JP4838986B2 - 輝度プロフィールの生成装置 - Google Patents

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Description

本発明は、液晶ディスプレイ用バックライト及び照明などの用途における所定の輝度プロフィールを生成するための技術に関する。
液晶ディスプレイ(LCD)は、一般的に、携帯電話、携帯情報端末、及びラップトップコンピュータなどのバッテリ駆動の装置に用いられ、嵩張るブラウン管に代るデスクトップ及びテレビ受信機の用途として普及しつつある。本発明の1つの実施形態は、赤色、緑色、及び青色成分を含むことがあるバックライトを必要とする透過型カラーLCDに対応する。
図1は、先行技術の透過型カラーLCDの微小部分の断面図である。透過型カラーLCDの他のタイプの構造体が存在する。LCD10は、LCD上部層にバックライトを提供する白色光源を含む。通常の白色光源は蛍光灯である。別の白色光源は、赤色、緑色、及び青色の発光ダイオード(LED)の組み合わせであり、その合成光が白色光を形成する。他の白色光源が公知である。白色光源は、ディスプレイの背面に均質な光を提供する必要がある。こうした均質な白色光を提供するためのよく知られた技術が図2に示される。透明プラスチックシート2の1つ又はそれ以上の端部に光源1を光学的に結合するというように、白色光源1が光ガイドに光学的に結合される。シートは、典型的には、光がシートの上面から放出されるようにシートの上面のほぼ法線方向に光を曲げる変形部3を有する。こうした変形部の例は、底面におけるリッジ、プラスチックシートに埋め込まれた反射粒子、又はシートの底面の粗面を含む。変形部によって、準一様な光平面が光ガイドの前面から放出されることになる。輝度及び一様性を改善するために、光ガイドの背面の後ろに反射体を配置してもよい。
輝度増強フィルム13を、光源12の上部に配置することができる。偏光フィルタ14は白色光を直線偏光にする。図1に示される実施形態において、偏光フィルタ14は、透明導体を有するガラス基板に形成される。偏光フィルタ14の上は液晶層16であり、液晶層16の上は透明導体を有するガラス基板18である。ガラス基板の選択された導体は、電極19及び20に接続されたディスプレイ制御信号によって、励起される。液晶層16のピクセル領域を横切る電界が存在しないときには、そのピクセル領域を通過する光は、入ってくる偏光に対して直角に回転された偏光軸を有するものとなる。液晶層16のピクセル領域を横切る電界は、液晶を整列させ、光の方向性に影響を及ぼさない。導体を選択的に励起することによって、液晶層16を横切る局所的な電界が制御される。常時開(白色)シャッターと常時閉(黒色)シャッターとの両方が、異なるディスプレイにおいて用いられる。受動導体アレイの代わりに、ピクセルの各々に1つのトランジスタを有する透過型薄膜トランジスタ(TFT)アレイを用いることができる。TFTアレイは、極めてよく知られている。
ガラス基板18からの光出力は、次に、RGBピクセルフィルタ22によってフィルタ処理される。RGBピクセルフィルタ22は、赤色フィルタ層、緑色フィルタ層、及び青色フィルタ層から構成することができる。層は、薄膜として蒸着することができる。例として、赤色フィルタは、ディスプレイの赤色ピクセル領域と一致する赤色光フィルタ領域のアレイを含む。赤色フィルタの残りの部分は、他の光を通すように透明にされる。したがって、RGBピクセルフィルタ22は、ディスプレイのR、G及びBピクセルの各々のためのフィルタを提供する。
偏光フィルタ24は、偏光フィルタ14からの光出力に対して直角に偏光された光のみを通す。したがって、偏光フィルタ24は、液晶層16において励起されていないピクセル領域によって偏光された光のみを通し、液晶層16の励起された部分を通過する全ての光を吸収する。液晶層16を横切る電界の大きさによって、個々のR、G、B成分の輝度が制御されて色のいずれかが作り出される。この手法においては、種々の導体を選択的に励起することによって、いずれかの色の像が見る人に提示される。
