WO2022265068A1 - 光学部材、面光源装置および表示装置 - Google Patents

光学部材、面光源装置および表示装置 Download PDF

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WO2022265068A1
WO2022265068A1 PCT/JP2022/024162 JP2022024162W WO2022265068A1 WO 2022265068 A1 WO2022265068 A1 WO 2022265068A1 JP 2022024162 W JP2022024162 W JP 2022024162W WO 2022265068 A1 WO2022265068 A1 WO 2022265068A1
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sheet
optical
optical sheet
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PCT/JP2022/024162
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麻理衣 西川
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大日本印刷株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
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    • F21V9/00Elements for modifying spectral properties, polarisation or intensity of the light emitted, e.g. filters
    • F21V9/30Elements containing photoluminescent material distinct from or spaced from the light source
    • F21V9/32Elements containing photoluminescent material distinct from or spaced from the light source characterised by the arrangement of the photoluminescent material
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    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2105/00Planar light sources
    • F21Y2105/10Planar light sources comprising a two-dimensional array of point-like light-generating elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present disclosure relates to optical members, surface light source devices, and display devices.
  • a surface light source device is a device that emits light in a planar manner.
  • a surface light source device can be used as a backlight for a liquid crystal display device.
  • Patent Literature 1 discloses a direct type surface light source device in which a light source faces an optical member. In the direct type surface light source device, unevenness in brightness may occur due to the arrangement of the light sources. Non-uniformity in brightness becomes more conspicuous as the surface light source device is made thinner.
  • a surface light source device disclosed in Patent Document 1 has a selective transmission sheet and an optical sheet. The transmittance of the selective transmission sheet changes according to the angle of incidence on the selective transmission sheet. The optical sheet exerts an optical effect on light transmitted through the selective transmission sheet.
  • a surface light source device having a selective transmission sheet and an optical sheet may have a problem that the light emitting surface is dark. As a result of investigation by the inventors of the present invention, the utilization efficiency of the light emitted from the light source was not sufficient.
  • the present disclosure aims to improve the utilization efficiency of light emitted from a light source.
  • An optical member includes a selective transmission sheet in which the transmittance of light of a specific wavelength incident at an incident angle greater than 0° is greater than the transmittance of light of a specific wavelength incident at an incident angle of 0°; a bonding layer bonded to the permselective sheet; and an optical sheet bonded to the bonding layer in this order.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an embodiment, and is a perspective view showing a display device and a surface light source device.
  • 2 is a longitudinal sectional view of the surface light source device of FIG. 1.
  • FIG. 3A is a plan view showing a light source substrate that can be included in the surface light source device of FIG. 2, showing an example of arrangement of a plurality of light sources.
  • FIG. 3B is a cross-sectional view showing a light source substrate that can be included in the surface light source device of FIG. 2, showing an example of the configuration of the light source substrate.
  • 4 is a cross-sectional view showing an optical member that can be included in the surface light source device of FIG. 2.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing the optical member of FIG. 4.
  • FIG. 6 is a perspective view showing a unit optical element of a light diffusing portion that can be included in the optical member of FIG. 5.
  • FIG. 7 is a graph showing an example of optical characteristics of a wavelength conversion sheet that can be included in the surface light source device of FIG. 2.
  • FIG. 8 is a graph showing another example of optical characteristics of a wavelength conversion sheet that can be included in the surface light source device of FIG. 2.
  • FIG. 9 is a graph showing still another example of optical characteristics of a wavelength conversion sheet that can be included in the surface light source device of FIG. 2.
  • FIG. 10 is a graph in which a part of the graph in FIG. 9 is enlarged.
  • 11 is a cross-sectional view showing the optical member of FIG. 4.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view showing the optical member of FIG. 4.
  • FIG. 13 is a perspective view showing a second optical sheet that can be included in the optical member of FIG. 12.
  • FIG. FIG. 14 is a diagram corresponding to FIG. 3A and showing another example of arrangement of a plurality of light sources.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view corresponding to FIG. 11 and showing a modification of the wavelength conversion sheet.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view corresponding to FIG. 4 and shows a modified example of the optical member.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view corresponding to FIG. 4 and shows another modification of the optical member.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view corresponding to FIG. 4 and shows still another modification of the optical member.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view corresponding to FIG.
  • FIG. 20 is a cross-sectional view corresponding to FIG. 4 and shows still another modification of the optical member.
  • FIG. 21 is a cross-sectional view corresponding to FIG. 4 and shows still another modification of the optical member.
  • FIG. 22 is a cross-sectional view corresponding to FIG. 4 and shows still another modification of the optical member.
  • FIG. 23 is a cross-sectional view corresponding to FIG. 4 and shows still another modification of the optical member.
  • FIG. 24 is a cross-sectional view corresponding to FIG. 4 and shows still another modification of the optical member.
  • An embodiment of the present disclosure relates to the following [1] to [20].
  • a selective transmission sheet in which the transmittance of light of a specific wavelength incident at an incident angle greater than 0° is greater than the transmittance of light of a specific wavelength incident at an incident angle of 0°; a bonding layer bonded to the permselective sheet; and an optical sheet bonded to the bonding layer.
  • [4] further comprising a second bonding layer bonded to the optical sheet, and a second optical sheet bonded to the second bonding layer;
  • the optical sheet includes an uneven surface and a flat surface facing the uneven surface,
  • the optical sheet includes a first resin layer, a wavelength conversion layer containing the wavelength conversion agent, and a second resin layer, The wavelength conversion layer is located between the first resin layer and the second resin layer, the optical sheet is bonded to the bonding layer at the first resin layer;
  • the selective transmission sheet is positioned between the optical sheet and the light diffusion section,
  • the light diffusion portion includes an uneven surface and a flat surface facing the uneven surface,
  • the optical member according to any one of [3] to [8], wherein the light diffusing portion is bonded to the selective transmission sheet on the flat surface.
  • [11] further comprising a second bonding layer bonded to the optical sheet, and a second optical sheet bonded to the second bonding layer, The optical member of [10], wherein the optical sheet is positioned between the selective transmission sheet and the second optical sheet.
  • the selective transmission sheet is positioned between the optical sheet and the light diffusion section,
  • the light diffusion portion includes an uneven surface and a flat surface facing the uneven surface,
  • the optical member according to any one of [10] to [12], wherein the light diffusing portion is bonded to the selective transmission sheet on the flat surface.
  • a display device comprising the surface light source device of [18] or [19].
  • the normal direction of the sheet-like (sheet-like, plate-like) member refers to the normal direction to the sheet surface of the target sheet-like (film-like, plate-like) member.
  • “Sheet surface (film surface, plate surface)” refers to a sheet-like member (film-like member, plate-shaped member).
  • drawings show the first direction D1, the second direction D2 and the third direction D3 as common directions by commonly labeled arrows.
  • the tip side of the arrow is one side in each direction.
  • a symbol with an X in a circle indicates an arrow pointing into the drawing along a direction perpendicular to the drawing.
  • a dot-in-a-circle symbol indicates an arrow pointing forward from the plane of the drawing along a direction perpendicular to the plane of the drawing.
  • FIG. 1 is a perspective view schematically showing a surface light source device 20 and a display device 10 as one application example of the optical member 30.
  • the display device 10 may display, for example, a moving image, a still image, character information, or an image composed of a combination thereof.
  • the display device 10 may be used indoors or outdoors for various purposes such as displaying advertisements, presentations, television images, and various types of information.
  • the display device 10 may be used, for example, as an in-vehicle liquid crystal display device.
  • the display device 10 shown in FIG. 1 includes a surface light source device 20 having a light emitting surface 20a and a display panel 15 facing the light emitting surface 20a.
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view showing one specific example of the surface light source device 20.
  • the surface light source device 20 has, as main components, a light source 23 and an optical member 30 for adjusting the optical path of the light emitted from the light source 23 .
  • the optical member 30 is arranged facing the light source 23 . That is, the optical member 30 is a sheet-like member.
  • the optical member 30 faces the light source 23 in its normal direction.
  • the optical member 30 is a diffusion member that diffuses light emitted from the light source 23 .
  • the optical member 30 can effectively eliminate uneven brightness caused by the presence of the light source 23 .
  • the illuminance at each position on the light emitting side surface 30b of the optical member 30 or the illuminance at each position on a virtual light receiving surface parallel to the light emitting side surface 30b located near the light emitting side surface 30b. can be homogenized.
  • the optical member 30 described in this embodiment is devised to improve the utilization efficiency of the light emitted from the light source 23 .
  • Light utilization efficiency used in the following description means utilization efficiency of light emitted from the light source 23.
  • the display device 10, the surface light source device 20, and the optical member 30 will be described below with reference to the illustrated specific examples.
  • the display panel 15 of the display device 10 will be described. As shown in FIG. 1, the display panel 15 overlaps the surface light source device 20 in the third direction D3.
  • the display panel 15 is arranged facing the light emitting surface 20 a of the surface light source device 20 .
  • the display panel 15 has a display surface 15a on which an image is displayed as a surface facing away from the surface light source device 20 in the third direction D3.
  • the display panel 15 is flat.
  • the display panel 15 extends in a first direction D1 and a second direction D2 orthogonal to the third direction D3.
  • the display panel 15 is formed in a rectangular shape when viewed from the third direction D3.
  • the display panel 15 is configured as, for example, a transmissive liquid crystal display panel. A part of the light incident from the surface light source device 20 is transmitted through the display panel 15 as a liquid crystal display panel, whereby an image is displayed on the display surface 15a.
  • the display panel 15 includes a liquid crystal layer having liquid crystal material. The light transmittance of the display panel 15 changes according to the strength of the electric field applied to the liquid crystal layer.
  • the surface light source device 20 includes a light emitting surface 20a that emits planar light.
  • the surface light source device 20 is configured as a direct type backlight.
  • the surface light source device 20 has a light source 23 and an optical member 30 .
  • a light source 23 is provided in a region overlapping with the optical member 30 in projection in the third direction D3.
  • the surface light source device 20 shown in FIG. 2 includes a light source substrate 22 including a light source 23, a third optical sheet 80, and a reflective polarizing plate 85.
  • the light source substrate 22, the optical member 30, the third optical sheet 80, and the reflective polarizing plate 85 are stacked in this order in the third direction D3.
  • the optical member 30 , the third optical sheet 80 and the reflective polarizing plate 85 constitute an optical combination 90 .
  • the optical combination 90 is arranged facing the light source 23 and constitutes the surface light source device 20 together with the light source 23 .
  • the light source substrate 22, the optical member 30, the third optical sheet 80, and the reflective polarizing plate 85 are sheet-shaped.
  • the light source substrate 22, the optical member 30, the third optical sheet 80, and the reflective polarizing plate 85 extend in the first direction D1 and the second direction D2.
  • the optical member 30 has a selective transmission sheet 50 , a bonding layer 31 bonded to the selective transmission sheet 50 , and an optical sheet 60 bonded to the bonding layer 31 .
  • the selective transmission sheet 50, the first bonding layer 31 and the optical sheet 60 are stacked in this order in the third direction D3.
  • the bonding layer 31 is positioned between the selective transmission sheet 50 and the optical sheet 60 in the third direction D3.
  • the illustrated optical member 30 further has a light diffusing portion 40 , a second bonding layer 32 and a second optical sheet 70 .
  • the light diffusing portion 40, the selective transmission sheet 50, the first bonding layer 31, the first optical sheet 60, the second bonding layer 32, and the second optical sheet 70 are stacked in this order in the third direction D3.
  • the light diffusing portion 40, the selective transmission sheet 50, the first bonding layer 31, the first optical sheet 60, the second bonding layer 32, and the second optical sheet 70 are sheet-shaped.
  • the light diffusing portion 40, the selectively transmitting sheet 50, the first bonding layer 31, the first optical sheet 60, the second bonding layer 32, and the second optical sheet 70 extend in the first direction D1 and the second direction D2. Components adjacent to each other in the third direction D3 are joined together. That is, the optical member 30 has a plurality of constituent elements joined together.
  • the optical member 30 is handled integrally.
  • the first optical sheet 60 is also called the first optical sheet 60 to distinguish it from the second optical sheet 70 .
  • the bonding layer 31 is also called a first bonding layer 31 to distinguish it from the second bonding layer 32 .
  • the normal directions are parallel to each other. In the illustrated example, these normal directions coincide with the third direction D3.
  • the light source board 22 includes a light source 23 and a support board 25 .
  • the light source substrate 22 has a rectangular shape when viewed from the third direction D3.
  • the light source 23 has a light emitting element that emits light.
  • a light-emitting diode denoted as LED may be used as the light-emitting element.
  • the dimensions of the light emitting diode are not particularly limited. From the viewpoint of making the image of the light source 23 inconspicuous, a small light-emitting diode such as a mini-LED or micro-LED may be used.
  • the lengths WL1 and WL2 of the sides of the light source 23 having a square shape when observed from the third direction D3 shown in FIG. 3A may be 0.5 mm or less, or 0.2 mm or less. .
  • the emission wavelength of the light source 23 can be appropriately selected according to the application of the surface light source device 20. Light emitted from the light source 23 is absorbed as primary light LA by a wavelength conversion agent 65, which will be described later. Therefore, the emission wavelength of light source 23 can be appropriately selected according to the optical properties of wavelength conversion agent 65 . In the illustrated example, the light source 23 emits blue light. The wavelength of the light source 23 may be 430 nm or more and 500 nm or less.
  • the light source 23 may be composed only of light emitting elements.
  • the light source 23 may include, in addition to the light emitting element, optical elements such as a cover and a lens that adjust the light distribution from the light emitting element.
  • the light distribution characteristics of the light source 23 are not particularly limited. Lambertian light distribution may typically be employed as the light distribution characteristic of the light source 23 .
  • the peak luminous intensity may be obtained in a direction other than the third direction D3.
  • the light source 23 may have the bad wing light distribution disclosed in JP6299811B.
  • the light source board 22 may include a plurality of light sources 23 like the illustrated surface light source device 20 .
  • the number of light sources 23 is appropriately selected according to the application of the surface light source device 20, the area of the light emitting surface 20a, and the like.
  • the plurality of light sources 23 included in the surface light source device 20 may be arranged regularly on a plane perpendicular to the third direction D3.
  • a honeycomb arrangement or a square arrangement may be adopted.
  • the light sources 23 can be arranged at a constant pitch in each of three directions that are mutually inclined by 60°.
  • the square array the light sources 23 can be arranged at a constant pitch in each of two directions orthogonal to each other.
  • multiple light sources 23 are arranged in a square array.
  • the plurality of light sources 23 are arranged at a constant pitch in each of a first direction D1 and a second direction D2 that are orthogonal to each other.
  • the arrangement pitch PL1 in the first direction D1 and the arrangement pitch PL2 of the light sources 23 in the second direction D2 are the same.
  • the arrangement pitch PL1 and the arrangement pitch PL2 may be different.
  • the first direction D1 and the second direction D2 are parallel to the side edges of the rectangular surface light source device 20 and the optical member 30, respectively.
  • the arrangement pitch PL1 and the arrangement pitch PL2 may each be 0.2 mm or more and 10 mm or less.
  • the multiple light sources 23 are arranged in a honeycomb arrangement.
  • the plurality of light sources 23 are arranged in a first direction D1, a direction inclined 60° clockwise with respect to the first direction D1, and a direction inclined 60° counterclockwise with respect to the first direction D1. They are arranged at a constant pitch in an inclined direction.
  • the arrangement pitches in each direction are equal to each other.
  • the support substrate 25 that constitutes the light source substrate 22 together with the plurality of light sources 23 will be described.
  • the support substrate 25 supports the plurality of light sources 23 from the side opposite to the optical member 30 in the third direction D3.
  • the support substrate 25 is sheet-like.
  • Support substrate 25 may include circuitry for powering light source 23 .
  • the support substrate 25 may have light reflectivity to reflect light toward the optical member 30 .
  • the support substrate 25 shown in FIG. 3B has a sheet-like substrate body 26 and a reflective layer 27 and wiring 29 provided on the substrate body 26 .
  • the substrate body 26 extends in the first direction D1 and the second direction D2.
  • the substrate body 26 may have insulating properties.
  • the substrate body 26 may be a resin film, such as a polyethylene terephthalate film.
  • the wiring 29 is electrically connected to the light source 23 .
  • the wiring 29 is electrically connected to a terminal (not shown) of the light source 23 via solder or the like. If the substrate body 26 and the reflective layer 27 are insulative, the wiring 29 may be positioned between the substrate body 26 and the reflective layer 27 as shown in FIG. 3B.
  • the reflective layer 27 is laminated on the substrate main body 26 from the optical member 30 side. As in the illustrated example, the reflective layer 27 may cover areas on the substrate body 26 where the light sources 23 are not arranged. The reflective layer 27 may extend below the light source 23 . The reflective layer 27 is reflective with respect to light of a specific wavelength emitted by the light source 23 or light used for light emission by the surface light source device 20 .
  • the reflection on the reflective layer 27 may be regular reflection, also called specular reflection, diffuse reflection, or anisotropic diffuse reflection. Diffuse reflectivity may be imparted to the reflective layer 27 by forming the reflective layer 27 with a white reflective layer containing white particles such as silicon dioxide.
  • the reflective layer 27 may be a metal layer laminated on the substrate body 26, or may be a reflective diffractive optical element.
  • the optical member 30 may include a light diffusing portion 40, a selectively transmitting sheet 50, a first bonding layer 31, a first optical sheet 60, a second bonding layer 32, and a second optical sheet 70. .
  • the light diffusion part 40 is superimposed on the selective transmission sheet 50 from the light source side in the third direction D3.
  • the light diffusion section 40 changes the traveling direction of light emitted from the light source 23 .
  • the light diffusion section 40 has a diffusion function.
  • the light diffusing portion 40 may include a resin binder and a light diffusing component dispersed in the resin binder. Examples of the light diffusing component include metal compounds, gas-containing porous substances, resin beads around which metal compounds are retained, white fine particles, and simple air bubbles.
  • the light diffusion section 40 may include an uneven surface 41 .
  • the light diffusion section 40 may include a diffractive optical element.
  • the light diffusion section 40 has a light entrance side surface 40a and a light exit side surface 40b.
  • the light incident side surface 40 a is an uneven surface 41 .
  • the light exit side surface 40b is a flat surface.
  • the light diffusing portion 40 includes a sheet-like body portion 42 and a plurality of unit optical elements 45 each formed as a convex portion 43 or a concave portion.
  • the unit optical element 45 is an element that changes the traveling direction of light by refraction, reflection, or the like.
  • the unit optical element 45 is a concept including elements called unit shape elements, unit prisms, and unit lenses.
  • the unit optical element 45 is provided on the body portion 42 .
  • the unit optical element 45 faces the light source substrate 22 .
  • An uneven surface 41 is formed by a plurality of unit optical elements 45 .
  • the light diffusion part 40 shown in FIG. 5 has a plurality of convex parts 43 provided on the light incident side surface of the main body part 42 .
  • the plurality of protrusions 43 are provided adjacent to each other without gaps.
  • the light diffusing portion 40 may have a plurality of recesses provided on the light incident side surface of the main body portion 42 .
  • a plurality of recesses may be provided adjacent to each other without a gap.
  • the unit optical element 45 shown in FIGS. 5 and 6 has an element surface 46 inclined with respect to the third direction D3.
  • a unit optical element 45 is defined by the element surface 46 .
  • the uneven surface 41 of the light diffusion section 40 is formed by the element surfaces 46 of the unit optical elements 45 .
  • the optical characteristics of the light diffusing portion 40 are affected by the inclination angles of the element surfaces 46 of the unit optical elements 45 . Therefore, the configuration of the unit optical element 45 can be appropriately adjusted based on the optical properties required for the surface light source device 20 and the optical member 30.
  • FIG. the inclination angles of a plurality of element surfaces 46 included in one unit optical element 45 may be different from each other or may be the same.
  • the light diffusion section 40 may include unit optical elements 45 that differ in at least one of shape and orientation, or may include only unit optical elements 45 that are the same as each other.
  • the plurality of unit optical elements 45 included in the light diffusion section 40 are preferably arranged two-dimensionally.
  • the element surfaces 46 of the unit optical elements 45 included in the light diffusion section 40 face various directions.
  • the light diffusion section 40 can guide light in various directions by the two-dimensionally arranged unit optical elements 45 .
  • light can be guided in a plurality of non-parallel directions, and the in-plane distribution of illuminance can be made uniform.
  • Each unit optical element 45 may be configured rotationally symmetrical about the third direction D3.
  • each unit optical element 45 may be configured with 3-fold symmetry, 4-fold symmetry, or 6-fold symmetry about the third direction D3.
  • a two-dimensional array means that objects are arrayed in two array directions that are not parallel to each other.
  • the arrangement pitch in each arrangement direction may be constant.
  • the arrangement pitch in one arrangement direction may be the same as the arrangement pitch in another arrangement direction.
  • the plurality of unit optical elements 45 may be arranged irregularly or may be arranged regularly. By regularly arranging the unit optical elements 45, the design of the light diffusion section 40 can be facilitated. Further, by regularly arranging the plurality of unit optical elements 45, it becomes easy to spread the unit optical elements 45 without gaps.
  • FIG. 6 shows a specific example of the unit optical element 45 in the light diffusion section 40.
  • the arrangement of the unit optical elements 45 is a square arrangement.
  • the plurality of unit optical elements 45 are arranged at a constant pitch in the first direction D1.
  • the multiple unit optical elements 45 are arranged at a constant pitch in the second direction D2.
  • the unit optical elements 45 may be arranged in directions inclined in the first direction D1 and the second direction D2.
  • the plurality of unit optical elements 45 may be arranged at a constant pitch in two directions inclined by ⁇ 45° with respect to the first direction D1.
  • the arrangement pitches of the unit optical elements 45 in the two directions may be the same or different.
  • the arrangement pitch of the unit optical elements 45 may be 0.05 mm or more and 1 mm or less, or may be 0.1 mm or more and 0.5 mm or less.
