JP3299087B2 - Surface light source device that provides biased illumination light in the front direction - Google Patents

Surface light source device that provides biased illumination light in the front direction

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JP3299087B2
JP3299087B2 JP22609595A JP22609595A JP3299087B2 JP 3299087 B2 JP3299087 B2 JP 3299087B2 JP 22609595 A JP22609595 A JP 22609595A JP 22609595 A JP22609595 A JP 22609595A JP 3299087 B2 JP3299087 B2 JP 3299087B2
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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、指向出射性の導光
板とプリズムシートとを組み合わせて用いたサイドライ
ト型の面光源装置に関し、特に、明るく、高い偏光度を
有する照明光束を正面方向へ提供する前記型の面光源装
置に関する。本発明の面光源装置は、液晶ディスプレイ
のバックライトのように、ほぼ正面方向へ向かう指向性
を有するとともに、偏りのある均一な照明光束の提供が
望まれる任意の用途に適用され得るものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a sidelight type surface light source device using a combination of a directional light guide plate and a prism sheet, and more particularly to a bright, high-polarization illumination light beam in the front direction. And a surface light source device of the type described above. INDUSTRIAL APPLICABILITY The surface light source device of the present invention has directivity almost in the front direction, such as a backlight of a liquid crystal display, and can be applied to any use in which it is desired to provide a biased and uniform illumination light beam. .

【0002】[0002]

【従来の技術】導光板の側方に冷陰極管のような光源素
子を配置し、導光板面を発光面とするサイドライト型の
面光源装置は、薄型の構成で比較的大きな断面積を持つ
照明光束が得られるという特性を生かして、液晶ディス
プレイのバックライトなどに広く用いられている。
2. Description of the Related Art A side light type surface light source device in which a light source element such as a cold-cathode tube is disposed on the side of a light guide plate and the light guide plate surface is a light emitting surface has a relatively thin cross-sectional area and a relatively large cross-sectional area. It is widely used in backlights of liquid crystal displays and the like, taking advantage of the characteristic that an illuminating light beam can be obtained.

【0003】特に、導光板として光散乱導光体(透明な
光学材料の内部にミクロな屈折率不均一構造を分布させ
て光散乱能を与えた光学要素)を用いた場合、より簡単
な構造で光利用効率に優れたサイドライト型の面光源装
置を構成することが出来る。また、透明な光学材料の内
部にミクロな屈折率不均一構造のサイズを過剰に小さく
しない条件(例えば、0.06μm以下)では、発光面
から出射光束に明瞭な指向性を与えることが出来る。こ
のような条件を満たす導光板をここでは「指向出射性」
の導光板と呼ぶこととする。
In particular, when a light-scattering light guide (an optical element having a light scattering ability by distributing a microscopic non-uniform refractive index structure inside a transparent optical material) is used as a light guide plate, a simpler structure can be obtained. Thus, a side light type surface light source device excellent in light use efficiency can be configured. Further, under the condition (for example, 0.06 μm or less) where the size of the microscopic non-uniform refractive index structure is not excessively reduced in the transparent optical material, a clear directivity can be given to the light flux emitted from the light emitting surface. Here, the light guide plate that satisfies such conditions is referred to as “directional emission”.
Light guide plate.

【0004】サイドライト型の面光源装置に使用される
指向出射性の導光板としては、上記の光散乱導光体を用
いたものの他に、透明な光学材料からなる導光板の表面
に全反射を抑制するための微細な凹凸部を設けたものが
知られている。このような凹凸部は、導光板の表面自体
を微細な凹凸形状とする方法や、導光板の平滑な表面上
に透光性の微粒子を透光性の結合剤(バインダ)で固着
する方法によって形成することが出来る。
As a directional light guide plate used for a side light type surface light source device, in addition to the light guide plate using the above-mentioned light scattering light guide, the surface of a light guide plate made of a transparent optical material is totally reflected. There is known a device provided with a fine uneven portion for suppressing the occurrence of undulation. Such uneven portions are formed by a method of forming the surface of the light guide plate itself into a fine uneven shape or a method of fixing light-transmitting fine particles on a smooth surface of the light guide plate with a light-transmitting binder. Can be formed.

【0005】サイドライト型の面光源装置の導光板に指
向出射性のものを採用すれば、発光面をその指向性に合
致した方向から見た時の輝度は非常に高いものとなる。
ところが、ここで問題となることは、指向出射性の導光
板の発光面から出射される光束の主たる伝播方向(以
下、「優先伝播方向」と言う。)は発光面の正面方向か
ら大きくずれている(通常、正面方向から60°〜80
°程度ずれた方向)にあるという事実である(その実
例、並びに偏光成分による相違については後述)。
[0005] If the light guide plate of the side light type surface light source device is of a directional emission type, the luminance when the light emitting surface is viewed from a direction matching the directivity becomes extremely high.
However, the problem here is that the main propagation direction (hereinafter referred to as “priority propagation direction”) of the light beam emitted from the light emitting surface of the directional light guide plate is greatly deviated from the front direction of the light emitting surface. (Usually 60-80 from the front direction)
(A direction shifted by about degrees) (the actual example and the difference due to the polarization component will be described later).

【0006】特に、液晶ディスプレイのバックライトへ
の適用を考えた場合、最も一般的な観察方向は正面方向
であるから、発光面から光束の優先伝播方向を正面方向
へ修正する必要が生じる。そこで、プリズムシートの名
で呼ばれる素子を導光板の発光面側に配設することで優
先伝播方向が正面方向へ修正された照明光束を得る面光
源装置が提案されている。プリズムシートの配置法に
は、そのプリズム面を内側(発光面側、以下同様。)に
向けて配置する方法と、外側(発光面と反対側、以下同
様。)に向けて配置する方法がある。
In particular, when the application to a backlight of a liquid crystal display is considered, the most general observation direction is the front direction, so that the preferential propagation direction of the light beam from the light emitting surface needs to be corrected to the front direction. Therefore, there has been proposed a surface light source device in which an element called a prism sheet is disposed on the light emitting surface side of the light guide plate to obtain an illumination light flux whose preferential propagation direction is corrected to the front direction. As a method of arranging the prism sheet, there are a method of arranging the prism surface toward the inside (light emitting surface side, the same applies hereinafter) and a method of arranging the prism surface toward the outside (opposite side to the light emitting surface, the same applies hereinafter). .

【0007】図1は、前者の配置法を採用した面光源装
置の基本的な構成を見取図で示したものである。これを
簡単に説明すると、符号1は楔形断面形状を有する導光
板で、例えばポリメチルメタクリレート(PMMA)か
らなるマトリックス中に異屈折率物質を一様に混入分散
させた光散乱導光体からなる。導光板1の肉厚側の端面
は光入射面2とされており、その近傍には光源素子(冷
陰極管)Lが配置されている。
FIG. 1 is a perspective view showing a basic configuration of a surface light source device employing the former arrangement method. Briefly describing this, reference numeral 1 denotes a light guide plate having a wedge-shaped cross-sectional shape, which is made of, for example, a light-scattering light guide in which a different refractive index substance is uniformly mixed and dispersed in a matrix made of polymethyl methacrylate (PMMA). . The light guide plate 1 has a light-incident surface 2 at the end face on the thick side, and a light source element (cold-cathode tube) L is arranged in the vicinity thereof.

【0008】導光板1の一方の面6(以下、「裏面」と
言う。)に沿って正反射性の銀箔シートあるいは拡散反
射性の白色シートからなる反射体3が配置されている。
A reflector 3 made of a specularly reflective silver foil sheet or a diffusely reflective white sheet is arranged along one surface 6 (hereinafter, referred to as a “back surface”) of the light guide plate 1.

【0009】一方、導光板1の他方の面は光源Lから供
給された光が取り出される発光面5とされている。符号
4で示されたプリズムシートは、この発光面5の外側に
は配置される。
On the other hand, the other surface of the light guide plate 1 is a light emitting surface 5 from which light supplied from the light source L is extracted. The prism sheet indicated by reference numeral 4 is disposed outside the light emitting surface 5.

【0010】プリズムシート4は、斜面4a,4bから
なるプリズム列を微細なピッチで多数形成し、他方の面
を平坦面4eとした透光性のシートで、材料としては通
常ポリカーボネートなどのプラスチックが使用される。
なお、描示の都合上、プリズムシート4と発光面5の間
の間隔及びプリズム面の繰り返しで形成されるプリズム
列のピッチは、本図以下において誇張して描かれてい
る。面光源装置を液晶ディスプレイのバックライトとし
て使用する場合には、プリズムシート4の更に外側に公
知の液晶表示パネルが配置される。
The prism sheet 4 is a light-transmitting sheet in which a large number of prism rows composed of inclined surfaces 4a and 4b are formed at a fine pitch, and the other surface is a flat surface 4e. used.
For convenience of illustration, the distance between the prism sheet 4 and the light emitting surface 5 and the pitch of the prism rows formed by repeating the prism surfaces are exaggerated in the drawings. When the surface light source device is used as a backlight of a liquid crystal display, a known liquid crystal display panel is disposed further outside the prism sheet 4.

【0011】図1に示した面光源装置は、導光板1の厚
さが光入射面2側から遠ざかるにつれて薄くなっている
為に、導光板1内で起こる斜面繰り返し反射効果によ
り、光の利用効率と輝度の均一性に関して優れた特性を
有している。なお、このような光散乱導光体の形状に基
づく効果の詳細については、特願平5−349478号
に添付された明細書並びに図面に記されている。
In the surface light source device shown in FIG. 1, since the thickness of the light guide plate 1 becomes thinner as it goes away from the light incident surface 2 side, light is utilized by the repetitive reflection effect of the inclined surface occurring in the light guide plate 1. It has excellent characteristics with respect to efficiency and brightness uniformity. The details of the effect based on the shape of the light-scattering light guide are described in the specification and drawings attached to Japanese Patent Application No. 5-349478.

【0012】光源素子Lから導光板1内に送り込まれた
光は、導光板1内で散乱作用や反射作用を受けながら肉
薄側の端面7に向けて導光される過程で、徐々に発光面
5から出射される。前述した通り、導光板1内に混入分
散させる異屈折率粒子の粒径(一般には、屈折率不均一
構造に関する相関距離;詳細は後述)が余り小さくない
という条件の下では、発光面5から出射される光は明瞭
な優先伝播方向5aを持つ。この優先伝播方向5aは、
通常、発光面5に立てた法線に対して60°から80°
程度傾斜している。
The light sent from the light source element L into the light guide plate 1 is gradually scattered or reflected in the light guide plate 1 while being guided toward the thin end face 7, and gradually emits light. 5 is emitted. As described above, under the condition that the particle diameter of the hetero-refractive index particles mixed and dispersed in the light guide plate 1 (generally, the correlation distance relating to the non-uniform refractive index structure; details will be described later) is not so small, the light-emitting surface 5 The emitted light has a clear preferential propagation direction 5a. This priority propagation direction 5a is
Usually, from 60 ° to 80 ° with respect to the normal set on the light emitting surface 5
It is slightly inclined.

【0013】優先伝播方向5aを持つ発光面5からの出
射光は、プリズムシート4の内側面4a,4bから入射
し、外側面4eからほぼ正面方向に出射される。この優
先伝播方向の修正作用は主としてプリズムシートの内部
反射に基づくもので、図2を参照して次のように説明さ
れる。
Light emitted from the light emitting surface 5 having the preferential propagation direction 5a enters from the inner side surfaces 4a and 4b of the prism sheet 4, and is emitted from the outer side surface 4e substantially in the front direction. The action of correcting the preferential propagation direction is mainly based on the internal reflection of the prism sheet, and will be described as follows with reference to FIG.

【0014】図2は、図1に示した配置において、ラン
プLと直交する方向に沿った断面内における光の挙動を
説明する図である。ここで、「ランプLと直交する方
向」とは、「ランプLの延在方向と垂直な方向」、即
ち、「光入射面2の延在方向と垂直な方向」のことであ
り、以下、これを単に「ランプ直交方向」と言う。同様
に、「ランプLの延在方向と平行な方向」、即ち、「光
入射面2の延在方向と平行な方向」のことを単に「ラン
プ平行方向」などと言う。
FIG. 2 is a view for explaining the behavior of light in a cross section along a direction perpendicular to the lamp L in the arrangement shown in FIG. Here, the “direction perpendicular to the lamp L” refers to a “direction perpendicular to the extending direction of the lamp L”, that is, a “direction perpendicular to the extending direction of the light incident surface 2”. This is simply referred to as “lamp orthogonal direction”. Similarly, "the direction parallel to the extending direction of the lamp L", that is, "the direction parallel to the extending direction of the light incident surface 2" is simply referred to as "the lamp parallel direction".

【0015】図2に示されているように、プリズムシー
ト4は、導光板1の発光面5側に臨んでそのプリズム面
を内側に向けて配置されている。プリズム面に形成され
たプリズム単位の断面は二等辺三角形をなし、その頂角
はφ3 である。
As shown in FIG. 2, the prism sheet 4 faces the light-emitting surface 5 of the light guide plate 1 and is arranged with the prism surface facing inward. The cross section of the prism unit formed on the prism surface forms an isosceles triangle, and the apex angle is φ3.

