WO2016002883A1 - 照明装置および表示装置 - Google Patents

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WO2016002883A1
WO2016002883A1 PCT/JP2015/069138 JP2015069138W WO2016002883A1 WO 2016002883 A1 WO2016002883 A1 WO 2016002883A1 JP 2015069138 W JP2015069138 W JP 2015069138W WO 2016002883 A1 WO2016002883 A1 WO 2016002883A1
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light
guide plate
receiving end
emitting element
light emitting
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賢司 高瀬
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シャープ株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V5/00Refractors for light sources
    • F21V5/02Refractors for light sources of prismatic shape
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S2/00Systems of lighting devices, not provided for in main groups F21S4/00 - F21S10/00 or F21S19/00, e.g. of modular construction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V5/00Refractors for light sources
    • F21V5/04Refractors for light sources of lens shape
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/42Coupling light guides with opto-electronic elements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L33/00Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device, and more particularly to a backlight of a display device.
  • the invention also relates to a display device comprising a lighting device.
  • Non-self-luminous display devices such as liquid crystal display devices display using light emitted from an illumination device called a backlight.
  • a cold cathode tube Cold Cathode Fluorescent Lamp, CCFL
  • CCFL Cold Cathode Fluorescent Lamp
  • LED Light Emitting Diode
  • a lighting device included in a display device that performs color display typically emits white light.
  • White light generally includes a plurality of color lights included in the wavelength range of visible light (380 nm to 780 nm).
  • a white LED in which a blue LED chip that emits blue light and a phosphor that emits yellow fluorescence by receiving blue light is widely used.
  • a white LED that combines a blue LED chip and a phosphor that emits red and green fluorescence is also used.
  • a white LED that combines three LED chips that respectively emit red light, green light, and blue light is also used.
  • a white LED combining one LED chip and a phosphor (sometimes referred to as a “pseudo white LED”) is called a single chip type, and a white LED combining two or more LED chips is a multi-chip type. Sometimes called.
  • an LED chip refers to a light emitting element (light emitting unit), and an LED refers to a light emitting element on which the LED chip is mounted.
  • the illumination devices described in Patent Documents 1 and 2 are so-called edge light type backlights, and have a configuration as schematically shown in FIG.
  • FIG. 6 (a) and 6 (b) are diagrams schematically showing a conventional illumination device 110
  • FIG. 6 (a) is a schematic plan view of the illumination device 110
  • FIG. 6 (b) is a diagram. It is typical sectional drawing of the illuminating device 110.
  • FIG. 6 (a) is a schematic plan view of the illumination device 110
  • FIG. 6 (b) is a diagram. It is typical sectional drawing of the illuminating device 110.
  • the illumination device 110 includes a plurality of white LEDs 10, a light guide plate 90, and a plurality of refractive elements 92 provided on the light receiving end surface 90 a of the light guide plate 90.
  • the white LED 10 is a single chip type LED having one light emitting unit 12.
  • White light emitted from the white LED 10 passes through the plurality of refractive elements 92, enters the light guide plate 90, and is emitted from the emission surface while propagating through the light guide plate 90.
  • the light propagation direction in the light guide plate 90 is the horizontal direction in FIGS. That is, a direction orthogonal to the light receiving end face 90a on the side where the white LEDs 10 are arranged is referred to as a propagation direction.
  • the main role of the light guide plate 90 is to allow light incident from the light receiving end surface 90a to propagate to the end surface opposite to the light receiving end surface 90a, and to have a uniform intensity on the emission surface (upper main surface) 90b intersecting the light receiving end surface 90a. Since the light is emitted in a distribution, the propagation direction is defined as described above.
  • the refractive element 92 is, for example, a prism 92 having a triangular cross section as shown in FIG.
  • the ridgelines of the plurality of prisms 92 are arranged so as to extend in parallel with the thickness direction of the light guide plate 90, and the plurality of prisms 92 are arranged along the light receiving end surface 90a. Therefore, as shown in FIG. 6A, when viewed from the normal direction of the emission surface 90b, the plurality of prisms 92 protrudes toward the white LED 10 in a plane parallel to the emission surface 90b. Form a shape. Further, as shown in FIG.
  • the plurality of prisms 92 have a projecting shape (or a plane) in a plane including the propagation direction of light propagating in the light guide plate 90 and the thickness direction of the light guide plate 90. (Concave shape) is not formed, and it is linear.
  • the protruding shape formed by the corners of the prism in FIG. 6A only replaces the protruding shape formed by the curve of a lens (for example, a hemi-cylindrical lens extending in the thickness direction of the light guide plate 90).
  • the cross-sectional shape of 6 (b) is the same.
  • Patent Document 1 by providing the refractive element 92 as described above, it is possible to suppress the occurrence of uneven brightness and uneven color within the surface of the light guide plate 90.
  • the color spots to be solved in Patent Document 1 occur in the vicinity of the light receiving end face of the light guide plate when single-color LEDs that respectively emit red light, green light, and blue light are arranged along the light receiving end face. It is a color spot, and the brightness spot is a brightness spot that occurs in the vicinity of the light receiving end face of the light guide plate when a plurality of white LEDs are arranged along the light receiving end face.
  • the present invention has been made to solve the above-described problem, and is a region in which color spots are generated in a lighting device having a light-emitting element and a light guide plate that emit a plurality of different colored lights represented by white LEDs.
  • the main purpose is to narrow down.
  • An illuminating device includes at least one light emitting element that emits a plurality of different color lights, a plurality of refractive elements that receive the plurality of color lights emitted from the at least one light emitting element, and the plurality of light emitting elements.
  • a light guide plate having a light receiving end surface that receives the plurality of color lights transmitted through the refraction element, and an emission surface that intersects the light reception end surface; and the plurality of refraction elements propagate in the light guide plate.
  • a plurality of protruding shapes protruding toward the at least one light emitting element are formed in a plane including a propagation direction of colored light and a thickness direction of the light guide plate, and each of the plurality of refractive elements is the It arrange
  • the plurality of protruding shapes have a plurality of curves.
