JP2000121837A - Illuminator and liquid crystal display device - Google Patents

Illuminator and liquid crystal display device

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JP2000121837A
JP2000121837A JP10292478A JP29247898A JP2000121837A JP 2000121837 A JP2000121837 A JP 2000121837A JP 10292478 A JP10292478 A JP 10292478A JP 29247898 A JP29247898 A JP 29247898A JP 2000121837 A JP2000121837 A JP 2000121837A
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JP
Japan
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light
liquid crystal
crystal display
plate
guide plate
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JP10292478A
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Japanese (ja)
Inventor
Tatsuaki Funamoto
達昭 舟本
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Seiko Epson Corp
Original Assignee
Seiko Epson Corp
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Filing date
Publication date
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices 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
    • G02F1/01Devices 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 
    • G02F1/13Devices 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
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133616Front illuminating devices

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a reflection liquid crystal display device which is bright and has a satisfactory contrast. SOLUTION: This liquid crystal display device 200 is constituted by providing a following illuminator 100 in front of a reflection liquid crystal display panel 4. The illuminator 100 is provided with a light transmission plate 1 at whose end face a light source 2 capable of making a light enter from the end face of the plate 1 is provided and on whose surface of one side ruggedness shapes are formed and a light direction control plate 3 which is arranged at the surface side on which the ruggedness shapes 12 are formed of the light transmission plate 1 and which is constituted so as to be capable of emitting light with an output angle smaller than an angle of incidence by providing shapes 32 whose light-emitting surfaces form a fixed angle with respect to an incident plane. Then, the light emitted from the light transmission plate 1 with a shallow angle receives a direction control into a deep angle by the light direction control plate 3 to be made incident on the liquid crystal display panel 4 roughly vertically.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は照明装置に係り、特
に、光を射出可能な透明板を被照射面に近づけて配置す
ることにより被照射面に照明を当てることが可能な照明
装置の改良に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an illuminating device, and more particularly to an illuminating device capable of illuminating an illuminated surface by disposing a transparent plate capable of emitting light close to the illuminated surface. About.

【0002】[0002]

【従来の技術】掲示板等、光透過性の無い板面を照明す
る場合や反射形液晶表示パネルに光を供給する場合に使
用可能な照明装置として、特殊形状に成形された透明板
により、真横からの入射した照明光のうち被照射面方向
の光成分を取り出し、被照射面を照明可能にしたものが
あった。例えば、特開平6−289391号公報や特開
平6−324331号公報には、図6に示すように、凹
凸形状511を設けた透明板51の端面に光源52を備
える照明装置が記載されている。光源52から射出され
た光は、透明板51の端面から入射し、その表面と裏面
との間で反射を繰り返す。光源からの光のうち凹凸形状
511の側壁に入射した光は入射角が小さいので反射さ
れず、被照射面54に射出され、照明光として利用され
る。
2. Description of the Related Art As an illuminating device that can be used when illuminating a plate surface having no light transmission property such as a bulletin board or when supplying light to a reflection-type liquid crystal display panel, a transparent plate formed into a special shape is used next to it. In some cases, a light component in the direction of a surface to be irradiated is extracted from the illumination light incident from the light source, and the surface to be irradiated can be illuminated. For example, JP-A-6-289391 and JP-A-6-324331 describe an illuminating device provided with a light source 52 on an end surface of a transparent plate 51 provided with an uneven shape 511 as shown in FIG. . Light emitted from the light source 52 enters from the end face of the transparent plate 51, and is repeatedly reflected between the front surface and the back surface. Of the light from the light source, the light that has entered the side wall of the uneven shape 511 is not reflected because it has a small angle of incidence, is emitted to the irradiated surface 54, and is used as illumination light.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来の照明装置では、反射形液晶表示パネル等にとって必
ずしも好適な照明とは言えなかった。すなわち従来の照
明装置は光の射出面における反射の有無を利用したもの
であるため、透明板から被照射面に射出される光の入射
角がかなり大きい、すなわち横方向成分が多いものにな
っていた。一方で反射形液晶表示パネルは入射光を選択
的に反射させて画像を表示するものであり、光の入射角
は小さい方が好ましいとされている。したがって、従来
の照明装置を用いた反射形の液晶表示装置では、十分な
量の光が反射されないためコントラストが悪く、かなり
暗い画像表示とならざるを得なかった。また看板などを
照らす場合、従来の照明装置では入射角が大きいため被
照射面が白んで見難くなる場合が多かった。そこで本願
発明者は上記事情に鑑み、光の射出方向をさらに制御す
るための構成を考案するに至った。
However, the above-mentioned conventional lighting device is not always suitable for a reflection type liquid crystal display panel or the like. That is, since the conventional lighting device utilizes the presence or absence of reflection on the light exit surface, the angle of incidence of the light emitted from the transparent plate to the surface to be irradiated is considerably large, that is, the lateral component is large. Was. On the other hand, a reflection type liquid crystal display panel displays an image by selectively reflecting incident light, and it is considered that a smaller incident angle of light is preferable. Therefore, in a reflection type liquid crystal display device using a conventional illumination device, a sufficient amount of light is not reflected, so that the contrast is poor and a considerably dark image display has to be performed. In addition, when illuminating a signboard or the like, the conventional illumination device often has a large incident angle, so that the illuminated surface is often white and difficult to see. In view of the above circumstances, the present inventor has devised a configuration for further controlling the light emitting direction.

【0004】[0004]

【課題を解決するための手段】すなわち本願発明の第1
の課題は、入射角の小さな照明光を提供可能な照明装置
を提供することである。また本願発明の第2の課題は、
入射角の小さな照明装置を備えることにより、明るくコ
ントラストの良い液晶表示装置を提供することである。
That is, the first aspect of the present invention.
It is an object of the present invention to provide a lighting device capable of providing illumination light having a small incident angle. The second problem of the present invention is as follows.
It is an object of the present invention to provide a bright and high-contrast liquid crystal display device provided with a lighting device having a small incident angle.

