射光の輝度分布を示す図 本発明の第2実施形態の表示装置の照明装置の導光板の入射面に平行な断面を示す断面図 本発明の第3実施形態の表示装置の照明装置の導光板を示す平面図 本発明の第4実施形態の表示装置の照明装置の導光板を示す斜視図 本発明の第4実施形態の表示装置の照明装置の導光板の入射面に垂直な断面を示す断面図 本発明の第4実施形態の表示装置の照明装置の導光板の集光部の入射面に垂直な断面を示す断面図
 以下に本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図1、図2は第1実施形態の表示装置を示す斜視図及び側面断面図である。表示装置1は表示パネル10と照明装置20とを備えている。表示パネル10は液晶表示パネルから成り、薄膜トランジスタ(TFT:Thin Film Transistor)等のスイッチング素子を含むアクティブマトリックス基板11と、アクティブマトリックス基板11に対向する対向基板12とを有する。アクティブマトリックス基板11と対向基板12との間には液晶14が注入される。アクティブマトリックス基板11の受光面側及び対向基板12の出射面側にはそれぞれ偏光フィルム13が配される。
 液晶表示パネル10は表示領域Aと非表示領域NAとを有する。表示領域Aは画像を表示する領域であり、非表示領域NAは画像を表示しない領域である。非表示領域NAは表示領域Aの周囲に形成される。
 照明装置20は筐体25、光源21、導光板30、プリズムシート23及びシート状の反射部材24を備える。筐体25は中央部が開口した枠状に形成され、光源21及び導光板30を収納する。筐体25の下面の開口部は反射部材24により覆われる。筐体25は樹脂成形品等により形成される。なお、筐体25は黒色顔料を含有した樹脂成形品等の光吸収材により形成されてもよい。また、樹脂や金属等の基材上に黒色塗料等の光吸収材を塗布して筐体25を形成してもよい。光源21はLED(発光ダイオード:Light Emitting Diode)から成り、複数の光源21が一方向(X方向)に並設される。
 導光板30は透明樹脂等によって平面視矩形形状に形成される。導光板30の側面は光源21に対向して光源21の出射光が入射する入射面30aを形成し、表示パネル10に対向する前面は照明光を出射する出射面30bを形成する。
 以下の説明において、入射面30aの長手方向をX方向、X方向に直交する光源21の光軸方向をY方向、X方向及びY方向に直交する導光板30の出射方向をZ方向とする。
 プリズムシート23は導光板30の出射面30bに面して配され、X方向に延びてY方向に並設される複数のプリズム23aが下面(導光板30側)に設けられる。プリズム23aの断面形状は略二等辺三角形に形成され、出射面30bから出射された光の指向角を稜線に直交する方向(Y方向)に絞り込む。これにより、出射面30bの正面の輝度を向上させることができる。
 反射部材24は導光板30の背面30dから出射される光を反射して導光板30内に戻す。反射部材24によって光の利用効率を向上させることができる。
 図3及び図4は導光板30の斜視図及び平面図を示している。導光板30の出射面30bにはX-Y面に平行な平面の平坦部31と平坦部31に対して凹む複数のプリズム32(第1プリズム)及び複数のプリズム39(第2プリズム)が形成される。すなわち、プリズム32、39は導光板30の前面に凹設されている。なお、プリズム32、39は導光板30の背面30dに凹設されてもよい。
 プリズム32、39は入射面30aの長手方向(X方向)に並設され、平坦部31はプリズム32とプリズム39との間に配される。プリズム32は入射面30aと入射面30aの対向面30eとの間に渡って形成される。プリズム39は隣接するプリズム32間の入射面30a近傍の所定範囲に形成される。これにより、プリズム39の光源21の光軸方向(Y方向)の長さは、プリズム32の光源21の光軸方向(Y方向)の長さよりも短くなっている。所定範囲としては例えば出射面30bのうち非表示領域NA(図2参照)に対向する範囲を設定できる。
 図5は導光板30の入射面30aに平行な断面の断面図を示している。各プリズム32は平面により形成される2つの傾斜面32aを有し、2つの傾斜面32aは平坦部31から背面30dへ向かうに従って互いに近づくように傾斜している。また、各プリズム39も平面により形成される2つの傾斜面39aを有し、2つの傾斜面39aは平坦部31から背面30dへ向かうに従って互いに近づくように傾斜している。これにより、プリズム32、39の断面形状(入射面30aの長手方向に平行な断面形状)は略三角形に形成される。
