JP4542478B2 - Light guide plate, planar illumination device using the same, and liquid crystal display device - Google Patents

Light guide plate, planar illumination device using the same, and liquid crystal display device Download PDF

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Description

本発明は、棒状光源から入射した光を光射出面に略平行な方向に拡散して光射出面からより均一な照明光を射出する透明な導光板、これを用いる面状照明装置および液晶表示装置に関する。   The present invention relates to a transparent light guide plate that diffuses light incident from a rod-shaped light source in a direction substantially parallel to a light exit surface and emits more uniform illumination light from the light exit surface, a planar illumination device using the same, and a liquid crystal display Relates to the device.

液晶表示装置には、液晶パネル(LCD)の裏面側から光を照射し、液晶パネルを照明するバックライトユニットが用いられている。
現在、大型の液晶テレビのバックライトユニットは、いわゆる直下型と呼ばれる方式が主流である。直下型のバックライトユニットは、光源である冷陰極管を液晶パネルの背面に複数本配置した構成を有しており、冷陰極管が配置される筐体の内部を白色の反射面として液晶パネルを照明している。しかしながら、本方式において光量分布を均一にするためには、原理的には、液晶パネルに垂直方向の厚みが30mm程度必要である。
A liquid crystal display device uses a backlight unit that irradiates light from the back side of a liquid crystal panel (LCD) to illuminate the liquid crystal panel.
At present, the so-called direct type is the mainstream of backlight units for large-sized liquid crystal televisions. The direct type backlight unit has a configuration in which a plurality of cold cathode tubes, which are light sources, are arranged on the back surface of the liquid crystal panel, and the inside of the casing in which the cold cathode tubes are arranged has a white reflecting surface as a liquid crystal panel Lighting up. However, in order to make the light amount distribution uniform in this method, in principle, the liquid crystal panel needs to have a thickness of about 30 mm in the vertical direction.

近年、液晶表示装置の薄型化、低消費電力化、大型化が要望されているが、上述した直下型のバックライトユニットでは、導光板の厚さを10mm以下の厚みにすると光量ムラが発生するため、薄型化には限界があった。
ここで、薄型化が可能なバックライトユニットとしては、照明用の光源の側面に導光板を配置したユニットを複数配列した、いわゆる、タンデム型と呼ばれる方式がある。この従来方式は、導光板の側面から光を入射させることで、バックライトユニットを薄型にすることができる。しかしながら、この従来方式は、直下型のバックライトユニットに比べて光の利用効率が低いため、高輝度な光を射出させるためには高い電力が必要である。
そこで、液晶表示装置の薄型化、低消費電力化、大型化を実現するために種々の形状の導光板が提案されている(特許文献1、特許文献2、特許文献3、および特許文献4参照)。
In recent years, thinning, low power consumption, and large size of liquid crystal display devices have been demanded. However, in the above-described direct backlight unit, unevenness in the amount of light occurs when the thickness of the light guide plate is 10 mm or less. For this reason, there is a limit to reducing the thickness.
Here, as a backlight unit that can be made thin, there is a so-called tandem type in which a plurality of units each having a light guide plate arranged on the side surface of an illumination light source are arranged. In this conventional method, the backlight unit can be made thin by making light incident from the side surface of the light guide plate. However, since this conventional method has lower light use efficiency than a direct backlight unit, high power is required to emit high-luminance light.
In view of this, light guide plates having various shapes have been proposed in order to realize thinning, low power consumption, and large size of liquid crystal display devices (see Patent Document 1, Patent Document 2, Patent Document 3, and Patent Document 4). ).

図39は、特許文献1に開示された導光板100を有する面光源装置の概略斜視図である。
同図に示す面光源装置(バックライトユニット)は、導光板100に蛍光ランプ102を埋め込んだ後、導光板100の背面に反射シート104を配置し、導光板100の出射面に透過光量補正シート106、光拡散板108、プリズムシート110を積層することで形成される。
導光板100は、略長方形形状を有し、照明光を拡散する微粒子が分散混入された樹脂を用いて形成されている。また、導光板100の上面は平坦になっており、出射面に割り当てられる。さらに、導光板100の背面(出射面と反対側の面)には蛍光ランプ102を埋め込む断面U字状の溝100aが形成され、導光板100の出射面には、蛍光ランプ102の真上を避けて、照明光の出射を促す光量補正面100bが形成されている。
このように、特許文献1には、微粒子を混入して導光板100を形成すると共に、蛍光ランプ102の真上を除いた出射面の一部または全部に形成した光量補正面100bにより照明光の出射を促すことにより、全体の厚さを薄型化し、かつ出射光の不自然な輝度ムラを低減できることが記載されている。
FIG. 39 is a schematic perspective view of a surface light source device having the light guide plate 100 disclosed in Patent Document 1. As shown in FIG.
In the surface light source device (backlight unit) shown in the figure, after the fluorescent lamp 102 is embedded in the light guide plate 100, the reflection sheet 104 is disposed on the back surface of the light guide plate 100, and the transmitted light amount correction sheet is provided on the exit surface of the light guide plate 100. 106, a light diffusion plate 108, and a prism sheet 110 are laminated.
The light guide plate 100 has a substantially rectangular shape and is formed using a resin in which fine particles that diffuse illumination light are dispersed and mixed. In addition, the upper surface of the light guide plate 100 is flat and assigned to the exit surface. Further, a groove 100a having a U-shaped cross-section for embedding the fluorescent lamp 102 is formed on the back surface (surface opposite to the emission surface) of the light guide plate 100, and the emission surface of the light guide plate 100 is directly above the fluorescent lamp 102. Avoiding this, a light amount correction surface 100b that prompts emission of illumination light is formed.
As described above, in Patent Document 1, the light guide plate 100 is formed by mixing fine particles, and the illumination light is corrected by the light amount correction surface 100b formed on a part or all of the emission surface except directly above the fluorescent lamp 102. It is described that by promoting the emission, the entire thickness can be reduced and unnatural luminance unevenness of the emitted light can be reduced.

また、特許文献2には、バックライトの照射量を減らすことなく、液晶表示装置の小型軽量化や薄型化およびコスト・消費電力の低減化を実現することができる液晶表示装置のバックライトを得るために、長方形の照射面と、短辺の中央部に長辺と平行にくり抜かれた、光源を嵌挿するための矩形断面の溝と、この溝を挟んで長辺の両側面方向に向かって板厚が次第に薄くなるように形成された背面とを有する導光板が開示されている。   Patent Document 2 discloses a backlight of a liquid crystal display device that can realize a reduction in size and weight of the liquid crystal display device and reduction in cost and power consumption without reducing the amount of backlight irradiation. For this purpose, a rectangular irradiation surface, a rectangular cross section grooved in parallel with the long side at the center of the short side, and a groove with a rectangular cross-section for inserting the light source, facing both sides of the long side across this groove A light guide plate having a back surface formed so that the plate thickness is gradually reduced is disclosed.

また、特許文献3には、液晶表示装置の額縁を狭くし、厚みを薄くすることができ、光利用効率がよく明るいバックライトユニットを得るために、光源を配置するための凹部の幅方向に平行な断面の形状が、深さ方向を主軸とする放物線形状である導光体(導光板)が開示されている。   Further, in Patent Document 3, the frame of the liquid crystal display device can be narrowed and the thickness can be reduced, and in order to obtain a bright backlight unit with good light utilization efficiency, the width direction of the concave portion for arranging the light source is described. A light guide (light guide plate) is disclosed in which the parallel cross-sectional shape is a parabolic shape with the depth direction as the main axis.

さらに、特許文献4には、表示パネルの面内の明るさを均一に保ち、高輝度な照明をするために、ハの字状の高反射層上に、順次屈折率が高くなるように複数の板状光導波層を積層し、その各光出射端面から出射する光で光拡散層を明るくする導光板が開示されている。ここで、光源を配置するための凹部は、三角形形状である。   Further, in Patent Document 4, in order to keep the in-plane brightness of the display panel uniform and to provide high-intensity illumination, a plurality of refractive indexes are sequentially increased on the C-shaped highly reflective layer. A light guide plate is disclosed in which the plate-like optical waveguide layers are stacked and the light diffusion layer is brightened by the light emitted from the respective light emission end faces. Here, the recess for arranging the light source has a triangular shape.

特許文献1〜4に開示された導光板は、液晶表示装置の薄型化、小型軽量化、低消費電力化、低コスト化などのいくつかを図るためのものであるが、いずれもその中央部に1つまたは複数の溝が設けられ、その溝に棒状光源を収納する構成とされ、好ましくは、溝部から端面に向かって板厚が次第に薄くなるように形成されおり、薄型化を達成している。   The light guide plates disclosed in Patent Documents 1 to 4 are for the purpose of reducing the thickness, size and weight of the liquid crystal display device, reducing power consumption, and reducing the cost. One or a plurality of grooves are provided, and the rod-shaped light source is accommodated in the grooves. Preferably, the plate is formed so that the plate thickness gradually decreases from the groove portion toward the end surface, thereby achieving a reduction in thickness. Yes.

また、特許文献5には、高輝度、かつ薄型で輝度の面内均一性の高いものとするために、導光板の形状、拡散板、およびプリズムシートを用いた照明装置が開示されている。
この特許文献5の照明装置は、複数の並列配置した線状光源と、この光源に沿って配置した導光板と、光源および導光板の上部に配置した光拡散手段と、光源の下部に配置した反射手段とを有する。また、特許文献5の照明装置においては、導光板の表面は平坦面であり、導光板の裏面は導光板の断面形状が光源から遠ざかるにつれて薄くなるような曲面を含む傾斜面で構成されている。さらに、相対的に光源から近い位置と、光源から遠い位置での導光板裏面の傾斜角度をそれぞれθn1とθf1とした場合、θn1≧θf1の関係を満足し、かつ導光板の最も薄くなる位置での導光板裏面の傾斜角度を実質的に0°としている。
Patent Document 5 discloses a lighting device using a shape of a light guide plate, a diffusion plate, and a prism sheet in order to achieve high brightness, thinness, and high brightness in-plane uniformity.
The illuminating device of Patent Document 5 is provided with a plurality of linear light sources arranged in parallel, a light guide plate arranged along the light source, a light diffusing means arranged on the light source and the light guide plate, and a lower part of the light source. Reflecting means. Moreover, in the illumination device of Patent Document 5, the surface of the light guide plate is a flat surface, and the back surface of the light guide plate is configured with an inclined surface including a curved surface that becomes thinner as the cross-sectional shape of the light guide plate is moved away from the light source. . Furthermore, when the inclination angle of the back surface of the light guide plate at a position relatively close to the light source and a position far from the light source is θn1 and θf1, respectively, the relationship of θn1 ≧ θf1 is satisfied and the light guide plate is at the thinnest position. The inclination angle of the rear surface of the light guide plate is substantially 0 °.

また、特許文献6には、一表面を発光面とする導光体と、発光面と対向する面に設けられた少なくとも二つ以上の溝部と、溝部に配された二つ以上の線状光源と、発光面と対向する面側に設けられた光反射板とからなり、発光面および発光面と対向する面の何れか一方若しくは両方には光取り出し機構が設けられ、かつ、導光体の側端に最も近い溝部の中心から側端までの距離をAとし、隣接した溝部の中心間の距離をBとしたときに、0.1×B<A<0.75×Bなる関係が成立するように構成された面光源装置が開示されている。この特許文献6の面光源装置における光取り出し機構は、粗面または凹凸がパターン化されて形成されたものである。   Further, Patent Document 6 discloses a light guide having one surface as a light emitting surface, at least two or more grooves provided on a surface facing the light emitting surface, and two or more linear light sources arranged in the grooves. And a light reflecting plate provided on the surface facing the light emitting surface, a light extraction mechanism is provided on one or both of the light emitting surface and the surface facing the light emitting surface, and the light guide The relationship 0.1 × B <A <0.75 × B is established, where A is the distance from the center of the groove closest to the side edge to the side edge and B is the distance between the centers of adjacent grooves. A surface light source device configured to do this is disclosed. The light extraction mechanism in the surface light source device of Patent Document 6 is formed by patterning a rough surface or unevenness.

また、特許文献7には、液晶表示器の裏面に、プリズム板を挟んで装着し、液晶表示器の裏面を照射することで、自発光しない液晶表示器の表示面に輝度を発生させる液晶表示器用バックライト装置が開示されている。この特許文献7の液晶表示器用バックライト装置においては、アクリル製の導光板の裏面の4カ所以上に、断面がとんがり屋根の家に似た形状の、曲線状の屋根面と直線状の壁面とを有するランプ収納溝が形成されている。それぞれのランプ収納溝の両側に、小幅な平面部を残して、階段状の傾斜付光反射面が形成されているとともに、導光板の前面全体に、複数のV溝が、ランプ収納溝と平行に形成されている。それぞれのランプ収納溝の中にランプ装着板に装着した冷陰極蛍光ランプを装着した形態とし、冷陰極蛍光ランプの点灯光が、曲線状の屋根面に入射し、凹レンズ効果で拡散した光と、直線状の壁面に入射し、階段状の傾斜付光反射面で反射した光とに別れて、ランプ装着点からランプ装着中間点までの同一範囲のV溝の内面を、その法線に対し42度未満の角度で照射するように、V溝形成角度が設定されている。   Further, in Patent Document 7, a liquid crystal display that generates brightness on a display surface of a liquid crystal display that does not emit light by attaching a prism plate to the back surface of the liquid crystal display and irradiating the back surface of the liquid crystal display. A dexterous backlight device is disclosed. In the backlight device for a liquid crystal display of Patent Document 7, a curved roof surface and a linear wall surface having a cross-sectional shape resembling a pointed roof house at four or more positions on the back surface of an acrylic light guide plate. A lamp housing groove is formed. A stair-shaped inclined light reflecting surface is formed on both sides of each lamp housing groove, leaving a small flat surface portion, and a plurality of V grooves are parallel to the lamp housing groove on the entire front surface of the light guide plate. Is formed. Each lamp housing groove has a cold cathode fluorescent lamp mounted on a lamp mounting plate, and the light emitted from the cold cathode fluorescent lamp is incident on the curved roof surface and diffused by the concave lens effect. The inner surface of the V-groove in the same range from the lamp mounting point to the lamp mounting intermediate point is separated from the light incident on the straight wall surface and reflected by the stepped inclined light reflecting surface. The V-groove formation angle is set so that irradiation is performed at an angle of less than 50 degrees.

また、特許文献8には、液晶表示器と略同形の透明樹脂製の導光板と、冷陰極蛍光ランプと、光拡散板とを組み合わせた構造とし、自発光しない液晶表示器の裏面に装着して、裏面を照射することで、液晶表示器の表示面に輝度を発生させる液晶表示器用バックライト装置が開示されている。この特許文献8の液晶表示器用バックライト装置においては、透明樹脂製の導光板の前面に、光拡散板を装着し、裏面の少なくとも4カ所に、断面がとんがり屋根の家に似た形状の、曲線状の屋根面と直線状の壁面とを有するランプ収納溝が形成されている。それぞれのランプ収納溝の両側に小幅な平面部を残して、階段状の傾斜付光反射面を形成して、それぞれのランプ収納溝の中に冷陰極蛍光ランプが装着されている。   Patent Document 8 discloses a structure in which a light guide plate made of a transparent resin that is substantially the same shape as a liquid crystal display, a cold cathode fluorescent lamp, and a light diffusing plate, and is mounted on the back surface of a liquid crystal display that does not emit light. Thus, there is disclosed a backlight device for a liquid crystal display that generates luminance on the display surface of the liquid crystal display by irradiating the back surface. In the backlight device for a liquid crystal display of Patent Document 8, a light diffusing plate is attached to the front surface of a transparent resin light guide plate, and at least four places on the back surface are shaped like a house with a pointed roof, A lamp housing groove having a curved roof surface and a straight wall surface is formed. Leaving small flat portions on both sides of each lamp housing groove, a step-like inclined light reflecting surface is formed, and a cold cathode fluorescent lamp is mounted in each lamp housing groove.

特開平9−304623号公報Japanese Patent Laid-Open No. 9-304623 特開平8−62426号公報JP-A-8-62426 特開平10−133027号公報JP 10-1333027 A 特開平5−249320号公報JP-A-5-249320 特開2002−75046号公報JP 2002-75046 A 特開2004−22344号公報Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-22344 特開2004−127928号公報JP 2004-127828 A 特開2004−163887号公報JP 2004-163887 A

しかしながら、特許文献1に開示の導光板100では、光源(蛍光ランプ)102の真上を避けてその出射面表面に粗面やマイクロプリズム面などの光量補正面100bを形成して、出射面に対して臨界角以上の角度で入射する照明光の出射を促しているが、図40に示されるように、点線で示される光量補正面を持たない導光板からの照明光の輝度N1に対する、実線で示される光量補正面100bを持つ導光板100からの照明光の輝度N2の向上効果は少しであるので、光量補正面100bによる輝度の向上効果は大きくはなく、光源光の利用効率が低く、光源光の拡散が不十分なため、均一かつ高輝度な光を出射面から出射することができないという問題点がある。   However, in the light guide plate 100 disclosed in Patent Document 1, a light amount correction surface 100b such as a rough surface or a microprism surface is formed on the surface of the light emission surface avoiding the light source (fluorescent lamp) 102, and the light emission surface is formed on the light emission surface. On the other hand, although the emission of the illumination light incident at an angle greater than the critical angle is promoted, as shown in FIG. 40, the solid line with respect to the luminance N1 of the illumination light from the light guide plate that does not have the light quantity correction surface indicated by the dotted line The effect of improving the luminance N2 of the illumination light from the light guide plate 100 having the light amount correction surface 100b shown in FIG. 5 is little, so the luminance improvement effect by the light amount correction surface 100b is not great, and the light source light utilization efficiency is low. Since the diffusion of the light source light is insufficient, there is a problem that uniform and high-intensity light cannot be emitted from the emission surface.

また、特許文献1に開示の導光板100では、断面形状が円形である溝100aに光源(蛍光ランプ)102を埋め込んでおり、図40に示すように、光源102による輝度ピークはそのまま残存するので、面光源装置として用いるためには、導光板の出射側に配置される透過光量補正シート106、光拡散板108およびプリズムシート110などを用いて、出射面での不自然な輝度むらを除く必要があるし、そのため面光源装置のコストがアップするという問題がある。   Further, in the light guide plate 100 disclosed in Patent Document 1, the light source (fluorescent lamp) 102 is embedded in the groove 100a having a circular cross-sectional shape, and the luminance peak due to the light source 102 remains as shown in FIG. In order to use as a surface light source device, it is necessary to remove the unnatural luminance unevenness on the exit surface by using the transmitted light amount correction sheet 106, the light diffusion plate 108, the prism sheet 110, etc. arranged on the exit side of the light guide plate. Therefore, there is a problem that the cost of the surface light source device increases.

また、特許文献2に開示の液晶表示装置のバックライトでは、導光板の背面を傾斜させることにより生じた隙間に電子回路基板上の部品を配置することにより、安価で消費電力が低く、液晶表示装置の小型軽量化や薄型化を達成することができるが、導光板の出射面から出射される照明光のむらについては全く考慮されていない。   Further, in the backlight of the liquid crystal display device disclosed in Patent Document 2, by disposing the components on the electronic circuit board in the gap generated by tilting the back surface of the light guide plate, the liquid crystal display is inexpensive and has low power consumption. Although the apparatus can be reduced in size, weight, and thickness, the unevenness of illumination light emitted from the exit surface of the light guide plate is not considered at all.

また、特許文献3に開示の液晶表示装置のバックライトユニットでは、導光体(導光板)に設けられる溝上の凹部の断面形状を放物線とすることにより、導光体での光の拡散がほぼ均一になる導光体への光の入射が行われ、光の利用効率を高めることができるとしているが、導光体の出射面から出射される光のむらについては全く考慮されていない。   Further, in the backlight unit of the liquid crystal display device disclosed in Patent Document 3, the cross-sectional shape of the concave portion on the groove provided in the light guide (light guide plate) is a parabola, so that light diffusion in the light guide is substantially reduced. Although light is incident on the light guide to be uniform and the light use efficiency can be increased, the unevenness of light emitted from the light exit surface of the light guide is not considered at all.

また、特許文献4に開示の導光板では、複数の板状光導波板を積層する複雑な構造であるため、従来に比し輝度の減衰を少なくし均一な輝度を得ることが可能となり照明効果に優れるものとなるとしているが、製造コストが高くなるという問題点がある。   In addition, the light guide plate disclosed in Patent Document 4 has a complicated structure in which a plurality of plate-like optical waveguide plates are stacked. Therefore, it is possible to obtain a uniform brightness with less attenuation of brightness than in the past. However, there is a problem that the manufacturing cost becomes high.

また、特許文献5に開示の照明装置は、拡散板およびプリズムシートなどの光学部材を多数用いる必要があるという問題点がある。
また、特許文献6の面光源装置における光取り出し機構は、粗面または凹凸がパターン化されて形成されたものである。このため、特許文献6の光取り出し機構は、製作に手間がかかるとともに、輝度を均一にするためには、パターンの成形精度を高くする必要があるという問題点がある。
また、特許文献7および8に示す液晶表示器用バックライト装置は、導光板の出射面から出射される光の輝度むらを均一にする手段が設けられておらず、輝度むらを均一にすることについては全く考慮されていない。
In addition, the illumination device disclosed in Patent Document 5 has a problem that it is necessary to use a large number of optical members such as a diffusion plate and a prism sheet.
Further, the light extraction mechanism in the surface light source device of Patent Document 6 is formed by patterning a rough surface or unevenness. For this reason, the light extraction mechanism of Patent Document 6 has a problem that it takes time to manufacture, and it is necessary to increase the pattern forming accuracy in order to make the luminance uniform.
Further, the backlight devices for liquid crystal displays shown in Patent Documents 7 and 8 are not provided with means for making the luminance unevenness of the light emitted from the exit surface of the light guide plate uniform, and make the luminance unevenness uniform. Is not considered at all.

上述の特許文献5から特許文献8においては、導光板を光らせた際、出射された垂直輝度分布には輝度および色のムラが生じる。一般に、輝度および色のムラを低減する方法としては、拡散性が高い拡散体(拡散板)が用いられている。これにより、ムラは低減されるものの、輝度の低下、および質量の増加を伴うため好ましくない。このようなことから、部材を大幅に増やすことなしに簡便に輝度ムラが均一化することができる手段が求められている。   In Patent Document 5 to Patent Document 8 described above, when the light guide plate is illuminated, unevenness in luminance and color occurs in the emitted vertical luminance distribution. In general, as a method of reducing luminance and color unevenness, a diffuser (diffusion plate) with high diffusibility is used. Thereby, although unevenness is reduced, it is not preferable because it involves a decrease in luminance and an increase in mass. For this reason, there is a need for means that can easily make the luminance unevenness uniform without significantly increasing the number of members.

本発明の第1の課題は、上記従来技術の問題点を解消し、簡素な構成で、薄型で軽量であり、光射出面から、光の利用効率(光射出効率)が高く、より均一でむらが少なく、かつより高輝度な照明光を出射することのできる導光板を提供することにある。
また、本発明の他の課題は、上記第1の課題に加え、より大サイズの光射出面とすることができる導光板を提供することにある。
The first problem of the present invention is to solve the above-mentioned problems of the prior art, with a simple configuration, being thin and light, having high light utilization efficiency (light emission efficiency) and more uniform from the light emission surface. An object of the present invention is to provide a light guide plate that can emit illumination light with less unevenness and higher brightness.
Another object of the present invention is to provide a light guide plate that can have a larger light exit surface in addition to the first problem.

また、本発明の第2の課題は、上記従来技術の問題点を解消し、薄型で軽量であり、より低コストで製造することができ、光の利用効率が高く、より均一でむらの少ないかつより高輝度な照明光を出射することのでき、また、大サイズの照明表面とすることができ、または、壁掛けテレビなどの液晶表示装置にバックライトとして適用することができる面状照明装置を提供することにある。   In addition, the second problem of the present invention is to solve the above-mentioned problems of the prior art, and is thin and lightweight, can be manufactured at a lower cost, has high light utilization efficiency, is more uniform, and has less unevenness. A planar illumination device that can emit illumination light with higher brightness, can be used as a large-sized illumination surface, or can be applied as a backlight to a liquid crystal display device such as a wall-mounted television. It is to provide.

また、本発明の第3の課題は、上記従来技術の問題点を解消し、薄型で軽量であり、より低コストで製造することができ、光の利用効率が高く、より均一でむらの少ない、かつより高輝度な表示を行うことができ、また、大サイズの表示画面とすることができ、あるいは、壁掛けテレビなどの壁掛け型とすることができる液晶表示装置を提供することにある。   The third problem of the present invention is to solve the above-mentioned problems of the prior art, and is thin and light, can be manufactured at a lower cost, has high light utilization efficiency, is more uniform, and has less unevenness. It is another object of the present invention to provide a liquid crystal display device that can perform display with higher brightness, can be a large-sized display screen, or can be a wall-mounted type such as a wall-mounted television.

上記第1の課題を解決するために、本発明の第1の態様の第1の形態は、矩形状光射出面と、その一辺に略平行で矩形状光射出面の略中央部に位置する厚肉部と、前記厚肉部に略平行に形成される1対の薄肉端部と、前記厚肉部の略中央で、前記矩形状光射出面と逆側に、前記一辺と略平行に形成され、棒状光源を収納するための平行溝と、前記厚肉部から前記一辺に略直交する方向に両側の前記1対の前記薄肉端部のそれぞれに向かって肉厚が薄くなり、前記平行溝の両側に、それぞれ1対の傾斜背面を形成する1対の傾斜背面部と、を有する透明な導光板であって、前記平行溝は、前記直交方向の断面形状において、前記矩形状光射出面に向かって、その間隔が狭くなり、頂点で交わる1対の輪郭線で構成され、前記直交方向の断面形状における前記平行溝の各輪郭線は、前記矩形状光射出面に垂直な線に対する傾斜角度が変化する部分を有し、前記頂点に近い先端側より、前記頂点から遠い前記平行溝の基端側の方が鋭角となるように構成し、前記平行溝の内面に、光の入射角度により散乱特性が異なる光学制御部材が設けられていることを特徴とする導光板を提供するものである。 In order to solve the first problem described above, a first form of the first aspect of the present invention is a rectangular light emitting surface, and is substantially parallel to one side of the rectangular light emitting surface and located at a substantially central portion of the rectangular light emitting surface. A thick portion, a pair of thin end portions formed substantially parallel to the thick portion, and a substantially center of the thick portion, on the opposite side of the rectangular light exit surface, and substantially parallel to the one side. And a parallel groove for accommodating the rod-shaped light source, and the thickness decreases from the thick portion toward each of the pair of thin end portions on both sides in a direction substantially perpendicular to the one side. A transparent light guide plate having a pair of inclined back surfaces forming a pair of inclined back surfaces on both sides of the groove, wherein the parallel grooves have the rectangular light emission in a cross-sectional shape in the orthogonal direction; The cross-sectional shape in the orthogonal direction is composed of a pair of contour lines that are narrowed toward the surface and intersect at the apex. Each of the contour lines of the parallel grooves has a portion in which an inclination angle with respect to a line perpendicular to the rectangular light exit surface changes, and the base end side of the parallel grooves farther from the apex side than the apex side close to the apex The light guide plate is characterized in that an optical control member having a scattering characteristic depending on an incident angle of light is provided on the inner surface of the parallel groove.

すなわち、本発明の導光板は、入光部となる平行溝の断面形状を頂部付近の曲線の傾きに対し、さらに、傾きを大きくした断面を有する曲線との組み合わせとしたブリッジ型導光板であって、入光部下部の断面が、テーパ部分の角度と同じ角度を有する線分からなることを特徴とするものである。
ここで、上記導光板の入光部となる平行溝の断面形状において、テーパ部分と入光部となる平行溝との継ぎ目部の中間部を光射出面と平行にすることが好ましい。
That is, the light guide plate of the present invention is a bridge-type light guide plate in which the cross-sectional shape of the parallel groove serving as the light incident portion is combined with a curve having a cross section with a larger inclination with respect to the slope of the curve near the top. Thus, the cross section of the lower part of the light incident part is formed by a line segment having the same angle as the angle of the taper part.
Here, in the cross-sectional shape of the parallel groove serving as the light incident portion of the light guide plate, it is preferable that an intermediate portion of the joint portion between the tapered portion and the parallel groove serving as the light incident portion is parallel to the light emitting surface.

