JP2009545056A - 非接触式座標入力システム用導光板、これを含むシステム及びこれを用いた非接触式座標入力方法 - Google Patents
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Abstract
Description
<導光板製作の実施例>
実験準備
センサ(Photodiode)の準備
導光板から発生した蛍光を感知するための感光センサとしてパーキンエルマー(Perkin Elmer)社のVTS3080フォトダイオードを用いた。用いられたセンサの感光領域は2cm×2cmであった。
蛍光を発生させる光源としてLanics社のLM−8520MDという赤外線レーザー(IR laser)を用いた。用いられたレーザーの光出力(Optical power)は10mWで、発光波長は860nmであった。
フォトダイオードは光を受けると光の強度に比例し電流が発生する。しかし発生電流の量が非常に少ないため正確に測定することが簡単ではなく、一般的にオペレーションアンプ(Operation Amp)を用いて電圧に変換して増幅した値を用いる。本実験に用いた増幅回路の概念図は図17に図示した通りである。
実施例1−透明基層の表面に蛍光体がコーティングされた形態
吸収波長が約853nm領域の日本化薬(Nippon Kayaku)社のシアニン系染料のPDC−460(S)3.6mgを総研化学(Soken)社のアクリル系バインダー溶液(binder solution)のGS−1000(30wt%、溶剤はMEK)10gに溶解させて東洋紡(Toyobo)社の100μm厚さの光学用PETフィルムのA4300に乾燥後、厚さが約2μmになるようにコーティングした。有効コーティング面積は約25cm×30cmであった。コーティングしたフィルムの透過特性は853nmで約78%で、可視光線領域の平均透過率は90.6%であった。
吸収波長が約853nm領域の日本化薬社のシアニン系染料のPDC−460(S)3.6mgを総研化学社のアクリル系バインダー溶液(30wt%、溶剤はMEK)100gに溶解させて離型処理されたガラス板上に乾燥後、厚さが約20μmになるようにコーティング後、ガラス板から剥離した。有効コーティング面積は約25cm×30cmであった。コーティングしたフィルムの透過特性は853nmで約82%で、可視光線領域の平均透過率は91.8%であった。
上記実施例1と比較するために、上記実施例1において基材として用いられた東洋紡社A4300 PETフィルムに染料をコーティングしない形態の導光板を製作した。
上記実施例2との比較のために、染料をバインダー溶液に溶解させない点を除いては上記実施例2と同じ方式で導光板を製作した。
上記のような過程で製造された導光板に2cm間隔で横15個、縦11個のセンサを付着した。導光板の中心位置(横14cm、縦10cm地点)にレーザーを照射し、各センサに連結された増幅回路の電圧を記録した。発生電圧は、蛍光発生時の電圧において待機状態における電圧を抜いた値として定義した。
2つ以上の少ない数のセンサのみでも座標入力することができるか否かを検討するために下記のような条件で別途の座標入力実験を行った。実験準備方式は上記の「導光板製作の実施例」に記載したのと同一である。
上記の「導光板製作の実施例」のうち、実施例1と他の条件は同様で、有効コーティング面積のみを25cm×35cmにすることにより上記実施例1の導光板と同じ性能を有する導光板を製造した。
吸収波長が約853nm領域の日本化薬(Nippon Kayaku)社のシアニン系染料のPDC−460(S)3.6mgを総研化学(Soken)社のアクリル系バインダー溶液(binder solution)のGS−1000(30wt%、溶剤はMEK)10gに溶解させて東洋紡(Toyobo)社の100μm厚さの光学用PETフィルムであるA4300に乾燥後、厚さが約2μmになるようにコーティングした。PETフィルムの反対側もPETフィルム表面のヘイズ(haze)による蛍光内部反射損失を減らすために総研化学社のアクリル系バインダー溶液であるGS−1000を乾燥した後、厚さが約2μmになるようにコーティングした。コーティングによる有効コーティング面積は約26cm×26cmで、コーティングしたフィルムの透過特性は852nmにおいて約76%で、可視光線領域の平均透過率は91.2%であった。
Claims (32)
- 蛍光体及び1つまたはそれ以上の光学層を含むことを特徴とする非接触式座標入力システム用導光板。
- 前記蛍光体は、前記導光板が有する透明基層の表面にコーティングされた形態または前記透明基層の内部にドーピングされた形態で前記導光板に含まれることを特徴とする請求項1に記載の非接触式座標入力システム用導光板。