 プリズム32は平坦部31からのZ方向の深さD1及びX方向の幅W1が所定値に形成され、ピッチP1でX方向に並設される。例えば、深さD1が約10μm、幅W1が約25μm、ピッチP1が約70μmに形成される。
 プリズム39は平坦部31からのZ方向の深さD2及びX方向の幅W2が所定値に形成され、ピッチP2でX方向に並設される。この時、プリズム39のZ方向の深さD2はプリズム32のZ方向の深さD1よりも深くなっている。例えば、深さD2が約30μm、幅W2が約25μm、ピッチP2が約70μmに形成される。
 プリズム39の底角θb(平坦部31に対する傾斜面39aの傾斜角)は、プリズム32の底角θa(平坦部31に対する傾斜面32aの傾斜角)よりも大きくなっている。底角θa、θbに特に限定はないが、5°<θb―θa<30°を満たすように底角θa、θbを設定すると望ましい。また、プリズム39の深さD2がプリズム32の深さD1よりも深ければ、プリズム32の底角θaとプリズム39の底角θbとが等しくてもよい。この場合でも、詳細を後述するように、光源21からプリズム32に到達してプリズム32で反射した光の一部をプリズム39で反射させて光源21に対向する領域に戻すことができる。
 上記構成の表示装置1の照明装置20において、光源21から出射された光は入射面30aから導光板30に入射する。導光板30に入射した光は導光板30の出射面30b及び背面30dで反射して導光する。入射面30a近傍において導光板30を導光してプリズム32に到達した光P1(図4、図5参照)はプリズム32の傾斜面32aで反射する。これにより、点発光するLEDから成る複数の光源21から導光板30に入射した光をX方向に拡散することができる。
 この時、プリズム39の深さD2はプリズム32の深さD1よりも深くなっている。このため、プリズム32で反射した光の一部P2はプリズム39の傾斜面39aに入射する。傾斜面39aで反射した光P3は背面30dまたは反射部材24(図2参照)で反射する。そして、背面30dまたは反射部材24で反射した光P4は光P1を出射した光源21に対向する領域に向かう。
 プリズム32で反射した光の一部はプリズム39で反射し、光を出射した光源21に対向する領域に戻る。これにより、入射面30a近傍の光源21間での光の集中を低減できるため、入射面30a近傍において輝度の高い輝線(V字型輝線)の発生が抑制される。従って、出射面30bから出射される照明光の輝度ムラを低減することができる。この時、プリズム39は隣接するプリズム32間の入射面30a近傍の所定範囲に形成されている。このため、光源21に対向する領域に戻る光は、導光板30のうち入射面30a近傍から離れた領域では入射面30a近傍の領域よりも少なくなる。従って、光源21の光軸方向(Y方向)に沿って生じる線状の輝度の高い輝線(線状輝線)の発生を抑制することができる。なお、導光板30のうち入射面30a近傍から離れた領域ではV字型輝線は発生しにくいので、プリズム39がなくとも特に問題はない。
 導光板30を入射面30aから離れる方向(Y方向)に導光する光は反射を繰り返して臨界角よりも小さい入射角で出射面30bに入射した光が出射される。これにより、照明光が光軸方向(Y方向)及び入射面30aの長手方向(X方向)に拡散して出射面30bから出射される。
 導光板30から出射された照明光はプリズムシート23によって指向角を稜線に直交する方向(Y方向)に絞り込まれ、表示パネル10を照射する。表示パネル10の所望の画素を照明光が透過することによって表示パネル10上に画像が表示される。
 ここで、プリズム39によるV字型輝線の抑制効果をシミュレーションによって確認した。プリズム39を有しない点以外は本実施形態と同様の構成を比較例とした。図6、図7は本実施形態及び比較例の導光板30の出射光の輝度分布を示している。比較例ではV字型輝線V(破線で囲まれた領域)が観察されたのに対し、本実施形態ではV字型輝線Vが観察されなかった。
 この結果から、導光板30にプリズム39を設けることによってV字型輝線Vの発生が抑制され、出射面30bから出射される照明光の輝度ムラが低減されることが判明した。
