WO2015098680A1 - 照明装置及び表示装置 - Google Patents

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WO2015098680A1
WO2015098680A1 PCT/JP2014/083517 JP2014083517W WO2015098680A1 WO 2015098680 A1 WO2015098680 A1 WO 2015098680A1 JP 2014083517 W JP2014083517 W JP 2014083517W WO 2015098680 A1 WO2015098680 A1 WO 2015098680A1
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WO
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light
surface side
side unit
guide plate
prism
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PCT/JP2014/083517
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良信 平山
秀悟 八木
透 稲田
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シャープ株式会社
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Publication date
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    • 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
    • G02B6/0053Prismatic sheet or layer; Brightness enhancement element, sheet or layer

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device and a display device.
  • 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.
  • the edge-light type backlight device guides the light from the light source placed at the end, and supplies the light from the light guide plate to the liquid crystal panel as a uniform planar light by applying an optical action to the light.
  • an optical member described in Patent Document 1 below is known.
  • This Patent Document 1 has a configuration in which a plurality of cylindrical lenses are arranged side by side on the light exit surface of the light guide plate so that the light guide plate has a condensing function and a prism sheet is disposed on the light exit surface side. It is disclosed.
  • Patent Document 1 (Problems to be solved by the invention)
  • the condensing action is enhanced by matching the condensing directions of the cylindrical lens provided on the light exit surface of the light guide plate and the prism sheet disposed on the light exit surface.
  • the light condensing action is insufficient in the above configuration, and there is still room for improvement.
  • the light condensing action is simply increased, uneven brightness tends to occur, and it has been difficult to achieve both improvement in brightness and suppression of uneven brightness.
  • the present invention has been completed based on the above situation, and aims to achieve both improvement in luminance and suppression of luminance unevenness.
  • the illumination device of the present invention has a light source and a rectangular plate shape, and at least one of a pair of opposite end surfaces of the outer peripheral end surfaces is a light incident surface on which light emitted from the light source is incident. And a light guide plate in which one plate surface is a light emitting surface for emitting light, and the other plate surface is an opposite plate surface, and is disposed on the light output side with respect to the light guide plate.
  • the light exit side unit condensing part extending along a first direction along a pair of end surfaces that are opposite to each other and do not include the light incident surface of the outer peripheral end surface of the light guide plate, the light of the outer peripheral end surface of the light guide plate
  • a light output side anisotropic condensing part arranged in a plurality along the second direction along the pair of end surfaces including the incident surface; and the light output surface side of the light guide plate,
  • a plurality of light emitting surface side unit prisms extending along the direction along the second direction.
  • a light-emitting surface-side anisotropic condensing prism portion arranged in the shape of a tube, and a unit reflecting portion that is arranged on the opposite plate surface side of the light guide plate and extends along the second direction.
  • An opposite-plate-surface-side anisotropic light-collecting portion in which a plurality of light-collecting portions are arranged in the second direction, and the light-emitting surface-side unit prism on the light-emitting surface side of the light guide plate Are arranged adjacent to each other in the second direction, and extend in the first direction and have an arcuate shape in which the cross-sectional shape in the second direction forms an arcuate shape.
  • the light emitted from the light source enters the light incident surface of the light guide plate, is propagated through the light guide plate, and is reflected by the outgoing light reflecting portion arranged on the opposite plate surface side of the light guide plate in the process. Is done.
  • the light output reflection portion is formed by arranging a plurality of unit reflection portions extending along the second direction at intervals along the first direction, and therefore along the first direction in the light guide plate. By reflecting the traveling light by the plurality of unit reflecting portions, the light can be raised toward the light emitting surface side. Thereby, light can be emitted from the light exit surface.
  • the light that has reached the light exit surface of the light guide plate is given an anisotropic condensing action by the light exit surface side anisotropic condensing prism portion disposed on the light exit surface side of the light guide plate.
  • the light exit surface side anisotropic condensing prism section is configured by arranging a plurality of light exit surface side unit prisms extending along the first direction in a line along the second direction. The light exiting from the surface-side unit prism is selectively focused in the second direction, which is the direction in which the light exit surface-side unit prisms are arranged.
  • the light emitted from the light exit surface is further provided with an anisotropic condensing effect by the light exit side anisotropic light concentrator disposed on the light exit side with respect to the light guide plate.
  • the light exit side anisotropic light concentrator since the light exit side anisotropic light concentrator has a configuration in which a plurality of light exit side unit concentrators extending along the first direction are arranged along the second direction, the light exit side unit condensate is arranged. Condensing action is selectively given to the light emitted from the unit in the second direction, which is the arrangement direction of the light exit side unit condensing units.
  • the light emitted from the illumination device is selectively condensed in the second direction by the light emitting surface side anisotropic condensing prism portion, and then the light exiting side anisotropic condensing light. Since the light condensing action is selectively given in the second direction by the part, it can be started up favorably in the front direction.
  • light having an anisotropic light condensing function by the light exit surface side anisotropic condensing prism portion is incident on the light exit side anisotropic light condensing portion, it is retroreflected at the light exit side unit condensing portion. Since there is still a large amount of light, it cannot be said that the light use efficiency is sufficiently improved, and there is room for improvement in improving the luminance related to the emitted light of the illumination device.
  • the opposite plate surface side anisotropic light condensing part is arranged on the opposite plate surface side of the light guide plate, and this opposite plate surface side anisotropic light collecting part extends along the first direction.
  • the opposite-plate-side unit concentrators are arranged in a line along the second direction. Therefore, the light that has propagated through the light guide plate and reached the opposite-plate surface A light condensing action is selectively given in the second direction, which is the arrangement direction of the light portions. Then, the light having such an anisotropic condensing function on the opposite plate surface is raised toward the light exit surface side by the above-described light exit reflecting portion, and then the light exit surface side difference is made on the light exit surface.
  • a condensing action is selectively given in the second direction by the isotropic condensing prism portion. Therefore, it is possible to include more light that is emitted from the light exit surface toward the light exit side anisotropic light converging unit without being retroreflected at the light output side unit light converging unit. . Thereby, the light use efficiency can be sufficiently increased, and thus the luminance related to the emitted light of the illumination device can be further increased. Moreover, since the opposite plate surface side anisotropic condensing part is arranged on the opposite plate surface side of the light guide plate, the anisotropic light condensing part is additionally arranged on the light output side with respect to the light guide plate. Compared to the case, the number of parts can be reduced, and the lighting device can be made thinner.
  • the light exit surface side of the light guide plate is adjacent to the light exit surface side unit prism in the second direction, extends along the first direction, and has a cross-sectional shape in the second direction. Since the arch-shaped part that forms the shape is arranged, the light that propagates through the light guide plate and reaches the light exit surface is on the surface of the arch-shaped part whose cross-sectional shape in the second direction is an arc shape. Some are totally reflected and returned to the opposite plate surface side. The light returned to the opposite plate surface by the surface of the arcuate portion is guided while being diffused more in the second direction than the light totally reflected by the light emitting surface unit prism and returned to the opposite plate surface. Propagates through the light plate. Therefore, luminance unevenness hardly occurs in the emitted light of the lighting device. As described above, it is possible to achieve both improvement in luminance and suppression of luminance unevenness with respect to light emitted from the lighting device.
  • the light emitting surface side unit prism and the bow-shaped portion may have an occupation ratio in the light emitting surface in the second direction that is closer to the light incident surface in the first direction. Whereas the occupation ratio of the unit prism is relatively low and the occupation ratio of the bow-shaped portion is relatively high, the light exit surface side is on the side far from the light incident surface in the first direction. The occupation ratio related to the unit prism is relatively high, and the occupation ratio related to the bow-shaped portion is relatively low.
  • the occupation ratio related to the light emitting surface side unit prism is relatively on the side far from the light incident surface in the first direction. And the occupying ratio of the bow-shaped portion is relatively low.
  • the light exit surface side unit prism on the side far from the light incident surface in the first direction where there is a concern about insufficient luminance. Is improved.
  • the emitted light of the illumination device it is possible to more suitably achieve both improvement in luminance and suppression of luminance unevenness.
  • the occupation ratio of the light emitting surface side unit prism continuously and gradually increases.
  • the occupation ratio related to the bow-shaped portion is provided so as to decrease gradually. In this way, it is possible to more suitably suppress the occurrence of luminance unevenness as compared with a case where the occupation ratio related to the light exit surface side unit prism and the occupation ratio related to the bow-shaped portion are changed stepwise. It is also suitable for improving luminance.
  • one of a pair of opposite end faces of the outer peripheral end faces is the light incident face, while the other is a non-light-incident opposite face on which light from the light source is not incident.
  • the light emitting surface side unit prism and the arcuate portion have the occupation ratio of the light emitting surface side unit prism ranging from the light incident surface to the non-light-incident surface in the first direction.
  • the occupation ratio of the bow-shaped portion is provided so as to gradually decrease while continuously increasing. In this way, at the end on the light incident surface side in the first direction of the light guide plate, luminance unevenness tends to be most likely to occur in the light emitted from the light emitting surface, while non-incident light is opposite in the first direction.
  • the luminance related to the light emitted from the light exit surface tends to be most deficient.
  • the occupation ratio of the light emitting surface side unit prism and the bow-shaped portion in the second direction on the light emitting surface the light emitting surface side from the light incident surface to the non-light-incident surface in the first direction.
  • the occupancy ratio related to the unit prism increases continuously and gradually, whereas the occupancy ratio related to the bow-shaped portion continuously decreases gradually, so at the end of the light guide plate on the light incident surface side in the first direction.
  • the luminance unevenness is more preferably suppressed, and the luminance is more preferably improved at the end on the non-light-incident surface side in the first direction.
  • the occupying ratio of the light emitting surface side unit prism is 100% at a portion farthest from the light incident surface in the first direction. In this way, it is possible to further improve the luminance while suppressing the luminance unevenness as compared with the case where the bow-shaped portion is provided in the portion farthest from the light incident surface in the first direction. It should be noted that since the luminance unevenness hardly inherently occurs in the portion farthest from the light incident surface in the first direction, the effect of suppressing the luminance unevenness by the bow-shaped portion may not be obtained.
  • the light emitting surface side unit prism is provided so that the apex angle is constant, although the width and the height gradually increase as the distance from the light incident surface in the first direction increases. .
  • the width continuously and gradually increases, so that the occupation ratio in the second direction on the light emitting surface also increases gradually and continuously. is doing.
  • the optical performance that is, the condensing characteristic of the light emitting surface side unit prism changes depending on the apex angle.
  • the light emitting surface side unit prism has a constant apex angle because its height continuously increases gradually as it moves away from the light incident surface in the first direction. It is difficult to change in one direction. Thereby, luminance unevenness can be more suitably suppressed.
  • one end portion in the second direction is continuous with the inclined surface of the light emitting surface side unit prism, whereas the other end portion in the second direction is the one end. It is arranged at a position lower than the section. In this way, compared to the case where both end portions in the second direction in the bow-shaped portion are arranged so as to have the same height as the other end portion, the second shape in the bow-shaped portion in the second direction.
  • the surface area of the light exit surface side unit prism is small by the amount that one end is connected to the slope of the light exit surface side unit prism and is positioned higher than the other end.
  • a flat portion that is flat along the first direction and the second direction is disposed adjacent to the bow-shaped portion in the second direction. Yes.
  • light that propagates through the light guide plate and reaches the light exit surface is totally reflected by the flat portion in addition to being totally reflected by the bow-shaped portion and returned to the opposite plate surface side.
  • a product returned to the opposite plate surface side is generated.
  • the light returned to the opposite plate surface by the flat portion is more diffused in the second direction while spreading more in the second direction than the light totally reflected by the light exit surface unit prism and returned to the opposite plate surface.
  • the traveling direction is different from the light returned to the opposite plate surface side by the bow-shaped portion.
  • the plurality of light exit surface side unit prisms forming the light exit surface side anisotropic condensing prism portion include a first light exit surface side unit prism having a relatively low top position, and a top position. Is included, and a gap is provided between the first light exit surface side unit prism and the light exit side anisotropic condensing part. ing. In this way, a gap is formed between the first light exit surface side unit prisms included in the plurality of light exit surface side unit prisms and the light exit side anisotropic condensing unit, so that the light exit surface side The light output side anisotropic light condensing part is difficult to be in close contact with the anisotropic light condensing prism part. Thereby, generation
  • the bow-shaped portion is arranged in a form sandwiched between the first light exit surface side unit prism and the second light exit surface side unit prism in the second direction. According to this configuration, the light reaching the light exit surface is totally reflected by the surface of the bow-shaped portion, so that the totally reflected light is adjacent to the first light exit surface side unit prism or the second light in the second direction. It can be directed to the exit surface side unit prism. Therefore, compared to the case where the first light exit surface side unit prism and the second light exit surface side unit prism are arranged adjacent to each other in the second direction without interposing the bow shape portion, the brightness of the bow shape portion is reduced. The effect of suppressing unevenness can be obtained more suitably.
  • the first light exit surface side unit prism and the second light exit surface side unit prism occupy the light exit surface in the second direction as they move away from the light entrance surface in the first direction.
  • Each ratio is provided so as to increase continuously and gradually. In this way, the brightness can be improved more favorably by the light exit surface side unit prism on the side far from the light incident surface in the first direction where there is a concern about insufficient luminance.
  • the light emitting surface side unit prism and the bow-shaped portion are made constant over the entire length of the light guide plate in the first direction with respect to the occupation ratio of the light emitting surface in the second direction. In this way, the structure of the light emitting surface side unit prism and the bow-shaped portion arranged on the light emitting surface side of the light guide plate is simplified. The shape reproducibility of the prism and the bow-shaped portion is good.
  • a 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.
  • the display device having such a configuration, since the front luminance related to the emitted light of the illumination device is high and the luminance unevenness hardly occurs, a display with excellent display quality can be realized.
  • a liquid crystal panel can be exemplified as the display panel.
  • Such a display device can be applied as a liquid crystal display device to various uses such as a display of a smartphone or a tablet personal computer.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a schematic configuration of a liquid crystal display device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • Exploded perspective view showing a schematic configuration of a backlight device constituting a liquid crystal display device
  • Sectional drawing which shows the cross-sectional structure along the long side direction (1st direction, X-axis direction) in a liquid crystal display device.
  • Sectional drawing which shows the cross-sectional structure along the short side direction (2nd direction, Y-axis direction) in a liquid crystal display device.
  • Sectional view enlarging the vicinity of the LED in FIG.
  • Bottom view of light guide plate A bottom view of the light guide plate in which the vicinity of the end on the light incident surface side and the vicinity of the end on the opposite end surface side are enlarged.
  • Sectional drawing which shows the cross-sectional structure along the short side direction (2nd direction, Y-axis direction) in the backlight apparatus which comprises a liquid crystal display device.
  • AA line sectional view of FIG. The perspective view of the light-guide plate which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • Top view of the light guide plate BB sectional view of FIG. CC sectional view of FIG. DD sectional view of FIG.
  • surface which shows the photograph which image
  • the expanded sectional view which shows the cross-sectional structure along the short side direction (2nd direction, Y-axis direction) in the backlight apparatus which comprises a liquid crystal display device.
  • the top view of the light-guide plate which concerns on Embodiment 4 of this invention.
  • the top view of the light-guide plate which concerns on Embodiment 5 of this invention.
  • BB sectional view of FIG. CC sectional view of FIG. The top view of the light-guide plate which concerns on Embodiment 6 of this invention.
  • the top view of the light-guide plate which concerns on Embodiment 7 of this invention BB sectional view of FIG. CC sectional view of FIG. DD sectional view of FIG. Sectional drawing which shows the cross-sectional structure which cut
  • the top view of the light-guide plate which concerns on Embodiment 9 of this invention.
  • the top view of the light-guide plate concerning Embodiment 13 of this invention.
  • the top view of the light-guide plate which concerns on Embodiment 14 of this invention.
  • Sectional drawing which shows the cross-sectional structure along the long side direction (1st direction, X-axis direction) in the backlight apparatus which concerns on Embodiment 15 of this invention.
  • Sectional drawing which shows the cross-sectional structure along the short side direction (2nd direction, Y-axis direction) in the backlight apparatus which concerns on Embodiment 16 of this invention.
  • the top view of the light-guide plate which concerns on Embodiment 17 of this invention.
  • FIGS. 3 to 5 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.
  • FIGS. 3 to 5 are used as a reference, and the upper side of the figure is the front side and the lower side of the figure is the back side.
  • the liquid crystal display device 10 has a rectangular shape in plan view as a whole, and includes a touch panel 14, a cover panel (protection panel, cover glass) 15, a liquid crystal display unit LDU as a basic component, and The parts such as the casing 16 are assembled.
  • the liquid crystal display unit LDU includes a liquid crystal panel (display panel) 11 having a display surface DS that displays an image on the front side, and a backlight device (illumination) that is disposed on the back side of the liquid crystal panel 11 and emits light toward the liquid crystal panel 11.
  • Device 12 and a frame (housing member) 13 that holds the liquid crystal panel 11 from the front side, that is, the side opposite to the backlight device 12 side (display surface DS side).
  • Both the touch panel 14 and the cover panel 15 are accommodated from the front side in the frame 13 constituting the liquid crystal display unit LDU, and the outer peripheral portion (including the outer peripheral end portion) is received from the back side by the frame 13.
  • the touch panel 14 is disposed at a position at a predetermined interval on the front side with respect to the liquid crystal panel 11, and the back (inner side) plate surface is a facing surface that faces the display surface DS.
  • the cover panel 15 is arranged so as to overlap the touch panel 14 on the front side, and the back (inner side) plate surface is a facing surface that is opposed to the front plate surface of the touch panel 14.
  • An antireflection film AR is interposed between the touch panel 14 and the cover panel 15 (see FIG. 5).
  • the casing 16 is assembled to the frame 13 so as to cover the liquid crystal display unit LDU from the back side.
  • a part of the frame 13 (annular portion 13 b described later), the cover panel 15, and the casing 16 constitute the appearance of the liquid crystal display device 10.
  • the liquid crystal display device 10 according to the present embodiment is used for an electronic device such as a tablet personal computer, and has a screen size of, for example, about 20 inches.
  • the liquid crystal panel 11 constituting the liquid crystal display unit LDU will be described in detail.
  • the liquid crystal panel 11 includes a pair of glass substrates 11a and 11b having a rectangular shape in plan view and substantially transparent and having excellent translucency, and both substrates 11a and 11b.
  • a liquid crystal layer (not shown) containing liquid crystal molecules that are substances whose optical characteristics change with application of an electric field, and both substrates 11a and 11b maintain a gap corresponding to the thickness of the liquid crystal layer. In the state, they are bonded together by a sealing material (not shown).
  • the liquid crystal panel 11 includes a display area (a central portion surrounded by a plate-surface light shielding layer 32 described later) and a non-display area (a plate described later) that forms a frame surrounding the display area and does not display an image. And an outer peripheral portion overlapping with the surface light shielding layer 32.
  • the long side direction in the liquid crystal panel 11 coincides with the X-axis direction
  • the short side direction coincides with the Y-axis direction
  • the thickness direction coincides with the Z-axis direction.
  • the front side is the CF substrate 11a
  • the back side is the array substrate 11b
  • a number of TFTs Thin Film Transistors
  • pixel electrodes which are switching elements
  • a gate wiring and a source wiring having a lattice shape are disposed around the gate.
  • a predetermined image signal is supplied to each wiring from a control circuit (not shown).
  • the pixel electrode disposed in a rectangular region surrounded by the gate wiring and the source wiring is made of a transparent electrode such as ITO (Indium Tin Oxide) or ZnO (Zinc Oxide).
  • the CF substrate 11a On the other hand, on the CF substrate 11a, a large number of color filters are arranged side by side at positions corresponding to the respective pixels.
  • the color filter is arranged so that three colors of R, G, and B are alternately arranged.
  • a light shielding layer (black matrix) for preventing color mixture is formed between the color filters.
  • a counter electrode facing the pixel electrode on the array substrate 11b side is provided on the surface of the color filter and the light shielding layer.
  • the CF substrate 11a is slightly smaller than the array substrate 11b.
  • An alignment film for aligning liquid crystal molecules contained in the liquid crystal layer is formed on the inner surfaces of both the substrates 11a and 11b. Note that polarizing plates 11c and 11d are attached to the outer surfaces of the substrates 11a and 11b, respectively (see FIG. 5).
  • the backlight device 12 constituting the liquid crystal display unit LDU will be described in detail.
  • the backlight device 12 has a generally rectangular block shape when viewed in plan as with the liquid crystal panel 11 as a whole.
  • the backlight device 12 includes an LED (Light Emitting Diode) 17 that is a light source, an LED board (light source board) 18 on which the LED 17 is mounted, and light from the LED 17.
  • a light guide plate 19 that guides light
  • a reflective sheet (reflective member) 40 that reflects light from the light guide plate 19, and an optical sheet (light-emitting side anisotropic condensing part, optical member) that are stacked on the light guide plate 19.
  • the backlight device 12 is an edge light type (side light type) of a one-side light incident type in which LEDs 17 (LED substrates 18) are unevenly distributed at one end portion on the short side of the outer peripheral portion. .
  • the LED 17 has a configuration in which an LED chip is sealed with a resin material on a substrate portion fixed to the LED substrate 18, as shown in FIGS.
  • 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.
  • the phosphor for example, a yellow phosphor that emits yellow light, 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.
  • the LED 17 is a so-called top surface light emitting type in which a surface opposite to the mounting surface with respect to the LED substrate 18 is a light emitting surface 17a.
  • the LED substrate 18 has a long plate shape extending along the Y-axis direction (the short side direction of the light guide plate 19 and the chassis 22).
  • the plate 22 is accommodated in the chassis 22 in a posture in which the plate surface is parallel to the Y-axis direction and the Z-axis direction, that is, a posture in which the plate surface is orthogonal to the plate surfaces of the liquid crystal panel 11 and the light guide plate 19. That is, the LED substrate 18 has a posture in which the long side direction on the plate surface coincides with the Y-axis direction, the short side direction coincides with the Z-axis direction, and the plate thickness direction orthogonal to the plate surface coincides with the X-axis direction. It is said.
  • the LED board 18 has a plate surface (mounting surface 18a) facing inward at a predetermined interval in the X-axis direction with respect to one short side end surface (light incident surface 19b, light source facing end surface) of the light guide plate 19. It is arranged in an opposing manner while leaving a gap. Therefore, the alignment direction of the LED 17 and the LED substrate 18 and the light guide plate 19 substantially coincides with the X-axis direction.
  • the LED board 18 has a length that is approximately the same as or larger than the short side dimension of the light guide plate 19 and is attached to one end of the short side of the chassis 22 to be described later.
  • the mounting surface 18a is used on the inner side of the LED substrate 18, that is, the plate surface facing the light guide plate 19 (the surface facing the light guide plate 19), as shown in FIG.
  • the mounting surface 18a is used.
  • a plurality of LEDs 17 are arranged in a line (linearly) on the mounting surface 18a of the LED substrate 18 along the length direction (Y-axis direction) with a predetermined interval. That is, it can be said that the LEDs 17 are arranged intermittently side by side along the short side direction at one end portion on the short side of the backlight device 12.
  • the arrangement interval (arrangement pitch) between adjacent LEDs 17 is substantially equal.
  • a wiring pattern (not shown) made of a metal film (such as copper foil) is provided on the mounting surface 18a of the LED substrate 18 and extends in the Y-axis direction and connects adjacent LEDs 17 in series across the LED 17 group. And the terminal portions formed at both ends of the wiring pattern are connected to an external LED driving circuit, so that driving power can be supplied to each LED 17.
  • the base material of the LED substrate 18 is made of metal like the chassis 22, and the wiring pattern (not shown) described above is formed on the surface thereof via an insulating layer.
  • insulating materials such as a ceramic, can also be used as a material used for the base material of LED board 18.
  • the light guide plate 19 is made of a synthetic resin material (for example, acrylic resin such as PMMA) having a refractive index sufficiently higher than that of air, almost transparent, and excellent in translucency. As shown in FIGS. 2 and 6, the light guide plate 19 is a flat plate having a substantially rectangular shape when seen in a plan view like the liquid crystal panel 11, and the plate surface is a plate surface (display surface) of the liquid crystal panel 11. DS).
  • the light guide plate 19 has a long side direction on the plate surface corresponding to the X-axis direction, a short side direction corresponding to the Y-axis direction, and a plate thickness direction orthogonal to the plate surface corresponding to the Z-axis direction. As shown in FIGS.
  • the light guide plate 19 is disposed in the chassis 22 at a position directly below the liquid crystal panel 11 and the optical sheet 20, and one of the outer peripheral end faces has an end face on the short side. 22, each LED 17 of the LED substrate 18 arranged at one end portion on the short side is 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 (overlapping direction) of the optical sheet 20 (liquid crystal panel 11) and the light guide plate 19 is Z. It is coincident with the axial direction, and both alignment directions are orthogonal to each other.
  • the light guide plate 19 introduces light emitted from the LED 17 toward the light guide plate 19 along the X-axis direction (the alignment direction of the LED 17 and the light guide plate 19) from the end surface on the short side, and transmits the light. While propagating inside, it has a function of rising up toward the optical sheet 20 side (front side, light emitting side) and emitting from the plate surface.
  • the plate surface facing the front side (light emission side) (the surface facing the liquid crystal panel 11 and the optical sheet 20) is an internal surface as shown in FIGS.
  • a light emitting surface 19a is provided for emitting light toward the optical sheet 20 and the liquid crystal panel 11 side.
  • the outer peripheral end surfaces adjacent to the plate surface of the light guide plate 19 of the pair of short side end surfaces having a longitudinal shape along the Y-axis direction (LED 17 alignment direction, LED substrate 18 long side direction) As shown in FIG. 5, one end face (left side shown in FIG. 3) is opposed to the LED 17 (LED substrate 18) with a predetermined space therebetween, and light emitted from the LED 17 is incident thereon.
  • the light incident surface 19b is a surface that is parallel to the Y-axis direction and the Z-axis direction, and is a surface that is substantially orthogonal to the light emitting surface 19a. Further, the alignment direction of the LED 17 and the light incident surface 19b (light guide plate 19) coincides with the X-axis direction and is parallel to the light emitting surface 19a. Of the pair of short-side end faces on the outer peripheral end face of the light guide plate 19, light from the LED 17 is incident on the other end face opposite to the light incident face 19 b (an end face opposite to the light incident face 19 b).
  • the non-light-incident opposite surface 19d is not made.
  • a pair of long side end surfaces a pair of end surfaces that form opposite sides and do not include the light incident surface 19b
  • the non-incident side surface 19e is not incident.
  • the pair of non-light-incident side surfaces 19e are parallel to the X-axis direction (the alignment direction of the LEDs 17 and the light guide plate 19) and the Z-axis direction.
  • three end surfaces excluding the light incident surface 19b, that is, the non-light-incident opposite surface 19d and the pair of non-light-incident side surfaces 19e are respectively an LED 17 and an LED 17, as shown in FIGS. Is a non-facing LED non-facing end face (light source non-facing end face).
  • the light that has entered the light guide plate 19 from the LED 17 with respect to the light incident surface 19b that is the outer peripheral end surface of the light guide plate 19 is reflected by the reflection sheet 40 described below, or the light exit surface 19a, the opposite plate surface 19c, In addition, the light is efficiently propagated through the light guide plate 19 by being totally reflected by the other outer peripheral end surfaces (the non-light-incident opposite surface 19d and the non-light-incident side surfaces 19e).
  • the material of the light guide plate 19 is an acrylic resin such as PMMA
  • the refractive index is about 1.585, so the critical angle is about 39 °, for example.
  • a direction (X-axis direction) along a pair of end surfaces (long-side end surface, non-light-incident side surface 19e) that forms opposite sides and does not include the light incident surface 19b among the outer peripheral end surfaces of the light guide plate 19 will be described.
  • a “first direction” is defined as a direction (Y-axis direction) along a pair of end surfaces (an end surface on the short side, a light incident surface 19b, and a non-light-incident opposite surface 19d) that form opposite sides and include the light incident surface 19b. 2 directions ”, and the normal direction of the plate surface of the light guide plate 19 (direction orthogonal to both the first direction and the second direction) is referred to as“ third direction ”.
  • the plate surface facing the back side (the side opposite to the light emitting side) (the surface facing the reflection sheet 40 or the bottom plate 22 a of the chassis 22), in other words, the side opposite to the light emitting surface 19 a.
  • the plate surface is an opposite plate surface 19c as shown in FIGS.
  • a reflection sheet 40 that can reflect the light from the light guide plate 19 and rise to the front side, that is, the light emission surface 19a side, is provided so as to cover almost the entire region.
  • the reflection sheet 40 is disposed between the bottom plate 22 a of the chassis 22 and the light guide plate 19.
  • the reflection sheet 40 has a reflection surface 40a that opposes the opposite plate surface 19c of the light guide plate 19 and reflects light, and the reflected light from the reflection surface 40a can be efficiently propagated in the light guide plate 19. It is said.
  • the end of the light guide plate 19 on the light incident surface 19b side is extended to the outside of the light incident surface 19b, that is, toward the LED 17, as shown in FIG. By reflecting the light from the LED 17 by the exit portion, the light incident efficiency on the light incident surface 19b can be improved.
  • the light output reflecting portion 41 extends along the second direction (Y-axis direction) on the opposite plate surface 19c of the light guide plate 19 and has a groove-shaped unit reflecting portion whose cross-sectional shape is a substantially right triangle (substantially V-shaped).
  • a plurality of (unit light output reflection portions) 41a are arranged (intermittently arranged) side by side along the first direction (X-axis direction) at intervals.
  • the unit reflecting portion 41a includes an inclined surface 41a1 that is inclined with respect to the third direction (Z-axis direction) and the first direction (X-axis direction), and a parallel surface 41a2 that is parallel to the third direction and the second direction.
  • the inclined surface 41a1 is arranged on the light incident surface 19b side (left side shown in FIGS.
  • the unit reflecting portion 41a reflects light at the inclined surface 41a1 disposed on the light incident surface 19b side in the first direction, thereby generating light whose incident angle with respect to the light emitting surface 19a does not exceed the critical angle. It is possible to promote emission from the light exit surface 19a.
  • the unit reflecting portion 41a gradually increases in height dimension (dimension in the third direction) with increasing distance from the light incident surface 19b (LED 17) in the first direction, and the area (surface area) of the inclined surface 41a1 and the parallel surface 41a2 increases. It is arranged to gradually increase.
  • the unit reflecting portions 41a have a substantially constant arrangement interval (arrangement pitch) in the first direction, that is, an equal pitch arrangement.
  • the optical sheet 20 has a rectangular shape when seen in a plane, like the liquid crystal panel 11 and the chassis 22.
  • the optical sheet 20 is arranged so as to overlap the light emission surface 19 a of the light guide plate 19 on the front side (light emission side).
  • the optical sheet 20 is disposed between the liquid crystal panel 11 and the light guide plate 19 so as to transmit the light emitted from the light guide plate 19 and to give a predetermined optical action to the transmitted light.
  • the light is emitted toward the liquid crystal panel 11.
  • the optical sheet 20 will be described in detail later.
  • the light shielding frame 21 is formed in a substantially frame shape (frame shape) extending so as to follow the outer peripheral portion (outer peripheral end portion) of the light guide plate 19.
  • the outer peripheral portion can be pressed from the front side over almost the entire circumference.
  • the light-shielding frame 21 is made of synthetic resin and has a light-shielding property because the surface has a form of black, for example.
  • the shading frame 21 is arranged such that its inner end 21 a is interposed over the entire circumference between the outer peripheral portion of the light guide plate 19 and the LED 17 and the outer peripheral portions (outer peripheral end portions) of the liquid crystal panel 11 and the optical sheet 20. They are partitioned so that they are optically independent.
  • the light emitted from the LED 17 and not incident on the light incident surface 19b of the light guide plate 19 or the light leaking from the non-light-incident opposite surface 19d and the non-light-incident side surface 19e is generated in each of the liquid crystal panel 11 and the optical sheet 20. It is supposed that light that directly enters the outer peripheral portion (particularly the end face) can be blocked.
  • the light shielding frame 21 three side portions (a pair of long side portions and a short side portion opposite to the LED substrate 18 side) that do not overlap with the LED 17 and the LED substrate 18 in plan view are chassis.
  • the light shielding frame 21 is fixed to a chassis 22 described below by fixing means such as a screw member (not shown).
  • the chassis 22 is made of a metal plate having excellent thermal conductivity, such as an aluminum plate or an electrogalvanized steel plate (SECC), and is rectangular in a plan view like the liquid crystal panel 11 as shown in FIGS. And a side plate 22b that rises from the outer end of each side (a pair of long sides and a pair of short sides) to the front side.
  • the chassis 22 (bottom plate 22a) has a long side direction that matches the X-axis direction, and a short side direction that matches the Y-axis direction.
  • Most of the bottom plate 22a is a light guide plate support portion 22a1 that supports the light guide plate 19 from the back side (the side opposite to the light emitting surface 19a side), whereas the end on the LED substrate 18 side is stepped.
  • the substrate accommodating portion 22a2 bulges to the back side.
  • the substrate housing portion 22a2 has a substantially L-shaped cross-section, is bent from the end portion of the light guide plate support portion 22a1, and rises toward the back side, and a rising portion. It is composed of a receiving bottom 39 that is bent from the rising tip of 38 and protrudes toward the side opposite to the light guide plate support 22a1 side.
  • the bent position of the rising portion 38 from the end of the light guide plate support portion 22a1 is located on the opposite side of the light incident surface 19b of the light guide plate 19 from the LED 17 side (near the center of the light guide plate support portion 22a1). .
  • a long side side plate 22b is bent from the protruding tip of the housing bottom 39 so as to rise to the front side.
  • the LED substrate 18 is attached to the side plate 22b on the short side continuous to the substrate housing portion 22a2, and the side plate 22b constitutes the substrate attachment portion 37.
  • the board mounting portion 37 has a facing surface that faces the light incident surface 19b of the light guide plate 19, and the LED substrate 18 is mounted on the facing surface.
  • the LED substrate 18 is fixed in such a manner that the plate surface opposite to the mounting surface 18a on which the LED 17 is mounted is in contact with the inner plate surface of the substrate mounting portion 37 via a substrate fixing member 25 such as a double-sided tape. ing.
  • the attached LED board 18 has a slight gap between the LED board 18 and the inner plate surface of the housing bottom 39 that forms the board housing 22a2. Further, on the back plate surface of the bottom plate 22 a of the chassis 22, a liquid crystal panel drive circuit board (not shown) for controlling the drive of the liquid crystal panel 11, and an LED drive circuit board (not shown) for supplying drive power to the LEDs 17. A touch panel drive circuit board (not shown) for controlling the drive of the touch panel 14 is attached.
  • the heat dissipating member 23 is made of a metal plate having excellent thermal conductivity such as an aluminum plate. As shown in FIG. 3, the heat dissipating member 23 is formed on one end of the short side of the chassis 22. It is set as the form extended along. As shown in FIG. 5, the heat dissipating member 23 has a substantially L-shaped cross section, and is parallel to the outer surface of the substrate housing portion 22a2 and in contact with the outer surface, and the substrate housing portion 22a2. It consists of the 2nd thermal radiation part 23b parallel to the outer surface of the continuous side plate 22b (board
  • the first heat radiating portion 23a has an elongated flat plate shape extending along the Y-axis direction, and the plate surface facing the front side parallel to the X-axis direction and the Y-axis direction has a receiving bottom portion 39 in the substrate receiving portion 22a2. It is contact
  • the first heat radiating portion 23a is screwed to the housing bottom 39 by a screw member SM, and has a screw insertion hole 23a1 through which the screw member SM is inserted.
  • the accommodation bottom 39 is formed with a screw hole 28 into which the screw member SM is screwed.
  • the second heat dissipating part 23b has an elongated flat plate shape extending along the Y-axis direction, and a plate surface facing inward in parallel to the Y-axis direction and the Z-axis direction is an outer plate in the board mounting part 37. They are arranged in a facing manner with a predetermined gap between them and the surface.
  • the frame 13 constituting the liquid crystal display unit LDU will be described.
