WO2015011834A1 - 光学ユニット及び表示装置 - Google Patents

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WO2015011834A1
WO2015011834A1 PCT/JP2013/070375 JP2013070375W WO2015011834A1 WO 2015011834 A1 WO2015011834 A1 WO 2015011834A1 JP 2013070375 W JP2013070375 W JP 2013070375W WO 2015011834 A1 WO2015011834 A1 WO 2015011834A1
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light guide
light
convex piece
optical unit
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PCT/JP2013/070375
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泰守 黒水
Original Assignee
堺ディスプレイプロダクト株式会社
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    • GPHYSICS
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    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0081Mechanical or electrical aspects of the light guide and light source in the lighting device peculiar to the adaptation to planar light guides, e.g. concerning packaging
    • G02B6/0086Positioning aspects
    • G02B6/0088Positioning aspects of the light guide or other optical sheets in the package
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    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
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    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/005Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided by one optical element, or plurality thereof, placed on the light output side of the light guide
    • G02B6/0055Reflecting element, sheet or layer
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    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0081Mechanical or electrical aspects of the light guide and light source in the lighting device peculiar to the adaptation to planar light guides, e.g. concerning packaging
    • G02B6/0093Means for protecting the light guide

Definitions

  • the present invention relates to an optical unit including a light guide plate that emits light incident from a side surface from one surface, a reflection sheet disposed to face the light guide plate, and a display device including the optical unit.
  • Such a display device includes a light guide plate and a reflection sheet disposed to face the light guide plate.
  • a diffusion sheet, a lens sheet, and a diffusion sheet disposed opposite to the light guide plate are disposed on the side opposite to the light exit surface of the light guide plate, and projecting pieces are provided on the edges thereof.
  • a reflection sheet is disposed on the side surface of the light guide plate so as to protrude from the side surface, an opening is provided in a portion protruding from the reflection sheet, and the diffusion sheet, lens sheet, and A liquid crystal display device that locks the protruding piece of the diffusion sheet is disclosed.
  • a display device having a structure in which a light guide plate or a reflection sheet is suspended requires a suspension mechanism (for example, a pin member) for the suspension. Accordingly, in the display device having such a structure, such a suspension mechanism becomes an obstacle, and it is difficult to extend the light guide plate to the position of the suspension mechanism.
  • a suspension mechanism for example, a pin member
  • the image display area is expanded so that the position of the suspension mechanism is included in the image display area of the image display screen without extending the light guide plate to the position of the suspension mechanism, the image In the display area corresponding to the suspension mechanism, a malfunction (luminance unevenness) due to the presence of the suspension mechanism or the like occurs, giving the user a sense of discomfort.
  • the liquid crystal display device of Patent Document 1 does not have a structure for suspending a light guide plate or a reflection sheet, and is not devised for such a problem.
  • an object of the present invention is to provide a light guide plate that emits light incident through the light incident side surface from one surface, and to face the light guide plate.
  • the reflective sheet has a convex piece projecting perpendicularly to the surface of the reflective sheet at one edge, and the convex piece is provided on any side surface of the light guide plate.
  • An optical unit according to the present invention is an optical unit including a light guide plate that emits light incident through a light incident side surface from one surface, and a reflective sheet disposed to face the light guide plate.
  • a convex piece protruding from the surface of the reflection sheet is provided at one edge, and the convex piece is held in surface contact with any side surface of the light guide plate.
  • the convex piece protrudes perpendicularly to the surface of the reflective sheet, and the convex piece is in surface contact with any side surface of the light guide plate.
  • An optical unit includes a housing case that houses the light guide plate and the reflection sheet in a stacked manner, and a holding portion that is provided in the housing case and sandwiches the convex piece between the side surface of the light guide plate. It is characterized by providing.
  • the reflective sheet faces the light guide plate by holding the convex piece between the holding portion provided in the housing and the side surface of the light guide plate. Retained.
  • the optical unit according to the present invention is characterized in that the convex piece is partially provided on the one edge of the reflective sheet.
  • the convex piece is partially provided on one edge of the reflection sheet, and the convex piece is sandwiched between the sandwiching portion and the side surface of the light guide plate.
  • the reflective sheet is held so as to face the light guide plate.
  • the light guide plate and the reflection sheet are rectangular, and the one edge of the reflection sheet is an edge on the other side facing the light incident side surface of the light guide plate, and the convex piece Is provided at the center of the edge.
  • the convex piece is provided in a central portion of the edge on the other side surface of the light guide plate in the reflection sheet, and is sandwiched between the sandwiching portion and the side surface of the light guide plate.
  • the reflection sheet is held so as to face the light guide plate.
  • the light guide plate and the reflection sheet are rectangular, the one edge of the reflection sheet is an edge on a side surface adjacent to the light incident side surface of the light guide plate, and the convex piece is The edge is provided on the other side facing the light incident side of the light guide plate.
  • the convex piece is provided at an edge on the side surface adjacent to the light incident side surface of the light guide plate in the reflection sheet, and is narrowed between the holding portion and the side surface of the light guide plate.
  • the reflection sheet is held so as to face the light guide plate.
  • the reflection sheet is rectangular, the one edge of the reflection sheet is an edge on the light incident side surface of the light guide plate, and the convex piece and the sandwiching portion are the one. It is provided at both ends of the edge.
  • the convex piece is an edge on the light incident side surface side of the light guide plate in the reflection sheet, and is provided on both end sides of the one edge. By being held between the side surfaces, the reflection sheet is held so as to face the light guide plate.
  • the optical unit according to the present invention is characterized in that a reflection sheet is attached to a portion of the light guide plate on the side surface where the convex piece is not provided.
  • the reflection sheet attached to a portion where the convex piece is not provided is incident on the light incident side surface and the light exiting from the side surface is emitted from the side surface.
  • the light is reflected inside the light guide plate to increase the so-called in-plane brightness of the light guide plate.
  • the optical unit according to the present invention is characterized in that the convex piece has a portion having a higher reflectance than the reflective sheet on a contact surface with the side surface of the light guide plate.
  • a portion having a higher reflectance than the reflecting sheet is provided on the contact surface of the convex piece, and the portion is incident on the light incident side surface, and the light exiting from the side surface is placed inside the light guide plate. The light is reflected to increase the so-called in-plane brightness of the light guide plate.
  • the optical unit according to the present invention is characterized in that the convex piece has a portion having a higher reflectance in a lower wavelength region than the reflective sheet on a contact surface with the side surface of the light guide plate.
  • the contact surface of the convex piece is provided with a portion having a higher reflectance in the lower wavelength region than the reflection sheet, and the portion is incident from the incident light side surface, and the light exiting from the side surface is emitted from the side surface.
  • the light is reflected inside the light guide plate to increase the so-called in-plane brightness of the light guide plate.
  • An optical unit includes an accommodation housing that houses the light guide plate and the reflection sheet in a stacked manner, and is configured such that the reflection sheet is sandwiched between the bottom of the accommodation housing and the other surface of the light guide plate. It is characterized by.
  • the reflection sheet is sandwiched between the bottom of the housing and the other surface of the light guide plate in a state where the convex piece is in surface contact with any side surface of the light guide plate.
  • the optical unit according to the present invention has a light source on the light incident side surface side of the light guide plate.
  • the light source is provided on the light incident side surface of the light guide plate, and light emitted from the light source is incident on the light guide plate through the light incident side surface.
  • the optical unit according to the present invention is characterized in that a plurality of the light incident side surfaces of the light guide plate are provided.
  • the present invention there are a plurality of light incident side surfaces of the light guide plate, and light from each power source is incident on the light guide plate through each light incident side surface.
  • the optical unit according to the present invention is characterized in that the holding portion is formed integrally with the housing case.
  • the holding portion is molded integrally with the housing.
  • the optical unit according to the present invention is characterized in that the holding portion is integrally formed with the light source.
  • the holding portion is molded integrally with the light source.
  • the optical unit according to the present invention is characterized in that the convex piece is slidably held with respect to the holding portion.
  • the projecting piece is configured to be slidable when the sandwiching part sandwiches the projecting piece with the side surface of the light guide plate.
  • the optical unit according to the present invention is characterized in that the holding portion is in point contact or line contact with the convex piece.
  • the holding portion and the convex piece when the holding portion and the convex piece come into contact with each other, a point contact or a line contact is formed. As a result, the contact area between the holding portion and the convex piece is reduced, so that the convex piece is slidable during thermal expansion / contraction of the reflective sheet.
  • the optical unit according to the present invention is characterized in that the sandwiching portion is a biasing means that biases the convex piece in a direction of pressing the convex piece.
  • the sandwiching portion is urged in the direction of pressing the convex piece to increase the sandwiching force with the side surface of the light guide plate.
  • a display device is provided on the one surface side of the optical unit according to any one of the foregoing inventions and the light guide plate, and displays an image using light incident through the light guide plate. And a display panel.
  • the display panel displays a predetermined image using light from a light source emitted from one surface of the light guide plate of the optical unit and incident on the display panel.
  • the present invention it is possible to solve the problem that the light guide plate is not provided by being hindered by the suspension mechanism, so that the image display area can be expanded.
  • luminance unevenness does not occur in a portion corresponding to the suspension mechanism in the image display area.
  • Embodiment 1 of this invention It is a disassembled perspective view which shows the principal part structure of the liquid crystal television which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • the liquid crystal television which concerns on Embodiment 1 of this invention it is a schematic diagram which shows typically the accommodation state of a light-guide plate and a reflective sheet. It is a longitudinal cross-sectional view by the AA line of FIG. It is explanatory drawing explaining the relationship between a light guide plate, a reflective sheet, and a light source part in the liquid crystal television which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • the liquid crystal television which concerns on Embodiment 2 of this invention it is a schematic diagram which shows typically the accommodation state of a light-guide plate and a reflective sheet.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a main part configuration of a liquid crystal television according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 2 is a diagram of a light guide plate and a reflection sheet in the liquid crystal television according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic view schematically showing the accommodation state
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view taken along line AA of FIG.