 本実施形態によると、導光板30は、前面又は背面30dに凹設して入射面30aの長手方向に並設される複数のプリズム32(第1プリズム)及び複数のプリズム39(第2プリズム)を有し、プリズム32が入射面30aと入射面30aの対向面30eとの間に渡って形成されるとともに、プリズム39が隣接するプリズム32間の入射面30a近傍の所定範囲にプリズム32よりも深く形成されている。
 これにより、入射面30a近傍で光源21からプリズム32に到達してプリズム32で反射した光の一部はプリズム39で反射して光源21に対向する領域側に戻る。従って、隣接する光源21間の出射面30bに輝度の高い輝線(V字型輝線)が発生することを防止できる。その結果、出射面30bから出射される照明光の輝度の均一性を向上することができる。
 また、プリズム39が隣接するプリズム32間の入射面30a近傍の所定範囲に形成されているので、プリズム39を入射面30aから対向面30eに渡って形成することなく入射面30a近傍のV字型輝線の発生を抑制できる。これにより、照明装置20の製造工数を削減できる。従って、照明装置20の製造コストを削減することができる。
 また、プリズム39の底角θbがプリズム32の底角θaよりも大きいので、プリズム39の入射面30aの長手方向(X方向)の幅W2を広げずにプリズム39の深さD2をプリズム32の深さD1よりも容易に深くすることができる。従って、照明装置20の小型化を容易に図ることができる。
 次に、本発明の第2実施形態について説明する。図8は本実施形態の表示装置1の照明装置20の導光板30の入射面30aに平行な断面図を示している。説明の便宜上、前述の図1~図5に示す第1実施形態と同様の部分には同一の符号を付している。本実施形態はプリズム32(第1プリズム)の断面形状が第1実施形態と異なっている。その他の部分は第1実施形態と同様である。
 プリズム32の底部32bは曲面により形成されている。これにより、プリズム32の入射面30aの長手方向(X方向)に平行な断面形状は曲線に形成されている。なお、プリズム32の底角θaは、プリズム32と平坦部31との交線を通ってプリズム32の曲面に接する平面Xに対する角度になる。
 本実施形態によると、第1実施形態と同様な効果を得ることができる。また、プリズム32の入射面30aの長手方向(X方向)に平行な断面形状は曲線に形成されている。これにより、第1実施形態のようにプリズム32の傾斜面32aを平面により形成した場合に比して、プリズム32の深さD1を変えずに底部32bの表面積を大きくすることができる。従って、プリズム32は入射面30aの長手方向により確実に導光を拡散することができる。
 次に、本発明の第3実施形態について説明する。図9は本実施形態の表示装置1の照明装置20の導光板30の平面図を示している。説明の便宜上、前述の図1~図5に示す第1実施形態と同様の部分には同一の符号を付している。本実施形態では一部のプリズム39(第2プリズム)の長さが他のプリズム39の長さよりも短くなっている点で第1実施形態と異なっている。その他の部分は第1実施形態と同様である。
 光源21間の入射面30a近傍の導光板30においては、一方の光源21からプリズム32に到達してプリズム32で反射して入射面30aの長手方向(X方向)に広がった光と他方の光源21からプリズム32に到達してプリズム32で反射して入射面30aの長手方向(X方向)に広がった光とが重なる。そのため、V字型輝線が多く発生しやすい。この点、本実施形態によれば、光源21に対向するプリズム39の光源21の光軸方向の長さは、隣接する光源21間に配されるプリズム39の光源21の光軸方向の長さよりも短くなっている。これにより、隣接する光源21間に配されるプリズム39の光源21の光軸方向の長さは、光源21に対向するプリズム39の光源21の光軸方向の長さよりも長くなる。従って、プリズム32によって光源21間に集まった光をより確実に光源21に対向する領域に戻すことができる。その結果、出射面30bから出射される照明光の輝度ムラを一層確実に低減することができる。
 また、光源21に対向するプリズム39の光源21の光軸方向の長さを短くできるので、製造工数を削減できる。従って、照明装置20の製造コストを削減できる。
 なお、第3実施形態において、光源21に対向するプリズム39の深さを隣接する光源21間に配されるプリズム39の深さよりも浅くしてもよい。この場合でも同様な効果を得ることができる。
