WO2015147248A1 - 面光源装置および表示装置 - Google Patents

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WO2015147248A1
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light guide
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達明 井上
後藤 正浩
広樹 松下
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大日本印刷株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an edge light type surface light source device, and more particularly to a surface light source device in which nonuniformity of luminance angle distribution in two orthogonal surfaces is suppressed while maintaining high luminance in the front direction, and this
  • the present invention relates to a display device having a surface light source device.
  • a surface light source device having a light emitting surface that emits light in a planar shape is widely used as a backlight that is incorporated in, for example, a liquid crystal display device and illuminates a liquid crystal display panel from the back side (for example, JP2004-46076A).
  • Surface light source devices for liquid crystal display devices can be broadly classified into a direct type in which a light source is arranged directly under an optical member and an edge light type in which a light source is arranged on a side of the optical member (also referred to as a side light type). being classified.
  • the edge light type surface light source device is superior to the direct type surface light source device in that the thickness can be reduced.
  • a light guide, a light deflection element arranged to face the light exit surface of the light guide plate, and a face to one side of the light guide are arranged.
  • most of the light emitted from the light exit surface of the light guide is largely inclined in the light guide direction in the light guide relative to the normal direction of the light exit surface, for example, the normal direction of the light exit surface With respect to the light guide, the light advances in the direction inclined by 60 ° to 80 ° in the light guide direction.
  • the light deflection element has a plurality of linear prisms arranged in a direction parallel to the light guide direction of the light guide and projecting toward the light guide.
  • This linear prism has a first prism surface that is an incident surface of light that is greatly inclined from the light guide, and a second prism surface that reflects the greatly inclined light and faces it in the front direction.
  • the second prism surface is formed as a bent surface, thereby strengthening the deflection function of the light deflection element, and as a result, the light source light is effectively used.
  • a liquid crystal display device including an edge light type surface light source device that can be thinned is applied to many mobile phones and small mobile terminals.
  • the direction in which an image is displayed changes depending on the direction in which the mobile phone or the small mobile terminal is held.
  • the user can appropriately observe the image on the horizontally or vertically long display surface according to the display image.
  • the surface light source device used for such applications the brightness angle distribution in two orthogonal planes is not uniform so that the brightness and viewing angle of the image do not change depending on the direction of observing the image. It is preferably suppressed.
  • it is strongly required to secure high luminance in the front direction while saving power.
  • the present invention has been made in consideration of the above points, and a surface light source device in which nonuniformity of luminance angle distribution in two orthogonal planes is maintained while maintaining high luminance in the front direction, and An object is to provide a display device having the surface light source device.
  • a surface light source device comprises: A light guide plate having a light exit surface and a pair of side surfaces facing in the first direction; An optical sheet disposed to face the light exit surface of the light guide plate; A light source disposed facing the side surface of the light guide plate located on one side in the first direction,
  • the optical sheet includes a sheet-like main body, and a plurality of unit prisms arranged in the first direction on the light guide plate side of the main body and extending linearly in a direction intersecting the first direction.
  • Each unit prism includes a first prism surface facing one side of the first direction, and a second prism surface facing the other side of the first direction,
  • the second prism surface is a unit whose inclination angle with respect to the first direction is the farthest from the main body portion in the main cutting surface of the optical sheet parallel to both the first direction and the normal direction of the main body portion.
  • the element surface located at the t (t is a natural number satisfying 1 ⁇ t ⁇ n) number from the tip end side to the base end side of the unit prism is the main cutting surface of the optical sheet,
  • An angle of less than 180 ° with respect to the first direction is defined as ⁇ t, and a length W t along the first direction of the t-th element surface is defined as the second at the main cutting surface of the optical sheet.
  • the angle ⁇ aImax1 inclined from the normal direction to the other side along the first direction, and half the peak luminance located between the normal direction of the light guide plate and the direction in which the peak luminance is obtained The angle ⁇ aI ⁇ 1 in which the direction from which the peak luminance is obtained is inclined to the one side along the first direction from the direction in which the peak luminance is obtained satisfies the following conditions (d) and (e). 60 ° ⁇ ⁇ aImax1 ⁇ 80 ° (d) 5 ° ⁇ ⁇ aI ⁇ 1 ⁇ 25 ° (e)
  • the average value ⁇ aI ⁇ 2 of the angles inclined from the direction in which the peak luminance is obtained may satisfy the following conditions (f) and (g).
  • a light diffusion layer may be formed on a surface of the optical sheet that is opposite to the light guide plate.
  • the second prism surface has an inclination angle with respect to the first direction on the main cutting surface of the optical sheet parallel to both the first direction and the normal direction of the main body.
  • N is 3 or more arranged so as to gradually increase from the tip end side of the unit prism farthest from the main body to the base end side of the unit prism closest to the main body. (Natural number of) elements may be included.
  • a display device comprises: Any of the surface light source devices according to the present invention described above; A display panel disposed to face the surface light source device.
  • the present invention it is possible to suppress nonuniformity of the luminance angle distribution in two orthogonal planes while imparting high front direction luminance to the surface light source device.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a schematic configuration of a display device and a surface light source device for explaining an embodiment according to the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the operation of the surface light source device of FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the light guide plate incorporated in the surface light source device of FIG. 1 from the light exit surface side.
  • FIG. 4 is a perspective view showing the light guide plate incorporated in the surface light source device of FIG. 1 from the back side.
  • FIG. 5 is a view for explaining the operation of the light guide plate, and shows the light guide plate in a cross section taken along the line VV of FIG.
  • FIG. 6 is a perspective view showing an optical sheet incorporated in the surface light source device of FIG. FIG.
  • FIG. 7 is a partial cross-sectional view showing the optical sheet of FIG. 6 at its main cut surface (cross section taken along line VII-VII of FIG. 6).
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the operation of the optical sheet, and is a partial cross-sectional view showing the surface light source device in the same cross section as FIG.
  • FIG. 9 is a graph showing the angular distribution of luminance on the light exit surface of the light guide plate in a plane parallel to both the front direction and the first direction.
  • FIG. 10 is a graph showing the angular distribution of luminance on the light exit surface of the light guide plate in a plane parallel to both the front direction and the second direction.
  • FIG. 11 is a graph showing the angular distribution of luminance on the light exit surface of the optical sheet in a plane parallel to both the front direction and the first direction.
  • FIG. 12 is a graph showing the angular distribution of luminance on the light exit surface of the optical sheet in a plane parallel to both the front direction and the second direction.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view showing a modification of the optical sheet at the main cutting plane.
  • FIG. 1 is a sectional view showing a schematic configuration of a liquid crystal display device and a surface light source device
  • FIG. 2 is a sectional view for explaining the operation of the surface light source device
  • 3 and 4 are perspective views showing a light guide plate included in the surface light source device
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing the light guide plate in the main cut surface of the light guide plate
  • FIG. 6 is a perspective view showing an optical sheet included in the surface light source device
  • FIGS. 7 and 8 are cross-sectional views showing the optical sheet on the main cutting plane.
  • FIGS. 9 to 12 are diagrams showing an example of the angular distribution of luminance on the light exit surface of the light guide plate of the surface light source device or on the light exit surface of the optical sheet.
  • the display device 10 includes a liquid crystal display panel 15 and a surface light source device 20 that is disposed on the back side of the liquid crystal display panel 15 and illuminates the liquid crystal display panel 15 in a planar shape from the back side. .
  • the display device 10 has a display surface 11 for displaying an image.
  • the liquid crystal display panel 15 functions as a shutter that controls transmission or blocking of light from the surface light source device 20 for each pixel, and is configured to display an image on the display surface 11.
  • the illustrated liquid crystal display panel 15 is disposed between the upper polarizing plate 13 disposed on the light output side, the lower polarizing plate 14 disposed on the light incident side, and the upper polarizing plate 13 and the lower polarizing plate 14. And a liquid crystal layer cell 12.
  • the polarizing plates 14 and 13 decompose the incident light into two orthogonally polarized components (P wave and S wave) and oscillate in one direction (direction parallel to the transmission axis) (for example, P wave). ) And absorbs a linearly polarized light component (for example, S wave) that vibrates in the other direction (direction parallel to the absorption axis) perpendicular to the one direction.
  • the liquid crystal layer 12 can be applied with an electric field for each region where one pixel is formed. Then, the alignment direction of the liquid crystal molecules in the liquid crystal layer 12 changes depending on whether or not an electric field is applied. As an example, a polarization component in a specific direction that has passed through the lower polarizing plate 14 disposed on the light incident side rotates the polarization direction by 90 ° when passing through the liquid crystal layer 12 to which an electric field is applied. When passing through the liquid crystal layer 12 that is not applied, the polarization direction is maintained.
  • the liquid crystal panel (liquid crystal display unit) 15 can control transmission or blocking of light from the surface light source device 20 for each pixel.
  • the details of the liquid crystal display panel 15 are described in various publicly known documents (for example, “Flat Panel Display Dictionary (supervised by Tatsuo Uchida, Hiraki Uchiike)” published in 2001 by the Industrial Research Council). The detailed description above is omitted.
  • the surface light source device 20 has a light emitting surface 21 that emits light in a planar shape, and is used as a device that illuminates the liquid crystal display panel 15 from the back side in the present embodiment.
  • the surface light source device 20 is configured as an edge light type surface light source device, and is disposed on the side of the light guide plate 30 and one side (left side in FIG. 1) of the light guide plate 30. And the optical sheet (prism sheet) 60 and the reflection sheet 28 disposed so as to face the light guide plate 30, respectively.
  • the optical sheet 60 is disposed facing the liquid crystal display panel 15.
  • the light emitting surface 21 of the surface light source device 20 is defined by the light exit surface 61 of the optical sheet 60.
  • the light exit surface 31 of the light guide plate 30 has a planar view shape (in FIG. 1, looking down from above), like the display surface 11 of the liquid crystal display device 10 and the light emitting surface 21 of the surface light source device 20. (Viewed shape) is formed in a square shape.
  • the light guide plate 30 is generally configured as a rectangular parallelepiped member having a pair of main surfaces (the light exit surface 31 and the back surface 32) in which the sides in the thickness direction are smaller than the other sides.
  • a side surface defined between the pair of main surfaces includes four surfaces.
  • the optical sheet 60 and the reflection sheet 28 are generally configured as rectangular parallelepiped members having relatively thin sides in the thickness direction than other sides.
  • the light guide plate 30 includes a light output surface 31 constituted by one main surface on the liquid crystal display panel 15 side, a back surface 32 formed of the other main surface facing the light output surface 31, and a space between the light output surface 31 and the back surface 32. And a side surface extending. One side surface of the two surfaces facing the first direction d ⁇ b> 1 of the side surfaces forms the light incident surface 33.
  • a light source 24 is provided facing the light incident surface 33. Light incident from the light incident surface 33 into the light guide plate 30, toward the opposite surface 34 facing the first direction (light guide direction) d light incident surface 33 along a generally first direction (light guide direction) The light guide plate 30 is guided along d 1 .
  • the optical sheet 60 is disposed so as to face the light exit surface 31 of the light guide plate 30, and the reflection sheet 28 is disposed so as to face the back surface 32 of the light guide plate 30. ing.
  • the light source 24 can be configured in various modes such as a fluorescent lamp such as a linear cold cathode tube, a point LED (light emitting diode), an incandescent bulb, and the like.
  • the light source 24 has a large number of dots arranged side by side along the longitudinal direction of the light incident surface 33 (in FIG. 1, the direction orthogonal to the paper surface, that is, the front and back direction of the paper surface).
  • the light emitter 25 specifically, a plurality of light emitting diodes (LEDs).
  • the light guide plate 30 shown in FIGS. 3 and 4 shows the arrangement positions of a large number of point-like light emitters 25 forming the light source 24.
  • the reflection sheet 28 is a member for reflecting the light leaking from the back surface 32 of the light guide plate 30 and entering the light guide plate 30 again.
  • the reflection sheet 28 is composed of a white scattering reflection sheet, a sheet made of a material having a high reflectance such as metal, a sheet containing a thin film (for example, a metal thin film) made of a material having a high reflectance as a surface layer, and the like. obtain.
  • the reflection on the reflection sheet 28 may be regular reflection (specular reflection) or diffuse reflection. When the reflection on the reflection sheet 28 is diffuse reflection, the diffuse reflection may be isotropic diffuse reflection or anisotropic diffuse reflection.
  • the “light-emitting side” means that the light source 24, the light guide plate 30, the optical sheet 60, the liquid crystal display panel 15, and the components of the display device 10 are advanced without going back to each other. It is the downstream side (observer side, for example, the upper side of the paper surface in FIG. 1) in the traveling direction of the light emitted and directed to the observer, and the “light incident side” is the light source 24, the light guide plate 30, and the optical sheet 60. It is the upstream side in the traveling direction of the light that proceeds from the liquid crystal display panel 15 and the components of the display device 10 without reversing and exits from the display device 10 toward the observer.
  • a “sheet” is a concept including a member that can also be called a film or a plate.
  • the “sheet surface (plate surface, film surface)” corresponds to the planar direction of the target sheet-like member when the target sheet-like member is viewed as a whole and globally. Refers to the surface.
  • the plate surface of the light guide plate 30, the sheet surface (plate surface) of the base 40 described later of the light guide plate 30, the sheet surface of the optical sheet 60, the sheet surface of the reflective sheet 28, and the liquid crystal display panel The panel surface, the display surface 11 of the display device 10, and the light emitting surface 21 of the surface light source device 20 are parallel to each other.
  • the normal line direction of a sheet-like member refers to the normal line direction to the sheet
  • the “front direction” is a normal direction to the light emitting surface 21 of the surface light source device 20, and in this embodiment, the normal to the light emitting surface 21 of the surface light source device 20.
  • the normal direction to the plate surface of the light guide plate 30, the normal direction to the sheet surface of the optical sheet 60, the normal direction to the display surface 11 of the display device 10, and the like see, for example, FIG. 2). .
  • the light guide plate 30 is formed on a base 40 formed in a plate shape and a surface (surface facing the observer side, light-emitting side) 41 on one side of the base 40.
  • the base 40 is configured as a flat member having a pair of parallel main surfaces.
  • the back surface 32 of the light guide plate 30 is configured by the surface 42 on the other side of the base 40 located on the side facing the reflection sheet 28.
  • unit prism refers to the optical action such as refraction and reflection on the light, and indicate the traveling direction of the light. It refers to an element having a function to be changed, and is not distinguished from each other based only on a difference in designation.
  • the other side surface 42 of the base 40 that forms the back surface 32 of the light guide plate 30 is formed as an uneven surface.
  • the back surface 32 has an inclined surface 37, a step surface 38 extending in the normal direction nd of the light guide plate 30, and a connection extending in the plate surface direction of the light guide plate 30 due to the unevenness of the other side surface 42 of the base 40.
  • the light guide in the light guide plate 30 is based on the total reflection action on the pair of main surfaces 31 and 32 of the light guide plate 30.
  • the inclined surface 37 is inclined with respect to the plate surface of the light guide plate 30 so as to approach the light exit surface 31 from the light incident surface 33 side toward the opposite surface 34 side.
  • the incident angle when the light reflected by the inclined surface 37 enters the pair of main surfaces 31 and 32 becomes small.
