JP2000315056A - Illuminator and display device equipped with that illuminator - Google Patents

Illuminator and display device equipped with that illuminator

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JP2000315056A
JP2000315056A JP2000047665A JP2000047665A JP2000315056A JP 2000315056 A JP2000315056 A JP 2000315056A JP 2000047665 A JP2000047665 A JP 2000047665A JP 2000047665 A JP2000047665 A JP 2000047665A JP 2000315056 A JP2000315056 A JP 2000315056A
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JP
Japan
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light source
light
lighting device
reflector
illuminated
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Application number
JP2000047665A
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Japanese (ja)
Inventor
Tsuyoshi Kamimura
強 上村
Hiroshi Kubota
浩史 久保田
Kenji Nakao
健次 中尾
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate a light transmission plate and to obtain a thin and lightweight device. SOLUTION: The illuminator 2 is a back light type to be disposed on the back side of a liquid crystal display panel 3. The illuminator 2 is equipped with a light source 4 and a reflector 8, and the light source 4 is disposed near the one end of the reflector 8. The reflector 8 is formed as parabolically curved in an approaching direction to the liquid crystal display panel 3 with the distance from the light source 4.

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、バックライト方式
あるいはフロント方式の照明装置及びこの照明装置を備
えた表示装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a backlight type or front type lighting device and a display device provided with the lighting device.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来から透過型の液晶表示パネルなどを
具備して構成された液晶表示装置にあっては、バックラ
イト方式といわれる照明方式、つまり液晶表示パネルの
裏面側に設けられた照射装置から照射される光でもって
パネル表示を行わせる照明方式が採用されている。この
バックライト方式の照明装置は、直下型バックライト方
式とエッジライト型バックライト方式に、大別される。
2. Description of the Related Art Conventionally, in a liquid crystal display device having a transmission type liquid crystal display panel or the like, an illumination system called a backlight system, that is, an irradiating device provided on the back side of the liquid crystal display panel. An illumination system that performs panel display with light emitted from the light source is employed. This backlight type illumination device is roughly classified into a direct type backlight type and an edge light type backlight type.

【0003】直下型バックライト方式の照明装置は、液
晶表示パネルの裏面側に並列して配置された複数の蛍光
管を光源としたうえで、これら蛍光管の裏面側をさらに
不透明な反射板でもって覆った構成とされている。
A direct-type backlight type lighting device uses a plurality of fluorescent tubes arranged in parallel on the back side of a liquid crystal display panel as a light source, and further employs an opaque reflector on the back side of these fluorescent tubes. It is configured to cover.

【0004】しかしながら、直下型バックライト方式の
照明装置では、蛍光灯を表示パネルの下に設置するため
に照明装置が厚くなってしまい、表示装置全体が大きく
なってしまうという課題があった。
[0004] However, the direct backlight type lighting device has a problem that the fluorescent device is installed under the display panel, so that the lighting device becomes thick and the entire display device becomes large.

【0005】そこで、かかる問題を解決すべくエッジラ
イト型バックライト方式の照明装置が提案されいる。こ
のエッジライト型バックライト方式の照明装置は、図2
2に示すように蛍光管50が導光板51のエッジに沿っ
て設置されており、導光板51には蛍光管50からの距
離に応じて散乱体52が印刷されており、表示パネル5
3への照明光が均一になるようにされている。また導光
板51の下には光の利用効率を高めるために反射板54
が設置されている。
[0005] In order to solve such a problem, an illumination device of an edge light type backlight system has been proposed. The illumination device of this edge light type backlight system is shown in FIG.
As shown in FIG. 2, a fluorescent tube 50 is provided along the edge of the light guide plate 51, and a scatterer 52 is printed on the light guide plate 51 according to the distance from the fluorescent tube 50.
Illumination light to 3 is made uniform. In addition, a reflection plate 54 is provided under the light guide plate 51 in order to enhance light use efficiency.
Is installed.

【0006】特に散乱型液晶表示パネル55の場合に
は、液晶表示に際して斜め入射光を用いるため、図23
に示す斜め形状をしたひさし56を用いていた。
Particularly, in the case of the scattering type liquid crystal display panel 55, oblique incident light is used for liquid crystal display.
The eaves 56 having an oblique shape shown in FIG.

【0007】また従来から反射型液晶表示パネルなどを
具備して構成された液晶表示装置にあっては、フロント
ライト方式といわれる照明方式、つまり液晶表示パネル
の前面側に設けられた照射装置から照射される光でもっ
てパネル表示を行わせる照明方式が採用されている。具
体的には、図24に示すように蛍光灯60が導光板61
のエッジに沿って設置されており、導光板61には蛍光
灯60からの距離に応じて山形の切り込み63がなされ
ており、液晶表示パネル62への照明光が均一になるよ
うにされている。
In a conventional liquid crystal display device provided with a reflection type liquid crystal display panel or the like, an illumination method called a front light method, that is, an irradiation device provided on the front side of the liquid crystal display panel emits light. Illumination is used to perform panel display with light. Specifically, as shown in FIG.
Are formed along the edge of the light guide plate 61. The light guide plate 61 is provided with a mountain-shaped notch 63 according to the distance from the fluorescent lamp 60 so that the illumination light to the liquid crystal display panel 62 is uniform. .

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
構成では以下のような課題があった。
However, the conventional configuration has the following problems.

【0009】(バックライト方式の照明装置の課題) (1)直下型バックライト方式の照明装置では、蛍光灯
を表示パネルの下に設置するために照明装置が厚くなっ
てしまい、表示装置全体が大きくなってしまうという課
題があった。
(Issues of backlight type illumination device) (1) In a direct type backlight type illumination device, since the fluorescent lamp is installed under the display panel, the illumination device becomes thick, and the entire display device becomes large. There was a problem of becoming large.

【0010】(2)またエッジライト型バックライト方
式の照明装置では、導光板の厚みが必要なために表示装
置全体が厚くなってしまう。また大画面になるに従い重
量がかさむという欠点もある。
(2) Further, in the illumination device of the edge light type backlight system, the thickness of the light guide plate is required, so that the entire display device becomes thick. Another drawback is that the weight increases as the screen size increases.

【0011】(3)また散乱型液晶表示装置の場合でも
ひさしを作製しなければならずコストがかさむ。また厚
みも大きくなってしまう。
(3) Also in the case of a scattering type liquid crystal display device, eaves must be manufactured, which increases the cost. Also, the thickness increases.

【0012】(フロントライト方式の照明装置の課題)
フロントライト方式の照明装置においても、導光板を使
用するので、上記バックライト方式の照明装置と同様に
表示装置の厚みが大きくなり、特に大画面になるに従い
重量が増加する。
(Issues of a front light type lighting device)
Since a light guide plate is also used in a front-light type illumination device, the thickness of the display device is increased similarly to the backlight-type illumination device, and the weight increases particularly as the screen becomes larger.

【0013】本発明の目的は、導光板をなくして薄型化
及び軽量化を達成した照明装置及びその照明装置を備え
た表示装置を提供することである。
SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide an illuminating device which achieves a reduction in thickness and weight by eliminating a light guide plate, and a display device provided with the illuminating device.

【0014】[0014]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明のうち請求項1記載の発明は、被照明体を照
明する照明装置であって、光源と、光源からの入射光を
反射させて被照明体に導く反射板とを有し、光源は反射
板の端部近傍に配設されていることを特徴とする。
According to one aspect of the present invention, there is provided an illuminating device for illuminating an object to be illuminated, comprising: a light source; And a reflector for guiding the light source to the object to be illuminated, wherein the light source is disposed near an end of the reflector.

【0015】上記構成により、導光板をなくして薄型化
及び軽量化を達成した照明装置が構成される。また、本
発明に係る照明装置は、フロントライト方式及びバック
ライト方式のいずれの方式にも適用される。更に、本発
明に係る照明装置は、例えば液晶表示装置の照明装置に
限らず、ショ−ウインドウの展示品を照明する照明装置
等広範囲の照明装置に適用することが可能である。
According to the above configuration, a lighting device which is thinner and lighter without the light guide plate is formed. In addition, the lighting device according to the present invention is applicable to any of a front light system and a backlight system. Further, the lighting device according to the present invention is not limited to a lighting device of a liquid crystal display device, for example, and can be applied to a wide range of lighting devices such as a lighting device for illuminating a show window display.

【0016】また請求項2記載の発明は、請求項1記載
の照明装置において、前記光源が反射板の一端部近傍に
配設されていることを特徴とする。
According to a second aspect of the present invention, in the lighting device of the first aspect, the light source is disposed near one end of the reflector.

【0017】上記の如く、光源を反射板の一端部近傍に
配設するようにしても請求項1記載の発明と同様の作用
・効果を奏する。
As described above, even if the light source is arranged near one end of the reflection plate, the same operation and effect as the first aspect of the invention can be obtained.

【0018】また請求項3記載の発明は、請求項1記載
の照明装置において、前記光源が反射板の両端部近傍に
配設されていることを特徴とする。
According to a third aspect of the present invention, in the lighting device according to the first aspect, the light source is disposed near both ends of the reflector.

【0019】上記の如く、光源を反射板の両端部近傍に
配設するようにしても請求項1記載の発明と同様の作用
・効果を奏する。
As described above, even if the light sources are arranged near both ends of the reflector, the same operation and effect as those of the first aspect of the invention can be obtained.

【0020】また請求項4記載の発明は、被照明体を照
明する照明装置であって、光源と、光源からの入射光を
反射させて被照明体に導く反射板とを有し、光源が反射
板の反射面上に配設されていることを特徴とする。
According to a fourth aspect of the present invention, there is provided an illuminating device for illuminating an object to be illuminated, comprising: a light source; and a reflector for reflecting incident light from the light source and guiding the light to the object to be illuminated. It is characterized in that it is provided on the reflection surface of the reflection plate.

【0021】上記の如く、光源が反射板の反射面上に配
設されていてもよい。
As described above, the light source may be provided on the reflection surface of the reflection plate.

【0022】また請求項5記載の発明は、請求項4記載
の照明装置において、前記光源が反射面の中央付近に配
設されており、前記反射板が光源から遠ざかるに従い被
照明体に近接する方向に曲成していることを特徴とす
る。
According to a fifth aspect of the present invention, in the illuminating device according to the fourth aspect, the light source is disposed near a center of the reflection surface, and the reflection plate comes closer to the object to be illuminated as the distance from the light source increases. It is characterized by being bent in the direction.

【0023】上記構成により、反射板が曲成した構成の
照明装置において、光源を反射面の中央付近に配設する
と、光源を反射面の一端部に配設する構成に比べて、被
照明体面積が同じであっても、反射板を曲成する程度が
緩やかですみ、反射板の占有する厚みが、約1/2で十
分となる。この結果、本発明は、照明装置の薄型化を図
ることができる。
With the above configuration, in the illumination device having a configuration in which the reflection plate is curved, when the light source is disposed near the center of the reflection surface, the illuminated body is compared with the configuration in which the light source is disposed at one end of the reflection surface. Even if the area is the same, the degree to which the reflector is bent is moderate, and the thickness occupied by the reflector is about 1/2, which is sufficient. As a result, the present invention can reduce the thickness of the lighting device.

【0024】また請求項6記載の発明は、被照明体の背
後側に配置されるバックライト方式の照明装置であっ
て、光源と、被照明体の背後面に対向して配設され光源
からの入射光を反射させて被照明体に導く反射板とを有
し、光源は反射板の一端部近傍に配設されていることを
特徴とする。
According to a sixth aspect of the present invention, there is provided a backlight-type lighting device disposed behind an illuminated object, comprising: a light source; and a light source disposed opposite to the back surface of the illuminated object. And a reflector for reflecting the incident light to the object to be illuminated, and the light source is disposed near one end of the reflector.

【0025】上記構成により、導光板を使用せずに被照
明体を照明することができ、バックライト方式の照明装
置の薄型化及び小型化を実現できる。
According to the above configuration, the object to be illuminated can be illuminated without using the light guide plate, and the thickness and size of the backlight type illumination device can be reduced.

【0026】また請求項7記載の発明は、請求項6記載
の照明装置において、反射板には、被照明体を均一に照
明すべく、光源から遠ざかるに従い被照明体へ入射され
る反射光の入射角度が小さくなるように反射角度調整処
理がなされていることを特徴とする。
According to a seventh aspect of the present invention, in the illuminating device of the sixth aspect, in order to uniformly illuminate the object to be illuminated, the reflecting plate is provided for reflecting light incident on the object to be illuminated with increasing distance from the light source. It is characterized in that the reflection angle adjustment processing is performed so that the incident angle becomes small.

【0027】上記構成により、光源から遠ざかるに連れ
て被照明体に向かう光の集光度を漸次増加させることが
できる。この結果、被照明体の光源に近い部分では、光
強度は大きいけれども集光度が小さく、逆に光源から遠
い部分では、光強度は小さいけれども集光度が大きくな
る。そのため、全体的に見ると照明光が平均化されるこ
とになり、このため被照明体をぼぼ均一に照明すること
ができることになる。この結果、光源から遠ざかるに連
れて被照明体を照射する光の光量が減衰することに起因
した表示ムラを防止することができる。
According to the above configuration, it is possible to gradually increase the degree of light collection toward the illuminated object as the distance from the light source increases. As a result, in the portion of the illuminated object close to the light source, the light intensity is high but the light concentration is small. Conversely, in the portion far from the light source, the light intensity is low but the light concentration is high. Therefore, the illumination light is averaged when viewed as a whole, so that the illuminated object can be almost uniformly illuminated. As a result, it is possible to prevent display unevenness caused by a decrease in the amount of light illuminating the illuminated body as the distance from the light source increases.

【0028】また請求項8記載の発明は、請求項7記載
の照明装置において、前記反射角度調整処理として、反
射板が光源から遠ざかるに従い被照明体に近接する方向
に曲成していることを特徴とする。
According to an eighth aspect of the present invention, in the illuminating device of the seventh aspect, the reflection angle is adjusted such that the reflection plate is bent in a direction closer to the object to be illuminated as the distance from the light source increases. Features.

【0029】上記構成により、光源から遠ざかるに従い
反射板での反射角度が大きくなる。そのため、被照明体
に均一に照明することが可能となる。
According to the above configuration, the reflection angle on the reflector increases as the distance from the light source increases. Therefore, it is possible to uniformly illuminate the illuminated body.

【0030】また請求項9記載の発明は、請求項8記載
の照明装置において、反射板が放物線状に曲成している
ことを特徴とする。
According to a ninth aspect of the present invention, in the illuminating device according to the eighth aspect, the reflecting plate is curved in a parabolic shape.

【0031】上記の如く、反射板を放物線状に曲成する
ことにより、請求項8記載の発明よりも更に照明の均一
性が向上する。
As described above, by forming the reflecting plate into a parabolic shape, the uniformity of the illumination is further improved as compared with the eighth aspect of the present invention.

【0032】また請求項10記載の発明は、請求項7記
載の照明装置において、前記反射角度調整処理として、
光源からの入射光を反射する傾斜面を有する多数の微小
突起が反射板上に形成されており、これらの微小突起は
傾斜面の傾斜角度が光源から遠ざかるに従い漸次大きく
なるように配列されていることを特徴とする。
According to a tenth aspect of the present invention, in the lighting device according to the seventh aspect, the reflection angle adjustment processing includes:
A large number of microprojections having an inclined surface for reflecting the incident light from the light source are formed on the reflector, and these minute projections are arranged so that the inclination angle of the inclined surface gradually increases as the distance from the light source increases. It is characterized by the following.

