WO2016158370A1 - 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置 - Google Patents

照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置 Download PDF

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後藤 彰
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シャープ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a lighting device, a display device, and a television receiver.
  • the liquid crystal display device described in Patent Document 1 includes a liquid crystal panel and a display backlight unit that irradiates light to the liquid crystal panel.
  • the display backlight unit includes a primary light source, a light guide plate that guides primary light emitted by the primary light source, and a QD phosphor material that emits secondary light when excited by the primary light guided by the light guide plate. Including a remote phosphor film.
  • the edge light type backlight includes a light source and a light guide plate that guides light from the light source, and the light guide plate includes a light incident end surface on which light from the light source is directly incident, It has a non-light-incident end surface to which light from the light source is not directly incident, and a light-emitting plate surface that emits light.
  • All of the light emitted from the light-emitting plate surface of the light guide plate is not always used as the output light of the display backlight unit after being wavelength-converted by the remote phosphor film, but is retroreflected and returned to the light guide plate side.
  • the light is used as emitted light from the display backlight unit.
  • the retroreflected light tends to have a smaller number of retroreflections on the outer peripheral side than on the center side in the display backlight unit, so the number of times of passing through the remote phosphor film is reduced and the probability of wavelength conversion is reduced. Low.
  • the emitted light is likely to be colored in the same color or a similar color as the color of the light from the light source as compared with the central side.
  • the direct type backlight has a configuration in which a large number of light sources are arranged side by side at a position directly below the liquid crystal panel, and a reflection sheet having a bowl shape that reflects light from the large number of light sources.
  • the light reflected by the reflection sheet is not necessarily used as the output light of the display backlight unit as it is, but is retroreflected and returned to the reflection sheet side as the output light of the display backlight unit.
  • This retroreflected light has a shorter optical path length on the outer peripheral side of the scalloped reflecting sheet, so the outer peripheral side has a greater number of retroreflections than the central side, that is, the number of times it passes through the remote phosphor film, and wavelength conversion.
  • the probability of being done is high.
  • the amount of light related to the light (primary light) of the light source existing in the backlight device tends to be distributed such that it is large on the center side and small on the outer peripheral side. For this reason, on the outer peripheral side of the direct type backlight device, compared with the central side, the emitted light is likely to be colored in the same color or similar color as the color of the light whose wavelength is converted by the phosphor of the remote phosphor film. .
  • the present invention has been completed based on the above situation, and an object thereof is to suppress the occurrence of color unevenness.
  • the first illumination device of the present invention emits light from any one of a light source, a light incident end surface that is at least a part of an outer peripheral end surface and receives light from the light source, and a pair of plate surfaces.
  • a light guide plate having a light output plate surface, a wavelength conversion member that includes a phosphor that is arranged to overlap the light output plate surface of the light guide plate and converts the wavelength of light from the light source, and an outer periphery of the wavelength conversion member
  • a color member that is attached to at least a part of the side portion and exhibits the same color or a similar color as the color of the light that has been wavelength-converted by the phosphor of the wavelength conversion member.
  • the light emitted from the light source is incident on the light incident end surface of the outer peripheral end surface of the light guide plate, propagates through the light guide plate, and then exits from the light exit plate surface.
  • the light emitted from the light output plate surface is wavelength-converted by the phosphor contained in the wavelength conversion member superimposed on the light output plate surface.
  • all of the light emitted from the light exit plate surface of the light guide plate is not necessarily used as it is as the emitted light of the lighting device after being wavelength-converted by the wavelength conversion member, but is retroreflected and directed to the light guide plate side. In some cases, the light is used as outgoing light of the lighting device after being returned.
  • This retroreflected light tends to have a smaller number of retroreflections on the outer peripheral side than on the center side in the lighting device, so that the number of times it passes through the wavelength conversion member is reduced and the probability of wavelength conversion is low. It is said. Further, not all of the light propagating in the light guide plate is emitted from the light output plate surface, and a part of the light can be emitted from the outer peripheral end surface of the light guide plate.
  • the outer peripheral side portion of the wavelength conversion member is attached with a coloring member exhibiting the same color or a similar color as the color of light wavelength-converted by the phosphor of the wavelength conversion member.
  • the retroreflected light with a small number of retroreflections present on the outer peripheral side of the lighting device or the light emitted from the outer peripheral end face of the light guide plate is the same color as the color of the light that has been wavelength-converted by the phosphor of the wavelength conversion member by the coloring member or It will be colored to show similar colors. Thereby, it becomes difficult to produce a difference in the color of the emitted light between the center side and the outer peripheral side of the illumination device, and color unevenness can be suitably suppressed.
  • the color-imparting member has an absorptance of light of a complementary color of light that has been wavelength-converted by the phosphor of the wavelength conversion member or light of a similar color of the complementary color, by the phosphor of the wavelength conversion member.
  • the absorption rate of the light having the same color as that of the wavelength-converted light or similar color is higher.
  • the wavelength converted light by the phosphor of the wavelength conversion member The complementary color of the color or the light of the same color of the complementary color is absorbed by the coloring member relatively more than the light of the same color or the same color as the light whose wavelength is converted by the phosphor of the wavelength conversion member.
  • retroreflected light with a small number of retroreflections present on the outer peripheral side of the illumination device or light emitted from the outer peripheral end surface of the light guide plate is the same color as the color of the light whose wavelength is converted by the phosphor of the wavelength conversion member or It can be colored to present similar colors.
  • the light source emits blue light
  • the wavelength conversion member uses, as the phosphor, a green phosphor that converts the wavelength of the blue light into green light and the blue light. It contains at least one of a red phosphor that converts wavelength to red light and a yellow phosphor that converts wavelength of the blue light to yellow light, and the coloring member is yellow or similar It shall be colored.
  • yellow phosphor contains Is wavelength-converted to yellow light.
  • retroreflected light with a small number of retroreflections present on the outer peripheral side of the illumination device and light emitted from the outer peripheral end surface of the light guide plate contain a lot of light of the same color or similar color as the blue light of the light source. Therefore, if the light is included in the emitted light of the lighting device as it is, the emitted light may be more blue on the outer peripheral side than on the central side.
  • the retroreflected light with a small number of retroreflections existing on the outer peripheral side of the lighting device and the light emitted from the outer peripheral end surface of the light guide plate are the light whose wavelength is converted by the phosphor of the wavelength conversion member by the color changing member.
  • a frame having a frame-like portion that supports outer peripheral ends of the light guide plate and the wavelength conversion member is provided, and the coloring member has an inner end position that is an inner end position of the frame-like portion. It is arranged to be more inward than. If it does in this way, the outer peripheral edge part of a light-guide plate and a wavelength conversion member will be each supported by the frame-shaped part of a flame
  • the coloring member attached to at least a part of the outer peripheral side portion of the wavelength converting member is arranged so that the inner end position thereof is inward of the inner end position of the frame-like portion.
  • the colored light or the light to be colored is not easily blocked by the frame-like portion of the frame. Therefore, it is more suitable for suppressing color unevenness.
  • the second illumination device of the present invention includes a light source, a chassis having a bottom portion disposed on the opposite side of the light emitting surface with respect to the light source, and housing the light source, and facing the light emitting surface of the light source.
  • a reflection member having at least a bottom reflection part arranged in a shape following the bottom part, and a rising reflection part rising from the bottom reflection part toward the wavelength conversion member side, and an outer periphery of the wavelength conversion member
  • a coloring member that is attached to at least a part of the side portion and exhibits a complementary color of light that has been wavelength-converted by the phosphor of the wavelength conversion member or a similar color of the complementary color.
  • the light emitted from the light source is reflected by the bottom reflecting part and the rising reflecting part constituting the reflecting member, and is separated from the light emitting side in a form facing the light emitting surface of the light source.
  • the wavelength conversion is performed by the phosphor contained in the wavelength conversion member arranged and emitted.
  • not all of the light transmitted through the wavelength conversion member is used as it is as the emitted light of the illuminating device, but after being retroreflected and returned to the reflecting member side, the emitted light of the illuminating device.
  • this retroreflected light tends to have more retroreflection times on the outer peripheral side where the rising reflection part is arranged than the center side where the bottom reflection part of the reflecting member is arranged in the lighting device,
  • the number of passes through the wavelength conversion member increases, and the probability of wavelength conversion is high.
  • the amount of light related to the emitted light of the light source existing in the chassis tends to be distributed in a large amount on the central side and a small amount on the outer peripheral side.
  • the outer peripheral side portion of the wavelength conversion member is provided with a coloring member exhibiting a complementary color of the color of light converted by the phosphor of the wavelength conversion member or a similar color of the complementary color.
  • the retro-reflected light having a large number of retro-reflections present on the outer peripheral side of the lighting device is colored so as to exhibit a complementary color of light converted by the color conversion member or a similar color of the complementary color. Will be.
  • the following configuration is preferable.
  • the absorptivity of the light of the same color or the same color as the light wavelength-converted with the said fluorescent substance of the said wavelength conversion member was wavelength-converted with the said fluorescent substance of the said wavelength conversion member
  • the light absorption rate is higher than the light absorptivity of the complementary color of the light color or a similar color of the complementary color.
  • the light of the same color or the same color as the color of the light wavelength-converted with the fluorescent substance of the wavelength conversion member among the retroreflected light with a large number of retroreflections present on the outer peripheral side of the illumination device It is absorbed by the coloring member relatively more than the complementary color of the light whose wavelength is converted by the phosphor of the wavelength conversion member or the light of the similar color of the complementary color.
  • the retroreflected light having a large number of retroreflections present on the outer peripheral side of the lighting device is colored so as to exhibit a complementary color of light converted by the phosphor of the wavelength conversion member or a similar color of the complementary color. Can do.
  • the light source emits blue light
  • the wavelength conversion member uses, as the phosphor, a green phosphor that converts the wavelength of the blue light into green light and the blue light. It contains at least one of a red phosphor that converts wavelength into red light and a yellow phosphor that converts wavelength of the blue light into yellow light, and the coloring member is blue or the like It shall be colored.
  • yellow phosphor contains Is wavelength-converted to yellow light.
  • the retroreflected light having a large number of retroreflections present on the outer peripheral side of the lighting device includes a lot of light of a complementary color of the blue light of the light source or a similar color of the complementary color. If it is included in the emitted light of the illumination device, the emitted light may be more yellowish on the outer peripheral side than on the central side. In that respect, retroreflected light with a small number of retroreflections present on the outer peripheral side of the illuminating device becomes a complementary color of the color of the light that has been wavelength-converted by the phosphor of the wavelength conversion member by the coloring member or a similar color of the complementary color.
  • the ratio of yellow or yellow similar color light in the emitted light from the outer peripheral side of the lighting device can be reduced, and color unevenness is suitably suppressed. can do.
  • the colored member is arranged so as to overlap the rising reflecting portion.
  • the coloring member attached to at least a part of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion member is arranged so as to overlap with the rising reflection portion of the reflection member, the wavelength conversion member side by the rising reflection portion. It is possible to efficiently color the light reflected by the colored member. Therefore, it is more suitable for suppressing color unevenness.
  • the following configuration is preferable.
  • the coloring member is attached so as to extend over the entire circumference of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion member. If it does in this way, the light which exists on the outer peripheral side of the said illuminating device can be colored uniformly by the coloring member extended over the perimeter of the outer peripheral side part of a wavelength conversion member. Therefore, it is more suitable for suppressing color unevenness.
  • the wavelength conversion member is composed of a wavelength conversion layer containing the phosphor and a pair of protective layers that sandwich and protect the wavelength conversion layer.
  • the outer peripheral edge portions of the wavelength conversion layer and the pair of protective layers are attached so as to be sandwiched together.
  • the wavelength conversion layer is sealed by the coloring member extending over the entire circumference of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion member, the phosphor contained in the wavelength conversion layer is hardly deteriorated due to moisture absorption or the like. It will be a thing.
  • a support member that includes a positioning portion that positions the wavelength conversion member and supports the wavelength conversion member is provided, and the coloring member partially protrudes from an outer peripheral side portion of the wavelength conversion member. It is set as the structure which has the to-be-positioned protrusion contact
  • the wavelength conversion member is supported by the support member, and the positioning protrusion of the color member that partially protrudes from the outer peripheral side portion of the wavelength conversion member is brought into contact with the positioning portion of the support member.
  • positioning is achieved.
  • the wavelength conversion member is positioned by using the coloring member attached to at least a part of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion member, it is not necessary to directly provide the positioning structure on the wavelength conversion member itself. . Thereby, a general-purpose thing can be used as a wavelength conversion member, and it becomes suitable when attaining cost reduction.
  • the wavelength conversion member contains a quantum dot phosphor as the phosphor. If it does in this way, while the wavelength conversion efficiency of the light by a wavelength conversion member will become higher, the color purity of the wavelength-converted light will become high.
  • a display device of the present invention includes any one of the illumination devices described above and a display panel that displays an image using light emitted from the illumination device. Display device. According to the display device having such a configuration, since the light emitted from the illumination device is suppressed from occurrence of color unevenness, a display with excellent display quality can be realized.
  • the television receiver of the present invention is a television receiver provided with the display device described above. According to such a television receiving apparatus, since the display quality of the display device is excellent, it is possible to realize display of a television image with excellent display quality.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a schematic configuration of a television receiver according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the exploded perspective view which shows schematic structure of the liquid crystal display device with which a television receiver is equipped Plan view of backlight device provided in liquid crystal display device Sectional view taken along line iv-iv in FIG. V-v sectional view of FIG. Cross section of LED and LED board Plan view of wavelength conversion sheet Cross-sectional view of the end of the wavelength conversion sheet
  • FIG. 7 is an exploded perspective view showing a schematic configuration of a liquid crystal display device according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIGS. 1 A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the backlight device 12 and the liquid crystal display device 10 using the backlight device 12 are illustrated.
  • a part of each drawing shows an X axis, a Y axis, and a Z axis, and each axis direction is drawn to be a direction shown in each drawing.
  • the upper side shown in FIGS. 4 and 5 is the front side, and the lower side is the back side.
  • the television receiver 10TV receives a liquid crystal display device 10, front and back cabinets 10Ca and 10Cb that are accommodated so as to sandwich the liquid crystal display device 10, a power supply 10P, and a television signal. And a tuner (reception unit) 10T and a stand 10S.
  • the liquid crystal display device (display device) 10 has a horizontally long (longitudinal) rectangular shape (rectangular shape) as a whole and is accommodated in a vertically placed state.
  • the liquid crystal display device 10 includes a liquid crystal panel 11 that is a display panel that displays an image, and a backlight device (illumination device) that is an external light source that supplies light for display to the liquid crystal panel 11. 12 and these are integrally held by a frame-like bezel 13 or the like.
  • the liquid crystal panel 11 and the backlight device 12 constituting the liquid crystal display device 10 will be described sequentially.
  • the liquid crystal panel (display panel) 11 has a horizontally long shape when seen in a plane, and a pair of glass substrates are bonded together with a predetermined gap therebetween, and an electric field is applied between the glass substrates. Accordingly, a liquid crystal layer (not shown) including liquid crystal molecules, which are substances whose optical properties change along with them, is enclosed.
  • One glass substrate array substrate, active matrix substrate
  • switching elements for example, TFTs
  • an alignment film or the like is provided on the inner surface side of the other glass substrate (counter substrate, CF substrate).
  • a color filter in which colored portions such as R (red), G (green), and B (blue) are arranged in a matrix in a predetermined arrangement.
  • a light-shielding layer black matrix arranged in a lattice shape and disposed between the colored portions, a solid counter electrode facing the pixel electrode, an alignment film, and the like are provided.
  • the polarizing plate is distribute
  • the backlight device 12 covers a substantially box-shaped chassis 14 having a light emitting portion 14 b that opens toward the front side (the liquid crystal panel 11 side), and the light emitting portion 14 b of the chassis 14. And an optical member (optical sheet) 15 arranged in a shape. Further, in the chassis 14, an LED 17 that is a light source, an LED substrate 18 on which the LED 17 is mounted, a light guide plate 19 that guides light from the LED 17 and guides it to the optical member 15 (liquid crystal panel 11), and a light guide. And a frame (support member) 16 that holds the optical plate 19 and the like from the front side.
  • the backlight device 12 has an LED substrate 18 disposed on one end (the front side shown in FIGS.
  • the backlight device 12 is a one-side incident type edge light type (side light type) in which the light from the LED 17 enters the light guide plate 19 only from one side.
  • side light type incident type edge light type
  • the chassis 14 is made of metal, and as shown in FIGS. 2 and 3, a bottom portion 14a having a horizontally long rectangular shape as in the liquid crystal panel 11, and side portions 14c rising from the outer ends of the respective sides of the bottom portion 14a. As a whole, it has a shallow, generally box shape that opens toward the front side.
  • the long side direction of the chassis 14 (bottom part 14a) coincides with the X-axis direction (horizontal direction), and the short side direction thereof coincides with the Y-axis direction (vertical direction).
  • the frame 16 and the bezel 13 can be fixed to the side portion 14c.
  • the optical member 15 has a horizontally long rectangular shape when viewed in a plane, like the liquid crystal panel 11 and the chassis 14.
  • the optical member 15 covers the light emitting portion 14 b of the chassis 14 and is disposed between the liquid crystal panel 11 and the light guide plate 19.
  • the optical member 15 has a sheet shape, and a total of four optical members 15 are provided.
  • the optical member 15 includes a wavelength conversion sheet (wavelength conversion member) 20 that converts the wavelength of light (primary light) emitted from the LED 17 into light of another wavelength (secondary light), and the like.
  • the optical member 15 comprises a microlens sheet 21 that imparts an isotropic condensing action, a prism sheet 22 that imparts an anisotropic condensing action to light, and a reflective polarizing sheet 23 that polarizes and reflects light.
  • the optical member 15 is laminated with the wavelength conversion sheet 20, the microlens sheet 21, the prism sheet 22, and the reflective polarizing sheet 23 in this order from the back side. It is placed on the front side of the frame 16. That is, the wavelength conversion sheet 20, the microlens sheet 21, the prism sheet 22, and the reflective polarizing sheet 23 that constitute the optical member 15 are arranged on the front side of the light guide plate 19, that is, on the light emitting side, with the frame 16 (details will be described later). The frame-shaped portions 16a) are opposed to each other with an interval. The specific configuration of the wavelength conversion sheet 20 will be described in detail later.
  • the microlens sheet 21 includes a base material and microlens portions provided on the front plate surface of the base material, and many of the microlens portions are along the X-axis direction and the Y-axis direction.
  • the unit microlenses are arranged on a plane in a matrix (matrix).
  • the unit microlens is a convex lens having a substantially circular shape when viewed in a plan view and a substantially hemispherical shape as a whole. With such a configuration, the microlens sheet 21 imparts a light condensing action (anisotropic light condensing action) isotropically to the light in the X-axis direction and the Y-axis direction.
  • the prism sheet 22 includes a base material and a prism portion provided on the front plate surface of the base material.
  • the prism portion of the prism sheet 22 extends along the X-axis direction and extends in the Y-axis direction. It is composed of unit prisms that are arranged alongside each other.
  • the unit prism has a rail shape (linear shape) parallel to the X-axis direction when viewed in a plan view, and a cross-sectional shape along the Y-axis direction is a substantially isosceles triangle shape. With such a configuration, the prism sheet 22 selectively collects light with respect to the light in the Y-axis direction (unit prism arrangement direction, unit prism extending direction). ).
  • the reflective polarizing sheet 23 includes a reflective polarizing film that polarizes and reflects light, and a pair of diffusion films that sandwich the reflective polarizing film from the front and back.
  • the reflective polarizing film has, for example, a multilayer structure in which layers having different refractive indexes are alternately laminated, and has a configuration in which p waves included in light are transmitted and s waves are reflected to the back side.
  • the s-wave reflected by the reflective polarizing film is reflected again to the front side by a second reflecting sheet 25 and the like, which will be described later, and at that time, separated into s-wave and p-wave.
  • the reflective polarizing sheet 23 includes the reflective polarizing film, so that the s-wave absorbed by the polarizing plate of the liquid crystal panel 11 is reflected to the back side (second reflective sheet 25 side).
  • the pair of diffusion films are made of a synthetic resin material such as polycarbonate, and are embossed on a plate surface opposite to the reflective polarizing film side to impart a diffusing action to light.
  • the frame 16 has a horizontally long frame-shaped portion (frame-shaped portion, frame-shaped support portion) 16 a extending along the outer peripheral edge portions of the light guide plate 19 and the optical member 15.
  • the frame-like portion 16a supports the outer peripheral edge of the light guide plate 19 by pressing it from the front side over almost the entire circumference.
  • a first reflective sheet that reflects light is provided on the back side surface of one long side of the frame-shaped portion 16a, that is, the surface facing the light guide plate 19 and the LED substrate 18 (LED 17).
  • a (frame side reflection sheet) 24 is attached.
  • the first reflection sheet 24 has a surface that exhibits a white color with excellent light reflectivity, and has a size that extends over substantially the entire length of one long side portion of the frame-shaped portion 16a.
  • the LED 17 side is brought into direct contact with the end portion of the light guide plate 19 and the LED substrate 18 so as to collectively cover the front side.
  • the frame-like portion 16a of the frame 16 is interposed between the optical member 15 (wavelength conversion sheet 20) and the light guide plate 19, and receives and supports the outer peripheral edge of the optical member 15 from the back side.
  • the optical member 15 is kept at a position spaced apart from the light guide plate 19 by the frame-like portion 16a.
  • the frame 16 has a liquid crystal panel support portion 16b that protrudes from the frame-shaped portion 16a toward the front side and supports the outer peripheral edge of the liquid crystal panel 11 from the back side.
  • the LED 17 is a so-called top surface emitting type in which the LED 17 is surface-mounted and the light emitting surface 17 a faces away from the LED substrate 18.
  • the LED 17 is a blue LED that emits blue monochromatic light. A part of the blue light emitted from the LED 17 is wavelength-converted into green light or red light by a wavelength conversion sheet 20 described in detail later.
  • the light emitted from the backlight device 12 is substantially white due to the additive color mixture of the light and red light (secondary light) and the blue light (primary light) of the LED 17.
  • the LED 17 includes a blue LED element (blue light emitting element, blue LED chip) 27 that is a light source, a sealing material 28 that seals the blue LED element 27, and a blue LED element 27. And a case (housing body, housing) 29 filled with the sealing material 28.
  • the blue LED element 27 is a semiconductor made of a semiconductor material such as InGaN, and emits blue monochromatic light having a wavelength included in a blue wavelength region (about 420 nm to about 500 nm) when a voltage is applied in the forward direction. It is supposed to be. That is, the light emitted from the LED 17 is monochromatic light having the same color as the light emitted from the blue LED element 27.
  • the blue LED element 27 is connected to a wiring pattern on the LED substrate 18 disposed outside the case 29 by a lead frame (not shown).
  • the sealing material 28 fills the internal space of the case 29 in which the blue LED element 27 is accommodated, thereby sealing the blue LED element 27 and the lead frame and protecting them. Is done.
  • the sealing material 28 is made of a substantially transparent thermosetting resin material (for example, an epoxy resin material, a silicone resin material, etc.), so that the blue monochromatic light emitted from the blue LED element 27 is directly emitted from the LED 17. It becomes light emission.
  • the case 29 is made of a synthetic resin material (for example, a polyamide-based resin material) or a ceramic material having a white surface with excellent light reflectivity.
  • the case 29 as a whole has a bottomed cylindrical shape with an opening on the light emitting surface 17a side.
  • the blue LED element 27 is disposed on the bottom surface of the case 29, and the blue LED element 27 is formed by penetrating the lead frame through the peripheral wall. It is connected to the wiring pattern of the LED substrate 18.
  • the LED substrate 18 has an elongated plate shape extending along the long side direction of the chassis 14 (X-axis direction, the longitudinal direction of the light incident end surface 19 b of the light guide plate 19).
  • the plate surface is accommodated in the chassis 14 in a posture parallel to the X-axis direction and the Z-axis direction, that is, in a posture orthogonal to the plate surfaces of the liquid crystal panel 11 and the light guide plate 19 (optical member 15). That is, the LED substrate 18 is a plate in which the long side direction (length direction) on the plate surface coincides with the X-axis direction and the short side direction (width direction) coincides with the Z-axis direction, and is further orthogonal to the plate surface.
  • the thickness direction is the same as the Y-axis direction.
  • the LED board 18 is disposed so as to be interposed between the light guide plate 19 and the one side 14c on the long side of the chassis 14 so that the chassis 14 is accommodated from the front side along the Z-axis direction. It has become.
  • the LED substrate 18 is attached such that the plate surface opposite to the mounting surface 18a on which the LEDs 17 are mounted is in contact with the inner surface of the side portion 14c on the long side of the chassis 14. Accordingly, the light emitting surface 17a of each LED 17 mounted on the LED substrate 18 is opposed to a long side end surface (light incident end surface 19b) of the light guide plate 19 described later, and the optical axis of each LED 17, that is, the light emission intensity.
  • the traveling direction of the light with the highest is substantially the same as the Y-axis direction (the direction parallel to the plate surface of the liquid crystal panel 11, the alignment direction of the LED 17 and the light guide plate 19, and the normal direction of the light incident end surface 19b).
  • the LED substrate 18 is mounted on the inner surface, that is, the plate surface facing the light guide plate 19 side (the surface facing the light guide plate 19) on which the LED 17 having the above-described configuration is surface-mounted.
  • a plurality of LEDs 17 are arranged in a line (linearly) on the mounting surface 18a of the LED substrate 18 along the length direction (X-axis direction) with a predetermined interval. That is, it can be said that a plurality of the LEDs 17 are intermittently arranged along the long side direction at the end of one long side of the backlight device 12. Therefore, the arrangement direction of the LEDs 17 is coincident with the length direction (X-axis direction) of the LED substrate 18.
  • the interval between the LEDs 17 adjacent to each other in the X-axis direction, that is, the arrangement interval (arrangement pitch) of the LEDs 17 is substantially equal. In other words, it can be said that the LEDs 17 are arranged at an equal pitch.
  • the mounting surface 18a of the LED substrate 18 extends along the X-axis direction and connects the adjacent LEDs 17 in series across the LED 17 group in series with a wiring pattern made of a metal film (copper foil or the like) (see FIG. (Not shown) is formed, and an LED drive circuit board (not shown) is electrically connected to terminal portions formed at the end of the wiring pattern via a wiring member (not shown). Driving power can be supplied to the LED 17.
  • the LED substrate 18 is a single-sided mounting type in which only one side of the plate surface is a mounting surface 18a.
  • the base material of the LED substrate 18 is made of a metal such as aluminum, for example, and the wiring pattern (not shown) described above is formed on the surface thereof via an insulating layer.
  • insulating materials such as a synthetic resin and a ceramic, can also be used.
