WO2016047726A1 - 照明装置および表示装置 - Google Patents

照明装置および表示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2016047726A1
WO2016047726A1 PCT/JP2015/077039 JP2015077039W WO2016047726A1 WO 2016047726 A1 WO2016047726 A1 WO 2016047726A1 JP 2015077039 W JP2015077039 W JP 2015077039W WO 2016047726 A1 WO2016047726 A1 WO 2016047726A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
optical element
curved surface
light
convex curved
concave curved
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/077039
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
陽介 神崎
Original Assignee
日本電産サンキョー株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日本電産サンキョー株式会社 filed Critical 日本電産サンキョー株式会社
Priority to JP2015549897A priority Critical patent/JPWO2016047726A1/ja
Publication of WO2016047726A1 publication Critical patent/WO2016047726A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F9/00Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device using a plurality of light emitting elements as a light source, and a display device including the lighting device.
  • a light emitting element 31 such as a light emitting diode (LED) is used as shown in FIGS. 4A and 4B as viewed from the first direction Y and the second direction X. It has been proposed. In that case, a plurality of first lenses 4 having a positive power are provided in a one-to-one relationship with each of the plurality of light emitting elements 31, and light emitted from each of the plurality of first lenses 4 is incident thereon. A second lens 5 is provided.
  • the illumination device is required to have two types of light uniformity. One of the two uniformities is spatial uniformity, which means that the entire surface of the light modulation device 9 such as a liquid crystal device must be illuminated uniformly.
  • FIG. 4C shows a simulation result of the light intensity in each angular direction in the angular range of ⁇ 19 ° in the vicinity of the device optical axis L of the illumination light emitted from the second lens 5, and the gray portion A Has the highest light intensity, then the white portion B has the highest light intensity, and the black portion C has the lowest light intensity.
  • the light intensity is low in the front (in the direction of the device optical axis L, the angle is 0 °), but when the angle is inclined about 8 °, the light intensity increases and the angle exceeds 15 °.
  • the light intensity decreases from the vicinity, and the light intensity increases again at an angle of about 19 °.
  • Patent Document 1 a technique of inclining and arranging some first lenses has also been proposed (see Patent Document 1).
  • Patent Document 1 As a technique for eliminating the unevenness of the angle component of light, there is a method of providing a diffusion plate or a diffusion sheet. However, when such an optical element is used, since the light intensity is greatly reduced, the head It is difficult to apply to an illumination device used for an up display or the like.
  • an object of the present invention is to provide illumination that can improve the uniformity of angle components of light rays while suppressing a decrease in light use efficiency even when a plurality of light emitting elements are used as a light source.
  • An apparatus and a display device including the illumination device are provided.
  • an illumination device includes a plurality of light emitting elements and a plurality of first lenses having a positive power and disposed in a one-to-one relationship with each of the plurality of light emitting elements. And a second lens having a positive power and receiving light emitted from each of the plurality of first lenses, and a light transmitting side from the second lens has a translucent property.
  • a first optical element and a translucent second optical element are provided, wherein the first optical element includes a first convex curved surface and a first extending continuously in a first direction orthogonal to the device optical axis.
  • a plurality of concave curved surfaces are formed alternately and continuously in the second direction orthogonal to the apparatus optical axis and the first direction, and the second optical element has a second convex extending continuously in the second direction.
  • a plurality of curved surfaces and second concave curved surfaces are formed alternately in the first direction. It is characterized in that is.
  • the light emitted from each of the plurality of light emitting elements passes through the first lens and then passes through the second lens.
  • transmits a 1st optical element and a 2nd optical element, and is radiate
  • the first optical element a plurality of first convex curved surfaces and first concave curved surfaces continuously extending in the first direction are formed alternately and continuously in the second direction. Since the plurality of second convex curved surfaces and second concave curved surfaces extending continuously in the direction are alternately and continuously formed in the first direction, the uniformity of the angle component of the light beam can be improved in the illumination light. .
  • the first optical element and the second optical element change the direction of the light beam using the refraction property, it is possible to suppress a decrease in the amount of light and increase the light utilization efficiency.
  • the first lens and the second lens have convex light curved surfaces. According to such a configuration, the light incident surfaces of the first lens and the second lens do not need to be convex curved surfaces having a small radius of curvature. Therefore, it is suitable when divergent light is incident on the first lens and the second lens.
  • the amplitude of the first convex curved surface and the first concave curved surface in the first optical element is a
  • the period of the first convex curved surface and the first concave curved surface in the first optical element is b.
  • the amplitude of the second convex curved surface and the second concave curved surface in the second optical element is a
  • the period of the second convex curved surface and the second concave curved surface in the second optical element is b.
  • the amplitude of the first convex curved surface and the first concave curved surface in the first optical element and the amplitude of the second convex curved surface and the second concave curved surface in the second optical element are 10 ⁇ m to 50 ⁇ m.
  • the period of the first convex curved surface and the first concave curved surface in the first optical element and the period of the second convex curved surface and the second concave curved surface in the second optical element are 50 ⁇ m to 100 ⁇ m. Is preferred.
  • the amplitudes of the first convex curved surface and the first concave curved surface in the first optical element and the amplitudes of the second convex curved surface and the second concave curved surface in the second optical element can be set to appropriate sizes.
  • the light incident areas with respect to the first optical element and the second optical element have different lengths in the first direction and the second direction, and the first convex curved surface in the first optical element and The amplitude of the first concave curved surface is different from the amplitude of the second convex curved surface and the second concave curved surface in the second optical element, and the first convex curved surface and the first concave curved surface in the first optical element are different.
  • the period of the second convex curved surface and the second concave curved surface of the second optical element are preferably different.
  • the light incident region has a length in the second direction longer than a length in the first direction
  • the amplitude of the first convex curved surface and the first concave curved surface in the first optical element is The amplitude of the second convex curved surface and the second concave curved surface in two optical elements is larger than the amplitude of the first convex curved surface and the first concave curved surface in the first optical element, and the period of the first convex curved surface in the second optical element It is preferable that the period is longer than the period of the second convex curved surface and the second concave curved surface.
  • the number of the plurality of light emitting elements arranged in the second direction is larger than the number arranged in the first direction.
  • the first optical element is formed on one surface of a flat or sheet-like first light-transmissive member
  • the second optical element is one surface of a flat or sheet-shaped second light-transmissive member. It is possible to adopt the configuration formed in the above.
  • the other surface of the first light transmissive member and the other surface of the second light transmissive member face each other. According to this configuration, the first optical element and the second optical element can be arranged close to each other.