  • the incident angle on the pair of main surfaces 31 and 32 is less than the total reflection critical angle by reflecting on the inclined surface 37, the light is emitted from the light guide plate 30. That is, the inclined surface 37 functions as an element for extracting light from the light guide plate 30.
  • the distribution of the inclined surface 37 along the first direction d 1 is a light guiding direction by adjusting in the back surface 32, to adjust the first distribution along the direction d 1 of the amount of light emitted from the light guide plate 30 it can.
  • the proportion of the inclined surface 37 in the back surface 32 increases as the distance from the incident surface 33 approaches the opposite surface 34 along the light guide direction. According to such a configuration, emission of light from the light guide plate 30 in a region separated from the incident surface 33 along the light guide direction is promoted, and the amount of emitted light decreases as the distance from the incident surface 33 increases. Can be effectively prevented.
  • a plurality of unit optical elements 50 is at the first direction d 1 to intersect and one side face 41 parallel to the array direction of the base 40 (FIG. 3 the left-right direction ) And arranged on the surface 41 on one side of the base 40.
  • Each unit optical element 50 extends linearly on the surface 41 on one side of the base 40 in a direction intersecting with the arrangement direction.
  • the plurality of unit optical elements 50 are arranged on the surface 41 on one side of the base 40 in the second direction (array direction) d 2 orthogonal to the first direction d 1. Are arranged side by side without any gaps. Therefore, the light exit surface 31 of the light guide plate 30 is configured as inclined surfaces 35 and 36 formed by the surface of the unit optical element 50.
  • Each unit optical element 50 extends linearly along a first direction d 1 orthogonal to the arrangement direction. Further, each unit optical element 50 is formed in a column shape and has the same cross-sectional shape along the longitudinal direction thereof.
  • the plurality of unit optical elements 50 are configured identically. As a result, the light guide plate 30 in the present embodiment, at each position along the first direction d 1, which is to have a constant cross-sectional shape.
  • each unit optical element 50 in a parallel cross section (hereinafter, also simply referred to as a main cut surface of the light guide plate) will be described.
  • the cross-sectional shape of each unit optical element 50 on the main cut surface of the light guide plate is a shape that tapers toward the light output side. That is, in the main cut surface of the light guide plate, the width of the unit optical element 50 parallel to the plate surface of the light guide plate 30 decreases as the distance from the base 40 increases along the normal direction nd of the light guide plate 30.
  • the outer contour 51 (corresponding to the light emitting side surface 31) 51 on the main cutting surface of the unit optical element 50 is the light emitting surface that is an angle formed by the outer contour with respect to the one side surface 41 of the base 40.
  • angle theta a is greater toward the base portion 40 to the farthest unit optical from the tip portion 52a of the outer contour 51 of the element 50 on the outer contour 51 of the unit optical elements 50 closest to the base portion 40 of the base end portion 52b It has changed.
  • This light exit surface angle theta a can be set as for example disclosed in JP-2013-51149.
  • the light exit surface angle ⁇ a is an angle formed by the light exit side surface (outer contour) 51 of the unit optical element 50 with respect to the one side surface 41 of the base 40 in the main cut surface of the light guide plate as described above. It is.
  • the outer contour (light-emitting side surface) 51 in the main cut surface of the unit optical element 50 is formed in a polygonal line shape, each linear part constituting the polygonal line and one side surface of the base part 40. (strictly, the smaller the angle of the ones of the two angles formed (angle of minor angle)) the angle formed between the 41 becomes the light exit surface an angle theta a.
  • the outer contour (light-emitting side surface) 51 on the main cutting surface of the unit optical element 50 is configured by a curved surface, an angle formed between the tangent to the outer contour and one side surface 41 of the base 40 ( strictly speaking, the smaller the angle of the ones of the two angles formed (angle of minor angle)), and be identified as the light exit surface an angle theta a.
  • the unit optical element 50 as one specific example shown in FIG. 5 has one side located on one side surface 41 of the base 40 on the main cut surface of the light guide plate 30 and the tip 52a on the outer contour 41 and each base. It is a pentagonal shape in which two sides are located between the end 52b or a shape formed by chamfering one or more corners of this pentagonal shape. Further, in the illustrated example, raising the front direction luminance effectively, and, for the purpose of imparting symmetry angular distribution of luminance in a plane along the second direction d 2, unit optical The cross-sectional shape of the main cutting surface of the element 50 is symmetric with respect to the front direction nd. That is, as well shown in FIG.
  • each unit optical element 50 is configured by a pair of bent surfaces 35 and 36 that are configured symmetrically about the front direction.
  • the pair of bent surfaces 35 and 36 are connected to each other to define a tip portion 52a.
  • Each folding surface 35, 36 has a first surface 35a, 36a that defines a tip 52a, and a second surface 35b, 36b that connects to the first surface 35a, 36a from the base 40 side.
  • the pair of first inclined surfaces 35a and 36a have a symmetric configuration with respect to the front direction nd, and the pair of second inclined surfaces 35b and 36b also have a symmetric configuration with the front direction nd as the center.
  • the ratio of protrusion height H a along the front direction (H a / W a) are preferably has a 0.3 to 0.45. According to such a unit optical element 50, an excellent light condensing function is exhibited with respect to light components along the arrangement direction (second direction) of the unit optical elements 50 due to refraction and reflection at the light exit side surface 51. And generation of side lobes can be effectively suppressed.
  • pentagonal shape in the present specification includes not only a pentagonal shape in a strict sense but also a substantially pentagonal shape including limitations in manufacturing technology and errors in molding.
  • terms used in the present specification to specify other shapes and geometric conditions for example, terms such as “parallel”, “orthogonal”, and “symmetric” are not limited to strict meanings. Interpretation will be made including such an error that a similar optical function can be expected.
  • the dimension of the light guide plate 30 may be set as follows as an example.
  • the width W a (see FIG. 5) can be set to 10 ⁇ m or more and 500 ⁇ m or less.
  • the thickness of the base 40 can be 0.2 mm to 6 mm.
  • the light guide plate 30 having the above-described configuration can be manufactured by molding the unit optical element 50 on a base material or by extrusion molding.
  • Various materials can be used as the material forming the base portion 40 and the unit optical element 50 of the light guide plate 30.
  • it is widely used as a material for an optical sheet incorporated in a display device, and has excellent mechanical properties, optical properties, stability, workability, etc., and can be obtained at low cost, such as acrylic resin, polystyrene, polycarbonate, etc.
  • Transparent resins mainly composed of one or more of polyethylene terephthalate, polyacrylonitrile, etc., and epoxy acrylate and urethane acrylate-based reactive resins (ionizing radiation curable resins, etc.) can be suitably used.
  • a diffusive component having a function of diffusing light can be added into the light guide plate 30.
  • the diffusion component particles made of a transparent substance such as silica (silicon dioxide), alumina (aluminum oxide), acrylic resin, polycarbonate resin, and silicone resin having an average particle diameter of about 0.5 to 100 ⁇ m are used. Can do.
  • the sheet-shaped land portion that is positioned between the unit optical element 50 and the base material is provided together with the unit optical element 50. It may be formed on a substrate.
  • the base 40 is composed of a base material and a land portion formed of an ionizing radiation curable resin.
  • plate material which consists of a resin material extrusion-molded with the light-diffusion particle as a base material can be used.
  • the base 40 and the plurality of unit optical elements 50 on one side surface 41 of the base 40 can be integrally formed.
  • the optical sheet 60 is a member having a function of changing the traveling direction of transmitted light.
  • the optical sheet 60 includes a main body portion 65 formed in a plate shape and a plurality of unit prisms (unit shape elements, unit units) formed on the light incident side surface 67 of the main body portion 65.
  • Optical element, unit lens 70 The main body portion 65 is configured as a flat plate-like member having a pair of parallel main surfaces.
  • the light exit surface 61 of the optical sheet 60 is configured by the light exit side surface 66 of the main body 65 located on the side not facing the light guide plate 30.
  • each unit prism 70 is formed in a columnar shape and extends in a direction intersecting with the arrangement direction.
  • each unit prism 70 extends linearly.
  • Each unit prism 70 is formed in a columnar shape and has the same cross-sectional shape along the longitudinal direction. Further, the plurality of unit prisms 70 are arranged on the light incident side surface 67 of the main body 65 with no gap along the direction orthogonal to the longitudinal direction. Therefore, the light incident surface 62 of the optical sheet 60 is formed by the surfaces (prism surfaces) 71 and 72 of the unit prisms 70 arranged on the main body portion 65 without a gap.
  • the optical sheet 60 is disposed so as to overlap the light guide plate 30, and the unit prism 70 of the optical sheet 60 faces the light exit surface 31 of the light guide plate 30.
  • the optical sheet 60 has a longitudinal direction of the unit prism 70 in the light guide direction by the light guide plate 30 (the light incident surface 33 of the light guide plate 30 and the opposite surface facing the light incident surface). 34 is positioned with respect to the light guide plate 30 so as to intersect the first direction d 1 .
  • the longitudinal direction of the unit prisms 70 is orthogonal to the light guide direction (that is, the first direction) d 1 by the light guide plate 30, and the arrangement direction of the unit prisms 70 is the light guide direction d 1 by the light guide plate 30.
  • the optical sheet 60 is positioned with respect to the light guide plate 30 so as to be parallel. Accordingly, each unit prism 70 extends in the second direction d 2 parallel to the arrangement direction of the unit optical elements 50 of the light guide plate 30.
  • each unit prism 70 includes a first prism surface 71 and a second prism that are arranged to face each other along the arrangement direction of the unit prisms 70, that is, the first direction d 1.
  • a surface 72 is provided.
  • the first prism surface 71 of each unit prism 70 is located on one side in the first direction (left side of the paper surface of FIGS. 1 and 2), and the second prism surface 72 is on the other side in the first direction (FIGS. 1 and 2). It is located on the right side in FIG. More specifically, the first prism surface 71 of each unit prism 70 faces the one side in the first direction d 1 positioned on the side of the light source 24 in the first direction d 1.
  • the second prism surface 72 of each unit prism 70 is located on the side away from the light source 24 in the first direction d 1, it faces the other side in the first direction d 1.
  • the first prism surface 71 mainly travels from the light source 24 arranged on one side in the first direction d 1 into the light guide plate 30, and then the light emitted from the light guide plate 30 is converted into the optical sheet 60. It functions as an incident surface when entering the lens.
  • the second prism surface 72 has a function of reflecting light incident on the optical sheet 60 and correcting the optical path of the light.
  • the first prism surface 71 and the second prism surface 72 extend from the main body portion 65 and are connected to each other.
  • a base end portion 75b of the unit prism 70 is defined at a position where the first prism surface 71 and the second prism surface 72 are connected to the main body portion 65, respectively.
  • a tip portion (a top portion) 75a of the unit prism 70 that protrudes most from the main body portion 65 to the light incident side is defined.
  • each unit prism 70 in a cross section parallel to both the first direction d 1 that is the arrangement direction is the longitudinal direction (linear shape) of the unit prism 70. (Direction extending in the direction).
  • FIG. 7 shows a cross section of the optical sheet along the line VII-VII in FIG. 6 corresponding to the main cutting surface of the optical sheet.
  • FIG. 8 shows a surface in a cross section parallel to the main cutting surface of the optical sheet.
  • a light source device 20 is shown.
  • the cross-sectional shape of each unit prism 70 on the main cutting surface of the optical sheet is a shape that tapers toward the light incident side (light guide plate side). It has become.
  • the width of the unit prism 70 parallel to the sheet surface of the main body 65 on the main cut surface decreases as the distance from the main body 65 increases along the normal direction nd of the main body 65.
  • the second prism surface 72 that forms part of the outer contour of the unit prism 70 on the main cutting surface of the optical sheet 60 (the second prism surface 72 that forms part of the light incident side surface) is in the first direction.
  • the inclination angle theta t of at least one of the unit prisms 70 is not in the constant in the second prism surface 72.
  • the inclination angle ⁇ t is determined so that the unit prism 60 closest to the main body 65 from the tip 75 a of the unit prism farthest from the main body 65 in the second prism surface 72. It changes so that it may become large toward the base end part 75b.
  • the relatively rising light L81 traveling in the direction in which the inclination angle with respect to the front direction nd of the second prism surface 72 is relatively small is mainly incident.
  • Both in the region on the base end portion 75b side and the region on the front end portion 75a side where the relatively sleeping light L82 traveling in the direction in which the inclination angle with respect to the front direction nd becomes very large is mainly incident.
  • An excellent light collecting function can be secured.
  • the inclination angle ⁇ t with respect to the first direction d 1 gradually increases from the distal end portion 75a side to the proximal end portion 65b side of the unit prism 70 on the main cut surface of the optical sheet.
  • n element surfaces 73 (n is a natural number of 2 or more), that is, a plurality of element surfaces are included.
  • the contour of the second prism surface 72 of the unit prism 70 is formed by joining the straight portions on the main cut surface of the optical sheet, or joining the straight portions and chamfering the joint.
  • the outer contour of the second prism surface 72 of the unit prism 70 is formed in a polygonal line shape or a shape formed by chamfering the corners of the polygonal line.
  • the second prism surface 72 includes a first element surface 73a that defines the distal end portion 75a, and a second element surface 73b that is adjacent to the first element surface 73a from the main body 65 side. Have. Then, as shown in FIG. 7, the inclination angle theta 1 of the second element surface 73b is larger than the inclination angle theta 2 of the second element surface 73b.
  • the inclination angles ⁇ t , ⁇ 1 , and ⁇ 2 are such that the light incident side surface (second prism surface 72) of the unit prism 60 is in the first direction d 1 on the main cut surface of the optical sheet 60. It is the angle to make.
  • the angle formed between each element surface 73 constituting the broken line and the first direction d 1 (strictly speaking, the smaller one of the two formed angles (subordinate angle)) is the inclination angle.
  • the width W b of the second prism surface 72 of the unit prisms 70 along the arrangement direction of the unit prisms 70 in the main cross-section of the optical sheet is the optical condensing property and diffusibility of the optical sheet 60.
  • the magnitude of the inclination angle ⁇ t of each element surface 73 also greatly affects the light condensing property and diffusibility of the optical sheet 60.
  • the inventors of the present invention have confirmed that it is preferable that the optical sheets 60 satisfy the following relational expressions (a) to (c) as a result of extensive studies.
  • the optical sheet 60 that satisfies the conditions (a) to (c) relating to the inclination angle ⁇ t and the ratio (W b / H b ) typically has the above-described configuration.
  • “ ⁇ t ” in the above condition is t (t is 1 ⁇ 1) from the distal end 75a side to the proximal end 75b side of the unit prism 70 on the main cutting surface of the optical sheet.
  • the natural angle satisfying t ⁇ n) is the magnitude of the inclination angle described above with respect to the element surface 73 located in the position.
  • “W t ” is the first direction with respect to the element surface 73 located at the tth (t is a natural number satisfying 1 ⁇ t ⁇ n) from the distal end portion 75 a side to the proximal end portion 75 b side of the unit prism 70.
  • d is the width along 1 .
  • “W b2 ” is the width of the second prism surface 72 along the first direction d 1 .
  • the other dimension of the optical sheet 60 can be set as follows as an example.
