WO2020101038A1 - 面照明装置 - Google Patents

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WO2020101038A1
WO2020101038A1 PCT/JP2019/045100 JP2019045100W WO2020101038A1 WO 2020101038 A1 WO2020101038 A1 WO 2020101038A1 JP 2019045100 W JP2019045100 W JP 2019045100W WO 2020101038 A1 WO2020101038 A1 WO 2020101038A1
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WO
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light guide
light
reflection member
lighting device
reflection
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Application number
PCT/JP2019/045100
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English (en)
French (fr)
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榮一 佐藤
弘泰 佐藤
佐藤 研
Original Assignee
株式会社オプトデザイン
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S2/00Systems of lighting devices, not provided for in main groups F21S4/00 - F21S10/00 or F21S19/00, e.g. of modular construction
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors

Definitions

  • the present invention relates to a surface lighting device.
  • edge light type or direct type surface lighting devices are used as surface lighting devices used for LCD backlights, signboards for lighting, display devices for automobiles / vehicles, etc. and general lighting.
  • a direct type surface lighting device is advantageous.
  • Patent Document 1 and Patent Document 2 disclose a direct-type surface illumination device using a light guide.
  • Patent Document 1 discloses a direct-type surface lighting device that does not use a light guide.
  • This surface lighting device a point light source, a bottom surface and a side surface of a predetermined area, and a casing having an inner wall surface that has an opening and a side surface and an opening for reflecting and diffusely reflecting light, and a light that covers the opening and transmits light, Radiation side reflecting means for reflecting and irregularly reflecting, the casing is provided with the point light source at the center of the bottom surface thereof, and the radiation side reflecting means is provided in the center of a predetermined range directly above the point light source.
  • the outer reflection portion has a reflection portion and an outer reflection portion on the outer periphery of the central reflection portion, and the outer reflection portion is formed of a reflection member that transmits, reflects and diffuses a part of light and has a predetermined reflectance.
  • the reflecting portion is formed of a light-transmitting reflecting portion having a reflectance higher than that of the outer reflecting portion.
  • Patent Document 2 discloses, as a sixth embodiment, a liquid crystal display device including a planar lighting device, which has a light guide layer in which three light guide layers are stacked between an LED and a reflective layer. , The light-scattering particles in the same light guide layer are formed to have the same density, but the density of the light-scattering particles in each layer is different, and the density of the light-scattering particles in the light guide layer is sequentially arranged from the side closer to the liquid crystal display panel. Is disclosed as being higher.
  • the surface lighting devices of Patent Document 1 and Patent Document 2 may be appropriately set for one type of LCD backlight, but are appropriately set for a plurality of types of LCD backlights. Therefore, there is a problem in that redevelopment of the entire device is required to adapt to other types of LCD backlights.
  • the planar lighting device of Patent Document 2 since there is a space between the lower surface reflection layer and the light guide layer and the LED and the light guide layer are in direct contact with each other, the light emitting surface of the LED is damaged. Or the light guide layer may be damaged.
  • the surface illumination device of Patent Document 2 discloses a surface illumination device having a more complicated structure such as using two or more light guide layers, a surface illumination device having a simpler structure is disclosed. The challenge is to provide.
  • an object of the present invention is to provide a surface lighting device capable of adjusting the spread range of light according to the specifications of the application target.
  • Another object of the present invention is to provide a surface lighting device that can be appropriately fixed to each member including an LED, prevent damage to each member, and have a simple structure.
  • the surface lighting device is A holding case, A point light source provided on the bottom side of the holding case, A bottom reflection member provided on the bottom side of the holding case, A light guide provided on the upper surface side of the reflecting member, An emission side reflection member that is provided on the upper surface side of the light guide body and transmits and reflects light, An optical member provided on the upper surface side of the emitting side reflection member, Equipped with It is possible to adjust the spread range of the light from the point light source by selecting at least one light guide member from a plurality of light guide members prepared in advance.
  • a surface illuminating device is the surface illuminating device according to the first aspect, wherein the emitting-side reflecting member includes a central reflecting portion of a predetermined range and a central reflecting portion of the central reflecting portion directly above the point light source.
  • An outer reflection portion is provided on the outer periphery, and the central reflection portion is formed of a light transmissive reflection portion having a reflectance higher than that of the outer reflection portion.
  • a surface lighting device is characterized in that, in the surface lighting device according to the second aspect, a light transmissive portion can be provided substantially directly above the point light source of the central reflecting portion.
  • a surface lighting device is characterized in that, in the surface lighting device according to any one of the first to third aspects, the optical member includes at least one of a diffusion plate and an optical sheet. To do.
  • a surface lighting device is the surface lighting device according to any one of the first to fourth aspects, Between the bottom reflection member and the light guide, Between the light guide and the emitting side reflection member, and Between the emitting side reflection member and the optical member, The feature is that they are in contact with each other.
  • a surface lighting device is the surface lighting device according to any one of the first to fourth aspects, Between the holding case and the bottom reflection member, Between the bottom reflection member and the light guide, Between the light guide and the emitting side reflection member, and Between the emitting side reflection member and the optical member, At least one of which has a space.
  • a surface lighting device is characterized in that, in the surface lighting device according to any one of the first to sixth aspects, at least a part of the light guide and the optical member is omitted. ..
  • the surface illumination device according to any one of the first to seventh aspects, wherein the bottom reflection member has a point light source accommodation hole for accommodating the point light source, The top surface of the bottom reflection member is higher than the top surface of the point light source.
  • a surface lighting device is the surface lighting device according to any one of the first to eighth aspects, wherein a plurality of the point light sources are provided on the bottom surface side of the holding case. Is characterized by.
  • a surface lighting device is the surface lighting device according to any one of the first to ninth aspects, characterized in that a partition member is provided between each of the point light sources. ..
  • An area lighting device is the surface lighting device according to any one of the first to tenth aspects, wherein the light guide member is A light-transmitting member having a surface layer formed on its upper surface, lower surface or both surfaces to prevent total reflection of the light guide, A light transmissive member partially formed with a surface layer that prevents total reflection of the light guide, Light-transmitting member containing light-scattering particles, A combination of multiple materials, Partially containing other materials, and A sheet-shaped member provided with a three-dimensional shape with concave or convex portions, It is characterized by including at least one selected from.
  • the light guide member is A light-transmitting member having a surface layer formed on its upper surface, lower surface or both surfaces to prevent total reflection of the light guide, A light transmissive member partially formed with a surface layer that prevents total reflection of the light guide, Light-transmitting member containing light-scattering particles, A combination of multiple materials, Partially containing other materials, and A sheet-shaped member provided with a three-
  • a surface lighting device is A holding case, A point light source provided on the bottom side of the holding case, A bottom reflection member provided on the bottom side of the holding case, A light guide provided on the upper surface side of the reflecting member, An emission side reflection member that is provided on the upper surface side of the light guide body and transmits and reflects light, An optical member provided on the upper surface side of the emitting side reflection member, Equipped with At least one of the bottom surface reflection member, the light guide, the emission side reflection member, or the optical member is characterized by combining a plurality of divided members.
  • a surface lighting device is the surface lighting device according to the twelfth aspect, wherein the plurality of divided members are in contact with at least one of the upper surface side and the lower surface side.
  • a surface lighting device is the surface lighting device according to the twelfth or thirteenth aspect, wherein the member divided into a plurality of parts is (1) Laser welding, (2) ultrasonic welding, or (3) It is characterized by being combined with at least one of the adhesives.
  • a surface lighting device is the surface lighting device according to any of the twelfth to fourteenth aspects, (A) between the bottom reflection member and the light guide, Between the light guide and the emitting side reflection member, and Between the emitting side reflection member and the optical member, Touching each other, (B) between the holding case and the bottom reflection member, Between the bottom reflection member and the light guide, Between the light guide and the emitting side reflection member, and Between the emitting side reflection member and the optical member, Having a space in at least one of (C) Omission of at least a part of the light guide and the optical member, Of at least one of
  • a surface illuminating device is characterized in that, in the surface illuminating device according to any one of the first to fifteenth aspects, an outer peripheral brightness equalizing means is provided.
  • a display device or a lighting device according to a seventeenth aspect of the present invention is characterized by including the surface lighting device according to any one of the first to sixteenth aspects.
  • a method of manufacturing an area lighting device is A holding case, A point light source provided on the bottom side of the holding case, A bottom reflection member provided on the bottom side of the holding case, A light guide provided on the upper surface side of the reflecting member, An emission side reflection member that is provided on the upper surface side of the light guide body and transmits and reflects light, An optical member provided on the upper surface side of the emitting side reflection member,
  • a method of manufacturing a surface lighting device comprising: It is possible to adjust the spread range of the light from the point light source by selecting at least one light guide member from a plurality of light guide members prepared in advance.
  • a method of manufacturing a surface lighting device is A holding case, A point light source provided on the bottom side of the holding case, A bottom reflection member provided on the bottom side of the holding case, A light guide provided on the upper surface side of the reflecting member, An emission side reflection member that is provided on the upper surface side of the light guide body and transmits and reflects light, An optical member provided on the upper surface side of the emitting side reflection member, A method of manufacturing a surface lighting device comprising: At least one of the bottom reflection member, the light guide, the emission side reflection member, or the optical member is manufactured by combining a plurality of divided members.
  • one or more of the light guide members prepared in advance for a plurality of types of light guides are selected according to the specifications of the application target, and thus the spread range of the light from the point light source is selected. It is possible to provide a surface lighting device capable of adjusting
  • each member including the LED prevent damage to each member, and provide a surface lighting device having a simple structure.
  • a surface lighting device capable of preventing an increase in size of a manufacturing apparatus, improving dimensional accuracy, and improving optical characteristics.
  • FIG. 6 is a perspective view of an emitting side reflection member 16. It is a comparative example of how the light spreads according to the type of light guide. It is sectional drawing of the surface illuminating devices 2A and 2B of Example 1 of Embodiment 2. It is sectional drawing of the surface illuminating devices 2C and 2D of Example 2 of Embodiment 2. It is sectional drawing of the surface illuminating devices 2E and 2F of Example 3 of Embodiment 2. 9 is a plan view of divided reflection members 40, 41, 42 of Embodiment 3. FIG. It is explanatory drawing of the manufacturing method using the laser welding of Embodiment 3.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram of a surface lighting device in which an area of cells in an outer peripheral portion of Example 4 of Embodiment 4 is reduced.
  • FIG. 10 is an explanatory view of a surface lighting device of Example 5 of Embodiment 4 in which the arrangement of the LEDs of the cells in the outer peripheral portion and the pattern of the light transmitting holes of the emitting side reflection member are adjusted.
  • FIGS. 1 to 3 A surface lighting device and a display device or a lighting device according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 3.
  • the display device and the lighting device of the present embodiment will be described by taking an LCD driven by local dimming as an example, but the present embodiment is not limited to this, and for example, a signboard for lighting, an automobile.
  • -It can also be applied to applications such as display devices for vehicles and general lighting.
  • FIG. 1 is a sectional view of the surface lighting device 2 of the first embodiment.
  • the LCD 1 as a display device includes a surface lighting device 2 and a liquid crystal display panel 3.
  • the surface lighting device 2 is housed in a holding case 10.
  • An LED 20 as a point light source mounted on the circuit board 11 is provided on the bottom surface of the holding case 10. Note that the point light source is not limited to the LED 20 in this embodiment.
  • the circuit board 11 is in contact with the bottom surface of the holding case 10.
  • a bottom reflection member 12 is provided in contact with the upper surface of the circuit board 11.
  • the bottom surface reflection member 12 is provided with an LED accommodation hole 21 as a point light source accommodation hole, and the LED 20 is accommodated in the LED accommodation hole 21.
  • the inner diameter of the LED housing hole 21 is formed to be slightly larger than the outer diameter of the LED 20, and it is possible to prevent the presence of the LED housing hole 21 from impairing the reflecting action of the bottom surface reflecting member 12.
  • the upper surface (emission side surface) of the bottom reflecting member 12 has a high reflectance. Further, since the upper surface of the bottom reflection member 12 is set higher than the upper surface of the LED 20 by a predetermined dimension, the upper surface of the LED 20 is prevented from directly contacting the light guide 15. Since the upper surface of the LED 20 does not directly contact the light guide 15, it is possible to prevent the LED from being damaged or the light guide 15 from being damaged.
  • the light guide 15 is provided in contact with the upper surface of the bottom reflection member 12.
  • the light guide 15 is composed of two light guide members including the first light guide member 13 and the second light guide member 14.
  • a plurality of types of light guide members are prepared in advance.
  • the recommended range of light spread by one LED in the backlight varies depending on the type of LCD, the liquid crystal display panel, and the driving algorithm of the backlight. Therefore, by selecting an appropriate one from a plurality of types of light guide members prepared in advance, it is possible to adjust to apply to various LCD types, liquid crystal display panels and backlight driving algorithms. ..
  • the emitting side reflection member 16 has a central reflection portion 26 (see FIG. 2) in a predetermined range directly above the point light source, and an outer reflection portion 27 (see FIG. 2) around the center reflection portion.
  • the central reflecting portion is formed of a light-transmitting reflecting portion having a reflectance higher than that of the outer reflecting portion.
  • a flat plate having a high reflectance is provided with a light transmitting hole 28 (see FIG. 2). It has been configured.
  • An optical member 17 is provided in contact with the upper surface of the emitting side reflection member 16.
  • the optical member 17 is ⁇ Diffuser 18, .One-layer or multi-layer appropriate optical sheet 19, .Diffusion plate 18 and appropriate optical sheet 19 of one layer or multiple layers It is composed of either.
  • the number of diffuser plates may be one or more.
  • the liquid crystal drive panel 3 is provided facing the emission surface side of the optical member 17. It is also possible to adjust the spread of the light emitted from the LED 20 by selecting the optical member 17.
  • LED 20 is used as the point light source
  • the present invention is not limited to this, and a laser diode (LD) can be used, for example.
  • LD laser diode
  • FIG. 1 only one LED 20 is shown as a point light source, but this does not limit the number of one LED 20.
  • the LEDs 20 are arranged on the circuit board 11 in an array or matrix.
  • the case where the LEDs 20 for the three primary colors of light, red, blue, and green, are closely arranged is also included. Even when a plurality of LEDs 20 are arranged on the circuit board 11, it is possible to obtain uniform surface illumination without arranging the LEDs 20 densely.
  • FIG. 2 is a perspective view of the emitting side reflection member 16.
  • the emitting side reflection member 16 is not specified as long as it is a material having a high light reflectance, but for example, an ultrafine foam having characteristics of a light reflectance of 98%, a light transmittance of 1% and a light absorption rate of 1%. It can be formed of a material such as a light reflecting plate. In this case, since the ultrafine foamed light reflection plate is lightweight, the weight of the surface illumination light source device 1 can be suppressed. Further, since the ultrafine foamed light reflection plate is easily available and is relatively inexpensive, the cost can be suppressed even when the surface lighting device 2 is manufactured. It should be noted that FIG. 2 shows an example of the pattern of the emitting side reflection member 16 for one LED 20, and when a plurality of LEDs 20 arranged in a matrix is used, it is assumed that the pattern of FIG. The emitting side reflection member 16 is configured.
