WO2013008797A1 - 面発光装置、および表示装置 - Google Patents
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- G02F1/13—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
- G02F1/133—Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
- G02F1/1333—Constructional arrangements; Manufacturing methods
- G02F1/1335—Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
- G02F1/1336—Illuminating devices
- G02F1/133602—Direct backlight
- G02F1/133606—Direct backlight including a specially adapted diffusing, scattering or light controlling members
Definitions
- the present invention relates to a surface light-emitting device that can be used as a direct backlight and a display device including the surface light-emitting device.
- direct type backlights used for liquid crystal display devices are known.
- a backlight generally, a plurality of light sources (for example, light emitting diodes) are disposed so as to face the liquid crystal display panel.
- light emitted from a light source in a direct type backlight has directivity in the front direction. Therefore, in order to make the luminance uniform over the entire display screen of the liquid crystal display device, some device for making the luminance of light uniform is necessary.
- Patent Document 1 discloses an illuminating device including a plurality of diffusion assisting members 16 and 17 in a region facing a light source 14 in a diffusion member disposed facing the light source 14. By providing the diffusion assisting members 16 and 17, the illumination device can achieve uniform luminance without reducing luminance.
- Japanese Patent Publication Japanese Patent Laid-Open No. 2010-40236 (published on February 18, 2010)”
- FIG. 11 is a graph showing the relationship between the viewing angle and the relative luminance in the illumination device according to the related art.
- the light emitted from the illumination device of Patent Document 1 has a relative luminance of 100 at a viewing angle of 0 degrees, it has a relative luminance of 40 at an oblique viewing angle of ⁇ 45 degrees.
- the illumination device of Patent Document 1 can be used effectively.
- the present invention has been made in view of the above situation, and according to the surface light emitting device according to one aspect of the present invention, it is possible to irradiate light having luminance peaks in two different directions which are oblique to each other.
- the light emitted from the light source is directed to the protrusion provided to face the light source.
- the light irradiated to the outside from the surface light emitting device has a luminance peak in two different oblique directions, not in the front direction of the surface light emitting device.
- the surface light-emitting device has an effect of being able to irradiate light having luminance peaks in two obliquely different directions. Accordingly, the surface light emitting device exhibits its effect well when used in a display device capable of dual view display.
- the surface light emitting device has an effect of irradiating light having luminance peaks in two obliquely different directions.
- FIG. 1 It is a figure which shows the principal part structure of the surface emitting device which concerns on one Embodiment of this invention. It is a figure explaining a mode that the surface emitting apparatus which concerns on one Embodiment of this invention is displaying two mutually different information separately in two mutually different diagonal directions. It is a figure which shows the some optical member provided in the diffuser plate at the matrix form It is a figure which shows a mode that the light which has directivity in the front radiate
- (A) is a graph which shows the relationship between the radiation angle of the light radiate
- (b) is the graph which shows the relationship between the radiation angle of the light radiate
- (A) And (b) is a figure which shows the optical member in the 4th Embodiment of this invention. It is a figure which shows the optical member in the 5th Embodiment of this invention. It is a figure which shows the optical member in the 6th Embodiment of this invention. It is a graph which shows the relationship between the viewing angle and relative luminance in the surface emitting device of a prior art.
- FIG. 1 is a diagram showing a main configuration of a liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention.
- the liquid crystal display device 1 includes a liquid crystal panel 18 and a surface light emitting device 10.
- the liquid crystal panel 18 is a so-called dual view display panel.
- the surface light emitting device 10 is a kind of direct type backlight.
- the surface light emitting device 10 includes a plurality of LEDs 11, a plurality of mounting boards 12, a plurality of optical members 13, a plurality of prisms 13 a, a diffusion plate 14, a reflective material 15, and a bezel 16.
- a plurality of LEDs 11, a plurality of mounting boards 12, and a reflective material 15 are included in the bezel 16. There is an air layer 17 in the bezel 16.
- the plurality of mounting boards 12 are arranged on the upper surface of the reflective material 15.
- Each LED 11 is mounted on the upper surface of each mounting substrate 12.
- the reflective material 15 has a property of reflecting light. Therefore, when the light emitted from the LED 11 is refracted or reflected in the bezel 16 and travels toward the reflective material 15, the reflective material 15 reflects the light to diffuse the diffuser 14 (that is, the surface light emitting device 10). To the outside).
- Each LED 11 is a light emitting diode. Therefore, the surface light emitting device 10 can radiate bright light with low power consumption.
- a diffusion plate 14 is disposed so as to cover the inside of the bezel 16.
- a plurality of optical members 13 are provided on the surface of the diffusion plate 14 facing the inside of the bezel 16.
- Each optical member 13 is provided on the surface of the diffusion plate 14 facing the LED 11 so as to face the corresponding LED 11.
- Each optical member 13 has at least one prism 13a that protrudes from the diffuser plate 14 toward the LED 11 and has a narrower width at a position closer to the LED 11.
- each optical member 13 is arrange
- the prism 13a has a symmetrical shape with respect to the optical axis of the LED 11.
- the surface emitting device 10 can irradiate light in two different oblique directions that are symmetrical with respect to the optical axis of the LED 11.
- the prism 13a does not necessarily have to be symmetric with respect to the optical axis of the LED 11.
- each optical member 13 has a plurality of protrusions (ie, prisms 13a) having a prism shape.
- the surface emitting device 10 can irradiate light having a sharp luminance peak in two different oblique directions.
- FIG. 2 is a diagram for explaining how the liquid crystal display device 1 according to an embodiment of the present invention individually displays two different pieces of information in two different oblique directions. As shown in this figure, the liquid crystal display device 1 can individually display two different information (image 101a and image 101b) in two different oblique directions. That is, the liquid crystal display device 1 is a display device capable of so-called dual view display. (Planar arrangement of optical members) FIG.
- FIG. 3 is a diagram showing a plurality of optical members provided in a matrix on the diffusion plate.
- a plurality of optical members 13 are provided in a matrix on the diffusion plate 14.
- the LED 11 is arranged for each optical member 13.
- luminance peak of irradiated light can be controlled in two mutually different diagonal directions in the whole surface of the light irradiation surface in the surface emitting device 10.
- FIG. 4 shows a state in which light having directivity emitted from the light source is converted into light having directivity in two different oblique directions when emitted from the diffusion plate.