  • the arrangement pitch of the unit prisms 70 (corresponding to the width W b of the unit prism 70 in the illustrated example) can be set to 10 ⁇ m or more and 200 ⁇ m or less.
  • the arrangement of the unit prisms 70 has been highly refined, and the arrangement pitch of the unit prisms 70 is preferably set to 10 ⁇ m or more and 40 ⁇ m or less.
  • the width W b2 of the second prism surface 72 of the unit prism 70 can be set to 5 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less, and can be set to 5 ⁇ m or more and 20 ⁇ m or less considering recent trends.
  • the protruding height Hb of the unit prism 70 from the main body 65 along the normal direction nd to the sheet surface of the optical sheet 60 can be set to 5.5 ⁇ m or more and 180 ⁇ m or less.
  • the inclination angle theta 1 of the first element surface 73a of the second prism surface 72 can be a 45 ° to 60 °
  • the inclination angle theta 2 of the second element surface 73b of the second prism surface 72 It can be set to 50 ° or more and 70 ° or less.
  • the optical sheet 60 having the above-described configuration can be produced by shaping the optical sheet 60 on a base material or by extrusion molding.
  • Various materials can be used as the material forming the main body 65 and the unit prism 70 of the optical sheet 60.
  • it is widely used as a material for an optical sheet incorporated in a display device, and has excellent mechanical properties, optical properties, stability, workability, etc., and can be obtained at low cost, such as acrylic resin, polystyrene, polycarbonate, etc.
  • Transparent resins mainly composed of one or more of polyethylene terephthalate, polyacrylonitrile, etc., and epoxy acrylate and urethane acrylate-based reactive resins (ionizing radiation curable resins, etc.) can be suitably used.
  • the sheet-like land portion that is positioned between the unit prism 70 and the base material is used together with the unit prism 70. You may make it form on a material.
  • the main body portion 65 is composed of a base material and a land portion formed of an ionizing radiation curable resin.
  • the main body portion 65 and the plurality of unit prisms 70 on the light incident side surface 67 of the main body portion 65 can be integrally formed.
  • the light emitted from the light emitter 25 constituting the light source 24 enters the light guide plate 30 via the light incident surface 33.
  • the light L21 and L22 incident on the light guide plate 30 is reflected on the light output surface 31 and the back surface 32 of the light guide plate 30, particularly due to a difference in refractive index between the material forming the light guide plate 30 and air.
  • the total reflection is repeated, and the light advances to the first direction (light guide direction) d 1 connecting the light incident surface 33 and the opposite surface 34 of the light guide plate 30.
  • the back surface 32 of the light guide plate 30 has an inclined surface 37 that is inclined so as to approach the light exit surface 31 from the light incident surface 33 toward the opposite surface 34.
  • the inclined surface 37 is connected via a step surface 38 and a connection surface 39.
  • the step surface 38 extends in the normal direction nd of the plate surface of the light guide plate 30. Therefore, most of the light traveling in the light guide plate 30 from the light incident surface 33 side to the opposite surface 34 side does not enter the step surface 38 of the back surface 32, and is incident on the inclined surface 37 or the connection surface 39. Reflected. Then, when reflected by the inclined surface 37 of the back surface 32, the traveling direction of the light in the cross section shown in FIG.
  • the incident angle of the light traveling in the light guide plate 30 to the light exit surface 31 and the back surface 32 is gradually reduced by one or more reflections on the inclined surface 37 of the back surface 32, and is less than the total reflection critical angle.
  • the light can be emitted from the light exit surface 31 and the back surface 32 of the light guide plate 30.
  • the light L21 and L22 emitted from the light exit surface 31 travels to the optical sheet 60 disposed on the light exit side of the light guide plate 30.
  • the light emitted from the back surface 32 is reflected by the reflection sheet 28 disposed on the back surface of the light guide plate 30, enters the light guide plate 30 again, and travels through the light guide plate 30.
  • the proportion of the inclined surface 37 in the back surface 32 increases as the distance from the incident surface 33 approaches the opposite surface 34 along the light guide direction. This ensures a sufficient amount of light emitted from the light exit surface 31 of the light guide plate 30 in a region separated from the light incident surface 33 where the amount of emitted light tends to decrease, and the amount of emitted light uniform along the light guide direction. Can be achieved.
  • the light exit surface 31 of the illustrated light guide plate 30 is constituted by a plurality of unit optical elements 50, and the cross-sectional shape of the main cut surface of each unit optical element 50 is a pentagonal shape arranged symmetrically about the front direction or The shape is formed by chamfering one or more corners of the pentagonal shape. More specifically, as described above, the light exit surface 31 of the light guide plate 30 is configured as a bent surface inclined with respect to the back surface 32 of the light guide plate 30 (see FIG. 5). The bent surfaces are inclined surfaces 35 and 36 inclined to opposite sides with respect to the normal direction nd to the light output side surface 41 of the base 40.
  • the light that is totally reflected by the inclined surfaces 35 and 36 and travels through the light guide plate 30 and the light that passes through the inclined surfaces 35 and 36 and is emitted from the light guide plate 30 are transmitted from the inclined surfaces 35 and 36 to the following. It comes to have an effect to explain. First, the effect exerted on the light traveling through the light guide plate 30 after being totally reflected by the inclined surfaces 35 and 36 will be described.
  • the optical paths of the lights L51 and L52 traveling through the light guide plate 30 while repeating total reflection on the light exit surface 31 and the back surface 32 are shown in the main cut surface of the light guide plate.
  • the inclined surfaces 35 and 36 forming the light exit surface 31 of the light guide plate 30 include two types of surfaces inclined opposite to each other across the normal direction nd to the light exit side surface 41 of the base 40. . Further, the two types of inclined surfaces 35 and 36 inclined in opposite sides to each other, along the second direction d 2, are arranged alternately.
  • the light L51 and L52 that travel in the light guide plate 30 toward the light exit surface 31 and enter the light exit surface 31 are often guided out of the two kinds of inclined surfaces 35 and 36. The light enters the inclined surface inclined to the opposite side of the traveling direction of the light with reference to the normal direction nd to the light exit side surface 41 of the base 40 on the main cut surface of the optical plate.
  • the light L51, L52 traveling in the light guide plate 30 are often totally reflected by the inclined surfaces 35 and 36 of the light exit surface 31, reduces the component along the second direction d 2 Further, the traveling direction of the main cut surface is directed to the opposite side with respect to the front direction nd.
  • the configuration of a light source 24 e.g., the sequence of emitters 25
  • the output of the light emitter 25 adjusted It becomes possible to do.
  • the lights L51 and L52 emitted from the light guide plate 30 through the light output surface 31 are refracted on the light output side surface of the unit optical element 50 that forms the light output surface 31 of the light guide plate 30. Due to this refraction, the traveling direction (outgoing direction) of the lights L51 and L52 traveling in the direction inclined from the front direction nd on the main cut surface is mainly compared with the traveling direction of the light passing through the light guide plate 30. Thus, it is bent so that the angle formed with respect to the front direction nd is small.
  • Such action unit optical element 50, the component of light along the second direction d 2 perpendicular to the light guiding direction, the traveling direction of the transmitted light can be narrowed down in the front direction nd side.
  • the unit optical element 50, the component of light along the second direction d 2 perpendicular to the light guiding direction so exert a light condensing effect.
  • the emission angle of the light emitted from the light guide plate 30 is narrowed down to a narrow angle range centering on the front direction in a plane parallel to the arrangement direction of the unit optical elements 50 of the light guide plate 30.
  • the emission angle of the light emitted from the light guide plate 30 is narrowed down to a narrow angle range centering on the front direction on a plane parallel to the arrangement direction of the unit optical elements 50 of the light guide plate 30.
  • the emission angle of the light emitted from the light guide plate 30 has so far progressed mainly in the first direction d 1 in the light guide plate 30 until the first direction as shown in FIG. in (light guiding direction) d 1 parallel to the plane, a relatively large emission angle theta k was relatively large inclination from the front direction nd.
  • the outgoing angle of the first direction component d 1 of the light emitted from the light guide plate 30 (the angle ⁇ k formed by the first direction component of the outgoing light and the normal direction nd to the plate surface of the light guide plate 30 (see FIG. 2). )) Tends to be biased within a narrow angular range with relatively large angles.
  • the angle ⁇ aImax1 in which the direction in which the peak luminance is obtained is inclined from the normal direction nd of the light guide plate 30 to the other side (on the opposite surface 34 side) along the first direction d 1 in the angular distribution of luminance at
  • the direction in which half the peak luminance is located between the normal direction nd of the light guide plate 30 and the direction in which the peak luminance is obtained is one side along the first direction d 1 from the direction in which the peak luminance is obtained (
  • the angle ⁇ aI ⁇ 1 inclined to the light incident surface 33 side can be set to a range that satisfies the following conditions (d) and (e), more preferably the conditions (d ′) and (e ′).
  • peak luminance is obtained in the angular distribution of the luminance on the light output surface 31 of the light guide plate 30 in each direction within the main cut surface of the light guide plate 30.
  • the direction of the angle ⁇ aImax2 that the direction forms with respect to the normal direction nd of the light guide plate 30 and the direction that is located on both sides of the direction in which the peak luminance is obtained and obtains half the peak luminance is the peak luminance.
  • FIG. Figure 9 shows the luminance distribution is the result of actually investigated luminance from each direction in both directions parallel surfaces of the first direction d 1 and the front direction nd.
  • the value of the angle inclined from the front direction to the other side along the first direction is positive.
  • the luminance distribution shown in FIG. 10 is a result of actually investigated luminance from each direction of the second direction d 2 and a plane parallel to both the front direction nd.
  • the optical sheet 60 includes the unit prism 70 with the tip end portion 75a protruding toward the light guide plate 30 side.
  • the longitudinal direction of the unit prisms 70 is a direction intersecting by the light guide plate 30 guiding light direction (first direction) d 1, especially in this embodiment perpendicular to the guiding direction the second direction d 2, are parallel.
  • a main cut surface of the optical sheet shown in FIG. 2 and FIG. 8 (a first direction (light guide direction) d 1 and both the front direction nd Light L21, L22, L81, L82 traveling in a direction inclined from the front direction nd in a cross section parallel to the front direction nd is bent so that the angle formed by the traveling direction with respect to the front direction nd is small.
  • the unit prisms 70 is the component of the first direction (light guide direction) light along the d 1, the traveling direction of the transmitted light can be narrowed down in the front direction nd side. That is, the optical sheet 60, the component of light along the first direction d 1, it will exert a light condensing effect.
  • the light whose traveling direction is largely changed by the unit prisms 70 of the optical sheet 60 is mainly a component that travels in the first direction d 1 that is the arrangement direction of the unit prisms 70, and is a unit of the light guide plate 30. This is different from the component traveling in the second direction d 2 that is collected by the inclined surfaces 35 and 36 of the optical element 50. Therefore, the front direction luminance can be further improved without harming the front direction luminance raised by the unit optical element 50 of the light guide plate 30 by the optical action of the unit prism 70 of the optical sheet 60.
  • the light of one polarization component emitted from the optical sheet 60 forming the light emitting surface 21 of the surface light source device 20 is then incident on the liquid crystal display panel 15 and is transmitted through the lower polarizing plate 14.
  • the light transmitted through the lower polarizing plate 14 selectively passes through the upper polarizing plate 13 according to the state of electric field application to each pixel.
  • the liquid crystal display panel 15 selectively transmits light from the surface light source device 20 for each pixel, so that an observer of the liquid crystal display device 10 can observe an image.
  • the light emitted from the light guide plate exhibits extremely strong directivity. For this reason, it is very difficult to align the profiles of the luminance angle distributions in two orthogonal planes measured on the light emitting surface while maintaining high frontal luminance, and the orthogonality measured on the light emitting surface is orthogonal. There is no established method for aligning the profiles of luminance angle distribution in two planes.
  • the present inventors have confirmed that according to the optical sheet 60 that satisfies the conditions (a) to (c) relating to the inclination angle ⁇ t and the ratio (W b / H b ), the predetermined optical characteristics (described above) are satisfied.
  • the front direction luminance is kept high and the first direction d 1 is maintained.
  • the profile of the luminance angle distribution in the plane and the profile of the luminance angle distribution in the plane along the second direction d 2 could be effectively aligned.
  • “ ⁇ t ” in the above condition is t (t is 1 ⁇ 1) from the distal end 75a side to the proximal end 75b side of the unit prism 70 on the main cutting surface of the optical sheet.
  • the natural angle satisfying t ⁇ n) is the magnitude of the inclination angle with respect to the element surface 73 located at the position.
  • “W t ” is the first direction with respect to the element surface 73 located at the tth (t is a natural number satisfying 1 ⁇ t ⁇ n) from the distal end portion 75 a side to the proximal end portion 75 b side of the unit prism 70.
  • along d 1 is the length (width).
  • “W b2 ” is a length (width) of the second prism surface 72 along the first direction d 1 . Both are specified on the main cut surface of the optical sheet shown in FIG.
  • ⁇ ave determined by the condition (b) is an index indicating the overall inclination angle of the second prism surface 72 in consideration of the width Wt of each element surface 73.
  • ⁇ (W t / W b2 ))” in the condition (a) is the magnitude of variation in the inclination angle ⁇ t of the element surface 73 included in one second prism surface 72. It becomes the index which shows. For this reason, when the condition (a) is satisfied, an excellent light condensing function on the second prism surface 72 formed by the plurality of element surfaces 73 described with reference to FIG. 8 can be ensured.
  • the degree of the light collecting function of the optical sheet 60 is generally determined by the condition (c).
  • the predetermined optical characteristics the above conditions (d) and (e), more preferably, Is a characteristic satisfying the conditions (d ′) and (e ′), or the above-mentioned conditions (d) and (e), more preferably the above-mentioned conditions (d ′) and (e ′)
  • the profile of the luminance angle distribution in the plane along the first direction d 1 while keeping the luminance in the front direction high; it is estimated and profile of the luminance angle distribution in a plane along the second direction d 2 shall be able to effectively align.
  • FIG. Figure 11 shows the luminance distribution is the result of actually investigated luminance from each direction in both directions parallel surfaces of the first direction d 1 and the front direction nd.
  • the value of the angle inclined from the front direction to the other side along the first direction is positive.
  • the brightness shown in FIG. 12 distribution is the result of actually investigated luminance from each direction of the second direction d 2 and a plane parallel to both the front direction nd.
  • the surface light source device 20 with the luminance angle distribution measured in FIGS. 11 and 12 is the same as the surface light source device with the luminance angle distribution measured in FIGS. 9 and 10 described above. That is, the luminance characteristics of FIGS. 11 and 12 are obtained by correcting the optical path of the emitted light from the light guide plate 30 showing the luminance characteristics of FIGS. 9 and 10 with the optical sheet 60 that satisfies the conditions (a) to (c). It was obtained by. As shown in FIGS. 9 and 10, the luminance characteristics of on the light exit surface 31 of the light guide plate 30, the luminance angle distribution in a plane along the first direction d 1, a plane along the second direction d 2 It was remarkably different from the brightness angle distribution in the inside.
  • the luminance characteristics of on the light exit surface 61 of the optical sheet 60, the luminance angle distribution in a plane along the first direction d 1, the second direction d 2 In general, the luminance angle distribution in the same plane exhibits a similar profile.
