JP6226389B2 - 近赤外フィルタを有するセンサインピクセル・ディスプレイ - Google Patents

近赤外フィルタを有するセンサインピクセル・ディスプレイ Download PDF

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Description

一実施形態はディスプレイに関し、より具体的には近赤外フィルタを有するセンサインピクセル・ディスプレイシステムに関する。
いくつかのディスプレイシステムは、センサ(センシングピクセル)を組み込み、(指、ペン、オブジェクトなどが)画面の一部にタッチまたは近づくいろいろなユーザ入力を介したユーザインターラクションを許容することにより、タッチインターラクティブ画面として動作する。センサは、センサタイプに応じた可視及び/または赤外のスペクトルにおけるインターラクションする物からのフィードバックに依存する。これらのシステムはユーザが非常にインターラクションし易いものであるが、問題が無いわけではない。そうした問題のひとつは、周囲の光の干渉により、いつスクリーンに物体がタッチしたまたは近づいたか、ディスプレイシステムのセンサが判断することが難しいことである。周囲の光は、センサが感知する波長が含まれているからである。これにより入力が不正確になり、こうしたシステムを用いることによるユーザの不満につながる。
本欄では、発明の詳細な説明で詳しく説明するコンセプトの一部を選んで、簡単に説明する。本欄は、特許を請求する主題の重要な特徴や本質的な特徴を特定するものではなく、特許を請求する主題の範囲を限定するものでもない。
一以上の態様によると、ディスプレイシステムはカバーパネルとディスプレイパネルとを含む。ディスプレイパネルは、複数のディスプレイピクセルと、カバーパネルの閾値距離内の物体から反射される赤外光を検出するように構成された複数のセンサ要素との両方を含む。フィルタレイヤは、物体から反射された近赤外光のリジェクト(rejection)を増やすように構成されている。
複数の図面にわたり同じ数字を用いて同じ機能を示した。
一以上の実施形態によるセンサインピクセル・インターラクティブ・ディスプレイシステムの一例の断面を示す図である。 一以上の実施形態によるセンサインピクセル・インターラクティブ・ディスプレイシステムの他の一例の断面を示す図である。 一以上の実施形態によるフィルタの光透過特性の一例を示す図である。 一以上の実施形態によるセンサインピクセル・インターラクティブ・ディスプレイシステムの他の一例の断面を示す図である。 一以上の実施形態によるパターン化されたフィルタレイヤの一例を示す上面図である。 一以上の実施形態による近赤外フィルタを有するセンサインピクセルディスプレイシステムの使用方法の一例を示すフローチャートである。 一以上の実施形態による近赤外フィルタを有するセンサインピクセルディスプレイシステムの組み立て方法の一例を示すフローチャートである。 一以上の実施形態による近赤外フィルタを有するセンサインピクセルディスプレイシステムを実施するように構成できるコンピューティングデバイスの一例を示す図である。
ここで、近赤外フィルタを有するセンサインピクセル(SIP)ディスプレイシステムを説明する。SIPインターラクティブディスプレイシステムは、ディスプレイパネルと、その上の保護カバー(例えばガラス)とを含む。ディスプレイシステムは、ディスプレイパネルの外に赤外(IR)光を放射する光源を含む。保護カバーにタッチするまたは近い物体は赤外光を反射し、反射された赤外光がディスプレイパネル中の集積/個別センサ要素により検出される。ディスプレイシステムは、近赤外光の反射を増大するように構成され、可視光と赤外光との両方の反射を低減するように構成されることもできるフィルタレイヤを含む。フィルタレイヤは異なる場所にあってもよく、例えば、ディスプレイパネルとカバーパネルとの間、ディスプレイパネルの中、カバーパネルの中、またはカバーパネルの上にあってもよい。
図1は、一以上の実施形態によるSIPインターラクティブ・ディスプレイシステム100の一例の断面を示す図である。ディスプレイシステム100はディスプレイパネル102とカバーパネル104とを含む。カバーパネル104は、ディスプレイパネル102を保護するように設計され、一般的にディスプレイパネル102とは別のものである(が、貼り付けられていてもよい)。ディスプレイシステム100は、タッチ入力をサポートし、物体がディスプレイシステム100のディスプレイ表面にタッチするのを、及び任意的に、かかるオブジェクトの動き(例えば、ユーザがするジェスチャ)を検出できるようにする。
ディスプレイパネル102は、いろいろな手法を用いてインプリメントできる。例えば、ディスプレイパネル102は、液晶ディスプレイ(LCD)パネル、発光ダイオード(LED)ディスプレイパネル、有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイパネル、プラズマディスプレイパネル、フレキシブルディスプレイパネル、透明ディスプレイパネルなどであり得る。言うまでもなく、ディスプレイパネル102は、いろいろなレイヤを含み、その数と構成は、ディスプレイパネル102をインプリメントするのに使われるテクニックに依存する。
タッチ入力検出はセンサインピクセル構成のディスプレイパネル102に画像センサ要素を組み込むことにより実現できる。インセル(in-cell)構成とも呼ばれるセンサインピクセル(sensor-in-pixel)構成では、画像センサ要素は一以上のディスプレイピクセル中に配置される。画像センサ要素は各ディスプレイピクセルに含まれ、あるいはディスプレイピクセルのサブセットに含まれ得る。ディスプレイシステム100では、センサ要素112はディスプレイパネル102のディスプレイピクセル114内に配置される。センサ要素112は、シリコン・ゲルマニウムセンサ、赤外線カメラなどを用いて、いろいろな方法でインプリメントできる。ディスプレイパネル102は、任意的に、センサ要素112の後(または下)側からのディスプレイ光をブロックするように構成された遮光層116も含む。タッチ入力検出により、指、ペン、スタイラス、タグ(例えば、バーコードやQRタグ)などのいろいろなアイテムや物体を検出できる。