【0005】上記第1の課題を解決する発明は、 1)光の射出側の物質より屈折率が高い材料で構成され
一方の面に凹凸形状が形成されている導光板と、 2)前記導光板の少なくとも一方つの端面から光を前記
導光板内に入射可能なように当該端面に設けられている
光源と、 3)前記導光板の前記凹凸形状が設けられた面側に配置
され、光の射出側の物質より屈折率が高い材料で構成さ
れ光の入射面に対し射出面が一定角度をなす形状を備え
ることにより、入射角よりも小さい射出角で光を射出可
能に構成された光方向制御板と、を備えたことを特徴と
する照明装置である。
[0005] The invention for solving the first problem includes: 1) a light guide plate made of a material having a higher refractive index than the material on the light emission side and having an uneven shape on one surface; A light source provided on the end surface of the light plate so that light can enter the light guide plate from at least one end surface thereof; and 3) a light source disposed on the surface of the light guide plate on which the uneven shape is provided, and A light direction configured to be able to emit light at an exit angle smaller than the incident angle by having a shape in which the exit surface forms a certain angle with respect to the incident surface of the light and is made of a material having a higher refractive index than the substance on the exit side And a control plate.

【0006】ここで「光の射出側の物質より屈折率が高
い材料」は樹脂やガラス等の光透過性のある材料で形成
される。「光の射出側の物質より屈折率が高い」という
意味は導光板や光方向制御板を構成する材料がその間隙
を満たす物質(空気を含む)より屈折率が高いことを意
味し、狭義の空気のみに限定されない。したがって液体
や樹脂材料などを導光板や光方向制御板の間に充填した
場合には、この充填材料より導光板や光方向制御板の屈
折率が高いことを要する。「凹凸形状」とは、導波板表
面上における表面角度の局部的な変更状態をいい、導光
板の端面から浅い角度で入射した照明光が両表面間で全
反射を繰り返す際に、表面への入射角が小さいために外
部へ照明光が射出されうるように成形されている形状を
いう。例えば凹凸形状としては、照明光が入射する端面
に略平行な凸状形状、溝形状、散在された円形の凸部、
凹状部、角柱状の凸部、凹状部、円柱状の凸部、凹状部
などを広く含む。「光源」は点光源でも線光源でもよ
く、光源の種類に限定はない。
Here, the "material having a higher refractive index than the substance on the light emission side" is formed of a material having light transmittance such as resin or glass. The meaning of “having a higher refractive index than the material on the light emission side” means that the material constituting the light guide plate or the light direction control plate has a higher refractive index than the material (including air) filling the gap, and in a narrow sense. It is not limited to air only. Therefore, when a liquid or a resin material is filled between the light guide plate and the light direction control plate, the light guide plate and the light direction control plate need to have a higher refractive index than the filling material. The “irregular shape” refers to a locally changed state of the surface angle on the surface of the waveguide plate, and when illumination light incident at a shallow angle from the end surface of the light guide plate repeats total reflection between both surfaces, the surface is changed to the surface. Is shaped so that illumination light can be emitted to the outside because the incident angle is small. For example, as the uneven shape, a convex shape substantially parallel to the end face on which the illumination light is incident, a groove shape, a scattered circular convex portion,
It widely includes a concave portion, a prismatic convex portion, a concave portion, a columnar convex portion, a concave portion, and the like. The “light source” may be a point light source or a line light source, and the type of the light source is not limited.

【0007】「光方向制御板」は光透過性のある材料、
例えば樹脂やガラスなどで形成される。「光の入射面に
対し射出面が一定角度をなす形状」とは少なくとも平行
でない二つの面を有していることをいい、片面や両面が
鋸歯状をなしている場合の他、その端面を底辺(上辺)
とする長い台形状に形成されているような場合を含む。
例えば上記光方向制御板は、導光板に対向する面の反対
側の面が鋸歯形状をなしている。光方向制御板への光の
入射角がほぼ一定しているので、入射した光を損失無く
方向制御可能なように、鋸歯形状は不等辺の二辺で構成
されていることが好ましい。
[0007] The "light direction control plate" is a material having a light transmitting property,
For example, it is formed of resin or glass. "The shape where the exit surface forms a certain angle with respect to the light incident surface" means that it has at least two surfaces that are not parallel, and when one or both surfaces have a saw-tooth shape, the end surface is Bottom (top)
And a long trapezoidal shape.
For example, the light direction control plate has a sawtooth shape on a surface opposite to a surface facing the light guide plate. Since the angle of incidence of the light on the light direction control plate is substantially constant, it is preferable that the sawtooth shape is formed of two unequal sides so that the direction of the incident light can be controlled without loss.

【0008】また上記導光板は、凹凸形状の前記光源か
らの距離に対応して当該凹凸形状のピッチが大きくなる
ように設定されていることが好ましい。光源からの距離
に応じ光源からの光の入射角が多くなる。光源に近い光
ほど小さな入射角を有しその成分も多い。光源から遠く
なるほど大きな入射角の光のみ残される。したがって凹
凸形状のピッチをその位置において最も多く入射する光
に合わせて設定すれば、高い効率で光源の光を外部に射
出させることができる。
[0008] It is preferable that the light guide plate is set so that the pitch of the concave and convex shapes is increased in accordance with the distance from the light source. The incident angle of light from the light source increases according to the distance from the light source. Light closer to the light source has a smaller incident angle and more components. As the distance from the light source increases, only light having a large incident angle remains. Therefore, if the pitch of the uneven shape is set according to the light that is most frequently incident at that position, the light of the light source can be emitted to the outside with high efficiency.