【0033】上記構成により、光源から遠ざかるに従い
反射板での反射角度が大きくなる。そのため、被照明体
に均一に照明することが可能となる。
With the above arrangement, the reflection angle at the reflector increases as the distance from the light source increases. Therefore, it is possible to uniformly illuminate the illuminated body.

【0034】また請求項11記載の発明は、請求項7記
載の照明装置において、前記反射角度調整処理として、
光源からの入射光を反射する傾斜面を有する多数の微小
突起が反射板上に形成されており、これらの微小突起は
その分布密度が光源から遠ざかるに従い漸次大きくなる
ように配列されていることを特徴とする。
According to an eleventh aspect of the present invention, in the illuminating device according to the seventh aspect, the reflection angle adjustment processing includes:
A large number of microprojections having an inclined surface that reflects the incident light from the light source are formed on the reflector, and these microprojections are arranged so that the distribution density gradually increases as the distance from the light source increases. Features.

【0035】上記構成により、光源から遠ざかるに従い
反射板での反射角度が大きくなる。そのため、被照明体
に均一に照明することが可能となる。
According to the above configuration, the reflection angle at the reflector increases as the distance from the light source increases. Therefore, it is possible to uniformly illuminate the illuminated body.

【0036】また請求項12記載の発明は、請求項7記
載の照明装置において、前記反射角度調整処理として、
反射板が光源から遠ざかるに従い被照明体に近接する方
向に曲成しており、且つこの反射板上には光源からの入
射光を反射する傾斜面を有する多数の微小突起が形成さ
れており、これらの微小突起は傾斜面の傾斜角度が光源
から遠ざかるに従い漸次大きくなるように配列されてい
ることを特徴とする。
According to a twelfth aspect of the present invention, in the illuminating device according to the seventh aspect, the reflection angle adjustment processing includes:
The reflector is bent in a direction closer to the illuminated body as it moves away from the light source, and a large number of minute projections having an inclined surface for reflecting incident light from the light source are formed on the reflector, These minute projections are arranged such that the inclination angle of the inclined surface gradually increases as the distance from the light source increases.

【0037】上記構成により、反射板の曲成及び微小突
起の角度変化の両者により、照明の均一性が更に向上す
る。
According to the above configuration, the uniformity of illumination is further improved by both the bending of the reflector and the angle change of the minute projections.

【0038】また請求項13記載の発明は、請求項7記
載の照明装置において、前記反射角度調整処理として、
反射板が光源から遠ざかるに従い被照明体に近接する方
向に曲成しており、且つこの反射板上には光源からの入
射光を反射する傾斜面を有する多数の微小突起が形成さ
れており、これらの微小突起はその分布密度が光源から
遠ざかるに従い漸次大きくなるように配列されているこ
とを特徴とする。
According to a thirteenth aspect of the present invention, in the lighting device according to the seventh aspect, the reflection angle adjusting processing includes
The reflector is bent in a direction closer to the illuminated body as it moves away from the light source, and a large number of minute projections having an inclined surface for reflecting incident light from the light source are formed on the reflector, These fine projections are arranged so that the distribution density thereof gradually increases as the distance from the light source increases.

【0039】上記構成により、反射板の曲成及び微小突
起の分布密度変化の両者により、照明の均一性が更に向
上する。
With the above configuration, the uniformity of the illumination is further improved by both the bending of the reflector and the change in the distribution density of the fine projections.

【0040】また請求項14記載の発明は、請求項6乃
至13の何れかに記載の照明装置において、光源からの
光を略平行化して反射板に導く光学手段を備えたことを
特徴とする。
According to a fourteenth aspect of the present invention, in the illuminating device according to any one of the sixth to thirteenth aspects, there is provided an optical means for substantially collimating light from a light source and guiding the light to a reflector. .

【0041】上記構成により、反射板への照射光の平行
度が高められる。従って、照明の均一性が向上する。
According to the above configuration, the degree of parallelism of the irradiation light to the reflection plate is increased. Therefore, the uniformity of illumination is improved.

【0042】また請求項15記載の発明は、請求項14
記載の照明装置において、前記反射板と前記被照明体と
の間に、拡散板が設けられていることを特徴とする。
The invention according to claim 15 provides the invention according to claim 14.
The lighting device according to any one of the preceding claims, further comprising a diffusion plate provided between the reflection plate and the object to be illuminated.

【0043】上記構成により、反射板からの反射光が拡
散板を通過する際に拡散されるため、光の分布が均一化
される。この結果、照明の均一性が向上する。
According to the above configuration, since the reflected light from the reflecting plate is diffused when passing through the diffusing plate, the light distribution is made uniform. As a result, illumination uniformity is improved.

【0044】また請求項16記載の発明は、請求項6乃
至15の何れかに記載の照明装置を用いて構成される表
示装置であって、照明装置が具備する反射板の表面側に
は、被照明体として透過型液晶表示パネルが配置されて
いることを特徴とする。
According to a sixteenth aspect of the present invention, there is provided a display device using the illuminating device according to any one of the sixth to fifteenth aspects. A transmissive liquid crystal display panel is provided as an object to be illuminated.

【0045】上記構成により、照明装置を薄型化及び軽
量化することができ、この結果、表示装置全体として薄
型化及び軽量化を図ることができる。
With the above configuration, the lighting device can be made thinner and lighter, and as a result, the display device as a whole can be made thinner and lighter.

【0046】また請求項17記載の発明は、請求項6記
載の照明措置を用いて構成される表示装置であって、照
明装置が具備する反射板の表面側には、被照明体として
透過型液晶表示パネルが配置されており、この液晶表示
パネルが電圧印加の有無に基づいて透過状態と散乱状態
を切り替える散乱表示モードの液晶表示パネルであるこ
とを特徴とする。
According to a seventeenth aspect of the present invention, there is provided a display device using the lighting device according to the sixth aspect, wherein a surface of a reflector provided in the illuminating device is a transmissive type as an illuminated body. A liquid crystal display panel is provided, and the liquid crystal display panel is a liquid crystal display panel in a scattering display mode that switches between a transmission state and a scattering state based on whether or not a voltage is applied.

【0047】上記構成により、薄型化及び軽量化を達成
した散乱表示モードの表示装置が構成される。
With the above configuration, a display device in the scattering display mode, which achieves reduction in thickness and weight, is configured.

【0048】また請求項18記載の発明は、請求項7乃
至13の何れかに記載の照明措置を用いて構成される表
示装置であって、照明装置が具備する反射板の表面側に
は、被照明体として透過型液晶表示パネルが配置されて
おり、この液晶表示パネルが電圧印加の有無に基づいて
透過状態と散乱状態を切り替える散乱表示モードの液晶
表示パネルであり、前記反射板の反射角度調整処理が、
照明の均一性に加えて、液晶表示パネルに平行度の高い
斜め光を照射するのに適した反射角度調整処理であるこ
とを特徴とする。
According to an eighteenth aspect of the present invention, there is provided a display device using the lighting device according to any one of the seventh to thirteenth aspects, wherein a reflecting plate provided in the illuminating device has A transmissive liquid crystal display panel is disposed as an object to be illuminated, and the liquid crystal display panel is a liquid crystal display panel in a scattering display mode that switches between a transmitting state and a scattering state based on the presence or absence of voltage application, and the reflection angle of the reflecting plate. The adjustment process
In addition to the uniformity of illumination, the reflection angle adjustment processing is suitable for irradiating the liquid crystal display panel with oblique light having high parallelism.

【0049】上記構成により、液晶表示パネルに平行度
の高い斜め光が照射される。これにより、液晶表示パネ
ルが透過状態(暗状態)のときに、観察者に光が到達す
ることが可及的に低減される。この結果、コントラスト
の向上した表示装置が構成される。
With the above configuration, the liquid crystal display panel is irradiated with oblique light having high parallelism. Thereby, when the liquid crystal display panel is in the transmission state (dark state), light reaching the observer is reduced as much as possible. As a result, a display device with improved contrast is configured.

【0050】また請求項19記載の発明は、請求項17
又は18記載の表示装置において、光源からの拡散光を
略平行化して反射板に導く光学手段を備えたことを特徴
とする。
The invention of claim 19 provides the invention of claim 17
20. The display device according to claim 18, further comprising: an optical unit that substantially parallelizes the diffused light from the light source and guides the diffused light to the reflecting plate.

【0051】上記構成により、反射板への照射光の平行
度が高められる。そのため、斜め光の平行度を高めるこ
とができる。
According to the above configuration, the degree of parallelism of the irradiation light to the reflection plate is increased. Therefore, the parallelism of the oblique light can be increased.

【0052】また請求項20記載の発明は、被照明体の
前面側に配置されるフロントライト方式の照明装置であ
って、光源と、光源からの入射光を反射させて被照明体
に導く反射板と、反射板と被照明体との成す角度が調整
可能となるように反射板の基端部を回動自在に支持する
支持手段と、を有し、前記光源は反射板の先端部側に設
けられていることを特徴とする。
According to a twentieth aspect of the present invention, there is provided a front light type illuminating device arranged on the front side of an illuminated object, comprising a light source and a reflector for reflecting incident light from the light source and guiding the light to the illuminated object. And a support means for rotatably supporting a base end of the reflector so that an angle formed between the reflector and the object to be illuminated can be adjusted, wherein the light source is on a distal end side of the reflector. It is characterized by being provided in.

【0053】上記構成により、反射板を大きく開いた状
態にセットすると、光源と被照明体との距離を大きくと
ることができる。このため、反射板を介して被照明体を
照射する各反射光同士の光路長の差、更には光源から直
接被照明体を照射する光と反射光の光路長の差とは、従
来例に比べると、格段に減少することになる。従って、
照明の均一性が向上する。
According to the above configuration, when the reflector is set to be widely opened, the distance between the light source and the object to be illuminated can be increased. For this reason, the difference in the optical path length between the respective reflected lights that irradiate the illuminated object via the reflecting plate, and further, the difference in the optical path length between the light that irradiates the illuminated object directly from the light source and the reflected light, differs from the conventional example. In comparison, it will be significantly reduced. Therefore,
The uniformity of illumination is improved.

【0054】また請求項21記載の発明は、被照明体の
前面側に配置されるフロントライト方式の照明装置であ
って、光源と、光源からの入射光を反射させて被照明体
に導く反射板と、反射板と被照明体との成す角度が調整
可能となるように反射板の基端部を回動自在に支持する
支持手段と、を有し、前記光源は被照明体側に設けられ
ていることを特徴とする。
According to a twenty-first aspect of the present invention, there is provided an illumination device of a front light type arranged on the front side of an illuminated object, wherein the light source and a reflection that reflects incident light from the light source and guides the light to the illuminated object. Plate, and support means for rotatably supporting a base end of the reflector so that an angle formed between the reflector and the illuminated body can be adjusted, and the light source is provided on the illuminated body side. It is characterized by having.

【0055】上記構成により、光源を反射板側に設ける
構成に比べて、光源から反射板を介して被照明体に照射
される光の光路長がよりも大きくなる。そのため、当該
照射光同士の光路長の差が小さくなり照明の均一性向上
するという利点がある。
According to the above configuration, the optical path length of the light emitted from the light source to the object to be illuminated via the reflector is larger than in the configuration in which the light source is provided on the reflector. Therefore, there is an advantage that the difference in the optical path length between the irradiation lights is reduced and the uniformity of illumination is improved.

【0056】また請求項22記載の発明は、請求項20
又は21記載の照明装置において、前記反射板には、被
照明体を均一に照明すべく、反射板が被照明体に対向し
た位置にある場合に、被照明体へ入射される反射光の入
射角度が反射板の先端部から基端部に向かうに従い小さ
くなるように反射角度調整処理がなされていることを特
徴とする。
The invention according to claim 22 is the invention according to claim 20.
22. In the lighting device according to 21 or 22, the reflection plate is configured to receive reflected light incident on the object to be illuminated when the reflection plate is located at a position facing the object to be illuminated so as to uniformly illuminate the object. The reflection angle adjustment processing is performed so that the angle becomes smaller as going from the distal end to the proximal end of the reflector.

【0057】上記構成により、反射板の角度調整に加え
て、反射角度の変化により、照明の均一性が向上する。
According to the above configuration, uniformity of illumination is improved by changing the reflection angle in addition to adjusting the angle of the reflection plate.

【0058】また請求項23記載の発明は、請求項22
記載の照明装置において、前記反射角度調整処理とし
て、反射板が先端部から基端部に向かうに従い被照明体
に近接する方向に曲成していることを特徴とする。
The invention according to claim 23 is the invention according to claim 22.
In the illumination device described above, the reflection angle is adjusted such that the reflection plate is bent in a direction approaching the object to be illuminated from the distal end portion to the proximal end portion.

【0059】上記構成により、光源から遠ざかるに従い
反射板での反射角度が大きくなる。そのため、被照明体
に均一に照明することが可能となる。
With the above arrangement, the reflection angle at the reflector increases as the distance from the light source increases. Therefore, it is possible to uniformly illuminate the illuminated body.

【0060】また請求項24記載の発明は、請求項23
記載の照明装置において、反射板が放物線状に曲成して
いることを特徴とする。
The invention according to claim 24 is the invention according to claim 23.
In the lighting device described above, the reflection plate is curved in a parabolic shape.

【0061】上記の如く反射板を放物線状に曲成するこ
とにより、請求項23記載の発明よりも更に照明の均一
性が向上する。
The uniformity of illumination is further improved by bending the reflector in a parabolic shape as described above.

【0062】また請求項25記載の発明は、請求項22
記載の照明装置において、前記反射角度調整処理とし
て、光源からの入射光を反射する傾斜面を有する多数の
微小突起が反射板上に形成されており、これらの微小突
起は傾斜面の傾斜角度が光源から遠ざかるに従い漸次大
きくなるように配列されていることを特徴とする。
The invention according to claim 25 provides the invention according to claim 22
In the illuminating device according to the aspect, as the reflection angle adjustment processing, a large number of minute protrusions having an inclined surface that reflects incident light from a light source are formed on a reflecting plate, and these minute protrusions have an inclination angle of the inclined surface. It is characterized by being arranged so as to gradually increase as the distance from the light source increases.

【0063】上記構成により、光源から遠ざかるに従い
反射板での反射角度が大きくなる。そのため、被照明体
に均一に照明することが可能となる。
With the above configuration, the reflection angle on the reflector increases as the distance from the light source increases. Therefore, it is possible to uniformly illuminate the illuminated body.

【0064】また請求項26記載の発明は、請求項22
記載の照明装置において、前記反射角度調整処理とし
て、光源からの入射光を反射する傾斜面を有する多数の
微小突起が反射板上に形成されており、これらの微小突
起はその分布密度が光源から遠ざかるに従い漸次大きく
なるように配列されていることを特徴とする。
The invention according to claim 26 is the invention according to claim 22
In the illuminating device according to the aspect, as the reflection angle adjustment processing, a large number of microprojections having an inclined surface that reflects incident light from a light source are formed on a reflection plate, and the distribution density of these microprojections is from the light source. It is characterized in that it is arranged so that it gradually increases as the distance increases.