ここに説明する近赤外線フィルタを有するセンサインピクセル・ディスプレイシステムの一部として、ディスプレイシステム100は、カバーパネル104とディスプレイパネル102との間に配置されたフィルタレイヤ140も含む。ディスプレイシステム100を利用できる環境により、周辺照明(及びディスプレイシステム100からのディスプレイ光)は、近赤外、赤外、及び可視赤色光領域に重なり合う波長を含むことが多い。フィルタレイヤを用いて近赤外光をフィルタして、フィルタのインパクトを大きくする。これには後で説明するように、幾つかの状況における二重フィルタ効果が含まれる。フィルタレイヤ140を用いて可視赤色光のいくつかの部分をフィルタすることもできるが、フィルタレイヤ140は、フィルタが、可視赤色光をフィルタしすぎないように応答のエッジをハグするように、可視赤色ディスプレイ光がロールオフする波長を有するように設計できる。一以上の実施形態では、後でより詳しく説明するように、フィルタレイヤは、近赤外光のリジェクト(rejection)を大きくし、可視光と赤外光の両方のリジェクト(rejection)を小さくするように構成される。
フィルタレイヤはセンサ要素112とタッチを検出する物体との間のどの場所にインプリメントされてもよい。フィルタレイヤは、ディスプレイシステム100の一番上のレイヤであり得るが、一般的にはディスプレイシステム100の一番上のレイヤではない。ディスプレイシステム100の一番上のレイヤではないことにより、フィルタレイヤの保護を強化できる。こうすることにより、物理的な仕様や紫外線への露出による劣化に対するフィルタレイヤの影響の受けやすさに応じて、フィルタレイヤの寿命を延ばすことができる。一以上の実施形態では、フィルタレイヤは、複数のレイヤまたはカバーパネル104のパネル中のレイヤである。一以上の実施形態では、図4を参照して後でより詳しく説明するように、フィルタレイヤは、カバーパネル104とディスプレイパネル102との間に配置されるのではなく、ディスプレイパネル102の一部として含まれる。
図2は、一以上の実施形態によるSIPインターラクティブ・ディスプレイシステム200の他の一例の断面を示す図である。ディスプレイシステム200はディスプレイパネル202を含む。これは図1のディスプレイパネル102の一具体例である。ディスプレイシステム200は、図1を参照して説明したように、カバーパネル104とフィルタレイヤ140とも含む。ディスプレイシステム200は、図1のディスプレイシステム100と同様にタッチ入力をサポートしている。 タッチ入力検出はセンサインピクセル構成のディスプレイパネル202に画像センサ要素112を組み込むことにより実現できる。
ディスプレイパネル202は、トップ偏光板212、トップガラス基板214、及びトップRGB(赤緑青)カラーフィルタレイヤ216を含む。RBGカラーフィルタレイヤ216は、ディスプレイパネル202に対して電気的相互接続を提供するように構成されている。一以上の実施形態では、RBGカラーフィルタレイヤ216は、一以上の相互接続された集積回路を含む。ディスプレイパネル202は、(物理的に固体のレイヤではなく液体である)液晶レイヤ220も含む。センサ要素112は、遮光レイヤ116の上のRGBカラーフィルタレイヤ216のディスプレイピクセル114内に配置されている。遮光レイヤ116は、センサ要素112の後(または下)側からのディスプレイ光をブロックするように構成されている。ディスプレイパネル202は、ボトムトレースレイヤ228、ボトムガラス基板230、及びボトム偏光板232も含む。
留意点として、ディスプレイシステム200のレイヤのサイズ及び特徴は、説明を目的として可変であり、図2の通りのスケールである必要はない。また、ディスプレイパネル202は、液晶ディスプレイとして説明するが、上述の通り、他のタイプのディスプレイ技術を替わりに用いることができることは言うまでもない。
図1に戻り、カバーパネル104はディスプレイパネル102上の保護カバーである。カバーパネル104は、ディスプレイパネル102に接着またはラミネートすることができるが、必ずしもそうする必要はない。カバーパネル104は、ガラスカバーであり、NY州CorningのCorning, Inc.、東京の旭ガラス、NY州ElmsfordのSCHOTT North America, Inc.などから入手できる。あるいは、カバーパネル104は、従来のソーダ石灰ガラスカバーであってもよいし、ガラス以外の材料でできていてもよい。例えば、カバーパネル104は、プラスチックカバー、トップハードコーティングを有するポリマーシート、ガラスカバーに付加された(または置き換えられた)取り外し可能ポリマーシート、(例えば、少し「でこぼこ」にすることにより)タッチ及びドラッグの動きやその他のジェスチャに対する摩擦を低減したポリマーシート、これらの組み合わせなどである。
カバーパネル104は、ディスプレイパネル102により生じる画像を表示するディスプレイ表面142を有する。ディスプレイ表面142は、ユーザがディスプレイ表面142の閾値距離内に指その他の物体を持ってくる(またはタッチする)ことなどにより、入力が受け取られる表面でもある。図1にディスプレイ表面142にタッチしている指144の一例を示すが、留意点として、他のいろいろな物体(例えば、ペン、スタイラス、タグバーコードまたはQRタグなど)を用いてディスプレイ表面142にタッチすることもできる。図1にはカバーパネル104を1つだけ示したが、留意点として、ディスプレイシステム100に含まれる保護カバーの数はいくつでもよく、フィルタレイヤ140は、ディスプレイパネル102と、複数の保護カバーのどれかとの間に配置できる。例えば、ディスプレイシステム100は、複数の保護カバーパネル(例えば、取り外し可能なポリマシートであるカバーパネルとその下のグラスカバーである他のカバーパネル)を含み、フィルタレイヤ140は、複数の保護カバーパネルの間に配置できる。
ディスプレイシステム100のいろいろな態様を、トップとボトムを参照して説明する。トップはディスプレイ表面142に近い方向または位置を指し、ボトムはディスプレイ表面142から遠い方向または位置を指す。例えば、フィルタレイヤ140のボトムはディスプレイパネル102のトップに隣接している。
