JP2019129066A - 照明装置及び表示装置 - Google Patents

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博敏 安永
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寿史 渡辺
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Abstract

【課題】周期的な輝度ムラの発生を抑制する。【解決手段】バックライト装置12は、行方向及び列方向に沿って並ぶ複数のLED13と、LED13から発せられた光の少なくとも一部を透過する反射板18と、を備えるバックライト装置12であって、反射板18は、複数のLED13と間隔を空けて配される複数の単位LED領域24と、複数の単位LED領域24に設けられて光を反射する光反射パターン22と、複数の単位LED領域24に設けられて光を透過する光透過パターン23と、を有しており、複数の単位LED領域24は、行方向及び列方向の少なくとも一方について隣り合うもの同士で光反射パターン22及び光透過パターン23の少なくとも一方の分布が異なるよう配される。【選択図】図3

Description

本発明は、照明装置及び表示装置に関する。
従来の液晶表示装置などに用いられるバックライト装置の一例として下記特許文献1に記載されたものが知られている。この特許文献1に記載されたバックライト装置は、光透過性板の表面または裏面のいずれか一方の面でかつ光源に対応する位置に光透過性印刷膜を形成するとともに、上記光透過性板の単位面積当たりの上記光透過性印刷膜の占有面積率を、上記光源からの光の輝度の高い部分では大きくする一方、該光の輝度の高い部分から光の輝度が低下するに従い徐々に小さくなるようにした照明用板を有する。
特許第2717650号公報
上記した特許文献1に記載されたバックライト装置では、光源からの距離に応じて光透過性印刷膜の占有面積率を周期的に変化させている。このため、光透過性板の出射光は、光透過性印刷膜の周期的な配置に起因する周期的な輝度ムラを生じさせるおそれがあった。
本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、周期的な輝度ムラの発生を抑制することを目的とする。
本発明の照明装置は、行方向及び列方向に沿って並ぶ複数の光源と、前記光源から発せられた光の少なくとも一部を透過する反射板と、を備える照明装置であって、前記反射板は、複数の前記光源と間隔を空けて配される複数の単位光源領域と、複数の前記単位光源領域に設けられて光を反射する光反射パターンと、複数の前記単位光源領域に設けられて光を透過する光透過パターンと、を有しており、複数の前記単位光源領域は、前記行方向及び前記列方向の少なくとも一方について隣り合うもの同士で前記光反射パターン及び前記光透過パターンの少なくとも一方の分布が異なるよう配される。
このようにすれば、反射板が有する複数の単位光源領域は、複数の光源と同様に行方向及び列方向に沿って並んで配されている。複数の単位光源領域には、光を反射する光反射パターンと、光を透過する光透過パターンと、が設けられることで、出射光量の分布が制御される。そして、行方向及び列方向の少なくとも一方について隣り合う単位光源領域は、光反射パターン及び光透過パターンの少なくとも一方の分布が異なっているので、光反射パターン及び光透過パターンの少なくとも一方が、行方向及び列方向の少なくとも一方について連続した周期性を持つことが避けられる。これにより、周期的な輝度ムラが視認され難くなる。
本発明によれば、周期的な輝度ムラの発生を抑制することができる。
本発明の実施形態1に係る液晶表示装置の断面図 液晶表示装置に備わるバックライト装置を構成するLED基板におけるLEDの平面配置を示す平面図 反射板における単位LED領域の平面図 本発明の実施形態2に係る反射板における単位LED領域の平面図 本発明の実施形態3に係る反射板における単位LED領域の配列を表す模式図 本発明の実施形態4に係る反射板における単位LED領域の平面図 反射板における単位LED領域の配列を表す模式図 本発明の実施形態5に係る反射板における単位LED領域の配列を表す模式図 本発明の実施形態6に係る反射板における単位LED領域の配列を表す模式図 本発明の実施形態7に係る反射板における単位LED領域の平面図 本発明の実施形態8に係る反射板における単位LED領域の平面図 本発明の実施形態9に係る反射板における単位LED領域の平面図 本発明の実施形態10に係る液晶表示装置の断面図 反射板における単位LED領域の平面図 本発明の他の実施形態(1)に係る反射板における単位LED領域の配列を表す模式図
<実施形態1>
本発明の実施形態1を図1から図3によって説明する。本実施形態では、液晶表示装置(表示装置)10について例示する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸及びZ軸を示しており、各軸方向が各図面で示した方向となるように描かれている。また、図1の上側を表側とし、同図下側を裏側とする。
液晶表示装置10は、図1に示すように、画像を表示可能な液晶パネル(表示パネル)11と、液晶パネル11に対して裏側(入光側)に配されて液晶パネル11に表示のための光を照射する外部光源であるバックライト装置(照明装置)12と、を少なくとも備える。このうち、液晶パネル11は、一対のガラス基板が所定のギャップを隔てた状態で貼り合わせられるとともに、両ガラス基板間に液晶が封入された構成とされる。一方のガラス基板(アレイ基板、アクティブマトリクス基板)には、互いに直交するソース配線とゲート配線とに接続されたスイッチング素子(例えばTFT)、そのスイッチング素子に接続された画素電極、さらには配向膜等が設けられ、他方のガラス基板(対向基板、CF基板)には、R(赤色),G(緑色),B(青色)等の各着色部が所定配列で配置されたカラーフィルタやカラーフィルタ間を仕切るブラックマトリクスの他に配向膜等が設けられている。なお、両ガラス基板の外側にはそれぞれ偏光板が配されている。
