JP5287140B2 - Optical sheet and image display device - Google Patents

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本発明は、映像源から出射される映像光を制御して観察者側に出射する光学シート、及び該光学シートを備える映像表示装置に関し、詳しくは、映像を観察する角度の違いによる色彩の変化を抑制することができる光学シート、及び該光学シートを備える映像表示装置に関する。   The present invention relates to an optical sheet that controls image light emitted from an image source and emits the image light to an observer side, and an image display device including the optical sheet, and more particularly, changes in color due to differences in the angle at which an image is observed. The present invention relates to an optical sheet that can suppress the image and a video display device including the optical sheet.

液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、リアプロジェクション、有機EL、FED等のような、映像を観察者に出射する映像表示装置には、映像源、及び該映像源からの映像光の質を高めて観察者に出射するための各種機能を有する層を具備する光学シートが備えられている。   For video display devices that emit images to the viewer, such as liquid crystal displays, plasma displays, rear projections, organic ELs, FEDs, etc., the quality of the video source and the video light from the video source can be improved. An optical sheet including a layer having various functions for emitting light is provided.

このような光学シートとして例えば特許文献1等が開示されている。特許文献1に記載の光学シートは、映像光を透過させる部位と、該映像光を透過させる部位間に配置された三角形の構造体を有している。そして、映像光を透過させる部位と三角形の構造体との界面で映像光を反射させて光を分散させるものである。これによれば映像光を広い角度に分散させることができる。
特表2003−504691号公報
For example, Patent Document 1 is disclosed as such an optical sheet. The optical sheet described in Patent Document 1 has a portion that transmits image light and a triangular structure disposed between the portions that transmit the image light. Then, the image light is reflected at the interface between the portion through which the image light is transmitted and the triangular structure to disperse the light. According to this, the image light can be dispersed over a wide angle.
Japanese translation of PCT publication No. 2003-504691

しかしながら特許文献1に記載の光学シートをはじめ、従来における光学シートを映像表示装置に用いて該映像表示装置を作動させたときに、映像を観察する角度によって色彩が異なって見えることがあった。このような映像における色彩の変化はより高い質の映像光を提供するためには改善する必要があった。   However, when the image display device is operated by using the optical sheet disclosed in Patent Document 1 and the conventional optical sheet for the image display device, the color may appear different depending on the angle at which the image is observed. Such a change in color in an image needs to be improved in order to provide a higher quality image light.

そこで本発明は、上記問題点に鑑み、映像を観察する角度によっても色彩の変化を生じ難い光学シート、及び該光学シートを備える映像表示装置を提供することを課題とする。   In view of the above problems, an object of the present invention is to provide an optical sheet that hardly changes in color depending on an angle at which an image is observed, and an image display device including the optical sheet.

以下、本発明について説明する。なお、本発明の理解を容易にするために添付図面の参照符号を括弧書きにて付記するが、それにより本発明が図示の形態に限定されるものではない。   The present invention will be described below. In order to facilitate understanding of the present invention, reference numerals in the accompanying drawings are appended in parentheses, but the present invention is not limited to the illustrated embodiment.

発明者らは鋭意検討の結果、映像を観察する角度によって色彩に変化を生じるのは、光が屈折するときに生じる光の波長分散が原因の1つであるとの知見を得た。そこで発明者らは当該知見に基づいて以下の発明を完成させた。   As a result of intensive studies, the inventors have found that the change in color depending on the angle at which an image is observed is caused by the wavelength dispersion of light that occurs when light is refracted. Therefore, the inventors have completed the following invention based on the findings.

請求項1に記載の発明は、複数の層を有する光学シート(10、20、30、40)であって、複数の層のうち少なくとも1層が、光を透過可能にシート面に沿って並列されるプリズム部(13、33、43)と、プリズム部間に光を吸収可能に並列される光吸収部(14、34a、34b、44a、44b)と、を有する光学機能シート層(12、22、32、42)であり、プリズム部は屈折率Nからなる材料により形成され、光吸収部には屈折率Nより小さい屈折率Nからなる材料が充填され、該屈折率Nからなる材料は380nm〜500nmの範囲の波長の光を、600nm〜780nmの範囲の波長の光より6%以上多く吸収することを特徴とする光学シートを提供することにより前記課題を解決する。 The invention according to claim 1 is an optical sheet (10, 20, 30, 40) having a plurality of layers, and at least one of the plurality of layers is arranged in parallel along the sheet surface so as to transmit light. Optical function sheet layer (12, 34, 44, 44b) and a light absorption part (14, 34a, 34b, 44a, 44b) arranged in parallel so that light can be absorbed between the prism parts. 22, 32 and 42), and the prism portion is formed of a material consisting of a refractive index N P, the material comprising a refractive index N P is less than the refractive index N B to the light absorbing portion is filled,該屈Oriritsu N B The material consisting of the above solves the above-mentioned problems by providing an optical sheet characterized in that it absorbs light having a wavelength in the range of 380 nm to 500 nm by 6% or more than light having a wavelength in the range of 600 nm to 780 nm .

ここでプリズム部が「シート面に沿って並列され、」とは、当該プリズム部がシート面の一方向に沿って並列されることに限定されず、シートの面に沿って所定の法則性を有して並べられるように配置されていれば良い概念である。従って、例えばシート面に沿って斜めに並べられてもよいし、千鳥状に並べられてもよい。   Here, “the prism portions are juxtaposed along the sheet surface” means that the prism portions are not limited to be juxtaposed along one direction of the sheet surface, but have a predetermined law along the surface of the sheet. It is a good concept if they are arranged so that they are arranged. Therefore, for example, they may be arranged obliquely along the sheet surface, or may be arranged in a staggered manner.

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の光学シート(10、20、30、40)において、屈折率Nからなる材料の透過色度がx≧0.315、又はy≧0.332であることを特徴とする。 According to a second aspect of the invention, the optical sheet (10, 20, 30, 40) according to claim 1, transmission chromaticity x ≧ 0.315 of materials consisting of refractive index N B, or y ≧ 0 .332.

請求項3に記載の発明は、請求項1又は2に記載の光学シート(10、20、30、40)において、光吸収部に充填される材料は、紫外線硬化樹脂に黄色の着色剤が混入されることにより形成されることを特徴とする。   According to a third aspect of the present invention, in the optical sheet (10, 20, 30, 40) according to the first or second aspect, the material filled in the light absorbing portion is a mixture of a yellow colorant in an ultraviolet curable resin. It is formed by being done.

請求項4に記載の発明は、請求項1〜3のいずれか一項に記載の光学シート(10、20、30、40)において、光吸収部(14、34a、34b、44a、44b)には、屈折率Nからなる材料に平均粒径が1μm以上の光吸収粒子が分散されていることを特徴とする。 According to a fourth aspect of the present invention, in the optical sheet (10, 20, 30, 40) according to any one of the first to third aspects, the light absorbing portion (14, 34a, 34b, 44a, 44b) is provided. an average particle size in the material made of the refractive index N B is characterized in that 1μm or more light absorbing particles are dispersed.

ここで「平均粒径が1μm以上」であることにおける「平均粒径が1μm」とは、重量分布法による粒度測定で、粒径が0.5μm以上で、1.5μmより小さい粒子を対象とし、粒度分布において標準偏差が0.3以上であることを意味する。以下同様である。   Here, “average particle size of 1 μm” in the case of “average particle size of 1 μm or more” is intended for particles having a particle size of 0.5 μm or more and smaller than 1.5 μm in the particle size measurement by the weight distribution method. In the particle size distribution, it means that the standard deviation is 0.3 or more. The same applies hereinafter.

請求項5に記載の発明は、請求項1〜4のいずれか一項に記載の光学シート(10、20、30、40)において、プリズム部(13、33、43)の断面形状が台形であり、光吸収部(14、34a、34b、44a、44b)の断面形状が三角形であることを特徴とする。   The invention according to claim 5 is the optical sheet (10, 20, 30, 40) according to any one of claims 1 to 4, wherein the prism portion (13, 33, 43) has a trapezoidal cross-sectional shape. Yes, the cross-sectional shape of the light absorbing portion (14, 34a, 34b, 44a, 44b) is a triangle.