  • the surface light source device having the luminance characteristics shown in FIGS. 11 and 12 is incorporated in a portable terminal, even when the image is observed by changing the orientation of the display device, the change in the brightness of the image and the change in the viewing angle are observed. could not be detected with the naked eye.
  • the second prism surface 72 has the inclination angle ⁇ t with respect to the first direction d 1 on the main cut surface of the optical sheet, and the unit prism 70 farthest away from the main body 65.
  • N n is a natural number of 2 or more
  • 73 is included.
  • the element surface 73 located in the t direction (t is a natural number satisfying 1 ⁇ t ⁇ n) from the front end portion 75a side to the base end portion 75b side on the main cutting surface of the optical sheet is in the first direction.
  • An angle of less than 180 ° with respect to the angle is ⁇ t , a length W t along the first direction d 1 of the t-th element surface 73, and the second prism surface 72 at the main cutting surface of the optical sheet.
  • the length in the first direction d 1 and W b2 the following conditions (a) and (b) are satisfied.
  • the ratio of the width W b along the first direction d 1 of the unit prism 70 to the height H b of the unit prism 70 along the normal direction nd of the main body 65 W b / H b ) satisfies the following condition (c).
  • the optical sheet 60 satisfying the conditions (a) to (c) is combined with the light guide plate 30 satisfying the conditions (d) and (e), more preferably the conditions (d ′) and (e ′).
  • the luminance angle distribution in two orthogonal planes can be effectively made uniform while maintaining a high front direction luminance.
  • ⁇ aImax1 in the conditions (d) and (d ′) is the light exit surface 31 of the light guide plate 30 in each direction in a plane parallel to both the normal direction nd and the first direction d 1 of the light guide plate.
  • ⁇ aI ⁇ 1 in the conditions (e) and (e ′) is the light exit surface 31 of the light guide plate 30 in each direction in a plane parallel to both the normal direction nd and the first direction d 1 of the light guide plate.
  • the direction in which half the peak luminance is located between the normal direction nd of the light guide plate and the direction in which the peak luminance is obtained is the first direction from the direction in which the peak luminance is obtained. It is the angle which inclines to one side along. 60 ° ⁇ ⁇ aImax1 ⁇ 80 ° (d) 5 ° ⁇ ⁇ aI ⁇ 1 ⁇ 25 ° (e) 70 ° ⁇ ⁇ aImax1 ⁇ 80 ° (d ′) 5 ° ⁇ ⁇ aI ⁇ 1 ⁇ 15 ° (e ′)
  • the optical sheet 60 satisfying the conditions (a) to (c) may satisfy the conditions (f) and (g) in addition to the conditions (d) and (e), more preferably the conditions (d ′) and (e ′).
  • the luminance angle distribution in two orthogonal planes can be more effectively uniformed while maintaining high frontal luminance.
  • ⁇ aImax2 in the condition (f) is the luminance on the light exit surface 31 of the light guide plate 30 in each direction in a plane parallel to the normal direction nd of the light guide plate 30 and perpendicular to the first direction d 1.
  • the direction in which the peak luminance is obtained is the size of the angle formed with respect to the normal direction nd of the light guide plate 30.
  • ⁇ aI ⁇ 2 in the condition (g) is the luminance on the light exit surface 31 of the light guide plate 30 in each direction in a plane parallel to the normal direction nd of the light guide plate 30 and perpendicular to the first direction d 1.
  • the direction where the half luminance of the peak luminance is obtained on both sides of the direction in which the peak luminance is obtained is an average value of the angle inclined from the direction in which the peak luminance is obtained. . 0 ° ⁇ ⁇ aImax2 ⁇ 3 ° (f) 12 ° ⁇ ⁇ aI ⁇ 2 ⁇ 27 ° (g)
  • the present invention is not limited to this example, and various modifications can be made.
  • the plurality of unit prisms 70 may have different configurations.
  • the 2nd prism surface 72 showed the example containing two element surfaces 73, it is not restricted to this, The 2nd prism surface 72 may contain the 3 or more element surfaces 73.
  • the cross-sectional shape of the main cutting surface of the unit prism 70 is not limited to the specific examples shown in FIGS. 7 and 8, and may be, for example, a pentagonal shape or a hexagonal shape.
  • a light diffusion layer (mat layer) 65a may be formed on the light exit surface 61 opposite to the surface formed by the unit prism 70 of the optical sheet 60.
  • the light diffusion layer 65 a has a binder resin 69 and light diffusion particles 68 dispersed in the binder resin 69.
  • the diffusing power of the light diffusion layer 65a is set so that the angle range in which half the peak luminance can be obtained when the parallel light beam enters the light diffusion layer 65a is 0.8 ° or more. Is preferred. In this case, it is possible to conceal the defects generated in the optical sheet 60 and the light guide plate 30 by making diffusion in the light diffusion layer 65a inconspicuous.
  • the defect can be made invisible by the diffusion ability of the mat layer 65a.
  • a light diffusion function in the mat layer 65a an allowable range for defects of the unit prism 70, the reflection sheet 28, the light guide plate 30, or the mat layer 65a of the optical sheet 60 can be expanded, and as a result, the optical sheet 60, the yield of the reflective sheet 28, the light guide plate 30, or the mat layer 65a can be improved.
  • the diffusion function in the mat layer 65a can smooth the angular distribution of the luminance measured on the light emitting surface 21 of the surface light source device 20, and the brightness becomes large when the observer changes the observation angle. It is possible to provide an angle category (viewing angle) capable of effectively avoiding a change in height and enabling appropriate image observation.
  • the diffusing power of the light diffusion layer 65a is set so that the angle range in which half the peak luminance can be obtained when the parallel light beam enters the light diffusion layer 65a is 2.6 ° or less. It is preferable.
  • the unit optical element 50 of the light guide plate 30 has been described.
  • the present invention is not limited to this example, and various modifications can be made.
  • the plurality of unit optical elements 50 included in the light guide plate 30 may have different configurations.
  • the cross-sectional shape of the unit optical element 50 at the main cut surface is not limited to the specific example shown in FIG. 5, and may be, for example, a triangular shape or a semicircular shape.
  • a known reflective polarizer also referred to as a polarization separation film
  • the specific polarization component of the light emitted from the optical sheet 60 is transmitted, and the polarization component orthogonal to the specific polarization component is reflected without being absorbed.
  • the polarized light component reflected from the reflective polarizer is reflected by the reflective sheet 28 and the like to depolarize (including both the specific polarized light component and the polarized light component orthogonal to the specific polarized light component), and then reflected again. Is incident on the polarizer. Therefore, the polarization component that has been converted into the specific polarization component in the light incident again passes through the reflective polarizer, and the polarization component orthogonal to the specific polarization component is reflected again. Thereafter, by repeating the above process, about 70 to 80% of the light emitted from the optical sheet 60 is emitted as the light source light that has become the specific polarization component.
  • the polarization direction of the specific polarization component (transmission axis component) of the reflective polarizer and the transmission axis direction of the lower polarizing plate 14 of the liquid crystal display panel 15 all the light emitted from the surface light source device 20 is emitted.
  • the liquid crystal display panel 15 can be used for image formation. Therefore, even when the light energy input from the light source 24 is the same, it is possible to form an image with higher brightness than in the case where the reflective polarizer is not arranged, and the light source 24 (and more The energy utilization efficiency (of the power source) is also improved.
