JP5084818B2 - 発光素子付光導波路、および、それを備えた光学式タッチパネル - Google Patents
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Description
(1)本発明の発光素子付光導波路は、発光素子と、発光素子からの光を導いて複数の光線を生成するコアを含む光導波路とを有する発光素子付光導波路である。コアは、主路と、主路から複数の分岐点で分岐した複数の分岐路を有する。主路は、分岐点を有する辺と、分岐点を有しない辺を備える。分岐点を有する辺と分岐点を有しない辺は互いに対向する。分岐点を有する辺上の複数の分岐点は、主路の導光方向とほぼ平行な直線上に設けられる。主路は、発光素子から遠ざかるにしたがって幅が細くなる。分岐路が主路から分岐する分岐点において、主路と、主路の導光方向とのなす角度αは0.1°〜2.0°である。主路の、分岐点を有しない辺と、主路の導光方向とのなす角度θは、0.3°〜1.7°である。
(2)本発明の光学式タッチパネルは、上記に記載の発光素子付光導波路を備える。
図1に示すように、本発明の発光素子付光導波路10は、発光素子11と光導波路12を有する。光導波路12は発光素子11からの光を導くコア13を含む。
図4に示すように、本発明の発光素子付光導波路10は、本発明の光学式タッチパネル20の発光側光導波路21および発光素子22として用いられる。
本発明の発光素子付光導波路10に用いられる発光素子11は、光導波路12を通って座標入力領域23を横断する光線26を生成するものであれば、任意のものが用いられる。
本発明の発光素子付光導波路10に用いられる光導波路12には、発光素子11からの光を導いて複数の光線を生成するコア13が埋設される。コア13の主路14側の端部14cは、通常、発光素子11と光学的に結合される(光結合という)。
本発明において座標入力領域23とは、発光側光導波路21から生成される光線26が横断する領域をいう。本発明の光学式タッチパネル20は、座標入力領域23を横断する光線26を、指やペンで遮ることにより、座標入力を行なう。
図4の光学式タッチパネル20に用いられる受光側光導波路24は、座標入力領域23を横断した光線26を受光できるものであれば、特に制限はない。図5に示すように、受光側光導波路32は、好ましくは、複数のコア31と、コア31を埋設するクラッド層34を有する。受光側光導波路32において、コア31の一方の端部は座標入力領域23に向けて配置される。コア31の他方の端部は、受光素子33と光学的に結合(光結合)される。受光素子付光導波路30は、受光側光導波路32と受光素子33からなる。
本発明に用いられる受光素子33は、光信号を電気信号に変換する機能を有し、受光側光導波路32で受光した光26を検出する。受光素子33により検出される光26は、好ましくは、近赤外線領域(700nm〜2500nm)の光である。
<クラッド層形成用ワニスの調製>
(成分A)脂環骨格を有するエポキシ系紫外線硬化樹脂(アデカ社製EP4080E)…100重量部
(成分B)光酸発生剤(サンアプロ社製CPI−200K)…2重量部
上記の成分を混合してクラッド層形成用ワニスを調製した。
(成分C)フルオレン骨格を含むエポキシ系紫外線硬化樹脂(大阪ガスケミカル社製オグソールEG)…40重量部
(成分D)フルオレン骨格を含むエポキシ系紫外線硬化樹脂(ナガセケムテックス社製EX−1040)…30重量部
(成分E)1,3,3−トリス(4−(2−(3−オキセタニル))ブトキシフェニル)ブタン…30重量部(特開2007−070320実施例2に準じて合成)
上記成分B…1重量部
乳酸エチル…41重量部
上記の成分を混合してコア形成用ワニスを調製した。
厚み188μmのポリエチレンナフタレートフィルムの表面に、クラッド層形成用ワニスを塗布し、紫外線を1,000mJ/cm2照射し、次に80℃で5分間加熱処理をして、厚み20μmのアンダークラッド層を得た。波長830nmにおける、アンダークラッド層の屈折率は1.510であった。
フォトマスクを変更し、各分岐路15が主路14から分岐する分岐点16において、主路14と、主路14の導光方向17がなす角度αを、0.1°とした。また、分岐点16を有しない辺14bと、主路14の導光方向17がなす角度θを、0.4°とした。これ以外は実施例1と同様にして、発光素子付光導波路10を作製した。