- 前記透明基層はヘイズ(haze)が10%以下で、用いる蛍光物質の吸収発光波長領域における透過率が80%以上であることを特徴とする請求項2に記載の非接触式座標入力システム用導光板。
- 前記透明基層はガラス、ポリオレフィン、オレフィンコーポリマー、アクリル、ポリビニル、ポリウレタン、ポリアセタルとエポキシレジンを含むエーテルポリマー、PCを含むポリエステル、ポリアミド、ポリサルフォン、シリコンのうちから選ばれた材質からなることを特徴とする請求項3に記載の非接触式座標入力システム用導光板。
- 前記導光板の外側に導光板に含まれた基材のうち最も屈折率が高い基材対比屈折率が0.05以上低い低屈折率層をさらに含むことを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の非接触式座標入力システム用導光板。
- 前記屈折率が0.05以上低い前記低屈折率層は、内部が多孔質または空洞の中空シリカ微粒子、またはフッ素系樹脂を用いるか、CaF2、MgF2、NaAlF4、SiO2、ThF4、ZrO2、Nd2O3、SnO2、TiO2、CeO2、ZnS、In2O3等の誘電体をドライ及びウェットコーティングして形成されることを特徴とする請求項5に記載の非接触式座標入力システム用導光板。
- 前記蛍光体は、導光板に含まれたとき導光板のhazeが10%以下になるようにすることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の非接触式座標入力システム用導光板。
- 前記蛍光体はシアニン(cyanine)、ペリレン(perylene)、アントラキノン(anthraquinone)、キサンテン(xanthene)系のうちから選ばれた染料であることを特徴とする請求項7に記載の非接触式座標入力システム用導光板。
- 前記導光板に到達した光を受けて蛍光体が発光した光を検知する複数の光センサが、前記導光板の横方向の端のうち1つまたは両方と、縦方向の端のうち1つまたは両方で受光部が前記導光板の端に向かうように前記導光板に付着されていることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の非接触式座標入力システム用導光板。
- 光排出装置から放出された光が入射する導光板で、蛍光体及び1つまたはそれ以上の光学層を含む導光板と、
前記導光板の横方向の端のうち1つまたは両方と、縦方向の端のうち1つまたは両方で受光部が前記導光板の端に向かうように前記導光板に付着され、前記導光板に到達した光を受けて蛍光体が発光した光を検知する複数の光センサと、
前記光センサに連結され導光板に到達した光の到達座標を計算し、ディスプレイ装置またはこれと連結されたコンピュータシステムにその座標を伝達する演算部と、
を備えることを特徴とする非接触式座標入力システム。 - 前記蛍光体は、前記導光板が有する透明基層の表面にコーティングされた形態または前記透明基層の内部にドーピングされた形態で前記導光板に含まれることを特徴とする請求項10に記載の非接触式座標入力システム。
- 前記透明基層はヘイズ(haze)が10%以下で、用いる蛍光物質の吸収発光波長領域における透過率が80%以上であることを特徴とする請求項11に記載の非接触式座標入力システム。
- 前記透明基層はガラス、ポリオレフィン、オレフィンコーポリマー、アクリル、ポリビニル、ポリウレタン、ポリアセタルとエポキシレジンを含むエーテルポリマー、PCを含むポリエステル、ポリアミド、ポリサルフォン、シリコンのうちから選ばれた材質からなることを特徴とする請求項12に記載の非接触式座標入力システム。
- 前記導光板の外側に導光板に含まれた基材のうち最も屈折率が高い基材対比屈折率が0.05以上低い低屈折率層をさらに含むことを特徴とする請求項10乃至請求項13のいずれかに記載の非接触式座標入力システム。
- 前記屈折率が0.05以上低い前記低屈折率層は、内部が多孔質または空洞の中空シリカ微粒子、またはフッ素系樹脂を用いるか、CaF2、MgF2、NaAlF4、SiO2、ThF4、ZrO2、Nd2O3、SnO2、TiO2、CeO2、ZnS、In2O3等の誘電体をドライ及びウェットコーティングして形成されることを特徴とする請求項14に記載の非接触式座標入力システム。
- 前記蛍光体は、導光板に含まれたとき導光板のヘイズ(haze)が10%以下になるようにすることを特徴とする請求項10乃至請求項13のいずれかに記載の非接触式座標入力システム。
- 前記蛍光体はシアニン(cyanine)、ペリレン(perylene)、アントラキノン(anthraquinone)、キサンテン(xanthene)系のうちから選ばれた染料であることを特徴とする請求項16に記載の非接触式座標入力システム。
