WO2018143039A1 - 照明装置及び表示装置 - Google Patents

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WO2018143039A1
WO2018143039A1 PCT/JP2018/002206 JP2018002206W WO2018143039A1 WO 2018143039 A1 WO2018143039 A1 WO 2018143039A1 JP 2018002206 W JP2018002206 W JP 2018002206W WO 2018143039 A1 WO2018143039 A1 WO 2018143039A1
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arrangement
led
reflecting
reflection
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PCT/JP2018/002206
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寿史 渡辺
博敏 安永
庸三 京兼
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シャープ株式会社
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    • G02F1/133607Direct backlight including a specially adapted diffusing, scattering or light controlling members the light controlling member including light directing or refracting elements, e.g. prisms or lenses

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device and a display device.
  • the surface illumination light source device described in Patent Document 1 includes a light source that emits light, a light guide that propagates light from the light source and has a radiation surface at a predetermined position in the radiation direction, and radiation of the light guide.
  • a radiation-side reflecting portion having an opening that allows the reflected light reflected by the surface to pass therethrough.
  • the present invention has been completed based on the above situation, and an object thereof is to suppress the occurrence of uneven brightness.
  • An illuminating device of the present invention includes a housing having a light emitting portion that emits light, a light source accommodated in the housing, and a condensing member disposed in the light emitting portion, along the first direction. And a light-collecting member having a plurality of unit light-collecting parts provided in a form that extends along a second direction orthogonal to the first direction, and the light source with respect to the light-collecting member in the light-emitting part
  • a light source arrangement region that is disposed on the side and includes a light reflection portion that reflects light and a light transmission portion that transmits light, and includes at least a portion overlapping with the light source.
  • the light emitted from the light source is directly transmitted through the light transmitting part of the reflecting member with a light transmitting function, or after being reflected by the light reflecting part and then transmitted through the light transmitting part,
  • a plurality of unit condensing units selectively emit light in the second direction, which is the arrangement direction, and are emitted from the light emitting unit of the housing.
  • the light source arrangement area including at least a portion overlapping with the light source has a relatively large area ratio of the light reflecting portion than the surrounding light source non-arrangement area. Light emission is suppressed and light emission from the light source non-arrangement region is promoted, so that the amount of light emitted from the light emitting portion is made uniform.
  • transmission part of the reflective member with a translucent function is provided with a condensing effect
  • action is provided about a 1st direction. It will not be done. For this reason, the light transmissive part tends to be visually recognized as a bright part in the first direction, although it is difficult for the user to visually recognize it as a bright part in a pseudo-expanded form in the second direction. .
  • the light transmissive part since the light transmissive part has a longitudinal shape along the first direction which is the extending direction of the unit light collecting part, the light transmissive part is pseudo-expanded to the user in the first direction. It becomes difficult to be visually recognized as a bright part by looking in the form. As a result, the light transmission portion is less likely to be visually recognized as a bright portion in both the first direction and the second direction, so that luminance unevenness hardly occurs.
  • a second light collecting member that has a plurality of second unit light collecting portions that extend along the second direction and are arranged along the first direction is separate from the light collecting member described above. The number of parts can be reduced as compared with the case prepared in the above.
  • a plurality of the light transmissive portions and the light reflective portions are alternately arranged in the first direction and the second direction at least in the light source non-arrangement region in the reflective member with a light transmitting function. Is done. If it does in this way, since a plurality of light transmission parts will be arranged in a plane in a zigzag form, each light transmission part becomes difficult to be visually recognized as a bright part.
  • the light transmissive portions adjacent to each other in the first direction across the straight line along the second direction at least in the light source non-arrangement region are arranged on the reflective member with a light transmitting function so as to be in contact with the straight line, respectively.
  • the light transmitting portions adjacent in the first direction across the straight line are arranged so as to be separated from the straight line, the light transmitting portions adjacent in the first direction are transmitted across the straight line. Since light becomes easy to mix, these light transmission parts are more difficult to be visually recognized as bright parts.
  • a plurality of the light sources are arranged side by side with an interval in at least one of the first direction and the second direction, and the reflection member with a light transmitting function includes a plurality of light source arrangement regions.
  • a plurality of light source arrangement regions are arranged side by side with an interval in between, and a plurality of light source non-arrangement regions existing around the plurality of light source arrangement regions are arranged adjacent to each other.
  • the light emitted from the plurality of light sources arranged at intervals is present in and around the plurality of light source arrangement regions arranged at intervals in the arrangement direction of the plurality of light sources in the reflecting member with a light transmitting function. Since the reflection and transmission are controlled by the light reflecting portion and the light transmitting portion arranged in the plurality of light source non-arranged areas, the amount of emitted light at the light emitting portion can be made uniform.
  • the number of the light reflecting portions and the light transmitting portions in the arrangement direction in the plurality of light source non-arranged regions is an even number.
  • the light reflection part and the light transmission part are arranged at the boundary in the light source non-arrangement region adjacent to each other, and it is possible to avoid two light reflection parts or light transmission parts being arranged in succession. Thereby, it becomes difficult to visually recognize the light transmission part as a bright part.
  • the number of the light reflecting portions and the light transmitting portions in the arrangement direction in a plurality of the light source non-arrangement regions is an odd number, and the light sources adjacent in the arrangement direction
  • the arrangement of the light reflecting portion and the light transmitting portion in the non-arrangement region in the orthogonal direction is inverted.
  • the light reflection unit and the light transmission unit in the light source non-arrangement region adjacent in the arrangement direction are arranged at the boundary in the light source non-arrangement region adjacent to each other, and two light reflecting portions or light transmitting portions are arranged in succession. Can be avoided. Thereby, it becomes difficult to visually recognize the light transmission part as a bright part.
  • a plurality of the light transmission portions and the light reflection portions are alternately arranged in the second direction at least in the light source non-arrangement region in the reflection member with a light transmission function, and the light The transmission part and the light reflection part are arranged in a form extending over the entire length in the first direction.
  • the arrangement of the light transmitting parts and the light reflecting parts in the reflecting member with a light transmitting function is compared with the case where the light transmitting parts and the light reflecting parts are alternately arranged in the first direction and the second direction, respectively. Since it becomes simple, productivity will be good.
  • the reflection member with a light transmission function includes a light reflection plate that reflects light, and the light reflection plate is formed so as to partially open the plate surface and constitutes the light transmission portion. A portion where the opening is not formed constitutes the light reflecting portion. In this case, the position of the opening that constitutes the light transmission portion is compared with the case where the light reflection portion and the light transmission portion are formed by partially printing the light reflection film on the plate surface of the light transmission plate. Since the accuracy and the dimensional accuracy are high, the light reflection performance and the light transmission performance by the light reflection section and the light transmission section can be appropriately exhibited.
  • the reflection member with a light transmission function includes a light transmission plate that transmits light, and a light reflection film that is partially formed on a plate surface of the light transmission plate and configures the light reflection portion.
  • a portion where the light reflecting film is not formed constitutes the light transmissive portion. If it does in this way, compared with the case where a light reflection part and a light transmission part are formed by forming an opening part partially in a light reflection board, manufacture will become easy and will reduce manufacturing cost. Preferred. In particular, it is useful when the arrangement pattern of the light reflecting portion and the light transmitting portion is complicated.
  • the reflection member with a light transmitting function contains a diffusing material that allows the light transmitting plate to diffuse light.
  • a diffusing material that allows the light transmitting plate to diffuse light.
  • 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, luminance unevenness is unlikely to occur in the light emitted from the lighting device, so that display with excellent display quality can be realized.
  • Sectional drawing of the liquid crystal display device which concerns on Embodiment 1 of this invention Plan view of a backlight device constituting a liquid crystal display device
  • Plan view of a reflective sheet with a translucent function constituting a backlight device The graph showing the area ratio of the light reflection part about the X-axis direction or the Y-axis direction in the LED non-arrangement region of the reflective sheet with a translucent function
  • the top view of the backlight apparatus which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • Plan view of reflective sheet with translucency The top view of the reflective sheet with a translucent function which concerns on Embodiment 3 of this invention Sectional drawing of the liquid crystal display device which concerns on Embodiment 4 of this invention.
  • FIGS. 1 A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • a liquid crystal display device (display device) 10 is illustrated.
  • a part of each drawing shows an X axis, a Y axis, and a Z axis, and each axis direction is drawn to be a direction shown in each drawing.
  • the upper side of FIG. 1 be a front side, and let the lower side of the figure be a back side.
  • the liquid crystal display device 10 has a rectangular shape as a whole.
  • a liquid crystal panel (display panel) 11 capable of displaying an image and a back side (light incident side) with respect to the liquid crystal panel 11 are arranged.
  • a backlight device (illumination device) 12 that is an external light source for irradiating the liquid crystal panel 11 with light for display.
  • the liquid crystal panel 11 and the backlight device 12 are arranged such that, for example, outer peripheral ends (non-display area and ineffective area) are provided via a light-shielding fixing tape (not shown) in which an adhesive material is applied to both surfaces of a light-shielding base material. The light emission area) is fixed.
  • a transparent fixing member such as OCA (Optical Clear Adhesive).
  • the liquid crystal panel 11 is a liquid crystal molecule that is a substance in which a pair of glass substrates are bonded together with a predetermined gap therebetween, and the optical characteristics change between the glass substrates when an electric field is applied.
  • the liquid crystal layer (not shown) containing is enclosed.
  • One glass substrate array substrate, active matrix substrate
  • switching elements for example, TFTs
  • an alignment film or the like is provided.
  • the other glass substrate On the inner surface side of the other glass substrate (counter substrate, CF substrate), there is 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 has a rectangular shape in plan view, like the liquid crystal panel 11.
  • the backlight device 12 includes a housing 13 having a light emitting portion 13 a for emitting light to the front side (the liquid crystal panel 11 side), and an LED housed in the housing 13. (Light source) 14, LED substrate 15 on which LED 14 is mounted, and plate-like or sheet-like (planar) optical member 16 arranged in light emitting portion 13 a.
  • the backlight device 12 is a so-called direct type, in which the LEDs 14 are arranged immediately below the liquid crystal panel 11 and the optical member 16 and the light emitting surface 14a is opposed. Below, each component of the backlight apparatus 12 is demonstrated in detail.
  • the housing 13 has a frame shape (frame shape) along the outer peripheral end portions of the liquid crystal panel 11 and the optical member 16 as shown in FIGS. 1 and 2.
  • the housing 13 is opened on both the front and back sides along the Z-axis direction, and the opening portion to the front side of these forms the light emitting portion 13a.
  • the housing 13 includes a pair of long side portions extending along the long side direction (X-axis direction) of the liquid crystal panel 11 and the optical member 16, and a pair extending along the long side direction (Y-axis direction). And a short side portion.
  • the casing 13 has a stepped shape with a three-stage cross section, and the outermost end portion of the liquid crystal panel 11 is separated from the outermost end portion of the liquid crystal panel 11 by the first step portion 13b on the most front side (uppermost step), and the two second step portions 13c on the back side.
  • the third step portion 13d supports the outer peripheral end portion of the optical member 16 from the back side. Accordingly, the light emitting portion 13a of the housing 13 has an opening area that changes stepwise in three steps for each of the step portions 13b to 13d, and tends to increase toward the front side and conversely decrease toward the back side. .
  • the LED 14 is a so-called top surface emitting type in which the LED 14 is surface-mounted and the light emitting surface 14 a faces away from the LED substrate 15 side (front side).
  • the LED 14 is in a positional relationship in which the light emitting surface 14 a faces the plate surface of the optical member 16.
  • LED14 is set as the structure which sealed the LED chip (LED element) which is a semiconductor light emitting element with the sealing material on the board
  • the LED 14 emits blue light, for example, in a single color, and emits white light as a whole by dispersing and blending phosphors (yellow phosphor, green phosphor, red phosphor, etc.) in the sealing material. .
  • the light distribution in a plan view of the LED 14 has a maximum light emission amount at the center position of the LED 14, and the light emission amount tends to decrease with increasing distance from the center position, and is approximately approximated to a normal distribution. Yes.
  • the LED substrate 15 has a rectangular shape in plan view, like the liquid crystal panel 11, and is arranged so as to close an opening portion on the back side of the housing 13. .
  • the front plate surface of the LED substrate 15 faces the optical member 16, and this is the mounting surface 15a on which the LED 14 having the above-described configuration is surface-mounted.
  • the LED substrate 15 is made of, for example, a metal such as an aluminum-based material, and a wiring pattern (not shown) made of a metal film such as a copper foil is formed on the surface of the LED substrate 15 via an insulating layer.