LCDにおける所望の輝度プロフィールは、プラスチック光ガイド2によって達成される。図2の光ガイド2のようなプラスチック光ガイドは、LCD10に相当の重量を加える。さらに、光源1が赤色、緑色、青色LEDである場合に、光ガイド2は、混合された光が白色になるように、個々のLEDからの光を十分に混合するだけの十分な厚みがなければならない。こうした厚みのある光ガイドはLCD10を嵩張らせる。さらに、プラスチック光ガイドを用いる装置は、プラスチック内部における及びプラスチックと周囲の材料との境界面における損失のために、多くのLEDを必要とする。
本発明の実施形態によれば、混合室は、第1面と、第1面と対向する第2面を含む。少なくとも2つの発光ダイオードが第1面に沿って配置される。第1面の少なくとも一部は反射性であり、第2面は、反射域及び複数の開口部を含む。ある実施形態においては、少なくとも1つの側面によって、第1面と第2面とが離間される。発光ダイオードから放出される光は、第2面の開口部からそれが放出されるまで、混合室の第1面、第2面の反射域、及び側面に反射される。第2面の反射域及び開口部が配置され、所定の輝度プロフィールを達成することができる。
本発明の別の実施形態によれば、構造体は、発光ダイオードと、該発光ダイオードに重なるレンズと、そのレンズに重なる方向変換光学系を含む。方向変換光学系は、例えば、鏡面又は拡散反射体、バルク状又はフィルム状拡散体、及び透明材料を含むことができる。方向変換光学系は、円盤、ストリップ、又は他のいずれの形状にしてもよい。方向変換光学系の材質、形状、及び配置が選択され、所定の輝度プロフィールを達成することができる。
本発明の実施形態は、大きなプラスチック光ガイドを用いることなく、広領域に所定の輝度パターンを提供することができる。本発明の実施形態の用途は、照明及びバックライトを含む。
図3は、所定の輝度プロフィールを提供するための装置の第1実施形態を示す。本発明の第1実施形態によれば、図3は、バックライトの中空混合室の断面図を示す。図4は、図3に示された混合室の一部分の平面図を示す。図4に示されるように、2列のLEDが、中空混合室に配置される。LED36は、LED36のレンズが混合室37の底面37Bから突き出るように、回路基板35上に取り付けることができる。LED36は、LED36から放出された光が混合されたときに白色光になるように選択された、例えば、赤色、緑色、及び青色のLEDとすることができる。LED数は、混合室37の面積によって決まることになる。一般に、所与の輝度のためには、面積が大きければ大きいほど、より多くのLEDを必要とする。混合室37は中空で、空気で充填されたものとすることができる。空気の代わりに他の材料、例えば他の気体が混合室37を充填してもよい。混合室37を充填する材料は、軽量であり、光非吸収性であり、かつ1.0に近い屈折率を有するものが選択される。
高反射率材料が、混合室37の側面37S、底面37B、及び上面の一部を覆う。ある実施形態において、混合室37の上面及び底面は、混合室37の側面を覆う材料に比べ、反射率のより高い材料で覆われる。ある実施形態において、混合室37の側面は、高反射率材料では覆われない。高反射率材料34の反射率は、混合室37の設計によって決まることになる。ある実施形態において、高反射率材料34は、少なくとも90%の反射率を有し、より好ましくは、98%以上の反射率を有する。適当な高反射率材料の例は、3M社から入手可能な増強鏡面反射体(ESR)フィルム、Chippenham Drive、Kingston、Milton Keynes MK100AN、United Kingdom所在のALANOD社から入手可能なMIROフィルム、PO Box70、Shaker Street、North Sutton、NH03260所在のLabsphere社から入手可能なスペクトルフレクトの反射率コーティング、Philips社から入手可能な、含ハロゲン燐酸塩、ピロ燐酸塩カルシウム、ピロ燐酸塩ストロンチウム、及び二酸化チタンのような高反射粒子を含有するNBCコーティングを含む。
混合室37の上面は、例えば高反射率材料34の開口部の透過域と、例えば高反射率材料34の反射域を有する。高反射率材料34の開口部の位置、大きさ及び形状は、所望の輝度プロフィール、LED36の種類及び配置、並びに混合室37の形状に基づいて、選択される。
