JP6981090B2 - Light guide plate, surface light source device and display device - Google Patents

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Description

本発明は、エッジライト型の導光板、面光源装置及び表示装置に関する。 The present invention relates to an edge light type light guide plate, a surface light source device, and a display device.

液晶表示装置に組み込まれ液晶表示パネルを背面側から照らすバックライトとして面光源装置が広く普及している。面光源装置は、光学部材の直下に光源が配置される直下型と、光学部材の側方に光源が配置されるエッジライト型とに大別される。エッジライト型の面光源装置は、直下型の面光源装置に比べ、薄型化が容易である。 A surface light source device is widely used as a backlight that is incorporated in a liquid crystal display device and illuminates the liquid crystal display panel from the back side. The surface light source device is roughly classified into a direct type in which the light source is arranged directly under the optical member and an edge light type in which the light source is arranged on the side of the optical member. The edge light type surface light source device can be easily made thinner than the direct type surface light source device.

例えば特許文献1は、エッジライト型の面光源装置がバックライトして組み込まれた表示装置を開示する。エッジライト型の面光源装置では、導光板の一側面を形成する入光面に対面する位置に、LED(Light Emitting Diode)等の光源が配置される。光源が発する光は、入光面から導光板内に入射した後、導光板の出光面(表面)及び背面(裏面)での反射を繰り返しながら進行方向が変えられる。そして、出光面からの出光のための角度条件を満たす光は、出光面から出射し、液晶表示パネルを背面側から面状に照らす。 For example, Patent Document 1 discloses a display device in which an edge light type surface light source device is backlit and incorporated. In the edge light type surface light source device, a light source such as an LED (Light Emitting Diode) is arranged at a position facing an incoming light surface forming one side surface of the light guide plate. The light emitted by the light source is incident on the light guide plate from the incoming surface, and then the traveling direction is changed while repeatedly reflecting on the light emitting surface (front surface) and the back surface (back surface) of the light guide plate. Then, the light satisfying the angle condition for the light emitted from the light emitting surface is emitted from the light emitting surface and illuminates the liquid crystal display panel from the back side in a plane shape.

特開2016−122627号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2016-12627

光の進行方向を変えて出光面から光を出射させるために、導光板の背面には様々な工夫が施されている。例えば特許文献1の面光源装置では、導光板の背面に傾斜面及び接続面が繰り返し形成されている。傾斜面は導光板の板面に対して傾斜するように設けられているのに対し、接続面は導光板の板面方向に延在するように設けられている。そのような導光板に入射した光は、傾斜面で反射される度に、導光板の出光面に対する光の入射角度が徐々に小さくなり、出光面からの出射が促される。 In order to change the traveling direction of the light and emit the light from the light emitting surface, various measures are taken on the back surface of the light guide plate. For example, in the surface light source device of Patent Document 1, an inclined surface and a connecting surface are repeatedly formed on the back surface of the light guide plate. The inclined surface is provided so as to be inclined with respect to the plate surface of the light guide plate, whereas the connecting surface is provided so as to extend in the plate surface direction of the light guide plate. Each time the light incident on such a light guide plate is reflected by the inclined surface, the incident angle of the light with respect to the light emitting surface of the light guide plate gradually decreases, and the light emitted from the light emitting surface is promoted.

しかしながら傾斜面及び非傾斜面が背面に繰り返し形成された導光板では、傾斜面のみが出光面に対する光の入射角度の変更に寄与しており、非傾斜面はそのよう光の入射角度の変更に寄与していない。そのため、導光板の出光面のうち傾斜面に対応する箇所と非傾斜面に対応する箇所との間で出光の程度にムラが生じ、傾斜面及び非傾斜面のピッチに応じたモアレが生じうる。 However, in the light guide plate in which the inclined surface and the non-inclined surface are repeatedly formed on the back surface, only the inclined surface contributes to the change of the incident angle of the light with respect to the light emitting surface, and the non-inclined surface contributes to the change of the incident angle of the light. Not contributing. Therefore, in the light emitting surface of the light guide plate, the degree of light emission varies between the portion corresponding to the inclined surface and the portion corresponding to the non-inclined surface, and moire may occur according to the pitch of the inclined surface and the non-inclined surface. ..

また、他の種類の導光板として、背面が一様に傾斜し、入光面から離れるに従って幅が徐々に狭まる楔形の導光板も知られている。楔形の導光板は、光源からの光を効率良く利用できるという利点があるが、出光面全体から均一に出光させることが難しく、出光面には、入光面からの距離に応じて相対的に明るい箇所と相対的に暗い箇所とがはっきりと現れやすい。 Further, as another type of light guide plate, a wedge-shaped light guide plate is also known, in which the back surface is uniformly inclined and the width gradually narrows as the distance from the light entering surface increases. The wedge-shaped light guide plate has the advantage that the light from the light source can be used efficiently, but it is difficult to uniformly emit light from the entire light emitting surface, and the light emitting surface is relatively relative to the light emitting surface according to the distance from the incoming surface. Bright areas and relatively dark areas tend to appear clearly.

このように、光を効率良く利用しつつ、出光ムラを低減して出光面全体の輝度の均一性を高めるという点に関し、面光源装置の導光板には更なる改善の余地があった。 As described above, there is room for further improvement in the light guide plate of the surface light source device in terms of reducing the unevenness of the light emission and increasing the uniformity of the brightness of the entire light emitting surface while efficiently using the light.

本発明は上述の事情に鑑みてなされたものであり、光を効率良く利用しつつ輝度ムラを低減することができる導光板、面光源装置及び表示装置を提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a light guide plate, a surface light source device, and a display device capable of reducing luminance unevenness while efficiently using light.

本発明の一態様は、出光面と、出光面に対向して配置される裏面と、出光面と裏面との間において第1方向に延在する第1側面及び第2側面とを有する導光板であって、第1方向に関し、第1側面は第2側面よりも大きく形成され、導光板のうち裏面側には、第1側面から第2側面に向かう第2方向に関し、互いに隣接する第1傾斜部及び第2傾斜部の複数のセットが繰り返し形成され、第1傾斜部のうち裏面の少なくとも一部によって形成される第1傾斜面であって第1側面から第2側面に向かう第2方向に関して出光面に徐々に近づくように傾斜する第1傾斜面が、第2方向に対して成す鋭角の角度は、第2傾斜部のうち裏面によって形成される第2傾斜面であって第1側面から第2側面に向かう第2方向に関して出光面に徐々に近づくように傾斜する第2傾斜面が、第2方向に対して成す鋭角の角度よりも小さく、第1傾斜面が第2方向に対して成す鋭角の角度をαで表し、第2傾斜面が第2方向に対して成す鋭角の角度をβで表した場合、α<β≦4.2°、且つβ−α≦3°が満たされる導光板に関する。 One aspect of the present invention is a light guide plate having a light emitting surface, a back surface arranged to face the light emitting surface, and a first side surface and a second side surface extending in a first direction between the light emitting surface and the back surface. The first side surface is formed larger than the second side surface in the first direction, and the back surface side of the light guide plate is adjacent to the first side surface in the second direction from the first side surface to the second side surface. A second direction from the first side surface to the second side surface, which is a first inclined surface formed by repeatedly forming a plurality of sets of an acute angle portion and a second inclined portion and formed by at least a part of the back surface of the first inclined portion. The acute angle of the first inclined surface that is inclined so as to gradually approach the light emitting surface with respect to the second direction is the second inclined surface formed by the back surface of the second inclined portion and the first side surface. The second inclined surface that inclines toward the light emitting surface gradually with respect to the second direction toward the second side surface is smaller than the acute angle formed with respect to the second direction, and the first inclined surface is with respect to the second direction. When the angle of the acute angle formed by α is represented by α and the angle of the acute angle formed by the second inclined surface with respect to the second direction is represented by β, α <β ≦ 4.2 ° and β − α ≦ 3 ° are satisfied. Regarding the light guide plate.

0≦α≦1.2°が満たされてもよい。 0 ≦ α ≦ 1.2 ° may be satisfied.

第1側面の第1方向に関する大きさをS1で表し、第2側面の第1方向に関する大きさをS2で表した場合、S2≦2/3×S1が満たされてもよい。 When the size of the first side surface with respect to the first direction is represented by S1 and the size of the second side surface with respect to the first direction is represented by S2, S2 ≦ 2/3 × S1 may be satisfied.

複数の第1傾斜面は、同一平面上に形成されてもよい。 The plurality of first inclined surfaces may be formed on the same plane.

導光板は、第1側面に形成され、光を拡散させる光拡散部を更に備えてもよい。 The light guide plate may be further provided with a light diffusing portion formed on the first side surface and diffusing light.

光拡散部は、第1側面に入射した光を第1方向へ拡散してもよい。 The light diffusing unit may diffuse the light incident on the first side surface in the first direction.

第1傾斜部は、第2方向に並んで配置される複数の段部を含み、第1傾斜面は、複数の段部のうち裏面の少なくとも一部によって形成される複数の段面を含んでもよい。 The first inclined portion includes a plurality of stepped portions arranged side by side in the second direction, and the first inclined portion may include a plurality of stepped surfaces formed by at least a part of the back surface of the plurality of stepped portions. good.

第1傾斜部及び第2傾斜部の複数のセットは、それぞれ第2方向に関して第1の距離を占め、当該第1の距離を配置ピッチとして第2方向へ連続的に配置され、導光板の裏面のうち、第2側面側から少なくとも第1の距離以上の範囲では、第2傾斜面のみが形成されてもよい。 The plurality of sets of the first inclined portion and the second inclined portion each occupy the first distance with respect to the second direction, and are continuously arranged in the second direction with the first distance as the arrangement pitch, and the back surface of the light guide plate. Of these, only the second inclined surface may be formed in a range of at least the first distance or more from the second side surface side.

導光板の裏面側のうち、第2方向に関して第1側面から少なくとも第2の距離の範囲は、第2傾斜部のみが形成されていてもよい。 Of the back surface side of the light guide plate, only the second inclined portion may be formed in a range of at least a second distance from the first side surface in the second direction.

導光板のうち出光面側には、各々が第2方向に延在する複数の出光側単位光学部であって、第1方向に垂直且つ第2方向に垂直に配列される複数の出光側単位光学部が形成されていてもよい。 On the light emitting surface side of the light guide plate, there are a plurality of light emitting side unit optical units each extending in the second direction, and a plurality of light emitting side units arranged perpendicularly to the first direction and perpendicular to the second direction. An optical portion may be formed.

複数の出光側単位光学部の各々は、裏面側に凹となる凹曲面を有する溝形状に形成されていてもよい。 Each of the plurality of unit optical units on the light emitting side may be formed in a groove shape having a concave curved surface on the back surface side.

本発明の他の態様は、上記の導光板と、導光板の出光面に対向して配置される光学シートと、導光板の第1側面に対向して配置される光源と、を備え、光学シートのうち導光板の出光面に対向する面側にはプリズム層が形成されている面光源装置に関する。 Another aspect of the present invention comprises the above-mentioned light guide plate, an optical sheet arranged to face the light emitting surface of the light guide plate, and a light source arranged to face the first side surface of the light guide plate. The present invention relates to a surface light source device in which a prism layer is formed on the surface side of the sheet facing the light emitting surface of the light guide plate.

面光源装置は、導光板の裏面に対向して配置され光を反射する反射シートを更に備え、反射シートのうち導光板の裏面と対向する面は、複数の第1傾斜面と平行に延在してもよい。 The surface light source device further includes a reflective sheet arranged to face the back surface of the light guide plate and reflect light, and the surface of the reflective sheet facing the back surface of the light guide plate extends in parallel with a plurality of first inclined surfaces. You may.

本発明の他の態様は、上記の面光源装置と、面光源装置の光学シートに対向して配置される表示パネルと、面光源装置と表示パネルとの間に設けられる粘着層と、を備え、面光源装置及び表示パネルは、粘着層で接着され、当該粘着層を介して一体的に設けられている表示装置に関する。 Another aspect of the present invention includes the above-mentioned surface light source device, a display panel arranged to face the optical sheet of the surface light source device, and an adhesive layer provided between the surface light source device and the display panel. The surface light source device and the display panel are bonded with an adhesive layer, and the display device is integrally provided via the adhesive layer.

粘着層の屈折率は、光学シートの屈折率よりも大きくてもよい。 The refractive index of the adhesive layer may be larger than the refractive index of the optical sheet.

粘着層の屈折率と光学シートの屈折率との差は0.3以下であってもよい。 The difference between the refractive index of the adhesive layer and the refractive index of the optical sheet may be 0.3 or less.

本発明によれば、光を効率良く利用しつつ輝度ムラを低減することができる。 According to the present invention, it is possible to reduce luminance unevenness while efficiently using light.

図1は、表示装置の概略構成を示す分解断面図である。FIG. 1 is an exploded cross-sectional view showing a schematic configuration of a display device. 図2は、第1実施形態に係る導光板の概略構成を示す断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of the light guide plate according to the first embodiment. 図3は、入光面の平面図である。FIG. 3 is a plan view of the light entering surface. 図4は、表面側単位光学要素を説明するための図であり、導光板の一部の断面が拡大して示されている。FIG. 4 is a diagram for explaining a surface-side unit optical element, and a cross section of a part of the light guide plate is enlarged and shown. 図5は、図1の表示装置に組み込まれた光学シートを示す斜視図である。FIG. 5 is a perspective view showing an optical sheet incorporated in the display device of FIG. 図6は、図5のVI−VI線に沿った断面の一部を示す部分断面図である。FIG. 6 is a partial cross-sectional view showing a part of a cross section taken along the VI-VI line of FIG. 図7は、第2実施形態に係る第1傾斜部の一例を拡大して示す断面図である。FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view showing an example of the first inclined portion according to the second embodiment. 図8は、第3実施形態に係る導光板の概略構成を示す断面図である。FIG. 8 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of the light guide plate according to the third embodiment. 図9は、第4実施形態に係る導光板の概略構成を示す断面図である。FIG. 9 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of the light guide plate according to the fourth embodiment.

以下、図面を参照して本発明の一実施形態について説明する。なお、本件明細書に添付する図面に示される要素には、図示と理解のしやすさの便宜上、適宜縮尺および縦横の寸法比等が実物のそれらから変更されている要素が含まれる。 Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. The elements shown in the drawings attached to the present specification include elements whose scales, aspect ratios, and the like are appropriately changed from those of the actual product for the convenience of illustration and comprehension.

[第1実施形態]
図1は、表示装置10の概略構成を示す分解断面図である。
[First Embodiment]
FIG. 1 is an exploded cross-sectional view showing a schematic configuration of the display device 10.

表示装置10は、面状に発光する面光源装置20と、面光源装置20の光学シート60に対向して配置される液晶表示パネル15と、面光源装置20と液晶表示パネル15との間に設けられる粘着層17と、を備える。面光源装置20及び液晶表示パネル15は、粘着層17で接着され、当該粘着層17を介して一体的に設けられている。表示装置10は、画像を表示する表示面11を有する。液晶表示パネル15は、面光源装置20からの光の透過または遮断を画素毎に制御するシャッターとして機能し、表示面11に像を表示するように構成されている。 The display device 10 is located between the surface light source device 20 that emits light in a planar shape, the liquid crystal display panel 15 that is arranged so as to face the optical sheet 60 of the surface light source device 20, and the surface light source device 20 and the liquid crystal display panel 15. The adhesive layer 17 provided is provided. The surface light source device 20 and the liquid crystal display panel 15 are adhered to each other by an adhesive layer 17, and are integrally provided via the adhesive layer 17. The display device 10 has a display surface 11 for displaying an image. The liquid crystal display panel 15 functions as a shutter that controls the transmission or blocking of light from the surface light source device 20 for each pixel, and is configured to display an image on the display surface 11.

図示された液晶表示パネル15は、出光側に配置された上偏光板13と、入光側に配置された下偏光板14と、上偏光板13と下偏光板14との間に配置された液晶層12と、を有する。偏光板13、14は、入射した光を直交する二つの偏光成分(P波およびS波)に分解し、一方の方向(透過軸と平行な方向)に振動する直線偏光成分(例えばP波)を透過させ、前記一方の方向に直交する他方の方向(吸収軸と平行な方向)に振動する直線偏光成分(例えばS波)を吸収する機能を有する。 The illustrated liquid crystal display panel 15 is arranged between the upper polarizing plate 13 arranged on the light emitting side, the lower polarizing plate 14 arranged on the incoming light side, and the upper polarizing plate 13 and the lower polarizing plate 14. It has a liquid crystal layer 12. The polarizing plates 13 and 14 decompose the incident light into two orthogonal polarizing components (P wave and S wave) and vibrate in one direction (direction parallel to the transmission axis) (for example, P wave). Has a function of absorbing a linearly polarized light component (for example, an S wave) that vibrates in the other direction (direction parallel to the absorption axis) orthogonal to the one direction.