請求項6に記載の発明は、請求項1〜5のいずれか一項に記載の光学シート(20)において光学機能シート層のプリズム部及び光吸収部が所定の断面を維持して長手方向に延在して形成され、光学機能シート層が2層(12、22)積層されるとともに、該2層の光学機能シート層のうちの一方の光学機能シート層の光吸収部の長手方向と、2層の光学機能シート層のうちの他方の光学機能シート層の光吸収部の長手方向とが所定の角度を有するように積層されることを特徴とする。   According to a sixth aspect of the present invention, in the optical sheet (20) according to any one of the first to fifth aspects, the prism portion and the light absorbing portion of the optical functional sheet layer maintain a predetermined cross section in the longitudinal direction. The optical function sheet layer is extended and formed in two layers (12, 22), and the longitudinal direction of the light absorbing portion of one of the two optical function sheet layers, The two optical function sheet layers are laminated so that the longitudinal direction of the light absorbing portion of the other optical function sheet layer has a predetermined angle.

請求項7に記載の発明は、請求項6に記載の光学シート(20)において、所定の角度が90度であることを特徴とする。   The invention described in claim 7 is the optical sheet (20) according to claim 6, wherein the predetermined angle is 90 degrees.

請求項8に記載の発明は、請求項1〜5のいずれか一項に記載の光学シート(30、40)において、光学機能シート層(32、42)の光吸収部(34a、34b、44a、44b)が所定の角度で交わる格子状に形成されていることを特徴とする。   The invention according to claim 8 is the optical sheet (30, 40) according to any one of claims 1 to 5, wherein the light absorbing portion (34a, 34b, 44a) of the optical function sheet layer (32, 42). 44b) are formed in a lattice shape that intersects at a predetermined angle.

請求項9に記載の発明は、請求項8に記載の光学シート(30)において、所定の角度が90度であることを特徴とする。   The invention according to claim 9 is the optical sheet (30) according to claim 8, wherein the predetermined angle is 90 degrees.

請求項10に記載の発明は、請求項1〜9のいずれか一項に記載の光学シート(10、20、30、40)において、複数の層が、光学機能シート層(12、22、32、42)に加え、該光学機能シート層のベースとなる層である基材層(11)、粘着剤層(17)、アンチグレアフィルム層(19)、及びTACフィルム層(18)の少なくとも1層を含むことを特徴とする。   According to a tenth aspect of the present invention, in the optical sheet (10, 20, 30, 40) according to any one of the first to ninth aspects, the plurality of layers are optical function sheet layers (12, 22, 32). 42) and at least one layer of a base layer (11), an adhesive layer (17), an antiglare film layer (19), and a TAC film layer (18), which is a base layer of the optical function sheet layer It is characterized by including.

ここで「アンチグレア」は「防眩」を意味する。   Here, “anti-glare” means “anti-glare”.

請求項11に記載の発明は、請求項1〜10のいずれか一項に記載の光学シート(10、20、30、40)を具備することを特徴とする映像表示装置を提供することにより前記課題を解決する。   Invention of Claim 11 comprises the optical sheet (10, 20, 30, 40) as described in any one of Claims 1-10, By providing the image display apparatus characterized by the above-mentioned Solve the problem.

本発明の光学シート、及び該光学シートを用いた映像表示装置により、映像を観察する角度による色彩の変化を抑制することができる。   With the optical sheet of the present invention and an image display device using the optical sheet, a change in color due to an angle at which an image is observed can be suppressed.

本発明のこのような作用及び利得は、次に説明する発明を実施するための最良の形態から明らかにされる。   Such an operation and gain of the present invention will be made clear from the best mode for carrying out the invention described below.

以下本発明を図面に示す実施形態に基づき説明する。ただし本発明は実施形態に限定されるものではない。   Hereinafter, the present invention will be described based on embodiments shown in the drawings. However, the present invention is not limited to the embodiment.

図1は、第一実施形態に係る光学シート10の断面を示し、その層構成を模式的に表した図である。光学シート10は、PETフィルム層11、光学機能シート層12、粘着剤層17、TACフィルム層18、及びアンチグレアフィルム層(AG層)19を備えている。上記各層は図1で示した断面を維持して紙面奥/手前方向に延在する。以下に各層について説明する。以下に示す図では、見易さのため繰り返しとなる符号は一部省略することがある。   FIG. 1 is a diagram showing a cross section of an optical sheet 10 according to the first embodiment, and schematically showing the layer configuration. The optical sheet 10 includes a PET film layer 11, an optical function sheet layer 12, an adhesive layer 17, a TAC film layer 18, and an antiglare film layer (AG layer) 19. Each of the layers extends in the back / front direction of the paper while maintaining the cross section shown in FIG. Each layer will be described below. In the figures shown below, some repetitive symbols may be omitted for ease of viewing.

PETフィルム層11は、該PETフィルム層11の一方の面上に光学機能シート層12を形成するためのベースとなる基材層としてのフィルム層で、ポリエチレンテレフタレート(PET)を主成分として形成されている。当該PETフィルム層11はPETを主成分として含有していれば良く、他の樹脂が含まれてもよい。ここで主成分とはPETフィルム層全体に対して50質量%以上を意味する。また、各種添加剤を添加してもよい。一般的な添加剤としては、フェノール系等の酸化防止剤、ラクトン系等の安定剤等を挙げることができる。   The PET film layer 11 is a film layer as a base material layer serving as a base for forming the optical functional sheet layer 12 on one surface of the PET film layer 11, and is formed mainly of polyethylene terephthalate (PET). ing. The PET film layer 11 only needs to contain PET as a main component, and may contain other resins. Here, the main component means 50% by mass or more based on the whole PET film layer. Various additives may be added. Examples of general additives include phenol-based antioxidants, lactone-based stabilizers, and the like.

ここでは基材層としてPETフィルム層を説明したが、必ずしもPETを材料とすることはなく、その他にもポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT)、又はポリトリメチレンテレフタレート(PTT)樹脂等の「ポリエステル系樹脂」を用いることができる。本実施形態では、性能に加え、量産性、価格、入手可能性等の観点からポリエチレンテレフタレート(PET)を主成分とする樹脂が好ましい材料であるとして説明した。   Here, the PET film layer has been described as the base material layer, but the material is not necessarily made of PET. Can be used. In the present embodiment, it has been described that a resin mainly composed of polyethylene terephthalate (PET) is a preferable material from the viewpoints of mass productivity, price, availability, etc. in addition to performance.

光学機能シート層12は、シートの厚さ方向断面において略台形であるプリズム部13、13、…と、該プリズム部13、13、…の間に配置された光吸収部14、14、…とを備えている。図2に2つの光吸収部14、14及びこれに隣接するプリズム部13、13、13に着目した拡大図を示した。図1、図2を参照しつつ光学機能シート層12について説明する。   The optical function sheet layer 12 includes prism portions 13, 13,... That are substantially trapezoidal in the thickness direction cross section of the sheet, and light absorbing portions 14, 14,... Disposed between the prism portions 13, 13,. It has. FIG. 2 shows an enlarged view focusing on the two light absorbing parts 14 and 14 and the prism parts 13, 13 and 13 adjacent thereto. The optical function sheet layer 12 will be described with reference to FIGS. 1 and 2.

プリズム部13、13、…は、PETフィルム層11側が下底、他方の側が上底となるように配置された略台形断面を有する要素である。また、プリズム部13、13、…は、屈折率がNである光透過性樹脂で構成されている。これは通常、電離放射線、紫外線等により硬化する特徴を有する例えばエポキシアクリレート等により形成されている。Nの大きさは特に限定されることはないが、適用材料の入手性の観点から1.49〜1.56であることが好ましい。当該プリズム部13、13、…内を映像光が透過することにより観察者に映像光が提供される。 The prism parts 13, 13,... Are elements having a substantially trapezoidal cross section arranged such that the PET film layer 11 side is the lower base and the other side is the upper base. The prism portions 13, ..., the refractive index is composed of a light transmissive resin is N P. This is usually formed of, for example, epoxy acrylate having a characteristic of being cured by ionizing radiation, ultraviolet rays or the like. The size of N P is not particularly limited, it is preferable in view of availability of the application material is 1.49 to 1.56. The image light is provided to the observer by transmitting the image light through the prism portions 13, 13.