【0065】上記構成により、光源から遠ざかるに従い
反射板での反射角度が大きくなる。そのため、被照明体
に均一に照明することが可能となる。
With the above configuration, the reflection angle at the reflector increases as the distance from the light source increases. Therefore, it is possible to uniformly illuminate the illuminated body.

【0066】また請求項27記載の発明は、請求項22
記載の照明装置において、前記反射角度調整処理とし
て、反射板が光源から遠ざかるに従い被照明体に近接す
る方向に曲成しており、且つこの反射板上には光源から
の入射光を反射する傾斜面を有する多数の微小突起が形
成されており、これらの微小突起は傾斜面の傾斜角度が
光源から遠ざかるに従い漸次大きくなるように配列され
ていることを特徴とする。
The invention according to claim 27 provides the invention according to claim 22
In the illumination device described above, as the reflection angle adjustment processing, the reflection plate is bent in a direction approaching the illuminated object as the distance from the light source increases, and the reflection plate reflects an incident light from the light source on the reflection plate. A large number of minute projections having a surface are formed, and these minute projections are arranged so that the inclination angle of the inclined surface becomes gradually larger as the distance from the light source increases.

【0067】上記構成により、反射板の曲成及び微小突
起の角度変化の両者により、照明の均一性が更に向上す
る。
With the above configuration, the uniformity of illumination is further improved by both the bending of the reflector and the angle change of the minute projections.

【0068】また請求項28記載の発明は、請求項22
記載の照明装置において、前記反射角度調整処理とし
て、反射板が光源から遠ざかるに従い被照明体に近接す
る方向に曲成しており、且つこの反射板上には光源から
の入射光を反射する傾斜面を有する多数の微小突起が形
成されており、これらの微小突起はその分布密度が光源
から遠ざかるに従い漸次大きくなるように配列されてい
ることを特徴とする。
The invention according to claim 28 is the invention according to claim 22
In the illumination device described above, as the reflection angle adjustment processing, the reflection plate is bent in a direction approaching the illuminated object as the distance from the light source increases, and the reflection plate reflects an incident light from the light source on the reflection plate. A large number of microprojections having a surface are formed, and these microprojections are arranged such that the distribution density thereof gradually increases as the distance from the light source increases.

【0069】上記構成により、反射板の曲成及び微小突
起の分布密度変化の両者により、照明の均一性が更に向
上する。
According to the above configuration, the uniformity of illumination is further improved by both the bending of the reflector and the change in the distribution density of the minute projections.

【0070】また請求項29記載の発明は、請求項20
乃至28の何れかに記載の照明装置において、 光源か
らの拡散光を略平行化して反射板に導く光学手段を備え
たことを特徴とする。
The invention according to claim 29 is the invention according to claim 20.
29. The lighting device according to any one of items 28 to 28, further comprising an optical unit that substantially diffuses the diffused light from the light source and guides the diffused light to the reflecting plate.

【0071】上記構成により、反射板への照射光の平行
度が高められる。従って、照明の均一性が向上する。反
射板への照射光の平行度が高められる。従って、照明の
均一性が向上する。
According to the above configuration, the degree of parallelism of the irradiation light to the reflection plate is increased. Therefore, the uniformity of illumination is improved. The parallelism of the irradiation light to the reflection plate is increased. Therefore, the uniformity of illumination is improved.

【0072】また請求項30記載の発明は、請求項29
記載の照明装置において、前記被照明体の前面に、拡散
板が設けられていることを特徴とする。
The invention according to claim 30 is the invention according to claim 29.
The lighting device according to claim 1, wherein a diffusion plate is provided on a front surface of the illuminated body.

【0073】上記構成により、反射板からの反射光が拡
散板を通過する際に拡散されるため、光の分布が均一化
される。この結果、照明の均一性が向上する。
According to the above configuration, since the reflected light from the reflecting plate is diffused when passing through the diffusing plate, the light distribution is made uniform. As a result, illumination uniformity is improved.

【0074】また請求項31記載の発明は、請求項20
乃至30の何れかに記載の照明装置を用いて構成される
表示装置であって、被照明体として反射型液晶表示パネ
ルが配置されていることを特徴とする。
The invention according to claim 31 is the invention according to claim 20.
30. A display device using the lighting device according to any one of claims 30 to 30, wherein a reflective liquid crystal display panel is disposed as an object to be illuminated.

【0075】上記構成により、照明装置を薄型化及び軽
量化することができ、表示装置全体として薄型化及び軽
量化を達成した表示装置が構成される。
With the above configuration, the lighting device can be made thinner and lighter, and the display device as a whole can be made thinner and lighter.

【0076】また請求項32記載の発明は、請求項20
乃至29の何れかに記載の照明措置を用いて構成される
表示装置であって、照明装置が具備する反射板の表面側
には、被照明体として反射型液晶表示パネルが配置され
ており、この液晶表示パネルが電圧印加の有無に基づい
て透過状態と散乱状態を切り替える散乱表示モードの液
晶表示パネルであることを特徴とする。
The invention according to claim 32 is the invention according to claim 20.
A display device configured using the lighting device according to any one of to 29, wherein a reflective liquid crystal display panel is disposed as an object to be illuminated on a surface side of a reflector included in the lighting device, This liquid crystal display panel is characterized in that it is a liquid crystal display panel in a scattering display mode that switches between a transmission state and a scattering state based on whether or not a voltage is applied.

【0077】上記構成により、液晶表示パネルに平行度
の高い斜め光が照射される。これにより、液晶表示パネ
ルが透過状態(暗状態)のときに、観察者に光が到達す
ることが可及的に低減される。この結果、コントラスト
の向上した表示装置が構成される。
With the above configuration, the liquid crystal display panel is irradiated with oblique light having high parallelism. Thereby, when the liquid crystal display panel is in the transmission state (dark state), light reaching the observer is reduced as much as possible. As a result, a display device with improved contrast is configured.

【0078】[0078]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て図面に基づいて説明する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0079】(実施の形態1)図1は実施の形態1に係
る表示装置の簡略化した構成図であり、図2は表示装置
に備えられた照明装置の斜視図である。本実施の形態1
は本発明を透過型表示装置に適用した例である。この表
示装置1は、バックライト方式の照明装置2と、被照明
体としての液晶表示パネル3とから構成されている。液
晶表示パネル3は、TN(ツイステッドネマティック)
型やSTN(スーパーツイステッドネマティック)型な
どの液晶表示パネルである。照明装置2は、例えば蛍光
管などの線状光源4と、光源4の後方(図1の左方)を
外囲し光源4からの光を前方側(図1の右方)に集光さ
せる集光カバー5と、光源4の前方側近傍に配置される
プリズムシート6と、プリズムシート6の上方近傍に配
置される補助反射板7と、被照明体としての液晶表示パ
ネル3の背後面(図1の下面)を全面にわたって覆う薄
板状反射板8と、反射板8と液晶表示パネル3との間に
配置される拡散板9とから構成されている。
(Embodiment 1) FIG. 1 is a simplified configuration diagram of a display device according to Embodiment 1, and FIG. 2 is a perspective view of a lighting device provided in the display device. Embodiment 1
Is an example in which the present invention is applied to a transmission type display device. The display device 1 includes a backlight-type illumination device 2 and a liquid crystal display panel 3 as an object to be illuminated. The liquid crystal display panel 3 is TN (twisted nematic)
Liquid crystal display panel such as a liquid crystal display panel or an STN (super twisted nematic) type. The illuminating device 2 surrounds a linear light source 4 such as a fluorescent tube and the rear (left side in FIG. 1) of the light source 4 and condenses light from the light source 4 forward (right side in FIG. 1). A light collecting cover 5, a prism sheet 6 arranged near the front side of the light source 4, an auxiliary reflector 7 arranged near the upper side of the prism sheet 6, and a back surface of the liquid crystal display panel 3 as an illuminated body ( It comprises a thin plate-like reflection plate 8 covering the entire surface (the lower surface in FIG. 1) and a diffusion plate 9 arranged between the reflection plate 8 and the liquid crystal display panel 3.

【0080】プリズムシート6は、光源4からの光を平
行化させる働きをなすものである。従って、プリズムシ
ート6に代えて、マイクロレンズシートを用いてもよ
い。
The prism sheet 6 functions to collimate the light from the light source 4. Therefore, a microlens sheet may be used instead of the prism sheet 6.

【0081】また、補助反射板7は、光源4から直接液
晶表示パネル3に出射される光を遮蔽して反射板8に導
き、光強度の大きい光の液晶表示パネル3への照射を遮
断して、液晶表示パネル3への光の均一性を向上する働
きを果たす。
The auxiliary reflecting plate 7 shields light emitted from the light source 4 directly to the liquid crystal display panel 3 and guides the light to the reflecting plate 8 to block irradiation of the liquid crystal display panel 3 with light having high light intensity. Thus, it functions to improve the uniformity of light to the liquid crystal display panel 3.

【0082】また、前記反射板8は、大略的に光源4か
ら遠ざかるに従って液晶表示パネル3に近づくように放
物線状に曲成されている。このように反射板8を放物線
状に曲成することにより、液晶表示パネル3をほぼ均一
に照射することが可能となる。なぜなら、一般的には光
源4から遠ざかるに連れて光が減衰するため、曲げてい
ない平板状の反射板を用いて液晶表示パネル3を照射す
るとすれば、液晶表示パネル3の光源4側の一端部(図
1の左側端部)では光強度が大きく、液晶表示パネル3
の他端部(図1の右側端部)では光強度が小さくなり、
均一に照射できず、そのため、表示ムラが発生する。こ
の点に関し、上記形状の反射板8を使用することによ
り、光源4から遠ざかるに連れて液晶表示パネル3に向
かう光の集光度を漸次増加させることができる。この結
果、液晶表示パネル3の光源に近い部分では、光強度は
大きいけれども集光度が小さく、逆に光源から遠い部分
では、光強度は小さいけれども集光度が大きくなる。そ
のため、液晶表示パネル3への照明全体から見ると照明
光が平均化されることになり、このため液晶表示パネル
をぼぼ均一に照明することができることになる。この結
果、液晶表示パネルの光源4から遠ざかるに連れて光量
が減衰することに起因した表示ムラを防止することがで
きる。
The reflector 8 is parabolically curved so as to approach the liquid crystal display panel 3 as the distance from the light source 4 increases. By thus bending the reflection plate 8 into a parabolic shape, it is possible to irradiate the liquid crystal display panel 3 almost uniformly. Because light generally attenuates away from the light source 4, if the liquid crystal display panel 3 is illuminated with a flat, unbent reflector, one end of the liquid crystal display panel 3 on the light source 4 side is used. In the portion (left end in FIG. 1), the light intensity is high and the liquid crystal display panel 3
At the other end (the right end in FIG. 1), the light intensity decreases,
Irradiation cannot be performed uniformly, so that display unevenness occurs. In this regard, by using the reflector 8 having the above-described shape, it is possible to gradually increase the light concentration toward the liquid crystal display panel 3 as the distance from the light source 4 increases. As a result, in the portion of the liquid crystal display panel 3 close to the light source, the light intensity is high but the light concentration is small. Conversely, in the portion far from the light source, the light intensity is low but the light concentration is high. For this reason, the illumination light is averaged when viewed from the entire illumination of the liquid crystal display panel 3, so that the liquid crystal display panel can be almost uniformly illuminated. As a result, it is possible to prevent display unevenness caused by a decrease in the amount of light as the distance from the light source 4 of the liquid crystal display panel increases.

【0083】ここで、反射板8の放物線形状としては、
少なくとも光源4から遠ざかるに従って液晶表示パネル
3に近づくような形状であればよい。但し、光源4から
の入射光の反射面10に対する入射角度が、反射面10
の全面においてほぼ等しくなるように曲成しているのが
望ましい。換言すれば、図3に示すように任意の2つの
入射光K1,K2を例として挙げると、入射光K1の入
射角度をθ1とし、もう1つの入射光K2の入射角度を
θ2とすると、反射面10の任意位置でθ1≒θ2が満
たされているような曲面形状とするのが望ましい。この
ような構成により、液晶表示パネル3への照射光の光強
度と集光度のバランスがより良好になるため、照明の均
一性を向上することができる。
Here, the parabolic shape of the reflecting plate 8 is as follows.
Any shape may be used as long as it approaches the liquid crystal display panel 3 at least as the distance from the light source 4 increases. However, the angle of incidence of the incident light from the light source 4 on the reflecting surface 10 is
Is desirably curved so as to be substantially equal over the entire surface of the substrate. In other words, as shown in FIG. 3, taking two arbitrary incident lights K1 and K2 as an example, if the incident angle of the incident light K1 is θ1 and the incident angle of the other incident light K2 is θ2, the reflection is It is desirable that the surface 10 has a curved shape such that θ1 ≒ θ2 is satisfied at an arbitrary position. With such a configuration, the balance between the light intensity and the degree of condensing of the irradiation light to the liquid crystal display panel 3 becomes better, so that the uniformity of illumination can be improved.

【0084】また、本実施の形態に係る照明装置を用い
ると、従来例のように導光板を使用する場合に比べて、
装置全体の軽量・小型化を達成することができる。この
ことは、特に、大型表示パネルを使用する表示装置にお
いて有用である。以下にその理由を、図4を参照して説
明する。ここで、図4はパネルサイズ(対角インチで示
す)を横軸に、縦軸にバックライトの重量をとったもの
である。図4においてラインM1は導光板を使用する従
来例の照明装置の場合を示し、ラインM2は本発明に係
る照明装置の場合を示す。ここで、導光板重量は、以下
の計算式に基づいて算出した。尚、導光板の比重は通常
用いられるアクリル樹脂の1.1を用いた。
Further, when the lighting device according to the present embodiment is used, compared with the case where a light guide plate is used as in the conventional example,
Light weight and miniaturization of the entire device can be achieved. This is particularly useful for a display device using a large display panel. The reason will be described below with reference to FIG. Here, FIG. 4 shows the panel size (indicated by diagonal inches) on the horizontal axis and the backlight weight on the vertical axis. In FIG. 4, a line M1 shows a case of a conventional lighting device using a light guide plate, and a line M2 shows a case of a lighting device according to the present invention. Here, the light guide plate weight was calculated based on the following formula. In addition, the specific gravity of the light guide plate used 1.1 of the commonly used acrylic resin.

【0085】導光板重量=(導光板の厚み)×(導光板
の面積)×(導光板の比重) 図4から明らかなように、従来例ではパネルサイズが大
きくなると、重量が増大する。これに対して本発明で
は、ほとんど重量の増加はない。これは、以下の理由に
よる。即ち、一般的には、液晶表示の明るさを一定にす
るためには、パネルサイズが大きくなるに従い,蛍光管
を太くする必要がある。このとき、出射される光束は管
の径の2乗に比例するので、蛍光管からの距離にも2乗
で比例する。従って、液晶表示パネルの明るさを一定と
する条件下では、パネルの大きさは、管の径に対して一
次の比例関係にある。かかる理由から、従来例では、管
径が太くなると、それに対応して導光板も太くなり、重
量が増加する。それに引き換え,反射板を使用する本発
明ではほとんどが空気層であるためパネルサイズの大き
さによる重量増加が少ないからである。特に、パネルサ
イズが10型以上で効果がではじめ、15型以上でより
大きな効果があることがわかる。
Light guide plate weight = (thickness of light guide plate) × (area of light guide plate) × (specific gravity of light guide plate) As is clear from FIG. 4, in the conventional example, the weight increases as the panel size increases. In contrast, in the present invention, there is almost no increase in weight. This is for the following reason. That is, in general, in order to keep the brightness of the liquid crystal display constant, it is necessary to make the fluorescent tube thicker as the panel size becomes larger. At this time, since the emitted light beam is proportional to the square of the diameter of the tube, it is also proportional to the distance from the fluorescent tube by the square. Therefore, under the condition that the brightness of the liquid crystal display panel is constant, the size of the panel is in a linear relationship with the diameter of the tube. For this reason, in the conventional example, as the tube diameter increases, the light guide plate also increases correspondingly and the weight increases. On the other hand, in the present invention using the reflection plate, most of the air layer is an air layer, so that the weight increase due to the size of the panel is small. In particular, it can be seen that the effect is significant only when the panel size is 10 inches or more, and is greater when the panel size is 15 inches or more.

