WO2016143690A1 - バックライトユニットおよび画像表示装置 - Google Patents

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WO2016143690A1
WO2016143690A1 PCT/JP2016/056765 JP2016056765W WO2016143690A1 WO 2016143690 A1 WO2016143690 A1 WO 2016143690A1 JP 2016056765 W JP2016056765 W JP 2016056765W WO 2016143690 A1 WO2016143690 A1 WO 2016143690A1
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light source
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PCT/JP2016/056765
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米山 博之
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富士フイルム株式会社
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    • G09G2320/0626Adjustment of display parameters for control of overall brightness
    • G09G2320/064Adjustment of display parameters for control of overall brightness by time modulation of the brightness of the illumination source
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    • G09G2320/06Adjustment of display parameters
    • G09G2320/0686Adjustment of display parameters with two or more screen areas displaying information with different brightness or colours

Definitions

  • the present invention relates to a backlight unit and an image display device provided with the backlight unit.
  • image display devices such as liquid crystal display devices are composed of at least a backlight unit and an image display unit.
  • a light source including a white light source such as a white LED (Light-Emitting Diode) is widely used as a light source.
  • a white light source instead of a white light source, a wavelength conversion member disposed as a separate member from a light source including light emitted from a light source such as a blue LED and a phosphor that emits fluorescence when excited by this light.
  • a new backlight unit that realizes white light by light emitted from (at least including a wavelength conversion layer) (see Patent Document 1).
  • white light is realized as follows.
  • the light emitted from the light source unit including the light source enters the wavelength conversion member disposed on the optical path of this light.
  • the light absorbed by the phosphor in the wavelength conversion layer excites the phosphor, and the light that has passed through the wavelength conversion layer without being absorbed by the phosphor is outside the wavelength conversion member. It is emitted (emitted light from the light source). Further, the excited phosphor emits light (fluorescence) having a wavelength different from that of incident light.
  • the wavelength conversion member For example, if a phosphor that emits green light (green phosphor) is used as the phosphor, green light is emitted from the wavelength conversion member, and if a phosphor that emits red light (red phosphor) is used, the wavelength conversion member emits red light. Light is emitted. In this way, from the wavelength conversion member, outgoing light (further outgoing light) having a wavelength different from that of the outgoing light derived from the light source can be obtained. Then, the further emitted light thus obtained and the emitted light derived from the light source are mixed (for example, green light and red light as further emitted light and blue light as the emitted light derived from the light source are mixed). White light can be realized.
  • the wavelength range of light emission obtained from the phosphor can be controlled, and the half-value width can be controlled narrowly.
  • monochromatic light with high color purity can be obtained as light emission from the phosphor.
  • the above points are effective for improving the display luminance and expanding the color reproduction range on the display surface of the image display device.
  • the light emitted from the backlight unit to the image display unit is directed toward an area to be displayed darker than the other parts.
  • the luminance of black display in an area to be displayed dark can be reduced.
  • the contrast between the area that should be displayed dark and the area that should be displayed brightly can be widened. Therefore, the contrast of the image displayed on the display surface of the image display device It is possible to enhance (display a clear image).
  • the power consumption of the backlight unit can be reduced by locally dimming or extinguishing the light source.
  • the backlight unit including the wavelength conversion member and the backlight unit capable of local dimming control have various advantages. Therefore, the present inventor has studied to combine these two technologies to form a backlight unit, and in an image display device provided with such a backlight unit, a portion to be displayed darkly becomes colored (for example, an image). In particular, it has become clear that a phenomenon occurs in which the color coordinate (chromaticity) of white light is shifted from the color coordinate (chromaticity) of white light in a portion displayed brightly in a portion to be displayed dark. In order to improve the image quality of the image displayed on the display surface, it is desirable to reduce such coloring.
  • an object of the present invention is to provide a means for reducing coloring of a portion to be displayed darkly in an image display device having a backlight unit capable of local dimming control provided with a wavelength conversion member.
  • One embodiment of the present invention includes the following backlight unit: A backlight unit capable of controlling the backlight brightness for each area, A light source unit; A wavelength conversion member located on the optical path of the light emitted from the light source unit; Have The wavelength conversion member has a wavelength conversion layer including at least a phosphor that is excited by excitation light and emits green light and a phosphor that is excited by excitation light and emits red light,
  • the light source unit includes a light source assigned to each area,
  • the control of the backlight brightness for each area is performed by controlling the emission intensity of each light source assigned to each area independently of the emission intensity of the light sources assigned to other areas, and
  • the light source assigned to at least one area includes a light source group composed of two or more types of light sources having different emission maximum wavelengths, and the emission intensity of at least one light source included in the light source group is included in the light source group.
  • a backlight unit that can be controlled independently of the light intensity of the light source, About.
  • controlling the backlight luminance for each area means that the luminance of the emitted light (backlight luminance) emitted from the outermost surface of the backlight unit is the surface of the outermost surface of the emitting side.
  • backlight luminance emitted light
  • it means changing.
  • Such control is known as the above-mentioned local dimming control.
  • the change includes increasing or decreasing the luminance of the emitted light, and quenching the emitted light.
  • the area is not clearly delimited by a boundary line or the like, but is a section (hereinafter also referred to as “control unit”) for controlling the backlight luminance by local dimming control.
  • the emission side is the image display unit side when the backlight unit is arranged in the image display device.
  • the side opposite to the emission side is called the incident side.
  • the light source side is the incident side.
  • the emission-side outermost surface of the backlight unit is the emission-side surface of the member located on the most emission side of the backlight unit, and is not limited to the emission-side surface of the wavelength conversion member.
  • the backlight brightness in the backlight unit is controlled for each area by controlling the emission intensity of each light source assigned to each area independently of the emission intensity of the light sources assigned to other areas. .
  • the independent control of the light emission intensity of a light source means that the light emission intensity of a specific light source can be adjusted independently of the light emission intensity of other light sources.
  • changing the light emission intensity of each light source by different input signals or different control mechanisms is included in independent control of the light emission intensity of the light source.
  • changing the light emission intensity means at least one of increasing or decreasing the light emission intensity continuously or stepwise, turning off the light, or turning on the light. Details of the above control will be described later.
  • each of the light sources assigned to each area includes a light source group composed of two or more light sources having different emission maximum wavelengths, and the light emission intensity of at least one light source included in the light source group is included in the light source group. It can be controlled independently of the emission intensity of the other light sources included.
  • the light emission maximum wavelength of the light source included in the light source group is in the range of the wavelength band of blue light to the wavelength band of ultraviolet light.
  • the light source is a light emitting diode
  • the wavelength conversion member is a sheet-like member.
  • the backlight unit includes at least one member having reflectivity on at least one of the emission side and the light source unit side of the wavelength conversion member.
  • At least one sheet-like member is included as the reflective member.
  • a further aspect of the invention provides: An image display device including the backlight unit, an image display unit, and a local dimming control unit; About.
  • the local dimming control unit creates light source emission intensity information for each area of the backlight unit based on display luminance information for each area of the image displayed on the display surface of the image display unit, and creates the generated light source emission intensity. Based on information or based on corrected light source emission intensity information obtained by performing correction processing based on the influence of leakage light derived from light sources assigned to other areas of the backlight unit on the generated light source emission intensity information , Determine the emission intensity of each light source included in the light source group consisting of two or more light sources having different emission maximum wavelengths, Each light source included in the light source group emits light having the determined light emission intensity.
  • the correction processing based on the influence of the leaked light originating from the light source assigned to the other area of the backlight unit increases the influence of the leaked light as the influence of the two or more light sources included in the light source group increases.
  • (1) increase the absolute value or relative value of the light emission intensity of the light source whose emission maximum wavelength is located on the long wavelength side, or (2) absolute light emission intensity of the light source whose emission maximum wavelength is located on the short wavelength side.
  • (3) Increasing the absolute value or relative value of the light emission intensity of the light source whose emission maximum wavelength is located on the long wavelength side, and emitting light from the light source whose emission maximum wavelength is located on the short wavelength side Including lowering the absolute value or relative value of the intensity.
  • the “relative value” refers to a value with respect to light emission intensity of light sources having different light emission maximum wavelengths. For example, the absolute value of the light emission intensity of the light source whose emission maximum wavelength is located on the long wavelength side and the light emission intensity of the light source whose emission maximum wavelength is located on the short wavelength side are respectively lowered, but the emission maximum wavelength is located on the long wavelength side.
  • Intensity ratio between the light emission intensity of the light source and the light emission intensity of the light source whose light emission maximum wavelength is located on the short wavelength side ((light emission intensity of the light source whose light emission maximum wavelength is located on the long wavelength side) / (light emission maximum wavelength is on the short wavelength side)
  • Increasing the “emission intensity of the light source located” corresponds to increasing the relative value of the emission intensity of the light source whose emission maximum wavelength is located on the long wavelength side.
  • increasing or decreasing the emission intensity refers to an absolute value or a relative value as described above.
  • the area related to the above image is not clearly delimited by a boundary line or the like.
  • a section where display luminance information is created by the local dimming control unit is referred to as an area.
  • the image display unit includes a pair of electrodes and a liquid crystal cell positioned between the electrodes,
  • the local dimming control unit creates liquid crystal control information for each area of the liquid crystal cell based on display luminance information for each area of the image displayed on the image display unit, and based on or creates the created liquid crystal control information Determined the voltage application condition for each area of the liquid crystal cell based on the corrected liquid crystal control information obtained by performing the correction processing based on the corrected light source emission intensity information to the liquid crystal control information,
  • the pair of electrodes applies a voltage to the liquid crystal cell under the determined voltage application condition.
  • the area related to the liquid crystal cell is not clearly delimited by a boundary line or the like.
  • a section where voltage application conditions are set is referred to as an area.
  • the correction process based on the influence of the leaked light originating from the light source assigned to the other area of the backlight unit is the light source assigned to the part where the influence of the leaked light is large in the same area and the other part. And changing the emission intensity of at least one of the light sources allocated to the value determined by the light source emission intensity information.
  • an image display device having a backlight unit capable of local dimming control provided with a wavelength conversion member, it is possible to suppress coloring of a portion to be darkly displayed.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram of Example 1 (initial setting value of light source emission intensity information without (reference) LD (Local dimming) described later).
  • FIG. 3 is an explanatory diagram of Example 1 (initial setting value of light source emission intensity information of LD-01 described later).
  • FIG. 3 is an explanatory diagram of Example 1 (initial setting value of light source emission intensity information of LD-02 described later).
  • FIG. 3 is an explanatory diagram of Example 1 (initial setting value of light source emission intensity information of LD-03 described later).
  • luminance in the state without LD in Example 1 (reference) is shown.
  • luminance in the state of LD-01 in Example 1 (correction completed) is shown.
  • luminance in the state of LD-02 in Example 1 (correction completed) is shown.
  • luminance in the state (correction completed) of LD-03 in Example 1 is shown.
  • An example of light source arrangement is shown.
  • a numerical range expressed using “to” means a range including numerical values described before and after “to” as a lower limit value and an upper limit value.
  • descriptions relating to directions such as “vertical (direction)” and “horizontal (direction)” refer to the direction when the backlight unit or the constituent members of the backlight unit are arranged in the image display device. It shall be said.
  • the angle relationship (for example, “orthogonal”) includes a range of errors allowed in the technical field to which the present invention belongs. For example, it means that the angle is within the range of strict angle ⁇ 10 °, and the error from the strict angle is preferably 5 ° or less, and more preferably 3 ° or less.
  • a backlight unit capable of controlling the backlight brightness for each area, A light source unit; A wavelength conversion member located on the optical path of the light emitted from the light source unit; Have The wavelength conversion member has a wavelength conversion layer including at least a phosphor that is excited by excitation light and emits green light and a phosphor that is excited by excitation light and emits red light,
  • the light source unit includes a light source assigned to each area, The control of the backlight luminance for each area is performed by controlling the light emission intensity of each light source assigned to each area independently of the light sources assigned to other areas, and
  • the light source assigned to at least one area includes a light source group composed of two or more types of light sources having different emission maximum wavelengths, and the emission intensity of at least one light source included in the light source group is included in the light source group.
  • a backlight unit that can be controlled independently of the light intensity of the light source, About.
  • White light can be realized by a color mixture of the incident light and the fluorescence (further emitted light) from the green phosphor and the red phosphor included in the wavelength conversion layer.
  • the light emission intensity of a light source that emits light toward a certain area hereinafter referred to as “low-brightness area”
  • the light emission intensity of a light source that emits light toward another area hereinafter referred to as “low-brightness area”
  • the emitted light derived from the light source and the further emitted light can be dimmed in the low luminance area.
  • luminance of a low-intensity area can be reduced rather than another area.
  • the light source for irradiating the low-luminance area can be turned off so that the backlight luminance is zero (or close to zero) in the low-luminance area.
  • the other areas include areas with higher backlight luminance than the low luminance areas (hereinafter referred to as “high luminance areas”).
  • the light source for irradiating the high-luminance area emits light with a higher emission intensity than the light source for irradiating the low-luminance area.
  • both the light emitted from the light source and the further light emitted from the phosphor in this area are emitted. Part of the light becomes leaking light and enters the low brightness area. Out of the leaked light incident on the low-brightness area in this way, the outgoing light from the light source assigned to the high-brightness area excites the green and red phosphors in the low-brightness area, resulting in further emission in the low-brightness area.
  • the amount of incident light increases compared to the case where no leakage light is assumed.
  • the proportion of red light and green light in the mixed color of the outgoing light from the light source and the further outgoing light increases, so that the outgoing light emitted from the low-luminance area changes from white to color coordinates (chromaticity).
  • the outgoing light emitted from the low-luminance area changes from white to color coordinates (chromaticity).
  • chromaticity chromaticity
  • the light source for illuminating the low-luminance area is turned off to make the backlight brightness zero (or close to zero)
  • yellowish light is emitted from the low luminance area as a result of the phosphor emitting green light and red light in the low luminance area.
  • the present inventor speculates that the above phenomenon is a cause of coloring a portion to be darkly displayed as described above.
  • the backlight unit includes a member having reflectivity on the emission side and the incident side of the wavelength conversion member. By reflecting the light that has passed through the wavelength conversion member without being absorbed by the phosphor in the light emitted from the light source, the reflective member is repeatedly reflected in the backlight unit.
  • the present inventor believes that the coloring due to the leakage light becomes more obvious.
  • “leakage light derived from a light source assigned to another area” is assigned to a certain area (for example, the low luminance area) and to another area (for example, the high luminance area).
  • leakage light derived from light sources assigned to other areas is also referred to as leakage light from other areas.
  • the present inventor shows that the emission intensity of phosphors typified by quantum dots, which will be described in detail later, increases as the excitation light becomes shorter in wavelength, and the emission intensity tends to decrease as the excitation light becomes longer.
  • the coloring in the low luminance area is considered to be caused by the yellowing of the emitted light due to the color mixture of the green light and the red light emitted due to the influence of leakage light.
  • the present inventor reduced the yellowness by emitting blue light and mixing it with yellowish light in the low-luminance area, or by reducing the amount of red light and green light, or both. It was considered to reduce the above-mentioned tinting by performing the above.
  • the present inventor has further intensively studied.
  • two or more light sources having different emission maximum wavelengths can be used as light sources for illuminating a low-luminance area.
  • the above-described tinting can be reduced.
  • the light emitted from the light source that emits light of a shorter wavelength among the two types of light sources is green from the phosphor. Since the light emission intensity of light and red light is relatively increased, white light with strong yellowness can be produced by mixing green light and red light.
  • light emitted from a light source that emits light having a longer wavelength relatively weakens the emission intensity of green light and red light from the phosphor, so that yellowing occurs due to the color mixture of green light and red light. It is possible to produce a white light (a light with bluish color) that is weak, that is, bluish. Then, by adjusting the emission intensity of the two types of light sources, the ratio of the mixed color of white light with strong yellowness and white light with strong blueness can be changed, so that it is emitted from the low-luminance area of the backlight unit. It becomes possible to eliminate or reduce the coloration (yellowness) of the emitted light.
  • the yellowing of the emitted light emitted from the low-luminance area of the backlight unit can be eliminated or reduced by similarly changing the color mixture ratio. Further, such elimination or reduction of tinting cannot be performed in a backlight unit in which only one type of light source is allocated to an area to be subjected to local dimming control.
  • the light sources assigned to at least one area are two or more types of light sources having different emission maximum wavelengths.
  • a light source group (hereinafter also referred to as “multi-wavelength different light source group”), and the light emission intensity of at least one light source included in the multi-wavelength different light source group is another light source included in the light source group. Since it can be controlled independently of the emission intensity, coloring can be eliminated or reduced as described above. In this way, the present inventor has inferred that it is possible to reduce the tinting in the darkly displayed portion caused by the leakage light. However, the above description is a guess of the present inventor and does not limit the present invention. Hereinafter, the backlight unit will be described in more detail.
  • the wavelength conversion member has at least a wavelength conversion layer.
  • the wavelength conversion layer is a layer that can emit light (wavelength conversion) having a wavelength different from that of light incident on this layer.
  • the wavelength conversion member of the backlight unit includes a green phosphor and a red phosphor in the wavelength conversion layer, and optionally includes a blue phosphor, thereby emitting green light, red light, and optionally blue light. be able to.
  • the details of obtaining white light as emitted light from a backlight unit having a wavelength conversion member having such a wavelength conversion layer are as described above.
  • Phosphor As the phosphor contained in the wavelength conversion layer, various phosphors that are excited by excitation light and can emit fluorescence can be used without any limitation.
  • the phosphor can usually emit a single peak of fluorescence having the emission maximum wavelength as the emission center wavelength. By mixing such monochromatic light having a single peak, white light can be realized as described above.
  • Preferred phosphors include quantum dots (also referred to as quantum dots, QDs, and quantum dots) and quantum rods that are discrete energy levels due to the quantum confinement effect.
  • the quantum rod is excited by excitation light and the emitted fluorescence is polarized, while the fluorescence emitted from the quantum rod is excited by excitation light and does not have polarization characteristics (also called omnidirectional light or non-polarized light). It is. Quantum dots and quantum rods have a smaller half-value width of the emitted fluorescence compared to the fluorescence emitted by other phosphors, so white light obtained using these emissions is a preferred fluorescence in terms of excellent color reproducibility. Is the body.
  • the full width at half maximum of the fluorescence emitted from the quantum dots and quantum rods is preferably 100 nm or less, more preferably 80 nm or less, further preferably 50 nm or less, further preferably 45 nm or less, and further preferably 40 nm or less. Even more preferably.
  • the emission wavelengths of quantum dots and quantum rods can usually be adjusted by composition, size, and composition and size.
  • a quantum dot is, for example, a semiconductor crystal (semiconductor nanocrystal) particle having a nano-order size, a particle whose surface is modified with an organic ligand, a particle whose surface is modified with an inorganic component, or a semiconductor Particles whose nanocrystal surface is coated with a polymer layer.
  • Quantum dots can be synthesized by known methods, and are also commercially available. For details, for example, US2010 / 123155A1, JP2012-509604, U.S. Pat. No. 8,425,803, JP2013-136754, WO2005 / 022120, JP2006-521278, JP2010-535262. Special Table 2010-540709 and the like can be referred to.
  • the wavelength conversion layer is usually a layer containing the phosphor described above in a matrix.
  • the method for producing the wavelength conversion layer is not particularly limited. For example, as a cured layer formed by applying a polymerization treatment after applying a polymerizable composition containing a polymerizable compound together with a phosphor and optionally containing one or more additives such as a polymerization initiator on a suitable substrate, A wavelength conversion layer can be obtained.
  • the wavelength conversion member can have any shape such as a sheet shape, a film shape, and a bar shape.
  • the wavelength conversion member may be composed of only the wavelength conversion layer, and may include one or more arbitrary members such as a base material and a barrier film. For members that can be included arbitrarily, reference can be made to, for example, JP 2013-544018 A.
  • the wavelength conversion member can include a member having scattering properties (scattering member) as at least one of the members that can be optionally included. It is preferable that the wavelength conversion member includes a scattering member from the viewpoint of improving backlight luminance. In addition, since the wavelength conversion can be efficiently performed by including the scattering member, the amount of phosphor for realizing the equivalent backlight luminance can be reduced.
  • the absorbance at a wavelength of 450 nm derived from the phosphor in the wavelength conversion member is preferably 0.005 to 0.200, and more preferably 0.010 to 0.100 in terms of absorbance.
  • the content per unit area of the phosphor contained in the wavelength conversion member to be measured is calculated by a known composition analysis method, and the phosphor with the calculated content is mixed with an arbitrary resin (binder).
  • the absorbance derived from the phosphor can be calculated and obtained using the measurement sample obtained by coating on the support.
  • the binder and the support it is preferable to use a resin and a support in which the absorbance is zero.
  • the scattering member is included in the wavelength conversion member when leakage light derived from a light source assigned to another area is incident on a certain area, and the incident leakage light is diffused in the wavelength conversion member. Since the probability that the light is absorbed by the phosphor increases, the amount of green light and red light (further emitted light) emitted from the phosphor further increases. As a result, coloring is likely to occur in a portion to be darkly displayed by the local dimming control, and the coloring becomes more obvious. On the other hand, in the backlight unit of the present invention, it is possible to eliminate or reduce the above-mentioned coloring by using a multi-wavelength different light source group as described above.