  • the unit optical element 45 may be configured as a quadrangular pyramid-shaped protrusion 43 or recess having a square bottom surface.
  • the height or depth of each unit optical element 45 in the third direction D3 may be 0.025 mm or more and 0.5 mm or less, or 0.05 mm or more and 0.25 mm or less.
  • the unit optical element 45 shown in FIGS. 5 and 6 can be produced by embossing or resin molding.
  • the selectively transmissive sheet 50 includes a light entrance side 50a and a light exit side 50b.
  • the light diffusing portion 40 is joined to the light incident side surface 50 a of the selective transmission sheet 50 .
  • the selectively transmissive sheet 50 can transmit visible light.
  • the selectively transmissive sheet 50 can reflect visible light. The reflectance and transmittance of the selective transmission sheet 50 change depending on the incident angle.
  • the transmittance through the selective transmission sheet 50 of light of a specific wavelength incident at an incident angle of 0° is higher than the transmittance through the selective transmission sheet 50 of light of a specific wavelength incident at an incident angle greater than 0°. small. That is, the transmittance of the vertically incident specific wavelength light through the selective transmission sheet 50 is smaller than the transmittance of the selective transmission sheet 50 of the specific wavelength light incident from at least one oblique direction.
  • the reflectance at the selective transmission sheet 50 of light of a specific wavelength incident at an incident angle of 0° is higher than the reflectance at the selective transmission sheet 50 of light of a specific wavelength incident at an incident angle greater than 0°. big.
  • the selective transmission sheet 50 can also be described as a selective reflection sheet or a light reflection sheet.
  • the selective transmission sheet 50 reflects light of a specific wavelength incident at an incident angle of 0° with a reflectance of 80% or more.
  • the selective transmission sheet 50 transmits light of a specific wavelength incident at an incident angle of 0° with a transmittance of less than 20%.
  • the selective transmission sheet 50 transmits light of a specific wavelength incident at an incident angle of 45° or less in absolute value with a transmittance of less than 50%.
  • the selective transmission sheet 50 reflects light of a specific wavelength incident at an incident angle of 45° or less in absolute value with a reflectance of greater than 50%.
  • FIG. 7 is a graph showing an example of reflection characteristics and transmission characteristics of the selective transmission sheet 50 depending on the incident angle.
  • the reflectance of light of a specific wavelength whose absolute value is 70° or more and less than 90°, on the selective transmission sheet 50 may be less than 70%, less than 60%, or less than 50%.
  • the reflectance of light of a specific wavelength whose absolute value is 45° or less on the selective transmission sheet 50 may be 50% or more and less than 100%, may be 80% or more and less than 100%, or may be 90% or more and less than 100%.
  • the reflectance of light of a specific wavelength with an incident angle of 0° on the selectively transmitting sheet 50 may be 80% or more and less than 100%, 90% or more and less than 100%, or 95% or more and less than 100%.
  • the transmittance of light of a specific wavelength in the selective transmission sheet 50 decreases.
  • the transmittance of the selective transmission sheet 50 for light of a specific wavelength whose incident angle is 70° or more and less than 90° in absolute value may be 30% or more, 40% or more, or 50% or more.
  • the transmittance of light of a specific wavelength whose absolute value is 45° or less at the selective transmission sheet 50 may be 0% or more and less than 50%, may be 0% or more and less than 20%, or may be 0% or more and less than 10%. It's okay.
  • the transmittance of the selective transmission sheet 50 for light of a specific wavelength with an incident angle of 0° may be 0% or more and less than 20%, may be 0% or more and less than 10%, or may be 0% or more and less than 5%.
  • the light of the specific wavelength can be appropriately set according to the application of the surface light source device 20 and the optical member 30.
  • the light emitted from the light source 23 or the light used for light emission by the surface light source device 20 may be light of a specific wavelength.
  • Visible light may be light of a specific wavelength.
  • “Visible light” means light with a wavelength of 380 nm or more and 780 nm or less.
  • the reflectance of the selective transmission sheet 50 is a value measured using a variable angle photometer (goniophotometer) GP-200 manufactured by Murakami Color Research Laboratory.
  • the transmittance of the selective transmission sheet 50 is the total light transmittance measured according to JIS K7361-1:1997.
  • the transmittance of the selective transmission sheet 50 is a value measured using a goniophotometer GP-200 manufactured by Murakami Color Research Laboratory.
  • the incident angle means the angle (°) formed by the traveling direction of the incident light with respect to the normal direction of the member such as a sheet on which the light is incident.
  • the incident angle (°) as a condition for evaluating the transmittance and reflectance of the selective transmission sheet 50 means the incident angle when light enters the selective transmission sheet 50 from the air layer.
  • the incident angle (°) on the horizontal axis in FIGS. 7 to 10 indicates the incident angle when the selective transmission sheet 50 forms an interface with the air layer.
  • FIG. 8 is a graph showing another example of the optical properties of the selective transmission sheet 50.
  • the selectively transmitting sheet 50 having the optical properties shown in FIG. 8 differs from the selectively transmitting sheet 50 having the optical properties shown in FIG.
  • FIG. 8 is a graph showing reflection characteristics and transmission characteristics of the selective transmission sheet 50 for light having a wavelength of 450 nm, which is blue light.
  • the reflectance of light of a specific wavelength whose absolute value is 0° or more and 30° or less, on the selective transmission sheet 50 may be 80% or more, 90% or more, or 95%. It can be more than that.
  • the reflectance of light of a specific wavelength whose absolute value is 0° or more and 45° or less may be 80% or more, 85% or more, or 90% or more.
  • the transmittance of light of a specific wavelength whose absolute value is 0° or more and 30° or less in the selective transmission sheet 50 may be less than 20%, less than 10%, or less than 5%. may be less than
  • the transmittance of the light of the specific wavelength whose absolute value is 0° or more and 45° or less may be less than 20%, less than 15%, or less than 10%.
  • the selective transmission sheet 50 may have a reflectance of 50% for light of a specific wavelength incident at an incident angle of 45° or more and 75° or less in absolute value.
  • the selective transmission sheet 50 may have a reflectance of 50% for light of a specific wavelength incident at an incident angle of 50° or more and 60° or less in absolute value. As the absolute value of the incident angle increases in the range of 50° or more and 60° or less, the reflectance of the light of the specific wavelength on the selective transmission sheet 50 may decrease.
  • the selective transmission sheet 50 may have a transmittance of 50% for light of a specific wavelength incident at an incident angle of 45° or more and 75° or less in absolute value.
  • the selective transmission sheet 50 may have a transmittance of 50% for light of a specific wavelength incident at an incident angle of 50° or more and 60° or less in absolute value. As the absolute value of the incident angle increases in the range of 50° or more and 60° or less, the transmittance of light of a specific wavelength through the selective transmission sheet 50 may increase.
  • FIGS. 9 and 10 are graphs showing still other examples of the optical properties of the selective transmission sheet 50.
  • FIG. The selective transmission sheet 50 having the optical properties shown in FIGS. 9 and 10 is different from the selective transmission sheet 50 having the optical properties shown in FIG. 7, and the selective transmission sheet 50 having the optical properties shown in FIG. Also different.
  • 9 and 10 are graphs showing the transmission characteristics of the selective transmission sheet 50 for light having a wavelength of 450 nm, which is blue light.
  • the transmittance of light of a specific wavelength whose absolute value is 0° or more and 30° or less may be less than 15% or less than 8%. , may be less than 3%.
  • the transmittance of light of a specific wavelength whose absolute value is 0° or more and 45° or less may be less than 60%, less than 50%, or less than 40%.
  • the reflectance of light of a specific wavelength whose absolute value is 0° or more and 30° or less, on the selective transmission sheet 50 may be 85% or more, 92% or more, or 97% or more.
  • the reflectance of light of a specific wavelength whose absolute value is 0° or more and 45° or less may be 40% or more, 50% or more, or 60% or more.
  • the selective transmission sheet 50 may have a transmittance of 50% for light of a specific wavelength incident at an incident angle of 40° or more and 60° or less in absolute value.
  • the selective transmission sheet 50 may have a transmittance of 50% for light of a specific wavelength incident at an incident angle of 45° or more and 55° or less in absolute value.
  • the absolute value of the incident angle increases in the range of 30° or more and 60° or less, the transmittance of light of a specific wavelength through the selective transmission sheet 50 may increase.
  • the transmittance of light of a specific wavelength through the selective transmission sheet 50 may increase.
  • the reflectance of the selective transmission sheet 50 for light of a specific wavelength incident at an incident angle of 40° or more and 60° or less in absolute value may be 50%.
  • the selective transmission sheet 50 may have a reflectance of 50% for light of a specific wavelength incident at an incident angle of 45° or more and 55° or less in absolute value.
  • the absolute value of the incident angle increases in the range of 30° or more and 60° or less, the reflectance of the light of the specific wavelength on the selective transmission sheet 50 may decrease.
  • the reflectance of the light of the specific wavelength on the selective transmission sheet 50 may decrease.
  • the selective transmission sheet 50 is not particularly limited as long as it has incident angle dependency of reflectance and incident angle dependency of transmittance.
  • the selective transmission sheet 50 may include a dielectric multilayer film, a reflective volume hologram, a cholesteric liquid crystal structure layer, a retroreflective film, or a reflective diffractive optical element.
  • a dielectric multilayer film is excellent in that the degree of freedom in designing reflection characteristics and transmission characteristics is relatively high.
  • the selective transmission sheet 50 may include a reflective structure that is structurally imparted with incidence angle dependence of reflectance and incidence angle dependence of transmittance. Reflective structures are superior in that they are less wavelength dependent.
  • the dielectric multilayer film forming the selective transmission sheet 50 may include alternately laminated low refractive index layers 54a and high refractive index layers 54b having different refractive indexes.
  • the low refractive index layer 54a and the high refractive index layer 54b may be inorganic compound layers or resin layers.
  • the multilayer film forming the dielectric multilayer film may have a protective layer 56 on one side or both sides.
  • the material of the protective layer 56 may be polyethylene terephthalate or polyethylene naphthalate.
  • the thickness of the protective layer 56 may be 5 ⁇ m or more.
  • a coextrusion method or the like may be adopted as a method for manufacturing the dielectric multilayer film.
  • JP-A-2008-200861 may be employed.
  • a commercially available laminated film may be used as the dielectric multilayer film.
  • Examples of commercially available dielectric multilayer films include Picassus (registered trademark) manufactured by Toray Industries, Inc. and ESR manufactured by 3M.
  • the first bonding layer 31 is positioned between the selective transmission sheet 50 and the first optical sheet 60 in the third direction D3.
  • the first bonding layer 31 is bonded to both the selective transmission sheet 50 and the first optical sheet 60 . Accordingly, the first optical sheet 60 is not adjacent to the air layer on the light incident side in the third direction D3.
  • the first optical sheet 60 does not form an interface with the air layer on the light incident side in the third direction D3.
  • the first bonding layer 31 can be formed using various adhesives and adhesives such as acrylic resin, epoxy resin, and polyester resin.
  • the thickness of the first bonding layer 31 along the third direction D3 may be, for example, 1 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less.
  • the first bonding layer 31 shown in FIGS. 2 and 11 is in contact with the light exit side surface 50b of the selective transmission sheet 50. As shown in FIG. The selectively permeable sheet 50 forms an interface with the first bonding layer 31 . Light emitted from the selective transmission sheet 50 travels from the selective transmission sheet 50 to the first bonding layer 31 .
  • the first bonding layer 31 shown in FIGS. 2 and 11 is in contact with the light incident side surface 60 a of the first optical sheet 60 .
  • the first optical sheet 60 forms an interface with the first bonding layer 31 . Light emitted from the first bonding layer 31 travels from the first bonding layer 31 to the first optical sheet 60 .
  • the first bonding layer 31 reduces the reflectance of light incident on the first optical sheet 60 .
  • the refractive index of the first bonding layer 31 is preferably close to the refractive index of the layer forming the light incident side surface 60 a of the first optical sheet 60 .
  • the difference between the refractive index of the first bonding layer 31 and the refractive index of the layers forming the light incident side surface 60a may be 0 or more and 0.3 or less, or may be 0 or more and 0.2 or less.
  • the layer forming the light incident side surface 60a of the first optical sheet 60 can be regarded as the base material portion 64 of the wavelength conversion sheet 62, which will be described later.
  • the first bonding layer 31 reduces the reflectance of light emitted from the selective transmission sheet 50 .
  • the refractive index of the first bonding layer 31 is preferably close to the refractive index of the layer forming the light exit side surface 50 b of the selective transmission sheet 50 .
  • the difference between the refractive index of the first bonding layer 31 and the refractive index of the layer forming the light output side surface 50b may be 0 or more and 0.3 or less, or may be 0 or more and 0.2 or less.
  • the layer forming the light exit side surface 50b of the selective transmission sheet 50 is the protective layer 56 in the example shown in FIG.
  • the refractive index of the first bonding layer 31 is the same as the refractive index of the layer forming the light exit side surface 50b of the selective transmission sheet 50 and the light entrance side surface of the first optical sheet 60. and the refractive index of the layer constituting 60a.
  • the refractive index of the first bonding layer 31 is 1. .3 or more and 1.8 or less, or 1.4 or more and 1.7 or less.
  • the first bonding layer 31 having the above configuration, reflection at the interface existing between the selective transmission sheet 50 and the first optical sheet 60 can be suppressed. As a result, the first bonding layer 31 can improve the light utilization efficiency.
  • the first optical sheet 60 is a member that exerts an optical action on incident light.
  • the first optical sheet 60 may have functions suitable for the uses of the optical member 30 and the surface light source device 20 .
  • the first optical sheet 60 may have the function of changing the optical path of incident light.
  • the first optical sheet 60 may include a prism sheet or lens sheet that changes the optical path by refraction or reflection.
  • the first optical sheet 60 may include a diffractive optical element that changes the optical path by diffraction.
  • the first optical sheet 60 may include a wavelength conversion sheet 62 that absorbs light of a specific wavelength and emits light of a wavelength different from the specific wavelength.
  • the first optical sheet 60 may include a reflective polarizer.
  • the first optical sheet 60 is bonded with the first bonding layer 31 .
  • the first bonding layer 31 is bonded to the light incident side surface 60 a of the first optical sheet 60 .
  • the first optical sheet 60 is bonded to the selective transmission sheet 50 via the first bonding layer 31 .
  • the first optical sheet 60 forms an interface with a component of the optical member 30 that is not an air layer on the selective transmission sheet 50 side in the third direction D3.
  • the first optical sheet 60 shown in FIG. 11 has a light entrance side surface 60a and a light exit side surface 60b.
  • the light entrance side surface 60 a and the light exit side surface 60 b are a pair of main surfaces of the first optical sheet 60 .
  • the light entrance side surface 60a and the light exit side surface 60b are flat surfaces.
  • the first optical sheet 60 shown in FIG. 11 is made up of a wavelength conversion sheet 62 .
  • the wavelength conversion sheet 62 absorbs the primary light LA and emits secondary light LB with a wavelength different from that of the primary light LA.
  • the wavelength conversion sheet 62 may contain a wavelength conversion agent 65 .
  • the wavelength converting agent 65 absorbs primary light LA of a certain wavelength and emits secondary light LB having a wavelength different from the wavelength of the primary light LA.
  • a quantum dot or a phosphor may be used as the wavelength conversion agent 65 .
  • the wavelength of the primary light LA may be the wavelength of light emitted from the light source 23 . That is, the light emitted from the light source 23 may contain primary light LA of a certain wavelength.
  • Quantum dots are nanometer-sized semiconductor particles. Quantum dots may be composed of one semiconductor compound. Quantum dots may be composed of two or more semiconductor compounds. A quantum dot may have, for example, a core-shell structure having a core made of a semiconductor compound and a shell made of a semiconductor compound different from the core.
  • Quantum dot core materials also include III-V semiconductor compounds such as AlN, AlP, AlAs, AlSb, GaAs, GaP, GaN, GaSb, InN, InAs, InP, InSb, TiN, TiP, TiAs and TiSb. be done.
  • quantum dot core materials include semiconductor crystals containing semiconductor compounds or semiconductors such as group IV semiconductors such as Si, Ge and Pb.
  • a material having a higher bandgap than the semiconductor compound forming the core may be used as the semiconductor forming the shell.
  • the excitons are confined in the core, and the luminous efficiency of the quantum dots can be improved.
  • core-shell structures having such a bandgap magnitude relationship, CdSe/ZnS, CdSe/ZnSe, CdSe/CdS, CdTe/CdS, InP/ZnS, Gap/ZnS, Si/ZnS, InN/GaN , InP/CdSSe, InP/ZnSeTe, InGaP/ZnSe, InGaP/ZnS, Si/AlP, InP/ZnSTe, InGaP/ZnSTe, InGaP/ZnSSe, and the like.
  • the size of the quantum dots is adjusted in consideration of the desired wavelength of the secondary light LB.
  • Quantum dots have a larger energy bandgap as the particle size decreases. As the crystal size decreases, the quantum dot emission shifts to the blue side, ie, to the higher energy side.
  • the average particle size of the quantum dots may be 20 nm or less, 0.5 nm or more and 20 nm or less, or 1 nm or more and 10 nm or less.
  • the shape, dispersion state, etc. of the quantum dots are specified by a transmission electron microscope (TEM).
  • the crystal structure and particle size of quantum dots are specified by X-ray crystal diffraction (XRD).
  • the wavelength conversion sheet 62 may contain a plurality of quantum dots with different emission wavelengths as the wavelength conversion agent 65 .
  • the wavelength converting agent 65 includes a first wavelength converting agent 65A and a second wavelength converting agent 65B.
  • the first wavelength conversion agent 65A and the second wavelength conversion agent 65B have different sizes.
  • the first wavelength conversion agent 65A and the second wavelength conversion agent 65B emit light of different wavelengths.
  • the light source 23 may emit blue light having a wavelength of 430 nm to 500 nm.
  • the first wavelength conversion agent 65A may absorb the primary light LA from the light source 23 and emit green light having a wavelength of 500 nm or more and 600 nm or more as the first secondary light LB1.
  • the second wavelength conversion agent 65B may absorb the primary light LA from the light source 23 and emit red light having a wavelength of 600 nm or more and 750 nm or more as the second secondary light LB2.
  • the surface light source device 20 emits light of various colors by additive color mixing of the first secondary light LB1, the second secondary light LB2, and the primary light LA not wavelength-converted by the first optical sheet 60. can be released. By adjusting the contents of the first wavelength conversion agent 65A and the second wavelength conversion agent 65B, the surface light source device 20 can emit white light.
  • the wavelength conversion sheet 62 has a wavelength conversion agent 65 and a base material portion 64 that holds the wavelength conversion agent 65 .
  • the base material part 64 can suppress deterioration of the wavelength conversion agent 65 .
  • Resin may be used as the base material portion 64 .
  • the resin forming the base material portion 64 include a thermoplastic resin, a cured product of a thermosetting resin composition, and a cured product of an ionizing radiation-curable resin composition.
  • the wavelength conversion sheet 62 may include barrier layers 67 and 68 together with the wavelength conversion layer 63 including the base material portion 64 and the wavelength conversion agent 65 described above.
  • the barrier layers 67 and 68 are stacked on the wavelength conversion layer 63 in the third direction D3.
  • Quantum dots as the wavelength conversion agent 65 are easily deteriorated by moisture, oxygen, and the like.
  • the wavelength conversion agent 65 such as quantum dots deteriorates with the usage time of the surface light source device 20
  • the color of the light emitting surface 20a of the surface light source device 20 changes.
  • the wavelength conversion layer 63 By protecting the wavelength conversion layer 63 with the barrier layers 67 and 68, the change in emission color of the surface light source device 20 can be suppressed.
  • the wavelength conversion sheet 62 includes a first barrier layer 67, a wavelength conversion layer 63 and a second barrier layer 68 in this order.
  • the first barrier layer 67, the wavelength conversion layer 63 and the second barrier layer 68 are stacked in this order in the third direction D3.
  • the first barrier layer 67, the wavelength conversion layer 63, and the second barrier layer 68 are arranged in this order from the other side (light source side) in the third direction D3 toward one side.
  • the wavelength conversion layer 63 is positioned between the first barrier layer 67 and the second barrier layer 68 in the third direction D3.
  • the first barrier layer 67, the wavelength conversion layer 63 and the second barrier layer 68 are sheet-like.
  • the first barrier layer 67, the wavelength conversion layer 63 and the second barrier layer 68 extend in the first direction D1 and the second direction D2.
  • the first barrier layer 67 and the second barrier layer 68 may have oxygen barrier properties.
  • the oxygen permeability of the barrier layers 67 and 68 according to JIS K7126-2:2006 may be 0.5 cc/(m 2 ⁇ day ⁇ atm) or less.
  • the conditions for measuring the oxygen permeability are a temperature of 23° C. and a relative humidity of 90%.
  • the oxygen permeability is measured by the Mocon method using an oxygen permeability measuring device (trade name: OX-TRAN2/21) manufactured by MOCON.
  • the first barrier layer 67 and the second barrier layer 68 may have water vapor barrier properties.
  • the barrier layers 67 and 68 may have a value of water vapor permeability according to JIS K7129-2:2019 of 0.20 g/(m 2 ⁇ day) or less, or 0.15 g/(m 2 ⁇ day) or less.
  • the conditions for measuring water vapor permeability are a temperature of 40° C. and a relative humidity of 90%.
  • the water vapor transmission rate is measured with a water vapor transmission rate measuring device (trade name: PERMATRAN) manufactured by MOCON.
  • inorganic oxide layer formed by vapor deposition of inorganic oxide As a barrier layer, "inorganic oxide layer formed by vapor deposition of inorganic oxide”, "organic coating layer formed by applying coating agent containing water-soluble polymer such as polyvinyl alcohol”, "metal A single layer of a single type selected from the group consisting of "a layer containing a reactant of a composition containing an oxide and a phosphorus compound", a laminated layer of a single type selected from the above group, and two or more types selected from the above group Stacked layers are exemplified. A layer described in International Publication WO2011/122036 is exemplified as a layer containing a reactant of a composition containing a metal oxide and a phosphorus compound.