液晶層12には、一つの画素を形成する領域毎に、電界印加がなされ得るようになっている。そして、電界印加の有無によって液晶層12中の液晶分子の配向方向が変化するようになる。一例として、入光側に配置された下偏光板14を透過した特定方向の偏光成分は、電界印加されていない液晶層12を通過する際にその偏光方向を90°回転させ、その一方で、電界印加された液晶層12を通過する際にその偏光方向を維持する。この場合、液晶層12への電界印加の有無によって、下偏光板14を透過した特定方向に振動する偏光成分が、下偏光板14の出光側に配置された上偏光板13をさらに透過するか、あるいは、上偏光板13で吸収されて遮断されるか、を制御することができる。 An electric field can be applied to the liquid crystal layer 12 for each region forming one pixel. Then, the orientation direction of the liquid crystal molecules in the liquid crystal layer 12 changes depending on the presence or absence of the electric field application. As an example, the polarizing component in a specific direction transmitted through the lower polarizing plate 14 arranged on the light entering side rotates its polarization direction by 90 ° when passing through the liquid crystal layer 12 to which an electric field is not applied, while rotating the polarization direction by 90 °. The polarization direction is maintained as it passes through the liquid crystal layer 12 to which an electric field is applied. In this case, whether the polarizing component that vibrates in a specific direction transmitted through the lower polarizing plate 14 further transmits through the upper polarizing plate 13 arranged on the light emitting side of the lower polarizing plate 14 depending on the presence or absence of an electric field applied to the liquid crystal layer 12. Alternatively, it can be controlled whether it is absorbed by the upper polarizing plate 13 and blocked.

このようにして液晶表示パネル(液晶表示部)15では、面光源装置20からの光の透過または遮断を画素毎に制御し得るようになっている。 In this way, the liquid crystal display panel (liquid crystal display unit) 15 can control the transmission or blocking of light from the surface light source device 20 for each pixel.

粘着層17は、面光源装置20と液晶表示パネル15との間に設けられ、面光源装置20と液晶表示パネル15とを貼り合わせて一体化する。粘着層17は、その内部に光拡散成分を含んでいてもよい。粘着層17としては、アクリル系粘着剤が用いられることが好ましい。また、粘着層17の厚みは、表示装置10の厚さが厚くなりすぎないこと等を考慮すると、100μm以下であることが好ましく、30μm以下であることがより好ましい。また粘着層17の屈折率は、光学シート60の屈折率よりも大きく、粘着層17の屈折率と光学シート60の屈折率との差は0.3以下である。 The adhesive layer 17 is provided between the surface light source device 20 and the liquid crystal display panel 15, and the surface light source device 20 and the liquid crystal display panel 15 are bonded and integrated. The adhesive layer 17 may contain a light diffusing component inside. It is preferable that an acrylic pressure-sensitive adhesive is used as the pressure-sensitive adhesive layer 17. Further, the thickness of the adhesive layer 17 is preferably 100 μm or less, and more preferably 30 μm or less, considering that the thickness of the display device 10 does not become too thick. The refractive index of the adhesive layer 17 is larger than the refractive index of the optical sheet 60, and the difference between the refractive index of the adhesive layer 17 and the refractive index of the optical sheet 60 is 0.3 or less.

次に、面光源装置20について説明する。 Next, the surface light source device 20 will be described.

面光源装置20は、面状に光を発光する発光面21を有し、本実施形態では、液晶表示パネル15を背面側から照明する装置として用いられている。 The surface light source device 20 has a light emitting surface 21 that emits light in a planar shape, and is used as a device for illuminating the liquid crystal display panel 15 from the back surface side in the present embodiment.

面光源装置20は、エッジライト型の面光源装置として構成され、導光板30と、導光板30の出光面31に対向して配置される光学シート60と、導光板30の入光面33に対向して配置される光源24と、導光板30の裏面32に対向して配置され光を反射する反射シート28とを備える。 The surface light source device 20 is configured as an edge light type surface light source device, and is formed on a light guide plate 30, an optical sheet 60 arranged to face the light emitting surface 31 of the light guide plate 30, and an incoming surface 33 of the light guide plate 30. A light source 24 arranged to face each other and a reflective sheet 28 arranged to face the back surface 32 of the light guide plate 30 to reflect light are provided.

図示の例では、光学シート60が粘着層17を介して液晶表示パネル15に面している。そして、光学シート60の出光面61によって、面光源装置20の発光面21が画成されている。また光学シート60のうち、導光板30の出光面31に対向する面側には、プリズム層19が形成されている。 In the illustrated example, the optical sheet 60 faces the liquid crystal display panel 15 via the adhesive layer 17. The light emitting surface 21 of the surface light source device 20 is defined by the light emitting surface 61 of the optical sheet 60. Further, a prism layer 19 is formed on the surface side of the optical sheet 60 facing the light emitting surface 31 of the light guide plate 30.

図示の例において、導光板30の出光面31は、表示装置10の表示面11および面光源装置20の発光面21と同様に、平面視形状(光学シート60側から見た形状)が四角形形状となるように形成されている。この結果、導光板30は、一対の主面間において画成される4つの側面を含む。光学シート60は、全体的に、相対的に厚み方向の辺が他の辺よりも小さい直方体状の部材として構成されている。 In the illustrated example, the light emitting surface 31 of the light guide plate 30 has a rectangular shape (shape seen from the optical sheet 60 side) in a plan view similar to the display surface 11 of the display device 10 and the light emitting surface 21 of the surface light source device 20. It is formed so as to be. As a result, the light guide plate 30 includes four sides defined between the pair of main surfaces. The optical sheet 60 is generally configured as a rectangular parallelepiped member whose side in the thickness direction is smaller than the other sides.

導光板30は、液晶表示パネル15側の一方の主面によって構成される出光面31と、出光面31に対向して配置されるもう一方の主面からなる裏面32と、出光面31と裏面32との間において第1方向D1に延在する入光面33(第1側面)及び反対面34(第2側面)とを有する。導光板30は、全体として楔形形状を有し、第1方向D1に関して入光面33は反対面34よりも大きく形成されている。なお第1方向D1は、面光源装置20及び液晶表示パネル15の積層方向に一致し、図1では上下方向に対応する。また第2方向D2は、入光面33から反対面34に向かう方向に一致し、図1では左右方向に対応する。 The light guide plate 30 has a light emitting surface 31 composed of one main surface on the liquid crystal display panel 15 side, a back surface 32 composed of the other main surface arranged facing the light emitting surface 31, and the light emitting surface 31 and the back surface. It has an incoming light surface 33 (first side surface) and an opposite surface 34 (second side surface) extending in the first direction D1 from 32. The light guide plate 30 has a wedge shape as a whole, and the light entering surface 33 is formed larger than the opposite surface 34 with respect to the first direction D1. The first direction D1 corresponds to the stacking direction of the surface light source device 20 and the liquid crystal display panel 15, and corresponds to the vertical direction in FIG. Further, the second direction D2 corresponds to the direction from the light entering surface 33 toward the opposite surface 34, and corresponds to the left-right direction in FIG.

入光面33から導光板30内に入射した光は、入光面33に対向する反対面34(図1の右側の側面)に向け、概ね第2方向D2に沿って導光板30内を進行する。 The light incident on the light guide plate 30 from the light entry surface 33 travels in the light guide plate 30 substantially along the second direction D2 toward the opposite surface 34 (the right side surface in FIG. 1) facing the light entry surface 33. do.

光源24は、例えば、線状の冷陰極管等の蛍光灯や、点状のLED(発光ダイオード)や白熱電球等の種々の態様で構成されうる。本実施形態における光源24は、入光面33の長手方向(第1方向D1に垂直且つ第2方向D2に垂直な第3方向D3)に沿って、並んで配置された多数の点状発光体25、具体的には、多数の発光ダイオード(LED)によって構成されている。 The light source 24 may be configured in various forms such as a fluorescent lamp such as a linear cold cathode fluorescent lamp, a point LED (light emitting diode), an incandescent lamp, or the like. The light source 24 in the present embodiment is a large number of point-like light emitters arranged side by side along the longitudinal direction of the light entry surface 33 (third direction D3 perpendicular to the first direction D1 and perpendicular to the second direction D2). 25, specifically, it is composed of a large number of light emitting diodes (LEDs).

反射シート28は、導光板30の裏面32から漏れ出した光を反射して、再び導光板30内に入射させるための部材である。反射シート28は、白色の散乱反射シート、金属等の高い反射率を有する材料からなるシート、高い反射率を有する材料からなる薄膜(例えば金属薄膜)を表面層として含んだシート、或いはESR(Enhanced Specular Reflector)等の反射型偏光シート等によって構成されうる。反射シート28での反射は、正反射(鏡面反射)でもよく、拡散反射でもよい。反射シート28での反射が拡散反射の場合、当該拡散反射は、等方性拡散反射であってもよいし、異方性拡散反射であってもよい。反射シート28のうち導光板30の裏面32と対向する反射面28aは、後述の複数の第1傾斜面(図2の符合「37」参照)と平行に延在し、全体として傾斜している。したがって、本実施形態の反射シート28は楔形形状を有し、反射シート28上に導光板30が積層された際に、各第1傾斜面は反射面28aと接触する。 The reflective sheet 28 is a member for reflecting the light leaked from the back surface 32 of the light guide plate 30 and re-entering the light guide plate 30. The reflective sheet 28 is a white diffuse reflective sheet, a sheet made of a material having a high reflectance such as metal, a sheet containing a thin film made of a material having a high reflectance (for example, a metal thin film) as a surface layer, or an ESR (Enhanced). It may be composed of a reflective polarizing sheet such as Specular Reflector). The reflection on the reflective sheet 28 may be regular reflection (specular reflection) or diffuse reflection. When the reflection on the reflection sheet 28 is diffuse reflection, the diffuse reflection may be isotropic diffuse reflection or anisotropic diffuse reflection. Of the reflective sheet 28, the reflective surface 28a facing the back surface 32 of the light guide plate 30 extends in parallel with a plurality of first inclined surfaces (see the sign “37” in FIG. 2), which will be described later, and is inclined as a whole. .. Therefore, the reflective sheet 28 of the present embodiment has a wedge shape, and when the light guide plate 30 is laminated on the reflective sheet 28, each first inclined surface comes into contact with the reflective surface 28a.

ところで、本明細書において、「出光側」とは、光源24、導光板30、光学シート60及び液晶表示パネル15と、表示装置10の構成要素間を逆戻りすることなく進んで、表示装置10から出射して観察者へ向かう光の進行方向における下流側(観察者側、例えば図1における紙面の上側)のことであり、「入光側」とは、光源24、導光板30、光学シート60及び液晶表示パネル15と、表示装置10の構成要素間を逆戻りすることなく進んで、表示装置10から出射して観察者へ向かう光の進行方向における上流側のことである。 By the way, in the present specification, the “light emitting side” refers to the light source 24, the light guide plate 30, the optical sheet 60, the liquid crystal display panel 15, and the components of the display device 10 without going back from the display device 10. It is the downstream side (the observer side, for example, the upper side of the paper surface in FIG. 1) in the traveling direction of the light emitted toward the observer, and the “light entry side” is the light source 24, the light guide plate 30, and the optical sheet 60. It is the upstream side in the traveling direction of the light emitted from the display device 10 and directed toward the observer by advancing between the liquid crystal display panel 15 and the components of the display device 10 without reversing.

また、本明細書において、「シート」、「フィルム」、「板」等の用語は、呼称の違いのみに基づいて、互いから区別されるものではない。したがって、例えば、「シート」はフィルムや板とも呼ばれ得るような部材も含む概念である。 Further, in the present specification, terms such as "sheet", "film", and "board" are not distinguished from each other based only on the difference in designation. Therefore, for example, "sheet" is a concept including a member that can also be called a film or a plate.

さらに、本明細書において「シート面(板面、フィルム面)」とは、対象となるシート状の部材を全体的かつ大局的に見た場合において対象となるシート状部材の平面方向と一致する面のことを指す。そして、本実施形態において、光学シート60のシート面、液晶表示パネル15のパネル面、表示装置10の表示面11、および、面光源装置20の発光面21は、互いに平行となっている。また、本明細書において、シート状の部材の法線方向とは、対象となるシート状の部材のシート面への法線方向のことを指す。さらに、本明細書において「正面方向」とは、面光源装置20の発光面21への法線方向のことであり、本実施形態においては、面光源装置20の発光面21への法線方向、導光板30の出光面31側の板面への法線方向、光学シート60のシート面への法線方向、表示装置10の表示面11への法線方向等にも一致する。 Further, in the present specification, the "sheet surface (plate surface, film surface)" coincides with the plane direction of the target sheet-like member when the target sheet-like member is viewed as a whole and in a broad sense. Refers to a surface. In the present embodiment, the sheet surface of the optical sheet 60, the panel surface of the liquid crystal display panel 15, the display surface 11 of the display device 10, and the light emitting surface 21 of the surface light source device 20 are parallel to each other. Further, in the present specification, the normal direction of the sheet-shaped member refers to the normal direction of the target sheet-shaped member to the seat surface. Further, in the present specification, the "front direction" is the normal direction of the surface light source device 20 to the light emitting surface 21, and in the present embodiment, the normal direction of the surface light source device 20 to the light emitting surface 21. It also matches the normal direction to the plate surface on the light emitting surface 31 side of the light guide plate 30, the normal direction to the sheet surface of the optical sheet 60, the normal direction to the display surface 11 of the display device 10, and the like.

次に、導光板30についてさらに詳述する。 Next, the light guide plate 30 will be described in more detail.

図2は、第1実施形態に係る導光板30の概略構成を示す断面図である。導光板30は、板状に形成された基部40と、基部40の一側の面(観察者側を向く面、出光側面)上に形成された複数の表面側単位光学要素50と、を有する。基部40は、一対の主面を有する楔形形状の部材として構成されている。そして、反射シート28に対面している側に位置する基部40の他側の面によって、導光板30の裏面32が構成されている。 FIG. 2 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of the light guide plate 30 according to the first embodiment. The light guide plate 30 has a plate-shaped base 40 and a plurality of surface-side unit optical elements 50 formed on one side surface of the base 40 (a surface facing the observer side, an idemitsu side surface). .. The base 40 is configured as a wedge-shaped member having a pair of main surfaces. The back surface 32 of the light guide plate 30 is formed by the other surface of the base 40 located on the side facing the reflective sheet 28.

なお、本明細書における「単位プリズム」、「単位形状要素」、「単位光学要素」および「単位レンズ」とは、屈折や反射等の光学的作用を光に及ぼして、当該光の進行方向を変化させる機能を有した要素のことを指し、呼称の違いのみに基づいて、互いから区別されるものではない。 In addition, the "unit prism", "unit shape element", "unit optical element" and "unit lens" in the present specification exert an optical action such as refraction and reflection on light to indicate the traveling direction of the light. It refers to an element that has a function to change, and is not distinguished from each other based only on the difference in designation.

導光板30の裏面32をなす基部40の他側面は凹凸面として形成されている。すなわち導光板30のうち裏面32側には、入光面33から反対面34に向かう第2方向D2に関し、互いに隣接する第1傾斜部41及び第2傾斜部42の複数のセットが繰り返し形成されている。この「第1傾斜部41及び第2傾斜部42のセット」が裏面側単位光学要素51を構成する。第1傾斜面37は、第1傾斜部41のうち裏面32の少なくとも一部(本実施形態では裏面32の全部(ただし段差面39を除く))によって形成されており、入光面33から反対面34に向かう第2方向D2に関して出光面31に徐々に近づくように傾斜する。また第2傾斜面38は、第2傾斜部42のうち裏面32の少なくとも一部(本実施形態では裏面32の全部(ただし段差面39を除く))によって形成されており、入光面33から反対面34に向かう第2方向D2に関して出光面31に徐々に近づくように傾斜する。第1傾斜面37が第2方向D2に対して成す鋭角の角度αは、第2傾斜面38が第2方向D2に対して成す鋭角の角度βよりも小さい。具体的には、これらの角度α及び角度βは以下の条件を満たす。
α<β≦4.2°、且つ
β−α≦3°
なお角度αは、0≦α≦1.2°、を満たすように設定されることが好ましい。
The other side surface of the base 40 forming the back surface 32 of the light guide plate 30 is formed as an uneven surface. That is, on the back surface 32 side of the light guide plate 30, a plurality of sets of the first inclined portion 41 and the second inclined portion 42 adjacent to each other are repeatedly formed with respect to the second direction D2 from the light entering surface 33 to the opposite surface 34. ing. This "set of the first inclined portion 41 and the second inclined portion 42" constitutes the back surface side unit optical element 51. The first inclined surface 37 is formed by at least a part of the back surface 32 of the first inclined portion 41 (in the present embodiment, the entire back surface 32 (excluding the stepped surface 39)), and is opposite to the light entering surface 33. It is inclined so as to gradually approach the light emitting surface 31 with respect to the second direction D2 toward the surface 34. Further, the second inclined surface 38 is formed by at least a part of the back surface 32 of the second inclined portion 42 (in the present embodiment, the entire back surface 32 (excluding the stepped surface 39)), and is formed from the light entering surface 33. It is inclined so as to gradually approach the light emitting surface 31 with respect to the second direction D2 toward the opposite surface 34. The acute angle angle α formed by the first inclined surface 37 with respect to the second direction D2 is smaller than the acute angle angle β formed by the second inclined surface 38 with respect to the second direction D2. Specifically, these angles α and β satisfy the following conditions.
α <β ≤ 4.2 ° and β-α ≤ 3 °
The angle α is preferably set so as to satisfy 0 ≦ α ≦ 1.2 °.

