WO2007034595A1 - 光学部品、表示装置用照明装置および表示装置 - Google Patents

光学部品、表示装置用照明装置および表示装置 Download PDF

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WO2007034595A1
WO2007034595A1 PCT/JP2006/309945 JP2006309945W WO2007034595A1 WO 2007034595 A1 WO2007034595 A1 WO 2007034595A1 JP 2006309945 W JP2006309945 W JP 2006309945W WO 2007034595 A1 WO2007034595 A1 WO 2007034595A1
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hole
main surface
optical component
opening
display device
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PCT/JP2006/309945
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French (fr)
Inventor
Kentaroh Aoki
Original Assignee
Sharp Kabushiki Kaisha
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    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133602Direct backlight
    • G02F1/133606Direct backlight including a specially adapted diffusing, scattering or light controlling members

Definitions

  • the present invention relates to an optical component, a display device illumination device, and a display device, and more specifically, reduces the warpage caused by the difference in the dry state (water absorption state) of the surface of the optical component.
  • the present invention relates to a technique for improving the deterioration of display quality caused by the above.
  • FIG. 22 shows a cross-sectional view for explaining a conventional backlight 20Z used in the liquid crystal display device 10Z.
  • the knocklight 20Z is arranged on the back surface of the liquid crystal panel 30Z in the liquid crystal display device 10Z.
  • a lamp 100Z is arranged in the lamp house 200Z, and a resin diffusion plate 400Z is arranged so as to face the lamp 100Z and cover the lamp house 200Z.
  • An optical sheet 500Z such as a diffusion sheet is arranged on the plate 400Z!
  • Patent Document 1 JP-A-6-95110
  • Patent Document 2 Japanese Patent Laid-Open No. 2003-43481
  • knocklight 20Z When knocklight 20Z is placed in a humid environment, a resin member, for example, diffusion plate 400Z expands due to water absorption. Then, when the backlight 20Z is turned on in the state of water absorption, moisture evaporates from the diffusion plate 400Z by the heat of the lamp 1OOZ.
  • a resin member for example, diffusion plate 400Z expands due to water absorption. Then, when the backlight 20Z is turned on in the state of water absorption, moisture evaporates from the diffusion plate 400Z by the heat of the lamp 1OOZ.
  • the main surface 420Z (see Fig. 23) on the lamp 100Z side of the diffusion plate 400Z is close to the lamp 1 OOZ and directly receives the heat of the lamp 100Z, so that the main surface 420Z has the main surface in the diffusion plate 400Z.
  • Moisture evaporates more easily than the main surface 410Z opposite to 420Z (see Fig. 23).
  • the optical sheet 500Z is placed on the main surface 410Z on the opposite side, moisture hardly evaporates from the main surface 410Z side, that is, the main surface 420Z side on the lamp 100Z side has moisture. Evaporates easily.
  • the main surface 420Z on the lamp 100Z side has a smaller amount of water absorption, that is, a higher degree of drying.
  • the main surface 420Z on the lamp 100Z side contracts more greatly due to the difference in the degree of dryness, so as shown in Fig. 23, the diffuser plate 40 OZ warps so as to rise to the liquid crystal panel 30Z side. Occurs.
  • the present invention has been made in view of the points to be applied, and provides an optical component capable of reducing the above-described warpage, and further, a display device capable of improving display quality by such an optical component. It is an object to provide a lighting device and a display device.
  • the present invention provides an optical component used in a lighting device for a display device, wherein the first main surface and a main surface opposite to the first main surface are the display device. And a second main surface, which is a main surface to which light having the light source power of the illumination device is irradiated, and at least one hole having a first opening is provided in the first main surface. To do.
  • moisture can be evaporated not only from the first principal surface force but also from the vicinity of the first opening in the hole, so that moisture is caused by the heat of the light source near the first principal surface side and the light source. Evaporates easily!
  • the difference in the dry state water absorption state
  • the difference in the dry state can be reduced between the second main surface side in the environment. Therefore, it is possible to reduce the warpage caused by the difference in the dry state in the optical component, and it is possible to reduce problems caused by such warpage.
  • the optical component is preferably made of resin. According to such a configuration, it is possible to provide an optical component having advantages such as low cost, good workability, lightness, and high light transmittance due to the characteristics of the resin.
  • the at least one hole includes at least one first hole that reaches the second main surface and has a second opening in the second main surface.
  • the at least one first hole is excavated in an oblique direction with respect to the first main surface! /.
  • the first opening and the second opening overlap each other in a plan view of the first main surface! /.
  • the at least one first hole is preferably a plurality of first holes having different excavation directions. According to such a configuration, since the excavation direction is different for a plurality of holes, it is possible to prevent a problem that the holes are particularly noticeable when viewed from a specific direction.
  • the first opening is preferably smaller than the second opening. According to such a configuration, since the holes can be made inconspicuous on the first main surface side, it is possible to prevent display quality from being deteriorated.
  • the first opening and the second opening are wider than a hole center portion.
  • the surface area in the hole can be increased compared to the hole having the same size in the opening and the hole center portion. For this reason, it is possible to increase the water evaporation from the first main surface side. Accordingly, the difference in dry state between the first main surface side and the second main surface side can be greatly reduced, and the warp reduction effect can be increased.
  • the at least one hole includes a second hole that does not reach the second main surface. According to such a configuration, since the hole does not penetrate the optical component, the light passing through the hole is also affected by the optical component, and the hole can be made inconspicuous. For this reason, it is possible to prevent the display quality from deteriorating due to the conspicuous holes.
  • the second hole is excavated in an oblique direction with respect to the first main surface.
  • the first opening is wider than the bottom of the hole.
  • the at least one hole includes a third hole in which the first opening has a size of 0.6 mm or more and 1.2 mm or less.
  • the at least one hole includes a plurality of fourth holes having different sizes of the first opening, and the plurality of fourth holes are provided at a narrower interval as the first opening is smaller. It is preferable.
  • the at least one hole includes a plurality of fifth holes arranged in a matrix shape, a delta shape, and a radial shape in a plan view of the first main surface.
  • the at least one hole includes a sixth hole in which the first opening is one of a circle, an ellipse, and a polygon.
  • the present invention provides the illumination device for a display device, comprising the optical component and a light source arranged so as to be able to irradiate light to the second main surface of the optical component.
  • the light source is a deviation of a cold cathode tube (CCFL), a hot cathode tube (HCFL), an external electrode fluorescent tube (EEFL), a light emitting diode (LED), and a xenon tube. I prefer that. According to such a configuration, it is possible to provide a display device illumination device that exhibits the above-described effects.
  • the light source is disposed on the second main surface side so as to overlap the optical component in the plan view of the first main surface, and the at least one hole is in the plan view. U It is preferable that the light source does not overlap with the light source.
  • the optical component is preferably a diffusion plate. According to such a configuration, strong light can be mitigated by the diffusing action of the diffusion plate by not providing a hole in the region immediately above the light source, but in the region away from the force directly above the light source, You can increase the brightness by using the light.
  • the display device illumination device is disposed on the first main surface side, and controls light emitted from the light source and transmitted through the optical component. And a light control member.
  • the light control member can be prevented from being pressed by the warp of the optical component due to the above-described warp reduction effect. Therefore, it is possible to provide a display device in which deterioration of display quality due to such pressure is improved.
  • the light control member is preferably a liquid crystal panel
  • a liquid crystal display device with good display quality can be provided.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view for explaining a display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a plan view for explaining a first example of a diffusion plate according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view for explaining a first example of a diffusion plate according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the relationship between the size of the hole in the diffusion plate and the display quality.
  • FIG. 5 is a plan view for explaining a second example of the diffusion plate according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the relationship between the distance between the holes in the diffusion plate and the display quality.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the influence of the size and spacing of the holes in the diffusion plate on the display quality.
