WO2016104352A1 - 照明装置及び表示装置 - Google Patents

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WO2016104352A1
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light
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増田 岳志
龍三 結城
寿史 渡辺
真也 門脇
村田 充弘
壮史 石田
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シャープ株式会社
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Definitions

  • An illuminating device of the present invention is provided on an optical member having an outer shape that is substantially circular, a laminated member that is arranged to overlap the optical member, the optical member and the laminated member, and a circumferential direction of the optical member A positioning structure that positions the optical member in the circumferential direction with respect to the laminated member by having contact surfaces that contact each other.
  • the following configuration is preferable as an embodiment of the present invention.
  • a plurality of light sources arranged side by side along the circumferential direction are provided, and the positioning structure is arranged between the light sources adjacent to each other in the circumferential direction. In this way, the positioning structure is unlikely to obstruct the light from the light source, so that unevenness in brightness or the like hardly occurs in the light emitted from the illumination device.
  • the positioning structure includes at least two members having different sizes when viewed from the overlapping direction of the optical member and the laminated member, and at a position where they are asymmetric with respect to the center of the optical member. It is arranged. In this way, in addition to the optical member being positioned in the circumferential direction with respect to the laminated member, if the optical member is superimposed on the laminated member in a form reversed from the normal one, at least 2 is required. The reversal of the optical member can be prevented by any of the two positioning structures becoming inconsistent and the assembly being restricted.
  • a plurality of the optical members are arranged so as to overlap each other, and the positioning structure has different sizes as viewed from the overlapping direction of the optical member and the laminated member, and the center of the optical member
  • the first pair consisting of two arrangements in which the angle range between them is ⁇ degrees so as to be an astigmatic arrangement, and the size viewed from the overlapping direction of the optical member and the laminated member are different from each other.
  • the housing includes a plurality of light source housing recesses that surround at least the plurality of light sources and the light guide plate and that house a part of the inner peripheral surface thereof to house the light sources with an interval in the circumferential direction.
  • the positioning structure is provided so as to protrude from a part of the outer peripheral surface of the light guide plate, and the positioning convex part having the abutment surface; and the side wall part And a positioning recess having a contact surface and fitting with the positioning protrusion. In this way, when the light guide plate is accommodated in the housing, the positioning convex portion provided so as to protrude from a part of the outer peripheral surface of the light guide plate is recessed in the inner peripheral surface of the side wall portion.
  • the plurality of light sources are respectively housed in the plurality of light source housing recesses that are provided by denting a part of the inner peripheral surface of the side wall portion of the housing and are arranged at intervals in the circumferential direction, Compared to the gap between the outer peripheral surface of the light guide plate and the inner peripheral surface of the side wall when there is no light source housing recess in the side wall, the outer periphery of the light guide plate and the inner periphery of the side wall The gap that can occur between the surfaces is narrow. As a result, even when light leaks from the outer peripheral surface of the light guide plate toward the side wall portion, light leakage from the gap between the inner peripheral surface of the side wall portion toward the light output side hardly occurs, and uneven brightness is suppressed. be able to.
  • the laminated member has a substantially circular outer shape so as to be surrounded by the plurality of light sources.
  • At least a light guide plate that guides light from the light source is included, and the optical member is disposed on the light output side with respect to the light guide plate so as to give an optical action to the light emitted from the light guide plate.
  • At least an optical sheet is included. In this way, when the optical sheet is stacked on the light output side of the light guide plate, the optical sheet is positioned in the circumferential direction with respect to the light guide plate by the positioning structure.
  • a housing that houses a plurality of the light sources, the light guide plate, and the optical sheet, and includes a housing that includes at least a plurality of the light sources, the light guide plate, and a side wall that surrounds the optical sheet.
  • the light guide plate has a substantially circular outer shape, and a portion of the outer peripheral surface thereof facing the light source is a light incident surface on which light from the light source is incident, and is more than the light incident surface. It has an inter-light source interposition part that protrudes toward the side wall part and is disposed between the light sources adjacent to each other in the circumferential direction, and the positioning structure includes the inter-light source interposition part and the optical sheet. Are provided at the outer edge of the.
  • the inter-light source interposition part protrudes to the side wall part side from the light incident surface, compared with the case where the inter-light source interposition part is not provided in the light guide plate, the light incident surface is formed on the outer peripheral surface of the light guide plate A gap that can be generated between the removed outer surface (the outer surface of the inter-light source interposition portion) and the inner peripheral surface of the side wall portion is narrow.
  • Embodiment 1 is an exploded perspective view of a liquid crystal display device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • Plan view of a backlight device provided in a liquid crystal display device Sectional view along line iii-iii in FIG. Sectional view taken along line iv-iv in FIG.
  • the top view which shows the state which accommodated the LED board in the chassis
  • the top view which shows the state which accommodated the light-guide plate in the chassis
  • the disassembled perspective view of the liquid crystal display device which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • Plan view of a backlight device provided in a liquid crystal display device The top view which shows the state which accommodated the LED board in the chassis The top view which shows the state which accommodated the light-guide plate in the chassis The top view which shows the state which accommodated the diffusion sheet in the chassis The top view which shows the state which accommodated the 1st lens sheet in the chassis. The top view which shows the state which accommodated the 2nd lens sheet in the chassis.
  • the disassembled perspective view of the liquid crystal display device which concerns on Embodiment 3 of this invention.
  • Plan view of a backlight device provided in a liquid crystal display device Xvi-xvi sectional view of FIG. Xvii-xvii sectional view of FIG.
  • the top view which shows the state which accommodated the light-guide plate in the chassis The top view which shows the state which accommodated the diffusion sheet in the chassis.
  • Sectional drawing of the liquid crystal display device which concerns on Embodiment 5 of this invention Sectional drawing of the liquid crystal display device which concerns on Embodiment 6 of this invention.
  • Plan view of a backlight device provided in a liquid crystal display device The top view of the backlight apparatus with which the liquid crystal display device which concerns on Embodiment 8 of this invention is equipped.
  • the liquid crystal display device 10 has a substantially circular shape as a whole. As shown in FIG. 1, a liquid crystal panel (display panel) 11 capable of displaying an image and a liquid crystal panel 11 disposed on the back side of the liquid crystal panel 11 and liquid crystal At least a backlight device (illumination device) 12 that supplies light for display to the panel 11 is provided. Although illustration is omitted, the liquid crystal display device 10 may be configured to include a bezel that holds the outer peripheral end of the liquid crystal panel 11 with the backlight device 12.
  • the liquid crystal panel 11 has a substantially circular shape as a whole as viewed in a plane.
  • the liquid crystal panel 11 is interposed between a pair of glass substrates 11a and 11b, which are substantially transparent and have excellent translucency, and both the substrates 11a and 11b.
  • a liquid crystal layer (not shown) containing liquid crystal molecules, which is a substance that changes, and both substrates 11a and 11b are bonded together by a sealing agent (not shown) while maintaining a gap corresponding to the thickness of the liquid crystal layer.
  • a grid-like gate wiring and source wiring are disposed so as to surround them.
  • a signal related to an image is supplied to the gate wiring and the source wiring by a driver (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).
  • ITO Indium Tin Oxide
  • ZnO Zinc Oxide
  • the backlight device 12 as a whole has a substantially circular block shape in a plan view as in the liquid crystal panel 11.
  • the backlight device 12 includes a substantially box-shaped chassis (laminated member, housing) 13 that opens toward the liquid crystal panel 11, and a plurality of LEDs (Light Emitting) that are light sources.
  • Diode a light emitting diode 17, an LED substrate (light source substrate) 18 on which a plurality of LEDs 17 are mounted, a light guide plate (optical member) 14 that is superposed on the front side with respect to the chassis 13 and guides light from the LEDs 17.
  • the LED 17 has a configuration in which an LED chip (LED element), which is a semiconductor light emitting element, is sealed with a resin material on a substrate portion fixed to the plate surface of the LED substrate 18.
  • the LED chip mounted on the substrate unit has one main emission wavelength, and specifically, one that emits blue light in a single color is used.
  • a phosphor that emits a predetermined color for example, yellow, green, red, etc.
  • the LED 17 as a whole emits white light.
  • the light guide plate 14 is viewed in a plan view in the same manner as the bottom wall portion 13 a of the chassis 13 (the overlapping direction of the chassis 13 and the light guide plate 14 (optical member)). It has a substantially circular shape (viewed from the Z-axis direction), and its outer diameter is slightly smaller than the bottom wall portion 13 a of the chassis 13.
  • the light guide plate 14 is accommodated in the chassis 13 so as to be surrounded by the side wall portion 13 b, and is disposed immediately below the liquid crystal panel 11 and the optical sheet 15.
  • the plate surface facing the front side is a light emitting surface 14 b that emits light toward the liquid crystal panel 11.
  • the plate surface facing the back side (the reflection sheet 16 side, the bottom wall portion 13a side) of the light guide plate 14 is an opposite plate surface (reflection side plate surface) 14c opposite to the light emitting surface 14b.
  • the distribution density of the light reflecting dots constituting the light reflecting portion tends to increase with increasing distance from the light incident surface 14a in the radial direction of the light guide plate 14, and decrease with increasing distance from the light incident surface 14a. It is highest at the center position of the light guide plate 14 and lowest at the outer peripheral end position of the light guide plate 14. On the other hand, the distribution density of the light reflecting dots is highest at the center position of the non-light-incident surface 14d (intermediate position of the adjacent light incident surface 14a) in the light guide plate 14 in the circumferential direction of the light guide plate 14.
  • the liquid crystal display device 10 and the light guide plate 14 are assembled when the light guide plate 14 is assembled into the chassis 13 in the manufacturing process, and during transport and use after manufacture.
  • the light guide plate 14 is easily displaced in the circumferential direction.
  • the positional relationship between the light incident surface 14 a of the light guide plate 14 and the LED 17 is distorted and the desired optical performance cannot be exhibited, or the optical sheet 15, the reflective sheet 16,
  • abrasion or scratching may occur due to rubbing against the chassis 13 or the like.
  • the light guide plate 14, the optical sheet 15, and the reflection sheet 16 are arranged in an overlapping manner, the light guide plate 14, the optical sheet 15, and the reflection sheet with respect to the chassis 13. 16 is positioned in the circumferential direction, and when the liquid crystal display device 10 and the backlight device 12 are subjected to vibration or impact, the light guide plate 14, the optical sheet 15, and the reflection sheet 16 are applied to the chassis 13. It becomes difficult to be displaced in the circumferential direction. As a result, with respect to the light guide plate 14, the positional relationship in the circumferential direction between each light incident surface 14a and each LED 17 is maintained in an original form that is opposed to each other.
  • the positioning structure includes positioning convex portions (optical member side positioning portions) 21 provided on the light guide plate 14, the optical sheet 15, and the reflective sheet 16, respectively, and a chassis. It is comprised from the positioning recessed part (lamination member side positioning part, housing
  • the positioning convex portion 21 is provided so as to protrude outward (on the opposite side to the center side) along the radial direction from a part of each outer peripheral surface of the light guide plate 14, the optical sheet 15, and the reflection sheet 16. .
  • the first positioning structure is composed of the first positioning convex portion 21A and the first positioning concave portion 22A
  • the second positioning structure is the first positioning convex portion 21A.
  • the second positioning protrusion 21B having a different size and shape when viewed in a plane
  • the first positioning recess 22A are configured by a second positioning recess 22B having a different size and shape when viewed in a plane.
  • the second positioning convex portion 21B and the second positioning concave portion 22B have the same dimension in the radial direction in the light guide plate 14, the optical sheet 15, and the reflective sheet 16 as the first positioning convex portion 21A and the first positioning concave portion 22A.
  • the size is slightly smaller than the same size of the first positioning convex portion 21A and the first positioning concave portion 22A
  • the base dimensions in the circumferential direction of the light guide plate 14, the optical sheet 15, and the reflective sheet 16 are the same as those of the first positioning convex portion 21A. It is slightly larger than.
  • the reflecting sheet 16 is accommodated in the chassis 13, if the front and back surfaces of the reflecting sheet 16 are in a normal posture and the positioning projections 21 are aligned with the positioning recesses 22 in the circumferential direction, By positioning the positioning convex portion 21A through the first positioning concave portion 22A and the second positioning convex portion 21B through the second positioning concave portion 22B, the reflective sheet 16 is accommodated in the chassis 13 without stagnation and fixed to the LED substrate. It is fixed to the tape 20.
  • the LED substrate 18 is fixed to the reflection sheet 16 via the LED substrate fixing tape 20.
  • each optical sheet 15 is accommodated in the chassis 13, if the front and back surfaces of each optical sheet 15 are in a normal posture and the positioning protrusions 21 are aligned with the positioning recesses 22 in the circumferential direction, By passing the first positioning convex portion 21A through the first positioning concave portion 22A and the second positioning convex portion 21B through the second positioning concave portion 22B, each optical sheet 15 can be accommodated in the chassis 13 without any delay and guided.
  • the optical plates 14 are sequentially laminated on the front side.
  • the assembly thereof is performed as follows. That is, for example, when the light guide plate 14 is to be assembled in a posture reversed from the normal to the front and back, as shown by the two-dot chain line in FIG.
  • the positioning convex portion 21B can be passed through the first positioning concave portion 22A having a relatively large size when viewed in a plane, the first positioning convex portion 21A having a relatively large size when viewed in a plane is formed on the plane.
  • each positioning projection 21 is placed in each positioning recess 22.
  • the reflective surfaces 16, the light guide plate 14, and the optical sheets 15 are positioned with respect to the chassis 13 in the circumferential direction by the contact surfaces 21 a and 22 a that are engaged with each other and are opposed to each other in the circumferential direction. .
  • the light guide plate 14, the optical sheet 15, and the reflection sheet 16 are overlapped with the other optical sheets 15, the light guide plate 14, and the chassis 13. It is difficult to cause a situation in which wear and scratches occur due to rubbing against each other.
  • each light incident surface 14a and each LED 17 is in a mutually opposing shape (matched shape). Since a situation where a part of the light incident surface 14d and each LED 17 are opposed to each other is unlikely to occur, the light incident from each light incident surface 14a is reflected in the process of propagating through the light guide plate 14. The optical performance of the light reflection pattern emitted from the light emission surface 14b can be appropriately exhibited. Specifically, as described above, since the light reflection pattern has a distribution density of the light reflection dots according to the positional relationship with each light incident surface 14a, as described above, the circumference of each light incident surface 14a and each LED 17 is set.
  • the distribution of the amount of light reflected by the light reflecting dots constituting the light reflection pattern that is, the distribution of the amount of light emitted from the light exit surface 14b will also be appropriate.
  • luminance unevenness hardly occurs in the light emitted from the light guide plate 14.
  • the light guide plate 14 that is an optical member with respect to the chassis 13 that is a laminated member when vibration or impact acts on the backlight device 12, the light guide plate 14 that is an optical member with respect to the chassis 13 that is a laminated member.
  • the optical sheet 15 and the reflection sheet 16 is that hardly misaligned its circumferential direction.
  • the optical performance of the light guide plate 14, the optical sheet 15, and the reflection sheet 16 that are optical members can be appropriately exhibited, and the light guide plate 14, the optical sheet 15, and the reflection sheet 16 that are optical members are provided. Problems caused by misalignment such as wear and damage due to friction that may occur between the laminated member and the chassis 13 are avoided.
  • the chassis 13 includes a plurality of LED housing recesses 13b1 that surround at least the plurality of LEDs 17 and the light guide plate 14 and house the LEDs 17 by recessing a part of the inner peripheral surface thereof with an interval in the circumferential direction.
  • the positioning structure has a side wall portion 13b and is provided so as to protrude from a part of the outer peripheral surface of the light guide plate 14, and has a positioning convex portion 21 having a contact surface 21a, and an inner periphery of the side wall portion 13b.
  • the positioning concave portion 22 is provided in such a manner that a part of the surface is recessed, has a contact surface 22a, and is fitted with the positioning convex portion 21.
  • the positioning convex portion 21 is provided so as to protrude from a part of the outer peripheral surface of the light guide plate 14, compared with the case where the positioning concave portion is provided so as to dent part of the outer peripheral surface of the light guide plate 14.
  • the light propagating through the light guide plate 14 is hardly hindered.
  • the plurality of LEDs 17 are respectively housed in the plurality of LED housing recesses 13b1 that are provided by denting a part of the inner peripheral surface of the side wall portion 13b of the chassis 13 and are spaced apart in the circumferential direction.
  • the outer peripheral surface of the light guide plate 14 is larger than the gap of the LED 17 between the outer peripheral surface of the light guide plate 14 and the inner peripheral surface of the side wall portion 13b. And a gap that can be formed between the inner peripheral surface of the side wall portion 13b is narrow. As a result, even when light leaks from the outer peripheral surface of the light guide plate 14 toward the side wall portion 13b, light leakage toward the light output side is less likely to occur from the gap between the inner peripheral surface of the side wall portion 13b, luminance unevenness, etc. Can be suppressed.
  • 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, problems associated with misalignment of the light guide plate 14, the optical sheet 15, and the reflection sheet 16, which are optical members provided in the backlight device 12, are avoided, and the optical member is an optical member.
  • the optical performance of the light guide plate 14, the optical sheet 15, and the reflection sheet 16 is appropriately exhibited, and between the light guide plate 14 that is an optical member, the optical sheet 15, and the reflection sheet 16 is between the chassis 13 that is a laminated member. Since wear and scratches due to the friction that can occur are less likely to occur, display with excellent display quality can be realized.
  • Embodiment 2 A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. In this Embodiment 2, what changed the number of positioning structures etc. is shown. In addition, the overlapping description about the same structure, operation
  • the two positioning structures that are the first set and the two positioning structures that are the second set are both arranged in an asymmetrical manner with respect to the centers of the light guide plate 114, the optical sheet 115, and the reflection sheet 116.
  • the angle range between them is about 60 degrees ( ⁇ degrees), and the angle ranges ( ⁇ degrees) are equal to each other.
  • the two positioning structures as the first group, the second group, The angle range between the two positioning structures is about 90 degrees ( ⁇ degrees) instead of about 60 degrees ( ⁇ degrees).
  • the first set-side first positioning structure includes a first set-side first positioning convex portion 121 ⁇ / b> A ⁇ b> 1 having a substantially rectangular shape in plan view and a relatively large shape. And a first set-side first positioning recess 122A1 in which the shape viewed in a plane is a substantially square shape and relatively large, and the first set-side first positioning protrusion 121A1 is fitted thereto.
  • the first set-side second positioning structure has a substantially triangular shape in a plan view and a relatively small first set-side second positioning projection 121B1, and a shape in a plan view has a substantially triangular shape.
  • the first set side second positioning concave portion 122B1 is configured to be relatively small and to which the first set side second positioning convex portion 121B1 is fitted.
  • the second set-side first positioning structure has a second set-side first positioning convex portion 121A2 that is substantially the same as the first set-side first positioning convex portion 121A1 in shape and size when viewed in a plan view.
  • a second set-side first positioning recess 122A2 into which the second set-side first positioning protrusion 121A2 is fitted, and the shape and size thereof are substantially the same as the first set-side first positioning recess 122A1.
  • the second set side second positioning structure has a second set side second positioning convex portion whose shape and size in plan view are substantially the same as the first set side second positioning convex portion 121B1.
  • the second set-side second positioning 121B2 is substantially the same as the first set-side second positioning recess 122B1 in shape and size in plan view, and the second set-side second positioning convex 121B2 is fitted to the first set-side second positioning recess 121B2.