例えば、角度βが「α<β≦4.2°」条件から外れた角度(特に4.2°よりも大きい角度)である場合には、導光板30からの出射光がブロードになり過ぎてしまう。具体的には角度βが「α<β≦4.2°」を満たさない場合、導光板30からの出射光のFWHM(Full Width at Half Maximum:半値全幅)が20°を超えてしまうことがあり、出射光の十分な指向性が得られなくなる。本件発明者は、鋭意研究の結果、「α<β≦4.2°」が満たされるように角度βを設定することによって、出射光がブロードになり過ぎることを効果的に防げることを知見するに至った。 For example, when the angle β is an angle outside the “α <β ≦ 4.2 °” condition (particularly an angle larger than 4.2 °), the light emitted from the light guide plate 30 becomes too broad. It ends up. Specifically, when the angle β does not satisfy “α <β ≦ 4.2 °”, the FWHM (Full Width at Half Maximum) of the light emitted from the light guide plate 30 may exceed 20 °. Therefore, sufficient directivity of the emitted light cannot be obtained. As a result of diligent research, the inventor of the present invention finds that by setting the angle β so that “α <β ≦ 4.2 °” is satisfied, it is possible to effectively prevent the emitted light from becoming too broad. It came to.

また、角度αと角度βとの差が大きくなると、第1傾斜面37で反射して出光面31から出射する光の出光量と、第2傾斜面38で反射して出光面31から出射する光の出光量との差が大きくなり、面光源装置20の出光面61において明暗縞が生じる。この面光源装置20の明暗縞と液晶表示パネル15の画素(ドット)とが干渉することによって、表示装置10の表示面11上で、人間の目に認識されやすいモアレが発生しうる。本件発明者は、鋭意研究の結果、「β−α≦3°」が満たされるように角度α及び角度βを設定することによって、第1傾斜面37と第2傾斜面38との間における反射光の出光量差を抑え、そのようなモアレの発生を効果的に防げることを知見するに至った。 Further, when the difference between the angle α and the angle β becomes large, the amount of light emitted from the light emitting surface 31 reflected by the first inclined surface 37 and the light emitted from the light emitting surface 31 reflected by the second inclined surface 38 are emitted. The difference from the amount of light emitted becomes large, and bright and dark fringes occur on the emitted surface 61 of the surface light source device 20. By interfering between the bright and dark stripes of the surface light source device 20 and the pixels (dots) of the liquid crystal display panel 15, moire that is easily recognized by the human eye may occur on the display surface 11 of the display device 10. As a result of diligent research, the present inventor has set the angle α and the angle β so that “β−α ≦ 3 °” is satisfied, so that the reflection between the first inclined surface 37 and the second inclined surface 38 is satisfied. It has been found that the difference in the amount of light emitted can be suppressed and the occurrence of such moire can be effectively prevented.

さらに、上述の「α<β≦4.2°」及び「β−α≦3°」という条件によってもたらされる効果は、例えば、入光面33から反対面34までの第1方向D1に沿った導光距離Lが120mm、入光面33の第1方向D1に関する大きさ(後述の「S1」)が3mm、及び反対面34の第1方向D1に関する大きさ(後述の「S2」)が0.5mmの場合、「0≦α≦1.2°」が満たされるように角度αを設定することが好ましいことを、本件発明者は知見するに至った。 Further, the effect brought about by the above-mentioned conditions of "α <β ≦ 4.2 °" and "β-α ≦ 3 °" is, for example, along the first direction D1 from the light entering surface 33 to the opposite surface 34. The light guide distance L is 120 mm, the size of the light entering surface 33 with respect to the first direction D1 (“S1” described later) is 3 mm, and the size of the opposite surface 34 with respect to the first direction D1 (“S2” described later) is 0. The inventor of the present invention has found that it is preferable to set the angle α so that “0 ≦ α ≦ 1.2 °” is satisfied in the case of 5.5 mm.

なお導光板30の裏面32に設けられた全ての第1傾斜面37は同一の角度αを有していてもよいし、また全ての第2傾斜面38は同一の角度βを有していてもよい。 All the first inclined surfaces 37 provided on the back surface 32 of the light guide plate 30 may have the same angle α, and all the second inclined surfaces 38 have the same angle β. May be good.

また入光面33の第1方向D1に関する大きさをS1で表し、反対面34の第1方向D1に関する大きさをS2で表した場合、S1及びS2は以下のそれぞれの条件を満たすことが好ましく、特に「S1=1.8mm」及び「S2=0.7mm」であることが好ましい。
S2≦2/3×S1
1.5mm≦S1≦3mm
0mm≦S2≦2mm
Further, when the size of the light entering surface 33 with respect to the first direction D1 is represented by S1 and the size of the opposite surface 34 with respect to the first direction D1 is represented by S2, it is preferable that S1 and S2 satisfy the following conditions. In particular, "S1 = 1.8 mm" and "S2 = 0.7 mm" are preferable.
S2 ≦ 2/3 × S1
1.5 mm ≤ S1 ≤ 3 mm
0 mm ≤ S2 ≤ 2 mm

本件発明者は、鋭意研究の結果、上記の条件を満たすようにS1及びS2を設定することによって、光の取り出し効率が効果的に向上させることができるという知見を得るに至った。特にS2が「2/3×S1」よりも大きい場合(すなわち「S2>2/3×S1」の場合)、光の取り出し効率が悪くなる。例えばS1よりもS2が大きい場合、入光面33に入射する光源24(すなわちLED等の点状発光体25)からの光には、導光板30の出光面31や裏面32に入射することなく反対面34から出光してしまう光が比較的多く含まれうることになるため、好ましくない。一方、上述の条件式で表されるようにS2をS1よりも小さくすることによって、光源24から入光面33を介して導光板30に入射した光が出光面31や裏面32に入射する確率が増大し、光の取り出し効率を効果的に向上させることができる。 As a result of diligent research, the inventor of the present invention has come to the conclusion that the light extraction efficiency can be effectively improved by setting S1 and S2 so as to satisfy the above conditions. In particular, when S2 is larger than "2/3 x S1" (that is, when "S2> 2/3 x S1"), the light extraction efficiency becomes poor. For example, when S2 is larger than S1, the light from the light source 24 (that is, the point-shaped light emitter 25 such as an LED) incident on the incoming surface 33 does not enter the light emitting surface 31 or the back surface 32 of the light guide plate 30. It is not preferable because a relatively large amount of light emitted from the opposite surface 34 can be contained. On the other hand, by making S2 smaller than S1 as expressed by the above conditional expression, the probability that the light incident on the light guide plate 30 from the light source 24 via the light incoming surface 33 is incident on the light emitting surface 31 and the back surface 32. Can be increased, and the light extraction efficiency can be effectively improved.

なお、複数の第1傾斜面37(図2に示す例では全ての第1傾斜面37)が、同一平面上(すなわち同一傾斜面上)に形成されている。 In addition, a plurality of first inclined surfaces 37 (all first inclined surfaces 37 in the example shown in FIG. 2) are formed on the same plane (that is, on the same inclined surface).

上述の条件を満たす第1傾斜面37は相対的に緩やかな傾斜を有する緩斜面として形成され、第2傾斜面38は相対的に急な傾斜を有する急斜面として形成される。相互に隣接する「第1傾斜部41及び第2傾斜部42のセット」のうち、一方のセットの第2傾斜面38と他方のセットの第1傾斜面37とは、第1方向D1に延在する段差面39によって接続されている。 The first inclined surface 37 satisfying the above conditions is formed as a gentle slope having a relatively gentle slope, and the second inclined surface 38 is formed as a steep slope having a relatively steep slope. Of the "sets of the first inclined portion 41 and the second inclined portion 42" adjacent to each other, the second inclined surface 38 of one set and the first inclined surface 37 of the other set extend in the first direction D1. It is connected by an existing step surface 39.

上述の構成を有する導光板30内での導光は、導光板30の一対の主面31、32での全反射作用に基づいている。その一方で、第1傾斜面37及び第2傾斜面38は、入光面33側から反対面34側へ向かうにつれて出光面31に接近するよう傾斜している。したがって、第1傾斜面37及び第2傾斜面38で反射した光については、一対の主面31、32に入射する際の入射角度は小さくなる。第1傾斜面37及び第2傾斜面38で反射することにより、一対の主面31、32への入射角度が全反射臨界角度未満になると、当該光は、導光板30から出射するようになる。すなわち、第1傾斜面37及び第2傾斜面38は、導光板30から光を取り出すための要素として機能する。 The light guide in the light guide plate 30 having the above configuration is based on the total reflection action on the pair of main surfaces 31 and 32 of the light guide plate 30. On the other hand, the first inclined surface 37 and the second inclined surface 38 are inclined so as to approach the light emitting surface 31 as the light entering surface 33 side toward the opposite surface 34 side. Therefore, for the light reflected by the first inclined surface 37 and the second inclined surface 38, the incident angle when incident on the pair of main surfaces 31 and 32 becomes small. By reflecting on the first inclined surface 37 and the second inclined surface 38, when the angle of incidence on the pair of main surfaces 31 and 32 becomes less than the total reflection critical angle, the light is emitted from the light guide plate 30. .. That is, the first inclined surface 37 and the second inclined surface 38 function as elements for extracting light from the light guide plate 30.

導光方向である第2方向D2に関する第1傾斜面37及び第2傾斜面38の分布を裏面32内で調節することにより、導光板30からの出射光量の第2方向D2に沿った分布を調整することができる。図2に示す導光板30では、第2方向D2に沿って入光面33から反対面34に接近するにつれて、裏面32うちの第2傾斜面38が占める割合が高くなっている。この導光板30によれば、導光方向に沿って入光面33から離間した領域での導光板30からの光の出射が促進され、入光面33から離間するにつれて出射光量が低下してしまうことを効果的に防止することができる。 By adjusting the distribution of the first inclined surface 37 and the second inclined surface 38 with respect to the second direction D2 which is the light guide direction in the back surface 32, the distribution of the amount of light emitted from the light guide plate 30 along the second direction D2 can be obtained. Can be adjusted. In the light guide plate 30 shown in FIG. 2, the proportion of the second inclined surface 38 of the back surface 32 increases as the light entering surface 33 approaches the opposite surface 34 along the second direction D2. According to the light guide plate 30, the emission of light from the light guide plate 30 is promoted in a region separated from the light entrance surface 33 along the light guide direction, and the amount of emitted light decreases as the distance from the light entrance surface 33 increases. It is possible to effectively prevent it from being stored.

なお、図示の例では、第1傾斜部41及び第2傾斜部42の複数のセットは、それぞれ第2方向D2に関して第1の距離d1を占め、当該第1の距離d1を配置ピッチP1として第2方向D2へ連続的に配置されている。各セットにおいて第1傾斜面37及び第2傾斜面38が第2方向D2に関して占める割合は、これらの複数のセット間において異なっている。すなわち上述のように、入光面33から反対面34に接近するにつれて、第2方向D2に関する第1傾斜面37の占める割合が徐々に低減する一方で、第2方向D2に関する第2傾斜面38の占める割合が徐々に増大する。なお、「徐々に低減」及び「徐々に増大」とは、常に変化し続けている必要はなく、第2方向D2に隣り合うセット間の第1傾斜面37同士及び第2傾斜面38同士が第2方向D2に関して同じ割合を占めていてもよい。 In the illustrated example, the plurality of sets of the first inclined portion 41 and the second inclined portion 42 each occupy the first distance d1 with respect to the second direction D2, and the first distance d1 is set as the arrangement pitch P1. It is continuously arranged in two directions D2. The proportion of the first inclined surface 37 and the second inclined surface 38 with respect to the second direction D2 in each set is different among these plurality of sets. That is, as described above, as the light entering surface 33 approaches the opposite surface 34, the proportion of the first inclined surface 37 with respect to the second direction D2 gradually decreases, while the proportion of the second inclined surface 38 with respect to the second direction D2 gradually decreases. The proportion of light gradually increases. It should be noted that "gradual decrease" and "gradual increase" do not have to be constantly changing, and the first inclined surfaces 37 and the second inclined surfaces 38 between the sets adjacent to each other in the second direction D2 are used. It may occupy the same proportion with respect to the second direction D2.

さらに、導光板30の入光面33には、光源24からの光を拡散させる光拡散部が形成されている。 Further, a light diffusing portion for diffusing the light from the light source 24 is formed on the light entering surface 33 of the light guide plate 30.

図3は、入光面33の平面図である。図3に示す入光面33には、光拡散部35が形成されている。この光拡散部35は、入光面33の全面若しくは光源24からの光が入射する領域の大部分に形成されており、入光面33に入射した光を第1方向D1へ拡散する。この光拡散部35は、例えば第3方向に延在する細かい傷を入光面33に付与するヘアライン加工によって実現可能である。光源24から発せられた光は、光拡散部35により第1方向D1へ拡散された後に、入光面33から導光板30に入射する。そのため、導光板30に入射した直後の光が、効果的に、入光面33に近い位置の裏面32(すなわち第1傾斜面37及び第2傾斜面38)に導かれる。これにより、入光面33に近い位置における出光面31からの出光を効果的に促すことができる。なお光拡散部35によってもたらされる光の拡散の方向は、第1方向D1以外の方向であってもよく、例えば第3方向D3であってもよい。 FIG. 3 is a plan view of the light entering surface 33. A light diffusing portion 35 is formed on the light entering surface 33 shown in FIG. The light diffusing portion 35 is formed on the entire surface of the incoming light surface 33 or most of the region where the light from the light source 24 is incident, and diffuses the light incident on the incoming light surface 33 in the first direction D1. The light diffusing portion 35 can be realized by, for example, a hairline process of imparting fine scratches extending in the third direction to the light entering surface 33. The light emitted from the light source 24 is diffused in the first direction D1 by the light diffusing unit 35, and then is incident on the light guide plate 30 from the light entering surface 33. Therefore, the light immediately after incident on the light guide plate 30 is effectively guided to the back surface 32 (that is, the first inclined surface 37 and the second inclined surface 38) at a position close to the light entering surface 33. This makes it possible to effectively promote light emission from the light exit surface 31 at a position close to the light entry surface 33. The direction of light diffusion brought about by the light diffusing unit 35 may be a direction other than the first direction D1, and may be, for example, the third direction D3.

次に、基部40の一側の面上に設けられた出光側単位光学部として機能する表面側単位光学要素50について説明する。 Next, a surface-side unit optical element 50 that functions as an emission-side unit optical unit provided on one surface of the base 40 will be described.

図4は、表面側単位光学要素50を説明するための図であり、導光板30の一部の断面が拡大して示されている。 FIG. 4 is a diagram for explaining the surface-side unit optical element 50, and a cross section of a part of the light guide plate 30 is enlarged and shown.

導光板30の裏面32側には上述の第1傾斜部41及び第2傾斜部42のセットによって構成される複数の裏面側単位光学要素51が第2方向D2に配列されるのに対し、導光板30の出光面31側には複数の表面側単位光学要素50が第3方向D3に配列されている。複数の表面側単位光学要素50は、各々が第2方向D2に延在している。 On the back surface 32 side of the light guide plate 30, a plurality of back surface side unit optical elements 51 composed of the above-mentioned set of the first inclined portion 41 and the second inclined portion 42 are arranged in the second direction D2, whereas the guide plate 30 is guided. A plurality of surface-side unit optical elements 50 are arranged in the third direction D3 on the light emitting surface 31 side of the light plate 30. Each of the plurality of surface-side unit optical elements 50 extends in the second direction D2.

図4に示す表面側単位光学要素50の各々は、出光面31側から裏面32側に凹となる凹曲面50aを有する溝形状に形成されている。その凹曲面50aの第3方向D3の両端には、溝形状の端縁部50dから底部50c側へと傾斜する傾斜面50bが形成されている。表面側単位光学要素50は、図4に示す断面において、底部50cを通り厚み方向(すなわち第1方向D1)に平行な線を境に左右対称(線対称)に形成されている。 Each of the front surface side unit optical elements 50 shown in FIG. 4 is formed in a groove shape having a concave curved surface 50a which is concave from the light emitting surface 31 side to the back surface 32 side. At both ends of the concave curved surface 50a in the third direction D3, inclined surfaces 50b inclined from the groove-shaped edge portion 50d to the bottom portion 50c side are formed. In the cross section shown in FIG. 4, the surface-side unit optical element 50 is formed symmetrically (line-symmetrically) with a line passing through the bottom portion 50c and parallel to the thickness direction (that is, the first direction D1) as a boundary.

これにより本実施形態の導光板30は、導光板30内において導光される光をより第3方向D3へ広げて出射させることができる。そのため、出光面31の中央部分に筋状のムラが生じてしまったり、入光面33近傍にホットスポットと呼ばれる周囲より局所的に明るい箇所が生じてしまったりするのを抑制することができる。また導光板30の出光面31に付着した塵等の異物をエアーブロー等によって容易に除去することが可能になる。 As a result, the light guide plate 30 of the present embodiment can spread the light guided in the light guide plate 30 in the third direction D3 and emit it. Therefore, it is possible to suppress the occurrence of streak-like unevenness in the central portion of the light emitting surface 31 and the formation of locally brighter spots called hot spots in the vicinity of the incoming light surface 33. Further, foreign matter such as dust adhering to the light emitting surface 31 of the light guide plate 30 can be easily removed by an air blow or the like.

