JP2017084827A - 部分駆動型光源装置及びそれを用いた画像表示装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明の部分駆動型光源装置1は、複数の発光素子10からなり、部分駆動可能な励起光源と、前記励起光源と離隔して配置され、前記励起光源からの入射光の波長領域の少なくとも一部を変換して、前記入射光とは異なる波長領域の出射光を放出する蛍光体を含む蛍光体シート20と、前記励起光源及び前記蛍光体シートとの間に配置され、前記励起光源からの前記入射光の波長領域の光の少なくとも一部を透過するとともに、前記蛍光体シートからの前記出射光の波長領域の少なくとも一部の光を反射する波長選択性反射膜30と、を有することを特徴とする。
【選択図】図5
Description
<1> 複数の発光素子からなり、部分駆動可能な励起光源と、
前記励起光源と離隔して配置され、前記励起光源からの入射光の波長領域の少なくとも一部を変換して、前記入射光とは異なる波長領域の出射光を放出する蛍光体を含む蛍光体シートと、
前記励起光源及び前記蛍光体シートとの間に配置され、前記励起光源からの前記入射光の波長領域の光の少なくとも一部を透過するとともに、前記蛍光体シートからの前記出射光の波長領域の少なくとも一部の光を反射する波長選択性反射膜と、を有することを特徴とする部分駆動型光源装置である。
該<1>に記載の部分駆動型光源装置は、複数の発光素子を部分的に駆動するときの、暗部となるべき部分への色つきを抑制することができる。
なお本明細書における「マゼンタLED」とは、発光色が肉眼でマゼンタ色に見えるLEDを意味し、詳細については後述する。
該<17>に記載の画像表示装置は、暗部となるべき部分への色つきを抑制することができる。
図5(A)に示すように、本発明の一実施形態に従う部分駆動型光源装置1は、複数の発光素子10からなる励起光源と、蛍光体シート20と、波長選択性反射膜30と、さらに必要に応じて、その他の構成を含む。この部分駆動型光源装置1は、液晶ディスプレイ等のバックライト型の画像表示装置用の部分駆動型バックライトに供して好適である。
<励起光源>
励起光源は、前述のとおり複数の発光素子10からなり、部分駆動が可能である。発光素子10は、蛍光体シート20の蛍光体を励起することができれば任意の種類の発光素子を用いることができるが、第1実施形態では青色LED10Bであることが好ましい。ここでいう青色LED10Bは、中心発光波長が440nm〜475nm程度であるものを指す。勿論、蛍光体シート20の蛍光体を適切に励起できれば、中心発光波長が青色域であるものに限られず、紫外LED等であってもよい。
蛍光体シート20は、前述のとおり、励起光源からの入射光の波長領域の少なくとも一部を変換して、前記入射光とは異なる波長領域の出射光を放出する蛍光体を含む。励起光源が青色LED10Bである場合には、青色の波長領域を変換して、青色よりも長波長側の波長領域の出射光を放出する蛍光体を用いることが好ましい。
波長選択性反射膜30は、前述のとおり励起光源からの入射光の波長領域の少なくとも一部を透過するとともに、蛍光体シート20からの出射光の少なくとも一部を反射する機能を有する。このような波長選択性反射膜はダイクロイック・フィルタとも呼ばれ、誘電体多層膜によって作製されるのが一般的である。
また、励起光源を均一な面光源とするため、部分駆動型光源装置1は、図5(A)に示すように、拡散板40を更に有することも好ましい。拡散板40は、励起光源と波長選択性反射膜30との間に設置されることが好ましい。また、拡散板40は波長選択性反射膜30及び蛍光体シート20の支持体の少なくとも一部を兼ねることもできる。
さらに、図示しないが、部分駆動型光源装置1は、バックライトにおいて一般的に用いられる、プリズムシート及び光拡散シート等を含む光学フィルム群を更に有していてもよい。これらの光学フィルム群は、図5(A)において、蛍光体シート20よりも上方(すなわち、蛍光体シート20の、励起光源側との反対側)に設けることが好ましい。
図6を用いて、蛍光体シート及び波長選択性反射膜の一体化シート25の製造方法の一例を説明する。一体化シート25は、図6に示すように、攪拌工程(A)と、ラミネート工程(B)と、抜き加工工程(C)とにより作製することができる。
