JP5779535B2 - 導電性フイルム、それを備える表示装置及び導電性フイルムのパターンの決定方法 - Google Patents

導電性フイルム、それを備える表示装置及び導電性フイルムのパターンの決定方法 Download PDF

Info

Publication number
JP5779535B2
JP5779535B2 JP2012082706A JP2012082706A JP5779535B2 JP 5779535 B2 JP5779535 B2 JP 5779535B2 JP 2012082706 A JP2012082706 A JP 2012082706A JP 2012082706 A JP2012082706 A JP 2012082706A JP 5779535 B2 JP5779535 B2 JP 5779535B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
moire
wiring pattern
frequency
intensity
pattern
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2012082706A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2013214545A (ja
Inventor
一央 岩見
一央 岩見
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujifilm Corp
Original Assignee
Fujifilm Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fujifilm Corp filed Critical Fujifilm Corp
Priority to JP2012082706A priority Critical patent/JP5779535B2/ja
Priority to TW102107056A priority patent/TWI587185B/zh
Priority to PCT/JP2013/055287 priority patent/WO2013146056A1/ja
Priority to CN201380018466.8A priority patent/CN104206044B/zh
Priority to KR1020147027319A priority patent/KR101701941B1/ko
Priority to EP13769947.6A priority patent/EP2833707B1/en
Publication of JP2013214545A publication Critical patent/JP2013214545A/ja
Priority to US14/500,308 priority patent/US9791712B2/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5779535B2 publication Critical patent/JP5779535B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/044Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/044Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means
    • G06F3/0443Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means using a single layer of sensing electrodes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B5/00Non-insulated conductors or conductive bodies characterised by their form
    • H01B5/14Non-insulated conductors or conductive bodies characterised by their form comprising conductive layers or films on insulating-supports
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/60Systems using moiré fringes
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/044Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means
    • G06F3/0445Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means using two or more layers of sensing electrodes, e.g. using two layers of electrodes separated by a dielectric layer
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/20Design optimisation, verification or simulation
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F9/00Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements
    • G09F9/30Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K1/00Printed circuits
    • H05K1/02Details
    • H05K1/0274Optical details, e.g. printed circuits comprising integral optical means
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K9/00Screening of apparatus or components against electric or magnetic fields
    • H05K9/0073Shielding materials
    • H05K9/0094Shielding materials being light-transmitting, e.g. transparent, translucent
    • H05K9/0096Shielding materials being light-transmitting, e.g. transparent, translucent for television displays, e.g. plasma display panel
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2203/00Indexing scheme relating to G06F3/00 - G06F3/048
    • G06F2203/041Indexing scheme relating to G06F3/041 - G06F3/045
    • G06F2203/04112Electrode mesh in capacitive digitiser: electrode for touch sensing is formed of a mesh of very fine, normally metallic, interconnected lines that are almost invisible to see. This provides a quite large but transparent electrode surface, without need for ITO or similar transparent conductive material