一以上の実施形態では、ディスプレイシステム100は、ディスプレイパネル102のボトムにまたは下に反射面を含む。この反射面は、ディスプレイパネル102の一部として、またはディスプレイパネル102とは別に含まれ得る。この反射面により可視光が反射され、ディスプレイパネル102により生じる画像をユーザが見る支援をする。あるいは、ディスプレイシステム100は、ディスプレイパネル102による画像をユーザが見る支援をする一以上の可視光源、例えば、可視波長の光を放射するディスプレイパネル102の下の光源(例えば、LED)、可視波長の光を放射するディスプレイパネル102の一以上の再度に沿った光源(例えば、LED)などを含む。ディスプレイシステム100のバックライト照明は、かかる光源を、光をディスプレイパネル102のバックサイドに送れる導光版(LGP)に結合した光源の配列の形式で用いて実現できる。あるいは、光は(ディスプレイパネル102の上に配置された)フロント光ガイドを通して送れる。
ディスプレイシステム100は、IR波長(例えば、810nmないし890nm)の光を放射する一以上の赤外(IR)光源も含む。このIR光は、ディスプレイ面142に向けて放射され、ディスプレイ面142にタッチしているまたは閾値距離内にある物体により反射される。この反射されたIR光は、一以上のセンサ要素112により検知される。IR光源はLEDまたはその他のIR光発生コンポーネントであり得る。IR光源は、ディスプレイパネル102の下に配置されてもよいし、あるいは、(例えば、LGPを介して送られる)ディスプレイパネル102の一以上のサイドに沿ってあっても、(フロントライト照明として)ディスプレイパネル102の上にあっても、ディスプレイパネル102内にあっても、他の場所にあってもよい。
ディスプレイ面142の閾値距離内にある物体は、ディスプレイ面142に十分近く、IR光がその物体により反射され、一以上のセンサ要素112により検知される物体を指す。この閾値距離は、IR光源により放射されるIR光の強さ、センサ要素112の感度、IR光が通るディスプレイシステム100のレイヤまたはパネルの数、センサアレイの空間的周期、センサアレイ平面からオブジェクトまでのz距離など、いろいろな要因に基づき可変である。例えば、閾値距離は、1−10ミリメータのオーダーであってもよいが、他の距離であってもよい。
物体の特徴の分解性(または画像コントラスト)、センサアレイのアレイ間隔、及びオブジェクトとセンサアレイ平面との間のz距離の間にはトレードオフの関係がある。センサアレイ平面の近くに位置する物体は、高いコントラストで、センサアレイの空間的解像度で分解できる。しかし、センサアレイ平面の上にカバーパネルレイヤに厚さがあると、またはディスプレイ面からの物体の距離が大きくなると、センサアレイ画像の空間的周波数(空間ドメインの逆数である)における物体の特徴のコントラストは、低下する。これは、物体の特徴の所望の空間的周波数コンテンツをセンサ画像によりキャプチャしたいセンサアレイ平面からある距離に配置された時、センサ間隔を十分小さく設定して、コンテンツをキャプチャすべきであることを示唆している。
留意点として、ディスプレイパネルの機械的ロバスト性やその他の要請を満たすため、カバーパネルに要求される最小の厚さがある場合、最小のセンサ間隔があり、それより小さいと画像コントラストの向上には大きく貢献しない。逆に、あるレベルのコントラストで解像したい物体の空間的周波数コンテンツにより、センサアレイの空間的周波数のそれに近づく高い空間的周波数に対するカバーパネルに許容される最大厚さが決まり、低い空間的周波数に対する物体からセンサ平面への最大距離が決まる。例えば、センサアレイのグリッドパターン間隔が461μmであり、タグオブジェクトのライン・オン・ライン・オフ(LOLO)周期ピッチが8mm(4mmドット)であり、すなわち言い換えると、1ミリメートルあたり0.125ラインペアの空間的周波数である場合、1.75mmオーダーのカバーパネルの厚さは、かかるオブジェクトコンテンツのコントラストに大きくは影響しない。しかし、タグオブジェクトのLOLOピッチが3mm(1.5mmドット)であり、すなわち1ミリメートルあたりの空間的周波数が0.33ラインペアである場合、1.75mmオーダーのカバーパネルの厚さにより、画像コントラストが50%ほども低下する。上記の通り、あるコントラストレベルで解像できる物体の空間的周波数と、画像化センサ平面へのその物体の距離と、センサアレイ中のセンサの間隔との間には連続的関係がある。留意点として、指先は、典型的な低高解像度タグ(low to higher resolution tags)より小さい空間的周波数コンテンツを必要とする。このように、ディスプレイパネルは、それと共に用いることが期待されるオブジェクトフィーチャサイズを有する機能を考慮したパラメータで設計できる。
さらに留意点として、IR光源の場所に応じて、遮光レイヤ116はディスプレイパネル102に含まれなくてもよい。例えば、IR光源がディスプレイパネル102の下にある場合、ディスプレイパネル102は、一般的には、IR光源から供給されるIR光をブロックする遮光レイヤ116を含む(しかし、それでも、ディスプレイ面142にタッチしているまたは閾値距離以内にある物体により反射されるIR光を検出する)。他の例として、IR光源がディスプレイパネル102の一以上のサイドに沿って(またはディスプレイパネル102の上に)ある場合、そしてIR光源により供給される直接IR光がセンサ要素112に向けられていない場合、ディスプレイパネル102には遮光レイヤ116は含まれていなくてもよい。