 次に、本発明の第4実施形態について説明する。図10は本実施形態の照明装置20の導光板30の斜視図を示している。図11は導光板30の入射面30aに垂直な断面図を示している。説明の便宜上、前述の図1~図5に示す第1実施形態と同様の部分には同一の符号を付している。本実施形態は導光板30の構成が第1実施形態と異なり、プリズムシート23(図1、図2参照)が省かれている。その他の部分は第1実施形態と同様である。
 導光板30はZ方向に積層された導光部35、低屈折率層36及び集光部37を有している。導光部35はアクリルやポリカーボネート等の透明樹脂等により形成され、入射面30a及び出射面30bを有して光源21から入射した光を導光する。
 導光部35の屈折率n1は1.42以上であるのが好ましく、1.59~1.65であればより好ましい。導光部35をアクリルにより形成すると、屈折率n1を約1.49にすることができる。また、導光部35をポリカーボネートにより形成すると、屈折率n1を約1.59にすることができる。導光部35をアクリルにより形成すると、ポリカーボネートにより形成した場合に比して透光性をより向上させることができる。
 導光部35の出射面30bには平坦部31とプリズム32、39とがX方向に設けられ、平坦部31はプリズム32とプリズム39との間に設けられる。平坦部31にはX方向に延びてY方向に並設される複数のプリズム33(第3プリズム)が設けられる。これにより、複数のプリズム33はプリズム32とプリズム39との間に配される。
 隣接するプリズム33間にはX-Y面に平行な水平面34が設けられる。プリズム33を連続して形成して水平面34を省いてもよい。なお、平坦部31は水平面34上及びプリズム33上でX方向に平坦に形成される。
 プリズム33はX-Y面に垂直な垂直面33aとY-Z面内で傾斜した傾斜面33b(第1傾斜面)とを有している。傾斜面33bは入射面30aから離れるに従って低屈折率層36に近づく方向に傾斜し、入射面30aに直交する方向(Y方向)に対して所定の傾斜角βを有する。傾斜角βは5°以下の角度であるのが好ましく、0.1°~3°の角度であればより好ましい。また、傾斜面33bのY方向の長さは0.25mm以下であるのが好ましく、0.01mm~0.10mmであればより好ましい。
 低屈折率層36は導光部35の背面35aに隣接し、導光部35よりも低い屈折率を有している。低屈折率層36はフッ素系のアクリレートや、ナノサイズの無機フィラー等の中空粒子が含有された樹脂等により形成される。低屈折率層36の屈折率n2は1.42未満であるのが好ましく、1.10~1.35であればより好ましい。また、導光部35の屈折率n1と低屈折率層36の屈折率n2との間には、n1/n2>1.18の関係が成り立つことが好ましい。
 低屈折率層36をフッ素系のアクリレートにより形成すると、屈折率n2を約1.35にすることができる。低屈折率層36を中空粒子を含有した樹脂により形成すると、屈折率n2を1.30以下にすることができる。
 集光部37は低屈折率層36に隣接し、低屈折率層36に対して同じまたは大きい屈折率を有している。従って、集光部37を低屈折率層36と同一部材により形成してもよい。
 集光部37の背面にはX方向に延びてY方向に並設される複数のプリズム38(第4プリズム)が設けられる。図12は集光部37の入射面30aに垂直な断面図を示している。プリズム38はX-Y面に垂直な垂直面38aとY-Z面内で傾斜した傾斜面38b(第2傾斜面)とを有している。傾斜面38bは入射面30aから離れるに従って低屈折率層36に近づく方向に傾斜し、Z方向に対して所定の傾斜角γを有する。
 傾斜面38bのY方向の長さは約0.1mm以下であり、約0.01mm~約0.025mmであることが好ましい。傾斜角γはプリズム38の頂角となり、40°~50゜であるのが好ましい。なお、垂直面38aをY方向に対して傾斜して形成してもよい。この時、プリズム38の頂角を40°~50゜にするとよい。
 上記構成の表示装置1において、光源21から出射された光は光源21の正面方向(Y方向)に最も高い強度を有し、正面方向(Y方向)に対してX方向及びZ方向に広がる。光源21の出射光は導光部35の入射面30aに入射する際に屈折する。この時の屈折角をθ0とし、導光部35と空気との臨界角をφ1とすると、θ0<φ1となる。φ1はarcsin(1/n1)であり、例えば、n1=1.59とすると、φ1=39゜である。すなわち、入射面30aから入射した光のY方向に対するX方向及びZ方向の広がり角が±φ1になる。