Description

本発明は、導電性フィルム、それを備える表示装置及び導電性フイルムのパターンの決定方法に関する。
表示装置(以下、ディスプレイともいう)の表示ユニット上に設置される導電性フイルムとして、例えば電磁波シールド用の導電性フイルムやタッチパネル用の導電性フイルム等が挙げられる(例えば、特許文献1及び2参照)。
本出願人の出願に係る特許文献1では、例えばディスプレイの画素配列パターン(例えば、ブラックマトリックス(以下、BMともいう)パターン)等の第1のパターン、及び、例えば電磁波シールドパターン等の第2のパターンのそれぞれのパターンデータの2次元フーリエスペクトル(2DFFTSp)のスペクトルピーク間の相対距離が、所定の空間周波数、例えば8cm−1を超えている第2のパターンデータによって生成される第2のパターンを自動的に選定することを開示している。
なお、特許文献1では、上述の相対距離が所定の空間周波数を超えていない場合には、第2のパターンデータの回転角度、ピッチ、パターン幅のいずれか1つ以上を変化させて、新たな第2のパターンデータを生成することを、上述の相対距離が所定の空間周波数を超えるまで繰り返すことも開示している。
こうして、特許文献1では、モアレの発生を抑止でき、表面抵抗率の増大や透明性の劣化をも回避することができる電磁波シールドパターンを自動的に選定できるようにしている。
一方、本出願人の出願に係る特許文献2では、多角形状のメッシュを複数備えるメッシュパターンを有する透明導電膜として、各メッシュの重心スペクトルに関して、所定の空間周波数、例えば人間の視覚応答特性が最大応答の5%に相当する空間周波数よりも高い空間周波数帯域側における平均強度が、所定の空間周波数よりも低い空間周波数帯域側における平均強度よりも大きくなるように、メッシュパターンが形成されている透明導電膜を開示している。
こうして、特許文献2では、パターンに起因するノイズ粒状感を低減可能であり、観察対象物の視認性を大幅に向上できるとともに、断裁後にも安定した通電性能を有する透明導電膜を提供できるとしている。
特開2009−117683号公報 特開2011−216379号公報
ところで、特許文献1は、導電性フィルムの配線パターンを生成するに当たって、ディスプレイのBM(ブラックマトリックス)/配線パターンの周波数情報のみからモアレ周波数を制御し、視認性に優れた配線パターンを提供する技術であるが、モアレが視認される/されないの判定を周波数のみに依存しているため、特許文献1においてモアレが視認されないと判定される周波数の場合であっても、人のモアレの知覚は、周波数のみならず強度にも影響を受けるため、強度によってはモアレが視認される場合があり、モアレの視認性が十分に向上されないという問題があった。特に、特許文献1に開示の技術をタッチパネル用の導電性フィルムに適用する場合、人の指等によって押圧されるため、BM/配線パターン間に微妙な歪みが生じ、強度によるモアレ視認が助長されるという問題もあり、モアレの視認性の向上が十分でないという問題があった。
また、特許文献2では、透明導電膜のメッシュパターンの各メッシュの重心スペクトルに関し、人間の視覚の応答特性が急激に低下する、所定の空間周波数よりも高い中〜高空間周波数帯域における平均強度を、人間の視覚の応答特性の高い低空間周波数帯域における平均強度より高くすることで、人間にとって視覚的に感じられるノイズ感を減少させているが、透明導電膜のメッシュパターン自体のノイズ感の減少を図るものに過ぎず、ディスプレイのBMパターンと透明導電膜のメッシュパターンとの間に生じるモアレを抑制し、モアレの視認性を向上させることにはつながらないという問題があった。
本発明は、上記従来技術の問題点を解消し、モアレの発生を抑止でき、視認性を大幅に向上させることができる導電性フイルム、それを備える表示装置及び導電性フイルムのパターンの決定方法を提供することを目的とする。
本発明は、特に、配線を有する透明導電性フイルムをタッチパネル用電極として用いる場合、表示装置の表示ユニットのブラックマトリクスに導電性フイルムを重畳して視認する際に大きな画質障害となるモアレの発生を抑止でき、タッチパネル上の表示の視認性を大幅に向上させることができる導電性フイルム、それを備える表示装置及び導電性フイルムのパターンの決定方法を提供することを目的とする。
上記目的を達成するために、本発明の第1の態様に係る導電性フイルムは、表示装置の表示ユニット上に設置される導電性フイルムであって、透明基体と、透明基体の少なくとも一方の面に形成され、複数の金属細線からなる導電部と、を有し、導電部は、複数の金属細線によりメッシュ状に形成された、複数の開口部を配列した、不規則性が付与された菱形の配線パターンを有し、配線パターンは、表示ユニットの画素配列パターンに重畳されており、配線パターンは、その透過率画像データの2次元フーリエスペクトルの複数のスペクトルピークのピーク周波数及びピーク強度と、画素配列パターンの透過率画像データの2次元フーリエスペクトルの複数のスペクトルピークのピーク周波数及びピーク強度とからそれぞれ算出されるモアレの周波数情報及び強度情報に人間の視覚応答特性を作用させて得られたモアレの周波数及び強度に対し、モアレの周波数が視覚応答特性に応じて定まる所定の周波数範囲に入るモアレの強度の和が所定値以下である菱形の配線パターンの菱形形状に対して、金属細線の幅に応じて定まる所定範囲の不規則性を付与したものであることを特徴とする。
上記目的を達成するために、本発明の第2の態様に係る表示装置は、表示ユニットと、この表示ユニットの上に設置される、上記第1の態様に係る導電性フイルムとを備えることを特徴とする。
また、上記目的を達成するために、本発明の第3の態様に係る導電性フイルムの配線パターンの決定方法は、表示装置の表示ユニット上に設置され、複数の金属細線によりメッシュ状に形成された、複数の開口部を配列した配線パターンを有する導電性フイルムの配線パターンの決定方法であって、配線パターンの透過率画像データと、配線パターンが重畳される、表示ユニットの画素配列パターンの透過率画像データとを取得し、配線パターンの透過率画像データ及び画素配列パターンの透過率画像データに対して2次元フーリエ変換を行い、配線パターンの透過率画像データの2次元フーリエスペクトルの複数のスペクトルピークのピーク周波数及びピーク強度と、画素配列パターンの透過率画像データの2次元フーリエスペクトルの複数のスペクトルピークのピーク周波数及びピーク強度とを算出し、こうして算出された配線パターンのピーク周波数及びピーク強度と画素配列パターンのピーク周波数及びピーク強度とからそれぞれモアレの周波数情報及び強度情報を算出し、得られたモアレの周波数情報及び強度情報に人間の視覚応答特性を作用させてモアレの周波数及び強度を算出し、得られたモアレの周波数及び強度に対し、モアレの周波数が視覚応答特性に応じて定まる所定の周波数範囲に入るモアレの強度の和と所定値とを比較し、モアレの強度の和が所定値以下であるとき、配線パターンを導電性フィルムの配線パターンとして設定し、モアレの強度の和が所定値超であるとき、配線パターンの透過率画像データを新たな配線パターンの透過率画像データに変更して、ピーク周波数及びピーク強度の算出、モアレの周波数情報及び強度情報の算出、モアレの周波数及び強度の算出、及びモアレの強度の和と所定値との比較の各ステップをモアレの強度の和が所定値以上になるまで繰り返し、モアレの強度の和が所定値以下であるとき、菱形の配線パターンを導電性フィルムの配線パターンとして設定し、設定された菱形の配線パターンの菱形形状に対して、金属細線の幅に応じて定まる所定範囲の不規則性を付与し、不規則性が付与された菱形の配線パターンを導電性フィルムの配線パターンとして決定することを特徴とする。
上記第1の態様、第2の態様及び第3の態様において、不規則性は、菱形形状に不規則性を付与する方向が菱形の辺に平行な方向又は垂直な方向である時、不規則性が付与される前の菱形のピッチに対する、不規則性が付与された菱形のピッチの正規分布に従う平均値の割合で定義され、金属細線の幅が3μm以下である時、不規則性の所定範囲は、2%〜20%であり、金属細線の幅が3μm超である時、不規則性の所定範囲は、2%〜10%であることが好ましい。
また、菱形形状に不規則性を付与する方向が菱形の辺に平行な方向である場合、不規則性の付与の前後において菱形のピッチは保存され、
菱形形状に不規則性を付与する方向が菱形の辺に垂直な方向である場合、不規則性の付与の前後において菱形の角度が保存されることが好ましい。
また、所定の周波数範囲は、モアレの周波数が3サイクル/mm以下であり、モアレの周波数が3サイクル/mm以下の配線パターンに対して最適化の序列を付け、かつモアレの周波数が1.8サイクル/mm以下においてモアレの強度が常用対数で−5以上の配線パターン及びモアレの周波数が1.8サイクル/mm超、3サイクル/mm以下においてモアレの強度が常用対数で−3.7以上の配線パターンを、最適化の序列に加えない条件の下で、最適化の序列に加えられた配線パターンのモアレの強度の和が常用対数で0以下であることが好ましい。
また、モアレの周波数情報は、配線パターンのピーク周波数と画素配列パターンのピーク周波数との差分で与えられ、モアレの強度情報は、配線パターンのピーク強度と画素配列パターンのピーク強度との積で与えられることが好ましい。
また、モアレの周波数及び強度は、モアレの周波数情報及び強度情報に、視覚応答特性として視覚伝達関数を畳み込み積分を行うことによって求められることが好ましく、また、視覚伝達関数は、Dooly−Shaw関数を基本として低周波成分の感度の減衰を無くした関数であることが好ましい。
また、ピーク強度は、ピーク位置周辺の複数画素内の強度の平均値であることが好ましく、また、配線パターン及び画素配列パターンの透過率画像データで規格化されたものであることが好ましい。
また、画素配列パターンは、ブラックマトリックスパターンであることが好ましい。
また、モアレの周波数情報として、配線パターンのピーク周波数と画素配列パターンのピーク周波数とのピーク周波数同士の差分を求め、モアレの強度情報として、配線パターンのピーク強度と画素配列パターンのピーク強度との2組のベクトル強度の積を求めるのが好ましい。
