JP2002245824A - 光源装置及びそれに用いる光偏向素子 - Google Patents
光源装置及びそれに用いる光偏向素子Info
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- JP2002245824A JP2002245824A JP2001314150A JP2001314150A JP2002245824A JP 2002245824 A JP2002245824 A JP 2002245824A JP 2001314150 A JP2001314150 A JP 2001314150A JP 2001314150 A JP2001314150 A JP 2001314150A JP 2002245824 A JP2002245824 A JP 2002245824A
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 出射光強度の分布角度範囲が広く、その範囲
での分布ムラを少なくすることができ、表示装置画像品
位の向上が容易な光源装置を提供する。 【解決手段】 一次光源光を導光し出射面から斜めに出
射させる導光体3と、その光出射面33に隣接配置され
る光偏向素子4とを備える。光偏向素子の入光面41に
は並列の複数のプリズム列が形成されている。プリズム
列と同一ピッチで配列された仮想プリズム列Iを想定
し、その頂角θを、出射面33からのピーク出射光の方
向に隣接仮想プリズム列の頂部をかすめて通過する仮想
光がプリズム面I−1から入光し仮想プリズム面I−2
で内面全反射されて出光面法線方向に進行するように、
設定する。入光面41のプリズム面形状は、仮想光が内
面全反射される位置K2より出光面42から遠い位置に
おいて仮想プリズム面I−2が出光面42に対してなす
傾斜角より大きな傾斜角をもつような凹曲面形状をな
す。
での分布ムラを少なくすることができ、表示装置画像品
位の向上が容易な光源装置を提供する。 【解決手段】 一次光源光を導光し出射面から斜めに出
射させる導光体3と、その光出射面33に隣接配置され
る光偏向素子4とを備える。光偏向素子の入光面41に
は並列の複数のプリズム列が形成されている。プリズム
列と同一ピッチで配列された仮想プリズム列Iを想定
し、その頂角θを、出射面33からのピーク出射光の方
向に隣接仮想プリズム列の頂部をかすめて通過する仮想
光がプリズム面I−1から入光し仮想プリズム面I−2
で内面全反射されて出光面法線方向に進行するように、
設定する。入光面41のプリズム面形状は、仮想光が内
面全反射される位置K2より出光面42から遠い位置に
おいて仮想プリズム面I−2が出光面42に対してなす
傾斜角より大きな傾斜角をもつような凹曲面形状をな
す。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、ノートパソコンや
液晶テレビ等において表示部として使用される液晶表示
装置などを構成するエッジライト方式の光源装置に関す
るものであり、特に導光体の光出射面側に配置される光
偏向素子の改良に関するものである。
液晶テレビ等において表示部として使用される液晶表示
装置などを構成するエッジライト方式の光源装置に関す
るものであり、特に導光体の光出射面側に配置される光
偏向素子の改良に関するものである。
【0002】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】近年、
カラー液晶表示装置は、携帯用ノートパソコンやパソコ
ン等のモニターとして、あるいは液晶テレビやビデオ一
体型液晶テレビ等の表示部として、種々の分野で広く使
用されてきている。また、情報処理量の増大化、ニーズ
の多様化、マルチメディア対応等に伴って、液晶表示装
置の大画面化、高精細化が盛んに進められている。
カラー液晶表示装置は、携帯用ノートパソコンやパソコ
ン等のモニターとして、あるいは液晶テレビやビデオ一
体型液晶テレビ等の表示部として、種々の分野で広く使
用されてきている。また、情報処理量の増大化、ニーズ
の多様化、マルチメディア対応等に伴って、液晶表示装
置の大画面化、高精細化が盛んに進められている。
【0003】液晶表示装置は、基本的にバックライト部
と液晶表示素子部とから構成されている。バックライト
部としては、液晶表示素子部の直下に光源を配置した直
下方式のものや導光体の側端面に対向するように光源を
配置したエッジライト方式のものがあり、液晶表示装置
のコンパクト化の観点からエッジライト方式が多用され
ている。
と液晶表示素子部とから構成されている。バックライト
部としては、液晶表示素子部の直下に光源を配置した直
下方式のものや導光体の側端面に対向するように光源を
配置したエッジライト方式のものがあり、液晶表示装置
のコンパクト化の観点からエッジライト方式が多用され
ている。
【0004】ところで、近年、比較的大きな画面寸法の
表示装置であって観察方向範囲の比較的広い例えば液晶
テレビの表示部として用いられる液晶表示装置等では、
大勢の観察者が広い角度範囲から観察する際に観察方向
によっては観察者に到達する光量が不足して視認性が低
下するという問題があった。
表示装置であって観察方向範囲の比較的広い例えば液晶
テレビの表示部として用いられる液晶表示装置等では、
大勢の観察者が広い角度範囲から観察する際に観察方向
によっては観察者に到達する光量が不足して視認性が低
下するという問題があった。
【0005】このような広い角度範囲から観察する際の
光量不足に基づく視認性低下の問題を解決するために、
例えば特開平7−325208号公報に記載されている
ように、導光体の光出射面に隣接配置され該導光体光出
射面との対向面がプリズム形成面とされたプリズムシー
トを使用し、このプリズム形成面のプリズムとして先端
部(導光体に近い側)よりも基部(導光体から遠い側)
のプリズム角が大きくなるように断面形状においてプリ
ズム斜辺を屈曲させることが提案されている。
光量不足に基づく視認性低下の問題を解決するために、
例えば特開平7−325208号公報に記載されている
ように、導光体の光出射面に隣接配置され該導光体光出
射面との対向面がプリズム形成面とされたプリズムシー
トを使用し、このプリズム形成面のプリズムとして先端
部(導光体に近い側)よりも基部(導光体から遠い側)
のプリズム角が大きくなるように断面形状においてプリ
ズム斜辺を屈曲させることが提案されている。
【0006】これによれば、出射角度範囲を拡大するこ
とは可能であるが、プリズム面屈曲部を境に光反射方向
が不連続的に変化するので、所要の広い角度範囲におい
て出射光強度分布にムラが発生しやすく、表示装置に適
用した場合の画像品位の向上は十分とはいえない。
とは可能であるが、プリズム面屈曲部を境に光反射方向
が不連続的に変化するので、所要の広い角度範囲におい
て出射光強度分布にムラが発生しやすく、表示装置に適
用した場合の画像品位の向上は十分とはいえない。
【0007】そこで、本発明の目的は、出射光強度の分
布角度範囲が広く、しかもその範囲での分布ムラを少な
くすることができ、表示装置の画像品位の向上が容易な
光源装置を提供することにある。
布角度範囲が広く、しかもその範囲での分布ムラを少な
くすることができ、表示装置の画像品位の向上が容易な
光源装置を提供することにある。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明によれば、以上の
如き目的を達成するものとして、一次光源と、該一次光
源から発せられる光を入射する光入射面及び入射した光
を導光して出射する光出射面を有する導光体と、該導光
体の光出射面に隣接配置される光偏向素子とを備えてお
り、該光偏向素子は前記導光体の光出射面に対向して位
置する入光面とその反対側の出光面とを有しており、前
記入光面には互いに並列に配列された複数のプリズム列
が形成されており、該プリズム列は2つのプリズム面を
有しており、少なくとも一方のプリズム面が、前記導光
体の光出射面から出射する光の出射光分布でのピーク出
射光が一方のプリズム面から入光し他方のプリズム面で
内面全反射されて前記出光面より所望の方向に出射し且
つ前記光偏向素子のプリズム列の配列ピッチと同一のピ
ッチで配列され頂角がθである複数の仮想プリズム列を
想定した時に、前記仮想プリズム列の形状を基準として
凹曲面形状をなしていることを特徴とする光源装置、が
提供される。
如き目的を達成するものとして、一次光源と、該一次光
源から発せられる光を入射する光入射面及び入射した光
を導光して出射する光出射面を有する導光体と、該導光
体の光出射面に隣接配置される光偏向素子とを備えてお
り、該光偏向素子は前記導光体の光出射面に対向して位
置する入光面とその反対側の出光面とを有しており、前
記入光面には互いに並列に配列された複数のプリズム列
が形成されており、該プリズム列は2つのプリズム面を
有しており、少なくとも一方のプリズム面が、前記導光
体の光出射面から出射する光の出射光分布でのピーク出
射光が一方のプリズム面から入光し他方のプリズム面で
内面全反射されて前記出光面より所望の方向に出射し且
つ前記光偏向素子のプリズム列の配列ピッチと同一のピ
ッチで配列され頂角がθである複数の仮想プリズム列を
想定した時に、前記仮想プリズム列の形状を基準として
凹曲面形状をなしていることを特徴とする光源装置、が
提供される。
【0009】本発明の一態様においては、前記光偏向素
子の各プリズム列の少なくとも一方のプリズム面が、前
記導光体の光出射面から出射する光の出射光分布でのピ
ーク出射光の方向に隣接仮想プリズム列の頂部をかすめ
て通過する仮想光が前記仮想プリズム列の他方のプリズ
ム面で内面全反射される位置より前記出光面から遠い位
置において前記仮想プリズム列のプリズム面の少なくと
