WO2015093399A1 - 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置 - Google Patents

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WO2015093399A1
WO2015093399A1 PCT/JP2014/082953 JP2014082953W WO2015093399A1 WO 2015093399 A1 WO2015093399 A1 WO 2015093399A1 JP 2014082953 W JP2014082953 W JP 2014082953W WO 2015093399 A1 WO2015093399 A1 WO 2015093399A1
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light
guide plate
plate
light guide
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PCT/JP2014/082953
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健太郎 鎌田
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シャープ株式会社
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0033Means 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
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/0035Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided on the surface of the light guide or in the bulk of it
    • G02B6/0045Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided on the surface of the light guide or in the bulk of it by shaping at least a portion of the light guide
    • G02B6/0046Tapered light guide, e.g. wedge-shaped light guide

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device, a display device, and a television receiver.
  • the display elements of image display devices such as television receivers are shifting from conventional cathode ray tubes to thin display panels such as liquid crystal panels and plasma display panels, which enables thinning of image display devices.
  • a backlight device is separately required as a lighting device, and the backlight device is roughly classified into a direct type and an edge light type according to the mechanism.
  • an edge light type backlight device it is preferable to use an edge light type backlight device, and an example described in Patent Document 1 below is known.
  • the backlight device described in Patent Literature 1 includes a light guide plate that guides light from a light source and a light reflecting member that reflects light leaking from the light guide plate.
  • the light reflecting member integrally has a back surface reflecting surface portion covering the back surface of the light guide plate and an end surface reflecting surface portion covering the end surface opposite to the light source side of the light guide plate, so that the outside of the light Loss due to leakage is reduced.
  • the bent portion is formed by bending the end surface reflecting surface portion substantially at right angles to the back surface reflecting surface portion.
  • the positional relationship of the end surface reflecting surface portion with respect to the end surface is difficult to be determined, and the shape of the end surface reflecting surface portion itself is unstable.
  • a gap is likely to be generated between the end face of the light guide plate and the end face reflection surface portion, and the gap is irregular and is likely to cause individual differences.
  • the light reflected by the end face reflection surface portion is visually recognized as a local bright portion, causing uneven brightness, or is not used as illumination light for the liquid crystal panel, thereby reducing the light utilization efficiency.
  • the optical performance of the backlight device may be deteriorated.
  • the present invention has been completed based on the above-described circumstances, and an object thereof is to make it difficult for optical performance to deteriorate.
  • the illuminating device of the present invention is a plate-shaped light guide plate having a light source, a pair of end faces that are at least opposite to the outer peripheral end face, and an end face sandwiched between them, and a pair of opposite ends of the outer peripheral end face.
  • An end surface sandwiched between the end surfaces is a light incident surface on which light from the light source is incident, and one of the pair of plate surfaces is a light emitting surface that emits light, and the pair of plate surfaces
  • the other plate surface opposite to the light emitting surface is in the direction from one side to the other of the pair of end surfaces forming the opposite side, and the light emission from the other plate surface as it goes from the center side to the end side.
  • a light guide plate having a bow shape so that the distance to the surface is reduced, and a reflecting member that is arranged along the bow shape surface of the light guide plate and reflects light toward the light emitting surface side .
  • the light which injected into the light-incidence surface of the light-guide plate from the light source will follow the arch-shaped surface which is the other plate surface on the opposite side to a light-projection surface among a pair of plate surfaces of a light-guide plate.
  • the other plate surface of the light guide plate is a light emitting surface as it goes from the center side to the end side in the direction from one of the pair of end surfaces that form the opposite side and sandwich the light incident surface among the outer peripheral end surfaces of the light guide plate.
  • the light incident surface is sandwiched between the outer peripheral end surfaces of the light guide plate.
  • Light can be made difficult to leak from the pair of end faces, thereby making it difficult to reduce the light use efficiency.
  • the reflecting member is arranged along the bow-shaped surface of the light guide plate, it is possible to avoid the formation of a bent portion, so that the positional relationship with respect to the bow-shaped surface is easily determined. Irregular gaps are less likely to occur between the surfaces.
  • the traveling direction of the light reflected by the reflecting member becomes appropriate and stable, so that luminance unevenness is hardly generated in the light emitted from the light emitting surface, and the light utilization efficiency is maintained high. It is also suitable for reducing the weight.
  • the following configuration is preferable as an embodiment of the present invention.
  • the light guide plate is formed such that an end of the bow-shaped surface is continuous with the light emitting surface. In this way, since there is no straight end face at the end of the light guide plate in the direction from one of the pair of end faces to the other, the light leakage is less likely to occur and the light utilization efficiency is increased. Becomes more difficult to decrease.
  • the light guide plate is formed so that the bow-shaped surface is arranged over the entire area of the other plate surface in a direction from one of the pair of end surfaces forming the opposite side to the other.
  • the arch-shaped surface is a more gently curved surface. Therefore, the positional relationship of the reflecting member with respect to the bow-shaped surface is more easily determined, and an irregular gap is less likely to occur between the reflecting member and the bow-shaped surface. Further, it is further suitable for reducing the weight.
  • the light guide plate is formed so that the bow-shaped surface is disposed over the entire area of the other plate surface in a direction orthogonal to the light incident surface.
  • the light incident surface is formed opposite to the outer peripheral end surface of the light guide plate. Light leakage from a pair of end surfaces sandwiched can be more suitably suppressed, and the light utilization efficiency can be made more difficult to decrease.
  • the light guide plate is formed in a rectangular plate shape, and at least any one of a pair of short side end surfaces forming the opposite sides of the outer peripheral end surfaces is the light incident surface.
  • a pair of long side end faces that form opposite sides of the outer peripheral end face are arranged so as to sandwich the light incident face.
  • the other plate surface of the light guide plate is an arcuate surface. Therefore, such light leakage can be suppressed, which is suitable for maintaining high light use efficiency.
  • the light guide plate is formed in a square plate shape, and a pair of end surfaces that form opposite sides of the outer peripheral end surfaces are respectively used as the light incident surfaces, and the light source is the outer periphery of the light guide plate. They are arranged in pairs so that light is incident on a pair of opposite end faces of the end faces. In this way, the light emitted from the paired light sources is incident on each light incident surface, which is a pair of end surfaces that form opposite sides, of the outer peripheral end surfaces of the rectangular light guide plate.
  • the other plate surface of the light guide plate has an arcuate surface. Therefore, it is possible to suppress such light leakage, which is suitable for maintaining high light use efficiency.
  • the light guide plate is formed in a rectangular plate shape, and only one end surface of the pair of opposite end surfaces of the outer peripheral end surfaces is the light incident surface, and the other end surface is the light incident surface.
  • the opposite end surface is arranged on the opposite side of the surface so that light from the light source is not directly incident thereon, and the arcuate surface is in the direction perpendicular to the light incident surface on the other plate surface. It is formed in a bow shape so that the distance from the light incident surface side toward the opposite end surface side becomes shorter. In this way, the light emitted from the light source and incident on the light incident surface of the light guide plate forms the opposite side of the outer peripheral end surface of the light guide plate and also from the opposite end surface in addition to the pair of end surfaces sandwiching the light incident surface.
  • the arcuate surface is formed in an arc shape so that the distance from the light incident surface side to the opposite end surface side in the direction orthogonal to the light incident surface on the other plate surface is shortened.
  • the light is reflected by the reflecting member disposed along the surface, so that it is difficult to leak light from the opposite end surface, thereby making it difficult to reduce the light utilization efficiency.
  • the reflecting member is arranged along the bow-shaped surface of the light guide plate, it is possible to avoid the occurrence of a bent portion in the direction orthogonal to the light incident surface, so that the positional relationship with respect to the bow-shaped surface is determined. It is easy and irregular gaps are less likely to occur between the arcuate surfaces. It is also suitable for reducing the weight.
  • the light guide plate is formed so that the bow-shaped surface is disposed over the entire area of the other plate surface in a direction orthogonal to the light incident surface.
  • the arch-shaped surface becomes a gentler curved surface as compared with the case where the arch-shaped surface is arranged only on a part of the other plate surface in the direction orthogonal to the light incident surface.
  • the positional relationship of the reflecting member with respect to is more easily determined, and an irregular gap is less likely to occur between the reflecting member and the arcuate surface. Further, it is further suitable for reducing the weight.
  • a chassis that houses the light source, the light guide plate, and the reflection member, the chassis having a bottom plate portion that covers the reflection member from the side opposite to the light guide plate side, the bottom plate portion, and the reflection member. And a spacer for sandwiching the reflecting member with the light guide plate.
  • the reflective member is sandwiched between the light guide plate by the spacer interposed between the bottom plate portion of the chassis and the reflective member, thereby making the positional relationship of the reflective member relative to the arcuate surface more stable. And thereby less likely to create irregular gaps between the reflective member and the arcuate surface.
  • the spacer has an end portion in the direction from one of a pair of end surfaces facing the other side of the outer peripheral end surface of the light guide plate and sandwiching the light incident surface to the other of the reflecting member. It is arranged so as to be sandwiched between the light plates. If it does in this way, it can make it harder to produce the light leakage from a pair of end surface which makes a opposite side among the outer peripheral end surfaces of a light-guide plate, and pinches
  • the display device of the present invention includes the above-described illumination device and a display panel that performs display using light from the illumination device. According to such a display device, since the optical performance of the illumination device is difficult to deteriorate, the display quality relating to the image displayed on the display panel is improved.
  • the display panel is a liquid crystal panel in which liquid crystal is sealed between a pair of substrates.
  • a display device can be applied as a liquid crystal display device to various uses such as a display of a television or a personal computer, and is particularly suitable for a large screen.
  • the television receiver of the present invention includes the display device described above. According to such a television receiver, the optical performance of the illuminating device provided in the display device is unlikely to deteriorate, so that the display quality related to the television image displayed on the display panel is good and the large screen is displayed. It is suitable for conversion.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a schematic configuration of a television receiver according to Embodiment 1 of the present invention. Exploded perspective view showing schematic configuration of liquid crystal display device
  • the top view which shows arrangement
  • Sectional view taken along line iv-iv in FIG. FIG. 4 is an enlarged cross-sectional view of the vicinity of the end in the long side direction of the light guide plate.
  • Sectional view along line vi-vi in FIG. 6 is an enlarged cross-sectional view of the vicinity of the end of the light guide plate in the short side direction in FIG.
  • the top view which shows the arrangement configuration of the chassis, the light-guide plate, and the LED board in the backlight apparatus with which the liquid crystal display device which concerns on Embodiment 2 of this invention is equipped.
  • Sectional view taken along line ix-ix in FIG. The top view which shows the arrangement configuration of the chassis, light-guide plate, and LED board
  • FIGS. 1 A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the liquid crystal display device 10 is illustrated.
  • a part of each drawing shows an X axis, a Y axis, and a Z axis, and each axis direction is drawn to be a direction shown in each drawing.
  • the upper side shown in FIG. 2 is the front side, and the lower side is the back side.
  • the television receiver TV includes a liquid crystal display device 10, front and back cabinets Ca and Cb that are accommodated so as to sandwich the liquid crystal display device 10, a power source P, a tuner T, And a stand S.
  • the liquid crystal display device (display device) 10 has a horizontally long rectangular shape as a whole.
  • a liquid crystal panel 11 as a display panel and a backlight device (illumination device) 12 as an external light source are provided. These are integrally held by a frame-like bezel 13 or the like.
  • the liquid crystal panel 11 is assembled in a posture in which a display surface capable of displaying an image faces the front side.
  • the liquid crystal panel 11 has a horizontally long rectangular shape when seen in a plane, and a pair of glass substrates excellent in translucency are bonded together with a predetermined gap therebetween, The liquid crystal is sealed between both substrates.
  • One substrate array substrate
  • a switching element for example, TFT
  • a pixel electrode connected to the switching element, an alignment film, and the like.
  • the other substrate CF substrate
  • a color filter or counter electrode in which colored portions such as R (red), G (green), and B (blue) are arranged in a predetermined arrangement, and an alignment film. ing.
  • the liquid crystal panel 11 has a display area (active area) on the center side of the screen where images can be displayed, and a non-display area (frame shape) which surrounds the display area on the outer periphery side of the screen. Non-active area). Note that a pair of front and back polarizing plates are respectively attached to the outer surface sides of the pair of substrates.
  • the backlight device 12 is arranged so as to cover a substantially box-shaped chassis 14 that opens toward the front side (light emission side, liquid crystal panel 11 side), and an opening portion of the chassis 14.
  • an LED (Light Emitting Diode) 17 that is a light source
  • 15 liquid crystal panel 11
  • a reflection sheet (reflection member) 20 that is laminated on the back side of the light guide plate 19, a spacer 21 that is interposed between the reflection sheet 20 and the chassis 14, and each other.
  • a frame (pressing member) 16 that holds the laminated reflection sheet 20, light guide plate 19, and optical sheet 15 from the front side is accommodated.
  • LED substrates 18 are arranged in pairs at both ends on the short side, and the LEDs 17 mounted on the LED substrates 18 are connected to the long sides of the light guide plate 19. Arranged on both sides of the direction.
  • the backlight device 12 according to the present embodiment is a double-sided incident type edge light type (side light type) that is incident on the light guide plate 19 from both sides. Below, each component of the backlight apparatus 12 is demonstrated in detail.
  • the chassis 14 is made of, for example, a metal plate such as an aluminum plate or an electrogalvanized steel plate (SECC), and as shown in FIGS.
  • the long side direction coincides with the X-axis direction (horizontal direction), and the short side direction coincides with the Y-axis direction (vertical direction).
  • the chassis 14 includes a bottom plate portion 14a having a horizontally long rectangular shape, and side plate portions 14b that rise one by one from the outer ends of the long side and the short side of the bottom plate portion 14a. LED boards 18 are attached to the both side plate portions 14b.
  • a protruding portion 14a1 that protrudes toward the front side and has a substantially frame shape when seen in a plan view.
  • the projecting portion 14a1 has an outer shape viewed in a plane substantially coincides with the outer shapes of the light guide plate 19 and the reflection sheet 20, so that the outer peripheral ends of the light guide plate 19 and the reflection sheet 20 accommodated in the chassis 14 are on the back side. It is possible to support from.
  • the protruding front end surface of the protruding portion 14a1 has a substantially flat (flat) shape so as to follow the plate surfaces of the light guide plate 19 and the reflection sheet 20, thereby stably supporting the light guide plate 19 and the reflection sheet 20. it can.
  • a panel control board (not shown) for supplying a driving signal to the liquid crystal panel 11 and an LED driving circuit board for supplying driving power to the LED 17 are attached.
  • the frame 16 and the bezel 13 can be fixed to each side plate portion 14b with screws or the like.
  • the optical sheet 15 has a horizontally long rectangular shape in a plan view, like the liquid crystal panel 11 and the chassis 14.
  • the optical sheet 15 is placed on the front side (light emission side) of the light guide plate 19 and is disposed between the liquid crystal panel 11 and the light guide plate 19 so as to transmit light emitted from the light guide plate 19. At the same time, the transmitted light is emitted toward the liquid crystal panel 11 while giving a predetermined optical action.
  • a plurality of optical sheets 15 (three in this embodiment) are stacked on each other.
  • Specific types of the optical sheet 15 include, for example, a diffusion sheet, a lens sheet, a reflective polarizing sheet, and the like, which can be appropriately selected and used.
  • the frame 16 is made of a synthetic resin, and is formed in a frame shape (frame shape) extending along the outer peripheral end portion of the light guide plate 19 as a whole, as shown in FIGS.
  • the frame 16 has a portion that covers the outer peripheral end of the optical sheet 15 from the front side by protruding further inward from the portion that holds the outer peripheral end of the light guide plate 19. Can be supported from the front side.