 導光部35の入射面30aから入射した光は出射面30bと背面35aとの間で反射して導光する。入射面30aから出射面30bに向かう光は水平面34または傾斜面33bに入射する。水平面34に入射する光の入射角は90°-φ1以上である。傾斜面33bに入射する光Q1の入射角θ1は90°-φ1-β以上である。
 この時、出射面30bに臨界角φ1よりも小さい入射角で入射した光が出射面30bから出射され、臨界角φ1よりも大きい入射角で入射した光は全反射する。傾斜面33bで反射した光Q2は背面35aに入射角θ2で入射する。入射角θ2は90°-φ1-2・β以上である。この時、導光部35と低屈折率層36との臨界角φ2よりも小さい入射角で背面35aに入射した光は低屈折率層36に入射する。また、臨界角φ2よりも大きい入射角で背面35aに入射した光は全反射する。臨界角φ2=arcsin(n2/n1)であり、例えば、n1=1.59、n2=1.35とすると、φ2=58゜である。
 背面35aで反射した光Q3は出射面30bに入射する。この時、水平面34に入射する光の入射角はθ2であり、傾斜面33bに入射する光の入射角θ3は90°-φ1-3・β以上である。上記と同様に、出射面30bに臨界角φ1よりも小さい入射角で入射した光が出射面30bから出射され、臨界角φ1よりも大きい入射角で入射した光は全反射する。
 この時、傾斜面33bで反射した光Q4は背面35aに入射角θ4で入射する。入射角θ4は90°-φ1-4・β以上である。そして、臨界角φ2よりも小さい入射角で背面35aに入射した光は低屈折率層36に入射し、臨界角φ2よりも大きい入射角で背面35aに入射した光は全反射する。
 すなわち、導光部35を導光する光は傾斜面33bの反射によって出射面30b及び背面35aの入射角が徐々に小さくなる。そして、導光部35と低屈折率層36との界面の入射角は2・βずつ小さくなり、臨界角φ2よりも小さくなると低屈折率層36に入射する。このため、導光部35から低屈折率層36に入射する光の入射角の範囲はφ2~φ2-2・βになる。
 低屈折率層36に入射した光は低屈折率層36を透過し、集光部37に入射する。この時、集光部37の屈折率n3は低屈折率層36の屈折率n2に対して同じまたは大きいので、低屈折率層36と集光部37との界面での全反射は生じない。
 集光部37に入射した光はプリズム38の傾斜面38b(図12参照)に入射する。傾斜面38bに集光部37と空気との臨界角φ3よりも大きい入射角で入射した光は出射面30bの方向に全反射する。臨界角φ3=arcsin(1/n3)である。例えば、n1=n3=1.59とすると、φ3=39゜であり、n1=1.59、n2=n3=1.35とすると、φ3=48゜である。
 傾斜面38bに臨界角φ3よりも小さい入射角で入射した光は集光部37から屈折して出射され、垂直面38aから集光部37に屈折して再度入射する。これにより、集光部37に対して出射と入射を繰り返すと、光が屈折して傾斜面38bの入射角が徐々に大きくなるため傾斜面38bで全反射する。
 傾斜面38bで反射した光は出射面30bから出射される。これにより、出射面30bから出射された光の指向角をプリズム33、38の稜線に直交する方向(Y方向)に絞り込むことができる。
 また、図11において、入射面30aから導光部35の背面35aに向かって進行する光Q5も同様に、出射面30bと背面35aとの間で反射を繰り返して低屈折率層36に入射する。そして、プリズム38の傾斜面38bで反射して出射面30bから出射される。
 上記により、導光部35の導光の低屈折率層36に対する入射角が2・βずつ小さくなり、順に低屈折率層36に入射して出射面30bから出射される。これにより、入射面30aに対向する端面30c(図11参照)から出射される光を少なくすることができる。
 このため、筐体25を光吸収材により形成した場合でも吸収される光が少なく、筐体25の近傍における照明光の輝度低下を防止することができる。従って、筐体25を薄型化して照明装置20の狭額縁化を図り、照明装置20及び表示装置1を小型化することができる。
 本実施形態によると、第1実施形態と同様な効果を得ることができる。また、プリズム32、39(第1、第2プリズム)を出射面30bに形成し、プリズム32とプリズム39との間にプリズム33(第3プリズム)を配しているので、導光板30を導光して出射面30bに入射する光の入射角を徐々に小さくするとともに、プリズム32で導光を拡散させることができる。