  • the frame 13 is made of a metal material having excellent thermal conductivity such as aluminum.
  • each outer peripheral portion (outer periphery) of the liquid crystal panel 11, the touch panel 14 and the cover panel 15 is used.
  • it has a substantially rectangular frame shape (frame shape).
  • press working or the like is employed as a method for manufacturing the frame 13, for example.
  • the frame 13 presses the outer peripheral portion of the liquid crystal panel 11 from the front side, and the liquid crystal panel 11 and the optical sheet stacked with each other with the chassis 22 constituting the backlight device 12.
  • the frame 13 receives the outer peripheral portions of the touch panel 14 and the cover panel 15 from the back side, and is arranged in a form interposed between the outer peripheral portions of the liquid crystal panel 11 and the touch panel 14.
  • a predetermined gap is secured between the liquid crystal panel 11 and the touch panel 14.
  • the touch panel 14 follows the cover panel 15 toward the liquid crystal panel 11. Even when it is deformed to bend, the bent touch panel 14 is less likely to interfere with the liquid crystal panel 11.
  • the frame 13 includes a frame-shaped portion (frame base portion, frame-shaped portion) 13 a that follows the outer peripheral portions of the liquid crystal panel 11, the touch panel 14, and the cover panel 15, and the outer periphery of the frame-shaped portion 13 a. Attached to the chassis 22 and the heat radiating member 23 projecting from the frame-shaped part 13a toward the back side, and an annular part (cylindrical part) 13b that continues to the end and surrounds the touch panel 14, the cover panel 15 and the casing 16 from the outer peripheral side. And an attachment plate portion 13c.
  • the frame-like portion 13a has a substantially plate shape having plate surfaces parallel to the plate surfaces of the liquid crystal panel 11, the touch panel 14, and the cover panel 15, and is formed in a rectangular frame shape when viewed from above.
  • the frame portion 13a is relatively thicker at the outer peripheral portion 13a2 than at the inner peripheral portion 13a1, and a step (gap) GP is formed at the boundary between them.
  • the inner peripheral portion 13a1 is interposed between the outer peripheral portion of the liquid crystal panel 11 and the outer peripheral portion of the touch panel 14, whereas the outer peripheral portion 13a2 receives the outer peripheral portion of the cover panel 15 from the back side. .
  • the front plate surface of the frame-like portion 13a is almost entirely covered by the cover panel 15, the front plate surface is hardly exposed to the outside. Thereby, even if the temperature of the frame 13 is increased due to heat from the LED 17 or the like, it is difficult for the user of the liquid crystal display device 10 to directly contact the exposed portion of the frame 13, which is excellent in terms of safety.
  • a buffer material 29 for fixing the outer peripheral portion of the liquid crystal panel 11 from the front side while buffering is fixed.
  • the first fixing member 30 for fixing the outer peripheral portion of the touch panel 14 while buffering the outer peripheral portion of the touch panel 14 is fixed to the front plate surface of the inner peripheral portion 13a1.
  • the cushioning material 29 and the first fixing member 30 are arranged at positions overlapping each other in the inner peripheral portion 13a1 when viewed in plan.
  • a second fixing member 31 for fixing the outer peripheral portion of the cover panel 15 while buffering the outer peripheral portion of the cover panel 15 is fixed to the front plate surface of the outer peripheral portion 13a2 of the frame-like portion 13a.
  • the buffer material 29 and the fixing members 30 and 31 are arranged so as to extend along the side portions of the frame-like portion 13a excluding the corner portions at the four corners.
  • each fixing member 30 and 31 consists of a double-sided tape in which a base material has cushioning properties, for example.
  • the annular portion 13 b has a rectangular short rectangular tube shape as viewed in plan as a whole, and projects from the outer peripheral edge of the outer peripheral portion 13 a 2 of the frame-shaped portion 13 a toward the front side. It has the 1st annular part 34 and the 2nd annular part 35 which protrudes toward the back side from the outer periphery of the outer peripheral part 13a2 of the frame-shaped part 13a.
  • the outer peripheral edge of the frame-shaped portion 13a is connected to the inner peripheral surface at the substantially central portion in the axial direction (Z-axis direction) over the entire periphery.
  • the first annular portion 34 is arranged so as to surround the outer peripheral end surfaces of the touch panel 14 and the cover panel 15 arranged on the front side with respect to the frame-shaped portion 13a over the entire circumference.
  • the first annular portion 34 has an inner peripheral surface facing each outer peripheral end surface of the touch panel 14 and the cover panel 15, whereas the outer peripheral surface is exposed to the outside of the liquid crystal display device 10, and the liquid crystal display The external appearance of the side surface side of the device 10 is configured.
  • the second annular portion 35 surrounds the front end portion (attachment portion 16c) of the casing 16 disposed on the back side with respect to the frame-shaped portion 13a from the outer peripheral side.
  • the second annular portion 35 has an inner peripheral surface facing a mounting portion 16c of the casing 16 described later, whereas an outer peripheral surface is exposed to the outside of the liquid crystal display device 10 and the liquid crystal display device 10.
  • the external appearance of the side surface is configured.
  • a frame-side hooking claw portion 35a having a cross-sectional saddle shape is formed at the projecting tip portion of the second annular portion 35, and the casing 16 is locked to the frame-side locking claw portion 35a. The casing 16 can be held in the attached state.
  • the mounting plate portion 13c protrudes from the outer peripheral portion 13a2 toward the back side of the frame-shaped portion 13a and extends along each side of the frame-shaped portion 13a.
  • the plate surface is substantially orthogonal to the plate surface of the frame-like portion 13a.
  • the mounting plate portion 13c is individually arranged for each side portion of the frame-like portion 13a.
  • the mounting plate portion 13c disposed on the short side portion on the LED substrate 18 side of the frame-shaped portion 13a is such that the plate surface facing the inside contacts the outer plate surface of the second heat radiating portion 23b of the heat radiating member 23. It is attached.
  • the mounting plate portion 13c is screwed to the second heat radiating portion 23b by a screw member SM, and has a screw insertion hole 13c1 through which the screw member SM is inserted. Further, a screw hole 36 into which the screw member SM is screwed is formed in the second heat radiating portion 23b. Thereby, the heat from the LED 17 transmitted from the first heat radiating portion 23a to the second heat radiating portion 23b is transmitted to the entire plate 13 after being transmitted to the mounting plate portion 13c. Heat is dissipated. Further, it can be said that the mounting plate portion 13 c is indirectly fixed to the chassis 22 via the heat radiating member 23.
  • each of the mounting plate portions 13c disposed on the short side portion and the pair of long side portions on the opposite side to the LED substrate 18 side of the frame-like portion 13a has a plate surface facing the inner side of each of the chassis 22.
  • Each of the side plates 22b is screwed with a screw member SM so as to be in contact with the outer plate surface.
  • the mounting plate portions 13c are formed with screw insertion holes 13c1 through which the screw members SM are inserted, whereas the side plates 22b are formed with screw holes 36 into which the screw members SM are screwed. .
  • Each screw member SM is attached to each attachment plate portion 13c in a form where a plurality of screw members SM are intermittently arranged along the extending direction.
  • the touch panel 14 is a position input device for a user to input position information within the surface of the display surface DS of the liquid crystal panel 11, and has a rectangular shape and is almost the same.
  • a predetermined touch panel pattern (not shown) is formed on a glass substrate having transparency and excellent translucency.
  • the touch panel 14 has a glass substrate that has a rectangular shape when seen in a plan view like the liquid crystal panel 11, and a so-called projected capacitive touch panel pattern is provided on the surface facing the front side.
  • a terminal portion (not shown) connected to the end portion of the wiring drawn from the transparent electrode portion for the touch panel constituting the touch panel pattern is formed at one end portion on the short side of the touch panel 14.
  • a flexible substrate (not shown)
  • a potential is supplied from the touch panel drive circuit substrate to the transparent electrode portion for the touch panel forming the touch panel pattern.
  • the touch panel 14 is fixed in a state where the inner plate surface in the outer peripheral portion thereof is opposed to the inner peripheral portion 13 a 1 in the frame-like portion 13 a of the frame 13 by the first fixing member 30 described above. Has been.
  • the cover panel 15 assembled to the frame 13 will be described.
  • the cover panel 15 is disposed so as to cover the touch panel 14 from the front side over the entire region, thereby protecting the touch panel 14 and the liquid crystal panel 11.
  • the cover panel 15 covers the entire frame-like portion 13a of the frame 13 from the front side to the entire area, and configures the appearance of the front side of the liquid crystal display device 10.
  • the cover panel 15 has a rectangular shape when seen in a plan view and is made of a plate-like base material made of glass that is substantially transparent and has excellent translucency, and preferably made of tempered glass.
  • the tempered glass used for the cover panel 15 it is preferable to use chemically tempered glass having a chemically strengthened layer on the surface, for example, by subjecting the surface of a plate-like glass substrate to chemical strengthening treatment.
  • This chemical strengthening treatment refers to, for example, a treatment for strengthening a plate-like glass substrate by replacing alkali metal ions contained in a glass material by ion exchange with alkali metal ions having an ion radius larger than that,
  • the resulting chemically strengthened layer is a compressive stress layer (ion exchange layer) in which compressive stress remains.
  • the cover panel 15 has a rectangular shape when viewed in a plane, similar to the liquid crystal panel 11 and the touch panel 14, and the size viewed in the plane is larger than that of the liquid crystal panel 11 and the touch panel 14. Is a little bigger. Therefore, the cover panel 15 has an overhanging portion 15EP that projects outwardly in a bowl shape from the outer peripheral edges of the liquid crystal panel 11 and the touch panel 14 over the entire circumference.
  • This overhanging portion 15EP has a substantially rectangular frame shape (substantially frame shape) surrounding the liquid crystal panel 11 and the touch panel 14, and the inner plate surface thereof has the second fixing described above as shown in FIG.
  • the member 31 is fixed to the outer peripheral portion 13a2 of the frame-like portion 13a of the frame 13 so as to face the outer peripheral portion 13a2.
  • a central portion of the cover panel 15 that faces the touch panel 14 is laminated on the front side with respect to the touch panel 14 via an antireflection film AR.
  • a light-blocking plate is provided on the inner (back side) plate surface (the plate surface facing the touch panel 14) in the outer peripheral portion including the above-described overhang portion 15 EP of the cover panel 15.
  • a surface light shielding layer (light shielding layer, plate surface light shielding portion) 32 is formed.
  • the plate surface light shielding layer 32 is made of a light shielding material such as a paint exhibiting black, for example, and the light shielding material is integrally provided on the plate surface by printing on the inner plate surface of the cover panel 15. It has been.
  • printing means such as screen printing and ink jet printing can be employed.
  • the plate surface light shielding layer 32 is inside the overhanging portion 15EP in addition to the entire overhanging portion 15EP of the cover panel 15, and overlaps with each of the outer peripheral portions of the touch panel 14 and the liquid crystal panel 11 in a plan view. It is formed in a range over the part to be. Therefore, the plate surface light shielding layer 32 is arranged so as to surround the display area of the liquid crystal panel 11, so that the light outside the display area can be blocked, and thus the display quality relating to the image displayed in the display area. Can be high.
  • the casing 16 is made of a synthetic resin material or a metal material, and as shown in FIGS. 1, 3, and 4, has a substantially bowl shape that opens toward the front side. 13 covers the members such as the frame-shaped portion 13a, the mounting plate portion 13c, the chassis 22, and the heat dissipation member 23 from the back side, and configures the appearance of the back side of the liquid crystal display device 10.
  • the casing 16 has a substantially flat bottom portion 16a, a curved portion 16b that rises from the outer peripheral edge of the bottom portion 16a toward the front side and has a curved cross section, and an attachment portion that rises almost straight from the outer peripheral edge of the curved portion 16b toward the front side.
  • the attachment portion 16c is formed with a casing-side locking claw portion 16d having a saddle-shaped cross section, and the casing-side locking claw portion 16d is locked to the frame-side locking claw portion 35a of the frame 13.
  • the casing 16 can be held in the attached state with respect to the frame 13.
  • the backlight device 12 has a configuration for condensing the emitted light in the second direction (Y-axis direction), and the reason and configuration will be described below.
  • the light propagating through the light guide plate 19 is reflected by the inclined surface 41 a 1 of the unit reflecting portion 41 a that constitutes the light output reflecting portion 41 and is raised.
  • the incident angle with respect to the emission surface 19a is emitted with a critical angle or less, and the first direction (X-axis direction) is raised by the unit reflecting portion 41a in the front direction, that is, the light emission surface 19a.
  • the light is focused toward the front side along the normal direction.
  • the light output reflection part 41 provides the light collecting function to the reflected light in the first direction
  • the light output reflecting part 41 hardly applies the light collecting function to the reflected light in the second direction.
  • anisotropy may occur in the luminance. Therefore, in the present embodiment, light is collected in the second direction with the following configuration. That is, as shown in FIG. 2, the optical sheet 20 is a single prism sheet (light-emitting side anisotropic condensing light) having condensing anisotropy that selectively imparts condensing action to transmitted light in the second direction.
  • the light output surface 19a of the light guide plate 19 has a light output surface side prism that has a condensing anisotropy that selectively condenses the output light in the second direction.
  • Portion (light emitting surface side anisotropic condensing prism portion) 43 is provided, and the light propagating in the light guide plate 19 is selectively condensed in the second direction on the opposite plate surface 19c of the light guide plate 19.
  • An opposite plate surface side prism portion (an opposite plate surface side anisotropic light condensing portion) 44 having a condensing anisotropy that imparts an action is provided.
  • the prism sheet 42, the light emission surface side prism portion 43, and the opposite plate surface side prism portion 44 will be described in detail.
  • the prism sheet 42 is opposite to the sheet base material 42b having a sheet shape and the light incident side plate surface 42b1 on which light emitted from the light guide plate 19 enters the sheet base material 42b.
  • a light output side unit prism (light output side unit condensing part) 42a which is formed on the light output side plate surface 42b2 on the side (light output side) and has condensing anisotropy.
  • the sheet base material 42b is made of a substantially transparent synthetic resin, specifically made of a thermoplastic resin material such as PET, and has a refractive index of about 1.667, for example.
  • the light output side unit prism 42a is integrally provided on a light output side plate surface 42b2 which is a front surface (light output side) plate surface of the sheet base material 42b.
  • the light output side unit prism 42a is made of a substantially transparent ultraviolet curable resin material which is a kind of a photocurable resin material.
  • an uncured ultraviolet curable resin material is used in a mold for molding.
  • the uncured ultraviolet curable resin material is arranged in contact with the light-emitting side plate surface 42b2 by directing the sheet base material 42b to the opening end of the mold, and in this state, the sheet base material 42b is interposed.
  • the ultraviolet curable resin material By irradiating the ultraviolet curable resin material with ultraviolet rays, the ultraviolet curable resin material can be cured and the light output side unit prism 42a can be provided integrally with the sheet base material 42b.
  • the ultraviolet curable resin material forming the light output side unit prism 42a is, for example, an acrylic resin such as PMMA, and its refractive index is, for example, about 1.59.
  • the light output side unit prism 42a is provided so as to protrude from the light output side plate surface 42b2 of the sheet base material 42b toward the front side (light output side) along the third direction (Z-axis direction).
  • the light-emitting unit prism 42a has a cross-sectional shape cut along the second direction (Y-axis direction) forming a substantially triangular shape (substantially mountain-shaped) and linearly extends along the first direction (X-axis direction). In the light output side plate surface 42b2, a large number are arranged along the second direction.
  • the light output side unit prism 42a has a width dimension (dimension in the second direction) that is constant over the entire length in the first direction.
  • Each light output side unit prism 42a has a substantially isosceles triangular cross section, has a pair of inclined surfaces 42a1, and has an apex angle ⁇ v1 of approximately a right angle (90 °).
  • the multiple light emitting side unit prisms 42a arranged in parallel along the second direction have the same apex angle ⁇ v1 and the width and height dimensions of the bottom surface 42a2, and are arranged between adjacent light emitting side unit prisms 42a.
  • the intervals are almost constant and are arranged at equal intervals.
  • the prism sheet 42 When light enters the prism sheet 42 having such a configuration from the light guide plate 19 side, the light is emitted from the light emitting surface 19a of the light guide plate 19 and the sheet base material 42b of the prism sheet 42 as shown in FIG. Is incident on the light incident side plate surface 42b1 of the sheet base material 42b and is refracted at the interface according to the incident angle.
  • the light transmitted through the sheet base material 42b enters the light output side unit prism 42a from the light output side plate surface 42b2 of the sheet base material 42b, it is also refracted at the interface according to the incident angle.
  • the light transmitted through the light output side unit prism 42a reaches the inclined surface 42a1 of the light output side unit prism 42a, if the incident angle exceeds the critical angle, it is totally reflected and returned to the sheet base material 42b side ( If the incident angle does not exceed the critical angle, the light is emitted while being refracted at the interface.
  • the light directed to the adjacent light output side unit prism 42a enters the light output side unit prism 42a and is returned to the sheet base material 42b side.
  • the outgoing light from the light output side unit prism 42a is regulated so that the traveling direction is close to the front direction in the second direction, so that the condensing action is selectively given in the second direction. .
  • the light exit surface side prism portion 43 disposed on the light exit surface 19a side of the light guide plate 19 will be described.
  • the light emitting surface side prism portion 43 is integrally formed with the light guide plate 19.
  • the light guide plate 19 is manufactured by injection molding, and the light exit surface side prism portion 43 is transferred to the molding surface of the molding die in advance. A transfer shape may be formed.
  • the light exit surface side prism portion 43 includes a light exit surface side unit prism 43a extending along the first direction (X-axis direction) on the light exit surface 19a. A large number are arranged along the second direction (Y-axis direction).
  • the light emission surface side unit prism 43a is provided so as to protrude from the light emission surface 19a toward the front side (light emission side) along the third direction (Z-axis direction).
  • the light emitting surface side unit prism 43a has a cross-sectional shape cut along the second direction forming a substantially triangular shape (substantially mountain shape) and linearly extending along the first direction.
  • the light emitting surface side unit prism 43a has a width dimension (dimension in the second direction), that is, the occupation ratio in the second direction in the light emitting surface 19a is constant over the entire length in the first direction.
  • Each light emitting surface side unit prism 43a has a substantially isosceles triangular cross section, and has a pair of inclined surfaces 43a1, and its apex angle ⁇ v2 is an obtuse angle (90 ° or more), specifically 100 ° to 150 °. It is preferably in the range of °, and most preferably about 110 °. That is, the apex angle ⁇ v2 of the light exit surface side unit prism 43a is relatively larger than the apex angle ⁇ v1 of the light output side unit prism 42a.
  • the multiple light emitting surface side unit prisms 43a arranged in parallel along the second direction have the apex angle ⁇ v2 and the bottom surface width and height dimensions substantially the same, and the adjacent light emitting surface side unit prisms 43a.
  • the arrangement interval between them is almost constant and arranged at equal intervals.
  • the light emitting surface side prism portion 43 having such a configuration performs anisotropic condensing action on the light that has propagated through the light guide plate 19 and reached the light emitting surface 19a as follows. Has been granted. That is, when the light reaching the light emitting surface 19a is incident on the inclined surface 43a1 of the light emitting surface side unit prism 43a at an incident angle less than the critical angle, the light is emitted while being refracted by the inclined surface 43a1. Thus, the light is selectively condensed in the second direction.
  • the opposite plate surface side prism portion 44 is formed integrally with the light guide plate 19.
  • the light guide plate 19 is manufactured by injection molding, and the opposite plate surface side prism portion 44 is transferred to the molding surface of the molding die in advance.
  • a transfer shape may be formed.
  • the opposite plate surface side prism portion 44 is formed on the opposite plate surface 19c along the first direction (X-axis direction).
  • a large number of plate surface side unit condensing portions 44a are arranged in a line along the second direction (Y-axis direction).
  • the opposite plate surface side unit prism 44a is provided so as to protrude from the opposite plate surface 19c toward the back side (side opposite to the light output side) along the third direction (Z-axis direction).
  • the opposite plate surface side unit prism 44a has a cross-sectional shape cut along the second direction forming a substantially triangular shape (substantially mountain-shaped) and linearly extending along the first direction.
  • the opposite plate surface side unit prism 44a has a width dimension (dimension in the second direction) constant over the entire length in the first direction.
  • Each of the opposite plate surface side unit prisms 44a (excluding those arranged at both ends in the second direction) has a substantially isosceles triangular cross section, has a pair of inclined surfaces 44a1, and an apex angle ⁇ v3 is an obtuse angle. (90 ° or more), specifically, a range of 100 ° to 150 ° is preferable, and a range of about 140 ° is most preferable. That is, the apex angle ⁇ v3 of the opposite plate surface side unit prism 44a is relatively larger than the apex angle ⁇ v1 of the light output side unit prism 42a.
  • the apex angle ⁇ v3 of the opposite plate surface side unit prism 44a is relatively larger than the apex angle ⁇ v2 of the light emitting surface side unit prism 43a.
  • a large number of opposite plate surface side unit prisms 44a arranged in parallel along the second direction have the same apex angle ⁇ v3 and the width and height dimensions of the bottom surface, and are adjacent to each other on the opposite plate surface side unit prism 44a. The arrangement interval between them is almost constant and arranged at equal intervals.
  • the two opposite plate surface side unit prisms 44a arranged at both ends in the second direction have a cross-sectional shape of a right triangle as shown in FIG.
  • the apex angle thereof is set to about half of the apex angle ⁇ v3 of the above-described central plate-side unit prism 44a on the opposite side. That is, the two opposite-plate-side unit prisms 44a arranged at both ends in the second direction have the opposite-plate-side unit prisms 44a arranged at the center side along the first direction and the third direction at the top. It is shaped like a half.
  • the opposite-plate-surface-side unit prism 44a having such a configuration has an anisotropic condensing effect on the light that has propagated through the light guide plate 19 and reached the opposite-plate surface 19c as follows. Has been granted. That is, when the light reaching the opposite plate surface 19c is incident on the inclined surface 44a1 of the opposite plate surface side unit prism 44a at an incident angle exceeding the critical angle, the light is totally reflected by the inclined surface 44a1, The two directions are refracted toward the front direction. The light refracted in the front direction in the second direction by the opposite plate side unit prism 44a in this way is reflected by the light output reflecting portion 41 as shown in FIG. To be launched.
  • the light reaching the light emitting surface 19a is incident on the inclined surface 44a1 of the opposite plate surface unit prism 44a at an incident angle equal to or smaller than the critical angle, the light is inclined 43a1 as shown in FIG.
  • the light is emitted toward the reflection sheet 40 while being refracted by the light.
  • the light emitted to the reflecting sheet 40 side is reflected by the reflecting surface 40a of the reflecting sheet 40, and then enters the inclined surface 44a1 of the opposite plate surface side unit prism 44a when the light reaches the opposite plate surface 19c again, where it again enters the first surface.
  • the two directions are refracted toward the front direction.
  • the opposite plate surface side unit prism 44a again becomes. It will head to the arranged opposite plate surface 19c.
  • the light that has propagated through the light guide plate 19 and reached the opposite plate surface 19c is restricted so that the traveling direction thereof is close to the front direction in the second direction, and thus selectively condenses in the second direction. It is raised toward the light emitting surface 19a side.
  • the light emitted from the LED 17 and entering the light guide plate 19 is, as shown in FIGS. 9 and 10, the opposite plate surface disposed on the opposite plate surface 19 c in the process of propagating through the light guide plate 19.
  • the side prism portion 44 selectively condenses in the second direction and is reflected by the light output reflection portion 41 so as to be raised toward the light exit surface 19a.
  • the light reaching the light exit surface 19a is then emitted while being selectively given a condensing action in the second direction by the light exit surface side prism portion 43.
  • the light emitted from the light exit surface 19a is selectively given a condensing action in the second direction by the light exit side unit prism 42a in the process of passing through the prism sheet 42.
  • the light utilization efficiency can be sufficiently increased, and the luminance related to the emitted light of the backlight device 12 can be further increased.
  • the opposite plate surface side prism portion 44 is arranged on the opposite plate surface 19c side of the light guide plate 19, an anisotropic condensing portion is additionally arranged on the light output side with respect to the light guide plate 19. Compared to the case, the number of parts can be reduced, and the backlight device 12 can be made thinner.
  • the light propagating through the light guide plate 19 is likely to be multiple-reflected between the light exit surface side prism portion 43 and the opposite plate surface side prism portion 44, so that the first light guide plate 19 has a first reflection.
  • the direction is suitably diffused.
  • a bright portion and a dark portion are unlikely to occur in the light exit surface 19a, particularly in the portion on the light incident surface 19b side close to the LED 17, and luminance unevenness is unlikely to occur in the emitted light.
  • the apex angle ⁇ v1 of the light exit side unit prism 42a is the apex angle of any of the light exit surface side unit prism 43a and the opposite plate side unit prism 44a. Since it is smaller than ⁇ v2 and ⁇ v3, more light is retroreflected and the emission angle range of the emitted light is more narrowly regulated than the light emitting surface side prism portion 43 and the opposite plate surface side prism portion 44. Has a strong light collecting effect.
  • the light supplied to the prism sheet 42 is light-emitted on the light exit surface 19a after being provided with an anisotropic condensing action by the opposite plate surface side prism portion 44 on the opposite plate surface 19c of the light guide plate 19. Since the anisotropic light condensing action is imparted by the surface side prism portion 43, the ratio of retroreflecting in the light emitting side unit prism 42a forming the prism sheet 42 is low, and thereby the light emitting side unit. The light is efficiently emitted from the prism 42a. Thereby, the light utilization efficiency is higher, which is suitable for improving the luminance related to the emitted light of the backlight device 12.
  • the unit reflecting portion 41 a forming the light output reflecting portion 41 is partially cut away from the top portion 44 a 2 side of the opposite plate surface side unit prism 44 a forming the opposite plate surface side prism portion 44. Is formed. For this reason, the unit reflecting portion 41a is not notched in the bottom side portion of the opposite plate surface side unit prism 44a opposite to the top portion 44a2 side, and the unit reflecting portion 41a is not formed.
  • the height dimension (dimension in the third direction) of the unit reflecting portion 41a is smaller than the height dimension of the opposite plate surface side unit prism 44a.
  • the unit reflecting portion 41a extends along the second direction as shown in FIG. 7, but does not have a continuous configuration over the entire length of the light guide plate 19 in the second direction. It is interrupted several times. That is, it can be said that the unit reflecting portion 41a is composed of a plurality of divided unit reflecting portions 41aS arranged intermittently at intervals in the second direction.
  • the unit reflecting portion 41a is formed in a form that opens sideways along the second direction by partially notching the top portion 44a2 side of the opposite plate surface side unit prism 44a.
  • the number of the divided unit reflecting portions 41aS forming the unit reflecting portions 41a is equal to the total number of the opposite plate surface side unit prisms 44a forming the opposite plate surface side prism portion 44. Further, the unit reflecting portion 41a has the center position in the second direction substantially coincident with the arrangement in the second direction at the top portion 44a2 of the opposite plate side unit prism 44a. In addition, since the unit reflecting portions 41a arranged in the first direction gradually increase in height (depth) as they move away from the light incident surface 19b (LED 17) in the first direction (see FIG. 3). The width dimension (formation range in the second direction) gradually increases with increasing distance from the light incident surface 19b in the first direction.
  • the unit reflecting portion 41a disposed on the light incident surface 19b side in the first direction has a relatively small width and a relatively small surface area, as shown in FIG.
  • the unit reflecting portion 41a disposed on the non-light-incident opposite surface 19d side in the direction has a relatively large width and a relatively large surface area.
  • segmentation unit reflection part 41aS has comprised the isosceles triangle shape seeing in the plane.
  • the size of the surface area must be set to a value corresponding to the required reflected light quantity.
  • the light output reflection part 41 In order to obtain a necessary amount of light reflected by the light output reflection part 41, the surface area of the entire light output reflection part 41 (the total area obtained by adding the surface areas of the unit reflection parts 41a) is large. It is also necessary to set the value accordingly.
  • the unit reflection part is formed so as to extend over the entire length of the light guide plate 19 in the second direction, the surface area of the unit reflection part is set to the above value in the third direction in the unit reflection part. The dimensions cannot be increased beyond a certain level.
  • the unit reflecting portion 41a is composed of a plurality of divided unit reflecting portions 41aS that are intermittently arranged at intervals in the second direction, the unit reflecting portion 41aS has the unit reflection when the surface area of the unit reflecting portion 41a is set to the above value.
  • the dimension about the 3rd direction in part 41a can be enlarged relatively. Therefore, when the light guide plate 19 is manufactured by resin molding and the light output reflection portion 41 is integrally formed on the opposite plate surface 19c, the divided unit reflection portion 41aS that forms the unit reflection portion 41a on the opposite plate surface 19c has a shape as designed. Therefore, it becomes easy to form and has excellent shape reproducibility. Thereby, the optical performance of the light output reflection part 41 can be exhibited appropriately.
  • the surface area of each unit reflecting portion can be reduced by reducing the number of unit reflecting portions arranged in the first direction.
  • the arrangement interval of the unit reflecting portions arranged in the first direction becomes large, and there is a concern that luminance unevenness may occur.
  • the unit reflection part 41a is composed of a plurality of divided unit reflection parts 41aS arranged intermittently at intervals in the second direction, the number and arrangement interval of the unit reflection parts 41a arranged in the first direction are changed. Since there is no need, luminance unevenness hardly occurs in the light emitted from the backlight device 12.
  • the unit reflecting portion 41a is formed so as to open along the second direction by partially notching the top portion 44a2 side of the opposite plate surface side unit prism 44a, the opposite plate surface The light condensing performance by the side prism portion 44 is satisfactorily exhibited. Specifically, if the unit reflecting portion is configured to have a side surface along the first direction without opening along the second direction, light is refracted or reflected by the side surface along the first direction. Therefore, there is a concern that the light condensing performance by the opposite plate surface side prism portion is deteriorated. In that respect, the unit reflecting portion 41a is configured to open along the second direction by partially cutting away the top portion 44a2 side of the opposite plate surface side unit prism 44a. The light condensing performance by the unit 44 is satisfactorily exhibited, whereby the luminance related to the emitted light of the backlight device 12 can be further increased.
  • the light emission surface 19a and the opposite plate surface 19c of the light guide plate 19 are provided with the light emission surface side prism portion 43 and the opposite plate surface side prism portion 44, respectively. Is efficiently condensed in the second direction so as to obtain high luminance.
  • the light collecting action exhibited by the prism sheet 42, the light exit surface side prism portion 43, and the opposite plate surface side prism portion 44 may be excessive. In such a case, there is a concern that unevenness in luminance occurs in the light emitted from the light incident surface 19b side of the light guide plate 19 particularly in the first direction. Therefore, in this embodiment, as shown in FIGS.
  • the light emitting surface 19 a of the light guide plate 19 extends along the first direction in addition to the light emitting surface side prism portion 43 described above.
  • An arch-shaped portion 45 is provided in which the cross-sectional shape in the second direction (the cross-sectional shape cut along the second direction) forms a bow shape.
  • the bow-shaped portion 45 has a curved surface, and a cross-sectional shape in the second direction (a cross-sectional shape cut along the second direction) has an arc shape.
  • the bow-shaped portion 45 will be described in detail.
  • the bow-shaped portion 45 is disposed adjacent to one side or both sides of the light emitting surface side unit prism 43 a in the second direction.
  • the bow-shaped portion 45 has a width dimension (dimension in the second direction) that is about half of the interval between the light emitting surface side unit prisms 43a adjacent in the second direction, and is adjacent in the second direction.
  • Two light emitting surface side unit prisms 43a are disposed so as to be interposed therebetween. In other words, a plurality of light emitting surface side unit prisms 43a are intermittently arranged along the second direction so as to be spaced from each other by the width of the two arcuate portions 45.
  • Two bow-shaped portions 45 are provided so as to sandwich the top portion 43a2 of the light emitting surface side unit prism 43a in the second direction.
  • the two arcuate portions 45 interposed between the light emitting surface side unit prisms 43a adjacent to each other in the second direction are adjacent to each other in the second direction and their cross-sectional shapes are symmetrical to each other.
  • the arcuate portion 45 has one end 45a in the second direction connected to the inclined surface 43a1 of the light emitting surface side unit prism 43, whereas the other end 45b in the second direction is one end. It is arranged at a relatively low position compared to.
  • one end 45a that is continuous with the inclined surface 43a1 of the light emitting surface side unit prism 43 in the arcuate portion 45 is compared with the other end 45b that is not continuous with the inclined surface 43a1 of the light emitting surface side unit prism 43. It is placed at a relatively high position.
  • the other end portions 45b of the two arcuate portions 45 interposed between the light emitting surface side unit prisms 43a adjacent to each other in the second direction are arranged to overlap (coincide with) each other.
  • one end 45a of each arcuate portion 45 is arranged so as to overlap (coincide with) a skirt farthest from the top 43a2 of the light emitting surface side unit prism 43a.
  • the arcuate portion 45 has a belt-like shape when seen in a plan view, and is provided so as to extend over the entire length of the light guide plate 19 in the first direction, like the light emitting surface side unit prism 43a.
  • the width of the bow-shaped portion 45 that is, the occupation ratio in the second direction on the light emitting surface 19a is constant over the entire length in the first direction.
  • the width of the arch-shaped portion 45 is set such that the occupation ratio of the arch-shaped portion 45 in the second direction on the light emitting surface 19a is equal to or greater than the same occupying ratio of the light emitting surface-side unit prism 43a. ing.
  • the occupying ratio of the bow-shaped portion 45 in the second direction on the light emitting surface 19 a is shown to be about 70% to 80%.
  • light exit surface side unit prisms 43a are respectively arranged.
  • the number of installed light exit surface side unit prisms 43a is “n”, an arcuate shape is obtained.
  • the number of installed units 45 is “2 ⁇ (n ⁇ 1)”.
  • the light totally reflected on the surface of the bow-shaped portion 45 and returned to the opposite plate surface 19c side is converted into the light totally reflected by the light emitting surface side unit prism 43a and returned to the opposite plate surface 19c side.
  • the light propagates through the light guide plate 19 while diffusing more widely in the second direction. Accordingly, the light propagating in the light guide plate 19 is appropriately diffused in the second direction, and then emitted while being provided with an anisotropic condensing function by the light exit surface side unit prism 43a. Luminance unevenness hardly occurs in the incident light.
  • the prism sheet 42, the light emission surface side prism portion 43, and the opposite plate surface side prism portion 44 improve the luminance related to the emitted light
  • the bow-shaped portion 45 causes the luminance unevenness related to the emitted light. Since it is suppressed, it is possible to achieve both improvement in luminance and suppression of luminance unevenness.
  • the arcuate portion 45 is arranged such that one end 45a in the second direction is connected to the inclined surface 43a1 of the light emitting surface side unit prism 43 and is relatively higher than the other end 45b.
  • both end portions in the second direction in the arcuate portion are temporarily Compared with the case where both are arranged so as to have the same height as the other end 45b, the surface area of the light exit surface side unit prism 43a1 is small. Thereby, since the condensing effect
  • the surface area of the arch-shaped portion 45 is larger than when both end portions in the second direction of the arch-shaped portion are arranged so as to have the same height as the one end portion 45a described above.
  • the effect of suppressing luminance unevenness by the bow-shaped portion 45 is enhanced. As described above, luminance unevenness can be more suitably suppressed.
  • the backlight device (illumination device) 12 of the present embodiment has a rectangular plate shape with the LED (light source) 17 and at least one of a pair of end surfaces that are opposite to each other among the outer peripheral end surfaces.
  • a first direction along the non-light-incident side surface 19e that is a pair of end surfaces that are arranged on the light output side with respect to the light plate 19 and the light guide plate 19 and that are opposite to each other and do not include the light incident surface 19b.
  • the unit reflecting portions 41a extending along the first direction are arranged on the opposite plate surface 19c side of the light guide plate 19 and the light output reflecting portion 41, which are arranged in a row along the first direction at intervals.