続いて、バックライト装置12について詳しく説明する。バックライト装置12は、図1に示すように、光源であるLED13と、LED13が実装されたLED基板(光源基板)14と、LED基板14の表面を覆うよう配されて光を反射する反射シート15と、LED13と間隔を空けて対向状に配される光学部材16と、を備える。このように、本実施形態に係るバックライト装置12は、液晶パネル11及び光学部材16の直下位置にLED13が配されており、いわゆる直下型とされる。なお、バックライト装置12は、光学部材16の外周端部を保持する枠状のフレーム(図示せず)を備えるのが好ましい。以下では、バックライト装置12の各構成部品について詳しく説明する。
LED13は、図1及び図2に示すように、LED基板14の板面内においてX軸方向(行方向)及びY軸方向(列方向)に沿って複数ずつ間隔を空けてマトリクス状(行列状)に並んで配されている。LED13は、LED基板14における表側の板面に表面実装されるとともにその発光面13AがLED基板14側とは反対側(表側)を向いた、いわゆる頂面発光型とされている。LED13は、発光面13Aが光学部材16の板面と対向する位置関係にある。LED13は、LED基板14の板面に固着される基板部上に半導体発光素子であるLEDチップ(LED素子)を封止材により封止した構成とされる。LED13は、LEDチップが例えば青色光を単色発光するものとされ、封止材に蛍光体(黄色蛍光体、緑色蛍光体、赤色蛍光体など)が分散配合されることで全体として白色光を発する。
LED基板14は、図1に示すように、反射シート15や光学部材16の板面に並行する板面を有する板状をなしている。LED基板14は、表側の板面が反射シート15及び光学部材16の板面と対向状をなしており、ここが上記したLED13が表面実装される実装面14Aとされる。LED基板14の実装面14Aには、銅箔などの金属膜からなる配線パターン(図示せず)が形成され、その配線パターンによって各LED13への給電がなされる。
反射シート15は、合成樹脂製とされ、表面が光の反射性に優れた白色を呈している。反射シート15は、図1に示すように、LED基板14の実装面14Aをほぼ全域にわたって表側から覆う形で積層されており、各LED13と重畳する位置に各LED13を個別に通すためのLED挿通孔15Aが開口形成されている。LED挿通孔15Aは、LED基板14における各LED13と整合するようX軸方向及びY軸方向に沿って複数ずつ間隔を空けてマトリクス状に並んで配されている。
光学部材16は、図1に示すように、液晶パネル11やLED基板14などの板面に並行する板面を有する。光学部材16は、Z軸方向について液晶パネル11とLED13との間に介在する配置とされており、LED13から発せられた光に所定の光学作用を付与しつつ液晶パネル11に向けて出射させる機能を有する。光学部材16は、LED基板14の実装面14Aと対向状をなす裏側の板面が、光が入射される入光面とされるのに対し、液晶パネル11と対向状をなす表側の板面が、光が出射される出光面とされる。光学部材16には、互いに積層される4枚が含まれており、裏側から順に拡散シート17、反射板18、第1レンズシート19、第2レンズシート20とされる。このうちの拡散シート17は、ほぼ透明な合成樹脂製の基材中に光を拡散させるための拡散粒子を多数分散配合した構成とされている。2枚のレンズシート19,20は、ほぼ透明な合成樹脂製の基材における板面にX軸方向またはY軸方向に沿って延在する単位レンズを、その延在方向と直交する方向(Y軸方向またはX軸方向)について多数並べて設けた構成とされており、入射光に対して単位レンズの並び方向について選択的に集光作用を付与するものである。
反射板18について詳しく説明する。反射板18は、図1に示すように、LED13に対して表側に間隔を空けて対向状に配される透過基板21を有しており、その板面に光を反射する光反射パターン22が設けられている。なお、図1では、光反射パターン22(光透過パターン23)の分布が概略的に表されている。透過基板21は、ほぼ透明な合成樹脂製(例えばアクリル樹脂製)とされ、光(可視光線)を透過するものである。従って、透過基板21のうちの光反射パターン22が非形成とされる箇所が、光を透過する光透過パターン23となっている。透過基板21は、その板面内に重畳するよう配された複数のLED13に対して個別に対応付けられた複数の単位LED領域24に区分されている。単位LED領域24は、図3に示すように、平面に視てほぼ正方形状をなしており、その一辺の長さがLED13の外形寸法よりも大きい。単位LED領域24は、間隔を空けて対向するLED13と同様に、X軸方向(行方向)及びY軸方向(列方向)に沿って複数ずつ間隔を空けてマトリクス状(行列状)に並んで配されている。各単位LED領域24は、LED13と平面に視て重畳するLED重畳領域(光源重畳領域)25と、LED13とは平面に視て非重畳とされてLED重畳領域25の周りに配されるLED周辺領域(光源周辺領域)26と、から構成される。なお、図3では、X軸方向及びY軸方向について2つずつ並ぶ合計4つの単位LED領域24を代表して図示するとともに、各単位LED領域24における光反射パターン22を網掛け状にして図示している。