  • FIG. 8 is a plan view for explaining a third example of the diffusion plate according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view for explaining a fourth example of the diffusion plate according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a plan view and a sectional view for explaining a fifth example of the diffusion plate according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a sectional view for explaining a sixth example of the diffusion plate according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view for explaining a seventh example of the diffusion plate according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view for explaining an eighth example of the diffusion plate according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view for explaining a ninth example of the diffusion plate according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view for explaining a tenth example of the diffusion plate according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view for explaining an eleventh example of the diffusion plate according to the embodiment of the present invention.
  • ⁇ 17 A plan view illustrating a twelfth example of a diffusion plate according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a plan view for explaining a thirteenth example of the diffusion plate according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a plan view for explaining a fourteenth example of the diffusion plate according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a plan view for explaining a fifteenth example of the diffusion plate according to the embodiment of the present invention.
  • 21 A plan view illustrating a sixteenth example of the diffusion plate according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a cross-sectional view for explaining a conventional backlight for a liquid crystal display device.
  • FIG. 23 is a cross-sectional view for explaining a conventional backlight for a liquid crystal display device.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view for explaining a display device 10 according to an embodiment of the present invention.
  • the display device 10 is a so-called liquid crystal display device, and includes a display device illumination device (hereinafter simply referred to as “illumination device”) 20, a liquid crystal panel (light control member) 30, and a display device frame 40.
  • the lighting device 20 includes a lamp (light source) 100, a lamp house 200, It includes a projection sheet (not shown), a lamp holder 300, a resin diffuser plate (optical component or optical member) 400, an optical sheet 500, and a lighting device frame 600.
  • the lamp 100 a cold cathode fluorescent lamp (CCFL) is illustrated.
  • CCFL cold cathode fluorescent lamp
  • the lamp house 200 has a vessel-shaped portion, and a reflective sheet (not shown) is laid on the bottom of the vessel-shaped portion, and a plurality of lamps 100 are arranged.
  • the number of lamps 100 is not limited to the five shown.
  • the lamp holder 300 has a frame-shaped lamp house inner portion housed in the vessel-shaped portion of the lamp lamp 200, and the lamp 100 is held by the lamp house inner portion.
  • the lamp holder 300 has a collar portion in which the partial force within the lamp Knowus protrudes outward, and the diffusion plate 400 is placed on the collar portion.
  • the lamp holder 300 and the reflection sheet are, for example, white, thereby reflecting the light from the lamp 100 and contributing to improving the brightness of the emitted light (or illumination light).
  • the diffusion plate 400 is made of acrylic (PMMA), methallyl styrene (MS), polystyrene (PS), polycarbonate (PC), cycloolefin polymer (COP, for example, “Zeonor” Trademark)))) and the like.
  • PMMA acrylic
  • MS methallyl styrene
  • PS polystyrene
  • PC polycarbonate
  • COP cycloolefin polymer
  • the diffusion plate 400 has a first main surface 410 and a second main surface 420 that are parallel to each other, and the distance between the main surfaces 410, 420, that is, the thickness of the diffusion plate 400 is, for example, 2 mm.
  • the diffusing plate 400 is arranged so that the light from the lamp 100 is irradiated to the second main surface 420, and is arranged so as to cover the vessel-shaped portion of the lamp house 200 facing the group of lamps 100, The
  • the lamp 100 is disposed on the second main surface 420 side of the diffusion plate 400, and overlaps the diffusion plate 400 in a plan view of the first main surface 410.
  • the diffusion plate 400 will be described in detail later.
  • the diffusion plate 400 serves to diffuse the light from the lamp 100 group and also holds the optical sheet 500. That is, the optical sheet 500 is arranged on the first main surface 410 of the diffusion plate 400!
  • the optical sheet 500 is, for example, a diffusion sheet, a prism sheet, a lens sheet, or one of various optical sheets such as DBEF-D (Dual Brightness Enhancement Film-Diffuse). Or consist of multiple sheets.
  • DBEF-D Double Brightness Enhancement Film-Diffuse
  • optical sheet 500 may include a plurality of optical sheets of the same type (for example, diffusion sheets).
  • the illumination device frame 600 is attached to the lamp house 200 from the optical sheet 500 side, and is fixed to the lamp nose 200 by screws (not shown), for example. Thereby, the diffusing plate 400 and the optical sheet 500 are supported in the lighting device 20.
  • the display device 10 is configured by combining the lighting device 20 with the liquid crystal panel 30. That is, the liquid crystal panel 30 is disposed on the lighting device frame 600 so as to face the optical sheet 500 (therefore, the liquid crystal panel 30 is disposed on the first main surface 410 side of the diffusion plate 400).
  • a panel support portion for positioning and supporting the liquid crystal panel 30 is formed on the lighting device frame 500 by cutting and raising.
  • a display device frame 40 is mounted from the liquid crystal panel 30 side, and is fixed to the illumination device frame 600 by screws (not shown), for example. Thereby, the liquid crystal panel 30 is supported in the display device 10.
  • the light emitted from the lamp 100 is irradiated onto the liquid crystal panel 30 through the diffusion plate 400 and the optical sheet 500, and the light intensity is obtained by each pixel (or each cell) of the liquid crystal panel 30. (Tone) is controlled or colored.
  • the liquid crystal panel 30 exits from the lamp 100 and is diffused by the diffusion plate 400 and the optical sheet 50.
  • Display light is produced by controlling light transmitted through 0 with respect to light intensity, color, and the like. For this reason, the liquid crystal panel 30 can be referred to as a “light control member”.
  • FIGS. 2 and 3 are a plan view (plan view in which the first main surface 410 side force is also seen) and a cross-sectional view for explaining a first example of the diffusion plate 400.
  • FIG. A plurality of holes 430 are formed in the diffusing plate 400, and these holes 430 are arranged in a matrix (fifth hole).
  • Each hole 430 is a through hole (first hole) that reaches from the first main surface 410 to the second main surface 420, and the opening of the hole 430 in the first main surface 410 and the second main surface 420 is provided.
  • first opening or first opening entrance or first hole entrance
  • second opening or second opening entrance or first hole entrance
  • the hole 430 is formed perpendicular to the main surfaces 410, 420 (excavation direction (or formation direction) 43
  • the first opening 431 and the second opening 432 are circular in the plan view (sixth hole), and therefore the hole 430 is drilled into a columnar shape or a cylindrical shape.
  • the hole 430 can be formed by a general excavation method.
  • the diffusion plate 400 when viewed from the first main surface 410 side, moisture can be evaporated not only from the first main surface 410 but also from the vicinity of the first opening 431 in the hole 430.
  • the first main surface 410 side and the second main surface 420 side near the light source 100 are easy to dry due to the evaporation of moisture due to the heat of the light source 100.
  • the difference in the dry state water absorption state
  • the pressure on the liquid crystal panel 30 due to the warp of the diffusion plate 400 can be reduced and eliminated, so that the display quality of the liquid crystal panel 30, that is, the display quality of the display device 10 can be improved and a good display can be obtained. can get.
  • the lighting device 20 to which the diffusion plate 400 is applied can contribute to improving the display quality of the display device 10.
  • FIG. 4 shows the size of the hole 430 (here, the diameter 438 (see FIGS. 2 and 3)) and the display device.
  • the light of the lamp 100 (see FIG. 1) that has passed through the diffuser 400 through the hole 430 is diffused. Since it does not receive the diffusion action of the plate 400, it is visible brighter than the surroundings, and as a result, the hole 430 is conspicuous.
  • the hole 430 is preferably a hole having a size of about 0.6 mm or more and about 1.2 mm or less (the third hole). According to this, the hole 430 is conspicuous. It is possible to simultaneously prevent the deterioration of display quality and the deterioration of display quality due to the above-described warp reduction effect.
  • the hole 430 force S is easily noticeable.
  • the hole 430 may be provided so as not to overlap the lamp 100 in the plan view of the first main surface 410.
  • the hole 430 is also provided.
  • the brightness can be increased by using the light from above.