ディスプレイシステム100は、カバーパネル104とディスプレイパネル102との間に配置されたフィルタレイヤ140も含む。フィルタレイヤ140は、近赤外光のリジェクト(rejection)を増やし、可視光と赤外光の両方のリジェクト(rejection)を減らすように構成されている。しかし、フィルタレイヤ140は、可視光(例えば、センサ要素112により検知される波長の可視赤色光)をリジェクトするかも知れないが、ほとんどの可視光のリジェクトは減らし、ユーザにより見られるディスプレイとは干渉しないようにする。例えば、サンプルディスプレイパネル102からの可視光のスペクトルを測定して、どの波長でディスプレイ光が低下するか特定でき、閾値ナノメータ数以内及びそれより高い波長の赤色光波長をフィルタレイヤによりリジェクトできる。例えば、ディスプレイ光のスペクトルの赤色部分が650nmから大幅にロールオフ(roll off)し始める場合、650nm以上(あるいは645nm以上、または640nm以上)の可視光をリジェクトできる。可視光は違う方法でリジェクトすることもできる。例えば、波長に沿った分離や部分伝達(partial transmission)(例えば、650nmの閾値ナノメートル数におけるまたはそれ以内における可視光の70%伝達、680nmの閾値ナノメートル数におけるまたはそれ以内における可視光の50%伝達)の利用によってリジェクトすることもできる。
フィルタレイヤ140は、特定波長の光を反射または吸収することにより、リジェクトできる。近赤外光のリジェクトの増大は、フィルタレイヤ140を通らない近赤外光の量を増やすことを指し、可視光と赤外光の両方のリジェクトの低減は、フィルタレイヤ140により吸収または反射される可視光及び赤外光の量を減らすことを指す。ここに説明するように、近赤外光は、可視光波長と、ディスプレイシステム100の赤外光源により供給される赤外光波長との間の波長の光を指す。例えば、近赤外光は680ナノメートル(nm)ないし810nmの範囲内の波長を有する光である。
近赤外光のリジェクトの増大により、赤外センサ要素112にまで通る近赤外光である周辺光が低減され(または無くされ)、かかる周辺光が、反射赤外光としてセンサ要素により間違って検知されることを防止する。可視光のリジェクトを低減することにより、ディスプレイパネル102の液晶その他のレイヤによる表示のためにディスプレイパネル102により発生または反射される光は、フィルタレイヤ140を(干渉を受けずに)通る。赤外光のリジェクトを低減することにより、ディスプレイシステム100の赤外光源により供給される赤外光は、フィルタレイヤ140を(干渉を受けずに)通り、赤外光はディスプレイ面142にタッチしているまたはその近くにある物体により反射され、反射赤外光としてセンサ要素により検知される。
一以上の実施形態では、フィルタレイヤ140は、約680nmないし810nmの波長を有する近赤外光をリジェクトするノッチカットフィルタである。フィルタレイヤ140は、約400nmから420nmの波長を有する可視光、及び約610nmないし670nmまたは680nmの波長を有する可視赤色光を高い伝達率で通し、約810nmから890nmの波長を有する赤外光を高い伝達率で通す。
留意すべき点として、フィルタレイヤ140が通すまたはリジェクトする光の波長は、センサ要素112の応答性によって変わり得る。フィルタレイヤ140は、センサ要素112が応答する一波長範囲(センサ要素112により検知できる光の波長)の近赤外光をリジェクトする。一以上の実施形態では、センサ要素112は、約590nmから870nmまでの範囲の光に応答する。かかる実施形態では、フィルタリングレイヤ140は、約680nmから810nmまでの波長を有する近赤外光をリジェクトする。しかし、センサ要素112が800nmから870nmまでの範囲の光に応答する場合、フィルタリングレイヤ140は、約800nmから810nmまでの波長を有する近赤外光をリジェクトできる。センサ要素112が近赤外波長の光に応答しない場合、フィルタレイヤ140は、センサ要素112が応答しない波長の光をリジェクトする(ことはできるけれども、)必要はない。
フィルタレイヤ140は、誘電体スタック、一以上の吸光色素、これらの組み合わせなどを用いて、様々な方法でインプリメントできる。一以上の実施形態では、センサ要素112が、赤外光源により供給される光の波長より高い(例えば、890nmより高い)波長の光に応答する場合、フィルタレイヤ140は、ディスプレイシステム100の赤外光源により供給される光の波長より高い光をリジェクトする誘電体スタックまたは二色性レイヤを含む。しかし、センサ要素112が赤外光源により供給される光の波長より高い(例えば、890nmより高い)波長の光に応答しない場合、フィルタレイヤ140はかかる誘電体スタックまたは二色性レイヤを含む必要はない。
一以上の実施形態では、フィルタレイヤ140は、一以上の吸光色素を用いてインプリメントされる。一以上の実施形態では、フィルタレイヤ140は、New Jersey州NewarkのEpolin, Inc.から入手できるEpolin 4037及びEpolin 5548(またはSpectre S300色素を用いてインプリメントされる。例えば、フィルタレイヤ140は、近赤外光をよくフィルタリングするのに適当な2つのインクのミクスチャを用いて、例えば、0.2倍のインク吸収スペクトルのE4037と0.07倍のインク吸収スペクトルのSpectre S300またはE5548とのミクスチャなどを最終的なレイヤを実現する4つの印刷パスを提供する230メッシュを用いるスクリーン印刷と用いて、スクリーン印刷によりインプリメントできる。留意点として、低い波長転移点と高い波長転移点におけるカットオフエッジのいろいろなレベルのシャープさは、使用するパス数の多寡により実現でき、または所定数のパスに対するインク密度の高低により実現できる。低い及び高い波長転移点におけるカットオフエッジのシャープさは、一般的には、パス数が増えると、及び/またはインクの密度が大きくなると、高くなる。あるいは、他の色素、例えばフィルタレイヤ140は、Epolin,Inc.から入手できるEpolin9194やEpolin6818などの色素を用いてインプリメントできる。
図3は、一以上の実施形態によるフィルタの光透過特性の一例を示す図である。図3は、グラフ300を含み、縦軸は光伝達のパーセンテージを示し、横軸はナノメートル(nm)単位の光波長を示す。グラフ300は、図1のフィルタレイヤ140の光伝達特性の一例を示し、4つのグラフラインを含んでいる。グラフライン302は、単一パスを用いてスクリーン印刷したフィルタレイヤ140の光伝達特性を示す。グラフライン304は、2つのパスを用いてスクリーン印刷したフィルタレイヤ140の光伝達特性を示す。グラフライン306は、3つのパスを用いてスクリーン印刷したフィルタレイヤ140の光伝達特性を示す。グラフライン308は、4つのパスを用いてスクリーン印刷したフィルタレイヤ140の光伝達特性を示す。