  • the reflection layer (not shown) exhibiting white is formed.
  • the reflected light can be raised toward the front side and used as emitted light.
  • an insulating material such as ceramic can also be used.
  • similar light can be obtained by laminating a reflection sheet (for example, a sheet made of a synthetic resin material (PET or the like) whose surface is white) on the outermost surface of the LED board 15 as a separate member from the LED board 15. Reflective function is obtained.
  • the optical member 16 has a rectangular shape in plan view, like the liquid crystal panel 11 and the LED substrate 15, and has a plate shape or a sheet shape.
  • the optical member 16 is disposed between the liquid crystal panel 11 and the LED 14 in the Z-axis direction, and emits the light emitted from the LED 14 toward the liquid crystal panel 11 while applying a predetermined optical action.
  • Have The optical member 16 is opposed to the LED 14 on the front side, that is, on the light output side with a predetermined gap, and is supported from the back side by the casing 13 described above, so that the gap between the optical member 16 and the LED 14 is left. Is maintained almost constant.
  • the plate surface of the optical member 16 is a central side portion that effectively emits light, and an outer peripheral side portion that surrounds the effective light emission region, and an ineffective light emission region that cannot effectively emit light. It is divided into.
  • the effective light output area is a range in which the emitted light can be supplied to the display area of the liquid crystal panel 11 and effectively used for displaying an image, and is an area that overlaps the display area when seen in a plane.
  • a total of three optical members 16 are provided, and in order from the back side, a reflective sheet with a light transmitting function (reflective member with a light transmitting function) 17, a diffuser plate 18, a prism sheet (collector).
  • Optical member 19 19.
  • the reflection sheet 17 with a light transmitting function is supported by the third step portion 13d located on the backmost side (lowermost step) in the casing 13, whereas the diffusion plate 18 is positioned in the middle stage in the casing 13.
  • the prism sheet 19 is supported by being directly laminated on the front side of the plate surface of the diffusion plate 18.
  • the diffusion plate 18 and the prism sheet 19 will be described first.
  • the diffuser plate 18 is thicker than the other light-transmitting reflective sheet 17 and prism sheet 19 and is made of a substantially transparent synthetic resin material (for example, polycarbonate, acrylic, etc.).
  • the light transmitting plate is provided with a large number of diffusing particles (diffusion materials) dispersed therein, and has a function of diffusing transmitted light.
  • the prism sheet 19 includes a substantially transparent synthetic resin base material 19a whose plate thickness is thinner than that of the diffusion plate 18 described above, and a prism portion (light collecting portion) 19b formed on the plate surface of the base material 19a. Composed. As shown in FIGS.
  • the prism unit 19 b includes a unit prism (unit condensing unit) 19 b 1 extending along the long side direction (first direction, X-axis direction) of the prism sheet 19.
  • the arrangement is such that many are arranged along the 19 short-side directions (second direction, Y-axis direction).
  • the unit prism 19b1 preferably has an apex angle of, for example, about 90 °, but is not necessarily limited thereto.
  • the prism sheet 19 selectively condenses the transmitted light only in the Y-axis direction that is the arrangement direction of the unit prisms 19b1.
  • the arrangement direction of the unit prisms 19b1 (second direction, Y-axis direction) is a light collecting direction that gives a condensing action to the transmitted light, whereas the unit prism 19b1 extends.
  • the present direction (first direction, X-axis direction) is a non-condensing direction that hardly imparts a condensing function to transmitted light.
  • the reflective sheet 17 with a light transmitting function is made of a synthetic resin (for example, made of PET) having a plate thickness thinner than that of the diffusion plate 18 and a white surface having excellent light reflectivity. It consists of a plate (reflector).
  • the reflection sheet 17 with a light transmitting function is arranged on the front side (the side opposite to the LED 14 side) and is supported by the second step portion 13c. A space is provided between the diffusion plate 18 and the Z-axis direction.
  • an opening 17a is partially formed in the plate surface, and the opening 17a constitutes a light transmitting portion 20 that transmits light.
  • the opening 17a is formed so as to penetrate the plate material of the reflection sheet 17 with a light transmitting function in the Z-axis direction (plate thickness direction). Therefore, the non-formation part of the opening part 17a comprises the light reflection part 21 which reflects light among the reflective sheets 17 with a translucent function.
  • a method for forming the opening 17a in the plate material of the reflective sheet 17 with a light transmitting function for example, molding for forming the opening 17a in a molding die used when resin molding the plate material of the reflective sheet 17 with a light transmitting function A surface may be provided.
  • the plate material of the reflection sheet 17 with a light transmitting function is resin-molded, the plate material may be subjected to drilling or laser processing. According to such a configuration, compared to the case where the light reflecting portion and the light transmitting portion are formed by partially printing the light reflecting film on the plate surface of the transparent plate material, the opening constituting the light transmitting portion 20 is formed. Since the position accuracy and dimensional accuracy of the portion 17a are high, the light reflection performance and the light transmission performance by the light reflection portion 21 and the light transmission portion 20 can be appropriately exhibited. In FIG. 3, the formation range of the light reflecting portion 21 in the reflecting sheet 17 with a light transmitting function is illustrated in a shaded shape.
  • the reflection sheet 17 with a translucent function has an LED arrangement area (light source arrangement area) LA including a portion overlapping with the LEDs 14 in a plane in the plate surface, and the periphery thereof. It is divided into a surrounding LED non-arrangement area (light source non-arrangement area) LNA.
  • the formation range about the X-axis direction and the Y-axis direction in the LED arrangement area LA and the LED non-arrangement area LNA is illustrated by arrow lines.
  • the LED arrangement area LA includes a portion that overlaps with the LED 14 and a frame-shaped portion that surrounds the LED 14 and does not overlap with the LED 14, and constitutes a central portion of the reflective sheet 17 with a light transmitting function.
  • the LED non-arrangement region LNA includes a frame-shaped outer peripheral side portion excluding the LED arrangement region LA in the reflective sheet 17 with a light transmitting function.
  • the LED arrangement region LA has a relative area ratio of the light reflection portion 21 (ratio of the total area of the light reflection portion 21 to the total area of the light transmission portion 20 and the light reflection portion 21).
  • the area ratio of the light transmission part 20 (the ratio of the total area of the light transmission part 20 to the total area of the light transmission part 20 and the light reflection part 21) is relatively small.
  • the area ratio of the light reflection portion 21 is relatively small and the area ratio of the light transmission portion 20 is relatively large in comparison with the LED arrangement region LA.
  • the LED arrangement area LA is supplied with more light emitted from the LEDs 14 than the LED non-arrangement area LNA.
  • the amount of light emitted from the LED 14 is smaller than that of the LED arrangement region LA, but the area ratio of the light transmission part 20 is made larger than that of the LED arrangement region LA. Reflection of light by the light reflecting portion 21 is suppressed, and a large amount of light can be transmitted by the light transmitting portion 20. Thereby, the light emission from the LED arrangement area LA is suppressed, and the light emission from the LED non-arrangement area LNA is promoted, so that the emitted light quantity in the light emission part 13a is made uniform.
  • the LED non-arrangement region LNA has an area ratio of the light reflecting portion 21 that gradually decreases as the distance from the LED 14 (the center position in the X-axis direction and the Y-axis direction) increases.
  • the area ratio of the light reflecting portion 21 continuously and gradually increases as the distance from the LED 14 increases.
  • FIG. 4 is a graph showing the area ratio of the light reflecting portion 21 in the X-axis direction or Y-axis direction in the LED non-arrangement region LNA of the reflective sheet 17 with a light transmitting function.
  • the LED non-arrangement region LNA has a distribution in which the area ratio of the light transmission part 20 continuously increases gradually as it moves away from the LED 14, and conversely, the area ratio of the light transmission part 20 decreases gradually as it approaches the LED 14. Will have.
  • the area ratio of the light reflecting portion 21 in the LED non-arrangement region LNA tends to be inversely proportional to the distance from the LED 14, the LED 14 is closer to the LED 14 in the LED non-arrangement region LNA.
  • the amount of light supplied from the light source becomes relatively large, a relatively large amount of light can be reflected by the light reflecting portion 21 having a relatively large area ratio, and the light can be directed to the far side from the LED 14. .
  • the area ratio of the light transmitting portion 20 in the LED non-arrangement region LNA tends to be proportional to the distance from the LED 14, the LED farther from the LED 14 in the LED non-arrangement region LNA.
  • a relatively small amount of light is supplied, a relatively large amount of light can be transmitted by the light transmitting portion 20 having a relatively large area ratio.
  • light emission is suppressed on the side close to the LED 14 in the LED non-arrangement region LNA, and light emission is promoted on the side far from the LED 14, so that the emitted light amount in the LED non-arrangement region LNA is made uniform.
  • the light transmitted through the light transmitting portion 20 of the reflection sheet 17 with a light transmitting function is collected in the Y axis direction (second direction), which is the arrangement direction, by the unit prisms 19b1 of the prism sheet 19.
  • second direction which is the arrangement direction
  • the unit prisms 19b1 of the prism sheet 19 Although a light action is imparted, the light condensing action is hardly imparted in the X-axis direction (first direction) that is the extending direction.
  • This light condensing action means that light incident on the prism sheet 19 at various angles is directed in the normal direction (Z-axis direction) of the prism sheet 19 using the refraction action of the unit prism 19b1.
  • the light transmission part 20 appears to be a pseudo-expanded (expanded) shape in the Y-axis direction for the user and is difficult to be visually recognized as a bright part, it is locally bright in the X-axis direction. It tends to be visually recognized as a bright part.
  • the second prism sheet having a configuration in which the extending direction and the arrangement direction of the unit prisms are orthogonal to the prism sheet 19 described above is prepared separately from the prism sheet 19, the light transmission unit Although 20 becomes difficult to be visually recognized as a bright portion also in the X-axis direction, the number of optical members 16, that is, the number of parts increases, and there is a concern that the cost increases.
  • the light transmission part 20 is in the X-axis direction (first direction) that is the extending direction of the unit prism 19 b 1 of the prism sheet 19.
  • first direction the X-axis direction
  • second direction the Y-axis direction
  • the planar shape of the light reflecting portion 21 is the same rectangular shape as the light transmitting portion 20.
  • the light transmission part 20 and the light reflection part 21 have the same long side dimension (dimension in the first direction).
  • the light transmission part 20 has a longitudinal shape along the X-axis direction that is the extending direction of the unit prism 19b1 of the prism sheet 19, the light condensing effect of the prism sheet 19 (selective light condensing effect).
  • the light transmission part 20 is pseudo-expanded (expanded) in the Y-axis direction, so that the user can see the light-transmitting part 20 in a pseudo-expanded (expanded) form in the X-axis direction. Also in the axial direction, it is difficult to be visually recognized as a bright bright portion locally.
  • the light transmission part 20 becomes difficult to be visually recognized as a bright part in both the Y-axis direction and the X-axis direction, luminance unevenness hardly occurs.
  • the optical member Compared to the case where the second prism sheet having a configuration in which the extending direction and the arrangement direction of the unit prisms are orthogonal to the above-described prism sheet 19 is provided separately from the prism sheet 19, the optical member.
  • the number of 16 sheets, that is, the number of parts can be reduced, and the cost can be reduced.
  • a plurality of the light transmitting portions 20 and the light reflecting portions 21 are arranged in a line alternately in the Y-axis direction and the X-axis direction in at least the LED non-arrangement region LNA in the light-transmitting reflection sheet 17.
  • the plurality of light transmission portions 20 and light reflection portions 21 are arranged in a staggered manner in the LED non-arrangement region LNA of the reflection sheet 17 with a light transmission function.
  • the plurality of light transmission portions 20 are arranged in a staggered manner when viewed in a plan view, whereby the light transmission portions 20 and the light reflection portions 21 are alternately arranged in the X-axis direction that is easy to see as a relatively bright bright portion. It becomes difficult to visually recognize as a bright part.
  • the plate surface of the reflection sheet 17 with a light transmission function is formed into a large number of unit blocks UB having a substantially square shape in a plan view. Break down.
  • the unit block UB is illustrated by a thin one-dot chain line.
  • a plurality of unit blocks UB are arranged in a matrix along the Y-axis direction and the X-axis direction in the plate surface of the reflection sheet 17 with a light transmitting function.
  • the dimension of each side in the unit block UB is slightly larger than the maximum outer dimension of the LED 14, and is equal to the long side dimension of the light transmitting part 20 and the light reflecting part 21.