- the light 19 emitted from the LED 11 travels to a protruding portion provided facing the LED 11.
- the light 20 irradiated to the outside from the surface light emitting device has a luminance peak in two obliquely different directions instead of the front direction of the surface light emitting device.
- the light 19 (light with a very small emission angle) emitted from the LED 11 in an oblique direction and passing through the optical member 13 is redirected in the front direction by the optical member 13 and further diffused.
- the light 19 that has directly entered the diffusion plate 14 without passing through the optical member 13 is diffused by the diffusion plate 14 and emitted.
- (Luminance peak of outgoing light) 5A is a graph showing the relationship between the radiation angle of the light emitted from the LED 11 and the relative luminous intensity
- FIG. 5B shows the relationship between the radiation angle of the light emitted from the diffusion plate 14 and the relative luminance. It is a graph which shows a relationship.
- the directivity of the light 19 emitted from the LED 11 becomes directivity having a peak in the front direction as shown in the graph of FIG. Therefore, the directivity of light emitted from the conventional direct type backlight including the LED 11 depends on the LED 11, and thus has a peak in the front direction, like the light 19 from the LED 11.
- the light 19 emitted from the LED 11 is subjected to direction change control by the optical member 13. Therefore, as shown in the graph of FIG. 5B, the light 20 emitted from the surface light emitting device 10 and directed to the liquid crystal panel 18 has luminance peaks in two different oblique directions. Accordingly, by using the surface light emitting device 10 and the dual-view display type liquid crystal panel 18 in combination, it is possible to improve deterioration of display quality in two different oblique directions in the liquid crystal display device 1. Further, it is not necessary to increase the power consumption in order to increase the luminance in two different oblique directions.
- FIG. 6 is a view showing the optical member 23 in the second embodiment of the present invention.
- the surface light emitting device 10 of this embodiment includes an optical member 23.
- the prism 13 a constituting the optical member 23 extends in the same direction as one side of the diffusion plate 14.
- a plurality of optical members 23 are provided in parallel to each other with a certain interval in the diffusion plate 14.
- the number of necessary optical members 23 can be reduced as compared with the first embodiment in which the optical members 23 are provided in a matrix. Therefore, the surface light emitting device 10 can be manufactured more easily.
- FIG. 7 is a view showing the optical member 33 and the optical member 43 in the third embodiment of the present invention.
- the surface light emitting device 10 of this embodiment includes an optical member 33 and an optical member 43.
- the plurality of optical members 33 and the plurality of optical members 43 are provided in a matrix as a whole.
- the prism 13 a included in the optical member 43 arranged in a certain row of the diffusion plate 14 extends in the same direction as one side of the diffusion plate 14.
- the prism 13a included in the optical member 43 arranged in the row next to the certain row in the diffusion plate 14 extends in a direction orthogonal to the same direction.
- the light emitted from the LEDs 11 is separated from the left and right diagonal directions and emitted from the diffusion plate 14 by the optical member 33 arranged in a certain row.
- the light emitted from the LEDs 11 is emitted from the diffuser plate 14 in the vertical direction perpendicular to the left and right diagonal directions by the optical member 43 arranged in the next row of the certain row. Therefore, in the surface light emitting device 10 according to the present embodiment, it is possible to irradiate light having luminance peaks in four directions, up, down, left, and right.
- FIG. 8 is a figure which shows the optical member in the 4th Embodiment of this invention.
- the surface light emitting device 10 of this embodiment includes an optical member 53.
- the optical member 53 has a plurality of prisms 13a.
- the prism axes of some of the plurality of prisms 13 a are in the same direction as one side of the diffusion plate 14.
- the prism axes of the remaining prisms 13a are in a direction orthogonal to the same direction.
- the light emitted from the LED 11 is divided into two left and right oblique directions and emitted from the diffusion plate 14 by the prism 13a having the prism axis in the same direction as one side of the diffusion plate 14.
- the light emitted from the LED 11 is divided into the vertical direction perpendicular to the left and right diagonal directions and emitted from the diffusion plate 14 by the remaining prism 13a. Therefore, in the surface light emitting device 10 according to the present embodiment, it is possible to irradiate the light 20 having the luminance peaks in the four oblique directions of up, down, left, and right.
- FIG. 8B is a figure which shows the optical member 63 in the 4th Embodiment of this invention.
- the optical member 63 has a plurality of prisms 13a.
- the prism axes of some of the plurality of prisms 13 a are in the same direction as one side of the diffusion plate 14.
- the prism axes of the remaining prisms 13a are in a direction orthogonal to the same direction. Accordingly, the surface light emitting device 10 including the optical member 63 has the same effect as the surface light emitting device 10 including the optical member 53.
- the surface light emitting device 10 may include an optical member having a prism 13a formed in a circular shape.
- the light 20 emitted from the surface light emitting device 10 has the same luminance peak on the entire circumference around the front direction.
- FIG. 9 is a figure which shows the optical member 73 in the 5th Embodiment of this invention.
- the optical member 73 has a plurality of microlenses 73a.
- Each microlens 73a has a hemispherical surface. Accordingly, the surface light emitting device 10 including the optical member 73 can irradiate the light 20 having the same luminance peak on the entire circumference around the front direction.
- FIG. 9B is a diagram showing an optical member 83 in the fifth embodiment of the present invention.
- the optical member 83 includes a prism 13a having a line whose cross section parallel to the optical axis is inclined with respect to the optical axis and has at least one inflection point. Have more than one. Therefore, in the light 20 emitted through the individual prisms 13a, the luminance peak values in two different oblique directions are lower, but the viewing angle characteristics of a constant viewing angle centered on the peak are improved.
- the luminance peak of the light 20 is polarized in the direction of ⁇ 45 degrees as viewed from the front.
- the luminance peak of the light 20 is polarized in the directions of ⁇ 40 degrees and ⁇ 50 degrees as viewed from the front.
- FIG. 10 is a diagram showing an optical member 93 according to the sixth embodiment of the present invention.
- the surface light emitting device 10 of this embodiment includes an optical member 93.
- the optical member 93 has a plurality of prisms 93a and a plurality of prisms 93b having prism axes parallel to each other.
- the apex angle of the prism 93 a provided at a position facing the light emitting area of the LED 11 is larger than the apex angle of the prism 93 b provided at a position facing the non-light emitting area of the LED 11.