  • Opposite plate surface side prism portion opposite plate surface
  • the light output reflection portion 41 is formed by arranging a plurality of unit reflection portions 41 a extending along the second direction in a row along the first direction, so that the first direction in the light guide plate 19 is the first direction. By reflecting the light traveling along the plurality of unit reflecting portions 41a, the light can be raised toward the light emitting surface 19a side. Thereby, light can be emitted from the light emitting surface 19a.
  • the light that has reached the light exit surface 19 a of the light guide plate 19 is given an anisotropic condensing action by the light exit surface side prism portion 43 disposed on the light exit surface 19 a side of the light guide plate 19. That is, since the light emission surface side prism portion 43 is configured by arranging a plurality of light emission surface side unit prisms 43a extending along the first direction in a line along the second direction, the light emission surface side unit. The light emitted from the prism 43a is selectively given a light condensing function in the second direction, which is the arrangement direction of the light emitting surface side unit prisms 43a.
  • the light emitted from the light exit surface 19 a is further given an anisotropic condensing effect by the prism sheet 42 disposed on the light exit side with respect to the light guide plate 19. That is, the prism sheet 42 has a configuration in which a plurality of light output side unit prisms 42a extending along the first direction are arranged in a line along the second direction. The light condensing action is selectively given in the second direction, which is the arrangement direction of the light output side unit prisms 42a.
  • the light emitted from the backlight device 12 is first selectively focused in the second direction by the light emitting surface side prism portion 43 and then selected in the second direction by the prism sheet 42. Since the light condensing action is given, it can be launched well in the front direction. However, when the light to which the anisotropic light condensing action is given by the light exit surface side prism portion 43 enters the prism sheet 42, there is still a lot of light retroreflected by the light exit side unit prism 42a. It cannot be said that the utilization efficiency is sufficiently improved, and there is room for improvement in improving the luminance related to the emitted light of the backlight device 12.
  • the opposite plate surface side prism portion 44 is disposed on the opposite plate surface 19c side of the light guide plate 19, and the opposite plate surface side prism portion 44 extends in the first direction. Since the plurality of side unit prisms 44a are arranged in the second direction, the light transmitted through the light guide plate 19 and reaches the opposite plate surface 19c is arranged by the opposite plate side unit prisms 44a. A light condensing action is selectively given in the second direction which is the direction. Then, the light having such an anisotropic light condensing effect on the opposite plate surface 19c is raised toward the light emission surface 19a by the above-described light output reflection portion 41, and then light on the light emission surface 19a.
  • the exit surface side prism portion 43 further selectively condenses the second direction. Therefore, it is possible to include more light that is emitted from the light exit surface 19a and directed toward the prism sheet 42 so as to be emitted without being retroreflected by the light exit side unit prism 42a. As a result, the light utilization efficiency can be sufficiently increased, and the luminance related to the emitted light of the backlight device 12 can be further increased. Moreover, since the opposite plate surface side prism portion 44 is arranged on the opposite plate surface 19c side of the light guide plate 19, an anisotropic condensing portion is additionally arranged on the light output side with respect to the light guide plate 19. Compared to the case, the number of parts can be reduced, and the backlight device 12 can be made thinner.
  • the light emitting surface side unit prism 43a is adjacent to the second direction in the second direction, extends along the first direction, and is a cross section in the second direction. Since the bow-shaped portion 45 having a bow shape is arranged, the light that propagates through the light guide plate 19 and reaches the light exit surface 19a has a cross-sectional shape in the second direction of the bow-shaped portion 45. Some of the light is totally reflected on the arcuate surface and returned to the opposite plate surface 19c.
  • the light returned to the opposite plate surface 19c side by the surface of the arcuate portion 45 is more in the second direction than the light totally reflected by the light emitting surface side unit prism 43a and returned to the opposite plate surface 19c side.
  • the light propagates through the light guide plate 19 while being diffused. Therefore, the luminance unevenness is unlikely to occur in the light emitted from the backlight device 12.
  • it is possible to achieve both improvement in luminance and suppression of luminance unevenness.
  • the arcuate portion 45 has one end 45a in the second direction connected to the inclined surface 43a1 of the light emitting surface side unit prism 43a, whereas the other end 45b in the second direction is one end. It is arranged at a position lower than 45a. In this way, the second direction in the arch-shaped portion 45 is compared to the case where both ends of the arch-shaped portion in the second direction are both arranged at the same height as the other end 45b.
  • the surface area of the light exit surface side unit prism 43a is small by the amount that one end portion 45a is connected to the slope 43a1 of the light exit surface side unit prism 43a and is positioned higher than the other end portion 45b. It will be a thing.
  • action given to light by the light-projection surface side prism part 43 is suppressed, the inhibitory effect of the brightness nonuniformity by the bow-shaped part 45 is heightened relatively.
  • the surface area of the arch-shaped portion 45 is larger than when both end portions in the second direction of the arch-shaped portion are arranged so as to have the same height as the one end portion 45a described above.
  • the effect of suppressing luminance unevenness by the bow-shaped portion 45 is enhanced. As described above, luminance unevenness can be more suitably suppressed.
  • the light emitting surface side unit prism 43a and the bow-shaped portion 45 are made constant over the entire length of the light guide plate 19 in the first direction with respect to the occupation ratio in the second direction in the light emitting surface 19a. In this way, the structure of the light emitting surface side unit prism 43a and the bow-shaped portion 45 disposed on the light emitting surface 19a side of the light guide plate 19 becomes simple, so that the manufacturing becomes easy and the light is reduced. The shape reproducibility of the exit surface side unit prism 43a and the bow-shaped portion 45 is good.
  • the liquid crystal display device (display device) 10 includes the above-described backlight device 12 and a liquid crystal panel (display panel) 11 that performs display using light from the backlight device 12.
  • the liquid crystal display device 10 having such a configuration, since the front luminance related to the light emitted from the backlight device 12 is high and luminance unevenness hardly occurs, display with excellent display quality can be realized. it can.
  • the display panel is a liquid crystal panel 11 in which liquid crystal is sealed between a pair of substrates 11a and 11b.
  • a display device can be applied to the liquid crystal display device 10 for various uses, for example, a display of a smartphone or a tablet personal computer.
  • the light emitting surface side unit prism 143a and the bow-shaped portion 145 constituting the light emitting surface side prism portion 143 according to the present embodiment are light incident in the first direction (X-axis direction) as shown in FIGS.
  • the second side of the light exit surface 119a is the side closer to the surface 119b (the side far from the non-light incident opposite surface 119d) and the side far from the light incident surface 119b in the first direction (the side closer to the non-light incident opposite surface 119d).
  • the occupation ratio (width dimension) in the direction (Y-axis direction) is different.
  • the light emitting surface side unit prism 143a has a relatively low occupation ratio on the side close to the light incident surface 119b in the first direction, but on the side far from the light incident surface 119b in the first direction.
  • the arch-shaped portion 145 has a relatively high occupation ratio on the side close to the light incident surface 119b in the first direction, but is light incident in the first direction. On the side far from the surface 119b, the occupation ratio is provided relatively low.
  • the light emitting surface side unit prism 143a moves away from the light incident surface 119b in the first direction and approaches the non-light incident opposite surface 119d, as shown in FIGS.
  • the occupancy ratio (width dimension) in the second direction in FIG. 3 continuously increases gradually, and conversely, the occupancy ratio increases as the distance from the non-light-incident opposite surface 119d in the first direction approaches the light incident surface 119b. Gradually decreased.
  • the light exit surface side unit prism 143a has a minimum occupation ratio of, for example, 20% at the end (end position) on the light incident surface 119b side in the first direction of the light guide plate 119.
  • FIGS. 11 and 12 the light emitting surface side unit prism 143a moves away from the light incident surface 119b in the first direction and approaches the non-light incident opposite surface 119d, as shown in FIGS.
  • the occupancy ratio (width dimension) in the second direction in FIG. 3 continuously increases gradually, and conversely, the occupancy ratio increases as the distance from the non
  • the occupation ratio at the end on the non-light-incident opposite surface 119d side is about 100% at the maximum, as shown in FIGS. Therefore, at the end on the non-light-incident opposite surface 119d side, the width dimension of the light exit surface side unit prism 143a is set to the arrangement interval of the light exit surface side unit prisms 143a arranged in the second direction (the light exit surface in the second direction (Distance between the vertices of the side unit prism 143a). On the other hand, the occupying ratio of the arcuate portion 145 decreases gradually and gradually from the light incident surface 119b in the first direction toward the non-light incident opposite surface 119d.
  • the occupying ratio continuously increases gradually as the distance from the non-light-incident opposite surface 119d approaches the light incident surface 119b.
  • the arch-shaped portion 145 has a maximum occupation ratio of, for example, about 70% to 80% at the end of the light guide plate 119 on the light incident surface 119b side in the first direction.
  • the above-mentioned occupation ratio is minimum, for example, about 0% at the end portion on the non-light incident opposite surface 119d side.
  • the plurality of light exit surface side unit prisms 143a are arranged adjacent to each other without the arched portion 145 in the second direction. ing.
  • the rate of change of the occupation ratio in the light emitting surface side unit prism 143a and the bow-shaped portion 145 is the same.
  • the two arcuate portions 145 interposed between the light emitting surface side unit prism 143a and the light emitting surface side unit prism 143a adjacent in the second direction are guided as shown in FIGS.
  • the end portions on the light incident surface 119b side in the first direction of the optical plate 119 have substantially the same width dimension, the arc-shaped portion 145 does not exist at the end portion on the non-light-incident opposite surface 119d side.
  • Only the light exit surface side unit prism 143a is arranged.
  • the light emitting surface side unit prism 143a has both side edges defining the width (both hem portions farthest from the top portion 143a2) inclined with respect to both the first direction and the second direction when viewed in a plane.
  • the top portion 143a2 has a linear shape parallel to the first direction over the entire length.
  • the arcuate portion 145 has one end portion 145a that is inclined with respect to both the first direction and the second direction in a plan view, while the other end portion 145b is the first end portion over the entire length. It forms a straight line parallel to one direction.
  • the arcuate portion 145 is arranged such that one end portion 145a and the other end portion 145b are farthest apart from each other in the second direction at the end on the light incident surface 119b side in the first direction.
  • the light exit surface side unit prism 143a has an elongated isosceles triangle shape when seen in a plane.
  • the arcuate portion 145 has an elongated right triangle shape when seen in a plane.
  • the luminance unevenness tends to occur most easily in the light emitted from the light emitting surface 119a.
  • the luminance related to the emitted light from the light emitting surface 119a tends to be most deficient.
  • the occupation ratio of the light emitting surface side unit prism 143a and the bow-shaped portion 145 in the second direction on the light emitting surface 119a from the light incident surface 119b to the non-light-incident opposite surface 119d in the first direction.
  • the occupation ratio related to the light exit surface side unit prism 143a continuously increases gradually, whereas the occupation ratio related to the arcuate portion 145 decreases continuously.
  • the luminance unevenness is more preferably suppressed at the end portion on the light incident surface 119b side, and the luminance is more preferably improved at the end portion on the non-light incident opposite surface 119d side in the first direction.
  • the light emitted from the backlight device it is possible to more suitably achieve both improvement in luminance and suppression of luminance unevenness.
  • the occupation ratio of the light emitting surface side unit prism 143a and the bow-shaped portion 145 in the second direction on the light emitting surface 119a the light is incident at the end on the light incident surface 119b side in the first direction. Since the occupation ratio related to the exit surface side unit prism 143a is the lowest and the occupation ratio related to the bow-shaped portion 145 is the highest, the light incident surface 119b side in the first direction where the occurrence of uneven brightness is most likely to occur.
  • the arc shape portion 145 can more suitably suppress the luminance unevenness.
  • the end on the non-light incident opposite surface 119d side in the first direction is on the light exit surface side. Since the occupation ratio related to the unit prism 143a is the highest and the occupation ratio related to the arcuate portion 145 is the lowest, at the end on the non-light-incident opposite surface 119d side in the first direction in which the lack of luminance is most concerned.
  • the light emission surface side unit prism 143a can more suitably improve the luminance.
  • the occupation ratios related to the light emitting surface side unit prism 143a and the bow-shaped portion 145 are configured to change continuously and gradually, compared to the case where the occupation ratio is changed stepwise, It is possible to more suitably suppress the occurrence of luminance unevenness over the entire length of the light guide plate 119 in one direction, and it is more suitable for improving the luminance. As described above, with respect to the light emitted from the backlight device, it is possible to more suitably achieve both improvement in luminance and suppression of luminance unevenness.
  • the light emitting surface side unit prism 143a is separated from the light incident surface 119b in the first direction and approaches the non-light-incident opposite surface 119d, and the width dimension (the dimension in the second direction). ) In addition to the height dimension (dimension in the third direction).
  • the light emitting surface side unit prism 143a has a vertex angle ⁇ v2 that is constant over the entire length in the first direction (for example, about 110 °).
  • the light emitting surface side unit prism 143a having a substantially triangular cross-sectional shape is assumed to have a constant apex angle ⁇ v2 as described above because its optical performance, that is, the light condensing characteristic is largely dependent on the apex angle ⁇ v2.
  • the light condensing characteristic is similarly kept constant over the entire length in the first direction. Accordingly, the same angle is given to the emitted light by the light emitting surface side unit prism 143a regardless of the position in the first direction on the light emitting surface 119a. Can be suppressed.
  • the height of the bow-shaped portion 145 is kept substantially constant over the entire length in the first direction.
  • the arcuate portion 145 has a height position (position in the third direction) where one end portion 145a is continuous with the inclined surface 143a1 of the light emitting surface side unit prism 143a and a height position of the other end portion 145b. Is substantially constant over the entire length in the first direction. Therefore, the distance in the third direction between the top 143a2 of the light emitting surface side unit prism 143a and the one end 145a of the arcuate portion 145 connected to the inclined surface 143a1 is the light incident surface 119b in the first direction. As the distance from the surface 119d approaches the non-light-incident opposite surface 119d, it continuously increases gradually.
  • the extended surface distance from the top 143a2 to the skirt (one end 145a of the bow-shaped portion 145) on the inclined surface 143a1 of the light emitting surface side unit prism 143a is not far from the light incident surface 119b in the first direction. As it approaches the light incident opposite surface 119d, it gradually increases gradually. As described above, the light emitting surface side unit prism 143a has its surface area continuously increased gradually as it gets away from the light incident surface 119b and approaches the non-light-incident opposite surface 119d in the first direction. A higher condensing effect can be imparted to the light propagating in 119 on the non-light-incident opposite surface 119d side in the first direction. Thereby, the brightness
  • Comparative Experiment 1 was performed to obtain knowledge regarding whether or not the degree of luminance unevenness varies depending on the presence or absence of the bow-shaped portion 145.
  • a light guide plate having no bow-shaped portion 145 is used as Comparative Example 1
  • a light guide plate 119 having an arc-shaped portion 145 is used as Example 1.
  • the light guide plate according to Comparative Example 1 is provided with a light output reflection portion on the opposite plate surface and an opposite plate surface side prism portion including a plurality of opposite plate surface side unit prisms having an apex angle of 140 °.
  • a light emission surface side prism portion including a plurality of light emission surface side unit prisms having an apex angle of 110 ° is provided on the light emission surface.
  • the occupation ratio of the light emitting surface side unit prism in the second direction on the light emitting surface is far from the light incident surface in the first direction. It is set as the structure which increases gradually gradually as it approaches the light incident opposite surface.
  • a flat surface is formed in the non-formed portion of the light emitting surface side unit prism.
  • the light guide plate 119 includes a light output reflection portion 141 on an opposite plate surface 119c and an opposite plate surface side prism portion 144 including a plurality of opposite plate surface side unit prisms 144a having an apex angle ⁇ v3 of 140 °.
  • the light emitting surface 119a includes a light emitting surface side prism portion 143 including a plurality of light emitting surface side unit prisms 143a whose apex angle ⁇ v2 is 110 °. It is set as the structure by which the bow-shaped part 145 was provided.
  • the occupation ratio of the light emitting surface side unit prism 143a in the second direction on the light emitting surface 119a is away from the light incident surface 119b in the first direction to the non-light-incident opposite surface 119d.
  • the occupying ratio of the bow-shaped portion 145 gradually increases as the distance from the light incident surface 119b increases toward the non-light incident opposite surface 119d in the first direction. It is configured as follows.
  • Each light guide plate according to Comparative Example 1 and Example 1 occupies the light emitting surface side unit prism in the second direction at the end on the light incident surface side and the end on the non-light-incident opposite surface side in the first direction.
  • the ratio is the same, and the change rate of the occupation ratio is also the same.
  • the light guide plate 119 according to the first embodiment has the same configuration as the light guide plate 119 described in the paragraph before the description of the comparative experiment 1.
  • each light guide plate which concerns on the above-mentioned comparative example 1 and Example 1 was used, and in each light guide plate, the light from LED was entered into the light-incidence surface, and the light was radiate
  • a photograph is taken from the light emitting surface side, and the presence or absence of luminance unevenness is determined based on the photograph, and the experimental results are shown in the table of FIG.
  • FIG. 16 shows a photograph taken from the light emitting surface side in a state where light is emitted from the light emitting surface of each light guide plate according to Comparative Example 1 and Example 1, and a determination result of luminance unevenness based on the photograph.
  • the photograph shown in FIG. 16 is a photograph of a portion on the light incident surface side of the light exit surface of each light guide plate, and an LED (not shown) is arranged on the lower side of the same figure. .
  • the light that has propagated through the light guide plate 119 and reached the light exit surface 119a is totally reflected by the surface having the arc-shaped cross section in the arcuate portion 145.
  • the diffusion action is relatively stronger than that of the light guide plate according to Comparative Example 1.
  • the diffuse reflection action of light by the arcuate portion 145 is obtained, and thus the occurrence of luminance unevenness is more preferably suppressed.
  • FIG. 16 shows that the light guide plate 119 according to Example 1 is brighter than the light guide plate according to Comparative Example 1, and higher luminance is obtained.
  • Comparative experiment 2 was conducted to obtain knowledge.
  • the same light guide plate 119 according to Example 1 of Comparative Experiment 1 described above was used, and as Comparative Example 2, a light guide plate having no bow-shaped portion 145 was used.
  • the light guide plate according to Comparative Example 2 has a configuration in which a lenticular lens portion formed by arranging a number of cylindrical lenses extending along the first direction along the second direction on the light emitting surface is provided.
  • the configuration on the opposite plate surface side of the light guide plate according to Comparative Example 2 is the same as that of the light guide plate according to Comparative Example 1 of Comparative Experiment 1.
  • a prism sheet (see FIG. 9) is stacked on the light output side of each light guide plate according to Comparative Example 2 and Example 1 described above, and the luminance related to the emitted light transmitted through the prism sheet is determined. Measuring. The brightness measurement will be described in detail.
  • the first position the position on the light incident surface side in the first direction
  • the center position in the first direction the luminance of the emitted light is measured at three positions, that is, the second position) and the position on the non-light-incident opposite surface side in the first direction (hereinafter referred to as the third position).
  • FIGS. FIGS.
  • FIG. 17 is a luminance distribution regarding the emitted light at the first position of each light guide plate according to Comparative Example 2 and Example 1.
  • FIG. 18 is a luminance distribution regarding the emitted light at the second position of each light guide plate according to Comparative Example 2 and Example 1.
  • FIG. 19 is a luminance distribution regarding the emitted light at the third position of each light guide plate according to Comparative Example 2 and Example 1.
  • the vertical axis represents the relative luminance (no unit) of the light emitted from the prism sheet
  • the horizontal axis represents the angle (unit: “°”) with respect to the front direction with respect to the second direction.
  • the relative luminance on the vertical axis in FIGS. 17 to 19 is based on the luminance value in the front direction (angle 0 °) in the emitted light at the first position of the light guide plate according to Comparative Example 2 as a reference (1.0). Relative value.
  • the graph indicated by a broken line represents Comparative Example 2
  • the graph indicated by a solid line represents Example 1.
  • FIG. 17 shows that the light distribution plate according to Comparative Example 1 and the light guide plate 119 according to Example 1 have the same luminance distribution at the first position.
  • the light guide plate according to Comparative Example 1 and the light guide plate 119 according to Example 1 have different luminance distributions at the second position, and the light guide plate 119 according to Example 1 has ⁇ 30 °. It can be seen that higher light collection performance is obtained in the angular range.
  • the light guide plate according to Comparative Example 1 and the light guide plate 119 according to Example 1 have different luminance distributions at the third position, and the light guide plate 119 according to Example 1 has ⁇ 30 °.
  • the occupation ratio and the surface area in the second direction of the light-emitting surface-side unit prism 143a are increased toward the non-light-incident opposite surface 119d side, and Since the occupation ratio and the surface area with respect to the direction are configured to be smaller toward the non-light-incident opposite surface 119d side, it is indicated that higher front luminance is obtained toward the non-light-incident opposite surface 119d side.
  • the average luminance value of the emitted light from the light guide plate according to the comparative example 2 is 100%
  • the average luminance value of the emitted light from the light guide plate 119 according to the example 1 is 106.8%.
  • a higher luminance improvement effect can be obtained as compared with the light guide plate according to the second comparative example.
  • the light emitting surface side unit prism 143a and the bow-shaped portion 145 are close to the light incident surface 119b in the first direction with respect to the occupation ratio in the second direction in the light emitting surface 119a.
  • the occupation ratio related to the light emitting surface side unit prism 143a is relatively low and the occupation ratio related to the arcuate portion 145 is relatively high, whereas in the first direction, the light is far from the light incident surface 119b.
  • the occupation ratio related to the exit surface side unit prism 143a is relatively high, and the occupation ratio related to the bow-shaped portion 145 is relatively low.
  • the light exit surface side unit prism 143a and the bow-shaped portion 145 in the second direction on the light exit surface 119a the light exit surface side unit prism is closer to the light incident surface 119b in the first direction.
  • the occupation ratio related to 143a is relatively low and the occupation ratio related to the bow-shaped portion 145 is relatively high, on the side close to the light incident surface 119b in the first direction in which the occurrence of luminance unevenness is a concern.
  • the unevenness of brightness is more preferably suppressed by the bow-shaped portion 145.
  • the light emitting surface side unit prism 143a With respect to the occupation ratio of the light emitting surface side unit prism 143a and the bow-shaped portion 145 in the second direction on the light emitting surface 119a, the light emitting surface side unit prism 143a on the side far from the light incident surface 119b in the first direction Since the occupying ratio is relatively high and the occupying ratio related to the bow-shaped portion 145 is relatively low, the light emitting surface side is located on the side far from the light incident surface 119b in the first direction where there is a concern about insufficient luminance.
  • the unit prism 143a can improve the luminance more suitably. As described above, with respect to the light emitted from the backlight device, it is possible to more suitably achieve both improvement in luminance and suppression of luminance unevenness.
  • the occupation ratio related to the light emitting surface side unit prism 143a continuously increases.
  • the occupation ratio related to the bow-shaped portion 145 is provided so as to decrease gradually. In this way, it is possible to more suitably suppress the occurrence of luminance unevenness as compared with a case where the occupation ratio related to the light exit surface side unit prism and the occupation ratio related to the bow-shaped portion are changed stepwise. It is also suitable for improving luminance.
  • the light guide plate 119 has a light incident surface 119b in which one of a pair of opposite end surfaces of the outer peripheral end surfaces is a light incident surface 119b, while the other is a non-light-incident surface on which light from an LED (not shown) is not incident.
  • the light emitting surface side unit prism 143a and the bow-shaped portion 145 are occupied by the light emitting surface side unit prism 143a from the light incident surface 119b to the non-light incident opposite surface 119d in the first direction. Is continuously increased, while the occupation ratio of the bow-shaped portion 145 is continuously decreased.
  • the occupation ratio related to the light exit surface side unit prism 143a continuously increases gradually, whereas the occupation ratio related to the arcuate portion 145 decreases continuously.
  • the luminance unevenness is more preferably suppressed at the end portion on the light incident surface 119b side, and the luminance is more preferably improved at the end portion on the non-light incident opposite surface 119d side in the first direction.
  • the light emitting surface side unit prism 143a has an occupation ratio of 100% in a portion farthest from the light incident surface 119b in the first direction. In this way, it is possible to improve the luminance more suitably while suppressing the luminance unevenness as compared with the case where the bow-shaped portion 145 is provided in the portion farthest from the light incident surface 119b in the first direction. . It should be noted that since the luminance unevenness hardly inherently occurs in the portion farthest from the light incident surface 119b in the first direction, the effect of suppressing the luminance unevenness by the bow-shaped portion 145 may not be obtained.
  • the light emitting surface side unit prism 143a is provided so that the apex angle is constant although the width and the height are gradually increased as the distance from the light incident surface 119b is increased in the first direction.
  • the light exit surface side unit prism 143a continuously increases in width in the first direction as the distance from the light entrance surface 119b increases in the first direction, so that the occupation ratio in the second direction in the light exit surface 119a is also continuous. It gradually increases.
  • the optical performance that is, the condensing characteristic of the light emitting surface side unit prism 143a varies depending on the apex angle.
  • the light emitting surface side unit prism 143a has a constant apex angle as its height continuously increases gradually as it moves away from the light incident surface 119b in the first direction. Is difficult to change in the first direction. Thereby, luminance unevenness can be more suitably suppressed.
  • ⁇ Embodiment 3> A third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • a flat portion 46 is provided so as to be interposed between the bow-shaped portions 245 described in the first embodiment.
  • movement, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • the light exit surface 219 a of the light guide plate 219 includes the light exit surface side unit prism 243 a and the arcuate portion 245 that form the light exit surface side prism portion 243.
  • a flat portion 46 having a flat shape is provided along the first direction (X-axis direction) and the second direction (Y-axis direction).
  • the light exit surface 219a of the light guide plate 219 includes a plurality of light exit surface side unit prisms 243a arranged at predetermined intervals along the second direction, and top portions 243a2 of the respective light exit surface side unit prisms 243a.
  • Two arch-shaped portions 245 are disposed so as to be sandwiched in the second direction, and adjacent to each other in the second direction are arch-shaped portions 245 (between the light emitting surface side unit prisms 243a adjacent in the second direction).
  • the flat portion 46 is disposed so as to be interposed between the two arcuate portions 245).
  • the flat portion 46 has both side edges in the second direction connected to the other end portions 245b of the arcuate portions 245 adjacent to each other in the second direction.
  • the flat portion 46 is provided so as to extend over the entire length of the light guide plate 219 in the first direction, and its width dimension (dimension in the second direction) is substantially constant over the entire length.
  • Light that enters the light guide plate 219 from the LED propagates through the light guide plate 219 and reaches the light exit surface 219a.
  • the light that has reached the light emitting surface 219a is emitted while being provided with an anisotropic condensing function by the light emitting surface side unit prism 243a, and the light that is totally reflected by the light emitting surface side unit prism 243a and opposite to the opposite plate.
  • the light returned to the opposite plate surface 219c side by the flat portion 46 is about the second direction as compared with the light totally reflected by the light emitting surface side unit prism 243a and returned to the opposite plate surface 219c side. The light propagates through the light guide plate 219 while spreading more widely.
  • the traveling direction of the light returned to the opposite plate surface 219c side by the flat portion 46 is different from the traveling direction of the light totally reflected by the surface of the arcuate portion 245 and returned to the opposite plate surface 219c side. It is supposed to be. Accordingly, the light propagating in the light guide plate 219 is diffused in various directions in the second direction, so that unevenness in luminance is less likely to occur in the emitted light.
  • the light guide surface 219 of the light guide plate 219 has a flat surface along the first direction and the second direction so as to be adjacent to the arcuate portion 245 in the second direction.
  • a shaped part 46 is arranged. In this way, the light that has propagated through the light guide plate 219 and reached the light exit surface 219a is totally reflected by the arcuate portion 245 and returned to the opposite plate surface 219c side, in addition to the flat portion. What is totally reflected at 46 and returned to the opposite plate surface side is generated.
  • the light returned to the opposite plate surface 219c side by the flat portion 46 is spreading more in the second direction than the light totally reflected by the light emitting surface side unit prism 243a and returned to the opposite plate surface 219c side.
  • the traveling direction is different from the light returned to the opposite plate surface 219c side by the arcuate portion 245.
  • FIGS. 4 A fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • a flat portion 346 similar to the third embodiment described above is provided so as to be interposed between the bow-shaped portions 345 described in the second embodiment.
  • action, and effect as above-mentioned Embodiment 2, 3 is abbreviate
  • the light emitting surface 319a of the light guide plate 319 As shown in FIGS. A flat portion 346 having a flat shape is provided along the first direction (X-axis direction) and the second direction (Y-axis direction).
  • the light exit surface 319a of the light guide plate 319 includes a plurality of light exit surface side unit prisms 343a arranged at a predetermined interval along the second direction, and the top portions 343a2 of the light exit surface side unit prisms 343a.
  • Two arch-shaped portions 345 are disposed so as to be sandwiched in the second direction, and adjacent to each other in the second direction are arch-shaped portions 345 (between the light emitting surface side unit prisms 343a adjacent in the second direction).
  • the flat portion 346 is disposed so as to be interposed between the two arcuate portions 345).
  • the flat portion 346 has both side edges in the second direction connected to the other end portions 345b of the arcuate portions 345 adjacent in the second direction.
  • the light exit surface side unit prism 343a is gradually increased in width as the distance from the light incident surface 319b in the first direction approaches the non-light-incident opposite surface 319d.
  • the width dimension continuously decreases gradually.
  • the flat portion 346 is provided so as to extend over the entire length of the light guide plate 319 in the first direction, and its width dimension (dimension in the second direction) is substantially constant over the entire length. Since the operation and effect of the flat portion 346 are the same as those of the above-described third embodiment, detailed description thereof is omitted.
  • FIGS. 5 A fifth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the bow-shaped portion 445 is arranged such that one is interposed between the light emitting surface side unit prisms 443a adjacent to each other in the second direction.
  • the arcuate portion 445 has a cross-sectional configuration cut along the second direction (Y-axis direction) having a substantially semicircular shape (a saddle shape), and has a cross-sectional configuration similar to that of a so-called cylindrical lens.
  • the bow-shaped portion 445 and the light emitting surface side unit prisms 443a are arranged in an alternating and repeated manner along the second direction.
  • the arcuate portion 445 has one end portion 445a connected to the inclined surface 443a1 of one light emitting surface side unit prism 443a adjacent in the second direction, whereas the other end portion 445b is adjacent to the other in the second direction.
  • the light emission surface side unit prism 443a is connected to the slope 443a1.
  • the arcuate portion 445 has an inclined shape in which both end portions 445a and 445b defining the width thereof are inclined with respect to both the first direction and the second direction when viewed in a plane. However, with respect to the pair of arcuate portions 445 disposed at both end positions in the second direction of the light guide plate 419, only one end portion 445a (445b) is inclined as described above.
  • the bow-shaped portion (excluding the bow-shaped portions 445 at both ends) 445 has an elongated isosceles triangle shape in a plan view.
  • the occupying ratio of the arcuate portion 445 gradually decreases as it moves away from the light incident surface 419b in the first direction and approaches the non-light-opposite surface 419d. As the distance from the opposite surface 419d increases and approaches the light incident surface 419b, the occupation ratio increases continuously and gradually.
  • the change rate of the occupation ratio in the bow-shaped portion 445 is the same as the change ratio of the occupation ratio in the light emitting surface side unit prism 443a.
  • the surface of the bow-shaped portion 445 has a substantially semicircular cross-section cut along the second direction, so that it propagates through the light guide plate 419 and reaches the light exit surface 419a.
  • the reflected light can be diffused widely in the second direction, and thus uneven luminance can be suitably suppressed.
  • Embodiment 6 of the present invention will be described with reference to FIGS. 29 and 32.
  • FIG. in the sixth embodiment a flat portion 546 similar to the third and fourth embodiments described above is provided so as to be interposed between the light emitting surface side unit prism 543a described in the fifth embodiment and the bow-shaped portion 545.
  • action, and effect similar to above-described Embodiment 3 to Embodiment 5 is abbreviate
  • the light output surface 519 a of the light guide plate 519 includes, in addition to the light output surface side unit prism 543 a and the arcuate portion 545, which form the light output surface side prism portion 543.
  • a flat portion 546 having a flat shape is provided along the first direction (X-axis direction) and the second direction (Y-axis direction).
  • the light emitting surface 519a of the light guide plate 519 is provided with the light emitting surface side unit prisms 543a and the arcuate portion 545 in an alternating manner along the second direction, and the light adjacent in the second direction.
  • a flat portion 546 is disposed so as to be interposed between the exit surface side unit prism 543a and the arcuate portion 545.
  • the flat portion 546 has one end in the second direction adjacent to the inclined surface 543a1 of the light emitting surface side unit prism 543a adjacent in the second direction, and the other end in the second direction adjacent to the second direction.
  • the bow-shaped portion 545 is connected to either one of the end portions 545a and 545b.
  • the light emitting surface side unit prism 543a is gradually increased in width continuously as it gets away from the light incident surface 519b and approaches the non-light-incident opposite surface 519d in the first direction.
  • the width dimension continuously decreases gradually.
  • the flat portion 546 is provided so as to extend over the entire length of the light guide plate 519 in the first direction, and further away from the light incident surface 519b in the first direction and approaches the non-light-incident opposite surface 519d. , Its width dimension (dimension in the second direction) continuously decreases gradually.
  • the change rate of the width dimension in the flat portion 546 is the same as the change rate of the same width dimension in the bow-shaped portion 545.
  • the arc-shaped portion 545 is formed such that the formation range in the first direction does not reach the entire length of the light guide plate 519, and specifically, from the end on the light incident surface 519b side to the non-light-incident opposite surface 519d. It is set to a position before reaching (position closer to the light incident surface 519b than the line DD shown in FIG. 29). For this reason, the pair of flat portions 546 arranged on both sides in the second direction with respect to the arcuate portion 545 is more than the end position of the arcuate portion 545 as shown in FIGS. 29, 31, and 32. The portions near the non-light-incident opposite surface 519d are connected to each other. Since the operation and effect of the flat portion 546 are the same as those of the third and fourth embodiments, detailed description thereof is omitted.
  • a seventh embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the configuration of the light emitting surface side unit prisms 643aA and 643aB forming the light emitting surface side prism portion 643 is changed from the above described second embodiment.
  • action, and effect as above-mentioned Embodiment 2 is abbreviate
  • the light emitting surface side prism portion 643 is a first light emitting surface side unit prism (first light emitting surface side unit prism) having a relatively small height dimension. 643aA and a second light emitting surface side unit prism (second light emitting surface side unit prism) 643aB having a relatively large height.
  • Each of the first light exit surface side unit prism 643aA and the second light exit surface side unit prism 643aB has a substantially isosceles triangular cross section cut along the second direction (Y-axis direction), and the apex angle ⁇ v2 is It is the same (for example, about 110 °) as the apex angle of the light exit surface side unit prism 143a described in the second embodiment. That is, the first light exit surface side unit prism 643aA and the second light exit surface side unit prism 643aB have similar cross-sectional shapes.
  • the first light exit surface side unit prism 643aA is paired with each second light exit surface side unit prism 643aB sandwiched from both sides in the second direction, and each second light exit surface side unit prism 643aB And those sandwiched in the second direction by two first light exit surface side unit prisms 643aA adjacent to each other in the second direction.
  • the first light exit surface side unit prism 643aA and the second light exit surface side unit prism 643aB have a width dimension, that is, an occupation ratio in the second direction on the light exit surface 619a. As the distance from the light incident surface 619b approaches the non-light-incident opposite surface 619d, each is provided so as to gradually increase. Accordingly, the first light exit surface side unit prism 643aA and the second light exit surface side unit prism 643aB have the respective apex angles ⁇ v2 constant over the entire length in the first direction.
  • the first light exit surface side unit prism 643aA and the second light exit surface side unit prism 643aB are opposite to the non-light-incident surface than the center position of the light guide plate 619 in the first direction, as shown in FIGS. They are provided so as to be connected to each other at a position close to 619d. For this reason, the arc-shaped portion 645 is formed such that the formation range in the first direction does not reach the entire length of the light guide plate 619.
  • the unit prism 643aB can improve the luminance more preferably.