も一部が前記出光面に対してなす傾斜角より大きな傾斜
角をもつような凹曲面形状をなしている。
子の各プリズム列の少なくとも一方のプリズム面が、前
記導光体の光出射面から出射する光の出射光分布でのピ
ーク出射光の方向に隣接仮想プリズム列の頂部をかすめ
て通過する仮想光が前記仮想プリズム列の他方のプリズ
ム面で内面全反射される位置より前記出光面から遠い位
置において前記仮想プリズム列のプリズム面の少なくと
も一部が前記出光面に対してなす傾斜角より大きな傾斜
角をもつような凹曲面形状をなしている。
【0010】本発明の一態様においては、前記プリズム
列は前記仮想プリズム列と共通の頂部及び底部をもち、
前記凹曲面形状は前記プリズム列の配列ピッチPで規格
化した曲率半径rの値(r/P)が2〜80の凹円柱面
形状である。本発明の一態様においては、前記導光体の
光出射面及び/またはその反対側の裏面は指向性光出射
機能を有する面である。本発明の一態様においては、前
記指向性光出射機能を有する面は粗面または多数のレン
ズ列の配列からなる面である。本発明の一態様において
は、前記裏面に対向して光反射素子が配置されている。
列は前記仮想プリズム列と共通の頂部及び底部をもち、
前記凹曲面形状は前記プリズム列の配列ピッチPで規格
化した曲率半径rの値(r/P)が2〜80の凹円柱面
形状である。本発明の一態様においては、前記導光体の
光出射面及び/またはその反対側の裏面は指向性光出射
機能を有する面である。本発明の一態様においては、前
記指向性光出射機能を有する面は粗面または多数のレン
ズ列の配列からなる面である。本発明の一態様において
は、前記裏面に対向して光反射素子が配置されている。
【0011】また、本発明によれば、互いに並列に配列
された複数のプリズム列が形成された入光面とその反対
側の出光面とを有し、該プリズム列は2つのプリズム面
を有しており、少なくとも一方のプリズム面が、前記入
光面へ入射する光の分布でのピーク入射光が一方のプリ
ズム面から入光し他方のプリズム面で内面全反射されて
前記出光面より所望の方向に出射し且つ前記光偏向素子
のプリズム列の配列ピッチと同一のピッチで配列され頂
角がθである複数の仮想プリズム列を想定した時に、前
記仮想プリズム列の形状を基準として凹曲面形状をなし
ていることを特徴とする光偏向素子、が提供される。
された複数のプリズム列が形成された入光面とその反対
側の出光面とを有し、該プリズム列は2つのプリズム面
を有しており、少なくとも一方のプリズム面が、前記入
光面へ入射する光の分布でのピーク入射光が一方のプリ
ズム面から入光し他方のプリズム面で内面全反射されて
前記出光面より所望の方向に出射し且つ前記光偏向素子
のプリズム列の配列ピッチと同一のピッチで配列され頂
角がθである複数の仮想プリズム列を想定した時に、前
記仮想プリズム列の形状を基準として凹曲面形状をなし
ていることを特徴とする光偏向素子、が提供される。
【0012】本発明の一態様においては、前記光偏向素
子の各プリズム列の少なくとも一方のプリズム面が、前
記入光面へ入射する光の分布でのピーク入射光の方向に
隣接仮想プリズム列の頂部をかすめて通過する仮想光が
前記仮想プリズム列の他方のプリズム面で内面全反射さ
れる位置より前記出光面から遠い位置において前記仮想
プリズム列のプリズム面の少なくとも一部が前記出光面
に対してなす傾斜角より大きな傾斜角をもつような凹曲
面形状をなしている。
子の各プリズム列の少なくとも一方のプリズム面が、前
記入光面へ入射する光の分布でのピーク入射光の方向に
隣接仮想プリズム列の頂部をかすめて通過する仮想光が
前記仮想プリズム列の他方のプリズム面で内面全反射さ
れる位置より前記出光面から遠い位置において前記仮想
プリズム列のプリズム面の少なくとも一部が前記出光面
に対してなす傾斜角より大きな傾斜角をもつような凹曲
面形状をなしている。
【0013】本発明の一態様においては、前記プリズム
列は前記仮想プリズム列と共通の頂部及び底部をもち、
前記凹曲面形状は前記プリズム列の配列ピッチPで規格
化した曲率半径rの値(r/P)が2〜80の凹円柱面
形状である。本発明の一態様においては、前記プリズム
列の頂部に平坦部あるいは曲面部を有する。本発明の一
態様においては、前記光偏向素子の出光面側に光拡散層
が形成されている。本発明の一態様においては、前記光
偏向素子のプリズム列中に光拡散剤を含有する。
列は前記仮想プリズム列と共通の頂部及び底部をもち、
前記凹曲面形状は前記プリズム列の配列ピッチPで規格
化した曲率半径rの値(r/P)が2〜80の凹円柱面
形状である。本発明の一態様においては、前記プリズム
列の頂部に平坦部あるいは曲面部を有する。本発明の一
態様においては、前記光偏向素子の出光面側に光拡散層
が形成されている。本発明の一態様においては、前記光
偏向素子のプリズム列中に光拡散剤を含有する。
【0014】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら、本発
明の実施の形態を説明する。
明の実施の形態を説明する。
【0015】図1は、本発明による面光源装置の一つの
実施形態を示す模式的斜視図である。図1に示されてい
るように、本発明の面光源装置は、少なくとも一つの側
端面を光入射面31とし、これと略直交する一つの表面
を光出射面33とする導光体3と、この導光体3の光入
射面31に対向して配置され光源リフレクタ2で覆われ
た一次光源1と、導光体3の光出射面上に配置された光
偏向素子4と、導光体3の光出射面33の裏面34に対
向して配置された光反射素子5とから構成される。
実施形態を示す模式的斜視図である。図1に示されてい
るように、本発明の面光源装置は、少なくとも一つの側
端面を光入射面31とし、これと略直交する一つの表面
を光出射面33とする導光体3と、この導光体3の光入
射面31に対向して配置され光源リフレクタ2で覆われ
た一次光源1と、導光体3の光出射面上に配置された光
偏向素子4と、導光体3の光出射面33の裏面34に対
向して配置された光反射素子5とから構成される。
【0016】導光体3は、XY面と平行に配置されてお
り、全体として矩形板状をなしている。導光体3は4つ
の側端面を有しており、そのうちYZ面と平行な1対の
側端面のうちの少なくとも一つの側端面を光入射面31
とする。光入射面31は光源1と対向して配置されてお
り、光源1から発せられた光は光入射面31から導光体
3内へと入射する。本発明においては、例えば、光入射
面31と対向する側端面32等の他の側端面にも光源を
配置してもよい。
り、全体として矩形板状をなしている。導光体3は4つ
の側端面を有しており、そのうちYZ面と平行な1対の
側端面のうちの少なくとも一つの側端面を光入射面31
とする。光入射面31は光源1と対向して配置されてお
り、光源1から発せられた光は光入射面31から導光体
3内へと入射する。本発明においては、例えば、光入射
面31と対向する側端面32等の他の側端面にも光源を
配置してもよい。
【0017】導光体3の光入射面31に略直交した2つ
の主面は、それぞれXY面と略平行に位置しており、い
ずれか一方の面(図では上面)が光出射面33となる。
この光出射面33またはその裏面34のうちの少なくと
も一方の面に粗面からなる指向性光出射機能部や、プリ
ズム列、レンチキュラーレンズ列、V字状溝等の多数の
レンズ列を光入射面31と略平行に並列形成したレンズ
面からなる指向性光出射機能部などを付与することによ
って、光入射面31から入射した光を導光体3中を導光
させながら光出射面33から光入射面31および光出射
面33に直交する面(XZ面)内の出射光分布において
指向性のある光を出射させる。このXZ面内分布におけ
る出射光分布のピークの方向が光出射面31となす角度
をαとする。該角度αは例えば10〜40度であり、出
射光分布の半値幅は例えば10〜40度である。
の主面は、それぞれXY面と略平行に位置しており、い
ずれか一方の面(図では上面)が光出射面33となる。
この光出射面33またはその裏面34のうちの少なくと
も一方の面に粗面からなる指向性光出射機能部や、プリ
ズム列、レンチキュラーレンズ列、V字状溝等の多数の
レンズ列を光入射面31と略平行に並列形成したレンズ
面からなる指向性光出射機能部などを付与することによ
って、光入射面31から入射した光を導光体3中を導光
させながら光出射面33から光入射面31および光出射
面33に直交する面(XZ面)内の出射光分布において
指向性のある光を出射させる。このXZ面内分布におけ
る出射光分布のピークの方向が光出射面31となす角度
をαとする。該角度αは例えば10〜40度であり、出
射光分布の半値幅は例えば10〜40度である。
【0018】導光体3の表面に形成する粗面やレンズ列
は、ISO4287/1−1984による平均傾斜角θ
aが0.5〜15°の範囲のものとすることが、光出射
面33内での輝度の均斉度を図る点から好ましい。平均
傾斜角θaは、さらに好ましくは1〜12°の範囲であ
り、より好ましくは1.5〜11°の範囲である。この
平均傾斜角θaは、導光体3の厚さ(t)と入射光が伝
搬する方向の長さ(L)との比(L/t)によって最適
範囲が設定されることが好ましい。すなわち、導光体3
としてL/tが20〜200程度のものを使用する場合
は、平均傾斜角θaを0.5〜7.5°とすることが好
ましく、さらに好ましくは1〜5°の範囲であり、より
好ましくは1.5〜4°の範囲である。また、導光体3
としてL/tが20以下程度のものを使用する場合は、
平均傾斜角θaを7〜12°とすることが好ましく、さ
らに好ましくは8〜11°の範囲である。
は、ISO4287/1−1984による平均傾斜角θ
aが0.5〜15°の範囲のものとすることが、光出射
面33内での輝度の均斉度を図る点から好ましい。平均