  • the surface light source device has the same configuration as that of the above-described embodiment described with reference to FIGS. That is, the surface light source device has a light source, a light guide plate, and an optical sheet.
  • the light guide plate has the same configuration as that of the above-described embodiment described with reference to FIGS.
  • the reflection sheet and the light source those incorporated in a commercially available liquid crystal display device were used.
  • the light guide plate, the reflection sheet, and the light source are common among the surface light source devices.
  • the light guide plate, the reflection sheet, and the light source have the luminance characteristics shown in FIGS. 9 and 10 described above.
  • each optical sheet has the same configuration as that of the above-described embodiment described with reference to FIGS. That is, each optical sheet has a sheet-like main body and unit prisms arranged on the main body. Each optical sheet is produced by molding a unit prism on one surface of a 125 ⁇ m-thick PET film (A4300 manufactured by Toyobo Co., Ltd.) using an ultraviolet curable resin (DIC Corporation, RC25-750). did.
  • the dimensions of each optical sheet on the main cut surface of the optical sheet were as shown in Table 1.
  • Each dimension in Table 1 is as described in the above embodiment, and corresponds in detail to each dimension shown in FIG. 7 and FIG. Table 1 also shows whether or not the optical sheet satisfies the conditions (a) and (c) described above.
  • Table 1 shows the values of the angles examined.
  • the average value ⁇ bI ⁇ 1 of the angle at which the direction in which half the luminance is obtained is inclined from the direction in which the peak luminance is obtained
  • Magnitude ⁇ bImax2 In the angular distribution of brightness on the
  • the luminance angle distributions shown in FIGS. 9 to 12 are measurement results for the surface light source device of Sample 3.

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Abstract

 本発明は、高い正面方向輝度を維持しながら直交する二つの面内での輝度角度分布の不均一性が抑制された面光源装置、及び、この面光源装置を有する表示装置を提供することを目的とする。本発明の面光源装置(20)は、導光板(30)、光学シート(60)及び光源(24)を含む。光学シートは、導光板側に突出し第1方向(d1)に配列された複数の単位プリズム(70)を有する。単位プリズムは、第1方向の一側を向く第1プリズム面(71)と、第1方向の他側を向く第2プリズム面(72)と、を含む。第2プリズム面は互いに傾斜角度が異なる複数の要素面を含む。各要素面の傾斜角度、各要素面の第1方向に沿った長さ、第2プリズム面の第1方向に沿った長さが所定の条件を満たすようになっている。

Description

面光源装置および表示装置
 本発明は、エッジライト型の面光源装置に関し、とりわけ、高い正面方向輝度を維持しながら、直交する二つの面内での輝度角度分布の不均一性が抑制された面光源装置、及び、この面光源装置を有する表示装置に関する。
 面状に発光する発光面を有した面光源装置が、例えば液晶表示装置に組み込まれ液晶表示パネルを背面側から照明するバックライトとして、広く普及している(例えば、JP2004-46076A特許文献1)。液晶表示装置用の面光源装置は、大別すると、光学部材の直下に光源を配置する直下型と、光学部材の側方に光源を配置するエッジライト型(サイドライト型とも呼ぶ)と、に分類される。エッジライト型の面光源装置は、直下型の面光源装置と比較して、薄型化が可能となる点において優れている。
 特許文献1に開示されたエッジライト型の面光源装置では、導光体と、導光板の出光面に対面して配置された光偏向素子と、導光体の一つの側面に対面して配置された光源と、を有している。この面光源装置において、導光体の出光面から出射する光の多くは、出光面の法線方向に対して導光体内での導光方向に大きく傾斜した方向、例えば出光面の法線方向に対して導光体内での導光方向に60°~80°傾斜した方向に進む。光偏向素子は、導光体での導光方向と平行な方向に配列され且つ導光体に向けて突出した複数の線状プリズムを有している。この線状プリズムは、導光体からの大きく傾斜した光の入射面となる第1プリズム面と、当該大きく傾斜した光を反射して正面方向に向ける第2プリズム面と、を有している。特許文献1の面光源装置では、第2プリズム面を折れ面として形成することにより、光偏向素子を偏向機能の強化し、その結果として、光源光の有効利用を図っている。
 ところで、近年、携帯電話やタブレットとも呼ばれる小型携帯端末が急速に普及しつつある。多くの携帯電話や小型携帯端末に、薄型化を実現可能なエッジライト型の面光源装置を含んだ液晶表示装置が適用されている。携帯電話や小型携帯端末の表示装置では、携帯電話や小型携帯端末を保持する向きに応じて、画像を表示する向きも変化するようになっている。使用者は、表示画像に応じて、横長または縦長の表示面にて画像を適切に観察することができる。このような用途に用いられる面光源装置では、画像を観察する向きに応じて画像の明るさや視野角が変化することのないよう、直交する二つの面内での輝度角度分布の不均一性が抑制されていることが好ましい。その一方で、携帯電話や小型携帯端末では、省電力を図りながら、高い正面方向輝度を確保することも強く要求されている。
 本発明は、以上の点を考慮してなされたものであり、高い正面方向輝度を維持しながら直交する二つの面内での輝度角度分布の不均一性が抑制された面光源装置、及び、この面光源装置を有する表示装置を提供することを目的とする。
 本発明による面光源装置は、
 出光面と、第1方向に対向する一対の側面と、を有する導光板と、
 前記導光板の前記出光面に対面して配置された光学シートと、
 前記第1方向における一側に位置する導光板の側面に対面して配置された光源と、を備え、
 前記光学シートは、シート状の本体部と、前記本体部の前記導光板側に前記第1方向に配列され且つ各々が前記第1方向と交差する方向に線状に延びている複数の単位プリズムと、を有し、
 各単位プリズムは、前記第1方向の一側を向く第1プリズム面と、前記第1方向の他側を向く第2プリズム面と、を含み、
 前記第2プリズム面は、前記第1方向と前記本体部の法線方向との両方に平行な光学シートの主切断面において、前記第1方向に対する傾斜角度が、前記本体部から最も離間した単位プリズムの先端部の側から、前記本体部に最も近接した単位プリズムの基端部の側へ向けて、しだいに大きくなるように配置されたn(nは2以上の自然数)個の要素面を含み、
 前記単位プリズムの前記先端部側から前記基端部側へ向けてt(tは、1≦t≦nを満たす自然数)個目に位置する要素面が、前記光学シートの主切断面において、前記第1方向に対してなす180°未満の角度をθとし、当該t個目の要素面の前記第1方向に沿った長さWとし、前記光学シートの主切断面での前記第2プリズム面の前記第1方向に沿った長さをWb2とすると、次の条件(a)及び(b)が満たされ、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 前記光学シートの主切断面において、前記本体部の法線方向に沿った前記単位プリズムの高さHに対する、当該単位プリズムの前記第1方向に沿った幅Wの比(W/H)が、次の条件(c)を満たし、
   1.15 ≦ W/H ≦ 1.4   ・・・(c)
 前記導光板の法線方向および前記第1方向の両方に平行な面内における各方向への前記導光板の前記出光面上での輝度の角度分布において、ピーク輝度が得られる方向が前記導光板の法線方向から前記第1方向に沿って他側へ傾斜した角度θaImax1、及び、前記導光板の法線方向と前記ピーク輝度が得られる方向との間に位置するピーク輝度の半分の輝度が得られる方向がピーク輝度が得られる方向から第1方向に沿って一側へ傾斜した角度θaIα1が、次の条件(d)及び(e)をみたす。
   60° ≦ θaImax1 ≦ 80°   ・・・(d)
   5°≦ θaIα1 ≦ 25°   ・・・(e)
 本発明による面光源装置において、前記導光板の法線方向に平行で前記第1方向に直交する面内における各方向への前記導光板の前記出光面上での輝度の角度分布において、ピーク輝度が得られる方向が前記導光板の法線方向に対してなす角度の大きさθaImax2、及び、前記ピーク輝度が得られる方向の両側に位置してピーク輝度の半分の輝度が得られる方向が、ピーク輝度が得られる方向からそれぞれ傾斜した角度の大きさの平均値θaIα2が、次の条件(f)及び(g)を満たすようにしてもよい。
   θaImax2 ≦ 3°   ・・・(f)
   12° ≦ θaIα2 ≦ 27°  ・・・(g)
 本発明による面光源装置において、前記光学シートの前記導光板の側とは反対側となる面に、光拡散層が形成されていてもよい。
 本発明による面光源装置において、前記第2プリズム面は、前記第1方向と前記本体部の法線方向との両方に平行な光学シートの主切断面において、前記第1方向に対する傾斜角度が、前記本体部から最も離間した単位プリズムの先端部の側から、前記本体部に最も近接した単位プリズムの基端部の側へ向けて、しだいに大きくなるように配置されたn(nは3以上の自然数)個の要素面を含むようにしてもよい。
 本発明による表示装置は、
 上述した本発明による面光源装置のいずれかと、
 前記面光源装置に対面して配置された表示パネルと、を備える。
 本発明によれば、面光源装置に高い正面方向輝度を付与しながら、直交する二つの面内での輝度角度分布の不均一性を抑制することができる。
図1は、本発明による一実施の形態を説明するための図であって、表示装置および面光源装置の概略構成を示す断面図である。 図2は、図1の面光源装置の作用を説明するための図である。 図3は、図1の面光源装置に組み込まれた導光板を出光面の側から示す斜視図である。 図4は、図1の面光源装置に組み込まれた導光板を裏面の側から示す斜視図である。 図5は、導光板の作用を説明するための図であって、図3のV-V線に沿った断面において導光板を示す図である。 図6は、図1の面光源装置に組み込まれた光学シートを示す斜視図である。 図7は、図6の光学シートをその主切断面(図6のVII-VII線に沿った断面)において示す部分断面図である。 図8は、光学シートの作用を説明するための図であって、図7と同様の断面において面光源装置を示す部分断面図である。 図9は、正面方向及び第1方向の両方に平行な面内における、導光板の出光面上での輝度の角度分布を示すグラフである。 図10は、正面方向及び第2方向の両方に平行な面内における、導光板の出光面上での輝度の角度分布を示すグラフである。 図11は、正面方向及び第1方向の両方に平行な面内における、光学シートの出光面上での輝度の角度分布を示すグラフである。 図12は、正面方向及び第2方向の両方に平行な面内における、光学シートの出光面上での輝度の角度分布を示すグラフである。 図13は、主切断面において光学シートの一変形例を示す断面図である。
 以下、図面を参照して本発明の一実施の形態について説明する。なお、本件明細書に添付する図面においては、図示と理解のしやすさの便宜上、適宜縮尺および縦横の寸法比等を、実物のそれらから変更し誇張してある。
 図1~図8は本発明による一実施の形態を説明するための図である。このうち、図1は、液晶表示装置および面光源装置の概略構成を示す断面図であり、図2は面光源装置の作用を説明するための断面図である。図3及び図4は面光源装置に含まれた導光板を示す斜視図であり、図5は導光板の主切断面において導光板を示す断面図である。図6は面光源装置に含まれた光学シートを示す斜視図であり、図7及び図8は主切断面において光学シートを示す断面図である。また、図9~図12は、面光源装置の導光板の出光面上または光学シートの出光面上での輝度の角度分布の一例を示す図である。
 図1に示すように、表示装置10は、液晶表示パネル15と、液晶表示パネル15の背面側に配置され液晶表示パネル15を背面側から面状に照らす面光源装置20と、を備えている。表示装置10は、画像を表示する表示面11を有している。液晶表示パネル15は、面光源装置20からの光の透過または遮断を画素毎に制御するシャッターとして機能し、表示面11に像を表示するように構成されている。
 図示された液晶表示パネル15は、出光側に配置された上偏光板13と、入光側に配置された下偏光板14と、上偏光板13と下偏光板14との間に配置された液晶層セル12と、を有している。偏光板14,13は、入射した光を直交する二つの偏光成分(P波およびS波)に分解し、一方の方向(透過軸と平行な方向)に振動する直線偏光成分(例えば、P波)を透過させ、前記一方の方向に直交する他方の方向(吸収軸と平行な方向)に振動する直線偏光成分(例えば、S波)を吸収する機能を有している。
 液晶層12には、一つの画素を形成する領域毎に、電界印加がなされ得るようになっている。そして、電界印加の有無によって液晶層12中の液晶分子の配向方向が変化するようになる。一例として、入光側に配置された下偏光板14を透過した特定方向の偏光成分は、電界印加された液晶層12を通過する際にその偏光方向を90°回転させ、その一方で、電界印加されていない液晶層12を通過する際にその偏光方向を維持する。この場合、液晶層12への電界印加の有無によって、下偏光板14を透過した特定方向に振動する偏光成分が、下偏光板14の出光側に配置された上偏光板13をさらに透過するか、あるいは、上偏光板13で吸収されて遮断されるか、を制御することができる。
 このようにして液晶パネル(液晶表示部)15では、面光源装置20からの光の透過または遮断を画素毎に制御し得るようになっている。なお、液晶表示パネル15の詳細については、種々の公知文献(例えば、「フラットパネルディスプレイ大辞典(内田龍男、内池平樹監修)」2001年工業調査会発行)に記載されており、ここではこれ以上の詳細な説明を省略する。
 次に、面光源装置20について説明する。面光源装置20は、面状に光を発光する発光面21を有し、本実施の形態では、液晶表示パネル15を背面側から照明する装置として用いられている。
 図1に示すように、面光源装置20は、エッジライト型の面光源装置として構成され、導光板30と、導光板30の一方の側(図1に於いては左側)の側方に配置された光源24と、導光板30にそれぞれ対面するようにして配置された光学シート(プリズムシート)60及び反射シート28と、を有している。図示された例では、光学シート60が、液晶表示パネル15に直面して配置されている。そして、光学シート60の出光面61によって、面光源装置20の発光面21が画成されている。
 図示する例において、導光板30の出光面31は、液晶表示装置10の表示面11および面光源装置20の発光面21と同様に、平面視形状(図1に於いては、上方から見下ろして見た形状)が四角形形状に形成されている。この結果、導光板30は、全体的に、一対の主面(出光面31および裏面32)を有する相対的に厚み方向の辺が他の辺よりも小さい直方体状の部材として構成されており、一対の主面間に画成される側面は四つの面を含んでいる。同様に、光学シート60及び反射シート28は、全体的に、相対的に厚み方向の辺が他の辺よりも小さい直方体状の部材として構成されている。
 導光板30は、液晶表示パネル15側の一方の主面によって構成された出光面31と、出光面31に対向するもう一方の主面からなる裏面32と、出光面31および裏面32の間を延びる側面と、を有している。側面のうちの第1方向d1に対向する二つの面のうちの一方の側面が、入光面33をなしている。図1に示すように、入光面33に対面して光源24が設けられている。入光面33から導光板30内に入射した光は、第1方向(導光方向)dに沿って入光面33に対向する反対面34に向け、概ね第1方向(導光方向)dに沿って導光板30内を導光されるようになる。図1および図2に示すように、光学シート60は、導光板30の出光面31に対面するようにして配置され、反射シート28は、導光板30の裏面32に対面するようにして配置されている。
