WO2008072626A1 - 光学シート及び表示装置 - Google Patents

光学シート及び表示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2008072626A1
WO2008072626A1 PCT/JP2007/073862 JP2007073862W WO2008072626A1 WO 2008072626 A1 WO2008072626 A1 WO 2008072626A1 JP 2007073862 W JP2007073862 W JP 2007073862W WO 2008072626 A1 WO2008072626 A1 WO 2008072626A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
layer
light
optical
sheet
optical sheet
Prior art date
Application number
PCT/JP2007/073862
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Tsuyoshi Kashiwagi
Yousuke Ezaki
Yukihiro Makita
Takayuki Niijima
Original Assignee
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dai Nippon Printing Co., Ltd. filed Critical Dai Nippon Printing Co., Ltd.
Priority to US12/518,133 priority Critical patent/US8294342B2/en
Publication of WO2008072626A1 publication Critical patent/WO2008072626A1/ja

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/04Prisms
    • G02B5/045Prism arrays
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J11/00Gas-filled discharge tubes with alternating current induction of the discharge, e.g. alternating current plasma display panels [AC-PDP]; Gas-filled discharge tubes without any main electrode inside the vessel; Gas-filled discharge tubes with at least one main electrode outside the vessel
    • H01J11/10AC-PDPs with at least one main electrode being out of contact with the plasma
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J11/00Gas-filled discharge tubes with alternating current induction of the discharge, e.g. alternating current plasma display panels [AC-PDP]; Gas-filled discharge tubes without any main electrode inside the vessel; Gas-filled discharge tubes with at least one main electrode outside the vessel
    • H01J11/20Constructional details
    • H01J11/34Vessels, containers or parts thereof, e.g. substrates
    • H01J11/44Optical arrangements or shielding arrangements, e.g. filters, black matrices, light reflecting means or electromagnetic shielding means
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K9/00Screening of apparatus or components against electric or magnetic fields
    • H05K9/0007Casings
    • H05K9/0054Casings specially adapted for display applications
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J2211/00Plasma display panels with alternate current induction of the discharge, e.g. AC-PDPs
    • H01J2211/20Constructional details
    • H01J2211/34Vessels, containers or parts thereof, e.g. substrates
    • H01J2211/44Optical arrangements or shielding arrangements, e.g. filters or lenses
    • H01J2211/444Means for improving contrast or colour purity, e.g. black matrix or light shielding means
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J2211/00Plasma display panels with alternate current induction of the discharge, e.g. AC-PDPs
    • H01J2211/20Constructional details
    • H01J2211/34Vessels, containers or parts thereof, e.g. substrates
    • H01J2211/44Optical arrangements or shielding arrangements, e.g. filters or lenses
    • H01J2211/446Electromagnetic shielding means; Antistatic means