  • the scattering member can be a wavelength conversion layer, and in another embodiment, the scattering member can be a member that is in direct contact with the wavelength conversion layer or indirectly through another layer.
  • the scattering property is imparted to the difference in the refractive index at the interface where the members having different refractive indexes are laminated, the formation of the uneven shape on the interface between the two laminated members, and the member to which the scattering property is to be imparted. It can carry out by well-known methods, such as addition of the particle
  • the scattering property may be shown at least for light emitted from the light source, and may be shown for light in a wavelength region other than the light emitted from the light source.
  • the scattering member may be contained in the barrier film, for example.
  • the barrier film when the barrier film is a laminated film in which one or more layers are laminated on a base film, the base film may be a scattering member, and the laminated layer may be a scattering member.
  • the adhesion improving layer for example, an adhesive layer
  • the wavelength conversion member including the scattering member preferably has a haze of 20% or more, more preferably 40% or more, and still more preferably 60% or more and 100% or less.
  • the haze is a value measured according to JIS-K7136.
  • JIS-K7136 For example, Nippon Denshoku Industries Co., Ltd. haze meter NDH2000 can be used for the measurement.
  • the wavelength conversion member may be in the form of a sheet in order to effectively excite the phosphor using an optional member of a backlight unit described later. preferable.
  • a sheet form shall be used synonymously with a film form.
  • the light source unit includes a light source assigned to each area where the backlight luminance is controlled.
  • the backlight unit is roughly classified into a direct type and an edge light type depending on the configuration of the light source unit.
  • the light source part of the direct type backlight unit usually has a reflective member (hereinafter also referred to as “reflective member”), a plurality of light sources arranged on the reflective member, and light emitted from the light source.
  • a diffusing member that diffuses and exits usually called a diffusing plate, a diffusing sheet, or the like).
  • the light source is usually arranged on the side surface side of the light guide member (usually called a light guide plate), and the reflection member is opposite to the light exit surface side of the light guide member. Be placed. Further, a diffusion member may be disposed on the light exit surface side of the light guide member.
  • a member having reflectivity means a member having reflectivity for at least light emitted from a light source, and has a wavelength range other than light emitted from the light source. It may be reflective to light.
  • the term “reflectivity” means that a reflection phenomenon is exhibited with respect to at least a part of light incident on the member. The reflection phenomenon here may be any of specular reflection, diffuse reflection, and retroreflection.
  • the light source assigned to each area where the backlight luminance is controlled refers to a light source whose emission intensity is controlled by local dimming control as a light source that emits light incident on a target area.
  • the light source assigned to each area is a light source located behind the target area (that is, on the incident side).
  • the light source assigned to each area is behind the target area of the light guide member (that is, the incident side) among the light sources arranged on the side surface side of the light guide member. It is a light source that emits light that is incident on a position.
  • the backlight unit of the present invention may be a direct type backlight unit or an edge light type backlight unit.
  • the backlight unit of the present invention may be a modular type.
  • two or more of a direct type, an edge light type, and a modular type may be used in combination. From the viewpoint of ease of local dimming control, a direct type backlight unit is preferable.
  • the light source assigned to at least one area is a light source group composed of two or more light sources having different emission maximum wavelengths (The emission intensity of at least one light source included in the multi-wavelength different light source group can be controlled independently of the emission intensity of other light sources included in the light source group.
  • the conventional backlight unit capable of local dimming control does not include a multi-wavelength different light source group in which the light sources assigned to each area can independently control the light emission intensity as described above.
  • the backlight unit has a maximum emission wavelength as described above, because the light sources assigned to the same area have different emission maximum wavelengths and the emission intensity can be controlled independently for each light source.
  • the light sources included in the multi-wavelength different light source group are at least two light sources having different emission maximum wavelengths.
  • the number of light sources included in the multi-wavelength different light source group may be, for example, about 100 to 10,000.
  • the number of light sources is generally about 2 to 64 or about 2 to 32.
  • the number of light sources may be appropriately set according to the number of areas in which backlight luminance is controlled and the size of the display surface, and is particularly limited. It is not something.
  • Each of the two or more types of light sources constituting the multi-wavelength different light source group may be a single light source (for example, one light emitting diode (LED) or laser light source).
  • the light source group may include two or more light sources having the same emission maximum wavelength.
  • the number of light sources included in each kind of two or more types of light sources constituting the multi-wavelength heterogeneous light source group is one or more, but the number of light sources having a certain light emission maximum wavelength is different from that having different light emission maximum wavelengths. The number may be the same as or may be changed.
  • each emission intensity may be controlled independently, and a change in emission intensity may be linked.
  • the light source assigned to at least one area may include a multi-wavelength heterogeneous light source group capable of independent control of light emission intensity as described above.
  • a multi-wavelength heterogeneous light source group capable of independent control of light emission intensity as described above.
  • each of the light sources assigned to each area whose backlight luminance can be controlled independently is as described above.
  • Particularly preferred is a multi-wavelength heterogeneous light source group capable of independent control of emission intensity.
  • leakage light derived from the light source assigned to the low-luminance area may enter the high-luminance area, and independent control of the emission intensity as described above is possible from the viewpoint of reducing the influence of the leakage light.
  • the number of areas to which the multi-wavelength different light source group is assigned is larger, and it is particularly preferable that the light sources assigned to all areas are multi-wavelength different light source groups capable of independent control of the light emission intensity as described above. .
  • the two or more types of light sources have a light emission maximum wavelength in a range of a wavelength band of blue light to a wavelength band of ultraviolet light.
  • light having a maximum emission wavelength in the wavelength band of 430 to 490 nm is referred to as blue light
  • light having a maximum emission wavelength in the wavelength band of 300 nm to less than 430 nm is referred to as ultraviolet light.
  • light having a light emission maximum wavelength in the wavelength band of 520 to 560 nm is called green light
  • light having a light emission maximum wavelength in the wavelength band of 600 to 680 nm is called red light.
  • the “half width” of the peak means the width of the peak at the peak height 1 ⁇ 2.
  • a light source that emits blue light as single-peak light is called a blue light source, and a light source that emits ultraviolet light as single-peak light is called an ultraviolet light source.
  • a blue light source a light source that emits ultraviolet light as single-peak light
  • an ultraviolet light source when light of a single peak is emitted, two or more peaks do not appear in the emission spectrum as in the case of a white light source, but only one peak having the emission maximum wavelength as the emission center wavelength exists. Means.
  • the backlight unit includes a phosphor that emits green light when excited by excitation light (green phosphor) and a phosphor that emits red light when excited by excitation light (red phosphor).
  • green phosphor green phosphor
  • red phosphor red light when excited by excitation light
  • a blue light source is used as at least one of the light sources, blue light emitted from the blue light source and then transmitted through the wavelength conversion layer and emitted from the backlight unit, green light emitted by the green phosphor, and red phosphor
  • the white light can be obtained as the emitted light from the backlight unit.
  • the wavelength conversion layer includes a phosphor that emits blue light when excited by excitation light (blue phosphor) in addition to the green phosphor and the red phosphor
  • the light source may not include a blue light source.
  • the ultraviolet light becomes excitation light
  • the blue light emitted by the blue phosphor, the green light emitted by the green phosphor, and the red light emitted by the red phosphor thus, white light can be obtained as light emitted from the backlight unit.
  • the phosphor has a property of being excited by light having a wavelength shorter than the emission wavelength. Therefore, the excitation light is not necessarily limited to light incident on the wavelength conversion layer from the outside of the wavelength conversion layer, and the phosphor may emit light using the fluorescence emitted in the wavelength conversion layer as excitation light.
  • the light emission maximum wavelength of each light source is in the range of the wavelength band of blue light to the wavelength band of ultraviolet light in order to excite at least part of the phosphor contained in the wavelength conversion layer. It is preferable. More preferable combinations include, for example, the following combinations.
  • a light source that emits short-wavelength emitted light and a light source that emits longer-wavelength emitted light as described above, at least one kind of light source included in the multi-wavelength different light source group By controlling the light emission intensity, it is possible to eliminate or reduce the above-mentioned tinting.
  • the emission maximum wavelength of at least one light source is in the wavelength band of 365 to 460 nm, the emission maximum wavelength of at least one light source is in the wavelength band of 430 to 490 nm, and the former is shorter than the latter.
  • the emission maximum wavelength of at least one light source is in the wavelength band of 420 to 450 nm, the emission maximum wavelength of at least one light source is in the wavelength band of 430 to 490 nm, and the former is shorter than the latter.
  • the emission maximum wavelength of at least one light source is in the wavelength band of 365 to 430 nm, the emission maximum wavelength of at least one light source is in the wavelength band of 430 to 490 nm, and the former has a shorter wavelength than the latter.
  • the emission maximum wavelength of at least one light source is in the wavelength band of 365 to 420 nm, the emission maximum wavelength of at least one light source is in the wavelength band of 390 to 430 nm, and the former has a shorter wavelength than the latter.
  • the emission maximum wavelengths of these two types of blue light sources are preferably different by 5 nm or more, more preferably different by 10 nm or more, and more preferably 15 to 40 nm. More preferably it is different.
  • the following combinations of light sources are also preferable.
  • the two light sources have a light emission maximum wavelength in the wavelength band of 300 to 420 nm, and the light emission maximum wavelengths of these two light sources differ by 5 nm or more.
  • the emission maximum wavelength of at least one light source is in the wavelength band of 300 to 380 nm, the emission maximum wavelength of at least one light source is in the wavelength band of 365 to 430 nm, and the former has a shorter wavelength than the latter.
  • the emission maximum wavelength of at least one light source is in the wavelength band of 300 to 430 nm, the emission maximum wavelength of at least one light source is in the wavelength band of 430 to 490 nm, and the former is shorter than the latter.
  • the light source is not particularly limited, but a light emitting diode (LED) or a laser light source is preferable, and a light emitting diode having a light emission maximum wavelength in the range of the wavelength band of blue light to the wavelength band of ultraviolet light is preferable.
  • a light-emitting diode made of an InGaN (indium / gallium / nitrogen) -based material is preferable because light emission characteristics can be easily adjusted by changing the amount of In doping.
  • a light emitting diode having a light emission maximum wavelength in a range of a wavelength band of blue light to a wavelength band of ultraviolet light, a green phosphor, a yellow phosphor (light emission maximum wavelength is 520 to 600 nm, and a half-value width is about 50 to 150 nm.
  • a light source for example, a light source in which a phosphor is coated on the surface of a light emitting diode
  • a phosphor such as a YAG (Yttrium Aluminum Garnet) phosphor) or a red phosphor.
  • a peak In the emission spectrum of light emitted from such a light source, in addition to the peak having the emission maximum wavelength of the light emitting diode as the emission center wavelength, a peak also appears at the emission center wavelength of the phosphor.
  • Preferred light sources are blue light sources or ultraviolet light sources that emit a single peak of light.
  • the light source unit can include various members that can be included in a normal backlight unit in addition to the light source described above.
  • the members that can be included in the light source unit of the direct type backlight unit and the edge light type backlight unit are as described above.
  • the backlight unit includes at least the light source unit and the wavelength conversion member described above, but may optionally include one or more other members.
  • various members that may be arbitrarily included will be described.
  • the backlight unit can include at least one of a reflecting member, a scattering member such as a scattering sheet, a member having a light collecting function such as a prism sheet, and a brightness enhancement film.
  • the reflective member may have different reflectivities for light having different emission maximum wavelengths emitted by light sources included in the multi-wavelength different light source group.
  • a pattern such as a concavo-convex shape can be provided on the reflecting member by a known printing method.
  • the pattern is printed using dyes, pigments, UV absorbers, etc., and incident light (excitation light) in the surface It is also possible to partially adjust the reflection of the light.
  • the scattering member is a scattering sheet in one aspect. Moreover, in another one aspect
  • the haze of such a scattering member is preferably 80% or more, more preferably 90% or more, and further preferably 95% or more and 100% or less.
  • a known prism sheet such as a prism sheet having a plurality of prism rows arranged in parallel on one surface can be used. Further, for example, two prism sheets can be stacked and used so that the prism rows are orthogonal to each other while the prism rows are oriented in the same direction.
  • Such a prism sheet is formed, for example, in a backlight unit by arranging the prism row on the emission side (the liquid crystal panel side when arranged on the liquid crystal display device) with respect to the wavelength conversion member with the prism row facing the emission side. The function of condensing the light emitted from the conversion member on the liquid crystal panel side can be exhibited.
  • a prism sheet has little absorption of the fluorescence which a fluorescent substance light-emits, and the emitted light radiate
  • glass can also be used as a raw material of a prism sheet.
  • it is not limited to glass, and it is also preferable to use various resin materials as the material of the prism sheet.
  • the brightness enhancement film various members that can improve the brightness of the display surface of the liquid crystal display device by incorporating the brightness enhancement film can be used.
  • An example of the brightness enhancement film is a reflective polarizer.
  • the reflective polarizer refers to a polarizer that transmits light oscillating in a specific polarization direction among light incident while oscillating in all directions, and reflects light oscillating in other polarization directions. .
  • any of the various members described above can be produced by a known method, and commercially available products may be used.
  • Many of the scattering member and the brightness enhancement film are reflective members having reflectivity.
  • the reflecting member can be in the form of a sheet.
  • the backlight unit of the present invention can eliminate or reduce the coloring by independent control of the emission intensity of the multi-wavelength different light source group as described above.
  • the backlight unit of the present invention described above is suitable as a backlight unit of an image display device that performs local dimming control. Such an image display apparatus will be described below.
  • One embodiment of the present invention relates to an image display device including the backlight unit, an image display unit, and a local dimming control unit.
  • the backlight unit is as described above.
  • the local dimming control unit receives, for example, information related to an image displayed on the display surface of the image display unit, and generates a local dimming signal according to the received information.
  • Known local light quantity control means for receiving a local dimming signal and controlling the local light quantity of the light source based on the received local coding signal (for example, dimming or extinguishing some light sources in the direct type backlight unit)
  • Various configurations included in the local dimming control mechanism can be provided.
  • a local dimming control mechanism in a direct type backlight unit Japanese Patent No. 4914481, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-212503, and the like, for a local dimming control mechanism in an edge light type backlight unit, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2012-199041.
  • One-dimensional control is a method of defining a control unit by dividing an area in one direction such as a vertical direction and a horizontal direction.
  • the two-dimensional control is a method of defining a control unit by dividing an area in two directions such as a vertical direction (vertical) and a horizontal direction (horizontal).
  • the number of control units is usually in the range of 2 to 64, for example, preferably in the range of 3 to 32, and more preferably in the range of 4 to 32.
  • a rectangle which is a planar view shape of the outermost surface of a general backlight unit is divided into, for example, 2 to 128 in the short side direction (usually the vertical direction), and the long side direction (usually normal)
  • the control unit can be defined by dividing it into 2 to 128 in the horizontal direction.
  • the number of control units is 4 by dividing each of the vertical direction and the horizontal direction into two.
  • the vertical and horizontal directions are each preferably divided into 2 to 64, more preferably 4 to 32.
  • A1 division ⁇ A2 division the case where the number of divisions in one direction of the two-dimensional control is A1 and the number of divisions in the other direction is A2 is referred to as (A1 division ⁇ A2 division).
  • a television of 32 type or more has 16 division control (4 division ⁇ 4 division), 32 division control (8 division ⁇ 4 division), 64 division control (8 Division x 8 division), 128 division control (16 division x 8 division), 256 division control (16 division x 16 division), 512 division control (32 division x 16 division), 1024 division control (32 division x 32 division), 2048 division control (64 divisions ⁇ 32 divisions) can be cited as a preferred embodiment.
  • the shape of the area (control unit) divided by the two-dimensional control may be a rectangle whose aspect ratio is the same as the aspect ratio of the display surface of the image display device, but a triangle, a quadrangle, a pentagon, a hexagon, etc. Any one type of shape or a combination of two or more types may be used.
  • a rectangle or a square is usually preferable.
  • a rectangular or square shape is preferable because it is easy to make the area in the backlight unit in which the backlight luminance is controlled correspond to the area on the display surface in which the display luminance is controlled.
  • the aspect ratio of the rectangular rectangle is, for example, in the range of 1 to 1.3, preferably in the range of 1 to 1.2, more preferably in the range of 1 to 1.1, and the closer to 1, the better. . That is, it is preferably a square.
  • the hexagon is preferably a hexagon in which opposite sides are parallel, and the ratio of the long side to the short side is preferably in the range of 1 to 1.3, and preferably in the range of 1 to 1.2. Is more preferably in the range of 1 to 1.1, and even more preferably a regular hexagon.
  • the information related to the image displayed on the display surface of the image display unit is preferably display luminance information for each area of the image.
  • Display luminance refers to the luminance of an image displayed on the display surface.
  • the local dimming control unit can create light source emission intensity information for each area of the backlight unit as a local dimming signal.
  • the light source emission intensity information includes information such as how many light emission intensities of the light sources allocated to each area of the backlight unit should be set based on the display luminance information. For example, in the image display unit, light that irradiates an area (hereinafter referred to as “low display luminance area”) that should be displayed darkly with respect to a certain area (hereinafter referred to as “high display luminance area”).
  • the image display unit includes a pair of electrodes and a liquid crystal cell positioned between the electrodes.
  • the luminance control for each area of the image displayed on the display surface of the image display unit in the liquid crystal display device can be preferably performed by controlling the liquid crystal cell for each area in addition to the control of the light source emission intensity.
  • the local dimming control unit creates liquid crystal control information corresponding to the light source emission intensity information (including information on the voltage condition applied to the liquid crystal cell for each area) based on the display luminance information. Can be used to control display brightness.
  • a known technique related to local dimming control can be applied without any limitation. For example, JP 2012-237903 A can be referred to for such known techniques.
  • the local dimming control unit creates light source emission intensity information for each area of the backlight unit based on display luminance information for each area of the image displayed on the display surface of the image display unit, Corrected light source emission that has been corrected based on the light source emission intensity information that has been created or that has been subjected to correction processing based on the influence of leaked light originating from light sources assigned to other areas of the backlight unit. Based on the intensity information, the light emission intensity of each light source included in the multi-wavelength different light source group of the backlight unit can be determined. Each light source included in the multi-wavelength different light source group can emit light having the light emission intensity thus determined.
  • the influence of the leakage light derived from the light sources allocated to other areas of the backlight unit described above increases, (1) the absolute value of the light emission intensity of the light source whose light emission maximum wavelength is located on the long wavelength side Alternatively, the relative value is increased, (2) the absolute value or relative value of the light source whose emission maximum wavelength is located on the short wavelength side is lowered, or (3) the emission maximum wavelength is located on the long wavelength side.
  • the image display device of the present invention when the coloring due to the leaked light is within the allowable range, the image display device is created based on the display luminance information without using the corrected light source emission information.
  • a mode in which the light emission intensity of each light source included in the multi-wavelength different light source group is determined based on the light source light emission information is also included.
  • the permissible range due to leakage light can be arbitrarily set according to the image quality required for the image displayed on the display surface, and is not particularly limited.
  • the process for obtaining the corrected light source emission intensity information will be described by taking the following embodiment as an example.
  • the light sources assigned to all the areas where the backlight luminance is controlled are all multi-wavelength different light source groups.
  • the present invention is not limited to the embodiments described below.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an area arrangement in which backlight luminance control is performed for each area in the present embodiment.
  • the number of areas (number of control units) is 9, but it is merely an example, and the local dimming control in the present invention is not limited to that performed in 9 areas. This also applies to other embodiments described later.
  • areas B and C are areas that are extinguished (backlight luminance setting value zero) based on light source emission intensity information created based on display luminance information
  • area A is light source emission produced based on display luminance information. Based on the intensity information, the area is turned on so that the backlight luminance setting value 100 is obtained.
  • the backlight luminance is expressed as a relative value where the backlight luminance setting value of area A is 100.
  • the light source emission intensity (light source emission intensity information) for providing the backlight luminance setting value is 100 for the light source assigned to area A and zero for the light sources assigned to areas B and C. It becomes.
  • chromaticity is represented by color coordinates in the chromaticity diagram (CIE1931).
  • leakage light derived from the light source assigned to area A which is a high luminance area
  • areas B and C which are low luminance areas.
  • the amount of leaked light is such that the leaked light to area B closer to area A is greater than the leaked light to area C.
  • the amount of leaked light varies depending on the reflection at the reflecting member, the scattering at the scattering member, the light scattering layer in the backlight unit, the reflection at the interface between the reflecting member and the member, and / or scattering.
  • the amount of leakage light from another area to a certain area can be measured by a known measuring device such as a light meter, or can be calculated by optical simulation using a known method.
  • the amount of leaked light to area B thus obtained is 10 and the amount of leaked light to area C is 1.
  • the degree to which outgoing light emitted from a certain area is tinted due to the influence of leakage light increases as the distance from the high luminance area increases. This is because the longer the diffusion distance is, the more light is wavelength-converted in the wavelength conversion layer and the emission of red light and green light increases, and it is considered that yellowing becomes stronger due to the color mixture of red light and green light.