  • the part that holds the outer peripheral end of the light guide plate 19 and the part that supports the outer peripheral end of the optical sheet 15 both support the outer peripheral end of the liquid crystal panel 11 from the back side.
  • the frame 16 is formed over a range covering from the outer peripheral end portion of the light guide plate 19 to each side plate portion 14b of the chassis 14 in a plan view from the front side, the LED 17 and the LED substrate 18 described later are also covered from the front side. .
  • the outer peripheral end of the frame 16 is provided with a short cylindrical portion protruding toward the back side, and the short cylindrical portion surrounds each side plate portion 14b of the chassis 14 from the outside.
  • the bezel 13 and the specific side plate portion 14b are fixed together.
  • the LED 17 has a configuration in which an LED chip (LED element, semiconductor light emitting element) is sealed with a resin material on a substrate portion fixed to the LED substrate 18.
  • the LED chip mounted on the substrate unit has one main emission wavelength, and specifically, one that emits blue light in a single color is used.
  • the resin material that seals the LED chip is dispersed and blended with a phosphor that emits a predetermined color when excited by the blue light emitted from the LED chip, and generally emits white light as a whole. It is said.
  • a yellow phosphor that emits yellow light for example, a green phosphor that emits green light, and a red phosphor that emits red light are used in appropriate combination, or any one of them is used. It can be used alone.
  • This LED 17 is a so-called top surface light emitting type in which the surface opposite to the mounting surface with respect to the LED substrate 18 is the main light emitting surface 17a.
  • the LED substrate 18 has an elongated plate shape extending along the short side direction of the chassis 14 (Y-axis direction, the longitudinal direction of the light incident surface 22 of the light guide plate 19).
  • the plate surface is accommodated in the chassis 14 in a posture parallel to the Y-axis direction and the Z-axis direction, that is, in a posture orthogonal to the plate surfaces of the liquid crystal panel 11 and the light guide plate 19 (optical sheet 15). That is, the LED substrate 18 has a plate thickness in which the long side direction (length direction) on the plate surface coincides with the Y-axis direction, the short side direction (width direction) matches the Z-axis direction, and the plate surface is orthogonal to the plate surface.
  • the orientation is the same as the X-axis direction.
  • the LED board 18 is arranged in a pair in a position sandwiching the light guide plate 19 in the X-axis direction. Specifically, the LED board 18 is interposed between the light guide plate 19 and each side plate portion 14b on the short side of the chassis 14.
  • the chassis 14 is accommodated from the front side along the Z-axis direction.
  • Each LED substrate 18 is attached such that the plate surface opposite to the mounting surface 18 a on which the LED 17 is mounted is in contact with the inner surface of each side plate portion 14 b on the short side of the chassis 14.
  • the main light emitting surfaces 17a of the LEDs 17 mounted on the LED substrates 18 are opposed to each other, and the optical axis of each LED 17 substantially coincides with the X-axis direction (the direction parallel to the plate surface of the liquid crystal panel 11). .
  • the plate surface facing inward is opposed to an end surface (light incident surface 22 described later) on the short side of the light guide plate 19, as shown in FIGS. 3 to 5.
  • a plurality (10 in FIG. 3) of LEDs 17 are intermittently arranged on the plate surface along the long side direction of the LED substrate 18 (the short side direction of the liquid crystal panel 11 and the light guide plate 19 and the Y-axis direction). It is arranged with.
  • Each LED 17 is mounted on the surface of the LED substrate 18 facing the light guide plate 19 side (the surface facing the light guide plate 19), and this is the mounting surface 18a.
  • a wiring pattern (not shown) made of a metal film (such as copper foil) that extends along the Y-axis direction and connects the adjacent LEDs 17 in series across the LED 17 group.
  • the LED drive circuit board (not shown) is electrically connected to the terminal part formed at the end of the wiring pattern via a wiring member or the like, so that driving from the LED drive circuit board is performed. Electric power is supplied to each LED 17.
  • the LED substrate 18 is a single-sided mounting type in which only one side of the plate surface is a mounting surface 18a. Further, the interval between the LEDs 17 adjacent in the Y-axis direction, that is, the arrangement interval (arrangement pitch) of the LEDs 17 is substantially equal.
  • the base material of the LED substrate 18 is made of a metal such as aluminum, for example, and the wiring pattern (not shown) described above is formed on the surface thereof via an insulating layer.
  • insulating materials such as a synthetic resin and a ceramic, can also be used.
  • the light guide plate 19 is made of a synthetic resin material (for example, acrylic resin such as PMMA or polycarbonate) having a refractive index sufficiently higher than air and substantially transparent (excellent translucency). As shown in FIG. 2, the light guide plate 19 has a horizontally long rectangular shape when viewed in plan as in the case of the liquid crystal panel 11 and the chassis 14, and has a plate shape that is thicker than the optical sheet 15.
  • the long side direction in FIG. 4 coincides with the X-axis direction
  • the short side direction coincides with the Y-axis direction
  • the plate thickness direction perpendicular to the plate surface coincides with the Z-axis direction.
  • the light guide plate 19 is disposed in the chassis 14 at a position directly below the liquid crystal panel 11 and the optical sheet 15, and a pair of end faces on the short side of the outer peripheral end faces are the chassis. 14, the LED board 18 which makes a pair arranged at both ends of the short side and the LEDs 17 mounted thereon are opposed to each other. Therefore, while the alignment direction of the LED 17 (LED substrate 18) and the light guide plate 19 coincides with the X-axis direction, the alignment direction of the optical sheet 15 (liquid crystal panel 11) and the light guide plate 19 matches the Z-axis direction. It is assumed that both directions are orthogonal to each other.
  • the light guide plate 19 introduces light emitted from the LED 17 along the X-axis direction from the end surface on the short side, and propagates the light to the optical sheet 15 side (front side, light emission side). It has the function of rising up and emitting from the plate surface.
  • the light guide plate 19 has a substantially plate shape, and of the pair of front and back plate surfaces, the plate surface facing the front side (one plate surface, facing the optical sheet 15).
  • Surface is a light emitting surface 19a for emitting the internal light toward the optical sheet 15 and the liquid crystal panel 11.
  • the outer peripheral end surfaces adjacent to the plate surface of the light guide plate 19 are the first end surface 19b which is the end surface on the short side of one (left side shown in FIG. 3) and the short side of the other (right side shown in FIG. 3).
  • the fourth end surface that is the end surface on the long side of the other (the upper side shown in FIG. 3). It is comprised from the end surface 19e.
  • the first end face 19b and the second end face 19c which are a pair of end faces on the opposite short side, are opposed to the LED 17 (LED board 18) with a predetermined space therebetween, and from these LEDs 17 A pair of light incident surfaces 22 on which the emitted light is incident are formed. Since the pair of light incident surfaces 22 are opposed to the LEDs 17, it can be said that they constitute “LED facing end surfaces (light source facing end surfaces)”.
  • the third end surface 19 d and the fourth end surface which are opposite end surfaces and do not include the above-described light incident surface 22.
  • the end face 19e is an LED non-opposing end face (light source non-facing end face) that does not face the LED 17, and light from the LED 17 is not directly incident thereon.
  • the third end surface 19d and the fourth end surface 19e that are the LED non-facing end surfaces are arranged so as to sandwich the first end surface 19b and the second end surface 19c that are the LED facing end surfaces (light incident surfaces 22). The distance between each LED 17 facing the one light incident surface 22 and the distance between each LED 17 facing the other light incident surface 22 are substantially the same.
  • Each light incident surface 22 is a surface parallel to the Y-axis direction (alignment direction of the plurality of LEDs 17) and the Z-axis direction, that is, along the plate surface of the LED substrate 18, and substantially orthogonal to the light emitting surface 19a. It is supposed to be a surface to be On the other hand, the third end surface 19d and the fourth end surface 19e are parallel to the X-axis direction (alignment direction of the LED 17 and the light guide plate 19) and the Z-axis direction, and the light incident surface 22 and the light emitting surface. It is set as the surface substantially orthogonal to both 19a. Further, the alignment direction of the LED 17 and the light incident surface 22 (light guide plate 19) coincides with the X-axis direction and is parallel to the light emitting surface 19a.
  • the reflection sheet 20 that can reflect the light emitted from the opposite plate surface 19f to the outside on the back side and rise up to the front side is provided so as to cover almost the entire area.
  • the reflection sheet 20 is disposed between the bottom plate portion 14a of the chassis 14 and the light guide plate 19, and in other words, the back plate (the opposite side to the light guide plate 19 side) by the bottom plate portion 14a. ) Is covered.
  • the end portions on both short sides that is, the end portions on the light incident surfaces 22 side of the light guide plate 19, are extended outward from the light incident surface 22, that is, toward the LED 17 side. .
  • the light incident efficiency on the light incident surface 22 is increased.
  • a light reflection pattern (see FIG. 5) composed of a light reflecting portion for reflecting the light in the light guide plate 19 toward the light emission surface 19a to be emitted from the light emission surface 19a. (Not shown) is formed.
  • the light reflecting portion forming this light reflecting pattern is formed by printing a light reflecting material (for example, white ink containing a metal oxide such as titanium oxide) on the opposite plate surface 19 f of the light guide plate 19.
  • a light reflecting material for example, white ink containing a metal oxide such as titanium oxide
  • the distribution density of the dots increases as it approaches the center side from each light incident surface 22 side of the light guide plate 19 in the X-axis direction.
  • the light guide plate 19 is formed with a distribution that decreases from the center side toward the light incident surface 22 side.
  • the spacer 21 will be described in detail later.
  • the light guide plate 19 has a light exit surface 19 a whose bottom plate portion 14 a of the chassis 14 and each plate surface of the optical sheet 15 (X-axis direction and Y-axis direction).
  • the opposite plate surface 19f opposite to the light exit surface 19a is a curved surface curved in a bow shape (bottom shape). (Ship bottom surface) 23.
  • the bow-shaped surface 23 is a direction from one of the third end surface 19d and the fourth end surface 19e, which are opposite sides of the outer peripheral end surface of the light guide plate 19 and sandwich the light incident surface 22, from one side to the other side.
  • the distance from the opposite plate surface 19f to the light emitting surface 19a (the method of the light emitting surface 19a) as it goes from the center side to the end side. It is formed in a bow shape so that the distance in the line direction (Z-axis direction) is shortened. Since the reflection sheet 20 covers the arch-shaped surface 23 from the back side and is disposed along the arch-shaped surface 23, the cross-sectional shape cut along the Y-axis direction is curved in the arch shape and the front side thereof is The surface is a curved surface that follows the arcuate surface 23.
  • the arch-shaped surface 23 and the reflection sheet 20 disposed along the arch-shaped surface 23 have a symmetrical shape with respect to an axis of symmetry passing through a central position in the Y-axis direction.
  • the arcuate surface 23 has its end in the Y-axis direction directly connected to the same end of the light exit surface 19 a and is opposite in the Y-axis direction. It is arranged over the entire area of the plate surface 19f. Accordingly, the third end surface 19d and the fourth end surface 19e of the light guide plate 19 are not straight surfaces orthogonal to the light emitting surface 19a, such as the first end surface 19b and the second end surface 19c, which are the light incident surfaces 22. Instead, it is a curved surface and constitutes part of the bow-shaped surface 23 (both ends in the Y-axis direction).
  • the bow-shaped surface 23 (opposite plate surface 19f) and the reflecting sheet 20 along the arcuate surface 23 have the smallest curvature at the center position in the Y-axis direction, and approach the both end sides in the Y-axis direction from the center position.
  • the curvature is continuously increased, and the curvature is maximized at both end positions in the Y-axis direction. That is, the arcuate surface 23 and the reflecting sheet 20 along the arcuate surface 23 have a gentle curved surface toward the center in the Y-axis direction, whereas the curved surface has a steep curved surface toward both ends in the Y-axis direction.
  • the arch-shaped surface 23 and the reflecting sheet 20 along the arch-shaped surface 23 have the shortest distance in the Z-axis direction from the bottom plate portion 14a of the chassis 14 at the center position in the Y-axis direction, and approach the both end sides in the Y-axis direction therefrom. Accordingly, the distance in the Z-axis direction between the bottom plate portion 14a continuously increases, and the distance in the Z-axis direction between the bottom plate portion 14a is maximized at both end positions in the Y-axis direction.
  • the arcuate surface 23 and the reflecting sheet 20 along the arcuate surface 23 are the lowest in the Y-axis direction at the lowest central portion (closest to the bottom plate portion 14a and farthest from the light exit surface 19a).
  • Both end positions in the Y-axis direction are the highest (the farthest from the bottom plate portion 14a and the closest to the light exit surface 19a).
  • the light guide plate 19 having such an arcuate surface 23 has the largest thickness at the central position in the Y-axis direction, and the thickness continuously decreases from the two sides in the Y-axis direction. It is formed so that the thickness is the smallest at both end positions in the direction.
  • the arcuate surface 23 is formed over the entire area of the opposite plate surface 19f in the direction orthogonal to the light incident surface 22, that is, in the X-axis direction.
  • the arcuate surface 23 is formed so that the curved surface shape in the Y-axis direction is constant regardless of the position in the X-axis direction. Therefore, the opposite plate surface 19f has a substantially straight cross-sectional shape when the light guide plate 19 is cut along the long side direction (X-axis direction).
  • the area of the light incident surface 22 is maximized at the central position in the Y-axis direction, whereas the area decreases as it approaches the both ends from there, and the light-incident surface 22 in the Y-axis direction.
  • the area is minimum at both end positions.
  • the light incident on the light incident surface 22 of the light guide plate 19 from the LED 17 is directed toward the front side, that is, the light emitting surface 19a side by the reflection sheet 20, as shown in FIGS.
  • the light propagates through the light guide plate 19 and is scattered and reflected by hitting a light reflecting portion that forms a light reflecting pattern in the middle of the light, so that the incident angle with respect to the light exit surface 19a exceeds the critical angle.
  • the light is emitted from the light exit surface 19a to the outside on the front side.
  • the light traveling in the light guide plate 19 along the Y-axis direction is reflected by the surface of the reflection sheet 20 disposed along the bow-shaped surface 23, the light is reflected in the front direction (light emitting surface).
  • the angle is set so as to rise in the direction normal to 19a and the Z-axis direction).
  • the reflected light by the reflective sheet 20 is raised so that the advancing direction may be close to the front direction.
  • the rising angle imparted to the reflected light tends to be proportional to the curvature of the bow-shaped surface 23 and the reflecting sheet 20 disposed thereon, and the rising angle becomes smaller on the center side in the Y-axis direction.
  • the rising angle is large at both end sides in the Y-axis direction.
  • the reflection sheet 20 is arranged along the arcuate surface 23, light is transmitted from the third end surface 19d and the fourth end surface 19e, which are a pair of end surfaces sandwiching the light incident surface 22 among the outer peripheral end surfaces of the light guide plate 19. Is less likely to leak, thereby making it difficult to reduce the light utilization efficiency.
  • the reflection sheet 20 is arranged along the arch-shaped surface 23, the curvature of the reflection sheet 20 is continuously changed. Therefore, it is possible to avoid a bent part in the Y-axis direction. ing. Thereby, the positional relationship of the reflective sheet 20 with respect to the arch-shaped surface 23 is easily determined, the degree of close contact between the arch-shaped surface 23 and the reflective sheet 20 is high, and irregular gaps are not easily generated between them.