傾斜角θaは、さらに好ましくは1〜12°の範囲であ
り、より好ましくは1.5〜11°の範囲である。この
平均傾斜角θaは、導光体3の厚さ(t)と入射光が伝
搬する方向の長さ(L)との比(L/t)によって最適
範囲が設定されることが好ましい。すなわち、導光体3
としてL/tが20〜200程度のものを使用する場合
は、平均傾斜角θaを0.5〜7.5°とすることが好
ましく、さらに好ましくは1〜5°の範囲であり、より
好ましくは1.5〜4°の範囲である。また、導光体3
としてL/tが20以下程度のものを使用する場合は、
平均傾斜角θaを7〜12°とすることが好ましく、さ
らに好ましくは8〜11°の範囲である。
【0019】導光体3に形成される粗面の平均傾斜角θ
aは、ISO4287/1−1984に従って、触針式
表面粗さ計を用いて粗面形状を測定し、測定方向の座標
をxとして、得られた傾斜関数f(x)から次の(1)
式および(2)式を用いて求めることができる。ここ
で、Lは測定長さであり、Δaは平均傾斜角θaの正接
である。
aは、ISO4287/1−1984に従って、触針式
表面粗さ計を用いて粗面形状を測定し、測定方向の座標
をxとして、得られた傾斜関数f(x)から次の(1)
式および(2)式を用いて求めることができる。ここ
で、Lは測定長さであり、Δaは平均傾斜角θaの正接
である。
【0020】 Δa=(1/L)∫0 L|(d/Dx)f(x)|dx ・・・ (1) θa=tan-1(Δa) ・・・ (2) さらに、導光体3としては、その光出射率が0.5〜5
%の範囲にあるものが好ましく、より好ましくは1〜3
%の範囲である。これは、光出射率が0.5%より小さ
くなると導光体3から出射する光量が少なくなり十分な
輝度が得られなくなる傾向にあり、光出射率が5%より
大きくなると光源1近傍で多量の光が出射して、光出射
面33内でのX方向における光の減衰が著しくなり、光
出射面33での輝度の均斉度が低下する傾向にあるため
である。このように導光体3の光出射率を0.5〜5%
とすることにより、光出射面から出射する光の出射光分
布におけるピーク光の角度が光出射面の法線に対し50
〜90°の範囲にあり、光入射面と光出射面との双方に
垂直なXZ面における光度出射光分布の半値幅が10〜
40°であるような指向性の高い出射特性の光を導光体
3から出射させることができ、その出射方向を光偏向素
子42で効率的に偏向させることができ、高い輝度を有
する面光源素子を提供することができる。
%の範囲にあるものが好ましく、より好ましくは1〜3
%の範囲である。これは、光出射率が0.5%より小さ
くなると導光体3から出射する光量が少なくなり十分な
輝度が得られなくなる傾向にあり、光出射率が5%より
大きくなると光源1近傍で多量の光が出射して、光出射
面33内でのX方向における光の減衰が著しくなり、光
出射面33での輝度の均斉度が低下する傾向にあるため
である。このように導光体3の光出射率を0.5〜5%
とすることにより、光出射面から出射する光の出射光分
布におけるピーク光の角度が光出射面の法線に対し50
〜90°の範囲にあり、光入射面と光出射面との双方に
垂直なXZ面における光度出射光分布の半値幅が10〜
40°であるような指向性の高い出射特性の光を導光体
3から出射させることができ、その出射方向を光偏向素
子42で効率的に偏向させることができ、高い輝度を有
する面光源素子を提供することができる。
【0021】本発明において、導光体3からの光出射率
は次のように定義される。光出射面33の光入射面31
側の端縁での出射光の光強度(I0 )と光入射面31側
の端縁から距離Lの位置での出射光強度(I)との関係
は、導光体3の厚さ(Z方向寸法)をtとすると、次の
(3)式のような関係を満足する。
は次のように定義される。光出射面33の光入射面31
側の端縁での出射光の光強度(I0 )と光入射面31側
の端縁から距離Lの位置での出射光強度(I)との関係
は、導光体3の厚さ(Z方向寸法)をtとすると、次の
(3)式のような関係を満足する。
【0022】 I=I0 ・a(1−α)L/t ・・・ (3) ここで、定数αが光出射率であり、光出射面33におけ
る光入射面31と直交するX方向での単位長さ(導光体
厚さtに相当する長さ)当たりの導光体3から光が出射
する割合(%)である。この光出射率αは、縦軸に光出
射面33からの出射光の光強度の対数と横軸に(L/
t)をプロットすることで、その勾配から求めることが
できる。
る光入射面31と直交するX方向での単位長さ(導光体
厚さtに相当する長さ)当たりの導光体3から光が出射
する割合(%)である。この光出射率αは、縦軸に光出
射面33からの出射光の光強度の対数と横軸に(L/
t)をプロットすることで、その勾配から求めることが
できる。
【0023】また、指向性光出射機能部が付与されてい
ない他の主面には、導光体3からの出射光の光源1と平
行な面(YZ面)での指向性を制御するために、光入射
面31に対して略垂直の方向(X方向)に延びる多数の
レンズ列を配列したレンズ面を形成することが好まし
い。図1に示した実施形態においては、光出射面33に
粗面を形成し、裏面34に光入射面31に対して略垂直
方向(X方向)に延びる多数のレンズ列の配列からなる
レンズ面を形成している。本発明においては、図1に示
した形態とは逆に、光出射面33にレンズ面を形成し、
裏面34を粗面とするものであってもよい。
ない他の主面には、導光体3からの出射光の光源1と平
行な面(YZ面)での指向性を制御するために、光入射
面31に対して略垂直の方向(X方向)に延びる多数の
レンズ列を配列したレンズ面を形成することが好まし
い。図1に示した実施形態においては、光出射面33に
粗面を形成し、裏面34に光入射面31に対して略垂直
方向(X方向)に延びる多数のレンズ列の配列からなる
レンズ面を形成している。本発明においては、図1に示
した形態とは逆に、光出射面33にレンズ面を形成し、
裏面34を粗面とするものであってもよい。
【0024】図1に示したように、導光体3の裏面34
あるいは光出射面33にレンズ列を形成する場合、その
レンズ列としては略X方向に延びたプリズム列、レンチ
キュラーレンズ列、V字状溝等が挙げられるが、YZ方
向の断面の形状が略三角形状のプリズム列とすることが
好ましい。
あるいは光出射面33にレンズ列を形成する場合、その
レンズ列としては略X方向に延びたプリズム列、レンチ
キュラーレンズ列、V字状溝等が挙げられるが、YZ方
向の断面の形状が略三角形状のプリズム列とすることが
好ましい。
【0025】本発明において、導光体3に形成されるレ
ンズ列としてプリズム列を形成する場合には、その頂角
を70〜150°の範囲とすることが好ましい。これ
は、頂角をこの範囲とすることによって導光体3からの
出射光を十分集光することができ、面光源素子としての
輝度の十分な向上を図ることができるためである。すな
わち、プリズム頂角をこの範囲内とすることによって、
出射光におけるピーク光を含みXZ面に垂直な面におい
て出射光分布の半値幅が35〜65°である集光された
出射光を出射させることができ、面光源素子としての輝
度を向上させることができる。なお、プリズム列を光出
射面33に形成する場合には、頂角は80〜100゜の
範囲とすることが好ましく、プリズム列を裏面34に形
成する場合には、頂角は70〜80゜または100〜1
50゜の範囲とすることが好ましい。
ンズ列としてプリズム列を形成する場合には、その頂角
を70〜150°の範囲とすることが好ましい。これ
は、頂角をこの範囲とすることによって導光体3からの
出射光を十分集光することができ、面光源素子としての
輝度の十分な向上を図ることができるためである。すな
わち、プリズム頂角をこの範囲内とすることによって、
出射光におけるピーク光を含みXZ面に垂直な面におい
て出射光分布の半値幅が35〜65°である集光された
出射光を出射させることができ、面光源素子としての輝
度を向上させることができる。なお、プリズム列を光出
射面33に形成する場合には、頂角は80〜100゜の
範囲とすることが好ましく、プリズム列を裏面34に形
成する場合には、頂角は70〜80゜または100〜1
50゜の範囲とすることが好ましい。
【0026】なお、本発明では、上記のような光出射面
33またはその裏面34に光出射機能部を形成する代わ
りにあるいはこれと併用して、導光体内部に光拡散性微
粒子を混入分散することで指向性光出射機能を付与した
ものでもよい。また、導光体3としては、図1に示した
ような形状に限定されるものではなく、くさび状、船型
状等の種々の形状のものが使用できる。
33またはその裏面34に光出射機能部を形成する代わ
りにあるいはこれと併用して、導光体内部に光拡散性微
粒子を混入分散することで指向性光出射機能を付与した
ものでもよい。また、導光体3としては、図1に示した
ような形状に限定されるものではなく、くさび状、船型
状等の種々の形状のものが使用できる。
【0027】光偏向素子4は、導光体3の光出射面33
上に配置されている。光偏向素子4の2つの主面41,
42は互いに対向しており、それぞれ全体としてXY面
と平行に位置する。主面41,42のうちの一方(導光
体の光出射面33側に位置する主面)は入光面41とさ
れており、他方が出光面42とされている。出光面42
は、導光体3の光出射面33と平行な平坦面とされてい
る。入光面41は、多数のY方向プリズム列が互いに平
行に配列されたプリズム形成面とされている。
上に配置されている。光偏向素子4の2つの主面41,
42は互いに対向しており、それぞれ全体としてXY面
と平行に位置する。主面41,42のうちの一方(導光
体の光出射面33側に位置する主面)は入光面41とさ
れており、他方が出光面42とされている。出光面42