光反射パターン22は、光反射率に優れた白色を呈するインク(白色塗料)からなる。光反射パターン22は、透過基板21における裏側の板面(入光面)に対して例えばスクリーン印刷、インクジェット装置やディスペンサ装置を用いた印刷、グラビア印刷などにより印刷形成される。それ以外にも、光反射パターン22の材料を金属材料(アルミニウムや銀など)とし、蒸着法(マスク蒸着)により金属薄膜を透過基板21の板面に蒸着することで光反射パターン22を形成することも可能である。光反射パターン22は、図3に示すように、単位LED領域24の面内において所定の分布でもって分散配置された多数の光反射ドット22Aからなる。本実施形態では、光反射ドット22Aは、平面形状が円形状とされる。光反射パターン22は、単位LED領域24においてその中心(LED13)からの距離に応じて分布が変化するようパターニングされている。すなわち、光反射パターン22は、単位LED領域24においてLED重畳領域25では面積比率が相対的に高くなり、LED周辺領域26では面積比率が相対的に低くなるようパターニングされている。具体的には、光反射パターン22を構成する多数の光反射ドット22Aは、単位LED領域24の中心から遠ざかるほど径寸法及び表面積が小さくなり、逆に単位LED領域24の中心に近づくほど径寸法及び表面積が大きくなる分布とされる。従って、透過基板21における光反射パターン22の非形成箇所である光透過パターン23は、単位LED領域24においてLED重畳領域25では面積比率が相対的に低くなり、LED周辺領域26では面積比率が相対的に高くなるよう、光反射パターン22とは逆相関の関係となる分布とされる。このような構成によれば、LED13から発せられた光が反射板18に到達すると、LED重畳領域25では面積比率が高い光反射パターン22によって多くの光が裏側(LED13側)へ向けて反射されるのに対し、LED周辺領域26では面積比率が高い光透過パターン23によって表側(出光側)へ向けて透過される。光反射パターン22による反射光は、反射シート15により反射されるなどして再び反射板18に到達するが、その過程で一部がLED周辺領域26へ向かって光透過パターン23を透過する。以上のように、本来的に光量が多いLED重畳領域25では出光が抑制されるとともに本来的に光量が少ないLED周辺領域26では出光が促進され、もって出射光量の均一化が図られる。また、光反射パターン22は、LED重畳領域25における面積比率がほぼ100%とされている。つまり、LED重畳領域25は、全域にわたって光反射パターン22によって被覆されている。従って、LED13から発せられてLED重畳領域25へ向かう光は、そのほぼ全てが光反射パターン22によって裏側に反射され、LED重畳領域25を直接透過することが避けられる。これにより、LED13が使用者に直接視認されるのが避けられ、もって輝度ムラをより好適に生じ難くすることができる。
さて、本実施形態に係る単位LED領域24は、図3に示すように、X軸方向及びY軸方向について隣り合うもの同士で光反射パターン22及び光透過パターン23の分布がそれぞれ異なるよう配されている。つまり、複数の単位LED領域24には、光反射パターン22及び光透過パターン23の分布がそれぞれ異なる第1単位LED領域24Aと第2単位LED領域24Bとの2種類が備えられており、これらがX軸方向及びY軸方向について隣り合って配されている。このような構成によれば、X軸方向及びY軸方向について隣り合う単位LED領域24に備わる光反射パターン22及び光透過パターン23の双方が、X軸方向及びY軸方向についてそれぞれ連続した周期性を持つことが避けられる。これにより、周期的な輝度ムラが極めて視認され難くなり、もってバックライト装置12の出射光に係る輝度均整度を85%以上とすることができる。なお、以下では単位LED領域24を区別する場合には、図3に示す左上位置及び右下位置に示されるものを「第1単位LED領域」としてその符号に添え字Aを、図3に示す左下位置及び右上位置に示されるものを「第2単位LED領域」としてその符号に添え字Bを付し、区別せずに総称する場合には、符号に添え字を付さないものとする。
第1単位LED領域24A及び第2単位LED領域24Bは、図3に示すように、光反射パターン22及び光透過パターン23の各面積比率が互いに等しい。つまり、第1単位LED領域24Aにおける光反射パターン22の面積比率と、第2単位LED領域24Bにおける光反射パターン22の面積比率と、が互いに等しくされるとともに、第1単位LED領域24Aにおける光透過パターン23の面積比率と、第2単位LED領域24Bにおける光透過パターン23の面積比率と、が互いに等しくされている。このような構成によれば、X軸方向及びY軸方向について隣り合う第1単位LED領域24Aと第2単位LED領域24Bとの間で出射光量が同等となり、輝度差が生じ難くなる。これにより、反射板18の出射光に輝度ムラが生じ難くなる。
4つの単位LED領域24は、図3に示すように、X軸方向及びY軸方向に対する斜め方向について隣り合うもの同士で光反射パターン22及び光透過パターン23の分布が同じになるよう配される。つまり、2つの第1単位LED領域24Aは、図3に示す左下位置及び右上位置に配されていてX軸方向及びY軸方向に対する斜め方向について隣り合っている。同様に、2つの第2単位LED領域24Bは、図3に示す左上位置及び右下位置に配されていてX軸方向及びY軸方向に対する斜め方向について隣り合っている。このような構成によれば、複数の単位LED領域24における光反射パターン22及び光透過パターン23の設計が単純になるので、生産性などに優れる。
以上説明したように本実施形態のバックライト装置(照明装置)12は、行方向及び列方向に沿って並ぶ複数のLED(光源)13と、LED13から発せられた光の少なくとも一部を透過する反射板18と、を備えるバックライト装置12であって、反射板18は、複数のLED13と間隔を空けて配される複数の単位LED領域(単位光源領域)24と、複数の単位LED領域24に設けられて光を反射する光反射パターン22と、複数の単位LED領域24に設けられて光を透過する光透過パターン23と、を有しており、複数の単位LED領域24は、行方向及び列方向の少なくとも一方について隣り合うもの同士で光反射パターン22及び光透過パターン23の少なくとも一方の分布が異なるよう配される。