- the apex angle of the prism 93a is 90 degrees. This is because the light 19 emitted from the LED 11 is polarized in the direction of ⁇ 45 degrees when viewed from the front direction when emitted from the diffusion plate 14.
- the apex angle of the prism 93b can be controlled such that the light 19 emitted from the LED 11 in the direction of 5 to 15 degrees is light 20 emitted from the diffusion plate 14 in the direction of ⁇ 45 degrees when viewed from the front. Make an angle that you can.
- the apex angle of the prism 93a is 90 degrees
- the apex angle of the prism 93b is preferably 75 degrees to 85 degrees.
- the value of the luminance peak of the light 20 in the ⁇ 45 degree direction when viewed from the front direction can be made higher than in the case of the first embodiment.
- the luminance peak of the light 20 in two different oblique directions can be made sharper.
- the optical member 93 includes two types of prisms 93a and 93b having different apex angles.
- the optical member 93 of the present embodiment is not limited to this configuration.
- the optical member 93 may include a plurality of prisms having smaller apex angles as they are farther in the in-plane direction of the diffusion plate 14 with respect to the optical axis.
- a surface emitting device is a solution to the above-described problem.
- a light source A diffusion plate disposed opposite to the light source; At least one which is provided on the surface of the diffuser plate facing the light source so as to face the light source, protrudes from the diffuser plate toward the light source, and becomes closer to the light source.
- an optical member having two protrusions.
- the light emitted from the light source is directed to the protrusion provided to face the light source.
- the light irradiated to the outside from the surface light emitting device has a luminance peak in two different oblique directions, not in the front direction of the surface light emitting device.
- the surface light-emitting device has an effect of being able to irradiate light having luminance peaks in two obliquely different directions. Accordingly, the surface light emitting device exhibits its effect well when used in a display device capable of dual view display.
- a plurality of the optical members are arranged in a matrix, It is preferable that the light source is arranged for each optical member.
- the luminance peak of the irradiated light can be controlled in two different oblique directions over the entire light irradiation surface of the surface light emitting device.
- the protruding portion of the optical member extends in the same direction as one side of the diffusion plate, It is preferable that the plurality of optical members are provided in parallel to each other at regular intervals.
- the number of necessary optical members can be reduced as compared with the case where the optical members are provided in a matrix. Therefore, the surface light emitting device can be manufactured more easily.
- the protruding part of the optical member arranged in a row extends in the same direction as one side of the diffuser plate, It is preferable that the protrusions of the optical member arranged in the next row of the certain row extend in a direction orthogonal to the same direction.
- the light emitted from the light source is emitted from the diffusion plate in two oblique directions on the left and right by the protrusions arranged in a row.
- the light emitted from the light source is divided into the vertical direction perpendicular to the left and right oblique directions and emitted from the diffusion plate by the protrusions arranged in the next row of the certain row. Therefore, the surface light-emitting device according to one embodiment of the present invention can irradiate light having luminance peaks in four directions, up, down, left, and right.
- the protrusion has a symmetrical shape with respect to the optical axis of the light source.
- the surface light emitting device can irradiate light in two different oblique directions that are symmetrical with respect to the optical axis of the light source.
- the protrusion preferably has a prism shape.
- the surface light emitting device can irradiate light having sharp luminance peaks in two different oblique directions.
- the optical member has a plurality of prisms as the plurality of protrusions,
- the prism axes of some of the plurality of prisms are in the same direction as one side of the diffuser plate, and the prism axes of the remaining prisms are in a direction orthogonal to the same direction. Is preferred.
- the light emitted from the light source is divided into two left and right oblique directions and emitted from the diffusion plate by the prism having the prism axis in the same direction as one side of the diffusion plate.
- the light emitted from the light source is separated from the left and right diagonal directions by the remaining prisms and emitted from the diffusion plate. Therefore, in the surface light emitting device according to this aspect, it is possible to irradiate light having luminance peaks in the four directions of up, down, left, and right.
- the optical member has a plurality of prisms as the plurality of protrusions having prism axes parallel to each other, Among the plurality of prisms, an apex angle of the prism provided at a position facing the light emitting region of the light source is larger than an apex angle of the prism provided at a position facing the non-light emitting region of the light source. Larger is preferred.
- the luminance peak of the irradiation light in two different oblique directions can be made sharper.
- a cross section of the protruding portion parallel to the optical axis has a line that is inclined with respect to the optical axis and has at least one inflection point.
- the luminance peak value in two different oblique directions becomes low, but the viewing angle characteristic of a constant viewing angle centered on the peak is improved.
- the light source is preferably a light emitting diode.
- the surface light emitting device can radiate bright light with low power consumption.
- the protrusion is provided integrally with the diffusion plate.
- the number of parts necessary for the surface light emitting device according to one aspect of the present invention can be reduced, so that the cost required for manufacturing the surface light emitting device can be reduced.
- a display device In order to solve the above problems, a display device according to one embodiment of the present invention is provided.
- One of the surface light emitting devices described above is provided.
- the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications are possible within the scope shown in the claims, and embodiments obtained by appropriately combining technical means disclosed in different embodiments. Is also included in the technical scope of the present invention.
- the surface emitting device in each embodiment of the present invention may include a cold cathode fluorescent lamp (CCFL) as a light source instead of the LED 11.
- CCFL cold cathode fluorescent lamp
- Optical sheet The surface light emitting device in each embodiment of the present invention may further include various optical sheets (such as a lens sheet, a diffusion sheet, or a microlens array) disposed between the diffusion plate 14 and the liquid crystal panel 18. Good.
- the optical member may be provided integrally with the diffusion plate 14. In this case, since the number of parts necessary for the surface light emitting device can be reduced, the cost required for manufacturing the surface light emitting device can be reduced.
- the present invention can be widely used as a surface light-emitting device incorporated in a transmissive display device. Moreover, it can utilize also as a surface light-emitting device integrated in an illuminating device.