  • the degree of yellowness can be measured using a known chromaticity meter, or can be calculated by optical simulation using a known method.
  • the light sources assigned to the areas A, B, and C are two light sources each having a light emission maximum wavelength in the ultraviolet light to blue light region and having different light emission maximum wavelengths, at least one of which is a blue light source.
  • a light source having a light emission maximum wavelength on the short wavelength side is referred to as a short wave light source
  • a light source on the long wavelength side is referred to as a long wave light source.
  • the phosphor has a tendency that the emission intensity becomes stronger as the excitation light becomes shorter wavelength light, and the emission intensity becomes weaker as the excitation light becomes longer wavelength light.
  • the emission intensity of the long-wave light source the light source whose emission maximum wavelength is relatively longer
  • the emission intensity of the fluorescence emitted by the phosphor that is, green light and Light emission intensity of red light
  • the intensity of the emitted blue light from the blue light source is relatively higher than the intensity of the emitted light obtained by the light emission of the phosphor.
  • the yellowishness caused by the leaked light can be canceled or reduced.
  • the yellow wave is canceled out by setting the light emission intensity so that the light of the long wave light source out of the two light sources allocated to the area B is incident and giving the equivalent of 5 as the backlight luminance. I was able to.
  • the amount of leaked light from area A to area C is 1, and the chromaticity of the emitted light emitted from area C is the chromaticity of the emitted light emitted from area A.
  • ( ⁇ x, ⁇ y) (0.05, 0.05).
  • the emission intensity was set so as to give a portion corresponding to 1 as the backlight luminance, thereby canceling the yellowness.
  • the emission intensity of the light source assigned to area B and the emission intensity of the light source assigned to area C are both greater than the initial setting values.
  • the corrected light source emission intensity information can be obtained by performing the correction process based on the influence of the leakage light derived from the light sources assigned to other areas to the initial setting value.
  • the backlight brightness of each area of the backlight unit can be set according to the display brightness of each area of the image to be displayed, but in one aspect, when the backlight brightness difference between adjacent areas is large, In the low-luminance area, it is also preferable to make it higher than the backlight luminance that gives the display luminance in the image to be displayed.
  • the chromaticity (x, y) It can be adjusted to white light of (0.33, 0.33), or can be adjusted to approach the white light.
  • the absolute value of the backlight luminance (I2) of the high luminance area (area A in the above embodiment) is not less than 100 cd (candela) / m 2 and not more than 5000 cd / m 2 .
  • the relative relationship between the backlight luminance (I1) and the I2 of the low luminance area (area B in the above embodiment) adjacent to the high luminance area is (I2 / I1) ratio.
  • liquid crystal control information (initial setting value) is usually set together with the light source emission intensity information.
  • the light source emission intensity information a difference is generated between the initial set value and the actually set light source emission intensity.
  • the amount of light emitted from the areas B and C of the backlight unit increases, but when such an increase occurs, it is applied to the liquid crystal cell so as to reduce the amount of light passing through the liquid crystal cell. It is preferable to adjust the voltage value.
  • the liquid crystal control information is subjected to correction processing to obtain corrected liquid crystal control information, and voltage application conditions for each area (area B, area C) of the liquid crystal cell are determined based on the corrected liquid crystal control information. It is preferable to apply a voltage for each area of the liquid crystal cell under the determined voltage application conditions. As a result, the display luminance on the display surface of the image display device can be matched with or close to the initial setting value set according to the display luminance of the image to be displayed.
  • leakage light derived from the light source in area B and leakage light derived from the light source in area C may enter the area A.
  • the amount of light emitted from the area A of the backlight unit increases.
  • the influence of such an increase in the amount of emitted light can also be reduced by controlling the voltage application conditions of the liquid crystal cell as described above.
  • the area i + 1 that is primarily adjacent (directly adjacent) to the area i and the secondary adjacent ( If the area up to area i + 2 (which is arranged via area i + 1) is the target adjacent area in consideration of the influence of leakage light, the light source emission intensity Ki in area i is the primary adjacent area i + 1 and the secondary adjacent area i + 2. It can correct
  • Ki K0i (1) + ⁇ 1 ⁇ K0 (i + 1) + ⁇ 2 ⁇ K0 (i + 2) (2) + ⁇ 1 ⁇ Km (i + 1) + ⁇ 2 ⁇ Km (i + 2) (3) + H1 ⁇ ⁇ 1 ⁇ (K0 (i + 1) + Km (i + 1)) (4) + H2 ⁇ ⁇ 2 ⁇ (K0 (i + 2) + Km (i + 2)) (5) here, ⁇ 1 is the light leakage coefficient to the primary adjacent area ⁇ 2 is the light leakage coefficient to the secondary adjacent area K0i is the initial value of the light source emission intensity in area i Kmi is increased to reduce tint in area i The light source emission intensity K0 (i + 1) is the initial setting value of the light source emission intensity in the area i + 1.
  • Km (i + 1) is the light source emission intensity K0 (i + 2) increased to reduce tinting in the area i + 1.
  • the initial set value Km (i + 2) of the light source emission intensity in the light source is the light source emission intensity h1 increased to reduce tinting in the area i + 2
  • h1 is the light source emission intensity increase coefficient h2 for the leaked light from the primary adjacent area
  • the light source emission intensity increase coefficient (1) with respect to the leakage light from the secondary adjacent area is (initial setting value of the light source emission intensity in area i) (2) is (leakage light generated by the light source emission intensity of the initial setting value in areas i + 1 and i + 2) (3) is (leakage light generated by light source emission intensity increased to reduce tinting in areas i + 1 and i + 2)
  • (4) is (light source emission intensity increased to reduce coloring in area i with respect to leakage light from area i + 1)
  • (5) is (light source emission intensity increased to reduce coloring in area i with respect to leakage light from area
  • specific embodiments of the correction processing performed using the above relational expression when the image display unit includes the liquid crystal cell include the following embodiments.
  • an initial setting value of the light source emission intensity is calculated for each light source assigned to each area of the backlight unit.
  • the initial setting value of the liquid crystal control information is also set for the liquid crystal cell.
  • the corrected light source emission intensity information (setting value 2) of each area is calculated.
  • the liquid crystal control information is corrected to determine corrected liquid crystal control information (set value 3).
  • An image is displayed on the image display unit by emitting light from the light source with the light emission intensity determined by the setting value 2 and applying a voltage to the liquid crystal cell according to the voltage application condition determined by the setting value 3. .
  • the present invention is not limited to such an embodiment.
  • the light intensity of the light source is adjusted to adjust the light intensity of the short wave light source and the long wave light source so that the display brightness matches (or approaches) the initial setting value, or the long wave light source that generates bluish light is given priority. It is also possible to add an algorithm to be used for.
  • Embodiments 1 and 2 are modes in which correction processing is performed for a certain area, assuming that the influence of leakage light derived from light sources assigned to other areas is the same in the area. On the other hand, the correction process can also be performed in consideration of the difference in the influence of leakage light in the same area. Such an embodiment will be described below.
  • the leakage light derived from the light source assigned to the area A has a strong intensity on the area A side in the lateral direction in the area B and attenuates and decreases on the area C side. .
  • the coloration of the emitted light from the area B due to the leakage light derived from the light source assigned to the area A becomes stronger as it is farther from the area A, the coloration on the area C side compared to the area A side. The sticking becomes stronger.
  • the intensity of the emitted light emitted from area B is set by making the emission intensity of the light source on area A side lower than the emission intensity of the light source on area C side. Can be improved in the lateral direction of the area B.
  • the intensity ratio of the light source on the area C side is set to the intensity ratio of the light source on the area A side.
  • correction processing based on the influence of leaked light originating from light sources assigned to other areas of the backlight unit is assigned to the light sources assigned to the areas where the influence of leaked light is large in the same area and to other parts.
  • This is an aspect in which the emission intensity of at least one of the obtained light sources is changed from the value determined by the light source emission intensity information.
  • the present invention is not limited to the above embodiment.
  • Real-time control table control
  • a portion that should be displayed brightly and a portion that should be displayed darkly change frequently in accordance with changes in the image on the display surface.
  • Examples of a method for performing local dimming control in response to such image changes include real-time control and tabulation control.
  • real-time control for example, the correction coefficients as described in the second embodiment are superimposed, the light emission intensity of the light source included in the multi-wavelength different light source group is calculated in real time for each area, and the light from the light source is calculated with the calculated light emission intensity. Can be emitted.
  • tabulation control refers to control using a look-up table in computer science.
  • the lookup table creation technique is a known technique in computer science, and the known technique can be applied to the present invention without any limitation. For example, a change in light source emission intensity from an initial setting value that can occur in advance is patterned and stored in a lookup table. Then, based on display luminance information for each area of the image displayed on the display surface of the image display unit, a light source of each light source is selected by selecting a pattern to be applied to each light source from patterns stored in the lookup table. The emission intensity is determined. For example, as an example, as shown in FIG. 1, when local dimming control is performed in nine areas, the light source emission intensity is controlled in four steps (for example, four steps of 100, 33, 11, 0 as relative values).
  • the pattern of the area position and the light source emission intensity is a total of 4 to the 9th power. All these patterns are stored in a lookup table, and the light source emission intensity of each light source is determined by selecting a pattern to be applied based on display luminance information for each area of the image displayed on the display surface.
  • Real-time control is preferable in terms of control accuracy, and tabulated control is preferable in that simple control is possible.
  • the light emission intensity of the light source included in the backlight unit can be changed in order to emit light having the light emission intensity determined as described above, for example, by the following means.
  • changing the emission intensity is also referred to as dimming.
  • the light emission intensity of the light source is changed by time division light emission.
  • a light-emitting diode can be used as the light source, and there are roughly two methods for realizing dimming in the LED drive circuit.
  • One is pulse width modulation (PWM control (Pulse Width Modulation)), and the other is analog dimming.
  • PWM control adjusts brightness by controlling the lighting time and extinguishing time of LED elements.
  • the brightness is controlled by adjusting the duty ratio of the PMW signal (the ratio of on time to on time).
  • the on / off frequency can be set to about 50 Hz to 32 KHz. If the frequency of turning on and off is low, the human eye may feel “flickering”. Therefore, it is preferable to sufficiently increase the frequency of the PMW signal.
  • the backlight unit for display can be set to about 100 Hz to 10 KHz, generally about 200 Hz is used, and can be set to about 1 KHz for applications such as machine vision used in a production line.
  • a frequency that does not cause flickering or noise can be selected according to the application.
  • squeal is a phenomenon in which when the voltage fluctuation to the output capacitor occurs during PWM control, the substrate resonates due to the expansion and contraction of the capacitor and generates a sound.
  • the duty ratio can be arbitrarily set, for example, it can be reduced to about 1%, and the brightness control range is large. Also, the design of the control circuit is relatively easy.
  • analog dimming adjusts the brightness by changing the amount of current provided to the LED element. Increasing the amount of current makes it brighter and decreasing it makes it darker.
  • Analog dimming can be realized by changing the voltage value supplied from the outside in an analog manner using an electronic volume or variable resistor. The flicker problem does not occur with the analog dimming method.
  • dimming (dimming) up to about 10% is possible. From the viewpoint of color reproducibility of the LED element itself, it is preferable to use up to a range of about 20%.
  • both PWM control and analog dimming methods can be used together. Further, it is possible to reduce the current value in the PMW control.
  • the above control can be performed based on the light source emission intensity information or the corrected light source emission intensity information created by the local dimming control unit.
  • the above-mentioned initial set values are usually set in the backlight unit in a state immediately after manufacture, but it may be preferable to change the initial set values so as to correct the change over time of the backlight unit.
  • the change over time a decrease in light emission efficiency caused by deterioration over time of the phosphor, coloring caused by deterioration over time of members constituting the backlight unit, deterioration of the light source, and the like can be considered.
  • the above-mentioned local dimming control can be performed by obtaining the correction factor f and using the value obtained by multiplying the correction factor f by the initial set value as the initial set value.
  • the correction factor may be determined based on the evaluation result by evaluating the change with time in real time.
  • the correction factor f may be determined in advance according to the usage period of the backlight unit.
  • a value obtained by multiplying an initial setting value determined by a preliminary experiment or optical simulation by an adjustment factor f0 for variation control in consideration of variations such as a difference in light emission efficiency of a light source included in the backlight unit is set as an initial value. It may be used as a set value.
  • the image display device can include an image display unit corresponding to the type.
  • Specific examples of the image display device of the present invention include a liquid crystal display device (LCD).
  • the image display device of the present invention can be a liquid crystal display device configured by combining the backlight unit with a liquid crystal panel.
  • the liquid crystal panel can include at least a liquid crystal cell and a pair of electrodes that sandwich the liquid crystal cell.
  • the driving mode of the liquid crystal cell is not particularly limited, and is twisted nematic (TN), super twisted nematic (STN), vertical alignment (VA), in-plane switching (IPS), and optically compensated bend cell (OCB).
  • TN twisted nematic
  • STN super twisted nematic
  • VA vertical alignment
  • IPS in-plane switching
  • OBCB optically compensated bend cell
  • Various modes such as can be used.
  • the liquid crystal panel usually includes at least a viewing side polarizer, a liquid crystal cell, and a backlight side (backlight unit side) polarizer.
  • the viewing side polarizer and the backlight side polarizer preferably each have a protective film (polarizing plate protective film) on one or both surfaces.
  • a laminate having one or more protective films on the polarizer is called a polarizing plate.
  • a liquid crystal cell having a liquid crystal layer sandwiched between substrates provided with electrodes on at least one of the opposite sides is provided, and the liquid crystal cell is arranged between two polarizing plates.
  • the liquid crystal display device includes a liquid crystal cell in which liquid crystal is sealed between upper and lower substrates, and displays an image by changing the alignment state of the liquid crystal by applying a voltage.
  • the voltage is applied under the voltage application condition determined based on the liquid crystal control information created by the local dimming control unit or the corrected liquid crystal control information.
  • it has an accompanying functional layer such as a polarizing plate protective film, an optical compensation member that performs optical compensation, and an adhesive layer as necessary.
  • a surface layer such as an undercoat layer may be disposed.
  • the portion to be displayed darkly by the local dimming control in the backlight unit capable of controlling the backlight luminance for each area, by using the above-mentioned multi-wavelength different light source group, the portion to be displayed darkly by the local dimming control. It is possible to suppress the white light emitted from the backlight unit from being colored.
  • the light emission intensity of the light sources included in the multi-wavelength different light source group and the light emission intensity ratio between the light sources are as follows.
  • by emitting light from the light source with the light emission intensity determined based on the corrected light source light emission intensity information described above it is possible to eliminate or reduce yellowness caused by the influence of leakage light. It becomes possible. In this way, it is possible to reduce coloring of a portion to be displayed darkly.
  • a transmissive liquid crystal display device For example, in a transmissive liquid crystal display device, light emitted from a backlight unit irradiates the display surface of the liquid crystal display device after passing through a liquid crystal cell.
  • the liquid crystal cell orientation is controlled to change the amount of light transmitted and display an image.
  • the backlight brightness remains the same at the maximum brightness, and the orientation of the liquid crystal in the liquid crystal cell is controlled and transmitted. The amount of light is reduced to reduce the display brightness in each area of the display surface.
  • the amount of light emitted from the backlight unit toward the area is reduced in advance, and then the liquid crystal cell.
  • the power consumption of the backlight unit can be reduced. According to the present invention, it is possible to perform local dimming control capable of reducing power consumption as described above, and to reduce coloring of a portion to be darkly displayed by local dimming control.
  • color coordinates are values measured by a chromaticity luminance meter (SR-3 manufactured by TOPCON) and expressed by the color coordinates in the chromaticity diagram (CIE1931).
  • the light sources 1 to 3 used below are blue LED light sources that emit a single peak of light having a maximum emission wavelength at the following wavelengths.
  • Light source 1 450nm
  • Light source 2 465 nm
  • Light source 3 430 nm
  • the manufactured backlight unit is a direct type backlight unit.
  • FIG. 2 shows a schematic configuration diagram of the backlight unit.
  • the backlight unit shown in FIG. 2 is orthogonal to the light source unit 10, the wavelength conversion member 13 located on the optical path of the light emitted from the light source unit, the scattering sheet 14, and the prism rows from the light source unit 10 side to the emission side.
  • the two prism sheets 15a and 15b (the prism row is not shown) and the scattering sheet 16 are included in this order.
  • a light source 12 is disposed on the reflection sheet 11.
  • the number of the light sources 12 is two for simplification, but details of the number and arrangement of the light sources in Examples and Comparative Examples are as described later.
  • a wavelength conversion member As a wavelength conversion member, a wavelength conversion member in which barrier films are laminated on both surfaces of a wavelength conversion layer including a quantum dot 1 (green phosphor) having a light emission maximum wavelength of 520 nm and a quantum dot 2 (red phosphor) having a light emission maximum wavelength of 630 nm.
  • a quantum dot 1 green phosphor
  • red phosphor red phosphor
  • a 9 cm long ⁇ 9 cm wide square is defined as one area, and local dimming control is performed in a total of nine areas (area A to area I) as shown in FIG.
  • areas A to I are also arranged on the display surface of the liquid crystal display device described later, as in FIG. Also in the liquid crystal cell described later, areas A to I are arranged as in FIG.
  • the light source unit 10 of the backlight unit As shown in FIG. 4, a square of 9 cm in length and 9 cm in width on the reflection sheet 11 is defined as one area, and the light source 1 (light emission maximum wavelength 450 nm) is provided in each of a total of nine areas. Each one was placed.
  • the light source assigned to area A shown in FIG. 3 is the light source 1A
  • the light source assigned to area B is the light source 1B
  • the light source assigned to area C is the light source 1C.
  • the light sources are light sources 1D to 1I.
  • the backlight luminance in each area is measured by the intersection of two diagonal lines drawn within a square area of 9 cm long by 9 cm wide by a chromaticity luminance meter (Topcon SR-3), aperture diameter 10 mm ⁇ ), The arithmetic average obtained by measuring a total of five points of the four centroids of the four triangles divided by these diagonal lines was defined as the backlight luminance of each area.
  • the following backlight luminance was measured in the same manner.
  • the backlight unit produced in Comparative Example 1 can arbitrarily control the light source emission intensity between about 0.5% and 100% by PWM control of the light source 1.
  • the backlight luminance can be adjusted between 5 and 1000 cd / m 2 .
  • Light source arrangement and production of backlight unit in Example 1 In the light source unit 10 of the backlight unit, as shown in FIG. 5, a square of 9 cm in length and 9 cm in width on the reflection sheet 11 is defined as one area, and the light source 2 (maximum emission wavelength 465 nm) and One light source 3 (emission maximum wavelength 430 nm) was arranged. Therefore, one type of two light sources having different emission maximum wavelengths are arranged in one area.
  • the light sources assigned to the area A shown in FIG. 3 are the light sources 2A and 3A in FIG. 5, the light sources assigned to the area B are the light sources 2B and 3B, and the light sources assigned to the area C are the light sources 2C and 3C.
  • the light sources assigned to the areas D to I are the light sources 2D to 2I and the light sources 3D to 3I, respectively.
  • the light source 2 is indicated by a circle and the light source 3 is indicated by a double circle.
  • the light source 2 and the light source 3 assigned to each area can independently control the emission intensity.
  • a backlight unit of Example 1 was produced in the same manner as Comparative Example 1 except that the light source part was replaced with the light source part in which the light source 2 and the light source 3 were arranged as described above.
  • the light source 2 and the light source 3 can be arbitrarily controlled between about 0.5% to 100% by PWM control, or can be turned off. it can.
  • PWM control for example, by adjusting the intensity ratio of the light source emission intensity of the light source 2 assigned to a certain area and the light source emission intensity of the light source 3, the emission light having a strong bluish color and the emission light having a strong yellowish color are mixed, thereby The chromaticity can be changed.
  • Such a change in chromaticity cannot be realized by the backlight unit of Comparative Example 1.
  • the light source 2 and the light source 3 capable of independently controlling the emission intensity are assigned to each of the nine areas in the backlight unit of the first embodiment, the chromaticity of the emitted light is independently provided in each area. Can be changed.
  • the display luminance measured with the measuring apparatus used for the measurement was 300 cd / m 2 .
  • a numerical value indicating the luminance to be displayed in each part as a relative value with the luminance of this part (hereinafter referred to as “the brightest part of the image”) being 100 is a numerical value described in each part in FIG. 6.
  • Numerical value 0 indicates a state in which the alignment state of the liquid crystal cell is controlled so that the amount of light transmitted through the liquid crystal cell is minimized.
  • the light emission intensity (relative value) of the light source assigned to each area of the backlight unit where 100 is the light emission intensity of the light source assigned to area A of the backlight unit that emits light toward area A including the brightest part of the image. ) Is set.
  • FIG. 7 shows the light emission intensity (relative value) of the light source assigned to each area in the backlight unit without local dimming control (hereinafter referred to as “LD (Local Dimming) None”). Further, three different local dimming control patterns (hereinafter referred to as “LD-01”, “LD-02”, and “LD-03”) were set as local dimming control.
  • the LD-01 control determines the light emission intensity (relative value) of the light source only in areas A and B having non-zero display brightness in FIG. Only areas A and B are irradiated with outgoing light derived from the light source.