Definitions

  • the present invention relates to an optical sheet that is used in a display device such as a plasma television and that appropriately controls incident light and emits the light to an observer side, and a display device including the optical sheet.
  • an optical sheet front filter is placed closer to the viewer than a light source such as a PDP.
  • the optical sheet is a sheet having various functions for controlling light from a light source (image light source) and emitting appropriate image light to an observer side that is easy to see.
  • the optical sheet is formed by laminating layers having various functions.
  • the transmittance (luminance) and contrast (brightness / darkness contrast) of image light can be improved.
  • an object of the present invention is to provide an optical sheet that can improve contrast.
  • An optical sheet according to the present invention is an optical sheet that includes a layer that controls incident light and emits the light to an observer side, and can absorb a plurality of prism portions formed so as to transmit light. And an optical function sheet layer having a plurality of light absorbing portions alternately arranged in parallel with the prism along the sheet surface of the optical sheet, and opposite to the observer side of the optical function sheet layer And a layer disposed on the side and having a function of blocking electromagnetic waves.
  • the optical sheet according to the present invention is one or more selected from a film layer that blocks neon lines, a film layer that blocks infrared rays, a film layer that corrects color tone, and a film layer that prevents reflection of light. These layers may be further provided.
  • the film is selected from a film layer that blocks the neon line, a film layer that blocks infrared rays, a film layer that corrects color tone, and a film layer that prevents reflection of light.
  • the one or more layer forces The observer side of the optical function sheet layer and the layer having a function of blocking electromagnetic waves, the observer side of the optical function sheet layer and the layer having a function of blocking electromagnetic waves It may be provided in at least one place on the opposite side to the optical functional sheet layer and the layer having a function of blocking the electromagnetic wave.
  • the film layer for preventing reflection of light is disposed closest to the observer side, and the optical layer is adjacent to the film layer for preventing reflection of light.
  • a functional sheet layer is placed, so that it can be.
  • the optical sheet according to the present invention further includes a base material layer disposed adjacent to the optical functional sheet layer, and the film layer that prevents reflection of light is the most on the viewer side.
  • the base material layer may be disposed adjacent to the film layer which is disposed in the film and prevents reflection of the light.
  • the optical functional sheet layer may be disposed on the viewer side most.
  • the optical sheet according to the present invention may further include a base material layer disposed adjacent to the optical function sheet layer, and the base material layer may be disposed closest to the observer side. Good.
  • the optical sheet according to the present invention further includes a substrate layer that is directly or indirectly bonded and fixed to the optical functional sheet layer, and only the layer having a function of blocking the electromagnetic wave is the substrate layer. It may be provided separately.
  • “separate” means that they are not directly or indirectly bonded and fixed to each other.
  • the “substrate layer” can be made of a material having high translucency and a predetermined rigidity. Although it will not specifically limit if it is a force and a material, it can comprise a board
  • the prism portion in the cross section along the normal line of the light exit surface of the sheet, includes a lower bottom side having a large width toward the observer side and an upper bottom side having a small width.
  • the light absorbing portion is on the same side as the upper base of the prism portion. You may make it have the substantially triangular shape which has a base at the bottom.
  • a slope portion in a cross section along the normal line of the sheet light exit surface, a slope portion extending from an end of the base of the substantially triangular cross section of the light absorbing portion, and a sheet light exit surface
  • the slope portion may be curved and / or polygonal so that the angle formed with the normal line differs between one side and the other side in the sheet thickness direction.
  • a slope portion in a cross section along the normal line of the sheet light exit surface, a slope portion extending from an end of the base of the substantially triangular cross section of the light absorbing portion, and the sheet light exit.
  • the inclined surface portion is a polygonal line so that the angle formed with the normal to the surface is different on one side and the other side in the sheet thickness direction, and the formed angle is greater than 0 degrees at any position. You may make it be 10 degrees or less.
  • the prism portion is formed of a resin having a refractive index Np
  • the light absorbing portion is formed of a resin having a refractive index Nb
  • the value of the refractive index Np is You may make it more than the value of refractive index Nb.
  • the light absorbing portion may contain light absorbing particles having an average particle diameter of 1 in or more.
  • the layer having a function of blocking electromagnetic waves includes a sheet-like base portion and a conductive pattern portion formed in a predetermined pattern on one surface of the base portion. You may make it have.
  • the conductive pattern portion is provided on the surface of the base portion on the observer side, and the surface of the base portion on the side opposite to the observer side is provided with light. A concavo-convex shape for diffusing may be formed.
  • the conductive pattern portion is provided on the surface of the base portion on the viewer side, and on the viewer side of the layer having a function of blocking the electromagnetic wave. Is an adhesive layer for adhering a layer having a function of blocking the electromagnetic wave to another layer, and an adhesive layer containing light diffusing particles is disposed. Do it like that.
  • the optical sheet according to the present invention is a light diffusion layer disposed on the side opposite to the observer side of the optical function sheet layer, the light diffusion layer having a function of diffusing light. Furthermore, you may make it prepare.
  • a display device includes any one of the optical sheets described above.
  • a first plasma television according to the present invention is a plasma television provided with a plasma display panel, and the optical sheet of any one of the above-mentioned! /, Or a deviation is arranged on the image output side of the plasma display panel! /, It is characterized by that.
  • a second plasma television according to the present invention is the above-described optical sheet, further comprising a substrate layer that is directly or indirectly bonded and fixed to the optical function sheet layer, and has a function of blocking the electromagnetic wave.
  • a plasma television having an optical sheet that is provided separately from the substrate layer, and the layer having a function of blocking the electromagnetic waves provided separately from the substrate layer is directly or indirectly from the plasma display panel. It is characterized by being adhesively fixed.
  • an optical sheet capable of further improving the contrast of image light provided to an observer can be obtained.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing a layer structure of a cross section of an optical sheet according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is an enlarged view of a part of the optical sheet shown in FIG.
  • FIG. 3A is a diagram showing another example of a light absorption unit.
  • FIG. 3B is a diagram showing still another example of the light absorption unit.
  • FIG. 4A is a view showing still another example of the light absorption unit.
  • FIG. 4B is a diagram showing still another example of the light absorption unit.
  • FIG. 5 shows a cross section of the optical sheet according to the second embodiment, and schematically shows the layer structure thereof.
  • FIG. 6 is a view for explaining a modification of the optical sheet according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing a cross section of an optical sheet according to a third embodiment and schematically showing the layer structure.
  • FIG. 2 is a diagram schematically showing a layer configuration in a part of P.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of an optical path of external light in the plasma television shown in FIG.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of an optical path of external light in a plasma television equipped with a conventional optical sheet.
  • FIG. 11 is a diagram schematically showing a layer configuration of a part of a PDP and an optical sheet of a plasma television provided with the optical sheet according to the third embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of an optical path of external light in a plasma television.
  • FIG. 13A is a view showing a modification of the optical sheet.
  • FIG. 13B is a view showing another modification of the optical sheet.
  • FIG. 1 shows a cross section of the optical sheet 10 according to the first embodiment, and is a diagram schematically showing the layer configuration.
  • the optical sheet 10 is a sheet-like member having an optical function and a filter function for transmitting incident light to the observer side.
  • the optical sheet 10 includes an electromagnetic wave shielding layer 11, an optical functional sheet layer 12, a PET film layer 17 as a base material layer, a neon linear force layer 18, an infrared cut layer 19, a color tone correction layer 20, a glass layer 21, and
  • the antireflection layer 22 is provided.
  • each of the above layers is formed so as to extend in the back / front direction of the drawing while maintaining the cross section shown in FIG.
  • each layer will be described.
  • the optical function sheet layer 12 will be described first.
  • the optical functional sheet layer 12 includes prism portions 13, 13,... Having a substantially trapezoidal cross section in a cross section perpendicular to the sheet surface (sheet light exit surface) of the optical sheet 10, and the prism portion 13, .. Are disposed between the light absorbers 13,....
  • Figure 2 shows the optical sheet shown in Figure 1.
  • One light absorbing part 14 included in 10 and the prism parts 13 and 13 adjacent thereto are shown enlarged.
  • the optical functional sheet layer 12 will be described with reference to FIGS. 1, 2 and other drawings as appropriate.
  • the prism portions 13, 13,... are arranged so that the short upper base and the long lower base in the substantially trapezoidal cross section are along the sheet surface of the optical sheet 10.
  • the prism portions 13, 13,... are arranged so that the long bottom base in the substantially trapezoidal cross section faces the PET film layer 17 side.
  • the prism portions 13, 13,... are made of a light transmissive resin having a refractive index Np. This is usually formed of, for example, urethane acrylate having a characteristic of being cured by ionizing radiation (for example, ultraviolet rays).
  • the light absorbing parts 14, 14, ... are elements arranged between the prism parts 13, 13, ..., and as shown in Figs. 1 and 2, the arrangement of the light absorbing parts 14, 14, ...
  • the cross section along the direction and the normal line of the sheet exit surface of the optical sheet 10 has a substantially triangular shape.
  • a surface corresponding to the bottom side of the substantially triangular cross section is arranged side by side on the upper base side of the prism portions 13, 13,.
  • the bottom of the substantially triangular cross section of the light absorbing portions 14, 14 and the top bottom of the substantially trapezoidal cross section of the prism portions 13, 13,... Are opposite to the observer side of the optical function sheet layer 12 (that is, The light incident side) surface is formed.
  • the slope of the slope portion does not necessarily have to be constant, and the slope portion is in a cross section along the arrangement direction of the light absorbing portions 14, 14, ... and the normal line of the sheet exit surface of the optical sheet 10. Further, it may be formed in a polygonal line shape, or may be formed in a curved line shape.
  • FIG. 3A shows an example in which the slope portions of the light absorbing portions 14 ′ and 14 ′′ are formed in a polygonal line. Also, in FIG. 3B, the slope portions of the light absorbing portions 14 ′ and 14 ′ ′ are curved. In the example shown in Fig.
  • the slope of the light absorber 14 ' (the slope of the prisms 13' and 13 ') is not from one plane. In other words, it has a polygonal slope in the cross-section, and more specifically, the arrangement direction of the light absorbing portions 14, 14, ... and the sheet exit surface of the optical sheet 10. Law In the cross section along the line, the bottom surface side (left side, light incident side) of the slope portion of the light absorbing portion 14 forms an angle ⁇ 1 with respect to the normal of the light exit surface of the optical sheet. . On the other hand, in the section along the arrangement direction of the light absorbing portions 14, 14,...