以上説明したように、本発明によれば、モアレの発生を抑止でき、視認性を大幅に向上させることができる。
即ち、本発明においては、表示装置の画素配列パターン及び導電性フィルムの配線パターンの周波数解析により得られるモアレ周波数/強度からモアレの周波数/強度を算出し、算出したモアレの強度・周波数を視認性に優れるように数値限定しているので、モアレの発生による画質障害を無くし、優れた視認性を得ることができる。
特に、本発明によれば、導電性フイルムをタッチパネル用電極として用いる場合、表示装置の表示ユニットのブラックマトリクスに導電性フイルムを重畳して視認する際の大きな画質障害となるモアレを抑止でき、タッチパネル上の表示の視認性を大幅に向上させることができる。
本発明の第1の実施形態に係る導電性フイルムの一例を模式的に示す平面図である。 図1に示す導電性フイルムの模式的部分断面図である。 本発明の第2の実施形態に係る導電性フイルムの一例の模式的部分断面図である 本発明に係る導電性フイルムが適用される表示ユニットの一部の画素配列パターンの一例を表す概略説明図である。 図3に示す導電性フイルムを組み込んだ表示装置の一実施例の概略断面図である。 本発明に係る導電性フイルムの配線パターンの決定方法の一例の一部を示すフローチャートである。 (A)は、本発明に係る導電性フイルムが適用される表示ユニットの画素配列パターンの一例を表す概略説明図であり、(B)は、(A)の画素配列パターンに重畳される導電性フイルムの配線パターンの一例を表す概略説明図であり、(C)は、(A)の画素配列パターンの部分拡大図である。 図6に示す配線パターンの決定方法の透過画像データの作成において行われる折返処理の一例を表す概略説明図である。 (A)及び(B)は、それぞれ図7(A)に示す画素配列パターン及び図7(B)に示す配線パターンの各透過率画像データの2次元フーリエスペクトルの強度特性を示す図である。 図7(A)示す表示ユニットの画素配列パターンの周波数ピーク位置を示すグラフである (A)及び(B)は、それぞれ2次元フーリエスペクトルの強度特性の一例を曲線で表すグラフ及び棒で表す棒グラフである。 図7(A)に示す画素配列パターンと図7(B)に示す配線パターンとの干渉によって発生するモアレ周波数情報及びモアレの強度情報を模式的に表わす概略説明図である。 人間の標準視覚応答特性の一例を表すグラフである。 図6に示す配線パターンの決定方法で決定された最適化配線パターンの一例を表す概略説明図である。 (A)、(B)及び(C)は、それぞれ実施例及比較例の配線パターンを表す図である。 (A)、(B)及び(C)は、それぞれ実施例及比較例の配線パターンを表す図である。
以下に、本発明に係る導電性フイルム及び導電性フイルムのパターンの決定方法を添付の図面に示す好適な実施形態を参照して詳細に説明する。
以下では、本発明に係る導電性フイルムについて、タッチパネル用の導電性フイルムを代表例として説明するが、本発明は、これに限定されず、液晶ディスプレイ(LCD:Liquid Crystal Display)やプラズマディスプレイ(PDP:Plasma Display Panel)や有機ELディスプレイ(OELD:Organic ElectroLuminescence Display)や無機ELディスプレイ等の表示装置の表示ユニット上に設置される導電性フイルムであれば、どのようなものでも良く、例えば、電磁波シールド用の導電性フイルム等であっても良いのはもちろんである。
図1及び図2は、それぞれ本発明の第1の実施形態に係る導電性フィルムの一例を模式的に示す平面図及びその模式的部分断面図である。
これらの図に示すように、本実施形態の導電性フィルム10は、表示装置の表示ユニット上に設置されるもので、表示ユニットのブラックマトリックス(BM:Black Matrix)に対してモアレの発生の抑止の点で優れた配線パターン、特に、BMパターンに重畳した際にBMパターンに対してモアレの視認性の点で最適化された配線パターンを持つ導電性フィルムであり、透明基体12と、透明基体12の一方の面(図2中上側の面)に形成され、複数の金属製の細線(以下、金属細線という)14からなる導電部16と、導電部16の略全面に、金属細線14を被覆するように、接着層18を介して接着された保護層20とを有する。
透明基体12は、絶縁性を有し、かつ透光性が高い材料がらなり、例えば、樹脂、ガラス、シリコン等の材料を挙げることができる。樹脂としては、例えば、PET(Polyethylene Terephthalate)、PMMA(Polymethyl methacrylate)、PP(polypropylene)、PS(polystyrene)等が挙げられる。
導電部16は、金属細線14と、隣接する金属細線14間の開口部22によるメッシュ形状の配線パターン24とを有する。金属細線14は、導電性の高い金属製の細線であれば特に制限的ではなく、例えば、金(Au)、銀(Ag)又は銅(Cu)の線材等からなるものを挙げることができる。金属細線14の線幅は、視認性の点からは細い方が好ましいが、例えば、30μm以下であれば良い。なお、タッチパネル用途では、金属細線14の線幅は0.1μm以上15μm以下が好ましく、1μm以上9μm以下がより好ましく、2μm以上7μm以下がさらに好ましい。
導電部16は、詳細には、複数の金属細線14をメッシュ状配列した配線パターン24を有する。本発明においては、開口部22のメッシュ形状は所定の不規則性が付与された菱形であるが、本発明は図示例のものに限定されず、後述する所定のBMパターンに対してモアレ視認性が最適化された菱形の配線パターンに対して所定の不規則性が付与されてランダム化された菱形であれば如何なるものでも良い。
接着層18の材料として、ウェットラミネート接着剤、ドライラミネート接着剤、又はホットメルト接着剤等が挙げられる。
保護層20は、透明基体12と同様に、樹脂、ガラス、シリコンを含む透光性が高い材料からなる。保護層20の屈折率n1は、透明基体12の屈折率n0に等しいか、これに近い値であるのが好ましい。この場合、保護層20に対する透明基体12の相対屈折率nr1は1に近い値となる。
ここで、本明細書における屈折率は、波長589.3nm(ナトリウムのD線)の光における屈折率を意味し、例えば樹脂では、国際標準規格であるISO 14782:1999(JIS K 7105に対応)で定義される。また、保護層20に対する透明基体12の相対屈折率nr1は、nr1=(n1/n0)で定義される。ここで、相対屈折率nr1は、0.86以上1.15以下の範囲にあればよく、より好ましくは、0.91以上1.08以下である。
相対屈折率nr1の範囲をこの範囲に限定して、透明基体12と保護層20との部材間の光の透過率を制御することにより、モアレの視認性をより向上させ、改善することができる。
上述した第1の実施形態の導電性フイルム10は、透明基体12の一方の面のみに導電部16を有するものであるが、本発明は、これに限定されず、透明基体12の両面に導電部を有するものであっても良い。
図3は、本発明の第2の実施形態に係る導電性フイルムの一例を示す模式的部分断面図である。なお、図3に示す本第2の実施形態の導電性フイルムの平面図は、図1に示す本第1の実施形態の導電性フイルムの平面図と同様であるのでここでは省略する。
同図に示すように、本第2の実施形態の導電性フイルム11は、透明基体12の一方(図3の上側)の面に形成された第1導電部16a及びダミー電極部26と、透明基体12の他方(図3の下側)の面に形成された第2導電部16bと、第1導電部16a及び第1ダミー電極部26aの略全面に第1接着層18aを介して接着された第1保護層20aと、第2導電部16bの略全面に第2接着層18bを介して接着された第2保護層20bとを有する。
導電性フイルム11においては、第1導電部16a及びダミー電極部26は、それぞれ複数の金属細線14からなり、共に、透明基体12の一方(図3の上側)の面に形成され、第2導電部16bは、複数の金属細線14からなり、透明基体12の他方(図3の下側)の面に形成されている。ここで、ダミー電極部26は、第1導電部16aと同様に、透明基体12の一方(図3の上側)の面に形成されるが、図示例のように、他方(図3の下側)の面に形成された第2導電部16bの複数の金属細線14に対応する位置に同様に配列された複数の金属細線14からなる。
ダミー電極部26は、第1導電部16aと所定間隔だけ離間して配置されており、第1導電部16aと電気的に絶縁された状態下にある。
本実施形態の導電性フィルム11においては、透明基体12の一方(図3の上側)の面にも、透明基体12の他方(図3の下側)の面に形成されている第2導電部16bの複数の金属細線14に対応する複数の金属細線14からなるダミー電極部26を形成しているので、透明基体12の一方(図3の上側)の面での金属細線による散乱を制御することができ、電極視認性を改善することができる。
ここで、第1導電部16a及びダミー電極部26は、金属細線14と開口部22によるメッシュ状の配線パターン24とを有する。また、第2導電部16bは、第1導電部16aと同様に、金属細線14と開口部22によるメッシュ状の配線パターン24を有する。上述したように、透明基体12は絶縁性材料からなり、第2導電部16bは、第1導電部16a及びダミー電極部26と電気的に絶縁された状態下にある。
なお、第1、第2導電部16a、16b及びダミー電極部26は、それぞれ図2に示す導電性フィルム10の導電部16と同様の材料で同様に形成することができる。
第1保護層20aは、第1導電部16a及びダミー電極部26のそれぞれの金属細線14を被覆するように、第1接着層18aによって第1導電部16a及びダミー電極部26の略全面に接着されている。
また、第2保護層20bは、第2導電部16bの金属細線14を被覆するように、第2接着層18bによって第2導電部16bの略全面に接着されている。
ここで、第1接着層18a及び第2接着層18bは、それぞれ図2に示す導電性フィルム10の接着層18と同様の材料で同様に形成することができるが、第1接着層18aの材質と第2接着層18bの材質とは、同一であってもよいし、異なってもよい。