  • the light transmission part 20 and the light reflection part 21 arranged in the LED non-arrangement region LNA are arranged one by one so as to be adjacent in the Y-axis direction in one unit block UB. Accordingly, the dimension obtained by adding the short side dimension of the light transmitting part 20 and the short side dimension of the light reflecting part 21 constituting the same unit block UB is equal to the dimension of each side of the unit block UB.
  • the short side dimension of the light transmission portion 20 increases as it moves away from the LED 14, and conversely tends to decrease as it approaches the LED 14, whereas the light reflection portion 21.
  • the shorter side dimension of the LED becomes smaller as the distance from the LED 14 increases.
  • the unit blocks UB adjacent to each other in the Y-axis direction in the LED non-arrangement region LNA have the same arrangement in the Y-axis direction of the light transmission unit 20 and the light reflection unit 21, thereby the light transmission unit 20 and the light reflection unit.
  • the portions 21 are alternately and repeatedly arranged in the Y-axis direction.
  • the arrangement of the light transmitting unit 20 and the light reflecting unit 21 constituting one unit block UB in the Y-axis direction is the other unit block.
  • the arrangement of the light transmission part 20 and the light reflection part 21 constituting the UB in the Y-axis direction is reversed.
  • the light transmitting portions 20 and the light reflecting portions 21 are alternately arranged in the Y-axis direction and the X-axis direction.
  • the maximum area ratio of the light transmission part 20 in the unit block UB arranged in the LED non-arrangement region LNA is smaller than 50%. Accordingly, the adjacent unit blocks UB in the LED non-arrangement region LNA are physically connected by the light reflecting portion 21.
  • the LED arrangement area LA in the reflective sheet 17 with a light transmitting function includes a total of nine unit blocks UB centering on the LED 14 as viewed in a plane.
  • the light reflecting portion 21 is provided.
  • the light transmissive part 20 has a pair of light reflecting parts 21 on both ends in the Y-axis direction.
  • the area (short side dimension) of the light transmission part 20 constituting these four unit blocks UB is smaller than the area of any light transmission part 20 constituting the unit block UB arranged in the LED non-arrangement region LNA.
  • the boundary line that partitions between adjacent unit blocks UB in the X-axis direction is a straight line along the Y-axis direction.
  • the light transmission parts 20 constituting the unit blocks UB adjacent in the X-axis direction are arranged so as to be adjacent to each other with the straight line interposed therebetween in the X-axis direction and in contact with the straight line. According to such a configuration, light adjacent in the X-axis direction across the straight line is compared to a case where the light transmission portions adjacent in the X-axis direction across the straight line are arranged apart from the straight line. Since the light transmitted through the transmission part 20 is easily mixed, these light transmission parts 20 are more difficult to be visually recognized as bright parts.
  • the backlight device (illumination device) 12 of the present embodiment includes the housing 13 having the light emitting portion 13a that emits light, the LED (light source) 14 accommodated in the housing 13, and the light.
  • a plurality of unit prisms, which are prism sheets (light condensing members) 19 arranged in the emitting portion 13a, are provided so as to extend along the first direction and line up along the second direction orthogonal to the first direction.
  • the LED arrangement area (light source arrangement area) LA including at least a portion overlapping with the LED 14 is more lightly reflected by the light reflecting portion 21 than the surrounding LED non-arrangement area (light source non-arrangement area) NLA.
  • the light emitted from the LED 14 is directly transmitted through the light transmitting part 20 of the reflective sheet 17 with a light transmitting function, or after being reflected by the light reflecting part 21 and then transmitted through the light transmitting part 20.
  • the plurality of unit prisms 19b1 in the prism sheet 19 selectively emits light in the second direction, which is the arrangement direction, and are emitted from the light emitting portion 13a of the housing 13. Since the reflective sheet 17 with a translucent function has a relatively large area ratio of the light reflecting portion 21 in the LED arrangement area LA including at least a portion overlapping the LED 14 than the LED non-arrangement area LNA around the LED arrangement area LA. Light emission from the LED arrangement area LA is suppressed and light emission from the LED non-arrangement area LNA is promoted, so that the amount of light emitted from the light emission portion 13a is made uniform.
  • the light transmitted through the light transmitting portion 20 of the reflective sheet 17 with a light transmitting function is given a light collecting action in the second direction by the unit prism 19b1 of the prism sheet 19, but has a light collecting action in the first direction. It will not be granted.
  • the light transmission part 20 tends to be visually recognized as a bright part in the first direction, although it is difficult for the user to visually recognize it as a bright part in a pseudo-expanded form in the second direction. is there.
  • the light transmission part 20 since the light transmission part 20 has a longitudinal shape along the first direction which is the extending direction of the unit prism 19b1, the light transmission part 20 is artificially expanded in the first direction to the user. It becomes difficult to be visually recognized as a bright part. Thereby, since the light transmission part 20 becomes difficult to be visually recognized as a bright part in both the first direction and the second direction, unevenness in luminance is less likely to occur.
  • a second prism sheet having a plurality of second unit prisms provided so as to extend along the second direction and to be arranged along the first direction was prepared separately from the prism sheet 19 described above. Compared to the case, the number of parts can be reduced.
  • a plurality of the light transmitting portions 20 and the light reflecting portions 21 are alternately arranged in the first direction and the second direction at least in the LED non-arrangement region LNA on the reflection sheet 17 with a light transmitting function. If it does in this way, since the several light transmission part 20 will be planarly arranged by zigzag form, it will become difficult to visually recognize each light transmission part 20 as a bright part.
  • the light transmitting portions 20 adjacent to each other in the first direction across the straight line along the second direction at least in the LED non-arrangement region LNA are arranged so as to be in contact with the straight line, respectively.
  • the light transmission portions 20 adjacent in the first direction across the straight line are transmitted. Therefore, the light transmitting portions 20 are more difficult to be visually recognized as bright portions.
  • the reflection sheet 17 with a light transmission function is formed of a light reflection plate that reflects light, and the light reflection plate is formed so as to partially open the plate surface to form the light transmission portion 20.
  • a portion where the opening 17 a is not formed constitutes the light reflecting portion 21.
  • the opening 17a constituting the light transmitting portion 20 is formed. Therefore, the light reflection performance and the light transmission performance by the light reflection section 21 and the light transmission section 20 can be appropriately exhibited.
  • the liquid crystal display device (display device) 10 of the present embodiment 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. .
  • a liquid crystal panel (display panel) 11 that displays an image using light emitted from the backlight device 12.
  • luminance unevenness is hardly generated in the light emitted from the backlight device 12, so that display with excellent display quality can be realized.
  • Embodiment 2 A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 5 or FIG.
  • This Embodiment 2 shows what changed the installation number etc. of LED114 from above-mentioned Embodiment 1.
  • FIG. the overlapping description about the same structure, operation
  • a plurality of LEDs 114 are arranged side by side in the Y-axis direction (first direction) and the X-axis direction (second direction) at intervals.
  • two LEDs 114 in the Y-axis direction and three in the X-axis direction, a total of six, are arranged in a matrix in the plane of the reflective sheet 117 with a light transmitting function.
  • the LED arrangement area LA is arranged in the Y-axis direction and the X-axis direction in the same number as the LEDs 114 with a space therebetween, as shown in FIG. 6.
  • the same number of LED non-arrangement areas LNA as the LEDs 114 existing around the LED arrangement area LA are arranged adjacent to each other.
  • the light emitted from the plurality of LEDs 114 arranged at intervals in the Y-axis direction and the X-axis direction is the arrangement direction of the plurality of LEDs 114 in the reflective sheet 117 with a translucent function. Reflected and reflected by the light reflecting portions 121 and the light transmitting portions 120 arranged in the plurality of LED arrangement regions LA arranged at intervals in the Y-axis direction and the X-axis direction, and the plurality of LED non-arrangement regions LNA existing therearound.
  • the amount of light emitted from the light emitting portion 113a can be made uniform.
  • the reflection sheet 117 with a translucent function includes the number of light reflection units 121 and light transmission units 120 arranged in the Y-axis direction and the X-axis direction (alignment) in the plurality of LED non-arrangement regions LNA.
  • the number is an even number (specifically, 20 in the Y-axis direction and 10 in the X-axis direction).
  • the number of unit blocks UB in the Y-axis direction and the X-axis direction in the plurality of LED non-arrangement regions LNA is an even number (specifically, 10 in the Y-axis direction and 10 in the X-axis direction). Is done.
  • the light reflecting portion 121 and the light transmitting portion 120 are placed on the boundary (illustrated by a thick dashed line in FIG. 6) in the LED non-arrangement region LNA adjacent to each other in the Y axis direction and the X axis direction. It is arranged in the axial direction and the X-axis direction, and it is possible to avoid two light reflecting portions 121 or two light transmitting portions 120 being arranged in succession. Thereby, the light transmission part 120 becomes much less visible as a bright part.
  • the LED arrangement area LA is configured exclusively by the light reflecting portion 121 and does not have the light transmitting portion 120.
  • a plurality of LEDs 114 are arranged side by side with an interval in at least one of the first direction and the second direction.
  • a plurality of LED arrangement areas LA are arranged side by side in the arrangement direction of the plurality of LEDs 114, and a plurality of non-LED arrangement areas LNA existing around the plurality of LED arrangement areas LA are arranged adjacent to each other.
  • the reflection and transmission are controlled by the light reflecting portion 121 and the light transmitting portion 120 arranged in the plurality of LED non-arrangement regions LNA existing in FIG. 1, so that the emitted light amount in the light emitting portion 113a is made uniform.
  • the number of the light reflection units 121 and the light transmission units 120 in the arrangement direction in the plurality of LED non-arrangement regions LNA is an even number.
  • the light reflection part 121 and the light transmission part 120 are arranged at the boundary in the LED non-arrangement region LNA adjacent to each other, and two light reflection parts 121 or two light transmission parts 120 are arranged in succession. can avoid. Thereby, the light transmission part 120 becomes much less visible as a bright part.
  • the reflection sheet 217 with a light transmission function is provided with the number of light reflection portions 221 and light transmission portions 220 in the X-axis direction (alignment direction) in the plurality of LED non-arrangement regions LNA. While the (number of arrangements) is an odd number (specifically 11), the light reflecting portion 221 and the light transmission in the Y-axis direction (orthogonal direction orthogonal to the arrangement direction) in the plurality of LED non-arrangement regions LNA The number of installed units 220 is an even number (specifically, 22).
  • the number of unit blocks UB installed in the Y-axis direction and the X-axis direction in the plurality of LED non-arrangement regions LNA is an odd number (specifically, eleven).
  • the arrangement of the light reflecting portions 221 and the light transmitting portions 220 in the LED non-arrangement region LNA adjacent in the X-axis direction is inverted with respect to each other.
  • the arrangement order of the light reflecting portions 221 and the light transmitting portions 220 arranged in a plurality along the Y-axis direction is opposite.
  • the light reflecting portions 221 are arranged at the left and right end positions and the upper end position in FIG.
  • the light transmission portions 220 are arranged at both the left and right end positions and the upper end position in FIG.
  • the LED arrangement area LA has the light reflecting portion 221 and the light transmitting portion 220 as in the first embodiment.
  • the number of the light reflection units 221 and the light transmission units 220 in the arrangement direction in the plurality of LED non-arrangement regions LNA is an odd number
  • the arrangement in the orthogonal direction of the light reflecting portion 221 and the light transmitting portion 220 is inverted with each other.
  • the light reflection part 221 and the light transmission part 220 are aligned at the boundary in the LED non-arrangement region LNA adjacent to each other.
  • Embodiment 4 A fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 8 or FIG.
  • this Embodiment 4 what changed the structure of the reflective sheet 317 with a translucent function from above-mentioned Embodiment 1 is shown.
  • movement, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • the reflection sheet 317 with a light transmission function is partially formed on the light transmission plate 22 that transmits light and the plate surface of the light transmission plate 22 to reflect light.
  • a light reflecting film 23 constituting the part 321.
  • the light transmission plate 22 is made of a substantially transparent synthetic resin (for example, PET) plate material.
  • the light reflecting film 23 is made of an ink having a white surface with excellent light reflectivity.
  • the light reflecting film 23 is applied to the back surface of the light transmitting plate 22 using a printing method such as screen printing, gravure printing, or ink jet printing. Print formed.
  • the thickness of the light reflecting film 23 is preferably about 20 ⁇ m, for example, but is not necessarily limited thereto.