【0009】このとき、上記光方向制御板における鋸歯
形状のピッチは、導光板における凹凸形状のピッチと異
なるように構成されていることが好ましい。導光板と光
方向制御板に形成された凹凸や鋸歯形状のピッチが一致
してしまうと、干渉縞が生じる場合があるからである。
At this time, it is preferable that the pitch of the sawtooth shape in the light direction control plate is different from the pitch of the uneven shape in the light guide plate. This is because interference fringes may occur if the pitch of the irregularities or sawtooth shapes formed on the light guide plate and the light direction control plate match.

【0010】上記第2の課題を解決する発明は、本発明
の照明装置と、照明装置の光の射出側に配置される液晶
表示パネルと、を備えたことを特徴とする液晶表示装置
である。本発明の照明装置からは小さな入射角で、すな
わち光の放射面に対し垂直により近い角度で照明光が射
出されるので、液晶表示パネルのための入射光として好
ましい特性を備える。よって、明るくコントラストの良
い表示が可能になる。なお、「液晶表示パネル」の構造
に限定はない。また照明光の利用形式は、直視形でも反
射形でもあっても良い。
[0010] The invention for solving the second problem is a liquid crystal display device comprising the lighting device of the present invention and a liquid crystal display panel arranged on the light emission side of the lighting device. . Since the illumination device of the present invention emits illumination light at a small incident angle, that is, at an angle closer to the perpendicular to the light emitting surface, the illumination device has characteristics preferable as incident light for a liquid crystal display panel. Therefore, a bright and high-contrast display is possible. The structure of the “liquid crystal display panel” is not limited. The illumination light may be used in a direct view type or a reflection type.

【0011】特に液晶表示パネルが反射形である場合に
は、液晶表示パネルで反射された光が再度照明装置に入
射し、光方向制御板でさらに垂直に近い角度に方向制御
される。このため照明装置を介して反射形液晶パネルを
観察すれば、一層明るくコントラストの良い表示が可能
になる。
In particular, when the liquid crystal display panel is of a reflection type, the light reflected by the liquid crystal display panel re-enters the lighting device, and the direction is controlled by the light direction control plate to an angle closer to vertical. Therefore, if the reflection type liquid crystal panel is observed through the illumination device, a brighter and higher-contrast display becomes possible.

【0012】[0012]

【発明の実施の形態】次に本発明の好適な実施の形態
を、図面を参照しながら説明する。本実施の形態は、本
発明の照明装置を反射形液晶表示パネルに適用した液晶
表示装置に関する。本液晶表示装置200は、照明装置
100と反射形液晶表示パネル200とを備えている。
照明装置100は、導光板1、光源2および光方向制御
板3で構成される。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Next, a preferred embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. This embodiment relates to a liquid crystal display device in which the lighting device of the present invention is applied to a reflective liquid crystal display panel. The present liquid crystal display device 200 includes a lighting device 100 and a reflective liquid crystal display panel 200.
The lighting device 100 includes a light guide plate 1, a light source 2, and a light direction control plate 3.

【0013】導光板1は、その端面から入射した照明光
の一部を反射形液晶表示パネル4の方向に射出可能な光
学構造を備える。具体的には、図2の拡大斜視図に示す
ように、導光板1の本体10は、平面状の第1面11と
凹凸形状13を備えた反対側の第2面12とを備える。
凹凸形状13は頂面14と側面15からなっており、そ
の頂面の延在方向が導光板1の端面16と略平行をなす
ように形成されている。凹凸形状13は、その頂面14
の幅と側面15の幅(凹凸形状13の高さ)との比を一
対一程度に設定しておくことが、光の利用効率を良くす
るために好ましい。なお、導光板1の凹凸形状13は光
源2からの距離に応じ凹凸形状間のピッチが徐々に大き
くなるように設定されていることが好ましい。照射光の
輝度を第2面12のどの部分でも均一にするためであ
り、そのために、光源2側から見た各凹凸形状13にお
ける側壁15の面積密度を調整することにより行う。つ
まり各側壁15における光の強さと光源2側から見たそ
の側壁の面積とを乗じた値がどの位置でも同じになるよ
うに凹凸形状13の外形とピッチを設定すれば、第2面
12上のどの部分でも均一な光が照射される。ただし凹
凸形状間のピッチには、液晶表示パネルを構成する画素
との干渉によるモアレの発生を避けるために一定の制限
がある。すなわち画素のピッチが200μmから300
μmであることから、100μm以下になるように凹凸
形状間のピッチを調整する必要がある。製造上好ましい
のは50μmから100μmのピッチである。
The light guide plate 1 has an optical structure capable of emitting a part of the illumination light incident from the end face thereof in the direction of the reflective liquid crystal display panel 4. Specifically, as shown in the enlarged perspective view of FIG. 2, the main body 10 of the light guide plate 1 includes a planar first surface 11 and a second surface 12 on the opposite side having the uneven shape 13.
The concavo-convex shape 13 has a top surface 14 and a side surface 15, and is formed such that the extending direction of the top surface is substantially parallel to the end surface 16 of the light guide plate 1. The uneven shape 13 has a top surface 14.
It is preferable to set the ratio of the width of the side and the width of the side surface 15 (the height of the uneven shape 13) to about one to one in order to improve the light use efficiency. It is preferable that the uneven shape 13 of the light guide plate 1 is set so that the pitch between the uneven shapes gradually increases according to the distance from the light source 2. This is to make the luminance of the irradiation light uniform at any part of the second surface 12, and for that purpose, it is performed by adjusting the area density of the side wall 15 in each uneven shape 13 viewed from the light source 2 side. That is, if the outer shape and pitch of the uneven shape 13 are set such that the value obtained by multiplying the light intensity on each side wall 15 and the area of the side wall viewed from the light source 2 side is the same at any position, the second surface 12 A uniform light is radiated to any part of. However, there is a certain limit on the pitch between the concave and convex shapes in order to avoid occurrence of moire due to interference with the pixels constituting the liquid crystal display panel. That is, the pixel pitch is 200 μm to 300 μm.
Since it is μm, it is necessary to adjust the pitch between the concave and convex shapes so as to be 100 μm or less. A pitch of 50 μm to 100 μm is preferable for manufacturing.

