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光學(xué)式觸摸面板以及其制造方法

文檔序號:6582403閱讀:140來源:國知局
專利名稱:光學(xué)式觸摸面板以及其制造方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種由液晶面板等顯示畫面(坐標(biāo)輸入?yún)^(qū)域) 和設(shè)在其周圍的發(fā)光元件、受光元件、光波導(dǎo)路構(gòu)成、可用手 指、筆輸入坐標(biāo)的光學(xué)式觸摸面板。
背景技術(shù)
以往公知一種包括光波導(dǎo)路和微型透鏡的光學(xué)式觸摸面 板(坐標(biāo)輸入裝置)(例如專利文獻(xiàn)l )。由于光波導(dǎo)路是輕型 的且能夠高速傳輸信號,因此希望將來將其用到各種電子裝置 中。但是,由于以往的光學(xué)式觸摸面板采用鏡子、透鏡等許多 個(gè)光學(xué)零部件,因此組裝和調(diào)整工作很復(fù)雜。另外,由于易于 發(fā)生光學(xué)零部件的位置偏移,因此有時(shí)無法獲得具有優(yōu)異的光 傳輸效率的光學(xué)式觸摸面板。
專利文獻(xiàn)l:曰本特開2004—295644號乂>才艮

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種具有光波導(dǎo)路的光學(xué) 式觸摸 面板,其所用光學(xué)零部件件數(shù)較少、且易于組裝和調(diào)整。
本發(fā)明人進(jìn)行了潛心研究,結(jié)果得知利用使外覆層的前端 部呈透鏡形狀而成的光波導(dǎo)路(具有透鏡一體式外覆層的光波 導(dǎo)路)可以獲得零部件件數(shù)少且具有優(yōu)異的光傳輸特性的光學(xué) 式觸摸面板。
本發(fā)明的重點(diǎn)如下所述。
(1 )本發(fā)明提供一種光學(xué)式觸摸面板,其包括坐標(biāo)輸入 區(qū)域、發(fā)光元件以及受光元件、與發(fā)光元件相結(jié)合的發(fā)光側(cè)光波導(dǎo)路、和與受光元件相結(jié)合的受光側(cè)光波導(dǎo)路,其特征在于, 發(fā)光側(cè)光波導(dǎo)路的射出端與受光側(cè)光波導(dǎo)路的入射端隔著坐標(biāo) 輸入?yún)^(qū)域相面對,發(fā)光側(cè)光波導(dǎo)路以及受光側(cè)光波導(dǎo)路包括下 覆層、下覆層上的芯、覆蓋芯以及下覆層的外覆層,下覆層以 及外覆層的折射率低于芯的折射率,發(fā)光側(cè)光波導(dǎo)路的外覆層 的射出端和受光側(cè)光波導(dǎo)路的外覆層的入射端中的至少 一 個(gè)呈 透鏡形狀。
(2) 本發(fā)明提供一種光學(xué)式觸摸面板,其特征在于,利 用外覆層射出端的透鏡形狀部使自發(fā)光側(cè)光波導(dǎo)路的芯端部射 出的光線形成為朝向受光側(cè)光波導(dǎo)路入射端的平行光線,利用 外覆層入射端的透鏡形狀部使射入受光側(cè)光波導(dǎo)路入射端的平 行光線形成為朝向芯端部的會聚光線。
(3) 本發(fā)明提供一種光學(xué)式觸摸面板,其特征在于,外 覆層射出端以及入射端的透鏡形狀部是側(cè)截面為大致1 / 4圓弧 的長透鏡。
(4) 本發(fā)明提供一種光學(xué)式觸摸面板,其特征在于,還 包括輸入輸出4lr口 。
(5) 本發(fā)明提供一種計(jì)算機(jī)裝置,其特征在于,具有上 述光學(xué)式觸摸面板。
(6) 本發(fā)明提供一種光學(xué)式觸摸面板的制造方法,其是 上述光學(xué)式觸摸面板的制造方法,其特征在于,在下覆層的表 面上圖案形成了芯之后,將用于覆蓋芯的注塑模覆蓋在下覆層 表面上,在注塑模內(nèi)注入用于形成外覆層的材料,使其固化或 硬化從而形成外覆層。