  • the arcuate portion 645 includes a first arcuate portion 645A that forms a pair with the top portion 643aA2 of the first light exit surface side unit prism 643aA sandwiched in the second direction, and a second arcuate portion 645A. And a second arcuate portion 645B that forms a pair by sandwiching the top portion 643aB2 of the light emitting surface side unit prism 643aB in the second direction.
  • the first bow shape portion 645A and the second bow shape portion 645B are disposed so as to be sandwiched between the first light exit surface side unit prism 643aA and the second light exit surface side unit prism 643aB in the second direction. Yes.
  • the first arch-shaped portion 645A has a width dimension (dimension (occupancy ratio) in the second direction) that is relatively smaller than the same width dimension of the second arch-shaped portion 645B.
  • the first bow-shaped portion 645A and the second bow-shaped portion 645B have substantially the same curvature at the surface where the cross-sectional shape cut along the second direction forms an arc shape.
  • a flat portion 646 that is flat along the first direction and the second direction is interposed between the first arcuate portions 645A adjacent to each other in the second direction. It is arranged with.
  • the flat portion 646 is provided so as to extend over the entire length of the light guide plate 619 in the first direction.
  • the flat portion 646 is sandwiched between the first arcuate portions 645A adjacent in the second direction, but the portion on the non-light-incident opposite surface 619d side is adjacent in the second direction. It is sandwiched between the exit surface side unit prisms 643aA.
  • the portion adjacent to the first arcuate portion 645A has a constant width dimension, whereas the portion adjacent to the first light exit surface side unit prism 643aA has no width dimension. The closer to the light opposite surface 619d side, the smaller.
  • the operation and effect of the flat portion 646 are as described in the third and fourth embodiments, and a duplicate description is omitted.
  • the first light exit surface side unit prism 643aA and the second light exit surface side unit prism 643aB are separated from the light incident surface 619b in the first direction as shown in FIGS. As it approaches the non-light-incident opposite surface 619d, each is provided so as to increase gradually.
  • the first light exit surface side unit prism 643aA has a height dimension that is smaller than the height dimension of the second light exit surface side unit prism 643aB over the entire length in the first direction. Accordingly, the first light exit surface side unit prism 643aA has a top portion 643aA2 lower than the top portion 643aB2 of the second light exit surface side unit prism 643aB.
  • a gap is provided between the first light exit surface side unit prism 643aA and a prism sheet (not shown) stacked on the front side of the light guide plate 619.
  • the presence of such a gap makes it difficult for the light guide plate 619 and the prism sheet to be in close contact with each other, thereby making it difficult for luminance unevenness to occur.
  • the plurality of light emitting surface side unit prisms 643a forming the light emitting surface side prism portion 643 includes the first light emitting surface side unit prism in which the position of the top portion 643aA2 is relatively low. 643aA and the second light exit surface side unit prism 643aB in which the position of the top portion 643aB2 is relatively high, and there is a gap between the first light exit surface side unit prism 643aA and the prism sheet. It has been.
  • the arcuate portion 645 is arranged in a shape sandwiched between the first light exit surface side unit prism 643aA and the second light exit surface side unit prism 643aB in the second direction. In this way, the light that has reached the light exit surface 619a is totally reflected by the surface of the arcuate portion 645, so that the first light exit surface side unit prism 643aA adjacent to the second direction in the totally reflected light is reflected. The light can be directed to the second light exit surface side unit prism 643aB.
  • the arch shape portion 645 may be used.
  • the effect of suppressing luminance unevenness can be obtained more suitably.
  • the occupation ratio of the light exit surface 619a in the second direction is respectively increased. It is provided so as to increase gradually. In this way, the light emitting surface side unit prism 643 can improve the luminance more suitably on the side far from the light incident surface 619b in the first direction in which the lack of luminance is a concern.
  • the second light exit surface side unit prism 743aB forming the light exit surface side prism portion 743 has a top portion 743aB2 that is rounded in an arc shape and has a curved surface. Yes. Although the top portion 743aB2 of the second light exit surface side unit prism 743aB is in direct contact with the plate surface on the back side of the prism sheet (not shown), it has a rounded shape.
  • the top portion 743aB2 of the surface-side unit prism 743aB is rubbed and the prism sheet is rubbed and scratched, or conversely, the prism portion interferes with the top portion 743aB2 of the second light emitting surface-side unit prism 743aB, whereby the top portion 743aB2 is deformed. This is unlikely to occur. Thereby, the optical performance of the light guide plate 719 and the prism sheet is hardly deteriorated.
  • a ninth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the planar shape of the light emitting surface side unit prism 843a and the bow-shaped portion 845 is changed from the above-described second embodiment.
  • action, and effect as above-mentioned Embodiment 2 is abbreviate
  • the occupation ratio of the light emitting surface 819a in the second direction is at the end of the light guide plate 819 on the non-light incident opposite surface 819d side.
  • the size is less than 100% (for example, about 80%).
  • an arcuate part 845 is provided at a predetermined occupation ratio (for example, about 20%) at the end of the light guide plate 819 on the non-light-incident surface 819d side.
  • the width dimension of the light exit surface side unit prism 843a is the arrangement interval of the light exit surface side unit prisms 843a arranged in the second direction (the light exit surface in the second direction).
  • the light emitting surface side unit prism 843a and the bow-shaped portion 845 have the same occupation ratio at the end portion on the light incident surface 819b side of the light guide plate 819, as in the second embodiment.
  • the light emission surface side unit prism 843a and the bow-shaped portion 845 have a change rate that changes according to the position in the first direction with respect to the occupation ratio, which is smaller than that described in the second embodiment. Yes. Further, the light emitting surface side unit prism 843a and the bow-shaped portion 845 have an elongated trapezoidal shape when viewed in a plane. Even with such a configuration, it is possible to suitably achieve both improvement in luminance and suppression of luminance unevenness, as in the second embodiment.
  • Embodiment 10 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the planar shape of the light emitting surface side unit prism 943a and the bow-shaped portion 945 is changed from the above-described second embodiment.
  • action, and effect as above-mentioned Embodiment 2 is abbreviate
  • the occupation ratio of the light emitting surface 919a in the second direction gradually increases as the distance from the light incident surface 919b increases in the first direction. It is provided so as to reach 100% at a stage just before reaching the end on the non-light-incident opposite surface 919d side. Accordingly, the bow-shaped portion 945 is formed such that the formation range in the first direction does not reach the entire length of the light guide plate 919, and specifically reaches the non-light-incident opposite surface 919d from the end on the light incident surface 919b side. It is provided up to the front position.
  • the light emitting surface side unit prism 943a and the bow-shaped portion 945 have the same occupation ratio at the end portion on the light incident surface 919b side of the light guide plate 919 as in the second embodiment. For this reason, the light exit surface side unit prism 943a and the bow-shaped portion 945 have a rate of change that changes according to the position in the first direction with respect to the occupation ratio, as compared with that described in the second embodiment. Yes. Further, the light emitting surface side unit prism 943a has an elongated trapezoidal shape when seen in a plane. Even with such a configuration, it is possible to suitably achieve both improvement in luminance and suppression of luminance unevenness, as in the second embodiment.
  • the light emitting surface side unit prism 1043a and the bow-shaped portion 1045 according to the present embodiment are provided such that both side edges SE defining the respective widths form a substantially arc shape when seen in a plane.
  • the both side edges SE of the light emitting surface side unit prism 1043a and the bow-shaped portion 1045 are imaginary lines L (two-dot chain lines in FIG. 40) obtained by connecting both end positions in the first direction of each side edge SE. Are formed so as to pass through the light emitting surface side unit prism 1043a side. Even with such a configuration, it is possible to suitably achieve both improvement in luminance and suppression of luminance unevenness, as in the second embodiment.
  • the light emitting surface side unit prism 1143a and the bow-shaped portion 1145 are provided such that both side edges SE defining the respective widths form a substantially arc shape when seen in a plane.
  • the both side edges SE of the light emitting surface side unit prism 1143a and the bow-shaped portion 1145 are imaginary lines L (two-dot chain lines in FIG. 41) obtained by connecting both end positions in the first direction of each side edge SE. (Shown in FIG. 1) through the arcuate portion 1145. Even with such a configuration, it is possible to suitably achieve both improvement in luminance and suppression of luminance unevenness, as in the second embodiment.
  • the light emitting surface side unit prism 1243a has two-sided edges SE defining the width thereof, which are inclined in two stages as viewed in a plane. Specifically, in the light emitting surface side unit prism 1243a, with respect to the occupation ratio in the second direction on the light emitting surface 1219a, the rate of change that changes according to the position in the first direction is changed halfway. Accordingly, the both side edges SE of the light emitting surface side unit prism 1243a are the first inclined side edge SE1 having a relatively large inclination angle with respect to the first direction and the second inclination having a relatively small inclination angle with respect to the first direction. It is comprised from side edge SE2.
  • the boundary position between the first inclined side edge SE1 and the second inclined side edge SE2 substantially coincides with the center position of the light guide plate 1219 in the first direction. Accordingly, one end portion 1245a of the arcuate portion 1245 connected to the light emitting surface side unit prism 1243a has two stages as viewed in a plane, like the side edge SE of the light emitting surface side unit prism 1243a. It has an inclined shape. Even with such a configuration, it is possible to suitably achieve both improvement in luminance and suppression of luminance unevenness, as in the second embodiment.
  • the light emitting surface side unit prism 1343a and the bow-shaped portion 1345 have both side edges SE defining the respective widths in a multi-step staircase shape when viewed in plan. .
  • the occupation ratio of the light emitting surface 1319a in the second direction gradually increases stepwise as the distance from the light incident surface 1319b in the first direction approaches the non-light incident opposite surface 1319d. It is provided as follows.
  • the arch-shaped portion 1345 is provided so that the occupation ratio gradually decreases stepwise as the distance from the light incident surface 1319b in the first direction approaches the non-light-incident opposite surface 1319d.
  • the side edges SE of the light emitting surface side unit prism 1343a and the bow-shaped portion 1345 are configured such that portions parallel to the first direction and portions parallel to the second direction are alternately connected.
  • the light exit surface side unit prism 1343a and the bow-shaped portion 1345 are provided so that the width dimension thereof increases or decreases in five stages. Even with such a configuration, it is possible to suitably achieve both improvement in luminance and suppression of luminance unevenness, as in the second embodiment.
  • the unit reflection portion 1441a that forms the light output reflection portion 1441 according to this embodiment has a cross-sectional shape of a non-right triangle. Therefore, the unit reflecting portion 1441a has a pair of inclined surfaces 1441a1A and 1441a1B that are inclined with respect to the third direction (Z-axis direction) and the first direction (X-axis direction).
  • the first inclined surface 1441a1A arranged on the light incident surface side (not shown) in the first direction has an angle formed with respect to the first direction on the opposite end surface side not shown in the first direction.
  • the second inclined surface 1441a1B arranged on the right side shown in FIG.
  • the unit reflecting portion 1441a mainly reflects light at the first inclined surface 1441a1A, thereby generating light whose incident angle with respect to the light emitting surface 1419a does not exceed the critical angle. It is possible to promote emission from the emission surface 1419a.
  • the unit reflecting portion 1441a gradually increases in height (dimension in the third direction) as the distance from a light incident surface (not shown) in the first direction, and the area (surface area) of each of the inclined surfaces 1441a1A and 1441a1B gradually increases. It is arranged to be larger.
  • Embodiment 16 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the prism sheet 1542 is changed from the first embodiment.
  • movement, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • the prism sheet 1542 has a configuration in which the light output side unit prism 1542a and the sheet base material 1542b are integrally formed of the same material.
  • the prism sheet 1542 is made of, for example, polycarbonate (PC) and has a refractive index of about 1.59. Even with such a configuration, the same operations and effects as those described in the first embodiment can be obtained.
  • a seventeenth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the seventeenth embodiment is a modification of the above-described second embodiment, and shows a configuration in which two sets of LED substrates 1618 having LEDs 1617 are arranged with a light guide plate 1619 sandwiched therebetween.
  • action, and effect as above-mentioned Embodiment 2 is abbreviate
  • FIG. 46 As shown in FIG. 46, two sets of LED substrates 1618 having LEDs 1617 according to the present embodiment are arranged so as to sandwich the light guide plate 1619 from both sides in the first direction (X-axis direction).
  • a pair of short side end surfaces of the outer peripheral end surfaces of the light guide plate 1619 are respectively light incident surfaces 1619b on which light from the LEDs 1617 is incident, whereas a pair of long side side end surfaces are arranged.
  • the end surfaces are respectively non-light-incident side surfaces 1619e. That is, the outer peripheral end surface of the light guide plate 1619 does not include the non-light-incident opposite surface 119d (see FIG. 12) as in the second embodiment.
  • the LED 1617 and the LED substrate 1618 are indicated by a two-dot chain line.
  • the light exit surface side prism portion 1643 and the bow-shaped portion 1645 provided on the light exit surface 1619a of the light guide plate 1619 are configured as follows. That is, in the light exit surface side prism portion 1643, the occupation ratio of the light exit surface side unit prism 1643a in the second direction in the light exit surface 1619a is relatively low on the light incident surface 1619b side in the first direction. On the other hand, on the center side in the first direction, the light emitting surface side unit prism 1643a is provided so that the occupation ratio is relatively high. On the other hand, in the arcuate portion 1645, the occupation ratio is relatively high on the light incident surface 1619b side in the first direction, whereas the occupation ratio is relatively high on the center side in the first direction. It is provided to be low.
  • the light emitting surface side unit prism 1643a moves away from each light incident surface 1619b with respect to the first direction and approaches the central portion (the portion farthest from each light incident surface 1619b) with respect to the first direction.
  • the occupation ratio (width dimension) in the second direction on the surface 1619a is gradually increased continuously, and conversely, the occupation ratio is continuously increased as the distance from the central portion in the first direction approaches each light incident surface 1619b. It gradually decreases.
  • the light emitting surface side unit prism 1643a has a minimum occupation ratio of, for example, about 20% to 30% at the end (end position) on the light incident surface 1619b side in the first direction of the light guide plate 1619.
  • the occupation ratio is about 100% at the maximum. Accordingly, in the central portion with respect to the first direction, the width dimension of the light emitting surface side unit prisms 1643a is equal to the arrangement interval of the light emitting surface side unit prisms 1643a arranged in the second direction (light emitting surface side unit prisms in the second direction). The distance between the vertices of 1643a).
  • the occupying ratio of the arcuate portion 1645 gradually decreases as the distance from the light incident surface 1619b in the first direction approaches the central portion in the first direction. The occupying ratio increases gradually and gradually as it gets away from the center in the direction and approaches each light incident surface 1619b.
  • the arcuate portion 1645 has a maximum occupation ratio of, for example, about 70% to 80% at the end on the light incident surface 1619b side in the first direction of the light guide plate 1619, whereas the arc shape portion 1645 In the central portion, the occupation ratio is minimum, for example, about 0%. That is, in the central portion in the first direction, the plurality of light emitting surface side unit prisms 1643a are arranged adjacent to each other without the arch-shaped portion 1645 in the second direction. The rate of change of the occupation ratio in the light emitting surface side unit prism 1643a and the bow-shaped portion 1645 is the same.
  • the light emitting surface side unit prism 1643a and the bow-shaped portion 1645 have substantially the same width dimension at the end on the light incident surface 1619b side in the first direction of the light guide plate 1619, In the central part with respect to one direction, the arcuate part 1645 is not present, and only the light exit surface side unit prism 1643a is present. Even with such a configuration, it is possible to suitably achieve both improvement in luminance and suppression of luminance unevenness, as in the second embodiment.
  • the pair of opposite end faces of the outer peripheral end faces are the light incident faces 1619b, and the light exit face side unit prism 1643a and the arcuate portion 1645 are provided.
  • the occupation ratio of the light exit surface 1619a in the second direction the occupation ratio of the light exit surface side unit prism 1643a is relatively low on the light incident surface 1619b side in the first direction and While the occupation ratio is relatively high, the occupation ratio related to the light exit surface side unit prism 1643a is relatively high and the occupation ratio related to the arch-shaped portion 1645 is relatively low on the center side in the first direction. It is provided to be.
  • the bow-shaped portion 1645 can more suitably suppress luminance unevenness.
  • the occupation ratio related to the light emitting surface side unit prism 1643a and the bow-shaped portion 1645 in the second direction on the light emitting surface 1619a the occupation ratio related to the light emitting surface side unit prism 1643a is relative to the center side in the first direction. And the occupying ratio of the bow-shaped portion 1645 is relatively low.
  • the light emitting surface side unit prism 1643a can improve the luminance more favorably on the center side in the first direction in which insufficient luminance is a concern. Is planned. As described above, with respect to the light emitted from the backlight device, it is possible to more suitably achieve both improvement in luminance and suppression of luminance unevenness.
  • the present invention is not limited to the embodiments described with reference to the above description and drawings.
  • the following embodiments are also included in the technical scope of the present invention.
  • the width of the bow-shaped portion is changed over the entire length in the first direction, but the light emitting surface side unit prism and the bow-shaped portion have a constant width within a predetermined range in the first direction. In the range, the width dimension can be changed.
  • the light exit surface side unit prism and the arch-shaped portion have a constant width in the light incident surface side portion in the first direction, but the light exit surface side unit in the non-light-incident opposite surface side portion. It can be set as the structure from which the width dimension of a prism and a bow-shaped part changes.
  • the width of the light exit surface side unit prism and the bow-shaped portion changes in the portion on the light incident surface side in the first direction, but in the portion on the non-light-incident opposite surface side, the light exit surface side unit prism and The bow-shaped portion can be configured to have a constant width.
  • the vertex angle of the light emitting surface side unit prism constituting the light emitting surface side prism portion is constant over the entire length, but the vertex angle of the light emitting surface side unit prism is shown. It is also possible to adopt a configuration in which changes depending on the position in the first direction. In that case, the height dimension of the light emitting surface side unit prism can be made constant over the entire length. Moreover, it is also possible to employ a configuration in which the height dimension and the apex angle of the light emitting surface side unit prism are respectively changed according to the position in the first direction.
  • the light emitting surface side unit prism constituting the light emitting surface side prism portion is shown to have an isosceles triangular cross section, but the light emitting surface side unit prism has a cross sectional shape.
  • the cross-sectional shape of the opposite-plate-side unit prism constituting the opposite-plate-side prism portion is shown as an isosceles triangle.
  • specific values such as the apex angle, height dimension, width dimension, and arrangement interval in the second direction in the light exit surface side unit prism constituting the light exit surface side prism section. Can be appropriately changed.
  • specific values such as the width dimension in the bow-shaped portion and the arrangement interval in the second direction can be appropriately changed.
  • specific values such as the apex angle, the height dimension, the width dimension, and the arrangement interval in the second direction of the opposite plate surface side unit prism forming the opposite plate surface side prism portion can be changed as appropriate.
  • specific values such as an apex angle, a height dimension, a width dimension, and an arrangement interval in the second direction in the light-emitting side unit prism forming the prism sheet can be appropriately changed.
  • the opposite plate surface side prism portion provided on the opposite plate surface of the light guide plate is composed of the opposite plate surface side unit prism having a triangular cross-sectional shape.
  • an opposite plate surface side lenticular lens portion comprising a plurality of cylindrical lenses having a substantially semi-cylindrical shape whose axial direction coincides with the first direction (X-axis direction) is provided.
  • the opposite plate surface side anisotropic condensing part may be provided on the opposite plate surface of the light guide plate.
  • the prism sheet is provided with the light-emitting side unit prism having a triangular cross-sectional shape.
  • the axial direction is the first.
  • a plurality of cylindrical lenses having a substantially semi-cylindrical shape that coincides with one direction (X-axis direction) may be provided on the prism sheet.
  • the light emitting surface side prism portion is integrally provided on the light emitting surface of the light guide plate.
  • the light emitting surface side prism portion is a separate component from the light guide plate. It is also possible to adopt a configuration in which the light emitting surface side prism portion as a separate part is arranged so as to overlap the light emitting surface of the light guide plate. In that case, it is preferable that the refractive index of the material forming the light emitting surface side prism portion as a separate part is the same as the refractive index of the material forming the light guide plate. Furthermore, it is preferable that the material forming the light emitting surface side prism portion as a separate part is the same as the material forming the light guide plate.
  • the occupation ratio in the second direction is substantially constant during the period from the light incident surface to the non-light-incident surface of the light guide plate.
  • the occupation ratio in the second direction may gradually decrease gradually from the light incident surface of the light guide plate to the non-light-incident surface on the light guide plate.
  • the arch-shaped portion has a configuration in which the height is lower than that of the light exit surface side unit prism, but the arch shape portion and the light exit surface side unit prism are the same.
  • the present invention also includes a configuration in which the height is set or a configuration in which the height of the bow-shaped portion is higher than that of the unit prism on the light exit surface side.
  • the bow-shaped portion is formed in a range that is less than the entire length of the light guide plate in the first direction.
  • the bow-shaped portion is in the first direction. It is also possible to adopt a configuration that is formed over the entire length of the light guide plate. Further, as a modification of the seventh embodiment, the flat portion can be omitted.
  • the specific position in the first direction can be appropriately changed with respect to the location where the first light exit surface side unit prism and the second light exit surface side unit prism are connected. .
  • the first light exit surface side unit prism and the second light exit surface side unit prism have similar cross-sectional shapes, but the first light exit surface side is shown.
  • the unit prism and the second light exit surface side unit prism whose cross-sectional shapes are not similar are also included in the present invention.
  • the apex angle of the first light exit surface side unit prism may be different from the apex angle of the second light exit surface side unit prism. It is also possible to make the curvatures of the surfaces of the first bow shape portion and the second bow shape portion different from each other.
  • the light exit surface side prism portion is composed of two types of light exit surface side unit prisms having different height dimensions. It is also possible to configure the light exit surface side prism portion by the light exit surface side unit prism.
  • the height dimension of the bow-shaped portion is shown to be constant over the entire length in the first direction, but the height dimension of the bow-shaped portion depends on the position in the first direction. It is also possible to change. Specifically, it is possible to adopt a configuration in which the height dimension of the bow-shaped portion is continuously increased gradually as the distance from the light incident surface in the first direction approaches the non-light-incident surface. On the contrary, the height dimension of the bow-shaped portion can be configured to gradually decrease gradually as the distance from the light incident surface in the first direction approaches the non-light incident opposite surface. This configuration can be similarly applied to Embodiments 4 to 17. Furthermore, this configuration can also be applied to the first and third embodiments.
  • the top of the second light exit surface side unit prism is rounded.
  • the top of the first light exit surface side unit prism is similarly rounded. It is also possible.
  • the top of the opposite plate surface side unit prism may be rounded.
  • the light emitting surface side unit prism and the side edges that define the width of the bow-shaped portion are exemplified as two-sided inclined when viewed in a plane.
  • the width dimension of the light emitting surface side unit prism and the arch-shaped portion is exemplified in which the width dimension increases or decreases in five steps depending on the position in the first direction. It is good also as a structure which increases / decreases by four steps or less or six steps or more according to the position about one direction.
  • the light emitting surface side unit prism is sandwiched between the apexes of the unit prisms so as to form a pair.
  • the present invention includes a configuration in which the bow-shaped portion is arranged adjacent to only one side with respect to the top of the surface-side unit prism.
  • the specific value of the refractive index related to the material constituting the light guide plate can be changed as appropriate.
  • a plurality of unit reflecting portions forming the light output reflecting portion are arranged at equal intervals in the first direction (equal pitch arrangement).
  • the present invention includes a configuration in which the reflecting portions are arranged at an unequal pitch in the first direction. In that case, it is preferable in order to suppress luminance unevenness to set the arrangement interval between the adjacent unit reflection portions so as to gradually become narrower from the light incident surface side to the opposite end surface side of the light guide plate.
  • the height dimensions of the plurality of unit reflection portions arranged along the first direction are made constant. Is also possible.
  • the height dimension of the unit reflecting portion that forms the light output reflecting portion is smaller than the height dimension of the opposite plate surface side unit prism that forms the opposite plate surface side prism section.
  • the height dimension of the unit reflecting portion can be set to be approximately the same as the height dimension of the opposite plate surface side unit prism.
  • the specific cross-sectional shape of the unit reflection portion that forms the light output reflection portion can be appropriately changed.
  • the cross-sectional shape of the unit reflection part can be an isosceles triangle.
  • each specific angle in each vertex of the unit reflection part whose cross-sectional shape is a triangle can be changed as appropriate.
  • specific values such as the height dimension, the width dimension, and the arrangement interval in the first direction of the unit reflecting section forming the light output reflecting section can be appropriately changed.
  • the optical sheet is configured with only one prism sheet, but other types of optical sheets (for example, a diffusion sheet, a reflective polarizing sheet, etc.) are added. Is also possible. It is also possible to have a plurality of prism sheets.
  • one LED substrate is disposed along the light incident surface of the light guide plate.
  • two or more LED substrates are disposed along the light incident surface of the light guide plate. Those arranged in a line are also included in the present invention.
  • one end surface on the short side of the light guide plate is used as a light incident surface, and the LED substrate is arranged opposite to the light incident surface.
  • the present invention includes one in which one side surface on the side is a light incident surface, and the LED substrate is arranged opposite to the light incident surface.
  • the light emitting side unit prism, the bow-shaped portion, the light emitting surface-side unit prism, and the opposite plate surface-side unit prism extend in the same direction as the short side direction of the light guide plate.
  • the width direction (alignment direction) of the light emitting surface side unit prism and the opposite plate surface side unit prism may be aligned with the long side direction of the light guide plate.
  • the light guide plate having a pair of end surfaces on the long side as light incident surfaces and a pair of LED substrates facing each light incident surface is also provided. Included in the invention.
  • the light guide plate is rectangular, but the light guide plate may be square. Further, the light guide plate does not have to be a complete square, and may have a configuration in which a part of the outer peripheral end is cut away.
  • the projection type capacitive touch panel is exemplified as the touch panel pattern of the touch panel, but other than that, the touch panel of the surface capacitive type, the resistive film type, the electromagnetic induction type, etc.
  • the present invention can also be applied to those employing patterns.
  • an image displayed on the display surface of the liquid crystal panel is separated by parallax, so that a stereoscopic image (3D image, 3D image) is displayed to the observer.
  • a parallax barrier panel switch liquid crystal panel
  • the above-described parallax barrier panel and touch panel can be used in combination.
  • the screen size of the liquid crystal panel used in the liquid crystal display device is set to about 20 inches is exemplified, but the specific screen size of the liquid crystal panel can be appropriately changed to other than 20 inches. It is. In particular, when the screen size is about several inches, it is preferably used for an electronic device such as a smartphone.
  • the color part of the color filter included in the liquid crystal panel is exemplified as three colors of R, G, and B.
  • the color part may be four or more colors.
  • an LED is used as the light source.
  • other light sources such as an organic EL can be used.
  • the frame is made of metal, but the frame may be made of synthetic resin.
  • the cover panel using tempered glass is shown, but it is of course possible to use a normal glass material (non-tempered glass) or a synthetic resin material that is not tempered glass.
  • 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.
  • Prism sheet (light-emitting side anisotropic condensing part), 42a, 1542a ...
  • Light-emitting side unit prism (light-emitting side unit condensing part), 43, 143, 243 343, 543, 643, 743, 1643 ... light exit surface side prism portion (light exit surface side anisotropic condensing prism portion), 43a, 143a, 243a, 343a, 443a, 543a, 643a, 843a, 943a, 1043a, 1143a, 1243a, 1343a, 1443a, 1643a ... light emitting surface side unit prism, 43a1, 143a1, 443a1, 543a1 ...