所定の輝度プロフィールを提供するために、一般には、反射面に対する透過域の比率が大きければ大きいほど、より明るい分布域を与え、反射面の透過域の比率が小さければ小さいほど、より暗い分布域を与える。例えば、テレビ受像器用バックライトに適する輝度プロフィールは、バックライトの中央部で最大輝度を有し、その側部で最小輝度を有する放物線でよい。最小輝度は、最大輝度の50%とすることができる。こうした装置においては、中央部で光をより多く放出するように、バックライトの縁部付近よりもバックライトの中央部付近に、透過域(すなわち、混合室の上面における高反射率材料によって占有されない区域)がより多く存在することになる。別の例において、LCDコンピュータモニタに適する輝度プロフィールは、バックライトの中央部での最大輝度の75−85%をバックライトの縁部での最小輝度とすることで、テレビ受像器の輝度プロフィールに比べより平坦なものとすることができる。こうした装置は、上述のテレビ受像器の例のように、縁部に比べ中央部で透過域をより多く有するが、より平坦な輝度プロフィールを有するために、テレビ受像器の例に比べ縁部での透過域をより多く有する。
所望の輝度プロフィールに加えて、LED36の種類及び配置は、高反射率材料34における開口部の位置、大きさ、及び形状に影響を及ぼすことになる。一般に、LED36の真上の領域は、LCD36の上面から放出される光の全てを反射して混合用の混合室内に戻すために、反射性である。ある実施形態において、LED36は、LEDによって放出される光のほとんどが混合室37の上面及び底面と平行に向けられるように選択され、そのことにより、光は、混合室37から放出される前に混合される。図5及び図6は適切なLED36の例を示す。LEDチップ44の上部のレンズは、上部区域に放出される光が表面40上で内部全反射され、そのことにより、光が底面45に入射し、屈折して装置から出て行くように、設計される。区域41に放出された光もまた、屈折して装置から出て行く。レンズは、図6に示す区域46に光を放出するように設計される。レンズは、フレーム43に取り付けられる。リード線42は、LEDチップ44に電気的に接続されており、例えば図3に示される回路基板35にLED36を電気的かつ物理的に接続させるのに用いられる。適切な側面放出型LEDの他の例は、2001年5月4日に出願された米国特許出願番号09/849,042の「側面放出型LED」と、2001年5月4日に出願された米国特許出願番号09/849,084の「屈折及び反射性面を備えたレンズ」と、2002年6月24日に出願された米国特許出願番号10/179,600の「側面放出型LED及びレンズ」に、より詳細に記述されており、これらの出願の各々は、引用によりここに組み入れられる。側面放出型LEDは、光が混合室37を脱出する前に必要な反射回数を減らすのに用いることができる。所与の効率のためには、必要とされる反射回数が少なければ少ないほど、必要な高反射率の反射材料34が少なくなる。他の実施形態において、放出された光が反射され、混合室内に戻され混合されるように、LEDの真上に反射材料が設けられる場合であれば、側面よりも上面からの光の大部分を放出するLEDを用いることができる。
混合室37の形状もまた、混合室37の上面にある反射材料34の開口部の位置、大きさ、及び形状に影響を及ぼすことがある。混合室37の上面にある反射面に対する透過域の比率は、必要とされる光の拡散量と必要とされる色の混合量との関数である。必要とされる拡散量及び色の混合量が増加するのにともない、比率は、通常、減少することになる。例えば、所与の輝度プロフィールについていえば、混合室の面積が大きければ大きいほど、拡がりを大きくする必要があるので、LED光源36の数に対して大きな面積をもつ混合室37は、LED光源36の数に対してより小さな面積をもつ混合室に比べ、反射面の透過域の比率をより小さくする必要がある。さらに、所与の輝度プロフィールについていえば、薄い混合室37は、より厚さのある混合室に比べ、より小さな比率を必要とすることになる。ある実施形態において、所望の輝度プロフィールを達成するか又は輝度プロフィールをさらに最適化するために、混合室37の形状を選択することができる。例えば、所望の輝度プロフィールに比べより暗い領域を備える装置において、暗い領域における混合室37の底面37Bと上面との間の距離を短くすることは、混合室37の上面にある開口部の大きさ、形状、及び位置を変更することなく、その暗い領域に、より高い輝度を提供することを可能にする。