  • the light guide plate 19 is made of a synthetic resin material (for example, acrylic resin material such as PMMA) having a refractive index sufficiently higher than that of air and substantially transparent (excellent translucency). As shown in FIGS. 2 and 3, the light guide plate 19 has a horizontally long rectangular shape in a plan view as in the case of the liquid crystal panel 11 and the chassis 14, and has a plate shape larger in thickness than the optical member 15, The long side direction on the plate surface coincides with the X-axis direction, the short side direction coincides with the Y-axis direction, and the plate thickness direction orthogonal to the plate surface coincides with the Z-axis direction.
  • a synthetic resin material for example, acrylic resin material such as PMMA
  • the light guide plate 19 is disposed in the chassis 14 at a position directly below the liquid crystal panel 11 and the optical member 15, and one of the outer peripheral end surfaces (shown in FIGS. 2 and 3).
  • An end surface on the long side of the front side (left side shown in FIG. 4) is opposed to each LED 17 of the LED substrate 18 arranged at one end portion of the long side of the chassis 14. Therefore, the alignment direction of the LED 17 (LED substrate 18) and the light guide plate 19 matches the Y-axis direction, while the alignment direction of the optical member 15 (liquid crystal panel 11) and the light guide plate 19 matches the Z-axis direction. It is assumed that both directions are orthogonal to each other.
  • the light guide plate 19 has a function of introducing the light emitted from the LED 17 in the Y-axis direction and raising and emitting the light to the optical member 15 side (front side) while propagating the light inside. .
  • the front side of the pair of plate surfaces of the light guide plate 19 is a light output plate surface (light emission surface) that emits internal light toward the optical member 15 and the liquid crystal panel 11. ) 19a.
  • a light output plate surface light emission surface
  • the outer peripheral end surfaces adjacent to the plate surface of the light guide plate 19 among the pair of end surfaces on the long side that form a longitudinal shape along the X-axis direction (the alignment direction of the LEDs 17 and the long side direction of the LED substrate 18).
  • the end surface on the long side is opposed to the LED 17 (LED substrate 18) with a predetermined space therebetween, and this is the direct light emitted from the LED 17
  • the light incident end surface (light incident surface) 19b is incident on the light. Since the light incident end face 19 b is opposed to the LED 17, it can be said to be an “LED facing end face (light source facing end face)”.
  • the light incident end surface 19b is a surface parallel to the X axis direction and the Z axis direction, and is a surface substantially orthogonal to the light exit plate surface 19a.
  • the light emitted from the LED 17 is directly from the outer peripheral end surface of the light guide plate 19 except for the light incident end surface 19b (the other long side end surface and the pair of end surfaces on the short side).
  • the non-light-incident end face 19d is never incident. Since the non-light-incident end surface 19d does not face the LED 17, it can be said that it is an “LED non-facing end surface (light source non-facing end surface)”.
  • the non-light-incident end face 19d is the other end face of the pair of end faces on the long side of the outer peripheral end face of the light guide plate 19, that is, the non-light-incident opposite face constituted by the end face opposite to the light incident end face 19b.
  • the LED non-facing end face is described as “non-light-incident end face 19d”, but this does not mean that no light is incident at all. For example, when the light leaking to the outside is reflected and returned by the side portion 14c of the chassis 14, the returned light may enter the non-light-incident end surface 19d.
  • a second reflection sheet (light guide plate side reflection sheet) 25 is disposed on the back side of the light guide plate 19, that is, the opposite plate surface 19 c opposite to the light exit plate surface 19 a so as to overlap the back side.
  • the second reflection sheet 25 is made of a synthetic resin (for example, made of foamed PET) having a white surface with excellent light reflectivity.
  • the second reflection sheet 25 propagates light in the light guide plate 19 and reaches the opposite plate surface 19c. By reflecting the light, the light is raised so as to be directed toward the front side, that is, the light exit plate surface 19a.
  • the second reflection sheet 25 is arranged so as to cover the entire opposite surface 19c of the light guide plate 19 over the entire area.
  • the second reflection sheet 25 is extended to a range overlapping with the LED board 18 (LED 17) in a plan view, and the LED board 18 (LED 17) is sandwiched between the extended portion and the first reflection sheet 24 on the front side. It is arranged with. Thereby, the light from LED17 can be efficiently entered with respect to the light-incidence end surface 19b by repeatedly reflecting between both reflection sheet 24,25.
  • a light reflection pattern (see FIG. 5) is formed of a light reflecting portion for prompting emission from the light output plate surface 19a by reflecting the light in the light guide plate 19 toward the light output plate surface 19a. (Not shown) is formed.
  • the light reflecting portion constituting the light reflecting pattern is made up of a large number of light reflecting dots, and the distribution density thereof changes according to the distance from the light incident end face 19b (LED 17). Specifically, the distribution density of the light reflecting dots constituting the light reflecting portion becomes higher as the distance from the light incident end surface 19b in the Y-axis direction (closer to the non-light incident opposite end surface 19d1), and conversely, the light incident end surface 19b. Tends to be lower as it gets closer to (or away from the non-light-incident opposite end face 19d1), whereby the light emitted from the light exit plate surface 19a is controlled to have a uniform distribution in the plane.
  • the wavelength conversion sheet 20 includes a wavelength conversion layer (phosphor film) 20a containing a phosphor (wavelength conversion substance) for wavelength-converting light from the LED 17, and a wavelength conversion layer 20a. And a pair of protective layers (protective films) 20b that are sandwiched between and protected.
  • the wavelength conversion layer 20a includes a red phosphor that emits red light (visible light in a specific wavelength region belonging to red) using blue monochromatic light from the LED 17 as excitation light, and green (a specific wavelength region belonging to green).
  • the wavelength conversion sheet 20 has secondary light (green light and red light) that exhibits a color (yellow) that is complementary to the color (blue) of the light emitted from the LED 17 (blue light, primary light). Wavelength conversion to light).
  • the wavelength conversion layer 20a is formed by applying a phosphor layer 20a2 in which a red phosphor and a green phosphor are dispersed and blended to a base material (phosphor carrier) 20a1 made of a substantially transparent synthetic resin to form a film.
  • the protective layer 20b is made of a substantially transparent synthetic resin and has a film shape, and is excellent in moisture resistance and the like.
  • each of the phosphors of each color contained in the wavelength conversion layer 20a has blue excitation light and has the following emission spectrum. That is, the green phosphor emits blue light as excitation light and emits light in a wavelength region (about 500 nm to about 570 nm) belonging to green, that is, green light as fluorescence light.
  • the green phosphor preferably has an emission spectrum having a peak wavelength of about 530 nm in the wavelength range of green light and a half width of less than 40 nm.
  • the red phosphor emits blue light as excitation light and emits light in a wavelength region (about 600 nm to about 780 nm) belonging to red, that is, red light as fluorescent light.
  • the red phosphor preferably has an emission spectrum having a peak wavelength of about 610 nm in the wavelength range of red light and a half width of less than 40 nm.
  • the phosphors of the respective colors are of the down conversion type (down shifting type) in which the excitation wavelength is shorter than the fluorescence wavelength.
  • This down-conversion type phosphor is supposed to convert excitation light having a relatively short wavelength and high energy into fluorescence light having a relatively long wavelength and low energy. Therefore, the quantum efficiency (light conversion efficiency) is 30% to 30% higher than when using an up-conversion type phosphor whose excitation wavelength is longer than the fluorescence wavelength (quantum efficiency is about 28%, for example). It is about 50% and higher.
  • Each color phosphor is a quantum dot phosphor (Quantum Dot Phosphor).
  • Quantum dot phosphors have discrete energy levels by confining electrons, holes, and excitons in all three-dimensional space in a nano-sized semiconductor crystal (for example, about 2 nm to 10 nm in diameter) By changing the size of the dots, the peak wavelength (emission color) of emitted light can be appropriately selected.
  • the emission light (fluorescence light) of the quantum dot phosphor has a sharp peak in the emission spectrum and a narrow half width, so that the color purity is extremely high and the color gamut is wide.
  • a material of the quantum dot phosphor As a material of the quantum dot phosphor, a combination of Zn, Cd, Hg, Pb or the like that becomes a divalent cation and O, S, Se, Te, or the like that becomes a divalent anion (CdSe (selenization) (Cadmium), ZnS (Zinc Sulfide), etc.)
  • a material InP (Indium Phosphide), GaAs) that combines trivalent cation Ga, In, etc. with trivalent anion P, As, Sb, etc. (Gallium arsenide) and the like) and chalcopyrite type compounds (CuInSe 2 and the like).
  • the quantum dot phosphor used in the present embodiment is a so-called core-shell type quantum dot phosphor.
  • the core-shell type quantum dot phosphor has a configuration in which the periphery of the quantum dot is covered with a shell made of a semiconductor material having a relatively large band gap.
  • the edge light type backlight device 12 like this embodiment, as shown in FIG.4 and FIG.5, all the light radiate
  • the wavelength is not necessarily used as the emitted light of the backlight device 12 as it is, but may be used as the emitted light of the backlight device 12 after being retroreflected and returned to the light guide plate 19 side.
  • the retroreflected light tends to be less likely to undergo wavelength conversion because the number of retroreflections, that is, the number of passes through the wavelength conversion sheet 20 tends to be smaller on the outer peripheral side than on the center side of the light guide plate 19.
  • the retroreflected light emitted from the outer peripheral side of the light guide plate 19 (including the non-light-incident end surface 19d) is lighter than the retroreflected light emitted from the center side of the light guide plate 19, that is, blue. It is close to the color. Further, not all of the light propagating in the light guide plate 19 is emitted from the light exit plate surface 19a but can be emitted from the non-light incident end surface 19d. In particular, light emitted from the LED 17 and incident on the light incident end surface 19b of the light guide plate 19 and propagated through the light guide plate 19 and emitted from the non-light incident end surface 19d as it is is assumed to exhibit a blue color.
  • the light emitted from the outer peripheral side of the light guide plate 19 has been difficult to be wavelength-converted by the wavelength conversion sheet 20, so that the light passes through the gap between the buffer material 26 and the light guide plate 19, for example. If the light leaks out, there is a possibility that the emitted light from the backlight device 12 becomes blue only on the outer peripheral side. Thus, the emitted light from the backlight device 12 is likely to have a difference in color between the outer peripheral side and the central side.
  • the backlight device 12 As shown in FIGS. 4 and 5, at least a part of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 20 is wavelength-converted by the phosphor of the wavelength conversion sheet 20.
  • the coloring member 30 which exhibits the same color as the color of light or a similar color is attached. According to such a configuration, the retroreflected light having a small number of retroreflections existing on the outer peripheral side of the backlight device 12 or the light emitted from the outer peripheral end surface of the light guide plate 19 is at least one of the outer peripheral side portions of the wavelength conversion sheet 20.
  • the coloring member 30 attached to the portion is colored so as to exhibit the same color or the similar color as the light wavelength-converted by the phosphor of the wavelength conversion sheet 20. Thereby, a difference in the color of the emitted light hardly occurs between the center side and the outer peripheral side of the backlight device 12, and color unevenness can be suitably suppressed.
  • the coloring member 30 exhibits green light and red light wavelength-converted by the green phosphor and red phosphor contained in the wavelength conversion sheet 20, that is, yellow having the same color as yellow light.
  • the color exhibited by the coloring member 30 is not necessarily limited to yellow, and may be, for example, a similar yellow color. Specifically, greenish yellow (yellowish green) or reddish yellow (orange) It does not matter.
  • the “similar colors” referred to here are “colors adjacent to the corresponding color (yellow in the present embodiment) in the hue circle or colors close to the corresponding color”.
  • the coloring member 30 is formed by, for example, applying a paint (including a pigment or a dye) exhibiting yellow or a similar color to the surface of a metal thin film (such as an aluminum thin film).
  • the coating material which is provided in the coloring member 30 and exhibits yellow or a similar color thereof is blue light which is a complementary color of yellow which is the color of the light whose wavelength is converted by the wavelength conversion sheet 20, that is, light emitted from the LED 17 (primary light).
  • the light absorptance of the light having the same color as that of) is relatively higher than the light absorptivity of yellow or a similar color of the light whose wavelength is converted by the wavelength conversion sheet 20.
  • the “complementary color” referred to here is “a color located on the opposite side of the corresponding color in the hue circle” and is also referred to as “opposite color”.
  • the “yellow light” mentioned here includes light in the wavelength region belonging to yellow (about 570 nm to about 600 nm) as well as light in the wavelength region belonging to green (emitted from the green phosphor). Also included is a combination of green light) and light in a wavelength region belonging to red (red light emitted from a red phosphor). Therefore, the coloring member 30 has a wavelength-selective light absorption function that absorbs a relatively large amount of blue light and emits a relatively large amount of yellow or similar light, thereby giving the light a yellowish color. Can be made.
  • the coloring member 30 is attached so as to extend over the entire circumference of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 20, and has a similar shape to the wavelength conversion sheet 20 as viewed in plan as a whole. It has a horizontally long frame shape (frame shape). That is, the coloring member 30 includes a portion (the other long side portion and a pair of short side portions) that follows the non-light-incident end surface 19 d of the light guide plate 19 in the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 20, and the light guide plate 19. It is attached so as to straddle the part (one long side part) that follows the light incident end face 19b.
  • the colored member 30 turns yellowish light emitted from the non-light-incident end face 19d of the outer peripheral end face of the light guide plate 19 and blueish light emitted from the light-incident end face 19b, or the like. It can be colored so as to exhibit a color, that is, a coloration effect can be imparted. As described above, the coloring member 30 can uniformly color the blue-colored light existing on the outer peripheral side of the backlight device 12 over the entire circumference, and thus is more suitable for suppressing color unevenness. It is said.
  • the coloring member 30 is attached so as to sandwich the outer peripheral edge portions of the wavelength conversion layer 20a and the pair of protective layers 20b constituting the wavelength conversion sheet 20 together.
  • the coloring member 30 includes a pair of plate surface overlapping portions 30a that overlap the outer plate surface at the outer peripheral edge portions of the pair of protective layers 20b, and the outer circumferences of the wavelength conversion layer 20a and the pair of protective layers 20b.
  • An end surface overlapping portion 30b that overlaps the end surface on the outside, and a pair of plate surface overlapping portions 30a are connected to both ends of the end surface overlapping portion 30b.
  • the outer peripheral edge of the wavelength conversion layer 20a having the phosphor layer 20a2 is sealed by the coloring member 30 over the entire circumference, whereby each phosphor contained in the phosphor layer 20a2. Is not directly exposed to the open air. As a result, each phosphor contained in the phosphor layer 20a2 is unlikely to deteriorate in performance due to moisture absorption, etc., so that the wavelength conversion function of light by each phosphor is continuously exhibited. .
  • the pair of plate surface overlapping portions 30a constituting the color forming member 30 are arranged so as to overlap the front side (light incident side) and the back side (light emission side) with respect to the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 20, respectively. Therefore, it is possible to impart a color action to the light traveling from the light guide plate 19 side to the wavelength conversion sheet 20 and the light traveling from the optical member 15 other than the wavelength conversion sheet 20 toward the wavelength conversion sheet 20. .
  • the coloring member 30 is arranged so that the inner peripheral end position thereof is inward from the inner peripheral end position of the frame-like portion 16 a of the frame 16 over the entire periphery. . Since the frame-like portion 16 a of the frame 16 is overlapped on the front side with respect to the light guide plate 19 and supports the outer peripheral end portion thereof, the inner peripheral end of the frame-like portion 16 a is the light output plate of the light guide plate 19. The effective emission area of the emitted light on the surface 19a is defined.
  • the coloring member 30 is arranged so that the inner peripheral side portion that protrudes inward from the frame-like portion 16a overlaps with the effective emission region of the emitted light on the light emission plate surface 19a of the light guide plate 19 when viewed in a plan view. Yes. According to such a configuration, the coloring action by the coloring member 30 can be more reliably imparted to the outgoing light from the light exiting plate surface 19a of the light guide plate 19, thereby suppressing color unevenness. More preferred.
  • This embodiment has the structure as described above, and its operation will be described next.
  • the driving of the liquid crystal panel 11 is controlled by a panel control circuit of a control board (not shown), and the driving power from the LED driving circuit of the LED driving circuit board (not shown) is changed to LED.
  • the drive is controlled by being supplied to each LED 17 of the substrate 18.
  • the light from each LED 17 is guided by the light guide plate 19, so that the liquid crystal panel 11 is irradiated through the optical member 15, and a predetermined image is displayed on the liquid crystal panel 11.
  • the operation of the backlight device 12 will be described in detail.
  • each LED 17 When each LED 17 is turned on, the light emitted from each LED 17 enters the light incident end surface 19b of the light guide plate 19 as shown in FIG.
  • the space is between the first reflective sheet 24 on the front side and the extended portion of the second reflective sheet 25 on the back side. Since the light is sandwiched, the light from the LED 17 is repeatedly reflected by the opposing portions of the reflection sheets 24 and 25, and thus efficiently enters the light incident end face 19b.
  • the light incident on the light incident end face 19b is totally reflected at the interface with the external air layer in the light guide plate 19 or reflected by the second reflection sheet 25, and is propagated through the light guide plate 19 while being transmitted through the light guide plate 19.
  • the incident angle with respect to the light output plate surface 19a becomes light that does not exceed the critical angle, and emission from the light output plate surface 19a is promoted.
  • the light emitted from the light exit plate surface 19a of the light guide plate 19 is irradiated to the liquid crystal panel 11 after being given optical action in the process of passing through each optical member 15, but part of it is irradiated. After being retroreflected by each optical member 15, the light is returned into the light guide plate 19 and then emitted as retroreflected light from the light output plate surface 19 a or the like to be emitted from the backlight device 12.
  • the blue light emitted from the light exit plate surface 19a of the light guide plate 19 is a green phosphor contained in the wavelength conversion sheet 20 that is arranged with a space on the front side with respect to the light exit plate surface 19a. And wavelength conversion into green light and red light (secondary light) by the red phosphor.
  • the wavelength-converted green light and red light, that is, yellow light (secondary light) and the blue light (primary light) of the LED 17 provide substantially white illumination light.
  • the blue light (primary light) of the LED 17, the wavelength-converted green light and red light (secondary light) are isotropic in the X-axis direction and the Y-axis direction in the microlens sheet 21.
  • the prism sheet 22 is selectively provided with a light collecting action (anisotropic light collecting action) in the Y-axis direction.
  • the light emitted from the prism sheet 22 is selectively transmitted through the reflective polarizing sheet 23 and emitted toward the liquid crystal panel 11 while the specific polarized light (p wave) is selectively transmitted.
  • Polarized light (s wave) is selectively reflected to the back side.
  • the s-wave reflected by the reflective polarizing sheet 23 and the light reflected by the prism sheet 22 and the microlens sheet 21 without being condensed are reflected back into the light guide plate 19 and guided.
  • the light is reflected again by the second reflecting sheet 25 and is emitted again from the light exit plate surface 19 a to the front side.
  • the light propagating in the light guide plate 19 includes retroreflected light that is once emitted from the light exit plate surface 19a and then returned to the light guide plate 19 again.
  • the retroreflected light tends to have a smaller number of retroreflections on the outer peripheral side than the center side of the light guide plate 19, that is, the number of passes through the wavelength conversion sheet 20.
  • the retroreflected light emitted from the LED 17 has a blue color closer to the color of the blue light (primary light) of the LED 17 than the retroreflected light emitted from the center side of the light guide plate 19. .
  • the backlight device 12 has the light (secondary) in which the coloring member 30 attached to the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 20 is wavelength-converted by each phosphor of the wavelength conversion sheet 20.
  • the number of retroreflections existing on the outer peripheral side of the backlight device 12 is small, and the retroreflected light having a blue taste or the light guide plate 19 Blue-colored light (light having the same color or similar color as the primary light) emitted from the outer peripheral end face is colored by the coloring member 30 so as to exhibit a yellow or yellow similar color.
  • the coloring member 30 has the same color as the light (secondary light) whose wavelength is converted by the wavelength conversion sheet 20 with respect to the blue light having the same color as the light (primary light) of the LED 17.
  • the absorptance related to the light of yellow or a similar color of yellow By being higher than the absorptance related to the light of yellow or a similar color of yellow, it is emitted from the retroreflected light having a small number of retroreflections existing on the outer peripheral side of the backlight device 12 or the outer peripheral end face of the light guide plate 19. More blue light is absorbed from light, and more yellow light is emitted.
  • the coloring member 30 can color light with a blue color into yellow or a similar color of yellow, and as a result, the color of light can be a color close to white.
  • the emitted light is less likely to be bluish on the outer peripheral side of the backlight device 12 and has a color close to the emitted light (substantially white light) on the center side.
  • a difference in the color of the emitted light hardly occurs between the center side and the outer peripheral side in the backlight device 12, and color unevenness is hardly caused in the emitted light.
  • the coloring member 30 is attached so as to extend over the entire circumference of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 20, and therefore, the light present on the outer peripheral side of the backlight device 12. It can be colored evenly. Therefore, it is more suitable for suppressing color unevenness. Furthermore, the coloring member 30 extending over the entire circumference of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 20 is formed outside the wavelength conversion layer 20a and the pair of protective layers 20b constituting the wavelength conversion sheet 20, as shown in FIG. Since the peripheral portion is attached so as to sandwich the peripheral portion, the wavelength conversion layer 20a is sealed over the entire periphery, and thereby each phosphor contained in the wavelength conversion layer 20a is hardly deteriorated due to moisture absorption or the like. It becomes.
  • the color forming member 30 protrudes inward from the frame-shaped portion 16 a, and the effective emission region of the emitted light on the light output plate surface 19 a of the light guide plate 19 when viewed in a plan view. Therefore, the coloring action by the coloring member 30 can be more reliably imparted to the outgoing light from the light exiting plate surface 19a of the light guide plate 19, thereby suppressing color unevenness. More preferred above.
  • the backlight device (illumination device) 12 of the present embodiment includes an LED (light source) 17, a light incident end surface 19 b that is at least a part of the outer peripheral end surface and receives light from the LED 17, and a pair.
  • a light guide plate 19 having a light output plate surface 19a that emits light, and a phosphor that converts the wavelength of light from the LED 17 in a form overlapping the light output plate surface 19a of the light guide plate 19
  • the wavelength conversion sheet (wavelength conversion member) 20 containing the same, and the same color or the same color as the color of the light that is attached to at least a part of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 20 and wavelength-converted by the phosphor of the wavelength conversion sheet 20
  • a coloring member 30 exhibiting a color.
  • the light emitted from the LED 17 is incident on the light incident end surface 19b of the outer peripheral end surface of the light guide plate 19, propagates through the light guide plate 19, and then exits from the light exit plate surface 19a.
  • the light emitted from the light exit plate surface 19a is wavelength-converted by the phosphor contained in the wavelength conversion sheet 20 superimposed on the light exit plate surface 19a.
  • all of the light emitted from the light exit plate surface 19a of the light guide plate 19 is not necessarily used as the emitted light of the backlight device 12 after being wavelength-converted by the wavelength conversion sheet 20, but is retroreflected. In some cases, the light is used as outgoing light of the backlight device 12 after being returned to the light guide plate 19 side.
  • this retroreflected light tends to have a smaller number of retroreflections on the outer peripheral side than on the center side in the backlight device 12, the number of times it passes through the wavelength conversion sheet 20 is reduced, and the probability of wavelength conversion. Is considered to be low. Further, not all of the light propagating through the light guide plate 19 is emitted from the light output plate surface 19 a, and a part of the light can be emitted from the outer peripheral end surface of the light guide plate 19.
  • a color member 30 that exhibits the same color or the same color as the color of the light that has been wavelength-converted by the phosphor of the wavelength conversion sheet 20 is attached to at least a part of the outer peripheral portion of the wavelength conversion sheet 20. Therefore, the retroreflected light having a small number of retroreflections existing on the outer peripheral side of the backlight device 12 and the light emitted from the outer peripheral end surface of the light guide plate 19 are converted by the color forming member 30 in the phosphor of the wavelength conversion sheet 20. It is colored so as to exhibit the same color or similar color as the color of the emitted light. Thereby, a difference in the color of the emitted light hardly occurs between the center side and the outer peripheral side of the backlight device 12, and color unevenness can be suitably suppressed.
  • the color member 30 has the light absorptivity of the complementary color of the light that has been wavelength-converted by the phosphor of the wavelength conversion sheet 20 or the light of the same color of the complementary color converted by the phosphor of the wavelength conversion sheet 20.
  • the absorption rate of light of the same color or similar color as the color of the light is higher. In this way, wavelength conversion is performed by the phosphor of the wavelength conversion sheet 20 out of retroreflected light having a small number of retroreflections existing on the outer peripheral side of the backlight device 12 or light emitted from the outer peripheral end surface of the light guide plate 19.
  • the complementary color of the light color or the similar color light of the complementary color is absorbed by the coloring member 30 relatively more than the light of the same color or the same color as the light whose wavelength is converted by the phosphor of the wavelength conversion sheet 20. Will be.
  • the retroreflected light having a small number of retroreflecting times existing on the outer peripheral side of the backlight device 12 and the light emitted from the outer peripheral end face of the light guide plate 19 are converted in wavelength by the phosphor of the wavelength conversion sheet 20. It can be colored to present the same color or similar colors.
  • the LED 17 emits blue light
  • the wavelength conversion sheet 20 has a green phosphor that converts the wavelength of blue light into green light as a phosphor, and the wavelength of blue light into red light. It contains at least one of a red phosphor for conversion and a yellow phosphor for wavelength conversion of blue light to yellow light, and the color member 30 is assumed to exhibit yellow or a similar color thereof.
  • the wavelength conversion sheet 20 contains the green phosphor and the red phosphor
  • the blue light emitted from the LED 17 contains the yellow phosphor in the green light and the red light. In this case, the wavelength is converted to yellow light.
  • the retroreflected light with a small number of retroreflections present on the outer peripheral side of the backlight device 12 and the light emitted from the outer peripheral end face of the light guide plate 19 are mostly light of the same color or similar color as the blue light of the LED 17. Therefore, if the light is included in the emitted light of the backlight device 12 as it is, the emitted light may be more blue on the outer peripheral side than on the central side. In that respect, the retroreflected light having a small number of retroreflections present on the outer peripheral side of the backlight device 12 and the light emitted from the outer peripheral end surface of the light guide plate 19 are wavelength-reduced by the phosphor of the wavelength conversion sheet 20 by the coloring member 30.
  • the frame 16 having the frame-like portions 16a that respectively support the outer peripheral end portions of the light guide plate 19 and the wavelength conversion sheet 20 is provided. It is arranged to be inward from the position. If it does in this way, the outer peripheral edge part of the light-guide plate 19 and the wavelength conversion sheet 20 will be supported by the frame-shaped part 16a of the flame
  • the coloring member 30 attached to at least a part of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 20 is arranged so that the inner end position thereof is inward of the inner end position of the frame-shaped portion 16a.
  • the light colored by the member 30 or the colored light is difficult to be hindered by the frame-like portion 16 a of the frame 16. Therefore, it is more suitable for suppressing color unevenness.
