WO2018037989A1 - 照明装置及び表示装置 - Google Patents

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WO2018037989A1
WO2018037989A1 PCT/JP2017/029525 JP2017029525W WO2018037989A1 WO 2018037989 A1 WO2018037989 A1 WO 2018037989A1 JP 2017029525 W JP2017029525 W JP 2017029525W WO 2018037989 A1 WO2018037989 A1 WO 2018037989A1
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optical sheet
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center
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PCT/JP2017/029525
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Inventor
満 細木
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シャープ株式会社
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    • G02B6/0068Arrangements of plural sources, e.g. multi-colour light sources

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device and a display device.
  • the liquid crystal display device described in Patent Document 1 includes a liquid crystal panel having a rectangular display screen, a rectangular optical sheet, and a backlight, and a plurality of pins are provided in a plurality of holes formed in the peripheral portion of the optical sheet.
  • the optical sheet is suspended and supported, and the plurality of holes have a plurality of long side holes and short side holes arranged in parallel at the peripheral portions of the long side and the short side of the optical sheet.
  • the hole has a positioning hole having a positioning part whose dimension in the direction parallel to the long side is substantially the same as the diameter of the pin, and an edge whose dimension in the direction parallel to the long side is larger than the diameter of the pin and parallel to the long side.
  • the short side hole includes a positioning hole having a positioning portion whose dimension in a direction parallel to the short side is substantially the same as the diameter of the pin, and a dimension in a direction parallel to the short side. And a plurality of support holes having edges that are larger than the diameter and parallel to the short side.
  • the present invention has been completed based on the above-described circumstances, and an object thereof is to narrow the frame.
  • An illumination device has an optical sheet that has surfaces parallel to each other in a first direction and a second direction, and that imparts an optical action to light, and one end side of the optical sheet in the first direction.
  • a light source arranged, a sheet support portion for supporting the other end side of the optical sheet in the first direction, the other end side of the optical sheet, and closer to the end with respect to the center position in the second direction.
  • a center side portion and an end side portion located respectively on the center side and the end side are connected, and at least the center side portion is directed from the end side portion toward the one end side in the first direction.
  • Inclination angle formed with respect to one direction and the second direction extends along an oblique direction with respect to the second direction and a contact portion is greater than said end portion.
  • the optical sheet when the light emitted from the light source disposed on one end side in the first direction in the optical sheet is irradiated to the surface parallel to the first direction and the second direction in the optical sheet, Optical action is imparted by the optical sheet.
  • the optical sheet is supported in the first direction by the sheet support portion that is in contact with the contact portion of the supported portion provided on the other end side in the first direction and closer to the end in the second direction with respect to the center position. Is done.
  • the sheet support portion When the temperature environment increases, the optical sheet thermally expands in the first direction and the second direction, and accordingly, the sheet support portion contacts the end portion of the contact portion from the end portion. Relative displacement to contact state.
  • the sheet support portion is in contact with the end portion of the contact portion of the supported portion of the optical sheet. Since the end side portion has a smaller angle of inclination with respect to the second direction than the center side portion, when the optical sheet thermally expands as the temperature environment increases, the sheet support portion slides on the end side portion. By being in contact, the optical sheet extends in such a manner that one end side in the first direction is away from the other end side in the first direction.
  • the contact target with respect to the sheet support portion changes from the end side portion to the center side portion of the contact portion.
  • the central side portion extends along an oblique direction with respect to the first direction and the second direction from the end side portion toward the one end side in the first direction, and is inclined with respect to the second direction as compared with the end side portion. Since the angle is large, when the optical sheet is thermally expanded as the temperature environment further increases, the sheet supporting portion is slidably contacted with the central side portion, so that the other end side in the first direction of the optical sheet is the first side. Extends away from one end in one direction. Thereby, it is possible to avoid deformations such as wrinkles and deflections in the optical sheet accompanying thermal expansion.
  • the frame width on at least one end side can be narrowed. This is suitable for narrowing the frame.
  • the sheet support portion is in contact with the end portion of the contact portion, and the optical sheet has a shape in which one end side in the first direction moves away from the other end side during thermal expansion.
  • the light from the light source disposed on one end side in the first direction of the optical sheet may leak without entering the surface of the optical sheet. It has become difficult. That is, it is possible to achieve both narrowing of the frame and suppression of light leakage.
  • the contact portion has a tangent of an inclination angle formed by the central side portion with respect to the second direction with respect to the dimension of the optical sheet with respect to the first direction with respect to the second direction of the optical sheet. It is formed to be equal to the ratio of the distance from the center position to the supported portion. In this way, when the thermal expansion of the optical sheet proceeds with the sheet support portion in contact with the central portion, the optical sheet is exclusively the first by sliding the sheet support portion on the central portion. It can be avoided that the other end side in the direction extends away from one end side in the first direction, and the one end side extends away from the other end side.
  • the contact portion is formed such that the end portion extends along the second direction.
  • the optical sheet is exclusively the first by sliding the sheet support portion against the end side portion.
  • One end side with respect to the direction extends in a manner away from the other end side with respect to the first direction, and the other end side with respect to the first direction can be avoided to extend away from the one end side.
  • the center side supported part provided in the center position about the other end side and the 2nd direction in the optical sheet, and the center side sheet support part which supports the center side supported part are provided.
  • the center-side supported part is provided with an opening through which the center-side sheet support part is passed and whose dimension in the first direction is larger than that of the center-side sheet support part.
  • the optical sheet is supported on the center side sheet that is passed through the opening provided in the center side supported portion that is disposed at the other end side in the first direction and at the center position in the second direction.
  • the part is supported in the first direction.
  • the center-side supported portion is relatively displaced along the first direction exclusively with respect to the center-side sheet supporting portion.
  • the center-side supported portion is provided with an opening extending along the first direction and having a dimension in the first direction larger than that of the center-side sheet supporting portion. Relative displacement can be tolerated.
  • a sheet receiving portion that is disposed on the opposite side of the sheet support portion with respect to the first direction with the optical sheet interposed therebetween and can receive one end side of the optical sheet in the first direction.
  • a sheet receiving portion that is in contact with the one end side of the optical sheet is spaced apart from the one end side of the optical sheet. Is provided. In this way, the optical sheet is thermally expanded, and when one end side in the first direction extends away from the other end side in the first direction, the one end side is received by the sheet receiving portion, so that one end side further Is restricted, and the optical sheet is supported in the first direction.
  • the other end side of the optical sheet in the first direction is extended away from the one end side in the first direction.
  • the support of the optical sheet becomes more stable.
  • a frame-shaped member that forms a frame shape extending along an outer peripheral edge of the optical sheet is provided, and the sheet support portion and the sheet receiving portion are provided on the frame-shaped member.
  • the sheet support part and the sheet receiving part are provided on the same frame-shaped member, the positional relationship between the sheet support part and the sheet receiving part is determined with high positional accuracy, and the number of parts can be reduced.
  • a pair of the abutting portions are arranged so as to face each other with the sheet support portion interposed therebetween.
  • the sheet support portion is sandwiched between the pair of contact portions facing each other and is also in contact with the contact portions, so that the supported portion becomes the sheet support portion with the thermal expansion of the optical sheet.
  • the relative displacement operation is smoothly guided.
  • the supported portion has a protruding piece shape that partially protrudes from an outer edge of the optical sheet. In this way, it is not necessary to increase the size of the entire optical sheet, so that the material cost for the optical sheet can be reduced.
  • the optical sheet includes a center-side supported portion provided at a central position in the second direction on the other end side, and a center-side sheet supporting portion that supports the center-side supported portion.
  • the supported portion is provided so as to protrude from the outer edge of the optical sheet to the same side as the central supported portion along the first direction. If it does in this way, a supported part can be arranged using the arrangement space of a center side supported part. Therefore, it is possible to reduce the size of the optical sheet in the second direction as compared with a case where the supported portion protrudes from the outer edge of the optical sheet along the second direction.
  • a second sheet support portion that supports the one end side of the optical sheet, a second supported portion that is provided on the one end side of the optical sheet and supported by the second sheet support portion, and the second 2nd contact part which consists of a part contact
  • the 2nd located in the center side and the end side about the said 2nd direction in the said optical sheet, respectively.
  • a center side portion and a second end side portion are connected to each other, and at least the second end side portion is inclined in the oblique direction so as to go from the second center side portion toward the opposite side to the other end side in the first direction.
  • a second abutting portion extending along the second direction and having an inclination angle with respect to the second direction larger than that of the second central portion.
  • the second end side portion extends along the oblique direction from the second center side portion toward the opposite side to the other end side in the first direction, and is in the second direction as compared with the second center side portion. Since the inclination angle formed is large, when the optical sheet is thermally expanded as the temperature environment is increased, the second sheet supporting portion is slidably contacted with the second end side portion, so that the optical sheet is in the first direction. The other end side of is extended in a form away from the other end side in the first direction. With the thermal expansion of the optical sheet, the contact target with respect to the second sheet support portion changes from the second end side portion to the second center side portion in the second contact portion.
  • the second central side portion has a smaller inclination angle with respect to the second direction than the second end side portion, when the optical sheet is thermally expanded as the temperature environment further increases, the second central side portion When the second sheet support portion is in sliding contact with the portion, the optical sheet extends in such a manner that the other end side in the first direction is away from the one end side in the first direction. Thereby, it is possible to avoid deformations such as wrinkles and deflections in the optical sheet accompanying thermal expansion. As described above, since the first sheet is supported by the second sheet support part and the sheet support part on both the one end side and the other end side in the first direction, the support of the optical sheet becomes more stable.
  • the tangent of the inclination angle formed by the second end side portion with respect to the second direction is the second in the optical sheet with respect to the dimension in the first direction in the optical sheet. It is formed so as to be equal to the ratio of the distance from the center position in the two directions to the second supported portion.
  • the second sheet support portion is brought into sliding contact with the second end side portion.
  • the optical sheet can be prevented from extending exclusively in such a manner that one end side in the first direction is away from the other end side in the first direction, and the other end side is extended in a manner away from the one end side.
  • the second contact portion is formed such that the second center side portion extends along the second direction. In this way, when the thermal expansion of the optical sheet proceeds with the second sheet support portion in contact with the second center side portion, the second sheet support portion is brought into sliding contact with the second center side portion.
  • the optical sheet can be prevented from extending in such a manner that the other end side in the first direction is away from one end side in the first direction, and the one end side is not extended in a form away from the other end side.
  • an opening through which the second sheet supporting portion is passed is formed so as to open toward the opposite side of the optical sheet from the other end side in the first direction. Yes.
  • the second supported portion can be reduced in size compared with the case where the opening is formed in a hole shape penetrating the second supported portion, thereby further narrowing the frame. Is suitable.
  • a display device of the present invention includes the above-described illumination device and a display panel that displays an image using light emitted from the illumination device. According to the display device having such a configuration, since the frame of the illumination device is narrowed, the appearance is excellent.
  • 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 chassis, LED substrate and light guide plate constituting backlight device included in liquid crystal display device Sectional drawing which shows the cross-sectional structure which cut
  • frame and optical sheet in the minimum temperature environment which concerns on Embodiment 2 of this invention Plan view of frame and optical sheet in first room temperature environment Plan view of frame and optical sheet in second room temperature environment Plan view of frame and optical sheet in maximum temperature environment
  • 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 Y-axis direction substantially coincides with the vertical direction (first direction)
  • the X-axis direction substantially coincides with the horizontal direction (second direction).
  • the upper and lower descriptions are based on the vertical direction (FIGS. 5 to 10, etc.).
  • the upper side shown in FIG. 4 is the front side
  • the lower side is the back side
  • the left side is the lower side in the vertical direction
  • the right side is the upper side in the vertical direction.
  • 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.
  • 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 (display panel) 11 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 includes a chassis 14 having a substantially box shape having a light emitting portion 14 b that opens toward the outside on the front side (the liquid crystal panel 11 side, the light output side), and the light of the chassis 14.
  • a plurality of optical sheets 15 arranged so as to cover the emitting portion 14b, and a frame (frame member) 16 that receives the optical sheet 15 from the back side.
  • 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 sheet 15 (liquid crystal panel 11), and a light guide.
  • a reflective sheet (reflective member) 20 disposed on the back side of the optical plate 19.
  • the backlight device 12 has an LED substrate 18 disposed at one end (lower side in the vertical direction) of the pair of end portions on the long side, and is mounted on the LED substrate 18.
  • Each LED 17 is unevenly distributed near one end on the long side of the liquid crystal panel 11.
  • the backlight device 12 according to the present embodiment 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. That is, the LED 17 is disposed on one end side (lower end side) in the Y-axis direction (first direction, vertical direction) with respect to the optical sheet 15.
  • 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 sheet 15 has a horizontally long rectangular shape when viewed in a plane, like the liquid crystal panel 11 and the chassis 14, and the X-axis direction (horizontal direction, second direction) and Y orthogonal to each other. It has a surface parallel to the axial direction (vertical direction, first direction).
  • the optical sheet 15 covers the light emitting portion 14 b of the chassis 14 and is disposed so as to be interposed between the liquid crystal panel 11 and the light guide plate 19. That is, it can be said that the optical sheet 15 is disposed on the exit side of the light exit path with respect to the LED 17.
  • the optical sheet 15 is a member (optical member) that exhibits an optical function of emitting light toward the liquid crystal panel 11 while giving a predetermined optical action to the light emitted from the LED 17.
  • the optical sheet 15 according to the present embodiment includes a microlens sheet 15a that imparts an isotropic condensing function to light emitted from the LED 17, and a prism sheet that imparts an anisotropic condensing function to light. 15 b and a reflective polarizing sheet 15 c that polarizes and reflects light. As shown in FIG.
  • the optical sheet 15 is laminated from the back side in the order of the microlens sheet 15a, the prism sheet 15b, and the reflective polarizing sheet 15c, and the outer peripheral edge of the optical sheet 15 with respect to the frame 16 described later. It is on the front side. That is, the microlens sheet 15a, the prism sheet 15b, and the reflective polarizing sheet 15c constituting the optical sheet 15 are arranged on the front side of the light guide plate 19, that is, on the light emitting side, the frame 16 (detailed frame-like portion 16a). Opposite with a minute interval.
  • the microlens sheet 15a has a configuration in which a number of microlenses are arranged along the X-axis direction and the Y-axis direction on the plate surface of the base material, and the transmitted light isotropic in the X-axis direction and the Y-axis direction. In other words, the light condensing action is given.
  • the prism sheet 15b is configured such that a large number of prisms extending along the X-axis direction or the Y-axis direction are arranged side by side along the Y-axis direction or the X-axis direction on the plate surface of the base material. The light collecting action is selectively given only in the direction in which the prisms are arranged.
  • the reflective polarizing sheet 15c is composed of 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, transmits p-waves contained in transmitted light, and transmits s-waves. By reflecting the light to the back side, the s-wave absorbed by the polarizing plate of the liquid crystal panel 11 is reused to increase the light use efficiency (and hence the luminance).
  • the frame 16 has a horizontally long frame-like portion (frame-like portion, frame-like support portion) 16a extending along the outer peripheral edges of the light guide plate 19 and the optical sheet 15.
  • the outer peripheral edge of the light guide plate 19 is pressed from the front side over the entire circumference by the frame-shaped portion 16a.
  • the frame-like portion 16a of the frame 16 is interposed between the optical sheet 15 and the light guide plate 19 and receives the outer peripheral edge of the optical sheet 15 from the back side, whereby the space between the optical sheet 15 and the light guide plate 19 is obtained.
  • the frame-shaped portion 16a is kept at a position spaced apart.
  • a buffer material 16b made of, for example, Poron (registered trademark) is provided on the back side (light guide plate 19 side) surface of the frame-like portion 16a of the frame 16.
  • the cushioning material 16b has a frame shape so as to extend over the entire circumference of the frame-shaped portion 16a.
  • the LED 17 is a so-called top surface emitting type in which the LED 17 is surface-mounted and the light emitting surface 17a faces away from the LED substrate 18 side.
  • the LED 17 is such that the LED chip emits, for example, blue light in a single color, and phosphors (yellow phosphor, green phosphor, red phosphor, etc.) are dispersed and blended in the sealing material to emit white light as a whole. .
  • the LED substrate 18 has an elongated plate shape extending along the long side direction (X-axis direction) of the chassis 14, and the mounting surface 18a on which the LEDs 17 are mounted is guided. It is arranged in the chassis 14 so as to face the end face of the optical plate 19.
  • the LED substrate 18 is attached to the chassis 14 such that the plate surface opposite to the mounting surface 18a of the LED 17 is in contact with the inner surface of the lower side portion 14c of the chassis 14 in the vertical direction.
  • a wiring pattern (not shown) for supplying power to the LED 17 is patterned on the mounting surface 18a of the LED 17 on the LED substrate 18, and a plurality of LEDs 17 are arranged at intervals along the X-axis direction. Has been implemented.
  • the light guide plate 19 is made of a synthetic resin material (for example, acrylic resin such as PMMA, polycarbonate, etc.) that is substantially transparent and has a refractive index sufficiently higher than that of air. As shown in FIGS. 2 and 4, the light guide plate 19 is arranged at a position directly below the liquid crystal panel 11 and the optical sheet 15 with a posture in which the plate surface is parallel to the plate surfaces of the liquid crystal panel 11 and the optical sheet 15. It is accommodated in the chassis 14 in the form. As shown in FIG. 3, the light guide plate 19 has a plate shape that is thicker than the optical sheet 15 and has a horizontally long rectangular shape when viewed from above, and a pair of short sides whose outer peripheral end surfaces are orthogonal to each other. And an end surface on the long side.
  • a synthetic resin material for example, acrylic resin such as PMMA, polycarbonate, etc.
  • the light guide plate 19 has an end face on the long side located on the lower side in the vertical direction of the outer peripheral end face facing the LED 17 and a light incident end face (light source facing end face) on which the light of the LED 17 is directly incident. ) 19a, the remaining three end faces (the end face on the other long side and the end face on the pair of short sides) do not face the LED 17, and the light from the LED 17 is directly incident. A non-light-incident end face (light source non-opposing end face) 19d that is not formed is used. Of the pair of front and back plate surfaces, the light guide plate 19 faces the front side (the liquid crystal panel 11 side, the optical sheet 15 side), and the light exit plate surface 19 b that emits light toward the liquid crystal panel 11 and the optical sheet 15.
  • the plate surface facing the back side is the light output opposite plate surface 19c opposite to the light output plate surface 19b.
  • the light guide plate 19 introduces light emitted from the LED 17 along the Y-axis direction from the light incident end surface 19a, and after propagating the light inside, rises along the Z-axis direction. And has a function of emitting light from the light exit plate surface 19b toward the optical sheet 15 side (front side, light emission side).
  • the optical sheet 15 and the light guide plate 19 which are optical members that impart optical action to transmitted light together, as shown in FIGS.
  • the frame-shaped outer peripheral end portion surrounding the effective light output area EA is a non-effective light output area NEA that cannot effectively emit light.
  • the boundary position between the effective light-emitting area EA and the non-effective light-emitting area NEA substantially coincides with the inner peripheral edge of the frame-like portion 16a in the frame 16, and the display area for displaying an image on the liquid crystal panel 11 and the non-display where no image is displayed It almost coincides with the boundary position with the region. 5 and 8 to 10, the boundary position between the effective light output area EA and the non-effective light output area NEA is illustrated by a one-dot chain line.
  • the reflection sheet 20 is arranged such that its plate surface is parallel to the plate surface of the light guide plate 19 and the like, and covers the light output opposite plate surface 19 c of the light guide plate 19.
  • the reflection sheet 20 is excellent in light reflectivity, and can efficiently start up light leaked from the light output opposite plate surface 19c of the light guide plate 19 toward the front side (light output plate surface 19b).
  • the reflection sheet 20 has an outer shape that is slightly larger than the light guide plate 19 and is arranged in such a manner that the end portion on the long side located on the lower side in the vertical direction protrudes to the LED 17 side from the light incident end surface 19a. ing.
  • the backlight device 12 supports the optical sheet 15 in the vertical direction (Y-axis direction, first direction) while allowing thermal expansion or contraction of the optical sheet 15.
  • a sheet support structure (the other end side sheet support structure, the upper end side sheet support structure, the first sheet support structure, and the seat suspension structure) to be suspended is provided.
  • the sheet support structure is a sheet support portion (the other end side sheet support portion, the upper end side sheet support portion, the first sheet support) that supports the upper end side (the other end side, the side opposite to the LED 17 side) in the vertical direction of the optical sheet 15.
  • the sheet support portion 21 is provided integrally with the frame 16 as shown in FIGS. Specifically, the seat support portion 21 is provided on the long side portion on the upper side in the vertical direction in the frame-like portion 16a of the frame 16, and the center position in the horizontal direction (second direction) among the long side portions. It is arranged near the end. A pair of sheet support portions 21 are provided at positions that are symmetrical with respect to the center position in the horizontal direction in the upper long side portion of the frame-shaped portion 16a.