  • the plurality of refractive elements include a plurality of hemicylindrical lenses extending in a longitudinal direction of the light receiving end face.
  • the plurality of protruding shapes have a plurality of corners.
  • the plurality of refractive elements include a plurality of prisms whose ridge lines extend in parallel with the longitudinal direction of the light receiving end face.
  • a partial area on the light receiving end face side is selectively roughened in the emission surface.
  • the at least one light emitting element includes a plurality of light emitting elements arranged along a longitudinal direction of the light receiving end face.
  • the at least one light emitting element includes a light emitting element that emits white light.
  • the light emitting element that emits white light is, for example, a white LED.
  • the at least one light-emitting element includes a light-emitting element having a plurality of light-emitting portions that emit a plurality of different color lights arranged along the thickness direction of the light guide plate.
  • the plurality of light emitting units include, for example, a red light emitting unit, a green light emitting unit, and a blue light emitting unit.
  • a display device includes the illumination device according to any one of the above and a display panel disposed on the light exit surface side of the light guide plate.
  • the display panel is, for example, a liquid crystal display panel.
  • an area where color spots are generated can be narrowed.
  • FIG. 1 (A)-(c) is a figure which shows typically the illuminating device 100 by embodiment of this invention, (a) is a typical top view of the illuminating device 100, (b) is illumination. It is typical sectional drawing of the apparatus 100A, (c) is typical sectional drawing of the illuminating device 100B, (d) is a typical perspective view which shows the arrangement structure of the refractive element 22 which the illuminating device 100 has. It is. (A) is typical sectional drawing of illuminating device 100A and liquid crystal display device 200A by embodiment of this invention, (b) is typical of illuminating device 100B and liquid crystal display device 200B by embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is typical sectional drawing of the illuminating device 110C and the liquid crystal display device 210C of a comparative example. It is typical sectional drawing of the illuminating device 100C by embodiment of this invention.
  • (A) is typical sectional drawing of liquid crystal display device 200C by embodiment of this invention,
  • (b) is typical sectional drawing of liquid crystal display device 200D by embodiment of this invention,
  • (c) ) Is a schematic cross-sectional view of the illumination device 100E included in the liquid crystal display device 200D.
  • (A) is a schematic diagram which shows the light distribution of white LED (single chip type),
  • (b) is a top view which shows typically the generation
  • (A) And (b) is a figure which shows the conventional illuminating device 110 typically, (a) is a typical top view of the illuminating device 110, (b) is a schematic diagram of the il
  • FIG. 5A is a schematic diagram showing a light distribution of white LEDs
  • FIG. 5B is a plan view schematically showing a color spot generation region in a liquid crystal display device 210C of a comparative example.
  • the spectrum of light emitted from the white LED 10 (which can also be expressed as a color temperature) has a polar angle ( ⁇ ) dependency, and is blue when the polar angle ⁇ is around 0 °. Is a strong spectrum, but when ⁇ is around 40 °, yellow changes to a strong spectrum. Thus, as the polar angle ⁇ increases, the spectrum with a strong blue color changes from a spectrum with a strong yellow color.
  • the liquid crystal display device 210C having the edge light type illumination device including the white LED 10 having the light emission characteristics as described above a region Clc where color spots are observed is near the white LED 10 side of the display region 52 of the liquid crystal display panel. It is formed. If a light shielding member or the like is provided in order to prevent the color spot area Clc from being observed, there is a problem that the frame area of the liquid crystal display device 210C becomes large.
  • the liquid crystal display device 210C of the comparative example does not have a prism or a lens on the light receiving end face of the light guide plate.
  • a lighting device and a display device including the same will be described with reference to the drawings.
  • a liquid crystal display device is illustrated as a display device. Note that the present invention is not limited to the illustrated embodiment.
  • the component which has the substantially same function is shown with a common referential mark, and description may be abbreviate
  • FIG. 1A is a schematic plan view of the illumination device 100
  • FIG. 1B is a schematic cross-sectional view of the illumination device 100A
  • FIG. 1C is a schematic view of the illumination device 100B
  • FIG. 2 is a sectional view taken along line 1B-1B ′ in FIG. Fig.1 (a) has shown the structure common to illuminating device 100A and 100B.
  • FIG. 1D is a schematic perspective view showing an arrangement structure of the refraction elements 22 included in the illumination device 100. This structure includes a refraction element 22A included in the illumination device 100A and a refraction element included in the illumination device 100B. 22B is common.
  • the illumination device 100 includes a plurality of light emitting elements (for example, white LEDs) 10 that emit a plurality of different colored lights, a plurality of refractive elements 22 that receive a plurality of colored lights emitted from the plurality of light emitting elements 10, and a plurality of refractive elements.
  • the light guide plate 20 has a light receiving end face 20 a that receives a plurality of color lights that have passed through the light source 22, and an emission surface 20 b that intersects the light receiving end face 20 a, and the refraction element 22 includes a plurality of color lights that propagate through the light guide plate 20.
  • Propagation direction horizontal direction in FIGS. 1A to 1C, ⁇ x direction in FIG.
  • each of the plurality of refractive elements 22 is arranged in parallel to the longitudinal direction of the light receiving end face 20a. At this time, the plurality of refractive elements 22 are arranged along the thickness direction of the light guide plate 20.
  • a plurality of light-emitting elements 10 are provided is shown, but the number of light-emitting elements 10 may be one.
  • the plurality of protruding shapes of the plurality of refractive elements 22 have a plurality of curves, for example, as shown in FIG.
  • the plurality of refractive elements 22 may include a plurality of hemicylindrical lenses 22A extending in the longitudinal direction of the light receiving end face 20a.
  • the curvature of the hemi-cylindrical lens 22A is preferably 1 or more, and it is preferable that many hemi-cylindrical lenses 22A are arranged at a small pitch.
  • a lens in which a plurality of hemi-cylindrical lenses 22A are arranged is called a lenticular lens.