【0016】光入射方向を矢印L’の方向として、発光
面5から出射される光束の優先伝播方向は、発光面5に
立てた法線に対してφ2 =65°〜75°前後となる。
導光板1の屈折率を1.5程度(PMMAマトリックス
では1.492)とすれば、発光面5への内部側からの
入射角φ1 は、40°をやや下回る程度となる。このよ
うな優先伝播方向に対応した光線を代表光線と言い、こ
こでは符号B1 で示した。
When the light incident direction is the direction of the arrow L ', the preferential propagation direction of the light beam emitted from the light emitting surface 5 is about φ2 = 65 ° to 75 ° with respect to the normal set on the light emitting surface 5.
Assuming that the refractive index of the light guide plate 1 is about 1.5 (1.492 in the PMMA matrix), the incident angle φ1 from the inside to the light emitting surface 5 is slightly less than 40 °. A light beam corresponding to such a preferential propagation direction is referred to as a representative light beam, and is indicated by reference numeral B1 here.

【0017】発光面5から出射した代表光線B1 は、空
気層AR(屈折率n0 =1.0とみなし得る。)を直進
した後、プリズムシート4の斜面4aに入射して若干の
屈折作用を受ける。なお、光線B1 が反対側の斜面4b
に入射する割合は相対的に小さい。
The representative light beam B1 emitted from the light emitting surface 5 travels straight through the air layer AR (refractive index n0 = 1.0), and then enters the inclined surface 4a of the prism sheet 4 to have a slight refracting action. receive. Note that the ray B1 is on the opposite slope 4b.
Is relatively small.

【0018】次いで、プリズムシート4内を代表光線B
1 は反対側の斜面4bまでほぼ直進して正反射(全反
射)され、プリズムシート4の平坦面4eに内側から入
射する。この時、プリズム頂角φ3 の値を発光面5から
の出射角φ2 、プリズムシート4の屈折率n2 に応じて
適当に設定すれば、平坦面4eへの入射角φ4 をほぼ9
0°とし、プリズムシート4の平坦面4eからほぼ正面
方向に向かう光線4fを出射させることが可能となる。
Next, the representative light beam B is passed through the prism sheet 4.
1 travels substantially straight to the opposite inclined surface 4b, is specularly reflected (total reflection), and enters the flat surface 4e of the prism sheet 4 from the inside. At this time, if the value of the prism apex angle φ3 is appropriately set according to the emission angle φ2 from the light emitting surface 5 and the refractive index n2 of the prism sheet 4, the incident angle φ4 to the flat surface 4e becomes approximately 9
By setting the angle to 0 °, it is possible to emit a light beam 4f that travels substantially in the front direction from the flat surface 4e of the prism sheet 4.

【0019】このように、プリズム面を内側に向けた配
置法により優先伝播方向を正面方向に修正するという目
的は一応達成される。しかし、この配置法には次のよう
な難点がある。即ち、図2からも判るように、この配置
法では主として斜面4bの内面の反射作用を利用して優
先伝播方向を転換することによって、正面方向への出射
光4fを得ている。従って、図2に示した光路で描かれ
る代表光線からずれた方向へ伝播する光が、正面方向へ
寄せ集められて面4eから出射されることはあまり期待
出来ない。換言すれば、プリズム面を内側に向けた配置
法では、優先伝播方向を転換する偏向機能は良好に発揮
されるが、正面方向への集光機能(集光レンズ作用)は
殆ど期待出来ない。
As described above, the purpose of correcting the preferential propagation direction to the front direction by the arrangement method in which the prism surface faces inward is tentatively achieved. However, this arrangement has the following disadvantages. That is, as can be seen from FIG. 2, in this arrangement method, the emission light 4f in the front direction is obtained by changing the preferential propagation direction mainly by using the reflection function of the inner surface of the slope 4b. Therefore, it cannot be expected that the light propagating in the direction deviated from the representative light ray drawn in the optical path shown in FIG. 2 is gathered in the front direction and emitted from the surface 4e. In other words, in the arrangement method in which the prism surface faces inward, the deflecting function of changing the preferential propagation direction is exhibited well, but the light collecting function (condensing lens function) in the front direction can hardly be expected.

【0020】後に実例で示すように、実際に導光板1の
発光面5から出射される光の伝播方向にはある程度の広
がりがある。従って、集光作用が期待出来ない上記の配
置には、正面方向への光出射に関して改善の余地が残さ
れているものと考えられる。そこで、プリズムシートに
集光作用を発揮させるために、図1の配置におけるプリ
ズムシート4を裏返し、プリズム面を外側に向けて配置
する方法が提案されている。
As will be shown later in an actual example, the propagation direction of the light actually emitted from the light emitting surface 5 of the light guide plate 1 has a certain extent. Therefore, it is considered that there is room for improvement in the light emission in the front direction in the above arrangement in which the light condensing effect cannot be expected. Therefore, a method has been proposed in which the prism sheet 4 in the arrangement shown in FIG. 1 is turned upside down and the prism surface faces outward in order to cause the prism sheet to exhibit a light collecting effect.

【0021】図3は、そのような配置を採用した場合の
代表光線の挙動を説明する断面図である。プリズムシー
ト4は、プリズム面4c,4dを外側に向けて配置され
ている。プリズム面に形成されたプリズム単位の断面は
二等辺三角形をなし(プリズム面4c,4dの傾斜角を
φ6 ,φ7 とした時、φ6 =φ7 )、その頂角はφ5で
ある。光入射方向を矢印L’の方向とすれば、図2の場
合と同様に、優先伝播方向に対応する代表光線B2 は、
φ1 =40°をやや下回る角度を以て発光面5に入射
し、その大半が空気層AR(屈折率n0 =1.0)へ出
射される。この時の出射角φ2 は既述した通り、65°
〜75°程度となる。
FIG. 3 is a sectional view for explaining the behavior of the representative light beam when such an arrangement is adopted. The prism sheet 4 is arranged with the prism surfaces 4c and 4d facing outward. The cross section of the prism unit formed on the prism surface forms an isosceles triangle (φ6 = φ7 when the inclination angles of the prism surfaces 4c and 4d are φ6 and φ7), and the vertex angle is φ5. Assuming that the light incident direction is the direction of the arrow L ', the representative light beam B2 corresponding to the preferential propagation direction becomes
The light enters the light emitting surface 5 at an angle slightly smaller than φ1 = 40 °, and most of the light is emitted to the air layer AR (refractive index n0 = 1.0). The emission angle φ2 at this time is 65 ° as described above.
About 75 °.

【0022】発光面5から出射された代表光線B2 は、
空気層ARを直進した後、プリズムシート4の平坦面4
eに斜めに入射し、図示されたような屈折経路P1 P2
を辿り、プリズムシート4の面4cあるいは面4dから
出射される。ここで、プリズム頂角φ5 の値を発光面5
からの出射角φ2 、プリズムシート4の屈折率n2 に応
じて適当に設定すれば、この出射光4fの伝播方向をほ
ぼ正面方向に向けることが可能となる。
The representative light beam B 2 emitted from the light emitting surface 5 is
After going straight through the air layer AR, the flat surface 4 of the prism sheet 4
e incident obliquely and the refraction path P1 P2 as shown
And is emitted from the surface 4c or 4d of the prism sheet 4. Here, the value of the prism apex angle φ5 is
By appropriately setting the emission angle φ2 from the lens and the refractive index n2 of the prism sheet 4, the propagation direction of the emitted light 4f can be directed substantially in the front direction.

【0023】このように、プリズム面を外側に向けた配
置法によっても優先伝播方向を正面方向に修正すること
が出来る。そして、この配置法によればプリズム面4
c,4dを有する各プリズム単位が一種の凸レンズとし
て機能するので、図3に示した光路で描かれる代表光線
からずれた方向へ伝播する光に対してもこれを正面方向
へ寄せ集める作用を及ぼす。即ち、偏向機能と集光機能
が同時に有効に発揮されて、正面方向への光出射が強く
促される。
As described above, the preferential propagation direction can be corrected in the front direction also by the arrangement method in which the prism surface faces outward. According to this arrangement method, the prism surface 4
Since each prism unit having c and 4d functions as a kind of convex lens, even if it propagates in the direction deviated from the representative light beam drawn in the optical path shown in FIG. . That is, the deflecting function and the condensing function are effectively performed simultaneously, and light emission in the front direction is strongly encouraged.

【0024】[0024]

【発明が解決しようとする課題】以上述べたように、指
向出射性の導光板の発光面側に所定の頂角条件を満たす
プリズムシートを外側に向けて配置することにより、面
光源装置の照明光束をほぼ正面方向に寄せ集めることが
一応可能となる。しかしながら、本発明者は指向出射性
の導光板と組み合わせて用いるプリズムシートの最適な
形態と配置法をより詳細に探求した結果、この配置にも
次のような問題点が残されていることを見い出した。
As described above, the illumination of the surface light source device is achieved by arranging the prism sheet, which satisfies the predetermined apex angle condition, outward on the light emitting surface side of the directional light guide plate. It is possible for the moment to collect the light flux substantially in the front direction. However, the present inventor has searched in more detail for an optimal form and an arrangement method of a prism sheet used in combination with a directional light-emitting light guide plate, and as a result, the following problems still remain in this arrangement. I found it.

【0025】(1)液晶ディスプレイのバックライトへ
の適用を考えた場合、照明光の偏りに関連した特性は表
示の明るさを左右する重要なファクタであるが、この観
点を考慮に入れて正面方向への照明光を得るための最適
化条件が与えられていないこと。 (2)プリズムシートのプリズム面のプリズム単位の断
面形状について、従来は二等辺三角形であること(φ6
=φ7 )が前提となっており、特性を損なわずに加工・
製造を容易にするための配慮がなされていないこと。
(1) In consideration of application to a backlight of a liquid crystal display, the characteristic related to the bias of illumination light is an important factor that affects display brightness. There are no optimization conditions for obtaining illumination light in the direction. (2) Conventionally, the cross-sectional shape of the prism surface of the prism sheet in a prism unit is an isosceles triangle (φ6
= Φ7) is premised, and processing without deteriorating the characteristics
No consideration has been given to facilitating manufacturing.

【0026】先ず、(1)の偏光特性の観点について説
明する。上述したように、正面方向へ向かう照明光4f
を与えるプリズム頂角φ5 の値(より正確に言えば、面
4dの傾斜角φ6 )は出射角φ2 に左右される。従っ
て、照明光の偏光特性を問題にする場合には、発光面5
からの出射光の角度別の出射強度を偏光成分別に解析
し、これに適合したプリズムシートの最適化を図る必要
がある。
First, the viewpoint (1) of the polarization characteristics will be described. As described above, the illumination light 4f heading in the front direction
The value of the prism apex angle φ5 (more precisely, the inclination angle φ6 of the surface 4d) which depends on the emission angle φ2. Therefore, when the polarization characteristic of the illumination light is a problem, the light emitting surface 5
It is necessary to analyze the emission intensity of the light emitted from the lens at each angle for each polarization component, and to optimize a prism sheet suitable for the analysis.

【0027】図5及び図6は、指向出射性の導光板を用
いた面光源装置(二例)について、導光板の発光面から
出射される光の角度別の偏光特性の実測結果をグラフで
示したものである。両グラフにおける測定条件の概略は
図4に示した通りである。即ち、測定対象とされた面光
源装置に使用された導光板1は、楔形断面形状を有する
光散乱導光体で構成されている。具体的な材料として
は、ポリメチルメタクリレート(PMMA;屈折率1.
492)からなるマトリックス中に異屈折率物質として
シリコーン系樹脂材料(トスパール120;東芝シリコ
ーン社製)を一様に混入分散させたものを使用した。
FIGS. 5 and 6 are graphs showing measured results of polarization characteristics at different angles of light emitted from the light emitting surface of the light guide plate for a surface light source device (two examples) using a directional light guide plate. It is shown. The outline of the measurement conditions in both graphs is as shown in FIG. That is, the light guide plate 1 used in the surface light source device to be measured is formed of a light scattering light guide having a wedge-shaped cross-sectional shape. Specific materials include polymethyl methacrylate (PMMA; refractive index 1.
492) was uniformly mixed and dispersed with a silicone resin material (Tospearl 120; manufactured by Toshiba Silicone Co., Ltd.) as a different refractive index substance.

【0028】シリコーン系樹脂材料の含有比率は、図5
のグラフを得た測定で用いた導光板では0.01wt%
とし、図6のグラフを得た測定で用いた導光板では0.
071wt%とした。導光板1のサイズは図示された通
り、光入射面2側から見た奥行きを180mm、幅を1
35mm、光入射面2側の厚さを2.5mm、末端面7
側の厚さを0.5mmとした。導光板1の光入射面2か
ら1.0mm離して直管状の冷陰極管L(管径l=2.
4mm)を配置し、これを銀箔からなる反射シートRで
背後から取り囲み、光の散逸を防止した。導光板1の裏
面6にも反射体3として銀箔シートを配置した。銀箔シ
ート3と裏面6の間には薄い空気層(厚さδ1 で表示)
が存在している。
The content ratio of the silicone resin material is shown in FIG.
0.01 wt% in the light guide plate used in the measurement that obtained the graph of
In the light guide plate used in the measurement for obtaining the graph of FIG.
071 wt%. As shown, the light guide plate 1 has a depth of 180 mm and a width of 1 when viewed from the light incident surface 2 side.
35 mm, the thickness on the light incident surface 2 side is 2.5 mm, and the end surface 7
The thickness on the side was 0.5 mm. A straight cold-cathode tube L (tube diameter l = 2. 1 mm) separated from the light incident surface 2 of the light guide plate 1 by 1.0 mm.
4 mm), which was surrounded from behind by a reflection sheet R made of silver foil to prevent light from dissipating. A silver foil sheet was disposed as a reflector 3 also on the back surface 6 of the light guide plate 1. A thin air layer between the silver foil sheet 3 and the back surface 6 (indicated by thickness δ1)
Exists.