ここで、前記平行溝の前記直交方向の断面形状において、前記平行溝の先端部分は、前記矩形状光射出面の前記平行溝に相当する第1部分において前記平行溝に収納された棒状光源からの射出光によって形成される照度または輝度のピーク値の、前記1対の傾斜背面部に相当する第2部分において前記射出光によって形成される照度または輝度の平均値に対する比に応じて、前記矩形状光射出面に向かってその間隔が狭くなる1対の輪郭線で構成されることが好ましい。   Here, in the cross-sectional shape of the parallel groove in the orthogonal direction, the tip portion of the parallel groove is a rod-shaped light source housed in the parallel groove in a first portion corresponding to the parallel groove of the rectangular light emitting surface. Depending on the ratio of the peak value of illuminance or luminance formed by the emitted light to the average value of illuminance or luminance formed by the emitted light in the second portion corresponding to the pair of inclined back surface portions. It is preferable to be configured by a pair of contour lines whose intervals become narrower toward the shaped light exit surface.

また、前記1対の傾斜背面部は、前記棒状光源の軸を含み前記矩形状光射出面に対して垂直な面に対して対称であり、前記直交方向の断面形状における前記平行溝の1対の輪郭線は、前記平行溝の前記矩形状光射出面に垂直な中心線に対して対称であり、前記平行溝の先端部分は、前記平行溝の前記直交方向の断面形状において、前記平行溝の前記矩形状光射出面に垂直な中心線に対して、前記矩形状光射出面に向かってその間隔が対称に狭くなることが好ましい。   Further, the pair of inclined rear surface portions are symmetrical with respect to a plane that includes the axis of the rod-shaped light source and is perpendicular to the rectangular light exit surface, and a pair of the parallel grooves in the cross-sectional shape in the orthogonal direction. The outline of the parallel groove is symmetric with respect to a center line perpendicular to the rectangular light exit surface of the parallel groove, and the tip of the parallel groove has the parallel groove in the cross-sectional shape in the orthogonal direction. It is preferable that the interval narrows symmetrically toward the rectangular light exit surface with respect to a center line perpendicular to the rectangular light exit surface.

また、前記平行溝の先端部分の1対の輪郭線は、前記矩形状光射出面の前記第1部分の照度(相対照度)または輝度(相対輝度)のピーク値が前記第2部分の照度(相対照度)または輝度(相対輝度)の平均値の3倍以下となるように、その間隔が狭くなることが好ましい。
また、前記矩形状光射出面の前記第1部分の照度(相対照度)または輝度(相対輝度)のピーク値は、前記第2部分の照度(相対照度)または輝度(相対輝度)の平均値の2倍以下であることが好ましい。
In addition, the pair of contour lines at the front end portions of the parallel grooves has an illuminance (relative illuminance) or luminance (relative luminance) peak value of the first portion of the rectangular light exit surface. It is preferable that the interval be narrow so that the average value of (relative illuminance) or luminance (relative luminance) is three times or less.
The peak value of illuminance (relative illuminance) or luminance (relative luminance) of the first portion of the rectangular light exit surface is an average value of illuminance (relative illuminance) or luminance (relative luminance) of the second portion. It is preferable that it is 2 times or less.

また、前記1対の傾斜背面部は、それぞれ前記平行溝近傍に前記矩形状光射出面に平行な部分を有することが好ましい。
また、前記矩形状光射出面および前記1対の傾斜背面部の少なくとも一方には、複数の微小なプリズムが形成されていることが好ましい。
Moreover, it is preferable that each of the pair of inclined back surface portions has a portion parallel to the rectangular light exit surface in the vicinity of the parallel groove.
Preferably, a plurality of minute prisms are formed on at least one of the rectangular light exit surface and the pair of inclined back surface portions.

また、前記1対の傾斜背面部に、複数の微小なプリズムが形成されていることが好ましい。
ここで、前記1対の傾斜背面部に形成されるプリズムは、前記直交方向における位置に応じて異なる形状を有することが好ましい。
また、前記1対の傾斜背面部に形成されるプリズムは、その底面に対して垂直でその頂点を通過する面に対して非対称な形状を有することが好ましい。
また、前記1対の傾斜背面部に形成されるプリズムは、その頂点を通過し、かつ、プリズムがない場合の前記傾斜背面部に対して垂直な面に対して非対称な形状を有することが好ましい。
Further, it is preferable that a plurality of minute prisms are formed on the pair of inclined back surface portions.
Here, it is preferable that the prisms formed on the pair of inclined back portions have different shapes depending on the positions in the orthogonal direction.
Moreover, it is preferable that the prisms formed on the pair of inclined back surface portions have an asymmetric shape with respect to a surface perpendicular to the bottom surface and passing through the vertex.
Moreover, it is preferable that the prisms formed on the pair of inclined back surface portions have an asymmetric shape with respect to a plane that passes through the apexes and is perpendicular to the inclined back surface portion when there is no prism. .

また、前記1対の傾斜背面部に形成されるプリズムは、前記直交方向の断面形状において、隣接するプリズムとの接点を結んだ線に対して垂直であり、かつその頂点を通る線に対して非対称な形状を有することが好ましい。
また、前記1対の傾斜背面部に形成されるプリズムは、前記直交方向の断面形状において、その頂点と前記平行溝側の端部とを結ぶ輪郭線の長さと、その頂点と前記薄肉端部側の端部とを結ぶ輪郭線の長さとが異なる形状を有することが好ましい。
Further, the prisms formed on the pair of inclined back surface portions are perpendicular to a line connecting a contact point with an adjacent prism in a cross-sectional shape in the orthogonal direction, and with respect to a line passing through the vertex. It preferably has an asymmetric shape.
Further, the prism formed on the pair of inclined back surface portions has a length of a contour line connecting the vertex and the end portion on the parallel groove side in the cross-sectional shape in the orthogonal direction, and the vertex and the thin end portion. It is preferable to have a shape in which the length of the contour line connecting the end portions on the side is different.

また、前記1対の傾斜背面部に形成されるプリズムは、その頂角の角度が、70°以上140°以下であることが好ましい。
また、前記1対の傾斜背面部に形成されるプリズムは、その底面に対して垂直でその頂点を通過する面と、前記平行溝側の表面とのなす角度が、0°以上70°以下であり、その底面に対して垂直でその頂点を通過する面と、前記薄肉端部側の表面とのなす角度が、45°以上70°以下であることが好ましい。
Moreover, it is preferable that the prism formed in the pair of inclined back surface portions has an apex angle of 70 ° to 140 °.
In addition, the prism formed on the pair of inclined back surface portions has an angle between a surface perpendicular to the bottom surface and passing through the apex thereof and the surface on the parallel groove side of 0 ° to 70 °. It is preferable that an angle formed between a surface perpendicular to the bottom surface and passing through the apex and the surface on the thin end portion side is 45 ° or more and 70 ° or less.

また、前記1対の傾斜背面部に形成されるプリズムは、その底面に対して垂直でその頂点を通過する面と、前記平行溝側の表面とのなす角度が、30°以上70°以下であることがさらに好ましい。
また、前記1対の傾斜背面部に形成されるプリズムは、前記直交方向における底辺の長さが0.1mm以下であることが好ましい。
In addition, the prism formed on the pair of inclined rear surface portions has an angle formed by a surface perpendicular to the bottom surface and passing through the apex thereof and the surface on the parallel groove side is 30 ° or more and 70 ° or less. More preferably it is.
Moreover, it is preferable that the prism formed in the pair of inclined back surface portions has a base length of 0.1 mm or less in the orthogonal direction.

また、前記平行溝の断面形状において、前記先端部分は、前記1対の輪郭線のなす角度が、90°以内となる部分であることが好ましい。
また、前記平行溝の断面形状において、前記先端部分は、前記1対の輪郭線のなす角度が、60°以内となる部分であることが好ましい。
Moreover, in the cross-sectional shape of the parallel groove, the tip portion is preferably a portion where an angle formed by the pair of contour lines is within 90 °.
Moreover, in the cross-sectional shape of the parallel groove, the tip portion is preferably a portion where an angle formed by the pair of contour lines is within 60 °.

また、前記平行溝の少なくとも前記先端部分の1対の輪郭線は、互いに交わる先鋭な1つの交点を持つ、前記中心線に対して対称な2つの直線または曲線の一部からなることが好ましい。
また、前記平行溝の少なくとも前記先端部分の1対の輪郭線となる前記2つの曲線が、前記平行溝の中心に向かって凸または凹であることが好ましい。
また、前記平行溝の少なくとも前記先端部分の断面形状となる前記2つの曲線が10次関数で近似でき、前記平行溝の中心に向かって凸または凹であることが好ましい。
また、前記平行溝の少なくとも前記先端部分の1対の輪郭線、または、前記平行溝の1対の輪郭線となる前記2つの曲線が、前記平行溝の中心に向かって凸または凹の、円、楕円、放物線、または双曲線の一部であることが好ましい。
In addition, it is preferable that at least one pair of contour lines of the tip portion of the parallel groove is composed of two straight lines or a part of a curve which is symmetrical with respect to the center line and has one sharp intersection intersecting each other.
In addition, it is preferable that the two curves serving as a pair of contour lines of at least the tip portion of the parallel groove are convex or concave toward the center of the parallel groove.
In addition, it is preferable that the two curves having a cross-sectional shape of at least the tip portion of the parallel groove can be approximated by a tenth-order function and are convex or concave toward the center of the parallel groove.
In addition, a pair of contour lines of at least the tip portion of the parallel groove, or the two curves serving as a pair of contour lines of the parallel groove are convex or concave toward the center of the parallel groove. , Oval, parabola, or part of a hyperbola.

また、前記平行溝の少なくとも前記先端部分の断面形状、または、前記平行溝の断面形状が、三角形であることが好ましい。
また、前記平行溝の前記先端部分の頂部の断面形状が、前記対称な2つの直線または曲線が交わる前に互いに前記中心線に対して対称な直線または曲線で接続された形状であることが好ましい。
Moreover, it is preferable that the cross-sectional shape of at least the tip portion of the parallel groove or the cross-sectional shape of the parallel groove is a triangle.
Moreover, it is preferable that the cross-sectional shape of the top part of the front-end | tip part of the said parallel groove is a shape connected with the straight line or curve symmetrical with respect to the said centerline mutually before the two said symmetrical straight lines or curve cross | intersect. .

前記平行溝の前記先端部分の前記頂部の断面形状が、前記先鋭な1つの交点が面取りされた前記矩形状光射出面に平行な部分を持つ形状であることが好ましい。
また、前記平行溝の少なくとも前記先端部分の断面形状、または、前記平行溝の断面形状が、三角形であり、前記平行溝の前記先端部分の前記頂部の断面形状が、前記中心線に対して対称な台形状であることが好ましい。
また、前記平行溝の前記先端部分の前記頂部の断面形状が、前記矩形状光射出面に対して凸または凹の、前記中心線に対して対称な曲線状であることが好ましい。
It is preferable that a cross-sectional shape of the top portion of the tip portion of the parallel groove is a shape having a portion parallel to the rectangular light exit surface in which one sharp intersection is chamfered.
The cross-sectional shape of at least the tip portion of the parallel groove or the cross-sectional shape of the parallel groove is a triangle, and the cross-sectional shape of the top portion of the tip portion of the parallel groove is symmetric with respect to the center line. A trapezoidal shape is preferable.
Moreover, it is preferable that the cross-sectional shape of the top portion of the tip portion of the parallel groove is a curved shape that is convex or concave with respect to the rectangular light exit surface and symmetrical with respect to the center line.

また、前記平行溝の前記先端部分の前記頂部の断面形状が、前記中心線に対して対称に前記先鋭な1つの交点が丸められた円形状、楕円形状、放物線状、または双曲線状であることが好ましい。
また、前記平行溝の少なくとも前記先端部分の1対の輪郭線が、それぞれ楕円形または双曲線の一部であることが好ましい。
また、前記平行溝の前記先端部分の前記頂部が、砂ずり面であることが好ましい。
また、前記矩形状光射出面の、前記平行溝の前記先端部分の前記頂部に相当する部分に網点を有することが好ましい。
Further, the cross-sectional shape of the top portion of the tip portion of the parallel groove is a circular shape, an elliptical shape, a parabolic shape, or a hyperbolic shape in which one sharp intersection is rounded symmetrically with respect to the center line. Is preferred.
Moreover, it is preferable that at least one pair of contour lines of the tip portion of the parallel groove is an ellipse or a part of a hyperbola.
Moreover, it is preferable that the said top part of the said front-end | tip part of the said parallel groove | channel is a sand shear surface.
Moreover, it is preferable to have a halftone dot in the part corresponding to the top part of the front-end | tip part of the said parallel groove of the said rectangular light emission surface.

また、上記第1の課題に加え他の課題を解決するために、本発明の第1の態様の第2の形態は、上記第1の形態のいずれかの導光板を1つの導光板ブロックとして、複数個の導光板ブロックからなり、その前記薄肉端面が互いに連結されていることを特徴とする導光板を提供するものである。
ここで、互いに連結されている2つの前記導光板ブロックの前記薄肉端面の前記傾斜背面は、それぞれ、連結部分において互いに緩やかに傾斜する部分を有することが好ましい。
さらに、前記矩形状光射出面に前記光学制御部材が設けられていることが好ましい。
また、前記光学制御部材は、前記平行溝の前記頂点に近い先端側と、前記頂点から遠い前記平行溝の基端側とでは異なる散乱特性のものが設けられていることが好ましい。
In order to solve other problems in addition to the first problem, the second mode of the first aspect of the present invention is that the light guide plate of the first mode is used as one light guide plate block. The present invention provides a light guide plate comprising a plurality of light guide plate blocks, the thin end surfaces of which are connected to each other.
Here, it is preferable that the inclined back surfaces of the thin end surfaces of the two light guide plate blocks that are connected to each other have portions that are gently inclined with respect to each other at the connecting portion.
Furthermore, it is preferable that the optical control member is provided on the rectangular light exit surface.
Moreover, it is preferable that the said optical control member is provided with the thing of a scattering characteristic different in the front end side near the said vertex of the said parallel groove, and the base end side of the said parallel groove far from the said vertex.

また、上記第2の課題を解決するために、本発明の第2の態様は、上記第1の態様のいずれかの導光板と、前記導光板の前記平行溝に収納される棒状光源と、前記平行溝を塞ぐように前記棒状光源を背後に設けられるリフレクタと、前記導光板の前記厚肉部の両側の前記傾斜背面部の前記傾斜背面に取り付けられる反射シートと、前記導光板の前記矩形状光射出面上に配置される拡散シートとを有することを特徴とする面状照明装置を提供するものである。   In order to solve the second problem, the second aspect of the present invention includes a light guide plate according to any one of the first aspect, a rod-shaped light source housed in the parallel groove of the light guide plate, A reflector provided behind the rod-shaped light source so as to block the parallel grooves, a reflective sheet attached to the inclined back surface of the inclined back surface on both sides of the thick portion of the light guide plate, and the rectangular shape of the light guide plate The present invention provides a planar illumination device having a diffusion sheet disposed on a shaped light exit surface.

ここで、本発明の第2の態様は、上記面状照明装置であって、さらに、前記導光板の前記矩形状光射出面と前記拡散シートとの間に配置されるプリズムシートを有することが好ましい。
また、前記導光板の前記矩形状光射出面の前記第1部分の相対照度または相対輝度のピーク値の、前記第2部分の相対照度または相対輝度の平均値に対する比は、前記導光板の前記矩形状光射出面と前記拡散シートとの間に許容される間隔、または面状照明装置に許容される厚み応じて設定されることが好ましい。
Here, the second aspect of the present invention is the planar illumination device, further comprising a prism sheet disposed between the rectangular light exit surface of the light guide plate and the diffusion sheet. preferable.
The ratio of the relative illuminance or relative luminance peak value of the first portion of the rectangular light exit surface of the light guide plate to the average value of the relative illuminance or relative luminance of the second portion is the ratio of the light guide plate It is preferable to set according to the space allowed between the rectangular light exit surface and the diffusion sheet, or the thickness allowed for the surface illumination device.

また、上記第3の課題を解決するために、本発明の第3の態様は、上記第2の態様のいずれかの面状照明装置からなるバックライトユニットと、このバックライトユニットの光射出面側に配置される液晶表示パネルと、前記バックライトユニットおよび前記液晶表示パネルを駆動する駆動ユニットとを有することを特徴とする液晶表示装置を提供するものである。   In order to solve the third problem, a third aspect of the present invention includes a backlight unit including the planar illumination device according to any one of the second aspects, and a light emission surface of the backlight unit. The present invention provides a liquid crystal display device comprising a liquid crystal display panel arranged on the side, and a drive unit for driving the backlight unit and the liquid crystal display panel.

本発明の第1の態様によれば、構成を簡素化でき、導光板を薄型化でき、かつ軽量化でき、その光射出面から、光の利用効率(光射出効率)が高く、より均一でむらの少ない、かつより高輝度な照明光を出射することができる。
また、本発明の第1の態様の第1の形態によれば、平行溝の内面および矩形状光射出面の少なくとも一方に、光の入射角度により散乱特性が異なる光学制御部材を設けることにより、照度または輝度のピークを低減でき、光射出面における照度または輝度をより均一化して、輝度分布をよりフラットに近づけることができるとともに、拡散性が高い拡散板を用いる必要もないため、輝度の低下、質量の増加を抑制することができ、光の利用効率(光射出効率)を向上させ、光射出面に要求される高い均一度および高い光射出効率を達成することができる。
According to the first aspect of the present invention, the structure can be simplified, the light guide plate can be made thin and light, and the light emission surface has a high light utilization efficiency (light emission efficiency) and is more uniform. Illumination light with less unevenness and higher brightness can be emitted.
Further, according to the first aspect of the first aspect of the present invention, by providing an optical control member having different scattering characteristics depending on the incident angle of light on at least one of the inner surface of the parallel groove and the rectangular light exit surface, The peak of illuminance or luminance can be reduced, the illuminance or luminance on the light exit surface can be made more uniform, the luminance distribution can be made more flat, and there is no need to use a diffuser plate with high diffusivity. The increase in mass can be suppressed, the light utilization efficiency (light emission efficiency) can be improved, and high uniformity and high light emission efficiency required for the light emission surface can be achieved.

また、1対の傾斜背面部に光射出面に平行な部分を持つ導光板では、さらに、光の利用効率(光射出効率)を向上させることができる。
また、矩形状光射出面および1対の傾斜背面部の少なくとも一方に、複数の微小なプリズムが形成されている導光板では、バックライトとして用いる際に、プリズムシートを不要とすることができ、バックライトとしての光の利用効率(光射出効率)を向上させることができ、バックライトの構成をコンパクトにし、コスト低減を図ることができる。
また、本発明の第1の態様の第2の形態によれば、上記第1の形態の導光板の薄肉端部を互いに連結することにより、導光板の光射出面のサイズを、より大サイズとすることができる。
Moreover, in the light guide plate having a pair of inclined rear portions parallel to the light emission surface, the light utilization efficiency (light emission efficiency) can be further improved.
Further, in the light guide plate in which a plurality of minute prisms are formed on at least one of the rectangular light exit surface and the pair of inclined back surface portions, a prism sheet can be made unnecessary when used as a backlight. The utilization efficiency (light emission efficiency) of light as a backlight can be improved, the backlight structure can be made compact, and the cost can be reduced.
Moreover, according to the 2nd form of the 1st aspect of this invention, the size of the light-projection surface of a light-guide plate is larger size by connecting the thin edge part of the light-guide plate of the said 1st form mutually. It can be.

また、本発明の第2の態様によれば、上記第1の態様の導光板を用いることにより、薄型で軽量であり、より低コストで製造することができ、光の利用効率が高く、より均一でむらの少ない、かつより高輝度な照明光を出射することができ、また、照明表面を大サイズとすることができ、または、壁掛けテレビなどの液晶表示装置に適用することができる面状照明装置を提供することができる。
また、本発明の第3の態様によれば、上記第2の態様の面状照明装置を用いることにより、薄型で軽量であり、より低コストで製造することができ、光の利用効率が高く、より均一でむらの少ない、かつより高輝度な表示を行うことができ、また、その表示画面を大サイズとすることができ、あるいは、壁掛けテレビなどの壁掛け型とすることができる液晶照明装置を提供することができる。
Further, according to the second aspect of the present invention, by using the light guide plate of the first aspect, it is thin and lightweight, can be manufactured at a lower cost, has high light utilization efficiency, and more Uniform, non-uniform, and brighter illumination light can be emitted, and the illumination surface can be made large, or can be applied to a liquid crystal display device such as a wall-mounted television. A lighting device can be provided.
Moreover, according to the 3rd aspect of this invention, by using the planar illuminating device of the said 2nd aspect, it is thin and lightweight, can be manufactured at lower cost, and the utilization efficiency of light is high. Liquid crystal lighting device that can display more uniform, less unevenness, and higher brightness, can have a large display screen, or can be a wall-mounted type such as a wall-mounted TV Can be provided.

以下、本発明の導光板、これを用いる面状照明装置および液晶表示装置について、添付の図面に示される好適な態様を基に、詳細に説明する。   Hereinafter, the light guide plate of the present invention, a planar illumination device using the same, and a liquid crystal display device will be described in detail on the basis of preferred embodiments shown in the accompanying drawings.

図1に、本発明の第1の態様の導光板18を複数並列して構成した本発明の第2の態様の面状照明装置2(以下、バックライトユニットともいう)の概略断面図を示す。このような面状照明装置2は、本発明の第3の態様の液晶表示装置のバックライトユニットとして用いられる。図2(a)および(b)には、図1に示したバックライトユニット2の一つの導光板18の部分と、そのバックライトユニット2を用いた液晶表示装置10の概略部分斜視図と概略部分断面図を示す。図2(a)および(b)に示すように、液晶表示装置10は、基本的に、バックライトユニット2と、バックライトユニット2の光射出面側に配置される液晶表示パネル4と、それらを駆動するための駆動ユニット6とを有する。導光板ユニット2は、冷陰極管12と、拡散シート14と、プリズムシート16と、導光板18と、リフレクタ20と、反射板22とを備える。   FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of a planar illumination device 2 (hereinafter also referred to as a backlight unit) according to a second aspect of the present invention in which a plurality of light guide plates 18 according to the first aspect of the present invention are arranged in parallel. . Such a planar illumination device 2 is used as a backlight unit of the liquid crystal display device according to the third aspect of the present invention. 2 (a) and 2 (b), a part of one light guide plate 18 of the backlight unit 2 shown in FIG. 1, and a schematic partial perspective view and a schematic of a liquid crystal display device 10 using the backlight unit 2 are shown. A partial sectional view is shown. As shown in FIGS. 2A and 2B, the liquid crystal display device 10 basically includes a backlight unit 2, a liquid crystal display panel 4 disposed on the light emission surface side of the backlight unit 2, and those And a drive unit 6 for driving the motor. The light guide plate unit 2 includes a cold cathode tube 12, a diffusion sheet 14, a prism sheet 16, a light guide plate 18, a reflector 20, and a reflection plate 22.

図2(a)および(b)に示した液晶表示装置において、液晶表示パネル4には、例えば、GH,PC,TN,STN,ECB,PDLC,IPS(In−Plane Switching),VA(Vertical Aligned)方式の各種(MVA,PVA,EVA)、OCB、強誘電性液晶、反強誘電性液晶などの液晶表示モードに従う液晶表示パネルを利用することができる。また、液晶表示パネル4の駆動方式も特に限定されず、単純マトリクス方式、アクティブマトリクス方式など既に知られた駆動方式を利用することができる。   In the liquid crystal display device shown in FIGS. 2A and 2B, the liquid crystal display panel 4 includes, for example, GH, PC, TN, STN, ECB, PDLC, IPS (In-Plane Switching), VA (Vertical Aligned). ) Liquid crystal display panels in accordance with liquid crystal display modes such as various types (MVA, PVA, EVA), OCB, ferroelectric liquid crystal, and anti-ferroelectric liquid crystal can be used. The driving method of the liquid crystal display panel 4 is not particularly limited, and a known driving method such as a simple matrix method or an active matrix method can be used.

バックライトユニット2は、液晶表示パネル4の背後から、液晶表示パネル4の全面に均一な光を照射するための面状照明装置であり、液晶表示パネル4の画像表示面と略同一サイズの光射出面(発光面)を有する。バックライトユニット2は、図2に示すように、基本的には、光源12と、拡散シート14と、プリズムシート16と、導光板18と、リフレクタ20と、反射シート22とを有する。   The backlight unit 2 is a planar illumination device for irradiating the entire surface of the liquid crystal display panel 4 with uniform light from behind the liquid crystal display panel 4. The backlight unit 2 is light having substantially the same size as the image display surface of the liquid crystal display panel 4. It has an emission surface (light emitting surface). As shown in FIG. 2, the backlight unit 2 basically includes a light source 12, a diffusion sheet 14, a prism sheet 16, a light guide plate 18, a reflector 20, and a reflection sheet 22.

このバックライトユニット2の駆動方法は、特に限定されず、例えば、周囲の環境を監視して輝度変調を行うように駆動させてもよい。例えば、外光センサを設けて周囲の明るさを検出したり、温度センサを設けて周囲の温度を検出したりすることによって、明るさまたは温度に応じて輝度を変調させてもよい。また、バックライトユニット2の駆動方式も特に限定されず、例えば、R(赤)、G(緑)、B(青)の各光源(例えば、LED光源)を用いるとともに、それら各光源を液晶表示パネル4の表示に合わせて順次点灯させるフィールドシーケンシャル方式により駆動させてもよいし、液晶の走査表示に合わせて順次または同時に発光または消灯させる間欠点灯方式により駆動させてもよい。フィールドシーケンシャル方式を用いてバックライトユニット2を駆動させれば、R、G、Bの各カラーフィルタを除去することができるので、カラーフィルタによる光量の損失を解消することができる。また、間欠点灯方式に従って光源を短時間点灯させれば、動画の表示性能を向上させることが可能となる。   The driving method of the backlight unit 2 is not particularly limited. For example, the backlight unit 2 may be driven to perform luminance modulation by monitoring the surrounding environment. For example, the luminance may be modulated according to the brightness or temperature by providing an ambient light sensor to detect ambient brightness, or providing a temperature sensor to detect ambient temperature. Also, the driving method of the backlight unit 2 is not particularly limited. For example, R (red), G (green), and B (blue) light sources (for example, LED light sources) are used, and these light sources are displayed on a liquid crystal display. It may be driven by a field sequential method of sequentially lighting in accordance with the display of the panel 4, or may be driven by an intermittent lighting method of sequentially emitting light or turning off in accordance with a liquid crystal scanning display. If the backlight unit 2 is driven using the field sequential method, the R, G, and B color filters can be removed, so that the loss of light quantity due to the color filters can be eliminated. In addition, if the light source is turned on for a short time according to the intermittent lighting method, the display performance of the moving image can be improved.

なお、バックライトユニット2を構成する上記構成部材は、図3(b)に示すように、筐体280内に配置され、バックライトユニット2の背面側から固定されることにより、一体化して構成してもよい。筐体280は、図3(a)に示すように、一方の面が開放された箱型の構造を有し、バックライトユニット2(図3(b)参照)の光射出面が位置する側には矩形状の開口部282が形成されている。
このような筐体280としては、例えば、樹脂または金属で形成される箱型構造の筐体、金属で形成される骨格構造のフレーム、金属以外の剛性が高い樹脂で形成される箱型構造の筐体あるいは骨格構造のフレーム、金属および剛性が高い樹脂で形成され、導光板18の平行溝と直交する方向に向かって延設されたリブを有する筐体などを挙げることができる。
樹脂で形成される筐体280にバックライトユニット2の構成部材を組み込む場合には、図3(b)に示すように、バックライトユニットを挟持するツメ部284を筐体280に設け、このツメ部284で、バックライトユニット2の反射シート22などを挟み込むこともできる。
In addition, the said structural member which comprises the backlight unit 2 is integrated in the structure by arrange | positioning in the housing | casing 280 and fixing from the back side of the backlight unit 2, as shown in FIG.3 (b). May be. As shown in FIG. 3A, the housing 280 has a box-like structure with one surface open, and the side where the light emission surface of the backlight unit 2 (see FIG. 3B) is located. Is formed with a rectangular opening 282.
Examples of such a housing 280 include a box-shaped structure formed of resin or metal, a frame of a skeleton structure formed of metal, and a box-shaped structure formed of a resin having high rigidity other than metal. Examples include a case or a frame having a skeleton structure, a case having a rib formed of a metal and a highly rigid resin, and extending in a direction orthogonal to the parallel groove of the light guide plate 18.
When the structural member of the backlight unit 2 is incorporated into the housing 280 formed of resin, as shown in FIG. 3B, a claw portion 284 that sandwiches the backlight unit is provided in the housing 280, and this claw is provided. The reflection sheet 22 of the backlight unit 2 or the like can be sandwiched by the part 284.