  • Reference numeral 100 in the figure denotes a liquid crystal television according to an embodiment of the present invention.
  • the liquid crystal television 100 includes a light source device 1, a liquid crystal display panel 2, an optical sheet 3, a front chassis 4 that accommodates the liquid crystal display panel 2 and the optical sheet 3, and the like.
  • the light source device 1 includes a light source unit 14, a light guide plate 11 that guides light incident from the light source unit 14 to one surface on the liquid crystal display panel 2 side, and light that enters the light guide plate 11 from the light source unit 14.
  • 11 includes a reflection sheet 12 that reflects toward the one surface, and a backlight chassis 13 that houses the light source unit 14, the light guide plate 11, and the reflection sheet 12.
  • the optical unit includes a light guide plate 11, a reflection sheet 12, and a backlight chassis 13.
  • the front chassis 4 is arranged on the front side of the liquid crystal display panel 2 on which images are displayed.
  • the front chassis 4 has a cylindrical shape having a rectangular bottom that follows the shape of the one surface 21 of the liquid crystal display panel 2 visually recognized by the user, and a rectangular display window 41 is opened at the bottom. The user can visually recognize an image displayed on the one surface 21 of the liquid crystal display panel 2 through the display window 41.
  • the edge from the bottom edge of the front chassis 4 to the edge of the display window 41 has a predetermined width W.
  • the bottom portion of the front chassis 4 except the display window 41 is hollow.
  • a rectangular frame portion 42 is formed.
  • the longitudinal direction of the front chassis 4 (liquid crystal television 100) in the drawings is referred to as a horizontal direction, and the short direction is referred to as a vertical direction.
  • the periphery of one surface 21 is covered with a frame portion 42, the optical sheet 3 is provided on the other surface side of the liquid crystal display panel 2, and one surface of the optical sheet 3 is the other surface of the liquid crystal display panel 2.
  • the optical sheet 3 is the other surface of the liquid crystal display panel 2.
  • the liquid crystal display panel 2 is, for example, an active matrix system, and includes a transparent substrate on the one surface 21 side and a transparent substrate on the other surface, which are arranged to face each other with a predetermined gap therebetween. Liquid crystal is enclosed. A polarizing plate (not shown) is provided between the transparent substrate on the other surface side and the optical sheet 3.
  • the light guide plate 11 of the light source device 1 is provided on the other surface side of the optical sheet 3, and the one surface of the light guide plate 11 is disposed so as to face the other surface of the optical sheet 3.
  • the optical sheet 3 which is emitted from the light source unit 14, diffuses and collects light incident on the light guide plate 11 and emits more uniform light toward the liquid crystal display panel 2.
  • the optical sheet 3 includes two diffusion sheets and one prism sheet, and the prism sheet is interposed between the two diffusion sheets.
  • One diffusion sheet disposed on the light guide plate 11 side of the two diffusion sheets is an optical sheet that diffuses light incident from the light source unit 14 through the light guide plate 11 and enters the prism sheet.
  • the prism sheet is an optical sheet that collects light incident through the one diffusion sheet and emits the light toward another diffusion sheet. The light that has passed through the prism sheet is incident on the other diffusion sheet perpendicular to the prism sheet.
  • the other diffusion sheet disposed on the liquid crystal display panel 2 side is an optical sheet that further diffuses the light incident through the prism sheet and emits the light toward the liquid crystal display panel 2 with a more uniform luminance distribution. is there.
  • the light source device 1 is a so-called edge light system, and includes a light source unit 14, a light guide plate 11 disposed on the other surface side of the optical sheet 3, and a reflection sheet 12 provided on the other surface side of the light guide plate 11. is doing.
  • the reflection sheet 12 is disposed so that one surface thereof faces the other surface of the light guide plate 11, and the light guide plate 11 and the reflection sheet 12 are accommodated in the backlight chassis 13 in a stacked state.
  • the light guide plate 11 is made of, for example, a highly transparent rectangular acrylic resin, has a predetermined thickness, and guides the light emitted from the light source unit 14 near one side thereof to the optical sheet 3 (liquid crystal panel 2).
  • the light guide plate 11 is configured to have an output surface on which a pattern is formed so that light incident from the light source unit 14 travels in the direction of the liquid crystal panel 2 on one surface facing the other surface of the optical sheet 3. May be. Accordingly, the light guide plate 11 can uniformly transmit the light incident from the light source unit 14 to the optical sheet 3 through the emission surface by changing the light to the planar light.
  • a reflective sheet 12 is provided on the other surface side of the light guide plate 11.
  • the one side surface of the light guide plate 11 is referred to as a near light side surface 112 (light incident side surface), and the other side surface facing the near light side surface 112 is referred to as a far light side surface 113.
  • the reflection sheet 12 is a rectangle having a size substantially equal to or slightly larger than that of the light guide plate 11.
  • the light incident on the light guide plate 11 from the light source unit 14 is diffusely reflected from the other surface side of the light guide plate 11. The light is emitted through the emission surface.
  • the reflection sheet 12 has a convex piece 121 on one long side edge of the light guide plate 11 on the far light side surface 113 side.
  • the convex piece 121 has a strip shape, for example, and protrudes perpendicularly to the one surface of the reflection sheet 12.
  • the length of the convex piece 121 is the same as the dimension of the one long side edge of the reflection sheet 12, and the dimension of the short direction is substantially the same as the thickness of the light guide plate 11.
  • the convex piece 121 is sandwiched by the sandwiching portion 9 and the far light side surface 113 described later in a state in which the inner side surface thereof is in surface contact with the far light side surface 113 of the light guide plate 11. Accordingly, the reflection sheet 12 is suspended so that the one surface faces the other surface of the light guide plate 11.
  • the convex piece 121 is prepared by adding the size of the convex piece 121 to the size of the reflective sheet 12, and at the position to be the one long side edge of the reflective sheet 12, It can be easily formed by inserting a perforation for bending.
  • the backlight chassis 13 is a housing that houses the light guide plate 11 and the reflection sheet 12.
  • the backlight chassis 13 has a rectangular bottom 131 that follows the light guide plate 11 and the reflection sheet 12.
  • the bottom 131 is provided with a side wall 132 that rises in a direction perpendicular to the bottom 131 and is connected to the edge of the bottom 131.
  • a sandwiching portion 9 is provided inside the side wall 132 of the backlight chassis 13 and in the vicinity of the one long side edge of the reflection sheet 12. As described above, the sandwiching portion 9 is in surface contact with the outside of the convex piece 121, presses the convex piece 121 against the far light side surface 113 of the light guide plate 11, and sandwiches the convex piece 121 together with the far light side surface 113.
  • the holding portion 9 is formed integrally with the backlight chassis 13.
  • the protruding piece 121 is configured to be slidable.
  • a predetermined process is applied to the contact surface of the sandwiching portion 9 with the convex piece 121 so that when the sandwiching portion 9 and the convex piece 121 are in contact with each other, point contact or line contact is established.
  • the contact area between the sandwiching portion 9 and the convex piece 121 is reduced, so that the convex piece 121 can slide when the reflective sheet 12 is thermally expanded or contracted.
  • the sandwiching portion 9 is a rectangular parallelepiped made of, for example, high-density microcell urethane foam, rubber, or elastomer. Further, the present invention is not limited to this, and the holding portion 9 may be a resin rubber, a metal spacer, a screw or the like. Furthermore, the size of one surface of the sandwiching portion 9 that contacts the outer surface of the convex piece 121 in the thickness direction of the light guide plate 11 is substantially the same as the outer surface of the convex piece 121.
  • the present invention is not limited to the above description, and the holding part 9 absorbs the heat of the light guide plate 11 through the convex piece 121 by manufacturing the holding part 9 using a material having good thermal conductivity.
  • the backlight chassis 13 may be configured to dissipate heat.
  • a light source unit 14 is provided on the lower side surface, that is, near the near-light side surface 112.
  • the light source unit 14 is mounted on the substrate 141 facing the near light side surface 112 of the light guide plate 11, and the light source 142 mounted in parallel along the near light side surface 112 of the light guide plate 11. 142,... 142.
  • the light sources 142, 142,... 142 are, for example, light emitting diodes (LEDs: LightLiEmitting Diode), cold cathode fluorescent lamps (CCFL: Cold Cathode Fluorescence Lamp), hot cathode tubes (HCFL: Hot Cathode Fluorescent Lamp), external electrodes.
  • a fluorescent lamp (EEFL: ExternalFLElectrode Fluorescent Lamp) or the like may be used.
  • the light source unit 14 is not limited to the above configuration.
  • the light source portion 14 may be provided on both side surfaces of either of the short sides of the light guide plate 11, or on both side surfaces and the near-light side surface 112 of both short sides of the light guide plate 11. The structure provided may be sufficient.
  • the display window 41 can be widened and the width W of the frame portion 42 can be narrowed.
  • the area of the image display area in 21) can be expanded.
  • a suspension mechanism for the suspension is required.
  • the liquid crystal television 100 according to Embodiment 1 of the present invention has the holding portion 9 and the far light side surface in a state where the convex piece 121 is in surface contact with the far light side surface 113 of the light guide plate 11.
  • the reflection sheet 12 is suspended so as to face the light guide plate 11.
