JP2000305073A - 液晶表示装置用バックライト - Google Patents
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Abstract
トを得る。 【解決手段】 光源1から発した光を入射端面20に入
射させ、上面から液晶パネルに出射する導光板3の底面
22には、底面からの深さが端面からの距離によって変
化する、入射端面に沿う方向に延びるくさび状反射溝4
と、反射溝に直交して反射溝を分断する分断平坦部5と
が設けられ、出光面21には、複数本の平行な稜線が入
射端面に直交する方向に延びるプリズム状凹凸部6が設
けられる。
Description
ックライトに関する。
ライトの断面図である(例えば松本正一編「液晶ディス
プレイ技術」(産業図書)p.255)。図27を参照し
て、上記のバックライトは、光源である冷陰極蛍光ラン
プ(CCFL:Cold Cathode Fluorescent Lamp)101と、反
射鏡102と、導光板103と、点状散乱体が規則的に
配列して、光を広く放射状に散乱させる反射用白色ドッ
トパターン110と、反射シート107と、プリズムシ
ート111と、散乱シート112とを備える。
明する。冷陰極蛍光ランプ101から発せられた光は、
直接、または反射鏡102での反射を経て入射端面12
0から導光板103に入射し、導光板内を底面122と
出光面121とで全反射を繰り返して伝播しつつ、出光
面121から出射される。その際、導光板の底面122
に設けられた白色散乱ドット110に光があたると、光
は散乱され、底面122から導光板103の外へ出射さ
れる。導光板の底面122から出射した光は、反射シー
ト7によって反射されて導光板の底面122に入射し、
さらに上記の全反射を繰り返しながら、出光面121か
ら出射される。導光板から出射した光は、1枚または2枚
のプリズムシート111によって配光分布を整えられ、
細かな配光むらを取り除くための散乱シート112を介
して、バックライト前方の液晶パネル(図示せず)を照
射する。
ために散乱ドット110を用いるため、導光板から出射
直後には、広い角度に広がった配光分布を持ち、必ずし
も視認方向にのみ光が向いているわけではない。したが
って、プリズムシート111の光集光効果によって視認
方向に偏った配光分布となるように配光分布を調整する
必要がある。そのため、上記のように、高価なプリズム
シート111を1枚または2枚配置する必要があった。こ
のプリズムシートの配置により、部材の数が増え、組立
て工程も複雑となっていた。
に、図28に示すように、プリズム光学素子一体型導光
板が提案された(特開平10―282342号公報)。
図28を参照して、上記部材の中の導光板103は、入
射端面が延びる方向に延びた、導光板の深さ方向にくさ
び状に穿たれた空間であるくさび状光反射溝104と、
入射端面120とその複数本の平行な稜線が直交する方
向に延びるプリズム状凹凸部106とを備える。入射端
面120から導光板103に入射した光は、導光板内を
全反射を繰り返しながら伝播する。その際、くさび状反
射溝の入射端面側の斜面にあたった光は、その斜面によ
って上方に反射される。反射された光は全反射条件が崩
れており、全反射することなく出光面121より出射す
る。出光面121ではプリズム状凹凸部により、配光分
布が狭められる。このような構成をとることによって、
プリズムシートを付加することなく、出射光の配光分布
を制御することができる。このような構成の場合、導光
板内の各位置にわたって出射光の強度分布を均一に制御
するためには、くさび状反射溝の形状を導光板内の位置
に応じて制御することが必要となる。
上記のように構成されていたので、出射光の適正な配光
分布を得るために、多数の独立した部材が必要となり、
コストの高いものとなっていた。また、従来のプリズム
光学素子一体型導光板を用いたバックライトは、くさび
状反射溝は規則的に配列されていたので、空間的な出射
光強度の均一化が困難であった。
をもち、かつ出射光の強度の空間的均一化の制御が可能
な高効率のバックライトを低コストで実現することにあ
る。
バックライトにおいては、液晶パネルの表示のための光
照射に用いられる光を供給する棒状の光源と、棒状光源
に平行に沿う側方の入射端面、液晶パネルに対向して平
行に配置される出光面、およびこの出光面に平行に対面
する底面、を有する平板状の導光板と、を備え、導光板
の底面には、この底面から導光板内部方向への深さが入
射端面からの距離によって変化する、入射端面に沿う方
向に延びるくさび状反射溝と、くさび状反射溝が形成さ
れないように、そのくさび状反射溝が延びる方向と交差
する方向に延びて当該くさび状反射溝を分断する帯状の
分断平坦部と、が設けられ、導光板の出光面には、入射
端面に直交する方向にその複数本の平行な稜線が延びる
プリズム状凹凸部が設けられる。
平坦部によって分断されたくさび状反射面による反射
と、プリズム状凹凸部をもつ出光面による集光効果とに
より、導光板単体のみで適正な配光分布をもつ光を出射
させる。また、導光板から出射される光の強度の空間分
布を、例えば、くさび状反射溝の深さを入射端面からの
距離に応じて変化させることによって調整できるので、
低コストで均一な空間分布、適正な配光分布をもつバッ
クライトを実現できる。
帯状の分断平坦部の幅が、入射端面からの距離によって
変化することが望ましい。くさび状反射溝の深さのみに