また、隣り合う表面側単位光学要素50間に、出光面31と略平行な平坦部52が設けられている。導光板30の出光面31において、表面側単位光学要素50が出光面31から窪んだ溝形状に形成されているため、この平坦部52が、導光板30の厚み方向(第1方向D1)において最も出光側に位置する部位となり、出光面31上に積層される光学シート60と接触する。このように表面側単位光学要素50間に平坦部52を設けることによって、導光板30の出光面31と光学シート60の導光板30側の面との接触面積を増やすことができる。これにより、表面側単位光学要素50の境界部(平坦部52)や光学シート60の導光板30側の面が、傷ついたり破損したりしてしまうことを大幅に抑制することができる。 Further, a flat portion 52 substantially parallel to the light emitting surface 31 is provided between the adjacent surface-side unit optical elements 50. In the light emitting surface 31 of the light guide plate 30, since the surface side unit optical element 50 is formed in a groove shape recessed from the light emitting surface 31, this flat portion 52 is formed in the thickness direction (first direction D1) of the light guide plate 30. It becomes a portion located on the light emitting side most, and comes into contact with the optical sheet 60 laminated on the light emitting surface 31. By providing the flat portion 52 between the surface-side unit optical elements 50 in this way, the contact area between the light emitting surface 31 of the light guide plate 30 and the surface of the optical sheet 60 on the light guide plate 30 side can be increased. As a result, it is possible to significantly prevent the boundary portion (flat portion 52) of the surface-side unit optical element 50 and the surface of the optical sheet 60 on the light guide plate 30 side from being damaged or damaged.

ここで平坦部52が出光面31と略平行であるとは、平坦部52が出光面31に対して完全に平行である場合だけでなく、平坦部52が出光面31に対して若干傾斜(例えば出光面31に対して±5度の範囲で傾斜)している場合も含む。また平坦部52とは、完全に平坦な面だけでなく、裏面32側に微少に湾曲した凹曲面状や出光面31側に微少に湾曲した凸曲面状に形成される面(例えば曲率半径が10μm以上の凹曲面及び凸曲面)も含む。 Here, the fact that the flat portion 52 is substantially parallel to the light emitting surface 31 is not only when the flat portion 52 is completely parallel to the light emitting surface 31, but also when the flat portion 52 is slightly inclined with respect to the light emitting surface 31 ( For example, the case where the light emitting surface 31 is tilted within a range of ± 5 degrees) is also included. The flat portion 52 is not only a completely flat surface, but also a surface formed into a concave curved surface slightly curved toward the back surface 32 side or a convex curved surface slightly curved toward the light emitting surface 31 side (for example, the radius of curvature is Concave curved surface and convex curved surface of 10 μm or more) are also included.

図4において、表面側単位光学要素50の配列ピッチは「P2」で表され、配列方向(第3方向D3)における表面側単位光学要素50の幅は「W21」で表され、配列方向(第3方向D3)における平坦部52の幅は「W23」で表されている。本実施形態では表面側単位光学要素50及び平坦部52が交互に配列されているため、配列ピッチP2は、表面側単位光学要素50の幅W21及び平坦部52の幅W23の和に等しい(すなわちP2=W21+W23)。 In FIG. 4, the arrangement pitch of the surface-side unit optical element 50 is represented by "P2", the width of the surface-side unit optical element 50 in the arrangement direction (third direction D3) is represented by "W21", and the arrangement direction (third direction D3). The width of the flat portion 52 in the three directions D3) is represented by "W23". In this embodiment, since the surface side unit optical element 50 and the flat portion 52 are arranged alternately, the arrangement pitch P2 is equal to the sum of the width W21 of the surface side unit optical element 50 and the width W23 of the flat portion 52 (that is,). P2 = W21 + W23).

この配列ピッチP2としては、10〜100μm程度とすることが好ましい。配列ピッチP2がこの範囲よりも小さいと、表面側単位光学要素50の製造が困難となり、設計通りの形状が得られなくなる。また配列ピッチP2がこの範囲よりも大きいと、液晶表示パネル15の画素とのモアレが生じやすくなったり、面光源装置20等としての使用状態において、表面側単位光学要素50のピッチが認識されやすくなったりする。したがって、配列ピッチP2は、上記範囲とすることが好ましい。 The arrangement pitch P2 is preferably about 10 to 100 μm. If the arrangement pitch P2 is smaller than this range, it becomes difficult to manufacture the surface-side unit optical element 50, and the shape as designed cannot be obtained. Further, when the arrangement pitch P2 is larger than this range, moire with the pixels of the liquid crystal display panel 15 is likely to occur, and the pitch of the surface unit optical element 50 is easily recognized when used as a surface light source device 20 or the like. Or become. Therefore, the arrangement pitch P2 is preferably in the above range.

また平坦部52の幅W23は、0.5μm≦W23≦2.5μmの範囲で形成されるのが望ましい。仮に平坦部52の幅W23が0.5μm未満の場合、平坦部52の幅が狭くなりすぎて、平坦部52や光学シート60の導光板30側の面を傷つけたり破損させたりするので望ましくない。また平坦部52の幅W23が2.5μmよりも大きい場合、導光板30及び光学シート60の損傷を回避することはできるが、導光板30から出光する光にホットスポットが顕著に生じてしまう可能性があるため望ましくない。導光板30から出射する光にホットスポットが生じてしまうのをより効果的に抑制する観点からは、平坦部52の幅W23は、2.0μm以下(すなわちW23≦2.0μm)であることがより望ましい。 Further, it is desirable that the width W23 of the flat portion 52 is formed in the range of 0.5 μm ≦ W23 ≦ 2.5 μm. If the width W23 of the flat portion 52 is less than 0.5 μm, the width of the flat portion 52 becomes too narrow, and the surface of the flat portion 52 and the optical sheet 60 on the light guide plate 30 side is damaged or damaged, which is not desirable. .. Further, when the width W23 of the flat portion 52 is larger than 2.5 μm, damage to the light guide plate 30 and the optical sheet 60 can be avoided, but hot spots may be remarkably generated in the light emitted from the light guide plate 30. Not desirable due to its nature. From the viewpoint of more effectively suppressing the generation of hot spots in the light emitted from the light guide plate 30, the width W23 of the flat portion 52 is 2.0 μm or less (that is, W23 ≦ 2.0 μm). More desirable.

次に、光学シート(プリズムシート)60(図1参照)について更に詳述する。光学シート60は、透過光の進行方向を変化させる機能を有する部材である。 Next, the optical sheet (prism sheet) 60 (see FIG. 1) will be described in more detail. The optical sheet 60 is a member having a function of changing the traveling direction of transmitted light.

図5によく示されているように、光学シート60は、板状に形成された本体部65と、本体部65の入光側面上に形成された複数の単位プリズム(単位形状要素、単位光学要素、単位レンズ)70と、を有する。本体部65は、一対の平行な主面を有する平板状の部材として構成されている。そして、導光板30に対面しない側に位置する本体部65の出光側面66によって、光学シート60の出光面61が構成されている。 As is well shown in FIG. 5, the optical sheet 60 includes a main body portion 65 formed in a plate shape and a plurality of unit prisms (unit shape element, unit optics) formed on the light entrance side surface of the main body portion 65. It has an element (unit lens) 70 and. The main body 65 is configured as a flat plate-like member having a pair of parallel main surfaces. The light emitting surface 61 of the optical sheet 60 is configured by the light emitting side surface 66 of the main body portion 65 located on the side not facing the light guide plate 30.

複数の単位プリズム70は、本体部65の入光側面67上に並んで配置されている。各単位プリズム70は、柱状に形成され、その配列方向と交差する方向に延びている。 The plurality of unit prisms 70 are arranged side by side on the light entering side surface 67 of the main body 65. Each unit prism 70 is formed in a columnar shape and extends in a direction intersecting the arrangement direction thereof.

本実施形態において、各単位プリズム70は直線状に延びている。また、各単位プリズム70は、柱状に形成され、その長手方向に沿って同一の断面形状を有するようになっている。さらに、複数の単位プリズム70は、その長手方向に直交する方向に沿って、本体部65の入光側面67上に隙間無く並べられている。したがって、光学シート60の入光面は、本体部65上に隙間無く配列された単位プリズム70の表面(プリズム面)71,72によって形成されている。複数の単位プリズム70は、プリズム配列方向に配列されている。各単位プリズム70は、その配列方向に直交する方向に直線状に延びている。 In this embodiment, each unit prism 70 extends linearly. Further, each unit prism 70 is formed in a columnar shape and has the same cross-sectional shape along the longitudinal direction thereof. Further, the plurality of unit prisms 70 are arranged without a gap on the light entrance side surface 67 of the main body portion 65 along the direction orthogonal to the longitudinal direction thereof. Therefore, the light entry surface of the optical sheet 60 is formed by the surfaces (prism surfaces) 71 and 72 of the unit prisms 70 arranged without gaps on the main body portion 65. The plurality of unit prisms 70 are arranged in the prism arrangement direction. Each unit prism 70 extends linearly in a direction orthogonal to the arrangement direction thereof.

光学シート60は、導光板30に重ねられるようにして配置され、光学シート60の単位プリズム70が導光板30の出光面31に対面する。そして、光学シート60は、単位プリズム70の長手方向が導光板30による導光方向(導光板30の入光面33と当該入光面に対向する反対面34とを結ぶ第2方向D2)と非平行となるように、導光板30に対して位置決めされている。そして、単位プリズム70の配列方向は、導光方向である第2方向D2に対して平行又は傾斜して配置される。本実施形態の光学シート60を用いた場合、第2方向D2に対して単位プリズム70の配列方向を傾斜させることにより、輝度ピークが発生する方向を種々の方向に制御することができる。とりわけ、第2方向D2に対して単位プリズム70の配列方向を15°以上傾斜させた場合には、簡易な構成の面光源装置ではこれまで実現し得なかった範囲で、輝度ピークが生じる方向を制御することができる。 The optical sheet 60 is arranged so as to be overlapped with the light guide plate 30, and the unit prism 70 of the optical sheet 60 faces the light emitting surface 31 of the light guide plate 30. Then, in the optical sheet 60, the longitudinal direction of the unit prism 70 is the light guide direction by the light guide plate 30 (the second direction D2 connecting the light entrance surface 33 of the light guide plate 30 and the opposite surface 34 facing the light entrance surface). It is positioned with respect to the light guide plate 30 so as to be non-parallel. The arrangement direction of the unit prisms 70 is parallel to or inclined with respect to the second direction D2 which is the light guide direction. When the optical sheet 60 of the present embodiment is used, the direction in which the luminance peak is generated can be controlled in various directions by inclining the arrangement direction of the unit prism 70 with respect to the second direction D2. In particular, when the arrangement direction of the unit prisms 70 is tilted by 15 ° or more with respect to the second direction D2, the direction in which the luminance peak occurs is set within a range that could not be realized by the surface light source device having a simple configuration. Can be controlled.

図6によく示されているように、各単位プリズム70は、単位プリズム70の配列方向に沿って、互いに対向して配置された第1プリズム面71および第2プリズム面72を有する。各単位プリズム70の第1プリズム面71は、単位プリズム70の配列方向における一方の側(図6の左側)に位置し、第2プリズム面72は、単位プリズム70の配列方向における他方の側(図6の右側)に位置している。 As is well shown in FIG. 6, each unit prism 70 has a first prism surface 71 and a second prism surface 72 arranged so as to face each other along the arrangement direction of the unit prism 70. The first prism surface 71 of each unit prism 70 is located on one side (left side in FIG. 6) of the unit prism 70 in the arrangement direction, and the second prism surface 72 is located on the other side (left side of FIG. 6) in the arrangement direction of the unit prism 70. It is located on the right side of FIG. 6).

したがって、面光源装置20において、各単位プリズム70の第1プリズム面71は、単位プリズム70の配列方向における光源24の側に位置して第2方向D2における一側(光源側)を向く。各単位プリズム70の第2プリズム面72は、単位プリズム70の配列方向における光源24から離間する側に位置し、第2方向D2における他側(光源とは反対側)を向く。第1プリズム面71は、主として、第2方向D2における一側に配置された光源24から導光板30内に進み、その後に導光板30から出射した光が、光学シート60へ入射する際の入射面として機能する。一方、第2プリズム面72は、光学シート60へ入射した光を反射して、当該光の光路を補正する機能を有する。 Therefore, in the surface light source device 20, the first prism surface 71 of each unit prism 70 is located on the side of the light source 24 in the arrangement direction of the unit prism 70 and faces one side (light source side) in the second direction D2. The second prism surface 72 of each unit prism 70 is located on the side separated from the light source 24 in the arrangement direction of the unit prism 70, and faces the other side (opposite side to the light source) in the second direction D2. The first prism surface 71 mainly travels into the light guide plate 30 from the light source 24 arranged on one side in the second direction D2, and then the light emitted from the light guide plate 30 is incident on the optical sheet 60. Functions as a surface. On the other hand, the second prism surface 72 has a function of reflecting the light incident on the optical sheet 60 and correcting the optical path of the light.

第1プリズム面71および第2プリズム面72は、それぞれ本体部65から延び出るとともに互いに接続されている。第1プリズム面71および第2プリズム面72が本体部65にそれぞれ接続する位置において、単位プリズム70の基端部75bが画成されている。また、第1プリズム面71および第2プリズム面72が互いに接続する位置において、本体部65から最も入光側に突出した単位プリズム70の先端部(頂部)75aが画成されている。 The first prism surface 71 and the second prism surface 72 each extend from the main body portion 65 and are connected to each other. The base end portion 75b of the unit prism 70 is defined at a position where the first prism surface 71 and the second prism surface 72 are connected to the main body portion 65, respectively. Further, at a position where the first prism surface 71 and the second prism surface 72 are connected to each other, the tip portion (top) 75a of the unit prism 70 protruding most toward the light entrance side from the main body portion 65 is defined.

本体部65のシート面(本体部65の入光側面67、光学シート60のシート面)への法線方向ndおよび単位プリズム70の配列方向の両方に平行な断面(以下においては、単に光学シートの主切断面とも呼ぶ)における各単位プリズム70の断面形状は、当該単位プリズム70の長手方向(直線状に延びている方向)に沿って一定となっている。 A cross section parallel to both the normal direction nd to the sheet surface of the main body 65 (the light receiving side surface 67 of the main body 65, the sheet surface of the optical sheet 60) and the arrangement direction of the unit prism 70 (in the following, simply the optical sheet). The cross-sectional shape of each unit prism 70 in the main cut surface of the unit prism 70 is constant along the longitudinal direction (direction extending linearly) of the unit prism 70.

本実施形態において、光学シート60の主切断面における各単位プリズム70の断面形状は、入光側(導光板の側)に向けて先細りしていく形状となっている。つまり、光学シートの主切断面において、本体部65のシート面と平行な単位プリズム70の幅は、本体部65の法線方向ndに沿って本体部65から離間するにつれて小さくなっていく。 In the present embodiment, the cross-sectional shape of each unit prism 70 on the main cut surface of the optical sheet 60 is a shape that tapers toward the light entering side (the side of the light guide plate). That is, on the main cut surface of the optical sheet, the width of the unit prism 70 parallel to the sheet surface of the main body portion 65 becomes smaller as it is separated from the main body portion 65 along the normal direction nd of the main body portion 65.

図示された例において、光学シート60の主切断面において単位プリズム70の外輪郭の一部をなす第2プリズム面72が、単位プリズム70の配列方向に対してなす角度を傾斜角度θとすると、少なくとも一つの単位プリズム70の傾斜角度θは、第2プリズム面72内において一定とはなっていない。単位プリズム70の傾斜角度θは、第2プリズム面72内において、本体部65から最も離間した当該単位プリズムの先端部75aから本体部65に最も接近した当該単位プリズム70の基端部75bへ向けて、大きくなるように変化する。第2プリズム面72のうちの基端部75b側の領域には、正面方向に対する傾斜角度が比較的小さくなる方向に進む比較的に立ち上がった光が入射しやすくなる。また、第2プリズム面72のうちの先端部75a側の領域には、正面方向に対する傾斜角度が非常に大きくなる方向に進む比較的に寝た光が入射しやすくなる。第2プリズム面72内で傾斜角度θが変化することにより、光学シート60が、導光板30の光に対して集光機能をより効果的に発揮することができる。すなわち、一つの単位プリズム70から進み出る光が、より狭い角度範囲内の方向に進むようになる。 In the illustrated example, it is assumed that the angle formed by the second prism surface 72 forming a part of the outer contour of the unit prism 70 on the main cut surface of the optical sheet 60 with respect to the arrangement direction of the unit prism 70 is an inclination angle θ t. The inclination angle θ t of at least one unit prism 70 is not constant in the second prism surface 72. The inclination angle θ t of the unit prism 70 is set from the tip end portion 75a of the unit prism closest to the main body portion 65 to the base end portion 75b of the unit prism 70 closest to the main body portion 65 in the second prism surface 72. It changes to become larger. In the region of the second prism surface 72 on the base end portion 75b side, relatively rising light traveling in a direction in which the inclination angle with respect to the front direction is relatively small is likely to be incident. Further, relatively sleeping light traveling in a direction in which the inclination angle with respect to the front direction becomes very large tends to be incident on the region of the second prism surface 72 on the tip end portion 75a side. By changing the inclination angle θ t in the second prism surface 72, the optical sheet 60 can more effectively exert the light condensing function with respect to the light of the light guide plate 30. That is, the light traveling from one unit prism 70 travels in a direction within a narrower angle range.