  • the suspension mechanism in the liquid crystal television 100 according to Embodiment 1 of the present invention has a simple structure, and as described above, has a configuration that is complicated and obstructs the expansion of the light guide plate 11. Not done. Therefore, in the liquid crystal television 100 according to Embodiment 1 of the present invention, the light guide plate 11 can be expanded so as to correspond to the entire region of the reflection sheet 12 or the bottom 131 of the backlight chassis 13. Thereby, in the liquid crystal television 100 according to the present invention, the width W in the frame portion 42 can be narrowed, and a wider image display area can be provided to the user.
  • the convex piece 121 held by the holding portion 9 and the far-light side surface 113 is only on the one long side edge of the reflection sheet 12. Is provided. That is, the other long side edge that faces the one long side edge of the reflection sheet 12 is not constrained by other members, and is configured to be freely stretchable. Therefore, the reflective sheet 12 can be expanded and contracted in accordance with the temperature rise / decrease during use of the liquid crystal television 100, and the reflective sheet 12 can be prevented from being damaged.
  • the present invention is not limited to the above description.
  • the light guide plate 11 may be sandwiched between the other surface of the light guide plate 11 and the bottom 131 of the backlight chassis 13. good.
  • the light source unit 14 may be configured to be provided at one of the two short sides of the light guide plate 11 or at both of the two locations.
  • the structure which further provided the long side below the light guide plate 11 in two places of the both short sides of the light guide plate 11, and provided the light source part 14 in three places may be sufficient.
  • the convex piece 121 has a strip shape and protrudes perpendicularly to the one surface of the reflective sheet 12, and the longitudinal dimension of the convex piece 121 is the same as that of the reflective sheet 12.
  • the dimension of the short side direction is the same as the dimension of the long side edge and the thickness of the light guide plate 11 has been described as an example, the present invention is not limited to this.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for explaining the relationship among the light guide plate 11, the reflection sheet 12, and the light source unit 14 in the liquid crystal television 100 according to the second embodiment of the present invention
  • FIG. 5 illustrates the second embodiment of the present invention.
  • the housing state of the light guide plate 11 and the reflection sheet 12 is schematically shown.
  • the convex piece 121A is provided on the one long side edge of the reflection sheet 12 in the vicinity of the far light side surface 113 of the light guide plate 11.
  • the convex piece 121 ⁇ / b> A is formed on a part of the one long side edge of the reflection sheet 12.
  • the convex piece 121 ⁇ / b> A has a rectangular shape and protrudes perpendicularly to the one surface of the reflection sheet 12. Further, the dimension in the short direction of the convex piece 121A is substantially the same as the thickness of the light guide plate 11, and the dimension in the longitudinal direction of the convex piece 121A is substantially the same as the length of the holding portion 9, for example.
  • the convex piece 121 ⁇ / b> A is provided at the center of the one long side edge of the reflection sheet 12. Further, in preparation for the expansion and contraction of the reflection sheet 12 accompanying the rise and fall of the temperature during use of the liquid crystal television 100, the holding portion 9 is configured to be positioned at the central portion in the longitudinal direction of the convex piece 121A.
  • the sandwiching portion 9 and the far light are in a state where the convex piece 121A is in surface contact with the far light side surface 113 of the light guide plate 11. It is sandwiched between the side surface 113. Accordingly, the reflection sheet 12 is suspended so that the one surface faces the other surface of the light guide plate 11.
  • the reflection sheet 12 can be suspended easily and without hindering the expansion of the light guide plate 11, and the reflection sheet 12 or the backlight chassis 13 can be suspended.
  • the light guide plate 11 can be expanded so as to correspond to the entire area of the bottom 131.
  • the width W in the frame portion 42 can be narrowed, and a wider image display area can be provided to the user.
  • the convex piece 121A is formed on a part of the one long side edge of the reflection sheet 12, it is possible to prevent waste of resources and waste.
  • the convex piece 121A is provided at one place in the central portion of the one long side edge of the reflective sheet 12 as an example, but the present invention is not limited thereto.
  • it may not be the central portion of the one long side edge of the reflection sheet 12, and a configuration in which convex pieces 121 ⁇ / b> A are provided at a plurality of locations on the one long side edge of the reflection sheet 12 may be employed.
  • the light source unit 14 may be configured to be provided at one of the two short sides of the light guide plate 11 or at both of the two locations.
  • the structure which further provided the long side below the light guide plate 11 in two places of the both short sides of the light guide plate 11, and provided the light source part 14 in three places may be sufficient.
  • the convex piece 121 has a strip shape and protrudes perpendicularly to the one surface of the reflective sheet 12, and the longitudinal dimension of the convex piece 121 is the same as that of the reflective sheet 12.
  • the case where it is the same as a long side edge and the dimension of a transversal direction is substantially the same as the thickness of the light-guide plate 11 was demonstrated to the example, this invention is not limited to this.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram for explaining the relationship among the light guide plate 11, the reflection sheet 12, and the light source unit 14 in the liquid crystal television 100 according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 illustrates the third embodiment according to the present invention.
  • the housing state of the light guide plate 11 and the reflection sheet 12 is schematically shown.
  • the convex pieces 121B are respectively provided on the edges of the reflection sheet 12 near both side surfaces of the light guide plate 11 adjacent to the near-light side surface 112.
  • the convex pieces 121B are provided on both short side edges of the reflective sheet 12 except for the one long side edge and the other long side edge.
  • the convex pieces 121 ⁇ / b> B and 121 ⁇ / b> B are formed on part of the both short side edges of the reflection sheet 12.
  • both side surfaces of the light guide plate 11 adjacent to the near-light side surface 112 are referred to as short side surfaces.
  • the convex pieces 121 ⁇ / b> B and 121 ⁇ / b> B have a rectangular shape, and are protruded perpendicular to the one surface of the reflection sheet 12. Further, the dimension in the short direction of the convex pieces 121B and 121B is substantially the same as the thickness of the light guide plate 11, and the dimension in the longitudinal direction of the convex pieces 121B and 121B is substantially the same as the length of the holding portion 9, for example. .
  • each convex piece 121 ⁇ / b> B has a central portion of each short side edge of the reflection sheet 12 in the vertical direction or in the opposing direction of the near light side surface 112 and the far light side surface 113. It is provided above. Accordingly, in the present embodiment, the sandwiching portions 9 are provided at two locations on the side wall 132 of the backlight chassis 13 so as to correspond to the convex pieces 121B and 121B.
  • the reflection sheet 12 can be suspended easily and without hindering the expansion of the light guide plate 11, and the reflection sheet 12 or the backlight chassis 13 can be suspended.
  • the light guide plate 11 can be expanded so as to correspond to the entire area of the bottom 131.
  • the width W in the frame portion 42 can be narrowed, and a wider image display area can be provided to the user.
  • the convex pieces 121B and 121B are formed on a part of each short side edge of the reflection sheet 12, waste of resources and waste can be prevented.
  • each convex piece 121B is provided at one place on each short side edge of the reflection sheet 12 has been described as an example, but the present invention is not limited thereto.
  • the structure provided in the several location of the said short side edge of the reflective sheet 12 may be sufficient as the convex piece 121B.
  • the light source unit 14 may be provided on the long side above the light guide plate 11, and the two light source units 14 are provided on both the long side above and below the light guide plate 11. It may be a configuration.
  • the convex pieces 121B and 121B of the reflection sheet 12 are provided on both short sides of the light guide plate 11 has been described as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the convex pieces 121 ⁇ / b> B and 121 ⁇ / b> B may be provided on both long sides of the light guide plate 11.
  • the light source unit 14 may be configured to be provided at one or both of the two short sides of the light guide plate 11.
  • the convex piece 121 has a strip shape and protrudes perpendicularly to the one surface of the reflective sheet 12, and the longitudinal dimension of the convex piece 121 is the same as that of the reflective sheet 12.
  • the case where it is the same as a long side edge and the dimension of a transversal direction is substantially the same as the thickness of the light-guide plate 11 was demonstrated to the example, this invention is not limited to this.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram illustrating the relationship among the light guide plate 11, the reflection sheet 12, and the light source unit 14 in the liquid crystal television 100 according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 illustrates the fourth embodiment according to the present invention.
  • the housing state of the light guide plate 11 and the reflection sheet 12 is schematically shown.
  • the convex piece 121C is provided in the vicinity of the near light side surface 112 of the light guide plate 11, that is, on the other long side edge of the reflection sheet 12 in the vicinity of the light source unit 14. ing.
  • the convex piece 121 ⁇ / b> C is formed on a part of the other long side edge of the reflection sheet 12.
  • the convex piece 121 ⁇ / b> C has a rectangular shape and protrudes perpendicularly to the one surface of the reflection sheet 12. Further, the dimension in the short direction of the convex piece 121C is substantially the same as the thickness of the light guide plate 11, and the dimension in the longitudinal direction of the convex piece 121C is substantially the same as the length of the holding portion 9, for example.
  • the convex pieces 121 ⁇ / b> C are provided at two locations on both ends of the other long side edge of the reflection sheet 12. Accordingly, in the present embodiment, the sandwiching portion 9 is both ends in the longitudinal direction of the substrate 141 and the light source 142 (LED) is mounted so as to correspond to the convex pieces 121C and 121C. It is provided in the part that is not.
  • the holding part 9 is integrally formed with the substrate 141.
  • the holding portion 9 and the near-light It is pinched between the side surfaces 112.
  • the reflection sheet 12 is held such that the one surface faces the other surface of the light guide plate 11.
  • the reflection sheet 12 can be held easily and without hindering the expansion of the light guide plate 11, and the bottom of the reflection sheet 12 or the backlight chassis 13 can be held.
  • the light guide plate 11 can be expanded so as to correspond to the entire region 131.
  • the width W in the frame portion 42 can be narrowed, and a wider image display area can be provided to the user.
  • the convex piece 121C is formed on a part of the other long side edge of the reflection sheet 12, it is possible to prevent waste of resources and waste.