より出射光の均一な空間分布を得る場合、導光板の入射
端面付近では、高さ数μm程度のきわめて微細な溝を形
成する必要が生じる。しかし、帯状の分断平坦部の幅の
変化と組み合わせると、入射端面付近においても加工が
容易なくさび状反射溝の深さとなり、さらに製造が容易
となる。また、入射端面と平行な方向においては、くさ
び状反射溝は同じ大きさで均一に形成されるため、この
方向における出射光強度の均一化の制御はほとんど不可
能であったが、分断平坦部の幅の調整により、この方向
での均一化も可能となる。
ては、くさび状反射溝の深さが、入射端面からの距離に
したがって漸増することが望ましい。
入射端面からの距離が増すにつれ弱くなる。くさび状反
射溝はその深さが大きいほど反射する光の強度を増し、
出光面から出射する光の強度を増す。したがって、上記
のようにくさび状反射溝の深さを増すことにより、入射
端面からの距離によらず出射光の分布を均一にすること
ができる。
ては、帯状の分断平坦部の幅が、入射端面からの距離に
したがって漸減することが望ましい。
び状反射溝が形成されない。帯状の分断平坦部の幅が、
入射端面からの距離にしたがって漸減すると、それに伴
いくさび状反射溝が漸増する。その結果、入射端面から
の距離によらず、出射光の強度を均一にすることが可能
となる。
ては、帯状の分断平坦部の幅が、10μm以上であるこ
とが望ましい。
より、溝加工に用いられるバイトとして高精度用バイト
が不要となり、製作が容易になる。このため、低コスト
で出射光の均一な空間分布、適正な配光分布をもつバッ
クライトを実現することができる。
ては、隣り合うくさび状反射溝の間に、10μm以上の
幅の溝間平坦部を設けることが望ましい。
より、溝加工用バイトに高精度が不要となり製作が容易
になる。このため、低コストで均一な空間分布、適正な
配光分布をもつ光を出射するバックライトを実現でき
る。
ては、溝間平坦部は、分断平坦部よりも、底面から導光
板内部方向への深さが深い位置にあることが望ましい。
向に交差する分断平坦部よりも深い位置に形成されるの
で、高精度の溝加工が不用となり製作が容易になる。し
たがって、低コストで均一な空間分布、適正な配光分布
をもつバックライトを実現できる。
ては、くさび状反射溝の、入射端面側の斜面の底面から
の角度αが、40°〜50°であることが望ましい。
けるプリズム状凹凸部の部分での反射が減り、適正な配
光分布をもつ光を高効率で出射させる。この結果、低コ
ストで高効率かつ適正な配光分布をもつバックライトを
実現できる。
ては、導光板の出光面に設けられたプリズム状凹凸部の
部分において、凸部頂角βが100°以上であることが
望ましい。
分での反射が減り、適正な配光分布をもつ光を高効率で
出射させる。このため、低コストで高効率かつ適正な配
光分布をもつバックライトを実現できる。
ては、プリズム状凹凸部において、その凹凸の隣接する
稜線および谷底線の底面から出光面に向かう方向の距離
の差が、ランダムであることが望ましい。
画素とのモアレ発生を防ぐので、低コストで視認性のよ
い、適正な配光分布をもつバックライトを実現できる。
ては、分断平坦部の幅が、入射端面からの距離に応じ
て、さらにランダムに変化していることが望ましい。
より、くさび状反射溝と液晶パネル画素との間でのモア
レ発生が防がれる。このため、低コストで視認性のよ
い、適正な配光分布をもつバックライトを実現できる。
ては、帯状の分断平坦部が曲線状に配置されていること
が望ましい。
反射溝と液晶パネル画素との間におけるモアレ発生が防
止されるので、低コストで視認性のよい、適正な配光分
布をもつバックライトを実現できる。
ては、くさび状反射溝の入射端面側の斜面の角度を周期
的に変化させることが望ましい。
光の入射端面と垂直な方向の出射角度が広げられ、出射
光の配光分布が平坦化されるので、低コストで視認性の
よい、適正な配光分布をもつバックライトを実現でき
る。
ては、くさび状反射溝の入射端面側の斜面を、入射端面
側に凹な入射端面に沿う方向に延びる円筒状面とするこ
とが望ましい。
ることにより、出射光の入射端面と垂直な方向の出射角
度を広げ、出射光の配光分布を平坦化するので、低コス
トで視認性のよい、適正な配光分布をもつバックライト
を実現できる。
ては、導光板の底面に近接させて、入射端面に沿う方向
に進む光の成分を散乱させる反射板をさらに備えること
が望ましい。
プリズム構造によって反射された光は、入射端面に垂直
な方向の角度を保存したまま反射するので、適正な配光
分布をもつ光を高効率で出射させる。この結果、低コス
トで高効率かつ適正な配光分布をもつバックライトを実
現できる。
ては、導光板の出光面に近接させて、入射端面に沿う方
向と直交する平面内の方向に進む光の成分を散乱させる
散乱板をさらに備えることが望ましい。
直な方向の出射光の配光分布が平坦化されるので、低コ
ストで視認性のよい、適正な配光分布をもつバックライ
トを実現できる。
ては、光源と導光板の端面との間に、凸部を入射端面側
に配置したプリズム状凹凸構造の光学素子をさらに備え
ることが望ましい。
射面からより適正な配光分布をもつ光を出射させるの
で、低コストで適正な配光分布をもつバックライトを実
現することができる。
ては、導光板が、その導光板内を光が伝播する方向であ
る入射端面に垂直な方向に沿って分割されており、それ
ら分割された部分が結合されていることが望ましい。
大面積に加工する必要がなくなり製作が容易になるの
で、低コストで均一な空間分布、適正な配光分布をもつ