  • the color member 30 is attached in a form extending over the entire circumference of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 20. If it does in this way, the light which exists on the outer peripheral side of the said backlight apparatus 12 can be uniformly colored by the coloring member 30 extended over the perimeter of the outer peripheral side part of the wavelength conversion sheet 20. FIG. Therefore, it is more suitable for suppressing color unevenness.
  • the wavelength conversion sheet 20 is composed of a wavelength conversion layer 20a containing a phosphor and a pair of protective layers 20b that sandwich and protect the wavelength conversion layer 20a.
  • the conversion layer 20a and the pair of protective layers 20b are attached in such a manner as to sandwich the outer peripheral edge portions together. In this way, since the wavelength conversion layer 20a is sealed by the coloring member 30 extending over the entire circumference of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 20, the phosphor contained in the wavelength conversion layer 20a absorbs moisture or the like. This makes it difficult to deteriorate.
  • the wavelength conversion sheet 20 contains a quantum dot phosphor as a phosphor. If it does in this way, while the wavelength conversion efficiency of the light by the wavelength conversion sheet 20 will become higher, the color purity of the wavelength-converted light will become high.
  • the liquid crystal display device 10 includes the above-described backlight device 12 and a liquid crystal panel (display panel) 11 that displays an image using light emitted from the backlight device 12. According to the liquid crystal display device 10 having such a configuration, since the light emitted from the backlight device 12 is suppressed from occurrence of color unevenness, a display with excellent display quality can be realized.
  • the television receiver 10TV includes the liquid crystal display device 10 described above. According to such a television receiver 10TV, since the display quality of the liquid crystal display device 10 is excellent, it is possible to realize display of a television image with excellent display quality.
  • the color developing member 130 includes a positioning protrusion 31 that partially protrudes from the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 120 as shown in FIGS. 9 and 10.
  • the frame 116 that supports the outer peripheral edge of the wavelength conversion sheet 120 from the back side is brought into contact with the positioning protrusion 31 so that the wavelength conversion sheet 120 to which the coloring member 130 is attached is placed on the plate
  • a positioning portion 32 is provided for positioning in directions along the plane (X-axis direction and Y-axis direction).
  • the external shape of the wavelength conversion sheet 120 is shown with the broken line.
  • the positioning protrusion 31 is integrally formed with the coloring member 130 in such a manner that a part of the coloring member 130 having a horizontally long frame shape as a whole protrudes outward in a plan view. . Specifically, the positioned protrusion 31 extends outward in a manner in which a part in the circumferential direction of the end surface overlapping portion 130b constituting the coloring member 130 extends in parallel with the plate surface overlapping portion 130a. (See FIG. 10 in particular). A plurality of the positioning protrusions 31 are provided on each of the pair of long side portions constituting the coloring member 130. Specifically, three on the upper long side portion shown in FIG. Two sides are arranged at positions spaced from each other in the X-axis direction.
  • These five positioned protrusions 31 are arranged so as to be asymmetric in the vertical direction shown in FIG. Therefore, when the wavelength conversion sheet 120 is to be placed on the frame-like portion 116a of the frame 116 in the upside down orientation or the upside down orientation shown in FIG. Assembling is restricted due to inconsistencies.
  • the positioning portion 32 is provided so as to be connected to the frame-like portion 116a of the frame 116 and the liquid crystal panel support portion 116b, respectively, and is arranged so as to surround the coloring member 130 from the outside over the entire circumference.
  • the positioning portion 32 as a whole has a substantially horizontally long frame shape that is slightly larger than the coloring member 130, and the inner peripheral surface thereof is a planar shape that follows the outer peripheral surface of the coloring member 130. Accordingly, positioning recesses 32a for accommodating the respective positioning projections 31 are provided on the inner peripheral surface of the positioning portion 32, and the planar arrangement thereof matches the planar arrangement of each positioning projection 31. Is done.
  • each positioning protrusion 31 In the state in which each positioning protrusion 31 is accommodated in each positioning recess 32a, the outer peripheral surface of each positioning protrusion 31 is brought into contact with the inner peripheral surface of each positioning recess 32a.
  • the wavelength conversion sheet 120 is restricted from being displaced in the X-axis direction and the Y-axis direction.
  • the wavelength conversion sheet 120 is supported from the back side by the frame-like portion 116 a of the frame 116, and each positioned member of the coloring member 130 that partially protrudes from the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 120. Positioning is achieved by the protrusions 31 being in contact with the positioning portions 32 of the frame 116. That is, since the wavelength conversion sheet 120 is positioned using the coloring member 130 attached to at least a part of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 120, it is not necessary to directly provide a positioning structure in the wavelength conversion sheet 120 itself. It is supposed to be.
  • a wavelength conversion sheet 120 that is, a rectangular outer shape having no partial protrusion, can be used, which is suitable for reducing the cost.
  • the frame (support member) 116 that includes the positioning portion 32 that positions the wavelength conversion sheet 120 and supports the wavelength conversion sheet 120 is provided.
  • the wavelength conversion sheet 120 is configured to have a positioned protrusion 31 that partially protrudes from the outer peripheral portion of the wavelength conversion sheet 120 and contacts the positioning portion 32. In this way, the wavelength conversion sheet 120 is supported by the frame 116, and the positioned protrusion 31 of the color developing member 130 that partially protrudes from the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 120 is the positioning portion of the frame 116. Positioning can be achieved by abutting on 32.
  • the wavelength conversion sheet 120 is positioned using the coloring member 130 attached to at least a part of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 120, it is not necessary to directly provide a positioning structure in the wavelength conversion sheet 120 itself. It is supposed to be. As a result, a general-purpose one can be used as the wavelength conversion sheet 120, which is suitable for reducing the cost.
  • the liquid crystal display device 210 has a configuration in which a liquid crystal panel 211 and a direct backlight device 212 are integrated by a bezel 213 or the like. Note that the configuration of the liquid crystal panel 211 is the same as that of the first embodiment, and a duplicate description thereof is omitted. Hereinafter, the configuration of the direct type backlight device 212 will be described.
  • the backlight device 212 covers a substantially box-shaped chassis 214 having a light emitting portion 214b on the light emitting side (the liquid crystal panel 211 side) and the light emitting portion 214b of the chassis 214. And an optical member 215 arranged along the outer edge of the chassis 214 and a frame 216 that holds the outer edge of the optical member 215 between the chassis 214 and the frame 216. Furthermore, in the chassis 214, an LED 217 arranged in an opposing manner at a position directly below the optical member 215 (the liquid crystal panel 211), and an LED substrate 218 on which the LED 217 is mounted are provided.
  • a reflection sheet 33 that reflects the light in the chassis 214 toward the optical member 215 is provided in the chassis 214.
  • the backlight device 212 since the backlight device 212 according to the present embodiment is a direct type, the light guide plate 19 (see FIG. 4) used in the edge light type backlight device 12 shown in the first embodiment is provided. It is not done. Further, the configuration of the frame 216 is different from that of the first embodiment in that the first reflection sheet 24 (see FIG. 4) is not provided. Next, each component of the backlight device 212 will be described in detail.
  • the chassis 214 is made of metal, and as shown in FIGS. 12 to 14, a bottom 214 a having a horizontally long rectangular shape as in the liquid crystal panel 211, and a front side (light emitting side) from the outer end of each side of the bottom 214 a. ) And a receiving portion 35 projecting outward from the rising end of each side portion 214c, and as a whole, has a shallow substantially box shape opened toward the front side.
  • the chassis 214 has a long side direction that coincides with the X-axis direction (horizontal direction) and a short side direction that coincides with the Y-axis direction (vertical direction).
  • a frame 216 and an optical member 215 can be placed on each receiving portion 35 in the chassis 214 from the front side.
  • a frame 216 is fixed to each receiving portion 35.
  • the optical member 215 includes the same wavelength conversion sheet 220, microlens sheet 221, prism sheet 222, and reflective polarizing sheet 223 as those described in the first embodiment.
  • a diffusion plate 34 is provided.
  • the diffuser plate 34 has a thickness greater than that of the other optical members 220 to 223, and is disposed on the backmost side, that is, near the LED 217.
  • the outer peripheral edge of the diffusion plate 34 is directly placed on the receiving portion 35 of the chassis 214.
  • the LED board 218 on which the LEDs 217 are mounted will be described.
  • the LED substrate 218 has a slightly elongated rectangular shape (rectangular shape, rectangular shape), the long side direction coincides with the Y axis direction, and the short side direction corresponds to the X axis direction.
  • the chassis 214 while being extended along the bottom portion 214a.
  • the LED 217 having the above-described configuration is surface-mounted on the plate surface facing the front side (the plate surface facing the optical member 215 side), and this is the mounting surface 218a.
  • the LEDs 217 are arranged in parallel in a matrix (matrix, grid) in the surface of the mounting surface 218a of the LED substrate 218, and by the wiring pattern formed in the surface of the mounting surface 218a. They are electrically connected to each other. Specifically, on the mounting surface 218a of the LED substrate 218, along the long side direction (Y-axis direction), five (a relatively small number) along the short side direction (X-axis direction). Six (relatively large) LEDs 217 are arranged in a matrix. The arrangement pitch of the LEDs 217 on the LED substrate 218 is substantially constant. Specifically, the LEDs 217 are arranged at substantially equal intervals in the X-axis direction (row direction) and the Y-axis direction (column direction).
  • the LED substrates 218 having the above-described configuration are arranged in parallel in the chassis 214 in a state where the long side direction and the short side direction are aligned with each other along the X axis direction and the Y axis direction.
  • the LED boards 218 are arranged in the chassis 214 by four (relatively large numbers) along the X-axis direction and by two (relatively small numbers) along the Y-axis direction.
  • the arrangement directions thereof coincide with the X-axis direction and the Y-axis direction, respectively.
  • the arrangement interval between the LED substrates 218 adjacent to each other in the X-axis direction and the Y-axis direction is substantially constant.
  • the LEDs 217 are arranged in a row so as to be arranged in a matrix so as to be substantially equally spaced in the X-axis direction (row direction) and the Y-axis direction (column direction). Specifically, in the plane of the bottom 214a of the chassis 214, 20 LEDs 217 are arranged along the long side direction (X-axis direction), and 12 LEDs 217 are arranged along the short side direction (Y-axis direction). Are arranged in a plane.
  • the optical members 215 arranged so as to cover the light emitting portions 214b of the chassis 214 are arranged opposite to the light emitting surfaces 217a of all the LEDs 217 at positions separated by a predetermined interval.
  • Each LED board 218 is provided with a connector portion to which a wiring member (not shown) is connected, so that driving power is supplied from an LED driving board (light source driving board) (not shown) via the wiring member. ing.
  • the reflection sheet 33 has a white surface with excellent light reflectivity. As shown in FIGS. 11 to 14, the reflection sheet 33 is large enough to cover the entire inner surface of the chassis 214, that is, along the bottom 214a. And has a size that covers all LED substrates 218 arranged in a plane. The reflection sheet 33 can reflect the light in the chassis 214 toward the front side (light emission side, optical member 215 side).
  • the reflection sheet 33 has a generally bowl shape as a whole, extends along the LED substrate 218 and the bottom portion 214a, and has a size that covers the entire area of the LED substrate 218 all together.
  • the bottom-side reflecting portion 33 a of the reflecting sheet 33 is arranged so as to overlap the front side of each LED substrate 218, that is, the mounting surface 218 a of the LED 217 on the front side. Since the bottom-side reflecting portion 33a is configured to extend in parallel with the bottom portion 214a of the chassis 214 and the plate surface of the optical member 215, the distance in the Z-axis direction to the optical member 215 is the entire area in the plane. Over almost constant.
  • the bottom-side reflecting portion 33a is provided with an LED insertion hole (light source insertion hole) 33d through which each LED 217 is individually inserted at a position overlapping with each LED 217 in plan view.
  • a plurality of the LED insertion holes 33d are arranged in a matrix (matrix shape) in the X-axis direction and the Y-axis direction corresponding to the arrangement of the LEDs 217.
  • the bottom reflecting portion 33a is arranged so as to overlap with the LED 217 when seen in a plan view, and can be said to be an “LED arrangement region (light source arrangement region)” in the reflection sheet 33.
  • the rising reflecting portion 33b is inclined with respect to the bottom reflecting portion 33a and the plate surface of the optical member 215 in a linear shape from the rising proximal end position to the rising leading end position.
  • the interval in the Z-axis direction between the rising reflecting portion 33b and the optical member 215 is assumed to gradually decrease gradually from the rising base end position toward the rising top end position. (Maximum approximately equal to the distance in the Z-axis direction between the bottom reflecting portion 33a and the optical member 215), and the minimum at the rising tip position.
  • the rising reflection portion 33b is arranged so as not to overlap the LED 217 when viewed in a plan view, and can be said to be an “LED non-arrangement region (light source non-arrangement region)” in the reflection sheet 33.
  • the light is not necessarily used as the emitted light from the backlight device 212 but may be used as the emitted light from the backlight device 212 after being retroreflected and returned to the reflection sheet 33 side.
  • This retroreflected light has a shorter optical path length on the outer peripheral side than the central side of the reflection sheet 33 having a substantially bowl shape, and therefore the number of retroreflections, that is, the number of passes through the wavelength conversion sheet 220 tends to increase. It is assumed that the probability of conversion is high.
  • the retroreflected light reflected on the outer peripheral side of the reflective sheet 33 is a color of light whose wavelength is converted by the wavelength conversion sheet 220 as compared with the retroreflected light reflected on the central side of the reflective sheet 33. In other words, it has a color close to yellow.
  • the distribution density of the LEDs 217 is higher on the center side in the backlight device 212 than on the outer peripheral side, the amount of light related to the blue light (primary light) of the LEDs 217 existing in the backlight device 212 is The distribution tends to be more on the center side and less on the outer periphery side, and more yellowish on the outer periphery side. As described above, the light emitted from the backlight device 212 is likely to have a difference in color between the outer peripheral side and the central side.
  • the backlight device 212 in the backlight device 212 according to the present embodiment, as shown in FIGS. 13 and 14, at least a part of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 220 is wavelength-converted by the phosphor of the wavelength conversion sheet 220.
  • a coloring member 230 that exhibits a complementary color or a color similar to the color of light is attached. According to such a configuration, the retroreflected light having a large number of retroreflections present on the outer peripheral side of the backlight device 212 is wavelength-reduced by the coloring member 230 attached to at least a part of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 220.
  • Coloring is performed so as to exhibit a complementary color of light that has been wavelength-converted by the phosphor of the conversion sheet 220 or a similar color of the complementary color.
  • the coloring member 230 exhibits green light and red light that have been wavelength-converted by the green phosphor and red phosphor contained in the wavelength conversion sheet 220, that is, blue that is a complementary color of yellow light. Preferred.
  • the color exhibited by the coloring member 230 is not necessarily limited to blue, and may be, for example, a similar color of blue. Specifically, greenish blue (cyan) or reddish blue (magenta) ) Etc.
  • the “similar colors” referred to here are “colors adjacent to the corresponding color (blue in this embodiment) in the hue ring or colors close to the corresponding color”.
  • the coloring member 230 is formed, for example, by coating a surface of a metal thin film (such as an aluminum thin film) with a paint (including a pigment or a dye) exhibiting blue or a similar color.
  • a paint including a pigment or a dye
  • the paint which is provided on the color forming member 230 and exhibits blue color or a similar color thereof is a complementary color of yellow light which is the color of the light whose wavelength is converted by the wavelength conversion sheet 220, that is, light emitted from the LED 217 (primary light).
  • the light absorptance is relatively higher than the light absorptivity of blue or its similar color which is a complementary color of the light color converted by the wavelength conversion sheet 220.
  • the “complementary color” referred to here is “a color located on the opposite side of the corresponding color in the hue circle” and is also referred to as “opposite color”.
  • the “yellow light” mentioned here includes light in the wavelength region belonging to yellow (about 570 nm to about 600 nm) as well as light in the wavelength region belonging to green (emitted from the green phosphor). Also included is a combination of green light) and light in a wavelength region belonging to red (red light emitted from a red phosphor). Therefore, the coloring member 230 has a wavelength-selective light absorption function that absorbs a relatively large amount of yellow light and emits a relatively large amount of blue or similar color light, thereby giving the light a blue taste. Can be made.
  • the coloring member 230 is attached so as to extend over the entire circumference of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 220, and has a similar shape to the wavelength conversion sheet 220 in a plan view as a whole. It has a horizontally long frame shape (frame shape). That is, the coloring member 230 is attached so as to straddle the portion of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 220 that follows the rising reflection portions 33b on the four sides of the reflection sheet 33. Therefore, the colored member 230 colors the yellowish light by multiple reflection between each rising reflection portion 33b and the optical member 215, that is, the coloring action is performed. Can be granted.
  • the coloring member 230 has a large number of retroreflections existing on the outer peripheral side of the backlight device 212 and can uniformly color yellowish light over the entire circumference, thereby suppressing color unevenness. It is more suitable for achieving the above.
  • the color conversion member 230 is wavelength-converted by attaching the outer peripheral edge part of the wavelength conversion layer which comprises the wavelength conversion sheet
  • the coloring member 230 is arranged so as to overlap with the rising reflection portion 33 b constituting the reflection sheet 33. Specifically, the coloring member 230 is attached to a portion of the wavelength conversion sheet 220 that overlaps each rising reflection portion 33b and each extension portion 33c constituting the reflection sheet 33 when viewed in a plane.
  • the coloring member 230 overlaps the entire region of each extending portion 33c, which is the outer peripheral end portion of the reflecting sheet 33, and the outer portion of each rising reflecting portion 33b disposed inside each extending portion 33c, Specifically, it is arranged so as to overlap the rising tip side portion. According to such a configuration, the color member 230 can efficiently color the light reflected to the front side, that is, the wavelength conversion sheet 220 side by each rising reflection portion 33b and each extension portion 33c. Therefore, it is more suitable for suppressing color unevenness.
  • This embodiment has the structure as described above, and its operation will be described next.
  • the driving of the liquid crystal panel 211 is controlled by a panel control circuit of a control board (not shown), and the driving power from the LED driving circuit of the LED driving circuit board (not shown)
  • the drive is controlled by being supplied to each LED 217 of the substrate 218.
  • the light from each LED 217 that is lit is directly applied to the optical member 215, or reflected by the reflection sheet 33 and indirectly applied to the optical member 215.
  • the liquid crystal panel 211 is irradiated after a predetermined optical action is applied by the optical member 215, and is used for displaying an image in the display area of the liquid crystal panel 211.
  • the operation of the backlight device 212 will be described in detail.
  • the blue light (primary light) emitted from each LED 217 is given a diffusing action by the diffusing plate 34 constituting the optical member 215, and a part thereof is wavelength-converted.
  • Wavelength conversion is performed by the sheet 220 into green light and red light (secondary light).
  • This wavelength-converted green light and red light (secondary light) and the blue light (primary light) of the LED 217 substantially white illumination light is obtained.
  • the blue light (primary light) of the LED 217 and the wavelength-converted green light and red light (secondary light) are isotropic in the X-axis direction and the Y-axis direction in the microlens sheet 221.
  • the prism sheet 222 is selectively provided with a light collecting action (anisotropic light collecting action) in the Y-axis direction. Thereafter, the light emitted from the prism sheet 222 is selectively transmitted through the reflective polarizing sheet 223 and is emitted toward the liquid crystal panel 211, while the specific polarized light (p wave) is selectively transmitted. Polarized light (s wave) is selectively reflected to the back side.
  • the reflected light or the like is reflected again by the reflection sheet 33 described below and travels again toward the front side.
  • the reflection sheet 33 bottoms blue light (primary light) emitted from the LED 217 and light (primary light and secondary light) returned to the back side by the optical member 215.
  • the light is reflected to the front side by the side reflecting portion 33a and each rising reflecting portion 33b.
  • the optical path length until the light reflected by the bottom reflecting portion 33a reaches the optical member 215 the optical path length until the light reflected by the rising reflection portion 33b reaches the optical member 215, and The latter is shorter, and the optical path length tends to become shorter gradually from the rising proximal end side to the rising distal end side of the rising reflecting portion 33b.
  • the number of times the reflected light from the rising reflection portion 33b is repeatedly reflected from the optical member 215 is relatively larger than the number of times the reflected light from the bottom-side reflection portion 33a is repeatedly reflected from the optical member 215.
  • the number of times the reflected light from the rising reflection part 33b passes through the wavelength conversion sheet 220 is relatively larger than the reflected light from the bottom side reflection part 33a, and the color tone is relatively It becomes yellowish.
  • the amount of light related to the blue emission light (primary light) of the LED 217 existing in the chassis 214 of the backlight device 212 increases on the side of the bottom reflecting portion 33a that is the LED arrangement region, whereas the LED non-arrangement region. However, the distribution tends to be smaller on the rising reflection portion 33b side.
  • the coloring member 230 attached to the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 220 includes each phosphor of the wavelength conversion sheet 220.
  • the color of the light (secondary light) that has been wavelength-converted in (4) is a complementary color of blue or blue.
  • the colored retroreflected light is colored by the coloring member 230 so as to exhibit blue or a similar color of blue.
  • the coloring member 230 has an absorptance related to yellow light having the same color as the light wavelength-converted by each phosphor of the wavelength conversion sheet 220 and the same color as the light emitted from the LED 217 (primary light).
  • the absorptance related to light of a certain blue color or a similar color of blue By being higher than the absorptance related to light of a certain blue color or a similar color of blue, more yellow light is absorbed from retroreflected light having a large number of retroreflections present on the outer peripheral side of the backlight device 212. More blue light is emitted. In this way, the coloring member 230 colors yellowish light to blue or a similar color of blue, and as a result, the color of light can be a color close to white. Thereby, the light quantity which concerns on the emitted light (primary light) of LED217 on the outer peripheral side (rise reflection part 33b side) used as LED non-arrangement field among backlight devices 212 is the central side (bottom side) used as LED arrangement area.
  • the emitted light is less likely to be yellowish on the outer peripheral side of the backlight device 212, and the color is close to the emitted light (substantially white light) on the center side.
  • a difference in color of the emitted light hardly occurs between the central side and the outer peripheral side in the backlight device 212, and color unevenness is hardly caused in the emitted light.
  • the coloring member 230 is attached so as to extend over the entire periphery of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 220, so that the light existing on the outer peripheral side of the backlight device 212 is reflected. It can be colored evenly. Therefore, it is more suitable for suppressing color unevenness. Furthermore, the coloring member 230 extending over the entire circumference of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 220 is formed by sandwiching the outer peripheral edge portions of the wavelength conversion layer and the pair of protective layers constituting the wavelength conversion sheet 220 in a lump. Since it is attached, the wavelength conversion layer is sealed over the entire circumference, so that each phosphor contained in the wavelength conversion layer is unlikely to deteriorate due to moisture absorption or the like (see FIG. 8).
  • the coloring member 230 is arranged so as to overlap each rising reflection portion 33 b constituting the reflection sheet 33, so that each rising reflection portion 33 b causes the front side, that is, the wavelength conversion sheet 220.
  • the light reflected to the side can be efficiently colored by the coloring member 230, which is more suitable for suppressing color unevenness.
  • Reflective member 33 which includes at least a bottom-side reflecting portion 33a that is arranged to follow the bottom portion 214a, and a rising reflecting portion 33b that rises from the bottom-side reflecting portion 33a toward the wavelength conversion sheet 220.
  • 33 and the wavelength conversion sheet 220 attached to at least a part of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 220. It includes a color member 230 exhibiting the same color wavelength converted light of complementary colors or complementary colors in the optical body.
  • the light emitted from the LED 217 is reflected by the bottom reflection part 33a and the rising reflection part 33b constituting the reflection sheet 33 so as to be opposed to the light emitting surface 217a of the LED 217.
  • Wavelength conversion is performed by the phosphor contained in the wavelength conversion sheet 220 disposed away from the light output side, and the light is emitted.
  • not all of the light transmitted through the wavelength conversion sheet 220 is used as it is as the emitted light of the backlight device 212, but is reflected back to the reflection sheet 33 after being retroreflected. In some cases, the light is used as light emitted from the light device 212.
  • the retroreflected light tends to have a larger number of retroreflections on the outer peripheral side where the rising reflection part 33b is arranged than on the center side where the bottom reflection part 33a of the reflection sheet 33 is arranged in the backlight device 212. Therefore, the number of times of passing through the wavelength conversion sheet 220 increases, and the probability of wavelength conversion is high. Further, the amount of light related to the light emitted from the LED 217 present in the chassis 214 tends to be distributed in a large amount on the central side and a small amount on the outer peripheral side.
  • a color member 230 that exhibits a complementary color of the color of the light that has been wavelength-converted by the phosphor of the wavelength conversion sheet 220 or a similar color of the complementary color is attached to at least a part of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 220. Therefore, the retroreflected light having a large number of retroreflections present on the outer peripheral side of the backlight device 212 is complementary or complementary to the color of the light whose wavelength is converted by the phosphor of the wavelength conversion sheet 220 by the coloring member 230. It will be colored so as to exhibit a similar color.
  • the coloring member 230 is the color of the light whose wavelength is converted by the phosphor of the wavelength conversion sheet 220 with the light absorptivity of the same or similar light as the light converted by the phosphor of the wavelength conversion sheet 220.
  • the light absorptance of light of a complementary color or a similar color of the complementary color is higher. In this way, out of the retroreflected light having a large number of retroreflections present on the outer peripheral side of the backlight device 212, the color of the same or similar color as the color of the light converted by the phosphor of the wavelength conversion sheet 220 is used.
  • the light is absorbed by the coloring member 230 relatively more than the complementary color of the light whose wavelength is converted by the phosphor of the wavelength conversion sheet 220 or the light of the similar color of the complementary color.
  • the retroreflected light having a large number of retroreflections present on the outer peripheral side of the backlight device 212 exhibits a complementary color of light converted by the phosphor of the wavelength conversion sheet 220 or a similar color of the complementary color. Can be colored.
  • the LED 217 emits blue light
  • the wavelength conversion sheet 220 has a green phosphor that converts wavelength of blue light into green light and a wavelength of red light as red light. It contains at least one of a red phosphor for conversion and a yellow phosphor for wavelength-converting blue light to yellow light, and the coloring member 230 is assumed to exhibit blue or a similar color thereof.
  • the blue light emitted from the LED 217 contains the yellow phosphor in the green light and the red light when the wavelength conversion sheet 220 contains the green phosphor and the red phosphor. In this case, the wavelength is converted to yellow light.
  • the retroreflected light having a large number of retroreflections present on the outer peripheral side of the backlight device 212 includes a lot of blue light complementary color or similar color light of the LED 217. If it is included in the emitted light from the backlight device 212 as it is, the emitted light may be more yellowish on the outer peripheral side than on the central side.
  • retroreflective light with a small number of retroreflections present on the outer peripheral side of the backlight device 212 is a complementary color or a complementary color of light that has been wavelength-converted by the phosphor of the wavelength conversion sheet 220 by the coloring member 230.
  • the ratio of yellow or yellow similar color light in the emitted light from the outer peripheral side of the backlight device 212 can be reduced. Color unevenness can be suitably suppressed.