  • the sheet support portion 21 has a circular rod shape (cylindrical shape) when viewed from above, and is formed so as to protrude from the frame-shaped portion 16a toward the front side.
  • the supported portion 22 has a protruding piece shape that partially protrudes upward from the upper edge of the vertical direction in the outer peripheral edge of the optical sheet 15.
  • the supported portion 22 is disposed closer to the end with respect to the center position in the horizontal direction on the upper end side (the other end side) of the optical sheet 15.
  • a pair of supported portions 22 are provided at positions that are symmetrical with respect to the center position in the horizontal direction on the upper end side of the optical sheet 15.
  • An opening 23 is formed in the supported portion 22 in a hole shape penetrating along the thickness direction (Z-axis direction). Therefore, the outer size of the supported portion 22 is larger than the outer size of the opening 23.
  • the sheet support portion 21 extends along the relative displacement direction with respect to the sheet support portion 21 accompanying the thermal expansion of the optical sheet 15.
  • An abutting portion 25 is provided to abut against the.
  • the abutting portion 25 is formed by connecting a central side portion 25a and an end side portion 25b that are respectively located on the central side and the end side in the horizontal direction of the optical sheet 15.
  • the end portion 25b is formed so as to extend substantially straight along the horizontal direction. Therefore, the inclination angle of the end portion 25b with respect to the horizontal direction is 0 degree.
  • the center side portion 25a extends along the diagonal direction with respect to the vertical direction and the horizontal direction so as to go from the boundary position with the end side portion 25b to the lower end side (one end side, LED 17 side) in the vertical direction.
  • the central side portion 25a has a larger inclination angle with respect to the horizontal direction than the end side portion 25b.
  • a pair of abutting portions 25 are arranged so as to face each other with the sheet support portion 21 interposed therebetween. That is, the opening 23 has an opening width substantially equal to the outer dimension (diameter dimension) of the sheet support 21.
  • the sheet support portion 21 When the optical sheet 15 thermally expands and extends along the surface, the sheet support portion 21 is brought into contact with the central portion 25a from the state in which the sheet support portion 21 is in contact with the end portion 25b of the contact portion 25. Relative displacement to the state. Specifically, when thermal expansion of the optical sheet 15 proceeds with the sheet support portion 21 in contact with the end portion 25b, the end portion that extends along the horizontal direction and does not change its position in the vertical direction.
  • the optical sheet 15 When the sheet support portion 21 is slidably contacted with 25b, the optical sheet 15 has a shape in which the lower end side in the vertical direction is away from the upper end side in the vertical direction, that is, the shape is extended downward, and the upper end side is away from the lower end side.
  • the optical sheet 15 extends along the oblique direction and extends in the vertical direction toward the side opposite to the end side portion 25b side.
  • the sheet supporting portion 21 is slidably contacted with the central side portion 25a whose position changes downward (toward one end side), so that the optical sheet 15 has a shape in which the upper end side in the vertical direction moves away from the lower end side in the vertical direction. That is, it extends upward (see FIGS. 9 and 10).
  • the sheet support portion 21 is sandwiched between a pair of contact portions 25 facing each other and is also in contact with the contact portions 25, so that the supported portion 22 becomes the sheet support portion with the thermal expansion of the optical sheet 15.
  • the operation of relative displacement with respect to 21 is smoothly guided.
  • the optical sheet 15 is prevented from being deformed such as wrinkles and deflections due to thermal expansion, and the upper end side and the lower end side are each extended when the optical sheet 15 is thermally expanded in the vertical direction. Yes. Therefore, the frame width on at least one end side can be narrowed as compared with a case where only the lower end side extends when the optical sheet thermally expands in the vertical direction. This is suitable for narrowing the frame.
  • the sheet support portion 21 is in contact with the end portion 25b of the contact portion 25, and the optical sheet 15 has its lower end side in the vertical direction from the upper end side during thermal expansion. Since it is assumed to extend away from the light, the light from the LED 17 disposed on the lower end side in the vertical direction of the optical sheet 15 leaks without entering the surface of the optical sheet 15 even if the frame is narrowed. Things are hard to happen. That is, it is possible to achieve both narrowing of the frame and suppression of light leakage.
  • the contact portion 25 is such that the tangent of the inclination angle formed by the central portion 25 a with respect to the horizontal direction is the center position in the optical sheet 15 in the horizontal direction with respect to the vertical dimension in the optical sheet 15 It is formed so that it may become equal to the ratio of the distance from to the supported part 22. That is, the inclination angle formed by the central portion 25a with respect to the horizontal direction is ⁇ 1, the distance from the central position in the optical sheet 15 to the supported portion 22 is D1, and the dimension in the vertical direction of the optical sheet 15 is D1.
  • V1 V1
  • the sheet support portion 21 that is slidably contacted with the central side portion 25b as the thermal expansion of the optical sheet 15 proceeds while the sheet support portion 21 is in contact with the central side portion 25b.
  • the amount of displacement that is relatively displaced along the vertical direction and the horizontal direction substantially coincides with the amount of displacement that the supported portion 22 is displaced along the vertical direction and the horizontal direction as the optical sheet 15 is thermally expanded. become. Therefore, the optical sheet 15 can be prevented from extending only from the upper end side in the vertical direction away from the lower end side in the vertical direction, that is, extending upward, and from the lower end side away from the upper end side, that is, from extending downward.
  • the backlight device 12 includes a lower end side in the vertical direction of the optical sheet 15 (an opposite side with the optical sheet 15 interposed in the vertical direction with respect to the sheet support portion 21).
  • a sheet receiving portion 24 capable of receiving the sheet is provided.
  • the sheet receiving portion 24 has a relatively high temperature environment (second room temperature environment) although a gap C1 is spaced between the lower end portion in the vertical direction of the optical sheet 15 in a relatively low temperature environment (lowest temperature environment). ) Is in contact with the lower end of the thermally expanded optical sheet 15 in the vertical direction (see FIG. 9).
  • the sheet receiving portion 24 is provided integrally with the frame 16 together with the sheet support portion 21 described above.
  • the positional relationship between the sheet support portion 21 and the sheet receiving portion 24 is determined with high positional accuracy, and the number of parts can be reduced. It is done.
  • the sheet receiving portion 24 is provided at least on the long side portion on the lower side in the vertical direction of the frame-like portion 16 a of the frame 16. More specifically, the sheet receiving portion 24 extends to the pair of short side portions and the upper long side portion in addition to the lower long side portion in the vertical direction of the frame-like portion 16a. It has a frame shape extending over the entire circumference of 16a. The sheet receiving portion 24 is disposed on the outer peripheral edge portion of the frame-shaped portion 16a and is provided so as to protrude from the frame-shaped portion 16a toward the front side. It can be received from the back side (see FIG. 4).
  • the lower part of the vertical direction of the sheet receiving part 24 having a frame shape is opposed to the lower end part of the optical sheet 15 in the vertical direction, and as shown in FIG.
  • the space C1 is spaced from the lower end of the optical sheet 15, but the relatively high temperature environment (the second normal temperature environment or the highest temperature described later). Environment) is configured to come into contact with the lower end of the optical sheet 15 (see FIG. 9).
  • the pair of side portions arranged on both sides in the horizontal direction (X-axis direction, second direction) of the frame-shaped sheet receiving portion 24 is in the vertical direction of the optical sheet 15 in a relatively low temperature environment.
  • a space is provided between the pair of side end portions along the side, the side end portions of the optical sheet 15 are brought into contact with each other in a relatively high temperature environment (maximum temperature environment described later) (FIG. 10).
  • the sheet receiving portion 24 has a maximum temperature environment in which a gap C1 between the lower end portion of the optical sheet 15 in the assumed lowest temperature environment is assumed to be the lowest temperature environment in the optical sheet 15.
  • the dimensional difference in the vertical direction between This “dimensional difference” is the difference between the short side dimension V1 of the optical sheet 15 in the lowest temperature environment shown in FIG. 5 and the short side dimension V2 of the optical sheet 15 in the highest temperature environment shown in FIG. (V2-V1).
  • the supported portion 22 has a gap C1 in which the dimension V3 in the vertical direction in the opening 23 is spaced between the lower end portion of the optical sheet 15 and the sheet receiving portion 24 in the assumed minimum temperature environment
  • the sum of the vertical dimension V3 in the opening 23 and the distance C1 between the lower end of the optical sheet 15 and the sheet receiving portion 24 in the lowest temperature environment is the lowest temperature in the optical sheet 15. It is equal to the dimensional difference (V2 ⁇ V1) in the vertical direction between the environment and the maximum temperature environment.
  • the optical sheet 15 that thermally expands from the lowest temperature environment to the highest temperature environment is allowed to extend from the upper end side and the lower end side in the vertical direction, thermal expansion As a result, deformation such as wrinkles and bending is less likely to occur in the optical sheet 15.
  • the supported portion 22 can be reduced in size, which is suitable for further narrowing the frame.
  • the optical sheet 15 and the frame 16 are respectively provided with a central sheet support portion 26 and a central supported portion 27 at the central position in the horizontal direction.
  • the center-side sheet support portion 26 is provided on the long side portion on the upper side in the vertical direction of the frame-like portion 16a of the frame 16, and is disposed at the center position in the horizontal direction of the long side portion. Therefore, the distance from the center side sheet support part 26 to each sheet support part 21 is substantially equal.
  • the center-side supported portion 27 has a protruding piece shape that partially protrudes upward from the upper edge of the vertical direction in the outer peripheral edge of the optical sheet 15, that is, projects in the same direction as each supported portion 22.
  • each supported portion 22 can be arranged using the arrangement space of the center-side supported portion 27. Therefore, the optical sheet 15 can be reduced in size in the horizontal direction as compared with a case where the supported portion protrudes from the outer edge of the optical sheet 15 along the horizontal direction.
  • the center-side supported portion 27 has a horizontally long rectangular shape as viewed in a plane, for example.
  • the center-side supported portion 27 is disposed at the center position in the horizontal direction on the upper end side of the optical sheet 15. Therefore, the distance from the center side supported part 27 to each supported part 22 is substantially equal.
  • a center-side opening (opening) 28 through which the center-side sheet support portion 26 passes is formed in a hole shape penetrating the center-side supported portion 27 along the thickness direction.
  • the central opening 28 extends substantially straight along the vertical direction, and the dimension in the vertical direction is larger than that of the central sheet support portion 26.
  • the optical sheet 15 is supported at the upper end side in the vertical direction by the center-side sheet support portion 26 that is passed through the opening portion 28 provided in the center-side supported portion 27.
  • the center-side supported portion 27 is disposed at the center position in the horizontal direction, so that the optical sheet 15 is relatively displaced relative to the center-side sheet support portion 26 along the vertical direction.
  • center side opening 28 provided in the center side supported portion 27 extends along the vertical direction and the dimension in the vertical direction is larger than that of the center side seat support portion 26, the above described center side supported portion. 27 relative displacements can be allowed.
  • a pair of portions extending along the vertical direction of the opening edge of the central side opening portion 28 are arranged so as to sandwich the central side sheet support portion 26 from both sides in the horizontal direction, and the central side sheet support portion 26. Therefore, the relative displacement operation along the vertical direction between the center side sheet support portion 26 and the center side supported portion 27 can be smoothly guided.
  • 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 control circuit (not shown) and the driving power from the LED driving circuit (not shown) is supplied to each LED 17 on the LED substrate 18.
  • the light from each LED 17 is guided to the liquid crystal panel 11 through the optical sheet 15 by being guided by the light guide plate 19, thereby displaying a predetermined image on the liquid crystal panel 11. .
  • each LED 17 when each LED 17 is turned on as the liquid crystal display device 10 is used, each LED 17 generates heat, and various substrates arranged on the back side of the backlight device 12 generate heat.
  • the external environmental temperature room temperature for indoor use, outside temperature for outdoor use
  • thermal expansion occurs in the components of the liquid crystal display device 10, and the optical sheet 15, which is a particularly large and thin optical member, has a large extension amount due to thermal expansion.
  • the optical performance tends to deteriorate due to the tendency of deformation such as wrinkles and deformation accompanying expansion.
  • a sheet support structure that supports the optical sheet 15 in the vertical direction while allowing thermal expansion of the optical sheet 15 is adopted, and the operation thereof will be described in detail below.
  • the “ambient temperature” of the external environmental temperature is, for example, 25 ° C.
  • the “low temperature” is, for example, 0 ° C.
  • the “high temperature” is, for example, 50 ° C. Therefore, the state where the backlight device 12 is not turned on when the external environmental temperature is low is the assumed minimum temperature environment, whereas the backlight device 12 is turned on at the maximum brightness when the external environmental temperature is high. The state becomes the assumed maximum temperature environment.
  • a state in which the backlight device 12 is not turned on when the external environmental temperature is normal temperature is defined as a first normal temperature environment
  • a state in which the backlight device 12 is lit at the maximum brightness when the external environmental temperature is normal temperature is defined as a second normal temperature. The environment.
  • the first normal temperature environment and the second normal temperature environment are normal (general) usage conditions and are assumed to be used for a long time.
  • the first normal temperature environment and the second normal temperature environment are closer to the minimum temperature environment than the first normal temperature environment. 2 It can be said that the temperature environment closer to the maximum temperature environment than the normal temperature environment is assumed to be temporary use outside the normal use situation.
  • 5 shows the lowest temperature environment
  • FIG. 8 shows the first room temperature environment
  • FIG. 9 shows the second room temperature environment
  • FIG. 10 shows the highest temperature environment.
  • the internal temperature of the liquid crystal display device 10 rises due to the heat generated from the LED 17 and the like, so that the optical sheet 15 is thermally expanded. To do.
  • the internal temperature of the liquid crystal display device 10 even if the liquid crystal display device 10 is not used in the minimum temperature environment, if the external environmental temperature rises from 0 ° C., the internal temperature of the liquid crystal display device 10 also rises and the optical sheet 15 is thermally expanded. .
  • the optical sheet 15 is thermally expanded from the lowest temperature environment, the supported parts 22 and the central supported parts 27 supported by the respective sheet support parts 21 and the central sheet support part 26 from the state shown in FIG.
  • the lower end in the vertical direction of the optical sheet 15 starts downward from the (upper end side) and approaches the sheet receiving portion 24, and the horizontal direction of the optical sheet 15 starts from the center supported portion 27. Both side ends of the side extend sideways.
  • the reason why the optical sheet 15 does not extend upward in the vertical direction but extends downward in the vertical direction is that the end side portion 25b in each contact portion 25 provided in each supported portion 22 is horizontal. This is because each sheet support portion 21 is displaced relative to the end portion 25b in such a manner that the sheet support portion 21 is in sliding contact with the end portion 25b.
  • the interval C1 provided between the lower end portion of the optical sheet 15 and the sheet receiving portion 24 is gradually narrowed.
  • each sheet support portion 21 is located in the middle of the end portion 25 b extending along the horizontal direction in each contact portion 25.
  • a gap C2 narrower than the gap C1 in the lowest temperature environment is provided between the lower end portion in the vertical direction of the optical sheet 15 and the sheet receiving portion 24, and the lower end portion is the sheet receiving portion 24. It is still non-contact. For example, when the use of the liquid crystal display device 10 is started from the first normal temperature environment and the backlight device 12 is turned on at the maximum luminance, the second normal temperature environment is reached.
  • each sheet support portion 21 When reaching from the first room temperature environment to the second room temperature environment, as shown in FIG. 9, each sheet support portion 21 includes an end side portion 25 b extending in the horizontal direction in each contact portion 25, and an oblique direction. , And reaches the boundary position with the central side portion 25a extending along the line.
  • the lower end portion in the vertical direction of the optical sheet 15 is brought into contact with the sheet receiving portion 24. At this time, the lower end portion in the vertical direction of the optical sheet 15 is received by the sheet receiving portion 24, so that further downward extension in the vertical direction is restricted.
  • the reason why the lower end portion of the optical sheet 15 is in contact with the sheet receiving portion 24 in the second normal temperature environment lower than the maximum temperature environment is that the lower end portion of the optical sheet 15 and the sheet receiving portion 24 are in the lowest temperature environment.
  • the distance C1 between the two is less than the dimensional difference (V2 ⁇ V1) in the vertical direction between the lowest temperature environment and the highest temperature environment in the optical sheet 15.
  • V2 ⁇ V1 the dimensional difference in the vertical direction between the lowest temperature environment and the highest temperature environment in the optical sheet 15.
  • the lower end portion of the optical sheet 15 in the vertical direction is hardly received by the sheet receiving portion 24 during the period from the first normal temperature environment to the second normal temperature environment that is assumed to be used for a long time. . Accordingly, problems (such as abnormal noise) that may occur due to interference between the optical sheet 15 and the sheet receiving portion 24 hardly occur in a normal use situation.
  • the maximum temperature environment is obtained.
  • the sheet support portion 21 is slidably contacted with the central side portion 25a, and the end side portion 25b side of the central side portion 25a Will be displaced relative to the opposite end.
  • the central side portion 25a extends along an oblique direction with respect to the vertical direction and the horizontal direction and is configured to change in position downward in the vertical direction toward the side opposite to the end side portion 25b side
  • the optical sheet 15 extends upward in the vertical direction at the upper end side in the vertical direction.
  • the tangent of the inclination angle ⁇ ⁇ b> 1 formed with respect to the horizontal direction of the central side portion 25 a is a distance from the center position in the horizontal direction of the optical sheet 15 to the dimension V ⁇ b> 1 in the vertical direction of the optical sheet 15 to the supported portion 22.
  • the optical sheet 15 Since it is formed so as to be equal to the ratio of D1, it is slidably contacted with the central portion 25b as the thermal expansion of the optical sheet 15 proceeds with the sheet support portion 21 in contact with the central portion 25b.
  • the amount of displacement by which the sheet support portion 21 is relatively displaced along the vertical direction and the horizontal direction is the amount of displacement by which the supported portion 22 is displaced along the vertical direction and the horizontal direction as the optical sheet 15 is thermally expanded. Is almost the same.
  • the optical sheet 15 does not extend downward in the vertical direction but extends upward in the vertical direction exclusively.
  • the center-side sheet support portion 26 is relatively displaced downward along the vertical direction in the center-side opening 28 of the center-side supported portion 27.
  • the optical sheet 15 has its lower end portion received by the sheet receiving portion 24, so that downward extension in the vertical direction is restricted.
  • the upper end of the optical sheet 15 is allowed to extend upward from the second room temperature environment to the maximum temperature environment shown in FIG. Deformation such as wrinkles and deflection is avoided.
  • the optical sheet 15 extends to the maximum possible range in the vertical direction and the horizontal direction, and each sheet support portion 21 and the center side sheet support portion. 26 reaches the lower end position in the vertical direction of each opening 23 and the center side opening 28 in each supported portion 22 and the center side supported portion 27, and a pair of side end portions in the horizontal direction in the optical sheet 15
  • the sheet receiving portion 24 is in contact with a pair of side portions.
  • each sheet support portion 21 and the center side sheet support portion 26 are lower ends in the vertical direction of the respective opening portions 23 and the center side opening portions 28 in each supported portion 22 and the center side supported portion 27.
  • the reason for reaching the position is that the dimension V3 in the vertical direction of each opening portion 23 and the center side opening portion 28 of each supported portion 22 and the center side supported portion 27 is the lower end portion of the optical sheet 15 and the sheet in the lowest temperature environment. This is because the distance C1 between the receiving portion 24 and the dimensional difference (V2 ⁇ V1) in the vertical direction between the lowest temperature environment and the highest temperature environment in the optical sheet 15 is made equal to the difference. .
  • each sheet support portion 21 and each supported portion 22 are relatively displaced in the opposite direction to the above, and similarly, the optical sheet 15 is deformed by wrinkles or bending. Is difficult to occur.
  • the backlight device (illumination device) 12 of the present embodiment has an optical sheet 15 having a surface parallel to the first direction and the second direction orthogonal to each other and imparting an optical action to the light,
  • An LED (light source) 17 disposed on one end side in the first direction in the optical sheet 15, a sheet support portion 21 that supports the other end side in the first direction in the optical sheet 15, and the other end side in the optical sheet 15.
  • the contact portion 22 is provided near the end with respect to the center position in the second direction and supported by the sheet support portion 21, and the contact portion of the supported portion 22 that is in contact with the sheet support portion 21.
  • Part 25 which is formed by connecting a central side part 25 a and an end side part 25 b respectively located at the central side and the end side in the second direction in the optical sheet 15, and at least the central side part
  • the inclination angle ⁇ 1 that extends along the oblique direction with respect to the first direction and the second direction so that 25a goes from the end portion 25b toward the one end side in the first direction is larger than the end portion 25b.
  • the light emitted from the LED 17 arranged on one end side in the first direction in the optical sheet 15 is irradiated to the surface of the optical sheet 15 parallel to the first direction and the second direction. Then, an optical action is given by the optical sheet 15.