バックライトを実現することができる。
図を用いて説明する。
おける液晶表示装置用バックライトを示す図である。ま
た、図2は上記バックライトの導光板に設けられたくさ
び状反射溝を示す図である。図2(a)は導光板に設け
られたくさび状反射溝の底面図、また図2(b)は導光
板に設けられたくさび状反射溝の正面図である。図1お
よび図2を参照して、上記バックライトは、光源である
冷陰極管ランプ1と、反射鏡2と、導光板3とを備え
る。くさび状反射溝4は、入射側の斜面の傾き角度αが
45°、出射側の斜面の角度が85°となっており、く
さび状反射溝4の間隔ピッチは200μm、くさび状反
射溝の深さは最小50μm、最大160μmで、光源か
ら離れるにしたがって深くなっている。ここで、「深
さ」は底面22からくさび状反射溝先端までの導光板内
部方向への距離をさす。上記の導光板3は底面22にお
いて、くさび状反射溝が延びる方向に直交してくさび状
反射溝を分断する帯状の分断平坦部5と、くさび状反射
溝の間の溝間平坦部15とを備え、また底面22に近接
して底面反射板7を有する。さらに、上記導光板は、上
面である出光面21にプリズム状凹凸部6を有する。こ
のプリズム状凹凸部6は、凸部のプリズムの頂角βが1
00°であり、また、溝間ピッチ180μmである。
接、入射端面20に向かうか、または反射鏡2において
反射して導光板3の入射端面20に入射し、導光板の底
面22および出光面21において全反射を繰り返して伝
播する。その際、くさび状反射溝4の入射側の斜面24
にあたった光は、その斜面24によって上方に反射され
る。くさび状反射溝4は部分的に帯状の分断平坦部5に
よって分断されているため、分断平坦部5を通過する光
は、そのまま導光板内3を伝播し、光出射量の空間分布
を制御することができる。反射面により反射された光
は、全反射条件が崩れて、出光面21より出射される。
出光面ではプリズム状凹凸部6により、配光分布が狭め
られる。
thode Fluorescent Lamp)より導光板に入射した直後の
導光板内を伝播する光の角度分布のシミュレーション結
果例を示す図である。図3(a)は光の強度の角度分布
を、また図3(b)は角度の取り方の模式図である。冷
陰極管ランプ1の軸と導光板面とを含むCCFL平行面内の
各方向、および同軸に直交するCCFL垂直面内の各方向、
の両方向において、導光板内を導光板に沿って直進する
方向である0°を中心とした対称な分布になっている。C
CFL平行面内の角度およびCCFL平行面内の角度ともに、
原点0°は導光板内を導光板に沿って直進する方向であ
り、共通している。このような光が、くさび状反射溝に
よって反射される場合、くさび状反射溝は導光板の底面
22に配置されているため、くさび状反射溝によって反
射されるのは、図3(b)に示されるように、CCFL垂直
面内で角度が0°以下の光が大半となる。それ以外の光
は導光板の上面21で反射して、0°以下の角度となっ
た後にくさび状反射溝4に到達する。
溝4で反射されるのは、全反射条件を満たす入射角でく
さび状反射溝に入射する光だけで、それ以外の光の大半
はくさび状反射溝を透過し、導光板内を伝播し続ける。
くさび状反射溝の入射側の斜面の角度αが45°の場
合、導光板を構成する一般的な材料の屈折率は1.5程
度であるので、上記斜面に立てた垂線に対して約40°
以下の入射角度で入射する光は全反射しない。図4に示
すように、斜面角度αが45°の斜面に入射する、導光
板内を0°以下の角度で進む光のうち0°から−5°の
範囲の角度の光だけが反射され、導光板3からほぼ垂直
に出射されることになる。このため、くさび状反射溝4
によって導光板から取り出される光のCCFL垂直面内にお
ける角度分布は、視認方向にのみ高い強度を有する配光
特性になる。
凸部6によって、図5に示すように冷陰極蛍光ランプに
平行な方向から一定範囲内にあるものは、ほぼ出光面に
垂直方向になるように屈折されて集光される。一方、出
光面に対して垂直に近い角度のものは全反射により再び
導光板内へ反射されてリサイクルされる。この効果によ
って、冷陰極蛍光ランプに平行な面内における光の角度
分布も、出光面に垂直な方向に集光された、配光特性を
もつことになる。このように、導光板に配置された、プ
リズム状凹凸部6およびくさび状反射溝4の効果によ
り、他にプリズムシート等の光学素子を付加することな
く出光面に垂直な方向に偏った、視認するのに適正な配
光分布をもつ光を出射させることができる。
分布のシミュレーション結果を示す。図6(a)は光の
強度の角度分布を、また図6(b)は角度の取り方の模
式図である。冷陰極管ランプ1の軸を含み導光板に直交
するCCFL平行面内の方向、およびCCFL軸に直交するCCFL
垂直面内の方向、の両方向において、出光面に垂直な方
向である0°、すなわち視認方向において、ピーク強度
を示している。とくに、プリズム状凹凸部の効果とし
て、冷陰極管垂直面内の光は0°において鋭いピークを
示している。なお、CCFL平行面内の方向およびCCFL垂直
面内の方向、の両方向において、原点である0°は出光
面21に垂直な方向である。
すためには、導光板内における位置の変化にともなって
くさび状反射溝4の反射面24に光が入射する確率を変
化させなければならない。本実施例に基づくバックライ
トでは、図2(b)のようにくさび状反射溝4の深さとく
さび状反射溝4を分断する帯状の分断平坦部5の幅の両
方を変化させ、導光板内でくさび状反射溝4の反射面2