  • the coloring member 230 is arranged so as to overlap the rising reflection portion 33b.
  • the color forming member 230 attached to at least a part of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 220 is arranged so as to overlap the rising reflection portion 33b of the reflection sheet 33, so that the rising reflection portion 33b.
  • the light reflected on the wavelength conversion sheet 220 side can be efficiently colored by the coloring member 230. Therefore, it is more suitable for suppressing color unevenness.
  • Embodiment 4 A fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 16 or FIG. In this Embodiment 4, what changed LED317, the wavelength conversion sheet 320, and the coloring member 330 from Embodiment 1 mentioned above is shown. In addition, the overlapping description about the same structure, operation
  • the LED 317 emits magenta light as shown in FIGS. 16 and 17.
  • the LED 317 is a light emitting source that emits blue monochromatic light, a blue LED element 327, a sealing material 328 that seals the blue LED element 327, and a blue LED element 327 that are housed and a sealing material 328.
  • the sealing material 328 the blue monochromatic light from the blue LED element 327 is used as excitation light, and red light (in a specific wavelength region belonging to red). A red phosphor emitting visible light) is dispersed and blended.
  • red phosphors to be included in the sealing material 328 examples include (Ca, Sr, Ba) 2 SiO 5 N 8 : Eu 2+ , CaAlSiN 3 : Eu 2+, and double fluoride phosphors (manganese activated silicofluorination). It is preferable to use potassium (K 2 TiF 6 ) or the like. A part of the blue light emitted from the blue LED element 327 is converted into red light by the red phosphor contained in the sealing material 328. Therefore, the light emitted from the LED 317 is magenta light. It becomes. In addition, the structure which concerns on the blue LED element 327 and the case 329 is as having described in Embodiment 1 mentioned above.
  • the wavelength conversion sheet 320 emits green light (visible light in a specific wavelength region belonging to green) using blue light included in the magenta light of the LED 317 as excitation light to the wavelength conversion layer.
  • the green phosphor that emits light is dispersed and blended. Therefore, the wavelength conversion sheet 320 has secondary light (green) that exhibits a color (green) that is a complementary color to the color (magenta color) of part of the light emitted from the LED 317 (magenta light, primary light). Wavelength conversion to light).
  • the light emitted from the backlight device 312 is substantially white due to the additive color mixture of the magenta light emitted from the LED 317 and the green light wavelength-converted by the wavelength conversion sheet 320. It is supposed to be presented.
  • the wavelength conversion layer of the wavelength conversion sheet 320 is formed by applying a phosphor layer in which a green phosphor is dispersed and blended to a base material (phosphor carrier) made of a substantially transparent synthetic resin and forming a film shape.
  • the green phosphor contained in the wavelength conversion layer is a quantum dot phosphor as in the first embodiment.
  • the coloring member 330 attached to the outer peripheral side part of the wavelength conversion sheet 320 is the same color as the green light wavelength-converted by the green phosphor contained in the wavelength conversion sheet 320, as shown in FIG. It is preferable that The color exhibited by the coloring member 330 is not necessarily limited to green, and may be, for example, a similar color of green. Specifically, yellowish green (yellowish green) or blueish green (cyan) ) Etc.
  • the “similar colors” referred to here are “colors adjacent to the corresponding color (green in the present embodiment) in the hue circle or colors close to the corresponding color”.
  • the coloring member 330 is formed, for example, by coating a surface of a metal thin film (such as an aluminum thin film) with a paint (including a pigment or a dye) exhibiting green or a similar color.
  • the paint that is provided in the color forming member 330 and exhibits green or a similar color is magenta light that is a complementary color of green, which is the color of light that has been wavelength-converted by the wavelength conversion sheet 320, that is, light emitted from the LED 317 (primary light).
  • the absorptance of light having the same color as that of light) is relatively higher than the absorptance of light of green or a similar color, which is the color of the light whose wavelength is converted by the wavelength conversion sheet 320. Therefore, the coloring member 330 has a wavelength-selective light absorption function that absorbs a relatively large amount of magenta light and emits a relatively large amount of green light or a similar color light. Can be tinged.
  • the color forming member 330 having such a configuration is attached to the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 320, so that light having magenta color that exists on the outer peripheral side of the backlight device 312. Can be colored green or a similar color of green, and as a result, the color of light can be a color close to white.
  • the emitted light is less likely to have a magenta color on the outer peripheral side of the backlight device 312 and has a color close to the emitted light (substantially white light) on the center side.
  • a difference in color of the emitted light hardly occurs between the central side and the outer peripheral side in the backlight device 312, and color unevenness is hardly caused in the emitted light.
  • Embodiment 5 A fifth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In this Embodiment 5, what combined the LED417 and the wavelength conversion sheet
  • the LED 417 according to the present embodiment emits magenta light, and the configuration thereof is the same as that of the above-described fourth embodiment.
  • the wavelength conversion sheet 420 has a configuration in which a green phosphor that emits green light using blue light included in the magenta light of the LED 417 as excitation light is dispersed and mixed in the wavelength conversion layer. This is the same as the fourth embodiment.
  • the coloring member 430 preferably exhibits a magenta color that is a complementary color of green light that has been wavelength-converted by the green phosphor contained in the wavelength conversion sheet 420.
  • the color exhibited by the coloring member 430 is not necessarily limited to magenta, and may be, for example, a magenta-similar color, and specifically, a reddish magenta color or a blued magenta color. It doesn't matter.
  • the “similar colors” referred to here are “colors adjacent to the corresponding color (magenta in the present embodiment) in the hue circle or colors close to the corresponding color”.
  • the coloring member 430 is formed by, for example, applying a paint (including a pigment or a dye) exhibiting a magenta color or a similar color to the surface of a metal thin film (such as an aluminum thin film).
  • the coating material that is provided in the coloring member 430 and exhibits a magenta color or a similar color is green light that is the same color as the light that has been wavelength-converted by the wavelength conversion sheet 420, that is, light emitted from the LED 417 (primary light).
  • the light absorptivity of the complementary color is set to be relatively higher than the light absorptivity of the magenta color that is the color complementary to the light color converted by the wavelength conversion sheet 420 or a similar color light. Accordingly, the coloring member 430 has a wavelength-selective light absorption function that absorbs a relatively large amount of green light and emits a relatively large amount of magenta or similar light. Can be tinged.
  • the color forming member 430 having such a configuration is attached to the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 420, the greenish light existing on the outer peripheral side of the backlight device 412 is converted to magenta or green. As a result, the color of light can be made a color close to white. As a result, the emitted light is less likely to be greenish on the outer peripheral side of the backlight device 412, and has a color close to that of the emitted light (substantially white light) on the center side. As described above, the difference in color of the emitted light hardly occurs between the center side and the outer peripheral side in the backlight device 412, and the color unevenness is hardly caused in the emitted light.
  • the coloring member 530 is attached to the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 520 so as to overlap the front side. That is, the coloring member 530 is configured only from a plate surface overlapping portion 530 a that is overlapped with the front plate surface in the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 520. Even with such a configuration, it is possible to achieve a white color by imparting a coloring action to the blue-colored light existing on the outer peripheral side of the backlight device 512 by the coloring member 530.
  • Embodiment 7 A seventh embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In this Embodiment 7, what changed the structure of the coloring member 630 from above-mentioned Embodiment 1 is shown. In addition, the overlapping description about the same structure, operation
  • the color forming member 630 is attached so as to overlap the back side with respect to the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 620, as shown in FIG. That is, the coloring member 630 includes only a plate surface overlapping portion 630 a that is overlapped with the plate surface on the back side in the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 620. Even with such a configuration, the coloring member 630 can impart a coloring action to blue-colored light existing on the outer peripheral side of the backlight device 612 to achieve white light.
  • the color developing member 730 straddles the long side portion and the pair of short side portions on the opposite side (the other side) from the LED 717 side in the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 720. It is attached in the form. That is, the coloring member 730 is selectively attached to a portion of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 720 that follows the non-light-incident end face of the light guide plate (not shown). Therefore, it is possible to color the blue-colored light emitted from the non-light-incident end surface of the outer peripheral end surface of the light guide plate so as to exhibit yellow or a similar color by the coloring member 730, that is, to impart a coloration effect. it can.
  • the non-light-incident end face of the light guide plate tends to emit a relatively large amount of light with a blue tint as compared with the light-incident end face, so the color member 730 is arranged as described above. Thus, the occurrence of color unevenness can be effectively suppressed.
  • the LED 717 and the LED substrate 718 are illustrated by a two-dot chain line.
  • Embodiment 9 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the color forming member 830 is formed in a range different from that in the sixth embodiment.
  • action, and effect as above-mentioned Embodiment 6 is abbreviate
  • the coloring member 830 is attached to each of a pair of short sides in the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 820, as shown in FIG. That is, the coloring member 830 is selectively attached to a portion of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 820 that follows the non-light-incident side end surface of the light guide plate (not shown). Therefore, the blue-colored light emitted from the non-light-incident side end surface of the outer peripheral end surface of the light guide plate is colored by the coloring member 830 so as to exhibit yellow or a similar color, that is, a coloration effect is imparted. Can do.
  • the coloring member 830 is arranged as described above. With such an arrangement, the occurrence of color unevenness can be effectively suppressed.
  • the LED 817 and the LED substrate 818 are illustrated by a two-dot chain line.
  • Embodiment 10 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the color forming member 930 is changed from the above-described sixth embodiment.
  • action, and effect as above-mentioned Embodiment 6 is abbreviate
  • the coloring member 930 is attached to the long side portion on the opposite side (the other side) from the LED 917 side in the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 920. That is, the coloring member 930 is selectively attached to a portion of the outer peripheral side portion of the wavelength conversion sheet 920 that follows the non-light-incident opposite end surface of the light guide plate (not shown). Therefore, the blue-colored light emitted from the non-light-incident opposite end surface of the outer peripheral end surface of the light guide plate is colored by the coloring member 930 so as to exhibit yellow or a similar color, that is, imparts a coloring effect. Can do.
  • the LED 917 and the LED substrate 918 are illustrated by a two-dot chain line.
  • the backlight device The illumination light (emitted light) can be whitened.
  • the LED that emits purple light has, for example, at least a purple LED element that emits purple monochromatic light.
  • the color-forming member in the edge-light type backlight device, a material exhibiting yellow-green or the similar color that is the same color as the light subjected to wavelength conversion by each phosphor of the wavelength conversion sheet can be used. .
  • a direct type backlight device a colored member exhibiting purple or a similar color, which is a complementary color of light wavelength-converted by each phosphor of the wavelength conversion sheet, can be used.
  • an LED that emits cyan light when used, a red phosphor that emits red, which is a complementary color of cyan, is used as the phosphor to be contained in the wavelength conversion sheet. By doing so, the illumination light (emitted light) of the backlight device can be whitened.
  • An LED that emits cyan light includes, for example, a blue LED element, and a sealing material that includes at least a green phosphor that emits green light using blue monochromatic light from the blue LED element as excitation light. Is done.
  • the color-forming member in the edge light type backlight device, it is possible to use one that exhibits red or the similar color that is the same color as the light subjected to wavelength conversion by each phosphor of the wavelength conversion sheet.
  • a coloring member exhibiting cyan or its similar color which is a complementary color of light wavelength-converted by each phosphor of the wavelength conversion sheet can be used.
  • the coloring member is formed by applying a paint to the surface of a metal thin film. It is also possible to contain a pigment that selectively absorbs light in a specific wavelength region at a predetermined concentration in a light-transmitting substrate. Specifically, cellophane, synthetic resin, or the like can be used as the material of the base material constituting the coloring member.
  • the configuration in which the inner end position of the coloring member is arranged inward of the inner end position of the frame-shaped portion of the frame is illustrated.
  • the inner end position of the coloring member is the frame. It is also possible to adopt an arrangement in which the inner end position of the frame-like portion is flush with the inner end position of the frame-like portion, or an arrangement in which the inner end position of the coloring member is arranged outward from the inner end position of the frame-like portion of the frame It is.
  • the specific value of the difference between the inner end position of the coloring member and the inner end position of the frame-like portion of the frame can be changed as appropriate.
  • the configuration in which five positioning protrusions and five positioning recesses are provided is illustrated.
  • the size can be changed as appropriate.
  • the positioning protrusion and the positioning recess may be disposed on the short side portion of the wavelength conversion sheet and the frame.
  • the positioned protrusion and the positioning recess may be arranged symmetrically in the wavelength conversion sheet and the frame.
  • the coloring member is arranged so as to partially overlap the rising reflection portion of the reflection sheet.
  • the coloring member is the rising reflection portion of the reflection sheet. It is also possible to arrange so as to overlap over the entire area. Other than that, the specific overlapping range of the coloring member with respect to the rising reflection portion can be changed as appropriate.
  • the reflection sheet has a configuration having a rising reflection portion that rises in an inclined manner with respect to the bottom reflection portion, but a specific configuration of the rising reflection portion (for example, The setting of the inclination angle in each rising reflection part, the setting of the width dimension in the plane of each rising reflection part, etc.) can be changed as appropriate.
  • the one-side light incident type backlight device in which the end surface on the other long side of the light guide plate is a non-light-incident end surface is illustrated.
  • the present invention can also be applied to a one-side light incident type backlight device in which the end surface is a non-light-incident end surface.
  • the present invention can also be applied to a one-side light incident type backlight device in which one or the other short-side end face of the light guide plate is a non-light-incident end face.
  • the present invention is also applied to a double-sided light incident type backlight device in which a pair of long-side end faces or a pair of short-side end faces in the light guide plate is a light incident end face. Is possible.
  • the present invention can also be applied to a three-side light incident type backlight device in which any three end surfaces of the outer peripheral end surface of the light guide plate are light incident end surfaces.
  • the present invention can also be applied to a four-side light incident type backlight device in which all four end surfaces of the outer peripheral end surface of the light guide plate are light incident end surfaces.
  • the configuration described in the second embodiment can be combined with the configurations described in the third to tenth embodiments.
  • the configuration described in the sixth embodiment can be combined with the configuration described in the seventh embodiment. That is, the color member may have a pair of plate surface overlapping portions instead of the end surface overlapping portions.
  • the configuration including four optical members in the edge light type backlight device is illustrated.
  • the number of optical members is three or less or five. It is also possible to change to more than one.
  • the configuration including five optical members in the direct-type backlight device is illustrated, but the number of optical members in the direct-type backlight device is four or less or six or more. It is also possible to change to.
  • the type of optical member used except for the wavelength conversion sheet in the edge light type or direct type backlight device can be appropriately changed, and for example, a diffusion sheet or the like can be used. Further, the specific stacking order of the optical members including the wavelength conversion sheet can be changed as appropriate.
  • the configuration in which the wavelength conversion sheet is placed on the front side with respect to the frame together with other optical members in the edge light type backlight device is exemplified.
  • the edge light type backlight device It is also possible to adopt a configuration in which the wavelength conversion sheet is directly mounted on the front side with respect to the light guide plate. In that case, both the outer peripheral end portions of the wavelength conversion sheet and the light guide plate are supported from the front side by the frame-shaped portion of the frame.
  • one or more other optical members such as a microlens sheet, a prism sheet, and a reflective polarizing sheet may be disposed between the light guide plate and the wavelength conversion sheet.
  • the wavelength conversion sheet is configured to include a green phosphor and a red phosphor has been shown, but only the yellow phosphor is included in the wavelength conversion sheet.
  • a red phosphor or a green phosphor may be included in addition to the yellow phosphor.
  • the quantum dot phosphor used as the phosphor included in the wavelength conversion sheet is exemplified as a core-shell type composed of CdSe and ZnS, but the internal composition is a single composition. It is also possible to use the core type quantum dot phosphor.
  • a material CdSe, CdS, ZnS
  • a material that is a combination of Zn, Cd, Hg, Pb or the like that becomes a divalent cation and O, S, Se, Te, or the like that becomes a divalent anion is used alone. Is possible.
  • a material InP (indium phosphide), GaAs (gallium arsenide), etc.) that combines trivalent cations such as Ga and In and trivalent anions such as P, As, and Sb, It is also possible to use a chalcopyrite type compound (such as CuInSe 2 ) alone.
  • alloy type quantum dot phosphors can also be used. It is also possible to use a quantum dot phosphor that does not contain cadmium.
  • the quantum dot phosphor used as the phosphor included in the wavelength conversion sheet is exemplified as a CdSe and ZnS core-shell type, but other materials are combined. It is also possible to use a core / shell type quantum dot phosphor.
  • the wavelength conversion sheet includes a quantum dot phosphor.
  • a sulfide phosphor can be used as the phosphor to be contained in the wavelength conversion sheet, specifically, SrGa 2 S 4 : Eu 2+ as the green phosphor and (Ca, Sr, Ba) as the red phosphor.
  • S: Eu 2+ can be used respectively.
  • the green phosphor contained in the wavelength conversion sheet may be (Ca, Sr, Ba) 3 SiO 4 : Eu 2+ , ⁇ -SiAlON: Eu 2+ , Ca 3 Sc 2. Si 3 O 12 : Ce 3+ or the like can be used.
  • the red phosphor contained in the wavelength conversion sheet can be (Ca, Sr, Ba) 2 SiO 5 N 8 : Eu 2+ , CaAlSiN 3 : Eu 2+, or the like.
  • the yellow phosphor to be included in the wavelength conversion sheet may be (Y, Gd) 3 (Al, Ga) 5 O 12 : Ce 3+ (common name YAG: Ce 3+ ), ⁇ -SiAlON: Eu 2+ , ( Ca, Sr, Ba) 3 SiO 4 : Eu 2+ or the like.
  • a double fluoride phosphor such as manganese-activated potassium silicofluoride (K 2 TiF 6 )
  • K 2 TiF 6 potassium silicofluoride
  • an organic phosphor can be used as the phosphor to be contained in the wavelength conversion sheet.
  • the organic phosphor for example, a low molecular organic phosphor having a basic skeleton of triazole or oxadiazole can be used.
  • a phosphor that performs wavelength conversion by energy transfer via dressed photons (near-field light) is used as the phosphor to be contained in the wavelength conversion sheet. It is also possible. Specifically, a phosphor having a structure in which a DCM dye is dispersed and mixed in zinc oxide quantum dots (ZnO-QD) having a diameter of 3 nm to 5 nm (preferably about 4 nm) is used as this type of phosphor. preferable.
  • ZnO-QD zinc oxide quantum dots
  • the emission spectrum of LEDs (numerical values of peak wavelengths, numerical values of half-widths of peaks, etc.) and the emission spectra of phosphors contained in each phosphor layer (numeric values of peak wavelengths, peaks) can be changed as appropriate.
  • chassis is made of metal
  • chassis can be made of synthetic resin
  • an LED is used as a light source.
  • other light sources such as an organic EL can be used.
  • the liquid crystal panel and the chassis are illustrated in a vertically placed state in which the short side direction coincides with the vertical direction.
  • the liquid crystal panel and the chassis have the long side direction in the vertical direction.
  • Those that are in a vertically placed state matched with are also included in the present invention.
  • the TFT is used as a switching element of the liquid crystal display device.
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device for monochrome display.
  • the transmissive liquid crystal display device is exemplified.
  • the present invention can also be applied to a reflective liquid crystal display device and a transflective liquid crystal display device.
  • the liquid crystal display device using the liquid crystal panel as the display panel has been exemplified.
  • the present invention can also be applied to a display device using another type of display panel.
  • the television receiver provided with the tuner is exemplified, but the present invention can also be applied to a display device that does not include the tuner. Specifically, the present invention can also be applied to a liquid crystal display device used as an electronic signboard (digital signage) or an electronic blackboard.