  • the LD-02 control (FIG. 9) is performed on an area D that is adjacent to the area A including the brightest part of the image through one side of the square and has a large influence of leakage light. The light emitted from the light source is irradiated with a light emission intensity (relative value) of 5.
  • the control of LD-03 (FIG. 10) is performed via one side of the square in areas B and D where the emitted light from the light source is irradiated with emission intensity (relative value) 5. Also, in the areas C, E, and G that are adjacent to each other and are affected by leakage light, the light emitted from the light source is incident at a light emission intensity (relative value) of 1.
  • the liquid crystal control information for each area of the liquid crystal cell is determined so that the display luminance shown in FIG. 6 is obtained in each area of the display surface. To do.
  • the light sources assigned to the respective areas of the backlight unit for each of the LD-less, LD-01, LD-02, and LD-03 are emitted with the light emission intensity of the initial setting value.
  • the backlight luminance was measured by the method described above. As a result of the measurement, for LD-01, the areas D and E adjacent to the area A where the backlight luminance is high have backlight luminance compared to other areas where the light emission intensity of the light source is zero (see FIG. 8). It was confirmed to be high. In addition, also in area B, it was confirmed that the backlight luminance increased with respect to the value expected from the light emission intensity of the light source.
  • both the x value and the y value are 0.02. It increased by about 0.04, and it was confirmed that the emitted light became yellowish.
  • the areas B, D, and E are colored due to the influence of the leakage light derived from the light sources assigned to the other areas.
  • the light sources (light source 2, light source 2, light source assigned to the areas B, D, LD-03, and areas B, C, D, E, and G in LD-03)
  • the light emission intensity of the light source 2 that brings out the bluish emission light is made relatively high with respect to the light emission intensity of the light source 3, and the chromaticity of the emission light from each area is obtained.
  • the reduction of yellowishness was confirmed in the area (the total emission intensity of the above two types of light sources was kept constant). Based on the above, the emission intensity of the light source 2 and the emission intensity of the light source 3 in the area were determined as corrected emission intensity information.
  • the initial setting values were used as the light source emission intensity information.
  • the emission intensity of each light source was determined for each of LD-01, LD-02, and LD-03.
  • the backlight luminance was measured in the areas A to I by the above-described method in a state where the light source assigned to each area of the backlight unit was made to emit light with the determined emission intensity.
  • the backlight luminance was measured in the areas A to I by the above-described method in a state where each light source was made to emit light at the light emission intensity of the initial setting value.
  • the measurement results without LD are shown in FIG. 11, and the measurement results of LD-01, LD-02, and LD-03 are shown in FIGS. In the results shown in FIG.
  • the value of the backlight luminance is at least 0.1. This is due to the influence of light scattered in the backlight unit. Conceivable. Further, in the result shown in FIG. 11, an increase in backlight luminance was also confirmed in area A. This is also considered to be caused by the influence of leaked light from other areas.
  • the corrected liquid crystal control information of the liquid crystal cell was calculated and determined based on the backlight luminance of each area of the backlight unit thus obtained.
  • the transmittance of the liquid crystal cell is controlled so that target display luminance information can be obtained on the display surface when light is incident from the backlight unit with the backlight luminance shown in FIG. That is, by setting the light emission intensity of the light source according to the corrected emission intensity information as described above, the area where the amount of light incident on the liquid crystal cell increases with respect to the initial setting value is corrected for the increase.
  • a correction process for adjusting the voltage value applied to the liquid crystal cell was added.
  • Evaluation 3 The naturalness / unnaturalness of the boundary connection in the image displayed on the display surface.
  • five evaluators visually and sensorially evaluated whether the boundary connection between the area D and the area E is natural or unnatural.
  • Five evaluators evaluated with the following scores, and calculated the arithmetic average of the scores given by five people.
  • the images of area D and area E are uniformly black, but the display brightness and color are affected by the leaked light from the adjacent bright area A or area B. The more you receive, the more you tend to feel unnaturalness in the connection of boundaries. 4 points: The boundary connection between area D and area E is natural.
  • Evaluation 4 Evaluation with coloring in a dark place Evaluation 2 above.
  • black is dark between areas that are dark (black) are displayed (between areas where the numerical value 0 (zero) is displayed in FIG. 6).
  • five evaluators visually evaluated whether or not a difference in the black color was felt.
  • the evaluation was performed by installing the liquid crystal display device on a table having an illuminance of 20 lux. This is an environment close to the condition of darkening the room and watching TV.
  • Five evaluators evaluated with the following scores, and calculated the arithmetic average of the scores given by five people. 4 points: Black is dark and there is no difference in color between areas.
  • the average evaluation score is 2.5 or less, more than half of the people feel the influence of coloring.
  • the average evaluation score is preferably 2.6 or more.
  • Table 1 shows the power consumption when each local dimming control is performed with the power consumption of the backlight unit without LD being 100.0%.
  • the black luminance can be lowered (black can be made darker), and this point is effective in improving the contrast ratio (ratio of “white luminance / black luminance”).
  • ratio of “white luminance / black luminance” ratio of “white luminance / black luminance”.
  • LD-01 in the area (area B) where the emitted light is irradiated from the light source based on the light source emission intensity information created based on the display luminance information, the light is emitted from the multi-wavelength different light source group based on the corrected emission intensity information. Irradiate with light.
  • areas that are extinguished (backlight luminance setting value zero) based on light source emission intensity information created based on display luminance information area D in LD-02, in LD-03
  • Areas C, D, E, and G) are also irradiated with emitted light from the multi-wavelength different light source group based on the corrected light source emission intensity information.
  • Example 1 the same number of two types of light sources having different emission maximum wavelengths is assigned to each area of the backlight unit (see FIG. 5). However, the number of light sources having different emission maximum wavelengths may be different depending on the area. Further, the plurality of areas may include an area where the allocated light source is a single type of light source.
  • An example of the arrangement of the light sources arranged in this way is shown in FIG. In FIG. 15, the light source indicated by a white circle is a long wave light source, and the light source indicated by a black circle is a short wave light source. As described above, the long wave light source provides a bluish emission light. A large number of light sources that provide outgoing light with a strong bluish color is preferable in order to increase the degree of freedom of control for reducing tinting.
  • the present invention is useful in the fields of manufacture and use of various image display devices such as liquid crystal display devices.

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Abstract

バックライト輝度をエリア毎に制御可能であり、光源部と光源部から出射される光の光路上に位置する波長変換部材とを有し、波長変換部材が励起光により励起され緑色光を発光する蛍光体と赤色光を発光する蛍光体とを少なくとも含む波長変換層を有し、光源部がエリア毎に割り当てられた光源を含み、バックライト輝度のエリア毎の制御は、エリア毎に割り当てられた光源のそれぞれの発光強度を他のエリアに割り当てられた光源の発光強度とは独立に制御することにより行われ、且つ少なくとも1つのエリアに割り当てられた光源が発光極大波長の異なる二種以上の光源からなる光源群を含み、光源群に含まれる少なくとも一種の光源の発光強度が光源群に含まれる他の光源の発光強度とは独立に制御可能であるバックライトユニットならびに画像表示装置が提供される。

Description

バックライトユニットおよび画像表示装置
 本発明は、バックライトユニット、およびこのバックライトユニットを備えた画像表示装置に関する。
 液晶表示装置等の画像表示装置の多くは、少なくともバックライトユニットと画像表示部とから構成される。
 バックライトユニットとしては、光源として、白色LED(Light-Emitting Diode)等の白色光源を含むものが広く用いられている。これに対し近年、白色光源に代えて、例えば青色LEDのような光源が発光した光と、この光により励起され蛍光を発光する蛍光体を含む、光源とは別部材として配置された波長変換部材(少なくとも波長変換層を備える)において発光された光とにより、白色光を具現化する新たなバックライトユニットが提案されている(特許文献1参照)。
 また、バックライトユニットの駆動制御に関しては、画像表示部の表示面に表示する画像に応じてバックライト輝度を局所的に低下させる、ローカルディミング(Local dimming)制御と呼ばれる技術が提案されている(特許文献2、3参照)。
特表2013-544018号公報 特開2004-212503号公報 特開2012-199041号公報
 特許文献1に記載されているバックライトユニットでは、より詳しくは、例えば、以下のように白色光が具現化される。
 光源を含む光源部から出射された光が、この光の光路上に配置された波長変換部材に入射する。波長変換部材に入射した光の中で、波長変換層において蛍光体に吸収された光は蛍光体を励起させ、蛍光体に吸収されずに波長変換層を通過した光は波長変換部材の外に出射される(光源由来の出射光)。
 また、励起された蛍光体は、入射光とは異なる波長の光(蛍光)を発光する。例えば、蛍光体として緑色光を発光する蛍光体(緑色蛍光体)を用いれば波長変換部材から緑色光が出射し、赤色光を発光する蛍光体(赤色蛍光体)を用いれば波長変換部材から赤色光が出射する。こうして波長変換部材から、光源由来の出射光とは波長の異なる出射光(更なる出射光)を得ることができる。そして、こうして得られた更なる出射光と光源由来の出射光とが混色されることにより(例えば、更なる出射光としての緑色光および赤色光と光源由来の出射光としての青色光とが混色されることにより)、白色光を具現化することができる。更に、波長変換層に用いる蛍光体として適切なものを選択することで、蛍光体から得られる発光の波長域を制御することができ、また、半値幅を狭く制御することもできる。これにより、蛍光体からの発光として、色純度の高い単色光を得ることができる。この結果、従来カラーフィルターにより吸収されていた発光を低減することが可能となる。以上の点は、画像表示装置の表示面における表示輝度の向上および色再現域の拡大に有効である。
 一方、特許文献2、3に記載されているようなローカルディミング制御によれば、バックライトユニットから画像表示部へ出射される光の中で、他の部分よりも暗く表示すべきエリアに向けて出射される光を局所的に減光または消光することによりバックライト輝度を局所的に低下させることによって、暗く表示すべきエリアの黒表示の輝度を低下させることができる。このようにバックライト輝度をエリア毎に制御することにより、暗く表示すべきエリアと明るく表示すべきエリアとの明暗差を広げることができるため、画像表示装置の表示面に表示される画像のコントラストを高める(鮮明な画像を表示する)ことが可能になる。また、光源を局所的に減光または消光することにより、バックライトユニットの消費電力を低減することもできる。
 以上説明した通り、波長変換部材を備えるバックライトユニット、ローカルディミング制御可能なバックライトユニットは、それぞれ各種の利点を有する。
 そこで本発明者が、これら2つの技術を組み合わせてバックライトユニットを構成することを検討したところ、かかるバックライトユニットを備えた画像表示装置では、暗く表示すべき部分が色み付く(例えば、画像中、暗く表示すべき部分で白色光の色座標(色度)が明るく表示された部分での白色光の色座標(色度)からずれる)現象が発生することが明らかとなった。表示面に表示される画像の画像品質を向上するためには、このような色み付きを低減することが望ましい。
 そこで本発明の目的は、波長変換部材を備えるローカルディミング制御可能なバックライトユニットを有する画像表示装置において、暗く表示すべき部分の色み付きを低減するための手段を提供することにある。
 本発明の一態様は、以下のバックライトユニット:
 バックライト輝度をエリア毎に制御可能なバックライトユニットであって、