4に光が入射する確率を変化させることによって空間的
な均一化を図っている。どちらか一方だけを変えると、
くさび状反射溝4の深さを数μmという極端に浅いもの
としたり、くさび状反射溝4を極端にアスペクト比の高
い形状とする必要が生じる場合がある。この結果、くさ
び状溝の加工に高精度を要し、製造コストの上昇をもた
らす場合がある。
ズム状凹凸部6に導光板3の内側から光が入射する場合
の光の透過率の入射角度分布を示す。プリズム頂角βが
90°の場合の図7〜8より、プリズム状凹凸部6が延
びる方向に平行で、出光面に垂直な面内における入射角
については、ほぼ垂直入射する場合のみ最高透過率20
%程度で透過する。これに対して、プリズム頂角βが1
00°の場合の図9〜10においては、上記の面内の最
高透過率は60%を超えており、頂角βが大きいほど透
過率が上昇することが分かる。
は、このプリズム状凹凸部の面で反射され、さらに下部
反射板7などで向きが変わり、再び上面21の方向に向
かうので、最終的にはほとんどが出射されることにな
る。しかし、その際、くさび状反射溝4により得られた
良好な配光分布も失われてしまう。そこで、効率良く最
適な配光分布の光を得るには、プリズム状凹凸部6によ
り反射される光をなるべく少なくすることが必要とな
る。プリズム状凹凸部6の頂角βを狭くしていくと、上
記のように、プリズム状凹凸部に平行な方向の入射角に
ついて透過する範囲が狭くなり、100°未満となると
ほとんど透過する入射角の領域がなくなってしまう。そ
こで、上記頂角は100°以上としたうえで、くさび状
反射溝4により、透過可能な入射角の範囲に一致するほ
ぼ垂直な方向の光を上面に向かわせることが必要であ
る。このため、くさび状反射溝の斜面24の角度αは4
0〜50°程度の範囲とすることが適当である。
2における液晶表示装置用バックライトを図11〜12
に示す。図11は上記バックライトの斜視図であり、図
12(a)はくさび状反射溝の斜視図であり、また図1
2(b)はA部の拡大図である。本実施の形態では、くさ
び状反射溝4を分断する帯状の分断平坦部5について、
導光板3の光源1から最も遠い距離にある、分断平坦部
5の幅がもっとも狭い位置においても、幅を10μmと
している。また、くさび状反射溝4の間の溝間平坦部1
5の幅も、最も狭い箇所でも10μmとしている。さら
に、くさび状反射溝間の溝間平坦部は、くさび状反射溝
を分断する分断平坦部よりも底面22を基準に上方に深
い位置、すなわち上面21に近い位置としている。その
理由については、図13〜14を用いて、詳細に説明す
る。
同様であり、上記バックライトは、光源である冷陰極管
ランプ1と、反射鏡2と、導光板3と、裏面反射板7と
を備える。導光板3には、くさび状反射溝4と、くさび
状反射溝を分断する帯状平坦部5と、プリズム状凹凸部
6とが備えられる。実施の形態1と同様に、くさび状反
射溝およびプリズム状凹凸部によって適正な配光特性で
導光板から光が出射される作用が得られる。
反射溝をもつ導光板を大量生産する場合、金型を用い、
射出成形により生産されることが多い。成形用金型の製
作に際しては、図13〜14に示すように、NiP等の
材料をダイアモンドバイト31、32によって切削し、
くさび状反射溝4やプリズム状凹凸部6の金型を加工す
る方法を用いることができる。その際、例えばくさび状
反射溝の斜面について、ダイアモンドバイト31、32
の形状を適切にすることによって、正確な加工が容易と
なる。くさび状反射溝の間の溝間平坦部は、ダイアモン
ドバイトの先端にある程度の平坦部分をもたせ、バイト
の平坦部分幅以下のピッチで繰り返し切削することによ
り形成される。たとえば、くさび状反射溝の間の溝間平
坦部15の幅は空間的に均一な出射光強度分布を得るた
めに導光板内の位置に応じて大きく変化している。ダイ
アモンドバイトの平坦部分以下の幅の加工はできないた
め、バイトの平坦部は最も狭い部分の平坦部の幅よりも
小さくなければならない。しかしながら、一方で平坦部
の幅があまり小さくなると、バイトの平坦部分が正確に
製作できない等ダイアモンドバイトの製作が難しくな
り、その結果、金型の平坦部の加工の際に、光散乱の原
因となる細かな凹凸が残ってしまうなどの不都合が生じ
る。溝間平坦部15および帯状平坦部5の幅を最小でも
10μmとしておくことにより、ダイアモンドバイトの
製作が容易となり、その結果、低コストで金型加工を正
確に行うことが可能となる。
(以後「金型における」を省略)くさび状反射溝34、
そのくさび状反射溝34を分断する帯状平坦部35を加
工する際には、たとえば図13(b)に示すように45°
と85°の斜面を持ち、頂部に10μmの平坦部を有す
るバイト31で、入射端面に平行にくさび状反射溝34
と溝間平坦部45を切削する加工をスキャンしながら行
う。その後、帯状分断平坦部35を加工するバイト32
に変更し、加工方向もくさび状反射溝34が延びる方向
と直交する方向に変更して、図14のように分断平坦部
35を加工する。この時、くさび状反射溝34の加工と
分断平坦部35の加工では、ダイアモンドバイトも変更
し、かつ加工方向も変わるので、位置決めが難しくな
り、くさび状反射溝間の溝間平坦部45と帯状分断平坦
部35とが同一面にならず、段差が生じてしまう可能性
が大きい。わずかでも段差が生じると段差部からの光漏
れや光反射によって導光板の光出射特性に悪影響が表れ
る。
り深く加工した場合、したがって実際の導光板において
分断平坦部が浅い場合には、図15に示すように、導光