  • a central reflecting portion 26 is provided around a point on the optical axis of the LED 20, and an outer reflecting portion 27 is provided on the outer peripheral side.
  • the central reflecting portion 26 is formed to have a high light reflectance, reflects the strong light emitted from the LED 20, and the reflected light is multiple-reflected by the bottom reflecting member 12.
  • the emission side reflection member 16 is provided with light transmission holes 28 having various diameters, for example, in a matrix. In the case of the matrix arrangement, the light transmitting holes 28 have a larger diameter as the distance from the point on the optical axis of the LED 20 increases.
  • the diameter of the light transmitting hole 28 is relatively small in the central reflecting portion 26, relatively large in the outer reflecting portion 27, gradually increases from the center to the outside, and becomes the largest at the corner portion.
  • the arrangement of the light transmitting holes 28 is not limited to the matrix shape, and for example, concentric circles, triangular shapes, hexagonal shapes, square shapes, polygonal shapes, and various other arrangements may be used. Can be adopted.
  • the translucent holes 28 it is not necessary to form all the translucent holes 28 in the form of a matrix with the same intervals, and for example, it is possible to make the intervals closer to the center.
  • the light transmitting hole 28 is formed at the position on the optical axis of the LED 20 in the emitting side reflection member 16. It is possible to provide the transparent holes 28, and it is also possible to set the diameters of the respective light transmitting holes 28 including the central one to be large. Providing an extremely small diameter hole in the emitting side reflection member 16 requires precise processing, which also increases the cost. Therefore, if the diameter of the light transmitting hole 28 can be set relatively large, the manufacturing becomes easy and the cost is reduced. Can also be suppressed.
  • the shape is not limited to this, and the shape of the light transmitting hole 28 is not limited.
  • a shape such as an elliptical shape or a polygonal shape, a narrow groove, or a concentric shape. It is also possible to provide an annular or rectangular slit and increase the width length as the point on the optical axis of the LED 20 moves away from the center outward.
  • the transmittance is adjusted by changing the size of the light transmitting hole 28, but the size of the light transmitting hole 28 is not changed, but the same size is obtained as the light transmitting hole 28 is separated from the outside.
  • the light transmittance may be adjusted by increasing the arrangement density of the light transmitting holes 28.
  • each of the light transmitting holes 28 may be opened by a drill, a pin, or the like, or a mold may be prepared and the mold may be pressed to open the holes, or laser processing may be performed.
  • FIG. 2 shows a case where the light transmittance is adjusted by the light transmitting hole 28, the present invention is not limited to this.
  • the light transmittance is adjusted to have a predetermined thickness and a high light transmittance.
  • a coating that reflects light may be applied to the optically colorless and transparent substrate that is provided by screen printing to provide a reflection pattern.
  • the emission side reflection member 16 can be manufactured by attaching a reflection sheet to an optically colorless and transparent substrate instead of printing. Another embodiment in which a reflection pattern is applied by screen printing or the like will be described below.
  • the substrate 51 has a thickness of 0.5 mm, and the light absorbing member 52 and the light reflecting member 53 have a thickness of 5 to 10 ⁇ m.
  • An acrylic plate which is colorless and transparent and has a uniform thickness, is used for the substrate 51.
  • the substrate 51 may be a member that is transparent and has a high light transmittance, and a member such as a metal, a microlens sheet, a prism sheet, a light diffusing plate such as frosted glass, PC, or PET may be used. Further, since the emitting side reflection member 16 is sandwiched between the light guide body 15 and the optical member 17, the shape on the plane can be stably maintained, so that a relatively thin sheet can be formed.
  • the surface lighting device 2 such as a backlight of a liquid crystal television or a signboard lighting device, and to reduce the thickness thereof. It is also possible to change the color of light emitted from the LED 20 to a desired color by using a colored and transparent member instead of the colorless and transparent acrylic plate. Further, for example, when a QD sheet is used for a blue LED, white light can be obtained.
  • the coating material that reflects light may be a member having a high light reflectance and need not be a white coating material, but a member having a high reflectance is often white, and a white coating material should be used. It is preferable to use. Any white paint may be used as long as it is white, and alkylene's melamine derivative, titanium oxide, barium sulfate, potassium carbonate, silica, talc, clay and the like are used.
  • the emission efficiency of the light of the LED 20 extracted from the emission side reflection member 16 can be increased.
  • an ultrafine foamed light reflection plate (trade name: MCPET) is used as the bottom surface reflection member 12 and the emission side reflection member 16
  • 90% or more of the light emitted from the LED can be used, and moreover, it is uniform. Illumination light can be obtained.
  • Light guide 15 As an example of the light guide 15, an example using two light guide members will be described. A plurality of types of light guide members having different optical characteristics are prepared in advance.
  • the light guide member for example, an optically transparent plate-shaped member having an embossed surface on the exit surface side, the incident surface side or both surface sides, and light scattering particles in the same light guide member are formed to have the same density.
  • milky white diffuser members multiple types of light guide members with different light scattering particle densities (hereinafter referred to as "milky white diffuser members"), prism sheets, frosted glass and other light diffuser plates, microarray lenses, liquid light guide members, anisotropy Light guide member, light guide member having three-dimensional uneven shape on the incident surface side, the output surface side or both surface sides, a multilayer light guide member having a structure in which a plurality of light guide members are attached, and a portion in the plane direction
  • a wide variety of light guide members such as a hybrid light guide member using different materials are prepared.
  • FIG. 3 shows a comparative example of how light spreads according to the type of light guide.
  • FIG. 3A is an example in which a light guide member having an embossed surface on the exit surface is used as the first light guide member, and a milky white diffusion member containing light scattering particles having a predetermined density is used as the second light guide member.
  • FIG. 3B is an example in which both the first light guide member and the second light guide member use opalescent diffusion members containing light scattering particles of the same density.
  • the transparent light guide member has the effect of increasing the spread of light, and when the opalescent diffusion member containing light scattering particles is used, the higher the density of the light diffusion particles, the smaller the spread of light. It turns out that there is. Further, it is understood that the spread of the light emitted from one LED 20 can be adjusted by combining the two light guide members used for the light guide 15.
  • the combination of the two light guide members is not limited to that shown in FIGS. 3A and 3B, and various other combinations can be adopted.
  • a transparent light guide member may be used as the first light guide member
  • a light guide member having an embossed surface may be used as the second light guide member.
  • the textured portion provided on the emission surface has a function of taking out the light that spreads in the surface direction while reflecting, and prevents the light from spreading in the surface direction.
  • the light guide member having the embossed surface on the exit surface is illustrated, but the light guide member is not limited to the embossed surface, and the light that spreads in the surface direction while being reflected is extracted from the exit surface to prevent the light from spreading in the surface direction. It suffices if it is provided, and for example, it may be applied by vapor deposition, screen printing, a die coating method, inkjet printing, silk printing, or the like.
  • the light guide member may be provided with a diffusion sheet on its surface.
  • the present invention is not limited to this.
  • one light guide member may be used, and three or more light guide members may be used. It is also possible to use the above light guide member.
  • the same kind of light guide members may be used, or different kinds of light guide members may be used, and the combination thereof may be one of the light emitted from one LED 20. Any combination can be used so that the spread can be adjusted as desired.
  • the order in which the light guide members are stacked also affects the spread of light, so it is necessary to consider the order in which the light guide members are stacked when selecting the light guide members.
  • the way the light spreads differs depending on whether the textured surface is provided on the exit surface side or the entrance surface side. Therefore, it is necessary to consider the orientation of the light guide member.
  • the spread of light can be changed to an elliptical or rectangular shape. This makes it possible to realize anisotropic light spread using an isotropic LED.
  • the direction in the plane direction (vertical direction, Lateral direction, etc.) should also be considered. Note that, for example, even if the diffuser plate 18 of the optical member 17 having anisotropy is used, it is possible to similarly realize the anisotropic spread of light.
  • the material of the light guide member for example, optical glass, acrylic resin, PC, PET, or other plastic with good transparency can be used. Furthermore, by using a flexible transparent plastic such as silicon resin, it is possible to realize a surface illumination light source device having a curved surface partially or wholly.
  • the material of the light guide member may be gas or liquid.
  • the optical member 17 includes a diffusion plate 18 and an optical sheet 19.
  • the diffusion plate 18 can be selected from a plurality of diffusion members prepared in advance, and the number thereof is not limited to one, and two or more diffusion plates are provided. It is also possible.
  • a flexible transparent plastic such as a silicone resin, a surface illumination light source device having a curved surface partially or wholly can be realized.
  • the material of the light guide member may be gas or liquid.
  • a diffusion layer may be provided on the surface of the diffusion plate, and the processing method thereof may be, for example, embossing, vapor deposition, screen printing, die coating, inkjet printing, silk screen printing, or the like. Good. Further, the diffusing plate 18 may contain diffusing particles.
  • the optical sheet 19 it is possible to select from a plurality of sheets having various optical characteristics prepared in advance, and the number thereof may be one sheet or two or more sheets.
  • the optical sheet 19 includes a sheet having various characteristics such as light diffusion, anisotropy, light deflection, and color conversion. For example, if the optical sheet 19 having anisotropy is used, anisotropic light spreading can be realized even when the isotropic LED 20 is used. Further, for example, when a QD sheet is used as the optical sheet 19, the light of the blue LED can be converted into white light and emitted.
  • the diffuser plate 18 and the optical sheet 19 to the optical member 17 can be partially or entirely omitted.
  • the light guide member of the light guide body 15 is selected, the optical member 17 is selected, the pattern of the emitting side reflection member 16 is changed, the size of each part is changed, and the like. It is possible to select the light guide member of the light guide body 15 or the optical member 17 rather than changing the pattern of the emitting side reflection member 16 or the size change of each part. Since this can be easily performed, in this embodiment, the spread of the light emitted from the LED 20 is adjusted by selecting the light guide member of the light guide body 15 or the optical member 17.
  • the spread of the light emitted from one LED 20 is adjusted to be uniform. It is possible to emit light with various brightness.
  • the spread of light emitted from one LED 20 can be adjusted by selecting the optical member 17 or the optical member 17 without changing the configuration of the entire surface light source device. Therefore, for example, when applied to an LCD backlight of local dimming drive, it is possible to realize an appropriate light spreading characteristic corresponding to the driving algorithm of the LCD and the backlight.
  • a surface lighting device suitable for local dimming and area control since the distance between the LED 20 and the emitting side reflection member 16 can be reduced by the diffusion action of the light guide body 15, the surface lighting device can be thinned.
  • the light transmitting hole 28 can be provided in the position on the optical axis of the LED 20 in the emitting side reflecting member 16, and the diameter of each light transmitting hole 28 including the center one. It is also possible to set a large value. Since providing a very small diameter hole in the emitting side reflection member 16 requires precise processing and increases the cost, if the diameter of the light transmitting hole 28 can be set relatively large, the design becomes easy, Manufacturing is facilitated and costs can be reduced. Further, by appropriately selecting the light guide body 15, for example, anisotropic spread of light can be obtained. By adopting the bottom reflection member 12 and the emission side reflection member 16 having a high reflectance and reducing the distance between the LED 20 and the light guide 15, high efficiency can be realized with less light loss. ..
  • the partition member 30 is provided between the adjacent LEDs 20, but instead of providing the partition member 30, a slit is formed at a position between the adjacent LEDs 20 of the light guide 15.
  • the function of the partition member 30 can be provided.
  • a holding member made of, for example, a pin member is provided and an air layer is provided between the processed members having a laminated structure.
  • the function of the pin member is provided. It is also possible to have.
  • the emitting side reflection member 16 is a structure sandwiched between the light guide body 15 and the optical member 17, the distance between the LED 20 and the emitting side reflection member 16 is kept constant by a simple structure, and the emission side reflection member is provided.
  • the shape can be held so that 16 is horizontal to the holding case 10. For this reason, it is not necessary to give rigidity to the emitting side reflecting member 16, and the emitting side reflecting member 16 can be thinned, the material can be adjusted, and the manufacturing can be facilitated thereby, so that the manufacturing cost can be reduced. For example, it is possible to divide the emitting side reflection member 16.
  • the LED 20 is mounted on the upper surface of the circuit board 11, but the present invention is not limited to this.
  • a hole is provided in the circuit board 11, and the LED 20 is mounted from the rear surface of the circuit board 11. It may be mounted so that the LED 20 is arranged inside the hole.
  • the bottom reflection member 12 and the light guide 15, the light guide members in the light guide 15, the light guide 15 and the emission side reflection member 16, and the emission side reflection member. 16 and the optical member 17 were in contact with each other.
  • the difference between the emission side reflection member 16 and the optical member 17 is that at least one has a space.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the surface lighting devices 2A and 2B of Example 1 of the second embodiment.
  • the same components as those in FIGS. 1 to 3 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • Both the surface illuminators 2A and 2B are examples in which one transparent acrylic is provided as the light guide 15, but the present invention is not limited to this, and as described above, a plurality of light guides 15 are provided.
  • the light guide member can be used, and the light guide member can be selected from a plurality of light guide members prepared in advance as described in the first embodiment. In FIG.
  • the height of the bottom reflection member 12 is lower than that of the LED 20, and the shape of the incident surface of the light guide 15 is formed so as to follow the shape of the LED 20.
  • the height of the bottom surface reflecting member 12 can be set higher than that of the LED 20, for example, as in the first embodiment.
  • the surface lighting device 2A has a diffusion plate 18 made of, for example, transparent acrylic or the like between the emission side reflection member 16 and the optical member 17, but an air layer may be provided instead of the diffusion plate 18. Good. However, it is possible to make the diffuser plate 18 thinner than the one using the air layer.
  • the illumination device 2B is one in which the diffusion plate 18 is omitted and the optical member 17 is laminated on the upper surface of the emission side reflection member 16 so as to be in contact therewith, and can be made thinner than the surface illumination device 2A.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the surface lighting devices 2C and 2D of Example 2 of the second exemplary embodiment.
  • the same components as those in FIGS. 1 to 4 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the light guide 15 is laminated so as to be in contact with the upper surface of the bottom reflection member 12, but in the surface lighting devices 2C and 2D of the present embodiment, the bottom reflection member 12 and the light guide 15 are combined. This is an example in which an air layer 30 is provided between them.
  • Both the surface illuminators 2C and 2D are examples in which one transparent acrylic is provided as the light guide 15, but the present invention is not limited to this, and as described above, a plurality of light guides 15 are provided.
  • the light guide member can be used, and the light guide member can be selected from a plurality of light guide members prepared in advance as described in the first embodiment.
  • a partition member 31 is provided between the adjacent LEDs 20. This partition member prevents light from leaking out of the area where each LED 20 is partitioned, so that the spread of light from each LED 20 is a top hat type (the boundaries of each LED 20 are sharp, It has a wide luminance range equivalent to the luminance on the optical axis and has flat characteristics).