また、第1保護層20a及び第2保護層20bは、それぞれ図2に示す導電性フィルム10の保護層20と同様の材料で同様に形成することができるが、第1保護層20aの材質と第2保護層20bの材質とは、同一であってもよいし、異なってもよい。
第1保護層20aの屈折率n2及び第2保護層20bの屈折率n3は、いずれも、上記第1の実施形態の導電フィルム10の保護層20と同様に、透明基体12の屈折率n0に等しいか、これに近い値である。この場合、第1保護層20aに対する透明基体12の相対屈折率nr2及び第2保護層20bに対する透明基体12の相対屈折率nr3は、共に1に近い値である。ここで、屈折率及び相対屈折率の定義は、上記第1の実施形態における定義通りである。したがって、第1保護層20aに対する透明基体12の相対屈折率nr2は、nr2=(n2/n0)で定義され、第1保護層20aに対する透明基体12の相対屈折率nr3は、nr2=(n3/n0)で定義される。
ここで、相対屈折率nr2及び相対屈折率nr3は、上述した相対屈折率nr1と同様に、0.86以上1.15以下の範囲にあればよく、より好ましくは、0.91以上1.08以下である。
なお、相対屈折率nr2、及び相対屈折率nr3の範囲をこの範囲に限定することにより、相対屈折率nr1の範囲の限定と同様に、モアレの視認性をより向上させることができる。
上述した本発明の第1の実施形態の導電性フイルム10及び第2の実施形態の導電性フイルム11は、例えば、図4に一部を模式的に示す表示ユニット30(表示部)のタッチパネルに適用されるが、表示ユニット30の画素配列パターン、即ちブラックマトリックス(以下、BMともいう)パターンに対してモアレ視認性の点で最適化された上で不規則性の付与(ランダム化)された菱形の配線パターンを持つものである。なお、本発明では、BM(画素配列)パターンに対してモアレ視認性の点で最適化された菱形の配線パターンとは、所定のBMパターンに対してモアレが人間の視覚に知覚されない1又は2以上の1群の菱形の配線パターンを言う。なお、本発明では、最適化された2以上の1群の菱形の配線パターンにおいても、最も知覚されない菱形の配線パターンから知覚されにくい菱形の配線パターンまで序列を付けることができ、最もモアレが知覚されない1つの菱形の配線パターンを決定することもできる。
次に、本発明で、BM(画素配列)パターンに対してモアレ視認性の点で最適化された上で不規則性の付与(ランダム化)された配線パターンとは、上述のような最適化された配線パターンに対して所定の方向に、例えば、配線パターンの菱形の辺に平行な方向及び垂直な方向に所定の不規則性を付与してランダム化したものを言う。
なお、本発明において必須となる、所定のBMパターンに対する配線パターンのモアレ視認性の最適化及び不規則性の付与については、後述する。
本発明の導電性フィルムは、基本的に以上のように構成される。
図4は、本発明の導電性フィルムが適用される表示ユニットの一部の画素配列パターンの一例を模式的に表す概略説明図である。
図4にその一部を示すように、表示ユニット30には、複数の画素32がマトリクス状に配列されて所定の画素配列パターンが構成されている。1つの画素32は、3つの副画素(赤色副画素32r、緑色副画素32g及び青色副画素32b)が水平方向に配列されて構成されている。1つの副画素は垂直方向に縦長とされた長方形状とされている。画素32の水平方向の配列ピッチ(水平画素ピッチPh)と画素32の垂直方向の配列ピッチ(垂直画素ピッチPv)は略同じとされている。つまり、1つの画素32とこの1つの画素32を囲むブラックマトリクス(BM)34(パターン材)にて構成される形状(網掛けにて示す領域36を参照)は正方形となっている。また、1つの画素32のアスペクト比は1ではなく、水平方向(横)の長さ>垂直方向(縦)の長さとなっている。
図4から明らかなように、複数の画素32の各々の副画素32r、32g及び32bによって構成される画素配列パターンは、これらの副画素32r、32g及び32bをそれぞれ囲むBM34のBMパターン38によって規定され、表示ユニット30と導電性フイルム10又は11とを重畳した時に発生するモアレは、表示ユニット30のBM34のBMパターン38と導電性フイルム10又は11の配線パターン24との干渉によって発生するので、厳密には、BMパターン38は、画素配列パターンの反転パターンであるが、ここでは、同様のパターンを表すものとして扱う。
上記したBM34によって構成されるBMパターン38を有する表示ユニット30の表示パネル上に、例えば、導電性フイルム10又は11を配置する場合、導電性フイルム11の配線パターン24は、BM(画素配列)パターン38に対してモアレ視認性の点で最適化された上でランダム化されているので、画素32の配列周期と、導電性フイルム10又は11の金属細線14の配線配列との間における空間周波数の干渉がなく、モアレの発生が抑制され、モアレの視認性に優れたものとなる。
なお、図4に示す表示ユニット30は、液晶パネル、プラズマパネル、有機ELパネル、無機ELパネル等の表示パネルで構成されてもよい。
次に、本発明の導電性フイルムを組み込んだ表示装置について、図5を参照しながら説明する。図5では、表示装置40として、本発明の第2の実施の形態に係る導電性フイルム11を組み込んだ投影型静電容量方式のタッチパネルを代表例に挙げて説明するが、本発明はこれに限定さないことは言うまでもない。
図4に示すように、表示装置40は、カラー画像及び/又はモノクロ画像を表示可能な表示ユニット30(図3参照)と、入力面42(矢印Z1方向側)からの接触位置を検出するタッチパネル44と、表示ユニット30及びタッチパネル44を収容する筐体46とを有する。筐体46の一面(矢印Z1方向側)に設けられた大きな開口部を介して、ユーザは、タッチパネル44にアクセス可能である。
タッチパネル44は、上記した導電性フイルム11(図1及び図3参照)の他、導電性フイルム11の一面(矢印Z1方向側)に積層されたカバー部材48と、ケーブル50を介して導電性フイルム11に電気的に接続されたフレキシブル基板52と、フレキシブル基板52上に配置された検出制御部54とを備える。
表示ユニット30の一面(矢印Z1方向側)には、接着層56を介して、導電性フイルム11が接着されている。導電性フイルム11は、他方の主面側(第2導電部16b側)を表示ユニット30に対向させて、表示画面上に配置されている。
カバー部材48は、導電性フイルム11の一面を被覆することで、入力面42としての機能を発揮する。また、接触体58(例えば、指やスタイラスペン)による直接的な接触を防止することで、擦り傷の発生や、塵埃の付着等を抑止可能であり、導電性フイルム11の導電性を安定させることができる。
カバー部材48の材質は、例えば、ガラス、樹脂フイルムであってもよい。カバー部材48の一面(矢印Z2方向側)を酸化珪素等でコートした状態で、導電性フイルム11の一面(矢印Z1方向側)に密着させてもよい。また、擦れ等による損傷を防止するため、導電性フイルム11及びカバー部材48を貼り合わせて構成してもよい。
フレキシブル基板52は、可撓性を備える電子基板である。本図示例では、筐体46の側面内壁に固定されているが、配設位置は種々変更してもよい。検出制御部54は、導体である接触体58を入力面42に接触する(又は近づける)際、接触体58と導電性フイルム11との間での静電容量の変化を捉えて、その接触位置(又は近接位置)を検出する電子回路を構成する。
本発明の導電性フィルムが適用される表示装置は、基本的に以上のように構成される。
次に、本発明における、表示装置の所定のBMパターンに対する導電性フイルムの配線パターンのモアレ視認性の評価、最適化及び不規則性の付与の手順について説明する。即ち、本発明の導電性フイルムにおいて、表示装置の所定のBMパターンに対してモアレが人間の視覚に知覚されないように最適化された上で不規則性が付与された配線パターンを決定する手順について説明する。
図6は、本発明の導電性フイルムの配線パターンの決定方法の一例を示すフローチャートである。
本発明の導電性フイルムの配線パターンの決定方法は、表示装置の表示ユニットのBM(画素配列)パターンと導電性フイルムの配線パターンとの高速フーリエ変換(FFT)を用いた周波数解析により得られるモアレ周波数・強度からモアレの周波数・強度を算出し、算出したモアレの強度・周波数を、視認されないモアレの周波数・強度を経験的に決定し、これらの条件を満たす配線パターンを、視認されないモアレの周波数・強度を経験的に決定し、これらの条件を満たす配線パターンを、モアレが視認されないように最適化された配線パターンとして決定するものである。この本発明法では、モアレの周波数/強度については一般的にFFTが利用されるが、利用方法によっては、対象物の周波数/強度が大きく変化するため、以下の手順を規定している。
本発明法においては、まず、手順1として、BMパターン及び配線パターンの透過率画像データの作成を行う。即ち、図6に示すように、ステップS10において、図5に示す表示装置40の表示ユニット30のBMパターン38(BM34)(図4参照)の透過率画像データと、導電性フィルム60の配線パターン62(金属細線14)(図7(B)参照)の透過率画像データとを作成して、取得する。なお、予め、BMパターン38の透過率画像データと、配線パターン62の透過率画像データとが準備、若しくは蓄えられている場合には、準備、若しくは蓄えられた中から取得するようにしても良い。
表示ユニット30のBMパターン38は、例えば、図7(A)及びその部分拡大図である図7(C)に示すように、1画素32当たり、RGBの3色の副画素32r、32g及び32bからなるパターンとすることができるが、単色を利用し、例えば、Gチャネルの副画素32gのみ利用するときは、R及びBチャネルの透過率画像データは0とするのが好ましい。本発明において、BM34の画像データ、即ちBMパターン38の透過率画像データとしては、図7(A)に示されるように、BM34の長方形の開口(副画素32r、32g及び32b)を持つものに限定されず、使用可能なBMパターンであればBM34の長方形の開口を持たないものでも良く、任意のBM開口を持つBMパターンを指定して用いても良い。例えば、単純な矩形状のものに限定されず、複雑なくの字に屈曲したものや鉤状のものであっても良い。
