JP2012084262A - 発光装置及び画像表示装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】導光部材5の反射出光面5aに発光素子11から出射された光を内面反射させる複数の凸部9によって構成された凹凸パターン8を形成し、発光素子11の間隔をLとし、導光部材5の厚みをtとし、発光素子11から反射出光面5aに対する光の入射角度φとし、入射角度φで入射された光が反射出光面5aで内面反射されるときに反射光がとり得る最大の角度範囲をθとし、角度範囲θのうち厚み方向に延びる線分を基準として光が出射された発光素子11に近付く側の範囲を負とし発光素子11から遠去かる側の範囲を正としたときに、0<φ<tan−1(L/t)の範囲において、入射角度φの値が大きくなるに従って角度範囲θの値が小さくなり、かつ、角度範囲θが正の範囲と負の範囲の両方の範囲に跨るようにした。
【選択図】図6
Description
Y=−X2/4a+a
を満足することが望ましい。
但し、
L2>L/[tan{sin−1(1/n)}]
n:導光部材の屈折率
とする。
Y=−X2/4a+a
を満足することが望ましい。
但し、
L2>L/[tan{sin−1(1/n)}]
n:導光部材の屈折率
とする。
Y=−X2/4a+a
を満足する。
但し、
L2>L/[tan{sin−1(1/n)}]
n:導光部材の屈折率
とする。
Y=−X2/4a+a
を満足する。
但し、
L2>L/[tan{sin−1(1/n)}]
n:導光部材の屈折率
とする。
画像表示装置(テレビジョン受像器)1は図示しない外筐の内部に所要の各部が配置されて成る(図1参照)。
外筐の内部には発光装置3が配置されている(図1乃至図4参照)。発光装置3は反射部材4、導光部材5、光学シート6及び光源ユニット7、7、・・・を有している。反射部材4、導光部材5及び光学シート6は後方側から順に配置され、光学シート6が表示パネル2に対向して配置されている。光源ユニット7、7、・・・は導光部材5の左右両側面に対向した状態で導光部材5の側方に配置されている。
Y=−X2/4a+a
を満足するようにされている。
以上のように構成された発光装置3において、光源ユニット7、7、・・・の発光素子11、11、・・・から光が出射されると、出射された光は入光面5b、5bから導光部材5に入光され、導光部材5の内部で第2の方向へ導かれると共に導光部材5の凹凸パターン8で内面反射される。凹凸パターン8で内面反射された光は導光部材5の光制御面5cを透過され又は導光部材5の光制御面5cで内面反射される。
以下に、発光装置3において行われる導光部材5における光の制御について説明する(図6乃至図11参照)。
Y=−X2/4a+a
を満足するようにされており、図11に示すように、凸部9の焦点Vを通って凸部9で内面反射された光は、何れの光も導光部材5の厚み方向において進行される。
次に、第1の変形例に係る凹凸パターン8Aについて説明する(図12及び図13参照)。
次に、第2の変形例に係る凹凸パターン8Bについて説明する(図14及び図15参照)。
次に、比較例(従来例)に係る導光部材の表面の形状(凹凸パターン)について説明する(図16乃至図25参照)。
次に、第3の変形例に係る凹凸パターン8Cについて説明する(図26参照)。
Y=−X2/4a+a
を満足するようにされている。
Y=−X2/4a+a
を満足するようにされているため、凸部9Cの焦点Vを通って凸部9Cで内面反射された光は、何れの光も導光部材5の厚み方向において進行される。
以下に、凹凸パターン8、8A、8B、8C及び比較例に係る形状50A、凹凸パターン50B、50C、50Dに関して測定したデーターについて説明する(図27乃至図35参照)。
以上に記載した通り、発光装置3にあっては、0<φ<tan−1(L/t)の範囲において、入射角度φの値が大きくなるに従って角度範囲θの値が小さくなり、かつ、角度範囲θが正の範囲と負の範囲の両方の範囲に跨るようにされている。
Y=−X2/4a+a
を満足する放物線状に形成されているため、凸部9、9Cの焦点Vを通って内面反射された光が導光部材5の厚み方向において進行される。
Claims (6)