板の入射端面20に対して垂直な方向に延びる配置をと
る。一方、くさび状反射溝間の溝間平坦部15をより深
く加工した場合、したがって実際の導光板において溝間
平坦部が浅い場合には、図16に示すように、導光板の
入射端面20に対して平行な方向に延びる配置をとる。
導光板内においては、光はおおむね入射端面に対して垂
直に伝播することを考えると、金型加工において分断平
坦部5をより深く加工し、入射端面20に対して垂直な
方向に段差が延びる配置とする方が、段差の影響は少な
い。そのため、導光板の形状として、溝間平坦部15を
分断平坦部5よりも深い位置に配置する構造とすること
により、段差の悪影響を小さくでき、より精度の低い容
易な加工により、良好な特性を有する導光板の金型を加
工することができる。
晶表示装置用バックライトにおいては、図17〜18に
示すように、プリズム状凹凸部6は、隣接する稜線と谷
底線の底面からの厚さ方向の距離の差(「プリズム状凹
凸部の深さ」と記す)、および平面的に見た隣接する稜
線と谷底線との間隔ピッチ(「プリズム状凹凸部の間隔
ピッチ」)がランダムになっており、また、分断平坦部
5の配置における間隔をランダムとしている。その他の
基本的な構成は、実施の形態1(図1)と同様であり、
光源である冷陰極管ランプ1と、反射鏡2と、導光板3
と、裏面反射板7とを備える。導光板に設けられたくさ
び状反射溝4およびプリズム状凹凸部6によって適正な
配光特性で導光板から光が出射される作用は、実施の形
態1と同様に本実施の形態においても得ることができ
る。
大きさの画素が周期的に並んでいる。そのため、バック
ライトが、プリズム状凹凸部6やくさび状反射溝4にお
いて周期的な構造を持っていると、出射される光も周期
的な分布を持つことになり、両者の間にモアレ縞が発生
し、視認性が低下する。そこで、図17および18に示
すようにプリズム状凹凸部6の深さや間隔ピッチをラン
ダムにして、また、分断平坦部5の配置における間隔ピ
ッチをランダムとしたり、曲線状にすることにより、モ
アレ縞の発生を防ぎ、視認性の低下を防ぐことができ
る。
でのモアレ縞の発生を防ぐためには、帯状の分断平坦部
5を、図19に示すように、ランダムピッチの配置で、
かつ曲線状とすることによっても、周期性をなくし、モ
アレ縞の発生を防ぐことができる。さらに、図20に示
すように、くさび状反射溝4の配置間隔のランダム化、
溝間平坦部15の幅のランダム化および帯状分断平坦部
5の曲線化によってもモアレ縞を解消することができ
る。なお、分断平坦部の幅をランダム化することによっ
てもモアレ縞を解消することができる。
4における液晶表示装置用バックライトを図21に示
す。図21(a)は導光板3の正面図を、また図21(b)
はB部の拡大図を示す。本実施の形態では、連続する3
つのくさび状反射溝の入射側の斜面24の角度αを、図
21に示すように、たとえば43°、45°、48°と
して、連続する3つのくさび状反射溝を1周期として周
期的に変化させている。その他のバックライトの基本的
な構成は、実施の形態1と同様であり、したがって、実
施の形態1と同様に、くさび状反射溝、およびプリズム
状凹凸部によって適正な配光特性で導光板から光が出射
される作用を本実施の形態でも得ることができる。
射面の角度が45°付近の場合には、実施の形態1の図
6に示したように、CCFL垂直面内の方向について、狭い
角度分布を持っている。これが視認方向と一致する場合
には極めて明るい表示が得らるが、少しずれると、大幅
に輝度が下がってしまう。このため、液晶表示装置によ
っては、少し視認方向が変化しても良好な明るさが得ら
れるよう、広い角度分布を持つほうが望ましい場合があ
る。くさび状反射溝の入射側の斜面の角度が、図21の
ように、たとえば43°、45°、48°というように
連続する3つのくさび状反射溝を1周期として周期的に
変化していると、それぞれの出射光が重なり合って、広
い角度範囲にわたって一定以上の輝度を持つ出射光分布
を得ることができる。
を、図22のように、入射端面20の側に凹な円筒状の
面とすることによっても同様の効果を得ることができ
る。
晶表示装置用バックライトの斜視図を図23に示す。本
実施の形態に特徴的な事項は、裏面反射板7が導光板の
入射端面20に垂直な方向に延びるプリズム状の凹凸構
造をもつ反射面となっている点にある。上記バックライ
トは、その他の基本構成においては実施の形態1と同様
であり、導光板3と、くさび状光反射溝4と、くさび状
光反射溝を分断する帯状の分断平坦部5と、プリズム状
凹凸部6とを備える。したがって、実施の形態1と同様
に、くさび状反射溝4およびプリズム状凹凸部6によっ
て適正な配光特性で導光板から光が出射される作用を、
本実施の形態においても得ることができる。
される光のうち、CCFL軸に平行な一定角度範囲の一部の
光は、導光板の出光面21に設けられたプリズム状凹凸
部を構成する光学素子により導光板内に反射されてしま
う。この反射された光は、導光板下面22の裏面反射板
7で反射される際に、CCFL軸に平行な方向からプリズム
状凹凸部を透過できる方向へと向きを変えられ、再度出
光面に到達し出射する。一般的に、裏面反射板7には等
方的な散乱シートが用いられ、散乱によって光の進行方
向の角度を変えている。しかし、等方的な散乱シートを
用いると、CCFLに平行な方向だけでなく、くさび状反射
溝による反射の際に、CCFLに直交する平面内の方向の光
も、その方向を変えられてしまう。そのため、最終的な