【0086】尚、上記のように導光板を使用しないこと
による効果は、後述する実施の形態2〜9の何れにも当
てはまる。
The effect of not using the light guide plate as described above applies to any of Embodiments 2 to 9 described later.

【0087】[実験例1]本発明者は、上記バックライ
ト付表示装置を以下のようにして作製し、表示特性を観
察した。先ず、アクリル板上にアルミニウムをスパッタ
により蒸着して、微細加工を施していない通常の薄い平
板状の反射板を作製した。次いで、この平板状反射板を
曲げて放物線形状とし、反射板8を作製した。次いで、
反射板8、光源4、集光カバー5、プリズムシート6、
及び補助反射板7等を組み付けて照明装置2を作製し
た。次いで、照明装置2と液晶表示パネル3とを組み付
けて、表示装置1を作製した。このようにして作製され
た表示装置1の表示状態を観察したが、輝度ムラは見ら
れず均一な表示が得られた。また液晶表示パネル3の後
ろに拡散板9を設置したところ、より均一な表示が得ら
れた。
[Experimental Example 1] The present inventor manufactured the above-mentioned display device with backlight as follows, and observed the display characteristics. First, aluminum was vapor-deposited on an acrylic plate by sputtering to produce an ordinary thin flat-plate-shaped reflecting plate which was not subjected to fine processing. Next, the flat reflecting plate was bent into a parabolic shape to produce a reflecting plate 8. Then
Reflector 8, light source 4, light collecting cover 5, prism sheet 6,
Then, the lighting device 2 was manufactured by assembling the auxiliary reflection plate 7 and the like. Next, the display device 1 was fabricated by assembling the lighting device 2 and the liquid crystal display panel 3. When the display state of the display device 1 thus manufactured was observed, uniform display was obtained without any luminance unevenness. Further, when the diffusion plate 9 was provided behind the liquid crystal display panel 3, more uniform display was obtained.

【0088】(実施の形態2)図5は実施の形態2に係
る表示装置の要部構成図であり、図6は 実施の形態2
において使用される反射板の側面図であり、図7は実施
の形態2において使用される反射板の平面図である。実
施の形態2は実施の形態1に類似し、対応する部分には
同一の参照符号を付して詳細な説明は省略する。なお、
図5では図解の容易化を図るため微小突起15は省略し
て描いている。
(Embodiment 2) FIG. 5 is a configuration diagram of a main part of a display device according to Embodiment 2, and FIG.
FIG. 7 is a side view of a reflection plate used in the first embodiment, and FIG. 7 is a plan view of a reflection plate used in the second embodiment. The second embodiment is similar to the first embodiment, and the corresponding portions are denoted by the same reference characters and detailed description thereof will not be repeated. In addition,
In FIG. 5, the minute projections 15 are omitted for ease of illustration.

【0089】本実施の形態2では、実施の形態1の反射
板8に代えて、曲げていない平板状の反射板8aが使用
されている。この反射板8aの反射面10上には、反射
角度調整用の多数の微小突起15が形成されいる。微小
突起15は、光源4からの入射光を反射する傾斜面16
を有する。そして、これらの微小突起15は、傾斜面1
6の傾斜角度αが光源4から遠ざかるに従い漸次大きく
なるように配列されている。このような微小突起15を
設けることにより、反射板8aの液晶表示パネル3への
照明光に関して、光源4から遠ざかるに従い液晶表示パ
ネル3に向かう光の集光度を漸次増加させることができ
る。従って、曲成されていない平板状の反射板であって
も、微小突起15を設けることにより、上記実施の形態
1の放物線状反射板8と同様に液晶表示パネル3をぼぼ
均一に照明することができる。
In the second embodiment, an unbent flat reflector 8a is used in place of the reflector 8 of the first embodiment. A large number of minute projections 15 for adjusting the reflection angle are formed on the reflection surface 10 of the reflection plate 8a. The minute projections 15 are inclined surfaces 16 that reflect incident light from the light source 4.
Having. And these minute projections 15 are inclined surfaces 1
6 are arranged so that the inclination angle α gradually increases as the distance from the light source 4 increases. By providing such minute projections 15, with respect to the illumination light of the reflection plate 8 a to the liquid crystal display panel 3, the degree of light collection toward the liquid crystal display panel 3 can be gradually increased as the distance from the light source 4 increases. Therefore, even if the flat plate-like reflector is not curved, the provision of the minute projections 15 makes it possible to illuminate the liquid crystal display panel 3 almost uniformly as in the case of the parabolic reflector 8 of the first embodiment. Can be.

【0090】また、上記のように傾斜面16の傾斜角度
αを光源4から遠ざかるに従い漸次大きくなるように微
小突起15を配列するのに代えて、図8に示すように微
小突起15の反射板表面における分布密度を光源4から
遠ざかるに従い漸次大きくなるように配列された反射板
8bを使用するようにしもよい。特に、光量が光源4か
らの距離の2乗に対応する分布密度が得られるように微
小突起15を配列するのが望ましい。具体的に説明すれ
ば、光源4からの距離がL1での微小突起15の分布密
度をS1とし、光源4からの距離がL2での微小突起1
5の分布密度をS2とすると、(L1/L2)2=S1
/S2を満たすように微小突起15を配列するのが望ま
しい。このようにすれば、照明の均一性を更に向上する
ことができる。
Also, instead of arranging the minute projections 15 so that the inclination angle α of the inclined surface 16 gradually increases as the distance from the light source 4 increases, as shown in FIG. It is also possible to use reflectors 8b arranged so that the distribution density on the surface gradually increases as the distance from the light source 4 increases. In particular, it is desirable to arrange the minute protrusions 15 so that the distribution density corresponding to the square of the distance from the light source 4 can be obtained. More specifically, the distribution density of the minute protrusions 15 at a distance L1 from the light source 4 is S1, and the minute protrusions 1 at a distance L2 from the light source 4 are S1.
Assuming that the distribution density of No. 5 is S2, (L1 / L2) 2 = S1
It is desirable to arrange the minute projections 15 so as to satisfy / S2. By doing so, the uniformity of illumination can be further improved.

【0091】更に、図9に示すように上記の微小突起1
5の傾斜角度と上記の微小突起15の分布密度とを組み
合わせた構成の反射板8gを用いてもよい。
Further, as shown in FIG.
A reflecting plate 8g having a configuration in which the inclination angle of 5 and the distribution density of the minute projections 15 are combined may be used.

【0092】なお、微小突起15は、図7に示すように
散点状であってもよく、また、図10に示すように光源
4に平行に延びる直線状であってもよい。更に、微小突
起15は、図7及び図10に示す平面視矩形状のものに
限らず、平面視が三角形や円形等であってもよい。
The microprojections 15 may be in the form of scattered dots as shown in FIG. 7, or may be in the form of straight lines extending parallel to the light source 4 as shown in FIG. Further, the minute projections 15 are not limited to those having a rectangular shape in plan view as shown in FIGS. 7 and 10, and may be triangular or circular in plan view.

【0093】[実験例2]本発明者は、上記バックライ
ト付表示装置を以下のようにして作製し、表示特性を観
察した。先ず、アクリル板を用いて微細加工を施して微
小突起15を形成した。このとき、光源4の最近接位置
の微小突起15の傾斜角度αを0度とし、最も遠い位置
の微小突起15の傾斜角度αを30度とし、中間に位置
する微小突起15それぞれの傾斜角度αを、ほぼ光源4
からの距離の2乗に比例する光量が得られるような角度
分布を持たせた。なお、微小突起15の大きさは画素の
大きさ以下の100μピッチとした。次いで、微小突起
15が形成されたアクリル板上にアルミニウムをスパッ
タにより蒸着して反射板8aを作製した。次いで、反射
板8a、光源4、集光カバー5、プリズムシート6、及
び補助反射板7等を組み付けて照明装置2を作製した。
次いで、照明装置2と液晶表示パネル3とを組み付け
て、表示装置1を作製した。このようにして作製された
表示装置1の表示状態を観察したが、輝度ムラは見られ
ず均一な表示が得られた。また液晶表示パネル3の後ろ
に拡散板9を設置したところ、より均一な表示が得られ
た。
[Experimental Example 2] The present inventor manufactured the above-mentioned display device with backlight as follows, and observed the display characteristics. First, fine processing was performed using an acrylic plate to form minute projections 15. At this time, the inclination angle α of the minute projection 15 at the nearest position of the light source 4 is set to 0 degree, the inclination angle α of the minute projection 15 at the farthest position is set to 30 degrees, and the inclination angle α of each of the minute projections 15 located in the middle is set. And almost light source 4
The angle distribution is such that an amount of light proportional to the square of the distance from is obtained. The size of the minute projections 15 was set to 100 μ pitch, which is smaller than the size of the pixel. Next, aluminum was vapor-deposited on the acrylic plate on which the fine projections 15 were formed, thereby producing a reflecting plate 8a. Next, the lighting device 2 was manufactured by assembling the reflecting plate 8a, the light source 4, the light collecting cover 5, the prism sheet 6, the auxiliary reflecting plate 7, and the like.
Next, the display device 1 was fabricated by assembling the lighting device 2 and the liquid crystal display panel 3. When the display state of the display device 1 thus manufactured was observed, uniform display was obtained without any luminance unevenness. Further, when the diffusion plate 9 was provided behind the liquid crystal display panel 3, more uniform display was obtained.

【0094】なお、反射板8aの作製法としてはこれに
限るものではなく、アクリル樹脂をプレス加工してもよ
いし、射出成形してもよい。またアルミニウムをプレス
成形してもよいし、感光性樹脂をフォトエッチしてもよ
い。
The method for manufacturing the reflection plate 8a is not limited to this, and an acrylic resin may be pressed or injection-molded. Alternatively, aluminum may be press-formed or a photosensitive resin may be photo-etched.

【0095】(実施の形態3)図11に示す反射板8c
を使用するようにしてもよい。即ち、実施の形態1の反
射板8と同様に放物線状に曲成され且つ微小突起15が
設けられた反射板8cを使用するようにしてもよい。こ
のような反射板8cの使用より、反射板の湾曲状態と微
小突起15との兼用により、最適な角度で反射させて液
晶表示パネル3への照明光の均一性の向上が図れる。
(Embodiment 3) Reflector 8c shown in FIG.
May be used. That is, similarly to the reflection plate 8 of the first embodiment, a reflection plate 8c which is curved in a parabolic shape and provided with the minute projections 15 may be used. By using such a reflection plate 8c, the curved state of the reflection plate and the minute projections 15 can be used to reflect the light at an optimum angle and improve the uniformity of the illumination light to the liquid crystal display panel 3.

【0096】尚、具体的な構成としては、反射板の湾
曲状態と微小突起15の傾斜角度α、反射板の湾曲状
態と微小突起15の分布密度の、2通りの組み合わせが
考えられる。
As a specific configuration, two combinations of the curved state of the reflector and the inclination angle α of the minute projections 15 and the curved state of the reflector and the distribution density of the minute projections 15 can be considered.

【0097】[実験例3]本発明者は、上記実験例2で
作製した反射板8aを曲げて放物線形状にして反射板8
cとしたこと以外は実験例2と同様にして表示装置1を
作製した。そして、この作製された表示装置1の表示特
性を観察したところ、輝度ムラは見られず均一な表示が
得られた。また液晶表示パネル3の後ろに拡散板9を設
置したところ、より均一な表示が得られた。
[Experimental Example 3] The present inventor bent the reflecting plate 8a manufactured in Experimental Example 2 to make it a parabolic shape.
The display device 1 was manufactured in the same manner as in the experimental example 2 except that c was set. When the display characteristics of the manufactured display device 1 were observed, uniform display was obtained without luminance unevenness. Further, when the diffusion plate 9 was provided behind the liquid crystal display panel 3, more uniform display was obtained.

【0098】尚、上記表示装置1につき、プリズムシー
ト6をはずして平行度を下げたところ、均一性は少し劣
化し、輝度ムラが見られた。
When the prism sheet 6 was removed from the display device 1 and the degree of parallelism was lowered, the uniformity was slightly deteriorated and luminance unevenness was observed.

【0099】(実施の形態4)図12は実施の形態4に
係る表示装置の要部構成図である。この実施の形態4
は、実施の形態1に類似し対応する部分には同一の参照
符号を付して詳細な説明は省略する。上記実施の形態1
ではTN(ツイステッドネマティック)型やSTN(ス
ーパーツイステッドネマティック)型などの液晶表示パ
ネル3であったけれども、本実施の形態4では散乱型液
晶表示パネル3aが用いられている。ここに、散乱型液
晶表示パネルとは、電圧印加の有無に基づいて透過(透
明状態)と散乱(白濁状態)とを切り替えて表示を行う
パネルを意味し、例えば、高分子中に液晶を滴状に分散
させた高分子分散型液晶、あるいは、動的散乱型液晶、
熱書き込み散乱モードのスメチック液晶などを利用する
液晶表示パネルが該当する。
(Embodiment 4) FIG. 12 is a main part configuration diagram of a display device according to Embodiment 4. Embodiment 4
Are the same as those in the first embodiment, and corresponding parts are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof will be omitted. Embodiment 1
Although the liquid crystal display panel 3 is of the TN (twisted nematic) type or STN (super twisted nematic) type, the fourth embodiment uses the scattering type liquid crystal display panel 3a. Here, the scattering type liquid crystal display panel means a panel which performs display by switching between transmission (transparent state) and scattering (white turbid state) based on the presence or absence of voltage application. For example, a liquid crystal is dropped in a polymer. Polymer-dispersed liquid crystal, or dynamic scattering liquid crystal,
A liquid crystal display panel using a smectic liquid crystal in a thermal writing scattering mode corresponds to the liquid crystal display panel.

