WO2006106982A1 - ディスプレイ用透明アンテナ及びアンテナ付きディスプレイ用透光性部材並びにアンテナ付き筺体用部品 - Google Patents

ディスプレイ用透明アンテナ及びアンテナ付きディスプレイ用透光性部材並びにアンテナ付き筺体用部品 Download PDF

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WO2006106982A1
WO2006106982A1 PCT/JP2006/306957 JP2006306957W WO2006106982A1 WO 2006106982 A1 WO2006106982 A1 WO 2006106982A1 JP 2006306957 W JP2006306957 W JP 2006306957W WO 2006106982 A1 WO2006106982 A1 WO 2006106982A1
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WO
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antenna
transparent
mesh
pattern
antenna pattern
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Application number
PCT/JP2006/306957
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English (en)
French (fr)
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Tatsuo Ishibashi
Shuzo Okumura
Yuki Matsui
Yoshitaka Yamaoka
Takayuki Takagi
Hiromitsu Muko
Ryomei Omote
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Nissha Printing Co., Ltd.
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    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
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    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/0407Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna
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    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/16Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole
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    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/30Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole

Definitions

  • Transparent antenna for display translucent member for display with antenna, and housing part with antenna
  • the present invention is attached to a display screen in a TV monitor, a mobile phone or other mopile terminal, or is incorporated as a part of a mobile phone casing.
  • the present invention relates to a transparent antenna for a display, a translucent member for a display with an antenna, and a housing component with an antenna, which are configured to receive satellite broadcasts or transmit / receive radio waves.
  • Loop antennas, rod antennas, and the like have been conventionally known as indoor antennas for television, and these antennas are placed near the television and connected to the television via an antenna cable.
  • an antenna of a mopile device such as a cellular phone
  • an antenna in which a small rod-shaped antenna is projected from a cellular phone main body is generally used (see, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-207880).
  • the loop antenna and the rod antenna are bulky, are not good in design in appearance, and are inconvenient to carry.
  • antennas for mopile devices include telephones, Internet communication functions, telephony, hun, genius, GP3 ⁇ 4 (global positioning system), RFID (.radio frequency identification), and Bluetooth. It is required to support various communication frequencies, and multiple antennas are required. When mounting this on one mopile device As a result, less and less space is allocated per antenna.
  • the present invention has been made paying attention to the circumstances as described above, and its main purpose is to be able to transmit and receive well, is not bulky, and does not impair the design of the device.
  • the object is to provide an antenna, a translucent member for a display with an antenna, and a housing part with an antenna.
  • a transparent antenna for a display according to the present invention has an insulating sheet-like transparent substrate and an antenna pattern formed in a planar shape on the surface of the transparent substrate, and the conductive portion of the antenna pattern has a network structure. It is made of a conductive thin film, and the outline of each mesh is composed of an ultra-thin band having a substantially equal width, and the light transmittance of the antenna pattern forming portion is 70% or more.
  • the transparent antenna for display of the present invention is configured to be mounted in a plane on a screen of a display such as a television or a mobile phone.
  • a display such as a television or a mobile phone.
  • the main body size is small, but the proportion of the display is relatively large compared to the main body size.
  • the antenna is attached.
  • the front surface of a display that has not been conventionally considered as an antenna arrangement space is used as the antenna arrangement space.
  • the conductive portion constituting the antenna pattern is formed in a mesh structure having a large number of openings, and the contour of each mesh is constituted by an ultrathin band.
  • the antenna can be arranged without impairing the design because a relatively wide front surface of the display can be used as described above. Noh.
  • the light transmittance is more preferably
  • a transparent conductive film such as ITO (indium tin oxide) may be attached to the front surface of the display as an antenna
  • the transparent conductive film can be thinned to increase the transparency.
  • the network structure which is a collection of ultrathin bands in the present invention, can realize a low resistance required for an antenna while ensuring transparency.
  • the antenna pattern is set to a mesh shape, a mesh pitch, and a nose angle so as not to generate a moire pattern with respect to the mesh pattern forming the pixels of the display.
  • the mesh structure is configured by a planar mesh in which meshes having the same shape and size are regularly continuous on a plane, and a part of the antenna pattern is formed with respect to a plurality of meshes. If the identification pattern is added linearly or in a strip shape to a plurality of mesh outlines, the amount of light passing through the mesh is attenuated more than the amount of light passing through the antenna pattern. Pattern power can also be raised.
  • the identification pattern can be formed by making the outline of the mesh constituting the planar mesh a thick band, and a part of the mesh pattern of the mesh structure on the antenna pattern is 1 It can also be formed by shifting within a range not exceeding one mesh size and superimposing it on the antenna pattern. If such an identification pattern is formed continuously or intermittently on the antenna pattern, letters and designs can be formed on the transparent antenna surface.
  • the mesh structure is configured by a planar mesh that is regularly continuous on a plane, and the antenna pattern and the antenna pattern non-patterned in the boundary region between the antenna pattern and the antenna pattern non-forming portion of the transparent substrate.
  • the brightness difference that occurs with the formation part A gradation part to be reduced can be provided.
  • the gradation portion can be formed by partially missing the mesh outline of the antenna pattern in the boundary region or by making the mesh coarse.
  • the gradation portion can be formed by increasing the missing width of the mesh outline or the opening width of the mesh stepwise from the antenna pattern side toward the antenna pattern non-forming portion side. .
  • the gradation portion forms a network structure by arranging the vertical conductive lines and the horizontal conductive lines in a lattice pattern, and at least one of the vertical conductive lines and the horizontal conductive lines is formed.
  • One of them can also be formed by a force for missing a part thereof, or by increasing the distance between the conductive lines from the antenna pattern side toward the antenna pattern non-forming part side.
  • the antenna pattern can be formed in a continuous belt shape by having a slit in a part of the mesh structure.
  • the width of the slit should not exceed the maximum mesh size.
  • the antenna pattern can be formed in a meandering manner by alternately forming a plurality of slits with a predetermined length from different directions for the mesh structure for the purpose of increasing the effective antenna length.
  • the antenna pattern can be formed by spirally inserting a single slit toward the center of the mesh structure.
  • the maximum size of the mesh is preferably lmm! /.
  • the shape of the mesh can be configured by a geometric figure.
  • the outline of the mesh does not constitute a geometric figure with an extra fine band force
  • the circular holes are arranged as closely as possible.
  • the wide portion is not only conspicuous, but also causes a decrease in light transmittance. Therefore, even if the antenna pattern has a circular or elliptical geometric figure as the network shape, the outline of the network may be composed of ultra-thin bands, which is not included in the present invention.
  • the width of such an ultrathin band is preferably 30 ⁇ m or less! /. Like this This is because it is difficult to recognize the existence of the ultra-thin band.
  • the antenna pattern can be composed of an ultra fine metal wire made of copper or copper alloy.
  • a part of the conductive part is provided with a power feeding electrode, and a transparent protective film corresponding to the electrode is provided with a through-hole part to expose the electrode.
  • the surface of the ultrathin band is subjected to a low reflection treatment. Even if the material of the ultra-thin strip emits a metallic luster, this low-reflection treatment attenuates this luster and makes it inconspicuous.
  • a transparent adhesive layer can be formed on the surface of the transparent substrate opposite to the conductive part forming side.
  • the transparent antenna for display of the present invention can be easily retrofitted on the front surface of the display.
  • the translucent member for a display with an antenna of the present invention comprises a transparent antenna for a display in which a power feeding electrode is provided in a part of the conductive portion, and the two translucent members for display with the electrode protruding.
  • the gist is that it is sandwiched between adhesive plates.
  • the translucent plate material for display include a transparent synthetic resin plate material such as a protection panel generally used on the outermost surface of the display, but glass may also be used.
  • the translucent member for a display with an antenna of the present invention can be obtained, for example, by forming a display protective panel into a two-layer structure and embedding a transparent antenna in the joint surface of each layer of the protective panel in this manufacturing process. be able to.
  • a step corresponding to the thickness of the transparent antenna cannot be formed on the surface of the display as in the case of retrofitting, and the design can be further improved.
  • stable antenna performance can be secured by embedding between the translucent members for display.
  • the transparent antenna for display and the translucent plate material for display can be integrated together by injection molding. This The integrity of the transparent antenna for display and the translucent plate material for display is increased.
  • the display screen can be effectively used as an antenna space, so that it is not necessary to secure a separate antenna arrangement space. Especially when applied to mopile equipment, it is possible to reduce the size.
  • a housing component with an antenna according to the present invention is a housing component having a resin molded product as a main constituent layer and partially or entirely an opaque decorative portion, wherein the opaque decorative portion is decorated.
  • the antenna pattern has a planar antenna pattern with a light transmittance of 70% or more on the front side of the layer to be applied, and the conductive portion of the antenna pattern is made of a conductive thin film with a mesh structure, and the outline of each mesh is approximately equal in width.
  • the gist is that it has an electrode for feeding power to the antenna pattern.
  • Another antenna housing component of the present invention has a resin molded article as a main constituent layer and partially or entirely a transparent decorative portion that can obtain a decorative effect by illumination from the back.
  • the outline is composed of ultra-thin strips having substantially equal widths, and an electrode for supplying power to the antenna pattern is provided.
  • Still another housing component with an antenna is a housing having a resin molded product as a main constituent layer and a partially or entirely transmissive decorative portion that provides a decorative effect by illumination from the side.
  • the body part has a planar antenna pattern with a light transmittance of 70% or more on the front side of the resin molded article of the transparent decorative part, and the conductive part of the antenna pattern has a mesh structure.
  • the gist of the invention is that it is made of a thin film, the outline of each mesh is composed of ultra-thin strips of substantially equal width, and an electrode for supplying power to the antenna pattern is provided.
  • the housing part when the housing part has a transparent window part for display in addition to the decorative part, the antenna pattern can be extended to the transparent window part.
  • the casing component includes a transparent window portion for a display and a window cover that is effective only in the window frame portion.
  • the front surface of the display having a relatively large area can be used even when a plurality of antennas are mounted on the device. It is possible to install without.
  • the casing component can also serve as a window cover.
  • the antenna pattern extended to the transparent window portion may be set to a mesh shape, a mesh pitch, and a nose angle without generating a moire pattern with respect to the mesh pattern forming the pixels of the display. I like it.
  • a part of the conductive portion of the antenna pattern can also be used as the power feeding electrode.
  • the conductive portion of the antenna pattern is formed in a mesh structure having a large number of openings, and the outline of each mesh is made up of ultrathin bands.
  • the antenna pattern is a slight change in shading and the force is not recognized, and the arranged antenna is applied to the housing, and the design is improved. Do not harm.
  • the ability to use the front surface of a relatively wide display as an antenna mounting space can improve reception sensitivity, and good transmission and reception is possible.
  • the light transmittance is more preferably 80% or more.
  • FIG. 1 is an explanatory view showing an attached state of the transparent antenna for display according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an enlarged view of the transparent antenna for display shown in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA shown in FIG.
  • FIG. 4 is an enlarged view of a main part showing a basic pattern of an ultrafine metal wire constituting the conductive portion of FIG.
  • FIG. 5 is a view corresponding to FIG. 4 showing a modification of the antenna pattern.
  • FIG. 6 is a view corresponding to FIG. 4 and showing another modified example of the antenna pattern.
  • FIG. 7 is an enlarged view showing a second embodiment of the transparent antenna for display.
  • FIG. 8 is an enlarged view of part C in FIG.
  • FIG. 9 is an enlarged view of a part of the character portion of FIG.
  • FIG. 10 is an enlarged view of the character shadow portion of FIG.
  • Figures l l (a) to (c) are explanatory diagrams showing the character design method by emphasis.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram showing a character design method by shifting a figure.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram showing a character design method using both emphasis and figure shift.
  • FIG. 14 is an enlarged view showing a third embodiment of the transparent antenna for display.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view taken along the line DD in FIG.
  • FIG. 16 is an enlarged view of part E in FIG.
  • FIG. 17 is an enlarged view of part F in FIG.
  • FIG. 18 is an enlarged view of part G in FIG.
  • FIG. 19 is an enlarged view of portion H in FIG.
  • FIG. 20 is an explanatory diagram showing a first modification of gradation in the third embodiment.
  • FIG. 21 is an explanatory view showing a second modification of gradation.
  • FIG. 22 is an explanatory view showing a third modification of gradation.
  • FIG. 23 is an explanatory diagram showing a fourth modification of gradation.
  • FIG. 24 is a plan view showing a fourth embodiment of the transparent antenna for display.
  • FIG. 25 is an enlarged view of part J in FIG.
  • FIG. 26 is an explanatory diagram for explaining the arrangement of slits.
  • FIG. 27 is an explanatory diagram for explaining the arrangement of the slits.
  • FIG. 28 is an explanatory diagram showing the mesh shape of the antenna pattern and the arrangement of the slits.
  • FIG. 29 is an explanatory diagram showing the mesh shape of the antenna pattern and the arrangement of the slits.
  • FIG. 30 is an explanatory diagram showing the mesh shape of the antenna pattern and the arrangement of the slits.
  • FIG. 31 is an explanatory diagram showing the mesh shape of the antenna pattern and the arrangement of the slits.
  • FIG. 32 is a plan view showing a first formation pattern of slits.
  • FIG. 33 is a plan view showing a second formation pattern of slits.
  • FIG. 34 is a plan view showing a third formation pattern of slits.
  • FIG. 35 is a plan view showing a fourth formation pattern of slits.
  • FIG. 36 is a plan view showing a fifth formation pattern of slits.
  • FIG. 37 is a front view of a housing component with an antenna according to the present invention.
  • FIG. 38 is a perspective view showing an example in which housing parts are applied to a straight-type mobile phone.
  • FIG. 39 is a perspective view showing an example in which housing parts are applied to a foldable mobile phone, in which (a) is in an open state and (b) is in a closed state.
  • FIGS. 40 (a) to (d) are schematic diagrams illustrating the arrangement of the conductive portions in FIG.
  • FIG. 41 is a view corresponding to FIG. 37, showing a modification of the antenna-equipped housing part according to the present invention.
  • 42 (a) and 42 (b) are cross-sectional views showing the relationship between the conductive part and the light source in FIG. 41.
  • FIG. 43 is a cross-sectional view showing the relationship between the conductive portion of FIG. 41 and another light source.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a state where a transparent antenna for display (hereinafter abbreviated as a transparent antenna) 1 according to a first embodiment of the present invention is attached to a display screen 3 of a mobile phone 2.
  • a transparent antenna for display hereinafter abbreviated as a transparent antenna
  • the mobile phone 2 is of a two-fold type, and includes a display screen (subwindow) 3 on the outer surface when folded.
  • the transparent antenna 1 is attached to the entire display range of the display screen 3.
  • the feeding electrode of the transparent antenna 1 is connected to a transmitting / receiving unit in the mobile phone 2 via an input / output terminal provided on the outer frame of the display screen 3.
  • a transparent antenna 1 is obtained by forming an antenna pattern with a conductive portion lb on a transparent plastic sheet la as a transparent substrate having electrical insulation. Transparency
  • the outer shape of the bright antenna 1 has a rectangular shape that roughly corresponds to the size of the display screen 12.
  • the transparent plastic sheet la a transparent resin film or a plate material such as polycarbonate, acrylic, polyethylene terephthalate, triacetyl cellulose and the like can be used.
  • a sheet-like transparent glass can also be used as the transparent substrate.
  • the conductive portion lb is composed of a conductive thin film having a network structure, and includes a metal thin film such as copper, nickel, aluminum, gold, silver, or a conductive resin paste film containing these metal fine particles or carbon fine particles.
  • the conductive resin paste film can be used.
  • a fine mesh is formed by photoetching of a conductive thin film formed on the transparent plastic sheet la, by an etching method using a printing resist, or by a method of printing a conductive resin paste. It is formed in a pattern.
  • the electrode part lc is for contacting an input / output terminal provided on the outer frame of the display screen 3 of the mobile phone 2.
  • the electrode part lc is electrically connected to the conductive part lb. It is formed with a square sheet.
  • a photoresist film is formed on a metal thin film or a conductive resin paste film (hereinafter sometimes referred to as a metal thin film for convenience of explanation).
  • the resist pattern antenna pattern is formed by exposing with a photomask and developing with a developer.
  • an antenna that has a very fine metal wire (including an ultrafine conductive resin wire formed from a conductive resin paste film, the same applies hereinafter) is obtained. Form a pattern.
  • the antenna pattern of the resist film is printed on the metal thin film by a method such as screen printing, gravure printing, or ink jet, and then the metal pattern is etched with the etching solution.
  • the antenna pattern of the metal thin film is formed by etching the portion other than the resist coating portion of the thin film and then peeling the resist film.
  • the antenna pattern is formed by printing a conductive resin paste
  • the antenna pattern is printed on the transparent substrate with a conductive resin paste containing metal fine particles, a carbon resin paste, or the like.
  • An antenna pattern is formed.
  • Screen printing, gravure printing, inkjet, etc. are mentioned similarly to the above.
  • the surface of the ultrathin strip formed in the mesh pattern is subjected to a low reflection treatment, the reflected color of metal or the like is suppressed and the presence of the transparent antenna 1 becomes inconspicuous. As a result, the visibility when viewing the display screen 3 through the mesh pattern is increased. In addition, it can be expected that the contrast on the display screen 3 will increase and the image quality will improve.
  • the low reflection treatment include a surface treatment such as a chemical conversion treatment or a tacking treatment.
  • a chemical conversion treatment a low reflection layer is formed on the metal surface by oxidation treatment or sulfuration treatment.
  • copper is used as the material of the ultrafine metal wire, and an oxide film is formed on the surface by oxidation treatment.
  • the surface of the ultrafine metal wire can be processed to black with antireflection properties without reducing the cross-sectional dimension of the ultrafine metal wire.
  • the ultrafine metal wire is plated with, for example, black chrome as the plating treatment
  • the surface of the ultrafine metal wire can be treated in black with light reflection preventing property.
  • it can be processed into brown by applying copper plating with high current density.
  • a conductive part lb is formed on a transparent plastic sheet (transparent substrate) la, and this conductive part lb is covered with a transparent cover layer (transparent protective film) Id.
  • the transparent antenna 1 When the transparent antenna 1 is attached to the front of the display screen 3, the transparent antenna 1 may be attached with the lower surface of the transparent antenna 1 facing the display screen 3, and the upper surface of the transparent antenna 1 is displayed on the display screen 3. It can also be attached to face.
  • the transparent plastic sheet (transparent substrate) la serves to protect the conductive portion lb like the transparent cover layer Id. Therefore, the transparent cover layer Id can be omitted.
  • a transparent adhesive layer If may be provided on the surface of the conductive part lb.
  • the transparent antenna 1 when the transparent antenna 1 is attached with the lower surface side facing the display screen 3, the conductive part lb is protected by the transparent force bar layer Id and the surrounding environment of the mobile phone 2 to which the transparent antenna 1 is attached, For example, stable antenna performance can be maintained even if temperature, humidity, etc. change.
  • the transparent cover layer Id prevents the antenna pattern from being scratched.
  • the transparent cover layer Id for example, a transparent film or an adhesive is used to bond a transparent film on the antenna pattern made of the conductive portion lb. Therefore, it can be formed by applying a transparent resin on the antenna pattern to a predetermined thickness.
  • a part of the transparent cover layer Id is provided with a through-hole part le, and the electrode part lc is exposed through the through-hole part le.
  • the exposed electrode portion lc is connected to an input / output terminal provided on the outer frame of the display screen 3 and an antenna wire.
  • a transparent adhesive layer 1f is provided on the surface of the transparent plastic sheet la opposite to the conductive portion lb, and a release sheet lg is attached to the surface of the transparent adhesive layer If.
  • a transparent adhesive layer If a material that does not impair the transparency of the antenna, for example, a transparent acrylic adhesive material or the like can be used.
  • the transparent antenna 1 is attached to the display screen of the mobile phone 2 as a retrofit, the above-mentioned release sheet lg is peeled off to expose the transparent adhesive layer If, and the transparent antenna 1 is displayed via the transparent adhesive layer If. It will stick to the front of 3.
  • the transparent antenna 1 having the above configuration is attached to the front of various displays such as the monitor screen of a TV and the display screen of a personal computer in addition to the display screen 3 of the mobile phone 2. be able to.