- 厚み方向における一方の面が光の内面反射及び出光が行われる反射出光面として形成され前記厚み方向に直交する方向を向く両側面がそれぞれ光が入光される入光面として形成された板状の導光部材と、
前記導光部材の入光面にそれぞれ対向して配置され前記厚み方向に直交する第1の方向に離隔する複数の発光素子と、
前記導光部材の反射出光面と反対側の面に対向して配置されると共に前記反射出光面で内面反射され前記導光部材を透過された光を反射して前記反対側の面から前記導光部材に入光させる反射部材とを備え、
前記導光部材の反射出光面に、前記第1の方向において連続し前記厚み方向及び前記第1の方向にともに直交する第2の方向に延び前記発光素子から出射された光を内面反射させる複数の凸部によって構成された凹凸パターンが形成され、
前記発光素子の間隔をLとし、前記導光部材の厚みをtとし、前記発光素子から前記反射出光面までの光路を前記入光面に平行な面に投影した線分と前記発光素子の中央点から前記厚み方向において前記反射出光面側に延びる線分とが為す角度を前記反射出光面に対する光の入射角度φとし、前記入射角度φで入射された光が前記反射出光面で内面反射されるときに反射光がとり得る最大の角度範囲をθとし、前記角度範囲θのうち前記厚み方向に延びる線分を基準として光が出射された前記発光素子に近付く側の範囲を負とし前記発光素子から遠去かる側の範囲を正としたときに、
0<φ<tan−1(L/t)の範囲において、前記入射角度φの値が大きくなるに従って前記角度範囲θの値が小さくなり、かつ、前記角度範囲θが前記正の範囲と前記負の範囲の両方の範囲に跨るようにされた
発光装置。 - 前記入光面に平行な断面形状において、前記凸部の前記第1の方向における両端を結ぶ線分をX軸とし、前記凸部の両端の中点を通り前記厚み方向に延びる線分をY軸とし、前記凸部の最大高さをaとしたときに、前記凸部の外形状が
Y=−X2/4a+a
を満足する
請求項1に記載の発光装置。 - 厚み方向における一方の面が光の内面反射及び出光が行われる反射出光面として形成され前記厚み方向に直交する方向を向く両側面がそれぞれ光が入光される入光面として形成された板状の導光部材と、
前記導光部材の入光面にそれぞれ対向して配置され前記厚み方向に直交する第1の方向に離隔する複数の発光素子と、
前記導光部材の反射出光面と反対側の面に対向して配置されると共に前記反射出光面で内面反射され前記導光部材を透過された光を反射して前記反対側の面から前記導光部材に入光させる反射部材とを備え、
前記導光部材の反射出光面に、前記第1の方向において連続し前記厚み方向及び前記第1の方向にともに直交する第2の方向に延び前記発光素子から出射された光を内面反射させる複数の凸部によって構成された凹凸パターンが形成され、
前記発光素子の間隔をLとし、前記導光部材の厚みをtとし、前記発光素子から前記反射出光面までの光路を前記入光面に平行な面に投影した線分と前記発光素子の中央点から前記厚み方向において前記反射出光面側に延びる線分とが為す角度を前記反射出光面に対する光の入射角度φとし、前記入射角度φで入射された光が前記反射出光面で内面反射されるときに反射光がとり得る最大の角度範囲をθとし、前記角度範囲θのうち前記厚み方向に延びる線分を基準として光が出射された前記発光素子に近付く側の範囲を負とし前記発光素子から遠去かる側の範囲を正としたときに、
前記導光部材の両側面から前記第2の方向における距離L2までの範囲では、0<φ<tan−1(L/t)の範囲において、前記入射角度φの値が大きくなるに従って前記角度範囲θの値が小さくなり、かつ、前記角度範囲θが前記正の範囲と前記負の範囲の両方の範囲に跨るようにされ、
前記導光部材の両側面から前記第2の方向における距離L2よりも離れた範囲では、0<φ<tan−1(L/t)の範囲において、前記入射角度φの値が大きくなるに従って前記角度範囲θの値が小さくなり、かつ、φ=tan−1(L/t)のときに前記角度範囲θが前記負の範囲のみになるようにされた
発光装置。
但し、
L2>L/[tan{sin−1(1/n)}]
n:導光部材の屈折率
とする。 - 前記入光面に平行な断面形状において、前記凸部の前記第1の方向における両端を結ぶ線分をX軸とし、前記凸部の両端の中点を通り前記厚み方向に延びる線分をY軸とし、前記凸部の最大高さをaとしたときに、前記凸部の外形状が