【0100】また、本実施の形態における反射板8は、
実施の形態1の反射板と同様に放物線形状とされてい
る。但し、放物線の曲面形状が実施の形態1と相違す
る。即ち、実施の形態1では、光源4から遠ざかるに連
れて液晶表示パネル3に向かう光の集光度を漸次増加さ
せることを目的として反射板の湾曲状態が設定されてい
た。この点に関して、本実施の形態における反射板は、
反射面の任意の位置で反射した反射光がそれぞれ略平行
となるように反射板の湾曲状態が設定されていることに
おいて相違する。本実施の形態では、散乱型液晶表示パ
ネル3aを使用するため、液晶表示パネル3aに平行度
の高い斜め光を照射することが必要だからである。
Further, the reflecting plate 8 in the present embodiment is
Like the reflecting plate of the first embodiment, it has a parabolic shape. However, the curved surface shape of the parabola is different from that of the first embodiment. That is, in the first embodiment, the curved state of the reflector is set for the purpose of gradually increasing the degree of light collection toward the liquid crystal display panel 3 as the distance from the light source 4 increases. In this regard, the reflector in the present embodiment is:
The difference is that the curved state of the reflector is set such that the reflected lights reflected at arbitrary positions on the reflection surface are substantially parallel to each other. This is because, in the present embodiment, since the scattering type liquid crystal display panel 3a is used, it is necessary to irradiate the liquid crystal display panel 3a with oblique light having high parallelism.

【0101】以下にその理由について詳述する。図13
を参照して、斜め入射時の表示原理を説明すると、光源
からの光20が散乱パネル21に入射されると、散乱状
態部分21aでは散乱光22となり、透過状態部分21
bでは散乱せずに透過光23となる。このとき観察者2
4では、散乱時には光が到達して明状態となり、透過時
には光が抜けていくため暗状態となり、こうして明暗の
表示が可能となる。この原理からわかるように元々の光
源からの光が散乱光であると、透過時にも散乱光となり
観察方向にも光が到達し、明暗のコントラストが低くな
ることがわかる。つまり光源からの光はある程度の平行
光であることが望まれるからである。
Hereinafter, the reason will be described in detail. FIG.
The display principle at the time of oblique incidence will be described with reference to FIG. 2. When light 20 from a light source is incident on the scattering panel 21, the scattering state portion 21 a becomes scattered light 22 and the transmission state portion 21 a.
At b, the light becomes the transmitted light 23 without being scattered. At this time, observer 2
In No. 4, light arrives at the time of scattering and becomes a bright state, and at the time of transmission, the light escapes, so that a dark state is obtained. Thus, bright and dark display becomes possible. As can be understood from this principle, if the light from the original light source is scattered light, it becomes scattered light even when transmitted, and the light reaches the observation direction, and the contrast between light and dark is reduced. That is, it is desirable that the light from the light source be a certain amount of parallel light.

【0102】また通常のTN(ツイステッドネマチッ
ク)液晶ではバックライトからの光を均一にするために
拡散板を光源と液晶表示パネルとの間に設けている。し
かしながら、散乱型表示モードの場合は却ってコントラ
ストを低下させ、表示品位を落とす要因となることがわ
かる。かかる理由により、散乱液晶表示パネルを使用す
る場合には、拡散板を省略するのが望ましい。
In a normal TN (twisted nematic) liquid crystal, a diffusion plate is provided between a light source and a liquid crystal display panel in order to make light from a backlight uniform. However, in the case of the scattering type display mode, it can be understood that the contrast is rather lowered and the display quality is lowered. For this reason, when a scattering liquid crystal display panel is used, it is desirable to omit the diffusion plate.

【0103】尚、反射板としては、反射板8に代えて、
反射板8a、反射板8b、反射板8g又は反射板8cの
何れかを用いてもよい。但し、本実施の形態では、照明
の均一性の向上に加えて、平行度の高い斜め光の照射の
観点から、微小突起15の傾斜角度αや分布密度を設定
する必要がある。
As the reflecting plate, instead of the reflecting plate 8,
Any of the reflection plate 8a, the reflection plate 8b, the reflection plate 8g, and the reflection plate 8c may be used. However, in the present embodiment, it is necessary to set the inclination angle α and the distribution density of the minute projections 15 from the viewpoint of irradiating oblique light with high parallelism, in addition to improving the uniformity of illumination.

【0104】[実験例4]本発明者は、上記バックライ
ト付表示装置1を以下のようにして作製し、表示特性を
観察した。先ず、散乱型液晶表示パネル3aを作製し
た。具体的には、通常の製造方法でTFT基板を用いた
空パネル(セル厚は4μm)を作製した。散乱液晶は大
日本インキ(株)製PN201(商品名)を用いて真空
注入方式にて上記空パネルに封入した。次いで、高圧水
銀ランプにて紫外線を20mW/cm 2の強度(360n
m中心)で120秒間、上記液晶が封入されたパネルを
照射し、ポリマーネットワーク構造の液晶表示パネル3
aを作製した。
[Experimental Example 4] The inventor of the present invention
The display device 1 with a display is manufactured as follows, and the display characteristics are
Observed. First, a scattering type liquid crystal display panel 3a is manufactured.
Was. Specifically, a TFT substrate was used in a normal manufacturing method.
An empty panel (cell thickness: 4 μm) was produced. Large scattering liquid crystal
Vacuum using PN201 (trade name) manufactured by Nippon Ink Co., Ltd.
It was sealed in the empty panel by the injection method. Then, high pressure water
20mW / cm UV light with silver lamp TwoStrength (360n
m center) for 120 seconds, the panel with the above liquid crystal enclosed
Irradiation, liquid crystal display panel 3 with polymer network structure
a was produced.

【0105】次いで、上記実験例1と同様に平板状反射
板を用いて放物線形状とした(反射板8に相当)。この
ときの反射板の放物線形状は、散乱液晶表示パネル3a
への光の入射角度が30度以上となるように設定した。
次いで、上記放物線形状の反射板、光源4、集光カバー
5、プリズムシート6、及び補助反射板7等を組み付け
て照明装置2を作製した。次いで、照明装置2と液晶表
示パネル3aとを組み付けて、表示装置1を作製した。
このようにして作製された表示装置1の表示状態を、主
視角が液晶表示パネル3aの垂線方向から30度の条件
下で観察したところ、輝度ムラ等は少なく、コントラス
トも20以上を得ることができた。尚、散乱液晶として
はポリマーネットワーク構造の液晶に限らず、ポリマー
分散型液晶でもよく、同様な効果が得られた。
Next, a parabolic shape was formed by using a flat reflector in the same manner as in Experimental Example 1 (corresponding to the reflector 8). The parabolic shape of the reflector at this time is the scattering liquid crystal display panel 3a.
The angle of incidence of the light was set to 30 degrees or more.
Next, the illumination device 2 was fabricated by assembling the parabolic reflector, the light source 4, the light-collecting cover 5, the prism sheet 6, the auxiliary reflector 7, and the like. Next, the display device 1 was produced by assembling the lighting device 2 and the liquid crystal display panel 3a.
When the display state of the display device 1 thus manufactured was observed under the condition that the main viewing angle was 30 degrees from the perpendicular direction of the liquid crystal display panel 3a, it was found that there was little unevenness in luminance and the contrast was 20 or more. did it. The scattering liquid crystal is not limited to a liquid crystal having a polymer network structure, but may be a polymer dispersed liquid crystal, and the same effect was obtained.

【0106】[実験例5]実験例2と同様に微細加工を
施した反射板8aを用いて実験例4と同様に液晶表示装
置を作製した。このときも散乱液晶表示パネルへの光の
入射角度が30度以上となるように微小突起15の形状
を設定した。尚、主視角を液晶表示パネル3aの垂線方
向から30度とした。このようにして作製された液晶表
示装置につき、表示を確認したところ、輝度ムラ等は少
なく、コントラストも20以上を得ることができた。
[Experimental Example 5] A liquid crystal display device was manufactured in the same manner as in Experimental Example 4 using the reflector 8a subjected to fine processing as in Experimental Example 2. Also at this time, the shape of the minute projections 15 was set so that the incident angle of light on the scattering liquid crystal display panel was 30 degrees or more. The main viewing angle was 30 degrees from the direction perpendicular to the liquid crystal display panel 3a. When the display of the liquid crystal display device manufactured in this manner was confirmed, luminance unevenness and the like were small, and a contrast of 20 or more could be obtained.

【0107】[実験例6]実験例5で作製した反射板8
aを曲げて放物線形状にした(反射板8cに相当す
る)。その他は、実験例5と同様の方法で液晶表示装置
を作製した。この液晶表示装置について輝度均一性を観
察したところ、より均一な表示が得られた。コントラス
トは20以上を得た。
[Experimental Example 6] Reflector 8 fabricated in Experimental Example 5
a was bent into a parabolic shape (corresponding to the reflection plate 8c). Otherwise, a liquid crystal display device was manufactured in the same manner as in Experimental Example 5. Observation of the brightness uniformity of the liquid crystal display device showed that a more uniform display was obtained. A contrast of 20 or more was obtained.

【0108】[比較例1]実験例4,5,6の各散乱型
液晶表示装置において、液晶表示パネル3aと反射板と
の間に拡散板9を挿入したところ、コントラストが2と
大幅に低下し、表示品位が低下した。またプリズムシー
ト6をはずして光源4からの光の平行度を低下させる
と、部分的にコントラストが約8程度に低下した。
[Comparative Example 1] In each of the scattering type liquid crystal display devices of Experimental Examples 4, 5, and 6, when the diffusion plate 9 was inserted between the liquid crystal display panel 3a and the reflection plate, the contrast was greatly reduced to 2. And the display quality has deteriorated. When the prism sheet 6 was removed and the parallelism of the light from the light source 4 was reduced, the contrast was partially reduced to about 8.

【0109】(実施の形態5)図14は実施の形態5に
係る表示装置の要部構成図である。本実施の形態5は、
光源4が反射板8dの中央付近で且つ反射面の上方に配
設されており、反射板8dは光源4から遠ざかるに従い
液晶表示パネル3に近づくように放物線状に曲成されて
いることを特徴とするものである。この反射板8dは、
実施の形態1における反射板8と同様に反射面には微小
突起15が形成されていない反射板である。このよう
に、光源4を反射板8dの中央付近に配設する構成であ
ると、同じパネル面積でも反射板を屈曲させた場合の反
射板の占有する厚みが半分になるため、その分だけ、表
示装置全体の薄型化に効果がある。このような効果は、
後述する実施の形態6,7においても同様である。
(Embodiment 5) FIG. 14 is a main part configuration diagram of a display device according to Embodiment 5. In the fifth embodiment,
The light source 4 is disposed near the center of the reflection plate 8d and above the reflection surface, and the reflection plate 8d is parabolically curved so as to approach the liquid crystal display panel 3 as the distance from the light source 4 increases. It is assumed that. This reflecting plate 8d is
Like the reflecting plate 8 in the first embodiment, the reflecting surface has no minute projections 15 formed on the reflecting surface. As described above, when the light source 4 is arranged near the center of the reflector 8d, the thickness occupied by the reflector when the reflector is bent is halved even with the same panel area. This is effective in reducing the thickness of the entire display device. These effects are:
The same applies to the sixth and seventh embodiments described later.

【0110】なお、このように中央付近に光源4を配設
した場合は、光源4からの光が直接液晶表示パネル3に
入射しないように遮光部17を設けるようにしてもよ
く、このようにすれば、照明の均一性の向上を図ること
ができる。
When the light source 4 is disposed near the center as described above, the light shielding portion 17 may be provided so that the light from the light source 4 does not directly enter the liquid crystal display panel 3. Then, the uniformity of illumination can be improved.

【0111】上記の例では、液晶表示パネル3を使用し
たけれども、散乱型液晶表示パネル3aを使用するよう
にしてもよい。
In the above example, the liquid crystal display panel 3 is used, but the scattering type liquid crystal display panel 3a may be used.

【0112】また、上記の例では、反射板8dは放物線
状に曲成されていたけれども、本発明はこれに限定され
るものではなく、反射板8dは光源4から遠ざかるに従
い液晶表示パネル3に近接する方向に曲成していればよ
い。また、上記の例では反射板8dを用いたけれども、
反射板8dに代えて、以下の構成の反射板を用いてもよ
い。
In the above example, the reflecting plate 8d is curved in a parabolic shape. However, the present invention is not limited to this, and the reflecting plate 8d is attached to the liquid crystal display panel 3 as the distance from the light source 4 increases. What is necessary is just to bend in the approaching direction. In the above example, although the reflection plate 8d was used,
Instead of the reflecting plate 8d, a reflecting plate having the following configuration may be used.

【0113】反射板8aのように傾斜面16の傾斜角
度αが光源4から遠ざかるに従い漸次大きくなるように
配列された反射板を用いてもよい。
As in the case of the reflection plate 8a, a reflection plate arranged such that the inclination angle α of the inclined surface 16 gradually increases as the distance from the light source 4 increases.

【0114】また、反射板8bのように微小突起15
の布密度を光源4から遠ざかるに従い漸次大きくなるよ
うに配列された反射板を用いてもよい。
Further, the minute projections 15 like the reflection plate 8b are used.
The reflectors arranged so that the cloth density of each of them gradually increases as the distance from the light source 4 increases.

【0115】また、反射板8gのように、微小突起1
5の傾斜角度と分布密度とを組み合わせた構成の反射板
を用いてもよい。
Further, like the reflection plate 8g, the minute projections 1
A reflector having a configuration in which the inclination angle and the distribution density are combined may be used.

【0116】また、反射板8cのように、反射板の湾
曲状態と微小突起15の傾斜角度αの構成の反射板、或
いは、反射板の湾曲状態と微小突起15の分布密度の構
成の反射板を用いてもよい。
As in the case of the reflection plate 8c, a reflection plate having a curved state of the reflection plate and the inclination angle α of the minute projections 15, or a reflection plate having a curved state of the reflection plate and the distribution density of the minute projections 15 is used. May be used.

【0117】(実施の形態6)図15は実施の形態6に
係る表示装置の要部構成図である。本実施の形態6で
は、反射板8eが用いられる。この反射板8eは反射面
中央付近に矩形状の透孔17が形成されており、この透
孔17内に光源4が配設されている。光源4の背後側
(図15の下方側)には、集光カバー5が配設されてい
る。反射板8eは、実施の形態1における反射板8と同
様に反射面には微小突起15が形成されていない反射板
である。この反射板8dは、大略的に光源4から遠ざか
るに従って液晶表示パネル3に近づくように放物線状に
曲成されている。このような構成により、実施の形態5
と同様に表示装置の薄型化を向上できる。
(Embodiment 6) FIG. 15 is a main part configuration diagram of a display device according to Embodiment 6. In the sixth embodiment, a reflection plate 8e is used. The reflecting plate 8e has a rectangular through hole 17 formed near the center of the reflecting surface, and the light source 4 is disposed in the through hole 17. A light collecting cover 5 is disposed behind the light source 4 (the lower side in FIG. 15). The reflection plate 8e is a reflection plate in which the minute projections 15 are not formed on the reflection surface, similarly to the reflection plate 8 in the first embodiment. The reflection plate 8d is parabolically curved so as to approach the liquid crystal display panel 3 as the distance from the light source 4 increases. With such a configuration, the fifth embodiment
In the same manner as described above, the thickness of the display device can be reduced.

【0118】なお、透孔17は円形状の透孔であって、
線状光源4に代えて点状光源を用いるようにしてよい。
更に、1枚の反射板に透孔17を形成した構成に代え
て、2枚の反射板を用いて、その2枚の反射板の間に光
源4を配設した構成であってもよい。
The through hole 17 is a circular through hole.
A point light source may be used instead of the linear light source 4.
Further, instead of the configuration in which the through hole 17 is formed in one reflection plate, a configuration in which two reflection plates are used and the light source 4 is disposed between the two reflection plates may be used.

