JP2006228589A - 面状照明装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】LEDを用いた面状照明装置の、更なる高輝度化、輝度の均一化を図りつつ、薄型化を促進する。
【解決手段】面状照明装置を構成するLED24は、ランプハウスを持たず、LEDチップを封止する透光性樹脂26が露出している。透光性樹脂の外形が連続曲面からなる突出部28として形成されている。さらに、導光板12のLED24に対向する側端面12aには、突出部28の外形に倣った切欠き部12dが形成され、かつこの切欠き部12dには、導光板12に直交する方向に延在する複数の単位プリズムからなるプリズム列101が形成されている。
【選択図】図1

Description

本発明は、サイドライト方式の面状照明装置に関し、特に、液晶表示装置の照明手段として用いられる面状照明装置に関するものである。
今日の電子機器の表示手段等には液晶表示装置が広く用いられているが、この液晶表示装置は自発光型ではないことから、夜間や暗所での視認性を確保するための照明手段が必要となる。かかる照明手段として、従来から、面状照明装置が用いられている。
また、面状照明装置の一形態として、サイドライト方式の面状照明装置が広く用いられている。サイドライト方式の面状照明装置は、透光性を有する導光板と、該導光板の側端面に配置された棒状光源もしくは1つないし複数の点状光源を基本要素として構成されている。そして、近年の傾向では、携帯情報端末等の小型の電子機器への応用例の増加から、駆動回路の簡略化を図ることが可能な点状光源を備える形式の面状照明装置が用いられている。図15には、サイドライト方式の面状照明装置10の、導光板12と、導光板12の側端面に配置された複数の点状光源(LED)14とを模式的に示している。
ところで、図15に示す点状光源14を用いた面状照明装置10は、LED14から導光板12へと照射される光が一定の指向性を持つために、LED14によって照らされる導光板12のLED14の近傍は、明部Aと暗部Bとに明確に分かれてしまう。この明部と暗部との差を解消して平均的な明るさを得るための対策として、図16に示すように、導光板12のLED14との対向面12aに、微細なプリズム列等の光学的乱反射パターン12bを設けたり、図17に示すように、外装部材の一部が半円柱状の突出部16aとなったLED16を用い、かつ、導光板12には、突出部16aと嵌合する半円筒状の凹部12cを設け、突出部16aに形成したスリットから、LEDチップ17の光を放射状に出射するもの(例えば、特許文献1参照)、さらには、図18に示すLED18のように、LEDチップ19を覆うランプハウス20を備え、ランプハウス20の高さや、傾斜面20aの傾斜角度を変更することによって、光の指向性を制御するもの等が挙げられる(例えば、特許文献2参照)。なお、図18において、符号22は、ランプハウス20内にLEDチップ19を封止するための透光性樹脂である。
特開平10−199316号公報(〔0023〕、〔0026〕〜〔0028〕) 特開2002−217459公報(〔請求項1〕、図1)
さて、上記のごときLEDを用いた面状照明装置は、液晶表示装置の照明手段としての役割を担っていることから、更なる高輝度化、輝度の均一化を図りつつ、薄型化を促進することが常に求められている。この点、図16に示すような前方発光面がフラットな形式のLED14を用いた面状照明装置は、LED内部に封止されたLEDチップから出射される光のうち、前方のフラット面で全反射される光線が多く、後述するように前方出射光量比が悪化することから(図6参照)、更なる高輝度化には限界が生じていた。また、図17に示すような、半円柱状の突出部16aから光を出射する形式のLED16を用いた面状照明装置は、出射面で全反射される光線は減少するので、後述するように前方出射光量比は向上するが(図6参照)、その反面、レンズ効果によりLEDの半値幅が狭まり(図6参照)、輝度の均一化を図ることが困難であるといった問題が生じていた。一方、図18に示すように、LEDチップ19を覆うランプハウス20を備えたLED18を用いた面状照明装置は、ランプハウス20の肉厚が、面状照明装置の薄型化を阻害する原因となっていた。
本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、LEDを用いた面状照明装置の、更なる高輝度化、輝度の均一化を図りつつ、薄型化を促進することにある。