図3(b)では、バックライトユニット2を構成する構成部材を筐体280内に配置させた構成を示したが、バックライトユニットと液晶表示パネルを1つの筐体内に配置させた構成にしてもよい。図4〜図6(a)および(b)に、バックライトユニットと液晶表示パネルを収容する筐体の構成例を示した。図4は、バックライトユニット(図示せず)と液晶表示パネル4が収容された筐体290の模式的斜視図であり、図5は、バックライトユニット2と液晶表示パネルが収容された筐体290の模式的断面図である。また、図6(a)および(b)は、図5に示した筐体290の両端部の模式的拡大断面図である。
バックライトユニットと液晶表示パネルを収容する筐体は、バックライトユニットを専用の筐体に収容し、そのバックライトユニット用筐体に収容されたバックライトユニットと液晶表示パネルを収容させる構成としてもよいし、バックライトユニットをバックライトユニット用の筐体に収容させずに、バックライトユニット本体と液晶表示パネルとを固定して収容させる構成としてもよい。
FIG. 3B shows a configuration in which the constituent members constituting the backlight unit 2 are arranged in the housing 280. However, the backlight unit and the liquid crystal display panel are arranged in one housing. Also good. FIGS. 4 to 6A and 6B show configuration examples of a housing that accommodates the backlight unit and the liquid crystal display panel. 4 is a schematic perspective view of a casing 290 in which a backlight unit (not shown) and the liquid crystal display panel 4 are accommodated. FIG. 5 is a casing in which the backlight unit 2 and the liquid crystal display panel are accommodated. It is typical sectional drawing of 290. FIG. 6A and 6B are schematic enlarged cross-sectional views of both end portions of the housing 290 shown in FIG.
The housing that houses the backlight unit and the liquid crystal display panel may be configured such that the backlight unit is housed in a dedicated housing and the backlight unit and the liquid crystal display panel housed in the backlight unit housing are housed. Alternatively, the backlight unit main body and the liquid crystal display panel may be fixedly accommodated without accommodating the backlight unit in the backlight unit housing.

光源12は、細径の棒状の冷陰極管であり、液晶表示パネル4を照明するために用いられる。光源12は、導光板18に形成された平行溝18f内に配置され、駆動ユニット6と接続されている。ここでは、光源12として冷陰極管を用いたが、本発明はこれに限定されず、棒状光源であれば、どのようなものでもよい。光源12としては、例えば、通常の蛍光管、冷陰極管、熱陰極管、外部電極管、発光ダイオード(LED)、半導体レーザ等の光源を用いることができ、特に、冷陰極管、外部電極管または発光ダイオードが好ましい。
また、導光板18の平行溝18fと同等の長さを有する円柱状または角柱状の透明な導光体を用い、その導光体の上面および底面にLEDを配置したLED光源を光源12の代わりに用いても良い。このようなLED光源は、導光体の上面および底面からLEDの光を入射して導光体の側面からLEDの光を出射することができる。
The light source 12 is a rod-shaped cold cathode tube having a small diameter, and is used for illuminating the liquid crystal display panel 4. The light source 12 is disposed in a parallel groove 18 f formed in the light guide plate 18 and is connected to the drive unit 6. Here, a cold cathode tube is used as the light source 12, but the present invention is not limited to this, and any rod-shaped light source may be used. As the light source 12, for example, a light source such as a normal fluorescent tube, a cold cathode tube, a hot cathode tube, an external electrode tube, a light emitting diode (LED), a semiconductor laser, or the like can be used. Or a light emitting diode is preferable.
Further, instead of the light source 12, an LED light source in which a cylindrical or prismatic transparent light guide having a length equivalent to the parallel groove 18f of the light guide plate 18 is used and LEDs are arranged on the top and bottom surfaces of the light guide is used. You may use for. Such an LED light source can emit LED light from the side surface of the light guide by entering LED light from the top and bottom surfaces of the light guide.

また、光源として、図7(a)に示すような、アパーチャータイプのランプを用いても良い。本発明において、アパーチャータイプのランプとは、出射したい角度を除いた部分に反射率の高い部材を設け、つまり光を出射させない部分に反射率の高い部材を設け、所定角度から出射される光の光量を増加させる棒状光源を言う。図7(c)および(d)には、アパーチャータイプのランプの断面図を示した。図7(c)および(d)において、領域320が光出射領域である。アパーチャータイプのランプを用いることで、光の利用効率をより向上させることができる。また、光源の背面側に配置する反射シート(リフレクタ)を必ずしも設ける必要がなくなり、装置構成をより簡単にすることができ、反射シートの取り付け誤差による輝度むらの発生も防止できる。
ここで、反射率の高い部材としては、金属、非金属の各種材料を用いることができ、特に非金属の材料を用いることが好ましい。反射率の高い部材として、非金属の材料を用いることで、リーク電流を低くすることができる。
Further, as the light source, an aperture type lamp as shown in FIG. 7A may be used. In the present invention, an aperture type lamp is a member with high reflectivity provided in a portion excluding an angle at which light is desired to be emitted, that is, a member with high reflectivity is provided in a portion where light is not emitted, and light emitted from a predetermined angle is A rod-shaped light source that increases the amount of light. 7C and 7D are cross-sectional views of aperture type lamps. In FIGS. 7C and 7D, a region 320 is a light emitting region. The use efficiency of light can be further improved by using an aperture type lamp. In addition, it is not always necessary to provide a reflection sheet (reflector) disposed on the back side of the light source, the apparatus configuration can be further simplified, and uneven brightness due to an attachment error of the reflection sheet can be prevented.
Here, as the member having high reflectance, various materials such as metal and nonmetal can be used, and it is particularly preferable to use a nonmetal material. By using a non-metallic material as a member having high reflectance, leakage current can be reduced.

さらに、アパーチャータイプのランプを用いる場合は、少なくとも一ヶ所に位置決め手段を設けることが好ましい。位置決め手段としては、例えば、図7(b)に示すように、ランプの端子部に屈曲部322を設け、ランプを支持する支持部材324に溝326を形成し、支持部材324の溝326に屈曲部322を嵌入させてランプを固定する方法等がある。また、ランプの端子部に設ける屈曲部322の角度は導光板の平行溝に対して規定可能なものであればどのような角度であっても良く、図7(d)に示すように、アパーチャータイプのランプの光出射領域320が二等分されるように屈曲部322が設けられることが好ましい。また、屈曲部の形状は、ランプの配置位置および平行溝に対して反射率の高い部材の配置方向を固定することができ、かつ、平行溝への配置を妨げない形状であればどのような形状でも良い。
このように、位置決め手段を設けることで、光源の開口部中心と、導光板の平行溝の中心との位置あわせを容易に行うことができ、導光板に効率よく光を入射させることができる。
Further, when an aperture type lamp is used, it is preferable to provide positioning means at least at one place. As the positioning means, for example, as shown in FIG. 7B, a bent portion 322 is provided in the terminal portion of the lamp, a groove 326 is formed in the support member 324 that supports the lamp, and the groove 326 of the support member 324 is bent. There is a method of fixing the lamp by inserting the portion 322. In addition, the angle of the bent portion 322 provided in the terminal portion of the lamp may be any angle as long as it can be defined with respect to the parallel groove of the light guide plate. As shown in FIG. It is preferable that the bent portion 322 is provided so that the light emission region 320 of the lamp of the type is divided into two equal parts. In addition, the shape of the bent portion can be any shape as long as it can fix the arrangement position of the lamp and the arrangement direction of the highly reflective member with respect to the parallel groove and does not hinder the arrangement in the parallel groove. It may be in shape.
As described above, by providing the positioning means, it is possible to easily align the center of the opening of the light source and the center of the parallel groove of the light guide plate, and it is possible to efficiently make light incident on the light guide plate.

また、本発明においては、図8(a)に示すように、導光板18の平行溝18fに光源12を配置させたときに、光源12と導光板18に形成された平行溝18fとが直接接触しないように、導光板18の平行溝18fに部分的にリブ330を設けて、光源12を導光板18fの平行溝18内に配置してもよい。
このような構成を採用することにより、光源12で発生する熱が導光板18へ直接伝わることが抑制され、導光板18の過度の温度上昇が抑えられ、かつ光源である冷陰極管が部分的に冷却されることが回避される。このようなリブ330は、例えば、幅1mm以下であり、かつ高さ0.5mm程度の凸状の形状とすることができ、導光板の平行溝18fの中心線方向に部分的に設けることが好ましい。
また、導光板18の平行溝の中心線方向の延長線上に相当するバックライトユニットの側面に開口部を設けて、その開口部を通じて光源12を交換してもよい。そうすることにより、光源12の寿命や故障の際における光源の交換を容易にするとともに、光源12を交換するためにガイド部材を別途設けることを必要としない構成にすることができる。
In the present invention, as shown in FIG. 8A, when the light source 12 is arranged in the parallel groove 18f of the light guide plate 18, the light source 12 and the parallel groove 18f formed in the light guide plate 18 are directly connected. The ribs 330 may be partially provided in the parallel grooves 18f of the light guide plate 18 so that they do not come into contact with each other, and the light source 12 may be disposed in the parallel grooves 18 of the light guide plate 18f.
By adopting such a configuration, heat generated in the light source 12 is suppressed from being directly transmitted to the light guide plate 18, an excessive temperature rise of the light guide plate 18 is suppressed, and a cold cathode tube as a light source is partially provided. The cooling is avoided. For example, the rib 330 can have a convex shape with a width of 1 mm or less and a height of about 0.5 mm, and is partially provided in the center line direction of the parallel groove 18 f of the light guide plate. preferable.
Further, an opening may be provided on the side surface of the backlight unit corresponding to an extension line of the parallel groove of the light guide plate 18 in the center line direction, and the light source 12 may be exchanged through the opening. By doing so, it is possible to make it easy to replace the light source when the light source 12 is at the end of its life or failure, and not to separately provide a guide member for replacing the light source 12.

反射シート22に対する光源12の位置を規制するために、反射シート22を剛性のある金属材料もしくは樹脂材料で形成し、反射シート22と、光源12を含む導光板18とを一体化した構成とすることが好ましい。その際には、図9(a)〜(d)に示すように導光板18と反射シート22のうち、一方に凹部を設け他方に凸部を設けて嵌合したり、あるいは、ねじにより固定したりして、導光板18と反射シート22を一体化して構成してもよい。   In order to regulate the position of the light source 12 with respect to the reflection sheet 22, the reflection sheet 22 is formed of a rigid metal material or resin material, and the reflection sheet 22 and the light guide plate 18 including the light source 12 are integrated. It is preferable. At that time, as shown in FIGS. 9A to 9D, one of the light guide plate 18 and the reflection sheet 22 is provided with a concave portion and the other provided with a convex portion, or is fixed by screws. Alternatively, the light guide plate 18 and the reflection sheet 22 may be integrated.

バックライトユニットの薄型化に対して十分な剛性を確保するために、反射シート22を金属材料で形成した場合に、金属材料と冷陰極管との組み合わせによっては浮遊容量が発生することが知られている。これに対して冷陰極管に対向する反射シートの部分に細長い穴部を設けることで浮遊容量の軽減を図ることができる。   It is known that when the reflective sheet 22 is formed of a metal material in order to ensure sufficient rigidity for reducing the thickness of the backlight unit, stray capacitance is generated depending on the combination of the metal material and the cold cathode tube. ing. On the other hand, stray capacitance can be reduced by providing an elongated hole in the portion of the reflective sheet facing the cold cathode tube.

図2(a)および(b)において、拡散シート14は、導光板18の光射出面18aから出射する光を拡散して均一化するためのものであり、例えば、PET(ポリエチレンテレフタレート)、PP(ポリプロピレン)、PC(ポリカーボネート)、PMMA(ポリメチルメタクリレート)、ベンジルメタクリレートやMS(メタクリルスチレン)樹脂、その他のアクリル系樹脂、あるいはCOP(シクロオレフィンポリマー)のような光学的に透明な樹脂からなる平板状部材に光拡散性を付与して形成される。その方法は特に限定されないが、例えば、上記平板状部材の表面に微細凹凸加工や研磨による表面粗化(以降これらを施した面を「砂擦り面」という。)を施して拡散性を付与したり、表面に光を散乱させるシリカ、酸化チタン、酸化亜鉛等の顔料もしくは樹脂やガラス、ジルコニア等のビーズ類をバインダとともに塗工したり、上記の樹脂中に光を散乱させる前述の顔料、ビーズ類を混練することで形成される。本発明において、拡散シート14としては、マットタイプやコーティングタイプの拡散シートを用いることができる。
本発明において、拡散シート14としては、上記の素材を用い、かつ、光拡散性を付与した厚み500μm以下のフィルム状部材を用いることも好ましい。
2 (a) and 2 (b), the diffusion sheet 14 is for diffusing and making uniform the light emitted from the light exit surface 18a of the light guide plate 18. For example, PET (polyethylene terephthalate), PP (Polypropylene), PC (polycarbonate), PMMA (polymethyl methacrylate), benzyl methacrylate, MS (methacryl styrene) resin, other acrylic resins, or optically transparent resin such as COP (cycloolefin polymer) It is formed by imparting light diffusibility to a flat plate member. The method is not particularly limited. For example, the surface of the flat plate member is subjected to surface roughening by fine unevenness processing or polishing (hereinafter, the surface on which these are applied is referred to as “sand-rubbed surface”) to impart diffusibility. Or pigments such as silica, titanium oxide, and zinc oxide that scatter light on the surface, or beads such as resin, glass, zirconia, etc., together with a binder, or the above-mentioned pigments and beads that scatter light into the above resin It is formed by kneading a kind. In the present invention, as the diffusion sheet 14, a mat type or coating type diffusion sheet can be used.
In the present invention, as the diffusion sheet 14, it is also preferable to use a film-like member having a thickness of 500 μm or less that uses the above-mentioned material and imparts light diffusibility.

拡散シート14は、導光板18の光射出面18aから所定の距離だけ離して配置されることが好ましく、その距離は導光板18の光射出面18aからの光量分布に応じて適宜変更し得る。このように拡散シート14を導光板18の光射出面18aから所定の間隔だけ離すことにより、導光板18の光射出面18aから射出する光が、光射出面18aと拡散シート14の間で更にミキシング(混合)される。これにより、拡散シート14を透過して液晶表示パネル4を照明する光の輝度を、より一層均一化することができる。拡散シート14を導光板18の光射出面18aから所定の間隔だけ離す方法としては、例えば、拡散シート14と導光板18との間にスペーサを設ける方法を用いることができる。
特に、バックライトユニット2の厚みを少し厚くしてもよい場合には、導光板18の平行溝18fの断面形状によって、平行溝18fに相当する導光板18の光射出面18aにおける輝度のピーク値を十分に低減する必要はなく、部分的に低減するとともに拡散シート14と導光板18の光射出面18aとの間に間隙を設けて、拡散シート14から射出される照明光の輝度分布を均一にしても良い。また、導光板18の平行溝18fの断面形状の改良(平行溝の先端部分の先細化)に限界があり、平行溝18fに相当する導光板18の光射出面18aにおける輝度のピーク値を完全に低減できない場合や十分に低減できない場合にも、拡散シート14と導光板18の光射出面18aとの間に間隙を設けて、拡散シート14から射出される照明光の輝度分布を均一にしても良い。
The diffusion sheet 14 is preferably arranged at a predetermined distance from the light exit surface 18 a of the light guide plate 18, and the distance can be appropriately changed according to the light amount distribution from the light exit surface 18 a of the light guide plate 18. Thus, by separating the diffusion sheet 14 from the light exit surface 18 a of the light guide plate 18 by a predetermined distance, light emitted from the light exit surface 18 a of the light guide plate 18 is further between the light exit surface 18 a and the diffusion sheet 14. Mixed (mixed). Thereby, the brightness | luminance of the light which permeate | transmits the diffusion sheet 14 and illuminates the liquid crystal display panel 4 can be made further uniform. As a method of separating the diffusion sheet 14 from the light exit surface 18 a of the light guide plate 18 by a predetermined distance, for example, a method of providing a spacer between the diffusion sheet 14 and the light guide plate 18 can be used.
In particular, when the thickness of the backlight unit 2 may be slightly increased, the peak value of the luminance at the light exit surface 18a of the light guide plate 18 corresponding to the parallel grooves 18f, depending on the cross-sectional shape of the parallel grooves 18f of the light guide plate 18. Is not required to be sufficiently reduced, and the brightness distribution of the illumination light emitted from the diffusion sheet 14 is made uniform by partially reducing and providing a gap between the diffusion sheet 14 and the light exit surface 18a of the light guide plate 18. Anyway. In addition, there is a limit to the improvement of the cross-sectional shape of the parallel groove 18f of the light guide plate 18 (the taper of the tip portion of the parallel groove), and the luminance peak value on the light exit surface 18a of the light guide plate 18 corresponding to the parallel groove 18f is completely reduced. Even when it cannot be reduced to a sufficient level or when it cannot be reduced sufficiently, a gap is provided between the diffusion sheet 14 and the light exit surface 18a of the light guide plate 18 to make the luminance distribution of the illumination light emitted from the diffusion sheet 14 uniform. Also good.

プリズムシート16は、複数のプリズムを平行に配列させることにより形成された透明なシートであり、導光板18の光射出面18aから出射する光の集光性を高めて輝度を改善することができる。プリズムシート16は、プリズム列の延在する方向が導光板18の平行溝18fと平行になるように配置されているとともに、プリズムシート16は、プリズムの頂角が拡散シート14と対向するように配置されている。すなわち、プリズムシート16は、プリズム列が上向きに配置されている。なお、プリズムシート16は、プリズムの頂角が導光板18の光射出面18aと対向するように配置してもよい。
また、プリズムシートを2枚以上配置してもよい。プリズムシートを2枚配置する場合、例えば、第1のプリズムシートをプリズム列の延在する方向が導光板18の平行溝18fと平行になるように配置し、第2のプリズムシートを、平行溝18fと垂直になるように配置する。
なお、2枚のプリズムシートの配置順序は、導光板の直上に、導光板の平行溝と平行な方向に延在するプリズムを有する第1のプリズムシートを配置し、その第1のプリズムシートの上に、導光板18の平行溝18fと垂直な方向に延在するプリズムを有する第2のプリズムシートを配置しても良く、また、その逆でも良い。
また、いずれのプリズムシートも、プリズム列の向きは、特に限定されるものではなく、上向きまたは下向きのいずれの向きでもよい。
The prism sheet 16 is a transparent sheet formed by arranging a plurality of prisms in parallel. The prism sheet 16 can improve the concentration of light emitted from the light exit surface 18a of the light guide plate 18 and improve the luminance. . The prism sheet 16 is arranged so that the extending direction of the prism row is parallel to the parallel grooves 18 f of the light guide plate 18, and the prism sheet 16 is arranged so that the apex angle of the prism faces the diffusion sheet 14. Is arranged. That is, the prism sheet 16 is arranged with the prism rows facing upward. The prism sheet 16 may be arranged so that the apex angle of the prism faces the light exit surface 18 a of the light guide plate 18.
Two or more prism sheets may be arranged. When two prism sheets are arranged, for example, the first prism sheet is arranged so that the extending direction of the prism row is parallel to the parallel grooves 18f of the light guide plate 18, and the second prism sheet is arranged in parallel grooves. It arrange | positions so that it may be perpendicular | vertical to 18f.
The arrangement order of the two prism sheets is such that a first prism sheet having a prism extending in a direction parallel to the parallel groove of the light guide plate is arranged immediately above the light guide plate, and the first prism sheet A second prism sheet having a prism extending in a direction perpendicular to the parallel groove 18f of the light guide plate 18 may be disposed on the top, or vice versa.
In any prism sheet, the direction of the prism row is not particularly limited, and may be either upward or downward.

また、図示例では、プリズムシートを用いたが、プリズムシートの代わりに、プリズムに類する光学素子が規則的に配置されたシートを用いても良い。また、レンズ効果を有する素子、例えば、レンチキュラーレンズ、凹レンズ、凸レンズ、ピラミッド型などの光学素子を規則的に備えるシートをプリズムシートの代わりに用いることもできる。   In the illustrated example, a prism sheet is used, but a sheet in which optical elements similar to prisms are regularly arranged may be used instead of the prism sheet. In addition, a sheet that regularly includes an optical element such as a lens effect, for example, a lenticular lens, a concave lens, a convex lens, or a pyramid type can be used instead of the prism sheet.

本発明においては、更に、図10(a)および(b)に示すように、反射シート22と導光板18の光射出面18aと反対側の傾斜面18dとの間にもプリズムシート19を設けることが好ましい。図10(a)は、反射シート22と導光板18の傾斜面18dとの間にプリズムシート19が配置されている様子を示す概略断面図であり、図10(b)は、反射シート22と導光板18の傾斜面18dとの間に配置されているプリズムシート19を導光板側から見た概略平面図であり、(c)は、同じく概略横断面図である。反射シート22と導光板18の傾斜面18dとの間に設けられるプリズムシート19は、プリズム19aの延在する方向が導光板18の平行溝18fと垂直になるように配置されるとともに、プリズム19aの頂角が導光板18の傾斜面18dと対向するように配置することが好ましい。   In the present invention, as shown in FIGS. 10A and 10B, a prism sheet 19 is also provided between the reflection sheet 22 and the inclined surface 18d opposite to the light exit surface 18a of the light guide plate 18. It is preferable. FIG. 10A is a schematic cross-sectional view showing a state in which the prism sheet 19 is disposed between the reflection sheet 22 and the inclined surface 18d of the light guide plate 18, and FIG. It is the schematic plan view which looked at the prism sheet 19 arrange | positioned between 18 d of inclined surfaces of the light-guide plate 18 from the light-guide plate side, (c) is a schematic cross-sectional view similarly. The prism sheet 19 provided between the reflection sheet 22 and the inclined surface 18d of the light guide plate 18 is disposed so that the extending direction of the prism 19a is perpendicular to the parallel groove 18f of the light guide plate 18, and the prism 19a. It is preferable to arrange so that the apex angle of the light guide plate 18 faces the inclined surface 18 d of the light guide plate 18.

ここではプリズムシートを用いたが、プリズムシートと同様の効果を有する光学素子を用いても良く、レンズ効果を有する光学素子、例えばレンチキュラーレンズ、凹レンズ、凸レンズ、ピラミッド型などの光学素子が規則的に配置されたシートを設けても良い。
なお、図示例においては、プリズムシート16、さらに好ましくはプリズムシート19を用いているが、導光板18の平行溝18fによる光射出面18aにおける輝度がより均一化されている場合には、プリズムシート19はもちろん不要であるし、プリズムシート16を用いなくても良い。高価なプリズムシートの使用枚数を減らし、あるいは、プリズムシートの使用をやめることにより、装置コストを低減させることができる。
Although a prism sheet is used here, an optical element having the same effect as the prism sheet may be used, and an optical element having a lens effect, for example, an optical element such as a lenticular lens, a concave lens, a convex lens, or a pyramid type is regularly formed. Arranged sheets may be provided.
In the illustrated example, the prism sheet 16, more preferably the prism sheet 19, is used. However, when the luminance on the light exit surface 18a by the parallel grooves 18f of the light guide plate 18 is made more uniform, the prism sheet is used. Of course, 19 is unnecessary and the prism sheet 16 may not be used. The cost of the apparatus can be reduced by reducing the number of expensive prism sheets used or by stopping the use of prism sheets.

図2(a)および(b)において、反射シート22は、導光板18の背面(図中下面)から漏洩する光を反射して、再び導光板18に入射させるためのものであり、光の利用効率を向上させることができる。反射シート22は、導光板18の下面(傾斜面)を覆うように形成される。リフレクタ20は、導光板18の平行溝18fを塞ぐように光源12の背後に設けられる。リフレクタ20は、光源12の下面から光を反射して、導光板18の平行溝18fの側壁面から光を入射させることができる。   2A and 2B, the reflection sheet 22 is for reflecting light leaking from the back surface (lower surface in the figure) of the light guide plate 18 so as to enter the light guide plate 18 again. Utilization efficiency can be improved. The reflection sheet 22 is formed so as to cover the lower surface (inclined surface) of the light guide plate 18. The reflector 20 is provided behind the light source 12 so as to close the parallel groove 18 f of the light guide plate 18. The reflector 20 can reflect light from the lower surface of the light source 12 and make light incident from the side wall surface of the parallel groove 18 f of the light guide plate 18.

反射シート22は、導光板18の背面(図中、下面)から漏洩する光を反射することができるのであれば、どのような材料で形成されてもよく、例えば、PETやPP(ポリプロピレン)等にフィラーを混練後延伸することによりボイドを形成して反射率を高めた樹脂シート、透明もしくは上記のような白色の樹脂シート表面にアルミニウムを蒸着して鏡面を形成したシート、アルミニウム等の金属箔もしくは金属箔を担持した樹脂シート、あるいは表面に十分な反射性を有する金属薄板により形成することができる。また、リフレクタ20は、例えば、上記反射シート22と同じ素材、すなわち、表面に十分な反射性を付与した樹脂素材、金属箔もしくは金属板により形成することができる。   The reflection sheet 22 may be formed of any material as long as it can reflect light leaking from the back surface (the lower surface in the drawing) of the light guide plate 18, for example, PET, PP (polypropylene), or the like. A resin sheet in which voids are formed by stretching the filler after being kneaded on the surface, a sheet having a mirror surface formed by depositing aluminum on the surface of a transparent or white resin sheet as described above, and a metal foil such as aluminum Or it can form with the resin sheet which carry | supported metal foil, or the metal thin plate which has sufficient reflectivity on the surface. In addition, the reflector 20 can be formed of, for example, the same material as that of the reflection sheet 22, that is, a resin material, a metal foil, or a metal plate that imparts sufficient reflectivity to the surface.

また、反射シートを、導光板の光射出面と対向する側の面の平行溝を除いた部分、例えば傾斜面に直接貼り付けても良い。また、反射シートを導光板に直接貼り付けることに限定されず、反射シートと同等の機能を有する塗料を導光板に直接塗布しても良い。
このように、反射シートを直接貼り付ける、または、塗料を直接塗布することで、出射効率を向上させることができ、また、反射シートの取り付け誤差による、輝度むらの発生を防止できる。
Moreover, you may affix a reflection sheet directly on the part except the parallel groove | channel of the surface of the side facing the light-projection surface of a light-guide plate, for example, an inclined surface. Moreover, it is not limited to sticking a reflective sheet directly to a light guide plate, You may apply | coat the coating material which has a function equivalent to a reflective sheet directly to a light guide plate.
In this way, by directly attaching the reflective sheet or directly applying the paint, it is possible to improve the emission efficiency, and it is possible to prevent uneven brightness due to an attachment error of the reflective sheet.

また、本発明におけるバックライトユニットは、図2(a)および(b)に示した構成に限定されず、例えば、導光板18から出射される光の輝度を向上させるために、反射型偏光フィルム、コレスティック型偏光フィルム、散乱型偏光フィルムなどの輝度向上シートを設けることもできる。このような輝度向上シートは、図2(a)および(b)において、導光板18と液晶表示パネル4(下面偏光板)の間に配置することが好ましく、特に、液晶表示パネル4(下面偏光板)の光入射側の面に配置することが好ましい。   Further, the backlight unit in the present invention is not limited to the configuration shown in FIGS. 2A and 2B, and for example, in order to improve the luminance of light emitted from the light guide plate 18, a reflective polarizing film Further, a brightness enhancement sheet such as a cholesteric polarizing film or a scattering polarizing film can be provided. Such a brightness enhancement sheet is preferably disposed between the light guide plate 18 and the liquid crystal display panel 4 (lower surface polarizing plate) in FIGS. 2A and 2B, and in particular, the liquid crystal display panel 4 (lower surface polarization). It is preferable to arrange on the light incident side surface of the plate.

また、本発明においては、視野角を広げるための光学補償フィルムを設けることもできる。光学補償フィルムとしては、例えば、ディスコティック液晶やネマティック液晶を用いた光学補償フィルムや、コリメートフィルムを用いた光学補償フィルムなどを用いることができる。光学補償フィルムは、図2(a)および(b)において、液晶表示パネル4の上面や下面に貼り付けられて設けられることが好ましい。   In the present invention, an optical compensation film for widening the viewing angle can also be provided. As the optical compensation film, for example, an optical compensation film using a discotic liquid crystal or a nematic liquid crystal, an optical compensation film using a collimating film, or the like can be used. 2A and 2B, the optical compensation film is preferably provided by being attached to the upper surface and the lower surface of the liquid crystal display panel 4.