光吸収部14、14、…は、プリズム部13、13、…の間に配置される部位である。光吸収部14、14、…の断面形状はプリズム部13、13、…の上底側を底辺とし、これに対向する頂点がプリズム部13、13、…の下底側となるような略三角形形状である。該光吸収部14、14、…は、屈折率がNである物質が充填されたバインダー部15、15、…と、該バインダー部15、15、…に混入された光吸収粒子16、16、…とを備えている。当該光吸収部14、14、…に外光が入射して吸収されることにより、外光が映像光に及ぼす影響を減じることができ、コントラストを向上させることができる。 The light absorbing portions 14, 14,... Are portions disposed between the prism portions 13, 13,. The cross-sectional shape of the light absorbing parts 14, 14,... Is a substantially triangular shape with the upper base side of the prism parts 13, 13,... As the base, and the apex opposite thereto is the lower base side of the prism parts 13, 13,. Shape. Light absorbing portion 14, 14, ..., the binder portion 15, 15 material having a refractive index of N B is filled, ... and the binder portion 15 and 15, the light-absorbing particles 16 and 16 is mixed to ... , ... and. When external light is incident on and absorbed by the light absorbing portions 14, 14,..., The influence of the external light on the image light can be reduced, and the contrast can be improved.

バインダー部15、15、…に充填されるバインダー材は、プリズム部13、13、…の屈折率Nよりも小さい屈折率Nである材料により構成される。Nの大きさは特に限定されることはないが、適用する材料の入手性の観点から1.49〜1.56であることが好ましい。そして該バインダー材として用いられるものも特に限定されることはないが、例えば、電離放射線、紫外線等により硬化する特徴を有するウレタンアクリレート等を挙げることができる。 The binder portion 15 and 15, the binder material to be filled ..., the prism portions 13 composed of a material which is smaller refractive index N B than ... refractive index N P of. But are not particularly limited the size of the N B, it is preferable in view of availability of the application for the material is 1.49 to 1.56. The material used as the binder material is not particularly limited, and examples thereof include urethane acrylate having characteristics of being cured by ionizing radiation, ultraviolet rays, and the like.

ここで、プリズム部13、13、…の屈折率Nとバインダー部15、15、…の屈折率Nとの差は、N−Nが0より大きく、0.10以下であることが好ましい。これによりプリズム部13、13、…と光吸収部14、14、…との界面で適切に全反射がおこなわれるとともに、迷光や外光を光吸収部14、14、…に入射させて吸収させることができる。 Here it, the prism portions 13, ... refractive index N P and the binder portion 15, 15 of, ... the difference between the refractive index N B of greater than the N P -N B 0, 0.10 or less Is preferred. As a result, total reflection is appropriately performed at the interface between the prism portions 13, 13,... And the light absorbing portions 14, 14,... And stray light or external light is incident on the light absorbing portions 14, 14,. be able to.

さらにバインダー部15、15、…は、600nm〜780nmの範囲の波長の光の平均透過率が、380nm〜500nmの範囲の波長の光の平均透過率より高くなるように形成されている。すなわち、バインダー部15、15、…は、長波長である赤色領域の光(R)をよく透過し、短波長である青色領域の光(B)を透過し難く形成されている。図3にこれを説明するための概念的なグラフを示した。図3には、横軸に波長及びこれに対応するRGBの領域を示し、縦軸には透過率を表した。図3に実線で示したように、本実施形態で用いられるバインダー部15、15、…は、波長が長くなるにともなってその透過率も大きくなるように形成されている。一方、従来のバインダー部では、図3に点線で示したように、可視光領域においてその透過率が概ね一定である。   Further, the binder portions 15, 15,... Are formed so that the average transmittance of light having a wavelength in the range of 600 nm to 780 nm is higher than the average transmittance of light having a wavelength in the range of 380 nm to 500 nm. That is, the binder portions 15, 15,... Are formed so as to transmit the light (R) in the red region having a long wavelength well and hardly transmit the light (B) in the blue region having a short wavelength. FIG. 3 shows a conceptual graph for explaining this. In FIG. 3, the horizontal axis indicates the wavelength and the RGB region corresponding thereto, and the vertical axis indicates the transmittance. As shown by the solid line in FIG. 3, the binder portions 15, 15,... Used in this embodiment are formed so that the transmittance increases as the wavelength increases. On the other hand, in the conventional binder part, as shown by the dotted line in FIG. 3, the transmittance is substantially constant in the visible light region.

このように、本実施形態のバインダー部ではR領域における透過率の平均値よりもB領域における透過率の平均値の方が小さくなるように形成される。これにより、映像の観察角度の違いによる色彩の変化を抑えることが可能となる。詳しくは後で説明する。図3ではその特性の一例を示したが、これに限定されることはなく、例えば図3に一点鎖線で示したように、ステップ状の特性を有するものであってもよい。   Thus, in the binder part of this embodiment, it forms so that the average value of the transmittance | permeability in B area | region may become smaller than the average value of the transmittance | permeability in R area | region. Thereby, it is possible to suppress a change in color due to a difference in the observation angle of the video. Details will be described later. Although an example of the characteristic is shown in FIG. 3, the present invention is not limited to this. For example, as shown by a one-dot chain line in FIG. 3, it may have a step-like characteristic.

さらに具体的には、バインダー部15、15、…の透過色度がx≧0.315、又はy≧0.332であることが好ましい。これはD65光源を用いた場合に、従来から用いられる透明樹脂やPETが有する透過色度に対して黄色側となるような値である。
ここで透過色度x、yの算出は、公知の手法を用いることができ、例えばR、G、B測定値からXYZ刺激値を算出することにより得ることが可能である。例えば次のように求めることができる。分光光度計(UV−2400PC 島津製作所)にて、分光透過率T(λ)を測定する。D65光源の相対分光分布S(λ)と測定対象の分光透過率T(λ)の積が、観察者の目に入射する光の分光分布S’(λ)となる。公知の2度視野の等色関数x(λ)、y(λ)、z(λ)を用いて三刺激値X、Y、Zは、次式(1)により求められる。
More specifically, it is preferable that the transmission chromaticity of the binder portions 15, 15,... Is x ≧ 0.315 or y ≧ 0.332. This value is such that when a D65 light source is used, it is on the yellow side with respect to the transmission chromaticity of conventionally used transparent resins and PET.
Here, the transmission chromaticity x, y can be calculated by using a known method, for example, by calculating the XYZ stimulation value from the R, G, B measurement values. For example, it can be obtained as follows. The spectral transmittance T (λ) is measured with a spectrophotometer (UV-2400PC, Shimadzu Corporation). The product of the relative spectral distribution S (λ) of the D65 light source and the spectral transmittance T (λ) of the measurement object is the spectral distribution S ′ (λ) of the light incident on the observer's eyes. Tristimulus values X, Y, and Z are obtained by the following equation (1) using the known color matching functions x (λ), y (λ), and z (λ) of the two-degree field of view.

Figure 0005287140
Figure 0005287140

ここでKは三刺激値のYの値が全波長の積分透過率となるように定められた比例係数である。当該式1より求めた三刺激値X、Y、Zを用いることにより透過色度x、yは次式(2)により算出することができる。   Here, K is a proportional coefficient determined so that the Y value of the tristimulus value becomes the integrated transmittance of all wavelengths. By using the tristimulus values X, Y and Z obtained from the equation 1, the transmission chromaticity x and y can be calculated by the following equation (2).