  • the light reflecting film 23 is selectively formed only on the portion of the plate surface of the light transmitting plate 22 where the light reflecting portion 321 is formed. Therefore, in the light transmitting plate 22, a portion where the light reflecting film 23 is not formed (an opening formed in the light reflecting film 23) constitutes the light transmitting portion 320.
  • FIG. 9 the formation range of the light reflection film 23 (light reflection portion 321) in the reflection sheet 317 with a light transmitting function is illustrated in a shaded manner. According to such a configuration, the light reflecting portion 21 and the light reflecting portion 21 are formed by partially forming the opening portion 17a in the plate material (light reflecting plate) constituting the reflecting sheet 17 with the light transmitting function as in the first embodiment. Compared with the case where the light transmission part 20 is formed (see FIG.
  • the reflection sheet 317 with a light transmission function is easily manufactured, which is preferable in reducing the manufacturing cost.
  • the light transmission part 320 is configured by the non-formation portion of the light reflection film 23 in the light transmission plate 22, the light transmission part 320 occupying the unit block UB arranged in the LED non-arrangement region LNA.
  • the maximum area ratio is greater than 50%, and the degree of freedom in setting the area ratio of the light reflecting portion 321 and the light transmitting portion 320 is higher than that in the first embodiment. Yes.
  • the reflection sheet 317 with a light transmission function is formed on the light transmission plate 22 that transmits light and the plate surface of the light transmission plate 22 so that the light reflection portion 321 is provided.
  • the light transmissive plate 22 includes the light reflecting film 23, and a portion where the light reflecting film 23 is not formed constitutes the light transmissive portion 320. If it does in this way, compared with the case where a light reflection part and a light transmission part are formed by forming an opening part partially in a light reflection board, manufacture will become easy and will reduce manufacturing cost. Preferred. In particular, it is useful when the arrangement pattern of the light reflecting portion 321 and the light transmitting portion 320 is complicated.
  • a fifth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the diffusion plate is omitted from the above-described fourth embodiment, and the function is changed to be shared by the reflection sheet 417 with a light transmitting function.
  • the reflection sheet 417 with a light transmission function includes a light transmission plate 422 in which a large number of diffusion particles (diffusion materials) that diffuse light are dispersed and blended. That is, the light transmission plate 422 has the same configuration as that of the diffusion plate 18 (see FIG. 1) described in the first embodiment. Therefore, the light transmission plate 422 can impart a diffusing action to the light transmitted through the non-formed portion of the light reflection film 423.
  • the reflective sheet 417 with a translucent function also has a light diffusing function
  • the diffusion plate 18 exclusively having the light diffusing function as described in the first embodiment is unnecessary. Become. This is suitable for reducing the number of optical members 416 (the number of parts) and reducing the thickness.
  • the housing 413 has a stepped shape with a two-step cross section, and a first step portion 413b that supports the liquid crystal panel 411; And a second step portion 413c that supports the reflection sheet 417 with a light transmitting function.
  • the prism sheet 419 is directly stacked on the front side of the reflection sheet 417 with a light transmitting function.
  • the reflection sheet 417 with a light transmission function contains a diffusion material that allows the light transmission plate 422 to diffuse light.
  • a diffusion plate having a light diffusion function This is suitable for reducing the number of parts and reducing the thickness.
  • the reflection sheet 517 with a light transmission function has a light transmission portion 520 (a portion where the light reflection film 523 is not formed in the light transmission plate 522) and light reflection in the LED non-arrangement region LNA.
  • a plurality of portions 521 are arranged alternately in the Y-axis direction, and the light transmission portions 520 and the light reflection portions 521 extend over the entire length of the LED non-arrangement region LNA in the X-axis direction. It is arranged in the form to do.
  • the light transmitting portion 520 and the light reflecting portion 521 in the LED non-arrangement region LNA each extend substantially straight along the X-axis direction, and are a plurality of units arranged along the X-axis direction in the LED non-arrangement region LNA. All the blocks UB are crossed. The boundary between the light transmission part 520 and the light reflection part 521 extends along the oblique directions of the Y-axis direction and the X-axis direction in most unit blocks UB, and is thereby adjacent to the X-axis direction. Between the unit blocks UB, the light transmitting portions 520 and the light reflecting portions 521 are connected without a step.
  • the light-transmissive reflecting sheet 517 includes a plurality of light transmitting portions 520 and light reflecting portions 521 that are alternately arranged in the second direction at least in the LED non-arrangement region LNA.
  • the light transmission part 520 and the light reflection part 521 are arranged so as to extend over the entire length in the first direction. In this way, the light transmission part 520 and the light reflection part 521 in the reflection sheet 517 with a light transmission function are compared with the case where the light transmission part and the light reflection part are alternately arranged in the first direction and the second direction, respectively. Since the arrangement of is simple, the productivity is good.
  • 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 light transmission portion 20-1 may have a horizontally long oval shape. That is, the boundary between the light transmission part 20-1 and the light reflection part 21-1 may include a curve other than a straight line.
  • a predetermined interval is provided between adjacent light transmission portions 20-1 in the X-axis direction, and the specific dimension of the interval is set to, for example, 0.2 mm or less to suppress luminance unevenness. However, this is not necessarily the case.
  • a single unit block UB may include a plurality of light transmitting portions 20-2 and a plurality of light reflecting portions 21-2.
  • one unit block UB includes four light transmitting portions 20-2 and five light reflecting portions 21-2.
  • the number of the light transmitting portions 20-2 and the light reflecting portions 21-2 included in one unit block UB increases, the function of suppressing luminance unevenness tends to be improved.
  • the number of light transmitting portions 20-3 and light reflecting portions 21-3 included in one unit block UB is as described in (2) above. There is no problem.
  • FIG. 14 the number of light transmitting portions 20-3 and light reflecting portions 21-3 included in one unit block UB is as described in (2) above. There is no problem.