混合室37の高反射率材料の上面にある開口部のパターンの例が、図4に示される。高反射率材料34のストリップが、2列のLED36と平行に整列されてスリットを形成する。ある実施形態において、LED36は、リング状、モジュール状、ランダム状、又は図4で示される列状以外の構造に、配置することができる。ある実施形態においては、より多い又はより少ない列のLED36が用いられる。ある実施形態において、高反射率材料34の開口部は、穴又は図4に示されるスリット以外の形状である。図4に示される実施形態において、LED36と同幅のストリップがLED36の真上に位置する。反射材料内に形成されたスリットは、全てが同じ大きさである必要はない。
高反射率材料34は、鏡面反射体又は拡散反射体とすることができる。拡散面は、反射光の指向性を除去し、光をランダム指向させる。このようにして、拡散面は、光が混合室37の周辺部に広がるように、光をより多く反射させることになるが、また混合室37から放出される光の色の一様性を改善することもできる。
LED36から放出される光は、混合室37の上面にある高反射率材料の開口部の1つを通過して直接放出されるか、又は光が高反射率材料34の開口部の1つから放出されるまで、混合室37の1つ又はそれ以上の反射面で反射する。高反射率材料34の開口部の各々は、したがって光源となる。その光が混合室37内において反射されるとき、異なる色のLED36から放出される光は、混合室37内において混合及び拡散し、その結果、上面34にある開口部から放出される光は、色混合され、所定の輝度になる。光は開口部から放出され、例えばPMMA、ポリカーボネート、ポリスチレン又はガラスシート製の拡散体33内部へ放出される。拡散体33は、光をLDC層30へ拡散する。
ある実施形態において、拡散体33は、高反射率材料34を支持する。例えば、高反射率材料34は、拡散体33上に取り付けられるか、拡散体33上にスパッタ形成されるか、拡散体33上にスクリーン印刷されるか、拡散体33上に熱蒸着されるか又は拡散体33上に積層されるテープとすることができる。高反射率材料34は、拡散体33の上面か又は底面のいずれかに取り付けることができる。ある実施形態において、高反射率材料34は、拡散体33に隣接する透明材料によって支持される。例えば、高反射率材料34及び拡散体33は、透明アクリルシートの両面に取り付けることができる。あるいは、高反射率材料34は透明シート上に配置され、次に拡散体33を高反射率材料34上に積層することができ、そのことにより、混合室37から出て行く光は、高反射率材料34よりも前に透明シート上に入射する。ある実施形態において、高反射率材料34が別の材料によっては、支持されない。例えば、高反射率材料34は、それに形成された開口部を備えた反射性金属シートにすることができる。
ある実施形態において、高反射率材料34は、両面において高反射性である。拡散体33は、ホログラフィック、バルク状又はフィルム状拡散体でよく、選択されるのは、薄厚であり、高性能の透過型であり、LCD層30の前方向へ光を拡散するものである。高反射率材料34として拡散反射材料を用いる実施形態においては、拡散体33を省くことができる。拡散体33から放出された光は、混合室32においてさらに混合され、次に、第2拡散体31に入射する。混合室32は、輝度プロフィールから高反射率材料34の個々の開口部の外観を除去し、拡散体31に一様な光を提供する。拡散体31の上に、例えば図1の層14、16、18、22及び24の残余のLCD層の前に、3M社から入手可能なBEF及びDBEFなどの1つ又はそれ以上の輝度増強フィルムを組み込むことができる。
ある実施形態において、高反射率層34の開口部の大きさは、光の色及び輝度の一様性にとって十分な混合を提供するために、LCD層30と拡散体33との間の間隙に比べ何倍も小さくしなければならない。かくして、ディスプレイのための許容し得る最大厚みが知られているならば、混合のために求められるLCD層30と拡散体33との間の許容距離すなわち最大開口部幅は、それ故にモデル化又は計算化できる。ある実施形態において、混合室37及びLCD30に隣接する拡散体の上層間の間隙は、高反射率材料34の開口部間のピッチの2倍よりも大きい。図3及び図4に示される実施形態の1つの例において、(図3に示されるような)材料34の開口部のストリップは5mm幅であり、混合室37及び拡散体31の底面間の距離は25mmであり、拡散体31及び拡散体33の距離は20mmである。