これまで、青色LED10Bを用いることが好ましい第1実施形態に係る部分駆動型光源装置を説明してきた。本発明による部分駆動型光源装置は、リモートフォスファー方式に任意に適用可能であり、発光素子10は青色LED10Bに限られず、後述のマゼンタLED10Mを用いることもできる。以下、マゼンタLED10Mを用いる第2実施形態に係る部分駆動型光源装置を説明する。なお、ここで言うマゼンタLED10Mは、第一形態又は第二形態に既述の励起光源により作成することが可能である。すなわち、マゼンタLED10Mにおいては、樹脂材料に混ぜ合わせた蛍光体によりLEDチップが覆われる、あるいは、LEDの発光面に蛍光体が直接塗布されている。そのため、第2実施形態では、複数種類の蛍光体を使用し、ある種類の蛍光体が蛍光体シート20中に、他の種類の蛍光体がLEDチップに用いられている。
励起光源は、第1実施形態と同様に複数の発光素子10からなり、部分駆動が可能である。第2実施形態では、発光素子10は、上述のマゼンタLED10Mであることが好ましい。本明細書におけるマゼンタLED10Mの発光波長は、LED単体に起因する短波長側の中心発光波長が440nm〜475nm程度であり、蛍光体に起因する長波長側の中心発光波長が600nm〜680nm程度である。このようなスペクトルの場合、LEDを点灯させると、LEDからの青色と、その青色光により励起されることにより蛍光体が赤色光を発し、両者が合成されることで、LEDがマゼンタ色に発光しているように見える。そこで、このようにLEDと蛍光体を、樹脂を介して、又は直接塗布して一体化させ、上記発光波長となる光源を、マゼンタLEDとして用いることができる。なお、励起光源の設置条件及び部分駆動するための制御回路等については、第1実施形態と同様である。
第2実施形態において、蛍光体シート20は、第1実施形態と同様に赤色硫化物蛍光体及び緑色硫化物蛍光体の両方を含んでもよいが、緑色硫化物蛍光体のみを含むことが好ましい。蛍光体シート20が、蛍光体を保護するフィルムを有していてもよいこと、蛍光体シート20と波長選択性反射膜30とが一体化した一体化シート25を用いることが好ましいこと、等は、第1実施形態と同様である。
第2実施形態において、マゼンタLED10Mの発光波長領域に対応させるため、波長選択性反射膜30は、マゼンタLED10Mからの発光波長領域の少なくとも一部を透過するとともに、緑色の波長領域の少なくとも一部の光を反射することが好ましい。このような波長選択性反射膜30として、第1実施形態と同様、ダイクロイック・フィルタを用いることができる。
本発明の画像表示装置は、少なくとも、前述した本発明の第1実施形態及び第2実施形態に従う部分駆動型光源装置を備え、さらに必要に応じて、その他の構成を有する。
<発明例1>
図7(A)、(B)に模式的に示すようなバックライトを作製した。具体的には以下のとおりである。シャーシ51の側壁をスペーサーとし、青色LED10Bの上方には、拡散板40(帝人社製50S、厚み1.5mm)、波長選択性反射膜30及び蛍光体シート20からなる一体化シート25(波長選択性反射膜30がLED側である。)、光学フィルム群70をこの順に載置している。なお、この青色LEDは、ピーク波長455nm、半値幅21nmであり、ランバーシアンな発光分布を有する。本実験例においてはLEDに約2.8Vを印加しLED1つあたり5mAを通電している。青色LED発光スペクトルを図8(A)に示す。
以上のようにして、発明例1に係るバックライトを作製した。
発明例1において、波長選択性反射膜30及び蛍光体シート20からなる一体化シート25を作製した代わりに、波長選択性反射膜30のない蛍光体シート20を作製した以外は、発明例1と同様にして比較例1に係るバックライトを作製した。蛍光体シート20の作製においては、蛍光体が混和されたバインダーをPETフィルムに塗布した後、同じPETフィルムをラミネート加工し作製した。
以上の発明例1及び比較例1のバックライトについて、(A)バックライト発光スペクトルの測定、及び(B)色度差評価を行い、評価した。
発明例1のバックライトと、比較例1のバックライトのスペクトルを図9に示す。図9には、波長選択性反射膜30の分光反射率を併せて示す。なお、図9に示す分光反射率は、波長選択性反射膜30に対する入射角0度、すなわち波長選択性反射膜30に対し測定光が直交入射する配置で測定されたものである。波長選択性反射膜の分光特性は入射角に依存し、この入射角依存性は図10に示すとおりであった。
発明例1及び比較例1に係るバックライトのそれぞれを、図11に示すように、領域R1〜R9に分割し(各領域では横3個、縦2個のLEDのみ点灯する。各領域は横90mm、縦60mmである。)、領域R5のみ部分駆動させた。そして、図12に示すように、カメラ型輝度色度計(Radiant Imaging社製、PM-1423F-1)を用いてバックライトの輝度及び色度を、各領域R2、R4〜R6、R8の中心位置で測定した。