Figure 0005287140
Figure 0005287140

ここで、図1にP/Qで表される開口率は、0.33〜0.50であることが好ましい。開口率が0.50を超えると光吸収部の割合が少なくなり、本来の視野拡大効果が減ってしまう。一方、開口率が小さすぎると映像が暗くなってしまうので、正面の明るさと、左の全反射の大きさと、右の全反射の大きさとの比が1:1:1となるような開口率0.33以上が好ましい。   Here, the aperture ratio represented by P / Q in FIG. 1 is preferably 0.33 to 0.50. When the aperture ratio exceeds 0.50, the ratio of the light absorbing portion is reduced, and the original visual field expansion effect is reduced. On the other hand, if the aperture ratio is too small, the image becomes dark. Therefore, the aperture ratio is such that the ratio between the front brightness, the left total reflection magnitude, and the right total reflection magnitude is 1: 1: 1. 0.33 or more is preferable.

バインダー部15、15、…を上記のように形成する手段は特に限定されるものではないが、バインダーの中に着色剤を添加することを挙げることができる。その中でも黄色の着色剤を含有させることが好ましい。これは次のような理由による。例えばプリズム部において、波長589nmの屈折率が1.579、及びアッベ数が31であり、光吸収部において、波長589nmの屈折率が1.492、及びアッベ数が70であるときを例に挙げる。これによれば、波長486nmの屈折率はプリズム部で1.591、光吸収部で1.496となり、このときに全反射臨界角は70.1度である。また、波長656nmの屈折率はプリズム部で1.572、光吸収部で1.489となり、このときの全反射臨界角は71.2度である。従って、全反射する映像光では、(90.0度−70.1度)/(90.0度−71.2度)=1.06となり、青系の波長の方が約6%全反射する量が多いことになる。従って、光吸収部において少なくとも当該6%以上を吸収させる観点から、光吸収部のバインダー部において黄色の着色剤を用いることができる。また、さらに多くの割合で青系の波長を吸収させることが必要である場合には、これに限らず適した着色剤を用いることが可能である。   The means for forming the binder portions 15, 15,... As described above is not particularly limited, and examples thereof include adding a colorant to the binder. Among them, it is preferable to contain a yellow colorant. This is due to the following reason. For example, the prism part has a refractive index of 1.579 and an Abbe number of 31 in the wavelength 589 nm, and the light absorbing part has a refractive index of 1.492 and an Abbe number of 70 in the light absorption part. . According to this, the refractive index at a wavelength of 486 nm is 1.591 at the prism portion and 1.496 at the light absorbing portion, and the total reflection critical angle is 70.1 degrees at this time. The refractive index at a wavelength of 656 nm is 1.572 at the prism portion and 1.489 at the light absorbing portion, and the total reflection critical angle at this time is 71.2 degrees. Accordingly, in the case of image light that is totally reflected, (90.0 degrees−70.1 degrees) / (90.0 degrees−71.2 degrees) = 1.06, and the blue wavelength is about 6% totally reflected. There will be a lot to do. Therefore, from the viewpoint of absorbing at least 6% or more in the light absorbing portion, a yellow colorant can be used in the binder portion of the light absorbing portion. In addition, when it is necessary to absorb a blue wavelength at a higher ratio, a suitable colorant can be used without being limited thereto.

光吸収粒子16、16、…は、入手性及び製造上の観点から平均粒径が1μm以上の粒子が好ましく、これはカーボン等の粒子又は赤、青、黄、黒等の染料にて所定の濃度に着色されている。これには例えば市販の着色樹脂粒子を使用することもできる。当該光吸収粒子16、16、…の屈折率は特に限定されるものではない。   The light-absorbing particles 16, 16,... Are preferably particles having an average particle diameter of 1 μm or more from the viewpoint of availability and production. This is a particle such as carbon or a predetermined dye such as red, blue, yellow, or black. It is colored in concentration. For this, for example, commercially available colored resin particles can be used. The refractive index of the light absorbing particles 16, 16,... Is not particularly limited.

平均粒径がこれよりも小さいと、プリズム部と光吸収部との界面に多くの光吸収粒子が密集され、全反射されるべき映像光の一部が吸収されやすくなる虞がある。一方、平均粒径を1μm以上とすることにより、当該界面に光吸収粒子が配置される量を抑えることができ、適切な全反射を確保することが可能となる。   When the average particle size is smaller than this, many light absorbing particles are densely packed at the interface between the prism portion and the light absorbing portion, and there is a possibility that a part of the image light to be totally reflected is easily absorbed. On the other hand, by setting the average particle diameter to 1 μm or more, the amount of light absorbing particles disposed at the interface can be suppressed, and appropriate total reflection can be ensured.

ここで、光吸収部14、14、…の光吸収性能は目的によって適宜調整可能であるが、該光吸収部を構成する材料のみで形成された6μm厚さのシートの透過率測定において、透過率が40〜70%となるような光吸収性能を有するように構成されていることが好ましい。透過率が40〜70%とするための手段は特に限定されるものではないが、例えば光吸収粒子の含有量や光吸収性能を調整して適用することを挙げることができる。   Here, the light absorption performance of the light absorbing portions 14, 14,... Can be adjusted as appropriate depending on the purpose, but in the transmittance measurement of a 6 μm thick sheet formed only of the material constituting the light absorbing portion, It is preferable that the light absorption performance is such that the rate is 40 to 70%. The means for adjusting the transmittance to 40 to 70% is not particularly limited, and examples thereof include adjusting the content of light absorbing particles and light absorbing performance.

さらに、光吸収部14、14、…の斜辺(シート厚さ方向に延在する2つの辺)のシート面法線に対する角度θは目的に応じて変更可能であり、特に限定されるものではないが、本実施形態の光学シート10では、適切に外光及び映像光の反射、吸収をする観点から、6度〜15度であることが好ましい。   Further, the angle θ of the oblique sides (two sides extending in the sheet thickness direction) of the light absorbing portions 14, 14,... With respect to the sheet surface normal can be changed according to the purpose, and is not particularly limited. However, in the optical sheet 10 of this embodiment, it is preferable that it is 6 degrees-15 degrees from a viewpoint of reflecting and absorbing external light and image light appropriately.

光学機能シート層12は、図1、図2に示したように、プリズム部13、13、…が略台形断面を有し、これらに挟まれて形成される光吸収部14、14、…は三角形断面を有している。しかし、適切に光を制御することができれば、これら形状は特に限定されることなく適宜適切な形状が採用される。これには例えば光吸収部が三角形断面ではなく、台形断面であってもよい。また、プリズム部と光吸収部との界面を形成する斜辺が折れ線状や曲線状であってもよい。   As shown in FIGS. 1 and 2, the optical function sheet layer 12 has prism portions 13, 13,... Having a substantially trapezoidal cross section, and light absorbing portions 14, 14,. It has a triangular cross section. However, if the light can be controlled appropriately, these shapes are not particularly limited, and appropriate shapes are appropriately adopted. For example, the light absorbing portion may be a trapezoidal cross section instead of a triangular cross section. Further, the hypotenuse forming the interface between the prism portion and the light absorbing portion may be a polygonal line or a curved line.

粘着剤層17は、光学機能シート層12をTACフィルム層18に接着するために粘着剤が配置された層である。粘着剤層17に用いられる粘着剤は光を透過させるとともに、光学機能シート層12を他に接着させることができればその材質は特に限定されるものではない。これには、例えばPSA(感圧接着剤、pressure sensitive adhesive)を挙げることができる。その粘着力は例えば数N/25mm〜20N/25mm程度である。   The pressure-sensitive adhesive layer 17 is a layer in which a pressure-sensitive adhesive is disposed in order to bond the optical function sheet layer 12 to the TAC film layer 18. The pressure-sensitive adhesive used for the pressure-sensitive adhesive layer 17 is not particularly limited as long as it transmits light and the optical function sheet layer 12 can be adhered to the other. For example, PSA (pressure sensitive adhesive) can be used. The adhesive strength is, for example, about several N / 25 mm to 20 N / 25 mm.

TACフィルム層18は、トリアセチルセルロースにより形成されるフィルムであり、保護膜として用いられる。TACフィルム層18に用いられるTACフィルムは通常の液晶ディスプレイパネルユニットに用いられるTACフィルムを適用することが可能である。   The TAC film layer 18 is a film formed of triacetyl cellulose and is used as a protective film. As the TAC film used for the TAC film layer 18, a TAC film used for an ordinary liquid crystal display panel unit can be applied.