本發(fā)明的光學(xué)式觸摸面板由于透鏡與外覆層是一體化的, 因此無需安裝透鏡、對位光軸,也沒有透鏡發(fā)生位置偏移的可 能性。因此,能夠獲得優(yōu)異的光傳輸效率、以及耐沖擊性。


圖l是本發(fā)明的光學(xué)式觸摸面板的主要部分剖視圖。
圖2是本發(fā)明的光學(xué)式觸摸面板的主要部分俯視圖。 圖3是外覆層的成形方法的說明圖。 圖4是本發(fā)明的光學(xué)式觸摸面板的制法的說明圖。 圖5是本發(fā)明的計(jì)算機(jī)裝置的概略圖。 圖6是受光元件的光強(qiáng)度分布的圖。 圖7是標(biāo)準(zhǔn)化了的受光元件的光強(qiáng)度分布的圖。 圖8是表示被阻擋了的光強(qiáng)度分布的圖。
具體實(shí)施例方式
光學(xué)式觸4莫面;f反
本發(fā)明的光學(xué)式觸摸面板10如圖1 (剖視圖)所示,包括 坐標(biāo)輸入?yún)^(qū)域ll、發(fā)光元件12以及受光元件13、與發(fā)光元件12 相結(jié)合的發(fā)光側(cè)光波導(dǎo)路14、和與受光元件13相結(jié)合的受光側(cè) 光波導(dǎo)路15。發(fā)光側(cè)光波導(dǎo)路14的射出端19a與受光側(cè)光波導(dǎo) 路15的入射端部19b隔著坐標(biāo)輸入?yún)^(qū)域ll相面對。發(fā)光側(cè)光波 導(dǎo)路14和受光側(cè)光波導(dǎo)路15包括下覆層16a、 16b、下覆層16a、 16b上的芯17a、 17b、覆蓋芯17a、 17b以及下覆層16a、 16b 的外覆層18a、 18b。下覆層16a、 16b以及外覆層18a、 18b的 折射率低于芯17a、 17b的折射率。發(fā)光側(cè)光波導(dǎo)路14的外覆層 18a的射出端部19a和受光側(cè)光波導(dǎo)路15的外覆層18b的入射 端部19b呈透鏡形狀(雙凸透鏡狀透鏡的l/2的形狀)。
本發(fā)明的光學(xué)式觸摸面板10包括發(fā)光元件12和受光元件 13。發(fā)光側(cè)光波導(dǎo)路14使芯17a的末端部與發(fā)光元件12相結(jié)合。 例如采用垂直腔面發(fā)射激光器(VCSEL)為發(fā)光元件12。受光
6側(cè)光波導(dǎo)路15使芯17b的末端部與受光元件13相結(jié)合。例如采 用CM0S傳感器為受光元件13。
在本發(fā)明的光學(xué)式觸摸面板10中,來自發(fā)光元件12的光
(點(diǎn)線)經(jīng)過發(fā)光側(cè)光波導(dǎo)路14自其前端部19a射出,橫穿坐 標(biāo)輸入?yún)^(qū)域11而射入至受光側(cè)光波導(dǎo)路15的前端部19b,經(jīng)過 受光側(cè)光波導(dǎo)路15到達(dá)受光元件13。在手指、或筆阻擋通過坐 標(biāo)輸入?yún)^(qū)域11的光的 一部分時(shí),進(jìn)入受光元件13的光的強(qiáng)度降 低。通過檢測該情況可以識別手指、筆的位置坐標(biāo)。
自發(fā)光側(cè)光波導(dǎo)路14的芯17a端部射出的光線雖然具有一 定程度的擴(kuò)展角,但由于受到外覆層18a的前端部19a的透鏡形 狀部的作用而成為朝向受光側(cè)光波導(dǎo)路15的平行光線20。外覆 層18b的前端部19b的透鏡形狀部使射入受光側(cè)光波導(dǎo)路15中 的平行光線20成為朝向芯17b端部的會聚光線。這樣,自發(fā)光 元件12射出的光線不會在中途擴(kuò)散地高效地到達(dá)受光元件13。 以往的光學(xué)式觸摸面板由于是對分別制作而成的光波導(dǎo) 路和光學(xué)零部件(透鏡、鏡子等) 一邊進(jìn)行光軸對位一邊組裝 的,因此光學(xué)零部件容易發(fā)生光軸偏移。若發(fā)生光軸偏移則光 的傳輸效率下降。本發(fā)明的光學(xué)式觸摸面板由于具有透鏡一體 式外覆層,因此無需進(jìn)行光波導(dǎo)路和光學(xué)零部件的組裝、光軸 對位。另外,由于也不用擔(dān)心透鏡發(fā)生位置偏移,因此可以獲 得優(yōu)異的光傳輸效率,耐沖擊性也較高。