図3及び図4は、液晶ディスプレイ用のバックライトとして用いられる中空混合室を示す。こうした実施例は、通常、赤色、緑色、及び青色LEDを用いることになる。ある実施形態において、中空混合室は、例えば部屋における天井灯のような照明に用いられる。図3及び図4の装置が照明に用いられるときは、LCD層30は含まれない。照明用光源は、可視スペクトルにおける波長をできるだけ多く含むことによって、混合された光が擬似太陽光に近づくように選択される。一般には、RGBディスプレイに用いられる赤色、青色及び緑色の波長に比べより多くの波長が用いられることになる。ある実施形態において、照明に用いられる装置は、以下の波長のLED、すなわち、約420から約445nmまでの間の光を放出する装置、約445から約470nmまでの間の光を放出する装置、約470から約490nmまでの間の光を放出する装置、約490から約560nmまでの間の光を放出する装置、約560から約630nmまでの間の光を放出する装置、約630から約645nmまでの間の光を放出する装置、及び、蛍光変換型発光ダイオードの1つ又はそれ以上を含むことができる。蛍光変換型LEDは、一般にピーク幅の狭い光を放出する非変換型LEDとは異なり、多くの場合、ピーク幅の広い光を放出し、それ故に、非変換型LEDに比べより多くの波長の光を供給するので、蛍光変換型LEDが用いられてもよい。
図3及び図4に示されるような混合室を用いることは、幾つかの利点を提供する。混合室が中空であるので、図2で示されるように、プラスチックシートで形成される光ガイドに比べ大幅に軽い。LEDから放出される光の多くは、混合室から放出される前すなわち混合室の上面にある反射材料の開口部から放出される前に、混合室の底面、側面、及び/又は上面で反射される。光は、他の光と混合することなく、混合室37から脱出することができない。さらに、混合室内における改良型混合は、混合のための付加的構造の必要性を除去することができ、中空混合室を組み込んだディスプレイの厚みを減らすことができる。さらに、図2のプラスチック光ガイドを除去することは、プラスチックと隣接する面との境界面に関連する損失を除去し、プラスチック内への吸収を除去することである。
LCD用バックライトの例を用いて混合室37が説明されているが、他の適用が可能であり、それは、本発明の特許請求の範囲に含まれる。例えば、ある実施形態において、混合室37の上面以外の他の面、例えば混合室37の底面は、高反射率材料34の開口部をもつことができ、その結果、混合室37の1つの面以上の面から光が取り出されることになる。さらに、混合室37が浅い矩形である必要はない。
本発明の別の実施形態において、図5及び図6に示される光源などの光源によって放出される輝度プロフィールは、光源の上部に置かれた方向変換光学系によって変えることができる。こうした光源は、LCD用のバックライトとして用いることができる。例えば、方向変換型光源は、中空混合室37の上面に配置された高反射率材料34なしで、図3で示される装置において用いることができる。
図7、図8、及び図9は、方向変換体光学系の3つの例を示す。図7において、反射材料52がLED36に隣接して置かれる。反射材料52は、上述のAlanod社から入手可能なMIRO2のような少なくとも95%の反射性のものでよい。反射材料は、反射材料52の上部に設けられる、例えばPMMA又は他の機械的に安定した透明材料のいずれかの透明材料51によって、LEDに接着するか又は取り付けることができる。透明材料51は、一部、反射方向変換体として機能する。任意の拡散体材料50を、透明材料51の上部に設けることができる。拡散体50は、1つの面で拡散するフィルム状拡散体か又はバルク状拡散体を通して拡散するバルク状拡散体でもよい。反射材料52は、拡散体50上に影を作る。その影は、少なくとも部分的に拡散体50によって除去することができる。図8において、Toray社から入手可能なE60Lのような鏡面又は拡散反射体ホイールが、LED36の上部に設けられる。図9において、P.O.Box479 Baldwin、NY11510所在のAstra Pruducts社から入手可能なClarex DR75Cのようなバルク状又はフィルム状拡散体56が、LED36の上部に提供される。