 光源部と、
 光源部から出射される光の光路上に位置する波長変換部材と、
を有し、
 波長変換部材は、励起光により励起され緑色光を発光する蛍光体と励起光により励起され赤色光を発光する蛍光体とを少なくとも含む波長変換層を有し、
 光源部は、上記エリア毎に割り当てられた光源を含み、
 上記バックライト輝度のエリア毎の制御は、上記エリア毎に割り当てられた光源のそれぞれの発光強度を他のエリアに割り当てられた光源の発光強度とは独立に制御することにより行われ、且つ、
 少なくとも1つのエリアに割り当てられた光源が、発光極大波長の異なる二種以上の光源からなる光源群を含み、この光源群に含まれる少なくとも一種の光源の発光強度が、この光源群に含まれる他の光源の発光強度とは独立に制御可能である、バックライトユニット、
 に関する。
 本発明および本明細書において、バックライト輝度をエリア毎に制御することは、バックライトユニットの出射側最表面から出射される出射光の輝度(バックライト輝度)を、上記出射側最表面の面内各領域において(即ちエリア毎に)、それぞれ変化させることをいう。かかる制御は、前述のローカルディミング制御として知られている。ここで変化とは、上記出射光の輝度を高めること、低下させること、および上記出射光を消光することを包含するものとする。なお上記エリアとは、境界線等により明確に区切られているものではなく、ローカルディミング制御によりバックライト輝度を制御する一区画(以下、「制御単位」とも記載する。)をいうものとする。また、出射側とは、バックライトユニットが画像表示装置に配置された際の画像表示部側である。出射側の反対側を入射側という。波長変換部材に関しては、光源部側が入射側となる。なおバックライトユニットの出射側最表面は、バックライトユニットの最も出射側に位置する部材の出射側表面であって、波長変換部材の出射側表面に限定されるものではない。そして上記バックライトユニットにおけるバックライト輝度のエリア毎の制御は、エリア毎に割り当てられた光源のそれぞれの発光強度を他のエリアに割り当てられた光源の発光強度とは独立に制御することにより行われる。光源の発光強度の独立制御とは、他の光源の発光強度とは独立に、ある特定の光源の発光強度を調節可能であることをいう。例えば、異なる入力信号や異なる制御機構によって各光源の発光強度をそれぞれ変化させることが、光源の発光強度の独立制御に含まれる。また、発光強度を変化させることは、発光強度を連続的もしくは段階的に増加もしくは減少させること、消灯させること、または点灯させること、の少なくとも1つを意味する。
 以上の制御の詳細については、後述する。
 一態様では、エリア毎に割り当てられた光源がそれぞれ、発光極大波長の異なる二種以上の光源からなる光源群を含み、この光源群に含まれる少なくとも一種の光源の発光強度が、この光源群に含まれる他の光源の発光強度とは独立に制御可能である。
 一態様では、上記光源群に含まれる光源の発光極大波長は、青色光の波長帯域~紫外光の波長帯域の範囲にある。
 一態様では、上記光源は発光ダイオードであり、上記波長変換部材はシート状の部材である。
 一態様では、上記バックライトユニットは、上記波長変換部材の出射側および光源部側の少なくとも一方に、反射性を有する部材を少なくとも1つ含む。
 一態様では、上記反射性を有する部材として、少なくとも1つのシート状の部材が含まれる。
 本発明の更なる態様は、
 上記バックライトユニットと、画像表示部と、ローカルディミング制御部と、を含む画像表示装置、
 に関する。
 一態様では、
 上記ローカルディミング制御部は、上記画像表示部の表示面に表示される画像のエリア毎の表示輝度情報に基づき、上記バックライトユニットのエリア毎の光源発光強度情報を作成し、作成した光源発光強度情報に基づき、または作成した光源発光強度情報に上記バックライトユニットの他のエリアに割り当てられた光源に由来する漏れ光の影響に基づく補正処理を施し得られた補正処理済光源発光強度情報に基づき、上記発光極大波長の異なる二種以上の光源からなる光源群に含まれる各光源の発光強度を決定し、
 上記光源群に含まれる各光源は、上記決定された発光強度の光を発光する。
 一態様では、上記バックライトユニットの他のエリアに割り当てられた光源に由来する漏れ光の影響に基づく補正処理は、漏れ光の影響が大きいほど、上記光源群に含まれる二種以上の光源の中で、(1)発光極大波長が長波長側に位置する光源の発光強度の絶対値もしくは相対値を高くするか、(2)発光極大波長が短波長側に位置する光源の発光強度の絶対値もしくは相対値を低くするか、または(3)発光極大波長が長波長側に位置する光源の発光強度の絶対値もしくは相対値を高くし且つ発光極大波長が短波長側に位置する光源の発光強度の絶対値もしくは相対値を低くすること、を含む。ここで「相対値」とは、発光極大波長が異なる光源の発光強度に対する値をいう。例えば、発光極大波長が長波長側に位置する光源の発光強度および発光極大波長が短波長側に位置する光源の発光強度の絶対値をそれぞれ低くし、ただし発光極大波長が長波長側に位置する光源の発光強度と発光極大波長が短波長側に位置する光源の発光強度との強度比「(発光極大波長が長波長側に位置する光源の発光強度)/(発光極大波長が短波長側に位置する光源の発光強度)」を上げることは、発光極大波長が長波長側に位置する光源の発光強度の相対値を高くすることに該当する。なお以下において、特記しない限り、発光強度を高くすること、低くすることは、上記の通り絶対値または相対値についていうものとする。
 上記の画像に関するエリアも、境界線等により明確に区切られているものではない。画像表示部に表示される画像に関しては、ローカルディミング制御部により表示輝度情報が作成される一区画をエリアというものとする。
 一態様では、
 上記画像表示部は、一対の電極およびこれら電極間に位置する液晶セルを含み、
 上記ローカルディミング制御部は、上記画像表示部に表示される画像のエリア毎の表示輝度情報に基づき、上記液晶セルのエリア毎の液晶制御情報を作成し、作成した液晶制御情報に基づき、または作成した液晶制御情報に上記補正処理済光源発光強度情報に基づく補正処理を施し得られた補正処理済液晶制御情報に基づき、上記液晶セルのエリア毎の電圧印加条件を決定し、
 上記一対の電極は、決定された電圧印加条件で上記液晶セルに電圧を印加する。
 上記の液晶セルに関するエリアも、境界線等により明確に区切られているものではない。液晶セルに関しては、電圧印加条件が設定される一区画をエリアというものとする。
 一態様では、上記バックライトユニットの他のエリアに割り当てられた光源に由来する漏れ光の影響に基づく補正処理は、同一エリア内で漏れ光の影響が大きい部分に割り当てられた光源および他の部分に割り当てられた光源の少なくとも一方の発光強度を、上記光源発光強度情報により定められる値から変化させることを含む。
 本発明によれば、波長変換部材を備えるローカルディミング制御可能なバックライトユニットを有する画像表示装置において、暗く表示すべき部分が色み付くことを抑制することが可能となる。
一実施態様においてエリア毎のバックライト輝度制御が行われるエリア配置を示す図である。 バックライトユニットの概略構成図である。 バックライト輝度制御が行われるエリア配置の一例を示す。 比較例1における光源配置を示す。 実施例1における光源配置を示す。 実施例1の説明図(表示すべき画像におけるエリア毎の表示輝度)である。 実施例1の説明図(後述するLD(Local dimming)なし(参照)の光源発光強度情報の初期設定値)である。 実施例1の説明図(後述するLD-01の光源発光強度情報の初期設定値)である。 実施例1の説明図(後述するLD-02の光源発光強度情報の初期設定値)である。 実施例1の説明図(後述するLD-03の光源発光強度情報の初期設定値)である。 実施例1におけるLDなし(参照)の状態におけるバックライト輝度の測定結果を示す。 実施例1におけるLD-01の状態(補正処理済)におけるバックライト輝度の測定結果を示す。 実施例1におけるLD-02の状態(補正処理済)におけるバックライト輝度の測定結果を示す。 実施例1におけるLD-03の状態(補正処理済)におけるバックライト輝度の測定結果を示す。 光源配置の一例を示す。
 以下の説明は、本発明の代表的な実施態様に基づいてなされることがあるが、本発明はそのような実施態様に限定されるものではない。なお、本発明および本明細書において「~」を用いて表される数値範囲は、「~」の前後に記載される数値を下限値および上限値として含む範囲を意味する。
 また、「縦(方向)」、「横(方向)」等の方向に関する記載は、バックライトユニットまたはバックライトユニットの構成部材に関しては、このバックライトユニットが画像表示装置に配置された際の方向をいうものとする。角度の関係(例えば「直交」等)については、本発明が属する技術分野において許容される誤差の範囲を含むものとする。例えば、厳密な角度±10°未満の範囲内であることなどを意味し、厳密な角度との誤差は、5°以下であることが好ましく、3°以下であることがより好ましい。
[バックライトユニット]
 本発明の一態様は、
 バックライト輝度をエリア毎に制御可能なバックライトユニットであって、
 光源部と、
 光源部から出射される光の光路上に位置する波長変換部材と、
を有し、
 波長変換部材は、励起光により励起され緑色光を発光する蛍光体と励起光により励起され赤色光を発光する蛍光体とを少なくとも含む波長変換層を有し、
 光源部は、上記エリア毎に割り当てられた光源を含み、
 上記バックライト輝度のエリア毎の制御は、上記エリア毎に割り当てられた光源のそれぞれの発光強度を他のエリアに割り当てられた光源とは独立に制御することにより行われ、且つ、
 少なくとも1つのエリアに割り当てられた光源が、発光極大波長の異なる二種以上の光源からなる光源群を含み、この光源群に含まれる少なくとも一種の光源の発光強度が、この光源群に含まれる他の光源の発光強度とは独立に制御可能である、バックライトユニット、
 に関する。
 本発明者は、上記目的を達成するために検討を重ねる中で、上記の色み付きの発生原因を、次のように考えるに至った。
 光源部から出射される光の光路上に、緑色蛍光体と赤色蛍光体とを少なくとも含む波長変換層を有する波長変換部材が位置するバックライトユニットでは、先に記載したように、光源由来の出射光と、波長変換層に含まれる緑色蛍光体および赤色蛍光体からの蛍光(更なる出射光)との混色によって白色光を具現化することができる。ここで、ローカルディミング制御によって、あるエリア(以下、「低輝度エリア」と記載する。)に向けて光を出射する光源の発光強度を、他のエリアに向けて光を出射する光源の発光強度より低くすると、低輝度エリアにおいて、光源由来の出射光および更なる出射光を減光することができる。これにより、低輝度エリアのバックライト輝度を、他のエリアより低下させることができる。または、低輝度エリアにおいてバックライト輝度をゼロとすべく(またはゼロに近づけるべく)、低輝度エリアを照射するための光源を消灯することもできる。
 ただし他のエリアの中には、低輝度エリアよりバックライト輝度の高いエリア(以下、「高輝度エリア」と記載する。)が含まれる。そして、高輝度エリアを照射するための光源は、低輝度エリアを照射するための光源より高い発光強度で光を出射する。高輝度エリアからは、光源由来の出射光とこのエリアにおける蛍光体から発光された更なる出射光(蛍光体から発光された緑色光および赤色光)との両方が出射されるが、それらの光の一部が漏れ光となり低輝度エリアに入射する。こうして低輝度エリアに入射した漏れ光の中で、高輝度エリアに割り当てられた光源由来の出射光が、低輝度エリアにおいて緑色蛍光体および赤色蛍光体を励起させる結果、低輝度エリアにおける更なる出射光の光量が、漏れ光を想定しない場合より増えてしまう。こうして、光源由来の出射光と更なる出射光との混色の中で赤色光と緑色光の占める割合が増えることにより、低輝度エリアから出射される出射光は、白色から色座標(色度)がずれ、赤色光と緑色光との混色によって黄色みを帯びると考えられる。または、バックライト輝度をゼロとすべく(またはゼロに近づけるべく)低輝度エリアを照射するための光源を消灯している場合には、光源を消灯しているにもかかわらず波長変換層に漏れ光が入射することにより、低輝度エリアにおいて蛍光体が緑色光および赤色光を発光する結果、低輝度エリアから黄色み付いた光が出射されてしまうと考えられる。
本発明者は、上記の現象が、先に記載したように暗く表示すべき部分が色み付く原因と推察している。なおバックライトユニットには多くの場合、波長変換部材の出射側や入射側に反射性を有する部材が含まれる。このような反射性を有する部材が光源から出射される光の中で蛍光体に吸収されずに波長変換部材を通過した光を反射することによってバックライトユニット内で多重に反射が繰り返されることにより、上記の漏れ光に起因する色み付きはより顕在化すると本発明者は考えている。本発明および本明細書において、「他のエリアに割り当てられた光源に由来する漏れ光」とは、あるエリア(例えば上記低輝度エリア)に、他のエリア(例えば上記高輝度エリア)に割り当てられた光源から出射されて波長変換部材内での散乱等によって入射する光と、他のエリアに割り当てられた光源から出射されバックライトユニット内で反射した結果入射する光の一方または両方を意味する。以下において、他のエリアに割り当てられた光源に由来する漏れ光を、他のエリアからの漏れ光とも記載する。
 更に本発明者は、詳細を後述する量子ドットに代表される蛍光体の発光は、励起光が短波長になるほど発光強度は強まり、励起光が長波長になるほど発光強度は弱まる傾向があるという蛍光体の発光特性に着目した。そして本発明者は、この蛍光体の発光特性を利用し、上記の色み付きを低減することを考えた。詳しくは次の通りである。先に記載したように、上記低輝度エリアにおける色み付きは、漏れ光の影響により発光された緑色光および赤色光との混色によって出射光が黄色み付くことによって発生すると考えられる。そこで本発明者は、低輝度エリアにおいて、青み付いた光を出射させ黄色み付いた光と混色するか、赤色光および緑色光の光量を低減することにより黄色みを低減するか、またはそれら両方を行うことによって、上記の色み付きを低減することを考えた。
 以上の知見に基づき本発明者は更に鋭意検討を重ねた結果、上述の蛍光体の発光特性を利用すれば、低輝度エリアを照射する光源として発光極大波長の異なる二種以上の光源を用いることにより、上記の色み付きの低減が可能になると考えるに至った。具体的には、例えば発光極大波長の異なる二種の光源から光を出射すると、二種の光源の中で、より短波長の光を出射する光源から出射された光は、蛍光体からの緑色光と赤色光の発光強度を相対的に強めるため、緑色光と赤色光との混色によって黄色みの強い白色光をもたらすことができる。また逆に、より長波長の光を出射する光源から出射される光は、蛍光体からの緑色光と赤色光の発光強度を相対的に弱めるため、緑色光と赤色光との混色によって黄色みの弱い、すなわち青みの強い白色光(青み付いた光)をもたらすことができる。そして、上記二種の光源の発光強度を調節することで、黄色みの強い白色光と青みの強い白色光の混色の割合を変えることができるため、バックライトユニットの低輝度エリアから出射される出射光の色み付き(黄色み)を解消または低減することが可能となる。なお三種以上の光源を用いる場合も、同様に混色の割合を変えることによりバックライトユニットの低輝度エリアから出射される出射光の黄色みを解消または低減することができる。また、このような色み付きの解消または低減は、ローカルディミング制御されるエリアに割り当てられた光源が一種のみであるバックライトユニットにおいて行うことはできないものである。
 これに対し本発明のバックライトユニットでは、バックライト輝度が制御されるエリア毎に割り当てられた光源の中で、少なくとも1つのエリアに割り当てられた光源が、発光極大波長の異なる二種以上の光源からなる光源群(以下において、「多波長異種光源群」とも記載する。)を含み、この多波長異種光源群に含まれる少なくとも一種の光源の発光強度が、この光源群に含まれる他の光源の発光強度とは独立に制御可能であるため、上記のようにして色み付きを解消し、または低減することができる。こうして、漏れ光の影響で発生した暗く表示すべき部分における色み付きを低減することが可能になると、本発明者は推察している。
 ただし、以上の記載は本発明者の推察であって、本発明を何ら限定するものではない。
 以下、上記バックライトユニットについて、更に詳細に説明する。
<波長変換部材>
 波長変換部材は、少なくとも波長変換層を有する。波長変換層とは、この層に入射する光とは異なる波長の光を出射する(波長変換する)ことのできる層である。上記バックライトユニットの波長変換部材は、波長変換層に、緑色蛍光体と赤色蛍光体とを含み、任意に青色蛍光体を含むことにより、緑色光、赤色光、更に任意に青色光を発光することができる。かかる波長変換層を有する波長変換部材を備えたバックライトユニットから出射光として白色光が得られることについて、詳細は先に記載した通りである。
(蛍光体)
 波長変換層に含まれる蛍光体は、励起光により励起され蛍光を発光することができる各種蛍光体を、何ら制限なく使用することができる。蛍光体は通常、発光極大波長を発光中心波長とする単一ピークの蛍光を発光することができる。このような単一ピークを有する単色光を混色することにより、先に記載したように、白色光を具現化することができる。好ましい蛍光体としては、量子閉じ込め効果により離散的なエネルギー準位を取る蛍光体である量子ドット(Quantum Dot、QD、量子点とも呼ばれる。)、量子ロッド(Quantum Rod)を挙げることができる。量子ロッドは励起光により励起され発光される蛍光が偏光であるのに対し、量子ロッドが励起光により励起され発光する蛍光は、偏光特性を持たない光(全方位光、無偏光とも呼ばれる。)である。量子ドットおよび量子ロッドは、発光する蛍光の半値幅が他の蛍光体によって発光される蛍光と比べ小さいため、これらの発光を利用して得られる白色光は色再現性に優れる点で、好ましい蛍光体である。量子ドットおよび量子ロッドの発光する蛍光の半値幅は、好ましくは100nm以下であり、より好ましくは80nm以下であり、50nm以下であることが更に好ましく、45nm以下であることが一層好ましく、40nm以下であることが更に一層好ましい。量子ドットおよび量子ロッドの発光波長は、通常、組成、サイズ、ならびに組成およびサイズにより調整することができる。
 量子ドットは、例えば、ナノオーダーのサイズを有する半導体結晶(半導体ナノ結晶)粒子、または半導体ナノ結晶表面が有機リガンドで修飾された粒子、半導体ナノ結晶表面が無機成分で修飾された粒子、もしくは半導体ナノ結晶表面がポリマー層で被覆された粒子である。量子ドットは、公知の方法で合成することができ、また市販品としても入手可能である。詳細については、例えばUS2010/123155A1、特表2012-509604号公報、米国特許第8425803号、特開2013-136754号公報、WO2005/022120、特表2006-521278号公報、特表2010-535262号公報、特表2010-540709号公報等を参照できる。
 一方、量子ロッドについては、例えば、特表2014-502403号公報段落0005~0032、0049~0051、米国特許第7303628号明細書、論文(Peng, X. G.; Manna, L.; Yang, W. D.; Wickham, j.; Scher, E.; Kadavanich, A.; Alivisatos, A. P.Nature 2000, 404, 59-61)および論文(Manna, L.;Scher, E. C.; Alivisatos, A. P. j. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 12700-12706)を参照できる。また、市販品としても入手可能である。
(波長変換部材の任意構成)
 波長変換層は、通常、以上記載した蛍光体をマトリックス中に含む層である。波長変換層の作製方法は特に限定されるものではない。例えば、蛍光体とともに重合性化合物を含み、任意に重合開始剤等の添加剤の一種以上を含む重合性組成物を適当な基材上に塗布した後に重合処理を施し形成される硬化層として、波長変換層を得ることができる。また、波長変換部材は、シート状、フィルム状、バー状等の任意の形状であることができる。更に、波長変換部材は、波長変換層のみから構成されてもよく、基材、バリアフィルム等の任意の部材の1つ以上を含んでもよい。任意に含まれ得る部材については、例えば、特表2013-544018号公報等を参照できる。
 波長変換部材は、任意に含まれ得る部材の少なくとも1つとして、散乱性を有する部材(散乱部材)を含むことができる。波長変換部材が散乱部材を含むことは、バックライト輝度向上の観点から好ましい。また、散乱部材を含むことにより効率的な波長変換が可能となるため、同等のバックライト輝度を実現するための蛍光体量を低減することもできる。一態様では、波長変換部材における蛍光体に由来する波長450nmにおける吸収は、吸光度として0.005~0.200が好ましく、0.010~0.100であることが好ましい。上記吸光度は、測定対象の波長変換部材に含まれる蛍光体の単位面積あたりの含有量を公知の組成分析法により算出し、算出された含有量の蛍光体を任意の樹脂(バインダ)と混合して支持体上に塗布して得られた測定用サンプルを用いて、蛍光体に由来する吸光度を算出して求めることができる。上記バインダおよび支持体として、上記吸光度がゼロとなる樹脂および支持体を用いることが好ましい。
 ただし、波長変換部材に散乱部材が含まれることは、あるエリアに他のエリアに割り当てられた光源に由来する漏れ光が入射すると、この入射した漏れ光が波長変換部材内で拡散することによって漏れ光が蛍光体に吸収される確率が高まるため、蛍光体が発光する緑色光および赤色光(更なる出射光)の光量がより増加することとなる。その結果、ローカルディミング制御により暗く表示すべき部分において色み付きが発生しやすくなり、また色み付きがより顕在化しやすくなる。これに対し本発明のバックライトユニットでは、先に記載したように多波長異種光源群を利用することで、上記の色み付きを解消し、または低減することが可能となる。
 散乱部材は、一態様では波長変換層であることができ、他の一態様では波長変換層に直接または他の層を介して間接的に接する部材であることができる。いずれの態様についても、散乱性の付与は、屈折率の異なる部材が積層された界面での屈折率差、積層される2つの部材の界面への凹凸形状形成、散乱性を付与すべき部材への粒子の添加等の公知の方法により行うことができる。なお散乱性は、少なくとも光源から出射される光に対して示されればよく、光源から出射される光以外の波長域の光に対して示されてもよい。また、散乱部材は、例えばバリアフィルムに含まれていてもよい。例えば、バリアフィルムが基材フィルムに一層以上の層が積層された積層フィルムである場合、基材フィルムが散乱部材であってもよく、積層される層が散乱部材であってもよい。または、波長変換層とバリアフィルムとの密着を改良するための密着改良層(例えば接着層等)が、散乱部材であってもよい。また、波長変換層、バリアフィルムおよび密着改良層とは別の層またはフィルムとして、散乱部材を設けてもよい。
 以上のように散乱部材を含む波長変換部材は、ヘイズが20%以上であることが好ましく、40%以上であることがより好ましく、60%以上100%以下であることが更に好ましい。ここでヘイズとは、JIS-K7136にしたがい測定される値とする。測定には、例えば日本電色工業社製ヘーズメーターNDH2000を用いることができる。
 少ない量の蛍光体により波長変換を効率的に行うためには、後述のバックライトユニットの任意部材とともに用いて、蛍光体を効果的に励起するために、波長変換部材はシート状であることが好ましい。なお本発明および本明細書において、シート状は、フィルム状と同義で用いるものとする。
<光源部>
 光源部は、バックライト輝度が制御されるエリア毎に割り当てられた光源を含む。バックライトユニットは、光源部の構成により、直下型とエッジライト型とに大別される。直下型バックライトユニットの光源部は、通常、反射性を有する部材(以下、「反射部材」とも記載する。)と、反射部材上に配置された複数の光源と、光源から発光された光を拡散し出射する拡散部材(通常、拡散板、拡散シート等と呼ばれる。)と、を少なくとも含む。一方、エッジライト型バックライトユニットの光源部では、通常、導光部材(通常、導光板と呼ばれる。)の側面側に光源が配置され、導光部材の出射面側とは反対に反射部材が配置される。更に、導光部材の出射面側に、拡散部材が配置されることもある。なお本発明および本明細書において、反射性を有する部材(反射部材)とは、少なくとも光源から出射される光に対して反射性を有する部材をいい、光源から出射される光以外の波長域の光に対して反射性を示してもよい。また、反射性とは、この部材に入射する光の少なくとも一部に対して反射現象を示すことをいう。ここでの反射現象は、鏡面反射、拡散反射、再帰性反射のいずれであってもよい。