  • the barrier layers 67, 68 may include an inorganic oxide layer and an organic coating layer.
  • the inorganic oxide layer may be positioned between the wavelength conversion layer 63 and the organic coating layer in the third direction D3.
  • the barrier layers 67 and 68 include a first inorganic oxide layer, a first organic coating layer, a second inorganic oxide layer, and a second organic coating layer in this order from the light source 23 in order to improve barrier properties. It's okay.
  • the first inorganic oxide layer is positioned between the wavelength conversion layer 63 and the first organic coating layer, the second inorganic oxide layer, and the second organic coating layer in the third direction D3. good too.
  • the inorganic oxide constituting the inorganic oxide layer may be one or more selected from aluminum oxide, silicon oxide and magnesium oxide.
  • the inorganic oxide constituting the inorganic oxide layers may be aluminum oxide or silicon oxide.
  • the inorganic oxide forming the inorganic oxide layer may be aluminum oxide.
  • the inorganic oxide layer is formed by, for example, a physical vapor deposition method (physical vapor deposition method, PVD method) such as a vacuum deposition method, a sputtering method, and an ion plating method, or a plasma chemical vapor deposition method, a thermal chemical vapor deposition method, or a thermal chemical vapor deposition method. It can be produced by a growth method, a chemical vapor deposition method (Chemical Vapor Deposition method, CVD method) such as a photochemical vapor deposition method, or the like.
  • the vacuum deposition method is excellent in productivity (deposition speed).
  • the organic coating layer may contain one or more selected from water-soluble polymers and metal alkoxide compounds.
  • the organic coating layer may contain one or more selected from water-soluble polymers among water-soluble polymers and metal alkoxide compounds, and one or more selected from water-soluble polymers and metal alkoxide compounds. It may also contain one or more of the The organic coating layer is more flexible than the inorganic oxide layer.
  • the water-soluble polymer may be polyvinyl alcohol, polyvinylpyrrolidone, ethylene-vinyl alcohol copolymer, or the like. From the viewpoint of barrier properties, the water-soluble polymer may be polyvinyl alcohol or ethylene-vinyl alcohol copolymer.
  • the second bonding layer 32 is positioned between the first optical sheet 60 and the second optical sheet 70 in the third direction D3.
  • the second bonding layer 32 bonds to both the first optical sheet 60 and the second optical sheet 70 .
  • the second optical sheet 70 is not adjacent to the air layer on the light incident side in the third direction D3.
  • the second optical sheet 70 does not form an interface with the air layer on the light incident side in the third direction D3.
  • the material of the second bonding layer 32 may be the same as the material of the first bonding layer 31 .
  • the thickness of the second bonding layer 32 along the third direction D3 may be the same as the thickness of the first bonding layer 31 along the third direction D3.
  • the second bonding layer 32 shown in FIGS. 2 and 12 is in contact with the flat light exiting side surface 60b of the first optical sheet 60. As shown in FIG. The first optical sheet 60 forms an interface with the second bonding layer 32 . Light emitted from the first optical sheet 60 travels from the first optical sheet 60 to the second bonding layer 32 . The second bonding layer 32 shown in FIGS. 2 and 12 is in contact with the light incident side surface 70 a of the second optical sheet 70 . The second optical sheet 70 forms an interface with the second bonding layer 32 . Light emitted from the second bonding layer 32 travels from the second bonding layer 32 to the second optical sheet 70 .
  • the second bonding layer 32 reduces the reflectance of light incident on the second optical sheet 70 .
  • the refractive index of the second bonding layer 32 is preferably close to the refractive index of the layer forming the light incident side surface 70 a of the second optical sheet 70 .
  • the difference between the refractive index of the second bonding layer 32 and the layer forming the light incident side surface 70a may be 0 or more and 0.3 or less, or may be 0 or more and 0.2 or less.
  • the layer forming the light incident side surface 70a of the second optical sheet 70 is the second body portion 72 described later.
  • the second bonding layer 32 reduces the reflectance of light incident on the second bonding layer 32 from the first optical sheet 60 .
  • the refractive index of the second bonding layer 32 is preferably close to the refractive index of the layer forming the light exit side surface 60 b of the first optical sheet 60 .
  • the difference between the refractive index of the second bonding layer 32 and the layer forming the light output side surface 60b may be 0 or more and 0.3 or less, or may be 0 or more and 0.2 or less.
  • the layer forming the light output side surface 60b of the first optical sheet 60 can be regarded as the base material portion 64 of the wavelength conversion sheet 62 in the example shown in FIG.
  • the refractive index of the second bonding layer 32 is the same as the refractive index of the layer forming the light exit side surface 60b of the first optical sheet 60, and the light incidence of the second optical sheet 70. and the refractive index of the layer forming the side surface 70a.
  • the refractive index of the second bonding layer 32 is 1.3 or more and 1.8 or less may be sufficient, and 1.4 or more and 1.7 or less may be sufficient.
  • the second bonding layer 32 having the above configuration, reflection at the interface existing between the first optical sheet 60 and the second optical sheet 70 can be suppressed. As a result, the second bonding layer 32 can improve the light utilization efficiency.
  • the second optical sheet 70 exerts an optical effect on incident light.
  • the second optical sheet 70 may have functions suitable for the uses of the optical member 30 and the surface light source device 20 .
  • the second optical sheet 70 may have the function of changing the optical path of incident light.
  • the second optical sheet 70 may include a diffractive optical element that changes the optical path by diffraction.
  • the second optical sheet 70 may include a diffusion sheet that diffuses incident light.
  • the second optical sheet 70 may include a prism sheet or lens sheet that changes the optical path by refraction or reflection.
  • the second optical sheet 70 is bonded with the second bonding layer 32 .
  • the second bonding layer 32 is bonded to the light incident side surface 70 a of the second optical sheet 70 .
  • the second optical sheet 70 is bonded to the first optical sheet 60 via the second bonding layer 32 .
  • the second optical sheet 70 forms an interface with components of the optical member 30 that are not air layers on the side of the first optical sheet 60 in the third direction D3.
  • the second optical sheet 70 shown in FIG. 12 adjusts the optical path of the light transmitted through the first optical sheet 60.
  • the second optical sheet 70 can adjust the luminance angular distribution on the light emitting surface 20 a of the surface light source device 20 .
  • the second optical sheet 70 has a light entrance side surface 70a and a light exit side surface 70b.
  • the light entrance side surface 70a may be a flat surface.
  • the light exit side surface 70b may be the uneven surface 71.
  • the second optical sheet 70 includes a sheet-like second body portion 72 and a plurality of second unit optical elements 75 each formed as a convex portion 73 or a concave portion.
  • the second unit optical element 75 is an element that changes the traveling direction of light by refraction, reflection, or the like.
  • the second unit optical element 75 is a concept including elements called unit shaped elements, unit prisms, and unit lenses.
  • the second unit optical element 75 is provided on the second body portion 72 .
  • the second unit optical element 75 faces
  • the second unit optical element 75 has an element surface 76 inclined with respect to the third direction D3.
  • a second unit optical element 75 is defined by this element surface 76 .
  • the uneven surface 71 of the second optical sheet 70 is formed by the element surfaces 76 of the second unit optical elements 75 .
  • the plurality of protrusions 73 are provided adjacent to each other without gaps.
  • the optical properties of the second optical sheet 70 are affected by the inclination angles of the element surfaces 76 of the second unit optical elements 75 . Therefore, the configuration of the second unit optical element 75 can be appropriately adjusted based on the optical properties required for the surface light source device 20 and the optical member 30.
  • FIG. the inclination angles of a plurality of element surfaces 76 included in one second unit optical element 75 may be different from each other or may be the same.
  • the second optical sheet 70 may include second unit optical elements 75 that differ in at least one of shape and orientation, or may include only second unit optical elements 75 that are the same as each other.
  • the plurality of second unit optical elements 75 may be arranged irregularly or may be arranged regularly. By regularly arranging the plurality of second unit optical elements 75, the design of the second optical sheet 70 can be facilitated. Also, by regularly arranging the plurality of second unit optical elements 75, it becomes easy to spread the second unit optical elements 75 without gaps.
  • the plurality of second unit optical elements 75 included in the second optical sheet 70 may be arranged two-dimensionally.
  • the two-dimensionally arranged second unit optical elements 75 constitute microlenses.
  • the plurality of second unit optical elements 75 included in the second optical sheet 70 may be linearly arranged. That is, a plurality of second unit optical elements 75 may be arranged in the arrangement direction, and each second unit optical element 75 may linearly extend in a direction non-parallel to the arrangement direction. In the example shown in FIG. 13, each second unit optical element 75 extends linearly in a direction orthogonal to the arrangement direction.
  • the second unit optical elements 75 are arranged in the first direction D1.
  • the second unit optical element 75 extends linearly in the second direction D2.
  • the arrangement direction of the second unit optical elements 75 may be the second direction D2.
  • the arrangement direction of the second unit optical elements 75 may be a direction inclined in both the first direction D1 and the second direction D2.
  • the arrangement direction of the second unit optical elements 75 may be a direction inclined by 45° with respect to the first direction D1 and the second direction D2.
  • the cross-sectional shape of the linear second unit optical element 75 perpendicular to the longitudinal direction is not particularly limited, and may be a polygonal shape such as a triangular shape or a pentagonal shape. It may be a shaped shape. In the example shown in FIGS. 12 and 13, the cross-sectional shape of the second unit optical element 75 is an isosceles right triangle.
  • the arrangement pitch of the second unit optical elements 75 in the arrangement direction may be 0.01 mm or more and 1.5 mm or less, 0.05 mm or more and 1 mm or less, or 0.1 mm or more and 0.5 mm or less.
  • the third optical sheet 80 is overlapped with the optical member 30 in the third direction D3.
  • the third optical sheet 80 exerts an optical action on incident light.
  • the third optical sheet 80 may have functions suitable for the uses of the optical member 30 and the surface light source device 20 .
  • the third optical sheet 80 may have the function of changing the optical path of incident light.
  • the third optical sheet 80 may include a diffractive optical element that changes the optical path by diffraction.
  • the third optical sheet 80 may include a diffusion sheet that diffuses incident light.
  • the third optical sheet 80 may include a prism sheet or lens sheet that changes the optical path by refraction or reflection.
  • the third optical sheet 80 may have the same configuration as the second optical sheet 70 shown in FIG.
  • the third optical sheet 80 is an external optical sheet provided separately from the third optical sheet 80 .
  • the linearly arranged unit optical elements shown in FIG. 13 mainly adjust the luminance angular distribution in a plane parallel to both the arrangement direction of the unit optical elements and the third direction D3. Therefore, the third optical sheet 80 having the same configuration as the second optical sheet 70 may be arranged in a direction different from that of the second optical sheet 70 .
  • the arrangement direction of the second unit optical elements 75 of the second optical sheet 70 may be orthogonal to the arrangement direction of the unit optical elements of the third optical sheet 80 .
  • the second unit optical elements 75 of the second optical sheet 70 may be arranged in the first direction D1
  • the unit optical elements of the third optical sheet 80 may be arranged in the second direction D2.
  • the optical sheet shown in FIG. 13 may be "BEF” (registered trademark) available from 3M Company, USA.
  • BEF BEF4-GM-95 may be used as the third optical sheet 80 .
  • the reflective polarizing plate 85 is overlapped with the third optical sheet 80 in the third direction D3.
  • the third optical sheet 80 is positioned between the reflective polarizing plate 85 and the optical member 30 in the third direction D3.
  • the reflective polarizing plate 85 transmits one linearly polarized light component and reflects the other linearly polarized light component. According to the reflective polarizing plate 85, it is possible to selectively transmit the linearly polarized light component that can be transmitted through the polarizing plate positioned on the surface light source device 20 side of the display panel 15. FIG.
  • the light reflected by the reflective polarizing plate 85 can re-enter the reflective polarizing plate 85 with its polarization state changed by subsequent reflection or the like.
  • the reflective polarizing plate 85 As the reflective polarizing plate 85, "DBEF” (registered trademark) available from US 3M Company may be used. As the reflective polarizing plate 85, a high brightness polarizing sheet "WRPS” available from Shinwa Intertek Co., Ltd. in Korea, a wire grid polarizer, or the like may be used.
  • DBEF registered trademark
  • WRPS high brightness polarizing sheet
  • the light source 23 emits primary light LA.
  • the primary light LA is, for example, blue light.
  • the wavelength of the blue primary light LA is 430 nm or more and 500 nm or less.
  • a light L21 emitted from the light source 23 travels toward the optical member 30 .
  • the primary light LA from the light source 23 is incident on the light diffusing portion 40 of the optical member 30 .
  • the light diffusion section 40 has a diffusion function.
  • the light incident side surface 40 a of the light diffusion portion 40 is an uneven surface 41 .
  • the light L51 changes its traveling direction when entering the light diffusion section 40 .
  • the primary light LA from the light source 23 passes through the light diffusing portion 40 and enters the selective transmission sheet 50 .
  • the transmittance of the selective transmission sheet 50 depends on the incident angle.
  • the transmittance of the selectively transmissive sheet 50 for primary light LA incident at an incident angle greater than 0° is greater than the transmittance of the selectively transmissive sheet 50 for primary light LA incident at an incident angle of 0°.
  • the transmittance of the selective transmission sheet 50 increases as the incident angle increases within a wide range of absolute values from 0° to 60°. That is, light inclined with respect to the third direction D3 can be transmitted through the selective transmission sheet 50 with a higher transmittance than light traveling in the third direction D3.
  • the directly overhead area Assuming that the area facing the light source 23 in the third direction D3 and the area surrounding the area are defined as the directly overhead area, a large amount of light is incident on the directly overhead area. However, the angle of incidence of light on the directly overhead region is small. Therefore, the light L21 emitted from the light source 23 and traveling to the selective transmission sheet 50 is reflected with high reflectance in the directly overhead region. In the directly overhead region, light is transmitted through the selective transmission sheet 50 with low transmittance. As a result, it is possible to prevent the light emitting surface 20a from becoming too bright in the directly overhead region.
  • the light L52 reflected by the selective transmission sheet 50 travels from the optical member 30 to the light source substrate 22 in the third direction D3, as shown in FIG.
  • the light L52 is diffused when passing through the light diffusion section 40 .
  • the light L22 reflected by the selectively transmissive sheet 50 travels away from the light source 23 in the first direction D1 and the second direction D2 orthogonal to the third direction D3 and travels toward the light source substrate 22.
  • This light L22 is reflected by the reflective layer 27 of the support substrate 25 .
  • the light L23 reflected by the reflective layer 27 travels toward the optical member 30 in the third direction D3.
  • the light L23 re-enters the optical member 30 at a position away from the light source 23 in the first direction D1 or the second direction D2 perpendicular to the third direction D3.
  • the light diffusion section 40 can change the traveling direction of the light L23 re-entering the optical member 30 to a direction greatly inclined with respect to the third direction D3. Therefore, the light L24 diffused by the light diffusing section 40 can be transmitted through the selective transmission sheet 50 with high transmittance in the spaced region away from the light source 23 in the direction orthogonal to the third direction D3. This can prevent the light emitting surface 20a from becoming too dark in the spaced region.
  • the diffusion function of the light diffusing portion 40 and the selective transmission function of the selective transmission sheet 50 according to the incident angle as described above By combining the diffusion function of the light diffusing portion 40 and the selective transmission function of the selective transmission sheet 50 according to the incident angle as described above, in-plane variations in brightness on the light exit side surface 50b of the selective transmission sheet 50 can be suppressed. . Thereby, the illuminance at each position on the light exit side surface 30b of the optical member 30 can be made sufficiently uniform.
  • the light L24 transmitted through the selective transmission sheet 50 travels through the first bonding layer 31 toward the first optical sheet 60.
  • the first optical sheet 60 is a wavelength conversion sheet 62 containing a wavelength conversion agent 65 . Part of the light L24 traveling through the selective transmission sheet 50 enters the wavelength conversion agent 65 in the wavelength conversion sheet 62 .
  • the wavelength conversion agent 65 absorbs the primary light LA emitted from the light source 23 and emits secondary light LB.
  • the wavelength conversion sheet 62 contains a first wavelength conversion agent 65A and a second wavelength conversion agent 65B.
  • the first wavelength conversion agent 65A absorbs a portion L111 of the blue primary light LA and emits green first secondary light LB1.
  • the second wavelength conversion agent 65B absorbs a portion L112 of the blue primary light LA and emits a red second secondary light LB2.
  • the selective transmission sheet 50 and the first optical sheet 60 are laminated in this order from the light source 23 . That is, the selective transmission sheet 50 is positioned between the light source 23 and the wavelength conversion sheet 62 in the third direction D3. The light from the light source 23 enters the wavelength conversion sheet 62 after the in-plane brightness distribution is adjusted by the selective transmission sheet 50 . Color unevenness can be effectively suppressed by using the wavelength conversion sheet 62 in which the wavelength conversion agent 65 is uniformly dispersed.
  • the selective transmission sheet 50 Due to the transmission characteristics of the selective transmission sheet 50, most of the light L24 that is transmitted through the selective transmission sheet 50 travels in a direction greatly inclined with respect to the third direction D3.
  • the selective transmission sheet 50 and the first optical sheet 60 are laminated in this order from the light source 23 . Therefore, the light L24 travels in a direction greatly inclined in the third direction D3 also within the first optical sheet 60 . Thereby, the light L24 can ensure a long optical path length in the first optical sheet 60 .
  • the content of the wavelength conversion agent 65 in the first optical sheet 60 can be reduced.
  • the traveling direction of the secondary light LB emitted from the wavelength converting agent 65 does not depend on the traveling direction of the primary light LA before being absorbed by the wavelength converting agent 65 .
  • the secondary light LB is emitted from the wavelength conversion agent 65 over a wide range of angles.
  • the angular distribution of luminance caused by the secondary light LB is uniformed to some extent on the light exit side surface 60b of the first optical sheet 60.
  • a portion L113 of the primary light LA passes through the first optical sheet 60 without entering the wavelength conversion agent 65.
  • This light L113 is emitted from the first optical sheet 60 as blue primary light LA in a direction greatly inclined with respect to the third direction D3.
  • part of the light L25 is converted into secondary light LB by the first optical sheet 60 and emitted from the first optical sheet 60.
  • the remaining light L26 exits the first optical sheet 60 as the primary light LA.
  • These lights L25 and L26 travel to the second optical sheet 70 via the second bonding layer 32 .
  • the second optical sheet 70 bends the traveling directions of the incident lights L121, L122, and L123.
  • the second optical sheet 70 functions as a condensing sheet.
  • the second optical sheet 70 bends the traveling direction of light so that the angle formed by the traveling direction of light with respect to the third direction D3 becomes smaller.
  • the in-plane luminance angular distribution along both the first direction D1 and the third direction D3 is adjusted so that the luminance in the third direction D3 increases.
  • the light emitted from the light source 23 is emitted from the optical member 30 as described above.
  • Lights L25 and L26 emitted from the optical member 30 include primary light LA and secondary light LB.
  • the lights L25 and L26 emitted from the optical member 30 enter the third optical sheet 80.
  • the third optical sheet 80 like the second optical sheet 70, can function as a condensing sheet.
  • the third optical sheet 80 bends the traveling direction of light so that the angle formed by the traveling direction of light with respect to the third direction D3 becomes smaller.
  • the in-plane luminance angular distribution along both the second direction D2 and the third direction D3 is adjusted so that the luminance along the third direction D3 is increased.
  • the second optical sheet 70 and the third optical sheet 80 can sufficiently homogenize the angular distribution of luminance.
  • the lights L25 and L26 emitted from the third optical sheet 80 enter the reflective polarizing plate 85.
  • the reflective polarizing plate 85 transmits linearly polarized light components that can enter the display panel 15 and reflects linearly polarized light components that cannot enter the display panel 15 .
  • the reflected light repeats reflection and the like, and can re-enter the reflective polarizing plate 85 as a linearly polarized component that can enter the display panel 15 . Due to such a polarization separation function of the reflective polarizing plate 85, the utilization efficiency of the light emitted from the light source 23 can be improved.
  • the second optical sheet 70 and the third optical sheet 80 also adjust the angular distribution of brightness on the light emitting surface 20a.
  • the brightness may have a peak in the third direction D3 and may decrease as it slopes away from the direction in which the peak is obtained.
  • Patent Document 1 Patent No. 6299811
  • an air layer is interposed between the selective transmission sheet and the optical sheet.
  • the light L114 traveling through the air layer mainly travels in a direction inclined from 60° to 70° with respect to the third direction D3. Since this light L114 has a very large angle of incidence when entering the next component of the surface light source device, it is reflected at the component with a high reflectance.
  • the light L114 is reflected by the light incident side surface 60a of the first optical sheet 60.
  • This light L114 is repeatedly reflected and becomes stray light. Stray light gradually decreases in intensity due to reflection losses. That is, part of the light L114 that has become stray light is not emitted from the light emitting surface 20a of the surface light source device 20, thereby reducing the light utilization efficiency.
  • the first bonding layer 31 is bonded to the permselective sheet 50 and the first optical sheet 60 is bonded to the first bonding layer 31 . That is, the first bonding layer 31 bonds the selective transmission sheet 50 and the first optical sheet 60 to each other in the third direction D3. In other words, no air layer is interposed between the selective transmission sheet 50 and the first optical sheet 60 in the third direction D3. Therefore, no interface having a large refractive index difference exists between the selective transmission sheet 50 and the first optical sheet 60 . That is, the amount of reflection of light traveling from the selective transmission sheet 50 to the first optical sheet 60 can be significantly reduced. Such effects are also verified by simulations described later.
  • the first optical sheet 60 forms an interface with the first bonding layer 31 having a higher refractive index than the air layer. Therefore, the incident angle to the first optical sheet 60 becomes small, and the reflectance at the light incident side surface 60a of the first optical sheet 60 can be significantly reduced. Thereby, the generation of stray light caused by reflection on the first optical sheet 60 can be suppressed.