  • the optical sheet 15 is formed by the sheet support portion 21 in contact with the contact portion 25 of the supported portion 22 provided on the other end side in the first direction and closer to the end in the second direction with respect to the center position. Supported in one direction.
  • the optical sheet 15 is thermally expanded in the first direction and the second direction, and accordingly, the sheet support portion 21 is centered from the state in which the end portion 25b of the contact portion 25 is in contact.
  • the sheet support portion 21 is in contact with the end portion 25b of the contact portion 25 in the supported portion 22 of the optical sheet 15. Since the end side portion 25b has a smaller inclination angle with respect to the second direction than the center side portion 25a, when the optical sheet 15 is thermally expanded as the temperature environment increases, the end side portion 25b has a sheet on the end side portion 25b.
  • the optical sheet 15 extends such that one end side in the first direction is away from the other end side in the first direction.
  • the contact target with respect to the sheet support portion 21 changes from the end side portion 25b of the contact portion 25 to the central side portion 25a.
  • the central side portion 25a extends from the end side portion 25b toward the one end side in the first direction along an oblique direction with respect to the first direction and the second direction, and in comparison with the end side portion 25b, the second direction. Since the optical sheet 15 is thermally expanded as the temperature environment further increases, the sheet support portion 21 is slidably contacted with the central portion 25a, so that the optical sheet 15 is The other end side in the direction extends in a form away from the one end side in the first direction. Thereby, it is possible to avoid deformation such as wrinkles and deflections in the optical sheet 15 due to thermal expansion.
  • the one end side and the other end side are respectively extended. Therefore, when the optical sheet is thermally expanded in the first direction, only the one end side is provided. As compared with the case where the frame is extended, the frame width at least on one end side can be narrowed. This is suitable for narrowing the frame. When the frame is narrowed in this way, light leakage from the light emitted from the LED 17 directly without entering the surface of the optical sheet 15 tends to occur. In that respect, in a relatively low temperature environment, the sheet support portion 21 is in contact with the end portion 25b of the contact portion 25, and the optical sheet 15 has one end side in the first direction at the other end during thermal expansion.
  • the light from the LED 17 arranged on one end side in the first direction in the optical sheet 15 does not enter the surface of the optical sheet 15 even if the frame is narrowed. It is difficult for a situation to leak out. That is, it is possible to achieve both narrowing of the frame and suppression of light leakage.
  • the contact portion 25 is such that the tangent of the inclination angle ⁇ 1 formed by the central portion 25a with respect to the second direction is the center position in the second direction in the optical sheet 15 with respect to the dimension V1 in the first direction in the optical sheet 15.
  • To the supported portion 22 so as to be equal to the ratio of the distance D1.
  • the sheet support portion 21 is slidably contacted with the central side portion 25a. 15, the other end side in the first direction exclusively extends away from the one end side in the first direction, and the one end side is prevented from extending away from the other end side.
  • the contact portion 25 is formed such that the end side portion 25b extends along the second direction. In this way, when the thermal expansion of the optical sheet 15 proceeds while the sheet support portion 21 is in contact with the end portion 25b, the sheet support portion 21 is slidably contacted with the end portion 25b. No. 15 is extended exclusively in such a way that one end side in the first direction is away from the other end side in the first direction, and the other end side is not extended in a form away from the one end side.
  • the optical sheet 15 includes a center-side supported portion 27 provided at the other end side and at a central position in the second direction, and a center-side sheet supporting portion 26 that supports the center-side supported portion 27.
  • the center-side supported portion 27 is provided with a center-side opening portion (opening portion) 28 through which the center-side sheet support portion 26 passes and whose dimension in the first direction is larger than that of the center-side sheet support portion 26.
  • the optical sheet 15 is passed through the center-side opening 28 provided in the center-side supported portion 27 arranged at the other end side in the first direction and at the center position in the second direction.
  • the central side sheet support 26 supports the first direction.
  • the center-side supported portion 27 When the optical sheet 15 is thermally expanded, the center-side supported portion 27 is relatively displaced relative to the center-side sheet support portion 26 along the first direction.
  • the center-side supported portion 27 is provided with a center-side opening 28 that extends along the first direction and has a dimension in the first direction larger than that of the center-side sheet support portion 26. The relative displacement of the side supported portion 27 can be allowed.
  • the sheet receiving portion 24 is disposed on the opposite side of the sheet support portion 21 with respect to the first direction with the optical sheet 15 interposed therebetween and can receive one end side in the first direction of the optical sheet 15.
  • the optical sheet 15 is provided with a sheet receiving portion 24 that is in contact with the one end side of the optical sheet 15 while being spaced from the one end side in the optical sheet 15. In this way, when the optical sheet 15 is thermally expanded and the one end side in the first direction extends away from the other end side in the first direction, the one end side is received by the sheet receiving portion 24, so that The extension of the one end side is restricted, and the optical sheet 15 is supported in the first direction.
  • the other end side in the first direction of the optical sheet 15 extends in a manner away from the one end side in the first direction.
  • the support of the optical sheet 15 becomes more stable.
  • a frame (frame-like member) 16 is formed so as to extend along the outer peripheral edge of the optical sheet 15, and the sheet support portion 21 and the sheet receiving portion 24 are provided on the frame 16. .
  • the sheet support portion 21 and the sheet receiving portion 24 are provided on the same frame 16, the positional relationship between the sheet support portion 21 and the sheet receiving portion 24 is determined with high positional accuracy, and the number of parts is reduced. Is planned.
  • a pair of abutting portions 25 are arranged so as to face each other with the sheet support portion 21 interposed therebetween.
  • the sheet support portion 21 is sandwiched between the pair of contact portions 25 facing each other and is in contact with the contact portions 25, so that the supported portion 22 is accompanied by the thermal expansion of the optical sheet 15. Is smoothly guided with respect to the seat support 21.
  • the supported portion 22 has a protruding piece shape that partially protrudes from the outer edge of the optical sheet 15. By doing so, it is not necessary to increase the size of the entire optical sheet 15, so that the material cost related to the optical sheet 15 can be reduced.
  • the optical sheet 15 includes a center-side supported portion 27 provided at the other end side and at a central position in the second direction, and a center-side sheet supporting portion 26 that supports the center-side supported portion 27.
  • the supported portion 22 is provided so as to protrude from the outer edge of the optical sheet 15 to the same side as the central supported portion 27 along the first direction. If it does in this way, the supported part 22 can be arrange
  • the liquid crystal display device (display device) 10 includes the backlight device 12 described above and a liquid crystal panel (display panel) 11 that displays an image using light emitted from the backlight device 12. And comprising.
  • the backlight device 12 has a narrow frame, which is excellent in appearance.
  • Embodiment 2 A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • this Embodiment 2 what added the 2nd sheet
  • movement, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • the optical sheet 115 is supported on the lower end side (one end side) in the vertical direction as shown in FIG.
  • a second sheet support structure (one end sheet support structure, lower end side sheet support structure) is provided.
  • the second sheet support structure includes a second sheet support portion (one end side sheet support portion, a lower end side sheet support portion) 29 that supports the lower end side in the vertical direction of the optical sheet 115 and a lower end portion of the optical sheet 115 in the vertical direction.
  • the second sheet support part 29 having a second opening (one end side opening part, lower end side opening part) 31 that is provided and through which the second sheet support part 29 passes is provided by the second sheet opening part 31.
  • a second supported part (one end side supported part, lower end side supported part) 30 to be supported.
  • the second sheet support portion 29 is provided integrally with the frame 116, and more specifically, is provided on both short sides located at both ends in the horizontal direction of the frame-like portion 116 a. In the short side portion, it is arranged near the lower end position in the vertical direction. Similar to the sheet support portion 121, the second sheet support portion 29 has a circular rod shape when seen in a plan view, and is formed so as to protrude from the frame-shaped portion 116a toward the front side.
  • the second supported portion 30 has a protruding piece shape that partially protrudes laterally along the horizontal direction from the lower end portion of the side edge extending along the vertical direction of the outer peripheral edge of the optical sheet 115.
  • the second supported portions 30 have a vertically long rectangular shape when viewed in a plane.
  • a pair of the second supported portions 30 are provided at the lower ends of the pair of side edges of the optical sheet 115.
  • a second opening 31 is formed in the second supported portion 30 in the shape of a hole penetrating along the thickness direction.
  • the opening edge of the second opening 31 in the second supported part 30 extends along the relative displacement direction with respect to the second sheet support part 29 accompanying the thermal expansion of the optical sheet 115.
  • a second contact portion (one end side portion, lower end side portion) 32 that is in contact with the second sheet support portion 29 is provided.
  • the second contact portion 32 is formed by connecting a second center side portion 32a and a second end side portion 32b, which are respectively located on the center side and the end side in the horizontal direction of the optical sheet 115.
  • the second central side portion 32a is formed to extend substantially straight along the horizontal direction. Accordingly, the inclination angle of the second central portion 32a with respect to the horizontal direction is 0 degree.
  • the second end side portion 32b extends along the oblique direction with respect to the vertical direction and the horizontal direction so as to go from the boundary position with the second central side portion 32a toward the lower end side in the vertical direction.
  • the second end side portion 32b has a larger inclination angle with respect to the horizontal direction than the second center side portion 32a.
  • the second end side portion 32b has a second tangent of the inclination angle ⁇ 2 formed with respect to the horizontal direction from the center position in the horizontal direction in the optical sheet 115 with respect to the dimension V1 in the vertical direction in the optical sheet 115. It is formed to be equal to the ratio of the distance D2 to the supported portion 30.
  • a pair of second contact portions 32 are arranged to face each other across the second sheet support portion 29. That is, the opening width of the second opening 31 is substantially equal to the outer dimension (diameter dimension) of the second sheet support portion 29.
  • the second sheet support portion 29 When the optical sheet 115 thermally expands and extends along the surface, the second sheet support portion 29 is accordingly brought into contact with the second end portion 32b of the second contact portion 32 from the second center. Relative displacement is brought into contact with the side portion 32a. Specifically, when the thermal expansion of the optical sheet 115 proceeds in a state where the second sheet support portion 29 is in contact with the second end side portion 32b, the optical sheet 115 extends along an oblique direction toward the second center side portion 32a side. The second sheet support portion 29 is slidably contacted with the second end side portion 32b whose position changes upward in the vertical direction (toward the other end side), so that the lower end side in the vertical direction of the optical sheet 115 is vertical.
  • the direction extends away from the upper end side, that is, extends downward (see FIGS. 11 and 12).
  • the second sheet support portion 29 is sandwiched between the pair of second abutting portions 32 facing each other and abutted against the second abutting portions 32.
  • the movement of the supported portion 30 relative to the second sheet support portion 29 is smoothly guided.
  • the thermal expansion of the optical sheet 115 proceeds while the second sheet support portion 29 is in contact with the second center side portion 32a, the optical sheet 115 extends along the horizontal direction and does not change its position in the vertical direction.
  • the second sheet support portion 29 is slidably contacted with the second center side portion 32a, so that the optical sheet 115 extends exclusively in a shape in which the upper end side in the vertical direction is away from the lower end side in the vertical direction, that is, the lower end side. In this case, it is possible to avoid extending away from the upper end side, that is, extending downward (see FIGS. 13 and 14).
  • the optical sheet 115 can be prevented from being deformed such as wrinkles and flexure due to thermal expansion, and the optical sheet 115 can support the sheet support portion 121 and the second sheet support in both the upper end side and the lower end side in the vertical direction. Since it is supported by the portion 29, the support of the optical sheet 115 becomes more stable.
  • the optical sheet 115 thermally expands as the temperature rises from the lowest temperature environment shown in FIG. 11, the vertical lower end of the optical sheet 115 faces downward along the vertical direction as shown in FIG. The both side ends in the horizontal direction extend sideways along the horizontal direction.
  • the second sheet support portion 29 is slidably contacted with the second end side portion 32b and is relatively displaced toward the second center side portion 32a side of the second end side portion 32b.
  • the second end side portion 32b is configured to extend along the oblique direction with respect to the vertical direction and the horizontal direction and to change the position upward in the vertical direction toward the second central side portion 32a side,
  • the second sheet support portion 29 is slidably contacted with the second end side portion 32b, the lower end side in the vertical direction of the optical sheet 115 extends downward in the vertical direction.
  • the second end portion 32b has a second tangent of the inclination angle ⁇ 2 formed with respect to the horizontal direction from the center position in the horizontal direction of the optical sheet 115 with respect to the dimension V1 in the vertical direction of the optical sheet 115.
  • the second sheet support portion 29 Since the distance D2 is equal to the ratio of the distance D2 up to 30, the second sheet support portion 29 is in contact with the second end portion 32b and the thermal expansion of the optical sheet 115 proceeds.
  • the amount of displacement by which the second sheet support portion 29 slidably contacted with the two end side portions 32 b is relatively displaced along the vertical direction and the horizontal direction is the second supported portion 30 as the optical sheet 115 is thermally expanded. Substantially coincides with the displacement amounts respectively displaced along the vertical direction and the horizontal direction. As a result, the optical sheet 115 does not extend upward in the vertical direction but extends downward in the vertical direction exclusively.
  • each second sheet support portion 29 is inclined in each second contact portion 32 as shown in FIG. The boundary position between the second end side portion 32b along the second center side portion 32a along the horizontal direction is reached.
  • the second sheet support portion 29 abutting against the second central side portion 32a
  • the relative displacement is caused toward the side opposite to the second end side portion 32b side with respect to the two center side portions 32a. Since the second center side portion 32a extends along the horizontal direction and does not change its position in the vertical direction, the second sheet support portion 29 is in sliding contact with the second center side portion 32a.
  • the optical sheet 115 does not extend downward in the vertical direction, but exclusively extends upward.
  • the second sheet support portion 29 that supports one end side of the optical sheet 115 and the second sheet support portion 29 that is provided on one end side of the optical sheet 115 and supported by the second sheet support portion 29.
  • a second abutting portion 32 comprising a supported portion 30 and a portion of the second supported portion 30 that abuts on the second sheet supporting portion 29, the center side of the optical sheet 115 in the second direction;
  • the second center side portion 32a and the second end side portion 32b, which are respectively positioned on the end side, are connected to each other, and at least the second end side portion 32b is the other end side in the first direction from the second center side portion 32a.
  • a second abutting portion 32 extending along an oblique direction so as to be directed to the opposite side and having an inclination angle with respect to the second direction larger than that of the second central portion 32a.
  • the optical sheet 115 thermally expands in the first direction and the second direction, and accordingly, the second sheet support portion 29 is the second of the second contact portions 32. Relative displacement occurs from the state of contact with the end portion 32b to the state of contact with the second center portion 32a.
  • the second sheet support portion 29 is brought into contact with the second end portion 32b of the second contact portion 32 in the second supported portion 30 of the optical sheet 115. Yes.
  • the second end side portion 32b extends from the second center side portion 32a in an oblique direction so as to go to the opposite side to the other end side in the first direction, and is second compared to the second center side portion 32a. Since the inclination angle formed with respect to the direction is large, when the optical sheet 115 is thermally expanded as the temperature environment is increased, the second sheet support portion 29 is slidably contacted with the second end side portion 32b. The sheet 115 extends such that the other end side in the first direction is away from the other end side in the first direction. Along with the thermal expansion of the optical sheet 115, the contact object with respect to the second sheet support portion 29 changes from the second end side portion 32b of the second contact portion 32 to the second center side portion 32a.
  • the optical sheet 115 Since the second central side portion 32a has a smaller angle of inclination with respect to the second direction than the second end side portion 32b, when the optical sheet 115 is thermally expanded as the temperature environment further increases, When the second sheet support portion 29 is slidably contacted with the second central portion 32a, the optical sheet 115 extends in such a manner that the other end side in the first direction is away from one end side in the first direction. Thereby, it is possible to avoid deformation such as wrinkles and bending in the optical sheet 115 due to thermal expansion. As described above, since the first sheet is supported by the second sheet support part 29 and the sheet support part 121 on both the one end side and the other end side, the support of the optical sheet 115 becomes more stable.
  • the second contact portion 32 is such that the tangent of the inclination angle ⁇ 2 formed by the second end side portion 32b with respect to the second direction is the second direction in the optical sheet 115 with respect to the dimension V1 in the first direction in the optical sheet 115. Is formed so as to be equal to the ratio of the distance D2 from the center position to the second supported portion 30. In this way, when the thermal expansion of the optical sheet 115 proceeds in a state where the second sheet support portion 29 is in contact with the second end side portion 32b, the second sheet support portion 29 slides on the second end side portion 32b. By being in contact with each other, the optical sheet 115 is extended only in such a manner that one end side in the first direction is away from the other end side in the first direction and the other end side is not extended in a form away from the one end side. .
  • the second contact portion 32 is formed such that the second center side portion 32a extends along the second direction. In this way, when the thermal expansion of the optical sheet 115 proceeds while the second sheet support portion 29 is in contact with the second center side portion 32a, the second sheet support portion 29 slides on the second center side portion 32a. By contacting the optical sheet 115, it is possible to avoid extending the other end side in the first direction away from the one end side in the first direction and extending away from the other end side in the first direction. .
  • Embodiment 3 A third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • this Embodiment 3 what changed the structure of the 2nd to-be-supported part 230 from above-described Embodiment 2 is shown.
  • the second opening 231 through which the second sheet support portion 229 passes is directed downward (opposite to the other end side) in the vertical direction. And open.
  • the 2nd opening part 231 is formed in the shape which notches the lower part about the perpendicular direction in the 2nd supported part 230.
  • FIG. According to such a configuration, as described in the second embodiment, the second supported portion is compared with the case where the second opening 31 is formed in a hole shape penetrating the second supported portion 30.
  • the portion 230 can be reduced in size, which is suitable for further narrowing the frame.
  • the second supported portion 230 is provided with a pair of two side edges extending along the vertical direction in the optical sheet 215 so as to protrude along the horizontal direction from a position slightly above the lower end position. ing.
  • the second sheet support portion 229 is in contact with the lower end portion in the vertical direction cut out by the second opening portion 231 of the second supported portion 230, and thereby the lower end side of the optical sheet 215. Support is planned.
  • the lower end portion that is the opening edge of the second opening portion 231 in the second supported portion 230 extends along the relative displacement direction with respect to the second sheet support portion 229 accompanying the thermal expansion of the optical sheet 215.
  • the second contact portion 232 is located on the second sheet support portion 229.
  • the second contact portion 232 is disposed only on the upper side in the vertical direction with respect to the second sheet support portion 229, and is not disposed on the lower side.
  • the second contact portion 232 is formed by connecting a second center side portion 232a and a second end side portion 232b, which are positioned on the center side and the end side in the horizontal direction of the optical sheet 215, respectively.
  • the second supported portion 230 has a protruding base end side portion from the side edge of the optical sheet 215 having a constant height dimension, but the protruding tip side portion gradually increases in height dimension toward the protruding tip end side.
  • the lower end portion is formed so as to be inclined while increasing. According to such a configuration, first, when the optical sheet 215 thermally expands as the temperature rises from the lowest temperature environment shown in FIG. 15, the lower end of the optical sheet 215 in the vertical direction as shown in FIG. Are extended downward along the vertical direction, and both end portions in the horizontal direction extend sideways along the horizontal direction.
  • the second sheet support portion 229 is slidably brought into contact with the second end side portion 232b and is relatively displaced toward the second center side portion 232a side of the second end side portion 232b. Since the second end side portion 232b extends along an oblique direction with respect to the vertical direction and the horizontal direction and is configured to change its position upward in the vertical direction toward the second center side portion 232a side, When the second sheet support portion 229 is slidably contacted with the second end portion 232b, the optical sheet 215 does not extend upward in the vertical direction, but exclusively extends downward.
  • the second sheet support portions 229 are inclined in the second contact portions 232 as shown in FIG.
  • the boundary position between the second end side portion 232b along the second center side portion 232a along the horizontal direction is reached.
  • the second sheet support portion 229 abutting on the second center side portion 232a
  • the second center side portion 232a is relatively displaced toward the opposite side to the second end side portion 232b side. Since the second central side portion 232a extends along the horizontal direction and does not change its position in the vertical direction, the second sheet support portion 229 is in sliding contact with the second central side portion 232a. Thus, the optical sheet 215 does not extend downward in the vertical direction, but extends exclusively upward.
  • the second supported portion 230 includes the second opening (opening) 231 through which the second sheet supporting portion 229 passes and the other end side of the optical sheet 215 in the first direction. Is formed so as to open toward the opposite side.
  • the second supported portion 230 can be reduced in size as compared with the case where the second opening is formed in a hole shape penetrating the second supported portion 230, and thus a further narrow frame. This is suitable for achieving the above.
  • Embodiment 4 A fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In this Embodiment 4, what changed the dimension of the opening part 323 from above-mentioned Embodiment 1 is shown. In addition, the overlapping description about the same structure, operation
  • the supported portion 322 has a dimension V4 in the vertical direction of the opening 323 between the lower end portion of the optical sheet 315 and the sheet receiving portion 324 in the assumed minimum temperature environment.