 光源24は、例えば、線状の冷陰極管等の蛍光灯や、点状のLED(発光ダイオード)や白熱電球等の種々の態様で構成され得る。本実施の形態において、光源24は、入光面33の長手方向(図1に於いては、紙面に直交する方向、即ち、紙面の表裏方向)に沿って、並べて配置された多数の点状発光体25、具体的には、多数の発光ダイオード(LED)によって、構成されている。なお、図3及び図4に示された導光板30には、光源24をなす多数の点状発光体25の配置位置が示されている。
 反射シート28は、導光板30の裏面32から漏れ出した光を反射して、再び導光板30内に入射させるための部材である。反射シート28は、白色の散乱反射シート、金属等の高い反射率を有する材料からなるシート、高い反射率を有する材料からなる薄膜(例えば金属薄膜)を表面層として含んだシート等から、構成され得る。反射シート28での反射は、正反射(鏡面反射)でもよく、拡散反射でもよい。反射シート28での反射が拡散反射の場合には、当該拡散反射は、等方性拡散反射であってもよいし、異方性拡散反射であってもよい。
 ところで、本明細書において、「出光側」とは、光源24、導光板30、光学シート60、液晶表示パネル15と、表示装置10の構成要素間を逆戻りすることなく進んで、表示装置10から出射して観察者へ向かう光の進行方向における下流側(観察者側、例えば図1における紙面の上側)のことであり、「入光側」とは、光源24、導光板30、光学シート60、液晶表示パネル15と、表示装置10の構成要素間を逆戻りすることなく進んで、表示装置10から出射して観察者へ向かう光の進行方向における上流側のことである。
 また、本明細書において、「シート」、「フィルム」、「板」等の用語は、呼称の違いのみに基づいて、互いから区別されるものではない。したがって、例えば、「シート」はフィルムや板とも呼ばれ得るような部材も含む概念である。
 さらに、本明細書において「シート面(板面、フィルム面)」とは、対象となるシート状の部材を全体的かつ大局的に見た場合において対象となるシート状部材の平面方向と一致する面のことを指す。そして、本実施の形態においては、導光板30の板面、導光板30の後述する基部40のシート面(板面)、光学シート60のシート面、反射シート28のシート面、液晶表示パネルのパネル面、表示装置10の表示面11、および、面光源装置20の発光面21は、互いに平行となっている。さらに、本明細書において、シート状の部材の法線方向とは、対象となるシート状の部材のシート面への法線方向のことを指す。さらに、本明細書において「正面方向」とは、面光源装置20の発光面21への法線方向のことであり、本実施の形態においては、面光源装置20の発光面21への法線方向、導光板30の板面への法線方向、光学シート60のシート面への法線方向、表示装置10の表示面11への法線方向等にも一致する(例えば、図2参照)。
 次に、図2~図5を主に参照して、導光板30についてさらに詳述する。図2~図5によく示されているように、導光板30は、板状に形成された基部40と、基部40の一側の面(観察者側を向く面、出光側面)41上に形成された複数の単位光学要素50と、を有している。基部40は、一対の平行な主面を有する平板状の部材として構成されている。そして、反射シート28に対面している側に位置する基部40の他側の面42によって、導光板30の裏面32が構成されている。
 なお、本明細書における「単位プリズム」、「単位形状要素」、「単位光学要素」および「単位レンズ」とは、屈折や反射等の光学的作用を光に及ぼして、当該光の進行方向を変化させる機能を有した要素のことを指し、呼称の違いのみに基づいて、互いから区別されるものではない。
 図4によく示されているように、導光板30の裏面32をなす基部40の他側面42は凹凸面として形成されている。具体的な構成として、基部40の他側面42の凹凸によって、裏面32が、傾斜面37と、導光板30の法線方向ndに延びる段差面38と、導光板30の板面方向に延びる接続面39と、を有している。導光板30内での導光は、導光板30の一対の主面31,32での全反射作用によっている。その一方で、傾斜面37は、入光面33側から反対面34側へ向かうにつれて出光面31に接近するよう、導光板30の板面に対して傾斜している。したがって、傾斜面37で反射した光については、一対の主面31,32に入射する際の入射角度は小さくなる。傾斜面37で反射することにより、一対の主面31,32への入射角度が全反射臨界角度未満になると、当該光は、導光板30から出射するようになる。すなわち、傾斜面37は、導光板30から光を取り出すための要素として機能する。
 導光方向である第1方向dに沿った傾斜面37の分布を裏面32内で調節することにより、導光板30からの出射光量の第1方向dに沿った分布を調整することができる。図2~図5に示された例では、導光方向に沿って入射面33から反対面34に接近するにつれて、裏面32うちの傾斜面37が占める割合が高くなっている。このような構成によれば、導光方向に沿って入射面33から離間した領域での導光板30からの光の出射が促進され、入射面33から離間するにつれて出射光量が低下してしまうことを効果的に防止することができる。
 次に、基部40の一側の面41上に設けられた単位光学要素50について説明する。図3によく示されているように、複数の単位光学要素50は、第1方向dに交差し且つ基部40の一側の面41と平行な配列方向(図3に於いては左右方向)に並べられて、基部40の一側の面41上に、配列されている。各単位光学要素50は、基部40の一側の面41上を、その配列方向と交差する方向に線状に延びている。
 とりわけ本実施の形態では、図3に示すように、複数の単位光学要素50は、基部40の一側の面41上に、第1方向dと直交する第2方向(配列方向)dに隙間無く並べて配列されている。したがって、導光板30の出光面31は、単位光学要素50の表面によってなされる傾斜面35,36として、構成されている。また、各単位光学要素50は、配列方向と直交する第1方向dに沿って、直線状に延びている。さらに、各単位光学要素50は、柱状に形成され、その長手方向に沿って同一の断面形状を有するようになっている。また、本実施の形態において、複数の単位光学要素50は、互いに同一に構成されている。この結果、本実施の形態における導光板30は、第1方向dに沿った各位置において、一定の断面形状を有するようになっている。
 次に、図5に示された断面、すなわち、単位光学要素の配列方向(第2方向)dおよび基部40の一側面41(導光板30の板面)への法線方向ndの両方向に平行な断面(以下においては、単に導光板の主切断面とも呼ぶ)における、各単位光学要素50の断面形状について説明する。図5に示すように、図示された例において、導光板の主切断面における各単位光学要素50の断面形状は、出光側に向けて先細りしていく形状となっている。つまり、導光板の主切断面において、導光板30の板面と平行な単位光学要素50の幅は、導光板30の法線方向ndに沿って基部40から離間するにつれて小さくなっていく。
 また、本実施の形態において、単位光学要素50の主切断面における外輪郭51(出光側面31に対応する)51は、当該外輪郭が基部40の一側面41に対してなす角度である出光面角度θが、基部40から最も離間した単位光学要素50の外輪郭51上の先端部52aから基部40に最も接近した単位光学要素50の外輪郭51上の基端部52bへ向けて大きくなるよう、変化している。この出光面角度θについては、例えば特開2013-51149に開示されたように設定することができる。
 なお、ここでいう出光面角度θとは、上述したように、導光板の主切断面において、単位光学要素50の出光側面(外輪郭)51が基部40の一側面41に対してなす角度である。図5に示す例のように、単位光学要素50の主切断面における外輪郭(出光側面)51が折れ線状に形成されている場合には、折れ線を構成する各直線部と基部40の一側面41との間に形成される角度(厳密には、形成される二つの角のうちの小さい方の角度(劣角の角度))が出光面角度θとなる。一方、単位光学要素50の主切断面における外輪郭(出光側面)51が曲面によって構成される場合には、当該外輪郭への接線と基部40の一側面41との間に形成される角度(厳密には、形成される二つの角のうちの小さい方の角度(劣角の角度))を、出光面角度θとして特定することとする。
 図5に示された一具体例としての単位光学要素50は、導光板30の主切断面において、基部40の一側面41上に一辺が位置するとともに外輪郭41上における先端部52aと各基端部52bとの間に二辺が位置する五角形形状、或いは、この五角形形状の一以上の角を面取りしてなる形状となっている。また、図示する例においては、正面方向輝度を効果的に上昇させること、および、第2方向dに沿った面内での輝度の角度分布に対称性を付与することを目的として、単位光学要素50の主切断面における断面形状は、正面方向ndを中心として、対称性を有している。すなわち、図5によく示されているように、各単位光学要素50の出光側面51は、正面方向を中心として対称的に構成された一対の折れ面35,36によって構成されている。一対の折れ面35,36は、互いに接続されて先端部52aを画成している。各折れ面35,36は、先端部52aを画成する第1面35a,36aと、第1面35a,36aへ基部40の側から接続する第2面35b,36bと、を有している。一対の第1傾斜面35a,36aは正面方向ndを中心として対称的な構成を有するとともに、一対の第2傾斜面35b,36bも正面方向ndを中心として対称的な構成を有している。
 単位光学要素50の全体的な構成として、導光板30の主切断面における単位光学要素50の配列方向への幅Wに対する、導光板30の主切断面における単位光学要素50の基部40からの正面方向に沿った突出高さHの比(H/W)が、0.3以上0.45以下となっていることが好ましい。このような単位光学要素50によれば、出光側面51での屈折および反射により、単位光学要素50の配列方向(第2方向)に沿った光の成分に対して優れた集光機能を発揮することが可能となり且つサイドローブの発生を効果的に抑制することも可能となる。
 なお、本件明細書における「五角形形状」とは、厳密な意味での五角形形状のみでなく、製造技術における限界や成型時の誤差等を含む略五角形形状を含む。また同様に、本明細書において用いる、その他の形状や幾何学的条件を特定する用語、例えば、「平行」、「直交」および「対称」等の用語も、厳密な意味に縛られることなく、同様の光学的機能を期待し得る程度の誤差を含めて解釈することとする。
 ここで、導光板30の寸法は、一例として、以下のように設定され得る。まず、単位光学要素50の具体例として、幅W(図5参照)を10μm以上500μm以下とすることができる。一方、基部40の厚みは、0.2mm~6mmとすることができる。
 以上のような構成からなる導光板30は、基材上に単位光学要素50を賦型することにより、あるいは、押し出し成型により、作製することができる。導光板30の基部40及び単位光学要素50をなす材料としては、種々の材料を使用することができる。ただし、表示装置に組み込まれる光学シート用の材料として広く使用され、優れた機械的特性、光学特性、安定性および加工性等を有するとともに安価に入手可能な材料、例えば、アクリル樹脂、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、ポリアクリロニトリル等の一以上を主成分とする透明樹脂や、エポキシアクリレートやウレタンアクリレート系の反応性樹脂(電離放射線硬化型樹脂等)が好適に使用され得る。尚、必要に応じて、導光板30中に光を拡散させる機能を有する拡散性分を添加することもできる。拡散成分は、一例として、平均粒径が0.5~100μm程度であるシリカ(二酸化珪素)、アルミナ(酸化アルミニウム)、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、シリコーン樹脂等の透明物質からなる粒子を、用いることができる。
 電離放射線硬化型樹脂を基材上に硬化させることによって導光板30を作製する場合、単位光学要素50とともに、単位光学要素50と基材との間に位置するようになるシート状のランド部を、基材上に形成するようにしてもよい。この場合、基部40は、基材と電離放射線硬化型樹脂によって形成されたランド部とから構成されるようになる。また、基材として、光拡散粒子とともに押し出し成型された樹脂材料からなる板材を、用いることができる。一方、押し出し成型で作製された導光板30においては、基部40と、基部40の一側面41上の複数の単位光学要素50と、が一体的に形成され得る。
 次に、図2、図6~図8を主に参照して、光学シート(プリズムシート)60についてさらに詳述する。光学シート60は、透過光の進行方向を変化させる機能を有した部材である。
 図6によく示されているように、光学シート60は、板状に形成された本体部65と、本体部65の入光側面67上に形成された複数の単位プリズム(単位形状要素、単位光学要素、単位レンズ)70と、を有している。本体部65は、一対の平行な主面を有する平板状の部材として構成されている。そして、導光板30に対面しない側に位置する本体部65の出光側面66によって、光学シート60の出光面61が構成されている。
 次に、本体部65の入光側面上に設けられた単位プリズム70について説明する。図2及び図6によく示されているように、複数の単位プリズム70は、本体部65の入光側面67上に並べて配置されている。各単位プリズム70は、柱状に形成され、その配列方向と交差する方向に延びている。
 本実施の形態において、各単位プリズム70は直線状に延びている。また、各単位プリズム70は、柱状に形成され、その長手方向に沿って同一の断面形状を有するようになっている。さらに、複数の単位プリズム70は、その長手方向に直交する方向に沿って、本体部65の入光側面67上に隙間無く並べられている。したがって、光学シート60の入光面62は、本体部65上に隙間無く配列された単位プリズム70の表面(プリズム面)71,72によって形成されている。
 なお、上述してきたように、光学シート60は、導光板30に重ねられるようにして配置され、光学シート60の単位プリズム70が導光板30の出光面31に対面するようになっている。また、図1及び図2に示すように、光学シート60は、単位プリズム70の長手方向が導光板30による導光方向(導光板30の入光面33と当該入光面に対向する反対面34とを結ぶ第1方向)dと交差するように、導光板30に対して位置決めされている。より厳密には、単位プリズム70の長手方向が導光板30による導光方向(つまり、第1方向)dと直交するとともに、単位プリズム70の配列方向が導光板30による導光方向dと平行になるように、光学シート60が導光板30に対して位置決めされている。したがって、各単位プリズム70は、導光板30の単位光学要素50の配列方向と平行な第2方向dに延びている。
 図2によく示されているように、各単位プリズム70は、単位プリズム70の配列方向、つまり第1方向dに沿って、互いに対向して配置された第1プリズム面71および第2プリズム面72を有している。各単位プリズム70の第1プリズム面71は、第1方向における一側(図1および図2の紙面における左側)に位置し、第2プリズム面72は、第1方向における他側(図1および図2の紙面における右側)に位置している。より詳細には、各単位プリズム70の第1プリズム面71は、第1方向dにおける光源24の側に位置して第1方向dにおける一側を向く。各単位プリズム70の第2プリズム面72は、第1方向dにおける光源24から離間する側に位置し、第1方向dにおける他側を向く。後述するように、第1プリズム面71は、主として、第1方向dにおける一側に配置された光源24から導光板30内に進み、その後に導光板30から出射した光が、光学シート60へ入射する際の入射面として機能する。一方、第2プリズム面72は、光学シート60へ入射した光を反射して、当該光の光路を補正する機能を有する。
 図7及び図8によく示されているように、第1プリズム面71および第2プリズム面72は、それぞれ本体部65から延び出るとともに互いに接続されている。第1プリズム面71および第2プリズム面72が本体部65にそれぞれ接続する位置において、単位プリズム70の基端部75bが画成されている。また、第1プリズム面71および第2プリズム面72が互いに接続する位置において、本体部65から最も入光側に突出した単位プリズム70の先端部(頂部)75aが画成されている。
 上述したように、また図7及び図8に示すように、本体部65のシート面(本体部65の入光側面67、光学シート60のシート面)への法線方向ndおよび単位プリズム70の配列方向である第1方向dの両方に平行な断面(以下においては、単に光学シートの主切断面とも呼ぶ)における各単位プリズム70の断面形状は、当該単位プリズム70の長手方向(直線状に延びている方向)に沿って一定となっている。
 以下において、光学シートの主切断面における単位プリズム70の断面形状についてさらに詳細に説明する。なお、図7では、光学シートの主切断面に相当する図6のVII-VII線に沿った光学シートの断面が示され、図8では、光学シートの主切断面と平行な断面において、面光源装置20が示されている。図7及び図8に示すように、本実施の形態においては、光学シートの主切断面における各単位プリズム70の断面形状は、入光側(導光板の側)に向けて先細りしていく形状となっている。つまり、主切断面において、本体部65のシート面と平行な単位プリズム70の幅は、本体部65の法線方向ndに沿って本体部65から離間するにつれて小さくなっていく。
 本実施の形態において、光学シート60の主切断面において単位プリズム70の外輪郭の一部をなす第2プリズム面72(入光側面の一部をなす第2プリズム面72)が、第1方向dに対してなす角度を傾斜角度θとすると、少なくとも一つの単位プリズム70の傾斜角度θは、第2プリズム面72内において一定とはなっていない。図7及び図8に示すように、傾斜角度θは、第2プリズム面72内において、本体部65から最も離間した当該単位プリズムの先端部75aから本体部65に最も接近した当該単位プリズム60の基端部75bへ向けて、大きくなるように変化する。図8示すように、このような単位プリズム60によれば、第2プリズム面72のうちの、正面方向ndに対する傾斜角度が比較的小さくなる方向に進む比較的に立ち上がった光L81が主として入射するようになる基端部75b側の領域、並びに、正面方向ndに対する傾斜角度が非常に大きくなる方向に進む比較的に寝た光L82が主として入射するようになる先端部75a側の領域の両方において、優れた集光機能を確保することができる。
 具体的な構成として、光学シートの主切断面において、第1方向dに対する傾斜角度θが、単位プリズム70の先端部75aの側から基端部65bの側へ向けて、しだいに大きくなるように配置されたn(nは2以上の自然数)個の要素面73、すなわち複数の要素面を含んでいる。図示された本実施の形態では、単位プリズム70の第2プリズム面72の輪郭は、光学シートの主切断面において、直線部をつなぎ合わせてなる、或いは、直線部をつなぎ合わせるとともにつなぎ目を面取りしてなる形状を有している。言い換えると、単位プリズム70の第2プリズム面72の外輪郭は、折れ線状に、或いは、折れ線の角部を面取りしてなる形状に、形成されている。とりわけ図示された例において、第2プリズム面72は、先端部75aを画成する第1要素面73aと、第1要素面73aに本体部65の側から隣接する第2要素面73bと、を有している。そして、図7に示すように、第2要素面73bの傾斜角度θが、第2要素面73bでの傾斜角度θよりも大きくなっている。