  • the transparent antenna 1 when used to form a translucent member for a display with an antenna, the transparent antenna 1 is sandwiched between two translucent plates for display.
  • the translucent plate material for display include a transparent synthetic resin plate material such as a transparent acrylic plate and a transparent polycarbonate plate.
  • the translucent member means a member that is substantially transparent and has light transmissivity.
  • the transparent antenna 1 is embedded between the translucent plates in this way, the transparent antenna 1 is integrated with the two translucent plates, and therefore the transparent adhesive layer If is not necessarily provided.
  • the transparent cover layer Id is preferably formed as necessary. As described above, the transparent cover layer Id is provided with a through-hole portion at a position corresponding to the through-hole portion le, which is a part of the translucent plate material for display, in the same manner as the through-hole portion le is provided in the transparent cover layer Id.
  • the electrode part lc is exposed through the hole.
  • the exposed electrode portion lc is connected to an input / output terminal provided on the outer frame of the display screen 3 or a key. Connect the antenna wire.
  • the molten resin is discharged in a best shape and injection molded so that the transparent antenna 1 is positioned between the resins. Also good. When the molten resin is cured, the transparent antenna 1 is sandwiched and integrated between the two translucent plates for display.
  • a translucent plate material for a display with an antenna having a three-dimensional curve can be easily formed. Therefore, it can be mounted even when the display screen 3 has a shape with a three-dimensional curve.
  • the transparent antenna 1 can be used instead of the conventional display protection panel.
  • the light-transmitting plate material for display is subjected to low reflection treatment, the visibility of the content displayed on the display screen 3 can be enhanced.
  • 4 to 6 are enlarged views of a part of the antenna pattern in the transparent antenna.
  • linear conductive parts lb extending in the X direction and the Y direction are formed in a grid-like mesh so that the light transmittance in the transparent antenna 1 can be secured to 70% or more. Become.
  • the light transmittance which is a measure of transparency, is the total light transmittance for the total amount of light that has passed through the sample surface from light of any wavelength emitted from a light source having a specific color temperature. means. If the light transmittance is less than 70%, the image of the display viewed through the transparent antenna 1 becomes dark and the image quality is impaired. On the other hand, if the transmittance is increased excessively, good antenna characteristics (surface resistance value, etc.) cannot be obtained.
  • the light transmittance is measured using a spectrophotometer (model number NDH2000) manufactured by Nippon Denshoku Industries Co., Ltd. However, the light transmittance in the air layer is 100%.
  • the transparent cover layer Id is formed on the transparent antenna 1, the light transmittance is measured in a state including the transparent cover layer Id, and when the transparent adhesive layer If is provided. Is measured with the transparent adhesive layer If included.
  • the line width w of the X direction extra fine metal wire (extra fine band) li and the Y direction extra fine metal line (extra fine band) lj that form a rectangular outline is formed to be equal to 30 m or less, respectively. ing. If the line width w force exceeds S30 ⁇ m, the mesh of the antenna pattern becomes conspicuous and the design becomes worse, and it becomes a hindrance when viewing the video on the display.
  • the line width w is 30 ⁇ m or less, it is easy to see the display of the display where the presence of the antenna pattern is difficult to recognize.
  • the film thickness of the ultrafine metal line it is easy to make a highly accurate antenna pattern when the aspect ratio of the line width Z film thickness t is 0.5 or more.
  • the light transmittance of the transparent antenna 1 is determined by the line width of the fine metal wires li and lj and the size of the opening B formed by being surrounded by the fine metal wires li and lj. By selecting the combination, light transmittance of 70% or more can be secured.
  • the antenna pattern shown in Fig. 5 has a mesh shape with a hexagonal shape as a core and continuous in the X, Ya, and Yb directions.
  • the line width w of the ultrafine metal wire lk having a hexagonal outline is 30 ⁇ m or less.
  • the antenna pattern shown in Fig. 6 has a mesh shape with a ladder shape as a core and continuous in the X and Y directions.
  • the line widths w of the ultrafine metal wires 11 and 1 m that form the ladder-shaped outline are 30 ⁇ m or less, respectively.
  • the antenna pattern is continuous with a rectangle as a nucleus, continuous with a polygon as a nucleus, or continuous with a ladder shape as a nucleus.
  • the mesh of the transparent antenna pattern is selected according to the size and shape of the display pixels. Adjust the shape, mesh pitch, and bias angle. In practice, it is simple to create several types of prototypes, visually check for the presence of moire patterns, and determine the specifications.
  • the one having a square as a core is particularly preferable because the antenna pattern is not easily recognized as a streak compared to other polygonal shapes.
  • the moire pattern is thick and streaks that appear due to the interference of the upper and lower meshes when the mesh patterns are superimposed.
  • a regularly continuous pattern having a certain shape as a nucleus it tends to appear as a streak whose contour is continuous along the direction in which the nucleus (opening) continues.
  • the line of the ultrathin band along the continuous direction becomes zigzag, so it appears thicker by the amplitude of the zigzag, and as a result, the ultrathin band expands. It looks like.
  • the line of the ultrathin strip along the continuous direction is straight, so there is no concern that the line will appear thicker than the original width, as described above.
  • the band is very thin at 30 m or less, so the antenna pattern is difficult to recognize its presence.
  • the long side direction and the short side direction of the rectangle have different pitches.
  • a transparent polyethylene terephthalate film (transparent substrate la) with a thickness of 100 m, a transparent resin layer containing a plating catalyst is formed, followed by electroless copper nickel plating treatment, followed by electrolytic copper plating treatment The metal thin film was formed by performing.
  • both surfaces of the metal thin film were subjected to low reflection treatment.
  • a mesh opening was formed in the metal thin film by the photo-etching method (to form a conductive thin film with a mesh structure) to form an antenna pattern.
  • the conductive part lb of this antenna pattern is a square mesh pattern as shown in Fig. 4, and its ultrathin band li has a line width (w) of 15 m, a line pitch of 400 ⁇ m, and a noise angle of 30 °. .
  • a transparent polyethylene terephthalate cover film transparent cover layer (transparent protective layer) with a thickness of 125 ⁇ m, which was subjected to low-reflection treatment using acrylic transparent adhesive on the conductive part lb of this antenna pattern. Membrane) Id
  • the electrode portion lc is exposed from the opening (the through-hole portion le) formed by cutting a part of the cover film.
  • the transparent acrylic terephthalate film (transparent substrate la) has a transparent acrylic film with a release sheet for attaching the transparent antenna 1 on the display screen of the device on the surface opposite to the conductive part lb (back surface).
  • a double-sided adhesive film transparent adhesive layer If was attached.
  • an antenna pattern is formed on a transparent polyethylene terephthalate film, further covered with a cover film, and a transparent acrylic double-sided adhesive film with a release sheet is attached to the back of the transparent polyethylene terephthalate film.
  • a transparent antenna 1 was produced by cutting the outside of the laminate along the antenna pattern.
  • the release sheet lg of the transparent antenna 1 was peeled off and pasted on the screen of the liquid crystal television, the antenna cord was connected to the exposed electrode part lc, and this antenna cord was connected to the receiver of the liquid crystal television body. .
  • the antenna pattern was almost unrecognizable and beautiful images could be seen.
  • a transparent polycarbonate film with a thickness of 100 m transparent substrate la
  • a copper foil with a thickness of 12 m with low reflection on both sides is adhered with a transparent adhesive, and then an antenna pattern of a resist film is printed on the etching solution. After etching other than the resist coating portion in the copper foil, the resist film was peeled off to form an antenna pattern.
  • the conductive part lb of this antenna pattern is a regular hexagonal lattice pattern with a mesh opening of 500 m on a side, and the line width of the ultrathin band lk (see Fig. 5) is 25 ⁇ m.
  • This transparent antenna 1 is used as a mold for the sub-window protection panel of the mobile phone. It was inserted into the mold, and polycarbonate resin was supplied into the mold for injection molding. As a result, a sub-window part for a cellular phone (a translucent member for a display with an antenna) in which a translucent plate material layer made of polycarbonate was formed on the front and back surfaces of the transparent antenna 1 was obtained. However, in this injection molding, the electrode part lc is projected from the periphery of the translucent plate.
  • the sub-window part with the antenna was attached to the sub-window of the mobile phone, and the electrode part lc was connected to an input / output terminal provided on the outer frame of the sub-window.
  • the transparent antenna of the second embodiment is designed so that characters and patterns can be designed on the antenna pattern.
  • a transparent antenna 10 shown in Fig. 7 is obtained by forming an antenna pattern as a conductive portion 10b in a planar shape on a transparent plastic sheet 10a as a transparent substrate having electrical insulation, and has a horizontally long rectangular shape.
  • An antenna terminal 10c is formed in the upper left part of the antenna pattern formed in FIG.
  • 10d is a logo designed on the transparent antenna 10, and a method of forming this logo will be described later.
  • the transparent plastic sheet 10a is made of the same material as the transparent plastic sheet la shown in Fig. 3, and the conductive part 10b is also the same as and made of the conductive part lb shown in Fig. 3.
  • the power is composed.
  • the antenna terminal 10c is for attaching a feeding portion (not shown) of the antenna cord, and the antenna terminal 10c is formed of a rectangular sheet electrically connected to the mesh pattern. Speak.
  • FIG. 8 is an enlarged view of part C in FIG.
  • the logo 10d is formed on the mesh part 10e composed of the conductive part 10b, and the character part 10f. And a character shadow part lOg representing the shadow of the character part lOf.
  • the character portion 10f is composed of a conductive portion (thick band) 10h made of a conductive wire wider than the conductive wire of the mesh portion 10e.
  • the light transmittance is changed by setting the opening area of the opening portion 10j in the character portion 10f smaller than the opening area of the opening portion 10i in 10e, thereby changing the boundary between the mesh portion 10e and the character portion 10f. In addition to emphasizing, make sure that the character part 10f stands out.
  • the character shadow portion 10g shown in FIG. 8 has a force that is the same width as the conductive line of the character portion 10f as shown in FIG.
  • the character shadow portion 10g is emphasized by setting the opening area of the opening portion 10m in the character shadow portion 10g smaller than the opening area of the opening portion 10j in the character portion 10f. It has become.
  • the opening area of the opening 10m in the character shadow portion 10g is set to approximately 3Z4 to LZ4 of the opening area of the character portion 10f!
  • the character portion 10f and the character shadow portion 10g function as an identification pattern for identifying a part of the antenna pattern by attenuating a certain amount of light passing through the mesh.
  • the character portion 10f is represented by a dark mesh pattern on the light-colored mesh portion 10e, and the character shadow portion 1 Og has a dense mesh pattern power on the right side of the character portion 10f. Is formed.
  • the logo 10d formed in this way maintains the mesh pattern having the openings only by the difference in thickness and density, so that the translucency is not lost.
  • FIG. 11 to FIG. 13 show various methods for forming an identification pattern.
  • Fig. 11 (a) shows a case in which the conductive portion 10h is formed using a conductive wire wider than the conductive wire of the mesh portion 10e with the mesh of the mesh portion 10e as a unit, and the logo "N" is emphasized. is there.
  • the conductive part 10 is formed using a conductive wire that is wider than the conductive line of the mesh part 10e in units of a plurality of meshes (four meshes in the figure), and a U-shaped logo is formed. It is emphasized.
  • Figure (c) shows one mesh further divided into a plurality of meshes (four in the figure), forming a cross-shaped conductive part 10 'in the mesh and emphasizing the logo "N". It is.
  • FIG. 12 shows the logo “S” in a state where the character pattern 10 n is shifted to a part of the mesh portion lOe where the opening lOi is a square, and the character pattern 10 ⁇ is formed.
  • the square figure formed is the same size as the square figure constituting the mesh portion 10e, and is translated in the diagonal direction of the opening 10i in the mesh portion 10e.
  • FIG. 13 is a combination of the emphasis method described in FIG. 11 and the emphasis method by shift described in FIG. By using various emphasis methods in this way, not only characters but also symbols can be expressed arbitrarily.
  • the force formed by continuously forming the character pattern on the antenna pattern If this character pattern can be recognized as a character, for example, it may be formed intermittently by skipping one mesh.
  • a 125 m thick transparent polyester film and 18 ⁇ m thick copper foil were laminated with an adhesive, and a transparent adhesive layer was formed on the opposite side of the polyester film from the copper foil.
  • This photomask is mainly composed of a square lattice (line width of conductive part 20 ⁇ m, wiring pitch of conductive part).
  • the antenna pattern has an opening of 500 m), and a part of the antenna pattern is a square lattice with a different opening ratio (line width of conductive part 40 ⁇ m, wiring pitch of conductive part 500 ⁇ m). It is formed along.
  • the antenna pattern having square lattices with different aperture ratios was produced by CAD data input on a personal computer and an automatic drawing device.
  • the resist other than the antenna pattern is removed using a developing solution in a conventionally known developing process, and further, etching is performed and the resist is removed using a stripping solution. Designed.
  • the translucent antenna manufactured in this way has different aperture ratios as shown in Fig. 11 (a).
  • This photomask is mainly composed of a square lattice (line width of the conductive part 30 ⁇ m, wiring pitch of the conductive part).
  • the antenna pattern has an opening of 800 m), and a square lattice (wire width of the conductive part 30 ⁇ m, wiring pitch of the conductive part 800 ⁇ m) is translated in part of the antenna pattern.
  • a pattern is formed along the shape of the letter.
  • the translucent antenna manufactured in this way appears as letters with a square lattice (see 10 ⁇ ) with different aperture ratios shifted, as shown in Fig. 12. Thus, a translucent antenna excellent in design and design was obtained.
  • a transparent anchor layer in which an electroless plating catalyst was dispersed was formed on a 125 m thick transparent polyester film, followed by electroless plating and electroplating to form a 4 / zm thick conductive layer.
  • This photomask mainly has a pattern having an opening of a rectangular lattice (a conductive part has a line width of 20 ⁇ m, a conductive part has a wiring pitch of 500 m in the horizontal direction and 900 m in the vertical direction).
  • a square lattice in which the aperture ratio is changed by dividing a rectangular lattice into four parts of the tena pattern (line width of the conductive part 20 ⁇ m, wiring pitch of the conductive part: 250 m in the horizontal direction X 450 in the vertical direction
  • a pattern along the shape of the character is formed in ⁇ m).
  • a character shape was designed on the antenna pattern by performing conventionally known development processing, etching, and resist removal. As a result, a translucent antenna having good transparency and excellent design was obtained.
  • an antenna pattern with openings that are mainly square lattices (the width of the conductive part is 30 m, the wiring pitch of the conductive parts is 500 m), and a square lattice with different opening ratios (conductive parts)
  • the conventional well-known etching process and resist removal are performed in the same manner as in Example 3 except that patterning is performed with a screen plate in which character shapes are formed with a line width of 100 ⁇ m and a wiring pitch of 500 ⁇ m of conductive parts).
  • the antenna pattern was designed in the form of letters.
  • the pattern formation accuracy was lower than that of the photoresist methods shown in Examples 3 to 5 above, a transparent antenna having good transparency and excellent design was obtained.
  • the transparent antenna shown in the third embodiment can be naturally harmonized with the display while ensuring translucency and antenna performance.
  • an antenna pattern 23 as a conductive portion 22 is formed in a planar shape on a transparent plastic sheet 21.
  • the antenna pattern 23 includes a strip-shaped pattern portion 23a formed over substantially the entire length in the longitudinal direction of the transparent plastic sheet 21, and a strip-shaped pattern arranged in a state of being parallel to and spaced apart from the strip-shaped pattern portion 23a.
  • the lead terminals 23f and 23g are extended, and antenna terminals 24 and 25 are provided at the tips of the lead parts 23f and 23g.
  • the mesh in the conductive part 22 is configured by regularly continuing geometric figures of the same size and shape, and the transmittance of light passing through the conductive part 22 is determined by the mesh. It can be controlled by adjusting the setting of the opening area.
  • the antenna terminals 24 and 25 are for attaching a feeding portion of an antenna cord (not shown), and the antenna terminals 24 and 25 are rectangular sheets electrically connected to the conductive portion 22. It is formed.
  • FIG. 15 shows a cross section taken along the line DD in FIG.
  • a conductive portion 22 having a mesh structure is formed on a transparent plastic sheet 21, and the conductive portion 22 is covered with a transparent protective film 26.
  • a part of the transparent protective film 26 is provided with a through hole 26a, and the antenna terminal 25 is exposed through the through hole 26a.
  • the antenna cord power supply unit is attached to the exposed antenna terminal 25.
  • 27 is a transparent adhesive layer
  • 28 is a release sheet.
  • FIG. 16 is an enlarged view of the E region of FIG. 14, that is, the boundary region between the antenna pattern 23 and the transparent plastic sheet 21 which is the antenna pattern non-formation portion.
  • a gradation portion 22a for reducing the brightness difference generated between the antenna pattern 23 and the antenna pattern non-forming portion is formed.
  • K is a conductive part region forming an antenna pattern.
  • K is the conductive part
  • the first region having a lighter gradation (higher light transmittance) than the conductive part region K is shown.
  • is the bright fourth region of that third region.
  • K represents the fifth region, which is brighter than the fourth region K.
  • the light transmittance of the fifth region K is the light ray in the transparent plastic sheet 21.
  • 22b represents the outermost peripheral edge of the gradation portion 22a
  • 21a represents the right edge of the transparent plastic sheet 21.
  • the light transmittance which is a measure of transparency, means the total light transmittance for the total amount of light that has passed through the sample surface from light of any wavelength emitted from a light source having a specific color temperature. Also, if the light transmittance falls below 70%, for example, when the transparent antenna 20 is attached to the display. In addition, the difference between the light transmittance of the display and the light transmittance of the transparent antenna 20 increases, and the antenna pattern of the transparent antenna 20 appears dark. Therefore, its existence becomes an obstacle.
  • the light transmittance is measured using a spectrophotometer (model number NDH2000) manufactured by Nippon Denshoku Industries Co., Ltd.
  • the light transmittance in the air layer is 100%.
  • the transparent protective film 26 is formed on the transparent antenna 20
  • the light transmittance is measured in a state including the transparent protective film 26, and when the transparent adhesive layer 27 is provided, It is measured with the transparent adhesive layer 27 included.
  • FIG. 17 is an enlarged view of part F in FIG. 16
  • FIG. 18 is an enlarged view of part G in FIG. 16
  • FIG. 19 is an enlarged view of part H in FIG.
  • the first region K formed outside the conductive portion region K is a mesh.
  • the line width w of each of the vertical conductive lines 22c and the horizontal conductive lines 22d is formed to be equal to 30 ⁇ m or less.
  • the line width w exceeds 30 m, the mesh of the antenna pattern becomes conspicuous, and the design becomes poor. If the line width w is 30 m or less, the presence of the antenna pattern is difficult to recognize. Note that it is easy to make a highly accurate antenna pattern when the aspect ratio of the line width / film thickness t is 0.5 or more.
  • the light transmittance of the transparent antenna 20 is determined by the line width of the vertical conductive lines 22c and the horizontal conductive lines 22d and the mesh formed by being surrounded by the conductive lines 22c and 22d. By selecting a combination with the aperture size, a light transmittance of 70% or more can be secured.
  • the second region K formed outside the first region K is electrically conductive in the vertical direction.
  • intersection missing portion ⁇ is wider than the intersection missing portion N.
  • intersection missing portion P the light transmittance is further increased than the conductive portion region K.
  • intersection missing portion Q having a wider missing range is formed.
  • gradation gradually increases from the conductive portion 22 (in this embodiment, five levels).
  • the boundary portion between the antenna pattern 23 and the transparent plastic sheet 21 is hardly noticeable. Therefore, the existence of the antenna pattern 23 itself can be made inconspicuous.
  • FIGS. 20 to 23 show modified examples of the gradation portion 22a.
  • the gradation part 22a shown in FIG. 20 is formed by forming a gradation having translucency by leaving the longitudinal conductive line 22c and omitting the right end part of the lateral conductive line 3d at a plurality of positions. It is.
  • R indicates the boundary between the conductive portion 22 and the gradation portion 22a
  • 22b indicates the outermost peripheral edge of the gradation portion 22a
  • 21 indicates a transparent plastic sheet.