  • one light transmission unit 20-3 and two light reflection units 21-3 are included in one unit block UB.
  • the planar shape of the light transmission part may be an elliptical shape.
  • the specific planar shape of the light transmitting portion may be a longitudinal shape, and can be changed as appropriate other than the rectangular shape, the elliptical shape, and the elliptical shape.
  • the specific numbers of the light transmitting part and the light reflecting part included in one unit block can be appropriately changed.
  • Embodiments 1 to 3 described above the case where the plate material of the reflective sheet with a light transmitting function is made of a synthetic resin is shown, but the plate material of the reflective sheet with a light transmitting function can also be made of metal. .
  • the plate material of the reflective sheet with a translucent function is made of metal, high-definition openings can be formed by performing etching.
  • the case where the light reflecting film of the reflecting sheet with a light transmitting function is made of an ink exhibiting a white color is shown, but the light reflecting film of the reflecting sheet with a light transmitting function is a metal light reflecting film. It is also possible.
  • the metal light reflection film of the reflection sheet with a light transmission function is a metal film
  • the metal light reflection film can be formed on the plate surface of the light transmission plate by a technique such as vapor deposition.
  • the light transmitting portion is composed of only the opening formed through the plate material of the reflecting sheet with a light transmitting function.
  • the light transmitting portion has an opening in the plate material of the reflecting sheet with the light transmitting function. It is also possible to form a groove part that does not penetrate through the plate material in addition to the part, and to configure the light transmission part by these opening part and groove part.
  • the planar shape of the liquid crystal display device (liquid crystal panel or backlight device) is a horizontally long rectangle.
  • the planar shape of the liquid crystal display device is a vertically long rectangle, square, or circle. , Semicircular, oval, elliptical, trapezoidal, etc.
  • the specific number, type, stacking order, and the like of the optical members used in the backlight device can be changed as appropriate.
  • the color filter of the liquid crystal panel is exemplified as the three-color configuration of red, green, and blue.
  • the four-color configuration is obtained by adding yellow or white to red, green, and blue.
  • the present invention is also applicable to those provided with the color filter.
  • the TFT is used as the switching element of the liquid crystal panel.
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal panel using a switching element other than TFT (for example, a thin film diode (TFD)), and the liquid crystal for color display.
  • TFT thin film diode
  • the present invention can be applied to a liquid crystal panel that displays black and white.
  • the liquid crystal panel is exemplified as the display panel.
  • the present invention can be applied to other types of display panels (such as a MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) display panel).
  • SYMBOLS 10 Liquid crystal display device (display device) 11,411 ... Liquid crystal panel (display panel), 12 ... Backlight device (illumination device) 13,413 ... Case, 13a, 113a ... Light emission part, 14,114 ... LED (light source), 17, 117, 217, 317, 417, 517... Reflective sheet with translucent function (reflective member with translucent function), 17a... Opening, 18.
  • Optical member 19b1... Unit prism (unit condensing unit), 20, 20-1, 20-2, 20-3, 120, 220, 320, 520... Light transmitting unit, 21, 21, 21-2 , 21-3, 121, 221, 321, 521 ... light reflecting portion, 22, 422, 522 ... light transmitting plate, 23, 423,523 ... light reflecting film, LA ... LED placement area (light source placement area), LNA ... LED non Depositing area (light-source arrangement area)

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Abstract

バックライト装置12は、光出射部13aを有する筐体13と、筐体13内に収容されるLED14と、光出射部13aに配されて第1方向に沿って延在するとともに第1方向と直交する第2方向に沿って並ぶ形で設けられる複数の単位プリズム19b1を有するプリズムシート19と、光出射部13aにおいてプリズムシート19に対してLED14側に配され、光を反射する光反射部21と、光を透過する光透過部20と、を有していて、少なくともLED14と重畳する部分を含むLED配置領域LAが、その周りのLED非配置領域LNAよりも光反射部21の面積比率が相対的に大きくされて、少なくとも光透過部20が第1方向に沿って長手状をなす透光機能付き反射シート17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などに用いられる面照明光源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に記載された面照明光源装置は、光を放射する光源と、光源からの光を伝搬してその放射方向の所定位置に放射面を有する導光体と、導光体の放射面以外の面を閉鎖し光源を略中央に配置したケーシングと、ケーシングと導光体の間に設けられて導光体内部を伝搬する光を反射する反射面を有する内側反射部と、放射面上に配置され導光体内部を伝搬する光を所定の割合で反射させる反射面を有する外方反射部、及び外方反射部に形成され光源からの光のうち少なくとも1回はいずれかの反射面で反射された反射光を通過させる開口部、を有する放射側反射部と、を備えている。
特開2009-4248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に記載された面照明光源装置は、反射光を通過させる開口部が使用者には局所的に明るい明部として視認されるおそれがあり、輝度ムラが生じ易い傾向にあった。
 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、輝度ムラの発生を抑制することを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 本発明の照明装置は、光を出射させる光出射部を有する筐体と、前記筐体内に収容される光源と、前記光出射部に配される集光部材であって、第1方向に沿って延在するとともに前記第1方向と直交する第2方向に沿って並ぶ形で設けられる複数の単位集光部を有する集光部材と、前記光出射部において前記集光部材に対して前記光源側に配され、光を反射する光反射部と、光を透過する光透過部と、を有していて、少なくとも前記光源と重畳する部分を含む光源配置領域が、その周りの光源非配置領域よりも前記光反射部の面積比率が相対的に大きい透光機能付き反射部材であって、少なくとも前記光透過部が前記第1方向に沿って長手状をなす透光機能付き反射部材と、を備える。
 このようにすれば、光源から発せられた光は、透光機能付き反射部材の光透過部を直接透過したり、光反射部により反射されてから光透過部を透過した後、集光部材における複数の単位集光部によってその並び方向である第2方向について選択的に集光作用が付与されて筐体の光出射部から出射される。透光機能付き反射部材は、少なくとも光源と重畳する部分を含む光源配置領域が、その周りの光源非配置領域よりも光反射部の面積比率が相対的に大きくなっているから、光源配置領域からの出光が抑制されるとともに光源非配置領域からの出光が促進され、もって光出射部における出射光量の均一化が図られる。
 ところで、透光機能付き反射部材の光透過部を透過した光は、集光部材の単位集光部によって第2方向について集光作用が付与されるものの、第1方向については集光作用が付与されることがない。このため、光透過部は、使用者には第2方向については擬似的に拡張した形で見えることで明部として視認され難くなるものの、第1方向については明部として視認され易い傾向にある。
 その点、光透過部は、単位集光部の延在方向である第1方向に沿って長手状をなしているから、光透過部は、使用者には第1方向について擬似的に拡張した形で見えることで明部として視認され難くなる。これにより、光透過部が第1方向及び第2方向のいずれについても明部として視認され難くなるので、輝度ムラが生じ難いものとなる。なお、仮に第2方向に沿って延在するとともに第1方向に沿って並ぶ形で設けられる複数の第2の単位集光部を有する第2の集光部材を上記した集光部材とは別途に用意した場合に比べると、部品点数を削減することができる。
 本発明の実施態様として、次の構成が好ましい。
(1)前記透光機能付き反射部材には、少なくとも前記光源非配置領域において前記光透過部と前記光反射部とが前記第1方向及び前記第2方向についてそれぞれ交互に並ぶ形で複数ずつ配される。このようにすれば、複数の光透過部が千鳥状に平面配置されることになるので、各光透過部が明部としてより視認され難くなる。
(2)前記透光機能付き反射部材には、少なくとも前記光源非配置領域において前記第2方向に沿う直線を挟んで前記第1方向について隣り合う前記光透過部が前記直線にそれぞれ接するよう配される。このようにすれば、仮に直線を挟んで第1方向について隣り合う光透過部が直線から離間する配置とされる場合に比べると、直線を挟んで第1方向について隣り合う光透過部を透過した光が混じり合い易くなるので、これらの光透過部が明部としてさらに視認され難くなる。
(3)前記光源は、前記第1方向及び前記第2方向の少なくともいずれか一方について間隔を空けて複数並んで配されており、前記透光機能付き反射部材には、前記光源配置領域が複数の前記光源の並び方向について間隔を空けて複数並んで配されるとともに、複数の前記光源配置領域の周りに存在する複数の前記光源非配置領域が互いに隣接する形で配される。このようにすれば、間隔を空けて並ぶ複数の光源から発せられた光は、透光機能付き反射部材において複数の光源の並び方向について間隔を空けて並ぶ複数の光源配置領域及びその周りに存在する複数の光源非配置領域に配された光反射部及び光透過部によって反射及び透過が制御されることで、光出射部における出射光量の均一化が図られる。
(4)前記透光機能付き反射部材は、複数の前記光源非配置領域における前記並び方向についての前記光反射部及び前記光透過部の設置数が偶数とされる。このようにすれば、互いに隣接する光源非配置領域における境界に光反射部と光透過部とが並ぶことになり、光反射部または光透過部が2つ続けて並ぶことが避けられる。これにより、光透過部が明部として一層視認され難くなる。
(5)前記透光機能付き反射部材は、複数の前記光源非配置領域における前記並び方向についての前記光反射部及び前記光透過部の設置数が奇数とされ、前記並び方向について隣接する前記光源非配置領域における前記光反射部及び前記光透過部の前記直交方向についての配列が互いに反転する。このように、複数の光源非配置領域における並び方向についての光反射部及び光透過部の設置数が奇数とされていても、並び方向について隣接する光源非配置領域における光反射部及び光透過部の直交方向についての配列が互いに反転することで、互いに隣接する光源非配置領域における境界に光反射部と光透過部とが並ぶことになり、光反射部または光透過部が2つ続けて並ぶことが避けられる。これにより、光透過部が明部として一層視認され難くなる。
(6)前記透光機能付き反射部材には、少なくとも前記光源非配置領域において前記光透過部と前記光反射部とが前記第2方向について交互に並ぶ形で複数ずつ配されるとともに、前記光透過部及び前記光反射部が前記第1方向について全長にわたって延在する形で配される。このようにすれば、仮に光透過部と光反射部とが第1方向及び第2方向についてそれぞれ交互に並ぶ場合に比べると、透光機能付き反射部材における光透過部及び光反射部の配列が単純なものとなるので、生産性が良好なものとなる。