  • the first set and the second set of positioning recesses 122 constituting the four positioning structures described above are partially recessed on the inner peripheral surface of the side wall 113b of the chassis 113. Each is provided in a form.
  • four are provided in each part, two different sets of two are provided on the outer peripheral edge of each of the first lens sheet 115b and the second lens sheet 115c. Specifically, as shown in FIG.
  • the first positioning projection 121A2 and the second set-side second positioning projection 121B2 are arranged with an angular range of about 90 degrees in the circumferential direction, and the size and shape viewed in a plane are the same. ing.
  • the unit lens of the first lens sheet 115b has a relationship in which the extending direction (X-axis direction) is orthogonal to the extending direction (Y-axis direction) of the unit lens of the second lens sheet 115c. Accordingly, the first lens sheet 115b and the second lens sheet 115c are structurally identical to each other when rotated by an angular interval of about 90 degrees in the circumferential direction. , 115c can be reduced to one type, thereby reducing the manufacturing cost.
  • the reflection sheet 116 and the light guide plate 114 are sequentially accommodated as shown in FIG.
  • each of the four positioning protrusions 121 is fitted into each positioning recess 122 to reflect.
  • the sheet 116 and the light guide plate 114 are positioned with respect to the chassis 113 in the circumferential direction.
  • FIG. 11 when the diffusion sheet 115 a is accommodated in the chassis 113, positioning in the circumferential direction is achieved by each positioning structure in the same manner as the reflection sheet 116 and the light guide plate 114.
  • the second group side first positioning convex portion 121A2 and the second group side included in the second lens sheet 115c By accommodating the second positioning convex portion 121B2 in the second set side first positioning recess 122A2 and the second set side second positioning recess 122B2, the second lens sheet 115c in a form in which the unit lens is parallel to the Y-axis direction. Positioning in the circumferential direction is achieved. After that, as shown in FIG. 8, when the reflective polarizing sheet 115d is accommodated in the chassis 113, the positioning in the circumferential direction is achieved by each positioning structure in the same manner as the diffusion sheet 115a.
  • the assembly side first positioning projection 121A1 and the second assembly side first positioning projection 121A2 are a first assembly side second positioning recess 122B1 and a second assembly side second positioning recess that are relatively small in size in plan view. Without being passed through the inside 22B2, will form rides on its edge, it has been assembled at the inverting position is restricted.
  • the first lens sheet 115b when the front and back postures are reversed from normal, the first set side having a relatively small size when viewed from the plane, as indicated by a two-dot chain line in FIG.
  • the second positioning convex portion 121B1 can be passed through the first set-side first positioning recess 122A1 having a relatively large size when viewed in a plane, but the first set side having a relatively large size when viewed in a plane.
  • the first positioning convex portion 121A1 does not pass through the first set-side second positioning concave portion 122B1 having a relatively small size when viewed in a plane, and rides on the edge portion thereof, so that it is in an inverted posture. Assembling is regulated.
  • the second lens sheet 115c when the front and back postures are reversed from normal, the second set side having a relatively small size in plan view as shown by the two-dot chain line in FIG.
  • the second positioning protrusion 121B2 can be passed through the second set-side first positioning recess 122A2 having a relatively large size when viewed in a plane, but the second set side having a relatively large size when viewed in a plane.
  • the first positioning convex portion 121A2 is not passed through the second set-side second positioning concave portion 122B2 having a relatively small size when viewed in a plane, and is ridden on the edge portion thereof, so that it is in an inverted posture. Assembling is regulated. As described above, in the case where the reflection sheet 116, the light guide plate 114, and each of the optical sheets 115 are restricted in assembly by the positioning structure, the posture is reversed to be normal. The assembly may be performed again.
  • first lens sheet 115b and the second lens sheet 115c are positioned in the circumferential direction with respect to the chassis 113, which is a laminated member, by the positioning structure, each of the first lens sheet 115b and the second lens sheet 115c is provided. It is difficult for the situation where the angle (90 degrees) formed by the extending direction of the unit lens fluctuates, whereby the optical performance of the backlight device 112 can be stably exhibited.
  • the chassis 213 is made of metal, and has a bottom wall portion 213 a that has a substantially circular shape when viewed from above, and a substantially annular shape that rises from the outer peripheral edge portion to the front side. And a side wall portion 213b.
  • the side wall portion 213b has a constant thickness over the entire circumference, and is configured such that no positioning recess is provided as in the first and second embodiments. Thereby, the thickness of the side wall part 213b can be reduced and the frame of the backlight device 212 can be narrowed.
  • a metal plate-shaped base material may be subjected to press processing, drawing processing, or the like.
  • the light guide plate 214 is configured such that the light incident surface 214 a and the non-light incident surface 214 d are stepped in the radial direction, and the light incident surface 214 a is relatively inward.
  • the non-light-incident surface 214d is disposed relatively outside. That is, in the light guide plate 214, a portion having a non-light-incident surface 214d protrudes outward in the radial direction from the light incident surface 214a (on the side wall portion 213b side of the chassis 213) and is interposed between adjacent LEDs 217 in the circumferential direction. It is set as the inter-LED interposition part (inter-light source interposition part) 23 arranged in the form.
  • the LED substrate 218 is mounted on the base 218a having an annular shape with a constant width, as shown in FIGS.
  • the LED mounting portion described in the first embodiment is omitted.
  • the positioning structure positions each optical sheet 215 laminated on the front side (light output side) with respect to the light guide plate 214 in the circumferential direction with respect to the light guide plate 214. Therefore, the reflection sheet 216 (see FIGS. 16 and 17) is not positioned. For this reason, the light guide plate 214 constitutes a “laminate member”, and each optical sheet 215 constitutes an “optical member”.
  • This positioning structure includes a light guide plate side positioning portion (laminated member side positioning portion) 24 provided on the light guide plate 214 and an optical sheet provided on each optical sheet 215 and which is unevenly fitted to the light guide plate side positioning portion 24. And a side positioning portion (optical member side positioning portion) 25.
  • the light guide plate side positioning portion 24 is configured to protrude from the light emitting surface 214 b of the light guide plate 214 to the front side. Since the light guide plate side positioning portion 24 is provided in the inter-LED interposition portion 23 of the light guide plate 214, the light guide plate side positioning portion 24 is disposed outside the light incident surface 214a in the radial direction. As a result, the progress of the light propagating through the light guide plate 214 is hardly hindered by the light guide plate side positioning unit 24, and therefore, unevenness of brightness or the like is hardly generated in the light emitted from the backlight device 212.
  • the optical sheet side positioning portion 25 is formed by partially cutting out the outer peripheral edge portion of each optical sheet 215, and has a concave shape that is recessed inward in the radial direction from the outer peripheral end face.
  • a total of four positioning structures are provided as in the second embodiment.
  • the four positioning structures are different from each other in size and shape when viewed in a plane, and an angle range between them is approximately 60 degrees (other than 90 degrees and other than 180 degrees, an angle range ⁇ degrees that is asymmetric with respect to the center of the optical member) )
  • the first set having the same size ( ⁇ degree) as that of the first set described above and the angle range between them is different from each other.
  • the first set-side first positioning structure has a substantially square shape in a plan view and a relatively large first set-side first light guide plate side positioning portion 24A1, and a plan view in a substantially quadrangular shape.
  • the first set side first optical sheet side positioning portion 25A1 into which the first set side first light guide plate side positioning portion 24A1 is fitted.
  • the first set-side second positioning structure is relatively triangular in shape when viewed in plan and relatively small in the first set-side second light guide plate side positioning portion 24B1, and is relatively triangular in shape when viewed in plan.
  • the first set side second optical sheet side positioning portion 25B1 is fitted with the first set side second light guide plate side positioning portion 24B1.
  • the second set-side first positioning structure has a second set-side first light guide plate-side positioning portion 24A2 whose shape and size in plan view are substantially the same as the first set-side first light guide plate-side positioning portion 24A1.
  • the second set side in which the shape and size viewed in a plane are substantially the same as the first set side first optical sheet side positioning portion 25A1 and the second set side first light guide plate side positioning portion 24A2 is fitted.
  • the second set-side second positioning structure has a shape and size in a plan view and the first set-side second light guide plate-side positioning portion 24B1.
  • the second set side second light guide plate side positioning portion 24B2 that is substantially the same as the first set side second optical sheet side positioning portion 25B1 in shape and size in plan view are assumed to be substantially the same.
  • the first set side second light guide plate side positioning portion 24B1 is fitted. That a second pair side second optical sheet side positioning portion 25 b 2, composed.
  • the subscript “A” is added to the reference sign of the first positioning structure and the reference sign of the second positioning structure.
  • the subscript “B” is added to the name and the names are collectively referred to without distinction, the subscript is not added.
  • the subscript “1” is added to the code of the first set, and the subscript “2” is added to the code of the second set.
  • no suffix is added to the symbol.
  • the first set and the second set of light guide plate side positioning portions 24 constituting the four positioning structures described above protrude from the light exit surface 214 b of the light guide plate 214 to the front side. In addition, they are provided so as to protrude inward in the radial direction from the non-light-incident surface 214d.
  • the first set and the second set of the optical sheet side positioning portions 25 constituting the four positioning structures there are four at the outer peripheral edge portions of the diffusion sheet 215a and the reflective polarizing sheet 215d.
  • two different sets of two are provided on the outer peripheral edge of each of the first lens sheet 215b and the second lens sheet 215c. Specifically, as shown in FIG.
  • the second set side first light guide plate side positioning portion 24A2 and the second set side second light guide plate side positioning portion 24B2 are arranged with an angle range of about 90 degrees in the circumferential direction and viewed in a plane.
  • the size and shape are the same.
  • the unit lens of the first lens sheet 215b has a relationship in which the extending direction (X-axis direction) is orthogonal to the extending direction (Y-axis direction) of the unit lens of the second lens sheet 215c. Accordingly, the first lens sheet 215b and the second lens sheet 215c are structurally identical to each other when rotated by an angular interval of about 90 degrees in the circumferential direction. , 215c can be made into one kind, thereby reducing the manufacturing cost.
  • the second lens sheet 215c has an angle range from the second set side first optical sheet side positioning portion 25A2 to the second set side second optical sheet side positioning portion 25B2.
  • An angle range (an angle range of about 300 degrees, an angle range obtained by subtracting ⁇ degrees from 360 degrees) excluding an angle range of about 60 degrees and an angle range of ⁇ degrees is notched.
  • This notch 26 prevents the outer peripheral edge of the second lens sheet 215c from riding on the first set side first light guide plate side positioning portion 24A1 and the first set side second light guide plate side positioning portion 24B1. It has become.
  • the light guide plate 214 for positioning each optical sheet 215 in the circumferential direction is held in an assembled state with respect to the chassis 213 by a holding structure, as shown in FIGS.
  • Three holding structures are provided at predetermined intervals in the circumferential direction of the light guide plate 214 and the bottom wall portion 213a of the chassis 213, and project from the opposite plate surface 214c of the light guide plate 214 toward the back side.
  • the light guide plate side holding portion 27 and a hole-like chassis side holding portion (housing side holding portion) 28 that penetrates the bottom wall portion 213a of the chassis 213 are configured.
  • the light guide plate side holding portion 27 passes through the chassis side holding portion 28 and is locked to the edge of the hole from the back side, so that the light guide plate 214 is held from the chassis 213 so as not to come off. Yes. Then, the light guide plate side holding portion 27 is brought into contact with the hole edge portion of the chassis side holding portion 28 in the circumferential direction, so that the light guide plate 214 is positioned in the circumferential direction with respect to the chassis 213 and thus guided.
  • the optical plate 214 and each optical sheet 215 are positioned with respect to the chassis 213 in the circumferential direction.
  • the LED substrate 218 and the reflection sheet 216 are provided with insertion holes 29 for inserting the light guide plate side holding portions 27, respectively.
  • the diffusion sheet 215 a is accommodated in the chassis 213. At this time, if the diffusion sheet 215a is in an appropriate positional relationship in the circumferential direction with respect to the light guide plate 214, each of the four light guide plate side positioning portions 24 is fitted into each optical sheet side positioning portion 25. The diffusion sheet 215a is positioned with respect to the light guide plate 214 in the circumferential direction.
  • the first lens sheet 215 b is accommodated in the chassis 213.
  • the first set-side first light guide plate-side positioning portion is added to the first set-side first optical sheet-side positioning portion 25A1 and the first set-side second optical sheet-side positioning portion 25B1 provided in the first lens sheet 215b
  • the unit lens is positioned in the circumferential direction of the first lens sheet 215b in parallel with the X-axis direction.
  • the second set-side first optical sheet-side positioning portion 25A2 and the second lens side 215c included in the second lens sheet 215c When the second set side first light guide plate side positioning portion 24A2 and the second set side second light guide plate side positioning portion 24B2 are fitted into the set side second optical sheet side positioning portion 25B2, the unit lens is Y Positioning in the circumferential direction of the second lens sheet 215c is achieved in parallel with the axial direction. Thereafter, as shown in FIG. 15, when the reflective polarizing sheet 215d is accommodated in the chassis 213, positioning in the circumferential direction is achieved by each positioning structure in the same manner as the diffusion sheet 215a.
  • a plurality of LEDs 217 are provided that are arranged side by side along the circumferential direction, and the outer shape of the laminated member is substantially circular so as to be surrounded by the plurality of LEDs 217.
  • At least a light guide plate 214 that has a shape and guides light from the plurality of LEDs 217 is included, and the optical member is arranged so as to overlap the light output side with respect to the light guide plate 214, and emits light from the light guide plate 214.
  • At least an optical sheet 215 that imparts an optical action is included.
  • the optical sheet 215 when the optical sheet 215 is stacked on the light output side of the light guide plate 214, the optical sheet 215 is positioned in the circumferential direction with respect to the light guide plate 214 by the positioning structure. Further, when vibration or impact is applied to the backlight device 212, the optical sheet 215 is difficult to be displaced in the circumferential direction with respect to the light guide plate 214. Wear and scratches due to friction that may occur during
  • the chassis 213 accommodates a plurality of LEDs 217, a light guide plate 214, and an optical sheet 215, and includes a chassis 213 having a side wall portion 213b that surrounds at least the plurality of LEDs 217, the light guide plate 214, and the optical sheet 215.
  • the light guide plate 214 has a substantially circular outer shape, and a portion of the outer peripheral surface thereof facing the LED 217 is a light incident surface 214a on which light from the LED 217 is incident, and the side wall portion 213b is more than the light incident surface 214a.
  • the intervening intervening portion (intervening portion between light sources) 23 is provided so as to protrude between the adjacent LEDs 217 in the circumferential direction, and the positioning structure includes the intervening intervening portion 23 and the optical sheet. 215 and the outer edge portion. In this way, between the LEDs 217 adjacent to each other in the circumferential direction, the inter-LED interposition portion 23 that protrudes toward the side wall portion 213b from the light incident surface 214a is disposed. 23 and the outer edge portion of the optical sheet 215 are provided with a positioning structure, so that the progress of light propagating through the light guide plate 214 is not easily obstructed by the positioning structure, and thus unevenness in luminance is caused in the emitted light of the backlight device 212. It becomes difficult to occur.
  • the positioning structure includes a light guide plate side positioning portion 24 that protrudes from the light guide plate 214 toward the light output side, and an optical sheet side positioning portion 25 that is provided on the optical sheet 215 and that is unevenly fitted to the light guide plate side positioning portion 24. And. By doing so, the light guide plate side positioning portion 24 into which the optical sheet side positioning portion 25 of the optical sheet 215 is fitted is provided in a shape protruding from the light guide plate 214 to the light output side.
  • the light guide plate side positioning portion 24 is less likely to hinder the progress of light propagating in the light guide plate 214, The optical performance of the light guide plate 214 can be exhibited well.
  • a chassis 213 in which at least a plurality of LEDs 217, a light guide plate 214, and an optical sheet 215 are accommodated is provided.
  • the light guide plate 214 is held in the assembled state with respect to the chassis 213 by the holding structure, and thus the optical sheet 215 positioned with respect to the light guide plate 214 is also positioned with respect to the chassis 213.
  • a total of four positioning structures according to the present embodiment are provided as in the second and third embodiments.
  • the four positioning structures are different from each other in size and shape when viewed in a plane, and an angle range between them is approximately 150 degrees (other than 90 degrees and other than 180 degrees, an angle range ⁇ degrees that is asymmetric with respect to the center of the optical member) )
  • the first set having the same size ( ⁇ degree) as that of the first set described above and the angle range between them is different from each other.
  • the two positioning structures that form the first set include a first set-side first positioning structure (first set-side first light guide plate-side positioning portion 324A1 and first set-side first optical sheet-side positioning portion 325A1),
  • the first set side second positioning structure (first set side first position structure) is different from the first set side first positioning structure in size and shape in plan view and the angle range between them is about 150 degrees ( ⁇ degree).
  • the second set side first positioning structure in which the angle range between the two second set side second positioning structures to be the second set is about 90 degrees ( ⁇ degrees) with the first set side first positioning structure.
  • the structure (the second set side first light guide plate side positioning portion 324A2 and the second set side first optical sheet side positioning portion 325A2) and the second set side first positioning structure have a size and a shape in a plan view.
  • the second set side second positioning structure that is different and has an angle range of about 150 degrees ( ⁇ degrees) and an angle range between the first set side second positioning structures of about 90 degrees ( ⁇ degrees).
  • each light guide plate side positioning portion 324 is provided by denting its inner wall surface into a planar shape that follows the planar shape of each optical sheet side positioning portion 325. Thereby, each optical sheet side positioning part 325 which makes convex shape is concavo-convexly fitted with each light guide plate side positioning part 324 which makes concave shape.
  • Each optical sheet 315 has an outer diameter dimension that is slightly smaller than the distance from the center of the light guide plate 314 to the inner wall surface (light incident surface 314a) of the light guide plate side protrusion 30. A situation in which the outer edge portion rides on each light guide plate side protruding portion 30 is avoided.
  • the reflection sheet 316 and the light guide plate 314 are sequentially accommodated as shown in FIG.
  • the light guide plate 314 has the light guide plate side holding portions 327 passed through the chassis side holding portions 328 of the bottom wall portion 313 a of the chassis 313, and the back side of the hole edge portion. And is prevented from coming off and positioned in the circumferential direction by being brought into contact with the hole edge in the circumferential direction.
  • the diffusion sheet 315 a is accommodated in the chassis 313.
  • each of the four light guide plate side positioning portions 324 is fitted to each optical sheet side positioning portion 325.
  • the diffusion sheet 315a is positioned in the circumferential direction with respect to the light guide plate 314.
  • the first lens sheet 315b is accommodated in the chassis 313.
  • the first set side first optical sheet side positioning portion 325A1 and the first set side second optical sheet side positioning portion 325B1 included in the first lens sheet 315b are the first set side first light guide plate side positioning portion.
  • 324A1 and the first set side second light guide plate side positioning part 324B1 positioning in the circumferential direction of the first lens sheet 315b is achieved in such a manner that the unit lens is parallel to the X axis direction.
  • the second lens sheet 315c is accommodated in the chassis 313, as shown in FIG.
  • the group lens side second optical sheet side positioning part 325B2 is fitted to the second group side first light guide plate side positioning part 324A2 and the second group side second light guide plate side positioning part 324B2, respectively, so that the unit lens is Y Positioning in the circumferential direction of the second lens sheet 315c is achieved in parallel with the axial direction. Thereafter, as shown in FIG. 15, when the reflective polarizing sheet 315d is accommodated in the chassis 313, positioning in the circumferential direction is achieved by each positioning structure in the same manner as the diffusion sheet 315a.