  • the gradation portion 22a shown in FIG. 21 is formed by forming a translucent gradation by leaving the horizontal conductive lines 22d and deleting the vertical conductive lines 22c at a plurality of positions. It is.
  • the gradation portion 22a shown in FIG. 22 is a combination of the methods shown in FIGS. 20 and 21, and a plurality of portions of the vertical conductive line 22c and the horizontal conductive line 22d are both omitted. A gradation having translucency is formed.
  • FIGS. 20 and 21 are substantially the same, but the light transmittance of FIG. 22 is larger than that of FIGS.
  • the gradation is formed by deleting the conductive lines.
  • the gradation portion 22a can be formed by gradually increasing the distance between the vertical conductive wires 22c toward the transparent plastic sheet side.
  • a transparent polyester film having a thickness of 100 ⁇ m and a copper foil having a thickness of 18 ⁇ m were laminated with an adhesive, and a transparent adhesive layer was formed on the surface of the transparent polyester film opposite to the copper foil.
  • This photomask is mainly composed of a square lattice (conducting line width of 20 ⁇ m, conductive line pitch).
  • the antenna pattern has an opening of 500 m), and a gradation portion as shown in FIG. 20 is formed at the edge of the antenna pattern.
  • the antenna pattern having the square lattice and the gradation portion was prepared by CAD data input on a personal computer and an automatic drawing device.
  • the resist other than the antenna pattern is removed using a developing solution by a conventionally known developing process, and further, etching is performed and the resist is removed using a stripping solution, thereby forming an antenna pattern having a gradation portion. Formed.
  • the edge of the antenna pattern exhibits a very natural gradation, the boundary between the antenna pattern and the transparent plastic sheet is not recognized, and the presence of the antenna pattern itself It was confirmed that it was difficult to recognize.
  • This photomask has an antenna pattern mainly having square lattice openings, and a gradation portion as shown in Fig. 21 is formed at the edge of the antenna pattern. It is.
  • an antenna pattern having a gradation portion was formed by etching and resist removal (conducting line width 20 ⁇ m, conductive line pitch 80 ⁇ m).
  • the edge of the antenna pattern exhibits a very natural gradation, the boundary between the antenna pattern and the transparent plastic sheet is not recognized, and the presence of the antenna pattern itself It was confirmed that it was difficult to recognize.
  • a transparent anchor layer in which an electroless plating catalyst is dispersed on a transparent polyester film with a thickness of 125 m a conductive layer with a thickness of 4 / zm is formed by electroless plating and electric plating. Formed.
  • This photomask mainly has a pattern having an opening of a rectangular lattice (conducting wire line width 10 ⁇ m, conducting wire wiring pitch: horizontal direction 600 m ⁇ vertical direction 900 m). A gradation part as shown in FIG. 23 is formed at the edge of the tena pattern.
  • an antenna pattern having a gradation portion was formed by performing etching and resist removal.
  • the edge of the antenna pattern exhibits a very natural gradation, the boundary between the antenna pattern and the transparent plastic sheet is not recognized, and the presence of the antenna pattern itself It was confirmed that it was difficult to recognize.
  • An antenna pattern having a gradation portion was formed by performing a conventionally known etching process and resist removal in the same manner as in Example 7.
  • the transparent antenna of the second embodiment while ensuring translucency and antenna performance. It is possible to provide a transparent antenna that can naturally harmonize the force with the object to be attached.
  • the transparent antenna 30 shown in the fourth embodiment is designed to ensure the required antenna length while being compact.
  • the antenna pattern 31 in which square meshes are continuously arranged will be described as an example.
  • a part of the antenna pattern 31 has a plurality of slits 32 formed in parallel.
  • the slits 32 have a length / force shorter than the longitudinal length L of the antenna pattern 31, and different directional forces are also formed. Accordingly, in FIG. 24, the antenna pattern 31 is formed in a meandering shape.
  • 33 indicates a conductive portion.
  • Fig. 25 is an enlarged view of portion J in Fig. 24, where S indicates the slit width and Sa indicates the mesh size.
  • the mesh size in this case indicates the diagonal length in the mesh U.
  • the slit width S is set in the range of m to the maximum size of the mesh. If the slit width S is less than 20 m, manufacturing becomes difficult, and the slit width S is the maximum size of the mesh. If it exceeds, the slits will stand out and the design will be impaired.
  • FIG. 27 shows a case where the slit 32 is formed avoiding the intersection 34 of the conductive portion 33. As is clear from the comparison with FIG. 26, the presence of the slit 32 is not noticeable.
  • Fig. 28 shows an antenna pattern 31 in which vertical conductive lines 35a and horizontal conductive lines 35b are arranged at equal intervals to form a square mesh 35c.
  • a slit 32 is formed in a part of the screen 31 along the arrangement direction of the meshes 35c (in the vertical direction in the figure).
  • the slit width S is set to approximately 1Z4 of the dimension Sa of the mesh 35c and does not pass through the intersection 34 of the conductive portion, so the presence of the slit 32 is hardly noticeable.
  • a metal conductive layer with a thickness of 8 m was formed by plating.
  • An antenna pattern with slits was printed on the metal conductive layer with a printing resist, and chemical etching was performed to fabricate a transparent antenna as shown in FIG.
  • the line width of the conductive part 31 is 1 so that the opening of the mesh 35c is a regular hexagon.
  • the length of one side in one mesh 35c is set to 2 m, and the Sb force is set to 00 ⁇ m.
  • a slit 32 having a width S of 100 / z m is formed on the antenna pattern 31 in the vertical direction.
  • the transparent antenna formed in this way was strong enough that neither the antenna pattern 31 nor the slit 32 formed in the antenna pattern 31 could be visually recognized. As a result, a transparent antenna without degrading the design was obtained.
  • a metal conductive layer with a thickness of 12 m is formed by plating, and this is slit using photolithography An antenna pattern containing was formed.
  • a transparent antenna as shown in FIG. 30 was produced by performing chemical etching.
  • the line width of the conductive portion 33 is set to 20 ⁇ m, and the length of one side in one mesh 35c is set to 900 ⁇ m so that the opening of the mesh 35c is a regular triangle.
  • slits 32 having a width S of 80 m force were formed obliquely along the mesh arrangement direction.
  • a transparent acrylic resin having a thickness of 100 ⁇ m was coated on the metal surface side of the film on which the antenna pattern 31 was formed to form a transparent protective layer.
  • a transparent polyethylene terephthalate film with a thickness of 100 ⁇ m On a transparent polyethylene terephthalate film with a thickness of 100 ⁇ m, a copper foil with a thickness of 18 ⁇ m treated with low reflection by chemical treatment on both sides is adhered with a transparent adhesive, and slits are formed using photolithography.
  • a transparent antenna as shown in Fig. 31 was produced by forming the antenna pattern and applying chemical etching.
  • the line width of the conductive portion 33 is 15 m so that the opening of the mesh 35c is rectangular, the length of the short side Sc in each mesh 35c is 300 ⁇ m, and the length of the long side Sd is A slit 32 having a width S of 40 ⁇ m was formed on the antenna pattern 31 in the horizontal direction.
  • a transparent polyethylene terephthalate film having a thickness of 100 ⁇ m coated with an adhesive was bonded to the metal surface side of the film on which the antenna pattern 31 was formed as a transparent protective layer.
  • the antenna pattern with slits is printed with high precision using nano-particle silver paste, so that the conductive layer thickness as shown in Fig. 27 is obtained.
  • a transparent antenna with a thickness of 10 ⁇ m was fabricated.
  • the line width of the conductive portion 33 is 30 so that the opening of the mesh 35c is a square.
  • the length of one side Sa in one mesh 35c is set to lmm, and a slit 32 with a width S force ⁇ 150 ⁇ m force on such an antenna turn 31 is 45 ° to the mesh 35c.
  • the slant was formed at an angle of.
  • a plating catalyst is dispersed on a transparent polyethylene terephthalate film with a thickness of 50 ⁇ m. After forming a transparent anchor layer, a metal conductive layer having a thickness of 5 ⁇ m was formed by copper plating.
  • a resist film was formed on the metal conductive layer, and an antenna pattern with slits was formed using photolithography.
  • the line width of the conductive portion 33 having the regular hexagonal mesh 35c is set to 10 ⁇ m, and the length of one side in one mesh 35c is set to Sb force 900 ⁇ m.
  • a slit 32 having a width S of 500 m force was formed on the pattern 31 in the vertical direction.
  • the transparent antenna formed in this manner was strong enough to make it impossible to visually recognize both the antenna pattern 31 and the slit 32 formed in the antenna pattern 31. As a result, a transparent antenna without degrading the design was obtained.
  • a metal conductive layer was formed on a transparent glass plate having a thickness of 2 mm by laminating a copper foil having a thickness of 12 m, which had been subjected to a chemical treatment on both sides and thus subjected to a low reflection treatment.
  • a resist film was formed on the metal conductive layer, and an antenna pattern with slits was formed by photolithography. This was subjected to chemical etching with a salty cupric solution, and the resist was peeled off to produce a transparent antenna as shown in FIG.
  • the line width of the conductive portion 33 having the equilateral triangular mesh 35c is set to 18 m, and the length of one side in one mesh 35c is set to Sb force 700 ⁇ m.
  • a slit 32 having a width S of 300 ⁇ m was formed on the upper side obliquely along the arrangement direction of the mesh 35c.
  • both the antenna pattern 31 and the slit 32 could not be visually recognized. As a result, a transparent antenna that does not impair the design was obtained.
  • a metal conductive layer was formed by bonding a copper foil with a thickness of 12 m, which had been subjected to low reflection chemical treatment on both sides.
  • a resist film was formed on the metal conductive layer, and an antenna pattern with slits was formed by photolithography. This was chemically etched with a salty cupric solution, and the resist was peeled off to produce a transparent antenna as shown in FIG.
  • the conductive portion 33 having the square mesh 35c has a line width of 15 m, and the length Sa of one side of the mesh 35c is set to lmm.
  • a slit 32 having a width S of lmm was formed in the longitudinal direction with respect to the mesh.
  • both the antenna pattern 31 and the slit 32 could not be visually recognized. As a result, a transparent antenna that does not impair the design was obtained.
  • a transparent antenna 40 shown in FIG. 32 has a rectangular antenna pattern 31, and a slit 32 is formed on the antenna pattern 31.
  • the slit 32 has a slit starting point 32a at the boundary between the lower edge 31a of the antenna pattern 31 and the tab 31b protruding from the lower edge 31a, and is centered along the outline of the antenna pattern 31.
  • the antenna pattern 31 is formed in a spiral shape toward the end 32b of the slit 32.
  • reference numeral 41 denotes an antenna terminal provided on the tab 31b.
  • a transparent antenna 42 shown in FIG. 33 has a rectangular antenna pattern 31, and a slit 32 is formed on the antenna pattern 31.
  • the same components as those in FIG. 32 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • a plurality of slits 32 are formed in parallel with the short side 31c of the antenna pattern 31.
  • the slit 32c is slightly shorter than the short side 31c from the right edge of the antenna pattern 31.
  • the slit 32d is formed with a length slightly shorter than the short side 31c from the left edge of the antenna pattern 31. In this manner, the slits 32c and the slits 32d are alternately arranged in the vertical direction to form the slits 32, whereby the antenna pattern 31 meandering in the vertical direction is formed.
  • the transparent antenna 43 shown in FIG. 34 has a rectangular antenna pattern 31 and is located beside the tab 31b.
  • a slit 32e extending in the vertical direction from the center of the direction, a slit 32f branching in the horizontal direction in the middle of the slit 32e, and a plurality of slits 32g and 32h formed in an oblique direction in a parallel state are provided.
  • the slit 32g is cut from the lower edge of the antenna pattern 31 and is formed to have a predetermined length so as not to intersect with the slits 32e and 32f, whereas the slit 32h is cut from the slit 32e or 32f.
  • a predetermined length is formed so that the left edge of 31 does not reach 3 Id!
  • an antenna pattern 31 meandering obliquely within the range surrounded by the slits 32e and 32f is formed.
  • the transparent antenna 44 shown in FIG. 35 has a rectangular antenna pattern 31.
  • the antenna pattern 31 includes a slit 32i in which the lateral center force of the tab 31b extends in the vertical direction by a predetermined length, and the slit 32i.
  • a plurality of orthogonal slits 32j, 32j and a slit 32k cut into a predetermined length from the left edge 31d of the antenna pattern 31 and a slit cut into a predetermined length from the right edge 31e provided between the slits 32j, 32j. With 32m.
  • the antenna pattern 31 meandering is formed in the left half and the right half of the antenna pattern 31 with the slit 32i as a boundary.
  • the transparent antenna 45 shown in FIG. 36 has a rectangular antenna pattern 31.
  • the difference from the antenna pattern shown in FIG. 35 is that the slit 32 ⁇ provided in place of the slit 32i is above the antenna pattern 31. It is extended to edge 3 If! /.
  • the antenna pattern 31 is thus divided into the left and right by the slit 32 ⁇ , a transparent antenna in which the two antenna patterns 31 and 31 are arranged close to each other is formed.
  • the housing-equipped casing component according to the present invention is configured to be provided in a device without harming the design applied to the device casing or the like.
  • a housing part with an antenna (hereinafter abbreviated as housing part) 50 includes a transparent window portion 51a and an opaque decorative portion 51b surrounding the periphery thereof in a frame shape.
  • the plate 51 is composed of an antenna pattern as a conductive portion lb formed on the surface of the opaque decorative portion 51b.
  • lc represents an electrode part of the antenna pattern.
  • the front cover 53 and the back cover 54 are casing parts, but only the window cover 53a is called a casing part. Monkey.
  • each of the front cover 56, the inner surface upper cover 57a, the inner surface lower cover 57b, and the rear surface cover 58 is a housing component.
  • the window cover 57c and the front-side window cover 56a are called casing parts.
  • Fig. 40 shows a TT cross section of Fig. 1 and shows the window cover 5 as a housing component.
  • the resin molded plate 60 is molded in accordance with the desired shape of the housing component 50, and as the material thereof, polycarbonate, acrylic, polyethylene terephthalate, triacetyl cell mouthpiece or the like can be used.
  • FIG. 40 (a) in order to add the opaque decorative part 51b (see FIG. 37) to the resin molded plate 60, the force to provide the decorative layer 61 on the surface side of the resin molded plate 60 Alternatively, as shown in FIG. 40 (b) or (), a decorative layer 61 is provided on the back surface side of the resin molded plate 60.
  • urethane resin polycarbonate resin, vinyl resin, polyester resin, and the like
  • urethane resin polycarbonate resin
  • vinyl resin vinyl resin
  • polyester resin and the like
  • urethane resin it is particularly preferable to use urethane resin.
  • a colored ink containing the urethane-based resin elastomer as a binder and a pigment or dye of a desired color as a colorant!
  • a printing method such as an offset printing method, a gravure printing method, or a screen printing method, or a coating method such as a gravure coating method, a roll coating method, or a comma coating method may be employed. it can.
  • a transfer method or a simultaneous molding transfer method can also be used.
  • the transfer method is on the base sheet.
  • the simultaneous molding transfer method is a method in which a transfer material is sandwiched in a molding die, a resin is injected and filled in the cavity, and cooled to obtain a molded resin product. After bonding, the base sheet is peeled off, and the transfer layer is transferred to the surface of the transfer object for decoration.
  • the adhesive layer can be omitted.
  • the base sheet may be left without being peeled. In that case, the peel layer can be omitted.
  • Examples of the material for the base sheet include polypropylene resin, polyethylene resin, polyamide resin, polyester resin, polyacrylic resin, and polyvinyl chloride resin.
  • a resin sheet may be used.
  • the release layer may be made of polyacrylic resin, polyester resin, polychlorinated bur resin, cellulose resin, rubber resin, polyurethane resin, polyvinyl acetate resin.
  • -Copolymers such as vinyl chloride-vinyl acetate copolymer system resin and ethylene-vinyl acetate copolymer system resin may be used in addition to resin-based resin. If the release layer is required to have hardness, select a photo-curable resin such as an ultraviolet-curable resin, a radiation-curable resin such as an electron beam-curable resin, or a thermosetting resin. Bho.
  • a heat-sensitive or pressure-sensitive resin suitable for the material of the transfer object is appropriately used.
  • the material of the transfer object is polyacrylic resin
  • the material of the transferred material is a polyphenylene oxide copolymer, a polystyrene copolymer resin, a polycarbonate resin, a styrene resin, or a polystyrene blend resin, it is compatible with these resins.
  • Polyacrylic resin, polystyrene-based resin, polyamide-based resin, and the like may be used.
  • the material of the transferred material is a polypropylene resin
  • chlorinated polyolefin resin chlorinated styrene / ethylene acetate copolymer resin, cyclized rubber, and coumarone indene resin can be used.
  • the resin molded plate 60 As another means for imparting the opaque decorative part 51b to the resin molded plate 60, as shown in FIG. 40 (d), the resin molded plate 60 has a range required. It is also possible to obtain a colored resin-molded plate 62 containing only a coloring agent.
  • the housing component 50 shown in FIG. 37 is configured as a window cover. Therefore, the force that partially has the opaque decorative portion 51b for the purpose of forming the transparent window portion 51a for the display may be the opaque decorative portion 51b. .
  • FIG. 40 On the front side (see FIGS. 40 (a) to (d)) of the layer that provides the opaque decorative part 51b to the above-described resin molded plate 60, a planar shape and a light transmittance of 70% or more are provided.
  • the antenna pattern is formed as the transparent antenna 50a
  • the conductive portion lb of the antenna pattern is formed of a conductive thin film having a mesh structure, and the outline of each mesh is formed by an ultra-thin band having a substantially equal width, the opaque decorative portion 51b is seen.
  • the antenna pattern is changed, it is not recognized as a slight shading change, and the transparent antenna 50a is applied to the housing behind the antenna pattern, so that the design is not damaged.
  • the display pattern transparent window part 51a can be extended to the transparent window part 51a. (See Figure 37).
  • Examples of the conductive thin film include metal thin films such as copper, nickel, aluminum, gold, and silver, or a conductive resin paste film containing these metal fine particles, or a conductive resin paste containing carbon fine particles.
  • a membrane can be used.
  • the conductive thin film is formed into a fine mesh pattern by photoetching or by etching using a printing resist, or by a method of printing a conductive resin paste.
  • the antenna pattern has a feeding electrode portion lc that is electrically connected to the mesh pattern.
  • the electrode part lc is provided with an antenna pattern as a conductive part lb on the back side of the resin molded plate 60 as shown in Fig. 40 (c).
  • the pattern is connected to the radio unit mounted in the housing via wiring.
  • a conductive part lb on the front side of the resin molded plate 60 (or 62)
  • the antenna pattern is provided, it is connected to the wireless part in the housing through the through hole of the resin molded plate 60.
  • the housing part 50 itself constitutes the window cover 53a and its peripheral edge is covered with the outer frame of another housing part, it is provided on the inner surface side of the outer frame. The connection can be made through the input / output terminal.
  • the antenna pattern may be formed directly on the resin molded plate 60, or a transfer method or a simultaneous molding transfer method may be used as in the case of forming the decorative layer 61. In the latter case, in the present embodiment, the base sheet may be left without being peeled off.
  • the antenna pattern is the same as that shown in Figs.
  • the casing component 50 has a transparent window 51a for display in addition to the opaque decorative part 51b, and the antenna pattern extends to the transparent window 51a.
  • the transparent antenna 50a does not interfere with the mesh pattern forming the pixels of the display so that a moire pattern is not generated.
  • the shape, pitch, and noise angle of the mesh openings of the antenna pattern in the transparent antenna 50a are adjusted according to the size and shape of the pixels of the display. In practice, it is easy to create several types of prototypes, visually check for moire patterns, and determine the specifications.
  • FIG. 41 shows a first modification of the housing part.
  • the housing component 65 shown in the figure is different from the housing component 51 shown in Fig. 37 in that the opaque decorative portion 5 lb is changed to a transparent decorative portion 66a.
  • the housing component 65 has a partially or entirely transmissive decorative portion 66a in which a decorative effect is achieved by illuminating the resin molded plate 66 from the back surface thereof.
  • An antenna pattern is formed by the conductive portion lb on the transparent decorative portion 66a.