  • the utilization efficiency of the light emitted from the light source 23, that is, the light utilization efficiency can be significantly increased.
  • the refractive index of the first bonding layer 31 can be determined by considering suppression of reflection on the first optical sheet 60 of light traveling from the selectively transmitting sheet 50 to the first optical sheet 60 .
  • the difference between the refractive index of the first bonding layer 31 and the layer forming the light incident side surface 60a of the first optical sheet 60 may be 0 or more and 0.3 or less, or 0 or more and 0.2. It can be below.
  • the difference between the refractive index of the first bonding layer 31 and the layer forming the light exit side surface 50b of the selective transmission sheet 50 may be 0 or more and 0.3 or less, or may be 0 or more and 0.2 or less.
  • the refractive index of the first bonding layer 31 may be 1.3 or more and 1.8 or less, or 1.4 or more and 1.7 or less.
  • the first optical sheet 60 includes a wavelength conversion agent 65 that absorbs the primary light LA and emits secondary light LB with a different wavelength from the primary light LA. That is, the first optical sheet 60 functions as a wavelength conversion sheet 62 that converts the wavelength of incident light.
  • the first optical sheet 60 is bonded to the selective transmission sheet 50 via the first bonding layer 31 . As described above, most of the light transmitted through the selective transmission sheet 50 travels in directions greatly inclined with respect to the third direction D3. Many of the traveling directions of light traveling through the first optical sheet 60 are also greatly inclined with respect to the third direction D3. As shown in FIG.
  • the optical path length of much of the light L113 traveling through the first optical sheet 60 is significantly longer than the optical path length of light passing through the first optical sheet 60 in the third direction D3. Therefore, the primary light LA emitted from the light source 23 is more likely to enter the wavelength conversion agent 65 within the first optical sheet 60 .
  • the wavelength conversion agent 65 can be utilized with high utilization efficiency, and the primary light LA can be efficiently converted into the secondary light LB. Therefore, the thickness of the first optical sheet 60, which is the wavelength conversion sheet 62, along the third direction D3 can be reduced, and the thickness of the optical member 30 and the display device 10 can be reduced.
  • the direction of travel of the secondary light LB varies and is not greatly affected by the direction of travel of the primary light LA before being converted by the wavelength conversion agent 65 . Therefore, compared with the angle formed by the traveling direction of the light incident on the first optical sheet 60 with respect to the third direction D3, the traveling direction of the light emitted from the first optical sheet 60 forms an angle with the third direction D3. The angle average value becomes smaller. As a result, the reflectance of the light that has passed through the first optical sheet 60 and is incident on other constituent elements located closer to the viewer than the first optical sheet 60 can be reduced. From this point of view, it can be said that suppression of stray light generated before it enters the first optical sheet 60, which is the wavelength conversion sheet 62, is extremely important for improving light utilization efficiency. That is, bonding the first optical sheet 60, which is the wavelength conversion sheet 62, to the selective transmission sheet 50 with the first bonding layer 31 is extremely useful from the viewpoint of improving the light utilization efficiency.
  • color misregistration is a phenomenon in which the color of an image displayed by the display device 10 or the color of light emitted by the surface light source device 20 differs from the originally expected color.
  • the inventor of the present invention repeatedly examined the cause of this problem, it was found that one of the factors was that the conversion efficiency of the wavelength conversion sheet was unintentionally increased.
  • Color is determined by additive color mixing of primary light LA and secondary light LB. That is, the color depends on the mixing ratio of primary light LA and secondary light LB.
  • the traveling direction of light in the wavelength conversion sheet is greatly inclined with respect to the third direction D3, and the conversion efficiency of the wavelength conversion agent is improved. Considering this point, the color shift can be suppressed by reducing the thickness of the wavelength conversion sheet 62 and the content of the wavelength conversion agent 65 .
  • the second bonding layer 32 is bonded to the first optical sheet 60 and the second optical sheet 70 is bonded to the second bonding layer 32 . That is, the second bonding layer 32 bonds the first optical sheet 60 and the second optical sheet 70 to each other in the third direction D3. In other words, no air layer is interposed between the first optical sheet 60 and the second optical sheet 70 in the third direction D3. Therefore, no interface having a large refractive index difference exists between the first optical sheet 60 and the second optical sheet 70 . That is, the amount of reflection of light traveling from the first optical sheet 60 to the second optical sheet 70 can be reduced. As indicated by the dotted line in FIG. 12, when there is an air layer, stray light L124 indicated by the dotted line in FIG. 12 can occur. By suppressing the generation of this stray light L124, the light utilization efficiency can be improved.
  • the second optical sheet 70 forms an interface with the second bonding layer 32 having a higher refractive index than the air layer.
  • the refractive index difference at the interface formed by the light incident side surface 70a of the second optical sheet 70 can be reduced. Therefore, the incident angle to the second optical sheet 70 becomes small, and the reflectance at the light incident side surface 70a of the second optical sheet 70 can be reduced. Thereby, the generation of stray light caused by reflection on the second optical sheet 70 can be suppressed.
  • the utilization efficiency of the light emitted from the light source 23, that is, the light utilization efficiency can be increased.
  • the direction of travel of the secondary light LB varies and is not greatly affected by the direction of travel of the primary light LA before conversion.
  • the traveling direction of the primary light LA is greatly inclined with respect to the third direction D3.
  • the incident angle of the primary light LA on other components located closer to the viewer than the first optical sheet 60 becomes larger than the incident angle of the secondary light LB on the component. Therefore, the reflectance of the primary light LA at the component is greater than the reflectance of the secondary light LB at the component.
  • the reflectance of the primary light LA on the second optical sheet 70 can be much higher than the reflectance of the secondary light LB on the second optical sheet 70 .
  • the primary light LA is selectively reflected, and the balance between the light amount of the primary light LA and the light amount of the secondary light LB is lost, which is one of the causes of the color shift.
  • the second bonding layer 32 is provided on the light output side of the first optical sheet 60 which is the wavelength conversion sheet 62 .
  • the second bonding layer 32 reflection of the primary light LA on the light incident side surface 70a of the second optical sheet 70 can be suppressed. That is, by providing the second bonding layer 32, it is possible not only to improve the light utilization efficiency but also to suppress the color shift.
  • the improvement in light utilization efficiency due to the provision of the second bonding layer 32 is mainly due to the primary light out of the light emitted from the first optical sheet 60. exerted against LA.
  • the light utilization efficiency improvement due to the provision of the first bonding layer 31 affects all of the light emitted from the selective transmission sheet 50 . Therefore, as demonstrated by the simulation described later, the amount of increase in the light utilization efficiency due to the provision of the first bonding layer 31 is greater than the amount of increase in the light utilization efficiency due to the provision of the second bonding layer 32 .
  • the refractive index of the second bonding layer 32 can be set similarly to that of the first bonding layer 31 . That is, the refractive index of the second bonding layer 32 can be determined in consideration of suppression of reflection on the second optical sheet 70 of light traveling from the first optical sheet 60 to the second optical sheet 70 .
  • the difference between the refractive index of the second bonding layer 32 and the layer forming the light incident side surface 70a of the second optical sheet 70 may be 0 or more and 0.3 or less, or may be 0 or more and 0.2 or less.
  • the difference between the refractive index of the second bonding layer 32 and the layer forming the light output side surface 60b of the first optical sheet 60 may be 0 or more and 0.3 or less, or may be 0 or more and 0.2 or less.
  • the refractive index of the second bonding layer 32 may be 1.3 or more and 1.8 or less, or 1.4 or more and 1.7 or less.
  • the second optical sheet 70 includes a sheet-like second body portion 72 bonded to the second bonding layer 32 and a second body portion 72 protruding from the second body portion 72 away from the second bonding layer 32 .
  • a two-unit optical element 75 As shown in FIG. 12, the second optical sheet 70 can adjust the direction of travel of incident light so as to reduce the angle formed by the direction of travel of incident light with respect to the third direction D3. Therefore, the reflectance of the light that has passed through the second optical sheet 70 and is incident on other components located closer to the viewer than the second optical sheet 70 can be reduced.
  • the primary light LA emitted from the light source 23 may be blue light.
  • the wavelength of the primary light LA may be 430 nm or more and 500 nm or less.
  • the wavelength of the primary light LA may be shorter than the wavelength of the secondary light LB.
  • the refractive index difference at the interface is larger for light with shorter wavelengths. Therefore, the shorter the wavelength of the light incident on the first optical sheet 60 or the second optical sheet 70, the more conspicuous the problem of the reduction in light utilization efficiency. Therefore, when the wavelength of light incident on the optical sheet is short, the function of improving the light utilization efficiency according to this embodiment is more useful.
  • the surface light source devices 20 according to samples 1 to 13 are arranged so as to face the light source 23, the light source substrate 22 including the light source 23 and the reflective layer 27, and the light source substrate 22 in the third direction D3. and a third optical sheet 80 and a reflective polarizing plate 85 that are stacked on the optical member 30 in the third direction D3.
  • the light source 23 is one light emitting diode arranged on the support substrate 25 .
  • the light emitted from the light emitting diode was blue light with a wavelength of 450 nm.
  • the reflection on the reflective layer 27 was diffuse reflection with a reflectance of 95%.
  • the third optical sheet 80 was "BEF4-GM-95" of the "BEF” (registered trademark) series available from 3M Company, USA.
  • the third optical sheet 80 was positioned so that the arrangement direction of the second unit optical elements 75 coincided with the second direction D2.
  • the reflective polarizing plate 85 was “DBEF” (registered trademark) available from 3M Company, USA.
  • the surface light source device 20 included the optical member 30 shown in FIGS. 1-13.
  • the optical member 30 includes the light diffusing portion 40, the selective transmission sheet 50, the first bonding layer 31, the first optical sheet 60, the second bonding layer 32, and the second optical sheet 70 from the light source side. I included them in order.
  • the optical properties of the selective transmission sheet 50 were the optical properties shown in FIGS.
  • a wavelength conversion sheet 62 was used as the first optical sheet 60 .
  • the first optical sheet 60 included a base material portion 64 and a wavelength conversion agent 65 dispersed within the base material portion 64 .
  • the wavelength conversion agents 65 include a first wavelength conversion agent 65A that absorbs blue light from the light source 23 and emits green light, and a second wavelength conversion agent 65B that absorbs blue light from the light source 23 and emits red light. and included.
  • the second optical sheet 70 was "BEF" (registered trademark) available from US 3M Company. The second optical sheet 70 was positioned such that the arrangement direction of the second unit optical elements 75 coincided with the first direction D1.
  • the refractive index of the protective layer 56 forming the light emitting side surface 50b of the selectively transmitting sheet 50 was 1.58.
  • the refractive index of the second body portion 72 forming the light incident side surface 70a of the second optical sheet 70 was 1.58.
  • samples 8 to 13 the refractive index of the first bonding layer 31 and the refractive index of the second bonding layer 32 were changed. Samples 8 to 13 had the same configuration except for the refractive index of the first bonding layer 31 and the refractive index of the second bonding layer 32 .
  • the column of “refractive index n1” in Table 1 shows the refractive index of the first bonding layer 31 .
  • the column of “refractive index n2” in Table 1 shows the refractive index of the second bonding layer 32 .
  • Sample 1 differed from Samples 8 to 13 only in that the optical member 30 did not include the first bonding layer 31 and the second bonding layer 32.
  • Sample 1 included an air layer with a refractive index of 1 instead of the first bonding layer 31 and the second bonding layer 32 .
  • Sample 1 had the same configuration as Samples 8 to 13, except that the first bonding layer 31 and the second bonding layer 32 were not included.
  • 1.00 which is the refractive index of the air layer, is entered in the columns of "refractive index n1" and "refractive index n2" in Table 1.
  • Samples 2-7 differed from Samples 8-13 only in that the optical member 30 did not include the second bonding layer 32.
  • Samples 2 to 7 included an air layer with a refractive index of 1 instead of the second bonding layer 32 .
  • Samples 2 to 7 had the same configuration as samples 8 to 13, respectively, except that the second bonding layer 32 was not included.
  • the refractive index of the first bonding layer 31 is shown in the column of "refractive index n1" in Table 1.
  • sample 2 differed from sample 8 only in that the second bonding layer 32 was not included.
  • Sample 2 had the same configuration as Sample 8 except that it did not include the second bonding layer 32 .
  • Sample 2 contained the same first bonding layer 31 as Sample 8.
  • Sample 3 differed from Sample 9 only in that the second bonding layer 32 was not included. Sample 3 had the same configuration as Sample 9 except that it did not include the second bonding layer 32 . Sample 3 contained the same first bonding layer 31 as Sample 9.
  • Sample 4 differed from Sample 10 only in that the second bonding layer 32 was not included. Sample 4 had the same configuration as Sample 10 except that it did not include the second bonding layer 32 . Sample 4 contained the same first bonding layer 31 as Sample 10 .
  • Sample 5 differed from Sample 11 only in that the second bonding layer 32 was not included. Sample 5 had the same configuration as Sample 11 except that it did not include the second bonding layer 32 . Sample 5 contained the same first bonding layer 31 as Sample 11.
  • Sample 6 differed from Sample 12 only in that the second bonding layer 32 was not included. Sample 6 had the same configuration as Sample 12 except that it did not include the second bonding layer 32 . Sample 6 contained the same first bonding layer 31 as Sample 12.
  • Sample 7 differed from Sample 13 only in that the second bonding layer 32 was not included. Sample 7 had the same configuration as Sample 13 except that it did not include the second bonding layer 32 . Sample 7 contained the same first bonding layer 31 as Sample 13.
  • the thickness of the reflective layer 27 along the third direction D3 was 50 ⁇ m.
  • the thickness of the light source 23 along the third direction D3 was 100 ⁇ m.
  • the distance along the third direction D3 between the surface of the light source 23 facing the optical member 30 and the light incident side surface 30a of the optical member 30 was 450 ⁇ m.
  • the total thickness along the third direction D3 from the light entrance side surface 30a of the optical member 30 to the light exit side surface 60b of the first optical sheet 60 was 500 ⁇ m.
  • the optical member 30 includes the selective transmission sheet 50, the bonding layer 31 bonded to the selective transmission sheet 50, and the optical sheet 60 bonded to the bonding layer 31 in this order.
  • the transmittance of the selectively transmitting sheet 50 for light of a specific wavelength incident at an incident angle greater than 0° is greater than the transmittance of the selectively transmitting sheet 50 for light of a specific wavelength incident at an incident angle of 0°.
  • a surface light source device 20 includes this optical member 30 and a light source 23 arranged to face the optical member 30 .
  • a display device 10 according to one embodiment includes this surface light source device 20 and a display panel arranged to face the surface light source device 20 .
  • the optical sheet 60 is bonded to the selective transmission sheet 50 via the bonding layer 31 .
  • the optical sheet 60 can form an interface with a layer having a higher refractive index than the air layer. Therefore, the incident angle to the optical sheet 60 becomes small, and the reflectance at the light incident side surface 60a of the optical sheet 60 can be reduced. Thereby, the generation of stray light caused by reflection on the optical sheet 60 can be suppressed. As a result, the utilization efficiency of the light emitted from the light source 23 can be significantly improved.
  • the third optical sheet 80 may be omitted from the surface light source device 20 .
  • the reflective polarizing plate 85 may be omitted from the surface light source device 20 .
  • the light diffusion section 40 may be omitted from the optical member 30 .
  • the second bonding layer 32 may be omitted from the optical member 30 as shown in FIG.
  • the second unit optical elements 75 and the second body portion 72 of the second optical sheet 70 may be molded on the light exit side 60b of the first optical sheet 60.
  • first optical sheet 60 may be wavelength converting sheet 62 including wavelength converting layer 63 , first barrier layer 67 and second barrier layer 68 .
  • a second optical sheet 70 may be bonded to the second barrier layer 68 of the wavelength conversion sheet 62 .
  • the second optical sheet 70 may be omitted from the optical member 30 as shown in FIG. Further, as shown in FIG. 19, the second optical sheet 70 including the second body portion 72 and the second unit optical elements 75 is attached to the selective transmission sheet 50 via the second bonding layer 32 instead of the wavelength conversion sheet 62. May be joined. In the example shown in FIG. 19, the first optical sheet 60 consisting of the wavelength conversion sheet 62 is omitted. As a further modified example of the optical member 30 shown in FIG. 19, as shown in FIG. may
  • the first optical sheet 60 constituting the wavelength conversion sheet 62 includes the wavelength conversion layer 63, the first resin layer (first barrier layer 67) and the second resin layer ( A second barrier layer 68 ) may be included, with the second barrier layer 68 forming the textured surface 71 .
  • the light exit side surface 60 b of the first optical sheet 60 may be the uneven surface 71 .
  • the second barrier layer 68 includes a second body portion 72 and second unit optical elements 75 . The second body portion 72 may be bonded to the wavelength conversion layer 63 .
  • the optical member 30 may include, in order from the light source 23, the optical sheet 60, the bonding layer 31, and the selective transmission sheet 50.
  • the optical sheet 60 is a wavelength conversion sheet 62.
  • the wavelength conversion sheet 62 includes a wavelength conversion layer 63 containing the base material portion 64 and the wavelength conversion agent 65 described above.
  • the wavelength conversion sheet 62 may include one or more of the first barrier layer 67 and the second barrier layer 68 in addition to the wavelength conversion layer 63 .
  • light can travel from the optical sheet 60 to the selective transmission sheet 50 without passing through an air layer.
  • the bonding layer 31 instead of the air layer, surface reflection on the optical sheet 60 and the selective transmission sheet 50 can be suppressed. Thereby, the generation of stray light can be suppressed, and the utilization efficiency of the light emitted from the light source 23 can be improved.
  • the traveling direction of the secondary light LB emitted from the wavelength converting agent 65 of the wavelength converting sheet 62 varies, and is greatly affected by the traveling direction of the primary light LA before being converted by the wavelength converting agent 65. No. Therefore, the wavelength conversion sheet 62 diffuses the light incident on the selective transmission sheet 50 by emitting the secondary light LB.
  • the secondary light LB incident on the selective transmission sheet 50 is transmitted through the selective transmission sheet 50 at least at a constant rate. That is, by arranging the wavelength conversion sheet 62 on the light incident side of the selective transmission sheet 50, the reflectance of the selective transmission sheet 50 can be reduced. Thereby, the reflection loss in the surface light source device 20 can be reduced, and the utilization efficiency of the light emitted from the light source 23 can be improved.
  • the light diffusion section 40 may be omitted from the optical member 30 as shown in FIG.
  • the optical member 30 shown in FIG. 23 includes only the optical sheet 60 as the wavelength conversion sheet 62, the bonding layer 31, and the selective transmission sheet 50.
  • FIG. 23 includes only the optical sheet 60 as the wavelength conversion sheet 62, the bonding layer 31, and the selective transmission sheet 50.
  • the optical member 30 may include a light diffusing portion (optical sheet) 40 bonded to the wavelength conversion sheet 62 via the second bonding layer 32 .
  • the light diffusion section 40 may include a body section 42 and unit optical elements 45 .
  • the light-incident side surface 30 a of the optical member 30 may be configured as the uneven surface 41 by the light diffusion portion 40 .
  • the optical member 30 may include a second optical sheet 70 joined to the selectively transmitting sheet 50 .
  • the second optical sheet 70 may include a second body portion 72 and second unit optical elements 75 .
  • the second optical sheet 70 may configure the light exit side surface 30 b of the optical member 30 as the uneven surface 71 .