このようにすれば、反射板18が有する複数の単位LED領域24は、対向状をなす複数のLED13と同様に行方向及び列方向に沿って並んで配されている。複数の単位LED領域24には、光を反射する光反射パターン22と、光を透過する光透過パターン23と、が設けられることで、出射光量の分布が制御される。そして、行方向及び列方向の少なくとも一方について隣り合う単位LED領域24は、光反射パターン22及び光透過パターン23の少なくとも一方の分布が異なっているので、光反射パターン22及び光透過パターン23の少なくとも一方が、行方向及び列方向の少なくとも一方について連続した周期性を持つことが避けられる。これにより、周期的な輝度ムラが視認され難くなる。
また、複数の単位LED領域24は、光反射パターン22及び光透過パターン23の少なくとも一方の分布が異なるもの同士で光反射パターン22及び光透過パターン23の各面積比率が等しくなるよう設けられる。このようにすれば、光反射パターン22及び光透過パターン23の少なくとも一方の分布が異なる単位LED領域24間で出射光に係る輝度差が生じ難くなる。これにより、反射板18の出射光に輝度ムラが生じ難くなる。
また、複数の単位LED領域24は、行方向及び列方向の少なくとも一方について隣り合うもの同士で光反射パターン22及び光透過パターン23の分布がそれぞれ異なるよう配される。このようにすれば、光反射パターン22及び光透過パターン23が、行方向及び列方向の少なくとも一方について連続した周期性を持つことが避けられるので、周期的な輝度ムラがより視認され難くなる。
また、複数の単位LED領域24は、行方向及び列方向について隣り合うもの同士で光反射パターン22及び光透過パターン23の少なくとも一方の分布が異なるよう配される。このようにすれば、光反射パターン22及び光透過パターン23の少なくとも一方が、行方向及び列方向についてそれぞれ連続した周期性を持つことが避けられるので、周期的な輝度ムラがより視認され難くなる。
また、複数の単位LED領域24は、行方向及び列方向に対する斜め方向について隣り合うもの同士で光反射パターン22及び光透過パターン23の少なくとも一方の分布が同じになるよう配される。このようにすれば、複数の単位LED領域24における光反射パターン22及び光透過パターン23の設計が単純になるので、生産性などに優れる。
また、単位LED領域24は、LED13と重畳するLED重畳領域(光源重畳領域)25とLED重畳領域25の周りに配されるLED周辺領域(光源周辺領域)26とからなり、光反射パターン22は、単位LED領域24においてLED周辺領域26よりもLED重畳領域25の方が面積比率が高くなるよう設けられ、光透過パターン23は、単位LED領域24においてLED重畳領域25よりもLED周辺領域26の方が面積比率が高くなるよう設けられる。このようにすれば、反射板18の単位LED領域24は、LED重畳領域25における光反射パターン22の面積比率が高く且つ光透過パターン23の面積比率が低くなっているのに対し、LED周辺領域26における光反射パターン22の面積比率が低く且つ光透過パターン23の面積比率が高くなっている。これにより、LED重畳領域25からの出光が抑制されるとともにLED周辺領域26からの出光が促進され、もって出射光量の均一化が図られる。
また、反射板18は、光を透過する透過基板21を有しており、光反射パターン22は、透過基板21の板面に部分的に形成されるのに対し、光透過パターン23は、透過基板21のうちの光反射パターン22の非形成箇所からなる。このようにすれば、透過基板21の板面にインクなどを塗布することで光反射パターン22を部分的に形成することができ、透過基板21のうちのインクなどが塗布されない箇所が光透過パターン23となる。これにより、反射板18の製造が容易となって製造コストを低廉化する上で好適となる。特に、光反射パターン22及び光透過パターン23が複雑な場合に有用である。
また、本実施形態に係る液晶表示装置(表示装置)10は、上記記載のバックライト装置12と、バックライト装置12から照射される光を利用して画像を表示する液晶パネル(表示パネル)11と、を備える。このような液晶表示装置10によれば、バックライト装置12の出射光が周期的な輝度ムラの抑制されたものとなっているから、優れた表示品位が得られる。
<実施形態2>
本発明の実施形態2を図4によって説明する。この実施形態2では、単位LED領域124を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る複数の単位LED領域124は、図4に示すように、上記した実施形態1に記載されたものと同じ第1単位LED領域124Aと、上記した実施形態1に記載された第2単位LED領域24B(図3を参照)とは異なる第3単位LED領域124Cと、を含む構成とされる。図4における左下位置及び右上位置に示されるものが第3単位LED領域124Cである。本実施形態では、第3単位LED領域の符号に添え字「C」を付している。第3単位LED領域124Cは、第1単位LED領域124A及び第2単位LED領域24Bのいずれとも光反射パターン122及び光透過パターン123の分布(光反射ドット122Aの配置や大きさ)がそれぞれ異なっている。その一方で、第3単位LED領域124Cは、第1単位LED領域124A及び第2単位LED領域124Bのいずれとも光反射パターン122及び光透過パターン123の各面積比率が等しい。このような構成によっても、上記した実施形態1と同様の作用及び効果を得ることができる。
<実施形態3>