  • the brightness of both the regions and the entire surface of the diffusion plate 400 can be made uniform, thereby preventing the display quality from being deteriorated due to uneven brightness in the illumination device 20 and the display device 10.
  • FIG. 6 shows a diagram for explaining the relationship between the distance 439 between the holes 430 (see FIGS. 2 and 3) and the display quality.
  • the diameter 438 is constant, as the spacing 439 decreases (ie, the density of the holes 430 increases), the total surface area in the holes 430 per unit area of the major surfaces 410, 420 increases, so As shown in Fig. 6, the display quality can be improved by the effect of reducing warpage. However, if a large number of holes 430 are provided by narrowing the interval 439, depending on the configuration of the optical sheet 500 (see FIG. 1), such many holes 430 may be conspicuous.
  • the diameter 438 of the hole 430 may be reduced and the interval 439 may be reduced (fourth hole).
  • the hole 430 is made inconspicuous on the first main surface 410 side to prevent the display quality from deteriorating, and as described above, the surface area in the hole per unit area of the first main surface 410 is secured and the first main surface 410 side is secured. Reduction of moisture evaporation on the main surface 410 side can be prevented.
  • FIGS. 4 and 7 The evaluation shown in FIGS. 4 and 7 is based on the evaluation of 18 lamps 100 (see FIG. 1) and an optical sheet 500 (see FIG. 1) in which a diffusion sheet, a lens sheet, and a diffusion sheet are stacked in this order. This was done with the 32-inch W—XGA specification.
  • FIG. 9 shows a cross-sectional view for explaining a fourth example of the diffusion plate 400.
  • holes 430 are formed obliquely with respect to both main surfaces 410 and 420 (see excavation direction 437).
  • the hole 430 may be formed by shifting as shown in FIG. 10 as a fifth example, if the first opening 431 and the second opening 432 overlap each other in plan view of the first main surface 431 or the second main surface 432!
  • the hole 430 may be formed by shifting as shown in FIG.
  • hole 430 According to such hole 430, light that has passed through hole 430, that is, diffused by diffusion plate 400, cannot be directly seen in plan view of first main surface 410. Can be rubbed. Therefore, it is possible to more reliably prevent the display quality from deteriorating due to the conspicuous hole 430.
  • the excavation directions 437 of the holes 430 need not all be the same. As shown in FIG. 11 as a sixth example, holes 430 having different excavation directions 437 may be mixed. According to this, it is possible to prevent a problem that the hole 430 is particularly noticeable when viewed from a specific direction.
  • the first main surface 410 side is provided. Since the hole 430 can be made inconspicuous, deterioration in display quality can be prevented.
  • Such a shape can be formed, for example, by excavating from the second main surface 420 side with a tapered excavating drill blade.
  • both openings 431 and 432 are made wider than the hole center part 433 by urging from the hole center part 433 toward both the openings 431 and 432 so as to increase gently. You may make it a wide shape.
  • Such a shape can be formed, for example, by drilling from both main surfaces 410, 420 with a tapered drilling drill blade. Can be processed smoothly.
  • the force illustrated in the case where the hole 430 is formed in the vertical direction on the main surfaces 410, 420 may be formed in an oblique direction as shown in FIG. As shown in Fig. 11, the excavation direction 437 may be varied. Also, the holes 430 in FIGS. 3, 9, 10, 12, and 13 may be mixed.
  • FIG. 14 shows a sectional view for explaining a ninth example of the diffusion plate 400.
  • the hole (second hole) 430 is different from the hole (first hole) 430 described above, and does not penetrate between both main surfaces 410, 420.
  • the hole (second hole) 430 opens in the first main surface 410 and has the first opening 431, but does not reach the second main surface 420 and does not reach the second main surface 410. It does not have an opening 432 (see Fig. 3).
  • the depth of the hole 430 is, for example, 30% of the thickness of the diffusion plate 400.
  • the moisture is evaporated by the heat of the light source 100 near the first main surface 410 side and the light source 100 (see FIG. 1) and dried. It is possible to reduce the difference in the dry state between the second main surface 320 side in an easy-to-use environment. Therefore, the warp of the diffusion plate 400 can be reduced.
  • the through hole 430 (see FIG. 3) and the non-through hole 430 (see FIG. 14) are compared.
  • the through-hole 430 the force due to the depth of the non-through-hole 430 ⁇
  • the surface area in the vicinity of the first opening 431 in the hole 43 0 can be increased, and the light source through the hole 430 100 heat can flow to the first main surface 410 side.
  • the hole 430 not penetrating, the light of the lamp 100 through the hole 430 is subjected to the diffusion action of the diffuser plate 400, so that the hole 430 can be made inconspicuous.
  • the non-penetrating hole 430 may be excavated obliquely as shown in Fig. 15 as a tenth example (see Excavation direction 437), or multiple holes 430 with different excavation directions may be mixed. Good.
  • the directional force from the hole bottom 434 to the first opening 431 is accordingly increased linearly (in a plane).
  • One opening 431 may be wider than the bottom 434 of the hole.
  • the opening 431 and the hole bottom 434 can have a larger surface area in the hole than the straight hole 430 having the same dimensions (see Fig. 14). Therefore, the above-described warp reduction effect can be increased.
  • the various holes 430 described above may be arranged in a matrix as shown in FIG. 2 described above, or may be arranged in a radial manner as shown in FIG. 5 holes).
  • the number of radial arrays is not limited to 8 shown in Fig. 17! /.
  • the holes 430 may be arranged in a so-called delta shape.
  • the delta arrangement refers to an arrangement in which three adjacent holes 430 form a substantially equilateral triangle.
  • one hole 430 arranged in the column direction (vertical direction in the drawing) is placed in the row direction (horizontal in the drawing). It corresponds to the arrangement obtained by shifting by half pitch in the direction).
  • the matrix array, the radial array, and the delta array may be variously combined.
  • the shapes of the openings 431 and 432 of the hole 430 are not limited to the circular shape in plan view described above.
  • it may be oval in plan view as shown in FIG. 19 as the 14th example (sixth hole).
  • it may be a polygonal hole (sixth hole) in plan view, for example, a quadrangle in plan view shown as the fifteenth example in FIG. 20 or a triangle shown in the sixteenth example in FIG.
  • the above description is merely an example of the present invention, and various modifications and applications can be considered.
  • a light emitting diode (LED), a hot cathode tube (HCFL), an external electrode fluorescent tube ( EEFL (External Electrode Fluorescent Lamp), xenon tube, etc. can be used, and the hole 430 is provided not only in the above-described direct type illumination device in which the lamp 100 is arranged directly under the diffusion plate 400 but also in the edge light type illumination device. Applicable.
  • the hole 430 can also be applied to various optical components (not limited to those made of resin) that may be warped due to the difference in the dry state (water absorption state) of the surface that is formed only by the diffusion plate 400.
  • various optical components not limited to those made of resin
  • there are advantages such as low cost, good workability, lightness, and high light transmittance due to the properties of resin.
  • the display device 10 can be configured by combining a non-self-luminous display panel other than the liquid crystal panel 30 with the lighting device 20 as a “light control member”.
  • a member capable of controlling the light intensity (gradation), color, etc. of light (illumination light) emitted from the lighting device 20 is called a “light control member”, it is not a display panel such as the liquid crystal panel 30 or the like.
  • the signboard in a backlit signboard installed at a station or the like also corresponds to the “light control member”.
  • the signboard with backlight corresponds to a “display device”, and the backlight corresponds to a “lighting device for display device”.
  • the illumination device 20 can also be applied to an overhead projector (OHP) used for presentations, a shukasten for illuminating X-rays from the back, a knock light box used for drafting, and the like.
  • OHP overhead projector
  • the present invention it is possible to obtain an optical component capable of reducing the warpage caused by the difference in the dry state (water absorption state) of the surface, and to further improve the display quality by such an optical component. As a result, a display device with improved display quality can be obtained.