また、拡散、集光、散乱または回折等の機能を有する光学部材を、図2(a)および(b)における導光板18の光射出側、例えば、導光板18の光射出面や、導光板18と液晶表示パネル4との間に配置することもできる。このような光学部品として、上記いずれか一つの機能を有する光学部品を一つだけ配置してもよいし、機能が同一または異なる複数の光学部材を組み合わせて配置してもよい。複数の光学部品を組み合わせて用いる場合は、それらの複数の光学部品の配置の順序は任意であり、所望する光学特性に応じて、適宜、配置の順序を調整することができる。   Further, an optical member having functions such as diffusion, condensing, scattering, or diffraction is used as the light exit side of the light guide plate 18 in FIGS. 2A and 2B, for example, the light exit surface of the light guide plate 18 or the light guide plate. It can also be arranged between the liquid crystal display panel 4 and the liquid crystal display panel 4. As such an optical component, only one optical component having any one of the above functions may be disposed, or a plurality of optical members having the same or different functions may be disposed in combination. When a plurality of optical components are used in combination, the arrangement order of the plurality of optical components is arbitrary, and the arrangement order can be adjusted as appropriate according to the desired optical characteristics.

上述した拡散フィルム、プリズムシート、輝度向上シートなどの光学部材は、それぞれ、1つずつ用いてもよいし、複数用いてもよい。また、このような光学部材は互いに貼り合わせて用いることもできる。また、導光板に直接貼り付けることもできるし、液晶表示パネルの光入射側の面に貼り付けることもできる。また、プリズムシートの配置も特に限定されず、例えば、光出射方向を上向きとしたときに、プリズムが上向きに配置されていても下向きに配置されていてもよく、2枚のプリズムシートを重ねて用いることもできる。   One or more optical members such as the diffusion film, the prism sheet, and the brightness enhancement sheet described above may be used. Further, such optical members can be used by being attached to each other. Further, it can be directly attached to the light guide plate, or can be attached to the light incident side surface of the liquid crystal display panel. Also, the arrangement of the prism sheet is not particularly limited. For example, when the light emission direction is upward, the prism may be disposed upward or downward, and the two prism sheets may be overlapped. It can also be used.

また、図2(a)および(b)において、導光板18と液晶表示パネル4との間には、上述したように、拡散シート14、プリズムシート16などの光学部品を配置したが、これら光学部品の構成は、このような構成例に限定されず、例えば、以下に示すような構成にすることができる。例えば、導光板の光射出面側に、輝線の発生を抑制するための網点が印刷により形成された拡散シートと、プリズムシートと、上述した輝度向上シートとを順に配置させた構成にすることができる。この場合、拡散シートの光入射側の面、すなわち、導光板の光射出面に対向する面に、網点が形成されていることが好ましく、プリズムシートは光出射側にプリズム列が配置されていることが好ましい。   2A and 2B, optical components such as the diffusion sheet 14 and the prism sheet 16 are arranged between the light guide plate 18 and the liquid crystal display panel 4 as described above. The configuration of the parts is not limited to such a configuration example, and can be configured as shown below, for example. For example, on the light exit surface side of the light guide plate, a diffusion sheet in which a halftone dot for suppressing the generation of bright lines is formed by printing, a prism sheet, and the above-described brightness enhancement sheet are arranged in order. Can do. In this case, it is preferable that a halftone dot is formed on the light incident side surface of the diffusion sheet, that is, the surface facing the light exit surface of the light guide plate, and the prism sheet has a prism row arranged on the light output side. Preferably it is.

図2(b)において、導光板18は、矩形状の光射出面18aと、その一辺に平行な厚肉部18bと、この厚肉部18bの両側に前記一辺に平行に形成される1対の薄肉端部18cと、厚肉部18bから前記一辺に直交する方向に両側の薄肉端部18cに向かって肉厚が薄くなり、傾斜面18dを形成する1対の傾斜背面部18eと、肉厚部18bに前記一辺に平行に形成される光源12を収納するための平行溝18fとを有する。
すなわち、導光板18は、表面の外形形状が矩形状の平板であり、透明樹脂により形成されている。導光板18は、一方の面が平坦となって光射出面18aを構成しており、他方の面が、厚肉部18bから両側に、一方の辺に向かうにしたがって板厚が薄くなるように、一方の面に対して傾斜して1対の傾斜面18dを構成している。ここでは、傾斜面18dを平面として形成しているが、曲面としてもよい。
また、本実施形態の導光板18においては、他方の面において、傾斜面18dと基端面18iとの間に光射出面18aに平行な平行面18gが形成されている。すなわち、この導光板18の厚肉部18bにおいては、傾斜面18dから延在する平行面18gが設けられている。本発明においては、このような平行面18gは、必ずしも設ける必要はないが、光の利用効率を向上させることができるので、設けることが好ましい。
In FIG. 2B, the light guide plate 18 includes a rectangular light exit surface 18a, a thick portion 18b parallel to one side thereof, and a pair formed on both sides of the thick portion 18b in parallel to the one side. A pair of slanted back portions 18e forming a slanted surface 18d, the thickness of the thinned end portions 18c is reduced from the thick-walled portion 18b toward the thin-walled end portions 18c on both sides in the direction orthogonal to the one side, The thick portion 18b has a parallel groove 18f for accommodating the light source 12 formed parallel to the one side.
That is, the light guide plate 18 is a flat plate having a rectangular outer shape on the surface, and is formed of a transparent resin. One surface of the light guide plate 18 is flat to form a light emission surface 18a, and the other surface is formed so that the thickness of the light guide plate 18 decreases toward the one side from the thick portion 18b to both sides. The pair of inclined surfaces 18d are inclined with respect to one surface. Here, the inclined surface 18d is formed as a flat surface, but may be a curved surface.
Further, in the light guide plate 18 of the present embodiment, a parallel surface 18g parallel to the light exit surface 18a is formed between the inclined surface 18d and the base end surface 18i on the other surface. That is, the thick portion 18b of the light guide plate 18 is provided with a parallel surface 18g extending from the inclined surface 18d. In the present invention, such a parallel surface 18g is not necessarily provided, but is preferably provided because it can improve the light utilization efficiency.

導光板18は、例えば、加熱した原料樹脂を押し出し成形や射出成形によって成形する方法、型中でモノマー、オリゴマー等を重合させて成形する注型重合法等を用いて製造することができる。導光板18の材料としては、例えば、PMMA(ポリメチルメタクリレート)などのアクリル系樹脂、PET(ポリエチレンテレフタレート)、PP(ポリプロピレン)、PC(ポリカーボネート)、PMMA(ポリメチルメタクリレート)、ベンジルメタクリレートやMS(メタクリルスチレン)樹脂、その他のアクリル系樹脂、あるいはCOP(シクロオレフィンポリマー)などの透明樹脂を用いることができる。透明樹脂には、光を散乱させるための微粒子を混入させても良く、これにより光射出面18aからの光の出射効率を一層高めることができる。透明樹脂に光を散乱させるための微粒子を混入させる場合は、その微粒子は等方性を有していてもよいし、異方性を有していてもよい。   The light guide plate 18 can be manufactured using, for example, a method in which a heated raw material resin is molded by extrusion molding or injection molding, a casting polymerization method in which a monomer, an oligomer, or the like is polymerized in a mold. Examples of the material of the light guide plate 18 include acrylic resins such as PMMA (polymethyl methacrylate), PET (polyethylene terephthalate), PP (polypropylene), PC (polycarbonate), PMMA (polymethyl methacrylate), benzyl methacrylate and MS ( A transparent resin such as methacrylstyrene) resin, other acrylic resin, or COP (cycloolefin polymer) can be used. The transparent resin may be mixed with fine particles for scattering light, whereby the light emission efficiency from the light exit surface 18a can be further increased. When fine particles for scattering light are mixed into the transparent resin, the fine particles may be isotropic or anisotropic.

また、導光板に色調補正剤を混入させて出射光の色調を調節することも可能である。また、導光板に色調補正剤を混入させる代わりに、液晶表示パネルに入射させる光の色調を補正するために色補正フィルタを設けてもよい。更には、色調補正剤を混入させた導光板と、色調を補正するための色補正フィルタを併用することもできる。   It is also possible to adjust the color tone of the emitted light by mixing a color tone correction agent into the light guide plate. In addition, a color correction filter may be provided to correct the color tone of light incident on the liquid crystal display panel, instead of mixing the color tone correction agent into the light guide plate. Furthermore, a light guide plate mixed with a color correction agent and a color correction filter for correcting the color tone can be used in combination.

ここで、導光板に使用する透明部材には、青色を透過しやすい材料を用いることが好ましい。例えば、光源が冷陰極管のような棒状光源の場合、透過部材の分光特性により、液晶表示パネルの光射出面の色温度は、光源の色温度より低下する。このため、あらかじめ光源の色温度を高めに設定する必要がある。しかしながら、光源の色温度を高く設定すると輝度効率が低下することがある。導光板に使用する透明部材に青色を透過しやすい材料を用いることで、光源の色温度と液晶表示面の色温度を同等にすることができる。これにより、光源から出射される高い輝度の光を、色温度を低下させることなく液晶表示パネルから出射させることができる。その結果、消費電力をより低くすることができ、また、光源をより長寿命にすることができ、さらに、光源の数およびインバータの数を減らしコストダウンすることができる。
また、導光板の光射出面側に除電材或いは導電材を塗布してもよい。これにより、静電気によりバックライト内部に塵が堆積しにくくすることができる。
Here, it is preferable to use a material that easily transmits blue for the transparent member used for the light guide plate. For example, when the light source is a rod-shaped light source such as a cold cathode tube, the color temperature of the light emission surface of the liquid crystal display panel is lower than the color temperature of the light source due to the spectral characteristics of the transmission member. For this reason, it is necessary to set the color temperature of the light source higher in advance. However, if the color temperature of the light source is set high, the luminance efficiency may decrease. By using a material that easily transmits blue for the transparent member used for the light guide plate, the color temperature of the light source and the color temperature of the liquid crystal display surface can be made equal. As a result, high-luminance light emitted from the light source can be emitted from the liquid crystal display panel without lowering the color temperature. As a result, power consumption can be further reduced, the life of the light source can be extended, and the number of light sources and the number of inverters can be reduced to reduce costs.
Moreover, you may apply | coat a static elimination material or a electrically conductive material to the light-projection surface side of a light-guide plate. Thereby, dust can be made difficult to accumulate inside the backlight due to static electricity.

導光板18の厚肉部18bの光射出面18aと反対側には、光源12を収容するための平行溝18fが長手方向に延在して形成されている。平行溝18fの深さは、光源12の一部が導光板18の下面からはみ出さないように決定されることが好ましく、光源12の寸法や導光板18の機械的強度、経時変化を考慮して決定することが好ましい。また導光板18の肉厚部18bや薄肉端部18cの厚みは、光源12の寸法に応じて任意に変更することができる。ここで、導光板18の平行溝18fは、導光板18の長手方向に対して垂直な方向に形成してもよいが、平行溝18fに収容される光源12からの光利用効率を高めるためには長手方向に形成することが好ましい。
本実施形態においては、平行溝18fは、その先端部分を構成する1対の先端面18hおよび基端部分を構成する1対の基端面18iで形成され、光射出面18aに対する、先端面18hの傾斜より、基端面18iの傾斜の方が急峻である。すなわち、先端面18hの接平面が光射出面18aとなす角度の最大値、すなわち、最大傾斜角Φmより、基端面18iの接平面が光射出面18aとなす角度(傾斜角)Φnの方が大きい。
On the opposite side of the light emitting surface 18a of the thick portion 18b of the light guide plate 18, a parallel groove 18f for accommodating the light source 12 is formed extending in the longitudinal direction. The depth of the parallel groove 18f is preferably determined so that a part of the light source 12 does not protrude from the lower surface of the light guide plate 18, and takes into account the dimensions of the light source 12, the mechanical strength of the light guide plate 18, and changes over time. Is preferably determined. Further, the thickness of the thick portion 18 b and the thin end portion 18 c of the light guide plate 18 can be arbitrarily changed according to the dimensions of the light source 12. Here, the parallel grooves 18f of the light guide plate 18 may be formed in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the light guide plate 18, but in order to increase the light use efficiency from the light source 12 accommodated in the parallel grooves 18f. Is preferably formed in the longitudinal direction.
In the present embodiment, the parallel groove 18f is formed by a pair of distal end surfaces 18h constituting the distal end portion and a pair of proximal end surfaces 18i constituting the proximal end portion, and the distal end surface 18h with respect to the light emitting surface 18a is formed. The inclination of the base end face 18i is steeper than the inclination. That is, the maximum value of the angle formed by the tangential plane of the distal end surface 18h and the light emitting surface 18a, that is, the angle (tilt angle) Φn formed by the tangential plane of the proximal end surface 18i and the light emitting surface 18a is greater than the maximum inclination angle Φm. large.

図2(a)および(b)に示す構造を有する導光板18において、その平行溝18fに配置された光源12から放射される光のうち、平行溝18fを形成する側面から導光板18の内部に入射した光は、導光板18の傾斜面18dで反射した後、光射出面18aから出射する。この時、導光板18の下面から一部の光が漏洩するが、その漏洩した光は、導光板18の傾斜面18d側に形成された反射シート22により反射して、再び導光板18の内部に入射して光射出面18aから出射する。こうして、導光板18の光射出面18aから均一な光が放射される。
なお、本発明においては、光射出面18aから射出される光を均一化するために、光射出面18aに対し直角、平行方向(奥行き方向)に光束が有効に届くように傾斜面18dの角度(テーパ)を制限している。すなわち、傾斜面18dの角度(テーパ)を、光源12から射出され、導光板18に入射した光束の一部が光射出面18a(裏面)で全反射するような角度にしている。
In the light guide plate 18 having the structure shown in FIGS. 2A and 2B, among the light emitted from the light source 12 arranged in the parallel groove 18f, the inside of the light guide plate 18 from the side surface forming the parallel groove 18f. The light incident on the light is reflected by the inclined surface 18d of the light guide plate 18 and then emitted from the light exit surface 18a. At this time, a part of the light leaks from the lower surface of the light guide plate 18, but the leaked light is reflected by the reflection sheet 22 formed on the inclined surface 18 d side of the light guide plate 18 and again inside the light guide plate 18. And exits from the light exit surface 18a. Thus, uniform light is emitted from the light exit surface 18a of the light guide plate 18.
In the present invention, in order to make the light emitted from the light exit surface 18a uniform, the angle of the inclined surface 18d so that the light beam effectively reaches the light exit surface 18a at a right angle and in a parallel direction (depth direction). (Taper) is limited. That is, the angle (taper) of the inclined surface 18d is set such that a part of the light beam emitted from the light source 12 and incident on the light guide plate 18 is totally reflected by the light emitting surface 18a (back surface).

図2(a)および(b)において、導光板18の平行溝18fは、平行溝18fの長さ方向に垂直な断面形状において、その先端部分が三角形をなし、その基端部分が矩形をなし、全体として、光射出面18a側に凸のホームベース形状となるように形成されている。従って、平行溝18fの1対の先端面18hは、それぞれの一方の端部が互いに交わり、光射出面18aに対して垂直かつ光源の中心を通過する垂直面に対して、所定角度で傾斜して対称であり、その断面形状は、三角形の1つの頂点をなす所定角度の傾斜を有する2つの線分(斜辺)で形成されている。導光板18の平行溝18fの1対の基端面18iは、それぞれの一方の端部が1対の先端面18hのそれぞれの他方の端部に繋がり、上記垂直面に対して平行かつ対称であり、その断面形状は、三角形の残りの2つの頂点にそれぞれ接し、それぞれ導光板18の平行面18gに繋がる光射出面18aに対して垂直な線分で形成される。   2 (a) and 2 (b), the parallel groove 18f of the light guide plate 18 has a triangular shape at its distal end and a rectangular shape at its proximal end in a cross-sectional shape perpendicular to the length direction of the parallel groove 18f. As a whole, it is formed to have a convex home base shape on the light exit surface 18a side. Accordingly, the pair of front end surfaces 18h of the parallel grooves 18f are inclined at a predetermined angle with respect to a vertical plane perpendicular to the light exit surface 18a and passing through the center of the light source, with one end of each pair intersecting each other. The cross-sectional shape is formed by two line segments (slanted sides) having a predetermined angle of inclination forming one vertex of the triangle. The pair of base end surfaces 18i of the parallel grooves 18f of the light guide plate 18 has one end connected to the other end of the pair of front end surfaces 18h, and is parallel and symmetrical to the vertical surface. The cross-sectional shape is formed by line segments that are respectively in contact with the remaining two vertices of the triangle and perpendicular to the light exit surface 18a connected to the parallel surface 18g of the light guide plate 18, respectively.

本実施例においては、図11に示すように、導光板18の平行溝18fの内面、すなわち、先端面18hおよび基端面18iに、光の入射角により散乱特性が異なる光学制御部材120が設けられている。この光学制御部材120は、入射角依存性を有するものであり、入射角度に応じて透過光量が変わるものである。   In this embodiment, as shown in FIG. 11, optical control members 120 having different scattering characteristics depending on the incident angle of light are provided on the inner surfaces of the parallel grooves 18f of the light guide plate 18, that is, the distal end surface 18h and the proximal end surface 18i. ing. This optical control member 120 has an incident angle dependency, and the amount of transmitted light changes according to the incident angle.

光学制御部材120は、図12および図13に示すように、ヘイズ値(%)の入射角(°)依存性を有する。図12に示す光学制御部材においては、入射角が75°〜105°の範囲でヘイズ値が低い、すなわち、透過光量が多い。また、図13に示す光学制御部材においては、入射角が110°〜140°の範囲でヘイズ値が低い、すなわち、透過光量が多い。本実施例においては、光学制御部材120により、光源12から出射された光について、導光板18に入射する入射角度を制限することができる。   As shown in FIGS. 12 and 13, the optical control member 120 has an incident angle (°) dependency of the haze value (%). In the optical control member shown in FIG. 12, the haze value is low when the incident angle is in the range of 75 ° to 105 °, that is, the amount of transmitted light is large. In the optical control member shown in FIG. 13, the haze value is low, that is, the amount of transmitted light is large when the incident angle is in the range of 110 ° to 140 °. In the present embodiment, the optical control member 120 can limit the incident angle at which the light emitted from the light source 12 enters the light guide plate 18.

本実施例においては、先端面18hに光学制御部材120を設けることにより、光射出面18aの平行溝18fの直上に相当する部分からの出射光を抑制することができる。これにより、平行溝18fの中心部分、すなわち、光源12の直上の位置において相対輝度を低くし、輝線の発生を抑制することができる。このため、光出射面18aからの出射光の輝度分布の均一化をはかることができる。   In the present embodiment, by providing the optical control member 120 on the tip surface 18h, it is possible to suppress the emitted light from the portion corresponding to the portion directly above the parallel groove 18f of the light exit surface 18a. Thereby, the relative luminance can be lowered at the central portion of the parallel groove 18f, that is, the position directly above the light source 12, and the generation of bright lines can be suppressed. For this reason, the luminance distribution of the light emitted from the light emitting surface 18a can be made uniform.

また、本実施例においては、光学制御部材120は、全て同じ特性を有するもので構成することに限定されるものではない。平行溝18fの形状に応じて、平行溝の18fの内面の場所おいて適正な特性を有する光学制御部材122(図14参照)を設けてもよい。例えば、平行溝18fの基端面18iと、先端面18hとでは、光源12からの入射光の入射角が異なる。このため、平行溝18fの先端面18hと、基端面18iとで特性が異なるものを用いることが好ましい。
図14に示すように、光学制御部材122は、平行溝18fを、対向する基端面18iと、対向する先端面18hとの合計4つの領域に分割し、各領域毎に設けられる4つの光学制御フィルム122a〜122dからなるものである。
この光学制御部材122により、光源12の直上の位置における相対輝度をより一層低くし、輝線の発生をより一層抑制することができる。このため、光出射面18aからの出射光の輝度分布の均一化をより一層はかることができる。
In the present embodiment, the optical control member 120 is not limited to being configured with the same characteristics. Depending on the shape of the parallel groove 18f, an optical control member 122 (see FIG. 14) having appropriate characteristics may be provided at the location of the inner surface of the parallel groove 18f. For example, the incident angle of the incident light from the light source 12 differs between the base end face 18i of the parallel groove 18f and the front end face 18h. For this reason, it is preferable to use one having different characteristics between the distal end surface 18h of the parallel groove 18f and the proximal end surface 18i.
As shown in FIG. 14, the optical control member 122 divides the parallel groove 18f into a total of four regions, that is, an opposed base end surface 18i and an opposed distal end surface 18h, and has four optical controls provided for each region. It consists of films 122a-122d.
With this optical control member 122, the relative luminance at a position immediately above the light source 12 can be further reduced, and the generation of bright lines can be further suppressed. For this reason, it is possible to further uniform the luminance distribution of the light emitted from the light emitting surface 18a.

なお、光学制御部材120としては、例えば、特開昭63−309902号公報または特開昭64−77001号公報に開示されている光制御板、および視界制御フィルム(ルミスティー((商品名)、住友化学工業株式会社製))を用いることができる。
特開昭63−309902号公報に開示された光制御板は、2つ以上の角度範囲の入射光を選択的に散乱するプラスチックシートである。この光制御板は、屈折率に差がある分子内に、1個以上の重合成炭素−炭素二重結合を有する化合物の複数からなる樹脂組成物を、膜状に維持し、第1の方向から紫外線を照射して樹脂組成物を硬化させる第1の工程と、さらに得られた硬化物上に樹脂組成物を膜状に維持し、第2の方向から紫外線を照射して硬化させる第2の工程とにより製造されるものである。また、光制御板は、必要に応じて、第2の工程が繰返し行なわれる。また、第2の工程を繰り返す場合、そのつど紫外線の照射の方向を変えて行うことにより、8種以上の角度範囲の入射光を選択的に散乱する光制御板を製造することができる。
なお、重合成炭素−炭素二重結合を有する化合物とは、分子内にアクリロイル基、メタアクリロイル基、ビニル基、アリル基などの重合可能な基を1個以上含有するモノマーまたはオリゴマーである。
As the optical control member 120, for example, a light control plate disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 63-309902 or Japanese Patent Application Laid-Open No. 64-77001, and a visibility control film (Lumisty ((trade name), Sumitomo Chemical Co., Ltd.))) can be used.
The light control plate disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 63-309902 is a plastic sheet that selectively scatters incident light in two or more angular ranges. The light control plate maintains a film-like resin composition composed of a plurality of compounds having one or more polysynthetic carbon-carbon double bonds in a molecule having a difference in refractive index in a first direction. A first step of curing the resin composition by irradiating ultraviolet rays from the second, and a second step of maintaining the resin composition in the form of a film on the obtained cured product and curing by irradiating ultraviolet rays from the second direction It is manufactured by these processes. In addition, the second step of the light control plate is repeated as necessary. When the second step is repeated, a light control plate that selectively scatters incident light in eight or more angular ranges can be manufactured by changing the direction of ultraviolet irradiation each time.
The compound having a polysynthetic carbon-carbon double bond is a monomer or oligomer containing in the molecule one or more polymerizable groups such as acryloyl group, methacryloyl group, vinyl group, and allyl group.

また、特開昭64−77001号公報に開示された光制御板は、特定の角度範囲の入射光だけを選択的に散乱するプラスチックシートである。この光制御板においては、屈折率が異なる領域が、ある方向に配向した状態で存在しており、特定の角度より入射した光は、屈折率が異なる領域の境界で全反射し散乱する。
また、光制御板は、屈折率に差がある分子内に、1個以上の重合成炭素−炭素二重結合を有する化合物の複数からなる樹脂組成物を硬化させることにより製造することができる。さらに、樹脂組成物には光重合成のものを用いることができる。
なお、樹脂組成物は、上述の特開昭63−309902号公報に開示された光制御板と同様のものを用いることができる。
In addition, the light control plate disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 64-77001 is a plastic sheet that selectively scatters only incident light in a specific angle range. In this light control plate, regions having different refractive indexes exist in a state oriented in a certain direction, and light incident from a specific angle is totally reflected and scattered at the boundary between regions having different refractive indexes.
The light control plate can be produced by curing a resin composition comprising a plurality of compounds having one or more polysynthetic carbon-carbon double bonds in a molecule having a difference in refractive index. Furthermore, the resin composition can be a photo-polymerized one.
The resin composition may be the same as the light control plate disclosed in the above-mentioned JP-A 63-309902.

また、図15に示すように、2枚の透明なシート132、134の間に並行配列されたルーバー136が設けられたプラスチックフィルム130を光学制御部材120として用いることができる。
このような構造の光学制御部材120としては、例えば、特開昭61−227029号公報に開示されているもの、およびビューコントロールフィルム(信越ポリマー株式会社製)が挙げられている。これらの光学制御部材120を用いることにより、輝度分布が均一になる。
なお、特開昭61−227093号公報には、微粉シリカとアクリレート中に直接分散させた未精製黒色ポリアゾ染料との混合物を含んだルーバーと、酢酸酪酸セルロースからなる透明層とにより構成されるルーバー状プラスチックフィルムがポリカーボネートフィルムに接合されたものが開示されている。
Further, as shown in FIG. 15, a plastic film 130 provided with a louver 136 arranged in parallel between two transparent sheets 132 and 134 can be used as the optical control member 120.
Examples of the optical control member 120 having such a structure include those disclosed in JP-A-61-227029 and view control films (manufactured by Shin-Etsu Polymer Co., Ltd.). By using these optical control members 120, the luminance distribution becomes uniform.
JP-A-61-227093 discloses a louver comprising a louver containing a mixture of finely divided silica and an unpurified black polyazo dye directly dispersed in acrylate, and a transparent layer made of cellulose acetate butyrate. In which a plastic film is bonded to a polycarbonate film.

さらに、光学制御部材120としては、例えば、特許第3156058号公報に開示された視野選択性フィルムが挙げられる。
この視野選択性フィルムは、透明性の高分子樹脂フィルムと、この高分子樹脂フィルムの分子配向方向と略平行に縞状のクレイズ領域とを有する。
また、視野選択性フィルムにおいては、縞状に形成されたクレイズ同志の間に略平行に入射する光は透過し、斜めに入射する光は反射して散乱する。これに対し、クレイズ同志の間隔が狭く、光の波長に近い場合、クレイズ同志の間に略平行に入射する光は逆に反射されて散乱する。一方、斜めに入射する光は殆ど透過する。これにより、視野選択性フィルムにおいては、クレイズ領域において見る角度により視野選択性フィルムを通して向こう側が見える場合と見えない場合が発生する所謂視野選択性が発現される。
Further, as the optical control member 120, for example, a visual field selective film disclosed in Japanese Patent No. 315658 can be cited.
This visual field selective film has a transparent polymer resin film and a stripe-like craze region substantially parallel to the molecular orientation direction of the polymer resin film.
In the visual field selective film, light incident substantially parallel between the crazes formed in stripes is transmitted, and light incident obliquely is reflected and scattered. On the other hand, when the intervals between the crazes are narrow and close to the wavelength of the light, the light incident substantially parallel between the crazes is reflected and scattered. On the other hand, almost incident light is transmitted. Thereby, in the visual field selective film, what is called visual field selectivity that the case where the other side can be seen through the visual field selective film and the case where it cannot be seen depending on the viewing angle in the craze region is expressed.

クレイズ領域とは、高分子樹脂フィルムの表面に現れる表面クレイズとその内部に発生する内部クレイズの両方を含むものであって、細かなひび状の模様を有する領域のことである。クレイズ領域は、分子束(フィブリル)とボイドから構成されており、全体としてスポンジの構造に似たものとなっている。
なお、高分子樹脂フィルムとしては、ポリフッ化ビニリデン、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリアミド等を用いることができる。これらの光学制御部材を用いることにより、輝度分布が均一になる。
The craze region includes both surface crazes appearing on the surface of the polymer resin film and internal crazes generated therein, and is a region having a fine cracked pattern. The Craze region is composed of molecular bundles (fibrils) and voids, and is similar to the sponge structure as a whole.
As the polymer resin film, polyvinylidene fluoride, polystyrene, polyethylene, polypropylene, polyester, polyamide, or the like can be used. By using these optical control members, the luminance distribution becomes uniform.

本実施例においては、平行溝18fの内面に、光学制御部材120を設けることにより、導光板18に光源12から入射する入射光の入射角度を制限することができる。このため、光源12の直上から導光板18に入射する光を抑制することができ、輝線の発生を抑制することができ、輝度分布の均一化を図ることができる。
さらに、平行溝18fの形状に応じて、特性が異なる光学制御フィルム122a〜122dを設けることにより、更に一層、輝度分布の均一化を図ることができる。
In the present embodiment, the incident angle of incident light incident on the light guide plate 18 from the light source 12 can be limited by providing the optical control member 120 on the inner surface of the parallel groove 18f. For this reason, light incident on the light guide plate 18 from directly above the light source 12 can be suppressed, generation of bright lines can be suppressed, and luminance distribution can be made uniform.
Further, by providing the optical control films 122a to 122d having different characteristics according to the shape of the parallel groove 18f, the luminance distribution can be further uniformized.