本発明の実施形態3を図5によって説明する。この実施形態3では、上記した実施形態1,2から単位LED領域224の配列を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1,2と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る複数の単位LED領域224には、図5に示すように、上記した実施形態1に記載した第1単位LED領域224A及び第2単位LED領域224Bと、上記した実施形態2に記載した第3単位LED領域224Cと、の3種類が含まれる。なお、図5は、X軸方向及びY軸方向に沿って6個ずつ並ぶ単位LED領域224の配列を表す模式図であり、同図に示される「A〜C」の各アルファベットは、「A」が第1単位LED領域224Aを、「B」が第2単位LED領域224Bを、「C」が第3単位LED領域224Cを、それぞれ表している。そして、複数の単位LED領域224は、第1単位LED領域224A、第2単位LED領域224B及び第3単位LED領域224Cの順で、X軸方向及びY軸方向に沿ってそれぞれ繰り返し並んで配されている。従って、複数の単位LED領域224は、X軸方向及びY軸方向の斜め方向について隣り合うもの同士が同じ種類とされる。具体的には、第1単位LED領域224A、第2単位LED領域224B及び第3単位LED領域224Cは、図5に示す右斜め上方向(左斜め下方向)について同じ種類のものが続けて並ぶ配列となっている。一方、第1単位LED領域224A、第2単位LED領域224B及び第3単位LED領域224Cは、図5に示す右斜め下方向(左斜め上方向)について異なる種類のものが隣り合って並ぶ配列となっている。
以上説明したように本実施形態によれば、複数の単位LED領域224には、光反射パターン及び光透過パターン(図示せず)の少なくとも一方の分布が異なる3種類以上のものが含まれる。このようにすれば、仮に複数の単位LED領域を2種類のみとした場合に比べると、複数の単位LED領域224に係る配置の組み合わせ数が多くなる。従って、光反射パターン及び光透過パターンの少なくとも一方が、行方向及び列方向の少なくとも一方について連続した周期性をより持ち難くなる。これにより、周期的な輝度ムラがより視認され難くなる。
<実施形態4>
本発明の実施形態4を図6及び図7によって説明する。この実施形態4では、上記した実施形態3から単位LED領域324を変更したものを示す。なお、上記した実施形態3と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る単位LED領域324には、図6に示すように、平面形状がほぼ正方形とされる多数の光反射ドット322Aからなる光反射パターン322を有するものが含まれる。以下ではこの単位LED領域324を「第4単位LED領域」としてその添え字に「D」を付す。第4単位LED領域324Dにおいて光反射パターン322を構成する光反射ドット322Aは、平面形状のみならず配置や大きさについても、第1単位LED領域324A〜第3単位LED領域324Cのいずれとも異なっている。従って、第4単位LED領域324Dは、第1単位LED領域324A〜第3単位LED領域324Cのいずれとも光反射パターン322及び光透過パターン323の分布がそれぞれ異なっている。その一方で、第4単位LED領域324Dは、第1単位LED領域324A〜第3単位LED領域324Cのいずれとも光反射パターン322及び光透過パターン323の各面積比率が等しい。
本実施形態に係る複数の単位LED領域324には、図7に示すように、上記した実施形態3に記載した第1単位LED領域324A、第2単位LED領域324B及び第3単位LED領域324Cと、第4単位LED領域324Dと、の4種類が含まれる。なお、図7は、上記した実施形態3の図5と同様に、X軸方向及びY軸方向に沿って6個ずつ並ぶ単位LED領域324の配列を表す模式図であり、同図に示される「D」のアルファベットは、第4単位LED領域324Dを表している。そして、複数の単位LED領域324は、第1単位LED領域324A、第2単位LED領域324B、第3単位LED領域324C及び第4単位LED領域324Dの順で、X軸方向及びY軸方向に沿ってそれぞれ繰り返し並んで配されている。従って、複数の単位LED領域324は、X軸方向及びY軸方向の斜め方向について隣り合うもの同士が同じ種類とされる。
<実施形態5>
本発明の実施形態5を図8によって説明する。この実施形態5では、上記した実施形態4から単位LED領域424の配列数を変更したものを示す。なお、上記した実施形態4と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る複数の単位LED領域424は、図8に示すように、Y軸方向に沿って8つずつ、X軸方向に沿って9つ以上ずつ、それぞれ並んで配されている。従って、本実施形態では、単位LED領域424の並び数の最小値は、8である。複数の単位LED領域424は、上記した実施形態4と同様に、光反射パターン及び光透過パターン(図示せず)の分布がそれぞれ異なる4種類のものを含んでいるが、その種類数は、Y軸方向に沿って並ぶ単位LED領域424の並び数(単位LED領域424の並び数の最小値)の半分の値と一致している。これにより、複数の単位LED領域424に含まれる第1単位LED領域424A、第2単位LED領域424B、第3単位LED領域424C及び第4単位LED領域424Dは、Y軸方向について少なくとも2つずつが並んで配されている。また、本実施形態に係る各単位LED領域424は、それぞれ縦長の方形状をなす。
以上説明したように本実施形態によれば、複数の単位LED領域424は、光反射パターン及び光透過パターンの少なくとも一方の分布が異なるものの種類数が、行方向及び列方向についての単位LED領域424の並び数の最小値の半分以上の数とされる。このようにすれば、仮に光反射パターン及び光透過パターンの少なくとも一方の分布が異なる単位LED領域424の種類数を、行方向及び列方向についての単位LED領域424の並び数の最小値の半分よりも少なくした場合に比べると、周期的な輝度ムラが視認され難くなる。
<実施形態6>