  • the light guide plate 19 since the light reflected by the reflection sheet 20 is properly raised in the front direction and the traveling direction becomes stable, unevenness in luminance is less likely to occur in the light emitted from the light emitting surface 19a, and light is used. High efficiency is maintained. Further, if the light guide plate is made to have the same thickness over the entire length in the Y-axis direction and the plate thickness is aligned with the center position in the Y-axis direction, the light guide plate 19 requires less material. This is also suitable for reducing the weight and reducing the manufacturing cost of the light guide plate 19.
  • the arc-shaped surface 23 is arranged on the opposite plate surface 19f of the light guide plate 19 in such a manner that the end thereof is continuous with the light emitting surface 19a, and the reflection sheet 20 is disposed over the entire area. It is assumed that light leakage hardly occurs from the third end surface 19d and the fourth end surface 19e, which are a pair of end surfaces sandwiching the light incident surface 22 among the end surfaces, thereby making the use efficiency of light extremely high. it can.
  • the arch-shaped surface 23 is disposed over the entire area in the Y-axis direction on the opposite plate surface 19f of the light guide plate 19, compared to a case where the arch-shaped surface is disposed only on a part of the opposite plate surface, Since the curved surface becomes gentler, the degree of adhesion between the reflective sheet 20 and the bow-shaped surface 23 becomes higher, and irregular gaps are less likely to occur between them. Thereby, luminance unevenness is less likely to occur in the light emitted from the light exit surface 19a, and the light utilization efficiency is easily maintained.
  • the spacers 21 are arranged so as to intervene.
  • the spacers 21 extend along the sides of the chassis 14 and the light guide plate 19, and a total of four spacers 21 are provided.
  • Each spacer 21 is placed on the protruding front end surface of the protruding portion 14a1 of the chassis 14, and is arranged so as to overlap with the outer peripheral end portions of the light guide plate 19 and the reflection sheet 20 in a plan view from the front side.
  • each spacer 21 is arranged in such a manner that the outer peripheral end portion of the reflection sheet 20 is sandwiched between the spacer 21 and the outer peripheral end portion of the light guide plate 19.
  • the reflection sheet 20 is sandwiched between the light guide plate 19 and the spacers 21 at each end in the X-axis direction and the Y-axis direction.
  • the support surface 21 a for the reflection sheet 20 facing the front side is a curved surface following the arcuate surface 23 of the light guide plate 19 and the reflection sheet 20.
  • first spacer as a subscript A
  • second spacer as a subscript B.
  • the pair of first spacers 21A on the long side extending along the X-axis direction is supported along the width direction (Y-axis direction) as shown in FIGS.
  • a cross-sectional shape obtained by cutting the surface 21aA forms a bow shape following the bow-shaped surface 23 and the ends of the reflection sheet 20 in the Y-axis direction.
  • the first spacer 21A has a constant height dimension over the entire length in the length direction (X-axis direction).
  • the pair of second spacers 21B on the short side extending along the Y-axis direction has a cross-sectional shape obtained by cutting the support surface 21aB along the length direction (Y-axis direction) as shown in FIG. Has an arcuate shape following the end portions of the arcuate surface 23 and the reflection sheet 20 in the X-axis direction. Accordingly, the height dimension of the second spacer 21B changes over the entire length in the length direction (Y-axis direction), and the height dimension is the smallest at the center position in the length direction, whereas the length is long. The height dimension is the largest at both ends in the direction.
  • the outer peripheral end of the reflection sheet 20 is fixed by the spacer 21 and the light guide plate 19, so the direction along the plate surface of the light guide plate 19 (X-axis direction). And movement in the Y-axis direction) are restricted.
  • the reflective sheet 20 is kept in close contact with the arcuate surface 23 of the light guide plate 19 over the entire circumference, and an irregular gap is generated between the arcuate surface 23 and the reflective sheet 20. It is hard to occur. Thereby, luminance unevenness is less likely to occur in the light emitted from the light exit surface 19a, and the light utilization efficiency is easily maintained.
  • the end on the short side of the outer peripheral end of the reflection sheet 20 is the end on the short side having the light incident surface 22 of the outer peripheral end of the light guide plate 19 as shown in FIG. Since it is difficult for a gap to be formed between the first and second portions, the light incident on the light incident surface 22 can be appropriately reflected and propagated through the light guide plate 19.
  • the backlight device (illumination device) 12 of the present embodiment includes the LED (light source) 17, the third end surface 19 d and the fourth end surface 19 e that are a pair of end surfaces at least opposite to the outer peripheral end surface, and the fourth end surface 19 e.
  • a plate-shaped light guide plate 19 having a first end surface 19b and a second end surface 19c that are sandwiched between end surfaces, and a third end surface 19d and a fourth end surface 19e that are a pair of opposite end surfaces of the outer peripheral end surfaces.
  • the first end surface 19b and the second end surface 19c, which are the end surfaces sandwiched, are used as a light incident surface 22 on which light from the LED 17 is incident, and one of the pair of plate surfaces emits light.
  • the opposite plate surface 19f which is the other plate surface opposite to the light emitting surface 19a, of the pair of plate surfaces is a pair of end surfaces of the third end surface 19d and the fourth end surface 19e.
  • the light guide plate 19 having an arch-shaped surface 23 having a bow shape so that the distance from the opposite plate surface 19f, which is the other plate surface, to the light emitting surface 19a is shortened from the center side toward the end side,
  • a reflection sheet (reflection member) 20 that is arranged along the arcuate surface 23 of the light plate 19 and reflects light toward the light emission surface 19a.
  • the light that has entered the light incident surface 22 of the light guide plate 19 from the LED 17 is the opposite plate surface that is the other plate surface of the light guide plate 19 opposite to the light exit surface 19a.
  • the opposite plate surface 19f which is the other plate surface of the light guide plate 19 is a third end surface 19d and a fourth end surface 19e which are a pair of end surfaces which are opposite sides and sandwich the light incident surface 22 among the outer peripheral end surfaces of the light guide plate 19.
  • the arch-shaped surface 23 has an arch shape so that the distance to the light emitting surface 19a becomes shorter from the center side toward the end side.
  • the sheet 20 By reflecting light by the sheet 20, light can be made difficult to leak from the third end surface 19d and the fourth end surface 19e which are a pair of end surfaces sandwiching the light incident surface 22 among the outer peripheral end surfaces of the light guide plate 19, This makes it difficult to reduce the light utilization efficiency.
  • the reflection sheet 20 is arranged along the arcuate surface 23 of the light guide plate 19, it is possible to avoid the occurrence of a bent portion, and the positional relationship with respect to the arcuate surface 23 is easily determined. As a result, irregular gaps are less likely to occur between the bow-shaped surface 23.
  • the traveling direction of the light reflected by the reflection sheet 20 is appropriate and stable, so that unevenness in luminance does not easily occur in the light emitted from the light emitting surface 19a and the light utilization efficiency is maintained high. . It is also suitable for reducing the weight.
  • the light guide plate 19 is formed so that the end of the bow-shaped surface 23 is continuous with the light emitting surface 19a. In this way, since there is no straight end surface at the end of the light guide plate 19 in the direction from one of the third end surface 19d and the fourth end surface 19e that are a pair of opposite end surfaces to the other, Light leakage is less likely to occur, and the light utilization efficiency is more difficult to decrease.
  • the light guide plate 19 covers the entire area of the opposite plate surface 19f that is the other plate surface in the direction from one of the third end surface 19d and the fourth end surface 19e that are a pair of end surfaces that the arcuate surface 23 forms opposite sides to the other. It is formed to be arranged. In this way, it is assumed that a part of the opposite plate surface 19f that is the other plate surface in the direction from one of the third end surface 19d and the fourth end surface 19e that is a pair of end surfaces that form opposite sides of the arcuate surface to the other.
  • the bow-shaped surface 23 becomes a gentler curved surface, so that the positional relationship of the reflecting sheet 20 with respect to the arc-shaped surface 23 is more easily determined, and the space between the reflecting sheet 20 and the arc-shaped surface 23 is more easily determined. Irregular gaps are less likely to occur. Further, it is further suitable for reducing the weight.
  • the light guide plate 19 is formed so that the arcuate surface 23 is arranged over the entire area of the opposite plate surface 19f which is the other plate surface in the direction orthogonal to the light incident surface 22.
  • the outer peripheral end surface of the light guide plate 19 Light leakage from the third end surface 19d and the fourth end surface 19e, which are a pair of end surfaces that form opposite sides and sandwich the light incident surface 22, can be more suitably suppressed, and the light utilization efficiency can be made more difficult to decrease. it can.
  • the light guide plate 19 is formed in a rectangular plate shape, and at least one of the first end surface 19b and the second end surface 19c, which are the end surfaces of the pair of short sides that form the opposite side of the outer peripheral end surface, is incident on the light.
  • a third end surface 19 d and a fourth end surface 19 e which are end surfaces on a pair of long sides that form opposite sides of the outer peripheral end surface, are arranged so as to sandwich the light incident surface 22.
  • the opposite plate surface 19f which is the other plate surface of the light guide plate 19 is formed into an arcuate surface 23, it is possible to suppress such light leakage, which is preferable for maintaining high light use efficiency. It becomes.
  • the light guide plate 19 is formed in a rectangular plate shape, and the first end surface 19b and the second end surface 19c, which are a pair of opposite end surfaces of the outer peripheral end surfaces, are respectively light incident surfaces 22, and the LED 17 Are arranged in a pair so that light is incident on the first end surface 19b and the second end surface 19c which are a pair of opposite end surfaces of the outer peripheral end surface of the light guide plate 19, respectively.
  • the light emitted from the paired LEDs 17 consists of the first end face 19b and the second end face 19c, which are a pair of end faces that are opposite to each other among the outer peripheral end faces of the light guide plate 19 having a rectangular plate shape. The light is incident on each light incident surface 22.
  • the third end surface 19d and the fourth end surface 19e which are a pair of end surfaces that sandwich the light incident surface 22 on the opposite side of the outer peripheral end surface of the light guide plate 19, may increase.
  • the opposite plate surface 19f which is the other plate surface of the light plate 19, is formed into an arcuate surface 23, so that such light leakage can be suppressed, which is suitable for maintaining high light use efficiency.
  • the chassis 14 houses the LEDs 17, the light guide plate 19, and the reflection sheet 20, and includes a chassis 14 having a bottom plate portion 14a that covers the reflection sheet 20 from the side opposite to the light guide plate 19 side, and the bottom plate portion 14a and the reflection sheet 20. And a spacer 21 that sandwiches the reflection sheet 20 with the light guide plate 19.
  • the reflective sheet 20 is sandwiched between the light guide plate 19 by the spacer 21 interposed between the bottom plate portion 14 a of the chassis 14 and the reflective sheet 20, whereby the position of the reflective sheet 20 with respect to the arcuate surface 23.
  • the relationship can be made more stable, whereby an irregular gap is less likely to occur between the reflective sheet 20 and the arcuate surface 23.
  • the spacer 21 extends from one of the third end surface 19 d and the fourth end surface 19 e, which are a pair of end surfaces that are opposite to each other and sandwich the light incident surface 22, of the outer peripheral end surface of the light guide plate 19. Ends with respect to the direction are arranged so as to be sandwiched between the light guide plate 19. In this way, light leakage from the third end surface 19d and the fourth end surface 19e, which are a pair of end surfaces that are opposite to each other and sandwich the light incident surface 22 among the outer peripheral end surfaces of the light guide plate 19, can be made more difficult to occur. As a result, the light use efficiency is less likely to decrease.
  • the liquid crystal display device (display device) 10 includes the above-described backlight device 12 and a liquid crystal panel (display panel) 11 that displays an image using light from the backlight device 12. According to the liquid crystal display device 10 as described above, the optical performance of the backlight device 12 is not easily deteriorated, so that the display quality relating to the image displayed on the liquid crystal panel 11 is improved.
  • the display panel provided in the liquid crystal display device 10 is a liquid crystal panel 11 in which liquid crystal is sealed between a pair of substrates.
  • a display device can be applied to the liquid crystal display device 10 for various uses such as a display of a television or a personal computer, and is particularly suitable for a large screen.
  • the television receiver TV includes the liquid crystal display device 10 described above. According to such a television receiver TV, since the optical performance of the backlight device 12 provided in the liquid crystal display device 10 is difficult to deteriorate, the display quality related to the television image displayed on the liquid crystal panel 11 is good. It is suitable for increasing the screen size.
  • FIG. 8 A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 8 or FIG.
  • a one-side light incident type backlight device 112 is shown.
  • movement, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • the first end surface 119 b which is the end surface on one short side of the outer peripheral end surfaces of the light guide plate 119 is light from the LED 117.
  • the remaining three end faces of the outer peripheral end face of the light guide plate 119 are all the second end face 119c to fourth end face 119e which are LED non-facing end faces where the light from the LED 117 is not directly incident.
  • the 2nd end surface 119c comprises the opposite end surface 24 distribute
  • the arcuate surface 123 arranged on the opposite plate surface 119f of the light guide plate 119 is formed between the opposite plate surface 119f and the light emitting surface 119a as it goes from the center side to both ends in the Y-axis direction as in the first embodiment.
  • the opposite end face 24 (second end) from the light incident face 122 (first end face 119b) side in the X-axis direction which is the direction orthogonal to the light incident face 122. It is formed in a bow shape so that the distance between the opposite plate surface 119f and the light emitting surface 119a becomes shorter toward the end surface 119c) side.
  • the arc-shaped surface 123 has an end on the light incident surface 122 side continuous to the light incident surface 122 in the X-axis direction, and an end on the opposite end surface 24 side directly connected to the light emitting surface 119a. And is arranged over the entire area of the opposite plate surface 119f in the X-axis direction. Therefore, the opposite end surface 24 of the light guide plate 119 is not a straight surface orthogonal to the light emitting surface 119a like the first end surface 119b which is the light incident surface 122, but is a curved curved surface having an arcuate shape. A part of the surface 123 (one end in the X-axis direction) is formed.
  • the bow-shaped surface 123 and the reflecting sheet 120 along the arc-shaped surface 123 have the smallest curvature at the end position on the light incident surface 122 side in the X-axis direction, and are opposite from the end position in the X-axis direction.
  • the curvature increases continuously as it approaches the end surface 24 side, and the curvature is formed to be the largest at the end position on the opposite end surface 24 side in the X-axis direction.
  • the arcuate surface 123 and the reflection sheet 120 along the arcuate surface 123 have a gentle curved surface toward the light incident surface 122 in the X-axis direction, but a steep curved surface toward the opposite end surface 24 in the X-axis direction. ing.
  • the arc-shaped surface 123 and the reflecting sheet 120 along the arc-shaped surface 123 have the shortest distance in the Z-axis direction from the bottom plate portion 114a of the chassis 114 at the end position on the light incident surface 122 side in the X-axis direction.
  • the distance in the Z-axis direction between the bottom plate portion 114a and the bottom plate portion 114a continuously increases in the direction toward the opposite end surface 24, and between the bottom plate portion 114a at the end position on the opposite end surface 24 side in the X-axis direction.
  • the distance in the Z-axis direction is the largest.
  • the arcuate surface 123 and the reflection sheet 120 along the arcuate surface 123 have the lowest end position on the light incident surface 122 side in the X-axis direction (closest to the bottom plate portion 114a and farthest from the light exit surface 119a).
  • the end position on the opposite end surface 24 side in the X-axis direction is the highest (the farthest from the bottom plate portion 114a and the closest to the light emitting surface 119a).
  • the light guide plate 119 having such an arch-shaped surface 123 has the largest thickness at the end position on the light incident surface 122 side in the X-axis direction, and the thickness becomes closer to the opposite end surface 24 side in the X-axis direction.
  • the pair of second spacers 121 ⁇ / b> B has a cross-sectional shape obtained by cutting the support surface 121 a ⁇ / b> B along the width direction (X-axis direction) in the arc-shaped surface 123 and the X-axis direction of the reflection sheet 120. It has a bow shape following the end of the.