一方、導電性フィルム60の配線パターン62は、例えば、図7(B)に示すように、配線となる金属細線14が45°[deg]傾いた正方格子とすることができる。
なお、ここでは、BMパターン38及び配線パターン62の透過率画像データのサイズを規定し、例えば、4096(画素)×4096(画素)とした。また、後述する手順2のFFT処理時の周期のアーティファクトを防ぐ、若しくは低減するため、BMパターン38及び配線パターン62の各画像は、図8に示すように、全方向(8方向)に折り返し(flip)処理を行うのが好ましい。折り返し処理を行った後の新しい画像サイズは、図8中の点線で囲まれた4画像分の領域内の画像(一辺8192(画素)=4096(画素)×2)とするのが好ましい。
次に、手順2として、手順1で作成した透過率画像データに対して、2次元高速フーリエ変換(2DFFT(基底2))を行う。即ち、図6に示すように、ステップS12において、ステップS10で作成したBMパターン38及び配線パターン62の各透過率画像データに対して2DFFT(基底2)処理を行い、BMパターン38及び配線パターン62の各透過率画像データの2次元フーリエスペクトルの複数のスペクトルピークのピーク周波数及びピーク強度を算出する。ここでは、ピーク強度は、絶対値として取り扱う。
ここで、図9(A)及び(B)は、それぞれBMパターン38及び配線パターン62の各透過率画像データの2次元フーリエスペクトルの強度特性を示す図である。
なお、図9(A)及び(B)において、白い部分は強度が高く、スペクトルピークを示しているので、図9(A)及び(B)に示す結果から、BMパターン38及び配線パターン62のそれぞれについて、各スペクトルピークのピーク周波数及びピーク強度を算出する。即ち、図9(A)及び(B)にそれぞれ示すBMパターン38及び配線パターン62の2次元フーリエスペクトルの強度特性におけるスペクトルピークの周波数座標上の位置、即ちピーク位置がピーク周波数を表し、そのピーク位置における2次元フーリエスペクトルの強度がピーク強度となる。
ここでは、BMパターン38及び配線パターン62の各スペクトルピークのピークの周波数及び強度は、以下のようにして算出して取得する。
まず、ピーク周波数の取得において、ピークの算出には、BMパターン38及び配線パターン62の基本周波数から周波数ピークを求める。これは、2DFFT処理を行う透過率画像データは離散値であるため、ピーク周波数が、画像サイズの逆数に依存してしまうからである。周波数ピーク位置は、図10に示すように、独立した2次元基本周波数ベクトル成分aバー及びbバーを元に組み合わせて表すことができる。したがって、当然ながら、得られるピーク位置は格子状となる。なお、図10は、BMパターン38の場合の周波数ピーク位置を示すグラフであるが、配線パターン62も、同様にして求めることができる。
一方、ピーク強度の取得においては、上記のピーク周波数の取得においてピーク位置が求まるため、ピーク位置が持つ2次元フーリエスペクトルの強度(絶対値)を取得する。その際、デジタルデータをFFT処理しているので、ピーク位置が複数の画素(ピクセル)にまたがるケースがある。例えば、2次元フーリエスペクトルの強度(Sp)特性が、図11(A)に示す曲線(アナログ値)で表される時、デジタル処理された同じ2次元フーリエスペクトルの強度特性は、図11(B)に示す棒グラフ(デジタル値)で表されるが、図11(A)に示される2次元フーリエスペクトルの強度のピークPは、対応する図11(B)では、2つの画素にまたがることになる。したがって、ピーク位置に存在する強度を取得する際には、ピーク位置周辺の複数の画素を含む領域内内の複数の画素のスペクトル強度が上位から複数点、例えば、5×5画素の領域内の画素のスペクトル強度が上位から5点の平均値をピーク強度(絶対値)とするのが好ましい。
ここで、得られたピーク強度は、画像サイズで規格化するのが好ましい。上述した例では、8192×8192で規格化しておくのが好ましい(パーセバルの定理)。
次に、手順3として、モアレの周波数情報及び強度情報の算出を行う。即ち、図6に示すように、ステップS14において、ステップS12で算出したBMパターン38及び配線パターン62の両2次元フーリエスペクトルのピーク周波数及びピーク強度からそれぞれモアレの周波数情報及び強度情報を算出する。なお、ここでも、ピーク強度及びモアレ強度情報は、絶対値として取り扱う。
実空間においては、モアレは、本来、配線パターン62とBMパターン38との透過率画像データの掛け算によって起こるため、周波数空間においては、両者の畳み込み積分(コンボリューション)を行うことになる。しかしながら、ステップS12において、BMパターン38及び配線パターン62の両2次元フーリエスペクトルのピーク周波数及びピーク強度が算出されているので、両者のそれぞれの周波数ピーク同士の差分(差の絶対値)を求め、求められた差分をモアレの周波数情報とし、両者の組み合わせた2組のベクトル強度の積を求め、求められた積をモアレの強度情報(絶対値)とすることができる。
ここで、図9(A)及び(B)にそれぞれ示すBMパターン38及び配線パターン62の両者の2次元フーリエスペクトルの強度特性のそれぞれの周波数ピーク同士の差分は、両者の2次元フーリエスペクトルの強度特性を重ね合わせて得られる強度特性において、両者のそれぞれの周波数ピークの周波数座標上のピーク位置間の相対距離に相当する。
なお、BMパターン38及び配線パターン62の両2次元フーリエスペクトルのスペクトルピークは、それぞれ複数存在するので、その相対距離の値である周波数ピーク同士の差分、即ちモアレの周波数情報も複数求められることになる。したがって、両2次元フーリエスペクトルのスペクトルピークが多数存在すると、求めるモアレの周波数情報も多数となり、計算処理に時間がかかることになる。このような場合は、予め両2次元フーリエスペクトルのスペクトルピークにおいて、それぞれピーク強度が強いもののみを選定しておいてもよい。その場合は、選定されたピーク同士の差分のみを求めることになるので、計算時間を短縮することができる。
こうして求められたモアレ周波数情報及びモアレの強度情報を、図12に示す。図12は、図7(A)に示す画素配列パターンと図7(B)に示す配線パターンとの干渉によって発生するモアレの周波数情報及びモアレの強度情報を模式的に表わす概略説明図であり、図9(A)及び(B)に示す2次元フーリエスペクトルの強度特性の畳み込み積分の結果ということもできる。
図12においては、モアレの周波数情報は、縦横軸の位置によって表され、モアレの強度情報は、グレー(無彩色)濃淡で表され、色が濃いほど小さく、色が薄い、即ち白いほど大きくなることを示している。
次に、手順4として、モアレの視認限界値の判定を行う。
具体的には、まず、図6に示すように、ステップS16において、ステップS14で得られたモアレの周波数情報及び強度情報(絶対値)に図13に示す人間の標準視覚応答特性を作用させて、即ち掛けてモアレの周波数及び強度(絶対値)を算出する。即ち、得られたモアレの周波数・強度情報に、図13に示す人間の標準視覚応答特性の一例を表す視覚伝達関数(VTF;Visual Transfer Function)を畳み込む。この視覚伝達関数は、ドゥーリー・ショー(Dooley Shaw)関数を基本とし、低周波成分の感度の減衰を無くすようにするものである。
本実施形態においては、人間の標準視覚応答特性として、明視状態下、観察距離300mmでのドゥーリー・ショー関数を用いている。ドゥーリー・ショー関数は、視覚伝達関数(VTF)の一種であり、人間の標準視覚応答特性を模した代表的な関数である。具体的には、輝度のコントラスト比特性の2乗値に相当する。なお、グラフの横軸は空間周波数(単位:cycle/mm)であり、縦軸はVTFの値(単位は無次元)である。
観察距離を300mmとすると、0〜1.0cycle/mmの範囲ではVTFの値は一定(1に等しい。)であり、空間周波数が高くなるにつれて次第にVTFの値が減少する傾向がある。すなわち、この関数は、中〜高空間周波数帯域を遮断するローパスフィルタとして機能する。
なお、実際の人間の視覚応答特性は、0cycle/mm近傍で1より小さい値になっており、いわゆるバンドパスフィルタの特性を有する。しかしながら、本実施形態において、図13に例示するように、極めて低い空間周波数帯域であってもVTFの値を1にすることで、低周波成分の感度の減衰を無くすようにしている。これにより、配線パターン62の繰り返し配置に起因する周期性を抑制する効果が得られる。
次に、図6に示すように、ステップS18において、ステップS16で得られたモアレの周波数及び強度(絶対値)に対し、このモアレの周波数が標準視覚応答特性に応じて定まる所定の周波数範囲に入るモアレの強度(絶対値)の和を求める。即ち、VTFを畳み込んだ後積分し、モアレ周波数・強度に対して、最適化のための序列を付ける。なお、ここで、視覚感度に合せるため、VTFを畳み込み積分した(ステップS18)後に濃度に変換し、強度に常用対数を用いる。さらに、効率的にモアレ視認性の序列を付けるため、経験的に次のような条件を設ける。即ち、この際のモアレの強度は、濃度に変換したものを用いる。
序列を付ける対象となるパターンは、
1.モアレの空間周波数が3cycle/mm以内のデータのみを用いて序列を付ける。
2.空間周波数1.8cycle/mm以下において、モアレの強度が−5以上のパターンは序列に加えない。
3.空間周波数1.8cycle/mm〜3cycle/mmにおいて、モアレの強度が−3.7以上のパターンは序列に加えない。
これらの条件下において、モアレの強度の和が小さければ小さいほどよく、モアレの強度の和が常用対数で0以下(真数で1以下)の配線パターン62を本発明の最適化された配線パターン24として設定する。もちろん、複数の最適化された配線パターン24が得られた場合には、モアレの強度の和が小さいものが最良の配線パターン24となり、複数の最適化された配線パターン24には序列が付けられることになる。