  • Embodiment 5 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • a structure obtained by reversing the concave-convex relationship of the holding structure from the above-described third embodiment is shown.
  • action, and effect as above-mentioned Embodiment 3 is abbreviate
  • the holding structure includes a hole-shaped light guide plate side holding portion 427 that penetrates the inter-LED interposition portion 423 of the light guide plate 414 in the thickness direction, and a bottom wall portion of the chassis 413.
  • a chassis-side holding portion 428 configured to partially protrude 413a to the front side.
  • the chassis side holding portion 428 passes through the light guide plate side holding portion 427 and comes into contact with the edge of the hole in the circumferential direction, whereby the light guide plate 414 is held with respect to the chassis 413 and positioned in the circumferential direction. Accordingly, the optical sheet 415 positioned with respect to the light guide plate 414 and the light guide plate 414 is positioned with respect to the chassis 413 in the circumferential direction. Even with such a configuration, the same operations and effects as those of the third embodiment can be obtained.
  • Embodiment 6 A sixth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In this Embodiment 6, what changed the structure of the positioning structure from above-mentioned Embodiment 3 is shown. In addition, the overlapping description about the same structure, effect
  • the light guide plate side positioning portion 524 has a columnar shape protruding from the light exit surface 514 b in the inter-LED interposition portion 523 of the light guide plate 514 to the front side.
  • the side positioning portion 525 has a hole shape that penetrates the outer edge portion of each optical sheet 515 in the thickness direction. Even with such a configuration, the same operations and effects as those of the third embodiment can be obtained.
  • FIG. 7 A seventh embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 32 and 33.
  • FIG. 7 what changed the structure of the positioning structure from above-mentioned Embodiment 1 is shown.
  • movement, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • the shape viewed in a plane is a non-symmetrical shape.
  • the positioning convex portion (optical member side positioning portion) 621 and the positioning concave portion (laminated member side positioning portion, housing side positioning portion) 622 constituting the positioning structure are L-shaped (saddle shape) when viewed in plan. As a result, it is asymmetric.
  • the positioning convex portion 621 includes a radial protrusion 31 that protrudes outward along the radial direction from the outer peripheral end surfaces of the reflection sheet 616, the light guide plate 614, and each optical sheet 615, and a periphery from the protruding tip of the radial protrusion 31. And a circumferential protrusion 32 that protrudes only in one direction along the direction. Therefore, when the reflective sheet 616, the light guide plate 614, and the optical sheets 615 are accommodated in the chassis 613, if the front and back postures thereof are reversed from normal, these are indicated by the two-dot chain line in FIG.
  • the assembly in the inverted posture is restricted thereby.
  • the positioning convex portion 621 is fitted into the positioning concave portion 622 and the contact surfaces 621a and 622a of each other.
  • the reflection sheet 616, the light guide plate 614, and each optical sheet 615 are positioned with respect to the chassis 613 in the circumferential direction.
  • the positioning structure has a non-linear shape as viewed from the overlapping direction of the light guide plate 614, the optical sheet 615, and the reflection sheet 616, which are optical members, and the chassis 613, which is a laminated member. Symmetric shape. In this manner, the light guide plate 614, the optical sheet 615, and the reflection sheet 616, which are optical members, are positioned in the circumferential direction with respect to the chassis 613, which is a laminated member, and the light guide plate 614, which is an optical member.
  • the positioning structure in which the shape viewed from the overlapping direction is asymmetric is inconsistent. Since the assembly is restricted, the light guide plate 614, the optical sheet 615, and the reflection sheet 616, which are optical members, can be prevented from being reversed.
  • the positioning structure according to the present embodiment is composed of two arrangements having an angular interval of about 90 degrees.
  • the positioning convex part 721 and the positioning concave part 722 constituting the positioning structure constituting these two positioning structures have the same size and shape when viewed in a plane.
  • a suffix “ ⁇ ” is added to the code of one positioning structure, and a suffix “ ⁇ ” is added to the code of the other positioning structure. In this case, no suffix is added to the reference sign.
  • the unit lens of the first lens sheet 715b has a relationship in which the extending direction (X-axis direction) is orthogonal to the extending direction (Y-axis direction) of the unit lens of the second lens sheet 715c.
  • first lens sheet 715b and the second lens sheet 715c are structurally identical to each other when rotated by an angular interval of about 90 degrees in the circumferential direction. , 715c can be made into one kind, thereby reducing the manufacturing cost.
  • the reflection sheet and the light guide plate 714 are sequentially accommodated as shown in FIG.
  • the two positioning convex portions 721 are fitted into the positioning concave portions 722, whereby the reflective sheet
  • the light guide plate 714 is positioned with respect to the chassis 713 in the circumferential direction.
  • the diffusion sheet 715a is accommodated in the chassis 713, the positioning in the circumferential direction is achieved by each positioning structure in the same manner as the reflection sheet and the light guide plate 714.
  • the first lens sheet 715b is accommodated in the chassis 713.
  • the unit lens is parallel to the X-axis direction in the circumferential direction of the first lens sheet 715b. Positioning is achieved.
  • the second lens sheet 715c is accommodated in the chassis 713, as shown in FIG. 13, the other positioning convex portion 721 ⁇ of the second lens sheet 715c is accommodated in the other positioning concave portion 722 ⁇ .
  • the positioning of the second lens sheet 715c in the circumferential direction is achieved in such a manner that the unit lens is parallel to the Y-axis direction.
  • the reflective polarizing sheet 715d is accommodated in the chassis 713, positioning in the circumferential direction is achieved by each positioning structure in the same manner as the diffusion sheet 715a.
  • the radial protrusion 731 of one positioning convex portion 721 ⁇ is the other. Riding on the edge of the positioning recess 722 ⁇ restricts the assembly in the inverted posture.
  • the radial protrusion 731 of the other positioning convex portion 721 ⁇ is one of the two. Riding on the edge of the positioning recess 722 ⁇ restricts the assembly in the inverted posture.
  • the case where the angular interval ( ⁇ degree) in the circumferential direction between the first positioning structure and the second positioning structure of each set is about 150 degrees is shown.
  • the specific numerical value of the angular interval is other than 90 degrees and other than 180 degrees.
  • the angle range is astigmatic with respect to the center of the optical member, and the first set of positioning structures and the second set of positioning structures Any angle range different from the angle range ( ⁇ degrees) between them can be changed as appropriate.
  • the angular interval ( ⁇ degrees) in the circumferential direction between the first set of positioning structures and the second set of positioning structures is about 90 degrees.
  • the specific numerical value of the angular interval is an angular range ( ⁇ degrees) between the two positioning structures constituting each set in an angular range that is asymmetric with respect to the center of the optical member. Different angle ranges can be changed as needed.
  • the specific angle range is set to each positioning of the first set. What is necessary is just to make it correspond to the angular interval about the circumferential direction between a structure and each positioning structure of a 2nd set. In that case, an optical sheet other than the lens sheet can be used as the plurality of optical sheets having the same structure.
  • the first positioning structure and the second positioning structure have different sizes and shapes when viewed in a plane, but the shapes viewed in a plane are the same (similar shapes). ), It is also possible to change only the size in a plan view.
  • the light guide plate-side positioning portion is provided in the inter-LED interposition portion of the light guide plate, but the light guide plate is guided to a portion other than the inter-LED interposition portion. It is also possible to provide an optical plate side positioning part.
  • the light guide plate side holding portion is provided in the inter-LED interposition portion of the light guide plate.
  • the light guide plate is guided to a portion other than the inter-LED interposition portion. It is also possible to provide an optical plate side holding part.
  • the light guide plate side positioning portion is provided in such a manner that the light guide plate side protrusion protruding from the light emitting surface of the light guide plate to the front side is recessed. It is also possible to provide the light guide plate side positioning portion so that the inner wall surface protrudes inward along the radial direction. In that case, the optical sheet-side positioning portion may be provided by partially denting the outer edge of each optical sheet.
  • the positioning structures are arranged such that the distances to the LEDs adjacent to both sides in the circumferential direction are substantially equal.
  • the positioning structures are adjacent to both sides in the circumferential direction.
  • An arrangement in which the distances to the LEDs are not equal (non-uniform) is also possible.
  • the apex angle, height, and arrangement pitch of each unit lens may be different between the first lens sheet and the second lens sheet.
  • planar shape of the chassis may be a square shape or the like.
  • the LED substrate is configured to be disposed on the back side with respect to the light guide plate.
  • the LED substrate is disposed on the front side with respect to the light guide plate.
  • the present invention can also be applied to configurations.
  • the LED is exemplified as the light source, but an organic EL or the like may be used as the light source.