  • a configuration in which one of the first optical element and the second optical element is formed on a light exit surface of the second lens may be adopted.
  • the illumination device according to the present invention can be used for a display device.
  • the display device includes the illumination device according to the present invention and a light modulation device that modulates illumination light emitted from the illumination device. ing.
  • the first optical element is formed on one surface of a plate-like or sheet-like first light-transmissive member
  • the second optical element is formed on one surface of a flat-plate-like or sheet-like second light-transmissive member.
  • the distance of the optical path from the plurality of light emitting elements to the light modulation device is greater than the maximum length of the region in which the plurality of light emitting elements are disposed, and the first optical element and the first optical element
  • the two optical elements are preferably provided at a position closer to the light modulation device than the second lens in the optical path.
  • the light emitted from each of the plurality of light emitting elements passes through the first lens and then passes through the second lens.
  • transmits a 1st optical element and a 2nd optical element, and is radiate
  • the first optical element a plurality of first convex curved surfaces and first concave curved surfaces continuously extending in the first direction are formed alternately and continuously in the second direction. Since the plurality of second convex curved surfaces and second concave curved surfaces extending continuously in the direction are alternately and continuously formed in the first direction, the uniformity of the angle component of the light beam can be improved in the illumination light. .
  • the first optical element and the second optical element change the direction of the light beam using the refraction property, it is possible to suppress a decrease in the amount of light and increase the light utilization efficiency.
  • the illumination device and display device to which the present invention is applied will be described with reference to the drawings.
  • the first direction Y that is orthogonal to the device optical axis L corresponds to the vertical direction of the displayed image
  • the second direction X that is orthogonal to the device optical axis L and the first direction Y.
  • it corresponds to the horizontal direction of the displayed image.
  • the unevenness of the first optical element and the second optical element is shown enlarged by reducing the number of unevenness so that the shape and the like can be easily understood.
  • the corresponding members are described with the same reference numerals so that the correspondence with the configuration described with reference to FIG. 4 can be easily understood.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing the positional relationship of each member in the illumination device 2 and the display device 1 to which the present invention is applied.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram of illumination light in the illumination device 2 and the display device 1 to which the present invention is applied.
  • FIGS. 2A, 2B, and 2C show the illumination device 2 as viewed from the first direction Y.
  • a display device 1 shown in FIG. 1 is a projection display device such as a head-up display, and includes a lighting device 2 and a light modulation device 9 that modulates and emits illumination light emitted from the lighting device 2.
  • the light modulation device 9 is a transmissive liquid crystal device, and includes a liquid crystal panel and a polarizing plate and the like disposed on both sides of the liquid crystal panel.
  • the lighting device 2 includes a plurality of light emitting elements 31 and a plurality of first lenses arranged in a one-to-one relationship with each of the plurality of light emitting elements 31. 4 and a second lens 5 on which light emitted from each of the plurality of first lenses 4 enters.
  • the illuminating device 2 has the translucent 1st optical element 6 and the translucent 2nd optical element 7 in the light emission side from the 2nd lens 5 so that it may mention later.
  • the plurality of light emitting elements 31 are light emitting diodes that emit white light, and are mounted on, for example, a common wiring board 32.
  • the light emitting element 31 emits divergent light.
  • the light emitting element 31 is a chip-type light emitting diode, and has a large divergence angle of emitted light.
  • the plurality of first lenses 4 are all the same lens and have positive power.
  • the first lens 4 has a light exit surface that is a convex curved surface. For this reason, it is not necessary to make the light incident surface of the first lens 4 a convex curved surface with a small radius of curvature.
  • the light incident surface of the first lens 4 is a plane orthogonal to the device optical axis L.
  • the second lens 5 has a positive power.
  • the second lens 5 has a light exit surface that is a convex curved surface. For this reason, it is not necessary to make the light incident surface of the second lens 5 a convex curved surface with a small radius of curvature.
  • the light incident surface of the second lens 5 is a convex curved surface having a larger radius of curvature than the light emitting surface.
  • the illumination light irradiation area (display area of the light modulation device 9) has a rectangular shape in which the second direction X (horizontal direction) is larger than the first direction Y (vertical direction). Therefore, the plurality of light emitting elements 31 are linearly arranged in one row in the second direction X, and the number of the plurality of light emitting elements 31 arranged in the second direction X is arranged in the first direction Y. More than the number that has been. Accordingly, the size of the region in which the plurality of light emitting elements 31 are arranged as viewed from the direction along the device optical axis L is longer in the second direction X (lateral direction) than in the first direction Y (vertical direction). Corresponding to the layout of the light emitting elements 31, the first lenses 4 are also linearly arranged in one row in the second direction X. The second lens 5 is larger in size in the second direction X than in the first direction Y.
  • the light modulation device 9 modulates the incident illumination light for each pixel and projects an image.
  • the light emitted from one light emitting element 31 through the first lens 4 is the same as the light emitted from the other light emitting element 31 through the first lens 4 after passing through the second lens 5.
  • the area is irradiated.
  • the liquid crystal panel used in the light modulation device 9 is provided with a predetermined color filter for each pixel.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram of the first optical element 6 and the second optical element 7 used in the illumination device 2 to which the present invention is applied.
  • a dash-dot line is attached to the top of the second optical element 7 so that the position of the top of the second convex curved surface 71 and the extending direction are easily understood.
  • the first optical element 6 is disposed in the middle of the optical path from the second lens 5 toward the light modulation device 9,
  • a second optical element 7 is disposed between the first optical element 6 and the light modulation device 9 (on the side opposite to the second lens 5 with respect to the first optical element 6).
  • the first convex curved surface 61 and the first concave curved surface 62 that continuously extend in the first direction Y are alternately continued at regular intervals in the second direction X.
  • the element surface constituted by the first convex curved surface 61 and the first concave curved surface 62 has a sine wave shape or a substantially sine wave shape that does not have a discontinuous portion such as a sharp top or a step. It has a cross section.
  • the first convex curved surface 61 and the first concave curved surface 62 in the first optical element 6 are formed with a period b6 with an amplitude a6.
  • the element surface constituted by the second convex curved surface 71 and the second concave curved surface 72 has a sine wave shape or a substantially sine wave shape that does not have a discontinuous portion such as a sharp top or a step. It has a cross section.
  • the second convex curved surface 71 and the second concave curved surface 72 in the second optical element 7 are formed with a period b7 with an amplitude a7.
  • the first optical element 6 configured as described above has power for diffusing incident light in the second direction X, but does not have such power in the first direction Y.