AG層19は、観察者が画面を見た時のぎらつきを防止することができるフィルム(防眩フィルム)である。当該防眩フィルムは通常に入手できるAGフィルムを適用することが可能である。本実施形態ではここをAG層としたが、AG層の替わりにAR層が配置されていてもよい。AR層は「アンチリフレクション層」を意味し、反射を防止することができる層である。   The AG layer 19 is a film (antiglare film) that can prevent glare when an observer looks at the screen. As the antiglare film, a generally available AG film can be applied. In the present embodiment, this is the AG layer, but an AR layer may be arranged instead of the AG layer. The AR layer means an “anti-reflection layer” and is a layer that can prevent reflection.

以上、本実施形態の光学シート10について説明したが、当該光学シート10には上記の他、必要に応じて各機能を有するフィルムが積層されてもよい。これには例えば光拡散粒子を含有したフィルム等を挙げることができる。当該フィルムにより、映像光をさらに拡散させ、角度による色彩の変化を抑制することが可能となる。   The optical sheet 10 of the present embodiment has been described above, but the optical sheet 10 may be laminated with a film having each function as necessary in addition to the above. Examples thereof include a film containing light diffusing particles. With this film, it is possible to further diffuse the image light and suppress a change in color due to an angle.

次に、光学シート10を備える映像表示装置について説明する。図4に映像表示装置のうち、これに備えられる映像源ユニット1の断面を示し、その層構成を模式的に表した図である。図4では紙面右が観察者側である。本実施形態の映像表示装置は液晶表示装置であり、映像源ユニット1は液晶ディスプレイパネルユニットである。光学シート10は当該映像源ユニット1の一部を形成している。   Next, a video display device including the optical sheet 10 will be described. FIG. 4 shows a cross section of the video source unit 1 included in the video display device, and schematically shows the layer configuration. In FIG. 4, the right side of the drawing is the observer side. The video display device of this embodiment is a liquid crystal display device, and the video source unit 1 is a liquid crystal display panel unit. The optical sheet 10 forms a part of the video source unit 1.

映像源ユニット1は、バックライト2、偏光板3、液晶パネル4、偏光板5、粘着剤層6、及び光学シート10を備えている。これら各層は図4で示した断面を維持して紙面奥/手前方向に延在する。ここで光学シート10は、粘着層6の観察者側に積層されている。以下に各層について説明する。また、映像表示装置には、映像源ユニット10を作動させるための電気回路、電源回路も備えられている。   The video source unit 1 includes a backlight 2, a polarizing plate 3, a liquid crystal panel 4, a polarizing plate 5, an adhesive layer 6, and an optical sheet 10. Each of these layers maintains the cross section shown in FIG. 4 and extends in the back / front direction. Here, the optical sheet 10 is laminated on the viewer side of the adhesive layer 6. Each layer will be described below. The video display device also includes an electric circuit and a power circuit for operating the video source unit 10.

バックライト2は、液晶パネル4の光源である。ここには通常の液晶ディスプレイパネルユニットに用いられるバックライトを用いることができる。これには例えば、発光源を面内に略均等に配置して面状の光源とする形式や、縁(エッジ)に発光源を配置して反射面等を利用して最終的に面状に光を出射するエッジ入力型とする形式等を挙げることができる。   The backlight 2 is a light source of the liquid crystal panel 4. Here, a backlight used in a normal liquid crystal display panel unit can be used. This includes, for example, a form in which light emitting sources are arranged substantially uniformly in a plane to form a planar light source, or a light emitting source is arranged on an edge and a reflecting surface is used to finally form a planar shape. Examples include an edge input type that emits light.

偏光板3、5は、液晶パネル4を挟むように配置される一対の光学要素であり、吸収軸方向に平行な振動面を有する偏光光を吸収する一方、吸収軸方向に直交する振動面を有する偏光光を透過する機能を有する。当該偏光板3、5と液晶パネル4を透過したバックライト2の光が映像光となり観察者側に出射される。   The polarizing plates 3 and 5 are a pair of optical elements disposed so as to sandwich the liquid crystal panel 4. The polarizing plates 3 and 5 absorb polarized light having a vibration plane parallel to the absorption axis direction, and have a vibration plane orthogonal to the absorption axis direction. It has a function of transmitting the polarized light. The light of the backlight 2 that has passed through the polarizing plates 3 and 5 and the liquid crystal panel 4 becomes image light and is emitted to the viewer side.

液晶パネル4は、映像源ユニット1における映像源を構成する要素の1つであり、ここに出射されるべき映像情報が表されている。ここには通常の液晶ディスプレイパネルユニットに用いられる液晶パネルを用いることができる。従って、映像源ユニット1では、バックライト2、偏光板3、5、及び液晶パネル4により映像源が形成される。   The liquid crystal panel 4 is one of the elements constituting the video source in the video source unit 1, and video information to be emitted is shown here. The liquid crystal panel used for a normal liquid crystal display panel unit can be used here. Accordingly, in the video source unit 1, a video source is formed by the backlight 2, the polarizing plates 3, 5, and the liquid crystal panel 4.

粘着剤層6は、光学シート10を映像源に接着するために接着剤が配置された層である。粘着剤層6に用いられる粘着剤は、光学シート10で説明した粘着層17の粘着剤と同じものを用いることができ、光を透過させるとともに、適切な接着をすることができればその材質は特に限定されるものではない。これには、例えばPSA(感圧接着剤、pressure sensitive adhesive)を挙げることができる。その粘着力は例えば数N/25mm〜20N/25mm程度である。   The pressure-sensitive adhesive layer 6 is a layer in which an adhesive is disposed to adhere the optical sheet 10 to the image source. The pressure-sensitive adhesive used for the pressure-sensitive adhesive layer 6 can be the same as the pressure-sensitive adhesive of the pressure-sensitive adhesive layer 17 described in the optical sheet 10, and the material of the pressure-sensitive adhesive layer 6 is particularly limited as long as it can transmit light and can be appropriately bonded. It is not limited. For example, PSA (pressure sensitive adhesive) can be used. The adhesive strength is, for example, about several N / 25 mm to 20 N / 25 mm.

以上のような映像源ユニット1を備える映像表示装置は例えば次のように作動する。図5には光路例を示した。映像表示装置を作動させると、図5に示したように映像光L1は、プリズム部13を透過して観察者側に出射される。   The video display device including the video source unit 1 as described above operates as follows, for example. FIG. 5 shows an example of the optical path. When the image display device is operated, the image light L1 passes through the prism portion 13 and is emitted to the viewer side as shown in FIG.

また、映像光L2は、プリズム部13と光吸収部14との界面で全反射されて観察者側に出射される。このとき光吸収部14の斜辺は上記したように傾斜しているので、当該斜辺による反射の前後で光の角度が変わり、視野角が広がる方向への映像光の出射が可能となる。これにより広い視野角を得ることができる。映像光L2についてさらに詳しく説明する。   Further, the image light L2 is totally reflected at the interface between the prism portion 13 and the light absorbing portion 14 and is emitted to the viewer side. At this time, since the hypotenuse of the light absorbing portion 14 is inclined as described above, the angle of the light changes before and after the reflection by the hypotenuse, and the image light can be emitted in the direction in which the viewing angle is widened. Thereby, a wide viewing angle can be obtained. The video light L2 will be described in more detail.

映像光L2は、その進行順に映像光L21、L22、L23(L24)を有するとしたとき、映像光L21はプリズム部13に入射し、プリズム部13と光吸収部14との界面で全反射する条件を満たして当該界面である図5にAで示した部位に達する。部位Aに達した映像光L21は、当該部位Aで全反射して映像光L22となる。ここで映像光L22は、エバネッセント光を含むものとなる。エバネッセント光とは、エバネッセント場から反射(放出)される光である。屈折率の異なる界面で光が全反射する際に、当該光の一部が界面より内側に浸透する。この浸透した部分がエバネッセント場であり、当該エバネッセント場から反射(放出)した光がエバネッセント光である。   When the image light L2 has image lights L21, L22, and L23 (L24) in the order of travel, the image light L21 enters the prism portion 13 and is totally reflected at the interface between the prism portion 13 and the light absorbing portion 14. When the condition is satisfied, the interface reaches the portion indicated by A in FIG. The image light L21 that reaches the part A is totally reflected by the part A to become the image light L22. Here, the image light L22 includes evanescent light. Evanescent light is light that is reflected (emitted) from the evanescent field. When light is totally reflected at an interface having a different refractive index, a part of the light penetrates inside the interface. The penetrated portion is an evanescent field, and the light reflected (emitted) from the evanescent field is evanescent light.