【0029】符号Mは輝度測定に使用した輝度計(ミノ
ルタ製LS110;測定視野角1/3°、クローズアッ
プレンズ装着)を表わしている。測定は輝度計Mが発光
面5の中央点Pを常に距離203mmの距離から視線b
で見る条件で、視線bの方向を冷陰極管Lに対して垂直
な面内で旋回走査させながら行なった。また、両グラフ
の縦軸にプロットされているのは、COS 補正(φの走査
によって測光対象とされる発光面の面積が1/COS φを因
子に持って変化することの効果を補償するための補正)
を行なった後のP偏光成分及びS偏光成分の輝度値であ
る。
Reference symbol M represents a luminance meter (LS110 manufactured by Minolta; measurement viewing angle 1/3 °, fitted with a close-up lens) used for luminance measurement. In the measurement, the luminance meter M always looks at the central point P of the light emitting surface 5 from the distance of 203 mm.
The scanning was performed while rotating the scanning in the direction of the line of sight b in a plane perpendicular to the cold-cathode tube L. The plots on the vertical axis of both graphs are for COS correction (to compensate for the effect that the area of the light-emitting surface to be measured by the scanning of φ changes with 1 / COS φ as a factor). Correction)
Are the luminance values of the P-polarized light component and the S-polarized light component after the above operation is performed.

【0030】また、輝度計Mには偏光フィルタを回転自
在に装着し、P偏光成分の測定時には、P偏光成分を1
00%透過させS偏光成分を100%遮断する方向に調
整する一方、S偏光成分の測定時には、S偏光成分を1
00%透過させP偏光成分を100%遮断する方向に調
整した。そして、両グラフの横軸は、視線bの方向を図
4に記した出射角φ(図2、図3におけるφ2 を一般化
した表記)で表わしている。
Further, a polarizing filter is rotatably mounted on the luminance meter M, and when the P-polarized light component is measured, the P-polarized light component is set to one.
While the S-polarized component is adjusted so that the S-polarized component is transmitted by 00% and the S-polarized component is blocked by 100%,
The P-polarized component was adjusted so as to transmit 00% and block 100% of the P-polarized component. The horizontal axis of both graphs indicates the direction of the line of sight b by the emission angle φ shown in FIG. 4 (a generalized notation of φ2 in FIGS. 2 and 3).

【0031】図5、図6のグラフから、P偏光成分とS
偏光成分では輝度値のピークを与える角度が数°程度異
なっていること、並びに、P偏光成分についてのピーク
値がS偏光成分についてのピーク値よりも高いというこ
とである。この2つの事実は光散乱導光体を用いた本事
例に限らず、一般の出射指向性の導光板で確認される事
柄である。
From the graphs of FIG. 5 and FIG.
In the polarized light component, the angle at which the luminance value peak is different by about several degrees, and the peak value of the P polarized light component is higher than the peak value of the S polarized light component. These two facts are not limited to the present case using the light-scattering light guide, but are confirmed by a general light guide plate having directivity of emission.

【0032】従って、図3に示した型の配置において使
用されるプリズムシート4の最適化を図る場合には、こ
のような偏光特性を考慮に入れなければならない。しか
し、これまでのところ、照明光の偏光特性を考慮してプ
リズムシート4の最適化を図るという技術思想は提案さ
れていない。
Therefore, when optimizing the prism sheet 4 used in the arrangement of the mold shown in FIG. 3, such a polarization characteristic must be taken into consideration. However, a technical idea of optimizing the prism sheet 4 in consideration of the polarization characteristics of the illumination light has not been proposed so far.

【0033】次に、上記(2)のプリズムシートのプリ
ズム面のプリズム単位の断面形状に関連する観点につい
て説明する。図3を参照して行なった考察から判るよう
に、正面方向への出射光4fを得るために利用されてい
るのは主としてプリズム面4dである。従って、プリズ
ム面4dの傾斜角φ6 が適正に設定されていれば、出射
光4fの生成は保証される。
Next, the viewpoint (2) relating to the sectional shape of the prism surface of the prism surface of the prism sheet will be described. As can be seen from the consideration made with reference to FIG. 3, the prism surface 4d is mainly used to obtain the outgoing light 4f in the front direction. Therefore, if the inclination angle φ6 of the prism surface 4d is properly set, the generation of the outgoing light 4f is guaranteed.

【0034】一方、後述するように、正面方向の出射光
4fを得るための傾斜角φ6 の適正値は相当に大きく、
例えば約70°となる。従って、プリズム単位の断面形
状を二等辺三角形とする条件下では、プリズム面4cの
傾斜角φ7 も同じく約70°となる。これは、プリズム
要素間に形成される溝の角度φ8 が40°程度と非常に
小さくなることを意味する。このような形状を持つ微細
な溝を歩留まり良く加工・形成することは実際上相当の
困難を伴い、製造コスト上昇の原因にもなる。加工精度
の粗いプリズムシートを用いると照明光にむらが生じ、
液晶ディスプレイのバックライトへの適用が困難にな
る。
On the other hand, as will be described later, the appropriate value of the inclination angle φ6 for obtaining the emitted light 4f in the front direction is considerably large.
For example, it is about 70 °. Therefore, under the condition that the sectional shape of each prism is an isosceles triangle, the inclination angle φ7 of the prism surface 4c is also about 70 °. This means that the angle φ8 of the groove formed between the prism elements is as small as about 40 °. Machining and forming a fine groove having such a shape with a high yield entails considerable difficulty in practice and also causes an increase in manufacturing cost. If a prism sheet with rough processing accuracy is used, the illumination light will be uneven,
It becomes difficult to apply a liquid crystal display to a backlight.

【0035】そこで本発明の第一の目的は、指向出射性
の導光板とプリズムシートとを組み合わせて用いた面光
源装置を改良し、偏りのある照明光を効率的に生成する
ことが出来るようにすることにある。また、本発明の第
二の目的は、製造が容易なプリズムシートを用いた条件
で、上記改良された面光源装置を提供することにある。
Accordingly, a first object of the present invention is to improve a surface light source device using a combination of a directional light guide plate and a prism sheet so that biased illumination light can be efficiently generated. It is to make. A second object of the present invention is to provide the above-described improved surface light source device under conditions using a prism sheet that is easy to manufacture.

【0036】[0036]

【課題を解決するための手段】本発明は、指向出射性の
導光板と、導光板の側方から光供給を行なう手段と、導
光板の発光面に沿ってプリズム面を外側へ向けて配置さ
れたプリズムシートとを組合せた型の面光源装置におい
て、プリズムシートのプリズム面のプリズム列の各々を
形成する2つの斜面の傾斜角を所定の要件を満たすよう
に選択することによって、上記技術課題を解決したもの
である。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention provides a light guide plate having directivity and emission, means for supplying light from the side of the light guide plate, and a prism surface facing outward along a light emitting surface of the light guide plate. In the surface light source device of the type in which the prism sheet is combined with the selected prism sheet, the inclination angle of two slopes forming each of the prism rows of the prism surface of the prism sheet is selected so as to satisfy a predetermined requirement. Is solved.

【0037】プリズム列の傾斜角について課せられる要
件は、明るいP偏光成分に富んだ照明光がほぼ正面方向
(導光板の発光面に対してほぼ垂直な方向)に提供され
るように定められる。このような照明光を得るために使
用されるプリズムシートは1枚あるいは2枚である。い
ずれの場合も、プリズムシートはプリズム面を外側に向
け、プリズム列が光入射面とされる導光板の側端面にほ
ぼ平行となるように配向される。
The requirements imposed on the inclination angle of the prism array are determined so that the illumination light rich in the bright P-polarized component is provided substantially in the front direction (in a direction substantially perpendicular to the light emitting surface of the light guide plate). One or two prism sheets are used to obtain such illumination light. In any case, the prism sheet is oriented so that the prism surface faces outward, and the prism rows are substantially parallel to the side end surfaces of the light guide plate, which is the light incident surface.

【0038】プリズムシート1枚の構成では、多数のプ
リズム列の各々について光供給手段から相対的に遠い方
の斜面の傾斜角は、導光板の発光面から出射された光の
P偏光成分の優先伝播方向と一致した伝播方向を持つ代
表光線を前記プリズムシート内部側から入射させ、ほぼ
正面方向へ出射させるように選ばれる。
In the configuration of one prism sheet, the inclination angle of the inclined surface relatively far from the light supply means for each of the plurality of prism rows depends on the priority of the P-polarized light component of the light emitted from the light emitting surface of the light guide plate. A representative light beam having a propagation direction coinciding with the propagation direction is selected so as to be incident from the inside of the prism sheet and to be emitted substantially in the front direction.

【0039】一方、光供給手段から相対的に近い方の斜
面の傾斜角は、上記代表光線をプリズムシートの内部側
から入射させない範囲で選ばれる。後者については、特
にその範囲の中でも、ほぼ最小の傾斜角が選ばれること
が好ましい。
On the other hand, the inclination angle of the inclined surface relatively closer to the light supply means is selected within a range in which the representative light beam is not incident from the inside of the prism sheet. As for the latter, it is preferable that an almost minimum inclination angle is selected particularly in the range.

【0040】プリズムシート2枚の構成では、内側に配
置される第1のプリズムシートと外側に配置される第2
のプリズムシートについて、別の要件が課せられる。先
ず、第1のプリズムシートについては、プリズム列の各
々を形成する2つの斜面の内、光供給手段から相対的に
遠い方の斜面の傾斜角は、導光板の発光面から出射され
た光のP偏光成分の優先伝播方向と一致した伝播方向を
持つ代表光線を第1のプリズムシートの内部側から入射
させて第2のプリズムシートへ向けて出射させるように
選ばれる。
In the configuration having two prism sheets, the first prism sheet disposed inside and the second prism sheet disposed outside are provided.
Another requirement is imposed on the prism sheet. First, with respect to the first prism sheet, of the two slopes forming each of the prism rows, the slope angle of the slope relatively far from the light supply means is determined by the angle of the light emitted from the light emitting surface of the light guide plate. A representative light beam having a propagation direction coinciding with the preferential propagation direction of the P-polarized light component is selected so as to be incident from the inside of the first prism sheet and emitted toward the second prism sheet.

【0041】また、プリズム列の各々を形成する2つの
斜面の内、光供給手段から相対的に近い方の斜面の傾斜
角は、上記代表光線を第1のプリズムシートの内部側か
ら入射させない範囲で選ばれる。後者については、特に
その範囲の中でも、ほぼ最小の傾斜角が選ばれることが
好ましい。
Further, of the two slopes forming each of the prism rows, the slope angle of the slope closer to the light supply means is set so that the representative light beam is not incident from the inside of the first prism sheet. Is chosen. As for the latter, it is preferable that an almost minimum inclination angle is selected particularly in the range.

【0042】次に、第2のプリズムシートのプリズム列
の各々を形成する2つの斜面の内、光供給手段から相対
的に遠い方の斜面の傾斜角は、導光板の発光面から出射
された光のP偏光成分の優先伝播方向と一致した伝播方
向を持つ代表光線を第2のプリズムシートの内部側から
入射させてほぼ正面方向に出射させるように選ばれる。
Next, of the two slopes forming each of the prism rows of the second prism sheet, the slope angle of the slope relatively far from the light supply means is emitted from the light emitting surface of the light guide plate. A representative light beam having a propagation direction coinciding with the preferential propagation direction of the P-polarized light component of the light is selected so as to be incident from the inside of the second prism sheet and to be emitted substantially in the front direction.

【0043】そして、プリズム列の各々を形成する2つ
の斜面の内、光供給手段から相対的に近い方の斜面の傾
斜角は、上記代表光線を第2のプリズムシートの内部側
から入射させない範囲で選ばれる。後者については、第
1のプリズムシートと同じく、特にその範囲の中でも、
ほぼ最小の傾斜角が選ばれることが好ましい。
Of the two slopes forming each of the prism rows, the slope angle of the slope relatively closer to the light supply means is such that the representative light beam is not incident from the inside of the second prism sheet. Is chosen. As for the latter, like the first prism sheet, especially in its range,
Preferably, a substantially minimum tilt angle is chosen.

【0044】プリズムシートを2枚使用する実施形態に
おいては、2枚のプリズム列が重なって配列されること
によってモアレ縞が生じることを防止するために、第1
のプリズムシートのプリズム列のピッチと第2のプリズ
ムシートのプリズム列のピッチとの間に、いずれか一方
が他方の5倍以上であるという関係が成立することが好
ましい。
In the embodiment in which two prism sheets are used, the first prism row is used to prevent the occurrence of moire fringes due to the two prism rows being arranged in an overlapping manner.
It is preferable that a relationship is established between the pitch of the prism rows of the prism sheet and the pitch of the prism rows of the second prism sheet, in which one of them is five times or more the other.

【0045】[0045]

【作用】本発明の面光源装置においては、指向出射性の
導光板の側方から供給された光は導光板の発光面から出
射され、発光面に沿って配置された1枚または2枚のプ
リズムシートによってほぼ正面方向へ向かうP偏光成分
に富んだ照明光に変換される。即ち、本発明で使用され
る1枚または2枚のプリズムシートは、導光板の発光面
から出射された光の内、P偏光成分を優先的に正面方向
に導く機能を果たす。
In the surface light source device of the present invention, the light supplied from the side of the directional light guide plate is emitted from the light emitting surface of the light guide plate, and one or two light beams are arranged along the light emitting surface. The light is converted into illumination light that is rich in P-polarized light components and travels substantially in the front direction by the prism sheet. That is, the one or two prism sheets used in the present invention have a function of preferentially guiding the P-polarized component of the light emitted from the light emitting surface of the light guide plate toward the front.