上記課題を解決するための、本発明に係る面状照明装置は、板状の導光板と、該導光板の側端面に配置されるLEDとを備える面状照明装置において、LEDはランプハウスを持たず、LEDチップを封止する透光性樹脂が露出しており、該透光性樹脂の外形が、前記LEDの光出射方向前方へと突出する連続曲面で構成され、前記導光板の、前記LEDと対向する側端面に、前記連続曲面で構成された突出部の外形に倣った切欠き部が形成され、かつ、該切欠き部の表面には、前記導光板と直交する方向に延在する複数の単位プリズムからなるプリズム列が設けられていることを特徴とする。
本発明によれば、LEDはランプハウスを持たずLEDチップを封止する透光性樹脂が露出していることで、ランプハウス分の厚みの増加が生じず、面状照明装置の薄型化が促進されることとなる。しかも、導光板の、LEDと対向する側端面に、突出部の外形に倣った切欠き部が形成されており、切り欠き部の表面には、導光板と直行する方向に延在する複数の単位プリズムからなるプリズム列が設けられているため、LEDの透光性樹脂の突出部が導光板と密着することに加えて、プリズム列によって入射光が拡散され、LEDから導光板へと入光した光の発光分布を広角化し、LED単体での光の発光分布と同等以上のものにすることが可能となり、面状照明装置の輝度の均一化に寄与することとなる。
本発明において、前記単位プリズムは、凸条または凹条として形成され、該凸条または凹条の側面は、平面または曲面あるいはそれらの組合せによって構成されるものである。本発明の一態様では、前記プリズム列は、前記切欠き部の曲率中心方向に突設または凹設された単位プリズムを、前記切欠き部の周方向に沿って配列してなり、別の態様では、前記プリズム列は、前記導光板の、前記LEDに対向する側端面に直交する方向に突設または凹設された単位プリズムを、前記切欠き部の周方向に沿って配列してなるものである。
また、前記プリズム列は、断面の外形が略三角形状の単位プリズムを含んでいてもよく、あるいは、断面の外形が略円弧状の単位プリズムを含んでいても、もしくは、断面の外形が少なくとも1の直線と該直線に連結する円弧からなる単位プリズムを含んでいてもよい。
本発明において、導光板の切欠き部に設けられるプリズム列の形状および配置を上記のように設定することによって、LEDから導光板へと入射した光を広角に拡散すると共に、上記所定のプリズム列の形状および配置に応じて、所望の方向に所望の強度で光を分配することが可能となる。
さらに、本発明において、前記LEDの前記導光板と平行な方向の側面に沿って、反射板が配置されていることとすれば、LEDの正面以外から出射される漏れ光の多くを、導光板へと導くことが可能となる。
また、本発明において、前記LEDは、前記突出部の半径でその突出高さを除した値が0.3以上0.6以下の範囲となり、かつ、前記突出部の半径が、前記LEDチップを前記導光板と直交する方向に投影した場合の長さに1.5を乗じた値以上となるように形成されていることが望ましい。
透光性樹脂の外形が上記所定の形状を有することで、面状照明装置の高輝度化に寄与するLEDの前方出射光量比と、面状照明装置の輝度の均一化に寄与するLEDの出射光の角度とを、高い次元でバランスさせつつ、LEDチップを透光性樹脂内に完全に封止することが可能となる。
本発明はこのように構成したので、LEDを用いた面状照明装置の、更なる高輝度化、輝度の均一化を図りつつ、薄型化を促進することが可能となる。また、面状照明装置の輝度を維持しつつ、導光板に入射した光の発光分布を広角化することができるため、導光板の側端面に単一のLEDを配置する面状照明装置の場合でも、十分な輝度の均一化を達成することができる。
以下、本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。ここで、従来技術と同一部分、若しくは相当する部分については同一符号で示し、詳しい説明を省略する。
図1は、本発明の実施の形態に係る面状照明装置の要部を示す斜視図であり、(a)は分解図、(b)は結合図である。面状照明装置10は、図15に示す従来の面状照明装置と同様に、板状の導光板12と、導光板12の側端面12aに配置されるLED24とを備えるものである。