図1に戻り、フィルタレイヤ140は、いろいろな異なるやり方でディスプレイシステム100に組み込むことができる。一以上の実施形態では、カバーパネル104はディスプレイパネル102に貼られ(例えば、ラミネートまたは接着され)、フィルタレイヤ140は、ディスプレイパネル102にカバーパネル104を貼る前に、カバーパネル104のボトム側にスクリーン印刷される。このフィルタレイヤ140のスクリーン印刷は、カバーパネル104のボトム側に一以上の光吸収色素を有するフィルムのスクリーン印刷して、フィルタレイヤがカバーパネル104とディスプレイパネル102との間にあるようにすることである。
あるいは、フィルタレイヤ140は、カバーパネル104をディスプレイパネル102に貼る前に、ディスプレイパネル102のトップ側に(例えば、図2のトップ偏光板212の上に)追加することもできる。フィルタレイヤ140は、ディスプレイパネル102のトップ側にスクリーン印刷でき、そうでなければ、ディスプレイパネル102のトップレイヤ内に含まれる。例えば、フィルタレイヤ140は、図2のトップ偏光板212に追加された一以上のコーティングであり得る。
あるいは、フィルタレイヤ140は、いろいろなフィルム材料よりなる追加的フィルムレイヤであってもよい。この追加的フィルムレイヤは、一以上の光吸収色素がスクリーン印刷されたポリマー基板(例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム)であってもよい。この追加的フィルムレイヤは、代替的に、一以上の光吸収色素と混合して、その一以上の光吸収色素の吸収特性を有するシートメディアを形成するポリマーまたは無機コーティングであってもよい。どう生成されるかにかかわらず、カバーパネル104がディスプレイパネル102に貼られる前に、この追加的フィルムレイヤがカバーパネル104(または、ディスプレイパネル102)に貼られる(例えば、ラミネートまたは接着される)。
一以上の実施形態では、この追加的フィルムレイヤは、接着剤で濡らされ、ディスプレイパネル102のトップに貼られる。接着剤は再加工可能接着剤でもよく、追加的フィルムレイヤを貼っても、ディスプレイパネル102のトップから取り除ける。任意的に、接着剤を追加的フィルムレイヤの一部にのみ、例えば、追加的フィルムレイヤの境界に沿って、塗ってもよい。ディスプレイパネル102がディスプレイ境界に周りにベゼルを含む場合には、追加的フィルムレイヤをそのベゼル内にはめ込むでも良いし、あるいは、ベゼルがディスプレイパネル102に追加される前に、追加的フィルムレイヤをディスプレイパネル102に貼ってもよい。
あるいは、フィルタレイヤ140は、一以上の光吸収色素の吸収特性を有する接着剤を構成するようにその一以上の光吸収色素とミックスされた接着剤であってもよい。この接着剤を利用してカバーパネル104をディスプレイパネル102にラミネートまたは貼ることができる。
フィルタレイヤ140は、図1には、カバーパネル104とディスプレイパネル102との間にあるように示した。あるいは、フィルタレイヤ140は、カバーパネル104の上にあっても、複数のカバーパネルまたはカバーパネル104の複数のレイヤの間にあってもよい。かかる状況では、フィルタレイヤ140は、上述のいろいろなやり方(例えば、スクリーン印刷、追加的フィルムレイヤ、接着剤とのミックスなど)のどれかで、ディスプレイシステム100に組み込まれ得る。例えば、フィルタレイヤは、複数のカバーパネルまたはカバーパネル104の複数のレイヤである取り外し可能ポリマーカバーシートのボトムにスクリーン印刷されていても、それに貼り付けられた追加的フィルムレイヤであってもよい。
一以上の実施形態では、フィルタレイヤ140はブランケットフィルタである。ブランケットフィルタは、ほぼ同じ光吸収及び反射特性を有するフィルタの全部分を指す。あるいは、フィルタレイヤ140はパターン化されたフィルタであってもよい。パターン化されたフィルタは、そのフィルタの異なる部分は光吸収及び反射特性が異なるようにそのフィルタがパターン化されていることを指す。フィルタは、センサ要素112上のフィルタレイヤ140の部分が近赤外光をリジェクトし、センサ要素112の上ではないフィルタレイヤ140の他の部分は近赤外光をリジェクトしない。フィルタは、センサ要素112の直接上ではないが閾値距離以内であるフィルタレイヤ140の位置が近赤外光をリジェクトし、フィルタレイヤ140とセンサ要素112との間の距離による光の広がりを構成するようにパターン化することもできる。
幾つかの状況では、ディスプレイシステム100は、ディスプレイパネル102の下にある、または光がカバーパネル104を通る前にフィルタレイヤ140を通るように配置された可視光源を含む。かかる状況では、可視光源により供給される可視光は、その光が光源からフィルタレイヤ140を通り、次いでカバーパネル104を通る間に、フィルタレイヤ140によりフィルタされる。(例えば、カバーパネル104上の指144その他の物体により)ディスプレイパネル102に反射して戻る光は、フィルタレイヤ140も通る。したがって、ディスプレイシステム100のかかる可視光源により供給されディスプレイパネル102に反射されて戻る光は、センサ要素112まで通る近赤外光を低減するために、光がディスプレイシステム100の「外の」光源から進む時と、反射光が反射源からディスプレイパネル102に進む時と2回フィルタされる。さらに、センサ要素112が赤色可視光の感度を有する場合、赤色光の部分フィルタリングを用いて、センサ応答と可視ディスプレイ光との間のかかるオーバーラップに対して同じ2回フィルタ効果を実現することにより、センサに行く赤色可視ディスプレイ光を無くす。