  • the color filters of the color filter included in the liquid crystal panel are exemplified by three colors of R, G, and B.
  • the color parts may be four or more colors.
  • the present invention can be applied to a liquid crystal display device including a touch panel, a parallax barrier panel, a cover glass, and the like.
  • a TFT is used as a switching element of a liquid crystal display device.
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device using a switching element other than TFT (for example, a thin film diode (TFD)).
  • a switching element other than TFT for example, a thin film diode (TFD)
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device for monochrome display.
  • the pixel electrode is disposed on the array substrate side and the counter electrode is disposed on the CF substrate side in the liquid crystal panel, but the pixel electrode and the counter electrode are disposed on the array substrate side. It is also possible to use a liquid crystal panel having a configuration in which both are arranged. Such a liquid crystal panel is preferably in an IPS (In-Plane Switching) mode or an FFS (Fringe Field Switching) mode.
  • IPS In-Plane Switching
  • FFS Frringe Field Switching
  • a liquid crystal panel is used as the display panel.
  • a MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) display panel that displays an image using light from a backlight device is used. It is also possible to use it.
  • a number of minute mechanical shutters constituting display pixels are arranged in a plane in a matrix, and the opening and closing of each mechanical shutter is individually controlled, so that each display pixel is controlled by a backlight device. By adjusting the amount of transmitted light related to the light, an image with a predetermined gradation can be displayed.
  • optical sheet optical sheet (optical member) ), 15b, 115b, 215b, 315b, 715b ... first lens sheet (lens sheet), 15c, 115c, 215c, 315c, 715c ... second lens sheet (lens sheet), 16, 1 6, 216, 316, 616 ... reflective sheet (optical member), 17, 217 ... LED (light source), 21, 121, 621, 721 ... positioning projection (positioning structure), 21a, 621a. .. Contact surface, 22, 122, 622, 722 ... Positioning recess (positioning structure), 22a, 622a ... Contact surface, 23, 323, 423, 523 ... Inter-LED interposition (between light sources Interposition part), 24, 324, 524 ...

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Abstract

バックライト装置12は、外形が略円形状をなす光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16と、光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16に重なる形で配される積層部材であるシャーシ13と、光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16と積層部材であるシャーシ13とに設けられるとともに光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16の周方向について相互に当接し合う当接面を有することで積層部材であるシャーシ13に対して光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16を周方向について位置決めする位置決め構造と、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。
 従来、ブック型のコンピュータ、携帯電話機または携帯テレビのような小型、薄型の機器の表示装置として、液晶表示装置が用いられている。また、車両用計器にも車両情報や交通情報を表示する表示装置として液晶表示装置が用いられるようになってきている。これらの液晶表示装置は液晶パネルを照射する照明装置を備えており、この照明装置としては光源と、この光源の光束を液晶パネルの照射に最適な面状の光束に変換する導光板とよりなるものであった。この種の照明装置の一例として下記特許文献1に記載されたものが知られている。特許文献1には、光源と、導光部材と、を備え、光源から発せられる光が導光部材の光入射部から入射するとともに導光部材の光出射部から出射して被照明部材である液晶パネルを照明する照明装置において、導光部材を略円形状とし、光源を複数備え、複数の光源から出た光の出射方向が全て交わるように光源を導光部材の周縁に配設したものが記載されている。
特開2009-199971号公報
(発明が解決しようとする課題)
 ところで、上記した特許文献1に記載された導光部材は、外形が略円形状であることから、製造過程において導光部材を組み付ける際や、製造後に液晶表示装置に振動や衝撃が作用した場合には、導光部材がその周方向について位置ずれし易いものとなっていた。導光部材に位置ずれが生じると、導光部材と光源との位置関係に狂いが生じて所望の光学性能を発揮できなくなる、などの問題が生じる可能性があって、対応に苦慮していた。
 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、位置ずれに伴う不具合を回避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、外形が略円形状をなす光学部材と、前記光学部材に重なる形で配される積層部材と、前記光学部材と前記積層部材とに設けられるとともに前記光学部材の周方向について相互に当接し合う当接面を有することで前記積層部材に対して前記光学部材を前記周方向について位置決めする位置決め構造と、を備える。
 このようにすれば、光学部材とそれに対して重なる形で配される積層部材とには、光学部材の周方向について相互に当接し合う当接面を有する位置決め構造が設けられているから、積層部材と光学部材とを重なる形で配する際には、積層部材に対して光学部材がその周方向について位置決めされ、また当該照明装置に振動や衝撃などが作用した場合には、積層部材に対して光学部材がその周方向について位置ずれし難いものとなる。これにより、例えば光学部材の光学性能を適切に発揮させることができ、また光学部材が積層部材との間に生じ得る摩擦に起因した摩耗や傷付きが生じ難くなるなど、位置ずれに起因して生じる不具合が回避される。
 本発明の実施態様として、次の構成が好ましい。
(1)前記周方向に沿って間隔を空けて並んで配される複数の光源を備えており、前記位置決め構造は、前記周方向について隣り合う前記光源の間に配されている。このようにすれば、位置決め構造が光源からの光の妨げとなり難くなるので、当該照明装置の出射光に輝度ムラなどが生じ難くなる。
(2)前記位置決め構造は、前記光学部材と前記積層部材との重なり方向から視た大きさが互いに異なるものを少なくとも2つ有するとともに、それらが前記光学部材の中心に関して非点対称となる位置に配されている。このようにすれば、積層部材に対して光学部材が周方向について位置決めされるのに加えて、仮に光学部材を正規とは反転した形で積層部材に対して重ねられた場合には、少なくとも2つの位置決め構造のいずれかが不整合になって組み付けが規制されることで光学部材の反転を防止することができる。
(3)前記光学部材は、複数が互いに重なる形で配されており、前記位置決め構造は、前記光学部材と前記積層部材との重なり方向から視た大きさが互いに異なるとともに前記光学部材の中心に関して非点対称の配置となるようその間の角度範囲がα度となる配置の2つからなる第1組と、前記光学部材と前記積層部材との重なり方向から視た大きさが互いに異なるとともにその間の角度範囲が前記第1組と同じα度になり且つ前記第1組との間の角度範囲が前記α度とは異なるβ度となる配置の2つからなる第2組と、を少なくとも備える。このようにすれば、複数の光学部材を互いに重なる形で配するに際して、複数の光学部材を同一構造としてそれらをα度とは異なるβ度の角度範囲の分回動させた形で配置して位置決めすることが可能となる。これにより、光学部材の品種を削減することができるので、製造コストの低下を図ることができる。
(4)前記光学部材には、一方向に沿って延在する単位レンズをそれと交差する方向に複数並べてなるレンズシートが複数含まれており、前記位置決め構造は、前記第1組と前記第2組との間の角度範囲が90度となるよう配されてなる。このようにすれば、複数のレンズシートを互いに重なる形で配するに際して、複数の同一構造としてそれら各レンズシートに有される単位レンズの延在方向を直交させた配置とすることができる。これにより、低コストでもって正面輝度の向上を図ることができる。しかも、位置決め構造により各レンズシートが積層部材に対して周方向について位置決めされるので、各レンズシートに有される各単位レンズの延在方向がなす角度(90度)が変動する事態が生じ難くなっており、それにより当該照明装置の光学性能を安定的に発揮させることができる。
(5)前記位置決め構造は、前記光学部材と前記積層部材との重なり方向から視た形状が非対称形状とされる。このようにすれば、積層部材に対して光学部材が周方向について位置決めされるのに加えて、光学部材を正規とは反転した形で積層部材に対して重ねられた場合には、重なり方向から視た形状が非対称形状とされる位置決め構造が不整合となって組み付けが規制されるので、光学部材の反転を防止することができる。
(6)前記周方向に沿って間隔を空けて並んで配される複数の光源を備えており、前記光学部材には、複数の前記光源からの光を導光する導光板が少なくとも含まれており、前記積層部材には、複数の前記光源及び前記導光板が収容される筐体が少なくとも含まれている。このようにすれば、筐体に導光板を収容する際には、位置決め構造により筐体に対して導光板がその周方向について位置決めされる。これにより、光源と導光板とにおける周方向についての位置関係が安定したものとなるので、光源から発せられた光を導光する導光板の光学性能が適切に発揮される。また、当該照明装置に振動や衝撃などが作用した場合には、筐体に対して導光板がその周方向について位置ずれし難いものとなるので、導光板が筐体との間に生じ得る摩擦に起因した摩耗や傷付きが生じ難くなる。
(7)前記光学部材には、前記導光板に対してその出光側に重なる形で配されて前記導光板からの出射光に光学作用を付与する光学シートが少なくとも含まれている。このようにすれば、筐体に光学シートを収容する際には、位置決め構造により筐体に対して導光板に加えて光学シートがその周方向について位置決めされる。これにより、導光板と光学シートとにおける周方向についての位置関係が安定したものとなる。また、当該照明装置に振動や衝撃などが作用した場合には、導光板に対して光学シートがその周方向について位置ずれし難いものとなるので、光学シートが導光板との間に生じ得る摩擦に起因した摩耗や傷付きが生じ難くなる。
(8)前記筐体は、少なくとも複数の前記光源及び前記導光板を取り囲むとともにその内周面の一部を凹ませることで前記光源を収容する光源収容凹部が前記周方向について間隔を空けて複数配されてなる側壁部を有しており、前記位置決め構造は、前記導光板の外周面の一部から突出する形で設けられるとともに前記当接面が有される位置決め凸部と、前記側壁部の内周面の一部を凹ませる形で設けられるとともに前記当接面が有されていて前記位置決め凸部が嵌合される位置決め凹部と、から構成される。このようにすれば、筐体に導光板を収容する際には、導光板の外周面の一部から突出する形で設けられる位置決め凸部を、側壁部の内周面の一部を凹ませる形で設けられる位置決め凹部に嵌合させると、位置決め凸部及び位置決め凹部の各当接面が周方向について当接し合うことで、導光板が筐体に対して周方向について位置決めされる。位置決め凸部は、導光板の外周面の一部から突出する形で設けられているから、仮に導光板の外周面の一部を凹ませる形で位置決め凹部を設けた場合に比べると、導光板内を伝播する光の進行が妨げられ難いものとなる。しかも、複数の光源は、筐体の側壁部における内周面の一部を凹ませて設けられて周方向について間隔を空けて配される複数の光源収容凹部にそれぞれ収容されているので、仮に側壁部に光源収容凹部が設けられない場合に導光板の外周面と側壁部の内周面との間に光源分の隙間が空くのに比べると、導光板の外周面と側壁部の内周面との間に生じ得る隙間が狭いものとなる。これにより、導光板の外周面から側壁部に向けて光が漏れた場合でも側壁部の内周面との間の隙間から出光側に向かう光漏れが生じ難いものとなり、輝度ムラなどを抑制することができる。
(9)前記周方向に沿って間隔を空けて並んで配される複数の光源を備えており、前記積層部材には、複数の前記光源に取り囲まれるよう外形が略円形状をなすとともに複数の前記光源からの光を導光する導光板が少なくとも含まれ、前記光学部材には、前記導光板に対して出光側に重なる形で配されて前記導光板からの出射光に光学作用を付与する光学シートが少なくとも含まれている。このようにすれば、導光板の出光側に光学シートを重ねる際には、位置決め構造により導光板に対して光学シートがその周方向について位置決めされる。また、当該照明装置に振動や衝撃などが作用した場合には、導光板に対して光学シートがその周方向について位置ずれし難いものとなるので、光学シートが導光板との間に生じ得る摩擦に起因した摩耗や傷付きが生じ難くなる。
(10)複数の前記光源、前記導光板、及び前記光学シートが収容される筐体であって、少なくとも複数の前記光源、前記導光板、及び前記光学シートを取り囲む側壁部を有する筐体を備えており、前記導光板は、外形が略円形状をなしていてその外周面のうち前記光源と対向する部分が前記光源からの光が入射される光入射面とされ、前記光入射面よりも前記側壁部側に突出するとともに前記周方向について隣り合う前記光源の間に介在する形で配される光源間介在部を有しており、前記位置決め構造は、前記光源間介在部と前記光学シートの外縁部とに設けられている。このようにすれば、周方向について隣り合う光源の間には、光入射面よりも側壁部側に突出する光源間介在部が介在する形で配されており、この光源間介在部と光学シートの外縁部とに位置決め構造が設けられているので、導光板内を伝播する光の進行が位置決め構造によって妨げられ難くなり、もって当該照明装置の出射光に輝度ムラなどが生じ難くなる。しかも、筐体の側壁部には、位置決め構造が設けられない構成となっているので、側壁部の薄型化を容易に図ることができ、もって当該照明装置の狭額縁化を図ることができる。さらには、光源間介在部が光入射面よりも側壁部側に突出しているから、仮に導光板に光源間介在部を設けなかった場合に比べると、導光板の外周面のうち光入射面を除いた外面(光源間介在部の外面)と側壁部の内周面との間に生じ得る隙間が狭いものとなる。これにより、導光板の外周面のうち光入射面を除いた外面から側壁部に向けて光が漏れた場合でも側壁部の内周面との間の隙間から出光側へと光漏れが生じ難いものとなり、輝度ムラなどを抑制することができる。
(11)前記位置決め構造は、前記導光板から出光側に突出する導光板側位置決め部と、前記光学シートに設けられて前記導光板側位置決め部に対して凹凸嵌合される光学シート側位置決め部と、から構成される。このようにすれば、光学シートの光学シート側位置決め部が凹凸嵌合される導光板側位置決め部は、導光板から出光側に突出する形で設けられているので、仮に導光板側位置決め部が導光板を出光側とは反対側に凹ませる形で設けられた場合に比べると、導光板側位置決め部が導光板内を伝播する光の進行を妨げ難いものとなり、導光板の光学性能を良好に発揮させることができる。
(12)少なくとも複数の前記光源、前記導光板及び前記光学シートが収容される筐体を備えており、前記導光板及び前記筐体には、相互を組み付け状態に保持するための保持構造が設けられている。このようにすれば、保持構造により導光板が筐体に対して組み付け状態に保持されるので、導光板に対して位置決めされた光学シートも筐体に対して位置決めされる。
 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、照明装置に備えられる光学部材の位置ずれに伴う不具合が回避され、光学部材の光学性能が適切に発揮されるとともに、光学部材が積層部材との間に生じ得る摩擦に起因した摩耗や傷付きが生じ難くなっているから、表示品位に優れた表示を実現することができる。
(発明の効果)
 本発明によれば、位置ずれに伴う不具合を回避することができる。
本発明の実施形態1に係る液晶表示装置の分解斜視図 液晶表示装置に備えられるバックライト装置の平面図 図2のiii-iii線断面図 図2のiv-iv線断面図 シャーシにLED基板を収容した状態を示す平面図 シャーシに導光板を収容した状態を示す平面図 本発明の実施形態2に係る液晶表示装置の分解斜視図 液晶表示装置に備えられるバックライト装置の平面図 シャーシにLED基板を収容した状態を示す平面図 シャーシに導光板を収容した状態を示す平面図 シャーシに拡散シートを収容した状態を示す平面図 シャーシに第1レンズシートを収容した状態を示す平面図 シャーシに第2レンズシートを収容した状態を示す平面図 本発明の実施形態3に係る液晶表示装置の分解斜視図 液晶表示装置に備えられるバックライト装置の平面図 図15のxvi-xvi線断面図 図15のxvii-xvii線断面図 シャーシにLED基板を収容した状態を示す平面図 シャーシに導光板を収容した状態を示す平面図 シャーシに拡散シートを収容した状態を示す平面図 シャーシに第1レンズシートを収容した状態を示す平面図 シャーシに第2レンズシートを収容した状態を示す平面図 本発明の実施形態4に係る液晶表示装置の分解斜視図 液晶表示装置に備えられるバックライト装置の平面図 図24のxxv-xxv線断面図 シャーシに導光板を収容した状態を示す平面図 シャーシに拡散シートを収容した状態を示す平面図 シャーシに第1レンズシートを収容した状態を示す平面図 シャーシに第2レンズシートを収容した状態を示す平面図 本発明の実施形態5に係る液晶表示装置の断面図 本発明の実施形態6に係る液晶表示装置の断面図 本発明の実施形態7に係る液晶表示装置の分解斜視図 液晶表示装置に備えられるバックライト装置の平面図 本発明の実施形態8に係る液晶表示装置に備えられるバックライト装置の平面図 シャーシに導光板を収容した状態を示す平面図 シャーシに拡散シートを収容した状態を示す平面図 シャーシに第1レンズシートを収容した状態を示す平面図 シャーシに第2レンズシートを収容した状態を示す平面図
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を図1から図6によって説明する。本実施形態では、表示パネルとして液晶パネル11を備えた液晶表示装置(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及び図4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、全体として略円形状をなしており、図1に示すように、画像を表示可能な液晶パネル(表示パネル)11と、液晶パネル11に対して裏側に配されるとともに液晶パネル11に表示のための光を供給するバックライト装置(照明装置)12と、を少なくとも備えている。なお、図示は省略するが、液晶表示装置10に、バックライト装置12との間で液晶パネル11の外周端部を保持するベゼルが備わる構成とすることも可能である。本実施形態に係る液晶表示装置10は、例えば、携帯電話(スマートフォンなどを含む)、ノートパソコン(タブレット型ノートパソコンなどを含む)、携帯型情報端末(電子ブックやPDAなどを含む)、デジタルフォトフレーム、携帯型ゲーム機などの各種電子機器(図示せず)に用いられるのが好ましいものとされるが、必ずしもその限りではない。本実施形態に係る液晶表示装置10を構成する液晶パネル11の画面サイズは、例えば、数インチ~10数インチ程度とされ、一般的には小型または中小型に分類される大きさとされるのが好ましいものとされるが、必ずしもその限りではない。
 まず、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1に示すように、全体として平面に視て略円形状をなしている。液晶パネル11は、図3に示すように、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剤によって貼り合わせられている。この液晶パネル11は、画面中央側に配されて画像が表示される略円形状の表示領域(アクティブエリア)と、画面外周側に配されて表示領域を取り囲む略円環状(略円形の枠状、ドーナツ状)をなすとともに画像が表示されない非表示領域(ノンアクティブエリア)と、を有している。液晶パネル11は、バックライト装置12から供給される光を利用して表示領域に画像を表示することができ、その表側が出光側とされている。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。
 液晶パネル11を構成する両基板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。このうちのアレイ基板11bは、一部がCF基板11aの外形から外向きに突出しており、そこに各種信号を供給するためのフレキシブル基板(図示せず)に対して接続される端子部(図示せず)が設けられている。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マトリクス状(行列状)に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。ゲート配線及びソース配線には、画像に係る信号がドライバ(図示せず)によりそれぞれ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における内面側には、各画素に対応した位置に多数個のカラーフィルタがマトリクス状に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。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(図示せず)がそれぞれ形成されている。