【0014】光源2は、発光体20と保護材21を備
え、導光体1の端面16全体から照明光を供給可能な棒
状をなしている。光源2は図示しない電源から電力を供
給することによって発光可能に構成されている。光源と
して、例えば蛍光管、発光ダイオード(LED)、白熱
灯、EL(エレクトロルミネセンス)素子などを適用可
能である。その発光波長は、照明用として利用する場合
には、可視光の波長、380nmから700nm程度に
設定される。
The light source 2 has a light emitting body 20 and a protective material 21 and has a rod shape capable of supplying illumination light from the entire end face 16 of the light guide 1. The light source 2 is configured to emit light by supplying power from a power source (not shown). As the light source, for example, a fluorescent tube, a light emitting diode (LED), an incandescent lamp, an EL (electroluminescence) element, or the like can be applied. When used for illumination, the emission wavelength is set to a wavelength of visible light of about 380 nm to 700 nm.

【0015】光方向制御板3は、導光板1の凹凸形状1
3が設けられた第2面12側に配置され、導光板1から
の光を入射しその入射角よりも小さい射出角で光を射出
可能に構成されている。具体的には、図3の拡大斜視図
に示すように、光方向制御板3の本体30は、導光板1
からの光が入射する第1面31と鋸歯形状33が形成さ
れた第2面32とを備える。鋸歯形状33は、急斜面3
4と緩斜面35で形成されており、光の入射面である第
1面31に対し、光の射出面である緩斜面35が一定角
度をなすように形成されている。すなわち第1面31と
緩斜面35とは少なくとも平行でない二つの面をなして
いる。鋸歯形状33は急斜面34と緩斜面35からなる
不等辺の二辺で構成されている。光の入射角がほぼ一定
している入射光をほぼ総て緩斜面35に導く構成にする
ことにより、損失無く方向制御可能とするためである。
この光方向制御板3における鋸歯形状33のピッチは、
導光板1における凹凸形状13のピッチと異なるように
構成されていることが好ましい。導光板1に形成された
凹凸形状と光方向制御板3に形成された鋸歯形状33の
ピッチが一致してしまうと、干渉縞が生じる場合がある
からである。
The light direction control plate 3 is provided with the uneven shape 1 of the light guide plate 1.
3 is provided on the second surface 12 side where light from the light guide plate 1 is incident and light is emitted at an emission angle smaller than the incident angle. Specifically, as shown in the enlarged perspective view of FIG. 3, the main body 30 of the light direction control plate 3 is
And a second surface 32 on which a sawtooth shape 33 is formed. The saw tooth shape 33 is the steep slope 3
4 and a gentle slope 35, and the gentle slope 35, which is a light emitting surface, is formed at a certain angle with respect to the first surface 31, which is a light incident surface. That is, the first surface 31 and the gentle slope 35 form at least two surfaces that are not parallel. The sawtooth shape 33 is composed of two unequal sides each including a steep slope 34 and a gentle slope 35. This is because the directional control can be performed without any loss by guiding the incident light, whose incident angle of the light is substantially constant, to the gentle slope 35 almost entirely.
The pitch of the sawtooth shape 33 in the light direction control plate 3 is:
It is preferable that the light guide plate 1 is configured so as to have a pitch different from the pitch of the uneven shape 13. This is because interference fringes may occur if the pitch of the concavo-convex shape formed on the light guide plate 1 and the pitch of the sawtooth shape 33 formed on the light direction control plate 3 match.

【0016】ここで上記した導光板1および光方向制御
板3は、その光の射出側の物質(本実施形態では空気)
より屈折率が高く光透過性のある材料で構成される。例
えばアクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、アモルファ
スポリオレフィン等の透明樹脂、ガラス等の無機透明材
料またはそれらの複合体で形成される。導光板1と光方
向制御板3とは所定の間隔で対向するように、例えば、
スペーサなどを介して接着するか端部を保持基板で保持
するかすることで空気の層を介して固定される。導光板
1を直接光方向制御板3に接触させて固定しても良い。
ただし、導光板1と光方向制御板3との間を樹脂や液体
など充填材料で満たす場合には、導光板や光方向制御板
の成形材料がこの充填材料より高い屈折率を備えている
ことを要する。導光板1や光方向制御板3は、樹脂材料
であれば射出成形し光硬化性がある場合には光照射する
ことで製造される。ガラスなどの場合にはエッチングが
行われる。また樹脂板やガラス板上に凹凸形状を作成し
たフィルムなどの光拡散形状物を貼り付けることによっ
ても製造可能である。
Here, the light guide plate 1 and the light direction control plate 3 are made of a substance (air in this embodiment) on the light emission side.
It is made of a material having a higher refractive index and light transmittance. For example, it is formed of a transparent resin such as an acrylic resin, a polycarbonate resin, or an amorphous polyolefin, an inorganic transparent material such as a glass, or a composite thereof. The light guide plate 1 and the light direction control plate 3 face each other at a predetermined interval, for example,
It is fixed via an air layer by bonding through a spacer or the like or by holding the end with a holding substrate. The light guide plate 1 may be fixed by directly contacting the light direction control plate 3.
However, when the space between the light guide plate 1 and the light direction control plate 3 is filled with a filling material such as a resin or a liquid, the molding material of the light guide plate or the light direction control plate has a higher refractive index than the filling material. Cost. The light guide plate 1 and the light direction control plate 3 are manufactured by injection molding if it is a resin material and irradiating light if it has photocurability. In the case of glass or the like, etching is performed. It can also be manufactured by sticking a light diffusing shaped object such as a film having an uneven shape on a resin plate or a glass plate.