具体的な構成として、光学シート60の主切断面において、複数の単位プリズム70の配列方向に対する傾斜角度θが、単位プリズム70の先端部75aの側から基端部75bの側へ向けて、しだいに大きくなるように配置されたn(nは2以上の自然数)個の要素面73、すなわち複数の要素面73a、73bを、各第2プリズム面72は含む。図示された単位プリズム70の第2プリズム面72の輪郭は、光学シート60の主切断面において、直線部をつなぎ合わせてなる、或いは、直線部をつなぎ合わせるとともにつなぎ目を面取りしてなる形状を有する。言い換えると、単位プリズム70の第2プリズム面72の外輪郭は、折れ線状に、或いは、折れ線の角部を面取りしてなる形状に、形成されている。とりわけ図示された例において、第2プリズム面72は、先端部75aを画成する第1要素面73aと、第1要素面73aに本体部65の側から隣接する第2要素面73bと、を有する。そして、第1要素面73aの傾斜角度θが、第2要素面73bでの傾斜角度θよりも小さくなっている。ただし、この例に限られず、第2プリズム面72は、三以上の要素面を有してもよいし、曲面となっていてもよいし、単一性の平坦面(単一の要素面)となっていてもよい。 As a specific configuration, on the main cut surface of the optical sheet 60, the inclination angle θ t with respect to the arrangement direction of the plurality of unit prisms 70 is directed from the side of the tip portion 75a of the unit prism 70 to the side of the proximal end portion 75b. Each second prism surface 72 includes n (n is a natural number of 2 or more) element surfaces 73, that is, a plurality of element surfaces 73a and 73b arranged so as to gradually increase. The contour of the second prism surface 72 of the illustrated unit prism 70 has a shape formed by joining straight portions on the main cut surface of the optical sheet 60, or by joining the straight portions and chamfering the joints. .. In other words, the outer contour of the second prism surface 72 of the unit prism 70 is formed in a polygonal line shape or in a shape formed by chamfering the corners of the polygonal line. In particular, in the illustrated example, the second prism surface 72 has a first element surface 73a defining the tip portion 75a and a second element surface 73b adjacent to the first element surface 73a from the side of the main body portion 65. Have. The inclination angle θ 1 of the first element surface 73a is smaller than the inclination angle θ 2 of the second element surface 73b. However, the present invention is not limited to this example, and the second prism surface 72 may have three or more element surfaces, may be a curved surface, or may be a single flat surface (single element surface). It may be.

なお、上述の傾斜角度θ,θ,θとは、光学シート60の主切断面において、単位プリズム70の入光側面(第2プリズム面72)が単位プリズム70の配列方向に対してなす角度である。より具体的には、光学シート60の主切断面において折れ線を構成する各要素面73a、73bと、単位プリズム70の配列方向と、の間に形成される角度(厳密には、形成される二つの角のうちの小さい方の角度(劣角の角度))が傾斜角度θ,θ,θとなる。 The above-mentioned tilt angles θ t , θ 1 , and θ 2 are such that the light entry side surface (second prism surface 72) of the unit prism 70 is the arrangement direction of the unit prism 70 on the main cutting surface of the optical sheet 60. The angle to make. More specifically, the angle formed between the element surfaces 73a and 73b forming the polygonal line on the main cut surface of the optical sheet 60 and the arrangement direction of the unit prism 70 (strictly speaking, two formed). The smaller of the two angles (the angle of the inferior angle)) is the inclination angle θ t , θ 1 , and θ 2 .

以上のような構成を有した光学シート60において、光学シートの主切断面において単位プリズム70の配列方向に沿った単位プリズム70の幅Wの、光学シート60の主切断面において本体部65の法線方向ndに沿った単位プリズム70の高さHに対する比、すなわち第2プリズム面72のアスペクト比(W/H)の大きさ、並びに、第2プリズム面72をなす各要素面73a、73bの傾斜角度θ、θは、当該光学シート60の集光性、さらには集光されるべき方向、言い換えると輝度ピークが生じる方向に影響を与える。例えば、第2方向D2と複数の単位プリズム70が配列される方向とが同じ方向である場合に、正面方向から導光方向である第2方向D2へ傾斜した方向に導光板30の出光面31から進み出る出射光の進行方向を、正面方向ndまで戻しきらないようにして、輝度ピークを第2方向D2に対して傾斜した方向に生じさせるには、単位プリズム70のアスペクト比(W/H)を1.15以上1.5以下とし、さらに、第1要素面73aの傾斜角度θを38°以上53°以下とし、第2要素面73bの傾斜角度θを43°以上57°以下とすることが好ましい。一方、正面方向から導光方向である第2方向D2へ傾斜した方向に導光板30の出光面31から進み出る出射光の進行方向を、正面方向を越えて変化させるようにして、輝度ピークを第2方向D2に対して傾斜した方向に生じさせるには、単位プリズム70のアスペクト比(W/H)を1.1以上1.50以下とし、さらに、第1要素面73aの傾斜角度θを53°以上68°以下とし、第2要素面73bの傾斜角度θを59°以上72°以下とすることが好ましい。 In the optical sheet 60 having the above configuration, the width W b of the unit prisms 70 along the arrangement direction of the unit prisms 70 in the main cross-section of the optical sheet, the main body portion 65 in the main cross-section of the optical sheet 60 The ratio of the unit prism 70 to the height H b along the normal direction nd, that is, the magnitude of the aspect ratio (W b / H b ) of the second prism surface 72, and each element surface forming the second prism surface 72. The tilt angles θ 1 and θ 2 of 73a and 73b affect the light-collecting property of the optical sheet 60 and the direction in which the optical sheet 60 should be focused, in other words, the direction in which the brightness peak occurs. For example, when the second direction D2 and the direction in which the plurality of unit prisms 70 are arranged are the same direction, the light emitting surface 31 of the light guide plate 30 is inclined from the front direction to the second direction D2 which is the light guide direction. The aspect ratio (W b / H) of the unit prism 70 is required to generate the luminance peak in the direction inclined with respect to the second direction D2 so that the traveling direction of the emitted light advancing from is not returned to the front direction nd. b ) is 1.15 or more and 1.5 or less, the inclination angle θ 1 of the first element surface 73a is 38 ° or more and 53 ° or less, and the inclination angle θ 2 of the second element surface 73b is 43 ° or more and 57 °. The following is preferable. On the other hand, the luminance peak is set by changing the traveling direction of the emitted light traveling from the light emitting surface 31 of the light guide plate 30 beyond the front direction in a direction inclined from the front direction to the second direction D2 which is the light guiding direction. In order to generate it in a direction inclined with respect to the two directions D2, the aspect ratio (W b / H b ) of the unit prism 70 is set to 1.1 or more and 1.50 or less, and further, the inclination angle θ of the first element surface 73a is set. It is preferable that 1 is 53 ° or more and 68 ° or less, and the inclination angle θ 2 of the second element surface 73b is 59 ° or more and 72 ° or less.

上述の構成を有する光学シート60によれば、第2プリズム面72が発光面21に垂直な方向に対して傾斜し、発光面21への法線方向とプリズム配列方向との両方に平行な面において、導光板30から第1プリズム面71に入射して第2プリズム面72で反射した光を、発光面21に垂直な方向から傾斜させて出光させることができる。さらに、プリズム配列方向は、第2方向D2に対して傾斜し、各単位プリズム70が第2方向D2と直交する方向に対して傾斜する方向に線状に延びることで、発光面21への法線方向に沿って光学シート60を見た際に、導光板30から第1プリズム面71に入射して第2プリズム面72で反射した光を第2方向D2に平行な方向から傾斜した方向に出光させることができる。これにより、発光面21の任意の方向にピーク輝度を有する角度分布の光を出光させることができる。 According to the optical sheet 60 having the above configuration, the second prism surface 72 is inclined with respect to the direction perpendicular to the light emitting surface 21, and is a surface parallel to both the normal direction to the light emitting surface 21 and the prism arrangement direction. In the light guide plate 30, the light incident on the first prism surface 71 and reflected by the second prism surface 72 can be inclined from the direction perpendicular to the light emitting surface 21 to be emitted. Further, the prism arrangement direction is inclined with respect to the second direction D2, and each unit prism 70 extends linearly in a direction inclined with respect to the direction orthogonal to the second direction D2, so that the method for the light emitting surface 21 can be obtained. When the optical sheet 60 is viewed along the linear direction, the light incident on the first prism surface 71 from the light guide plate 30 and reflected by the second prism surface 72 is inclined from the direction parallel to the second direction D2. It can be illuminated. As a result, light having an angular distribution having peak brightness can be emitted in any direction of the light emitting surface 21.

ここで、本実施形態では、光学シート60からの光を、上述のように発光面21の任意の方向にピーク輝度を有する角度分布の光として出光させるように調整されている。さらに発光面21上での全方向における輝度の角度分布において、ピーク輝度が得られる方向から少なくとも一つの方向に向けて40°傾斜した方向での輝度が、ピーク輝度の5.5%以下となっている。なお、発光面21上での全方向における輝度の角度分布においては、ピーク輝度が得られる方向から複数の方向に向けて40°傾斜した各方向での輝度が、ピーク輝度の5.5%以下となっていることが好ましく、ピーク輝度が得られる方向から全方向に向けて40°傾斜した各方向での輝度が、ピーク輝度の5.5%以下であることがより好ましい。なお、本実施の形態では、ピーク輝度が得られる方向から全方向に向けて40°傾斜した各方向での輝度が、ピーク輝度の5.5%以下となっている。 Here, in the present embodiment, the light from the optical sheet 60 is adjusted to be emitted as light having an angular distribution having peak luminance in an arbitrary direction of the light emitting surface 21 as described above. Further, in the angular distribution of luminance in all directions on the light emitting surface 21, the luminance in the direction inclined by 40 ° from the direction in which the peak luminance is obtained to at least one direction is 5.5% or less of the peak luminance. ing. In the angular distribution of luminance in all directions on the light emitting surface 21, the luminance in each direction inclined by 40 ° from the direction in which the peak luminance is obtained to a plurality of directions is 5.5% or less of the peak luminance. It is more preferable that the brightness in each direction inclined by 40 ° from the direction in which the peak brightness is obtained to all directions is 5.5% or less of the peak brightness. In the present embodiment, the brightness in each direction inclined by 40 ° from the direction in which the peak brightness is obtained to all directions is 5.5% or less of the peak brightness.

光学シート60のその他の寸法は、一例として、以下のように設定され得る。まず、以上のような構成からなる単位プリズム70の具体例として、単位プリズム70の配列ピッチ(図示された例では、単位プリズム70の幅Wに相当)を10μm以上200μm以下とすることができる。ただし、昨今においては、単位プリズム70の配列の高精細化が急速に進んでおり、単位プリズム70の配列ピッチを10μm以上35μm以下とすることが好ましい。同様に、単位プリズム70の第2プリズム面72の幅Wb2を5μm以上100μm以下とすることができ、昨今の傾向を考慮すると、5μm以上20μm以下とすることができる。また、光学シート60のシート面への法線方向ndに沿った本体部65からの単位プリズム70の突出高さHを5.5μm以上180μm以下とすることができる。 Other dimensions of the optical sheet 60 can be set as follows, as an example. First, as a specific example of the unit prism 70 having the above configuration, the arrangement pitch of the unit prism 70 ( corresponding to the width W b of the unit prism 70 in the illustrated example) can be set to 10 μm or more and 200 μm or less. .. However, in recent years, the arrangement of the unit prisms 70 has been rapidly improved in definition, and it is preferable that the arrangement pitch of the unit prisms 70 is 10 μm or more and 35 μm or less. Similarly, the width W b2 of the second prism surface 72 of the unit prism 70 can be 5 μm or more and 100 μm or less, and in consideration of recent trends, it can be 5 μm or more and 20 μm or less. Further, the protruding height Hb of the unit prism 70 from the main body 65 along the normal direction nd to the sheet surface of the optical sheet 60 can be 5.5 μm or more and 180 μm or less.

以上のような構成からなる光学シート60は、基材上に光学シート60を賦型することにより、あるいは、押し出し成型により、作製することができる。光学シート60の本体部65及び単位プリズム70をなす材料としては、種々の材料を使用することができる。とりわけ、表示装置に組み込まれる光学シート用の材料として広く使用され、優れた機械的特性、光学特性、安定性および加工性等を有するとともに安価に入手可能な材料、例えば、アクリル、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、及びポリアクリロニトリル等の一以上を主成分とする透明樹脂や、エポキシアクリレートやウレタンアクリレート系の反応性樹脂(電離放射線硬化型樹脂等)が好適に使用され得る。 The optical sheet 60 having the above structure can be manufactured by imposing the optical sheet 60 on a base material or by extrusion molding. Various materials can be used as the material forming the main body portion 65 of the optical sheet 60 and the unit prism 70. In particular, materials that are widely used as materials for optical sheets incorporated in display devices, have excellent mechanical properties, optical properties, stability, processability, etc., and are inexpensively available, such as acrylics, polystyrenes, and polycarbonates. A transparent resin containing one or more of polyethylene terephthalate, polyacrylonitrile or the like as a main component, or an epoxy acrylate or urethane acrylate-based reactive resin (ionized radiation curable resin or the like) can be preferably used.

電離放射線硬化型樹脂を基材上に硬化させることによって光学シート60を作製する場合、単位プリズム70とともに、単位プリズム70と基材との間に位置するようになるシート状のランド部(例えば平板状の介在部)を、基材上に形成するようにしてもよい。この場合、本体部65は、基材と電離放射線硬化型樹脂によって形成されたランド部とから構成されるようになる。一方、押し出し成型で作製された光学シート60においては、本体部65と、本体部65の入光側面上の複数の単位プリズム70と、が一体的に形成され得る。 When the optical sheet 60 is produced by curing an ionizing radiation curable resin on a base material, a sheet-shaped land portion (for example, a flat plate) located between the unit prism 70 and the base material together with the unit prism 70. The shaped intervening portion) may be formed on the base material. In this case, the main body portion 65 is composed of a base material and a land portion formed of an ionizing radiation curable resin. On the other hand, in the optical sheet 60 manufactured by extrusion molding, the main body portion 65 and the plurality of unit prisms 70 on the light entrance side surface of the main body portion 65 can be integrally formed.

次に、粘着層17について説明する。 Next, the adhesive layer 17 will be described.

本件発明者の鋭意の研究によれば、粘着層17の屈折率は、光学シート60、特にその本体部65の屈折率よりも大きいことが好ましい。この場合、ピーク輝度を呈する方向に、より集光されるからである。とりわけ、粘着層17の屈折率と光学シート60、特にその本体部65の屈折率との差が、0.3以下である場合には、上述の特定角度以上傾斜した方向において光が視認されにくくなるという効果を、より一層奏しやすくなることを、本件発明者は確認した。 According to the diligent research of the present inventor, it is preferable that the refractive index of the adhesive layer 17 is larger than the refractive index of the optical sheet 60, particularly the main body portion 65 thereof. In this case, the light is more focused in the direction of exhibiting the peak luminance. In particular, when the difference between the refractive index of the adhesive layer 17 and the refractive index of the optical sheet 60, particularly the main body portion 65, is 0.3 or less, it is difficult for light to be visually recognized in a direction inclined by the above-mentioned specific angle or more. The present inventor has confirmed that it becomes easier to play the effect of becoming.

このような粘着層17によって面光源装置20及び液晶表示パネル15一体化することで、ピーク輝度が得られる方向から任意の方向に傾斜した方向において、輝度が小さくなる。すなわち、任意の方向において、光源24からの光をピーク輝度が得られる特定の方向に集光させ、他の方向へは視認されにくくなるよう出光が抑制されるようにすることが可能となる。 By integrating the surface light source device 20 and the liquid crystal display panel 15 with such an adhesive layer 17, the brightness is reduced in a direction inclined in an arbitrary direction from the direction in which the peak brightness is obtained. That is, it is possible to condense the light from the light source 24 in a specific direction in which the peak luminance is obtained in an arbitrary direction, and suppress the light emission so that it is difficult to see in the other direction.

面光源装置20の光学シート60と液晶表示パネル15との間に粘着層17が設けられて一体となっていることによる効果は、光学シート60と液晶表示パネル15との間が空気層である場合に比べて屈折率差が小さくなるため奏される。これにより、上述の特定角度以上傾斜した方向において光が視認されにくくなるという効果を、より奏しやすくなる。 The effect of providing the adhesive layer 17 between the optical sheet 60 of the surface light source device 20 and the liquid crystal display panel 15 and integrating them is that the space between the optical sheet 60 and the liquid crystal display panel 15 is an air layer. It is played because the difference in refractive index is smaller than in the case. This makes it easier to achieve the effect that the light is less likely to be visually recognized in the direction inclined by the above-mentioned specific angle or more.