本実施例においては、平行溝18fの断面形状を、先端部分が三角形をなし、その基端部分が矩形をなすホームベース形状としたが、本発明においては、これに限定されず、先端部分が傾斜して交わり、先端部分に繋がる基端部分の傾斜が先端部分の傾斜よりも急峻であれば、どのような形状でも良い。すなわち、平行溝18fの断面形状を、先端部分において光射出面18aに向かって、その間隔が狭くなり、頂点で交わる1対の輪郭線で構成し、各輪郭線を、光射出面18aに垂直な線に対する傾斜角度が変化する部分を有し、頂点に近い先端側(先端面18h)より、頂点から遠い平行溝の基端側(基端面18i)の方が鋭角となる形状であればよい。言い換えれば、平行溝18fの断面形状において、頂点に近い先端側(先端面18h)の輪郭線が光射出面18aとなす傾斜角(最大傾斜角Φm)よりも、頂点から遠い平行溝の基端側(基端面18i)の輪郭線が光射出面18aとなす傾斜角(傾斜角Φn)の方が大きい形状であればよい。例えば、図16(a)に示すように、平行溝18fの1対の先端面40を双曲線形状に、図16(b)に示すように、平行溝18fの1対の先端面42を楕円形状にすることができる。あるいは、導光板18の平行溝18fの1対の先端面の断面形状は懸垂線形状でも良い。この場合においても、光学制御部材120を設けることにより、上述の効果を得ることができる。   In the present embodiment, the cross-sectional shape of the parallel groove 18f is a home base shape in which the tip portion is triangular and the base end portion is rectangular. However, in the present invention, the present invention is not limited to this, and the tip portion is Any shape may be used as long as the inclination of the proximal end portion that intersects with each other and is connected to the distal end portion is steeper than the inclination of the distal end portion. That is, the cross-sectional shape of the parallel groove 18f is composed of a pair of contour lines whose intervals are narrowed toward the light exit surface 18a at the tip portion and intersect at the apex, and each contour line is perpendicular to the light exit surface 18a. As long as it has a portion where the inclination angle with respect to a straight line changes, the base end side (base end face 18i) of the parallel groove far from the apex has a sharper angle than the tip end side (tip end face 18h) close to the apex. . In other words, in the cross-sectional shape of the parallel groove 18f, the base end of the parallel groove farther from the vertex than the inclination angle (maximum inclination angle Φm) formed by the contour line on the tip side (tip surface 18h) close to the vertex and the light exit surface 18a. Any shape may be used as long as the inclination angle (inclination angle Φn) formed by the contour line on the side (base end face 18i) and the light exit surface 18a is larger. For example, as shown in FIG. 16 (a), the pair of tip surfaces 40 of the parallel grooves 18f have a hyperbolic shape, and as shown in FIG. 16 (b), the pair of tip surfaces 42 of the parallel grooves 18f have an elliptical shape. Can be. Alternatively, the cross-sectional shape of the pair of tip surfaces of the parallel grooves 18f of the light guide plate 18 may be a catenary line shape. Even in this case, the above-described effects can be obtained by providing the optical control member 120.

また、本発明においては、平行溝の断面形状において、平行溝の頂点、すなわち最深部(平行溝を形成する側壁の接続部)が尖点となるような形状にすることもできる。すなわち、平行溝の1対の先端面の断面形状が、互いに交わる先鋭な1つの交点を有する、平行溝の中心を通って導光板の光射出面に垂直な中心線に対して対称な2つの曲線または直線の一部から形成することができる。本発明においては、導光板の平行溝の断面形状が、上記いずれの形状であっても、導光板の光射出面から均一な光を出射させることができる。   Further, in the present invention, the cross-sectional shape of the parallel groove may be such that the apex of the parallel groove, that is, the deepest portion (the connection portion of the side wall forming the parallel groove) is a cusp. That is, two cross-sectional shapes of the pair of front end surfaces of the parallel grooves are symmetrical with respect to a center line perpendicular to the light exit surface of the light guide plate through the center of the parallel grooves, having one sharp intersection intersecting each other. It can be formed from a part of a curve or straight line. In the present invention, even if the cross-sectional shape of the parallel groove of the light guide plate is any of the above shapes, uniform light can be emitted from the light exit surface of the light guide plate.

図16(c)には、平行溝の1対の先端面50の断面形状が、互いに交わる先鋭な1つの交点を有する、平行溝18fの中心を通って導光板の光射出面に垂直な中心線に対して対称な2つの曲線の一部からなる場合の一例を示す。図16(c)に示す導光板18は、平行溝18fの中心を通って導光板18の光射出面18aに垂直な中心線Xに対して1対の先端面50となる対称な2つの曲線51aおよび51bが円弧の場合である。この場合は、図16(c)に示すように、平行溝18fを形成する一方の側壁に対応する円弧51aの中心の位置と他方の側壁に対応する円弧51bの中心の位置が異なるように形成される。これにより、円弧状の両側壁が交わる部分52は、図16(c)に示すように尖った形状となる。   In FIG. 16 (c), the cross-sectional shape of the pair of tip surfaces 50 of the parallel grooves has a sharp intersection with each other, and the center is perpendicular to the light exit surface of the light guide plate through the center of the parallel grooves 18f. An example in the case of consisting of a part of two curves symmetrical to a line is shown. The light guide plate 18 shown in FIG. 16C has two symmetrical curves that form a pair of front end surfaces 50 with respect to a center line X that passes through the center of the parallel groove 18f and is perpendicular to the light exit surface 18a of the light guide plate 18. This is the case where 51a and 51b are arcs. In this case, as shown in FIG. 16C, the center position of the arc 51a corresponding to one side wall forming the parallel groove 18f is different from the center position of the arc 51b corresponding to the other side wall. Is done. Thereby, the portion 52 where the arc-shaped side walls intersect each other has a sharp shape as shown in FIG.

また、図16(d)には、平行溝の1対の先端面53の断面形状が、互いに交わる先鋭な1つの交点を有する、平行溝の中心を通って導光板の光射出面に垂直な中心線に対して対称な2つの曲線の一部からなる場合の更に別の例を示した。図16(d)に示した導光板18は、平行溝18fの中心を通って導光板18の光射出面18aに垂直な中心線Xに対して1対の先端面53となる対称な2つの曲線54aおよび54bが放物線の場合である。図16(d)においては、平行溝18fの一方の側壁に対応する放物線54aの焦点と、他方の側壁に対応する放物線54bの焦点とが互いに異なるように、平行溝18fの1対の先端面53が形成される。   Further, in FIG. 16D, the cross-sectional shape of the pair of front end surfaces 53 of the parallel grooves is perpendicular to the light exit surface of the light guide plate through the center of the parallel grooves having one sharp intersection that intersects each other. Still another example in the case of consisting of a part of two curves symmetrical with respect to the center line is shown. The light guide plate 18 shown in FIG. 16D passes through the center of the parallel groove 18f and has two symmetrical two end surfaces 53 with respect to the center line X perpendicular to the light exit surface 18a of the light guide plate 18. The curves 54a and 54b are parabolic. In FIG. 16D, a pair of front end surfaces of the parallel groove 18f so that the focal point of the parabola 54a corresponding to one side wall of the parallel groove 18f is different from the focal point of the parabola 54b corresponding to the other side wall. 53 is formed.

図16(d)に示すように、平行溝18fの1対の先端面53の断面形状が、交点56で交わる2つの曲線54aおよび54bから形成される場合において、平行溝18fの一方の側壁に対応する曲線54aの、交点(尖点)56における接線と、他方の側壁に対応する曲線54bの、交点56における接線が互いになす角θは、90°以下が好ましく、60°以下がより一層好ましい。   As shown in FIG. 16 (d), when the cross-sectional shape of the pair of tip surfaces 53 of the parallel groove 18f is formed by two curves 54a and 54b intersecting at the intersection 56, it is formed on one side wall of the parallel groove 18f. The angle θ between the tangent at the intersection (point) 56 of the corresponding curve 54a and the tangent at the intersection 56 of the curve 54b corresponding to the other side wall is preferably 90 ° or less, and more preferably 60 ° or less. .

図1〜図16(d)では、平行溝の断面形状において、平行溝の1対の先端面を形成する曲線が、平行溝の中心に向かって凹状の導光板の例を示したが、これらとは異なる本発明の導光板の別の態様を図17(a)および(b)に示す。図17(a)は、平行溝18fの1対の先端面60の断面形状が、平行溝18fの中心に向かって凸の2つの曲線61aおよび61bから形成される導光板の例であり、図17(b)は、平行溝18fの1対の先端面63の断面形状が、平行溝18fの中心に向かって凸の曲線64aおよび64bと凹の曲線66aおよび66bを組み合わせた曲線から形成される導光板の例である。図17(a)および(b)に示したような断面形状の平行溝を有する導光板も、輝線の発生を抑制しつつ光射出面から十分な輝度の光を出射することができる。輝度分布の均一化を図ることができる。   In FIG. 1 to FIG. 16D, in the cross-sectional shape of the parallel groove, the curves forming the pair of tip surfaces of the parallel groove are examples of the light guide plate that is concave toward the center of the parallel groove. FIGS. 17A and 17B show another embodiment of the light guide plate of the present invention different from FIG. FIG. 17A is an example of a light guide plate in which the cross-sectional shape of the pair of front end surfaces 60 of the parallel grooves 18f is formed from two curves 61a and 61b that are convex toward the center of the parallel grooves 18f. 17 (b), the cross-sectional shape of the pair of tip surfaces 63 of the parallel grooves 18f is formed from a curve obtained by combining convex curves 64a and 64b and concave curves 66a and 66b toward the center of the parallel groove 18f. It is an example of a light-guide plate. The light guide plate having parallel grooves having a cross-sectional shape as shown in FIGS. 17A and 17B can also emit light with sufficient luminance from the light exit surface while suppressing the generation of bright lines. The luminance distribution can be made uniform.

また、図1〜図17(b)では、平行溝の断面形状において、平行溝の先端部分の1対の基端面を、先端面18hおよび平行面18gと接する光射出面18aに対して平行で対称な垂直な線分としたが、平行溝18fの断面形状が、光射出面18aに向かって、その間隔が狭くなり、頂点で交わる1対の輪郭線で構成され、各輪郭線が、光射出面に垂直な線に対する傾斜角度が変化する部分を有し、頂点に近い先端側(先端面)より、頂点から遠い平行溝の基端側(基端面)の方が鋭角となる形状であればよく、例えば、平行溝の1対の先端面の断面形状が、3角形の場合(図2参照)は、図18(a)に示すように、平行溝の1対の基端面70の断面形状を、光射出面18aに対して垂直かつ光源の中心を通過する線とのなす角が先端面18hよりも鋭角な所定角度の傾斜を有する線分(斜辺)で形成してもよい。また、平行溝の各基端面の断面形状は、直線に限定されず曲線も用いることができ、図18(b)に示すように、平行溝18fの1対の基端面72の断面形状を平行溝18fの中心に向かって凹状の曲線としてもよい。ここで、曲線としては、双曲線形状、楕円形状、放物線形状等、平行溝の1対の先端面に用いる各種の曲線を用いることができる。   Also, in FIGS. 1 to 17B, in the cross-sectional shape of the parallel groove, the pair of base end surfaces of the front end portion of the parallel groove are parallel to the light emitting surface 18a in contact with the front end surface 18h and the parallel surface 18g. Although it is a symmetrical vertical line segment, the cross-sectional shape of the parallel groove 18f is composed of a pair of contour lines that are narrowed toward the light exit surface 18a and intersect at the vertices. It has a part where the angle of inclination with respect to a line perpendicular to the exit surface changes, and the base end side (base end face) of the parallel groove far from the apex is sharper than the tip end (tip end face) near the apex. For example, when the cross-sectional shape of the pair of distal end surfaces of the parallel grooves is a triangle (see FIG. 2), the cross-section of the pair of proximal end surfaces 70 of the parallel grooves as shown in FIG. The angle between the shape and a line perpendicular to the light exit surface 18a and passing through the center of the light source is the tip surface 1 It may be formed by a line segment (hypotenuse) having a slope of acute predetermined angle than h. Further, the cross-sectional shape of each base end face of the parallel groove is not limited to a straight line, and a curved line can also be used. As shown in FIG. 18B, the cross-sectional shape of the pair of base end faces 72 of the parallel groove 18f is parallel. It is good also as a concave curve toward the center of the groove | channel 18f. Here, as a curve, various curves used for a pair of front end surfaces of parallel grooves, such as a hyperbola shape, an ellipse shape, and a parabola shape, can be used.

平行溝の形状は、これに限定されず、上述した1対の先端面の形状と1対の基端面の形状を各種組み合わせた形状等の種々の形状とすることができる。また、平行溝の1対の先端面と1対の基端面の大きさは、平行溝の内部に光源が配置できればよく、1対の先端面と1対の基端面の境界位置(接触位置)は特に限定されない。   The shape of the parallel grooves is not limited to this, and may be various shapes such as a combination of the shapes of the pair of distal end surfaces and the pair of proximal end surfaces described above. In addition, the size of the pair of distal end surfaces and the pair of proximal end surfaces of the parallel grooves is sufficient if the light source can be disposed inside the parallel grooves, and the boundary position (contact position) between the pair of distal end surfaces and the pair of proximal end surfaces. Is not particularly limited.

ここで、平行溝の1対の先端面と1対の基端面との継ぎ目(接続部分)、平行溝の1対の基端面と平行面との継ぎ目および平行面と傾斜面との継ぎ目は、R>0.01(mm)となる滑らかな形状とすることが好ましい。継ぎ目を滑らかな形状とすることで継ぎ目での光の乱反射を防止し、輝線の発生、輝度むらの発生を防止することができる。   Here, a joint (connecting portion) between a pair of distal end surfaces and a pair of proximal end surfaces of the parallel grooves, a joint between the pair of proximal end surfaces and the parallel surfaces of the parallel grooves, and a joint between the parallel surfaces and the inclined surface, It is preferable to have a smooth shape with R> 0.01 (mm). By making the seam a smooth shape, irregular reflection of light at the seam can be prevented, and generation of bright lines and uneven brightness can be prevented.

さらに、平行溝の側面(1対の先端面および1対の基端面)を除く導光板の表面、例えば、光射出面および/または傾斜面に棒状光源の軸にその稜が平行な複数の所定形状の微小なプリズムを形成することが好ましい。平行溝の側面(1対の先端面および1対の基端面)を除く導光板の表面に所定形状の微小なプリズムを多数形成することで、バックライトなどの面状照明装置を構成する場合に、プリズムシートを不要とすることができ、面状照明装置としての光の利用効率向上させることができ、装置のコンパクト化、ひいては、コストの低減を図ることができる。なお、多数の所定形状の微小なプリズムを、傾斜面および射出面のいずれかに形成するのがより好ましいが、さらに、傾斜面および光射出面の両方にこのようなプリズムを形成するのがより好ましい。
ここで、傾斜面に形成するプリズムは、頂角θp1を100°≦θp1≦140°とすることが好ましい。また、光射出面に形成するプリズムは、頂角θp2を40°≦θp2≦70°とすることがより好ましい。
Further, the surface of the light guide plate excluding the side surfaces (a pair of front end surfaces and a pair of base end surfaces) of the parallel grooves, for example, a plurality of predetermined edges whose ridges are parallel to the axis of the rod-shaped light source on the light emission surface and / or the inclined surface It is preferable to form a very small prism. When a planar illumination device such as a backlight is formed by forming a large number of minute prisms having a predetermined shape on the surface of the light guide plate excluding the side surfaces of the parallel grooves (a pair of front end surfaces and a pair of base end surfaces). The prism sheet can be dispensed with, the light use efficiency as the planar illumination device can be improved, the device can be made compact, and the cost can be reduced. It is more preferable to form a large number of minute prisms having a predetermined shape on either the inclined surface or the exit surface, but it is more preferable to form such prisms on both the inclined surface and the light exit surface. preferable.
Here, the prism formed on the inclined surface preferably has an apex angle θ p1 of 100 ° ≦ θ p1 ≦ 140 °. The prism formed on the light exit surface more preferably has an apex angle θ p2 of 40 ° ≦ θ p2 ≦ 70 °.

また、図1〜図18(b)に示す導光板では、1対の傾斜面と平行溝の1対の基端面との間にそれぞれ1対の平行面を設けたが、本発明において、平行面は、必ずしも設ける必要はなく、図19に示すように、平行面を設けず、傾斜面80と平行溝18fの基端面18iとを直接接続させた構造としてもよい。   In addition, in the light guide plate shown in FIG. 1 to FIG. 18B, a pair of parallel surfaces is provided between the pair of inclined surfaces and the pair of base end surfaces of the parallel grooves. The surface is not necessarily provided, and as shown in FIG. 19, a parallel surface may not be provided, and the inclined surface 80 and the base end surface 18i of the parallel groove 18f may be directly connected.

また、平行溝の断面形状が三角形状の導光板においては、中心部分の相対輝度は低くなるため、頂点を所定の幅で平坦にするか、比較的曲率半径の小さな曲面にすることによって、光射出面における輝度を均一化することができる。
ここで、平行溝の頂点を所定の幅で平坦にする場合は、平坦部分の長さに応じて、導光板の平行溝に対応する部分における相対輝度が変化する。このため、本発明においては、平行溝の最深部の平端部分を長くすることで輝度を高めることができるが、長すぎると輝線となる恐れがあるため、平端部分の長さは、冷陰極管の直径の20%以下とすることが好ましく、10%以下とすることがより好ましい。
Also, in a light guide plate with a parallel groove having a triangular cross-sectional shape, the relative brightness of the central portion is low. Therefore, by flattening the apex with a predetermined width or a curved surface with a relatively small radius of curvature, The brightness on the exit surface can be made uniform.
Here, when flattening the apex of the parallel groove with a predetermined width, the relative luminance in the portion corresponding to the parallel groove of the light guide plate changes according to the length of the flat portion. For this reason, in the present invention, the brightness can be increased by lengthening the flat end portion of the deepest part of the parallel groove, but if it is too long, there is a possibility that a bright line may be formed. The diameter is preferably 20% or less, more preferably 10% or less.

また、導光板の表面において、輝度と照度は略同様に扱うことができる。本発明においては、照度においても同様の傾向があると推測される。したがって、導光板の平行溝の形状を本発明で示した形状になるように設計することで、導光板の光射出面における照度についても均一化できると考えられる。
なお、平行溝の先端部分の頂部(最深部)の断面形状が、平行溝の中心線に対して対称にするように先鋭な1つの交点において、面取りされた平坦状、もしくは、丸められた円形状のみならず、楕円形状、放物線状、または双曲線状であっても良いのはもちろんである。
Further, on the surface of the light guide plate, the luminance and illuminance can be handled in substantially the same manner. In the present invention, it is presumed that there is a similar tendency in illuminance. Therefore, it is considered that the illuminance on the light exit surface of the light guide plate can be made uniform by designing the shape of the parallel grooves of the light guide plate to be the shape shown in the present invention.
In addition, the cross-sectional shape of the top part (deepest part) of the tip of the parallel groove is a chamfered flat or rounded circle at one sharp intersection so as to be symmetric with respect to the center line of the parallel groove Of course, not only the shape but also an elliptical shape, a parabolic shape, or a hyperbolic shape may be used.

以上から、本発明の導光板においては、導光板18の光射出面18aにおける平行溝18f以外、すなわち傾斜面18dに相当する部分(第2部分)に形成される輝度の平均値に対する、導光板18の光射出面18aにおける平行溝18fに相当する部分(第1部分)に形成される輝線のピーク値(輝度のピーク値)の比に応じて、導光板18の平行溝18fの先端形状の先細化を行う、すなわち、この比の値に応じて、導光板18の平行溝18fの先端形状の先細化の程度を制御する。なお、この場合においては、後述する第2の形態の場合のように、この比は、3以下、より好ましくは、2以下とすることが好ましい。   As described above, in the light guide plate of the present invention, the light guide plate with respect to the average value of the brightness formed in the portion (second portion) corresponding to the inclined surface 18d other than the parallel grooves 18f in the light exit surface 18a of the light guide plate 18 is obtained. Depending on the ratio of the peak value (peak value of luminance) of the bright line formed in the portion corresponding to the parallel groove 18f (first portion) on the 18 light exit surfaces 18a, the tip shape of the parallel groove 18f of the light guide plate 18 Tapering is performed, that is, the degree of tapering of the tip shape of the parallel groove 18f of the light guide plate 18 is controlled according to the value of this ratio. In this case, the ratio is preferably 3 or less, more preferably 2 or less, as in the case of the second embodiment described later.

なお、この比は、バックライトユニット2の厚み(導光板18の光射出面18aと拡散シート14との間の距離)や、バックライトユニット2において使用される拡散シート14の拡散効率や枚数、プリズムシート16および19の拡散効率や使用枚数等に応じて、設定することが好ましい。すなわち、バックライトユニット2の厚み(導光板18の光射出面18aと拡散シート14との間の距離)がある程度厚く(または大きく)できる場合や、バックライトユニット2において使用される拡散シート14の拡散効率が高く、使用枚数を多くできる場合や、プリズムシート16および19の拡散効率が高く、使用枚数を多くできる場合には、導光板18の光射出面18aから射出された照明光の拡散(ミキシングなど)を十分に行うことができるので、高コストとはなるが、導光板18の光射出面18aの第2部分の輝度の平均値に対する、導光板18の光射出面18aの第1部分の輝度のピーク値の比を、ある程度大きく設定することができる。しかし、そうでない場合には、低コスト化できるが、この比の値を小さく設定する必要がある。   This ratio is the thickness of the backlight unit 2 (the distance between the light exit surface 18a of the light guide plate 18 and the diffusion sheet 14), the diffusion efficiency and the number of the diffusion sheets 14 used in the backlight unit 2, It is preferable to set according to the diffusion efficiency of prism sheets 16 and 19 and the number of sheets used. That is, when the thickness of the backlight unit 2 (the distance between the light exit surface 18 a of the light guide plate 18 and the diffusion sheet 14) can be increased to a certain extent (or larger), or the diffusion sheet 14 used in the backlight unit 2. When the diffusion efficiency is high and the number of used sheets can be increased, or when the diffusion efficiency of the prism sheets 16 and 19 is high and the number of used sheets can be increased, diffusion of illumination light emitted from the light exit surface 18a of the light guide plate 18 ( The first portion of the light exit surface 18a of the light guide plate 18 with respect to the average value of the luminance of the second portion of the light exit surface 18a of the light guide plate 18 is high in cost. The ratio of the luminance peak values can be set large to some extent. However, if this is not the case, the cost can be reduced, but the value of this ratio needs to be set small.

一方、本発明の導光板においては、導光板18の光射出面18aの第1部分の輝度のピーク値が、導光板18の光射出面18aの第2部分の輝度の平均値の3倍以下、より好ましくは、2倍以下となるように、導光板18の平行溝18fの先端形状の先細化を行う。ここで、導光板18の光射出面18aの第1部分の輝度のピーク値が、導光板18の光射出面18aの第2部分の輝度の平均値の3倍以下となるようにするのは、導光板18の光射出面18aから射出された照明光の輝度分布が、従来より均一化されるからであり、その結果、導光板18の光射出面18aから射出された照明光の拡散(ミキシングなど)をそれほど十分に行う必要がなく、拡散効率のあまり高くない低コストの拡散シート14の使用が可能となり、また使用枚数を減らすことができ、また、高価なプリズムシート16および19自体の使用を止めることができ、あるいは、拡散効率のあまり高くない低コストのプリズムシート16および19の使用が可能となったり、使用枚数を減らすことができるからである。   On the other hand, in the light guide plate of the present invention, the peak luminance value of the first portion of the light exit surface 18a of the light guide plate 18 is not more than three times the average value of the brightness of the second portion of the light exit surface 18a of the light guide plate 18. More preferably, the tip of the parallel groove 18f of the light guide plate 18 is tapered so as to be twice or less. Here, the peak value of the luminance of the first portion of the light exit surface 18a of the light guide plate 18 is set to be not more than three times the average value of the brightness of the second portion of the light exit surface 18a of the light guide plate 18. This is because the luminance distribution of the illumination light emitted from the light exit surface 18a of the light guide plate 18 is made more uniform than before, and as a result, the diffusion of the illumination light emitted from the light exit surface 18a of the light guide plate 18 ( It is possible to use a low-cost diffusion sheet 14 that does not have a very high diffusion efficiency, reduce the number of sheets used, and reduce the number of expensive prism sheets 16 and 19 themselves. This is because the use can be stopped, or the low-cost prism sheets 16 and 19 having a low diffusion efficiency can be used, or the number of sheets used can be reduced.

なお、本発明の導光板では、導光板18の平行溝18fの断面形状において、平行溝18fの先細化を行う先端部分は、棒状光源12の中心から光射出面18aに向かう垂線(X)に対する角度が、両側で90°以内となる部分、より好ましくは、60°以内となる部分とすることが好ましい。すなわち、本発明において、導光板18の光射出面18aの平行溝18fに相当する第1部分の輝度のピーク値を低減するために、平行溝18fの先細化を行う部分は、平行溝18fの全体でも良いが、ピーク値の低減化が可能であれば、所定の先端部分で良い。   In the light guide plate of the present invention, in the cross-sectional shape of the parallel groove 18 f of the light guide plate 18, the tip portion for tapering the parallel groove 18 f is perpendicular to the perpendicular (X) from the center of the rod-shaped light source 12 toward the light exit surface 18 a. It is preferable that the angle is a portion that is within 90 ° on both sides, more preferably a portion that is within 60 °. That is, in the present invention, in order to reduce the peak luminance value of the first portion corresponding to the parallel groove 18f of the light exit surface 18a of the light guide plate 18, the portion where the parallel groove 18f is tapered is the portion of the parallel groove 18f. The whole may be sufficient, but if the peak value can be reduced, a predetermined tip portion is sufficient.

さらに、本発明では、導光板の平行溝の形状を、光射出面に向かって、その間隔が狭くなり、頂点で交わる1対の輪郭線で構成され、各輪郭線が、光射出面に垂直な線に対する傾斜角度が変化する部分を有し、頂点に近い先端側(1対の各先端面)より、頂点から遠い平行溝の基端側(1対の各基端面)の方が鋭角となる形状とすることで、より輝度むらを減らすことができ、出射効率も向上させることができる。つまり、平行溝の断面形状を他の双曲線,放物線、他の曲面の傾斜した線分の最大傾き角Φmに対し、他の傾き角Φn(>Φm)を有する曲線の組み合わせとすることで、より輝度むらを減らすことができ、出射効率も向上させることができる。   Further, according to the present invention, the shape of the parallel grooves of the light guide plate is made up of a pair of contour lines whose intervals are narrowed toward the light exit surface, and each contour line is perpendicular to the light exit surface. And the base end side (one pair of base end surfaces) of the parallel groove far from the apex is more acute than the tip end side (a pair of front end surfaces) near the apex. By adopting such a shape, the luminance unevenness can be further reduced, and the emission efficiency can be improved. In other words, the cross-sectional shape of the parallel groove is a combination of curves having other inclination angles Φn (> Φm) with respect to the maximum inclination angle Φm of other hyperbola, parabola, and other curved segments. The uneven brightness can be reduced, and the emission efficiency can be improved.

つぎに、導光板の平行溝の断面形状を種々の形状に変更したときに、導光板の光射出面から出射する光の輝度分布について、シミュレーションを行って、調べた。
まず、本発明に従う導光板の例として、図20に示す導光板18の光射出面から出射する光の輝度分布について調べた。ここで、図20に示す導光板18の平行溝18fは、先端面40の断面形状が、光射出面18aに対して垂直かつ光源12の中心を通過する線に対して双曲線で形成され、基端面18iの断面形状が、先端面40および平行面18gと接し、光射出面18aに対して垂直な線分で形成される。また、平行面18gは、平行溝18の先端面18hの線分を延長した線と、光射出面と平行でかつ導光板の下端を通る線との交点と、平行溝の1対の基端面の下端との間に設けられている。
ここで、図20に示す導光板18は、光源12の直径を3mm、先端面18hと基端面18iとの継ぎ目をR=15mmとした。
Next, when the cross-sectional shape of the parallel groove of the light guide plate was changed to various shapes, the luminance distribution of light emitted from the light exit surface of the light guide plate was simulated and examined.
First, as an example of the light guide plate according to the present invention, the luminance distribution of light emitted from the light exit surface of the light guide plate 18 shown in FIG. 20 was examined. Here, the parallel grooves 18f of the light guide plate 18 shown in FIG. 20 are formed so that the cross-sectional shape of the tip surface 40 is a hyperbola with respect to a line perpendicular to the light exit surface 18a and passing through the center of the light source 12. The cross-sectional shape of the end surface 18i is formed by a line segment that is in contact with the front end surface 40 and the parallel surface 18g and is perpendicular to the light exit surface 18a. Further, the parallel surface 18g is an intersection of a line obtained by extending the line segment of the front end surface 18h of the parallel groove 18 and a line parallel to the light emitting surface and passing through the lower end of the light guide plate, and a pair of base end surfaces of the parallel groove It is provided between the lower end of.
Here, in the light guide plate 18 shown in FIG. 20, the diameter of the light source 12 is 3 mm, and the joint between the distal end surface 18h and the proximal end surface 18i is R = 15 mm.