  • the second optical element 7 has power for diffusing incident light in the first direction Y, but does not have such power in the second direction X. For this reason, since the light transmitted through the first optical element 6 and the second optical element 7 diffuses in the first direction Y and the second direction X, the uniformity of the angle component of the light beam in the illumination light can be improved. . For example, as shown in FIG.
  • the light emitting element 31 is moved in the second direction X as shown in the simulation result of the light intensity in each angular direction in the angle range of ⁇ 19 ° in the vicinity of the device optical axis L of the illumination light.
  • the light intensity gradually decreases as the angle is set (tilted obliquely) from the front (in the direction of the device optical axis L, the angle is 0 °). That is, the gray portion A, which is the central portion, has the highest light intensity, but gradually changes to the white portion B having the second highest light intensity after the light intensity of the gray portion A as the angle is increased.
  • the black portion C surrounding the white portion B has the lowest light intensity. Therefore, the uniformity of the angle component of the light beam in the illumination light can be improved.
  • the first optical element 6 is formed on one surface 60a of the flat or sheet-like first light transmitting member 60
  • the second optical element 7 is a flat or sheet-like first element. 2 formed on one surface 70 a of the translucent member 70.
  • the first light-transmissive member 60 and the second light-transmissive member 70 are formed with the second optical element 7 and the other surface 60b opposite to the one surface 60a on which the first optical element 6 is formed. It arrange
  • the other surface 60b of the first light transmissive member 60 and the other surface 70b of the second light transmissive member 70 are disposed so as to overlap each other. For this reason, the 1st optical element 6 and the 2nd optical element 7 can be arrange
  • the distance of the optical path from the light emitting element 31 to the light modulation device 9 is larger than the maximum length when the region where the plurality of light emitting elements 31 are arranged is viewed from the direction along the device optical axis L.
  • the optical element 6 and the second optical element 7 are provided at a position closer to the light modulation device 9 than the second lens 5 in the optical path of the illumination light. For this reason, since the 1st optical element 6 and the 2nd optical element 7 can be arrange
  • the incident areas of the illumination light to the first optical element 6 and the second optical element 7 are different in length in the first direction (Y direction) and in the second direction (X direction). Accordingly, the amplitude a6 of the first convex curved surface 61 and the first concave curved surface 62 in the first optical element 6 is different from the amplitude a7 of the second convex curved surface 71 and the second concave curved surface 72 in the second optical element 7. . Further, the period b6 of the first convex curved surface 61 and the first concave curved surface 62 in the first optical element 6 is different from the period b7 of the second convex curved surface 71 and the second concave curved surface 72 in the second optical element 7. .
  • the incident area of the illumination light to the first optical element 6 and the second optical element 7 has a rectangular shape in which the second direction X (horizontal direction) is larger than the first direction Y (vertical direction). . Therefore, the amplitude a6 of the first convex curved surface 61 and the first concave curved surface 62 in the first optical element 6 is set larger than the amplitude a7 of the second convex curved surface 71 and the second concave curved surface 72 in the second optical element 7. ing.
  • the period b6 of the first convex curved surface 61 and the first concave curved surface 62 in the first optical element 6 is set longer than the period b7 of the second convex curved surface 71 and the second concave curved surface 72 in the second optical element 7. .
  • the amplitude a6 and the period b6 of the first convex curved surface 61 and the first concave curved surface 62 in the first optical element 6 and the amplitude a7 of the second convex curved surface 71 and the second concave curved surface 72 in the second optical element 7 are described.
  • the period b7 can be set to an appropriate size, and a decrease in light use efficiency can be suppressed.
  • the amplitude a6 of the first convex curved surface 61 and the first concave curved surface 62 in the first optical element 6 and the amplitude a7 of the second convex curved surface 71 and the second concave curved surface 72 in the second optical element 7 are In either case, the thickness is 10 ⁇ m to 50 ⁇ m. Further, the period b6 of the first convex curved surface 61 and the first concave curved surface 62 in the first optical element 6 and the period b7 of the second convex curved surface 71 and the second concave curved surface 72 in the second optical element 7 are both from 50 ⁇ m. 100 ⁇ m.
  • the period b6 and the period b7 can be made sufficiently smaller than the pixel size of the liquid crystal panel. Therefore, the uniformity of the angle component of the light beam can be improved in the illumination light. Moreover, by setting the period b6 and the period b7 to 50 ⁇ m or more, the period b6 and the period b7 can be made sufficiently larger than the wavelength range of light. Therefore, light dispersion can be prevented. Further, by setting the amplitude a6 and the amplitude a7 to 50 ⁇ m or less, the light diffusion angle does not excessively widen. Therefore, it is possible to suppress a decrease in light utilization efficiency.
  • the light emitted from each of the plurality of light emitting elements 31 passes through the second lens 5 after passing through the first lens 4.
  • transmits the 1st optical element 6 and the 2nd optical element 7, and is radiate
  • the light emitted from one light emitting element 31 through the first lens 4 is the same as the light emitted from the other light emitting element 31 through the first lens 4 after passing through the second lens 5.
  • the area is irradiated. For this reason, the illumination light is uniformly applied to the image display area of the light modulation device 9.
  • first optical element 6 a plurality of first convex curved surfaces 61 and first concave curved surfaces 62 extending continuously in the first direction Y are alternately and continuously formed in the second direction X.
  • second convex curved surfaces 71 and second concave curved surfaces 72 extending continuously in the second direction X are alternately and continuously formed in the first direction Y. Therefore, in the illumination light, the uniformity of the angle component of the light beam can be improved.
  • first optical element 6 and the second optical element 7 since the direction of the light beam is changed using refraction, unlike the case where a diffusion plate is used, a decrease in the amount of light can be suppressed. A decrease in utilization efficiency can be suppressed.
  • first lens 4 and the second lens 5 have a light exit surface that is a convex curved surface. For this reason, it is not necessary to make the light incident surfaces of the first lens 4 and the second lens 5 convex surfaces having a small radius of curvature. Therefore, it is suitable when divergent light is incident on the first lens 4 and the second lens 5.
  • the first optical element 6 is formed on one surface 60a of the flat or sheet-like first light transmitting member 60
  • the second optical element 7 is the flat light or sheet-like second light transmitting member.
  • a configuration in which one of the first optical element 6 and the second optical element 7 is formed on the light emitting surface of the second lens 5 may be adopted.
  • a configuration in which one of the first optical element 6 and the second optical element 7 is formed on the light incident surface of the light modulation device 9 may be adopted.
  • the second optical element 7 is disposed on the side opposite to the second lens 5 with respect to the first optical element 6, but the first optical element 6 is the second optical element 7 with respect to the second optical element 7.
  • the two lenses 5 may be disposed on the opposite side.
  • the illuminating device 2 used for the display device 1 configured as a head-up display is exemplified, but the present invention may be applied to the illuminating device 2 used for other display devices.
  • a case where a transmissive liquid crystal device is used as the light modulation device 9 is exemplified.
  • the present invention is applied to the illumination device 2 used in a display device using another light modulation device such as a difference in reflective liquid crystal. May be applied.