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Abstract

 光学部品としての樹脂製の拡散板(400)には第1主面(410)と第2主面(420)との間を貫通する穴(430)が形成されている。拡散板(400)は表示装置用照明装置において第2主面(420)に光源からの光が照射されるように配置される。穴(430)の形成により第1主面(410)付近の表面積が広くなるので、また、穴(430)を介して光源の熱が第1主面(410)側へ流動するので、また、第1主面(410)側で蒸発した水分を穴(430)を介して第2主面(420)側へ逃がすことができるので、両主面(410),(420)で乾燥状態の差を低減して反りを抑制することができる。穴(430)は、例えば、斜め方向に掘削したり、第1主面(410)側の第1開口(431)を第2主面(420)側の第2開口(432)よりも小さくしたりしてもよいし、第2主面(420)に到達していなくてもよい。

Description

明 細 書
光学部品、表示装置用照明装置および表示装置
技術分野
[0001] 本発明は、光学部品、表示装置用照明装置および表示装置に関し、より具体的に は光学部品において表面の乾燥状態(吸水状態)の相違によって生じる反りを低減 し、そのような反りに起因した表示品位の低下を改善する技術に関する。
背景技術
[0002] 図 22に液晶表示装置 10Zに用いられる従来のバックライト 20Zを説明するための 断面図を示す。ノ ックライト 20Zは液晶表示装置 10Zにおいて液晶パネル 30Zの背 面に配置されている。そして、バックライト 20Zにおいて、ランプハウス 200Z内にはラ ンプ 100Zが並べられており、ランプ 100Zに向き合いかつランプハウス 200Zに蓋を するように榭脂製の拡散板 400Zが配置されており、拡散板 400Z上には拡散シート 等の光学シート 500Zが配置されて!、る。
特許文献 1:特開平 6— 95110号公報
特許文献 2 :特開 2003— 43481号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0003] 一般的に榭脂は水分を吸うと膨張し、水分が蒸発して乾燥すると収縮する。なお、 榭脂は熱によっても膨張,収縮するが、吸水,乾燥による膨張,収縮の方がその量は 大きい。
[0004] ノ ックライト 20Zが多湿環境下に置かれると、榭脂製部材、例えば拡散板 400Zは 吸水により膨張する。そして、吸水した状態でバックライト 20Zを点灯すると、ランプ 1 OOZの熱によって拡散板 400Zから水分が蒸発する。
[0005] このとき、拡散板 400Zにおけるランプ 100Z側の主面 420Z (図 23参照)はランプ 1 OOZに近くランプ 100Zの熱を直接受けるので、当該主面 420Zでは、拡散板 400Z における上記主面 420Zとは反対側の主面 410Z (図 23参照)よりも、水分が蒸発し やすい。 [0006] さらに、反対側の主面 410Z上には光学シート 500Zが載せられているので、当該 主面 410Z側からは水分が蒸発しにくい、すなわちランプ 100Z側の主面 420Zの方 が水分が蒸発しやすい。このため、ランプ 100Z側の主面 420Zの方が吸水量が少な くなる、すなわち乾燥の度合いが高くなる。力かる乾燥の度合いの相違に起因してラ ンプ 100Z側の主面 420Zの方が大きく収縮するので、図 23に示すように、拡散板 40 OZは液晶パネル 30Zの側へ***するように反りが生じる。
[0007] このような拡散板 400Zの反りは、光学シート 500Zを介して液晶パネル 30Zを圧迫 し、均一性が要求される液晶層の厚さを乱すことになる。その結果、液晶パネル 30Z の表示品位が低下してしまう。
[0008] 本発明は、力かる点にかんがみてなされたものであり、上述のような反りを低減可能 な光学部品を提供し、さらにはそのような光学部品によって表示品位を改善可能な 表示装置用照明装置および表示装置を提供することを目的とする。
課題を解決するための手段
[0009] 上記目的を達成するために本発明は、表示装置用照明装置に用いられる光学部 品において、第 1主面と、前記第 1主面とは反対側の主面であり前記表示装置用照 明装置の光源力もの光が照射される主面である、第 2主面とを備え、前記第 1主面に 第 1開口を有する少なくとも 1つの穴が設けられていることを特徴とする。
[0010] このような構成によれば、第 1主面力 だけでなく穴内の第 1開口付近からも水分が 蒸発可能なので、第 1主面側と、光源に近く当該光源の熱によって水分が蒸発しや す!、環境にある第 2主面側とで、乾燥状態 (吸水状態)の差を低減することができる。 したがって、光学部品において乾燥状態の差に起因して生じる反りを低減することが でき、そのような反りによる不具合を低減することができる。
[0011] そして、前記光学部品は榭脂製であることが好ましい。このような構成によれば、榭 脂の特性から、安価である、加工性がよい、軽い、光の透過性が高い等の長所を有 した光学部品を提供することができる。
[0012] また、前記少なくとも 1つの穴は、前記第 2主面に到達し前記第 2主面に第 2開口を 有する少なくとも 1つの第 1穴を含むことが好ま 、。
[0013] このような構成によれば、第 2主面まで到達していない穴すなわち両主面間を貫通 していない穴に比べて穴内の表面積を広くすることができるので、穴内を含めて第 1 主面側の表面積を広くすることができる。
[0014] このため、第 1主面側からの水分蒸発をより多くすることができる。さらに、貫通した 穴を介して光源の熱が第 1主面側へ流動するので、力かる点からも第 1主面側からの 水分蒸発をより多くすることができる。また、第 1主面側で蒸発した水分を穴を介して 第 2主面側へ逃がすことができる。したがって、第 1主面側と第 2主面側とで乾燥状態 の差をさらに低減して、反り低減効果を大きくすることができる。
[0015] また、前記少なくとも 1つの第 1穴は、前記第 1主面に対して斜め方向に掘削されて 、ることが好まし!/、。
[0016] このような構成によれば、垂直に掘削した穴に比べて穴内の表面積を広くすること ができるので、第 1主面側力もの水分蒸発をより多くすることができる。このため、第 1 主面側と第 2主面側とで乾燥状態の差を ヽつそう低減して、反り低減効果を大きくす ることがでさる。
[0017] また、前記少なくとも 1つの第 1穴において前記第 1開口と前記第 2開口とは前記第 1主面の平面視にお!/、て重なって!/ヽな 、ことが好まし!/、。
[0018] このような構成によれば、穴を通過した光、すなわち光学部品の作用を受けていな い光を、第 1主面の平面視において直接見えないようにすることができる。そのような 光が穴越しに直接見えるとその穴は他より明るく視認されて目立つ、すなわち表示装 置の表示品位を低下させるが、本構成によればそのような表示品位の低下を防止す ることがでさる。
[0019] また、前記少なくとも 1つの第 1穴は掘削方向が異なる複数の第 1穴であることが好 ましい。このような構成によれば、複数の穴で掘削方向が異なるので、特定方向から 見た場合に穴が特に目立つといった不具合を防止することができる。
[0020] また、前記少なくとも 1つの第 1穴において前記第 1開口は前記第 2開口よりも小さ いことが好ましい。このような構成によれば、第 1主面の側において穴を目立たなくす ることができるので、表示品位の低下を防止することができる。
[0021] また、前記少なくとも 1つの第 1穴において前記第 1開口および前記第 2開口は穴 中央部よりも広 、ことが好ま 、。 [0022] このような構成によれば、穴中央部の寸法が同じ場合に、開口と穴中央部とが同じ 寸法の穴に比べて、穴内の表面積を広くすることができる。このため、第 1主面側から の水分蒸発をより多くすることができる。したがって、第 1主面側と第 2主面側とで乾燥 状態の差を 、つそう低減して、反り低減効果を大きくすることができる。
[0023] また、前記少なくとも 1つの穴は、前記第 2主面に到達していない第 2穴を含むこと が好ましい。このような構成によれば、穴は光学部品を貫通していないので、穴越し の光も光学部品の作用を受けることになり、穴を目立たなくすることができる。このた め、穴が目立つことによる表示品位の低下を防止することができる。