Abstract

バックライト装置(照明装置)12は、LED(光源)17と、外周端面の少なくとも一部であってLED17からの光が入射される入光端面19bと、一対の板面のいずれかであって光を出射させる出光板面19aと、を有する導光板19と、導光板19の出光板面19aに重なる形で配されLED17からの光を波長変換する蛍光体を含有する波長変換シート(波長変換部材)20と、波長変換シート20の外周側部分の少なくとも一部に取り付けられて波長変換シート20の蛍光体にて波長変換された光の色と同色または同系色を呈する呈色部材30と、を備える。

Description

照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
 本発明は、照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置に関する。
 従来の液晶表示装置の一例として下記特許文献1に記載されたものが知られている。この特許文献1に記載された液晶表示装置は、液晶パネルと、液晶パネルに光を照射するディスプレイバックライトユニットと、を備える。ディスプレイバックライトユニットは、一次光源と、一次光源によって放出される一次光を導光する導光板と、導光板によって導光された一次光によって励起されて二次光を放出するQD蛍光体材料を含むリモート蛍光体フィルムと、を備える。
特表2013-544018号公報
(発明が解決しようとする課題)
 上記した特許文献1に記載されたようなリモート蛍光体フィルムを、いわゆるエッジライト型のバックライト装置に用いることを検討した場合、次のような問題が生じることが懸念される。すなわち、エッジライト型バックライトは、光源と、光源からの光を導光する導光板と、を備えており、このうちの導光板は、光源からの光が直接入射される入光端面と、光源からの光が直接入射されない非入光端面と、光を出射させる出光板面と、を有している。導光板の出光板面から出射した光は、その全てがリモート蛍光体フィルムにより波長変換されてそのままディスプレイバックライトユニットの出射光として利用されるとは限らず、再帰反射されて導光板側に戻された後にディスプレイバックライトユニットの出射光として利用される場合もある。この再帰反射光は、ディスプレイバックライトユニットにおける中央側よりも外周側の方が再帰反射回数が少なくなりがちとされるため、リモート蛍光体フィルムを通過する回数が少なくなり、波長変換される確率が低いものとされる。このため、エッジライト型バックライト装置における外周側では、中央側に比べると、出射光が光源の光の色と同色または同系色に色付き易いものとなっていた。
 一方、上記した特許文献1に記載されたようなリモート蛍光体フィルムを、いわゆる直下型のバックライト装置に用いることを検討した場合、次のような問題が生じることが懸念される。すなわち、直下型バックライトは、液晶パネルの直下位置に多数の光源が並んで配置されるとともに、多数の光源からの光を反射する擂鉢状をなす反射シートを備える構成となっている。ここで、反射シートにて反射された光は、そのままディスプレイバックライトユニットの出射光として利用されるとは限らず、再帰反射されて反射シート側に戻された後にディスプレイバックライトユニットの出射光として利用される場合もある。この再帰反射光は、擂鉢状をなす反射シートの外周側では光路長が短いため、中央側よりも外周側の方が再帰反射回数、つまりリモート蛍光体フィルムを通過する回数が多くなり、波長変換される確率が高いものとされる。また、バックライト装置内に存在する光源の光(一次光)に係る光量は、中央側で多く、外周側で少ない、といった分布となり易い。このため、直下型バックライト装置における外周側では、中央側に比べると、出射光がリモート蛍光体フィルムの蛍光体により波長変換される光の色と同色または同系色に色付き易いものとなっていた。
 以上のように、リモート蛍光体フィルムを用いたバックライト装置においては、中央側と外周側とで出射光の色味が異なって見える色ムラが生じることが懸念されていた。
 本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、色ムラの発生を抑制することを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 本発明の第1の照明装置は、光源と、外周端面の少なくとも一部であって前記光源からの光が入射される入光端面と、一対の板面のいずれかであって光を出射させる出光板面と、を有する導光板と、前記導光板の前記出光板面に重なる形で配され前記光源からの光を波長変換する蛍光体を含有する波長変換部材と、前記波長変換部材の外周側部分の少なくとも一部に取り付けられて前記波長変換部材の前記蛍光体にて波長変換された光の色と同色または同系色を呈する呈色部材と、を備える。
 このようにすれば、光源から発せられた光は、導光板の外周端面のうちの入光端面に入射されて導光板内を伝播された後に出光板面から出射される。出光板面から出射された光は、出光板面に重ねられる波長変換部材に含有される蛍光体によって波長変換される。ここで、導光板の出光板面から出射した光は、その全てが波長変換部材により波長変換されてそのまま当該照明装置の出射光として利用されるとは限らず、再帰反射されて導光板側に戻されるなどした後に当該照明装置の出射光として利用される場合もある。この再帰反射光は、当該照明装置における中央側よりも外周側の方が再帰反射回数が少なくなりがちとされるため、波長変換部材を通過する回数が少なくなり、波長変換される確率が低いものとされる。また、導光板内を伝播する光は、その全てが出光板面から出射するとは限らず、一部については導光板の外周端面から出射し得るものとされる。
 その点、波長変換部材の外周側部分の少なくとも一部には、波長変換部材の蛍光体にて波長変換された光の色と同色または同系色を呈する呈色部材が取り付けられているから、当該照明装置の外周側に存在する再帰反射回数が少ない再帰反射光や導光板の外周端面から出射した光が、呈色部材によって波長変換部材の蛍光体にて波長変換された光の色と同色または同系色を呈するよう色付けられることになる。これにより、当該照明装置の中央側と外周側とで出射光の色味に差が生じ難いものとなり、もって色ムラを好適に抑制することができる。
 本発明の第1の照明装置の実施態様として、次の構成が好ましい。
(1)前記呈色部材は、前記波長変換部材の前記蛍光体にて波長変換された光の色の補色または補色の同系色の光の吸収率が、前記波長変換部材の前記蛍光体にて波長変換された光の色と同色または同系色の光の吸収率よりも高いものとされる。このようにすれば、当該照明装置の外周側に存在する再帰反射回数が少ない再帰反射光や導光板の外周端面から出射した光のうち、波長変換部材の蛍光体にて波長変換された光の色の補色または補色の同系色の光は、波長変換部材の蛍光体にて波長変換された光と同色または同系色の光よりも呈色部材によって相対的に多く吸収されることになる。これにより、当該照明装置の外周側に存在する再帰反射回数が少ない再帰反射光や導光板の外周端面から出射した光を、波長変換部材の蛍光体にて波長変換された光の色と同色または同系色を呈するよう色付けることができる。
(2)前記光源は、青色の光を発するものとされており、前記波長変換部材は、前記蛍光体として、前記青色の光を緑色の光に波長変換する緑色蛍光体及び前記青色の光を赤色の光に波長変換する赤色蛍光体と、前記青色の光を黄色の光に波長変換する黄色蛍光体と、の少なくともいずれか一方を含有しており、前記呈色部材は、黄色またはその同系色を呈するものとされる。このようにすれば、光源から発せられた青色の光は、波長変換部材に緑色蛍光体及び赤色蛍光体が含有される場合は緑色の光及び赤色の光に、黄色蛍光体が含有される場合は黄色の光に、波長変換される。ここで、当該照明装置の外周側に存在する再帰反射回数が少ない再帰反射光や導光板の外周端面から出射した光には、光源の青色の光と同色または同系色の光が多く含まれているため、その光が仮にそのまま当該照明装置の出射光に含まれると、その出射光が外周側では中央側よりも青色味を帯びるおそれがある。その点、当該照明装置の外周側に存在する再帰反射回数が少ない再帰反射光や導光板の外周端面から出射した光は、呈色部材によって波長変換部材の蛍光体にて波長変換された光の色と同色または同系色となる色、つまり黄色またはその同系色を呈するよう色付けられるので、当該照明装置の外周側からの出射光における青色または青色と同系色の光の比率を低下させることができ、もって色ムラを好適に抑制することができる。
(3)前記導光板及び前記波長変換部材の外周端部をそれぞれ支持する枠状部を有するフレームが備えられており、前記呈色部材は、その内端位置が前記枠状部の内端位置よりも内寄りになるよう配されている。このようにすれば、フレームの枠状部によって導光板及び波長変換部材の外周端部がそれぞれ支持される。波長変換部材の外周側部分の少なくとも一部に取り付けられた呈色部材は、その内端位置が枠状部の内端位置よりも内寄りになるよう配されているので、呈色部材によって色付けられた光または色付けられる光が、フレームの枠状部によって妨げられ難いものとなる。従って、色ムラの抑制を図る上でより好適となる。
 本発明の第2の照明装置は、光源と、前記光源に対してその発光面側とは反対側に配される底部を有し前記光源を収容するシャーシと、前記光源の前記発光面と対向状をなす形でその出光側に離れて配され前記光源からの光を波長変換する蛍光体を含有する波長変換部材と、前記光源からの光を前記波長変換部材側に反射する反射部材であって、前記底部に倣う形で配される底側反射部と、前記底側反射部から前記波長変換部材側に向けて立ち上がる立ち上がり反射部と、を少なくとも有する反射部材と、前記波長変換部材の外周側部分の少なくとも一部に取り付けられて前記波長変換部材の前記蛍光体にて波長変換された光の色の補色または補色の同系色を呈する呈色部材と、を備える。
 このようにすれば、光源から発せられた光は、反射部材を構成する底側反射部及び立ち上がり反射部により反射されるなどして光源の発光面と対向状をなす形でその出光側に離れて配される波長変換部材に含有される蛍光体によって波長変換されて出射される。ここで、波長変換部材を透過した光は、その全てがそのまま当該照明装置の出射光として利用されるとは限らず、再帰反射されて反射部材側に戻されるなどした後に当該照明装置の出射光として利用される場合もある。この再帰反射光は、当該照明装置のうち反射部材の底側反射部が配される中央側よりも立ち上がり反射部が配される外周側の方が再帰反射回数が多くなりがちとされるため、波長変換部材を通過する回数が多くなり、波長変換される確率が高いものとされる。また、シャーシ内に存在する光源の発光光に係る光量は、中央側で多く、外周側で少なくなる分布となりがちとされる。
 その点、波長変換部材の外周側部分の少なくとも一部には、波長変換部材の蛍光体にて波長変換された光の色の補色または補色の同系色を呈する呈色部材が取り付けられているから、当該照明装置の外周側に存在する再帰反射回数が多い再帰反射光が、呈色部材によって波長変換部材の蛍光体にて波長変換される光の色の補色または補色の同系色を呈するよう色付けられることになる。これにより、当該照明装置の外周側において光源の発光光に係る光量が中央側よりも少なくなっていても、当該照明装置の中央側と外周側とで出射光の色味に差が生じ難いものとなり、もって色ムラを好適に抑制することができる。
 本発明の第2の照明装置の実施態様として、次の構成が好ましい。
(1)前記呈色部材は、前記波長変換部材の前記蛍光体にて波長変換された光と同色または同系色の光の吸収率が、前記波長変換部材の前記蛍光体にて波長変換された光の色の補色または補色の同系色の光の吸収率よりも高いものとされる。このようにすれば、当該照明装置の外周側に存在する再帰反射回数が多い再帰反射光のうち、波長変換部材の蛍光体にて波長変換された光の色と同色または同系色の光は、波長変換部材の蛍光体にて波長変換された光の補色または補色の同系色の光よりも呈色部材によって相対的に多く吸収されることになる。これにより、当該照明装置の外周側に存在する再帰反射回数が多い再帰反射光を、波長変換部材の蛍光体にて波長変換された光の色の補色または補色の同系色を呈するよう色付けることができる。
(2)前記光源は、青色の光を発するものとされており、前記波長変換部材は、前記蛍光体として、前記青色の光を緑色の光に波長変換する緑色蛍光体及び前記青色の光を赤色の光に波長変換する赤色蛍光体と、前記青色の光を黄色の光に波長変換する黄色蛍光体と、の少なくともいずれか一方を含有しており、前記呈色部材は、青色またはその同系色を呈するものとされる。このようにすれば、光源から発せられた青色の光は、波長変換部材に緑色蛍光体及び赤色蛍光体が含有される場合は緑色の光及び赤色の光に、黄色蛍光体が含有される場合は黄色の光に、波長変換される。ここで、当該照明装置の外周側に存在する再帰反射回数が多い再帰反射光には、光源の青色の光の補色または補色の同系色の光が多く含まれているため、その光が仮にそのまま当該照明装置の出射光に含まれると、その出射光が外周側では中央側よりも黄色味を帯びるおそれがある。その点、当該照明装置の外周側に存在する再帰反射回数が少ない再帰反射光は、呈色部材によって波長変換部材の蛍光体にて波長変換された光の色の補色または補色の同系色となる色、つまり青色またはその同系色を呈するよう色付けられるので、当該照明装置の外周側からの出射光における黄色または黄色の同系色の光の比率を低下させることができ、もって色ムラを好適に抑制することができる。
(3)前記呈色部材は、前記立ち上がり反射部と重畳するよう配されている。このようにすれば、波長変換部材の外周側部分の少なくとも一部に取り付けられた呈色部材は、反射部材の立ち上がり反射部と重畳するよう配されているので、立ち上がり反射部により波長変換部材側に反射された光を呈色部材によって効率的に色付けることができる。従って、色ムラの抑制を図る上でより好適となる。
 本発明の第1の照明装置または第2の照明装置の実施態様として、次の構成が好ましい。
(1)前記呈色部材は、前記波長変換部材の外周側部分の全周にわたって延在する形で取り付けられている。このようにすれば、波長変換部材の外周側部分の全周にわたって延在する呈色部材によって当該照明装置の外周側に存在する光を万遍なく色付けることができる。従って、色ムラの抑制を図る上でより好適となる。
(2)前記波長変換部材は、前記蛍光体を含有する波長変換層と、前記波長変換層を挟み込んでこれを保護する一対の保護層と、から構成されており、前記呈色部材は、前記波長変換層及び前記一対の保護層の外周縁部を一括して挟み込む形で取り付けられている。このようにすれば、波長変換部材の外周側部分の全周にわたって延在する呈色部材によって波長変換層が封止されるので、波長変換層に含有される蛍光体が吸湿などにより劣化し難いものとなる。
(3)前記波長変換部材を位置決めする位置決め部を有し前記波長変換部材を支持する支持部材が備えられており、前記呈色部材は、前記波長変換部材の外周側部分から部分的に突出して前記位置決め部に当接される被位置決め突部を有する構成とされる。このようにすれば、波長変換部材は、支持部材によって支持されるとともに、波長変換部材の外周側部分から部分的に突出する呈色部材の被位置決め突部が支持部材の位置決め部に当接されることで、位置決めが図られる。つまり、波長変換部材の外周側部分の少なくとも一部に取り付けられる呈色部材を利用して波長変換部材を位置決めしているので、波長変換部材自身に位置決め構造を直接設ける必要がないものとされる。これにより、波長変換部材として汎用的なものを用いることができてコストの低廉化を図る上で好適となる。
(4)前記波長変換部材は、前記蛍光体として量子ドット蛍光体を含有する。このようにすれば、波長変換部材による光の波長変換効率がより高いものとなるとともに、波長変換された光の色純度が高いものとなる。
 次に、上記課題を解決するために、本発明の表示装置は、上記記載のいずれかの照明装置と、前記照明装置から照射される光を利用して画像を表示する表示パネルと、を備える表示装置。このような構成の表示装置によれば、照明装置の出射光が色ムラの発生が抑制されたものとなっているから、表示品位に優れた表示を実現することができる。
 さらには、上記課題を解決するために、本発明のテレビ受信装置は、上記記載の表示装置を備えるテレビ受信装置。このようなテレビ受信装置によれば、表示装置の表示品位が優れたものとされているから、表示品位に優れたテレビ画像の表示を実現することができる。
(発明の効果)
 本発明によれば、色ムラの発生を抑制することができる。
本発明の実施形態1に係るテレビ受信装置の概略構成を示す分解斜視図 テレビ受信装置が備える液晶表示装置の概略構成を示す分解斜視図 液晶表示装置が備えるバックライト装置の平面図 図3のiv-iv線断面図 図3のv-v線断面図 LED及びLED基板の断面図 波長変換シートの平面図 波長変換シートの端部の断面図 本発明の実施形態2に係るフレーム及び波長変換シートの平面図 図9のx-x線断面図 本発明の実施形態3に係る液晶表示装置の概略構成を示す分解斜視図 液晶表示装置が備えるバックライト装置の平面図 液晶表示装置を長辺方向に沿って切断した断面構成を示す断面図 液晶表示装置を短辺方向に沿って切断した断面構成を示す断面図 液晶表示装置の端部を拡大した断面図 本発明の実施形態4に係る液晶表示装置を短辺方向に沿って切断した断面図 LED及びLED基板の断面図 本発明の実施形態5に係る液晶表示装置の端部を拡大した断面図 本発明の実施形態6に係る液晶表示装置を短辺方向に沿って切断した断面図 本発明の実施形態7に係る液晶表示装置を短辺方向に沿って切断した断面図 本発明の実施形態8に係る波長変換シートの平面図 本発明の実施形態9に係る波長変換シートの平面図 本発明の実施形態10に係る波長変換シートの平面図
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を図1から図8によって説明する。本実施形態では、バックライト装置12及びそれを用いた液晶表示装置10について例示する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸及びZ軸を示しており、各軸方向が各図面で示した方向となるように描かれている。また、図4及び図5などに示す上側を表側とし、同図下側を裏側とする。
 本実施形態に係るテレビ受信装置10TVは、図1に示すように、液晶表示装置10と、当該液晶表示装置10を挟むようにして収容する表裏両キャビネット10Ca,10Cbと、電源10Pと、テレビ信号を受信するチューナー(受信部)10Tと、スタンド10Sと、を備えて構成される。液晶表示装置(表示装置)10は、全体として横長(長手)の方形状(矩形状)をなし、縦置き状態で収容されている。この液晶表示装置10は、図2に示すように、画像を表示する表示パネルである液晶パネル11と、液晶パネル11に表示のための光を供給する外部光源であるバックライト装置(照明装置)12と、を備え、これらが枠状のベゼル13などにより一体的に保持されるようになっている。
 次に、液晶表示装置10を構成する液晶パネル11及びバックライト装置12について順次に説明する。このうち、液晶パネル(表示パネル)11は、平面に視て横長な方形状をなしており、一対のガラス基板が所定のギャップを隔てた状態で貼り合わせられるとともに、両ガラス基板間に電界印加に伴って光学特性が変化する物質である液晶分子を含む液晶層(図示せず)が封入された構成とされる。一方のガラス基板(アレイ基板、アクティブマトリクス基板)の内面側には、互いに直交するソース配線とゲート配線とに接続されたスイッチング素子(例えばTFT)と、ソース配線とゲート配線とに囲まれた方形状の領域に配されてスイッチング素子に接続される画素電極と、がマトリクス状に平面配置される他、配向膜等が設けられている。他方のガラス基板(対向基板、CF基板)の内面側には、R(赤色),G(緑色),B(青色)等の各着色部が所定配列でマトリクス状に平面配置されたカラーフィルタが設けられる他、各着色部間に配されて格子状をなす遮光層(ブラックマトリクス)、画素電極と対向状をなすベタ状の対向電極、配向膜等が設けられている。なお、両ガラス基板の外面側には、それぞれ偏光板が配されている。また、液晶パネル11における長辺方向がX軸方向と一致し、短辺方向がY軸方向と一致し、さらに厚さ方向がZ軸方向と一致している。
 バックライト装置12は、図2に示すように、表側(液晶パネル11側)に向けて開口する光出射部14bを有した略箱型をなすシャーシ14と、シャーシ14の光出射部14bを覆う形で配される光学部材(光学シート)15と、を備える。さらに、シャーシ14内には、光源であるLED17と、LED17が実装されたLED基板18と、LED17からの光を導光して光学部材15(液晶パネル11)へと導く導光板19と、導光板19などを表側から押さえるフレーム(支持部材)16と、が備えられる。そして、このバックライト装置12は、その長辺側の一対の端部のうちの一方(図2及び図3に示す手前側、図4に示す左側)の端部に、LED基板18が配されており、そのLED基板18に実装された各LED17が液晶パネル11における長辺側の一端部寄りに偏在していることになる。このように、本実施形態に係るバックライト装置12は、LED17の光が導光板19に対して片側からのみ入光される片側入光タイプのエッジライト型(サイドライト型)とされている。続いて、バックライト装置12の各構成部品について詳しく説明する。
 シャーシ14は、金属製とされ、図2及び図3に示すように、液晶パネル11と同様に横長の方形状をなす底部14aと、底部14aの各辺の外端からそれぞれ立ち上がる側部14cと、からなり、全体としては表側に向けて開口した浅い略箱型をなしている。シャーシ14(底部14a)は、その長辺方向がX軸方向(水平方向)と一致し、短辺方向がY軸方向(鉛直方向)と一致している。また、側部14cには、フレーム16及びベゼル13が固定可能とされる。
 光学部材15は、図2に示すように、液晶パネル11及びシャーシ14と同様に平面に視て横長の方形状をなしている。光学部材15は、シャーシ14の光出射部14bを覆うとともに、液晶パネル11と導光板19との間に介在する形で配されている。光学部材15は、シート状をなしていて合計で4枚が備えられている。具体的には、光学部材15は、LED17から発せられた光(一次光)を他の波長の光(二次光)へと波長変換する波長変換シート(波長変換部材)20と、光に等方性集光作用を付与するマイクロレンズシート21と、光に異方性集光作用を付与するプリズムシート22と、光を偏光反射する反射型偏光シート23と、から構成される。光学部材15は、図4及び図5に示すように、裏側から波長変換シート20、マイクロレンズシート21、プリズムシート22、及び反射型偏光シート23の順で相互に積層されてそれらの外縁部がフレーム16に対してその表側に載せられている。つまり、光学部材15を構成する波長変換シート20、マイクロレンズシート21、プリズムシート22、及び反射型偏光シート23は、導光板19に対して表側、つまり光出射側にフレーム16(詳しくは後述する枠状部16a)分の間隔を空けて対向状をなしている。なお、波長変換シート20の具体的な構成に関しては、後に改めて詳しく説明する。
 マイクロレンズシート21は、基材と、基材における表側の板面に設けられるマイクロレンズ部と、を有しており、このうちのマイクロレンズ部が、X軸方向及びY軸方向に沿って多数ずつマトリクス状(行列状)に並ぶ形で平面配置される単位マイクロレンズから構成されている。単位マイクロレンズは、平面に視て略円形をなすとともに全体として略半球状をなす凸レンズとされる。このような構成により、マイクロレンズシート21は、光に対し、X軸方向及びY軸方向について等方的に集光作用(異方性集光作用)を付与するものとされる。プリズムシート22は、基材と、基材における表側の板面に設けられるプリズム部と、を有しており、このうちのプリズム部が、X軸方向に沿って延在するとともにY軸方向に沿って多数並んで配される単位プリズムから構成されている。単位プリズムは、平面に視てX軸方向に並行するレール状(線状)をなすとともにY軸方向に沿った断面形状が略二等辺三角形状とされる。このような構成により、プリズムシート22は、光に対し、Y軸方向(単位プリズムの並び方向、単位プリズムの延在方向と直交する方向)について選択的に集光作用(異方性集光作用)を付与するものとされる。反射型偏光シート23は、光を偏光反射する反射型偏光フィルムと、反射型偏光フィルムを表裏から挟み込む一対の拡散フィルムと、から構成される。反射型偏光フィルムは、例えば屈折率の互いに異なる層を交互に積層した多層構造を有しており、光に含まれるp波を透過させ、s波を裏側へ反射させる構成となっている。反射型偏光フィルムによって反射されたs波は、後述する第2反射シート25などによって、再度表側に反射され、その際に、s波とp波に分離する。このように、反射型偏光シート23は、反射型偏光フィルムを備えることで、本来ならば、液晶パネル11の偏光板によって吸収されるs波を、裏側(第2反射シート25側)へ反射させることで再利用することができ、光の利用効率(ひいては輝度)を高めることができる。一対の拡散フィルムは、ポリカーボネートなどの合成樹脂材料からなり、反射型偏光フィルム側とは反対側の板面にエンボス加工が施されることで、光に拡散作用を付与するものとされる。
 フレーム16は、図2に示すように、導光板19及び光学部材15の外周縁部に沿って延在する横長の枠状部(額縁状部、枠状支持部)16aを有しており、その枠状部16aにより導光板19の外周縁部をほぼ全周にわたって表側から押さえて支持するものとされる。この枠状部16aのうち一方の長辺部における裏側の面、つまり導光板19及びLED基板18(LED17)との対向面には、図4に示すように、光を反射する第1反射シート(フレーム側反射シート)24が取り付けられている。第1反射シート24は、表面が光の反射性に優れた白色を呈するとともに、枠状部16aの一方の長辺部におけるほぼ全長にわたって延在する大きさを有しており、導光板19におけるLED17側の端部に直接当接されて導光板19の上記端部とLED基板18とを一括して表側から覆うものとされる。フレーム16の枠状部16aは、光学部材15(波長変換シート20)と導光板19との間に介在するとともに、光学部材15の外周縁部を裏側から受けて支持するものとされ、それにより光学部材15が導光板19との間に枠状部16a分の間隔を空けた位置に保たれる。また、フレーム16の枠状部16aのうち、第1反射シート24が設置された一長辺部を除く3つの辺部における裏側(導光板19側)の面には、例えばポロン(登録商標)などからなる緩衝材26が設けられている。さらには、フレーム16は、枠状部16aから表側に向けて突出するとともに、液晶パネル11における外周縁部を裏側から支持する液晶パネル支持部16bを有している。
 次に、LED17及びLED17が実装されるLED基板18について説明する。LED17は、図3及び図4に示すように、LED基板18上に表面実装されるとともにその発光面17aがLED基板18側とは反対側を向いた、いわゆる頂面発光型とされている。このLED17は、青色の単色光を発する青色LEDとされている。そして、LED17から発せられた青色の光は、その一部が詳しくは後述する波長変換シート20によって緑色の光や赤色の光に波長変換されるようになっており、これら波長変換された緑色の光及び赤色の光(二次光)と、LED17の青色の光(一次光)と、の加法混色によりバックライト装置12の出射光が概ね白色を呈するものとされる。
 詳しくは、LED17は、図6に示すように、発光源である青色LED素子(青色発光素子、青色LEDチップ)27と、青色LED素子27を封止する封止材28と、青色LED素子27が収容されるとともに封止材28が充填されるケース(収容体、筐体)29と、を備える。青色LED素子27は、例えばInGaNなどの半導体材料からなる半導体であり、順方向に電圧が印加されることで青色の波長領域(約420nm~約500nm)に含まれる波長の青色の単色光を発光するものとされる。つまり、LED17の発光光は、この青色LED素子27の発光光と同色の単色光とされる。この青色LED素子27は、図示しないリードフレームによってケース29外に配されたLED基板18における配線パターンに接続される。封止材28は、LED17の製造工程では青色LED素子27が収容されたケース29の内部空間に充填されることで、青色LED素子27及びリードフレームを封止するとともにこれらの保護を図るものとされる。封止材28は、ほぼ透明な熱硬化性樹脂材料(例えば、エポキシ樹脂材料、シリコーン樹脂材料など)からなるものとされ、それにより青色LED素子27から発せられた青色の単色光がそのままLED17の発光光となるものとされる。ケース29は、表面が光の反射性に優れた白色を呈する合成樹脂材料(例えばポリアミド系樹脂材料)またはセラミック材料からなる。ケース29は、全体として発光面17a側が開口した有底筒型をなしており、その底面に青色LED素子27が配置されるとともに、周壁を上記リードフレームが貫通されることで青色LED素子27がLED基板18の配線パターンに接続されている。
 LED基板18は、図3及び図4に示すように、シャーシ14の長辺方向(X軸方向、導光板19における入光端面19bの長手方向)に沿って延在する細長い板状をなすとともに、その板面をX軸方向及びZ軸方向に並行した姿勢、つまり液晶パネル11及び導光板19(光学部材15)の板面と直交させた姿勢でシャーシ14内に収容されている。すなわち、このLED基板18は、板面における長辺方向(長さ方向)がX軸方向と、短辺方向(幅方向)がZ軸方向と、それぞれ一致し、さらには板面と直交する板厚方向がY軸方向と一致した姿勢とされる。LED基板18は、導光板19とシャーシ14における一方の長辺側の側部14cとの間に介在するよう配され、シャーシ14に対してはZ軸方向に沿って表側から収容されるようになっている。LED基板18は、LED17が実装される実装面18aとは反対側の板面がシャーシ14における長辺側の側部14cの内面に接する形でそれぞれ取り付けられている。従って、LED基板18に実装された各LED17の発光面17aが、後述する導光板19の長辺側の端面(入光端面19b)と対向状をなすとともに、各LED17における光軸、つまり発光強度が最も高い光の進行方向がY軸方向(液晶パネル11の板面に並行する方向、LED17と導光板19との並び方向、入光端面19bの法線方向)とほぼ一致する。