Abstract

 光源として複数の発光素子を用いた場合でも、光の利用効率の低下を抑制しつつ、光線の角度成分の均一性を高めることのできる照明装置、および該照明装置を備えた表示装置を提供すること。照明装置では、複数の発光素子の各々から出射された光は、複数の第1レンズの各々を透過した後、第2レンズを透過する。そして、第2レンズから出射された光は、第1光学素子6および第2光学素子7を透過して照明光として出射される。第1光学素子6では、第1方向Yにおいて連続して延在する第1凸曲面61および第1凹曲面62が第2方向Xにおいて交互に連続して複数形成されている。第2光学素子7では、第2方向Xにおいて連続して延在する第2凸曲面71および第2凹曲面72が第1方向Yにおいて交互に連続して複数形成されている。

Description

照明装置および表示装置
 本発明は、光源として複数の発光素子を用いた照明装置、および該照明装置を備えた表示装置に関するものである。
 ヘッドアップディスプレイ等に用いる照明装置としては、図4(a)、(b)に第1方向Yおよび第2方向Xからみた様子を示すように、発光ダイオード(LED)等の発光素子31を用いることが提案されている。その場合、複数の発光素子31の各々に対して一対一の関係をもって、正のパワーを有する複数の第1レンズ4を設けるとともに、複数の第1レンズ4の各々から出射された光が入射する第2レンズ5を設ける。ここで、照明装置には、2種類の光の均一性が求められる。2つの均一性の一つは空間的な均一性であり、液晶装置等の光変調装置9の全面が均一に照明されなければならないことを意味する。もう一つは角度的な均一性である。すなわち、光変調装置9を照明する光の角度成分にムラがあると、例えば、光変調装置の正面では明るくても、少し顔をずらすと極端に暗くなる、などの現象が発生してしまう。光源として発光素子31を用いた場合でも、前者の均一性については、第1レンズ4および第2レンズ5によって達成できるが、光源として発光素子31を用いた場合、発光素子31が離間的に配置されることから、図4(c)に示すように、後者の均一性を得ることが困難である。図4(c)には、第2レンズ5から出射された照明光の装置光軸L近傍での±19°の角度範囲における各角度方向の光強度のシミュレーション結果を示してあり、灰色部分Aが最も光強度が高く、次に白色部分Bの光強度が高く、黒色部分Cが最も光強度が低い。図4(c)から、正面(装置光軸L方向、角度が0°方向)では光強度が低いが、角度が8°程度斜めになると、光強度が増加し、角度が15°を過ぎた付近から光強度が低下し、角度が19°付近ではまた光強度が増加する。一方、一部の第1レンズを傾けて配置する等の技術も提案されている(特許文献1参照)。
特開2011-90217号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の技術では、図4(c)に示す均一性の問題を十分に解消することが困難である。一方、光の角度成分のムラを解消する技術としては、拡散板や拡散シートを設ける方法があるが、このような光学素子を用いた場合には、光強度の低下が大であるため、ヘッドアップディスプレイ等に用いる照明装置への適用は困難である。
 以上の問題点に鑑みて、本発明の課題は、光源として複数の発光素子を用いた場合でも、光の利用効率の低下を抑制しつつ、光線の角度成分の均一性を高めることのできる照明装置、および該照明装置を備えた表示装置を提供することにある。
 上記課題を解決するために、本発明に係る照明装置は、複数の発光素子と、正のパワーを有し、前記複数の発光素子の各々に一対一の関係をもって配置された複数の第1レンズと、正のパワーを有し、前記複数の第1レンズの各々から出射された光が入射する第2レンズと、を有し、前記第2レンズからの光出射側には、透光性の第1光学素子と、透光性の第2光学素子と、が設けられ、前記第1光学素子では、装置光軸に直交する第1方向において連続して延在する第1凸曲面および第1凹曲面が、前記装置光軸および前記第1方向に直交する第2方向において交互に連続して複数形成され、前記第2光学素子では、前記第2方向において連続して延在する第2凸曲面および第2凹曲面が、前記第1方向において交互に連続して複数形成されていることを特徴とする。
 本発明では、複数の発光素子の各々から出射された光は、第1レンズを透過した後、第2レンズを透過する。そして、第2レンズから出射された光は、第1光学素子および第2光学素子を透過して照明光として出射される。ここで、第1光学素子では、第1方向において連続して延在する第1凸曲面および第1凹曲面が第2方向において交互に連続して複数形成され、第2光学素子では、第2方向において連続して延在する第2凸曲面および第2凹曲面が第1方向において交互に連続して複数形成されているため、照明光において、光線の角度成分の均一性を高めることができる。また、第1光学素子および第2光学素子では、屈折性を利用して光線の方向を変えるため、光量の低下を抑制することができ、光の利用効率を高めることができる。
 本発明において、前記第1レンズおよび前記第2レンズは、光出射面が凸曲面になっていることが好ましい。かかる構成によれば、第1レンズおよび第2レンズの光入射面を曲率半径の小さな凸曲面とする必要がない。従って、第1レンズおよび第2レンズに発散光が入射する場合に適している。
 本発明において、前記第1光学素子における前記第1凸曲面および前記第1凹曲面の振幅をaとし、前記第1光学素子における前記第1凸曲面および前記第1凹曲面の周期をbとしたとき、および、前記第2光学素子における前記第2凸曲面および前記第2凹曲面の振幅をaとし、前記第2光学素子における前記第2凸曲面および前記第2凹曲面の周期をbとしたとき、振幅aおよび周期bは、以下の式
  0.1≦a/b≦1.0
を満たすことが好ましい。