図21に、図20に示す導光板の光射出面における輝度分布を示す。図21において、縦軸は、相対輝度を示し、横軸は、導光板中心(平行溝の中心部分)からの距離(mm)を示す。
図21に示すように、輝度の最大値と最小値の差が小さく、また、導光板の端部における輝度も導光板の中央部の輝度と略同じであった。
FIG. 21 shows the luminance distribution on the light exit surface of the light guide plate shown in FIG. In FIG. 21, the vertical axis represents relative luminance, and the horizontal axis represents the distance (mm) from the center of the light guide plate (the central portion of the parallel groove).
As shown in FIG. 21, the difference between the maximum value and the minimum value of the brightness was small, and the brightness at the end of the light guide plate was substantially the same as the brightness at the center of the light guide plate.

また、光射出面に網点パターンを配置する場合でも、網点の密度のダイナミックレンジを狭くすることができ、より容易に網点パターンを設計することができる。これにより、網点パターンの形成に用いるインクとして、種々の透過率を有するインクを用いることができ、網点用インク素材の選択範囲を広くすることができる。すなわち、インク種による透過率の範囲を広くすることができる。
また、網点の輝度調整制御範囲を狭くできるため、網点フィルム自身の透過率を向上できる。すなわち、光射出面から均一な光を出射できることで、調整する輝度の範囲を狭くすることができる。つまり、網点の配置密度を低くする事ができ、網点パターンの透過率を高くすることができる。これにより、網点パターンを配置した場合でも、光射出面から出射される光の輝度の低減を抑えて、つまり高い輝度を維持しつつ、より均一な光を出射させることができる。
Further, even when a halftone dot pattern is arranged on the light exit surface, the dynamic range of the halftone dot density can be narrowed, and the halftone dot pattern can be designed more easily. Accordingly, ink having various transmittances can be used as the ink used for forming the halftone dot pattern, and the selection range of the ink material for halftone dots can be widened. That is, it is possible to widen the range of transmittance depending on the ink type.
Moreover, since the luminance adjustment control range of the halftone dot can be narrowed, the transmittance of the halftone dot film itself can be improved. That is, since the uniform light can be emitted from the light emitting surface, the range of brightness to be adjusted can be narrowed. That is, the arrangement density of halftone dots can be reduced, and the transmittance of the halftone dot pattern can be increased. As a result, even when a halftone dot pattern is arranged, it is possible to emit more uniform light while suppressing a reduction in luminance of light emitted from the light emitting surface, that is, maintaining high luminance.

また、平行溝と傾斜面との間に、光射出面と平行な面(平行面)を設けることで、出射効率をさらに高くすることができる。ここで、平行面の大きさは特に限定されないが、平行溝の1対の先端面の断面線を延長した線と、導光板の下端を通りかつ光射出面と平行な線との交点と、平行溝の1対の基端面の下端との間に設けることが好ましい。   Further, by providing a plane (parallel plane) parallel to the light exit plane between the parallel groove and the inclined plane, the emission efficiency can be further increased. Here, the size of the parallel surface is not particularly limited, and an intersection of a line obtained by extending a cross-sectional line of a pair of tip surfaces of the parallel groove and a line passing through the lower end of the light guide plate and parallel to the light exit surface, It is preferable to provide between the lower ends of the pair of base end faces of the parallel grooves.

また、本実施例においては、図22(a)および(b)に示すように、導光板18の表面18aに、光学制御板140(光学制御部材)を設けてもよい。この光学制御板140は、上述の光学制御部材120と同様の構成のもの用いることができる。これにより、光射出面18aからの出射光の出射角が制限される。このため、出射光の出射角依存性のバラツキに起因する輝度分布ムラが低減し、出射光の分布を均一化することができる。
図22(a)および(b)に示すように、本実施例においては、平行溝18fの内面に光学制御部材120を設け、更に、導光板18の表面18aに光学制御板140を設けることにより、より一層、光射出面18aからの出射光の分布を均一化することができる。
なお、本発明においては、平行溝18fの内面に光学制御部材120を設けることなく、導光板18の表面18aに光学制御板140を設けるだけであっても、光射出面18aからの出射光の出射角依存性のバラツキに起因する輝度分布ムラが低減され、出射光の分布を均一化することができる。
また、光学制御板140は、光学制御部材122と同様に領域毎に特性が異なる複数の光学制御フィルムからなるものであってもよい。
Further, in this embodiment, as shown in FIGS. 22A and 22B, an optical control plate 140 (optical control member) may be provided on the surface 18a of the light guide plate 18. This optical control plate 140 can be used having the same configuration as the optical control member 120 described above. Thereby, the emission angle of the emitted light from the light emission surface 18a is limited. For this reason, unevenness in luminance distribution due to variation in emission angle dependency of emitted light is reduced, and the distribution of emitted light can be made uniform.
As shown in FIGS. 22A and 22B, in this embodiment, the optical control member 120 is provided on the inner surface of the parallel groove 18f, and the optical control plate 140 is provided on the surface 18a of the light guide plate 18. Further, the distribution of light emitted from the light exit surface 18a can be made uniform.
In the present invention, the optical control member 120 is not provided on the inner surface of the parallel groove 18f, and the optical control plate 140 is merely provided on the surface 18a of the light guide plate 18, so that the light emitted from the light exit surface 18a can be obtained. The luminance distribution unevenness due to the variation in the emission angle dependency is reduced, and the distribution of the emitted light can be made uniform.
Further, the optical control plate 140 may be composed of a plurality of optical control films having different characteristics for each region, like the optical control member 122.

以上、本発明の導光板、それを備える面状照明装置および液晶表示装置について詳細に説明したが、本発明は上記実施態様に限定はされず、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、各種の改良や変更をしてもよいのはもちろんである。   As described above, the light guide plate of the present invention, the planar illumination device including the light guide plate, and the liquid crystal display device have been described in detail. However, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various types of the light guide plate can be used without departing from the spirit of the present invention. Of course, improvements and changes may be made.

例えば、本発明においては、導光板18の光射出面18aが全て同一平面を形成するように導光板18を複数並列して配置して大型の導光板を構成する場合に、図23に示すように、一方の導光板18の傾斜面18dと、それと接続する他方の導光板18’の傾斜面18d’との接点における接線が交差しないように、すなわち、それら傾斜面の連結部分において滑らかな平面または曲面が形成されるように、導光板18の傾斜面18dの傾斜角度を調整することができる。図23に示した導光板においては、導光板18および18’のそれぞれの傾斜面18dおよび18d’によって形成される面がアーチ型になるように形成されている。
このような大サイズの光射出面を持つ導光板を用いることにより、大サイズの光照射面を持つバックライトユニットとすることができるので、大サイズの表示画面を持つ液晶表示装置に適用することができ、特に、壁掛けテレビなどの壁掛けタイプの液晶表示装置に適用することができる。
ここで、導光板18を複数並列して構成する場合は、傾斜面の形状、傾斜角を、1つのブロックで光を出射させず、数ブロック分に渡り出射させ、光射出面から出射する光を輝度分布を均一にするような形状とすることが好ましい。
このように、隣接する導光板に入射した光も光射出面から出射させることで、より均一な光を射出することができ、さらに出射効率も向上させることができる。
For example, in the present invention, when a large-sized light guide plate is configured by arranging a plurality of light guide plates 18 in parallel so that the light exit surfaces 18a of the light guide plate 18 all form the same plane, as shown in FIG. In addition, a tangential line at the contact point between the inclined surface 18d of one light guide plate 18 and the inclined surface 18d 'of the other light guide plate 18' connected thereto is not crossed, that is, a smooth flat surface at the connecting portion of these inclined surfaces Alternatively, the inclination angle of the inclined surface 18d of the light guide plate 18 can be adjusted so that a curved surface is formed. In the light guide plate shown in FIG. 23, the surfaces formed by the inclined surfaces 18d and 18d ′ of the light guide plates 18 and 18 ′ are formed in an arch shape.
By using such a light guide plate having a large light emitting surface, a backlight unit having a large light emitting surface can be obtained, and therefore, it can be applied to a liquid crystal display device having a large display screen. In particular, the present invention can be applied to a wall-mounted liquid crystal display device such as a wall-mounted television.
Here, when a plurality of light guide plates 18 are configured in parallel, the shape and angle of the inclined surface are not emitted by one block, but are emitted for several blocks and emitted from the light emitting surface. Is preferably shaped so as to make the luminance distribution uniform.
As described above, the light incident on the adjacent light guide plate is also emitted from the light exit surface, so that more uniform light can be emitted and the emission efficiency can be improved.

上述のように本発明による導光板を複数連結して大型の導光板を形成するには、別々に成形した本発明の導光板を薄肉部が接するように配置して、もしくは接合して形成してもよく、出射光の均一性を高める上では2個以上の本発明の導光板を連結した形状で一体に成形することが好ましい。
製造効率の観点からは、必要な画面サイズに相当する導光板を形成するのに必要な数の本発明の導光板を一体で成形することが好ましい。
As described above, in order to form a large-sized light guide plate by connecting a plurality of light guide plates according to the present invention, the light guide plates of the present invention that are separately formed are arranged so that the thin portions are in contact with each other, or formed by joining. In order to improve the uniformity of the emitted light, it is preferable that the two or more light guide plates of the present invention are connected and formed integrally.
From the viewpoint of manufacturing efficiency, it is preferable to integrally form the number of the light guide plates of the present invention necessary for forming the light guide plate corresponding to the required screen size.

また、上記実施形態においては、複数連結された導光板の光射出面が平坦、すなわち、面一になるように構成したが、各導光板の光射出面が必ずしも平坦になるように構成しなくてもよく、複数連結したときの導光板の光射出面の全面が同一の曲面になるように構成してもよいし、導光板の光射出面の一部の面が曲面になるように構成してもよい。この場合においても、光射出面に光学制御板140を設けることができる。この光学制御板140により、導光板の光射出面における輝線の発生を抑制させることもできる。   Moreover, in the said embodiment, although it comprised so that the light emission surface of the light guide plate connected in multiple numbers may be flat, ie, it may become flush | planar, it does not necessarily comprise so that the light emission surface of each light guide plate may become flat. Alternatively, the entire light exit surface of the light guide plate may be configured to have the same curved surface, or a part of the light exit surface of the light guide plate may be configured to be a curved surface. May be. Even in this case, the optical control plate 140 can be provided on the light exit surface. The optical control plate 140 can also suppress generation of bright lines on the light exit surface of the light guide plate.

また、図24(a)に示すように、複数の導光板18を連結することによって大サイズのバックライトユニットを構成する場合には、連結された導光板18の光射出面18aにおける輝度ムラの発生を抑制するための光学制御板140を、連結された複数の導光板18の光射出面を覆うように配置(図24(b)参照)することが好ましい。このような光学制御板140は、連結される導光板18の数に応じて種々の大きさにすることができる。   In addition, as shown in FIG. 24A, when a large-sized backlight unit is configured by connecting a plurality of light guide plates 18, luminance unevenness on the light exit surface 18a of the connected light guide plates 18 is eliminated. It is preferable to arrange the optical control plate 140 for suppressing the generation (see FIG. 24B) so as to cover the light emission surfaces of the plurality of connected light guide plates 18. Such an optical control plate 140 can be variously sized according to the number of light guide plates 18 to be connected.

また、導光板は、図2(b)に示した導光板18において、光源を配置するための平行溝の中心線に沿って分割されたような構造を有してもよい。
このような光学制御板140を設けることにより、複数の導光板を連結して大サイズのバックライトユニットを製造する場合に、複数の導光板の連結部分における輝線の発生および輝度のムラを抑制することができる。このような光学制御板140は裏面に接着層を積層することにより導光板と接合することができる。
Further, the light guide plate may have a structure that is divided along the center line of the parallel groove for arranging the light source in the light guide plate 18 shown in FIG.
By providing such an optical control plate 140, when a large-sized backlight unit is manufactured by connecting a plurality of light guide plates, generation of bright lines and luminance unevenness at a connecting portion of the plurality of light guide plates are suppressed. be able to. Such an optical control plate 140 can be bonded to the light guide plate by laminating an adhesive layer on the back surface.

また、本発明の導光板において、側面の面積などを考慮して、図25(a)に示すように、導光板18の側面に反射板24を配置してもよい。導光板18を複数配置する場合には、図25(b)に示すように、最も外側に配置される導光板18の側面に反射板24を配置すればよい。このような反射板24を側面に配置することで導光板24の側面からの光の漏出を防止することができ、光利用効率を一層高めることができる。反射板24は、前述した反射シートやリフレクタと同様な材料を用いて形成することができる。   In the light guide plate of the present invention, the reflecting plate 24 may be arranged on the side surface of the light guide plate 18 as shown in FIG. When a plurality of light guide plates 18 are arranged, as shown in FIG. 25 (b), the reflection plate 24 may be arranged on the side surface of the light guide plate 18 arranged on the outermost side. By disposing such a reflecting plate 24 on the side surface, leakage of light from the side surface of the light guide plate 24 can be prevented, and light utilization efficiency can be further enhanced. The reflection plate 24 can be formed using the same material as the above-described reflection sheet and reflector.

さらに、図26(a)および図26(b)に示すように、導光板18の光源12の長手方向の側面に、前述した反射シート22やリフレクタと同様の材料の反射板362を配置しても良い。これにより、出射効率をより向上させることができ、さらに、光源12の長手方向における導光板18の端部での輝度むらを低減させることができる。   Further, as shown in FIGS. 26A and 26B, a reflection plate 362 made of the same material as that of the reflection sheet 22 and the reflector described above is disposed on the side surface of the light guide plate 18 in the longitudinal direction of the light source 12. Also good. Thereby, the emission efficiency can be further improved, and furthermore, the luminance unevenness at the end of the light guide plate 18 in the longitudinal direction of the light source 12 can be reduced.

また、光源の長手方向において、光源の輝度分布が平坦でない場合、導光板の平行溝の形状、特に先端部分の角度を、光源の長手方向における位置に応じて調整する方法もある。例えば、光源の長手方向において、端部から中央部に向かうに従って光源の輝度が高くなる場合、図27(a)〜(d)に示すように、光源12の長手方向において、導光板18の平行溝18fの先端部分の角度θ10、θ20、θ30が、導光板18の端部(図27(b)および図27(d)参照)からの中央部(図27(c)参照)に向かうに従って導光板18の平行溝18fの先端部分の角度が大きくなる形状としてもよい。すなわち、導光板18の平行溝18fの先端部分の角度θ10、θ20、θ30は、θ10、θ30<θ20を満足する。 Further, when the luminance distribution of the light source is not flat in the longitudinal direction of the light source, there is a method of adjusting the shape of the parallel grooves of the light guide plate, particularly the angle of the tip portion, according to the position in the longitudinal direction of the light source. For example, when the luminance of the light source increases in the longitudinal direction of the light source from the end toward the center, the light guide plate 18 is parallel in the longitudinal direction of the light source 12 as shown in FIGS. The angles θ 10 , θ 20 , and θ 30 of the tip portion of the groove 18f are at the central portion (see FIG. 27C) from the end portion (see FIGS. 27B and 27D) of the light guide plate 18. It is good also as a shape where the angle of the front-end | tip part of the parallel groove 18f of the light-guide plate 18 becomes large as it goes. That is, the angles θ 10 , θ 20 , and θ 30 at the front end portions of the parallel grooves 18 f of the light guide plate 18 satisfy θ 10 and θ 3020 .

一方、導光板の光射出面と平行で、かつ光源の長手方向と直交する方向において、光源の輝度分布が平坦でないか、または、導光板の光射出面から出射される光の輝度分布が平坦でない等の場合には、複数の光源の配置間隔を変えても良い。すなわち、配置位置に応じて各導光板の幅を調整してもよい。図28(a)に示すように、光源12の配置の間隔tは、全て同じである。
例えば、光射出面と平行で、かつ光源の長手方向と直交する方向において、導光板の端部から中央部に向かうに従って輝度が高くなる場合は、導光板18の光射出面18aと平行で、かつ光源12の長手方向と直交する方向において、導光板18の中央から離れるほど光源12の配置の間隔が狭くなる形状としてもよい。この場合、図28(b)に示すように、中央部の光源12の配置間隔tcよりも端部の光源12の配置間隔teを狭くする。
On the other hand, the luminance distribution of the light source is not flat in the direction parallel to the light exit surface of the light guide plate and orthogonal to the longitudinal direction of the light source, or the brightness distribution of light emitted from the light exit surface of the light guide plate is flat. If not, the arrangement interval of the plurality of light sources may be changed. That is, you may adjust the width | variety of each light-guide plate according to an arrangement position. As shown in FIG. 28A, the intervals t of the arrangement of the light sources 12 are all the same.
For example, in the direction parallel to the light exit surface and perpendicular to the longitudinal direction of the light source, when the brightness increases from the end of the light guide plate toward the center, the light exit surface 18a of the light guide plate 18 is parallel, In addition, in the direction orthogonal to the longitudinal direction of the light source 12, the distance between the light sources 12 may be reduced as the distance from the center of the light guide plate 18 increases. In this case, as shown in FIG. 28B, the arrangement interval te of the light sources 12 at the end is made narrower than the arrangement interval tc of the light sources 12 at the center.

また、導光板の光射出面を、光源の長手方向と直交する面での断面形状が曲線となる曲面形状として、光射出面と平行で、かつ光源の長手方向と直交する方向における、光源の輝度分布、または導光板の光射出面から出射される光の輝度分布を平坦にしても良い。例えば、光射出面と平行で、かつ光源の長手方向と直交する方向において、導光板の端部から中央部に向かうに従って輝度が高くなる場合は、図29に示すように、導光板18を光源12の長手方向と直交する面での断面形状が光源12側に凸となるR形状の曲面として、導光板18の光射出面と平行で、かつ光源の長手方向と直交する方向において、導光板の端部から中央部に向かうに従ってそれぞれの導光板18に配置された光源12と液晶表示パネル4との距離が離れる形状としても良い。この場合、リフレクタ23も形状の曲面とする。   Further, the light emission surface of the light guide plate is a curved surface shape having a curved cross-sectional shape on a surface orthogonal to the longitudinal direction of the light source, and is parallel to the light emission surface and orthogonal to the longitudinal direction of the light source. The luminance distribution or the luminance distribution of light emitted from the light exit surface of the light guide plate may be flattened. For example, in the case where the luminance increases in the direction parallel to the light exit surface and perpendicular to the longitudinal direction of the light source, from the end to the center of the light guide plate, as shown in FIG. In the direction parallel to the light exit surface of the light guide plate 18 and perpendicular to the longitudinal direction of the light source, the light guide plate is formed as an R-shaped curved surface having a cross-sectional shape convex to the light source 12 side. It is good also as a shape where the distance of the light source 12 arrange | positioned at each light-guide plate 18 and the liquid crystal display panel 4 leaves | separates as it goes to the center part from the edge part. In this case, the reflector 23 is also a curved surface.

また、光源の長手方向の端部付近の輝度分布がその他の部分と異なる場合は、図30(a)に示すように、光源12の長手方向の導光板18の端部402が、導光板18の光射出面に対して垂直な方向から所定角度の傾斜を有する形状としてもよい。さらに、光射出面と平行で、かつ光源の長手方向と直交する方向における導光板の端部付近の輝度分布がその他の部分と異なる場合も、図30(b)および図30(c)に示すように、光射出面と平行で、かつ光源の長手方向と直交する方向の導光板の端部が、導光板の光射出面に対して垂直な方向から所定角度の傾斜を有する形状としてもよい。
このように、光源に応じて導光板の形状を調整することで、光射出面から均一な光を出射させることができる。
When the luminance distribution in the vicinity of the end portion in the longitudinal direction of the light source is different from the other portions, the end portion 402 of the light guide plate 18 in the longitudinal direction of the light source 12 is connected to the light guide plate 18 as shown in FIG. It is good also as a shape which has the inclination of a predetermined angle from the direction perpendicular | vertical with respect to the light emission surface. Furthermore, also in the case where the luminance distribution in the vicinity of the end portion of the light guide plate in the direction parallel to the light emission surface and orthogonal to the longitudinal direction of the light source is different from the other portions, it is shown in FIGS. 30 (b) and 30 (c). As described above, the end portion of the light guide plate that is parallel to the light emission surface and orthogonal to the longitudinal direction of the light source may have a shape having an inclination of a predetermined angle from a direction perpendicular to the light emission surface of the light guide plate. .
Thus, uniform light can be emitted from the light exit surface by adjusting the shape of the light guide plate according to the light source.

さらに、バックライトの厚みを厚くすることが可能な場合等には、図31(a)に示すように導光板18の光射出面を光源12の長手方向の断面形状が曲線となる緩やかな曲面形状にしても、または、図31(b)に示すように、光源12の長手方向と直交する方向に延びる微小高さのリブ412を導光板19の光射出面上に設けてもよい。これにより、光源の長手方向と直交する方向における導光板のたわみを防止できる。さらに、リブ412は、導光板18と拡散シート等のバックライトユニットを構成するシート状部材との間に所定の空隙を形成するスペーサとしても機能し、液晶表示パネルを照明する光の照度をより均一化することができる。   Further, when the thickness of the backlight can be increased, as shown in FIG. 31A, the light exit surface of the light guide plate 18 is a gently curved surface whose longitudinal sectional shape of the light source 12 is a curve. Alternatively, as shown in FIG. 31 (b), a rib 412 having a minute height extending in a direction orthogonal to the longitudinal direction of the light source 12 may be provided on the light exit surface of the light guide plate 19. Thereby, the bending of the light guide plate in the direction orthogonal to the longitudinal direction of the light source can be prevented. Further, the rib 412 also functions as a spacer that forms a predetermined gap between the light guide plate 18 and a sheet-like member that constitutes a backlight unit such as a diffusion sheet, and further increases the illuminance of light that illuminates the liquid crystal display panel. It can be made uniform.

また、図32に示すように、導光板18の傾斜面に反射シートを貼り付け、反射シートを導光板の平行溝まで延長することにより、光源の位置を規制したり、もしくは仮固定したりしてもよい。
光源位置を規制することにより、導光板に対する光源の位置が一定となり、輝度ムラを低減することができる。また、光源を仮固定することにより、バックライトユニットの組立性を向上させることができる。
Further, as shown in FIG. 32, the position of the light source is regulated or temporarily fixed by sticking a reflection sheet on the inclined surface of the light guide plate 18 and extending the reflection sheet to the parallel grooves of the light guide plate. May be.
By restricting the position of the light source, the position of the light source with respect to the light guide plate becomes constant, and luminance unevenness can be reduced. Further, the assembly of the backlight unit can be improved by temporarily fixing the light source.

また、図32に示すように、光源として冷陰極管150を使用する場合には、冷陰極管150を抱え込むような弾性部材、例えば、透明なOリング152を冷陰極管150の端部に設けてもよい。このような弾性部材を設けることにより、弾性部材が緩衝材として作用するため、導光板の平行溝に冷陰極管150を配置したときに、冷陰極管150が平行溝と衝突して冷陰極管150が破損することを防ぐことができる。また、弾性部材を冷陰極管150に固定することにより組み立ておよび製造工程内における扱いが向上する。   As shown in FIG. 32, when the cold cathode tube 150 is used as a light source, an elastic member that holds the cold cathode tube 150, for example, a transparent O-ring 152 is provided at the end of the cold cathode tube 150. May be. By providing such an elastic member, the elastic member acts as a buffer material. Therefore, when the cold cathode tube 150 is disposed in the parallel groove of the light guide plate, the cold cathode tube 150 collides with the parallel groove and the cold cathode tube. It is possible to prevent 150 from being damaged. Further, by fixing the elastic member to the cold cathode tube 150, handling in the assembly and manufacturing process is improved.

また、冷陰極管の長手方向の端部をスポンジなどで保持しつつ、導光板の平行溝の長手方向の側面部分を閉塞することにより、外部から導光板の平行溝内へ塵埃が侵入することを防ぐとともに、冷陰極管が部分的に冷却されることを防止してもよい。   In addition, by holding the end of the cold cathode tube in the longitudinal direction with a sponge or the like and closing the side surface in the longitudinal direction of the parallel groove of the light guide plate, dust can enter the parallel groove of the light guide plate from the outside. It is also possible to prevent the cold cathode tube from being partially cooled.

また、図2に示す実施形態では、導光板の光射出面側、および/または導光板の傾斜面と反射シートとの間にプリズムシートを配置したが、本発明はこれに限定されず、平行溝の側面(1対の先端面および1対の基端面)を除く導光板の表面、例えば、光射出面および/または傾斜面に直接棒状光源の軸にその溝が平行なプリズムを刻設してもよい。
例えば、図33(a)および(b)に示すように導光板18の傾斜面18dにプリズム25を直接形成してもよく、図34に示すように導光板18の光射出面18aにプリズム26を形成し、傾斜面18dにプリズム25を形成してもよい。さらに、平行面18gにもプリズムを形成してもよい。
In the embodiment shown in FIG. 2, the prism sheet is disposed on the light exit surface side of the light guide plate and / or between the inclined surface of the light guide plate and the reflection sheet. However, the present invention is not limited to this and is parallel. A prism whose groove is parallel to the axis of the rod-shaped light source is directly engraved on the surface of the light guide plate excluding the side surfaces (a pair of front end surfaces and a pair of base end surfaces), for example, the light exit surface and / or the inclined surface. May be.
For example, the prism 25 may be formed directly on the inclined surface 18d of the light guide plate 18 as shown in FIGS. 33A and 33B, and the prism 26 is formed on the light exit surface 18a of the light guide plate 18 as shown in FIG. And the prism 25 may be formed on the inclined surface 18d. Further, a prism may be formed on the parallel surface 18g.

このように、平行溝の側面(1対の先端面および1対の基端面)を除く導光板の表面に直接プリズムを形成することで、プリズムシートを配置した場合と同様の効果を得ることができる。さらに、プリズムシートを設ける必要がなくなるので、プリズムシートを配置することで形成される空隙により生じる光の減衰(輝度の低下)を無くすことができる。この結果、面状照明装置としての光の利用効率つまり光の出射効率をプリズムシートを配置する場合よりも高くすることができる。さらに、プリズムシートを設ける必要がないので、装置をより小型化(薄型化)することもできる。   In this way, by forming the prism directly on the surface of the light guide plate excluding the side surfaces of the parallel grooves (a pair of front end surfaces and a pair of base end surfaces), the same effect as when the prism sheet is disposed can be obtained. it can. Furthermore, since it is not necessary to provide a prism sheet, it is possible to eliminate light attenuation (decrease in luminance) caused by the gap formed by arranging the prism sheet. As a result, the light use efficiency as the planar illumination device, that is, the light emission efficiency can be made higher than when the prism sheet is disposed. Furthermore, since it is not necessary to provide a prism sheet, the apparatus can be further downsized (thinned).

ここで、本発明では、光射出面に向かって、その間隔が狭くなり、頂点で交わる1対の輪郭線で構成され、各輪郭線が、光射出面に垂直な線に対する傾斜角度が変化する部分を有し、頂点に近い先端側(1対の先端面)より、頂点から遠い平行溝の基端側(1対の基端面)の方が鋭角となる形状を有する導光板を用いたが、これに限定されるものはない。平行溝が、例えば、三角形、および双曲線等の先端面の傾斜に対して基端面の傾斜が急峻でない形状、光射出面側の先端形状が先鋭化されたのみの形状を有する導光板を用いる場合も平行溝の側面(1対の先端面および1対の基端面)を除く導光板の表面にプリズムを形成することで、上記と同様の効果を得ることができる。   Here, in this invention, the space | interval becomes narrow toward a light-projection surface, and it is comprised by a pair of contour line which cross | intersects at a vertex, and each inclination angle changes with respect to a line perpendicular | vertical to a light-projection surface. A light guide plate having a shape with a sharper angle on the base end side (a pair of base end surfaces) of the parallel groove far from the apex than the front end side (a pair of front end surfaces) near the apex is used. There is nothing limited to this. When using a light guide plate in which the parallel groove has a shape in which the base end surface is not steep with respect to the front end surface, such as a triangle and a hyperbola, and the front end shape on the light exit surface side is only sharpened. Also, by forming a prism on the surface of the light guide plate excluding the side surfaces of the parallel grooves (a pair of front end surfaces and a pair of base end surfaces), the same effect as described above can be obtained.