【0046】このような機能は、図5、図6のグラフに
も示したように、導光板の発光面から出射される光の優
先伝播方向が、P偏光成分とS偏光成分で異なっている
という事実に基礎を置いている。即ち、この事実は、図
3に示した型の配置(プリズム面を外側に向け、プリズ
ム列はランプ平行)において、正面方向へ最も効率的に
光を導く条件がP偏光成分とS偏光成分では相違するこ
とを意味しており、従って、各プリズム列を構成する2
つの斜面の角度条件をP偏光成分に狙いを絞って定めれ
ば、P偏光成分を優先的に正面方向に導くことが可能に
なる。
In such a function, as shown in the graphs of FIGS. 5 and 6, the preferential propagation direction of light emitted from the light emitting surface of the light guide plate is different between the P-polarized light component and the S-polarized light component. Is based on the fact that That is, the fact that, in the arrangement of the type shown in FIG. 3 (the prism surface is directed outward and the prism row is parallel to the lamp), the condition that most efficiently guides light in the front direction is the P-polarized component and the S-polarized component Are different from each other, and therefore, 2
If the angle conditions of the two inclined surfaces are determined by focusing on the P-polarized light component, the P-polarized light component can be preferentially guided in the front direction.

【0047】この条件は、使用される導光板の発光面か
ら出射される光について、P偏光成分の優先伝播方向を
実測し(図5、図6はその実例)、求められたP偏光成
分の優先伝播方向に伝播する光についてスネルの法則及
び反射法則を適用することによって定めることが出来
る。
This condition is obtained by actually measuring the preferential propagation direction of the P-polarized light component of the light emitted from the light-emitting surface of the light guide plate to be used (FIGS. 5 and 6 show examples) and determining the P-polarized light component. The light propagating in the preferred propagation direction can be determined by applying Snell's law and the reflection law.

【0048】プリズムシート1枚の構成及び2枚の構成
について規定された上記条件は、これを具体化したもの
である。いずれの構成においても、意図した照明光を主
として出射させるのに使用される面(有効面)は、ラン
プ側から見て遠い方の斜面である。従って、プリズムシ
ート1枚の構成では、導光板の発光面から出射された光
のP偏光成分の優先伝播方向と一致した伝播方向を持つ
代表光線をプリズムシート内部側から入射させ、ほぼ正
面方向へ出射させるように選ばれる。
The above conditions specified for the configuration of one prism sheet and the configuration of two prism sheets embody this. In any of the configurations, the surface (effective surface) used to mainly emit intended illumination light is a slope farther from the lamp side. Therefore, in the configuration of one prism sheet, a representative light beam having a propagation direction coinciding with the preferential propagation direction of the P-polarized component of the light emitted from the light emitting surface of the light guide plate is made to enter from the inside of the prism sheet, and is substantially directed in the front direction. It is chosen to emit.

【0049】また、プリズムシート2枚の構成では、2
枚のプリズムシートの有効面を二段階に利用して、最終
的に代表光線を正面方向へ出射させるように、各有効面
の傾斜角度が選ばれる。
In the configuration of two prism sheets, 2
The tilt angles of the respective effective surfaces are selected so that the effective surfaces of the two prism sheets are used in two stages and finally the representative light beam is emitted in the front direction.

【0050】一方、光供給手段から相対的に近い方の斜
面の傾斜角は、プリズムシート1枚、2枚いずれの構成
においても、意図した照明光を主として出射させるのに
使用される面ではなく、なるべく光出射を起こさない無
効面として位置付けられる。各プリズム列の光供給手段
から相対的に近い方の斜面の傾斜角が、上記代表光線を
プリズムシートの内部側から入射させない範囲で選ばれ
るのは、この理由による。
On the other hand, the inclination angle of the inclined surface relatively closer to the light supply means is not a surface used mainly for emitting intended illumination light, regardless of the configuration of one prism sheet or two prism sheets. , Is positioned as an ineffective surface that does not cause light emission as much as possible. It is for this reason that the inclination angle of the inclined surface relatively closer to the light supply means of each prism row is selected within a range in which the representative light beam is not incident from the inside of the prism sheet.

【0051】更に、製造の容易性、製造コストの低減等
の観点を考慮すれば、プリズム列間に形成される溝は、
なるべく鈍い角度を持つことが好ましい。従って、上記
範囲の中でも、ほぼ最小の傾斜角が選ばれることが好ま
しい。
Further, in consideration of the easiness of manufacturing, reduction of manufacturing cost, etc., the grooves formed between the prism rows are
It is preferable to have an angle that is as dull as possible. Therefore, it is preferable that a substantially minimum inclination angle is selected from the above range.

【0052】プリズムシートを2枚使用した場合には、
プリズム列が重なって配列されることになるため、モア
レ縞が発生する恐れがある。特に、第2のプリズムシー
トのプリズム列のピッチと、第1のプリズムシートのプ
リズム列のピッチが接近している場合に顕著なモアレ縞
が生じ易い。このようなモアレ縞は、前者のピッチと後
者のピッチの間に、両者のピッチ比が5以上となるよう
な差異を付けることで、確実に回避される。即ち、第2
のプリズムシートのプリズム列のピッチを第1のプリズ
ムシートのプリズム列のピッチの5倍以上あるいは5分
の1以下とすることが、モアレ縞による照明光の品質の
低下(表示品質の低下)を防止する上で好ましい。
When two prism sheets are used,
Since the prism rows are arranged in an overlapping manner, moire fringes may occur. In particular, when the pitch of the prism rows of the second prism sheet and the pitch of the prism rows of the first prism sheet are close to each other, noticeable moire fringes are likely to occur. Such moiré fringes can be reliably avoided by providing a difference between the former pitch and the latter pitch such that the pitch ratio between the two becomes 5 or more. That is, the second
By setting the pitch of the prism rows of the first prism sheet to 5 times or more or 1/5 or less of the pitch of the prism rows of the first prism sheet, deterioration of illumination light quality (deterioration of display quality) due to moire fringes can be prevented. It is preferable for prevention.

【0053】[0053]

【本発明の実施の形態】以下、図5及び図6のグラフの
結果を得たプリズムシート無しの配置に、本発明に従っ
て条件を定めたプリズムシートを追加配置して構成され
る面光源装置について、図7〜図12に示した4つの実
施形態I〜IVを例にとり、本発明を更に詳しく説明す
る。実施形態I及びIIは、プリズムシートを1枚使用
した実施形態の例であり、実施形態III及びIVは、
プリズムシートを2枚使用した実施形態の例である。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, a surface light source device constructed by additionally arranging a prism sheet for which conditions are determined in accordance with the present invention in an arrangement without a prism sheet obtained from the results of the graphs of FIGS. The present invention will be described in more detail by taking the four embodiments I to IV shown in FIGS. Embodiments I and II are examples of an embodiment using one prism sheet, and Embodiments III and IV include:
It is an example of an embodiment using two prism sheets.

【0054】[実施形態I]全体配置の概略は図7に示
した通りであり、図4で測定対象とされている面光源装
置にプリズムシート14を追加配置したものに相当して
いる。即ち、楔形断面形状を有する導光板1を構成する
光散乱導光体は、ポリメチルメタクリレート(PMM
A;屈折率1.492)からなるマトリックス中に異屈
折率物質としてシリコーン系樹脂材料(トスパール12
0;東芝シリコーン社製)を一様に混入分散させたもの
を使用した。
[Embodiment I] The overall arrangement is as shown in FIG. 7 and corresponds to a surface light source device to be measured in FIG. 4 with an additional arrangement of a prism sheet 14. That is, the light scattering light guide constituting the light guide plate 1 having a wedge-shaped cross-section is made of polymethyl methacrylate (PMM).
A: Silicone resin material (Tospearl 12) as a different refractive index substance in a matrix composed of a refractive index of 1.492)
0; manufactured by Toshiba Silicone Co., Ltd.).

【0055】シリコーン系樹脂材料の含有比率は、図5
のグラフを得た測定で用いた導光板と同じく0.01w
t%とした。導光板1のサイズは図示された通り、光入
射面2側から見た奥行きを180mm、幅を135m
m、光入射面2側の厚さを2.5mm、末端面7側の厚
さを0.5mmとした。導光板1の光入射面2から1.
0mm離して直管状の冷陰極管L(管径l=2.4m
m)を配置し、これを銀箔からなる反射シートRで背後
から取り囲み、光の散逸を防止した。導光板1の裏面6
にも反射体3として銀箔シートを配置した。銀箔シート
3と裏面6の間、並びに発光面5とプリズムシート14
の間には薄い空気層(厚さδ1 ,δ2 で表示)が存在し
ている。
FIG. 5 shows the content ratio of the silicone resin material.
0.01 w same as the light guide plate used in the measurement to obtain the graph of
t%. As shown, the light guide plate 1 has a depth of 180 mm and a width of 135 m as viewed from the light incident surface 2 side.
m, the thickness on the light incident surface 2 side was 2.5 mm, and the thickness on the end surface 7 side was 0.5 mm. From the light incident surface 2 of the light guide plate 1.
0 mm apart and a straight cold cathode tube L (tube diameter l = 2.4 m)
m), which was surrounded from behind by a reflective sheet R made of silver foil to prevent light from dissipating. Back surface 6 of light guide plate 1
Also, a silver foil sheet was disposed as the reflector 3. Between the silver foil sheet 3 and the back surface 6 and between the light emitting surface 5 and the prism sheet 14
There is a thin air layer (denoted by thicknesses δ1 and δ2) between them.

【0056】次に、この実施形態Iで使用されているプ
リズムシート14の断面構造と機能を図8を参照図に加
えて説明する。図8には、図7に示した全体配置におけ
る発光面5とプリズムシート14の周辺部分(符号A参
照)を抽出拡大し、P偏光成分を代表する光線の軌跡
と、その軌跡を持つ光線のP偏光とS偏光の成分比が併
記されている。
Next, the sectional structure and function of the prism sheet 14 used in Embodiment I will be described with reference to FIG. In FIG. 8, the light emitting surface 5 and the peripheral portion (see reference numeral A) of the prism sheet 14 in the overall arrangement shown in FIG. The component ratio of P-polarized light and S-polarized light is also shown.

【0057】同図に示したように、プリズムシート14
は斜面14c,14dで形成される多数のプリズム列を
50μmのピッチで形成したプリズム面を外側に向ける
とともに、平坦面14gを内側に向けて配置されてい
る。各プリズム列において、光供給手段である冷陰極管
Lに相対的に近い方の斜面14cの傾斜角は52.3°
とされ、冷陰極管Lに相対的に遠い方の斜面14dの傾
斜角は75.5°とされている。
As shown in FIG.
Are arranged such that a prism surface formed by forming a large number of prism rows formed by the inclined surfaces 14c and 14d at a pitch of 50 μm faces outward and a flat surface 14g faces inward. In each prism row, the inclination angle of the inclined surface 14c relatively closer to the cold cathode tube L as the light supply means is 52.3 °.
The inclination angle of the inclined surface 14d relatively far from the cold cathode tube L is set to 75.5 °.

【0058】プリズムシート14の材料はポリカーボネ
ートであり、その屈折率は1.58である。図5のグラ
フを得た測定によれば、指向出射性の導光板1の発光面
5からの出射光の内、P偏光成分の優先伝播方向に対応
する出射角は約75°である。本発明がP偏光に富んだ
照明光を提供しようとするものであることを考慮して、
このP偏光の優先伝播方向と一致した伝播方向を有する
光線C1 を代表光線と考えると、代表光線C1 の軌跡は
次のようになる。
The material of the prism sheet 14 is polycarbonate, and its refractive index is 1.58. According to the measurement obtained from the graph of FIG. 5, the outgoing angle corresponding to the preferential propagation direction of the P-polarized component of the outgoing light from the light emitting surface 5 of the directional light guide plate 1 is about 75 °. In view of the fact that the present invention seeks to provide illumination light rich in P-polarized light,
Considering the light beam C1 having the propagation direction coincident with the preferential propagation direction of the P-polarized light as the representative light beam, the trajectory of the representative light beam C1 is as follows.

【0059】代表光線C1 に含まれるP偏光成分を10
0(基準値)とした場合、S偏光成分は42.2で表わ
される。代表光線C1 が空気層ARからプリズムシート
14の平坦面14gへ入射すると、その相当部分は、平
坦面14gでスネルの法則に従って52.3°の方向に
屈折してプリズムシート14の内部へ伝播する。この段
階では、P偏光成分は89.8となり、S偏光成分は2
3.9となっている。
The P-polarized light component contained in the representative ray C1 is 10
When 0 (reference value) is set, the S-polarized light component is represented by 42.2. When the representative ray C1 is incident on the flat surface 14g of the prism sheet 14 from the air layer AR, a substantial portion thereof is refracted by the flat surface 14g in the direction of 52.3 ° according to Snell's law and propagates inside the prism sheet 14. . At this stage, the P polarization component is 89.8, and the S polarization component is 29.8.
It is 3.9.