本実施形態においても、プリズム部13と光吸収部14(バインダー部15)との屈折率差のある界面で映像光L21は全反射している。従って、ここでエバネッセント場が生じ、反射光である映像光L22にはエバネッセント光が含まれている。このとき、上記したように、本実施形態のバインダーは青色領域の光をより多く吸収する性質を備えている。これにより、部位Aに達した映像光L21の一部はバインダー部15に浸透し、ここで青色領域の光が吸収される。そして映像光L21の反射光である映像光L22はエバネッセント光を含み、該エバネッセント光については青色領域の光が減衰されている。従って、映像光L22は全体として映像光L21に比べて青色領域の光が減衰されたものとなる。   Also in the present embodiment, the image light L21 is totally reflected at the interface having a refractive index difference between the prism portion 13 and the light absorbing portion 14 (binder portion 15). Accordingly, an evanescent field is generated here, and the image light L22 that is reflected light includes evanescent light. At this time, as described above, the binder of this embodiment has a property of absorbing more light in the blue region. As a result, a part of the image light L21 that reaches the part A penetrates into the binder part 15, where the light in the blue region is absorbed. The image light L22 that is the reflected light of the image light L21 includes evanescent light, and the light in the blue region is attenuated with respect to the evanescent light. Therefore, the image light L22 as a whole is attenuated in the blue region compared to the image light L21.

このように青色領域の光が減衰された映像光L22は、プリズム部13の出光側面の部位であるBに達する。部位Bに達した映像光L22は観察者側に出光する際に、ここに隣接する層との屈折率の違いに基づいてスネルの法則に従って屈折して進行する。当該屈折の程度は隣接する2つの物質の屈折率差と、当該界面を通過する光の波長によって異なる。一般に波長の短い光ほど大きく屈折し、波長の長い光ほど屈折は小さいので、ここで波長に基づいた分散が生じる(波長分散)。従って、本実施形態においても部位Bを通過した映像光L22も波長分散により、波長の短い青色領域の光が大きく屈折し(映像光L24)、波長の長い赤色領域の光の屈折は小さい(映像光L23)。   Thus, the image light L22 in which the light in the blue region is attenuated reaches B which is a part on the light exit side surface of the prism portion 13. When the image light L22 reaching the part B is emitted to the viewer side, it proceeds with being refracted according to Snell's law based on the difference in refractive index from the adjacent layer. The degree of refraction varies depending on the difference in refractive index between two adjacent substances and the wavelength of light passing through the interface. In general, light having a shorter wavelength is refracted more greatly, and light having a longer wavelength is less refracted. Therefore, dispersion based on the wavelength occurs here (wavelength dispersion). Accordingly, also in this embodiment, the image light L22 that has passed through the portion B is also refracted largely by the wavelength dispersion in the blue region having a short wavelength (image light L24), and the refraction of the light in the red region having a long wavelength is small (image). Light L23).

しかしながら、本実施形態においては上記したように映像光L22は既に青色領域の光は減衰されている。従って、波長分散があっても映像光L24は他の波長に比べて弱いものとなっている。これにより、映像を観察する角度、特に画面の法線に対して大きい角度における青味を帯びるような色彩の変化を抑制することが可能となる。   However, in the present embodiment, as described above, the image light L22 is already attenuated in the blue region. Therefore, even if there is chromatic dispersion, the image light L24 is weaker than other wavelengths. Thereby, it is possible to suppress a change in color such as a bluish color at an angle at which an image is observed, particularly at a large angle with respect to the normal line of the screen.

一方、従来のように、光吸収部に相当する部分で特に波長によることなく全反射させて光を拡散させる場合には、このように青色領域の成分を吸収させることはできず、画面の法線に対して大きい角度における青味を帯びるような色彩の変化を防止することはできない。   On the other hand, when the light is diffused by being totally reflected at the portion corresponding to the light absorbing portion as in the conventional case without depending on the wavelength, the blue region component cannot be absorbed in this way. It is not possible to prevent a bluish color change at a large angle with respect to the line.

映像光L3は、プリズム部13と光吸収部14との界面で反射されることなく光吸収部14に進行し、さらに反対側の斜辺も透過した後に観察者側に出射される。映像光L3についてさらに詳しく説明する。   The image light L3 travels to the light absorbing portion 14 without being reflected at the interface between the prism portion 13 and the light absorbing portion 14, and further passes through the opposite oblique side before being emitted to the viewer side. The video light L3 will be described in more detail.

映像光L3は、その進行順に映像光L31、L32、L33、L34(L35)を有するとしたとき、映像光L31はプリズム部13に入射し、プリズム部13と光吸収部14との界面を透過する条件を満たして当該界面である図5にCで示した部位に達する。部位Cに達した映像光L31は、光吸収部14のバインダー部15内を映像光L32として進行し、光吸収部14の反対側の斜辺の部位Dに達する。このときバインダー部15の上記した性質により、映像光32においてその青色領域の成分が減衰される。   When the image light L3 has the image lights L31, L32, L33, and L34 (L35) in the order of travel, the image light L31 enters the prism unit 13 and passes through the interface between the prism unit 13 and the light absorption unit 14. The condition shown in FIG. 5C, which is the interface, is satisfied. The image light L31 that reaches the part C travels as the image light L32 in the binder part 15 of the light absorption part 14, and reaches the part D on the opposite side of the light absorption part 14. At this time, due to the above-described properties of the binder unit 15, the blue region component of the image light 32 is attenuated.

このように青色領域の光が減衰されて部位Dからプリズム部13に進行する映像光L33は、プリズム部13の出光側面の部位であるEに達する。部位Eに達した映像光L33は観察者側に出光する際に、ここに隣接する層との屈折率の違いに基づいてスネルの法則に従って屈折して進行する。当該屈折の程度は隣接する2つの物質の屈折率差と、当該界面を通過する光の波長によって異なる。一般に波長の短い光ほど大きく屈折し、波長の長い光ほど屈折は小さいので、ここで波長に基づいた分散が生じる(波長分散)。従って、本実施形態においても部位Eを通過した映像光L33も波長分散により、波長の短い青色領域の光が大きく屈折し(映像光L35)、波長の長い赤色領域の光の屈折は小さい(映像光L34)。   In this way, the image light L33 that travels from the portion D to the prism portion 13 after the light in the blue region is attenuated reaches E, which is a portion on the light exit side surface of the prism portion 13. When the image light L33 reaching the part E is emitted to the viewer side, it proceeds with being refracted in accordance with Snell's law based on the difference in refractive index from the adjacent layer. The degree of refraction varies depending on the difference in refractive index between two adjacent substances and the wavelength of light passing through the interface. In general, light having a shorter wavelength is refracted more greatly, and light having a longer wavelength is less refracted. Therefore, dispersion based on the wavelength occurs here (wavelength dispersion). Therefore, also in this embodiment, the image light L33 that has passed through the portion E is also refracted largely by the wavelength dispersion in the blue region having a short wavelength (image light L35), and the refraction of the light in the red region having a long wavelength is small (image). Light L34).

しかしながら、本実施形態においては上記したように映像光L33は既に青色領域の光は減衰されている。従って、波長分散があっても映像光L35は他の波長に比べて弱いものとなっている。これにより、映像を観察する角度、特に画面の法線に対して大きい角度における青味を帯びるような色彩の変化を抑制することが可能となる。   However, in the present embodiment, as described above, the image light L33 is already attenuated in the blue region. Therefore, even if there is wavelength dispersion, the image light L35 is weaker than other wavelengths. Thereby, it is possible to suppress a change in color such as a bluish color at an angle at which an image is observed, particularly at a large angle with respect to the normal line of the screen.