  • the transparent decorative portion 66a receives various illuminations from a light source 67 such as a light emitting diode or a fluorescent lamp arranged on the back surface of the housing component 65.
  • a light source 67 such as a light emitting diode or a fluorescent lamp arranged on the back surface of the housing component 65.
  • wearing is a function attached to the mobile phone.
  • the casing lights up colorfully according to the rhythm such as melody, game, and alarm.
  • the transparent decorative portion 66a is formed by making the light-emitting diodes and fluorescent lamps arranged on the back surface of the power obtained by forming the decorative layer 61 colored with red, blue, green, etc. However, since decoration is possible, the decoration layer 61 is not necessarily required.
  • a translucent decorative layer 61 is provided on the front surface side or the back surface side of the resin molded plate 60, or a desired shape in the resin molded plate 60 is obtained. It is necessary to add a colorant to such an extent that translucency is obtained in the range.
  • the resin molded plate 60 and the decorative layer 61 corresponding to the transparent decorative portion 66a may be colored transparent, translucent, opaque, or misaligned as long as it transmits light from the back surface. Nah ...
  • the layer configuration is different from the above embodiment. Since it also transmits light from the back surface, it may be configured to transmit light by turning the housing part 65 upside down as shown in FIG. 42 (b).
  • the transparent decorative portion 66a is provided around the opaque decorative portion
  • the transparent decorative portion 66a or the transparent window is provided. Parts other than part 5 la may not be decorated with lighting, there may be parts! /.
  • a light shielding layer may be formed on a necessary portion of the front surface side or the back surface side of the resin molded plate 60.
  • this light-shielding layer for example, a decorative layer containing a colorant to the extent that light can be shielded may be formed.
  • a casing component 68 shown in the figure is formed by laminating a transparent decorative layer 61 on a resin molded plate 69 and forming a conductive portion lb on the decorative layer 61.
  • the decorative layer 61 as a transparent decorative part formed partially or entirely on the resin molded plate 69 is decorated by receiving light from the light source 67 arranged on the side of the housing component 68. There is an effect.
  • the position where the antenna pattern formed of the conductive portion lb is formed is limited to the front surface side of the resin molded plate 69.
  • the first modification described above is the illumination in the transparent decorative portion. This is a different power.
  • Resin molding plate 69 It is configured to reflect on the surface side of the housing component 68 through the light emitting part 69a such as fine irregularities and reflective dots on the back surface, so it does not participate in decoration by lighting This is because it is meaningless to form a transparent antenna pattern or a transparent decorative layer 61 on the back side of the plate 69.
  • the front surface of the conductive portion lb of the antenna pattern can be covered with a transparent cover layer (transparent protective film).
  • a transparent polyethylene terephthalate film with a thickness of 100 ⁇ m is formed on a base sheet, and a transparent resin layer containing a plating catalyst is formed, followed by electroless copper-nickel plating, followed by electrolytic copper plating.
  • a metal thin film was formed.
  • a mesh opening was formed in the metal thin film by a photo-etching method (a conductive thin film having a mesh structure), and an antenna pattern with a light transmittance of 92% was obtained.
  • the conductive portion of this antenna pattern is a square mesh pattern as shown in Fig. 4, and its ultrathin band has a line width (w) of 15 m, a pitch between lines of 400 ⁇ m, and a bias angle of 30 °.
  • a decorative layer having an arbitrary opaque pattern strength was formed on the portion excluding the transparent window portion for display and the electrode portion of the antenna pattern, thereby forming an opaque decorative portion.
  • Example 18 The process after the antenna pattern was formed in Example 18 was changed as follows.
  • a decorative layer that also has a light-shielding pattern power is provided in a frame shape on the periphery of the transparent window portion for display, and the transparent window portion, its periphery, and the portion other than the electrode portion of the antenna pattern are translucent.
  • the decorative layer was formed as a transparent decorative part.
  • Example 19 a fine unevenness is provided as a light emitting part on the back surface of the resin molding plate, and instead of the transparent decorative part of the surface force bar 53, red, blue and green light emitting diodes are formed on the side surface of the resin molding. A diode was placed. Except these, the procedure was the same as Example 19.
  • the conductive portion of the antenna pattern is formed in a mesh structure having a large number of openings, and the contour of each mesh is made up of ultrathin bands.
  • the antenna pattern is recognized only as a slight shading change, and the antenna pattern is applied to the casing, and the design is not harmed. Since a relatively large area on the display can be used as an antenna arrangement area, the reception sensitivity can be improved and good transmission / reception is possible.
  • the transparent antenna of the present invention is a mopile device such as a TV monitor or a mobile phone. It can be attached to the front of the display and used for receiving terrestrial and satellite broadcasts.

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Abstract

 送受信が良好に行え、嵩張らず、機器のデザイン性を損なうことのない例えば携帯電話のディスプレイ用透明アンテナであり、絶縁性を有するシート状の透明基体1aと、この透明基体1aの表面に面状に形成されるアンテナパターンとを有するディスプレイ用透明アンテナ1であって、アンテナパターンの導電部1bが網目構造の導電性薄膜からなり、各網目の輪郭が略等幅の極細帯で構成され、アンテナパターン形成部の光線透過率が70%以上であることを特徴とする。

Description

明 細 書
ディスプレイ用透明アンテナ及びアンテナ付きディスプレイ用透光性部材 並びにアンテナ付き筐体用部品
技術分野
[0001] 本発明は、テレビモニターや、携帯電話機を始めとするモパイル端末等におけるデ イスプレイの画面に取り付けられ、または携帯電話機の筐体の一部として組み込まれ るものであって、地上波や衛星放送を受信するため、または電波を送受信するように 構成されたディスプレイ用透明アンテナ及びアンテナ付きディスプレイ用透光性部材 並びにアンテナ付き筐体用部品に関するものである。
背景技術
[0002] 昨今、地上波デジタル放送をはじめとする各種放送が提供され、また無線 LAN等 の送受信や、外部ネットワークを通じた送受信が普及するな力、小型アンテナの需要 が高まる傾向にある。
[0003] テレビ用の室内アンテナとしては、従来からループアンテナやロッドアンテナ等が知 られており、これらのアンテナはテレビの近くに置かれ、アンテナケーブルを介してテ レビと接続されている。
[0004] 一方、携帯電話等のモパイル機器のアンテナとしては、携帯電話本体から小型棒 状のアンテナを突出させたものが一般的である(例えば特開 2004— 207880号公 報参照)。
[0005] し力しながら上記ループアンテナやロッドアンテナは嵩張る上、見た目にもデザイン 的に優れず、持ち運ぶにあたつても不便である。
[0006] またモパイル機器のアンテナに関しては、限られたスペース内にアンテナを内蔵し て!、ることから、受信感度が必ずしも満足できるものではな 、。
[0007] 更に近年、モパイル機器のアンテナには、電話'インターネット通信機能の他、テレ ヒ、'やフン才奴 、 GP¾ (global positioning system)、 RFID (.radio frequency identifica tion)、ブルートゥース等の多種多様な通信周波数に対応することが求められており、 複数のアンテナが必要とされている。これを 1台のモパイル機器に搭載するにあたつ ては、アンテナ 1つあたりに割り当てられるスペースがますます少なくなつて 、る。
[0008] 本発明は上記の様な事情に着目してなされたものであって、その主な目的は、送 受信が良好に行え、嵩張らず、機器のデザイン性を損なうことのないディスプレイ用 透明アンテナ及びアンテナ付きディスプレイ用透光性部材並びにアンテナ付き筐体 用部品を提供することにある。
発明の開示
[0009] a.ディスプレイ用透明アンテナ
本発明に係るディスプレイ用透明アンテナは、絶縁性を有するシート状の透明基体と 、この透明基体の表面に面状に形成されるアンテナパターンとを有し、上記アンテナ パターンの導電部が網目構造の導電性薄膜からなり、各網目の輪郭が略等幅の極 細帯で構成され、上記アンテナパターン形成部の光線透過率が 70%以上であること を特徴とする。
[0010] 本発明のディスプレイ用透明アンテナは、テレビや携帯電話等のディスプレイの画 面に平面的に取り付けるように構成されている。特に、携帯電話のような小型のモバ ィル機器にっ 、ては、本体サイズは小さ 、もののその本体サイズに比べてディスプレ ィの占める割合は比較的大きいことから、そのディスプレイの面積を有効利用してァ ンテナを取り付けるようにしている。すなわち、従来、アンテナ配置スペースとして考 えられていなカゝつたディスプレイの前面をアンテナ配置スペースと利用するものであ る。
[0011] 本発明のディスプレイ用透明アンテナに従えば、アンテナパターンを構成している 導電部が多数の開口を有する網目構造に形成され、し力も各網目の輪郭が極細帯 で構成されているため、このディスプレイ用透明アンテナを通して表示画面を見たと きに、アンテナパターンが僅かな濃淡の変化としてし力認識されないという利点があ る。
[0012] また、ディスプレイ上の比較的広い面積をアンテナ配置スペースとして利用できる から、受信感度を向上させることができ、良好な送受信が可能となる。
[0013] また、複数のアンテナをモパイル機器に搭載する場合でも、上記の如く比較的広い ディスプレイの前面を利用できるから、デザイン性を損なわずにアンテナの配置が可 能である。上記ディスプレイ用透明アンテナにおいて、光線透過率は、より好ましくは
80%以上である。
[0014] なお、 ITO (インジウムチンオキサイド)等の透明導電性膜を、ディスプレイの前面に アンテナとして貼り付けることも考えられるが、透明導電性膜はその膜厚を薄くして透 明度を高くすればするほど、導電性の尺度としての表面抵抗が大きくなるという性質 がある。したがって、透明性を確保しつつアンテナに必要とされる低抵抗を得ることが 難しいという事情がある。因に、透過性が確保された透明導電性膜の抵抗は数十〜 数百 Ωであるのに対し、アンテナに要求される抵抗値はわずカゝ 3 Ω以下と微小でな ければならない。
[0015] これに対し、本発明における極細帯の集合である網目構造は、透過性を確保しつ つアンテナに要求される低抵抗を実現することができる。
[0016] 本発明にお 、て、上記アンテナパターンは、ディスプレイの画素を形成する網目パ ターンに対してモアレ模様を生じな 、網目形状、網目ピッチ、ノ ィァス角に設定され ていることを要旨とする。
[0017] 本発明において、上記網目構造を、形状およびサイズが同一である網目が平面上 で規則的に連続する平面網目で構成し、そのアンテナパターンの一部に、複数の網 目内に対して線状に、または複数の網目輪郭に対して帯状に識別パターンを付加す れば、それらの網目を通過する光量が上記アンテナパターンを通過する光量よりも減 衰するため、上記識別パターンをアンテナパターン力も浮き立たせることができる。
[0018] 上記識別パターンは、上記平面網目を構成している網目の輪郭を太帯にすること によって形成することができ、また、アンテナパターン上でその網目構造の一部の網 目パターンを 1つの網目サイズを超えない範囲でシフトさせ、アンテナパターン上に 重畳することによつても形成することができる。このような識別パターンをアンテナパタ ーン上に連続的または断続的に形成すれば、透明アンテナ面に文字、図柄を形成 することができる。
[0019] 本発明において、上記網目構造を、平面上で規則的に連続する平面網目で構成 するとともに、アンテナパターンと透明基体におけるアンテナパターン非形成部との 境界領域に、アンテナパターンとアンテナパターン非形成部との間で生じる明度差を 減少させるグラデーション部を設けることができる。
[0020] 上記グラデーション部は、上記境界領域におけるアンテナパターンの網目輪郭を 一部欠落させるか、または網目を粗くすることによって形成することができる。
[0021] また、上記グラデーション部は、上記網目輪郭の欠落幅または網目の開口幅をアン テナパターン側からアンテナパターン非形成部側に向けて段階的に長くすることによ つて形成することができる。
[0022] また、上記グラデーション部は、縦方向導電線および横方向導電線を格子状に配 置することにより網目構造を構成し、その縦方向導電線および横方向導電線の少な くともいずれか一方についてその一部を欠落させる力、またはアンテナパターン側か らアンテナパターン非形成部側に向けて導電線の間隔を広げることによつても形成 することができる。
[0023] 本発明において、上記アンテナパターンは、網目構造の一部にスリットを有すること により連続帯状に形成することができる。ただし、スリットの幅が網目サイズの最大寸 法を超えない幅とする。
[0024] 上記アンテナパターンは、アンテナ有効長を長くすることを目的として、網目構造に 対し複数のスリットを異なる方向から交互に所定長さ形成することにより蛇行状に形 成することができる。また、アンテナパターンは、上記網目構造の中心に向けて 1本の スリットを渦巻き状に入れることによって形成することができる。なお、上記網目の最 大寸法は lmmとすることが好まし!/、。
[0025] 上記ディスプレイ用透明アンテナにお 、て、上記網目の形状は幾何学図形で構成 することができる。
[0026] ただし、網目の輪郭が極細帯力もなる幾何学図形を構成しな 、もの、例えば、シー ト面に円形の孔を多数穿設したものは、円形孔を最大限密に並べて配置したとしても 円形孔同士の間に幅広部分ができてしまうことから、その幅広部分が目立つだけで なく光線透過率を低下させる要因となる。したがって、アンテナパターンにおける網 目形状として円形や楕円形の幾何学図形を有していても網目の輪郭が極細帯で構 成されて ヽな 、ものは本発明に含まれな 、。