【0017】反射形液晶表示パネル4は、観察する側か
ら光を入射し、入射光を画素のオンオフ情報に応じて変
調し、再び観察する側に反射可能に構成されている。そ
の構成に限定はない。例えば、図1に示すように、保護
板41、偏光板42、液晶層43、反射板44などを備
えて構成されている。保護板41は、液晶表示パネル全
体の機械的強度を保障するために樹脂やガラスなどの透
明材料で形成される基板である。偏光板42は入射光の
うち特定の偏光方向を備えた光のみを透過させる基板で
ある。その液晶層側の表面には透明電極が設けられ、樹
脂材料などで配向処理(ラビング処理)がされている。液
晶層43は、偏光板42と反射板44との間に光異方性
のある液晶分子を含んだ液晶材料を封入して構成される
層である。反射板44は、ガラスまたは樹脂に金属薄膜
を貼り付けたり金属板で構成したりして、光反射性を持
たせた基板である。その液晶層43側の表面には透明電
極が設けられ、配向処理がされている。当該反射形液晶
表示パネル4は透明電極が画素ごとに電気的に分離して
パターニングされているため、図示しない駆動回路から
駆動信号を供給して、画素単位で液晶層43に電界を加
えたり加えなかったりの制御が可能に構成されている。
この反射形液晶表示パネル4は、スペーサなどを介して
接着するか端部を保持基板で保持するか等により光方向
制御板3や導光板1と固定される。
The reflection type liquid crystal display panel 4 receives light from the observation side, modulates the incident light in accordance with the ON / OFF information of the pixels, and reflects the light back to the observation side. The configuration is not limited. For example, as shown in FIG. 1, it is configured to include a protection plate 41, a polarizing plate 42, a liquid crystal layer 43, a reflection plate 44, and the like. The protection plate 41 is a substrate formed of a transparent material such as resin or glass in order to guarantee the mechanical strength of the entire liquid crystal display panel. The polarizing plate 42 is a substrate that transmits only light having a specific polarization direction among incident light. A transparent electrode is provided on the surface on the liquid crystal layer side, and is subjected to an alignment treatment (rubbing treatment) with a resin material or the like. The liquid crystal layer 43 is a layer formed by sealing a liquid crystal material containing liquid crystal molecules having optical anisotropy between the polarizing plate 42 and the reflecting plate 44. The reflection plate 44 is a substrate having light reflectivity by attaching a metal thin film to glass or resin or by using a metal plate. A transparent electrode is provided on the surface on the liquid crystal layer 43 side, and is subjected to an alignment treatment. In the reflective liquid crystal display panel 4, since the transparent electrodes are electrically separated and patterned for each pixel, a drive signal is supplied from a drive circuit (not shown) to apply or apply an electric field to the liquid crystal layer 43 in pixel units. It is configured to be able to perform the control.
The reflection type liquid crystal display panel 4 is fixed to the light direction control plate 3 and the light guide plate 1 by bonding via a spacer or the like or holding an end portion by a holding substrate.

【0018】(作用)上記構成において、光源2の発光
体20に電力を加えると、導光板1の端面16から光が
本体10の内部に入射する。この入射光は、浅い角度で
第1面11と第2面12とに入射する(例えば導光板1の
第1面11または第2面12と光軸との角度が45度以
下)。このため、第1面11と第2面12のうち凹凸形状
13の無い底部とにおいて光が全反射される。第2面1
2の底部で反射された光は、第1面11で再び跳ね返る
ため、反射が繰り返される。反射した光のうち凹凸形状
13の基部から入った光は45度より小さい角度で総て
側面に入射する。凹凸形状13の頂面14と側面15と
は一対一をなしているからである。側面15に対する入
射角が45度より小さいので、凹凸形状13の基部から
入り込み側面15に達した光は総て光方向制御板3の方
向に射出される。
(Operation) In the above configuration, when power is applied to the luminous body 20 of the light source 2, light enters the inside of the main body 10 from the end face 16 of the light guide plate 1. This incident light is incident on the first surface 11 and the second surface 12 at a shallow angle (for example, the angle between the first surface 11 or the second surface 12 of the light guide plate 1 and the optical axis is 45 degrees or less). For this reason, the light is totally reflected on the first surface 11 and the bottom of the second surface 12 where there is no unevenness 13. Second side 1
The light reflected at the bottom of 2 rebounds on the first surface 11 again, so that the reflection is repeated. Of the reflected light, all of the light entering from the base of the uneven shape 13 enters the side surface at an angle smaller than 45 degrees. This is because the top surface 14 and the side surface 15 of the uneven shape 13 are one-to-one. Since the incident angle with respect to the side surface 15 is smaller than 45 degrees, all the light that enters from the base of the uneven shape 13 and reaches the side surface 15 is emitted in the direction of the light direction control plate 3.