出射光の配光特性が低下する。本実施の形態において
は、裏面反射板7として導光板の入射端面20に垂直な
方向に延びるプリズム状凹凸部をもつ反射板を用いるこ
とにより、CCFL軸に平行な方向の光だけ向きを変えて反
射させるので、配光特性の低下がない。このような、配
光特性の劣化防止は、上記のプリズム状凹凸部に代え
て、非等方的な反射板、回折格子、ホログラム等の他の
手段を用いても実現することができる。
晶表示装置用バックライトを図24に示す。本実施の形
態では、さらに導光板上面21に近接させて、入射端面
20に垂直な方向の光のみを散乱透過させる非等方性散
乱板8を配している。上記バックライトにおいて、その
他の基本的な構成は、実施の形態1と同様で、導光板3
と、裏面反射板7とを備える。導光板には、くさび状反
射溝4と、くさび状反射溝を分断する帯状分断平坦部5
と、プリズム状凹凸部6とが備えられる。したがって、
くさび状反射溝4およびプリズム状凹凸部6によって、
適正な配光特性で導光板から光が出射される作用は、実
施の形態1と同様に本実施の形態においても得ることが
できる。
斜面24の角度αが45°付近の場合には、実施の形態
1で示したように、CCFL垂直面内の方向について狭い角
度分布を持っている。これが視認方向と一致する場合に
は極めて明るい表示が得らるが、少しずれると、大幅に
輝度が下がってしまう。このため、液晶表示装置によっ
ては視認方向が変化しても良好な明るさが得られるよ
う、広い角度分布を持つほうが望ましいことがある。そ
こで、CCFL垂直面内の各方向のみを散乱透過させる非等
方性散乱板を導光板上面21に近接させて配置して、入
射端面20に沿う方向と平行な方向の配光分布に影響を
与えることなく、入射端面20に沿う方向と垂直な方向
の配光分布を広げることにより、広い範囲にわたって一
定以上の輝度を持つ出射光分布を得ることができる。
格子、ホログラム、レンティキュラーレンズ板等によっ
て置き換えることもできる。
晶表示装置用バックライトを図25に示す。本実施の形
態において、頂角90°、ピッチ180μmを有するプリ
ズム状凹凸構造の光学素子9が光源と入射端面との間に
配置される点に特徴がある。また、くさび状反射溝4
は、入射側の斜面が45°、出射側の斜面が85°の傾
きとなっており、ピッチは200μm、溝の深さは最小
50μm、最大160μmで、光源から離れるにしたが
って深くなっている。図25を参照して、上記バックラ
イトは、光源である冷陰極管ランプ1と、反射鏡2と、
導光板3と、裏面反射板7とを備える。
鏡に反射してプリズム状の溝を有する光学素子9に入射
する。この入射光はプリズム構造の集光効果により、CC
FL軸と導光板面とを含むCCFL平行面内の方向(図3(b)
と同じ方向の取り方。図6、8、10とは異なる。)に
一定範囲広がっても、入射端面に垂直な方向を中心とし
た狭い配光分布に変換される。導光板に入射した光は導
光板内を全反射によって伝播するが、その際、くさび状
反射溝4の入射側斜面24にあたった光は、その斜面に
よって出光面側に反射される。くさび状反射溝は部分的
に帯状の分断平坦部5によって分断され、その帯状の分
断平坦部を通過する光はそのまま導光板内を伝播するの
で、出光量の空間分布の均一性を制御することができ
る。上記の斜面24により反射された光は全反射条件が
崩れて、出光面21より出射する。
ける導光板は、光を取り出す際にくさび状反射溝4を用
い、全反射による鏡面反射によって正確に制御された方
向に光を反射している。従来の導光板においては、光の
取り出しに散乱ドットを用いていたので、光の配光分布
の調整は、散乱ドットによって光が導光板から取り出さ
れた後に行わなければならなかった。しかし、光を鏡面
反射によって取り出す場合、特に冷陰極管と平行な方向
については、導光板入射前に光の角度分布を整えておけ
ば、光を取り出す際には、反射によって向きが変わるだ
けなので、角度分布をそのまま保存して取り出すことが
できる。そこで、導光板入射前に、プリズム状光学素子
により配光分布を調整しておけば、小さな光学素子によ
り、適正な配光特性の光を容易に出射させることができ
る。
8における液晶表示装置用バックライトを図26に示
す。本実施の形態においては、導光板が一体成形されて
おらず、入射端面20に垂直な方向に沿って、分割され
た3aと3bとの2つが結合されて構成されている。他
の基本的な構成は、実施の形態1と同様であり、導光板
3a、3bと、くさび状反射溝4と、くさび状反射溝を
分断する帯状の分断平坦部5と、プリズム状凹凸部6と
を備える。
する導光板3を射出成形によって製作する場合、面積が
大きいと材料導入ゲートから広い範囲にわたって材料を
流動しなければならない。しかしながら、プリズム状凹
凸部の頂点部分のような細部にまで十分に材料が流れ込
まず、成形不良が発生しやすくなる。そこで、導光板を
分割して1度に射出成形する大きさを小さく分割するこ
とによって、容易に完全な導光板を成形することができ
る。導光板を分割する際には、分割点で両方のプリズム
状凹凸部を乱れなく接続するように、上面(出光面)2
1におけるプリズム状凹凸部においては谷部に、また底
面22におけるプリズム状凹凸部においては分断平面部
分に、それぞれ分割点がくるようにすることが望まし
い。
て説明を行ったが、上記に開示された本発明の実施の形
態は、あくまで例示であって、本発明の範囲はこれら発
明の実施の形態に限定されるものではない。本発明の範