  • the partition member 31 has a function of supporting the light guide body 15, the light guide body 15 and the emission side reflection member 16 can be held in a planar shape.
  • a holding member made of, for example, a pin member may be provided between the adjacent LEDs 20 to support the light guide body 15.
  • a holding member is provided instead of the partition member 31, it is easy to adjust the spread range from one LED 20 to be large, as in the case of the first embodiment.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the surface lighting devices 2E and 2F of Example 3 of the second embodiment.
  • the same components as those in FIGS. 1 to 5 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the light guide 15 and the diffusion plate 18 are omitted, and instead, the air layer 30 and the air layer 32 are provided.
  • An air layer as a space can be provided in at least one of the emitting side reflection member 16 and the optical member 17.
  • the light guide 15 and the optical member 17 can be omitted.
  • a plurality of light guides 15 and diffusion plates 18 are prepared in advance, it is possible to provide a space between the stacked members and omit some of the members, It is possible to adjust the spread of the light emitted from the two LEDs 20.
  • the exit side reflection member 16 and the optical sheet 19 are held by the partition member 31 or the holding member.
  • the air layer 32 is omitted as compared with the surface lighting device 2E. For this reason, it is made thinner.
  • Embodiment 3 A surface lighting device and a display device or a lighting device according to Embodiment 3 of the present invention will be described with reference to FIGS. 7 to 9. 7 to 9, the same components as those in FIGS. 1 to 6 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the emitting-side reflecting member 16 is a combination of the divided reflecting members 40, 41, 42 that are divided into a plurality of pieces.
  • the emission-side reflection member 16 is manufactured by combining the divided reflection members 40, 41, and 42 that are divided into a plurality of parts, so that the pressing device can be upsized even if the area of the light emission surface is large. It is not necessary and the manufacturing cost can be reduced. Further, by using the divided reflecting members 40, 41, 42, the influence of expansion or contraction of the material can be reduced, and optical characteristics can be improved such as reduction of optical deviation.
  • FIG. 7 is a plan view of the split reflection members 40, 41, 42.
  • the emission side reflection member 16 is a combination of a plurality of divided reflection members 40, 41, 42.
  • FIG. 7 is an example of the divided reflection members 40, 41, 42, and the way of division of the divided reflection members 40, 41, 42 of the present embodiment is not limited to this, for example, division in the vertical direction, A vertical division and a horizontal division are also included, and the number of divisions can be appropriately determined in consideration of the area and shape of the emitting side reflection member 16.
  • the shapes of the end portions, end surfaces, and side edges of the divided reflection members 40, 41, 42 can be various shapes such as slopes, irregularities, jagged edges, and key shapes.
  • the respective divided reflecting members 40, 41, 42 may not be in contact with each other, and an appropriate interval may be provided between the respective divided reflecting members 40, 41, 42.
  • the emitting side reflection member 16 can be arranged in contact with at least one of the light guide 15 and the optical member 17. For this reason, when the split reflecting members 40, 41, 42 are combined, the split reflecting members 40, 41, 42 are bent, undulated, by combining them based on the contact surface with the light guide 15 or the optical member 17. Alternatively, it is possible to easily perform the assembling while preventing the displacement and the like and ensuring the positioning accuracy in the thickness direction.
  • the method of manufacturing the emitting side reflection member by combining the divided reflection members 40, 41, 42 is not particularly limited, but for example, a method such as laser welding, ultrasonic welding, or bonding with an adhesive may be used. Can be used.
  • FIG. 8 shows a method of manufacturing the emitting side reflection member 16 by combining the divided reflection members 40, 41 and 42 using laser welding.
  • the emission side reflection member 16 divided into the divided reflection members 40, 41, 42 is superposed on the light guide body 15, and the laser 45 is emitted from the surface on the light guide body 15 side.
  • the heat of the emitted laser 45 forms a fusion portion 46 between the light guide body 15 and the emission side reflection member 16, so that the emission side reflection member 16 (that is, the divided reflection) with respect to the light guide body 15.
  • the members 40, 41, 42) are welded.
  • the laser 45 can be irradiated to an arbitrary place on the surface of the light guide body 15, and the melted portion 46 can be formed at a desired portion.
  • the emission side reflection member 16 is bent, corrugated, or It is possible to prevent displacement and the like, improve the positioning accuracy in the thickness direction, and perform rapid manufacturing.
  • Irradiation of the laser 45 may be continuous or spot irradiation. By continuously irradiating the laser 45, it is possible to form the linear or curved melting portion 46. Further, if the laser 45 is applied in spots, spot-shaped fused portions 46 can be formed.
  • the divided reflection members 40, 41, 42 are overlapped with the light guide body 15 or the optical member 17, and the surface of the light guide body 15 or the optical member 17 opposite to the divided reflection members 40, 41, 42.
  • the method of irradiating the laser 45 is described above, the present embodiment is not limited to this.
  • the divided reflection members 40, 41, 42 may be overlapped with the light guide 15 or the optical member 17. , From the outer peripheral side of the joint surface between the light guide body 15 or the optical member 17 and the divided reflection members 40, 41, 42 (that is, from the divided reflection members 40, 41, 42 side, or the divided reflection members 40, 41, 42.
  • a laser 45 from the side (from the outer peripheral side or from an oblique direction) with respect to the joint surface with 42, and further, the divided reflection members 40, 41, 41 of the light guide body 15 or the optical member 17. It is also possible to combine with a method of irradiating the laser 45 from the surface opposite to 42.
  • FIG. 8 an example has been described in which the emission side reflection member 16 divided into the divided reflection members 40, 41, 42 is overlapped with the light guide body 15 and the laser 45 is irradiated from the surface on the light guide body 15 side.
  • the present embodiment is not limited to this.
  • a diffuser plate 18 optical member 17
  • the emission side reflection member 16 is laser welded to the diffusion plate 18 first, and then the emission side reflection member 16 on the side opposite to the diffusion plate 18 is welded.
  • Laser welding the light guide 15 to the surface d) Instead of laser welding the emitting side reflection member 16 to the light guide body 15, the divided reflection members 40, 41, 42 are overlapped on the diffusion plate 18 (optical member 17) to form the diffusion plate 18 Irradiating the laser 45 from the surface opposite to the emission side reflection member 16 and laser welding the emission side reflection member 16 to the diffusion plate 18, e) In addition to the above d), the light guide body 15 is provided so as to be overlapped on the surface of the emitting side reflection member 16 opposite to the diffusion plate 18.
  • the bottom reflection member 12 is provided so as to overlap the lower surface of the light guide 15.
  • the light guide body 15 and the bottom reflection member 12 are joined by means such as welding (including laser welding) or adhesion.
  • the circuit board 11 is provided on the lower surface of the bottom reflection member 12 in an overlapping manner. i) In addition to the above h), the bottom surface reflecting member 12 and the circuit board 11 are joined by means such as welding (including laser welding) or adhesion.
  • the holding case 10 is provided so as to overlap the lower surface of the circuit board 11, k) In addition to the above j), the circuit board 11 and the holding case 10 are welded (including laser welding), Joining by means such as adhesion, l) In addition to the one shown in FIG. 8 and the above a) to j) or k), each member is provided so as to overlap with other necessary members, or each member and other necessary members are welded (including laser welding). ), Joining by means such as adhesion, Etc. are also possible.
  • FIG. 9 shows a method of manufacturing the emitting side reflection member 16 by combining the divided reflection members 40, 41, 42 with an adhesive.
  • the emitting side reflecting member 16 is configured by superposing and combining the divided reflecting members 40, 41, 42 on the upper surface of the light guide body 15 with the adhesive 47 interposed therebetween, and further on the upper surface of the emitting side reflecting member 16.
  • the diffusion plate 18 (optical member 17) is fixed via an adhesive 48.
  • the types of the adhesives 47 and 48 are not particularly limited, but for example, sheet-shaped ones, liquid ones, etc., which have translucency or optically useful ones can be used.
  • the sheet-shaped adhesives 47, 48 a double-sided tape of a type having no base material can be used. In this case, the film thickness becomes uniform and The dimensional accuracy is improved, and since the sheet-like shape has been processed, it can be used immediately by peeling off the protective film.
  • a silicone-based adhesive can be used as the liquid adhesive 47, 48.
  • the adhesives 47 and 48 are not limited to those provided on the entire surface of the emitting side reflection member 16, and, for example, those where the adhesives 47 and 48 are partially provided, linear, curved, dotted, Alternatively, they may be provided at equal intervals or unequal intervals.
  • the divided reflection members 40, 41, 42 are adhered to the light guide body 15 with an adhesive 47, and further diffused onto the divided reflection members 40, 41, 42 with an adhesive 48.
  • An example in which the plate 18 (optical member 17) is adhered is shown, but the present embodiment is not limited to this, and for example, 1) The order of bonding is changed, and the divided reflection members 40, 41, 42 are first attached to the diffusion plate 18 via the adhesive 48, and then the divided reflection members 40, 41, 42 are diffused.
  • a diffuser plate 18 (optical member 17) is provided so as to overlap the surfaces of the split reflecting members 40, 41, 42 opposite to the light guide 15. 4) Bonding the divided reflection members 40, 41, 42 to the diffusion plate 18 (optical member 17) with an adhesive 48, 5) In addition to the above 4), the light guide body 15 is provided so as to overlap the surfaces of the split reflection members 40, 41, 42 opposite to the diffusion plate 18. 6) In addition to the one shown in FIG.
  • the bottom surface reflecting member 12 is provided on the lower surface of the light guide 15 so as to overlap.
  • the light guide body 15 and the bottom reflection member 12 are joined by means such as welding (including laser welding), adhesion (including adhesion by adhesives 47 and 48), or the like.
  • the circuit board 11 is provided on the lower surface of the bottom reflection member 12 so as to overlap.
  • the bottom reflection member 12 and the circuit board 11 are joined by means such as welding (including laser welding), adhesion (including adhesion by the adhesives 47 and 48), or the like.
  • the holding case 10 is provided so as to overlap the lower surface of the circuit board 11, 11)
  • the circuit board 11 and the holding case 10 are joined by means such as welding (including laser welding) or adhesion (including adhesion by adhesives 47 and 48).
  • welding including laser welding
  • adhesion including adhesion by adhesives 47 and 48.
  • each member is provided so as to overlap with other necessary members, or each member and other necessary members are welded (including laser welding). ), Bonding (including bonding with adhesives 47 and 48) and the like, Etc. are also possible.
  • the emitting side reflection member 16 by combining the divided reflection members 40, 41, and 42 using ultrasonic welding.
  • the method using ultrasonic welding is not particularly limited, but for example, B)
  • the emitting side reflection member 16 divided into the divided reflection members 40, 41, 42 is superposed on the light guide body 15, and the contact surface between the light guide body 15 and the divided reflection members 40, 41, 42 is ultrasonicated.
  • a diffuser plate 18 optical member 17
  • the diffusion plate 18 and the emitting side reflection member 16 are fixed by ultrasonic welding.
  • the light guide body 15 and the bottom reflection member 12 are joined by means such as welding (including ultrasonic welding, laser welding, etc.), adhesion (including adhesion by adhesives 47 and 48), etc.
  • welding including ultrasonic welding, laser welding, etc.
  • adhesion including adhesion by adhesives 47 and 48
  • the circuit board 11 is provided on the lower surface of the bottom surface reflecting member 12 so as to overlap.
  • the bottom reflection member 12 and the circuit board 11 are joined by means such as welding (including ultrasonic welding, laser welding, etc.), adhesion (including adhesion by the adhesives 47, 48, etc.), or the like.
  • the holding case 10 is provided so as to overlap the lower surface of the circuit board 11.
  • the circuit board 11 and the holding case 10 are joined by means such as welding (including ultrasonic welding, laser welding, etc.), adhesion (including adhesion by adhesives 47 and 48), etc.
  • welding including ultrasonic welding, laser welding, etc.
  • adhesion including adhesion by adhesives 47 and 48
  • W W
  • each member is provided so as to overlap with other necessary members, or each member is welded to other necessary members (including ultrasonic welding, laser welding, etc.) , Bonding (including bonding with adhesives 47 and 48) and the like, Etc. are also possible.
  • the method of manufacturing the emission-side reflecting member 16 by combining the divided reflecting members 40, 41, 42 divided into a plurality has been illustrated, but the third embodiment is not limited to these manufacturing methods.
  • Various types of welding, welding, fusing, fixing means, etc. can be used, and these fixing methods can be used in combination.
  • the divided reflection members 40, 41, 42 are fixed to the light guide body 15 by laser welding, and the diffusion plate 18 (optical member) is provided on the surface of the divided reflection members 40, 41, 42 opposite to the light guide body 15.
  • fixing 17 with an adhesive or by ultrasonic welding.
  • the method of manufacturing the emitting side reflecting member 16 by combining the divided reflecting members 40, 41, 42 is illustrated, but the present embodiment is not limited to the manufacturing of the emitting side reflecting member 16.
  • the optical member 17 may include a plurality of members, for example, a diffusion plate 18 and an optical sheet 19, and in this case, one or more of the plurality of members of the optical member 17 may be stacked. It is possible to apply a manufacturing method similar to that of the present embodiment in which a plurality of divided members are combined.
  • the light guide body 15 may be formed by stacking a plurality of members.
  • one or more of the plurality of members of the light guide body 15 may be formed into a plurality of members similar to those of the present embodiment.
  • a manufacturing method of combining the divided members can be applied.
  • the plurality of divided members are in contact with at least one of the upper surface side and the lower surface side, and for example, the bottom surface reflecting member 12 is in contact with at least one of the light guide 15 and the circuit board 11,
  • the optical body 15 is in contact with at least one of the emission side reflection member 16 and the bottom surface reflection member 12, and the optical member 17 is in contact with at least one of the emission side reflection member 16 and the liquid crystal display panel 3. Since the members divided into a plurality of parts can be combined on the basis of the contacting members, the dimensional accuracy can be improved.
  • the device for processing this becomes large, but by manufacturing each member by combining a plurality of divided members, even if the area of the light exit surface is large, it is not necessary to increase the size of the processing device. The manufacturing cost can be reduced. Further, by using a member-divided reflecting member in which each member is divided into a plurality of members, the influence of expansion or contraction of the material can be reduced, and optical characteristics such as optical deviation can be improved.
  • FIGS. 10 to 12 A surface illuminating device and a display device or an illuminating device having an outer peripheral brightness equalizing means according to Embodiment 4 of the present invention will be described with reference to FIGS. 10 to 12.
  • 10 to 12 the same components as those in FIGS. 1 to 9 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the emission side reflection member 16 is a combination of a plurality of divided reflection members 40, 41, 42.
  • the surface illuminating device, the display device, or the illuminating device of the present invention is designed to have uniform brightness on the light emitting surface. A technique for reducing the drop in brightness will be described with reference to Examples 1 to 6.
  • the applied current is increased only in the outer peripheral LED among the plurality of LEDs arranged in the vertical direction and the horizontal direction, and the outer peripheral portion is increased.