【0019】このとき本実施形態では、導光板1の凹凸
形状13間のピッチが光源2からの距離に応じて変更さ
れている。各側壁15に入射する光の強さは、光源2か
らの距離に応じて減少する(自然対数的)。また光源2
から見た各側壁15の見かけ上の面積は直接光の入射面
積を示し光源からの距離に応じて減少する。一方、第1
面11で反射された光の強さも光源2からの距離に応じ
て減少していく。本実施形態では、第2面12のいずれ
の位置においても凹凸形状13の側面15から射出され
る単位面積当たりの光の強さが等しくなるように調整さ
れている。例えば各凹凸形状13においてその側壁15
に入射する光の強度(全照明光に対する成分比)と光の
射出側から見た側壁15の面積比とを乗じた値がどの位
置でも同じになるように調整されている。このため第2
面12上のどの部分でも均一な光が照射される。また凹
凸形状13の高さ(側壁15)の高さをなるべく高くな
るように設定すれば、より多くの光を射出させることが
できる。
At this time, in the present embodiment, the pitch between the concave and convex shapes 13 of the light guide plate 1 is changed according to the distance from the light source 2. The intensity of light incident on each side wall 15 decreases according to the distance from the light source 2 (natural logarithm). Light source 2
The apparent area of each side wall 15 as viewed from the side indicates the incident area of direct light, and decreases according to the distance from the light source. Meanwhile, the first
The intensity of the light reflected by the surface 11 also decreases according to the distance from the light source 2. In the present embodiment, adjustment is performed so that the intensity of light per unit area emitted from the side surface 15 of the uneven shape 13 is equal at any position of the second surface 12. For example, the side wall 15 of each uneven shape 13
Is adjusted so that the value obtained by multiplying the intensity of the light incident on the lens (the component ratio with respect to the total illumination light) and the area ratio of the side wall 15 as viewed from the light emission side is the same at any position. For this reason the second
Any portion on the surface 12 is irradiated with uniform light. Further, if the height (side wall 15) of the uneven shape 13 is set to be as high as possible, more light can be emitted.

【0020】次に、図4に基づいて光方向制御板3の作
用を説明する。図4は光方向制御板3の一つの鋸歯形状
33のみを拡大した模式図である。導光板1と光方向制
御板3の間にある充填物質(ここでは空気)の屈折率を
n1、光方向制御板3の屈折率をn2、および光方向制
御板3と反射形液晶表示パネル4との間にある充填物質
(ここでは空気)の屈折率をn3とおく。図4のように
各部の角度を設定すると下式が成り立つ。
Next, the operation of the light direction control plate 3 will be described with reference to FIG. FIG. 4 is a schematic diagram in which only one sawtooth shape 33 of the light direction control plate 3 is enlarged. The refractive index of the filling material (here, air) between the light guide plate 1 and the light direction control plate 3 is n1, the refractive index of the light direction control plate 3 is n2, and the light direction control plate 3 and the reflective liquid crystal display panel 4 are provided. The refractive index of the filling material (air in this case) located between is set to n3. When the angle of each part is set as shown in FIG. 4, the following equation is established.

【0021】[0021]

【数1】 (Equation 1)

【0022】この式において、本実施形態では屈折率の
関係が、n1<n2、および、n2>n3となるように
設定されいる。このような条件で光方向制御板3に対す
る入射角aとその射出角(反射形液晶表示パネル4への
入射角)eとを比較すると、a>eという関係が成り立
つ。すなわち光方向制御板3に一定の角度で入射した光
が、基板面に対してより垂直に近い角度で射出されるの
である。つまり光方向制御3を経た光は、反射形液晶表
示パネル4の面に対しより垂直に近い角度となって各画
素に入射させられる。
In this equation, in the present embodiment, the relationship between the refractive indices is set such that n1 <n2 and n2> n3. When the incident angle a to the light direction control plate 3 and the exit angle e (the incident angle to the reflective liquid crystal display panel 4) e are compared under these conditions, the relationship a> e is established. That is, the light incident on the light direction control plate 3 at a fixed angle is emitted at an angle closer to the perpendicular to the substrate surface. That is, the light that has passed through the light direction control 3 is incident on each pixel at an angle closer to the vertical with respect to the surface of the reflective liquid crystal display panel 4.

【0023】反射形液晶表示パネル4において、駆動信
号により液晶層43に電界が印加されている画素では、
液晶材料の分子長軸が電界の方向に配向するため、偏光
板42を通過した偏光に旋光性がない。この偏光は偏光
状態が変更されることなく反射板44に達して全反射さ
れ、再び偏光板42に達する。偏光板42に達した偏光
は入射時と同じ偏光状態を有しているので、再び偏光板
42を介して光方向制御板3に戻される。一方液晶層4
3に電界が印加されいない画素では、液晶材料の分子長
軸がラビング処理された方向に配向している。配向して
いる液晶分子は入射した光に対して旋光性を有する。こ
のため偏光板42を通過した偏光の偏光面は回転させら
れる。そして反射板44で反射された後、さらに偏光面
が回転さえられて偏光板42に戻る。しかしこの戻り光
は入射時とは異なる偏光面を有しているため偏光板42
を通過することができない。したがって電界が印加され
た画素では光が射出され、電界が印加されていない画素
では光が射出されない。
In the reflection type liquid crystal display panel 4, in a pixel in which an electric field is applied to the liquid crystal layer 43 by a driving signal,
Since the major axis of the liquid crystal material is oriented in the direction of the electric field, the polarized light passing through the polarizing plate 42 has no optical rotation. This polarized light reaches the reflection plate 44 without being changed in polarization state, is totally reflected, and reaches the polarization plate 42 again. Since the polarized light that has reached the polarizing plate 42 has the same polarization state as that at the time of incidence, it is returned to the light direction control plate 3 via the polarizing plate 42 again. On the other hand, the liquid crystal layer 4
In the pixel to which no electric field is applied to 3, the long axis of the molecule of the liquid crystal material is oriented in the rubbing direction. The aligned liquid crystal molecules have optical rotatory power with respect to the incident light. Therefore, the plane of polarization of the polarized light that has passed through the polarizing plate 42 is rotated. After being reflected by the reflection plate 44, the polarization plane is further rotated and returns to the polarization plate 42. However, since this return light has a polarization plane different from that at the time of incidence, the polarization plate 42
Can not pass through. Therefore, light is emitted from a pixel to which an electric field is applied, and light is not emitted from a pixel to which no electric field is applied.