は、導光体3の光出射面33と平行な平坦面とされてい
る。入光面41は、多数のY方向プリズム列が互いに平
行に配列されたプリズム形成面とされている。
【0028】図2は、光偏向素子4の入光面41のプリ
ズム列の形状の説明図である。入光面41のプリズム列
の形状は、次のようにして設定されている。
ズム列の形状の説明図である。入光面41のプリズム列
の形状は、次のようにして設定されている。
【0029】即ち、プリズム列配列のピッチをPとし
て、先ず、断面三角形状の仮想プリズム列Iを設定す
る。この仮想プリズム列Iの2つのプリズム面I−1,
I−2のなす角度(即ち仮想プリズム頂角)をθとす
る。この仮想プリズム頂角θは、導光体3の光出射面3
3から到来する光のXZ面内の強度分布のピーク出射光
(傾斜角α)が仮想プリズム列Iに入射して仮想プリズ
ム面I−2により内面全反射された上で、例えば、出光
面42の法線方向へと進行するように、設定されてい
る。仮想プリズム頂角θは、例えば、光偏向素子4の出
光面42から出射される光のピーク出射光を出光面42
の法線方向近傍(例えば、法線方向から±10度の範囲
内)へ向ける場合には、50〜80度とすることが好ま
しく、さらに好ましくは55°〜75°の範囲であり、
より好ましくは60°〜70°の範囲である。
て、先ず、断面三角形状の仮想プリズム列Iを設定す
る。この仮想プリズム列Iの2つのプリズム面I−1,
I−2のなす角度(即ち仮想プリズム頂角)をθとす
る。この仮想プリズム頂角θは、導光体3の光出射面3
3から到来する光のXZ面内の強度分布のピーク出射光
(傾斜角α)が仮想プリズム列Iに入射して仮想プリズ
ム面I−2により内面全反射された上で、例えば、出光
面42の法線方向へと進行するように、設定されてい
る。仮想プリズム頂角θは、例えば、光偏向素子4の出
光面42から出射される光のピーク出射光を出光面42
の法線方向近傍(例えば、法線方向から±10度の範囲
内)へ向ける場合には、50〜80度とすることが好ま
しく、さらに好ましくは55°〜75°の範囲であり、
より好ましくは60°〜70°の範囲である。
【0030】次に、以上のようにして形状が設定された
仮想プリズム列Iの形状を基準として、その少なくとも
一方のプリズム面が凹曲面形状となるように実際のプリ
ズム列の形状を定める。具体的には、次のようにして実
際のプリズム列の形状を定めることが好ましい。導光体
3の光出射面33から出射する光の出射光分布のピーク
出射光(傾斜角α)が一次光源1側の隣接仮想プリズム
列の頂部をかすめて仮想プリズムIに入射する仮想光を
設定し、この仮想光が仮想プリズム面I−1を通過する
位置をK1とし、仮想プリズム面I−2に到達する位置
をK2とする。このとき、このプリズム列の形状の設定
は、仮想プリズム列Iにおけるプリズム面I−2の内面
全反射位置K2よりも出光面42から遠い位置では、そ
の少なくとも一部または全部にプリズム面の傾斜角が仮
想プリズム列Iのプリズム面I−2の傾斜角よりも大き
な傾斜角をもつような凹曲面形状とすることが好まし
い。
仮想プリズム列Iの形状を基準として、その少なくとも
一方のプリズム面が凹曲面形状となるように実際のプリ
ズム列の形状を定める。具体的には、次のようにして実
際のプリズム列の形状を定めることが好ましい。導光体
3の光出射面33から出射する光の出射光分布のピーク
出射光(傾斜角α)が一次光源1側の隣接仮想プリズム
列の頂部をかすめて仮想プリズムIに入射する仮想光を
設定し、この仮想光が仮想プリズム面I−1を通過する
位置をK1とし、仮想プリズム面I−2に到達する位置
をK2とする。このとき、このプリズム列の形状の設定
は、仮想プリズム列Iにおけるプリズム面I−2の内面
全反射位置K2よりも出光面42から遠い位置では、そ
の少なくとも一部または全部にプリズム面の傾斜角が仮
想プリズム列Iのプリズム面I−2の傾斜角よりも大き
な傾斜角をもつような凹曲面形状とすることが好まし
い。
【0031】これは、図2に示されている寸法z(プリ
ズム列の頂点と仮想プリズム面I−2の内面反射位置K
2との間のZ方向距離)が以下の式: z={(P・tanα・cot[θ/2])/(tan
α+cot[θ/2])}・〔cot[θ/2]+{c
otθ/(cot[θ/2]−cotθ)}〕 で示される値以下のZ方向位置では、実際のプリズム面
が以下の式: ncos[3θ/2]=sin(α−[θ/2]) で表される仮想プリズム列Iのプリズム面I−2より大
きな傾斜角を持つようにすることである(なお、式中n
はプリズム列の屈折率である。)。
ズム列の頂点と仮想プリズム面I−2の内面反射位置K
2との間のZ方向距離)が以下の式: z={(P・tanα・cot[θ/2])/(tan
α+cot[θ/2])}・〔cot[θ/2]+{c
otθ/(cot[θ/2]−cotθ)}〕 で示される値以下のZ方向位置では、実際のプリズム面
が以下の式: ncos[3θ/2]=sin(α−[θ/2]) で表される仮想プリズム列Iのプリズム面I−2より大
きな傾斜角を持つようにすることである(なお、式中n
はプリズム列の屈折率である。)。
【0032】入光面41のプリズム列の形状をこのよう
に設定することで、光偏向素子4から出射する光の分布
角度(半値幅)を大きくすることができる。その理由は
次のとおりである。即ち、仮想プリズム列Iにおけるプ
リズム面I−2の内面全反射位置K2よりも出光面42
に近い位置に到達する光は、一次光源側の隣接仮想プリ
ズム列の頂部よりも下側からαより大きな傾斜角で入射
する光線の集合である。従って、その分布ピークの方向
は、αより大きな傾斜の方向であり、その内面全反射光
の分布ピークの方向は出光面42の法線方向から第1の
向き[図2では右向き](内面全反射の仮想プリズム面
に沿う状態に近づくような向き)に傾斜した方向とな
る。このような光は出光面42からの出射光の角度分布
を広げる作用をなす。そこで、更に出射光の角度分布を
広げるために、仮想プリズム列Iにおけるプリズム面I
−2の内面全反射位置K2よりも出光面42から遠い位
置で、その少なくとも一部を実際のプリズム列のプリズ
ム面の傾斜角を、対応する仮想プリズム面の傾斜角より
大きくすることで、この領域で実際に内面全反射された
光の進行方向を仮想プリズム面での反射光よりも出光面
42の法線方向から第2の向き[図2では左向き](内
面全反射の仮想プリズム面に沿う状態から遠ざかるよう
な向き)に傾斜した方向へと移動させるように修正する
ことができる。これにより、内面全反射プリズム面によ
る反射光の角度分布を全体として拡大することができ
る。また、プリズム面が凹曲面形状をなしているので、
分布角度範囲が広いにもかかわらず分布ムラを少なくす
ることができる。
に設定することで、光偏向素子4から出射する光の分布
角度(半値幅)を大きくすることができる。その理由は
次のとおりである。即ち、仮想プリズム列Iにおけるプ
リズム面I−2の内面全反射位置K2よりも出光面42
に近い位置に到達する光は、一次光源側の隣接仮想プリ
ズム列の頂部よりも下側からαより大きな傾斜角で入射
する光線の集合である。従って、その分布ピークの方向
は、αより大きな傾斜の方向であり、その内面全反射光
の分布ピークの方向は出光面42の法線方向から第1の
向き[図2では右向き](内面全反射の仮想プリズム面
に沿う状態に近づくような向き)に傾斜した方向とな
る。このような光は出光面42からの出射光の角度分布
を広げる作用をなす。そこで、更に出射光の角度分布を
広げるために、仮想プリズム列Iにおけるプリズム面I
−2の内面全反射位置K2よりも出光面42から遠い位
置で、その少なくとも一部を実際のプリズム列のプリズ
ム面の傾斜角を、対応する仮想プリズム面の傾斜角より
大きくすることで、この領域で実際に内面全反射された
光の進行方向を仮想プリズム面での反射光よりも出光面
42の法線方向から第2の向き[図2では左向き](内
面全反射の仮想プリズム面に沿う状態から遠ざかるよう
な向き)に傾斜した方向へと移動させるように修正する
ことができる。これにより、内面全反射プリズム面によ
る反射光の角度分布を全体として拡大することができ
る。また、プリズム面が凹曲面形状をなしているので、
分布角度範囲が広いにもかかわらず分布ムラを少なくす
ることができる。
【0033】以上のような凹曲面形状は、仮想プリズム
列Iにおけるプリズム面I−2の内面全反射位置K2よ
りも出光面42から遠い位置全体に形成して、内面全反
射位置K2よりも出光面42に近い位置では仮想プリズ
ム列のプリズム面I−2のままの形状とすることもで
き、内面全反射位置K2よりも出光面42に近い位置も
含めてプリズム面全体を凹曲面形状とすることもでき
る。このような凹曲面形状としては、仮想プリズム列と
頂部及び底部を共通にし(即ち頂部と隣接仮想プリズム
列間の谷部とを通る形状であり)曲率半径rの凹円柱面
形状を例示することができる。
列Iにおけるプリズム面I−2の内面全反射位置K2よ
りも出光面42から遠い位置全体に形成して、内面全反
射位置K2よりも出光面42に近い位置では仮想プリズ
ム列のプリズム面I−2のままの形状とすることもで
き、内面全反射位置K2よりも出光面42に近い位置も
含めてプリズム面全体を凹曲面形状とすることもでき
る。このような凹曲面形状としては、仮想プリズム列と
頂部及び底部を共通にし(即ち頂部と隣接仮想プリズム
列間の谷部とを通る形状であり)曲率半径rの凹円柱面
形状を例示することができる。
【0034】ここで、ピッチPで規格化した曲率半径r
の値(r/P)としては、2〜80の範囲とすることが
好ましく、より好ましくは5〜50の範囲であり、さら
に好ましくは7〜15の範囲である。これは、r/Pを
この範囲とすることによって光偏向素子4の出光面42
から出射する出射光分布の半値幅を十分に広くでき、光