 本発明において、前記第1光学素子における前記第1凸曲面および前記第1凹曲面の振幅、および前記第2光学素子における前記第2凸曲面および前記第2凹曲面の振幅は、10μmから50μmであることが好ましい。また、前記第1光学素子における前記第1凸曲面および前記第1凹曲面の周期、および前記第2光学素子における前記第2凸曲面および前記第2凹曲面の周期は、50μmから100μmであることが好ましい。かかる構成によれば、第1光学素子における第1凸曲面および第1凹曲面の振幅、および第2光学素子における第2凸曲面および第2凹曲面の振幅を適正な大きさとすることができる。
 本発明において、前記第1光学素子および前記第2光学素子に対する光入射領域は、前記第1方向と前記第2方向とにおいて長さが相違し、前記第1光学素子における前記第1凸曲面および前記第1凹曲面の振幅と、前記第2光学素子における前記第2凸曲面および前記第2凹曲面の振幅とが相違し、前記第1光学素子における前記第1凸曲面および前記第1凹曲面の周期と、前記第2光学素子における前記第2凸曲面および前記第2凹曲面の周期とが相違していることが好ましい。
 本発明において、前記光入射領域は、前記第2方向の長さが前記第1方向の長さより長く、前記第1光学素子における前記第1凸曲面および前記第1凹曲面の振幅は、前記第2光学素子における前記第2凸曲面および前記第2凹曲面の振幅より大であり、前記第1光学素子における前記第1凸曲面および前記第1凹曲面の周期は、前記第2光学素子における前記第2凸曲面および前記第2凹曲面の周期より長いことが好ましい。
 本発明において、前記複数の発光素子は、前記第2方向に配列されている数が前記第1方向に配置されている数より多いことが好ましい。
 本発明において、前記第1光学素子は、平板状あるいはシート状の第1透光部材の一方面に形成され、前記第2光学素子は、平板状あるいはシート状の第2透光部材の一方面に形成されている構成を採用することができる。
 この場合、前記第1透光部材の他方面と前記第2透光部材の他方面とが対向していることが好ましい。かかる構成によれば、第1光学素子と第2光学素子とを接近して配置することができる。
 本発明において、前記第1光学素子および前記第2光学素子の一方は、前記第2レンズの光出射面に形成されている構成を採用してもよい。
 本発明に係る照明装置は、表示装置に用いることができ、この場合、表示装置は、本発明に係る照明装置と、該照明装置から出射された照明光を変調する光変調装置とを有している。
 本発明において、前記第1光学素子が平板状あるいはシート状の第1透光部材の一方面に形成され、前記第2光学素子が平板状あるいはシート状の第2透光部材の一方面に形成されている場合、前記複数の発光素子から前記光変調装置に到る光路の距離は、前記複数の発光素子が配置されている領域の最大長より大であり、前記第1光学素子および前記第2光学素子は、前記光路において前記第2レンズより前記光変調装置に近い位置に設けられていることが好ましい。
 本発明では、複数の発光素子の各々から出射された光は、第1レンズを透過した後、第2レンズを透過する。そして、第2レンズから出射された光は、第1光学素子および第2光学素子を透過して照明光として出射される。ここで、第1光学素子では、第1方向において連続して延在する第1凸曲面および第1凹曲面が第2方向において交互に連続して複数形成され、第2光学素子では、第2方向において連続して延在する第2凸曲面および第2凹曲面が第1方向において交互に連続して複数形成されているため、照明光において、光線の角度成分の均一性を高めることができる。また、第1光学素子および第2光学素子では、屈折性を利用して光線の方向を変えるため、光量の低下を抑制することができ、光の利用効率を高めることができる。
本発明を適用した照明装置および表示装置における各部材の位置関係を示す説明図である。 本発明を適用した照明装置および表示装置における照明光の説明図である。 本発明を適用した照明装置に用いた第1光学素子および第2光学素子の説明図である。 従来の照明装置の説明図である。
 図面を参照して、本発明を適用した照明装置および表示装置を説明する。なお、以下の説明では、装置光軸Lに直交する第1方向Yについては、表示される画像の縦方向に対応し、装置光軸Lおよび第1方向Yに直交する第2方向Xについては、表示される画像の横方向に対応しているものとする。また、図面において、第1光学素子および第2光学素子の凹凸については、その形状等が分かりやすいように、凹凸の数を減らして拡大して示してある。また、以下の説明では、図4を参照して説明した構成との対応が分かりやすいように、対応する部材には同一の符号を付して説明する。
 (全体構成)
 図1は、本発明を適用した照明装置2および表示装置1における各部材の位置関係を示す説明図である。図2は、本発明を適用した照明装置2および表示装置1における照明光の説明図であり、図2(a)、(b)、(c)は、照明装置2を第1方向Yからみたときの説明図、照明装置2を第2方向Xからみたときの説明図、および照明光の装置光軸L近傍での±19°の角度範囲における各角度方向の光強度のシミュレーション結果を示す説明図である。
 図1に示す表示装置1は、ヘッドアップディスプレイ等の投射型表示装置であって、照明装置2と、照明装置2から出射された照明光を変調して出射する光変調装置9とを有している。本形態において、光変調装置9は、透過型液晶装置であって、液晶パネルと、液晶パネルの両面に重ねて配置された偏光板等とを備えている。
 図1および図2(a)、(b)に示すように、照明装置2は、複数の発光素子31と、複数の発光素子31の各々に一対一の関係をもって配置された複数の第1レンズ4と、複数の第1レンズ4の各々から出射された光が入射する第2レンズ5とを有している。また、照明装置2は、後述するように、第2レンズ5からの光出射側に、透光性の第1光学素子6と、透光性の第2光学素子7とを有している。
 本形態において、複数の発光素子31は、白色光を出射する発光ダイオードであり、例えば、共通の配線基板32に実装されている。かかる発光素子31は発散光を出射する。本形態において、発光素子31はチップ型の発光ダイオードであり、出射光の発散角が大である。