 バックライト輝度が制御されるエリア毎に割り当てられた光源とは、対象となるエリアに入射させる光を発光する光源として、ローカルディミング制御により発光強度が制御される光源をいう。例えば、直下型バックライトユニットにおいては、上記エリア毎に割り当てられた光源とは、対象エリア後方(即ち入射側)に位置する光源である。また、エッジライト型バックライトユニットにおいては、上記エリア毎に割り当てられた光源とは、導光部材の側面側に配置された光源の中で、導光部材の対象エリア後方(即ち入射側)に位置する部分に入射させる光を発光する光源である。本発明のバックライトユニットは、直下型バックライトユニットであってもよく、エッジライト型バックライトユニットであってもよい。また、近年、モジュラー型と呼ばれる分割された導光部材を用いてエリア分割を行うバックライトユニットも提案されているが、本発明のバックライトユニットは、モジュラー型であってもよい。または、直下型、エッジライト型、モジュラー型の二方式以上を併用してもよい。ローカルディミング制御の容易性の観点からは、直下型バックライトユニットが好ましい。
 上記バックライトユニットでは、バックライト輝度が制御されるエリア毎に割り当てられた光源の中で、少なくとも1つのエリアに割り当てられた光源が、発光極大波長の異なる二種以上の光源からなる光源群(多波長異種光源群)を含み、この多波長異種光源群に含まれる少なくとも一種の光源の発光強度が、この光源群に含まれる他の光源の発光強度とは独立に制御可能である。これに対し、従来のローカルディミング制御可能なバックライトユニットは、エリア毎に割り当てられた光源が上記のような発光強度の独立制御が可能な多波長異種光源群を含むものではない。上記バックライトユニットは、上記のように同一エリアに割り当てられた光源が発光極大波長が異なり且つその発光強度を光源毎に独立に制御可能であることにより、先に記載したように、発光極大波長が長波長側の光源の発光強度を高くすることや、短波長側の光源の発光強度を低くすることや、その両方を行うことが可能となる。こうして漏れ光の影響によってもたらされる色み付きを解消し、または低減することができると、本発明者は推察している。
 多波長異種光源群に含まれる光源は、少なくとも、発光極大波長の異なる2つの光源である。多波長異種光源群に含まれる光源の数は、例えば100~10000個程度であってもよい。光源の数は、一般的には、2~64個程度または2~32個程度であるが、バックライト輝度が制御されるエリア数や表示面のサイズに応じて適宜設定すればよく特に限定されるものではない。
 なお上記の多波長異種光源群を構成する二種以上の光源の各一種の光源は、単一の光源(例えば、1つの発光ダイオード(Light Emitting Diode;LED)やレーザー光源)であってもよく、発光極大波長が同じ2つ以上の光源を含む光源群であってもよい。多波長異種光源群を構成する二種以上の光源の各一種の光源に含まれる光源の数は1つ以上であるが、ある発光極大波長を有する光源の数を、異なる発光極大波長を有する光源の数と同じにしてもよく、変えてもよい。発光極大波長が同じ2つ以上の光源については、それぞれの発光強度は独立に制御されてもよく、発光強度の変化が連動してもよい。
 上記バックライトにおいては、少なくとも1つのエリアに割り当てられた光源が上記のような発光強度の独立制御が可能な多波長異種光源群を含めばよい。これにより先に記載したように、かかる光源群が割り当てられたエリアから出射される光において漏れ光の影響により生じた色み付きを解消し、または低減することが可能となる。また、ローカルディミング制御が行われるバックライトユニットでは、このバックライトユニットを組み込んだ画像表示装置において、表示面の画像の変化に応じて明るく表示すべき部分と暗く表示すべき部分は刻々と変わることが多い。したがって、このような画像の変化に対応して暗く表示すべき部分となったエリアにおける色み付きを低減するためには、割り当てられた光源が上記のような発光強度の独立制御が可能な多波長異種光源群であるエリアの数は多いほど好ましく、バックライト輝度を独立に制御可能なエリア毎に割り当てられた光源がそれぞれ(即ち全エリアに割り当てられた光源がいずれも)、上記のような発光強度の独立制御が可能な多波長異種光源群であることが特に好ましい。また、高輝度エリアへ低輝度エリアに割り当てられた光源由来の漏れ光が侵入してくる場合もあり、かかる漏れ光の影響も低減する観点からも上記のような発光強度の独立制御が可能な多波長異種光源群が割り当てられたエリアの数は多いほど好ましく、全エリアに割り当てられた光源がいずれも上記のような発光強度の独立制御が可能な多波長異種光源群であることが特に好ましい。
 一態様では、上記二種以上の光源は、発光極大波長が青色光の波長帯域~紫外光の波長帯域の範囲にある。ここで、本発明および本明細書では、430~490nmの波長帯域に発光極大波長を有する光を青色光と呼び、300nm以上430nm未満の波長帯域に発光極大波長を有する光を紫外光と呼ぶ。また、520~560nmの波長帯域に発光極大波長を有する光を緑色光と呼び、600~680nmの波長帯域に発光極大波長を有する光を赤色光と呼ぶ。ピークの「半値幅」とは、ピーク高さ1/2でのピークの幅のことを言う。また、単一ピークの光として青色光を出射する光源を青色光源と呼び、単一ピークの光として紫外光を出射する光源を紫外光源と呼ぶ。ここで単一ピークの光を発光するとは、発光スペクトルに、白色光源のように2つ以上のピークが出現するのではなく、発光極大波長を発光中心波長とする1つのピークのみが存在することを意味する。
 上記バックライトユニットには、励起光により励起され緑色光を発光する蛍光体(緑色蛍光体)と励起光により励起され赤色光を発光する蛍光体(赤色蛍光体)が含まれる。光源の少なくとも一種として青色光源を用いる場合には、青色光源から出射された後に波長変換層を透過してバックライトユニットから出射する青色光、緑色蛍光体により発光される緑色光、および赤色蛍光体により発光される赤色光の混色により、バックライトユニットからの出射光として白色光を得ることができる。また、波長変換層が、緑色蛍光体および赤色蛍光体に加えて、励起光により励起され青色光を発光する蛍光体(青色蛍光体)を含む場合には、光源が青色光源を含まないとしても、例えば光源として紫外光源を含むことにより、紫外光が励起光となり、青色蛍光体により発光される青色光、緑色蛍光体により発光される緑色光、および赤色蛍光体により発光される赤色光の混色により、バックライトユニットからの出射光として白色光を得ることができる。なお蛍光体は、発光波長よりも短波長の光により励起される性質を有する。したがって、励起光は必ずしも波長変換層の外部から波長変換層に入射する光に限られず、波長変換層内で発光された蛍光を励起光として蛍光体が発光することもあり得る。
 上記の多波長異種光源群において、各光源の発光極大波長は、波長変換層に含まれる蛍光体の少なくとも一部を励起させるために、青色光の波長帯域~紫外光の波長帯域の範囲にあることが好ましい。より好ましい組み合わせとしては、例えば下記組み合わせを挙げることができる。このようにより短波長の出射光を出射する光源と、より長波長の出射光を出射する光源とを組み合わせることにより、先に記載したように、多波長異種光源群に含まれる少なくとも一種の光源の発光強度の制御によって、上記の色み付きを解消または低減することが可能となる。
(1)少なくとも一種の光源の発光極大波長が365~460nmの波長帯域にあり、少なくとも一種の光源の発光極大波長が430~490nmの波長帯域にあり、前者が後者より短波長である。
(2)少なくとも一種の光源の発光極大波長が420~450nmの波長帯域にあり、少なくとも一種の光源の発光極大波長が430~490nmの波長帯域にあり、前者が後者より短波長である。
(3)少なくとも一種の光源の発光極大波長が365~430nmの波長帯域にあり、少なくとも一種の光源の発光極大波長が430~490nmの波長帯域にあり、前者が後者より短波長である。
(4)少なくとも一種の光源の発光極大波長が365~420nmの波長帯域にあり、少なくとも一種の光源の発光極大波長が390~430nmの波長帯域にあり、前者が後者より短波長である。
 多波長異種光源群が発光極大波長の異なる二種の青色光源を含む場合、これら二種の青色光源の発光極大波長は、5nm以上異なることが好ましく、10nm以上異なることがより好ましく、15~40nm異なることが更に好ましい。
 また、波長変換層に青色蛍光体を含有させる態様では、以下の光源の組み合わせも好ましい。
(5)2種の光源ともに発光極大波長が300~420nmの波長帯域にあり、これら2種の光源の発光極大波長は5nm以上異なる。
(6)少なくとも一種の光源の発光極大波長が300~380nmの波長帯域にあり、少なくとも一種の光源の発光極大波長が365~430nmの波長帯域にあり、前者が後者より短波長である。
(7)少なくとも一種の光源の発光極大波長が300~430nmの波長帯域にあり、少なくとも一種の光源の発光極大波長が430~490nmの波長帯域にあり、前者が後者より短波長である。
 光源としては、特に制限はないが、発光ダイオード(LED)やレーザー光源が好ましく、青色光の波長帯域~紫外光の波長帯域の範囲に発光極大波長を有する発光ダイオードが好ましい。中でも、InGaN(インジウム・ガリウム・窒素)系の材料の発光ダイオードは、Inのドープ量を変化させることで発光特性を容易に調節できるため好ましい。
 または、光源として、青色光の波長帯域~紫外光の波長帯域の範囲に発光極大波長を有する発光ダイオードに、緑色蛍光体、黄色蛍光体(発光極大波長が520~600nmで半値幅50~150nm程度のYAG(Yttrium Aluminum Garnet)蛍光体などに代表される蛍光体)、赤色蛍光体等の蛍光体を組み合わせた光源(例えば発光ダイオードの表面に蛍光体を塗布した光源)を用いることもできる。このような光源から出射される光の発光スペクトルには、発光ダイオードの発光極大波長を発光中心波長とするピークに加えて、蛍光体の発光中心波長にもピークが出現する。
 好ましい光源は、単一ピークの光を発光する青色光源または紫外光源である。
 光源部は、以上説明した光源に加えて、通常のバックライトユニットに含まれ得る各種部材を含むことができる。直下型バックライトユニット、エッジライト型バックライトユニットの光源部に含まれ得る部材については、先に記載した通りである。
<バックライトユニットの任意部材>
 上記バックライトユニットは、以上説明した光源部および波長変換部材を少なくとも含むが、他の部材の一種以上を任意に含むこともできる。以下に、任意に含まれ得る各種部材について説明する。
 バックライトユニットは、反射部材、散乱シート等の散乱部材、プリズムシート等の集光機能を有する部材、輝度向上膜等の1つ以上を任意の位置に含むことができる。
 反射部材は、多波長異種光源群に含まれる光源が発光する異なる発光極大波長の光に対して異なる反射率を有していてもよい。また、バックライトユニットの面内において全体または部分的に反射率を調節するために、凹凸形状等のパターンを公知の印刷方法によって反射部材に設けることもできる。バックライトユニットの面内で光の強度のムラやパターンが形成されてしまう場合には、色素、顔料、紫外線吸収剤などを用いて、パターンを印刷して面内での入射光(励起光)の反射の部分的な調節をすることも可能である。
 散乱部材は、一態様では散乱シートである。また、他の一態様では、先に記載した散乱性の付与のための公知の方法によって散乱性が付与された任意の部材であることができる。このような散乱部材のヘイズは、80%以上であることが好ましく、90%以上であることがより好ましく、95%以上100%以下であることが更に好ましい。
 プリズムシートとしては、一方の表面に平行に配置された複数のプリズム列を有するプリズムシート等の公知のプリズムシートを用いることができる。また、例えば2枚のプリズムシートを、プリズム列を同一方向に向けつつプリズム列が直交するように積層して用いることもできる。このようなプリズムシートは、例えばバックライトユニットにおいて、波長変換部材よりも出射側(液晶表示装置に配置された際に液晶パネル側)に、プリズム列を出射側に向けて配置することにより、波長変換部材から出射された光を液晶パネル側に集光する機能を発揮することができる。なおプリズムシートは、蛍光体が発光する蛍光や光源から出射される出射光の吸収が少ないことが好ましく、この点からプリズムシートの素材としてガラスを用いることもできる。ただしガラスに限定されるものではなく、プリズムシートの素材として各種樹脂材料を用いることも好ましい。
 輝度向上膜としては、これを組み込むことにより液晶表示装置の表示面の輝度を向上することができる各種部材を用いることができる。輝度向上膜の一例としては、例えば、反射偏光子を挙げることができる。ここで反射偏光子とは、あらゆる方向に振動しながら入射する光のうち、特定の偏光方向に振動する光を透過させ、他の偏光方向に振動する光は反射する偏光子をいうものとする。
 以上説明した各種部材は、いずれも公知の方法で作製可能であり、市販品を用いてもよい。なお、散乱部材および輝度向上膜の多くは、反射性を有する反射部材である。反射部材は、一態様では、シート状であることができる。
 光源から出射された出射光は、反射性を有する部材により反射されると、多くの場合、バックライトユニット内で多重に反射や入射を繰り返すことになる。このことは、光源から出射される光が効率的に波長変換層に入射することに寄与するため、光源から出射された光を励起光として発光する蛍光や、こうして発光した蛍光を励起光とする更に別の蛍光体によって発光された蛍光の発光強度を高めることに寄与することができる。この点は、バックライト輝度向上の観点から好ましい。また、同等のバックライト輝度を実現するための蛍光体量を低減することもできる。他方、多重に反射や入射を繰り返すことは、前述の色み付きの原因となる漏れ光をもたらしてしまう。これに対し本発明のバックライトユニットは、先に記載したように多波長異種光源群の発光強度の独立制御により、この色み付きを解消または低減することができる。
 以上説明した本発明のバックライトユニットは、ローカルディミング制御を行う画像表示装置のバックライトユニットとして好適である。かかる画像表示装置について、以下に説明する。
[画像表示装置]
 本発明の一態様は、上記バックライトユニットと、画像表示部と、ローカルディミング制御部と、を含む画像表示装置に関する。
<バックライトユニット>
 上記バックライトユニットについては、先に記載した通りである。
<ローカルディミング制御部>
 ローカルディミング制御部は、例えば、画像表示部の表示面に表示される画像に関する情報を受信し、受信した情報に応じたローカルディミング信号を生成するローカルディミング信号生成手段、ローカルディング信号生成手段からのローカルディミング信号を受信し、受信したローカルディング信号に基づき光源の局所的な光量制御(例えば、直下型バックライトユニットにおいて一部の光源を減光または消灯)する局所的光量制御手段等の公知のローカルディミング制御機構に含まれる各種構成を備えることができる。それらについて、例えば直下型バックライトユニットにおけるローカルディミング制御機構については、特許第4914481号、特開2004-212503号公報等、エッジライト型バックライトユニットにおけるローカルディミング制御機構については、特開2012-199041号公報等の、公知技術を参照することができる。
 なおローカルディミング制御は、一次元制御と二次元制御とに大別される。一次元制御は、上下方向、左右方向等の一方向においてエリア分割を行い制御単位を規定する方式である。これに対し二次元制御は、上下方向(縦)および左右方向(横)等の二方向においてエリア分割を行い制御単位を規定する方式である。一次元制御では、通常、制御単位数は、例えば2~64の範囲であり、3~32の範囲であることが好ましく、4~32の範囲であることがより好ましい。一方、二次元制御では、一般的なバックライトユニットの出射側最表面の平面視形状である長方形を、例えば短辺方向(通常、縦方向)において2~128分割し、長辺方向(通常、横方向)で2~128分割することにより制御単位を規定することができる。例えば、縦方向、横方向でそれぞれに2分割することにより制御単位数は4となる。縦方向、横方向とも、それぞれ2~64分割することが好ましく、4~32分割することがより好ましい。なお以下において、二次元制御の一方向における分割数がA1、他の一方向における分割数がA2の場合を、(A1分割×A2分割)と表記する。画像表示装置の表示面のサイズにもよるが、例えば32型以上のテレビであれば、16分割制御(4分割×4分割)、32分割制御(8分割×4分割)、64分割制御(8分割×8分割)、128分割制御(16分割×8分割)、256分割制御(16分割×16分割)、512分割制御(32分割×16分割)、1024分割制御(32分割×32分割)、2048分割制御(64分割×32分割)などを好ましい態様として挙げることができる。二次元制御で分割されるエリア(制御単位)の形状は、例えば、縦横比が画像表示装置の表示面の縦横比と同様の長方形であってもよいが、三角形、四角形、五角形、六角形等の任意の一種の形状または二種以上の形状の組みあわせであってもよい。一般的な画像を表示する際には、通常、長方形または正方形が好ましい。長方形または正方形にすることは、バックライト輝度が制御されるバックライトユニットにおけるエリアと表示輝度が制御される表示面上のエリアとを対応させることが容易であるため、好ましい。また一態様では、四角形の長方形の縦横比は、例えば1~1.3の範囲、好ましくは1~1.2の範囲、より好ましくは1~1.1の範囲であり、1に近いほど好ましい。即ち、正方形であることが好ましい。また、六角形については、対向する各辺が平行な六角形が好ましく、長辺と短辺の比率が1~1.3の範囲であることが好ましく、1~1.2の範囲であることがより好ましく、1~1.1の範囲であることが更に好ましく、正六角形であることがいっそう好ましい。
 上記の画像表示部の表示面に表示される画像に関する情報とは、好ましくは、画像のエリア毎の表示輝度情報である。表示輝度とは、表示面に表示される画像の輝度をいう。また、ローカルディミング制御部は、ローカルディミング信号として、バックライトユニットのエリア毎の光源発光強度情報を作製することができる。この光源発光強度情報は、表示輝度情報に基づき、バックライトユニットのエリア毎に割り当てられた光源の発光強度をいくつに設定すべきか等の情報を含んでいる。例えば、画像表示部において、あるエリア(以下、「高表示輝度エリア」と記載する。)に対して暗く表示すべきエリア(以下、「低表示輝度エリア」と記載する。)を照射する光をもたらす光源の発光強度を低下させることによって、バックライトユニットから出射され低表示輝度エリアに入射する光の光量を、高表示輝度エリアに入射する光の光量よりも低くすることができる。また、画像表示装置が液晶表示装置である場合、画像表示部には、一対の電極と、これら電極間に位置する液晶セルとが含まれる。液晶表示装置における画像表示部の表示面に表示される画像のエリア毎の輝度制御は、好ましくは、光源発光強度の制御に加えて、液晶セルをエリア毎に制御することにより行うことができる。バックライトユニットから出射されて液晶セルを通過する光の光量を液晶セルに印加する電圧により制御することによって、表示面に表示される画像のエリア毎の輝度を制御することができる。そのために、ローカルディミング制御部は、表示輝度情報に基づき、光源発光強度情報に加えてそれに対応する液晶制御情報(エリア毎に液晶セルに印加する電圧条件の情報を含む。)を作成し、両者を組み合わせて表示輝度の制御に用いることができる。
 以上のローカルディミング制御部における表示輝度情報、光源発光強度情報および液晶制御情報の作成については、ローカルディミング制御に関する公知技術を何ら制限なく適用することができる。例えば、そのような公知技術については、特開2012-237903号公報等を参照できる。
 更に、好ましい一態様では、上記ローカルディミング制御部は、画像表示部の表示面に表示される画像のエリア毎の表示輝度情報に基づき、バックライトユニットのエリア毎の光源発光強度情報を作成し、作成した光源発光強度情報に基づき、または作成した光源発光強度情報にバックライトユニットの他のエリアに割り当てられた光源に由来する漏れ光の影響に基づく補正処理を施し得られた補正処理済光源発光強度情報に基づき、上記バックライトユニットの多波長異種光源群に含まれる各光源の発光強度を決定することができる。そして多波長異種光源群に含まれる各光源は、こうして決定された発光強度の光を発光することができる。先に説明した多波長異種光源群を利用して暗く表示すべき部分の色み付きを低減するためには、上記のバックライトユニットの他のエリアに割り当てられた光源に由来する漏れ光の影響に基づく補正処理は、漏れ光の影響が大きいほど多波長異種光源群に含まれる二種以上の光源の中で、(1)発光極大波長が長波長側に位置する光源の発光強度の絶対値もしくは相対値を高くするか、(2)発光極大波長が短波長側に位置する光源の絶対値もしくは相対値を発光強度を低くするか、または(3)発光極大波長が長波長側に位置する光源の発光強度の絶対値もしくは相対値を高くし且つ発光極大波長が短波長側に位置する光源の発光強度の絶対値もしくは相対値を低くすること、を含むことが好ましい。かかる補正処理を施し得られた補正処理済光源発光強度情報を必要に応じて利用することによって、他のエリアに割り当てられた光源に由来する漏れ光の影響によりローカルディミング制御によって暗く表示すべき部分において発生した色み付きを、解消または低減することができる。なお本発明の画像表示装置の一態様には、漏れ光に起因する色み付きが許容範囲内である場合には、補正処理済光源発光情報を用いずに、表示輝度情報に基づき作成された光源発光情報により、多波長異種光源群に含まれる各光源の発光強度を決定する態様も含まれる。ここで漏れ光に起因する色み付きの許容範囲は、表示面に表示される画像に求められる画像品質に応じて任意に設定可能なものであり、特に限定されるものではない。
 以下に、補正処理済光源発光強度情報を取得するための工程を、以下の実施態様を例にとり説明する。なお以下の実施態様では、バックライト輝度が制御される全エリアにそれぞれ割り当てられた光源が、いずれも多波長異種光源群である。ただし本発明は、以下に記載する実施態様に限定されるものではない。
(補正処理済光源発光強度情報取得の実施態様1)
 図1は、本実施態様においてエリア毎のバックライト輝度制御が行われるエリア配置を示す図である。なお図1では、エリア数(制御単位数)は9であるが、あくまでも例示であって、本発明におけるローカルディミング制御を9エリアにおいて行われるものに限定するものではない。この点は、後述する他の実施態様についても同様である。
 図1中、エリアBおよびCは表示輝度情報に基づき作成される光源発光強度情報に基づけば消灯(バックライト輝度設定値ゼロ)されるエリア、エリアAは表示輝度情報に基づき作成される光源発光強度情報に基づけばバックライト輝度設定値100となるように点灯されるエリアとする。なお本実施態様において、バックライト輝度は、エリアAのバックライド輝度設定値を100とした相対値で示す。また、以下にエリアA、BおよびCに関して記載する各種数値も、エリア間の対比のため相対値で表すものとする。上記バックライト輝度設定値をもたらすための光源発光強度(光源発光強度情報)は、エリアAに割り当てられた光源の発光強度は100、エリアB、Cに割り当てられた光源の発光強度はいずれもゼロとなる。なお液晶表示装置については、CIE(国際照明委員会;Commission International de l'Eclairage)により規定された色度図(CIE1931)における色座標で表す場合、白色光の色度は、例えば、x=0.33、y=0.33の白色点に設定することができる。この白色点から色座標がずれるほど、白色が色み(例えば青みや黄色み)付くようになる。本実施態様では、エリアAから出射される出射光は、色度図(CIE1931)における色座標で(x,y)=(0.33,0.33)の白色光とする。なお以下において、特記しない限り、以下において色度は、色度図(CIE1931)における色座標で表すものとする。