本発明の実施形態6を図9によって説明する。この実施形態6では、上記した実施形態4から単位LED領域524を変更したものを示す。なお、上記した実施形態4と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る複数の単位LED領域524には、上記した実施形態4に記載した第1単位LED領域524A、第2単位LED領域524B、第3単位LED領域524C及び第4単位LED領域524Dと、これらとは光反射パターン及び光透過パターン(図示せず)の分布が異なる第5単位LED領域524Eと、の5種類が含まれる。以下では、追加された単位LED領域524を「第5単位LED領域」としてその添え字に「E」を付す。なお、図9は、上記した実施形態4の図7と同様に、X軸方向及びY軸方向に沿って6個ずつ並ぶ単位LED領域524の配列を表す模式図であり、同図に示される「E」のアルファベットは、第5単位LED領域524Eを表している。そして、第1単位LED領域524A、第2単位LED領域524B、第3単位LED領域524C、第4単位LED領域524D及び第5単位LED領域524Eは、図9に示す右斜め下方向(左斜め上方向)及び右斜め上方向(左斜め下方向)のいずれの斜め方向についても異なる種類のものが隣り合って並ぶ配列となっている。
以上説明したように本実施形態によれば、複数の単位LED領域524は、行方向及び列方向に対する斜め方向について隣り合うもの同士で光反射パターン及び光透過パターンの少なくとも一方の分布が異なるよう配される。このようにすれば、光反射パターン及び光透過パターンの少なくとも一方が、行方向及び列方向に加えて斜め方向についてもそれぞれ連続した周期性を持つことが避けられるので、周期的な輝度ムラがさらに視認され難くなる。
<実施形態7>
本発明の実施形態7を図10によって説明する。この実施形態7では、上記した実施形態1から単位LED領域624の構成を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る複数の単位LED領域624は、図10に示すように、光反射パターン622の分布が同じとされる。詳しくは、X軸方向及びY軸方向について隣り合う単位LED領域624は、それぞれの光反射パターン622を構成する多数の光反射ドット622A間の位置関係が一定に保持されているものの、単位LED領域624内における光反射パターン622全体のX軸方向及びY軸方向についての配置が異なっている。つまり、単位LED領域624における中心位置に対する光反射パターン622における中心位置の位置関係が、隣り合う単位LED領域624でX軸方向及びY軸方向について異なっている。このように、光反射パターン622の分布が共通化されるので、反射板の製造に際して光反射パターン622を形成するのに要するコストを低廉化することができる。また、このような構成により、X軸方向及びY軸方向について隣り合う単位LED領域624は、それぞれの光透過パターン623の分布が互いに異なっている。
<実施形態8>
本発明の実施形態8を図11によって説明する。この実施形態8では、上記した実施形態7から単位LED領域724の配置を変更したものを示す。なお、上記した実施形態7と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る複数の単位LED領域724は、図11に示すように、Y軸方向について隣り合うもの同士で光反射パターン722及び光透過パターン723の分布がそれぞれ同じとなるよう配される。詳しくは、X軸方向及びY軸方向について隣り合う単位LED領域724は、それぞれの光反射パターン722を構成する多数の光反射ドット722A間の位置関係が一定に保持される点では、上記した実施形態7と同様とされる。さらには、X軸方向について隣り合う単位LED領域724は、単位LED領域724内における光反射パターン722全体のX軸方向及びY軸方向についての配置が異なっている点でも、上記した実施形態7と同様とされる。しかしながら、本実施形態では、Y軸方向について隣り合う単位LED領域724は、単位LED領域724内における光反射パターン722全体のX軸方向及びY軸方向についての配置が同一とされる。このように、Y軸方向に沿って並んで1つの列をなす複数の単位LED領域724における光反射パターン722及び光透過パターン723の分布が共通化されるので、反射板の製造に際して光反射パターン722を形成するのに要するコストを低廉化することができる。
以上説明したように本実施形態によれば、複数の単位LED領域724は、行方向及び列方向の一方について隣り合うもの同士で光反射パターン722及び光透過パターン723の分布がそれぞれ同じとなるよう配される。このようにすれば、行方向及び列方向の一方について隣り合う単位LED領域724における光反射パターン722及び光透過パターン723の分布がそれぞれ共通化されるので、反射板に係る製造コストをさらに低廉化することができる。
<実施形態9>
本発明の実施形態9を図12によって説明する。この実施形態9では、上記した実施形態1から単位LED領域824の構成を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る単位LED領域824は、図12に示すように、平面充填するよう並ぶ複数の単位領域27に区分されている。そして、光反射パターン822及び光透過パターン823は、単位LED領域824における分布が非点対称状となるよう複数の単位領域27に割り当てられている。単位領域27は、平面形状がほぼ正方形とされる。このように単位LED領域824において非点対称状に分布する光反射パターン822及び光透過パターン823により、単位LED領域824の出射光の輝度分布は、非点対称状となる。ここで、仮に単位LED領域における光反射部及び光透過部の分布が点対称状であると、単位LED領域の出射光の輝度分布も点対称状となって明暗の境界線が同心円状になり易くて輝度ムラが視認され易くなる。それに比べると、単位LED領域824の出射光の輝度分布が非点対称状となれば、明暗の境界が非連続的に分散されるので、出射光の輝度分布が複雑化して全体としてなだらかになる。以上により、輝度ムラが視認され難くなる。なお、複数の単位領域27に対して光反射パターン822及び光透過パターン823を割り当てるのに際しては、各単位領域27に乱数値を設定し、その乱数値に基づいて行うようにすれば、光反射パターン822及び光透過パターン823を各単位領域27に対してランダムに割り当てることが可能となる。