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Abstract

光学部材(30)は、選択透過シート(50)と、選択透過シート(50)と接合した接合層(31)と、接合層(31)と接合した光学シート(60)と、を含んでいる。0°より大きい或る入射角で入射する特定波長の光についての選択透過シート(50)の透過率が、0°の入射角で入射する特定波長の光についての選択透過シート(50)の透過率より大きい。

Description

光学部材、面光源装置および表示装置
 本開示は、光学部材、面光源装置および表示装置に関する。
 面光源装置は、面状に光を発光する装置である。特許文献1(特許6299811号)に開示されているように、面光源装置は、液晶表示装置のバックライトとして用いられ得る。特許文献1は、光源が光学部材に対面した直下型の面光源装置を開示している。直下型の面光源装置では、光源の配置に起因した明るさのむらが生じ得る。明るさの不均一性は、面光源装置を薄型化するとより顕著となる。特許文献1に開示された面光源装置は、選択透過シート及び光学シートを有している。選択透過シートの透過率は、選択透過シートへの入射角に応じて変化する。光学シートは、選択透過シートを透過した光に対して光学作用を及ぼす。
 選択透過シート及び光学シートを有する面光源装置では、発光面が暗いといった不具合が生じ得る。本件発明者が検討したところ、光源から放出された光の利用効率が十分でなかった。
 本開示は、光源から放出された光の利用効率の改善を目的とする。
 本開示の一実施の形態による光学部材は、
 0°より大きい或る入射角で入射する特定波長の光の透過率が0°の入射角で入射する特定波長の光の透過率より大きい選択透過シートと、
 前記選択透過シートと接合した接合層と、
 前記接合層と接合した光学シートと、をこの順で備える。
 本発明によれば、光源から放出された光の利用効率を改善できる。
図1は、一実施の形態を説明する図であって、表示装置及び面光源装置を示す斜視図である。 図2は、図1の面光源装置の縦断面図である。 図3Aは、図2の面光源装置に含まれ得る光源基板を示す平面図であって、複数の光源の配置の一例を示している。 図3Bは、図2の面光源装置に含まれ得る光源基板を示す断面図であって、光源基板の構成の一例を示している。 図4は、図2の面光源装置に含まれ得る光学部材を示す断面図である。 図5は、図4の光学部材を示す断面図である。 図6は、図5の光学部材に含まれ得る光拡散部の単位光学要素を示す斜視図である。 図7は、図2の面光源装置に含まれ得る波長変換シートの光学特性の一例を示すグラフである。 図8は、図2の面光源装置に含まれ得る波長変換シートの光学特性の他の例を示すグラフである。 図9は、図2の面光源装置に含まれ得る波長変換シートの光学特性の更に他の例を示すグラフである。 図10は、図9のグラフの一部を拡大したグラフである。 図11は、図4の光学部材を示す断面図である。 図12は、図4の光学部材を示す断面図である。 図13は、図12の光学部材に含まれ得る第2光学シートを示す斜視図である。 図14は、図3Aに対応する図であって、複数の光源の配置の他の例を示す。 図15は、図11に対応する断面図であって、波長変換シートの一変形例を示す図である。 図16は、図4に対応する断面図であって、光学部材の一変形例を示す。 図17は、図4に対応する断面図であって、光学部材の他の変形例を示す。 図18は、図4に対応する断面図であって、光学部材の更に他の変形例を示す。 図19は、図4に対応する断面図であって、光学部材の更に他の変形例を示す。 図20は、図4に対応する断面図であって、光学部材の更に他の変形例を示す。 図21は、図4に対応する断面図であって、光学部材の更に他の変形例を示す。 図22は、図4に対応する断面図であって、光学部材の更に他の変形例を示す。 図23は、図4に対応する断面図であって、光学部材の更に他の変形例を示す。 図24は、図4に対応する断面図であって、光学部材の更に他の変形例を示す。
 本開示の一実施の形態は、次の[1]~[20]に関する。
[1] 0°より大きい或る入射角で入射する特定波長の光の透過率が0°の入射角で入射する特定波長の光の透過率より大きい選択透過シートと、
 前記選択透過シートと接合した接合層と、
 前記接合層と接合した光学シートと、を備える、光学部材。
[2] 前記光学シートは、一次光を吸収して波長の異なる二次光を放出する波長変換剤を含む、[1]の光学部材。
[3] 前記選択透過シート、前記接合層、前記光学シートは、前記光学部材に入射する光を放出する光源からこの順番で、配置されている、[2]の光学部材。
[4] 前記光学シートと接合した第2接合層と、前記第2接合層と接合した第2光学シートと、を更に備え、
 前記光学シートは、前記選択透過シート及び前記第2光学シートの間に位置する、[3]の光学部材。
[5] 記光学シートと接合した第2光学シートを更に備える、[3]の光学部材。
[6] 前記第2光学シートは、前記第2接合層と接合したシート状の本体部と、前記本体部に設けられた単位光学要素と、を含む、[4]又は[5]の光学部材。
[7] 前記光学シートは、凹凸面と、前記凹凸面に対向する平坦面と、を含み、
 前記光学シートは、前記平坦面において前記接合層に接合している、[3]の光学部材。
[8] 前記光学シートは、第1の樹脂層と、前記波長変換剤を含む波長変換層と、第2の樹脂層と、を含み、
 前記波長変換層は、前記第1の樹脂層及び前記第2の樹脂層の間に位置し、
 前記光学シートは、前記第1の樹脂層において前記接合層と接合し、
 前記第2の樹脂層は、前記凹凸面を含む、[7]の光学部材。
[9] 前記選択透過シートに接合した光拡散部を、更に備え、
 前記選択透過シートは、前記光学シートおよび前記光拡散部の間に位置し、
 前記光拡散部は、凹凸面と、前記凹凸面に対向する平坦面と、を含み、
 前記光拡散部は、前記平坦面において前記選択透過シートに接合している、[3]~[8]のいずれかの光学部材。
[10] 前記光学シート、前記接合層、前記選択透過シートは、前記光学部材に入射する光を放出する光源から、この順番で、配置されている、[2]の光学部材。
[11] 前記光学シートと接合した第2接合層と、前記第2接合層と接合した第2光学シートと、を更に備え、
 前記光学シートは、前記選択透過シート及び前記第2光学シートの間に位置する、[10]の光学部材。
[12] 前記第2光学シートは、前記第2接合層と接合したシート状の本体部と、前記本体部に設けられた単位光学要素と、を含む、[11]の光学部材。
[13] 前記選択透過シートに接合した光拡散部を、更に備え、
 前記選択透過シートは、前記光学シートおよび前記光拡散部の間に位置し、
 前記光拡散部は、凹凸面と、前記凹凸面に対向する平坦面と、を含み、
 前記光拡散部は、前記平坦面において前記選択透過シートに接合している、[10]~[12]のいずれかの光学部材。
[14] 前記一次光の波長は、前記二次光の波長より短い、[2]~[13]のいずれかの光学部材。
[15] 前記一次光は、前記特定波長の光を含む、[2]~[14]のいずれかの光学部材。
[16] 前記接合層の屈折率は1.3以上である、[1]~[15]のいずれかの光学部材。
[17] 前記特定波長は、430nm以上500nm以下である、[1]~[16]のいずれかの光学部材。
[18] [1]~[17]のいずれかの光学部材と、
 前記光学部材に対面して配置された光源と、を備える、面光源装置。
[19] 前記光源は、青色光を放出する、[18]の面光源装置。
[20] [18]又は[19]の面光源装置を備える、表示装置。
 以下、図面を参照して本開示の一実施の形態について説明する。本件明細書に添付する図面においては、図示と理解のしやすさの便宜上、適宜縮尺および縦横の寸法比等を、実物のそれらから変更し誇張してある。また、一部の図において示された構成等が、他の図において省略され得る。
 本明細書において、形状や幾何学的条件ならびにそれらの程度を特定する、例えば、「平行」、「直交」、「同一」等の用語や長さや角度の値等については、厳密な意味に限定されることなく、同様の機能を期待し得る程度の範囲を含めて解釈する。
 本明細書において、「シート」、「フィルム」及び「板」等の用語は、呼称の違いのみに基づいて互いから区別されない。例えば「光学シート」は、光学フィルム又は光学板と呼ばれる部材等と呼称の違いのみにおいて区別され得ない。
 本明細書において、シート状(シート状、板状)の部材の法線方向とは、対象となるシート状(フィルム状、板状)の部材のシート面への法線方向のことを指す。「シート面(フィルム面、板面)」とは、対象となるシート状(フィルム状、板状)の部材を全体的且つ大局的に見た場合において対象となるシート状部材(フィルム状部材、板状部材)の平面方向と一致する面のことを指す。
 方向の関係を図面間で明確にするため、いくつかの図面は、共通する符号を付した矢印により第1方向D1、第2方向D2及び第3方向D3を共通する方向として示す。矢印の先端側が、各方向の一側である。例えば図2に示すように、円の中に×を設けた記号は、図面の紙面に垂直な方向に沿って紙面の奥に向かう矢印を示す。例えば図3Aに示すように、円の中に点を設けた記号は、図面の紙面に垂直な方向に沿って紙面から手前に向かう矢印を示す。
 図1~図24は、一実施の形態を説明するための図である。図1は、光学部材30の一適用例としての面光源装置20及び表示装置10を概略的に示す斜視図である。表示装置10は、例えば動画、静止画、文字情報、或いはこれらの組み合わせで構成された映像を表示してもよい。表示装置10は、室内又は屋外において、広告、プレゼンテーション、テレビジョン映像、各種情報の表示等、様々の用途に使用してもよい。表示装置10は、例えば車載用の液晶表示装置として用いてもよい。図1に示された表示装置10は、発光面20aを有する面光源装置20と、発光面20aに対面する表示パネル15と、を有している。
 図2は、面光源装置20の一具体例を示す縦断面図である。図2に示すように、面光源装置20は、主要な構成要素として、光源23と、光源23から放出された光の光路を調整する光学部材30と、を有している。光学部材30は、光源23に正対して配置されている。すなわち、光学部材30は、シート状の部材である。光学部材30は、その法線方向に、光源23と対面している。光学部材30は、光源23から放出された光を拡散する拡散部材である。光学部材30は、光源23の存在に起因した明るさのむらを効果的に解消できる。光学部材30での拡散によって、光学部材30の出光側面30b上の各位置での照度、或いは、出光側面30bの近傍に位置する出光側面30bと平行な仮想の受光面上の各位置での照度が均一化され得る。とりわけ、本実施の形態で説明する光学部材30には、光源23から放出される光の利用効率を改善する工夫がなされている。
 以下の説明で用いる「光利用効率」とは、光源23から放出される光の利用効率を意味する。
 以下、一実施の形態における表示装置10、面光源装置20及び光学部材30について、図示された具体例を参照しながら、説明する。
 まず、表示装置10の表示パネル15ついて説明する。図1に示すように、表示パネル15は、第3方向D3に面光源装置20と重ねられる。表示パネル15は、面光源装置20の発光面20aに対面して配置されている。表示パネル15は、第3方向D3における面光源装置20とは反対側を向く面として、映像が表示される表示面15aを有している。図示された例において、表示パネル15は、平板状である。表示パネル15は、第3方向D3に直交す第1方向D1及び第2方向D2に広がっている。表示パネル15は、第3方向D3から観察して、矩形形状に形成されている。
 表示パネル15は、例えば透過型の液晶表示パネルとして構成される。面光源装置20から入射した光の一部が、液晶表示パネルとしての表示パネル15透過することによって、表示面15aに映像が表示される。表示パネル15は、液晶材料を有する液晶層を含んでいる。表示パネル15の光透過率は、液晶層に印加される電界の強度に応じて変化する。
 次に、面光源装置20について説明する。面光源装置20は、面状の光を放出する発光面20aを含んでいる。面光源装置20は、直下型のバックライトとして構成されている。面光源装置20は、光源23及び光学部材30を有している。第3方向D3への投影において、光学部材30と重なる領域内に光源23が設けられている。
 図2に示された面光源装置20は、光源23を含む光源基板22、第3光学シート80及び反射型偏光板85を含んでいる。光源基板22、光学部材30、第3光学シート80及び反射型偏光板85は、この順で第3方向D3に重ねられている。図示された例において、光学部材30、第3光学シート80及び反射型偏光板85によって、光学組合せ体90が構成されている。光学組合せ体90は、光源23に対面して配置され、光源23とともに面光源装置20を構成する。光源基板22、光学部材30、第3光学シート80及び反射型偏光板85は、シート状である。光源基板22、光学部材30、第3光学シート80及び反射型偏光板85は、第1方向D1及び第2方向D2に広がっている。
 光学部材30は、選択透過シート50と、選択透過シート50と接合した接合層31と、接合層31と接合した光学シート60と、を有している。選択透過シート50、第1接合層31及び光学シート60は、この順で第3方向D3に重ねられている。第3方向D3において、接合層31は、選択透過シート50及び光学シート60の間に位置している。
 図示された光学部材30は、光拡散部40、第2接合層32及び第2光学シート70を更に有している。光拡散部40、選択透過シート50、第1接合層31、第1光学シート60、第2接合層32、及び第2光学シート70は、この順で第3方向D3に重ねられている。光拡散部40、選択透過シート50、第1接合層31、第1光学シート60、第2接合層32、及び第2光学シート70は、シート状である。光拡散部40、選択透過シート50、第1接合層31、第1光学シート60、第2接合層32、及び第2光学シート70は、第1方向D1及び第2方向D2に広がっている。第3方向D3に隣り合う構成要素は互いに接合されている。すなわち、光学部材30は、互いに接合された複数の構成要素を有している。光学部材30は、一体的に取り扱われる。
 第1光学シート60は、第2光学シート70と区別するため、第1光学シート60とも呼ばれる。接合層31は、第2接合層32と区別するため、第1接合層31とも呼ばれる。
 図示された例において、表示パネル15の法線方向、表示面15aの法線方向、発光面20aの法線方向、光学部材30の法線方向、光学部材30に含まれる光拡散部40、選択透過シート50、第1接合層31、第1光学シート60、第2接合層32、第2光学シート70、第3光学シート80及び反射型偏光板85の各々の法線方向、光源基板22の法線方向は、互いに平行である。図示された例において、これらの法線方向は、第3方向D3と一致する。
 光源基板22は、光源23及び支持基板25を含んでいる。図示された例において、光源基板22は、第3方向D3からの観察において矩形形状を有している。
 光源23は、光を射出する発光素子を有する。発光素子として、LEDと表記される発光ダイオードを用いてもよい。発光ダイオードの寸法は特に限定されない。光源23の像を目立たなくさせる観点から、小型の発光ダイオード、例えばミニLEDやマイクロLEDを用いてもよい。具体的には、図3Aに示された第3方向D3からの観察において四角形形状を有する光源23の一辺の長さWL1,WL2を、0.5mm以下としてもよく、0.2mm以下としてもよい。
 光源23の発光波長は、面光源装置20の用途に応じて適宜選択され得る。光源23から放出された光は、一次光LAとして後述の波長変換剤65に吸収される。したがって、光源23の発光波長は、波長変換剤65の光学特性に応じて適宜選択され得る。図示された例において、光源23は、青色光を放出する。光源23の波長は、430nm以上500nm以下としてもよい。
 光源23は、一例として、発光素子のみによって構成されてもよい。他の例として、光源23は、発光素子に加え、発光素子からの配光を調節するカバーやレンズ等の光学要素を含んでもよい。
 光源23の配光特性は、特に限定されない。光源23の配光特性として、典型的にはランバーシアン配光を採用してもよい。その一方で、第3方向D3に光軸が沿っている光源23の発光光度分布において、第3方向D3以外の方向にピーク光度が得られるようにしてもよい。例えば、特許文献1(JP6299811B)に開示されたバッドウイング配光を、光源23が有してもよい。
 図示された面光源装置20のように、光源基板22は複数の光源23を含んでもよい。光源23の数量は、面光源装置20の用途や発光面20aの面積等に応じて適宜選択される。光源23の配置に起因した明るさのむらを解消する観点から、面光源装置20に含まれる複数の光源23は、第3方向D3に垂直な面上において、規則的に配置されてもよい。光源23の規則的な配置の一例として、ハニカム配列や正方配列を採用してもよい。ハニカム配列において、互いに60°傾斜する三つの方向のそれぞれに一定のピッチで光源23が配置され得る。正方配列において、互いに直交する二つの方向のそれぞれに一定のピッチで光源23が配置され得る。
 図3Aに示された例において、複数の光源23は正方配列にて配置されている。図3Aに示された例において、複数の光源23は、互いに直交する第1方向D1及び第2方向D2のそれぞれに一定のピッチで配置されている。図示された例において、第1方向D1への配置ピッチPL1及び第2方向D2への光源23の配置ピッチPL2は同一となっている。配置ピッチPL1及び配置ピッチPL2は異なっていてもよい。図示された例において、第1方向D1及び第2方向D2は、それぞれ、矩形状をなす面光源装置20及び光学部材30の側縁とそれぞれ平行になっている。配置ピッチPL1及び配置ピッチPL2は、それぞれ、0.2mm以上10mm以下としてもよい。
 図14に示された例において、複数の光源23は、ハニカム配列で配置されている。図14に示された例において、複数の光源23は、第1方向D1、第1方向D1に対して時計回りに60°傾斜した方向、及び第1方向D1に対して反時計回りに60°傾斜した方向に、一定のピッチで配置されている。各方向への配置ピッチは互いに等しい。
 次に、複数の光源23とともに光源基板22を構成する支持基板25について説明する。支持基板25は、第3方向D3における光学部材30とは反対側から複数の光源23を支持している。支持基板25はシート状である。支持基板25は、光源23に電力を供給する回路を含んでもよい。支持基板25は、光を反射して光学部材30へ向ける光反射性を有してもよい。
 図3Bに示された支持基板25は、シート状の基板本体26と、基板本体26上に設けられた反射層27及び配線29と、を有している。基板本体26は、第1方向D1及び第2方向D2に広がっている。基板本体26は絶縁性を有していてもよい。基板本体26は、樹脂フィルム、たとえはポリエチレンテレフタレート製フィルムであってもよい。配線29は、光源23と電気的に接続している。配線29は、はんだ等を介して、光源23の図示しない端子と電気的に接続している。基板本体26及び反射層27が絶縁性を有している場合、図3Bに示すように、配線29は、基板本体26及び反射層27の間に位置していてもよい。
 反射層27は、光学部材30の側から基板本体26に積層されている。図示された例のように、反射層27は、基板本体26上における光源23が配置されていない領域を覆っていてもよい。反射層27は、光源23の下方に広がっていてもよい。反射層27は、光源23で発光される特定波長の光に対して又は面光源装置20での発光に用いられる光に対して、反射性を有する。反射層27での反射は、鏡面反射とも呼ばれる正反射であってもよく、拡散反射であってもよく、さらに異方性拡散反射であってもよい。二酸化ケイ素等の白色粒子を含有した白色反射層によって反射層27を構成することによって、反射層27に拡散反射性を付与してもよい。反射層27は、基板本体26上に積層された金属層であってもよいし、反射型の回折光学素子であってもよい。
 次に、光学部材30について説明する。図4に示すように、光学部材30は、光拡散部40、選択透過シート50、第1接合層31、第1光学シート60、第2接合層32、及び第2光学シート70を含んでもよい。
 光拡散部40は、第3方向D3における光源側から選択透過シート50に重ねられている。光拡散部40は、光源23から放出された光の進行方向を変化させる。光拡散部40は拡散機能を有している。光拡散部40は、樹脂バインダーと、樹脂バインダー中に分散した光拡散成分と、を含んでもよい。光拡散成分として、金属化合物、気体を含有した多孔質物質、金属化合物を周囲に保持した樹脂ビーズ、白色微粒子、単なる気泡が例示される。光拡散部40は、凹凸面41を含んでもよい。光拡散部40は、回折光学素子を含んでもよい。
 図5及び図6に示された例において、光拡散部40は、入光側面40a及び出光側面40bを有している。入光側面40aが凹凸面41となっている。出光側面40bは平坦面となっている。光拡散部40は、シート状の本体部42と、各々が凸部43または凹部として形成された複数の単位光学要素45と、を含んでいる。単位光学要素45は、屈折や反射等によって光の進行方向を変化させる要素である。単位光学要素45は、単位形状要素、単位プリズム、単位レンズと呼ばれる要素を含む概念である。単位光学要素45は、本体部42上に設けられている。単位光学要素45は、光源基板22に対面している。複数の単位光学要素45によって、凹凸面41が形成されている。
 図5に示された光拡散部40は、本体部42の入光側面に設けられた複数の凸部43を有している。図5及び図6に示された例において、複数の凸部43は、隙間無く隣接して設けられている。光拡散部40は、本体部42の入光側面に設けられた複数の凹部を有していてもよい。複数の凹部は、隙間無く隣接して設けられてもよい。図5及び図6に示された単位光学要素45は、第3方向D3に対して傾斜した要素面46を有している。要素面46によって単位光学要素45が画成される。光拡散部40の凹凸面41は、単位光学要素45の要素面46によって形成される。
 光拡散部40の光学特性は、単位光学要素45の要素面46の傾斜角度に影響を受ける。したがって、単位光学要素45の構成は、面光源装置20や光学部材30に要求される光学特性に基づいて、適宜調節され得る。例えば、一つの単位光学要素45に含まれる複数の要素面46の傾斜角度が互いに異なってもよいし、同一でもよい。光拡散部40が、形状及び向きの少なくとも一方において異なる単位光学要素45を含んでもよいし、互いに同一の単位光学要素45のみを含んでもよい。
 光拡散部40に含まれる複数の単位光学要素45は、二次元配列されることが好ましい。この例によれば、光拡散部40に含まれる単位光学要素45の要素面46は、種々の方向を向くことになる。結果として、光拡散部40は、二次元配列された単位光学要素45によって、光を種々の方向に誘導できる。つまり、非平行な複数の方向へ光を誘導でき、照度の面内分布を均一化できる。各単位光学要素45は、第3方向D3を中心として回転対称に構成されていてもよい。例えば、各単位光学要素45は、第3方向D3を中心として3回転対称、4回対称又は6回対称に構成されていてもよい。
 二次元配列とは、互いに非平行な二つの配列方向に対象物が配列されることである。各配列方向への配列ピッチは、一定でもよい。一つの配列方向への配列ピッチが、他の一つの配列方向への配列ピッチと同一でもよい。
 複数の単位光学要素45は、不規則に配置されていてもよいし、或いは、規則的に配置されてもよい。複数の単位光学要素45を規則的に配置することによって、光拡散部40の設計を容易化できる。また、複数の単位光学要素45を規則的に配置することによって、単位光学要素45を隙間無く敷き詰めることが容易となる。