以上のように、光学シート10、及び該光学シート10を備える映像表示装置によれば、映像を観察する角度による色彩の変化を抑えることができる。   As described above, according to the optical sheet 10 and the video display device including the optical sheet 10, it is possible to suppress a change in color due to an angle at which the video is observed.

また、外光である外光L4は、光吸収部14内に侵入して光吸収粒子16により吸収される。このように、外光の一部や迷光が光吸収粒子により吸収されるのでコントラストを向上させることが可能となる。   In addition, external light L4 that is external light enters the light absorbing portion 14 and is absorbed by the light absorbing particles 16. In this way, a part of outside light and stray light are absorbed by the light absorbing particles, so that the contrast can be improved.

図6は第二実施形態にかかる光学シート20の断面を示し、その層構成を模式的に表した図である。光学シート20は、上記した光学シート10の光学機能シート層12と粘着剤層17との間に、もう1つの光学機能シート層22が積層されている。光学機能シート層22は、光学機能シート層12と同様の構成を有しているが、該光学機能シート層22の光吸収部(図6にはプリズム部23のみが現れ、光吸収部は現れない。)が光学機能シート層12の光吸収部14、14、…と直交するような向きで配置されている。これにより光学シート20によれば、映像を観察する角度による色彩の変化を抑えつつ、さらに映像光が拡散される方向を拡張して広い範囲に光を拡散させることが可能となる。   FIG. 6 shows a cross section of the optical sheet 20 according to the second embodiment, and schematically shows the layer structure. In the optical sheet 20, another optical functional sheet layer 22 is laminated between the optical functional sheet layer 12 and the pressure-sensitive adhesive layer 17 of the optical sheet 10 described above. The optical function sheet layer 22 has the same configuration as the optical function sheet layer 12, but the light absorbing portion of the optical function sheet layer 22 (only the prism portion 23 appears in FIG. 6 and the light absorbing portion appears). Is arranged in a direction orthogonal to the light absorbing portions 14, 14,... Of the optical function sheet layer 12. Thereby, according to the optical sheet 20, it is possible to further diffuse the light over a wide range by expanding the direction in which the image light is diffused while suppressing the change in color due to the angle at which the image is observed.

図7は、第三実施形態に係る光学シート30のうち、光学機能シート層32の構成を模式的に示した斜視図である。図7では、分かりやすさのため斜視図の上と右にそれぞれ断面図を示している。光学機能シート層32以外の構成は上記した光学シート10の構成と共通するので、ここでは説明を省略する。また、光学シート30が映像表示装置に備えられた場合には、図7の斜視図において紙面手前が観察者側、紙面奥が光源側となる。   FIG. 7 is a perspective view schematically showing the configuration of the optical function sheet layer 32 in the optical sheet 30 according to the third embodiment. In FIG. 7, cross-sectional views are respectively shown above and to the right of the perspective view for easy understanding. Since the configuration other than the optical function sheet layer 32 is common to the configuration of the optical sheet 10 described above, the description thereof is omitted here. When the optical sheet 30 is provided in the video display device, in the perspective view of FIG. 7, the front side of the paper is the observer side and the back side of the paper is the light source side.

図7に示した光学機能シート層32では、断面が三角形である光吸収部34a、34a、…、34b、34b、…が格子状に形成され、格子により囲まれた各領域がプリズム部33、33、…となっている。ここでは光吸収部34a、34a、…、34b、34b、…断面が三角形であるとしたが、ここが台形であってもよい。この時には台形の短い上底が光源側に、台形の長い下底が観察者側になるように配置される。   In the optical function sheet layer 32 shown in FIG. 7, light absorbing portions 34 a, 34 a,..., 34 b, 34 b,... Having a triangular cross section are formed in a lattice shape, and each region surrounded by the lattice is a prism portion 33. 33, and so on. Here, the light absorbing portions 34a, 34a,..., 34b, 34b,... Have a triangular cross section, but this may be a trapezoid. At this time, the trapezoidal short upper base is disposed on the light source side, and the trapezoidal long lower base is disposed on the observer side.

光学シート30では、このように一枚の光学機能シート層32の中で光吸収部が格子状に形成されている。そして当該格子状は略直角に交わっているのが特徴である。このように形成することにより、1枚の光学機能シート層32で水平、及び垂直方向に視野角を広げることができる。従って、光学シートの厚さを薄くしつつ、あらゆる方向に視野角を広げることが可能となる。ここで、光吸収部34a、34a、…、34b、34b、…が格子状であること以外の構成は、上記した光学シート10の光学機能シート層12と同じである。従って、光学シート30では、上記説明したように映像を観察する角度の違いによる色彩の変化を抑えつつ、光学シートの厚さを薄くしながらもあらゆる方向に視野角を広げることが可能となる。   In the optical sheet 30, the light absorbing portions are formed in a lattice shape in the single optical functional sheet layer 32 as described above. The lattice shape intersects at a substantially right angle. By forming in this way, the viewing angle can be expanded in the horizontal and vertical directions by one optical function sheet layer 32. Accordingly, it is possible to widen the viewing angle in all directions while reducing the thickness of the optical sheet. Here, the configuration is the same as the optical functional sheet layer 12 of the optical sheet 10 except that the light absorbing portions 34a, 34a,..., 34b, 34b,. Therefore, in the optical sheet 30, as described above, it is possible to widen the viewing angle in all directions while reducing the thickness of the optical sheet while suppressing the change in color due to the difference in viewing angle of the image.

図8は、第四実施形態に係る光学シート40のうち、光学機能シート層42の構成を模式的示した斜視図である。図8では、分かりやすさのため斜視図の右に断面図を示している。光学機能シート層42以外の構成は上記した光学シート10の構成と共通するので、ここでは説明を省略する。また、光学シート40が映像表示装置に配置されたときには、図8の斜視図において紙面手前が観察者側、紙面奥が光源側となる。   FIG. 8 is a perspective view schematically showing the configuration of the optical function sheet layer 42 in the optical sheet 40 according to the fourth embodiment. In FIG. 8, a cross-sectional view is shown on the right side of the perspective view for easy understanding. Since the configuration other than the optical function sheet layer 42 is common to the configuration of the optical sheet 10 described above, the description thereof is omitted here. Further, when the optical sheet 40 is disposed in the video display device, in the perspective view of FIG. 8, the front side of the paper is the observer side and the back side of the paper is the light source side.

図8に示した光学機能シート層42では、断面が三角形である光吸収部44a、44a、…、44b、44b、…が角度αを有して格子状に形成され、格子により囲まれた各領域がプリズム部43、43、…となっている。ここでは光吸収部44a、44a、…、44b、44b、…断面が三角形であるとしたが、ここが台形であってもよい。この時には台形の短い上底が光源側に、台形の長い下底が観察者側になるように配置される。   In the optical function sheet layer 42 shown in FIG. 8, the light absorbing portions 44 a, 44 a,..., 44 b, 44 b,... Having a triangular cross section are formed in a lattice shape with an angle α, and are surrounded by the lattice. The regions are prism portions 43, 43,. Here, the light absorbing portions 44a, 44a,..., 44b, 44b,... Have a triangular cross section, but may be trapezoidal. At this time, the trapezoidal short upper base is disposed on the light source side, and the trapezoidal long lower base is disposed on the observer side.

光学シート40では、このように一枚の光学機能シート層42の中で光吸収部が格子状に形成されている。そして当該格子状は角度αを有して交わっているのが特徴である。このように形成することにより、当該αに対応する所定の角度への視野角特性を向上させることができる。ここで、光吸収部44a、44a、…、44b、44b、…が格子状であること以外の構成は、上記した光学シート10の光学機能シート層12と同じである。従って、光学シート40でも、上記説明したように映像を観察する角度の違いによる色彩の変化を抑えつつ、光学シートの厚さを薄くしながらも所定の方向に視野角特性を向上させることが可能となる。   In the optical sheet 40, the light absorbing portions are formed in a lattice shape in the single optical functional sheet layer 42 as described above. The lattice shape intersects with an angle α. By forming in this way, the viewing angle characteristic to the predetermined angle corresponding to the α can be improved. Here, the configuration is the same as the optical function sheet layer 12 of the optical sheet 10 except that the light absorbing portions 44a, 44a,..., 44b, 44b,. Therefore, the optical sheet 40 can improve the viewing angle characteristics in a predetermined direction while reducing the thickness of the optical sheet while suppressing the change in color due to the difference in the viewing angle of the image as described above. It becomes.