以上説明したように本実施形態の表示装置10では、導光板30の裏面32に第1傾斜面37及び第2傾斜面38が形成されるため、より効率的に光を反射して出光面31から出射させることができる。特に、第1傾斜部41及び第2傾斜部42により構成される裏面側単位光学要素51を間断なく連続的に設けることによって、裏面側単位光学要素51が設けられた裏面32の大部分が出光面31からの出光に寄与し、出光ムラを低減して、モアレの発生を効果的に抑えることができる。また楔形形状の導光板30を用いることによって、光源24から導光板30に入射した光を効率的に反射させて、光の利用効率を高めることができる。 As described above, in the display device 10 of the present embodiment, since the first inclined surface 37 and the second inclined surface 38 are formed on the back surface 32 of the light guide plate 30, light is reflected more efficiently and the light emitting surface 31 is formed. Can be emitted from. In particular, by continuously providing the back surface side unit optical element 51 composed of the first inclined portion 41 and the second inclined portion 42 without interruption, most of the back surface 32 provided with the back surface side unit optical element 51 emits light. It contributes to the light emission from the surface 31, reduces the light emission unevenness, and can effectively suppress the occurrence of moire. Further, by using the wedge-shaped light guide plate 30, it is possible to efficiently reflect the light incident on the light guide plate 30 from the light source 24 and improve the light utilization efficiency.

このように本実施形態の表示装置10、面光源装置20及び導光板30によれば、光を効率良く利用しつつ輝度ムラを低減することができる面光源装置を提供することができる。 As described above, according to the display device 10, the surface light source device 20, and the light guide plate 30 of the present embodiment, it is possible to provide a surface light source device capable of reducing luminance unevenness while efficiently using light.

なお第1傾斜面37の角度α及び第2傾斜面38の角度βの比率は、任意の観点に基づいて決定することができ、例えばモアレの発生を防止する観点や出光面31全体の輝度分布の均一性を確保する観点に基づいてこれらの角度α、βを決めることが可能である。 The ratio of the angle α of the first inclined surface 37 and the angle β of the second inclined surface 38 can be determined based on an arbitrary viewpoint, for example, from the viewpoint of preventing the occurrence of moire and the brightness distribution of the entire light emitting surface 31. It is possible to determine these angles α and β from the viewpoint of ensuring the uniformity of.

[第2実施形態]
本実施形態において、上述の第1実施形態と同一又は類似の要素には同一の符合を付し、その詳細な説明は省略する。
[Second Embodiment]
In the present embodiment, the same or similar elements as those in the first embodiment described above are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.

図7は、第2実施形態に係る第1傾斜部41の一例を拡大して示す断面図である。 FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view showing an example of the first inclined portion 41 according to the second embodiment.

本実施形態において、導光板30の裏面32側に設けられた複数の第1傾斜部41の各々は、第2方向D2に階段状に並んで配置される複数の段部80を含む。各第1傾斜部41は、複数の段部80のうち裏面32によって形成される複数の段面81を含む。 In the present embodiment, each of the plurality of first inclined portions 41 provided on the back surface 32 side of the light guide plate 30 includes a plurality of step portions 80 arranged side by side in a staircase pattern in the second direction D2. Each first inclined portion 41 includes a plurality of stepped surfaces 81 formed by the back surface 32 of the plurality of stepped portions 80.

図7に示す例では、第1段面81a及び第2段面81bによって各段面81が構成され、第1段面81a及び第2段面81bの複数のセットが第2方向D2に並んで連続的に配列されている。複数の第1段面81aは相互に平行に設けられ、複数の第2段面81bは相互に平行に設けられている。入光面33(図1参照)から反対面34に向かう第2方向D2に関し、各第1段面81aは出光面31に徐々に近づくように傾斜するのに対し、各第2段面81bは出光面31から徐々に遠ざかるように傾斜する。このように本実施形態の第1傾斜面37は、複数の段部80のうち裏面32の少なくとも一部によって形成される複数の段面を含み、図7に示す導光板30では各第1段面81aによって第1傾斜面37が構成される。 In the example shown in FIG. 7, each step surface 81 is configured by the first step surface 81a and the second step surface 81b, and a plurality of sets of the first step surface 81a and the second step surface 81b are arranged side by side in the second direction D2. It is arranged continuously. The plurality of first stage surfaces 81a are provided in parallel with each other, and the plurality of second stage surfaces 81b are provided in parallel with each other. With respect to the second direction D2 from the incoming surface 33 (see FIG. 1) to the opposite surface 34, each first stage surface 81a is inclined so as to gradually approach the light emitting surface 31, while each second stage surface 81b is inclined. It is inclined so as to gradually move away from the light emitting surface 31. As described above, the first inclined surface 37 of the present embodiment includes a plurality of stepped surfaces formed by at least a part of the back surface 32 of the plurality of stepped portions 80, and in the light guide plate 30 shown in FIG. 7, each first step is provided. The first inclined surface 37 is formed by the surface 81a.

したがって、複数の第1段面81aの各々が第2方向D2に対して成す鋭角の角度が「第1傾斜面37が第2方向D2に対して成す鋭角の角度α」に相当する。そのため、各第1段面81aが第2方向D2に対して成す鋭角の角度αは、上述の「α<β≦4.2°」及び「β−α≦3°」を満たすとともに「0≦α≦1.2°」を満たす。各第1段面81aの角度αがこれらの関係を満たすことで、光の導光効率が向上し、導光板30の導光方向における出光量の差が低減され、導光板30の出光量差に起因する面光源装置20の発光面21の明暗縞と液晶表示パネル15の画素との干渉によるモアレが改善されることを、本件発明者は確認した。なお本件発明者は、入光面33から反対面34までの第2方向D2に沿った導光距離Lが120mm、入光面33の第1方向D1に関する大きさS1が3mm、及び反対面34の第1方向D1に関する大きさS2が0.5mmの場合に、各第1段面81aの角度αを上記範囲に設定することによってモアレが改善されることを実際に確認した。 Therefore, the acute angle angle formed by each of the plurality of first stepped surfaces 81a with respect to the second direction D2 corresponds to "the acute angle angle α formed by the first inclined surface 37 with respect to the second direction D2". Therefore, the acute angle angle α formed by each first stage surface 81a with respect to the second direction D2 satisfies the above-mentioned “α <β ≦ 4.2 °” and “β−α ≦ 3 °” and “0 ≦”. α ≦ 1.2 ° ”is satisfied. When the angle α of each first stage surface 81a satisfies these relationships, the light light guide efficiency is improved, the difference in the amount of light emitted in the light source direction of the light guide plate 30 is reduced, and the difference in the amount of light emitted by the light guide plate 30 is reduced. The present inventor has confirmed that the moire caused by the interference between the light and dark stripes on the light emitting surface 21 of the surface light source device 20 and the pixels of the liquid crystal display panel 15 is improved. The inventor of the present invention has a light guide distance L of 120 mm along the second direction D2 from the incoming surface 33 to the opposite surface 34, a size S1 of the incoming surface 33 with respect to the first direction D1 of 3 mm, and the opposite surface 34. It was actually confirmed that the moire was improved by setting the angle α of each first step surface 81a in the above range when the size S2 with respect to the first direction D1 was 0.5 mm.

このようにして設けられる各段部80は、第3方向D3に延在し、第3方向D3にわたってほぼ同一の断面形状を有する。また各第1傾斜部41に含まれる複数の第1段面81aは、裏面32側への高さhが相互に異なっており、入光面33(図1参照)から反対面34に向かう第2方向D2に関して各第1傾斜部41の複数の第1段面81aの高さhは徐々に大きくなっている。同様に、各第1傾斜部41に含まれる複数の第2段面81bも、裏面32側への高さhが相互に異なっており、入光面33から反対面34に向かう第2方向D2に関して各第1傾斜部41の複数の第2段面81bの高さhは徐々に大きくなっている。なお裏面32側への高さhは、例えば第2傾斜面38と段差面39との交点vを通り導光板30の板面に平行な面(すなわち第2方向D2へ延在する面)からの距離によって表すことができ、第1段面81a及び第2段面81bの各々に関しては中央点までの距離によって高さhを表すことができる。 Each step 80 thus provided extends in the third direction D3 and has substantially the same cross-sectional shape over the third direction D3. Further, the plurality of first stepped surfaces 81a included in each first inclined portion 41 have different heights h toward the back surface 32 side, and are directed from the light entering surface 33 (see FIG. 1) to the opposite surface 34. The height h of the plurality of first step surfaces 81a of each first inclined portion 41 gradually increases with respect to the two directions D2. Similarly, the plurality of second step surfaces 81b included in each first inclined portion 41 also have different heights h toward the back surface 32 side, and the second direction D2 from the light entering surface 33 toward the opposite surface 34. The height h of the plurality of second step surfaces 81b of each first inclined portion 41 is gradually increasing. The height h toward the back surface 32 is, for example, from a surface parallel to the plate surface of the light guide plate 30 (that is, a surface extending in the second direction D2) through the intersection v of the second inclined surface 38 and the stepped surface 39. The height h can be expressed by the distance to the center point for each of the first step surface 81a and the second step surface 81b.

なお、各第1傾斜部41に含まれる第1段面81aと第2段面81bとの裏面32側の交点c1は、裏面32側への高さhが相互に異なっており、また各第1傾斜部41に含まれる第1段面81aと第2段面81bとの出光面31側の交点c2も、裏面32側への高さhが相互に異なっている。特に図7に示す例では、入光面33から反対面34に向かう第2方向D2に関し、裏面32側の交点c1の高さhが徐々に大きくなっており、また出光面31側の交点c2の高さhが徐々に大きくなっている。したがって、各第1傾斜部41に含まれる第1段面81aと第2段面81bとの裏面32側の交点c1のうち、段差面39側(すなわち図7の左側(図1の入光面33側))に位置する交点c1が最も出光面31側に配置され、第2傾斜面38側(すなわち図7の右側(図1の反対面34側))に位置する交点c1が最も裏面32側に配置されている。同様に、各第1傾斜部41に含まれる第1段面81aと第2段面81bとの出光面31側の交点c2のうち、段差面39側に位置する交点c2が最も出光面31側に配置され、第2傾斜面38側に位置する交点c2が最も裏面32側に配置されている。 It should be noted that the intersection c1 on the back surface 32 side of the first step surface 81a and the second step surface 81b included in each first inclined portion 41 has a height h to the back surface 32 side, which is different from each other. The height h of the first step surface 81a and the second step surface 81b included in the 1 inclined portion 41 on the light emitting surface 31 side is also different from each other on the back surface 32 side. In particular, in the example shown in FIG. 7, the height h of the intersection c1 on the back surface 32 side gradually increases with respect to the second direction D2 from the incoming surface 33 to the opposite surface 34, and the intersection c2 on the exit surface 31 side. The height h of is gradually increasing. Therefore, of the intersection c1 on the back surface 32 side of the first step surface 81a and the second step surface 81b included in each first inclined portion 41, the step surface 39 side (that is, the left side of FIG. 7 (light entry surface of FIG. 1). The intersection c1 located on the 33 side)) is arranged on the light emitting surface 31 side most, and the intersection c1 located on the second inclined surface 38 side (that is, the right side of FIG. 7 (opposite surface 34 side of FIG. 1)) is the most back surface 32. It is placed on the side. Similarly, of the intersections c2 on the light emitting surface 31 side between the first step surface 81a and the second step surface 81b included in each first inclined portion 41, the intersection c2 located on the step surface 39 side is the most on the light emitting surface 31 side. The intersection c2 located on the second inclined surface 38 side is arranged on the back surface 32 side most.

なお段部80及び段面81に関する図7に示すこのような形態は一例に過ぎず、他の形態の段部80及び段面81が設けられてもよい。例えば、各第1傾斜部41に含まれる第1段面81aと第2段面81bとの裏面32側の交点c1の高さhが、入光面33から反対面34に向かうに従って徐々に小さくなってもよい。同様に、各第1傾斜部41に含まれる第1段面81aと第2段面81bとの出光面31側の交点c2の高さhが、入光面33から反対面34に向かうに従って徐々に小さくなってもよい。これらの場合、各第1傾斜部41に含まれる第1段面81aと第2段面81bとの裏面32側の交点c1のうち、段差面39側(すなわち図7の左側(図1の入光面33側))に位置する交点c1が最も裏面32側に配置され、第2傾斜面38側(すなわち図7の右側(図1の反対面34側))に位置する交点c1が最も出光面31側に配置される。同様に、各第1傾斜部41に含まれる第1段面81aと第2段面81bとの出光面31側の交点c2のうち、段差面39側に位置する交点c2が最も裏面32側に配置され、第2傾斜面38側に位置する交点c2が最も出光面31側に配置される。 Note that such a form shown in FIG. 7 regarding the stepped portion 80 and the stepped surface 81 is only an example, and the stepped portion 80 and the stepped surface 81 of other forms may be provided. For example, the height h of the intersection c1 on the back surface 32 side of the first step surface 81a and the second step surface 81b included in each first inclined portion 41 gradually decreases from the light entering surface 33 toward the opposite surface 34. You may become. Similarly, the height h of the intersection c2 on the light emitting surface 31 side between the first step surface 81a and the second step surface 81b included in each first inclined portion 41 gradually increases from the incoming surface 33 toward the opposite surface 34. May be smaller. In these cases, of the intersection c1 on the back surface 32 side of the first step surface 81a and the second step surface 81b included in each first inclined portion 41, the step surface 39 side (that is, the left side of FIG. 7 (the entry of FIG. 1). The intersection c1 located on the light surface 33 side)) is arranged on the back surface 32 side most, and the intersection c1 located on the second inclined surface 38 side (that is, the right side in FIG. 7 (opposite surface 34 side in FIG. 1)) is the most emitted light. It is arranged on the surface 31 side. Similarly, of the intersections c2 on the light emitting surface 31 side of the first step surface 81a and the second step surface 81b included in each first inclined portion 41, the intersection c2 located on the step surface 39 side is on the back surface 32 side most. The intersection c2 located on the second inclined surface 38 side is arranged on the light emitting surface 31 side most.

また各第1傾斜部41には、交点c1の高さhが入光面33から反対面34に向かうに従って徐々に大きくなる部分と、交点c1の高さhが入光面33から反対面34に向かうに従って徐々に小さくなる部分とが含まれていてもよい。同様に、各第1傾斜部41には、交点c2の高さhが入光面33から反対面34に向かうに従って徐々に大きくなる部分と、交点c2の高さhが入光面33から反対面34に向かうに従って徐々に小さくなる部分とが含まれていてもよい。なお、各第1傾斜部41において隣接して配置される2つの第1段面81a同士をつなぐ部分(すなわち第2段面81b)における光の入射をできる限り回避する観点からは、図7に示すように、入光面33から反対面34に向かう第2方向D2に関し、裏面32側の交点c1の高さhが徐々に大きくなっており、また出光面31側の交点c2の高さhが徐々に大きくなっていることが、より好ましい。 Further, in each first inclined portion 41, a portion where the height h of the intersection c1 gradually increases from the incoming surface 33 toward the opposite surface 34, and the height h of the intersection c1 increases from the incoming surface 33 to the opposite surface 34. It may include a portion that gradually becomes smaller toward. Similarly, in each first inclined portion 41, the height h of the intersection c2 gradually increases from the incoming surface 33 toward the opposite surface 34, and the height h of the intersection c2 is opposite to the incoming surface 33. A portion that gradually becomes smaller toward the surface 34 may be included. In addition, from the viewpoint of avoiding the incident of light as much as possible in the portion connecting the two first step surfaces 81a arranged adjacent to each other in each first inclined portion 41 (that is, the second step surface 81b), FIG. 7 shows. As shown, the height h of the intersection c1 on the back surface 32 side is gradually increasing with respect to the second direction D2 from the incoming surface 33 to the opposite surface 34, and the height h of the intersection c2 on the exit surface 31 side. It is more preferable that is gradually increasing.

上述の段部80及び段面81を各第1傾斜部41に設けることによって、第1傾斜面37(すなわち複数の第1段面81a)が単一平面に含まれなくなり、第1傾斜面37と反射シート28の反射面28aとの接触面積を小さくすることができる。これにより、表示装置10の表示面11に現れるモアレを抑制して良好な映像を表示することができ、また導光板30の導光方向(すなわち第2方向D2)に関する輝度ムラを抑制して、明るさの面均一性を向上させることができる。 By providing the stepped portion 80 and the stepped surface 81 in each of the first inclined portions 41, the first inclined surface 37 (that is, a plurality of first stepped surfaces 81a) is not included in the single plane, and the first inclined surface 37 is not included. The contact area between the reflective sheet 28 and the reflective surface 28a of the reflective sheet 28 can be reduced. As a result, moire appearing on the display surface 11 of the display device 10 can be suppressed to display a good image, and uneven brightness in the light guide direction (that is, the second direction D2) of the light guide plate 30 can be suppressed. The surface uniformity of brightness can be improved.