【0119】また、実施の形態5と同様に、光源4の直
上に遮光部17を設けるようにしてもよい。
Further, similarly to the fifth embodiment, a light shielding portion 17 may be provided immediately above the light source 4.

【0120】上記の例では、液晶表示パネル3を使用し
たけれども、散乱型液晶表示パネル3aを使用するよう
にしてもよい。
In the above example, the liquid crystal display panel 3 is used, but the scattering type liquid crystal display panel 3a may be used.

【0121】また、上記の例では、反射板8eは放物線
状に曲成されていたけれども、本発明はこれに限定され
るものではなく、反射板8eは光源4から遠ざかるに従
い液晶表示パネル3に近接する方向に曲成していればよ
い。また、上記の例では反射板8eを用いたけれども、
反射板8eに代えて、以下の構成の反射板を用いてもよ
い。
In the above example, the reflecting plate 8e is curved in a parabolic shape. However, the present invention is not limited to this, and the reflecting plate 8e is formed on the liquid crystal display panel 3 as the distance from the light source 4 increases. What is necessary is just to bend in the approaching direction. Also, in the above example, although the reflection plate 8e was used,
Instead of the reflector 8e, a reflector having the following configuration may be used.

【0122】反射板8aのように傾斜面16の傾斜角
度αが光源4から遠ざかるに従い漸次大きくなるように
配列された反射板を用いてもよい。
As in the case of the reflection plate 8a, a reflection plate arranged such that the inclination angle α of the inclined surface 16 gradually increases as the distance from the light source 4 increases.

【0123】また、反射板8bのように微小突起15
の布密度を光源4から遠ざかるに従い漸次大きくなるよ
うに配列された反射板を用いてもよい。
Further, the minute projections 15 like the reflection plate 8b are used.
The reflectors arranged so that the cloth density of each of them gradually increases as the distance from the light source 4 increases.

【0124】また、反射板8gのように、微小突起1
5の傾斜角度と分布密度とを組み合わせた構成の反射板
を用いてもよい。
Further, like the reflection plate 8g, the minute projections 1
A reflector having a configuration in which the inclination angle and the distribution density are combined may be used.

【0125】また、反射板8cのように、反射板の湾
曲状態と微小突起15の傾斜角度αの構成の反射板、或
いは、反射板の湾曲状態と微小突起15の分布密度の構
成の反射板を用いてもよい。
As in the case of the reflection plate 8c, a reflection plate having a curved state of the reflection plate and the inclination angle α of the minute projections 15, or a reflection plate having a curved state of the reflection plate and the distribution density of the minute projections 15 is used. May be used.

【0126】(実施の形態7)実施の形態7では、図1
6に示す反射板8fが用いられる。この反射板8fは椀
状に形成されており、その底部に点光源4aが配設され
ている。このような構成の反射板8fにより、上記実施
の形態5,6と同様に表示装置の薄型化を向上できる。
(Embodiment 7) In Embodiment 7, FIG.
6 is used. The reflection plate 8f is formed in a bowl shape, and a point light source 4a is provided at the bottom thereof. With the reflecting plate 8f having such a configuration, the thickness of the display device can be improved as in the fifth and sixth embodiments.

【0127】上記の例では、液晶表示パネル3を使用し
たけれども、散乱型液晶表示パネル3aを使用するよう
にしてもよい。
In the above example, the liquid crystal display panel 3 is used, but the scattering type liquid crystal display panel 3a may be used.

【0128】また、上記の例では微細加工の施していな
い反射板8fを用いたけれども、反射面に微小突起15
が形成された反射板を用いてもよい。なお、この場合の
微小突起15の配列は、上記反射板8a,8bにおける
傾斜角度αや分布密度に応じた構成とすればよい。
In the above example, although the reflection plate 8f which has not been subjected to fine processing is used, the minute projection 15f is formed on the reflection surface.
May be used. In this case, the arrangement of the minute projections 15 may be configured according to the inclination angle α and the distribution density of the reflection plates 8a and 8b.

【0129】更に、このような椀状反射板8fを用いた
照明装置は、液晶表示パネルの照明装置に限らず、その
他の照明装置にも適用した場合、被照明体の被照明面が
円形の場合に特に最適である。
Further, the illumination device using such a bowl-shaped reflector 8f is not limited to the illumination device for a liquid crystal display panel, and when applied to other illumination devices, the illumination surface of the object to be illuminated is circular. Especially suitable for the case.

【0130】(実施の形態8)図17は実施の形態8に
係る表示装置の要部構成図であり、図18は表示装置の
全体外観構成を示す斜視図である。この実施の形態5
は、本発明を反射型表示装置に適用した例である。この
表示装置30は、フロント方式の照明装置31と、被照
明体としての反射型液晶表示パネル33を備えた表示装
置本体32とから構成されている。照明装置31は、基
本的には、バックライト方式の照明装置2と同様な構成
を有しており対応する部分には同一の参照符号を付す。
このフロント方式の照明装置31では、反射板8の基端
部が表示装置本体32に角度調整可能に設けられてお
り、反射板8の先端側に光源4が一体的に設けられてい
る。これにより、反射板8を大きく開いた状態にセット
すると、光源4と反射型液晶表示パネル33との距離を
大きくとることができる。このため、光源4から直接反
射型液晶表示パネル33を照射する光N1と、反射板を
介して反射型液晶表示パネル33を照射する光N2と
は、その光路長の差が格段に減少することになる。更
に、反射板8は放物線状に形成されている。従って、反
射板8を角度調整可能としたことと、放物線状に形成し
たこととが相まって、より均一な照明が可能となる。
(Embodiment 8) FIG. 17 is a configuration diagram of a main part of a display device according to an embodiment 8, and FIG. 18 is a perspective view showing an overall external configuration of the display device. Embodiment 5
Is an example in which the present invention is applied to a reflective display device. The display device 30 includes a front-type illumination device 31 and a display device main body 32 having a reflective liquid crystal display panel 33 as an object to be illuminated. The lighting device 31 has basically the same configuration as the backlight-type lighting device 2, and corresponding portions are denoted by the same reference numerals.
In the front-type lighting device 31, the base end of the reflector 8 is provided on the display device main body 32 so as to be adjustable in angle, and the light source 4 is integrally provided on the distal end side of the reflector 8. Thus, when the reflection plate 8 is set to be widely opened, the distance between the light source 4 and the reflection type liquid crystal display panel 33 can be increased. For this reason, the difference in the optical path length between the light N1 directly illuminating the reflective liquid crystal display panel 33 from the light source 4 and the light N2 illuminating the reflective liquid crystal display panel 33 via the reflector is significantly reduced. become. Further, the reflection plate 8 is formed in a parabolic shape. Therefore, the fact that the angle of the reflection plate 8 can be adjusted and the fact that the reflection plate 8 is formed in a parabolic shape are combined, so that more uniform illumination is possible.

【0131】また反射板8は、開閉蓋として使用するこ
とが可能であり、反射型液晶表示パネル33の表示面の
損傷を防止することができる。
The reflection plate 8 can be used as an opening / closing lid, and can prevent the display surface of the reflection type liquid crystal display panel 33 from being damaged.

【0132】尚、反射板8に代えて、上記微小突起15
を設けた反射板8a,8b,8g,8cの何れかを使用
するようにしてもよい。また、実施の形態5,6,7の
ように反射板の中央付近に光源を配設した構成を本実施
の形態8に適用することも可能である。
Note that, instead of the reflecting plate 8,
Any one of the reflecting plates 8a, 8b, 8g, 8c provided with the above may be used. Further, a configuration in which a light source is provided near the center of the reflector as in the fifth, sixth, and seventh embodiments can be applied to the eighth embodiment.

【0133】また、反射型液晶表示パネル33は、通常
のTN型の反射液晶表示パネルであってもよく、散乱型
液晶表示パネルであってもよい。反射型液晶表示パネル
33が通常のTN型の反射液晶表示パネルである場合に
は、反射型液晶表示パネル33の前面に拡散板9を設置
するようにしてもよく、このようにすれば、より均一な
表示が得られる。反射型液晶表示パネル33が散乱型液
晶表示パネルである場合には、拡散板9は設置しない。
拡散板9を設置するとコントラストの低下を招くことに
なるからである。
The reflection type liquid crystal display panel 33 may be a normal TN type reflection type liquid crystal display panel or a scattering type liquid crystal display panel. When the reflection type liquid crystal display panel 33 is a normal TN type reflection liquid crystal display panel, the diffusion plate 9 may be installed on the front surface of the reflection type liquid crystal display panel 33. A uniform display can be obtained. When the reflection type liquid crystal display panel 33 is a scattering type liquid crystal display panel, the diffusion plate 9 is not provided.
This is because the installation of the diffusion plate 9 causes a decrease in contrast.

【0134】尚、散乱型液晶表示パネルを使用する場合
には、反射板の湾曲状態や微小突起の傾斜角度・分布密
度についてはバックライト方式の照明装置おいて説明し
たように、平行度の高い斜め光を照射できるように設定
する必要がある。
When a scattering type liquid crystal display panel is used, the curved state of the reflector and the inclination angle / distribution density of the minute projections have a high degree of parallelism as described in the backlight type illumination device. It is necessary to set so that oblique light can be irradiated.

【0135】[実験例7]本発明者は、上記フロント方
式の照明装置を備えた反射型表示装置30を以下のよう
にして作製し、表示特性を観察した。なお、この実験例
7では、反射型液晶表示パネル33は通常のTN型の反
射液晶表示パネルを使用し、反射板としては反射板8a
を使用した。
[Experimental Example 7] The present inventor manufactured a reflective display device 30 provided with the above-mentioned front type illumination device as follows, and observed the display characteristics. In this experimental example 7, the reflection type liquid crystal display panel 33 uses a normal TN type reflection liquid crystal display panel, and the reflection plate 8a is used as the reflection plate.
It was used.

【0136】先ず、アクリル板を用いて微細加工を施し
て微小突起15を形成した。このとき、光源4の最近接
位置の微小突起15の傾斜角度αを0度とし、最も遠い
位置の微小突起15の傾斜角度αを30度とし、中間に
位置する微小突起15それぞれの傾斜角度αを、ほぼ光
源4からの距離の2乗に比例する光量が得られるような
角度分布を持たせた。なお、微小突起15の大きさは画
素の大きさ以下の100μピッチとした。次いで、微小
突起15が形成されたアクリル板上にアルミニウムをス
パッタにより蒸着して反射板8aを作製した。次いで、
反射板8a、光源4、集光カバー5、プリズムシート
6、及び補助反射板7等を組み付けて照明装置31を作
製した。次いで、反射型液晶表示パネル33を備えた表
示装置本体32に、照明装置31を組み付けて、図19
に示す表示装置30を作製した。なお、図19では図解
の容易化を図るため微小突起15は省略して描いてい
る。
First, fine projections were formed by performing fine processing using an acrylic plate. At this time, the inclination angle α of the minute projection 15 at the nearest position of the light source 4 is set to 0 degree, the inclination angle α of the minute projection 15 at the farthest position is set to 30 degrees, and the inclination angle α of each of the minute projections 15 located in the middle is set. Has an angular distribution such that a light amount approximately proportional to the square of the distance from the light source 4 can be obtained. The size of the minute projections 15 was set to 100 μ pitch, which is smaller than the size of the pixel. Next, aluminum was vapor-deposited on the acrylic plate on which the fine projections 15 were formed, thereby producing a reflecting plate 8a. Then
The lighting device 31 was fabricated by assembling the reflecting plate 8a, the light source 4, the light collecting cover 5, the prism sheet 6, the auxiliary reflecting plate 7, and the like. Next, the lighting device 31 is assembled to the display device main body 32 having the reflection type liquid crystal display panel 33, and FIG.
The display device 30 shown in FIG. In FIG. 19, the minute projections 15 are omitted for ease of illustration.

【0137】このようにして作製された表示装置30の
表示状態を観察したところ、輝度ムラは見られず均一な
表示が得られた。また反射型液晶表示パネル33の前面
に拡散板9を設置したところ、より均一な表示が得られ
た。
When the display state of the display device 30 thus manufactured was observed, uniform display was obtained without any luminance unevenness. Further, when the diffusion plate 9 was provided on the front surface of the reflection type liquid crystal display panel 33, a more uniform display was obtained.

【0138】[実験例8]実験例7で作製した反射板8
aを曲げて放物線形状にした(反射板8cに相当)こと
以外は実験例7と同様にして表示装置30を作製した。
この実験例8の表示装置30について表示状態を観察し
たところ、輝度ムラは見られず均一な表示が得られた。
また反射型液晶表示パネル33の前面に拡散板9を設置
したところ、より均一な表示が得られた。
[Experimental example 8] Reflector 8 manufactured in Experimental example 7
A display device 30 was manufactured in the same manner as in Experimental Example 7, except that a was bent into a parabolic shape (corresponding to the reflection plate 8c).
When the display state of the display device 30 of Experimental Example 8 was observed, uniform display was obtained without luminance unevenness.
Further, when the diffusion plate 9 was provided on the front surface of the reflection type liquid crystal display panel 33, a more uniform display was obtained.

【0139】[実験例9]微細加工を施していない通常
の平板状反射板を作製し、この平板状反射板を曲げて放
物線形状にした(反射板8に相当)こと以外は実験例8
と同様にして表示装置30を作製した。この実験例9の
表示装置30について表示状態を観察したところ、輝度
ムラは見られず均一な表示が得られた。また反射型液晶
表示パネル33の前面に拡散板9を設置したところ、よ
り均一な表示が得られた。
[Experimental Example 9] An ordinary flat reflector having no fine processing was manufactured, and the flat reflector was bent into a parabolic shape (corresponding to the reflector 8).
The display device 30 was produced in the same manner as described above. When the display state of the display device 30 of Experimental Example 9 was observed, uniform display was obtained without any luminance unevenness. Further, when the diffusion plate 9 was provided on the front surface of the reflection type liquid crystal display panel 33, a more uniform display was obtained.

【0140】[実験例10]実験例10では、反射型液
晶表示パネル33はTFT散乱液晶表示パネルを使用
し、反射板としては反射板8を使用した。TFT散乱液
晶表示パネルは、上記実験例4と同様の方法で作製し
た。尚、反射板8の湾曲状態は、実験例4と同様に散乱
液晶表示パネルへの光の入射角度が30度以上となるよ
うに放物線形状に設定した。また、主視角を散乱液晶表
示パネルの垂線方向から30度とした。その他の製造方
法に関しては、実験例7と同様にして表示装置30を作
製した。この実験例10の表示装置30について表示状
態を観察したところ、輝度ムラ等は少なく、コントラス
トも20以上を得ることができた。
Experimental Example 10 In Experimental Example 10, the reflective liquid crystal display panel 33 was a TFT scattering liquid crystal display panel, and the reflective plate 8 was used as the reflective plate. The TFT scattering liquid crystal display panel was manufactured in the same manner as in Experimental Example 4. Note that the curved state of the reflecting plate 8 was set to a parabolic shape so that the incident angle of light on the scattering liquid crystal display panel was 30 degrees or more, as in Experimental Example 4. The main viewing angle was set to 30 degrees from the direction perpendicular to the scattering liquid crystal display panel. With respect to other manufacturing methods, the display device 30 was manufactured in the same manner as in Experimental Example 7. When the display state of the display device 30 of this experimental example 10 was observed, luminance unevenness and the like were small, and a contrast of 20 or more could be obtained.