  • the difference between the gap and the dimensional difference (V2 ⁇ V1) in the vertical direction between the lowest temperature environment and the highest temperature environment in the optical sheet 315 is larger than the difference.
  • the expression “V4> (V2 ⁇ V1) ⁇ C1” holds for the dimension V4. Accordingly, as shown in FIG. 19, even in a state where the temperature environment is increased to the maximum temperature environment, the sheet support portion 321 is disposed at a position higher than the lower end portion in the vertical direction of the opening portion 323. And a gap is formed between the lower end portion.
  • the optical sheet 315 that is thermally expanded is allowed to extend in the vertical direction from the lowest temperature environment to the highest temperature environment as in the first embodiment.
  • the reliability of preventing deformation of the optical sheet 315 such as wrinkles and bending becomes higher.
  • the sheet support portion 421 and the supported portion 422 are arranged at both end positions in the horizontal direction in the optical sheet 415 and the frame 416, and in the center position (the center side sheet support portion 426 and the center side cover).
  • the support portion 427) and the intermediate positions between the both end positions are respectively arranged at a total of four locations.
  • the four seat support portions 421 include a pair of end side seat support portions 421E disposed at both end positions in the horizontal direction of the frame 416, and an intermediate position between the center position and both end positions in the horizontal direction of the frame 416. And a pair of intermediate sheet support portions 421I disposed at the positions.
  • the intermediate sheet support portion 421 ⁇ / b> I can be said to be an “end side sheet support portion” with respect to the center side sheet support portion 426.
  • the four supported portions 422 include a pair of end-side supported portions 422E disposed at both end positions in the horizontal direction of the optical sheet 415, and an intermediate position between the center position and both end positions in the horizontal direction of the optical sheet 415. And a pair of intermediate supported portions 422 ⁇ / b> I arranged in the middle. It can be said that the intermediate supported portion 422 ⁇ / b> I is an “end-side supported portion” with respect to the center-side supported portion 427.
  • the contact portions 425 provided in each of the four supported portions 422 include a pair of end-side contact portions 425E provided in each of the pair of end-side supported portions 422E, and a pair of intermediate supported portions. And a pair of intermediate abutting portions 425I provided on each of the portions 422I.
  • the suffix E is added to the reference symbol at the end position
  • the suffix I is added to the reference symbol at the intermediate position.
  • no suffix is added to the symbol.
  • the sheet support portions 421E and 421I and the supported portions 422E and 422I are arranged at substantially the same position in the vertical direction, as shown in FIG.
  • the end-side contact portion 425E and the intermediate contact portion 425I (each opening 423) provided in the end-side supported portion 422E and the intermediate supported portion 422I respectively have a central side portion 425a extending along the oblique direction, although it is common in that the end side portion 425b extending along the horizontal direction is connected, the entire horizontal forming range is different, and the central side portion 425a extending along the oblique direction is different. The tilt angle is different.
  • the optical sheet 415 when the optical sheet 415 is thermally expanded, the amount of displacement in the horizontal direction of the end-side supported portion 422E with respect to the end-side sheet support portion 421E and the horizontal direction of the intermediate supported portion 422I with respect to the intermediate sheet support portion 421I.
  • the former is larger than the latter.
  • the end-side contact portion 425E (opening portion 423) provided in the end-side supported portion 422E has a greater overall horizontal direction than the intermediate contact portion 425I (opening portion 423) provided in the intermediate supported portion 422I.
  • the formation range is widened.
  • the inclination angle formed by the central side portion 425a constituting the end side contact portion 425E with respect to the horizontal direction is smaller than the inclination angle formed by the central side portion 425a constituting the intermediate contact portion 425I with respect to the horizontal direction. It has become.
  • seat support part 426, the center side supported part 427, and the opening part 428 is the same as that of above-described Embodiment 1.
  • the sheet support portion 521 and the supported portion 522 (contact portion 525) according to the present embodiment have both end positions in the horizontal direction in the optical sheet 515 and the frame 516 and both first intermediate portions near both ends. It is arranged at a total of six locations, the position and both second intermediate positions closer to the center.
  • Each of the six sheet support portions 521 and the supported portions 522 includes a pair of end side sheet support portions 521E and end side supported portions 522E arranged at both end positions in the horizontal direction, A pair of first intermediate sheet support portions 521I1 and first intermediate supported portions 522I1 arranged at the first intermediate position, and a pair of second intermediate sheets arranged at both second intermediate positions closer to the center in the horizontal direction A support portion 521I2 and a second intermediate supported portion 522I2 are included. That is, in this embodiment, the center side sheet
  • End side contact portion 525E, first intermediate contact portion 525I1 and second intermediate contact portion 525I2 (each of which is provided in end side supported portion 522E, first intermediate supported portion 522I1, and second intermediate supported portion 522I2 (each Although the opening 523) is common in that the central side portion 525a extending along the oblique direction and the end side portion 525b extending along the horizontal direction are connected, the entire horizontal direction And the inclination angle of the central portion 525a extending along the oblique direction is different.
  • the end-side contact portion 525E (opening portion 523) provided in the end-side supported portion 522E has the maximum formation range in the entire horizontal direction, whereas the second intermediate supported portion 522I2
  • the provided second intermediate contact portion 525I2 (opening 523) has a minimum formation range in the entire horizontal direction.
  • the inclination angle formed by the central side portion 525a constituting the end side contact portion 525E with respect to the horizontal direction is minimized, whereas the central side portion 525a constituting the second intermediate contact portion 525I2 is horizontally oriented.
  • the inclination angle to the maximum is the maximum.
  • the present invention is not limited to the embodiments described with reference to the above description and drawings.
  • the following embodiments are also included in the technical scope of the present invention.
  • the “normal temperature” of the external temperature environment is set to, for example, 25 ° C.
  • the “low temperature” is set to, for example, 0 ° C.
  • the “high temperature” is set to, for example, 50 ° C.
  • the specific set temperatures of “normal temperature”, “low temperature”, and “high temperature” of the temperature environment can be changed as appropriate.
  • the lower end portion in the vertical direction of the optical sheet corresponds to the sheet receiving portion in the second normal temperature environment (the external temperature environment is normal temperature and the backlight device is lit at the maximum brightness).
  • the temperature environment is lower than the second room temperature environment (including the first room temperature environment, the temperature environment lower than the first room temperature environment) or the temperature environment higher than the second room temperature environment. It is also possible to adopt a configuration in which the lower end portion of the optical sheet in the vertical direction is brought into contact with the sheet receiving portion.
  • the center side sheet support portion and the center are located at the center in the horizontal direction.
  • the center side sheet supporting part and the center supported part are omitted in the configuration in which the number of seat supporting parts and supported parts (contact parts) is set to 2 and 4. It is also possible to do.
  • the case where the center side sheet support portions and the center side supported portions are omitted is shown.
  • the configuration in which the number of seat support portions and supported portions (contact portions) is set to 6 it is possible to install the center side sheet support portion and the center side supported portion.
  • the sheet support portions and the supported portions (contact portions). ) can be set to 1, 3, 5 or 7 or more. In that case, although it is possible to install a center side sheet
  • the arrangement of the sheet support portion and the supported portion (contact portion) in the horizontal direction can be changed as appropriate. Specifically, for example, in the configurations described in the first to fourth embodiments, the sheet support portion and the supported portion (contact portion) can be arranged at the end positions in the horizontal direction.
  • the end-side sheet support portion and the end-side supported portion can be arranged closer to the center than the end position in the horizontal direction. is there. Further, in the configuration described in the fifth embodiment, the intermediate sheet support part and the intermediate supported part (intermediate contact part) approach the end side sheet support part and the end side supported part (end side contact part) in the horizontal direction. It is also possible to shift to the side, or conversely, shift to the side away from the end side sheet support part and the end side supported part (end side contact part).
  • first intermediate sheet support portion and the first intermediate supported portion are arranged in the horizontal direction with respect to the end side sheet support portion and the end side supported portion (end side). It is also possible to shift toward the side approaching the abutting part) or conversely shift to the side away from the end-side sheet support part and the end-side supported part (end-side abutting part).
  • the second intermediate sheet support part and the second intermediate supported part are arranged in the horizontal direction with the first intermediate sheet support part and the first intermediate supported part ( It is also possible to shift toward the side closer to the first intermediate abutting portion), or conversely shift to the side away from the first intermediate sheet supporting portion and the first intermediate supported portion (first intermediate abutting portion). is there. (7)
  • the case where a plurality of sheet support portions having different arrangements in the horizontal direction are arranged at positions aligned in the vertical direction has been described, but a plurality of sheet supports having different arrangements in the horizontal direction are shown.
  • the parts may be arranged differently in the vertical direction.
  • Embodiments 2 and 3 the case where a pair of the second sheet support portion and the second supported portion (second contact portion) is installed is shown. However, the second sheet support portion and the second supported portion are provided. It is also possible to set the number of support portions (second contact portions) to 1 or 3 or more.
  • Embodiments 2 and 3 described above the case where the second supported portion protrudes along the horizontal direction from the side edge extending along the vertical direction in the optical sheet is shown.
  • the optical sheet may be configured to protrude along the vertical direction from the lower edge extending along the horizontal direction.
  • a configuration for preventing interference of the second supported portion with the sheet receiving portion when thermal expansion occurs in the optical sheet is set. That's fine.
  • the second supported portion having the second opening penetratingly formed is disposed at the lower end position on the side edge extending along the vertical direction in the optical sheet.
  • the second supported portion through which the second opening is formed may be disposed at a position higher than the lower end position at the side edge extending along the vertical direction in the optical sheet.
  • the second supported portion in which the second opening is cut out is disposed above the lower end position at the side edge extending along the vertical direction in the optical sheet.
  • the second supported portion in which the second opening is notched may be disposed at the lower end position on the side edge extending along the vertical direction in the optical sheet.
  • the tangent of the inclination angle formed by the central side portion extending along the oblique direction with respect to the horizontal direction is the horizontal direction in the optical sheet with respect to the dimension in the vertical direction in the optical sheet.
  • the contact portion formed to be equal to the ratio of the distance from the center position to the supported portion is exemplified, but the tangent of the inclination angle formed by the center side portion extending along the oblique direction with respect to the horizontal direction is
  • the present invention is also applicable to a contact portion formed so as not to be equal to the ratio of the distance from the center position in the horizontal direction of the optical sheet to the supported portion with respect to the dimension in the vertical direction of the optical sheet. (13)
  • the end portion constituting the contact portion extends along the oblique direction. It is also possible to adopt a configuration having an inclination angle with respect to the horizontal direction.
  • the inclination angle formed by the end side portion constituting the contact portion with respect to the horizontal direction may be smaller than the inclination angle formed by the center side portion with respect to the horizontal direction.
  • the tangent of the inclination angle formed by the end portion extending along the oblique direction with respect to the horizontal direction is the horizontal direction in the optical sheet with respect to the dimension in the vertical direction in the optical sheet.
  • the second contact portion formed so that the tangent of the inclination angle is not equal to the ratio of the distance from the center position in the horizontal direction in the optical sheet to the second supported portion in the dimension in the vertical direction in the optical sheet.
  • the invention is applicable.
  • the configuration in which the sheet receiving portion forms a frame shape along the frame-shaped portion of the frame is exemplified.
  • the sheet receiving portion is only provided on the lower long side portion in the vertical direction of the frame-shaped portion. It is also possible to adopt a configuration in which the lower end portion in the vertical direction of the optical sheet is received by the sheet receiving portion.
  • a sheet receiving portion may be extended to one or both of a pair of short side portions along the vertical direction.
  • a sheet receiving portion may be formed on the upper long side portion. Further, it is possible to omit the sheet receiving portion and adopt a configuration in which the lower end side of the optical sheet is not restricted by the sheet receiving portion. (17) In each of the above-described embodiments, the case where the sheet receiving portion is provided in a form extending over the entire length of the lower long side in the vertical direction in the frame-shaped portion of the frame has been described.
  • the frame-shaped portion is partially provided on the lower long side portion in the vertical direction. In that case, it is also possible to divide the sheet receiving part into a plurality of parts.
  • the sheet support portion and the sheet receiving portion are provided on the frame. However, the sheet support portion and the sheet receiving portion are provided on members other than the frame (light guide plate, bezel, chassis, etc.). It is also possible to provide it. It is also possible to provide the sheet support part and the sheet receiving part on separate members.
  • three types of microlens sheet, prism sheet, and reflective polarizing sheet are exemplified as the optical sheet.
  • optical sheets a diffusion sheet that imparts a diffusing action to light
  • the present invention is also applicable to a wavelength conversion sheet containing a phosphor that converts the wavelength of light.
  • the case where three optical sheets are used is shown, but the number of optical sheets used may be two or less (including one) or four or more. .
  • the outer shape of the optical sheet is rectangular has been described.
  • the outer shape of the optical sheet may be square, circular, elliptical, or the like.
  • the planar shape of the frame may be changed accordingly.
  • the backlight device in a horizontal arrangement in which the short side direction of the optical sheet coincides with the vertical direction and the long side direction coincides with the horizontal direction is exemplified.
  • a vertically arranged backlight device in which the long side direction of the sheet coincides with the vertical direction and the short side direction coincides with the horizontal direction.
  • the LED substrate LED is arranged such that the end surface on the lower long side in the vertical direction of the light guide plate is the light incident end surface.
  • the LED substrate (LED) so that the end surface on the long side on the upper side in the direction becomes the light incident end surface.
  • position an LED board (LED) so that either of the end surface of a pair of short side about the horizontal direction in a light-guide plate may become a light-incidence end surface. In that case, what is necessary is just to change arrangement
  • a double-sided light input type in which the pair of LED substrates (LEDs) sandwich the light guide plate in the short side direction so that the end surfaces on the pair of long sides of the four end surfaces become the light incident end surfaces. It is. Also, a double-sided light incident type in which a pair of LED substrates (LEDs) sandwich the light guide plate in the long side direction so that the end surfaces on the short side of the pair of four end surfaces of the light guide plate become light incident end surfaces; It is also possible to do. In that case, what is necessary is just to change arrangement
  • the LED substrate (LED) is arranged so that the end faces of any three sides of the light guide plate become the light incident end faces, or all the end faces of the four sides of the light guide plate are incident. It is also possible to arrange an LED substrate (LED) to be an end face. In that case, what is necessary is just to change arrangement
  • one LED substrate is arranged for one side of the light guide plate. However, a plurality of LED substrates may be arranged for one side of the light guide plate. Good.
  • the top-emitting LED is shown, but a side-emitting LED can be used as the light source.
  • the number of LEDs mounted on the LED substrate can be changed as appropriate.
  • the edge light type backlight device is illustrated, but the present invention can also be applied to a direct type backlight device. In that case, the direct type backlight device does not have the light guide plate provided in the edge light type backlight device, and the LED substrate is mounted with the LED mounting surface parallel to the bottom plate surface of the chassis.
  • the LED board is preferably installed so that the LEDs are arranged in a matrix within the bottom surface of the chassis, and a reflection sheet is installed so as to cover the mounting surface of the LED board, and the LED is passed through the reflection sheet. It is preferable to form an insertion hole. It is also possible to install a diffusion lens that diffuses light so as to cover the light emitting surface of the LED. (29) In each of the embodiments described above, a TFT is used as a switching element of a liquid crystal display device.
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device using a switching element other than TFT (for example, a thin film diode (TFD)).
  • TFT thin film diode
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device for monochrome display.
  • the transmissive liquid crystal display device is illustrated.
  • the present invention can be applied to a transflective liquid crystal display device.
  • the liquid crystal display device using the liquid crystal panel as the display panel has been exemplified.
  • the display device using another type of display panel for example, a MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) display panel.
  • the present invention is applicable.
  • the television receiver provided with the tuner has been exemplified.
  • the present invention can also be applied to a display device that does not include the tuner.
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device used as an electronic signboard (digital signage) or an electronic blackboard.