【0060】プリズムシート14の内部を直進した代表
光線C1 のほぼ全量は、プリズム列の一方の斜面14d
に内部側から37.8°の入射角で入射する。その相当
部分は斜面14dで再びスネルの法則に従った屈折を起
こし、外部の空気層ARへ照明光として出射される。こ
の照明光の伝播方向の正面方向からのずれは、僅か0.
12°である。また、P偏光成分は79.7と大きく、
発光面5からの出射時のほぼ8割が保存されているのに
対して、S偏光成分は13.3に低下している。このよ
うに、この実施形態Iの面光源装置によって、P偏光成
分の富んだ照明光が正面方向に提供される。
Substantially the entire amount of the representative light beam C1 that has traveled straight inside the prism sheet 14 is equal to one of the inclined surfaces 14d of the prism array.
From the inside at an incident angle of 37.8 °. The corresponding portion refracts again on the slope 14d according to Snell's law, and is emitted as illumination light to the external air layer AR. The deviation of the propagation direction of the illumination light from the front direction is only 0.
12 °. The P-polarized light component is as large as 79.7,
While almost 80% of the light emitted from the light emitting surface 5 is preserved, the S-polarized light component is reduced to 13.3. As described above, the surface light source device of Embodiment I provides illumination light rich in P-polarized light component in the front direction.

【0061】ここで注意すべきことは、冷陰極管Lに相
対的に近い方の斜面14cの傾斜角52.3°を、代表
光線C1 がプリズムシート14の内部を伝播している時
の伝播方向に対応した角度(52.3°)と一致させた
ことである。この条件では、代表光線C1 が斜面14c
に内部側から入射することが抑止される。斜面14cの
傾斜角を52.3°より多少大きくしても内部側からの
代表光線C1 の入射は起らないが、一般に傾斜角を大き
くすることはプリズムシートの製造を困難にするので、
本実施形態のような傾斜角とすることが好ましい。
It should be noted that the inclination angle of the inclined surface 14c relatively closer to the cold cathode tube L is 52.3 °, and the propagation angle when the representative light beam C1 propagates inside the prism sheet 14. That is, the angle is matched with the angle (52.3 °) corresponding to the direction. Under this condition, the representative ray C1 is shifted to the slope 14c.
From the inside is suppressed. Even if the angle of inclination of the inclined surface 14c is slightly larger than 52.3 °, incidence of the representative light beam C1 from the inside does not occur, but in general, increasing the angle of inclination makes it difficult to manufacture a prism sheet.
It is preferable to set the inclination angle as in the present embodiment.

【0062】[実施形態II]本実施形態は、基本的に
は実施形態Iと同じ構造を採用しながら、導光板1の材
料を変更したものである。そして、この材料変更に伴っ
て、プリズムシート14のプリズム列の各斜面の傾斜角
条件に若干の変更がなされている。即ち、本実施例で
は、ポリメチルメタクリレート(PMMA;屈折率1.
492)からなるマトリックス中に異屈折率物質として
シリコーン系樹脂材料(トスパール120;東芝シリコ
ーン社製)を、図6のグラフを得た測定で用いた導光板
と同じく、0.071wt%の割合で一様に混入分散さ
せた光散乱導光体を導光板1として使用した。
[Embodiment II] In this embodiment, the material of the light guide plate 1 is changed while basically adopting the same structure as that of the embodiment I. Along with this material change, slight changes have been made to the inclination angle conditions of each slope of the prism row of the prism sheet 14. That is, in the present embodiment, polymethyl methacrylate (PMMA; refractive index 1.
492), a silicone-based resin material (Tospearl 120; manufactured by Toshiba Silicone Co., Ltd.) was used as a different refractive index substance in a matrix of 0.071 wt% as in the light guide plate used in the measurement for obtaining the graph of FIG. A light-scattering light guide uniformly mixed and dispersed was used as the light guide plate 1.

【0063】図9に示したように、プリズムシート14
は斜面14c,14dで形成される多数のプリズム列を
50μmのピッチで形成したプリズム面を外側に向ける
とともに、平坦面14gを内側に向けて配置した。各プ
リズム列において、光供給手段である冷陰極管Lに相対
的に近い方の斜面14cの傾斜角は55.7°とされ、
冷陰極管Lに相対的に遠い方の斜面14dの傾斜角は7
1.1°とされている。
As shown in FIG. 9, the prism sheet 14
Has a plurality of prism rows formed by the slopes 14c and 14d formed at a pitch of 50 μm, and the prism faces are arranged outward with the flat faces 14g facing inward. In each prism row, the inclination angle of the inclined surface 14c closer to the cold-cathode tube L as the light supply means is 55.7 °,
The inclination angle of the inclined surface 14d relatively far from the cold cathode tube L is 7
1.1 °.

【0064】プリズムシート14の材料は実施形態Iと
同じくポリカーボネートであり、その屈折率は1.58
である。図6のグラフを得た測定によれば、本実施形態
における導光板1の発光面5からの出射光の内、P偏光
成分の優先伝播方向に対応する出射角は約63°であ
る。実施形態Iと同様に代表光線C2 を考えると、代表
光線C2 の軌跡は次のようになる。
The material of the prism sheet 14 is polycarbonate as in the embodiment I, and its refractive index is 1.58.
It is. According to the measurement that obtains the graph of FIG. 6, the outgoing angle corresponding to the preferential propagation direction of the P-polarized component of the outgoing light from the light emitting surface 5 of the light guide plate 1 in the present embodiment is about 63 °. Considering the representative ray C2 as in the first embodiment, the trajectory of the representative ray C2 is as follows.

【0065】代表光線C2 に含まれるP偏光成分を10
0(基準値)とした場合、S偏光成分は60.5で表わ
される。代表光線C2 が空気層ARからプリズムシート
14の平坦面14gへ入射すると、その相当部分は、平
坦面14gでスネルの法則に従って55.7°の方向に
屈折してプリズムシート14の内部へ伝播する。この段
階では、P偏光成分は99.5となり、S偏光成分は4
6.3となっている。
The P-polarized light component contained in the representative ray C2 is 10
When 0 (reference value) is set, the S-polarized light component is represented by 60.5. When the representative light beam C2 enters the flat surface 14g of the prism sheet 14 from the air layer AR, a substantial portion thereof is refracted by the flat surface 14g in the direction of 55.7 ° according to Snell's law and propagates into the prism sheet 14. . At this stage, the P polarization component is 99.5 and the S polarization component is 49.5.
6.3.

【0066】プリズムシート14の内部を直進した代表
光線C2 のほぼ全量は、プリズム列の一方の斜面14d
に内部側から入射し、その相当部分は斜面14dで再び
スネルの法則に従った屈折を起こし、外部の空気層AR
へ照明光として出射される。この照明光の伝播方向の正
面方向からのずれは、僅か0.3°である。また、P偏
光成分は95.0と非常に大きく、発光面5からの出射
時の全量に近い光量が保存されている。これに対して、
S偏光成分は30.4に低下している。このように、こ
の実施形態IIの面光源装置によっても、P偏光成分の
富んだ照明光が正面方向に提供される。
Almost the entire amount of the representative light beam C2 that has traveled straight inside the prism sheet 14 is equal to one of the inclined surfaces 14d of the prism array.
Is incident from the inside, and a considerable portion thereof refracts again on the slope 14d according to Snell's law, and the outer air layer AR
Is emitted as illumination light. The deviation of the propagation direction of the illumination light from the front direction is only 0.3 °. Further, the P-polarized light component is as large as 95.0, and a light amount close to the total amount at the time of emission from the light emitting surface 5 is preserved. On the contrary,
The S-polarized component has dropped to 30.4. As described above, also with the surface light source device of Embodiment II, illumination light rich in the P-polarized light component is provided in the front direction.

【0067】冷陰極管Lに相対的に近い方の斜面14c
の傾斜角を55.7°とした趣旨は、実施形態Iと全く
同様である。即ち、斜面14cの傾斜角は、代表光線C
2 が斜面14cに内部側から入射することを抑止した条
件で傾斜角を最小とし、プリズムシートの製造を出来る
だけ容易にしたものである。
The slope 14c relatively closer to the cold cathode tube L
Is set to 55.7 °, which is exactly the same as in the first embodiment. That is, the inclination angle of the slope 14c is the representative ray C
2 minimizes the angle of inclination under the condition that incident light from the inside is prevented from entering the inclined surface 14c, thereby making the manufacture of the prism sheet as easy as possible.

【0068】[実施形態III]全体配置の概略は図1
0に示した通りであり、図4で測定対象とされている面
光源装置に2枚のプリズムシート24,34を追加配置
したものに相当している。即ち、楔形断面形状を有する
導光板1を構成する光散乱導光体は、ポリメチルメタク
リレート(PMMA;屈折率1.492)からなるマト
リックス中に異屈折率物質としてシリコーン系樹脂材料
(トスパール120;東芝シリコーン社製)を一様に混
入分散させたものを使用した。
[Embodiment III] FIG.
0, and corresponds to a surface light source device to be measured in FIG. 4 in which two prism sheets 24 and 34 are additionally arranged. That is, the light-scattering light guide constituting the light guide plate 1 having a wedge-shaped cross-section has a matrix of polymethyl methacrylate (PMMA; refractive index 1.492) as a silicone resin material (Tospearl 120; Toshiba Silicone Co., Ltd.) was used.

【0069】シリコーン系樹脂材料の含有比率は、図5
のグラフを得た測定で用いた導光板と同じく0.01w
t%とした。導光板1のサイズは図示された通り、光入
射面2側から見た奥行きを180mm、幅を135m
m、光入射面2側の厚さを2.5mm、末端面7側の厚
さを0.5mmとした。導光板1の光入射面2から1.
0mm離して直管状の冷陰極管L(管径l=2.4m
m)を配置し、これを銀箔からなる反射シートRで背後
から取り囲み、光の散逸を防止した。導光板1の裏面6
にも反射体3として銀箔シートを配置した。銀箔シート
3と裏面6の間、発光面5とプリズムシート24の間、
及びプリズムシート24とプリズムシート34の間には
薄い空気層(厚さδ1 ,δ2 ,δ3 で表示)が存在して
いる。
The content ratio of the silicone resin material is shown in FIG.
0.01 w same as the light guide plate used in the measurement to obtain the graph of
t%. As shown, the light guide plate 1 has a depth of 180 mm and a width of 135 m as viewed from the light incident surface 2 side.
m, the thickness on the light incident surface 2 side was 2.5 mm, and the thickness on the end surface 7 side was 0.5 mm. From the light incident surface 2 of the light guide plate 1.
0 mm apart and a straight cold cathode tube L (tube diameter l = 2.4 m)
m), which was surrounded from behind by a reflective sheet R made of silver foil to prevent light from dissipating. Back surface 6 of light guide plate 1
Also, a silver foil sheet was disposed as the reflector 3. Between the silver foil sheet 3 and the back surface 6, between the light emitting surface 5 and the prism sheet 24,
A thin air layer (denoted by thicknesses δ1, δ2, δ3) exists between the prism sheets 24 and 34.

【0070】次に、この実施形態IIIで使用されてい
るプリズムシート24,34の断面構造と機能を図11
を参照して説明する。図11には、図10に示した全体
配置における発光面5とプリズムシート24,34の周
辺部分(符号B参照)を抽出拡大し、P偏光成分を代表
する光線の軌跡と、その軌跡を持つ光線のP偏光とS偏
光の成分比が併記されている。
Next, the sectional structures and functions of the prism sheets 24 and 34 used in Embodiment III are shown in FIG.
This will be described with reference to FIG. In FIG. 11, the light emitting surface 5 and the peripheral portions (see reference numeral B) of the prism sheets 24 and 34 in the entire arrangement shown in FIG. 10 are extracted and enlarged to have the trajectory of the light beam representing the P polarization component and the trajectory. The component ratio of the P-polarized light to the S-polarized light of the light is also shown.

【0071】同図に示したように、内側に配置されたプ
リズムシート24は斜面24c,24dで形成される多
数のプリズム列を10μmのピッチで形成したプリズム
面を外側に向けるとともに、平坦面24gを内側に向け
て配置されている。各プリズム列において、光供給手段
である冷陰極管Lに相対的に近い方の斜面24cの傾斜
角は49.7°とされ、冷陰極管Lに相対的に遠い方の
斜面24dの傾斜角は43°とされている。プリズムシ
ート24の材料はポリメチルメタクリレート(PMM
A)であり、その屈折率は、1.492である。
As shown in the figure, the prism sheet 24 disposed on the inner side has a large number of prism rows formed by the slopes 24c and 24d at a pitch of 10 μm. Are arranged facing inward. In each prism row, the slope angle of the slope 24c closer to the cold cathode tube L as the light supply means is 49.7 °, and the slope angle of the slope 24d relatively far from the cold cathode tube L. Is 43 °. The material of the prism sheet 24 is polymethyl methacrylate (PMM).
A) and its refractive index is 1.492.

【0072】一方、外側に配置されたプリズムシート3
4には、斜面34c,34dで形成される多数のプリズ
ム列が50μm、即ちプリズムシート24のプリズム列
の5倍のピッチで形成されている。プリズム面を外側に
向け、平坦面34gを内側に向けて配置した点は、プリ
ズムシート24と同じである。各プリズム列において、
冷陰極管Lに相対的に近い方の斜面34cの傾斜角は6
6.5°とされ、冷陰極管Lに相対的に遠い方の斜面3
4dの傾斜角は54.5°とされている。プリズムシー
ト34の材料はポリカーボネートであり、その屈折率
は、1.58である。
On the other hand, the prism sheet 3 disposed on the outside
In FIG. 4, a large number of prism rows formed by the inclined surfaces 34c and 34d are formed at a pitch of 50 μm, that is, five times the pitch of the prism rows of the prism sheet 24. The point that the prism surface faces outward and the flat surface 34g faces inward is the same as the prism sheet 24. In each prism row,
The inclination angle of the slope 34c closer to the cold cathode tube L is 6
6.5 °, and the slope 3 farther from the cold cathode fluorescent lamp L
The inclination angle of 4d is set to 54.5 °. The material of the prism sheet 34 is polycarbonate, and its refractive index is 1.58.