  • the normal line of the light emitting surface of the optical sheet 10 the portion on the PET film layer 17 side (right side of the paper, light emitting side) of the inclined surface portion. Is at an angle ⁇ 2 with respect to the normal of the light exit surface of the optical sheet.
  • These angles are in the relationship of ⁇ 1> ⁇ 2 and it is preferable that both angles ⁇ 1 and ⁇ 2 are in the range of greater than 0 degrees and less than 10 degrees. Furthermore, it is more preferable that both the angles ⁇ 1 and ⁇ 2 are larger than 0 degree and not larger than 6 degrees.
  • the two plane portions forming the folded surface extend by the thickness T1 and the thickness T2 along the thickness direction of the optical function sheet layer 12 and intersect each other.
  • the thickness T1 and the thickness T2 are preferably substantially the same size.
  • the slope portion having a substantially triangular cross section is constituted by two planes, that is, more planes, that is, the slope portion having a substantially triangular cross section is formed by three or more planes. It ’s formed.
  • the slope portion of the light absorbing portion 14 ′ ′ (the slope portions of the prism portions 13 ′ ′, 13 ′ ...) is configured as a curved surface.
  • the inclined portion of the light absorbing portion 14 ′′ may be a curved surface.
  • the arrangement direction of the light absorbing portions 14, 14,... (The arrangement direction of the prism portions 13 ′, 13 ′,... )
  • the cross section along the normal line of the optical sheet 10 is closer to the PET film layer 17 side than the bottom surface side of the inclined part.
  • the angle is preferably in the range of more than 0 degrees and not more than 10 degrees in any part, and more preferably the angle is more than 0 degree and not more than 6 degrees.
  • the angle between the curved slope part and the normal line of the sheet exit surface depends on the angle between the curved slope part and the line connecting each end and the normal line of the sheet exit surface. Defined.
  • the shape of the light absorbing portion is not limited to the shape of the present embodiment, and can be appropriately changed as long as it can absorb external light appropriately.
  • Examples of such a light absorbing portion include the examples shown in FIGS. 4A and 4B.
  • the light absorbing portion 14 ', shown in FIG. 4A has a rectangular cross-sectional shape, and the cross-sectional shape of the prism portion 13''''is also the same as that of the prism portion 13 (see FIG. 2). Different from shape .
  • the light absorbing portion 14 ′ ′ ′ ′ shown in FIG. 4B has a pentagonal cross section.
  • the cross-sectional shape of the light absorbing portion can be formed in various shapes such as a rectangular shape, a trapezoidal shape, or a polygonal shape.
  • the light absorbing parts 14, 14,... are made of a predetermined material having the same refractive index Nb as that of the prism parts 13, 13,... Or a refractive index Nb smaller than that of the prism parts 13, 13,. It is configured.
  • Np of the prism parts 13, 13... To be equal to or higher than the refractive index Nb of the light absorbing parts 14, 14,..., The light enters the prism parts 13, 13,.
  • the difference in refractive index between Np and Nb is not particularly limited, but is preferably 0 or more and 0.06 or less.
  • the light absorbing portions 14, 14,... include light absorbing particles 16, 16,... And are filled with a binder material therebetween to form the binder portion 15. ing. That is, the light absorbing parts 14, 14,... Include a plurality of light absorbing particles 16, 16,... Capable of absorbing light, and the binder part 15 in which the light absorbing particles 16, 16,. Contains. As a result, the light absorbing portions 14, 14,... Do not reflect at the interface between the prism portions 13, 13,... And the light absorbing portions 14, 14,. It is possible to absorb the image light incident on the S. Furthermore, it is possible to appropriately absorb the external light from the observer side that is incident at a predetermined angle, and the contrast of the image light can be improved.
  • the binder material of the binder part 15 is made of a material having a refractive index substantially the same as the refractive index Nb of the material forming the prism parts 13, 13,.
  • the material used as the binder material is not particularly limited, and examples thereof include an epoxy acrylate having a property of being hardened by ionizing radiation (for example, ultraviolet rays).
  • the light absorbing particles 16, 16,... Preferably have an average particle size of 1 m or more.
  • the particles are not particularly limited as long as they have light absorptivity. Therefore, for example, black particles can be used as the light-absorbing particles 16, 16,..., And the black particles are generally distributed and can be easily obtained.
  • the method for expressing the light absorbing function in the light absorbing portions 14, 14,... Is not limited to the method using the light absorbing particles 16, 16,.
  • light absorption by pigments and dyes The light absorbing portions 14, 14,... May exhibit a light absorbing function by coloring the entire portion.
  • the electromagnetic wave shielding layer 11 As shown in FIG. 1, the electromagnetic wave shielding layer 11 is laminated on the surface of the optical functional sheet layer 12 on the side where the bottoms of the substantially triangular cross sections of the light absorbing portions 14, 14,. Layer. More specifically, the electromagnetic wave shielding layer 11 is disposed adjacent to the optical function sheet layer 12 on the side opposite to the observer side of the optical function sheet layer 12 (the light incident side of the optical function sheet layer 12). ing. As the name indicates, the electromagnetic wave shielding layer 11 is a layer (filter) having a function of shielding electromagnetic waves. As long as the layer has the function, the means for blocking electromagnetic waves is not particularly limited.
  • an electromagnetic wave shielding layer 11 a layer having a sheet-like base portion and a conductive pattern portion formed in a predetermined pattern on one surface of the base portion can be used.
  • An example of the conductive pattern portion is a layer made of copper patterned in a mesh shape. Etching or vapor deposition can be employed as a method for obtaining a conductive pattern portion made of copper patterned in such a mesh shape. By etching or vapor deposition, a fine mesh pattern can be formed on copper.
  • the pitch or the like of the copper mesh can be appropriately designed according to the electromagnetic wave to be blocked, but for example, the pitch can be about 300 m and the line width can be 12 m.
  • the optical sheet 10 of the present embodiment when incorporated in the display device 1 (see FIG. 8), the optical light source side of the optical function sheet layer 12 (opposite to the observer)
  • the electromagnetic wave shielding layer 11 is disposed on the light incident side.
  • the electromagnetic wave shielding layer 11 has a strong tendency to scatter and reflect external light as compared with a film having other functions used for an optical sheet. Therefore, by arranging the electromagnetic wave shielding layer 11 at such a position, it becomes possible to provide a viewer with a high contrast image.
  • interference fringes may be observed due to the prism portions 13, 13,... Of the optical function sheet layer 12 being arranged at a predetermined pitch.
  • the interference fringes are effectively conspicuous without lowering the contrast by the electromagnetic wave shielding layer 11 disposed on the side opposite to the observer side than the optical function sheet layer 12. Can be eliminated. Details of these functions and effects will be described later.
  • PET film layer 17 is the PET film It is a film layer that functions as a base for forming the optical functional sheet layer 12 on the layer 17, and is mainly composed of PET. That is, the optical function sheet layer 12 is formed on the PET film layer 17! /.
  • the PET film layer 17 is composed of PET as a main component and may contain other resins. Further, various additives may be added to the PET film layer 17 in appropriate amounts. Examples of general additives include phenol-based antioxidants, rataton-based stabilizers, and the like.
  • main component means that the target material (PET in this example) is contained in an amount of 50% by mass or more with respect to the entire material forming the base material layer (the same shall apply hereinafter). ).
  • the main component of the base material layer of the optical sheet is not necessarily PET.
  • a “polyester resin” such as fat can be used as the main component of the base material layer.
  • a resin containing PET as a main component is a preferable material from the viewpoints of mass productivity, price, availability, etc. in addition to performance.
  • the neon line cut layer 18, the infrared cut layer 19, the color tone correction layer 20, and the antireflection layer 22 are layers having functions represented by the names of the respective layers. As shown in FIG. 1, in the present embodiment, each of these layers is on the side opposite to the electromagnetic wave shielding layer 11 of the optical function sheet layer 12, that is, on the viewer side (light emission side) of the optical function sheet layer 12. Are stacked.
  • the neon line cut layer 18 is a layer that mainly cuts neon lines emitted to the display device force observer side.
  • the infrared cut layer 19 is a layer that cuts infrared rays including near infrared rays that pass through the optical sheet 10.
  • the color tone correction layer 20 is a layer that more appropriately corrects the color tone of the image light emitted from the image light source to the viewer side.
  • the antireflection layer 22 is a layer that prevents external light from being reflected by the optical sheet 10 and returning to the viewer, thereby making it difficult to see the image.
  • Films having the above-mentioned functions can be used because V and slipping layers are also usually used!
  • a commercially available film (sheet) provided with each function can be used.
  • the glass layer 21 is a layer formed of a sheet glass as a substrate layer, and the neon line cut layer 18, the infrared cut layer 19, the color tone correction layer 20, the antireflection layer 22 and the like are directly on the front and back. It is a layer that is layered as a base when supporting each layer.
  • the force described in the first embodiment and the force described for the optical sheet 10 is not limited to the configuration described above. For example, a pressure-sensitive adhesive layer for bonding and fixing each layer may be provided between any of the above layers.
  • each layer is laminated on a light source plate (display plate) such as a plasma display panel without using the glass layer 21 in the optical sheet, and this is also used as the basis. It is also possible.
  • the optical sheet of the present invention can be applied to such a case, and the effect can be obtained.
  • FIG. 5 schematically shows the layer structure of the optical sheet 30 that is effective in the second embodiment.
  • the optical sheet 30 according to the second embodiment also includes an electromagnetic wave shielding layer 31, an optical function sheet layer 32, a PET film layer 37 as a base material layer, and neon.
  • a line cut layer 38, an infrared cut layer 39, a color tone correction layer 40, a glass layer 41, and an antireflection layer 42 are provided.
  • Each layer can be configured in the same way as the configuration of each corresponding layer incorporated in the optical sheet 10 according to the first embodiment. Therefore, detailed description of the configuration of each layer incorporated in the optical sheet 30 as in the second embodiment will be omitted.
  • the optical sheet 30 according to the second embodiment all the layers other than the PET film layer 37 and the antireflection layer 42 are arranged on the side opposite to the observer side of the optical function sheet layer 32. . Therefore, the light force optical function sheet layer 32 incident on the optical sheet 30 from the observer side can be more effectively absorbed. That is, it is possible to further improve the contrast of the image light by suppressing the scattering and reflection of external light.
  • FIG. 6 schematically shows a layer structure of an optical sheet 30 ′, which is a modification of the optical sheet 30 that is effective in the second embodiment.
  • the PET film layer 37 adjacent to the viewer side of the optical function sheet layer 32 is arranged on the viewer side (right side of the paper, light output side). That is, as described above, the optical functional sheet layer 12 formed so as to constitute the PET film layer 37 and one sheet-like member on the PET film layer 37 together with the PET film layer 37 is the most viewer side ( Place it on the right side of the paper, light emission side).
  • FIG. 7 shows the third The layer configuration of the optical sheet 50 that is effective in the embodiment is schematically shown.
  • the electromagnetic wave shielding layer 51 is provided separately from the optical function sheet layer 52. That is, in the example shown in FIG. 7, the electromagnetic wave shielding layer 51 is not directly or indirectly bonded and fixed to the optical functional sheet layer 52, and is separate from the sheet-like member that the optical functional sheet layer 52 configures.
  • the sheet-like member is configured.
  • “direct” means that two target layers are adjacent to each other, and “indirect” means that another layer is between the two target layers. Means intervening.