在優(yōu)選的實(shí)施方式中,本發(fā)明的光學(xué)式觸摸面板30如圖2
(俯視圖)所示,在矩形的坐標(biāo)輸入?yún)^(qū)域31的周圍配置有光波 導(dǎo)路32a、 32b、 32c、 32d。在坐標(biāo)輸入?yún)^(qū)域31的相鄰兩邊上 配置有末端與發(fā)光元件33相結(jié)合的發(fā)光側(cè)光波導(dǎo)路32a、 32b, 在與上述相鄰邊相面對的兩邊上配置有末端與受光元件34相 結(jié)合而成的受光側(cè)光波導(dǎo)路32c、 32d。從而本發(fā)明的光學(xué)式觸摸面板30能夠?qū)ΧS坐標(biāo)進(jìn)行識別。 坐標(biāo)輸入?yún)^(qū)j或
本發(fā)明中所謂的"坐標(biāo)輸入?yún)^(qū)域"是指用手指、筆進(jìn)行坐 標(biāo)輸入的區(qū)域。具有代表性的坐標(biāo)輸入?yún)^(qū)域是液晶面板或等離 子面板的顯示畫面。本發(fā)明的光學(xué)式觸摸面板中,配置在坐標(biāo) 輸入?yún)^(qū)域的周圍的光波導(dǎo)路和發(fā)光元件、受光元件作為傳感器 發(fā)揮功能,在坐標(biāo)輸入?yún)^(qū)域中沒有傳感器。因此,與電阻式觸 摸面板、電容式觸摸面板不同,在坐標(biāo)輸入?yún)^(qū)域中無需設(shè)置ITO 膜那樣的構(gòu)成傳感器的覆蓋層。坐標(biāo)輸入?yún)^(qū)域的前表面既可以 是空間,也可以為了增強(qiáng)耐損壞性而在表面設(shè)置玻璃面板、丙 烯酸板。由于坐標(biāo)輸入?yún)^(qū)域中沒有覆蓋層,因此不會使液晶面 板、等離子面板的明亮度、以及鮮明度下降。
本發(fā)明的光學(xué)式觸摸面板利用發(fā)光側(cè)光波導(dǎo)路前端的透 鏡一體式外覆層使通過坐標(biāo)輸入?yún)^(qū)域的光成為朝向受光側(cè)光波 導(dǎo)路的平行光線。(另外在本說明書中所謂的"平行光線"除了 在幾何學(xué)上完全平行的光線之外還包括近似平行的光線。所謂 近似是指10。以內(nèi)的范圍。)結(jié)果可以較寬地獲得坐標(biāo)輸入?yún)^(qū)域, 從而能夠制作更大型的光學(xué)式觸摸面板。能夠?qū)⒈景l(fā)明的光學(xué) 式觸摸面板的坐標(biāo)輸入?yún)^(qū)域的大小制成例如對角2英寸~ 50英 寸。
光波導(dǎo)路
本發(fā)明所用的發(fā)光側(cè)以及受光側(cè)光波導(dǎo)路包括下覆層、下 覆層上的芯、和覆蓋芯以及下覆層的外覆層。發(fā)光側(cè)光波導(dǎo)路 和受光側(cè)光波導(dǎo)路中的至少 一 個(gè)的外覆層的前端部呈透鏡形 狀。
本發(fā)明所用的下覆層以及外覆層由折射率低于芯的折射 率的材料構(gòu)成。下覆層的材料沒有特別限制,可以是玻璃、硅
8酮、金屬、樹脂等。優(yōu)選下覆層和外覆層的材料相同。下覆層 既可以是單層,也可以是多層。也可以將液晶面板、等離子面 板中采用的玻璃面板、光學(xué)薄膜用作下覆層。優(yōu)選下覆層的厚
度為5(am 10mm, 更優(yōu)選為20pm ~ 5mm。
本發(fā)明所用的芯由折射率比下覆層以及外覆層的折射率 高的材料構(gòu)成。用于形成芯的材料優(yōu)選是具有優(yōu)異的圖案形成 性的紫外線硬化樹脂。優(yōu)選使用丙烯酸類紫外線硬化樹脂、環(huán) 氧類紫外線硬化樹脂、硅氧烷類紫外線硬化樹脂、降冰片烯類 紫外線硬化樹脂、聚酰亞胺類紫外線硬化樹脂等作為紫外線硬 化樹脂。