 図6は、光拡散部40における単位光学要素45の具体例を示している。図6に示された例において、複数の単位光学要素45の配置は、正方配置となっている。複数の単位光学要素45は、第1方向D1に一定のピッチで配置されている。複数の単位光学要素45は、第2方向D2に一定のピッチで配置されている。単位光学要素45を第1方向D1及び第2方向D2に傾斜した方向に配置してもよい。例えば、複数の単位光学要素45は、第1方向D1に対して±45°傾斜した二つの方向に一定のピッチで配置されてもよい。二つの方向への単位光学要素45の配列ピッチは、同一でもよいし、異なっていてもよい。単位光学要素45の配列ピッチは0.05mm以上1mm以下でもよく、0.1mm以上0.5mm以下でもよい。図6に示すように、単位光学要素45は、底面が正方形となる四角錐形状の凸部43又は凹部として構成されてもよい。各単位光学要素45の第3方向D3への高さ又は深さは0.025mm以上0.5mm以下でもよく、0.05mm以上0.25mm以下でもよい。
 図5及び図6に示された単位光学要素45は、エンボス加工や樹脂賦型によって、作製され得る。
 次に、選択透過シート50について説明する。選択透過シート50は、入光側面50a及び出光側面50bを含んでいる。光拡散部40は、選択透過シート50の入光側面50aに接合している。選択透過シート50は可視光を透過し得る。選択透過シート50は可視光を反射し得る。選択透過シート50の反射率及び透過率は、入射角に依存して変化する。
 0°の入射角で入射する特定波長の光の選択透過シート50での透過率は、0°より大きい或る入射角で入射する特定波長の光の選択透過シート50での透過率よりも、小さい。すなわち、垂直入射する特定波長光の選択透過シート50での透過率は、少なくとも或る一つの斜め方向から入射する特定波長光の選択透過シート50での透過率よりも、小さい。0°の入射角で入射する特定波長の光の選択透過シート50での反射率は、0°より大きい或る入射角で入射する特定波長の光の選択透過シート50での反射率よりも、大きい。すなわち、垂直入射する特定波長光の選択透過シート50での反射率は、少なくとも或る一つの斜め方向から入射する特定波長光の選択透過シート50での反射率よりも、大きい。選択透過シート50は、選択反射シートや光反射シートとも表記できる。
 一例として、選択透過シート50は、0°の入射角で入射する特定波長の光を80%以上の反射率で反射する。選択透過シート50は、0°の入射角で入射する特定波長の光を20%未満の透過率で透過する。また、選択透過シート50は、絶対値で45°以下の入射角で入射する特定波長の光を50%未満の透過率で透過する。選択透過シート50は、絶対値で45°以下の入射角で入射する特定波長の光を50%より大きい反射率で反射する。
 図7は、選択透過シート50が有する入射角に応じた反射特性および透過特性の一例を示すグラフである。図7に示された選択透過シート50の特性において、選択透過シート50への入射角の絶対値が小さくなるにつれて、選択透過シート50における特定波長の光の反射率は大きくなる。入射角が絶対値で70°以上90°未満の特定波長の光の選択透過シート50での反射率は、70%未満でもよく、60%未満でもよく、50%未満でもよい。入射角が絶対値で45°以下である特定波長の光の選択透過シート50での反射率は、50%以上100%未満でもよく、80%以上100%未満でもよく、90%以上100%未満でよい。入射角が0°である特定波長の光の選択透過シート50での反射率は、80%以上100%未満でもよく、90%以上100%未満でもよく、95%以上100%未満でもよい。
 図7に示された選択透過シート50の特性において、選択透過シート50への入射角の絶対値が小さくなるにつれて、選択透過シート50における特定波長の光の透過率は小さくなる。入射角が絶対値で70°以上90°未満の特定波長の光の選択透過シート50での透過率は、30%以上でもよく、40%以上でもよく、50%以上でもよい。入射角が絶対値で45°以下である特定波長の光の選択透過シート50での透過率は、0%以上50%未満でもよく、0%以上20%未満でもよく、0%以上10%未満でもよい。入射角が0°である特定波長の光の選択透過シート50での透過率は、0%以上20%未満でもよく、0%以上10%未満でもよく、0%以上5%未満でもよい。
 特定波長の光とは、面光源装置20や光学部材30の用途に応じて適宜設定できる。典型的には、光源23から射出する光又は面光源装置20で発光に用いられる光を、特定波長の光としてもよい。特定波長の光を可視光としてもよい。「可視光」とは、波長380nm以上波長780nm以下の光を意味する。
 選択透過シート50の反射率は、村上色彩技術研究所社製の変角光度計(ゴニオフォトメーター)GP-200を用いて測定された値とする。選択透過シート50の透過率は、JIS K7361-1:1997に準拠して測定された全光線透過率である。選択透過シート50の透過率は、村上色彩技術研究所社製の変角光度計(ゴニオフォトメーター)GP-200を用いて測定された値とする。
 入射角は、光が入射するシート状等の部材の法線方向に対して入射光の進行方向がなす角度(°)を意味する。特段の説明がない場合、選択透過シート50の透過率および反射率を評価する条件としての入射角(°)は、空気層から選択透過シート50に入射する場合の入射角を意味する。図7~図10における横軸の入射角(°)は、選択透過シート50が空気層と界面を形成する場合の入射角を示している。
 図8は、選択透過シート50の光学特性の他の例を示すグラフである。図8に示された光学特性を有する選択透過シート50は、図7に示された光学特性を有する選択透過シート50と異なる。図8は、青色光である450nmの波長を有した光についての選択透過シート50の反射特性および透過特性を示すグラフである。
 図8に示すように、入射角が絶対値で0°以上30°以下である特定波長の光の選択透過シート50での反射率は、80%以上でもよく、90%以上でよく、95%以上でもよい。入射角が絶対値で0°以上45°以下である特定波長の光の選択透過シート50での反射率は、80%以上でもよく、85%以上でもよく、90%以上でもよい。
 図8に示すように、入射角が絶対値で0°以上30°以下である特定波長の光の選択透過シート50での透過率は、20%未満でもよく、10%未満でよく、5%未満でもよい。入射角が絶対値で0°以上45°以下である特定波長の光の選択透過シート50での透過率は、20%未満でもよく、15%未満でもよく、10%未満でもよい。
 図8に示すように、絶対値で45°以上75°以下となる或る入射角で入射する特定波長の光の選択透過シート50での反射率が50%でもよい。絶対値で50°以上60°以下となる或る入射角で入射する特定波長の光の選択透過シート50での反射率が50%でもよい。入射角の絶対値が50°以上60°以下となる範囲で増加するにつれて、特定波長の光の選択透過シート50での反射率が小さくなってもよい。
 図8に示すように、絶対値で45°以上75°以下となる或る入射角で入射する特定波長の光の選択透過シート50での透過率が50%でもよい。絶対値で50°以上60°以下となる或る入射角で入射する特定波長の光の選択透過シート50での透過率が50%でもよい。入射角の絶対値が50°以上60°以下となる範囲で増加するにつれて、特定波長の光の選択透過シート50での透過率が大きくなってもよい。
 図9及び図10は、選択透過シート50の光学特性の更に他の例を示すグラフである。図9及び図10に示された光学特性を有する選択透過シート50は、図7に示された光学特性を有する選択透過シート50と異なり、図8に示された光学特性を有する選択透過シート50とも異なる。図9及び図10は、青色光である450nmの波長を有した光についての選択透過シート50の透過特性を示すグラフである。
 図9及び図10に示すように、入射角が絶対値で0°以上30°以下である特定波長の光の選択透過シート50での透過率は、15%未満でもよく、8%未満でよく、3%未満でもよい。入射角が絶対値で0°以上45°以下である特定波長の光の選択透過シート50での透過率は、60%未満でもよく、50%未満でもよく、40%未満でもよい。
 入射角が絶対値で0°以上30°以下である特定波長の光の選択透過シート50での反射率は、85%以上でもよく、92%以上でよく、97%以上でもよい。入射角が絶対値で0°以上45°以下である特定波長の光の選択透過シート50での反射率は、40%以上でもよく、50%以上でもよく、60%以上でもよい。
 図9及び図10に示すように、絶対値で40°以上60°以下となる或る入射角で入射する特定波長の光の選択透過シート50での透過率が50%でもよい。絶対値で45°以上55°以下となる或る入射角で入射する特定波長の光の選択透過シート50での透過率が50%でもよい。入射角の絶対値が30°以上60°以下となる範囲で増加するにつれて、特定波長の光の選択透過シート50での透過率が大きくなってもよい。入射角の絶対値が50°以下となる範囲で増加するにつれて、特定波長の光の選択透過シート50での透過率が大きくなってもよい。
 絶対値で40°以上60°以下となる或る入射角で入射する特定波長の光の選択透過シート50での反射率が50%でもよい。絶対値で45°以上55°以下となる或る入射角で入射する特定波長の光の選択透過シート50での反射率が50%でもよい。入射角の絶対値が30°以上60°以下となる範囲で増加するにつれて、特定波長の光の選択透過シート50での反射率が小さくなってもよい。入射角の絶対値が50°以下となる範囲で増加するにつれて、特定波長の光の選択透過シート50での反射率が小さくなってもよい。
 選択透過シート50としては、反射率の入射角依存性および透過率の入射角依存性を有するものであれば、特に限定されない。選択透過シート50は、誘電体多層膜、反射型の体積ホログラム、コレステリック液晶構造層、再帰反射フィルム、反射型の回折光学素子を含んでもよい。誘電体多層膜は、反射特性及び透過特性の設計自由度が比較的高い点において優れる。構造的に反射率の入射角依存性および透過率の入射角依存性を付与された反射構造体を、選択透過シート50が含んでもよい。反射構造体は、波長依存性が低い点において優れる。
 選択透過シート50をなす誘電体多層膜は、交互に積層された屈折率の異なる低屈折率層54a及び高屈折率層54bを含んでもよい。低屈折率層54a及び高屈折率層54bは、無機化合物の層でもよいし、樹脂層でもよい。図11に示すように、誘電体多層膜を構成する多層膜は、片面に又は両面に、保護層56を有してもよい。保護層56の材料は、ポリエチレンテレフタレートやポリエチレンナフタレートでもよい。保護層56の厚みは5μm以上でもよい。誘電体多層膜の製造方法として、共押出法等が採用されてもよい。具体的には、特開2008-200861号公報に記載の積層フィルムの製造方法を採用してもよい。誘電体多層膜として、市販の積層フィルムを用いてもよい。市販の誘電体多層幕として、東レ株式会社製のピカサス(登録商標)や、3M社製のESR等が例示される。
 次に、第1接合層31について説明する。第1接合層31は、第3方向D3において、選択透過シート50及び第1光学シート60の間に位置している。第1接合層31は、選択透過シート50及び第1光学シート60の両方に接合している。これにより、第1光学シート60は、第3方向D3における入光側において、空気層と隣接しない。第1光学シート60は、第3方向D3における入光側において、空気層と界面を形成しない。
 第1接合層31は、アクリル樹脂、エキポシ樹脂、ポリエステル樹脂等の種々の接着材や粘着材を用いて形成され得る。第1接合層31の第3方向D3に沿った厚みは、例えば、1μm以上50μm以下でもよい。
 図2及び図11に示された第1接合層31は、選択透過シート50の出光側面50bに接触している。選択透過シート50は、第1接合層31と界面を形成している。選択透過シート50から出射する光は、選択透過シート50から第1接合層31へと進む。図2及び図11に示された第1接合層31は、第1光学シート60の入光側面60aに接触している。第1光学シート60は、第1接合層31と界面を形成している。第1接合層31から出射する光は、第1接合層31から第1光学シート60へと進む。
 第1接合層31は、第1光学シート60へ入射する光の反射率を低減する。第1接合層31の屈折率は、第1光学シート60の入光側面60aを構成する層の屈折率に近いことが好ましい。第1接合層31の屈折率と入光側面60aを構成する層の屈折率との差は、0以上0.3以下でもよく、0以上0.2以下でもよい。第1光学シート60の入光側面60aを構成する層は、図11に示された例において、後述する波長変換シート62の母材部64とみなし得る。
 第1接合層31は、選択透過シート50から出射する光の反射率を低減する。第1接合層31の屈折率は、選択透過シート50の出光側面50bを構成する層の屈折率に近いことが好ましい。第1接合層31の屈折率と出光側面50bを構成する層の屈折率との差は、0以上0.3以下でもよく、0以上0.2以下でもよい。選択透過シート50の出光側面50bを構成する層は、図11に示された例において、保護層56である。
 光学部材30内での反射率を低減する観点から、第1接合層31の屈折率は、選択透過シート50の出光側面50bを構成する層の屈折率と、第1光学シート60の入光側面60aを構成する層の屈折率と、の間としてもよい。
 選択透過シート50の出光側面50bを構成する層および第1光学シート60の入光側面60aを構成する層の少なくとも一方が樹脂によって形成されている場合、第1接合層31の屈折率は、1.3以上1.8以下でもよく、1.4以上1.7以下でもよい。
 以上の構成による第1接合層31によれば、選択透過シート50及び第1光学シート60の間に存在する界面での反射を抑制できる。結果として、第1接合層31によれば、光利用効率を改善できる。
 次に、第1光学シート60について説明する。第1光学シート60は、入射光に対して光学作用を及ぼす部材である。第1光学シート60は、光学部材30や面光源装置20の用途に対して適切な機能を有してもよい。第1光学シート60は、入射光の光路を変更する機能を有してもよい。第1光学シート60は、屈折や反射によって光路を変更するプリズムシートやレンズシートを含んでもよい。第1光学シート60は、回折によって光路を変更する回折光学要素を含んでもよい。第1光学シート60は、特定波長の光を吸収して特定波長と異なる波長の光を放出する波長変換シート62を含んでもよい。第1光学シート60は、反射型偏光板を含んでもよい。
 第1光学シート60は、第1接合層31と接合している。第1接合層31は、第1光学シート60の入光側面60aと接合している。第1光学シート60は、第1接合層31を介し、選択透過シート50と接合している。第1光学シート60は、第3方向D3における選択透過シート50側において、空気層ではない光学部材30の構成要素と界面を形成する。
 図11に示された第1光学シート60は、入光側面60a及び出光側面60bを有している。入光側面60a及び出光側面60bは、第1光学シート60の一対の主面である。入光側面60a及び出光側面60bは、平坦面である。
 図11に示された第1光学シート60は、波長変換シート62によって構成されている。波長変換シート62は、一次光LAを吸収して一次光LAと異なる波長の二次光LBを放出する。図11に示すように、波長変換シート62は、波長変換剤65を含んでもよい。波長変換剤65は、或る波長の一次光LAを吸収し、一次光LAの波長とは異なる波長を有した二次光LBを放出する。波長変換剤65として、量子ドットや蛍光体を用いてもよい。一次光LAの波長は、光源23から放出される光の波長であってもよい。すなわち、光源23から放出される光は、或る波長の一次光LAを含んでもよい。
 量子ドット(Quantum dot)は、半導体のナノメートルサイズの微粒子である。量子ドットは、1種の半導体化合物から構成されてもよい。量子ドットは、2種以上の半導体化合物から構成されてもよい。量子ドットは、例えば、半導体化合物からなるコアと、該コアと異なる半導体化合物からなるシェルとを有するコアシェル型構造を有してもよい。
 量子ドットのコアの材料として、MgS、MgSe、MgTe、CaS、CaSe、CaTe、SrS、SrSe、SrTe、BaS、BaSe、BaTe、ZnS、ZnSe、ZnTe、CdS、CdSe、CdTe、HgS、HgSe及びHgTeのようなII-VI族半導体化合物が例示される。量子ドットのコアの材料として、AlN、AlP、AlAs、AlSb、GaAs、GaP、GaN、GaSb、InN、InAs、InP、InSb、TiN、TiP、TiAs及びTiSbのようなIII-V族半導体化合物も例示される。量子ドットのコアの材料として、Si、Ge及びPbのようなIV族半導体等の半導体化合物又は半導体を含有する半導体結晶も例示される。
 コアシェル型の量子ドットを用いる場合、シェルを構成する半導体として、コアを形成する半導体化合物よりもバンドギャップの高い材料を用いてもよい。この場合、励起子がコアに閉じ込められ、量子ドットの発光効率を向上できる。このようなバンドギャップの大小関係を有するコアシェル構造(コア/シェル)として、CdSe/ZnS、CdSe/ZnSe、CdSe/CdS、CdTe/CdS、InP/ZnS、Gap/ZnS、Si/ZnS、InN/GaN、InP/CdSSe、InP/ZnSeTe、InGaP/ZnSe、InGaP/ZnS、Si/AlP、InP/ZnSTe、InGaP/ZnSTe、InGaP/ZnSSe等が例示される。
 量子ドットの大きさは、所望する二次光LBの波長を考慮して調節される。量子ドットは粒子径が小さくなるにつれて、エネルギーバンドギャップが大きくなる。結晶サイズが小さくなるにつれて、量子ドットの発光は青色側へ、つまり、高エネルギー側へとシフトする。量子ドットの大きさを変化させることにより、二次光LBの波長を調節できる。量子ドットの平均粒子径は、20nm以下としてもよく、0.5nm以上20nm以下としてもよく、1nm以上10nm以下としてもよい。量子ドットの形状、分散状態等は、透過型電子顕微鏡(TEM)により特定される。量子ドットの結晶構造、粒子径は、X線結晶回折(XRD)により特定される。
 波長変換シート62は、波長変換剤65として、放出波長の異なる複数の量子ドットを含んでもよい。各量子ドットの含有量を調節することによって、面光源装置20から出射する光の色を調節することができる。図11に示された例において、波長変換剤65は、第1波長変換剤65A及び第2波長変換剤65Bを含んでいる。第1波長変換剤65A及び第2波長変換剤65Bは、互いに異なる大きさを有している。第1波長変換剤65A及び第2波長変換剤65Bは、互いに異なる波長の光を放出する。
 一具体例として、光源23は、430nm以上500nm以上の波長を有した青色光を放出してもよい。第1波長変換剤65Aは、光源23からの一次光LAを吸収して、500nm以上600nm以上の波長を有した緑色光を、第1二次光LB1として、放出してもよい。第2波長変換剤65Bは、光源23からの一次光LAを吸収して、600nm以上750nm以上の波長を有した赤色光を、第2二次光LB2として、放出してもよい。この例によれば、第1二次光LB1、第2二次光LB2、及び第1光学シート60で波長変換されなかった一次光LAの加法混色により、面光源装置20は種々の色の光放出できる。第1波長変換剤65A及び第2波長変換剤65Bの含有量を調節することによって、面光源装置20が白色光を放出できる。
 図11に示すように、波長変換シート62は、波長変換剤65と、波長変換剤65を保持する母材部64と、を有している。母材部64は、波長変換剤65を封止することにより、波長変換剤65の劣化を抑制し得る。母材部64として、樹脂を用いてもよい。母材部64を構成する樹脂として、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂組成物の硬化物、電離放射線硬化性樹脂組成物の硬化物が例示される。
 なお、図15に含むように、波長変換シート62は、上述した母材部64及び波長変換剤65を含む波長変換層63とともに、バリア層67,68を含んでもよい。バリア層67,68は、波長変換層63と第3方向D3に重ねられている。波長変換剤65としての量子ドットは、水分や酸素等により劣化しやすい。量子ドット等の波長変換剤65が、面光源装置20の使用時間にともなって劣化すると、面光源装置20の発光面20aの色が変化する。バリア層67,68によって波長変換層63を保護することにより、面光源装置20の発光色の変化を抑制できる。
 図15に示された例において、波長変換シート62は、第1バリア層67、波長変換層63および第2バリア層68を、この順で含んでいる。第1バリア層67、波長変換層63および第2バリア層68は、第3方向D3にこの順で重ねられている。第1バリア層67、波長変換層63および第2バリア層68は、第3方向D3おける他側(光源側)から一側へ向けて、この順で配置されている。波長変換層63は、第3方向D3において、第1バリア層67及び第2バリア層68の間に位置する。第1バリア層67、波長変換層63および第2バリア層68は、シート状である。第1バリア層67、波長変換層63および第2バリア層68は、第1方向D1および第2方向D2に広がっている。
 第1バリア層67および第2バリア層68は、酸素バリア性を有してもよい。JIS K7126-2:2006によるバリア層67,68の酸素透過度の値が、0.5cc/(m・day・atm)以下でもよい。酸素透過度を測定する際の条件は、温度23℃、相対湿度90%とする。酸素透過度は、MOCON社製の酸素透過度測定装置(商品名:OX-TRAN2/21)にてモコン法にて測定される。
 第1バリア層67および第2バリア層68は、水蒸気バリア性を有してもよい。バリア層67,68は、JIS K7129-2:2019による水蒸気透過度の値が、0.20g/(m・day)以下でもよく、0.15g/(m・day)以下でもよい。水蒸気透過度を測定する際の条件は、温度40℃、相対湿度90%とする。水蒸気透過度は、MOCON社製の水蒸気透過度測定装置(商品名:PERMATRAN)にて測定される。
 バリア層として、「無機酸化物を蒸着することにより形成される無機酸化物層」、「ポリビニルアルコール等の水溶性高分子等を含むコーティング剤を塗布して形成される有機被覆層」、「金属酸化物とリン化合物とを含む組成物の反応物を含む層」からなる群から選ばれる単一種の単層、前記群から選ばれる単一種を積層した層、前記群から選ばれる二種以上を積層した層が例示される。金属酸化物とリン化合物とを含む組成物の反応物を含む層として、国際公開WO2011/122036に記載されている層が例示される。
 バリア層67,68は、無機酸化物層及び有機被覆層を含んでもよい。この例において、無機酸化物層が、第3方向D3における波長変換層63及び有機被覆層の間に位置してもよい。
 バリア層67,68は、バリア性を良好にするため、第1無機酸化物層、第1有機被覆層、第2無機酸化物層、第2有機被覆層を、光源23からこの順にて、含んでもよい。この例において、第1無機酸化物層が、第3方向D3において、波長変換層63と、第1有機被覆層、第2無機酸化物層、第2有機被覆層と、の間に位置してもよい。
 無機酸化物層を構成する無機酸化物は、酸化アルミニウム、酸化ケイ素及び酸化マグネシウムから選ばれる1種又は2種以上でもよい。バリア層67,68に十分なバリア性を付与するため、及び、バリア層67,68の生産効率のため、無機酸化物層を構成する無機酸化物は、酸化アルミニウム又は酸化ケイ素でもよい。また、色変化を抑制する観点から、無機酸化物層を構成する無機酸化物は酸化アルミニウムでもよい。
 無機酸化物層は、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法、及びイオンプレーティング法等の物理気相成長法(Physical Vapor Deposition法、PVD法)、あるいは、プラズマ化学気相成長法、熱化学気相成長法、及び光化学気相成長法等の化学気相成長法(Chemical Vapor Deposition法、CVD法)等により作製され得る。真空蒸着法は、生産性(蒸着速度)に優れる。