- Liquid crystal display device (display device) 10 Surface light emitting device 11 LED 12 Mounting board 13 Optical member 13a Prism (protrusion) 14 Diffuser 15 Reflective Material 16 Bezel 17 Air Layer 18 Liquid Crystal Panel 19 Light (Outgoing) 20 light (emitted light)
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Abstract
光学部材(13)は、拡散板(14)におけるLED(11)と対向した面に、LED(11)と対向するように設けられ、拡散板(14)からLED(11)に向かって突出し、LED(11)に近い位置ほど、その位置における幅がより狭くなる少なくとも1つのプリズム(13a)を有する。
Description
本発明は、直下型のバックライトとして利用可能な面発光装置、および当該面発光装置を備えた表示装置に関する。
従来、液晶表示装置に用いられる直下型のバックライトが知られている。このようなバックライトでは、一般に、液晶表示パネルに対向するように、複数の光源(たとえば発光ダイオード)が配置されている。通常、直下型のバックライト内の光源から出射される光は、正面方向に指向性を有している。したがって、液晶表示装置の表示画面全面において輝度を均一化するために、光の輝度を均一化させるための何らかの工夫が必要になる。
このような工夫に関する技術が、特許文献1に開示されている。特許文献1には、光源14に対して対向配置される拡散部材において、光源14に対向する領域に複数の拡散補助部材16および17を備える照明装置が開示されている。この照明装置は、拡散補助部材16および17を備えることによって、輝度を低下させることなく輝度の均一化が図れる。
特許文献1の照明装置では、照射される光は正面方向に輝度ピークを有することになる(図11)。図11は、従来技術に係る照明装置における視野角と相対輝度との関係を示すグラフである。この図に示すように、特許文献1の照明装置から照射される光は、0度の視野角において100の相対輝度を持つ場合、±45度の左右斜め方向の視野角において40の相対輝度を持つ。したがって、正面方向に情報を表示する液晶表示装置であれば、特許文献1の照明装置を有効に活用することができるといえる。
しかし、互いに異なる2つの斜め方向に異なる情報を表示する、いわゆるデュアルビュー表示方式の液晶表示装置に、特許文献1の照明装置を用いた場合は、表示品位が悪くなってしまう問題が生じる。その原因は次の通りである。特許文献1の照明装置から照射される光の輝度は、±45度の左右斜め方向において、正面方向に比べて60%も減少している。デュアルビュー表示方式の液晶表示装置において、このような低輝度のバックライト光を用いて斜め方向に情報を表示すると、明るさが十分に足りず、その結果として表示品位を劣化させてしまう。一方、表示品位を上げるためにバックライト光の輝度を高めると、今度は、消費電力が無駄に増えてしまう別の問題を引き起こしてしまう。
本発明は以上の現状に鑑みてなされたものであり、本発明の一態様に係る面発光装置によれば、互いに斜めの異なる2方向に輝度ピークを有する光を照射することができる。
本発明の一態様に係る面発光装置は、上記の課題を解決するために、
光源と、
上記の光源に対向して配置される拡散板と、
上記拡散板における上記光源と対向した面に、上記光源と対向するように設けられ、上記拡散板から上記光源に向かって突出し、上記光源に近い位置ほど、その位置における幅がより狭くなる少なくとも1つの突出部を有する光学部材とを備えていることを特徴としている。
光源と、
上記の光源に対向して配置される拡散板と、
上記拡散板における上記光源と対向した面に、上記光源と対向するように設けられ、上記拡散板から上記光源に向かって突出し、上記光源に近い位置ほど、その位置における幅がより狭くなる少なくとも1つの突出部を有する光学部材とを備えていることを特徴としている。
上記の構成によれば、光源から出射された光は、光源に対向して設けられている突出部に向かう。突出部は、光源に近い位置ほど、その位置における幅が狭くなっている。すなわち突出部の表面は、光源から出射された光の出射方向に対して、一定の角度を有して傾斜している。したがって、突出部に真っ直ぐ当たった光は、拡散板から真っ直ぐ出射するのではなく、斜めの異なる2方向に分かれて出射する。これにより、面発光装置から外部に照射される光は、面発光装置の正面方向ではなく、斜めの異なる2方向に輝度のピークを有するようになる。
以上のように、本発明の一態様に係る面発光装置では、斜めの異なる2方向に輝度ピークを有する光を照射できる効果を奏する。したがって面発光装置は、特にデュアルビュー表示が可能な表示装置に用いるとその効果を良く発揮する。
本発明の他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分分かるであろう。また、本発明の利点は、添付図面を参照した次の説明で明白になるであろう。
本発明の一態様に係る面発光装置は、斜めの異なる2方向に輝度ピークを有する光を照射する効果を奏する。
〔実施形態1〕
(液晶表示装置1の構成)
図1は、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の要部構成を示す図である。この図に示すように、液晶表示装置1は、液晶パネル18および面発光装置10を備えている。液晶パネル18は、後述するように、いわゆるデュアルビュー表示方式のパネルである。一方、面発光装置10は、直下型のバックライトの一種である。
(面発光装置10の構成)
面発光装置10は、複数のLED11、複数の実装基板12、複数の光学部材13、複数のプリズム13a、拡散板14、反射材料15、およびベゼル16を備えている。ベゼル16内に、複数のLED11、複数の実装基板12、および反射材料15が含まれている。また、ベゼル16内には空気層17がある。複数の実装基板12は、反射材料15の上面に配置されている。各LED11は、各実装基板12の上面に実装されている。反射材料15は光を反射する性質を有している。したがって、LED11から出射された光がベゼル16内において屈折したり反射したりして反射材料15に向かった場合、反射材料15は、その光を反射させて拡散板14側(すなわち面発光装置10の外部)に向かわせる。
(液晶表示装置1の構成)
図1は、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の要部構成を示す図である。この図に示すように、液晶表示装置1は、液晶パネル18および面発光装置10を備えている。液晶パネル18は、後述するように、いわゆるデュアルビュー表示方式のパネルである。一方、面発光装置10は、直下型のバックライトの一種である。
(面発光装置10の構成)