  • the brightness of the LED of 1 is higher than the brightness of other LEDs, it is possible to reduce the drop of the brightness in the outer peripheral portion. Since the brightness of the LED can be adjusted by software or electrical control, it is possible to reduce the drop in brightness at the outer peripheral portion without changing the optical design of the emitting side reflection member 16 and the like. Further, as a method of adjusting the brightness of the LEDs on the outer peripheral portion, a method of adjusting the number of LEDs can be adopted.
  • the entire outer peripheral portion that is, both the vertical end portion and the horizontal end portion (see the vertical and horizontal directions in FIG. 12, the same applies below).
  • the present invention can also be applied, but is not limited to this, and it is also possible to apply it to only the longitudinal end portion or only the lateral end portion.
  • Example 2 In the surface illuminating device and the display device or the illuminating device according to the present embodiment, when a plurality of LEDs are arranged in a matrix in the vertical and horizontal directions, the emitting side reflection member 16 is independent for each LED. Alternatively, some or all of them are continuously provided. A plurality of light transmitting holes 28 having different sizes are provided in the emitting side reflecting member 16 located on the outer peripheral side so as to form a pattern for making the brightness uniform. By changing the pattern of the light transmitting hole 28 of the output side reflection member 16 located on the outer peripheral side from that of the other output side reflection member 16, it is possible to reduce the drop of the luminance in the outer peripheral portion.
  • the uniform brightness can be applied to the entire outer peripheral portion, that is, both the vertical end portion and the horizontal end portion, but the present invention is not limited to this and the vertical It is also possible to apply only to the directional ends or only to the lateral ends.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram of a surface lighting device and a display device or a lighting device using the high reflection members 51 to 55.
  • FIG. 10A is an explanatory view of a surface lighting device having two air layers 30 and 32
  • FIG. 10B is an explanatory view of a surface lighting device having one air layer 30
  • FIG. 10C is a surface having a light guide 15 and a diffusion plate 18. It is explanatory drawing of an illuminating device.
  • the surface lighting device of FIG. 10A has a highly reflective member 51 on the bottom surface of the outer peripheral portion and highly reflective members 52 and 53 on the side surfaces of the outer peripheral portion. In the outer peripheral portion, the amount of brilliance reflected by the high-reflecting members 51 to 53 and emitted from the emission surface is increased, so that the drop in luminance in the outer peripheral portion can be reduced.
  • the surface illumination device of FIG. 10A has a light shielding member 50 having a substantially L-shaped cross section along the outer periphery, and one surface of the light shielding member 50 faces the outer periphery of the light emitting surface, The other surface faces the outer peripheral side of the side surface.
  • the 10B has a high reflection member 51 on the bottom surface of the outer peripheral portion and a high reflection member 52 on the side surface of the outer peripheral portion, and has a substantially L-shaped cross section facing the outer periphery of the emission surface.
  • the light shielding member 50 of FIG. In the outer peripheral portion of the surface lighting device, the amount of brilliance reflected by the high-reflecting members 51 and 52 and emitted from the emission surface is increased, so that the drop in luminance in the outer peripheral portion can be reduced.
  • the surface lighting device of FIG. 10C has a highly reflective member 54 on the bottom surface of the outer peripheral portion and a highly reflective member 55 on the side surface of the outer peripheral portion.
  • the reflectance of the high-reflecting members 54 and 55 is higher than that of the bottom reflecting member 12.
  • the high reflection member 54 is illustrated as being arranged between the circuit board 11 and the bottom reflection member 12, but the arrangement of the high reflection member 54 of the present embodiment is not limited to this. It is not limited to this, and may be disposed between the bottom reflection member 12 and the light guide 15, for example.
  • the amount of brilliance reflected by the high-reflecting members 54 and 55 and emitted from the emission surface is increased, so that the drop in luminance in the outer peripheral portion can be reduced.
  • the uniform brightness can be applied to the entire outer peripheral portion, that is, both the vertical end portion and the horizontal end portion, but the present invention is not limited to this and the vertical It is also possible to apply only to the directional ends or only to the lateral ends.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram of a surface lighting device and a display device or a lighting device in which the area of cells in the outer peripheral portion is reduced.
  • 11A is an explanatory view of a surface lighting device having two air layers 30 and 32
  • FIG. 11B is an explanatory view of a surface lighting device having one air layer 30
  • FIG. 11C is a surface having a light guide body 15 and a diffusion plate 18. It is explanatory drawing of an illuminating device.
  • the emitting side reflection member 16 is independently or partially or wholly corresponding to each LED.
  • a portion which is continuously provided and corresponds to one unit of the output side reflection member 16 is referred to as a "cell".
  • the surface lighting device of FIG. 11A includes a light shielding member 50 having a substantially L-shaped cross section along the outer periphery, and one surface of the light shielding member 50 faces the outer periphery of the light emitting surface, and the light shielding member is provided.
  • the other surface of 50 faces the outer peripheral side of the side surface.
  • a portion of the outer peripheral cell having low brightness is shielded. That is, by adjusting the area of the light emitting surface of the cells in the outer peripheral portion, it is possible to substantially reduce the drop in luminance in the outer peripheral portion. Therefore, in FIG. 11A, by adjusting the length of l1 and / or by adjusting the area of one surface facing the outer circumference of the light emitting surface of the light shielding member 50, the drop in brightness in the outer peripheral portion is reduced. be able to.
  • the surface illumination device of FIG. 11B adjusts the length of the distance l2 between the LED 20 and the outer peripheral wall in the cell of the outer peripheral portion and / or adjusts the outer circumference of the light emitting surface of the light shielding member 50, as in the case of FIG. 11A.
  • the area of one surface facing each other it is possible to reduce the drop of the luminance in the outer peripheral portion.
  • the uniform brightness can be applied to the entire outer peripheral portion, that is, both the vertical end portion and the horizontal end portion, but the present invention is not limited to this, and the vertical It is also possible to apply only to the directional end or only to the lateral end.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram of a surface lighting device and a display device or a lighting device in which the arrangement of the LEDs of the cells in the outer peripheral portion and the pattern of the light transmitting holes 28 of the emitting side reflection member 16 are adjusted.
  • a plurality of LEDs 20 are arranged in a matrix in the vertical and horizontal directions, and a cell 60 is formed corresponding to each LED 20.
  • the cell includes an upper cell 62, a lower cell 63, a left cell 64, a right cell 65, and other cells 61 (cells other than the outer peripheral portion).
  • the upper cell 62, the lower cell 63, the left cell 64, and the right cell 65 are not in the shape of a square, and the arrangement of the LEDs 20 is not the center but is a position closer to the outer periphery. It is located in.