 LED基板18は、図3及び図4に示すように、その内側、つまり導光板19側を向いた板面(導光板19との対向面)が、上記した構成のLED17が表面実装された実装面18aとされる。LED17は、LED基板18の実装面18aにおいて、その長さ方向(X軸方向)に沿って複数が所定の間隔を空けつつ一列に(直線的に)並んで配置されている。つまり、LED17は、バックライト装置12における一方の長辺側の端部において長辺方向に沿って複数が間欠的に並んで配置されている、と言える。従って、LED17の並び方向は、LED基板18の長さ方向(X軸方向)と一致していることになる。X軸方向について隣り合うLED17間の間隔、つまりLED17の配列間隔(配列ピッチ)は、ほぼ等しいものとされており、別言するとLED17は等ピッチ配列されている、と言える。また、LED基板18の実装面18aには、X軸方向に沿って延在するとともにLED17群を横切って隣り合うLED17同士を直列に接続する、金属膜(銅箔など)からなる配線パターン(図示せず)が形成されており、この配線パターンの端部に形成された端子部に対して図示しないLED駆動回路基板が同じく図示しない配線部材などを介して電気的に接続されることで、各LED17に駆動電力を供給することが可能とされる。このLED基板18は、板面の片面のみが実装面18aとされる片面実装タイプとされている。このLED基板18の基材は、例えばアルミニウムなどの金属製とされ、その表面に絶縁層を介して既述した配線パターン(図示せず)が形成されている。なお、LED基板18の基材に用いる材料としては、合成樹脂やセラミックなどの絶縁材料を用いることも可能である。
 導光板19は、屈折率が空気よりも十分に高く且つほぼ透明な(透光性に優れた)合成樹脂材料(例えばPMMAなどのアクリル樹脂材料など)からなる。導光板19は、図2及び図3に示すように、液晶パネル11及びシャーシ14と同様に平面に視て横長の方形状をなすとともに光学部材15よりも厚みが大きな板状をなしており、その板面における長辺方向がX軸方向と、短辺方向がY軸方向とそれぞれ一致し、且つ板面と直交する板厚方向がZ軸方向と一致している。導光板19は、図4及び図5に示すように、シャーシ14内において液晶パネル11及び光学部材15の直下位置に配されており、その外周端面のうちの一方(図2及び図3に示す手前側、図4に示す左側)の長辺側の端面がシャーシ14における長辺側の一端部に配されたLED基板18の各LED17とそれぞれ対向状をなしている。従って、LED17(LED基板18)と導光板19との並び方向がY軸方向と一致するのに対して、光学部材15(液晶パネル11)と導光板19との並び方向がZ軸方向と一致しており、両並び方向が互いに直交するものとされる。そして、導光板19は、LED17からY軸方向に向けて発せられた光を導入するとともに、その光を内部で伝播させつつ光学部材15側(表側)へ向くよう立ち上げて出射させる機能を有する。
 導光板19における一対の板面のうちの表側の板面が、図4及び図5に示すように、内部の光を光学部材15及び液晶パネル11に向けて出射させる出光板面(光出射面)19aとなっている。導光板19における板面に対して隣り合う外周端面のうち、X軸方向(LED17の並び方向、LED基板18の長辺方向)に沿って長手状をなす長辺側の一対の端面のうち、一方(図2及び図3に示す手前側)の長辺側の端面は、LED17(LED基板18)と所定の空間を空けて対向状をなしており、これがLED17から発せられた光が直接的に入射される入光端面(光入射面)19bとなっている。この入光端面19bは、LED17と対向状をなしていることから、「LED対向端面(光源対向端面)」であるとも言える。入光端面19bは、X軸方向及びZ軸方向に沿って並行する面とされ、出光板面19aに対して略直交する面とされる。これに対して、導光板19の上記外周端面のうち、入光端面19bを除いた部分(他方の長辺側の端面及び短辺側の一対の端面)が、LED17から発せられた光が直接的に入射されることがない非入光端面19dとされる。この非入光端面19dは、LED17と対向状をなしていないことから、「LED非対向端面(光源非対向端面)」であるとも言える。非入光端面19dは、導光板19の上記外周端面における長辺側の一対の端面のうちの他方の端面、つまり上記した入光端面19bとは反対側の端面から構成される非入光反対端面19d1と、入光端面19b及び非入光反対端面19d1に対して隣り合う短辺側の一対の端面から構成される一対の非入光側端面19d2と、からなる。なお、本実施形態では、LED非対向端面のことを「非入光端面19d」として説明しているが、光が全く入射しないことまでを意味するものではなく、例えば非入光端面19dから一旦外側に漏れ出した光が例えばシャーシ14の側部14cによって反射されて戻された場合にはその戻される光が非入光端面19dに入射することもあり得る。
 導光板19における裏側、つまり出光板面19aとは反対側の反対板面19cに対しては、第2反射シート(導光板側反射シート)25が裏側に重なる形で配されている。第2反射シート25は、表面が光の反射性に優れた白色を呈する合成樹脂製(例えば発泡PET製)とされていて、導光板19内を伝播して反対板面19cに達した光を反射することでその光を表側、つまり出光板面19aへ向かうよう立ち上げるものとされる。第2反射シート25は、導光板19の反対板面19cをほぼ全域にわたって覆う形で配されている。第2反射シート25は、平面に視てLED基板18(LED17)と重畳する範囲にまで拡張されてその拡張部分と表側の第1反射シート24との間でLED基板18(LED17)を挟み込む形で配されている。これにより、LED17からの光を両反射シート24,25間で繰り返し反射することで、入光端面19bに対して効率的に入射させることができる。この導光板19の反対板面19cには、導光板19内の光を出光板面19aに向けて反射させることで出光板面19aから出射を促すための光反射部からなる光反射パターン(図示せず)が形成されている。この光反射パターンを構成する光反射部は、多数の光反射ドットからなるものとされており、その分布密度が入光端面19b(LED17)からの距離に応じて変化するものとされる。具体的には、光反射部を構成する光反射ドットの分布密度は、Y軸方向について入光端面19bから遠ざかるほど(非入光反対端面19d1に近づくほど)高くなり、逆に入光端面19bに近づくほど(非入光反対端面19d1から遠ざかるほど)低くなる傾向にあり、それにより出光板面19aからの出射光が面内において均一な分布となるよう制御されている。
 次に、波長変換シート20に関して詳しく説明する。波長変換シート20は、図4及び図5に示すように、その外周縁部が、フレーム16の枠状部16aに対して表側から直接載せられている。波長変換シート20は、図8に示すように、LED17からの光を波長変換するための蛍光体(波長変換物質)を含有する波長変換層(蛍光体フィルム)20aと、波長変換層20aを表裏から挟み込んでこれを保護する一対の保護層(保護フィルム)20bと、を少なくとも有している。波長変換層20aには、LED17からの青色の単色光を励起光として、赤色の光(赤色に属する特定の波長領域の可視光線)を発する赤色蛍光体と、緑色(緑色に属する特定の波長領域の可視光線)の光を発する緑色蛍光体と、が分散配合されている。これにより、波長変換シート20は、LED17の発光光(青色の光、一次光)をその色味(青色)に対して補色となる色味(黄色)を呈する二次光(緑色の光及び赤色の光)に波長変換するものとされる。波長変換層20aは、ほぼ透明な合成樹脂製でフィルム状をなす基材(蛍光体担体)20a1に、赤色蛍光体及び緑色蛍光体を分散配合した蛍光体層20a2を塗布してなるものとされる。保護層20bは、ほぼ透明な合成樹脂製でフィルム状をなしており、防湿性などに優れるものとされる。
 より詳しくは、波長変換層20aに含有される各色の蛍光体は、いずれも励起光が青色の光とされており、次のような発光スペクトルを有している。すなわち、緑色蛍光体は、青色の光を励起光として、緑色に属する波長領域(約500nm~約570nm)の光、つまり緑色の光を蛍光光として発するものとされる。緑色蛍光体は、好ましくは、ピーク波長が緑色の光の波長範囲の中の約530nmとされ且つ半値幅が40nm未満とされる発光スペクトルを有する。赤色蛍光体は、青色の光を励起光として、赤色に属する波長領域(約600nm~約780nm)の光、つまり赤色の光を蛍光光として発するものとされる。赤色蛍光体は、好ましくは、ピーク波長が赤色の光の波長範囲の中の約610nmとされ且つ半値幅が40nm未満とされる発光スペクトルを有する。
 このように、各色の蛍光体は、励起波長が蛍光波長よりも短波長とされるダウンコンバージョン型(ダウンシフティング型)とされている。このダウンコンバージョン型の蛍光体は、相対的に短波長で且つ高いエネルギーを持つ励起光を、相対的に長波長で且つ低いエネルギーを持つ蛍光光に変換するものとされる。従って、仮に励起波長が蛍光波長よりも長波長とされるアップコンバージョン型の蛍光体を用いた場合(量子効率が例えば28%程度)に比べると、量子効率(光の変換効率)が30%~50%程度と、より高いものとなっている。各色の蛍光体は、それぞれ量子ドット蛍光体(Quantum Dot Phosphor)とされる。量子ドット蛍光体は、ナノサイズ(例えば直径2nm~10nm程度)の半導体結晶中に電子・正孔や励起子を三次元空間全方位で閉じ込めることで、離散的エネルギー準位を有しており、そのドットのサイズを変えることで発光光のピーク波長(発光色)などを適宜に選択することが可能とされる。この量子ドット蛍光体の発光光(蛍光光)は、その発光スペクトルにおけるピークが急峻となってその半値幅が狭くなることから、色純度が極めて高くなるとともにその色域が広いものとなる。量子ドット蛍光体の材料としては、2価の陽イオンになるZn、Cd、Hg、Pb等と2価の陰イオンになるO、S、Se、Te等とを組み合わせた材料(CdSe(セレン化カドミウム)、ZnS(硫化亜鉛)等)、3価の陽イオンとなるGa、In等と3価の陰イオンとなるP、As、Sb等とを組み合わせた材料(InP(リン化インジウム)、GaAs(ヒ化ガリウム)等)、さらにはカルコパイライト型化合物(CuInSe2等)などがある。本実施形態では、量子ドット蛍光体の材料として、上記のうちのCdSeとZnSとを併用している。また、本実施形態において用いる量子ドット蛍光体は、いわゆるコア・シェル型量子ドット蛍光体とされる。コア・シェル型量子ドット蛍光体は、量子ドットの周囲を、比較的バンドギャップの大きな半導体物質からなるシェルによって被覆した構成とされる。具体的には、コア・シェル型量子ドット蛍光体として、シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社の製品である「Lumidot(登録商標) CdSe/ZnS」を用いるのが好ましい。
 ところで、本実施形態のようなエッジライト型のバックライト装置12では、図4及び図5に示すように、導光板19の出光板面19aから出射した光は、その全てが波長変換シート20により波長変換されてそのままバックライト装置12の出射光として利用されるとは限らず、再帰反射されて導光板19側に戻されるなどした後にバックライト装置12の出射光として利用される場合もある。この再帰反射光は、導光板19の中央側よりも外周側の方が再帰反射回数、つまり波長変換シート20の通過回数が少なくなりがちとされるため、波長変換される確率が低いものとされる。このため、導光板19の外周側(非入光端面19dを含む)から出射する再帰反射光は、導光板19の中央側から出射する再帰反射光に比べてLED17の光の色味、つまり青色に近い色味となっている。また、導光板19内を伝播する光の全てが出光板面19aから出射するとは限らず、非入光端面19dからも出射され得るものとされる。特に、LED17から発せられて導光板19の入光端面19bに入射されて導光板19内を伝播され、そのまま非入光端面19dから出射する光は、青色を呈するものとされる。従来では、導光板19の外周側から出射した光は、波長変換シート20によって波長変換され難いものとされていたため、その光が例えば緩衝材26と導光板19との間の隙間を通って外部に漏れ出すと、バックライト装置12の出射光が外周側でのみ青色味を帯びたものとなるおそれがあった。このように、バックライト装置12の出射光は、外周側と中央側とで色味に差が生じ易いものとなっていた。
 そこで、本実施形態に係るバックライト装置12では、図4及び図5に示すように、波長変換シート20の外周側部分の少なくとも一部に、波長変換シート20の蛍光体にて波長変換された光の色と同色または同系色を呈する呈色部材30を取り付けるようにしている。このような構成によれば、バックライト装置12の外周側に存在する再帰反射回数が少ない再帰反射光や導光板19の外周端面から出射した光が、波長変換シート20の外周側部分の少なくとも一部に取り付けられた呈色部材30によって波長変換シート20の蛍光体にて波長変換された光の色と同色または同系色を呈するよう色付けられることになる。これにより、バックライト装置12の中央側と外周側とで出射光の色味に差が生じ難いものとなり、もって色ムラを好適に抑制することができる。
 詳しくは、呈色部材30は、波長変換シート20に含有される緑色蛍光体及び赤色蛍光体により波長変換された緑色の光及び赤色の光、つまり黄色の光と同色である黄色を呈するのが好ましいものとされる。呈色部材30が呈する色は、必ずしも黄色に限定されるものではなく、例えば黄色の同系色であってもよく、具体的には緑色がかった黄色(黄緑色)や赤色がかった黄色(橙色)などであっても構わない。なお、ここで言う「同系色」とは、「色相環において該当色(本実施形態では黄色)に隣り合う色や該当色に近い位置にある色」のことである。呈色部材30は、例えば金属製の薄膜(アルミニウム製の薄膜など)の表面に黄色またはその同系色を呈する塗料(顔料または染料を含む)を塗布してなるものとされる。呈色部材30に有されて黄色またはその同系色を呈する塗料は、波長変換シート20にて波長変換された光の色である黄色の補色となる青色の光、つまりLED17の発光光(一次光)と同色となる光の吸収率が、波長変換シート20にて波長変換された光の色である黄色またはその同系色の光の吸収率よりも相対的に高いものとされる。なお、ここで言う「補色」とは、「色相環において該当色の反対側に位置する色」のことであり、「反対色」とも言う。また、ここで言う「黄色の光」には、黄色に属する波長領域(約570nm~約600nm)の光が含まれるのは勿論のこと、緑色に属する波長領域の光(緑色蛍光体から発せられる緑色の光)と赤色に属する波長領域の光(赤色蛍光体から発せられる赤色の光)とを合成した光も含まれる。従って、呈色部材30は、青色の光を相対的に多く吸収して黄色またはその同系色の光を相対的に多く出射させる波長選択性光吸収機能を有することで、光に黄色味を帯びさせることができる。
 呈色部材30は、図7に示すように、波長変換シート20の外周側部分の全周にわたって延在する形で取り付けられており、全体として平面に視て波長変換シート20の相似形となる横長の枠状(額縁状)をなしている。つまり、呈色部材30は、波長変換シート20の外周側部分のうち、導光板19の非入光端面19dに倣う部分(他方の長辺部及び一対の短辺部)と、導光板19の入光端面19bに倣う部分(一方の長辺部)と、に跨る形で取り付けられている。従って、導光板19の外周端面のうちの非入光端面19dから出射した青色味を帯びた光や入光端面19bから出射した青色味を帯びた光を、呈色部材30によって黄色またはその同系色を呈するよう色付ける、つまり呈色作用を付与することができる。このように、呈色部材30は、バックライト装置12の外周側に存在する青色味を帯びた光を全周にわたって万遍なく色付けることができるので、色ムラの抑制を図る上でより好適とされる。
 その上で、呈色部材30は、図8に示すように、波長変換シート20を構成する波長変換層20a及び一対の保護層20bの外周縁部を一括して挟み込む形で取り付けられている。詳しくは、呈色部材30は、一対の保護層20bの外周縁部における外側の板面に対して外側に重なる一対の板面重なり部30aと、波長変換層20a及び一対の保護層20bの外周端面に対して外側に重なる端面重なり部30bと、から構成されており、端面重なり部30bの両端部に一対の板面重なり部30aが連ねられている。従って、波長変換シート20は、蛍光体層20a2を有する波長変換層20aにおける外周縁部が全周にわたって呈色部材30によって封止されており、それにより蛍光体層20a2に含有される各蛍光体が外気に直接曝されることが避けられている。これにより、蛍光体層20a2に含有される各蛍光体が吸湿などにより性能劣化が生じ難いものとされるので、各蛍光体による光の波長変換機能が持続的に発揮されるようになっている。また、呈色部材30を構成する一対の板面重なり部30aは、波長変換シート20の外周側部分に対して表側(入光側)と、裏側(出光側)と、にそれぞれ重なる形で配されているので、導光板19側から波長変換シート20へ向かう光と、波長変換シート20以外の光学部材15側から波長変換シート20へ向かう光と、にそれぞれ呈色作用を付与することができる。
 また、呈色部材30は、図4及び図5に示すように、その内周端位置が全周にわたってフレーム16の枠状部16aの内周端位置よりも内寄りになるよう配されている。フレーム16の枠状部16aは、導光板19に対して表側に重ねられてその外周端部を押さえて支持していることから、枠状部16aの内周端が、導光板19の出光板面19aにおける出射光の有効出射領域を画定するものとされる。従って、呈色部材30は、枠状部16aよりも内側に張り出す内周側部分が、平面に視て導光板19の出光板面19aにおける出射光の有効出射領域と重畳する配置とされている。このような構成によれば、導光板19の出光板面19aからの出射光に対して呈色部材30による呈色作用をより確実に付与することができ、もって色ムラの抑制を図る上でより好適とされる。
 本実施形態は以上のような構造であり、続いてその作用を説明する。上記した構成の液晶表示装置10の電源をONすると、図示しないコントロール基板のパネル制御回路により液晶パネル11の駆動が制御されるとともに、図示しないLED駆動回路基板のLED駆動回路からの駆動電力がLED基板18の各LED17に供給されることでその駆動が制御される。各LED17からの光は、導光板19により導光されることで、光学部材15を介して液晶パネル11に照射され、もって液晶パネル11に所定の画像が表示される。以下、バックライト装置12に係る作用について詳しく説明する。
 各LED17を点灯させると、各LED17から出射した光は、図4に示すように、導光板19における入光端面19bに入射する。ここで、LED17と入光端面19bとの間には、所定の空間が保有されているものの、その空間が表側の第1反射シート24と裏側の第2反射シート25の延長部分との間に挟み込まれているから、LED17からの光は両反射シート24,25の対向部分により繰り返し反射されることで、効率的に入光端面19bに入射される。入光端面19bに入射した光は、導光板19における外部の空気層との界面にて全反射されたり、第2反射シート25により反射されるなどして導光板19内を伝播されつつ、光反射パターンの光反射部にて散乱反射されることで、出光板面19aに対する入射角が臨界角を超えない光となって出光板面19aからの出射が促されるようになっている。導光板19の出光板面19aを出射した光は、各光学部材15を透過する過程でそれぞれ光学作用を付与された上で液晶パネル11に対して照射されるのであるが、その一部については各光学部材15にて再帰反射されることで導光板19内に戻された後に再帰反射光として出光板面19aなどから出射してバックライト装置12の出射光となる。
 続いて、光学部材15の光学作用について詳しく説明する。導光板19の出光板面19aを出射した青色の光は、図4に示すように、出光板面19aに対して表側に間隔を空けて配される波長変換シート20に含有される緑色蛍光体及び赤色蛍光体により緑色の光及び赤色の光(二次光)へと波長変換される。この波長変換された緑色の光及び赤色の光、つまり黄色の光(二次光)と、LED17の青色の光(一次光)と、によって概ね白色の照明光が得られることになる。これらLED17の青色の光(一次光)と、波長変換された緑色の光及び赤色の光(二次光)と、は、マイクロレンズシート21にてX軸方向及びY軸方向について等方的に集光作用(等方性集光作用)が付与された後に、プリズムシート22にてY軸方向について選択的に集光作用(異方性集光作用)が付与される。その後、プリズムシート22を出射した光は、反射型偏光シート23にて特定の偏光光(p波)が選択的に透過されて液晶パネル11に向けて出射するのに対し、それとは異なる特定の偏光光(s波)が選択的に裏側へと反射される。反射型偏光シート23にて反射されたs波やプリズムシート22及びマイクロレンズシート21にて集光作用を付与されずに裏側へと反射された光などは、導光板19内に戻されて導光板19内を伝播する過程で第2反射シート25にて再び反射されるなどして再び出光板面19aなどから表側へと出射されることになる。
 ここで、導光板19内を伝播する光には、図4及び図5に示すように、一旦出光板面19aから出射した後に再び導光板19内に戻される再帰反射光が含まれているが、この再帰反射光は、導光板19の中央側よりも外周側の方が再帰反射回数、つまり波長変換シート20の通過回数が少なくなりがちとされるため、導光板19の外周側(外周端面を含む)から出射する再帰反射光は、導光板19の中央側から出射する再帰反射光に比べてLED17の青色の光(一次光)の色味に近い青色味を帯びたものとなっている。また、LED17から発せられて導光板19内を伝播する青色の光(一次光)は、その全てが出光板面19aから出射するとは限らず、一部については導光板19の外周端面のうち非入光端面19dからそのまま出射し得るものとされる。その点、本実施形態に係るバックライト装置12は、波長変換シート20の外周側部分に取り付けられた呈色部材30が、波長変換シート20の各蛍光体にて波長変換された光(二次光)と同色である黄色または黄色の同系色を呈するものとされているから、バックライト装置12の外周側に存在する再帰反射回数が少なくて青色味を帯びた再帰反射光や導光板19の外周端面から出射した青色味を帯びた光(一次光と同色または同系色の光)が、呈色部材30によって黄色または黄色の同系色を呈するよう色付けられる。具体的には、呈色部材30は、LED17の光(一次光)と同色である青色の光に係る吸収率が、波長変換シート20により波長変換された光(二次光)と同色である黄色または黄色の同系色の光に係る吸収率よりも高いものとされることで、バックライト装置12の外周側に存在する再帰反射回数が少ない再帰反射光や導光板19の外周端面から出射した光から青色の光をより多く吸収して黄色の光をより多く出射させている。このようにして呈色部材30は、青色味を帯びた光を黄色または黄色の同系色に色付けて、結果として光の色味を白色に近い色味とすることができる。これにより、バックライト装置12における外周側において出射光が青色味を帯び難く、中央側の出射光(ほぼ白色光)に近い色味となる。以上により、バックライト装置12における中央側と外周側とで出射光の色味に差が生じ難くなり、出射光に色ムラが生じ難いものとされる。
 しかも、呈色部材30は、図7に示すように、波長変換シート20の外周側部分の全周にわたって延在する形で取り付けられているから、バックライト装置12の外周側に存在する光を万遍なく色付けることができる。従って、色ムラの抑制を図る上でより好適となる。さらには、波長変換シート20の外周側部分の全周にわたって延在する呈色部材30は、図8に示すように、波長変換シート20を構成する波長変換層20a及び一対の保護層20bの外周縁部を一括して挟み込む形で取り付けられているから、波長変換層20aが全周にわたって封止されており、それにより波長変換層20aに含有される各蛍光体が吸湿などにより劣化し難いものとなる。その上、呈色部材30は、図4及び図5に示すように、枠状部16aよりも内側に張り出していて、平面に視て導光板19の出光板面19aにおける出射光の有効出射領域と重畳する配置とされているから、導光板19の出光板面19aからの出射光に対して呈色部材30による呈色作用をより確実に付与することができ、もって色ムラの抑制を図る上でより好適とされる。
 以上説明したように本実施形態のバックライト装置(照明装置)12は、LED(光源)17と、外周端面の少なくとも一部であってLED17からの光が入射される入光端面19bと、一対の板面のいずれかであって光を出射させる出光板面19aと、を有する導光板19と、導光板19の出光板面19aに重なる形で配されLED17からの光を波長変換する蛍光体を含有する波長変換シート(波長変換部材)20と、波長変換シート20の外周側部分の少なくとも一部に取り付けられて波長変換シート20の蛍光体にて波長変換された光の色と同色または同系色を呈する呈色部材30と、を備える。
 このようにすれば、LED17から発せられた光は、導光板19の外周端面のうちの入光端面19bに入射されて導光板19内を伝播された後に出光板面19aから出射される。出光板面19aから出射された光は、出光板面19aに重ねられる波長変換シート20に含有される蛍光体によって波長変換される。ここで、導光板19の出光板面19aから出射した光は、その全てが波長変換シート20により波長変換されてそのまま当該バックライト装置12の出射光として利用されるとは限らず、再帰反射されて導光板19側に戻されるなどした後に当該バックライト装置12の出射光として利用される場合もある。この再帰反射光は、当該バックライト装置12における中央側よりも外周側の方が再帰反射回数が少なくなりがちとされるため、波長変換シート20を通過する回数が少なくなり、波長変換される確率が低いものとされる。また、導光板19内を伝播する光は、その全てが出光板面19aから出射するとは限らず、一部については導光板19の外周端面から出射し得るものとされる。
 その点、波長変換シート20の外周側部分の少なくとも一部には、波長変換シート20の蛍光体にて波長変換された光の色と同色または同系色を呈する呈色部材30が取り付けられているから、当該バックライト装置12の外周側に存在する再帰反射回数が少ない再帰反射光や導光板19の外周端面から出射した光が、呈色部材30によって波長変換シート20の蛍光体にて波長変換された光の色と同色または同系色を呈するよう色付けられることになる。これにより、当該バックライト装置12の中央側と外周側とで出射光の色味に差が生じ難いものとなり、もって色ムラを好適に抑制することができる。
 また、呈色部材30は、波長変換シート20の蛍光体にて波長変換された光の色の補色または補色の同系色の光の吸収率が、波長変換シート20の蛍光体にて波長変換された光の色と同色または同系色の光の吸収率よりも高いものとされる。このようにすれば、当該バックライト装置12の外周側に存在する再帰反射回数が少ない再帰反射光や導光板19の外周端面から出射した光のうち、波長変換シート20の蛍光体にて波長変換された光の色の補色または補色の同系色の光は、波長変換シート20の蛍光体にて波長変換された光と同色または同系色の光よりも呈色部材30によって相対的に多く吸収されることになる。これにより、当該バックライト装置12の外周側に存在する再帰反射回数が少ない再帰反射光や導光板19の外周端面から出射した光を、波長変換シート20の蛍光体にて波長変換された光の色と同色または同系色を呈するよう色付けることができる。
 また、LED17は、青色の光を発するものとされており、波長変換シート20は、蛍光体として、青色の光を緑色の光に波長変換する緑色蛍光体及び青色の光を赤色の光に波長変換する赤色蛍光体と、青色の光を黄色の光に波長変換する黄色蛍光体と、の少なくともいずれか一方を含有しており、呈色部材30は、黄色またはその同系色を呈するものとされる。このようにすれば、LED17から発せられた青色の光は、波長変換シート20に緑色蛍光体及び赤色蛍光体が含有される場合は緑色の光及び赤色の光に、黄色蛍光体が含有される場合は黄色の光に、波長変換される。ここで、当該バックライト装置12の外周側に存在する再帰反射回数が少ない再帰反射光や導光板19の外周端面から出射した光には、LED17の青色の光と同色または同系色の光が多く含まれているため、その光が仮にそのまま当該バックライト装置12の出射光に含まれると、その出射光が外周側では中央側よりも青色味を帯びるおそれがある。その点、当該バックライト装置12の外周側に存在する再帰反射回数が少ない再帰反射光や導光板19の外周端面から出射した光は、呈色部材30によって波長変換シート20の蛍光体にて波長変換された光の色と同色または同系色となる色、つまり黄色またはその同系色を呈するよう色付けられるので、当該バックライト装置12の外周側からの出射光における青色または青色と同系色の光の比率を低下させることができ、もって色ムラを好適に抑制することができる。
 また、導光板19及び波長変換シート20の外周端部をそれぞれ支持する枠状部16aを有するフレーム16が備えられており、呈色部材30は、その内端位置が枠状部16aの内端位置よりも内寄りになるよう配されている。このようにすれば、フレーム16の枠状部16aによって導光板19及び波長変換シート20の外周端部がそれぞれ支持される。波長変換シート20の外周側部分の少なくとも一部に取り付けられた呈色部材30は、その内端位置が枠状部16aの内端位置よりも内寄りになるよう配されているので、呈色部材30によって色付けられた光または色付けられる光が、フレーム16の枠状部16aによって妨げられ難いものとなる。従って、色ムラの抑制を図る上でより好適となる。
 また、呈色部材30は、波長変換シート20の外周側部分の全周にわたって延在する形で取り付けられている。このようにすれば、波長変換シート20の外周側部分の全周にわたって延在する呈色部材30によって当該バックライト装置12の外周側に存在する光を万遍なく色付けることができる。従って、色ムラの抑制を図る上でより好適となる。
 また、波長変換シート20は、蛍光体を含有する波長変換層20aと、波長変換層20aを挟み込んでこれを保護する一対の保護層20bと、から構成されており、呈色部材30は、波長変換層20a及び一対の保護層20bの外周縁部を一括して挟み込む形で取り付けられている。このようにすれば、波長変換シート20の外周側部分の全周にわたって延在する呈色部材30によって波長変換層20aが封止されるので、波長変換層20aに含有される蛍光体が吸湿などにより劣化し難いものとなる。
 また、波長変換シート20は、蛍光体として量子ドット蛍光体を含有する。このようにすれば、波長変換シート20による光の波長変換効率がより高いものとなるとともに、波長変換された光の色純度が高いものとなる。
 本実施形態に係る液晶表示装置10は、上記記載のバックライト装置12と、バックライト装置12から照射される光を利用して画像を表示する液晶パネル(表示パネル)11と、を備える。このような構成の液晶表示装置10によれば、バックライト装置12の出射光が色ムラの発生が抑制されたものとなっているから、表示品位に優れた表示を実現することができる。