[0027] このような極細帯の帯幅は 30 μ m以下であることが好まし!/、。この様に極細帯の帯 幅が細!、と、該極細帯の存在が認識され難 ヽからである。
[0028] また、上記アンテナパターンは、銅または銅合金力 なる極細金属線で構成するこ とがでさる。
[0029] また、上記アンテナパターンの表面に透明保護膜を形成することが好ましい。透明 保護膜によってアンテナパターンが損傷することを防止できるからである。
[0030] この場合、上記導電部の一部に給電用の電極を備え、この電極に対応する透明保 護膜に透孔部を設けその電極を露出させるように構成することが好ま 、。
[0031] また、上記極細帯の表面には低反射処理を施すことが好ましい。極細帯の素材が 金属光沢を放つものであっても、上記低反射処理によってこの光沢が減衰し、 目立 たなくなる力 である。
[0032] また、上記透明基体における導電部形成側と反対側の面には、透明粘着層を形成 することができる。それにより、ディスプレイの前面に本発明のディスプレイ用透明ァ ンテナを容易に後付けすることができるようになる。
[0033] b.アンテナ付きディスプレイ用透光性部材
本発明のアンテナ付きディスプレイ用透光性部材は、上記導電部の一部に給電用 の電極が備えられているディスプレイ用透明アンテナを、上記電極を突出させた状態 で 2枚のディスプレイ用透光性板材の間に挟んでなることを要旨とする。なお、上記 ディスプレイ用透光性板材としては、ディスプレイの最表面に一般的に用いられる保 護パネル等の透明合成樹脂製板材が挙げられるが、この他、ガラスであっても良い。
[0034] 本発明のアンテナ付きディスプレイ用透光性部材は、例えばディスプレイ用保護パ ネルを 2層構造とし、この製造過程において保護パネル各層の接合面に透明アンテ ナを埋設する様にすれば得ることができる。
[0035] この様なアンテナ付きディスプレイ用透光性部材によれば、後付けする場合のよう にディスプレイの表面に透明アンテナ厚さ分の段差ができず、よりデザイン性を高め ることができる。また、ディスプレイ用透光性部材間に埋設することによって安定した アンテナ性能を確保することができる。
[0036] 上記ディスプレイ用透光性部材においては、上記ディスプレイ用透明アンテナと上 記ディスプレイ用透光性板材とを射出成形により一体ィ匕することができる。これにより 、ディスプレイ用透明アンテナとディスプレイ用透光性板材の一体性が増す。
[0037] 上述したディスプレイ用透明アンテナ及びにアンテナ付きディスプレイ用透光性部 材によれば、表示画面をアンテナス配置ペースとして有効に利用できるため、別途ァ ンテナ配置スペースを確保する必要がなくなり、特にモパイル機器に適用した場合に は小型化が可能になる。
[0038] し力も、ディスプレイの前面に配置しても、視認性を低下させず良好な表示状態が 得られる。さらにまた、機器のデザイン性を損なわず、嵩張らず、且つ良好なアンテナ 性能を発揮する。加えて複数のアンテナを機器のデザイン性を損なうことなく搭載す ることが可能になり、機器の小型化並びに高性能化を図る上で有効である。
[0039] cアンテナ付き筐体用部品
本発明のアンテナ付き筐体用部品は、榭脂成形品を主構成層とし且つ不透明な装 飾部を部分的又は全体的に有する筐体用部品であって、上記不透明な装飾部の装 飾を付与する層の前面側に面状、且つ光線透過率が 70%以上のアンテナパターン を有し、そのアンテナパターンの導電部が網目構造の導電性薄膜からなり、各網目 の輪郭が略等幅の極細帯で構成され、またアンテナパターンへの給電用の電極を有 していることを要旨とする。
[0040] 本発明の別のアンテナ付き筐体用部品は、榭脂成形品を主構成層とし且つ背面か らの照光によって装飾効果が得られる透過性装飾部を部分的又は全体的に有する 筐体用部品であって、上記透過性装飾部に面状且つ光線透過率が 70%以上のァ ンテナパターンを有し、そのアンテナパターンの導電部が網目構造の導電性薄膜か らなり、各網目の輪郭が略等幅の極細帯で構成され、またアンテナパターンへの給 電用の電極が備えられていることを要旨とする。
[0041] 本発明のさらに別のアンテナ付き筐体用部品は、榭脂成形品を主構成層とし且つ 側面からの照光によって装飾効果が得られる透過性装飾部を部分的又は全体的に 有する筐体用部品であって、上記透過性装飾部の榭脂成形品の前面側に面状且つ 光線透過率が 70%以上のアンテナパターンを有し、そのアンテナパターンの導電部 が網目構造の導電性薄膜からなり、各網目の輪郭が略等幅の極細帯で構成され、ま たアンテナパターンへの給電用の電極が備えられていることを要旨とする。 [0042] 上記アンテナ付き筐体用部品において、筐体用部品が装飾部以外にディスプレイ 用の透明窓部を有する場合、その透明窓部までアンテナパターンを延設することが できる。また、この場合、上記筐体用部品とは、ディスプレイ用の透明窓部とその窓枠 部分のみ力 なるウィンドウカバーも含まれる。
[0043] このように透明窓部までアンテナパターンが延設されて 、る場合、複数のアンテナ を機器に搭載するにあたっても、比較的広 、面積のディスプレイの前面を利用できる から、デザイン性を損なわずに搭載が可能である。
[0044] また、上記筐体用部品はウィンドウカバーを兼ねることができる。
[0045] また、上記透明窓部に延設されるアンテナパターンは、ディスプレイの画素を形成 する網目パターンに対してモアレ模様を生じな 、網目形状、網目ピッチ、ノ ィァス角 に設定されることが好まし 、。
[0046] また、上記アンテナパターンの導電部の一部を上記給電用の電極として兼用するこ とがでさる。
[0047] 上記アンテナ付き筐体用部品に従えば、アンテナパターンの導電部が多数の開口 を有する網目構造に形成され、し力ゝも各網目の輪郭が極細帯で構成されているため 、不透明な装飾部や照光によって装飾効果が得られる照明装飾部を見たときに、ァ ンテナパターンが僅かな濃淡の変化としてし力認識されず、配置したアンテナが筐体 に施されて 、る意匠を害することがな 、。
[0048] しかも、比較的広いディスプレイの前面をアンテナ取り付け用スペースとして利用で きる力 、受信感度を向上させることができ、良好な送受信が可能となる。なお、上記 光線透過率はより好ましくは 80%以上である。
図面の簡単な説明
[0049] [図 1]図 1は、本発明の第一実施形態に係るディスプレイ用透明アンテナの取付状態 を示す説明図である。
[図 2]図 2は、図 1に示すディスプレイ用透明アンテナの拡大図である。
[図 3]図 3は、図 2に示す A— A矢視断面図である。
[図 4]図 4は、図 2の導電部を構成している極細金属線の基本パターンを示す要部拡 大図である。 [図 5]図 5は、アンテナパターンの変形例を示す図 4相当図である。
[図 6]図 6は、アンテナパターンの別の変形例を示す図 4相当図である。
圆 7]図 7は、ディスプレイ用透明アンテナの第二実施形態を示す拡大図である。
[図 8]図 8は図 7の C部拡大図である。
[図 9]図 9は図 8の文字部の一部を拡大した拡大図である。
[図 10]図 10は図 8の文字影部の拡大図である。
圆 11]図 l l(a)〜(c)は強調による文字デザイン方法を示す説明図である。
[図 12]図 12は図形のシフトによる文字デザイン方法を示す説明図である。
圆 13]図 13は強調と図形シフトを併用した文字デザイン方法を示す説明図である。 圆 14]図 14は、ディスプレイ用透明アンテナの第三実施形態を示す拡大図である。
[図 15]図 15は、図 14の D— D矢視断面図である。
[図 16]図 16は、図 14の E部拡大図である。
[図 17]図 17は、図 16の F部拡大図である。
[図 18]図 18は、図 16の G部拡大図である。
[図 19]図 19は、図 16の H部拡大図である。
[図 20]図 20は、第三実施形態におけるグラデーションの第一変形例を示す説明図で ある。
圆 21]図 21は、グラデーションの第二変形例を示す説明図である。
圆 22]図 22は、グラデーションの第三変形例を示す説明図である。
圆 23]図 23は、グラデーションの第四変形例を示す説明図である。
圆 24]図 24は、ディスプレイ用透明アンテナの第四実施形態を示す平面図である。
[図 25]図 25は、図 24の J部拡大図である。
[図 26]図 26は、スリットの配置を説明する説明図である。
圆 27]図 27は、スリットの配置を説明する説明図である。
[図 28]図 28は、アンテナパターンの網目形状とスリットの配置を示す説明図である。
[図 29]図 29は、アンテナパターンの網目形状とスリットの配置を示す説明図である。
[図 30]図 30は、アンテナパターンの網目形状とスリットの配置を示す説明図である。
[図 31]図 31は、アンテナパターンの網目形状とスリットの配置を示す説明図である。 [図 32]図 32は、スリットの第一の形成パターンを示す平面図である。
[図 33]図 33は、スリットの第二の形成パターンを示す平面図である。
[図 34]図 34は、スリットの第三の形成パターンを示す平面図である。
[図 35]図 35は、スリットの第四の形成パターンを示す平面図である。
[図 36]図 36は、スリットの第五の形成パターンを示す平面図である。
[図 37]図 37は、本発明に係るアンテナ付き筐体用部品の正面図である。
[図 38]図 38は、ストレート型の携帯電話機に筐体用部品を適用した例を示す斜視図 である。
[図 39]図 39は折り畳み式の携帯電話機に筐体用部品を適用した例を示し、(a)は開 いた状態、(b)は閉じた状態を示す斜視図である。
[図 40]図 40(a)〜(d)は、図 37の導電部の配置を説明した模式図である。
[図 41]図 41は、本発明に係るアンテナ付き筐体用部品の変形例を示す図 37相当図 である。
[図 42]図 42(a)および (b)は、図 41の導電部と光源の関係を示した断面図である。
[図 43]図 43は、図 41の導電部と別の光源の関係を示した断面図である。
発明を実施するための最良の形態
[0050] 以下、図面に示した実施形態に基づいて本発明を詳細に説明する。
[0051] a-1.ディスプレイ用透明アンテナの第一実施形態
図 1は、本発明の第一実施形態に係るディスプレイ用透明アンテナ (以下透明アン テナと略称する) 1を携帯電話機 2の表示画面 3に取り付けた状態を示した概略図で ある。
[0052] 携帯電話機 2は 2つ折りタイプのものであり、折り畳んで状態で外側となる面に表示 画面 (サブウィンドウ) 3を備えている。そしてこの表示画面 3の表示範囲全体に透明 アンテナ 1が貼着されて 、る。
[0053] 透明アンテナ 1の給電用電極は、表示画面 3の外枠に設けられた出入力端子を介 して携帯電話機 2内の送受信部に接続されている。
[0054] 図 2において、透明アンテナ 1は、電気絶縁性を有する透明基体としての透明ブラ スチックシート la上に導電部 lbによるアンテナパターンが形成されたものである。透 明アンテナ 1の外形は表示画面 12サイズにほぼ対応する長方形状をなしている。
[0055] 上記透明プラスチックシート laとしては、ポリカーボネート、アクリル、ポリエチレンテ レフタレート、トリァセチルセルロース等の透明榭脂フィルム或いは板材を使用するこ とができる。なお、透明基体として、シート状の透明ガラスを使用することもできる。
[0056] 上記導電部 lbは網目構造の導電性薄膜からなり、銅、ニッケル、アルミニウム、金、 銀等の金属薄膜、或いはこれらの金属微粒子を含有する導電榭脂ペースト膜、また はカーボン微粒子含有の導電榭脂ペースト膜を用いることができる。
[0057] そして透明プラスチックシート la上に形成した導電性薄膜のフォトエッチングによつ て、または印刷レジストによるエッチングの方法によって、さらにまた、導電榭脂ぺ一 ストを印刷する方法等によって微細な網目状パターンに形成されている。
[0058] 電極部 lcは、携帯電話機 2の表示画面 3の外枠に設けられた出入力端子に当接さ せるためのものであり、この電極部 lcは、導電部 lbと電気的に接続される方形状の シートで形成されている。
[0059] 上記アンテナパターンをフォトエッチングにより形成する場合、金属薄膜或いは導 電榭脂ペースト膜 (以下これらについて、説明の便宜上、金属薄膜と称することがあ る)の上にフォトレジスト膜を形成しフォトマスクを用いて露光し、現像液で現像するこ とによりレジスト膜のアンテナパターンを形成する。
[0060] これをエッチング液によりエッチングし、レジスト膜を剥離除去することにより極細金 属線 (導電榭脂ペースト膜から形成された極細導電榭脂線を含む、以下同じ)力ゝらな るアンテナパターンを形成する。
[0061] また、アンテナパターンを印刷レジストのエッチングにより形成する場合は、上記金 属薄膜の上にスクリーン印刷、グラビア印刷、インクジェット等の方法でレジスト膜のァ ンテナパターンを印刷し、エッチング液により金属薄膜におけるレジスト被覆部以外 をエッチングし、その後レジスト膜を剥離することにより金属薄膜のアンテナパターン を形成する。
[0062] また、アンテナパターンを導電榭脂ペーストの印刷により形成する場合は、金属微 粒子を含む導電榭脂ペースト、カーボン榭脂ペースト等で透明基材上にアンテナパ ターンを印刷し、導電性のアンテナパターンを形成する。この際の印刷手法としては 上記と同じくスクリーン印刷、グラビア印刷、インクジェット等が挙げられる。
[0063] なお、網目状パターンに形成された極細帯表面を低反射処理すれば、金属等の反 射色が抑制され透明アンテナ 1の存在が目立たなくなる。それにより、網目状パター ンを通して表示画面 3を見たときの視認性が高まるようになる。加えて表示画面 3にお けるコントラストが上がって画質が向上することも期待できる。
[0064] 上記低反射処理の具体例としては、化成処理やめつき処理等の表面処理が挙げら れる。化成処理は、酸化処理、硫化処理することによって金属表面に低反射層を形 成するものであり、例えば極細金属線の素材に銅を使用し、その表面に酸化処理に よって酸化皮膜を形成すれば、極細金属線の断面寸法を減じることなくその極細金 属線の表面を光反射防止性を備えた黒色に処理することができる。
[0065] また、めっき処理として極細金属線に対して例えば黒色クロムめつきを施せば、光 反射防止性を備えた黒色に極細金属線の表面を処理することができる。また、高電 流密度の銅めつきを施せば、茶褐色に処理することができる。
[0066] 図 3に示すように、透明プラスチックシート (透明基体) la上に導電部 lbが形成され ており、この導電部 lbは透明カバー層(透明保護膜) Idによって被覆されている。
[0067] 透明アンテナ 1を表示画面 3の前面に貼着する場合、透明アンテナ 1の下面側を表 示画面 3に対向させて取り付けてもよぐまた、透明アンテナ 1の上面側を表示画面 3 に対向させて取り付けることもできる。
[0068] なお、透明アンテナ 1の上面側を表示画面 3に対向させて取り付ける場合、透明プ ラスチックシート (透明基体) laが、透明カバー層 Idのように導電部 lbを保護する役 割を果たすことになるため、透明カバー層 Idを省略することができる。この場合、導 電部 lbの表面に透明粘着層 Ifを設けると良い。
[0069] 一方、透明アンテナ 1の下面側を表示画面 3に対向させて取り付けた場合、透明力 バー層 Idで導電部 lbが保護され、透明アンテナ 1が取り付けられた携帯電話機 2の 周辺環境、例えば温度、湿度等が変化しても、安定したアンテナ性能を維持すること ができる。また透明カバー層 Idにより、アンテナパターンに傷も付き難い。
[0070] 上記透明カバー層 Idを形成する方法としては、例えば、透明接着剤または粘着剤 を用いて導電部 lbからなるアンテナパターン上に透明フィルムを貼り合わせることに よって形成することができ、また、アンテナパターン上に透明榭脂を所定厚さ塗布す ること〖こより形成することちでさる。
[0071] この透明カバー層 Idの一部には透孔部 leが設けられており、この透孔部 leを通じ て電極部 lcが露出するようになっている。この露出した電極部 lcに上記表示画面 3 の外枠に設けられた出入力端子や、アンテナワイヤが接続される。
[0072] また、透明プラスチックシート laにおける導電部 lbと反対側の面には透明粘着層 1 fが設けられており、この透明粘着層 Ifの表面は剥離シート lgが貼られている。透明 粘着層 Ifとしてはアンテナの透明性を損なわないもの、例えば透明のアクリル系粘着 材等を使用することができる。
[0073] 透明アンテナ 1を携帯電話機 2の表示画面に後付けで貼り付ける場合、上記剥離 シート lgを剥がして透明粘着層 Ifを露出させ、その透明粘着層 Ifを介して透明アン テナ 1を表示画面 3の前面に貼着することになる。
[0074] なお、上記構成を有する透明アンテナ 1が取り付けられる対象としては、上記携帯 電話機 2の表示画面 3の他、テレビのモニター画面やパーソナルコンピューターの表 示画面等、様々なディスプレイの前面に取り付けることができる。
[0075] b.ディスプレイ用透光性部材
一方、上記透明アンテナ 1を用いてアンテナ付きディスプレイ用透光性部材を構成 する場合、透明アンテナ 1を 2枚のディスプレイ用透光性板材の間に挟み込む様に する。なお、上記ディスプレイ用透光性板材としては透明アクリル板や透明ポリカー ボネート板等の透明合成樹脂製板材が挙げられる。
[0076] なお、本発明にお 、て透光性部材とは、実質的に透明に近 、光透過性を有する部 材を意味する。
[0077] この様に透明アンテナ 1を透光性板材の間に埋設させると、透明アンテナ 1は 2枚 の透光性板材と一体化されるため、透明粘着層 Ifは必ずしも設けなくとも良い。なお 、透明カバー層 Idは必要に応じて形成すると良い。また上述の如く透明カバー層 Id に透孔部 leを設けたのと同様に、ディスプレイ用透光性板材の一部であって透孔部 leと対応する箇所に透孔部を設け、この透孔部を通じて電極部 lcが露出するようす る。この露出した電極部 lcに上記表示画面 3の外枠に設けられた出入力端子や、ァ ンテナワイヤを接続する。
[0078] 更にディスプレイ用透光性板材の原料として榭脂を使用する場合、溶融榭脂をべ 一スト状に吐出し、その樹脂の間に透明アンテナ 1が位置する様にして射出成形して も良い。なお、上記溶融樹脂が硬化すると、透明アンテナ 1が 2枚のディスプレイ用透 光性板材の間に挟まれて一体化される。
[0079] この様に透明アンテナ 1をインサートして射出成形した場合には 3次元曲線をもつ アンテナ付きディスプレイ用透光性板材も容易に形成することができる。従って表示 画面 3が 3次元曲線をもつ形状の場合にも装着可能である。
[0080] また、上記ディスプレイ用透光性板材の素材として高硬度を持つ材料を用いた場 合には、透明アンテナ 1を従来のディスプレイ保護パネルの代わりとして用いることも できる。またディスプレイ用透光性板材につ ヽて低反射処理を施したものを用いれば 、表示画面 3に表示される内容の視認性を高めることができる。
[0081] 引き続き、ディスプレイ用透明アンテナについて説明する。
[0082] 図 4〜図 6は透明アンテナにおけるアンテナパターンの一部を拡大して示したもの である。
[0083] 図 4に示すアンテナパターンは、 X方向および Y方向に伸びる直線状の導電部 lb が格子状の網目に形成されており、透明アンテナ 1における光線透過率が 70%以上 確保できるようになって 、る。
[0084] 透明性の尺度である上記光線透過率とは、特定の色温度をもった光源から出たあ らゆる波長の光が試料面を通過した全光量を対象とする全光線透過率を意味する。 また、光線透過率が 70%を下回ると、透明アンテナ 1を通して見たディスプレイの画 像が暗くなり、画質を損なう。一方で、過度に透過率を上げると、良好なアンテナ特性 (表面抵抗値等)が得られないので、この点を考慮して設定すると良い。
[0085] 上記光線透過率は日本電色工業社製の分光測定器 (型番 NDH2000)を用いて 測定したものである。ただし、空気層における光線透率 100%を基準としている。
[0086] また光線透過率は、透明アンテナ 1に透明カバー層 Idが形成されている場合には 、その透明カバー層 Idを含めた状態で測定され、透明粘着層 Ifが設けられている場 合には、その透明粘着層 Ifを含めた状態で測定される。 [0087] また、方形の輪郭を形取る X方向の極細金属線 (極細帯) liおよび Y方向の極細金 属線 (極細帯) ljの線幅 wはそれぞれ 30 m以下の等幅に形成されている。線幅 w 力 S30 μ mを上回ると、アンテナパターンの網目が目立ってしまい、且つデザイン性も 悪くなることに加えて、ディスプレイの映像を見る上で邪魔になる。
[0088] 線幅 wが 30 μ m以下であると、アンテナパターンの存在が認識され難ぐディスプレ ィの表示が見やすい。なお、極細金属線の膜厚は、線幅 Z膜厚 tのアスペクト比が 0 . 5以上になるようにすると、精度の良いアンテナパターンを作り易くなる。
[0089] 本実施形態において、透明アンテナ 1の光線透過率は、上記極細金属線 liおよび ljの線幅とそれら極細金属線 liおよび ljで囲まれることによって形成される開口部 B のサイズとの組み合わせを選択することによって 70%以上の光線透過率を確保でき るようにしている。
[0090] 図 5に示すアンテナパターンは、六角形を核とし X方向および Ya方向, Yb方向に 連続させることによって網目形状にしたものである。
[0091] 六角形の輪郭となる極細金属線 lkの線幅 wは 30 μ m以下である。
[0092] 図 6に示すアンテナパターンは、梯子形を核とし X方向および Y方向に連続させる ことによって網目形状にしたものである。梯子形の輪郭となる極細金属線 11および 1 mの線幅 wはそれぞれ 30 μ m以下である。