なお、多数の配線パターン62について、シミュレーションサンプル及び実サンプルでモアレの強度の和を求め、3名の研究員が配線パターン62とモアレの強度の和とを評価したところ、モアレの強度の和が常用対数で−4以下(真数で10−4以下)では、官能評価でもモアレは全く視認されず優(++)であり、その強度の和が常用対数で−4超−2.5以下(真数で10−4超10−2.5以下)では、官能評価でモアレはほぼ視認されず良(+)であり、その強度の和が常用対数で−2.5超0以下(真数で10−2.5超1以下)では、官能評価でモアレはわずかに視認されるが気にならない程度で可(+−)であるが、その強度の和が、常用対数で0超(真数で1超)では、官能評価でモアレが視認されて不良(使用不可)であった。
したがって、本発明では、モアレの強度の和を、常用対数で0以下(真数で1以下)に限定する。
次に、図6に示すように、ステップS20において、ステップS18で求めたモアレの強度の和を所定値と比較し、モアレの強度の和が、所定値、例えば−40以上であるか否かを判定する。
その結果、モアレの強度の和が、所定値未満である場合には、ステップS22に移り、配線パターン62の透過率画像データを新たな配線パターンの透過率画像データに更新して、ステップS12に戻る。
ここで、更新される新たな配線パターンは、予め準備されたものであっても、新たに作成されたものであっても良い。なお、新たに作成され場合には、配線パターンの透過率画像データの回転角度、ピッチ、パターン幅のいずれか1つ以上を変化させても良いし、配線パターンの開口部の形状やサイズを変更するようにしても良い。更には、これらにランダム性を持たせても良い。
この後、ステップ12のピーク周波数及びピーク強度の算出、ステップ14のモアレの周波数情報及び強度情報の算出、ステップ16のモアレの周波数及び強度の算出、及びステップ18のモアレの強度の和の算出、ステップ20のモアレの強度の和と所定値との比較、及びステップ22の配線パターンの透過率画像データの更新の各ステップをモアレの強度の和が所定値以上になるまで繰り返す。
一方、モアレの強度の和が、所定値以上である場合には、ステップS24に移り、配線パターン62を、図14に示す菱形の最適化配線パターン64として設定する。
次に、図6に示すように、ステップS26において、ステップS24で設定された菱形の最適化配線パターン64の菱形形状に対して、金属細線14の幅に応じて定まる所定範囲の不規則性を付与し、得られた配線パターンを、本発明の導電性フィルム10又は11の配線パターン24として決定する。
ここで、ステップS26における所定の不規則性を付与は、以下のようにして行うことができる。
まず、図14に示す最適化配線パターン64の菱形形状において、菱形の辺に平行な方向、図示例では、矢印方向A、又は垂直な方向、矢印方向Bに沿って、菱形を構成する1本の線を所定距離平行に移動させることにより、所定の不規則性を付与する。
なお、本発明では、菱形を構成する1本の線を菱形の辺に平行な方向Aに移動させる場合を、不規則性を付与する方向が菱形の辺に平行な方向Aであると言い、この場合には、不規則性の付与の前後において菱形のピッチは保存される。したがって、このタイプは、菱形のピッチが保存され、角度がランダムに変化するので、平行四辺形を保ったまま、菱形をランダムに変形させるピッチランダムパターンであるということができる。
一方、菱形を構成する1本の線を菱形の辺に垂直な方向Bに移動させる場合を、不規則性を付与する方向が菱形の辺に垂直な方向Bであると言い、この場合には、不規則性の付与の前後において菱形の角度θが保存される。したがって、このタイプは、菱形のピッチがランダムに変化し、角度が保存されるので、菱形のピッチをランダムに変形させ、角度を一定に保つピッチ保存パターンであるということができる。
なお、本発明においては、不規則性は、菱形の最適化配線パターン64において、その菱形形状に不規則性を付与する方向が菱形の辺に平行な方向A、又は垂直な方向Bである時、不規則性が付与される前の菱形のピッチに対する、不規則性が付与された菱形のピッチの正規分布に従う平均値の割合で定義される。
本発明においては、金属細線の幅が3μm以下である時、上記で定義される不規則性の所定の限定範囲は、2%〜20%であり、金属細線の幅が3μm超である時、不規則性の所定の限定範囲は、2%〜10%であるのが好ましい。また、上述のピッチランダムパターンにおいて、不規則性の所定の限定範囲は、金属細線の幅が3μm以下である場合には、2%〜10%であるのがより好ましく、金属細線の幅が3μm超である場合には、2%〜8%であるのがより好ましい。
ここで、不規則性を上記所定の限定範囲に限定する理由は、この限定範囲内であれば、モアレの発生が更に抑止され、モアレの視認性に更に優れたものとすることができ、重畳するBMパターン少し変化した場合であっても、モアレの発生を抑止することができ、モアレの視認性に優れた性能を維持することができるが、この限定範囲を外れると、不規則性の付与による上記効果を得ることができなくなるからである。
ステップS26における所定の不規則性を付与は、以上のように行うことができる。
こうして、本発明の導電性フイルムの配線パターンの決定方法は、終了し、本発明の導電性フィルム10又は11の配線パターン24として決定することができる。
その結果、表示装置の表示ユニットのBMパターンに重畳してもモアレの発生が抑止され、モアレの視認性に優れた、最適化された上で不規則性が付与された配線パターンを持つ本発明の導電性フィルムを作製することができる。
本発明においては、所定のBMパターンに対して最適化した最適化配線パターンを、更に、上述した所定範囲内で不規則性を付与するので、モアレの発生が更に抑止され、モアレの視認性に更に優れたものとすることができ、重畳するBMパターン少し変化した場合であっても、モアレの発生を抑止することができ、モアレの視認性に優れた性能を維持することができる。
以上に、本発明に係る導電性フイルム、それを備える表示装置及び導電性フイルムのパターンの決定方法について種々の実施形態及び実施例を挙げて説明したが、本発明は、上述の実施形態及び実施例に限定されず、本発明の要旨を逸脱しないかぎり、種々の改良や設計の変更を行っても良いことはもちろんである。
以下に、本発明の実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明する。
図14に示す菱形の最適化配線パターン64に対して不規則性を付与した配線パターン24を作成し、これを図7(A)に示すBMパターン38に重畳して、モアレの視認性を官能評価した。
図14に示す菱形の最適化配線パターン64の菱形の角度は30°、ピッチは200μmであり、金属細線14の線幅は、2μmのものと、4μmのものを使用した。
BM34として、図7(A)に示すBMパターン38を持つBM(168 v8 h32)を使用した。
まず、実施例1として、金属細線14の線幅が4μmで、菱形の角度が30°、ピッチが200μmであり、図15(A)に示す不規則性が2%である不規則性の方向が方向Aのピッチ保存配線パターン(ピッチ保存)と、図16(A)に示す不規則性が2%である不規則性の方向が方向Bのピッチランダム配線パターン(角度保存)との2種の配線パターンを作製し、上記のBM34を持つ表示ユニット30の表示画面上にそれぞれ貼り付けた。表示ユニット30として、市販の液晶ディスプレイ(解像度:略150dpi, 10.1inch 1280x800)及び同スペックのディスプレイ4種を用いて確認した。表示ユニット30を表示制御して白色(最高輝度)を表示させた状態下で、3名の研究員は、モアレの視認性に関する官能評価をそれぞれ実施した。なお、表示画面からの観察距離を300mmに、室内照度を300lxにそれぞれ設定した。
モアレの評価
モアレが顕在化しなかった場合を「A」評価、モアレが視認されたが問題のないレベルであった場合を「B」評価、モアレが顕在化した場合を「C」評価とした。そして、各研究員による評価の平均をもって、モアレの評価結果とした。
その結果を表1に示す。
続いて、実施例2〜5及び比較例1〜2として、それぞれ不規則性を4%、6%、8%10%、20%、40%に代えた以外は、実施例1と全く同様にして、なお、実施例2の不規則性が4%の方向Aのピッチ保存配線パターン及び方向Bのピッチランダム配線パターンを、それぞれ、図15(B)及び図16(B)に示す。また、比較例2の不規則性が40%の方向Aのピッチ保存配線パターン及び方向Bのピッチランダム配線パターンを、それぞれ、図15(C)及び図16(C)に示す。
こうしてそれぞれ作製された2種の配線パターンを、上記表示ユニット30の表示画面上にそれぞれ貼り付けて、モアレを可能評価した。
それらの結果も表1に示す。
更に、実施例11として、線幅を2μmにした以外は、実施例1と全く同様にして、2種の配線パターンを作製し、更に、実施例12〜16及び比較例11として、それぞれ線幅を2μmにし、不規則性を4%、6%、8%10%、20%、40%に代えた以外は、実施例1と全く同様にして、各々2種の配線パターンを作製し、上記表示ユニット30の表示画面上にそれぞれ貼り付けて、モアレを可能評価した。
それらの結果を表2に示す。
表1及び表2から明らかなように、線幅を2μmの場合に不規則性の限定範囲に入る実施例1〜5及び線幅を4μmの場合に不規則性の限定範囲に入る実施例11〜16は、モアレが顕在化しないか、モアレが視認されたが問題のないレベルであり、モアレが顕在化した比較例1〜2及び11に比べてモアレの視認性に優れていることが分かる。
以上から、本発明の効果は明らかである。
10、11、60 導電性フイルム
12 透明支持体
14 金属製の細線(金属細線)
16、16a、16b 導電部
18、18a、18b 接着層
20、20a、20b 保護層
22 開口部
24、62、64 配線パターン
26 ダミー電極部
30 表示ユニット
32、32r、32g、32b 画素
34 ブラックマトリクス(BM)
38 BMパターン
40 表示装置
44 タッチパネル