図4は、一以上の実施形態によるSIPインターラクティブ・ディスプレイシステム400の他の一例の断面を示す図である。ディスプレイシステム400はディスプレイパネル402を含む。これは図1のディスプレイパネル102の一具体例である。ディスプレイシステム400は、図1を参照して説明したように、ディスプレイパネル402により生成された画像を表示するディスプレイ面142を有するカバーパネル104も含む。ディスプレイシステム400は、図1のディスプレイシステム100及び図2のディスプレイシステム200と同様であるが、ディスプレイシステム400は、ディスプレイパネル402とカバーパネル104との間に配置されているのではなく、ディスプレイパネル402の一部として含まれるフィルタレイヤ440を含む点で異なる。
ディスプレイシステム400は、図1のディスプレイシステム100及び図2のディスプレイシステム200と同様にタッチ入力をサポートしている。ディスプレイパネル402は、トップ偏光板212、トップガラス基板214、及びトップRGBカラーフィルタレイヤ216を含む。RGBカラーフィルタレイヤ216は、ディスプレイパネル402に対して電気的相互接続を提供するように構成されている。ディスプレイパネル402は液晶レイヤ220も含む。センサ要素112は、遮光レイヤ116の上のRBGカラーフィルタレイヤ216のディスプレイピクセル114内に配置されている。遮光レイヤ116は、センサ要素112の後(または下)側からのディスプレイ光をブロックするように構成されている。ディスプレイパネル402は、ボトムトレースレイヤ228、ボトムガラス基盤230、及びボトム偏光板232も含む。
留意点として、ディスプレイシステム400のレイヤのサイズ及び特徴は、説明を目的として可変であり、図4の通りのスケールである必要はない。また、ディスプレイパネル402は、液晶ディスプレイとして説明するが、他のタイプのディスプレイ技術を替わりに用いることができることは言うまでもない。
ディスプレイシステム400はフィルタレイヤ440も含む。図2のフィルタレイヤ140と同様に、フィルタレイヤ440は、近赤外光のリジェクトを増やし、可視光と赤外光の両方のリジェクトを減らすように構成されている。フィルタレイヤ440は、典型的には、フィルタの異なる部分は光吸収及び反射特性が異なるようにパターン化された、パターン化フィルタである。パターン化フィルタは、センサ要素112の上のフィルタレイヤ440の部分が近赤外光をリジェクトし、センサ要素112が感度を有する(例えば、赤色可視光)他の波長の光のリジェクトを含んでもよく、センサ要素112の上ではないフィルタレイヤ440の他の部分が近赤外光をリジェクトしないようにパターン化されている。あるいは、フィルタレイヤ440はブランケットフィルタであってもよい。
図5は、一以上の実施形態によるパターン化されたフィルタレイヤ500の一例を示す上面図である。パターン化フィルタレイヤ500は、図4のフィルタレイヤ440、または図1もしくは図2のフィルタレイヤ140である。パターン化フィルタレイヤ500は、特定の波長の可視光のリジェクト(rejection)を大きくするように構成された部分502を含む。これらの部分502は、図5に斜線で示した。パターン化フィルタレイヤ500は、特定の波長の可視光のリジェクト(rejection)を大きくするように構成されていない部分504も含む。これらの部分504は、図5に斜線を付さずに示した。このように、パターン化フィルタレイヤ500は、いくつかのエリアにおいて特定の波長の光のリジェクトを大きくし、他のエリアでは大きくしない。
特定波長の光のリジェクト(rejection)を大きくするように構成された部分502は、(図1、2または4の)センサ要素112の上に配置されている。図5では四角形で示したが、部分502はこれとは異なる(一般的には、センサ要素112と同じ)幾何学形状であってもよい。
図4に戻り、パターン化フィルタをフィルタレイヤ440として用いることにより、センサ要素112の上のフィルタレイヤ440の場所を通る指144(またはその他の物体)からの反射光は、特定波長の光のリジェクトが大きくなるようにフィルタされる。これらの光の特定波長は、例えば、赤外光波長以外の(例えば、約810nmより短い波長及び約890nmより長い波長)波長であってもよい。しかし、指144(またはその他の物体)から反射され、センサ要素112の上にないフィルタレイヤ440の場所を通る光は、これらの特定波長の光のリジェクトを大きくするようにフィルタされない。
留意すべき点として、フィルタレイヤ440が通すまたはリジェクトする光の波長は、センサ要素112の応答性によって変わり得る。フィルタレイヤ440は、センサ要素112が応答する範囲の波長の、赤外光以外の光をリジェクト(reject)する。一以上の実施形態では、センサ要素112は、約590nmから870nmまでの範囲の光に応答する。かかる実施形態では、フィルタリングレイヤ440は、約590nmから810nmまでの波長を有する光をリジェクトする。しかし、センサ要素112が800nmから870nmまでの範囲の光に応答する場合、フィルタリングレイヤ440は、約800nmから810nmまでの波長を有する近赤外光をリジェクトできる。センサ要素112が近赤外波長の光に応答しない場合、フィルタレイヤ440は、センサ要素112が応答しない波長の光をリジェクトする(ことはできるけれども、)必要はない。
フィルタレイヤ440は、図1または図2のフィルタレイヤ140と同様に、誘電体スタック、一以上の吸光色素、これらの組み合わせなどを用いて、様々な異なる方法でインプリメントできる。一般的な誘電体スタックの角応答のため、誘電体スタックと光吸収色素の組み合わせの場合は、IR光源により供給される波長より長い波長をフィルタリングする絶縁スタックの利用を含み、一方近赤外光は吸収によりフィルタリングする。
ここでは赤外光に関して説明したが、センサ要素は、他の波長(例えば、紫外波長)の光に応答(検知)するように構成されていてもよいことに留意されたい。かかる状況では、フィルタレイヤ(例えば、図1または2のフィルタレイヤ140、または図4のフィルタレイヤ440)は、所望の波長(例えば、特定の紫外波長であって近紫外や可視光波長ではないもの)の光以外の光をリジェクトするように構成される。