  • the convex piece 121A is provided on the one long side edge of the reflection sheet 12 located near the far light side surface 113 of the light guide plate 11, and The case where the reflection sheet 12 is formed at the center of the one long side edge has been described as an example. That is, in Embodiment 2 of the present invention, the convex piece 121 ⁇ / b> A is in surface contact with the central portion in the longitudinal direction of the far light side surface 113 of the light guide plate 11.
  • reflection sheets are further attached to both sides of the convex piece 121A.
  • FIG. 10 is an explanatory view for explaining the relationship among the light guide plate 11, the reflection sheet 12, and the light source unit 14 in the liquid crystal television 100 according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 shows the fifth embodiment of the present invention.
  • the housing state of the light guide plate 11 and the reflection sheet 12 is schematically shown.
  • each reflecting sheet 15 has a strip shape, and the dimension in the short direction is substantially the same as the thickness of the light guide plate 11. Therefore, the far-light side surface 113 of the light guide plate 11 is covered with the reflection sheets 15 and 15 and the convex piece 121A.
  • the fifth embodiment of the present invention has such a configuration, the light emitted from the light source unit 14 and incident on the light guide plate 11 can be used more effectively, and the so-called in-plane luminance of the light guide plate 11 is increased. Can do.
  • a part of the light emitted from the light source unit 14 and incident on the light guide plate 11 can escape from the far light side surface 113 of the light guide plate 11, but is guided again by the reflection surfaces 151 and 151 of the reflection sheets 15 and 15. Since the light is reflected in the light plate 11, the in-plane luminance on the light exit surface of the light guide plate 11 can be increased.
  • the convex piece 121 is provided on the one long side edge of the reflection sheet 12 located in the vicinity of the far light side surface 113 of the light guide plate 11.
  • the convex piece 121 has substantially the same shape as the far light side surface 113 of the light guide plate 11, and the far light side surface 113 is covered with the convex piece 121.
  • the convex piece 121 further has a higher reflectance than the reflective sheet 12 on the contact surface with the far-light side surface 113 of the light guide plate 11 (hereinafter, a high reflectance portion). It is comprised so that it may have.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram for explaining the relationship among the light guide plate 11, the reflection sheet 12, and the light source unit 14 in the liquid crystal television 100 according to Embodiment 6 of the present invention. Further, the high reflectance portion may be the entire range or a part of the contact surface 1211 of the convex piece 121.
  • the sixth embodiment of the present invention has such a configuration, the light emitted from the light source unit 14 and incident on the light guide plate 11 can be used more effectively, and the so-called in-plane luminance of the light guide plate 11 is increased. Can do.
  • part of the light emitted from the light source unit 14 and incident on the light guide plate 11 can escape from the far light side surface 113 of the light guide plate 11, but is reflected again into the light guide plate 11 by the contact surface 1211 of the convex piece 121. As a result, the in-plane luminance at the exit surface of the light guide plate 11 can be increased.
  • the convex piece 121 is provided on the one long side edge of the reflection sheet 12 located in the vicinity of the far light side surface 113 of the light guide plate 11.
  • the convex piece 121 has substantially the same shape as the far light side surface 113 of the light guide plate 11, and the far light side surface 113 is covered with the convex piece 121.
  • the convex piece 121 further has a portion having a higher reflectance in the lower wavelength region than the reflective sheet 12 on the contact surface with the far-light side surface 113 of the light guide plate 11 (hereinafter referred to as low (High wavelength reflectance portion).
  • FIG. 13 is an explanatory diagram for explaining the relationship among the light guide plate 11, the reflection sheet 12, and the light source unit 14 in the liquid crystal television 100 according to Embodiment 7 of the present invention. Further, the low wavelength and high reflectance portion may be the entire range or a part of the contact surface 1212 of the convex piece 121.
  • the seventh embodiment of the present invention has such a configuration, the light emitted from the light source unit 14 and incident on the light guide plate 11 can be used more effectively, and the so-called in-plane luminance of the light guide plate 11 is increased. Can do.
  • the light that linearly reaches the far light side surface 113 of the light guide plate 11 strongly expresses the characteristics of the blue LED, and therefore has a low wavelength component. Including many. Therefore, at the far-light side 113, the higher the reflectance in the blue region (low wavelength), the more efficiently light can be reflected.
  • Embodiment 7 of the present invention since the contact surface 1212 of the convex piece 121 has a low-wavelength high-reflectance portion, it is emitted from the light source unit 14 and incident on the light guide plate 11. Since the light reaching the far-light side surface 113 is efficiently reflected again into the light guide plate 11 by the contact surface 1212 of the convex piece 121, the in-plane luminance on the exit surface of the light guide plate 11 can be increased.