  • center side supported part 28, 428 ... center side opening (opening part), 29, 229 ... second sheet support part (contact part), 30,230 ... second supported part, 31,231 ... first Opening, 32, 232 ... second contact portion, 32a, 232a: second central portion, 32 b, 232b ... second end portion

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Abstract

バックライト装置(12)は、光学シート(15)と、光学シート(15)における第1方向についての一端側に配されるLED(17)と、光学シート(15)における第1方向についての他端側を支持するシート支持部(21)と、シート支持部(21)により支持される被支持部(22)と、被支持部(22)のうちシート支持部(21)に当接される部分からなる当接部(25)であって、中央側部分(25a)と端側部分(25b)とを連ねてなり、少なくとも中央側部分(25a)が端側部分(25b)から第1方向について一端側へ向かうよう第1方向及び第2方向に対する斜め方向に沿って延在し第2方向に対してなす傾斜角度θ1が端側部分(25b)よりも大きい当接部(25)と、を備える。

Description

照明装置及び表示装置
 本発明は、照明装置及び表示装置に関する。
 従来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、長方形の表示画面の液晶パネルと、長方形の光学シートと、バックライトとを備え、光学シートの周縁部に形成した複数の孔に複数のピンを係合させて光学シートを吊り下げ支持し、複数の孔は光学シートの長辺及び短辺の周縁部に並設された複数の長辺側孔及び短辺側孔を有し、長辺側孔は、長辺と平行な方向の寸法がピンの直径と略同一の位置決め部を有する位置決め孔と、長辺と平行な方向の寸法がピンの直径より大で長辺と平行な縁部を備えた複数の支持孔とを含み、短辺側孔は、短辺と平行な方向の寸法がピンの直径と略同一の位置決め部を有する位置決め孔と、短辺と平行な方向の寸法がピンの直径より大で短辺と平行な縁部を備えた複数の支持孔とを含む。
特開2009-139572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に記載された液晶表示装置は、横置き・縦置きの両方の仕様を満たすことを目的としたものである。しかしながら、光学シートは、常にピンにより支持された箇所を始点として熱膨張する構成となっているため、熱膨張に伴う伸長寸法分だけ額縁を広く設計せざるを得ず、狭額縁化を図る上で障害となっていた。
 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、狭額縁化を図ることを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 本発明の照明装置は、互いに直交する第1方向及び第2方向に並行する面を有していて光に光学作用を付与する光学シートと、前記光学シートにおける前記第1方向についての一端側に配される光源と、前記光学シートにおける前記第1方向についての他端側を支持するシート支持部と、前記光学シートにおける前記他端側で且つ前記第2方向について中央位置に対して端寄りに設けられ前記シート支持部により支持される被支持部と、前記被支持部のうち前記シート支持部に当接される部分からなる当接部であって、前記光学シートにおける前記第2方向についての中央側と端側とにそれぞれ位置する中央側部分と端側部分とを連ねてなり、少なくとも前記中央側部分が前記端側部分から前記第1方向について前記一端側へ向かうよう前記第1方向及び前記第2方向に対する斜め方向に沿って延在し前記第2方向に対してなす傾斜角度が前記端側部分よりも大きい当接部と、を備える。
 このような構成によれば、光学シートにおける第1方向についての一端側に配される光源から発せられた光は、光学シートにおける第1方向及び第2方向に並行する面に照射されると、光学シートによって光学作用が付与される。光学シートは、第1方向についての他端側で且つ第2方向について中央位置に対して端寄りに設けられた被支持部の当接部に当接されたシート支持部によって第1方向について支持される。光学シートは、温度環境が高温化すると、第1方向及び第2方向について熱膨張し、それに伴ってシート支持部が当接部のうち端側部分に当接された状態から中央側部分に当接された状態へと相対変位する。詳しくは、まず、相対的に低い温度環境では、光学シートの被支持部における当接部のうち端側部分にシート支持部が当接されている。この端側部分は、中央側部分に比べると第2方向に対してなす傾斜角度が小さいことから、温度環境の高温化に伴って光学シートが熱膨張すると、端側部分にシート支持部が摺接されることで、光学シートは、第1方向についての一端側が第1方向について他端側から遠ざかる形で伸長する。
 光学シートの熱膨張に伴ってシート支持部に対する当接対象は、当接部における端側部分から中央側部分へと変化する。この中央側部分は、端側部分から第1方向について一端側へ向かうよう第1方向及び第2方向に対する斜め方向に沿って延在し、端側部分に比べると第2方向に対してなす傾斜角度が大きいことから、さらなる温度環境の高温化に伴って光学シートが熱膨張すると、中央側部分にシート支持部が摺接されることで、光学シートは、第1方向についての他端側が第1方向について一端側から遠ざかる形で伸長する。これにより、熱膨張に伴って光学シートに皺や撓みなどの変形が生じることが避けられる。
 以上のように、光学シートが第1方向について熱膨張するに際して一端側と他端側とがそれぞれ伸長するものとされているので、仮に光学シートが第1方向について熱膨張するに際して一端側のみが伸長する構成とした場合に比べると、少なくとも一端側の額縁幅を狭くすることができる。これにより、狭額縁化を図る上で好適となる。このように狭額縁化を図ると、光源からの光が光学シートの面に入射せずに直接出射する光漏れが生じ易くなる傾向にある。その点、相対的に低い温度環境ではシート支持部が当接部のうちの端側部分に当接されており、光学シートは、熱膨張時に第1方向についての一端側が他端側から遠ざかる形で伸長するものとされているから、狭額縁化を図っても光学シートにおける第1方向についての一端側に配された光源からの光が光学シートの面に入射せずに漏れ出す事態が生じ難いものとなっている。つまり、狭額縁化と光漏れの抑制との両立を図ることができる。
 本発明の実施態様として、次の構成が好ましい。
(1)前記当接部は、前記中央側部分が前記第2方向に対してなす傾斜角度の正接が、前記光学シートにおける前記第1方向についての寸法に対する前記光学シートにおける前記第2方向についての中央位置から前記被支持部までの距離の比率と等しくなるよう形成されている。このようにすれば、中央側部分にシート支持部が当接した状態で光学シートの熱膨張が進行すると、中央側部分にシート支持部が摺接されることで、光学シートは、専ら第1方向についての他端側が第1方向について一端側から遠ざかる形で伸長し、一端側については他端側から遠ざかる形で伸長することが避けられる。
(2)前記当接部は、前記端側部分が前記第2方向に沿って延在するよう形成されている。このようにすれば、端側部分にシート支持部が当接した状態で光学シートの熱膨張が進行すると、端側部分にシート支持部が摺接されることで、光学シートは、専ら第1方向についての一端側が第1方向について他端側から遠ざかる形で伸長し、他端側については一端側から遠ざかる形で伸長することが避けられる。
(3)前記光学シートにおける前記他端側で且つ前記第2方向について中央位置に設けられる中央側被支持部と、前記中央側被支持部を支持する中央側シート支持部と、を備えており、前記中央側被支持部には、前記中央側シート支持部を通すとともに前記第1方向についての寸法が前記中央側シート支持部よりも大きな開口部が設けられている。このようにすれば、光学シートは、第1方向についての他端側で且つ第2方向についての中央位置に配される中央側被支持部に設けられた開口部に通された中央側シート支持部によって第1方向について支持される。光学シートが熱膨張すると、中央側被支持部は、中央側シート支持部に対して専ら第1方向に沿って相対変位することになる。この中央側被支持部には、第1方向に沿って延在し第1方向についての寸法が中央側シート支持部よりも大きな開口部が設けられているから、上記した中央側被支持部の相対変位を許容することができる。
(4)前記シート支持部に対して前記第1方向について間に前記光学シートを挟んで反対側に配されて前記光学シートにおける前記第1方向についての一端側を受けることが可能なシート受け部であって、相対的に低い温度環境では前記光学シートにおける前記一端側との間に間隔が空けられるものの、相対的に高い温度環境では前記光学シートにおける前記一端側に当接されるシート受け部を備える。このようにすれば、光学シートが熱膨張し、第1方向についての一端側が第1方向について他端側から遠ざかる形で伸長すると、一端側がシート受け部によって受けられることで、それ以上の一端側の伸長が規制されるとともに光学シートにおける第1方向についての支持が図られる。この状態からさらに光学シートが熱膨張すると、光学シートにおける第1方向についての他端側が第1方向について一端側から遠ざかる形で伸長する。このように光学シートは、第1方向について一端側と他端側との双方においてシート受け部及びシート支持部によって支持されるので、光学シートの支持がより安定したものとなる。
(5)前記光学シートの外周縁に沿って延在する形で枠状をなす枠状部材を備えており、前記シート支持部及び前記シート受け部は、前記枠状部材に設けられている。このようにすれば、シート支持部及びシート受け部が同じ枠状部材に設けられるので、シート支持部とシート受け部との位置関係が高い位置精度でもって定まるとともに、部品点数の削減が図られる。
(6)前記当接部は、前記シート支持部を挟んで互いに対向する形で一対配されている。このようにすれば、シート支持部は、互いに対向する一対の当接部によって挟み込まれるとともにこれら当接部に当接されるので、光学シートの熱膨張に伴って被支持部がシート支持部に対して相対変位する動作が円滑に案内される。
(7)前記被支持部は、前記光学シートにおける外縁から部分的に突出する突片状をなす。このようにすれば、光学シート全体を大型化せずに済むので、光学シートに係る材料コストの低減を図ることができる。
(8)前記光学シートにおける前記他端側で且つ前記第2方向について中央位置に設けられる中央側被支持部と、前記中央側被支持部を支持する中央側シート支持部と、を備えており、前記被支持部は、前記光学シートにおける外縁から前記第1方向に沿って前記中央側被支持部と同じ側に突出する形で設けられている。このようにすれば、中央側被支持部の配置スペースを利用して被支持部を配置することができる。従って、仮に被支持部が光学シートの外縁から第2方向に沿って突出する場合に比べると、第2方向について光学シートを小型化することができる。
(9)前記光学シートにおける前記一端側を支持する第2シート支持部と、前記光学シートにおける前記一端側に設けられ前記第2シート支持部により支持される第2被支持部と、前記第2被支持部のうち前記第2シート支持部に当接される部分からなる第2当接部であって、前記光学シートにおける前記第2方向についての中央側と端側とにそれぞれ位置する第2中央側部分と第2端側部分とを連ねてなり、少なくとも前記第2端側部分が前記第2中央側部分から前記第1方向について前記他端側とは反対側へ向かうよう前記斜め方向に沿って延在し前記第2方向に対してなす傾斜角度が前記第2中央側部分よりも大きい第2当接部と、を備える。このようにすれば、光学シートは、温度環境が高温化すると、第1方向及び第2方向について熱膨張し、それに伴って第2シート支持部が第2当接部のうち第2端側部分に当接された状態から第2中央側部分に当接された状態へと相対変位する。詳しくは、まず、相対的に低い温度環境では、光学シートの第2被支持部における第2当接部のうち第2端側部分に第2シート支持部が当接されている。この第2端側部分は、第2中央側部分から第1方向について他端側とは反対側へ向かうよう斜め方向に沿って延在し、第2中央側部分に比べると第2方向に対してなす傾斜角度が大きいことから、温度環境の高温化に伴って光学シートが熱膨張すると、第2端側部分に第2シート支持部が摺接されることで、光学シートは、第1方向についての他端側が第1方向について他端側から遠ざかる形で伸長する。光学シートの熱膨張に伴って第2シート支持部に対する当接対象は、第2当接部における第2端側部分から第2中央側部分へと変化する。この第2中央側部分は、第2端側部分に比べると第2方向に対してなす傾斜角度が小さいことから、さらなる温度環境の高温化に伴って光学シートが熱膨張すると、第2中央側部分に第2シート支持部が摺接されることで、光学シートは、第1方向についての他端側が第1方向について一端側から遠ざかる形で伸長する。これにより、熱膨張に伴って光学シートに皺や撓みなどの変形が生じることが避けられる。以上のように、第1方向について一端側と他端側との双方において第2シート支持部及びシート支持部によって支持されるので、光学シートの支持がより安定したものとなる。
(10)前記第2当接部は、前記第2端側部分が前記第2方向に対してなす傾斜角度の正接が、前記光学シートにおける前記第1方向についての寸法に対する前記光学シートにおける前記第2方向についての中央位置から前記第2被支持部までの距離の比率と等しくなるよう形成されている。このようにすれば、第2端側部分に第2シート支持部が当接した状態で光学シートの熱膨張が進行すると、第2端側部分に第2シート支持部が摺接されることで、光学シートは、専ら第1方向についての一端側が第1方向について他端側から遠ざかる形で伸長し、他端側については一端側から遠ざかる形で伸長することが避けられる。
(11)前記第2当接部は、前記第2中央側部分が前記第2方向に沿って延在するよう形成されている。このようにすれば、第2中央側部分に第2シート支持部が当接した状態で光学シートの熱膨張が進行すると、第2中央側部分に第2シート支持部が摺接されることで、光学シートは、専ら第1方向についての他端側が第1方向について一端側から遠ざかる形で伸長し、一端側については他端側から遠ざかる形で伸長することが避けられる。
(12)前記第2被支持部には、前記第2シート支持部を通す開口部が前記第1方向について前記光学シートにおける前記他端側とは反対側に向けて開放する形で形成されている。このようにすれば、仮に開口部が第2被支持部を貫通する孔状に形成された場合に比べると、第2被支持部を小型化することができ、もってさらなる狭額縁化を図る上で好適となる。
 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。このような構成の表示装置によれば、照明装置の狭額縁化が図られているので、外観上優れたものとなる。
(発明の効果)
 本発明によれば、狭額縁化を図ることができる。
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を構成するシャーシ、LED基板及び導光板の平面図 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 最低温度環境におけるフレーム及び光学シートの平面図 光学シートの平面図 フレームの平面図 第1常温環境におけるフレーム及び光学シートの平面図 第2常温環境におけるフレーム及び光学シートの平面図 最高温度環境におけるフレーム及び光学シートの平面図 本発明の実施形態2に係る最低温度環境におけるフレーム及び光学シートの平面図 第1常温環境におけるフレーム及び光学シートの平面図 第2常温環境におけるフレーム及び光学シートの平面図 最高温度環境におけるフレーム及び光学シートの平面図 本発明の実施形態3に係る最低温度環境におけるフレーム及び光学シートの平面図 第1常温環境におけるフレーム及び光学シートの平面図 第2常温環境におけるフレーム及び光学シートの平面図 最高温度環境におけるフレーム及び光学シートの平面図 本発明の実施形態4に係る最高温度環境におけるフレーム及び光学シートの平面図 本発明の実施形態5に係る最低温度環境におけるフレーム及び光学シートの平面図 本発明の実施形態6に係る最低温度環境におけるフレーム及び光学シートの平面図
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を図1から図10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。このうちY軸方向は、鉛直方向(第1方向)とほぼ一致し、X軸方向は、水平方向(第2方向)とほぼ一致している。また、特に断りがない限りは、上下の記載については鉛直方向(図5から図10など)を基準とする。また、図4に示す上側を表側とし、同図下側を裏側とするとともに、同図左側を鉛直方向の下側とし、同図右側を鉛直方向の上側とする。
 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、画像を表示する液晶パネル(表示パネル)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。
 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、出光側)の外部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複数の光学シート15と、光学シート15を裏側から受けるフレーム(枠状部材)16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シート15(液晶パネル11)へと導く導光板19と、導光板19の裏側に積層配置される反射シート(反射部材)20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片方(鉛直方向の下側)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における長辺側の片端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。つまり、LED17は、光学シート15に対してY軸方向(第1方向、鉛直方向)についての一端側(下端側)に配されている。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。
 光学シート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おり、互いに直交するX軸方向(水平方向、第2方向)及びY軸方向(鉛直方向、第1方向)に並行する面を有している。光学シート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。つまり、光学シート15は、LED17に対して出光経路の出口側に配されている、と言える。光学シート15は、LED17から発せられた光に所定の光学作用を付与しつつ液晶パネル11側へと出射させる光学機能を発揮する部材(光学部材)である。具体的には、本実施形態に係る光学シート15は、LED17から発せられた光に等方性集光作用を付与するマイクロレンズシート15aと、光に異方性集光作用を付与するプリズムシート15bと、光を偏光反射する反射型偏光シート15cと、の3枚から構成される。光学シート15は、図4に示すように、裏側からマイクロレンズシート15a、プリズムシート15b、及び反射型偏光シート15cの順で相互に積層されてそれらの外周縁が後述するフレーム16に対してその表側に載せられている。つまり、光学シート15を構成するマイクロレンズシート15a、プリズムシート15b、及び反射型偏光シート15c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。
 マイクロレンズシート15aは、基材の板面上に多数のマイクロレンズがX軸方向及びY軸方向に沿って並んで配置された構成とされ、透過光にX軸方向及びY軸方向について等方的に集光作用を付与するものである。プリズムシート15bは、基材の板面上にX軸方向またはY軸方向に沿って延在するプリズムがY軸方向またはX軸方向に沿って多数並んで配された構成とされ、透過光にプリズムの並び方向についてのみ選択的に集光作用を付与するものである。反射型偏光シート15c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、透過光に含まれるp波を透過させ、s波を裏側へ反射させることで、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波を再利用して光の利用効率(ひいては輝度)を高めるものである。
 フレーム16は、図2に示すように、導光板19及び光学シート15の外周縁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の外周縁をほぼ全周にわたって表側から押さえるものとされる。フレーム16の枠状部16aは、光学シート15と導光板19との間に介在するとともに、光学シート15の外周縁を裏側から受けるものとされ、それにより光学シート15と導光板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16bが設けられている。緩衝材16bは、枠状部16aの全周にわたって延在するよう枠状をなしている。
 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。LED17は、LEDチップが例えば青色光を単色発光するものとされ、封止材に蛍光体(黄色蛍光体、緑色蛍光体、赤色蛍光体など)が分散配合されることで全体として白色光を発する。
 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)に沿って延在する細長い板状をなしており、LED17が実装された実装面18aが導光板19の端面と対向状をなす形でシャーシ14内に配されている。LED基板18は、LED17の実装面18aとは反対側の板面が、シャーシ14のうち鉛直方向の下側の側部14cの内面に接する形でシャーシ14に取り付けられている。LED基板18におけるLED17の実装面18aには、LED17に対して給電するための配線パターン(図示せず)がパターニングされるとともに、複数のLED17がX軸方向に沿って間隔を空けて並ぶ形で実装されている。
 導光板19は、ほぼ透明で屈折率が空気よりも十分に高い合成樹脂材料(例えばPMMAなどのアクリル樹脂やポリカーボネートなど)からなる。導光板19は、図2及び図4に示すように、その板面を液晶パネル11及び光学シート15の板面に並行させた姿勢でもって液晶パネル11及び光学シート15の直下位置に配される形でシャーシ14内に収容されている。導光板19は、図3に示すように、光学シート15よりも厚みが大きな板状をなすとともに平面に視て横長の方形状をなしており、外周端面が互いに直交する一対ずつの短辺側の端面と長辺側の端面とにより構成されている。導光板19は、その外周端面のうち鉛直方向の下側に位置する長辺側の端面が、LED17と対向状をなしていてLED17の光が直接的に入射される入光端面(光源対向端面)19aとされるのに対し、残りの3つの端面(他方の長辺側の端面及び一対の短辺側の端面)がそれぞれLED17とは対向することがなくてLED17の光が直接的に入射されることがない非入光端面(光源非対向端面)19dとされる。導光板19は、表裏一対の板面のうち、表側(液晶パネル11側、光学シート15側)を向いた板面が、光を液晶パネル11及び光学シート15に向けて出射させる出光板面19bとされ、裏側を向いた板面が出光板面19bとは反対側の出光反対板面19cとされる。このような構成により、導光板19は、LED17からY軸方向に沿って発せられた光を入光端面19aから導入するとともに、その光を内部で伝播させた後にZ軸方向に沿って立ち上げて出光板面19bから光学シート15側(表側、光出射側)へ向けて出射させる機能を有している。
 本実施形態に係るバックライト装置12において共に透過光に光学作用を付与する光学部材である光学シート15及び導光板19は、図3及び図5に示すように、中央側部分が光を有効に出射させる有効出光領域EAとされるのに対し、有効出光領域EAを取り囲む額縁状の外周端側部分が光を有効に出射させることができない非有効出光領域NEAとされる。この有効出光領域EAと非有効出光領域NEAとの境界位置は、フレーム16における枠状部16aの内周縁とほぼ一致するとともに、液晶パネル11において画像を表示する表示領域と画像が表示されない非表示領域との境界位置とほぼ一致している。なお、図5,図8から図10では、有効出光領域EAと非有効出光領域NEAとの境界位置を一点鎖線にて図示している。