面発光装置10は、複数のLED11、複数の実装基板12、複数の光学部材13、複数のプリズム13a、拡散板14、反射材料15、およびベゼル16を備えている。ベゼル16内に、複数のLED11、複数の実装基板12、および反射材料15が含まれている。また、ベゼル16内には空気層17がある。複数の実装基板12は、反射材料15の上面に配置されている。各LED11は、各実装基板12の上面に実装されている。反射材料15は光を反射する性質を有している。したがって、LED11から出射された光がベゼル16内において屈折したり反射したりして反射材料15に向かった場合、反射材料15は、その光を反射させて拡散板14側(すなわち面発光装置10の外部)に向かわせる。
各LED11は、いずれも発光ダイオード(Light Emission Diode)である。したがって面発光装置10は、低消費電力で明るい光を照射できる。
ベゼル16の内部を覆うように、拡散板14が配置されている。拡散板14におけるベゼル16の内部に向いた面上に、複数の光学部材13が設けられている。各光学部材13は、拡散板14におけるLED11と対向した面に、対応するLED11と対向するように設けられている。また、各光学部材13は、拡散板14からLED11に向かって突出し、LED11に近い位置ほど、その位置における幅がより狭くなる少なくとも1つのプリズム13aを有している。なお、各光学部材13は、拡散板14において、対応するLED11と対向する位置のみに配置されている。
本実施形態ではプリズム13aは、LED11の光軸に対して対称な形状である。これにより、面発光装置10は、LED11の光軸に対して対称の関係にある異なる2つの斜め方向に光を照射することができる。なお、プリズム13aは必ずしもLED11の光軸に対して対称である必要はない。
本実施形態では、各光学部材13は、プリズム形状を有する複数の突出部(すなわちプリズム13a)を有している。これにより面発光装置10は、異なる斜めの2方向に鋭い輝度ピークを有する光を照射できる。
(デュアルビュー表示)
図2は、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置1が互いに異なる2つの斜め方向に互いに異なる2つの情報をそれぞれ個別に表示している様子を説明する図である。この図に示すように、液晶表示装置1は、互いに異なる2つの斜め方向に互いに異なる2つの情報(画像101aおよび画像101b)をそれぞれ個別に表示できる。すなわち液晶表示装置1は、いわゆるデュアルビュー表示が可能な表示装置である。
(光学部材の平面配置)
図3は、拡散板にマトリックス状に設けられている複数の光学部材を示す図である。この図に示すように、本実施形態の面発光装置10では、複数の光学部材13が、拡散板14においてマトリックス状に設けられている。また、図示はしていないが、光学部材13ごとにLED11が配置されている。これにより、面発光装置10における光の照射面の全面において、照射光の輝度ピークを、互いに異なる2つの斜め方向に制御することができる。
(出射光の制御)
図4は、光源から出射された正面に指向性を有する光が、拡散板から出射される際には互いに異なる2つの斜め方向にそれぞれ指向性を有する光に変換されて出射される様子を示す図である。
(デュアルビュー表示)
図2は、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置1が互いに異なる2つの斜め方向に互いに異なる2つの情報をそれぞれ個別に表示している様子を説明する図である。この図に示すように、液晶表示装置1は、互いに異なる2つの斜め方向に互いに異なる2つの情報(画像101aおよび画像101b)をそれぞれ個別に表示できる。すなわち液晶表示装置1は、いわゆるデュアルビュー表示が可能な表示装置である。
(光学部材の平面配置)
図3は、拡散板にマトリックス状に設けられている複数の光学部材を示す図である。この図に示すように、本実施形態の面発光装置10では、複数の光学部材13が、拡散板14においてマトリックス状に設けられている。また、図示はしていないが、光学部材13ごとにLED11が配置されている。これにより、面発光装置10における光の照射面の全面において、照射光の輝度ピークを、互いに異なる2つの斜め方向に制御することができる。
(出射光の制御)
図4は、光源から出射された正面に指向性を有する光が、拡散板から出射される際には互いに異なる2つの斜め方向にそれぞれ指向性を有する光に変換されて出射される様子を示す図である。
図4に示すように、LED11から出射された光19は、LED11に対向して設けられている突出部に向かう。突出部は、LED11に近い位置ほど、その位置における幅が狭くなっている。すなわち突出部の表面は、LED11から出射された光19の出射方向に対して、一定の角度を有して傾斜している。したがって、突出部に真っ直ぐ当たった光19は、拡散板14から真っ直ぐ出射するのではなく、斜めの異なる2方向に分かれて出射する。これにより、面発光装置から外部に照射される光20は、面発光装置の正面方向ではなく、斜めの異なる2方向に輝度のピークを有するようになる。
なお、LED11から斜め方向に出射され、光学部材13を通過する光19(非常に放射角度の小さい光)は、光学部材13によって正面方向に方向変換され、さらに拡散される。また、光学部材13を通過せずに直接拡散板14に入射した光19は、拡散板14によって拡散されて出射される。
(出射光の輝度ピーク)
図5の(a)は、LED11から出射された光の放射角度と相対光度との関係を示すグラフであり、(b)は、拡散板14から出射された光の放射角度と相対輝度との関係を示すグラフである。
(出射光の輝度ピーク)
図5の(a)は、LED11から出射された光の放射角度と相対光度との関係を示すグラフであり、(b)は、拡散板14から出射された光の放射角度と相対輝度との関係を示すグラフである。
LED11から出射される光19の指向性は、図5の(a)のグラフに示すように、正面方向にピークを有するような指向性になる。したがって、LED11を備えている従来の直下型バックライトから出射される光の指向性は、LED11に依存するので、LED11からの光19と同様に、正面方向にピークを有することになる。
一方、本実施形態に係る面発光装置10では、LED11から出射された光19が光学部材13による方向変換制御を受ける。したがって、図5の(b)のグラフに示すように、面発光装置10から出射されて液晶パネル18に向かう光20は、互いに異なる2つの斜め方向に輝度ピークを有することになる。したがって、面発光装置10とデュアルビュー表示方式の液晶パネル18とを組み合わせて利用することによって、液晶表示装置1における互いに異なる2つの斜め方向の表示品位の劣化を改善することができる。また、互いに異なる2つの斜め方向における輝度を上げるために、消費電力を増やす必要も生じない。
〔実施形態2〕
本発明の第2の実施形態について、以下に説明する。なお、本発明の第1の実施形態と同一の部材については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
本発明の第2の実施形態について、以下に説明する。なお、本発明の第1の実施形態と同一の部材については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