  • the plurality of projecting shapes of the plurality of refractive elements 22 have a plurality of corners, for example, as shown in FIG. That is, the plurality of refractive elements 22 may include a plurality of prisms 22B whose ridge lines extend in parallel to the longitudinal direction of the light receiving end face 20a.
  • the shape of the prism 22B is preferably an isosceles triangle, and the apex angle is set according to the light distribution of the light emitting element 10. It is preferable that the light emitted from the light emitting element 10 enters perpendicularly to the prism surface.
  • the apex angle of the prism can be obtained by the formula of (90 ° ⁇ half-value angle) ⁇ 2. It is preferable that many prisms 22B are arranged at a small pitch.
  • the plurality of refraction elements 22 (22A and 22B) are arranged in parallel to the longitudinal direction of the light receiving end face 20a, as shown in FIG. 1D, and the plurality of refraction elements 22 have a thickness of the light guide plate 20. Arranged along the direction.
  • the light emitting elements 10 are arranged in the + x direction of the plurality of refractive elements 22 and are arranged so that the propagation directions of the plurality of colored lights propagating in the light guide plate 20 have a component in the ⁇ x direction.
  • the plurality of refractive elements 22 are arranged along the z direction. Each of the plurality of refractive elements 22 extends along the y direction.
  • the reason why the color spot generation region can be reduced by using the lighting devices 100A and 100B according to the embodiment of the present invention will be described.
  • the structures of the liquid crystal display devices 200A and 200B illustrated here are merely examples, and it goes without saying that the illumination devices 100A and 100B according to the embodiments of the present invention can be applied to liquid crystal display devices having various known structures.
  • FIG. 2A is a schematic cross-sectional view of the lighting device 100A and the liquid crystal display device 200A according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 2B is a lighting device 100B and the liquid crystal display device according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 2C is a schematic cross-sectional view of the illumination device 110C and the liquid crystal display device 210C of the comparative example.
  • a lighting device 110C of a comparative example and a liquid crystal display device 210C of a comparative example including the same will be described.
  • the illumination device 110C of the comparative example does not have a refractive element on the light receiving end face of the light guide plate 90. Therefore, the white light emitted from the white LED 10 is refracted by the light receiving surface of the light guide plate 90.
  • the refractive index of the light guide plate 90 is greater than 1. For example, when the light guide plate 90 is made of PMMA, the refractive index is 1.49. If it does so, the refraction angle of the light which injected into the light-guide plate 90 from the light-receiving end surface will become smaller than an incident angle.
  • the incident angle of the light incident on the light guide plate 90 on the upper and lower main surfaces (the upper main surface is the exit surface) of the light guide plate 90 is increased, and the light in the light guide plate 90 is transmitted once by the upper and lower main surfaces.
  • the distance propagated by reflection becomes longer.
  • color spots are observed on the light receiving end face side of the light guide plate 90 due to the polar angle ( ⁇ ) dependence of the spectrum (or color temperature) of the light emitted from the white LED 10.
  • Region Clc to be formed is formed, and the width of this region Clc is wide.
  • the liquid crystal display device 210C includes an illumination device 110C and a liquid crystal display panel 50 disposed on the exit surface side of the illumination device 110C.
  • the illumination device 110 ⁇ / b> C also includes a reflective layer 32 disposed on the lower main surface of the light guide plate 90 and an optical film 34 disposed on the upper main surface (outgoing surface) of the light guide plate 90.
  • the optical film 34 is, for example, a diffusion system sheet (for example, a diffusion sheet or a microlens sheet) in the lower layer (directly above the light guide plate 90), a prism sheet in the middle layer, and a reflective polarizing sheet in the upper layer (directly under the liquid crystal display panel 50). It has a prism sheet.
  • the illumination device 110 ⁇ / b> C is supported by the backlight chassis 42.
  • the white LED 10 is fixed to the side surface of the substrate 10s without the backlight chassis 42.
  • the liquid crystal display panel 50 has a display area 52 and a non-display area 54 around the display area 52.
  • the liquid crystal display panel 50 is held by a panel chassis 62 in the non-display area 54, and the panel chassis 62 is held by a bezel 72.
  • liquid crystal display device 210C illustrated here is merely an example, and other known configurations can be adopted.
  • the liquid crystal display devices 200A and 200B of the embodiment are also exemplified by those having the same structure, and description thereof is omitted.
  • the illumination device 100A has a plurality of hemi-cylindrical lenses 22A on the light receiving end face side of the light guide plate 20.
  • Light emitted from the white LED 10 and incident on the plurality of hemi-cylindrical lenses 22A is refracted by the curved surfaces of the plurality of hemi-cylindrical lenses 22A.
  • the refraction angle of the light incident on the light guide plate 20 is closer to the incident angle than the refraction angle of the light incident on the light guide plate 90 shown in FIG.
  • the incident angle of the light incident on the light guide plate 20 to the upper and lower main surfaces of the light guide plate 20 is reduced, and the distance that the light in the light guide plate 20 propagates by one reflection by the upper and lower main surfaces is shortened.
  • the width of the region Cla where the color spots formed on the light receiving end face side of the light guide plate 20 are observed is smaller than the width of the region Clc in the liquid crystal display device 210C of the comparative example.
  • the illumination device 100B has a plurality of prisms 22B on the light receiving end face side of the light guide plate 20.
  • the light emitted from the white LED 10 and incident on the plurality of prisms 22B is refracted by the prism surfaces of the plurality of prisms 22B.
  • the refraction angle of the light incident on the light guide plate 20 is closer to the incident angle than the refraction angle of the light incident on the light guide plate 90 shown in FIG. Therefore, the incident angle of the light incident on the light guide plate 20 to the upper and lower main surfaces of the light guide plate 20 is reduced, and the distance that the light in the light guide plate 20 propagates by one reflection by the upper and lower main surfaces is shortened. .
  • the width of the region Clb in which color spots formed on the light receiving end face side of the light guide plate 20 are observed is smaller than the width of the region Clc in the liquid crystal display device 210C of the comparative example.
  • the width of the region Clb where color spots are observed can be made smaller than when the hemi-cylindrical lens 22A is used.