<実施形態10>
本発明の実施形態10を図13または図14によって説明する。この実施形態10では、上記した実施形態1から反射板918の構成を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る反射板918は、図13に示すように、合成樹脂製とされて光を反射する反射基板28を有している。反射基板28は、板面が光の反射性に優れた白色を呈している。そして、光透過パターン923は、反射基板28を部分的に開口させて形成されるのに対し、光反射パターン922は、反射基板28のうちの光透過パターン923(開口)の非形成箇所からなる。光透過パターン923である開口は、反射基板28をZ軸方向(板厚方向)に貫通する形で形成されている。光反射パターン922及び光透過パターン923は、図14に示すような分布を有している。光反射パターン922である開口は、平面形状が円形とされる。なお、図14では、X軸方向及びY軸方向について2つずつ並ぶ合計4つの単位LED領域924を代表して図示するとともに、各単位LED領域924における光反射パターン922(非開口箇所)を網掛け状にして図示している。このような構成によれば、反射基板28を部分的に開口させることで光透過パターン923を形成することができ、反射基板28のうちの開口されない箇所が光反射パターン922となる。これにより、反射基板28の開口からなる光透過パターン923の位置精度及び寸法精度が高いものとなるので、光反射パターン922及び光透過パターン923による光反射性能及び光透過性能を適切に発揮させることができる。
<他の実施形態>
本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
(1)上記した実施形態4の変形例として、図15に示すように、Y軸方向について奇数番目の行については、第1単位LED領域324A−1と第2単位LED領域324B−1とがX軸方向に沿って交互に繰り返し並ぶ配列とされ、Y軸方向について偶数番目の行については、第3単位LED領域324C−1と第4単位LED領域324D−1とがX軸方向に沿って交互に繰り返し並ぶ配列とされていてもよい。
(2)上記した各実施形態以外にも、単位LED領域における光反射パターン及び光透過パターンの具体的な分布は適宜に変更可能である。例えば、光反射パターン及び光透過パターンは、点対称状の分布を有していてもよい。また、光反射パターン及び光透過パターンは、規則性を有さないランダムな分布を有してもよいが、規則性を有する分布を有していてもよい。
(3)上記した各実施形態以外にも、光反射パターンや光透過パターンが異なる単位LED領域の具体的な並び順や設置数(並び数)などは適宜に変更可能である。例えば、光反射パターンや光透過パターンが異なる単位LED領域が規則性を有さずにランダムに配列されていても構わない。また、LEDの設置数なども適宜に変更可能である。
(4)上記した実施形態1〜9に記載した構成において、光反射ドットの平面形状は、円形や正方形以外にも、楕円形、半円形、長円形、長方形、菱形、台形、三角形、五角形以上の多角形などに適宜に変更可能である。
(5)上記した実施形態10に記載した構成において、光透過パターンの開口の平面形状は、円形以外にも、楕円形、半円形、長円形、正方形、長方形、菱形、台形、三角形、五角形以上の多角形などに適宜に変更可能である。
(6)上記した各実施形態以外にも、単位LED領域の具体的な平面形状などは適宜に変更可能である。同様に、LEDの具体的な平面形状なども適宜に変更可能である。
(7)上記した実施形態9以外にも、単位領域の具体的な平面形状は正方形以外にも適宜に変更可能であり、例えば正三角形、平行四辺形、正五角形、正八角形などの正多角形であってもよい。それ以外にも、単位領域の平面形状は、非正三角形、長方形、台形などの非正多角形であってもよく、さらには円形や楕円形などの非多角形であっても構わない。
(8)上記した実施形態9では、単位領域の平面形状や外形寸法(大きさ)が1種類のみとされる場合を示したが、単位領域として平面形状や大きさが異なるものを複数種類設定することも可能である。
(9)上記した実施形態9では、複数の単位領域に対して光反射パターン及び光透過パターンを割り当てるのに際して乱数を用いた場合を示したが、乱数を用いることなく、光反射パターン及び光透過パターンを各単位領域に対してランダムに割り当てることも可能である。
(10)上記した実施形態8では、Y軸方向について隣り合う単位LED領域における光反射パターン及び光透過パターンを共通化した場合を示したが、X軸方向について隣り合う単位LED領域における光反射パターン及び光透過パターンを共通化することも可能である。
(11)上記した実施形態1〜9では、反射板を構成する透過基板における裏側の板面に光反射パターンを形成した場合を示したが、透過基板における表側の板面に光反射パターンを形成することも可能である。
(12)上記した実施形態10では、反射板の反射基板を合成樹脂製とした場合を示したが、反射板の反射基板を金属製とすることも可能である。その場合には、反射基板にエッチング加工を施すことで高精細な開口(光透過部)を形成することができる。
(13)上記した実施形態10に記載した構成に、実施形態7,8に記載した構成を組み合わせることも可能である。その場合、反射基板に光透過パターンとなる開口を形成するための抜き型が単一形状で済ませることが可能となり、製造コストの低廉化を図る上で好適となる。
(14)上記した(13)以外にも、各実施形態に記載した構成を適宜に組み合わせることが可能である。
(15)上記した各実施形態以外にも、バックライト装置において光学部材の外周端部を保持する枠状のフレームがマトリクス状に並ぶLEDの間を仕切る仕切壁を有していてもよい。その場合、仕切壁の表面の色としては光の反射性に優れた白色などとするのが好ましい。