  • the optical sheet 50 according to the third embodiment includes an electromagnetic wave shielding layer 51, an optical functional sheet layer 52, a PET film layer 57 as a base material layer, neon A line cut layer 58, an infrared cut layer 59, a color tone correction layer 60, a glass layer 61, and an antireflection layer 62 are provided.
  • Each layer can be configured in the same manner as the configuration of each corresponding layer incorporated in the optical sheet 10 according to the first embodiment. Therefore, detailed description of the configuration of each layer incorporated in the optical sheet 50 according to the third embodiment is omitted.
  • FIG. 8 attention is paid to a portion where the PDP 2 and the optical sheet 10 are arranged in the scene where the optical sheet 10 is arranged on the image light emitting side of the PDP 2 and the PDP 2 and the optical sheet 10 are incorporated in the plasma television 1. It is sectional drawing shown. In Fig. 8, the right side of the page is the observer side.
  • FIG. 9 is a schematic diagram for explaining an optical path in which a part of FIG. 8 is enlarged.
  • the optical sheet 10 in the first embodiment is arranged on the image output side of the PDP 2 that is the image light source. Therefore, the electromagnetic wave shielding layer 11 of the optical sheet 10 is disposed closest to the PDP 2, and the optical function sheet layer 12 is disposed on the observer side of the electromagnetic wave shielding layer 11.
  • the optical path, particularly outside light will be described with reference mainly to FIG. 9 and FIG. FIG. 10 shows an example of a conventional optical sheet.
  • external light L1 is light incident on the optical sheet 10 from the observer side.
  • Such outside light L1 includes sunlight, indoor lighting, and the like.
  • the external light L 1 that is a part of the external light is absorbed by the light absorbing unit 14.
  • the image light is not affected by the external light, and thus an image with good contrast can be provided.
  • the electromagnetic wave shielding layer 11 having a conductive pattern portion made of a patterned metal has a tendency to diffusely reflect external light as compared with a film having other functions used for an optical sheet. . Therefore, as shown in FIG. 10, when the electromagnetic wave shielding layer 111 is arranged closer to the observer than the optical function sheet layer 112, a part of the external light L101 is reflected by the observer side surface of the electromagnetic wave shielding layer 111. It is easy to return to the observer side (see external light L 101 ′ in FIG. 10).
  • the electromagnetic wave shielding layer 11 is opposite to the observer side from the optical function sheet layer 12 ( According to the optical sheet 10 disposed on the PDP 2 side), the optical function sheet layer 12 effectively exhibits an external light absorption function, and as a result, the contrast can be effectively improved.
  • a part L 2 of the external light incident on the optical sheet 10 described above passes through the prism portion 13 and reaches the electromagnetic wave shielding layer 11.
  • a part L2 of the light scattered and reflected by the electromagnetic wave shielding layer 11 is absorbed by the light absorbing portion 14 when returning to the observer side.
  • the optical functional sheet layer 12 functions to absorb the directional force toward the PDP side (the side opposite to the observer side), the directional force toward the observer side that is just outside L1, and the outside light L2. To do. Therefore, in the optical sheet 10 in which the optical functional sheet layer 12 is arranged closer to the observer than the electromagnetic wave shielding layer 11, the contrast is greatly reduced by the scattering reflection function of the electromagnetic wave shielding layer 11. The ability to prevent S
  • the electromagnetic wave shielding layer 31 is opposite to the observer side from the optical function sheet layer 32.
  • the optical function sheet layer 32 effectively absorbs external light. As a result, the contrast can be effectively improved.
  • FIG. 11 schematically shows a layer configuration corresponding to FIG. 8, of the plasma television 1 in which the optical sheet 50 according to the third embodiment is incorporated.
  • the electromagnetic wave shielding layer 51 is attached to the PDP 2, and the electromagnetic wave shielding layer 51 is provided in addition to the optical sheet 50. It is separate from the film.
  • the optical functional sheet layer 52 disposed closer to the viewer than the electromagnetic wave shielding layer 51 effectively absorbs external light, thereby improving the contrast effectively. Can be made.
  • the prism portions 1 3, 33, 53 through which light passes are along the sheet surfaces of the optical function sheet layers 10, 30, 30 ′, 50.
  • the prism portions 1 3, 33, 53 through which light passes are along the sheet surfaces of the optical function sheet layers 10, 30, 30 ′, 50.
  • interference fringes may be conspicuous.
  • interference fringes generated when the optical function sheets 10, 30, 30 'and 50 are used together with the PDP2 are found in the pixel arrangement pitch and the prism portion. Just adjusting the arrangement pitch of 13, 33, 53 could not make it inconspicuous.
  • interference fringes can be made inconspicuous. In this case, not only video light but also external light is diffusely reflected. In other words, the provision of the light diffusing layer can make the interference fringes inconspicuous, but it causes another problem of reducing the contrast.
  • the optical function sheet layer 32 is disposed closer to the observer than the electromagnetic wave shielding layer 51.
  • the interference fringes can be effectively made inconspicuous as supported by the evaluation results in Examples described later.
  • the mechanism that makes the interference fringe inconspicuous is not clear, the mechanism that can be considered as one of the factors will be described below mainly with reference to FIG.
  • the present invention is not limited to the following mechanism.
  • the light is reflected and directed again to the optical function sheet layers 12, 32, 52, and the light L22 has periodic strength along the arrangement direction of the prism portions 13, 33, 53.
  • the pitch of the strength is a pitch according to the arrangement pitch of the prism portions 13, 33, 53.
  • the electromagnetic wave shielding layers 11, 31 and 51 are arranged between the optical function sheet layers 12, 32 and 52 and the PDP 2.
  • the electromagnetic wave shielding layers 11, 31, 51 have a strong light diffusion function as compared with the other layers of the optical sheets 10, 30, 30 ′, 50, although the absolute amount is weak. Accordingly, as shown in FIG. 12, the light L21 that has passed through the optical function sheet layers 12, 32, 52 and entered the electromagnetic wave shielding layers 11, 31, 51 diffuses as indicated by the dotted lines.
  • the electromagnetic wave shielding layer 11 reflected by PDP2 The light L22 incident again on 31 and 51 is further diffused as indicated by the dotted line.
  • the light causing the self-moire is diffused twice by the electromagnetic wave shielding layers 11, 31, 51, and as a result, the period of the light L22 re-entering the optical function sheet layers 12, 32, 52. Sex is presumed to be weak. In other words, it is considered that the interference fringes (self-moire) itself are not generated by diffusing twice by the electromagnetic wave shielding layers 11, 31 and 51 to weaken the periodicity of light.
  • the light is scattered and reflected by the electromagnetic wave shielding layer 11, so that it is reflected by the PDP 2 without depending on the incident angle of the external light to the optical sheets 10, 30, 30 ', 50.
  • Part of the light L22 toward the viewer can be absorbed by the optical function sheet layers 12, 32, 52. Therefore, interference fringes (self-moire) are not affected by the incident angle of external light on the optical sheets 10, 30, 30 ', 50 and the angle at which the observer observes the optical sheets 10, 30, 30', 50. It is thought that the outbreak will be suppressed.
  • the electromagnetic wave shielding layers 11, 31, 51 are arranged closer to the viewer than the optical function sheet layers 12, 32, 52, the external light that generates self-moire is generated by the electromagnetic wave shielding layers 11, 11, It will pass through 31 and 51 twice.
  • the light diffusibility of the electromagnetic wave shielding layers 11, 31, 51 only acts to diffuse the generated interference fringes (self-moire) and make them inconspicuous. It does not act so as not to generate self-moire. For this reason, it can be presumed that the interference fringes cannot be made sufficiently inconspicuous as supported in the examples described later!
  • the image light from the PDP 2 is transmitted only once through the electromagnetic wave shielding layers 11, 31, 51 having a weak light diffusion function. Therefore, the image quality does not deteriorate due to the image light being diffused too much.
  • the conductive pattern portion 72 is provided on the surface of the base portion 71 on the observer side, and Ensure that an uneven shape 73 that diffuses light is formed on the surface opposite to the viewer side. That power S.
  • the electromagnetic wave shielding layers 11, 31, 51 also function as the light diffusion layer 70.
  • the electromagnetic wave shielding layers 11, 31, 51 are bonded and fixed to the optical function sheet layers 12, 32, 52 via the adhesive layer 75.
  • the conductive pattern portion 72 is provided on the surface on the observer side of the base portion 71, and the electromagnetic wave shielding layers 11, 31. , 51 on the viewer side, an adhesive layer 75 for adhering the electromagnetic wave shielding layers 11, 31, 51 to other layers, such that an adhesive layer 75 containing light diffusing particles 76 is disposed.
  • the adhesive layer is a concept including an adhesive layer.
  • the optical sheets 10, 30, 30 ′, 50 include the substrate layers 21, 41, 61, and the optical function sheet layers 12, 32, 52 are the substrate layers 21, 41, 61.
  • the optical function sheet layers 12, 3 2, and 52 are bonded to the plasma display panel 2 together with the electromagnetic wave shielding layers 11, 31, and 51. You may do it.
  • layers other than the optical function sheet layers 12, 32, 52 and the electromagnetic wave shielding layers 11, 31, 51 may be adhered to the plasma display panel 2.
  • Plasma televisions according to examples and comparative examples were manufactured as described below, and the contrast of each plasma television and the presence or absence of self-moire were measured.
  • An electromagnetic wave shielding layer (EMI) is placed on the image light output surface of the plasma display panel (PDP), and an optical function sheet layer (CR F) is placed on the observer side of the electromagnetic wave shielding layer via an adhesive layer (PSA).
  • the electromagnetic wave shielding sheet was the above-mentioned layer having a transparent base and a conductive pattern portion made of mesh-like copper formed on the observer side of the transparent base.
  • the adhesive layer did not contain light diffusing particles.
  • a plasma television according to Example 1 is manufactured which includes a plasma display panel (PDP), an electromagnetic wave shielding layer (EMI), an adhesive layer (PSA), an optical function sheet layer (CRF), and power. did.
  • Light diffusing particles were mixed in the adhesive layer between the electromagnetic wave shielding layer and the optical function sheet layer.
  • a plasma television according to Example 2 was manufactured in the same manner as the plasma television according to Example 1 except that the adhesive layer contained light diffusing particles.
  • a plasma television according to Example 3 was manufactured in the same manner as the plasma television according to Example 1, except that the transparent base of the electromagnetic wave shielding layer had a matte surface on the PDP side.
  • Example 2 The same optical functional sheet layer (CRF) as that used in Example 1 was disposed on the image light exit surface of the plasma display panel (PDP). In this manner, a plasma television according to Comparative Example 2 including a plasma display panel (PDP) and an optical function sheet layer (CRF) was produced.
  • PPF plasma display panel
  • the same electromagnetic shielding layer (EMI) as that used in Example 1 was placed on the image light exit surface of the plasma display panel (PDP). In this way, the plasma display panel (PDP), electromagnetic wave shielding layer (EMI), power, and so on.
  • EMI electromagnetic wave shielding layer
  • the light from the viewer is irradiated from the observer side so that the illuminance is 1501x along the direction inclined 45 ° to the normal direction of the display surface of the plasma display.
  • Luminance when the plasma display panel (PDP) displays white while the lamp is illuminated and when the plasma display panel (PDP) displays black when the lamp is illuminated The ratio of the brightness to the contrast was taken as the contrast.
  • Table 1 shows the evaluation results regarding the plasma televisions according to Examples 1 to 3 and the plasma televisions according to Comparative Examples 1 to 3.
  • Table 1 shows the evaluation results for each plasma TV. In Table 1, when the external light is projected at any projection angle, the interference fringes are conspicuous! When the X is displayed, the external light is projected! A circle was displayed for samples where the stripes were not noticeable.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
  • Optical Filters (AREA)