源装置としての分布ムラをなくすことができるためであ
る。例えば、プリズム列のピッチが40〜60μmであ
る場合には、曲率半径rは、250〜3000μmの範
囲とすることが好ましく、より好ましくは350〜15
00μmの範囲であり、さらに好ましくは350〜75
0μmの範囲である。
の値(r/P)としては、2〜80の範囲とすることが
好ましく、より好ましくは5〜50の範囲であり、さら
に好ましくは7〜15の範囲である。これは、r/Pを
この範囲とすることによって光偏向素子4の出光面42
から出射する出射光分布の半値幅を十分に広くでき、光
源装置としての分布ムラをなくすことができるためであ
る。例えば、プリズム列のピッチが40〜60μmであ
る場合には、曲率半径rは、250〜3000μmの範
囲とすることが好ましく、より好ましくは350〜15
00μmの範囲であり、さらに好ましくは350〜75
0μmの範囲である。
【0035】本発明において、上記のような凹曲面形状
のプリズム面は、少なくとも一次光源1から遠い側の面
に形成することが好ましい。これによれば、導光体3の
端面32にも一次光源を配置する場合の光偏向素子4か
ら出射する光の分布角度を十分に大きくすることができ
る。凹曲面形状のプリズム面は、例えば、導光体3を伝
搬する光が光入射面31と反対側の端面32で反射して
戻ってくる割合が比較的高い場合には、一次光源1に近
い側のプリズム面も凹曲面形状とすることがより好まし
い。特に、一次光源1に近い側のプリズム面を出光面4
2の法線方向に関して仮想プリズム面I−2に対応する
実際のプリズム面と対称的な形状にするのが好ましい。
一方、導光体3を伝搬する光が光入射面31と反対側の
端面32で反射して戻ってくる割合が比較的低い場合に
は、一次光源1に近い側のプリズム面を平面としてもよ
い。また、導光体3に光偏向素子4を載置した際のステ
ィッキング現象の発生を抑止する目的でプリズム列の頂
部を尖鋭にすること(頂部先端のエッジを明確に形成す
ること)が必要な場合には、一次光源1に近い側のプリ
ズム面を平面とすることが、双方のプリズム面を凹曲面
とした場合に比べてプリズム列形成のための成形用型部
材の形状転写面形状のより正確な形成が可能になること
に基づきプリズム列頂部を尖鋭に形成することが容易に
なることから好ましい。
のプリズム面は、少なくとも一次光源1から遠い側の面
に形成することが好ましい。これによれば、導光体3の
端面32にも一次光源を配置する場合の光偏向素子4か
ら出射する光の分布角度を十分に大きくすることができ
る。凹曲面形状のプリズム面は、例えば、導光体3を伝
搬する光が光入射面31と反対側の端面32で反射して
戻ってくる割合が比較的高い場合には、一次光源1に近
い側のプリズム面も凹曲面形状とすることがより好まし
い。特に、一次光源1に近い側のプリズム面を出光面4
2の法線方向に関して仮想プリズム面I−2に対応する
実際のプリズム面と対称的な形状にするのが好ましい。
一方、導光体3を伝搬する光が光入射面31と反対側の
端面32で反射して戻ってくる割合が比較的低い場合に
は、一次光源1に近い側のプリズム面を平面としてもよ
い。また、導光体3に光偏向素子4を載置した際のステ
ィッキング現象の発生を抑止する目的でプリズム列の頂
部を尖鋭にすること(頂部先端のエッジを明確に形成す
ること)が必要な場合には、一次光源1に近い側のプリ
ズム面を平面とすることが、双方のプリズム面を凹曲面
とした場合に比べてプリズム列形成のための成形用型部
材の形状転写面形状のより正確な形成が可能になること
に基づきプリズム列頂部を尖鋭に形成することが容易に
なることから好ましい。
【0036】本発明の光偏向素子4においては、所望の
プリズム形状を精確に作製し、安定した光学性能を得る
とともに、組立作業時や面光源装置としての使用時にお
けるプリズム頂部の摩耗や変形を抑止する目的で、プリ
ズム列の頂部に平坦部あるいは曲面部を形成してもよ
い。この場合、プリズム頂部に形成する平坦部あるいは
曲面部の幅は、3μm以下とすることが、面光源装置と
しての輝度の低下やスティキング現象による輝度の不均
一パターンの発生を抑止する観点から好ましく、より好
ましくは2μm以下であり、さらに好ましくは1μm以
下である。
プリズム形状を精確に作製し、安定した光学性能を得る
とともに、組立作業時や面光源装置としての使用時にお
けるプリズム頂部の摩耗や変形を抑止する目的で、プリ
ズム列の頂部に平坦部あるいは曲面部を形成してもよ
い。この場合、プリズム頂部に形成する平坦部あるいは
曲面部の幅は、3μm以下とすることが、面光源装置と
しての輝度の低下やスティキング現象による輝度の不均
一パターンの発生を抑止する観点から好ましく、より好
ましくは2μm以下であり、さらに好ましくは1μm以
下である。
【0037】また、本発明においては、面光源装置とし
ての視野角を調整したり、品位を向上させる目的で、光
偏向素子4の出光面側に光拡散層を形成したり、プリズ
ム列中に光拡散剤を含有させてもよい。光拡散層として
は、光偏向素子4の出光面42側に光拡散シートを載置
したり、出光面42側に光偏向素子4と一体に光拡散層
を形成したりすることによって形成することができる。
この場合、光偏向素子4による広視野化を極端に助長し
ないようにするために、異方拡散性の光拡散層を形成し
所望の方向に光を拡散させることが好ましい。プリズム
列に分散させる光拡散剤としては、プリズム列と屈折率
が異なる透明な微粒子を使用することができる。この場
合も、光偏向素子4による広視野化を極端に助長しない
ように、光拡散剤の含有量、粒径、屈折率等を選定す
る。
ての視野角を調整したり、品位を向上させる目的で、光
偏向素子4の出光面側に光拡散層を形成したり、プリズ
ム列中に光拡散剤を含有させてもよい。光拡散層として
は、光偏向素子4の出光面42側に光拡散シートを載置
したり、出光面42側に光偏向素子4と一体に光拡散層
を形成したりすることによって形成することができる。
この場合、光偏向素子4による広視野化を極端に助長し
ないようにするために、異方拡散性の光拡散層を形成し
所望の方向に光を拡散させることが好ましい。プリズム
列に分散させる光拡散剤としては、プリズム列と屈折率
が異なる透明な微粒子を使用することができる。この場
合も、光偏向素子4による広視野化を極端に助長しない
ように、光拡散剤の含有量、粒径、屈折率等を選定す
る。
【0038】このように、導光体3の光出射面33上に
上記のような光偏向素子4を、そのプリズム列形成面が
入光面側となるように載置することによって、導光体3
の光出射面33から出射する指向性出射光のXZ面内で
の出射光分布を十分に広くすることができるとともに、
光源装置としての分布ムラを少なくすることができる。
このような光偏向素子4からの出射光のXZ面内での出
射光分布の半値幅は、20〜60度の範囲であることが
好ましく、より好ましくは25〜50度の範囲であり、
さらに好ましくは30〜40度の範囲である。これは、
この出射光分布の半値幅を20度以上とすることによっ
て出射光分布を十分に広くすることができるとともに、
光源装置としての分布ムラを少なくすることができ、6
0度以下とすることによって輝度の極端な低下を抑止す
るとともに、光源装置としての分布ムラを少なくするこ
とができるためである。
上記のような光偏向素子4を、そのプリズム列形成面が
入光面側となるように載置することによって、導光体3
の光出射面33から出射する指向性出射光のXZ面内で
の出射光分布を十分に広くすることができるとともに、
光源装置としての分布ムラを少なくすることができる。
このような光偏向素子4からの出射光のXZ面内での出
射光分布の半値幅は、20〜60度の範囲であることが
好ましく、より好ましくは25〜50度の範囲であり、
さらに好ましくは30〜40度の範囲である。これは、
この出射光分布の半値幅を20度以上とすることによっ
て出射光分布を十分に広くすることができるとともに、
光源装置としての分布ムラを少なくすることができ、6
0度以下とすることによって輝度の極端な低下を抑止す
るとともに、光源装置としての分布ムラを少なくするこ
とができるためである。
【0039】一次光源1はY方向に延在する線状の光源
であり、該一次光源1としては例えば蛍光ランプや冷陰
極管を用いることができる。なお、本発明においては、
一次光源1としては線状光源に限定されるものではな
く、LED光源、ハロゲンランプ、メタハロランプ等の
ような点光源を使用することもできる。特に、携帯電話
機や携帯情報端末機等の比較的小さな画面寸法の表示装
置に使用する場合には、LED等の小さな点光源を使用
することが好ましい。また、このような点光源を一次光
源1として使用する場合には、光源からの光が放射状に
進行するため、本発明の光偏向素子4としては、導光体
3上に載置した際に点光源を取り囲むようにプリズム列
が配置する略円弧状のプリズム列が互いに平行に形成さ
れているものを使用することが、光の利用効率を高め、
光出射面全体に亘って均一に高い輝度を有する面光源素
子とすることができることから好ましい。また、一次光
源1は、図1に示したように、導光体3の一方の側端面
に設置する場合だけでなく、必要に応じて対向する他方
の側端面にもさらに設置することもできる。
であり、該一次光源1としては例えば蛍光ランプや冷陰
極管を用いることができる。なお、本発明においては、
一次光源1としては線状光源に限定されるものではな
く、LED光源、ハロゲンランプ、メタハロランプ等の
ような点光源を使用することもできる。特に、携帯電話
機や携帯情報端末機等の比較的小さな画面寸法の表示装
置に使用する場合には、LED等の小さな点光源を使用
することが好ましい。また、このような点光源を一次光
源1として使用する場合には、光源からの光が放射状に