  • one holding portion 9 is provided in the vicinity of the one long side edge of the reflection sheet 12 and at the center of the one long side edge.
  • the sandwiching portion 9 is in surface contact with the outside of the convex piece 121, presses the convex piece 121 against the far light side surface 113 of the light guide plate 11, and sandwiches the convex piece 121 together with the far light side surface 113.
  • the case has been described as an example. However, the present invention is not limited to this.
  • FIG. 14 is a schematic diagram schematically showing the accommodation state of the light guide plate 11 and the reflection sheet 12 in the liquid crystal television 100 according to the eighth embodiment of the present invention.
  • a holding portion 9A is provided in the center of the one long side side edge of the reflection sheet 12, and both sides of the holding portion 9A, A sandwiching portion 9B and a sandwiching portion 9C are provided at both ends of the one long side edge, respectively.
  • the holding part 9 may be provided not only at one place but at a plurality of places. Thereby, the convex piece 121 (reflective sheet 12) can be pinched more reliably.
  • the holding portion 9 may be an urging means (for example, a resin rubber, a metal spacer, a screw, or the like) that urges the convex piece 121 in a pressing direction.
  • an urging means for example, a resin rubber, a metal spacer, a screw, or the like
  • the light source unit 14 may be provided on the long side above the light guide plate 11, and the two light source units 14 are provided on both the long side above and below the light guide plate 11. It may be a configuration.
  • the present invention is not limited to this, and the light source unit 14 may be provided at one of the short sides of the light guide plate 11 or at both of the two locations.
  • the light source unit 14 is provided at two locations on both short sides of the light guide plate 11, that is, four locations on each side of the light guide plate 11 in addition to the two locations on both long sides above and below the light guide plate 11.
  • the provided structure may be sufficient.
  • the convex piece 121C may be configured to correspond to the position of the light source unit 14 (the holding unit 9).
  • Light source device Liquid crystal display panel (display panel) 9 Nipping part 11 Light guide plate 12 Reflective sheet 13 Backlight chassis (housing case) 15 Reflective sheet 100 Liquid crystal television (display device) 121, 121A, 121B, 121C Convex piece 131 Bottom

Landscapes

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Abstract

 入光側面から入射される光を一面から出射させる導光板と、該導光板と対向配置された反射シートとを備える光学ユニットにおいて、前記反射シートが、該反射シートの面に対して垂直に突設された凸片を一縁に有する。該凸片が前記導光板の何れかの側面と面接触して保持されることにより、前記反射シートが前記導光板に対向するように保持される。

Description

光学ユニット及び表示装置
 本発明は、側面から入射される光を一面から出射させる導光板と、該導光板と対向配置された反射シートとを備える光学ユニットと、該光学ユニットを備える表示装置に関する。
 近年、液晶テレビジョンなどの表示装置が広く普及されている。このような表示装置は導光板と、該導光板に対向配置された反射シートとを備えている。
 例えば、特許文献1においては、導光板の出射面と反対側に、該導光板と対向配置された拡散シートと、レンズシートと、拡散シートとが配置され、これらの縁には突片部が形成されており、該導光板の側面には、その側面からはみ出るように反射シートを配置し、該反射シートのはみ出た部分に開口部を設け、該開口部に前記拡散シート、レンズシート、及び拡散シートの突片部を係止する液晶表示装置が開示されている。
特開2002-311430号公報
 一方、前記表示装置のうち、導光板又は反射シートを吊持する構造を有する表示装置においては、該吊持のための吊り機構(例えば、ピン部材等)が必要である。従って、このような構造を有する表示装置においては、かかる吊り機構が邪魔となり、該吊り機構の位置まで導光板を拡張して設けることが困難である。
 また、仮に、当該吊り機構の位置まで導光板を拡張しないまま、画像の表示画面における画像表示領域に該吊り機構に係る位置が含まれるように、該画像表示領域を拡張した場合は、該画像表示領域であって、該吊り機構に対応する部分にて、該吊り機構等の存在による不具合(輝度ムラ)が生じ、ユーザに違和感を与える。
 しかし、特許文献1の液晶表示装置は、導光板又は反射シートを吊持する構造を有しておらず、このような問題に対する工夫もされていないので、対応することができない。
 本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、入光側面を介して入射される光を一面から出射させる導光板と、該導光板と対向配置された反射シートとを備える光学ユニットにおいて、前記反射シートは、該反射シートの面に対して垂直に突設された凸片を一縁に有し、該凸片が前記導光板の何れかの側面と面接触して保持されることにより、上述したような、吊り機構が邪魔で導光板を拡張して設けない問題を解決して、前記画像表示領域を広げることができ、また、上述したような複雑な吊り機構が不要であることから、前記画像表示領域の該吊り機構に対応する部分にて輝度ムラが発生しない光学ユニット及び表示装置を提供することにある。
 本発明に係る光学ユニットは、入光側面を介して入射される光を一面から出射させる導光板と、該導光板と対向配置された反射シートとを備える光学ユニットにおいて、前記反射シートは、該反射シートの面に対して突設された凸片を一縁に有し、該凸片は前記導光板の何れかの側面と面接触して保持されていることを特徴とする。
 本発明にあっては、前記反射シートの前記一縁に、前記凸片が該反射シートの面に対して垂直に突設され、該凸片が前記導光板の何れかの側面と面接触した状態にて保持されることにより、前記反射シートが前記導光板に対向するように保持される。
 本発明に係る光学ユニットは、前記導光板及び反射シートを積層収容する収容筐体と、該収容筐体に設けられ、前記導光板の側面との間で前記凸片を狭持する狭持部とを備えることを特徴とする。
 本発明にあっては、前記収容筐体に設けられた狭持部と、前記導光板の側面との間で前記凸片を狭持することにより、前記反射シートが前記導光板に対向するように保持される。
 本発明に係る光学ユニットは、前記凸片は、前記反射シートの前記一縁に、部分的に設けられていることを特徴とする。
 本発明にあっては、前記凸片は、前記反射シートの一縁に、部分的に設けられており、前記狭持部及び導光板の側面との間で前記凸片を狭持することにより、前記反射シートが前記導光板に対向するように保持される。
 本発明に係る光学ユニットは、前記導光板及び反射シートは矩形であり、前記反射シートの前記一縁は、前記導光板の前記入光側面と対向する他側面側の縁であり、前記凸片は該縁の中央部に設けられていることを特徴とする。
 本発明にあっては、前記凸片は、前記反射シートにおいて、前記導光板の前記他側面側の縁の中央部に設けられ、前記狭持部及び導光板の側面との間で狭持されることにより、前記反射シートが前記導光板に対向するように保持される。
 本発明に係る光学ユニットは、前記導光板及び反射シートは矩形であり、前記反射シートの前記一縁は、前記導光板の前記入光側面と隣り合う側面側の縁であり、前記凸片は、該縁にて、前記導光板の前記入光側面と対向する他側面側に設けられていることを特徴とする。
 本発明にあっては、前記凸片は、前記反射シートにおいて、前記導光板の前記入光側面と隣り合う側面側の縁に設けられ、前記狭持部及び導光板の側面との間で狭持されることにより、前記反射シートが前記導光板に対向するように保持される。
 本発明に係る光学ユニットは、前記反射シートは矩形であり、前記反射シートの前記一縁は、前記導光板の前記入光側面側の縁であり、前記凸片及び狭持部は、前記一縁の両端側に設けられていることを特徴とする。
 本発明にあっては、前記凸片は、前記反射シートにおいて、前記導光板の前記入光側面側の縁であって、該一縁の両端側に設けられ、前記狭持部及び導光板の側面との間で狭持されることにより、前記反射シートが前記導光板に対向するように保持される。
 本発明に係る光学ユニットは、前記導光板の前記側面であって、前記凸片が設けられていない部分には、反射用シートが付されていることを特徴とする。
 本発明にあっては、前記導光板の前記側面中、前記凸片が設けられていない部分に付されている、前記反射用シートが前記入光側面から入射され、前記側面から抜け出す光を前記導光板の内側に反射させ、前記導光板のいわゆる面内輝度を上げる。
 本発明に係る光学ユニットは、前記凸片は、前記導光板の前記側面との接触面に、前記反射シートより反射率が高い部分を有することを特徴とする。