Abstract

 コントラストを向上させることのできる光学シートを提供する。入射した光を制御して観察者側に出射する層を備える光学シート10であって、光を透過可能に形成されるプリズム部13、13、…と、光を吸収可能に形成される光吸収部14、14、…とがシート面に沿って交互に並列される光学機能シート層12と、電磁波を遮断する機能を有する層とを備える。電磁波を遮断する機能を有する層は、光学機能シート層の観察者側とは反対側に配置されている。

Description

明 細 書
光学シート及び表示装置
関連出願の相互参照
[0001] 本願 (ま、 2006年 12月 11曰 ίこ出願された特願 2006— 333589ίこ基づレヽており、 特願 2006— 333589のすベての内容は参照されてここに組み込まれるものとする。 技術分野
[0002] 本発明は、プラズマテレビ等の表示装置に用いられ、入射した光を適切に制御して 観察者側に出射する光学シート、および、該光学シートを備える表示装置に関する。 背景技術
[0003] プラズマディスプレイパネル (以下、「PDP」と記載することがある。)を備えたテレビ 等の表示装置 (プラズマテレビ)では、 PDP等の光源よりも観察者側に光学シート(前 面フィルタ)が配置されている。該光学シートは、光源(映像光源)からの光を制御し、 見易く適切な映像光を観察者側に出射する各種機能を備えたシートである。
[0004] 光学シートは、種々の機能を有する各層が積層されることによって、形成されている 。例えば特開 2006— 189867号公報に開示された光学シートによれば、映像光の 透過率 (輝度)およびコントラスト(明暗対比比)を向上させることができる。
[0005] しかしながら、映像機器の高精細化および高性能化が強く要望されて!/、る今日に おいては、特許文献 1に記載された従来の光学シートよりもさらにコントラストを向上さ せる必要が生じている。
発明の開示
[0006] そこで、本発明は、コントラストを向上させることのできる光学シートを提供することを 課題とする。
[0007] 本発明による光学シートは、入射した光を制御して観察者側に出射する層を備える 光学シートであって、光を透過可能に形成された複数のプリズム部と、光を吸収可能 に形成され、光学シートのシート面に沿って前記プリズムと交互に並列配置された複 数の光吸収部と、を有する光学機能シート層と、前記光学機能シート層の前記観察 者側とは反対側に配置され、電磁波を遮断する機能を有した層と、を備える。 [0008] 本発明による光学シートが、ネオン線を遮断するフィルム層、赤外線を遮断するフィ ルム層、色調を補正するフィルム層、および、光の反射を防止するフィルム層から選 択される一以上の層を、さらに備えるようにしてもよい。
[0009] このような本発明による光学シートにおいて、前記ネオン線を遮断するフィルム層、 赤外線を遮断するフィルム層、色調を補正するフィルム層、および、光の反射を防止 するフィルム層から選択される前記一以上の層力 前記光学機能シート層および前 記電磁波を遮断する機能を有する層の前記観察者側、前記光学機能シート層およ び前記電磁波を遮断する機能を有する層の前記観察者側とは反対側、および、前 記光学機能シート層および前記電磁波を遮断する機能を有する層の間、の少なくと も 1箇所に設けられているようにしてもよい。
[0010] あるいは、このような本発明による光学シートにおいて、前記光の反射を防止するフ イルム層が最も前記観察者側に配置され、該光の反射を防止するフィルム層に隣接 して前記光学機能シート層が配置されてレ、るようにしてもょレ、。
[0011] あるいは、このような本発明による光学シートが、前記光学機能シート層に隣接して 配置された基材層をさらに備え、前記光の反射を防止するフィルム層が最も前記観 察者側に配置され、該光の反射を防止するフィルム層に隣接して前記基材層が配置 されているようにしてもよい。
[0012] あるいは、このような本発明による光学シートにおいて、前記光学機能シート層が最 も前記観察者側に配置されてレ、るようにしてもょレ、。
[0013] また、本発明による光学シートが、前記光学機能シート層に隣接して配置された基 材層をさらに備え、前記基材層が最も前記観察者側に配置されているようにしてもよ い。
[0014] さらに、本発明による光学シートが、前記光学機能シート層と直接的または間接的 に接着固定された基板層をさらに備え、前記電磁波を遮断する機能を有する層のみ が前記基板層とは別体に設けられているようにしてもよい。ここで「別体」とは、互いに 直接的または間接的に接着固定されていないことを意味している。「基板層」は透光 性の高!/、所定の剛性を有する材料から構成され得る。力、かる材質であれば特に限定 されるものではないが、一例としてガラスを用いて基板層を構成することができる。 [0015] さらに、本発明による光学シートにおいて、シート出光面の法線に沿った断面にお いて、前記プリズム部は、幅の大きい下底側を前記観察者側に、幅の小さい上底側 を前記観察者側とは反対側に向けて配置される略台形形状を有し、シート出光面の 法線に沿った断面において、前記光吸収部は、前記プリズム部の前記上底と同じ側 に底辺を有する略三角形形状を有するようにしてもよい。このような本発明による光 学シートにおいて、シート出光面の法線に沿った断面において、前記光吸収部の前 記略三角形断面の前記底辺の端部から延び出る斜面部分と、シート出光面の法線と の成す角が、前記シート厚方向の一方の側と他方の側とで異なるように、前記斜面部 分が曲線および/または折れ線状であるようにしてもよい。あるいは、このような本発 明による光学シートにおいて、シート出光面の法線に沿った断面において、前記光 吸収部の前記略三角形断面の前記底辺の端部から延び出る斜面部分と、シート出 光面の法線との成す角が、前記シート厚方向の一方の側と他方の側とで異なるように 、前記斜面部分が折れ線状であるとともに、前記成す角がいずれの位置でも 0度より 大きく 10度以下であるようにしてもよい。
[0016] さらに、本発明による光学シートにおいて、前記プリズム部が屈折率 Npである樹脂 により形成され、前記光吸収部が屈折率 Nbである樹脂により形成されるとともに、屈 折率 Npの値が屈折率 Nbの値以上であるようにしてもよい。
[0017] さらに、本発明による光学シートにおいて、前記光吸収部は、平均粒径が 1 in以 上の光吸収粒子を含有するようにしてもょレ、。
[0018] さらに、本発明による光学シートにおいて、前記電磁波を遮断する機能を有した層 は、シート状の基部と、前記基部の一方の面上に所定のパターンで形成された導電 性パターン部と、を有するようにしてもよい。このような本発明による光学シートにおい て、導電性パターン部は、前記基部の前記観察者側の面上に設けられており、前記 基部の前記観察者側とは反対側の面には、光を拡散する凹凸形状が形成されてい るようにしてもよい。あるいは、このような本発明による光学シートにおいて、導電性パ ターン部は、前記基部の前記観察者側の面上に設けられており、前記電磁波を遮断 する機能を有した層の観察者側には、前記電磁波を遮断する機能を有した層を他の 層と接着するための接着層であって、光拡散粒子を含有した接着層が配置されてい るようにしてあよレヽ。
[0019] さらに、本発明による光学シートが、前記光学機能シート層の前記観察者側とは反 対側に配置された光拡散層であって、光を拡散する機能を有した光拡散層をさらに 備えるようにしてもよい。
[0020] 本発明による表示装置は、上述したいずれかの光学シートを備えることを特徴とす
[0021] 本発明による第 1のプラズマテレビは、プラズマディスプレイパネルを備えるプラズ マテレビであって、前記プラズマディスプレイパネルの映像出射側に上述した!/、ずれ かの光学シートが配置されて!/、ることを特徴とする。
[0022] 本発明による第 2のプラズマテレビは、上述した光学シートであって、前記光学機能 シート層と直接的または間接的に接着固定された基板層をさらに備え、前記電磁波 を遮断する機能を有する層のみが前記基板層とは別体に設けられている光学シート を備えるプラズマテレビであり、前記別体で設けられた前記電磁波を遮断する機能を 有する層はプラズマディスプレイパネルと直接的または間接的に接着固定されている ことを特徴とする。
[0023] 本発明によれば、観察者に提供される映像光のコントラストをさらに向上させること が可能な光学シートとすることができる。
[0024] また、本発明によれば、プリズム部の配列に起因したモアレの発生を効果的に目立 たなくさせること力 Sできる。
図面の簡単な説明
[0025] [図 1]第 1実施形態に力、かる光学シートの断面を示し、その層構成を模式的に表した 図である。
[図 2]図 1に示した光学シートの一部を拡大した図である。
[図 3A]光吸収部の他の例を示した図である。
[図 3B]光吸収部のさらに他の例を示した図である。
[図 4A]光吸収部のさらに他の例を示した図である。
[図 4B]光吸収部のさらに他の例を示した図である。
[図 5]第 2実施形態にかかる光学シートの断面を示し、その層構成を模式的に示した 図である。
[図 6]第 2実施形態にかかる光学シートの変形例を説明するための図である。
[図 7]第 3実施形態にかかる光学シートの断面を示し、その層構成を模式的に示した 図である。
[図 8]光学シートがプラズマテレビに組み込まれた場面における光学シートおよび PD
Pの一部分における層構成を模式的に表した図である。
[図 9]図 8に表したプラズマテレビにおける外光の光路例を示した図である。
[図 10]従来方式の光学シートを備えたプラズマテレビにおける外光の光路例を示し た図である。
[図 11]第 3実施形態にかかる光学シートを備えるプラズマテレビの PDPおよび光学シ ートの一部分における層構成を模式的に表した図である。
[図 12]プラズマテレビにおける外光の光路例を示した図である。
[図 13A]光学シートの変形例を示した図である。
[図 13B]光学シートの他の変形例を示した図である。
発明を実施するための形態
[0026] 以下、本発明を図面に示す実施形態に基づき説明する。
[0027] 図 1は第 1の実施の形態にかかる光学シート 10の断面を示し、その層構成を模式 的に表した図である。図 1では、見易さのため繰り返しとなる符号は一部省略している (以降に示す各図において同じ)。光学シート 10は、入射光を観察者側に透過する 光学機能およびフィルタ機能を有したシート状の部材である。光学シート 10は、電磁 波遮蔽層 11、光学機能シート層 12、基材層としての PETフィルム層 17、ネオン線力 ット層 18、赤外線カット層 19、色調補正層 20、ガラス層 21、および、反射防止層 22 を備えている。本実施の形態では、上記各層は図 1で示した断面を維持して紙面奥 /手前方向に延在するように形成されている。以下、各層について説明する。
[0028] 理解の容易のため光学機能シート層 12について最初に説明する。光学機能シート 層 12は、図 1に示したように光学シート 10のシート面(シート出光面)に直交する断面 において断面が略台形であるプリズム部 13、 13、…と、該プリズム部 13、 13、…の間 に配置される光吸収部 14、 14、…と、を有している。図 2に、図 1に示した光学シート 10に含まれる 1つの光吸収部 14とこれに隣接するプリズム部 13、 13を拡大して示し た。図 1、図 2およびその他の図を適宜参照しつつ光学機能シート層 12について説 明する。
[0029] プリズム部 13、 13、…は、略台形断面における短い上底および長い下底が光学シ ート 10のシート面に沿うようにして配置されている。そして、略台形断面における長い 下底が PETフィルム層 17側に面するようにして、プリズム部 13、 13、…は配置されて いる。また、プリズム部 13、 13、…は、屈折率 Npを有する光透過性樹脂で構成され ている。これは通常、電離放射線 (一例として、紫外線)等により硬化する特徴を有す る例えばウレタンアタリレート等により形成されている。
[0030] 光吸収部 14、 14、…は、プリズム部 13、 13、…の間に配置される要素であり、図 1 および図 2に示すように、光吸収部 14、 14、…の配列方向および光学シート 10のシ 一ト出光面の法線に沿った断面において略三角形形状を有している。当該略三角 形断面の底辺に相当する面がプリズム部 13、 13、…の上底側に並べて配置されて いる。そして、光吸収部 14、 14の当該略三角形断面の底辺と、プリズム部 13、 13、 …の略台形断面の上底と、が光学機能シート層 12の観察者側とは反対側(つまり、 入光側)の面を形成している。光吸収部 14、 14、…の配列方向(プリズム部 13、 13、 …の配列方向)および光学シート 10のシート出光面の法線に沿った断面において、 該三角形断面の斜面部分は、光学シート 10のシート面の法線方向に対して、 0度よ り大きく、 10度以下の角度をなして!/、ることが好まし!/、。
[0031] また、当該斜面部分の傾きは必ずしも一定である必要はなぐ当該斜面部分が、光 吸収部 14、 14、…の配列方向および光学シート 10のシート出光面の法線に沿った 断面において、折れ線状に形成されていてもよいし、さらには曲線状として形成され ていてもよい。図 3Aには、光吸収部 14'、 14"の斜面部分が折れ線状に形成され た例を示している。また、図 3Bには、光吸収部 14'、 14' 'の斜面部分が曲線状に形 成された例を示している。図 3Aに示した例においては、光吸収部 14'の斜面部分( プリズム部 13'、 13'の斜面部分)は、 1つの平面からではなぐ 2つの平面からなる折 れ面として構成されている。すなわち、断面において折れ線状の斜面を有している。 詳しくは、光吸収部 14、 14、…の配列方向および光学シート 10のシート出光面の法 線に沿った断面において、光吸収部 14の斜面部分のうちの底面側(紙面左側、入光 側)の部分は、光学シートのシート出光面の法線に対して角度 Θ 1をなしている。一 方、光吸収部 14、 14、…の配列方向および光学シート 10のシート出光面の法線に 沿った断面において、斜面部分のうちの PETフィルム層 17側(紙面右側、出光側) の部分は、光学シートのシート出光面の法線に対して角度 Θ 2をなしている。これら の角度は、 Θ 1〉 Θ 2の関係であるとともに、いずれの角度 θ 1 , Θ 2も 0度より大きく 1 0度以下の範囲内にあることが好ましい。さらに、いずれの角度 θ 1 , Θ 2も、 0度より 大きく 6度以下となっていることがより好ましい。また、折れ面をなす 2つの平面部分は 、光学機能シート層 12の厚み方向に沿って厚み T1および厚み T2分だけそれぞれ 延び、交差する。厚み T1と厚み T2とは略同じ大きさであることが好ましい。なお、図 3 Aに示す例は、断面略三角形の斜面部分が 2つの平面により構成されている力 さら に多くの平面、すなわち三つ以上の平面によって断面略三角形の斜面部分が折れ 線状に形成されてレ、てもよレ、。