進行するため、本発明の光偏向素子4としては、導光体
3上に載置した際に点光源を取り囲むようにプリズム列
が配置する略円弧状のプリズム列が互いに平行に形成さ
れているものを使用することが、光の利用効率を高め、
光出射面全体に亘って均一に高い輝度を有する面光源素
子とすることができることから好ましい。また、一次光
源1は、図1に示したように、導光体3の一方の側端面
に設置する場合だけでなく、必要に応じて対向する他方
の側端面にもさらに設置することもできる。
【0040】光源リフレクタ2は一次光源1の光をロス
を少なく導光体3へ導くものである。材質としては、例
えば表面に金属蒸着反射層有するプラスチックフィルム
を用いることができる。図示されているように、光源リ
フレクタ2は、光反射素子5の端縁部外面から一次光源
1の外面を経て光偏向素子4の出光面端縁部へと巻きつ
けられている。他方、光源リフレクタ2は、光偏向素子
4を避けて、光反射素子5の端縁部外面から一次光源1
の外面を経て導光体3の光出射面端縁部へと巻きつける
ことも可能である。
を少なく導光体3へ導くものである。材質としては、例
えば表面に金属蒸着反射層有するプラスチックフィルム
を用いることができる。図示されているように、光源リ
フレクタ2は、光反射素子5の端縁部外面から一次光源
1の外面を経て光偏向素子4の出光面端縁部へと巻きつ
けられている。他方、光源リフレクタ2は、光偏向素子
4を避けて、光反射素子5の端縁部外面から一次光源1
の外面を経て導光体3の光出射面端縁部へと巻きつける
ことも可能である。
【0041】このような光源リフレクタ2と同様な反射
部材を、導光体3の側端面31以外の側端面に付するこ
とも可能である。光反射素子5としては、例えば表面に
金属蒸着反射層を有するプラスチックシートを用いるこ
とができる。本発明においては、光反射素子5として反
射シートに代えて、導光体3の裏面34に金属蒸着等に
より形成された光反射層等とすることも可能である。
部材を、導光体3の側端面31以外の側端面に付するこ
とも可能である。光反射素子5としては、例えば表面に
金属蒸着反射層を有するプラスチックシートを用いるこ
とができる。本発明においては、光反射素子5として反
射シートに代えて、導光体3の裏面34に金属蒸着等に
より形成された光反射層等とすることも可能である。
【0042】本発明の導光体3及び光偏向素子4は、光
透過率の高い合成樹脂から構成することができる。この
ような合成樹脂としては、メタクリル樹脂、アクリル樹
脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリエステル系樹脂、塩
化ビニル系樹脂が例示できる。特に、メタクリル樹脂
が、光透過率の高さ、耐熱性、力学的特性、成形加工性
に優れており、最適である。このようなメタクリル樹脂
としては、メタクリル酸メチルを主成分とする樹脂であ
り、メタクリル酸メチルが80重量%以上であるものが
好ましい。導光体3及び光偏光素子4の粗面の表面構造
やプリズム列等の表面構造を形成するに際しては、透明
合成樹脂板を所望の表面構造を有する型部材を用いて熱
プレスすることで形成してもよいし、スクリーン印刷、
押出成形や射出成形等によって成形と同時に形状付与し
てもよい。また、熱あるいは光硬化性樹脂等を用いて構
造面を形成することもできる。更に、ポリエステル系樹
脂、アクリル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、塩化ビ
ニル系樹脂、ポリメタクリルイミド系樹脂等からなる透
明フィルムあるいはシート等の透明基材上に、活性エネ
ルギー線硬化型樹脂からなる粗面構造またレンズ列配列
構造を表面に形成してもよいし、このようなシートを接
着、融着等の方法によって別個の透明基材上に接合一体
化させてもよい。活性エネルギー線硬化型樹脂として
は、多官能(メタ)アクリル化合物、ビニル化合物、
(メタ)アクリル酸エステル類、アリル化合物、(メ
タ)アクリル酸の金属塩等を使用することができる。
透過率の高い合成樹脂から構成することができる。この
ような合成樹脂としては、メタクリル樹脂、アクリル樹
脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリエステル系樹脂、塩
化ビニル系樹脂が例示できる。特に、メタクリル樹脂
が、光透過率の高さ、耐熱性、力学的特性、成形加工性
に優れており、最適である。このようなメタクリル樹脂
としては、メタクリル酸メチルを主成分とする樹脂であ
り、メタクリル酸メチルが80重量%以上であるものが
好ましい。導光体3及び光偏光素子4の粗面の表面構造
やプリズム列等の表面構造を形成するに際しては、透明
合成樹脂板を所望の表面構造を有する型部材を用いて熱
プレスすることで形成してもよいし、スクリーン印刷、
押出成形や射出成形等によって成形と同時に形状付与し
てもよい。また、熱あるいは光硬化性樹脂等を用いて構
造面を形成することもできる。更に、ポリエステル系樹
脂、アクリル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、塩化ビ
ニル系樹脂、ポリメタクリルイミド系樹脂等からなる透
明フィルムあるいはシート等の透明基材上に、活性エネ
ルギー線硬化型樹脂からなる粗面構造またレンズ列配列
構造を表面に形成してもよいし、このようなシートを接
着、融着等の方法によって別個の透明基材上に接合一体
化させてもよい。活性エネルギー線硬化型樹脂として
は、多官能(メタ)アクリル化合物、ビニル化合物、
(メタ)アクリル酸エステル類、アリル化合物、(メ
タ)アクリル酸の金属塩等を使用することができる。
【0043】以上のような一次光源1、光源リフレクタ
2、導光体3、光偏向素子4および光反射素子5からな
る面光源装置の発光面(光偏光素子4の出光面42)上
に、液晶表示素子を配置することにより液晶表示装置が
構成される。液晶表示装置は、図1における上方から液
晶表示素子を通して広い観察角度範囲内の観察者により
観察される。
2、導光体3、光偏向素子4および光反射素子5からな
る面光源装置の発光面(光偏光素子4の出光面42)上
に、液晶表示素子を配置することにより液晶表示装置が
構成される。液晶表示装置は、図1における上方から液
晶表示素子を通して広い観察角度範囲内の観察者により
観察される。
【0044】図3は、本発明による面光源装置の更に別
の実施形態を示す模式的斜視図である。この実施形態
は、導光体3の裏面34が平坦面とされており、光入射
端面31から反対側の端面32の方へと次第に厚さが減
少するくさび状をなしており、一次光源1の近傍の輝線
や暗線を防止するための遮光材6が配置されていること
のみ、上記図1〜2に関し説明した実施形態と異なる。
の実施形態を示す模式的斜視図である。この実施形態
は、導光体3の裏面34が平坦面とされており、光入射
端面31から反対側の端面32の方へと次第に厚さが減
少するくさび状をなしており、一次光源1の近傍の輝線
や暗線を防止するための遮光材6が配置されていること
のみ、上記図1〜2に関し説明した実施形態と異なる。
【0045】尚、以上の実施形態は面光源装置に関して
説明したが、本発明はY方向寸法が例えば導光体3の厚
さの5倍以下であるX方向に細長い棒状の光源装置にも
適用できる。その場合、一次光源1としてはLEDなど
の略点状のものを使用することができる。
説明したが、本発明はY方向寸法が例えば導光体3の厚
さの5倍以下であるX方向に細長い棒状の光源装置にも
適用できる。その場合、一次光源1としてはLEDなど
の略点状のものを使用することができる。
【0046】
【実施例】以下、実施例によって本発明を具体的に説明
する。
する。
【0047】なお、以下の実施例における各物性の測定
は下記のようにして行った。
は下記のようにして行った。
【0048】面光源素子の法線輝度、光度半値幅の測定 光源として冷陰極管を用い、インバータ(ハリソン社製
HIU−742A)にDC12Vを印加して高周波点灯
させた。輝度は、面光源装置あるいは導光体の表面を2
0mm四方の正方形に3×5分割し、各正方形の法線方
向の輝度値の15点平均を求めた。光度半値幅は、面光
源装置あるいは導光体の表面に4mmφのピンホールを
有する黒色の紙をピンホールが表面の中央に位置するよ
うに固定し、輝度計の測定円が8〜9mmとなるように
距離を調整し、冷陰極管の長手方向軸と垂直方向および
平行方向でピンホールを中心にゴニオ回転軸が回転する
ように調節した。それぞれの方向で回転軸を+80°〜
−80°まで0.5°間隔で回転させながら、輝度計で
出射光の光度分布を測定し、法線方向の輝度、光度分布
の半値幅(ピーク値の1/2の分布の広がり角)を求め
た。
HIU−742A)にDC12Vを印加して高周波点灯
させた。輝度は、面光源装置あるいは導光体の表面を2
0mm四方の正方形に3×5分割し、各正方形の法線方
向の輝度値の15点平均を求めた。光度半値幅は、面光
源装置あるいは導光体の表面に4mmφのピンホールを
有する黒色の紙をピンホールが表面の中央に位置するよ
うに固定し、輝度計の測定円が8〜9mmとなるように
距離を調整し、冷陰極管の長手方向軸と垂直方向および
平行方向でピンホールを中心にゴニオ回転軸が回転する
ように調節した。それぞれの方向で回転軸を+80°〜
−80°まで0.5°間隔で回転させながら、輝度計で
出射光の光度分布を測定し、法線方向の輝度、光度分布
の半値幅(ピーク値の1/2の分布の広がり角)を求め
た。
【0049】平均傾斜角(θa)の測定 ISO4287/1−1987に従って、触針として0
10−2528(1μmR、55°円錐、ダイヤモン
ド)を用いた触針式表面粗さ計(東京精器(株)製サー
フコム570A)にて、粗面の表面粗さを駆動速度0.