  • the pattern of the light transmitting holes 28 of the emitting side reflection member 16 of each cell in the outer peripheral portion is also a pattern (a pattern different from the other cells 61) adjusted to increase the amount of light emitted from the cell outer peripheral side. ing.
  • the cells of the outer peripheral portion that is, the upper cell 62, the lower cell 63, the left cell 64, and the right cell 65, the LED arrangement and the pattern of the light transmitting hole 28 of the emitting side reflection member 16 are formed. By adjusting, it is possible to reduce the drop in luminance in the outer peripheral portion. In the cells located at the corners of the outer peripheral portion in FIG.
  • the arrangement of the LEDs and the pattern of the light transmitting holes 28 of the emitting side reflection member 16 are adjusted so as to correspond to the corners of the outer peripheral portion. It is possible to reduce the drop in brightness at the corners.
  • the uniform brightness can be applied to the entire outer peripheral portion, that is, both the vertical end portion and the horizontal end portion, but the present invention is not limited to this and the vertical It is also possible to apply only to the directional ends or only to the lateral ends.
  • the emission side reflection member 16 is provided independently or partially or entirely corresponding to each LED.
  • the outer peripheral portion is provided. It is necessary to provide a means for attaching the emitting side reflection member 16.
  • the attachment means of the emitting side reflection member 16 may block the emitted light, or the light may leak from the attaching means, which may cause uneven brightness in the outer peripheral portion on the emission surface side. Further, depending on the material used, light may be attenuated, which may cause uneven brightness on the light emitting surface side. Even in such a case, it is possible to make the brightness uniform on the light exit surface by using the means of Examples 1 to 5 or a combination of these means.
  • the surface illuminating device and the display device or the illuminating device according to the respective embodiments of the present invention have been described above. However, these embodiments describe the surface illuminating device and the display device or the illuminating device for embodying the technical idea of the present invention. However, the present invention is not limited to these, and the present invention is equally applied to other embodiments such as additions and modifications to the embodiments, combinations of the embodiments, and the like. I will get it.

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Abstract

適用対象の仕様に応じて光の広がり範囲を調整することが可能な面照明装置を提供する。 本発明の1つの実施形態の面照明装置は、保持ケースと、前記保持ケースの底面側に設けられる点光源と、前記保持ケースの底面側に設けられる底面反射部材と、前記反射部材の上面側に設けられる導光体と、前記導光体の上面側に設けられ光を透過及び反射させる出射側反射部材と、前記出射側反射部材の上面側に設けられる光学部材と、を備え、前記導光体は予め複数種類準備された導光部材の中から1以上が選択されることにより、前記点光源からの光の広がり範囲を調整することが可能であることを特徴とする。

Description

面照明装置
  この発明は、面照明装置に関するものである。
 例えばLCDバックライト、照明用看板、自動車・車両等の表示装置や一般照明に使用される面照明装置としては、エッジライト型や直下型の面照明装置が使用されるが、近年のローカルディミング駆動の表示装置に対応するためには、直下型の面照明装置が有利である。
 直下型の面照明装置には、導光体を用いないものと、導光体を用いるものとがあるが、導光体を用いるものの方が、薄型化にとって有利であると共に、輝度を高くすることが可能である。特許文献1及び特許文献2には導光体を用いる直下型の面照明装置が開示されている。
 特許文献1には、導光体を用いない直下型の面照明装置が開示されている。この面照明装置は、点光源と、所定面積の底面及び側面並びに開口を有し内壁面に光を反射及び乱反射させる内側及び側面反射部が設けられたケーシングと、前記開口を覆い光を透過、反射及び乱反射させる放射側反射手段とを備え、前記ケーシングは、その底面の中央部に前記点光源が配設されて、前記放射側反射手段は、前記点光源の真上部分に所定範囲の中央反射部と該中央反射部の外周囲に外方反射部とを有し、前記外方反射部は、一部光を透過、反射及び乱反射し所定の反射率を有する反射部材からなり、前記中央反射部は前記外方反射部の反射率より高い反射率を有する光透過性の反射部で形成されているものである。
 特許文献2には、第6の実施形態として、面状照明装置を備えた液晶表示装置であって、LEDと反射層との間に3層の導光層を積層した導光層を有し、同じ導光層内の光散乱粒子は同じ密度に形成されているが、各層間の光散乱粒子の密度は異なっており、液晶表示パネルに近い側から順に導光層の光散乱粒子の密度が高くなっているものが開示されている。
特許第4280283号公報 特許第4461197号公報
 特許文献1の面照明装置では、ケーシングの側面反射部により1つのLEDによる光の広がりを制限しているため、各LEDの照射領域が狭くなっているが、各LEDの照射領域が狭い場合には、ローカルディミング駆動のLCDバックライトに用いて調光制御をした場合に、各LEDによる照射領域の境界部分での輝度の変化が急激となるため、輝度ムラとして視認されてしまうおそれがある。さらに、LEDに輝度や色度のバラツキがあると、輝度ムラや色度ムラとして視認されやすくなるため、より厳密なLEDの選定が必要となるという課題がある。
 特許文献2の面状照明装置では、ローカルディミング駆動のLCDバックライトに用いて調光制御をした場合に、各LEDによる照射領域の境界部分での輝度の変化が緩やかになるように、1つのLEDによる光の広がり範囲を広げる面照明装置が開示されているが、光の広がり範囲を変更したり、任意に調整したりすることはできない。ローカルディミング駆動のLCDバックライトにおいては、LCD及びバックライトの駆動アルゴリズムに応じて、バックライトにおける1つのLEDによる光の広がり範囲の推奨範囲は異なる。このため、特許文献1及び特許文献2の面照明装置は、1種類のLCDバックライトに対して適切に設定されることはできるかもしれないが、複数種類のLCDバックライトに対して適切に設定されることはできないため、他の種類のLCDバックライトに適応させるためには装置全体の再開発が求められるという課題がある。
 また、特許文献2の面状照明装置では、導光層として、同じ導光層内の光散乱粒子は同じ密度に形成されているものを採用しているが、このような性質の導光層では、多様な光の広がりを実現するためには不十分である。
 また、特許文献2の面状照明装置では、下面反射層と導光層との間には、空間が存在し、LEDと導光層とが直接当接しているため、LEDの発光面を傷つけたり、または、導光層を傷つけたりするおそれがある。さらに、特許文献2の面状照明装置には、2層以上の導光層を用いるような、より複雑な構造を有する面照明装置が開示されているが、より簡単な構造の面照明装置を提供することが課題となる。
 そこで、本発明の目的は、適用対象の仕様に応じて光の広がり範囲を調整することが可能な面照明装置を提供することにある。
 本発明の別の目的は、LEDを含む各部材と適切に固定し、各部材の損傷を防ぐことができると共に、構造が簡単な面照明装置を提供することにある。
  本発明の第1の態様の面照明装置は、
 保持ケースと、
  前記保持ケースの底面側に設けられる点光源と、
 前記保持ケースの底面側に設けられる底面反射部材と、
 前記反射部材の上面側に設けられる導光体と、
 前記導光体の上面側に設けられ光を透過及び反射させる出射側反射部材と、
 前記出射側反射部材の上面側に設けられる光学部材と、
を備え、
 前記導光体は予め複数種類準備された導光部材の中から1以上が選択されることにより、前記点光源からの光の広がり範囲を調整することが可能であることを特徴とする。
  本発明の第2の態様の面照明装置は、第1の態様の面照明装置において、前記出射側反射部材は、前記点光源の真上部分に所定範囲の中央反射部と該中央反射部の外周囲に外方反射部とを有し、前記中央反射部は前記外方反射部の反射率より高い反射率を有する光透過性の反射部で形成されていることを特徴とする。
  本発明の第3の態様の面照明装置は、第2の態様の面照明装置において、前記中央反射部の前記点光源の略真上部分に光透過部を設けることが可能であることを特徴とする。
  本発明の第4の態様の面照明装置は、第1~第3のいずかの態様の面照明装置において、前記光学部材は少なくとも拡散板又は光学シートのいずれか一方を含むことを特徴とする。
  本発明の第5の態様の面照明装置は、第1~第4のいずかの態様の面照明装置において、
 前記底面反射部材と前記導光体との間、
 前記導光体と前記出射側反射部材との間、及び、
 前記出射側反射部材と前記光学部材との間は、
それぞれ接触していることを特徴とする。
  本発明の第6の態様の面照明装置は、第1~第4のいずかの態様の面照明装置において、
 前記保持ケースと前記底面反射部材との間、
 前記底面反射部材と前記導光体との間、
 前記導光体と前記出射側反射部材との間、及び、
 前記出射側反射部材と前記光学部材との間、
の少なくとも1つに空間を有することを特徴とする。
  本発明の第7の態様の面照明装置は、第1~第6のいずかの態様の面照明装置において、前記導光体と前記光学部材の少なくとも一部を省略したことを特徴とする。
  本発明の第8の態様の面照明装置は、第1~第7のいずかの態様の面照明装置において、前記底面反射部材は前記点光源を収容する点光源収容孔を有し、前記底面反射部材の上面は前記点光源の上面よりも高いことを特徴とする。
  本発明の第9の態様の面照明装置は、第1~第8のいずかの態様の面照明装置において、前記保持ケースの底面側には、前記点光源が複数個設けられていることを特徴とする。
  本発明の第10の態様の面照明装置は、第1~第9のいずかの態様の面照明装置において、前記各点光源の間には仕切部材が設けられていることを特徴とする。
  本発明の第11の態様の面照明装置は、第1~第10のいずかの態様の面照明装置において、前記導光部材としては、
 透光部材の上面、下面又は両面に導光体の全反射を妨げる表面層が形成されたもの、
 透光部材に部分的に導光体の全反射を妨げる表面層が形成されたもの、
 透光部材に光散乱粒子を含むもの、
 複数素材を張り合わせたもの、
 部分的に他の素材を含むもの、及び、
 シート状部材に対して凹部ないし凸部による立体形状が設けられているもの、
から選択される少なくとも1つを含んでいることを特徴とする。
  本発明の第12の態様の面照明装置は、
 保持ケースと、
 前記保持ケースの底面側に設けられる点光源と、
 前記保持ケースの底面側に設けられる底面反射部材と、
 前記反射部材の上面側に設けられる導光体と、
 前記導光体の上面側に設けられ光を透過及び反射させる出射側反射部材と、
 前記出射側反射部材の上面側に設けられる光学部材と、
を備え、
 前記底面反射部材、前記導光体、前記出射側反射部材、又は前記光学部材の少なくとも1つは、複数に分割された部材が組み合わされていることを特徴とする。
  本発明の第13の態様の面照明装置は、第12の態様の面照明装置において、前記複数に分割された部材は、上面側又は下面側の少なくとも一方の部材と接触していることを特徴とする。
  本発明の第14の態様の面照明装置は、第12又は第13の態様の面照明装置において、 前記複数に分割された部材は、
(1)レーザー溶着、
(2)超音波溶着、又は、
(3)接着剤
の少なくともいずれか1つにより組み合わされていることを特徴とする。
  本発明の第15の態様の面照明装置は、第12~第14のいずれかの態様の面照明装置において、
(a) 前記底面反射部材と前記導光体との間、
 前記導光体と前記出射側反射部材との間、及び、
 前記出射側反射部材と前記光学部材との間は、
それぞれ接触していること、
(b) 前記保持ケースと前記底面反射部材との間、
 前記底面反射部材と前記導光体との間、
 前記導光体と前記出射側反射部材との間、及び、
 前記出射側反射部材と前記光学部材との間、
の少なくとも1つに空間を有すること、
(c) 前記導光体と前記光学部材の少なくとも一部を省略したこと、
のいずれか少なくとも1つの構造を有することを特徴とする
  本発明の第16の態様の面照明装置は、第1~第15のいずれかの態様の面照明装置において、外周部輝度均一化手段を備えることを特徴とする。
 本発明の第17の態様の表示装置ないし照明装置は、第1~第16のいずれかの態様の面照明装置を備えたことを特徴とする。
  本発明の第18の態様の面照明装置の製造方法は、
 保持ケースと、
 前記保持ケースの底面側に設けられる点光源と、
 前記保持ケースの底面側に設けられる底面反射部材と、
 前記反射部材の上面側に設けられる導光体と、
 前記導光体の上面側に設けられ光を透過及び反射させる出射側反射部材と、
 前記出射側反射部材の上面側に設けられる光学部材と、
を備えた面照明装置を製造する方法であって、
 前記導光体は予め複数種類準備された導光部材の中から1以上が選択されることにより、前記点光源からの光の広がり範囲を調整することが可能であることを特徴とする。
  本発明の第19の態様の面照明装置の製造方法は、
保持ケースと、
 前記保持ケースの底面側に設けられる点光源と、
 前記保持ケースの底面側に設けられる底面反射部材と、
 前記反射部材の上面側に設けられる導光体と、
 前記導光体の上面側に設けられ光を透過及び反射させる出射側反射部材と、
 前記出射側反射部材の上面側に設けられる光学部材と、
を備えた面照明装置を製造する方法であって、
 前記底面反射部材、前記導光体、前記出射側反射部材、又は前記光学部材の少なくとも1つは、複数に分割された部材を組み合わすことにより製造されることを特徴とする。
  これらの面照明装置によれば、適用対象の仕様に応じて、導光体が予め複数種類準備された導光部材の中から1以上が選択されることにより、点光源からの光の広がり範囲を調整することが可能な面照明装置を提供することができる。
  また、LEDを含む各部材を適切に固定し、各部材の損傷を防ぐことができると共に、構造が簡単な面照明装置を提供することができる。
 また、製造装置の大型化を防ぐことや、寸法精度の向上を図ることや、光学的特性を向上することができる面照明装置を提供することができる。
第1実施形態の面照明装置2の断面図である。 出射側反射部材16の斜視図である。 導光体の種類による光の広がり方の比較例である。 実施形態2の実施例1の面照明装置2A及び2Bの断面図である。 実施形態2の実施例2の面照明装置2C及び2Dの断面図である。 実施形態2の実施例3の面照明装置2E及び2Fの断面図である。 実施形態3の分割反射部材40,41,42の平面図である。 実施形態3のレーザー溶着を用いる製造方法の説明図である。 実施形態3の接着剤を用いる製造方法の説明図である。 実施形態4の実施例3の高反射部材を用いた面照明装置の説明図である。 実施形態4の実施例4の外周部のセルの面積を小さくした面照明装置の説明図である。 実施形態4の実施例5の外周部のセルのLEDの配置及び出射側反射部材の透光孔のパターンを調整した面照明装置の説明図。
 以下、図面を参照して本発明の実施形態に係る面照明装置及び表示装置ないし照明装置を説明する。但し、以下に示す実施形態は本発明の技術思想を具体化するための面照明装置及び表示装置ないし照明装置を例示するものであって、本発明をこれらに特定するものではなく、特許請求の範囲に含まれるその他の実施形態のものにも等しく適用し得るものである。