図6は、一以上の実施形態による近赤外フィルタを有するセンサインピクセルディスプレイシステムの使用方法600の一例を示すフローチャートである。方法600は、図1のディスプレイシステム100、図2のディスプレイシステム200、または図4のディスプレイシステム400などのディスプレイシステムにより実行され、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェアまたはこれらの組み合わせでインプリメントできる。方法600は、一組のステップとして示され、いろいろなステップの動作を実行する図示した順序には限定されない。方法600は、近赤外フィルタを有するセンサインピクセル・ディスプレイシステムを使用する方法の一例である。近赤外フィルタを有するセンサインピクセル・ディスプレイシステムの使用に関する追加的説明は、ここでは、別の図面を参照して行う。
方法600において、赤外光が光源から、ディスプレイシステムのフィルタレイヤとカバーパネルを通って伝達される(ステップ602)。フィルタレイヤは、上記の通り、フィルタカバーパネルとディスプレイパネルとの間に配置され、あるいは、ディスプレイパネル内に配置される。フィルタレイヤは、上記の通り、近赤外光のリジェクトを増やすように構成され、可視光と赤外光の両方のリジェクトを減らすように構成されている。
カバーパネルのディスプレイ面の閾値距離内にある物体から反射された赤外光は、一以上のセンサ要素において受光される(ステップ604)。これらの一以上のセンサ要素は、上記の通り、ディスプレイシステムのディスプレイパネルのピクセルに含まれている。一以上のセンサ要素において受光される赤外光は、上記の通り、フィルタレイヤによりフィルタされる。
図7は、一以上の実施形態による近赤外フィルタを有するセンサインピクセルディスプレイシステムの組み立て方法700の一例を示すフローチャートである。方法700は、一以上のコンピューティングデバイスまたは制御コンポーネントにより制御される生産システムなどの一以上の生産システムにより実行される。例えば、いろいろな生産システムは、コンピューティングデバイス(後で説明する図8のコンピューティングデバイス800など)により、またはその他のハードウェアコンポーネント(例えば、特定用途集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、コンプレックスプログラマブルロジックデバイス(CPLD)など)により、制御され得る。方法700は、一組のステップとして示され、いろいろなステップの動作を実行する図示した順序には限定されない。方法700は、近赤外フィルタを有するセンサインピクセル・ディスプレイシステムを製造する方法の一例である。近赤外フィルタを有するセンサインピクセル・ディスプレイシステムの製造に関する追加的説明は、ここでは、別の図面を参照して行う。
方法700において、カバーパネルを取得する(ステップ702)。このカバーパネルは、上記の通り、ディスプレイパネル上に配置する保護カバーである。
ディスプレイパネルも取得する(ステップ704)。このディスプレイパネルは、上記の通り、いろいろなレイヤを含み、センサインピクセル・ディスプレイシステムに画像センサ要素を組み込む。
近赤外光のリジェクトを大きくするように構成されたフィルタレイヤを取得する(ステップ706)。このフィルタレイヤは、可視光と赤外光の両方のリジェクトを減らすようにも構成され、上記の通り、異なる様々な方法でインプリメントできる。
カバーパネルは、ディスプレイパネルとカバーパネルとの間に配置されたフィルタレイヤと、ディスプレイパネルパネルに隣接して配置される(ステップ708)。カバーパネルは、例えば上記の通りラミネートまたは接着されて、いろいろなやり方でディスプレイパネルに貼り付けられ、あるいはディスプレイパネルには接着やラミネートされないで、ディスプレイパネルに隣接して配置される。
図8は、一以上の実施形態による近赤外フィルタを有するセンサインピクセルディスプレイシステムを実施するように構成できるコンピューティングデバイス800の一例を示す図である。コンピューティングデバイス800は、異なるタイプの様々な任意のデバイスであってよく、デスクトップコンピュータ、サーバコンピュータ、ラップトップまたはネットブックコンピュータ、タブレットまたはノートパッドコンピュータ、モバイルステーション、エンターテイメント機器、ディスプレイデバイスと通信可能に結合したセットトップボックス、テレビジョンその他のディスプレイデバイス、セルラその他の無線電話、ゲームコンソール、自動車用コンピュータなどである。コンピューティングデバイス800は、近赤外フィルタを有するセンサインピクセル・ディスプレイシステムを製造する生産システムを制御するように構成してもよい。
コンピューティングデバイス800は、一又は複数のプロセッサ802と、一又は複数のメモリ及び/又は記憶コンポーネント806を含み得る一以上のコンピュータ読み取り可能媒体804と、一又は複数の入出力(I/O)デバイス808と、様々なコンポーネント及びデバイスを互いに通信させるバス810とを含む。コンピュータ読み取り可能媒体804及び/または一または複数のI/Oデバイス808は、コンピューティングデバイス800の一部として含まれ、あるいはコンピューティングデバイス800に結合している。プロセッサ802、コンピュータ読み取り可能媒体804、一以上のデバイス808、及び/またはバス810は、任意的に、単一のコンポーネントまたはチップ(例えば、システムオンチップ)としてインプリメントすることもできる。バス810は、様々なバスアーキテクチャを用いた、メモリバスやメモリコントローラ、ペリフェラルバス、アクセラレーテッドグラフィックスポート、プロセッサやローカルバスなどを含む。バス810は有線バス及び無線バスを含み得る。
メモリ/記憶コンポーネント806は、一又は複数のコンピュータ記憶媒体を表す。コンポーネント806は、(RAM(random access memory)などの)揮発性媒体、及び/又は(ROM(read only memory)、フラッシュメモリ、光ディスク、磁気ディスクなどの)不揮発性媒体を含み得る。コンポーネント806は、(RAM、ROM、固定ハードディスクドライブなどの)固定媒体、及び(フラッシュメモリドライブ、リムーバブルハードディスクドライブ、光ディスクなどの)リムーバブル媒体を含み得る。