03mm/秒で測定した。この測定により得られたチャ
ートより、その平均線を差し引いて傾斜を補正し、前記
式(1)式および(2)式によって計算して求めた。
10−2528(1μmR、55°円錐、ダイヤモン
ド)を用いた触針式表面粗さ計(東京精器(株)製サー
フコム570A)にて、粗面の表面粗さを駆動速度0.
03mm/秒で測定した。この測定により得られたチャ
ートより、その平均線を差し引いて傾斜を補正し、前記
式(1)式および(2)式によって計算して求めた。
【0050】[実施例1]アクリル樹脂(三菱レイヨン
(株)製アクリペットVH5#000)を用い射出成形
することによって一方の面がマット(平均傾斜角3.0
度)である導光板を作製した。該導光板は、195mm
×253mm、厚さ3mm−1mmのクサビ板状をなし
ていた。この導光体の鏡面側に、導光体の長さ195m
mの辺(短辺)と平行になるように、アクリル系紫外線
硬化樹脂によってプリズム列のプリズム頂角140°、
ピッチ50μmのプリズム列が並列に連設配列されたプ
リズム層を形成した。導光体の長さ253mmの辺(長
辺)に対応する一方の側端面(厚さ3mmの側の端面)
に対向するようにして、長辺に沿って冷陰極管を光源リ
フレクター(麗光社製銀反射フィルム)で覆い配置し
た。さらに、その他の側端面に光拡散反射フィルム(東
レ社製E60)を貼付し、プリズム列配列(裏面)に反
射シートを配置した。以上の構成を枠体に組み込んだ。
この導光体は、光出射率1.5%で、出射光光度分布の
最大ピークは光出射面法線方向に対して70度、半値幅
は24.5度であった。
(株)製アクリペットVH5#000)を用い射出成形
することによって一方の面がマット(平均傾斜角3.0
度)である導光板を作製した。該導光板は、195mm
×253mm、厚さ3mm−1mmのクサビ板状をなし
ていた。この導光体の鏡面側に、導光体の長さ195m
mの辺(短辺)と平行になるように、アクリル系紫外線
硬化樹脂によってプリズム列のプリズム頂角140°、
ピッチ50μmのプリズム列が並列に連設配列されたプ
リズム層を形成した。導光体の長さ253mmの辺(長
辺)に対応する一方の側端面(厚さ3mmの側の端面)
に対向するようにして、長辺に沿って冷陰極管を光源リ
フレクター(麗光社製銀反射フィルム)で覆い配置し
た。さらに、その他の側端面に光拡散反射フィルム(東
レ社製E60)を貼付し、プリズム列配列(裏面)に反
射シートを配置した。以上の構成を枠体に組み込んだ。
この導光体は、光出射率1.5%で、出射光光度分布の
最大ピークは光出射面法線方向に対して70度、半値幅
は24.5度であった。
【0051】一方、屈折率1.5064のアクリル系紫
外線硬化性樹脂を用いて、両方のプリズム面のそれぞれ
の全体が表1に示した曲率半径である凹曲面形状で、ピ
ッチ50μmの多数のプリズム列が並列に連設されたプ
リズム列形成面を厚さ50μmのポリエステルフィルム
の一方の表面に形成したプリズムシートを作製した。こ
の際、仮想プリズム列としては、プリズムシートからの
出射光がその出光面の法線方向となるように、ピッチ5
0μmで、頂角65.4度の断面二等辺三角形のプリズ
ム列を設定した。
外線硬化性樹脂を用いて、両方のプリズム面のそれぞれ
の全体が表1に示した曲率半径である凹曲面形状で、ピ
ッチ50μmの多数のプリズム列が並列に連設されたプ
リズム列形成面を厚さ50μmのポリエステルフィルム
の一方の表面に形成したプリズムシートを作製した。こ
の際、仮想プリズム列としては、プリズムシートからの
出射光がその出光面の法線方向となるように、ピッチ5
0μmで、頂角65.4度の断面二等辺三角形のプリズ
ム列を設定した。
【0052】得られたそれぞれのプリズムシートを、上
記導光体の光出射面側にプリズム列形成面が向き、導光
体の光入射面にプリズム列の稜線が平行になるように載
置した。以上のようにして作製された面光源装置の法線
輝度と冷陰極管に垂直方向の面内での出射光分布におけ
る半値幅を求め、その結果を表1に示した。また、得ら
れた面光源装置を液晶表示装置のバックライトとして使
用した場合に、明るさムラのない高品位な画像が得られ
た。
記導光体の光出射面側にプリズム列形成面が向き、導光
体の光入射面にプリズム列の稜線が平行になるように載
置した。以上のようにして作製された面光源装置の法線
輝度と冷陰極管に垂直方向の面内での出射光分布におけ
る半値幅を求め、その結果を表1に示した。また、得ら
れた面光源装置を液晶表示装置のバックライトとして使
用した場合に、明るさムラのない高品位な画像が得られ
た。
【0053】[比較例1]プリズムシートのプリズム列
を構成するプリズム面を平面とした以外は実施例1と同
様にして、ピッチ50μmで、頂角65.4度の断面二
等辺三角形のプリズム列が一方の表面に形成されたプリ
ズムシートを作製した。このプリズムシートを実施例1
で得られた導光体の光出射面側にプリズム列形成面が向
き、導光体の光入射面にプリズム稜線が平行になるよう
に載置した。以上のようにして作製された面光源装置の
法線輝度と冷陰極管に垂直方向の面内での出射光分布に
おける半値幅を求め、その結果を表1に示した。
を構成するプリズム面を平面とした以外は実施例1と同
様にして、ピッチ50μmで、頂角65.4度の断面二
等辺三角形のプリズム列が一方の表面に形成されたプリ
ズムシートを作製した。このプリズムシートを実施例1
で得られた導光体の光出射面側にプリズム列形成面が向
き、導光体の光入射面にプリズム稜線が平行になるよう
に載置した。以上のようにして作製された面光源装置の
法線輝度と冷陰極管に垂直方向の面内での出射光分布に
おける半値幅を求め、その結果を表1に示した。
【0054】
【表1】
【0055】[実施例2]アクリル樹脂(三菱レイヨン
(株)製アクリペットVH5#000)を用い射出成形
することによって一方の面がマット(平均傾斜角8.0
度)である導光板を作製した。該導光板は、195mm
×253mm、厚さ3mm−1mmのクサビ板状をなし
ていた。この導光体の鏡面側に、導光体の長さ195m
mの辺(短辺)と平行になるように、アクリル系紫外線
硬化樹脂によってプリズム列のプリズム頂角140°、
ピッチ50μmのプリズム列が並列に連設配列されたプ
リズム層を形成した。導光体の長さ253mmの辺(長
辺)に対応する一方の側端面(厚さ3mmの側の端面)
に対向するようにして、長辺に沿って冷陰極管を光源リ
フレクター(麗光社製銀反射フィルム)で覆い配置し
た。さらに、その他の側端面に光拡散反射フィルム(東
レ社製E60)を貼付し、プリズム列配列(裏面)に反
射シートを配置した。以上の構成を枠体に組み込んだ。
この導光体は、光出射率4.5%で、出射光光度分布の
最大ピークは光出射面法線方向に対して61度、半値幅
は39度であった。
(株)製アクリペットVH5#000)を用い射出成形
することによって一方の面がマット(平均傾斜角8.0
度)である導光板を作製した。該導光板は、195mm
×253mm、厚さ3mm−1mmのクサビ板状をなし
ていた。この導光体の鏡面側に、導光体の長さ195m
mの辺(短辺)と平行になるように、アクリル系紫外線
硬化樹脂によってプリズム列のプリズム頂角140°、
ピッチ50μmのプリズム列が並列に連設配列されたプ
リズム層を形成した。導光体の長さ253mmの辺(長
辺)に対応する一方の側端面(厚さ3mmの側の端面)
に対向するようにして、長辺に沿って冷陰極管を光源リ
フレクター(麗光社製銀反射フィルム)で覆い配置し
た。さらに、その他の側端面に光拡散反射フィルム(東
レ社製E60)を貼付し、プリズム列配列(裏面)に反
射シートを配置した。以上の構成を枠体に組み込んだ。
この導光体は、光出射率4.5%で、出射光光度分布の
最大ピークは光出射面法線方向に対して61度、半値幅
は39度であった。
【0056】一方、屈折率1.5064のアクリル系紫
外線硬化性樹脂を用いて、両方のプリズム面のそれぞれ
の全体が表2に示した曲率半径である凹曲面形状で、ピ
ッチ50μmの多数のプリズム列が並列に連設されたプ
リズム列形成面を厚さ50μmのポリエステルフィルム
の一方の表面に形成したプリズムシートを作製した。こ
の際、仮想プリズム列としては、プリズムシートからの
出射光がその出光面の法線方向となるように、ピッチ5
0μmで、頂角65.4度の断面二等辺三角形のプリズ
ム列を設定した。
外線硬化性樹脂を用いて、両方のプリズム面のそれぞれ
の全体が表2に示した曲率半径である凹曲面形状で、ピ
ッチ50μmの多数のプリズム列が並列に連設されたプ
リズム列形成面を厚さ50μmのポリエステルフィルム
の一方の表面に形成したプリズムシートを作製した。こ
の際、仮想プリズム列としては、プリズムシートからの
出射光がその出光面の法線方向となるように、ピッチ5
0μmで、頂角65.4度の断面二等辺三角形のプリズ
ム列を設定した。