[第1実施形態]
 本発明の第1実施形態に係る面照明装置及び表示装置ないし照明装置について、図1~図3を参照して説明する。ここでは、本実施形態の及び表示装置ないし照明装置について、ローカルディミング駆動されるLCDを例に挙げて説明するが、本実施形態は、これに限定されるものではなく、例えば照明用看板、自動車・車両等の表示装置や一般照明等の用途にも適用することができる。
 図1は、第1実施形態の面照明装置2の断面図である。表示装置としてのLCD1は、面照明装置2及び液晶表示パネル3とからなる。面照明装置2は、保持ケース10に収容されている。保持ケース10の底面には、回路基板11に実装された、点光源としてのLED20が設けられている。なお、本実施例において点光源はLED20に限定されるものではない。回路基板11は保持ケース10の底面に接触している。回路基板11の上面には底面反射部材12が接触して設けられている。底面反射部材12には点光源収容孔としてのLED収容孔21が設けられており、LED20はLED収容孔21に収容されている。LED収容孔21の内径は、LED20の外径よりも僅かに大きく形成されており、LED収容孔21の存在によって底面反射部材12の反射作用が損なわれることは抑えられている。底面反射部材12の上面(出射側面)は高反射率を有している。また、底面反射部材12の上面はLED20の上面よりも所定寸法だけ高く設定されていることにより、LED20の上面が導光体15に直接接触することがさけられる。LED20の上面が導光体15に直接接触しないため、LEDが損傷したり、導光体15が損傷したりすることを防止することができる。
 底面反射部材12の上面には、導光体15が接触して設けられている。本実施形態では導光体15は、第1導光部材13及び第2導光部材14からなる2つの導光部材から構成されている。後述のように、導光部材は予め複数種類準備されている。ローカルディミング駆動のLCDバックライトにおいては、LCDの形式、液晶表示パネル及びバックライトの駆動アルゴリズムに応じて、バックライトにおける1つのLEDによる光の広がり範囲の推奨範囲は異なる。そのため、予め複数種類準備された導光部材の中から適切なものを選択することにより、多様なLCDの形式、液晶表示パネル及びバックライトの駆動アルゴリズムに適用するように調整することが可能である。
 導光体15の上面には後述する出射側反射部材16が接触して設けられている。出射側反射部材16は、点光源の真上部分に所定範囲の中央反射部26(図2参照)と該中央反射部の外周囲に外方反射部27(図2参照)とを有し、前記中央反射部は前記外方反射部の反射率より高い反射率を有する光透過性の反射部で形成されており、例えば高反射率の平板に透光孔28(図2参照)が設けられた構成となっている。
 出射側反射部材16の上面には光学部材17が接触して設けられている。光学部材17は、
・拡散板18、
・1層又は多層の適宜の光学シート19、
・拡散板18、及び、1層又は多層の適宜の光学シート19
のいずれかで構成されている。ここで、拡散板についても1枚でも複数枚でもかまわない。光学部材17の出射面側には液晶駆動パネル3が対向して設けられている。光学部材17を選択することによっても、LED20から放射される光の広がりを調整することが可能である。
[点光源]
 本実施例では点光源としてLED20を用いる例を説明したが、本発明はこれに限定されるものでは無く、例えばレーザダイオード(LD)を用いることができる。図1では、点光源としてLED20が1個だけ図示されているが、これはLED20が1個の個数を限定したものではなく、例えばLEDの個数は1個であっても、複数個であってもよく、LEDが複数個の場合には、例えばLED20は回路基板11にアレイ状やマトリクス状に配列されている。また、例えば光の三原色である赤、青、緑のLED20を近接配置した場合も含む。複数個のLED20を回路基板11条に配列した場合でも、LED20を密に並べることなく均一な面照明を得ることができる。
[出射側反射部材16]
 図2は、出射側反射部材16の斜視図である。出射側反射部材16は、高い光反射率を有する材料であれば何ら特定されるものでないが、例えば光反射率98%、光透過率1%及び光吸収率1%の特性を有する超微細発泡光反射板等の材料で形成することができる。この場合、超微細発泡光反射板は軽量であるため、面照明光源装置1の重量を抑えることができる。さらに、超微細発泡光反射板は容易に入手可能であり、比較的安価であることから、面照明装置2を作製する場合にもコストを抑えることができる。なお、図2では1個のLED20に対する出射側反射部材16のパターン例を示したものであり、マトリックス配列された複数のLED20を用いる場合には、図2のパターンが縦横に連続したものとして、出射側反射部材16が構成される。
 出射側反射部材16において、LED20の光軸上の点を中心に中央反射部26が設けられ、外周側に外方反射部27が設けられている。中央反射部26は高光反射率に形成されており、LED20から放射される強い光を反射し、さらにその反射光が底面反射部材12によって多重反射するようになっている。出射側反射部材16には、様々な径を有する透光孔28が例えばマトリックス状に設けられている。マトリックス状の配列の場合には、透光孔28はLED20の光軸上の点から遠ざかるほど大径となっている。すなわち、透光孔28の径は、中央反射部26では比較的小さく、外方反射部27では比較的大きく、中心から外方へ向かうに従って徐々に大きくなり、角部では最も大きくなっている。このように各透光孔28の径を設定することにより、外方へ離れるにしたがって光の透過率を高くすることができ、均一な面照明光を得ることができる。なお、透光孔28の配列はマトリックス状に限定されるものではなく、例えば同心円状でも、三角形状の配列でも、六角形状の配列でも、方形状でも、多角形状でも、他の様々な配列が採用可能である。
 また全ての透光孔28を同じ間隔のマトリックス状にする必要は無く、例えば中心寄りでは狭い間隔とすることも可能である。さらに、図2に示すように、後述のように導光体15を構成する導光部材を適切に選定することにより、出射側反射部材16におけるLED20の光軸上の位置に透光孔28を設けることができ、かつ、中心のものを含む各透光孔28の径を大きく設定することも可能となる。出射側反射部材16に極小径の孔を設けるためには精密な加工が必要となりコストも高くなるため、透光孔28の径を比較的大きく設定することができると、製造が容易となり、コストも抑えることができる。
 また、図2では、透光孔28は円形であるが、これに限定されるものでは無く、透光孔28の形状は限定されず、例えば楕円状や多角形状等の形状、細溝、同心状の環状ないし方形状のスリットを設け、LED20の光軸上の点を中心から外方へ離れるほどその幅長が増加するようにしてもよい。また、本実施形態では透光孔28の大きさを変えることで透過率を調整しているが、透光孔28の大きさを変化させるのではなく、外方へ離れるにしたがって、同じ大きさの透光孔28の配置密度を高くすることで、光の透過率を調整してもよい。また、この透光孔28は、ドリルやピンなどでそれぞれを開けていってもよいし、金型を作製し、金型をプレスして開けてもよいし、レーザー加工でもよい。
 図2では、透光孔28によって、光の透過率を調整するものを示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、所定の肉厚を有し、高い光透過率を有する光学的に無色透明な基板に対し、光を反射する塗料をスクリーン印刷により塗布して、反射パターンを設けたものでもよい。この場合には、スクリーン印刷以外にも、蒸着、ダイ塗布方式、インクジェットによる印刷、シルク印刷等の印刷等による塗布であってもよい。また、印刷ではなく、反射シートを光学的に無色透明な基板に対し貼り付けることで、出射側反射部材16を製造することもできる。以下、このスクリーン印刷等により反射パターンを塗布した別の実施例について説明する。
  別の実施例では、例えば基板51の厚さは0.5mm、光吸収部材52及び光反射部材53の厚さは5~10μmである。基板51には無色透明であり厚さが均一なアクリル板を用いている。基板51は透明であって光透過率が高い部材であればよく、金属、マイクロレンズのシート、プリズムシート、すりガラス等の光拡散プレート、PC、PET等の部材を用いてもよい。また、出射側反射部材16は導光体15と光学部材17との間に挟持されているので、安定して平面上の形状を保持できるため、比較的薄いシート状にすることができる。このため、液晶テレビのバックライトや看板照明など、面照明装置2の大型化が容易となると共に、薄型化が実現できる。なお、無色透明でありアクリル板に代えて、有色透明な部材を使用することで、LED20から放射される光の色を所望の色に変更することも可能である。また例えば、青色LEDに対してQDシートを用いると、白色光を得ることができる。また、光を反射する塗料としては、光反射率が高い部材であればよく、白色の塗布材である必要はないが、反射率が高い部材は白色であることが多く、白色の塗布材を用いることが好適である。白色の塗料は、白色であればどのようなものでもよく、アルキレンズスメラミン誘導体、酸化チタン、硫酸バリウム、炭酸カリウム、シリカ、タルク、クレイなどが用いられる。
 底面反射部材12及び出射側反射部材16に反射率が高い部材を用いると、出射側反射部材16から取り出されるLED20の光の出射効率を高めることができる。例えば、底面反射部材12及び出射側反射部材16として、超微細発泡光反射板(商品名  MCPET)を用いた場合、LEDから出射した光の90%以上を利用することができ、しかも、均一な照明光を得ることができる。
[導光体15]
 導光体15の一例として、2枚の導光部材を用いる例を説明する。導光部材としては光学的特徴のとこなる複数種類のものが予め準備されている。導光部材としては、例えば光学的に透明な板状部材の出射面側、入射面側または両面側にシボ加工を設けたもの、同じ導光部材内の光散乱粒子は同じ密度に形成されているが、光散乱粒子の密度が異なる複数種類の導光部材(以下、「乳白拡散部材」という)、プリズムシート、すりガラス等の光拡散プレート、マイクロアレーレンズ、液体状導光部材、異方性導光部材、入射面側、出射面側または両面側に三次元の凹凸形状が設けられた導光部材、複数枚の導光部材が貼り合された構造の多層導光部材、平面方向に部分的に異なる素材が採用されているハイブリッド導光部材等、多種多様な導光部材が用意されている。
 図3には導光体の種類による光の広がり方の比較例を示す。図3Aは、第1導光部材として出射面にシボ加工を設けた導光部材、第2導光部材として所定の密度の光散乱粒子を含む乳白拡散部材を用いた例である。図3Bは、第1導光部材及び第2導光部材共に、同じ密度の光散乱粒子を含む乳白拡散部材を用いた例である。
 図3Aの方が図3Bよりも光の広がりが大きいことが分かる。このことから、透明な導光部材は光の広がりを大きくする作用があり、光散乱粒子を含む乳白拡散部材を用いた場合には、光拡散粒子の密度が高いほど光の広がりを小さくする作用があることが分かる。また、導光体15に用いる2枚の導光部材の組み合わせにより、1つのLED20から出射される光の広がりを調整できることが分かる。
 2枚の導光部材の組み合わせは、図3A及び図3Bのものに限定されるものではなく、他の様々な組み合わせを採用することができる。例えば、第1導光部材として透明な導光部材、第2導光部材として出射面にシボ加工を設けた導光部材を用いることもできる。この場合には、出射面に設けられたシボ加工部分は、反射しながら面方向に広がる光を出射面から取り出し、光が面方向に広がることを妨げる働きがある。ここでは、出射面にシボ加工を設けた導光部材を例示したが、シボ加工に限らず、反射しながら面方向に広がる光を出射面から取り出し、光が面方向に広がることを妨げる働きがあればよく、例えば、蒸着や、スクリーン印刷、ダイ塗布方式、インクジェット印刷、シルク印刷等の印刷等による塗布であってもよい。また、導光部材の表面に拡散シートを設けたものでもよい。
 本実施形態では、導光体15として2枚の導光部材を用いる例を説明したが、本発明はこれに限定されることはなく、例えば1枚の導光部材を用いること、3枚以上の導光部材を用いることも可能である。複数の導光部材を用いる際には、同じ種類の導光部材を用いてもよいし、異なる種類の導光部材を用いることもできるし、その組み合わせは、1つのLED20から出射される光の広がりを所望に調整できるような任意の組み合わせを取ることができる。
 また、複数枚の導光部材を用いる場合の各導光部材を重ねる順序も光の広がりに影響を与えるので、導光部材の選定にあたっては各導光部材を重ねる順序も考慮する必要がある。また、片面にシボ加工を設けた導光部材では、シボ加工面を出射面側に設けるか、入射面側に設けるかによっても光の広がり方は異なるため、表裏がある導光部材を用いる際には、導光部材の向きも考慮する必要がある。さらに、異方性を有する導光部材を用いた場合には、光の広がりを楕円状ないし長方形状に変更することができる。これにより等方性のLEDを用いて異方性の光の広がりを実現することが可能であるので、異方性を有する導光部材を用いた場合には、平面方向における向き(縦方向、横方向等)も考慮する必要がある。なお、例えば、光学部材17の拡散板18に異方性を有するものを用いても、同様に異方性の光の広がりを実現することが可能である。
 なお、導光部材の材質は、例えば、光学ガラス、アクリル樹脂、PC、PET等の透明度の良いプラスチックを使用できる。さらに、シリコン樹脂等の柔軟な透明プラスチックを使用することにより、部分的にあるいは全体的に曲面をもった面照明光源装置を実現できる。また、導光部材の材質は、気体や液体でもよい。
[光学部材17]
 光学部材17は、拡散板18及び光学シート19からなる。拡散板18は、前述の導光体15と同様に、予め複数準備された拡散部材の中から選択することが可能であり、その枚数は1枚に限定されるものではなく、2枚以上設けることも可能である。拡散板18の材質としては、例えば、光学ガラス、アクリル樹脂、PC、PET等の透明度の良いプラスチックを使用できる。さらに、シリコン樹脂等の柔軟な透明プラスチックを使用することにより、部分的にあるいは全体的に曲面をもった面照明光源装置を実現できる。また、導光部材の材質は、気体や液体でもよい。また、拡散板の表面に拡散層を設けたものでもよく、その加工法も例えば、シボ加工、蒸着や、スクリーン印刷、ダイ塗布方式、インクジェット印刷、シルク印刷等の印刷等による塗布であってもよい。また、拡散板18の内部に拡散粒子を含むものであってもよい。
 光学シート19についても、予め複数準備された各種の光学的な特性を有するシートの中から選択することが可能であり、その枚数は1枚であっても、2枚以上であってもよい。光学シート19には、例えば光拡散、異方性、光偏向、色変換等の各種特性を有するシートが含まれる。例えば、光学シート19として異方性を有するものを用いれば、等方性のLED20を用いた場合にも異方性の光の広がりを実現することができる。また、例えば、光学シート19としてQDシートを用いた場合には、青色LEDの光を白色光に変換して出射することができる。なお、拡散板18及び光学シート19から光学部材17は、その一部又は全部を省略することが可能である。
[光の広がりの調整]
 LED20から放射される光の広がりの調整は、導光体15の導光部材を選択すること、光学部材17を選択すること、出射側反射部材16のパターンを変更すること、各部の寸法変更等により行うことができるが、出射側反射部材16のパターンや各部の寸法変更を変更するよりも、導光体15の導光部材を選択することや、光学部材17を選択すること等の方が容易に行えるため、本実施例では、導光体15の導光部材を選択することや、光学部材17を選択することにより、LED20から放射される光の広がりを調整する。
 隣接するLED20の中間における輝度が、LED20の光軸上の輝度の50%となるように、各LED20から放射される光の広がりを調整すると、平面全体にわたり均一な輝度を実現することができる。
[作用]
 導光体15として複数種類が予め準備されている導光部材から選択することにより、または、光学部材17を適切に選択することにより、1つのLED20から放射される光の広がりを調整し、均一な輝度の光を出射することができる。面光源装置全体の構成を変更することなく、光学部材17ないし光学部材17を選択することにより、1つのLED20から放射される光の広がりを調整することができる。このため、例えばローカルディミング駆動のLCDバックライトに適用した場合には、LCD及びバックライトの駆動アルゴリズムに対応した、適切な光の広がり特性を実現することができる。このように、ローカルディミングやエリアコントロールに適した面照明装置を提供することができる。また、導光体15による拡散作用により、LED20と出射側反射部材16との距離を小さくすることができるため、面照明装置を薄型化することができる。
 導光体15を適切に選択することにより、出射側反射部材16におけるLED20の光軸上の位置に透光孔28を設けることができ、かつ、中心のものを含む各透光孔28の径を大きく設定することも可能となる。出射側反射部材16に極小径の孔を設けるためには精密な加工が必要となりコストも高くなるため、透光孔28の径を比較的大きく設定することができると、設計が容易になり、製造が容易となり、コストも抑えることができる。また、導光体15を適切に選択することにより、例えば異方性の光の広がりを得ることもできる。底面反射部材12及び出射側反射部材16に反射率が高いものを採用すること、LED20と導光体15との間隔を小さくすることにより、光の損失が少なく、高い効率を実現することができる。
 また、例えば導光体15のLED20に対応する位置に凹部ないし凸部を設けることも可能であり、導光体15の形状は平面形状だけに特定されず、三次元形状であってもよい。後述の第2実施例では、隣接するLED20の間に仕切部材30を設けているが、この仕切部材30を設ける代わりに、導光体15の隣接するLED20の間の位置にスリットを入れることにより仕切部材30の機能を持たせることができる。また、第2実施例では、例えばピン部材等からなる保持部材を設けて積層構造の加工部材の間に空気層を設けているが、導光体15に突起を設けることにより、ピン部材の機能を持たせることも可能である。
 出射側反射部材16は、導光体15と光学部材17との間に挟まれる構造であるため、簡単な構造によって、LED20と出射側反射部材16との距離を一定に保ち、出射側反射部材16を保持ケース10に対して水平になるように形状を保持することができる。このため、出射側反射部材16に剛性を持たせる必要がなく、出射側反射部材16を薄型化したり、材料を調整したり、また、それにより製造しやすくなることによって、製造コストを低減できる。例えば、出射側反射部材16を分割することも可能である。また、LED20の光軸付近のピーク輝度を低減することができるため、出射側反射部材16の透光孔28の径を比較的大きくしたり、透光孔28の配置や寸法の公差を大きくとることができる。出射側反射部材16においてLED20の光軸上あるいは光軸付近にも透光孔28を配置することが可能であるため、金型製作の自由度が向上する。本実施形態では、LED20は、回路基板11の上面に実装されているが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、回路基板11に孔を設け、LED20を回路基板11の背面から実装し、LED20がその孔の内部に配置されるようにしてもよい。このようにLED20を回路基板11の背面から実装することにより、LED20が基板から上面に突出しない、あるいは、突出量が僅かとなるため、底面反射部材12を薄くすることができる。