図6は、本発明の第2の実施形態における光学部材23を示す図である。本実施形態の面発光装置10は、光学部材23を備えている。図6に示すように、光学部材23を構成するプリズム13aは、拡散板14のある1辺と同一の方向に延伸している。また、複数の光学部材23が、拡散板14における一定の間隔を置いて互いに平行に設けられている。
上記の構成によれば、光学部材23をマトリックス状に設ける第1の実施形態に比べて、必要な光学部材23の数を減らすことができる。したがって、面発光装置10をより簡単に製造することができる。
〔実施形態3〕
本発明の第3の実施形態について、以下に説明する。なお、本発明の第1の実施形態と同一の部材については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
本発明の第3の実施形態について、以下に説明する。なお、本発明の第1の実施形態と同一の部材については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
図7は、本発明の第3の実施形態における光学部材33および光学部材43を示す図である。本実施形態の面発光装置10は、光学部材33および光学部材43を備えている。図7に示すように、拡散板14において、複数の光学部材33および複数の光学部材43は、全体としてマトリックス状に設けられている。ここで、拡散板14におけるある行に配置された光学部材43が有するプリズム13aは、拡散板14のある1辺と同一の方向に延伸している。一方、拡散板14における当該ある行の次の行に配置された光学部材43が有するプリズム13aは、当該同一の方向と直交する方向に延伸している。
上記の構成によれば、LED11から出射された光は、ある行に配置された光学部材33によって、左右の2つの斜め方向に分かれて拡散板14から出射される。一方、LED11から出射された光は、当該ある行の次の行に配置された光学部材43によって、当該左右の斜め方向と直交する上下方向に分かれて拡散板14から出射される。したがって、本実施形態に係る面発光装置10では、上下左右の4方向に輝度ピークを有する光を照射することができる。
〔実施形態4〕
本発明の第4の実施形態について、以下に説明する。なお、本発明の第1の実施形態と同一の部材については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
本発明の第4の実施形態について、以下に説明する。なお、本発明の第1の実施形態と同一の部材については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
図8の(a)は、本発明の第4の実施形態における光学部材を示す図である。本実施形態の面発光装置10は、光学部材53を備えている。図7に示すように光学部材53は、複数のプリズム13aを有している。ここで、複数のプリズム13aのうちの一部のプリズム13aのプリズム軸は、拡散板14の1辺と同一の方向にある。また、一方、残りのプリズム13aのプリズム軸は、当該同一の方向と直交する方向にある。
これにより、LED11から出射された光は、拡散板14の1辺と同一の方向にあるプリズム軸を有するプリズム13aによって、左右の2つの斜め方向に分かれて拡散板14から出射する。一方、LED11から出射された光は、残りのプリズム13aによって、左右の斜め方向と直交する上下方向に分かれて拡散板14から出射する。したがって、本実施形態に係る面発光装置10では、上下左右の4つの斜め方向に輝度ピークを有する光20を照射することができる。
図8の(b)は、本発明の第4の実施形態における光学部材63を示す図である。図8の(b)に示すように、光学部材63は、複数のプリズム13aを有している。ここで、複数のプリズム13aのうちの一部のプリズム13aのプリズム軸は、拡散板14の1辺と同一の方向にある。また、一方、残りのプリズム13aのプリズム軸は、当該同一の方向と直交する方向にある。したがって、光学部材63を備えている面発光装置10は、光学部材53を備えている面発光装置10と同様の効果を奏する。
また、図示はしていないが、面発光装置10は、円状に形成されたプリズム13aを有する光学部材を備えていてもよい。この場合、面発光装置10から照射される光20は、正面方向を軸にした全周において同一の輝度ピークを有するようになる。
〔実施形態5〕
本発明の第3の実施形態について、以下に説明する。なお、本発明の第1の実施形態と同一の部材については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
本発明の第3の実施形態について、以下に説明する。なお、本発明の第1の実施形態と同一の部材については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
図9の(a)は、本発明の第5の実施形態における光学部材73を示す図である。図9の(a)に示すように、光学部材73は、複数のマイクロレンズ73aを有している。個々のマイクロレンズ73aは、半球状の表面を有している。したがって、光学部材73を備えている面発光装置10は、正面方向を軸にした全周において同一の輝度ピークを有する光20を照射することができる。
図9の(b)は、本発明の第5の実施形態における光学部材83を示す図である。図9の(b)に示すように、光学部材83は、光軸と平行な断面が光軸に対して傾斜しかつ少なくとも1つの変曲点を有する線を有しているようなプリズム13aを複数有している。したがって、個々のプリズム13aを通じて出射される光20における、異なる2つの斜め方向における輝度のピークの値はより低くなるが、当該ピークを中心とした一定視野角の視野角特性が向上する。
この点について、具体例を挙げて説明する。まず、図9の(a)に示す例では、光20の輝度ピークは正面方向から見て±45度方向に分極している。一方、図9の(b)に示す例では、光20の輝度ピークは正面方向から見て±40度方向および±50度方向にそれぞれ分極している。
〔実施形態6〕
本発明の第6の実施形態について、以下に説明する。なお、本発明の第1の実施形態と同一の部材については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
本発明の第6の実施形態について、以下に説明する。なお、本発明の第1の実施形態と同一の部材については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
図10は、本発明の第6の実施形態における光学部材93を示す図である。本実施形態の面発光装置10は、光学部材93を備えている。図10に示すように、光学部材93は、互いに平行なプリズム軸を有する、複数のプリズム93aおよび複数のプリズム93bを有している。ここで、LED11の発光領域に対向する位置に設けられているプリズム93aの頂角は、LED11の非発光領域に対向する位置に設けられているプリズム93bの頂角よりも大きい。
具体的には、プリズム93aの頂角は90度である。これは、LED11から出射された光19が、拡散板14から出射される際には正面方向から見て±45度方向に分極されるようにするためである。一方、プリズム93bの頂角は、LED11から5~15度方向に出射された光19を、拡散板14からは、正面方向から見て±45度方向に出射される光20に制御することができるような角度にする。たとえば、プリズム93aの頂角が90度である場合、プリズム93bの頂角は75度~85度であることが好ましい。