本実施形態において、LED24は、ランプハウスを持たず、LEDチップ25(図2〜図4参照)を封止する透光性樹脂26が露出した構造を有している。また、透光性樹脂26の外形が、LED24の光出射方向前方へと突出する連続曲面で構成された突出部28を有している。また、図示の例では、突出部28は、導光板と平行な方向(図15に示す導光板12の紙面と平行な方向。)に長く、導光板と直交する方向(図15に示す導光板12の紙面と直交する方向。)に短い、直方体状の透光性樹脂からなる基部29と一体に形成されている。さらに、突出部28を構成する連続曲面は、図示の例では一定の半径Rを有する円筒面からなるものである。
また、導光板12の、LED24と対向する側端面12aに、突出部28の外形に倣った切欠き部12dが形成され、切欠き部12dの表面には、導光板12と直交する方向に延在する複数の単位プリズムからなるプリズム列101が形成されている(図1では、このプリズム列101は、複数の直線として模式的に示されており、その具体的な態様については、図9〜図11を参照して後述する)。本実施形態において、LED24は、その突出部28を切欠き部12dに嵌合させて配置されている。
次に、本実施形態に係るLED24の構成を詳細に説明する。
LED24の、透光性樹脂26は、LEDチップ25の周囲が、図3、図4に示すように、硬質シリコーン系樹脂中に黄色発光の蛍光体であるセリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット(YAG)微粒子を混入した層30で封止され、さらにその周囲(上層)に透明の硬質シリコーン系樹脂層32が付加された構造を有している。したがって、図示の例では、透明の硬質シリコーン系樹脂層32に突出部28が形成されている。また、LEDチップ25は、図5に示すように、サファイヤ基板25a上に、GaN、GaAIN等の窒化物系化合物半導体の積層からなる発光層25bが形成されたもの(青色発光の素子)が用いられている。そして、LEDチップ25は、図4に示すように、電極部を有する基板(PCB)34上に接着され、LEDチップ25上に形成されたアノード、カソード電極と基板34上の配線パターンとが、φ20μmの金線で接続された構造を有している。なお、図3〜図5には、LED24およびLEDチップ25の具体的寸法例を示している(単位はmm)。
以上の構造を有するLED24は、LEDチップ25の青色発光の一部がYAG微粒子混入層30のYAG微粒子(蛍光体)に吸収され、LEDチップ25の発光よりも長波長に変換されて、LEDチップ25の青色発光との混色を生じることにより、擬似的に白色発光するものである。なお、透光性樹脂26のYAG微粒子混入層30は、図3、図4に示すように、透明層32と完全に2層に分離した構成に限らず、少なくとも青色発光LEDチップ25の周囲にのみYAG微粒子混入層30が形成され、その周囲が全て透明層32で覆われている構造を採用することも可能である。
また、透光性樹脂26は、耐熱性を有する透明樹脂であれば良く、前記硬質シリコーン系樹脂の他にも、例えば、透明エポキシ樹脂等の熱硬化性の透明樹脂が適用可能である。また、高耐熱性の熱可塑性樹脂や、ガラス等の無機系材料も、必要に応じ適用可能である。
本実施形態において、LED24は、突出部28の突出高さ(基部29からの突出高さ)をHとしたとき、0.3≦H/R≦0.6の範囲、より好ましくは0.4≦H/R≦0.5の範囲となるように形成されている。また、突出部28の半径が、LEDチップ25を導光板と直交する方向に投影した場合の長さ(LED24の長手方向と平行な方向の長さであり、図2、図4に符号Xで示す。)に1.5を乗じた値以上(1.5X≦R)となるように形成されている。
図6は、本発明の実施の形態に係る面状照明装置に用いられるLED24の、H/Rの値を種々に変化させることによる、LEDの出射光の角度を示す半値幅θと、前方出射光量比ξとの変化を図表にまとめたものである。また、図7は、図6の値に基くグラフである。なお、「半値幅θ」は、図8に示すように、出射光の出射強度のピーク値P(通常は、LED24の正面方向であるθ=0°の近傍に現れる。)の半分の出射強度1/2Pが得られるときの出射光の角度を「半値幅」と称し、出射光分布の指標として一般的に用いられる値である。図8は、R=0.9mm、H=0.4mm、H/R=0.44であるLEDの、半値幅θを例示したものである。
また、「前方出射光量比ξ」は、LEDから出射される全方向の光のうち、LEDよりも前方(上下の空間も含まれる)に出射される、面状照明装置の高輝度化に貢献する光と、LEDよりも後方(上下の空間も含まれる)に出射される、面状照明装置の高輝度化に貢献しない光とに分類した場合の、前者の比率を表す値である。