[0024] また、前記第 2穴は、前記第 1主面に対して斜め方向に掘削されていることが好まし い。
[0025] このような構成によれば、垂直に掘削した穴に比べて穴内の表面積を広くすること ができるので、第 1主面側力もの水分蒸発をより多くすることができる。このため、第 1 主面側と第 2主面側とで乾燥状態の差を ヽつそう低減して、反り低減効果を大きくす ることがでさる。
[0026] また、前記第 2穴において前記第 1開口は穴底部よりも広いことが好ましい。
[0027] このような構成によれば、穴底部の寸法が同じ場合に、開口と穴底部とが同じ寸法 のまつすぐな穴に比べて、穴内の表面積を広くすることができるので、第 1主面側から の水分蒸発をより多くすることができる。このため、第 1主面側と第 2主面側とで乾燥 状態の差を 、つそう低減して、反り低減効果を大きくすることができる。
[0028] また、前記少なくとも 1つの穴は、前記第 1開口が 0. 6mm以上 1. 2mm以下の大き さの第 3穴を含むことが好ま 、。
[0029] このような構成によれば、上述の反りによる表示品位の低下と穴が目立つことによる 表示品位の低下とを同時に防止することができる。
[0030] また、前記少なくとも 1つの穴は、前記第 1開口の大きさが異なる複数の第 4穴を含 み、前記複数の第 4穴は、前記第 1開口が小さいほど狭い間隔で設けられていること が好ましい。
[0031] このような構成によれば、開口を小さくすることによって第 1主面の側において穴を 見えにくくすることができるので、穴が目立つことによる表示品位の低下を防止するこ とができる。このとき、開口を小さくしても、穴の間隔を狭くすることによって主面の単 位面積当たりの穴内の表面積を確保することができるので、第 1主面側の水分蒸発 の減少を防止することができる。
[0032] また、前記少なくとも 1つの穴は、前記第 1主面の平面視においてマトリクス状とデ ルタ状と放射状との 、ずれかで配列された複数の第 5穴を含むことが好ま 、。また 、前記少なくとも 1つの穴は、前記第 1開口が円形と楕円形と多角形とのいずれかで ある第 6穴を含むことが好ま U、。
[0033] さらに、本発明は、表示装置用照明装置において、前記光学部品と、前記光学部 品の前記第 2主面に対して光照射可能に配置された光源とを備えることを特徴とする
[0034] このような構成によれば、上述の効果を発揮して表示装置の表示品位改善に貢献 する表示装置用照明装置を提供することができる。
[0035] そして、前記光源は、冷陰極管 (CCFL)と、熱陰極管 (HCFL)と、外部電極蛍光 管 (EEFL)と、発光ダイオード (LED)と、キセノン管との 、ずれかであることが好まし い。このような構成によれば、上述の効果を奏する表示装置用照明装置を提供する ことができる。
[0036] また、前記光源は、前記第 1主面の前記平面視において前記光学部品に重なるよ うに前記第 2主面の側に配置されており、前記少なくとも 1つの穴は、前記平面視に ぉ 、て前記光源に重ならな 、ように設けられて 、ることが好ま U、。
[0037] このような構成によれば、光源の至近距離に穴が無いので、光源からの強い光が 穴越しに直接見えることがない。したがって、穴が目立つことによる表示品位の低下 を防止することができる。
[0038] また、前記光学部品は拡散板であることが好ま 、。このような構成によれば、光源 の直上付近の領域では穴を設けないことにより強い光を拡散板の拡散作用で緩和す ることができる一方で、光源の直上付近力 離れた領域では穴越しの光を利用して 明るさを増カロさせることができる。
[0039] したがって、両領域さらには拡散板の全面における明るさを均質ィ匕することができ、 これにより輝度むらによる表示品位の低下を防止することができる。 [0040] さらに、本発明は、表示装置において、前記表示装置用照明装置と、前記第 1主面 の側に配置されており、前記光源から出射し前記光学部品を透過した光を制御する 、光制御部材とを備えることを特徴とする。
[0041] このような構成によれば、上述の反り低減効果によって、光学部品の反りによって光 制御部材が圧迫されるのを防止することができる。したがって、そのような圧迫に起因 した表示品位の低下が改善された表示装置を提供することがで
きる。
[0042] そして、前記光制御部材は液晶パネルであることが好ましぐこのような構成によれ ば、表示品位の良好な液晶表示装置を提供することができる。
図面の簡単な説明
[0043] [図 1]本発明の実施形態に係る表示装置を説明するための分解斜視図である。
[図 2]本発明の実施形態に係る拡散板の第 1例を説明するための平面図である。
[図 3]本発明の実施形態に係る拡散板の第 1例を説明するための断面図である。
[図 4]拡散板の穴の大きさと表示品位との関係を説明するための図である。
[図 5]本発明の実施形態に係る拡散板の第 2例を説明するための平面図である。
[図 6]拡散板の穴の間隔と表示品位との関係を説明するための図である。
[図 7]拡散板の穴の大きさおよび間隔が表示品位に与える影響を説明するための図 である。
[図 8]本発明の実施形態に係る拡散板の第 3例を説明するための平面図である。
[図 9]本発明の実施形態に係る拡散板の第 4例を説明するための断面図である。
[図 10]本発明の実施形態に係る拡散板の第 5例を説明するための平面図および断 面図である。
[図 11]本発明の実施形態に係る拡散板の第 6例を説明するための断面図である。
[図 12]本発明の実施形態に係る拡散板の第 7例を説明するための断面図である。
[図 13]本発明の実施形態に係る拡散板の第 8例を説明するための断面図である。
[図 14]本発明の実施形態に係る拡散板の第 9例を説明するための断面図である。
[図 15]本発明の実施形態に係る拡散板の第 10例を説明するための断面図である。
[図 16]本発明の実施形態に係る拡散板の第 11例を説明するための断面図である。 圆 17]本発明の実施形態に係る拡散板の第 12例を説明するための平面図である。 圆 18]本発明の実施形態に係る拡散板の第 13例を説明するための平面図である。 圆 19]本発明の実施形態に係る拡散板の第 14例を説明するための平面図である。 圆 20]本発明の実施形態に係る拡散板の第 15例を説明するための平面図である。 圆 21]本発明の実施形態に係る拡散板の第 16例を説明するための平面図である。 圆 22]従来の液晶表示装置用バックライトを説明するための断面図である。
圆 23]従来の液晶表示装置用バックライトを説明するための断面図である。
符号の説明
10 表示装置
20 表示装置用照明装置
30 光制御部材
100 ランプ (光源)
400 拡散板 (光学部品)
410 第 1主面
420 第 2主面
430 穴
431 第 1開口
432 第 2開口
433 穴中央部
434 穴底部
437 掘削方向
438 直径 (大きさ)
439 間隔
発明を実施するための最良の形態
図 1に本発明の実施形態に係る表示装置 10を説明するための分解斜視図を示す 。表示装置 10は、いわゆる液晶表示装置であり、表示装置用照明装置 (以下、単に「 照明装置」とも呼ぶ) 20と、液晶パネル (光制御部材) 30と、表示装置用フレーム 40 とを含んでいる。また、照明装置 20は、ランプ (光源) 100と、ランプハウス 200と、反 射シート(図示せず)と、ランプホルダ 300と、榭脂製の拡散板 (光学部品または光学 部材) 400と、光学シート 500と、照明装置用フレーム 600とを含んでいる。なお、ここ では、ランプ 100として冷陰極管 (CCFL ; Cold Cathode Fluorescent Lamp)を 図示している。
[0046] まず、照明装置 20を説明する。ランプハウス 200は器形状部分を有しており、当該 器形状部分の底部には反射シート(図示せず)が敷かれ、さらに複数のランプ 100が 並べられている。なお、ランプ 100の数は図示の 5本に限られない。
[0047] ランプホルダ 300はランプノ、ウス 200の上記器形状部分内に収容された枠形状の ランプハウス内部分を有しており、当該ランプハウス内部分によってランプ 100が保 持されている。