 本発明にあっては、前記凸片の前記接触面に前記反射シートより反射率が高い部分を設け、該部分が前記入光側面から入射され、前記側面から抜け出す光を前記導光板の内側に反射させ、前記導光板のいわゆる面内輝度を上げる。
 本発明に係る光学ユニットは、前記凸片は、前記導光板の前記側面との接触面に、前記反射シートより低波長領域の反射率が高い部分を有することを特徴とする。
 本発明にあっては、前記凸片の前記接触面に、前記反射シートより低波長領域の反射率が高い部分を設け、該部分が前記入光側面から入射され、前記側面から抜け出す光を前記導光板の内側に反射させ、前記導光板のいわゆる面内輝度を上げる。
 本発明に係る光学ユニットは、前記導光板及び反射シートを積層収容する収容筐体を備え、該収容筐体の底及び前記導光板の他面によって前記反射シートが狭持されるように構成していることを特徴とする。
 本発明にあっては、前記凸片が前記導光板の何れかの側面と面接触した状態にて、前記収容筐体の底及び前記導光板の他面によって前記反射シートが狭持される。
 本発明に係る光学ユニットは、前記導光板の前記入光側面側に光源を有することを特徴とする。
 本発明にあっては、前記光源が前記導光板の前記入光側面側に設けられ、該光源が発する光が前記入光側面を介して前記導光板に入射される。
 本発明に係る光学ユニットは、前記導光板の前記入光側面は複数であることを特徴とする。
 本発明にあっては、前記導光板の前記入光側面は複数であり、各入光側面を介して各電源からの光が前記導光板に入射される。
 本発明に係る光学ユニットは、前記狭持部が前記収容筺体と一体成型されていることを特徴とする。
 本発明にあっては、前記狭持部が前記収容筺体と一体として成型されている。
 本発明に係る光学ユニットは、前記狭持部が前記光源と一体成型されていることを特徴とする。
 本発明にあっては、前記狭持部が前記光源と一体として成型されている。
 本発明に係る光学ユニットは、前記狭持部に対して前記凸片が摺動可能に狭持されていることを特徴とする。
 本発明にあっては、前記狭持部が前記導光板の側面との間で前記凸片を狭持する際、前記凸片が摺動可能に構成されている。
 本発明に係る光学ユニットは、前記狭持部が前記凸片と点接触又は線接触されていることを特徴とする。
 本発明にあっては、前記狭持部と前記凸片とが接触する際に、点接触又は線接触するように構成する。これによって、前記狭持部及び前記凸片の接触面積が低下することで、前記反射シートの熱膨張・収縮時に前記凸片が摺動可能な構造をもつ。
 本発明に係る光学ユニットは、前記狭持部は前記凸片を押圧する方向に付勢する付勢手段であることを特徴とする。
 本発明にあっては、前記狭持部は前記凸片を押圧する方向に付勢し、前記導光板の側面との間での狭持力を高める。
 本発明に係る表示装置は、前述の発明の何れかに記載の光学ユニットと、前記導光板の前記一面側に設けられており、該導光板を介して入射される光を用いて画像を表示する表示パネルとを備えることを特徴とする。
 本発明にあっては、前記光学ユニットの導光板の一面から出射され、前記表示パネルに入射される光源からの光を用いて、該表示パネルは所定の画像を表示する。
 本発明によれば、吊り機構が邪魔で導光板を拡張して設けない問題が解決できるので、前記画像表示領域を広げることができる。また、複雑な吊り機構が不要であることから、前記画像表示領域の当該吊り機構に対応する部分にて輝度ムラが発生することもない。
本発明の実施の形態1に係る液晶テレビジョンの要部構成を示す分解斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る液晶テレビジョンにおいて、導光板及び反射シートの収容状態を模式的に示す模式図である。 図2のA―A線による縦断面図である。 本発明の実施の形態2に係る液晶テレビジョンにおける、導光板、反射シート及び光源部の関係を説明する説明図である。 本発明の実施の形態2に係る液晶テレビジョンにおいて、導光板及び反射シートの収容状態を模式的に示す模式図である。 本発明の実施の形態3に係る液晶テレビジョンにおける、導光板、反射シート及び光源部の関係を説明する説明図である。 本発明の実施の形態3に係る液晶テレビジョンにおいて、導光板及び反射シートの収容状態を模式的に示す模式図である。 本発明の実施の形態4に係る液晶テレビジョンにおける、導光板、反射シート及び光源部の関係を説明する説明図である。 本発明の実施の形態4に係る液晶テレビジョンにおいて、導光板及び反射シートの収容状態を模式的に示す模式図である。 本発明の実施の形態5に係る液晶テレビジョンにおける、導光板、反射シート及び光源部の関係を説明する説明図である。 本発明の実施の形態5に係る液晶テレビジョンにおいて、導光板及び反射シートの収容状態を模式的に示す模式図である。 本発明の実施の形態6に係る液晶テレビジョンにおける、導光板、反射シート及び光源部の関係を説明する説明図である 本発明の実施の形態7に係る液晶テレビジョンにおける、導光板、反射シート及び光源部の関係を説明する説明図である。 本発明の実施の形態8に係る液晶テレビジョンにおいて、導光板及び反射シートの収容状態を模式的に示す模式図である。
 以下に、本発明の実施の形態に係る光学ユニット及び表示装置を、いわゆる液晶表示パネルを備える液晶テレビジョンに適用した場合を例として、図面に基づいて詳述する。
(実施の形態1)
 図1は本発明の実施の形態1に係る液晶テレビジョンの要部構成を示す分解斜視図であり、図2は本発明の実施の形態1に係る液晶テレビジョンにおいて、導光板及び反射シートの収容状態を模式的に示す模式図であり、図3は図2のA―A線による縦断面図である。図中符号100は、本発明の実施の形態に係る液晶テレビジョンを示す。
 液晶テレビジョン100は、光源装置1、液晶表示パネル2、光学シート3並びに液晶表示パネル2及び光学シート3を収容するフロントシャーシ4等を備える。
 更に、光源装置1は、光源部14と、光源部14から入射される光を液晶表示パネル2側の一面に導く導光板11と、光源部14から導光板11に入射される光を導光板11の前記一面に向けて反射させる反射シート12と、光源部14、導光板11及び反射シート12を収容するバックライトシャーシ13とを有している。
 請求の範囲における、光学ユニットは、導光板11、反射シート12及びバックライトシャーシ13から構成される。
 フロントシャーシ4は、画像が表示される液晶表示パネル2より表側に配置されている。フロントシャーシ4は、ユーザによって視認される液晶表示パネル2の一面21の形状に倣う矩形の底を有する筒状をなしており、該底には矩形の表示窓41が開口している。ユーザは表示窓41を介して液晶表示パネル2の一面21に表示される画像を視認することができる。
 フロントシャーシ4の前記底の縁から表示窓41の縁までは所定の幅Wを有しており、換言すれば、フロントシャーシ4の前記底であって、表示窓41を除く剰余部分は、中空矩形の額縁部42を形成している。以下、説明の便宜上、図面におけるフロントシャーシ4(液晶テレビジョン100)の長手方向を横方向、短手方向を縦方向という。
 液晶表示パネル2は一面21の周縁部が額縁部42によって覆われており、液晶表示パネル2の他面側には光学シート3が設けられ、光学シート3の一面が液晶表示パネル2の他面と対向するように配置されている。
 液晶表示パネル2は、例えばアクティブマトリクス方式であり、所定の間隙を設けて対向配置された一面21側の透明基板及び他面側の透明基板を備えており、これら透明基板の間の間隙には液晶が封入されている。前記他面側の透明基板と、光学シート3との間には偏光板(図示せず)が設けられている。
 光学シート3の他面側には光源装置1の導光板11が設けられており、導光板11の前記一面が光学シート3の前記他面と対向するように配置されている。
 光学シート3は、光源部14から発せられ、導光板11を介して入射される光に対して拡散、集光等を行ない、より均一な光を液晶表示パネル2に向けて出射させる、公知のものである。例えば、光学シート3は、2枚の拡散シートと、1枚のプリズムシートとからなり、該プリズムシートは2枚の拡散シートの間に介在している。
 前記2枚の拡散シートのうち導光板11側に配置された一の拡散シートは、導光板11を介して光源部14から入射される光を拡散させて前記プリズムシートに入射させる光学シートである。また、前記プリズムシートは、前記一の拡散シートを介して入射される光を集光して他の拡散シートに向けて出射させる光学シートである。前記プリズムシートを通過した光は、該プリズムシートに対して垂直に前記他の拡散シートへ入射される。
 液晶表示パネル2側に配置された前記他の拡散シートは、前記プリズムシートを介して入射される光を更に拡散させてより均一な輝度分布にして液晶表示パネル2に向けて出射させる光学シートである。
 光源装置1は、いわゆるエッジライト方式であり、光源部14と、光学シート3の前記他面側に配置された導光板11と、導光板11の他面側に設けた反射シート12とを有している。反射シート12はその一面が導光板11の前記他面に対向するように配置されており、導光板11及び反射シート12は積層された状態にてバックライトシャーシ13に収容される。
 導光板11は、例えば透明度の高い矩形のアクリル樹脂からなり、所定の厚みを有しており、その一側面付近の光源部14が発する光を光学シート3(液晶パネル2)に導く。例えば、導光板11は、光学シート3の前記他面と対向する一面に、光源部14から入射された光が液晶パネル2方向に進行するようにパターンを形成された出射面を有するように構成してもよい。これによって、導光板11は、光源部14から入射される光を平面光に変えて前記出射面を通じて光学シート3に均一に伝達することができる。なお、導光板11の他面側には反射シート12が設けられている。以下、導光板11の前記一側面を近光側面112(入光側面)といい、近光側面112と対向する他側面を遠光側面113という。
 一方、反射シート12は、導光板11と略等しい又は少し大きい寸法の矩形であり、光源部14から導光板11に入射される光を導光板11の他面側から乱反射させて導光板11の前記出射面を介して出射させる。
 また、反射シート12は、導光板11の遠光側面113側の一長辺側縁に凸片121を有している。凸片121は、例えば、短冊状を有しており、反射シート12の前記一面に対して垂直に突設されている。詳しくは、凸片121は、長手方向の寸法が、反射シート12の前記一長辺側縁の寸法と同一であり、短手方向の寸法は、導光板11の厚みと略同一である。
 凸片121は、その内側面が導光板11の遠光側面113と面接触する状態にて、後述する狭持部9と遠光側面113とによって狭持される。これによって、反射シート12は、前記一面が導光板11の前記他面に対向するように吊持される。
 凸片121は、例えば、反射シート12の大きさに、凸片121の大きさを余分に加えた大きさのものを用意し、反射シート12の前記一長辺側縁にすべき位置に、折り曲げ用のミシン目を入れることにより、容易に形成できる。
 バックライトシャーシ13は、導光板11及び反射シート12を収容する筐体である。バックライトシャーシ13は、導光板11及び反射シート12に倣う矩形の底131を有しており、底131は、底131に対して垂直方向に立ち上がる側壁132がその縁に連設されている。
 バックライトシャーシ13の側壁132の内側であって、反射シート12の前記一長辺側縁の付近には、狭持部9が設けられている。上述したように、狭持部9は、凸片121の外側と面接触し、凸片121を導光板11の遠光側面113に押し付けて、遠光側面113と共に凸片121を狭持する。例えば、狭持部9はバックライトシャーシ13と一体形成されている。
 このように、狭持部9が導光板11の遠光側面113との間で凸片121を狭持する際、凸片121が摺動可能に構成されている。
 例えば、狭持部9の凸片121との接触面に所定の加工を施して、狭持部9と凸片121とが接触する際に、点接触又は線接触するように構成する。これによって、狭持部9及び凸片121の接触面積が低下することで、反射シート12の熱膨張・収縮時に凸片121が摺動可能となる。
 狭持部9は、例えば、高密度マイクロセルウレタンフォーム、ゴム又はエラストマーなどからなる直方体である。また、これに限るものでなく、狭持部9は、樹脂ゴム、金属スペーサー、ビス等であっても良い。更に、狭持部9は、導光板11の厚み方向における、凸片121の前記外側面と接触する一面の寸法は、凸片121の前記外側面と略同一である。
 また、以上の記載に限るものでなく、良好な熱伝導度を有する材料を用いて狭持部9を製造することにより、狭持部9が導光板11の熱を凸片121を介して吸収し、バックライトシャーシ13に放熱するように構成しても良い。