Abstract

バックライト装置12は、LED17と、光入射面19b、光出射面19a、及び反対板面19cを有する導光板19と、出光側単位プリズム42aを第2方向に沿って複数並ぶ形で配してなるプリズムシート42と、光出射面側単位プリズム43aを、第2方向に沿って複数並ぶ形で配してなる光出射面側プリズム部43と、単位反射部41aを、第1方向に沿って間隔を空けて複数並ぶ形で配してなる出光反射部41と、反対板面側単位プリズム44aを、第2方向に沿って複数並ぶ形で配してなる反対板面側プリズム部44と、光出射面側単位プリズム43aに対して第2方向について隣り合う形で配されるとともに、第1方向に沿って延在し且つ第2方向についての断面形状が弓形状をなす弓形状部45と、を備える。

Description

照明装置及び表示装置
 本発明は、照明装置及び表示装置に関する。
 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。エッジライト型のバックライト装置は、端部に配置した光源からの光を導光する導光板と、導光板からの光に光学作用を付与して均一な面状の光として液晶パネルへと供給する光学部材とを備えており、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。この特許文献1には、導光板の光出射面にシリンドリカルレンズを複数本並べて配置することで、導光板に集光機能を持たせるとともに、光出射面側にプリズムシートを配置した構成のものが開示されている。
国際公開第2012/050121号
(発明が解決しようとする課題)
 上記した特許文献1では、導光板の光出射面に設けられるシリンドリカルレンズと、光出射面上に配されるプリズムシートとの集光方向を一致させることで、集光作用を高めるようにしている。しかしながら、バックライト装置に係る輝度のさらなる向上が求められる場合には、上記した構成では集光作用が不足するおそれがあり、未だ改善の余地があった。一方、単純に集光作用を高めようとすると、輝度ムラが生じ易くなるおそれがあり、輝度の向上と、輝度ムラの抑制とを両立するのは困難であった。
 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、輝度の向上と輝度ムラの抑制とを両立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、方形の板状をなし、その外周端面のうち対辺をなす一対の端面の少なくともいずれか一方が前記光源から発せられた光が入射される光入射面とされるとともに、一方の板面が光を出射させる光出射面とされ、さらには他方の板面が反対板面とされる導光板と、前記導光板に対して出光側に配され、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含まない一対の端面に沿う第1方向に沿って延在する出光側単位集光部を、前記導光板の前記外周端面のうち前記光入射面を含む前記一対の端面に沿う第2方向に沿って複数並ぶ形で配してなる出光側異方性集光部と、前記導光板の前記光出射面側に配され、前記第1方向に沿って延在する光出射面側単位プリズムを、前記第2方向に沿って複数並ぶ形で配してなる光出射面側異方性集光プリズム部と、前記導光板の前記反対板面側に配され、前記第2方向に沿って延在する単位反射部を、前記第1方向に沿って間隔を空けて複数並ぶ形で配してなる出光反射部と、前記導光板の前記反対板面側に配され、前記第1方向に沿って延在する反対板面側単位集光部を、前記第2方向に沿って複数並ぶ形で配してなる反対板面側異方性集光部と、前記導光板の前記光出射面側において、前記光出射面側単位プリズムに対して前記第2方向について隣り合う形で配されるとともに、前記第1方向に沿って延在し且つ前記第2方向についての断面形状が弓形状をなす弓形状部と、を備える。
 このようにすれば、光源から発せられた光は、導光板の光入射面に入射し、導光板内を伝播され、その過程で導光板の反対板面側に配された出光反射部により反射される。この出光反射部は、第2方向に沿って延在する単位反射部を、第1方向に沿って間隔を空けて複数並ぶ形で配してなるので、導光板内において第1方向に沿って進行する光を複数の単位反射部により反射させることで、当該光を光出射面側に向けて立ち上げることができる。これにより、光を光出射面から出射させることができる。
 導光板の光出射面に達した光には、導光板の光出射面側に配された光出射面側異方性集光プリズム部によって異方性集光作用が付与される。すなわち、光出射面側異方性集光プリズム部は、第1方向に沿って延在する光出射面側単位プリズムを第2方向に沿って複数並ぶ形で配した構成であるから、光出射面側単位プリズムから出射する光には、光出射面側単位プリズムの並び方向である第2方向について選択的に集光作用が付与される。そして、光出射面から出射した光には、導光板に対して出光側に配された出光側異方性集光部によってさらに異方性集光作用が付与される。すなわち、出光側異方性集光部は、第1方向に沿って延在する出光側単位集光部を第2方向に沿って複数並ぶ形で配した構成であるから、出光側単位集光部から出射する光には、出光側単位集光部の並び方向である第2方向について選択的に集光作用が付与される。
 このように、当該照明装置の出射光は、先に光出射面側異方性集光プリズム部により第2方向について選択的に集光作用が付与された上で、出光側異方性集光部により第2方向について選択的に集光作用が付与されているから、正面方向に向けて良好に立ち上げられる。しかしながら、光出射面側異方性集光プリズム部により異方性集光作用が付与された光が出光側異方性集光部に入射したとき、出光側単位集光部において再帰反射される光が未だ多く存在するため、光の利用効率が十分に高められているとは言えず、当該照明装置の出射光に係る輝度の向上を図る上で改善の余地があった。
 その点、導光板の反対板面側には、反対板面側異方性集光部が配されていて、この反対板面側異方性集光部は、第1方向に沿って延在する反対板面側単位集光部を第2方向に沿って複数並ぶ形で配した構成であるから、導光板内を伝播して反対板面に達した光には、反対板面側単位集光部の並び方向である第2方向について選択的に集光作用が付与される。そして、反対板面においてこのような異方性集光作用が付与された光は、上記した出光反射部により光出射面側に向けて立ち上げられた後、光出射面において光出射面側異方性集光プリズム部によってさらに第2方向について選択的に集光作用が付与される。従って、光出射面から出射して出光側異方性集光部に向かう光に、出光側単位集光部において再帰反射されずに出射されるような光をより多く含ませることが可能となる。これにより、光の利用効率を十分に高めることができ、もって当該照明装置の出射光に係る輝度をより高めることができる。しかも、導光板の反対板面側に反対板面側異方性集光部を配するようにしているから、仮に導光板に対して出光側に異方性集光部を追加して配置した場合に比べると、部品点数の削減などが図られるとともに当該照明装置の薄型化にも資するものとされる。
 さらには、導光板の光出射面側には、光出射面側単位プリズムに対して第2方向について隣り合う形で、第1方向に沿って延在し且つ第2方向についての断面形状が弓形状をなす弓形状部が配されているから、導光板内を伝播して光出射面に達した光には、弓形状部のうち第2方向についての断面形状が円弧状となる表面にて全反射されて反対板面側に戻されるものが生じることになる。弓形状部の表面によって反対板面側に戻された光は、光出射面側単位プリズムによって全反射されて反対板面側に戻された光に比べると、第2方向についてより拡散されつつ導光板内を伝播する。従って、当該照明装置の出射光に輝度ムラが生じ難いものとされる。以上のように、当該照明装置の出射光に関して、輝度の向上と輝度ムラの抑制とを両立することができる。
 本発明の照明装置の実施態様として、次の構成が好ましい。
(1)前記光出射面側単位プリズム及び前記弓形状部は、前記光出射面における前記第2方向についての占有比率に関して、前記第1方向について前記光入射面に近い側では前記光出射面側単位プリズムに係る前記占有比率が相対的に低く且つ前記弓形状部に係る前記占有比率が相対的に高くなるのに対し、前記第1方向について前記光入射面から遠い側では前記光出射面側単位プリズムに係る前記占有比率が相対的に高く且つ前記弓形状部に係る前記占有比率が相対的に低くなるよう設けられている。導光板において第1方向について光入射面に近い側では、光入射面から遠い側に比べると、光出射面からの出射光に輝度ムラが生じ易くなる傾向にある一方、第1方向について光入射面から遠い側では、光入射面に近い側に比べると、光出射面からの出射光に係る輝度が不足しがちとなる傾向にある。これに対して、光出射面における第2方向についての光出射面側単位プリズム及び弓形状部の占有比率に関して、第1方向について光入射面に近い側では光出射面側単位プリズムに係る占有比率が相対的に低く且つ弓形状部に係る占有比率が相対的に高くなっているので、輝度ムラの発生が懸念される第1方向についての光入射面に近い側において、弓形状部によってより好適に輝度ムラの抑制が図られる。そして、光出射面における第2方向についての光出射面側単位プリズム及び弓形状部の占有比率に関して、第1方向について光入射面から遠い側では光出射面側単位プリズムに係る占有比率が相対的に高く且つ弓形状部に係る占有比率が相対的に低くなっているので、輝度の不足が懸念される第1方向について光入射面から遠い側において、光出射面側単位プリズムによってより好適に輝度の向上が図られる。以上により、当該照明装置の出射光に関して、輝度の向上と輝度ムラの抑制とをより好適に両立することができる。
(2)前記光出射面側単位プリズム及び前記弓形状部は、前記第1方向について前記光入射面から遠ざかるのに従い、前記光出射面側単位プリズムに係る前記占有比率が連続的に漸次増加するのに対し、前記弓形状部に係る前記占有比率が連続的に漸次減少するよう設けられている。このようにすれば、仮に光出射面側単位プリズムに係る占有比率と、弓形状部に係る占有比率とを段階的に変化させた場合に比べると、輝度ムラの発生をより好適に抑制することができ、また輝度の向上にもより好適となる。
(3)前記導光板は、前記外周端面のうち対辺をなす一対の端面の一方が前記光入射面とされるのに対し、他方が前記光源からの光が入射されない非入光反対面とされており、前記光出射面側単位プリズム及び前記弓形状部は、前記第1方向について前記光入射面から前記非入光反対面に至るまで、前記光出射面側単位プリズムに係る前記占有比率が連続的に漸次増加するのに対し、前記弓形状部に係る前記占有比率が連続的に漸次減少するよう設けられている。このようにすれば、導光板における第1方向について光入射面側の端部では、光出射面からの出射光に輝度ムラが最も生じ易くなる傾向にある一方、第1方向について非入光反対面側の端部では、光出射面からの出射光に係る輝度が最も不足しがちとなる傾向にある。これに対して、光出射面における第2方向についての光出射面側単位プリズム及び弓形状部の占有比率に関して、第1方向について光入射面から非入光反対面に至るまで、光出射面側単位プリズムに係る占有比率が連続的に漸次増加するのに対し、弓形状部に係る占有比率が連続的に漸次減少しているので、導光板における第1方向について光入射面側の端部では輝度ムラがより好適に抑制されるとともに、第1方向について非入光反対面側の端部では、輝度の向上がより好適に図られる。以上により、当該照明装置の出射光に関して、輝度の向上と輝度ムラの抑制とを一層好適に両立することができる。
(4)前記光出射面側単位プリズムは、前記第1方向について前記光入射面から最も遠い部分において前記占有比率が100%とされる。このようにすれば、仮に第1方向について光入射面から最も遠い部分に弓形状部を設けた場合に比べると、輝度ムラを抑制しつつも輝度の向上を一層好適に図ることができる。なお、第1方向について光入射面から最も遠い部分では、本来的に輝度ムラが生じ難いので、弓形状部による輝度ムラの抑制作用が得られなくても構わない。
(5)前記光出射面側単位プリズムは、前記第1方向について前記光入射面から遠ざかるのに従い、幅及び高さが連続的に漸次増加するものの、頂角が一定となるよう設けられている。光出射面側単位プリズムは、第1方向について光入射面から遠ざかるのに従い、幅が連続的に漸次増加することで、光出射面における第2方向についての占有比率が同様に連続的に漸次増加している。ここで、光出射面側単位プリズムは、その頂角によって光学性能、つまり集光特性が変化するものとされる。そして、光出射面側単位プリズムは、第1方向について光入射面から遠ざかるのに従い、高さが連続的に漸次増加することで、頂角が一定となっているので、その集光特性が第1方向について変化し難いものとされる。これにより、輝度ムラを一層好適に抑制することができる。
(6)前記弓形状部は、前記第2方向についての一方の端部が前記光出射面側単位プリズムの斜面に連なるのに対し、前記第2方向についての他方の端部が前記一方の端部よりも低い位置に配されている。このようにすれば、仮に弓形状部における第2方向についての両端部が、共に上記した他方の端部と同じ高さとなるよう配された場合に比べると、弓形状部における第2方向についての一方の端部が光出射面側単位プリズムの斜面に連なっていて他方の端部よりも高い位置に配されている分だけ、光出射面側単位プリズムの表面積が小さなものとなる。これにより、光出射面側異方性集光プリズム部によって光に付与される集光作用が抑制されるので、相対的に弓形状部による輝度ムラの抑制効果が高められる。また、仮に弓形状部における第2方向についての両端部が、共に上記した一方の端部と同じ高さとなるよう配された場合に比べると、弓形状部の表面積が大きなものとなるので、弓形状部による輝度ムラの抑制効果が高められる。以上により、輝度ムラを一層好適に抑制することができる。
(7)前記導光板の前記光出射面側には、前記第2方向について前記弓形状部に隣り合う形で前記第1方向及び前記第2方向に沿って平坦な平坦状部が配されている。このようにすれば、導光板内を伝播して光出射面に達した光には、弓形状部によって全反射されて反対板面側に戻されるものに加えて、平坦状部にて全反射されて反対板面側に戻されるものが生じることになる。平坦状部によって反対板面側に戻された光は、光出射面側単位プリズムによって全反射されて反対板面側に戻された光に比べると、第2方向についてより広がりつつ導光板内を伝播するものの、その進行方向が弓形状部によって反対板面側に戻された光とは異なるものとされる。これにより、導光板内を伝播する光が第2方向について多様に拡散することになるので、輝度ムラを一層好適に抑制することができる。
(8)前記光出射面側異方性集光プリズム部をなす複数の前記光出射面側単位プリズムには、頂部の位置が相対的に低い第1光出射面側単位プリズムと、頂部の位置が相対的に高い第2光出射面側単位プリズムとが含まれており、前記第1光出射面側単位プリズムと、前記出光側異方性集光部との間には、隙間が空けられている。このようにすれば、複数の光出射面側単位プリズムに含まれる第1光出射面側単位プリズムと、出光側異方性集光部との間に隙間が空けられることで、光出射面側異方性集光プリズム部に対して出光側異方性集光部が密着し難いものとされる。これにより、当該照明装置の出射光に輝度ムラの発生を抑制することができる。
(9)前記弓形状部は、前記第2方向について前記第1光出射面側単位プリズムと前記第2光出射面側単位プリズムとの間に挟み込まれる形で配されている。このようにすれば、弓形状部の表面によって光出射面に達した光を全反射することで、その全反射した光を第2方向について隣り合う第1光出射面側単位プリズムまたは第2光出射面側単位プリズムへと向かわせることができる。従って、仮に、第1光出射面側単位プリズムと第2光出射面側単位プリズムとが弓形状部を介することなく第2方向について隣り合う配置とされた場合に比べると、弓形状部による輝度ムラの抑制作用をより好適に得られる。
(10)前記第1光出射面側単位プリズム及び前記第2光出射面側単位プリズムは、前記第1方向について前記光入射面から遠ざかるのに従い、前記光出射面における前記第2方向についての占有比率がそれぞれ連続的に漸次増加するよう設けられている。このようにすれば、輝度の不足が懸念される第1方向について光入射面から遠い側において、光出射面側単位プリズムによって一層好適に輝度の向上が図られる。
(11)前記光出射面側単位プリズム及び前記弓形状部は、前記光出射面における前記第2方向についての占有比率に関して、前記第1方向について前記導光板の全長にわたってそれぞれ一定とされる。このようにすれば、導光板の光出射面側に配される光出射面側単位プリズム及び弓形状部の構造が簡単なものとなるので、製造が容易なものとなるとともに光出射面側単位プリズム及び弓形状部の形状再現性が良好なものとなる。
 次に、上記課題を解決するために、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。
 このような構成の表示装置によれば、照明装置の出射光に係る正面輝度が高く且つ輝度ムラが生じ難いものとされているから、表示品位に優れた表示を実現することができる。
 前記表示パネルとしては液晶パネルを例示することができる。このような表示装置は液晶表示装置として、種々の用途、例えばスマートフォンやタブレット型パソコンのディスプレイ等に適用できる。
(発明の効果)
 本発明によれば、輝度の向上と輝度ムラの抑制とを両立することができる。
本発明の実施形態1に係る液晶表示装置の概略構成を示す分解斜視図 液晶表示装置を構成するバックライト装置の概略構成を示す分解斜視図 液晶表示装置における長辺方向(第1方向、X軸方向)に沿った断面構成を示す断面図 液晶表示装置における短辺方向(第2方向、Y軸方向)に沿った断面構成を示す断面図 図3のLED付近を拡大した断面図 導光板の平面図 導光板の底面図 導光板のうち、光入射面側の端部付近と、反対端面側の端部付近とを拡大した底面図 液晶表示装置を構成するバックライト装置における短辺方向(第2方向、Y軸方向)に沿った断面構成を示す断面図 図9のA-A線断面図 本発明の実施形態2に係る導光板の斜視図 導光板の平面図 図12のB-B線断面図 図12のC-C線断面図 図12のD-D線断面図 比較実験1において、比較例1及び実施例1に係る各導光板を光出射面側から撮影した写真と、輝度ムラの判定結果とを示す表 比較実験2において、比較例2及び実施例1に係る各導光板の出射光をプリズムシートに透過させて得た出射光に関する第1位置における第2方向についての輝度角度分布を表すグラフ 比較実験2において、比較例2及び実施例1に係る各導光板の出射光をプリズムシートに透過させて得た出射光に関する第2位置における第2方向についての輝度角度分布を表すグラフ 比較実験2において、比較例2及び実施例1に係る各導光板の出射光をプリズムシートに透過させて得た出射光に関する第3位置における第2方向についての輝度角度分布を表すグラフ 本発明の実施形態3に係る導光板の平面図 液晶表示装置を構成するバックライト装置における短辺方向(第2方向、Y軸方向)に沿った断面構成を示す拡大断面図 本発明の実施形態4に係る導光板の平面図 図22のB-B線断面図 図22のC-C線断面図 図22のD-D線断面図 本発明の実施形態5に係る導光板の平面図 図26のB-B線断面図 図26のC-C線断面図 本発明の実施形態6に係る導光板の平面図 図29のB-B線断面図 図29のC-C線断面図 図29のD-D線断面図 本発明の実施形態7に係る導光板の平面図 図33のB-B線断面図 図33のC-C線断面図 図33のD-D線断面図 本発明の実施形態8に係る導光板の光入射面側の端部を短辺方向(第2方向、Y軸方向)に沿って切断した断面構成を示す断面図 本発明の実施形態9に係る導光板の平面図 本発明の実施形態10に係る導光板の平面図 本発明の実施形態11に係る導光板の平面図 本発明の実施形態12に係る導光板の平面図 本発明の実施形態13に係る導光板の平面図 本発明の実施形態14に係る導光板の平面図 本発明の実施形態15に係るバックライト装置における長辺方向(第1方向、X軸方向)に沿った断面構成を示す断面図 本発明の実施形態16に係るバックライト装置における短辺方向(第2方向、Y軸方向)に沿った断面構成を示す断面図 本発明の実施形態17に係る導光板の平面図
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を図1から図10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、上下方向については、図3から図5を基準とし、且つ同図上側を表側とするとともに同図下側を裏側とする。
 液晶表示装置10は、図1に示すように、全体として平面に視て長方形状をなしており、基幹部品である液晶表示ユニットLDUにタッチパネル14、カバーパネル(保護パネル、カバーガラス)15、及びケーシング16などの部品を組み付けてなるものとされる。液晶表示ユニットLDUは、表側に画像を表示する表示面DSを有する液晶パネル(表示パネル)11と、液晶パネル11の裏側に配されて液晶パネル11に向けて光を照射するバックライト装置(照明装置)12と、液晶パネル11を表側、つまりバックライト装置12側とは反対側(表示面DS側)から押さえるフレーム(筐体部材)13とを有してなる。タッチパネル14及びカバーパネル15は、共に液晶表示ユニットLDUを構成するフレーム13内に表側から収容されるとともに、外周部分(外周端部を含む)がフレーム13によって裏側から受けられている。タッチパネル14は、液晶パネル11に対して表側に所定の間隔を空けた位置に配されるとともに、裏側(内側)の板面が表示面DSと対向状をなす対向面とされている。カバーパネル15は、タッチパネル14に対して表側に重なる形で配されるとともに、裏側(内側)の板面がタッチパネル14の表側の板面と対向状をなす対向面とされている。なお、タッチパネル14とカバーパネル15との間には、反射防止フィルムARが介設されている(図5を参照)。ケーシング16は、液晶表示ユニットLDUを裏側から覆う形でフレーム13に組み付けられている。液晶表示装置10の構成部品のうち、フレーム13の一部(後述する環状部13b)、カバーパネル15及びケーシング16が液晶表示装置10の外観を構成している。本実施形態に係る液晶表示装置10は、例えばタブレット型パソコンなどの電子機器に用いられるものであり、その画面サイズは、例えば20インチ程度とされている。
 まず、液晶表示ユニットLDUを構成する液晶パネル11について詳しく説明する。液晶パネル11は、図3及び図4に示すように、平面に視て長方形状をなすとともにほぼ透明で優れた透光性を有するガラス製の一対の基板11a,11bと、両基板11a,11b間に介在し、電界印加に伴って光学特性が変化する物質である液晶分子を含む液晶層(図示せず)とを備え、両基板11a,11bが液晶層の厚さ分のギャップを維持した状態で図示しないシール材によって貼り合わせられている。この液晶パネル11は、画像が表示される表示領域(後述する板面遮光層32により囲まれた中央部分)と、表示領域を取り囲む額縁状をなすとともに画像が表示されない非表示領域(後述する板面遮光層32と重畳する外周部分)とを有している。なお、液晶パネル11における長辺方向がX軸方向と一致し、短辺方向がY軸方向と一致し、さらに厚さ方向がZ軸方向と一致している。
 両基板11a,11bのうち表側(正面側)がCF基板11aとされ、裏側(背面側)がアレイ基板11bとされる。アレイ基板11bにおける内面側(液晶層側、CF基板11aとの対向面側)には、スイッチング素子であるTFT(Thin Film Transistor)及び画素電極が多数個並んで設けられるとともに、これらTFT及び画素電極の周りには、格子状をなすゲート配線及びソース配線が取り囲むようにして配設されている。各配線には、図示しない制御回路から所定の画像信号が供給されるようになっている。ゲート配線及びソース配線により囲まれた方形の領域に配された画素電極は、ITO(Indium Tin Oxide:酸化インジウム錫)或いはZnO(Zinc Oxide:酸化亜鉛)といった透明電極からなる。
 一方、CF基板11aには、各画素に対応した位置に多数個のカラーフィルタが並んで設けられている。カラーフィルタは、R,G,Bの三色が交互に並ぶ配置とされる。各カラーフィルタ間には、混色を防ぐための遮光層(ブラックマトリクス)が形成されている。カラーフィルタ及び遮光層の表面には、アレイ基板11b側の画素電極と対向する対向電極が設けられている。このCF基板11aは、アレイ基板11bよりも一回り小さい大きさとされる。また、両基板11a,11bの内面側には、液晶層に含まれる液晶分子を配向させるための配向膜がそれぞれ形成されている。なお、両基板11a,11bの外面側には、それぞれ偏光板11c,11dが貼り付けられている(図5を参照)。
 続いて、液晶表示ユニットLDUを構成するバックライト装置12について詳しく説明する。バックライト装置12は、図1に示すように、全体として液晶パネル11と同様に平面に視て長方形の略ブロック状をなしている。バックライト装置12は、図2から図4に示すように、光源であるLED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)17と、LED17が実装されたLED基板(光源基板)18と、LED17からの光を導光する導光板19と、導光板19からの光を反射する反射シート(反射部材)40と、導光板19上に積層配置される光学シート(出光側異方性集光部、光学部材)20と、導光板19を表側から押さえる遮光フレーム21と、LED基板18、導光板19、光学シート20及び遮光フレーム21を収容するシャーシ22と、シャーシ22の外面に接する形で取り付けられる放熱部材23とを備える。このバックライト装置12は、その外周部分のうち短辺側の一端部にLED17(LED基板18)が偏在する形で配された、片側入光方式のエッジライト型(サイドライト型)とされる。
 LED17は、図2,図3及び図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,図3及び図5に示すように、Y軸方向(導光板19及びシャーシ22の短辺方向)に沿って延在する、長手の板状をなしており、その板面をY軸方向及びZ軸方向に並行させた姿勢、すなわち液晶パネル11及び導光板19の板面と直交させた姿勢でシャーシ22内に収容されている。つまり、このLED基板18は、板面における長辺方向がY軸方向と、短辺方向が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、その内側を向いた板面(実装面18a)が導光板19における一方の短辺側の端面(光入射面19b、光源対向端面)に対してX軸方向について所定の間隔を空けつつ対向状に配されている。従って、LED17及びLED基板18と導光板19との並び方向は、X軸方向とほぼ一致している。このLED基板18は、その長さ寸法が導光板19の短辺寸法とほぼ同じ程度かそれよりも大きなものとされており、後述するシャーシ22における短辺側の一端部に取り付けられている。
 LED基板18のうち内側、つまり導光板19側を向いた板面(導光板19との対向面)には、図5に示すように、上記した構成のLED17が表面実装されており、ここが実装面18aとされる。LED17は、LED基板18の実装面18aにおいて、その長さ方向(Y軸方向)に沿って複数が所定の間隔を空けつつ一列に(直線的に)並んで配置されている。つまり、LED17は、バックライト装置12における短辺側の一端部において短辺方向に沿って複数ずつ間欠的に並んで配置されていると言える。隣り合うLED17間の配列間隔(配列ピッチ)は、ほぼ等しいものとされる。また、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両端部に形成された端子部が外部のLED駆動回路に接続されることで、駆動電力を各LED17に供給することが可能とされる。また、LED基板18の基材は、シャーシ22と同様に金属製とされ、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、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で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など)からなる。導光板19は、図2及び図6に示すように、液晶パネル11と同様に平面に視て概ね長方形状をなす平板状とされており、その板面が液晶パネル11の板面(表示面DS)に並行している。導光板19は、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3及び図4に示すように、シャーシ22内において液晶パネル11及び光学シート20の直下位置に配されており、その外周端面のうちの一方の短辺側の端面がシャーシ22における短辺側の一端部に配されたLED基板18の各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20(液晶パネル11)と導光板19との並び方向(重なり方向)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(LED17と導光板19との並び方向)に沿って導光板19へ向け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20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。
 平板状をなす導光板19の板面のうち、表側(出光側)を向いた板面(液晶パネル11や光学シート20との対向面)は、図3及び図4に示すように、内部の光を光学シート20及び液晶パネル11側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のうち、Y軸方向(LED17の並び方向、LED基板18の長辺方向)に沿って長手状をなす一対の短辺側の端面のうちの一方(図3に示す左側)の端面は、図5に示すように、LED17(LED基板18)と所定の空間を空けて対向状をなしており、これがLED17から発せられた光が入射される光入射面19b、言い換えるとLED17と対向するLED対向端面(光源対向端面)となっている。光入射面19bは、Y軸方向及びZ軸方向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。また、LED17と光入射面19b(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の外周端面における一対の短辺側の端面のうち、上記した光入射面19bとは反対側の他方の端面(光入射面19bと対辺をなす端面)は、LED17からの光が入射されない非入光反対面19dとされる。これに対し、光入射面19b及び非入光反対面19dの双方に対して隣り合う一対の長辺側の端面(対辺をなすとともに光入射面19bを含まない一対の端面)は、それぞれLED17からの光が入射されない非入光側面19eとされる。一対の非入光側面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る。導光板19の外周端面のうち、光入射面19bを除いた3つの端面、つまり非入光反対面19d及び一対の非入光側面19eは、図3及び図4に示すように、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)とされる。導光板19の外周端面である光入射面19bに対してLED17から導光板19内に入射された光は、次述する反射シート40にて反射されたり、光出射面19a、反対板面19c、及び他の外周端面(非入光反対面19d及び各非入光側面19e)にて全反射されることで導光板19内を効率的に伝播されるようになっている。導光板19の材料をPMMAなどのアクリル樹脂とした場合には、屈折率が1.585程度なので、臨界角は例えば39°程度となる。なお、以下では、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19bを含まない一対の端面(長辺側の端面、非入光側面19e)に沿う方向(X軸方向)を「第1方向」とし、対辺をなすとともに光入射面19bを含む一対の端面(短辺側の端面、光入射面19b及び非入光反対面19d)に沿う方向(Y軸方向)を「第2方向」とし、さらには導光板19の板面の法線方向(第1方向及び第2方向の双方に対して直交する方向)を「第3方向」とする。
 導光板19の板面のうち、裏側(光出射側とは反対側)を向いた板面(反射シート40やシャーシ22の底板22aとの対向面)、言い換えると光出射面19aとは反対側の板面は、図3及び図4に示すように、反対板面19cとされる。この反対板面19cには、導光板19からの光を反射して表側、つまり光出射面19a側へ立ち上げることが可能な反射シート40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40は、シャーシ22の底板22aと導光板19との間に挟まれた形で配されている。反射シート40は、導光板19における反対板面19cと対向するとともに光を反射させる反射面40aを有しており、反射面40aによる反射光を導光板19内において効率的に伝播させることが可能とされる。この反射シート40のうち、導光板19における光入射面19b側の端部は、図5に示すように、光入射面19bよりも外側、つまりLED17側に向けて延出されており、この延出部分によってLED17からの光を反射することで、光入射面19bへの光の入射効率を向上させることができる。導光板19における反対板面19cには、図3及び図5に示すように、導光板19内を伝播する光を反射して光出射面19aからの出射を促すための出光反射部41が設けられている。出光反射部41は、導光板19の反対板面19cにおいて第2方向(Y軸方向)に沿って延在するとともに断面形状が略直角三角形(略V字型)をなす溝状の単位反射部(単位出光反射部)41aを、第1方向(X軸方向)に沿って間隔を空けて複数並んで配置(間欠配置)してなるものとされる。単位反射部41aは、第3方向(Z軸方向)及び第1方向(X軸方向)に対して傾斜状をなす傾斜面41a1と、第3方向及び第2方向に並行する並行面41a2とを有している。傾斜面41a1は、第1方向について光入射面19b側(図5及び図10に示す左側)に配されるのに対し、並行面41a2は、第1方向について非入光反対面19d側(図5及び図10に示す右側)に配されている。この単位反射部41aは、第1方向について光入射面19b側に配された傾斜面41a1にて光を反射させることで、光出射面19aに対する入射角が臨界角を超えない光を生じさせて光出射面19aからの出射を促すことが可能とされている。単位反射部41aは、第1方向について光入射面19b(LED17)から遠ざかるほどその高さ寸法(第3方向についての寸法)が次第に大きくなるとともに傾斜面41a1及び並行面41a2の面積(表面積)が次第に大きくなるよう配置されている。これにより、光出射面19aからの出射光が光出射面19aの面内において均一な分布となるよう制御されている。なお、単位反射部41aは、第1方向についての配列間隔(配列ピッチ)がほぼ一定、つまり等ピッチ配列とされる。
 光学シート20は、図2から図4に示すように、液晶パネル11及びシャーシ22と同様に平面に視て長方形状をなしている。光学シート20は、導光板19の光出射面19aに対して表側(出光側)に重なる形で配されている。つまり、光学シート20は、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。なお、光学シート20に関しては後に詳しく説明する。
 遮光フレーム21は、図3及び図4に示すように、導光板19の外周部分(外周端部)に倣う形で延在する略枠状(額縁状)に形成されており、導光板19の外周部分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。この遮光フレーム21は、合成樹脂製とされるとともに、表面が例えば黒色を呈する形態とされることで、遮光性を有するものとされる。遮光フレーム21は、その内端部21aが導光板19の外周部分及びLED17と、液晶パネル11及び光学シート20の各外周部分(外周端部)との間に全周にわたって介在する形で配されており、これらが光学的に独立するように仕切っている。これにより、LED17から発せられて導光板19の光入射面19bに入光しない光や非入光反対面19d及び非入光側面19eから漏れ出した光が、液晶パネル11及び光学シート20の各外周部分(特に端面)に直接入光するのを遮光することができるものとされる。また、遮光フレーム21のうち、LED17及びLED基板18とは平面に視て重畳しない3つの各辺部(一対の長辺部とLED基板18側とは反対側の短辺部)については、シャーシ22の底板22aから立ち上がる部分と、フレーム13を裏側から支持する部分とを有しているのに対し、LED17及びLED基板18と平面に視て重畳する短辺部については、導光板19の端部及びLED基板18(LED17)を表側から覆うとともに一対の長辺部間を架橋する形で形成されている。また、この遮光フレーム21は、次述するシャーシ22に対して図示しないネジ部材などの固定手段によって固定されている。
 シャーシ22は、例えばアルミニウム板や電気亜鉛めっき綱板(SECC)などの熱伝導率に優れた金属板からなり、図3及び図4に示すように、液晶パネル11と同様に平面に視て長方形状をなす底板22aと、底板22aにおける各辺(一対の長辺及び一対の短辺)の外端からそれぞれ表側に向けて立ち上がる側板22bとからなる。シャーシ22(底板22a)は、その長辺方向がX軸方向と一致し、短辺方向がY軸方向と一致している。底板22aは、その大部分が導光板19を裏側(光出射面19a側とは反対側)から支持する導光板支持部22a1とされるのに対し、LED基板18側の端部が段付き状に裏側に膨出する基板収容部22a2とされる。この基板収容部22a2は、図5に示すように、断面形状が略L字型をなしており、導光板支持部22a1の端部から屈曲されて裏側に向けて立ち上がる立ち上がり部38と、立ち上がり部38の立ち上がり先端部から屈曲されて導光板支持部22a1側とは反対側に向けて突出する収容底部39とからなる。この立ち上がり部38における導光板支持部22a1の端部からの屈曲位置は、導光板19の光入射面19bよりもLED17側とは反対側(導光板支持部22a1の中央寄り)に位置している。収容底部39における突出先端部からは、長辺側の側板22bが表側に立ち上がるよう屈曲形成されている。そして、この基板収容部22a2に連なる短辺側の側板22bには、LED基板18が取り付けられており、この側板22bが基板取付部37を構成している。基板取付部37は、導光板19の光入射面19bと対向状をなす対向面を有しており、この対向面にLED基板18が取り付けられている。LED基板18は、LED17が実装された実装面18aとは反対側の板面が、基板取付部37における内側の板面に対して両面テープなどの基板固着部材25を介して接する形で固着されている。取り付けられたLED基板18は、基板収容部22a2をなす収容底部39の内側の板面との間に僅かながらも隙間を有している。また、シャーシ22の底板22aにおける裏側の板面には、液晶パネル11の駆動を制御するための液晶パネル駆動回路基板(図示せず)、LED17に駆動電力を供給するLED駆動回路基板(図示せず)、タッチパネル14の駆動を制御するためのタッチパネル駆動回路基板(図示せず)などが取り付けられている。
 放熱部材23は、アルミニウム板などの熱伝導性に優れた金属板からなり、図3に示すように、シャーシ22における短辺側の一端部、詳しくはLED基板18を収容する基板収容部22a2に沿って延在する形態とされる。放熱部材23は、図5に示すように、断面形状が略L字型をなしており、基板収容部22a2の外面に並行し且つその外面に接する第1放熱部23aと、基板収容部22a2に連なる側板22b(基板取付部37)の外面に並行する第2放熱部23bとからなる。第1放熱部23aは、Y軸方向に沿って延在する細長い平板状をなしており、X軸方向及びY軸方向に並行する表側を向いた板面が、基板収容部22a2における収容底部39の外面のほぼ全長にわたって当接されている。第1放熱部23aは、収容底部39に対してネジ部材SMによってネジ止めされており、ネジ部材SMを挿通するネジ挿通孔23a1を有している。また、収容底部39には、ネジ部材SMが螺合されるネジ孔28が形成されている。これにより、LED17から発せられた熱は、LED基板18、基板取付部37及び基板収容部22a2を介して第1放熱部23aへと伝達されるようになっている。なお、ネジ部材SMは、第1放熱部23aに対してその延在方向に沿って複数が間欠的に並ぶ形で取り付けられている。第2放熱部23bは、Y軸方向に沿って延在する細長い平板状をなしており、Y軸方向及びZ軸方向に並行する内側を向いた板面が、基板取付部37における外側の板面との間に所定の隙間を空けつつ対向状に配されている。
 続いて、液晶表示ユニットLDUを構成するフレーム13について説明する。フレーム13は、アルミニウムなどの熱伝導率に優れた金属材料からなるものとされており、図1に示すように、全体としては、液晶パネル11、タッチパネル14及びカバーパネル15の各外周部分(外周端部)に倣う形で延在する平面に視て長方形の略枠状(額縁状)をなしている。フレーム13の製造方法としては、例えばプレス加工などが採られている。フレーム13は、図3及び図4に示すように、液晶パネル11の外周部分を表側から押さえるとともに、バックライト装置12を構成するシャーシ22との間で、互いに積層された液晶パネル11、光学シート20及び導光板19を挟み込む形で保持している。その一方で、フレーム13は、タッチパネル14及びカバーパネル15の各外周部分を裏側から受けており、液晶パネル11とタッチパネル14との外周部分間に介在する形で配されている。これにより、液晶パネル11とタッチパネル14との間には、所定の隙間が確保されるので、例えばカバーパネル15に外力が作用したとき、カバーパネル15に追従してタッチパネル14が液晶パネル11側に撓むよう変形した場合でも、撓んだタッチパネル14が液晶パネル11に干渉し難くなっている。