上記の構成によれば、正面方向から見て±45度方向における光20の輝度ピークの値を、第1の実施形態の場合に比べてより高くすることができる。その結果、異なる2つの斜め方向における光20の輝度ピークを、より鋭くすることができる。
なお、上述した例では、光学部材93は、頂角が異なる二種類のプリズム93aおよびプリズム93bを備えている。しかし、本実施形態の光学部材93は、この構成に限定されない。たとえば、光学部材93は、光軸を基準として拡散板14の面内方向により遠い位置にあるほどより頂角が小さくなる複数のプリズムを備えていてもよい。
〔まとめ〕
以上のように、本発明の一態様に係る面発光装置は、上記の課題を解決するために、
光源と、
上記の光源に対向して配置される拡散板と、
上記拡散板における上記光源と対向した面に、上記光源と対向するように設けられ、上記拡散板から上記光源に向かって突出し、上記光源に近い位置ほど、その位置における幅がより狭くなる少なくとも1つの突出部を有する光学部材とを備えていることを特徴としている。
以上のように、本発明の一態様に係る面発光装置は、上記の課題を解決するために、
光源と、
上記の光源に対向して配置される拡散板と、
上記拡散板における上記光源と対向した面に、上記光源と対向するように設けられ、上記拡散板から上記光源に向かって突出し、上記光源に近い位置ほど、その位置における幅がより狭くなる少なくとも1つの突出部を有する光学部材とを備えていることを特徴としている。
上記の構成によれば、光源から出射された光は、光源に対向して設けられている突出部に向かう。突出部は、光源に近い位置ほど、その位置における幅が狭くなっている。すなわち突出部の表面は、光源から出射された光の出射方向に対して、一定の角度を有して傾斜している。したがって、突出部に真っ直ぐ当たった光は、拡散板から真っ直ぐ出射するのではなく、斜めの異なる2方向に分かれて出射する。これにより、面発光装置から外部に照射される光は、面発光装置の正面方向ではなく、斜めの異なる2方向に輝度のピークを有するようになる。
以上のように、本発明の一態様に係る面発光装置では、斜めの異なる2方向に輝度ピークを有する光を照射できる効果を奏する。したがって面発光装置は、特にデュアルビュー表示が可能な表示装置に用いるとその効果を良く発揮する。
本発明の一態様に係る面発光装置では、さらに、
複数の上記光学部材が、マトリックス状に配置されており、
上記光学部材ごとに上記光源が配置されていることが好ましい。
複数の上記光学部材が、マトリックス状に配置されており、
上記光学部材ごとに上記光源が配置されていることが好ましい。
上記の構成によれば、面発光装置のおける光の照射面の全面において、照射光の輝度ピークを異なる2つの斜め方向に制御することができる。
本発明の一態様に係る面発光装置では、さらに、
上記光学部材が有する上記突出部は、上記拡散板のある1辺と同一の方向に延伸しており、
複数の上記光学部材が、一定の間隔を置いて互いに平行に設けられていることが好ましい。
上記光学部材が有する上記突出部は、上記拡散板のある1辺と同一の方向に延伸しており、
複数の上記光学部材が、一定の間隔を置いて互いに平行に設けられていることが好ましい。
上記の構成によれば、光学部材をマトリックス状に設ける場合よりも、必要な光学部材の数を減らすことができる。したがって、面発光装置をより簡単に製造することができる。
本発明の一態様に係る面発光装置では、さらに、
ある行に配置された上記光学部材が有する上記突出部は、上記拡散板のある1辺と同一の方向に延伸しており、
当該ある行の次の行に配置された上記光学部材が有する上記突出部は、上記同一の方向と直交する方向に延伸していることが好ましい。
ある行に配置された上記光学部材が有する上記突出部は、上記拡散板のある1辺と同一の方向に延伸しており、
当該ある行の次の行に配置された上記光学部材が有する上記突出部は、上記同一の方向と直交する方向に延伸していることが好ましい。
上記の構成によれば、光源から出射された光は、ある行に配置された突出部によって、左右の2つの斜め方向に分かれて拡散板から出射する。一方、光源から出射された光は、当該ある行の次の行に配置された突出部によって、当該左右の斜め方向と直交する上下方向に分かれて拡散板から出射する。したがって、本発明の一態様に係る面発光装置では、上下左右の4方向に輝度ピークを有する光を照射することができる。
本発明の一態様に係る面発光装置では、さらに、
上記突出部は、上記光源の光軸に対して対称な形状であることが好ましい。
上記突出部は、上記光源の光軸に対して対称な形状であることが好ましい。
上記の構成によれば、本発明の一態様に係る面発光装置は、光源の光軸に対して対称の関係にある異なる2つの斜め方向に光を照射することができる。
本発明の一態様に係る面発光装置では、さらに、
上記突出部はプリズム形状を有していることが好ましい。
上記突出部はプリズム形状を有していることが好ましい。
上記の構成によれば、本発明の一態様に係る面発光装置は、異なる斜めの2方向に鋭い輝度ピークを有する光を照射できる。
本発明の一態様に係る面発光装置では、さらに、
上記光学部材は、複数の上記突出部としての複数のプリズムを有しており、
上記複数のプリズムのうちの一部の上記プリズムのプリズム軸は、上記拡散板の1辺と同一の方向にあり、残りの上記プリズムのプリズム軸は、当該同一の方向と直交する方向にあることが好ましい。
上記光学部材は、複数の上記突出部としての複数のプリズムを有しており、
上記複数のプリズムのうちの一部の上記プリズムのプリズム軸は、上記拡散板の1辺と同一の方向にあり、残りの上記プリズムのプリズム軸は、当該同一の方向と直交する方向にあることが好ましい。
上記の構成によれば、光源から出射された光は、拡散板の1辺と同一の方向にあるプリズム軸を有するプリズムによって、左右の2つの斜め方向に分かれて拡散板から出射する。一方、光源から出射された光は、残りのプリズムによって、左右の斜め方向と直交する上下方向に分かれて拡散板から出射する。したがって、当該態様に係る面発光装置では、上下左右の4方向に輝度ピークを有する光を照射することができる。
本発明の一態様に係る面発光装置では、さらに、
上記光学部材は、互いに平行なプリズム軸を有する、複数の上記突出部としての複数のプリズムを有しており、
上記複数のプリズムのうち、上記光源の発光領域に対向する位置に設けられている上記プリズムの頂角が、上記光源の非発光領域に対向する位置に設けられている上記プリズムの頂角よりも大きいことが好ましい。
上記光学部材は、互いに平行なプリズム軸を有する、複数の上記突出部としての複数のプリズムを有しており、
上記複数のプリズムのうち、上記光源の発光領域に対向する位置に設けられている上記プリズムの頂角が、上記光源の非発光領域に対向する位置に設けられている上記プリズムの頂角よりも大きいことが好ましい。
上記の構成によれば、異なる2つの斜め方向における照射光の輝度ピークを、より鋭くすることができる。