 導光板11の両長辺のうち、下方の側面、すなわち近光側面112の付近には、光源部14が設けられている。光源部14は、導光板11の近光側面112に対して対向配置された基板141と、基板141に実装されており、導光板11の近光側面112に沿って並設された光源142,142,・・・142とを有している。光源142,142,・・・142は、例えば、発光ダイオード(LED:Light Emitting Diode)、冷陰極蛍光ランプ(CCFL:Cold Cathode Fluorescence Lamp)、熱陰極管(HCFL:Hot Cathode Fluorescent Lamp)、外部電極蛍光ランプ(EEFL:External Electrode Fluorescent Lamp)等であっても良い。
 本発明において、光源部14は以上の構成に限るものでない。例えば、導光板11の両短辺の両側面側、又は何れか一方の側面に光源部14を設ける構成であっても良く、導光板11の両短辺の両側面側及び近光側面112に設ける構成であっても良い。
 以上の構成を有するので、本発明の実施の形態1に係る液晶テレビジョン100においては、表示窓41を広げ、額縁部42の幅Wを狭くすることができ、ひいては、液晶表示パネル2(一面21)における画像表示領域の面積を拡張することができる。以下、図2に基づいて詳しく説明する。
 本発明の液晶テレビジョン100のように、導光板11又は反射シート12を吊持する構造を有する表示装置においては、該吊持のための吊り機構が必要とである。
 例えば、このような吊り機構が、バックライトシャーシの底に設けられたピン部材によって、前記反射シートの上方縁部が貫通されて、該反射シートが吊持されるようなものである場合は、該ピン部材が邪魔となり、前記導光板を拡張して設けることが困難であり、結果として、額縁部42の幅Wを大きくしなければならない。
 しかし、本発明の実施の形態1に係る液晶テレビジョン100は、上述したように、凸片121が導光板11の遠光側面113と面接触する状態にて、狭持部9と遠光側面113とによって狭持されることにより、反射シート12が導光板11と対向するように吊持されている。
 すなわち、本発明の実施の形態1に係る液晶テレビジョン100における前記吊り機構は、簡単な構造であり、上述したように、複雑で、かつ、導光板11の拡張を妨害するような構成を有していない。従って、本発明の実施の形態1に係る液晶テレビジョン100においては、反射シート12又はバックライトシャーシ13の底131の全領域に対応するように、導光板11を拡張することができる。これによって、本発明に係る液晶テレビジョン100においては、額縁部42における幅Wを狭くすることができ、より広い画像表示領域をユーザに提供することができる。
 更に、本発明の実施の形態1に係る液晶テレビジョン100においては、狭持部9と遠光側面113とによって狭持される凸片121が、反射シート12の前記一長辺側縁にのみ設けられている。すなわち、反射シート12の前記一長辺側縁と対向する他長辺側縁は他の部材によって拘束されておらず、伸縮が自由にできるように構成されている。従って、液晶テレビジョン100の使用中における温度上昇・下降に応じて、反射シート12の伸縮が可能であり、反射シート12にタワミが発生することを防止できる。
 本発明は、以上の記載に限るものでない、例えば、導光板11の前記他面とバックライトシャーシ13の底131との間に導光板11が狭持されるように構成した構成であっても良い。
 以上の記載においては、導光板11の下方の長辺側の側面付近に光源部14が設けられている場合を例として説明したが、本発明はこれに限るものではない。例えば、光源部14が、導光板11の両短辺側の何れか一方の一箇所、又は両方の2箇所に設けられた構成であっても良い。また、導光板11の両短辺側の2箇所に、導光板11の下方の長辺側を更に加え、3箇所に光源部14を設けた構成であっても良い。
(実施の形態2)
 実施の形態1においては、凸片121が短冊状を有し、反射シート12の前記一面に対して垂直に突設されており、凸片121の長手方向の寸法が、反射シート12の前記一長辺側縁の寸法と同一であり、短手方向の寸法は、導光板11の厚みと略同一である場合を例に説明したが、本発明はこれに限るものでない。
 図4は本発明の実施の形態2に係る液晶テレビジョン100における、導光板11、反射シート12及び光源部14の関係を説明する説明図であり、図5は本発明の実施の形態2に係る液晶テレビジョン100において、導光板11及び反射シート12の収容状態を模式的に示す模式図である。
 本発明の実施の形態2に係る液晶テレビジョン100において、凸片121Aは、導光板11の遠光側面113付近の、反射シート12の前記一長辺側縁に設けられている。実施の形態2では、凸片121Aが、反射シート12の該一長辺側縁の一部に形成されている。
 すなわち、凸片121Aは矩形を有し、反射シート12の前記一面に対して垂直に突設されている。また、凸片121Aの短手方向の寸法は導光板11の厚みと略同一であり、凸片121Aの長手方向の寸法は、例えば、狭持部9の長さと略同一である。
 更に、凸片121Aは、反射シート12の前記一長辺側縁の中央部に設けられている。また、液晶テレビジョン100の使用中における温度上昇・下降に伴う反射シート12の伸縮に備え、狭持部9は、凸片121Aの長手方向の中央部に位置するように構成されている。
 以上の構成を有するので、本発明の実施の形態2に係る液晶テレビジョン100においては、凸片121Aが導光板11の遠光側面113と面接触する状態にて、狭持部9と遠光側面113との間で狭持される。これによって、反射シート12は、前記一面が導光板11の前記他面に対向するように吊持される。
 従って、本発明の実施の形態2に係る液晶テレビジョン100においては、簡単で、かつ、導光板11の拡張を妨げることなく、反射シート12を吊持でき、反射シート12又はバックライトシャーシ13の底131の全領域に対応するように、導光板11を拡張することができる。これによって、本発明に係る液晶テレビジョン100においては、額縁部42における幅Wを狭くすることができ、より広い画像表示領域をユーザに提供することができる。
 また、凸片121Aを反射シート12の前記一長辺側縁の一部に形成するので、資源の無駄遣い、浪費を防止できる。
 以上の記載においては、凸片121Aが反射シート12の前記一長辺側縁の中央部の一箇所に設けられている場合を例として説明したが、本発明はこれに限るものでない。例えば、反射シート12の前記一長辺側縁の中央部でなくても良く、凸片121Aが反射シート12の前記一長辺側縁の複数箇所に設けられた構成であっても良い。
 実施の形態1と同様の部分については、同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
 以上の記載においては、導光板11の下方の長辺側の側面付近に光源部14が設けられている場合を例として説明したが、本発明はこれに限るものではない。例えば、光源部14が、導光板11の両短辺側の何れか一方の一箇所、又は両方の2箇所に設けられた構成であっても良い。また、導光板11の両短辺側の2箇所に、導光板11の下方の長辺側を更に加え、3箇所に光源部14を設けた構成であっても良い。
(実施の形態3)
 実施の形態1においては、凸片121が短冊状を有し、反射シート12の前記一面に対して垂直に突設されており、凸片121の長手方向の寸法が、反射シート12の前記一長辺側縁と同一であり、短手方向の寸法は、導光板11の厚みと略同一である場合を例に説明したが、本発明はこれに限るものでない。
 図6は本発明の実施の形態3に係る液晶テレビジョン100における、導光板11、反射シート12及び光源部14の関係を説明する説明図であり、図7は本発明の実施の形態3に係る液晶テレビジョン100において、導光板11及び反射シート12の収容状態を模式的に示す模式図である。
 本発明の実施の形態3に係る液晶テレビジョン100において、凸片121Bは、近光側面112に隣り合う導光板11の両側面付近の、反射シート12の縁に夫々設けられている。換言すれば、実施の形態3においては、凸片121Bは、反射シート12の前記一長辺側縁及び他長辺側縁を除く、両短辺側縁に夫々設けられている。また、凸片121B,121Bは、反射シート12の前記両短辺側縁の一部に形成されている。以下、説明の便宜上、近光側面112に隣り合う導光板11の両側面を短辺側面という。
 すなわち、凸片121B,121Bは矩形を有し、反射シート12の前記一面に対して垂直に突設されている。また、凸片121B,121Bの短手方向の寸法は導光板11の厚みと略同一であり、凸片121B,121Bの長手方向の寸法は、例えば、狭持部9の長さと略同一である。
 更に、反射シート12の自重を支えることに鑑み、各凸片121Bは、前記縦方向、又は近光側面112及び遠光側面113の対向方向において、反射シート12の各短辺側縁の中央部より上方に設けられている。また、これに伴って、本実施の形態においては、狭持部9が、凸片121B,121Bに対応するように、バックライトシャーシ13の側壁132の2箇所に設けられている。
 以上の構成を有するので、本発明の実施の形態3に係る液晶テレビジョン100においては、各凸片121Bが導光板11の各短辺側面と面接触する状態にて、各狭持部9と該短辺側面との間で狭持される。これによって、反射シート12は、前記一面が導光板11の前記他面に対向するように吊持される。
 従って、本発明の実施の形態3に係る液晶テレビジョン100においては、簡単で、かつ、導光板11の拡張を妨げることなく、反射シート12を吊持でき、反射シート12又はバックライトシャーシ13の底131の全領域に対応するように、導光板11を拡張することができる。これによって、本発明に係る液晶テレビジョン100においては、額縁部42における幅Wを狭くすることができ、より広い画像表示領域をユーザに提供することができる。
 また、凸片121B,121Bを反射シート12の各短辺側縁の一部に夫々形成するので、資源の無駄遣い、浪費を防止できる。
 以上の記載においては、各凸片121Bが反射シート12の各短辺側縁の一箇所に設けられている場合を例として説明したが、本発明はこれに限るものでない。例えば、凸片121Bが反射シート12の前記短辺側縁の複数箇所に設けられた構成であっても良い。
 実施の形態1と同様の部分については、同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
 以上の記載においては、導光板11の下方の長辺側の側面付近に光源部14が設けられている場合を例として説明したが、本発明はこれに限るものではない。例えば、光源部14が、導光板11の上方の長辺側に設けられた構成であっても良く、導光板11の下方及び上方の両長辺側に2箇所光源部14が設けられている構成であっても良い。
 また、以上の記載においては、反射シート12の凸片121B,121Bが、導光板11の両短辺側に夫々設けられた場合を例として説明したが、本発明はこれに限るものではない。例えば、凸片121B,121Bが導光板11の両長辺側に夫々設けられる構成であっても良い。
 更に、このような場合においては、光源部14が、導光板11の両短辺側の何れか一方の一箇所、又は両方の2箇所に設けられた構成であっても良い。
(実施の形態4)
 実施の形態1においては、凸片121が短冊状を有し、反射シート12の前記一面に対して垂直に突設されており、凸片121の長手方向の寸法が、反射シート12の前記一長辺側縁と同一であり、短手方向の寸法は、導光板11の厚みと略同一である場合を例に説明したが、本発明はこれに限るものでない。
 図8は本発明の実施の形態4に係る液晶テレビジョン100における、導光板11、反射シート12及び光源部14の関係を説明する説明図であり、図9は本発明の実施の形態4に係る液晶テレビジョン100において、導光板11及び反射シート12の収容状態を模式的に示す模式図である。
 本発明の実施の形態4に係る液晶テレビジョン100において、凸片121Cは、導光板11の近光側面112付近、すなわち、光源部14付近の反射シート12の前記他長辺側縁に設けられている。実施の形態4では、凸片121Cが、反射シート12の前記他長辺側縁の一部に形成されている。
 すなわち、凸片121Cは矩形を有し、反射シート12の前記一面に対して垂直に突設されている。また、凸片121Cの短手方向の寸法は導光板11の厚みと略同一であり、凸片121Cの長手方向の寸法は、例えば、狭持部9の長さと略同一である。
 更に、凸片121Cは、反射シート12の前記他長辺側縁の両端部の2箇所に夫々設けられている。また、これに伴って、本実施の形態においては、狭持部9が、凸片121C,121Cに対応するよう、基板141の長手方向の両端部であって、光源142(LED)が実装されていない部分に設けられている。例えば、狭持部9は基板141と一体成型されている。