[0048] また、ランプホルダ 300はランプノヽウス内部分力も外側へ張り出したつば部分を有 しており、当該つば部分上に拡散板 400が載せられている。なお、ランプホルダ 300 および反射シートは例えば白色をしており、これによつてランプ 100からの光を反射し て発光光 (または照明光)の明るさ向上に貢献している。
[0049] 拡散板 400はアクリル(PMMA)、メタタリルスチレン(MS)、ポリスチレン(PS)、ポ リカーボネート (PC)、シクロォレフインポリマー(COP、例えば日本ゼオン株式会社 の商品「ゼォノア (登録商標)」)等の樹脂から成る平板部材である。
[0050] 拡散板 400は互いに平行な第 1主面 410と第 2主面 420とを有しており、両主面 41 0, 420の距離すなわち拡散板 400の厚さは例えば 2mmである。拡散板 400は、第 2主面 420にランプ 100からの光が照射されるように配置されており、ランプ 100群に 対向しランプハウス 200の器形状部分に蓋をするように配置されて 、る。
[0051] このとき、ランプ 100は、拡散板 400の第 2主面 420側に配置されており、第 1主面 410の平面視において拡散板 400と重なっている。なお、拡散板 400については後 に詳述する。拡散板 400は、ランプ 100群からの光を拡散させる役割をするとともに、 光学シート 500を保持する役割もする。すなわち、拡散板 400の第 1主面 410上に光 学シート 500が配置されて!、る。
[0052] 光学シート 500は、例えば拡散シート、プリズムシート、レンズシート、 DBEF— D ( Dual Brightness Enhancement Film— Diffuse)等の各種光学シートの 1枚ま たは複数枚から成る。
[0053] なお、光学シート 500を構成する各種光学シートの枚数は図示の 3枚に限られない 。また、光学シート 500に同種の光学シート(例えば拡散シート)を複数枚含ませても 構わない。
[0054] そして、光学シート 500の側から照明装置用フレーム 600がランプハウス 200に装 着され、例えばネジ (不図示)によってランプノヽウス 200に固定されている。これにより 、拡散板 400および光学シート 500が照明装置 20において支持される。
[0055] このような照明装置 20に液晶パネル 30が組み合わされて表示装置 10が構成され ている。すなわち、照明装置用フレーム 600上に光学シート 500に対向するように液 晶パネル 30が配置されている(したがって、液晶パネル 30は拡散板 400の第 1主面 410側に配置されている)。
[0056] なお、照明装置用フレーム 500には液晶パネル 30を位置決めし支持するためのパ ネル支持部が切り起こしカ卩ェによって形成されている。そして、液晶パネル 30の側か ら表示装置用フレーム 40が装着され、例えばネジ (不図示)によって照明装置用フレ ーム 600に固定されている。これにより、液晶パネル 30が表示装置 10において支持 されている。
[0057] 表示装置 10では、ランプ 100から出射した光は、拡散板 400および光学シート 500 を介して液晶パネル 30に照射され、液晶パネル 30の各画素(または各セル)によつ て光強度 (階調)が制御されたり着色されたりする。
[0058] すなわち、液晶パネル 30はランプ 100から出射し拡散板 400および光学シート 50
0を透過した光を光強度や色等について制御して表示光を作り出す。このため、液晶 パネル 30を「光制御部材」と呼ぶことができる。
[0059] 次に、拡散板 400をより詳しく説明する。図 2および図 3に拡散板 400の第 1例を説 明するための平面図(第 1主面 410側力も見た平面図)および断面図を示す。拡散 板 400には、穴 430が複数、形成されており、これらの穴 430はマトリクス状に配列さ れている(第 5穴)。
[0060] そして、各穴 430は、第 1主面 410から第 2主面 420まで到達した貫通穴(第 1穴) であり、第 1主面 410および第 2主面 420における穴 430の開口(または開口入り口 または穴入り口)を「第 1開口(または第 1開口入り口または第 1穴入り口) 431」および 「第 2開口(または第 2開口入り口または第 1穴入り口) 432」とそれぞれ呼ぶことにす る。
[0061] 穴 430は主面 410, 420に垂直に形成されており(掘削方向(または形成方向) 43
7を参照)、第 1開口 431および第 2開口 432は平面視において円形であり(第 6穴)、 このため穴 430は円柱形または円筒形に掘削されている。なお、穴 430は一般的な 掘削方法により形成可能である。
[0062] 拡散板 400によれば、第 1主面 410側について見ると第 1主面 410からだけでなく 穴 430内の第 1開口 431付近からも水分が蒸発可能である。
[0063] このため、第 1主面 410側と、光源 100 (図 1参照)に近く当該光源 100の熱によつ て水分が蒸発して乾燥しやす 、環境にある第 2主面 420側とで、乾燥状態 (吸水状 態)の差を低減することができる。
[0064] したがって、拡散板 400において主面 410, 420の乾燥状態の相違に起因した反り を低減することができる。なお、かかる効果は、穴 430が 1つの場合であっても得られ るが、複数個あればより顕著であることは言うまでもない。
[0065] その結果、拡散板 400の反りによる液晶パネル 30の圧迫を低減 ·排除することがで きるので、液晶パネル 30の表示品位すなわち表示装置 10の表示品位を改善して良 好な表示が得られる。換言すれば、拡散板 400を適用した照明装置 20によれば表 示装置 10の表示品位改善に貢献することができる。
[0066] ここで、図 4に穴 430の大きさ(ここでは直径 438 (図 2および図 3参照) )と表示装置
10の表示品位との関係を説明するための図を示す。なお、図 4中の縦軸の" X ", "
▲", "〇", "◎"はこの順序に表示品位が高くなることを示しており、 "〇"およ び"◎,,を合格レベルとして 、る。
[0067] 穴 430の直径 438が小さいと、第 1主面 410側の水分蒸発作用が小さいので反り 低減効果は低ぐその結果、拡散板 400の反りが表示品位を低下させる。一方、穴 4
30の直径 438が大きいと、光学シート 500 (図 1参照)の構成にもよる力 穴 430が目 立ってしま!/、表示品位を低下させる。
[0068] すなわち、穴 430越しに拡散板 400を通過したランプ 100 (図 1参照)の光は、拡散 板 400の拡散作用を受けないので、周囲よりも明るく視認され、その結果、穴 430が 目立つのである。
[0069] したがって、図 4から分かるように、穴 430としては約 0. 6mm以上約 1. 2mm以下 の大きさの穴(第 3穴)が好ましぐこれによれば穴 430が目立つことによる表示品位 の低下と上述の反り低減効果による表示品位の低下を同時に防止することができる。
[0070] ところで、ランプ 100の直上付近に穴 430が在る場合、すなわち拡散板 400の平面 視においてランプ 100と穴 430とが重なる場合は、ランプ 100の直上付近の穴 430か らは、ランプ 100が至近距離に在るがゆえに、強い光が視認される。
[0071] このため、穴 430力 S目立ちやすい。力かる点にかんがみれば、図 5の平面図に第 2 例として示すように、穴 430を第 1主面 410の平面視においてランプ 100と重ならな いように設けてもよい。
[0072] このような形態によれば、平面視においてランプ 100からの強い光が穴 430越しに 直接見えることがなぐこれにより穴 430が目立つことによる表示品位の低下を防止 することができる。
[0073] また、ランプ 100の直上付近の領域では穴 430を設けないことにより強い光を拡散 板 400の拡散作用で緩和することができる一方で、ランプ 100の直上付近力も離れ た領域では穴 430越しの光を利用して明るさを増カロさせることができる。
[0074] したがって、両領域さらには拡散板 400の全面における明るさを均質ィ匕することが でき、これにより照明装置 20および表示装置 10において輝度むらによる表示品位の 低下を防止することができる。