[0032] 図 3Bに示した例においては、光吸収部 14' 'の斜面部分(プリズム部 13' '、 13' \ …の斜面)は曲面として構成されている。このように光吸収部 14 "の斜面部分が曲 面であっても良い。この場合でも、光吸収部 14、 14、…の配列方向(プリズム部 13' ' 、 13' '、…の配列方向)および光学シート 10の法線に沿った断面において、当該曲 線状の斜面部分と光学シートのシート出光面の法線とが成す角は、斜面部分の底面 側より PETフィルム層 17側の方で、小さくなつていることが好ましい。さらにその角度 もいずれの部分でも 0度より大きく 10度以下の範囲であることが好ましい。さらに好ま しい角度は 0度より大きく 6度以下である。ここで、曲線状の斜面部分とシート出光面 の法線とが成す角は、曲線状の斜面部分を 10等分し、各端部を結ぶ線と、シート出 光面の法線との成す角により定義される。
[0033] さらに、当該光吸収部の形状は本実施形態の形状に限定されるものではなぐ外 光を適切に吸収することが可能であれば適宜変更することが可能である。このような 光吸収部として、例えば図 4Aおよび図 4Bに示した例を挙げることができる。図 4Aに 示された光吸収部 14',,は、断面形状が矩形とされており、これに伴ってプリズム部 13 ' ' 'の断面形状も上述したプリズム部 13 (図 2参照)の断面形状とは異なっている 。また、図 4Bに示された光吸収部 14 ' ' ' 'は、断面形状が 5角形形状となっている。こ のように、光吸収部の断面形状は、矩形形状、台形形状または多角形形状等の種々 の形状に形成され得る。
[0034] また、光吸収部 14、 14、…は、プリズム部 13、 13、…と同じ屈折率 Nb、または、プ リズム部 13、 13、…よりも小さい屈折率 Nbを有する所定の材料から構成されている。 このようにプリズム部 13、 13· · ·の屈折率 Npを光吸収部 14、 14、…の屈折率 Nb以上 に設定しておくことにより、所定の条件でプリズム部 13、 13、…に入射した光源から の映像光を光吸収部 14、 14、…とプリズム部 13、 13、…との界面で適切に反射させ 、観察者に明るい映像を提供することが可能となる。 Npと Nbとの屈折率の差は特に 限定されるものではないが、 0以上 0. 06以下であることが好ましい。
[0035] 加えて、本実施形態における光吸収部 14、 14、…は、光吸収粒子 16、 16、…を含 有し、その間にバインダー材を充填してバインダー部 15とすることにより構成されて いる。すなわち、光吸収部 14、 14、…は、光を吸収することができる複数の光吸収粒 子 16、 16、…と、光吸収粒子 16、 16、…を分散されたバインダー部 15と、を含んで いる。これにより、光吸収部 14、 14、…は、プリズム部 13、 13、…と、光吸収部 14、 1 4、…との界面で反射せず、該光吸収部 14、 14、…の内部に入射した映像光を吸収 すること力 Sできる。さらには所定の角度で入射した観察者側からの外光を適切に吸収 すること力 Sでき、映像光のコントラストを向上させることが可能となる。このときバインダ 一部 15のバインダー材が、プリズム部 13、 13、…をなす材料の屈折率 Nbと略同一 の屈折率を有する材料により構成されてレ、てもよ!/、。バインダー材として用いられる 材料は、特に限定されないが、例えば、電離放射線 (一例として、紫外線)等により硬 化する性質を有したエポキシアタリレート等を挙げることができる。また、光吸収粒子 1 6、 16、…は、平均粒径が 1 m以上であることが好ましい。当該粒子は、光吸収性 を有していれば特に限定されるものではない。したがって、光吸収粒子 16、 16、…と して、例えば、黒色の粒子を使用することができ、黒色の粒子は一般に流通しており 容易に入手することができる。
[0036] ただし、光吸収部 14、 14、…における光吸収機能の発現方法は、以上に説明した 光吸収粒子 16、 16、…用いる方法に限られない。例えば、顔料や染料により光吸収 部全体を着色することによって、光吸収部 14、 14、…が光吸収機能を発揮し得るよう にしてもよい。
[0037] 次に電磁波遮蔽層 11について説明する。図 1に示すように、電磁波遮蔽層 11は、 光学機能シート層 12の表裏面のうち、光吸収部 14、 14、…の略三角形断面におけ る底辺が配置される面の側に積層される層である。より具体的には、電磁波遮蔽層 1 1は、光学機能シート層 12の観察者側とは反対側(光学機能シート層 12の入光側) に、光学機能シート層 12と隣接して配置されている。電磁波遮蔽層 11は、その名称 が示す通り、電磁波を遮断する機能を有する層(フィルタ)である。当該機能を有する 層であれば、電磁波を遮断する手段は特に限定されるものではない。このような電磁 波遮蔽層 11として、シート状の基部と、基部の一方の面上に所定のパターンで形成 された導電性パターン部と、を有する層を用いることができる。導電性パターン部とし ては、メッシュ状にパターユングされた銅からなる層を挙げることができる。このようなメ ッシュ状にパターユングされた銅からなる導電性パターン部を得る方法として、エッチ ングゃ蒸着等を採用することができる。エッチングや蒸着によれば、微細なメッシュパ ターンを銅に形成することができる。銅メッシュのピッチ等は遮断すべき電磁波に応じ て適宜設計され得るが、例えば、ピッチ約 300 m、線幅 12 mとすることができる。
[0038] このように、本実施の形態の光学シート 10においては、表示装置 1 (図 8参照)に組 み込まれた際に、光学機能シート層 12の映像光源側 (観察者とは反対側、入光側) に電磁波遮蔽層 11が配置されている。電磁波遮蔽層 11は、光学シートに用いられ る他の機能を有するフィルムに比べ外光を散乱反射する傾向が強い。したがって、電 磁波遮蔽層 11を力、かる位置に配置することにより、コントラストの高い映像を観察者 に提供すること力できるようになる。また、光学機能シート層 12のプリズム部 13、 13、 …が所定のピッチで配列されていることに起因して干渉縞が観察されるようになること がある。し力もながら、本実施の形態によれば、光学機能シート層 12よりも観察者側 とは反対側に配置された電磁波遮蔽層 11により、コントラストを低下させることなく効 果的に干渉縞を目立たなくさせることができる。なお、これらの作用効果の詳細につ いては後に詳述する。
[0039] 次に PETフィルム層 17について説明する。 PETフィルム層 17は、該 PETフィルム 層 17上に上記光学機能シート層 12を形成するためのベースとして機能するフィルム 層であり、 PETを主成分としている。すなわち、光学機能シート層 12は PETフィルム 層 17上に形成されて!/、る。当該 PETフィルム層 17は PETを主成分として構成され、 他の樹脂等が含まるようにしてもよい。また、 PETフィルム層 17に各種添加剤が適宜 な量添加されるようにしてもよい。一般的な添加剤としては、フエノール系等の酸化防 止剤、ラタトン系等の安定剤等を挙げることができる。ここで「主成分」とは、基材層を 形成する材料全体に対して対象となる材料 (本例では PET)が 50質量%以上含有さ れていることを意味する(以下、同様とする)。
[0040] なお、光学シートの基材層の主成分が必ずしも PETであることは必要でない。例え 脂等の「ポリエステル系樹脂」を基材層の主成分とすることができる。本実施の形態に おいては、性能に加え、量産性、価格、入手可能性等の観点から PETを主成分とす る樹脂が好ましい材料であるとして説明した。
[0041] ネオン線カット層 18、赤外線カット層 19、色調補正層 20、および、反射防止層 22 は、当該各層の名称が表す機能を備えた層である。図 1に示すように、本実施の形 態において、これらの各層は、光学機能シート層 12の電磁波遮蔽層 11とは反対側 に、つまり光学機能シート層 12の観察者側(出光側)に、積層されている。ネオン線 カット層 18は、主に表示装置力 観察者側に出射するネオン線をカットする層である 。赤外線カット層 19は、光学シート 10を透過しようする近赤外線を含む赤外線をカツ トする層である。色調補正層 20は、映像光源から観察者側へ出射される映像光の色 調をより適切に補正する層である。反射防止層 22は、外光が光学シート 10で反射し て観察者側へ戻り、これにより映像が見え難くなることを防止する層である。
[0042] V、ずれの層も通常に用いられて!/、る上記機能を有するフィルム等を用いることがで きる。例えば、市販されている各機能を付与されたフィルム(シート)を利用することが できる。
[0043] ガラス層 21は、基板層として板状ガラスにより形成された層で、上記ネオン線カット 層 18、赤外線カット層 19、色調補正層 20、および、反射防止層 22等がその表裏に 直接的または間接的に積層され、各層を支持する際の基礎となる層である。 [0044] 以上に第 1の実施の形態に力、かる光学シート 10について説明した力 当該光学シ ート 10は上記説明の構成に限定されるものではない。例えば、各層を接着固定する ための粘着剤の層が上記いずれかの層の間に設けられていてもよい。また、近年に おける表示装置の薄型化傾向に対応し、光学シートにおいて、ガラス層 21を用いず 、各層をプラズマディスプレイパネル等の光源板 (表示板)に積層し、これをもって基 礎を兼用することも可能である。本発明の光学シートではかかる場合にも適用するこ とができ、その効果を奏し得る。
[0045] 次に、第 2の実施の形態に力、かる光学シート 30について説明する。図 5には、第 2 の実施の形態に力、かる光学シート 30の層構成が模式的に示されている。第 2の実施 の形態にかかる光学シート 30も、第 1の実施の形態にかかる光学シート 10と同様に、 電磁波遮蔽層 31、光学機能シート層 32、基材層としての PETフィルム層 37、ネオン 線カット層 38、赤外線カット層 39、色調補正層 40、ガラス層 41、および、反射防止 層 42を備えている。各層は、第 1の実施の形態にかかる光学シート 10に組み込まれ た対応する各層の構成と、同一に構成され得る。したがって、第 2の実施の形態にか 力、る光学シート 30に組み込まれた各層の構成については、詳細な説明を省略する。
[0046] 第 2の実施の形態にかかる光学シート 30では、 PETフィルム層 37および反射防止 層 42以外の層の全てが、光学機能シート層 32の観察者側とは反対側に配置されて いる。したがって、観察者側から光学シート 30に入射する光力 光学機能シート層 3 2によって、より効果的に吸収され得るようになる。すなわち、外光の散乱反射を抑制 して、映像光のコントラストをさらに向上させることが可能となる。
[0047] 図 6には、第 2の実施の形態に力、かる光学シート 30の変形例である光学シート 30' の層構成が模式的に示されている。図 6に示された光学シート 30'においては、光学 機能シート層 32の観察者側に隣接する PETフィルム層 37が最も観察者側(紙面右 側、出光側)に配置されている。すなわち、上述したように PETフィルム層 37上に PE Tフィルム層 37と一つのシート状部材を構成するようにして形成される光学機能シー ト層 12が、 PETフィルム層 37とともに最も観察者側(紙面右側、出光側)に配置され るようにしてあよレヽ。
[0048] 次に、第 3の実施の形態に力、かる光学シート 50について説明する。図 7には、第 3 の実施の形態に力、かる光学シート 50の層構成が模式的に示されている。第 3の実施 の形態にかかる光学シート 50においては、電磁波遮蔽層 51が光学機能シート層 52 とは別体で設けられている。すなわち、図 7に示す例において、電磁波遮蔽層 51は、 光学機能シート層 52に対して直接的または間接的に接着固定されておらず、光学 機能シート層 52が構成するシート状部材とは別のシート状部材を構成している。なお 、本実施の形態において「直接的」とは、対象となる二つの層が隣接していることを意 味し、「間接的」とは対象となる二つの層の間に別の層が介在していることを意味する 。このような態様においては、後述するように、電磁波遮蔽層 51のみを PDP等の光 源に接着固定させることも可能となる。第 1の実施の形態に係る光学シート 10と同様 に、第 3の実施の形態にかかる光学シート 50は、電磁波遮蔽層 51、光学機能シート 層 52、基材層としての PETフィルム層 57、ネオン線カット層 58、赤外線カット層 59、 色調補正層 60、ガラス層 61、および、反射防止層 62を備えている。各層は、第 1の 実施の形態にかかる光学シート 10に組み込まれた対応する各層の構成と、同一に 構成され得る。したがって、第 3の実施の形態にかかる光学シート 50に組み込まれた 各層の構成については、詳細な説明を省略する。
[0049] 第 3の実施の形態にかかる光学シート 50のかかる層構成によれば、構造が複雑で ある光学機能シート層 52に電磁波遮蔽層 51を積層させる必要がなくなるので、光学 シート 50の生産性を向上させることができる。
[0050] 次に、以上のような本発明の光学シート 10が組み込まれた表示装置の一例である プラズマテレビ 1の構成および映像を表示する際の作用について説明する。図 8は、 光学シート 10が PDP2の映像光出射側に配置され、該 PDP2および光学シート 10 がプラズマテレビ 1に組み込まれた場面において、該 PDP2および光学シート 10が 配置される部分に注目して示した断面図である。図 8では紙面右が観察者側である。 図 9は、図 8の一部を拡大して示した光路を説明するための模式図である。
[0051] 図 8に示したように、第 1の実施の形態における光学シート 10は、映像光源である P DP2の映像出射側に配置される。したがって、光学シート 10の電磁波遮蔽層 11が 最も PDP2に近く配置され、電磁波遮蔽層 11の観察者側に光学機能シート層 12が 配置されている。 [0052] 光路、特に外光について、主に図 9および図 10を参照しながら説明する。図 10に は、従来の光学シートの例が示されている。図 9において、外光 L1は、観察者側から 光学シート 10に入射する光である。このような外光 L1には、太陽光や室内の電灯光 等が含まれる。図 9に示すように、外光の一部である外光 L1は、光吸収部 14に吸収 される。このように、外光が光吸収部 14に吸収されることにより、映像光は当該外光 の影響を受けなくなるのでコントラストの良好な映像を提供することができる。
[0053] その一方で、パターンユングされた金属からなる導電性パターン部を有した電磁波 遮蔽層 11は、光学シートに用いられる他の機能を有するフィルムと比べて外光を散 乱反射する傾向がある。したがって、図 10に示したように、電磁波遮蔽層 111が光学 機能シート層 112よりも観察者側に配置された場合、外光 L101の一部は電磁波遮 蔽層 111の観察者側面で反射し観察者側へ戻ってしまいやすくなる(図 10の外光 L 101 '参照)。すなわち、電磁波遮蔽層 111が光学機能シート層 112よりも観察者側 に配置された光学シート 110と比較して、電磁波遮蔽層 11が光学機能シート層 12よ りも観察者側とは反対側(PDP2側)に配置された光学シート 10によれば、光学機能 シート層 12が外光吸収作用を効果的に発揮するようになり、結果として、コントラスト を効果的に向上させることができる。