  • prism apex angle (90 ° ⁇ half-value angle of light distribution of light emitting element) ⁇ 2 times. If the half-value angle is 60 °, the prism apex angle is 60 ° and the half-value angle is 30 °. If so, the prism 22B having a prism apex angle of 120 ° may be used.
  • the lighting device using the single chip type white LED 10 is illustrated as the light emitting element 10, but the light emitting element 10 is not limited thereto, and emits a plurality of different colored lights arranged along the thickness direction of the light guide plate.
  • a light-emitting element having a plurality of light-emitting portions can be used.
  • a multi-chip type white LED 10A can be used as shown in FIG.
  • the white LED 10A has three LED chips 12R, 12G, and 12B that are arranged in the thickness direction of the light guide plate 20 and emit red light, green light, and blue light, respectively. Since the colored light emitted from the multi-chip type white LED 10A is incident on the light receiving end face of the light guide plate 20 at different angles depending on the color, color spots are generated in the vicinity of the light receiving end face in the conventional configuration. . On the other hand, when a plurality of prisms 22B are provided on the light receiving end face of the light guide plate 20 as in the illumination device 100C shown in FIG. 3, the width of the color spot generation region can be reduced by the mechanism described above. Of course, the same effect can be obtained even when the hemi-cylindrical lens 22A is used as the refractive element.
  • liquid crystal display devices 200C and 200D and illumination devices 100D and 100E according to other embodiments of the present invention will be described.
  • white LED10A is shown as a light emitting element
  • white LED10 and another light emitting element can be used.
  • the example which has the prism 22B as a refractive element is shown, hemicylindrical lens 22A and another refractive element can also be used.
  • FIG. 4A is a schematic cross-sectional view of a liquid crystal display device 200C according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4B is a schematic cross-sectional view of a liquid crystal display device 200D according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4C is a schematic cross-sectional view of the illumination device 100E included in the liquid crystal display device 200D.
  • the illumination device 100D included in the liquid crystal display device 200C illustrated in FIG. 4A is a type in which light is incident from two end surfaces of the light guide plate 20 on the opposite sides. Therefore, the light guide plate 20 has light receiving end faces on both sides, and a plurality of prisms 22B are provided on each light receiving end face.
  • the illuminating device 100E included in the liquid crystal display device 200D is such that a partial region 20d on the light receiving end face side of the light guide plate 20 is selectively roughened. Different from the lighting device 100D. As schematically shown in FIG. 4B, the light incident on the roughened region 20d is diffusely reflected (or scattered), so that the light incident from various directions is effectively mixed, that is, Mixed colors. Further, in the liquid crystal display device 200C, part of the light absorbed in the non-display area 54 and the like is reflected in the light guide plate 20A in the liquid crystal display device 200D, so that the light use efficiency can be improved. it can.