【0057】得られたそれぞれのプリズムシートを、上
記導光体の光出射面側にプリズム列形成面が向き、導光
体の光入射面にプリズム列の稜線が平行になるように載
置した。以上のようにして作製された面光源装置の法線
輝度と冷陰極管に垂直方向の面内での出射光分布におけ
る半値幅を求め、その結果を表2に示した。また、得ら
れた面光源装置を液晶表示装置のバックライトとして使
用した場合に、明るさムラのない高品位な画像が得られ
た。
記導光体の光出射面側にプリズム列形成面が向き、導光
体の光入射面にプリズム列の稜線が平行になるように載
置した。以上のようにして作製された面光源装置の法線
輝度と冷陰極管に垂直方向の面内での出射光分布におけ
る半値幅を求め、その結果を表2に示した。また、得ら
れた面光源装置を液晶表示装置のバックライトとして使
用した場合に、明るさムラのない高品位な画像が得られ
た。
【0058】[比較例2]プリズムシートのプリズム列
を構成するプリズム面を平面とした以外は実施例2と同
様にして、ピッチ50μmで、頂角65.4度の断面二
等辺三角形のプリズム列が一方の表面に形成されたプリ
ズムシートを作製した。このプリズムシートを実施例2
で得られた導光体の光出射面側にプリズム列形成面が向
き、導光体の光入射面にプリズム稜線が平行になるよう
に載置した。以上のようにして作製された面光源装置の
法線輝度と冷陰極管に垂直方向の面内での出射光分布に
おける半値幅を求め、その結果を表2に示した。
を構成するプリズム面を平面とした以外は実施例2と同
様にして、ピッチ50μmで、頂角65.4度の断面二
等辺三角形のプリズム列が一方の表面に形成されたプリ
ズムシートを作製した。このプリズムシートを実施例2
で得られた導光体の光出射面側にプリズム列形成面が向
き、導光体の光入射面にプリズム稜線が平行になるよう
に載置した。以上のようにして作製された面光源装置の
法線輝度と冷陰極管に垂直方向の面内での出射光分布に
おける半値幅を求め、その結果を表2に示した。
【0059】
【表2】
【0060】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
光偏向素子の入光面に形成されるプリズム列の少なくと
も一方のプリズム面が、導光体からのピーク出射光の傾
斜角に応じて設定される仮想プリズム列の形状を基準と
して凹曲面形状をなしているので、出射光強度の分布角
度範囲が広く、しかもその範囲での分布ムラの少ない光
源装置が提供される。特に、本発明においては、光偏向
素子の入光面に形成されるプリズム列のプリズム面の傾
斜角度を、導光体からのピーク出射光の傾斜角に応じて
設定される仮想プリズム列の位置より出光面から遠い位
置では仮想プリズム面の傾斜角より大きな傾斜角をもつ
ような凹曲面形状とすることで、出射光強度の分布角度
範囲が広く、しかもその範囲での分布ムラの少ない光源
装置が提供される。
光偏向素子の入光面に形成されるプリズム列の少なくと
も一方のプリズム面が、導光体からのピーク出射光の傾
斜角に応じて設定される仮想プリズム列の形状を基準と
して凹曲面形状をなしているので、出射光強度の分布角
度範囲が広く、しかもその範囲での分布ムラの少ない光
源装置が提供される。特に、本発明においては、光偏向
素子の入光面に形成されるプリズム列のプリズム面の傾
斜角度を、導光体からのピーク出射光の傾斜角に応じて
設定される仮想プリズム列の位置より出光面から遠い位
置では仮想プリズム面の傾斜角より大きな傾斜角をもつ
ような凹曲面形状とすることで、出射光強度の分布角度
範囲が広く、しかもその範囲での分布ムラの少ない光源
装置が提供される。
【図1】本発明による面光源装置を示す模式的斜視図で
ある。
ある。
【図2】光偏向素子の入光面のプリズム列の形状の説明
図である。
図である。
【図3】本発明による面光源装置を示す模式的斜視図で
ある。
ある。
1 一次光源 2 光源リフレクタ 3 導光体 4 光偏向素子 5 光反射素子 6 遮光材 31 光入射端面 32 端面 33 光出射面 34 裏面 41 入光面 42 出光面 I 仮想プリズム列 I−1,I−2 仮想プリズム列のプリズム面
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) G02F 1/13357 G02F 1/13357 // F21Y 103:00 F21Y 103:00 Fターム(参考) 2H042 BA02 BA12 BA20 CA12 CA17 2H091 FA21Z FA23Z FA29Z FA31Z FA41Z FC17 FD06 LA18 LA19
Claims (12)
- 【請求項1】 一次光源と、該一次光源から発せられる
光を入射する光入射面及び入射した光を導光して出射す
る光出射面を有する導光体と、該導光体の光出射面に隣
接配置される光偏向素子とを備えており、 該光偏向素子は前記導光体の光出射面に対向して位置す
る入光面とその反対側の出光面とを有しており、前記入
光面には互いに並列に配列された複数のプリズム列が形
成されており、該プリズム列は2つのプリズム面を有し
ており、少なくとも一方のプリズム面が、前記導光体の
光出射面から出射する光の出射光分布でのピーク出射光
が一方のプリズム面から入光し他方のプリズム面で内面
全反射されて前記出光面より所望の方向に出射し且つ前
記光偏向素子のプリズム列の配列ピッチと同一のピッチ
で配列され頂角がθである複数の仮想プリズム列を想定
した時に、前記仮想プリズム列の形状を基準として凹曲
面形状をなしていることを特徴とする光源装置。 - 【請求項2】 前記光偏向素子の各プリズム列の少なく
とも一方のプリズム面が、前記導光体の光出射面から出
射する光の出射光分布でのピーク出射光の方向に隣接仮
想プリズム列の頂部をかすめて通過する仮想光が前記仮
想プリズム列の他方のプリズム面で内面全反射される位
置より前記出光面から遠い位置において前記仮想プリズ
ム列のプリズム面の少なくとも一部が前記出光面に対し
てなす傾斜角より大きな傾斜角をもつような凹曲面形状
をなしていることを特徴とする、請求項1に記載の光源
装置。 - 【請求項3】 前記プリズム列は前記仮想プリズム列と
共通の頂部及び底部をもち、前記凹曲面形状は前記プリ
ズム列の配列ピッチPで規格化した曲率半径rの値(r
/P)が2〜80の凹円柱面形状であることを特徴とす
る、請求項1または2に記載の光源装置。 - 【請求項4】 前記導光体の光出射面及び/またはその
反対側の裏面は指向性光出射機能を有する面であること
を特徴とする、請求項1〜3のいずれかに記載の光源装
置。 - 【請求項5】 前記指向性光出射機能を有する面は粗面
または多数のレンズ列の配列からなる面であることを特
徴とする、請求項4に記載の光源装置。 - 【請求項6】 前記裏面に対向して光反射素子が配置さ
れていることを特徴とする、請求項1〜5のいずれかに
記載の光源装置。 - 【請求項7】 互いに並列に配列された複数のプリズム
列が形成された入光面とその反対側の出光面とを有し、
該プリズム列は2つのプリズム面を有しており、少なく
とも一方のプリズム面が、前記入光面へ入射する光の分
布でのピーク入射光が一方のプリズム面から入光し他方
のプリズム面で内面全反射されて前記出光面より所望の
方向に出射し且つ前記光偏向素子のプリズム列の配列ピ
ッチと同一のピッチで配列され頂角がθである複数の仮
想プリズム列を想定した時に、前記仮想プリズム列の形
状を基準として凹曲面形状をなしていることを特徴とす
る光偏向素子。 - 【請求項8】 前記光偏向素子の各プリズム列の少なく
とも一方のプリズム面が、前記入光面へ入射する光の分
布でのピーク入射光の方向に隣接仮想プリズム列の頂部
をかすめて通過する仮想光が前記仮想プリズム列の他方
のプリズム面で内面全反射される位置より前記出光面か
ら遠い位置において前記仮想プリズム列のプリズム面の
少なくとも一部が前記出光面に対してなす傾斜角より大
きな傾斜角をもつような凹曲面形状をなしていることを
特徴とする、請求項7に記載の光偏向素子。 - 【請求項9】 前記プリズム列は前記仮想プリズム列と
共通の頂部及び底部をもち、前記凹曲面形状は前記プリ
ズム列の配列ピッチPで規格化した曲率半径rの値(r
/P)が2〜80の凹円柱面形状であることを特徴とす
る、請求項7または8に記載の光偏向素子。 - 【請求項10】 前記プリズム列の頂部に平坦部あるい
は曲面部を有することを特徴とする、請求項7〜9のい
ずれかに記載の光偏向素子。 - 【請求項11】 前記光偏向素子の出光面側に光拡散層
が形成されていることを特徴とする、請求項7〜9のい
ずれかに記載の光偏向素子。 - 【請求項12】 前記光偏向素子のプリズム列中に光拡
散剤を含有することを特徴とする、請求項7〜9のいず
れかに記載の光偏向素子。
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