Y=−X2/4a+a
を満足する
請求項3に記載の発光装置。 - 画像を表示する表示パネルと、
前記表示パネルの表示面と反対側に配置され厚み方向における一方の面が光の内面反射及び出光が行われる反射出光面として形成され前記厚み方向に直交する方向を向く両側面がそれぞれ光が入光される入光面として形成された板状の導光部材と、
前記導光部材の入光面にそれぞれ対向して配置され前記厚み方向に直交する第1の方向に離隔する複数の発光素子と、
前記導光部材の反射出光面と反対側の面に対向して配置されると共に前記反射出光面で内面反射され前記導光部材を透過された光を反射して前記反対側の面から前記導光部材に入光させる反射部材とを備え、
前記導光部材の反射出光面に、前記第1の方向において連続し前記厚み方向及び前記第1の方向にともに直交する第2の方向に延び前記発光素子から出射された光を内面反射させる複数の凸部によって構成された凹凸パターンが形成され、
前記発光素子の間隔をLとし、前記導光部材の厚みをtとし、前記発光素子から前記反射出光面までの光路を前記入光面に平行な面に投影した線分と前記発光素子の中央点から前記厚み方向において前記反射出光面側に延びる線分とが為す角度を前記反射出光面に対する光の入射角度φとし、前記入射角度φで入射された光が前記反射出光面で内面反射されるときに反射光がとり得る最大の角度範囲をθとし、前記角度範囲θのうち前記厚み方向に延びる線分を基準として光が出射された前記発光素子に近付く側の範囲を負とし前記発光素子から遠去かる側の範囲を正としたときに、
0<φ<tan−1(L/t)の範囲において、前記入射角度φの値が大きくなるに従って前記角度範囲θの値が小さくなり、かつ、前記角度範囲θが前記正の範囲と前記負の範囲の両方の範囲に跨るようにされた
画像表示装置。 - 画像を表示する表示パネルと、
前記表示パネルの表示面と反対側に配置され厚み方向における一方の面が光の内面反射及び出光が行われる反射出光面として形成され前記厚み方向に直交する方向を向く両側面がそれぞれ光が入光される入光面として形成された板状の導光部材と、
前記導光部材の入光面にそれぞれ対向して配置され前記厚み方向に直交する第1の方向に離隔する複数の発光素子と、
前記導光部材の反射出光面と反対側の面に対向して配置されると共に前記反射出光面で内面反射され前記導光部材を透過された光を反射して前記反対側の面から前記導光部材に入光させる反射部材とを備え、
前記導光部材の反射出光面に、前記第1の方向において連続し前記厚み方向及び前記第1の方向にともに直交する第2の方向に延び前記発光素子から出射された光を内面反射させる複数の凸部によって構成された凹凸パターンが形成され、
前記発光素子の間隔をLとし、前記導光部材の厚みをtとし、前記発光素子から前記反射出光面までの光路を前記入光面に平行な面に投影した線分と前記発光素子の中央点から前記厚み方向において前記反射出光面側に延びる線分とが為す角度を前記反射出光面に対する光の入射角度φとし、前記入射角度φで入射された光が前記反射出光面で内面反射されるときに反射光がとり得る最大の角度範囲をθとし、前記角度範囲θのうち前記厚み方向に延びる線分を基準として光が出射された前記発光素子に近付く側の範囲を負とし前記発光素子から遠去かる側の範囲を正としたときに、
前記導光部材の両側面から前記第2の方向における距離L2までの範囲では、0<φ<tan−1(L/t)の範囲において、前記入射角度φの値が大きくなるに従って前記角度範囲θの値が小さくなり、かつ、前記角度範囲θが前記正の範囲と前記負の範囲の両方の範囲に跨るようにされ、
前記導光部材の両側面から前記第2の方向における距離L2よりも離れた範囲では、0<φ<tan−1(L/t)の範囲において、前記入射角度φの値が大きくなるに従って前記角度範囲θの値が小さくなり、かつ、φ=tan−1(L/t)のときに前記角度範囲θが前記負の範囲のみになるようにされた
画像表示装置。
但し、
L2>L/[tan{sin−1(1/n)}]
n:導光部材の屈折率
とする。
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