  • the light incident on the light incident surface 122 of the light guide plate 119 from the LED 117 and traveling along the X-axis direction is reflected on the surface of the reflection sheet 120 arranged along the arcuate surface 123.
  • the light is angled so as to rise in the front direction (normal direction with respect to the light exit surface 119a, Z-axis direction).
  • the reflected light by the reflective sheet 120 is raised so that the traveling direction thereof is close to the front direction.
  • the rising angle imparted to the reflected light tends to be proportional to the curvature of the arcuate surface 123 and the reflecting sheet 120 disposed thereon, and the rising angle is small on the light incident surface 122 side in the X-axis direction. In contrast, the rising angle is larger on the opposite end face 24 side in the X-axis direction.
  • the reflection sheet 120 is arranged along the arcuate surface 123, it is difficult for light to leak from the opposite end surface 24 of the outer peripheral end surface of the light guide plate 119, thereby making it difficult to reduce the light use efficiency. Become.
  • the reflection sheet 120 is arranged along the arcuate surface 123 so that the curvature continuously changes, so that it is possible to avoid a bent portion in the middle in the X-axis direction. ing.
  • the positional relationship of the reflective sheet 120 with respect to the bow-shaped surface 123 is easily determined, the degree of close contact between the bow-shaped surface 123 and the reflective sheet 120 is high, and irregular gaps are not easily generated between them. It has become. Accordingly, since the light reflected by the reflection sheet 120 is properly raised in the front direction and the traveling direction is stabilized, luminance unevenness is hardly generated in the light emitted from the light emitting surface 119a and the light is used. High efficiency is maintained.
  • the light guide plate has the same thickness over the entire length in the X-axis direction and the plate thickness is aligned with the end position on the light incident surface 122 side in the X-axis direction, less material is required for the light guide plate 119. Therefore, it is suitable for further lightening the light guide plate 119 and further reducing the manufacturing cost of the light guide plate 119.
  • the light guide plate 119 is formed in a square plate shape, and the first end surface 119b and the second end surface 119c that are a pair of end surfaces that form opposite sides of the outer peripheral end surface. Only one end surface is a light incident surface 122, the other end surface is disposed on the opposite side to the light incident surface 122, and is an opposite end surface 24 from which light from the LED 117 is not directly incident.
  • the surface 123 has an arcuate shape so that the distance from the light incident surface 122 side to the opposite end surface 24 side in the direction orthogonal to the light incident surface 122 decreases. Is formed.
  • the light emitted from the LED 117 and incident on the light incident surface 122 of the light guide plate 119 is a pair of end surfaces that form opposite sides of the outer peripheral end surface of the light guide plate 119 and sandwich the light incident surface 122.
  • the arc-shaped surface 123 has a shorter distance from the light incident surface 122 side to the light emitting surface 119a in the direction orthogonal to the light incident surface 122 in the opposite plate surface 119f which is the other plate surface.
  • the reflection sheet 120 Since the light is reflected by the reflection sheet 120 arranged along the arc shape, the light can hardly be leaked from the opposite end face 24, thereby improving the light use efficiency. It becomes difficult to decrease.
  • the reflection sheet 120 is disposed along the arcuate surface 123 of the light guide plate 119, it is possible to avoid the occurrence of a bent portion in the direction orthogonal to the light incident surface 122. The positional relationship with respect to is easily determined, and irregular gaps are less likely to occur with the arcuate surface 123. It is also suitable for reducing the weight.
  • the light guide plate 119 is formed so that the arcuate surface 123 extends over the entire area of the opposite plate surface 119f, which is the other plate surface, in the direction orthogonal to the light incident surface 122.
  • the arch-shaped surface 123 is more gradual than the case where the arch-shaped surface is arranged only on a part of the opposite plate surface 119f which is the other plate surface in the direction orthogonal to the light incident surface 122. Since it becomes a curved surface, the positional relationship of the reflection sheet 120 with respect to the bow-shaped surface 123 is more easily determined, and an irregular gap is less likely to occur between the reflection sheet 120 and the bow-shaped surface 123. Further, it is further suitable for reducing the weight.
  • the light guide plate 219 includes a third end surface 219 d and a fourth end surface 219 e which are end surfaces on a pair of long sides forming the opposite sides from the LED 217.
  • the light incident surface 222 is incident on the light incident surface 222. Therefore, of the outer peripheral end surfaces of the light guide plate 219, the first end surface 219b and the second end surface 219c, which are the end surfaces on the pair of short sides forming the opposite side, are not opposed to the LED non-facing end surface. Has been.
  • the arcuate surface 223 and the reflection sheet 220 are the X-axis that is a direction from one of the first end surface 219b and the second end surface 219c, which are a pair of end surfaces not including the light incident surface 222, to the other. With respect to the direction, an arcuate shape is formed so that the distance between the opposite plate surface 219f and the light emitting surface 219a becomes shorter from the center side toward the end side.
  • Embodiment 4 A fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 12 or FIG. In this Embodiment 4, what changed the position of the light-incidence surface 322 in the light-guide plate 319 from the above-mentioned Embodiment 2 to the long side is shown. In addition, the overlapping description about the same structure, an effect
  • the light guide plate 319 is a third end surface that is an end surface on one long side of a pair of long side end surfaces that form the opposite side among the outer peripheral end surfaces. Only 319d is a light incident surface 322 on which the light from the LED 317 is incident. Accordingly, the first three end faces 319b, the second end face 319c, and the fourth end face 319e, which are the remaining three end faces of the outer peripheral end face of the light guide plate 319, are all LED non-opposing end faces where the light from the LED 317 is not directly incident. It is said that.
  • the 4th end surface 319e comprises the opposite end surface 324 distribute
  • FIG. Therefore, in the present embodiment, the arcuate surface 323 and the reflection sheet 320 are the X-axis that is a direction from one of the first end surface 319b and the second end surface 319c that are a pair of end surfaces not including the light incident surface 322 to the other.
  • the direction is perpendicular to the light incident surface 322 in addition to the bow shape so that the distance between the opposite plate surface 319f and the light emitting surface 319a becomes shorter from the center side toward the end side.
  • a bow shape is formed so that the distance between the opposite plate surface 319f and the light emitting surface 319a becomes shorter from the light incident surface 322 (third end surface 319d) side toward the opposite end surface (fourth end surface 319e) 324 side in the Y-axis direction. There is no.
  • Embodiment 5 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the flat surface 25 is formed on the opposite plate surface 419f of the light guide plate 419 from the first embodiment, and the formation range of the arcuate surface 423 is changed.
  • movement, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • an arcuate surface 423 is partially formed on the opposite plate surface 419f of the light guide plate 419 according to the present embodiment, and a flat surface 25 is formed in the remaining portion.
  • the opposite plate surface 419f of the light guide plate 419 has both end portions in the Y-axis direction as arcuate surfaces 423, whereas the central portion in the Y-axis direction has X-axis and Y-axis directions.
  • the flat surface 25 is substantially flat.
  • the arrow described in FIG. 14 represents the formation range of the flat surface 25.
  • the flat surface 25 is formed in the range of about 3 of the opposite plate surface 419f in the Y-axis direction, and the remaining range of about 3 is the formation range of the pair of arcuate surfaces 423, respectively. That is, the flat surface 25 and the pair of arcuate surfaces 423 are formed in a range in which the opposite plate surface 419f is equally divided in the Y-axis direction.
  • the plate thickness is constant and the area of the light incident surface (not shown) is also constant. The incident efficiency of light from the LED (not shown) becomes stable.
  • Embodiment 6 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the inclined surface 26 is formed on the opposite plate surface 519f of the light guide plate 519 from the above-described first embodiment, and the formation range of the arcuate surface 523 is changed.
  • movement, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • an arcuate surface 523 is partially formed on the opposite plate surface 519f of the light guide plate 519 according to the present embodiment, and a linear inclined surface 26 is formed in the remaining portion.
  • the opposite plate surface 519f of the light guide plate 519 has an arcuate surface 523 at the center side portion and both end side portions in the Y-axis direction, whereas between the center side portion and both end side portions.
  • the arranged intermediate portions are inclined surfaces 26, respectively.
  • the arrow described in FIG. 15 represents the formation range of the inclined surface 26.
  • the inclined surface 26 is inclined with respect to both the Y-axis direction and the Z-axis direction, and is inclined upward from the center side to the end side in the Y-axis direction.
  • Each inclined surface 26 is formed in a range of about 1/5 each of the opposite plate surface 519f in the Y-axis direction, and the remaining range of about 1/5 is a formation range of three arcuate surfaces 523, respectively.
  • Embodiment 7 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the shape of the third end surface 619d and the fourth end surface 619e in the light guide plate 619 is changed from the above-described first embodiment.
  • movement, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • the light guide plate 619 has a third end surface 619 d and a fourth end surface 619 e that are a pair of end surfaces sandwiching a light incident surface (not shown) among the outer peripheral end surfaces. And it is formed as a substantially straight surface along the Z-axis direction. Accordingly, the arcuate surface 623 is not formed up to the third end surface 619d and the fourth end surface 619e, and the reflection sheet 620 disposed along the arcuate surface 623 has the third end surface 619d and the fourth end surface 619e. It is arranged so as not to cover.
  • ⁇ Embodiment 8> An eighth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • a flat surface 725 is formed on the opposite plate surface 719f of the light guide plate 719 from the above-described second embodiment, and the formation range of the arcuate surface 723 is changed.
  • an arcuate surface 723 is partially formed on the opposite plate surface 719f of the light guide plate 719 according to the present embodiment, and a flat surface 725 is formed on the remaining portion.
  • the opposite plate surface 719f of the light guide plate 719 has a bow-shaped surface 723 on the opposite end surface 724 side in the X-axis direction, whereas a portion on the light incident surface 722 side in the X-axis direction is the X-axis direction.
  • the flat surface 725 is substantially flat along the direction and the Y-axis direction.
  • the arrow described in FIG. 17 represents the formation range of the flat surface 725.
  • the flat surface 725 is formed in the range of about 1 ⁇ 2 of the opposite plate surface 719f in the X-axis direction, and the remaining range of about 1 ⁇ 2 is the formation range of the arcuate surface 723. That is, the flat surface 725 and the bow-shaped surface 723 are formed in a range obtained by equally dividing the opposite plate surface 719f in the X-axis direction.
  • a ninth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the light guide plate 819 has an opposite end surface 824 opposite to the light incident surface 822 out of its outer peripheral end surface as a substantially straight surface along the X-axis direction and the Z-axis direction. Is formed. Therefore, the arcuate surface 823 is not formed up to the opposite end surface 824, and the reflection sheet 820 disposed along the arcuate surface 823 is arranged so as not to cover the opposite end surface 824.
  • the remaining portion is exemplified as a flat surface or an inclined surface. It is also possible to make the remaining part into a shape other than a flat surface or an inclined surface.
  • the light guide plate is illustrated as being rectangular, but the present invention is applicable to a case where the light guide plate is square.
  • the present invention can also be applied to a light guide plate having a pentagon or more polygon.
  • an LED is used as the light source.
  • other light sources such as an organic EL, a cold cathode tube, and a hot cathode tube can also be used.
  • the color portion of the color filter included in the liquid crystal panel is exemplified as three colors of R, G, and B. However, the color portion may be four or more colors.
  • a TFT is used as a switching element of a liquid crystal display device.
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device using a switching element other than TFT (for example, a thin film diode (TFD)).
  • a switching element other than TFT for example, a thin film diode (TFD)
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device for monochrome display.
  • the liquid crystal display device using the liquid crystal panel as the display panel has been exemplified.
  • the present invention can also be applied to a display device using another type of display panel.
  • the television receiver provided with the tuner is exemplified.
  • the present invention can be applied to a display device that does not include the tuner.
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device used as an electronic signboard (digital signage) or an electronic blackboard.
  • SYMBOLS 10 Liquid crystal display device (display device), 11 ... Liquid crystal panel (display panel), 12, 112 ... Backlight device (illumination device), 14, 114 ... Chassis, 14a, 114a ... .. Bottom plate portion, 17, 117, 217, 317 ... LED (light source), 19, 119, 219, 319, 419, 519, 619, 719, 819 ... Light guide plate, 19a, 119a, 219a, 319a. .. Light exit surface, 19b, 119b, 219b, 319b ...
  • first end surface end surface sandwiched between a pair of end surfaces, end surface on a pair of short sides
  • 19c end surface sandwiched between a pair of end surfaces, end surface on a pair of short sides
  • 19d end surfaces sandwiched between a pair of end surfaces, end surfaces on a pair of short sides
  • 19d end surfaces sandwiched between a pair of end surfaces, end surfaces on a pair of short sides
  • 19d 119d, 219d, 319d, 619d
  • third end surfaces a pair of end surfaces sandwiching a light incident surface, a pair of long sides
  • 19e 119e, 219e, 319e 619e
  • 4th end surface a pair of end surfaces sandwiching the light incident surface, a pair of long side end surfaces
  • 19f 119f, 219f, 319f, 419f, 519f, 719f ...