フォトマスクを変更し、各分岐路15が主路14から分岐する分岐点16において、主路14と、主路14の導光方向17がなす角度αを、1.4°とした。また、分岐点16を有しない辺14bと、主路14の導光方向17がなす角度θを、1.0°とした。これ以外は実施例1と同様にして、発光素子付光導波路10を作製した。
フォトマスクを変更して、図8に示す、主路44と、274本の分岐路46とを含むコア43を形成した。分岐点42は、主路44の導光方向45に直交するように配置された。コア43の主路44の最大幅W2は8,205μm、高さは50μmであり、分岐路46の幅は15μm、高さは50μmであり、隣り合う分岐路46間の間隙47は15μm(×273個)である。これ以外は実施例1と同様にして、発光素子付光導波路40を作製した。
フォトマスクを変更し、各分岐路15が主路14から分岐する分岐点16において、主路14と、主路14の導光方向17がなす角度αを、0.05°とした。また、分岐点16を有しない辺14bと、主路14の導光方向17がなす角度θを、0.2°とした。これ以外は実施例1と同様にして、発光素子付光導波路10を作製した。
実施例1〜3、および比較例1の発光素子付光導波路の、コアの主路の最大幅を、表1に示す。実施例1〜3の発光素子付光導波路は、比較例1の発光素子付光導波路よりも、コア主路の最大幅が40%以上狭いことがわかる。
<受光素子付光導波路の作製>
フォトマスクを変更し、コア31を図5の構造にして、受光側光導波路32を作製した。コア31の本数は274本である。コア31の幅は15μmであり、高さは50μmである。これ以外は実施例1と同様にして、受光側光導波路32を作製した。
光強度を測定するため、図6に示すように、作製した発光素子付光導波路10と受光素子付光導波路30を、座標入力領域を介さず、直接対向させた。受光素子33の制御部を、フレキシブルプリント基板を介して、USB取り込みユニット(ナショナルインスツルメント社製)に接続し、USBポートを介して、光強度をモニター可能なコンピュータに接続した。
[屈折率]
クラッド層形成用ワニスとコア形成用ワニスを、それぞれシリコンウェハ上にスピンコートにより成膜して屈折率測定用サンプルを作製し、プリズムカプラー(サイロン社製)を用いて屈折率を測定した。
作製した光導波路を、ダイサー式切断機(DISCO社製DAD522)を用いて断面切削し、切削面をレーザー顕微鏡(キーエンス社製)で観察して、コア幅、コア高さを測定した。
11 発光素子
12 発光側光導波路
13 コア
14 主路
14a 辺
14b 辺
14c 端部
15 分岐路
16 分岐点
17 導光方向
18 クラッド層
19 光
20 光学式タッチパネル
21 発光側光導波路
22 発光素子
23 座標入力領域
24 受光側光導波路
25 受光素子
26 光線
30 受光素子付光導波路
31 コア
32 受光側光導波路
33 受光素子
34 クラッド層
40 発光素子付光導波路
41 発光素子
42 分岐点
43 コア
44 主路
45 導光方向
46 各分岐路
46 分岐路
47 間隙
Claims (2)
- 発光素子と、前記発光素子からの光を導いて複数の光線を生成するコアを含む光導波路とを有する発光素子付光導波路であって、
前記コアは、主路と、前記主路から複数の分岐点で分岐した複数の分岐路とを有し、
前記主路は、前記分岐点を有する辺と、前記辺に対向し前記分岐点を有しない辺と、前記発光素子と光結合する端部を有し、
前記複数の分岐点は、前記主路の端部と直交する方向とほぼ平行な直線上に設けられ、
前記主路は、前記発光素子から遠ざかるにしたがって幅が細くなり、
前記各分岐路が前記主路から分岐する各分岐点において、前記各分岐路の前記発光素子側の辺と、前記主路の端部と直交する方向とのなす角度αは0.1°〜2.0°であり、
前記主路の、前記分岐点を有しない辺と、前記主路の端部と直交する方向とのなす角度θは、0.3°〜1.7°である、発光素子付光導波路。 - 請求項1に記載の発光素子付光導波路を備えた光学式タッチパネル。
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