これらの具体的数値例から明らかなように、0.3≦H/R≦0.6の範囲では、半値幅θ、前方出射光量比ξ共に十分に良好な値が得られている。また、面状照明装置の更なる高輝度化と、輝度の均一化とを実現するために、半値幅θおよび前方出射光量比ξをより高いレベルでバランスさせるためには、0.4≦H/R≦0.5の範囲とすることが望ましい。なお、H/R=0(図15に示すような、前方発光面がフラットな形式のLED14)では、前方出射光量比ξの値が最低レベルまで低下しており、面状照明装置の高輝度化が困難であることが理解される。また、H/R=1(図16に示すような、半円柱状の突出部16aから光を出射する形式のLED16)では、半値幅θの値の低下が著しく、面状照明装置の輝度の均一化が困難であることが理解される。
次に、図9〜図11を参照して、導光板12に形成されたプリズム列101の好適な態様について説明する。
図9は、本実施形態におけるプリズム列101の一態様を示す図であり、(a)は導光板12の切欠き部12dをLED24と共に示す平面図、(b)は切欠き部12dを拡大して示す平面図である。
図9(a)に示すように、導光板12の、LED24と対向する側端面12aには、突出部28の外形に倣った切欠き部12dが形成され、切欠き部12dの表面には、導光板12と直交する方向に延在する複数の単位プリズム101aからなるプリズム列101が形成されている。上述したように、本実施形態において、LED24の突出部28を構成する連続曲面は、曲率中心をOとして一定の半径Rを有する円筒面からなり、切欠き部12dの表面は、Rよりも僅かに大きな半径を有して同心に形成された円筒面からなるものである。図9に示す態様では、切欠き部12dの表面に設けられたプリズム列101は、断面の外形が三角形状の単位プリズム101aから構成されており、各単位プリズム101aは、突出部28と切欠き部12dとの共通の曲率中心O方向に突設されて、切欠き部12dの周方向に沿って配列されている。
本実施形態における面状照明装置10では、LED24と導光板12とを上記構成により結合することによって、LED24の透光性樹脂の突出部28が導光板12と密着することに加えて、プリズム列101によってLED24からの入射光が拡散され、LEDから導光板へと入光した光の発光分布を広角化し、LED単体での光の発光分布と同等以上のものにすることが可能となり、面状照明装置の輝度の均一化に寄与するものである。その際、プリズム列101は、図9(b)に示すように、単位プリズム101aの断面の外形を構成する三角形の頂角α、単位プリズムの突出高さd、各単位プリズム101aを配列する際の円周方向の配列ピッチθP、あるいは、プリズム密度(ここでは、切欠き部12dの表面に対するプリズム部分の割合、すなわち(W1−W2)/W1と定義する)などを適切に設定することによって、所望の方向に所望の強度で光を分配するものである。
図10は、本実施形態におけるプリズム列の別の態様を示すものであり、切欠き部12dを拡大して示す平面図である。図10に示す態様では、切欠き部12dの表面に設けられたプリズム列101’は、断面の外形が円弧状の単位プリズム101bから構成されており、各単位プリズム101bは、突出部28と切欠き部12dとの共通の曲率中心O方向に突設されて、切欠き部12dの周方向に沿って配列されている。本実施形態における面状照明装置10は、単位プリズム101bからなるプリズム列101’によって、図9に示すプリズム列101と同等の作用・効果を得るものである。また、プリズム列101’は、単位プリズム101bの断面の外形を構成する円弧の半径r1、単位プリズム101bの突出高さd、各単位プリズム101bを配列する際の円周方向の配列ピッチθP、あるいは、プリズム密度((W1−W2)/W1)などを適切に設定することによって、所望の方向に所望の強度で光を分配することが可能となることも、図9に示すプリズム列101と同様である。
図11は、本実施形態におけるプリズム列のさらに別の態様を示すものであり、(a)は切欠き部12dを拡大して示す平面図、(b)は(a)に示す導光板の金型加工用バイトの形状を示す側面図である。図11(a)に示す態様では、切欠き部12dの表面に設けられたプリズム列101”は、断面の外形が1本の直線102と直線102に連結する円弧104からなる単位プリズム101cから構成されており、各単位プリズム101cは、側端面12aに直交する方向(A方向)に突設されて、切欠き部12dの周方向に沿って配列されている。なお、単位プリズム101cの外形は、図11(a)に仮想線103で示す直線をさらに有し、2本の直線102、103とそれらの直線を先端部で連結する円弧104からなるものであってもよい。