 フレーム13は、図3及び図4に示すように、液晶パネル11、タッチパネル14及びカバーパネル15の各外周部分に倣う枠状部(フレーム基部、額縁状部)13aと、枠状部13aの外周端部に連なるとともにタッチパネル14、カバーパネル15及びケーシング16をそれぞれ外周側から取り囲む環状部(筒状部)13bと、枠状部13aから裏側に向けて突出してシャーシ22及び放熱部材23に取り付けられる取付板部13cとを有してなる。枠状部13aは、液晶パネル11、タッチパネル14、及びカバーパネル15の各板面に並行する板面を有する略板状をなすとともに、平面に視て長方形の枠状に形成されている。枠状部13aは、内周部分13a1よりも外周部分13a2の方が相対的に板厚が厚くなっており、両者の境界位置に段差(ギャップ)GPが形成されている。枠状部13aのうち、内周部分13a1が液晶パネル11の外周部分とタッチパネル14の外周部分との間に介在するのに対し、外周部分13a2がカバーパネル15の外周部分を裏側から受けている。このように、枠状部13aは、その表側の板面がほぼ全域にわたってカバーパネル15によって覆われることになるため、表側の板面が殆ど外部に露出することがないものとされる。これにより、フレーム13がLED17からの熱などにより温度上昇していても、液晶表示装置10の使用者がフレーム13における露出部位に直接接触し難くなるので、安全面で優れる。枠状部13aの内周部分13a1における裏側の板面には、図5に示すように、液晶パネル11の外周部分を緩衝しつつ表側から押さえるための緩衝材29が固着されているのに対し、内周部分13a1における表側の板面には、タッチパネル14の外周部分を緩衝しつつ固着するための第1固着部材30が固着されている。これら緩衝材29及び第1固着部材30は、内周部分13a1において平面に視て互いに重畳する位置に配されている。一方、枠状部13aの外周部分13a2における表側の板面には、カバーパネル15の外周部分を緩衝しつつ固着するための第2固着部材31が固着されている。これら緩衝材29及び各固着部材30,31は、枠状部13aのうち四隅の角部を除いた各辺部に沿ってそれぞれ延在する形で配されている。また、各固着部材30,31は、例えば基材がクッション性を有する両面テープからなる。
 環状部13bは、図3及び図4に示すように、全体として平面に視て長方形の短角筒状をなしており、枠状部13aの外周部分13a2の外周縁から表側に向けて突出する第1環状部34と、枠状部13aの外周部分13a2の外周縁から裏側に向けて突出する第2環状部35とを有してなる。言い換えると、短角筒状をなす環状部13bは、その軸線方向(Z軸方向)についての略中央部における内周面に枠状部13aの外周縁が全周にわたって連ねられている。第1環状部34は、枠状部13aに対して表側に配されるタッチパネル14及びカバーパネル15の各外周端面を全周にわたって取り囲む形で配されている。第1環状部34は、その内周面がタッチパネル14及びカバーパネル15の各外周端面と対向状をなしているのに対し、外周面が当該液晶表示装置10の外部に露出していて液晶表示装置10における側面側の外観を構成している。一方、第2環状部35は、枠状部13aに対して裏側に配されるケーシング16における表側の端部(取付部16c)を外周側から取り囲んでいる。第2環状部35は、その内周面が後述するケーシング16の取付部16cと対向状をなしているのに対し、外周面が当該液晶表示装置10の外部に露出していて液晶表示装置10における側面側の外観を構成している。第2環状部35における突出先端部には、断面鉤型をなすフレーム側係止爪部35aが形成されており、このフレーム側係止爪部35aに対してケーシング16が係止されることで、ケーシング16を取付状態に保持することが可能とされる。
 取付板部13cは、図3及び図4に示すように、枠状部13aのうち外周部分13a2から裏側に向けて突出するとともに、枠状部13aの各辺部に沿って延在する板状をなしており、その板面が枠状部13aの板面とほぼ直交している。取付板部13cは、枠状部13aの各辺部毎に個別に配されている。枠状部13aのうちLED基板18側の短辺部に配された取付板部13cは、その内側を向いた板面が放熱部材23の第2放熱部23bにおける外側の板面が接する形で取り付けられている。この取付板部13cは、第2放熱部23bに対してネジ部材SMによってネジ止めされており、ネジ部材SMを挿通するネジ挿通孔13c1を有している。また、第2放熱部23bには、ネジ部材SMが螺合されるネジ孔36が形成されている。これにより、第1放熱部23aから第2放熱部23bへと伝達されたLED17からの熱は、取付板部13cへと伝達されてからフレーム13の全体へと伝達されることで、効率的に放熱されるようになっている。また、この取付板部13cは、放熱部材23を介してシャーシ22に対して間接的に固定されていると言える。一方、枠状部13aのうちLED基板18側とは反対側の短辺部及び一対の長辺部にそれぞれ配された各取付板部13cは、その内側を向いた板面がシャーシ22の各側板22bにおける外側の板面に接する形でネジ部材SMによってそれぞれネジ止めされている。これらの取付板部13cには、ネジ部材SMを挿通するネジ挿通孔13c1が形成されているのに対し、各側板22bには、ネジ部材SMが螺合されるネジ孔36が形成されている。なお、各ネジ部材SMは、各取付板部13cに対してそれぞれの延在方向に沿って複数ずつが間欠的に並ぶ形で取り付けられている。
 次に、上記したフレーム13に組み付けられるタッチパネル14について説明する。タッチパネル14は、図1,図3及び図4に示すように、使用者が液晶パネル11の表示面DSの面内における位置情報を入力するための位置入力装置であり、長方形状をなすとともにほぼ透明で優れた透光性を有するガラス製の基板上に所定のタッチパネルパターン(図示せず)が形成されてなる。詳しくは、タッチパネル14は、液晶パネル11と同様に平面に視て長方形状をなすガラス製の基板を有しており、その表側を向いた板面にいわゆる投影型静電容量方式のタッチパネルパターンを構成するタッチパネル用透明電極部(図示せず)が形成されており、基板の面内においてタッチパネル用透明電極部が多数個行列状に並んで配置されている。タッチパネル14における短辺側の一端部には、タッチパネルパターンを構成するタッチパネル用透明電極部から引き出された配線の端部に接続された端子部(図示せず)が形成されており、この端子部に対して図示しないフレキシブル基板が接続されることで、タッチパネル駆動回路基板からタッチパネルパターンをなすタッチパネル用透明電極部に電位が供給されるようになっている。タッチパネル14は、図5に示すように、その外周部分における内側の板面が、既述した第1固着部材30によってフレーム13の枠状部13aにおける内周部分13a1に対して対向した状態で固着されている。
 続いて、上記したフレーム13に組み付けられるカバーパネル15について説明する。カバーパネル15は、図1,図3及び図4に示すように、タッチパネル14を表側からその全域にわたって覆う形で配されており、それによりタッチパネル14及び液晶パネル11の保護が図られている。カバーパネル15は、フレーム13における枠状部13aを表側から全域にわたって覆うとともに、液晶表示装置10における正面側の外観を構成している。カバーパネル15は、平面に視て長方形状をなすとともにほぼ透明で優れた透光性を有するガラス製で板状の基材からなり、好ましくは強化ガラスからなる。カバーパネル15に用いられる強化ガラスとしては、例えば板状のガラス基材の表面に化学強化処理が施されることで、表面に化学強化層を備えた化学強化ガラスを用いることが好ましい。この化学強化処理は、例えばガラス材料に含まれるアルカリ金属イオンを、それよりもイオン半径が大きいアルカリ金属イオンとイオン交換により置換することで、板状のガラス基材の強化を図る処理をいい、その結果形成される化学強化層は圧縮応力が残留した圧縮応力層(イオン交換層)とされる。これにより、カバーパネル15は、機械的強度及び耐衝撃性能が高いものとされているから、その裏側に配されるタッチパネル14及び液晶パネル11が破損したり、傷付くのをより確実に防止することができる。
 カバーパネル15は、図3及び図4に示すように、液晶パネル11及びタッチパネル14と同様に平面に視て長方形状をなしており、その平面に視た大きさは液晶パネル11及びタッチパネル14よりも一回り大きなものとされる。従って、カバーパネル15は、液晶パネル11及びタッチパネル14における各外周縁から全周にわたって庇状に外側に張り出す張出部分15EPを有している。この張出部分15EPは、液晶パネル11及びタッチパネル14を取り囲む長方形の略枠状(略額縁状)をなしており、その内側の板面が、図5に示すように、既述した第2固着部材31によってフレーム13の枠状部13aにおける外周部分13a2に対して対向した状態で固着されている。一方、カバーパネル15のうちタッチパネル14と対向状をなす中央部分は、反射防止フィルムARを介してタッチパネル14に対して表側に積層されている。
 カバーパネル15のうち上記した張出部分15EPを含む外周部分における内側(裏側)の板面(タッチパネル14側を向いた板面)には、図3及び図4に示すように、光を遮る板面遮光層(遮光層、板面遮光部)32が形成されている。板面遮光層32は、例えば黒色を呈する塗料などの遮光性材料からなるものとされ、その遮光性材料を、カバーパネル15における内側の板面に印刷することで同板面に一体的に設けられている。なお、板面遮光層32を設けるに際しては、例えばスクリーン印刷、インクジェット印刷などの印刷手段を採用することができる。板面遮光層32は、カバーパネル15のうち張出部分15EPの全域に加えて、張出部分15EPよりも内側にあって、タッチパネル14及び液晶パネル11の各外周部分と平面に視てそれぞれ重畳する部分にわたる範囲に形成されている。従って、板面遮光層32は、液晶パネル11の表示領域を取り囲む形で配されることになるので、表示領域外の光を遮ることができ、もって表示領域に表示される画像に係る表示品位を高いものとすることができる。
 続いて、上記したフレーム13に組み付けられるケーシング16について説明する。ケーシング16は、合成樹脂材料または金属材料からなるものであって、図1,図3及び図4に示すように、表側に向けて開口した略椀型(略ボウル型)をなしており、フレーム13の枠状部13a、取付板部13c、シャーシ22、及び放熱部材23などの部材を裏側から覆うとともに、液晶表示装置10における背面側の外観を構成している。ケーシング16は、概ね平坦な底部16aと、底部16aの外周縁から表側へ向けて立ち上がるとともに断面湾曲形状をなす曲部16bと、曲部16bの外周縁から表側へ向けてほぼ真っ直ぐに立ち上がる取付部16cとからなる。取付部16cには、断面鉤型をなすケーシング側係止爪部16dが形成されており、このケーシング側係止爪部16dがフレーム13のフレーム側係止爪部35aに対して係止されることで、ケーシング16をフレーム13に対して取付状態に保持することが可能とされる。
 さて、本実施形態に係るバックライト装置12は、その出射光を第2方向(Y軸方向)について集光させるための構成を備えており、以下その理由及び構成について説明する。導光板19内を伝播する光は、図3及び図5に示すように、その途中で出光反射部41を構成する単位反射部41aの傾斜面41a1にて反射されて立ち上げられることで、光出射面19aに対する入射角が臨界角以下となって出射されるようになっており、第1方向(X軸方向)に関しては単位反射部41aによって立ち上げられることで正面方向、つまり光出射面19aからその法線方向に沿って表側に向かうよう集光が図られている。ところが、出光反射部41は、第1方向については反射光に集光作用を付与するものの、第2方向については反射光に集光作用を殆ど付与しないため、光出射面19aからの出射光に係る輝度に異方性が生じるおそれがある。そこで、本実施形態では次に示す構成によって第2方向についての集光を図るようにしている。すなわち、光学シート20は、図2に示すように、透過光に第2方向について選択的に集光作用を付与する集光異方性を有する1枚のプリズムシート(出光側異方性集光部)42から構成されるのに対し、導光板19の光出射面19aには、出射光に第2方向について選択的に集光作用を付与する集光異方性を有する光出射面側プリズム部(光出射面側異方性集光プリズム部)43が設けられ、さらには導光板19の反対板面19cには、導光板19内を伝播する光に第2方向について選択的に集光作用を付与する集光異方性を有する反対板面側プリズム部(反対板面側異方性集光部)44が設けられている。続いて、プリズムシート42、光出射面側プリズム部43及び反対板面側プリズム部44について詳しく説明する。
 プリズムシート42は、図2及び図9に示すように、シート状をなすシート基材42bと、シート基材42bのうち導光板19からの出射光が入射される入光側板面42b1とは反対側(出光側)の出光側板面42b2に形成されるとともに集光異方性を有する出光側単位プリズム(出光側単位集光部)42aとから構成される。シート基材42bは、ほぼ透明な合成樹脂製とされ、具体的には例えばPETなどの熱可塑性樹脂材料からなり、その屈折率は例えば1.667程度とされる。出光側単位プリズム42aは、シート基材42bにおける表側(出光側)の板面である出光側板面42b2に一体的に設けられている。出光側単位プリズム42aは、光硬化性樹脂材料の一種であるほぼ透明な紫外線硬化性樹脂材料からなり、プリズムシート42の製造に際しては、例えば未硬化の紫外線硬化性樹脂材料を成形用の型内に充填するとともに、その型の開口端にシート基材42bを宛うことで、未硬化の紫外線硬化性樹脂材料を出光側板面42b2に接する形で配し、その状態でシート基材42bを介して紫外線硬化性樹脂材料に対して紫外線を照射することで、紫外線硬化性樹脂材料を硬化させて出光側単位プリズム42aをシート基材42bに対して一体的に設けることができる。出光側単位プリズム42aをなす紫外線硬化性樹脂材料は、例えばPMMAなどのアクリル樹脂とされ、その屈折率が例えば1.59程度とされる。出光側単位プリズム42aは、シート基材42bの出光側板面42b2から第3方向(Z軸方向)に沿って表側(出光側)に向けて突出する形で設けられている。この出光側単位プリズム42aは、第2方向(Y軸方向)に沿って切断した断面形状が略三角形(略山形)をなすとともに第1方向(X軸方向)に沿って直線的に延在しており、出光側板面42b2において第2方向に沿って多数本が並んで配置されている。出光側単位プリズム42aは、その幅寸法(第2方向についての寸法)が第1方向について全長にわたって一定とされる。各出光側単位プリズム42aは、断面形状がほぼ二等辺三角形状をなしており、一対の斜面42a1を有するとともにその頂角θv1がほぼ直角(90°)程度とされる。第2方向に沿って並列した多数本の出光側単位プリズム42aは、頂角θv1、底面42a2の幅寸法及び高さ寸法が全てほぼ同一とされており、隣り合う出光側単位プリズム42a間の配列間隔もほぼ一定で等間隔に配列されている。
 このような構成のプリズムシート42に導光板19側から光が入射する際には、その光は、図9に示すように、導光板19の光出射面19aとプリズムシート42のシート基材42bとの間に有される空気層からシート基材42bの入光側板面42b1に入射するため、その界面にて入射角に応じて屈折される。シート基材42bを透過した光がシート基材42bの出光側板面42b2から出光側単位プリズム42aに入射する際にもやはり界面にて入射角に応じて屈折される。そして、出光側単位プリズム42aを透過した光は、出光側単位プリズム42aの斜面42a1に達したとき、その入射角が臨界角を超えていれば全反射されてシート基材42b側に戻される(再帰反射される)のに対し、入射角が臨界角を超えていなければ界面にて屈折されつつ出射される。出光側単位プリズム42aの斜面42a1から出射される光のうち、隣り合う出光側単位プリズム42aに向かうものはその出光側単位プリズム42a内に入射してシート基材42b側に戻される。これにより、出光側単位プリズム42aからの出射光は、第2方向について進行方向が正面方向に近くなるよう規制され、もって第2方向について選択的に集光作用が付与されるようになっている。
 次に、導光板19の光出射面19a側に配された光出射面側プリズム部43について説明する。光出射面側プリズム部43は、導光板19に一体形成されている。光出射面側プリズム部43を導光板19に一体に設けるには、例えば導光板19を射出成形によって製造し、その成形金型の成形面に予め光出射面側プリズム部43を転写するための転写形状を形成しておけばよい。光出射面側プリズム部43は、図2,図6及び図9に示すように、光出射面19aに、第1方向(X軸方向)に沿って延在する光出射面側単位プリズム43aを第2方向(Y軸方向)に沿って多数並ぶ形で配してなる。光出射面側単位プリズム43aは、光出射面19aから第3方向(Z軸方向)に沿って表側(出光側)に向けて突出する形で設けられている。光出射面側単位プリズム43aは、第2方向に沿って切断した断面形状が略三角形(略山形)をなすとともに第1方向に沿って直線的に延在している。光出射面側単位プリズム43aは、その幅寸法(第2方向についての寸法)、つまり光出射面19aにおける第2方向についての占有比率が第1方向について全長にわたって一定とされる。各光出射面側単位プリズム43aは、断面形状がほぼ二等辺三角形状をなしており、一対の斜面43a1を有するとともにその頂角θv2が鈍角(90°以上)、具体的には100°~150°の範囲とされるのが好ましく、110°程度とされるのが最も好ましい。つまり、光出射面側単位プリズム43aの頂角θv2は、出光側単位プリズム42aの頂角θv1よりも相対的に大きなものとされる。第2方向に沿って並列した多数本の光出射面側単位プリズム43aは、頂角θv2、底面の幅寸法及び高さ寸法が全てほぼ同一とされており、隣り合う光出射面側単位プリズム43a間の配列間隔もほぼ一定で等間隔に配列されている。
 このような構成の光出射面側プリズム部43は、図9に示すように、導光板19内を伝播して光出射面19aに達した光に次のようにして異方性集光作用を付与している。すなわち、光出射面19aに達した光が、光出射面側単位プリズム43aの斜面43a1に対して臨界角以下の入射角で入射した場合には、その光は斜面43a1にて屈折されつつ出射されることで、第2方向について選択的に集光される。一方、光出射面19aに達した光が、光出射面側単位プリズム43aの斜面43a1に対して臨界角を超える入射角度で入射した場合には、斜面43a1にて全反射されることで反対板面19c側に戻される(再帰反射される)。これにより、光出射面19aの出射光は、第2方向について進行方向が正面方向に近くなるよう規制され、もって第2方向について選択的に集光作用が付与されるようになっている。
 続いて、導光板19の反対板面19c側に配された反対板面側プリズム部44について説明する。反対板面側プリズム部44は、導光板19に一体形成されている。反対板面側プリズム部44を導光板19に一体に設けるには、例えば導光板19を射出成形によって製造し、その成形金型の成形面に予め反対板面側プリズム部44を転写するための転写形状を形成しておけばよい。反対板面側プリズム部44は、図2,図7及び図9に示すように、反対板面19cに、第1方向(X軸方向)に沿って延在する反対板面側単位プリズム(反対板面側単位集光部)44aを第2方向(Y軸方向)に沿って多数並ぶ形で配してなる。反対板面側単位プリズム44aは、反対板面19cから第3方向(Z軸方向)に沿って裏側(出光側とは反対側)に向けて突出する形で設けられている。反対板面側単位プリズム44aは、第2方向に沿って切断した断面形状が略三角形(略山形)をなすとともに第1方向に沿って直線的に延在している。反対板面側単位プリズム44aは、その幅寸法(第2方向についての寸法)が第1方向について全長にわたって一定とされる。各反対板面側単位プリズム44a(第2方向について両端に配されたものを除く)は、断面形状がほぼ二等辺三角形状をなしており、一対の斜面44a1を有するとともにその頂角θv3が鈍角(90°以上)、具体的には100°~150°の範囲とされるのが好ましく、140°程度とされるのが最も好ましい。つまり、反対板面側単位プリズム44aの頂角θv3は、出光側単位プリズム42aの頂角θv1よりも相対的に大きなものとされる。また、反対板面側単位プリズム44aの頂角θv3は、光出射面側単位プリズム43aの頂角θv2よりも相対的に大きなものとされる。第2方向に沿って並列した多数本の反対板面側単位プリズム44aは、頂角θv3、底面の幅寸法及び高さ寸法が全てほぼ同一とされており、隣り合う反対板面側単位プリズム44a間の配列間隔もほぼ一定で等間隔に配列されている。なお、導光板19の反対板面19cにおいて、第2方向について両端に配された2つの反対板面側単位プリズム44aは、図2に示すように、断面形状が直角三角形状をなしていて、斜面44a1を1つのみ有するとともにその頂角が上記した中央側の反対板面側単位プリズム44aの頂角θv3の約半分程度とされる。つまり、第2方向について両端に配された2つの反対板面側単位プリズム44aは、中央側に配された反対板面側単位プリズム44aをその頂部にて第1方向及び第3方向に沿って半割したような形状とされる。
 このような構成の反対板面側単位プリズム44aは、図9に示すように、導光板19内を伝播して反対板面19cに達した光に次のようにして異方性集光作用を付与している。すなわち、反対板面19cに達した光が、反対板面側単位プリズム44aの斜面44a1に対して臨界角を超える入射角度で入射した場合には、斜面44a1にて全反射されることで、第2方向について正面方向に向かうよう屈折される。このように反対板面側単位プリズム44aにより第2方向について正面方向に向かうよう屈折された光は、図10に示すように、出光反射部41にて反射されることで、光出射面19a側に向けて立ち上げられる。一方、光出射面19aに達した光が、反対板面側単位プリズム44aの斜面44a1に対して臨界角以下の入射角で入射した場合には、図9に示すように、その光は斜面43a1にて屈折されつつ反射シート40側に向けて出射される。反射シート40側に出射した光は、反射シート40の反射面40aにて反射された後、再び反対板面19cに達したところで反対板面側単位プリズム44aの斜面44a1に入射し、そこで再び第2方向について正面方向に向かうよう屈折される。なお、出光反射部41にて反射されて光出射面19a側に向かった光は、光出射面19aにおいて光出射面側プリズム部43によって再帰反射されると、再び反対板面側単位プリズム44aが配された反対板面19cへと向かうことになる。これにより、導光板19内を伝播して反対板面19cに達した光は、第2方向について進行方向が正面方向に近くなるよう規制され、もって第2方向について選択的に集光作用が付与されつつ光出射面19a側に向けて立ち上げられる。
 以上のように、LED17から発せられて導光板19内に入射した光は、図9及び図10に示すように、導光板19内を伝播する過程で反対板面19cに配された反対板面側プリズム部44によって第2方向について選択的に集光作用が付与されるとともに出光反射部41にて反射されることで、光出射面19a側に向けて立ち上げられる。光出射面19aに達した光は、そこで光出射面側プリズム部43によって第2方向について選択的に集光作用が付与されつつ出射される。そして、光出射面19aから出射された光は、プリズムシート42を透過する過程で出光側単位プリズム42aによってさらに第2方向について選択的に集光作用が付与される。従って、光出射面19aから出射してプリズムシート42に向かう光に、出光側単位プリズム42aにおいて再帰反射されずに出射されるような光をより多く含ませることが可能となる。これにより、光の利用効率を十分に高めることができ、もって当該バックライト装置12の出射光に係る輝度をより高くすることができる。しかも、導光板19の反対板面19c側に反対板面側プリズム部44を配するようにしているから、仮に導光板19に対して出光側に異方性集光部を追加して配置した場合に比べると、部品点数の削減などが図られるとともに当該バックライト装置12の薄型化にも資するものとされる。さらには、導光板19内を伝播する光は、光出射面側プリズム部43と反対板面側プリズム部44との間で多重反射され易くなっているので、それにより導光板19内において第1方向について好適に拡散されるようになっている。これにより、光出射面19aのうち、特にLED17に近い光入射面19b側の部分において明部と暗部とが生じ難く、その出射光に輝度ムラが生じ難いものとされる。
 ところで、プリズムシート42は、図9に示すように、既述した通り、出光側単位プリズム42aの頂角θv1が、光出射面側単位プリズム43a及び反対板面側単位プリズム44aのいずれの頂角θv2,θv3よりも小さいので、光出射面側プリズム部43及び反対板面側プリズム部44に比べるとより多くの光を再帰反射させるとともに出射光の出射角度範囲をより狭く規制しており、最も強い集光作用を有している。これに対し、プリズムシート42に供給される光は、導光板19の反対板面19cにおいて反対板面側プリズム部44により異方性集光作用が付与された後に、光出射面19aにおいて光出射面側プリズム部43により異方性集光作用が付与されたものとなっているから、プリズムシート42をなす出光側単位プリズム42aにおいて再帰反射される割合が低くなっており、それにより出光側単位プリズム42aから効率的に出射されるようになっている。これにより、光の利用効率がより高いものとなっていて、バックライト装置12の出射光に係る輝度の向上に好適となる。
 ここで、導光板19の反対板面19cに配された出光反射部41と反対板面側プリズム部44との関係について詳しく説明する。出光反射部41をなす単位反射部41aは、図8及び図9に示すように、反対板面側プリズム部44をなす反対板面側単位プリズム44aのうちの頂部44a2側を部分的に切り欠いて形成されている。このため、反対板面側単位プリズム44aのうちの頂部44a2側とは反対側の底部側部分には、単位反射部41aが切欠形成されず、単位反射部41aの非形成部位とされている。この単位反射部41aにおける高さ寸法(第3方向について寸法)は、反対板面側単位プリズム44aにおける高さ寸法よりも小さなものとされている。このような構成により、単位反射部41aは、図7に示すように、第2方向に沿って延在しているものの、第2方向について導光板19の全長にわたって連続した構成とはなっておらず、複数回途中で途切れている。つまり、単位反射部41aは、第2方向について間隔を空けて断続的に並ぶ複数の分割単位反射部41aSから構成されている、と言える。しかも、単位反射部41aは、反対板面側単位プリズム44aのうちの頂部44a2側を部分的に切り欠くことで第2方向に沿って側方に開口する形態に形成されている。この単位反射部41aをなす分割単位反射部41aSの数は、反対板面側プリズム部44をなす反対板面側単位プリズム44aの総数と一致している。また、単位反射部41aは、第2方向についての中央位置が、反対板面側単位プリズム44aの頂部44a2における第2方向についての配置とほぼ一致している。その上で、第1方向について並んだ各単位反射部41aは、第1方向について光入射面19b(LED17)から遠ざかるほど高さ寸法(深さ寸法)が次第に大きくなっているので(図3を参照)、第1方向について光入射面19bから遠ざかるほど幅寸法(第2方向についての形成範囲)が次第に大きくなっている。従って、第1方向について光入射面19b側に配された単位反射部41aは、図8に示すように、幅寸法が相対的に小さくなるとともにその表面積が相対的に小さいのに対し、第1方向について非入光反対面19d側に配された単位反射部41aは、幅寸法が相対的に大きくなるとともにその表面積が相対的に大きくなっている。なお、各分割単位反射部41aSは、平面に視て二等辺三角形状をなしている。
 上記した単位反射部41aは、その表面積の大きさに反射光量が比例する傾向にあることから、必要な反射光量を得るには表面積の大きさをそれに応じた値としなければならない。これは、出光反射部41に関しても同様であり、出光反射部41による必要な反射光量を得るには、出光反射部41全体の表面積(各単位反射部41aの表面積を足した総面積)の大きさもそれに応じた値とする必要がある。ここで、仮に単位反射部を第2方向について導光板19の全長にわたって延在する形で形成した場合には、単位反射部の表面積を上記値とするには、単位反射部における第3方向についての寸法を一定以上に大きくすることができない。これに比べて、単位反射部41aを、第2方向について間隔を空けて断続的に並ぶ複数の分割単位反射部41aSから構成すれば、単位反射部41aの表面積を上記値とするに際して、単位反射部41aにおける第3方向についての寸法を相対的に大きくすることができる。従って、導光板19を樹脂成形により製造し、その反対板面19cに出光反射部41を一体成形する際に、反対板面19cにおいて単位反射部41aをなす分割単位反射部41aSが設計通りの形状でもって形成され易くなり、形状再現性に優れる。これにより、出光反射部41の光学性能を適切に発揮させることができる。なお、仮に単位反射部を第2方向について導光板19の全長にわたって延在する形で形成した場合には、第1方向について並ぶ単位反射部の数を削減することで、各単位反射部の表面積を足した総面積を調整することが可能ではあるものの、そうすると第1方向について並ぶ単位反射部の配列間隔が大きくなるため、輝度ムラが生じることが懸念される。その点、単位反射部41aを、第2方向について間隔を空けて断続的に並ぶ複数の分割単位反射部41aSから構成すれば、第1方向について並ぶ単位反射部41aの数及び配列間隔を変更する必要がないから、バックライト装置12の出射光に輝度ムラが生じ難いものとされる。しかも、単位反射部41aは、反対板面側単位プリズム44aのうちの頂部44a2側を部分的に切り欠くことで第2方向に沿って開口する形態となるよう形成されているので、反対板面側プリズム部44による集光性能が良好に発揮される。詳しくは、仮に単位反射部が第2方向に沿って開口せずに第1方向に沿う側面を有する形態とされた場合には、その第1方向に沿う側面によって光が屈折または反射されることで、反対板面側プリズム部による集光性能が劣化することが懸念される。その点、単位反射部41aは、反対板面側単位プリズム44aのうちの頂部44a2側を部分的に切り欠くことで第2方向に沿って開口する形態とされているので、反対板面側プリズム部44による集光性能が良好に発揮され、それによりバックライト装置12の出射光に係る輝度をより高めることができるのである。
 以上のように、本実施形態では、導光板19の光出射面19aと反対板面19cとに、光出射面側プリズム部43と反対板面側プリズム部44とをそれぞれ設けることで、出射光を第2方向について効率的に集光して高い輝度を得るようにしている。しかしながら、LED17における第2方向についての分布密度などの条件によっては、プリズムシート42、光出射面側プリズム部43、及び反対板面側プリズム部44によって発揮される集光作用が過剰となる場合もあり、そのような場合には導光板19のうち特に第1方向について光入射面19b側の部分からの出射光に輝度ムラが生じることが懸念される。そこで、本実施形態では、図2,図6及び図9に示すように、導光板19の光出射面19aに、上記した光出射面側プリズム部43に加えて、第1方向に沿って延在し且つ第2方向についての断面形状(第2方向に沿って切断した断面形状)が弓形状をなす弓形状部45を設けるようにしている。弓形状部45は、その表面が曲面からなり、その第2方向についての断面形状(第2方向に沿って切断した断面形状)が円弧状をなしている。以下、弓形状部45について詳しく説明する。
 弓形状部45は、図2,図6及び図9に示すように、第2方向について光出射面側単位プリズム43aに対して片側または両側に隣り合う形で配されている。弓形状部45は、その幅寸法(第2方向についての寸法)が、第2方向について隣り合う光出射面側単位プリズム43aの間の間隔の半分程度とされるとともに、第2方向について隣り合う光出射面側単位プリズム43aの間に2つが介在する形で配されている。言い換えると、光出射面側単位プリズム43aは、2つの弓形状部45の幅寸法分の間隔を空ける形で第2方向に沿って間欠的に複数が並んで配されている。弓形状部45は、光出射面側単位プリズム43aにおける頂部43a2を第2方向について挟み込む形で2つ設けられている。第2方向について隣り合う光出射面側単位プリズム43aの間に介在する2つの弓形状部45は、第2方向について互いに隣り合うとともにそれぞれの断面形状が互いに対称形状をなしている。そして、弓形状部45は、第2方向についての一方の端部45aが光出射面側単位プリズム43の斜面43a1に連なるのに対し、第2方向についての他方の端部45bが一方の端部に比べて相対的に低い位置に配されている。つまり、弓形状部45のうち光出射面側単位プリズム43の斜面43a1に連なる一方の端部45aは、光出射面側単位プリズム43の斜面43a1には連なることがない他方の端部45bに比べて相対的に高い位置に配されている。第2方向について隣り合う光出射面側単位プリズム43aの間に介在する2つの弓形状部45における他方の端部45bは、互いに重なり合う(一致する)配置とされる。また、各弓形状部45における一方の端部45aは、光出射面側単位プリズム43aにおける頂部43a2から最も遠い裾部と重なり合う(一致する)配置とされる。弓形状部45は、平面に視て帯状をなしており、光出射面側単位プリズム43aと同様に、第1方向について導光板19の全長にわたって延在する形で設けられている。弓形状部45は、その幅寸法、つまり光出射面19aにおける第2方向についての占有比率が第1方向について全長にわたって一定とされている。弓形状部45の幅寸法は、光出射面19aにおける第2方向についての弓形状部45の占有比率が、光出射面側単位プリズム43aの同占有比率と同じかそれよりも大きくなる値とされている。なお、図2,図6及び図9では、光出射面19aにおける第2方向についての弓形状部45の占有比率が約70%~80%程度とされたものを図示している。また、導光板19における第2方向についての両端部には、それぞれ光出射面側単位プリズム43aが配されており、光出射面側単位プリズム43aの設置数を「n」としたとき、弓形状部45の設置数は「2×(n-1)」とされている。
 次に、弓形状部45の作用について説明する。LED17から導光板19内に入射した光は、導光板19内を伝播して光出射面19aに達する。この光出射面19aに達した光には、光出射面側単位プリズム43aにより異方性集光作用が付与されつつ出射するものと、光出射面側単位プリズム43aにて全反射されて反対板面19c側に戻されるものと、弓形状部45における円弧状の曲面からなる表面によって全反射されて反対板面19c側に戻されるものと、が少なくとも含まれる。このうち、弓形状部45の表面にて全反射されて反対板面19c側に戻された光は、光出射面側単位プリズム43aによって全反射されて反対板面19c側に戻された光に比べると、第2方向についてより広範囲に拡散しつつ導光板19内を伝播することになる。従って、導光板19内を伝播する光が第2方向について適切に拡散した上で、光出射面側単位プリズム43aにより異方性集光作用を付与されつつ出射されることになるので、その出射光に輝度ムラが生じ難いものとなる。以上のように、プリズムシート42、光出射面側プリズム部43、及び反対板面側プリズム部44により出射光に係る輝度の向上が図られるとともに、弓形状部45によって出射光に係る輝度ムラが抑制されているので、輝度の向上と輝度ムラの抑制とを両立することができる。しかも、弓形状部45は、第2方向についての一方の端部45aが光出射面側単位プリズム43の斜面43a1に連なっていて他方の端部45bに比べて相対的に高い位置に配されているのに対し、第2方向についての他方の端部45bが一方の端部45aに比べて相対的に低い位置に配されているから、仮に弓形状部における第2方向についての両端部が、共に上記した他方の端部45bと同じ高さとなるよう配された場合に比べると、光出射面側単位プリズム43a1の表面積が小さなものとなる。これにより、光出射面側プリズム部43によって光に付与される集光作用が抑制されるので、相対的に弓形状部45による輝度ムラの抑制効果が高められる。また、仮に弓形状部における第2方向についての両端部が、共に上記した一方の端部45aと同じ高さとなるよう配された場合に比べると、弓形状部45の表面積が大きなものとなるので、弓形状部45による輝度ムラの抑制効果が高められる。以上により、輝度ムラを一層好適に抑制することができる。
 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、方形の板状をなし、その外周端面のうち対辺をなす一対の端面の少なくともいずれか一方がLED17から発せられた光が入射される光入射面19bとされるとともに、一方の板面が光を出射させる光出射面19aとされ、さらには他方の板面が反対板面19cとされる導光板19と、導光板19に対して出光側に配され、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19bを含まない一対の端面である非入光側面19eに沿う第1方向に沿って延在する出光側単位プリズム(出光側単位集光部)42aを、導光板19の外周端面のうち光入射面19bを含む一対の端面19b,19dに沿う第2方向に沿って複数並ぶ形で配してなるプリズムシート(出光側異方性集光部)42と、導光板19の光出射面19a側に配され、第1方向に沿って延在する光出射面側単位プリズム43を、第2方向に沿って複数並ぶ形で配してなる光出射面側プリズム部(光出射面側異方性集光プリズム部)43と、導光板19の反対板面19c側に配され、第2方向に沿って延在する単位反射部41aを、第1方向に沿って間隔を空けて複数並ぶ形で配してなる出光反射部41と、導光板19の反対板面19c側に配され、第1方向に沿って延在する反対板面側単位プリズム(反対板面側単位集光部)44aを、第2方向に沿って複数並ぶ形で配してなる反対板面側プリズム部(反対板面側異方性集光部)44と、導光板19の光出射面19a側において、光出射面側単位プリズム43aに対して第2方向について隣り合う形で配されるとともに、第1方向に沿って延在し且つ第2方向についての断面形状が弓形状をなす弓形状部45と、を備える。
 このようにすれば、LED17から発せられた光は、導光板19の光入射面19bに入射し、導光板19内を伝播され、その過程で導光板19の反対板面19c側に配された出光反射部41により反射される。この出光反射部41は、第2方向に沿って延在する単位反射部41aを、第1方向に沿って間隔を空けて複数並ぶ形で配してなるので、導光板19内において第1方向に沿って進行する光を複数の単位反射部41aにより反射させることで、当該光を光出射面19a側に向けて立ち上げることができる。これにより、光を光出射面19aから出射させることができる。
 導光板19の光出射面19aに達した光には、導光板19の光出射面19a側に配された光出射面側プリズム部43によって異方性集光作用が付与される。すなわち、光出射面側プリズム部43は、第1方向に沿って延在する光出射面側単位プリズム43aを第2方向に沿って複数並ぶ形で配した構成であるから、光出射面側単位プリズム43aから出射する光には、光出射面側単位プリズム43aの並び方向である第2方向について選択的に集光作用が付与される。そして、光出射面19aから出射した光には、導光板19に対して出光側に配されたプリズムシート42によってさらに異方性集光作用が付与される。すなわち、プリズムシート42は、第1方向に沿って延在する出光側単位プリズム42aを第2方向に沿って複数並ぶ形で配した構成であるから、出光側単位プリズム42aから出射する光には、出光側単位プリズム42aの並び方向である第2方向について選択的に集光作用が付与される。
 このように、当該バックライト装置12の出射光は、先に光出射面側プリズム部43により第2方向について選択的に集光作用が付与された上で、プリズムシート42により第2方向について選択的に集光作用が付与されているから、正面方向に向けて良好に立ち上げられる。しかしながら、光出射面側プリズム部43により異方性集光作用が付与された光がプリズムシート42に入射したとき、出光側単位プリズム42aにおいて再帰反射される光が未だ多く存在するため、光の利用効率が十分に高められているとは言えず、当該バックライト装置12の出射光に係る輝度の向上を図る上で改善の余地があった。
 その点、導光板19の反対板面19c側には、反対板面側プリズム部44が配されていて、この反対板面側プリズム部44は、第1方向に沿って延在する反対板面側単位プリズム44aを第2方向に沿って複数並ぶ形で配した構成であるから、導光板19内を伝播して反対板面19cに達した光には、反対板面側単位プリズム44aの並び方向である第2方向について選択的に集光作用が付与される。そして、反対板面19cにおいてこのような異方性集光作用が付与された光は、上記した出光反射部41により光出射面19a側に向けて立ち上げられた後、光出射面19aにおいて光出射面側プリズム部43によってさらに第2方向について選択的に集光作用が付与される。従って、光出射面19aから出射してプリズムシート42に向かう光に、出光側単位プリズム42aにおいて再帰反射されずに出射されるような光をより多く含ませることが可能となる。これにより、光の利用効率を十分に高めることができ、もって当該バックライト装置12の出射光に係る輝度をより高めることができる。しかも、導光板19の反対板面19c側に反対板面側プリズム部44を配するようにしているから、仮に導光板19に対して出光側に異方性集光部を追加して配置した場合に比べると、部品点数の削減などが図られるとともに当該バックライト装置12の薄型化にも資するものとされる。
 さらには、導光板19の光出射面19a側には、光出射面側単位プリズム43aに対して第2方向について隣り合う形で、第1方向に沿って延在し且つ第2方向についての断面形状が弓形状をなす弓形状部45が配されているから、導光板19内を伝播して光出射面19aに達した光には、弓形状部45のうち第2方向についての断面形状が円弧状となる表面にて全反射されて反対板面19c側に戻されるものが生じることになる。弓形状部45の表面によって反対板面19c側に戻された光は、光出射面側単位プリズム43aによって全反射されて反対板面19c側に戻された光に比べると、第2方向についてより拡散されつつ導光板19内を伝播する。従って、当該バックライト装置12の出射光に輝度ムラが生じ難いものとされる。以上のように、当該バックライト装置12の出射光に関して、輝度の向上と輝度ムラの抑制とを両立することができる。