ここで、傾斜面に刻設するプリズムは、頂角θp1を70°≦θp1≦140°とすることが好ましい。また、光射出面18aに形成するプリズムは、頂角θp2を40°≦θp2≦70°とすることが好ましい。形成するプリズムの頂角θp1および頂角θp2を上記範囲とすることで、面状照明装置としての出射効率をより好適に向上させることができる。 Here, the prism engraved on the inclined surface preferably has an apex angle θ p1 of 70 ° ≦ θ p1 ≦ 140 °. The prism formed on the light exit surface 18a preferably has an apex angle θ p2 of 40 ° ≦ θ p2 ≦ 70 °. By setting the apex angle θ p1 and apex angle θ p2 of the prism to be formed within the above ranges, the emission efficiency as the planar illumination device can be improved more suitably.

図35(a)〜(c)に、傾斜面および平行面にプリズムを刻設した導光板の一例を示す。図35(a)は、導光板18の平行面および傾斜面を示す模式図であり、図35(b)は、平行面18gに刻設したプリズム27を拡大して示す模式図、図35(c)に、傾斜面18dに刻設したプリズム25を拡大して示す模式図である。なお、図35(a)では、プリズム25およびプリズム27の凹凸形状の図示は省略し、プリズム部分も直線で示す。
図35(a)に示すように、導光板18は、傾斜面18dにプリズム25が刻設され、平行面18gにプリズム27が刻設されている。図35(b)に示すように、平行面18gに刻設されたプリズム27は、頂角27aが82度となる二等辺三角形形状を有し、図35(c)に示すように、傾斜面18dに刻設されたプリズム25は、頂角θp1が120°となる二等辺三角形形状を有する。
このように、傾斜面に上記範囲を満たすプリズムを刻設することで、出射効率を向上させることができる。また、平行面にもプリズムを形成することで、さらに出射効率を向上させることができる。
FIGS. 35A to 35C show an example of a light guide plate in which prisms are engraved on inclined surfaces and parallel surfaces. FIG. 35A is a schematic diagram showing the parallel surface and the inclined surface of the light guide plate 18, and FIG. 35B is a schematic diagram showing the prism 27 engraved on the parallel surface 18g in an enlarged manner, FIG. FIG. 8C is a schematic diagram showing an enlarged view of the prism 25 engraved on the inclined surface 18d. In FIG. 35A, the concave and convex shapes of the prism 25 and the prism 27 are not shown, and the prism portion is also indicated by a straight line.
As shown in FIG. 35A, the light guide plate 18 has a prism 25 engraved on the inclined surface 18d and a prism 27 engraved on the parallel surface 18g. As shown in FIG. 35 (b), the prism 27 engraved on the parallel surface 18g has an isosceles triangle shape with an apex angle 27a of 82 degrees, and as shown in FIG. The prism 25 engraved in 18d has an isosceles triangle shape with an apex angle θ p1 of 120 °.
Thus, the emission efficiency can be improved by engraving the prism that satisfies the above range on the inclined surface. Further, the emission efficiency can be further improved by forming prisms on the parallel surfaces.

ここで、上述の導光板では、傾斜面18dに形成するプリズム25を、その底面に対して垂直でその頂点29を通過する面に対して対称な形状、つまり、斜面に形成するプリズム25をその底面に対して垂直でその頂点29を通過する面と、プリズム25の表面とのなす角度が60°となる形状としたが、本発明では、傾斜面および平行面に形成するプリズムは、その底面に対して垂直でその頂点を通過する面に対して非対称な形状とすることがより好ましい。つまり、その頂点を通過し、かつ、プリズムがない場合の前記傾斜背面部に対して垂直な面に対して非対称な形状、すなわち、前記直交方向の断面形状において、隣接するプリズムとの接点を結んだ線に対して垂直であり、かつその頂点を通る線に対して非対称な形状、言い換えれば、前記直交方向の断面形状において、その頂点と前記平行溝側の端部とを結ぶ輪郭線の長さと、その頂点と前記薄肉端部側の端部とを結ぶ輪郭線の長さとが異なる形状とすることがより好ましい。
ここで、プリズムの底面とは、プリズムの頂角に対向する面となる仮想面、つまり、プリズムの隣接するプリズムとの接点を通る仮想面、すなわち、プリズムの平行溝側の端部と薄肉端部側の端部とを結んだ仮想面である。
Here, in the above-described light guide plate, the prism 25 formed on the inclined surface 18d has a shape symmetric with respect to the surface perpendicular to the bottom surface and passing through the vertex 29, that is, the prism 25 formed on the inclined surface. Although the angle formed between the surface perpendicular to the bottom surface and passing through the vertex 29 and the surface of the prism 25 is 60 °, in the present invention, the prism formed on the inclined surface and the parallel surface is the bottom surface. It is more preferable that the shape is asymmetric with respect to the plane perpendicular to the plane passing through the apex. In other words, in the shape that is asymmetric with respect to a plane that passes through the apex and does not have a prism and is perpendicular to the inclined back surface portion, that is, in the cross-sectional shape in the orthogonal direction, a contact with an adjacent prism is connected. A shape that is perpendicular to the ellipse and is asymmetric with respect to the line passing through the vertex, in other words, in the cross-sectional shape in the orthogonal direction, the length of the contour line connecting the vertex and the end on the parallel groove side And it is more preferable that the length of the contour line connecting the apex and the end on the thin end side is different.
Here, the bottom surface of the prism is a virtual surface that faces the apex angle of the prism, that is, a virtual surface that passes through a contact point with an adjacent prism of the prism, that is, an end portion and a thin-walled end of the prism. This is a virtual surface connecting the end portions on the part side.

傾斜面および平行面に形成するプリズムの形状を、その底面に対して垂直でその頂点を通過する面に対して非対称な形状とすることで、光射出面から射出される光の角度分布特性を均一にすることができ、さらに正面輝度を向上させることができる。
ここで、角度分布特性とは、バックライトユニットからの射出光の視野角に対する輝度分布特性であり、導光板の任意の点における角度分布特性が均一となることで、視野角に対する輝度むらを抑制することができる。
By making the shape of the prism formed on the inclined surface and the parallel surface asymmetric with respect to the surface perpendicular to the bottom surface and passing through the apex, the angular distribution characteristics of the light emitted from the light exit surface can be obtained. It can be made uniform, and the front luminance can be further improved.
Here, the angle distribution characteristic is the luminance distribution characteristic with respect to the viewing angle of the light emitted from the backlight unit, and the luminance distribution characteristic with respect to the viewing angle is suppressed by making the angle distribution characteristic at any point of the light guide plate uniform. can do.

また、傾斜面および平行面に刻設するプリズムは、その底面に対して垂直でその頂点を通過する面と、平行溝側の表面とのなす角度(θ)を0°以上70°以下、つまり0≦θ≦70°とし、その底面に対して垂直でその頂点を通過する面と、薄肉端部側の表面とのなす角度(θ)を45°以上70°以下、つまり45°≦θ≦70°とすることが好ましい。また、θは、30°以上70°以下、つまり30°≦θ≦70°とすることがさらに好ましい。 The prism engraved on the inclined surface and the parallel surface has an angle (θ 1 ) between the surface perpendicular to the bottom surface and passing through the apex thereof and the surface on the parallel groove side of 0 ° to 70 °, That is, 0 ≦ θ 1 ≦ 70 °, and an angle (θ 2 ) between a surface perpendicular to the bottom surface and passing through the apex and the surface on the thin end side is 45 ° or more and 70 ° or less, that is, 45 °. It is preferable that ≦ θ 2 ≦ 70 °. Further, θ 1 is more preferably 30 ° to 70 °, that is, 30 ° ≦ θ 1 ≦ 70 °.

一例としては、図35(d)に示すように、傾斜面18dに形成するプリズム25を、その底面(図35(d)中符号β)に対して垂直でその頂点29を通過する面(図35(d)中符号α)と、平行溝側の表面とのなす角度(以下、θとする)を60°、その底面βに対して垂直でその頂点29を通過する面αと、薄肉端部側の表面とのなす角度(以下、θとする)を55°、または、図35(e)に示すように、θを60°、θを50°、もしくは、図35(f)に示すように、θを60°、θを45°として刻設した形状がある。
このように、傾斜面18dに刻設するプリズムを、上記範囲を満たす形状とすることで、光射出面から射出される光の角度分布特性を均一にすることができ、正面輝度を向上させることができる。さらに、θを、30°≦θ≦70°とすることで、プリズムの頂角θp1が70°以上となり、面状照明装置としての出射効率をより好適に向上させることができる。
As an example, as shown in FIG. 35 (d), the prism 25 formed on the inclined surface 18d is perpendicular to the bottom surface (reference symbol β in FIG. 35 (d)) and passes through the apex 29 (see FIG. 35D). 35 (d), the angle α between the surface on the parallel groove side (hereinafter referred to as θ 1 ) is 60 °, the surface α perpendicular to the bottom surface β and passing through the apex 29, and the thin wall The angle (hereinafter referred to as θ 2 ) formed with the surface on the end side is 55 °, or as shown in FIG. 35 (e), θ 1 is 60 °, θ 2 is 50 °, or FIG. As shown in f), there is a shape engraved with θ 1 being 60 ° and θ 2 being 45 °.
Thus, by making the prism engraved on the inclined surface 18d into a shape that satisfies the above range, the angle distribution characteristics of the light emitted from the light emitting surface can be made uniform, and the front luminance can be improved. Can do. Furthermore, by setting θ 1 to 30 ° ≦ θ 1 ≦ 70 °, the apex angle θ p1 of the prism becomes 70 ° or more, and the emission efficiency as the planar illumination device can be improved more suitably.

ここで、上記実施形態では、傾斜面に形成される全プリズムをその底面に対して垂直でその頂点を通過する面に対して非対称な形状としたが、これに限定されず、傾斜面および/または平行面の一部をその底面に対して垂直でその頂点を通過する面に対して非対称とした形状とすることで、光射出面から射出される光の角度分布特性を均一にすることができ、正面輝度を向上させることができる。   Here, in the above-described embodiment, all the prisms formed on the inclined surface have an asymmetric shape with respect to the surface perpendicular to the bottom surface and passing through the apex, but the present invention is not limited to this. Or, by making a part of the parallel surface asymmetric with respect to the surface perpendicular to the bottom surface and passing through the apex, the angle distribution characteristics of the light emitted from the light exit surface can be made uniform. And the front luminance can be improved.

さらに、傾斜面および平行面にプリズムを刻設した導光板の他の一例として、図36(a)〜(c)に、傾斜面に刻設したプリズムが、平行溝に直交する方向における傾斜面の位置に応じて、異なる形状で刻設された場合の例を示す。ここで、図36(a)は、導光板18の平行面および傾斜面を示す模式図である。
図36(a)に示される導光板18では、平行面18gにプリズム27が刻設される。また、図36(a)に示される導光板18では、傾斜面18dの平行面18gと接している部分から、隣接する導光板の傾斜面と接続している部分までのA領域とB領域とC領域の3つの領域に、それぞれ異なる形状のプリズムが形成されている。すなわち、平行面側のA領域にはプリズム25aが、A領域よりも薄肉端部側のB領域にはプリズム25bが、B領域よりも薄肉端部側のC領域にはプリズム25cが、それぞれ刻設されている。
Furthermore, as another example of the light guide plate in which the prisms are engraved on the inclined surfaces and the parallel surfaces, the prisms engraved on the inclined surfaces in FIGS. 36A to 36C are inclined surfaces in the direction perpendicular to the parallel grooves. An example in the case of being engraved with a different shape according to the position is shown. Here, FIG. 36A is a schematic diagram showing the parallel surface and the inclined surface of the light guide plate 18.
In the light guide plate 18 shown in FIG. 36A, a prism 27 is engraved on the parallel surface 18g. In addition, in the light guide plate 18 shown in FIG. 36A, the A region and the B region from the portion in contact with the parallel surface 18g of the inclined surface 18d to the portion connected to the inclined surface of the adjacent light guide plate. Different shapes of prisms are formed in the three regions of the C region. That is, the prism 25a is engraved in the A area on the parallel plane side, the prism 25b is engraved in the B area on the thinner end side than the A area, and the prism 25c is engraved in the C area on the thinner end side than the B area. It is installed.

導光板18の平行面18g、A領域、B領域、C領域に形成される各プリズムの形状を図36(a)〜(d)にそれぞれ示す。図36(b)は、平行面に刻設されたプリズム27の模式図であり、図36(c)は、傾斜面18dのA領域に刻設されたプリズム25aの模式図であり、図36(d)は、傾斜面18dのB領域に刻設されたプリズム25bの模式図であり、図36(e)は、傾斜面18dのC領域に刻設されたプリズム25cの模式図である。   The shapes of the prisms formed on the parallel surface 18g, the A region, the B region, and the C region of the light guide plate 18 are shown in FIGS. 36B is a schematic diagram of the prism 27 engraved on the parallel surface, and FIG. 36C is a schematic diagram of the prism 25a engraved in the area A of the inclined surface 18d. FIG. 36D is a schematic diagram of the prism 25b engraved in the B region of the inclined surface 18d, and FIG. 36E is a schematic diagram of the prism 25c engraved in the C region of the inclined surface 18d.

図36(b)に示すように、プリズム27は、頂角27aが82度となる二等辺三角形形状、つまり左右対称な形状を有する。また、図36(c)に示すように、プリズム25aは、θが60°、θが45°となる三角形形状を有し、プリズム25bは、θが60°、θが40°となる三角形形状を有し、プリズム25cは、θが60°、θが60°となる三角形形状を有する。 As shown in FIG. 36B, the prism 27 has an isosceles triangular shape with an apex angle 27a of 82 degrees, that is, a bilaterally symmetric shape. Further, as shown in FIG. 36 (c), the prism 25a is, theta 1 is 60 °, has a triangular shape theta 2 is 45 °, the prism 25b is, theta 1 is 60 °, theta 2 is 40 ° has a triangular shape which is, prism 25c is, theta 1 is 60 °, has a triangular shape theta 2 is 60 °.

図37に、傾斜面および平行面に刻設したプリズムが、平行溝に直交する方向における傾斜面の位置に応じて、異なる形状で刻設された場合の他の一例を示す。
導光板の平行面18gには、上記例と同様に、頂角29(図36(b)参照)が82度となる二等辺三角形形状のプリズム27が刻設されている。また、傾斜面18dの平行面18gと接している部分から、隣接する導光板の傾斜面と接続している部分までの、A’領域、B’領域、C’領域、D’領域、E’領域の5つの領域に、それぞれプリズム25a’,25b’,25c’,25d’,25e’が刻設されている。ここで、プリズム25a’は、θが60°、θが55°となる三角形形状で刻設され、プリズム25b’は、θが60°、θが50°となる三角形形状で刻設され、プリズム25c’は、θが60°、θが60°となる三角形形状で刻設され、プリズム25d’は、θが60°、θが50°となる三角形形状で刻設され、プリズム25e’は、θが60°、θが60°となる三角形形状で刻設される。
FIG. 37 shows another example in which the prisms engraved on the inclined surface and the parallel surface are engraved in different shapes depending on the position of the inclined surface in the direction orthogonal to the parallel groove.
As in the above example, an isosceles triangular prism 27 having an apex angle 29 (see FIG. 36B) of 82 degrees is engraved on the parallel surface 18g of the light guide plate. Further, A ′ region, B ′ region, C ′ region, D ′ region, E ′ from the portion of the inclined surface 18d in contact with the parallel surface 18g to the portion connected to the inclined surface of the adjacent light guide plate. In five areas, prisms 25a ′, 25b ′, 25c ′, 25d ′, and 25e ′ are engraved, respectively. Here, the prism 25a ′ is engraved with a triangular shape with θ 1 of 60 ° and θ 2 of 55 °, and the prism 25b ′ is engraved with a triangular shape with θ 1 of 60 ° and θ 2 of 50 °. The prism 25c ′ is engraved with a triangular shape with θ 1 of 60 ° and θ 2 of 60 °, and the prism 25d ′ is engraved with a triangular shape with θ 1 of 60 ° and θ 2 of 50 °. The prism 25e ′ is engraved in a triangular shape having θ 1 of 60 ° and θ 2 of 60 °.

このように、平行溝に直交する方向における傾斜面の位置に応じて異なる形状のプリズムを刻設することで、光射出面から射出される光の角度分布特性をより均一にすることができ、正面輝度をより向上させることができる。   Thus, by engraving differently shaped prisms according to the position of the inclined surface in the direction orthogonal to the parallel grooves, the angular distribution characteristics of the light emitted from the light exit surface can be made more uniform, The front luminance can be further improved.

また、プリズムは、平行溝に直交する方向における底辺(底面β)の長さを0.1mm以下とすることが好ましい。
プリズムの底辺(底面β)の長さを0.1mm以下とすることで、プリズム構造の視認性をほぼ無視することができる。
ここで、傾斜面および平行面に形成するプリズムの領域の数、幅、比率は特に限定されす、任意の数、幅、比率とすることができる。また、上記実施形態では、平行面に形成したプリズムをその底面に対して垂直でその頂点を通過する面に対して対称な形状としたが、非対称な形状としてもよいのはもちろんである。
Moreover, it is preferable that the length of the base (bottom surface β) in the direction orthogonal to the parallel grooves is 0.1 mm or less.
By setting the length of the bottom side (bottom surface β) of the prism to 0.1 mm or less, the visibility of the prism structure can be almost ignored.
Here, the number, width, and ratio of the prism regions formed on the inclined surface and the parallel surface are not particularly limited, and can be any number, width, and ratio. In the above-described embodiment, the prism formed on the parallel surface is symmetric with respect to the surface perpendicular to the bottom surface and passing through the apex.

また、図36および図37に示すように、プリズムの配置パターンは特に限定されず、必要に応じて、種々の配置パターンとしてよいのはもちろんである。また、本実施例では、刻設するプリズムを領域毎に分けたが、本発明はこれに限定されず、例えば、θが60°、θが50°となる三角形形状のプリズムと、θが60°、θが50°となる三角形形状となるプリズムを交互に形成してもよい。 Also, as shown in FIGS. 36 and 37, the arrangement pattern of the prisms is not particularly limited, and it is needless to say that various arrangement patterns may be used as necessary. In this embodiment, the prisms to be engraved are divided for each region, but the present invention is not limited to this. For example, a triangular prism having θ 1 of 60 ° and θ 2 of 50 °, and θ You may form alternately the prism which becomes a triangular shape whose 1 is 60 degrees and (theta) 2 is 50 degrees.

また、傾斜面および平行面に刻設するプリズムは、平行溝の中心を通って光射出面に対して垂直な中心線に対して対称となるように、1対の傾斜面および平行面に刻設(形成)することが好ましい。
なお、プリズムの形成方法は、特に限定されず、傾斜面を切削して形成しても、プリズムを付設してもよく、また、導光板を押出成形、射出成形で作製する場合は、プリズムが形成された金型を用い、プリズムが形成された導光板を作製するようにしてもよい。
In addition, the prisms engraved on the inclined surfaces and the parallel surfaces are engraved on the pair of inclined surfaces and the parallel surfaces so as to be symmetric with respect to the center line perpendicular to the light exit surface through the centers of the parallel grooves. It is preferable to form (form).
The method for forming the prism is not particularly limited. The prism may be formed by cutting an inclined surface or may be provided with a prism. When the light guide plate is manufactured by extrusion molding or injection molding, the prism is You may make it produce the light-guide plate in which the prism was formed using the formed metal mold | die.

以下、本発明の実施例について、本発明の範囲から外れる比較例と比較して具体的に説明する。
本実施例においては、図38に示す導光板18を用いて、輝度分布を評価した。
図38に示す導光板18は、図20に示す導光板18に比して、光学制御部材122が、4つの光学制御フィルム122a〜122dからなる点が異なり、それ以外の構成は同じである。
Examples of the present invention will be specifically described below in comparison with comparative examples that are out of the scope of the present invention.
In this example, the luminance distribution was evaluated using the light guide plate 18 shown in FIG.
The light guide plate 18 illustrated in FIG. 38 is different from the light guide plate 18 illustrated in FIG. 20 in that the optical control member 122 includes four optical control films 122a to 122d, and the other configurations are the same.

導光板18の平行溝18fの内面を、先端面40と、基端面18iとで中心線を境界にして、領域1〜領域4の4つの領域に分割し、各領域毎に、下記表1に示すように光学制御フィルム122a〜122dを設けた。また、導光板の光射出面18aにも光学制御板(光学制御部材)を適宜設けた。
光学制御フィルム122aが領域1に設けられ、光学制御フィルム122bが領域2に設けられ、光学制御フィルム122cが領域3に設けられ、光学制御フィルム122dが領域4に設けられる。
The inner surface of the parallel groove 18f of the light guide plate 18 is divided into four regions, region 1 to region 4, with the front end surface 40 and the base end surface 18i as a boundary, and each region is shown in Table 1 below. Optical control films 122a-122d were provided as shown. Further, an optical control plate (optical control member) was also provided as appropriate on the light exit surface 18a of the light guide plate.
The optical control film 122a is provided in the region 1, the optical control film 122b is provided in the region 2, the optical control film 122c is provided in the region 3, and the optical control film 122d is provided in the region 4.

光学制御部材を設けた各導光板について、輝度分布を評価した。その結果を下記表1に示す。また、輝度分布は、輝度分布の標準偏差と平均輝度との比で評価した。輝度分布の値が小さいほど、輝度分布のばらつきが小さいことを示す。   The luminance distribution was evaluated for each light guide plate provided with the optical control member. The results are shown in Table 1 below. The luminance distribution was evaluated by a ratio between the standard deviation of the luminance distribution and the average luminance. The smaller the luminance distribution value, the smaller the variation in luminance distribution.

なお、光学制御部材122(光学制御フィルム122a〜122d)として、図12に示す入射角依存性を有するフィルム1、および図13に示す入射角依存性を有するフィルム2を用いた。
次に、光学制御部材の製造方法について説明する。
先ず、ポリエーテルウレタンアクリレートと、トリブロモフェノキシエチルアクリレートと、光重合開始剤との混合物を、200μmの隙間を設けたガラス板の間に注入し、紫外線を照射して硬化シートを作製した。
次に、硬化シートとガラス板とに200μmの隙間を設け、この隙間に、混合物を注入し、紫外線を照射して硬化シートを作製した。このとき、紫外線を照射する角度を変更した。これらの工程を繰返し行い、硬化シートを積層することにより、光学制御部材を作製した。
また、本実施例においては、紫外線を照射する角度の変更、または積層数を変えることにより、ヘイズ値の入射角度依存性が異なる2つの光学制御部材(フィルム1およびフィルム2)を得た。
In addition, as the optical control member 122 (optical control films 122a to 122d), the film 1 having the incident angle dependency shown in FIG. 12 and the film 2 having the incident angle dependency shown in FIG. 13 were used.
Next, a method for manufacturing the optical control member will be described.
First, a mixture of polyether urethane acrylate, tribromophenoxyethyl acrylate, and a photopolymerization initiator was injected between glass plates having a gap of 200 μm, and irradiated with ultraviolet rays to prepare a cured sheet.
Next, a gap of 200 μm was provided between the cured sheet and the glass plate, and the mixture was injected into the gap and irradiated with ultraviolet rays to prepare a cured sheet. At this time, the angle for irradiating ultraviolet rays was changed. By repeating these steps and laminating a cured sheet, an optical control member was produced.
Further, in this example, two optical control members (film 1 and film 2) having different incident angle dependencies of haze values were obtained by changing the angle of irradiating ultraviolet rays or changing the number of layers.

Figure 0004542478
Figure 0004542478

上記表1に示すように、実施例1〜実施例5は、いずれも比較例1に比して、輝度分布のバラツキが小さかった。また、実施例3は、実施例1および実施例2に比して、先端面と基端面とで異なる光学制御部材を設けることにより、更に輝度分布のバラツキを小さくすることができた。また、実施例5は、実施例3に比して、光射出面にも光学制御部材を設けることにより、更に一層輝度分布のバラツキを小さくすることができた。
また、実施例4は、光射出面に光学制御部材を設けたものであるが、輝度分布のバラツキを小さくすることができた。
As shown in Table 1 above, all of Examples 1 to 5 had less variation in luminance distribution than Comparative Example 1. Further, in Example 3, as compared with Examples 1 and 2, by providing different optical control members for the distal end surface and the proximal end surface, it was possible to further reduce variation in luminance distribution. Further, in Example 5, as compared with Example 3, the variation in luminance distribution could be further reduced by providing an optical control member on the light exit surface.
In Example 4, an optical control member was provided on the light exit surface, but the variation in luminance distribution could be reduced.