 続いて、バックライト装置12の構成について詳しく説明する。バックライト装置12は、全体として液晶パネル11と同様に平面に視て略円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1から図3に示すように、液晶パネル11側に向けて開口した略箱型をなすシャーシ(積層部材、筐体)13と、光源である複数のLED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)17と、複数のLED17が実装されたLED基板(光源基板)18と、シャーシ13に対して表側に重ねられるとともにLED17からの光を導光する導光板(光学部材)14と、導光板14に対して表側(出光側)に重ねられるとともに導光板14からの出射光に光学作用を付与して液晶パネル11へと出射させるための複数の光学シート(光学部材)15と、シャーシ13と導光板14との間に挟み込まれる形で重ねられて導光板14側に向けて光を反射する反射シート(光学部材)16と、を少なくとも備える。本実施形態では、導光板14、光学シート15、及び反射シート16が「光学部材」を構成し、それに重ねられる「積層部材」をシャーシ13が構成している。このバックライト装置12は、LED17からの光を、「光学部材」である導光板14、光学シート15、及び反射シート16の光学作用により面状の光に変換しつつシャーシ13の開口部位から表側の液晶パネル11に向けて出射するものとされる。つまり、バックライト装置12に対して表側が出光側とされる。以下、バックライト装置12の構成部品について順次に説明する。なお、各図面に示すZ軸方向は、「光学部材」である導光板14、光学シート15、及び反射シート16の板面の法線方向と一致するとともに、「積層部材」であるシャーシ13と、「光学部材」である導光板14、光学シート15、及び反射シート16と、の重なり方向と一致している。
 シャーシ13は、合成樹脂材料からなり、図1から図3に示すように、平面形状が略円形をなすとともに表側に向けて開口した略箱型(有底略円筒形)をなすことで、その内部にLED基板18や導光板14、光学シート15、及び反射シート16を収容するものとされる。シャーシ13は、全体として液晶パネル11などと同様に平面に視て(シャーシ13と導光板14など(光学部材)との重なり方向であるZ軸方向から視て)略円形状をなしている。シャーシ13は、略円形状とされる底壁部13aと、底壁部13aにおける外周端部から表側に向けて立ち上がる側壁部13bと、からなる。底壁部13aは、その板面が導光板14、光学シート15、反射シート16、及び液晶パネル11の各板面に並行しており、シャーシ13内に収容される導光板14、光学シート15、及び反射シート16を裏側から支持するものとされる。つまり、底壁部13aは、「光学部材」を支持する「光学部材支持部」である、と言える。側壁部13bは、シャーシ13内に収容される導光板14、光学シート15、及び反射シート16を外周側から取り囲む形で配されることで、全体として略円環状(略円形の枠状)をなしている。側壁部13bは、その内周面を部分的に凹ませることでLED17を収容するLED収容凹部(光源収容凹部)13b1が設けられている。LED収容凹部13b1は、側壁部13bにおいてその周方向について間隔を空けて複数が並ぶ形で配されており、後述するLED基板18におけるLED17の配置と整合するものとされる。従って、側壁部13bは、その周方向についてLED17が配置される部分、つまりLED収容凹部13b1の形成部分の厚みが相対的に薄くなり(図2及び図3を参照)、LED17が配置されない部分、つまりLED収容凹部13b1の非形成部分(周方向について隣り合うLED17の間に挟まれる部分)13b2の厚みが相対的に厚くなるよう構成されている(図2及び図4を参照)。また、側壁部13bの先端部には、液晶パネル11をバックライト装置12に固定するためのパネル固定テープ19の外周端部における裏側の面が固着される。このパネル固定テープ19は、基材の両面が粘着面とされた両面テープとされており、側壁部13bと後述する光学シート15とに跨る形で両者と液晶パネル11とに固着される。
 LED17は、図1から図3に示すように、LED基板18の板面に固着される基板部上に半導体発光素子であるLEDチップ(LED素子)を樹脂材により封止した構成とされる。基板部に実装されるLEDチップは、主発光波長が1種類とされ、具体的には、青色を単色発光するものが用いられている。その一方、LEDチップを封止する樹脂材には、LEDチップから発せられた青色の光により励起されて所定の色(例えば黄色、緑色、赤色など)を発光する蛍光体が分散配合されており、LED17全体としては概ね白色光を発するものとされる。このLED17は、LED基板18に対する実装面に隣接する側面が発光面17aとされる、いわゆる側面発光型とされている。このLED17における光軸は、発光面17aに対する法線方向に並行している。なお、ここで言う「光軸」とは、LED17からの発光光(配光分布)のうち発光強度が最も高い光の進行方向である。
 LED基板18は、図1から図3に示すように、絶縁材料製で可撓性を有するフィルム状(シート状)をなしており、その板面がシャーシ13の底壁部13aなどの板面に並行している。LED基板18は、導光板14、光学シート15、及び反射シート16の周方向に沿って延在する略円環状をなす基部18aと、基部18aから部分的に放射状に外側に突出するとともにLED17が個別に実装される複数のLED実装部18bと、基部18aから部分的に外側に引き出される引き出し部18cと、から構成される。略円環状をなす基部18aは、その内径寸法が導光板14及び反射シート16の外径寸法よりも小さく且つ外径寸法が導光板14及び反射シート16の外径寸法と同等程度とされるとともに、導光板14及び反射シート16の外周端部に対して裏側に重なる形で配されている。基部18aは、その表側に重なる反射シート16に対してLED基板固定テープ20を介して固着されている。LED基板固定テープ20は、基材の両面が粘着面とされた両面テープとされる。基部18aには、各LED実装部18bに実装された各LED17に対して給電するための配線パターン(図示せず)がパターニングされている。
 LED実装部18bには、図1及び図2に示すように、その表側の板面にLED17が表面実装されており、その平面に視た外形がLED17の同外形の略相似形をなしている。LED実装部18bは、基部18aにおいて周方向について間隔を空けた位置に複数が並んで配されている。詳しくは、LED実装部18bは、基部18aにおいて等角度間隔に配置されており、より具体的には周方向について30度ずつの角度間隔を空けた位置に12個が並んで配されている。従って、各LED実装部18bに実装された各LED17は、基部18aの中心に関して点対称となる配置とされるとともに、180度の角度間隔を空けた配置のものにおける発光面17a同士が相互に導光板14を介して対向状をなしている。また、各LED17は、それぞれの発光面17aが全て導光板14の中心を指向している。なお、基部18aの周方向について隣り合うLED17の間の間隔は、LED17の幅寸法よりも広いものとされる。各LED実装部18bには、基部18aの配線パターンが延長されていて、その延長部分が各LED17の各端子部(図示せず)に接続されている。これにより、基部18aの外形に倣って環状に並ぶ各LED17は、基部18aの配線パターンによって相互に直列接続されている。引き出し部18cは、基部18aのうち、周方向について隣り合う所定のLED実装部18bの間となる部分に連ねられており、ほぼ真っ直ぐに延在する形態とされている。引き出し部18cには、基部18aの配線パターンが延長されていて、その延長部分が引き出し部18cの延在方向に沿って延在するとともにその延長先端部に端子部(図示せず)が露出する形で設けられている。この引き出し部18cは、シャーシ13の側壁部13bに部分的に形成された切り欠き13b3を通してバックライト装置12の外部に引き出されている。切り欠き13b3を通された引き出し部18cは、シャーシ13の裏側に折り返されるとともにそこに配置された図示しないLED駆動回路基板の給電コネクタに上記端子部が接続されるようになっている。
 導光板14は、図1,図3及び図6に示すように、シャーシ13の底壁部13aと同様に平面に視て(シャーシ13と導光板14など(光学部材)との重なり方向であるZ軸方向から視て)略円形状をなしており、その外径寸法がシャーシ13の底壁部13aよりも一回り小さなものとされる。導光板14は、シャーシ13内において側壁部13bによりその周りが取り囲まれた形で収容されるとともに、液晶パネル11及び光学シート15の直下位置に配されている。導光板14の外周端面は、LED17と対向状をなすLED対向部(光源対向部)と、LED17とは対向しないLED非対向部(光源非対向部)と、に区分されるが、このうちのLED対向部が、LED17からの光が直接的に入射される光入射面14aを構成している。これに対し、LED非対向部は、LED17からの光が直接的に入射されることが殆どない非入光面14dとされている。導光板14の外周端面には、その周方向について交互に光入射面14aと非入光面14dとが繰り返し並ぶ形で配されており、光入射面14a及び非入光面14dがそれぞれ約30度の角度間隔を空ける形で等角度間隔配置されている。また、光入射面14aは、導光板14の外周端面における周方向についての形成範囲が、LED17の幅寸法と概ね等しくされるとともに、非入光面14dの同形成範囲よりも狭いものとされる。なお、本実施形態では、LED非対向部のことを「非入光面14d」として説明しているが、光が全く入射しないことまでを意味するものではなく、例えば非入光面14dから一旦外側に漏れ出した光が側壁部13bによって反射されて戻された場合にはその戻される光が非入光面14dに入射する場合もあり得る。
 一方、導光板14における表裏一対の板面のうち、表側(液晶パネル11側)を向いた板面が、光を液晶パネル11に向けて出射させる光出射面14bとされている。これに対して、導光板14における裏側(反射シート16側、底壁部13a側)を向いた板面は、光出射面14bとは反対側の反対板面(反射側板面)14cとされている。このような構成によれば、LED17と導光板14との並び方向と、光学シート15(液晶パネル11)と導光板14との並び方向と、が互いに直交するものとされる。そして、導光板14は、各LED17から発せられた光を各光入射面14aから導入するとともに、その光を内部で伝播させつつ光学シート15側(表側、光出射側)へ向くよう立ち上げて表側の板面である光出射面14bから出射させる機能を有している。この導光板14の反対板面14cには、導光板14内の光を光出射面14bに向けて反射させることで光出射面14bから出射を促すための光反射部からなる光反射パターン(図示せず)が形成されている。この光反射パターンを構成する光反射部は、多数の光反射ドットからなるものとされており、その分布密度が光入射面14a(LED17)からの距離に応じて変化するものとされる。具体的には、光反射部を構成する光反射ドットの分布密度は、導光板14の径方向に関しては光入射面14aから遠ざかるほど高くなり、光入射面14aに近づくほど低くなる傾向であって導光板14の中心位置にて最も高くなり且つ導光板14の外周端位置にて最も低くなる。これに対し、光反射ドットの分布密度は、導光板14の周方向に関しては導光板14のうち非入光面14dの中央位置(隣り合う光入射面14aの中間位置)にて最も高くなり光入射面14aの中央位置(隣り合う非入光面14dの中間位置、LED17の発光面17aの垂線上)にて最も低くなるものとされる。このように光反射パターンの光学設計が最適化されることで、導光板14の光出射面14bからの出射光に係る輝度均一性が良好なものとなる。
 光学シート15は、図1及び図3に示すように、導光板14と同様に平面に視て(シャーシ13と導光板14など(光学部材)との重なり方向であるZ軸方向から視て)略円形状をなしており、その外径寸法が導光板14よりも僅かに大きなものとされる。光学シート15は、導光板14の光出射面14bの表側に載せられていて液晶パネル11と導光板14との間に介在して配されることで、導光板14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ものとされる。本実施形態に係る光学シート15は、1枚の拡散シート15aと、2枚のレンズシート15b,15c(第1レンズシート15b及び第2レンズシート15c)と、反射型偏光シート15dと、の合計4枚からなる。このうち、拡散シート15aは、ほぼ透明な合成樹脂製の基材中に光を拡散させるための拡散粒子を多数分散配合した構成とされている。拡散シート15aは、導光板14の真上に重ねられており、光学シート15の中で最も導光板14の近くに配されている。
 2枚のレンズシート15b,15cは、図1及び図3に示すように、ほぼ透明な合成樹脂製の基材における一方の板面に多数の単位レンズを設けてなるものとされる。2枚のレンズシート15b,15cのうち、拡散シート15aの真上に重ねられるものが第1レンズシート15bとされ、その真上に重ねられるとともに最も液晶パネル11の近くに配されるものが第2レンズシート15cとされる。第1レンズシート15bは、同板面に並行する第1の方向に沿って延在する単位レンズを、第1の方向と直交する第2の方向に沿って多数並ぶ形で配置してなるものとされ、出射光には単位レンズの並び方向である第2の方向について選択的に集光作用(異方性集光作用)を付与するものとされる。第2レンズシート15cは、同板面に並行する第2の方向に沿って延在する単位レンズを、第2の方向と直交する第1の方向に沿って多数並ぶ形で配置してなるものとされ、出射光には単位レンズの並び方向である第1の方向について選択的に集光作用を付与するものとされる。このように、第1レンズシート15bと、第2レンズシート15cと、は、互いに単位レンズの延在方向及び並び方向がそれぞれ直交する関係となっている。また、第1レンズシート15bと第2レンズシート15cとでは、各単位レンズにおける頂角、高さ、及び配列ピッチが同一とされる。なお、各図面に示すX軸方向は、第1レンズシート15bの単位レンズの延在方向(第1の方向)と一致するのに対し、Y軸方向は、第2レンズシート15cの単位レンズの延在方向(第2の方向)と一致するものとされており、特に図1では各レンズシート15b,15cの各単位レンズを、X軸方向またはY軸方向に並行するストライプ状の縞によって図示している。
 反射型偏光シート15dは、図1及び図3に示すように、例えば屈折率の互いに異なる層を交互に積層した多層構造を有しており、導光板14から出射された光のうち一方の偏光を透過させ、他方の偏光を導光板14側へ反射させる構成となっている。反射型偏光シート15dによって反射された偏光は、後述する反射シート16等によって、再度表側に反射され、その際に、偏光解消される。このように、反射型偏光シート15dを備えることで、本来ならば、液晶パネル11の偏光板11c,11dによって吸収される偏光を、導光板14側へ反射させることで再利用することができ、光の利用効率(ひいては輝度)を高めることができる。この反射型偏光シート15dにおける反射偏光軸は、上記した第1レンズシート15bの単位レンズの延在方向(第1の方向、X軸方向)と一致している。また、反射型偏光シート15dにおける外周端部には、パネル固定テープ19の裏側の面が固着される。
 反射シート16は、図1及び図3に示すように、導光板14のうち、裏側、つまり光出射面14bとは反対側の反対板面14cを覆う形で配されている。この反射シート16は、表面が光反射性に優れた白色を呈する合成樹脂製のシート材からなるものとされるので、導光板14内を伝播して反対板面14cから出射した光を表側(光出射面14b)に向けて効率的に立ち上げることができる。反射シート16は、導光板14及び光学シート15と同様に平面に視て(シャーシ13と導光板14など(光学部材)との重なり方向であるZ軸方向から視て)略円形状をなしており、その外径寸法が導光板14よりも僅かに大きなものとされる。反射シート16は、その中央側の大部分が導光板14とシャーシ13の底壁部13aとの間に挟み込まれる形で配されている。反射シート16の外周端部は、導光板14の外周端面よりも僅かに外側に延出しており、特に光入射面14aからLED17側に延出する部分によりLED17からの光を効率的に反射して光入射面14aに入射させることができる。
 ところで、上記したように導光板14は、その外形が略円形状であることから、製造過程においてシャーシ13内に導光板14を組み付ける際や、製造後の搬送時や使用時に液晶表示装置10及びバックライト装置12に振動や衝撃が作用した場合には、導光板14がその周方向について位置ずれし易いものとなっていた。導光板14にこのような位置ずれが生じると、導光板14の光入射面14aとLED17との位置関係に狂いが生じて所望の光学性能を発揮できなくなったり、光学シート15、反射シート16、シャーシ13などに対して擦れ合って摩耗や傷付きが生じる可能性がある。また、光学シート15及び反射シート16についても同様に外形が略円形状であることから、その周方向について位置ずれが生じると、他の光学シート15や導光板14やシャーシ13などに対して擦れ合って摩耗や傷付きが生じる可能性があった。
 そこで、本実施形態では、「光学部材」である導光板14、光学シート15、及び反射シート16と、「積層部材」であるシャーシ13と、に、図1及び図2に示すように、導光板14、光学シート15、及び反射シート16の周方向について相互に当接し合う当接面21a,22aを有することでシャーシ13に対して導光板14、光学シート15、及び反射シート16を周方向について位置決めする位置決め構造(後述する位置決め凸部21及び位置決め凹部22)が設けられている。このようにすれば、シャーシ13と、導光板14、光学シート15、及び反射シート16と、を重なる形で配する際には、シャーシ13に対して導光板14、光学シート15、及び反射シート16がその周方向について位置決めされ、また液晶表示装置10及びバックライト装置12に振動や衝撃などが作用した場合には、シャーシ13に対して導光板14、光学シート15、及び反射シート16がその周方向について位置ずれし難いものとなる。これにより、導光板14に関しては、各光入射面14aと各LED17との周方向についての位置関係が、互いに対向状をなす、本来のあるべき形に維持されるので、各LED17からの光を導光する導光板14の光学性能を適切に発揮させることができ、また光学シート15、反射シート16、シャーシ13などに対して擦れ合って摩耗や傷付きが生じる事態が生じ難いものとされる。また、光学シート15及び反射シート16に関しては、他の光学シート15や導光板14やシャーシ13などに対して擦れ合って摩耗や傷付きが生じる事態が生じ難いものとされる。
 詳しくは、位置決め構造は、図1,図2及び図4に示すように、導光板14、光学シート15、及び反射シート16にそれぞれ設けられる位置決め凸部(光学部材側位置決め部)21と、シャーシ13の側壁部13bに設けられて位置決め凸部21が嵌合される位置決め凹部(積層部材側位置決め部、筐体側位置決め部)22と、から構成されている。位置決め凸部21は、導光板14、光学シート15、及び反射シート16における各外周面の一部から径方向に沿って外向き(中心側とは反対側)に突出する形で設けられている。位置決め凹部22は、シャーシ13の側壁部13bにおける内周面の一部を凹ませる形で設けられている。互いに嵌合された位置決め凸部21及び位置決め凹部22のうち、導光板14などの周方向について対向する面がそれぞれ互いに当接し合う当接面21a,22aとされている。位置決め凸部21及び位置決め凹部22は、上記した周方向について隣り合うLED17の間に位置する形で配されている。
 より詳しくは、導光板14の位置決め凸部21は、図6に示すように、導光板14の外周端面のうち、特定の非入光面14dに選択的に設けられており、非入光面14dにおける周方向についての中央位置に配されている。光学シート15及び反射シート16の位置決め凸部21は、図2に示すように、それぞれの外周面のうち、導光板14の位置決め凸部21と重畳する位置に配されている。特に、光学シート15のうちの第1レンズシート15bの位置決め凸部21は、位置決め凹部22に嵌合された状態で第1レンズシート15bの単位レンズの延在方向がX軸方向と一致するような配置とされている。同様に、第2レンズシート15cの位置決め凸部21は、位置決め凹部22に嵌合された状態で第2レンズシート15cの単位レンズの延在方向がY軸方向と一致するような配置とされている。位置決め凹部22は、側壁部13bのうち、その周方向について隣り合うLED収容凹部13b1の間(中間位置)に配されており、その凹み深さがLED収容凹部13b1と同等とされている。従って、側壁部13bは、その周方向について位置決め凹部22の形成部分の厚みが、LED収容凹部13b1の形成部分の厚みと同等とされる。
 そして、本実施形態に係るバックライト装置12には、図1及び図2に示すように、上記のような位置決め凸部21及び位置決め凹部22からなる位置決め構造が2つ設けられている。2つの位置決め構造は、平面に視た大きさ及び形状が互いに異なるとともに、導光板14、光学シート15、及び反射シート16における中心に関して非点対称となる位置に配置されている。言い換えると、平面に視た大きさ及び形状が互いに異なる2つの位置決め構造は、その間の角度間隔が180度以外となるような配置、具体的には約90度の角度間隔を空けた配置とされている。これにより、導光板14、光学シート15、及び反射シート16のいずれかをシャーシ13に組み付ける際に、正規の姿勢とは表裏に反転した姿勢で組み付けられようとした場合には、2つの位置決め構造のいずれかが不整合になって組み付けが規制されるようになっており、もって反転姿勢での組み付けが防止されるようになっている。2つの位置決め構造の間には、周方向について3つのLED17が介在している。2つの位置決め構造のうち、第1位置決め構造は、第1位置決め凸部21Aと、第1位置決め凹部22Aと、から構成されるのに対し、第2位置決め構造は、第1位置決め凸部21Aとは平面に視た大きさ及び形状が異なる第2位置決め凸部21Bと、第1位置決め凹部22Aとは平面に視た大きさ及び形状が異なる第2位置決め凹部22Bと、から構成されている。なお、以下では2つの位置決め構造を構成する位置決め凸部21及び位置決め凹部22を区別する場合には、第1位置決め構造を構成するものの符号に添え字「A」を、第2位置決め構造を構成するものの符号に添え字「B」を付し、区別せずに総称する場合には、符号に添え字を付さないものとする。
 第1位置決め構造を構成する第1位置決め凸部21A及び第1位置決め凹部22Aは、図2に示すように、平面に視た形状が略四角形状で対称形状とされており、導光板14、光学シート15、及び反射シート16における周方向についての寸法が径方向について全域にわたって一定とされている。第1位置決め凸部21A及び第1位置決め凹部22Aの外周面は、導光板14、光学シート15、及び反射シート16における径方向に並行する一対の面と、周方向に並行する面と、から構成されているが、このうちの前者がそれぞれ当接面21a,22aとされている。これに対し、第2位置決め構造を構成する第2位置決め凸部21B及び第2位置決め凹部22Bは、平面に視た形状が略三角形状で対称形状とされており、導光板14、光学シート15、及び反射シート16における周方向についての寸法が径方向について外側に向かって次第に小さくなるものとされる。第2位置決め凸部21B及び第2位置決め凹部22Bの外周面は、導光板14、光学シート15、及び反射シート16における径方向及び周方向の双方に対して傾斜状をなす一対の面から構成されているが、これらがいずれも当接面21a,22aとされている。その上で、第2位置決め凸部21B及び第2位置決め凹部22Bは、導光板14、光学シート15、及び反射シート16における径方向についての寸法が、第1位置決め凸部21A及び第1位置決め凹部22Aの同寸法よりも僅かに小さくされているものの、導光板14、光学シート15、及び反射シート16における周方向についての底辺の寸法が、第1位置決め凸部21A及び第1位置決め凹部22Aの同寸法よりも僅かに大きくされている。そして、第2位置決め凸部21B及び第2位置決め凹部22Bは、平面に視て略三角形状をなしているので、その平面に視た面積が、平面に視て略四角形状をなす第1位置決め凸部21A及び第1位置決め凹部22Aの同面積よりも小さなものとなっている。従って、導光板14、光学シート15、及び反射シート16を正規とは表裏に反転した姿勢でシャーシ13に組み付けようとした場合には、相対的に小さな第2位置決め凸部21Bについては、相対的に大きな第1位置決め凹部22A内に収容されるものの、相対的に大きな第1位置決め凸部21Aは、相対的に小さな第2位置決め凹部22B内には収容されずにその縁部に乗り上げることになる。この第1位置決め凸部21Aの乗り上げをもって、反転姿勢での組み付けを検知することができるものとされる。