 なお、傾斜角度θ,θ,θとは、上述したように、光学シート60の主切断面において、単位プリズム60の入光側面(第2プリズム面72)が第1方向dに対してなす角度である。折れ線を構成する各要素面73と第1方向dとの間に形成される角度(厳密には、形成される二つの角のうちの小さい方の角度(劣角の角度))が傾斜角度θ,θ,θとなる。
 以上のような構成を有した光学シート60において、光学シートの主切断面において単位プリズム70の配列方向に沿った単位プリズム70の第2プリズム面72の幅W(図8参照)の、光学シートの主切断面において本体部65の法線方向ndに沿った単位プリズム70の高さHに対する比(W/H)の大きさが、当該光学シート60の集光性および拡散性に影響を与える。また当然に、各要素面73の傾斜角度θの大きさも、当該光学シート60の集光性および拡散性に大きな影響を与える。そして、本件発明者らは、鋭意検討を重ねた結果として、光学シート60が次の関係式(a)~(c)が成り立つことが好ましいことを、確認した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 本件発明者らが確認したところ、傾斜角度θ及び比(W/H)に関する条件(a)~(c)が満たされる光学シート60によれば、典型的には上述の構成を有することによって所定の光学特性を付与された導光板30との組み合わせにおいて、正面方向輝度を高く保ちながら、第1方向dに沿った面内での輝度角度分布のプロファイルと、第2方向dに沿った面内での輝度角度分布のプロファイルと、を効果的に揃えることができた。
 なお、上記条件における「θ」は、図7に示すように、光学シートの主切断面において、単位プリズム70の先端部75a側から基端部75b側へ向けてt(tは、1≦t≦nを満たす自然数)番目に位置する要素面73についての上述した傾斜角度の大きさである。「W」は、単位プリズム70の先端部75a側から基端部75b側へ向けてt(tは、1≦t≦nを満たす自然数)番目に位置する要素面73についての、第1方向dに沿った幅である。「Wb2」は、第2プリズム面72についての第1方向dに沿った幅である。
 また、光学シート60のその他の寸法は、一例として、以下のように設定され得る。まず、以上のような構成からなる単位プリズム70の具体例として、単位プリズム70の配列ピッチ(図示された例では、単位プリズム70の幅Wに相当)を10μm以上200μm以下とすることができる。ただし、昨今においては、単位プリズム70の配列の高精細化が急速に進んでおり、単位プリズム70の配列ピッチを10μm以上40μm以下とすることが好ましい。同様に、単位プリズム70の第2プリズム面72の幅Wb2を5μm以上100μm以下とすることができ、昨今の傾向を考慮すると、5μm以上20μm以下とすることができる。また、光学シート60のシート面への法線方向ndに沿った本体部65からの単位プリズム70の突出高さHを5.5μm以上180μm以下とすることができる。また、第2プリズム面72の第1要素面73aでの傾斜角度θを45°以上60°以下とすることができ、第2プリズム面72の第2要素面73bでの傾斜角度θを50°以上70°以下とすることができる。
 以上のような構成からなる光学シート60は、基材上に光学シート60を賦型することにより、あるいは、押し出し成型により、作製することができる。光学シート60の本体部65及び単位プリズム70をなす材料としては、種々の材料を使用することができる。ただし、表示装置に組み込まれる光学シート用の材料として広く使用され、優れた機械的特性、光学特性、安定性および加工性等を有するとともに安価に入手可能な材料、例えば、アクリル樹脂、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、ポリアクリロニトリル等の一以上を主成分とする透明樹脂や、エポキシアクリレートやウレタンアクリレート系の反応性樹脂(電離放射線硬化型樹脂等)が好適に使用され得る。
 電離放射線硬化型樹脂を基材上に硬化させることによって光学シート60を作製する場合、単位プリズム70とともに、単位プリズム70と基材との間に位置するようになるシート状のランド部を、基材上に形成するようにしてもよい。この場合、本体部65は、基材と電離放射線硬化型樹脂によって形成されたランド部とから構成されるようになる。一方、押し出し成型で作製された光学シート60においては、本体部65と、本体部65の入光側面67上の複数の単位プリズム70と、が一体的に形成され得る。
 次に、以上のような構成からなる表示装置10の作用について説明する。
 まず、図1及び図2に示すように、光源24をなす発光体25で発光された光は、入光面33を介し、導光板30に入射する。図2に示すように、導光板30へ入射した光L21,L22は、導光板30の出光面31および裏面32において、反射、とりわけ導光板30をなす材料と空気との屈折率差に起因して全反射を繰り返し、導光板30の入光面33と反対面34とを結ぶ第1方向(導光方向)dへ進んでいく。
 導光板30の裏面32は、入光面33から反対面34に向かうにつれて、出光面31に対して接近するように傾斜した傾斜面37を有している。傾斜面37は段差面38及び接続面39を介して連結されている。このうち段差面38は、導光板30の板面の法線方向ndに延びている。したがって、導光板30内を入光面33の側から反対面34の側へと進む光の殆どは、裏面32のうち、段差面38に入射することなく、傾斜面37又は接続面39にて反射するようになる。そして、裏面32のうちの傾斜面37で反射すると、図2に示された断面における当該光の進行方向は、導光板30の板面に対する傾斜角度を増大させる。すなわち、裏面32のうちの傾斜面37で反射すると、以降における、当該光の出光面31及び裏面32への入射角度が小さくなる。したがって、導光板30内を進む光の出光面31及び裏面32への入射角度は、裏面32のうちの傾斜面37での一以上の反射によって、次第に小さくなっていき、全反射臨界角未満となる。この場合、当該光は、導光板30の出光面31および裏面32から、出射し得るようになる。出光面31から出射した光L21,L22は、導光板30の出光側に配置された光学シート60へと向かう。一方、裏面32から出射した光は、導光板30の背面に配置された反射シート28で反射され再び導光板30内に入射して導光板30内を進むことになる。
 とりわけ、図示された例においては、導光方向に沿って入射面33から反対面34に接近するにつれて、裏面32うちの傾斜面37が占める割合が高くなっている。これにより、出射光量が少なくなってしまう傾向がある入光面33から離間した領域において、導光板30の出光面31からの出射光量を十分に確保し、導光方向に沿った出射光量の均一化を図ることができる。
 ところで、図示する導光板30の出光面31は複数の単位光学要素50によって構成され、各単位光学要素50の主切断面における断面形状は、正面方向を中心として対称的に配置された五角形形状または当該五角形形状の一以上の角を面取りしてなる形状となっている。より詳細には上述したように、導光板30の出光面31は、導光板30の裏面32に対して傾斜した折れ面として、構成されている(図5参照)。この折れ面は、基部40の出光側面41への法線方向ndを挟んで互いに逆側に傾斜した傾斜面35,36となっている。そして、この傾斜面35,36で全反射して導光板30内を進む光およびこの傾斜面35,36を通過して導光板30から出射する光は、この傾斜面35,36から、以下に説明する作用を及ぼされるようになる。まず、傾斜面35,36で全反射して導光板30内を進む光に対して及ぼされる作用について説明する。
 図5には、出光面31および裏面32において全反射を繰り返しながら導光板30内を進む光L51,L52の光路が、導光板の主切断面内に示されている。上述したように、導光板30の出光面31をなす傾斜面35,36は、基部40の出光側面41への法線方向ndを挟んで互いに逆側に傾斜した二種類の面を含んでいる。また、互いに逆側に傾斜した二種類の傾斜面35,36は、第2方向dに沿って、交互に並べられている。そして、図5に示すように、導光板30内を出光面31に向けて進み出光面31に入射する光L51,L52は、多くの場合、二種類の傾斜面35,36のうちの、導光板の主切断面において基部40の出光側面41への法線方向ndを基準として当該光の進行方向とは逆側に傾斜した傾斜面へ入射する。
 この結果、図5に示すように、導光板30内を進む光L51,L52は、出光面31の傾斜面35,36で全反射する多くの場合、第2方向dに沿った成分を低減されるようになり、さらには、主切断面においてその進行方向は正面方向ndを中心として逆側に向くようにもなる。このようにして、導光板30の出光面31をなす傾斜面35,36によって、ある発光点で放射状に発光された光が、そのまま第2方向dに拡がり続けることが規制される。すなわち、光源24の発光体25から第1方向dに対して大きく傾斜した方向に発光され導光板30内に入射した光も、第2方向dへの移動を規制されながら、主として第1方向dへ進むようになる。これにより、導光板30の出光面31から出射する光の第2方向dに沿った光量分布を、光源24の構成(例えば、発光体25の配列)や、発光体25の出力によって、調節するといったことが可能となる。
 次に、出光面31を通過して導光板30から出射する光に対して及ぼされる作用について説明する。図5に示すように、出光面31を介し導光板30から出射する光L51,L52は、導光板30の出光面31をなす単位光学要素50の出光側面において屈折する。この屈折により、主切断面において正面方向ndから傾斜した方向に進む光L51,L52の進行方向(出射方向)は、主として、導光板30内を通過している際における光の進行方向と比較して、正面方向ndに対してなす角度が小さくなるように、曲げられる。このような作用により、単位光学要素50は、導光方向と直交する第2方向dに沿った光の成分について、透過光の進行方向を正面方向nd側に絞り込むことができる。すなわち、単位光学要素50は、導光方向と直交する第2方向dに沿った光の成分に対して、集光作用を及ぼすようになる。このようにして、導光板30から出射する光の出射角度は、導光板30の単位光学要素50の配列方向と平行な面内において、正面方向を中心とした狭い角度範囲内に絞り込まれる。
 以上のようにして、導光板30から出射する光の出射角度は、導光板30の単位光学要素50の配列方向と平行な面において、正面方向を中心とした狭い角度範囲内に絞り込まれる。その一方で、導光板30から出射する光の出射角度は、それまで、導光板30内を主として第1方向dに進んでいたことに起因して、図2に示すように、第1方向(導光方向)dと平行な面において、正面方向ndから比較的大きく傾斜した比較的に大きな出射角度θとなる。つまり、導光板30から出射する光の第1方向成分dの出射角度(出射光の第1方向成分と導光板30の板面への法線方向ndとがなす角度θ(図2参照))は、比較的大きな角度となる狭い角度範囲内に偏る、傾向がある。
 例えば、上述の例示の形状および寸法からなる導光板30では、導光板30の法線方向nd及び第1方向dの両方に平行な面内における各方向への導光板30の出光面31上での輝度の角度分布において、ピーク輝度が得られる方向が導光板30の法線方向ndから第1方向dに沿って他側(反対面34の側)へ傾斜した角度θaImax1、及び、導光板30の法線方向ndとピーク輝度が得られる方向との間に位置するピーク輝度の半分の輝度が得られる方向がピーク輝度が得られる方向から第1方向dに沿って一側(入光面33の側)へ傾斜した角度θaIα1を、次の条件(d)及び(e)、より好ましくは条件(d’)及び(e’)、を満たす範囲に設定することができる。
    60° ≦ θaImax1 ≦ 80°   ・・・(d)
    5°≦ θaIα1 ≦ 25°   ・・・(e)
    70° ≦ θaImax1 ≦ 80°   ・・・(d’)
    5°≦ θaIα1 ≦ 15°   ・・・(e’)
 また、上述の例示の形状および寸法からなる導光板30では、導光板30の主切断面内における各方向への導光板30の出光面31上での輝度の角度分布において、ピーク輝度が得られる方向が導光板30の法線方向ndに対してなす角度の大きさθaImax2、及び、ピーク輝度が得られる方向の両側にそれぞれ位置しピーク輝度の半分の輝度が得られる方向が、ピーク輝度が得られる方向から傾斜した角度の大きさの平均値θaIα2(=(θaIα2x+θaIα2y)/2)を、次の範囲に設定することができる。
    0° ≦ θaImax2 ≦ 3°   ・・・(f)
    12°≦ θaIα2 ≦ 27°   ・・・(g)
 なお、図9及び図10は、導光板30の出光面31で測定された輝度の角度分布の一例を示している。図9に示された輝度分布は、第1方向d及び正面方向ndの両方向に平行な面内の各方向からの輝度について実際に調べた結果である。図9に示されたグラフにおいて、正面方向から第1方向に沿って他側に傾斜した角度の値を正としている。一方、図10に示された輝度分布は、第2方向d及び正面方向ndの両方向に平行な面内の各方向からの輝度について実際に調べた結果である。
 導光板30から出射した光は、その後、光学シート60へ入射する。上述したように、この光学シート60は、導光板30の側へ向けて先端部75aが突出する単位プリズム70を有している。図2によく示されているように、単位プリズム70の長手方向は、導光板30による導光方向(第1方向)dと交差する方向、とりわけ本実施の形態では導光方向と直交する第2方向dと、平行になっている。
 この結果、第1方向dにおける一側(図2の紙面における左側)に配置された光源24で発光され導光板30を介して光学シート30へ向かう光L21,L22は、互いに接続された第1プリズム面71および第2プリズム面72のうちの、第1方向dにおける光源24側となる一側に位置する第1プリズム面71を介して単位プリズム70へ入射する。図2に示すように、この光L21,L22は、その後、第1方向dにおける光源とは反対側の他側(図2の紙面における右側)に位置する第2プリズム面72で全反射してその進行方向を変化させるようになる。
 そして、単位プリズム70の第2プリズム面72での全反射により、図2及び図8に示された光学シートの主切断面(第1方向(導光方向)dと正面方向ndとの両方向に平行な断面)において正面方向ndから傾斜した方向に進む光L21,L22,L81,L82は、その進行方向が正面方向ndに対してなす角度が小さくなるように、曲げられる。このような作用により、単位プリズム70は、第1方向(導光方向)dに沿った光の成分について、透過光の進行方向を正面方向nd側に絞り込むことができる。すなわち、光学シート60は、第1方向dに沿った光の成分に対して、集光作用を及ぼすようになる。
 なお、このように光学シート60の単位プリズム70によってその進行方向を大きく変化させられる光は、主として、単位プリズム70の配列方向である第1方向dに進む成分であり、導光板30の単位光学要素50の傾斜面35,36によって集光させられる第2方向dに進む成分とは異なる。したがって、光学シート60の単位プリズム70での光学的作用によって、導光板30の単位光学要素50によって上昇させられた正面方向輝度を害すことなく、さらに、正面方向輝度を向上させることができる。
 面光源装置20の発光面21を形成する光学シート60から出射した一方の偏光成分の光は、その後、液晶表示パネル15へ入射して下偏光板14を透過する。下偏光板14を透過した光は、画素毎への電界印加の状態に応じて、選択的に上偏光板13を透過するようになる。このようにして、液晶表示パネル15によって、面光源装置20からの光を画素毎に選択的に透過させることにより、液晶表示装置10の観察者が、映像を観察することができるようになる。
 ところで、従来技術の欄でも言及したように、近年、携帯電話やタブレットとも呼ばれる小型携帯端末が急速に普及している。そして、携帯電話や小型携帯端末の表示装置では、携帯電話や小型携帯端末を保持する向きに応じて、画像を表示する向きも変化するようになっている。使用者は、表示画像に応じて、横長または縦長の表示面にて画像を適切に観察することができる。このような用途に用いられる面光源装置では、画像を観察する向きに応じて画像の明るさや視野角が変化することのないよう、直交する二つの面内での輝度角度分布の不均一性が抑制されていることが好ましい。同時に、携帯電話や小型携帯端末では、省電力を図りながら、高い正面方向輝度を確保することも強く要求される。
 しかしながら、図9及び図10の輝度角度分布を比較することによって容易に理解できるように、導光板から出射する光は、極めて強い指向性を示すようになる。このため、高い正面方向輝度を維持しながら、発光面上で測定される直交する二面内での輝度角度分布のプロファイルを揃えることは非常に困難であり、発光面上で測定される直交する二面内での輝度角度分布のプロファイルを揃えるための確立した手法は存在しなかった。
 一方、本件発明者らが確認したところ、傾斜角度θ及び比(W/H)に関する条件(a)~(c)が満たされる光学シート60によれば、所定の光学特性(上述の条件(d)及び(e)、より好ましくは条件(d’)及び(e’)、を満たす特性、或いは、上述の条件(d)及び(e)、より好ましくは条件(d’)及び(e’)、に加えて上述の条件(f)及び(g)をさらに満たす特性)を付与された導光板30との組み合わせにおいて、正面方向輝度を高く保ちながら、第1方向dに沿った面内での輝度角度分布のプロファイルと、第2方向dに沿った面内での輝度角度分布のプロファイルと、を効果的に揃えることができた。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 なお、上記条件における「θ」は、図7に示すように、光学シートの主切断面において、単位プリズム70の先端部75a側から基端部75b側へ向けてt(tは、1≦t≦nを満たす自然数)番目に位置する要素面73についての傾斜角度の大きさである。「W」は、単位プリズム70の先端部75a側から基端部75b側へ向けてt(tは、1≦t≦nを満たす自然数)番目に位置する要素面73についての、第1方向dに沿った長さ(幅)である。「Wb2」は、第2プリズム面72についての第1方向dに沿った長さ(幅)である。いずれも、図7に示された光学シートの主切断面にて特定される。