[0075] 次に、図 6に穴 430の間隔 439 (図 2および図 3参照)と表示品位との関係を説明す るための図を示す。
[0076] 直径 438が一定の場合、間隔 439が狭くなると (すなわち穴 430の密度が上がると) 、主面 410, 420の単位面積当たりにおける穴 430内の表面積の合計が増大するの で、図 6に示すように反り低減効果による表示品位改善が図られる。ただし、間隔 43 9を狭くして穴 430を多く設けると、光学シート 500 (図 1参照)の構成にもよるが、その ような多くの穴 430が目立つ場合もある。
[0077] 次に、図 7に穴 430の大きさ(ここでは直径 438)および間隔 439が表示品位に与え る影響を説明するための図を示す。なお、図 7中の" 1", "2", "3", "4", "5"はこの 順序に表示品位が高くなることを示しており、 "4"および" 5"を合格レベルとしている
[0078] また、図 7中の" "は実在しないモデルであることを示している。このとき、図 7から 分かるように、上述の穴 430の直径 438が約 0. 6mm以上約 1. 2mm以下の範囲で は穴 430の間隔 439によらず合格レベルが得られた。
[0079] さらに、間隔 439が約 5mm以下の場合には、直径 438が上述の約 0. 6mm以上約 1. 2mm以下という範囲を外れても(上記約 0. 6mmよりも小さくても)、表示品位の改 善効果が認められ、図 7に示すように直径 438力0. 5mm, 0. 4mmでも合格レベル が得られた。
[0080] これは、直径 438が小さい場合でも、間隔 439を狭めることにより、すなわち単位面 積当たりの穴 430の密度を高くすることにより、当該単位面積当たりの穴 430内の表 面積を確保することができる力もである。力かる点にかんがみれば、図 8の平面図に 第 3例として示すように、ランプ 100付近では穴 430の直径 438を小さくするとともに 間隔 439を狭めてもよい (第 4穴)。
[0081] これにより、第 1主面 410側において穴 430を目立たなくして表示品位低下を防止 するとともに、上述のように第 1主面 410の単位面積当たりの穴内の表面積を確保し て第 1主面 410側の水分蒸発の減少を防止することができる。
[0082] なお、直径 438 (すなわち穴の大きさ)および間隔 439についての上述の説明は、 後述の穴 430についても妥当である。
[0083] なお、図 4および図 7に示す評価は、 18本のランプ 100 (図 1参照)ならびに拡散シ ート,レンズシートおよび拡散シートをこの順序で重ねた光学シート 500 (図 1参照)で 構成した 32型 W— XGA仕様で行った。
[0084] 図 9に拡散板 400の第 4例を説明するための断面図を示す。図 9の拡散板 400に は両主面 410, 420に対して斜め方向に穴 430が形成されている(掘削方向 437参 照)。
[0085] このような斜め方向の穴 430によれば、拡散板 400の厚さが同じ場合、上述の図 3 の垂直な穴 430に比べて穴内の表面積を広くすることができる。このため、第 1主面 4 10側力もの水分蒸発をより多くすることができ、両主面 410, 420の乾燥状態の差を V、つそう低減して、上述の反り低減効果を大きくすることができる。
[0086] このとき、図 10に第 5例として示すように、第 1開口 431と第 2開口 432とが第 1主面 431または第 2主面 432の平面視にお!/、て重ならな!/、ようにずらして穴 430を形成し てもよい。
[0087] このような穴 430によれば、穴 430を通過した光、すなわち拡散板 400によって拡 散されて 、な 、光を、第 1主面 410の平面視にお ヽて直接見えな ヽよう〖こすることが できる。したがって、穴 430が目立つことによる表示品位低下をより確実に防止するこ とがでさる。
[0088] さらに、穴 430の掘削方向 437は全て同じである必要はなぐ図 11に第 6例として 示すように掘削方向 437が異なる穴 430を混在させても構わない。これによれば、特 定方向から見た場合に穴 430が特に目立つといった不具合を防止することができる
[0089] また、図 12に第 7例として示すように、第 1開口 431を第 2開口 432よりも小さくして もよぐこのような穴 430によれば、第 1主面 410の側において穴 430を目立たなくす ることができるので、表示品位の低下を防止することができる。なお、このような形状 は例えば先細の掘削ドリル刃で第 2主面 420側から掘削することにより形成可能であ る。
[0090] また、図 13に第 8例として示すように例えば穴中央部 433から両開口 431, 432に 向力う従ってなだらかに広くすることによって、両開口 431, 432が穴中央部 433より も広い形状にしてもよい。
[0091] このような穴 430によれば、図 13の当該穴 430と図 3の穴 430とで穴中央部 433の 寸法が同じ場合、図 13の穴 430の方が穴内の表面積を広くすることができる。このた め、第 1主面 410側力もの水分蒸発がより多くなり、上述の反り低減効果を大きくする ことができる。
[0092] なお、このような形状は例えば先細の掘削ドリル刃で両主面 410, 420から掘削す ることにより形成可能であり、さらに掘削後に薬液処理によって図 13に示すように穴 4 30内をなだらかに加工可能である。 [0093] なお、図 12および図 13では穴 430が主面 410, 420に垂直方向に形成されている 場合を図示している力 図 10に示すように斜め方向に形成してもよいし、図 11に示 すように掘削方向 437を種々に違えてもよい。また、図 3,図 9,図 10,図 12および図 13の穴 430を種々に混在させてもよい。
[0094] 次に、図 14に拡散板 400の第 9例を説明するための断面図を示す。図 14の拡散 板 400では、穴(第 2穴) 430は、既述の穴(第 1穴) 430とは異なり、両主面 410, 42 0間を貫通していない。
[0095] 詳細には、穴(第 2穴) 430は、第 1主面 410において開口して第 1開口 431を有し ているが、第 2主面 420にまで到達しておらず第 2開口 432 (図 3参照)を有していな い。なお、穴 430の深さは例えば拡散板 400の厚さの 30%である。
[0096] し力し、貫通していない穴 430であっても、第 1主面 410側について見ると第 1主面 410からだけでなく穴 430内の第 1開口 431付近からも水分が蒸発可能である。
[0097] このため、穴 430を有さない従来の拡散板に比べれば、第 1主面 410側と、光源 10 0 (図 1参照)に近く当該光源 100の熱によって水分が蒸発して乾燥しやすい環境に ある第 2主面 320側とで、乾燥状態の差を低減することができる。したがって、拡散板 400の反りを低減することができる。
[0098] ここで、貫通している穴 430 (図 3参照)と貫通していない穴 430 (図 14参照)とを比 較する。貫通している穴 430によれば、(貫通していない穴 430の深さによる力^)穴 43 0内の第 1開口 431付近の表面積を広くすることができるし、穴 430を介して光源 100 の熱を第 1主面 410側へ流動させることができる。
[0099] このため、第 1主面 410側からの水分の蒸発量をより多くすることができる。また、第 1主面 410側で蒸発した水分を穴 430を介して第 2主面側へ逃がすことができる。し たがって、両主面 41, 420間の乾燥状態の差をさらに低減して、上述の反り低減効 果を大きくすることができる。
[0100] これに対して、貫通していない穴 430によれば、穴 430越しのランプ 100の光は拡 散板 400の拡散作用を受けているので、穴 430を目立たなくすることができる。
[0101] このため、穴 430が目立つことによる表示品位の低下を防止することができる。した がって、両穴 430は目的等によって使い分ければよぐまた、両穴 430を混在させて もかまわない。