(7)前記透光機能付き反射部材は、光を反射する光反射板からなり、前記光反射板は、その板面を部分的に開口する形で形成されて前記光透過部を構成する開口部を有するとともに前記開口部の非形成箇所が前記光反射部を構成する。このようにすれば、仮に光透過板の板面に部分的に光反射膜を印刷することで光反射部及び光透過部を形成した場合に比べると、光透過部を構成する開口部の位置精度及び寸法精度が高いものとなるので、光反射部及び光透過部による光反射性能及び光透過性能を適切に発揮させることができる。
(8)前記透光機能付き反射部材は、光を透過する光透過板と、前記光透過板の板面に部分的に形成されて前記光反射部を構成する光反射膜と、からなり、前記光透過板は、前記光反射膜の非形成箇所が前記光透過部を構成する。このようにすれば、仮に光反射板に部分的に開口部を形成することで光反射部及び光透過部を形成した場合に比べると、製造が容易となって製造コストを低廉化する上で好適となる。特に、光反射部及び光透過部の配列パターンが複雑な場合に有用である。
(9)前記透光機能付き反射部材は、前記光透過板が光を拡散させる拡散材を含有する。このように、光透過板に含有される拡散材によって光を拡散させることで、別途に光拡散機能を持つ拡散板を用意する必要がなくなる。これにより、部品点数の削減や薄型化を図る上で好適となる。
 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、照明装置を出射する光に輝度ムラが生じ難くなっているから、表示品位に優れた表示を実現することができる。
(発明の効果)
 本発明によれば、輝度ムラの発生を抑制することができる。
本発明の実施形態1に係る液晶表示装置の断面図 液晶表示装置を構成するバックライト装置の平面図 バックライト装置を構成する透光機能付き反射シートの平面図 透光機能付き反射シートのLED非配置領域におけるX軸方向またはY軸方向についての光反射部の面積比率を表すグラフ 本発明の実施形態2に係るバックライト装置の平面図 透光機能付き反射シートの平面図 本発明の実施形態3に係る透光機能付き反射シートの平面図 本発明の実施形態4に係る液晶表示装置の断面図 透光機能付き反射シートの平面図 本発明の実施形態5に係る液晶表示装置の断面図 本発明の実施形態6に係る透光機能付き反射シートの平面図 本発明の他の実施形態(1)に係る透光機能付き反射シートの拡大平面図 本発明の他の実施形態(2)に係る透光機能付き反射シートの拡大平面図 本発明の他の実施形態(3)に係る透光機能付き反射シートの拡大平面図
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を図1から図4によって説明する。本実施形態では、液晶表示装置(表示装置)10について例示する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸及びZ軸を示しており、各軸方向が各図面で示した方向となるように描かれている。また、図1の上側を表側とし、同図下側を裏側とする。
 液晶表示装置10は、全体として長方形状をなしており、図1に示すように、画像を表示可能な液晶パネル(表示パネル)11と、液晶パネル11に対して裏側(入光側)に配されて液晶パネル11に表示のための光を照射する外部光源であるバックライト装置(照明装置)12と、を少なくとも備えている。これら液晶パネル11及びバックライト装置12は、例えば遮光性を有する基材の両面に粘着材が塗布されてなる遮光固定テープ(図示せず)を介して外周端部同士(非表示領域及び非有効出光領域)が固定されている。なお、液晶パネル11及びバックライト装置12の固定には、例えばOCA(Optical Clear Adhesive)などの透明な固着部材を用いることも可能である。
 液晶パネル11は、図1に示すように、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。
 続いて、バックライト装置12について詳しく説明する。バックライト装置12は、図2に示すように、液晶パネル11と同様に平面に視て長方形状をなしている。バックライト装置12は、図1及び図2に示すように、表側(液晶パネル11側)に光を出射させるための光出射部13aを有する筐体13と、筐体13内に収容されるLED(光源)14と、LED14が実装されたLED基板15と、光出射部13aに配される板状またはシート状(面状)の光学部材16と、を備える。このように、本実施形態に係るバックライト装置12は、液晶パネル11及び光学部材16の直下位置にLED14が配されてその発光面14aが対向状をなしており、いわゆる直下型とされる。以下では、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。
 筐体13は、図1及び図2に示すように、液晶パネル11及び光学部材16の外周端部に沿って枠状(額縁状)をなしている。筐体13は、Z軸方向に沿って表裏両側にそれぞれ開口しているが、このうちの表側への開口箇所が光出射部13aを構成する。筐体13は、液晶パネル11及び光学部材16の長辺方向(X軸方向)に沿って延在する一対の長辺部と、同長辺方向(Y軸方向)に沿って延在する一対の短辺部と、から構成される。筐体13は、断面形状が3段階の階段状をなしており、最も表側(最上段)の第1段部13bによって液晶パネル11の外周端部を、裏側の2つの第2段部13c及び第3段部13dによって光学部材16の外周端部を、それぞれ裏側から支持するものとされる。従って、筐体13の光出射部13aは、各段部13b~13d毎に開口面積が3段階でもって段階的に変化しており、表側ほど大きくなり、逆に裏側ほど小さくなる傾向とされる。
 LED14は、図1に示すように、LED基板15上に表面実装されるとともにその発光面14aがLED基板15側とは反対側(表側)を向いた、いわゆる頂面発光型とされている。LED14は、発光面14aが光学部材16の板面と対向する位置関係にある。LED14は、LED基板15の板面に固着される基板部上に半導体発光素子であるLEDチップ(LED素子)を封止材により封止した構成とされる。LED14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。LED14における平面に視た配光分布は、LED14の中心位置にて発光量が最大となり、その中心位置から遠ざかるに連れて発光量が減少する傾向にあり、概ね正規分布に近似したものとなっている。
 LED基板15は、図1及び図2に示すように、液晶パネル11と同様に平面に視て長方形状をなしており、筐体13における裏側への開口箇所を閉塞する形で配されている。LED基板15における表側の板面は、光学部材16と対向しており、ここが上記した構成のLED14が表面実装される実装面15aとされる。LED基板15には、その実装面15aのほぼ中心(X軸方向及びY軸方向についての中央位置)にLED14が1つのみ実装されている。LED基板15は、例えばアルミ系材料などの金属製とされ、その表面に絶縁層を介して銅箔などの金属膜からなる配線パターン(図示せず)が形成され、さらには最外表面には、白色を呈する反射層(図示せず)が形成された構成とされる。この反射層によりLED14から出射されてLED基板15側に戻された光を反射することで、その反射光を表側に向けて立ち上げて出射光として利用することが可能とされる。なお、LED基板15の基材に用いる材料としては、セラミックなどの絶縁材料を用いることも可能である。また、LED基板15とは別部材となる反射シート(例えば表面が白色を呈する合成樹脂材料(PETなど)からなるシートなど)をLED基板15の最外表面上に積層することによっても同様の光反射機能が得られる。
 光学部材16は、図1及び図2に示すように、液晶パネル11及びLED基板15と同様に平面に視て長方形状をなしており、板状またはシート状をなしている。光学部材16は、Z軸方向について液晶パネル11とLED14との間に介在する配置とされており、LED14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に向けて出射させる機能を有する。光学部材16は、LED14に対して表側、つまり出光側に所定の間隔を空けて対向しており、既述した筐体13によって裏側から支持されることで、LED14との間に空けられた間隔がほぼ一定に維持されるようになっている。光学部材16の板面は、中央側部分であって光を有効に出射させる有効出光領域と、有効出光領域を取り囲む外周側部分であって光を有効に出射させることができない非有効出光領域と、に区分される。この有効出光領域は、出射光を液晶パネル11の表示領域に供給して画像の表示に有効利用させることができる範囲であり、平面に視て表示領域と重畳する範囲となっている。
 光学部材16は、図1に示すように、合計で3枚が備えられており、裏側から順に、透光機能付き反射シート(透光機能付き反射部材)17、拡散板18、プリズムシート(集光部材)19とされている。このうち、透光機能付き反射シート17は、筐体13において最も裏側(最下段)に位置する第3段部13dによって支持されるのに対し、拡散板18は、筐体13において中段に位置する第2段部13cによって支持されており、プリズムシート19は拡散板18の板面の表側に直接積層されることで支持が図られている。以下では、拡散板18及びプリズムシート19について先に説明する。
 拡散板18は、図1に示すように、板厚が他の透光機能付き反射シート17及びプリズムシート19よりも厚く、ほぼ透明な合成樹脂材料(例えばポリカーボネート、アクリルなど)からなる基材(光透過板)内に拡散粒子(拡散材)を多数分散して設けた構成とされ、透過する光を拡散させる機能を有する。プリズムシート19は、板厚が上記した拡散板18よりも薄いほぼ透明な合成樹脂製の基材19aと、基材19aの板面上に形成されるプリズム部(集光部)19bと、から構成される。プリズム部19bは、図1及び図2に示すように、プリズムシート19の長辺方向(第1方向、X軸方向)に沿って延在する単位プリズム(単位集光部)19b1を、プリズムシート19の短辺方向(第2方向、Y軸方向)に沿って多数並ぶ形で配置した構成とされる。単位プリズム19b1は、その頂角が例えば90°程度とされるのが好ましいが、必ずしもその限りではない。プリズムシート19は、自身の透過光に単位プリズム19b1の並び方向であるY軸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。従って、このプリズムシート19においては、単位プリズム19b1の並び方向(第2方向、Y軸方向)が、透過光に集光作用を付与する集光方向とされるのに対し、単位プリズム19b1の延在方向(第1方向、X軸方向)が、透過光に集光作用を殆ど付与することがない非集光方向とされる。
 続いて、透光機能付き反射シート17について詳しく説明する。透光機能付き反射シート17は、図1及び図3に示すように、板厚が拡散板18よりも薄く、表面が光の反射性に優れた白色を呈する合成樹脂製(例えばPET製)の板材(反射板)からなる。透光機能付き反射シート17は、筐体13の第3段部13dによって支持された状態では、その表側(LED14側とは反対側)に配されて第2段部13cによって支持された状態の拡散板18との間にZ軸方向について間隔が空けられている。透光機能付き反射シート17には、その板面内において部分的に開口部17aが形成されており、その開口部17aが光を透過する光透過部20を構成している。開口部17aは、透光機能付き反射シート17の板材をZ軸方向(板厚方向)に貫通する形で形成されている。従って、透光機能付き反射シート17のうち、開口部17aの非形成部分が光を反射する光反射部21を構成している。透光機能付き反射シート17の板材に開口部17aを形成する手法としては、例えば透光機能付き反射シート17の板材を樹脂成形する際に用いる成形金型に開口部17aを成形するための成形面を設けるようにすればよい。それ以外にも、透光機能付き反射シート17の板材を樹脂成形した後に、その板材にドリル加工やレーザ加工などを施すようにしてもよい。このような構成によれば、仮に透明な板材の板面に部分的に光反射膜を印刷することで光反射部及び光透過部を形成した場合に比べると、光透過部20を構成する開口部17aの位置精度及び寸法精度が高いものとなるので、光反射部21及び光透過部20による光反射性能及び光透過性能を適切に発揮させることができる。なお、図3では、透光機能付き反射シート17における光反射部21の形成範囲を網掛け状にして図示している。
 その上で、透光機能付き反射シート17は、図3に示すように、その板面内においてLED14と平面に視て重畳する部分を含むLED配置領域(光源配置領域)LAと、その周りを取り囲むLED非配置領域(光源非配置領域)LNAと、に区分されている。なお、図3には、LED配置領域LA及びLED非配置領域LNAにおけるX軸方向及びY軸方向についての形成範囲を矢線によって図示している。LED配置領域LAは、LED14と重畳する部分と、その周りを取り囲んでLED14とは非重畳とされる枠状部分と、からなり、透光機能付き反射シート17における中央側部分を構成する。LED非配置領域LNAは、透光機能付き反射シート17のうちLED配置領域LAを除いた枠状の外周側部分からなる。LED配置領域LAは、LED非配置領域LNAとの比較において、光反射部21の面積比率(光透過部20及び光反射部21の総面積に占める光反射部21の総面積の比率)が相対的に大きくなるとともに、光透過部20の面積比率(光透過部20及び光反射部21の総面積に占める光透過部20の総面積の比率)が相対的に小さくなっている。これに対し、LED非配置領域LNAは、LED配置領域LAとの比較において、光反射部21の面積比率が相対的に小さくなるとともに、光透過部20の面積比率が相対的に大きくなっている。このような構成の透光機能付き反射シート17によれば、LED配置領域LAには、LED14から発せられた光がLED非配置領域LNAに比べるとより多く供給されるものの、光反射部21の面積比率がLED非配置領域LNAよりも大きくされることで、光反射部21によって多くの光を反射してLED非配置領域LNAへと向かわせることができ、光透過部20からの光の透過が抑制される。一方、LED非配置領域LNAには、LED14から発せられた光の供給量がLED配置領域LAに比べると少ないものの、光透過部20の面積比率がLED配置領域LAよりも大きくされることで、光反射部21による光の反射が抑制されて光透過部20によって多くの光を透過させることができる。これにより、LED配置領域LAからの出光が抑制されるとともに、LED非配置領域LNAからの出光が促進され、もって光出射部13aにおける出射光量の均一化が図られる。
 さらには、LED非配置領域LNAは、図4に示すように、LED14(X軸方向及びY軸方向についての中央位置)から遠ざかるほど光反射部21の面積比率が連続的に漸次小さくなり、逆にLED14に近づくほど光反射部21の面積比率が連続的に漸次大きくなるような分布を有している。なお、図4は、透光機能付き反射シート17のLED非配置領域LNAにおけるX軸方向またはY軸方向についての光反射部21の面積比率を表すグラフである。従って、LED非配置領域LNAは、LED14から遠ざかるほど光透過部20の面積比率が連続的に漸次大きくなり、逆にLED14に近づくほど光透過部20の面積比率が連続的に漸次小さくなる分布を有することになる。このように、LED非配置領域LNAにおける光反射部21の面積比率は、LED14からの距離に逆比例する傾向とされているから、LED非配置領域LNAのうち、LED14に近い側においては、LED14からの光の供給量が相対的に多くなるものの、相対的に大きな面積比率の光反射部21によって相対的に多くの光を反射してその光をLED14から遠い側へと向かわせることができる。これに対し、LED非配置領域LNAにおける光透過部20の面積比率は、LED14からの距離に比例する傾向とされているから、LED非配置領域LNAのうち、LED14から遠い側においては、LED14からの光の供給量が相対的に少なくなるものの、相対的に大きな面積比率の光透過部20により相対的に多くの光を透過させることができる。これにより、LED非配置領域LNAにおけるLED14に近い側では出光が抑制されるとともに、LED14から遠い側では出光が促進され、もってLED非配置領域LNAにおける出射光量の均一化が図られる。
 ところで、透光機能付き反射シート17の光透過部20を透過した光は、図2に示すように、プリズムシート19の単位プリズム19b1によってその並び方向であるY軸方向(第2方向)について集光作用が付与されるものの、延在方向であるX軸方向(第1方向)については集光作用が付与されることが殆どない。この集光作用は、様々な角度でプリズムシート19に入射する光を、単位プリズム19b1による屈折作用を利用してプリズムシート19の法線方向(Z軸方向)に向かわせることを意味する。つまり、集光作用のあるY軸方向に光は混ざり合うものの、集光作用の無いX軸方向の光には影響が無い。このため、光透過部20は、使用者にはY軸方向については擬似的に拡張した(広がった)形で見えることで明部として視認され難くなるものの、X軸方向については局所的に明るい明部として視認され易い傾向にある。ここで、仮に、単位プリズムの延在方向及び並び方向が上記したプリズムシート19とは直交する関係の構成とされる第2のプリズムシートをプリズムシート19とは別途に用意すれば、光透過部20がX軸方向についても明部として視認され難くなるものの、光学部材16の枚数、つまり部品点数が増加し、コスト高を招くことが懸念される。