 条件(b)で定まる「θave」は、第2プリズム面72の全体的な傾斜角度の大きさを、各要素面73の幅Wtを考慮して示した指標となる。条件(a)における「Σ(|θ-θave|×(W/Wb2))」は、一つの第2プリズム面72に含まれる要素面73の傾斜角度θのバラツキの大きさを示す指標となる。このため、条件(a)が満たされることによって、図8を参照しながら説明した複数の要素面73で形成された第2プリズム面72での優れた集光機能が確保され得ることになる。一方、条件(c)により、光学シート60の集光機能の程度が概ね決定されるようになる。結果として、条件(a)~(c)が満たされる光学シート60によれば、典型的には上述の構成を有することによって所定の光学特性(上述の条件(d)及び(e)、より好ましくは条件(d’)及び(e’)、を満たす特性、或いは、上述の条件(d)及び(e)、より好ましくは条件(d’)及び(e’)、に加えて上述の条件(f)及び(g)をさらに満たす特性)を付与された導光板30との組み合わせにおいて、正面方向輝度を高く保ちながら、第1方向dに沿った面内での輝度角度分布のプロファイルと、第2方向dに沿った面内での輝度角度分布のプロファイルと、を効果的に揃えることができるものと推測される。
 なお、図11及び図12は、光学シート60の出光面61で測定された輝度の角度分布の一例を示している。図11に示された輝度分布は、第1方向d及び正面方向ndの両方向に平行な面内の各方向からの輝度について実際に調べた結果である。図11に示されたグラフでは、上述の図9に示されたグラフと同様に、正面方向から第1方向に沿って他側に傾斜した角度の値を正としている。一方、図12に示された輝度分布は、第2方向d及び正面方向ndの両方向に平行な面内の各方向からの輝度について実際に調べた結果である。
 図11及び図12の輝度角度分布が測定された面光源装置20は、上述の図9及び図10の輝度角度分布が測定された面光源装置と同様である。すなわち、図11及び図12の輝度特性は、図9及び図10の輝度特性を示す導光板30からの出射光の光路を、条件(a)~(c)を満たす光学シート60によって補正することによって得られたものである。図9及び図10に示すように、導光板30の出光面31上での輝度特性は、第1方向dに沿った面内での輝度角度分布と、第2方向dに沿った面内での輝度角度分布とで著しく異なっていた。一方、図11及び図12に示すように、光学シート60の出光面61上での輝度特性は、第1方向dに沿った面内での輝度角度分布と、第2方向dに沿った面内での輝度角度分布とが、概ね同様のプロファイルを呈している。実際に、図11及び図12の輝度特性を持つ面光源装置を携帯端末に組み込んだ場合、表示装置の向きを変化させて画像を観察しても、画像の明るさに関する変化や視野角の変化を肉眼で感知することはできなかった。
 以上のような本実施の形態によれば、第2プリズム面72は、光学シートの主切断面において、第1方向dに対する傾斜角度θが、本体部65から最も離間した単位プリズム70の先端部75aの側から、本体部65に最も近接した単位プリズム70の基端部75bの側へ向けて、しだいに大きくなるように配置されたn(nは2以上の自然数)個の要素面73を含んでいる。そして、光学シートの主切断面での先端部75a側から基端部75b側へ向けてt(tは、1≦t≦nを満たす自然数)個目に位置する要素面73が第1方向に対してなす180°未満の角度をθとし、当該t個目の要素面73の第1方向dに沿った長さWとし、光学シートの主切断面での第2プリズム面72の第1方向dに沿った長さをWb2とすると、次の条件(a)及び(b)が満たされる。また、光学シートの主切断面において、本体部65の法線方向ndに沿った単位プリズム70の高さHに対する、当該単位プリズム70の第1方向dに沿った幅Wの比(W/H)が、次の条件(c)を満たす。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 このように条件(a)~(c)を満たす光学シート60は、条件(d)及び(e)、より好ましくは条件(d’)及び(e’)、を満たす導光板30との組み合わせにおいて、高い正面方向輝度を維持しながら直交する二つの面内での輝度角度分布を効果的に均一化することができる。
 なお、条件(d)及び(d’)における「θaImax1」は、導光板の法線方向ndおよび第1方向dの両方に平行な面内における各方向への導光板30の出光面31上での輝度の角度分布において、ピーク輝度が得られる方向が導光板30の法線方向ndから第1方向dに沿って他側へ傾斜した角度のことである。また、条件(e)及び(e’)における「θaIα1」は、導光板の法線方向ndおよび第1方向dの両方に平行な面内における各方向への導光板30の出光面31上での輝度の角度分布において、導光板の法線方向ndとピーク輝度が得られる方向との間に位置するピーク輝度の半分の輝度が得られる方向がピーク輝度が得られる方向から第1方向に沿って一側へ傾斜した角度のことである。
   60° ≦ θaImax1 ≦ 80°   ・・・(d)
   5° < θaIα1 ≦ 25°  ・・・(e)
   70° ≦ θaImax1 ≦ 80°   ・・・(d’)
   5°≦ θaIα1 ≦ 15°   ・・・(e’)
 また、条件(a)~(c)を満たす光学シート60は、条件(d)及び(e)、より好ましくは条件(d’)及び(e’)、に加えて条件(f)及び(g)をさらに満たす導光板30との組み合わせにおいて、高い正面方向輝度を維持しながら直交する二つの面内での輝度角度分布をより効果的に均一化することができる。
 なお、条件(f)における「θaImax2」は、導光板30の法線方向ndに平行で第1方向dに直交する面内における各方向への導光板30の出光面31上での輝度の角度分布において、ピーク輝度が得られる方向が導光板30の法線方向ndに対してなす角度の大きさのことである。また、条件(g)における「θaIα2」は、導光板30の法線方向ndに平行で第1方向dに直交する面内における各方向への導光板30の出光面31上での輝度の角度分布において、ピーク輝度が得られる方向の両側に位置してピーク輝度の半分の輝度が得られる方向が、ピーク輝度が得られる方向からそれぞれ傾斜した角度の大きさの平均値のことである。
   0° ≦ θaImax2 ≦ 3°  ・・・(f)
   12° ≦ θaIα2 ≦ 27°  ・・・(g)
 なお、上述した実施の形態に対して様々な変更を加えることが可能である。以下、図面を参照しながら、変形の一例について説明する。以下の説明および以下の説明で用いる図面では、上述した実施の形態と同様に構成され得る部分について、上述の実施の形態における対応する部分に対して用いた符号と同一の符号を用いるとともに、重複する説明を省略する。
 まず、上述した実施の形態において、光学シート60の単位プリズム70の一例について説明したが、この例に限られず、種々の変更が可能である。例えば、複数の単位プリズム70が、互いに異なる構成を有していてもよい。また、第2プリズム面72が、二つの要素面73を含む例を示したがこれに限られず、第2プリズム面72が、三以上の要素面73を含んでいてもよい。さらに、単位プリズム70の主切断面における断面形状が、図7及び図8に示された具体例に限られず、例えば、五角形形状、或いは六角形形状等であってもよい。
 また、図13に示すように、光学シート60の単位プリズム70によって形成される面とは反対側となる出光面61に、光拡散層(マット層)65aが形成されていてもよい。図13に示された例において、光拡散層65aは、バインダー樹脂69と、バインダー樹脂69中に分散した光拡散粒子68と、を有している。なお、この光拡散層65aの拡散能は、光拡散層65aを平行光束が入射した場合、ピーク輝度の半分の輝度が得られる角度範囲が0.8°以上となるように設定されていることが好ましい。この場合、光拡散層65aでの拡散により、光学シート60や導光板30に生じた欠陥を目立ちにくくして隠蔽することが可能となる。例えば、光学シート60や導光板30の製造中に生じた傷や凹み等により輝点や欠点が生じたとしても、マット層65aの拡散能により、当該欠陥を不可視化することができる。このようなマット層65aでの光拡散機能により、光学シート60の単位プリズム70、反射シート28、導光板30またはマット層65aについての欠陥に対する許容範囲を拡大させることができ、結果として、光学シート60、反射シート28、導光板30またはマット層65a等の歩留まりを改善することができる。また、マット層65aでの拡散機能は、面光源装置20の発光面21上で測定される輝度の角度分布を滑らかにすることができ、観察者が、観察角度を変化させた際に大きな明るさの変化が生じることを効果的に回避し、適切な画像の観察が可能な角度範圍(視野角)を提供することができる。
 ただし、光拡散層65aの拡散能が強過ぎると、正面方向輝度を低下させてしまうことになる。この点から、光拡散層65aの拡散能は、光拡散層65aを平行光束が入射した場合、ピーク輝度の半分の輝度が得られる角度範囲が2.6°以下となるように設定されていることが好ましい。
 さらに、上述した実施の形態において、導光板30の単位光学要素50の一例について説明したが、この例に限られず、種々の変更が可能である。例えば、導光板30に含まれる複数の単位光学要素50が、互いに異なる構成を有していてもよい。また、単位光学要素50の主切断面における断面形状が、図5に示された具体例に限られず、例えば三角形形状や半円状であってもよい。
 また、図示は略すが、面光源裝置20に於いて、光学シート60の出光面(図1に於いては面光源裝置の発光面21)と液晶表示パネル15の下偏光板14との間に、公知の反射型偏光子(偏光分離膜とも呼稱される)を配置してもよい。斯かる形態に於いては、光学シート60から出光する光のうち、特定偏光成分のみ透過し、該特定偏光成分と直交する偏光成分は吸收せずに反射する。該反射型偏光子から反射された偏光成分は反射シート28等によって反射して偏光解消(特定偏光成分と該特定偏光成分と直交する偏光成分とを両方含んだ状態)した上で、再度、反射型偏光子に入射する。よって、再度入射する光のうち特定偏光成分に変換されていた偏光成分は反射型偏光子を透過し、該特定偏光成分と直交する偏光成分は再度反射される。以下、同上の過程を繰り返す事により、当初光学シート60から出光した光の70~80%程度が該特定偏光成分となった光源光として出光される。従って、該反射型偏光子の特定偏光成分(透過軸成分)の偏光方向と液晶表示パネル15の下偏光板14の透過軸方向とを位置させることにより、面光源裝置20からの出射光は全て液晶表示パネル15で画像形成に利用可能となる。其の為、光源24から投入される光エネルギーが同じであっても、該反射型偏光子を未配置の場合に比べて、より高輝度の画像形成が可能となり、又光源24(更には其の電源の)エネルギー利用效率も向上する。
 なお、以上において上述した実施の形態に対するいくつかの変形例を説明してきたが、当然に、複数の変形例を適宜組み合わせて適用することも可能である。
 以下、実施例を用いて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこの実施例に限定されるものではない。
 以下に説明するようにして、各サンプルに係る面光源装置を作製した。面光源装置は、図1~8を参照して説明した上述の一実施の形態と同一に構成した。すなわち、面光源装置は、光源、導光板、及び、光学シートを有するようにした。導光板は、図1~8を参照して説明した上述の一実施の形態と同一に構成した。反射シート及び光源は、市販されている液晶表示装置に組み込まれているものを利用した。導光板、反射シート及び光源は、各面光源装置間で共通とした。なお、導光板、反射シート及び光源は、上述の図9及び図10に示された輝度特性を呈するものとした。
 各面光源装置間で、異なる光学シートを作製した。作製した光学シートは、光学シートの主切断面における断面形状を異にし、その他において互いに同一とした。各光学シートは、図1~8を参照して説明した上述の一実施の形態と同一に構成した。すなわち、各光学シートは、シート状の本体部と、本体部上に配列された単位プリズムと、を有するようにした。各光学シートは、厚さ125μmのPETフィルム(東洋紡株式会社製A4300)の一方に面上に、紫外線硬化型樹脂(DIC株式会社、RC25-750)を用いて単位プリズムを賦型することによって作製した。光学シートの主切断面における各光学シートの各寸法は、表1に示す通りとした。表1における各寸法は、上述の実施の形態で説明した通りであり、詳しくは図7及び図8に示された各寸法に該当する。また、表1には、光学シートが、上述してきた条件(a)及び(c)をそれぞれ満たすか否かについても示している。
 各面光源装置について、以下の事項を調査した。調査した各角度の値を表1に示す。
(1)正面方向及び第1方向dの両方向に平行な面内の各方向への光学シートの出光面上での輝度角度分布において、ピーク輝度が得られる方向が正面方向に対してなす角度の大きさθbImax1
(2)正面方向及び第1方向dの両方向に平行な面内の各方向への光学シートの出光面上での輝度角度分布において、ピーク輝度が得られる方向の両側に位置してピーク輝度の半分の輝度が得られる方向が、ピーク輝度が得られる方向からそれぞれ傾斜した角度の大きさの平均値θbIα1
(3)正面方向及び第2方向dの両方向に平行な面内の各方向への光学シートの出光面上での輝度角度分布において、ピーク輝度が得られる方向が正面方向に対してなす角度の大きさθbImax2
(4)正面方向及び第2方向dの両方向に平行な面内の各方向への光学シートの出光面上での輝度角度分布において、ピーク輝度が得られる方向の両側に位置してピーク輝度の半分の輝度が得られる方向が、ピーク輝度が得られる方向からそれぞれ傾斜した角度の大きさの平均値θbIα2
(5)正面方向及び第1方向dの両方向に平行な面内の各方向への導光板の出光面上での輝度角度分布において、ピーク輝度が得られる方向が正面方向から第1方向に沿って他側へ傾斜した角度の大きさθaImax1
(6)正面方向及び第1方向dの両方向に平行な面内の各方向への導光板の出光面上での輝度角度分布において、正面方向とピーク輝度が得られる方向との間に位置するピーク輝度の半分の輝度が得られる方向がピーク輝度が得られる方向から第1方向に沿って一側へ傾斜した角度の大きさの平均値θaIα1
(7)正面方向及び第2方向dの両方向に平行な面内の各方向への導光板の出光面上での輝度角度分布において、ピーク輝度が得られる方向が正面方向に対してなす角度の大きさθaImax2
(8)正面方向及び第2方向dの両方向に平行な面内の各方向への導光板の出光面上での輝度角度分布において、ピーク輝度が得られる方向の両側に位置してピーク輝度の半分の輝度が得られる方向が、ピーク輝度が得られる方向からそれぞれ傾斜した角度の大きさの平均値θaIα2
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
 なお、本件発明者らが確認したところ、|θbIα1bIα2|の値が6°未満となる場合、面光源装置を組み込んだ表示装置の表示面を90°回転させる前後での表示面の明るさの変化を肉眼で感知することができなかった。実際に、サンプル3の面光源装置では、発光面を90°回転させる前後において、明るさの変化を肉眼で感知することができなかった。その一方で、サンプル1又は2の面光源装置では、発光面を90°回転させる前後において、肉眼で明るさが変化した。
 なお、図9~図12で示した輝度角度分布は、サンプル3の面光源装置についての測定結果である。

Claims (5)

  1.  出光面と、第1方向に対向する一対の側面と、を有する導光板と、
     前記導光板の前記出光面に対面して配置された光学シートと、
     前記第1方向における一側に位置する導光板の側面に対面して配置された光源と、を備え、
     前記光学シートは、シート状の本体部と、前記本体部の前記導光板側に前記第1方向に配列され且つ各々が前記第1方向と交差する方向に線状に延びている複数の単位プリズムと、を有し、
     各単位プリズムは、前記第1方向の一側を向く第1プリズム面と、前記第1方向の他側を向く第2プリズム面と、を含み、
     前記第2プリズム面は、前記第1方向と前記本体部の法線方向との両方に平行な光学シートの主切断面において、前記第1方向に対する傾斜角度が、前記本体部から最も離間した単位プリズムの先端部の側から、前記本体部に最も近接した単位プリズムの基端部の側へ向けて、しだいに大きくなるように配置されたn(nは2以上の自然数)個の要素面を含み、
     前記単位プリズムの前記先端部側から前記基端部側へ向けてt(tは、1≦t≦nを満たす自然数)個目に位置する要素面が、前記光学シートの主切断面において、前記第1方向に対してなす180°未満の角度をθとし、当該t個目の要素面の前記第1方向に沿った長さWとし、前記光学シートの主切断面での前記第2プリズム面の前記第1方向に沿った長さをWb2とすると、次の条件(a)及び(b)が満たされ、
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
     前記光学シートの主切断面において、前記本体部の法線方向に沿った前記単位プリズムの高さHに対する、当該単位プリズムの前記第1方向に沿った幅Wの比(W/H)が、次の条件(c)を満たし、
       1.15 ≦ W/H ≦ 1.4  ・・・(c)
     前記導光板の法線方向および前記第1方向の両方に平行な面内における各方向への前記導光板の前記出光面上での輝度の角度分布において、ピーク輝度が得られる方向が前記導光板の法線方向から前記第1方向に沿って他側へ傾斜した角度θaImax1、及び、前記導光板の法線方向と前記ピーク輝度が得られる方向との間に位置するピーク輝度の半分の輝度が得られる方向がピーク輝度が得られる方向から第1方向に沿って一側へ傾斜した角度θaIα1が、次の条件(d)及び(e)をみたす、面光源装置。
       60° ≦ θaImax1 ≦ 80°   ・・・(d)
       5° ≦ θaIα1 ≦ 25°  ・・・(e)
  2.  前記導光板の法線方向に平行で前記第1方向に直交する面内における各方向への前記導光板の前記出光面上での輝度の角度分布において、ピーク輝度が得られる方向が前記導光板の法線方向に対してなす角度の大きさθaImax2、及び、前記ピーク輝度が得られる方向の両側に位置してピーク輝度の半分の輝度が得られる方向が、ピーク輝度が得られる方向からそれぞれ傾斜した角度の大きさの平均値θaIα2が、次の条件(f)及び(g)を満たす、請求項1に記載の面光源装置。
       θaImax2 ≦ 3°   ・・・(f)
       12° ≦ θaIα2 ≦ 27°  ・・・(g)
  3.  前記光学シートの前記導光板の側とは反対側となる面に、光拡散層が形成されている、請求項1に記載の面光源装置。
  4.  前記第2プリズム面は、前記第1方向と前記本体部の法線方向との両方に平行な光学シートの主切断面において、前記第1方向に対する傾斜角度が、前記本体部から最も離間した単位プリズムの先端部の側から、前記本体部に最も近接した単位プリズムの基端部の側へ向けて、しだいに大きくなるように配置されたn(nは3以上の自然数)個の要素面を含む、請求項1に記載の面光源装置。
  5.  請求項1~4のいずれか一項に記載の面光源装置と、
     前記面光源装置に対面して配置された表示パネルと、を備える、表示装置。
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