本実施形態における面状照明装置10は、単位プリズム101cからなるプリズム列101”によって、図9、図10に示すプリズム列101、101’と同等の作用・効果を得るものである。また、プリズム列101”は、単位プリズム101cの断面の外形一部を構成する円弧の半径r2および直線102(および、存在する場合は直線103)のA方向に対する傾斜角β/2、単位プリズム101cの突出高さd、各単位プリズム101cを配列する際の円周方向の配列ピッチθP、あるいは、プリズム密度((W1−W2)/W1)などを適切に設定することによって、所望の方向に所望の強度で光を分配することが可能となることも、図9、図10に示すプリズム列101と同様である。
ここで、導光板12を形成する材料としては、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、非晶性ポリオレフィン樹脂等が成形性と光学特性とのバランスに優れているため好適であるが、これに代えて、ポリスチレン、ポリエステル、ポリオレフィン、フッ素系ポリマー、エポキシ樹脂等の透明樹脂を使用することができる。また、導光板12の成形には、射出成形が生産性および精度の点で優れているため好適であるが、熱加圧成形、押し出し成形、注型法など、各種樹脂成形法を適用することができる。
本実施形態では、導光板12に対して、図9〜図11に示すプリズム列101、101’、101”を設けるため、その成形用金型には、上述した単位プリズム101a、101b、101cに対応する溝加工を実施するものであり、本発明はその具体的な方法に限定されるものではないが、例えば、各単位プリズム101a、101b、101cに対応する形状に加工したバイトを用いて切削加工するものであってもよい。その際、図9および図10に示すプリズム列101、101’の場合には、それぞれ単位プリズム101a、101bに対応する三角形または円形の刃先を有するバイトを用い、切欠き部12dに対応する金型の円筒部分をピッチθPに従って回転させながら、溝加工を施すものである。また、図11に示すプリズム列101”の場合は、図11(b)に示すような、断面の外形が、中心線lに対して対称に傾斜する一対の直線42、44と、一対の直線42、44の先端部を連結する円弧41からなるバイト40を用い、このバイトを、図11(a)に示すように、側端面12aに対して平行に所定のピッチPで送りながら、側端面12aに対して垂直方向(A方向)に所定の深さの溝を切削加工するものである。この態様は、単位プリズム101”の傾斜角βの大きさや突出高さdによらず、成形後に導光板12とその金型とを容易に分離できるため、製造性の点で有利である。
尚、上述したバイト40の材料としては、単結晶ダイヤモンドが好適であるが、必要な工具硬度が得られる限り、任意の材料を使用することができる。
また、図9〜図11を参照して上述したプリズム列101、101’、101”の説明において、各単位プリズム101、101’、101”は、導光板12の切欠き部12dの表面に突設された凸条として説明したが、本発明に係るプリズム列は、断面の外形が同様の形状を有するように凹設された凹条とするものであってもよい。また、導光板12の切欠き部12dは、LED24の突出部28および基部29の外形に倣ったものとして形成し、切欠き部12dに、LED24の突出部28および基部29の両方を嵌合させるものであってもよい。
さらに、図12(a)、(b)に示すように、LED24の導光板12と平行な方向の側面24a、24b(図12の例では、上下面)に沿って、反射板36を配置することとしても良い。反射板36としては、薄い樹脂基板上に、アルミニウム、銀等の高反射率の金属薄膜を形成した反射板が、薄さと反射特性の面で好適であるが、薄い樹脂基材上に、白色または乳白色の塗料を塗布することにより構成された光反射率の高い反射板、白色顔料を混入した樹脂からなる白色樹脂板、アルミニウム、銀等の高反射率の金属薄板等を用いることもできる。また、その厚みを100μm以下に抑えることで、面状照明装置10全体の厚みを極力抑えることが可能となる。また、反射板36の形状は、生産性を考慮すれば、図示のごとくLED24の全体を完全に覆うことが可能な矩形であることが望ましいが、例えば、LED24の突出部28のみ覆う形状とすることで、必要な効果を得ることができる。