[0093] このようにアンテナパターンは、矩形が核となって連続するもの、多角形が核となつ て連続するもの、梯子形が核となって連続するものが示される。
[0094] 更にディスプレイの画素を形成する網目パターンに対して、ディスプレイ用透明アン テナがモアレ模様を生じな 、ようにする為、ディスプレイの画素の大きさや形状に応 じて、透明アンテナパターンの網目形状、網目ピッチ、バイアス角を調整する。実際 には何種類かの試作品を作成し、目視によってモアレ模様の有無を確認し、仕様を 決定する手法が簡便である。
[0095] このなかでも特に正方形が核となって連続するものは、他の多角形状に比べてアン テナパターンが筋状に認識され難 、ので好まし 、。
[0096] なお、モアレ模様とは、網目状パターンを重ね合わせたときに上下の網目の干渉に よって見える太 、筋斑のことである。 [0097] また、或る形状が核となって規則的に連続するパターンを見たとき、その核 (開口) の連続する方向に沿って輪郭が連続する筋状に見える傾向がある。例えば六角形 が核となったものの場合では、その連続方向に沿った上記極細帯の線がジグザグと なる為に、このジグザグの振幅の分だけ太く見えてしまい、結果として極細帯が膨張 した状態に見えてしまう。
[0098] この点において上記正方形が核となって連続するものの場合は、連続方向に沿つ た極細帯の線が真っ直ぐとなるから、本来の幅よりも太く見える懸念がなぐ前述の様 に極細帯は 30 m以下と非常に細いので、その存在が認識され難ぐアンテナパタ ーンが目立たない。
[0099] また長方形が核となって連続するものの場合では、この長方形の長辺方向と短辺 方向のピッチが違うので、全体を見たときに、長辺方向に比べてピッチの短い短辺方 向が濃く現れ、これが筋状となってちらついて見える傾向にある力 上記正方形が核 となって連続するものでは、この様な筋状は現れず、目立たない。
[0100] なお、上記正方形には、完全に角張った正方形に限らず、面取りされた正方形も含 まれる。
[0101] (実施例 1)
以下、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明はもとより下記実 施例によって制限を受けるものではなぐ前 ·後記の趣旨に適合し得る範囲で適当に 変更を加えて実施することも勿論可能であり、それらはいずれも本発明の技術的範 囲に包含される。
[0102] 厚さ 100 mの透明ポリエチレンテレフタレートフィルム(透明基体 la)上に、めっき 触媒入りの透明榭脂層を形成し、これに無電解銅ニッケルめっき処理を行い、続い て電気銅めつき処理を行うことにより金属薄膜を形成した。
[0103] 次いで、金属薄膜の両面を低反射処理した。次にフォトエッチングの手法により、上 記金属薄膜に網目開口を形成し (網目構造の導電性薄膜となる)、アンテナパターン とした。
[0104] このアンテナパターンの導電部 lbは、図 4に示す様な正方形網目パターンであり、 その極細帯 liは線幅(w) 15 m、線間ピッチ 400 μ m、ノィァス角 30° である。 [0105] 次にこのアンテナパターンの導電部 lbの上に、アクリル系透明接着剤を用いて、低 反射処理を施した厚さ 125 μ mの透明ポリエチレンテレフタレートカバーフィルム(透 明カバー層(透明保護膜) Id)を接着した。ただし、電極部 lcについては上記カバー フィルムの一部をカットすることにより形成されている開口部 (透孔部 le)から露出さ せておく。
[0106] 透明ポリエチレンテレフタレートフィルム (透明基体 la)における導電部 lbと反対側 の面 (裏面)には、透明アンテナ 1を、機器の表示画面上に貼り付けるための剥離シ ート付きの透明アクリル系両面粘着フィルム (透明粘着層 If)を貼り付けた。
[0107] この様にして透明ポリエチレンテレフタレートフィルム上にアンテナパターンが形成 され、さらにカバーフィルムで被覆され、透明ポリエチレンテレフタレートフィルムの裏 面に剥離シート付きの透明アクリル系両面粘着フィルムが貼り付けられた積層体が得 られ、この積層体をアンテナパターンに沿ってその外側をカットし、透明アンテナ 1を 作製した。
[0108] 上記のようにした作製された透明アンテナ 1の光線透過率は 82%であった。
[0109] この透明アンテナ 1の剥離シート lgを剥がし、液晶テレビの画面上に貼り付け、露 出した電極部 lcにアンテナコードを接続して、このアンテナコードを液晶テレビ本体 の受信部に接続した。
[0110] テレビ放送を受信したところ、良好な受信状態が得られた。また該透明アンテナ 1は
、アンテナパターンの存在がほとんど認識できず、美しい画像を見ることができた。
[0111] (実施例 2)
厚さ 100 mの透明ポリカーボネートフィルム (透明基体 la)上に、両面を低反射化 した厚さ 12 mの銅箔を透明接着剤で接着し、次いでレジスト膜のアンテナパター ンを印刷し、エッチング液により銅箔におけるレジスト被覆部以外をエッチングした後 、レジスト膜を剥離してアンテナパターンを形成した。このアンテナパターンの導電部 lbは、その網目開口の形状が一辺 500 mの正六角形格子パターンとなっており、 極細帯 lk (図 5参照)の線幅が 25 μ mである。
[0112] 次いで作製されたアンテナパターンに沿ってその外側をカットし、透明アンテナ 1を 作製した。この透明アンテナ 1を、携帯電話機のサブウィンドウ保護パネル用の金型 内に挿入し、その金型内にポリカーボネート榭脂を供給して射出成形を行った。これ により透明アンテナ 1の表裏面にポリカーボネート製力 なる透光性板材層が配置さ れた携帯電話機用サブウィンドウパーツ (アンテナ付きディスプレイ用透光性部材)を 得た。ただし、この射出成形にあたっては、電極部 lcを透光性板材の周縁から突出 させる構造とした。
[0113] 得られたアンテナ付きサブウィンドウパーツの光線透過率は 73%であった。
[0114] このアンテナ付きサブウィンドウパーツを携帯電話機のサブウィンドウに取り付ける と共に、電極部 lcをサブウィンドウ外枠に設けられた出入力端子に接続した。
[0115] この携帯電話機を作動させたところ、透明アンテナ 1のアンテナパターンの存在が ほとんど認識できず、美しい表示画像を見ることができた。また電波の受信状態も良 好であった。
[0116] a-2.ディスプレイ用透明アンテナの第二実施形態
第二実施形態の透明アンテナは、アンテナパターン上に文字や模様をデザインで きるようにしたものである。
[0117] 図 7に示す透明アンテナ 10は、電気絶縁性を有する透明基体としての透明プラス チックシート 10a上に、導電部 10bとしてのアンテナパターンを面状に形成したもので あり、横長の長方形状に形成されたアンテナパターンの左上部にはアンテナ端子 10 cが形成されている。
[0118] 10dは透明アンテナ 10にデザイン処理されたロゴであり、このロゴの形成方法につ いては後述する。
[0119] 上記透明プラスチックシート 10aは、図 3に示した透明プラスチックシート laと同じ素 材から構成されており、上記導電部 10bもまた、図 3に示した導電部 lbと同じ構成、 同じ素材力 構成されて 、る。
[0120] 上記アンテナ端子 10cはアンテナコードの給電部(図示しない)を貼り付けるための ものであり、このアンテナ端子 10cは、網目状パターンと電気的に接続されている方 形状のシートで形成されて ヽる。
[0121] 図 8は図 7の C部を拡大したものである。
[0122] ロゴ 10dは導電部 10bで構成されたメッシュ部 10e上に形成されており、文字部 10f とその文字部 lOfの影を表す文字影部 lOgとの組み合わせによって構成されている。
[0123] 文字部 10fは、それをさらに拡大した図 9に示すように、メッシュ部 10eの導電線より も太幅の導電線からなる導電部(太帯) 10hで構成されており、メッシュ部 10eにおけ る開口部 10iの開口面積よりも文字部 10fにおける開口部 10jの開口面積を小さく設 定することにより光線透過率を変化させ、それにより、メッシュ部 10eと文字部 10fとの 境界を強調させるとともに、文字部 10fが浮き立つようにして 、る。
[0124] 一方、図 8示した文字影部 10gは、それをさらに拡大した図 10に示すように、文字 部 10fの導電線と同幅である力 文字部 10はりもさらに密な網目パターン力もなる導 電部 10kで構成されており、文字部 10fにおける開口部 10jの開口面積よりも文字影 部 10gにおける開口部 10mの開口面積を小さく設定することにより、文字影部 10gが 強調されるようになっている。なお、文字影部 10gにおける開口部 10mの開口面積 は文字部 10fの開口面積の略 3Z4〜: LZ4に設定されて!、る。
[0125] 上記文字部 10fおよび文字影部 10gは、網目を通過する光量を一定量減衰させる ことによりアンテナパターンの一部を識別させる識別パターンとして機能する。
[0126] それにより、図 8に示したように、薄色のメッシュ部 10e上に文字部 10fが濃いメッシ ュパターンで表現され、文字部 10fの右側に密なメッシュパターン力もなる文字影部 1 Ogが形成される。
[0127] その結果、デザインされたロゴ 10dが、メッシュ部 10e上に明瞭に浮き立って見える ようになる。
[0128] しかも、このようにして形成されたロゴ 10dは、太さや密度の違いがあるだけで開口 部を有するメッシュパターンを維持して 、るため、透光性を失うことがな 、。
[0129] 図 11〜図 13は識別パターンの各種形成方法を示したものである。
[0130] 図 11(a)はメッシュ部 10eの網目を単位としてメッシュ部 10eの導電線よりも太幅の 導電線を用いて導電部 10hを形成し、ロゴ「N」を強調させたものである。
[0131] 同図 (b)は複数の網目(図では 4つの網目)単位でメッシュ部 10eの導電線よりも太 幅の導電線を用いて導電部 10 を形成し、 U字状のロゴを強調させたものである。
[0132] 同図 (c)は一つの網目をさらに複数の網目に分割(図では 4分割)し、網目内に十字 状の導電部 10 ' を形成し、ロゴ「N」を強調させたものである。 [0133] 図 12は開口部 lOiが正方形で構成されたメッシュ部 lOeの一部に文字パターン 10 nをシフトさせた状態でロゴ「S」を表現したものであり、その文字パターン 10ηを構成 している正方形図形は、メッシュ部 10eを構成している正方形図形と同じサイズで構 成され、メッシュ部 10eにおける開口部 10iの対角線方向に平行移動させたものであ る。
[0134] 図 13は図 11に説明した強調方法と図 12で説明したシフトによる強調方法とを^ &み 合わせたものである。このように各種の強調方法を用いれば、文字に限らず、図柄を 任意に表現することができる。
[0135] 上記実施形態ではアンテナパターン上に文字パターンを連続した状態で形成した 力 この文字パターンは文字として認識できれば例えば 1つの網目を飛ばして断続 的に形成したものであてもょ 、。
[0136] 次に、本発明に係る文字或いは図柄がデザインされた透明アンテナの製造方法に ついて説明する。
[0137] (実施例 3)
125 m厚の透明ポリエステルフィルムと 18 μ m厚の銅箔とを接着剤を介してラミ ネートし、そのポリエステルフィルムにおける銅箔と反対側の面に透明粘着層を形成 した。
[0138] 次いで銅箔面に液状のフォトレジストを塗布した後、フォトマスクを用いて露光した。
[0139] このフォトマスクは、主として正方格子(導電部の線幅 20 μ m,導電部の配線ピッチ
500 m)の開口部を有するアンテナパターンを有し、そのアンテナパターンの一部 に開口率が異なる正方格子 (導電部の線幅 40 μ m,導電部の配線ピッチ 500 μ m) が文字の形に沿って形成されて 、るものである。
[0140] なお、上記異なる開口率の正方格子を有するアンテナパターンは、パソコン上で入 力した CADデータと自動描画装置によって作製した。
[0141] 次いで、従来公知の現像処理でアンテナパターン以外のレジストを現像液を用い て除去し、さらに、エッチングを行い、剥離液を用いてレジスト除去を行うことにより、 アンテナパターンに文字の形のデザインを施した。
[0142] このようにして製作された透光性アンテナは、図 11(a)に示したように開口率の異な る正方格子(lOh参照)が文字となって現れ、アンテナパターン上に形成された文字 がアンテナパターンと一体ィ匕しておりデザイン性に優れて 、ることが確認された。また
、開口率の異なる正方格子(10h)部分についても透光性が確保されているため透明
'性が良好であった。
[0143] (実施例 4)
100 m厚の透明ポリカーボネートフィルム上に、無電解めつき触媒を分散させた 透明アンカー層を形成した後、無電解めつき、電気めつきを行うことにより両面に低反 射層が形成された 5 μ m厚の導電層を得た。
[0144] その後、フォトレジストを塗布した、フォトマスクを用いて露光した。
[0145] このフォトマスクは、主として正方格子(導電部の線幅 30 μ m,導電部の配線ピッチ
800 m)の開口部を有するアンテナパターンを有し、そのアンテナパターンの一部 に、正方格子 (導電部の線幅 30 μ m,導電部の配線ピッチ 800 μ m)を平行移動さ せることにより文字の形に沿ったパターンを形成したものである。
[0146] 次いで、従来公知の現像処理、エッチング、レジスト除去を行うことにより、アンテナ ノ《ターンに文字の形をデザインした。
[0147] このようにして製作された透光性アンテナは、図 12に示したように開口率の異なる 正方格子(10η参照)がシフトされた状態で文字となって現れ、その結果、透明性が 良好であり且つデザイン性に優れた透光性アンテナが得られた。
[0148] (実施例 5)
125 m厚の透明ポリエステルフィルム上に、無電解めつき触媒を分散させた透明 アンカー層を形成した後、無電解めつき、電気めつきを行うことにより 4 /z m厚の導電 層を形成した。
[0149] 次いでフォトレジストを塗布し、フォトマスクを用いて露光した。
[0150] このフォトマスクは、主として長方形格子(導電部の線幅 20 μ m,導電部の配線ピッ チ:横方向 500 m X縦方向 900 m)の開口部を有するパターンを有し、そのアン テナパターンの一部に、一つの長方形格子を 4分割して開口率を変化させた正方格 子(導電部の線幅 20 μ m,導電部の配線ピッチ:横方向 250 m X縦方向 450 μ m )で文字の形に沿ったパターンを形成したものである。 [0151] 次いで、従来公知の現像処理、エッチング、レジスト除去を行うことにより、アンテナ ノ ターンに文字の形をデザインした。その結果、透明性が良好であり且つデザイン性 に優れた透光性アンテナが得られた。
[0152] (実施例 6)
印刷レジストを使用し、主として正方格子 (導電部の線幅が 30 m,導電部の配線 ピッチ 500 m)の開口部を有するアンテナパターン、およびその一部に開口率の異 なる正方格子 (導電部の線幅 100 μ m,導電部の配線ピッチ 500 μ m)で文字の形 を形成したスクリーン版でパターニングした以外は上記実施例 3と同じように従来公 知のエッチング処理、レジスト除去を行うことにより、アンテナパターンに文字の形の デザインを施した。その結果、上記実施例 3〜5に示したフォトレジスト法に比べると ノ ターン形成精度が低下するものの簡易に透明性が良好でデザイン性に優れた透 光性アンテナが得られた。
[0153] 上記した第二実施形態によれば、透光性とアンテナ性能を確保しつつし力もデザィ ン性にも優れた透明アンテナを提供することができる。
[0154] a-3.ディスプレイ用透明アンテナの第三実施形態
第三実施形態に示す透明アンテナは、透光性とアンテナ性能を確保しつつデイス プレイに自然に調和させることができるようにしたものである。
[0155] 図 14に示す透明アンテナ 20は、透明プラスチックシート 21上に、導電部 22として のアンテナパターン 23が面状に形成されて 、る。
[0156] このアンテナパターン 23は、透明プラスチックシート 21の長手方向略全長に亙って 形成された帯状パターン部 23aと、この帯状パターン部 23aと平行で且つ離間した状 態で配置される帯状パターン部 23b, 23cと、帯状パターン部 23aと 23bおよび帯状 パターン部 23aと 23cをそれぞれ連絡する連絡部 23d, 23eと、対向する帯状パター ン部 23b, 23cから透明プラスチックシート 21の下縁 21aに向けて延設されたリード 部 23f, 23gとを有し、各リード部 23f, 23gの先端にはアンテナ端子 24, 25が設けら れている。
[0157] 導電部 22における網目は、同一サイズ、同一形状の幾何学図形が規則的に連続 することによって構成されており、その導電部 22を通過する光線の透過率は、網目 の開口面積の設定を調節することにより制御することができる。
[0158] 上記アンテナ端子 24, 25は図示しないアンテナコードの給電部を貼り付けるため のものであり、このアンテナ端子 24, 25は、導電部 22と電気的に接続されている方 形状のシートで形成されて ヽる。
[0159] 図 15は図 14の D—D矢視断面を示したものである。
[0160] 同図において、透明プラスチックシート 21上にメッシュ構造の導電部 22が形成され ており、この導電部 22は透明保護膜 26によって被覆されている。
[0161] この透明保護膜 26の一部には透孔部 26aが設けられており、この透孔部 26aを通 じてアンテナ端子 25が露出するようになっている。この露出したアンテナ端子 25にァ ンテナコードの給電部が貼着される。
[0162] なお、 27は透明粘着層であり、 28は剥離シートである。
[0163] 図 16は図 14の E部、すなわちアンテナパターン 23とアンテナパターン非形成部で ある透明プラスチックシート 21との境界領域を拡大して示したものである。
[0164] 図 16において、境界領域 Iにはアンテナパターン 23とアンテナパターン非形成部と の間に生じる明度差を減少させるためのグラデーション部 22aが形成されている。
[0165] 図中、 Kはアンテナパターンを形成している導電部領域である。 Kはその導電部
1 2
領域 Kの外縁部に形成されたグラデーション部 22aのうち、導電部領域 Kよりも若 干階調が明るい (光線透過率の高い)第一の領域を示し、 K
3はその第一の領域 K
2よ りもさらに階調の明るい第二の領域を示し、 κはその第二の領域 κよりもさらに階調
4 3
の明るい第三の領域を示し、 κはその第三の領域 調の明るい第四
5 κよりもさらに階
4
の領域を示し、 Kはその第四の領域 Kよりもさらに階調の明るい第五の領域を示し
6 5
ている。この第五の領域 Kの光線透過率は透明プラスチックシート 21における光線
6
透過率に略近!ヽ値となって!/ヽる。
[0166] なお、図中、 22bはグラデーション部 22aの最外周縁を示し、 21aは透明プラスチッ クシート 21の右縁を示している。
[0167] 透明性の尺度である光線透過率とは、特定の色温度をもった光源から出たあらゆる 波長の光が試料面を通過した全光量を対象とする全光線透過率を意味する。また、 光線透過率が 70%を下回ると、例えば透明アンテナ 20をディスプレイに貼着した場 合に、ディスプレイの光線透過率と透明アンテナ 20の光線透過率の差が大きくなつ て透明アンテナ 20のアンテナパターンが暗く見えてしまう。そのため、その存在が目 障りになる。
[0168] ただし、上記光線透過率は日本電色工業社製の分光測定器 (型番 NDH2000)を 用いて測定したものである。なお、空気層における光線透過率 100%を基準としてい る。
[0169] また、光線透過率は透明アンテナ 20に透明保護膜 26が形成されている場合は、 その透明保護膜 26を含めた状態で測定され、透明粘着層 27が設けられている場合 は、その透明粘着層 27を含めた状態で測定される。
[0170] 図 17は図 16の F部を、図 18は図 16の G部を、図 19は図 16の H部をそれぞれ拡大 したものである。
[0171] まず、図 17において、導電部領域 Kの外側に形成される第一の領域 Kは、網目
1 2
Mの輪郭を形作っている縦方向導電線 22cと横方向導電線 22dの交点のすべてが 欠落しており、このように交点欠落部 Nを設けることにより導電部領域 Kよりも光線透 過率を高めている。
[0172] 縦方向導電線 22cおよび横方向導電線 22dの線幅 wはそれぞれ 30 μ m以下の等 幅に形成されている。線幅 wが 30 mを上回ると、アンテナパターンの網目が目立つ てしまい、且つデザイン性も悪くなる。線幅 wが 30 m以下であると、アンテナパター ンの存在が認識されにくい。なお、導電線の膜厚は、線幅/膜厚 tのアスペクト比が 0 . 5以上になるようにすると、精度の良いアンテナパターンを作りやすくなる。
[0173] 本実施形態において、透明アンテナ 20の光線透過率は、縦方向導電線 22cおよ び横方向導電線 22dの線幅とそれら導電線 22cおよび 22dで囲まれることによって 形成される網目の開口サイズとの組み合わせを選択することによって 70%以上の光 線透過率を確保できるようにして 、る。
[0174] 図 18において、第一の領域 Kの外側に形成される第二の領域 Kは、縦方向導電
2 3
線 22cと横方向導電線 22dの交点の欠落範囲が上記交点欠落部 Nよりも広くなつて おり、このような交点欠落部 Pを設けることにより導電部領域 Kよりもさらに光線透過 率を高めている。 [0175] 一方、第二の領域 Kの外側に形成される第三の領域 Κには、上記交点欠落部 Ρ
3 4
よりもさらに欠落範囲の広い交点欠落部 Qが形成されている。
[0176] 図 19に示す第四の領域 Κでは、縦方向導電線 22cの一部と横方向導電線 22dの
5
一部が方向性を残した状態で存在し、網目形状は失われて!/、る。
[0177] また、第五の領域 Kでは、縦方向導電線 22cの一部と横方向導電線 22dの一部が
6
方向性もほとんどなく島状に点在するのみである。