【0141】[実験例11]実施例7と同様に微細加工
を施した反射板8aを用いて実施例10と同様の方法に
より液晶表示装置30を作製した。なお、散乱液晶表示
パネルへの光の入射角度が30度以上となるように微小
突起15の形状を設定した。この実験例11の表示装置
30について表示状態を観察したところ、輝度ムラ等は
少なく、コントラストも20以上を得ることができた。
[Experimental Example 11] A liquid crystal display device 30 was manufactured in the same manner as in Example 10 by using the reflector 8a subjected to fine processing in the same manner as in Example 7. The shape of the minute projections 15 was set so that the angle of incidence of light on the scattering liquid crystal display panel was 30 degrees or more. Observation of the display state of the display device 30 of Experimental Example 11 revealed that unevenness in luminance and the like were small and that the contrast was 20 or more.

【0142】[実験例12]実施例11で作製した反射
板8aを曲げて放物線形状とした(反射板8cに相
当)。その他は、実験例11と同様の方法で液晶表示装
置30を作製した。この実験例12の表示装置30につ
いて表示状態を観察したところ、この液晶表示装置につ
き輝度均一性を観察したところ、輝度ムラ等は少なく、
コントラストも20以上を得ることができた。
[Experimental Example 12] The reflector 8a produced in Example 11 was bent into a parabolic shape (corresponding to the reflector 8c). Otherwise, the liquid crystal display device 30 was manufactured in the same manner as in Experimental Example 11. When the display state of the display device 30 of this experimental example 12 was observed, the luminance uniformity of the liquid crystal display device was observed.
A contrast of 20 or more was obtained.

【0143】[比較例2]上記実験例10,11,12
の各散乱型液晶表示装置について、反射型液晶表示パネ
ル(散乱型液晶表示パネル)33の前面に拡散板9を挿
入したところ、コントラストが2と大幅に低下し、表示
品位が低下した。またプリズムシート6をはずして光源
4からの光の平行度を低下させると、部分的にコントラ
ストが約8程度に低下した。
[Comparative Example 2] Experimental Examples 10, 11, and 12
When the diffusion plate 9 was inserted in front of the reflection type liquid crystal display panel (scattering type liquid crystal display panel) 33 for each of the scattering type liquid crystal display devices, the contrast was greatly reduced to 2, and the display quality was lowered. When the prism sheet 6 was removed and the parallelism of the light from the light source 4 was reduced, the contrast was partially reduced to about 8.

【0144】(実施の形態9)図20は実施の形態9に
係る表示装置の全体外観構成を示す斜視図である。この
実施の形態9では、光源4が表示装置本体32側に設け
られている。このような構成により、光源4から反射板
8を介して液晶表示パネル33に照射される光の光路長
が実施の形態5よりも大きくなり、そのため当該照射光
同士の光路長の差が更に小さくなる。そのため、照明の
均一性が向上するという利点がある。これに加えて、光
源4を本体側に設けることで配線等が容易となり、開閉
蓋としての反射板の構成を簡略化することができる。
(Embodiment 9) FIG. 20 is a perspective view showing an overall external configuration of a display device according to Embodiment 9. In the ninth embodiment, the light source 4 is provided on the display device main body 32 side. With such a configuration, the optical path length of the light emitted from the light source 4 to the liquid crystal display panel 33 via the reflection plate 8 is larger than that in the fifth embodiment, and therefore, the difference in the optical path length between the irradiated lights is further reduced. Become. Therefore, there is an advantage that the uniformity of illumination is improved. In addition, by providing the light source 4 on the main body side, wiring and the like become easy, and the configuration of the reflector as the opening / closing lid can be simplified.

【0145】なお、本実施の形態9においても、上記実
施の形態8と同様に、反射板8に代えて、上記微小突起
15を設けた反射板8a,8b,8g,8cの何れかを
使用するようにしてもよい。
In the ninth embodiment, any one of the reflecting plates 8a, 8b, 8g, and 8c provided with the minute projections 15 is used instead of the reflecting plate 8 as in the eighth embodiment. You may make it.

【0146】また、反射型液晶表示パネル33は、通常
のTN型の反射液晶表示パネルであってもよく、散乱型
液晶表示パネルであってもよい。反射型液晶表示パネル
33が通常のTN型の反射液晶表示パネルである場合に
は、反射型液晶表示パネル33の前面に拡散板9を設置
するようにしてもよく、このようにすれば、より均一な
表示が得られる。反射型液晶表示パネル33が散乱型液
晶表示パネルである場合には、拡散板9は設置しない。
拡散板9を設置するとコントラストの低下を招くことに
なるからである。
The reflection type liquid crystal display panel 33 may be a normal TN type reflection liquid crystal display panel or a scattering type liquid crystal display panel. When the reflection type liquid crystal display panel 33 is a normal TN type reflection liquid crystal display panel, the diffusion plate 9 may be installed on the front surface of the reflection type liquid crystal display panel 33. A uniform display can be obtained. When the reflection type liquid crystal display panel 33 is a scattering type liquid crystal display panel, the diffusion plate 9 is not provided.
This is because the installation of the diffusion plate 9 causes a decrease in contrast.

【0147】(実施の形態10)上記実施の形態1〜4
では反射板のエッジ片側から1本の光源4で照射してい
たけれども、液晶表示パネル3,3aが大型パネルの場
合には、図21のように反射板8hの両側に光源4を配
置して両側から照射するようにしてもよい。この場合、
各光源4から最も遠い部分はパネルの中心部分となり、
微小突起15の傾斜角度αもそれに合わせる必要があ
る。また、反射板の両側に光源を配置する構成は、上記
実施の形態8についても適用することが可能である。
(Embodiment 10) Embodiments 1 to 4 above
In this case, one light source 4 irradiates the light from one side of the edge of the reflection plate. However, when the liquid crystal display panels 3 and 3a are large panels, the light sources 4 are arranged on both sides of the reflection plate 8h as shown in FIG. Irradiation may be performed from both sides. in this case,
The part farthest from each light source 4 is the center of the panel,
It is necessary to adjust the inclination angle α of the minute projections 15 accordingly. The configuration in which the light sources are arranged on both sides of the reflection plate can be applied to the eighth embodiment.

【0148】(その他の事項)上記実施の形態1〜10
では、液晶表示パネルを備えた表示装置について説明し
たけれども、本発明はこれに限定されるものではなく、
例えば電気泳動素子を用いて構成された表示パネルを備
えた表示装置であってもよい。また、本発明に係る照明
装置は、表示装置にのみ使用されものではなく、看板、
ポスター、写真あるいはショーウインドの展示品などを
照明するためにも用いることができる。
(Other Matters) First to Tenth Embodiments
Although the description has been given of the display device including the liquid crystal display panel, the present invention is not limited thereto.
For example, the display device may include a display panel configured using an electrophoretic element. In addition, the lighting device according to the present invention is not used only for the display device, a signboard,
It can also be used to illuminate posters, photographs or show window exhibits.

【0149】上記の具体的な実施態様は、あくまでも、
本発明の技術内容を明確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、本発明の精神と特許請求事項との範囲内で、種々
に変更して実施することができるものである。
The above specific embodiments are only
It clarifies the technical contents of the present invention, and should not be construed as being limited to such specific examples only, but variously within the spirit of the present invention and the scope of the claims. It can be changed and implemented.

【0150】[0150]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、薄型化及
び軽量化を達成した照明装置及び表示装置の薄型化及び
軽量化を実現できる。
As described above, according to the present invention, it is possible to realize a thinner and lighter illuminating device and a display device which have achieved a reduction in thickness and weight.

【0151】また、散乱液晶表示パネルを使用する液晶
表示装置にあっては、平行度の高い斜め光を散乱液晶表
示パネルに照射できるため、透過状態で観察者に到達す
る光を可及的に低減することができる。この結果、高コ
ントラストの表示が得られる。
In a liquid crystal display device using a scattering liquid crystal display panel, oblique light having a high degree of parallelism can be applied to the scattering liquid crystal display panel, so that light reaching a viewer in a transmission state is minimized. Can be reduced. As a result, a high-contrast display is obtained.

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

【図1】実施の形態1に係る表示装置の簡略化した構成
図である。
FIG. 1 is a simplified configuration diagram of a display device according to a first embodiment.

【図2】実施の形態1に係る表示装置に備えられた照明
装置の斜視図である。
FIG. 2 is a perspective view of a lighting device provided in the display device according to Embodiment 1.

【図3】反射板8の湾曲状態を説明するための図であ
る。
FIG. 3 is a diagram for explaining a curved state of a reflection plate 8;

【図4】従来例と本発明とのパネルサイズと重量との関
係を示すグラフである。
FIG. 4 is a graph showing the relationship between the panel size and the weight of the conventional example and the present invention.

【図5】実施の形態2に係る表示装置の要部構成図であ
る。
FIG. 5 is a main part configuration diagram of a display device according to a second embodiment.

【図6】実施の形態2において使用される反射板8aの
側面図である。
FIG. 6 is a side view of a reflector 8a used in the second embodiment.

【図7】実施の形態2において使用される反射板8aの
平面図である。
FIG. 7 is a plan view of a reflector 8a used in the second embodiment.

【図8】実施の形態2において使用される反射板8bの
側面図である。
FIG. 8 is a side view of a reflection plate 8b used in the second embodiment.

【図9】実施の形態2において使用される反射板8gの
側面図である。
FIG. 9 is a side view of a reflection plate 8g used in the second embodiment.

【図10】微小突起15の変形例を示す図である。FIG. 10 is a view showing a modification of the minute projection 15;

【図11】実施の形態3において使用される反射板8c
の側面図である。
FIG. 11 is a reflector 8c used in the third embodiment.
FIG.

【図12】実施の形態4に係る表示装置の要部構成図で
ある。
FIG. 12 is a main part configuration diagram of a display device according to a fourth embodiment.

【図13】散乱液晶の表示原理を説明するための図であ
る。
FIG. 13 is a diagram for explaining the display principle of the scattering liquid crystal.

【図14】実施の形態5に係る表示装置の要部構成図で
ある。
FIG. 14 is a main part configuration diagram of a display device according to a fifth embodiment.

【図15】実施の形態6に係る表示装置の要部構成図で
ある。
FIG. 15 is a main part configuration diagram of a display device according to a sixth embodiment.

【図16】実施の形態7に係る表示装置の要部構成図で
ある。
FIG. 16 is a main part configuration diagram of a display device according to a seventh embodiment.

【図17】実施の形態8に係る表示装置の要部構成図で
ある。
FIG. 17 is a main part configuration diagram of a display device according to an eighth embodiment.

【図18】実施の形態8に係る表示装置の全体外観構成
を示す斜視図でる。
FIG. 18 is a perspective view showing an overall external configuration of a display device according to an eighth embodiment.

【図19】実験例7に係る表示装置の要部構成図であ
る。
FIG. 19 is a main part configuration diagram of a display device according to Experimental Example 7.

【図20】実施の形態9に係る表示装置の全体外観構成
を示す斜視図である。
FIG. 20 is a perspective view showing an overall external configuration of a display device according to a ninth embodiment.

【図21】実施の形態10に係る表示装置の要部構成図
である。
FIG. 21 is a main part configuration diagram of a display device according to a tenth embodiment.

【図22】バックライト方式照明装置の従来例の構成図
である。
FIG. 22 is a configuration diagram of a conventional example of a backlight type illumination device.

【図23】散乱型液晶表示パネル用照明装置の従来例の
要部構成図である。
FIG. 23 is a main part configuration diagram of a conventional example of a lighting device for a scattering type liquid crystal display panel.

【図24】フロントライト方式照明装置の従来例の構成
図である。
FIG. 24 is a configuration diagram of a conventional example of a front light type lighting device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1:透過型液晶表示装置 2,31:照明装置 3,3a,33:液晶表示パネル 4,4a:光源 5:集光カバー 6:プリズムシート 7:補助反射板 8,8a,8b,8c,8d,8e,8f,8g:反射
板 9:拡散板 15:微小突起 16:傾斜面 30:反射型液晶表示装置 32:表示装置本体
1: Transmissive liquid crystal display device 2, 31: Illumination device 3, 3a, 33: Liquid crystal display panel 4, 4a: Light source 5: Condensing cover 6: Prism sheet 7: Auxiliary reflector 8, 8a, 8b, 8c, 8d , 8e, 8f, 8g: reflective plate 9: diffuser plate 15: minute protrusion 16: inclined surface 30: reflective liquid crystal display device 32: display device body