  • the degree of roughening is preferably as fine as possible. For example, the arithmetic average roughness Ra is preferably in the range of 0.01 ⁇ m to 50 ⁇ m. Further, the roughening can be performed by a known method (for example, blasting).
  • the light guide plate 20 of the above-described embodiment is exemplified by a parallel plate type.
  • the light guide plate includes a wedge-shaped cross section, a light-emitting surface processed into a prism surface, and a light-emitting plate with irregularities formed on the light-emitting surface. These structures are provided in order to reduce the light extraction rate along the light propagation direction of the light guide plate and to make the light emission intensity uniform within the emission surface.
  • the above-described structure is provided symmetrically with respect to the center of the light guide plate.
  • the lighting device of the present invention can be combined with these light guide plates.
  • the plurality of refractive elements 22 are attached to the light receiving end surface 20a of the light guide plate 20 as, for example, a lens sheet or a prism sheet, but may be formed integrally with the light guide plate 20.
  • the light receiving end face 20a of the light guide plate 20 does not actually exist, but the above description is established if a light receiving end face is virtually assumed.
  • the present invention is suitably used as a backlight of a display device such as a liquid crystal display device.

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Abstract

 照明装置(100)は、互いに異なる複数の色光を出射する少なくとも1つの発光素子(10)と、少なくとも1つの発光素子(10)から出射された複数の色光を受ける複数の屈折素子(22)と、複数の屈折素子(22)を透過した複数の色光を受ける受光端面(20a)と、受光端面(20a)と交差する出射面(20b)とを有する導光板(20)とを有し、屈折素子(22)は、導光板(20)内を伝搬する複数の色光の伝搬方向と、導光板(20)の厚さ方向とを含む面内において、少なくとも1つの発光素子(10)に向かって突き出た複数の突形状を形成しており、かつ、複数の屈折素子(22)のそれぞれは受光端面(20a)の長手方向に平行に配置されている。

Description

照明装置および表示装置
 本発明は、照明装置、特に、表示装置のバックライトに関する。本発明はまた照明装置を備える表示装置に関する。
 液晶表示装置などの非自発光型の表示装置は、バックライトと呼ばれる照明装置から出射された光を利用して表示を行う。照明装置が有する光源として、冷陰極管(Cold Cathode Fluorescent Lamp、CCFL)が用いられていたが、最近、発光ダイオード(以下、Light Emitting Diode、以下「LED」と略す。)の利用が広まっている。
 カラー表示を行う表示装置が有する照明装置は、典型的には、白色光を出射する。白色光は、一般に可視光の波長域(380nm~780nm)に含まれる複数の色光を含んでいる。例えば、青色光を出射する青色LEDチップと、青色光を受けて黄色の蛍光を出射する蛍光体とを組み合わせた白色LEDが広く用いられている。また、青色LEDチップと、赤色および緑色の蛍光を出射する蛍光体とを組み合わせた白色LEDも用いられている。さらに、赤色光、緑色光および青色光をそれぞれ出射する3つのLEDチップを組み合わせた白色LEDも用いられている。1つのLEDチップと蛍光体とを組み合わせた白色LED(「疑似白色LED」と言われることがある。)はシングルチップタイプと呼ばれ、2以上のLEDチップを組み合わせた白色LEDはマルチチップタイプと呼ばれることがある。なお、本明細書において、LEDチップは、発光要素(発光部)を指し、LEDは、LEDチップを搭載した発光素子を指すことにする。
 白色LEDは、CCFLに比べて、発光部分が短いので、導光板の受光端面に沿って複数の白色LEDが配置されることが多い。また、導光板の出射面から出射される光の強度分布を均一にするために、導光板の受光端面に複数のプリズムや複数のレンズを配置した構成が知られている(例えば、特許文献1および2)。
 特許文献1や2に記載されている照明装置はいわゆるエッジライト型のバックライトであり、図6に模式的に示すような構成を有している。
 図6(a)および(b)は、従来の照明装置110を模式的に示す図であり、図6(a)は、照明装置110の模式的な平面図であり、図6(b)は、照明装置110の模式的な断面図である。
 照明装置110は、複数の白色LED10と、導光板90と、導光板90の受光端面90aに設けられた複数の屈折素子92とを有している。白色LED10は、1つの発光部12を有するシングルチップタイプのLEDである。白色LED10から出射された白色光は、複数の屈折素子92を透過して、導光板90内に入射し、導光板90内を伝搬しながら出射面から出射される。ここで、導光板90における光の伝搬方向は、図6(a)および(b)における水平方向とする。すなわち、白色LED10が配列されている側の受光端面90aに直交する方向を伝搬方向と呼ぶことにする。もちろん、導光板90の面内に広がるように伝搬する光も存在する。しかしながら、導光板90の主な役割は、受光端面90aから入射した光を受光端面90aの反対側の端面に伝搬させつつ、受光端面90aと交差する出射面(上側主面)90bに均一な強度分布で出射させることにあるので、伝搬方向を上記のように定義する。