[0178] このように導電部 22から段階的 (本実施形態では 5段階)に階調が明るくなつている グラデーション部 22aによれば、アンテナパターン 23と透明プラスチックシート 21との 境界部分が目立ちにくくなるため、アンテナパターン 23そのものの存在も目立ちにく くすることがでさる。
[0179] また、図 20〜図 23はグラデーション部 22aの変形例を示したものである。
[0180] まず、図 20に示すグラデーション部 22aは、縦方向導電線 22cを残し、横方向導電 線 3dの右側端部を複数箇所欠落させることにより、透光性を備えたグラデーションを 形成したものである。なお、図中、 Rは導電部 22とグラデーション部 22aとの境界を、 22bはそのグラデーション部 22aの最外周縁を、 21は透明プラスチックシートをそれ ぞれ示している。
[0181] 図 21に示すグラデーション部 22aは、図 20とは逆に、横方向導電線 22dを残し、縦 方向導電線 22cを複数箇所欠落させることにより、透光性を有するグラデーションを 形成したものである。
[0182] 図 22に示すグラデーション部 22aは、図 20と図 21の手法を組み合わせたものであ り、縦方向導電線 22cと横方向導電線 22dの一部を共に複数箇所欠落させることに より、透光性を備えたグラデーションを形成したものである。
[0183] 図 20と図 21の光線透過率は略同じであるが、図 22の光線透過率は図 20, 21に 比べ大きくなる。
[0184] 図 20〜図 22に示した実施形態は導電線を欠落させることによりグラデーションを形 成したが、図 23に示すように、網目を粗くすることにより、具体的には、網目を構成し て 、る縦方向導電線 22cの間隔を透明プラスチックシート側に向けて段階的に広げ ることによりグラデーション部 22aを形成することもできる。 [0185] このようなグラデーション部 22aによれば、上記した導電線を欠落させるものに比べ グラデーション効果は低いもののグラデーション部 22aもアンテナとして機能させるこ とができるという利点がある。
[0186] 次に、本発明に係るグラデーション部 22aを有する透明アンテナ 20の製造方法に ついて説明する。
[0187] (実施例 7)
厚さ 100 μ mの透明ポリエステルフィルムと厚さ 18 μ mの銅箔とを接着剤を介して ラミネートし、その透明ポリエステルフィルムにおける銅箔と反対側の面に透明粘着 層を形成した。
[0188] 次いで銅箔面に液状のフォトレジストを塗布した後、フォトマスクを用いて露光した。
[0189] このフォトマスクは、主として正方格子(導電線の線幅 20 μ m,導電線の配線ピッチ
500 m)の開口部を有するアンテナパターンを有し、そのアンテナパターンの縁部 に図 20に示したようなグラデーション部を形成したものである。
[0190] なお、上記正方格子およびグラデーション部を有するアンテナパターンは、パソコン 上で入力した CADデータと自動描画装置によって作製した。
[0191] 次いで、従来公知の現像処理でアンテナパターン以外のレジストを現像液を用い て除去し、さらに、エッチングを行い、剥離液を用いてレジスト除去を行うことにより、 グラデーション部を有するアンテナパターンを形成した。
[0192] このようにして製作された透光性アンテナは、アンテナパターンの縁部が極めて自 然なグラデーションを呈し、アンテナパターンと透明プラスチックシートとの境界が認 識されず、アンテナパターン自体の存在も認識されにく ヽことが確認された。
[0193] (実施例 8)
厚さ 100 mの透明ポリカーボネートフィルム上に、無電解めつき触媒を分散させ た透明アンカー層を形成した後、無電解めつき、電気めつきを行うことにより両面に低 反射層が形成された 5 μ m厚の導電層を得た。
[0194] その後、フォトレジストを塗布したフォトマスクを用いて露光した。
[0195] このフォトマスクは、主として正方格子の開口部を有するアンテナパターンを有し、 そのアンテナパターンの縁部に、図 21に示すようなグラデーション部を形成したもの である。
[0196] 次いで、エッチング、レジスト除去を行うことにより、グラデーション部を有するアンテ ナパターンを形成した (導電線の線幅 20 μ m,導電線の配線ピッチ 80 μ m)。
[0197] このようにして製作された透光性アンテナは、アンテナパターンの縁部が極めて自 然なグラデーションを呈し、アンテナパターンと透明プラスチックシートとの境界が認 識されず、アンテナパターン自体の存在も認識されにく ヽことが確認された。
[0198] (実施例 9)
厚さ 125 mの透明ポリエステルフィルム上に、無電解めつき触媒を分散させた透 明アンカー層を形成した後、無電解めつき、電気めつきを行うことにより 4 /z m厚の導 電層を形成した。
[0199] 次いでフォトレジストを塗布し、フォトマスクを用いて露光した。
[0200] このフォトマスクは、主として長方形格子(導電線の線幅 10 μ m,導電線の配線ピッ チ:横方向 600 m X縦方向 900 m)の開口部を有するパターンを有し、そのアン テナパターンの縁に、図 23に示すようなグラデーション部を形成したものである。
[0201] 次いで、エッチング、レジスト除去を行うことにより、グラデーション部を有するアンテ ナパターンを形成した。
[0202] このようにして製作された透光性アンテナは、アンテナパターンの縁部が極めて自 然なグラデーションを呈し、アンテナパターンと透明プラスチックシートとの境界が認 識されず、アンテナパターン自体の存在も認識されにく ヽことが確認された。
[0203] (実施例 10)
印刷レジストを使用し、主として正方格子 (導電線の線幅が 25 m,導電線の配線 ピッチ 1, 000 m)の開口部を有するアンテナパターンが形成されたスクリーン版で パター-ングした以外は上記実施例 7と同じように従来公知のエッチング処理、レジ スト除去を行うことにより、グラデーション部を有するアンテナパターンを形成した。
[0204] その結果、上記実施例 7〜9に示したフォトレジスト法に比べるとパターン形成精度 が低下するものの、その縁部に自然なグラデーション効果をもたらす透光性アンテナ が得られた。
[0205] 上記第二実施形態の透明アンテナによれば、透光性とアンテナ性能を確保しつつ し力も取付対象に対し自然に調和することができる透明アンテナを提供することがで きる。
[0206] a-4.ディスプレイ用透明アンテナの第四実施形態
第四実施形態に示す透明アンテナ 30は、コンパクトでありながら必要とされるアン テナ長を確保できるようにしたものである。
[0207] 図 24において、正方形の網目が連続して配列されたアンテナパターン 31を例に取 り説明すると、アンテナパターン 31の一部には複数本のスリット 32が平行に形成され ており、各スリット 32は、アンテナパターン 31の縦方向長さ Lよりも短い長さ!/ 力もな り、交互に異なる方向力も形成されている。それにより、図 24ではアンテナパターン 3 1が蛇行状に形成されている。なお、図中 33は導電部を示している。
[0208] 図 25は図 24の J部を拡大して示したものであり、 Sはスリット幅を示し、 Saは網目寸 法を示している。この場合の網目寸法とは、網目 Uにおける対角線長さを示している
[0209] 上記スリット幅 Sは、 m〜網目の最大寸法の範囲に設定することが好ましぐス リット幅 Sが 20 mに満たないと製造が困難になり、スリット幅 Sが網目の最大寸法を 超えるとスリットが目立ち、デザイン性が損なわれる。
[0210] 上記スリット 32が入れられることによって形成された蛇行状のアンテナパターン 31 を展開して直線にすると、受信する電波、例えば UHF波の波長の略 1Z4長さが得 られるようになっている。
[0211] ただし、スリット 32の配置については網目 Uの交点を通過しないようにすることが必 要である。
[0212] なぜなら、例えば図 26に示すように、アンテナパターン 31における導電部 33の交 点 34上をスリット 32が通過すると、交点 34が連続して欠けることによりスリット 32の存 在が目立つようになるからである。
[0213] 一方、図 27は導電部 33の交点 34を避けてスリット 32を形成したものである。図 26 と比較してみれば明らかなようにスリット 32の存在は目立たない。
[0214] 図 28は、縦方向導電線 35aおよび横方向導電線 35bが等間隔に配置され正方形 の網目 35cが形成されたアンテナパターン 31を示したものであり、このアンテナパタ ーン 31の一部に、網目 35cの配列方向に沿って(図では縦方向)スリット 32を形成し たものである。スリット幅 Sは網目 35cの寸法 Saの略 1Z4に設定されており、導電部 の交点 34を通過していないため、スリット 32の存在はほとんど目立たない。
[0215] 次に、上記透明アンテナ 30の製造方法について説明する。
[0216] (実施例 11)
厚さ 100 mの透明なポリカーボネートフィルム上に、めっき触媒を分散させた透明 アンカー層を形成した後、めっきを行うことにより厚さ 8 mの金属導電層を形成した
[0217] この金属導電層に印刷レジストによってスリットの入ったアンテナパターンを印刷し、 化学エッチングを行うことで図 29に示すような透明アンテナを作製した。
[0218] この透明アンテナは、網目 35cの開口が正六角形となるように導電部 31の線幅が 1
2 m、一つの網目 35cにおける一辺の長さ Sb力 00 μ mに設定されており、このよ うなアンテナパターン 31上に幅 Sが 100 /z mからなるスリット 32を縦方向に形成した。
[0219] このようにして形成された透明アンテナは、アンテナパターン 31およびそのアンテ ナパターン 31に形成されたスリット 32のいずれも視認することができな力つた。それ により、デザイン性を損なわな 、透明アンテナが得られた。
[0220] (実施例 12)
厚さ lmmの透明アクリル板上に、めっき触媒を分散させた透明アンカー層を形成し た後、めっきを施すことにより厚さ 12 mの金属導電層を形成し、これにフォトリソグ フィを用いてスリットの入ったアンテナパターンを形成した。
[0221] 次いで、化学エッチングを行うことで図 30に示すような透明アンテナを作製した。
[0222] この透明アンテナは網目 35cの開口が正三角形となるように導電部 33の線幅が 20 μ m、一つの網目 35cにおける一辺の長さ Sb力 900 μ mに設定されており、このよう なアンテナパターン 31上に幅 Sが 80 m力もなるスリット 32を網目の配列方向に沿 つて斜めに形成した。
[0223] また、アンテナパターン 31を形成したフィルムの金属面側に厚さ 100 μ mの透明ァ クリル樹脂をコーティングして透明保護層とした。
[0224] この透明アンテナにおいてもアンテナパターン 31およびスリット 32がいずれも視認 することができな力つた。それにより、デザイン性を損なわない透明アンテナが得られ た。
[0225] (実施例 13)
厚さ 100 μ mの透明ポリエチレンテレフタレートフィルム上に、両面に化学的処理を 施すことで低反射処理された厚さ 18 μ mの銅箔を透明接着剤で接着し、フォトリソグ ラフィを用いてスリットの入ったアンテナパターンを形成し、化学エッチングを施すこと で図 31に示すような透明アンテナを作製した。
[0226] この透明アンテナは網目 35cの開口が長方形となるように導電部 33の線幅が 15 m,一つの網目 35cにおける短辺 Scの長さが 300 μ m、長辺 Sdの長さが 400 μ mに それぞれ設定されており、このようなアンテナパターン 31上に幅 Sが 40 μ mからなる スリット 32を横方向に形成した。
[0227] 次いで、このアンテナパターン 31が形成されたフィルムの金属面側に、粘着剤の塗 布された厚さ 100 μ mの透明ポリエチレンテレフタレートフィルムを透明保護層として 貼り合わせた。
[0228] この透明アンテナを見てもアンテナパターン 31およびスリット 32がいずれも視認で きず、デザイン性を損なわな ヽ透明アンテナが得られた。
[0229] (実施例 14)
厚さ 800 mの透明ポリカーボネート板上に、スリットを有するアンテナパターンを ナノ粒子銀ペーストにより高精度印刷することで図 27に示したような導電層の厚さが
10 μ mとなる透明アンテナを作製した。
[0230] この透明アンテナは、網目 35cの開口が正方形となるように導電部 33の線幅が 30
^ m,一つの網目 35cにおける一辺の長さ Saが lmmに設定されており、このようなァ ンテナノ ターン 31上に幅 S力 ^150 μ m力らなるスリット 32を、網目 35cに対して 45° の角度で斜めに形成した。
[0231] この透明アンテナを見てもアンテナパターン 31およびスリット 32がいずれも視認で きず、デザイン性を損なわな ヽ透明アンテナが得られた。
[0232] (実施例 15)
厚さ 50 μ mの透明ポリエチレンテレフタレートフィルム上に、めっき触媒を分散させ た透明アンカー層を形成した後、銅めつきを施すことにより厚さ 5 μ mの金属導電層 を形成した。
[0233] この金属導電層の上にレジスト膜を形成し、フォトリソグラフィを用いてスリットの入つ たアンテナパターンを形成した。
[0234] これを塩ィ匕鉄液でィ匕学エッチングし、レジストを剥離して図 29に示したような透明ァ ンテナを作製した。
[0235] この透明アンテナにおいて、正六角形の網目 35cを有する導電部 33の線幅が 10 μ m、一つの網目 35cにおける一辺の長さ Sb力 900 μ mに設定されており、このよう なアンテナパターン 31上に幅 Sが 500 m力もなるスリット 32を縦方向に形成した。
[0236] このようにして形成された透明アンテナは、アンテナパターン 31およびそのアンテ ナパターン 31に形成されたスリット 32をいずれも視認することができな力つた。それ により、デザイン性を損なわな 、透明アンテナが得られた。
[0237] (実施例 16)
厚さ 2mmの透明ガラス板上に、両面に化学処理を施すことで低反射処理された厚 さ 12 mの銅箔を貼り合わせて金属導電層を形成した。
[0238] この金属導電層の上にレジスト膜を形成し、フォトリソグラフィによりスリットの入った アンテナパターンを形成した。これを塩ィ匕第二銅液でィ匕学エッチングし、レジストを剥 離して図 30に示したような透明アンテナを作製した。
[0239] この透明アンテナにおいて正三角形の網目 35cを有する導電部 33の線幅は 18 m、一つの網目 35cにおける一辺の長さ Sb力 700 μ mに設定されており、このような アンテナパターン 31上に幅 Sが 300 μ mからなるスリット 32を網目 35cの配列方向に 沿って斜めに形成した。
[0240] この透明アンテナにおいてもアンテナパターン 31およびスリット 32がいずれも視認 することができな力つた。それにより、デザイン性を損なわない透明アンテナが得られ た。
[0241] (実施例 17)
厚さ 200 mの透明アクリルフィルム上に、両面に化学処理を低反射処理された厚 さ 12 mの銅箔を貼り合わせて金属導電層を形成した。 [0242] この金属導電層の上にレジスト膜を形成し、フォトリソグラフィによりスリットの入った アンテナパターンを形成した。これを塩ィ匕第二銅液でィ匕学エッチングし、レジストを剥 離して図 28に示したような透明アンテナを作製した。
[0243] この透明アンテナにおいて正方形の網目 35cを有する導電部 33の線幅は 15 m 、一つの網目 35cにおける一辺の長さ Saが lmmに設定されており、このようなアンテ ナパターン 31上に幅 Sが lmmからなるスリット 32を網目に対し縦方向に形成した。
[0244] この透明アンテナにおいてもアンテナパターン 31およびスリット 32がいずれも視認 することができな力つた。それにより、デザイン性を損なわない透明アンテナが得られ た。
[0245] 次に、透明アンテナにおけるスリット形成パターンを図 32〜図 36を参照しながら説 明する。なお、各図は平面力 見た状態を示している。
[0246] 図 32に示す透明アンテナ 40は矩形状のアンテナパターン 31を有し、そのアンテナ パターン 31上にスリット 32が形成されている。
[0247] このスリット 32は、アンテナパターン 31の下縁 31aとその下縁 31aから突出するタブ 31bとの境界部分にスリットの始点 32aを有し、アンテナパターン 31の輪郭に沿った 状態で中心に向けて渦巻き状に形成されており、アンテナパターン 31の略中心がス リット 32の終点 32bとなっている。なお、図中 41はタブ 31bに設けられたアンテナ端 子である。
[0248] 図 33に示す透明アンテナ 42は矩形状のアンテナパターン 31を有し、そのアンテナ パターン 31上にスリット 32が形成されている。なお、以下の説明において図 32と同じ 構成要素については同一符号を付してその説明を省略する。
[0249] アンテナパターン 31の短辺 31cと平行に複数のスリット 32が形成されており、複数 のスリット 32のうち、スリット 32cは、アンテナパターン 31の右縁から短辺 31cよりも若 干短い長さで形成され、スリット 32dはアンテナパターン 31の左縁から同じく短辺 31c よりも若干短い長さで形成されている。このようにスリット 32cとスリット 32dを交互に縦 方向に配列することによってスリット 32が形成されており、それにより縦方向に蛇行す るアンテナパターン 31が形成されて!、る。
[0250] 図 34に示す透明アンテナ 43は矩形状のアンテナパターン 31を有し、タブ 31bの横 方向中心から縦方向に延びるスリット 32eと、このスリット 32eの途中力 横方向に分 岐するスリット 32fと、平行な状態で斜め方向に形成された複数のスリット 32g, 32hと を備えている。
[0251] スリット 32gは、アンテナパターン 31の下縁から切り込まれスリット 32e, 32fと交わら ないように所定長さ形成されるのに対し、スリット 32hはスリット 32eまたは 32fから切り 込まれ、アンテナパターン 31の左縁 3 Idまで到達しな ヽように所定長さ形成されて!ヽ る。それによりスリット 32eと 32fで囲まれた範囲内で斜めに蛇行するアンテナパター ン 31が形成されている。
[0252] 図 35に示す透明アンテナ 44は矩形状のアンテナパターン 31を有し、このアンテナ パターン 31に、タブ 31bの横方向中心力も縦方向に所定長さ延びるスリット 32iと、こ のスリット 32iに直交する複数のスリット 32j, 32jと、両スリット 32j, 32jの間に設けられ アンテナパターン 31の左縁 31dから所定長さ切り込まれるスリット 32kと、右縁 31eか ら所定長さ切り込まれるスリット 32mとを備えて 、る。
[0253] それにより、スリット 32iを境としてアンテナパターン 31の左半分および右半分にお V、て蛇行するアンテナパターン 31がそれぞれ形成される。
[0254] 図 36に示す透明アンテナ 45は矩形状のアンテナパターン 31を有し、図 35に示し たアンテナパターンと異なる点は、スリット 32iに代えて設けられたスリット 32ηがアン テナパターン 31の上縁 3 Ifまで延設されて!/、ることである。
[0255] このようにアンテナパターン 31がスリット 32ηによって左右に分割されているため、 二つのアンテナパターン 31 , 31が近接配置された透明アンテナを構成して 、る。 cアンテナ付き筐体用部品
[0256] c-1.不透明な装飾部分を有する場合
本発明に係るアンテナ付き筐体用部品は、機器の筐体等に施されているデザイン を害することなく機器に設けることができるよう構成されている。
[0257] 図 37において、アンテナ付き筐体用部品(以下、筐体用部品と略称する) 50は、透 明窓部 51aとその周囲を枠状に囲む不透明な装飾部 51bとを含む榭脂プレート 51と 、不透明装飾部 51bの表面に形成された導電部 lbとしてのアンテナパターンとから 構成されている。なお、 lcはアンテナパターンの電極部を示している。 [0258] 上記筐体用部品とは、組み立てられることによりテレビ (卓上設置型を含む)の表示 部の一部や、携帯電話等のモパイル端末の筐体の一部を構成するものである。
[0259] 例えば、図 38に示すストレート型の携帯電話機 52であれば、表面カバー 53及び 裏面カバー 54が筐体用部品となるが、ウィンドウカバー 53aのみを筐体用部品と呼 ぶことちでさる。
[0260] また、図 39に示す折り畳み式の携帯電話機 55であれば、表面カバー 56、内面上 カバー 57a、内面下カバー 57b、裏面カバー 58のそれぞれが筐体用部品となるが、 内面側のウィンドウカバー 57c、表面側のウィンドウカバー 56aを筐体用部品と呼ぶ ことちでさる。
[0261] 図 40は図 1の T T断面を示したものであり、筐体用部品としてのウィンドウカバー 5
3aを例に取り説明する。
[0262] 榭脂成形板 60は、所望する筐体用部品 50の形状に合わせて成形され、その材質 としては、ポリカーボネート、アクリル、ポリエチレンテレフタレート、トリァセチルセル口 一ス等を使用することができる。
[0263] 図 40(a)に示すように、榭脂成形板 60に不透明装飾部 51b (図 37参照)を付与する には、榭脂成形板 60の表面側に加飾層 61を設ける力、或いは、図 40(b)または ( に 示すように、榭脂成形板 60の裏面側に加飾層 61を設ける。
[0264] 上記加飾層 61の材質としては、ウレタン榭脂、ポリカーボネート榭脂、ビニル榭脂、 ポリエステル榭脂などを使用することができるが、特にウレタン系榭脂を使用すること が好ましい。また、そのウレタン系榭脂のエラストマ一をバインダーとし、所望の色の 顔料または染料を着色剤として含有する着色インキを用いるとよ!/ヽ。