なお、本発明の実施の形態に係る面状照明装置は、いわゆるバックライトにもフロントライトにも適用可能である。
以下、本発明の実施例について、図13および図14に基づいてその作用を説明する。
図13および図14は、本発明に係る面状照明装置の6通りの実施例について、その発光分布を測定した結果を示すグラフである。いずれの実施例においても、使用したLED24は、R=0.9mm、H=0.4mm、H/R=0.44である円筒面の突出部28(図2参照)を有するものであり、図9(a)に示すように、導光板12の側端面12aには、突出部28と同心かつ半径1.0mmの円筒表面を有する切欠き部12dが形成されている。
(実施例1)
実施例1におけるプリズム列は、図9(b)に示すプリズム列101に対応するものであり、頂角α=90°、円周方向の配列ピッチθP=4°とし、プリズム密度を50%とするものである(このとき、突出高さd=約15μm)。
(実施例2)
実施例2におけるプリズム列は、図9(b)に示すプリズム列101に対応するものであり、頂角α=90°、円周方向の配列ピッチθP=4°とし、プリズム密度を80%とするものである(このとき、突出高さd=約25μm)。
(実施例3)
実施例3におけるプリズム列は、図9(b)に示すプリズム列101に対応するものであり、頂角α=60°、円周方向の配列ピッチθP=4°とし、プリズム密度を50%とするものである。
(実施例4)
実施例4におけるプリズム列は、図9(b)に示すプリズム列101に対応するものであり、頂角α=60°、円周方向の配列ピッチθP=4°とし、プリズム密度を80%とするものである。
(実施例5)
実施例5におけるプリズム列は、図10に示すプリズム列101’に対応するものであり、半径r1=0.05mm、円周方向の配列ピッチθP=12°とし、突出高さd=約40μmとするとするものである。
(実施例6)
実施例6におけるプリズム列は、図11(a)に示すプリズム列101”に対応するものであり、半径r2=0.04mm、円周方向の配列ピッチθP=12°とし、突出高さd=約40μmとするとするものである。
(比較例)
比較例として、切欠き部12dの表面にプリズム列を設けていない導光板を使用した。
図13(a)は、実施例1、実施例2、実施例3、実施例4、および比較例について、LED24から導光板12入光後の発光分布の強度比を、LED24の正面方向をθ=0°としてその角度に対して示したグラフであり、図13(b)は図13(a)の広角領域(A部)を拡大して示すグラフである。図13から分かるように、実施例1〜実施例4のいずれの場合にも、比較例に比べて正面方向の強度比が低下し、かつ、広角方向(|θ|≧約70°)の強度比が増大して、その結果、発光分布の均一性が向上すると共に、広角方向の輝度が増大することが分かる。
また、少なくとも図13に示す測定例において、実施例1と実施例2(および、実施例3と実施例4)を比較すれば、プリズム密度が増大するほどθ=0°方向からの光の拡散の度合いが大きくなり、実施例1と実施例3(および、実施例2と実施例4)を比較すれば、三角形の頂角を鋭角にするほど、上記拡散作用が大きくなることが分かる。このように、本発明では、各単位プリズムの形状および単位プリズムの配列を適切に設定することによって、所望の方向および所望の強度に光を分配することができる。面状照明装置全体の輝度を考慮すれば、θ=0°方向の強度比を極端に低下させることは、必ずしも望ましいことではなく、例えば、本実施例の場合、30mm×40mmのサイズの導光板を使用し、その短辺側(30mm)に1個のLEDを配置する場合、実施例1のプリズム列が最適であり、その長辺側(40mm)に1個のLEDを配置する場合、実施例2のプリズム列が最適なものである。
図14(a)は、実施例1、実施例2、実施例5、実施例6、および比較例について、図13と同様の発光分布を示したグラフであり、図14(b)は、図14(a)の広角領域(A部)を拡大して示すグラフである。図14によれば、実施例5および実施例6も、上述した実施例1および実施例2と同等の作用・効果を有するものであることが分かる。