 屈折素子92は、例えば、図6(a)に示すように、断面が三角形のプリズム92である。複数のプリズム92の稜線は、導光板90の厚さ方向に平行に延びるように配置されており、複数のプリズム92は、受光端面90aに沿って配列されている。したがって、図6(a)に示すように、複数のプリズム92は、出射面90bの法線方向から見ると、出射面90bに平行な面内において、白色LED10側に向かって突き出た複数の突形状を形成する。また、図6(b)に示すように、複数のプリズム92は、導光板90内を伝搬する光の伝搬方向と、導光板90の厚さ方向とを含む面内においては、突形状(または凹形状)を形成せず、直線状である。
 屈折素子92として、プリズムに代えてレンズを用いる場合も実質的に同様である。すなわち、図6(a)におけるプリズムの角によって形成される突形状が、レンズ(例えば、導光板90の厚さ方向に延びるヘミシリンドリカルレンズ)の曲線に形成される突形状に代わるだけで、図6(b)の断面形状は同じである。
 特許文献1によると、上述のような屈折素子92を設けることによって、導光板90の面内における輝度むらや色むらの発生を抑制することができる。なお、特許文献1において解決しようとしている色斑は、赤色光、緑色光および青色光をそれぞれ発光する単色のLEDを受光端面に沿って配列した際に、導光板の受光端面の近傍に発生する色斑であり、輝度斑は、複数の白色LEDを受光端面に沿って配列した際に、導光板の受光端面の近傍に発生する輝度斑である。
特開2003-132722号公報 特開2004-111352号公報
 しかしながら、本発明者の検討によると、白色LEDを用いても、導光板の受光端面の近傍に色斑が発生し、これを抑制しないと、表示装置の額縁領域(すなわち、表示領域の周辺の非表示領域)が大きくなるという問題がある。
 本発明は、上記の問題を解決するためになされたものであり、白色LEDに代表される互いに異なる複数の色光を出射する発光素子と導光板とを有する照明装置において、色斑が発生する領域を狭くすることを主な目的とする。
 本発明による実施形態の照明装置は、互いに異なる複数の色光を出射する少なくとも1つの発光素子と、前記少なくとも1つの発光素子から出射された前記複数の色光を受ける複数の屈折素子と、前記複数の屈折素子を透過した前記複数の色光を受ける受光端面と、前記受光端面と交差する出射面とを有する導光板とを有し、前記複数の屈折素子は、前記導光板内を伝搬する前記複数の色光の伝搬方向と、前記導光板の厚さ方向とを含む面内において、前記少なくとも1つの発光素子に向かって突き出た複数の突形状を形成し、かつ、前記複数の屈折素子のそれぞれは前記受光端面の長手方向に平行に配置されている。このとき、前記複数の屈折素子は、前記導光板の厚さ方向に沿って配列されている。
 ある実施形態において、前記複数の突形状は、複数の曲線を有する。
 ある実施形態において、前記複数の屈折素子は、前記受光端面の長手方向に延びる複数のヘミシリンドリカルレンズを含む。
 ある実施形態において、前記複数の突形状は、複数の角を有する。
 ある実施形態において、前記複数の屈折素子は、前記受光端面の長手方向に平行に稜線が延びる複数のプリズムを含む。
 ある実施形態において、前記出射面の内で、前記受光端面側の一部の領域が選択的に粗面化されている。
 ある実施形態において、前記少なくとも1つの発光素子は、前記受光端面の長手方向に沿って配列された複数の発光素子を含む。
 ある実施形態において、前記少なくとも1つの発光素子は、白色光を出射する発光素子を含む。白色光を出射する発光素子は、例えば、白色LEDである。
 ある実施形態において、前記少なくとも1つの発光素子は、前記導光板の厚さ方向に沿って配列された、互いに異なる複数の色光を出射する複数の発光部を有する発光素子を含む。前記複数の発光部は、例えば、赤色発光部、緑色発光部および青色発光部を含む。
 本発明の実施形態による表示装置は、上記のいずれかに記載の照明装置と、前記導光板の前記出射面側に配置された表示パネルとを有する。前記表示パネルは、例えば、液晶表示パネルである。
 本発明の実施形態によると、例えば白色LEDを用いた照明装置において、色斑が発生する領域を狭くすることができる。また、本発明の実施形態によると、額縁領域が狭い表示装置を提供することができる。
(a)~(c)は、本発明の実施形態による照明装置100を模式的に示す図であり、(a)は、照明装置100の模式的な平面図であり、(b)は、照明装置100Aの模式的な断面図であり、(c)は照明装置100Bの模式的な断面図であり、(d)は、照明装置100が有する屈折素子22の配列構造を示す模式的な斜視図である。 (a)は、本発明の実施形態による照明装置100Aおよび液晶表示装置200Aの模式的な断面図であり、(b)は、本発明の実施形態による照明装置100Bおよび液晶表示装置200Bの模式的な断面図であり、(c)は、比較例の照明装置110Cおよび液晶表示装置210Cの模式的な断面図である。 本発明の実施形態による照明装置100Cの模式的な断面図である。 (a)は、本発明の実施形態による液晶表示装置200Cの模式的な断面図であり、(b)は、本発明の実施形態による液晶表示装置200Dの模式的な断面図であり、(c)は、液晶表示装置200Dが有する照明装置100Eの模式的な断面図である。 (a)は、白色LED(シングルチップタイプ)の配光分布を示す模式図であり、(b)は、比較例の液晶表示装置210Cにおける色斑の発生領域を模式的に示す平面図である。 (a)および(b)は、従来の照明装置110を模式的に示す図であり、(a)は、照明装置110の模式的な平面図であり、(b)は、照明装置110の模式的な断面図である。
 まず、図5(a)および(b)を参照して、白色LED(シングルチップタイプ)を用いたときに見られる色斑の問題を説明する。図5(a)は、白色LEDの配光分布を示す模式図であり、図5(b)は、比較例の液晶表示装置210Cにおける色斑の発生領域を模式的に示す平面図である。
 図5(a)に示すように、白色LED10から出射される光のスペクトル(色温度として表現することもできる)には極角(θ)依存性があり、極角θが0°付近では青色が強いスペクトルであるのに対し、θが40°付近では黄色が強いスペクトルへ変化する。このように、極角θが大きくなるにつれて、青色が強いスペクトルから黄色が強いスペクトルへと変化する。
 上述のような発光特性を有する白色LED10を備えるエッジライト型の照明装置を有する液晶表示装置210Cでは、液晶表示パネルの表示領域52の白色LED10側の近傍に、色斑が観察される領域Clcが形成される。この色斑領域Clcを観察されなくするために、遮光部材等を設けると、液晶表示装置210Cの額縁領域が大きくなるという問題がある。なお、比較例の液晶表示装置210Cは、図2(c)に示すように、導光板の受光端面にプリズムやレンズを有していない。
 以下、図面を参照して、本発明の実施形態による照明装置およびそれを備える表示装置を説明する。以下では、表示装置として液晶表示装置を例示する。なお、本発明は例示する実施形態に限定されるものではない。なお、実質的に同じ機能を有する構成要素は共通の参照符号で示し、説明を省略することがある。