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Abstract

バックライト装置12は、LED17と、外周端面に少なくとも対辺をなす一対の端面とそれらに挟まれた端面とを有する板状の導光板19であって、外周端面のうち対辺をなす一対の端面に挟まれた端面がLED17からの光が入射される光入射面22とされ、一対の板面のうちの一方の板面が光を出射させる光出射面19aとされ、一対の板面のうちの反対板面19fが、対辺をなす一対の端面の一方から他方に向かう方向について、中央側から端側に向かうに従って反対板面19fから光出射面19aまでの距離が短くなるよう弓形状をなす弓形状面23とされる導光板19と、導光板19の弓形状面23に沿って配されるとともに光を光出射面19a側に反射させる反射シート20と、を備える。

Description

照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
 本発明は、照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置に関する。
 近年、テレビ受信装置をはじめとする画像表示装置の表示素子は、従来のブラウン管から液晶パネルやプラズマディスプレイパネルなどの薄型の表示パネルに移行しつつあり、画像表示装置の薄型化を可能としている。液晶表示装置は、これに用いる液晶パネルが自発光しないため、別途に照明装置としてバックライト装置を必要としており、バックライト装置はその機構によって直下型とエッジライト型とに大別されている。液晶表示装置の一層の薄型化を実現するには、エッジライト型のバックライト装置を用いるのが好ましく、その一例として下記特許文献1に記載されたものが知られている。
特開平7-198958号公報
(発明が解決しようとする課題)
 上記した特許文献1に記載されたバックライト装置は、光源からの光を導光する導光板と、導光板から漏れる光を反射する光反射部材とを備えている。このうち、光反射部材は、導光板の裏面を覆う裏面反射面部と、導光板のうち光源側とは反対側の端面を覆う端面反射面部とを一体に有していることで、光の外部漏洩による損失を少なくしている。
 しかしながら、上記した構成の光反射部材では、裏面反射面部に対して端面反射面部をほぼ直角に折り曲げることで折り曲げ部位が形成されているため、その折り曲げ部位に生じるスプリングバックなどの影響によって導光板の端面に対する端面反射面部の位置関係が定まり難くなるとともに端面反射面部自身の形状も不安定なものとなる。このため、導光板の端面と端面反射面部との間には隙間が生じ易くなり、しかもその隙間は個体差が生じ易い不規則なものとなる。このような隙間が生じると、端面反射面部により反射された光が局所的な明部として視認されて輝度ムラを生じさせたり、或いは液晶パネルの照明光として利用されなくなって光の利用効率を低下させるなど、バックライト装置の光学性能を悪化させるおそれがあった。
 本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、光学性能が低下し難くすることを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 本発明の照明装置は、光源と、外周端面に少なくとも対辺をなす一対の端面とそれらに挟まれた端面とを有する板状の導光板であって、前記外周端面のうち前記対辺をなす一対の端面に挟まれた端面が前記光源からの光が入射される光入射面とされ、一対の板面のうちの一方の板面が光を出射させる光出射面とされ、前記一対の板面のうちの前記光出射面とは反対側の他方の板面が、前記対辺をなす一対の端面の一方から他方に向かう方向について、中央側から端側に向かうに従って当該他方の板面から前記光出射面までの距離が短くなるよう弓形状をなす弓形状面とされる導光板と、前記導光板の前記弓形状面に沿って配されるとともに光を前記光出射面側に反射させる反射部材と、を備える。
 このようにすれば、光源から導光板の光入射面に入射した光は、導光板の一対の板面のうち光出射面とは反対側の他方の板面である弓形状面に沿う形で配される反射部材によって光出射面側に反射されることで、導光板内を伝播され、その過程で光出射面から出射される。そして、導光板の他方の板面は、導光板の外周端面のうち対辺をなすとともに光入射面を挟む一対の端面の一方から他方に向かう方向について、中央側から端側に向かうに従って光出射面までの距離が短くなるよう弓形状をなす弓形状面とされているから、そこに沿って配される反射部材によって光が反射されることで、導光板の外周端面のうち光入射面を挟む一対の端面から光を漏れ難くすることができ、それにより光の利用効率が低下し難くなる。それに加えて、反射部材は、導光板の弓形状面に沿って配されることで、折り曲げ部位が生じることが避けられているから、弓形状面に対する位置関係が定まり易くなっており、弓形状面との間に不規則な隙間が生じ難くなっている。これにより、反射部材により反射された光の進行方向が適切で且つ安定したものとなるので、光出射面からの出射光に輝度ムラが生じ難くなるとともに光の利用効率が高く維持される。また、軽量化などを図る上でも好適となる。
 本発明の実施態様として、次の構成が好ましい。
(1)前記導光板は、前記弓形状面の端部が前記光出射面に連なるよう形成されている。このようにすれば、対辺をなす一対の端面の一方から他方に向かう方向について、導光板の端部に真っ直ぐな端面が存在しない構成となるので、光漏れがより生じ難くなり、光の利用効率が一層低下し難くなる。
(2)前記導光板は、前記弓形状面が前記対辺をなす一対の端面の一方から他方に向かう方向について前記他方の板面の全域にわたって配されるよう形成されている。このようにすれば、仮に弓形状面を対辺をなす一対の端面の一方から他方に向かう方向について他方の板面の一部にのみ配した場合に比べると、弓形状面がより緩やかな曲面となるので、弓形状面に対する反射部材の位置関係がより定まり易くなり、反射部材と弓形状面との間に不規則な隙間がより生じ難くなる。また、軽量化などを図る上でも一層好適となる。
(3)前記導光板は、前記弓形状面が前記光入射面と直交する方向について前記他方の板面の全域にわたって配されるよう形成されている。このようにすれば、仮に弓形状面を光入射面と直交する方向について他方の板面の一部にのみ配した場合に比べると、導光板の外周端面のうち対辺をなすとともに光入射面を挟む一対の端面からの光漏れをより好適に抑制することができ、光の利用効率をより低下し難くすることができる。
(4)前記導光板は、長方形の板状に形成されていて、前記外周端面のうち対辺をなす一対の短辺側の端面の少なくともいずれか一方が前記光入射面とされているのに対し、前記外周端面のうち対辺をなす一対の長辺側の端面が前記光入射面を挟む形で配されている。このようにすれば、導光板の外周端面のうち対辺をなすとともに光入射面を挟む一対の端面から漏れ出す光量が多くなることが懸念されるものの、導光板の他方の板面が弓形状面とされることでそのような光漏れを抑制することができ、もって光の利用効率を高く維持する上で好適となる。
(5)前記導光板は、方形の板状に形成されていて、前記外周端面のうち対辺をなす一対の端面がそれぞれ前記光入射面とされており、前記光源は、前記導光板の前記外周端面のうち対辺をなす一対の端面に対してそれぞれ光を入射させるよう対をなす形で配されている。このようにすれば、対をなす光源から発せられた光は、方形の板状をなす導光板の外周端面のうち対辺をなす一対の端面である各光入射面に入射される。このため、導光板の外周端面のうち対辺をなすとともに光入射面を挟む一対の端面から漏れ出す光量が多くなることが懸念されるものの、導光板の他方の板面が弓形状面とされることでそのような光漏れを抑制することができ、もって光の利用効率を高く維持する上で好適となる。
(6)前記導光板は、方形の板状に形成されていて、前記外周端面のうち対辺をなす一対の端面のうち一方の端面のみが前記光入射面とされ、他方の端面が前記光入射面とは反対側に配されて前記光源からの光が直接入射されることがない反対端面とされるとともに、前記弓形状面が前記他方の板面において前記光入射面と直交する方向について前記光入射面側から前記反対端面側に向かうに従って前記光出射面までの距離が短くなるよう弓形状に形成されている。このようにすれば、光源から発せられて導光板の光入射面に入射された光は、導光板の外周端面のうち対辺をなすとともに光入射面を挟む一対の端面に加えて反対端面からも漏れ出すことが懸念される。ところが、弓形状面は、他方の板面において光入射面と直交する方向について光入射面側から反対端面側に向かうに従って光出射面までの距離が短くなるよう弓形状に形成されているから、そこに沿って配される反射部材によって光が反射されることで、反対端面から光を漏れ難くすることができ、それにより光の利用効率が低下し難くなる。しかも、反射部材は、導光板の弓形状面に沿って配されることで、光入射面と直交する方向についても折り曲げ部位が生じることが避けられているから、弓形状面に対する位置関係が定まり易くなっており、弓形状面との間に不規則な隙間が生じ難くなっている。また、軽量化などを図る上でも好適となる。
(7)前記導光板は、前記弓形状面が前記光入射面と直交する方向について前記他方の板面の全域にわたって配されるよう形成されている。このようにすれば、仮に弓形状面を光入射面と直交する方向について他方の板面の一部にのみ配した場合に比べると、弓形状面がより緩やかな曲面となるので、弓形状面に対する反射部材の位置関係がより定まり易くなり、反射部材と弓形状面との間に不規則な隙間がより生じ難くなる。また、軽量化などを図る上でも一層好適となる。
(8)前記光源、前記導光板及び前記反射部材を収容するシャーシであって、前記反射部材を前記導光板側とは反対側から覆う底板部を有するシャーシと、前記底板部と前記反射部材との間に介在する形で配されるとともに前記反射部材を前記導光板との間で挟み込むスペーサと、を備える。このようにすれば、シャーシの底板部と反射部材との間に介在するスペーサにより反射部材を導光板との間で挟み込むことで、弓形状面に対する反射部材の位置関係をより安定したものとすることができ、それにより反射部材と弓形状面との間に不規則な隙間がより生じ難くなる。
(9)前記スペーサは、前記反射部材のうち、前記導光板の前記外周端面のうち対辺をなすとともに前記光入射面を挟む一対の端面の一方から他方に向かう方向についての端部を、前記導光板との間で挟み込む形で配されている。このようにすれば、導光板の外周端面のうち対辺をなすとともに光入射面を挟む一対の端面からの光漏れをより生じ難くすることができ、それにより光の利用効率がより低下し難くなる。
 本発明の表示装置は、上記記載の照明装置と、前記照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルとを備える。このような表示装置によれば、照明装置の光学性能が低下し難くなっているから、表示パネルに表示される画像に係る表示品位が良好なものとなる。
 前記表示パネルは、一対の基板間に液晶を封入してなる液晶パネルとされる。このような表示装置は液晶表示装置として、種々の用途、例えばテレビやパソコンのディスプレイ等に適用でき、特に大型画面用として好適である。
 本発明のテレビ受信装置は、上記した表示装置を備える。このようなテレビ受信装置によれば、表示装置に備えられる照明装置の光学性能が低下し難くなっているから、表示パネルに表示されるテレビ画像に係る表示品位が良好なものとなるとともに大画面化に好適とされる。
(発明の効果)
 本発明によれば、光学性能が低下し難くすることができる。
本発明の実施形態1に係るテレビ受信装置の概略構成を示す分解斜視図 液晶表示装置の概略構成を示す分解斜視図 液晶表示装置に備わるバックライト装置におけるシャーシと導光板とLED基板との配置構成を示す平面図 図3のiv-iv線断面図 図4における導光板の長辺方向についての端部付近の拡大断面図 図3のvi-vi線断面図 図6における導光板の短辺方向についての端部付近の拡大断面図 本発明の実施形態2に係る液晶表示装置に備わるバックライト装置におけるシャーシと導光板とLED基板との配置構成を示す平面図 図8のix-ix線断面図 本発明の実施形態3に係る液晶表示装置に備わるバックライト装置におけるシャーシと導光板とLED基板との配置構成を示す平面図 図10のxi-xi線断面図 本発明の実施形態4に係る液晶表示装置に備わるバックライト装置におけるシャーシと導光板とLED基板との配置構成を示す平面図 図12のxiii-xiii線断面図 本発明の実施形態5に係る液晶表示装置を短辺方向に沿って切断した断面図 本発明の実施形態6に係る液晶表示装置を短辺方向に沿って切断した断面図 本発明の実施形態7に係る液晶表示装置を短辺方向に沿って切断した断面図 本発明の実施形態8に係る液晶表示装置を長辺方向に沿って切断した断面図 本発明の実施形態9に係る液晶表示装置を長辺方向に沿って切断した断面図
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を図1から図7によって説明する。本実施形態では、液晶表示装置10について例示する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸及びZ軸を示しており、各軸方向が各図面で示した方向となるように描かれている。また、図2に示す上側を表側とし、同図下側を裏側とする。
 本実施形態に係るテレビ受信装置TVは、図1に示すように、液晶表示装置10と、当該液晶表示装置10を挟むようにして収容する表裏両キャビネットCa,Cbと、電源Pと、チューナTと、スタンドSとを備えて構成される。液晶表示装置(表示装置)10は、全体として横長の方形をなしており、図2に示すように、表示パネルである液晶パネル11と、外部光源であるバックライト装置(照明装置)12とを備え、これらが枠状のベゼル13などにより一体的に保持されるようになっている。液晶表示装置10において液晶パネル11は、画像を表示可能な表示面が表側を向いた姿勢で組み付けられている。
 液晶パネル11は、図2に示すように、平面に視て横長の方形をなしており、透光性に優れた一対のガラス製の基板が所定のギャップを隔てた状態で貼り合わせられるとともに、両基板間に液晶が封入された構成とされる。一方の基板(アレイ基板)には、互いに直交するソース配線とゲート配線とに接続されたスイッチング素子(例えばTFT)と、そのスイッチング素子に接続された画素電極、さらには配向膜等が設けられ、他方の基板(CF基板)には、R(赤色),G(緑色),B(青色)等の各着色部が所定配列で配置されたカラーフィルタや対向電極、さらには配向膜等が設けられている。この液晶パネル11は、画面中央側にあって画像が表示可能な表示領域(アクティブエリア)と、画面外周端側にあって表示領域の周りを取り囲む枠状(額縁状)をなす非表示領域(ノンアクティブエリア)とに区分されている。なお、一対の基板の外面側には、表裏一対の偏光板がそれぞれ貼り付けられている。
 バックライト装置12は、図2に示すように、表側(光出射側、液晶パネル11側)に向けて開口する略箱型をなすシャーシ14と、シャーシ14の開口部分を覆うようにして配される光学シート(光学部材)15とを備える。さらに、シャーシ14内には、光源であるLED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)17と、複数のLED17が実装されたLED基板(光源基板)18と、LED17からの光を導光して光学シート15(液晶パネル11)へと導く導光板19と、導光板19の裏側に積層配置される反射シート(反射部材)20と、反射シート20とシャーシ14との間に介在するスペーサ21と、互い積層された反射シート20、導光板19及び光学シート15を表側から押さえるフレーム(押さえ部材)16と、が少なくとも収容されている。そして、このバックライト装置12は、その短辺側の両端部に、LED基板18が対をなす形で配されており、それらのLED基板18に実装された各LED17が導光板19の長辺方向についての両側にそれぞれ配されている。このように、本実施形態に係るバックライト装置12は、導光板19に対して両側から入光される両側入光タイプのエッジライト型(サイドライト型)とされている。以下では、バックライト装置12の各構成部品について詳しく説明する。
 シャーシ14は、例えばアルミニウム板や電気亜鉛めっき綱板(SECC)などの金属板からなり、図2及び図3に示すように、平面に視て液晶パネル11と同様に横長の方形状をなすとともに、その長辺方向がX軸方向(水平方向)と一致し、短辺方向がY軸方向(鉛直方向)と一致している。シャーシ14は、横長の方形状をなす底板部14aと、底板部14aにおける長辺側及び短辺側の各外端からそれぞれ一対ずつ立ち上がる側板部14bとを有しており、このうち短辺側の両側板部14bに対してそれぞれLED基板18が取り付けられている。底板部14aの外周端部付近には、表側に向けて突出するとともに平面に視て略枠状をなす突出部14a1が設けられている。この突出部14a1は、平面に視た外形が導光板19及び反射シート20の外形とほぼ一致しており、それによりシャーシ14内に収容される導光板19及び反射シート20における外周端部を裏側から支持することが可能とされる。突出部14a1における突出先端面は、導光板19及び反射シート20の板面に沿うようほぼフラットな(平坦な)形状とされ、それにより導光板19及び反射シート20を安定的に支持することができる。また、底板部14aの裏側外部には、液晶パネル11に駆動のための信号を供給する図示しないパネル制御基板やLED17に駆動電力を供給するLED駆動回路基板などの基板類が取り付けられている。また、各側板部14bには、フレーム16及びベゼル13がねじなどにより固定可能とされる。