 以上は漏れ光の影響を考慮せず設定される初期設定値である。ただし実際には、高輝度エリアであるエリアAに割り当てられた光源に由来する漏れ光が、低輝度エリアであるエリアBおよびエリアCへもたらされる。この漏れ光の光量は、エリアAにより近いエリアBへの漏れ光がエリアCへの漏れ光より多くなる。なお先に記載した反射部材での反射、散乱部材での散乱、バックライトユニット中の光散乱層、反射部材、部材間の界面での反射および/または散乱等により、漏れ光の光量は異なる。あるエリアへの他のエリアからの漏れ光の光量は、光量計等の公知の測定装置により測定することができ、または公知の手法を用いる光学的シミュレーションによって算出することができる。こうして求められるエリアBへの漏れ光の光量を10、エリアCへの漏れ光の光量を1とする。
 一方、あるエリアから出射される出射光が漏れ光の影響によって色み付く程度は、高輝度エリアからの距離が離れているほど大きくなると考えられる。拡散距離が長いほど、波長変換層において多くの光が波長変換されて赤色光および緑色光の発光が増えるため、赤色光と緑色光との混色によって黄色みが強くなると考えられるからである。黄色みの程度は、公知の色度計を用いて測定することができ、または公知の手法を用いる光学的シミュレーションによって算出することができる。こうして求められるエリアBから出射される出射光の色度は(x,y)=(0.35,0.35)(上記したエリアAから出射される出射光との色度の違いは、(△x,△y)=(0.02,0.02))、エリアCから出射される出射光の色度は、(x,y)=(0.38,0.38)(上記したエリアAからの出射光との色度の違いは、(△x,△y)=(0.05,0.05))であったとする。
 エリアA、B、Cに割り当てられた光源は、それぞれ紫外光~青色光領域の発光極大波長を有し、かつ発光極大波長の異なる2つの光源であって、少なくとも一方が青色光源とする。以下、2つの光源の中で、発光極大波長が短波長側にある光源を短波光源、長波長側にある光源を長波光源と呼ぶ。
 エリアB、Cにおいて黄色みを低減するためには、例えば、エリアB、Cにおいて、それぞれのエリアに割り当てられた短波光源および長波光源から光を出射させて光源由来の出射光と蛍光体の発光により得られる出射光(更なる出射光)との混色により得られる光を青み付かせることにより、上記の漏れ光に起因する黄色みを打ち消すか低減すればよい。先に記載したように、蛍光体は、励起光が短波長光になるほど発光強度は強まり、励起光が長波長光になるほど発光強度は弱まる傾向がある。ここで、短波光源を単独で使用した際に得られる出射光の色度は(x,y)=(0.38,0.38)、長波光源を単独で使用した際の出射光の色度は(x,y)=(0.28,0.28)であるとする。短波光源と長波光源を併用する際に、長波光源(発光極大波長が相対的に長波長側にある光源)の発光強度を強くすると、蛍光体によって発光された蛍光の発光強度(即ち緑色光および赤色光の発光強度)を低くすることができ、青色光源からの光源由来の青色光の出射光強度が蛍光体の発光により得られる出射光強度より相対的に高まるため、上記混色により得られる光を青み付かせることができる。この青み付いた光と漏れ光の影響により黄色みを帯びた光が混色される結果、漏れ光に起因する黄色みを打ち消すか低減することができる。
 上記の通り、エリアAのバックライト輝度設定値が100であるときに、エリアBへの漏れ光の光量は10、エリアBから出射される出射光の色度はエリアAから出射される出射光の色度とは、(△x, △y)=(0.02,0.02)異なっている。本実施態様では、エリアBに割り当てられた上記2つの光源のうち長波光源の光を入射させ、バックライト輝度として5相当分を与えるように発光強度を設定することにより、上記黄色みを打ち消すことができた。また、上記の通り、エリアCについては、エリアAからエリアCへの漏れ光の光量は1、エリアCから出射される出射光の色度はエリアAから出射される出射光の色度とは、(△x, △y)=(0.05,0.05)異なっている。エリアCに割り当てられた上記2つの光源のうち長波長光源の光を入射させ、バックライト輝度として1相当分与えるように発光強度を設定することにより、上記黄色みを打ち消すことができた。
 以上の結果、エリアBに割り当てられた光源の発光強度、エリアCに割り当てられた光源の発光強度は、いずれも初期設定値よりも大きくなる。このように、初期設定値に他のエリアに割り当てられた光源に由来する漏れ光の影響に基づく補正処理を施すことにより、補正処理済光源発光強度情報を得ることができる。
 次に、隣接エリアとの輝度差に応じた好ましい補正方法の一例について説明する。
 バックライトユニットの各エリアのバックライト輝度は、表示すべき画像の各エリアの表示輝度に応じて設定することができるが、一態様では、隣接するエリア間でのバックライト輝度差が大きいときには、低輝度エリアにおいては、表示すべき画像における表示輝度を与えるバックライト輝度よりも高くすることも好ましい。例えば、低輝度エリアに割り当てられた多波長異種光源群の1つ以上の光源の発光強度を調節することで、このエリアから出射される出射光の色みを、色度(x,y)=(0.33,0.33)の白色光に調整することができ、または上記白色光に近づけるように調整することができる。これにより、バックライトユニットの低輝度エリアから出射される出射光の黄色みを低減することができ、かつ画像表示装置ではエリア間の表示画像のつながりが自然となり、高い表示品質が達成できる。
 一態様では、こうして補正されたバックライト輝度については、高輝度エリア(上記実施態様ではエリアA)のバックライト輝度(I2)の絶対値が100cd(candela)/m2以上5000cd/m2以下のときに、この高輝度エリアに隣接する相対的に輝度の低い低輝度エリア(上記実施態様ではエリアB)のバックライト輝度(I1)と上記I2との相対関係は、(I2/I1)比として、100/1以下であることが好ましく、4/1~100/1であることがより好ましく、4/1~50/1であることが更に好ましい。(I2/I1)比を100/1以下にすることで色再現性をより良好にすることができ、かつ表示画像のつながりをより自然にすることができる。また、(I2/I1)比を4/1以上とすることは、コントラストの向上およびバックライトユニットの消費電力の削減に有効である。
 ところで、画像表示装置に上記液晶セルが含まれる場合には、通常、光源発光強度情報とともに液晶制御情報(初期設定値)も設定される。一方、上記手順によれば、光源発光強度情報については、初期設定値と実際に設定される光源発光強度との間に差分が生じることになる。その結果、バックライトユニットのエリアB、エリアCから出射される出射光量は増加するが、このような増加が生じる場合には液晶セルを通過する光の量を低減するように液晶セルに印加する電圧値を調節することが好ましい。即ち、液晶制御情報に補正処理を施し補正処理済液晶制御情報を取得し、この補正処理済液晶制御情報に基づき液晶セルのエリア毎(エリアB、エリアC)の電圧印加条件を決定し、この決定した電圧印加条件で液晶セルのエリア毎に電圧を印加することが好ましい。これにより、画像表示装置の表示面における表示輝度を、表示すべき画像の表示輝度に応じて設定される初期設定値に合致させるか、または近づけることができる。
 また、エリアAには、エリアBの光源由来の漏れ光およびエリアCの光源由来の漏れ光が侵入してくる場合もある。これによりバックライトユニットのエリアAから出射される出射光量が増えることになる。このような出射光量の増加の影響も、上記のような液晶セルの電圧印加条件の制御によって、低減することができる。
(補正処理済光源発光強度情報取得の実施態様2)
 次に、2つ隣り合うエリアまでを漏れ光の影響を考慮する対象隣接エリアとして数式に基づき補正処理済光源発光情報を取得する一例を説明する。ただし以下は例示であって、漏れ光の影響を考慮する対象隣接エリアは、1つとしてもよく、3つ以上としてもよく、特に限定されるものではない。
 エリアi、エリアi+1、エリアi+2がこの順に隣接配置されている場合、エリアiの補正処理済光源発光強度情報の取得に際して、エリアiに一次隣接する(直接接する)エリアi+1および二次隣接する(エリアi+1を介して配置されている)エリアi+2までを、漏れ光の影響を考慮する対象隣接エリアとすると、エリアiにおける光源発光強度Kiは、一次隣接するエリアi+1および2次隣接するエリアi+2と以下の関係を有するように補正することができる。例えば、後述する図3に示す9エリアについては、エリアAに対して、エリアB、D、Eを一次隣接エリア、エリアC、F、G、H、Iを二次隣接エリアとすることができる。
 Ki=K0i                       ・・・(1) 
  +α1×K0(i+1)+α2×K0(i+2)      ・・・(2)
  +α1×Km(i+1)+α2×Km(i+2)    ・・・(3) 
  +h1×{α1×(K0(i+1)+Km(i+1))・・・(4)
  +h2×{α2×(K0(i+2)+Km(i+2))・・・(5) 
ここで、
 α1は1次隣接エリアへの漏れ光係数
 α2は2次隣接エリアへの漏れ光係数
 K0iは、エリアiにおける光源発光強度の初期設定値
 Kmiは、エリアiにおける色み付き低減のために増加させた光源発光強度
 K0(i+1)は、エリアi+1における光源発光強度の初期設定値
 Km(i+1)は、エリアi+1における色み付き低減のために増加させた光源発光強度
 K0(i+2)は、エリアi+2における光源発光強度の初期設定値
 Km(i+2)は、エリアi+2における色み付き低減のために増加させた光源発光強度
 h1は、1次隣接エリアからの漏れ光に対する光源発光強度増加係数
 h2は、2次隣接エリアからの漏れ光に対する光源発光強度増加係数
 (1)は、(エリアiにおける光源発光強度の初期設定値)
 (2)は、(エリアi+1およびi+2での初期設定値の光源発光強度により発生する漏れ光)
 (3)は、(エリアi+1およびi+2での色み付き低減のために増加させた光源発光強度により発生する漏れ光)
 (4)は、(エリアi+1からの漏れ光に対する、エリアiでの色み付き低減のために増加させた光源発光強度)
 (5)は、(エリアi+2からの漏れ光に対する、エリアiでの色み付き低減のために増加させた光源発光強度)
である。
 上記の各種係数は、例えば予備実験を行い定めることができ、または光学シミュレーションに基づき定めることもできる。
 更に、画像表示部に上記液晶セルが含まれる場合に上記関係式を用いて行われる補正処理の具体的態様としては、以下の態様を挙げることができる。
 画像表示部の表示面に表示される画像のエリア毎の表示輝度情報に基づき、バックライトユニットのエリア毎に割り当てられた光源について、それぞれ光源発光強度の初期設定値を算出する。更に実施態様1に関し記載したように、液晶セルに関して液晶制御情報の初期設定値も設定する。
 算出された光源発光強度の初期設定値(設定値1)と各エリア間の上記関係式に基づいて、各エリアの補正処理済光源発光強度情報(設定値2)を算出する。この設定値2に基づき液晶制御情報に補正処理を施し補正処理済液晶制御情報(設定値3)を決定する。
 以上の設定値2により定められた発光強度で光源から光を出射し、且つ設定値3により定められた電圧印加条件により液晶セルに電圧を印加することにより、画像表示部に画像が表示される。
 なお以上説明した実施態様1、2では、色み付き低減のために光源の発光強度を増加させる例を説明したが、本発明はかかる実施態様に限定されるものではない。例えば、光源発光強度を、表示輝度が初期設定値に合致するように(または近づくように)短波光源と長波光源の発光強度を調整することや、青み付いた光を発生させる長波光源を優先的に使用するアルゴリズムを追加することも可能である。
 実施態様1、2はいずれも、あるエリアについて、他のエリアに割り当てられた光源に由来する漏れ光の影響はエリア内で同様であるとみなして補正処理を行う態様である。
 これに対し、同一エリア内での漏れ光の影響の違いも考慮して、補正処理を行うこともできる。以下、かかる実施態様について説明する。
(補正処理済光源発光強度情報取得の実施態様3)
 例えば、図1に示すエリアBに関し、エリアAに割り当てられた光源に由来する漏れ光は、エリアB内の横方向において、強さはエリアA側で強く、エリアC側で減衰して小さくなる。また、エリアAに割り当てられた光源に由来する漏れ光に起因するエリアBからの出射光の色み付きはエリアAから遠いほど強くなるため、エリアA側と比べてエリアC側での色み付きが強くなる。
 したがって、エリアBに割り当てられた多波長異種光源群の中で、エリアA側の光源の発光強度をエリアC側の光源の発光強度より低くすることにより、エリアBから出射される出射光の強度の均一性をエリアB横方向において向上させることができる。また、長波光源の発光強度と短波光源の発光強度との強度比(長波光源の発光強度/短波光源の発光強度)については、エリアC側の光源の強度比をエリアA側の光源の強度比より大きくすることにより、エリアB内で、より色み付きが強くなるエリアC側における色み付きを効果的に低減することができる。そしてこれにより、エリアBから出射される出射光の色みの均一性をエリアB横方向において向上させることができる。
 以上が、バックライトユニットの他のエリアに割り当てられた光源に由来する漏れ光の影響に基づく補正処理を、同一エリア内で漏れ光の影響が大きい部分に割り当てられた光源および他の部分に割り当てられた光源の少なくとも一方の発光強度を、光源発光強度情報により定められる値から変化させる一態様である。ただし、本発明は、上記態様に限定されるものではない。
(リアルタイム制御、テーブル化制御)
 先に記載したように、画像表示装置では、表示面の画像の変化に応じて明るく表示すべき部分と暗く表示すべき部分は刻々と変わることが多い。このような画像の変化に対応してローカルディミング制御を行う方式としては、リアルタイム制御、テーブル化制御を挙げることができる。リアルタイム制御は、例えば、実施態様2に示したような補正係数を重畳してエリア毎に多波長異種光源群に含まれる光源の発光強度をリアルタイムに計算し、計算された発光強度で光源から光を出射させることができる。
 これに対し、テーブル化制御とは、計算機科学におけるルックアップテーブル(Lookup Table)を用いた制御をいうものとする。ルックアップテーブルの作成手法は、計算機科学における公知技術であり、本発明においてもかかる公知技術を何ら制限なく適用することができる。例えば、あらかじめ起こり得る初期設定値からの光源発光強度の変化をパターン化しておき、ルックアップテーブルに保存しておく。そして画像表示部の表示面に表示される画像のエリア毎の表示輝度情報に基づき、ルックアップテーブルに保存されているパターンの中から各光源に適用すべきパターンを選択することで各光源の光源発光強度が決定される。例えば一例として、図1に示すように9エリアでローカルディミング制御を行う場合に光源発光強度を4段階(例えば相対値として100、33、11、0の4段階)に制御する態様を例にとると、9エリアで4段階の光源発光強度を取り得るため、エリアの位置と光源発光強度とのパターンは、合計で4の9乗通りとなる。このすべてのパターンをルックアップテーブルに保存し、表示面に表示される画像のエリア毎の表示輝度情報に基づき適用すべきパターンを選択することで、各光源の光源発光強度が決定される。
 リアルタイム制御は制御の精度の点から好ましく、テーブル化制御は簡易な制御が可能である点で好ましい。
(光源発光強度の制御方法)
 バックライトユニットに含まれる光源の発光強度は、例えば以下の手段により、上記のように決定された発光強度の光を発光させるために変化させることができる。以下において、発光強度を変化させることを、調光ともいう。
(1)時分割発光によって光源の発光強度を変更する。
(2)光源の電流および電圧の一方または両方の入力値を変更する。
 光源としては、前述のように発光ダイオード(LED)を用いることができるが、LED駆動回路における調光の実現方法は大きく分けて2つある。
 1つはパルス幅変調(PWM制御(Pulse Width Modulation))であり、もう1つはアナログ調光である。
 PWM制御は、LED素子の点灯時間と消灯時間を制御することで明るさを調整するものである。一般にはPMW信号のデューティー比(オンオフのうちオン時間の割合)を調整することで明るさを制御している。通常、オンオフの周波数は50Hz~32KHz程度に設定することができる。点灯と消灯を繰り返す周波数が低いと、人間の目が「ちらつき」を感じることがあるため、PMW信号の周波数を十分に高めることが好ましい。ディスプレイ用のバックライトユニットとしては100Hz~10KHz程度に設定することができ、一般的には200Hz程度が用いられ、製造ラインなどで用いるマシン・ビジョンなどの用途では1KHz程度に設定可能できる。用途に応じてちらつきや音鳴きを生じない周波数を選択できる。なお音鳴きとは、PWM制御時に出力コンデンサーへの電圧変動が起きた場合にコンデンサーの伸縮により基板が共振し音を発生する現象である。デューティー比は任意に設定でき、例えば1%程度まで減光することができ、明るさの制御範囲が大きい。また制御回路の設計も比較的容易である。
 一方、アナログ調光は、LED素子に提供する電流量を変化させることで明るさを調整するものである。電流量を増やせば明るくなり、減らせば暗くなる。アナログ調光は、外部から供給する電圧値を電子ボリュームや可変抵抗器などを使ってアナログ的に変化させることで実現できる。アナログ調光方式ではちらつきの問題は発生しない。低輝度側は10%程度までの調光(減光)が可能である。LED素子自体の色再現性の観点からは、20%程度の範囲までで使用することが好ましい。
 または、PWM制御、アナログ調光の両方式を併用することも可能である。また、PMW制御において、電流値を低下させることも可能である。
 以上の制御を、ローカルディミング制御部が作成する光源発光強度情報または補正処理済光源発光強度情報に基づき、行うことができる。
(初期設定値の変更)
 前述の初期設定値は、通常、製造直後の状態のバックライトユニットにおいて設定されるが、バックライトユニットの経時変化を補正するように初期設定値を変更することが好ましい場合もある。経時変化の一例としては、蛍光体の経時的な劣化によって引き起こされる発光効率の低下、バックライトユニットを構成する部材の経時的な劣化によって引き起こされる着色、光源の劣化等が考えられる。そのような場合には、補正ファクターfを求めて、この補正ファクターfを初期設定値に掛け合わせて得られた値を、初期設定値として上記のローカルディミング制御を行うことができる。補正ファクターは、リアルタイムで経時変化を評価して、この評価結果に基づき定めてもよい。または、バックライトユニットの使用期間に応じて補正ファクターfをあらかじめ定めておいてもよい。
 また、予備実験や光学的シミュレーションにより決定される初期設定値にバックライトユニットに含まれる光源の発光効率の違い等のばらつきを考慮してばらつき制御用の調整ファクターf0を掛け合わせた値を、初期設定値として用いてもよい。
<画像表示部>
 画像表示装置は、その種類に応じた画像表示部を含むことができる。本発明の画像表示装置の具体的態様としては、例えば液晶表示装置(LCD)を挙げることができる。好ましい一態様では、本発明の画像表示装置は、上記バックライトユニットを液晶パネルと組み合わせて構成される液晶表示装置であることができる。液晶パネルは、少なくとも液晶セルおよび液晶セルを挟み込む一対の電極を含むことができる。液晶セルの駆動モードについては特に制限はなく、ツイステットネマチック(TN)、スーパーツイステットネマチック(STN)、バーティカルアライメント(VA)、インプレインスイッチング(IPS)、オプティカリーコンペンセイテットベンドセル(OCB)等の種々のモードを利用することができる。
 液晶パネルは、通常、視認側偏光子、液晶セルおよびバックライト側(バックライトユニット側)偏光子を少なくとも含む。また、視認側偏光子およびバックライト側偏光子は、好ましくは、それぞれ一方または両方の表面に保護フィルム(偏光板保護フィルム)を有する。なお偏光子に一層以上の保護フィルムを有する積層体は偏光板と呼ばれる。液晶表示装置の一実施形態では、対向する少なくとも一方に電極を設けた基板間に液晶層を挟持した液晶セルを有し、この液晶セルは2枚の偏光板の間に配置して構成される。液晶表示装置は、上下基板間に液晶が封入された液晶セルを備え、電圧印加により液晶の配向状態を変化させて画像の表示を行う。ここで先に記載したように、ローカルディミング制御部が作成する液晶制御情報または補正処理済液晶制御情報に基づき決定された電圧印加条件で、電圧の印加が行われる。さらに必要に応じて偏光板保護フィルムや光学補償を行う光学補償部材、接着層などの付随する機能層を有する。また、カラーフィルター基板、薄層トランジスタ基板、レンズフィルム、拡散シート、ハードコート層、反射防止層、低反射層、アンチグレア層等とともに(またはそれに替えて)、前方散乱層、プライマー層、帯電防止層、下塗り層等の表面層が配置されていてもよい。
 以上説明したように、本発明によれば、バックライト輝度をエリア毎に制御可能なバックライトユニットにおいて、前述の多波長異種光源群を利用することにより、ローカルディミング制御により暗く表示すべき部分にバックライトユニットから出射される白色光が色み付くことを抑制することができる。なお液晶表示装置については、先に記載した通り、色度図(CIE1931)における色座標で表す場合、白色光の色度は、例えば、(x,y)=(0.33,y=0.33)の白色点に設定することができる。この白色点から色座標がずれるほど、白色が色み(例えば青みや黄色み)付くようになる。多波長異種光源群に含まれる光源の発光強度や光源間の発光強度比は、バックライトユニットの各エリアから出射される出射光が、色度(x,y)=(0.33,y=0.33)の白色点または白色点に近い色度を有するように設定することが好ましい。これに対し、先に記載した補正処理済光源発光強度情報に基づき決定された発光強度で光源から光を出射することにより、漏れ光の影響で生じた黄色みを解消し、または低減することが可能となる。こうして、暗く表示すべき部分の色み付きを低減することができる。
 例えば、透過型の液晶表示装置は、バックライトユニットからの出射光は、液晶セルを透過した後に液晶表示装置の表示面を照射する。バックライト輝度が全面一定の液晶表示装置では、液晶セルの液晶の配向状態を制御して光の透過量を変化させて画像を表示する。表示面での表示輝度が低いエリアを含む画像については、ローカルディミング制御なしの液晶表示装置では、バックライト輝度は最高輝度で全面一定のまま、液晶セル内の液晶の配向状態を制御して透過光量を低減し表示面のそれぞれのエリアにおける表示輝度を低下させている。
 これに対しローカルディミング制御においては、表示面での表示輝度が低いエリアを含む画像については、そのエリアに向かってバックライトユニットから出射される出射光量をあらかじめ低減しておいた後に、液晶セルで透過光量の調整を行うことで、バックライトユニットの消費電力を低減することができる。本発明によれば、このように消費電力の低減が可能なローカルディミング制御を行い、且つローカルディミング制御で暗く表示すべき部分の色み付きを低減することが可能となる。
 以下に実施例に基づき本発明をさらに具体的に説明する。以下の実施例に示す処理内容、処理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない限り適宜変更することができる。したがって、本発明の範囲は以下に示す実施例により限定的に解釈されるべきものではない。
 下記の色座標(色度)は、色度輝度計(TOPCON社製SR-3)により計測した値を、色度図(CIE1931)における色座標で表したものである。
 以下で用いた光源1~3は、下記波長に発光極大波長を有する単一ピークの光を出射する青色LED光源である。
 光源1:450nm
 光源2:465nm
 光源3:430nm
[バックライトユニットの作製]
 以下に記載するように、実施例および比較例のバックライトユニットを作製した。
(バックライトユニットの構成)
 作製したバックライトユニットは直下型バックライトユニットである。図2に、バックライトユニットの概略構成図を示す。図2に示すバックライトユニットは、光源部10側から出射側に向かって、光源部10、光源部から出射される光の光路上に位置する波長変換部材13、散乱シート14、プリズム列を直交させた2枚のプリズムシート15aおよび15b(プリズム列は不図示)、ならびに散乱シート16をこの順に含む。光源部10で、反射シート11上に光源12が配置されている。なお図中、光源12の数は簡略化のため2つであるが、実施例および比較例における光源の数および配置の詳細は、後述する通りである。