 図1(a)~(c)に、本発明の実施形態による照明装置100を模式的に示す。図1(a)は、照明装置100の模式的な平面図であり、図1(b)は、照明装置100Aの模式的な断面図であり、図1(c)は照明装置100Bの模式的な断面図であり、いずれも図1(a)中の1B-1B’線に沿った断面を示す。図1(a)は、照明装置100Aおよび100Bに共通の構造を示している。また、図1(d)は、照明装置100が有する屈折素子22の配列構造を示す模式的な斜視図であり、この構造は、照明装置100Aが有する屈折素子22Aおよび照明装置100Bが有する屈折素子22Bに共通である。
 照明装置100は、互いに異なる複数の色光を出射する複数の発光素子(例えば白色LED)10と、複数の発光素子10から出射された複数の色光を受ける複数の屈折素子22と、複数の屈折素子22を透過した複数の色光を受ける受光端面20aと、受光端面20aと交差する出射面20bとを有する導光板20とを有し、屈折素子22は、導光板20内を伝搬する複数の色光の伝搬方向(図1(a)~(c)中の水平方向、図1(d)中の-x方向))と、導光板20の厚さ方向(図1(d)中のz方向)とを含む面内において、複数の発光素子10に向かって突き出た複数の突形状を形成している。さらに、複数の屈折素子22のそれぞれは受光端面20aの長手方向に平行に配置されている。このとき、複数の屈折素子22は、導光板20の厚さ方向に沿って配列されている。ここでは、複数の発光素子10を有する例を示したが、発光素子10はもちろん1つであってもよい。
 複数の屈折素子22が有する複数の突形状は、例えば、図1(b)に示すように、複数の曲線を有する。すなわち、複数の屈折素子22は、受光端面20aの長手方向に延びる複数のヘミシリンドリカルレンズ22Aを含んでよい。ヘミシリンドリカルレンズ22Aの曲率は1以上であることが好ましく、小さいピッチで多くのヘミシリンドリカルレンズ22Aが配列されていることが好ましい。図1(b)に示したように、複数のヘミシリンドリカルレンズ22Aが配列されたレンズは、レンチキュラーレンズと呼ばれる。
 複数の屈折素子22が有する複数の突形状は、例えば、図1(c)に示すように、複数の角を有する。すなわち、複数の屈折素子22は、受光端面20aの長手方向に平行に稜線が延びる複数のプリズム22Bを含んでよい。プリズム22Bの形状は、二等辺三角形が好ましく、その頂角は発光素子10の配光に応じて設定される。発光素子10から出射された光が、プリズム面に対して垂直に入射することが好ましい。発光素子10の配光分布の半値角(最大強度の50%の強度となる角度(片側))から、プリズムの頂角は、(90°-半値角)×2の式で求められる。小さいピッチで多くのプリズム22Bが配列されていることが好ましい。
 複数の屈折素子22(22Aおよび22B)は、図1(d)に示すように、それぞれ受光端面20aの長手方向に平行に配置されており、複数の屈折素子22は、導光板20の厚さ方向に沿って配列されている。
 図1(d)に示すように導光板20の厚さ方向をz方向とし、受光端面20aの長手方向をy方向とする右手直交座標系を考える。この右手直交座標系において、発光素子10は、複数の屈折素子22の+x方向に配置されており、導光板20内を伝搬する複数の色光の伝搬方向が-x方向の成分を有するように配置されており、複数の屈折素子22は、z方向に沿って配列されている。複数の屈折素子22のそれぞれは、y方向に沿って延びている。
 次に、図2(a)~(c)を参照して、本発明の実施形態による照明装置100Aおよび100Bを用いることによって、色斑の発生領域を小さくできる理由を説明する。なお、ここで例示する液晶表示装置200A、200Bの構造は例示に過ぎず、本発明の実施形態による照明装置100Aおよび100Bは、公知の種々の構造を有する液晶表示装置に適用できることは言うまでもない。
 図2(a)は、本発明の実施形態による照明装置100Aおよび液晶表示装置200Aの模式的な断面図であり、図2(b)は、本発明の実施形態による照明装置100Bおよび液晶表示装置200Bの模式的な断面図であり、図2(c)は、比較例の照明装置110Cおよび液晶表示装置210Cの模式的な断面図である。
 まず、図2(c)を参照して、比較例の照明装置110Cおよびそれを備える比較例の液晶表示装置210Cについて説明する。
 比較例の照明装置110Cは、導光板90の受光端面に屈折素子を有しない。したがって、白色LED10から出射された白色光は、導光板90の受光面で屈折される。導光板90の屈折率は1より大きい。例えば、導光板90がPMMAで形成されていると、屈折率は1.49である。そうすると、受光端面から導光板90に入射した光の屈折角は、入射角よりも小さくなる。したがって、導光板90に入射した光の導光板90の上下の主面(上主面は出射面)への入射角が大きくなり、導光板90内の光が、上下の主面による1回の反射で伝搬する距離が長くなる。その結果、液晶表示装置210Cにおいては、導光板90の受光端面側に、白色LED10から出射される光のスペクトル(または色温度)の極角(θ)依存性に起因して、色斑が観察される領域Clcが形成され、この領域Clcの幅が広い。なお、導光板90の受光端面に、特許文献1や2に記載のプリズムやレンズを配置しても、色斑が観察される領域の幅を小さくする効果が得られないか、または、効果が得られたとしても限定的である。
 液晶表示装置210Cは、照明装置110Cと、照明装置110Cの出射面側に配置された液晶表示パネル50とを有している。照明装置110Cは、また、導光板90の下側主面に配置された反射層32と、導光板90の上側主面(出射面)に配置された光学フィルム34とを有している。光学フィルム34は、例えば、下層(導光板90の直上)に拡散系シート(例えば、拡散シートやマイクロレンズシート)、中層にプリズムシート、上層(液晶表示パネル50の直下)に反射型偏光シートまたはプリズムシートを有する。これは、エッジライト型バックライトに広く用いられており、省略することもできる。照明装置110Cは、バックライトシャーシ42に支持されている。白色LED10はバックライトシャーシ42のない基板10sの側面に固定されている。液晶表示パネル50は、表示領域52とその周辺の非表示領域54とを有しており、非表示領域54において、パネルシャーシ62によって保持され、パネルシャーシ62はベゼル72に保持されている。
 このような構成を採用することによって、液晶表示装置210Cの額縁領域(表示領域52の周辺の非表示領域全体を指し、液晶表示パネル50の非表示領域54を含む)を狭くするためには、白色LED10と導光板90との距離を小さくする必要がある。したがって、導光板90内を伝搬する距離を長くして、反射回数を増やし、混色によって色斑を低減させるという方法を採用できない。
 なお、ここで例示する液晶表示装置210Cの構成はあくまでの例示に過ぎず、他の公知の構成を採用することができる。実施形態の液晶表示装置200Aおよび200Bについても同じ構造を有するものを例示し、説明を省略する。
 図2(a)に示すように、実施形態の照明装置100Aは、導光板20の受光端面側に、複数のヘミシリンドリカルレンズ22Aを有している。白色LED10から出射され、複数のヘミシリンドリカルレンズ22Aに入射した光は、複数のヘミシリンドリカルレンズ22Aの曲面で屈折される。このときに、導光板20内に入射する光の屈折角は、図2(c)に示した導光板90に入射する光の屈折角よりも入射角に近い。したがって、導光板20に入射した光の導光板20の上下の主面への入射角が小さくなり、導光板20内の光が、上下の主面による1回の反射で伝搬する距離が短くなる。その結果、液晶表示装置200Aにおいては、導光板20の受光端面側に形成される色斑が観察される領域Claの幅は、比較例の液晶表示装置210Cにおける領域Clcの幅よりも小さくなる。