 本実施形態に係る液晶表示装置10は以上のような構造であり、続いてその製造手順について説明する。液晶表示装置10の製造は、予め液晶パネル11を製造するとともに、バックライト装置12の各構成部品を製造した上で行う。液晶表示装置10の組み付けに際しては、バックライト装置12の各構成部品を先に組み付けるようにする。バックライト装置12を構成するシャーシ13内にLED基板18を収容した後に、「光学部材」を構成する反射シート16、導光板14、及び各光学シート15を所定に順番でもって収容する(図1)。
 詳しくは、まず、図5に示すように、シャーシ13内にLED基板18を収容する。このとき、LED基板18は、引き出し部18cがシャーシ13の側壁部13bの切り欠き13b3に通るよう、基部18aの周方向について位置決めがなされる。次に、LED基板固定テープ20をLED基板18に固着させる。なお、LED基板固定テープ20は、シャーシ13にLED基板18を収容する前にLED基板18に固着させておいてもよいし、また反射シート16側に固着しておいても構わない。続いて、反射シート16をシャーシ13内に収容する際には、反射シート16の表裏が正規の姿勢で且つ周方向について各位置決め凸部21が各位置決め凹部22に整合していれば、第1位置決め凸部21Aが第1位置決め凹部22Aに、第2位置決め凸部21Bが第2位置決め凹部22Bに、それぞれ通されることで、反射シート16が滞りなくシャーシ13内に収容されるとともにLED基板固定テープ20に固着される。LED基板18は、LED基板固定テープ20を介して反射シート16に固定される。
 次に、導光板14をシャーシ13内に収容する際には、導光板14の表裏が正規の姿勢で且つ周方向について各位置決め凸部21が各位置決め凹部22に整合していれば、図6に示すように、第1位置決め凸部21Aが第1位置決め凹部22Aに、第2位置決め凸部21Bが第2位置決め凹部22Bに、それぞれ通されることで、導光板14が滞りなくシャーシ13内に収容されるとともに反射シート16に対して表側に積層される。その後、各光学シート15をシャーシ13内に収容する際には、各光学シート15の表裏が正規の姿勢で且つ周方向について各位置決め凸部21が各位置決め凹部22に整合していれば、第1位置決め凸部21Aが第1位置決め凹部22Aに、第2位置決め凸部21Bが第2位置決め凹部22Bに、それぞれ通されることで、各光学シート15が滞りなくシャーシ13内に収容されるとともに導光板14に対して表側に順次に積層される。
 ここで、反射シート16、導光板14、及び各光学シート15をシャーシ13内に収容する際に、これらにおける表裏の姿勢が正規とは反転していた場合には、次のようにしてその組み付けが規制されるようになっている。すなわち、例えば導光板14が正規とは表裏に反転した姿勢で組み付けられようとした場合には、図6の二点鎖線に示されるように、平面に視た大きさが相対的に小さな第2位置決め凸部21Bは、平面に視た大きさが相対的に大きな第1位置決め凹部22A内に通され得るものの、平面に視た大きさが相対的に大きな第1位置決め凸部21Aは、平面に視た大きさが相対的に小さな第2位置決め凹部22B内には通されることがなく、その縁部に乗り上げる形となり、もって反転姿勢での組み付けが規制される。各光学シート15に関しても、図2の二点鎖線に示されるように、導光板14の場合と同様に、表裏が反転した姿勢での組み付けが規制される。また、反射シート16に関しても、図示は省略するが導光板14及び各光学シート16と同様に、表裏が反転した姿勢での組み付けが規制される。このように、反射シート16、導光板14、及び各光学シート15の中に、位置決め構造によって組み付けが規制されるものがあった場合には、その姿勢を表裏反転して正規なものとした上で、再度組み付けを行うようにすればよい。
 反射シート16、導光板14、及び各光学シート15は、図2,図5及び図6に示すように、表裏が正規の姿勢で組み付けられると、各位置決め凸部21が各位置決め凹部22内に凹凸嵌合されるとともに互いに周方向について対向する当接面21a,22a同士が当接することで、反射シート16、導光板14、及び各光学シート15がシャーシ13に対して周方向について位置決めされる。これにより、液晶表示装置10の製造後に衝撃や振動などが作用した場合であっても、導光板14、光学シート15、及び反射シート16は、重なり合う他の光学シート15や導光板14やシャーシ13などに対して擦れ合って摩耗や傷付きが生じる事態が生じ難いものとされる。特に、導光板14に関しては、図3及び図6に示すように、各光入射面14aと各LED17との周方向についての位置関係が互いに対向状をなす形(整合した形)となり、各非入光面14dの一部と各LED17とが対向状をなす事態が生じ難いものとされているので、各光入射面14aから入射した光を、導光板14内を伝播する過程で反射して光出射面14bから出射させる光反射パターンの光学性能を適切に発揮させることができる。詳しくは、光反射パターンは、既述した通り、各光入射面14aとの位置関係に応じて光反射ドットの分布密度が設定されていることから、各光入射面14aと各LED17との周方向についての位置関係が適切なものとなっていれば、光反射パターンを構成する光反射ドットによる光の反射光量の分布、つまり光出射面14bからの出射光量の分布も適切なものとなり、それにより導光板14の出射光に輝度ムラが生じ難いものとされる。
 以上説明したように本実施形態のバックライト装置(照明装置)12は、外形が略円形状をなす光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16と、光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16に重なる形で配される積層部材であるシャーシ13と、光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16と積層部材であるシャーシ13とに設けられるとともに光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16の周方向について相互に当接し合う当接面21a,22aを有することで積層部材であるシャーシ13に対して光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16を周方向について位置決めする位置決め構造と、を備える。
 このようにすれば、光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16とそれに対して重なる形で配される積層部材であるシャーシ13とには、光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16の周方向について相互に当接し合う当接面21a,22aを有する位置決め構造が設けられているから、積層部材であるシャーシ13と光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16とを重なる形で配する際には、積層部材であるシャーシ13に対して光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16がその周方向について位置決めされ、また当該バックライト装置12に振動や衝撃などが作用した場合には、積層部材であるシャーシ13に対して光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16がその周方向について位置ずれし難いものとなる。これにより、例えば光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16の光学性能を適切に発揮させることができ、また光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16が積層部材であるシャーシ13との間に生じ得る摩擦に起因した摩耗や傷付きが生じ難くなるなど、位置ずれに起因して生じる不具合が回避される。このように、光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16と、積層部材であるシャーシ13と、の位置合わせが容易なものとなるから、製造工程での組み立て作業に係る時間を短縮化することができ、もって生産効率の向上を図る上で好適とされる。
 また、周方向に沿って間隔を空けて並んで配される複数のLED(光源)17を備えており、位置決め構造は、周方向について隣り合うLED17の間に配されている。このようにすれば、位置決め構造がLED17からの光の妨げとなり難くなるので、当該バックライト装置12の出射光に輝度ムラなどが生じ難くなる。
 また、位置決め構造は、光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16と積層部材であるシャーシ13との重なり方向から視た大きさが互いに異なるものを少なくとも2つ有するとともに、それらが光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16の中心に関して非点対称となる位置に配されている。このようにすれば、積層部材であるシャーシ13に対して光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16が周方向について位置決めされるのに加えて、仮に光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16を正規とは反転した形で積層部材であるシャーシ13に対して重ねられた場合には、少なくとも2つの位置決め構造のいずれかが不整合になって組み付けが規制されることで光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16の反転を防止することができる。
 また、周方向に沿って間隔を空けて並んで配される複数のLED17を備えており、光学部材には、複数のLED17からの光を導光する導光板14が少なくとも含まれており、積層部材には、複数のLED17及び導光板14が収容されるシャーシ(筐体)13が少なくとも含まれている。このようにすれば、シャーシ13に導光板14を収容する際には、位置決め構造によりシャーシ13に対して導光板14がその周方向について位置決めされる。これにより、LED17と導光板14とにおける周方向についての位置関係が安定したものとなるので、LED17から発せられた光を導光する導光板14の光学性能が適切に発揮される。また、当該バックライト装置12に振動や衝撃などが作用した場合には、シャーシ13に対して導光板14がその周方向について位置ずれし難いものとなるので、導光板14がシャーシ13との間に生じ得る摩擦に起因した摩耗や傷付きが生じ難くなる。
 また、光学部材には、導光板14に対してその出光側に重なる形で配されて導光板14からの出射光に光学作用を付与する光学シート15が少なくとも含まれている。このようにすれば、シャーシ13に光学シート15を収容する際には、位置決め構造によりシャーシ13に対して導光板14に加えて光学シート15がその周方向について位置決めされる。これにより、導光板14と光学シート15とにおける周方向についての位置関係が安定したものとなる。また、当該バックライト装置12に振動や衝撃などが作用した場合には、導光板14に対して光学シート15がその周方向について位置ずれし難いものとなるので、光学シート15が導光板14との間に生じ得る摩擦に起因した摩耗や傷付きが生じ難くなる。
 また、シャーシ13は、少なくとも複数のLED17及び導光板14を取り囲むとともにその内周面の一部を凹ませることでLED17を収容するLED収容凹部13b1が周方向について間隔を空けて複数配されてなる側壁部13bを有しており、位置決め構造は、導光板14の外周面の一部から突出する形で設けられるとともに当接面21aが有される位置決め凸部21と、側壁部13bの内周面の一部を凹ませる形で設けられるとともに当接面22aが有されていて位置決め凸部21が嵌合される位置決め凹部22と、から構成される。このようにすれば、シャーシ13に導光板14を収容する際には、導光板14の外周面の一部から突出する形で設けられる位置決め凸部21を、側壁部13bの内周面の一部を凹ませる形で設けられる位置決め凹部22に嵌合させると、位置決め凸部21及び位置決め凹部22の各当接面21a,22aが周方向について当接し合うことで、導光板14がシャーシ13に対して周方向について位置決めされる。位置決め凸部21は、導光板14の外周面の一部から突出する形で設けられているから、仮に導光板14の外周面の一部を凹ませる形で位置決め凹部を設けた場合に比べると、導光板14内を伝播する光の進行が妨げられ難いものとなる。しかも、複数のLED17は、シャーシ13の側壁部13bにおける内周面の一部を凹ませて設けられて周方向について間隔を空けて配される複数のLED収容凹部13b1にそれぞれ収容されているので、仮に側壁部にLED収容凹部13b1が設けられない場合に導光板14の外周面と側壁部13bの内周面との間にLED17分の隙間が空くのに比べると、導光板14の外周面と側壁部13bの内周面との間に生じ得る隙間が狭いものとなる。これにより、導光板14の外周面から側壁部13bに向けて光が漏れた場合でも側壁部13bの内周面との間の隙間から出光側に向かう光漏れが生じ難いものとなり、輝度ムラなどを抑制することができる。
 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に備えられる光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16の位置ずれに伴う不具合が回避され、光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16の光学性能が適切に発揮されるとともに、光学部材である導光板14、光学シート15、及び反射シート16が積層部材であるシャーシ13との間に生じ得る摩擦に起因した摩耗や傷付きが生じ難くなっているから、表示品位に優れた表示を実現することができる。
 <実施形態2>
 本発明の実施形態2を図7から図13によって説明する。この実施形態2では、位置決め構造の数など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。
 本実施形態に係る位置決め構造は、図7及び図8に示すように、平面に視た大きさ及び形状が互いに異なるとともにその間の角度範囲が90度以外で且つ180度以外となる配置の2つからなる第1組と、平面に視た大きさ及び形状が互いに異なるとともにその間の角度範囲が上記した第1組と同じになり且つ第1組との間の角度範囲が約90度となる配置の2つからなる第2組と、から構成されており、合計で4つとされている。第1組となる2つの位置決め構造には、第1組側第1位置決め構造と、第1組側第1位置決め構造とは平面に視た大きさ及び形状が互いに異なるとともにその間の角度範囲が約60度(α度)とされる第1組側第2位置決め構造と、が含まれている。第2組となる2つの第2組側第2位置決め構造には、第1組側第1位置決め構造との間の角度範囲が約90度(β度)とされる第2組側第1位置決め構造と、第2組側第1位置決め構造とは平面に視た大きさ及び形状が互いに異なるとともにその間の角度範囲が約60度(α度)とされ且つ第1組側第2位置決め構造との間の角度範囲が約90度(β度)とされる第2組側第2位置決め構造と、が含まれている。このように、第1組となる2つの位置決め構造の間の角度範囲と、第2組となる2つの位置決め構造の間の角度範囲と、は互いに同一でありながら90度以外で且つ180度以外の角度範囲(約60度の角度範囲)とされるとともに、第1組となる2つの位置決め構造と、第2組となる2つの位置決め構造と、の間の角度範囲がほぼ直角とされている。つまり、第1組となる2つの位置決め構造と、第2組となる2つの位置決め構造と、は、共に導光板114、光学シート115、及び反射シート116の中心に関して非点対称の配置となるようその間の角度範囲が約60度(α度)となる配置とされてその角度範囲(α度)が互いに等しいものとされ、さらには、第1組となる2つの位置決め構造と、第2組となる2つの位置決め構造と、の間の角度範囲が約60度(α度)ではない約90度(β度)となる配置とされている。
 具体的には、第1組側第1位置決め構造は、図7及び図8に示すように、平面に視た形状が略四角形状で相対的に大きな第1組側第1位置決め凸部121A1と、平面に視た形状が略四角形状で相対的に大きなものとされるとともに第1組側第1位置決め凸部121A1が嵌合される第1組側第1位置決め凹部122A1と、から構成されるのに対し、第1組側第2位置決め構造は、平面に視た形状が略三角形状で相対的に小さな第1組側第2位置決め凸部121B1と、平面に視た形状が略三角形状で相対的に小さなものとされるとともに第1組側第2位置決め凸部121B1が嵌合される第1組側第2位置決め凹部122B1と、から構成される。第2組側第1位置決め構造は、平面に視た形状及び大きさが第1組側第1位置決め凸部121A1とほぼ同一とされる第2組側第1位置決め凸部121A2と、平面に視た形状及び大きさが第1組側第1位置決め凹部122A1とほぼ同一とされるとともに第2組側第1位置決め凸部121A2が嵌合される第2組側第1位置決め凹部122A2と、から構成されるのに対し、第2組側第2位置決め構造は、平面に視た形状及び大きさが第1組側第2位置決め凸部121B1とほぼ同一とされる第2組側第2位置決め凸部121B2と、平面に視た形状及び大きさが第1組側第2位置決め凹部122B1とほぼ同一とされるとともに第2組側第2位置決め凸部121B2が嵌合される第2組側第2位置決め凹部122B2と、から構成される。なお、以下では第1組と第2組とを区別する場合には、第1組のものの符号に添え字「1」を、第2組のものの符号に添え字「2」を付し、区別せずに総称する場合には、符号に添え字を付さないものとする。
 上記した4つの位置決め構造を構成する第1組及び第2組の各位置決め凹部122については、図7及び図8に示すように、シャーシ113の側壁部113bの内周面を部分的に凹ませる形でそれぞれ設けられている。これに対し、4つの位置決め構造を構成する第1組及び第2組の各位置決め凸部121については、導光板114、拡散シート115a、反射型偏光シート115d、及び反射シート116のそれぞれの外周縁部には4つずつが設けられているものの、第1レンズシート115b及び第2レンズシート115cのそれぞれの外周縁部には異なる組の2つずつが設けられている。具体的には、第1レンズシート115bの外周縁部には、図7に示すように、第1組側位置決め構造を構成する第1組側第1位置決め凸部121A1及び第1組側第2位置決め凸部121B1がそれぞれ設けられているのに対し、第2レンズシート115cには、第2組側位置決め構造を構成する第2組側第1位置決め凸部121A2及び第2組側第2位置決め凸部121B2がそれぞれ設けられている。既述した通り、第1組側位置決め構造を構成する第1組側第1位置決め凸部121A1及び第1組側第2位置決め凸部121B1は、第2組側位置決め構造を構成する第2組側第1位置決め凸部121A2及び第2組側第2位置決め凸部121B2との間に周方向について約90度の角度範囲を空けた配置とされるとともに平面に視た大きさ及び形状が同一とされている。これに対し、第1レンズシート115bの単位レンズは、その延在方向(X軸方向)が第2レンズシート115cの単位レンズの延在方向(Y軸方向)と直交する関係にある。従って、第1レンズシート115bと第2レンズシート115cとは、周方向について約90度の角度間隔分だけ回動させると相互に構造上一致するものとされているから、2枚のレンズシート115b,115cに係る製造品種を1種類にすることが可能となり、それにより製造コストを低減させることができる。
 続いて、本実施形態に係るバックライト装置112の組み付け手順について説明する。図9に示すように、シャーシ113内にLED基板118を収容した後に、図10に示すように、反射シート116及び導光板114を順次に収容する。このとき、反射シート116及び導光板114がシャーシ113に対して周方向について適切な位置関係にあれば、4つずつの各位置決め凸部121が各位置決め凹部122に嵌合されることで、反射シート116及び導光板114がシャーシ113に対して周方向について位置決めされる。その後、図11に示すように、シャーシ113内に拡散シート115aを収容すると、反射シート116及び導光板114と同様にして各位置決め構造によって周方向について位置決めが図られる。
 次に、図12に示すように、シャーシ113内に第1レンズシート115bを収容する。このとき、第1レンズシート115bに有される第1組側第1位置決め凸部121A1及び第1組側第2位置決め凸部121B1を、第1組側第1位置決め凹部122A1及び第1組側第2位置決め凹部122B1にそれぞれ収容すると、単位レンズがX軸方向に並行する形で第1レンズシート115bの周方向についての位置決めが図られる。続いて、シャーシ113内に第2レンズシート115cを収容する際には、図13に示すように、第2レンズシート115cに有される第2組側第1位置決め凸部121A2及び第2組側第2位置決め凸部121B2を、第2組側第1位置決め凹部122A2及び第2組側第2位置決め凹部122B2にそれぞれ収容することで、単位レンズがY軸方向に並行する形で第2レンズシート115cの周方向についての位置決めが図られる。その後、図8に示すように、シャーシ113内に反射型偏光シート115dを収容すると、拡散シート115aと同様にして各位置決め構造によって周方向について位置決めが図られる。
 ここで、反射シート116、導光板114、拡散シート115a、及び反射型偏光シート115dをシャーシ113内に収容する際に、これらにおける表裏の姿勢が正規とは反転していた場合には、図8,図10及び図11の二点鎖線に示されるように、平面に視た大きさが相対的に小さな第1組側第2位置決め凸部121B1及び第2組側第2位置決め凸部121B2は、平面に視た大きさが相対的に大きな第1組側第1位置決め凹部122A1及び第2組側第1位置決め凹部122A2内に通され得るものの、平面に視た大きさが相対的に大きな第1組側第1位置決め凸部121A1及び第2組側第1位置決め凸部121A2は、平面に視た大きさが相対的に小さな第1組側第2位置決め凹部122B1及び第2組側第2位置決め凹部122B2内には通されることがなく、その縁部に乗り上げる形となり、もって反転姿勢での組み付けが規制される。第1レンズシート115bに関しては、表裏の姿勢が正規とは反転していた場合には、図12の二点鎖線に示されるように、平面に視た大きさが相対的に小さな第1組側第2位置決め凸部121B1は、平面に視た大きさが相対的に大きな第1組側第1位置決め凹部122A1内に通され得るものの、平面に視た大きさが相対的に大きな第1組側第1位置決め凸部121A1は、平面に視た大きさが相対的に小さな第1組側第2位置決め凹部122B1内には通されることがなく、その縁部に乗り上げる形となり、もって反転姿勢での組み付けが規制される。第2レンズシート115cに関しては、表裏の姿勢が正規とは反転していた場合には、図13の二点鎖線に示されるように、平面に視た大きさが相対的に小さな第2組側第2位置決め凸部121B2は、平面に視た大きさが相対的に大きな第2組側第1位置決め凹部122A2内に通され得るものの、平面に視た大きさが相対的に大きな第2組側第1位置決め凸部121A2は、平面に視た大きさが相対的に小さな第2組側第2位置決め凹部122B2内には通されることがなく、その縁部に乗り上げる形となり、もって反転姿勢での組み付けが規制される。以上のように、反射シート116、導光板114、及び各光学シート115の中に、位置決め構造によって組み付けが規制されるものがあった場合には、その姿勢を表裏反転して正規なものとした上で、再度組み付けを行うようにすればよい。
 以上説明したように本実施形態によれば、光学部材は、複数が互いに重なる形で配されており、位置決め構造は、光学部材である導光板114、光学シート115、及び反射シート116と積層部材であるシャーシ113との重なり方向から視た大きさが互いに異なるとともに光学部材である導光板114、光学シート115、及び反射シート116の中心に関して非点対称の配置となるようその間の角度範囲がα度となる配置の2つからなる第1組と、光学部材である導光板114、光学シート115、及び反射シート116と積層部材であるシャーシ113との重なり方向から視た大きさが互いに異なるとともにその間の角度範囲が第1組と同じα度になり且つ第1組との間の角度範囲がα度とは異なるβ度となる配置の2つからなる第2組と、を少なくとも備える。このようにすれば、複数の光学部材である導光板114、光学シート115、及び反射シート116を互いに重なる形で配するに際して、複数の光学部材に含まれる第1レンズシート115b及び第2レンズシート115cを同一構造としてそれらをα度とは異なるβ度の角度範囲の分回動させた形で配置して位置決めすることが可能となる。これにより、光学部材である第1レンズシート115b及び第2レンズシート115cの品種を削減することができるので、製造コストの低下を図ることができる。