 反射シート20は、図4に示すように、その板面が導光板19などの板面に並行するとともに、導光板19の出光反対板面19cを覆う形で配される。反射シート20は、光反射性に優れており、導光板19の出光反対板面19cから漏れた光を表側(出光板面19b)に向けて効率的に立ち上げることができる。反射シート20は、導光板19よりも一回り大きな外形を有しており、その鉛直方向の下側に位置する長辺側の端部が入光端面19aよりもLED17側に突き出す形で配されている。
 さて、本実施形態に係るバックライト装置12は、図5に示すように、光学シート15の熱膨張または熱収縮を許容しつつ光学シート15を鉛直方向(Y軸方向、第1方向)について支持(吊下)するシート支持構造(他端側シート支持構造、上端側シート支持構造、第1シート支持構造、シート吊下構造)を有している。シート支持構造は、光学シート15における鉛直方向について上端側(他端側、LED17側とは反対側)を支持するシート支持部(他端側シート支持部、上端側シート支持部、第1シート支持部)21と、光学シート15における鉛直方向の上端部に設けられてシート支持部21が通される開口部(他端側開口部、上端側開口部、第1開口部)23を有していて開口部23に通されたシート支持部21によって支持される被支持部(他端側被支持部、上端側被支持部、第1被支持部)22と、を備える。
 シート支持部21は、図4及び図7に示すように、フレーム16に一体に設けられている。詳しくは、シート支持部21は、フレーム16の枠状部16aのうち鉛直方向についての上側の長辺部に設けられており、同長辺部のうち水平方向(第2方向)についての中央位置に対して端寄りに配置されている。シート支持部21は、枠状部16aの上側の長辺部において水平方向についての中央位置に対して対称となる位置に一対設けられている。シート支持部21は、平面に視て円形の棒状(円柱状)をなしており、枠状部16aから表側に向けて突出する形で形成されている。これに対し、被支持部22は、図6に示すように、光学シート15の外周縁のうち、鉛直方向の上縁から部分的に上向きに突出する突片状をなしており、具体的には例えば平面に視て横長の方形状をなしている。このような構成によれば、例えば光学シートを全長にわたって鉛直方向について上向きに延長することで被支持部を形成した場合に比べると、光学シート15に係る材料コストの低減を図ることができる。被支持部22は、光学シート15の上端側(他端側)において水平方向について中央位置に対して端寄りに配置されている。被支持部22は、光学シート15の上端側において水平方向についての中央位置に対して対称となる位置に一対設けられている。被支持部22には、開口部23が厚さ方向(Z軸方向)に沿って貫通する孔状に形成されている。従って、被支持部22の外寸は、開口部23の外寸よりも大きなものとされる。
 そして、被支持部22における開口部23の開口縁には、図5に示すように、光学シート15の熱膨張に伴うシート支持部21に対する相対変位方向に沿って延在してシート支持部21に当接される当接部25が設けられている。当接部25は、光学シート15における水平方向についての中央側と端側とにそれぞれ位置する中央側部分25aと端側部分25bとを連ねてなる。端側部分25bは、水平方向に沿ってほぼ真っ直ぐに延在するよう形成されている。従って、水平方向に対する端側部分25bの傾斜角度は0度となる。中央側部分25aは、端側部分25bとの境界位置から鉛直方向について下端側(一端側、LED17側)へ向かうよう鉛直方向及び水平方向に対する斜め方向に沿って延在している。中央側部分25aは、水平方向に対してなす傾斜角度が端側部分25bよりも大きい。また、当接部25は、シート支持部21を挟んで互いに対向する形で一対配されている。つまり、開口部23は、その開口幅がシート支持部21の外寸(径寸法)とほぼ等しいものとされている。
 光学シート15が熱膨張してその面に沿って伸長すると、それに伴ってシート支持部21が当接部25のうち端側部分25bに当接された状態から中央側部分25aに当接された状態へと相対変位する。詳しくは、端側部分25bにシート支持部21が当接した状態で光学シート15の熱膨張が進行すると、水平方向に沿って延在していて鉛直方向について位置変化することがない端側部分25bにシート支持部21が摺接されることで、光学シート15は、専ら鉛直方向についての下端側が鉛直方向について上端側から遠ざかる形、つまり下向きに伸長し、上端側については下端側から遠ざかる形、つまり上向きに伸長することが避けられるようになっている(図5及び図8を参照)。そして、中央側部分25aにシート支持部21が当接した状態で光学シート15の熱膨張が進行すると、斜め方向に沿って延在して端側部分25b側とは反対側に向けて鉛直方向について下向きに(一端側へ向けて)位置変化する中央側部分25aにシート支持部21が摺接されることで、光学シート15は、鉛直方向についての上端側が鉛直方向について下端側から遠ざかる形、つまり上向きに伸長する(図9及び図10を参照)。この間、シート支持部21は、互いに対向する一対の当接部25によって挟み込まれるとともにこれら当接部25に当接されるので、光学シート15の熱膨張に伴って被支持部22がシート支持部21に対して相対変位する動作が円滑に案内される。以上により熱膨張に伴って光学シート15に皺や撓みなどの変形が生じることが避けられるとともに、光学シート15が鉛直方向について熱膨張するに際して上端側と下端側とがそれぞれ伸長するものとされている。従って、仮に光学シートが鉛直方向について熱膨張するに際して下端側のみが伸長する構成とした場合に比べると、少なくとも一端側の額縁幅を狭くすることができる。これにより、狭額縁化を図る上で好適となる。このように狭額縁化を図ると、LED17からの光が光学シート15の面に入射せずに直接出射する光漏れが生じ易くなる傾向にある。その点、相対的に低い温度環境ではシート支持部21が当接部25のうちの端側部分25bに当接されており、光学シート15は、熱膨張時に鉛直方向についての下端側が上端側から遠ざかる形で伸長するものとされているから、狭額縁化を図っても光学シート15における鉛直方向についての下端側に配されたLED17からの光が光学シート15の面に入射せずに漏れ出す事態が生じ難いものとなっている。つまり、狭額縁化と光漏れの抑制との両立を図ることができる。
 当接部25は、図5に示すように、中央側部分25aが水平方向に対してなす傾斜角度の正接が、光学シート15における鉛直方向についての寸法に対する光学シート15における水平方向についての中央位置から被支持部22までの距離の比率と等しくなるよう形成されている。つまり、中央側部分25aが水平方向に対してなす傾斜角度をθ1とし、光学シート15における水平方向についての中央位置から被支持部22までの距離をD1とし、光学シート15における鉛直方向についての寸法をV1としたとき、「tanθ1=V1/D1」の式が成り立つよう、中央側部分25aが形成されている。このような構成によれば、中央側部分25bにシート支持部21が当接した状態で光学シート15の熱膨張が進行するのに伴って中央側部分25bに摺接されるシート支持部21が鉛直方向及び水平方向に沿ってそれぞれ相対的に変位する変位量が、光学シート15の熱膨張に伴って被支持部22が鉛直方向及び水平方向に沿ってそれぞれ変位する変位量とほぼ一致することになる。従って、光学シート15は、専ら鉛直方向についての上端側が鉛直方向について下端側から遠ざかる形、つまり上向きに伸長し、下端側については上端側から遠ざかる形、つまり下向きに伸長することが避けられる。
 その上で、このバックライト装置12には、図5に示すように、光学シート15における鉛直方向について下端側(シート支持部21に対して鉛直方向について間に光学シート15を挟んだ反対側)を受けることが可能なシート受け部24が備えられている。シート受け部24は、相対的に低い温度環境(最低温度環境)では光学シート15における鉛直方向についての下端部との間に間隔C1が空けられるものの、相対的に高い温度環境(第2常温環境)では熱膨張した光学シート15における鉛直方向についての下端部に当接される(図9を参照)。このような構成により、光学シート15が熱膨張し、鉛直方向についての下端側が鉛直方向について上端側から遠ざかる形、つまり下向きに伸長すると、下端側がシート受け部24によって受けられることで、それ以上の下端側の伸長が規制されるとともに、光学シート15における延長方向についての支持が図られる。この状態からさらに光学シート15が熱膨張すると、光学シート15における鉛直方向についての上端側が鉛直方向について下端側から遠ざかる形、つまり上向きに伸長する。このように光学シート15は、鉛直方向について上端側と下端側との双方においてシート受け部21及びシート支持部24によって支持されるので、光学シート15の支持がより安定したものとなり、また上向きの伸長が補助される。
 シート受け部24は、図4及び図7に示すように、既述したシート支持部21と共にフレーム16に一体に設けられている。このように、シート支持部21及びシート受け部24が同じフレーム16に設けられるので、シート支持部21とシート受け部24との位置関係が高い位置精度でもって定まるとともに、部品点数の削減が図られる。
 シート受け部24は、図7に示すように、フレーム16の枠状部16aのうち少なくとも鉛直方向の下側の長辺部に設けられている。より詳しくは、シート受け部24は、枠状部16aにおける鉛直方向の下側の長辺部に加えて一対の短辺部及び上側の長辺部にまで延長しており、全体として枠状部16aの全周にわたって延在する枠状をなしている。シート受け部24は、枠状部16aの外周縁部に配されるとともに枠状部16aから表側に向けて突出する形で設けられており、その突出先端部によって液晶パネル11における外周縁部を裏側から受けることが可能とされる(図4を参照)。このように枠状をなすシート受け部24のうち、鉛直方向の下側部分は、光学シート15における鉛直方向の下端部に対して対向状をなしており、図6に示すように、相対的に低い温度環境(後述する最低温度環境または第1常温環境)では光学シート15の下端部との間に間隔C1が空けられるものの、相対的に高い温度環境(後述する第2常温環境または最高温度環境)では光学シート15の下端部に当接されるようになっている(図9を参照)。なお、枠状をなすシート受け部24のうち、水平方向(X軸方向、第2方向)の両側に配される一対の側部は、相対的に低い温度環境では光学シート15における鉛直方向に沿う一対の側端部との間に間隔が空けられるものの、相対的に高い温度環境(後述する最高温度環境)では光学シート15の各側端部に当接されるようになっている(図10を参照)。
 続いて、詳しい寸法設計に関して説明する。シート受け部24は、図5に示すように、想定される最低温度環境において光学シート15の下端部との間に空けられる間隔C1が、光学シート15における最低温度環境と想定される最高温度環境との間の鉛直方向についての寸法差未満とされる。この「寸法差」とは、図5に示される最低温度環境での光学シート15の短辺寸法V1と、図10に示される最高温度環境での光学シート15の短辺寸法V2と、の差(V2-V1)である。これに対し、被支持部22は、開口部23における鉛直方向についての寸法V3が、想定される最低温度環境において光学シート15の下端部とシート受け部24との間に空けられる間隔C1と、光学シート15における最低温度環境と最高温度環境との間の鉛直方向についての寸法差(V2-V1)と、の差と等しくされる。つまり、寸法V3に関して「V3=(V2-V1)-C1」なる式が成り立つ。言い換えると、開口部23における鉛直方向についての寸法V3と、最低温度環境において光学シート15の下端部とシート受け部24との間に空けられる間隔C1と、の和が、光学シート15における最低温度環境と最高温度環境との間の鉛直方向についての寸法差(V2-V1)と等しくなっている。このような構成によれば、最低温度環境から最高温度環境に至るまでの間、熱膨張する光学シート15が鉛直方向について上端側と下端側とがそれぞれ伸長することが許容されるので、熱膨張に伴って光学シート15に皺や撓みなどの変形がより生じ難くなる。しかも、被支持部22における鉛直方向についての開口部23の形成範囲が最小限で済むので、被支持部22を小型化することができ、もってさらなる狭額縁化を図る上で好適となる。
 光学シート15及びフレーム16には、図5に示すように、水平方向について中央位置に中央側シート支持部26及び中央側被支持部27がそれぞれ設けられている。中央側シート支持部26は、フレーム16の枠状部16aにおける鉛直方向の上側の長辺部に設けられており、同長辺部のうち水平方向についての中央位置に配置されている。従って、中央側シート支持部26から各シート支持部21までの距離は、ほぼ等しい。中央側被支持部27は、光学シート15の外周縁のうち、鉛直方向の上縁から部分的に上向き、つまり各被支持部22と同じ向きに突出する突片状をなしている。このような構成によれば、中央側被支持部27の配置スペースを利用して各被支持部22を配置することができる。従って、仮に被支持部が光学シート15の外縁から水平方向に沿って突出する場合に比べると、水平方向について光学シート15を小型化することができる。中央側被支持部27は、具体的には例えば平面に視て横長の方形状をなしている。中央側被支持部27は、光学シート15の上端側において水平方向について中央位置に配置されている。従って、中央側被支持部27から各被支持部22までの距離は、ほぼ等しい。中央側被支持部27には、中央側シート支持部26を通す中央側開口部(開口部)28が中央側被支持部27を厚さ方向に沿って貫通する孔状に形成されている。この中央側開口部28は、鉛直方向に沿ってほぼ真っ直ぐに延在していて、鉛直方向についての寸法が中央側シート支持部26よりも大きなものとされる。このような構成によれば、光学シート15は、中央側被支持部27に設けられた開口部28に通された中央側シート支持部26によって鉛直方向について上端側が支持される。光学シート15が熱膨張すると、中央側被支持部27は、水平方向についての中央位置に配されているため、中央側シート支持部26に対して専ら鉛直方向に沿って相対変位することになる。この中央側被支持部27に設けられた中央側開口部28は、鉛直方向に沿って延在し鉛直方向についての寸法が中央側シート支持部26よりも大きいから、上記した中央側被支持部27の相対変位を許容することができる。また、中央側開口部28の開口縁のうち鉛直方向に沿って延在する一対の部分は、中央側シート支持部26を水平方向について両側から挟み込む形で配されるとともに中央側シート支持部26に当接されているので、中央側シート支持部26と中央側被支持部27との鉛直方向に沿う相対変位動作を円滑に案内することができる。
 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、図4に示すように、導光板19により導光されることで、光学シート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。
 ところで、液晶表示装置10の使用に伴って、各LED17を点灯させると各LED17が発熱するのに加えて、バックライト装置12の裏側に配された各種基板類が発熱することになり、それ以外にも外部の環境温度(屋内での使用であれば室温、屋外での使用であれば外気温)が高温化する場合がある。このように温度環境が高温化すると、液晶表示装置10の構成部品には熱膨張が生じることになり、特に大型で且つ薄型の光学部材である光学シート15は、熱膨張に伴う伸長量が大きくなりがちとされるとともに、伸長に伴う皺や変形などの変形が発生し易くて光学性能が劣化し易い傾向にある。このような事情から、本実施形態では、光学シート15の熱膨張を許容しつつ光学シート15を鉛直方向について支持するシート支持構造などを採用しており、以下ではその作用について詳しく説明する。
 本実施形態では、外部の環境温度の「常温」を例えば25℃とし、「低温」を例えば0℃とし、「高温」を例えば50℃としている。従って、外部の環境温度が低温時にバックライト装置12が点灯されない状態が、想定される最低温度環境となるのに対し、外部の環境温度が高温時にバックライト装置12が最大輝度にて点灯された状態が、想定される最高温度環境となる。一方、外部の環境温度が常温時にバックライト装置12が点灯されない状態を、第1常温環境とし、外部の環境温度が常温時にバックライト装置12が最大輝度にて点灯された状態を、第2常温環境としている。これら第1常温環境及び第2常温環境は、通常の(一般的な)使用状況であって長時間の使用を想定したものであり、第1常温環境よりも最低温度環境寄りの温度環境や第2常温環境よりも最高温度環境寄りの温度環境は、通常の使用状況からは外れた一時的な使用を想定したものである、と言える。図5は最低温度環境を、図8は第1常温環境を、図9は第2常温環境を、図10は最高温度環境を、それぞれ示している。
 まず、最低温度環境にて液晶表示装置10の使用を開始し、バックライト装置12を点灯させると、LED17などからの発熱によって液晶表示装置10の内部温度が上昇するので、光学シート15が熱膨張する。それ以外に、最低温度環境にて液晶表示装置10を使用せずとも、外部の環境温度が0℃から上昇すれば、液晶表示装置10の内部温度も上昇し、光学シート15に熱膨張が生じる。いずれにしても最低温度環境から光学シート15が熱膨張すると、図5に示す状態から各シート支持部21及び中央側シート支持部26によって支持された各被支持部22及び中央側被支持部27(上端側)を始点として光学シート15のうち鉛直方向についての下端部が下向きに伸長してシート受け部24に接近するとともに、中央側被支持部27を始点として光学シート15のうち水平方向についての両側端部が横向きに伸長する。このように、光学シート15が鉛直方向について上向きには伸長せずに専ら鉛直方向について下向きに伸長する理由は、各被支持部22に設けられた各当接部25における端側部分25bが水平方向に沿って延在していて垂直方向について位置変化しない構成であり、この端側部分25bに各シート支持部21が摺接される形で各被支持部22が相対変位するためである。これに伴い、光学シート15の下端部とシート受け部24との間に空けられた間隔C1は徐々に狭められる。
 最低温度環境から液晶表示装置10を使用せずに外部の環境温度が常温(25℃)にまで高温化すれば、第1常温環境となる。この第1常温環境では、図8に示すように、各シート支持部21は、各当接部25のうち水平方向に沿って延在する端側部分25bの途中に位置している。一方、光学シート15における鉛直方向についての下端部とシート受け部24との間には、最低温度環境での間隔C1よりも狭い間隔C2が空けられており、下端部がシート受け部24とは未だ非接触とされる。第1常温環境から例えば液晶表示装置10の使用を開始し、バックライト装置12を最大輝度にて点灯させると、第2常温環境に至る。第1常温環境から第2常温環境に至ると、図9に示すように、各シート支持部21は、各当接部25のうち水平方向に沿って延在する端側部分25bと、斜め方向に沿って延在する中央側部分25aと、の境界位置に達している。一方、光学シート15における鉛直方向についての下端部がシート受け部24に当接される。このとき、光学シート15における鉛直方向についての下端部は、シート受け部24によって受けられることで、それ以上鉛直方向について下向きに伸長するのが規制される。このように、最高温度環境よりも低温な第2常温環境において光学シート15の下端部がシート受け部24に当接される理由は、最低温度環境において光学シート15の下端部とシート受け部24との間に空けられる間隔C1が、光学シート15における最低温度環境と最高温度環境との間の鉛直方向についての寸法差(V2-V1)未満とされるためである。このように、長時間の使用が想定される第1常温環境から第2常温環境に至るまでの間は、殆ど光学シート15における鉛直方向についての下端部がシート受け部24によって受けられることがない。従って、光学シート15とシート受け部24との干渉に伴って生じ得る問題(異音など)が通常の使用状況では殆ど発生しないようになっている。
 第2常温環境からバックライト装置12を最大輝度にて点灯させた状態のまま外部の環境温度が高温(50℃)にまで高温化すれば、最高温度環境となる。詳しくは、第2常温環境から高温化するのに伴って光学シート15がさらに熱膨張すると、中央側部分25aにシート支持部21が摺接されて中央側部分25aのうち端側部分25b側とは反対側の端部へ向けて相対変位することになる。この中央側部分25aは、鉛直方向及び水平方向に対する斜め方向に沿って延在して端側部分25b側とは反対側に向けて鉛直方向について下向きに位置変化する構成とされているので、この中央側部分25aにシート支持部21が摺接されることで、光学シート15は、鉛直方向についての上端側が鉛直方向について上向きに伸長する。特に、中央側部分25aは、水平方向に対してなす傾斜角度θ1の正接が、光学シート15における鉛直方向についての寸法V1に対する光学シート15における水平方向についての中央位置から被支持部22までの距離D1の比率と等しくなるよう形成されているので、中央側部分25bにシート支持部21が当接した状態で光学シート15の熱膨張が進行するのに伴って中央側部分25bに摺接されるシート支持部21が鉛直方向及び水平方向に沿ってそれぞれ相対的に変位する変位量が、光学シート15の熱膨張に伴って被支持部22が鉛直方向及び水平方向に沿ってそれぞれ変位する変位量とほぼ一致している。これにより、光学シート15は、鉛直方向について下向きには伸長せずに専ら鉛直方向について上向きに伸長する。このとき、中央側シート支持部26は、中央側被支持部27の中央側開口部28内を鉛直方向に沿って下向きに相対変位することになる。なお、光学シート15は、既述した通り、下端部がシート受け部24によって受けられることで、鉛直方向についての下向きの伸長が規制されている。
 このように、第2常温環境から図10に示す最高温度環境に至るまでの間、光学シート15の上端部が上向きに伸長するのが許容されることで、熱膨張に伴って光学シート15に皺や撓みなどの変形が生じることが避けられている。第2常温環境から最高温度環境に至ると、図10に示すように、光学シート15は、鉛直方向及び水平方向について想定範囲の最大限に伸長し、各シート支持部21及び中央側シート支持部26が各被支持部22及び中央側被支持部27における各開口部23及び中央側開口部28の鉛直方向についての下端位置に達するとともに、光学シート15における水平方向についての一対の側端部がシート受け部24における一対の側部に当接される。このように最高温度環境にて各シート支持部21及び中央側シート支持部26が各被支持部22及び中央側被支持部27における各開口部23及び中央側開口部28の鉛直方向についての下端位置に達する理由は、各被支持部22及び中央側被支持部27の各開口部23及び中央側開口部28における鉛直方向についての寸法V3が、最低温度環境において光学シート15の下端部とシート受け部24との間に空けられる間隔C1と、光学シート15における最低温度環境と最高温度環境との間の鉛直方向についての寸法差(V2-V1)と、の差と等しくされるためである。なお、光学シート15が熱収縮する際には、上記とは逆向きに各シート支持部21及び各被支持部22が相対変位することになり、同様に光学シート15に皺や撓みなどの変形が生じ難いものとなっている。
 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、互いに直交する第1方向及び第2方向に並行する面を有していて光に光学作用を付与する光学シート15と、光学シート15における第1方向についての一端側に配されるLED(光源)17と、光学シート15における第1方向についての他端側を支持するシート支持部21と、光学シート15における他端側で且つ第2方向について中央位置に対して端寄りに設けられシート支持部21により支持される被支持部22と、被支持部22のうちシート支持部21に当接される部分からなる当接部25であって、光学シート15における第2方向についての中央側と端側とにそれぞれ位置する中央側部分25aと端側部分25bとを連ねてなり、少なくとも中央側部分25aが端側部分25bから第1方向について一端側へ向かうよう第1方向及び第2方向に対する斜め方向に沿って延在し第2方向に対してなす傾斜角度θ1が端側部分25bよりも大きい当接部25と、を備える。
 このような構成によれば、光学シート15における第1方向についての一端側に配されるLED17から発せられた光は、光学シート15における第1方向及び第2方向に並行する面に照射されると、光学シート15によって光学作用が付与される。光学シート15は、第1方向についての他端側で且つ第2方向について中央位置に対して端寄りに設けられた被支持部22の当接部25に当接されたシート支持部21によって第1方向について支持される。光学シート15は、温度環境が高温化すると、第1方向及び第2方向について熱膨張し、それに伴ってシート支持部21が当接部25のうち端側部分25bに当接された状態から中央側部分25aに当接された状態へと相対変位する。詳しくは、まず、相対的に低い温度環境では、光学シート15の被支持部22における当接部25のうち端側部分25bにシート支持部21が当接されている。この端側部分25bは、中央側部分25aに比べると第2方向に対してなす傾斜角度が小さいことから、温度環境の高温化に伴って光学シート15が熱膨張すると、端側部分25bにシート支持部21が摺接されることで、光学シート15は、第1方向についての一端側が第1方向について他端側から遠ざかる形で伸長する。