[0054] ところで、図 9に示すように、上述した光学シート 10に入射した外光の一部 L2は、 プリズム部 13を透過して電磁波遮蔽層 11に到達する。し力、しながら、電磁波遮蔽層 11で散乱反射された光の一部 L2は、観察者側へ戻る際に、光吸収部 14で吸収さ れる。すなわち、光学機能シート層 12は、 PDP側 (観察者側とは反対の側)へ向力、う 外光 L1だけでなぐ観察者側へ向力、う外光 L2をも吸収するように機能する。したがつ て、光学機能シート層 12が電磁波遮蔽層 11よりも観察者側に配置された光学シート 10においては、電磁波遮蔽層 11が有する散乱反射機能によってコントラストが大幅 に低下してしまうことを防止すること力 Sできる。
[0055] また、図 5および図 6に示すように、第 2の実施の形態にかかる光学シート 30、 30' においても、電磁波遮蔽層 31が光学機能シート層 32よりも観察者側とは反対側(P DP2側)に配置されている。したがって、第 2の実施の形態にかかる光学シート 30、 3 0'が表示装置 1に用いられた場合にも、光学機能シート層 32が外光を効果的に吸 収すること力 Sできるようになり、結果として、コントラストを効果的に向上させることがで きる。
[0056] さらに、図 11には、第 3の実施の形態にかかる光学シート 50が組み込まれたプラズ マテレビ 1の、図 8に対応する層構成が、模式的に示されている。図 11に示すように、 第 3の実施の形態に力、かる光学シート 50が組み込まれたプラズマテレビ 1では、電磁 波遮蔽層 51が PDP2に取り付けられ、電磁波遮蔽層 51が光学シート 50の他のフィ ルムと別体になっている。図 11に視されたプラズマテレビ 1によっても、電磁波遮蔽 層 51よりも観察者側に配置された光学機能シート層 52が外光を効果的に吸収し、こ れにより、コントラストを効果的に向上させることができる。
[0057] ところで、光学機能シート層 10, 30, 30 ' , 50において、光が透過するプリズム部 1 3, 33, 53は、光学機能シート層 10, 30, 30 ' , 50のシート面に沿って所定のピッチ で配置されている。そして、このような光学機能シート 10, 30, 30 ' , 50を PDP2とと もに用いた場合、干渉縞が目立ってしまうことがある。
[0058] 一般的に、 PDP2が所定の画素を有していることから、画素の配列ピッチと、プリズ ム部 13, 33, 53の酉己歹 IJピッチと、に起因したモアレが生じてしまうことが予想される。 このモアレを目立たなくさせる方法として、画素の配列ピッチと、プリズム部 13, 33, 5 3の配列ピッチと、の比率を所定の範囲内に設定することが知られている。また、強い 光拡散機能を有した層を設けることによつても、このようなモアレを目立たなくさせ得 ること力 S失口られている。
[0059] しかしながら、本件発明者らが鋭意研究を重ねたところ、光学機能シート 10, 30, 3 0 ' , 50を PDP2とともに用いた場合に生じる干渉縞は、画素の配列ピッチと、プリズ ム部 13, 33, 53の配列ピッチと、を調節することだけでは、 目立たなくさせることがで きなかった。また、強い光拡散機能を有した層を設ければ干渉縞を目立たなくさせる ことができる力 この場合、映像光だけでなく外光も拡散反射してしまうようになる。す なわち、光拡散層を設けることによって、干渉縞を目立たなくさせることができるもの の、コントラストを低下させてしまうという別の不具合が引き起こされてしまうことになる
[0060] その一方で、光学機能シート層 32が電磁波遮蔽層 51よりも観察者側に配置された 光学機能シート 10, 30, 30' , 50によれば、後述する実施例での評価結果によって も支持されているように、干渉縞を効果的に目立たなくさせることができる。干渉縞を 目立たなくさせるメカニズムは明らかではないが、以下に、主に図 12を参照しながら 、その一要因と考えられ得るメカニズムについて説明する。ただし、本件発明は以下 のメカニズムの限定されるものではない。
[0061] 図 9に示すように、 PDP2の観察者側に配置された光学シート 10, 30, 30' , 50に 入射した外光の一部は、光吸収部 14, 34, 54によって吸収される。一方、図 12に示 すように、光学シート 10, 30, 30' , 50のシート出光面の法線に対する傾斜角度が 大きくない外光 L21の一部は、プリズム部 13, 33, 53を透過して、観察者側から PD P2へと進む。 PDP2は、可視光を発するための蛍光体を有していることから、観察者 側から PDP2へ入射してくる外光 L21を、高い反射率で観察者側へと反射するように なる。そして、図 12に示すように、反射して再び光学機能シート層 12, 32, 52へ向 力、う光 L22は、プリズム部 13, 33, 53の配列方向に沿って周期的な強弱を有してお り、その強弱のピッチはプリズム部 13, 33, 53の配列ピッチに応じたピッチとなる。
[0062] この周期光 L22の周期とプリズム部 13, 33, 53の配列ピッチとに起因して、干渉縞
(以下においては、 PDP2の画素ピッチとプリズム部 13, 33, 53の配列ピッチとに起 因したモアレと区別するため、「自己モアレ」とも呼ぶ)が発生してしまうと予想される。 そして、周期光 L22の周期は、プリズム部 13, 33, 53の配列ピッチに応じていること から、プリズム部 13, 33, 53の配列ピッチを調節することによって、自己モアレを目 立たなくさせることは有効ではないと推測される。その一方で、光拡散機能を有した 層を設けることにより、コントラストを低下させてしまうものの、自己モアレを目立たなく させることができると推測される。
[0063] 一方、上述してきた光学シート 10, 30, 30' , 50においては、光学機能シート層 12 , 32, 52と PDP2との間に、電磁波遮蔽層 11 , 31 , 51が配置されている。電磁波遮 蔽層 11 , 31 , 51は、絶対量としては微弱ではあるものの、光学シート 10, 30, 30 ' , 50のその他の層と比較して強い光拡散機能を有している。したがって、図 12に示す ように、光学機能シート層 12, 32, 52を透過して電磁波遮蔽層 11 , 31 , 51に入射し た光 L21は、点線で示すように拡散する。また、 PDP2で反射して電磁波遮蔽層 11 , 31 , 51に再び入射した光 L22は、点線で示すようにさらに拡散する。この結果、自己 モアレの原因となる光は、電磁波遮蔽層 11 , 31 , 51によって二回拡散されることに なり、結果として、光学機能シート層 12, 32, 52へ再入射する光 L22の周期性は弱 くなつているものと推測される。つまり、電磁波遮蔽層 11 , 31 , 51によって二度拡散 させることによって光の周期性を弱め、干渉縞(自己モアレ)自体が発生しないように なるあのと考免られる。
[0064] さらに、上述したように、電磁波遮蔽層 11で光を散乱反射させることにより、外光の 光学シート 10, 30, 30' , 50への入射角度に依存することなぐ PDP2で反射して観 察者側へ向かう光 L22の一部を光学機能シート層 12, 32, 52で吸収することができ る。このため、外光の光学シート 10, 30, 30' , 50への入射角度や、観察者が光学 シート 10, 30, 30' , 50を観察する角度によらず、干渉縞(自己モアレ)の発生を抑 制するようになるものと考えられる。
[0065] 一方、電磁波遮蔽層 11 , 31 , 51が光学機能シート層 12, 32, 52よりも観察者側 に配置されている場合においても、自己モアレを発生させる外光は電磁波遮蔽層 11 , 31 , 51を二回透過することになる。し力、しながら、この場合、電磁波遮蔽層 11 , 31 , 51の光拡散性は、発生した干渉縞(自己モアレ)を拡散させて目立たなくさせるよう に作用するだけであって、干渉縞(自己モアレ)を発生させないようには作用しない。 このような理由から、後述の実施例で支持されているように、干渉縞を十分に目立た なくさせることができな!/、ものと推測され得る。
[0066] なお、 PDP2からの映像光は、微弱な光拡散機能を有する電磁波遮蔽層 11 , 31 , 51を一度しか透過しない。したがって、映像光が拡散され過ぎて画質が劣化してしま うことはない。
[0067] また、以上の観点からすれば、 自己モアレを十分に目立たなくさせることができない 場合には、光学機能シート層 12, 32, 52の観察者側とは反対側に、光を拡散する 機能を有した光拡散層 70をさらに設けることが有効である。
[0068] 具体的な態様としては、図 13Aに示すように、電磁波遮蔽層 11 , 31 , 51において 、導電性パターン部 72が基部 71の観察者側の面上に設けられるとともに、基部 71 の観察者側とは反対側の面に光を拡散する凹凸形状 73が形成されているようにする こと力 Sできる。この例において、電磁波遮蔽層 11 , 31 , 51は光拡散層 70としても機 能する。なお、図 13Aにおいて、電磁波遮蔽層 11 , 31 , 51は、接着層 75を介して、 光学機能シート層 12, 32, 52と接着固定されている。
[0069] あるいは、図 13Bに示すように、電磁波遮蔽層 11 , 31 , 51において、導電性パタ ーン部 72が基部 71の観察者側の面上に設けられるとともに、電磁波遮蔽層 11 , 31 , 51の観察者側に、当該電磁波遮蔽層 11 , 31 , 51を他の層と接着するための接着 層 75であって、光拡散粒子 76を含有した接着層 75が配置されているようにすること もできる。ここで接着層とは、粘着層を含む概念である。
[0070] 以上、現時点において、最も、実践的であり、かつ、好ましいと思われる実施形態に 関連して本発明を説明したが、本発明は、本願明細書中に開示された実施形態に 限定されるものではなぐ請求の範囲および明細書全体から読み取れる発明の要旨 あるいは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う光学シー トおよび表示装置等も本発明の技術的範囲に包含されるものとして理解されなけれ ばならない。
[0071] 例えば、上述した実施の形態において、光学シート 10, 30, 30 ' , 50が基板層 21 , 41 , 61を含み、光学機能シート層 12, 32, 52が基板層 21 , 41 , 61に直接的また は間接的に接着されている例を示した力 これに限られず、光学機能シート層 12, 3 2, 52が電磁波遮蔽層 11 , 31 , 51とともにプラズマディスプレイパネル 2に接着され るようにしてもよい。同様に、光学機能シート層 12, 32, 52および電磁波遮蔽層 11 , 31 , 51以外の層がプラズマディスプレイパネル 2に接着されるようにしてもよい。さら に (ま、光学シート 10, 30, 30,, 50カ基板層 21 , 41 , 61を含まなレヽようにしてもよレヽ
実施例
[0072] 以下、実施例を用いて本発明をより詳細に説明する力 本発明はこの実施例に限 定されるものではない。
[0073] 以下に説明するようにして実施例および比較例に係るプラズマテレビを作製し、各 プラズマテレビのコントラストおよび自己モアレの有無を測定した。
[0074] <サンプノレ〉 (実施例 1)
プラズマディスプレイパネル (PDP)の映像光出射面上に、電磁波遮蔽層(EMI)を 配置し、電磁波遮蔽層の観察者側に接着層(PSA)を介して光学機能シート層(CR F)を配置した。電磁波遮蔽シートは、透明基部と、透明基部の観察者側面上形成さ れたメッシュ状の銅からなる導電性パターン部と、を有する上述の層とした。接着層に は、光拡散粒子が含まれていなかった。このようにして、プラズマディスプレイパネル( PDP)と、電磁波遮蔽層(EMI)と、接着層(PSA)と、光学機能シート層(CRF)と、 力、らなる実施例 1に係るプラズマテレビを作製した。
[0075] (実施例 2)
電磁波遮蔽層と光学機能シート層との間の接着層に光拡散粒子を混入した。接着 層が光拡散粒子を含むこと以外、実施例 1に係るプラズマテレビと同一に構成して、 実施例 2に係るプラズマテレビを作製した。
[0076] (実施例 3)
電磁波遮蔽層の透明基部の PDP側の面に、凹凸形状を形成した。電磁波遮蔽層 の透明基部が PDP側にマット面を有すること以外、実施例 1に係るプラズマテレビと 同一に構成して、実施例 3に係るプラズマテレビを作製した。
[0077] (比較例 1)
電磁波遮蔽層(EMI)と光学機能シート層(CRF)との積層順が逆になるだけで、そ の他は、実施例 1に係るプラズマテレビと同一に構成して、比較例 1に係るプラズマテ レビを作製した。
[0078] (比較例 2)
プラズマディスプレイパネル (PDP)の映像光出射面上に、実施例 1で用いたものと 同一の光学機能シート層(CRF)を配置した。このようにして、プラズマディスプレイパ ネル (PDP)と、光学機能シート層(CRF)と、からなる比較例 2に係るプラズマテレビ を作製した。
[0079] (比較例 3)
プラズマディスプレイパネル (PDP)の映像光出射面上に、実施例 1で用いたものと 同一の電磁波遮蔽層(EMI)を配置した。このようにして、プラズマディスプレイパネ ル (PDP)と、電磁波遮蔽層(EMI)と、力、らなる比較例 3に係るプラズマテレビを作製 した。
[0080] <コントラスト評価〉
プラズマディスプレイの表示面の法線方向に対して 45° 傾斜した方向に沿って、 プラズマディスプレイの表示面へ照度 1501xとなるように、観察者側から電灯光を照 射する。電灯光を照射している状態で、プラズマディスプレイパネル (PDP)が白を表 示した場合の輝度と、電灯光を照射している状態で、プラズマディスプレイパネル (P DP)が黒を表示した場合の輝度と、の比をコントラストとした。
[0081] 実施例 1乃至 3に係るプラズマテレビ、並びに、比較例 1乃至 3に係るプラズマテレ ビに関する評価結果を表 1に示す。
[0082] <干渉縞評価〉
映像を表示していない各プラズマテレビに対して種々の投射角度で外光を投射し、 干渉縞が視認されるか否かを確認した。各プラズマテレビに対する評価結果を表 1に 示す。表 1において、いずれかの投射角度で外光を投射した際に干渉縞が目立った サンプノレにつ!/、て Xを表示し、外光を!/、ずれの投射角度で投射した場合でも干渉縞 が目立たなかったサンプルについて〇を表示した。
[表 1] 表 1 評価結果
サンプル 層構成 コントラス卜 干渉縞 実施例 1 PDPZEMIZPSA/CRF 46.7 o 実施例 2 PDPZEMIZPSA (光拡散粒子含む〉 ZCRF 46.0 o 実施例 3 PDPZEMKPDP側マット面) ZPSA/CRF 46.0 o 比較例 1 PDPZCRFZPSAZEMI 41.9 X 比較例 2 PDPZCRF 46.5 X 比較例 3 PDP/EMI 26.0 〇