上述の反射体材料、透明材料、及び拡散体材料は、円盤又はストリップの材料でもよい。ある実施形態において、LEDは1列に並べられ、方向変換光学系は、例えば方向変換光学系を拡散体に取り付けるか又は方向変換光学系をLED列に直接取り付けることによって、そのLED列の上部に配置されるストリップの材料である。列以外の他のLED配列が可能である。ある実施形態において、個々の方向変換光学系は、個々のLEDの上部に配置されるか又は個々のLEDに取り付けられる。例えば、方向変換光学系の円盤材料を、個々のLEDに取り付けることができる。円盤及びストリップ以外の他の形状を、所望の輝度プロフィールを得るために用いることができる。
図10、図11A及び図11B、図12Aから図12C、並びに図13は、図6、図7、図8、及び図9に示される装置の輝度プロフィールである。
図10は、図5に示されるような、方向変換体なしのランプの輝度プロフィールを示す。図11Aは、図7に示された直径6mmの反射性円盤52、アクリルストリップ51、及びランプの上部に形成されたストリップの拡散体を備えた装置の輝度プロフィールを示す。方向変換体52、51及び50の存在は、輝度プロフィールを相当に広げ、光の多くを図10に示されたボックス縁部に向って拡大する。図11Bは、直径6mmの反射性円盤52が直径10mmの反射性円盤で置換されたこと以外は図11Aと同じ装置の輝度プロフィールを示す。円盤の直径を6mmから10mmに増大することは、図11Aに示されたピーク幅を広げる。
図12Aは、幅10mmの拡散反射体ホイールのストリップを備えた図8に示される装置の輝度プロフィールを示す。図12Aと図11Aとの比較から明らかなように、図8の装置は、図7の装置に比べより平坦な輝度プロフィールを提供する。幅10mmのストリップホイールが幅14mmのストリップホイールに置換された場合には、図12Bに示されるように、輝度プロフィールのピークは減少し、さらに平坦になり、より広がるようになる。幅25mmのストリップホイールを備えた図8の装置は、図12Cに示されるように、輝度プロフィールがさらに減ぜられ、平坦化され、かつ拡がったピークを有する。
図13は、幅10mmのバルク状拡散体を備えた図9に示す装置の輝度プロフィールを示す。図10から図13までに示されるように、側面放出型LEDの輝度プロフィールは、光源が置かれる装置に手を加えることなく、方向変換光学系の適切な選択によって、調整することができる。
方向変換光学系の使用は、いくつかの利点を提供する。方向変換光学系を備えた光源は、中空混合室内において用いることができるので、重量があり且つ嵩張るプラスチック光ガイドが除去される。方向変換光学系は、光の効率的な混合を提供し、かくして、方向変換光学系を備える装置は、薄型のディスプレイにおいて、一様な色と輝度を提供することが可能になる。方向変換光学系が効率的混合を提供するため、赤色、緑色、及び青色光源が、直視型バックライトとして用いることが可能になる。
本発明を詳細に説明してきたが、当業者であれば、本発明の開示に基づき、ここで説明された本発明の特許請求の範囲の精神から逸脱することなく、本発明に修正をなし得ることが理解されよう。したがって、本発明の特許請求の範囲は、図示され説明された特定の実施形態に限定されることは、意図されていない。
先行技術の白色光源を用いる透過型カラーLCDの断面図である。 先行技術の白色光源に光学的に結合された光ガイドである。 本発明の1つの実施形態による中空混合室を含むLCDの一部の断面図である。 図3に示された混合室の一部の平面図である。 図3のLCDで用いられる光源の例を示す。 図5の光源から放出される光の分布を示す。 方向変換型光源の実施形態を示す。 方向変換型光源の実施形態を示す。 方向変換型光源の実施形態を示す。 非方向変換型光源によって表された輝度プロフィールを示す。 図7に示された方向変換型光源によって表された輝度プロフィールを示す。 図7に示された方向変換型光源によって表された輝度プロフィールを示す。 図8に示された方向変換型光源によって表された輝度プロフィールを示す。 図8に示された方向変換型光源によって表された輝度プロフィールを示す。 図8に示された方向変換型光源によって表された輝度プロフィールを示す。 図9に示された方向変換型光源によって表された輝度プロフィールを示す。