 また、弓形状部45は、第2方向についての一方の端部45aが光出射面側単位プリズム43aの斜面43a1に連なるのに対し、第2方向についての他方の端部45bが一方の端部45aよりも低い位置に配されている。このようにすれば、仮に弓形状部における第2方向についての両端部が、共に上記した他方の端部45bと同じ高さとなるよう配された場合に比べると、弓形状部45における第2方向についての一方の端部45aが光出射面側単位プリズム43aの斜面43a1に連なっていて他方の端部45bよりも高い位置に配されている分だけ、光出射面側単位プリズム43aの表面積が小さなものとなる。これにより、光出射面側プリズム部43によって光に付与される集光作用が抑制されるので、相対的に弓形状部45による輝度ムラの抑制効果が高められる。また、仮に弓形状部における第2方向についての両端部が、共に上記した一方の端部45aと同じ高さとなるよう配された場合に比べると、弓形状部45の表面積が大きなものとなるので、弓形状部45による輝度ムラの抑制効果が高められる。以上により、輝度ムラを一層好適に抑制することができる。
 また、光出射面側単位プリズム43a及び弓形状部45は、光出射面19aにおける第2方向についての占有比率に関して、第1方向について導光板19の全長にわたってそれぞれ一定とされる。このようにすれば、導光板19の光出射面19a側に配される光出射面側単位プリズム43a及び弓形状部45の構造が簡単なものとなるので、製造が容易なものとなるとともに光出射面側単位プリズム43a及び弓形状部45の形状再現性が良好なものとなる。
 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表示を行う液晶パネル(表示パネル)11とを備える。このような構成の液晶表示装置10によれば、バックライト装置12の出射光に係る正面輝度が高く且つ輝度ムラが生じ難いものとされているから、表示品位に優れた表示を実現することができる。
 また、表示パネルは、一対の基板11a,11b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、例えばスマートフォンやタブレット型パソコンのディスプレイ等に適用できる。
 <実施形態2>
 本発明の実施形態2を図11から図19によって説明する。この実施形態2では、光出射面側単位プリズム143a及び弓形状部145の態様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。
 本実施形態に係る光出射面側プリズム部143を構成する光出射面側単位プリズム143a及び弓形状部145は、図11及び図12に示すように、第1方向(X軸方向)について光入射面119bに近い側(非入光反対面119dから遠い側)と、第1方向について光入射面119bから遠い側(非入光反対面119dに近い側)とで、光出射面119aにおける第2方向(Y軸方向)についての占有比率(幅寸法)が異なるよう設けられている。すなわち、光出射面側単位プリズム143aは、第1方向について光入射面119bに近い側では、上記占有比率が相対的に低いものの、第1方向について光入射面119bから遠い側では、上記占有比率が相対的に高くなるよう設けられているのに対し、弓形状部145は、第1方向について光入射面119bに近い側では、上記占有比率が相対的に高いものの、第1方向について光入射面119bから遠い側では、上記占有比率が相対的に低くなるよう設けられている。
 具体的には、光出射面側単位プリズム143aは、図11及び図12に示すように、第1方向について光入射面119bから遠ざかって非入光反対面119dに近づくのに従って、光出射面119aにおける第2方向についての占有比率(幅寸法)が連続的に漸次増加しており、逆に第1方向について非入光反対面119dから遠ざかって光入射面119bに近づくのに従って上記占有比率が連続的に漸次減少している。光出射面側単位プリズム143aは、図12及び図13に示すように、導光板119における第1方向についての光入射面119b側の端部(端位置)では上記占有比率が最小で例えば20%~30%程度とされるのに対し、図12及び図15に示すように、非入光反対面119d側の端部では上記占有比率が最大で例えば100%程度とされる。従って、非入光反対面119d側の端部では、光出射面側単位プリズム143aの幅寸法が、第2方向について並ぶ光出射面側単位プリズム143aの配列間隔(第2方向についての光出射面側単位プリズム143aの頂点間の距離)とほぼ等しくなっている。これに対し、弓形状部145は、第1方向についての光入射面119bから遠ざかって非入光反対面119dに近づくのに従って上記占有比率が連続的に漸次減少しており、逆に第1方向について非入光反対面119dから遠ざかって光入射面119bに近づくのに従って上記占有比率が連続的に漸次増加している。弓形状部145は、図12及び図13に示すように、導光板119における第1方向についての光入射面119b側の端部では上記占有比率が最大で例えば70%~80%程度とされるのに対し、図12及び図15に示すように、非入光反対面119d側の端部では上記占有比率が最小で例えば0%程度とされる。つまり、光出射面119aにおける非入光反対面119d側の端部では、第2方向について弓形状部145が介在することなく、複数の光出射面側単位プリズム143aが互いに隣り合う形で配されている。光出射面側単位プリズム143a及び弓形状部145における上記占有比率の変化率は、互いに同一とされる。
 このように、光出射面側単位プリズム143a、及び第2方向について隣り合う光出射面側単位プリズム143aの間に介在する2つの弓形状部145は、図13及び図15に示すように、導光板119における第1方向についての光入射面119b側の端部では、互いにほぼ同一の幅寸法とされるものの、非入光反対面119d側の端部では、弓形状部145が存在せずに光出射面側単位プリズム143aのみが存在する配置構成とされている。光出射面側単位プリズム143aは、図12に示すように、幅を規定する両側縁(頂部143a2から最も遠い両裾部)が平面に視て第1方向及び第2方向の双方に対して傾斜した傾斜状をなしているのに対し、頂部143a2が全長にわたって第1方向に並行する直線状をなしている。弓形状部145は、その一方の端部145aが平面に視て第1方向及び第2方向の双方に対して傾斜した傾斜状をなしているのに対し、他方の端部145bが全長にわたって第1方向に並行する直線状をなしている。つまり、弓形状部145は、第1方向について光入射面119b側の端部では、一方の端部145aと他方の端部145bとが第2方向について最も離れた配置とされ、そこから第1方向について非入光反対面119dに近づくに連れて、他方の端部145bに対して一方の端部145aが第2方向について次第に近づき、そして第1方向について非入光反対面119d側の端部では、他方の端部145bに対して一方の端部145aが重なり合う(一致する)配置とされる。また、光出射面側単位プリズム143aは、平面に視て細長い二等辺三角形状をなしている。弓形状部145は、平面に視て細長い直角三角形状をなしている。
 ここで、導光板119において第1方向について光入射面119b側の端部(光入射面119bに近い側)では、光出射面119aからの出射光に輝度ムラが最も生じ易くなる傾向にある一方、第1方向について非入光反対面119d側の端部(光入射面119bから遠い側)では、光出射面119aからの出射光に係る輝度が最も不足しがちとなる傾向にある。これに対して、光出射面119aにおける第2方向についての光出射面側単位プリズム143a及び弓形状部145の占有比率に関して、第1方向について光入射面119bから非入光反対面119dに至るまで、光出射面側単位プリズム143aに係る占有比率が連続的に漸次増加するのに対し、弓形状部145に係る占有比率が連続的に漸次減少しているので、導光板119における第1方向について光入射面119b側の端部では輝度ムラがより好適に抑制されるとともに、第1方向について非入光反対面119d側の端部では、輝度の向上がより好適に図られる。以上により、バックライト装置の出射光に関して、輝度の向上と輝度ムラの抑制とを一層好適に両立することができる。これに対して、上記したように光出射面119aにおける第2方向についての光出射面側単位プリズム143a及び弓形状部145の占有比率に関して、第1方向について光入射面119b側の端部では光出射面側単位プリズム143aに係る占有比率を最も低く且つ弓形状部145に係る占有比率を最も高くしているので、輝度ムラの発生が最も懸念される第1方向についての光入射面119b側の端部において、弓形状部145によってより好適に輝度ムラの抑制が図られる。その上で、光出射面119aにおける第2方向についての光出射面側単位プリズム143a及び弓形状部145の占有比率に関して、第1方向について非入光反対面119d側の端部では光出射面側単位プリズム143aに係る占有比率を最も高く且つ弓形状部145に係る占有比率を最も低くしているので、輝度の不足が最も懸念される第1方向について非入光反対面119d側の端部において、光出射面側単位プリズム143aによってより好適に輝度の向上が図られる。しかも、光出射面側単位プリズム143a及び弓形状部145に係る各占有比率が連続的に漸次変化する構成とされているので、仮に同占有比率を段階的に変化させた場合に比べると、第1方向について導光板119の全長にわたって輝度ムラの発生をより好適に抑制することができ、また輝度の向上にもより好適となる。以上により、バックライト装置の出射光に関して、輝度の向上と輝度ムラの抑制とをより好適に両立することができる。
 光出射面側単位プリズム143aは、図13から図15に示すように、第1方向について光入射面119bから遠ざかって非入光反対面119dに近づくのに従って、幅寸法(第2方向についての寸法)に加えて高さ寸法(第3方向についての寸法)が連続的に漸次増加するよう設けられている。そして、光出射面側単位プリズム143aは、その頂角θv2が第1方向について全長にわたって一定(例えば110°程度)に保たれている。断面形状が略三角形とされる光出射面側単位プリズム143aは、その光学性能、つまり集光特性が頂角θv2に大きく依存するものとされていることから、上記のように頂角θv2が一定に保たれることで、集光特性も同様に第1方向について全長にわたって一定に保たれることになる。従って、光出射面119aにおける第1方向についての位置に拘わらず、光出射面側単位プリズム143aによって出射光に同じ角度付けがなされることになるので、高い輝度を保ちつつも輝度ムラを一層好適に抑制することができる。これに対し、弓形状部145は、その高さ寸法が第1方向について全長にわたってほぼ一定に保たれている。従って、弓形状部145は、一方の端部145aが光出射面側単位プリズム143aの斜面143a1に対して連なる高さ位置(第3方向についての位置)と、他方の端部145bの高さ位置とが、第1方向について全長にわたってほぼ一定とされる。このことから、光出射面側単位プリズム143aの頂部143a2と、斜面143a1に連なる弓形状部145の一方の端部145aとの間の第3方向についての距離は、第1方向について光入射面119bから遠ざかって非入光反対面119dに近づくのに従って、連続的に漸次増加している。言い換えると、光出射面側単位プリズム143aの斜面143a1における頂部143a2から裾部(弓形状部145の一方の端部145a)までの延面距離は、第1方向について光入射面119bから遠ざかって非入光反対面119dに近づくのに従って、連続的に漸次増加している。以上により、光出射面側単位プリズム143aは、その表面積が、第1方向について光入射面119bから遠ざかって非入光反対面119dに近づくのに従って、連続的に漸次増加しているので、導光板119内を伝播する光に対して第1方向について非入光反対面119d側においてより高い集光作用を付与することができる。これにより、導光板119の第1方向について非入光反対面119d側では、出射光に係る輝度がより高いものとされる。
 続いて、弓形状部145の有無によって輝度ムラの度合いが異なるか否かに関して知見を得るべく比較実験1を行った。この比較実験1では、比較例1として弓形状部145を有さない導光板を用いるとともに、実施例1として弓形状部145を有する導光板119を用いている。詳しくは、比較例1に係る導光板には、反対板面に出光反射部と、頂角が140°とされる複数の反対板面側単位プリズムからなる反対板面側プリズム部とが設けられるとともに、光出射面に頂角が110°とされる複数の光出射面側単位プリズムからなる光出射面側プリズム部が設けられている。比較例1に係る導光板に設けられた光出射面側プリズム部は、光出射面における第2方向についての光出射面側単位プリズムの占有比率が、第1方向について光入射面から遠ざかって非入光反対面に近づくのに従って連続的に漸次増加する構成とされる。比較例1に係る導光板の光出射面において、光出射面側単位プリズムの非形成部分には、平坦な面が形成されている。実施例1に係る導光板119は、反対板面119cに出光反射部141と、頂角θv3が140°とされる複数の反対板面側単位プリズム144aからなる反対板面側プリズム部144とが設けられるとともに、光出射面119aに頂角θv2が110°とされる複数の光出射面側単位プリズム143aからなる光出射面側プリズム部143が設けられているのに加えて、光出射面119aに弓形状部145が設けられた構成とされる。実施例1に係る導光板119は、光出射面119aにおける第2方向についての光出射面側単位プリズム143aの占有比率が、第1方向について光入射面119bから遠ざかって非入光反対面119dに近づくのに従って連続的に漸次増加するのに対し、弓形状部145の同占有比率が、第1方向について光入射面119bから遠ざかって非入光反対面119dに近づくのに従って連続的に漸次減少するよう構成されている。比較例1及び実施例1に係る各導光板は、第1方向について光入射面側の端部と非入光反対面側の端部とにおける第2方向についての光出射面側単位プリズムの占有比率が同一とされるとともに、同占有比率の変化率も同一とされる。実施例1に係る導光板119は、本比較実験1の説明以前の段落にて説明した導光板119と同一の構成である。
 そして、比較実験1では、上記した比較例1及び実施例1に係る各導光板を用い、各導光板において、LEDからの光を光入射面に入射させるとともに光出射面から光を出射させた状態で光出射面側から写真を撮影してその写真に基づいて輝度ムラの有無を判定するようにしており、その実験結果を図16の表に示す。図16には、比較例1及び実施例1に係る各導光板の光出射面から光を出射させた状態で光出射面側から撮影した写真と、その写真に基づく輝度ムラの判定結果とが記載されている。なお、図16に示す写真は、各導光板の光出射面のうち、特に光入射面側の部分を撮影したものであり、同図下側に図示しないLEDが配される配置となっている。
 比較実験1の実験結果について説明する。図16から、実施例1に係る導光板119を用いると、比較例1に係る導光板を用いた場合に比べると、輝度ムラが視認され難くなっていることが分かる。比較例1に係る導光板では、導光板内を伝播して光出射面に達した光が、光出射面側単位プリズムの非形成部分に形成された平坦な面によって全反射されることで、第2方向についてある程度拡散されるものの、その拡散作用が実施例1に係る導光板119に比べると相対的に弱いものとされる。これに対し、実施例1に係る導光板119では、導光板119内を伝播して光出射面119aに達した光が、弓形状部145における円弧状の断面形状を有する表面よって全反射されることで反対板面119c側に戻される際に第2方向についてより好適に拡散されるので、その拡散作用が比較例1に係る導光板に比べて相対的に強いものとされる。このように実施例1に係る導光板119では、弓形状部145による光の拡散反射作用が得られることで、輝度ムラの発生がより好適に抑制されている。また、図16からは、実施例1に係る導光板119の方が、比較例1に係る導光板よりも明るくなっていて、より高い輝度が得られていることが分かる。
 次に、光出射面における第2方向についての光出射面側単位プリズム及び弓形状部の各占有比率を第1方向についての位置に応じて変化させた構成の有無によって輝度がどの程度異なるかに関して知見を得るべく比較実験2を行った。この比較実験2では、上記した比較実験1の実施例1に係る導光板119と同じものを用いるとともに、比較例2として弓形状部145を有さない導光板を用いた。詳しくは、比較例2に係る導光板は、光出射面に第1方向に沿って延在するシリンドリカルレンズを第2方向に沿って多数本並べて配置してなるレンチキュラーレンズ部を設けた構成とされる。なお、比較例2に係る導光板における反対板面側の構成は、比較実験1の比較例1に係る導光板と同様である。そして、比較実験2では、上記した比較例2及び実施例1に係る各導光板の出光側にプリズムシート(図9を参照)を積層配置し、そのプリズムシートを透過した出射光に係る輝度を測定している。輝度の測定に関して詳しく説明すると、比較例2及び実施例1に係る各導光板のうち、第1方向について光入射面側の位置(以下、第1位置という)と、第1方向について中央位置(以下、第2位置という)と、第1方向について非入光反対面側の位置(以下、第3位置という)との3つの位置においてそれぞれ出射光に係る輝度を測定しており、その結果を図17から図19に示す。図17は、比較例2及び実施例1に係る各導光板の第1位置での出射光に関する輝度分布である。図18は、比較例2及び実施例1に係る各導光板の第2位置での出射光に関する輝度分布である。図19は、比較例2及び実施例1に係る各導光板の第3位置での出射光に関する輝度分布である。図17から図19では、縦軸をプリズムシートからの出射光の相対輝度(無単位)とし、横軸を第2方向についての正面方向に対する角度(単位は「°」)としている。図17から図19における縦軸の相対輝度は、比較例2に係る導光板の第1位置での出射光における正面方向(角度が0°)についての輝度値を基準(1.0)とした相対値である。なお、図17から図19では、破線で示されるグラフが比較例2を、実線で示されるグラフが実施例1を、それぞれ表している。
 比較実験2の実験結果について説明する。図17からは、比較例1に係る導光板と実施例1に係る導光板119とでは、第1位置における輝度分布が同等であることが分かる。図18からは、比較例1に係る導光板と実施例1に係る導光板119とでは、第2位置における輝度分布が異なっており、実施例1に係る導光板119の方が±30°の角度範囲においてより高い集光性能が得られていることが分かる。図19からは、比較例1に係る導光板と実施例1に係る導光板119とでは、第3位置における輝度分布が異なっており、実施例1に係る導光板119の方が±30°の角度範囲において第2位置よりもさらに高い集光性能が得られていることが分かる。これは、実施例1に係る導光板119では、光出射面側単位プリズム143aの第2方向についての占有比率及び表面積が非入光反対面119d側ほど大きくなるとともに、弓形状部145の第2方向についての占有比率及び表面積が非入光反対面119d側ほど小さくなる構成とされているので、非入光反対面119d側ほどより高い正面輝度が得られていることを示している。そして、比較例2に係る導光板からの出射光の平均輝度値を100%としたとき、実施例1に係る導光板119からの出射光の平均輝度値は、106.8%であった。以上のように実施例1に係る各導光板119では、比較例2に係る導光板に比べて、より高い輝度向上効果が得られる。
 以上説明したように本実施形態によれば、光出射面側単位プリズム143a及び弓形状部145は、光出射面119aにおける第2方向についての占有比率に関して、第1方向について光入射面119bに近い側では光出射面側単位プリズム143aに係る占有比率が相対的に低く且つ弓形状部145に係る占有比率が相対的に高くなるのに対し、第1方向について光入射面119bから遠い側では光出射面側単位プリズム143aに係る占有比率が相対的に高く且つ弓形状部145に係る占有比率が相対的に低くなるよう設けられている。導光板119において第1方向について光入射面119bに近い側では、光入射面119bから遠い側に比べると、光出射面119aからの出射光に輝度ムラが生じ易くなる傾向にある一方、第1方向について光入射面119bから遠い側では、光入射面119bに近い側に比べると、光出射面119aからの出射光に係る輝度が不足しがちとなる傾向にある。これに対して、光出射面119aにおける第2方向についての光出射面側単位プリズム143a及び弓形状部145の占有比率に関して、第1方向について光入射面119bに近い側では光出射面側単位プリズム143aに係る占有比率が相対的に低く且つ弓形状部145に係る占有比率が相対的に高くなっているので、輝度ムラの発生が懸念される第1方向についての光入射面119bに近い側において、弓形状部145によってより好適に輝度ムラの抑制が図られる。そして、光出射面119aにおける第2方向についての光出射面側単位プリズム143a及び弓形状部145の占有比率に関して、第1方向について光入射面119bから遠い側では光出射面側単位プリズム143aに係る占有比率が相対的に高く且つ弓形状部145に係る占有比率が相対的に低くなっているので、輝度の不足が懸念される第1方向について光入射面119bから遠い側において、光出射面側単位プリズム143aによってより好適に輝度の向上が図られる。以上により、当該バックライト装置の出射光に関して、輝度の向上と輝度ムラの抑制とをより好適に両立することができる。
 また、光出射面側単位プリズム143a及び弓形状部145は、第1方向について光入射面119bから遠ざかるのに従い、光出射面側単位プリズム143aに係る占有比率が連続的に漸次増加するのに対し、弓形状部145に係る占有比率が連続的に漸次減少するよう設けられている。このようにすれば、仮に光出射面側単位プリズムに係る占有比率と、弓形状部に係る占有比率とを段階的に変化させた場合に比べると、輝度ムラの発生をより好適に抑制することができ、また輝度の向上にもより好適となる。
 また、導光板119は、外周端面のうち対辺をなす一対の端面の一方が光入射面119bとされるのに対し、他方がLED(図示せず)からの光が入射されない非入光反対面119dとされており、光出射面側単位プリズム143a及び弓形状部145は、第1方向について光入射面119bから非入光反対面119dに至るまで、光出射面側単位プリズム143aに係る占有比率が連続的に漸次増加するのに対し、弓形状部145に係る占有比率が連続的に漸次減少するよう設けられている。このようにすれば、導光板119における第1方向について光入射面119b側の端部では、光出射面119aからの出射光に輝度ムラが最も生じ易くなる傾向にある一方、第1方向について非入光反対面119d側の端部では、光出射面119aからの出射光に係る輝度が最も不足しがちとなる傾向にある。これに対して、光出射面119aにおける第2方向についての光出射面側単位プリズム143a及び弓形状部145の占有比率に関して、第1方向について光入射面119bから非入光反対面119dに至るまで、光出射面側単位プリズム143aに係る占有比率が連続的に漸次増加するのに対し、弓形状部145に係る占有比率が連続的に漸次減少しているので、導光板119における第1方向について光入射面119b側の端部では輝度ムラがより好適に抑制されるとともに、第1方向について非入光反対面119d側の端部では、輝度の向上がより好適に図られる。以上により、当該バックライト装置の出射光に関して、輝度の向上と輝度ムラの抑制とを一層好適に両立することができる。
 また、光出射面側単位プリズム143aは、第1方向について光入射面119bから最も遠い部分において占有比率が100%とされる。このようにすれば、仮に第1方向について光入射面119bから最も遠い部分に弓形状部145を設けた場合に比べると、輝度ムラを抑制しつつも輝度の向上を一層好適に図ることができる。なお、第1方向について光入射面119bから最も遠い部分では、本来的に輝度ムラが生じ難いので、弓形状部145による輝度ムラの抑制作用が得られなくても構わない。
 また、光出射面側単位プリズム143aは、第1方向について光入射面119bから遠ざかるのに従い、幅及び高さが連続的に漸次増加するものの、頂角が一定となるよう設けられている。光出射面側単位プリズム143aは、第1方向について光入射面119bから遠ざかるのに従い、幅が連続的に漸次増加することで、光出射面119aにおける第2方向についての占有比率が同様に連続的に漸次増加している。ここで、光出射面側単位プリズム143aは、その頂角によって光学性能、つまり集光特性が変化するものとされる。そして、光出射面側単位プリズム143aは、第1方向について光入射面119bから遠ざかるのに従い、高さが連続的に漸次増加することで、頂角が一定となっているので、その集光特性が第1方向について変化し難いものとされる。これにより、輝度ムラを一層好適に抑制することができる。
 <実施形態3>
 本発明の実施形態3を図20及び図21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に記載した弓形状部245の間に介在する形で平坦状部46を設けたものを示す。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の光出射面219aには、図20及び図21に示すように、光出射面側プリズム部243をなす光出射面側単位プリズム243a及び弓形状部245に加えて、第1方向(X軸方向)及び第2方向(Y軸方向)に沿って平坦な形状の平坦状部46が設けられている。詳しくは、導光板219の光出射面219aには、第2方向に沿って所定の間隔を空けて並ぶ複数の光出射面側単位プリズム243aと、各光出射面側単位プリズム243aの頂部243a2を第2方向について挟み込む形で2つずつの弓形状部245とが配されるとともに、第2方向について隣り合う弓形状部245(第2方向について隣り合う光出射面側単位プリズム243aの間に介在する2つの弓形状部245)の間に介在する形で平坦状部46が配されている。平坦状部46は、第2方向についての両側縁が、第2方向について隣り合う弓形状部245における各他方の端部245bに連ねられている。平坦状部46は、第1方向について導光板219の全長にわたって延在する形で設けられるとともに、その幅寸法(第2方向についての寸法)が全長にわたってほぼ一定とされる。
 次に、平坦状部46の作用について説明する。LEDから導光板219内に入射した光は、導光板219内を伝播して光出射面219aに達する。この光出射面219aに達した光には、光出射面側単位プリズム243aにより異方性集光作用が付与されつつ出射するものと、光出射面側単位プリズム243aにて全反射されて反対板面219c側に戻されるものと、弓形状部245により異方性集光作用が付与されつつ出射するものと、弓形状部245の表面にて全反射されて反対板面219c側に戻されるものと、平坦状部46にて全反射されて反対板面219c側に戻されるものと、が少なくとも含まれる。このうち、平坦状部46によって反対板面219c側に戻された光は、光出射面側単位プリズム243aによって全反射されて反対板面219c側に戻された光に比べると、第2方向についてより広範囲に広がりつつ導光板219内を伝播することになる。しかも、平坦状部46によって反対板面219c側に戻された光の進行方向は、弓形状部245の表面にて全反射されて反対板面219c側に戻された光の進行方向とは異なるものとされる。従って、導光板219内を伝播する光が第2方向について多様に拡散されることになるので、出射光に輝度ムラがより生じ難いものとなっている。
 以上説明したように本実施形態によれば、導光板219の光出射面219a側には、第2方向について弓形状部245に隣り合う形で第1方向及び第2方向に沿って平坦な平坦状部46が配されている。このようにすれば、導光板219内を伝播して光出射面219aに達した光には、弓形状部245によって全反射されて反対板面219c側に戻されるものに加えて、平坦状部46にて全反射されて反対板面側に戻されるものが生じることになる。平坦状部46によって反対板面219c側に戻された光は、光出射面側単位プリズム243aによって全反射されて反対板面219c側に戻された光に比べると、第2方向についてより広がりつつ導光板219内を伝播するものの、その進行方向が弓形状部245によって反対板面219c側に戻された光とは異なるものとされる。これにより、導光板219内を伝播する光が第2方向について多様に拡散することになるので、輝度ムラを一層好適に抑制することができる。
 <実施形態4>
 本発明の実施形態4を図22から図25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に記載した弓形状部345の間に介在する形で上記した実施形態3と同様の平坦状部346を設けたものを示す。なお、上記した実施形態2,3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の光出射面319aには、図22から図25に示すように、光出射面側プリズム部343をなす光出射面側単位プリズム343a及び弓形状部345に加えて、第1方向(X軸方向)及び第2方向(Y軸方向)に沿って平坦な形状の平坦状部346が設けられている。詳しくは、導光板319の光出射面319aには、第2方向に沿って所定の間隔を空けて並ぶ複数の光出射面側単位プリズム343aと、各光出射面側単位プリズム343aの頂部343a2を第2方向について挟み込む形で2つずつの弓形状部345とが配されるとともに、第2方向について隣り合う弓形状部345(第2方向について隣り合う光出射面側単位プリズム343aの間に介在する2つの弓形状部345)の間に介在する形で平坦状部346が配されている。平坦状部346は、第2方向についての両側縁が、第2方向について隣り合う弓形状部345における各他方の端部345bに連ねられている。光出射面側単位プリズム343aは、第1方向について光入射面319bから遠ざかって非入光反対面319dに近づくに従って、幅寸法が連続的に漸次増加しているものの、弓形状部345は、第1方向について光入射面319bから遠ざかって非入光反対面319dに近づくに従って、幅寸法が連続的に漸次減少している。これに対して、平坦状部346は、第1方向について導光板319の全長にわたって延在する形で設けられるとともに、その幅寸法(第2方向についての寸法)が全長にわたってほぼ一定とされる。平坦状部346の作用及び効果については、上記した実施形態3と同様であるので詳しい説明は省略する。
 <実施形態5>
 本発明の実施形態5を図26から図28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2から弓形状部445の態様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。
 本実施形態に係る弓形状部445は、図26から図28に示すように、第2方向について隣り合う光出射面側単位プリズム443aの間に1つが介在する形で配されている。弓形状部445は、第2方向(Y軸方向)に沿って切断した断面形状が略半円形状(蒲鉾型)をなしていて、いわゆるシリンドリカルレンズと同様の断面構成を有している。この弓形状部445と、光出射面側単位プリズム443aとは、第2方向に沿って交互に繰り返し並ぶ形で配されている。弓形状部445は、一方の端部445aが第2方向について隣り合う片方の光出射面側単位プリズム443aの斜面443a1に連なるのに対し、他方の端部445bが第2方向について隣り合うもう片方の光出射面側単位プリズム443aの斜面443a1に連なっている。弓形状部445は、その幅を規定する両端部445a,445bが平面に視て第1方向及び第2方向の双方に対して傾斜した傾斜状をなしている。但し、導光板419における第2方向についての両端位置に配された一対の弓形状部445については、片側の端部445a(445b)のみが上記のように傾斜状をなしている。また、弓形状部(両端の弓形状部445は除く)445は、平面に視て細長い二等辺三角形状をなしている。弓形状部445は、第1方向についての光入射面419bから遠ざかって非入光反対面419dに近づくのに従って上記占有比率が連続的に漸次減少しており、逆に第1方向について非入光反対面419dから遠ざかって光入射面419bに近づくのに従って上記占有比率が連続的に漸次増加している。弓形状部445における上記占有比率の変化率は、光出射面側単位プリズム443aにおける同占有比率の変化率と同一とされる。このような構成では、弓形状部445の表面は、第2方向に沿って切断した断面形状が略半円弧状をなしているので、導光板419内を伝播して光出射面419aに達した光を弓形状部445の表面によって全反射することで、その反射光を第2方向について広範に拡散させることができ、もって輝度ムラを好適に抑制することができる。
 <実施形態6>
 本発明の実施形態6を図29及び図32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5に記載した光出射面側単位プリズム543aと弓形状部545の間に介在する形で、上記した実施形態3,4と同様の平坦状部546を設けたものを示す。なお、上記した実施形態3から実施形態5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の光出射面519aには、図29から図32に示すように、光出射面側プリズム部543をなす光出射面側単位プリズム543a及び弓形状部545に加えて、第1方向(X軸方向)及び第2方向(Y軸方向)に沿って平坦な形状の平坦状部546が設けられている。詳しくは、導光板519の光出射面519aには、第2方向に沿って交互に並ぶ形で光出射面側単位プリズム543a及び弓形状部545が配されるとともに、第2方向について隣り合う光出射面側単位プリズム543aと弓形状部545との間に介在する形で平坦状部546が配されている。平坦状部546は、第2方向についての一方の端部が第2方向について隣り合う光出射面側単位プリズム543aの斜面543a1に、第2方向についての他方の端部が第2方向について隣り合う弓形状部545における端部545a,545bのいずれか一方にそれぞれ連ねられている。光出射面側単位プリズム543aは、第1方向について光入射面519bから遠ざかって非入光反対面519dに近づくに従って、幅寸法が連続的に漸次増加しているものの、弓形状部545は、第1方向について光入射面519bから遠ざかって非入光反対面519dに近づくに従って、幅寸法が連続的に漸次減少している。これに対して、平坦状部546は、第1方向について導光板519の全長にわたって延在する形で設けられるとともに、第1方向について光入射面519bから遠ざかって非入光反対面519dに近づくに従って、その幅寸法(第2方向についての寸法)が連続的に漸次減少している。この平坦状部546における幅寸法の変化率は、弓形状部545における同幅寸法の変化率と同一とされる。ここで、弓形状部545は、第1方向についての形成範囲が導光板519の全長には至らないものとされ、具体的には光入射面519b側の端部から非入光反対面519dに至る手前の位置(図29に示すD-D線よりも光入射面519b寄りの位置)までとされる。このため、弓形状部545に対して第2方向について両側に配された一対の平坦状部546は、図29,図31及び図32に示すように、弓形状部545の上記終端位置よりも非入光反対面519d寄りの部分が互いに連なっている。平坦状部546の作用及び効果については、上記した実施形態3,4と同様であるので詳しい説明は省略する。
 <実施形態7>
 本発明の実施形態7を図33から図36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2から、光出射面側プリズム部643をなす光出射面側単位プリズム643aA,643aBの構成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。
 本実施形態に係る光出射面側プリズム部643は、図33及び図34に示すように、高さ寸法が相対的に小さな第1光出射面側単位プリズム(第1光出射面側単位プリズム)643aAと、高さ寸法が相対的に大きな第2光出射面側単位プリズム(第2光出射面側単位プリズム)643aBと、から構成されている。これら第1光出射面側単位プリズム643aA及び第2光出射面側単位プリズム643aBは、第2方向(Y軸方向)に沿って切断した断面形状が略二等辺三角形とされ、その頂角θv2が上記した実施形態2に記載した光出射面側単位プリズム143aの頂角と同一(例えば110°程度)とされる。つまり、第1光出射面側単位プリズム643aA及び第2光出射面側単位プリズム643aBは、断面形状が互いに相似形をなしている。第1光出射面側単位プリズム643aAには、各第2光出射面側単位プリズム643aBを第2方向について両側から挟み込む形で対をなすものと、各第2光出射面側単位プリズム643aBに対して第2方向についてそれぞれ隣り合う2つの第1光出射面側単位プリズム643aAによって第2方向について挟み込まれるものとが含まれる。
 第1光出射面側単位プリズム643aA及び第2光出射面側単位プリズム643aBは、図33に示すように、幅寸法、つまり光出射面619aにおける第2方向についての占有比率が、第1方向について光入射面619bから遠ざかって非入光反対面619dに近づくのに従って、それぞれ連続的に漸次増加するよう設けられている。これにより、第1光出射面側単位プリズム643aA及び第2光出射面側単位プリズム643aBは、それぞれの頂角θv2が第1方向について全長にわたって一定とされる。そして、第1光出射面側単位プリズム643aA及び第2光出射面側単位プリズム643aBは、図33及び図36に示すように、第1方向について導光板619の中央位置よりも非入光反対面619d寄りの位置において互いに連なる形で設けられている。このため、弓形状部645は、第1方向についての形成範囲が導光板619の全長には至らないものとされる。このような構成により、導光板619のうち、輝度の不足が懸念される第1方向について非入光反対面619d側の部分において、第1光出射面側単位プリズム643aA及び第2光出射面側単位プリズム643aBによって一層好適に輝度の向上が図られる。
 弓形状部645には、図33から図35に示すように、第1光出射面側単位プリズム643aAの頂部643aA2を第2方向について挟み込む形で対をなす第1弓形状部645Aと、第2光出射面側単位プリズム643aBの頂部643aB2を第2方向について挟み込む形で対をなす第2弓形状部645Bと、が含まれている。これら第1弓形状部645A及び第2弓形状部645Bは、第2方向について第1光出射面側単位プリズム643aAと第2光出射面側単位プリズム643aBとの間に挟み込まれる形で配されている。第1弓形状部645Aは、その幅寸法(第2方向についての寸法(占有比率))が、第2弓形状部645Bの同幅寸法よりも相対的に小さなものとされる。第1弓形状部645A及び第2弓形状部645Bは、第2方向に沿って切断した断面形状が円弧状をなす表面における曲率がほぼ同じとされている。また、導光板619の光出射面619aにおいて、第2方向について互いに隣り合う第1弓形状部645Aの間には、第1方向及び第2方向に沿って平坦な平坦状部646が介在する形で配されている。この平坦状部646は、第1方向について導光板619の全長にわたって延在する形で設けられている。つまり、平坦状部646は、その大部分が第2方向について隣り合う第1弓形状部645Aの間に挟み込まれるものの、非入光反対面619d側の部分が第2方向について隣り合う第1光出射面側単位プリズム643aAの間に挟み込まれている。平坦状部646のうち、第1弓形状部645Aに隣り合う部分は、幅寸法が一定とされるのに対し、第1光出射面側単位プリズム643aAに隣り合う部分は、幅寸法が非入光反対面619d側に近づくほど小さくなるものとされる。なお、平坦状部646の作用及び効果は、上記した実施形態3,4に記載した通りであり、重複する説明は省略する。
 さらには、第1光出射面側単位プリズム643aA及び第2光出射面側単位プリズム643aBは、図34から図36に示すように、高さ寸法が、第1方向について光入射面619bから遠ざかって非入光反対面619dに近づくのに従って、それぞれ連続的に漸次増加するよう設けられている。第1光出射面側単位プリズム643aAは、第1方向について全長にわたって、その高さ寸法が、第2光出射面側単位プリズム643aBの高さ寸法よりも小さなものとされる。従って、第1光出射面側単位プリズム643aAは、その頂部643aA2が第2光出射面側単位プリズム643aBの頂部643aB2よりも低いものとされる。このため、第1光出射面側単位プリズム643aAと、導光板619の表側に積層されるプリズムシート(図示せず)との間には、隙間が空けられるようになっている。このような隙間が存在することで、導光板619とプリズムシートとが密着し難くなり、それにより輝度ムラがより生じ難いものとされる。
 以上説明したように本実施形態によれば、光出射面側プリズム部643をなす複数の光出射面側単位プリズム643aには、頂部643aA2の位置が相対的に低い第1光出射面側単位プリズム643aAと、頂部643aB2の位置が相対的に高い第2光出射面側単位プリズム643aBとが含まれており、第1光出射面側単位プリズム643aAと、プリズムシートとの間には、隙間が空けられている。このようにすれば、複数の光出射面側単位プリズム643aに含まれる第1光出射面側単位プリズム643aAと、プリズムシートとの間に隙間が空けられることで、光出射面側プリズム部643に対してプリズムシートが密着し難いものとされる。これにより、当該バックライト装置の出射光に輝度ムラの発生を抑制することができる。