[0265] 加飾層 61の形成方法としては、オフセット印刷法、グラビア印刷法、スクリーン印刷 法などの印刷法や、グラビアコート法、ロールコート法、コンマコート法などのコート法 を採用することができる。
[0266] また、転写法や成形同時転写法を用いることもできる。転写法とは、基体シート上に
、剥離層、加飾層、接着層などカゝらなる転写層を形成した転写材を用い、加熱加圧し て転写層を被転写物に密着させた後、基体シートを剥離して、被転写物面に転写層 のみを転移して装飾を行う方法である。 [0267] また、成形同時転写法とは、転写材を成形金型内に挟み込み、キヤビティ内に榭 脂を射出充満させ、冷却して榭脂成形品を得るのと同時にその面に転写材を接着さ せた後、基体シートを剥離して、被転写物面に転写層を転移して装飾を行う方法で ある。
[0268] なお、成形同時転写法にお!、ては榭脂成形品の接着力が高 、ので、接着層を省 略することもできる。また、本発明においては、基体シートを剥離せずに残していても よぐその場合は剥離層を省略することができる。
[0269] 上記基体シートの材質としては、ポリプロピレン系榭脂、ポリエチレン系榭脂、ポリア ミド系榭脂、ポリエステル系榭脂、ポリアクリル系榭脂、ポリ塩ィ匕ビ二ル系榭脂などの 榭脂シートを用いるとよい。
[0270] また、上記剥離層の材質としては、ポリアクリル系榭脂、ポリエステル系榭脂、ポリ塩 化ビュル系榭脂、セルロース系榭脂、ゴム系榭脂、ポリウレタン系榭脂、ポリ酢酸ビ- ル系榭脂などのほか、塩化ビニル—酢酸ビニル共重合体系榭脂、エチレン—酢酸ビ -ル共重合体系榭脂などのコポリマーを用いるとよい。なお、剥離層に硬度が要求さ れる場合には、紫外線硬化性榭脂などの光硬化性榭脂、電子線硬化性榭脂などの 放射線硬化性榭脂、熱硬化性榭脂などを選定すればょ ヽ。
[0271] 上記接着層としては、被転写物の素材に適した感熱性あるいは感圧性の榭脂を適 宜使用する。たとえば、被転写物の材質がポリアクリル系榭脂の場合はポリアクリル系 榭脂を用いるとよい。また、被転写物の材質がポリフエ-レンォキシド共重合体ポリス チレン系共重合体榭脂、ポリカーボネート系榭脂、スチレン系榭脂、ポリスチレン系ブ レンド榭脂の場合は、これらの榭脂と親和性のあるポリアクリル系榭脂、ポリスチレン 系榭脂、ポリアミド系榭脂などを使用すればよい。さらに、被転写物の材質がポリプロ ピレン樹脂の場合は、塩素化ポリオレフイン榭脂、塩素化工チレン 酢酸ビュル共重 合体榭脂、環化ゴム、クマロンインデン榭脂が使用可能である。
[0272] また、榭脂成形板 60に不透明装飾部 51bを付与する別の手段として、図 40(d)に 示すように、榭脂成形板 60にお 、て必要とされる範囲にっ 、てのみ着色剤を含有さ せて着色榭脂成形板 62とすることもできる。
[0273] なお、図 37に示した筐体用部品 50は、ウィンドウカバーとして構成されるものであ るため、ディスプレイ用の透明窓部 51aを形成することを目的として不透明装飾部 51 bを部分的に有している力 筐体用部品 50の全面が不透明装飾部 51bであっても構 わない。
[0274] また、ウィンドウカバー以外のカバー 53〜58 (図 38および 39参照)に筐体用部品 50を適用する場合において、透明窓部 51aやカメラレンズを配置したり、その他の目 的で不透明装飾部 5 lbを設けな 、部分があってもょ 、。
[0275] 図 40において、上記榭脂成形板 60に不透明装飾部 51bを付与する層の前面側( 図 40 (a)〜(d)参照)に、面状且つ光線透過率が 70%以上のアンテナパターンを透 明アンテナ 50aとして形成し、アンテナパターンの導電部 lbを網目構造の導電性薄 膜で構成し、各網目の輪郭が略等幅の極細帯で構成すると、不透明装飾部 51bを 見たときに、アンテナパターンが僅かな濃淡の変化としてし力認識されず、透明アン テナ 50aが、その背後にある筐体に施されて 、る意匠を害することがな 、。
[0276] し力も、本実施形態ではディスプレイの比較的広い面積を透明アンテナ 50aに利用 できるから、受信感度を向上させることができ、良好な送受信が可能となる。
[0277] また、上記筐体用部品 50において、不透明装飾部 5 lb以外にディスプレイ用の透 明窓部 51aを有する場合には、その透明窓部 51aまで上記アンテナパターンを延設 することができる(図 37参照)。
[0278] 上記導電性薄膜としては、銅、ニッケル、アルミニウム、金、銀等の金属薄膜、或!、 はこれらの金属微粒子を含有する導電榭脂ペースト膜、またはカーボン微粒子含有 の導電榭脂ペースト膜を用いることができる。そして導電性薄膜は、フォトエッチング によって、または印刷レジストによるエッチングの方法によって、さらにまた、導電榭脂 ペーストを印刷する方法等にて微細な網目状パターンに形成されている。
[0279] また上記アンテナパターンは、網目状パターンと電気的に接続されて!ヽる給電用の 電極部 lcを有している。
[0280] 本実施形態にぉ 、て、電極部 lcは、図 40(c)に示すように榭脂成形板 60の背面側 に導電部 lbとしてのアンテナパターンを設けた場合には、このアンテナパターンは筐 体内に実装されて ヽる無線部と配線を介して接続される。
[0281] 図 40(a)、(b)、(d)に示したように、榭脂成形板 60 (または 62)の前面側に導電部 lb としてのアンテナパターンを設ける場合には、榭脂成形板 60の貫通孔ゃ切欠きを介 して筐体内の無線部と接続するようにする。ただし、筐体用部品 50そのものがウィン ドウカバー 53aを構成しており、なお且つその周縁部が他の筐体用部品の外枠で覆 われている場合には、その外枠の内面側に設けられた出入力端子を介して接続を行 なうようにすることができる。
[0282] また、上記アンテナパターンは、榭脂成形板 60に直接形成してもよ ヽし、加飾層 6 1の形成と同様に、転写法や成形同時転写法を用いてもよい。また、後者の場合、本 実施形態においては、基体シートを剥離せずに残していてもよい。アンテナパターン は、先に図 4〜図 6に示したものと同じである。
[0283] また、図 37に示したように筐体用部品 50が不透明装飾部 51b以外にディスプレイ 用の透明窓部 51aを有し、透明窓部 51aまでアンテナパターンが延設されている場 合には、ディスプレイの画素を構成している網目パターンに対し、透明アンテナ 50a が干渉してモアレ模様を生じな 、ようにする必要がある。
[0284] すなわち、ディスプレイの画素の大きさや形状に応じて、透明アンテナ 50aにおける アンテナパターンの網目開口の形状、ピッチ、ノ ィァス角を調整する。実際には何種 類かの試作品を作成し、目視によってモアレ模様の有無を確認し、仕様決定する手 法が簡便である。
[0285] c-2.透過性装飾部を有する場合
次に、筐体用部品の第一変形例について説明する。
[0286] 図 41は筐体用部品の第一変形例を示したものである。
[0287] 同図に示す筐体用部品 65が図 37の筐体用部品 51と異なる点は、不透明装飾部 5 lbが透過性装飾部 66aに変更されていることである。
[0288] 上記筐体用部品 65は、榭脂成形板 66に対しその背面から照光することによって装 飾効果が奏される透過性装飾部 66aを部分的又は全体的に有するものであって、そ の透過性装飾部 66aに導電部 lbによるアンテナパターンが形成されている。
[0289] 詳しくは、透過性装飾部 66aは図 42(a)に示すように、筐体用部品 65の背面に配置 される発光ダイオードや蛍光灯などの光源 67からの照光を受けて様々な色に発光 するものであり、例えば、携帯電話機を例に取ると、携帯電話機の付属機能である着 メロ、ゲ一ム、アラームなどのリズムに合わせて筐体がカラフルに点灯するというもの である。
[0290] 上記透過性装飾部 66aは、加飾層 61を形成することによって得られる力 背面に 配置される発光ダイオードや蛍光灯を赤、青、緑などの色付きのものとすることによつ ても装飾が可能なため、必ずしも加飾層 61を必要とするものではない。
[0291] ただし、背面からの光が白色光である場合には、榭脂成形板 60の表面側又は裏面 側に透光性の加飾層 61を設けたり、榭脂成形板 60における所望の範囲に透光性が 得られる程度に着色剤を含有させる必要がある。なお、透過性装飾部 66aに対応す る榭脂成形板 60や加飾層 61は、背面力ゝらの光を透過させるものであれば、有色透 明でも半透明でも不透明の 、ずれでも構わな 、。
[0292] ところで、上記透過性装飾部 66aにお ヽては、アンテナパターン、榭脂成形板 60の 層構成またはこれに加飾層 61を加えた層構成は、上記実施形態と異なりいずれの 層も背面からの光を透過させるものであるから、図 42(b)に示すように筐体用部品 65 の配置を上下逆にして光を透過させるものであってもよ 、。
[0293] また、例えば、透明窓部 5 laの周囲を不透明な装飾部で縁取りし、その不透明装 飾部の周囲に上記透過性装飾部 66aを設ける場合など、透過性装飾部 66aや透明 窓部 5 la以外の部分に照明による装飾を行なわな 、部分が存在してもよ!/、。
[0294] 照明による装飾を行なわな 、部分を設けるには、榭脂成形板 60の前面側又は背 面側の必要とする部分に遮光層を形成すればよい。この遮光層としては、例えば、遮 光可能な程度に着色剤を含有させた加飾層を形成すればよい。
[0295] c-3.透過性装飾部に対し側方から照光する場合
次に、筐体用部品の第二の変形例を図 43を参照して説明する。
[0296] 同図に示す筐体用部品 68は、榭脂成形板 69上に透過性の加飾層 61が積層され 、この加飾層 61上に導電部 lbが形成されているものであり、筐体用部品 68の側方 に配置された光源 67からの光を受けて、榭脂成形板 69上に部分的または全面的に 形成された透過性装飾部としての加飾層 61が装飾効果を奏するものである。
[0297] この場合、導電部 lbからなるアンテナパターンを形成する位置が榭脂成形板 69の 前面側に限定されるのは、上述した第一の変形例とは、透過性装飾部における照光 の仕方が異なる力 である。
[0298] 詳しくは、第二の変形例では、榭脂成形板 69の側面から光を入射させ、榭脂成形 板 69の内面反射作用を利用することによりその奥方まで光を導き、入射光を榭脂成 形板 69背面の微細凹凸や反射ドットなどの光出射部 69aを介して筐体用部品 68の 表面側に反射させるように構成しているため、照明による装飾に関与しない榭脂成形 板 69の背面側に透明なアンテナパターンや透過性を有する加飾層 61を形成しても 意味がないためである。
[0299] なお、アンテナ性能を安定させ、アンテナパターンを保護するため、アンテナパター ンの導電部 lbの前面を透明カバー層(透明保護膜)によって被覆することができる。
[0300] (実施例 18)
厚さ 100 μ mの透明ポリエチレンテレフタレートフィルムを基体シート上に、めっき触 媒入りの透明榭脂層を形成し、これに無電解銅ニッケルめっき処理を行い、続いて 電気銅めつき処理を行うことにより金属薄膜を形成した。次にフォトエッチングの手法 により、上記金属薄膜に網目開口を形成し (網目構造の導電性薄膜となる)、光線透 過率が 92%のアンテナパターンとした。
[0301] このアンテナパターンの導電部は、図 4に示した様な正方形網目パターンであり、 その極細帯は線幅(w) 15 m、線間ピッチ 400 μ m、バイアス角 30° である。
[0302] 次に、任意の不透明柄力もなる加飾層を、ディスプレイ用の透明窓部およびアンテ ナパターンの電極部を除く部分に形成し、不透明な装飾部とした。
[0303] 次いで作製されたアンテナパターンに沿ってその外側をカットし、これを折り畳み式 携帯電話機の表面カバー (サブウィンドウを有する) 53用の金型内に挿入し、表面力 バー 53の表面側のギヤビティ形成面に基体シート側が密着するように上記アンテナ ノ《ターンの形成されたフィルムを沿わせた後、加飾層側力もポリカーボネート榭脂を 用いて射出成形を行った。これにより榭脂成形品の表面にアンテナパターンを有す る表面カバー 53を得た。
[0304] ただし、この射出成形においては、榭脂成形品の周縁に貫通孔を形成し、その貫 通孔カも電極部 lcが露出するようにした。
[0305] この表面カバー 53を用いて携帯電話機を組み立て、その際、榭脂成形品の貫通 孔より露出した電極部 lcと筐体内の無線部とをワイヤーにて接続した。
[0306] (実施例 19)
アンテナパターンの光線透過率が 89%であり、その導電部の網目開口の形状が一 辺 500 μ mの正六角形格子パターンを形成し、極細金属帯の線幅が 25 μ mである こと以外は、実施例 18と同様とした。
[0307] (実施例 20)
実施例 18においてアンテナパターンを形成した後の工程を、次のように変更した。
[0308] すなわち、遮光性柄力もなる加飾層をディスプレイ用の透明窓部の周縁部に枠状 に設け、透明窓部とその周縁部およびアンテナパターンの電極部を除いた部分に透 光性の加飾層を形成して透過性装飾部とした。
[0309] また、この表面カバー 53を用いて携帯電話機を組み立てた際、表面カバー 53の透 過性装飾部の背面に赤、青、緑の発光ダイオードを配置した。これらのこと以外は実 施例 18と同様とした。
[0310] (実施例 21)
実施例 19において榭脂成形板の背面に光出射部として微細凹凸を設け、表面力 バー 53の透過性装飾部の背面に変えて、榭脂成形品の側面に赤、青、緑の発光ダ ィオードを配置した。これらのこと以外は実施例 19と同様とした。
[0311] 上記実施例 18〜21に示した筐体用部品を用いた携帯電話機は、いずれもアンテ ナパターンの存在がほとんど認識できず、筐体に施される意匠を害することがなかつ た。また電波の受信状態も良好であった。
[0312] 上記したアンテナ付き筐体用部品は、アンテナパターンの導電部が多数の開口を 有する網目構造に形成され、し力も各網目の輪郭が極細帯で構成されているため、 不透明な装飾部や透過性装飾部を見たときに、アンテナパターンが僅かな濃淡の変 ィ匕としてしか認識されず、アンテナパターンが筐体に施されて 、る意匠を害すること がない。し力も、ディスプレイ上の比較的広い面積をアンテナの配置エリアとして利用 できるから、受信感度を向上させることができ、良好な送受信が可能となる。
産業上の利用可能性
[0313] 本発明の透明アンテナは、テレビモニターや、携帯電話を始めとするモパイル機器 のディスプレイ前面に取り付けて地上波や衛星放送の受信に使用することができる。

Claims

請求の範囲
[1] 絶縁性を有するシート状の透明基体と、この透明基体の表面に面状に形成される アンテナパターンとを有し、
上記アンテナパターンの導電部が網目構造の導電性薄膜からなり、各網目の輪郭 が略等幅の極細帯で構成され、上記アンテナパターン形成部の光線透過率が 70% 以上であることを特徴とするディスプレイ用透明アンテナ。
[2] 上記アンテナパターン力 ディスプレイの画素を形成する網目パターンに対してモ ァレ模様を生じな 、網目形状、網目ピッチ、バイアス角に設定されて 、る請求項 1記 載のディスプレイ用透明アンテナ。
[3] 上記網目構造として、形状およびサイズが同一である網目が平面上で規則的に連 続する平面網目を有し、そのアンテナパターンの一部に、複数の網目内に対して線 状に付加され、または複数の網目輪郭に対して帯状に付加され、それらの網目を通 過する光量を上記アンテナパターンを通過する光量よりも減衰させることにより上記 アンテナパターンの一部を識別させる識別パターンが形成されている請求項 1記載 のディスプレイ用透明アンテナ。
[4] 上記識別パターンとして、上記平面網目を構成して 、る網目の輪郭が太帯に形成 されている請求項 3記載のディスプレイ用透明アンテナ。
[5] 上記アンテナパターン上でその網目構造の一部の網目パターンを 1つの網目サイ ズを超えない範囲でシフトさせ、上記アンテナパターン上に重畳することにより上記 識別パターンが形成されている請求項 3または 4記載のディスプレイ用透明アンテナ
[6] 上記識別パターンを上記アンテナパターン上に連続的または断続的に形成するこ とにより、文字、図柄を上記アンテナパターン上に形成してなる請求項 3〜5のいず れカ 1項に記載のディスプレイ用透明アンテナ。
[7] 上記網目構造として、網目が平面上で規則的に連続する平面網目を有し、上記ァ ンテナパターンと上記透明基体におけるアンテナパターン非形成部との境界領域に 、上記アンテナパターンと上記アンテナパターン非形成部との間で生じる明度差を減 少させるグラデーション部が設けられている請求項 1記載のディスプレイ用透明アン テナ。
[8] 上記境界領域における上記アンテナパターンの網目輪郭を一部欠落させるか、ま たは網目を粗くすることにより上記グラデーション部を形成してなる請求項 7記載のデ イスプレイ用透明アンテナ。
[9] 上記網目輪郭の欠落幅または上記網目の開口幅を上記アンテナパターン側から 上記アンテナパターン非形成部側に向けて段階的に長くすることにより上記グラデー シヨン部を形成してなる請求項 7記載のディスプレイ用透明アンテナ。
[10] 縦方向導電線および横方向導電線が格子状に配置することにより上記網目構造が 構成され、その縦方向導電線および横方向導電線の少なくともいずれか一方につい てその一部を欠落させるか、または上記アンテナパターン側から上記アンテナパター ン非形成部側に向けて導電線の間隔を広げることにより上記グラデーション部が形 成されている請求項 7記載のディスプレイ用透明アンテナ。
[11] 上記アンテナパターンは、網目構造の一部にスリットを有することにより連続帯状に 形成されるものであり、上記スリットの幅が網目サイズの最大寸法を超えない幅で構 成されていることを特徴とする請求項 1記載のディスプレイ用透明アンテナ。
[12] 上記網目構造に対し複数の上記スリットが異なる方向から交互に所定長さ形成され ることにより上記アンテナパターンが蛇行状に形成されている請求項 11記載のデイス プレイ用透明アンテナ。
[13] 上記網目構造の中心に向けて 1本の上記スリットが渦巻き状に形成されている請求 項 11記載のディスプレイ用透明アンテナ。
[14] 上記網目の最大寸法が lmmである請求項 11〜13のいずれ力 1項に記載のデイス プレイ用透明アンテナ。
[15] 上記網目の形状が幾何学図形で構成されている請求項 1、 3、 7または 11に記載の ディスプレイ用透明アンテナ。
[16] 上記極細帯の帯幅が 30 m以下である請求項 1、 3、 7または 11に記載のディスプ レイ用透明アンテナ。
[17] 上記アンテナパターン力 銅または銅合金力 なる極細金属線で構成されている請 求項 1、 3、 7または 11に記載のディスプレイ用透明アンテナ。
[18] 上記アンテナパターンの表面に透明保護膜が形成されている請求項 1、 3、 7また は 11に記載のディスプレイ用透明アンテナ。
[19] 上記導電部の一部に給電用の電極が備えられ、この電極に対応する上記透明保 護膜に透孔部が設けられ上記電極を露出させるように構成されている請求項 1、 3、 7 または 11に記載のディスプレイ用透明アンテナ。
[20] 上記極細帯の表面に低反射処理が施されている請求項 1、 3、 7または 11に記載の ディスプレイ用透明アンテナ。
[21] 上記透明基体における上記導電部形成側と反対側の面に、透明粘着層が形成さ れている請求項 1、 3、 7または 11に記載のディスプレイ用透明アンテナ。
[22] 上記導電部の一部に給電用の電極が備えられている請求項 1、 3、 7または 11に記 載のディスプレイ用透明アンテナを、上記電極を突出させた状態で 2枚のディスプレ ィ用透光性板材の間に挟んでなることを特徴とするアンテナ付きディスプレイ用透光 性部材。
[23] 上記ディスプレイ用透明アンテナと上記ディスプレイ用透光性板材が、射出成形に より一体ィ匕されてなる請求項 22に記載のアンテナ付きディスプレイ用透光性部材。
[24] 榭脂成形品を主構成層とし且つ不透明な装飾部を部分的又は全体的に有する筐 体用部品であって、上記不透明な装飾部の装飾を付与する層の前面側に面状且つ 光線透過率が 70%以上のアンテナパターンを有し、上記アンテナパターンの導電部 が網目構造の導電性薄膜からなり、各網目の輪郭が略等幅の極細帯で構成され、ま た上記アンテナパターンへの給電用の電極を有して 、ることを特徴とするアンテナ付 き筐体用部品。
[25] 榭脂成形品を主構成層とし且つ背面からの照光によって装飾効果が得られる透過 性装飾部を部分的又は全体的に有する筐体用部品であって、上記透過性装飾部に 面状且つ光線透過率が 70%以上のアンテナパターンを有し、上記アンテナパターン の導電部が網目構造の導電性薄膜からなり、各網目の輪郭が略等幅の極細帯で構 成され、また上記アンテナパターンへの給電用の電極が備えられて 、ることを特徴と するアンテナ付き筐体用部品。
[26] 榭脂成形品を主構成層とし且つ側面からの照光によって装飾効果が得られる透過 性装飾部を部分的又は全体的に有する筐体用部品であって、上記透過性装飾部の 榭脂成形品の前面側に面状且つ光線透過率が 70%以上のアンテナパターンを有し
、上記アンテナパターンの導電部が網目構造の導電性薄膜からなり、各網目の輪郭 が略等幅の極細帯で構成され、また上記アンテナパターンへの給電用の電極が備 えられていることを特徴とするアンテナ付き筐体用部品。
[27] 上記筐体用部品が装飾部以外にディスプレイ用の透明窓部を有し、当該透明窓部 まで上記アンテナパターンが延設されて 、る請求項 24〜26の 、ずれか 1項に記載 のアンテナ付き筐体用部品。
[28] 上記筐体用部品がウィンドウカバーを兼ねて 、る請求項 27記載のアンテナ付き筐 体用部品。
[29] 上記透明窓部に延設される上記アンテナパターン力 ディスプレイの画素を形成す る網目パターンに対してモアレ模様を生じな 、網目形状、網目ピッチ、ノ ィァス角に 設定されている請求項 27または 28記載のアンテナ付き筐体用部品。
[30] 上記アンテナパターンの導電部の一部が上記給電用の電極を兼ねている請求項 2 4〜29のいずれか 1項に記載のアンテナ付き筐体用部品。
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