 複数の第1レンズ4はいずれも、同一のレンズであり、正のパワーを有している。本形態において、第1レンズ4は、光出射面が凸曲面になっている。このため、第1レンズ4の光入射面を曲率半径の小さな凸曲面とする必要がない。本形態において、第1レンズ4の光入射面は、装置光軸Lに直交する平面になっている。
 第2レンズ5は、正のパワーを有している。本形態において、第2レンズ5は、光出射面が凸曲面になっている。このため、第2レンズ5の光入射面を曲率半径の小さな凸曲面とする必要がない。本形態において、第2レンズ5の光入射面は、光出射面より曲率半径の大きな凸曲面になっている。
 ここで、照明光の照射領域(光変調装置9の表示領域)は、第2方向X(横方向)が第1方向Y(縦方向)より大の矩形形状になっている。このため、複数の発光素子31は、第2方向Xにおいて直線的に1列に配置されており、複数の発光素子31は、第2方向Xに配列されている数が第1方向Yに配置されている数より多い。従って、複数の発光素子31が配置されている領域を装置光軸Lに沿う方向からみたときの寸法は、第1方向Y(縦方向)より第2方向X(横方向)において長い。かかる発光素子31のレイアウトに対応して、第1レンズ4も第2方向Xにおいて直線的に1列に配置されている。また、第2レンズ5は、第2方向Xのサイズが第1方向Yのサイズより大である。
 このように構成した照明装置2では、複数の発光素子31から出射された光(光源光)は、第1レンズ4を透過した後、第2レンズ5を透過し、その後、第1光学素子6および第2光学素子7を透過して光変調装置9に照射される。従って、光変調装置9は、入射した照明光を画素毎に変調し、画像を投射する。その際、1つの発光素子31から第1レンズ4を介して出射された光は、第2レンズ5を透過した後、他の発光素子31から第1レンズ4を介して出射された光と同一の領域に照射される。なお、カラー画像を投射する場合、光変調装置9に用いた液晶パネルでは、各画素毎に所定のカラーフィルタが設けられる。
 (第1光学素子6および第2光学素子7の構成)
 図3は、本発明を適用した照明装置2に用いた第1光学素子6および第2光学素子7の説明図である。なお、図3では、第2光学素子7の第2凸曲面71の頂部の位置や延在方方向が分かりやすいように、頂部に一点鎖線を付してある。
 図1および図2(a)、(b)に示すように、本形態の照明装置2では、第2レンズ5から光変調装置9に向かう光路の途中位置に第1光学素子6が配置され、第1光学素子6と光変調装置9との間(第1光学素子6に対して第2レンズ5とは反対側)に第2光学素子7が配置されている。
 図3に示すように、第1光学素子6では、第1方向Yにおいて連続して延在する第1凸曲面61および第1凹曲面62が第2方向Xにおいて一定の間隔で交互に連続して複数形成されている。従って、第1凸曲面61および第1凹曲面62によって構成される素子面は、プリズムシートと違って、尖った頂部や段部等の不連続部を有しない正弦波形状または略正弦波形状の断面を有している。ここで、第1光学素子6における第1凸曲面61および第1凹曲面62は、振幅a6をもって周期b6で形成されている。
 これに対して、第2光学素子7では、第2方向Xにおいて連続して延在する第2凸曲面71およびが第1方向Yにおいて一定の間隔で交互に連続して複数形成されている。従って、第2凸曲面71および第2凹曲面72によって構成される素子面は、プリズムシートと違って、尖った頂部や段部等の不連続部を有しない正弦波形状または略正弦波形状の断面を有している。ここで、第2光学素子7における第2凸曲面71および第2凹曲面72は、振幅a7をもって周期b7で形成されている。
 このように構成した第1光学素子6では、入射光を第2方向Xに拡散させるパワーを有する一方、第1方向Yでは、かかるパワーを有しない。これに対して、第2光学素子7では、入射光を第1方向Yに拡散させるパワーを有する一方、第2方向Xでは、かかるパワーを有しない。このため、第1光学素子6および第2光学素子7を透過した光は、第1方向Yおよび第2方向Xに拡散するため、照明光において、光線の角度成分の均一性を高めることができる。例えば、図2(c)に、照明光の装置光軸L近傍での±19°の角度範囲での各角度方向の光強度のシミュレーション結果を示すように、発光素子31を第2方向Xで離散的に配置した場合でも、正面(装置光軸L方向、角度が0°方向)から角度をつける(斜めに向かう)に従って光強度がなだらかに低下する。すなわち、中央部分である灰色部分Aが最も光強度が高いが、角度をつけるのに従って灰色部分Aの光強度の次に光強度が高い白色部分Bになだらかに変わっていく。なお、白色部分Bを囲む黒色部分Cが最も光強度が低い。従って、照明光における光線の角度成分の均一性を高めることができる。
 再び図3において、本形態において、第1光学素子6は、平板状あるいはシート状の第1透光部材60の一方面60aに形成され、第2光学素子7は、平板状あるいはシート状の第2透光部材70の一方面70aに形成されている。また、第1透光部材60および第2透光部材70は、第1光学素子6が形成されている一方面60aとは反対側の他方面60bと、第2光学素子7が形成されている一方面70aとは反対側の他方面70bとが対向するように配置されている。本形態において、第1透光部材60の他方面60bと第2透光部材70の他方面70bとが重なるように配置されている。このため、第1光学素子6と第2光学素子7とを接近して配置することができる。また、第1光学素子6と第2光学素子7の位置配置を容易に行うことができる。
 また、発光素子31から光変調装置9に到る光路の距離は、複数の発光素子31が配置されている領域を装置光軸Lに沿う方向からみたときの最大長より大であり、第1光学素子6および第2光学素子7は、照明光の光路において第2レンズ5より光変調装置9に近い位置に設けられている。このため、第1光学素子6と第2光学素子7とを接近して配置することができるので、第1光学素子6による拡散と、第2光学素子7による拡散とを適正に組み合わせることができる。