【0073】前述した通り、指向出射性の導光板1の発
光面5からの出射光の内、P偏光成分の優先伝播方向に
対応する出射角は約75°である。実施形態I,IIと
同様に、P偏光成分を代表する代表光線C3 を考えれば
その軌跡は次のようになる。
As described above, of the light emitted from the light emitting surface 5 of the directional light guide plate 1, the emission angle corresponding to the preferential propagation direction of the P-polarized component is about 75 °. As in Embodiments I and II, the trajectory of the representative ray C3 representing the P-polarized component is as follows.

【0074】代表光線C3 に含まれるP偏光成分を10
0(基準値)とした場合、S偏光成分は42.2で表わ
される。代表光線C3 が空気層ARからプリズムシート
24の平坦面24gへ入射すると、その相当部分は、平
坦面24gでスネルの法則に従って49.7°の方向に
屈折してプリズムシート24の内部へ伝播する。ここ
で、実施形態Iの場合とプリズムシートの屈折率が同じ
でないために、屈折角が異なってくる点に注意された
い。
The P-polarized light component contained in the representative ray C3 is 10
When 0 (reference value) is set, the S-polarized light component is represented by 42.2. When the representative light beam C3 is incident on the flat surface 24g of the prism sheet 24 from the air layer AR, a substantial portion thereof is refracted by the flat surface 24g in the direction of 49.7 ° according to Snell's law and propagates into the prism sheet 24. . Here, it should be noted that since the refractive index of the prism sheet is not the same as in the case of Embodiment I, the refraction angle differs.

【0075】この段階では、P偏光成分は89.3とな
り、S偏光成分は25.5となっている。プリズムシー
ト24の内部を直進した代表光線C3 のほぼ全量は、プ
リズム列の一方の斜面24dに内部側から垂直に近い角
度で入射する。その相当部分は斜面24dで再びスネル
の法則に従った屈折を起こし、両プリズムシート24,
34間の空気層ARへ出射される。
At this stage, the P polarization component is 89.3 and the S polarization component is 25.5. Almost the entire amount of the representative light beam C3 that has traveled straight through the inside of the prism sheet 24 is incident on one slope 24d of the prism array at an angle close to vertical from the inside. A considerable portion thereof refracts again on the inclined surface 24d according to Snell's law, and the two prism sheets 24,
The light is emitted to the air layer AR between.

【0076】実施形態I,IIと異なり1枚目のプリズ
ムシート24を通過したこの段階では、伝播方向は正面
方向から大きくはずれている。また、P偏光成分は8
5.7と保存状態が良く、S偏光成分は24.4に低下
している。
Unlike Embodiments I and II, at this stage after passing through the first prism sheet 24, the propagation direction is largely deviated from the front direction. The P-polarized light component is 8
The storage state is good at 5.7, and the S-polarized light component has dropped to 24.4.

【0077】代表光線C3 は空気層ARから更にプリズ
ムシート34の平坦面34gへ入射し、その相当部分
は、平坦面34gでスネルの法則に従って66.5°の
方向に屈折してプリズムシート34の内部へ伝播する。
The representative light beam C3 further enters the flat surface 34g of the prism sheet 34 from the air layer AR, and a substantial portion thereof is refracted by the flat surface 34g in the direction of 66.5 ° in accordance with Snell's law, and is refracted by the prism sheet 34. Propagate inside.

【0078】この段階では、P偏光成分は83.9とな
り、S偏光成分は22.3となっている。プリズムシー
ト34の内部を直進した代表光線C3 のほぼ全量は、プ
リズム列の一方の斜面34dに内部側から31°の入射
角で入射する。その相当部分は斜面34dで再びスネル
の法則に従った屈折を起こし、外部の空気層ARへ照明
光として出射される。この照明光の伝播方向の正面方向
からのずれは、僅か0.03°である。また、P偏光成
分は83.9と大きく、発光面5からの出射時の8割以
上の光量が保存されている。これに対して、S偏光成分
は18.7と大きく低下している。このように、この実
施形態IIIの面光源装置によって、P偏光成分の非常
に富んだ照明光が正面方向に提供される。
At this stage, the P polarization component is 83.9, and the S polarization component is 22.3. Almost the entire amount of the representative light beam C3 that has traveled straight through the inside of the prism sheet 34 is incident on one inclined surface 34d of the prism array from the inside at an incident angle of 31 °. A considerable portion thereof refracts again on the slope 34d according to Snell's law, and is emitted as illumination light to the external air layer AR. The deviation of the propagation direction of the illumination light from the front direction is only 0.03 °. The P-polarized light component is as large as 83.9, and the light amount of 80% or more at the time of emission from the light emitting surface 5 is preserved. On the other hand, the S-polarized light component is greatly reduced to 18.7. As described above, the surface light source device according to Embodiment III provides illumination light having a very rich P-polarized component in the front direction.

【0079】プリズムシート24,34のいずれにおい
ても、冷陰極管Lに相対的に近い方の斜面24c,34
cの傾斜角を各々49.7°,66.5°とした趣旨
は、実施形態I,IIと全く同様である。即ち、斜面2
4c,34cの傾斜角は、代表光線C3 が斜面24cあ
るいは斜面34cにプリズムシート24,34の内部側
から入射することを抑止した条件で傾斜角を最小とし、
プリズムシートの製造を出来るだけ容易にしたものであ
る。
In each of the prism sheets 24 and 34, the slopes 24c and 34 closer to the cold cathode tube L are used.
The meaning of setting the inclination angles of c to 49.7 ° and 66.5 ° is exactly the same as in the embodiments I and II. That is, slope 2
The inclination angles of 4c and 34c are minimized under the condition that the representative light beam C3 is prevented from entering the inclined surface 24c or the inclined surface 34c from the inside of the prism sheets 24 and 34.
This is to make the production of the prism sheet as easy as possible.

【0080】[実施形態VI]本実施形態は、基本的に
は実施形態IIIと同じ構造を採用しながら、導光板1
の材料を変更したものである。そして、この材料変更に
伴って、プリズムシート24,34のプリズム列の各斜
面の傾斜角条件に若干の変更がなされている。即ち、本
実施例では、ポリメチルメタクリレート(PMMA;屈
折率1.492)からなるマトリックス中に異屈折率物
質としてシリコーン系樹脂材料(トスパール120;東
芝シリコーン社製)を、図6のグラフを得た測定で用い
た導光板と同じく、0.071wt%の割合で一様に混
入分散させた光散乱導光体を導光板1として使用した。
[Embodiment VI] The present embodiment employs the light guide plate 1 while adopting basically the same structure as the embodiment III.
The material was changed. Along with this material change, slight changes have been made to the inclination angle conditions of each slope of the prism rows of the prism sheets 24 and 34. That is, in the present example, a silicone resin material (Tospearl 120; manufactured by Toshiba Silicone Co., Ltd.) was used as a different refractive index material in a matrix composed of polymethyl methacrylate (PMMA; refractive index 1.492), and the graph of FIG. 6 was obtained. As the light guide plate used in the measurement, a light-scattering light guide uniformly mixed and dispersed at a rate of 0.071 wt% was used as the light guide plate 1.

【0081】図12に示したように、内側に配置された
プリズムシート24は斜面24c,24dで形成される
多数のプリズム列を10μmのピッチで形成したプリズ
ム面を外側に向け、平坦面24gを内側に向けて配置さ
れている。各プリズム列において、冷陰極管Lに相対的
に近い方の斜面24cの傾斜角は53.3°とされ、冷
陰極管Lに相対的に遠い方の斜面24dの傾斜角は3
6.5°とされている。プリズムシート24の材料はポ
リメチルメタクリレート(PMMA)であり、その屈折
率は、1.492である。
As shown in FIG. 12, the prism sheet 24 disposed on the inside has a large number of prism rows formed by the slopes 24c and 24d formed at a pitch of 10 μm. It is arranged facing inward. In each prism row, the slope angle of the slope 24c closer to the cold cathode tube L is 53.3 °, and the slope angle of the slope 24d farther from the cold cathode tube L is 33.3 °.
The angle is 6.5 °. The material of the prism sheet 24 is polymethyl methacrylate (PMMA), and its refractive index is 1.492.

【0082】一方、外側に配置されたプリズムシート3
4には、斜面34c,34dで形成される多数のプリズ
ム列がプリズムシート24のプリズム列の5倍のピッ
チ、50μm、で形成されている。プリズム面を外側に
向け、平坦面34gを内側に向けて配置した点は、プリ
ズムシート24と同じである。各プリズム列において、
冷陰極管Lに相対的に近い方の斜面34cの傾斜角は6
7.7°とされ、冷陰極管Lに相対的に遠い方の斜面3
4dの傾斜角は52.4°とされている。プリズムシー
ト34の材料はポリカーボネートであり、その屈折率
は、1.58である。
On the other hand, the prism sheet 3 disposed on the outside
In FIG. 4, a large number of prism rows formed by the slopes 34 c and 34 d are formed at a pitch five times that of the prism rows of the prism sheet 24, that is, 50 μm. The point that the prism surface faces outward and the flat surface 34g faces inward is the same as the prism sheet 24. In each prism row,
The inclination angle of the slope 34c closer to the cold cathode tube L is 6
7.7 °, and the slope 3 relatively far from the cold cathode fluorescent lamp L
The inclination angle of 4d is set to 52.4 °. The material of the prism sheet 34 is polycarbonate, and its refractive index is 1.58.

【0083】前述したことから、ここで使用されている
指向出射性の導光板1の発光面5からの出射光の内、P
偏光成分の優先伝播方向に対応する出射角は約63°で
ある。実施形態I〜IIIと同様に、P偏光成分を代表
する代表光線C4 を考えればその軌跡は次のようにな
る。
As described above, of the light emitted from the light emitting surface 5 of the directional light guide plate 1 used here, P
The exit angle corresponding to the preferential propagation direction of the polarization component is about 63 °. As in the case of the embodiments I to III, the trajectory of the representative light ray C4 representing the P-polarized light component is as follows.

【0084】代表光線C4 に含まれるP偏光成分を10
0(基準値)とした場合、S偏光成分は60.5で表わ
される。代表光線C4 が空気層ARからプリズムシート
24の平坦面24gへ入射すると、その相当部分は、平
坦面24gでスネルの法則に従って53.3°の方向に
屈折してプリズムシート24の内部へ伝播する。
The P-polarized light component contained in the representative ray C4 is 10
When 0 (reference value) is set, the S-polarized light component is represented by 60.5. When the representative light beam C4 enters the flat surface 24g of the prism sheet 24 from the air layer AR, a substantial portion thereof is refracted by the flat surface 24g in the direction of 53.3 ° according to Snell's law and propagates into the prism sheet 24. .

【0085】この段階では、P偏光成分は99.3とな
り、S偏光成分は48.3となっている。プリズムシー
ト24の内部を直進した代表光線C4 のほぼ全量は、プ
リズム列の一方の斜面24dに内部側から垂直に近い角
度で入射する。その相当部分は斜面24dで再びスネル
の法則に従った屈折を起こし、両プリズムシート24,
34間の空気層ARへ出射される。
At this stage, the P polarization component is 99.3 and the S polarization component is 48.3. Almost the entire amount of the representative light beam C4 that has traveled straight through the inside of the prism sheet 24 is incident on one of the inclined surfaces 24d of the prism array at an angle close to vertical from the inside. A considerable portion thereof refracts again on the inclined surface 24d according to Snell's law, and the two prism sheets 24,
The light is emitted to the air layer AR between.

【0086】実施形態IIIの場合と同様に、1枚目の
プリズムシート24を通過したこの段階では、伝播方向
は正面方向から大きくはずれている。また、P偏光成分
は95.4と保存状態が非常に良く、S偏光成分は4
6.4に低下している。
As in the case of Embodiment III, at this stage after passing through the first prism sheet 24, the propagation direction is largely deviated from the front direction. The P-polarized light component is 95.4, which is a very good storage state. The S-polarized light component is 45.4.
It has dropped to 6.4.

【0087】代表光線C4 は空気層ARから更にプリズ
ムシート34の平坦面34gへ入射し、その相当部分
は、平坦面34gでスネルの法則に従って67.7°の
方向に屈折してプリズムシート34の内部へ伝播する。
The representative light beam C4 is further incident on the flat surface 34g of the prism sheet 34 from the air layer AR, and a substantial portion thereof is refracted by the flat surface 34g in the direction of 67.7 ° in accordance with Snell's law and is refracted by the prism sheet 34. Propagate inside.