(1)各点の色度u'iおよびv’i(i=2、4〜6、8)を測定する。
(2)R5の中心位置と、R2、R4、R6、R8の各中心位置との間でu’i,v’iの差分Δu'i,Δv’iをそれぞれ計算する。それらの平方和Δu’v’iを、R5の中心位置と、R2、R4、R6、R8の各中心位置周囲の点との色度差とする。すなわち、Δu’v’iは以下の計算式となる。
Δu’v’i=√{(Δu'i)2+(Δv’i)2}
=√{(u'i−u'5)2+(v'i−v'5)2}
(3)i=2、4、6、8の4点での上記のΔu’v’iの平均値をΔu’v’として計算し、色つき度合いの指標とする。
(4)発明例1及び比較例1の値Δu’v’を比較する。
比較例1では、Δu’v’=0.0645であった。
まず、図9,10より、発明例1における一体化シート25は、蛍光体シート20からの発光(出射光)を確実に反射していることが確認された。さらに、発明例1と比較例1とを比較すると、部分駆動させた領域の中心と、周辺領域とで色度差が顕著に低下していることも確認できた。したがって、発明例1に係るバックライトは、比較例1に係るバックライトに比べて、一体化シート25を用いることで、色つきを極めて有効に抑制できたということができる。この効果は、蛍光体シート20による出射光のうち、拡散板と反射シートの間の空間で乱反射した光の非点灯部への拡散を抑制できたためだと本発明者らは考えている。
<発明例2>
発明例1において、蛍光体シート20の蛍光体に硫化物蛍光体を用いたことに替えて、黄色光を発光する1波長型のYAG蛍光体を用いたこと以外は、発明例1と同様のバックライトを作製し、発明例2に係るバックライトを作製した。
比較例1において、蛍光体シート20の蛍光体に硫化物蛍光体を用いたことに替えて、黄色光を発光する1波長型のYAG蛍光体を用いたこと以外は、比較例1と同様のバックライトを作製し、比較例2に係るバックライトを作製した。
発明例2では、Δu’v’=0.0090であった。
比較例2では、Δu’v’=0.0363であった。
<発明例3>
実験例1,2において用いた青色LEDに替え、発光素子としてマゼンタLEDを用いた。マゼンタLEDは、以下のようにして作製した。まず、励起光源として、青色LEDチップを基板上にマウントした後、青色光によって励起され赤色光を発するフッ化物蛍光体を分散させた樹脂をポッティングした。このLEDからの青色発光は、ピーク波長445nm、半値幅18nmであり、ポッティング前のLED単体ではランバーシアンな発光分布を持つ。ポッティングされた蛍光体樹脂はおおむね半球状に形成され、その半径は約1mmであった。なお、この構成により、LEDを点灯させると、LEDからの青色と、その青色光により励起されることによりフッ化物蛍光体が赤色光を発し、両者が合成されることで、LEDがマゼンタ色に発光しているように見える。このマゼンタLEDからの発光スペクトルを図14に示す。445nmをピークとするスペクトルが青色LEDチップからの発光であり、633nmにピークを有する3つの多峰型のスペクトルがフッ化物蛍光体からの発光である。
以上のようにして、発明例3に係るバックライトを作製した。
発明例3において、波長選択性反射膜及び蛍光体シートからなる一体化シートを作製した代わりに、波長選択性反射膜のない蛍光体シートを作製した以外は、発明例3と同様にして比較例3に係るバックライトを作製した。蛍光体シートの作製においては、蛍光体が混和されたバインダーをPETフィルムに塗布した後、同じPETフィルムをラミネート加工し作製した。
以上の発明例3及び比較例3のバックライトについて、(A)バックライト発光スペクトルの測定、及び(B)色度差評価を行い、評価した。
発明例3及び比較例3のバックライトによる白色光のスペクトルを、波長選択性反射膜130の分光反射率と合わせて図16に示す。なお、図16に示す分光反射率は、波長選択性反射膜130に対する入射角0度、すなわち波長選択性反射膜30に対し測定光が直交入射する配置で測定されたものである。
実験例3のシャーシは実験例1、2に比較して細長い形状であるため、図17に示すように、バックライト中央部を縦方向に点灯(図面中央部の12個が点灯)させ、バックライト横方向の色度分布を測定し、全LED点灯の場合と比較することで色付き抑制効果を評価した。すなわち、実施例1と同様に、カメラ型輝度色度計を用いてバックライトの輝度及び色度を、各領域R10〜R12における図示の測定点で測定した。すなわち、R10における測定点は画面中心位置であり、R11及びR12の測定点の位置はバックライト長軸上の中心と側壁部の中間点である。