 光学シート15は、図2に示すように、液晶パネル11及びシャーシ14と同様に平面に視て横長の方形状をなしている。光学シート15は、導光板19の表側(光出射側)に載せられていて液晶パネル11と導光板19との間に介在して配されることで、導光板19からの出射光を透過するとともにその透過光に所定の光学作用を付与しつつ液晶パネル11に向けて出射させる。光学シート15は、複数枚(本実施形態では3枚)が互いに積層されている。具体的な光学シート15の種類としては、例えば拡散シート、レンズシート、反射型偏光シートなどがあり、これらの中から適宜に選択して使用することが可能である。
 フレーム16は、合成樹脂製とされており、図2,図4及び図6に示すように、全体として導光板19の外周端部に沿って延在する枠状(額縁状)に形成されており、導光板19の外周端部をほぼ全周にわたって表側から押さえることが可能とされる。フレーム16は、導光板19の外周端部を押さえる部位からさらに内向きに突出することで光学シート15の外周端部に対して表側から被せられる部位を有しており、当該部位により光学シート15を表側から支持することが可能とされる。フレーム16のうち、導光板19の外周端部を押さえる部位と、光学シート15の外周端部を支持する部位とは、共に液晶パネル11における外周端部を裏側から支持している。フレーム16は、表側から平面に視て導光板19の外周端部からシャーシ14の各側板部14bまでを覆う範囲にわたって形成されているので、後述するLED17及びLED基板18についても表側から覆っている。また、フレーム16における外周端部には、裏側に向けて突出する短筒状をなす部位が設けられており、当該短筒状をなす部位がシャーシ14の各側板部14bを外側から取り囲む形で配されるとともに、ベゼル13と共に特定の側板部14bに対して固定される。
 LED17は、図3から図5に示すように、LED基板18に固着される基板部上にLEDチップ(LED素子、半導体発光素子)を樹脂材により封止した構成とされる。基板部に実装されるLEDチップは、主発光波長が1種類とされ、具体的には、青色を単色発光するものが用いられている。その一方、LEDチップを封止する樹脂材には、LEDチップから発せられた青色の光により励起されて所定の色を発光する蛍光体が分散配合されており、全体として概ね白色光を発するものとされる。なお、蛍光体としては、例えば黄色光を発光する黄色蛍光体、緑色光を発光する緑色蛍光体、及び赤色光を発光する赤色蛍光体の中から適宜組み合わせて用いたり、またはいずれか1つを単独で用いることができる。このLED17は、LED基板18に対する実装面とは反対側の面が主発光面17aとなる、いわゆる頂面発光型とされている。
 LED基板18は、図2から図5に示すように、シャーシ14の短辺方向(Y軸方向、導光板19における光入射面22の長手方向)に沿って延在する細長い板状をなすとともに、その板面をY軸方向及びZ軸方向に並行した姿勢、つまり液晶パネル11及び導光板19(光学シート15)の板面と直交させた姿勢でシャーシ14内に収容されている。すなわち、このLED基板18は、板面における長辺方向(長さ方向)がY軸方向と、短辺方向(幅方向)がZ軸方向とそれぞれ一致し、さらには板面と直交する板厚方向がX軸方向と一致した姿勢とされる。LED基板18は、X軸方向について導光板19を挟んだ位置に対をなす形で配されており、詳しくは導光板19とシャーシ14における短辺側の各側板部14bとの間に介在するようそれぞれ配され、シャーシ14に対してはZ軸方向に沿って表側から収容されるようになっている。各LED基板18は、LED17が実装される実装面18aとは反対側の板面がシャーシ14における短辺側の各側板部14bの内面に接する形でそれぞれ取り付けられている。従って、各LED基板18にそれぞれ実装された各LED17の主発光面17aが対向状をなすとともに、各LED17における光軸がX軸方向(液晶パネル11の板面に並行する方向)とほぼ一致する。
 LED基板18の板面のうち、内側を向いた板面は、図3から図5に示すように、導光板19の短辺側の端面(後述する光入射面22)と対向状をなしており、当該板面には、複数(図3では10個)のLED17がLED基板18の長辺方向(液晶パネル11及び導光板19の短辺方向、Y軸方向)に沿って間欠的に並んで配されている。各LED17は、LED基板18における導光板19側を向いた板面(導光板19との対向面)に表面実装されており、ここが実装面18aとされている。LED基板18の実装面18aには、Y軸方向に沿って延在するとともにLED17群を横切って隣り合うLED17同士を直列接続する、金属膜(銅箔など)からなる配線パターン(図示せず)が形成されており、この配線パターンの端部に形成された端子部に対して図示しないLED駆動回路基板が配線部材などを介して電気的に接続されることで、LED駆動回路基板からの駆動電力が各LED17に供給されるようになっている。このLED基板18は、板面の片面のみが実装面18aとされる片面実装タイプとされている。また、Y軸方向について隣り合うLED17間の間隔、つまりLED17の配列間隔(配列ピッチ)は、ほぼ等しいものとされる。このLED基板18の基材は、例えばアルミニウムなどの金属製とされ、その表面に絶縁層を介して既述した配線パターン(図示せず)が形成されている。なお、LED基板18の基材に用いる材料としては、合成樹脂やセラミックなどの絶縁材料を用いることも可能である。
 導光板19は、屈折率が空気よりも十分に高く且つほぼ透明な(透光性に優れた)合成樹脂材料(例えばPMMAなどのアクリル樹脂やポリカーボネートなど)からなる。導光板19は、図2に示すように、液晶パネル11及びシャーシ14と同様に平面に視て横長の方形状をなすとともに光学シート15よりも厚みが大きな板状をなしており、その板面における長辺方向がX軸方向と、短辺方向がY軸方向とそれぞれ一致し、且つ板面と直交する板厚方向がZ軸方向と一致している。導光板19は、図2及び図3に示すように、シャーシ14内において液晶パネル11及び光学シート15の直下位置に配されており、その外周端面のうちの短辺側の一対の端面がシャーシ14における短辺側の両端部に配された対をなすLED基板18及びそこに実装された各LED17とそれぞれ対向状をなしている。従って、LED17(LED基板18)と導光板19との並び方向がX軸方向と一致するのに対して、光学シート15(液晶パネル11)と導光板19との並び方向がZ軸方向と一致しており、両並び方向が互いに直交するものとされる。そして、導光板19は、LED17からX軸方向に沿って発せられた光を短辺側の端面から導入するとともに、その光を内部で伝播させつつ光学シート15側(表側、光出射側)へ向くよう立ち上げて板面から出射させる機能を有する。
 導光板19は、図2及び図3に示すように、略板状をなしており、その表裏一対の板面のうち、表側を向いた板面(一方の板面、光学シート15との対向面)が内部の光を光学シート15及び液晶パネル11に向けて出射させる光出射面19aとなっている。導光板19における板面に対して隣り合う外周端面は、一方(図3に示す左側)の短辺側の端面である第1端面19bと、他方(図3に示す右側)の短辺側の端面である第2端面19cと、一方(図3に示す下側)の長辺側の端面である第3端面19dと、他方(図3に示す上側)の長辺側の端面である第4端面19eとから構成される。このうち、対辺をなす一対の短辺側の端面である第1端面19b及び第2端面19cは、それぞれLED17(LED基板18)と所定の空間を空けて対向状をなしており、これらLED17から発せられた光が入射される一対の光入射面22となっている。これら一対の光入射面22は、LED17と対向状をなしていることから、「LED対向端面(光源対向端面)」を構成している、とも言える。これに対して、導光板19における板面に対して隣り合う外周端面のうち、対辺をなすとともに上記した光入射面22を含まない一対の長辺側の端面である第3端面19d及び第4端面19eは、それぞれLED17とは対向しないLED非対向端面(光源非対向端面)とされ、LED17からの光が直接入射されることがないものとされている。言い換えると、LED非対向端面である第3端面19d及び第4端面19eは、LED対向端面(光入射面22)である第1端面19b及び第2端面19cを挟む配置とされている。一方の光入射面22と対向する各LED17との間の距離と、他方の光入射面22と対向する各LED17との間の距離とは、ほぼ同一とされる。また、各光入射面22は、Y軸方向(複数のLED17の並び方向)及びZ軸方向、つまりLED基板18の板面に沿って並行する面とされ、光出射面19aに対して略直交する面とされる。これに対し、第3端面19d及び第4端面19eは、X軸方向(LED17と導光板19との並び方向)及びZ軸方向に沿って並行する面とされ、光入射面22及び光出射面19aの双方に対して略直交する面とされる。また、LED17と光入射面22(導光板19)との並び方向は、X軸方向と一致しており、光出射面19aに並行している。
 導光板19における裏側、つまり光出射面19aとは反対側の(他方の)板面である反対板面(シャーシ14の底板部14aとの対向面)19fには、図2及び図4に示すように、その反対板面19fから裏側外部に出射した光を反射して表側へ立ち上げることが可能な反射シート20がそのほぼ全域を覆う形で設けられている。言い換えると、反射シート20は、シャーシ14の底板部14aと導光板19との間に挟まれた形で配されており、さらに別言すると底板部14aによって裏側(導光板19側とは反対側)から覆われている。この反射シート20のうち、両短辺側の端部、つまり導光板19における各光入射面22側の端部は、光入射面22よりも外側、つまりLED17側に向けて延出されている。この反射シート20の延出部分によりLED基板18と光入射面22との間に有される空間に存在する光を反射することで、光入射面22に対する光の入射効率を高いものとすることができる。また、導光板19の反対板面19fには、導光板19内の光を光出射面19aに向けて反射させることで光出射面19aから出射させるための光反射部からなる光反射パターン(図示せず)が形成されている。この光反射パターンをなす光反射部は、導光板19の反対板面19fに光反射性材料(例えば酸化チタンなどの金属酸化物を含有する白色を呈するインク)を印刷することで形成される多数のドットからなるものとされており、そのドットの分布密度(反対板面19fにおける単位面積当たりの面積比率)がX軸方向について導光板19の各光入射面22側から中央側に近づくほど大きくなり、逆に導光板19の中央側から各光入射面22側に近づくほど小さくなるような分布でもって形成されている。なお、スペーサ21に関しては後に詳しく説明する。
 さて、本実施形態に係る導光板19は、図2及び図6に示すように、光出射面19aが、シャーシ14の底板部14a及び光学シート15の各板面(X軸方向及びY軸方向)に並行するほぼフラットな(平坦な)面とされているのに対し、光出射面19aとは反対側の反対板面19fが、弓形状(船底状)に湾曲した曲面である弓形状面(船底状面)23とされている。この弓形状面23は、導光板19の外周端面のうち対辺をなすとともに光入射面22を挟む一対の端面である第3端面19d及び第4端面19eの一方から他方に向かう方向、つまり本実施形態ではY軸方向(光入射面22及び光出射面19aの双方に沿う方向)について、中央側から端側に向かうに従って反対板面19fから光出射面19aまでの距離(光出射面19aの法線方向(Z軸方向)についての距離)が短くなるよう弓形状に形成されている。そして、反射シート20は、弓形状面23を裏側から覆うとともに弓形状面23に沿って配されているので、Y軸方向に沿って切断した断面形状が弓形状に湾曲していてその表側の面が弓形状面23に倣う曲面となっている。弓形状面23及びそこに沿って配される反射シート20は、Y軸方向についての中央位置を通る対称軸に関して対称形状をなしている。
 詳しくは、弓形状面23は、図6及び図7に示すように、そのY軸方向についての端部が光出射面19aの同端部に対して直接連なっているとともに、Y軸方向について反対板面19fの全域にわたって配されている。従って、導光板19の第3端面19d及び第4端面19eは、光入射面22である第1端面19b及び第2端面19cのように光出射面19aと直交する真っ直ぐな面とはなっておらず、湾曲した曲面となっていて弓形状面23の一部(Y軸方向についての両端部)を構成している。弓形状面23(反対板面19f)及びそこに沿う反射シート20は、Y軸方向についての中央位置においてその曲率が最も小さくなっており、同中央位置からY軸方向について両端側に近づくに連れて曲率が連続的に増加し、Y軸方向について両端位置において曲率が最も大きくなるよう形成されている。つまり、弓形状面23及びそこに沿う反射シート20は、Y軸方向についての中央側ほど緩やかな曲面をなしているに対し、Y軸方向についての両端側ほど急な曲面をなしている。弓形状面23及びそこに沿う反射シート20は、Y軸方向について中央位置においてシャーシ14の底板部14aとの間のZ軸方向についての距離が最も短く、そこからY軸方向について両端側に近づくに連れて底板部14aとの間のZ軸方向についての距離が連続的に増加し、Y軸方向について両端位置において底板部14aとの間のZ軸方向についての距離が最も大きくなる形で配されている。言い換えると、弓形状面23及びそこに沿う反射シート20は、Y軸方向について中央位置が最も低い(最も底板部14aに近い、最も光出射面19aから遠い)最低位部とされるのに対し、Y軸方向についての両端位置が最も高い(最も底板部14aから遠い、最も光出射面19aに近い)最高位部とされる。このような弓形状面23を有する導光板19は、Y軸方向についての中央位置において厚みが最も大きく、そこからY軸方向について両端側に近づくに連れて厚みが連続的に減少し、Y軸方向についての両端位置において厚みが最も小さくなるよう形成されている。
 弓形状面23は、図2及び図4に示すように、光入射面22と直交する方向、つまりX軸方向についても反対板面19fの全域にわたって形成されている。弓形状面23は、X軸方向についての位置に拘わらず、Y軸方向についての曲面形状が一定となるよう形成されている。従って、反対板面19fは、導光板19をその長辺方向(X軸方向)に沿って切断したときの断面形状がほぼ真っ直ぐになっている。また、これに伴って光入射面22は、Y軸方向についての中央位置にてその面積が最大となるのに対し、そこから両端側に近づくに連れて面積が減少し、Y軸方向についての両端位置にて面積が最小となっている。
 上記のような構成によれば、LED17から導光板19の光入射面22に入射した光は、図6及び図7に示すように、反射シート20によって表側、つまり光出射面19a側に向けて反射されることで、導光板19内を伝播し、その途中で光反射パターンをなす光反射部に当たることで散乱反射され、それにより光出射面19aに対する入射角が臨界角を超える光となって光出射面19aから表側の外部に出射される。ここで、導光板19内をY軸方向に沿って進行する光が弓形状面23に沿って配される反射シート20の表面にて反射されると、その光には正面方向(光出射面19aに対する法線方向、Z軸方向)に向けて立ち上がるような角度付けがなされる。これにより、仮に反射シートがY軸方向に沿って平坦な形状とされた場合に比べると、反射シート20による反射光はその進行方向が正面方向に近くなるように立ち上げられる。この反射光に付与される立ち上げ角度は、弓形状面23及びそこに配された反射シート20の曲率に比例する傾向にあり、Y軸方向について中央側では上記立ち上げ角度が小さくなるのに対し、Y軸方向についての両端側では上記立ち上げ角度が大きくなっている。その上、弓形状面23に沿って反射シート20が配されることで、導光板19の外周端面のうち光入射面22を挟む一対の端面である第3端面19d及び第4端面19eから光が漏れ難くなっており、それにより光の利用効率が低下し難くなる。それに加えて、反射シート20は、弓形状面23に沿って配されることで、曲率が連続的に変化する形状とされているから、Y軸方向について途中に折り曲げ部位が生じることが避けられている。これにより、弓形状面23に対する反射シート20の位置関係が定まり易くなっており、弓形状面23と反射シート20との密着度合いが高いものとなるとともにそれらの間に不規則な隙間が生じ難くなっている。従って、反射シート20により反射された光が適切に正面方向に立ち上げられるとともにその進行方向が安定したものとなるので、光出射面19aからの出射光に輝度ムラが生じ難くなるとともに光の利用効率が高く維持される。また、仮に導光板をY軸方向について全長にわたって同じ板厚とし、その板厚をY軸方向についての中央位置に揃えた場合に比べると、導光板19をなす材料が少なく済むので、導光板19の軽量化や導光板19の製造コストの低減を図る上でも好適となる。
 しかも、弓形状面23は、その端部が光出射面19aに連なる形で導光板19の反対板面19fに配され、その全域にわたって反射シート20が配置されているので、導光板19の外周端面のうち光入射面22を挟む一対の端面である第3端面19d及び第4端面19eから光漏れが殆ど生じることがないものとされ、それにより光の利用効率を極めて高いものとすることができる。さらには、弓形状面23は、導光板19の反対板面19fにおいてY軸方向について全域にわたって配されているので、仮に弓形状面を反対板面の一部にのみ配した場合に比べると、より緩やかな曲面となるので、反射シート20と弓形状面23との密着度合いがより高いものとなるとともにそれらの間に不規則な隙間がより生じ難くなっている。これにより、光出射面19aからの出射光に輝度ムラがより生じ難くなるとともに光の利用効率が高く維持され易くなる。