囲は、特許請求の範囲の記載によって示され、さらに特
許請求の範囲の記載と均等の意味および範囲内でのすべ
ての変更を含むことが意図される。
部によって分断されたくさび状反射面による反射と、プ
リズム状凹凸部をもつ出光面による集光効果により、プ
リズムシート等を用いずに導光板のみで適正な配光分布
をもつ光を出射させる。また、導光板からの出射光の空
間分布を、くさび状反射溝の深さによって、またくさび
状反射溝と平坦部の幅との両方によって調整するので、
バックライトの部材を減らし、均一な空間分布、適正な
配光分布をもち、低コストなバックライトを実現できる
効果がある。上記の調整は具体的には、くさび状反射溝
の場合は、その深さの入射端面からの距離に伴う漸増、
また分割平坦部の場合は、その幅の入射端面からの距離
に伴う漸減によって行うので、簡便に上記の効果を得る
ことができる。
m以上とすることにより、溝加工用バイトに高い製作精
度が不要となり製作が容易になるので、均一な空間分
布、適正な配光分布をもち、低コストなバックライトを
実現できる効果がある。
射溝間に幅10μm以上の溝間平坦部を設けることによ
り溝加工用バイトに高い製作精度が不要となり製作が容
易になるので、均一な空間分布、適正な配光分布をも
ち、低コストなバックライトを実現できる効果がある。
平坦部よりも深い位置に配置するので、高精度の溝加工
の制御が不用となり製作が容易になる。このため、均一
な空間分布、適正な配光分布をもち、低コストなバック
ライトを実現できる効果がある。
入射側の斜面の角度を40°〜50°とすることによ
り、出光面におけるプリズム状凹凸部での反射が減り、
適正な配光分布をもつ光を高効率で出射させるので、低
コストで高効率かつ適正な配光分布をもつバックライト
を実現できる。
の頂角を100°以上とすることにより、出光面のプリ
ズム構造での反射が減り、適正な配光分布をもつ光を高
効率で出射させるので、高効率で、均一な空間分布、適
正な配光分布をもち、低コストなバックライトを実現で
きる効果がある。
の深さをランダムに変化させ、プリズム状凹凸部と液晶
パネル画素との間でのモアレ発生を防ぐので、適正な配
光分布をもち、視認性がよい、適正な配光分布をもつバ
ックライトを実現できる。
ランダムに変化させ、くさび状反射溝と液晶パネル画素
との間でのモアレ発生を防ぐので、低コストで視認性の
よい、適正な配光分布をもつ、低コストなバックライト
を実現できる効果がある。
状に形成し、くさび状反射溝と液晶パネル画素との間で
のモアレ発生を防ぐので、低コストで視認性のよい、適
正な配光分布をもつ、低コストなバックライトを実現で
きる効果がある。
入射側の斜面の角度を周期的に変化させ、入射端面と垂
直な方向の出射光の出射角度を広げ、出射光の配光分布
を平坦化するので、低コストで視認性のよい、適正な配
光分布をもつ、低コストなバックライトを実現できる効
果がある。
入射側の斜面を入射端面に沿った入射端面側に凹の円筒
状の面として、出射光の入射端面に垂直な方向の出射角
度を広げ、出射光の配光分布を平坦化するので、低コス
トで視認性のよい、適正な配光分布をもつ、低コストな
バックライトを実現できる効果がある。
射端面に沿う方向に平行な方向の光を散乱させる効果を
有する反射板を配し、出光面におけるプリズム構造によ
って反射された光の、入射端面に垂直な方向の角度を保
存したまま反射するので、適正な配光分布をもつ光を高
効率で出射させるので、高効率で、均一な空間分布、適
正な配光分布をもち、低コストなバックライトを実現で
きる効果がある。
入射端面に沿う方向と直交する平面内の方向の光を散乱
させる効果を持つ散乱板を配し、入射端面に沿う方向に
垂直な面内方向の出射光の配光分布を平坦化するので、
低コストで視認性のよい、適正な配光分布をもつ、低コ
ストなバックライトを実現できる効果がある。
て分断されたくさび状反射面と、光源と入射端面との間
に備えたプリズム状凹凸部を有する光学素子とにより、
適正な配光分布をもつ光を出射させるので、均一な空間
分布、適正な配光分布をもち、低コストなバックライト
を実現できる効果がある。
ているので、大面積の導光板を加工する必要がなくな
る。このため、小型の装置を用いて容易に導光板が製作
できるので、均一な空間分布、適正な配光分布をもち、
低コストなバックライトを実現できる効果がある。
を部分透視した斜視図である。
に設けられたくさび状溝と分断平坦部との分布を示す底
面図であり、(b)は入射端面に沿う方向から見たその正
面図である。
度分布のシミュレーション結果を示す図である。(a)は
CCFL垂直面内およびCCFL平行面内における入射光の角度
分布を示し、また、 (b)はCCFL垂直面内における角度
の取り方を示す図である。
を示す図である。
用を示す図である。
の配光特性を示す図である。(a)はCCFL平行面と CCFL
垂直面との方向および両面に共通な0°方向を示す。
(b)はCCFL平行面と CCFL垂直面とにおける出光面を出
射する光の角度分布を示す。
ム状凹凸部(頂角90°)の光透過率の角度分布表示の
図である。
°)および溝垂直方向(溝平行角度=0°)の透過率の
角度分布を示す図である。
ム状凹凸部(頂角100°)の光透過率の角度分布表示
の図である。
°)および溝垂直方向(溝平行角度=0°)の透過率の
角度分布を示す図である。
を示す模式図である。
坦部および溝間平坦部を示す。(b)は(a)における
帯状平坦部と溝間平坦部の深さ関係を示す詳細図であ
る。