 光学シート15の熱膨張に伴ってシート支持部21に対する当接対象は、当接部25における端側部分25bから中央側部分25aへと変化する。この中央側部分25aは、端側部分25bから第1方向について一端側へ向かうよう第1方向及び第2方向に対する斜め方向に沿って延在し、端側部分25bに比べると第2方向に対してなす傾斜角度が大きいことから、さらなる温度環境の高温化に伴って光学シート15が熱膨張すると、中央側部分25aにシート支持部21が摺接されることで、光学シート15は、第1方向についての他端側が第1方向について一端側から遠ざかる形で伸長する。これにより、熱膨張に伴って光学シート15に皺や撓みなどの変形が生じることが避けられる。
 以上のように、光学シート15が第1方向について熱膨張するに際して一端側と他端側とがそれぞれ伸長するものとされているので、仮に光学シートが第1方向について熱膨張するに際して一端側のみが伸長する構成とした場合に比べると、少なくとも一端側の額縁幅を狭くすることができる。これにより、狭額縁化を図る上で好適となる。このように狭額縁化を図ると、LED17からの光が光学シート15の面に入射せずに直接出射する光漏れが生じ易くなる傾向にある。その点、相対的に低い温度環境ではシート支持部21が当接部25のうちの端側部分25bに当接されており、光学シート15は、熱膨張時に第1方向についての一端側が他端側から遠ざかる形で伸長するものとされているから、狭額縁化を図っても光学シート15における第1方向についての一端側に配されたLED17からの光が光学シート15の面に入射せずに漏れ出す事態が生じ難いものとなっている。つまり、狭額縁化と光漏れの抑制との両立を図ることができる。
 また、当接部25は、中央側部分25aが第2方向に対してなす傾斜角度θ1の正接が、光学シート15における第1方向についての寸法V1に対する光学シート15における第2方向についての中央位置から被支持部22までの距離D1の比率と等しくなるよう形成されている。このようにすれば、中央側部分25aにシート支持部21が当接した状態で光学シート15の熱膨張が進行すると、中央側部分25aにシート支持部21が摺接されることで、光学シート15は、専ら第1方向についての他端側が第1方向について一端側から遠ざかる形で伸長し、一端側については他端側から遠ざかる形で伸長することが避けられる。
 また、当接部25は、端側部分25bが第2方向に沿って延在するよう形成されている。このようにすれば、端側部分25bにシート支持部21が当接した状態で光学シート15の熱膨張が進行すると、端側部分25bにシート支持部21が摺接されることで、光学シート15は、専ら第1方向についての一端側が第1方向について他端側から遠ざかる形で伸長し、他端側については一端側から遠ざかる形で伸長することが避けられる。
 また、光学シート15における他端側で且つ第2方向について中央位置に設けられる中央側被支持部27と、中央側被支持部27を支持する中央側シート支持部26と、を備えており、中央側被支持部27には、中央側シート支持部26を通すとともに第1方向についての寸法が中央側シート支持部26よりも大きな中央側開口部(開口部)28が設けられている。このようにすれば、光学シート15は、第1方向についての他端側で且つ第2方向についての中央位置に配される中央側被支持部27に設けられた中央側開口部28に通された中央側シート支持部26によって第1方向について支持される。光学シート15が熱膨張すると、中央側被支持部27は、中央側シート支持部26に対して専ら第1方向に沿って相対変位することになる。この中央側被支持部27には、第1方向に沿って延在し第1方向についての寸法が中央側シート支持部26よりも大きな中央側開口部28が設けられているから、上記した中央側被支持部27の相対変位を許容することができる。
 また、シート支持部21に対して第1方向について間に光学シート15を挟んで反対側に配されて光学シート15における第1方向についての一端側を受けることが可能なシート受け部24であって、相対的に低い温度環境では光学シート15における一端側との間に間隔が空けられるものの、相対的に高い温度環境では光学シート15における一端側に当接されるシート受け部24を備える。このようにすれば、光学シート15が熱膨張し、第1方向についての一端側が第1方向について他端側から遠ざかる形で伸長すると、一端側がシート受け部24によって受けられることで、それ以上の一端側の伸長が規制されるとともに光学シート15における第1方向についての支持が図られる。この状態からさらに光学シート15が熱膨張すると、光学シート15における第1方向についての他端側が第1方向について一端側から遠ざかる形で伸長する。このように光学シート15は、第1方向について一端側と他端側との双方においてシート受け部24及びシート支持部21によって支持されるので、光学シート15の支持がより安定したものとなる。
 また、光学シート15の外周縁に沿って延在する形で枠状をなすフレーム(枠状部材)16を備えており、シート支持部21及びシート受け部24は、フレーム16に設けられている。このようにすれば、シート支持部21及びシート受け部24が同じフレーム16に設けられるので、シート支持部21とシート受け部24との位置関係が高い位置精度でもって定まるとともに、部品点数の削減が図られる。
 また、当接部25は、シート支持部21を挟んで互いに対向する形で一対配されている。このようにすれば、シート支持部21は、互いに対向する一対の当接部25によって挟み込まれるとともにこれら当接部25に当接されるので、光学シート15の熱膨張に伴って被支持部22がシート支持部21に対して相対変位する動作が円滑に案内される。
 また、被支持部22は、光学シート15における外縁から部分的に突出する突片状をなす。このようにすれば、光学シート15全体を大型化せずに済むので、光学シート15に係る材料コストの低減を図ることができる。
 また、光学シート15における他端側で且つ第2方向について中央位置に設けられる中央側被支持部27と、中央側被支持部27を支持する中央側シート支持部26と、を備えており、被支持部22は、光学シート15における外縁から第1方向に沿って中央側被支持部27と同じ側に突出する形で設けられている。このようにすれば、中央側被支持部27の配置スペースを利用して被支持部22を配置することができる。従って、仮に被支持部が光学シート15の外縁から第2方向に沿って突出する場合に比べると、第2方向について光学シート15を小型化することができる。
 また、本実施形態に係る液晶表示装置(表示装置)10は、上記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の狭額縁化が図られているので、外観上優れたものとなる。
 <実施形態2>
 本発明の実施形態2を図11から図14によって説明する。この実施形態2では、第2シート支持構造を追加したものを示す。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。
 本実施形態に係るバックライト装置112には、上記した実施形態1に記載したシート支持構造に加えて、図11に示すように、光学シート115を鉛直方向について下端側(一端側)にて支持するための第2シート支持構造(一端シート支持構造、下端側シート支持構造)が備えられる。第2シート支持構造は、光学シート115における鉛直方向について下端側を支持する第2シート支持部(一端側シート支持部、下端側シート支持部)29と、光学シート115における鉛直方向の下端部に設けられて第2シート支持部29が通される第2開口部(一端側開口部、下端側開口部)31を有していて第2開口部31に通された第2シート支持部29によって支持される第2被支持部(一端側被支持部、下端側被支持部)30と、を備える。
 第2シート支持部29は、図11に示すように、フレーム116に一体に設けられており、詳しくは枠状部116aのうち水平方向についての両端に位置する両短辺部に設けられており、同短辺部のうち鉛直方向についての下端位置付近に配置されている。第2シート支持部29は、シート支持部121と同様に、平面に視て円形の棒状をなしており、枠状部116aから表側に向けて突出する形で形成されている。第2被支持部30は、光学シート115の外周縁のうち、鉛直方向に沿って延在する側縁における下端部から部分的に水平方向に沿って横向きに突出する突片状をなしており、具体的には例えば平面に視て縦長の方形状をなしている。この第2被支持部30は、光学シート115における一対の側縁における下端部のそれぞれに一対設けられている。第2被支持部30には、第2開口部31が厚さ方向に沿って貫通する孔状に形成されている。
 第2被支持部30における第2開口部31の開口縁には、図11に示すように、光学シート115の熱膨張に伴う第2シート支持部29に対する相対変位方向に沿って延在して第2シート支持部29に当接される第2当接部(一端側部分、下端側部分)32が設けられている。第2当接部32は、光学シート115における水平方向についての中央側と端側とにそれぞれ位置する第2中央側部分32aと第2端側部分32bとを連ねてなる。第2中央側部分32aは、水平方向に沿ってほぼ真っ直ぐに延在するよう形成されている。従って、水平方向に対する第2中央側部分32aの傾斜角度は0度となる。第2端側部分32bは、第2中央側部分32aとの境界位置から鉛直方向について下端側へ向かうよう鉛直方向及び水平方向に対する斜め方向に沿って延在している。第2端側部分32bは、水平方向に対してなす傾斜角度が第2中央側部分32aよりも大きい。具体的には、第2端側部分32bは、水平方向に対してなす傾斜角度θ2の正接が、光学シート115における鉛直方向についての寸法V1に対する光学シート115における水平方向についての中央位置から第2被支持部30までの距離D2の比率と等しくなるよう形成されている。つまり、第2端側部分32bは、「tanθ2=V1/D2」の式が成り立つよう形成されている。また、第2当接部32は、第2シート支持部29を挟んで互いに対向する形で一対配されている。つまり、第2開口部31は、その開口幅が第2シート支持部29の外寸(径寸法)とほぼ等しいものとされている。
 光学シート115が熱膨張してその面に沿って伸長すると、それに伴って第2シート支持部29が第2当接部32のうち第2端側部分32bに当接された状態から第2中央側部分32aに当接された状態へと相対変位する。詳しくは、第2端側部分32bに第2シート支持部29が当接した状態で光学シート115の熱膨張が進行すると、斜め方向に沿って延在して第2中央側部分32a側に向けて鉛直方向について上向きに(他端側へ向けて)位置変化する第2端側部分32bに第2シート支持部29が摺接されることで、光学シート115は、鉛直方向についての下端側が鉛直方向について上端側から遠ざかる形、つまり下向きに伸長する(図11及び図12を参照)。この間、第2シート支持部29は、互いに対向する一対の第2当接部32によって挟み込まれるとともにこれら第2当接部32に当接されるので、光学シート115の熱膨張に伴って第2被支持部30が第2シート支持部29に対して相対変位する動作が円滑に案内される。そして、第2中央側部分32aに第2シート支持部29が当接した状態で光学シート115の熱膨張が進行すると、水平方向に沿って延在していて鉛直方向について位置変化することがない第2中央側部分32aに第2シート支持部29が摺接されることで、光学シート115は、専ら鉛直方向についての上端側が鉛直方向について下端側から遠ざかる形、つまり上向きに伸長し、下端側については上端側から遠ざかる形、つまり下向きに伸長することが避けられるようになっている(図13及び図14を参照)。以上により熱膨張に伴って光学シート115に皺や撓みなどの変形が生じることが避けられるとともに、光学シート115は鉛直方向について上端側と下端側との双方においてシート支持部121及び第2シート支持部29によって支持されるので、光学シート115の支持がより安定したものとなる。
 より具体的な作用を説明する。まず、図11に示される最低温度環境から高温化するのに伴って光学シート115が熱膨張すると、図12に示すように、光学シート115における鉛直方向の下端部が鉛直方向に沿って下向きに、水平方向の両側端部が水平方向に沿って横向きに、それぞれ伸長する。このとき、第2端側部分32bに第2シート支持部29が摺接されて第2端側部分32bのうち第2中央側部分32a側へ向けて相対変位することになる。この第2端側部分32bは、鉛直方向及び水平方向に対する斜め方向に沿って延在して第2中央側部分32a側に向けて鉛直方向について上向きに位置変化する構成とされているので、この第2端側部分32bに第2シート支持部29が摺接されることで、光学シート115は、鉛直方向についての下端側が鉛直方向について下向きに伸長する。特に、第2端側部分32bは、水平方向に対してなす傾斜角度θ2の正接が、光学シート115における鉛直方向についての寸法V1に対する光学シート115における水平方向についての中央位置から第2被支持部30までの距離D2の比率と等しくなるよう形成されているので、第2端側部分32bに第2シート支持部29が当接した状態で光学シート115の熱膨張が進行するのに伴って第2端側部分32bに摺接される第2シート支持部29が鉛直方向及び水平方向に沿ってそれぞれ相対的に変位する変位量が、光学シート115の熱膨張に伴って第2被支持部30が鉛直方向及び水平方向に沿ってそれぞれ変位する変位量とほぼ一致している。これにより、光学シート115は、鉛直方向について上向きには伸長せずに専ら鉛直方向について下向きに伸長する。続いて、温度環境が第1常温環境から第2常温環境に至るまで高温化すると、各第2シート支持部29は、図13に示すように、各第2当接部32のうち斜め方向に沿う第2端側部分32bと、水平方向に沿う第2中央側部分32aと、の境界位置に達する。
 そして、温度環境が第2常温環境からさらに高温化して光学シート115がさらに熱膨張すると、図14に示すように、第2中央側部分32aに当接された第2シート支持部29は、第2中央側部分32aに対して第2端側部分32b側とは反対側へ向けて相対変位することになる。第2中央側部分32aは、水平方向に沿って延在し鉛直方向については位置変化しない構成とされているので、この第2中央側部分32aに第2シート支持部29が摺接されることで、光学シート115は、鉛直方向について下向きには伸長せずに専ら上向きに伸長することになる。
 以上説明したように本実施形態によれば、光学シート115における一端側を支持する第2シート支持部29と、光学シート115における一端側に設けられ第2シート支持部29により支持される第2被支持部30と、第2被支持部30のうち第2シート支持部29に当接される部分からなる第2当接部32であって、光学シート115における第2方向についての中央側と端側とにそれぞれ位置する第2中央側部分32aと第2端側部分32bとを連ねてなり、少なくとも第2端側部分32bが第2中央側部分32aから第1方向について他端側とは反対側へ向かうよう斜め方向に沿って延在し第2方向に対してなす傾斜角度が第2中央側部分32aよりも大きい第2当接部32と、を備える。このようにすれば、光学シート115は、温度環境が高温化すると、第1方向及び第2方向について熱膨張し、それに伴って第2シート支持部29が第2当接部32のうち第2端側部分32bに当接された状態から第2中央側部分32aに当接された状態へと相対変位する。詳しくは、まず、相対的に低い温度環境では、光学シート115の第2被支持部30における第2当接部32のうち第2端側部分32bに第2シート支持部29が当接されている。この第2端側部分32bは、第2中央側部分32aから第1方向について他端側とは反対側へ向かうよう斜め方向に沿って延在し、第2中央側部分32aに比べると第2方向に対してなす傾斜角度が大きいことから、温度環境の高温化に伴って光学シート115が熱膨張すると、第2端側部分32bに第2シート支持部29が摺接されることで、光学シート115は、第1方向についての他端側が第1方向について他端側から遠ざかる形で伸長する。光学シート115の熱膨張に伴って第2シート支持部29に対する当接対象は、第2当接部32における第2端側部分32bから第2中央側部分32aへと変化する。この第2中央側部分32aは、第2端側部分32bに比べると第2方向に対してなす傾斜角度が小さいことから、さらなる温度環境の高温化に伴って光学シート115が熱膨張すると、第2中央側部分32aに第2シート支持部29が摺接されることで、光学シート115は、第1方向についての他端側が第1方向について一端側から遠ざかる形で伸長する。これにより、熱膨張に伴って光学シート115に皺や撓みなどの変形が生じることが避けられる。以上のように、第1方向について一端側と他端側との双方において第2シート支持部29及びシート支持部121によって支持されるので、光学シート115の支持がより安定したものとなる。
 また、第2当接部32は、第2端側部分32bが第2方向に対してなす傾斜角度θ2の正接が、光学シート115における第1方向についての寸法V1に対する光学シート115における第2方向についての中央位置から第2被支持部30までの距離D2の比率と等しくなるよう形成されている。このようにすれば、第2端側部分32bに第2シート支持部29が当接した状態で光学シート115の熱膨張が進行すると、第2端側部分32bに第2シート支持部29が摺接されることで、光学シート115は、専ら第1方向についての一端側が第1方向について他端側から遠ざかる形で伸長し、他端側については一端側から遠ざかる形で伸長することが避けられる。
 また、第2当接部32は、第2中央側部分32aが第2方向に沿って延在するよう形成されている。このようにすれば、第2中央側部分32aに第2シート支持部29が当接した状態で光学シート115の熱膨張が進行すると、第2中央側部分32aに第2シート支持部29が摺接されることで、光学シート115は、専ら第1方向についての他端側が第1方向について一端側から遠ざかる形で伸長し、一端側については他端側から遠ざかる形で伸長することが避けられる。
 <実施形態3>
 本発明の実施形態3を図15から図18によって説明する。この実施形態3では、上記した実施形態2から第2被支持部230の構成を変更したものを示す。なお、上記した実施形態2と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る第2被支持部230は、図15に示すように、第2シート支持部229を通す第2開口部231が鉛直方向について下側(他端側とは反対側)に向けて開放する形で形成されている。言い換えると、第2開口部231は、第2被支持部230における鉛直方向についての下側部分を切り欠く形で形成されている。このような構成によれば、上記した実施形態2に記載されたように、第2開口部31が第2被支持部30を貫通する孔状に形成された場合に比べると、第2被支持部230を小型化することができ、もってさらなる狭額縁化を図る上で好適となる。詳しくは、第2被支持部230は、光学シート215において鉛直方向に沿って延在する両側縁のうち下端位置よりもやや上寄りの位置から水平方向に沿って突出する形で一対が設けられている。第2被支持部230のうち、第2開口部231によって切り欠かれた鉛直方向についての下端部には、第2シート支持部229が当接されており、それにより光学シート215における下端側での支持が図られている。
 第2被支持部230における第2開口部231の開口縁である下端部は、図15に示すように、光学シート215の熱膨張に伴う第2シート支持部229に対する相対変位方向に沿って延在して第2シート支持部229に当接される第2当接部232とされている。この第2当接部232は、第2シート支持部229に対して鉛直方向について上側のみに配されており、下側には配されることがない。第2当接部232は、光学シート215における水平方向についての中央側と端側とにそれぞれ位置する第2中央側部分232aと第2端側部分232bとを連ねてなる。これら第2中央側部分232a及び第2端側部分232bの詳しい構成は、上記した実施形態2に記載した通りである。従って、第2被支持部230は、光学シート215の側縁からの突出基端側部分が一定の高さ寸法とされるものの、突出先端側部分が突出先端側に向けて高さ寸法が次第に増加するとともに下端部が傾斜状をなすよう形成されている。このような構成によれば、まず、図15に示される最低温度環境から高温化するのに伴って光学シート215が熱膨張すると、図16に示すように、光学シート215における鉛直方向の下端部が鉛直方向に沿って下向きに、水平方向の両側端部が水平方向に沿って横向きに、それぞれ伸長する。このとき、第2端側部分232bに第2シート支持部229が摺接されて第2端側部分232bのうち第2中央側部分232a側へ向けて相対変位することになる。この第2端側部分232bは、鉛直方向及び水平方向に対する斜め方向に沿って延在して第2中央側部分232a側に向けて鉛直方向について上向きに位置変化する構成とされているので、この第2端側部分232bに第2シート支持部229が摺接されることで、光学シート215は、鉛直方向について上向きには伸長せずに専ら下向きに伸長する。続いて、温度環境が第1常温環境から第2常温環境に至るまで高温化すると、各第2シート支持部229は、図17に示すように、各第2当接部232のうち斜め方向に沿う第2端側部分232bと、水平方向に沿う第2中央側部分232aと、の境界位置に達する。
 そして、温度環境が第2常温環境からさらに高温化して光学シート215がさらに熱膨張すると、図18に示すように、第2中央側部分232aに当接された第2シート支持部229は、第2中央側部分232aに対して第2端側部分232b側とは反対側へ向けて相対変位することになる。第2中央側部分232aは、水平方向に沿って延在し鉛直方向については位置変化しない構成とされているので、この第2中央側部分232aに第2シート支持部229が摺接されることで、光学シート215は、鉛直方向について下向きには伸長せずに専ら上向きに伸長することになる。
 以上説明したように本実施形態によれば、第2被支持部230は、第2シート支持部229を通す第2開口部(開口部)231が第1方向について光学シート215における他端側とは反対側に向けて開放する形で形成されている。このようにすれば、仮に第2開口部が第2被支持部230を貫通する孔状に形成された場合に比べると、第2被支持部230を小型化することができ、もってさらなる狭額縁化を図る上で好適となる。
 <実施形態4>
 本発明の実施形態4を図19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から開口部323の寸法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。
 本実施形態に係る被支持部322は、図19に示すように、開口部323における鉛直方向についての寸法V4が、想定される最低温度環境において光学シート315の下端部とシート受け部324との間に空けられる間隔と、光学シート315における最低温度環境と最高温度環境との間の鉛直方向についての寸法差(V2-V1)と、の差よりも大きなものとされる。つまり、寸法V4に関して「V4>(V2-V1)-C1」なる式が成り立つ。従って、図19に示されるように、温度環境が最高温度環境にまで高温化した状態においても、シート支持部321は、開口部323における鉛直方向についての下端部よりも上寄りの位置に配されており、同下端部との間に隙間が空けられている。このような構成によれば、上記した実施形態1と同様に、最低温度環境から最高温度環境に至るまでの間、熱膨張する光学シート315が鉛直方向について伸長することが許容されるのに加えて、寸法誤差をも吸収することなどができるので、光学シート315の皺や撓みなどの変形を防ぐ確実性がより高いものとなる。
 <実施形態5>
 本発明の実施形態5を図20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1からシート支持部421及び被支持部422などの設置数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。