【0024】反射形液晶表示パネル4の電界が印加され
た画素から戻された光は、再び光方向制御板3に入射す
る。この入射光は導波板1からの入射時と同じ作用によ
り、さらに光の進行方向が制御される。すなわち光方向
制御板3の第1面の法線方向との角度がより小さくなっ
て導波板1に射出される。この射出光はより垂直な方向
を備えているので、その殆どが凹凸形状13の頂面14
や底面から入射する。このときの導波板1への入射角は
小さいので、屈折を殆ど受けずに導波板1を透過して第
1面11側、すなわち観察側に射出される。つまり、反
射形液晶表示パネル4で反射された光が再度照明装置1
00に入射し、光方向制御板3でさらに垂直に近い角度
に方向制御されて射出される。したがって反射形液晶表
示パネル4においてオンとなっている画素は角度が制御
されて観察側に射出されるので従来より明るく見え、オ
フとなっている画素では光が反射されてこないので暗く
見える。観察側から液晶表示パネルを見れば、全体とし
て一層明るくコントラストの良い画像表示が行われてい
ることになる。
The light returned from the pixel of the reflection type liquid crystal display panel 4 to which the electric field is applied enters the light direction control plate 3 again. The traveling direction of the incident light is further controlled by the same action as that at the time of incidence from the waveguide plate 1. That is, the light is emitted to the waveguide plate 1 at an angle smaller than the normal direction of the first surface of the light direction control plate 3. Since the emitted light has a more vertical direction, most of the emitted light has the top surface 14 of the uneven shape 13.
And incident from the bottom. Since the angle of incidence on the waveguide plate 1 at this time is small, the light is transmitted through the waveguide plate 1 with little refraction and is emitted to the first surface 11 side, that is, the observation side. That is, the light reflected by the reflection type liquid crystal display panel 4 is again transmitted to the lighting device 1.
Then, the light is controlled by the light direction control plate 3 to an angle closer to vertical and emitted. Therefore, the pixels which are turned on in the reflective liquid crystal display panel 4 appear to be brighter than before because the angle is controlled and emitted to the observation side, and the pixels which are turned off appear dark because light is not reflected. When the liquid crystal display panel is viewed from the observation side, an image display with higher brightness and higher contrast is performed as a whole.

【0025】上記したように本実施形態によれば以下の
利点がある。 (1)本実施形態の照明装置では、真横から照射された
光の方向を面の法線方向に近づけて射出するので、照明
装置を単独で用いた場合に明るく被照射面を照らすこと
ができる。
As described above, the present embodiment has the following advantages. (1) In the lighting device of the present embodiment, since the direction of the light emitted from the side is made closer to the normal direction of the surface and emitted, the surface to be illuminated can be brightly illuminated when the lighting device is used alone. .

【0026】(2)本実施形態の照明装置によれば、光
が小さい入射角で被照射面に照射されるので、観察側か
ら見て被照射面が白んで見えてしまうことがない。した
がって看板や表示などのパネル媒体に対する照明装置と
して適する。
(2) According to the illuminating device of the present embodiment, since the light is irradiated on the surface to be irradiated at a small incident angle, the surface to be irradiated does not appear white when viewed from the observation side. Therefore, it is suitable as a lighting device for a panel medium such as a signboard or a display.

【0027】(3)本実施形態の照明装置によれば、凹
凸形状のピッチを調整してあるので、全面にわたって均
一な強さで光が射出できる。
(3) According to the illuminating device of this embodiment, since the pitch of the uneven shape is adjusted, light can be emitted with uniform intensity over the entire surface.

【0028】(4)本実施形態の液晶表示装置によれ
ば、光方向制御板の作用により、従来の液晶表示装置よ
り小さい入射角で液晶表示パネルに光を入射させること
ができるので、明るくコントラストの良い画像表示が可
能である。
(4) According to the liquid crystal display device of the present embodiment, light can be incident on the liquid crystal display panel at an incident angle smaller than that of the conventional liquid crystal display device by the function of the light direction control plate. Image display is possible.

【0029】(5)本実施形態の液晶表示装置によれ
ば、反射形液晶表示パネルに本照明装置を適用し光が二
回光方向制御板を通過するように構成したので、さらに
光の射出方向が表示面に垂直な方向に近づく。このた
め、大変明るく、コントラストの良い反射形液晶表示装
置を提供できる。
(5) According to the liquid crystal display device of the present embodiment, since the present illumination device is applied to the reflection type liquid crystal display panel and light is transmitted twice through the light direction control plate, light is further emitted. The direction approaches the direction perpendicular to the display surface. Therefore, it is possible to provide a reflection type liquid crystal display device which is very bright and has good contrast.

【0030】(その他の変形例)本発明は上記実施形態
の構成に限定されることなく、種々に変更して適用する
ことが可能である。例えば、導光板は、上記したような
端面に略平行な凸状形状とする他、図5(a)にするよ
うに散在した角柱状の凸形状13b、矩形状の凸形状1
3c、円柱状の凸形状13dにしても良い。また、凸部
にする代わりに、溝形状、凹状部としても良い。
(Other Modifications) The present invention is not limited to the configuration of the above embodiment, but can be applied with various modifications. For example, the light guide plate has a convex shape that is substantially parallel to the end face as described above, and a prismatic convex shape 13b scattered as shown in FIG.
3c and a cylindrical convex shape 13d. Also, instead of the convex portion, a groove shape or a concave portion may be used.

【0031】また光源としては、上記したように端面に
沿った線状光源の他、点光源でもあっても良い。この場
合、光が放射状に射出されるため、凹凸形状を、点光源
を中心として同心円上に並ぶように配置する。
The light source may be a point light source in addition to the linear light source along the end face as described above. In this case, since the light is emitted radially, the concave and convex shapes are arranged so as to be arranged concentrically around the point light source.