符号の説明
30:LCD層
31:拡散体
32:混合室
33:拡散体
34:高反射率材料
35:回路基板
36:LED
37:混合室
37B:底面
37S:側面
42:リード線
43:フレーム
44:LEDチップ
50:拡散体
51:透明材料
52:反射材料
54:鏡面又は拡散反射体ホイール
56:バルク状又はフィルム状拡散体

Claims (20)

  1. 少なくとも一部が反射性である第1面と、反射域及び該反射域内の複数の開口部を含む前記第1面とは反対側の第2面とを含む混合室と、
    前記第1面に沿って配置された複数の発光ダイオードと、
    前記各発光ダイオードの上に配置され側面放出型レンズと、
    前記各側面放出型レンズの上に配置された方向変換光学系と、を有することを特徴とする構造体。
  2. 前記第1面と前記第2面とを離間させる1つ又はそれ以上の側面をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の構造体。
  3. 少なくとも1つ又はそれ以上の前記側面のうちの1つの少なくとも一部が反射性であることを特徴とする請求項2に記載の構造体。
  4. 前記第1面の前記反射性部分が、前記複数の発光ダイオードから放出される光の少なくとも90%を反射することを特徴とする請求項1に記載の構造体。
  5. 前記第1面の前記反射性部分が、前記複数の発光ダイオードから放出される光の少なくとも98%を反射することを特徴とする請求項1に記載の構造体。
  6. 前記第2面の前記反射域が、前記複数の発光ダイオードから放出される光の少なくとも90%を反射することを特徴とする請求項1に記載の構造体。
  7. 前記第2面の前記反射域が、前記複数の発光ダイオードから放出される光の少なくとも98%を反射することを特徴とする請求項1に記載の構造体。
  8. 前記複数の発光ダイオードが一列に配置され、前記開口部が前記発光ダイオード列と平行なスリットを含むことを特徴とする請求項1に記載の構造体。
  9. 前記複数の発光ダイオードの真上にある前記第2面の領域が、前記反射域の一部であることを特徴とする請求項8に記載の構造体。
  10. 前記混合室が空気で充填されていることを特徴とする請求項1に記載の構造体。
  11. 前記第2面に重なる第1拡散体をさらに含む請求項1に記載の構造体。
  12. 前記第1拡散体に重なる第2混合室、及び
    該第2混合室に重なる第2拡散体、
    をさらに含む請求項11に記載の構造体。
  13. 前記第1拡散体に重なる液晶層をさらに含む請求項11に記載の構造体。
  14. 前記複数の発光ダイオードが、赤色、青色、及び緑色の発光ダイオードを含むことを特徴とする請求項11に記載の構造体。
  15. 前記第1面の前記反射性部分に形成された開口部の複数をさらに含む請求項1に記載の構造体。
  16. 前記複数の発光ダイオードが、異なる波長で各々が光を放出する少なくとも4つの発光ダイオードを含むことを特徴とする請求項1に記載の構造体。
  17. 前記複数の発光ダイオードが、少なくとも1つの蛍光変換型の発光ダイオードを含むことを特徴とする請求項1に記載の構造体。
  18. 前記複数の発光ダイオードの少なくとも1つの上部に配置されるレンズをさらに含み、前記レンズが、
    底面と、
    反射面と、
    その中心軸に対して斜めの角度をもたせた屈折面と、
    を含み、
    前記底面を通り前記レンズに入り、前記反射面上に直接入射する光が、前記反射面から前記屈折面へと反射され、前記屈折面で屈折され、実質的に前記レンズの中心軸に垂直な方向に向かい前記レンズから出て行くことを特徴とする請求項1に記載の構造体。
  19. 前記第2面が透明材料からなり、前記反射域が該透明材料上に形成された反射材料からなることを特徴とする請求項1に記載の構造体。
  20. 前記第2面が拡散体からなり、前記反射域が該拡散体上に形成された反射材料からなることを特徴とする請求項1に記載の構造体。
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