【0088】この段階では、P偏光成分は93.1とな
り、S偏光成分は42.5となっている。プリズムシー
ト34の内部を直進した代表光線C4 のほぼ全量は、プ
リズム列の一方の斜面34dに内部側から入射し、その
相当部分は斜面34dで再びスネルの法則に従った屈折
を起こし、外部の空気層ARへ照明光として出射され
る。この照明光の伝播方向の正面方向からのずれは、僅
か0.05°である。また、P偏光成分は92.8と非
常に大きく、発光面5からの出射時の9割以上の光量が
保存されている。これに対して、S偏光成分は36.2
に低下している。このように、この実施形態IVの面光
源装置によっても、P偏光成分の非常に富んだ照明光が
正面方向に提供される。
At this stage, the P polarization component is 93.1 and the S polarization component is 42.5. Almost the entire amount of the representative light beam C4 that has traveled straight through the inside of the prism sheet 34 is incident on one of the inclined surfaces 34d of the prism array from the inside, and a substantial portion thereof is refracted again by the inclined surface 34d according to Snell's law, and the external The light is emitted to the air layer AR as illumination light. The deviation of the propagation direction of the illumination light from the front direction is only 0.05 °. Further, the P-polarized light component is as large as 92.8, and the light amount of 90% or more at the time of emission from the light emitting surface 5 is preserved. On the other hand, the S-polarized component is 36.2.
Has declined. As described above, also with the surface light source device according to Embodiment IV, the illumination light with a very rich P-polarized component is provided in the front direction.

【0089】プリズムシート24,34のいずれにおい
ても、冷陰極管Lに相対的に近い方の斜面24c,34
cの傾斜角を各々53.3°,67.7°とした趣旨
は、実施形態I〜IIIと全く同様である。即ち、斜面
24c,34cの傾斜角は、代表光線C4 が斜面24c
あるいは斜面34cにプリズムシート24,34の内部
側から入射することを抑止した条件で傾斜角を最小と
し、プリズムシートの製造を出来るだけ容易にしたもの
である。
In each of the prism sheets 24 and 34, the slopes 24c and 34 closer to the cold cathode tube L are used.
The meaning of setting the inclination angles of c to 53.3 ° and 67.7 ° is exactly the same as in the embodiments I to III. That is, the inclination angle of the slopes 24c and 34c is such that the representative ray C4 is equal to the slope 24c.
Alternatively, the angle of inclination is minimized under the condition that incidence on the inclined surface 34c from the inside of the prism sheets 24 and 34 is suppressed, and the manufacture of the prism sheet is made as easy as possible.

【0090】なお、上記実施形態III及びIVでは、
外側に配置されるプリズムシートのプリズム列のピッチ
を内側に配置されるプリズムシートのプリズム列のピッ
チよりも大きく(ここでは、5倍)した例を示したが、
各実施形態において、他の条件は変えずに、ピッチの大
小関係を入れ替え、これを第V、第VIの実施形態とす
ることも出来る。ピッチの大小関係がいずれであって
も、モアレ縞の生成が防止されることは言うまでもな
い。
In the above embodiments III and IV,
Although the example in which the pitch of the prism rows of the prism sheet arranged on the outside is larger than the pitch of the prism rows of the prism sheet arranged on the inside (here, 5 times),
In each embodiment, without changing other conditions, the magnitude relationship of the pitch may be exchanged, and this may be used as the Vth and VIth embodiments. It goes without saying that the generation of moire fringes is prevented regardless of the magnitude relation of the pitch.

【0091】以上、指向出射性の導光板に光散乱導光体
を用いたいくつかの実施形態について述べたが、プリズ
ムシート14,24,34の各傾斜角を定める原理は共
通である。そして、この考え方が、光散乱導光体を使用
しない型の導光板を用いた場合やプリズムシートに他の
材料を使用した場合にも同様に適用し得ることは、これ
までの説明から明らかであろう。
Although the embodiments using the light-scattering light guide as the directional light guide plate have been described above, the principle of determining the inclination angles of the prism sheets 14, 24 and 34 is common. It is clear from the above description that this concept can be similarly applied to a case where a light guide plate of a type not using a light scattering guide is used or a case where another material is used for a prism sheet. There will be.

【0092】[0092]

【発明の効果】本発明によれば、偏りのある照明光を効
率的に生成することが出来る面光源装置が提供される。
また、製造が容易なプリズムシートを用いた条件で、上
記改良された面光源装置を提供することが出来る。この
ような利点は、本発明の面光源装置を液晶ディスプレイ
のバックライトに適用した場合に特に大きな意義を有し
ている。
According to the present invention, there is provided a surface light source device capable of efficiently generating biased illumination light.
Further, the above-described improved surface light source device can be provided under conditions using a prism sheet that is easy to manufacture. Such an advantage is particularly significant when the surface light source device of the present invention is applied to a backlight of a liquid crystal display.

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

【図1】プリズム面を内側に向けて配置した、従来の面
光源装置の概略構造を表わした図である。
FIG. 1 is a diagram showing a schematic structure of a conventional surface light source device in which a prism surface is arranged inward.

【図2】図1に示した面光源装置において、冷陰極管L
と直交する方向に沿った断面内における光の挙動を説明
する図である。
FIG. 2 is a sectional view of the surface light source device shown in FIG.
FIG. 4 is a diagram illustrating the behavior of light in a cross section along a direction orthogonal to FIG.

【図3】図1あるいは図2に示した面光源装置における
プリズムシートを裏返し、そのプリズム面を外側に向け
て配置した場合の光の挙動を説明する断面図である。
FIG. 3 is a cross-sectional view for explaining the behavior of light when the prism sheet in the surface light source device shown in FIG. 1 or FIG. 2 is turned upside down and the prism surface is arranged outward.

【図4】本発明の各実施形態で使用される導光板の発光
面からの出射光の方向特性を偏光成分別に計測した際の
配置を説明する図である。
FIG. 4 is a diagram illustrating an arrangement when directional characteristics of light emitted from a light emitting surface of a light guide plate used in each embodiment of the present invention are measured for each polarization component.

【図5】図4の配置で行なった計測結果の一つを表わし
たグラフである。
FIG. 5 is a graph showing one of the measurement results performed in the arrangement of FIG.

【図6】図4の配置で行なった計測結果の別の一つを表
わしたグラフである。
FIG. 6 is a graph showing another measurement result obtained by the arrangement shown in FIG. 4;

【図7】実施形態I,IIの全体配置の概略を表わした
図である。
FIG. 7 is a diagram schematically illustrating an overall arrangement of Embodiments I and II.

【図8】実施形態Iについて、図7に示した全体配置に
おける発光面5とプリズムシート14の周辺部分(符号
A参照)を抽出拡大し、P偏光成分を代表する光線の軌
跡と、その軌跡を持つ光線のP偏光とS偏光の成分比を
併記したものである。
8 is a diagram illustrating a trajectory of a light beam representing a P-polarized component and a trajectory of the light-emitting surface 5 and a peripheral portion (see reference numeral A) of the prism sheet 14 in the overall arrangement illustrated in FIG. And the component ratio of the P-polarized light and the S-polarized light of the light beam having the following.

【図9】実施形態IIについて、図7に示した全体配置
における発光面5とプリズムシート14の周辺部分(符
号A参照)を抽出拡大し、P偏光成分を代表する光線の
軌跡と、その軌跡を持つ光線のP偏光とS偏光の成分比
を併記したものである。
9 is a diagram illustrating a trajectory of a light beam representing a P-polarized component and a trajectory of the light emitting surface 5 and the peripheral portion (see reference numeral A) of the prism sheet 14 in the overall arrangement illustrated in FIG. And the component ratio of the P-polarized light and the S-polarized light of the light beam having the following.

【図10】実施形態III,IVの全体配置の概略を表
わした図である。
FIG. 10 is a diagram schematically illustrating an overall arrangement of Embodiments III and IV.

【図11】実施形態IIIについて、図10に示した全
体配置における発光面5とプリズムシート14の周辺部
分(符号B参照)を抽出拡大し、P偏光成分を代表する
光線の軌跡と、その軌跡を持つ光線のP偏光とS偏光の
成分比を併記したものである。
11 is a diagram illustrating a trajectory of a light beam representing a P-polarized light component and a trajectory of the light emitting surface 5 and a peripheral portion (see reference numeral B) of the prism sheet 14 in the overall arrangement illustrated in FIG. And the component ratio of the P-polarized light and the S-polarized light of the light beam having the following.

【図12】実施形態IVについて、図10に示した全体
配置における発光面5とプリズムシート14の周辺部分
(符号B参照)を抽出拡大し、P偏光成分を代表する光
線の軌跡と、その軌跡を持つ光線のP偏光とS偏光の成
分比を併記したものである。
12 is a diagram illustrating a trajectory of a light beam representing a P-polarized light component and a trajectory of the light emitting surface 5 and a peripheral portion (see reference numeral B) of the prism sheet 14 in the overall arrangement illustrated in FIG. And the component ratio of the P-polarized light and the S-polarized light of the light beam having the following.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 指向出射性の導光板 2 光入射面 3 反射体(銀箔) 4,14,24,34 プリズムシート 4a〜4d,14c,14d,24c,24d,34
c,34d 斜面 4e プリズムシートの光出射面 4f プリズムシートからの出射光 5 発光面 6 導光板の裏面 7 導光板の末端部 14g,24g,34g プリズムシートの平坦面 AR 空気層 B1 ,B2 ,C1 〜C4 代表光線 L 光源(冷陰極管) M 輝度計 P 中央点 R 反射体(銀箔)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Directivity light guide plate 2 Light incidence surface 3 Reflector (silver foil) 4, 14, 24, 34 Prism sheet 4a-4d, 14c, 14d, 24c, 24d, 34
c, 34d Slope 4e Light emitting surface of prism sheet 4f Light emitted from prism sheet 5 Light emitting surface 6 Back surface of light guide plate 7 Terminal portion of light guide plate 14g, 24g, 34g Flat surface of prism sheet AR Air layer B1, B2, C1 ~ C4 Representative light L Light source (cold cathode tube) M Luminometer P Center point R Reflector (silver foil)

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平7−169311(JP,A) 特開 平7−64085(JP,A) 特開 平7−49496(JP,A) 実開 平6−87936(JP,U) 実開 平7−1427(JP,U) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G09F 9/00 F21V 8/00 G02F 1/13357 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continuation of the front page (56) References JP-A-7-169311 (JP, A) JP-A-7-64085 (JP, A) JP-A-7-49496 (JP, A) 87936 (JP, U) Japanese Utility Model 7-1427 (JP, U) (58) Fields investigated (Int. Cl. 7 , DB name) G09F 9/00 F21V 8/00 G02F 1/13357