 有機被覆層は、水溶性高分子及び金属アルコキシド系化合物から選ばれる1種以上を含んでもよい。有機被覆層は、水溶性高分子及び金属アルコキシド系化合物のうち、水溶性高分子から選ばれる1種以上を含んでもよく、水溶性高分子から選ばれる1種以上と、金属アルコキシド系化合物から選ばれる1種以上とを含んでもよい。有機被覆層は無機酸化物層に比べて可撓性に優れる。有機被覆層を用いることにより、傷及びクラックの発生を抑制でき、バリア層67,68のバリア性を良好に維持できる。
 水溶性高分子は、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、及びエチレン-ビニルアルコール共重合体等でもよい。バリア性の観点から、水溶性高分子は、ポリビニルアルコール又はエチレン-ビニルアルコール共重合体でもよい。
 次に、第2接合層32について説明する。第2接合層32は、第3方向D3において、第1光学シート60及び第2光学シート70の間に位置している。第2接合層32は、第1光学シート60及び第2光学シート70の両方に接合している。これにより、第2光学シート70は、第3方向D3における入光側において、空気層と隣接しない。第2光学シート70は、第3方向D3における入光側において、空気層と界面を形成しない。第2接合層32の材料は、第1接合層31の材料と同一でもよい。第2接合層32の第3方向D3に沿った厚みは、第1接合層31の第3方向D3に沿った厚みと同一でもよい。
 図2及び図12に示された第2接合層32は、第1光学シート60の平坦な出光側面60bに接触している。第1光学シート60は、第2接合層32と界面を形成している。第1光学シート60から出射する光は、第1光学シート60から第2接合層32へと進む。図2及び図12に示された第2接合層32は、第2光学シート70の入光側面70aに接触している。第2光学シート70は、第2接合層32と界面を形成している。第2接合層32から出射する光は、第2接合層32から第2光学シート70へと進む。
 第2接合層32は、第2光学シート70へ入射する光の反射率を低減する。第2接合層32の屈折率は、第2光学シート70の入光側面70aを構成する層の屈折率に近いことが好ましい。第2接合層32の屈折率と入光側面70aを構成する層の屈折率との差は、0以上0.3以下でもよく、0以上0.2以下でもよい。第2光学シート70の入光側面70aを構成する層は、図12に示された例において、後述の第2本体部72である。
 第2接合層32は、第1光学シート60から第2接合層32へ入射する光の反射率を低減する。第2接合層32の屈折率は、第1光学シート60の出光側面60bを構成する層の屈折率に近いことが好ましい。第2接合層32の屈折率と出光側面60bを構成する層の屈折率との差は、0以上0.3以下でもよく、0以上0.2以下でもよい。第1光学シート60の出光側面60bを構成する層は、図12に示された例において波長変換シート62の母材部64とみなし得る。
 光学部材30内での反射率を低減する観点から、第2接合層32の屈折率は、第1光学シート60の出光側面60bを構成する層の屈折率と、第2光学シート70の入光側面70aを構成する層の屈折率と、の間としてもよい。
 第1光学シート60の出光側面60bを構成する層および第2光学シート70の入光側面70aを構成する層の少なくとも一方が樹脂によって形成されている場合、第2接合層32の屈折率は、1.3以上1.8以下でもよく、1.4以上1.7以下でもよい。
 以上の構成による第2接合層32によれば、第1光学シート60及び第2光学シート70の間に存在する界面での反射を抑制できる。結果として、第2接合層32によれば、光利用効率を改善できる。
 次に、第2光学シート70について説明する。第2光学シート70は、入射光に対して光学作用を及ぼす。第2光学シート70は、光学部材30や面光源装置20の用途に対して適切な機能を有してもよい。第2光学シート70は、入射光の光路を変更する機能を有してもよい。第2光学シート70は、回折によって光路を変更する回折光学要素を含んでもよい。第2光学シート70は、入射光を拡散させる拡散シートを含んでもよい。第2光学シート70は、屈折や反射によって光路を変更するプリズムシートやレンズシートを含んでもよい。
 第2光学シート70は、第2接合層32と接合している。第2接合層32は、第2光学シート70の入光側面70aと接合している。第2光学シート70は、第2接合層32を介し、第1光学シート60と接合している。第2光学シート70は、第3方向D3における第1光学シート60側において、空気層ではない光学部材30の構成要素と界面を形成する。
 図12に示された第2光学シート70は、第1光学シート60を透過した光の光路を調節する。第2光学シート70は、面光源装置20の発光面20a上での輝度角度分布を調整できる。第2光学シート70は、入光側面70a及び出光側面70bを有している。入光側面70aは平坦面でもよい。出光側面70bは凹凸面71でもよい。第2光学シート70は、シート状の第2本体部72と、各々が凸部73または凹部として形成された複数の第2単位光学要素75と、を含んでいる。第2単位光学要素75は、屈折や反射等によって光の進行方向を変化させる要素である。第2単位光学要素75は、単位形状要素、単位プリズム、単位レンズと呼ばれる要素を含む概念である。第2単位光学要素75は、第2本体部72上に設けられている。第2単位光学要素75は、第3光学シート80に対面する。
 図12に示すように、第2単位光学要素75は、第3方向D3に対して傾斜した要素面76を有している。この要素面76によって第2単位光学要素75が画成されている。第2光学シート70の凹凸面71は、第2単位光学要素75の要素面76によって形成されている。図12に示された例において、複数の凸部73は、隙間無く隣接して設けられている。
 第2光学シート70の光学特性は、第2単位光学要素75の要素面76の傾斜角度に影響を受ける。したがって、第2単位光学要素75の構成は、面光源装置20や光学部材30に要求される光学特性に基づいて、適宜調節され得る。例えば、一つの第2単位光学要素75に含まれる複数の要素面76の傾斜角度が互いに異なってもよいし、同一でもよい。第2光学シート70が、形状及び向きの少なくとも一方において異なる第2単位光学要素75を含んでもよいし、互いに同一の第2単位光学要素75のみを含んでもよい。
 複数の第2単位光学要素75は、不規則に配置されていてもよいし、或いは、規則的に配置されてもよい。複数の第2単位光学要素75を規則的に配置することによって、第2光学シート70の設計を容易化できる。また、複数の第2単位光学要素75を規則的に配置することによって、第2単位光学要素75を隙間無く敷き詰めることが容易となる。
 第2光学シート70に含まれる複数の第2単位光学要素75は、二次元配列されてもよい。二次元配列された第2単位光学要素75はマイクロレンズを構成する。
 図13に示すように、第2光学シート70に含まれる複数の第2単位光学要素75は、リニア配列されてもよい。すなわち、複数の第2単位光学要素75が配列方向に配列され、各第2単位光学要素75が配列方向と非平行な方向に線状に延びてもよい。図13に示された例において、各第2単位光学要素75は、配列方向に直交する方向に直線状に延びている。第2単位光学要素75は第1方向D1に配列されている。第2単位光学要素75は第2方向D2に直線状に延びている。第2単位光学要素75の配列方向は、第2方向D2でもよい。第2単位光学要素75の配列方向は、第1方向D1及び第2方向D2の両方に傾斜した方向でもよい。第2単位光学要素75の配列方向は、第1方向D1及び第2方向D2に対して45°傾斜した方向でもよい。
 線状の第2単位光学要素75の長手方向に直交する断面での断面形状は、特に限定されず、三角形形状や五角形形状等の多角形形状でもよく、多角形形状の一以上の角を面取りした形状でもよい。図12及び図13に示された例において、第2単位光学要素75の断面形状は、直角二等辺三角形形状となっている。第2単位光学要素75の配列方向への配列ピッチは、0.01mm以上1.5mm以下でもよく、0.05mm以上1mm以下でもよく、0.1mm以上0.5mm以下でもよい。
 第3光学シート80は、第3方向D3に光学部材30と重ねられる。第3光学シート80は、入射光に対して光学作用を及ぼす。第3光学シート80は、光学部材30や面光源装置20の用途に対して適切な機能を有してもよい。第3光学シート80は、入射光の光路を変更する機能を有してもよい。第3光学シート80は、回折によって光路を変更する回折光学要素を含んでもよい。第3光学シート80は、入射光を拡散させる拡散シートを含んでもよい。第3光学シート80は、屈折や反射によって光路を変更するプリズムシートやレンズシートを含んでもよい。
 一具体例として、第3光学シート80は、図13に示された第2光学シート70と同様の構成を有してもよい。第3光学シート80は、第3光学シート80と別途に設けられた外部光学シートである。図13に示された、リニア配列された単位光学要素は、主として、単位光学要素の配列方向及び第3方向D3の両方に平行な面内での輝度角度分布を調整する。したがって、第2光学シート70と同様の構成を有する第3光学シート80を、第2光学シート70と異なる向きで配置してもよい。例えば、第2光学シート70の第2単位光学要素75の配列方向が、第3光学シート80の単位光学要素が配列方向と直交してもよい。具体的には、第2光学シート70の第2単位光学要素75が第1方向D1に配列され、第3光学シート80の単位光学要素が第2方向D2に配列されてもよい。なお、図13に示された光学シートは、米国3M社から入手可能な「BEF」(登録商標)であってもよい。「BEF」として、BEF4-GM-95が第3光学シート80として使用されてもよい。
 反射型偏光板85は、第3方向D3に第3光学シート80と重ねられる。第3光学シート80は、第3方向D3において反射型偏光板85及び光学部材30の間に位置している。反射型偏光板85は、一方の直線偏光成分を透過させ、他方の直線偏光成分を反射する。反射型偏光板85によれば、表示パネル15の面光源装置20側に位置する偏光板を透過し得る直線偏光成分の光を選択的に透過させることができる。反射型偏光板85で反射された光は、その後の反射等によって、偏光状態を変化させて反射型偏光板85へ再度入射し得る。反射型偏光板85として、米国3M社から入手可能な「DBEF」(登録商標)を用いてもよい。反射型偏光板85として、韓国Shinwa Intertek社から入手可能な高輝度偏光シート「WRPS」や、ワイヤーグリッド偏光子等を用いてもよい。
 次に、以上の構成を有する面光源装置20で面状光を生成する際の作用について説明する。
 図2に示すように、光源23が一次光LAを放出する。一次光LAは、一例として、青色光である。青色の一次光LAの波長は、430nm以上500nm以下である。光源23から放出された光L21は、光学部材30へと向かう。図5に示すように、光源23からの一次光LAは、光学部材30の光拡散部40に入射する。光拡散部40は、拡散機能を有している。図示された例において、光拡散部40の入光側面40aは、凹凸面41となっている。図5に示すように、光L51は、光拡散部40へ入射する際に進行方向を変化させる。
 光源23からの一次光LAは、光拡散部40を透過して、選択透過シート50に入射する。選択透過シート50の透過率は入射角に依存している。0°より大きい或る入射角で入射する一次光LAについての選択透過シート50の透過率は、0°の入射角で入射する一次光LAについての選択透過シート50の透過率より大きい。図7~図10に示された光学特性では、絶対値で0°以上60°以下の広い範囲内において入射角が大きくなるにつれて、選択透過シート50の透過率は高くなる。すなわち、第3方向D3に対して傾斜した光が、第3方向D3に進む光と比較してより高い透過率で選択透過シート50を透過できる。
 光源23と第3方向D3に対面する領域と、当該領域の周囲となる領域と、を直上領域とすると、直上領域には、多量の光が入射する。しかしながら、直上領域への光の入射角は小さい。このため、光源23から放出されて選択透過シート50に進んだ光L21は、直上領域において、高い反射率にて反射される。直上領域において、光は、低い透過率にて選択透過シート50を透過する。これにより、直上領域において発光面20aが明るくなり過ぎることを抑制できる。
 選択透過シート50で反射した光L52は、図5に示すように、第3方向D3において、光学部材30から光源基板22へと向かう。光L52は、光拡散部40と透過する際に、拡散される。図2に示すように、選択透過シート50で反射した光L22は、第3方向D3に直交する第1方向D1や第2方向D2において光源23から離れるようにして、光源基板22に向かう。この光L22は、支持基板25の反射層27で反射する。反射層27で反射した光L23は、第3方向D3において光学部材30に向けて進む。図2に示すように、光L23は、第3方向D3に直交する第1方向D1や第2方向D2に光源23から離れた位置において、光学部材30に再入射する。
 光拡散部40は、光学部材30に再入射した光L23の進行方向を、第3方向D3に対して大きく傾斜した方向に変化させ得る。このため、光拡散部40によって拡散された光L24は、第3方向D3に直交する方向に光源23から離れた離間領域において、選択透過シート50を高い透過率で透過し得る。これにより、離間領域において、発光面20aが暗くなり過ぎることを抑制できる。
 以上のような、光拡散部40の拡散機能と入射角に応じた選択透過シート50の選択透過機能との組合せによって、選択透過シート50の出光側面50bでの明るさの面内バラツキを抑制できる。これにより、光学部材30の出光側面30b上の各位置での照度を十分に均一化できる。
 図2に示すように、選択透過シート50を透過した光L24は、第1接合層31を介して第1光学シート60に向かう。第1光学シート60は、波長変換剤65を含んだ波長変換シート62である。選択透過シート50を進む光L24の一部が、波長変換シート62中の波長変換剤65に入射する。波長変換剤65は、光源23から放出された一次光LAを吸収して、二次光LBを放出する。図11に示された例において、波長変換シート62は、第1波長変換剤65A及び第2波長変換剤65Bを含んでいる。第1波長変換剤65Aは、青色の一次光LAの一部L111を吸収して、緑色の第1二次光LB1を放出する。第2波長変換剤65Bは、青色の一次光LAの一部L112を吸収して、赤色の第2二次光LB2を放出する。
 図示された光学部材30において、選択透過シート50及び第1光学シート60が、光源23からこの順にて、積層されている。すなわち、第3方向D3における光源23と波長変換シート62との間に、選択透過シート50が位置している。光源23からの光は、選択透過シート50によって明るさの面内分布が調整された後に、波長変換シート62に入射する。波長変換剤65が均一に分散した波長変換シート62を用いることによって、色むらを効果的に抑制することができる。
 選択透過シート50を透過する光L24の多くは、選択透過シート50の透過特性に起因して、第3方向D3に対して大きく傾斜した方向に進む。図示された光学部材30において、選択透過シート50及び第1光学シート60が、光源23からこの順にて、積層されている。したがって、光L24は、第1光学シート60内においても第3方向D3に大きく傾斜した方向に進む。これにより、光L24は、第1光学シート60内における光路長を長く確保し得る。第1光学シート60内において、波長変換剤65に入射し易くなる。したがって、第1光学シート60の第3方向D3に沿った厚みを薄くできる。第1光学シート60への波長変換剤65の含有量を低減できる。
 一方、波長変換剤65から放出される二次光LBの進行方向は、当該波長変換剤65に吸収される前の一次光LAの進行方向に依存しない。図11に示すように、二次光LBは、波長変換剤65から広い角度範囲に放出される。二次光LBに起因する輝度の角度分布は、第1光学シート60の出光側面60b上において或る程度均一化される。
 図11に示すように、一次光LAの一部L113は、波長変換剤65に入射することなく、第1光学シート60を透過する。この光L113は、青色の一次光LAとして、第3方向D3に対して大きく傾斜した方向に、第1光学シート60から出射する。
 図2に示すように、一部の光L25が、第1光学シート60で二次光LBに変換されて、第1光学シート60から出射する。残りの光L26が、一次光LAのまま、第1光学シート60を出射する。これらの光L25,L26は、第2接合層32を介して、第2光学シート70へ進む。図12に示すように、第2光学シート70は、入射光L121,L122,L123の進行方向を曲げる。図12に示された例において、第2光学シート70は、集光シートとして機能する。第2光学シート70は、光の進行方向が第3方向D3に対してなす角度が小さくなるように、当該光の進行方向を曲げる。図12に示された例にでは、第3方向D3への輝度が高くなるよう、第1方向D1及び第3方向D3の両方に沿った面内での輝度角度分布が調整される。
 以上のようにして、光源23から放出された光は、光学部材30から出射する。光学部材30から出射した光L25,L26は、一次光LA及び二次光LBを含んでいる。図2に示すように、光学部材30から出射した光L25,L26は、第3光学シート80に入射する。第3光学シート80は、第2光学シート70と同様に、集光シートとして機能し得る。第3光学シート80は、光の進行方向が第3方向D3に対してなす角度が小さくなるように、当該光の進行方向を曲げる。第3光学シート80は、第3方向D3に沿った輝度が高くなるよう、第2方向D2及び第3方向D3の両方に沿った面内での輝度角度分布が調整される。第2光学シート70及び第3光学シート80により、輝度の角度分布を十分に均一化できる。
 図2に示すように、第3光学シート80を出射した光L25,L26は、反射型偏光板85に入射する。反射型偏光板85は、表示パネル15に入射し得る直線偏光成分を透過し、表示パネル15に入射し得ない直線偏光成分を反射する。反射された光は、反射等を繰り返し、表示パネル15に入射し得る直線偏光成分として、反射型偏光板85に再入射し得る。このような反射型偏光板85の偏光分離機能により、光源23から放出された光の利用効率を改善し得る。
 以上のようにして、面光源装置20の発光面20aから面状に光が放出される。発光面20aにおける照度の分布は、光拡散部40の拡散機能と入射角に応じた選択透過シート50の選択透過機能との組合せによって、十分に均一化される。また、第2光学シート70及び第3光学シート80によって、発光面20a上での輝度角度分布も調整されている。調整された輝度角度分布において、輝度は、第3方向D3にピークを有してもよく、ピークが得られる方向から傾斜するにつれて低下してもよい。
 ところで、特許文献1に開示された従来技術の面光源装置では、発光面20aが、光源の出力から期待される明るさより暗くなる、といった不具合が生じた。この不具合について、本件発明者が鋭意検討したところ、次の理由にて、光源から放出された光の利用効率が低下していた。
 0°より大きい或る入射角で選択透過シートに入射する光は、0°の入射角で選択透過シートに入射する光より、高い透過率で選択透過シートを透過する。例えば誘電体多層膜からなる選択透過シートでは、第3方向D3に対して傾斜した光が、第3方向D3に進む光と比較してより高い透過率で選択透過シート50を透過する。さらに、入射角が大きくなるにつれて、選択透過シート50の透過率は高くなり得る。結果として、選択透過シートを透過した多くの光は、第3方向D3に対して大きく傾斜した方向に進む。
 特許文献1(特許6299811号)に開示された従来の面光源装置では、選択透過シートと光学シートとの間に空気層が介在している。図11に点線で示すように、空気層中を進む光L114は、主として、第3方向D3に対して60°から70°傾斜した方向に進む。この光L114は、面光源装置の次の構成要素に入射する際の入射角が非常に大きくなるので、当該構成要素において高い反射率で反射される。図11に示された例において、光L114は、第1光学シート60の入光側面60aで反射する。この光L114は、反射を繰り返して、迷光となる。迷光は、反射損失により、しだいに強度を低下させる。すなわち、迷光となった光L114の一部は、面光源装置20の発光面20aから放出されることなく、光利用効率を低下させる。
 一方、本実施の形態において、第1接合層31が選択透過シート50と接合し、第1光学シート60が第1接合層31と接合している。すなわち、第1接合層31が、第3方向D3において、選択透過シート50及び第1光学シート60を互いに接合している。さらに言い換えると、第3方向D3において、選択透過シート50及び第1光学シート60の間に空気層が介在していない。したがって、選択透過シート50及び第1光学シート60の間に、大きな屈折率差を有する界面が存在しない。すなわち、選択透過シート50から第1光学シート60へ進む光の反射量を顕著に低減できる。このような作用効果は、後述のシミュレーションによっても実証されている。
 図11に示された例において、第1光学シート60は、空気層より高い屈折率を有した第1接合層31と界面を形成する。したがって、第1光学シート60への入射角が小さくなり、第1光学シート60の入光側面60aでの反射率を顕著に低減できる。これにより、第1光学シート60での反射に起因した迷光の発生を抑制できる。光源23から放出された光の利用効率、すなわち光利用効率を顕著に上昇させ得る。
 第1接合層31の屈折率は、選択透過シート50から第1光学シート60へと進む光の第1光学シート60での反射抑制を考慮して、決定され得る。上述したように、第1接合層31の屈折率と第1光学シート60の入光側面60aを構成する層の屈折率との差は、0以上0.3以下でもよく、0以上0.2以下でもよい。第1接合層31の屈折率と選択透過シート50の出光側面50bを構成する層の屈折率との差は、0以上0.3以下でもよく、0以上0.2以下でもよい。第1接合層31の屈折率は、1.3以上1.8以下でもよく、1.4以上1.7以下でもよい。第1接合層31の屈折率がこのように設定されている場合、光利用効率を十分に改善できる。
 図示された具体例において、第1光学シート60は、一次光LAを吸収して一次光LAと異なる波長の二次光LBを放出する波長変換剤65を含んでいる。すなわち、第1光学シート60は、入射光の波長を変換する波長変換シート62として機能する。第1光学シート60は、第1接合層31を介して選択透過シート50に接合している。上述したように、選択透過シート50を透過した多くの光は、第3方向D3に対して大きく傾斜した方向に進む。第1光学シート60内を進む多くの光の進行方向も第3方向D3に対して大きく傾斜した方向となる。図11に示すように、第1光学シート60内を進む多くの光L113の光路長は、第3方向D3に第1光学シート60を透過する光の光路長と比較すると、大幅に長くなる。したがって、光源23から放出された一次光LAが第1光学シート60内の波長変換剤65に入射しやすくなる。これにより、波長変換剤65を高い利用効率で活用して、一次光LAを二次光LBへ効率的に変換できる。このため、波長変換シート62である第1光学シート60の第3方向D3に沿った厚みを薄くして、光学部材30及び表示装置10を薄型化できる。
 二次光LBの進行方向は、種々の方向となり、波長変換剤65で変換される前の一次光LAの進行方向に大きな影響を受けない。したがって、第1光学シート60へ入射する光の進行方向が第3方向D3に対してなす角度と比較して、第1光学シート60から出射した光の進行方向が第3方向D3に対してなす角度平均値は、小さくなる。これにより、第1光学シート60を透過した光が第1光学シート60より観察者側に位置する他の構成要素に入射する際の反射率は低下し得る。この点から、波長変換シート62である第1光学シート60へ入射するまでに生じる迷光の抑制が、光利用効率の改善に極めて重要と言える。すなわち、波長変換シート62である第1光学シート60を第1接合層31によって選択透過シート50に接合することは、光利用効率の改善の観点から極めて有用である。