 波長変換部材として、発光極大波長520nmの量子ドット1(緑色蛍光体)および発光極大波長630nmの量子ドット2(赤色蛍光体)を含む波長変換層の両面にバリアフィルムが積層された波長変換部材を用いた。
(バックライト輝度制御が行われるエリア配置)
 作製したバックライトユニットでは、縦9cm×横9cmの正方形を1エリアとして、図3に示すように合計9エリア(エリアA~エリアI)でローカルディミング制御が行われる。
 なお後述する液晶表示装置の表示面においても、図3と同様にエリアA~Iが配置される。
 また、後述する液晶セルにおいても、図3と同様にエリアA~Iが配置される。
(比較例1における光源配置およびバックライトユニットの作製)
 バックライトユニットの光源部10において、図4に示すように、反射シート11上の縦9cm×横9cmの正方形を1エリアとして、合計9エリアのそれぞれのエリアに光源1(発光極大波長450nm)を各1つ配置した。図3に示すエリアAに割り当てられた光源が光源1A、エリアBに割り当てられた光源が光源1B、エリアCに割り当てられた光源が光源1Cであり、同様にエリアD~Iにそれぞれ割り当てられた光源が光源1D~1Iである。
 上記のように光源1を配置した光源部を備えた比較例1のバックライトユニットの各エリアから出射された出射光(バックライトユニットの出射側最表面である散乱シート16表面からの出射光)は、バックライト輝度1000cd/m2であり、色度(x,y)=‘0.33,y=0.33)の白色光であった。各エリアでのバックライト輝度の測定は、色度輝度計(TOPCON社製SR-3)、アパーチャー径10mmφ)により、縦9cm×横9cmの正方形のエリア内で引かれる2本の対角線の交点、およびこれら対角線によって分割される4つの三角形の重心の4点の合計5点で測定して求めた算術平均を各エリアのバックライト輝度とした。以下のバックライト輝度の測定も、同様に行った。
 比較例1で作製したバックライトユニットは、光源1をPWM制御することで約0.5%~100%の間で任意に光源発光強度を制御することができる。また、バックライト輝度は、5~1000cd/m2の間で調節可能である。
(実施例1における光源配置およびバックライトユニットの作製)
 バックライトユニットの光源部10において、図5に示すように、反射シート11上の縦9cm×横9cmの正方形を1エリアとして、合計9エリアのそれぞれのエリアに光源2(発光極大波長465nm)および光源3(発光極大波長430nm)を各1つ配置した。したがって1エリアには、発光極大波長の異なる2種の光源が各1つ配置された。図3に示すエリアAに割り当てられた光源が図5中の光源2Aおよび3A、エリアBに割り当てられた光源が光源2Bおよび3B、エリアCに割り当てられた光源が光源2Cおよび3Cであり、同様にエリアD~Iにそれぞれ割り当てられた光源が光源2D~2I、光源3D~3Iである。なお図5中、光源2を丸印、光源3を二重丸で示している。各エリアに割り当てられた光源2および光源3は、それぞれ発光強度を独立に制御可能である。
 光源部を、上記のように光源2および光源3を配置した光源部に置き換えた点以外は比較例1と同様として、実施例1のバックライトユニットを作製した。実施例1のバックライトユニットでは、エリアA~Iに割り当てられた光源のうち、各エリアにおいて発光極大波長がより長波長側にある光源2のみを点灯した場合、各エリアから出射された出射光は、バックライト輝度が1000cd/m2であり、色度(x,y)=(0.27,y=0.27)の青みが強い白色光であった。一方、各エリアにおいて発光極大波長がより短波長側にある光源3のみを点灯した場合、各エリアから出射された出射光は、バックライト輝度が1000cd/m2であり、色度(x,y)=(0.40,y=0.40)の黄色みが強い白色光であった。
 実施例1のバックライトユニットにおいて、光源2および光源3は、それぞれPWM制御することで約0.5%~100%の間で任意に光源発光強度を制御することができ、または消灯することもできる。例えばあるエリアに割り当てられた光源2の光源発光強度と光源3の光源発光強度の強度比を調整することにより、青みの強い出射光と黄色みの強い出射光を混色することで、出射光の色度を変化させることができる。このような色度の変化は、比較例1のバックライトユニットでは実現することができないものである。
 また、実施例1のバックライトユニットには、9エリアのそれぞれに、発光強度を独立に制御可能な光源2および光源3が割り当てられているため、各エリアにおいてそれぞれ独立に、出射光の色度を変化させることができる。
[液晶表示装置の組み立て]
 直下型バックライトユニットを備える市販の透過型液晶ディスプレイを分解し、バックライトユニットを取り出した。取り出したバックライトユニットに代えて比較例1のバックライトユニットを配置し、比較例1の液晶表示装置を得た。同様に実施例1のバックライトユニットを配置し、実施例1の液晶表示装置を得た。
[ローカルディミング制御]
 実施例1の液晶表示装置の表示面に、図6に示すように表示輝度が面内各部で異なる画像を表示する場合のローカルディミングについて、以下に説明する。
 バックライトユニットのエリアAからの出射光が液晶セルを経て入射する表示面上のエリアをエリアA、バックライトユニットのエリアBからの出射光が液晶セルを経て入射する表示面上のエリアをエリアBとし、エリアC~エリアIについても同様とする。表示面上のエリアA(図6中の9つの正方形エリア中、最左上のエリア)において最も表示輝度が高い部分、即ち図6中に数値100が表記されている部分では、前述のバックライト輝度の測定に用いた測定装置で測定した表示輝度は300cd/m2であった。この部分(以下、「画像最明部」と記載する。)の輝度を100として、各部の表示すべき輝度を相対値として示した数値が、図6中の各部に記載された数値である。数値0は、液晶セルの配向状態を制御して液晶セルを透過する光量が最少になるように設定した状態を示す。また、数値100が表記された部分において求められる色度は、(x,y)=(0.33,0.33)であった。
 画像最明部を含むエリアAに向けて光を出射するバックライトユニットのエリアAに割り当てられた光源の発光強度を100として、バックライトユニットの各エリアに割り当てられた光源の発光強度(相対値)を設定する。
 ローカルディミング制御なし(以下、「LD(Local dimming)なし」と記載する。)のバックライトユニットにおいて、各エリアに割り当てられた光源の発光強度(相対値)を、図7に示す。
 また、ローカルディミング制御として、3パターンの異なるローカルディミング制御パターン(以下、「LD-01」、「LD-02」、「LD-03」と記載する。)を設定した。それぞれのローカルディミング制御により、バックライトユニットにおいて各エリアに割り当てられた光源の発光強度(相対値)を、図8~図10に示す。
 LD-01の制御(図8)は、図6において0でない表示輝度を有するエリアAおよびBにのみ、そのエリアの最大表示輝度に応じて光源の発光強度(相対値)を決め、バックライトユニットのエリアAおよびBにのみ、光源由来の出射光を照射するものである。
 LD-02の制御(図9)は、上記のLD-01の制御に加えて、画像最明部を含むエリアAに正方形の一辺を介して隣接し漏れ光の影響の大きいエリアDについても、発光強度(相対値)5で光源由来の出射光を照射するものである。
 また、LD-03の制御(図10)は、上記LD-02の制御に加えて、発光強度(相対値)5で光源由来の出射光が照射されるエリアBおよびDに正方形の一辺を介して隣接し漏れ光の影響を受けるエリアC、E、Gについても、発光強度(相対値)1で光源由来の出射光を入射するものである。
 そして、LDなし、LD-01、LD-02、LD-03のそれぞれについて、表示面の各エリアにおいて、図6に示す表示輝度が得られるように、液晶セルのエリア毎の液晶制御情報を決定する。
 以上の手順により、LDなし、LD-01、LD-02、LD-03のそれぞれについて、エリア毎の光源発光強度情報および液晶制御情報(初期設定値)を決定した。
 LDなし、LD-01、LD-02、LD-03のそれぞれについて、バックライトユニットのそれぞれのエリアに割り当てられた光源を、初期設定値の発光強度で発光させた状態で、エリアA~Iにおいてバックライト輝度を前述の方法で測定した。
 測定の結果、LD-01については、バックライト輝度の高いエリアAに隣接するエリアDおよびエリアEは、光源の発光強度が0である他のエリア(図8参照)と比べてバックライト輝度が高いことが確認された。また、エリアBについても、光源の発光強度から予想される値に対してバックライト輝度が上昇していることが確認された。そこで、このようにバックライト輝度が光源発光情報から想定されるよりも高いエリアB、D、Eでバックライトユニットからの出射光の色度を求めたところ、x値、y値ともに0.02~0.04程度増加し、出射光が黄色み付いたことが確認された。以上より、初期設定値の発光強度で発光させた状態でLD-01では、エリアB、D、Eが、他のエリアに割り当てられた光源に由来する漏れ光の影響を受け色み付きを生じていることが確認された。
 そこで、実施例1のバックライトユニットにおいて、LD-01におけるエリアB、LD-02におけるエリアB、D、LD-03におけるエリアB、C、D、E、Gに割り当てられた光源(光源2、光源3)の中で、青みの強い出射光をもたらす光源2の発光強度を光源3の発光強度に対して相対的に高くして、各エリアからの出射光の色度を求めたところ、それぞれのエリアで黄色みの低減が確認された(このとき上記の2種の光源の合計の発光強度は一定のままとした)。以上に基づき、上記エリアの光源2の発光強度および光源3の発光強度を、補正処理済発光強度情報として決定した。他のエリアについては、初期設定値を光源発光強度情報として用いた。
 以上により、LD-01、LD-02、LD-03のそれぞれについて、各光源の発光強度を決定した。バックライトユニットのそれぞれのエリアに割り当てられた光源を、決定された発光強度で発光させた状態で、エリアA~Iにおいてバックライト輝度を前述の方法で測定した。LDなしについては、初期設定値の発光強度で各光源を発光させた状態で、エリアA~Iにおいてバックライト輝度を前述の方法で測定した。LDなしの測定結果を図11に、LD-01、LD-02、LD-03の測定結果を、図12~図14に示す。
 なお図12~図14に示す結果では、光源の発光強度が0であるエリアでも、バックライト輝度の値が最小でも0.1であるが、これはバックライトユニット内で散乱した光の影響と考えられる。また、図11に示す結果では、エリアAにおいても、バックライト輝度の上昇が確認された。これも他のエリアからの漏れ光の影響に起因すると考えられる。
 続いて、このようにして得られたバックライトユニットの各エリアのバックライト輝度に基づいて、液晶セルの補正処理済液晶制御情報を算出し決定した。各液晶セルのエリアでは、図11に示すバックライト輝度でバックライトユニットから光が入射したときに、表示面において目的の表示輝度情報が得られるように、液晶セルの透過率を制御する。即ち、上記のように補正処理済発光強度情報にしたがい光源の発光強度を設定することにより、初期設定値に対して液晶セルに入射する光量が多くなるエリアについては、その増加分を補正しエリアの光の透過率を低下させるために液晶セルに印加する電圧値を調節する補正処理を加えた。
 以上の手順で、LD-01、LD-02、LD-03について、バックライトユニットの各エリアに割り当てられた光源の発光強度および液晶セルの各エリアの電圧印加条件が決定された。
[バックライトユニット、液晶表示装置の評価]
評価1.バックライトユニットのエリア間の色相変化
 実施例1のバックライトユニットについて、LDなし(参照)または下記表1に示すローカルディミング制御を行った。表1の実施例1について示すローカルディミング制御は、上記手順で決定された発光強度および電圧印加条件で行った。
 比較例1の液晶表示装置についても、LD-01と同様にエリア毎の光源発光強度情報および液晶制御情報(初期設定値)を決定した。この初期設定値により行われるローカルディミング制御を、表1中、LD-04と記載する。
 それぞれの場合について、バックライトユニットの9つのエリアを5人の評価者が目視観察して、エリア間で色相変化を感じるか、黄色みを感じるエリアがあるか否かの官能評価を行った。5人の評価者が以下の点数で評価し、5人の出した点数の算術平均を求めた。
   4点:エリア間で色相の変化を全く感じない。
   3点:輝度の高い部分では感じないが、
      輝度の低い部分がわずかに黄色いかもしれないと感じる。
   2点:輝度の高い部分では感じないが、
      輝度の高い部分に隣接する輝度の低い部分でわずかに黄色みを感じる。
   1点:輝度の高い部分では感じないが、
      輝度の高い部分に隣接する輝度の低い部分で黄色みを感じる。
評価2.表示面に表示された画像におけるエリア間の色相変化
 実施例1の液晶表示装置および比較例1の液晶表示装置のそれぞれについて、LDなしまたは下記表1に示すローカルディミング制御を行った。更に、実施例1ではバックライトユニットの上記の黄色み付いたことが確認された各エリアに割り当てられた光源(光源2、光源3)については、前述の補正処理済発光強度情報にしたがい発光強度を設定した。
 それぞれの場合について、表示面に表示された画像(図6)を5人の評価者が目視観察して、表示輝度の異なるそれぞれの部分で黄色みを感じるか否かの官能評価を行った。
5人の評価者が以下の点数で評価し、5人の出した点数の算術平均を求めた。
   4点:黄色みを全く感じない。
   3点:輝度の高い部分では感じないが、
      輝度の低い部分がわずかに黄色いかもしれないと感じる。
   2点:輝度の高い部分では感じないが、
      輝度の低い部分でわずかに黄色みを感じる。
   1点:輝度の高い方でも黄色みを感じる。
評価3.表示面に表示された画像における境界つながりの自然さ・不自然さ
 上記評価2.と同様に表示面に表示された画像において、エリアDとエリアEとの境界のつながりが自然であるか不自然さを感じるかを、5人の評価者が目視で観察して官能評価した。5人の評価者が以下の点数で評価し、5人の出した点数の算術平均を求めた。本来、表示面に表示される画像において、エリアDおよびエリアEの画像は均一な黒表示であるが、隣接する明るいエリアであるエリアAまたはエリアBからの漏れ光により表示輝度や色みが影響を受けるほど、境界のつながりに不自然さを感じる傾向がある。
   4点:エリアDとエリアEとの境界のつながりは自然である。
   3点:エリアDとエリアEとの境界のつながりはほぼ自然である(4点が、より自然である)。
   2点:エリアDとエリアEとの境界でやや不自然な感じを覚える。
   1点:エリアDとエリアEとの境界で不自然な感じを覚える(2点より、不自然な感じを覚える)。
評価4.暗所での色み付きの評価
 上記評価2.と同様に表示面に表示された画像において、暗く(黒く)表示されているエリア間(図6中、数値0(ゼロ)が表示されているエリア間)で、黒が暗いかどうか、エリア間で黒の色みに違いを感じるか否かを、5人の評価者が目視で観察して官能評価した。評価は、液晶表示装置を照度が20ルクスのテーブル上に設置して行った。これは、部屋を暗くしてテレビを観賞する条件に近い環境である。5人の評価者が以下の点数で評価し、5人の出した点数の算術平均を算出した。
   4点:黒が暗く、エリア間で色みの違いを感じない。
   3点:黒が暗く、エリア間で比較すると黒の色みにわずかな違いがあるが、
      気にならない。
   2点:黒が暗いが、エリア間で比較すると黒の色みに違いが認められる。
   1点:光が漏れて黒が明るくなっていることが認識できるか、
      またはエリア間で比較すると黒の色みに違いが認められる。
 上記官能評価では、評価の平均点が2.5以下ではおよそ半数以上の人が色み付きの影響を感じている。評価の平均点は、2.6以上であることが好ましい。
 以上の結果を下記表1に示す。併せて表1に、LDなしでのバックライトユニットの消費電力を100.0%として、各ローカルディミング制御を行った場合の消費電力を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
評価結果
 表示画像の表示輝度に応じてエリア毎にバックライト輝度を制御するローカルディミング制御を行うことは、表1に示すように、バックライトユニットの消費電力低減に有効である。
 また、評価1に関する実施例1のLD-01、LD-02およびLD-03と、比較例1のLD-04との対比から、LD-01、LD-02およびLD-03によれば、ローカルディミング制御時に低輝度エリアにおいて生じるバックライトユニットから出射される光の色み付きが低減されたことが確認できる。更に、評価2に関する実施例1のLD-01、LD-02およびLD-03と、比較例1のLD-04との対比から、LD-01、LD-02およびLD-03によれば、ローカルディミング制御時に表示面に表示される画像における色み付きも低減されたことが確認できる。評価3および表4の結果から、実施例1のLD-01、LD-02およびLD-03によれば、表示面に隣接エリアの境界つながりが自然な画像を表示できることも確認された。更に、評価4の結果から、実施例1のLD-01、LD-02およびLD-03によれば、暗所において観察される黒く(暗く)表示されたエリア間での黒の色みの違いや明るさの違いを低減できることが確認された。より詳しくは、次の通りである。ローカルディミング制御によれば、黒輝度を低下させることができ(黒をより暗くすることができ)、この点はコントラスト比(「白輝度/黒輝度」の比率)向上に有効である。更に、評価4の結果に示すように、実施例1のLD-01、LD-02およびLD-03によれば、黒く(暗く)表示されているエリア間の色みや明るさの違いを低減できるため、暗所においても、より自然な画像が視認されることが確認された。
 以上の結果から、多波長異種光源群を用いて先に詳述したローカルディミング制御を行うことにより、ローカルディミング制御によって暗く表示すべき部分が色み付くことを低減することができ、その結果、より自然な画像を表示面に表示できることが確認された。
 なおLD-01では、表示輝度情報に基づき作成される光源発光強度情報に基づき光源から出射光が照射されるエリア(エリアB)において、補正処理済発光強度情報に基づき多波長異種光源群から出射光を照射する。
 一方、LD-02、LD-03では、表示輝度情報に基づき作成される光源発光強度情報に基づけば消灯(バックライト輝度設定値ゼロ)されるエリア(LD-02におけるエリアD、LD-03におけるエリアC、D、E、G)に対しても、補正処理済光源発光強度情報に基づき多波長異種光源群から出射光を照射する。
 表1に示す結果から、LD-01と比べてLD-02、LD-03によれば、ローカルディミング制御時に低輝度エリアにおいて生じるバックライトユニットから出射される光の色み付きをよりいっそう低減でき、かつより自然な画像を表示面に表示できることが確認できる。
[変形例(光源の配置)]
 実施例1では、バックライトユニットの各エリアに、発光極大波長の異なる二種の光源が同数割り当てられている(図5参照)。
 ただし、発光極大波長の異なる光源の数は、エリアによって異なっていてもよい。また、複数のエリアの中には、割り当てられる光源が、単一種の光源であるエリアが含まれていてもよい。そのように配置された光源の配置例を、図15に示す。図15中、白丸で示した光源は長波光源、黒丸で示した光源は短波光源である。前述のように長波光源は青みの強い出射光をもたらす。青みの強い出射光をもたらす光源の数が多いことは、色み付きの低減のための制御の自由度を高めるうえで好ましい。
 本発明は、液晶表示装置等の各種画像表示装置の製造分野および利用分野において、有用である。

Claims (11)

  1. バックライト輝度をエリア毎に制御可能なバックライトユニットであって、
    光源部と、
    前記光源部から出射される光の光路上に位置する波長変換部材と、
    を有し、
    前記波長変換部材は、励起光により励起され緑色光を発光する蛍光体と励起光により励起され赤色光を発光する蛍光体とを少なくとも含む波長変換層を有し、
    前記光源部は、前記エリア毎に割り当てられた光源を含み、
    前記バックライト輝度のエリア毎の制御は、前記エリア毎に割り当てられた光源のそれぞれの発光強度を他のエリアに割り当てられた光源の発光強度とは独立に制御することにより行われ、且つ、
    少なくとも1つのエリアに割り当てられた光源が、発光極大波長の異なる二種以上の光源からなる光源群を含み、前記光源群に含まれる少なくとも一種の光源の発光強度が、前記光源群に含まれる他の光源の発光強度とは独立に制御可能である、バックライトユニット。
  2. 前記エリア毎に割り当てられた光源がそれぞれ、発光極大波長の異なる二種以上の光源からなる光源群を含み、前記光源群に含まれる少なくとも一種の光源の発光強度が、前記光源群に含まれる他の光源の発光強度とは独立に制御可能である、請求項1に記載のバックライトユニット。
  3. 前記光源群に含まれる光源の発光極大波長は、青色光の波長帯域~紫外光の波長帯域の範囲にある請求項1または2に記載のバックライトユニット。
  4. 前記光源は発光ダイオードであり、前記波長変換部材はシート状の部材である請求項1~3のいずれか1項に記載のバックライトユニット。
  5. 前記波長変換部材の出射側および光源部側の少なくとも一方に、反射性を有する部材を少なくとも1つ含む請求項1~4のいずれか1項に記載のバックライトユニット。
  6. 前記反射性を有する部材として、少なくとも1つのシート状の部材を含む請求項5に記載のバックライトユニット。
  7. 請求項1~6のいずれか1項に記載のバックライトユニットと、画像表示部と、ローカルディミング制御部と、を含む画像表示装置。
  8. 前記ローカルディミング制御部は、前記画像表示部の表示面に表示される画像のエリア毎の表示輝度情報に基づき、前記バックライトユニットのエリア毎の光源発光強度情報を作成し、作成した光源発光強度情報に基づき、または作成した光源発光強度情報に前記バックライトユニットの他のエリアに割り当てられた光源に由来する漏れ光の影響に基づく補正処理を施し得られた補正処理済光源発光強度情報に基づき、前記発光極大波長の異なる二種以上の光源からなる光源群に含まれる各光源の発光強度を決定し、
    前記光源群に含まれる各光源は、前記決定された発光強度の光を発光する、請求項7に記載の画像表示装置。
  9. 前記バックライトユニットの他のエリアに割り当てられた光源に由来する漏れ光の影響に基づく補正処理は、漏れ光の影響が大きいほど、前記光源群に含まれる二種以上の光源の中で、
     発光極大波長が長波長側に位置する光源の発光強度の絶対値もしくは相対値を高くするか、
     発光極大波長が短波長側に位置する光源の発光強度の絶対値もしくは相対値を低くするか、または
     発光極大波長が長波長側に位置する光源の発光強度の絶対値もしくは相対値を高くし且つ発光極大波長が短波長側に位置する光源の発光強度の絶対値もしくは相対値を低くすること
     を含む、請求項8に記載の画像表示装置。
  10. 前記画像表示部は、一対の電極および前記電極間に位置する液晶セルを含み、
    前記ローカルディミング制御部は、前記画像表示部の表示面に表示される画像のエリア毎の表示輝度情報に基づき、前記液晶セルのエリア毎の液晶制御情報を作成し、作成した液晶制御情報に基づき、または作成した液晶制御情報に前記補正処理済光源発光強度情報に基づく補正処理を施し得られた補正処理済液晶制御情報に基づき、前記液晶セルのエリア毎の電圧印加条件を決定し、
    前記一対の電極は、決定された電圧印加条件で前記液晶セルに電圧を印加する、請求項8または9に記載の画像表示装置。
  11. 前記バックライトユニットの他のエリアに割り当てられた光源に由来する漏れ光の影響に基づく補正処理は、同一エリア内で漏れ光の影響が大きい部分に割り当てられた光源および他の部分に割り当てられた光源の少なくとも一方の発光強度を、前記光源発光強度情報により定められる値から変化させることを含む、請求項8~10のいずれか1項に記載の画像表示装置。
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