本発明の導光板を複数並列して配置した場合の概略構成断面図である。It is a schematic structure sectional view at the time of arranging a plurality of light guide plates of the present invention in parallel. (a)および(b)は、それぞれ、本発明の導光板を有するバックライトユニットを用いた液晶表示装置の概略斜視図および概略断面図である。(A) And (b) is the schematic perspective view and schematic sectional drawing of a liquid crystal display device which respectively used the backlight unit which has the light-guide plate of this invention. (a)は、バックライトユニットを収容する筐体を示す概略斜視図であり、(b)は、バックライトユニットが筐体に収納された状態を示す概略斜視図である。(A) is a schematic perspective view which shows the housing | casing which accommodates a backlight unit, (b) is a schematic perspective view which shows the state in which the backlight unit was accommodated in the housing | casing. バックライトユニットと液晶表示パネルが収容された筐体の模式的斜視図である。It is a typical perspective view of the housing | casing in which the backlight unit and the liquid crystal display panel were accommodated. バックライトユニットと液晶表示パネルが収容された筐体の模式的断面図である。It is typical sectional drawing of the housing | casing in which the backlight unit and the liquid crystal display panel were accommodated. (a)および(b)は、それぞれ図5に示した筐体の両端部の模式的拡大断面図である。(A) And (b) is a typical expanded sectional view of the both ends of the housing | casing shown in FIG. 5, respectively. (a)は、本発明のバックライトユニットに用いる光源の一例を示す概略断面図であり、(b)は、光源の位置決め手段の一例を示す概略斜視図であり、(c)は、(a)に示した光源の概略断面図であり、(d)は、(b)に示した光源の概略断面図である。(A) is a schematic sectional drawing which shows an example of the light source used for the backlight unit of this invention, (b) is a schematic perspective view which shows an example of the positioning means of a light source, (c) is (a) 2 is a schematic cross-sectional view of the light source shown in FIG. (a)は、平行溝に、光源と平行溝とが直接接触しないようにするためのリブが形成された導光板の模式図であり、(b)は、反射シートと導光板の傾斜面との間に配置されているプリズムシートを導光板側から見た概略平面図である。(A) is a schematic diagram of the light-guide plate in which the rib for preventing a light source and a parallel groove from contacting a parallel groove directly is formed, (b) is a reflective sheet and the inclined surface of a light-guide plate. It is the schematic plan view which looked at the prism sheet arrange | positioned between from the light-guide plate side. (a)および(b)は、それぞれ、反射シートと、光源を含む導光板とを一体化した構成を模式的に示した平面図および側面図であり、(c)は、(a)のI−I線断面図であり、(d)は、(a)のII−II線断面図である。反射シートと、光源を含む導光板とを一体化した構成について説明するための図である。(A) And (b) is the top view and side view which respectively showed typically the structure which integrated the reflecting sheet and the light-guide plate containing a light source, (c) is I of (a). It is -I sectional view, (d) is the II-II sectional view taken on the line (a). It is a figure for demonstrating the structure which integrated the reflection sheet and the light-guide plate containing a light source. (a)は、反射シートと導光板の傾斜面との間にプリズムシートが配置されている様子を示す概略断面図であり、(b)は、反射シートと導光板の傾斜面との間に配置されているプリズムシートを導光板側から見た概略平面図であり、(c)は、概略横断面図である。(A) is a schematic sectional drawing which shows a mode that the prism sheet is arrange | positioned between a reflective sheet and the inclined surface of a light-guide plate, (b) is between a reflective sheet and the inclined surface of a light-guide plate. It is the schematic plan view which looked at the arrange | positioned prism sheet from the light-guide plate side, (c) is a schematic cross-sectional view. 本発明の導光板の要部拡大図である。It is a principal part enlarged view of the light-guide plate of this invention. 縦軸にヘイズ値をとり、横軸に入射角をとって、光学制御部材のヘイズ値の入射角依存性の一例を示すグラフである。It is a graph which shows an example of the incident angle dependence of the haze value of an optical control member, taking a haze value on a vertical axis | shaft and taking an incident angle on a horizontal axis. 縦軸にヘイズ値をとり、横軸に入射角をとって、光学制御部材のヘイズ値の入射角依存性の一例を示すグラフである。It is a graph which shows an example of the incident angle dependence of the haze value of an optical control member, taking a haze value on a vertical axis | shaft and taking an incident angle on a horizontal axis. 本発明の導光板の他の例の要部拡大図である。It is a principal part enlarged view of the other example of the light-guide plate of this invention. 本発明の導光板に、光学部材として用いられるプラスチックフィルムを示す概略模式図である。It is a schematic diagram which shows the plastic film used as an optical member for the light-guide plate of this invention. (a)は、平行溝の1対の先端面の長さ方向に垂直な断面形状が双曲線の導光板の平行溝周辺の概略断面図であり、(b)は、平行溝の1対の先端面の長さ方向に垂直な断面形状が楕円形の導光板の平行溝周辺の概略断面図であり、(c)は、平行溝の1対の先端面の長さ方向に垂直な断面形状が、平行溝の中心を通り導光板の光射出面に垂直な中心線に対して対称な2つの円弧曲線の一部から形成されている導光板の平行溝周辺の概略断面図であり、(d)は、平行溝の1対の先端面の長さ方向に垂直な断面形状が、平行溝の中心を通り導光板の光射出面に垂直な中心線に対して対称な2つの放物線の一部から形成されている導光板の平行溝周辺の概略断面図である。(A) is schematic sectional drawing of the parallel groove periphery of the light guide plate whose cross-sectional shape perpendicular | vertical to the length direction of a pair of front end surface of a parallel groove is a hyperbola, (b) is a pair of front end of a parallel groove FIG. 4C is a schematic cross-sectional view of the periphery of a parallel groove of a light guide plate having an elliptical cross-sectional shape perpendicular to the surface length direction, and FIG. 5C is a cross-sectional shape perpendicular to the length direction of a pair of front end surfaces of the parallel groove. FIG. 6 is a schematic cross-sectional view of the periphery of the parallel groove of the light guide plate formed from a part of two circular arc curves that are symmetric with respect to the center line that passes through the center of the parallel groove and is perpendicular to the light exit surface of the light guide plate; ) Is a part of two parabolas in which the cross-sectional shape perpendicular to the length direction of the pair of tip surfaces of the parallel grooves is symmetrical with respect to the center line passing through the center of the parallel grooves and perpendicular to the light exit surface of the light guide plate It is a schematic sectional drawing of the parallel groove periphery of the light-guide plate currently formed from. (a)は、平行溝の1対の先端面の長さ方向に垂直な断面形状が、平行溝の中心に向かって凸の2つの曲線から形成されている導光板の平行溝周辺の概略断面図であり、(b)は、平行溝の1対の先端面の長さ方向に垂直な断面形状が、平行溝の中心に向かって凸の曲線と凹の曲線を組み合わせた曲線から形成されている導光板の平行溝周辺の概略断面図である。(A) is a schematic cross section around the parallel groove of the light guide plate in which the cross-sectional shape perpendicular to the length direction of the pair of front end surfaces of the parallel groove is formed from two curves convex toward the center of the parallel groove (B) is a cross-sectional shape perpendicular to the length direction of a pair of tip surfaces of a parallel groove formed from a curve combining a convex curve and a concave curve toward the center of the parallel groove. It is a schematic sectional drawing of the parallel groove periphery of a light guide plate. (a)は、平行溝の1対の基端面の長さ方向に垂直な断面形状が、1対の先端面よりも鋭角な線分で形成されている導光板の平行溝周辺の概略断面図であり、(b)は、平行溝の1対の基端面の長さ方向に垂直な断面形状が、平行溝の中心に向かって凹状の曲線で形成された導光板の平行溝周辺の概略断面図である。(A) is a schematic sectional view around the parallel groove of the light guide plate in which the cross-sectional shape perpendicular to the length direction of the pair of base end faces of the parallel groove is formed by a line segment having an acute angle than the pair of front end faces (B) is a schematic cross-section around the parallel groove of the light guide plate in which the cross-sectional shape perpendicular to the length direction of the pair of base end faces of the parallel groove is formed as a concave curve toward the center of the parallel groove. FIG. 本発明の導光板の他の一例を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows another example of the light-guide plate of this invention. 平行溝の1対の先端面の断面形状が双曲線、平行溝の1対の基端面の断面形状が光射出面に対して垂直な線分で形成された導光板の平行溝周辺の概略断面図である。Schematic cross-sectional view around the parallel groove of the light guide plate in which the cross-sectional shape of the pair of front end surfaces of the parallel grooves is a hyperbola and the cross-sectional shape of the pair of base end surfaces of the parallel grooves is a line segment perpendicular to the light exit surface It is. 導光板の光出射面から出射された光の輝度分布を示すグラフである。It is a graph which shows the luminance distribution of the light radiate | emitted from the light-projection surface of a light-guide plate. (a)および(b)は、本発明の導光板を有するバックライトユニットを用いた他の液晶表示装置の概略斜視図および概略断面図である。(A) And (b) is the schematic perspective view and schematic sectional drawing of the other liquid crystal display device using the backlight unit which has a light-guide plate of this invention. 本発明の導光板を並列して配置したときの他の一例の概略断面図である。It is a schematic sectional drawing of another example when the light-guide plate of this invention is arrange | positioned in parallel. (a)および(b)は、光学制御板が、連結された複数の導光板の光射出面を覆うように配置された様子を工程順に示す模式図である。(A) And (b) is a schematic diagram which shows a mode that the optical control board was arrange | positioned so that the light emission surface of the connected several light-guide plate may be covered. (a)は、本発明の導光板の側面に反射板を配置した構成例であり、(b)は,本発明の導光板を並列して配置したときに導光板の側面に反射板を配置した構成例である。(A) is the structural example which has arrange | positioned the reflecting plate in the side surface of the light-guide plate of this invention, (b) arrange | positions a reflecting plate in the side surface of a light-guide plate when the light-guide plate of this invention is arrange | positioned in parallel. This is a configuration example. (a)は、本発明の導光板の光源の長手方向の側面に反射板を配置した構成例であり、(b)は、(a)の断面図である。(A) is a structural example which has arrange | positioned the reflecting plate in the longitudinal direction side surface of the light source of the light-guide plate of this invention, (b) is sectional drawing of (a). (a)は、本発明の導光板の他の一例を示す概略斜視図であり、(b)は、(a)のIII−III線断面図であり、(c)は、(a)のIV−IV線断面図であり、(d)は、(a)のV−V線断面図である。(A) is a schematic perspective view which shows another example of the light-guide plate of this invention, (b) is the III-III sectional view taken on the line of (a), (c) is IV of (a). It is -IV sectional view taken on the line, (d) is the VV sectional view taken on the line (a). (a)は、幅が同じ導光板を複数連結した導光板の他の一例を示す概略断面図であり、(b)は、幅の異なる導光板を複数連結した導光板の他の一例を示す概略断面図である。(A) is a schematic sectional drawing which shows another example of the light-guide plate which connected multiple light guide plates with the same width | variety, (b) shows another example of the light-guide plate which connected multiple light guide plates with different width | variety. It is a schematic sectional drawing. 光射出面がR形状を有する導光板の一例を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows an example of the light-guide plate whose light-projection surface has R shape. (a)は、光源の長手方向における導光板の端部が傾斜を有する形状の一例を示す概略断面図であり、(b)は、光射出面と平行で、かつ光源の長手方向と直交する方向の導光板の端部が傾斜を有する形状の一例を示す概略斜視図であり、(c)は、(b)のVI−VI線断面図である。(A) is a schematic sectional drawing which shows an example of the shape where the edge part of the light-guide plate in the longitudinal direction of a light source has inclination, (b) is parallel to a light-projection surface, and orthogonal to the longitudinal direction of a light source. It is a schematic perspective view which shows an example of the shape in which the edge part of the light guide plate of a direction has an inclination, (c) is VI-VI sectional view taken on the line of (b). (a)は、光射出面の光源の長手方向の断面形状が曲線となる緩やかな曲面形状の導光板の一例を示す概略斜視図であり、(b)は、光射出面状に光源の長手方向と直交する方向に延在する微小高さのリブを有する導光板の一例を示す概略斜視図である。(A) is a schematic perspective view which shows an example of the light-curved light-guide plate of the gently curved surface shape where the longitudinal cross-sectional shape of the light source of a light emission surface becomes a curve, (b) is a longitudinal direction of a light source in light emission surface shape. It is a schematic perspective view which shows an example of the light-guide plate which has the rib of the minute height extended in the direction orthogonal to a direction. バックライトユニットを背面側から見た概略斜視図である。It is the schematic perspective view which looked at the backlight unit from the back side. (a)は、導光板の傾斜面にプリズムが形成されている様子を示す概略断面図であり、(b)は、プリズムが形成されている導光板の傾斜面を光射出面側から見た概略平面図および概略横断面図である。(A) is a schematic sectional drawing which shows a mode that the prism is formed in the inclined surface of a light-guide plate, (b) looked at the inclined surface of the light-guide plate in which the prism was formed from the light-projection surface side. It is a schematic plan view and a schematic cross-sectional view. 導光板の傾斜面および光射出面にプリズムが形成されている様子を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows a mode that the prism is formed in the inclined surface and light-projection surface of a light-guide plate. (a)は、導光板18の平行面および傾斜面を示す模式図であり、(b)は、平行面18gに刻設したプリズム27を拡大して示す模式図であり、(c)は、傾斜面18dに刻設したプリズム25を拡大して示す模式図であり、(d)〜(f)は、傾斜面に刻設するプリズム25の他の一例を示す模式図である。(A) is a schematic diagram which shows the parallel surface and inclined surface of the light-guide plate 18, (b) is a schematic diagram which expands and shows the prism 27 carved in the parallel surface 18g, (c) is It is a schematic diagram which expands and shows the prism 25 engraved in the inclined surface 18d, (d)-(f) is a schematic diagram which shows another example of the prism 25 engraved in an inclined surface. (a)は、導光板18の平行面および傾斜面を示す模式図であり、(b)は、平行面に刻設されたプリズム27を示す模式図であり、(c)は、傾斜面18dのA領域に刻設されたプリズム25aを示す模式図であり、(d)は、傾斜面18dのB領域に刻設されたプリズム25bを示す模式図であり、(e)は、傾斜面18dのC領域に刻設されたプリズム25cを示す模式図である。(A) is a schematic diagram which shows the parallel surface and inclined surface of the light-guide plate 18, (b) is a schematic diagram which shows the prism 27 carved in the parallel surface, (c) is 18d of inclined surfaces. It is a schematic diagram which shows the prism 25a engraved in A area | region, (d) is a schematic diagram which shows the prism 25b engraved in B area | region of the inclined surface 18d, (e) is inclined surface 18d. It is a schematic diagram which shows the prism 25c engraved in C area | region. 導光板の傾斜面に刻設したプリズムが、直交方向に対して複数に分割し、その位置に応じて、異なる形状で刻設された場合の他の一例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows another example when the prism carved in the inclined surface of the light-guide plate is divided | segmented into plurality with respect to the orthogonal direction, and is carved with a different shape according to the position. 本発明の実施例で用いた導光板を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the light-guide plate used in the Example of this invention. 従来の導光板を有する面光源装置の概略斜視図である。It is a schematic perspective view of the surface light source device which has the conventional light-guide plate. 図39の面光源装置の導光板の出射面における輝度のグラフである。It is a graph of the brightness | luminance in the output surface of the light-guide plate of the surface light source device of FIG.

符号の説明Explanation of symbols

2 バックライトユニット
4 液晶表示パネル
6 駆動ユニット
10 液晶表示装置
12 光源
14 拡散シート
16、19 プリズムシート
18 導光板
18a 光射出面
18b 厚肉部
18c 薄肉端部
18d 傾斜面
18e、80 傾斜背面部
18f 平行溝
18g 平行面
18h、18h’、40 1対の先端面
18i、18i’、70、72 1対の基端面
20 リフレクタ
22 反射シート
24 反射板
25、26 プリズム
54a、54b 円弧曲線
56 交点
64a、64b 放物線
74、78 側面
120、122 光学制御部材
130 プラスチックフィルム
140 光学制御板
2 Backlight unit 4 Liquid crystal display panel 6 Drive unit 10 Liquid crystal display device 12 Light source 14 Diffusion sheet 16, 19 Prism sheet 18 Light guide plate 18a Light exit surface 18b Thick portion 18c Thin end portion 18d Inclined surface 18e, 80 Inclined back portion 18f Parallel groove 18g Parallel surfaces 18h, 18h ′, 40 One pair of distal end surfaces 18i, 18i ′, 70, 72 One pair of base end surfaces 20 Reflector 22 Reflective sheet 24 Reflector 25, 26 Prism 54a, 54b Arc curve 56 Intersection 64a, 64b Parabola 74, 78 Side surface 120, 122 Optical control member 130 Plastic film 140 Optical control plate

Claims (28)

矩形状光射出面と、
その一辺に略平行で矩形状光射出面の略中央部に位置する厚肉部と、
前記厚肉部に略平行に形成される1対の薄肉端部と、
前記厚肉部の略中央で、前記矩形状光射出面と逆側に、前記一辺と略平行に形成され、棒状光源を収納するための平行溝と、
前記厚肉部から前記一辺に略直交する方向に両側の前記1対の前記薄肉端部のそれぞれに向かって肉厚が薄くなり、前記平行溝の両側にそれぞれ1対の傾斜背面を形成する1対の傾斜背面部と、を有する透明な導光板であって、
前記平行溝は、前記直交方向の断面形状において、前記矩形状光射出面に向かって、その間隔が狭くなり、頂点で交わる1対の輪郭線で構成され、
前記直交方向の断面形状における前記平行溝の各輪郭線は、前記矩形状光射出面に垂直な線に対する傾斜角度が変化する部分を有し、前記頂点に近い先端側より、前記頂点から遠い前記平行溝の基端側の方が鋭角となるように構成し、
前記平行溝の内面に、光の入射角度により散乱特性が異なる光学制御部材が設けられていることを特徴とする導光板。
A rectangular light exit surface;
A thick portion located substantially parallel to one side of the rectangular light exit surface and substantially at the center,
A pair of thin end portions formed substantially parallel to the thick portion;
A parallel groove for accommodating a rod-shaped light source, formed substantially in parallel with the one side on the opposite side of the rectangular light exit surface at the approximate center of the thick part,
The thickness decreases from the thick portion toward each of the pair of thin end portions on both sides in a direction substantially perpendicular to the one side, and a pair of inclined back surfaces are formed on both sides of the parallel groove, respectively. A transparent light guide plate having a pair of inclined back surfaces,
The parallel groove, in the cross-sectional shape in the orthogonal direction, is configured with a pair of contour lines that are narrowed toward the rectangular light exit surface and intersect at the apex,
Each contour line of the parallel groove in the cross-sectional shape in the orthogonal direction has a portion in which an inclination angle with respect to a line perpendicular to the rectangular light exit surface changes, and is farther from the vertex than the tip side near the vertex. Configure the base end side of the parallel groove to have an acute angle,
An optical control member having different scattering characteristics depending on the incident angle of light is provided on the inner surface of the parallel groove.
前記平行溝の前記直交方向の断面形状において、前記平行溝の先端部分は、前記矩形状光射出面の前記平行溝に相当する第1部分において前記平行溝に収納された棒状光源からの射出光によって形成される照度または輝度のピーク値の、前記1対の傾斜背面部に相当する第2部分において前記射出光によって形成される照度または輝度の平均値に対する比に応じて、前記矩形状光射出面に向かってその間隔が狭くなる1対の輪郭線で構成される請求項1に記載の導光板。   In the cross-sectional shape of the parallel groove in the orthogonal direction, the front end portion of the parallel groove is emitted light from a rod-shaped light source housed in the parallel groove in a first portion corresponding to the parallel groove of the rectangular light emission surface. The rectangular light emission according to the ratio of the illuminance or luminance peak value formed by the illuminance or luminance average value formed by the emitted light in the second portion corresponding to the pair of inclined back surface portions. The light guide plate according to claim 1, wherein the light guide plate is configured by a pair of contour lines whose intervals become narrower toward the surface. 前記1対の傾斜背面部は、前記棒状光源の軸を含み前記矩形状光射出面に対して垂直な面に対して対称であり、
前記直交方向の断面形状における前記平行溝の1対の輪郭線は、前記平行溝の前記矩形状光射出面に垂直な中心線に対して対称であり、
前記平行溝の先端部分は、前記平行溝の前記直交方向の断面形状において、前記平行溝の前記矩形状光射出面に垂直な中心線に対して、前記矩形状光射出面に向かってその間隔が対称に狭くなる請求項1または2に記載の導光板。
The pair of inclined back surface portions are symmetric with respect to a plane that includes an axis of the rod-shaped light source and is perpendicular to the rectangular light exit surface;
A pair of contour lines of the parallel grooves in the cross-sectional shape in the orthogonal direction is symmetric with respect to a center line perpendicular to the rectangular light exit surface of the parallel grooves,
The front end portion of the parallel groove is spaced from the center line perpendicular to the rectangular light exit surface of the parallel groove toward the rectangular light exit surface in the cross-sectional shape of the parallel groove in the orthogonal direction. The light guide plate according to claim 1, wherein becomes narrower symmetrically.
前記平行溝の先端部分の1対の輪郭線は、前記矩形状光射出面の前記第1部分の照度または輝度のピーク値が前記第2部分の照度または輝度の平均値の3倍以下となるように、その間隔が狭くなる請求項2または3に記載の導光板。   In the pair of contour lines at the tip portions of the parallel grooves, the peak value of illuminance or luminance of the first portion of the rectangular light exit surface is not more than three times the average value of illuminance or luminance of the second portion. The light guide plate according to claim 2 or 3, wherein the interval becomes narrow. 前記1対の傾斜背面部は、それぞれ前記平行溝近傍に前記矩形状光射出面に平行な部分を有する請求項1〜4のいずれかに記載の導光板。   5. The light guide plate according to claim 1, wherein each of the pair of inclined rear surface portions has a portion parallel to the rectangular light exit surface in the vicinity of the parallel groove. 前記矩形状光射出面に、複数の微小なプリズムが形成されている請求項1〜5のいずれかに記載の導光板。   The light guide plate according to claim 1, wherein a plurality of minute prisms are formed on the rectangular light exit surface. 前記1対の傾斜背面部に、複数の微小なプリズムが形成されている請求項1〜6のいずれかに記載の導光板。   The light guide plate according to claim 1, wherein a plurality of minute prisms are formed on the pair of inclined rear surface portions. 前記1対の傾斜背面部に形成されるプリズムは、前記直交方向における位置に応じて異なる形状を有する請求項6に記載の導光板。   The light guide plate according to claim 6, wherein prisms formed on the pair of inclined back surface portions have different shapes according to positions in the orthogonal direction. 前記1対の傾斜背面部に形成されるプリズムは、その頂点を通過し、かつ、プリズムがない場合の前記傾斜背面部に対して垂直な面に対して非対称な形状を有する請求項7または8に記載の導光板。   The prism formed on the pair of inclined back surface portions has an asymmetric shape with respect to a plane that passes through the apex of the pair and is perpendicular to the inclined back surface portion when no prism is provided. The light guide plate described in 1. 前記1対の傾斜背面部に形成されるプリズムは、その頂角の角度が、70°以上140°以下である請求項7〜9のいずれかに記載の導光板。   The light guide plate according to any one of claims 7 to 9, wherein the prism formed on the pair of inclined back surface portions has an apex angle of 70 ° or more and 140 ° or less. 前記1対の傾斜背面部に形成されるプリズムは、その底面に対して垂直でその頂点を通過する面と、前記平行溝側の表面とのなす角度が、0°以上70°以下であり、その底面に対して垂直でその頂点を通過する面と、前記薄肉端部側の表面とのなす角度が、45°以上70°以下である請求項7〜9のいずれかに記載の導光板。   In the prism formed on the pair of inclined rear surface portions, an angle formed between a surface perpendicular to the bottom surface and passing through the apex thereof and the surface on the parallel groove side is 0 ° or more and 70 ° or less, The light guide plate according to any one of claims 7 to 9, wherein an angle formed between a surface perpendicular to the bottom surface and passing through the apex thereof and the surface on the thin end portion side is 45 ° or more and 70 ° or less. 前記1対の傾斜背面部に形成されるプリズムは、前記直交方向における底辺の長さが0.1mm以下である請求項7〜11のいずれかに記載の導光板。   The light guide plate according to any one of claims 7 to 11, wherein the prism formed on the pair of inclined rear surface portions has a base length of 0.1 mm or less in the orthogonal direction. 前記平行溝の断面形状において、前記先端部分は、前記1対の輪郭線のなす角度が、90°以内となる部分である請求項1〜12のいずれかに記載の導光板。   13. The light guide plate according to claim 1, wherein in the cross-sectional shape of the parallel groove, the tip portion is a portion where an angle formed by the pair of contour lines is within 90 °. 前記平行溝の少なくとも前記先端部分の1対の輪郭線は、互いに交わる先鋭な1つの交点を持つ、前記中心線に対して対称な2つの直線または曲線の一部からなる請求項1〜13のいずれかに記載の導光板。   The pair of contour lines of at least the tip portion of the parallel groove is composed of two straight lines or a part of a curve that is symmetrical with respect to the center line and has one sharp intersection that intersects each other. The light guide plate according to any one of the above. 前記平行溝の少なくとも前記先端部分の1対の輪郭線となる前記2つの曲線が、前記平行溝の中心に向かって凸または凹である請求項14に記載の導光板。   The light guide plate according to claim 14, wherein the two curved lines that form a pair of contour lines of at least the tip portion of the parallel groove are convex or concave toward the center of the parallel groove. 前記平行溝の少なくとも前記先端部分の1対の輪郭線、または、前記平行溝の1対の輪郭線となる前記2つの曲線が、前記平行溝の中心に向かって凸または凹の、円、楕円、放物線、または双曲線の一部である請求項14または15に記載の導光板。   A pair of contour lines of at least the tip portion of the parallel grooves, or the two curves that form a pair of contour lines of the parallel grooves are circles or ellipses that are convex or concave toward the center of the parallel grooves. The light guide plate according to claim 14, which is a part of a parabola or a hyperbola. 前記平行溝の少なくとも前記先端部分の断面形状、または、前記平行溝の断面形状が、三角形である請求項1〜14のいずれかに記載の導光板。   The light guide plate according to claim 1, wherein a cross-sectional shape of at least the tip portion of the parallel groove or a cross-sectional shape of the parallel groove is a triangle. 前記平行溝の前記先端部分の頂部の断面形状が、前記対称な2つの直線または曲線が交わる前に互いに前記中心線に対して対称な直線または曲線で接続された形状である請求項14〜17のいずれかに記載の導光板。   The cross-sectional shape of the top of the tip portion of the parallel groove is a shape connected with a straight line or a curve symmetrical with respect to the center line before the two symmetrical straight lines or curves intersect with each other. The light guide plate according to any one of the above. 前記平行溝の前記先端部分の前記頂部の断面形状が、前記先鋭な1つの交点が面取りされた前記矩形状光射出面に平行な部分を持つ形状である請求項18に記載の導光板。   19. The light guide plate according to claim 18, wherein a cross-sectional shape of the top portion of the tip portion of the parallel groove is a shape having a portion parallel to the rectangular light exit surface where one sharp intersection is chamfered. 前記平行溝の前記先端部分の前記頂部の断面形状が、前記中心線に対して対称に前記先鋭な1つの交点が丸められた円形状、楕円形状、放物線状、または双曲線状である請求項18に記載の導光板。   19. The cross-sectional shape of the top portion of the tip portion of the parallel groove is a circular shape, an elliptical shape, a parabolic shape, or a hyperbolic shape in which one sharp intersection is rounded symmetrically with respect to the center line. The light guide plate described in 1. 前記平行溝の少なくとも前記先端部分の1対の輪郭線が、それぞれ楕円形または双曲線の一部である請求項1〜12のいずれかに記載の導光板。   The light guide plate according to any one of claims 1 to 12, wherein at least one pair of contour lines of at least the tip portion of the parallel groove is an oval or a part of a hyperbola. 請求項1〜21のいずれかに記載の導光板を1つの導光板ブロックとして、複数個の導光板ブロックからなり、その前記薄肉端面が互いに連結されていることを特徴とする導光板。   The light guide plate according to any one of claims 1 to 21, wherein the light guide plate comprises a plurality of light guide plate blocks, and the thin end surfaces thereof are connected to each other. 互いに連結されている2つの前記導光板ブロックの前記薄肉端面の前記傾斜背面は、それぞれ、連結部分において互いに緩やかに傾斜する部分を有する請求項22に記載の導光板。   The light guide plate according to claim 22, wherein the inclined back surfaces of the thin end surfaces of the two light guide plate blocks connected to each other have portions that are gently inclined with respect to each other at a connection portion. さらに、前記矩形状光射出面に前記光学制御部材が設けられている請求項1〜23のいずれか1項に記載の導光板 Furthermore, the said optical control member is provided in the said rectangular-shaped light-projection surface, The light-guide plate of any one of Claims 1-23 . 前記光学制御部材は、前記平行溝の前記頂点に近い先端側と、前記頂点から遠い前記平行溝の基端側とでは異なる散乱特性のものが設けられている請求項1〜24のいずれか1項に記載の導光板。25. The optical control member according to any one of claims 1 to 24, wherein the optical control member is provided with a scattering characteristic different between a distal end side near the apex of the parallel groove and a proximal end side of the parallel groove far from the apex. The light guide plate according to item. 請求項1〜25のいずれかに記載の導光板と、
前記導光板の前記平行溝に収納される棒状光源と、
前記平行溝を塞ぐように前記棒状光源を背後に設けられるリフレクタと、
前記導光板の前記厚肉部の両側の前記傾斜背面部の前記傾斜背面に取り付けられる反射シートと、
前記導光板の前記矩形状光射出面上に配置される拡散シートとを有することを特徴とする面状照明装置。
The light guide plate according to any one of claims 1 to 25 ;
A rod-shaped light source housed in the parallel groove of the light guide plate;
A reflector provided behind the bar light source so as to close the parallel grooves;
A reflective sheet attached to the inclined back surface of the inclined back surface on both sides of the thick portion of the light guide plate;
A planar illumination device comprising: a diffusion sheet disposed on the rectangular light exit surface of the light guide plate.
さらに、前記導光板の前記矩形状光射出面と前記拡散シートとの間に配置されるプリズムシートを有することを特徴とする請求項26に記載の面状照明装置。 27. The planar illumination device according to claim 26 , further comprising a prism sheet disposed between the rectangular light exit surface of the light guide plate and the diffusion sheet. 請求項26または27に記載の面状照明装置からなるバックライトユニットと、
このバックライトユニットの光射出面側に配置される液晶表示パネルと、前記バックライトユニットおよび前記液晶表示パネルを駆動する駆動ユニットとを有することを特徴とする液晶表示装置。
A backlight unit comprising the planar illumination device according to claim 26 or 27 ,
A liquid crystal display device comprising: a liquid crystal display panel disposed on a light emission surface side of the backlight unit; and a driving unit for driving the backlight unit and the liquid crystal display panel.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101537794B1 (en) * 2008-09-09 2015-07-23 서울반도체 주식회사 Backlight unit employing light emitting diode package for ac source operation
JP5291476B2 (en) * 2009-01-21 2013-09-18 五洋紙工株式会社 indirect lighting
RU2521087C2 (en) * 2009-08-27 2014-06-27 Шарп Кабушики Каиша Illumination system and liquid crystal display device using said system
CN102597818B (en) 2009-10-22 2015-03-04 东洋纺织株式会社 Viewing-angle increasing film for liquid crystal display, protective film with viewing-angle increasing function, and liquid crystal display
JP5822103B2 (en) * 2009-10-22 2015-11-24 東洋紡株式会社 Viewing angle improving film for liquid crystal display device, protective film with viewing angle improving function, and liquid crystal display device
KR101699058B1 (en) * 2010-04-13 2017-02-02 삼성디스플레이 주식회사 Backlight assembly and display apparatus having the same
CN101968190B (en) 2010-10-18 2012-06-27 深圳市华星光电技术有限公司 Backlight module
US9869432B2 (en) * 2013-01-30 2018-01-16 Cree, Inc. Luminaires using waveguide bodies and optical elements

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004163887A (en) * 2003-05-19 2004-06-10 Masanori Aizawa Back light device for liquid crystal display element
JP2005044744A (en) * 2003-07-25 2005-02-17 Clariant Internatl Ltd Surface light source device

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004163887A (en) * 2003-05-19 2004-06-10 Masanori Aizawa Back light device for liquid crystal display element
JP2005044744A (en) * 2003-07-25 2005-02-17 Clariant Internatl Ltd Surface light source device

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