Claims (6)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 指向出射性の導光板と、該導光板の側端
面に沿って配置された光供給手段と、前記導光板の発光
面に沿って配置されたプリズムシートを備え、 前記プリズムシートは、前記側端面とほぼ平行な多数の
プリズム列を有するプリズム面を外側に向けて配置され
ており、 前記プリズム列の各々を形成する2つの斜面の内、前記
光供給手段から相対的に遠い方の斜面の傾斜角は、前記
導光板の発光面から出射された光のP偏光成分の優先伝
播方向と一致した伝播方向を持つ代表光線を前記プリズ
ムシート内部側から入射させ、ほぼ正面方向へ出射させ
るように選ばれており、 前記プリズム列の各々を形成する2つの斜面の内、前記
光供給手段から相対的に近い方の斜面の傾斜角は、前記
代表光線を前記プリズムシートの内部側から入射させな
い範囲で選ばれている、偏りのある照明光を正面方向へ
提供する面光源装置。
1. A light guide plate having directivity and emission, light supply means arranged along a side end surface of the light guide plate, and a prism sheet arranged along a light emitting surface of the light guide plate, wherein the prism sheet Is disposed with a prism surface having a large number of prism rows substantially parallel to the side end face facing outward, and is relatively far from the light supply means among two slopes forming each of the prism rows. The inclination angle of the inclined surface is such that a representative light beam having a propagation direction coinciding with the preferential propagation direction of the P-polarized light component of the light emitted from the light emitting surface of the light guide plate is made incident from the inside of the prism sheet, and substantially toward the front direction. The inclination angle of the slope that is relatively closer to the light supply means among the two slopes that form each of the prism rows is selected so as to emit the representative light beam inside the prism sheet. Incident from A surface light source device that provides biased illumination light in the front direction, which is selected within a range not to be caused.
【請求項2】 指向出射性の導光板と、該導光板の側端
面に沿って配置された光供給手段と、前記導光板の発光
面に沿って配置されたプリズムシートを備え、 前記プリズムシートは、前記側端面とほぼ平行な多数の
プリズム列を有するプリズム面を外側に向けて配置され
ており、 前記プリズム列の各々を形成する2つの斜面の内、前記
光供給手段から相対的に遠い方の斜面の傾斜角は、前記
導光板の発光面から出射された光のP偏光成分の優先伝
播方向と一致した伝播方向を持つ代表光線を前記プリズ
ムシート内部側から入射させ、ほぼ正面方向へ出射させ
るように選ばれており、 前記プリズム列の各々を形成する2つの斜面の内、前記
光供給手段から相対的に近い方の斜面の傾斜角は、前記
代表光線を前記プリズムシートの内部側から入射させな
い範囲でほぼ最小に選ばれている、偏りのある照明光を
正面方向へ提供する面光源装置。
2. A light guide plate having directivity and emission, light supply means arranged along a side end face of the light guide plate, and a prism sheet arranged along a light emitting surface of the light guide plate, wherein the prism sheet is provided. Is disposed with a prism surface having a large number of prism rows substantially parallel to the side end face facing outward, and is relatively far from the light supply means among two slopes forming each of the prism rows. The inclination angle of the inclined surface is such that a representative light beam having a propagation direction coinciding with the preferential propagation direction of the P-polarized light component of the light emitted from the light emitting surface of the light guide plate is made incident from the inside of the prism sheet, and substantially toward the front direction. The inclination angle of the slope that is relatively closer to the light supply means among the two slopes that form each of the prism rows is selected so as to emit the representative light beam inside the prism sheet. Incident from A surface light source device that provides biased illumination light in the front direction, which is selected to be almost the minimum within a range not to be caused.
【請求項3】 指向出射性の導光板と、該導光板の側端
面に沿って配置された光供給手段と、前記導光板の発光
面に沿って配置された第1のプリズムシートと、前記第
1のプリズムシートに沿ってその外側に配置された第2
のプリズムシートを備え、 前記第1及び第2のプリズムシートは、各々前記側端面
とほぼ平行な多数のプリズム列を有するプリズム面を外
側に向けて配置されており、 前記第1のプリズムシートのプリズム列の各々を形成す
る2つの斜面の内、前記光供給手段から相対的に遠い方
の斜面の傾斜角は、前記導光板の発光面から出射された
光のP偏光成分の優先伝播方向と一致した伝播方向を持
つ代表光線を前記第1のプリズムシートの内部側から入
射させて前記第2のプリズムシートへ向けて出射させる
ように選ばれており、 前記第1のプリズムシートのプリズム列の各々を形成す
る2つの斜面の内、前記光供給手段から相対的に近い方
の斜面の傾斜角は、前記代表光線を前記第1のプリズム
シートの内部側から入射させない範囲で選ばれており、 前記第2のプリズムシートのプリズム列の各々を形成す
る2つの斜面の内、前記光供給手段から相対的に遠い方
の斜面の傾斜角は、前記導光板の発光面から出射された
光のP偏光成分の優先伝播方向と一致した伝播方向を持
つ代表光線を前記第2のプリズムシートの内部側から入
射させてほぼ正面方向に出射させるように選ばれてお
り、 前記第2のプリズムシートのプリズム列の各々を形成す
る2つの斜面の内、前記光供給手段から相対的に近い方
の斜面の傾斜角は、前記代表光線を前記第2のプリズム
シートの内部側から入射させない範囲で選ばれている、
偏りのある照明光を正面方向へ提供する面光源装置。
3. A light guide plate having directivity and emission, light supply means arranged along a side end surface of the light guide plate, a first prism sheet arranged along a light emitting surface of the light guide plate, A second prism disposed outside the first prism sheet along the first prism sheet.
Wherein the first and second prism sheets are disposed with a prism surface having a large number of prism rows substantially parallel to the side end faces facing outward, respectively. Of the two slopes forming each of the prism rows, the slope angle of the slope relatively far from the light supply means is determined by the priority propagation direction of the P-polarized component of the light emitted from the light emitting surface of the light guide plate. It is selected such that a representative light beam having a coincident propagation direction is incident from the inside of the first prism sheet and is emitted toward the second prism sheet. Of the two slopes forming each, the slope angle of the slope relatively closer to the light supply means is selected within a range in which the representative light beam is not incident from the inside of the first prism sheet. Of the two slopes forming each of the prism rows of the second prism sheet, the slope angle of the slope that is relatively far from the light supply means is the light emitted from the light emitting surface of the light guide plate. A representative light beam having a propagation direction coinciding with the preferential propagation direction of the P-polarized light component is selected so as to be incident from the inside of the second prism sheet and to be emitted substantially in the frontal direction. Of the two slopes forming each of the prism rows, the slope angle of the slope relatively closer to the light supply means is selected within a range in which the representative light beam is not incident from the inside of the second prism sheet. Have been
A surface light source device that provides biased illumination light toward the front.
【請求項4】 指向出射性の導光板と、該導光板の側端
面に沿って配置された光供給手段と、前記導光板の発光
面に沿って配置された第1のプリズムシートと、前記第
1のプリズムシートに沿ってその外側に配置された第2
のプリズムシートを備え、 前記第1及び第2のプリズムシートは、各々前記側端面
とほぼ平行な多数のプリズム列を有するプリズム面を外
側に向けて配置されており、 前記第1のプリズムシートのプリズム列の各々を形成す
る2つの斜面の内、前記光供給手段から相対的に遠い方
の斜面の傾斜角は、前記導光板の発光面から出射された
光のP偏光成分の優先伝播方向と一致した伝播方向を持
つ代表光線を前記第1のプリズムシートの内部側から入
射させて前記第2のプリズムシートへ向けて出射させる
ように選ばれており、 前記第1のプリズムシートのプリズム列の各々を形成す
る2つの斜面の内、前記光供給手段から相対的に近い方
の斜面の傾斜角は、前記代表光線を前記第1のプリズム
シートの内部側から入射させない範囲でほぼ最小に選ば
れており、 前記第2のプリズムシートのプリズム列の各々を形成す
る2つの斜面の内、前記光供給手段から相対的に遠い方
の斜面の傾斜角は、前記導光板の発光面から出射された
光のP偏光成分の優先伝播方向と一致した伝播方向を持
つ代表光線を前記第2のプリズムシートの内部側から入
射させてほぼ正面方向に出射させるように選ばれてお
り、 前記第2のプリズムシートのプリズム列の各々を形成す
る2つの斜面の内、前記光供給手段から相対的に近い方
の斜面の傾斜角は、前記代表光線を前記第2のプリズム
シートの内部側から入射させない範囲でほぼ最小に選ば
れている、偏りのある照明光を正面方向へ提供する面光
源装置。
4. A light guide plate having directivity and emission, light supply means arranged along a side end surface of the light guide plate, a first prism sheet arranged along a light emitting surface of the light guide plate, A second prism disposed outside the first prism sheet along the first prism sheet.
Wherein the first and second prism sheets are disposed with a prism surface having a large number of prism rows substantially parallel to the side end faces facing outward, respectively. Of the two slopes forming each of the prism rows, the slope angle of the slope relatively far from the light supply means is determined by the priority propagation direction of the P-polarized component of the light emitted from the light emitting surface of the light guide plate. It is selected such that a representative light beam having a coincident propagation direction is incident from the inside of the first prism sheet and is emitted toward the second prism sheet. Of the two slopes forming each, the slope angle of the slope relatively closer to the light supply means is substantially minimum within a range where the representative light beam is not incident from the inside of the first prism sheet. The inclination angle of the slope that is relatively far from the light supply means out of the two slopes forming each of the prism rows of the second prism sheet is emitted from the light emitting surface of the light guide plate. A representative light beam having a propagation direction coinciding with the preferential propagation direction of the P-polarized component of the selected light is selected to be incident from the inside of the second prism sheet and to be emitted substantially in the front direction; Of the two slopes forming each of the prism rows of the prism sheet, the slope angle of the slope relatively closer to the light supply means does not allow the representative light beam to enter from the inside of the second prism sheet. A surface light source device that provides biased illumination light in the front direction, which is selected as a minimum in the range.
【請求項5】 指向出射性の導光板と、該導光板の側端
面に沿って配置された光供給手段と、前記導光板の発光
面に沿って配置された第1のプリズムシートと、前記第
1のプリズムシートに沿ってその外側に配置された第2
のプリズムシートを備え、 前記第1及び第2のプリズムシートは、各々前記側端面
とほぼ平行な多数のプリズム列を有するプリズム面を外
側に向けて配置されており、 前記第1のプリズムシートのプリズム列の各々を形成す
る2つの斜面の内、前記光供給手段から相対的に遠い方
の斜面の傾斜角は、前記導光板の発光面から出射された
光のP偏光成分の優先伝播方向と一致した伝播方向を持
つ代表光線を前記第1のプリズムシートの内部側から入
射させて前記第2のプリズムシートへ向けて出射させる
ように選ばれており、 前記第1のプリズムシートのプリズム列の各々を形成す
る2つの斜面の内、前記光供給手段から相対的に近い方
の斜面の傾斜角は、前記代表光線を前記第1のプリズム
シートの内部側から入射させない範囲で選ばれており、 前記第2のプリズムシートのプリズム列の各々を形成す
る2つの斜面の内、前記光供給手段から相対的に遠い方
の斜面の傾斜角は、前記導光板の発光面から出射された
光のP偏光成分の優先伝播方向と一致した伝播方向を持
つ代表光線を前記第2のプリズムシートの内部側から入
射させてほぼ正面方向に出射させるように選ばれてお
り、 前記第2のプリズムシートのプリズム列の各々を形成す
る2つの斜面の内、前記光供給手段から相対的に近い方
の斜面の傾斜角は、前記代表光線を前記第2のプリズム
シートの内部側から入射させない範囲で選ばれており、 前記第1のプリズムシートのプリズム列のピッチと前記
第2のプリズムシートのプリズム列のピッチの間には、
いずれか一方が他方の5倍以上であるという関係が成立
している、偏りのある照明光を正面方向へ提供する面光
源装置。
5. A directional light guide plate, light supply means arranged along a side end surface of the light guide plate, a first prism sheet arranged along a light emitting surface of the light guide plate, A second prism disposed outside the first prism sheet along the first prism sheet.
Wherein the first and second prism sheets are disposed with a prism surface having a large number of prism rows substantially parallel to the side end faces facing outward, respectively. Of the two slopes forming each of the prism rows, the slope angle of the slope relatively far from the light supply means is determined by the priority propagation direction of the P-polarized component of the light emitted from the light emitting surface of the light guide plate. It is selected such that a representative light beam having a coincident propagation direction is incident from the inside of the first prism sheet and is emitted toward the second prism sheet. Of the two slopes forming each, the slope angle of the slope relatively closer to the light supply means is selected within a range in which the representative light beam is not incident from the inside of the first prism sheet. Of the two slopes forming each of the prism rows of the second prism sheet, the slope angle of the slope that is relatively far from the light supply means is the light emitted from the light emitting surface of the light guide plate. A representative light beam having a propagation direction coinciding with the preferential propagation direction of the P-polarized light component is selected to be incident from the inside of the second prism sheet and to be emitted substantially in the front direction, and the second prism sheet is selected. Of the two slopes forming each of the prism rows, the slope angle of the slope relatively closer to the light supply means is selected within a range in which the representative light beam is not incident from the inside of the second prism sheet. And between the pitch of the prism rows of the first prism sheet and the pitch of the prism rows of the second prism sheet,
A surface light source device that provides biased illumination light in a front direction, wherein a relationship that one of them is five times or more the other is established.
【請求項6】 指向出射性の導光板と、該導光板の側端
面に沿って配置された光供給手段と、前記導光板の発光
面に沿って配置された第1のプリズムシートと、前記第
1のプリズムシートに沿ってその外側に配置された第2
のプリズムシートを備え、 前記第1及び第2のプリズムシートは、各々前記側端面
とほぼ平行な多数のプリズム列を有するプリズム面を外
側に向けて配置されており、 前記第1のプリズムシートのプリズム列の各々を形成す
る2つの斜面の内、前記光供給手段から相対的に遠い方
の斜面の傾斜角は、前記導光板の発光面から出射された
光のP偏光成分の優先伝播方向と一致した伝播方向を持
つ代表光線を前記第1のプリズムシートの内部側から入
射させて前記第2のプリズムシートへ向けて出射させる
ように選ばれており、 前記第1のプリズムシートのプリズム列の各々を形成す
る2つの斜面の内、前記光供給手段から相対的に近い方
の斜面の傾斜角は、前記代表光線を前記第1のプリズム
シートの内部側から入射させない範囲でほぼ最小に選ば
れており、 前記第2のプリズムシートのプリズム列の各々を形成す
る2つの斜面の内、前記光供給手段から相対的に遠い方
の斜面の傾斜角は、前記導光板の発光面から出射された
光のP偏光成分の優先伝播方向と一致した伝播方向を持
つ代表光線を前記第2のプリズムシートの内部側から入
射させてほぼ正面方向に出射させるように選ばれてお
り、 前記第2のプリズムシートのプリズム列の各々を形成す
る2つの斜面の内、前記光供給手段から相対的に近い方
の斜面の傾斜角は、前記代表光線を前記第2のプリズム
シートの内部側から入射させない範囲でほぼ最小に選ば
れており、 前記第1のプリズムシートのプリズム列のピッチと前記
第2のプリズムシートのプリズム列のピッチの間には、
いずれか一方が他方の5倍以上であるという関係が成立
している、偏りのある照明光を正面方向へ提供する面光
源装置。
6. A light guide plate having directivity and light emission, light supply means arranged along a side end face of the light guide plate, a first prism sheet arranged along a light emitting surface of the light guide plate, A second prism disposed outside the first prism sheet along the first prism sheet.
Wherein the first and second prism sheets are disposed with a prism surface having a large number of prism rows substantially parallel to the side end faces facing outward, respectively. Of the two slopes forming each of the prism rows, the slope angle of the slope relatively far from the light supply means is determined by the priority propagation direction of the P-polarized component of the light emitted from the light emitting surface of the light guide plate. It is selected such that a representative light beam having a coincident propagation direction is incident from the inside of the first prism sheet and is emitted toward the second prism sheet. Of the two slopes forming each, the slope angle of the slope relatively closer to the light supply means is substantially minimum within a range where the representative light beam is not incident from the inside of the first prism sheet. The inclination angle of the slope that is relatively far from the light supply means out of the two slopes forming each of the prism rows of the second prism sheet is emitted from the light emitting surface of the light guide plate. A representative light beam having a propagation direction coinciding with the preferential propagation direction of the P-polarized component of the selected light is selected to be incident from the inside of the second prism sheet and to be emitted substantially in the front direction; Of the two slopes forming each of the prism rows of the prism sheet, the slope angle of the slope relatively closer to the light supply means does not allow the representative light beam to enter from the inside of the second prism sheet. The minimum is selected in the range, between the pitch of the prism row of the first prism sheet and the pitch of the prism row of the second prism sheet,
A surface light source device that provides biased illumination light in a front direction, wherein a relationship that one of them is five times or more the other is established.
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