Claims (13)

  1. 表示装置の表示ユニット上に設置される導電性フィルムであって、
    透明基体と、
    該透明基体の少なくとも一方の面に形成され、複数の金属細線からなる導電部と、
    を有し、
    前記導電部は、前記複数の金属細線によりメッシュ状に形成された、複数の開口部を配列した、不規則性が付与された菱形の配線パターンを有し、
    前記配線パターンは、前記表示ユニットの画素配列パターンに重畳されており、
    前記配線パターンは、その透過率画像データの2次元フーリエスペクトルの複数のスペクトルピークのピーク周波数及びピーク強度と、前記画素配列パターンの透過率画像データの2次元フーリエスペクトルの複数のスペクトルピークのピーク周波数及びピーク強度とからそれぞれ算出されるモアレの周波数情報及び強度情報に人間の視覚応答特性を作用させて得られたモアレの周波数及び強度に対し、該モアレの周波数が前記視覚応答特性に応じて定まる所定の周波数範囲に入る前記モアレの強度の和が所定値以下である菱形の配線パターンの菱形形状に対して、前記金属細線の幅に応じて定まる所定範囲の不規則性を付与したものであり、
    前記不規則性は、前記菱形形状に前記不規則性を付与する方向が菱形の辺に平行な方向又は垂直な方向である時、前記不規則性が付与される前の菱形のピッチに対する、前記不規則性が付与された菱形のピッチの正規分布に従う平均値の割合で定義され、
    前記金属細線の幅が3μm以下である時、前記不規則性の前記所定範囲は、2%〜20%であり、前記金属細線の幅が3μm超である時、前記不規則性の前記所定範囲は、2%〜10%であり、
    前記所定の周波数範囲は、前記モアレの周波数が3サイクル/mm以下であり、
    前記モアレの周波数が3サイクル/mm以下の前記配線パターンに対して最適化の序列を付け、かつ前記モアレの周波数が1.8サイクル/mm以下において前記モアレの強度が常用対数で−5以上の前記配線パターン及び前記モアレの周波数が1.8サイクル/mm超、3サイクル/mm以下において前記モアレの強度が常用対数で−3.7以上の前記配線パターンを、前記最適化の序列に加えない条件の下で、前記最適化の序列に加えられた前記配線パターンの前記モアレの強度の和が常用対数で0以下であることを特徴とする導電性フィルム。
  2. 前記菱形形状に前記不規則性を付与する方向が菱形の辺に平行な方向である場合、前記不規則性の付与の前後において菱形のピッチは保存され、
    前記菱形形状に前記不規則性を付与する方向が菱形の辺に垂直な方向である場合、前記不規則性の付与の前後において菱形の角度が保存される請求項1に記載の導電性フィルム。
  3. 前記モアレの周波数情報は、前記配線パターンの前記ピーク周波数と前記画素配列パターンの前記ピーク周波数との差分で与えられ、前記モアレの強度情報は、前記配線パターンの前記ピーク強度と前記画素配列パターンの前記ピーク強度との積で与えられる請求項1又は2に記載の導電性フィルム。
  4. 前記モアレの周波数及び強度は、前記モアレの周波数情報及び強度情報に、前記視覚応答特性として視覚伝達関数を畳み込み積分を行うことによって求められる請求項1〜のいずれか1項に記載の導電性フィルム。
  5. 前記ピーク強度は、ピーク位置周辺の複数画素内の強度の平均値である請求項1〜のいずれか1項に記載の導電性フィルム。
  6. 前記ピーク強度は、前記配線パターン及び前記画素配列パターンの前記透過率画像データで規格化されたものである請求項1〜のいずれか1項に記載の導電性フィルム。
  7. 前記画素配列パターンは、ブラックマトリックスパターンである請求項1〜のいずれか1項に記載の導電性フィルム。
  8. 表示ユニットと、
    この表示ユニットの上に設置される、請求項1〜のいずれか1項に記載の導電性フィルムとを備えることを特徴とする表示装置。
  9. 表示装置の表示ユニット上に設置され、複数の金属細線によりメッシュ状に形成された、複数の開口部を配列した、不規則性が付与された菱形の配線パターンを有する導電性フィルムの配線パターンの決定方法であって、
    所定の配線パターンの透過率画像データと、前記配線パターンが重畳される、前記表示ユニットの画素配列パターンの透過率画像データとを取得し、
    前記配線パターンの透過率画像データ及び前記画素配列パターンの透過率画像データに対して2次元フーリエ変換を行い、前記配線パターンの透過率画像データの2次元フーリエスペクトルの複数のスペクトルピークのピーク周波数及びピーク強度と、前記画素配列パターンの透過率画像データの2次元フーリエスペクトルの複数のスペクトルピークのピーク周波数及びピーク強度とを算出し、
    こうして算出された前記配線パターンの前記ピーク周波数及び前記ピーク強度と前記画素配列パターンの前記ピーク周波数及び前記ピーク強度とからそれぞれモアレの周波数情報及び強度情報を算出し、
    得られた前記モアレの周波数情報及び強度情報に人間の視覚応答特性を作用させてモアレの周波数及び強度を算出し、
    得られた前記モアレの周波数及び強度に対し、該モアレの周波数が前記視覚応答特性に応じて定まる所定の周波数範囲に入る前記モアレの強度の和と所定値とを比較し、
    前記モアレの強度の和が前記所定値超であるとき、前記配線パターンの透過率画像データを新たな配線パターンの透過率画像データに変更して、前記ピーク周波数及びピーク強度の算出、前記モアレの周波数情報及び強度情報の算出、前記モアレの周波数及び強度の算出、及び前記モアレの強度の和と所定値との比較の各ステップを前記モアレの強度の和が前記所定値以下になるまで繰り返し、
    前記モアレの強度の和が前記所定値以下であるとき、菱形の配線パターンを前記導電性フィルムの配線パターンとして設定し、
    設定された菱形の配線パターンの菱形形状に対して、前記金属細線の幅に応じて定まる所定範囲の不規則性を付与し、不規則性が付与された菱形の配線パターンを前記導電性フィルムの配線パターンとして決定することを特徴とする導電性フィルムの配線パターンの決定方法。
  10. 前記不規則性は、前記菱形形状に前記不規則性を付与する方向が菱形の辺に平行な方向又は垂直な方向である時、前記不規則性が付与される前の菱形のピッチに対する、前記不規則性が付与された菱形のピッチの正規分布に従う平均値の割合で定義され、
    前記金属細線の幅が3μm以下である時、前記不規則性の前記所定範囲は、2%〜20%であり、前記金属細線の幅が3μm超である時、前記不規則性の前記所定範囲は、2%〜10%である請求項に記載の導電性フィルムの配線パターンの決定方法。
  11. 前記菱形形状に前記不規則性を付与する方向が菱形の辺に平行な方向である場合、前記不規則性の付与の前後で菱形のピッチは保存され、
    前記菱形形状に前記不規則性を付与する方向が菱形の辺に垂直な方向である場合、前記不規則性の付与の前後で菱形の角度が保存される請求項又は10に記載の導電性フィルムの配線パターンの決定方法。
  12. 前記所定の周波数範囲は、前記モアレの周波数が3サイクル/mm以下であり、
    前記モアレの周波数が3サイクル/mm以下の前記配線パターンに対して最適化の序列を付け、かつ前記モアレの周波数が1.8サイクル/mm以下において前記モアレの強度が常用対数で−5以上の前記配線パターン及び前記モアレの周波数が1.8サイクル/mm超、3サイクル/mm以下において前記モアレの強度が常用対数で−3.7以上の前記配線パターンを、前記最適化の序列に加えない条件の下で、前記最適化の序列に加えられた前記配線パターンの前記モアレの強度の和が常用対数で0以下である請求項11のいずれか1項に記載の導電性フィルムの配線パターンの決定方法。
  13. 前記モアレの周波数情報として、前記配線パターンの前記ピーク周波数と前記画素配列パターンの前記ピーク周波数とのピーク周波数同士の差分を求め、
    前記モアレの強度情報として、前記配線パターンの前記ピーク強度と前記画素配列パターンの前記ピーク強度との2組のベクトル強度の積を求める請求項12のいずれか1項に記載の導電性フィルムの配線パターンの決定方法。
JP2012082706A 2012-03-30 2012-03-30 導電性フイルム、それを備える表示装置及び導電性フイルムのパターンの決定方法 Active JP5779535B2 (ja)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012082706A JP5779535B2 (ja) 2012-03-30 2012-03-30 導電性フイルム、それを備える表示装置及び導電性フイルムのパターンの決定方法
TW102107056A TWI587185B (zh) 2012-03-30 2013-02-27 導電性膜、具備該導電性膜的顯示裝置以及導電性膜的配線圖案的決定方法
CN201380018466.8A CN104206044B (zh) 2012-03-30 2013-02-28 导电性膜、显示装置及导电性膜的配线图案的决定方法
KR1020147027319A KR101701941B1 (ko) 2012-03-30 2013-02-28 도전성 필름, 그것을 구비하는 표시 장치 및 도전성 필름의 패턴 결정 방법
PCT/JP2013/055287 WO2013146056A1 (ja) 2012-03-30 2013-02-28 導電性フィルム、それを備える表示装置及び導電性フィルムのパターンの決定方法
EP13769947.6A EP2833707B1 (en) 2012-03-30 2013-02-28 Conductive film, display device equipped with same, and method for determining pattern of conductive film
US14/500,308 US9791712B2 (en) 2012-03-30 2014-09-29 Conductive film, display device equipped with same, and method for determining pattern of conductive film