 また、光学部材には、一方向に沿って延在する単位レンズをそれと交差する方向に複数並べてなるレンズシート(第1レンズシート115b及び第2レンズシート115c)が複数含まれており、位置決め構造は、第1組と第2組との間の角度範囲が90度となるよう配されてなる。このようにすれば、第1レンズシート115b及び第2レンズシート115cを互いに重なる形で配するに際して、複数の同一構造としてそれら第1レンズシート115b及び第2レンズシート115cに有される単位レンズの延在方向を直交させた配置とすることができる。これにより、低コストでもって正面輝度の向上を図ることができる。しかも、位置決め構造により第1レンズシート115b及び第2レンズシート115cが積層部材であるシャーシ113に対して周方向について位置決めされるので、第1レンズシート115b及び第2レンズシート115cに有される各単位レンズの延在方向がなす角度(90度)が変動する事態が生じ難くなっており、それにより当該バックライト装置112の光学性能を安定的に発揮させることができる。
 <実施形態3>
 本発明の実施形態3を図14から図22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2に記載したものから、シャーシ213の構造を変更するとともに各光学シート215を導光板214に対して周方向について位置決めするようにしたものを示す。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。
 本実施形態に係るシャーシ213は、図14に示すように、金属製とされており、平面に視て略円形状をなす底壁部213aと、その外周縁部から表側に立ち上がるとともに略円環状をなす側壁部213bと、を有している。側壁部213bは、全周にわたって一定の厚みとされており、上記した実施形態1,2のような位置決め凹部が設けられない構成となっている。これにより、側壁部213bの厚みを薄くしてバックライト装置212の狭額縁化を図ることができる。なお、シャーシ213の製造に際しては、金属製の板状の母材にプレス加工や絞り加工などを施すようにすればよい。
 導光板214は、図14から図17に示すように、光入射面214aと非入光面214dとが径方向について段差状をなす構成とされており、光入射面214aが相対的に内側に、非入光面214dが相対的に外側に、それぞれ配されている。つまり、導光板214は、非入光面214dを有する部分が、光入射面214aよりも径方向について外側(シャーシ213の側壁部213b側)に突出するとともに周方向について隣り合うLED217の間に介在する形で配されるLED間介在部(光源間介在部)23とされている。LED間介在部23は、導光板214の周方向についてLED217の幅寸法分程度の間隔を空けて複数(非入光面214dと同数)が並んで配されている。従って、LED217は、周方向について隣り合うLED間介在部23の間に挟み込まれる形で配されている。このような構成によれば、LED間介在部23の非入光面214dと側壁部213bの内面との間に生じ得る隙間が極めて狭いものとなるから、仮に導光板にLED間介在部を設けなかった場合に比べると、非入光面214dから光が漏れた場合に、側壁部213bの内面との間の隙間から表側へと光漏れが生じ難いものとなり、輝度ムラなどの発生を好適に抑制することができる。シャーシ213及び導光板214が上記のような構成とされるのに伴い、LED基板218は、図14及び図18に示すように、一定幅の円環状をなす基部218aに、各LED217がそれぞれ実装される構成とされており、上記した実施形態1に記載したLED実装部が省略されている。
 ところで、本実施形態に係る位置決め構造は、図14に示すように、導光板214に対して表側(出光側)に積層される各光学シート215を、導光板214に対して周方向について位置決めするためのものであり、反射シート216(図16及び図17を参照)については位置決め対象外とされている。このため、導光板214が「積層部材」を、各光学シート215が「光学部材」を、それぞれ構成している。この位置決め構造は、導光板214に設けられる導光板側位置決め部(積層部材側位置決め部)24と、各光学シート215に設けられて導光板側位置決め部24に対して凹凸嵌合される光学シート側位置決め部(光学部材側位置決め部)25と、から構成されている。
 導光板側位置決め部24は、図14及び図19に示すように、導光板214の光出射面214bから表側に突出する形態とされている。導光板側位置決め部24は、導光板214のうちのLED間介在部23に設けられているので、径方向について光入射面214aよりも外側に配されている。これにより、導光板214内を伝播する光の進行が導光板側位置決め部24によって妨げられ難くなり、もって当該バックライト装置212の出射光に輝度ムラなどが生じ難くなる。これに対し、光学シート側位置決め部25は、各光学シート215における外周縁部を部分的に切り欠くことで形成されており、外周端面よりも径方向について内側に引っ込んだ凹状をなしている。
 この位置決め構造は、図14及び図15に示すように、上記した実施形態2と同様に合計で4つ設けられている。4つの位置決め構造は、平面に視た大きさ及び形状が互いに異なるとともにその間の角度範囲が約60度(90度以外で且つ180度以外、光学部材の中心に関して非点対称となる角度範囲α度)となる配置の2つからなる第1組と、平面に視た大きさ及び形状が互いに異なるとともにその間の角度範囲が上記した第1組と同じ(α度)になり且つ第1組との間の角度範囲が約90度(α度とは異なるβ度)となる配置の2つからなる第2組と、から構成されている。第1組となる2つの位置決め構造には、第1組側第1位置決め構造と、第1組側第1位置決め構造とは平面に視た大きさ及び形状が互いに異なるとともにその間の角度範囲が約60度(α度)とされる第1組側第2位置決め構造と、が含まれている。第2組となる2つの第2組側第2位置決め構造には、第1組側第1位置決め構造との間の角度範囲が約90度(β度)とされる第2組側第1位置決め構造と、第2組側第1位置決め構造とは平面に視た大きさ及び形状が互いに異なるとともにその間の角度範囲が約60度(α度)とされ且つ第1組側第2位置決め構造との間の角度範囲が約90度(β度)とされる第2組側第2位置決め構造と、が含まれている。
 このうち、第1組側第1位置決め構造は、平面に視た形状が略四角形状で相対的に大きな第1組側第1導光板側位置決め部24A1と、平面に視た形状が略四角形状で相対的に大きなものとされるとともに第1組側第1導光板側位置決め部24A1が嵌合される第1組側第1光学シート側位置決め部25A1と、から構成されるのに対し、第1組側第2位置決め構造は、平面に視た形状が略三角形状で相対的に小さな第1組側第2導光板側位置決め部24B1と、平面に視た形状が略三角形状で相対的に小さなものとされるとともに第1組側第2導光板側位置決め部24B1が嵌合される第1組側第2光学シート側位置決め部25B1と、から構成される。第2組側第1位置決め構造は、平面に視た形状及び大きさが第1組側第1導光板側位置決め部24A1とほぼ同一とされる第2組側第1導光板側位置決め部24A2と、平面に視た形状及び大きさが第1組側第1光学シート側位置決め部25A1とほぼ同一とされるとともに第2組側第1導光板側位置決め部24A2が嵌合される第2組側第1光学シート側位置決め部25A2と、から構成されるのに対し、第2組側第2位置決め構造は、平面に視た形状及び大きさが第1組側第2導光板側位置決め部24B1とほぼ同一とされる第2組側第2導光板側位置決め部24B2と、平面に視た形状及び大きさが第1組側第2光学シート側位置決め部25B1とほぼ同一とされるとされるとともに第1組側第2導光板側位置決め部24B1が嵌合される第2組側第2光学シート側位置決め部25B2と、から構成される。なお、以下では各組の第1位置決め構造と第2位置決め構造とを区別する場合には、第1位置決め構造を構成するものの符号に添え字「A」を、第2位置決め構造を構成するものの符号に添え字「B」を付し、区別せずに総称する場合には、符号に添え字を付さないものとする。また、以下では第1組と第2組とを区別する場合には、第1組のものの符号に添え字「1」を、第2組のものの符号に添え字「2」を付し、区別せずに総称する場合には、符号に添え字を付さないものとする。
 上記した4つの位置決め構造を構成する第1組及び第2組の各導光板側位置決め部24については、図14及び図19に示すように、導光板214の光出射面214bから表側に突出するとともに非入光面214dから径方向について内側に突出する形でそれぞれ設けられている。これに対し、4つの位置決め構造を構成する第1組及び第2組の各光学シート側位置決め部25については、拡散シート215a及び反射型偏光シート215dのそれぞれの外周縁部には4つずつが設けられているものの、第1レンズシート215b及び第2レンズシート215cのそれぞれの外周縁部には異なる組の2つずつが設けられている。具体的には、第1レンズシート215bの外周縁部には、図14に示すように、第1組側位置決め構造を構成する第1組側第1光学シート側位置決め部25A1及び第1組側第2光学シート側位置決め部25B1がそれぞれ設けられているのに対し、第2レンズシート215cには、第2組側位置決め構造を構成する第2組側第1光学シート側位置決め部25A2及び第2組側第2光学シート側位置決め部25B2がそれぞれ設けられている。既述した通り、第1組側位置決め構造を構成する第1組側第1導光板側位置決め部24A1及び第1組側第2導光板側位置決め部24B1は、第2組側位置決め構造を構成する第2組側第1導光板側位置決め部24A2及び第2組側第2導光板側位置決め部24B2との間に周方向について約90度の角度範囲を空けた配置とされるとともに平面に視た大きさ及び形状が同一とされている。これに対し、第1レンズシート215bの単位レンズは、その延在方向(X軸方向)が第2レンズシート215cの単位レンズの延在方向(Y軸方向)と直交する関係にある。従って、第1レンズシート215bと第2レンズシート215cとは、周方向について約90度の角度間隔分だけ回動させると相互に構造上一致するものとされているから、2枚のレンズシート215b,215cに係る製造品種を1種類にすることが可能となり、それにより製造コストを低減させることができる。
 また、第1レンズシート215bは、図21に示すように、その外周縁部のうち、第1組側第1光学シート側位置決め部25A1から第1組側第2光学シート側位置決め部25B1に至るまでの角度範囲分(約60度の角度範囲分、α度の角度範囲分)を除いた角度範囲分(約300度の角度範囲分、360度からα度を差し引いた角度範囲分)が切り欠かれている。この切り欠き26により、第1レンズシート215bの外周縁部が、第2組側第1導光板側位置決め部24A2及び第2組側第2導光板側位置決め部24B2に乗り上げる事態が回避されるようになっている。同様に、第2レンズシート215cは、図22に示すように、第2組側第1光学シート側位置決め部25A2から第2組側第2光学シート側位置決め部25B2に至るまでの角度範囲分(約60度の角度範囲分、α度の角度範囲分)を除いた角度範囲分(約300度の角度範囲分、360度からα度を差し引いた角度範囲分)が切り欠かれている。この切り欠き26により、第2レンズシート215cの外周縁部が、第1組側第1導光板側位置決め部24A1及び第1組側第2導光板側位置決め部24B1に乗り上げる事態が回避されるようになっている。
 上記のように各光学シート215を周方向について位置決めする導光板214は、図14及び図17に示すように、保持構造によってシャーシ213に対して組み付け状態に保持されている。保持構造は、導光板214及びシャーシ213の底壁部213aの周方向について所定ずつの間隔を空けた位置に3つが設けられており、導光板214の反対板面214cから裏側に向けて突出する導光板側保持部27と、シャーシ213の底壁部213aを貫通する孔状のシャーシ側保持部(筐体側保持部)28と、から構成される。この導光板側保持部27がシャーシ側保持部28を通ってその孔縁部に対して裏側から係止されることで、導光板214がシャーシ213から抜け止め状態に保持されるようになっている。そして、導光板側保持部27がシャーシ側保持部28の孔縁部に対して周方向について当接されることで、導光板214がシャーシ213に対して周方向について位置決めされており、もって導光板214及び各光学シート215がシャーシ213に対して周方向について位置決めされる。なお、LED基板218及び反射シート216には、それぞれ導光板側保持部27を挿通するための挿通孔29が設けられている。
 続いて、本実施形態に係るバックライト装置212の組み付け手順について説明する。図18に示すように、シャーシ213内にLED基板218を収容した後に、図19に示すように、反射シート216及び導光板214を順次に収容する。このとき、導光板214は、図17に示すように、各導光板側保持部27がシャーシ213の底壁部213aの各シャーシ側保持部28内に通されてその孔縁部に対して裏側から係止されるとともに孔縁部に対して周方向について当接されることで、抜け止めと周方向についての位置決めが図られる。この過程では、各導光板側保持部27がLED基板218及び反射シート216の各挿通孔29に通される。その後、図20に示すように、シャーシ213内に拡散シート215aを収容する。このとき、拡散シート215aが導光板214に対して周方向について適切な位置関係にあれば、4つずつの各導光板側位置決め部24が各光学シート側位置決め部25に嵌合されることで、拡散シート215aが導光板214に対して周方向について位置決めされる。
 次に、図21に示すように、シャーシ213内に第1レンズシート215bを収容する。このとき、第1レンズシート215bに有される第1組側第1光学シート側位置決め部25A1及び第1組側第2光学シート側位置決め部25B1に、第1組側第1導光板側位置決め部24A1及び第1組側第2導光板側位置決め部24B1がそれぞれ嵌合されると、単位レンズがX軸方向に並行する形で第1レンズシート215bの周方向についての位置決めが図られる。続いて、シャーシ213内に第2レンズシート215bを収容する際には、図22に示すように、第2レンズシート215cに有される第2組側第1光学シート側位置決め部25A2及び第2組側第2光学シート側位置決め部25B2に、第2組側第1導光板側位置決め部24A2及び第2組側第2導光板側位置決め部24B2がそれぞれ嵌合されることで、単位レンズがY軸方向に並行する形で第2レンズシート215cの周方向についての位置決めが図られる。その後、図15に示すように、シャーシ213内に反射型偏光シート215dを収容すると、拡散シート215aと同様にして各位置決め構造によって周方向について位置決めが図られる。
 以上説明したように本実施形態によれば、周方向に沿って間隔を空けて並んで配される複数のLED217を備えており、積層部材には、複数のLED217に取り囲まれるよう外形が略円形状をなすとともに複数のLED217からの光を導光する導光板214が少なくとも含まれ、光学部材には、導光板214に対して出光側に重なる形で配されて導光板214からの出射光に光学作用を付与する光学シート215が少なくとも含まれている。このようにすれば、導光板214の出光側に光学シート215を重ねる際には、位置決め構造により導光板214に対して光学シート215がその周方向について位置決めされる。また、当該バックライト装置212に振動や衝撃などが作用した場合には、導光板214に対して光学シート215がその周方向について位置ずれし難いものとなるので、光学シート215が導光板214との間に生じ得る摩擦に起因した摩耗や傷付きが生じ難くなる。
 また、複数のLED217、導光板214、及び光学シート215が収容されるシャーシ213であって、少なくとも複数のLED217、導光板214、及び光学シート215を取り囲む側壁部213bを有するシャーシ213を備えており、導光板214は、外形が略円形状をなしていてその外周面のうちLED217と対向する部分がLED217からの光が入射される光入射面214aとされ、光入射面214aよりも側壁部213b側に突出するとともに周方向について隣り合うLED217の間に介在する形で配されるLED間介在部(光源間介在部)23を有しており、位置決め構造は、LED間介在部23と光学シート215の外縁部とに設けられている。このようにすれば、周方向について隣り合うLED217の間には、光入射面214aよりも側壁部213b側に突出するLED間介在部23が介在する形で配されており、このLED間介在部23と光学シート215の外縁部とに位置決め構造が設けられているので、導光板214内を伝播する光の進行が位置決め構造によって妨げられ難くなり、もって当該バックライト装置212の出射光に輝度ムラなどが生じ難くなる。しかも、シャーシ213の側壁部213bには、位置決め構造が設けられない構成となっているので、側壁部213bの薄型化を容易に図ることができ、もって当該バックライト装置212の狭額縁化を図ることができる。さらには、LED間介在部23が光入射面214aよりも側壁部213b側に突出しているから、仮に導光板にLED間介在部を設けなかった場合に比べると、導光板214の外周面のうち光入射面214aを除いた外面(LED間介在部23の外面)と側壁部213bの内周面との間に生じ得る隙間が狭いものとなる。これにより、導光板214の外周面のうち光入射面214aを除いた外面から側壁部213bに向けて光が漏れた場合でも側壁部213bの内周面との間の隙間から出光側へと光漏れが生じ難いものとなり、輝度ムラなどを抑制することができる。
 また、位置決め構造は、導光板214から出光側に突出する導光板側位置決め部24と、光学シート215に設けられて導光板側位置決め部24に対して凹凸嵌合される光学シート側位置決め部25と、から構成される。このようにすれば、光学シート215の光学シート側位置決め部25が凹凸嵌合される導光板側位置決め部24は、導光板214から出光側に突出する形で設けられているので、仮に導光板側位置決め部が導光板214を出光側とは反対側に凹ませる形で設けられた場合に比べると、導光板側位置決め部24が導光板214内を伝播する光の進行を妨げ難いものとなり、導光板214の光学性能を良好に発揮させることができる。
 また、少なくとも複数のLED217、導光板214及び光学シート215が収容されるシャーシ213を備えており、導光板214及びシャーシ213には、相互を組み付け状態に保持するための保持構造が設けられている。このようにすれば、保持構造により導光板214がシャーシ213に対して組み付け状態に保持されるので、導光板214に対して位置決めされた光学シート215もシャーシ213に対して位置決めされる。
 <実施形態4>
 本発明の実施形態4を図23から図29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3から位置決め構造の凹凸関係を逆転させるとともにその配置を変更したものを示す。なお、上記した実施形態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。
 本実施形態に係る位置決め構造は、図23及び図24に示すように、上記した実施形態2,3と同様に合計で4つ設けられている。4つの位置決め構造は、平面に視た大きさ及び形状が互いに異なるとともにその間の角度範囲が約150度(90度以外で且つ180度以外、光学部材の中心に関して非点対称となる角度範囲α度)となる配置の2つからなる第1組と、平面に視た大きさ及び形状が互いに異なるとともにその間の角度範囲が上記した第1組と同じ(α度)になり且つ第1組との間の角度範囲が約90度(α度とは異なるβ度)となる配置の2つからなる第2組と、から構成されている。第1組となる2つの位置決め構造には、第1組側第1位置決め構造(第1組側第1導光板側位置決め部324A1及び第1組側第1光学シート側位置決め部325A1)と、第1組側第1位置決め構造とは平面に視た大きさ及び形状が互いに異なるとともにその間の角度範囲が約150度(α度)とされる第1組側第2位置決め構造(第1組側第2導光板側位置決め部324B1及び第1組側第2光学シート側位置決め部325B1)と、が含まれている。第2組となる2つの第2組側第2位置決め構造には、第1組側第1位置決め構造との間の角度範囲が約90度(β度)とされる第2組側第1位置決め構造(第2組側第1導光板側位置決め部324A2及び第2組側第1光学シート側位置決め部325A2)と、第2組側第1位置決め構造とは平面に視た大きさ及び形状が互いに異なるとともにその間の角度範囲が約150度(α度)とされ且つ第1組側第2位置決め構造との間の角度範囲が約90度(β度)とされる第2組側第2位置決め構造(第2組側第2導光板側位置決め部324B2及び第2組側第2光学シート側位置決め部325B2)と、が含まれている。
 上記した位置決め構造を構成する各光学シート側位置決め部325は、各光学シート315の外周端面から径方向について外側に突出する形態とされる。これに対し、導光板314における各LED間介在部323には、光出射面314bから表側に突出する形で導光板側突出部30がそれぞれ設けられるとともに、このうちの特定の導光板側突出部30を凹ませることで、位置決め構造を構成する各導光板側位置決め部324が設けられている。詳しくは、導光板側突出部30は、全てのLED間介在部323に個別に設けられているが、このうち各光学シート側位置決め部325と平面に視て重畳する4つの導光板側突出部30には、その内壁面を、各光学シート側位置決め部325の平面形状に倣う平面形状となるよう凹ませることで、各導光板側位置決め部324が設けられている。これにより、凸状をなす各光学シート側位置決め部325は、凹状をなす各導光板側位置決め部324に対して凹凸嵌合されるようになっている。なお、各光学シート315は、その外径寸法が導光板314における中心から導光板側突出部30の内壁面(光入射面314a)までの距離よりも僅かに小さい程度の値とされ、それにより外縁部が各導光板側突出部30に乗り上げる事態が回避されるようになっている。また、上記した実施形態3と同様に、4つの位置決め構造を構成する第1組及び第2組の各光学シート側位置決め部325については、拡散シート315a及び反射型偏光シート315dのそれぞれの外周縁部には4つずつが設けられているものの、第1レンズシート315b及び第2レンズシート315cのそれぞれの外周縁部には異なる組の2つずつが設けられており、それにより2枚のレンズシート315b,315cに係る製造品種を1種類にすることが可能となり、それにより製造コストを低減させることができる。
 続いて、本実施形態に係るバックライト装置312の組み付け手順について説明する。シャーシ313内にLED基板318を収容した後に、図26に示すように、反射シート316及び導光板314を順次に収容する。このとき、導光板314は、図25に示すように、各導光板側保持部327がシャーシ313の底壁部313aの各シャーシ側保持部328内に通されてその孔縁部に対して裏側から係止されるとともに孔縁部に対して周方向について当接されることで、抜け止めと周方向についての位置決めが図られる。その後、図27に示すように、シャーシ313内に拡散シート315aを収容する。このとき、拡散シート315aが導光板314に対して周方向について適切な位置関係にあれば、4つずつの各導光板側位置決め部324が各光学シート側位置決め部325に嵌合されることで、拡散シート315aが導光板314に対して周方向について位置決めされる。
 次に、図28に示すように、シャーシ313内に第1レンズシート315bを収容する。このとき、第1レンズシート315bに有される第1組側第1光学シート側位置決め部325A1及び第1組側第2光学シート側位置決め部325B1が、第1組側第1導光板側位置決め部324A1及び第1組側第2導光板側位置決め部324B1にそれぞれ嵌合されると、単位レンズがX軸方向に並行する形で第1レンズシート315bの周方向についての位置決めが図られる。続いて、シャーシ313内に第2レンズシート315cを収容する際には、図29に示すように、第2レンズシート315cに有される第2組側第1光学シート側位置決め部325A2及び第2組側第2光学シート側位置決め部325B2が、第2組側第1導光板側位置決め部324A2及び第2組側第2導光板側位置決め部324B2にそれぞれ嵌合されることで、単位レンズがY軸方向に並行する形で第2レンズシート315cの周方向についての位置決めが図られる。その後、図15に示すように、シャーシ313内に反射型偏光シート315dを収容すると、拡散シート315aと同様にして各位置決め構造によって周方向について位置決めが図られる。
 <実施形態5>