 また、弓形状部645は、第2方向について第1光出射面側単位プリズム643aAと第2光出射面側単位プリズム643aBとの間に挟み込まれる形で配されている。このようにすれば、弓形状部645の表面によって光出射面619aに達した光を全反射することで、その全反射した光を第2方向について隣り合う第1光出射面側単位プリズム643aAまたは第2光出射面側単位プリズム643aBへと向かわせることができる。従って、仮に、第1光出射面側単位プリズムと第2光出射面側単位プリズムとが弓形状部を介することなく第2方向について隣り合う配置とされた場合に比べると、弓形状部645による輝度ムラの抑制作用をより好適に得られる。
 また、第1光出射面側単位プリズム643aA及び第2光出射面側単位プリズム643aBは、第1方向について光入射面619bから遠ざかるのに従い、光出射面619aにおける第2方向についての占有比率がそれぞれ連続的に漸次増加するよう設けられている。このようにすれば、輝度の不足が懸念される第1方向について光入射面619bから遠い側において、光出射面側単位プリズム643によって一層好適に輝度の向上が図られる。
 <実施形態8>
 本発明の実施形態8を図37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7から第2光出射面側単位プリズム743aBの形状を変更したものを示す。なお、上記した実施形態7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。
 本実施形態に係る光出射面側プリズム部743をなす第2光出射面側単位プリズム743aBは、図37に示すように、頂部743aB2が円弧状に丸められていてその表面が曲面により構成されている。第2光出射面側単位プリズム743aBの頂部743aB2は、図示しないプリズムシートの裏側の板面に対して直接接触するものの、丸められた形状とされているから、プリズムシートに対して第2光出射面側単位プリズム743aBの頂部743aB2が擦れてプリズムシートに擦れ傷が付いたり、逆に第2光出射面側単位プリズム743aBの頂部743aB2に対してプリズムシートが干渉することで頂部743aB2が変形させられる、といった事態が生じ難いものとされる。これにより、導光板719及びプリズムシートの光学性能が劣化し難いものとなる。
 <実施形態9>
 本発明の実施形態9を図38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から光出射面側単位プリズム843a及び弓形状部845の平面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。
 本実施形態に係る光出射面側単位プリズム843aは、図38に示すように、光出射面819aにおける第2方向についての占有比率が、導光板819における非入光反対面819d側の端部では、100%に満たない大きさ(例えば約80%程度)となるよう設けられている。それにより、導光板819における非入光反対面819d側の端部には、弓形状部845が所定の占有比率(例えば約20%程度)でもって設けられている。つまり、非入光反対面819d側の端部では、光出射面側単位プリズム843aの幅寸法が、第2方向について並ぶ光出射面側単位プリズム843aの配列間隔(第2方向についての光出射面側単位プリズム843aの頂点間の距離)よりも小さなものとされる。光出射面側単位プリズム843a及び弓形状部845は、導光板819における光入射面819b側の端部での上記占有比率が、上記した実施形態2と同様に互いに等しくなっている。このため、光出射面側単位プリズム843a及び弓形状部845は、上記占有比率に関して、第1方向の位置に応じて変化する変化率が、上記した実施形態2に記載したものよりも小さくなっている。また、光出射面側単位プリズム843a及び弓形状部845は、平面に視て細長い台形状をなしている。このような構成であっても、上記した実施形態2と同様に、輝度の向上と輝度ムラの抑制とを好適に両立することができる。
 <実施形態10>
 本発明の実施形態10を図39によって説明する。この実施形態10では、上記した実施形態2から光出射面側単位プリズム943a及び弓形状部945の平面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。
 本実施形態に係る光出射面側単位プリズム943aは、図39に示すように、光出射面919aにおける第2方向についての占有比率が、第1方向について光入射面919bから遠ざかるに従って連続的に漸次増加し、非入光反対面919d側の端部に至る手前の段階で100%に達するよう設けられている。従って、弓形状部945は、第1方向についての形成範囲が導光板919の全長には至らないものとされ、具体的には光入射面919b側の端部から非入光反対面919dに至る手前の位置までとなるよう設けられている。光出射面側単位プリズム943a及び弓形状部945は、導光板919における光入射面919b側の端部での上記占有比率が、上記した実施形態2と同様に互いに等しくなっている。このため、光出射面側単位プリズム943a及び弓形状部945は、上記占有比率に関して、第1方向の位置に応じて変化する変化率が、上記した実施形態2に記載したものよりも大きくなっている。また、光出射面側単位プリズム943aは、平面に視て細長い台形状をなしている。このような構成であっても、上記した実施形態2と同様に、輝度の向上と輝度ムラの抑制とを好適に両立することができる。
 <実施形態11>
 本発明の実施形態11を図40によって説明する。この実施形態11では、上記した実施形態2から光出射面側単位プリズム1043a及び弓形状部1045の平面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。
 本実施形態に係る光出射面側単位プリズム1043a及び弓形状部1045は、図40に示すように、それぞれの幅を規定する両側縁SEが、平面に視て略円弧状をなすよう設けられている。詳しくは、光出射面側単位プリズム1043a及び弓形状部1045の上記両側縁SEは、各側縁SEにおける第1方向について両端位置同士を結んで得られた仮想線L(図40では二点鎖線により図示する)に対して光出射面側単位プリズム1043a側を通るよう形成されている。このような構成であっても、上記した実施形態2と同様に、輝度の向上と輝度ムラの抑制とを好適に両立することができる。
 <実施形態12>
 本発明の実施形態12を図41によって説明する。この実施形態12では、上記した実施形態2から光出射面側単位プリズム1143a及び弓形状部1145の平面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。
 本実施形態に係る光出射面側単位プリズム1143a及び弓形状部1145は、図41に示すように、それぞれの幅を規定する両側縁SEが、平面に視て略円弧状をなすよう設けられている。詳しくは、光出射面側単位プリズム1143a及び弓形状部1145の上記両側縁SEは、各側縁SEにおける第1方向について両端位置同士を結んで得られた仮想線L(図41では二点鎖線により図示する)に対して弓形状部1145を通るよう形成されている。このような構成であっても、上記した実施形態2と同様に、輝度の向上と輝度ムラの抑制とを好適に両立することができる。
 <実施形態13>
 本発明の実施形態13を図42によって説明する。この実施形態13では、上記した実施形態2から光出射面側単位プリズム1243a及び弓形状部1245の平面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。
 本実施形態に係る光出射面側単位プリズム1243aは、図42に示すように、その幅を規定する両側縁SEが、平面に視て2段階の傾斜状をなしている。詳しくは、光出射面側単位プリズム1243aは、光出射面1219aにおける第2方向についての占有比率に関して、第1方向の位置に応じて変化する変化率が途中で変更されている。これにより、光出射面側単位プリズム1243aにおける上記両側縁SEは、第1方向に対する傾斜角度が相対的に大きな第1傾斜側縁SE1と、第1方向に対する傾斜角度が相対的に小さな第2傾斜側縁SE2とから構成される。第1傾斜側縁SE1と第2傾斜側縁SE2との境界位置は、第1方向について導光板1219の中央位置とほぼ一致している。これに伴い、弓形状部1245のうち光出射面側単位プリズム1243aに連なる一方の端部1245aは、上記した光出射面側単位プリズム1243aの側縁SEと同様に、平面に視て2段階の傾斜状をなしている。このような構成であっても、上記した実施形態2と同様に、輝度の向上と輝度ムラの抑制とを好適に両立することができる。
 <実施形態14>
 本発明の実施形態14を図43によって説明する。この実施形態14では、上記した実施形態2から光出射面側単位プリズム1343a及び弓形状部1345の平面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。
 本実施形態に係る光出射面側単位プリズム1343a及び弓形状部1345は、図43に示すように、それぞれの幅を規定する両側縁SEが、平面に視て多段階の階段状をなしている。光出射面側単位プリズム1343aは、光出射面1319aにおける第2方向についての占有比率が、第1方向について光入射面1319bから遠ざかって非入光反対面1319dに近づくのに従って段階的に逐次増加するよう設けられている。弓形状部1345は、上記占有比率が、第1方向について光入射面1319bから遠ざかって非入光反対面1319dに近づくのに従って段階的に逐次減少するよう設けられている。従って、光出射面側単位プリズム1343a及び弓形状部1345における上記両側縁SEは、第1方向に並行する部分と、第2方向に並行する部分とが交互に繋がった構成とされる。本実施形態では、光出射面側単位プリズム1343a及び弓形状部1345は、それぞれの幅寸法が5段階でもって増減するよう設けられている。このような構成であっても、上記した実施形態2と同様に、輝度の向上と輝度ムラの抑制とを好適に両立することができる。
 <実施形態15>
 本発明の実施形態15を図44によって説明する。この実施形態15では、上記した実施形態1から出光反射部1441をなす単位反射部1441aの断面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。
 本実施形態に係る出光反射部1441をなす単位反射部1441aは、図44に示すように、その断面形状が非直角三角形とされている。従って、単位反射部1441aは、第3方向(Z軸方向)及び第1方向(X軸方向)に対して傾斜状をなす傾斜面1441a1A,1441a1Bを一対有している。このうち、第1方向について図示しない光入射面側(図44に示す左側)に配された第1傾斜面1441a1Aは、第1方向に対してなす角度が、第1方向について図示しない反対端面側(図44に示す右側)に配された第2傾斜面1441a1Bが第1方向に対してなす角度よりも相対的に小さなものとされる。具体的には、第1傾斜面1441a1Aが第1方向に対してなす角度は、例えば50°程度とされるのに対し、第2傾斜面1441a1Bが第1方向に対してなす角度は、例えば70°程度とされる。このような構成であっても、単位反射部1441aは、主に第1傾斜面1441a1Aにて光を反射させることで、光出射面1419aに対する入射角が臨界角を超えない光を生じさせて光出射面1419aからの出射を促すことが可能とされている。また、単位反射部1441aは、第1方向について図示しない光入射面から遠ざかるほどその高さ寸法(第3方向についての寸法)が次第に大きくなるとともに各傾斜面1441a1A,1441a1Bの面積(表面積)が次第に大きくなるよう配置されている。
 <実施形態16>
 本発明の実施形態16を図45によって説明する。この実施形態16では、上記した実施形態1からプリズムシート1542の構成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。
 本実施形態に係るプリズムシート1542は、図45に示すように、出光側単位プリズム1542aとシート基材1542bとが同一材料により一体形成された構成となっている。プリズムシート1542は、例えばポリカーボネート(PC)からなり、その屈折率は1.59程度とされる。このような構成であっても、上記した実施形態1に記載したものと同様の作用及び効果を得ることができる。
 <実施形態17>
 本発明の実施形態17を図46によって説明する。この実施形態17は、上記した実施形態2の変形例であって、導光板1619を挟み込む形でLED1617を有するLED基板1618を2組配置したものを示す。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LED1617を有するLED基板1618は、図46に示すように、導光板1619を第1方向(X軸方向)について両側から挟み込む形で2組配置されている。このような配置構成では、導光板1619の外周端面のうち、一対の短辺側の端面がそれぞれLED1617からの光が入射される光入射面1619bとされるのに対し、一対の長辺側の端面がそれぞれ非入光側面1619eとされる。つまり、導光板1619の外周端面には、上記した実施形態2のような非入光反対面119d(図12を参照)が含まれない構成とされる。なお、図46では、LED1617及びLED基板1618を二点鎖線により図示している。
 LED基板1618を上記のような配置とするのに伴い、導光板1619の光出射面1619aに設けられた光出射面側プリズム部1643及び弓形状部1645は、次のような構成とされる。すなわち、光出射面側プリズム部1643は、第1方向について各光入射面1619b側では、光出射面1619aにおける第2方向についての光出射面側単位プリズム1643aの占有比率が相対的に低くなるのに対し、第1方向について中央側では、光出射面側単位プリズム1643aの上記占有比率が相対的に高くなるよう設けられている。これに対し、弓形状部1645は、第1方向について各光入射面1619b側では、上記占有比率が相対的に高くなるのに対し、第1方向について中央側では、上記占有比率が相対的に低くなるよう設けられている。
 詳しくは、光出射面側単位プリズム1643aは、第1方向についての各光入射面1619bから遠ざかって第1方向についての中央部(各光入射面1619bから最も遠い部分)に近づくのに従って、光出射面1619aにおける第2方向についての占有比率(幅寸法)が連続的に漸次増加しており、逆に第1方向について中央部から遠ざかって各光入射面1619bに近づくのに従って上記占有比率が連続的に漸次減少している。光出射面側単位プリズム1643aは、導光板1619における第1方向についての各光入射面1619b側の端部(端位置)では上記占有比率が最小で例えば20%~30%程度とされるのに対し、第1方向についての中央部では上記占有比率が最大で例えば100%程度とされる。従って、第1方向についての中央部では、光出射面側単位プリズム1643aの幅寸法が、第2方向について並ぶ光出射面側単位プリズム1643aの配列間隔(第2方向についての光出射面側単位プリズム1643aの頂点間の距離)とほぼ等しくなっている。これに対し、弓形状部1645は、第1方向について各光入射面1619bから遠ざかって第1方向についての中央部に近づくのに従って上記占有比率が連続的に漸次減少しており、逆に第1方向について中央部から遠ざかって各光入射面1619bに近づくのに従って上記占有比率が連続的に漸次増加している。弓形状部1645は、導光板1619における第1方向についての各光入射面1619b側の端部では上記占有比率が最大で例えば70%~80%程度とされるのに対し、第1方向についての中央部では上記占有比率が最小で例えば0%程度とされる。つまり、第1方向についての中央部では、第2方向について弓形状部1645が介在することなく、複数の光出射面側単位プリズム1643aが互いに隣り合う形で配されている。光出射面側単位プリズム1643a及び弓形状部1645における上記占有比率の変化率は、互いに同一とされる。このように、光出射面側単位プリズム1643a及び弓形状部1645は、導光板1619における第1方向についての各光入射面1619b側の端部では、互いにほぼ同一の幅寸法とされるものの、第1方向についての中央部では、弓形状部1645が存在せずに光出射面側単位プリズム1643aのみが存在する配置構成とされている。このような構成であっても、上記した実施形態2と同様に、輝度の向上と輝度ムラの抑制とを好適に両立することができる。
 以上説明したように本実施形態によれば、導光板1619は、外周端面のうち対辺をなす一対の端面がそれぞれ光入射面1619bとされており、光出射面側単位プリズム1643a及び弓形状部1645は、光出射面1619aにおける第2方向についての占有比率に関して、第1方向についてそれぞれの光入射面1619b側では光出射面側単位プリズム1643aに係る占有比率が相対的に低く且つ弓形状部1645に係る占有比率が相対的に高くなるのに対し、第1方向について中央側では光出射面側単位プリズム1643aに係る占有比率が相対的に高く且つ弓形状部1645に係る占有比率が相対的に低くなるよう設けられている。このような両側入光タイプの導光板1619では、第1方向について各光入射面1619b側では、中央側に比べると、光出射面1619aからの出射光に輝度ムラが生じ易くなる傾向にある一方、第1方向について中央側では、各光入射面1619b側に比べると、光出射面1619aからの出射光に係る輝度が不足しがちとなる傾向にある。これに対して、光出射面1619aにおける第2方向についての光出射面側単位プリズム1643a及び弓形状部1645の占有比率に関して、第1方向についてそれぞれの光入射面1619b側では光出射面側単位プリズム1643aに係る占有比率が相対的に低く且つ弓形状部1645に係る占有比率が相対的に高くなっているので、輝度ムラの発生が懸念される第1方向についての各光入射面1619b側において、弓形状部1645によってより好適に輝度ムラの抑制が図られる。そして、光出射面1619aにおける第2方向についての光出射面側単位プリズム1643a及び弓形状部1645の占有比率に関して、第1方向について中央側では光出射面側単位プリズム1643aに係る占有比率が相対的に高く且つ弓形状部1645に係る占有比率が相対的に低くなっているので、輝度の不足が懸念される第1方向について中央側において、光出射面側単位プリズム1643aによってより好適に輝度の向上が図られる。以上により、当該バックライト装置の出射光に関して、輝度の向上と輝度ムラの抑制とをより好適に両立することができる。
 <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には、光出射面側単位プリズム及び弓形状部が第1方向について全長にわたって一定幅とされるものを、上記した実施形態2には、光出射面側単位プリズム及び弓形状部が第1方向について全長にわたって幅寸法が変化するものをそれぞれ記載したが、光出射面側単位プリズム及び弓形状部が第1方向について所定範囲では一定幅とされるものの、それ以外の範囲では幅寸法が変化する構成とすることも可能である。具体的には、第1方向について光入射面側の部分では、光出射面側単位プリズム及び弓形状部が一定幅とされるものの、非入光反対面側の部分では、光出射面側単位プリズム及び弓形状部の幅寸法が変化する構成とすることができる。逆に、第1方向について光入射面側の部分では、光出射面側単位プリズム及び弓形状部の幅寸法が変化するものの、非入光反対面側の部分では、光出射面側単位プリズム及び弓形状部が一定幅とされる構成とすることができる。
 (2)上記した各実施形態では、光出射面側プリズム部を構成する光出射面側単位プリズムの頂角が全長にわたって一定とされたものを示したが、光出射面側単位プリズムの頂角が第1方向についての位置に応じて変化する構成とすることも可能である。その場合、光出射面側単位プリズムの高さ寸法が全長にわたって一定とすることが可能となる。また、光出射面側単位プリズムの高さ寸法と頂角とが第1方向についての位置に応じてそれぞれ変化する構成とすることも可能である。
 (3)上記した各実施形態では、光出射面側プリズム部を構成する光出射面側単位プリズムの断面形状が二等辺三角形とされたものを示したが、光出射面側単位プリズムの断面形状は、例えば全ての辺の長さが異なる不等辺三角形や直角三角形などとすることが可能である。
 (4)上記した各実施形態では、反対板面側プリズム部を構成する反対板面側単位プリズムの断面形状が二等辺三角形とされたものを示したが、反対板面側単位プリズムの断面形状は、例えば全ての辺の長さが異なる不等辺三角形や直角三角形などとすることが可能である。
 (5)上記した各実施形態以外にも、光出射面側プリズム部をなす光出射面側単位プリズムにおける頂角、高さ寸法、幅寸法、第2方向についての配列間隔などの具体的な値は、適宜に変更可能である。同様に、弓形状部における幅寸法、第2方向についての配列間隔などの具体的な値は、適宜に変更可能である。同様に、反対板面側プリズム部をなす反対板面側単位プリズムの頂角、高さ寸法、幅寸法、第2方向についての配列間隔などの具体的な値は、適宜に変更可能である。同様にプリズムシートをなす出光側単位プリズムにおける頂角、高さ寸法、幅寸法、第2方向についての配列間隔などの具体的な値は、適宜に変更可能である。
 (6)上記した各実施形態では、導光板の反対板面に設けられた反対板面側プリズム部が、断面形状が三角形とされた反対板面側単位プリズムからなる構成とされたものを示したが、このような反対板面側プリズム部に代えて、軸線方向が第1方向(X軸方向)と一致した略半円柱状をなす複数のシリンドリカルレンズからなる反対板面側レンチキュラーレンズ部を、「反対板面側異方性集光部」として導光板の反対板面に設けるようにしてもよい。
 (7)上記した各実施形態では、プリズムシートに、断面形状が三角形とされた出光側単位プリズムが設けられたものを示したが、このような出光側単位プリズムに代えて、軸線方向が第1方向(X軸方向)と一致した略半円柱状をなす複数のシリンドリカルレンズをプリズムシートに設けるようにしても構わない。
 (8)上記した各実施形態では、光出射面側プリズム部が導光板の光出射面に一体に設けられた構成のものを示したが、光出射面側プリズム部を導光板とは別部品として設けるようにし、その別部品とした光出射面側プリズム部を導光板の光出射面上に重なる形で配置する構成を採ることも可能である。その場合、別部品とした光出射面側プリズム部をなす材料の屈折率を、導光板をなす材料の屈折率と同一とするのが好ましい。さらには、別部品とした光出射面側プリズム部をなす材料を、導光板をなす材料と同一とするのが好ましい。
 (9)上記した各実施形態(実施形態1,3を除く)において各図面に図示したもの以外にも、光出射面における第2方向についての光出射面側単位プリズム及び弓形状部の占有比率に関して、第1方向についての光入射面側の端部、第1方向についての非入光反対面側の端部、及び第1方向についての中央部でのそれぞれの具体的な数値は、適宜に変更可能である。
 (10)上記した実施形態3,4では、平坦状部が導光板における光入射面から非入光反対面に至るまでの間、第2方向についての占有比率がほぼ一定とされる場合を示したが、平坦状部が導光板における光入射面から非入光反対面に至るまで、第2方向についての占有比率が連続的に漸次減少する構成であっても構わない。
 (11)上記した実施形態5,6では、弓形状部が光出射面側単位プリズムよりも高さが低くなる構成のものを例示したが、弓形状部と光出射面側単位プリズムとが同じ高さとされたものや、弓形状部が光出射面側単位プリズムよりも高さが高くなる構成としたものも本発明に含まれる。
 (12)上記した実施形態7では、弓形状部が第1方向について導光板の全長に満たない範囲に形成されたものを示したが、実施形態7の構成において、弓形状部が第1方向について導光板の全長にわたる範囲に形成される構成とすることも可能である。また、実施形態7の変形例として、平坦状部を省略することも可能である。
 (13)上記した実施形態7において、第1光出射面側単位プリズムと第2光出射面側単位プリズムとが連なる箇所に関して、第1方向についての具体的な位置は、適宜に変更可能である。
 (14)上記した実施形態7では、第1光出射面側単位プリズムと、第2光出射面側単位プリズムとにおける断面形状が相似形とされたものを示したが、第1光出射面側単位プリズムと、第2光出射面側単位プリズムとにおける断面形状が非相似形とされたものも本発明に含まれる。具体的には、第1光出射面側単位プリズムの頂角と、第2光出射面側単位プリズムの頂角とが異なる設定であっても構わない。また、第1弓形状部と第2弓形状部とにおける表面の曲率を互いに異ならせることも可能である。
 (15)上記した実施形態7では、光出射面側プリズム部が、高さ寸法が異なる2種類の光出射面側単位プリズムからなるものを示したが、互いに高さ寸法が異なる3種類以上の光出射面側単位プリズムにより光出射面側プリズム部を構成することも可能である。
 (16)上記した実施形態2では、弓形状部の高さ寸法が第1方向について全長にわたって一定とされたものを示したが、弓形状部の高さ寸法を第1方向についての位置に応じて変化させることも可能である。具体的には、弓形状部の高さ寸法を、第1方向について光入射面から遠ざかって非入光反対面に近づくのに従って、連続的に漸次増加させる構成とすることが可能である。逆に、弓形状部の高さ寸法を、第1方向について光入射面から遠ざかって非入光反対面に近づくのに従って、連続的に漸次減少させる構成とすることが可能である。この構成は、実施形態4~17にも同様に適用可能である。さらには、この構成を実施形態1,3に適用することもできる。
 (17)上記した実施形態8では、第2光出射面側単位プリズムの頂部を丸めた形状とした場合を示したが、同様に第1光出射面側単位プリズムの頂部を丸めた形状とすることも可能である。さらには、反対板面側単位プリズムの頂部を丸めた形状とすることも可能である。
 (18)上記した実施形態13では、光出射面側単位プリズム及び弓形状部における幅を規定する両側縁が平面に視て2段階の傾斜状をなすものを例示したが、上記両側縁が平面に視て3段階以上の多段階でもって傾斜状をなす構成とすることも可能である。
 (19)上記した実施形態14では、光出射面側単位プリズム及び弓形状部の幅寸法が第1方向についての位置に応じて5段階でもって増減するものを例示したが、上記幅寸法が第1方向についての位置に応じて4段階以下、または6段階以上でもって増減する構成としてもよい。
 (20)上記した実施形態1に記載した構成に、上記した実施形態7,8の構成を組み合わせ、一定幅の光出射面側単位プリズムを大小2種類設けることで光出射面側プリズム部(光出射面側異方性集光プリズム部)を構成することも可能である。
 (21)上記した実施形態1に記載した構成に、上記した実施形態5,6の構成を組み合わせ、一定幅のシリンドリカルレンズからなる弓形状部を光出射面に設けることも可能である。
 (22)上記した各実施形態(実施形態5,6を除く)では、光出射面側単位プリズムの頂部を挟み込んで対をなす形で弓形状部が配されたものを示したが、光出射面側単位プリズムの頂部に対して片側のみに隣り合う形で弓形状部が配されたものも本発明に含まれる。
 (23)上記した実施形態9,10に記載した構成に、上記した実施形態13の構成を組み合わせ、光出射面側単位プリズムの両側縁を、平面に視て2段階の傾斜状に形成することも可能である。
 (24)上記した実施形態14に記載した構成に、上記した実施形態13の構成を組み合わせ、光出射面側単位プリズムの両側縁のうち第1方向に沿って延びる部分を、平面に視て2段階の傾斜状に形成することも可能である。
 (25)上記した実施形態2,9,10に記載した構成に、上記した実施形態14の構成を組み合わせ、光出射面側単位プリズムの両側縁のうち、第1方向に沿って延びる部分を平面に視て傾斜状に形成することも可能である。
 (26)上記した実施形態11,12に記載した構成に、上記した実施形態14の構成を組み合わせ、光出射面側単位プリズムの両側縁のうち、第1方向に沿って延びる部分を平面に視て円弧状に形成することも可能である。
 (27)上記した実施形態17に記載した構成に、上記した実施形態9~14の構成を適宜に組み合わせることも可能である。
 (28)上記した各実施形態以外にも、導光板を構成する材料に係る屈折率の具体的な値は適宜に変更可能である。
 (29)上記した各実施形態では、出光反射部をなす複数の単位反射部が第1方向についての等間隔に配列されたもの(等ピッチ配列とされたもの)を示したが、複数の単位反射部が第1方向について不等ピッチ配列とされたものも本発明に含まれる。その場合、隣り合う単位反射部間の配列間隔を、導光板の光入射面側から反対端面側に向かうのに従って次第に狭くなるよう設定するのが輝度ムラの抑制を図る上で好ましい。
 (30)上記した(29)に記載したもの(複数の単位反射部を不等ピッチ配列としたもの)において、第1方向に沿って並ぶ複数の単位反射部の高さ寸法を一定にすることも可能である。
 (31)上記した各実施形態では、出光反射部をなす単位反射部の高さ寸法が、反対板面側プリズム部をなす反対板面側単位プリズムの高さ寸法よりも小さくなるものを示したが、例えば、単位反射部の高さ寸法を、反対板面側単位プリズムの高さ寸法と同じ程度とすることも可能である。さらには、単位反射部の高さ寸法を、反対板面側単位プリズムの高さ寸法よりも大きくすることも可能であり、その場合は単位反射部が第2方向について導光板の全長にわたって連続的に延在する構成となる。
 (32)上記した各実施形態以外にも、出光反射部をなす単位反射部の具体的な断面形状は適宜に変更可能である。例えば、単位反射部の断面形状を二等辺三角形とすることも可能である。また、断面形状が三角形とされる単位反射部の各頂点におけるそれぞれの具体的な角度は、適宜に変更可能である。さらには、出光反射部をなす単位反射部の高さ寸法、幅寸法、第1方向についての配列間隔などの具体的な値は、適宜に変更可能である。
 (33)上記した各実施形態では、光学シートが1枚のプリズムシートのみからなる構成のものを示したが、他の種類の光学シート(例えば拡散シートや反射型偏光シートなど)を追加することも可能である。また、プリズムシートを複数枚とすることも可能である。
 (34)上記した各実施形態では、導光板の光入射面に沿ってLED基板が1枚配される構成のものを示したが、導光板の光入射面に沿ってLED基板が2枚以上並ぶ配置構成としたものも本発明に含まれる。
 (35)上記した各実施形態では、導光板における短辺側の一端面を光入射面とし、その光入射面に対してLED基板を対向状に配したものを示したが、導光板における長辺側の一端面を光入射面とし、その光入射面に対してLED基板を対向状に配したものも本発明に含まれる。その場合、出光側単位プリズム、弓形状部、光出射面側単位プリズム、及び反対板面側単位プリズムにおける延在方向を、導光板の短辺方向に一致させ、出光側単位プリズム、弓形状部、光出射面側単位プリズム、及び反対板面側単位プリズムにおける幅方向(並び方向)を、導光板の長辺方向に一致させればよい。
 (36)上記した(35)以外にも、導光板における長辺側の一対の端面をそれぞれ光入射面とし、各光入射面に対して一対のLED基板をそれぞれ対向状に配したものも本発明に含まれる。
 (37)上記した各実施形態では、導光板が長方形状とされた場合を示したが、導光板が正方形であってもよい。また、導光板は、完全なる方形である必要はなく、外周端部の一部が切り欠かれた構成であっても構わない。
 (38)上記した各実施形態では、頂面発光型のLEDを用いた場合を示したが、LED基板に対する実装面に対して隣り合う側面が発光面とされる側面発光型のLEDを用いたものにも本発明は適用可能である。
 (39)上記した各実施形態では、タッチパネルのタッチパネルパターンとして投影型静電容量方式のものを例示したが、それ以外にも、表面型静電容量方式、抵抗膜方式、電磁誘導方式などのタッチパネルパターンを採用したものにも本発明は適用可能である。
 (40)上記した各実施形態に記載したタッチパネルに代えて、例えば、液晶パネルの表示面に表示される画像を視差により分離することで、立体画像(3D画像、三次元画像)として観察者に観察させるための視差バリアパターンを有する視差バリアパネル(スイッチ液晶パネル)を用いることも可能である。また、上記した視差バリアパネルとタッチパネルとを併用することも可能である。
 (41)上記した(40)に記載した視差バリアパネルにタッチパネルパターンを形成し、視差バリアパネルにタッチパネル機能を併有させることも可能である。
 (42)上記した各実施形態では、液晶表示装置に用いる液晶パネルの画面サイズを20インチ程度とした場合を例示したが、液晶パネルの具体的な画面サイズは20インチ以外にも適宜に変更可能である。特に画面サイズを数インチ程度とした場合には、スマートフォンなどの電子機器に用いるのが好適である。
 (43)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。
 (44)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などの他の光源を用いることも可能である。
 (45)上記した各実施形態では、フレームが金属製とされたものを示したが、フレームを合成樹脂製とすることも可能である。
 (46)上記した各実施形態では、カバーパネルとして化学強化処理を施した強化ガラスを用いた場合を示したが、風冷強化処理(物理強化処理)を施した強化ガラスを用いることも勿論可能である。
 (47)上記した各実施形態では、カバーパネルとして強化ガラスを用いたものを示したが、強化ガラスではない通常のガラス材(非強化ガラス)や合成樹脂材を用いることも勿論可能である。
 (48)上記した各実施形態では、液晶表示装置にカバーパネルを用いた場合を示したが、カバーパネルを省略することも可能である。同様にタッチパネルを省略することも可能である。
 (49)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。
 10...液晶表示装置(表示装置)、11...液晶パネル(表示パネル)、11a,11b...基板、12...バックライト装置(照明装置)、17,1617...LED(光源)、19,119,219,319,419,519,619,719,819,919,1219,1319,1419,1619...導光板、19a,119a,219a,319a,419a,519a,619a,819a,919a,1219a,1319a,1419a,1619a...光出射面、19b,119b,319b,419b,519b,619b,819b,919b,1319b,1619b...光入射面、19c,119c,219c,319c...反対板面(板面)、19d,119d,319d,419d,519d,619d,819d,919d,1319d...非入光反対面、19e,1619e...非入光側面(光入射面を含まない一対の端面)、41,141,1441...出光反射部、41a,1441a...単位反射部、42,1542...プリズムシート(出光側異方性集光部)、42a,1542a...出光側単位プリズム(出光側単位集光部)、43,143,243,343,543,643,743,1643...光出射面側プリズム部(光出射面側異方性集光プリズム部)、43a,143a,243a,343a,443a,543a,643a,843a,943a,1043a,1143a,1243a,1343a,1443a,1643a...光出射面側単位プリズム、43a1,143a1,443a1,543a1...斜面、43a2,143a2,243a2,343a2,...頂部、44,144...反対板面側プリズム部(反対板面側異方性集光部)、44a,144a...反対板面側単位プリズム(反対板面側単位集光部)、45,145,245,345,445,545,645,745,845,945,1045,1145,1245,1345,1445,1645...弓形状部、45a,145a,545a,1245a...一方の端部、45b,145b,245b,445b,545b...他方の端部、46,346,546,646...平坦状部、643aA...第1光出射面側単位プリズム、643aA2...頂部、643aB,743aB...第2光出射面側単位プリズム、643aB2,743aB2...頂部、645A...第1弓形状部(弓形状部)、645B...第2弓形状部(弓形状部)、θv1...出光側単位プリズム42aの頂角、θv2...光出射面側単位プリズム43aの頂角

Claims (14)

  1.  光源と、
     方形の板状をなし、その外周端面のうち対辺をなす一対の端面の少なくともいずれか一方が前記光源から発せられた光が入射される光入射面とされるとともに、一方の板面が光を出射させる光出射面とされ、さらには他方の板面が反対板面とされる導光板と、
     前記導光板に対して出光側に配され、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含まない一対の端面に沿う第1方向に沿って延在する出光側単位集光部を、前記導光板の前記外周端面のうち前記光入射面を含む前記一対の端面に沿う第2方向に沿って複数並ぶ形で配してなる出光側異方性集光部と、
     前記導光板の前記光出射面側に配され、前記第1方向に沿って延在する光出射面側単位プリズムを、前記第2方向に沿って複数並ぶ形で配してなる光出射面側異方性集光プリズム部と、
     前記導光板の前記反対板面側に配され、前記第2方向に沿って延在する単位反射部を、前記第1方向に沿って間隔を空けて複数並ぶ形で配してなる出光反射部と、
     前記導光板の前記反対板面側に配され、前記第1方向に沿って延在する反対板面側単位集光部を、前記第2方向に沿って複数並ぶ形で配してなる反対板面側異方性集光部と、
     前記導光板の前記光出射面側において、前記光出射面側単位プリズムに対して前記第2方向について隣り合う形で配されるとともに、前記第1方向に沿って延在し且つ前記第2方向についての断面形状が弓形状をなす弓形状部と、を備える照明装置。
  2.  前記光出射面側単位プリズム及び前記弓形状部は、前記光出射面における前記第2方向についての占有比率に関して、前記第1方向について前記光入射面に近い側では前記光出射面側単位プリズムに係る前記占有比率が相対的に低く且つ前記弓形状部に係る前記占有比率が相対的に高くなるのに対し、前記第1方向について前記光入射面から遠い側では前記光出射面側単位プリズムに係る前記占有比率が相対的に高く且つ前記弓形状部に係る前記占有比率が相対的に低くなるよう設けられている請求項1記載の照明装置。
  3.  前記光出射面側単位プリズム及び前記弓形状部は、前記第1方向について前記光入射面から遠ざかるのに従い、前記光出射面側単位プリズムに係る前記占有比率が連続的に漸次増加するのに対し、前記弓形状部に係る前記占有比率が連続的に漸次減少するよう設けられている請求項2記載の照明装置。
  4.  前記導光板は、前記外周端面のうち対辺をなす一対の端面の一方が前記光入射面とされるのに対し、他方が前記光源からの光が入射されない非入光反対面とされており、
     前記光出射面側単位プリズム及び前記弓形状部は、前記第1方向について前記光入射面から前記非入光反対面に至るまで、前記光出射面側単位プリズムに係る前記占有比率が連続的に漸次増加するのに対し、前記弓形状部に係る前記占有比率が連続的に漸次減少するよう設けられている請求項3記載の照明装置。
  5.  前記光出射面側単位プリズムは、前記第1方向について前記光入射面から最も遠い部分において前記占有比率が100%とされる請求項3または請求項4記載の照明装置。
  6.  前記光出射面側単位プリズムは、前記第1方向について前記光入射面から遠ざかるのに従い、幅及び高さが連続的に漸次増加するものの、頂角が一定となるよう設けられている請求項3から請求項5のいずれか1項に記載の照明装置。
  7.  前記弓形状部は、前記第2方向についての一方の端部が前記光出射面側単位プリズムの斜面に連なるのに対し、前記第2方向についての他方の端部が前記一方の端部よりも低い位置に配されている請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の照明装置。
  8.  前記導光板の前記光出射面側には、前記第2方向について前記弓形状部に隣り合う形で前記第1方向及び前記第2方向に沿って平坦な平坦状部が配されている請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の照明装置。
  9.  前記光出射面側異方性集光プリズム部をなす複数の前記光出射面側単位プリズムには、頂部の位置が相対的に低い第1光出射面側単位プリズムと、頂部の位置が相対的に高い第2光出射面側単位プリズムとが含まれており、
     前記第1光出射面側単位プリズムと、前記出光側異方性集光部との間には、隙間が空けられている請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の照明装置。
  10.  前記弓形状部は、前記第2方向について前記第1光出射面側単位プリズムと前記第2光出射面側単位プリズムとの間に挟み込まれる形で配されている請求項9記載の照明装置。
  11.  前記第1光出射面側単位プリズム及び前記第2光出射面側単位プリズムは、前記第1方向について前記光入射面から遠ざかるのに従い、前記光出射面における前記第2方向についての占有比率がそれぞれ連続的に漸次増加するよう設けられている請求項9または請求項10記載の照明装置。
  12.  前記光出射面側単位プリズム及び前記弓形状部は、前記光出射面における前記第2方向についての占有比率に関して、前記第1方向について前記導光板の全長にわたってそれぞれ一定とされる請求項1記載の照明装置。
  13.  請求項1から請求項12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表示を行う表示パネルとを備える表示装置。
  14.  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13記載の表示装置。
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