(1)各点の色度u'iおよびv’i(i=10、11、12)を測定する。
(2)R10と、R11及びR12との各測定点間でu’i,v’iの差分Δu'i,Δv’i(i=11、12)をそれぞれ計算する。それらの平方和Δu’v’iを、R10と、R11及びR12の色度差とする。すなわち、Δu’v’iは以下の計算式となる。
Δu’v’i=√{(Δu'i)2+(Δv’i)2}
=√{(u'i-u'0)2+(v'i-v'0)2}
(3)i=11、12の2点での上記のΔu’v’iの平均値をΔu’v’として計算し、色つき度合いの指標とする。
(4)発明例3及び比較例3の値Δu’v’を比較する。
比較例3では、Δu’v’=0.0283であった。
10・・・発光素子
10B・・青色LED
10M・・マゼンタLED
20・・・蛍光体シート
25・・・一体化シート
30・・・波長選択性反射膜
40・・・拡散板
<1> 複数の発光素子からなり、部分駆動可能な励起光源と、
前記励起光源と離隔して配置され、前記励起光源からの入射光の波長領域の少なくとも一部を変換して、前記入射光とは異なる波長領域の出射光を放出する蛍光体を含む蛍光体シートと、
前記励起光源及び前記蛍光体シートとの間に配置され、前記励起光源からの前記入射光の波長領域の光の少なくとも一部を透過するとともに、前記蛍光体シートからの前記出射光の波長領域の少なくとも一部の光を反射する波長選択性反射膜と、
前記蛍光体シートの上方に設けられた光学フィルム群と、を有することを特徴とする部分駆動型光源装置である。
該<1>に記載の部分駆動型光源装置は、複数の発光素子を部分的に駆動するときの、暗部となるべき部分への色つきを抑制することができる。
Claims (17)
- 複数の発光素子からなり、部分駆動可能な励起光源と、
前記励起光源と離隔して配置され、前記励起光源からの入射光の波長領域の少なくとも一部を変換して、前記入射光とは異なる波長領域の出射光を放出する蛍光体を含む蛍光体シートと、
前記励起光源及び前記蛍光体シートとの間に配置され、前記励起光源からの前記入射光の波長領域の少なくとも一部の光を透過するとともに、前記蛍光体シートからの前記出射光の波長領域の少なくとも一部の光を反射する波長選択性反射膜と、を有することを特徴とする部分駆動型光源装置。 - 前記蛍光体シートと前記波長選択性反射膜とが隣接して配置される、請求項1に記載の部分駆動型光源装置。
- 前記蛍光体シートと前記波長選択性反射膜とが一体化している、請求項1に記載の部分駆動型光源装置。
- 前記励起光源における前記複数の発光素子が格子状に配列する、請求項1〜3のいずれか1項に記載の部分駆動型光源装置。
- 前記励起光源と前記波長選択性反射膜との間に拡散板を更に有する、請求項1〜4のいずれか1項に記載の部分駆動型光源装置。
- 前記発光素子が青色LEDである、請求項1〜5のいずれか1項に記載の部分駆動型光源装置。
- 前記波長選択性反射膜は、前記青色LEDの発光波長領域の少なくとも一部を透過するとともに、緑色から赤色にかけての波長領域の少なくとも一部の光を反射する、請求項6に記載の部分駆動型光源装置。
- 前記発光素子がマゼンタLEDである、請求項1〜5のいずれか1項に記載の部分駆動型光源装置。
- 前記マゼンタLEDは、青色LEDと、該青色LEDのチップ上方面に配置された赤色蛍光体から構成される、請求項8に記載の部分駆動型光源装置。
- 前記赤色蛍光体はフッ化物赤色発光蛍光体である、請求項9に記載の部分駆動型光源装置。
- 前記フッ化物赤色発光蛍光体は、K2SiF6である、請求項10に記載の部分駆動型光源装置。
- 前記波長選択性反射膜は、前記マゼンタLEDの発光波長領域の少なくとも一部を透過するとともに、緑色の波長領域の少なくとも一部の光を反射する、請求項8〜11のいずれか1項に記載の部分駆動型光源装置。
- 前記蛍光体シートの前記蛍光体は、硫化物系蛍光体である、請求項1〜12のいずれか1項に記載の部分駆動型光源装置。
- 前記硫化物系蛍光体は、赤色硫化物蛍光体及び緑色硫化物蛍光体のうちの少なくともいずれかを含む、請求項13に記載の部分駆動型光源装置。
- 前記赤色硫化物蛍光体は、硫化カルシウム蛍光体であり、前記緑色硫化物蛍光体は、チオガレート蛍光体である、請求項14に記載の部分駆動型光源装置。
- 前記蛍光体シートの前記蛍光体は、イットリウムセリウムアルミニウムガーネット蛍光体である、請求項1〜7のいずれか1項に記載の部分駆動型光源装置。
- 請求項1〜16のいずれか1項に記載の部分駆動型光源装置を備えることを特徴とする画像表示装置。
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