 また、導光板30が導光部35、低屈折率層36及び集光部37を有し、低屈折率層36に対して出射面30bと反対側の面に傾斜面38bを設けているので、出射面30bから出射された光の指向角を絞り込むことができる。従って、プリズムシート23(図1、図2参照)を必要としない。従って、照明装置20及び表示装置1のコストを削減することができる。
 第4実施形態において、プリズム33を導光部35と低屈折率層36との界面に設けてもよい。
 第1~第4実施形態において、プリズム32とプリズム39とは交互に配置されているが、これに限定されない。例えば、隣接する2つのプリズム32間に2つのプリズム39を配置してもよい。すなわち、プリズム32で反射した光の一部がプリズム39で反射して光源21に対向する領域に戻ることができるようにプリズム32、39を配置すればよい。
 また、照明装置20を屋内や屋外を照明する照明器具として用いてもよい。
 本発明によると、導光板を備えた照明装置や照明器具等の照明装置及び照明装置を用いた液晶表示装置等の表示装置に利用することができる。
   1  表示装置
  10  表示パネル
  11  アクティブマトリックス基板
  12  対向基板
  13  偏光フィルム
  20  照明装置
  21  光源
  23  プリズムシート
  23a プリズム
  24  反射部材
  25  筐体
  30  導光板
  30a 入射面
  30b 出射面
  30d 背面
  30e 対向面
  32  プリズム(第1プリズム)
  32a 傾斜面
  33  プリズム(第3プリズム)
  33a、38a 垂直面
  33b、38b 傾斜面
  34  水平面
  35  導光部
  36  低屈折率層
  37  集光部
  38  プリズム(第4プリズム)
  39  プリズム(第2プリズム)
  39a 傾斜面

Claims (7)

  1.  一方向に並設される複数の光源と、前記光源に対向する入射面を側端面に有して前記入射面から入射した光を導光して前面に配される出射面から照明光を出射する導光板とを備えた照明装置において、
     前記導光板は、前面又は背面に凹設して前記入射面の長手方向に並設される複数の第1プリズム及び複数の第2プリズムを有し、
     第1プリズムが前記入射面と前記入射面の対向面との間に渡って形成されるとともに、第2プリズムが隣接する第1プリズム間の前記入射面の近傍の所定範囲に第1プリズムよりも深く形成されることを特徴とする照明装置。
  2.  第2プリズムの底角が第1プリズムの底角よりも大きいことを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  3.  第1プリズムの前記長手方向に平行な断面形状を曲線に形成したことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の照明装置。
  4.  前記光源に対向する第2プリズムの前記光源の光軸方向の長さが隣接する前記光源間に配される第2プリズムの前記光軸方向の長さよりも短いことを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の照明装置。
  5.  前記光源に対向する第2プリズムの深さが隣接する前記光源間に配される第2プリズムの深さよりも浅いことを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の照明装置。
  6.  前記導光板は、前記入射面から離れるに従って前記導光板の背面に近づく方向に傾斜する面を有する第3プリズムを前記光源の光軸方向に並設するとともに前記入射面及び前記出射面を有する導光部と、前記導光部の背面に隣接して前記導光部よりも屈折率の小さい低屈折率層と、前記低屈折率層に対して前記出射面と反対側の面に形成されるとともに前記入射面から離れるに従って前記低屈折率層に近づく方向に傾斜する面を有する第4プリズムを前記光軸方向に並設した集光部とを有し、
     第1、第2プリズムを前記出射面に形成するとともに、第1プリズムと第2プリズムとの間に第3プリズムを配したことを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の照明装置。
  7.  請求項1~請求項6のいずれかに記載の照明装置と、前記導光板の前記出射面に対向して配置される表示パネルとを備えたことを特徴とする表示装置。
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