 ここで、第1光学素子6および第2光学素子7への照明光の入射領域は、第1方向(Y方向)の長さと第2方向(X方向)の長さとが相違している。従って、第1光学素子6における第1凸曲面61および第1凹曲面62の振幅a6と、第2光学素子7における第2凸曲面71および第2凹曲面72の振幅a7とが相違している。また、第1光学素子6における第1凸曲面61および第1凹曲面62の周期b6と、第2光学素子7における第2凸曲面71および第2凹曲面72の周期b7とが相違している。
 本形態では、第1光学素子6および第2光学素子7への照明光の入射領域は、第2方向X(横方向)が第1方向Y(縦方向)より大の矩形形状になっている。このため、第1光学素子6における第1凸曲面61および第1凹曲面62の振幅a6は、第2光学素子7における第2凸曲面71および第2凹曲面72の振幅a7より大に設定されている。また、第1光学素子6における第1凸曲面61および第1凹曲面62の周期b6は、第2光学素子7における第2凸曲面71および第2凹曲面72の周期b7より長く設定されている。
 このように構成した場合において、振幅をaとし、周期をbとしたとき、第1光学素子6における第1凸曲面61および第1凹曲面62の振幅a6と周期b6の関係、および、第1光学素子7における第1凸曲面71および第1凹曲面72の振幅a7と周期b7の関係は以下の式
  0.1≦a/b≦1.0・・条件式(1)
を満たす設定としている。このため、第1光学素子6における第1凸曲面61および第1凹曲面62の振幅a6と周期b6、および、第2光学素子7における第2凸曲面71および第2凹曲面72の振幅a7と周期b7を適正な大きさとすることができ、光の利用効率の低下を抑制することができる。 
 詳しく説明すると本形態では、第1光学素子6における第1凸曲面61および第1凹曲面62の振幅a6、および第2光学素子7における第2凸曲面71および第2凹曲面72の振幅a7はいずれも、10μmから50μmである。また、第1光学素子6における第1凸曲面61および第1凹曲面62の周期b6、および第2光学素子7における第2凸曲面71および第2凹曲面72の周期b7はいずれも、50μmから100μmである。つまり、周期b6および周期b7を100μm以下とすることで、周期b6および周期b7を液晶パネルの画素サイズよりも十分に小さくすることができる。そのため、照明光において、光線の角度成分の均一性を高めることができる。また、周期b6および周期b7を50μm以上とすることで、周期b6および周期b7を光の波長域よりも十分に大きくすることができる。そのため、光の分散を防止することができる。また、振幅a6および振幅a7を50μm以下とすることで、光の拡散角が過度に広がらない。そのため、光の利用効率の低下を抑制することができる。
 (本形態の主な効果)
 以上説明したように、本形態の照明装置2では、複数の発光素子31の各々から出射された光は、第1レンズ4を透過した後、第2レンズ5を透過する。そして、第2レンズ5から出射された光は、第1光学素子6および第2光学素子7を透過して照明光として出射される。ここで、1つの発光素子31から第1レンズ4を介して出射された光は、第2レンズ5を透過した後、他の発光素子31から第1レンズ4を介して出射された光と同一の領域に照射される。このため、照明光は、光変調装置9の画像表示領域を均一に照射される。また、第1光学素子6では、第1方向Yにおいて連続して延在する第1凸曲面61および第1凹曲面62が第2方向Xにおいて交互に連続して複数形成され、第2光学素子7では、第2方向Xにおいて連続して延在する第2凸曲面71および第2凹曲面72が第1方向Yにおいて交互に連続して複数形成されている。従って、照明光において、光線の角度成分の均一性を高めることができる。また、第1光学素子6および第2光学素子7では、屈折性を利用して光線の方向を変えるため、拡散板を用いた場合と違って、光量の低下を抑制することができ、光の利用効率の低下を抑制することができる。
 また、第1レンズ4および第2レンズ5は、光出射面が凸曲面になっている。このため、第1レンズ4および第2レンズ5の光入射面を曲率半径の小さな凸曲面とする必要がない。従って、第1レンズ4および第2レンズ5に発散光が入射する場合に適している。
 [他の実施の形態]
 上記実施の形態では、第1光学素子6は、平板状あるいはシート状の第1透光部材60の一方面60aに形成され、第2光学素子7は、平板状あるいはシート状の第2透光部材70の一方面70aに形成されていたが、第1光学素子6および第2光学素子7の一方が第2レンズ5の光出射面に形成されている構成を採用してもよい。また、第1光学素子6および第2光学素子7の一方が光変調装置9の光入射面に形成されている構成を採用してもよい。
 上記実施の形態では、第2光学素子7が第1光学素子6に対して第2レンズ5とは反対側に配置されていたが、第1光学素子6が第2光学素子7に対して第2レンズ5とは反対側に配置されていてもよい。
 上記実施の形態では、ヘッドアップディスプレイとして構成された表示装置1に用いる照明装置2を例示したが、他の表示装置に用いる照明装置2に本発明を適用してもよい。また、上記実施の形態では、光変調装置9として透過型液晶装置を用いた場合を例示したが、反射型液晶相違等の他の光変調装置を用いた表示装置に用いる照明装置2に本発明を適用してもよい。
1・・表示装置、2・・照明装置、4・・第1レンズ、5・・第2レンズ、6・・第1光学素子、7・・第2光学素子、9・・光変調装置、31・・発光素子、32・・配線基板、60・・第1透光部材、60a・・第1透光部材の一方面、60b・・第1透光部材の他方面、61・・第1凸曲面、62・・第1凹曲面、70・・第2透光部材、70a・・第2透光部材の一方面、70b・・第2透光部材の他方面、71・・第2凸曲面、72・・第2凹曲面、a6、a7・・振幅、b6、b7・・周期、L・・装置光軸、X・・第2方向、Y・・第1方向