 図2(b)に示すように、実施形態の照明装置100Bは、導光板20の受光端面側に、複数のプリズム22Bを有している。白色LED10から出射され、複数のプリズム22Bに入射した光は、複数のプリズム22Bのプリズム面で屈折される。このときに、導光板20内に入射する光の屈折角は、図2(c)に示した導光板90に入射する光の屈折角よりも入射角に近い。したがって、導光板20に入射した光の導光板20の上下の主面への入射角が小さくなり、導光板20内の光が、上下の主面による1回の反射で伝搬する距離が短くなる。その結果、液晶表示装置200Bにおいても、導光板20の受光端面側に形成される色斑が観察される領域Clbの幅は、比較例の液晶表示装置210Cにおける領域Clcの幅よりも小さくなる。また、プリズム22Bを用いると、ヘミシリンドリカルレンズ22Aを用いる場合よりも、色斑が観察される領域Clbの幅を小さくできる。例えば、プリズム頂角=(90°-発光素子の配光分布の半値角)×2倍を用いることが好ましく、半値角が60°であればプリズム頂角が60°、半値角が30°であればプリズム頂角が120°のプリズム22Bを用いればよい。
 上記では、発光素子10として、シングルチップタイプの白色LED10を用いた照明装置を例示したが、これに限られず、導光板の厚さ方向に沿って配列された、互いに異なる複数の色光を出射する複数の発光部を有する発光素子を用いることができる。
 例えば、発光素子10として、図3に示すように、マルチチップタイプの白色LED10Aを用いることができる。
 白色LED10Aは、導光板20の厚さ方向に配列された、赤色光、緑色光および青色光をそれぞれ出射する3つのLEDチップ12R、12Gおよび12Bを有している。このようなマルチチップタイプの白色LED10Aから出射される色光は、色によって、異なる角度で、導光板20の受光端面に入射するので、従来の構成においては、受光端面の近傍において色斑を発生する。それに対し、図3に示す照明装置100Cの様に、導光板20の受光端面に複数のプリズム22Bを設けると、上述したメカニズムによって、色斑発生領域の幅を小さくすることができる。もちろん、屈折素子として、ヘミシリンドリカルレンズ22Aを用いても同様の効果を得ることができる。
 次に、図4(a)~(c)を参照して、本発明の他の実施形態の液晶表示装置200C、200Dおよび照明装置100D、100Eを説明する。ここでは、発光素子として、白色LED10Aを用いる例を示すが、白色LED10や他の発光素子を用いることができる。また、屈折素子として、プリズム22Bを有する例を示すが、ヘミシリンドリカルレンズ22Aや他の屈折素子を用いることもできる。
 図4(a)は、本発明の実施形態による液晶表示装置200Cの模式的な断面図であり、図4(b)は、本発明の実施形態による液晶表示装置200Dの模式的な断面図であり、図4(c)は、液晶表示装置200Dが有する照明装置100Eの模式的な断面図である。
 図4(a)に示す液晶表示装置200Cが有する照明装置100Dは、導光板20の互いに反対側の2つの端面から光を入射させるタイプである。したがって、導光板20は、両側に受光端面を有し、各受光端面に複数のプリズム22Bが設けられている。
 図4(b)および(c)に示すように、液晶表示装置200Dが有する照明装置100Eは、導光板20の受光端面側の一部の領域20dが選択的に粗面化されている点において、照明装置100Dと異なる。図4(b)に模式的に示すように、粗面化された領域20dに入射した光は、拡散反射(または散乱)されるので、種々の方向から入射した光が効果的に混合、すなわち混色される。また、液晶表示装置200Cにおいて、非表示領域54などで吸収されていた光の一部が、液晶表示装置200Dにおいては、導光板20A内に反射されるので、光の利用効率を向上させることができる。粗面化の程度は、微細なほど好ましく、例えば、算術平均粗さRaが0.01μm~50μmの範囲内にあることが好ましい。また、粗面化は、公知の方法(例えば、ブラスタ処理)で行うことができる。
 上述の実施形態の導光板20は、平行平板型のものを例示した。よく知られているように、導光板には、断面が楔形のものや、出射面をプリズム面状に加工したもの、あるいは、出射面に凹凸を形成したものがある。これらの構造は、導光板の光の伝搬方向に沿って光の取り出し率を低下させ、出射面内における光の出射強度を均一にさせるために設けられている。また、図4に示したように両側から光を入射させるタイプの導光板では、導光板の中心に対して対称に、上述の構造が設けられる。本発明の照明装置は、これらの導光板と組み合わせることができる。
 さらに、複数の屈折素子22は、例えば、レンズシートやプリズムシートとして、導光板20の受光端面20aに貼り付けられるが、導光板20と一体に形成されてもよい。この場合、導光板20の受光端面20aは現実には存在しないが、仮想的に受光端面を想定すれば、上述の説明は成立する。
 本発明は、液晶表示装置などの表示装置のバックライトとして好適に用いられる。
 10、10A  発光素子(白色LED)
 12  発光部(チップ)
 20  導光板
 20a 受光端面
 20b 出射面
 22  屈折素子
 22A ヘミシリンドリカルレンズ
 22B プリズム
  100、100A、100B、100C、100D、100E  照明装置
 200A、200B、200C、200D  液晶表示装置

Claims (10)

  1.  互いに異なる複数の色光を出射する少なくとも1つの発光素子と、
     前記少なくとも1つの発光素子から出射された前記複数の色光を受ける複数の屈折素子と、
     前記複数の屈折素子を透過した前記複数の色光を受ける受光端面と、前記受光端面と交差する出射面とを有する導光板と
    を有し、
     前記複数の屈折素子は、前記導光板内を伝搬する前記複数の色光の伝搬方向と、前記導光板の厚さ方向とを含む面内において、前記少なくとも1つの発光素子に向かって突き出た複数の突形状を形成し、かつ、前記複数の屈折素子のそれぞれは前記受光端面の長手方向に平行に配置されている、照明装置。
  2.  前記複数の突形状は、複数の曲線を含む、請求項1に記載の照明装置。
  3.  前記複数の屈折素子は、前記受光端面の長手方向に平行に延びる複数のヘミシリンドリカルレンズを含む、請求項2に記載の照明装置。
  4.  前記複数の突形状は、複数の角を含む、請求項1に記載の照明装置。
  5.  前記複数の屈折素子は、前記受光端面の長手方向に平行に、稜線が配列された複数のプリズムを含む、請求項4に記載の照明装置。
  6.  前記出射面の内で、前記受光端面側の一部の領域が選択的に粗面化されている、請求項1から5のいずれかに記載の照明装置。
  7.  前記少なくとも1つの発光素子は、前記受光端面の長手方向に沿って配列された複数の発光素子を含む、請求項1から6のいずれかに記載の照明装置。
  8.  前記少なくとも1つの発光素子は、白色光を出射する発光素子を含む、請求項1から7のいずれかに記載の照明装置。
  9.  前記少なくとも1つの発光素子は、前記導光板の厚さ方向に沿って配列された、互いに異なる複数の色光を出射する複数の発光部を有する発光素子を含む、請求項1から7のいずれかに記載の照明装置。
  10.  請求項1から9のいずれかに記載の照明装置と、
     前記導光板の前記出射面側に配置された表示パネルと
    を有する、表示装置。
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