 そこで、本実施形態に係る透光機能付き反射シート17は、図3に示すように、光透過部20がプリズムシート19の単位プリズム19b1における延在方向であるX軸方向(第1方向)に沿って長手状をなしている。詳しくは、光透過部20は、平面に視て長方形状をなしており、その長辺方向がX軸方向と、短辺方向がY軸方向(第2方向)と、それぞれ一致している。光反射部21についても、その平面形状が光透過部20と同様の長方形状をなしている。光透過部20及び光反射部21は、長辺寸法(第1方向についての寸法)が同一とされる。このように、光透過部20がプリズムシート19の単位プリズム19b1の延在方向であるX軸方向に沿って長手状をなしているので、プリズムシート19の集光効果(選択的集光効果)により光透過部20がY軸方向に擬似的に拡張した(広がった)結果、光透過部20は、使用者にはX軸方向についても擬似的に拡張した(広がった)形で見え、X軸方向についても局所的に明るい明部として視認され難くなる。これにより、光透過部20がY軸方向及びX軸方向のいずれについても明部として視認され難くなるので、輝度ムラが生じ難いものとなる。なお、仮に単位プリズムの延在方向及び並び方向が上記したプリズムシート19とは直交する関係の構成とされる第2のプリズムシートをプリズムシート19とは別途に用意した場合に比べると、光学部材16の枚数、つまり部品点数を削減することができ、低コスト化を図ることができる。
 光透過部20及び光反射部21は、図3に示すように、透光機能付き反射シート17における少なくともLED非配置領域LNAにおいてY軸方向及びX軸方向についてそれぞれ交互に並ぶ形で複数ずつ配されている。つまり、複数ずつの光透過部20及び光反射部21は、透光機能付き反射シート17のLED非配置領域LNAにおいて千鳥状に平面配置されている。このように、複数の光透過部20は、平面に視て千鳥状に分散配置されることで、比較的明るい明部として見え易いX軸方向において、光透過部20及び光反射部21を交互に配置することができ、明部としてより視認され難くなる。
 光透過部20及び光反射部21に関してより詳しく説明するため、図3に示すように、透光機能付き反射シート17の板面を、平面に視てほぼ正方形状をなす多数の単位ブロックUBに区分する。なお、図3では、単位ブロックUBを細い一点鎖線により図示している。単位ブロックUBは、透光機能付き反射シート17の板面内においてY軸方向及びX軸方向に沿って複数ずつマトリクス状に並んで配されている。単位ブロックUBにおける各辺の寸法は、LED14の最大外形寸法よりも僅かに大きい程度であり、光透過部20及び光反射部21の長辺寸法と等しい。LED非配置領域LNAに配された光透過部20及び光反射部21は、1つの単位ブロックUBにおいてY軸方向について隣接する形で1つずつ配されている。従って、同じ単位ブロックUBを構成する光透過部20の短辺寸法と光反射部21の短辺寸法とを足し合わせた寸法は、単位ブロックUBの各辺の寸法と等しい。LED非配置領域LNAに配された単位ブロックUBでは、光透過部20の短辺寸法がLED14から遠ざかるほど大きくなり、逆にLED14に近づくほど小さくなる傾向とされるのに対し、光反射部21の短辺寸法がLED14から遠ざかるほど小さくなり、逆にLED14に近づくほど大きくなる傾向とされる。LED非配置領域LNAにおいてY軸方向について隣り合う単位ブロックUBは、光透過部20及び光反射部21のY軸方向についての配列が同じに揃えられており、それにより光透過部20と光反射部21とがY軸方向について交互に繰り返し並んでいる。一方、LED非配置領域LNAにおいてX軸方向について隣り合う単位ブロックUBのうち、一方の単位ブロックUBを構成する光透過部20及び光反射部21のY軸方向についての配列は、他方の単位ブロックUBを構成する光透過部20及び光反射部21のY軸方向についての配列とは逆転したものとなっている。以上により、Y軸方向及びX軸方向について光透過部20と光反射部21とがそれぞれ交互に並ぶ、千鳥配列が実現されている。なお、本実施形態では、光透過部20が開口部17aにより構成されているので、LED非配置領域LNAに配された単位ブロックUBに占める光透過部20の最大面積比率は50%よりも小さくされており、それによりLED非配置領域LNAにおいて隣り合う単位ブロックUB間が光反射部21によって物理的に繋がれる。
 また、透光機能付き反射シート17におけるLED配置領域LAは、図3に示すように、平面に視てLED14を中心とした合計9個の単位ブロックUBを含んでいる。詳しくは、LED配置領域LAにおいてLED14と平面に視て重畳する単位ブロックUBと、それに対してX軸方向及びY軸方向についてそれぞれ隣り合う4つの単位ブロックUBと、は、光透過部20を有しておらず、光反射部21のみを有する。一方、LED配置領域LAにおいてLED14と平面に視て重畳する単位ブロックUBに対してX軸方向及びY軸方向の斜め方向に隣り合う4つの単位ブロックUBは、Y軸方向についての中央位置に光透過部20を有するとともに光透過部20に対してY軸方向についての両端側に一対の光反射部21を有する。これら4つの単位ブロックUBを構成する光透過部20の面積(短辺寸法)は、LED非配置領域LNAに配された単位ブロックUBを構成するどの光透過部20の面積よりも小さい。
 上記のような構成では、透光機能付き反射シート17のLED非配置領域LNAにおいて、X軸方向について隣り合う単位ブロックUB間を仕切る境界線は、Y軸方向に沿う直線となっているが、X軸方向について隣り合う単位ブロックUBを構成する各光透過部20は、X軸方向について上記直線を挟んで隣り合うとともに上記直線にそれぞれ接する形で配されている。このような構成によれば、仮に上記直線を挟んでX軸方向について隣り合う光透過部が上記直線から離間する配置とされる場合に比べると、上記直線を挟んでX軸方向について隣り合う光透過部20を透過した光が混じり合い易くなるので、これらの光透過部20が明部としてさらに視認され難くなる。
 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、光を出射させる光出射部13aを有する筐体13と、筐体13内に収容されるLED(光源)14と、光出射部13aに配されるプリズムシート(集光部材)19であって、第1方向に沿って延在するとともに第1方向と直交する第2方向に沿って並ぶ形で設けられる複数の単位プリズム(単位集光部)19b1を有するプリズムシート19と、光出射部13aにおいてプリズムシート19に対してLED14側に配され、光を反射する光反射部21と、光を透過する光透過部20と、を有していて、少なくともLED14と重畳する部分を含むLED配置領域(光源配置領域)LAが、その周りのLED非配置領域(光源非配置領域)NLAよりも光反射部21の面積比率が相対的に大きい透光機能付き反射シート(透光機能付き反射部材)17であって、少なくとも光透過部20が第1方向に沿って長手状をなす透光機能付き反射シート17と、を備える。
 このようにすれば、LED14から発せられた光は、透光機能付き反射シート17の光透過部20を直接透過したり、光反射部21により反射されてから光透過部20を透過した後、プリズムシート19における複数の単位プリズム19b1によってその並び方向である第2方向について選択的に集光作用が付与されて筐体13の光出射部13aから出射される。透光機能付き反射シート17は、少なくともLED14と重畳する部分を含むLED配置領域LAが、その周りのLED非配置領域LNAよりも光反射部21の面積比率が相対的に大きくなっているから、LED配置領域LAからの出光が抑制されるとともにLED非配置領域LNAからの出光が促進され、もって光出射部13aにおける出射光量の均一化が図られる。
 ところで、透光機能付き反射シート17の光透過部20を透過した光は、プリズムシート19の単位プリズム19b1によって第2方向について集光作用が付与されるものの、第1方向については集光作用が付与されることがない。このため、光透過部20は、使用者には第2方向については擬似的に拡張した形で見えることで明部として視認され難くなるものの、第1方向については明部として視認され易い傾向にある。
 その点、光透過部20は、単位プリズム19b1の延在方向である第1方向に沿って長手状をなしているから、光透過部20は、使用者には第1方向について擬似的に拡張した形で見えることで明部として視認され難くなる。これにより、光透過部20が第1方向及び第2方向のいずれについても明部として視認され難くなるので、輝度ムラが生じ難いものとなる。なお、仮に第2方向に沿って延在するとともに第1方向に沿って並ぶ形で設けられる複数の第2の単位プリズムを有する第2のプリズムシートを上記したプリズムシート19とは別途に用意した場合に比べると、部品点数を削減することができる。
 また、透光機能付き反射シート17には、少なくともLED非配置領域LNAにおいて光透過部20と光反射部21とが第1方向及び第2方向についてそれぞれ交互に並ぶ形で複数ずつ配される。このようにすれば、複数の光透過部20が千鳥状に平面配置されることになるので、各光透過部20が明部としてより視認され難くなる。
 また、透光機能付き反射シート17には、少なくともLED非配置領域LNAにおいて第2方向に沿う直線を挟んで第1方向について隣り合う光透過部20が直線にそれぞれ接するよう配される。このようにすれば、仮に直線を挟んで第1方向について隣り合う光透過部が直線から離間する配置とされる場合に比べると、直線を挟んで第1方向について隣り合う光透過部20を透過した光が混じり合い易くなるので、これらの光透過部20が明部としてさらに視認され難くなる。
 また、透光機能付き反射シート17は、光を反射する光反射板からなり、光反射板は、その板面を部分的に開口する形で形成されて光透過部20を構成する開口部17aを有するとともに開口部17aの非形成箇所が光反射部21を構成する。このようにすれば、仮に光透過板の板面に部分的に光反射膜を印刷することで光反射部及び光透過部を形成した場合に比べると、光透過部20を構成する開口部17aの位置精度及び寸法精度が高いものとなるので、光反射部21及び光透過部20による光反射性能及び光透過性能を適切に発揮させることができる。
 また、本実施形態の液晶表示装置(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を出射する光に輝度ムラが生じ難くなっているから、表示品位に優れた表示を実現することができる。
 <実施形態2>
 本発明の実施形態2を図5または図6によって説明する。この実施形態2では、上記した実施形態1からLED114の設置数などを変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係るLED114は、図5に示すように、Y軸方向(第1方向)及びX軸方向(第2方向)についてそれぞれ間隔を空けた形で複数ずつ並んで配されている。具体的には、LED114は、Y軸方向について2個、X軸方向について3個、合計6個が透光機能付き反射シート117の面内においてマトリクス状に平面配置されている。これに伴い、透光機能付き反射シート117には、図6に示すように、LED配置領域LAがY軸方向及びX軸方向について間隔を空けてLED114と同数ずつ並んで配されるとともに、各LED配置領域LAの周りに存在するLED114と同数ずつのLED非配置領域LNAが互いに隣接する形で配されている。このような構成によれば、Y軸方向及びX軸方向についてそれぞれ間隔を空けて並ぶ複数ずつのLED114から発せられた光は、透光機能付き反射シート117において複数ずつのLED114の並び方向であるY軸方向及びX軸方向についてそれぞれ間隔を空けて並ぶ複数ずつのLED配置領域LA及びその周りに存在する複数のLED非配置領域LNAに配された光反射部121及び光透過部120によって反射及び透過が制御されることで、光出射部113aにおける出射光量の均一化が図られる。
 その上、透光機能付き反射シート117は、図6に示すように、複数のLED非配置領域LNAにおけるY軸方向及びX軸方向についての光反射部121及び光透過部120の設置数(並び数)が偶数ずつ(具体的にはY軸方向については20個、X軸方向については10個)とされている。また、複数のLED非配置領域LNAにおけるY軸方向及びX軸方向についての単位ブロックUBの設置数が偶数ずつ(具体的にはY軸方向については10個、X軸方向については10個)とされる。このような構成によれば、Y軸方向及びX軸方向について互いに隣接するLED非配置領域LNAにおける境界(図6では太い一点鎖線により図示する)に光反射部121と光透過部120とがY軸方向及びX軸方向について並ぶことになり、光反射部121または光透過部120が2つ続けて並ぶことが避けられる。これにより、光透過部120が明部として一層視認され難くなる。なお、本実施形態では、LED配置領域LAは、専ら光反射部121により構成されており、光透過部120を有さない。
 以上説明したように本実施形態によれば、LED114は、第1方向及び第2方向の少なくともいずれか一方について間隔を空けて複数並んで配されており、透光機能付き反射シート117には、LED配置領域LAが複数のLED114の並び方向について間隔を空けて複数並んで配されるとともに、複数のLED配置領域LAの周りに存在する複数のLED非配置領域LNAが互いに隣接する形で配される。このようにすれば、間隔を空けて並ぶ複数のLED114から発せられた光は、透光機能付き反射シート117において複数のLED114の並び方向について間隔を空けて並ぶ複数のLED配置領域LA及びその周りに存在する複数のLED非配置領域LNAに配された光反射部121及び光透過部120によって反射及び透過が制御されることで、光出射部113aにおける出射光量の均一化が図られる。
 また、透光機能付き反射シート117は、複数のLED非配置領域LNAにおける並び方向についての光反射部121及び光透過部120の設置数が偶数とされる。このようにすれば、互いに隣接するLED非配置領域LNAにおける境界に光反射部121と光透過部120とが並ぶことになり、光反射部121または光透過部120が2つ続けて並ぶことが避けられる。これにより、光透過部120が明部として一層視認され難くなる。
 <実施形態3>
 本発明の実施形態3を図7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から光透過部220及び光反射部221の配列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。
 本実施形態に係る透光機能付き反射シート217は、図7に示すように、複数のLED非配置領域LNAにおけるX軸方向(並び方向)についての光反射部221及び光透過部220の設置数(並び数)が奇数(具体的には11個)とされるのに対し、複数のLED非配置領域LNAにおけるY軸方向(並び方向と直交する直交方向)についての光反射部221及び光透過部220の設置数が偶数(具体的には22個)とされる。また、複数のLED非配置領域LNAにおけるY軸方向及びX軸方向についての単位ブロックUBの設置数が奇数ずつ(具体的には11個ずつ)とされる。その上で、X軸方向について隣接するLED非配置領域LNAにおける光反射部221及び光透過部220のY軸方向についての配列が互いに反転している。
 具体的には、図7に示す左端及び右端の各LED配置領域LAを取り囲む各LED非配置領域LNAと、同図の中央の各LED配置領域LAを取り囲む各LED非配置領域LNAと、は、Y軸方向に沿って複数ずつ並ぶ光反射部221及び光透過部220の並び順が逆の関係とされている。例えば図7に示す左端及び右端の各LED配置領域LAを取り囲む各LED非配置領域LNAでは、同図の左右両端位置で且つ上端位置には光反射部221が配置されるのに対し、図7に示す中央のLED配置領域LAを取り囲むLED非配置領域LNAでは、同図の左右両端位置で且つ上端位置には光透過部220が配置される。このように、複数のLED非配置領域LNAにおけるX軸方向についての光反射部221及び光透過部220の設置数が奇数とされていても、X軸方向について隣接するLED非配置領域LNAにおける光反射部221及び光透過部220のY軸方向についての配列が互いに反転することで、互いに隣接するLED非配置領域LNAにおける境界(図7では太い一点鎖線により図示する)に光反射部221と光透過部220とが並ぶことになり、光反射部221または光透過部220が2つ続けて並ぶことが避けられる。これにより、光透過部220が明部として一層視認され難くなる。なお、本実施形態では、LED配置領域LAは、上記した実施形態1と同様に、光反射部221と光透過部220とを有する。