 以上の構成を有するので、本発明の実施の形態4に係る液晶テレビジョン100においては、凸片121Cが導光板11の近光側面112と面接触する状態にて、狭持部9と近光側面112との間で狭持される。これによって、反射シート12は、前記一面が導光板11の前記他面に対向するように保持される。
 従って、本発明の実施の形態4に係る液晶テレビジョン100においては、簡単で、かつ、導光板11の拡張を妨げることなく、反射シート12を保持でき、反射シート12又はバックライトシャーシ13の底131の全領域に対応するように、導光板11を拡張することができる。これによって、本発明に係る液晶テレビジョン100においては、額縁部42における幅Wを狭くすることができ、より広い画像表示領域をユーザに提供することができる。
 また、凸片121Cを反射シート12の前記他長辺側縁の一部に形成するので、資源の無駄遣い、浪費を防止できる。
 実施の形態1と同様の部分については、同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
(実施の形態5)
 本発明の実施の形態2に係る液晶テレビジョン100においては、凸片121Aが、導光板11の遠光側面113付近に位置する、反射シート12の前記一長辺側縁に設けられ、かつ、反射シート12の該一長辺側縁の中央部に形成されている場合を例にあげて説明した。すなわち、本発明の実施の形態2においては、凸片121Aが、導光板11の遠光側面113の長手方向の中央部にて面接触している。
 しかし、本発明の実施の形態5においては、更に、凸片121Aの両側に反射用シートが貼り付けられている。
 図10は本発明の実施の形態5に係る液晶テレビジョン100における、導光板11、反射シート12及び光源部14の関係を説明する説明図であり、図11は本発明の実施の形態5に係る液晶テレビジョン100において、導光板11及び反射シート12の収容状態を模式的に示す模式図である。
 本発明の実施の形態5においては、導光板11の遠光側面113であって、凸片121Aと面接触しない部分には、2枚の反射用シート15,15が貼り付けられている。各反射用シート15は短冊形状を有しており、その短手方向の寸法は、導光板11の厚みと略同一である。従って、導光板11の遠光側面113は、反射用シート15,15及び凸片121Aによって覆われている。
 本発明の実施の形態5は、このような構成を有するので、光源部14から発せられて導光板11に入射される光をより有効に利用でき、導光板11のいわゆる面内輝度を高めることができる。
 すなわち、光源部14から発せられて導光板11に入射される光の一部は導光板11の遠光側面113から抜け出し得るが、反射用シート15,15の反射面151,151によって、再び導光板11内に反射されるので、導光板11の前記出射面における面内輝度を高めることができる。
 実施の形態1と同様の部分については、同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
(実施の形態6)
 本発明の実施の形態1に係る液晶テレビジョン100においては、凸片121が、導光板11の遠光側面113付近に位置する、反射シート12の前記一長辺側縁に設けられている場合を例にあげて説明した。すなわち、本発明の実施の形態1においては、凸片121が、導光板11の遠光側面113と略同一の形状を有しており、遠光側面113が凸片121によって覆われている。
 しかし、本発明の実施の形態6においては、更に、凸片121が、導光板11の遠光側面113との接触面に、反射シート12より反射率が高い部分(以下、高反射率部分)を有するように構成されている。
 図12は本発明の実施の形態6に係る液晶テレビジョン100における、導光板11、反射シート12及び光源部14の関係を説明する説明図である。また、前記高反射率部分は、凸片121の接触面1211における全範囲であっても良く、一部であっても良い。
 本発明の実施の形態6は、このような構成を有するので、光源部14から発せられて導光板11に入射される光をより有効に利用でき、導光板11のいわゆる面内輝度を高めることができる。
 すなわち、光源部14から発せられて導光板11に入射される光の一部は導光板11の遠光側面113から抜け出し得るが、凸片121の接触面1211によって、再び導光板11内に反射されるので、導光板11の前記出射面における面内輝度を高めることができる。
 実施の形態1と同様の部分については、同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
(実施の形態7)
 本発明の実施の形態1に係る液晶テレビジョン100においては、凸片121が、導光板11の遠光側面113付近に位置する、反射シート12の前記一長辺側縁に設けられている場合を例にあげて説明した。すなわち、本発明の実施の形態1においては、凸片121が、導光板11の遠光側面113と略同一の形状を有しており、遠光側面113が凸片121によって覆われている。
 しかし、本発明の実施の形態7においては、更に、凸片121が、導光板11の遠光側面113との接触面に、反射シート12より低波長領域の反射率が高い部分(以下、低波長高反射率部分)を有するように構成されている。
 図13は本発明の実施の形態7に係る液晶テレビジョン100における、導光板11、反射シート12及び光源部14の関係を説明する説明図である。また、前記低波長高反射率部分は、凸片121の接触面1212における全範囲であっても良く、一部であっても良い。
 本発明の実施の形態7は、このような構成を有するので、光源部14から発せられて導光板11に入射される光をより有効に利用でき、導光板11のいわゆる面内輝度を高めることができる。
 より詳しくは、光源部14から発せられて導光板11に入射される光のうち、導光板11の遠光側面113に直線的に届く光は、青色LEDの特徴を強く表すため、低波長成分を多く含む。従って、遠光側面113においては、青色領域(低波長)の反射率が高いほど、より効率的に光を反射できる。
 本発明の実施の形態7においては、上述したように、凸片121の接触面1212が低波長高反射率部分を有するので、光源部14から発せられて導光板11に入射され、導光板11の遠光側面113に届く光が、凸片121の接触面1212によって、効率よく再び導光板11内に反射されるので、導光板11の前記出射面における面内輝度を高めることができる。
 実施の形態1と同様の部分については、同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
(実施の形態8)
 本発明の実施の形態1に係る液晶テレビジョン100においては、反射シート12の前記一長辺側縁の付近であって、かつ、該一長辺側縁の中央部に1つの狭持部9が設けられており、狭持部9は、凸片121の外側と面接触し、凸片121を導光板11の遠光側面113に押し付けて、遠光側面113と共に凸片121を狭持する場合を例として説明した。しかし、本発明はこれに限るものでない。
 図14は本発明の実施の形態8に係る液晶テレビジョン100において、導光板11及び反射シート12の収容状態を模式的に示す模式図である。図14に示したように、本発明の実施の形態8においては、反射シート12の前記一長辺側縁の中央部に狭持部9Aが設けられ、狭持部9Aの両側であって、前記一長辺側縁の両端部に狭持部9B、及び狭持部9Cが夫々設けられている。
 このように、狭持部9は一箇所のみでなく、複数箇所に設けても良い。これによって、より確実に、凸片121(反射シート12)を狭持することができる。
 また、狭持部9は、凸片121を押圧する方向に付勢する付勢手段(例えば、樹脂ゴム、金属スペーサー、ビス等)であれば良い。
 実施の形態1と同様の部分については、同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
 以上の記載においては、導光板11の下方の長辺側の側面付近に光源部14が設けられている場合を例として説明したが、本発明はこれに限るものではない。例えば、光源部14が、導光板11の上方の長辺側に設けられた構成であっても良く、導光板11の下方及び上方の両長辺側に2箇所光源部14が設けられている構成であっても良い。
 また、これに限るものでなく、光源部14が、導光板11の両短辺側の何れか一方の一箇所、又は両方の2箇所に設けられた構成であっても良い。
 更に、光源部14が、導光板11の下方及び上方の両長辺側の2箇所に加えて、導光板11の両短辺側の2箇所、すなわち導光板11の各辺側の4箇所に設けられた構成であっても良い。
 また、このように光源部14の位置が変わる場合においても、凸片121Cを、光源部14(狭持部9)の位置に対応するように構成すれば良い。
 1 光源装置
 2 液晶表示パネル(表示パネル)
 9 狭持部
 11 導光板
 12 反射シート
 13 バックライトシャーシ(収容筐体)
 15 反射用シート
 100 液晶テレビジョン(表示装置)
 121、121A、121B、121C 凸片
 131 底

Claims (18)

  1.  入光側面を介して入射される光を一面から出射させる導光板と、該導光板と対向配置された反射シートとを備える光学ユニットにおいて、
     前記反射シートは、該反射シートの面に対して突設された凸片を一縁に有し、
     該凸片は前記導光板の何れかの側面と面接触して保持されていることを特徴とする光学ユニット。
  2.  前記導光板及び反射シートを積層収容する収容筐体と、
     該収容筐体に設けられ、前記導光板の側面との間で前記凸片を狭持する狭持部と
     を備えることを特徴とする請求項1に記載の光学ユニット。
  3.  前記凸片は、前記反射シートの前記一縁に、部分的に設けられていることを特徴とする請求項2に記載の光学ユニット。
  4.  前記導光板及び反射シートは矩形であり、
     前記反射シートの前記一縁は、前記導光板の前記入光側面と対向する他側面側の縁であり、
     前記凸片は該縁の中央部に設けられていることを特徴とする請求項3に記載の光学ユニット。
  5.  前記導光板及び反射シートは矩形であり、
     前記反射シートの前記一縁は、前記導光板の前記入光側面と隣り合う側面側の縁であり、
     前記凸片は、該縁にて、前記導光板の前記入光側面と対向する他側面側に設けられていることを特徴とする請求項3に記載の光学ユニット。
  6.  前記反射シートは矩形であり、
     前記反射シートの前記一縁は、前記導光板の前記入光側面側の縁であり、
     前記凸片及び狭持部は、前記一縁の両端側に設けられていることを特徴とする請求項3に記載の光学ユニット。
  7.  前記導光板の前記側面であって、前記凸片が設けられていない部分には、反射用シートが付されていることを特徴とする請求項3から5の何れかに記載の光学ユニット。
  8.  前記凸片は、前記導光板の前記側面との接触面に、前記反射シートより反射率が高い部分を有することを特徴とする請求項1から7の何れかに記載の光学ユニット。
  9.  前記凸片は、前記導光板の前記側面との接触面に、前記反射シートより低波長領域の反射率が高い部分を有することを特徴とする請求項8に記載の光学ユニット。
  10.  前記導光板及び反射シートを積層収容する収容筐体を備え、
     該収容筐体の底及び前記導光板の他面によって前記反射シートが狭持されるように構成していることを特徴とする請求項1に記載の光学ユニット。
  11.  前記導光板の前記入光側面側に光源を有することを特徴とする請求項1から10の何れかに記載の光学ユニット。
  12.  前記導光板の前記入光側面は複数であることを特徴とする請求項11に記載の光学ユニット。
  13.  前記狭持部が前記収容筺体と一体成型されていることを特徴とする請求項2から5に記載の光学ユニット。
  14.  前記狭持部が前記光源と一体成型されていることを特徴とする請求項6に記載の光学ユニット。
  15.  前記狭持部に対して前記凸片が摺動可能に狭持されていることを特徴とする請求項2から6の何れかに記載の光学ユニット。
  16.  前記狭持部が前記凸片と点接触又は線接触されていることを特徴とする請求項2から6の何れかに記載の光学ユニット。
  17.  前記狭持部は前記凸片を押圧する方向に付勢する付勢手段であることを特徴とする請求項2から6に記載の光学ユニット。
  18.  請求項1から17の何れかに記載の光学ユニットと、
     前記導光板の前記一面側に設けられており、該導光板を介して入射される光を用いて画像を表示する表示パネルと
     を備えることを特徴とする表示装置。
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