Claims

請求の範囲
[1] 入射した光を制御して観察者側に出射する層を備える光学シートであって、
光を透過可能に形成された複数のプリズム部と、光を吸収可能に形成され、光学シ ートのシート面に沿って前記プリズムと交互に並列配置された複数の光吸収部と、を 有する光学機能シート層と、
前記光学機能シート層の前記観察者側とは反対側に配置され、電磁波を遮断する 機能を有した層と、を備える光学シート。
[2] ネオン線を遮断するフィルム層、赤外線を遮断するフィルム層、色調を補正するフィ ルム層、および、光の反射を防止するフィルム層から選択される一以上の層を、さら に備える
ことを特徴とする請求項 1に記載の光学シート。
[3] 前記ネオン線を遮断するフィルム層、赤外線を遮断するフィルム層、色調を補正す るフィルム層、および、光の反射を防止するフィルム層から選択される前記一以上の 層は、前記光学機能シート層および前記電磁波を遮断する機能を有する層の前記 観察者側、前記光学機能シート層および前記電磁波を遮断する機能を有する層の 前記観察者側とは反対側、および、前記光学機能シート層および前記電磁波を遮断 する機能を有する層の間、の少なくとも 1箇所に設けられる
ことを特徴とする請求項 2に記載の光学シート。
[4] 前記光の反射を防止するフィルム層が最も前記観察者側に配置され、該光の反射 を防止するフィルム層に隣接して前記光学機能シート層が配置されている ことを特徴とする請求項 2に記載の光学シート。
[5] 前記光学機能シート層に隣接して配置された基材層をさらに備え、
前記光の反射を防止するフィルム層が最も前記観察者側に配置され、該光の反射 を防止するフィルム層に隣接して前記基材層が配置されている
ことを特徴とする請求項 2に記載の光学シート。
[6] 前記光学機能シート層が最も前記観察者側に配置されてレ、る
ことを特徴とする請求項 1に記載の光学シート。
[7] 前記光学機能シート層に隣接して配置された基材層をさらに備え、 前記基材層が最も前記観察者側に配置されている
ことを特徴とする請求項 1に記載の光学シート。
[8] 前記光学機能シート層と直接的または間接的に接着固定された基板層をさらに備 え、
前記電磁波を遮断する機能を有する層のみが前記基板層とは別体に設けられて いる
ことを特徴とする請求項 1に記載の光学シート。
[9] シート出光面の法線に沿った断面において、前記プリズム部は、幅の大きい下底側 を前記観察者側に、幅の小さ!/、上底側を前記観察者側とは反対側に向けて配置さ れる略台形形状を有し、
シート出光面の法線に沿った断面において、前記光吸収部は、前記プリズム部の 前記上底と同じ側に底辺を有する略三角形形状を有する
ことを特徴とする請求項 1に記載の光学シート。
[10] シート出光面の法線に沿った断面において、前記光吸収部の前記略三角形断面 の前記底辺の端部から延び出る斜面部分と、シート出光面の法線との成す角が、前 記シート厚方向の一方の側と他方の側とで異なるように、前記斜面部分が曲線およ び/または折れ線状である
ことを特徴とする請求項 9に記載の光学シート。
[11] シート出光面の法線に沿った断面において、前記光吸収部の前記略三角形断面 の前記底辺の端部から延び出る斜面部分と、シート出光面の法線との成す角が、前 記シート厚方向の一方の側と他方の側とで異なるように、前記斜面部分が折れ線状 であるとともに、前記成す角がいずれの位置でも 0度より大きく 10度以下である ことを特徴とする請求項 9に記載の光学シート。
[12] 前記プリズム部が屈折率 Npである樹脂により形成され、前記光吸収部が屈折率 N bである樹脂により形成されるとともに、屈折率 Npの値が屈折率 Nbの値以上である ことを特徴とする請求項 1に記載の光学シート。
[13] 前記光吸収部は、平均粒径が 1 μ m以上の光吸収粒子を含有する
ことを特徴とする請求項 1に記載の光学シート。
[14] 前記電磁波を遮断する機能を有した層は、シート状の基部と、前記基部の一方の 面上に所定のパターンで形成された導電性パターン部と、を有する
ことを特徴とする請求項 1に記載の光学シート。
[15] 前記光学機能シート層の前記観察者側とは反対側に配置された光拡散層であつて
、光を拡散する機能を有した光拡散層をさらに備える
ことを特徴とする請求項 1に記載の光学シート。
[16] 導電性パターン部は、前記基部の前記観察者側の面上に設けられており、
前記基部の前記観察者側とは反対側の面には、光を拡散する凹凸形状が形成さ れている
ことを特徴とする請求項 14に記載の光学シート。
[17] 導電性パターン部は、前記基部の前記観察者側の面上に設けられており、
前記電磁波を遮断する機能を有した層の観察者側には、前記電磁波を遮断する 機能を有した層を他の層と接着するための接着層であって、光拡散粒子を含有した 接着層が配置されている
ことを特徴とする請求項 14に記載の光学シート。
[18] 請求項 1に記載の光学シートを備える
ことを特徴とする表示装置。
[19] プラズマディスプレイパネルを備えるプラズマテレビであって、
前記プラズマディスプレイパネルの映像出射側に請求項 1に記載された光学シート が配置されている
ことを特徴とするプラズマテレビ。
[20] 請求項 8に記載された光学シートを備えるプラズマテレビであって、
前記別体で設けられた前記電磁波を遮断する機能を有する層はプラズマディスプ レイパネルと直接的または間接的に接着固定されている
ことを特徴とするプラズマテレビ。
PCT/JP2007/073862 2006-12-11 2007-12-11 光学シート及び表示装置 WO2008072626A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/518,133 US8294342B2 (en) 2006-12-11 2007-12-11 Optical sheet and display

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2006333589 2006-12-11
JP2006-333589 2006-12-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2008072626A1 true WO2008072626A1 (ja) 2008-06-19

Family

ID=39511647

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2007/073862 WO2008072626A1 (ja) 2006-12-11 2007-12-11 光学シート及び表示装置

Country Status (3)

Country Link
US (1) US8294342B2 (ja)
JP (2) JP4649466B2 (ja)
WO (1) WO2008072626A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010008896A (ja) * 2008-06-30 2010-01-14 Dainippon Printing Co Ltd 光学部材および表示装置
US20110216416A1 (en) * 2008-09-17 2011-09-08 Tsuyoshi Kashiwagi Optical sheet and display device

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4649466B2 (ja) * 2006-12-11 2011-03-09 大日本印刷株式会社 光学積層体及び表示装置
JP2009258685A (ja) * 2008-03-28 2009-11-05 Lintec Corp プラズマディスプレイ用光学積層体
JP5946236B2 (ja) * 2009-07-06 2016-07-06 大日本印刷株式会社 表示装置
EP2601546A4 (en) * 2010-08-05 2014-11-12 3M Innovative Properties Co MULTILAYER FILM COMPRISING A MATTE SURFACE LAYER, AND ARTICLES
CN108811477B (zh) * 2014-09-01 2020-02-14 斯迪克新型材料(江苏)有限公司 用于降低电磁辐射的电子产品贴膜

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002097383A (ja) * 2000-05-22 2002-04-02 Mitsubishi Chemicals Corp ディスプレイフィルター用スクアリリウム系色素及びこれを含有するディスプレイ用フィルター
JP2006065185A (ja) * 2004-08-30 2006-03-09 Dainippon Printing Co Ltd 透過型スクリーン及びその製造方法並びに背面投射型表示装置
JP2006189867A (ja) * 2005-01-04 2006-07-20 Samsung Corning Co Ltd ディスプレイ装置用フィルター及びこれを含んだディスプレイ装置

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1157990A3 (en) 2000-05-22 2003-12-10 Mitsubishi Chemical Corporation Squarylium dye and filter for display device
JP2002228828A (ja) * 2001-01-31 2002-08-14 Fuji Photo Film Co Ltd 光学フィルター、前面板及び画像表示装置
JP2002372617A (ja) * 2001-06-14 2002-12-26 Fuji Photo Film Co Ltd 光学フィルターおよび画像表示装置
KR100507842B1 (ko) * 2002-01-11 2005-08-17 에스케이씨 주식회사 플라즈마 디스플레이 판넬용 전면 광학 필터
US6995907B2 (en) * 2002-08-29 2006-02-07 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Diffusion sheet for use in transmission-type screen and transmission-type screen
KR100926712B1 (ko) * 2003-05-28 2009-11-17 엘지전자 주식회사 전면 필터와 그의 제조 방법
US7050227B2 (en) * 2003-12-11 2006-05-23 3M Innovative Properties Company Composition for microstructured screens
JP2006047437A (ja) * 2004-07-30 2006-02-16 Dainippon Printing Co Ltd 光学フィルタ及びプラズマディスプレイパネル
JP4468121B2 (ja) * 2004-09-16 2010-05-26 大日本印刷株式会社 視野角制御シートおよび表示装置
US20090009899A1 (en) 2005-02-16 2009-01-08 Mitsubishi Polyester Film Corporation Near Infrared Ray Absorbing Filter, Optical Filter for Plasma Display and Plasma Display Panel
US7755263B2 (en) * 2005-05-04 2010-07-13 Samsung Corning Precision Glass Co., Ltd. External light-shielding layer, filter for display device including the external light-shielding layer and display device including the filter
KR100769907B1 (ko) * 2006-07-12 2007-10-24 엘지전자 주식회사 플라즈마 디스플레이 장치
JP4649466B2 (ja) * 2006-12-11 2011-03-09 大日本印刷株式会社 光学積層体及び表示装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002097383A (ja) * 2000-05-22 2002-04-02 Mitsubishi Chemicals Corp ディスプレイフィルター用スクアリリウム系色素及びこれを含有するディスプレイ用フィルター
JP2006065185A (ja) * 2004-08-30 2006-03-09 Dainippon Printing Co Ltd 透過型スクリーン及びその製造方法並びに背面投射型表示装置
JP2006189867A (ja) * 2005-01-04 2006-07-20 Samsung Corning Co Ltd ディスプレイ装置用フィルター及びこれを含んだディスプレイ装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010008896A (ja) * 2008-06-30 2010-01-14 Dainippon Printing Co Ltd 光学部材および表示装置
US20110216416A1 (en) * 2008-09-17 2011-09-08 Tsuyoshi Kashiwagi Optical sheet and display device
US8891169B2 (en) * 2008-09-17 2014-11-18 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Optical sheet and display device

Also Published As

Publication number Publication date
JP4689766B2 (ja) 2011-05-25
JP4649466B2 (ja) 2011-03-09
JP2011100139A (ja) 2011-05-19
US8294342B2 (en) 2012-10-23
JP2008170975A (ja) 2008-07-24
US20100103525A1 (en) 2010-04-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4689766B2 (ja) 光学シート及び表示装置
JP5633372B2 (ja) 光学シート、及び映像表示装置
JP2009080198A (ja) 光学シート、及び該光学シートを備える表示装置
JP2009069416A (ja) 光学シート、表示装置及び光学シートの製造方法
JP5277931B2 (ja) 光学シート、及び映像表示装置
JP2004062084A (ja) 視認性向上シートおよびこれを用いたディスプレイ
JP2008151854A (ja) 光学シート
JP4882635B2 (ja) 光学シート及び表示装置
JP2009217032A (ja) プラズマディスプレイパネルユニット及び表示装置
JP4853418B2 (ja) 光学シート及び該光学シートを備える表示装置
US20040257651A1 (en) Transmissive screen and rear projection type image display apparatus using same
JP2007140403A (ja) 視野角制御シート及び表示装置
US20080102230A1 (en) Diffusing Plate For Transmissive Screen, Transmissive Screen And Rear Projection Display Apparatus
JP4998126B2 (ja) 光学シート及び表示装置
JP2009294468A (ja) 映像表示装置、及び光学シート
JP5343515B2 (ja) 光学シート及び映像表示装置
JP2010085586A (ja) 光拡散シート、液晶映像源ユニット及び液晶表示装置
JP5287140B2 (ja) 光学シート、及び映像表示装置
JP5472352B2 (ja) 光学シート及び表示装置
JP5611513B2 (ja) 光学部材および表示装置
JP2008145602A (ja) 光学シート及び表示装置
JP2008116592A (ja) 光学シート及び表示装置
JP2007010827A (ja) 透過型スクリーン及び背面投射型表示装置
JP5534072B2 (ja) 光学シートの製造方法
JP5029789B2 (ja) 光学シート、及び該光学シートを備える表示装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 07850424

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 12518133

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 07850424

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1