【0032】さらに光方向制御板としては、上記したよ
うに片面が鋸歯形状をなしている場合の他、両面を鋸歯
形状としても良い。また大きく二つの平行でない面が対
向しているという単純な構成、すなわち端面を底辺(上
辺)とした長い台形形状に成形されていても良い。
Further, the light direction control plate may have a sawtooth shape on both sides in addition to the case where one surface has a sawtooth shape as described above. Further, it may be formed into a simple configuration in which two non-parallel surfaces face each other, that is, a long trapezoidal shape with the end face as the bottom side (upper side).

【0033】[0033]

【発明の効果】本発明によれば、光の方向を変更する光
方向制御板を備えたので、従来の照明装置より入射角の
小さな照明光を提供可能な照明装置を提供することがで
きる。したがって従来の照明装置を使用した場合のよう
に被照明面が白んで見難くなることがない。また本発明
によれば、入射角の小さな照明装置を備えたので、明る
くコントラストの良い液晶表示装置を提供することがで
きる。
According to the present invention, since a light direction control plate for changing the direction of light is provided, it is possible to provide a lighting device capable of providing illumination light having a smaller incident angle than a conventional lighting device. Therefore, unlike the case where the conventional lighting device is used, the surface to be illuminated does not become white and difficult to see. Further, according to the present invention, since a lighting device having a small incident angle is provided, a bright and high-contrast liquid crystal display device can be provided.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の実施形態における照明装置の構造図で
ある。
FIG. 1 is a structural diagram of a lighting device according to an embodiment of the present invention.

【図2】実施形態の照明装置における導光板の斜視図で
ある。
FIG. 2 is a perspective view of a light guide plate in the lighting device of the embodiment.

【図3】実施形態の照明装置における光方向制御板の斜
視図である。
FIG. 3 is a perspective view of a light direction control plate in the lighting device of the embodiment.

【図4】光方向制御板の作用を説明する原理図である。FIG. 4 is a principle diagram illustrating the operation of the light direction control plate.

【図5】導光板の変形例を示す一部斜視図である。FIG. 5 is a partial perspective view showing a modification of the light guide plate.

【図6】従来の照明装置の構造図である。FIG. 6 is a structural diagram of a conventional lighting device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 導光板 2 光源 3 光方向制御板 4 反射形液晶表示パネル 100 照明装置 200 液晶表示装置 12 凸形状 32 鋸歯形状 REFERENCE SIGNS LIST 1 light guide plate 2 light source 3 light direction control plate 4 reflective liquid crystal display panel 100 lighting device 200 liquid crystal display device 12 convex shape 32 sawtooth shape

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き Fターム(参考) 2H038 AA55 2H091 FA21X FA21Z FA23X FA23Z FA42X FA42Z FA44X FA44Z FA45X FA45Z FB02 FB07 FC23 FC26 LA17 5C094 AA03 AA06 AA10 AA48 AA55 BA43 DA12 EA06 ED01 ED13 ED20 FA01 FA02  ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page F-term (reference) 2H038 AA55 2H091 FA21X FA21Z FA23X FA23Z FA42X FA42Z FA44X FA44Z FA45X FA45Z FB02 FB07 FC23 FC26 LA17 5C094 AA03 AA06 AA10 AA48 AA55 BA43 DA12 EA06 ED01 ED01 ED01 ED01

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 光の射出側の物質より屈折率が高い材料
で構成され一方の面に凹凸形状が形成されている導光板
と、 前記導光板の少なくとも一方つの端面から光を前記導光
板内に入射可能なように当該端面に設けられている光源
と、 前記導光板の前記凹凸形状が設けられた面側に配置さ
れ、光の射出側の物質より屈折率が高い材料で構成され
光の入射面に対し射出面が一定角度をなす形状を備える
ことにより、入射角よりも小さい射出角で光を射出可能
に構成された光方向制御板と、を備えたことを特徴とす
る照明装置。
1. A light guide plate made of a material having a higher refractive index than a substance on the light emission side and having an uneven shape on one surface, and light from at least one end face of the light guide plate is supplied into the light guide plate. A light source provided on the end face so as to be able to be incident on the light guide plate, the light source being arranged on the surface of the light guide plate on which the uneven shape is provided, and made of a material having a higher refractive index than the substance on the light emission side. An illumination device, comprising: a light direction control plate configured to emit light at an emission angle smaller than the incident angle by providing a shape in which the emission surface forms a fixed angle with respect to the incident surface.
【請求項2】 前記光方向制御板は、前記導光板に対向
する面の反対側の面が鋸歯形状をなしている請求項1に
記載の照明装置。
2. The lighting device according to claim 1, wherein a surface of the light direction control plate opposite to a surface facing the light guide plate has a sawtooth shape.
【請求項3】 前記導光板は、前記凹凸形状の前記光源
からの距離に対応して当該凹凸形状のピッチが大きくな
るように設定されている請求項1に記載の照明装置。
3. The lighting device according to claim 1, wherein the light guide plate is set such that a pitch of the concave-convex shape increases in accordance with a distance from the light source of the concave-convex shape.
【請求項4】 前記光方向制御板における前記鋸歯形状
のピッチが、前記導光板における凹凸形状のピッチと異
なるように構成されている請求項1に記載の照明装置。
4. The lighting device according to claim 1, wherein a pitch of the sawtooth shape in the light direction control plate is different from a pitch of the concave and convex shape in the light guide plate.
【請求項5】 請求項1乃至請求項4に記載の照明装置
と、 前記照明装置の光の射出側に配置される液晶表示パネル
と、を備えたことを特徴とする液晶表示装置。
5. A liquid crystal display device, comprising: the lighting device according to claim 1; and a liquid crystal display panel disposed on a light emission side of the lighting device.
【請求項6】 前記液晶表示パネルは、反射形液晶表示
パネルである請求項5に記載の液晶表示装置。
6. The liquid crystal display device according to claim 5, wherein the liquid crystal display panel is a reflective liquid crystal display panel.
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