 以上説明したように本実施形態によれば、透光機能付き反射シート217は、複数のLED非配置領域LNAにおける並び方向についての光反射部221及び光透過部220の設置数が奇数とされ、並び方向について隣接するLED非配置領域LNAにおける光反射部221及び光透過部220の直交方向についての配列が互いに反転する。このように、複数のLED非配置領域LNAにおける並び方向についての光反射部221及び光透過部220の設置数が奇数とされていても、並び方向について隣接するLED非配置領域LNAにおける光反射部221及び光透過部220の直交方向についての配列が互いに反転することで、互いに隣接するLED非配置領域LNAにおける境界に光反射部221と光透過部220とが並ぶことになり、光反射部221または光透過部220が2つ続けて並ぶことが避けられる。これにより、光透過部220が明部として一層視認され難くなる。
 <実施形態4>
 本発明の実施形態4を図8または図9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から透光機能付き反射シート317の構成を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る透光機能付き反射シート317は、図8及び図9に示すように、光を透過する光透過板22と、光透過板22の板面に部分的に形成されて光反射部321を構成する光反射膜23と、から構成される。光透過板22は、ほぼ透明な合成樹脂製(例えばPET製)の板材からなる。光反射膜23は、表面が光の反射性に優れた白色を呈するインクからなり、光透過板22における裏側の板面に対して例えばスクリーン印刷、グラビア印刷、インクジェット印刷などの印刷手法を用いて印刷形成される。また、光反射膜23の膜厚は、例えば20μm程度とされるのが好ましいが、必ずしもその限りではない。この光反射膜23は、光透過板22の板面のうち、光反射部321の形成箇所にのみ選択的に形成されている。従って、光透過板22のうち、光反射膜23の非形成箇所(光反射膜23に形成された開口部)が光透過部320を構成することになる。なお、図9では、透光機能付き反射シート317における光反射膜23(光反射部321)の形成範囲を網掛け状にして図示している。このような構成によれば、仮に上記した実施形態1のように透光機能付き反射シート17を構成する板材(光反射板)に部分的に開口部17aを形成することで光反射部21及び光透過部20を形成した場合(図1を参照)に比べると、透光機能付き反射シート317の製造が容易となって製造コストを低廉化する上で好適となる。特に、光反射部321及び光透過部320の配列パターンが複雑な場合に有用である。なお、本実施形態では、光透過部320が光透過板22における光反射膜23の非形成箇所により構成されているので、LED非配置領域LNAに配された単位ブロックUBに占める光透過部320の最大面積比率は50%よりも大きくされており、上記した実施形態1に比べると、光反射部321及び光透過部320の面積比率を設定する上での自由度がより高いものとなっている。
 以上説明したように本実施形態によれば、透光機能付き反射シート317は、光を透過する光透過板22と、光透過板22の板面に部分的に形成されて光反射部321を構成する光反射膜23と、からなり、光透過板22は、光反射膜23の非形成箇所が光透過部320を構成する。このようにすれば、仮に光反射板に部分的に開口部を形成することで光反射部及び光透過部を形成した場合に比べると、製造が容易となって製造コストを低廉化する上で好適となる。特に、光反射部321及び光透過部320の配列パターンが複雑な場合に有用である。
 <実施形態5>
 本発明の実施形態5を図10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4から拡散板を省略し、その機能を透光機能付き反射シート417に併有させるよう変更したものを示す。なお、上記した実施形態4と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る透光機能付き反射シート417は、図10に示すように、光透過板422が、光を拡散させる拡散粒子(拡散材)を多数分散配合してなる。つまり、光透過板422は、上記した実施形態1に記載した拡散板18(図1を参照)と同様の構成とされる。従って、光透過板422は、光反射膜423の非形成箇所を透過した光に拡散作用を付与することができる。このように、本実施形態では、透光機能付き反射シート417が光拡散機能を併有しているので、上記した実施形態1に記載したような専ら光拡散機能を有する拡散板18が不要となる。これにより、光学部材416の枚数(部品点数)の削減や薄型化を図る上で好適となる。なお、上記のように光学部材416の枚数が削減されるのに伴い、筐体413は、断面形状が2段階の階段状をなしており、液晶パネル411を支持する第1段部413bと、透光機能付き反射シート417を支持する第2段部413cと、を有する。また、プリズムシート419は、透光機能付き反射シート417の表側に直接積層配置される。
 以上説明したように本実施形態によれば、透光機能付き反射シート417は、光透過板422が光を拡散させる拡散材を含有する。このように、光透過板422に含有される拡散材によって光を拡散させることで、別途に光拡散機能を持つ拡散板を用意する必要がなくなる。これにより、部品点数の削減や薄型化を図る上で好適となる。
 <実施形態6>
 本発明の実施形態6を図11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4から光透過部520及び光反射部521の配列を変更したものを示す。なお、上記した実施形態4と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る透光機能付き反射シート517には、図11に示すように、LED非配置領域LNAにおいて光透過部520(光透過板522における光反射膜523の非形成箇所)と光反射部521(光反射膜523)とがY軸方向について交互に並ぶ形で複数ずつ配されるとともに、光透過部520及び光反射部521がX軸方向についてLED非配置領域LNAの全長にわたって延在する形で配されている。詳しくは、LED非配置領域LNAにおける光透過部520及び光反射部521は、それぞれX軸方向に沿って概ね真っ直ぐに延在し、LED非配置領域LNAにおいてX軸方向に沿って並ぶ複数の単位ブロックUBを全て横断している。光透過部520と光反射部521との境界は、大部分の単位ブロックUBにおいては、Y軸方向及びX軸方向の斜め方向に沿って延在しており、それによりX軸方向について隣り合う単位ブロックUB間において光透過部520同士と光反射部521同士とが段差無く連ねられている。このような構成によれば、上記した実施形態4に記載したように、光透過部320と光反射部321とがY軸方向及びX軸方向についてそれぞれ交互に並ぶ場合(図9を参照)に比べると、透光機能付き反射シート517における光透過部520及び光反射部521の配列が単純なものとなるので、生産性が良好なものとなる。
 以上説明したように本実施形態によれば、透光機能付き反射シート517には、少なくともLED非配置領域LNAにおいて光透過部520と光反射部521とが第2方向について交互に並ぶ形で複数ずつ配されるとともに、光透過部520及び光反射部521が第1方向について全長にわたって延在する形で配される。このようにすれば、仮に光透過部と光反射部とが第1方向及び第2方向についてそれぞれ交互に並ぶ場合に比べると、透光機能付き反射シート517における光透過部520及び光反射部521の配列が単純なものとなるので、生産性が良好なものとなる。
 <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の変形例として、図12に示すように、光透過部20-1が横長の長円形状とされていてもよい。つまり、光透過部20-1及び光反射部21-1との境界には、直線以外に曲線が含まれていても構わない。図12では、X軸方向について隣り合う光透過部20-1の間に所定の間隔が空けられており、その間隔の具体的な寸法は例えば0.2mm以下とされるのが輝度ムラを抑制する上で好ましいが、必ずしもその限りではない。
 (2)上記した各実施形態の変形例として、図13に示すように、1つの単位ブロックUBに光透過部20-2及び光反射部21-2が複数ずつ含まれていても構わない。図13では、1つの単位ブロックUBに光透過部20-2が4個含まれるとともに光反射部21-2が5個含まれる。1つの単位ブロックUBに含まれる光透過部20-2及び光反射部21-2の数が多くなるほど、輝度ムラを抑制する機能が向上する傾向にある。
 (3)上記した各実施形態の変形例として、図14に示すように、1つの単位ブロックUBに含まれる光透過部20-3及び光反射部21-3の数が上記した(2)よりも少なくても構わない。図14では、1つの単位ブロックUBに光透過部20-3及び光反射部21-3が2個ずつ含まれる。1つの単位ブロックUBに含まれる光透過部20-3及び光反射部21-3の数が少なくなるほど、光透過部20-3及び光反射部21-3のパターニングが容易になる傾向にある。
 (4)上記した(1)のさらなる変形例としては、光透過部の平面形状が楕円形状であっても構わない。光透過部の具体的な平面形状は、長手状であればよく、長方形状、長円形状、楕円形状以外にも適宜に変更可能である。
 (5)上記した(2),(3)以外にも、1つの単位ブロックに含まれる光透過部及び光反射部の具体的な数は、適宜に変更可能である。
 (6)上記した実施形態1~3では、透光機能付き反射シートの板材を合成樹脂製とした場合を示したが、透光機能付き反射シートの板材を金属製とすることも可能である。透光機能付き反射シートの板材を金属製とした場合には、エッチング加工を施すことで高精細な開口部を形成することができる。
 (7)上記した実施形態4~6では、透光機能付き反射シートの光反射膜を白色を呈するインクからなる場合を示したが、透光機能付き反射シートの光反射膜を金属光反射膜とすることも可能である。透光機能付き反射シートの光反射膜を金属膜とした場合には、光透過板の板面に対して金属光反射膜を蒸着などの手法により形成することが可能である。
 (8)上記した実施形態1~3では、光透過部が透光機能付き反射シートの板材に貫通形成された開口部のみからなる場合を示したが、透光機能付き反射シートの板材に開口部に加えて板材を非貫通とされる溝部を形成し、これら開口部及び溝部によって光透過部を構成することも可能である。
 (9)上記した実施形態2,3では、LEDがY軸方向及びX軸方向について複数ずつ配される場合を示したが、LEDがY軸方向またはX軸方向についてのみ複数配される構成であっても構わない。なお、上記した実施形態2,3においてY軸方向やX軸方向についてのLEDの並び数は図示以外にも適宜に変更可能である。
 (10)上記した各実施形態に記載した技術事項を適宜に組み合わせることも勿論可能である。
 (11)上記した各実施形態では、光源としてLEDを用いた場合を示したが、光源としてLED以外にも有機ELなどを用いることも可能である。
 (12)上記した各実施形態では、液晶パネルとバックライト装置とが遮光固定テープや透明な固着部材によって固定される場合を示したが、それ以外にも液晶パネルに対して表側に取り付けられる枠状のベゼルを用いて液晶パネルとバックライト装置とを固定することも可能である。
 (13)上記した実施形態では、液晶表示装置(液晶パネルやバックライト装置)の平面形状が横長の長方形とされる場合を示したが、液晶表示装置の平面形状が縦長の長方形、正方形、円形、半円形、長円形、楕円形、台形などであっても構わない。
 (14)上記した実施形態以外にも、バックライト装置に用いる光学部材の具体的な枚数、種類、積層順などは適宜に変更可能である。
 (15)上記した実施形態では、液晶パネルのカラーフィルタが赤色、緑色及び青色の3色構成とされたものを例示したが、赤色、緑色及び青色に、黄色または白色を加えて4色構成としたカラーフィルタを備えたものにも本発明は適用可能である。
 (16)上記した実施形態では、液晶パネル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))を用いた液晶パネルにも適用可能であり、カラー表示する液晶パネル以外にも、白黒表示する液晶パネルにも適用可能である。
 (17)上記した実施形態では、表示パネルとして液晶パネルを例示したが、他の種類の表示パネル(MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)表示パネルなど)にも本発明は適用可能である。
 10…液晶表示装置(表示装置)、11,411…液晶パネル(表示パネル)、12…バックライト装置(照明装置)、13,413…筐体、13a,113a…光出射部、14,114…LED(光源)、17,117,217,317,417,517…透光機能付き反射シート(透光機能付き反射部材)、17a…開口部、18…拡散板、19,419…プリズムシート(集光部材)、19b1…単位プリズム(単位集光部)、20,20-1,20-2,20-3,120,220,320,520…光透過部、21,21-1,21-2,21-3,121,221,321,521…光反射部、22,422,522…光透過板、23,423,523…光反射膜、LA…LED配置領域(光源配置領域)、LNA…LED非配置領域(光源非配置領域)

Claims (11)

  1.  光を出射させる光出射部を有する筐体と、
     前記筐体内に収容される光源と、
     前記光出射部に配される集光部材であって、第1方向に沿って延在するとともに前記第1方向と直交する第2方向に沿って並ぶ形で設けられる複数の単位集光部を有する集光部材と、
     前記光出射部において前記集光部材に対して前記光源側に配され、光を反射する光反射部と、光を透過する光透過部と、を有していて、少なくとも前記光源と重畳する部分を含む光源配置領域が、その周りの光源非配置領域よりも前記光反射部の面積比率が相対的に大きい透光機能付き反射部材であって、少なくとも前記光透過部が前記第1方向に沿って長手状をなす透光機能付き反射部材と、を備える照明装置。
  2.  前記透光機能付き反射部材には、少なくとも前記光源非配置領域において前記光透過部と前記光反射部とが前記第1方向及び前記第2方向についてそれぞれ交互に並ぶ形で複数ずつ配される請求項1記載の照明装置。
  3.  前記透光機能付き反射部材には、少なくとも前記光源非配置領域において前記第2方向に沿う直線を挟んで前記第1方向について隣り合う前記光透過部が前記直線にそれぞれ接するよう配される請求項2記載の照明装置。
  4.  前記光源は、前記第1方向及び前記第2方向の少なくともいずれか一方について間隔を空けて複数並んで配されており、
     前記透光機能付き反射部材には、前記光源配置領域が複数の前記光源の並び方向について間隔を空けて複数並んで配されるとともに、複数の前記光源配置領域の周りに存在する複数の前記光源非配置領域が互いに隣接する形で配される請求項2または請求項3記載の照明装置。
  5.  前記透光機能付き反射部材は、複数の前記光源非配置領域における前記並び方向についての前記光反射部及び前記光透過部の設置数が偶数とされる請求項4記載の照明装置。
  6.  前記透光機能付き反射部材は、複数の前記光源非配置領域における前記並び方向についての前記光反射部及び前記光透過部の設置数が奇数とされ、前記並び方向について隣接する前記光源非配置領域における前記光反射部及び前記光透過部の直交方向についての配列が互いに反転する請求項4記載の照明装置。
  7.  前記透光機能付き反射部材には、少なくとも前記光源非配置領域において前記光透過部と前記光反射部とが前記第2方向について交互に並ぶ形で複数ずつ配されるとともに、前記光透過部及び前記光反射部が前記第1方向について全長にわたって延在する形で配される請求項1記載の照明装置。
  8.  前記透光機能付き反射部材は、光を反射する光反射板からなり、
     前記光反射板は、その板面を部分的に開口する形で形成されて前記光透過部を構成する開口部を有するとともに前記開口部の非形成箇所が前記光反射部を構成する請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の照明装置。
  9.  前記透光機能付き反射部材は、光を透過する光透過板と、前記光透過板の板面に部分的に形成されて前記光反射部を構成する光反射膜と、からなり、
     前記光透過板は、前記光反射膜の非形成箇所が前記光透過部を構成する請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の照明装置。
  10.  前記透光機能付き反射部材は、前記光透過板が光を拡散させる拡散材を含有する請求項9記載の照明装置。
  11.  請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の照明装置と、
     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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