 上記のような構成の導光板19の弓形状面23に沿って配される反射シート20と、シャーシ14の底板部14aとの間には、図2,図4及び図6に示すように、スペーサ21が介在する形で配されている。スペーサ21は、シャーシ14及び導光板19の各辺部に沿ってそれぞれ延在しており、合計4つが備えられている。各スペーサ21は、シャーシ14の突出部14a1の突出先端面上に載置されており、導光板19及び反射シート20の外周端部と表側から平面に視て重畳する配置とされる。従って、各スペーサ21は、導光板19の外周端部との間で反射シート20の外周端部を挟み込む形で配されている。言い換えると、反射シート20は、X軸方向及びY軸方向についての各端部が導光板19と各スペーサ21との間に挟み込まれている。各スペーサ21は、表側を向いた反射シート20に対する支持面21aが、導光板19の弓形状面23及び反射シート20に倣って曲面とされる。なお以下ではスペーサ21を区別する場合には、長辺側のものを「第1スペーサ」としてその符号に添え字Aを、短辺側のものを「第2スペーサ」としてその符号に添え字Bを付し、区別せずに総称する場合には、符号に添え字を付さないものとする。4つのスペーサ21のうち、X軸方向に沿って延在する長辺側の一対の第1スペーサ21Aは、図2及び図6に示すように、その幅方向(Y軸方向)に沿って支持面21aAを切断した断面形状が弓形状面23及び反射シート20のY軸方向についての端部に倣って弓形状をなしている。また、第1スペーサ21Aは、その長さ方向(X軸方向)について全長にわたって高さ寸法が一定とされる。一方、Y軸方向に沿って延在する短辺側の一対の第2スペーサ21Bは、図2に示すように、その長さ方向(Y軸方向)に沿って支持面21aBを切断した断面形状が弓形状面23及び反射シート20のX軸方向についての端部に倣って弓形状をなしている。従って、第2スペーサ21Bは、その長さ方向(Y軸方向)について全長にわたって高さ寸法が変化しており、長さ方向の中央位置にて高さ寸法が最も小さくなるのに対し、長さ方向の両端位置にて高さ寸法が最も大きくなる。
 このように、反射シート20は、図4及び図6に示すように、スペーサ21及び導光板19によって外周端部の固定化が図られるので、導光板19の板面に沿う方向(X軸方向及びY軸方向)について移動するのが規制される。これにより、導光板19の弓形状面23に対して反射シート20が全周にわたって密着した状態に保たれるとともに弓形状面23と反射シート20との間に不規則な隙間が生じる事態がより生じ難くなっている。これにより、光出射面19aからの出射光に輝度ムラがより生じ難くなるとともに光の利用効率が高く維持され易くなる。しかも、反射シート20の外周端部のうちの各短辺側の端部は、図4に示すように、導光板19の外周端部のうちの光入射面22を有する各短辺側の端部との間に隙間が生じ難くなるので、光入射面22に入射した光を適切に反射させて導光板19内を伝播させることが可能とされる。
 以上説明したように本実施形態のバックライト装置(照明装置)12は、LED(光源)17と、外周端面に少なくとも対辺をなす一対の端面である第3端面19d及び第4端面19eとそれらに挟まれた端面である第1端面19b及び第2端面19cとを有する板状の導光板19であって、外周端面のうち対辺をなす一対の端面である第3端面19d及び第4端面19eに挟まれた端面である第1端面19b及び第2端面19cがLED17からの光が入射される光入射面22とされ、一対の板面のうちの一方の板面が光を出射させる光出射面19aとされ、一対の板面のうちの光出射面19aとは反対側の他方の板面である反対板面19fが、対辺をなす一対の端面である第3端面19d及び第4端面19eの一方から他方に向かう方向について、中央側から端側に向かうに従って当該他方の板面である反対板面19fから光出射面19aまでの距離が短くなるよう弓形状をなす弓形状面23とされる導光板19と、導光板19の弓形状面23に沿って配されるとともに光を光出射面19a側に反射させる反射シート(反射部材)20と、を備える。
 このようにすれば、LED17から導光板19の光入射面22に入射した光は、導光板19の一対の板面のうち光出射面19aとは反対側の他方の板面である反対板面19fである弓形状面23に沿う形で配される反射シート20によって光出射面19a側に反射されることで、導光板19内を伝播され、その過程で光出射面19aから出射される。そして、導光板19の他方の板面である反対板面19fは、導光板19の外周端面のうち対辺をなすとともに光入射面22を挟む一対の端面である第3端面19d及び第4端面19eの一方から他方に向かう方向について、中央側から端側に向かうに従って光出射面19aまでの距離が短くなるよう弓形状をなす弓形状面23とされているから、そこに沿って配される反射シート20によって光が反射されることで、導光板19の外周端面のうち光入射面22を挟む一対の端面である第3端面19d及び第4端面19eから光を漏れ難くすることができ、それにより光の利用効率が低下し難くなる。それに加えて、反射シート20は、導光板19の弓形状面23に沿って配されることで、折り曲げ部位が生じることが避けられているから、弓形状面23に対する位置関係が定まり易くなっており、弓形状面23との間に不規則な隙間が生じ難くなっている。これにより、反射シート20により反射された光の進行方向が適切で且つ安定したものとなるので、光出射面19aからの出射光に輝度ムラが生じ難くなるとともに光の利用効率が高く維持される。また、軽量化などを図る上でも好適となる。
 また、導光板19は、弓形状面23の端部が光出射面19aに連なるよう形成されている。このようにすれば、対辺をなす一対の端面である第3端面19d及び第4端面19eの一方から他方に向かう方向について、導光板19の端部に真っ直ぐな端面が存在しない構成となるので、光漏れがより生じ難くなり、光の利用効率が一層低下し難くなる。
 また、導光板19は、弓形状面23が対辺をなす一対の端面である第3端面19d及び第4端面19eの一方から他方に向かう方向について他方の板面である反対板面19fの全域にわたって配されるよう形成されている。このようにすれば、仮に弓形状面を対辺をなす一対の端面である第3端面19d及び第4端面19eの一方から他方に向かう方向について他方の板面である反対板面19fの一部にのみ配した場合に比べると、弓形状面23がより緩やかな曲面となるので、弓形状面23に対する反射シート20の位置関係がより定まり易くなり、反射シート20と弓形状面23との間に不規則な隙間がより生じ難くなる。また、軽量化などを図る上でも一層好適となる。
 また、導光板19は、弓形状面23が光入射面22と直交する方向について他方の板面である反対板面19fの全域にわたって配されるよう形成されている。このようにすれば、仮に弓形状面を光入射面22と直交する方向について他方の板面である反対板面19fの一部にのみ配した場合に比べると、導光板19の外周端面のうち対辺をなすとともに光入射面22を挟む一対の端面である第3端面19d及び第4端面19eからの光漏れをより好適に抑制することができ、光の利用効率をより低下し難くすることができる。
 また、導光板19は、長方形の板状に形成されていて、外周端面のうち対辺をなす一対の短辺側の端面である第1端面19b及び第2端面19cの少なくともいずれか一方が光入射面22とされているのに対し、外周端面のうち対辺をなす一対の長辺側の端面である第3端面19d及び第4端面19eが光入射面22を挟む形で配されている。このようにすれば、導光板19の外周端面のうち対辺をなすとともに光入射面22を挟む一対の端面である第3端面19d及び第4端面19eから漏れ出す光量が多くなることが懸念されるものの、導光板19の他方の板面である反対板面19fが弓形状面23とされることでそのような光漏れを抑制することができ、もって光の利用効率を高く維持する上で好適となる。
 また、導光板19は、方形の板状に形成されていて、外周端面のうち対辺をなす一対の端面である第1端面19b及び第2端面19cがそれぞれ光入射面22とされており、LED17は、導光板19の外周端面のうち対辺をなす一対の端面である第1端面19b及び第2端面19cに対してそれぞれ光を入射させるよう対をなす形で配されている。このようにすれば、対をなすLED17から発せられた光は、方形の板状をなす導光板19の外周端面のうち対辺をなす一対の端面である第1端面19b及び第2端面19cからなる各光入射面22に入射される。このため、導光板19の外周端面のうち対辺をなすとともに光入射面22を挟む一対の端面である第3端面19d及び第4端面19eから漏れ出す光量が多くなることが懸念されるものの、導光板19の他方の板面である反対板面19fが弓形状面23とされることでそのような光漏れを抑制することができ、もって光の利用効率を高く維持する上で好適となる。
 また、LED17、導光板19及び反射シート20を収容するシャーシ14であって、反射シート20を導光板19側とは反対側から覆う底板部14aを有するシャーシ14と、底板部14aと反射シート20との間に介在する形で配されるとともに反射シート20を導光板19との間で挟み込むスペーサ21と、を備える。このようにすれば、シャーシ14の底板部14aと反射シート20との間に介在するスペーサ21により反射シート20を導光板19との間で挟み込むことで、弓形状面23に対する反射シート20の位置関係をより安定したものとすることができ、それにより反射シート20と弓形状面23との間に不規則な隙間がより生じ難くなる。
 また、スペーサ21は、反射シート20のうち、導光板19の外周端面のうち対辺をなすとともに光入射面22を挟む一対の端面である第3端面19d及び第4端面19eの一方から他方に向かう方向についての端部を、導光板19との間で挟み込む形で配されている。このようにすれば、導光板19の外周端面のうち対辺をなすとともに光入射面22を挟む一対の端面である第3端面19d及び第4端面19eからの光漏れをより生じ難くすることができ、それにより光の利用効率がより低下し難くなる。
 また、本実施形態に係る液晶表示装置(表示装置)10は、上記したバックライト装置12と、バックライト装置12からの光を利用して画像を表示する液晶パネル(表示パネル)11を備える。このような液晶表示装置10によれば、バックライト装置12の光学性能が低下し難くなっているから、液晶パネル11に表示される画像に係る表示品位が良好なものとなる。
 また、上記した液晶表示装置10が備える表示パネルは、一対の基板間に液晶を封入してなる液晶パネル11とされる。このような表示装置は液晶表示装置10として、種々の用途、例えばテレビやパソコンのディスプレイ等に適用でき、特に大型画面用として好適である。
 また、本実施形態に係るテレビ受信装置TVは、上記した液晶表示装置10を備える。このようなテレビ受信装置TVによれば、液晶表示装置10に備えられるバックライト装置12の光学性能が低下し難くなっているから、液晶パネル11に表示されるテレビ画像に係る表示品位が良好なものとなるとともに大画面化に好適とされる。
 <実施形態2>
 本発明の実施形態2を図8または図9によって説明する。この実施形態2では、片側入光タイプのバックライト装置112を示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係るバックライト装置112は、図8及び図9に示すように、導光板119の外周端面のうちの片方の短辺側の端面である第1端面119bのみが、LED117からの光が入射される光入射面122とされている。従って、導光板119の外周端面のうちの残りの3つの端面である第2端面119c~第4端面119eが全てLED117からの光が直接入射されることがないLED非対向端面とされている。このうち、第2端面119cは、光入射面122とは反対側に配された反対端面24を構成している。
 導光板119の反対板面119fに配された弓形状面123は、上記した実施形態1と同様にY軸方向について中央側から両端側に向かうに従って反対板面119fと光出射面119aとの間の距離が短くなるよう弓形状に形成されているのに加えて、光入射面122と直交する方向であるX軸方向について光入射面122(第1端面119b)側から反対端面24(第2端面119c)側に向かうに従って反対板面119fと光出射面119aとの間の距離が短くなるよう弓形状に形成されている。詳しくは、弓形状面123は、そのX軸方向について光入射面122側の端部が光入射面122に対して連なるとともに、反対端面24側の端部が光出射面119aに対して直接連なっており、X軸方向について反対板面119fの全域にわたって配されている。従って、導光板119の反対端面24は、光入射面122である第1端面119bのように光出射面119aと直交する真っ直ぐな面とはなっておらず、湾曲した曲面となっていて弓形状面123の一部(X軸方向についての一端部)を構成している。弓形状面123(反対板面119f)及びそこに沿う反射シート120は、X軸方向について光入射面122側の端位置においてその曲率が最も小さくなっており、同端位置からX軸方向について反対端面24側に近づくに連れて曲率が連続的に増加し、X軸方向について反対端面24側の端位置において曲率が最も大きくなるよう形成されている。つまり、弓形状面123及びそこに沿う反射シート120は、X軸方向について光入射面122側ほど緩やかな曲面をなしているに対し、X軸方向についての反対端面24側ほど急な曲面をなしている。弓形状面123及びそこに沿う反射シート120は、X軸方向について光入射面122側の端位置においてシャーシ114の底板部114aとの間のZ軸方向についての距離が最も短く、そこからX軸方向について反対端面24側に近づくに連れて底板部114aとの間のZ軸方向についての距離が連続的に増加し、X軸方向について反対端面24側の端位置において底板部114aとの間のZ軸方向についての距離が最も大きくなる形で配されている。言い換えると、弓形状面123及びそこに沿う反射シート120は、X軸方向について光入射面122側の端位置が最も低い(最も底板部114aに近い、最も光出射面119aから遠い)最低位部とされるのに対し、X軸方向について反対端面24側の端位置が最も高い(最も底板部114aから遠い、最も光出射面119aに近い)最高位部とされる。このような弓形状面123を有する導光板119は、X軸方向についての光入射面122側の端位置において厚みが最も大きく、そこからX軸方向について反対端面24側に近づくに連れて厚みが連続的に減少し、X軸方向について反対端面24側の端位置において厚みが最も小さくなるよう形成されている。また、4つのスペーサ121のうち、一対の第2スペーサ121Bは、その幅方向(X軸方向)に沿って支持面121aBを切断した断面形状が弓形状面123及び反射シート120のX軸方向についての端部に倣って弓形状をなしている。
 上記のような構成によれば、LED117から導光板119の光入射面122に入射し、X軸方向に沿って進行する光が弓形状面123に沿って配される反射シート120の表面にて反射されると、その光には正面方向(光出射面119aに対する法線方向、Z軸方向)に向けて立ち上がるような角度付けがなされる。これにより、仮に反射シートがX軸方向に沿って平坦な形状とされた場合に比べると、反射シート120による反射光はその進行方向が正面方向に近くなるように立ち上げられる。この反射光に付与される立ち上げ角度は、弓形状面123及びそこに配された反射シート120の曲率に比例する傾向にあり、X軸方向について光入射面122側では上記立ち上げ角度が小さくなるのに対し、X軸方向について反対端面24側では上記立ち上げ角度が大きくなっている。その上、弓形状面123に沿って反射シート120が配されることで、導光板119の外周端面のうち反対端面24から光が漏れ難くなっており、それにより光の利用効率が低下し難くなる。それに加えて、反射シート120は、弓形状面123に沿って配されることで、曲率が連続的に変化する形状とされているから、X軸方向について途中に折り曲げ部位が生じることが避けられている。これにより、弓形状面123に対する反射シート120の位置関係が定まり易くなっており、弓形状面123と反射シート120との密着度合いが高いものとなるとともにそれらの間に不規則な隙間が生じ難くなっている。従って、反射シート120により反射された光が適切に正面方向に立ち上げられるとともにその進行方向が安定したものとなるので、光出射面119aからの出射光に輝度ムラが生じ難くなるとともに光の利用効率が高く維持される。また、仮に導光板をX軸方向について全長にわたって同じ板厚とし、その板厚をX軸方向について光入射面122側の端位置に揃えた場合に比べると、導光板119をなす材料が少なく済むので、導光板119のさらなる軽量化や導光板119の製造コストのさらなる低減を図る上でも好適となる。
 以上説明したように本実施形態によれば、導光板119は、方形の板状に形成されていて、外周端面のうち対辺をなす一対の端面である第1端面119b及び第2端面119cのうち一方の端面のみが光入射面122とされ、他方の端面が光入射面122とは反対側に配されてLED117からの光が直接入射されることがない反対端面24とされるとともに、弓形状面123が他方の板面である反対板面119fにおいて光入射面122と直交する方向について光入射面122側から反対端面24側に向かうに従って光出射面119aまでの距離が短くなるよう弓形状に形成されている。このようにすれば、LED117から発せられて導光板119の光入射面122に入射された光は、導光板119の外周端面のうち対辺をなすとともに光入射面122を挟む一対の端面である第3端面119d及び第4端面119eに加えて反対端面24からも漏れ出すことが懸念される。ところが、弓形状面123は、他方の板面である反対板面119fにおいて光入射面122と直交する方向について光入射面122側から反対端面24側に向かうに従って光出射面119aまでの距離が短くなるよう弓形状に形成されているから、そこに沿って配される反射シート120によって光が反射されることで、反対端面24から光を漏れ難くすることができ、それにより光の利用効率が低下し難くなる。しかも、反射シート120は、導光板119の弓形状面123に沿って配されることで、光入射面122と直交する方向についても折り曲げ部位が生じることが避けられているから、弓形状面123に対する位置関係が定まり易くなっており、弓形状面123との間に不規則な隙間が生じ難くなっている。また、軽量化などを図る上でも好適となる。