以上、現時点において最も実践的であり、かつ好ましいと思われる実施形態に関連して本発明を説明したが、本発明は、本願明細書中に開示された実施形態に限定されるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う光学シート、及び映像表示装置も本発明の技術的範囲に包含されるものとして理解されなければならない。   Although the present invention has been described in connection with the most practical and preferred embodiments at the present time, the present invention is not limited to the embodiments disclosed herein, The invention can be changed as appropriate without departing from the scope or spirit of the invention that can be read from the claims and the entire specification, and an optical sheet and an image display device with such a change are also included in the technical scope of the present invention. Must be understood as.

第一実施形態に係る光学シートの断面を示し、その層構成を模式的に表した図である。It is the figure which showed the cross section of the optical sheet which concerns on 1st embodiment, and represented the layer structure typically. 図1に示した光学シートのうち光学機能シート層の一部を拡大して示した図である。It is the figure which expanded and showed a part of optical function sheet | seat layer among the optical sheets shown in FIG. バインダー部の特性を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the characteristic of a binder part. 図1に示した光学シートを備える映像表示装置のうち映像源ユニットの断面を示し、その層構成を模式的に表した図である。It is the figure which showed the cross section of the video source unit among the video display apparatuses provided with the optical sheet shown in FIG. 1, and represented the layer structure typically. 光路を説明するための図であるIt is a figure for demonstrating an optical path 第二実施形態にかかる光学シートの断面を示し、その層構成を模式的に表した図である。It is the figure which showed the cross section of the optical sheet concerning 2nd embodiment, and represented the layer structure typically. 第三実施形態にかかる光学シートの断面を示し、その層構成を模式的に表した図である。It is the figure which showed the cross section of the optical sheet concerning 3rd embodiment, and represented the layer structure typically. 第四実施形態にかかる光学シートの断面を示し、その層構成を模式的に表した図である。It is the figure which showed the cross section of the optical sheet concerning 4th embodiment, and represented the layer structure typically.

符号の説明Explanation of symbols

1 映像源ユニット
2 バックライト(映像源)
3 偏光板
4 液晶パネル(映像源)
5 偏光板
6 粘着剤層
10 光学シート
11 PETフィルム層(基材層)
12 光学機能シート層
13 プリズム部
14 光吸収部
15 バインダー部
16 光吸収粒子
17 粘着剤層
18 TACフィルム層
19 AG層
1 Video source unit 2 Backlight (video source)
3 Polarizing plate 4 Liquid crystal panel (video source)
5 Polarizing plate 6 Adhesive layer 10 Optical sheet 11 PET film layer (base material layer)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 12 Optical function sheet layer 13 Prism part 14 Light absorption part 15 Binder part 16 Light absorption particle 17 Adhesive layer 18 TAC film layer 19 AG layer

Claims (11)

複数の層を有する光学シートであって、
前記複数の層のうち少なくとも1層が、光を透過可能にシート面に沿って並列されるプリズム部と、前記プリズム部間に光を吸収可能に並列される光吸収部と、を有する光学機能シート層であり、
前記プリズム部は屈折率Nからなる材料により形成され、
前記光吸収部には前記屈折率Nより小さい屈折率Nからなる材料が充填され、該屈折率Nからなる材料は380nm〜500nmの範囲の波長の光を、600nm〜780nmの範囲の波長の光より6%以上多く吸収することを特徴とする光学シート。
An optical sheet having a plurality of layers,
An optical function in which at least one of the plurality of layers includes a prism portion arranged in parallel along a sheet surface so that light can be transmitted, and a light absorbing portion arranged in parallel so as to absorb light between the prism portions. Sheet layer,
The prism portion is formed of a material consisting of a refractive index N P,
The said light-absorbing part material consisting of a refractive index N P is less than the refractive index N B is filled, the material consisting該屈Oriritsu N B is light having a wavelength in the range of 380Nm~500nm, ranging 600nm~780nm An optical sheet that absorbs 6% or more of light of a wavelength .
前記屈折率Nからなる材料の透過色度がx≧0.315、又はy≧0.332であることを特徴とする請求項1に記載の光学シート。 The optical sheet according to claim 1, transmitting the chromaticity of the material consisting of the refractive index N B is equal to or x ≧ 0.315, or y ≧ 0.332. 前記光吸収部に充填される材料は、紫外線硬化樹脂に黄色の着色剤が混入されることにより形成されることを特徴とする請求項1又は2に記載の光学シート。   The optical sheet according to claim 1, wherein the material filled in the light absorbing portion is formed by mixing a yellow colorant into an ultraviolet curable resin. 前記光吸収部には、前記屈折率Nからなる材料に平均粒径が1μm以上の光吸収粒子が分散されていることを特徴とする請求項1〜3のいずれか一項に記載の光学シート。 The said light-absorbing portion, the optical according to any one of claims 1 to 3, characterized in that the average particle diameter of 1μm or more light absorbing particles to the material comprising the refractive index N B is dispersed Sheet. 前記プリズム部の断面形状が台形であり、前記光吸収部の断面形状が三角形であることを特徴とする請求項1〜4のいずれか一項に記載の光学シート。   The optical sheet according to any one of claims 1 to 4, wherein a cross-sectional shape of the prism portion is a trapezoid, and a cross-sectional shape of the light absorption portion is a triangle. 前記光学機能シート層の前記プリズム部及び前記光吸収部が所定の断面を維持して長手方向に延在して形成され、前記光学機能シート層が2層積層されるとともに、該2層の光学機能シート層のうちの一方の光学機能シート層の光吸収部の長手方向と、前記2層の光学機能シート層のうちの他方の光学機能シート層の光吸収部の長手方向とが所定の角度を有するように積層されることを特徴とする請求項1〜5のいずれか一項に記載の光学シート。   The prism portion and the light absorbing portion of the optical function sheet layer are formed to extend in the longitudinal direction while maintaining a predetermined cross section, and the two optical function sheet layers are laminated, and the two layers of optical The longitudinal direction of the light absorbing portion of one optical functional sheet layer of the functional sheet layers and the longitudinal direction of the light absorbing portion of the other optical functional sheet layer of the two optical functional sheet layers are a predetermined angle. The optical sheet according to any one of claims 1 to 5, wherein the optical sheet is laminated so as to have the following. 前記所定の角度が90度であることを特徴とする請求項6に記載の光学シート。   The optical sheet according to claim 6, wherein the predetermined angle is 90 degrees. 前記光学機能シート層の前記光吸収部が所定の角度で交わる格子状に形成されていることを特徴とする請求項1〜5のいずれか一項に記載の光学シート。   The optical sheet according to claim 1, wherein the light absorbing portions of the optical function sheet layer are formed in a lattice shape that intersects at a predetermined angle. 前記所定の角度が90度であることを特徴とする請求項8に記載の光学シート。   The optical sheet according to claim 8, wherein the predetermined angle is 90 degrees. 前記複数の層が、前記光学機能シート層に加え、該光学機能シート層のベースとなる層である基材層、粘着剤層、アンチグレアフィルム層、及びTACフィルム層の少なくとも1層を含むことを特徴とする請求項1〜9のいずれか一項に記載の光学シート。   The plurality of layers include, in addition to the optical functional sheet layer, at least one layer of a base layer, a pressure-sensitive adhesive layer, an antiglare film layer, and a TAC film layer, which is a base layer of the optical functional sheet layer. The optical sheet according to claim 1, wherein the optical sheet is characterized in that: 請求項1〜10のいずれか一項に記載の光学シートを具備することを特徴とする映像表示装置。   An image display device comprising the optical sheet according to claim 1.
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