[実施形態2]
 本発明の実施形態2に係る面照明装置及び表示装置ないし照明装置について、図4~図6を参照して説明する。なお、図4~6において、図1~3と同様の構成には同一の符号を付し、その説明は省略する。実施形態1では、底面反射部材12と導光体15との間、導光体15における各導光部材の間、導光体15と出射側反射部材16との間、及び、出射側反射部材16と光学部材17との間は、それぞれ接触しているものであった。これに対し、実施形態2では、底面反射部材12と導光体15との間、導光体15における各導光部材の間、導光体15と出射側反射部材16との間、及び、出射側反射部材16と光学部材17との間は、少なくとも1つに空間を有するものである点で相違する。
 図4は、実施形態2の実施例1の面照明装置2A及び2Bの断面図である。なお、図4において、図1~3と同様の構成には同一の符号を付し、その説明は省略する。面照明装置2A及び2Bは、共に導光体15として、1枚の透明アクリルを設けた例であるが、本発明はこれに限定されるものではなく、前述とおり、導光体15を複数の導光部材とすることもできるし、その導光部材としては実施形態1で述べたとおり予め複数準備されたものの中から選択可能である。図4では、底面反射部材12の高さはLED20よりも低い位置となっており、導光体15の入射面の形状がLED20の形状に沿うように形成されているが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば実施形態1と同様に、底面反射部材12の高さをLED20よりも高く設定することも可能である。
 面照明装置2Aは、出射側反射部材16と光学部材17との間に、例えば透明アクリル等からなる拡散板18を有しているが、この拡散版18を設ける代わりに空気層を設けてもよい。ただし、拡散板18を用いた方が空気層を用いたものよりも薄型化することができる。照明装置2Bは、拡散板18を省略し、出射側反射部材16の上面に光学部材17が接触するように積層したものであり、面照明装置2Aよりも薄型化することができる。
 図5は、実施形態2の実施例2の面照明装置2C及び2Dの断面図である。なお、図5において、図1~4と同様の構成には同一の符号を付し、その説明は省略する。実施形態1では、導光体15が底面反射部材12の上面に接触するように積層されていたが、本実施形態の面照明装置2C及び2Dでは、底面反射部材12と導光体15との間に空気層30を設けた例である。面照明装置2C及び2Dは、共に導光体15として、1枚の透明アクリルを設けた例であるが、本発明はこれに限定されるものではなく、前述とおり、導光体15を複数の導光部材とすることもできるし、その導光部材としては実施形態1で述べたとおり予め複数準備されたものの中から選択可能である。
 隣接するLED20の間には、仕切部材31が設けられている。この仕切部材により各LED20が仕切られている範囲から光が漏れ出すことを妨げることになるため、各LED20からの光の広がりは、トップハット型(各LED20の境界がくっきりしており、LED20の光軸上の輝度と同等の輝度範囲が広い、フラットな特性)となる。これに対して、実施形態1では、1つのLED20から広がり範囲が大きくなるように調整することが容易である。1つのLED20から広がり範囲が大きくなる場合には、1つのLED20から出射される光の輝度は、なだらかな分布(各LED20の境界があいまいとなり、LED20の光軸上の輝度を頂上として裾野が広い山のような特性)を実現できる。
 仕切部材31は、導光体15を支持する機能を有するので、導光体15及び出射側反射部材16を平面状に保持することができる。仕切部材31の代わりに、隣接するLED20の間に例えばピン部材等からなる保持部材を設けて、導光体15を支持することもできる。仕切部材31の代わりに保持部材を設ける場合には、実施形態1の場合と同様に、1つのLED20から広がり範囲が大きくなるように調整することが容易である。
 図6は、実施形態2の実施例3の面照明装置2E及び2Fの断面図である。なお、図6において、図1~5と同様の構成には同一の符号を付し、その説明は省略する。面照明装置2Eでは、導光体15及び拡散板18が省略されており、代わりに空気層30及び空気層32が設けられている。保持ケース10と底面反射部材12との間、底面反射部材12と導光体15との間、導光体15の導光部材の間、導光体15と出射側反射部材16との間、及び、
出射側反射部材16と光学部材17との間の少なくとも1つに空間としての空気層を設けることができる。また、導光体15及び光学部材17(拡散板18及び光学シート19)の少なくとも一部を省略することができる。導光体15及び拡散板18が予め複数準備されたものの中から選択可能であることに加え、積層されている各部材間に空間を設けることや一部の部材を省略することによっても、1つのLED20から放射される光の広がりを調整することが可能である。
 面照明装置2Eでは、空気層30及び空気層32が設けられているため、仕切部材31ないし保持部材によって、出射側反射部材16及び光学シート19が保持されている。面照明装置2Fでは、面照明装置2Eと比べると、空気層32が省略されている。このために、より薄型化されている。
[実施形態3]
 本発明の実施形態3に係る面照明装置及び表示装置ないし照明装置について、図7~図9を参照して説明する。なお、図7~9において、図1~6と同様の構成には同一の符号を付し、その説明は省略する。実施形態3では、出射側反射部材16は、複数に分割された分割反射部材40,41,42が組み合わされている。
 面照明装置及び表示装置ないし照明装置の光出射面の面積が大きくなると、出射側反射部材16の面積も大きくなるため、これを加工するための装置、例えばプレス装置等が大型化する。そこで、実施形態3では、出射側反射部材16を複数に分割された分割反射部材40,41,42を組み合わせて製造することにより、光出射面の面積が大きくても、プレス装置の大型化が必要なく、製造コストを低減することができる。また、分割反射部材40,41,42にすることにより、材料の膨張ないし収縮の影響を小さくでき、光学的ズレを低減する等、光学的特性を向上することができる。
 図7は、分割反射部材40,41,42の平面図である。出射側反射部材16は、複数に分割された分割反射部材40,41,42が組み合わされている。図7は分割反射部材40,41,42の一例であり、本実施形態の分割反射部材40,41,42の分割の仕方はこれに限定されるものではなく、例えば縦方向に分割するもの、縦方向及び横方向にそれぞれ分割する横方向に分割するもの等も含まれ、また、分割個数も出射側反射部材16の面積や形状を考慮して、適宜決定することができる。また、分割反射部材40,41,42の端部、端面、端辺の形状は、傾斜、凹凸、ぎざぎざ、カギ状など多様な形態を採用することができる。また、各分割反射部材40,41,42が接していなくともよく、各分割反射部材40,41,42間に適宜の間隔を設けることもできる。先の実施形態1又は2で説明した光学設計等により、出射光の光学的均一を図ることが可能である。
 出射側反射部材16は、導光体15又は光学部材17の少なくとも一方と接触して配置することができる。このため、分割反射部材40,41,42を組み合わせる際には、導光体15又は光学部材17との接触面を基準にして組み合わせることで、分割反射部材40,41,42の撓み、波打ち、又は、ずれ等を防ぎ、厚さ方向の位置決め精度を確保した上で、容易に組み付けを行うことができる。分割反射部材40,41,42を組み合わすことにより出射側反射部材を製造する方法としては、特に限定されるものではないが、例えば、レーザー溶着、超音波溶着、接着剤による接着等の方法を用いることができる。
 図8は、レーザー溶着を用いて分割反射部材40,41,42を組み合わすことにより出射側反射部材16を製造する方法を示す。この方法では、導光体15に対して分割反射部材40,41,42に分割された出射側反射部材16を重ねて、導光体15側の面からレーザー45を照射する。照射されたレーザー45の熱によって、導光体15と出射側反射部材16との間に溶融部46が形成されることによって、導光体15に対して出射側反射部材16(すなわち、分割反射部材40,41,42)が溶着される。導光体15の面上の任意の場所に対してレーザー45を照射することができ、所望の部位に溶融部46を形成することができるため、出射側反射部材16の撓み、波打ち、又は、ずれ等を防止し、厚さ方向の位置決め精度を向上し、しかも迅速な製造を行うことができる。レーザー45の照射は連続的なものであっても、スポット的なものであってもよい。連続的にレーザー45を照射すれば、直線状ないし曲線状の溶融部46を形成することができる。また、スポット的にレーザー45を照射すれば、スポット状の溶融部46を形成することができる。
 ここでは、導光体15又は光学部材17に対して、分割反射部材40,41,42を重ねて、導光体15又は光学部材17の分割反射部材40,41,42とは反対側の面からレーザー45を照射する方法を説明したが、本実施例はこれに限定されるものではなく、例えば、導光体15又は光学部材17に対して、分割反射部材40,41,42を重ねて、導光体15又は光学部材17と分割反射部材40,41,42との接合面の外周側から(すなわち、分割反射部材40,41,42の側から、あるいは、分割反射部材40,41,42との接合面に対して側方から(外周側から、あるいは、斜め方向から))、レーザー45を照射することもでき、さらに導光体15又は光学部材17の分割反射部材40,41,42とは反対側の面からレーザー45を照射する方法と組み合わせることもできる。
 図8では、導光体15に対して分割反射部材40,41,42に分割された出射側反射部材16を重ねて、導光体15側の面からレーザー45を照射する例を説明したが、本実施形態はこれに限定されるものではなく、例えば、
a)さらに出射側反射部材16の導光体15とは反対側の面に拡散板18(光学部材17)を重ねて設けること、
b)上記a)に加えて、拡散板18側の面からもレーザー45を照射して、拡散板18と出射側反射部材16との間に溶融部46を形成すること、
c)上記b)とはレーザー溶着の順番を入れ替えて、先に拡散板18に対して出射側反射部材16をレーザー溶着し、次に、出射側反射部材16の拡散板18とは反対側の面に導光体15をレーザー溶着すること、
d)導光体15に対して出射側反射部材16をレーザー溶着することに替えて、拡散板18(光学部材17)に対して分割反射部材40,41,42を重ねて、拡散板18の出射側反射部材16とは反対側の面からもレーザー45を照射して、拡散板18に対して出射側反射部材16をレーザー溶着すること、
e)上記d)に加えて、出射側反射部材16の拡散板18とは反対側の面に導光体15を重ねて設けること、
f)図8のもの、上記a)~c)又はe)に加え、導光体15の下面に底面反射部材12を重ねて設けること、
g)上記f)に加え、導光体15と底面反射部材12とを溶着(レーザー溶着等も含む)、接着等の手段により接合すること、
h)上記f)又はg)に加え、底面反射部材12の下面に回路基板11を重ねて設けること、
i)上記h)に加え、底面反射部材12と回路基板11とを溶着(レーザー溶着等も含む)、接着等の手段により接合すること、
j)上記h)又はi)に加え、回路基板11の下面に保持ケース10を重ねて設けること、
k)上記j)に加え、回路基板11と保持ケース10とを溶着(レーザー溶着等も含む)、
接着等の手段により接合すること、
l)図8のもの、上記a)~j)又はk)に加え、各部材をその他の必要部材と重ねて設けること、あるいは、各部材とその他の必要部材とを溶着(レーザー溶着等も含む)、接着等の手段により接合すること、
等も可能である。
 図9は、接着剤を用いて分割反射部材40,41,42を組み合わすことにより出射側反射部材16を製造する方法を示す。この方法では、導光体15の上面に接着剤47を介して分割反射部材40,41,42を重ねて組み合わせることにより出射側反射部材16を構成し、さらに、出射側反射部材16の上面に接着剤48を介して拡散板18(光学部材17)を固定するものである。接着剤47,48の種類は特に限定されるものではないが、例えばシート状のもの、液状のもの等であり、透光性を有するもの、あるいは、光学的に有益なものが使用できる。また、特に限定されるものではないが、例えば、シート状の接着剤47,48としては、基材の無いタイプの両面テープ等を用いることができ、この場合、膜厚が均一となり厚み方向の寸法精度が向上すること、シート状の加工済みであるため保護フィルムを剥がすだけですぐに使用できること等の効果がある。また、特に限定されるものではないが、例えば、液状の接着剤47,48としては、シリコーン系の接着剤を用いることができ、この場合、分割反射部材40,41,42(出射側反射部材16)がどのような面積や形状であっても対応できること、接着面に凹凸があっても対応可能であること等の効果がある。また、接着剤47,48は、出射側反射部材16の全面に設けるものに限定されるものではなく、例えば、接着剤47,48を部分的に設けるもの、直線状、曲線状、点状、あるは、等間隔ないし不等間隔に設けるもの等でもよい。
 ここでは、導光体15に対して分割反射部材40,41,42を、接着剤47を介して接着し、さらに、分割反射部材40,41,42の上に、接着剤48を介して拡散板18(光学部材17)を接着した例を示したが、本実施形態はこれに限定されるものではなく、例えば、
1)接着する順番を入れ替えて、先に、拡散板18に対して分割反射部材40,41,42を、接着剤48を介して接着し、次に、分割反射部材40,41,42の拡散板18とは反対側の面に、接着剤47を介して導光体15を接着すること、
2)導光体15に対して分割反射部材40,41,42を、接着剤47を介して接着すること、
3)上記2)に加え、分割反射部材40,41,42の導光体15とは反対側の面に拡散板18(光学部材17)を重ねて設けること、
4)拡散板18(光学部材17)に対して分割反射部材40,41,42を、接着剤48を介して接着すること、
5)上記4)に加え、分割反射部材40,41,42の拡散板18とは反対側の面に導光体15を重ねて設けること、
6)図9のもの、上記1)~3)、又は、5)に加え、導光体15の下面に底面反射部材12を重ねて設けること、
7)上記6)に加え、導光体15と底面反射部材12とを溶着(レーザー溶着等も含む)、接着(接着剤47,48による接着等を含む)等の手段により接合すること、
8)上記6)又は7)に加え、底面反射部材12の下面に回路基板11を重ねて設けること、
9)上記8)に加え、底面反射部材12と回路基板11とを溶着(レーザー溶着等も含む)、接着(接着剤47,48による接着等を含む)等の手段により接合すること、
10)上記8)又は9)に加え、回路基板11の下面に保持ケース10を重ねて設けること、
11)上記10)に加え、回路基板11と保持ケース10とを溶着(レーザー溶着等も含む)、接着(接着剤47,48による接着等を含む)等の手段により接合すること、
12)図9のもの、上記1)~10)又は11)に加え、各部材をその他の必要部材と重ねて設けること、あるいは、各部材とその他の必要部材とを溶着(レーザー溶着等も含む)、接着(接着剤47,48による接着等を含む)等の手段により接合すること、
等も可能である。
 また、超音波溶着を用いて分割反射部材40,41,42を組み合わすことにより出射側反射部材16を製造することも可能である。超音波溶着を用いる方法では、特に限定されるものではないが、例えば、
イ)導光体15に対して分割反射部材40,41,42に分割された出射側反射部材16を重ねて、導光体15と分割反射部材40,41,42との接触面を超音波溶着により固定するもの、
ロ)上記イ)に加え、分割反射部材40,41,42の導光体15とは反対側の面に拡散板18(光学部材17)を重ねて設けること、
ハ)上記ロ)に加え、拡散板18と出射側反射部材16とを超音波溶着により固定すること、
ニ)上記ハ)とは超音波溶着の順番を入れ替えて、先に拡散板18に対して出射側反射部材16を超音波溶着し、次に、出射側反射部材16の拡散板18とは反対側の面に導光体15を超音波溶着すること、
ホ)拡散板18(光学部材17)に対して分割反射部材40,41,42を重ねて、拡散板18と出射側反射部材16とを超音波溶着すること、
ヘ)上記ホ)に加えて、出射側反射部材16の拡散板18とは反対側の面に導光体15を重ねて設けること、
ト)上記イ)~ニ)又はヘ)に加え、導光体15の下面に底面反射部材12を重ねて設けること、
チ)上記ト)に加え、導光体15と底面反射部材12とを溶着(超音波溶着、レーザー溶着等も含む)、接着(接着剤47,48による接着等を含む)等の手段により接合すること、
リ)上記ト)又はチ)に加え、底面反射部材12の下面に回路基板11を重ねて設けること、
ヌ)上記リ)に加え、底面反射部材12と回路基板11とを溶着(超音波溶着、レーザー溶着等も含む)、接着(接着剤47,48による接着等を含む)等の手段により接合すること、
ル)上記リ)又はヌ)に加え、回路基板11の下面に保持ケース10を重ねて設けること、
ヲ)上記ル)に加え、回路基板11と保持ケース10とを溶着(超音波溶着、レーザー溶着等も含む)、接着(接着剤47,48による接着等を含む)等の手段により接合すること、
ワ)上記イ)~ル)又はヲ)に加え、各部材をその他の必要部材と重ねて設けること、あるいは、各部材とその他の必要部材とを溶着(超音波溶着、レーザー溶着等も含む)、接着(接着剤47,48による接着等を含む)等の手段により接合すること、
等も可能である。ここでは、複数に分割された分割反射部材40,41,42を組み合わせて出射側反射部材16を製造する方法を例示したが、実施形態3はこれらの製造方法に限定されるものではなく、例えば、様々な種類の溶着、溶接、融着、固着手段等を用いることができるし、また、これらの固定方法を組み合わせて用いることも可能である。例えば、導光体15に対して分割反射部材40,41,42をレーザー溶着により固定し、分割反射部材40,41,42の導光体15とは反対側の面に拡散板18(光学部材17)を接着剤によって、あるいは、超音波溶着により固定すること等、様々な組み合わせが可能である。