[0102] 貫通していない穴 430も、図 15に第 10例として示すように斜め方向に掘削してもよ いし (掘削方向 437参照)、掘削方向が異なる複数の穴 430を混在させてもよい。
[0103] また、図 16に第 11例として示すように貫通していない穴 430について例えば穴底 部 434から第 1開口 431に向力 従って直線的に(平面的に)広くすることによって、 第 1開口 431が穴底部 434よりも広い形状にしてもよい。
[0104] この場合、開口 431と穴底部 434とが同じ寸法のまっすぐな穴 430 (図 14参照)に 比べて穴内の表面積を広くすることができるので、第 1主面 410側からの水分蒸発が 多くなり、上述の反り低減効果が大きくすることができる。
[0105] ところで、上述の各種穴 430は、既述の図 2に示すようにマトリクス状に配列してもよ いし、図 17に第 12例として示すように放射状に配列してもよい (第 5穴)。なお、放射 状配列の数は図 17に図示した 8個に限られな!/、。
[0106] また、図 18に第 13例として示すように穴 430をいわゆるデルタ状に配列してもよい
(第 5穴)。ここで、デルタ配列とは、隣接する 3つの穴 430が略正三角形を成す配列 をいい、例えばマトリクス配列において列方向(図面縦方向)に並ぶ穴 430を一つ置 きに行方向(図面横方向)に半ピッチずらすことによって得られる配列にあたる。なお 、マトリクス配列、放射状配列およびデルタ配列を種々に組み合わせてもよい。
[0107] また、穴 430の開口 431, 432の形状は既述の平面視上円形の場合に限られない 。例えば、図 19に第 14例として示す平面視上楕円形であってもよい (第 6穴)。また、 平面視上多角形の穴 (第 6穴)であってもよぐ例えば図 20に第 15例として示す平面 視上四角形や、図 21に第 16例として示す三角形が考えられる。
[0108] 以上の説明は本願発明のあくまでも一例に過ぎず、種々の変形や応用が考えられ る。例えば、照明装置 20の光源として、例示したランプ 100 (冷陰極管)の代わりに、 発光ダイオード(LED ; Light Emitting Diode)、熱陰極管(HCFL ; Hot Cath ode Fluorescent Lamp)、外部電極蛍光管(EEFL ; External Electrode Fluorescent Lamp)、キセノン管等を用いることもできるし、拡散板 400の直下にラ ンプ 100が配置される上述の直下型照明装置だけでなくエッジライト型照明装置にも 穴 430を適用できる。 [0109] さらに、拡散板 400だけでなぐ表面の乾燥状態(吸水状態)の相違によって反りが 生じうる種々の光学部品 (榭脂製に限られない)にも穴 430を適用することができる。 なお、榭脂製の光学部品によれば、榭脂の特性から、安価である、加工性がよい、軽 い、光の透過性が高い等の利点がある。
[0110] さらに、液晶パネル 30以外の非自発光型表示パネルを「光制御部材」として照明 装置 20と組み合わせて表示装置 10を構成することも可能である。ここで、照明装置 2 0から出射される光 (照明光)の光強度 (階調)や色等を制御可能な部材を「光制御部 材」と呼ぶとき、液晶パネル 30等の表示パネル以外にも、例えば駅等に設置される バックライト付き看板における当該看板も「光制御部材」に該当する。
[0111] このとき、上記バックライト付き看板は「表示装置」に該当するとともに、当該バックラ イトは「表示装置用照明装置」に該当する。さらに、プレゼンテーション等で利用され るオーバーヘッドプロジェクタ(OHP)や、レントゲン写真を裏面から照らすためのシ ャゥカステンや、製図等で利用されるノ ックライトボックス等についても照明装置 20を 応用することができる。
産業上の利用可能性
[0112] 本発明によれば、表面の乾燥状態(吸水状態)の相違によって生じる反りを低減可 能な光学部品を得ることができ、さらにそのような光学部品によって表示品位を改善 可能な表示装置用照明装置を得ることができ、その結果、表示品位が改善された表 示装置を得ることができる。

Claims

請求の範囲
[I] 表示装置用照明装置に用いられる光学部品であって、
第 1主面と、
前記第 1主面とは反対側の主面であり前記表示装置用照明装置の光源からの光が 照射される主面である、第 2主面とを備え、
前記第 1主面に第 1開口を有する少なくとも 1つの穴が設けられていることを特徴と する光学部品。
[2] 前記光学部品は榭脂製であることを特徴とする請求項 1に記載の光学部品。
[3] 前記少なくとも 1つの穴は、前記第 2主面に到達し前記第 2主面に第 2開口を有す る少なくとも 1つの第 1穴を含むことを特徴とする請求項 1または請求項 2に記載の光 学部品。
[4] 前記少なくとも 1つの第 1穴は、前記第 1主面に対して斜め方向に掘削されているこ とを特徴とする請求項 3に記載の光学部品。
[5] 前記少なくとも 1つの第 1穴において前記第 1開口と前記第 2開口とは前記第 1主面 の平面視にお!/、て重なって!/ヽな 、ことを特徴とする請求項 4に記載の光学部品。
[6] 前記少なくとも 1つの第 1穴は掘削方向が異なる複数の第 1穴であることを特徴とす る請求項 3に記載の光学部品。
[7] 前記少なくとも 1つの第 1穴において前記第 1開口は前記第 2開口よりも小さいこと を特徴とする請求項 3な 、し請求項 6の 、ずれかに記載の光学部品。
[8] 前記少なくとも 1つの第 1穴において前記第 1開口および前記第 2開口は穴中央部 よりも広いことを特徴とする請求項 3ないし請求項 7のいずれかに記載の光学部品。
[9] 前記少なくとも 1つの穴は、前記第 2主面に到達していない第 2穴を含むことを特徴 とする請求項 1または請求項 2に記載の光学部品。
[10] 前記第 2穴は、前記第 1主面に対して斜め方向に掘削されていることを特徴とする 請求項 9に記載の光学部品。
[II] 前記第 2穴は、前記第 1開口は穴底部よりも広いことを特徴とする請求項 9に記載 の光学部品。
[12] 前記少なくとも 1つの穴は、前記第 1開口が 0. 6mm以上 1. 2mm以下の大きさの 第 3穴を含むことを特徴とする請求項 1な 、し請求項 11の 、ずれか〖こ記載の光学部
P
PPo
[13] 前記少なくとも 1つの穴は、前記第 1開口の大きさが異なる複数の第 4穴を含み、 前記複数の第 4穴は、前記第 1開口が小さいほど狭い間隔で設けられていることを特 徴とする請求項 1ないし請求項 12のいずれかに記載の光学部品。
[14] 前記少なくとも 1つの穴は、前記第 1主面の平面視においてマトリクス状とデルタ状 と放射状とのいずれかで配列された複数の第 5穴を含むことを特徴とする請求項 1な いし請求項 13のいずれかに記載の光学部品。
[15] 前記少なくとも 1つの穴は、前記第 1開口が円形と楕円形と多角形とのいずれかで ある第 6穴を含むことを特徴とする請求項 1ないし請求項 14のいずれかに記載の光 学部品。
[16] 請求項 1ないし請求項 15のいずれかに記載の光学部品と、
前記光学部品の前記第 2主面に対して光照射可能に配置された光源とを備えるこ とを特徴とする表示装置用照明装置。
[17] 前記光源は、冷陰極管 (CCFL)と、熱陰極管 (HCFL)と、外部電極蛍光管 (EEF
L)と、発光ダイオード (LED)と、キセノン管とのいずれかであることを特徴とする請求 項 16に記載の表示装置用照明装置。
[18] 前記光源は、前記第 1主面の前記平面視において前記光学部品に重なるように前 記第 2主面の側に配置されており、
前記少なくとも 1つの穴は、前記平面視において前記光源に重ならないように設け られていることを特徴とする請求項 16または請求項 17に記載の表示装置用照明装 置。
[19] 前記光学部品は拡散板であることを特徴とする請求項 18に記載の表示装置用照 明装置。
[20] 請求項 16ないし請求項 19のいずれかに記載の表示装置用照明装置と、前記第 1 主面の側に配置されており、前記光源から出射し前記光学部品を透過した光を制御 する、光制御部材とを備えることを特徴とする表示装置。
[21] 前記光制御部材は液晶パネルであることを特徴とする請求項 20に記載の表示装
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