Claims (32)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 被照明体を照明する照明装置であって、 光源と、光源からの入射光を反射させて被照明体に導く
反射板とを有し、光源は反射板の端部近傍に配設されて
いることを特徴とする照明装置。
An illumination device for illuminating an object to be illuminated, comprising: a light source; and a reflector for reflecting incident light from the light source to guide the object to the object to be illuminated, wherein the light source is provided near an end of the reflector. A lighting device, which is provided.
【請求項2】 前記光源が反射板の一端部近傍に配設さ
れていることを特徴とする請求項1記載の照明装置。
2. The lighting device according to claim 1, wherein the light source is disposed near one end of the reflector.
【請求項3】 前記光源が反射板の両端部近傍に配設さ
れていることを特徴とする請求項1記載の照明装置。
3. The lighting device according to claim 1, wherein the light source is disposed near both ends of the reflector.
【請求項4】 被照明体を照明する照明装置であって、 光源と、光源からの入射光を反射させて被照明体に導く
反射板とを有し、光源が反射板の反射面上に配設されて
いることを特徴とする照明装置。
4. An illumination device for illuminating an object to be illuminated, comprising: a light source; and a reflector for reflecting incident light from the light source to guide the object to the object to be illuminated, wherein the light source is provided on a reflection surface of the reflector. A lighting device, which is provided.
【請求項5】 前記光源が反射面の中央付近に配設され
ており、前記反射板が光源から遠ざかるに従い被照明体
に近接する方向に曲成していることを特徴とする請求項
4記載の照明装置。
5. The light source according to claim 4, wherein the light source is disposed near a center of the reflection surface, and the reflection plate is bent in a direction closer to the illuminated body as the distance from the light source increases. Lighting equipment.
【請求項6】 被照明体の背後側に配置されるバックラ
イト方式の照明装置であって、 光源と、被照明体の背後面に対向して配設され光源から
の入射光を反射させて被照明体に導く反射板とを有し、
光源は反射板の一端部近傍に配設されていることを特徴
とする照明装置。
6. A lighting device of a backlight type disposed behind an object to be illuminated, comprising: a light source; and a light source disposed opposite to a back surface of the object to reflect incident light from the light source. A reflector that guides the object to be illuminated,
A lighting device, wherein the light source is provided near one end of the reflector.
【請求項7】 反射板には、被照明体を均一に照明すべ
く、被照明体へ入射される反射光の入射角度が光源から
遠ざかるに従い小さくなるように反射角度調整処理がな
されていることを特徴とする請求項6記載の照明装置。
7. A reflection angle adjusting process is performed on the reflector so that an incident angle of reflected light incident on the illuminated object becomes smaller as the distance from the light source increases, so as to uniformly illuminate the illuminated object. The lighting device according to claim 6, wherein:
【請求項8】 前記反射角度調整処理として、反射板が
光源から遠ざかるに従い被照明体に近接する方向に曲成
していることを特徴とする請求項7記載の照明装置。
8. The illumination device according to claim 7, wherein, as the reflection angle adjustment processing, the reflection plate is curved in a direction approaching the illuminated body as the distance from the light source increases.
【請求項9】 反射板が放物線状に曲成していることを
特徴とする請求項8記載の照明装置。
9. The lighting device according to claim 8, wherein the reflector is parabolically curved.
【請求項10】 前記反射角度調整処理として、光源か
らの入射光を反射する傾斜面を有する多数の微小突起が
反射板上に形成されており、これらの微小突起は傾斜面
の傾斜角度が光源から遠ざかるに従い漸次大きくなるよ
うに配列されていることを特徴とする請求項7記載の照
明装置。
10. As the reflection angle adjusting process, a large number of minute projections having an inclined surface for reflecting incident light from a light source are formed on a reflecting plate, and these minute projections have an inclination angle of the inclined surface of the light source. The lighting device according to claim 7, wherein the lighting device is arranged so as to gradually increase as the distance from the lighting device increases.
【請求項11】 前記反射角度調整処理として、光源か
らの入射光を反射する傾斜面を有する多数の微小突起が
反射板上に形成されており、これらの微小突起はその分
布密度が光源から遠ざかるに従い漸次大きくなるように
配列されていることを特徴とする請求項7記載の照明装
置。
11. As the reflection angle adjusting process, a large number of minute projections having an inclined surface for reflecting incident light from a light source are formed on a reflecting plate, and the distribution density of these minute projections is away from the light source. The lighting device according to claim 7, wherein the lighting device is arranged so as to increase gradually according to the following.
【請求項12】 前記反射角度調整処理として、反射板
が光源から遠ざかるに従い被照明体に近接する方向に曲
成しており、且つこの反射板上には光源からの入射光を
反射する傾斜面を有する多数の微小突起が形成されてお
り、これらの微小突起は傾斜面の傾斜角度が光源から遠
ざかるに従い漸次大きくなるように配列されていること
を特徴とする請求項7記載の照明装置。
12. The reflection angle adjusting process, wherein the reflection plate is bent in a direction approaching the illuminated body as the distance from the light source increases, and an inclined surface on the reflection plate for reflecting incident light from the light source. 8. The illumination device according to claim 7, wherein a number of small projections having a shape are formed, and these small projections are arranged so that the inclination angle of the inclined surface becomes gradually larger as the distance from the light source increases.
【請求項13】 前記反射角度調整処理として、反射板
が光源から遠ざかるに従い被照明体に近接する方向に曲
成しており、且つこの反射板上には光源からの入射光を
反射する傾斜面を有する多数の微小突起が形成されてお
り、これらの微小突起はその分布密度が光源から遠ざか
るに従い漸次大きくなるように配列されていることを特
徴とする請求項7記載の照明装置。
13. The reflection angle adjusting process, wherein the reflection plate is curved in a direction approaching the illuminated body as the distance from the light source increases, and an inclined surface on the reflection plate for reflecting incident light from the light source. 8. The lighting device according to claim 7, wherein a number of fine projections having the following are formed, and the fine projections are arranged so that the distribution density thereof gradually increases as the distance from the light source increases.
【請求項14】 光源からの光を略平行化して反射板に
導く光学手段を備えたことを特徴とする請求項6乃至1
3の何れかに記載の照明装置。
14. An optical system according to claim 6, further comprising an optical unit for substantially collimating the light from the light source and guiding the light to the reflection plate.
The lighting device according to any one of claims 3 to 7.
【請求項15】 前記反射板と前記被照明体との間に、
拡散板が設けられていることを特徴とする請求項14記
載の照明装置。
15. Between the reflector and the illuminated body,
The lighting device according to claim 14, further comprising a diffusion plate.
【請求項16】 請求項6乃至15の何れかに記載の照
明装置を用いて構成される表示装置であって、照明装置
が具備する反射板の表面側には、被照明体として透過型
液晶表示パネルが配置されていることを特徴とする表示
装置。
16. A display device using the lighting device according to claim 6, wherein a transmission type liquid crystal is provided as an object to be illuminated on a surface side of a reflection plate provided in the lighting device. A display device, comprising a display panel.
【請求項17】 請求項6記載の照明措置を用いて構成
される表示装置であって、 照明装置が具備する反射板の表面側には、被照明体とし
て透過型液晶表示パネルが配置されており、この液晶表
示パネルが電圧印加の有無に基づいて透過状態と散乱状
態を切り替える散乱表示モードの液晶表示パネルである
ことを特徴とする表示装置。
17. A display device configured by using the lighting device according to claim 6, wherein a transmission type liquid crystal display panel is disposed as an object to be illuminated on a surface side of a reflection plate provided in the lighting device. The liquid crystal display panel is a scattering display mode liquid crystal display panel that switches between a transmission state and a scattering state based on whether or not a voltage is applied.
【請求項18】 請求項7乃至13の何れかに記載の照
明措置を用いて構成される表示装置であって、 照明装置が具備する反射板の表面側には、被照明体とし
て透過型液晶表示パネルが配置されており、この液晶表
示パネルが電圧印加の有無に基づいて透過状態と散乱状
態を切り替える散乱表示モードの液晶表示パネルであ
り、 前記反射板の反射角度調整処理が、照明の均一性に加え
て、液晶表示パネルに平行度の高い斜め光を照射するの
に適した反射角度調整処理であることを特徴とする表示
装置。
18. A display device configured by using the lighting device according to claim 7, wherein a transmission type liquid crystal is provided as an object to be illuminated on a surface side of a reflection plate provided in the illumination device. A display panel is disposed, the liquid crystal display panel is a liquid crystal display panel in a scattering display mode that switches between a transmission state and a scattering state based on the presence or absence of voltage application, and the reflection angle adjustment processing of the reflection plate performs uniform illumination. And a reflection angle adjustment process suitable for irradiating the liquid crystal display panel with oblique light with high parallelism.
【請求項19】 光源からの拡散光を略平行化して反射
板に導く光学手段を備えたことを特徴とする請求項17
又は18記載の表示装置。
19. An optical device according to claim 17, further comprising optical means for guiding the diffused light from the light source substantially parallel to guide the diffused light to the reflector.
Or the display device according to 18.
【請求項20】 被照明体の前面側に配置されるフロン
トライト方式の照明装置であって、 光源と、光源からの入射光を反射させて被照明体に導く
反射板と、反射板と被照明体との成す角度が調整可能と
なるように反射板の基端部を回動自在に支持する支持手
段と、を有し、 前記光源は反射板の先端部側に設けられていることを特
徴とする照明装置。
20. A lighting device of a front light type arranged on the front side of an object to be illuminated, comprising: a light source; a reflector for reflecting incident light from the light source to guide the object to an object to be illuminated; Supporting means for rotatably supporting the base end of the reflector so that the angle formed with the illuminating body can be adjusted, wherein the light source is provided on the tip side of the reflector. Lighting device characterized by the following.
【請求項21】 被照明体の前面側に配置されるフロン
トライト方式の照明装置であって、 光源と、光源からの入射光を反射させて被照明体に導く
反射板と、反射板と被照明体との成す角度が調整可能と
なるように反射板の基端部を回動自在に支持する支持手
段と、を有し、 前記光源は被照明体側に設けられていることを特徴とす
る照明装置。
21. A front light type illuminating device disposed on the front side of an illuminated body, comprising: a light source; a reflector for reflecting incident light from the light source to guide the illuminated body; Supporting means for rotatably supporting the base end of the reflector so that the angle formed with the illuminating body can be adjusted, wherein the light source is provided on the side of the illuminated body. Lighting equipment.
【請求項22】 前記反射板には、被照明体を均一に照
明すべく、反射板が被照明体に対向した位置にある場合
に、被照明体へ入射される反射光の入射角度が反射板の
先端部から基端部に向かうに従い小さくなるように反射
角度調整処理がなされていることを特徴とする請求項2
0又は21記載の照明装置。
22. When the reflector is at a position facing the object to be illuminated, the incident angle of the reflected light incident on the object to be illuminated is reflected on the reflector in order to uniformly illuminate the object to be illuminated. 3. The reflection angle adjustment processing is performed such that the reflection angle is reduced from the distal end to the proximal end of the plate.
The lighting device according to 0 or 21.
【請求項23】 前記反射角度調整処理として、反射板
が先端部から基端部に向かうに従い被照明体に近接する
方向に曲成していることを特徴とする請求項22記載の
照明装置。
23. The lighting device according to claim 22, wherein, as the reflection angle adjustment processing, the reflection plate is bent in a direction approaching the illuminated body from the distal end to the proximal end.
【請求項24】 反射板が放物線状に曲成していること
を特徴とする請求項23記載の照明装置。
24. The lighting device according to claim 23, wherein the reflection plate is curved in a parabolic shape.
【請求項25】 前記反射角度調整処理として、光源か
らの入射光を反射する傾斜面を有する多数の微小突起が
反射板上に形成されており、これらの微小突起は傾斜面
の傾斜角度が光源から遠ざかるに従い漸次大きくなるよ
うに配列されていることを特徴とする請求項22記載の
照明装置。
25. As the reflection angle adjusting process, a large number of minute projections having an inclined surface for reflecting incident light from a light source are formed on a reflector, and these minute projections have an inclination angle of the inclined surface of the light source. 23. The lighting device according to claim 22, wherein the lighting devices are arranged so as to gradually increase as the distance from the lighting device increases.
【請求項26】 前記反射角度調整処理として、光源か
らの入射光を反射する傾斜面を有する多数の微小突起が
反射板上に形成されており、これらの微小突起はその分
布密度が光源から遠ざかるに従い漸次大きくなるように
配列されていることを特徴とする請求項22記載の照明
装置。
26. As the reflection angle adjustment processing, a large number of fine projections having an inclined surface for reflecting incident light from a light source are formed on a reflection plate, and the distribution density of these fine projections is away from the light source. 23. The lighting device according to claim 22, wherein the lighting device is arranged so as to increase gradually according to the following.
【請求項27】 前記反射角度調整処理として、反射板
が光源から遠ざかるに従い被照明体に近接する方向に曲
成しており、且つこの反射板上には光源からの入射光を
反射する傾斜面を有する多数の微小突起が形成されてお
り、これらの微小突起は傾斜面の傾斜角度が光源から遠
ざかるに従い漸次大きくなるように配列されていること
を特徴とする請求項22記載の照明装置。
27. The reflection angle adjusting process, wherein the reflection plate is curved in a direction approaching the illuminated body as the distance from the light source increases, and an inclined surface on the reflection plate for reflecting incident light from the light source. 23. The lighting device according to claim 22, wherein a large number of fine projections having are formed, and the fine projections are arranged so that the inclination angle of the inclined surface gradually increases as the distance from the light source increases.
【請求項28】 前記反射角度調整処理として、反射板
が光源から遠ざかるに従い被照明体に近接する方向に曲
成しており、且つこの反射板上には光源からの入射光を
反射する傾斜面を有する多数の微小突起が形成されてお
り、これらの微小突起はその分布密度が光源から遠ざか
るに従い漸次大きくなるように配列されていることを特
徴とする請求項22記載の照明装置。
28. As the reflection angle adjusting process, the reflection plate is curved in a direction approaching the illuminated body as the distance from the light source increases, and an inclined surface on the reflection plate for reflecting incident light from the light source. 23. The lighting device according to claim 22, wherein a large number of fine projections having the following are formed, and the fine projections are arranged so that the distribution density thereof gradually increases as the distance from the light source increases.
【請求項29】 光源からの拡散光を略平行化して反射
板に導く光学手段を備えたことを特徴とする請求項20
乃至28の何れかに記載の照明装置。
29. An optical system according to claim 20, further comprising optical means for substantially parallelizing the diffused light from the light source and guiding the diffused light to the reflecting plate.
29. The lighting device according to any one of to 28.
【請求項30】 前記被照明体の前面に、拡散板が設け
られていることを特徴とする請求項29記載の照明装
置。
30. The lighting device according to claim 29, wherein a diffusion plate is provided on a front surface of the object to be illuminated.
【請求項31】 請求項20乃至30の何れかに記載の
照明装置を用いて構成される表示装置であって、 被照明体として反射型液晶表示パネルが配置されている
ことを特徴とする表示装置。
31. A display device using the lighting device according to claim 20, wherein a reflective liquid crystal display panel is disposed as an illuminated object. apparatus.
【請求項32】 請求項20乃至29の何れかに記載の
照明措置を用いて構成される表示装置であって、 照明装置が具備する反射板の表面側には、被照明体とし
て反射型液晶表示パネルが配置されており、この液晶表
示パネルが電圧印加の有無に基づいて透過状態と散乱状
態を切り替える散乱表示モードの液晶表示パネルである
ことを特徴とする表示装置。
32. A display device configured by using the lighting device according to claim 20, wherein a reflective liquid crystal is provided as an object to be illuminated on a surface side of a reflector provided in the lighting device. A display device, comprising a display panel, wherein the liquid crystal display panel is a liquid crystal display panel in a scattering display mode that switches between a transmission state and a scattering state based on the presence or absence of voltage application.
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Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100834980B1 (en) * 2006-01-03 2008-06-03 포워드 일렉트로닉스 컴퍼니 리미티드 Backlight Module for Flat Panel Display Device
JP2010008725A (en) * 2008-06-27 2010-01-14 Brother Ind Ltd Charge removing device and process cartridge
JP4865082B1 (en) * 2010-11-16 2012-02-01 株式会社東芝 Liquid crystal display device and backlight module
KR20130046732A (en) * 2011-10-28 2013-05-08 엘지이노텍 주식회사 Backlight unit and illumination system using the same
US8926155B2 (en) 2012-04-16 2015-01-06 Samsung Display Co., Ltd. Backlight assembly and display apparatus having the same
US9285634B2 (en) 2012-11-27 2016-03-15 Samsung Display Co., Ltd. Display device
CN111443525A (en) * 2020-04-21 2020-07-24 武汉华星光电技术有限公司 Backlight module and display device

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100834980B1 (en) * 2006-01-03 2008-06-03 포워드 일렉트로닉스 컴퍼니 리미티드 Backlight Module for Flat Panel Display Device
JP2010008725A (en) * 2008-06-27 2010-01-14 Brother Ind Ltd Charge removing device and process cartridge
JP4865082B1 (en) * 2010-11-16 2012-02-01 株式会社東芝 Liquid crystal display device and backlight module
KR20130046732A (en) * 2011-10-28 2013-05-08 엘지이노텍 주식회사 Backlight unit and illumination system using the same
KR101894352B1 (en) * 2011-10-28 2018-09-04 엘지이노텍 주식회사 backlight unit and illumination system using the same
US8926155B2 (en) 2012-04-16 2015-01-06 Samsung Display Co., Ltd. Backlight assembly and display apparatus having the same
US9285634B2 (en) 2012-11-27 2016-03-15 Samsung Display Co., Ltd. Display device
US9547115B2 (en) 2012-11-27 2017-01-17 Samsung Display Co., Ltd. Display device
CN111443525A (en) * 2020-04-21 2020-07-24 武汉华星光电技术有限公司 Backlight module and display device
CN111443525B (en) * 2020-04-21 2023-11-28 武汉华星光电技术有限公司 Backlight module and display device

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