優(yōu)選芯與下覆層以及外覆層的最大折射率差在0.01以上, 更優(yōu)選為0.02~ 0.2??梢愿鶕?jù)導(dǎo)入樹脂中的有機(jī)基的種類、含 量適當(dāng)增大或者減小用于形成芯、下覆層和外覆層的樹脂的折 射率。例如可以通過將環(huán)狀芳香族類的基(苯基等)導(dǎo)入樹脂 分子中、或增加樹脂分子中的含量來增大樹脂的折射率。相反, 例如可以通過將直鏈或環(huán)狀脂肪族類的基(甲基、降冰片烯基 等)導(dǎo)入樹脂分子中、或增加樹脂分子中的含量來減小樹脂的 折射率。
芯的截面形狀沒有特別限制,優(yōu)選具有優(yōu)異的圖案形成性 的梯形或四邊形。優(yōu)選芯的底邊的寬度為10pm~ 500pm。優(yōu) 選芯的高度為10]um~ lOO)Lim。
本發(fā)明所用的外覆層由折射率低于芯的折射率的材料形 成,前端部為透鏡形狀。外覆層的材料沒有特別限定,優(yōu)選具 有優(yōu)異的透鏡成形性的紫外線硬化樹脂。紫外線硬化樹脂例如 可以從上述的芯材料中適當(dāng)選擇。優(yōu)選外覆層的最大厚度為 10^im 10mm、 更優(yōu)選為50pm ~ 5mm。
形成在外覆層的前端部上的透鏡形狀部沒有特別限定,優(yōu)選為凸透鏡,更優(yōu)選如圖l所示為側(cè)截面是大致l/4圓弧的長凸 透鏡(相當(dāng)于雙凸透鏡狀透鏡的1/2)。優(yōu)選透鏡的曲率半徑為 0.3mm 5mm, 更優(yōu)選為0.5mm ~ 3mm。
本發(fā)明所用的光波導(dǎo)路可以利用采用了等離子的干刻法、 轉(zhuǎn)印法、曝光顯影法、光電漂白法等任意方法制作。作為將外 覆層的前端部成形為透鏡形狀的一種方法為,如圖3所示,在 下覆層41的表面上制成圖案形成而成的芯42后,在下覆層41 的表面上覆蓋注塑模43,使注塑模43覆蓋整個(gè)芯42,對該位置 注入用于形成外覆層44的材料后使其固化或硬化,之后除去注 塑模43。
光學(xué)式觸摸面板的制法
作為用于制造本發(fā)明的光學(xué)式觸摸面板的一個(gè)方法,如圖 4所示,首先制作2種L字狀的光波導(dǎo)路51a、 51b。接下來,隔 著坐標(biāo)輸入?yún)^(qū)域5 2相互面對地配置上述2個(gè)L字狀光波導(dǎo)路 51a、 51b。接下來,使發(fā)光元件53與一側(cè)的光波導(dǎo)路51b的芯 末端部相結(jié)合,使受光元件54與另 一側(cè)的光波導(dǎo)路51a的芯末 端部相結(jié)合。采用該制作方法,在利用曝光顯影法制作光波導(dǎo) 路的情況下,能夠利用面積比較小的光掩模制作面積較大的光 學(xué)式觸摸面板。
本發(fā)明的光學(xué)式觸摸面板的制造方法并不限定于組合L字 狀光波導(dǎo)路的方法。還可以組合4個(gè)I字狀光波導(dǎo)路,也可以一 次制作方框狀(畫框型)的光波導(dǎo)路。
用途
作為本發(fā)明的光學(xué)式觸摸面板的用途,可以舉出銀行的 ATM、車站的售票機(jī)、圖書館的檢索終端裝置、商店的POS終 端裝置、復(fù)印機(jī)、以及生產(chǎn)設(shè)備的操作面板、電子筆記本、游 戲機(jī)、移動電話、車輛行駛用信息裝置、PC輸入裝置等。本發(fā)
10明的光學(xué)式觸摸面板在原理上不用擔(dān)心透鏡發(fā)生位置偏移,相 比以往的光學(xué)式觸摸面板耐沖擊性較高。
本發(fā)明的光學(xué)式觸摸面板優(yōu)選還包括輸入輸出接口 。輸入 輸出接口通常借助驅(qū)動電路與受光元件相連結(jié)。輸入輸出接口
沒有特別限制,例如可以采用串行接口 、 USB接口 、以太網(wǎng)(注 冊商標(biāo))等。上述接口既可以是有線,也可以是無線。USB接 口能夠簡單地與市面上出售的PC相連接,并且可以向光學(xué)式觸 摸面板供給電源,因此優(yōu)選。
圖5是優(yōu)選的實(shí)施方式中的本發(fā)明的計(jì)算機(jī)裝置60的概略 圖。本發(fā)明的計(jì)算機(jī)裝置60包括顯示面板61、主體部62和本發(fā) 明的光學(xué)式觸摸面板63,主體部62和光學(xué)式觸摸面板63借助輸 入輸出接口 64相連4妄。