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012082706A JP5779535B2 (ja) 2012-03-30 2012-03-30 導電性フイルム、それを備える表示装置及び導電性フイルムのパターンの決定方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2013214545A JP2013214545A (ja) 2013-10-17
JP5779535B2 true JP5779535B2 (ja) 2015-09-16

Family

ID=49259331

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2012082706A Active JP5779535B2 (ja) 2012-03-30 2012-03-30 導電性フイルム、それを備える表示装置及び導電性フイルムのパターンの決定方法

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9791712B2 (ja)
EP (1) EP2833707B1 (ja)
JP (1) JP5779535B2 (ja)
KR (1) KR101701941B1 (ja)
CN (1) CN104206044B (ja)
TW (1) TWI587185B (ja)
WO (1) WO2013146056A1 (ja)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103329642B (zh) * 2011-01-18 2018-01-02 富士胶片株式会社 导电膜和设置有该导电膜的显示装置
JP5800320B2 (ja) * 2012-09-27 2015-10-28 富士フイルム株式会社 導電性フィルム並びにそれを備えるタッチパネル及び表示装置
JP6001089B2 (ja) * 2012-12-18 2016-10-05 富士フイルム株式会社 表示装置及び導電性フイルムのパターンの決定方法
JP6463133B2 (ja) * 2013-02-05 2019-01-30 富士フイルム株式会社 導電性フイルムを備える表示装置
JP5805127B2 (ja) * 2013-03-26 2015-11-04 富士フイルム株式会社 タッチパネル及び表示装置
JP6145510B2 (ja) * 2013-08-30 2017-06-14 富士フイルム株式会社 導電性フィルム、それを備えるタッチパネル及び表示装置、並びに導電性フィルムの評価方法
JP6503728B2 (ja) * 2013-12-26 2019-04-24 大日本印刷株式会社 表示装置
JP6248758B2 (ja) * 2014-03-31 2017-12-20 大日本印刷株式会社 タッチパネルセンサ部材、タッチパネル及び画像表示装置
JP6265021B2 (ja) * 2014-04-18 2018-01-24 大日本印刷株式会社 タッチパネルセンサ、タッチパネル装置および表示装置
JP6231432B2 (ja) * 2014-05-02 2017-11-15 富士フイルム株式会社 導電性フイルム、それを備える表示装置及び導電性フイルムの評価方法
JP2016014929A (ja) 2014-06-30 2016-01-28 富士フイルム株式会社 導電性フイルム、これを備える表示装置及び導電性フイルムの評価方法
JP6307372B2 (ja) * 2014-07-03 2018-04-04 富士フイルム株式会社 導電性フイルム、これを備える表示装置及び導電性フイルムの評価方法
WO2016031483A1 (ja) 2014-08-29 2016-03-03 富士フイルム株式会社 タッチセンサフィルムの製造方法、タッチセンサフィルムおよびタッチパネル
WO2016060142A1 (ja) * 2014-10-15 2016-04-21 富士フイルム株式会社 導電性フィルム、これを備える表示装置及び導電性フィルムの評価方法
JP6285888B2 (ja) * 2014-10-15 2018-02-28 富士フイルム株式会社 導電性フィルム、これを備える表示装置及び導電性フィルムの評価方法
JP6307410B2 (ja) * 2014-10-15 2018-04-04 富士フイルム株式会社 導電性フィルム、これを備える表示装置及び導電性フィルムの評価方法
JP6275618B2 (ja) * 2014-10-15 2018-02-07 富士フイルム株式会社 導電性フィルム、それを備える表示装置及び導電性フィルムの配線パターンの評価方法
JP2016126480A (ja) * 2014-12-26 2016-07-11 大日本印刷株式会社 タッチパネルセンサ
JP6307468B2 (ja) * 2015-03-31 2018-04-04 富士フイルム株式会社 導電性フィルム、これを備える表示装置及び導電性フィルムの評価方法
KR102329810B1 (ko) 2015-04-14 2021-11-22 삼성디스플레이 주식회사 메시 형태의 전극 패턴 및 전극 패턴의 형성 방법, 그리고 전극 패턴을 포함하는 터치 패널
JP6388558B2 (ja) * 2015-05-29 2018-09-12 富士フイルム株式会社 導電性フィルム、タッチパネルセンサー、および、タッチパネル
JP6511382B2 (ja) * 2015-10-16 2019-05-15 富士フイルム株式会社 導電性フィルム、及びこれを備える表示装置
USD878060S1 (en) * 2017-09-06 2020-03-17 Jaguar Land Rover Limited Template for a vehicle
JP6941133B2 (ja) 2018-03-27 2021-09-29 富士フイルム株式会社 導電性部材、導電性フィルム、これを備える表示装置、タッチパネル、導電性部材の配線パターンの作製方法、及び導電性フィルムの配線パターンの作製方法
WO2019189187A1 (ja) 2018-03-27 2019-10-03 富士フイルム株式会社 導電性部材、導電性フィルム、表示装置、及びタッチパネル
JP7015271B2 (ja) * 2018-05-21 2022-02-02 富士フイルム株式会社 導電性部材、導電性フィルム、これを備える表示装置、タッチパネル、導電性部材の配線パターンの作製方法、及び導電性フィルムの配線パターンの作製方法
TW202327164A (zh) * 2021-10-04 2023-07-01 日商大日本印刷股份有限公司 配線基板、模組及圖像顯示裝置

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11121978A (ja) * 1997-10-14 1999-04-30 Dainippon Printing Co Ltd 電磁波遮蔽板
JP2002043790A (ja) * 2000-07-19 2002-02-08 Fuji Photo Film Co Ltd 電磁波遮断性フイルム及び光学フィルターとその製造方法
KR101060424B1 (ko) * 2005-04-01 2011-08-29 니폰샤신인사츠가부시키가이샤 차량용 투명 안테나 및 안테나 부착 차량용 유리
KR101025054B1 (ko) * 2005-04-01 2011-03-25 니폰샤신인사츠가부시키가이샤 디스플레이용 투명 안테나 및 안테나 부착 디스플레이용투광성 부재 및 안테나 부착 하우징용 부품
KR100725538B1 (ko) * 2005-06-27 2007-06-08 삼성전자주식회사 모아레 패턴이 발생하지 않는 스크린간의 주파수 비율 및각도 차이 설정방법
JP4914805B2 (ja) * 2007-11-08 2012-04-11 富士フイルム株式会社 電磁波シールドフィルムの製造装置、電磁波シールドフィルムの製造方法及びパターン生成方法
JP2009252868A (ja) * 2008-04-03 2009-10-29 Bridgestone Corp 光透過性電磁波シールド材及びその製造方法
JP5408945B2 (ja) * 2008-09-29 2014-02-05 藤森工業株式会社 ディスプレイ用光学フィルム及びディスプレイ
US8970515B2 (en) * 2009-02-26 2015-03-03 3M Innovative Properties Company Touch screen sensor and patterned substrate having overlaid micropatterns with low visibility
WO2011007757A1 (ja) * 2009-07-13 2011-01-20 Yoshida Kenji 裸眼立体ディスプレイ用パララックスバリア、裸眼立体ディスプレイおよび裸眼立体ディスプレイ用パララックスバリアの設計方法
US20110026125A1 (en) * 2009-07-29 2011-02-03 Cheng-Chieh Chang Transparent conductive film structure and display device
US8599150B2 (en) * 2009-10-29 2013-12-03 Atmel Corporation Touchscreen electrode configuration
JP5385192B2 (ja) * 2010-03-29 2014-01-08 富士フイルム株式会社 パターン生成方法及びパターン生成プログラム
JP5443244B2 (ja) * 2010-03-31 2014-03-19 富士フイルム株式会社 透明導電膜
CN102822829B (zh) 2010-03-31 2015-10-21 富士胶片株式会社 导电性膜的制造方法与制造装置及导电性膜
CN102388422B (zh) * 2010-05-28 2013-03-13 信越聚合物株式会社 透明导电膜及使用该透明导电膜的导电性基板
JP2012047779A (ja) * 2010-08-24 2012-03-08 Toray Advanced Film Co Ltd ディスプレイ用フィルター
JP2012053344A (ja) * 2010-09-02 2012-03-15 Sony Corp 表示装置
JP5795746B2 (ja) * 2012-03-30 2015-10-14 富士フイルム株式会社 導電性フイルム、それを備える表示装置及び導電性フイルムのパターンの決定方法

Also Published As

Publication number Publication date
TW201342156A (zh) 2013-10-16
EP2833707B1 (en) 2017-08-30
CN104206044A (zh) 2014-12-10
TWI587185B (zh) 2017-06-11
WO2013146056A1 (ja) 2013-10-03
EP2833707A4 (en) 2015-12-09
US9791712B2 (en) 2017-10-17
EP2833707A1 (en) 2015-02-04
KR20140129335A (ko) 2014-11-06
US20150015980A1 (en) 2015-01-15
CN104206044B (zh) 2017-05-10
JP2013214545A (ja) 2013-10-17
KR101701941B1 (ko) 2017-02-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5779535B2 (ja) 導電性フイルム、それを備える表示装置及び導電性フイルムのパターンの決定方法
JP5795746B2 (ja) 導電性フイルム、それを備える表示装置及び導電性フイルムのパターンの決定方法
JP6463133B2 (ja) 導電性フイルムを備える表示装置
JP6001089B2 (ja) 表示装置及び導電性フイルムのパターンの決定方法
JP6038294B2 (ja) 導電性フィルム、それを備える表示装置及び導電性フィルムの配線パターンの評価及び決定方法
JP6307468B2 (ja) 導電性フィルム、これを備える表示装置及び導電性フィルムの評価方法
JP2016194827A5 (ja)

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20140408

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20150303

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20150501

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20150707

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20150713

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5779535

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250