一又は複数の入力力装置808により、ユーザは計算装置800にコマンドと情報を入力でき、ユーザ及び/又は他のコンポーネントや装置に情報を提供できる。入力装置の例には、キーボード、カーソル制御装置(例えば、マウス)、マイクロホン、スキャナなどが含まれる。出力装置の例には、ディスプレイ装置(例えば、モニタやプロジェクタ)、スピーカ、プリンタ、ネットワークカードなどが含まれる。入出力デバイス808は、図1のディスプレイシステム100、図2のディスプレイシステム200、及び/または図4のディスプレイシステム400を含み得る。
コンピューティングデバイス800は、ソフトウェアやプログラムモジュールを用いて様々な機能をインプリメントできる。一般的に、ソフトウェアには、あるタスクを実行したり、ある抽象的データタイプをインプリメントするルーチン、プログラム、アプリケーション、オブジェクト、コンポーネント、データ構造などが含まれる。これらのモジュールや技術のインプリメンテーションは、コンピュータ読み取り可能媒体に格納でき、又はコンピュータ読み取り可能媒体の形式で伝送できる。コンピュータ読み取り可能媒体は、計算装置によりアクセスできる任意の利用可能な媒体である。限定ではなく例として、コンピュータ読み取り可能媒体は「コンピュータ記憶媒体」と「通信媒体」とを含む。
「コンピュータ読み取り可能記憶媒体」には、コンピュータ読み取り可能命令、データ構造、プログラムモジュールその他のデータなどの情報を記憶するための任意の方法や技術でインプリメントされた、揮発性および不揮発性、取り外し可能および取り外し不可能媒体を含む。コンピュータ記憶媒体は、RAM、ROM、EEPROM、フラッシュメモリその他のメモリ技術、CD−ROM、デジタルバーサタイルディスク(DVD)その他の光ディスク記憶媒体、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶その他の磁気記憶デバイス、またはその他の、所望の情報の記憶に使える任意の媒体を含むが、これらに限定されない。コンピュータ記憶媒体は、信号伝送、キャリア波、または信号自体に対して、情報を記憶する媒体を指す。このように、コンピュータ記憶媒体は、非信号媒体を指し、通信媒体ではない。
通信媒体は、一般的に、コンピュータ読み取り可能命令、データ構造、プログラムモジュール、その他の変調データ信号(例えば、搬送波、その他のトランスポートメカニズム)中のデータを化体することができる。通信媒体は、任意の情報配信媒体も含む。「変調データ信号」との用語は、情報を信号にエンコードするように設定または変更された特徴を有する信号を意味する。限定でなく例示として、通信媒体は、優先ネットワークや直接優先接続などの有線媒体と、音響、RF、赤外線、その他の無線媒体などの無線媒体とを含む。上記のものの任意の組合せもコンピュータ読み取り可能媒体の範囲内に含まれる。
本主題を個別の構造的特徴及び/又は方法動作を用いて説明したが、言うまでもなく、添付した特許請求の範囲に規定する主題は、上記の特定の特徴や動作には必ずしも限定されない。上記の特定の特徴や動作は、請求項を実施する形式例を開示するものである。

Claims (10)

  1. ディスプレイシステムであって、
    カバーパネルと、
    複数のディスプレイピクセルと、前記カバーパネルのディスプレイ面の閾値距離内にある物体から反射される赤外光を検出するように構成された複数のセンサ要素との両方を含むディスプレイパネルと、
    前記複数のセンサ要素により赤外光検出される前に、前記物体から反射された又は周辺照明からの近赤外光をより高い率でリジェクトし、前記物体から反射された又は周辺照明からの可視光と赤外光との両方をより低い率でリジェクトするように構成されたフィルタレイヤとを有する、
    ディスプレイシステム。
  2. 前記フィルタレイヤは前記ディスプレイパネルと前記カバーパネルとの間に配置された、請求項1に記載のディスプレイシステム。
  3. 前記フィルタレイヤは同じ光吸収及び反射特性を有する複数の部分を含む、請求項2に記載のディスプレイシステム。
  4. 前記フィルタレイヤは前記カバーパネルのボトム側にスクリーン印刷された一以上の光吸収色素を有するフィルムを含む、請求項2に記載のディスプレイシステム。
  5. 前記フィルタレイヤは一以上の光吸収色素と混合されシートメディアを構成したポリマーまたは無機コーティングを有し、前記シートメディアは前記カバーパネルのボタン側に貼り付けられ、前記カバーパネルは前記ディスプレイパネルに貼り付けられている、請求項2に記載のディスプレイシステム。
  6. 前記フィルタレイヤは、前記複数のセンサ要素が応答する一波長範囲の近赤外光をリジェクトする、請求項2に記載のディスプレイシステム。
  7. 前記フィルタレイヤは前記ディスプレイパネルに含まれ、前記ディスプレイパネルの一レイヤ中の前記複数のセンサ要素上の、しかし前記ディスプレイパネルの前記一レイヤの他のエリア上ではない、少なくとも近赤外光をより高い率でリジェクトするようにパターン化された、請求項1に記載のディスプレイシステム。
  8. 前記フィルタレイヤは前記カバーパネルの少なくとも一部として含まれる、請求項1に記載のディスプレイシステム。
  9. 前記フィルタレイヤは前記カバーパネルの一部である取り外し可能カバーシートの少なくとも一部として含まれる、請求項8に記載のディスプレイシステム。
  10. ディスプレイシステムにおいて実施される方法であって、
    一以上の赤外光源から、前記ディスプレイシステムのフィルタレイヤとカバーパネルとを通して赤外光を伝達するステップと、
    前記ディスプレイシステムのディスプレイパネルのディスプレイピクセル中の一以上のセンサ要素において、前記カバーパネルのディスプレイ面の閾値距離内にある物体から反射された赤外光を受光するステップとを有し、前記フィルタレイヤは、前記一以上のセンサ要素により前記赤外光受光される前に、前記物体から反射された近赤外光と、近赤外周辺光との両方をより高い率でリジェクトし、可視光と赤外光との両方をより低い率でリジェクトするように構成されている、
    方法。
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