- 前記演算部または前記演算部に連結されたコンピュータシステムは、前記光の到達座標をディスプレイ装置に表示することを特徴とする請求項10乃至請求項13のいずれかに記載の非接触式座標入力システム。
- 前記導光板がディスプレイ装置の表面に接着されるか、別途の板形態でディスプレイ装置の前面に装着されるか、防護眼鏡等の形態で着脱が可能な形態を有することを特徴とする請求項10乃至請求項13のいずれかに記載の非接触式座標入力システム。
- 前記ディスプレイ装置は、LCD、PDP、LED、FED、プロジェクション用スクリーン及びCRTディスプレイ装置から選ばれたことを特徴とする請求項19に記載の非接触式座標入力システム。
- 前記導光板は、LCD偏光板、PDPフィルター、プロジェクション用スクリーンまたはLED、FED、CRT装置の表面に接着されたことを特徴とする請求項20に記載の非接触式座標入力システム。
- 光排出装置から放出された光が入射する導光板で、蛍光体及び1つまたはそれ以上の光学層を含む導光板と、前記導光板の横方向の端のうち1つまたは両方と、縦方向の端のうち1つまたは両方で受光部が前記導光板の端に向かうように前記導光板に付着され、前記導光板に到達した光を受けて蛍光体が発光した光を検知する複数の光センサと、前記光センサに連結され導光板に到達した光の到達座標を計算し、ディスプレイ装置またはこれと連結されたコンピュータシステムにその座標を伝達する演算部からなる非接触式座標入力システムを用いて導光板に入射された光の位置を非接触式で入力する座標入力方法で、
前記横方向の端に付着されたセンサのうち受光量が最も多いセンサの位置を前記入射した光の横座標に算定し、
前記縦方向の端に付着されたセンサのうち受光量が最も多いセンサの位置を前記入射した光の縦座標に算定することを特徴とする非接触式座標入力方法。 - 前記横方向の端または縦方向の端に付着されたセンサのうち受光量が最も多いセンサの位置を算定することにおいて、前記センサの位置と受光量の間の関係を回帰分析して用いることを特徴とする請求項22に記載の非接触式座標入力方法。
- 蛍光体及び1つまたはそれ以上の光学層を含むことを特徴とする非接触式座標入力システム用導光板に入射される光の座標を入力するための方法で、
導光板の一地点に光を入射する段階と、
前記入射された光により導光板内に含まれた蛍光体が光を発し2以上の地点に付着された光センサに前記光が到達する段階と、
光センサが到達された光を感知して到達された光の強度によって、それに相応する信号を出力する段階と、
前記出力された信号を予め用意された光の強度−距離との関係を示す回帰式に代入しセンサと光が入射された地点の間の距離を各センサ別に求める段階と、
前記求めた各センサ別の距離または2つのセンサの間の距離の割合が一定の点を成す軌跡が一致する地点を探し、その地点の座標を入射された光の座標にする段階と、
を含むことを特徴とする座標入力方法。 - 前記センサが3以上の場合に、2つのセンサ間に軌跡が一致する地点を1つまたはそれ以上探してから、各地点の座標の平均値に該当する地点を各センサ別距離が成す軌跡が一致する地点にすることを特徴とする請求項24に記載の座標入力方法。
- 前記蛍光体は、前記導光板が有する透明基層の表面にコーティングされた形態または前記透明基層の内部にドーピングされた形態で前記導光板に含まれることを特徴とする請求項24または請求項25に記載の非接触式座標入力システム用座標入力方法。
- 前記透明基層はヘイズ(haze)が10%以下で、用いる蛍光物質の吸収発光波長領域における透過率が80%以上であることを特徴とする請求項26に記載の非接触式座標入力システム用座標入力方法。
- 前記導光板の外側に導光板に含まれた基材のうち最も屈折率が高い基材対比屈折率が0.05以上低い低屈折率層をさらに含むことを特徴とする請求項24または請求項25に記載の非接触式座標入力システム用座標入力方法。
- 前記蛍光体は 導光板に含まれたとき導光板のhazeが10%以下になるようにすることを特徴とする請求項24または請求項25に記載の非接触式座標入力システム用座標入力方法。
- 前記導光板に到達した光を受けて蛍光体が発光した光を検知する2以上の光センサが前記導光板の前面、後面または側面に付着されていることを特徴とする請求項24または請求項25に記載の座標入力方法。
- 前記入射する光は点滅する光源により点滅する形態で入射することを特徴とする請求項24または請求項25に記載の座標入力方法。
- 前記導光板とセンサの間には蛍光体から放出する光の波長以外の波長を有する光を吸収するフィルターが設けられたことを特徴とする請求項24または請求項25に記載の座標入力方法。
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