特に、導光板30の裏面32全体における斜面角度γを、導光板30の第2方向D2に関する導光距離L、入光面33の第1方向D1に関する大きさS1、及び反対面34の第1方向D1に関する大きさS2に基づいて、以下のように定義する。
γ=tan−1((S1−S2)/L)
この場合、「γ≦α」の関係が満たされるように、導光板30の裏面32全体の斜面角度γと第1傾斜面37(すなわち複数の第1段面81a)の角度αを設定することによって、導光板30の裏面32と反射シート28の反射面28aとの間における光学的な密着を効果的に防ぐことができる。図7に示す導光板30では、「γ=α」の関係が満たされている。
In particular, the slope angle γ of the entire back surface 32 of the light guide plate 30 is set to the light guide distance L with respect to the second direction D2 of the light guide plate 30, the size S1 with respect to the first direction D1 of the light entry surface 33, and the first of the opposite surfaces 34. Based on the magnitude S2 with respect to the direction D1, it is defined as follows.
γ = tan -1 ((S1-S2) / L)
In this case, the angle α between the slope angle γ of the entire back surface 32 of the light guide plate 30 and the first inclined surface 37 (that is, the plurality of first step surfaces 81a) is set so that the relationship of “γ ≦ α” is satisfied. This makes it possible to effectively prevent optical adhesion between the back surface 32 of the light guide plate 30 and the reflective surface 28a of the reflective sheet 28. In the light guide plate 30 shown in FIG. 7, the relationship of “γ = α” is satisfied.

なお図7に示す導光板30では、各第1傾斜部41に含まれる複数の第1段面81aは配列方向(すなわち第2方向D2)に関して相互に等しい幅を有し、また各第1傾斜部41に含まれる複数の第2段面81bも配列方向に関して相互に等しい幅を有する。ただし各第1傾斜部41に含まれる複数の第1段面81aは配列方向に関して異なる幅を有していてもよく、また各第1傾斜部41に含まれる複数の第2段面81bは配列方向に関して異なる幅を有していてもよい。また図7に示す導光板30では、複数の第1段面81aの各々が第2方向D2に対して成す角度(図7の「α」参照)が相互に等しいが、当該角度は相互に異なっていてもよい。同様に、図7に示す導光板30では、複数の第2段面81bの各々が第2方向D2に対して成す角度が相互に等しいが、当該角度は相互に異なっていてもよい。 In the light guide plate 30 shown in FIG. 7, the plurality of first stepped surfaces 81a included in each first inclined portion 41 have widths equal to each other in the arrangement direction (that is, the second direction D2), and each first inclined portion 41 is inclined. The plurality of second stage surfaces 81b included in the portion 41 also have equal widths with respect to the arrangement direction. However, the plurality of first stepped surfaces 81a included in each first inclined portion 41 may have different widths with respect to the arrangement direction, and the plurality of second stepped surfaces 81b included in each first inclined portion 41 may be arranged. They may have different widths with respect to orientation. Further, in the light guide plate 30 shown in FIG. 7, the angles formed by each of the plurality of first stage surfaces 81a with respect to the second direction D2 (see “α” in FIG. 7) are equal to each other, but the angles are different from each other. May be. Similarly, in the light guide plate 30 shown in FIG. 7, the angles formed by each of the plurality of second step surfaces 81b with respect to the second direction D2 are equal to each other, but the angles may be different from each other.

[第3実施形態]
本実施形態において、上述の第1実施形態と同一又は類似の要素には同一の符合を付し、その詳細な説明は省略する。
[Third Embodiment]
In the present embodiment, the same or similar elements as those in the first embodiment described above are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.

図8は、第3実施形態に係る導光板30の概略構成を示す断面図である。 FIG. 8 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of the light guide plate 30 according to the third embodiment.

本実施形態では、導光板30の裏面32のうち、反対面34から少なくとも第1の距離d1以上の範囲では、第2傾斜面38のみが形成される。すなわち図8に示すように、反対面34からは第2傾斜面38が延在する。反対面34から延在するこの第2傾斜面38が第2方向D2に関して占める距離を「E1」で表した場合、E1は以下の関係式を満たす。
E1≧d1
In the present embodiment, of the back surface 32 of the light guide plate 30, only the second inclined surface 38 is formed within a range of at least the first distance d1 or more from the opposite surface 34. That is, as shown in FIG. 8, the second inclined surface 38 extends from the opposite surface 34. When the distance occupied by the second inclined surface 38 extending from the opposite surface 34 with respect to the second direction D2 is represented by "E1", E1 satisfies the following relational expression.
E1 ≧ d1

このように、反対面34から延在する第2傾斜面38であって、第2方向D2に関して入光面33から最も遠い位置の第2傾斜面38は、第1傾斜部41及び第2傾斜部42のセット(すなわち裏面側単位光学要素51)の配置ピッチP1の第2方向D2に関する距離d1と同じ距離又はそれよりも大きい距離の範囲を占める。 As described above, the second inclined surface 38 extending from the opposite surface 34 and located at the position farthest from the light entering surface 33 with respect to the second direction D2 is the first inclined portion 41 and the second inclined surface 38. It occupies a range of a distance equal to or larger than the distance d1 with respect to the second direction D2 of the arrangement pitch P1 of the set of the portions 42 (that is, the back surface side unit optical element 51).

反対面34から延在する第2傾斜面38を上述のように構成することで、光源24から入光面33を介して導光板30内に入射する光を効率良く導光板30から出射させることができる。特に、導光板30のうち入光面33から遠く導光板30からの出光強さが弱まりやすい反対面34近傍に第2傾斜部42を広範囲に設けることによって、反対面34近傍における出光面31の輝度の低減を抑え、出光面31全体の輝度分布の均一性を向上させることができる。 By configuring the second inclined surface 38 extending from the opposite surface 34 as described above, the light incident on the light guide plate 30 from the light source 24 via the light incoming surface 33 can be efficiently emitted from the light guide plate 30. Can be done. In particular, by providing the second inclined portion 42 in a wide range in the vicinity of the opposite surface 34 of the light guide plate 30, which is far from the light entrance surface 33 and the light emission intensity from the light guide plate 30 is likely to be weakened, the light emission surface 31 in the vicinity of the opposite surface 34 is provided. It is possible to suppress the reduction of the brightness and improve the uniformity of the brightness distribution of the entire light emitting surface 31.

[第4実施形態]
本実施形態において、上述の第1実施形態と同一又は類似の要素には同一の符合を付し、その詳細な説明は省略する。
[Fourth Embodiment]
In the present embodiment, the same or similar elements as those in the first embodiment described above are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.

図9は、第4実施形態に係る導光板30の概略構成を示す断面図である。 FIG. 9 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of the light guide plate 30 according to the fourth embodiment.

本実施形態では、導光板30の裏面32側のうち、第2方向D2に関して入光面33から少なくとも第2の距離の範囲E2は、第2傾斜部42のみが形成されている。すなわち図9に示すように、入光面33からは第2傾斜面38が延在する。 In the present embodiment, of the back surface 32 side of the light guide plate 30, only the second inclined portion 42 is formed in the range E2 of at least the second distance from the light entering surface 33 with respect to the second direction D2. That is, as shown in FIG. 9, the second inclined surface 38 extends from the light entering surface 33.

入光面33から延在する第2傾斜面38を上述のように構成することで、光源24から入光面33を介して導光板30内に入射する光を効率良く導光板30から出射させることができる。一般に、入光面33を介して導光板30内に入射した直後の光は裏面32に到達しにくく、導光板30のうち入光面33近傍の出光面31では出光の強さが弱まりやすい。しかしながら本実施形態のように入光面33から延在する斜面を急斜面である第2傾斜面38とすることによって、入光面33近傍における出光面31の輝度の低減を抑え、出光面31全体の輝度分布の均一性を向上させることができる。 By configuring the second inclined surface 38 extending from the light incoming surface 33 as described above, the light incident on the light guide plate 30 from the light source 24 via the light incoming surface 33 is efficiently emitted from the light guide plate 30. be able to. In general, the light immediately after entering the light guide plate 30 via the light entry surface 33 is difficult to reach the back surface 32, and the intensity of the light emission tends to be weakened on the light emission surface 31 in the vicinity of the light entry surface 33 of the light guide plate 30. However, by setting the slope extending from the incoming light surface 33 as the second inclined surface 38 which is a steep slope as in the present embodiment, the reduction in the brightness of the light emitting surface 31 in the vicinity of the incoming light surface 33 is suppressed, and the entire light emitting surface 31 is suppressed. It is possible to improve the uniformity of the brightness distribution of.

なお、入光面33から延在するこの第2傾斜面38の第2方向D2に関して占める距離E2の大きさは、特に限定されない。入光面33から延在する第2傾斜面38の範囲を大きくする程、出光面31からの出光が促される入光面33近傍の範囲が大きくなる。例えば、第1傾斜部41及び第2傾斜部42のセットの配置ピッチP1の第2方向D2に関する距離(すなわち第1の距離d1)と同じ距離又はそれよりも大きい距離を、上記の距離E2とすることが可能である。 The size of the distance E2 occupied by the second inclined surface 38 extending from the light entering surface 33 with respect to the second direction D2 is not particularly limited. The larger the range of the second inclined surface 38 extending from the incoming surface 33, the larger the range in the vicinity of the incoming surface 33 where the light emitted from the emitted surface 31 is promoted. For example, a distance equal to or greater than the distance (that is, the first distance d1) of the arrangement pitch P1 of the set of the first inclined portion 41 and the second inclined portion 42 with respect to the second direction D2 is referred to as the above distance E2. It is possible to do.

[他の変形例]
本発明は、上述の実施形態及び変形例に限定されるものではなく、当業者が想到しうる種々の変形が加えられた各種態様も含みうるものであり、本発明によって奏される効果も上述の事項に限定されない。したがって、本発明の技術的思想及び趣旨を逸脱しない範囲で、特許請求の範囲及び明細書に記載される各要素に対して種々の追加、変更及び部分的削除が可能である。
[Other variants]
The present invention is not limited to the above-described embodiments and modifications, but may include various embodiments to which various modifications that can be conceived by those skilled in the art are added, and the effects produced by the present invention are also described above. It is not limited to the matters of. Therefore, various additions, changes, and partial deletions can be made to the scope of claims and each element described in the specification without departing from the technical idea and purpose of the present invention.

例えば、上述の第1実施形態〜第4実施形態のうちの2以上の実施形態を適宜組み合わせることも可能である。したがって、第2実施形態及び第3実施形態を組み合わせて、各第1傾斜部41に段部80及び段面81(図7参照)を設けつつ、反対面34から延在する斜面を急斜面である第2傾斜面38としてもよい(図8参照)。また第2実施形態及び第4実施形態を組み合わせて、各第1傾斜部41に段部80及び段面81(図7参照)を設けつつ、入光面33から延在する斜面を急斜面である第2傾斜面38としてもよい(図9参照)。また第3実施形態及び第4実施形態を組み合わせて、反対面34から延在する斜面を急斜面である第2傾斜面38としつつ(図8参照)、入光面33から延在する斜面を急斜面である第2傾斜面38としてもよい(図9参照)。また上述の第2実施形態、第3実施形態及び第4実施形態を組み合わせてもよい。 For example, it is also possible to appropriately combine two or more embodiments of the above-mentioned first to fourth embodiments. Therefore, by combining the second embodiment and the third embodiment, the slope extending from the opposite surface 34 is a steep slope while providing the step portion 80 and the step surface 81 (see FIG. 7) in each first inclined portion 41. The second inclined surface 38 may be used (see FIG. 8). Further, by combining the second embodiment and the fourth embodiment, the slope extending from the light entering surface 33 is a steep slope while providing the step portion 80 and the step surface 81 (see FIG. 7) in each first inclined portion 41. The second inclined surface 38 may be used (see FIG. 9). Further, by combining the third embodiment and the fourth embodiment, the slope extending from the opposite surface 34 is set as the second inclined surface 38 which is a steep slope (see FIG. 8), and the slope extending from the light entering surface 33 is a steep slope. The second inclined surface 38 may be used (see FIG. 9). Further, the above-mentioned second embodiment, third embodiment and fourth embodiment may be combined.

なお上述の表示装置10、面光源装置20及び導光板30の用途は特に限定されず、例えば車載表示装置に対して表示装置10、面光源装置20及び導光板30を適用することができる。一般に車両搭乗者は概ね一定の方向から車載表示装置を観察する。搭乗者の観察方向は、通常は、スペースの制約により、当該車載表示装置の表示面への法線方向に対して傾斜した方向となる。そのため、車載表示装置からの光が正面方向以外の方向に強く出射することが望まれる。したがって、輝度ピークが生じる方向を正面方向以外の方向に設定することができる上述の表示装置10、面光源装置20及び導光板30は、車載表示装置に好適であり、例えば車載センターコンソール、車載バックミラー、車載サイドミラー及びインストルメントパネル等に適用可能である。これらの装置において画像光の出射方向を制御することで、フロントガラス等への画像の映り込みが搭乗者に観察されることを防止しながら、搭乗者に向けて画像を明るく表示することができる。 The applications of the display device 10, the surface light source device 20, and the light guide plate 30 are not particularly limited, and for example, the display device 10, the surface light source device 20, and the light guide plate 30 can be applied to an in-vehicle display device. Generally, a vehicle occupant observes an in-vehicle display device from a substantially fixed direction. The occupant's observation direction is usually inclined with respect to the normal direction to the display surface of the in-vehicle display device due to space restrictions. Therefore, it is desired that the light from the in-vehicle display device is strongly emitted in a direction other than the front direction. Therefore, the above-mentioned display device 10, the surface light source device 20, and the light guide plate 30 that can set the direction in which the luminance peak occurs in a direction other than the front direction are suitable for an in-vehicle display device, for example, an in-vehicle center console and an in-vehicle rear-view mirror. It can be applied to mirrors, in-vehicle side mirrors, instrument panels, and the like. By controlling the emission direction of the image light in these devices, it is possible to display the image brightly toward the passenger while preventing the reflection of the image on the windshield or the like from being observed by the passenger. ..

上述の表示装置10、面光源装置20及び導光板30は、一例として以下の用途に適用することができる。
・車載表示装置への適用
画像光の出射方向を制御することで、フロントガラス等への画像の映り込み等を防止しながら、運転手などの視聴者に向けて画像を明るく表示することができる。
・現金自動預け払い機(ATM)の表示装置及び当該表示装置の面光源装置への適用
ATMの操作時に、横からの覗き見を防止することができる。
・デジタルサイネージへの適用
光学シートの単位プリズムの向きを変化させることで、デジタルサイネージ(電子看板、電子広告板、電子掲示板等とも呼稱される)の設置場所や視聴者の位置に好適な光学特性を得ることができる。斯かる好適な光学特性とは、例えば、デジタルサイネージの表示面から想定される視聽者に向かう方向に出射光の輝度ピーク方向を合致させ、又輝度の角度分布を想定される視聽者の分布する範囲を包含させる様に設定することが挙げられる。
・電車車内の表示装置への適用
視聴者は表示装置を下方から観察することになるので、視聴者(設置位置よりも下方向)に向けて画像を表示することが好ましい。また、中吊り広告の位置に適用する場合には、電車は細長いことから、横方向への視野角の広がりは不要となる。したがって、視聴者に向けて効率的に画像を表示することができる。
・警備室等の表示装置への適用
多数の表示装置の各々を、中央に位置する視聴者(警備員)に合わせた出光特性にできる。
・テーブルディスプレイへの適用
ディスプレイが内蔵された机に対し、視聴者はいつも同じ相対位置に位置する。したがって、視聴者の位置に合わせた出光特性に設定できる。
・アミューズメント施設への適用
例えばゲームセンターに設置されるゲーム機器の表示装置等、設置位置と使用者の位置関係が通常であれば一定となる場合に、表示面から特定の使用者(観察者)に向かう方向に出射光の輝度ピーク方向を合致させる光学特性にできる。
・照明への適用
間接照明やデスク用ライト等、照明の用途や照明の設置位置等に合わせて出光特性を適宜設定することができる。
・自動改札の表示装置、及び当該表示装置の面光源装置への適用
改札通過者の目線の位置が限られるので、出射光の輝度ピーク方向をその位置(乃至は目線の方向)に合わせた出光特性とすることが望ましい。
・腕時計用表示装置への適用
正面から見るためには腕を捻る必要があり、多くの場合腕時計の斜め下方向から観察される。其の為、出射光の輝度ピーク方向と輝度角度分布とを、通常多用される腕時計の位置と観察者の目の位置とを結ぶ方向の範囲を包含するように設定する。また、日光下で観察されることも多いので、高い輝度を有していることが望ましい。
・その他の例として、飛行機等のシート裏の表示装置、飛行機等の安全設備の説明等に用いられる表示装置、観光バスなどの天井付近の表示装置、空港や駅などの運行案内の表示装置、複数画面(例えば、水平面内の画面と鉛直面内の画面)を有するゲーム機の少なくとも一方の表示装置、液晶操作パネル(キーボード等)等への適用も可能である。
The display device 10, the surface light source device 20, and the light guide plate 30 described above can be applied to the following applications as an example.
-Application to in-vehicle display devices By controlling the emission direction of image light, it is possible to display the image brightly to viewers such as drivers while preventing the image from being reflected on the windshield. ..
-Application of an automated teller machine (ATM) to a display device and a surface light source device of the display device It is possible to prevent peeping from the side when operating an ATM.
-Application to digital signage By changing the direction of the unit prism of the optical sheet, optics suitable for the installation location of digital signage (also called electronic signage, electronic billboard, electronic bulletin board, etc.) and the position of the viewer The characteristics can be obtained. Such suitable optical characteristics are, for example, the distribution of the deaf person who matches the luminance peak direction of the emitted light in the direction toward the deaf person assumed from the display surface of the digital signage and also assumes the angular distribution of the luminance. It is possible to set so as to include the range.
-Application to the display device in the train car Since the viewer observes the display device from below, it is preferable to display the image toward the viewer (downward from the installation position). Further, when applied to the position of the hanging advertisement, since the train is elongated, it is not necessary to widen the viewing angle in the lateral direction. Therefore, the image can be efficiently displayed to the viewer.
-Application to display devices such as security rooms Each of many display devices can have light emission characteristics that match the viewer (security guard) located in the center.
-Application to table display The viewer is always located at the same relative position to the desk with the built-in display. Therefore, the light output characteristics can be set according to the position of the viewer.
-Application to amusement facilities For example, when the positional relationship between the installation position and the user is normally constant, such as the display device of a game device installed in a game center, a specific user (observer) from the display surface. It is possible to obtain optical characteristics that match the brightness peak direction of the emitted light in the direction toward.
-Application to lighting Idemitsu characteristics can be set appropriately according to the purpose of lighting such as indirect lighting and desk lights and the installation position of lighting.
・ Application of automatic ticket gate display devices and surface light source devices of the display devices Since the position of the line of sight of passers-by at the ticket gate is limited, the emission peak direction of the emitted light is aligned with that position (or the direction of the line of sight). It is desirable to make it a characteristic.
-Application to wristwatch display devices It is necessary to twist the arm to see from the front, and it is often observed from diagonally below the wristwatch. Therefore, the luminance peak direction and the luminance angle distribution of the emitted light are set so as to include the range of the direction connecting the position of the wristwatch, which is usually used frequently, and the position of the observer's eyes. Moreover, since it is often observed in sunlight, it is desirable to have high brightness.
-As other examples, display devices on the back of seats of airplanes, display devices used for explaining safety equipment such as airplanes, display devices near the ceiling of tourist buses, display devices for operation guidance at airports and stations, etc. It can also be applied to at least one display device of a game machine having a plurality of screens (for example, a screen in a horizontal plane and a screen in a vertical plane), a liquid crystal operation panel (keyboard, etc.), and the like.