 ところで、選択透過シートおよび波長変換シートを組合せた従来の面光源装置では、色ずれの不具合が生じていた。色ずれは、表示装置10によって表示される画像の色や面光源装置20の発光色が本来期待した色とは異なる色となる現象である。この不具合の原因について本件発明者が検討を重ねたところ、波長変換シートの変換効率が意図せず高くなっていたことが一要因となっていた。色は、一次光LA及び二次光LBの加法混色によって決まる。すなわち、色は、一次光LA及び二次光LBの混合割合に依存する。選択透過シートと波長変換シートとを組合せた場合、上述のように、波長変換シート内での光の進行方向が第3方向D3に対して大きく傾斜し、波長変換剤の変換効率が向上する。この点を考慮して、波長変換シート62の厚みや波長変換剤65の含有量を低減することにより、色ずれを抑制できる。
 図示された具体例において、第2接合層32が第1光学シート60と接合し、第2光学シート70が第2接合層32と接合している。すなわち、第2接合層32が、第3方向D3において、第1光学シート60及び第2光学シート70を互いに接合している。さらに言い換えると、第3方向D3において、第1光学シート60及び第2光学シート70の間に空気層が介在していない。したがって、第1光学シート60及び第2光学シート70の間に、大きな屈折率差を有する界面が存在しない。すなわち、第1光学シート60から第2光学シート70へ進む光の反射量を低減できる。図12に点線で示すように、空気層が存在する場合、図12に点線で示す迷光L124が生じ得る。この迷光L124の発生を抑制して、光利用効率の改善できる。
 図12に示された例において、第2光学シート70は、空気層より高い屈折率を有した第2接合層32と界面を形成する。これにより、第2光学シート70の入光側面70aがなす界面での屈折率差は小さくできる。したがって、第2光学シート70への入射角が小さくなり、第2光学シート70の入光側面70aでの反射率を低減できる。これにより、第2光学シート70での反射に起因した迷光の発生を抑制できる。光源23から放出された光の利用効率、すなわち光利用効率を上昇させ得る。
 加えて、選択透過シートおよび波長変換シートを組合せた従来の面光源装置では、上述したように色ずれの不具合が生じていた。この不具合の原因について本件発明者が検討を重ねたところ、一次光LA及び二次光LBの波長変換シートからの出射方向の相違が一要因となっていた。
 図11に示すように、二次光LBの進行方向は、種々の方向となり、変換される前における一次光LAの進行方向に大きな影響を受けない。一方、一次光LAの進行方向は、選択透過シート50の光学特性に起因して、第3方向D3に対して大きく傾斜する。結果として、第1光学シート60より観察者側に位置する他の構成要素への一次光LAの入射角は、当該構成要素への二次光LBの入射角と比較して、大きくなる。したがって、当該構成要素での一次光LAの反射率は、当該構成要素での二次光LBの反射率より大きくなる。図12に示された例において、第2光学シート70での一次光LAの反射率は、第2光学シート70での二次光LBの反射率より大幅に高くなり得る。このように、一次光LAが選択的に反射されることにより、一次光LAの光量と二次光LBの光量とのバランスが崩れ、色ずれ発生の一要因となっていた。
 一方、上述した具体例によれば、波長変換シート62である第1光学シート60の出光側に、第2接合層32が設けられている。第2接合層32を設けることによって、第2光学シート70の入光側面70aでの一次光LAの反射を抑制できる。すなわち、第2接合層32を設けることによって、光利用効率の改善だけでなく、色ずれの抑制も可能となる。
 なお、第1光学シート60が波長変換シート62である上述の具体例において、第2接合層32の設置による光利用効率改善は、主として、第1光学シート60から出射する光のうちの一次光LAに対して及ぼされる。一方、第1接合層31の設置による光利用効率改善は、選択透過シート50から出射する光の全部に対して及ぼされる。したがって、後述のシミュレーションでも実証されているように、第1接合層31の設置による光利用効率の上昇量は、第2接合層32の設置による光利用効率の上昇量よりも大きくなる。
 第2接合層32の屈折率は、第1接合層31と同様に設定され得る。すなわち、第2接合層32の屈折率は、第1光学シート60から第2光学シート70へと進む光の第2光学シート70での反射抑制を考慮して、決定され得る。第2接合層32の屈折率と第2光学シート70の入光側面70aを構成する層の屈折率との差は、0以上0.3以下でもよく、0以上0.2以下でもよい。第2接合層32の屈折率と第1光学シート60の出光側面60bを構成する層の屈折率との差は、0以上0.3以下でもよく、0以上0.2以下でもよい。第2接合層32の屈折率は、1.3以上1.8以下でもよく、1.4以上1.7以下でもよい。第2接合層32の屈折率が以上のように設定されることによって、光利用効率を十分に改善できる。
 図示された具体例において、第2光学シート70は、第2接合層32と接合したシート状の第2本体部72と、第2接合層32から離れるように第2本体部72から突出した第2単位光学要素75と、を含んでいる。図12に示すように、第2光学シート70は、入射光の進行方向が第3方向D3に対してなす角度を小さくするように、入射光の進行方向を調節可能である。したがって、第2光学シート70を透過した光が第2光学シート70より観察者側に位置する他の構成要素に入射する際の反射率は低下し得る。この点から、第2光学シート70の入光側面70aでの反射率低減が重要であり、第2光学シート70を第2接合層32によって第1光学シート60に接合することは、光利用効率の改善の観点から有用である。
 図示された具体例において、光源23から放出される一次光LAは青色光でもよい。一次光LAの波長は、430nm以上500nm以下でもよい。一次光LAの波長は、二次光LBの波長より短くてよい。界面での屈折率差は、波長が短い光に対して、より大きくなる。したがって、第1光学シート60や第2光学シート70へ入射する光の波長が短い程、従来の光利用効率低下の不具合が顕著となる。したがって、光学シートへの入射光の波長が短い場合、本実施の形態による光利用効率の改善機能はより有用となる。
 ここで、本件発明者が実施したシミュレーション結果について説明する。シミュレーションの対象は、サンプル1~13に係る面光源装置とした。シミュレーションは、Synopsys社製のLightToolsによる光線追跡シミュレーションである。
 サンプル1~13に係る面光源装置20は、図2に示すように、光源23と、光源23及び反射層27を含む光源基板22と、光源基板22と第3方向D3に対面して配置された光学部材30と、光学部材30と第3方向D3に重ねられた第3光学シート80及び反射型偏光板85と、を含むようにした。サンプル1~7において、光源23は、発光ダイオードを支持基板25上に一つ配置した。発光ダイオードから放出される光は、波長が450nmである青色光とした。サンプル1~7において、反射層27での反射は、反射率95%の拡散反射とした。第3光学シート80は、米国3M社から入手可能な「BEF」(登録商標)シリーズの「BEF4-GM-95」とした。第2単位光学要素75の配列方向が第2方向D2と一致するように、第3光学シート80を位置決めした。反射型偏光板85は、米国3M社から入手可能な「DBEF」(登録商標)とした。
 サンプル8~13に係る面光源装置20は、図1~図13に示された光学部材30を含むようにした。サンプル8~13において、光学部材30は、光拡散部40、選択透過シート50、第1接合層31、第1光学シート60、第2接合層32及び第2光学シート70を、光源側からこの順番で含むようにした。選択透過シート50の光学特性は、図9及び図10に示された光学特性とした。第1光学シート60は、波長変換シート62とした。第1光学シート60は、母材部64と、母材部64内に分散した波長変換剤65と、を含んでいた。波長変換剤65は、光源23からの青色光を吸収して緑色光を放出する第1波長変換剤65Aと、光源23からの青色光を吸収して赤色光を放出する第2波長変換剤65Bと、を含んでいた。第2光学シート70は、米国3M社から入手可能な「BEF」(登録商標)とした。第2単位光学要素75の配列方向が第1方向D1と一致するように、第2光学シート70を位置決めした。
 選択透過シート50の出光側面50bを形成する保護層56の屈折率は1.58であった。波長変換シート62である第1光学シート60の母材部64の屈折率は1.58であった。第2光学シート70の入光側面70aを形成する第2本体部72の屈折率は1.58あった。サンプル8~13の間で、第1接合層31の屈折率および第2接合層32の屈折率を変更した。サンプル8~13は、第1接合層31の屈折率および第2接合層32の屈折率以外において、同一の構成を有していた。表1の「屈折率n1」の欄に第1接合層31の屈折率を示す。表1の「屈折率n2」の欄に第2接合層32の屈折率を示す。
 サンプル1は、光学部材30が第1接合層31及び第2接合層32を含んでいない点のみにおいて、サンプル8~13と異なっていた。サンプル1は、第1接合層31及び第2接合層32の代わりに、屈折率が1である空気層を含んでいた。サンプル1は、第1接合層31及び第2接合層32を含んでいない点以外において、サンプル8~13と同一の構成を有していた。サンプル1について、表1の「屈折率n1」の欄および「屈折率n2」の欄に、空気層の屈折率である1.00を記入した。
 サンプル2~7は、光学部材30が第2接合層32を含んでいない点のみにおいて、サンプル8~13と異なっていた。サンプル2~7は、第2接合層32の代わりに、屈折率が1である空気層を含んでいた。サンプル2~7は、それぞれ、第2接合層32を含んでいない点以外において、サンプル8~13と同一の構成を有していた。サンプル2~7について、表1の「屈折率n1」の欄に、第1接合層31の屈折率を示す。サンプル2~7について、表1の「屈折率n2」の欄に、空気層の屈折率である1.00を記入した。
 つまり、サンプル2は、第2接合層32を含んでいない点のみにおいて、サンプル8と異なっていた。サンプル2は、第2接合層32を含んでいない点以外において、サンプル8と同一の構成を有していた。サンプル2は、サンプル8と同一の第1接合層31を含んでいた。
 サンプル3は、第2接合層32を含んでいない点のみにおいて、サンプル9と異なっていた。サンプル3は、第2接合層32を含んでいない点以外において、サンプル9と同一の構成を有していた。サンプル3は、サンプル9と同一の第1接合層31を含んでいた。
 サンプル4は、第2接合層32を含んでいない点のみにおいて、サンプル10と異なっていた。サンプル4は、第2接合層32を含んでいない点以外において、サンプル10と同一の構成を有していた。サンプル4は、サンプル10と同一の第1接合層31を含んでいた。
 サンプル5は、第2接合層32を含んでいない点のみにおいて、サンプル11と異なっていた。サンプル5は、第2接合層32を含んでいない点以外において、サンプル11と同一の構成を有していた。サンプル5は、サンプル11と同一の第1接合層31を含んでいた。
 サンプル6は、第2接合層32を含んでいない点のみにおいて、サンプル12と異なっていた。サンプル6は、第2接合層32を含んでいない点以外において、サンプル12と同一の構成を有していた。サンプル6は、サンプル12と同一の第1接合層31を含んでいた。
 サンプル7は、第2接合層32を含んでいない点のみにおいて、サンプル13と異なっていた。サンプル7は、第2接合層32を含んでいない点以外において、サンプル13と同一の構成を有していた。サンプル7は、サンプル13と同一の第1接合層31を含んでいた。
 サンプル1~13に係る面光源装置20において、第3方向D3に沿った反射層27の厚みは50μmであった。サンプル1~13に係る面光源装置20において、第3方向D3に沿った光源23の厚みは100μmであった。サンプル1~13に係る面光源装置20において、光源23の光学部材30に対面する面と光学部材30の入光側面30aとの間の第3方向D3に沿った距離は450μmであった。サンプル1~13に係る面光源装置20において、光学部材30の入光側面30aから第1光学シート60の出光側面60bまでの第3方向D3に沿った合計厚みは500μmであった。
<評価1:利用効率>
 サンプル1~13について、光学部材30への入射光の光束(ルーメン)に対する光学部材30からの出射光の光束(ルーメン)の割合(%)を計算した。計算結果を、表1の「利用効率」の欄に示す。利用効率の計算結果は、サンプル1と比較して、サンプル2~13において顕著に上昇した。接合層31,32を設けることによって、利用効率が顕著に上昇し得ることが確認された。
 また、サンプル1~7の計算結果を比較すると、屈折率n1が0.1上昇する毎に、利用効率が約4%も上昇している。サンプル8~13の計算結果は、同一の屈折率を有したサンプル2~7の計算結果と比較すると、1%上昇した。これらの結果から、第1接合層31を設けることによって、利用効率が顕著に上昇し得ることが確認された。
<評価2:入射角>
 サンプル1~13について、第1光学シート60への入射光がピーク輝度を示す方向と、第3方向D3と、によってなされる角度(°)を計算した。サンプル1については、空気層中を第1光学シート60に向けて進む光がピーク輝度を示す方向と、第3方向D3と、によってなされる角度(°)を計算した。サンプル2~13については、第1接合層31中を第1光学シート60に向けて進む光がピーク輝度を示す方向と、第3方向D3と、によってなされる角度(°)を計算した。計算結果を、表1の「ピーク入射角」の欄に示す。ピーク入射角は、サンプル1と比較して、サンプル2~13において顕著に低減した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 上述してきた一実施の形態による光学部材30は、選択透過シート50と、選択透過シート50と接合した接合層31と、接合層31と接合した光学シート60と、をこの順で含む。0°より大きい或る入射角で入射する特定波長の光についての選択透過シート50の透過率が、0°の入射角で入射する特定波長の光についての選択透過シート50の透過率より大きい。一実施の形態による面光源装置20は、この光学部材30と、光学部材30に対面して配置された光源23と、を含む。一実施の形態による表示装置10は、この面光源装置20と、面光源装置20に対面して配置された表示パネルと、を含む。本実施の形態では、光学シート60が接合層31を介して選択透過シート50と接合されている。光学シート60は、空気層より高い屈折率を有した層と界面を形成し得る。したがって、光学シート60への入射角が小さくなり、光学シート60の入光側面60aでの反射率を低減できる。これにより、光学シート60での反射に起因した迷光の発生を抑制できる。結果として、光源23から放出された光の利用効率を顕著に改善できる。
 具体例を参照しながら一実施の形態を説明してきたが、上述の具体例が一実施の形態を限定しない。上述した一実施の形態は、その他の様々な具体例で実施でき、その要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更、追加等を行うことができる。
 以下、図面を参照しながら、変形の一例について説明する。以下の説明および以下の説明で用いる図面では、上述した具体例と同様に構成され得る部分について、上述の具体例における対応する部分に対して用いた符号と同一の符号を用い、重複する説明を省略する。
 例えば、上述した具体例において、面光源装置20から第3光学シート80を省略してもよい。面光源装置20から反射型偏光板85を省略してもよい。図16に示すように、光学部材30から光拡散部40を省略してもよい。
 図17に示すように、光学部材30から第2接合層32を省略してもよい。図17に示された例において、第2光学シート70の第2単位光学要素75及び第2本体部72が第1光学シート60の出光側面60b上に賦型されてもよい。上述したように、第1光学シート60は、波長変換層63、第1バリア層67及び第2バリア層68を含む波長変換シート62でもよい。波長変換シート62の第2バリア層68に、第2光学シート70が接合してもよい。
 図18に示すように、光学部材30から第2光学シート70を省略してもよい。さらに、図19に示すように、第2本体部72及び第2単位光学要素75を含む第2光学シート70が、波長変換シート62代えて、第2接合層32を介して選択透過シート50に接合してもよい。図19に示された例において、波長変換シート62からなる第1光学シート60が省略されている。図19に示された光学部材30の更なる変形例として、図20に示すように、波長変換シート62が、第1接合層31を介して、選択透過シート50の入光側面50aに接合してもよい。
 図21に示すように、波長変換シート62を構成する第1光学シート60が、上述したように、波長変換層63、第1の樹脂層(第1バリア層67)及び第2の樹脂層(第2バリア層68)を含み、第2バリア層68が凹凸面71を形成してもよい。第1光学シート60の出光側面60bが凹凸面71でもよい。図21に示す例において、第2バリア層68は、第2本体部72及び第2単位光学要素75を含んでいる。第2本体部72が波長変換層63に接合してもよい。
 図22に示すように、光学部材30が、光源23からの順で、光学シート60、接合層31及び選択透過シート50を含んでもよい。図22に示された例において、光学シート60は、波長変換シート62である。波長変換シート62は、上述した母材部64及び波長変換剤65を含む波長変換層63を含んでいる。波長変換シート62は、波長変換層63に加えて、第1バリア層67及び第2バリア層68の一以上を含んでもよい。
 図22に示された例においても、空気層を介すことなく、光学シート60から選択透過シート50へと光が進むことができる。空気層に代えて接合層31を通過することによって、光学シート60及び選択透過シート50での表面反射を抑制できる。これにより、迷光の発生を抑制して、光源23から放出された光の利用効率を改善できる。
 また、波長変換シート62の波長変換剤65から放出される二次光LBの進行方向は、種々の方向となり、波長変換剤65で変換される前の一次光LAの進行方向に大きな影響を受けない。したがって、波長変換シート62は、二次光LBを放出することによって、選択透過シート50への入射光を拡散させる。選択透過シート50へ入射する二次光LBは、少なくとも一定の割合で選択透過シート50を透過する。すなわち、選択透過シート50の入光側に波長変換シート62を配置することによって、選択透過シート50での反射率を低減できる。これにより、面光源装置20内における反射損失を低減して、光源23から放出された光の利用効率を改善できる。
 図22に関連した変形例として、図23に示すように、光学部材30から光拡散部40を省いてもよい。図23に示された光学部材30は、波長変換シート62としての光学シート60、接合層31及び選択透過シート50のみを含む。
 図24に示すように、光学部材30は、波長変換シート62に第2接合層32を介して接合した光拡散部(光学シート)40を含んでもよい。光拡散部40は、本体部42及び単位光学要素45を含んでもよい。光拡散部40によって、光学部材30の入光側面30aが凹凸面41として構成されてもよい。図24に示すように、光学部材30は、選択透過シート50に接合した第2光学シート70を含んでもよい。第2光学シート70は、第2本体部72及び第2単位光学要素75を含んでもよい。第2光学シート70によって、光学部材30の出光側面30bが凹凸面71として構成されてもよい。
10:表示装置、15:表示パネル、20:面光源装置、23:光源、27:反射層、30:光学部材、31:第1接合層、32:第2接合層、40:光拡散部、50:選択透過シート、52:誘電体多層膜、60:第1光学シート、62:波長変換シート、64:母材部、65:波長変換剤、65A:第1波長変換剤、65B:第2波長変換剤、67:第1バリア層、68第2バリア層、70:第2光学シート、80:第3光学シート、85:反射型偏光板、90:光学組合せ体

Claims (20)

  1.  0°より大きい或る入射角で入射する特定波長の光の透過率が0°の入射角で入射する特定波長の光の透過率より大きい選択透過シートと、
     前記選択透過シートと接合した接合層と、
     前記接合層と接合した光学シートと、を備える、光学部材。
  2.  前記光学シートは、一次光を吸収して波長の異なる二次光を放出する波長変換剤を含む、請求項1に記載の光学部材。
  3.  前記選択透過シート、前記接合層、前記光学シートは、前記光学部材に入射する光を放出する光源からこの順番で、配置されている、請求項2に記載の光学部材。
  4.  前記光学シートと接合した第2接合層と、前記第2接合層と接合した第2光学シートと、を更に備え、
     前記光学シートは、前記選択透過シート及び前記第2光学シートの間に位置する、請求項3に記載の光学部材。
  5.  前記光学シートと接合した第2光学シートを更に備える、請求項3に記載の光学部材。
  6.  前記第2光学シートは、前記第2接合層と接合したシート状の本体部と、前記本体部に設けられた単位光学要素と、を含む、請求項4に記載の光学部材。
  7.  前記光学シートは、凹凸面と、前記凹凸面に対向する平坦面と、を含み、
     前記光学シートは、前記平坦面において前記接合層に接合している、請求項3に記載の光学部材。
  8.  前記光学シートは、第1の樹脂層と、前記波長変換剤を含む波長変換層と、第2の樹脂層と、を含み、
     前記波長変換層は、前記第1の樹脂層及び前記第2の樹脂層の間に位置し、
     前記光学シートは、前記第1の樹脂層において前記接合層と接合し、
     前記第2の樹脂層は、前記凹凸面を含む、請求項7に記載の光学部材。
  9.  前記選択透過シートに接合した光拡散部を、更に備え、
     前記選択透過シートは、前記光学シートおよび前記光拡散部の間に位置し、
     前記光拡散部は、凹凸面と、前記凹凸面に対向する平坦面と、を含み、
     前記光拡散部は、前記平坦面において前記選択透過シートに接合している、請求項3に記載の光学部材。
  10.  前記光学シート、前記接合層、前記選択透過シートは、前記光学部材に入射する光を放出する光源から、この順番で、配置されている、請求項2に記載の光学部材。
  11.  前記光学シートと接合した第2接合層と、前記第2接合層と接合した第2光学シートと、を更に備え、
     前記光学シートは、前記選択透過シート及び前記第2光学シートの間に位置する、請求項10に記載の光学部材。
  12.  前記第2光学シートは、前記第2接合層と接合したシート状の本体部と、前記本体部に設けられた単位光学要素と、を含む、請求項11に記載の光学部材。
  13.  前記選択透過シートに接合した光拡散部を、更に備え、
     前記選択透過シートは、前記光学シートおよび前記光拡散部の間に位置し、
     前記光拡散部は、凹凸面と、前記凹凸面に対向する平坦面と、を含み、
     前記光拡散部は、前記平坦面において前記選択透過シートに接合している、請求項10に記載の光学部材。
  14.  前記一次光の波長は、前記二次光の波長より短い、請求項2~13のいずれか一項に記載の光学部材。
  15.  前記一次光は、前記特定波長の光を含む、請求項2~13のいずれか一項に記載の光学部材。
  16.  前記接合層の屈折率は1.3以上である、請求項2~13のいずれか一項に記載の光学部材。
  17.  前記特定波長は、430nm以上500nm以下である、請求項1に記載の光学部材。
  18.  請求項1に記載の光学部材と、
     前記光学部材に対面して配置された光源と、を備える、面光源装置。
  19.  前記光源は、青色光を放出する、請求項18に記載の面光源装置。
  20.  請求項18に記載の面光源装置を備える、表示装置。
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