 本実施形態に係るテレビ受信装置10TVは、上記記載の液晶表示装置10を備える。このようなテレビ受信装置10TVによれば、液晶表示装置10の表示品位が優れたものとされているから、表示品位に優れたテレビ画像の表示を実現することができる。
 <実施形態2>
 本発明の実施形態2を図9または図10によって説明する。この実施形態2では、呈色部材130に波長変換シート120の位置決め機能を併せ持たせるようにしたものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る呈色部材130は、図9及び図10に示すように、波長変換シート120の外周側部分から部分的に突出する被位置決め突部31を有している。これに対し、波長変換シート120の外周縁部を裏側から支持するフレーム116には、被位置決め突部31に当接されることで、呈色部材130が取り付けられた波長変換シート120をその板面に沿う方向(X軸方向及びY軸方向)について位置決めする位置決め部32が設けられている。なお、図9では、波長変換シート120の外形を破線にて図示している。
 詳しくは、被位置決め突部31は、全体として横長の枠状をなす呈色部材130における周方向についての一部を平面に視て外側に突出させる形で呈色部材130に一体形成されている。具体的には、被位置決め突部31は、呈色部材130を構成する端面重なり部130bにおける周方向についての一部が板面重なり部130aに並行する形で外側に延出するとともに折り返し状をなすことで形成されている(特に、図10を参照)。被位置決め突部31は、呈色部材130を構成する一対の長辺部に複数ずつ設けられており、具体的には図9に示す上側の長辺部に3つ、同図下側の長辺部に2つ、がそれぞれX軸方向について間隔を空けた位置に配されている。これら5つの被位置決め突部31は、図9に示す上下非対称となる配置とされている。従って、波長変換シート120が図9に示す上下に反転した姿勢や表裏反転した姿勢でフレーム116の枠状部116aに載せられようとした場合には、被位置決め突部31が位置決め部32とは不整合となって組み付けが規制されるようになっている。
 位置決め部32は、フレーム116の枠状部116a及び液晶パネル支持部116bにそれぞれ連なる形で設けられており、呈色部材130を全周にわたって外側から取り囲む形で配されている。位置決め部32は、全体として呈色部材130よりも一回り大きな横長の略枠状をなしており、その内周面が呈色部材130の外周面に倣う平面形状とされている。従って、位置決め部32の内周面には、各被位置決め突部31が収容される位置決め凹部32aがそれぞれ設けられており、その平面配置が各被位置決め突部31の平面配置と整合するものとされる。各被位置決め突部31が各位置決め凹部32a内に収容された状態では、各被位置決め突部31の外周面が各位置決め凹部32aの内周面に当接されることで、呈色部材130及び波長変換シート120がX軸方向及びY軸方向について位置ずれすることが制限されるようになっている。
 以上の構成によれば、波長変換シート120は、フレーム116の枠状部116aによって裏側から支持されるとともに、波長変換シート120の外周側部分から部分的に突出する呈色部材130の各被位置決め突部31がフレーム116の各位置決め部32に当接されることで、位置決めが図られる。つまり、波長変換シート120の外周側部分の少なくとも一部に取り付けられる呈色部材130を利用して波長変換シート120を位置決めしているので、波長変換シート120自身に位置決め構造を直接設ける必要がないものとされる。つまり、仮に波長変換シート自身に位置決め部を設ける場合は、部分的な出っ張りを有する特殊な外形の波長変換シートを用意する必要があるものの、本実施形態によればそのような特殊な外形の波長変換シートを用いずに済む。これにより、波長変換シート120として汎用的なもの、すなわち部分的な出っ張りを有さない方形状の外形のものを用いることができてコストの低廉化を図る上で好適となる。
 以上説明したように本実施形態によれば、波長変換シート120を位置決めする位置決め部32を有し波長変換シート120を支持するフレーム(支持部材)116が備えられており、呈色部材130は、波長変換シート120の外周側部分から部分的に突出して位置決め部32に当接される被位置決め突部31を有する構成とされる。このようにすれば、波長変換シート120は、フレーム116によって支持されるとともに、波長変換シート120の外周側部分から部分的に突出する呈色部材130の被位置決め突部31がフレーム116の位置決め部32に当接されることで、位置決めが図られる。つまり、波長変換シート120の外周側部分の少なくとも一部に取り付けられる呈色部材130を利用して波長変換シート120を位置決めしているので、波長変換シート120自身に位置決め構造を直接設ける必要がないものとされる。これにより、波長変換シート120として汎用的なものを用いることができてコストの低廉化を図る上で好適となる。
 <実施形態3>
 本発明の実施形態3を図11から図15によって説明する。この実施形態3では、上記した実施形態1からバックライト装置212を直下型に変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る液晶表示装置210は、図11に示すように、液晶パネル211と、直下型のバックライト装置212と、をベゼル213などにより一体化した構成とされる。なお、液晶パネル211の構成は、上記した実施形態1と同様であるから、重複する説明は省略する。以下、直下型のバックライト装置212の構成について説明する。
 バックライト装置212は、図12に示すように、光出射側(液晶パネル211側)に光出射部214bを有した略箱型をなすシャーシ214と、シャーシ214の光出射部214bを覆うようにして配される光学部材215と、シャーシ214の外縁部に沿って配され光学部材215の外縁部をシャーシ214との間で挟んで保持するフレーム216と、を備える。さらに、シャーシ214内には、光学部材215(液晶パネル211)の直下となる位置に対向状に配されるLED217と、LED217が実装されたLED基板218と、が備えられる。その上、シャーシ214内には、シャーシ214内の光を光学部材215側に反射させる反射シート33が備えられる。このように本実施形態に係るバックライト装置212は、直下型であるから、実施形態1にて示したエッジライト型のバックライト装置12において用いていた導光板19(図4を参照)が備えられていない。また、フレーム216の構成については、実施形態1とは第1反射シート24(図4を参照)を有していない点などで異なる。続いて、バックライト装置212の各構成部品について詳しく説明する。
 シャーシ214は、金属製とされ、図12から図14に示すように、液晶パネル211と同様に横長な方形状をなす底部214aと、底部214aの各辺の外端からそれぞれ表側(光出射側)に向けて立ち上がる側部214cと、各側部214cの立ち上がり端から外向きに張り出す受け部35と、からなり、全体としては表側に向けて開口した浅い略箱型をなしている。シャーシ214は、その長辺方向がX軸方向(水平方向)と一致し、短辺方向がY軸方向(鉛直方向)と一致している。シャーシ214における各受け部35には、表側からフレーム216及び光学部材215が載置可能とされる。各受け部35には、フレーム216が固定されている。
 光学部材215は、図13及び図14に示すように、上記した実施形態1に記載したものと同様の波長変換シート220、マイクロレンズシート221、プリズムシート222、及び反射型偏光シート223に加えて拡散板34が備えられている。拡散板34は、その板厚が他の光学部材220~223の板厚よりも厚いものとされ、最も裏側、つまりLED217の近くに配されている。拡散板34は、その外周縁部がシャーシ214の受け部35に直接的に載せられている。
 次に、LED217が実装されるLED基板218について説明する。LED基板218は、図12から図14に示すように、やや縦長な方形状(矩形状、長方形状)をなしており、長辺方向がY軸方向と一致し、短辺方向がX軸方向と一致する状態でシャーシ214内において底部214aに沿って延在しつつ収容されている。このLED基板218の板面のうち、表側を向いた板面(光学部材215側を向いた板面)には、上記した構成のLED217が表面実装されており、ここが実装面218aとされる。LED217は、LED基板218の実装面218aの面内において複数ずつ行列状(マトリクス状、碁盤目状)に並列して配されるとともに、実装面218aの面内に配索形成された配線パターンによって相互が電気的に接続されている。具体的には、LED基板218の実装面218a上には、その短辺方向(X軸方向)に沿って5個(相対的に少ない数)ずつ、長辺方向(Y軸方向)に沿って6個(相対的に多い数)ずつのLED217が行列状に並んで配置されている。LED基板218における各LED217の配列ピッチは、ほぼ一定とされ、詳しくはX軸方向(行方向)及びY軸方向(列方向)についてそれぞれほぼ等間隔に配列されている。
 上記した構成のLED基板218は、図12に示すように、シャーシ214内においてX軸方向及びY軸方向に沿って複数ずつが互いに長辺方向及び短辺方向を揃えた状態で並列して配置されている。具体的には、LED基板218は、シャーシ214内においてX軸方向に沿って4枚(相対的に多い数)ずつ、Y軸方向に沿って2枚(相対的に少ない数)ずつ、それぞれ並んで配されており、それらの並び方向がX軸方向及びY軸方向とそれぞれ一致している。X軸方向及びY軸方向についてそれぞれ隣り合うLED基板218間の配列間隔は、ほぼ一定とされる。そして、シャーシ214の底部214aの面内においてLED217は、X軸方向(行方向)及びY軸方向(列方向)についてそれぞれほぼ等間隔となるよう行列状に並ぶよう平面配置されている。具体的には、LED217は、シャーシ214の底部214aの面内においてその長辺方向(X軸方向)に沿って20個ずつ、短辺方向(Y軸方向)に沿って12個ずつが行列状に並ぶ形で平面配置されている。これらの全LED217の発光面217aに対して、シャーシ214の光出射部214bを覆う形で配された光学部材215は、所定の間隔を空けて離れた位置にて対向状に配されている。なお、各LED基板218には、図示しない配線部材が接続されるコネクタ部が設けられており、配線部材を介して図示しないLED駆動基板(光源駆動基板)から駆動電力が供給されるようになっている。
 反射シート33は、表面が光の反射性に優れた白色を呈するものとされており、図11から図14に示すように、シャーシ214の内面をほぼ全域にわたって覆う大きさ、つまり底部214aに沿って平面配置された全LED基板218を一括して覆う大きさを有している。この反射シート33によりシャーシ214内の光を表側(光出射側、光学部材215側)に向けて反射させることができるようになっている。反射シート33は、全体としては略擂鉢状をなしており、LED基板218及び底部214aに倣って延在するとともに各LED基板218を一括してそのほぼ全域を覆う大きさの底側反射部33aと、底側反射部33aの各外端から表側に立ち上がるとともに底側反射部33aに対して傾斜状をなす4つの立ち上がり反射部33bと、各立ち上がり反射部33bの外端から外向きに延出するとともにシャーシ214の受け部35に載せられる延出部(外縁部)33cと、から構成されている。
 反射シート33の底側反射部33aは、図12から図14に示すように、各LED基板218における表側の面、つまりLED217の実装面218aに対して表側に重なるよう配される。底側反射部33aは、シャーシ214の底部214a及び光学部材215の板面に並行する形で延在する構成とされているため、光学部材215までのZ軸方向についての間隔が面内の全域にわたってほぼ一定とされている。底側反射部33aには、各LED217と平面に視て重畳する位置に各LED217を個別に挿通するLED挿通孔(光源挿通孔)33dが開口して設けられている。このLED挿通孔33dは、各LED217の配置に対応してX軸方向及びY軸方向について行列状(マトリクス状)に複数が並んで配置されている。このように底側反射部33aは、平面に視てLED217と重畳する配置とされており、反射シート33の中の「LED配置領域(光源配置領域)」である、と言える。立ち上がり反射部33bは、立ち上がり基端位置から立ち上がり先端位置に至るまで直線状をなす形で底側反射部33a及び光学部材215の板面に対して傾斜状をなしている。従って、立ち上がり反射部33bと光学部材215との間のZ軸方向についての間隔は、立ち上がり基端位置から立ち上がり先端位置へ向けて連続的に漸次減少するものとされており、立ち上がり基端位置にて最大(底側反射部33aと光学部材215との間のZ軸方向についての間隔とほぼ等しい大きさ)となり、立ち上がり先端位置にて最小となっている。立ち上がり反射部33bは、平面に視てLED217とは非重畳となる配置とされており、反射シート33の中の「LED非配置領域(光源非配置領域)」である、と言える。
 ところで、本実施形態のような直下型のバックライト装置212では、図13及び図14に示すように、LED217から発せられて反射シート33にて反射された光は、その全てが波長変換シート220により波長変換されてそのままバックライト装置212の出射光として利用されるとは限らず、再帰反射されて反射シート33側に戻されるなどした後にバックライト装置212の出射光として利用される場合もある。この再帰反射光は、略擂鉢状をなす反射シート33の中央側よりも外周側の方が光路長が短いため、再帰反射回数、つまり波長変換シート220の通過回数が多くなりがちとされて波長変換される確率が高いものとされる。このため、反射シート33の外周側にて反射される再帰反射光は、反射シート33の中央側にて反射される再帰反射光に比べて波長変換シート220にて波長変換された光の色味、つまり黄色に近い色味となっている。また、バックライト装置212内において中央側では外周側よりもLED217の分布密度が高いものとされているため、バックライト装置212内に存在するLED217の青色の光(一次光)に係る光量は、中央側で多く、外周側で少ない、といった分布となり易く、外周側ではより黄色味を帯び易くなっていた。このように、バックライト装置212の出射光は、外周側と中央側とで色味に差が生じ易いものとなっていた。
 そこで、本実施形態に係るバックライト装置212では、図13及び図14に示すように、波長変換シート220の外周側部分の少なくとも一部に、波長変換シート220の蛍光体にて波長変換された光の色と補色または補色の同系色を呈する呈色部材230を取り付けるようにしている。このような構成によれば、バックライト装置212の外周側に存在する再帰反射回数が多い再帰反射光が、波長変換シート220の外周側部分の少なくとも一部に取り付けられた呈色部材230によって波長変換シート220の蛍光体にて波長変換された光の色の補色または補色の同系色を呈するよう色付けられることになる。これにより、バックライト装置212の外周側においてLED217の発光光(一次光)に係る光量が中央側よりも少なくなっていても、バックライト装置212の中央側と外周側とで出射光の色味に差が生じ難いものとなり、もって色ムラを好適に抑制することができる。
 詳しくは、呈色部材230は、波長変換シート220に含有される緑色蛍光体及び赤色蛍光体により波長変換された緑色の光及び赤色の光、つまり黄色の光の補色である青色を呈するのが好ましいものとされる。呈色部材230が呈する色は、必ずしも青色に限定されるものではなく、例えば青色の同系色であってもよく、具体的には緑色がかった青色(シアン色)や赤色がかった青色(マゼンタ色)などであっても構わない。なお、ここで言う「同系色」とは、「色相環において該当色(本実施形態では青色)に隣り合う色や該当色に近い位置にある色」のことである。呈色部材230は、例えば金属製の薄膜(アルミニウム製の薄膜など)の表面に青色またはその同系色を呈する塗料(顔料または染料を含む)を塗布してなるものとされる。呈色部材230に有されて青色またはその同系色を呈する塗料は、波長変換シート220にて波長変換された光の色である黄色の光、つまりLED217の発光光(一次光)の補色となる光の吸収率が、波長変換シート220にて波長変換された光の色の補色である青色またはその同系色の光の吸収率よりも相対的に高いものとされる。なお、ここで言う「補色」とは、「色相環において該当色の反対側に位置する色」のことであり、「反対色」とも言う。また、ここで言う「黄色の光」には、黄色に属する波長領域(約570nm~約600nm)の光が含まれるのは勿論のこと、緑色に属する波長領域の光(緑色蛍光体から発せられる緑色の光)と赤色に属する波長領域の光(赤色蛍光体から発せられる赤色の光)とを合成した光も含まれる。従って、呈色部材230は、黄色の光を相対的に多く吸収して青色またはその同系色の光を相対的に多く出射させる波長選択性光吸収機能を有することで、光に青色味を帯びさせることができる。
 呈色部材230は、図11に示すように、波長変換シート220の外周側部分の全周にわたって延在する形で取り付けられており、全体として平面に視て波長変換シート220の相似形となる横長の枠状(額縁状)をなしている。つまり、呈色部材230は、波長変換シート220の外周側部分のうち、反射シート33における4辺の各立ち上がり反射部33bに倣う部分に跨る形で取り付けられている。従って、各立ち上がり反射部33bと光学部材215との間で多重反射されることで黄色味を帯びた光を、呈色部材230によって青色またはその同系色を呈するよう色付ける、つまり呈色作用を付与することができる。このように、呈色部材230は、バックライト装置212の外周側に存在する再帰反射回数が多くて黄色味を帯びた光を全周にわたって万遍なく色付けることができるので、色ムラの抑制を図る上でより好適とされる。なお、呈色部材230は、上記した実施形態1と同様に、波長変換シート220を構成する波長変換層及び一対の保護層の外周縁部を一括して挟み込む形で取り付けられることで、波長変換層を全周にわたって封止している(図8を参照)。
 呈色部材230は、図15に示すように、反射シート33を構成する立ち上がり反射部33bと重畳するよう配されている。詳しくは、呈色部材230は、波長変換シート220のうち、反射シート33を構成する各立ち上がり反射部33b及び各延出部33cと平面に視て重畳する部分に取り付けられている。呈色部材230は、反射シート33における外周端部である各延出部33cの全域に対して重畳するとともに、各延出部33cよりも内側に配された各立ち上がり反射部33bの外側部分、具体的には立ち上がり先端側部分に対して重畳するよう配されている。このような構成によれば、各立ち上がり反射部33b及び各延出部33cにより表側、つまり波長変換シート220側に反射された光を呈色部材230によって効率的に色付けることができる。従って、色ムラの抑制を図る上でより好適となる。
 本実施形態は以上のような構造であり、続いてその作用を説明する。上記した構成の液晶表示装置210の電源をONすると、図示しないコントロール基板のパネル制御回路により液晶パネル211の駆動が制御されるとともに、図示しないLED駆動回路基板のLED駆動回路からの駆動電力がLED基板218の各LED217に供給されることでその駆動が制御される。点灯された各LED217からの光は、図13及び図14に示すように、直接的に光学部材215に照射されたり、反射シート33により反射されて間接的に光学部材215に照射されたりして光学部材215にて所定の光学作用が付与された後に液晶パネル211へと照射されることで、液晶パネル211の表示領域にて画像の表示に利用される。以下、バックライト装置212に係る作用について詳しく説明する。
 各LED217から発せられた青色の光(一次光)は、図13及び図14に示すように、光学部材215を構成する拡散板34にて拡散作用を付与された後に、その一部が波長変換シート220にて緑色の光及び赤色の光(二次光)へと波長変換される。この波長変換された緑色の光及び赤色の光(二次光)と、LED217の青色の光(一次光)と、によって概ね白色の照明光が得られることになる。これらLED217の青色の光(一次光)と、波長変換された緑色の光及び赤色の光(二次光)と、は、マイクロレンズシート221にてX軸方向及びY軸方向について等方的に集光作用(等方性集光作用)が付与された後に、プリズムシート222にてY軸方向について選択的に集光作用(異方性集光作用)が付与される。その後、プリズムシート222を出射した光は、反射型偏光シート223にて特定の偏光光(p波)が選択的に透過されて液晶パネル211に向けて出射するのに対し、それとは異なる特定の偏光光(s波)が選択的に裏側へと反射される。反射型偏光シート223にて反射されたs波や、マイクロレンズシート221及びプリズムシート222にて集光作用を付与されずに裏側へと反射された光や、拡散板34にて裏側へ向けて反射された光などは、次述する反射シート33にて再び反射されて再び表側へ向けて進行することになる。
 次に、反射シート33及び呈色部材230の光学作用について詳しく説明する。反射シート33は、図13及び図14に示すように、LED217から発せられた青色の光(一次光)や光学部材215にて裏側へと戻された光(一次光及び二次光)を底側反射部33a及び各立ち上がり反射部33bにより表側へと反射する。ここで、底側反射部33aにて反射された光が光学部材215に到達するまでの光路長と、立ち上がり反射部33bにて反射された光が光学部材215に到達するまでの光路長と、を比較すると後者の方が短いものとされており、しかも立ち上がり反射部33bの立ち上がり基端側から立ち上がり先端側に向けて上記光路長が連続的に漸次短くなる傾向とされる。従って、立ち上がり反射部33bによる反射光が光学部材215との間で繰り返し反射される回数は、底側反射部33aによる反射光が光学部材215との間で繰り返し反射される回数よりも相対的に多くなるものとされ、それにより立ち上がり反射部33bによる反射光は、底側反射部33aによる反射光に比べると、波長変換シート220を通過する回数が相対的に多くなって色味が相対的に黄色味を帯び易くなっている。また、バックライト装置212のシャーシ214内に存在するLED217の青色の発光光(一次光)に係る光量は、LED配置領域である底側反射部33a側では多くなるのに対し、LED非配置領域である立ち上がり反射部33b側では少なくなる分布となりがちとされている。
 その点、本実施形態に係るバックライト装置212は、図13及び図14に示すように、波長変換シート220の外周側部分に取り付けられた呈色部材230が、波長変換シート220の各蛍光体にて波長変換された光(二次光)の補色である青色または青色の同系色を呈するものとされているから、バックライト装置212の外周側に存在する再帰反射回数が多くて黄色味を帯びた再帰反射光が、呈色部材230によって青色または青色の同系色を呈するよう色付けられる。具体的には、呈色部材230は、波長変換シート220の各蛍光体にて波長変換された光と同色である黄色の光に係る吸収率が、LED217の発光光(一次光)と同色である青色または青色の同系色の光に係る吸収率よりも高いものとされることで、バックライト装置212の外周側に存在する再帰反射回数が多い再帰反射光から黄色の光をより多く吸収して青色の光をより多く出射させている。このようにして呈色部材230は、黄色味を帯びた光を青色または青色の同系色に色付けて、結果として光の色味を白色に近い色味とすることができる。これにより、バックライト装置212のうちLED非配置領域とされる外周側(立ち上がり反射部33b側)においてLED217の発光光(一次光)に係る光量が、LED配置領域とされる中央側(底側反射部33a側)よりも少なくなっていても、バックライト装置212における外周側において出射光が黄色味を帯び難く、中央側の出射光(ほぼ白色光)に近い色味となる。以上により、バックライト装置212における中央側と外周側とで出射光の色味に差が生じ難くなり、出射光に色ムラが生じ難いものとされる。
 しかも、呈色部材230は、図11に示すように、波長変換シート220の外周側部分の全周にわたって延在する形で取り付けられているから、バックライト装置212の外周側に存在する光を万遍なく色付けることができる。従って、色ムラの抑制を図る上でより好適となる。さらには、波長変換シート220の外周側部分の全周にわたって延在する呈色部材230は、波長変換シート220を構成する波長変換層及び一対の保護層の外周縁部を一括して挟み込む形で取り付けられているから、波長変換層が全周にわたって封止されており、それにより波長変換層に含有される各蛍光体が吸湿などにより劣化し難いものとなる(図8を参照)。その上、呈色部材230は、図15に示すように、反射シート33を構成する各立ち上がり反射部33bと重畳するよう配されているから、各立ち上がり反射部33bにより表側、つまり波長変換シート220側に反射された光を呈色部材230によって効率的に色付けることができ、もって色ムラの抑制を図る上でより好適となる。
 以上説明したように本実施形態によれば、LED217と、LED217に対してその発光面217a側とは反対側に配される底部214aを有しLED217を収容するシャーシ214と、LED217の発光面217aと対向状をなす形でその出光側に離れて配されLED217からの光を波長変換する蛍光体を含有する波長変換シート220と、LED217からの光を波長変換シート220側に反射する反射シート(反射部材)33であって、底部214aに倣う形で配される底側反射部33aと、底側反射部33aから波長変換シート220側に向けて立ち上がる立ち上がり反射部33bと、を少なくとも有する反射シート33と、波長変換シート220の外周側部分の少なくとも一部に取り付けられて波長変換シート220の蛍光体にて波長変換された光の色の補色または補色の同系色を呈する呈色部材230と、を備える。
 このようにすれば、LED217から発せられた光は、反射シート33を構成する底側反射部33a及び立ち上がり反射部33bにより反射されるなどしてLED217の発光面217aと対向状をなす形でその出光側に離れて配される波長変換シート220に含有される蛍光体によって波長変換されて出射される。ここで、波長変換シート220を透過した光は、その全てがそのまま当該バックライト装置212の出射光として利用されるとは限らず、再帰反射されて反射シート33側に戻されるなどした後に当該バックライト装置212の出射光として利用される場合もある。この再帰反射光は、当該バックライト装置212のうち反射シート33の底側反射部33aが配される中央側よりも立ち上がり反射部33bが配される外周側の方が再帰反射回数が多くなりがちとされるため、波長変換シート220を通過する回数が多くなり、波長変換される確率が高いものとされる。また、シャーシ214内に存在するLED217の発光光に係る光量は、中央側で多く、外周側で少なくなる分布となりがちとされる。
 その点、波長変換シート220の外周側部分の少なくとも一部には、波長変換シート220の蛍光体にて波長変換された光の色の補色または補色の同系色を呈する呈色部材230が取り付けられているから、当該バックライト装置212の外周側に存在する再帰反射回数が多い再帰反射光が、呈色部材230によって波長変換シート220の蛍光体にて波長変換される光の色の補色または補色の同系色を呈するよう色付けられることになる。これにより、当該バックライト装置212の外周側においてLED217の発光光に係る光量が中央側よりも少なくなっていても、当該バックライト装置212の中央側と外周側とで出射光の色味に差が生じ難いものとなり、もって色ムラを好適に抑制することができる。
 また、呈色部材230は、波長変換シート220の蛍光体にて波長変換された光と同色または同系色の光の吸収率が、波長変換シート220の蛍光体にて波長変換された光の色の補色または補色の同系色の光の吸収率よりも高いものとされる。このようにすれば、当該バックライト装置212の外周側に存在する再帰反射回数が多い再帰反射光のうち、波長変換シート220の蛍光体にて波長変換された光の色と同色または同系色の光は、波長変換シート220の蛍光体にて波長変換された光の補色または補色の同系色の光よりも呈色部材230によって相対的に多く吸収されることになる。これにより、当該バックライト装置212の外周側に存在する再帰反射回数が多い再帰反射光を、波長変換シート220の蛍光体にて波長変換された光の色の補色または補色の同系色を呈するよう色付けることができる。
 また、LED217は、青色の光を発するものとされており、波長変換シート220は、蛍光体として、青色の光を緑色の光に波長変換する緑色蛍光体及び青色の光を赤色の光に波長変換する赤色蛍光体と、青色の光を黄色の光に波長変換する黄色蛍光体と、の少なくともいずれか一方を含有しており、呈色部材230は、青色またはその同系色を呈するものとされる。このようにすれば、LED217から発せられた青色の光は、波長変換シート220に緑色蛍光体及び赤色蛍光体が含有される場合は緑色の光及び赤色の光に、黄色蛍光体が含有される場合は黄色の光に、波長変換される。ここで、当該バックライト装置212の外周側に存在する再帰反射回数が多い再帰反射光には、LED217の青色の光の補色または補色の同系色の光が多く含まれているため、その光が仮にそのまま当該バックライト装置212の出射光に含まれると、その出射光が外周側では中央側よりも黄色味を帯びるおそれがある。その点、当該バックライト装置212の外周側に存在する再帰反射回数が少ない再帰反射光は、呈色部材230によって波長変換シート220の蛍光体にて波長変換された光の色の補色または補色の同系色となる色、つまり青色またはその同系色を呈するよう色付けられるので、当該バックライト装置212の外周側からの出射光における黄色または黄色の同系色の光の比率を低下させることができ、もって色ムラを好適に抑制することができる。
 また、呈色部材230は、立ち上がり反射部33bと重畳するよう配されている。このようにすれば、波長変換シート220の外周側部分の少なくとも一部に取り付けられた呈色部材230は、反射シート33の立ち上がり反射部33bと重畳するよう配されているので、立ち上がり反射部33bにより波長変換シート220側に反射された光を呈色部材230によって効率的に色付けることができる。従って、色ムラの抑制を図る上でより好適となる。
 <実施形態4>