 また、導光板119は、弓形状面123が光入射面122と直交する方向について他方の板面である反対板面119fの全域にわたって配されるよう形成されている。このようにすれば、仮に弓形状面を光入射面122と直交する方向について他方の板面である反対板面119fの一部にのみ配した場合に比べると、弓形状面123がより緩やかな曲面となるので、弓形状面123に対する反射シート120の位置関係がより定まり易くなり、反射シート120と弓形状面123との間に不規則な隙間がより生じ難くなる。また、軽量化などを図る上でも一層好適となる。
 <実施形態3>
 本発明の実施形態3を図10または図11によって説明する。この実施形態3では、上記した実施形態1から導光板219における一対の光入射面222の位置を長辺側に変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る導光板219は、図10及び図11に示すように、外周端面のうち、対辺をなす一対の長辺側の端面である第3端面219d及び第4端面219eがそれぞれLED217からの光が入射される光入射面222とされている。従って、導光板219の外周端面のうち、対辺をなす一対の短辺側の端面である第1端面219b及び第2端面219cがLED217からの光が直接入射されることがないLED非対向端面とされている。このため、本実施形態では、弓形状面223及び反射シート220は、光入射面222を含まない一対の端面である第1端面219b及び第2端面219cの一方から他方に向かう方向であるX軸方向について、中央側から端側に向かうに従って反対板面219fと光出射面219aとの間の距離が短くなるよう弓形状をなしている。
 <実施形態4>
 本発明の実施形態4を図12または図13によって説明する。この実施形態4では、上記した実施形態2から導光板319における光入射面322の位置を長辺側に変更したものを示す。なお、上記した実施形態2と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る導光板319は、図12及び図13に示すように、外周端面のうち、対辺をなす一対の長辺側の端面のうちの片方の長辺側の端面である第3端面319dのみが、LED317からの光が入射される光入射面322とされている。従って、導光板319の外周端面のうちの残りの3つの端面である第1端面319b、第2端面319c及び第4端面319eが全てLED317からの光が直接入射されることがないLED非対向端面とされている。このうち、第4端面319eは、光入射面322とは反対側に配された反対端面324を構成している。このため、本実施形態では、弓形状面323及び反射シート320は、光入射面322を含まない一対の端面である第1端面319b及び第2端面319cの一方から他方に向かう方向であるX軸方向について、中央側から端側に向かうに従って反対板面319fと光出射面319aとの間の距離が短くなるよう弓形状をなしているのに加えて、光入射面322と直交する方向であるY軸方向について光入射面322(第3端面319d)側から反対端面(第4端面319e)324側に向かうに従って反対板面319fと光出射面319aとの間の距離が短くなるよう弓形状をなしている。
 <実施形態5>
 本発明の実施形態5を図14によって説明する。この実施形態5では、上記した実施形態1から導光板419の反対板面419fに平坦面25を形成するとともに弓形状面423の形成範囲を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る導光板419の反対板面419fには、図14に示すように、弓形状面423が部分的に形成されるとともに残りの部分に平坦面25が形成されている。詳しくは、導光板419の反対板面419fは、Y軸方向についての両端側部分がそれぞれ弓形状面423とされるのに対し、Y軸方向についての中央側部分がX軸方向及びY軸方向に沿ってほぼ平坦な平坦面25とされている。なお、図14に記載した矢印は、平坦面25の形成範囲を表すものである。平坦面25は、Y軸方向について反対板面419fの約1/3の範囲に形成されており、残りの約1/3ずつの範囲がそれぞれ一対の弓形状面423の形成範囲とされる。つまり、平坦面25及び一対の弓形状面423は、Y軸方向について反対板面419fを等分した範囲に形成されている。導光板419における平坦面25の形成部位(Y軸方向についての中央側部分)においては、その板厚が一定とされるとともに、光入射面(図示せず)の面積も一定とされるので、LED(図示せず)からの光の入射効率が安定したものとなる。
 <実施形態6>
 本発明の実施形態6を図15によって説明する。この実施形態6では、上記した実施形態1から導光板519の反対板面519fに傾斜面26を形成するとともに弓形状面523の形成範囲を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る導光板519の反対板面519fには、図15に示すように、弓形状面523が部分的に形成されるとともに残りの部分に直線的な傾斜面26が形成されている。詳しくは、導光板519の反対板面519fは、Y軸方向についての中央側部分と両端側部分とがそれぞれ弓形状面523とされるのに対し、中央側部分と両端側部分との間に配される中間部分がそれぞれ傾斜面26とされている。なお、図15に記載した矢印は、傾斜面26の形成範囲を表すものである。傾斜面26は、Y軸方向及びZ軸方向の双方に対して傾斜しており、Y軸方向について中央側から端側に向けて上り勾配とされる。各傾斜面26は、Y軸方向について反対板面519fの約1/5ずつの範囲に形成されており、残りの約1/5ずつの範囲がそれぞれ3つの弓形状面523の形成範囲とされる。つまり、一対の傾斜面26及び3つの弓形状面523は、Y軸方向について反対板面519fを等分した範囲に形成されている。
 <実施形態7>
 本発明の実施形態7を図16によって説明する。この実施形態7では、上記した実施形態1から導光板619における第3端面619d及び第4端面619eの形状を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る導光板619は、図16に示すように、その外周端面のうち光入射面(図示せず)を挟む一対の端面である第3端面619d及び第4端面619eがX軸方向及びZ軸方向に沿ってほぼ真っ直ぐな面として形成されている。従って、弓形状面623は、第3端面619d及び第4端面619eにまで形成されておらず、弓形状面623に沿って配される反射シート620は、第3端面619d及び第4端面619eを覆うことがないよう配置されている。
 <実施形態8>
 本発明の実施形態8を図17によって説明する。この実施形態8では、上記した実施形態2から導光板719の反対板面719fに平坦面725を形成するとともに弓形状面723の形成範囲を変更したものを示す。なお、上記した実施形態2と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る導光板719の反対板面719fには、図17に示すように、弓形状面723が部分的に形成されるとともに残りの部分に平坦面725が形成されている。詳しくは、導光板719の反対板面719fは、X軸方向についての反対端面724側の部分が弓形状面723とされるのに対し、X軸方向について光入射面722側の部分がX軸方向及びY軸方向に沿ってほぼ平坦な平坦面725とされている。なお、図17に記載した矢印は、平坦面725の形成範囲を表すものである。平坦面725は、X軸方向について反対板面719fの約1/2の範囲に形成されており、残りの約1/2の範囲が弓形状面723の形成範囲とされる。つまり、平坦面725及び弓形状面723は、X軸方向について反対板面719fを等分した範囲に形成されている。
 <実施形態9>
 本発明の実施形態9を図18によって説明する。この実施形態9では、上記した実施形態2から導光板819における反対端面824の形状を変更したものを示す。なお、上記した実施形態2と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る導光板819は、図18に示すように、その外周端面のうち光入射面822とは反対側の反対端面824がX軸方向及びZ軸方向に沿ってほぼ真っ直ぐな面として形成されている。従って、弓形状面823は、反対端面824にまで形成されておらず、弓形状面823に沿って配される反射シート820は、反対端面824を覆うことがないよう配置されている。
 <他の実施形態>
 本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
 (1)上記した実施形態1,3,5~7では、両側入光タイプのバックライト装置において、弓形状面が光入射面と直交する方向についての位置に拘わらず光入射面を含まない一対の端面の一方から他方に向かう方向についての曲面形状が一定とされる構成のものを示したが、両側入光タイプのバックライト装置において、弓形状面が光入射面と直交する方向についての位置に拘わらず光入射面を含まない一対の端面の一方から他方に向かう方向についての曲面形状が変化する構成とすることも可能である。
 (2)上記した実施形態5,8に記載した平坦面に関して、導光板の反対板面における形成範囲、形成位置及び設置数などを適宜に変更することが可能である。同様に、上記した実施形態6に記載した傾斜面に関して、導光板の反対板面における形成範囲、形成位置及び設置数などを適宜に変更することが可能である。
 (3)上記した実施形態6に記載した傾斜面を、上記した実施形態2に記載した構成に適用することが可能である。
 (4)上記した実施形態5,6,8では、弓形状面を導光板の反対板面において部分的に形成した場合に、残りの部分を平坦面または傾斜面としたものを例示したが、上記残りの部分を平坦面や傾斜面以外の形状とすることも可能である。
 (5)上記した各実施形態では、導光板が長方形とされるものを例示したが、導光板が正方形とされるものにも本発明は適用可能である。それ以外にも、導光板が五角形以上の多角形とされるものにも本発明は適用可能である。
 (6)上記した各実施形態では、シャーシの底板部にスペーサを載置するための突出部を形成したものを例示したが、このような突出部を省略し、スペーサを底板部上に直接載置することも可能である。
 (7)上記した各実施形態では、反射シートとシャーシの底板部との間にスペーサを介在させた構成のものを示したが、スペーサを省略することも可能である。
 (8)上記した各実施形態では、導光板の1つの端面に対して1枚のLED基板を対向状に配置したものを例示したが、導光板の1つの端面に対して複数枚のLED基板を対向状に配置することも可能である。
 (9)上記した各実施形態では、光源としてLEDを用いたものを示したが、有機EL、冷陰極管、熱陰極管などの他の光源を用いることも可能である。
 (10)上記した各実施形態では、液晶パネルが有するカラーフィルタの着色部をR,G,Bの3色としたものを例示したが、着色部を4色以上とすることも可能である。
 (11)上記した各実施形態では、液晶表示装置のスイッチング素子としてTFTを用いたが、TFT以外のスイッチング素子(例えば薄膜ダイオード(TFD))を用いた液晶表示装置にも適用可能であり、カラー表示する液晶表示装置以外にも、白黒表示する液晶表示装置にも適用可能である。
 (12)上記した各実施形態では、表示パネルとして液晶パネルを用いた液晶表示装置を例示したが、他の種類の表示パネルを用いた表示装置にも本発明は適用可能である。
 (13)上記した各実施形態では、チューナを備えたテレビ受信装置を例示したが、チューナを備えない表示装置にも本発明は適用可能である。具体的には、電子看板(デジタルサイネージ)や電子黒板として使用される液晶表示装置にも本発明は適用することができる。
 10...液晶表示装置(表示装置)、11...液晶パネル(表示パネル)、12,112...バックライト装置(照明装置)、14,114...シャーシ、14a,114a...底板部、17,117,217,317...LED(光源)、19,119,219,319,419,519,619,719,819...導光板、19a,119a,219a,319a...光出射面、19b,119b,219b,319b...第1端面(一対の端面に挟まれた端面、一対の短辺側の端面)、19c,119c,219c,319c...第2端面(一対の端面に挟まれた端面、一対の短辺側の端面)、19d,119d,219d,319d,619d...第3端面(光入射面を挟む一対の端面、一対の長辺側の端面)、19e,119e,219e,319e,619e...第4端面(光入射面を挟む一対の端面、一対の長辺側の端面)、19f,119f,219f,319f,419f,519f,719f...反対板面(他方の板面)、20,120,220,320,620,820...反射シート(反射部材)、21...スペーサ、22,122,222,322,722,822...光入射面、23,123,223,323,423,523,623,723,823...弓形状面、24,324,724,824...反対端面、TV...テレビ受信装置

Claims (13)

  1.  光源と、
     外周端面に少なくとも対辺をなす一対の端面とそれらに挟まれた端面とを有する板状の導光板であって、前記外周端面のうち前記対辺をなす一対の端面に挟まれた端面が前記光源からの光が入射される光入射面とされ、一対の板面のうちの一方の板面が光を出射させる光出射面とされ、前記一対の板面のうちの前記光出射面とは反対側の他方の板面が、前記対辺をなす一対の端面の一方から他方に向かう方向について、中央側から端側に向かうに従って当該他方の板面から前記光出射面までの距離が短くなるよう弓形状をなす弓形状面とされる導光板と、
     前記導光板の前記弓形状面に沿って配されるとともに光を前記光出射面側に反射させる反射部材と、を備える照明装置。
  2.  前記導光板は、前記弓形状面の端部が前記光出射面に連なるよう形成されている請求項1記載の照明装置。
  3.  前記導光板は、前記弓形状面が前記対辺をなす一対の端面の一方から他方に向かう方向について前記他方の板面の全域にわたって配されるよう形成されている請求項2記載の照明装置。
  4.  前記導光板は、前記弓形状面が前記光入射面と直交する方向について前記他方の板面の全域にわたって配されるよう形成されている請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の照明装置。
  5.  前記導光板は、長方形の板状に形成されていて、前記外周端面のうち対辺をなす一対の短辺側の端面の少なくともいずれか一方が前記光入射面とされているのに対し、前記外周端面のうち対辺をなす一対の長辺側の端面が前記光入射面を挟む形で配されている請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の照明装置。
  6.  前記導光板は、方形の板状に形成されていて、前記外周端面のうち対辺をなす一対の端面がそれぞれ前記光入射面とされており、
     前記光源は、前記導光板の前記外周端面のうち対辺をなす一対の端面に対してそれぞれ光を入射させるよう対をなす形で配されている請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の照明装置。
  7.  前記導光板は、方形の板状に形成されていて、前記外周端面のうち対辺をなす一対の端面のうち一方の端面のみが前記光入射面とされ、他方の端面が前記光入射面とは反対側に配されて前記光源からの光が直接入射されることがない反対端面とされるとともに、前記弓形状面が前記他方の板面において前記光入射面と直交する方向について前記光入射面側から前記反対端面側に向かうに従って前記光出射面までの距離が短くなるよう弓形状に形成されている請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の照明装置。
  8.  前記導光板は、前記弓形状面が前記光入射面と直交する方向について前記他方の板面の全域にわたって配されるよう形成されている請求項7記載の照明装置。  
  9.  前記光源、前記導光板及び前記反射部材を収容するシャーシであって、前記反射部材を前記導光板側とは反対側から覆う底板部を有するシャーシと、
     前記底板部と前記反射部材との間に介在する形で配されるとともに前記反射部材を前記導光板との間で挟み込むスペーサと、を備える請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の照明装置。
  10.  前記スペーサは、前記反射部材のうち、前記導光板の前記外周端面のうち対辺をなすとともに前記光入射面を挟む一対の端面の一方から他方に向かう方向についての端部を、前記導光板との間で挟み込む形で配されている請求項9記載の照明装置。
  11.  請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の照明装置と、前記照明装置からの光を利用して画像を表示する表示パネルを備える表示装置。
  12.  前記表示パネルは、一対の基板間に液晶を封入してなる液晶パネルとされる請求項11記載の表示装置。
  13.  請求項11または請求項12に記載された表示装置を備えるテレビ受信装置。
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