本発明の実施の形態に係る面状照明装置の要部を示す斜視図であり、(a)は分解図、(b)は結合図である。 本発明の実施の形態に係る面状照明装置の、LEDのLEDチップを封止する透光性樹脂の外形を示す模式図である。 図2に示すLEDの具体的構造例を示す外観斜視図である。 図2に示すLEDの具体的構造例を示す断面図である。 図2に示すLEDの内部に封止されたLEDチップを示すものであり、(a)は平面図、(b)は側面図である。 出射光の角度を示す半値幅θと、前方出射光量比ξとをまとめた図表である。 図6の値に基くグラフである。 図5、図6の半値幅について説明する解説図である。 本発明の実施の形態に係る面状照明装置の、導光板に形成された切欠き部の一態様を示す図であり、(a)はLEDが配置された状態で示す平面図、(b)は切欠き部を拡大して示す平面図である。 本発明の実施の形態に係る面状照明装置の、導光板に形成された切欠き部の別の態様を拡大して示す平面図である。 本発明の実施の形態に係る面状照明装置の、導光板に形成された切欠き部の別の態様を拡大して示す平面図である。 本発明の実施の形態に係る面状照明装置の、LEDの導光板と平行な方向の側面に沿って、反射板を配置した例を示す斜視図であり、(a)は分解図、(b)は結合図である。 本発明に係る実施例1〜実施例4について、その発光分布を比較例と共に示すグラフであり、(a)は全体図、(b)は(a)のA部拡大図である。 本発明に係る実施例1、2、5、6について、その発光分布を比較例と共に示すグラフであり、(a)は全体図、(b)は(a)のA部拡大図である。 従来のLEDを用いた面状照明装置の基本構成を示す平面図である。 従来の、平均的な明るさを得るための対策が施された面状照明装置を示す平面図である。 従来の、平均的な明るさを得るための対策が施された面状照明装置を示す平面図である。 従来の、平均的な明るさを得るための対策が施されたLEDを示す平面図である。
符号の説明
10:面状照明装置、12:導光板、12a:LEDと対向する側端面、12d:切欠き部、24:LED、24a,24b:導光板と平行な方向の側面、25:LEDチップ、26:透光性樹脂、28:突出部、36:反射板、101,101’,101”:プリズム列、101a、101b、101c:単位プリズム

Claims (9)

  1. 板状の導光板と、該導光板の側端面に配置されるLEDとを備える面状照明装置において、前記LEDはランプハウスを持たず、LEDチップを封止する透光性樹脂が露出しており、該透光性樹脂の外形が、前記LEDの光出射方向前方へと突出する連続曲面で構成され、前記導光板の、前記LEDと対向する側端面に、前記連続曲面で構成された突出部の外形に倣った切欠き部が形成され、かつ、該切欠き部の表面には、前記導光板と直交する方向に延在する複数の単位プリズムからなるプリズム列が設けられていることを特徴とする面状照明装置。
  2. 前記単位プリズムは凸条または凹条として形成され、該凸条または凹条の側面は、平面または曲面あるいはそれらの組合せによって構成されることを特徴とする請求項1に記載の面状照明装置。
  3. 前記プリズム列は、前記切欠き部の曲率中心方向に突設または凹設された単位プリズムを、前記切欠き部の周方向に沿って配列してなることを特徴とする請求項1または2に記載の面状照明装置。
  4. 前記プリズム列は、前記導光板の、前記LEDに対向する側端面に直交する方向に突設または凹設された単位プリズムを、前記切欠き部の周方向に沿って配列してなることを特徴とする請求項1または2に記載の面状照明装置。
  5. 前記プリズム列は、断面の外形が略三角形状の単位プリズムを含むことを特徴とする請求項1から4のいずれか1つに記載の面状照明装置。
  6. 前記プリズム列は、断面の外形が略円弧状の単位プリズムを含むことを特徴とする請求項1から4のいずれか1つに記載の面状照明装置。
  7. 前記プリズム列は、断面の外形が少なくとも1の直線と該直線に連結する円弧からなる単位プリズムを含むことを特徴とする請求項1から4のいずれか1つに記載の面状照明装置。
  8. 前記LEDの前記導光板と平行な方向の側面に沿って、反射板が配置されていることを特徴とする請求項1から7のいずれか1つに記載の面状照明装置。
  9. 前記LEDは、前記突出部の半径でその突出高さを除した値が0.3以上0.6以下の範囲となり、かつ、前記突出部の半径が、前記LEDチップを前記導光板と直交する方向に投影した場合の長さに1.5を乗じた値以上となるように形成されていることを特徴とする請求項1から8のいずれか1つに記載の面状照明装置。
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