 また、本実施形態では分割反射部材40,41,42を組み合わせて出射側反射部材16を製造する方法を例示したが、本実施形態は出射側反射部材16の製造に限定されるものではなく、例えば、回路基板11、底面反射部材12、導光体15、又は、光学部材17等の製造にも、複数に分割された部材を組み合わせる製造方法を適用することが可能である。また、光学部材17は複数の部材、例えば、拡散板18及び光学シート19等が積層されている場合があり、この場合には、光学部材17の複数の部材の中の1又は複数に対して、本実施形態と同様の複数に分割された部材を組み合わせる製造方法を適用することができる。また、導光体15は複数の部材が積層されている場合があり、この場合には、導光体15の複数の部材の中の1又は複数に対して、本実施形態と同様の複数に分割された部材を組み合わせる製造方法を適用することができる。
 複数に分割された部材は上面側又は下面側の少なくとも一方の部材と接触しており、例えば、底面反射部材12は、導光体15又は回路基板11の少なくともいずれかに接触しており、導光体15は、出射側反射部材16又は底面反射部材12の少なくともいずれかに接触しており、光学部材17は、出射側反射部材16又は液晶表示パネル3の少なくともいずれかに接触しているおり、複数に分割された部材は接触している部材を基準にして組み合わせることができるため、寸法精度を向上することができる。面照明装置及び表示装置ないし照明装置の光出射面の面積が大きくなると、出射側反射部材16の面積だけでなく、底面反射部材12、導光体15、又は、光学部材17等も大きくなるため、これを加工するための装置が大型化するが、各部材を複数に分割された部材を組み合わせて製造することにより、光出射面の面積が大きくても、加工装置の大型化が必要なく、製造コストを低減することができる。また、各部材を複数に分割された部材分割反射部材を用いることにより、材料の膨張ないし収縮の影響を小さくでき、光学的ズレを低減する等の光学的特性を向上することができる。
[実施形態4]
 本発明の実施形態4に係る外周部輝度均一化手段を有する面照明装置及び表示装置ないし照明装置について、図10~図12を参照して説明する。なお、図10~12において、図1~9と同様の構成には同一の符号を付し、その説明は省略する。出射側反射部材16は、複数に分割された分割反射部材40,41,42が組み合わされている。本発明の面照明装置、表示装置あるいは照明装置の光出射面においては輝度が均一になるように設計されているところ、本実施形態では、外周部輝度均一化手段について、すなわち、外周部においても輝度の落ち込を低減する技術について、実施例1~実施例6を例に挙げて説明する。
[実施例1]
 本実施形態に係る面照明装置及び表示装置ないし照明装置においては、縦方向及び横方向に配列されている複数のLEDの中、外周部のLEDについてのみ、印加する電流を大きくして、外周部のLEDの輝度を他のLEDの輝度よりも大きくすることにより、外周部における輝度の落ち込を低減することができる。LEDの輝度の調整はソフトウエアないしは電気的制御により対応できるため、出射側反射部材16等の光学設計を変更することなく、外周部における輝度の落ち込を低減することができる。また、外周部のLEDの輝度を調整する方法として、LEDの数を調整する方法を採用することもできる。なお、本実施例において輝度の均一化については、外周部全体、すなわち、縦方向端部及び横方向端部(図12における縦方向及び横方向を参照。以下、同様。)の両方に対して適用することもできるが、これに限定されるものではなく、縦方向端部のみ、あるいは、横方向端部のみに適用することも可能である。
[実施例2]
 本実施形態に係る面照明装置及び表示装置ないし照明装置においては、LEDが縦方向及び横方向に複数個マトリックス状に配列されているところ、各LEDに対応して出射側反射部材16が独立して、あるいは、一部ないし全部が連続して設けられている。外周側に位置する出射側反射部材16には輝度を均一するためのパターンとなるように大きさの異なる複数の透光孔28が設けられている。外周側に位置する出力側反射部材16の透光孔28のパターンを、他の出力側反射部材16とは変更することにより、外周部における輝度の落ち込を低減することができる。なお、本実施例において輝度の均一化については、外周部全体、すなわち、縦方向端部及び横方向端部の両方に対して適用することもできるが、これに限定されるものではなく、縦方向端部のみ、あるいは、横方向端部のみに適用することも可能である。
[実施例3]
 図10を参照して、実施例3に係る面照明装置及び表示装置ないし照明装置を説明する。図10は高反射部材51~55を用いた面照明装置及び表示装置ないし照明装置の説明図である。図10Aは2つの空気層30及び32を有する面照明装置の説明図、図10Bは1つの空気層30を有する面照明装置の説明図、図10Cは導光体15及び拡散板18を有する面照明装置の説明図である。
 図10Aの面照明装置は、外周部の底面に高反射部材51を有し、外周部の側面に高反射部材52及び53を有している。外周部において、高反射部材51~53によって反射されて出射面から出射される輝量が増加するため、外周部における輝度の落ち込を低減することができる。図10Aの面照明装置は外周に沿って断面略L字状の光遮蔽部材50を有しており、光遮蔽部材50の一面は光出射面の外周に対向しており、光遮蔽部材50の他面は側面の外周側に対向している。
 図10Bの面照明装置は、外周部の底面に高反射部材51を有し、外周部の側面に高反射部材52を有しており、また、出射面の外周に対向する断面略L字状の光遮蔽部材50を有している。面照明装置の外周部において、高反射部材51及び52によって反射されて出射面から出射される輝量が増加するため、外周部における輝度の落ち込を低減することができる。
 図10Cの面照明装置は、外周部の底面に高反射部材54を有し、外周部の側面に高反射部材55を有している。高反射部材54及び55の反射率は、底面反射部材12の反射率より高い。図10Cにおいては、高反射部材54は、回路基板11と底面反射部材12との間に配置されているように図示されているが、本実施形態の高反射部材54の配置はこれに限定されるものではなく、例えば、底面反射部材12と導光体15との間に配置されていてもよい。面照明装置の外周部において、高反射部材54及び55によって反射されて出射面から出射される輝量が増加するため、外周部における輝度の落ち込を低減することができる。なお、本実施例において輝度の均一化については、外周部全体、すなわち、縦方向端部及び横方向端部の両方に対して適用することもできるが、これに限定されるものではなく、縦方向端部のみ、あるいは、横方向端部のみに適用することも可能である。
[実施例4]
 図11を参照して、実施例4に係る面照明装置及び表示装置ないし照明装置を説明する。図11は、外周部のセルの面積を小さくした面照明装置及び表示装置ないし照明装置の説明図である。図11Aは2つの空気層30及び32を有する面照明装置の説明図、図11Bは1つの空気層30を有する面照明装置の説明図、図11Cは導光体15及び拡散板18を有する面照明装置の説明図である。
 図11Aの面照明装置は、LEDが縦方向及び横方向に複数個マトリックス状に配列されているところ、各LEDに対応して出射側反射部材16が独立して、あるいは、一部ないし全部が連続して設けられており、1単位の出力側反射部材16に対応する部分を「セル」と称する。外周部のセルの外周部の面積(出射面側から見た面積)を小さくすることにより、外周部における輝度の落ち込を低減することができる。すなわち、外周部のセルにおけるLED20と外周壁との間の距離l1の長さを、他のセルにおけるLEDから各セルの外縁までの長さよりも短くしている。
 また、図11Aの面照明装置は外周に沿って断面略L字状の光遮蔽部材50を有しており、光遮蔽部材50の一面は光出射面の外周に対向しており、光遮蔽部材50の他面は側面の外周側に対向している。本実施例では、光遮蔽部材50の光出射面の外周に対向している一面の面積を広くすることにより、外周部のセルにおける輝度が小さい部分を遮蔽することになる。すなわち、外周部のセルにおける光出射面の面積を調整することにより、実質的に外周部における輝度の落ち込を低減することができる。よって、図11Aにおいては、l1の長さの調整、及び/又は、光遮蔽部材50の光出射面の外周に対向している一面の面積の調整によって、外周部における輝度の落ち込を低減することができる。
 図11Bの面照明装置は、図11Aと同様に、外周部のセルにおけるLED20と外周壁との間の距離l2の長さの調整、及び/又は、光遮蔽部材50の光出射面の外周に対向している一面の面積の調整によって、外周部における輝度の落ち込を低減することができる。
 図11Cの面照明装置は、外周部のセルの外周部の面積(出射面側から見た面積)を小さくすることにより、外周部における輝度の落ち込を低減することができる。すなわち、外周部のセルにおけるLED20と外周壁との間の距離l3の長さを、他のセルにおけるLEDから各セルの外縁までの長さよりも短くしている。なお、本実施例において輝度の均一化については、外周部全体、すなわち、縦方向端部及び横方向端部の両方に対して適用することもできるが、これに限定されるものではなく、縦方向端部のみ、あるいは、横方向端部のみに適用することも可能である。
[実施例5]
 図12を参照して、実施例5に係る面照明装置及び表示装置ないし照明装置を説明する。図12は、外周部のセルのLEDの配置及び出射側反射部材16の透光孔28のパターンを調整した面照明装置及び表示装置ないし照明装置の説明図である。図12の面照明装置は、LED20が縦方向及び横方向に複数個マトリックス状に配列されており、各LED20に対応してセル60が構成されている。図12においてセルは、上側のセル62、下側のセル63、左側のセル64、右側のセル65、及び、その他のセル61(外周部以外のセル)からなる。上側のセル62、下側のセル63、左側のセル64、及び、右側のセル65は、その他のセル61とは異なり、正方形状ではなく、LED20の配置も中心ではなく、外周に寄った位置に配置されている。
 また、外周部の各セルの出射側反射部材16の透光孔28のパターンもセル外周側から照射される光量を増加するように調整されたパターン(その他のセル61とは異なるパターン)となっている。このように、外周部のセル、すなわち、上側のセル62、下側のセル63、左側のセル64、及び、右側のセル65のLEDの配置及び出射側反射部材16の透光孔28のパターンを調整することにより、外周部における輝度の落ち込を低減することができる。図12において外周部の角部に位置するセルにおいては、LEDの配置及び出射側反射部材16の透光孔28のパターンを外周部の角部に対応するように調整することにより、外周部の角部における輝度の落ち込を低減することができる。なお、本実施例において輝度の均一化については、外周部全体、すなわち、縦方向端部及び横方向端部の両方に対して適用することもできるが、これに限定されるものではなく、縦方向端部のみ、あるいは、横方向端部のみに適用することも可能である。
[実施例6]
 実施例6に係る面照明装置及び表示装置ないし照明装置を説明する。本実施形態では各LEDに対応して出射側反射部材16が独立して、あるいは、一部ないし全部が連続して設けられているところ、出射側反射部材16を取り付けるために、少なくとも外周部には出射側反射部材16の取り付け手段を設ける必要がある。ところが、出射側反射部材16の取り付け手段が出射光を遮ること、あるいは、取り付け手段から光が漏れること等により、出射面側の外周部における輝度の不均一の原因となる場合がある。また、使用する材料によっては光の減衰が生じることがあるため、光出射面側での輝度の不均一の原因となる場合がある。このような場合でも、実施例1~5等の手段、あるいは、これらの手段を組み合わせることにより、光出射面における輝度の均一化を図ることができる。
 以上、本発明の各実施形態に係る面照明装置及び表示装置ないし照明装置を説明したが、これらの実施形態は本発明の技術思想を具体化するための面照明装置及び表示装置ないし照明装置を例示するものであって、本発明をこれらに特定するものではなく、各実施形態に追加や修正を加えたもの、各実施形態を組み合わせたもの等、その他の実施形態のものにも等しく適用し得るものである。
 1 LCD
 2 面照明装置
 3 液晶表示パネル
10 保持ケース
11 回路基板
12 底面反射部材
15 導光体
16 出射側反射部材
17 光学部材
18 拡散板
19 光学シート
20 LED
21 LED収容孔
26 中央反射部
27 外方反射部
28 透光孔
30 空気層
31 仕切部材
32 空気層
40、41、42 分割反射部材
45 レーザー
46 溶融部
47、48 接着剤
50 光遮蔽部材
51~55 高反射部材
60 セル

Claims (19)

  1.  保持ケースと、
     前記保持ケースの底面側に設けられる点光源と、
     前記保持ケースの底面側に設けられる底面反射部材と、
     前記反射部材の上面側に設けられる導光体と、
     前記導光体の上面側に設けられ光を透過及び反射させる出射側反射部材と、
     前記出射側反射部材の上面側に設けられる光学部材と、
    を備え、
     前記導光体は予め複数種類準備された導光部材の中から1以上が選択されることにより、前記点光源からの光の広がり範囲を調整することが可能であることを特徴とする面照明装置。
  2.  前記出射側反射部材は、前記点光源の真上部分に所定範囲の中央反射部と該中央反射部の外周囲に外方反射部とを有し、前記中央反射部は前記外方反射部の反射率より高い反射率を有する光透過性の反射部で形成されていることを特徴とする請求項1に記載の面照明装置。
  3.  前記中央反射部の前記点光源の略真上部分に光透過部を設けることが可能であることを特徴とする請求項2に記載の面照明装置。
  4.  前記光学部材は少なくとも拡散板又は光学シートのいずれか一方を含むことを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の面照明装置。
  5.  前記底面反射部材と前記導光体との間、
     前記導光体と前記出射側反射部材との間、及び、
     前記出射側反射部材と前記光学部材との間は、
    それぞれ接触していることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の面照明装置。
  6.  前記保持ケースと前記底面反射部材との間、
     前記底面反射部材と前記導光体との間、
     前記導光体と前記出射側反射部材との間、及び、
     前記出射側反射部材と前記光学部材との間、
    の少なくとも1つに空間を有することを特徴とする1~4のいずれか1項に記載の面照明装置。
  7.  前記導光体と前記光学部材の少なくとも一部を省略したことを特徴とする1~6のいずれか1項に記載の面照明装置。
  8.  前記底面反射部材は前記点光源を収容する点光源収容孔を有し、前記底面反射部材の上面は前記点光源の上面よりも高いことを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の面照明装置。
  9.  前記保持ケースの底面側には、前記点光源が複数個設けられていることを特徴とする請求項1~8のいずれか1項に記載の面照明装置。
  10.  前記各点光源の間には仕切部材が設けられていることを特徴とする請求項1~9のいずれか1項に記載の面照明装置。
  11.  前記導光部材としては、
     透光部材の上面、下面又は両面に導光体の全反射を妨げる表面層が形成されたもの、
     透光部材に部分的に導光体の全反射を妨げる表面層が形成されたもの、
     透光部材に光散乱粒子を含むもの、
     複数素材を張り合わせたもの、
     部分的に他の素材を含むもの、及び、
     シート状部材に対して凹部ないし凸部による立体形状が設けられているもの、
    から選択される少なくとも1つを含んでいることを特徴とする請求項1~10のいずれかに記載の面照明装置。
  12.  保持ケースと、
     前記保持ケースの底面側に設けられる点光源と、
     前記保持ケースの底面側に設けられる底面反射部材と、
     前記反射部材の上面側に設けられる導光体と、
     前記導光体の上面側に設けられ光を透過及び反射させる出射側反射部材と、
     前記出射側反射部材の上面側に設けられる光学部材と、
    を備え、
     前記底面反射部材、前記導光体、前記出射側反射部材、又は前記光学部材の少なくとも1つは、複数に分割された部材が組み合わされていることを特徴とする面照明装置。
  13.  前記複数に分割された部材は、上面側又は下面側の少なくとも一方の部材と接触していることを特徴とする請求項12に記載の面照明装置。
  14.  前記複数に分割された部材は、
    (1)レーザー溶着、
    (2)超音波溶着、又は、
    (3)接着剤
    の少なくともいずれか1つにより組み合わされていることを特徴とする請求項12又は13に記載の面照明装置。
  15. (a) 前記底面反射部材と前記導光体との間、
     前記導光体と前記出射側反射部材との間、及び、
     前記出射側反射部材と前記光学部材との間は、
    それぞれ接触していること、
    (b) 前記保持ケースと前記底面反射部材との間、
     前記底面反射部材と前記導光体との間、
     前記導光体と前記出射側反射部材との間、及び、
     前記出射側反射部材と前記光学部材との間、
    の少なくとも1つに空間を有すること、
    (c) 前記導光体と前記光学部材の少なくとも一部を省略したこと、
    のいずれか少なくとも1つの構造を有することを特徴とする請求項12~14のいずれか1項に記載の面照明装置。
  16.  外周部輝度均一化手段を備えることを特徴とする請求項1~15のいずれか1項に記載の面照明装置。
  17.  請求項1~16のいずれか1項に記載の面照明装置を備えたことを特徴とする表示装置ないし照明装置。
  18.  保持ケースと、
     前記保持ケースの底面側に設けられる点光源と、
     前記保持ケースの底面側に設けられる底面反射部材と、
     前記反射部材の上面側に設けられる導光体と、
     前記導光体の上面側に設けられ光を透過及び反射させる出射側反射部材と、
     前記出射側反射部材の上面側に設けられる光学部材と、
    を備えた面照明装置を製造する方法であって、
     前記導光体は予め複数種類準備された導光部材の中から1以上が選択されることにより、前記点光源からの光の広がり範囲を調整することが可能であることを特徴とする面照明装置の製造方法。
  19.  保持ケースと、
     前記保持ケースの底面側に設けられる点光源と、
     前記保持ケースの底面側に設けられる底面反射部材と、
     前記反射部材の上面側に設けられる導光体と、
     前記導光体の上面側に設けられ光を透過及び反射させる出射側反射部材と、
     前記出射側反射部材の上面側に設けられる光学部材と、
    を備えた面照明装置を製造する方法であって、
     前記底面反射部材、前記導光体、前記出射側反射部材、又は前記光学部材の少なくとも1つは、複数に分割された部材を組み合わすことにより製造されることを特徴とする面照明装置の製造方法。
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