10 表示装置
11 表示面
12 液晶層
13 上偏光板
14 下偏光板
15 液晶表示パネル
17 粘着層
19 プリズム層
20 面光源装置
21 発光面
24 光源
28 反射シート
28a 反射面
30 導光板
31 出光面
32 裏面
33 入光面
34 反対面
35 光拡散部
37 第1傾斜面
38 第2傾斜面
39 段差面
40 基部
41 第1傾斜部
42 第2傾斜部
50 表面側単位光学要素
50a 凹曲面
50b 傾斜面
50c 底部
50d 端縁部
51 裏面側単位光学要素
52 平坦部
60 光学シート
61 出光面
65 本体部
70 単位プリズム
71 第1プリズム面
72 第2プリズム面
75a 先端部
80 段部
81 段面
81a 第1段面
81b 第2段面
10 Display device 11 Display surface 12 Liquid crystal layer 13 Upper polarizing plate 14 Lower polarizing plate 15 Liquid crystal display panel 17 Adhesive layer 19 Prism layer 20 Surface light source device 21 Light emitting surface 24 Light source 28 Reflective sheet 28a Reflective surface 30 Light guide plate 31 Light emitting surface 32 Back surface 33 Incoming surface 34 Opposite surface 35 Light diffusing part 37 First inclined surface 38 Second inclined surface 39 Stepped surface 40 Base 41 First inclined part 42 Second inclined part 50 Surface side unit Optical element 50a Concave curved surface 50b Inclined surface 50c Bottom 50d Edge portion 51 Back surface side unit optical element 52 Flat portion 60 Optical sheet 61 Light emitting surface 65 Main body portion 70 Unit prism 71 First prism surface 72 Second prism surface 75a Tip portion 80 Step portion 81 Step surface 81a First step surface 81b Second stage

Claims (15)

出光面と、前記出光面に対向して配置される裏面と、前記出光面と前記裏面との間において第1方向に延在する第1側面及び第2側面とを有する導光板であって、
前記第1方向に関し、前記第1側面は前記第2側面よりも大きく形成され、
前記導光板のうち前記裏面側には、前記第1側面から前記第2側面に向かう第2方向に関し、互いに隣接する第1傾斜部及び第2傾斜部の複数のセットが繰り返し形成され、
前記第1傾斜部のうち前記裏面の少なくとも一部によって形成される第1傾斜面であって前記第1側面から前記第2側面に向かう前記第2方向に関して前記出光面に徐々に近づくように傾斜する第1傾斜面が、前記第2方向に対して成す鋭角の角度は、前記第2傾斜部のうち前記裏面によって形成される第2傾斜面であって前記第1側面から前記第2側面に向かう前記第2方向に関して前記出光面に徐々に近づくように傾斜する第2傾斜面が、前記第2方向に対して成す鋭角の角度よりも小さく、
前記第1傾斜面が前記第2方向に対して成す鋭角の角度をαで表し、前記第2傾斜面が前記第2方向に対して成す鋭角の角度をβで表した場合、
α<β≦4.2°、且つ
β−α≦3°
が満たされ
前記第1側面の前記第1方向に関する大きさをS1で表し、前記第2側面の前記第1方向に関する大きさをS2で表した場合、
S2≦2/3×S1、
1.5mm≦S1≦3mm、及び
0mm≦S2≦2mm
が満たされる導光板。
A light guide plate having a light emitting surface, a back surface arranged to face the light emitting surface, and a first side surface and a second side surface extending in a first direction between the light emitting surface and the back surface.
With respect to the first direction, the first side surface is formed larger than the second side surface.
On the back surface side of the light guide plate, a plurality of sets of a first inclined portion and a second inclined portion adjacent to each other are repeatedly formed in a second direction from the first side surface to the second side surface.
A first inclined surface formed by at least a part of the back surface of the first inclined portion, which is inclined so as to gradually approach the light emitting surface with respect to the second direction from the first side surface to the second side surface. The angle of the acute angle formed by the first inclined surface with respect to the second direction is the second inclined surface formed by the back surface of the second inclined portion, from the first side surface to the second side surface. The second inclined surface, which is inclined so as to gradually approach the light emitting surface with respect to the second direction toward the direction, is smaller than the acute angle formed with respect to the second direction.
When the acute angle angle formed by the first inclined surface with respect to the second direction is represented by α, and the acute angle angle formed by the second inclined surface with respect to the second direction is represented by β.
α <β ≤ 4.2 ° and β-α ≤ 3 °
Is satisfied ,
When the size of the first side surface with respect to the first direction is represented by S1 and the size of the second side surface with respect to the first direction is represented by S2.
S2 ≦ 2/3 × S1,
1.5 mm ≤ S1 ≤ 3 mm, and
0 mm ≤ S2 ≤ 2 mm
Is filled with a light guide plate.
0≦α≦1.2°
が満たされる請求項1に記載の導光板。
0 ≤ α ≤ 1.2 °
The light guide plate according to claim 1.
複数の前記第1傾斜面は、同一平面上に形成される請求項1又は2に記載の導光板。 The light guide plate according to claim 1 or 2 , wherein the plurality of first inclined surfaces are formed on the same plane. 前記第1側面に形成され、光を拡散させる光拡散部を更に備える請求項1〜のいずれか一項に記載の導光板。 The light guide plate according to any one of claims 1 to 3 , further comprising a light diffusing portion formed on the first side surface and diffusing light. 前記光拡散部は、前記第1側面に入射した光を前記第1方向へ拡散する請求項に記載の導光板。 The light guide plate according to claim 4 , wherein the light diffusing unit diffuses light incident on the first side surface in the first direction. 前記第1傾斜部は、前記第2方向に並んで配置される複数の段部を含み、
前記第1傾斜面は、前記複数の段部のうち前記裏面の少なくとも一部によって形成される複数の段面を含む請求項1〜のいずれか一項に記載の導光板。
The first inclined portion includes a plurality of step portions arranged side by side in the second direction.
The light guide plate according to any one of claims 1 to 5 , wherein the first inclined surface includes a plurality of step surfaces formed by at least a part of the back surface of the plurality of step portions.
出光面と、前記出光面に対向して配置される裏面と、前記出光面と前記裏面との間において第1方向に延在する第1側面及び第2側面とを有する導光板であって、
前記第1方向に関し、前記第1側面は前記第2側面よりも大きく形成され、
前記導光板のうち前記裏面側には、前記第1側面から前記第2側面に向かう第2方向に関し、互いに隣接する第1傾斜部及び第2傾斜部の複数のセットが繰り返し形成され、
前記第1傾斜部のうち前記裏面の少なくとも一部によって形成される第1傾斜面であって前記第1側面から前記第2側面に向かう前記第2方向に関して前記出光面に徐々に近づくように傾斜する第1傾斜面が、前記第2方向に対して成す鋭角の角度は、前記第2傾斜部のうち前記裏面によって形成される第2傾斜面であって前記第1側面から前記第2側面に向かう前記第2方向に関して前記出光面に徐々に近づくように傾斜する第2傾斜面が、前記第2方向に対して成す鋭角の角度よりも小さく、
前記第1傾斜面が前記第2方向に対して成す鋭角の角度をαで表し、前記第2傾斜面が前記第2方向に対して成す鋭角の角度をβで表した場合、
α<β≦4.2°、且つ
β−α≦3°
が満たされ、
前記第1傾斜部及び前記第2傾斜部の前記複数のセットは、それぞれ前記第2方向に関して第1の距離を占め、当該第1の距離を配置ピッチとして前記第2方向へ連続的に配置され、
前記導光板の前記裏面のうち、前記第2側面側から少なくとも前記第1の距離以上の範囲では、前記第2傾斜面のみが形成される導光板。
A light guide plate having a light emitting surface, a back surface arranged to face the light emitting surface, and a first side surface and a second side surface extending in a first direction between the light emitting surface and the back surface.
With respect to the first direction, the first side surface is formed larger than the second side surface.
On the back surface side of the light guide plate, a plurality of sets of a first inclined portion and a second inclined portion adjacent to each other are repeatedly formed in a second direction from the first side surface to the second side surface.
A first inclined surface formed by at least a part of the back surface of the first inclined portion, which is inclined so as to gradually approach the light emitting surface with respect to the second direction from the first side surface to the second side surface. The angle of the acute angle formed by the first inclined surface with respect to the second direction is the second inclined surface formed by the back surface of the second inclined portion, from the first side surface to the second side surface. The second inclined surface, which is inclined so as to gradually approach the light emitting surface with respect to the second direction toward the direction, is smaller than the acute angle formed with respect to the second direction.
When the acute angle angle formed by the first inclined surface with respect to the second direction is represented by α, and the acute angle angle formed by the second inclined surface with respect to the second direction is represented by β.
α <β ≤ 4.2 ° and
β-α ≤ 3 °
Is satisfied,
The first inclined portion and the plurality of sets of the second inclined portions each occupy a first distance with respect to the second direction, and are continuously arranged in the second direction with the first distance as an arrangement pitch. ,
Wherein among the back surface of the light guide plate, wherein at least said first distance or more in the range of the second side surface, the second inclined surface only light guide plate that will be formed.
出光面と、前記出光面に対向して配置される裏面と、前記出光面と前記裏面との間において第1方向に延在する第1側面及び第2側面とを有する導光板であって、
前記第1方向に関し、前記第1側面は前記第2側面よりも大きく形成され、
前記導光板のうち前記裏面側には、前記第1側面から前記第2側面に向かう第2方向に関し、互いに隣接する第1傾斜部及び第2傾斜部の複数のセットが繰り返し形成され、
前記第1傾斜部のうち前記裏面の少なくとも一部によって形成される第1傾斜面であって前記第1側面から前記第2側面に向かう前記第2方向に関して前記出光面に徐々に近づくように傾斜する第1傾斜面が、前記第2方向に対して成す鋭角の角度は、前記第2傾斜部のうち前記裏面によって形成される第2傾斜面であって前記第1側面から前記第2側面に向かう前記第2方向に関して前記出光面に徐々に近づくように傾斜する第2傾斜面が、前記第2方向に対して成す鋭角の角度よりも小さく、
前記第1傾斜面が前記第2方向に対して成す鋭角の角度をαで表し、前記第2傾斜面が前記第2方向に対して成す鋭角の角度をβで表した場合、
α<β≦4.2°、且つ
β−α≦3°
が満たされ、
前記導光板の前記裏面側のうち、前記第2方向に関して前記第1側面から少なくとも第2の距離の範囲は、前記第2傾斜部のみが形成されている導光板。
A light guide plate having a light emitting surface, a back surface arranged to face the light emitting surface, and a first side surface and a second side surface extending in a first direction between the light emitting surface and the back surface.
With respect to the first direction, the first side surface is formed larger than the second side surface.
On the back surface side of the light guide plate, a plurality of sets of a first inclined portion and a second inclined portion adjacent to each other are repeatedly formed in a second direction from the first side surface to the second side surface.
A first inclined surface formed by at least a part of the back surface of the first inclined portion, which is inclined so as to gradually approach the light emitting surface with respect to the second direction from the first side surface to the second side surface. The angle of the acute angle formed by the first inclined surface with respect to the second direction is the second inclined surface formed by the back surface of the second inclined portion, from the first side surface to the second side surface. The second inclined surface, which is inclined so as to gradually approach the light emitting surface with respect to the second direction toward the direction, is smaller than the acute angle formed with respect to the second direction.
When the acute angle angle formed by the first inclined surface with respect to the second direction is represented by α, and the acute angle angle formed by the second inclined surface with respect to the second direction is represented by β.
α <β ≤ 4.2 ° and
β-α ≤ 3 °
Is satisfied,
Wherein one of the back surface side of the light guide plate, said at least a second range of distances from the first side surface with respect to the second direction, the second inclined portion only light guide plate that is formed.
前記導光板のうち前記出光面側には、各々が前記第2方向に延在する複数の出光側単位光学部であって、前記第1方向に垂直且つ前記第2方向に垂直に配列される複数の出光側単位光学部が形成されている請求項1〜のいずれか一項に記載の導光板。 On the light emitting surface side of the light guide plate, each of a plurality of light emitting side unit optical units extending in the second direction is arranged perpendicular to the first direction and perpendicular to the second direction. The light guide plate according to any one of claims 1 to 8, wherein a plurality of unit optical units on the light emitting side are formed. 前記複数の出光側単位光学部の各々は、前記裏面側に凹となる凹曲面を有する溝形状に形成されている請求項に記載の導光板。 The light guide plate according to claim 9 , wherein each of the plurality of unit optical units on the light emitting side is formed in a groove shape having a concave curved surface having a concave surface on the back surface side. 請求項1〜10のいずれか一項に記載の導光板と、
前記導光板の出光面に対向して配置される光学シートと、
前記導光板の前記第1側面に対向して配置される光源と、を備え、
前記光学シートのうち前記導光板の前記出光面に対向する面側にはプリズム層が形成されている面光源装置。
The light guide plate according to any one of claims 1 to 10 and the light guide plate.
An optical sheet arranged to face the light emitting surface of the light guide plate and
A light source and a light source arranged to face the first side surface of the light guide plate are provided.
A surface light source device in which a prism layer is formed on the surface side of the optical sheet facing the light emitting surface of the light guide plate.
前記導光板の前記裏面に対向して配置され光を反射する反射シートを更に備え、
前記反射シートのうち前記導光板の前記裏面と対向する面は、複数の前記第1傾斜面と平行に延在する請求項11に記載の面光源装置。
Further provided with a reflective sheet arranged to face the back surface of the light guide plate and reflect light.
The surface light source device according to claim 11 , wherein the surface of the reflective sheet facing the back surface of the light guide plate extends in parallel with the plurality of first inclined surfaces.
請求項12に記載の面光源装置と、
前記面光源装置の前記光学シートに対向して配置される表示パネルと、
前記面光源装置と前記表示パネルとの間に設けられる粘着層と、を備え、
前記面光源装置及び前記表示パネルは、前記粘着層で接着され、当該粘着層を介して一体的に設けられている表示装置。
The surface light source device according to claim 12,
A display panel arranged to face the optical sheet of the surface light source device, and
An adhesive layer provided between the surface light source device and the display panel is provided.
A display device in which the surface light source device and the display panel are adhered to each other by the adhesive layer and integrally provided via the adhesive layer.
前記粘着層の屈折率は、前記光学シートの屈折率よりも大きい請求項13に記載の表示装置。 The display device according to claim 13 , wherein the refractive index of the adhesive layer is larger than the refractive index of the optical sheet. 前記粘着層の屈折率と前記光学シートの屈折率との差は0.3以下である請求項14に記載の表示装置。 The display device according to claim 14 , wherein the difference between the refractive index of the adhesive layer and the refractive index of the optical sheet is 0.3 or less.
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