(16)上記した各実施形態以外にも、光学部材の枚数や積層順や種類などは適宜に変更可能である。例えば、反射板とLEDとの間に他の光学部材(拡散シート)が介在せず、LEDに対して反射板が直接対向配置される構成であっても構わない。
(17)上記した各実施形態では、光源としてLEDを用いた場合を示したが、光源としてLED以外にも有機ELなどを用いることも可能である。
(18)上記した各実施形態では、表示パネルとして液晶パネルを例示したが、他の種類の表示パネル(MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)表示パネルなど)にも本発明は適用可能である。
10…液晶表示装置(表示装置)、11…液晶パネル(表示パネル)、12…バックライト装置(照明装置)、13…LED(光源)、18,918…反射板、21…透過基板、22,122,322,622,722,822,922…光反射パターン、23,123,323,623,723,823,923…光透過パターン、24,124,224,324,424,524,624,724,824,924…単位LED領域(単位光源領域)、25…LED重畳領域(光源重畳領域)、26…LED周辺領域(光源周辺領域)、27…単位領域、28…反射基板

Claims (15)

  1. 行方向及び列方向に沿って並ぶ複数の光源と、
    前記光源から発せられた光の少なくとも一部を透過する反射板と、を備える照明装置であって、
    前記反射板は、
    複数の前記光源と間隔を空けて配される複数の単位光源領域と、
    複数の前記単位光源領域に設けられて光を反射する光反射パターンと、
    複数の前記単位光源領域に設けられて光を透過する光透過パターンと、を有しており、
    複数の前記単位光源領域は、前記行方向及び前記列方向の少なくとも一方について隣り合うもの同士で前記光反射パターン及び前記光透過パターンの少なくとも一方の分布が異なるよう配される照明装置。
  2. 複数の前記単位光源領域は、前記光反射パターン及び前記光透過パターンの少なくとも一方の分布が異なるもの同士で前記光反射パターン及び前記光透過パターンの各面積比率が等しくなるよう設けられる請求項1記載の照明装置。
  3. 複数の前記単位光源領域は、前記行方向及び前記列方向の少なくとも一方について隣り合うもの同士で前記光反射パターン及び前記光透過パターンの分布がそれぞれ異なるよう配される請求項1または請求項2記載の照明装置。
  4. 複数の前記単位光源領域は、少なくとも前記光反射パターンの分布が同じとされる請求項1または請求項2記載の照明装置。
  5. 複数の前記単位光源領域は、前記行方向及び前記列方向の一方について隣り合うもの同士で前記光反射パターン及び前記光透過パターンの分布がそれぞれ同じとなるよう配される請求項4記載の照明装置。
  6. 複数の前記単位光源領域は、前記行方向及び前記列方向について隣り合うもの同士で前記光反射パターン及び前記光透過パターンの少なくとも一方の分布が異なるよう配される請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の照明装置。
  7. 複数の前記単位光源領域は、前記行方向及び前記列方向に対する斜め方向について隣り合うもの同士で前記光反射パターン及び前記光透過パターンの少なくとも一方の分布が同じになるよう配される請求項6記載の照明装置。
  8. 複数の前記単位光源領域は、前記光反射パターン及び前記光透過パターンの少なくとも一方の分布が異なるものの種類数が、前記行方向及び前記列方向についての前記単位光源領域の並び数の最小値の半分以上の数とされる請求項7記載の照明装置。
  9. 複数の前記単位光源領域は、前記行方向及び前記列方向に対する斜め方向について隣り合うもの同士で前記光反射パターン及び前記光透過パターンの少なくとも一方の分布が異なるよう配される請求項6記載の照明装置。
  10. 複数の前記単位光源領域には、前記光反射パターン及び前記光透過パターンの少なくとも一方の分布が異なる3種類以上のものが含まれる請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の照明装置。
  11. 前記光反射パターン及び前記光透過パターンは、前記単位光源領域を平面充填するよう並ぶ複数の単位領域に区分したとき、前記単位光源領域における分布が非点対称状となるよう複数の前記単位領域に割り当てられる請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の照明装置。
  12. 前記単位光源領域は、前記光源と重畳する光源重畳領域と前記光源重畳領域の周りに配される光源周辺領域とからなり、前記光反射パターンは、前記単位光源領域において前記光源周辺領域よりも前記光源重畳領域の方が面積比率が高くなるよう設けられ、前記光透過パターンは、前記単位光源領域において前記光源重畳領域よりも前記光源周辺領域の方が面積比率が高くなるよう設けられる請求項1から請求項11のいずれか1項に記載の照明装置。
  13. 前記反射板は、光を透過する透過基板を有しており、
    前記光反射パターンは、前記透過基板の板面に部分的に形成されるのに対し、前記光透過パターンは、前記透過基板のうちの前記光反射パターンの非形成箇所からなる請求項1から請求項12のいずれか1項に記載の照明装置。
  14. 前記反射板は、光を反射する反射基板を有しており、
    前記光透過パターンは、前記反射基板を部分的に開口させて形成されるのに対し、前記光反射パターンは、前記反射基板のうちの前記光透過パターンの非形成箇所からなる請求項1から請求項12のいずれか1項に記載の照明装置。
  15. 請求項1から請求項14のいずれか1項に記載の照明装置と、
    前記照明装置から照射される光を利用して画像を表示する表示パネルと、を備える表示装置。
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