實(shí)施例
覆層形成用清漆的調(diào)整
成份A : 二苯氧基乙醇芴縮水甘油醚 (bisphenoxyethanolfluorene glycidyl ether); 35重量份、
成份B :脂環(huán)式環(huán)氧樹脂(Daicel化學(xué)公司制造、 CEL2021P); 40重量份、
成份C:具有環(huán)己烯化氧(cyclohexene oxide)骨架的脂 環(huán)式環(huán)氧樹脂(Daicel化學(xué)公司制造、CEL2081 ); 20重量份、
成份D:4,4,-雙[二 ( p-羥基乙氧基)苯亞磺酰 (phenylsulfinyl)]苯基硫醚-雙-六氟銻酸鹽的50%丙酮碳酸 酯溶液
混合以上調(diào)整覆層形成用清漆。 芯形成用清漆的調(diào)整 上述成份A: 70重量份、
1,3,3-三(4- ( 2- ( 3-氧雜環(huán)丁烷)丁氧基苯基)丁烷;30 ii重量份
上述成份D: l重量份 乳酸乙酯35重量份 混合以上調(diào)整芯形成用清漆。 制作光波導(dǎo)路
在厚度為188pm的聚萘二甲酸乙二醇酯的表面上涂敷覆 層形成用清漆,照射2000mJ/cm2的紫外線之后以100 。C加熱處 理15分鐘,形成厚度為20^m的下覆層。下覆層的波長830nm 的折射率是1.542。
在下覆層的表面涂敷芯形成用清漆,以100。C加熱處理15 分鐘,形成芯層。將光掩模覆蓋在芯層上后照射4000mJ/cm2 的紫外線,進(jìn)一步以80。C加熱處理15分鐘。利用Y-丁內(nèi)酯水溶 液溶解去除芯層的紫外線未照射部分,以120°C加熱處理30分 鐘,圖案形成出芯寬度15fim、芯高度50nm的芯以獲得圖4的L 字狀光波導(dǎo)路。波長為8 3 0n m時(shí)的芯的折射率為1.5 8 8 。
覆蓋整個(gè)芯地將石英制注塑模覆蓋在下覆層的表面上后 注入覆層形成用清漆。經(jīng)過注塑模在覆層形成用清漆上照射 2000mJ/cn^的紫外線,以12CTC加熱處理30分鐘。這樣形成具 有前端部的側(cè)截面形狀是大致1/4圓弧的長凸透鏡(雙凸透鏡狀 透鏡的l/2的形狀)的外覆層,制成發(fā)光側(cè)以及受光側(cè)L字狀光 波導(dǎo)路。凸透鏡的曲率半徑是1.5mm,外覆層的波長830nm的 折射率是1.542。
制作光學(xué)式觸摸面板
作為發(fā)光元件、在發(fā)光側(cè)L字狀光波導(dǎo)路的一端部上借助 紫外線固化粘接劑結(jié)合有射出波長為850nm的光的VCSEL (Optwell公司制)。作為受光元件、在受光側(cè)L字狀光波導(dǎo)路 的 一 端部上借助紫外線固化粘接劑結(jié)合有C M 0 S線性傳感器陣列(TAOS公司制)。這樣制成對角3英寸的光學(xué)式觸摸面板。 制作計(jì)算機(jī)裝置
借助撓性印刷電路板使光學(xué)式觸摸面板的受光元件的控制 部與USB式讀入單元(National instruments公司制)相連接, 借助USB接口與計(jì)算機(jī)相連接,制成圖5所示的計(jì)算機(jī)裝置。
評價(jià)
自光學(xué)式觸摸面板的發(fā)光元件射出波長850nm、強(qiáng)度2mW
出,呈格子狀地橫過坐標(biāo)輸入?yún)^(qū)域而射入受光側(cè)光波導(dǎo)路的入 射端,經(jīng)過受光側(cè)光波導(dǎo)路到達(dá)受光元件。圖6表示到達(dá)受光 元件的光的強(qiáng)度分布。曲線圖的橫軸是受光元件的位置,縱軸 是光的強(qiáng)度。曲線圖中的X軸對應(yīng)于坐標(biāo)輸入?yún)^(qū)域的橫軸,Y 軸對應(yīng)于坐標(biāo)$敘入?yún)^(qū)i或的縱軸。