本発明の一態様に係る面発光装置では、さらに、
上記突出部における上記光軸と平行な断面が、光軸に対して傾斜しかつ少なくとも1つの変曲点を有する線を有していることが好ましい。
上記突出部における上記光軸と平行な断面が、光軸に対して傾斜しかつ少なくとも1つの変曲点を有する線を有していることが好ましい。
上記の構成によれば、異なる2つの斜め方向における輝度のピークの値は低くなるが、当該ピークを中心とした一定視野角の視野角特性が向上する。
本発明の一態様に係る面発光装置では、さらに、
上記光源は、発光ダイオードであることが好ましい。
上記光源は、発光ダイオードであることが好ましい。
上記の構成によれば、本発明の一態様に係る面発光装置は、低消費電力で明るい光を照射できる。
本発明の一態様に係る面発光装置では、さらに、
上記突出部が、上記拡散板と一体的に設けられていることが好ましい。
上記突出部が、上記拡散板と一体的に設けられていることが好ましい。
上記の構成によれば、本発明の一態様に係る面発光装置に必要に部品の点数を削減できるので、面発光装置の製造に必要なコストを削減できる。
本発明の一態様に係る表示装置は、上記の課題を解決するために、
上述したいずれかの面発光装置を備えていることを特徴としている。
上述したいずれかの面発光装置を備えていることを特徴としている。
上記の構成によれば、本発明の一態様に係る表示装置は、表示画面における異なる2つの斜め方向に同時に別々の情報を表示する際、それぞれの表示の輝度をより高めることができる。
〔付言〕
本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
(光源の種類)
本発明の各実施形態における面発光装置は、光源として、LED11ではなく、冷陰極蛍光管(Cold Cathode Fluorescent Lamp、CCFL)を備えていてもよい。
(光学シート)
本発明の各実施形態における面発光装置は、拡散板14と液晶パネル18との間に配置される、各種の光学シート(レンズシート、拡散シート、またはマイクロレンズアレイ等)をさらに備えていてもよい。
〔付言〕
本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
(光源の種類)
本発明の各実施形態における面発光装置は、光源として、LED11ではなく、冷陰極蛍光管(Cold Cathode Fluorescent Lamp、CCFL)を備えていてもよい。
(光学シート)
本発明の各実施形態における面発光装置は、拡散板14と液晶パネル18との間に配置される、各種の光学シート(レンズシート、拡散シート、またはマイクロレンズアレイ等)をさらに備えていてもよい。
本発明の各実施形態における面発光装置は、光学部材が拡散板14と一体的に設けられていてもよい。この場合、面発光装置に必要に部品の点数を削減できるので、面発光装置の製造に必要なコストを削減できる。
発明の詳細な説明の項においてなされた具体的な実施形態または実施例は、あくまでも、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定して狭義に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と次に記載する請求の範囲内で、いろいろと変更して実施することができるものである。
本発明は、透過型の表示装置に組み込まれる面発光装置として、幅広く利用することができる。また、照明装置に組み込まれる面発光装置としても、利用することができる。
1 液晶表示装置(表示装置)
10 面発光装置
11 LED
12 実装基板
13 光学部材
13a プリズム(突出部)
14 拡散板
15 反射材料
16 ベゼル
17 空気層
18 液晶パネル
19 光(出射)
20 光(出射光)
10 面発光装置
11 LED
12 実装基板
13 光学部材
13a プリズム(突出部)
14 拡散板
15 反射材料
16 ベゼル
17 空気層
18 液晶パネル
19 光(出射)
20 光(出射光)
Claims (12)
- 光源と、
上記光源に対向して配置される拡散板と、
上記拡散板における上記光源と対向した面に、上記光源と対向するように設けられ、上記拡散板から上記光源に向かって突出し、上記光源に近い位置ほど、その位置における幅がより狭くなる少なくとも1つの突出部を有する光学部材とを備えていることを特徴とする面発光装置。 - 複数の上記光学部材が、マトリックス状に配置されており、
上記光学部材ごとに上記光源が配置されていることを特徴とする請求項1に記載の面発光装置。 - 上記光学部材が有する上記突出部は、上記拡散板のある1辺と同一の方向に延伸しており、
複数の上記光学部材が、一定の間隔を置いて互いに平行に設けられていることを特徴とする請求項1または2に記載の面発光装置。 - ある行に配置された上記光学部材が有する上記突出部は、上記拡散板のある1辺と同一の方向に延伸しており、
当該ある行の次の行に配置された上記光学部材が有する上記突出部は、上記同一の方向と直交する方向に延伸していることを特徴とする請求項1または2に記載の面発光装置。 - 上記突出部は、上記光源の光軸に対して対称な形状であることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の面発光装置。
- 上記突出部はプリズム形状を有していることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の面発光装置。
- 上記光学部材は、複数の上記突出部としての複数のプリズムを有しており、
上記複数のプリズムのうちの一部の上記プリズムのプリズム軸は、上記拡散板の1辺と同一の方向にあり、残りの上記プリズムのプリズム軸は、当該同一の方向と直交する方向にあることを特徴とする請求項6に記載の面発光装置。 - 上記光学部材は、互いに平行なプリズム軸を有する、複数の上記突出部としての複数のプリズムを有しており、
上記複数のプリズムのうち、上記光源の発光領域に対向する位置に設けられている上記プリズムの頂角が、上記光源の非発光領域に対向する位置に設けられている上記プリズムの頂角よりも大きいことを特徴とする請求項6に記載の面発光装置。 - 上記突出部における光軸と平行な断面が、光軸に対して傾斜しかつ少なくとも1つの変曲点を有する線を有していることを特徴とする請求項1~8のいずれか1項に記載の面発光装置。
- 上記光源は、発光ダイオードであることを特徴とする請求項1~9のいずれか1項に記載の面発光装置。
- 上記突出部が、上記拡散板と一体的に設けられていることを特徴とする請求項1~10のいずれか1項に記載の面発光装置。
- 請求項1~11のいずれかの1項に記載の面発光装置を備えていることを特徴とする表示装置。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2011156133 | 2011-07-14 | ||
| JP2011-156133 | 2011-07-14 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
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