 本発明の実施形態5を図30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3から保持構造の凹凸関係を逆転させたものを示す。なお、上記した実施形態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。
 本実施形態に係る保持構造は、図30に示すように、導光板414のLED間介在部423をその厚さ方向に貫通する孔状の導光板側保持部427と、シャーシ413の底壁部413aを部分的に表側に突出させる形態のシャーシ側保持部428と、から構成される。このシャーシ側保持部428が導光板側保持部427を通ってその孔縁部に対して周方向について当接されることで導光板414がシャーシ413に対して保持されるとともに周方向について位置決めされており、もって導光板414及び導光板414に対して位置決めされる各光学シート415がシャーシ413に対して周方向について位置決めされる。このような構成であっても、上記した実施形態3と同様の作用及び効果が得られる。
 <実施形態6>
 本発明の実施形態6を図31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3から位置決め構造の構成を変更したものを示す。なお、上記した実施形態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側位置決め部524は、図31に示すように、導光板514のLED間介在部523における光出射面514bから表側に突出する柱状をなしているのに対し、光学シート側位置決め部525は、各光学シート515の外縁部をその厚さ方向に貫通する孔状をなしている。このような構成であっても、上記した実施形態3と同様の作用及び効果が得られる。
 <実施形態7>
 本発明の実施形態7を図32及び図33によって説明する。この実施形態7では、上記した実施形態1から位置決め構造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。
 本実施形態に係る位置決め構造は、図32及び図33に示すように、1つのみ設けられるとともに、平面に視た形状が非線対称形状とされている。詳しくは、位置決め構造を構成する位置決め凸部(光学部材側位置決め部)621及び位置決め凹部(積層部材側位置決め部、筐体側位置決め部)622は、平面に視た形状がL字型(鉤型)とされることで、非対称になっている。位置決め凸部621は、反射シート616、導光板614、及び各光学シート615における外周端面から径方向に沿って外側に突出する径方向突出部31と、径方向突出部31の突出先端部から周方向に沿って一方にのみ突出する周方向突出部32と、から構成されている。従って、反射シート616、導光板614、及び各光学シート615をシャーシ613内に収容する際に、これらにおける表裏の姿勢が正規とは反転していた場合には、図33の二点鎖線に示されるように、径方向突出部31が位置決め凹部622の縁部に乗り上げる形となるので、それにより反転姿勢での組み付けが規制されるようになっている。一方、反射シート616、導光板614、及び各光学シート615における表裏の姿勢が正規となっていれば、位置決め凸部621が位置決め凹部622内に嵌合されるとともに互いの当接面621a,622a同士が周方向について当接することで、反射シート616、導光板614、及び各光学シート615がシャーシ613に対して周方向について位置決めされる。このように、1つの位置決め構造によって周方向についての位置決めと、反転姿勢での組み付け規制と、を図ることができ、構成の簡素化などを図る上で好適とされる。
 以上説明したように本実施形態によれば、位置決め構造は、光学部材である導光板614、光学シート615、及び反射シート616と積層部材であるシャーシ613との重なり方向から視た形状が非線対称形状とされる。このようにすれば、積層部材であるシャーシ613に対して光学部材である導光板614、光学シート615、及び反射シート616が周方向について位置決めされるのに加えて、光学部材である導光板614、光学シート615、及び反射シート616を正規とは反転した形で積層部材であるシャーシ613に対して重ねられた場合には、重なり方向から視た形状が非対称形状とされる位置決め構造が不整合となって組み付けが規制されるので、光学部材である導光板614、光学シート615、及び反射シート616の反転を防止することができる。
 <実施形態8>
 本発明の実施形態8を図34から図38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から位置決め構造の数など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。
 本実施形態に係る位置決め構造は、図34に示すように、間の角度間隔が約90度となる配置の2つからなるものとされる。これら2つの位置決め構造を構成する位置決め構造を構成する位置決め凸部721及び位置決め凹部722は、平面に視た大きさ及び形状が同一とされている。なお、以下では2つの位置決め構造を区別する場合には、一方の位置決め構造の符号に添え字「α」を、他方の位置決め構造の符号に添え字「β」を付し、区別せずに総称する場合には、符号に添え字を付さないものとする。
 2つの位置決め構造を構成する一方の位置決め凹部722α及び他方の位置決め凹部722βについては、シャーシ713の側壁部713bの内周面を部分的に凹ませる形でそれぞれ設けられている。これに対し、2つの位置決め構造を構成する一方の位置決め凸部721α及び他方の位置決め凸部721βについては、図34から図36に示すように、導光板714、拡散シート715a、反射型偏光シート715d、及び反射シートのそれぞれの外周縁部には4つずつが設けられているものの、第1レンズシート715b及び第2レンズシート715cのそれぞれの外周縁部には、図37及び図38に示すように、1つずつが設けられている。具体的には、第1レンズシート715bの外周縁部には、図37に示すように、一方の位置決め凸部721αのみが設けられているのに対し、第2レンズシート715cには、他方の位置決め凸部721βのみが設けられている。既述した通り、一方の位置決め構造を構成する一方の位置決め凸部721αと、他方の位置決め構造を構成する他方の位置決め凸部721βと、は、その間に周方向について約90度の角度範囲を空けた配置とされるとともに平面に視た大きさ及び形状が同一とされている。これに対し、第1レンズシート715bの単位レンズは、その延在方向(X軸方向)が第2レンズシート715cの単位レンズの延在方向(Y軸方向)と直交する関係にある。従って、第1レンズシート715bと第2レンズシート715cとは、周方向について約90度の角度間隔分だけ回動させると相互に構造上一致するものとされているから、2枚のレンズシート715b,715cに係る製造品種を1種類にすることが可能となり、それにより製造コストを低減させることができる。
 続いて、本実施形態に係るバックライト装置712の組み付け手順について説明する。シャーシ713内にLED基板を収容した後に、図35に示すように、反射シート及び導光板714を順次に収容する。このとき、反射シート及び導光板714がシャーシ713に対して周方向について適切な位置関係にあれば、2つずつの各位置決め凸部721が各位置決め凹部722に嵌合されることで、反射シート及び導光板714がシャーシ713に対して周方向について位置決めされる。その後、図36に示すように、シャーシ713内に拡散シート715aを収容すると、反射シート及び導光板714と同様にして各位置決め構造によって周方向について位置決めが図られる。
 次に、図37に示すように、シャーシ713内に第1レンズシート715bを収容する。このとき、第1レンズシート715bに有される一方の位置決め凸部721αを、一方の位置決め凹部722αに収容すると、単位レンズがX軸方向に並行する形で第1レンズシート715bの周方向についての位置決めが図られる。続いて、シャーシ713内に第2レンズシート715cを収容する際には、図13に示すように、第2レンズシート715cに有される他方の位置決め凸部721βを、他方の位置決め凹部722βに収容することで、単位レンズがY軸方向に並行する形で第2レンズシート715cの周方向についての位置決めが図られる。その後、図34に示すように、シャーシ713内に反射型偏光シート715dを収容すると、拡散シート715aと同様にして各位置決め構造によって周方向について位置決めが図られる。
 ここで、反射シート、導光板714、拡散シート715a、及び反射型偏光シート715dをシャーシ713内に収容する際に、これらにおける表裏の姿勢が正規とは反転していた場合には、図34から図36の二点鎖線に示されるように、一方の位置決め凸部721αの径方向突出部731が他方の位置決め凹部722βの縁部に乗り上げるとともに、他方の位置決め凸部721βの径方向突出部731が一方の位置決め凹部722αの縁部に乗り上げることで、反転姿勢での組み付けが規制される。第1レンズシート715bに関しては、表裏の姿勢が正規とは反転していた場合には、図37の二点鎖線に示されるように、一方の位置決め凸部721αの径方向突出部731が他方の位置決め凹部722βの縁部に乗り上げることで、反転姿勢での組み付けが規制される。第2レンズシート715cに関しては、表裏の姿勢が正規とは反転していた場合には、図38の二点鎖線に示されるように、他方の位置決め凸部721βの径方向突出部731が一方の位置決め凹部722αの縁部に乗り上げることで、反転姿勢での組み付けが規制される。以上のように、反射シート、導光板714、及び各光学シート715の中に、位置決め構造によって組み付けが規制されるものがあった場合には、その姿勢を表裏反転して正規なものとした上で、再度組み付けを行うようにすればよい。
 <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では、第1位置決め構造と第2位置決め構造との間の周方向についての角度間隔が約90度とされる場合を示したが、その角度間隔の具体的な数値は180度以外、要は光学部材の中心に関して非点対称となるような角度範囲であれば適宜に変更可能である。
 (2)上記した実施形態2,3では、各組の第1位置決め構造と第2位置決め構造との間の周方向についての角度間隔(α度)が約60度とされる場合を示したが、その角度間隔の具体的な数値は90度以外で且つ180度以外、要は光学部材の中心に関して非点対称となるような角度範囲で且つ第1組の位置決め構造と第2組の位置決め構造との間の角度範囲(β度)とは異なる角度範囲であれば適宜に変更可能である。
 (3)上記した実施形態4では、各組の第1位置決め構造と第2位置決め構造との間の周方向についての角度間隔(α度)が約150度とされる場合を示したが、その角度間隔の具体的な数値は90度以外で且つ180度以外、要は光学部材の中心に関して非点対称となるような角度範囲で且つ第1組の位置決め構造と第2組の位置決め構造との間の角度範囲(β度)とは異なる角度範囲であれば適宜に変更可能である。
 (4)上記した実施形態8では、一方の位置決め構造と他方の位置決め構造との間の周方向についての角度間隔が約90度とされる場合を示したが、その角度間隔の具体的な数値は特に例外無く適宜に変更可能である。要は、同一構造の複数の光学シートを特定の角度範囲(β度)だけ回動させた形でそれぞれ配置する要請があった場合には、その特定の角度範囲を、一方の位置決め構造と他方の各位置決め構造との間の周方向についての角度間隔と一致させるようにすればよい。その場合、同一構造の複数の光学シートとしてレンズシート以外の光学シートを用いることも可能である。
 (5)上記した実施形態2から6では、第1組の各位置決め構造と第2組の各位置決め構造との間の周方向についての角度間隔(β度)が約90度とされる場合を示したが、その角度間隔の具体的な数値は、光学部材の中心に関して非点対称となるような角度範囲で且つ各組を構成する2つの位置決め構造の間の角度範囲(α度)とは異なる角度範囲であれば必要に応じて適宜に変更可能である。要は、同一構造の複数の光学シートを特定の角度範囲(β度)だけ回動させた形でそれぞれ配置する要請があった場合には、その特定の角度範囲を、第1組の各位置決め構造と第2組の各位置決め構造との間の周方向についての角度間隔と一致させるようにすればよい。その場合、同一構造の複数の光学シートとしてレンズシート以外の光学シートを用いることも可能である。
 (6)上記した実施形態2から6では、2組(合計4つ)の位置決め構造を備えたものを示したが、3組以上(合計6つ以上)の位置決め構造を設けるようにすることも可能である。
 (7)上記した実施形態8では、2つの位置決め構造を備えたものを示したが、3つ以上の位置決め構造を設けるようにすることも可能である。
 (8)上記した実施形態7,8以外にも、平面形状が非対称となる形態の位置決め構造の具体的な平面形状は適宜に変更可能である。
 (9)上記した実施形態1から4では、第1位置決め構造と第2位置決め構造とで平面に視た大きさ及び形状が共に異なるものを示したが、平面に視た形状を同じ(相似形)として平面に視た大きさのみを異ならせるようにすることも可能である。
 (10)上記した実施形態1,2では、シャーシの側壁部におけるLED収容凹部の非形成部分にLED収容凹部とは独立する形の位置決め凹部を設けるようにした場合を示したが、例えばLED収容凹部に連通する形の位置決め凹部を設けることも可能である。
 (11)上記した実施形態1,2では、シャーシの側壁部に位置決め凹部を、反射シート、導光板、及び各光学シートの外縁部に位置決め凸部を、それぞれ設けた場合を示したが、凹凸関係を逆転させて、シャーシの側壁部に位置決め凸部を、反射シート、導光板、及び各光学シートの外縁部に位置決め凹部を、それぞれ設けることも可能である。
 (12)上記した実施形態3から6では、導光板のLED間介在部に導光板側位置決め部を設けるようにしたものを示したが、導光板のうちのLED間介在部以外の部位に導光板側位置決め部を設けることも可能である。
 (13)上記した実施形態3から6では、導光板のLED間介在部に導光板側保持部を設けるようにしたものを示したが、導光板のうちのLED間介在部以外の部位に導光板側保持部を設けることも可能である。
 (14)上記した実施形態3,5,6では、導光板の光出射面から表側に突出する形で導光板側位置決め部を設けるようにした場合を示したが、導光板の光出射面を凹ませる形で導光板側位置決め部を設けることも可能である。
 (15)上記した実施形態4では、導光板の光出射面から表側に突出する導光板側突出部を凹ませる形で導光板側位置決め部を設けたものを示したが、導光板側突出部の内壁面を径方向に沿って内側に突出させる形で導光板側位置決め部を設けることも可能である。その場合、各光学シートの外縁部を部分的に凹ませることで、光学シート側位置決め部を設けるようにすればよい。
 (16)上記した実施形態4では、導光板における全てのLED間介在部のそれぞれに導光板側突出部を設けるようにした場合を示したが、一部のLED間介在部のみに導光板側突出部を設けることも可能である。その場合、導光板側位置決め部が設けられるLED間介在部のみに選択的に導光板側突出部を設けることも可能である。
 (17)上記した実施形態3から6以外にも、保持構造の設置数や保持構造における周方向または径方向についての配置などは適宜に変更可能である。
 (18)上記した各実施形態では、位置決め構造が周方向について両側に隣り合う各LEDまでの距離がほぼ等しくなる配置とされたものを示したが、位置決め構造が周方向について両側に隣り合う各LEDまでの距離が等しくならない(不均一となる)配置とすることも可能である。
 (19)上記した実施形態7,8に記載した構成を、実施形態3~6に記載した構成に適用することも可能である。
 (20)上記した実施形態1に記載した構成において、第1レンズシートと第2レンズシートとで各単位レンズにおける頂角、高さ、及び配列ピッチが異なっていてもよい。
 (21)上記した実施形態1,2,7,8に記載した構成において、シャーシの平面形状が方形状などであっても構わない。
 (22)上記した各実施形態では、LED基板が導光板に対して裏側に重なる形で配される構成のものを例示したが、LED基板が導光板に対して表側に重なる形で配される構成のものにも本発明は適用可能である。
 (23)上記した各実施形態では、LEDが側面発光型とされる場合を例示したが、頂面発光型のLEDを用いることも可能である。
 (24)上記した各実施形態では、LED基板がフィルム状の基材からなるものを例示したが、LED基板の基材が一定の厚みを有する板状をなす構成とすることも可能である。
 (25)上記した各実施形態では、光源としてLEDを例示したが、光源として有機ELなどを用いるようにしてもよい。
 (26)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。
 (27)上記した各実施形態以外にも、タッチパネル、視差バリアパネル、カバーガラスなどを備えた液晶表示装置にも本発明は適用可能である。
 (28)上記した各実施形態では、透過型の液晶表示装置を例示したが、それ以外にも半透過型の液晶表示装置にも本発明は適用可能である。
 (29)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。
 (30)上記した各実施形態では、液晶パネルにおけるアレイ基板側に画素電極が配されるとともにCF基板側に対向電極が配されるものを示したが、アレイ基板側に画素電極と対向電極とが共に配される構成の液晶パネルを用いることも可能である。このような液晶パネルは、好ましくはIPS(In-Plane Switching)モードやFFS(Fringe Field Switching)モードとされる。
 (31)上記した各実施形態では、表示パネルとして液晶パネルを用いた場合を示したが、例えば、バックライト装置からの光を利用して画像を表示するMEMS(Micro Electro Mechanical Systems)表示パネルを用いることも可能である。このMEMS表示パネルは、表示画素を構成する微小な機械式シャッタが多数個マトリクス状に平面配置されてなり、各機械式シャッタの開閉を個別に制御することで、表示画素毎にバックライト装置からの光に係る透過光量を調整し、もって所定の階調の画像を表示することができる。
 10...液晶表示装置(表示装置)、11...液晶パネル(表示パネル)、12,112,212,312...バックライト装置(照明装置)、13,113,213,313,413,613,713...シャーシ(筐体)、13b,113b,213b,713b...側壁部、13b1...LED収容凹部(光源収容凹部)、14,114,214,314,414,514,614...導光板(光学部材、積層部材)、14a,214a,314a...光入射面、15,115,215,315,415,515,615,715...光学シート(光学部材)、15b,115b,215b,315b,715b...第1レンズシート(レンズシート)、15c,115c,215c,315c,715c...第2レンズシート(レンズシート)、16,116,216,316,616...反射シート(光学部材)、17,217...LED(光源)、21,121,621,721...位置決め凸部(位置決め構造)、21a,621a...当接面、22,122,622,722...位置決め凹部(位置決め構造)、22a,622a...当接面、23,323,423,523...LED間介在部(光源間介在部)、24,324,524...導光板側位置決め部(位置決め構造)、25,325,525...光学シート側位置決め部(位置決め構造)、27,327,427...導光板側保持部(保持構造)、28,328,428...シャーシ側保持部(保持構造)

Claims (14)

  1.  外形が略円形状をなす光学部材と、
     前記光学部材に重なる形で配される積層部材と、
     前記光学部材と前記積層部材とに設けられるとともに前記光学部材の周方向について相互に当接し合う当接面を有することで前記積層部材に対して前記光学部材を前記周方向について位置決めする位置決め構造と、を備える照明装置。
  2.  前記周方向に沿って間隔を空けて並んで配される複数の光源を備えており、
     前記位置決め構造は、前記周方向について隣り合う前記光源の間に配されている請求項1記載の照明装置。
  3.  前記位置決め構造は、前記光学部材と前記積層部材との重なり方向から視た大きさが互いに異なるものを少なくとも2つ有するとともに、それらが前記光学部材の中心に関して非点対称となる位置に配されている請求項1または請求項2記載の照明装置。
  4.  前記光学部材は、複数が互いに重なる形で配されており、
     前記位置決め構造は、前記光学部材と前記積層部材との重なり方向から視た大きさが互いに異なるとともに前記光学部材の中心に関して非点対称の配置となるようその間の角度範囲がα度となる配置の2つからなる第1組と、前記光学部材と前記積層部材との重なり方向から視た大きさが互いに異なるとともにその間の角度範囲が前記第1組と同じα度になり且つ前記第1組との間の角度範囲が前記α度とは異なるβ度となる配置の2つからなる第2組と、を少なくとも備える請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の照明装置。
  5.  前記光学部材には、一方向に沿って延在する単位レンズをそれと交差する方向に複数並べてなるレンズシートが複数含まれており、
     前記位置決め構造は、前記第1組と前記第2組との間の角度範囲が90度となるよう配されてなる請求項4記載の照明装置。
  6.  前記位置決め構造は、前記光学部材と前記積層部材との重なり方向から視た形状が非対称形状とされる請求項1または請求項2記載の照明装置。
  7.  前記周方向に沿って間隔を空けて並んで配される複数の光源を備えており、
     前記光学部材には、複数の前記光源からの光を導光する導光板が少なくとも含まれており、前記積層部材には、複数の前記光源及び前記導光板が収容される筐体が少なくとも含まれている請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の照明装置。
  8.  前記光学部材には、前記導光板に対してその出光側に重なる形で配されて前記導光板からの出射光に光学作用を付与する光学シートが少なくとも含まれている請求項7記載の照明装置。
  9.  前記筐体は、少なくとも複数の前記光源及び前記導光板を取り囲むとともにその内周面の一部を凹ませることで前記光源を収容する光源収容凹部が前記周方向について間隔を空けて複数配されてなる側壁部を有しており、
     前記位置決め構造は、前記導光板の外周面の一部から突出する形で設けられるとともに前記当接面が有される位置決め凸部と、前記側壁部の内周面の一部を凹ませる形で設けられるとともに前記当接面が有されていて前記位置決め凸部が嵌合される位置決め凹部と、から構成される請求項7または請求項8記載の照明装置。
  10.  前記周方向に沿って間隔を空けて並んで配される複数の光源を備えており、
     前記積層部材には、複数の前記光源に取り囲まれるよう外形が略円形状をなすとともに複数の前記光源からの光を導光する導光板が少なくとも含まれ、前記光学部材には、前記導光板に対して出光側に重なる形で配されて前記導光板からの出射光に光学作用を付与する光学シートが少なくとも含まれている請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の照明装置。
  11.  複数の前記光源、前記導光板、及び前記光学シートが収容される筐体であって、少なくとも複数の前記光源、前記導光板、及び前記光学シートを取り囲む側壁部を有する筐体を備えており、
     前記導光板は、外形が略円形状をなしていてその外周面のうち前記光源と対向する部分が前記光源からの光が入射される光入射面とされ、前記光入射面よりも前記側壁部側に突出するとともに前記周方向について隣り合う前記光源の間に介在する形で配される光源間介在部を有しており、
     前記位置決め構造は、前記光源間介在部と前記光学シートの外縁部とに設けられている請求項10記載の照明装置。
  12.  前記位置決め構造は、前記導光板から出光側に突出する導光板側位置決め部と、前記光学シートに設けられて前記導光板側位置決め部に対して凹凸嵌合される光学シート側位置決め部と、から構成される請求項10または請求項11記載の照明装置。
  13.  少なくとも複数の前記光源、前記導光板及び前記光学シートが収容される筐体を備えており、
     前記導光板及び前記筐体には、相互を組み付け状態に保持するための保持構造が設けられている請求項10から請求項12のいずれか1項に記載の照明装置。
  14.  請求項1から請求項13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。
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