Claims (13)

  1.  複数の発光素子と、
     正のパワーを有し、前記複数の発光素子の各々に一対一の関係をもって配置された複数の第1レンズと、
     正のパワーを有し、前記複数の第1レンズの各々から出射された光が入射する第2レンズと、
     を有し、
     前記第2レンズからの光出射側には、透光性の第1光学素子と、透光性の第2光学素子と、が設けられ、
     前記第1光学素子では、装置光軸に直交する第1方向において連続して延在する第1凸曲面および第1凹曲面が、前記装置光軸および前記第1方向に直交する第2方向において交互に連続して複数形成され、
     前記第2光学素子では、前記第2方向において連続して延在する第2凸曲面および第2凹曲面が、前記第1方向において交互に連続して複数形成されていることを特徴とする照明装置。
  2.  前記第1レンズおよび前記第2レンズは、光出射面が凸曲面になっていることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  3.  前記第1光学素子における前記第1凸曲面および前記第1凹曲面の振幅をaとし、前記第1光学素子における前記第1凸曲面および前記第1凹曲面の周期をbとしたとき、および、前記第2光学素子における前記第2凸曲面および前記第2凹曲面の振幅をaとし、前記第2光学素子における前記第2凸曲面および前記第2凹曲面の周期をbとしたとき、振幅aおよび周期bは、以下の式
      0.1≦a/b≦1.0
    を満たすことを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  4.  前記第1光学素子における前記第1凸曲面および前記第1凹曲面の振幅、および前記第2光学素子における前記第2凸曲面および前記第2凹曲面の振幅は、10μmから50μmであることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  5.  前記第1光学素子における前記第1凸曲面および前記第1凹曲面の周期、および前記第2光学素子における前記第2凸曲面および前記第2凹曲面の周期は、50μmから100μmであることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  6.  前記第1光学素子および前記第2光学素子に対する光入射領域は、前記第1方向と前記第2方向とにおいて長さが相違し、
     前記第1光学素子における前記第1凸曲面および前記第1凹曲面の振幅と、前記第2光学素子における前記第2凸曲面および前記第2凹曲面の振幅とが相違し、
     前記第1光学素子における前記第1凸曲面および前記第1凹曲面の周期と、前記第2光学素子における前記第2凸曲面および前記第2凹曲面の周期とが相違していることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  7.  前記光入射領域は、前記第2方向の長さが前記第1方向の長さより長く、
     前記第1光学素子における前記第1凸曲面および前記第1凹曲面の振幅は、前記第2光学素子における前記第2凸曲面および前記第2凹曲面の振幅より大であり、
     前記第1光学素子における前記第1凸曲面および前記第1凹曲面の周期は、前記第2光学素子における前記第2凸曲面および前記第2凹曲面の周期より長いことを特徴とする請求項6に記載の照明装置。
  8.  前記複数の発光素子は、前記第2方向に配列されている数が前記第1方向に配置されている数より多いことを特徴とする請求項6に記載の照明装置。
  9.  前記第1光学素子は、平板状あるいはシート状の第1透光部材の一方面に形成され、
     前記第2光学素子は、平板状あるいはシート状の第2透光部材の一方面に形成されていることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  10.  前記第1透光部材の他方面と前記第2透光部材の他方面とが対向していることを特徴とする請求項9に記載の照明装置。
  11.  前記第1光学素子および前記第2光学素子の一方は、前記第2レンズの光出射面に形成されていることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  12.  請求項1乃至11の何れか一項に記載の照明装置と、該照明装置から出射された照明光を変調する光変調装置と、を有することを特徴とする表示装置。
  13.  請求項9または10に記載の照明装置と、該照明装置から出射された照明光を変調する光変調装置と、を有する表示装置であって、
     前記複数の発光素子から前記光変調装置に到る光路の距離は、前記複数の発光素子が配置されている領域の最大長より大であり、
     前記第1光学素子および前記第2光学素子は、前記光路において前記第2レンズより前記光変調装置に近い位置に設けられていることを特徴とする表示装置。
PCT/JP2015/077039 2014-09-26 2015-09-25 照明装置および表示装置 WO2016047726A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015549897A JPWO2016047726A1 (ja) 2014-09-26 2015-09-25 照明装置および表示装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014-197326 2014-09-26
JP2014197326 2014-09-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016047726A1 true WO2016047726A1 (ja) 2016-03-31

Family

ID=55581244

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2015/077039 WO2016047726A1 (ja) 2014-09-26 2015-09-25 照明装置および表示装置

Country Status (3)

Country Link
JP (1) JPWO2016047726A1 (ja)
TW (1) TW201614343A (ja)
WO (1) WO2016047726A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020255677A1 (ja) * 2019-06-17 2020-12-24 ボッシュ株式会社 情報処理装置及び方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003104087A (ja) * 2001-09-28 2003-04-09 Nippon Seiki Co Ltd 表示装置
JP2006318886A (ja) * 2004-11-30 2006-11-24 Kuraray Co Ltd 照明装置およびこれに使用する光制御部材並びにこれらを用いた表示装置
JP2011053469A (ja) * 2009-09-02 2011-03-17 Hitachi Displays Ltd 液晶表示装置
JP2012242771A (ja) * 2011-05-24 2012-12-10 Kyowa Lamicoat:Kk 光拡散レンズシート、および、その製造方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003104087A (ja) * 2001-09-28 2003-04-09 Nippon Seiki Co Ltd 表示装置
JP2006318886A (ja) * 2004-11-30 2006-11-24 Kuraray Co Ltd 照明装置およびこれに使用する光制御部材並びにこれらを用いた表示装置
JP2011053469A (ja) * 2009-09-02 2011-03-17 Hitachi Displays Ltd 液晶表示装置
JP2012242771A (ja) * 2011-05-24 2012-12-10 Kyowa Lamicoat:Kk 光拡散レンズシート、および、その製造方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020255677A1 (ja) * 2019-06-17 2020-12-24 ボッシュ株式会社 情報処理装置及び方法

Also Published As

Publication number Publication date
TW201614343A (en) 2016-04-16
JPWO2016047726A1 (ja) 2017-07-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5866644B1 (ja) ヘッドアップディスプレイ及びヘッドアップディスプレイを備えた移動体
US8313198B2 (en) Projector
US8810750B2 (en) Backlight unit and display device including the same
JP5130434B2 (ja) 導光板及びそれを採用したディスプレイ装置
WO2011067911A1 (ja) 液晶表示装置
WO2016092724A1 (ja) ヘッドアップディスプレイおよびそれを備えた移動体
TWI471615B (zh) Backlight module and its optical lens
JP3187635U (ja) 薄型直下型ledバックライトモジュール
JP2019164285A (ja) ヘッドアップディスプレイ及び移動体
US8545048B2 (en) LED illumination structure without light guide plate
WO2013128771A1 (ja) 照明モジュール、及びこれを備えた照明装置
US11513261B2 (en) Light source lens, illumination unit, and display unit
TWI457659B (zh) 背光模組
WO2016047726A1 (ja) 照明装置および表示装置
JP6748424B2 (ja) 発光装置、面光源装置および表示装置
TWI516807B (zh) 透鏡與直下式光源模組
TW201619672A (zh) 畫素式背光模組
TW201641999A (zh) 反射元件、背光模組,及具有該背光模組的顯示裝置
WO2013088594A1 (ja) バックライト装置および液晶表示装置
TWM446344U (zh) 背光模組及其光學透鏡
JP5500609B2 (ja) 正方形の光形を形成する光学レンズ
JP2011198479A (ja) 面光源および液晶ディスプレイ装置
US20140354917A1 (en) Liquid crystal display device having laser light source unit and backlight module of same
WO2012147946A1 (ja) 照明装置
TWI526744B (zh) 透鏡結構及其背光模組

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2015549897

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15843154

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15843154

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1