 本発明の実施形態4を図16または図17によって説明する。この実施形態4では、上記した実施形態1からLED317、波長変換シート320及び呈色部材330を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係るLED317は、図16及び図17に示すように、マゼンタ色の光を発するものとされる。詳しくは、LED317は、発光源であって青色の単色光を発する青色LED素子327と、青色LED素子327を封止する封止材328と、青色LED素子327が収容されるとともに封止材328が充填されるケース329と、を備えており、このうちの封止材328には、青色LED素子327からの青色の単色光を励起光として、赤色の光(赤色に属する特定の波長領域の可視光線)を発する赤色蛍光体が分散配合されている。封止材328に含有させる赤色蛍光体としては、例えば(Ca,Sr,Ba) 2SiO58:Eu2+、CaAlSiN3:Eu2+や複フッ化物蛍光体(マンガン付活のケイフッ化カリウム(K2TiF6)など)などを用いるのが好ましい。青色LED素子327から発せられた青色の光は、その一部が封止材328に含有させる赤色蛍光体によって赤色の光へと波長変換されるので、LED317の発光光としては、マゼンタ色の光となる。なお、青色LED素子327及びケース329に係る構成は、上記した実施形態1に記載した通りである。
 波長変換シート320は、図16に示すように、波長変換層に、LED317のマゼンタ色の光に含まれる青色の光を励起光として緑色(緑色に属する特定の波長領域の可視光線)の光を発する緑色蛍光体が分散配合された構成となっている。従って、波長変換シート320は、LED317の発光光(マゼンタ色の光、一次光)の一部をその色味(マゼンタ色)に対して補色となる色味(緑色)を呈する二次光(緑色の光)に波長変換するものとされる。このように、本実施形態では、LED317から発せられたマゼンタ色の光と、波長変換シート320にて波長変換された緑色の光と、の加法混色によりバックライト装置312の出射光が概ね白色を呈するものとされる。なお、波長変換シート320の波長変換層は、ほぼ透明な合成樹脂製でフィルム状をなす基材(蛍光体担体)に、緑色蛍光体を分散配合した蛍光体層を塗布してなるものとされる。また、波長変換層に含有される緑色蛍光体は、上記した実施形態1と同様に量子ドット蛍光体とされる。
 そして、波長変換シート320の外周側部分に取り付けられる呈色部材330は、図16に示すように、波長変換シート320に含有される緑色蛍光体により波長変換された緑色の光と同色である緑色を呈するのが好ましいものとされる。呈色部材330が呈する色は、必ずしも緑色に限定されるものではなく、例えば緑色の同系色であってもよく、具体的には黄色がかった緑色(黄緑色)や青色がかった緑色(シアン色)などであっても構わない。なお、ここで言う「同系色」とは、「色相環において該当色(本実施形態では緑色)に隣り合う色や該当色に近い位置にある色」のことである。呈色部材330は、例えば金属製の薄膜(アルミニウム製の薄膜など)の表面に緑色またはその同系色を呈する塗料(顔料または染料を含む)を塗布してなるものとされる。呈色部材330に有されて緑色またはその同系色を呈する塗料は、波長変換シート320にて波長変換された光の色である緑色の補色となるマゼンタ色の光、つまりLED317の発光光(一次光)と同色となる光の吸収率が、波長変換シート320にて波長変換された光の色である緑色またはその同系色の光の吸収率よりも相対的に高いものとされる。従って、呈色部材330は、マゼンタ色の光を相対的に多く吸収して緑色またはその同系色の光を相対的に多く出射させる波長選択性光吸収機能を有することで、光に緑色味を帯びさせることができる。
 このような構成の呈色部材330は、図16に示すように、波長変換シート320の外周側部分に取り付けられているから、バックライト装置312における外周側に存在するマゼンタ色味を帯びた光を緑色または緑色の同系色に色付けて、結果として光の色味を白色に近い色味とすることができる。これにより、バックライト装置312における外周側において出射光がマゼンタ色味を帯び難く、中央側の出射光(ほぼ白色光)に近い色味となる。以上により、バックライト装置312における中央側と外周側とで出射光の色味に差が生じ難くなり、出射光に色ムラが生じ難いものとされる。
 <実施形態5>
 本発明の実施形態5を図18によって説明する。この実施形態5では、上記した実施形態3の構成に実施形態4と同様のLED417及び波長変換シート420を組み合わせたものを示す。なお、上記した実施形態3,4と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係るLED417は、図18に示すように、マゼンタ色の光を発するものとされており、その構成は上記した実施形態4と同様である。波長変換シート420は、波長変換層に、LED417のマゼンタ色の光に含まれる青色の光を励起光として緑色の光を発する緑色蛍光体が分散配合された構成となっており、その構成は上記した実施形態4と同様である。そして、呈色部材430は、波長変換シート420に含有される緑色蛍光体により波長変換された緑色の光の補色であるマゼンタ色を呈するのが好ましいものとされる。呈色部材430が呈する色は、必ずしもマゼンタ色に限定されるものではなく、例えばマゼンタ色の同系色であってもよく、具体的には赤色がかったマゼンタ色や青色がかったマゼンタ色などであっても構わない。なお、ここで言う「同系色」とは、「色相環において該当色(本実施形態ではマゼンタ色)に隣り合う色や該当色に近い位置にある色」のことである。呈色部材430は、例えば金属製の薄膜(アルミニウム製の薄膜など)の表面にマゼンタ色またはその同系色を呈する塗料(顔料または染料を含む)を塗布してなるものとされる。呈色部材430に有されてマゼンタ色またはその同系色を呈する塗料は、波長変換シート420にて波長変換された光の色と同色である緑色の光、つまりLED417の発光光(一次光)の補色となる光の吸収率が、波長変換シート420にて波長変換された光の色の補色であるマゼンタ色またはその同系色の光の吸収率よりも相対的に高いものとされる。従って、呈色部材430は、緑色の光を相対的に多く吸収してマゼンタ色またはその同系色の光を相対的に多く出射させる波長選択性光吸収機能を有することで、光にマゼンタ色味を帯びさせることができる。
 このような構成の呈色部材430は、波長変換シート420の外周側部分に取り付けられているから、バックライト装置412における外周側に存在する緑色味を帯びた光をマゼンタ色または緑色の同系色に色付けて、結果として光の色味を白色に近い色味とすることができる。これにより、バックライト装置412における外周側において出射光が緑色味を帯び難く、中央側の出射光(ほぼ白色光)に近い色味となる。以上により、バックライト装置412における中央側と外周側とで出射光の色味に差が生じ難くなり、出射光に色ムラが生じ難いものとされる。
 <実施形態6>
 本発明の実施形態6を図19によって説明する。この実施形態6では、上記した実施形態1から呈色部材530の構成を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る呈色部材530は、図19に示すように、波長変換シート520の外周側部分に対して表側に重なる形で取り付けられている。つまり、呈色部材530は、波長変換シート520の外周側部分における表側の板面に重ねられる板面重なり部530aのみから構成されている。このような構成であっても、バックライト装置512の外周側に存在する青色味を帯びた光に対して呈色部材530により呈色作用を付与して白色光化を図ることができる。
 <実施形態7>
 本発明の実施形態7を図20によって説明する。この実施形態7では、上記した実施形態1から呈色部材630の構成を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る呈色部材630は、図20に示すように、波長変換シート620の外周側部分に対して裏側に重なる形で取り付けられている。つまり、呈色部材630は、波長変換シート620の外周側部分における裏側の板面に重ねられる板面重なり部630aのみから構成されている。このような構成であっても、バックライト装置612の外周側に存在する青色味を帯びた光に対して呈色部材630により呈色作用を付与して白色光化を図ることができる。
 <実施形態8>
 本発明の実施形態8を図21によって説明する。この実施形態8では、上記した実施形態6から呈色部材730の形成範囲を変更したものを示す。なお、上記した実施形態6と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る呈色部材730は、図21に示すように、波長変換シート720の外周側部分のうち、LED717側とは反対側(他方)の長辺部及び一対の短辺部に跨る形で取り付けられている。つまり、呈色部材730は、波長変換シート720の外周側部分のうち、図示しない導光板の非入光端面に倣う部分に選択的に取り付けられている。従って、導光板の外周端面のうちの非入光端面から出射した青色味を帯びた光を、呈色部材730によって黄色またはその同系色を呈するよう色付ける、つまり呈色作用を付与することができる。導光板の非入光端面は、入光端面に比べると、青色味を帯びた光の出射量が相対的に多くなる傾向にあることから、呈色部材730を上記のような配置とすることで、色ムラの発生を効果的に抑制することができる。なお、図21では、LED717及びLED基板718を二点鎖線により図示している。
 <実施形態9>
 本発明の実施形態9を図22によって説明する。この実施形態9では、上記した実施形態6から呈色部材830の形成範囲を変更したものを示す。なお、上記した実施形態6と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る呈色部材830は、図22に示すように、波長変換シート820の外周側部分のうち、一対の短辺部にそれぞれ取り付けられている。つまり、呈色部材830は、波長変換シート820の外周側部分のうち、図示しない導光板の非入光側端面に倣う部分に選択的に取り付けられている。従って、導光板の外周端面のうちの非入光側端面から出射した青色味を帯びた光を、呈色部材830によって黄色またはその同系色を呈するよう色付ける、つまり呈色作用を付与することができる。導光板の非入光側端面は、入光端面や非入光反対端面に比べると、青色味を帯びた光の出射量が相対的に多くなる傾向にあることから、呈色部材830を上記のような配置とすることで、色ムラの発生を効果的に抑制することができる。なお、図22では、LED817及びLED基板818を二点鎖線により図示している。
 <実施形態10>
 本発明の実施形態10を図23によって説明する。この実施形態10では、上記した実施形態6から呈色部材930の形成範囲を変更したものを示す。なお、上記した実施形態6と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る呈色部材930は、図23に示すように、波長変換シート920の外周側部分のうち、LED917側とは反対側(他方)の長辺部に取り付けられている。つまり、呈色部材930は、波長変換シート920の外周側部分のうち、図示しない導光板の非入光反対端面に倣う部分に選択的に取り付けられている。従って、導光板の外周端面のうちの非入光反対端面から出射した青色味を帯びた光を、呈色部材930によって黄色またはその同系色を呈するよう色付ける、つまり呈色作用を付与することができる。なお、図23では、LED917及びLED基板918を二点鎖線により図示している。
 <他の実施形態>
 本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
 (1)上記した各実施形態では、光源として青色の単色光またはマゼンタ色の光を発するLEDを用いた場合を示したが、光源として青色やマゼンタ色以外の色の光を発するLEDを用いることも可能であり、その場合は波長変換シートに含有させる蛍光体が発する色や呈色部材が呈する色もLEDの光の色に応じて変更すればよい。例えば、紫色の光を発するLEDを用いる場合には、波長変換シートに含有させる蛍光体として紫色の補色となる黄緑色を発するよう緑色蛍光体及び黄色蛍光体を用いるようにすれば、バックライト装置の照明光(出射光)を白色化することができる。紫色の光を発するLEDは、例えば紫色の単色光を発する紫色LED素子を少なくとも有する構成とされる。そして、呈色部材に関しては、エッジライト型のバックライト装置においては、波長変換シートの各蛍光体にて波長変換された光と同色である黄緑色またはその同系色を呈するものを用いることができる。一方、直下型のバックライト装置においては、波長変換シートの各蛍光体にて波長変換された光の補色である紫色またはその同系色を呈する呈色部材を用いることができる。
 (2)上記した(1)以外にも、例えば、シアン色の光を発するLEDを用いる場合には、波長変換シートに含有させる蛍光体としてシアン色の補色となる赤色を発する赤色蛍光体を用いるようにすれば、バックライト装置の照明光(出射光)を白色化することができる。シアン色の光を発するLEDは、例えば青色LED素子と、青色LED素子からの青色の単色光を励起光として緑色の光を発する緑色蛍光体を分散配合した封止材と、を少なくとも有する構成とされる。そして、呈色部材に関しては、エッジライト型のバックライト装置においては、波長変換シートの各蛍光体にて波長変換された光と同色である赤色またはその同系色を呈するものを用いることができる。一方、直下型のバックライト装置においては、波長変換シートの各蛍光体にて波長変換された光の補色であるシアン色またはその同系色を呈する呈色部材を用いることができる。
 (3)上記した各実施形態では、呈色部材が金属製の薄膜の表面に塗料を塗布してなるものとされる場合を示したが、呈色部材を、例えば半透明または透明な基材などの透光性を有する基材に特定の波長領域の光を選択的に吸収する色素を所定の濃度でもって含有させてなるものとすることも可能である。具体的には、呈色部材を構成する基材の材料としては、セロハンや合成樹脂などを用いることが可能である。
 (4)上記した実施形態1では、呈色部材の内端位置がフレームの枠状部の内端位置よりも内寄りに配される構成を例示したが、呈色部材の内端位置がフレームの枠状部の内端位置と面一状とされる配置や、呈色部材の内端位置がフレームの枠状部の内端位置よりも外寄りに配される配置などを採ることも可能である。また、呈色部材の内端位置とフレームの枠状部の内端位置との間の差(枠状部に対する呈色部材の張り出し寸法)の具体的な値は適宜に変更可能である。
 (5)上記した実施形態2では、被位置決め突部及び位置決め凹部が5つずつ設けられた構成を例示したが、被位置決め突部及び位置決め凹部の具体的な設置数、平面配置、平面に視た大きさなどは適宜に変更可能である。例えば、被位置決め突部及び位置決め凹部が波長変換シート及びフレームにおける短辺側部分に配置されていてもよい。また、被位置決め突部及び位置決め凹部が波長変換シート及びフレームにおいて対称となる配置とされていてもよい。
 (6)上記した実施形態3,5では、呈色部材が反射シートの立ち上がり反射部に対して部分的に重畳する配置とされる場合を例示したが、呈色部材が反射シートの立ち上がり反射部に対して全域にわたって重畳する配置とすることも可能である。それ以外にも、立ち上がり反射部に対する呈色部材の具体的な重畳範囲は適宜に変更可能である。
 (7)上記した実施形態3,5では、反射シートが底側反射部に対して傾斜状に立ち上がる立ち上がり反射部を有する構成のものを示したが、立ち上がり反射部の具体的な構成(例えば、各立ち上がり反射部における傾斜角度の設定、各立ち上がり反射部における平面に視た幅寸法の設定など)は適宜に変更可能である。
 (8)上記した実施形態1などでは、導光板における他方の長辺側の端面を非入光端面とした片側入光タイプのバックライト装置を例示したが、導光板における一方の長辺側の端面を非入光端面とした片側入光タイプのバックライト装置にも本発明は適用可能である。また、導光板における一方または他方の短辺側の端面を非入光端面とした片側入光タイプのバックライト装置にも本発明は適用可能である。
 (9)上記した(8)以外にも、導光板における一対の長辺側の端面または一対の短辺側の端面を入光端面とした両側入光タイプのバックライト装置にも本発明は適用可能である。また、導光板の外周端面における任意の3つの端面を入光端面とした3辺入光タイプのバックライト装置にも本発明は適用可能である。また、導光板の外周端面における4つの端面の全てを入光端面とした4辺入光タイプのバックライト装置にも本発明は適用可能である。
 (10)上記した実施形態2に記載した構成を、実施形態3~10に記載した構成に組み合わせることも可能である。特に、実施形態2,3を組み合わせる場合には、拡散板またはフレームに位置決め部を設けるようにするのが好ましいが、拡散板及びフレームとは別部品の位置決め部を設けるようにしてもよい。
 (11)上記した実施形態3に記載した構成を、実施形態6~10に記載した構成に組み合わせることも可能である。
 (12)上記した実施形態4に記載した構成を、実施形態6~10に記載した構成に組み合わせることも可能である。
 (13)上記した実施形態5に記載した構成を、実施形態6~10に記載した構成に組み合わせることも可能である。
 (14)上記した実施形態6に記載した構成を、実施形態7に記載した構成に組み合わせることも可能である。つまり、呈色部材が端面重なり部を有さず、一対の板面重なり部を有する構成であっても構わない。
 (15)上記した実施形態7に記載した構成を、実施形態8~10に記載した構成に組み合わせることも可能である。
 (16)上記した実施形態1などでは、エッジライト型のバックライト装置において4枚の光学部材を備える構成を例示したが、エッジライト型のバックライト装置において光学部材の枚数を3枚以下または5枚以上に変更することも可能である。同様に、上記した実施形態3などでは、直下型のバックライト装置において5枚の光学部材を備える構成を例示したが、直下型のバックライト装置において光学部材の枚数を4枚以下または6枚以上に変更することも可能である。また、エッジライト型または直下型のバックライト装置において波長変換シートを除いて使用する光学部材の種類についても適宜に変更可能であり、例えば拡散シートなどを用いることも可能である。また、波長変換シートを含む各光学部材の具体的な積層順についても適宜に変更可能である。
 (17)上記した各実施形態1などでは、エッジライト型のバックライト装置において波長変換シートが他の光学部材と共にフレームに対して表側に載せられる構成を例示したが、エッジライト型のバックライト装置において波長変換シートが導光板に対して表側に直接載せる構成を採ることも可能である。その場合は、波長変換シート及び導光板の外周端部が共にフレームの枠状部によって表側から支持されることになる。また、導光板と波長変換シートとの間に他の光学部材(マイクロレンズシート、プリズムシート、反射型偏光シートなど)を1枚または複数枚重ねて配置することも可能である。
 (18)上記した実施形態3などでは、直下型のバックライト装置において波長変換シートが拡散板に対して表側に載せられる構成を例示したが、拡散板を除いた他の光学部材と波長変換シートとの具体的な積層順は適宜に変更可能である。
 (19)上記した各実施形態(実施形態4,5を除く)では、波長変換シートが緑色蛍光体及び赤色蛍光体を含む構成とされる場合を示したが、波長変換シートに黄色蛍光体のみを含ませた構成としたり、黄色蛍光体に加えて赤色蛍光体や緑色蛍光体を含ませた構成としたりすることも可能である。
 (20)上記した各実施形態では、波長変換シートに含まれる蛍光体として用いた量子ドット蛍光体をCdSe及びZnSからなるコア・シェル型とした場合を例示したが、内部組成を単一組成としたコア型量子ドット蛍光体を用いることも可能である。例えば、2価の陽イオンになるZn、Cd、Hg、Pb等と2価の陰イオンになるO、S、Se、Te等とを組み合わせた材料(CdSe、CdS、ZnS)を単独で用いることが可能である。さらには、3価の陽イオンとなるGa、In等と3価の陰イオンとなるP、As、Sb等とを組み合わせた材料(InP(リン化インジウム)、GaAs(ヒ化ガリウム)等)やカルコパイライト型化合物(CuInSe2等)などを単独で用いることも可能である。また、コア・シェル型やコア型の量子ドット蛍光体以外にも、合金型の量子ドット蛍光体を用いることも可能である。また、カドミウムを含有しない量子ドット蛍光体を用いることも可能である。
 (21)上記した各実施形態では、波長変換シートに含まれる蛍光体として用いた量子ドット蛍光体をCdSe及びZnSのコア・シェル型とした場合を例示したが、他の材料同士を組み合わせてなるコア・シェル型の量子ドット蛍光体を用いることも可能である。
 (22)上記した各実施形態では、波長変換シートに量子ドット蛍光体を含有させた構成のものを例示したが、他の種類の蛍光体を波長変換シートに含有させるようにしても構わない。例えば、波長変換シートに含有させる蛍光体として硫化物蛍光体を用いることができ、具体的には緑色蛍光体としてSrGa24:Eu2+を、赤色蛍光体として(Ca,Sr,Ba)S:Eu2+を、それぞれ用いることが可能である。
 (23)上記した(22)以外にも、波長変換シートに含有させる緑色蛍光体を、(Ca,Sr,Ba) 3SiO4:Eu2+、β-SiAlON:Eu2+、Ca3Sc2Si312:Ce3+などとすることができる。また、波長変換シートに含有させる赤色蛍光体を、(Ca,Sr,Ba) 2SiO58:Eu2+、CaAlSiN3:Eu2+などとすることができる。さらには、波長変換シートに含有させる黄色蛍光体を、(Y,Gd) 3 (Al,Ga) 512:Ce3+(通称 YAG:Ce3+)、α-SiAlON:Eu2+、(Ca,Sr,Ba) 3SiO4:Eu2+などとすることができる。それ以外にも、波長変換シートに含有させる蛍光体として、複フッ化物蛍光体(マンガン付活のケイフッ化カリウム(K2TiF6)など)を用いることも可能である。
 (24)上記した(22),(23)以外にも、波長変換シートに含有させる蛍光体として有機蛍光体を用いることができる。有機蛍光体としては、例えばトリアゾールまたはオキサジアゾールを基本骨格とした低分子の有機蛍光体を用いることができる。
 (25)上記した(22),(23),(24)以外にも、波長変換シートに含有させる蛍光体としてドレスト光子(近接場光)を介したエネルギー移動によって波長変換を行う蛍光体を用いることも可能である。この種の蛍光体としては、具体的には、直径3nm~5nm(好ましくは4nm程度)の酸化亜鉛量子ドット(ZnO-QD)にDCM色素を分散・混合させた構成の蛍光体を用いるのが好ましい。
 (26)上記した実施形態4,5以外にも、LEDの封止材に含有させる緑色蛍光体の具体的な種類などは、上記した波長変換シートに含有させる緑色蛍光体と同様に適宜に変更することが可能である。
 (27)上記した各実施形態以外にも、LEDの発光スペクトル(ピーク波長の数値、ピークの半値幅の数値など)及び各蛍光体層に含まれる蛍光体の発光スペクトル(ピーク波長の数値、ピークの半値幅の数値など)に関しては、適宜に変更することが可能である。
 (28)上記した各実施形態では、LEDを構成するLED素子の材料としてInGaNを用いた場合を示したが、他のLED素子の材料として、例えばGaN、AlGaN、GaP、ZnSe、ZnO、AlGaInPなどを用いることも可能である。
 (29)上記した各実施形態では、シャーシが金属製とされた場合を例示したが、シャーシを合成樹脂製とすることも可能である。
 (30)上記した各実施形態(実施形態3,5を除く)では、光学部材がフレームの枠状部に対して表側に載せられて導光板との間に間隔が空けられた構成を例示したが、光学部材が導光板に対して表側に直接載せられる構成を採ることも可能である。その場合、フレームの枠状部が最も表側に配される光学部材を表側から押さえる構成を採るのが好ましいものとされるが、必ずしもその限りではない。
 (31)上記した各実施形態では、光源としてLEDを用いたものを示したが、有機ELなどの他の光源を用いることも可能である。
 (32)上記した各実施形態では、液晶パネル及びシャーシがその短辺方向を鉛直方向と一致させた縦置き状態とされるものを例示したが、液晶パネル及びシャーシがその長辺方向を鉛直方向と一致させた縦置き状態とされるものも本発明に含まれる。
 (33)上記した各実施形態では、液晶表示装置のスイッチング素子としてTFTを用いたが、TFT以外のスイッチング素子(例えば薄膜ダイオード(TFD))を用いた液晶表示装置にも適用可能であり、カラー表示する液晶表示装置以外にも、白黒表示する液晶表示装置にも適用可能である。
 (34)上記した各実施形態では、透過型の液晶表示装置を例示したが、それ以外にも反射型の液晶表示装置や半透過型の液晶表示装置にも本発明は適用可能である。
 (35)上記した各実施形態では、表示パネルとして液晶パネルを用いた液晶表示装置を例示したが、他の種類の表示パネルを用いた表示装置にも本発明は適用可能である。
 (36)上記した各実施形態では、チューナーを備えたテレビ受信装置を例示したが、チューナーを備えない表示装置にも本発明は適用可能である。具体的には、電子看板(デジタルサイネージ)や電子黒板として使用される液晶表示装置にも本発明は適用することができる。
 10,210...液晶表示装置(表示装置)、10TV...テレビ受信装置、11,211...液晶パネル(表示パネル)、12,212,312,412,512,612...バックライト装置(照明装置)、14,214...シャーシ、14a,214a...底部、16,116,216...フレーム(支持部材)、16a,116a...枠状部、17,217,317,417,717,817,917...LED(光源)、17a,217a...発光面、19...導光板、19a...出光板面、19b...入光端面、20,120,220,320,420,520,620,720,820,920...波長変換シート(波長変換部材)、20a...波長変換層、20b...保護層、30,130,230,330,430,530,630,730,830,930...呈色部材、31...被位置決め突部、32...位置決め部、33...反射シート(反射部材)、33a...底側反射部、33b...立ち上がり反射部

Claims (14)

  1.  光源と、
     外周端面の少なくとも一部であって前記光源からの光が入射される入光端面と、一対の板面のいずれかであって光を出射させる出光板面と、を有する導光板と、
     前記導光板の前記出光板面に重なる形で配され前記光源からの光を波長変換する蛍光体を含有する波長変換部材と、
     前記波長変換部材の外周側部分の少なくとも一部に取り付けられて前記波長変換部材の前記蛍光体にて波長変換された光の色と同色または同系色を呈する呈色部材と、を備える照明装置。
  2.  前記呈色部材は、前記波長変換部材の前記蛍光体にて波長変換された光の色の補色または補色の同系色の光の吸収率が、前記波長変換部材の前記蛍光体にて波長変換された光の色と同色または同系色の光の吸収率よりも高いものとされる請求項1記載の照明装置。
  3.  前記光源は、青色の光を発するものとされており、
     前記波長変換部材は、前記蛍光体として、前記青色の光を緑色の光に波長変換する緑色蛍光体及び前記青色の光を赤色の光に波長変換する赤色蛍光体と、前記青色の光を黄色の光に波長変換する黄色蛍光体と、の少なくともいずれか一方を含有しており、
     前記呈色部材は、黄色またはその同系色を呈するものとされる請求項1または請求項2記載の照明装置。
  4.  前記導光板及び前記波長変換部材の外周端部をそれぞれ支持する枠状部を有するフレームが備えられており、
     前記呈色部材は、その内端位置が前記枠状部の内端位置よりも内寄りになるよう配されている請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の照明装置。
  5.  光源と、
     前記光源に対してその発光面側とは反対側に配される底部を有し前記光源を収容するシャーシと、
     前記光源の前記発光面と対向状をなす形でその出光側に離れて配され前記光源からの光を波長変換する蛍光体を含有する波長変換部材と、
     前記光源からの光を前記波長変換部材側に反射する反射部材であって、前記底部に倣う形で配される底側反射部と、前記底側反射部から前記波長変換部材側に向けて立ち上がる立ち上がり反射部と、を少なくとも有する反射部材と、
     前記波長変換部材の外周側部分の少なくとも一部に取り付けられて前記波長変換部材の前記蛍光体にて波長変換された光の色の補色または補色の同系色を呈する呈色部材と、を備える照明装置。
  6.  前記呈色部材は、前記波長変換部材の前記蛍光体にて波長変換された光と同色または同系色の光の吸収率が、前記波長変換部材の前記蛍光体にて波長変換された光の色の補色または補色の同系色の光の吸収率よりも高いものとされる請求項5記載の照明装置。
  7.  前記光源は、青色の光を発するものとされており、
     前記波長変換部材は、前記蛍光体として、前記青色の光を緑色の光に波長変換する緑色蛍光体及び前記青色の光を赤色の光に波長変換する赤色蛍光体と、前記青色の光を黄色の光に波長変換する黄色蛍光体と、の少なくともいずれか一方を含有しており、
     前記呈色部材は、青色またはその同系色を呈するものとされる請求項5または請求項6記載の照明装置。
  8.  前記呈色部材は、前記立ち上がり反射部と重畳するよう配されている請求項5から請求項7のいずれか1項に記載の照明装置。
  9.  前記呈色部材は、前記波長変換部材の外周側部分の全周にわたって延在する形で取り付けられている請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の照明装置。
  10.  前記波長変換部材は、前記蛍光体を含有する波長変換層と、前記波長変換層を挟み込んでこれを保護する一対の保護層と、から構成されており、
     前記呈色部材は、前記波長変換層及び前記一対の保護層の外周縁部を一括して挟み込む形で取り付けられている請求項9記載の照明装置。
  11.  前記波長変換部材を位置決めする位置決め部を有し前記波長変換部材を支持する支持部材が備えられており、
     前記呈色部材は、前記波長変換部材の外周側部分から部分的に突出して前記位置決め部に当接される被位置決め突部を有する構成とされる請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の照明装置。
  12.  前記波長変換部材は、前記蛍光体として量子ドット蛍光体を含有する請求項1から請求項11のいずれか1項に記載の照明装置。
  13.  請求項1から請求項12のいずれか1項に記載の照明装置と、前記照明装置から照射される光を利用して画像を表示する表示パネルと、を備える表示装置。
  14.  請求項13記載の表示装置を備えるテレビ受信装置。
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