の加工方法を示す図である。(b)はくさび状反射溝の加
工に用いるバイトの正面図である。
の加工方法を示す図である。(b)は分断平坦部を加工す
る分断平坦部の加工に用いるバイトの正面図である。
光板底面の深さ方向の構造を示す図である。
光板底面の深さ方向の構造を示す図である。
ダムな深さのプリズム状凹凸部の断面図である。
面図である。
の底面図である。
反射溝の底面図である。
の構成を示す模式的断面図である。(b)は(a)におけ
る連続する3つのくさび状反射溝を示す拡大断面図であ
る。
構成を示す模式的断面図である。
を示す斜視図である。
を示す斜視図である。
を示す部分透視した斜視図である。
を示す部分透視した斜視図である。
面図である。
斜視図である。
射溝、5 帯状分断平坦部、6 プリズム状凹凸部、7
反射シート、8 非等方散乱シート、9 プリズム状
光学素子、10 散乱ドット、11 プリズムシート、
12 散乱シート、15 溝間平坦部、20 入射端
面、21 出光面(上面)、22 底面、24 くさび
状反射溝の入射側斜面、31,32 バイト、34 く
さび状反射面の金型部分、35 分断平坦部の金型部
分、45 溝間平坦部の金型部分。
Claims (18)
- 【請求項1】 液晶パネルの表示のための光照射に用い
られる光を供給する棒状の光源と、 前記棒状光源に平行に沿う側方の入射端面、前記液晶パ
ネルに対向して平行に配置される出光面、およびこの出
光面に平行に対面する底面、を有する平板状の導光板
と、を備え、 前記導光板の底面には、この底面から導光板内部方向へ
の深さが前記入射端面からの距離によって変化する、前
記入射端面に沿う方向に延びるくさび状反射溝と、前記
くさび状反射溝が形成されないように、そのくさび状反
射溝が延びる方向と交差する方向に延びて当該くさび状
反射溝を分断する帯状の分断平坦部と、が設けられ、 前記導光板の前記出光面には、前記入射端面に直交する
方向にその複数本の平行な稜線が延びるプリズム状凹凸
部が設けられた、液晶表示装置用バックライト。 - 【請求項2】 前記帯状の分断平坦部の幅が、前記入射
端面からの距離によって変化する、請求項1に記載の液
晶表示装置用バックライト。 - 【請求項3】 前記くさび状反射溝の深さが、前記入射
端面からの距離にしたがって漸増する、請求項1または
2に記載の液晶表示装置用バックライト。 - 【請求項4】 前記帯状の分断平坦部の幅が、前記入射
端面からの距離にしたがって漸減する、請求項3に記載
の液晶表示装置用バックライト。 - 【請求項5】 前記帯状の分断平坦部の幅が、10μm
以上である、請求項1〜4のいずれかに記載の液晶表示
装置用バックライト。 - 【請求項6】 隣り合う前記くさび状反射溝の間に、1
0μm以上の幅の溝間平坦部を設けた、請求項1〜5の
いずれかに記載の液晶表示装置用バックライト。 - 【請求項7】 前記溝間平坦部は、前記分断平坦部より
も、前記底面から導光板内部方向への深さが深い位置に
ある、請求項1〜6のいずれかに記載の液晶表示装置用
バックライト。 - 【請求項8】 前記くさび状反射溝の、前記入射端面側
の斜面の前記底面からの角度αが、40°〜50°であ
る、請求項1〜7のいずれかに記載の液晶表示装置用バ
ックライト。 - 【請求項9】 前記導光板の出光面に設けられた前記プ
リズム状凹凸部において、凸部の頂角βが、100°以
上である、請求項1〜8のいずれかに記載の液晶表示装
置用バックライト。 - 【請求項10】 前記プリズム状凹凸部において、その
凹凸の隣接する稜線および谷底線の前記底面から出光面
に向かう方向の距離の差が、ランダムである、請求項1
〜9のいずれかに記載の液晶表示装置用バックライト。 - 【請求項11】 前記分断平坦部の幅が、前記入射端面
からの距離に応じて、さらにランダムに変化している、
請求項1〜10のいずれかに記載の液晶表示装置用バッ
クライト。 - 【請求項12】 前記帯状分断平坦部が、曲線状に配置
されている、請求項1〜11のいずれかに記載の液晶表
示装置用バックライト。 - 【請求項13】 前記くさび状反射溝の前記入射端面側
の斜面の角度αを周期的に変化させた、請求項1〜12
のいずれかに記載の液晶表示装置用バックライト。 - 【請求項14】 前記くさび状反射溝の前記入射端面側
の斜面を、前記入射端面側に凹な、前記入射端面に沿う
方向に延びる円筒状面とした、請求項1〜13のいずれ
かに記載の液晶表示装置用バックライト。 - 【請求項15】 前記導光板の底面に近接させて、前記
入射端面に沿う方向に進む光の成分を散乱させる反射板
をさらに備える、請求項1〜14のいずれかに記載の液
晶表示装置用バックライト。 - 【請求項16】 前記導光板の出光面に近接させて、前
記入射端面に沿う方向と直交する平面内の方向に進む光
の成分を散乱させる散乱板をさらに備える、請求項1〜
15のいずれかに記載の液晶表示装置用バックライト。 - 【請求項17】 前記光源と前記入射端面との間に、凸
部を入射端面側に配置したプリズム状凹凸構造の光学素
子をさらに備える、請求項1〜16のいずれかに記載の
液晶表示装置用バックライト。 - 【請求項18】 前記導光板が、この導光板内を光が伝
播する方向である前記入射端面に垂直な方向に沿って分
割されており、これら分割された部分が結合されてい
る、請求項1〜17のいずれかに記載の液晶表示装置用
バックライト。
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