如圖7所示地將圖6的光強(qiáng)度分布數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化。用手指觸摸 光學(xué)式觸摸面板的坐標(biāo)輸入?yún)^(qū)域而阻擋光時(shí),能夠確認(rèn)出如圖 8所示,被阻擋的位置的光強(qiáng)度下降。從而能夠確認(rèn)出利用本 發(fā)明的光學(xué)式觸摸面板能夠識別坐標(biāo)輸入?yún)^(qū)域的手指位置的 XY坐標(biāo)。
1權(quán)利要求
1.一種光學(xué)式觸摸面板,其包括坐標(biāo)輸入?yún)^(qū)域、發(fā)光元件以及受光元件、與上述發(fā)光元件相結(jié)合的發(fā)光側(cè)光波導(dǎo)路、和與上述受光元件相結(jié)合的受光側(cè)光波導(dǎo)路,其特征在于,上述發(fā)光側(cè)光波導(dǎo)路的射出端與受光側(cè)光波導(dǎo)路的入射端隔著上述坐標(biāo)輸入?yún)^(qū)域相面對;上述發(fā)光側(cè)光波導(dǎo)路以及受光側(cè)光波導(dǎo)路包括下覆層、上述下覆層上的芯、覆蓋上述芯以及上述下覆層的外覆層;上述下覆層以及外覆層的折射率低于上述芯的折射率;上述發(fā)光側(cè)光波導(dǎo)路的外覆層的射出端和上述受光側(cè)光波導(dǎo)路的外覆層的入射端中的至少一個(gè)呈透鏡形狀。
2. 根據(jù)權(quán)利要求l所述的光學(xué)式觸摸面板,其特征在于, 利用上述外覆層射出端的透鏡形狀部使自上述發(fā)光側(cè)光波導(dǎo)路的芯端部射出的光線成為朝向上述受光側(cè)光波導(dǎo)路入射端 的平行光線,利用上述外覆層入射端的透鏡形狀部使射入上述光線。
3. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的光學(xué)式觸摸面板,其特征在于,上述外覆層射出端以及入射端的透鏡形狀部是側(cè)截面為大 致l/4圓弧的長透鏡。
4. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的光學(xué)式觸摸面板,其特征在于,該光學(xué)式觸摸面板還包括輸入輸出接口 。
5. —種計(jì)算機(jī)裝置,其特征在于,具有權(quán)利要求l ~ 4中任意一項(xiàng)所述的光學(xué)式觸摸面板。
6. —種光學(xué)式觸摸面板的制造方法,其是權(quán)利要求1~4 中任意一項(xiàng)所述的光學(xué)式觸摸面板的制造方法,其特征在于,在上述下覆層的表面上以圖案形成了上述芯之后,將用于 覆蓋上述芯的注塑模覆蓋在上述下覆層表面上,在上述注塑模 內(nèi)注入用于形成上述外覆層的材料,使其固化或硬化,從而形 成上述夕卜覆層。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種光學(xué)式觸摸面板及其制造方法。由于以往的光學(xué)式觸摸面板使用鏡子、透鏡等許多個(gè)光學(xué)零部件,因此組裝和調(diào)整工作復(fù)雜。另外由于光學(xué)零部件容易發(fā)生位置偏移,因此難以獲得具有優(yōu)異的光傳輸效率的光學(xué)式觸摸面板。本發(fā)明的光學(xué)式觸摸面板(10)的透鏡形狀部與外覆層(18a)、(18b)是一體化的(具有透鏡一體式外覆層的光波導(dǎo)路),因此無需安裝透鏡、光軸對位,也沒有透鏡發(fā)生位置偏移的可能性。因此能夠獲得優(yōu)異的光傳輸效率、以及耐沖擊性。
文檔編號G06F3/042GK101620488SQ20091020320
公開日2010年1月6日 申請日期2009年5月20日 優(yōu)先權(quán)日2008年7月1日
發(fā)明者十二紀(jì)行 申請人:日東電工株式會社
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