 本実施形態に係るシート支持部421及び被支持部422は、図20に示すように、光学シート415及びフレーム416において水平方向について両端位置と、中央位置(中央側シート支持部426及び中央側被支持部427)と両端位置との間の両中間位置と、の合計4箇所にそれぞれ配置されている。詳しくは、4つのシート支持部421には、フレーム416における水平方向についての両端位置に配される一対の端側シート支持部421Eと、フレーム416における水平方向についての中央位置と両端位置との中間位置に配される一対の中間シート支持部421Iと、が含まれている。中間シート支持部421Iは、中央側シート支持部426に対しては「端側シート支持部」であると言える。4つの被支持部422には、光学シート415における水平方向についての両端位置に配される一対の端側被支持部422Eと、光学シート415における水平方向についての中央位置と両端位置との中間位置に配される一対の中間被支持部422Iと、が含まれている。中間被支持部422Iは、中央側被支持部427に対しては「端側被支持部」であると言える。さらには、4つの被支持部422のそれぞれに設けられる当接部425には、一対の端側被支持部422Eのそれぞれに設けられる一対ずつの端側当接部425Eと、一対の中間被支持部422Iのそれぞれに設けられる一対ずつの中間当接部425Iと、が含まれている。なお、以下ではシート支持部421、被支持部422及び当接部425を区別する場合には、端位置のものの符号に添え字Eを、中間位置のものの符号に添え字Iを付し、区別せずに総称する場合には、符号に添え字を付さないものとする。
 各シート支持部421E,421I及び各被支持部422E,422Iは、図20に示すように、それぞれ鉛直方向についてほぼ同じ位置に配されている。端側被支持部422E及び中間被支持部422Iにそれぞれ設けられる端側当接部425E及び中間当接部425I(各開口部423)は、斜め方向に沿って延在する中央側部分425aと、水平方向に沿って延在する端側部分425bと、を繋いだ構成である点では共通するものの、全体の水平方向についての形成範囲が異なるとともに、斜め方向に沿って延在する中央側部分425aの傾斜角度が異なっている。具体的には、光学シート415が熱膨張する際における端側シート支持部421Eに対する端側被支持部422Eの水平方向についての変位量と、中間シート支持部421Iに対する中間被支持部422Iの水平方向についての変位量と、を比較すると、前者が後者よりも大きくなっている。従って、端側被支持部422Eに設けられる端側当接部425E(開口部423)は、中間被支持部422Iに設けられる中間当接部425I(開口部423)よりも全体の水平方向についての形成範囲が広くなっている。そして、端側当接部425Eを構成する中央側部分425aが水平方向に対してなす傾斜角度が、中間当接部425Iを構成する中央側部分425aが水平方向に対してなす傾斜角度よりも小さくなっている。なお、中央側シート支持部426、中央側被支持部427及び開口部428に係る構成は、上記した実施形態1と同様である。
 <実施形態6>
 本発明の実施形態6を図21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5からシート支持部521及び被支持部522などの設置数及び配置を変更したものを示す。なお、上記した実施形態5と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係るシート支持部521及び被支持部522(当接部525)は、図21に示すように、光学シート515及びフレーム516において水平方向について両端位置と、両端寄りの両第1中間位置と、中央寄りの両第2中間位置の合計6箇所にそれぞれ配置されている。6つずつのシート支持部521及び被支持部522には、水平方向について両端位置に配される一対ずつの端側シート支持部521E及び端側被支持部522Eと、水平方向について両端寄りの両第1中間位置に配される一対ずつの第1中間シート支持部521I1及び第1中間被支持部522I1と、水平方向について中央寄りの両第2中間位置に配される一対ずつの第2中間シート支持部521I2及び第2中間被支持部522I2と、が含まれる。つまり、本実施形態では、上記した実施形態5に示したような中央側シート支持部426及び中央側被支持部427が設けられていない(図20を参照)。
 端側被支持部522E、第1中間被支持部522I1及び第2中間被支持部522I2にそれぞれ設けられる端側当接部525E、第1中間当接部525I1及び第2中間当接部525I2(各開口部523)は、斜め方向に沿って延在する中央側部分525aと、水平方向に沿って延在する端側部分525bと、を繋いだ構成である点では共通するものの、全体の水平方向についての形成範囲が異なるとともに、斜め方向に沿って延在する中央側部分525aの傾斜角度が異なっている。具体的には、光学シート515が熱膨張する際における端側シート支持部521Eに対する端側被支持部522Eの水平方向についての変位量と、第1中間シート支持部521I1に対する第1中間被支持部522I1の水平方向についての変位量と、第2中間シート支持部521I2に対する第2中間被支持部522I2の水平方向についての変位量と、を比較すると、端側被支持部522Eに係る変位量が最大となり、第2中間被支持部522I2に係る変位量が最小となる。従って、端側被支持部522Eに設けられる端側当接部525E(開口部523)は、全体の水平方向についての形成範囲が最大となっているのに対し、第2中間被支持部522I2に設けられる第2中間当接部525I2(開口部523)は、全体の水平方向についての形成範囲が最小となっている。そして、端側当接部525Eを構成する中央側部分525aが水平方向に対してなす傾斜角度が最小となるのに対し、第2中間当接部525I2を構成する中央側部分525aが水平方向に対してなす傾斜角度が最大となっている。
 <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、外部の温度環境の「常温」を例えば25℃とし、「低温」を例えば0℃とし、「高温」を例えば50℃とした場合を例示したが、外部の温度環境の「常温」、「低温」、「高温」の具体的な設定温度は適宜に変更可能である。
 (2)上記した各実施形態では、第2常温環境(外部の温度環境が常温でバックライト装置が最大輝度で点灯された状態)において光学シートにおける鉛直方向についての下端部がシート受け部に当接される場合を示したが、第2常温環境よりも低温の温度環境(第1常温環境、第1常温環境よりも低温の温度環境なども含む)または第2常温環境よりも高温の温度環境において光学シートにおける鉛直方向についての下端部がシート受け部に当接される構成を採ることも可能である。
 (3)上記した実施形態1~5では、シート支持部及び被支持部(当接部)の設置数を2,4とした構成において、水平方向についての中央位置に中央側シート支持部及び中央側被支持部を配置した場合を示したが、シート支持部及び被支持部(当接部)の設置数を2,4とした構成において、中央側シート支持部及び中央側被支持部を省略することも可能である。
 (4)上記した実施形態6では、シート支持部及び被支持部(当接部)の設置数を6とした構成において、中央側シート支持部及び中央側被支持部を省略した場合を示したが、シート支持部及び被支持部(当接部)の設置数を6とした構成において、中央側シート支持部及び中央側被支持部を設置することも可能である。
 (5)上記した各実施形態では、シート支持部及び被支持部(当接部)の設置数を2,4,6とした場合を例示したが、シート支持部及び被支持部(当接部)の設置数を1,3,5としたり、7以上としたりすることも可能である。その場合、中央側シート支持部及び中央側被支持部を設置することも可能であるが、省略することも可能である。
 (6)上記した各実施形態以外にも、シート支持部及び被支持部(当接部)の水平方向についての配置は、適宜に変更可能である。具体的には、例えば実施形態1~4に記載した構成において、シート支持部及び被支持部(当接部)を水平方向についての端位置に配置することが可能である。また、実施形態5,6に記載した構成において、端側シート支持部及び端側被支持部(端側当接部)を水平方向についての端位置よりも中央寄りの配置とすることも可能である。また、実施形態5に記載した構成において、中間シート支持部及び中間被支持部(中間当接部)を水平方向について端側シート支持部及び端側被支持部(端側当接部)に近づく側にシフトしたり、逆に端側シート支持部及び端側被支持部(端側当接部)から遠ざかる側にシフトしたりすることも可能である。また、実施形態6に記載した構成において、第1中間シート支持部及び第1中間被支持部(第1中間当接部)を水平方向について端側シート支持部及び端側被支持部(端側当接部)に近づく側にシフトしたり、逆に端側シート支持部及び端側被支持部(端側当接部)から遠ざかる側にシフトしたりすることも可能である。また、実施形態6に記載した構成において、第2中間シート支持部及び第2中間被支持部(第2中間当接部)を水平方向について第1中間シート支持部及び第1中間被支持部(第1中間当接部)に近づく側にシフトしたり、逆に第1中間シート支持部及び第1中間被支持部(第1中間当接部)から遠ざかる側にシフトしたりすることも可能である。
 (7)上記した各実施形態では、水平方向についての配置が異なる複数のシート支持部が鉛直方向について揃った位置に配される場合を示したが、水平方向についての配置が異なる複数のシート支持部が鉛直方向について異なる配置とされていても構わない。その場合は、被支持部や開口部における鉛直方向についての形成範囲や配置を対応するシート支持部に合わせて変更すればよい。
 (8)上記した実施形態2,3では、第2シート支持部及び第2被支持部(第2当接部)が一対設置された場合を示したが、第2シート支持部及び第2被支持部(第2当接部)の設置数を1または3以上とすることも可能である。
 (9)上記した実施形態2,3では、第2被支持部が光学シートにおいて鉛直方向に沿って延在する側縁から水平方向に沿って突出する場合を示したが、第2被支持部が光学シートにおいて水平方向に沿って延在する下縁から鉛直方向に沿って突出する構成であってもよい。その場合は、光学シートに熱膨張が生じたときにシート受け部に対する第2被支持部の干渉を防ぐ構成(例えばシート受け部に第2被支持部を通す切り欠きを設けるなど)を設定すればよい。
 (10)上記した実施形態2では、第2開口部が貫通形成された第2被支持部が光学シートにおいて鉛直方向に沿って延在する側縁における下端位置に配置された場合を示したが、第2開口部が貫通形成された第2被支持部が光学シートにおいて鉛直方向に沿って延在する側縁における下端位置よりも上寄りの位置に配置されていても構わない。
 (11)上記した実施形態3では、第2開口部が切り欠き形成された第2被支持部が光学シートにおいて鉛直方向に沿って延在する側縁における下端位置よりも上寄りに配置された場合を示したが、第2開口部が切り欠き形成された第2被支持部が光学シートにおいて鉛直方向に沿って延在する側縁における下端位置に配置されていても構わない。
 (12)上記した各実施形態では、斜め方向に沿って延在する中央側部分が水平方向に対してなす傾斜角度の正接が、光学シートにおける鉛直方向についての寸法に対する光学シートにおける水平方向についての中央位置から被支持部までの距離の比率と等しくなるよう形成される当接部を例示したが、斜め方向に沿って延在する中央側部分が水平方向に対してなす傾斜角度の正接が、光学シートにおける鉛直方向についての寸法に対する光学シートにおける水平方向についての中央位置から被支持部までの距離の比率と等しくならないよう形成される当接部にも本発明は適用可能である。
 (13)上記した各実施形態では、当接部を構成する端側部分が水平方向に沿って延在する場合を示したが、当接部を構成する端側部分が斜め方向に沿って延在し、水平方向に対して傾斜角度を有する構成とすることも可能である。その場合であっても、当接部を構成する端側部分が水平方向に対してなす傾斜角度は、中央側部分が水平方向に対してなす傾斜角度よりも小さくすればよい。
 (14)上記した実施形態2,3では、斜め方向に沿って延在する端側部分が水平方向に対してなす傾斜角度の正接が、光学シートにおける鉛直方向についての寸法に対する光学シートにおける水平方向についての中央位置から第2被支持部までの距離の比率と等しくなるよう形成される第2当接部を例示したが、斜め方向に沿って延在する端側部分が水平方向に対してなす傾斜角度の正接が、光学シートにおける鉛直方向についての寸法に対する光学シートにおける水平方向についての中央位置から第2被支持部までの距離の比率と等しくならないよう形成される第2当接部にも本発明は適用可能である。
 (15)上記した実施形態2,3では、第2当接部を構成する第2中央側部分が水平方向に沿って延在する場合を示したが、第2当接部を構成する第2中央側部分が斜め方向に沿って延在し、水平方向に対して傾斜角度を有する構成とすることも可能である。その場合であっても、第2当接部を構成する第2中央側部分が水平方向に対してなす傾斜角度は、第2端側部分が水平方向に対してなす傾斜角度よりも小さくすればよい。
 (16)上記した各実施形態では、シート受け部がフレームの枠状部に沿って枠状をなす構成を例示したが、枠状部における鉛直方向についての下側の長辺部のみにシート受け部を設け、そのシート受け部によって光学シートにおける鉛直方向についての下端部を受ける構成を採ることも可能である。また、枠状部における上記下側の長辺部に加えて鉛直方向に沿う一対の短辺部のいずれか一方または両方にシート受け部を延長形成しても構わない。また、枠状部における上記下側の長辺部に加えて上側の長辺部にシート受け部を形成しても構わない。また、シート受け部を省略し、光学シートの下端側がシート受け部による規制を受けない構成を採ることも可能である。
 (17)上記した各実施形態では、シート受け部がフレームの枠状部における鉛直方向についての下側の長辺部の全長にわたって延在する形で設けられる場合を示したが、シート受け部が枠状部における鉛直方向についての下側の長辺部において部分的に設けられる構成を採ることも可能である。その場合、シート受け部を複数に分割することも可能である。
 (18)上記した各実施形態では、フレームにシート支持部及びシート受け部を共に設ける場合を示したが、シート支持部及びシート受け部をフレーム以外の部材(導光板、ベゼル、シャーシなど)に設けることも可能である。また、シート支持部とシート受け部とをそれぞれ別の部材に設けることも可能である。
 (19)上記した各実施形態では、光学シートとしてマイクロレンズシート、プリズムシート、反射型偏光シートの3種類を例示したが、それ以外の種類の光学シート(光に拡散作用を付与する拡散シートや光を波長変換する蛍光体を含有した波長変換シートなど)にも本発明は適用可能である。
 (20)上記した各実施形態では、光学シートを3枚用いた場合を示したが、光学シートの使用枚数は2枚以下(1枚を含む)または4枚以上とすることも勿論可能である。
 (21)上記した各実施形態では、光学シートの外形が長方形とされる場合を示したが、光学シートの外形は、正方形、円形、楕円形などでも構わない。光学シートの外形を変更する場合は、フレームの平面形状もそれに併せて変更すればよい。
 (22)上記した各実施形態では、光学シートの短辺方向が鉛直方向と、長辺方向が水平方向と、それぞれ一致する横置き配置のバックライト装置(液晶表示装置)を例示したが、光学シートの長辺方向が鉛直方向と一致し、短辺方向が水平方向と一致する縦置き配置のバックライト装置(液晶表示装置)を採ることも勿論可能である。
 (23)上記した各実施形態では、導光板における鉛直方向の下側の長辺側の端面が入光端面となるようLED基板(LED)が配置されたものを示したが、導光板における鉛直方向の上側の長辺側の端面が入光端面となるようLED基板(LED)を配置することも可能である。また、導光板における水平方向についての一対の短辺側の端面のいずれかが入光端面となるようLED基板(LED)を配置することも可能である。その場合、LED基板(LED)の配置に応じてシート支持部及び被支持部の配置を変更すればよい。
 (24)上記した各実施形態では、導光板の4つの端面のうちの1つの端面のみが入光端面となるようLED基板(LED)が配置された片側入光タイプを示したが、導光板の4つの端面のうちの一対の長辺側の端面が入光端面となるよう、一対のLED基板(LED)が短辺方向について導光板を挟み込む配置となる両側入光タイプとすることも可能である。また、導光板の4つの端面のうちの一対の短辺側の端面が入光端面となるよう、一対のLED基板(LED)が長辺方向について導光板を挟み込む配置となる両側入光タイプとすることも可能である。その場合、LED基板(LED)の配置に応じてシート支持部及び被支持部の配置を変更すればよい。
 (25)上記した(24)以外にも、導光板における任意の3辺の端面がそれぞれ入光端面となるようLED基板(LED)を配置したり、導光板における4辺の端面が全て入光端面となるようLED基板(LED)を配置したりすることも可能である。その場合、LED基板(LED)の配置に応じてシート支持部及び被支持部の配置を変更すればよい。
 (26)上記した各実施形態では、LED基板が導光板における1辺に対して1つ配置されるものを示したが、LED基板を導光板における1辺に対して複数配置するようにしてもよい。
 (27)上記した各実施形態では、頂面発光型のLEDを示したが、側面発光型のLEDを光源として用いることも可能である。また、LED基板におけるLEDの実装数は適宜に変更可能である。また、LED以外の光源(有機ELなど)を用いることも可能である。
 (28)上記した各実施形態では、エッジライト型のバックライト装置について例示したが、直下型のバックライト装置にも本発明は適用可能である。その場合、直下型のバックライト装置は、エッジライト型のバックライト装置に備えられる導光板を有しておらず、LED基板を、LEDの実装面が、シャーシにおける底部の板面に並行するとともにシャーシにおける光出射部に配置された光学シートの板面と間隔を空けて対向状をなすよう配置したものである。LED基板は、LEDがシャーシにおける底部の面内において行列状に配されるよう設置するのが好ましく、またLED基板の実装面を覆う形で反射シートを設置し、その反射シートにLEDを通すLED挿通孔を形成するのが好ましい。また、LEDの発光面を覆う形で光を拡散させる拡散レンズを設置することも可能である。
 (29)上記した各実施形態では、液晶表示装置のスイッチング素子としてTFTを用いたが、TFT以外のスイッチング素子(例えば薄膜ダイオード(TFD))を用いた液晶表示装置にも適用可能であり、カラー表示する液晶表示装置以外にも、白黒表示する液晶表示装置にも適用可能である。
 (30)上記した各実施形態では、透過型の液晶表示装置を例示したが、それ以外にも半透過型の液晶表示装置にも本発明は適用可能である。
 (31)上記した各実施形態では、表示パネルとして液晶パネルを用いた液晶表示装置を例示したが、他の種類の表示パネル(例えばMEMS(Micro Electro Mechanical Systems)表示パネルなど)を用いた表示装置にも本発明は適用可能である。
 (32)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...液晶表示装置(表示装置)、11...液晶パネル(表示パネル)、12,112...バックライト装置(照明装置)、15,115,215,315,415,515...光学シート、16,116...フレーム(枠状部材)、21,121,321,421,521...シート支持部、22,322,422,522...被支持部、23,323,423,523...開口部、24,324...シート受け部、25,425,525...当接部、25a,425a,525a...中央側部分、25b,425b,525b...端側部分、26,226,426...中央側シート支持部、27,427...中央側被支持部、28,428...中央側開口部(開口部)、29,229...第2シート支持部(当接部)、30,230...第2被支持部、31,231...第2開口部、32,232...第2当接部、32a,232a...第2中央側部分、32b,232b...第2端側部分

Claims (14)

  1.  互いに直交する第1方向及び第2方向に並行する面を有していて光に光学作用を付与する光学シートと、
     前記光学シートにおける前記第1方向についての一端側に配される光源と、
     前記光学シートにおける前記第1方向についての他端側を支持するシート支持部と、
     前記光学シートにおける前記他端側で且つ前記第2方向について中央位置に対して端寄りに設けられ前記シート支持部により支持される被支持部と、
     前記被支持部のうち前記シート支持部に当接される部分からなる当接部であって、前記光学シートにおける前記第2方向についての中央側と端側とにそれぞれ位置する中央側部分と端側部分とを連ねてなり、少なくとも前記中央側部分が前記端側部分から前記第1方向について前記一端側へ向かうよう前記第1方向及び前記第2方向に対する斜め方向に沿って延在し前記第2方向に対してなす傾斜角度が前記端側部分よりも大きい当接部と、を備える照明装置。
  2.  前記当接部は、前記中央側部分が前記第2方向に対してなす傾斜角度の正接が、前記光学シートにおける前記第1方向についての寸法に対する前記光学シートにおける前記第2方向についての中央位置から前記被支持部までの距離の比率と等しくなるよう形成されている請求項1記載の照明装置。
  3.  前記当接部は、前記端側部分が前記第2方向に沿って延在するよう形成されている請求項1または請求項2記載の照明装置。
  4.  前記光学シートにおける前記他端側で且つ前記第2方向について中央位置に設けられる中央側被支持部と、前記中央側被支持部を支持する中央側シート支持部と、を備えており、
     前記中央側被支持部には、前記中央側シート支持部を通すとともに前記第1方向についての寸法が前記中央側シート支持部よりも大きな開口部が設けられている請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の照明装置。
  5.  前記シート支持部に対して前記第1方向について間に前記光学シートを挟んで反対側に配されて前記光学シートにおける前記第1方向についての一端側を受けることが可能なシート受け部であって、相対的に低い温度環境では前記光学シートにおける前記一端側との間に間隔が空けられるものの、相対的に高い温度環境では前記光学シートにおける前記一端側に当接されるシート受け部を備える請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の照明装置。
  6.  前記光学シートの外周縁に沿って延在する形で枠状をなす枠状部材を備えており、
     前記シート支持部及び前記シート受け部は、前記枠状部材に設けられている請求項5記載の照明装置。
  7.  前記当接部は、前記シート支持部を挟んで互いに対向する形で一対配されている請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の照明装置。
  8.  前記被支持部は、前記光学シートにおける外縁から部分的に突出する突片状をなす請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の照明装置。
  9.  前記光学シートにおける前記他端側で且つ前記第2方向について中央位置に設けられる中央側被支持部と、前記中央側被支持部を支持する中央側シート支持部と、を備えており、
     前記被支持部は、前記光学シートにおける外縁から前記第1方向に沿って前記中央側被支持部と同じ側に突出する形で設けられている請求項8記載の照明装置。
  10.  前記光学シートにおける前記一端側を支持する第2シート支持部と、
     前記光学シートにおける前記一端側に設けられ前記第2シート支持部により支持される第2被支持部と、
     前記第2被支持部のうち前記第2シート支持部に当接される部分からなる第2当接部であって、前記光学シートにおける前記第2方向についての中央側と端側とにそれぞれ位置する第2中央側部分と第2端側部分とを連ねてなり、少なくとも前記第2端側部分が前記第2中央側部分から前記第1方向について前記他端側とは反対側へ向かうよう前記斜め方向に沿って延在し前記第2方向に対してなす傾斜角度が前記第2中央側部分よりも大きい第2当接部と、を備える請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の照明装置。
  11.  前記第2当接部は、前記第2端側部分が前記第2方向に対してなす傾斜角度の正接が、前記光学シートにおける前記第1方向についての寸法に対する前記光学シートにおける前記第2方向についての中央位置から前記第2被支持部までの距離の比率と等しくなるよう形成されている請求項10記載の照明装置。
  12.  前記第2当接部は、前記第2中央側部分が前記第2方向に沿って延在するよう形成されている請求項10または請求項11記載の照明装置。
  13.  前記第2被支持部には、前記第2シート支持部を通す開口部が前記第1方向について前記光学シートにおける前記他端側とは反対側に向けて開放する形で形成されている請求項10から請求項12のいずれか1項に記載の照明装置。
  14.  請求項1から請求項13のいずれか1項に記載の照明装置と、前記照明装置から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。
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