WO2011000329A1 - 一种触摸屏 - Google Patents

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WO2011000329A1
WO2011000329A1 PCT/CN2010/074926 CN2010074926W WO2011000329A1 WO 2011000329 A1 WO2011000329 A1 WO 2011000329A1 CN 2010074926 W CN2010074926 W CN 2010074926W WO 2011000329 A1 WO2011000329 A1 WO 2011000329A1
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WO
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touch
touch screen
adhesive layer
light guide
transparent adhesive
Prior art date
Application number
PCT/CN2010/074926
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English (en)
French (fr)
Inventor
叶新林
邹镇中
刘建军
刘新斌
Original Assignee
北京汇冠新技术股份有限公司
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/042Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by opto-electronic means

Definitions

  • the invention belongs to the technical field of human-computer interaction, and in particular relates to a touch screen. Background technique
  • the touch screen is recognized by the public.
  • touch screens on the market, such as resistive screen, capacitor rhino, infrared screen, and ultrasonic screen.
  • Different types of touch screens have their own advantages and disadvantages and are suitable for different fields.
  • Touch screen technology is in the stage of high-speed development, and more new touches are needed to enrich the touch screen family.
  • a touch screen comprising: a frame; a touch interface; an area photodetector disposed under the touch interface, and configured to detect being located on the touch interface or a non-visible light reflected by an object adjacent thereto; a planar light guide plate disposed under the area photodetector; and an invisible light source disposed on a surface of the planar light guide plate.
  • the astigmatism surface of the planar light guide plate faces the touch interface.
  • the invisible light source is a tubular infrared light source or an infrared point light source.
  • the area photodetector is a photosensitive layer.
  • the photosensitive layer comprises a phototransistor array.
  • the touch interface includes a transparent adhesive layer, wherein the transparent adhesive layer has the same or similar refractive index as the photosensitive layer.
  • the transparent adhesive layer is an acrylic adhesive layer.
  • the difference between the refractive index of the transparent adhesive layer and the photosensitive layer is not more than 10%.
  • the touch interface includes an AG glass plate and a transparent layer under the AG glass plate, wherein the AG glass plate and the gelatin layer have the same or similar refractive index as the photosensitive layer. Further, a difference in refractive index between the AG glass plate, the transparent adhesive layer and the photosensitive layer does not exceed 10%.
  • a touch screen comprising: a frame; a touch interface; a planar light guide plate disposed under the touch interface; and an invisible light source disposed on a side of the planar light guide plate And an area photodetector disposed under the planar light guide plate and configured to detect invisible light reflected by an object located on or adjacent to the touch interface.
  • the third aspect of the present invention provides a touch screen comprising: a frame; a touch interface; an area photodetector disposed under the touch interface, and configured to detect being located on the touch interface or Invisible light reflected by an object adjacent thereto; and an illuminant for emitting invisible light.
  • the illuminator is disposed under the area photodetector, and the illuminant is any one of an infrared scanning source, an infrared point source, and a tubular infrared source.
  • the if L light body comprises a planar conductive and invisible light source, wherein the planar light guiding plate is disposed under the regional photodetector, and the invisible light source is disposed at a side of the planar light guiding plate.
  • the light body comprises a planar light guide and a source of invisible light, wherein the planar light guide plate is disposed above the photodetector of the region, and the invisible light source is disposed at a side of the planar light guide plate.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of a touch screen according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of a modification of the touch screen according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of a touch screen according to a second embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view of a touch screen according to a third embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a third embodiment according to the present invention.
  • FIG. 1 shows a schematic cross-sectional view of a touch screen in accordance with one embodiment of the present invention.
  • the touch screen includes: a frame 101; a touch interface 102; an area photodetector 103 disposed under the touch interface 102 and configured to detect reflection by an object located on or adjacent to the touch interface 102 Invisible light; a planar light guide plate 104 disposed under the area photodetector 103; and an invisible light source 105 disposed on a side of the planar light guide plate 104.
  • the touch interface 102, the area photodetector 103, the planar light guide 104, and the invisible light source 105 are housed in the frame 101. Additionally, touch interface 102 can be virtual or physical.
  • the astigmatism surface of the planar light guide plate 104 faces the touch interface 102.
  • the invisible light source 105 can be a tubular infrared source or an infrared point source such that the invisible light is infrared light.
  • the area photodetector 103 is a photosensitive layer, preferably a transparent photosensitive layer.
  • the photosensitive layer can include a phototransistor array. The photosensitive layer can easily transmit light in the infrared range on the lower surface thereof, and can detect light in the same wavelength range reflected from above the touch interface 102 without affecting images displayed in the visible wavelength range. the quality of.
  • Infrared light 107 emitted by the invisible light source 105 is directed toward the touch interface 102 by reflection and refraction of the planar light guide plate 104.
  • the infrared light 107 can be reflected back, and the infrared light 108 reflected back by the touch object 106 is received by the photosensitive layer.
  • the optical signal received by the photosensitive layer is supplied to a processing system coupled to the photosensitive layer for analysis and processing to obtain the position of the touch object 106.
  • the obtained position information of the touch object 106 is transmitted to the corresponding device to make a corresponding response.
  • Fig. 2 shows a schematic cross-sectional view of a modification of the touch screen according to the first embodiment of the present invention.
  • This modification structurally optimizes the touch screen of the embodiment shown in FIG.
  • the touch interface 102 includes an AG glass plate 401 and a transparent adhesive layer 402 under the AG glass plate 401, wherein, ideally, the transparent adhesive layer 402, the area photodetector 103, the AG glass plate 401 and the display
  • the refractive indices of the panels are the same.
  • the touch interface 102 may also include only the transparent adhesive layer 402.
  • the transparent adhesive layer 402 can be an acrylic adhesive layer or other type of transparent adhesive layer.
  • Fig. 3 shows a schematic cross-sectional view of a touch screen in accordance with a second embodiment of the present invention.
  • the touch screen includes a frame 101; a touch interface 102; a planar light guide plate 104 disposed under the touch interface 102; an invisible light source 105 disposed on a side of the planar light guide plate 104; and an area photodetector 103 It is disposed below the planar light guide plate 104 and is configured to detect invisible light reflected by an object located on or adjacent to the touch interface 102.
  • the touch interface 102, the planar light guide 104, the invisible light source 105, and the area photodetector 103 are housed in the frame 101.
  • the touch screen of the present embodiment is different from the touch screen of the embodiment of Fig. 1 in that the mounting positions of the plane guide i feL 104 and the area photodetector 103 are different.
  • the working principle of the touch screen of this embodiment is exactly the same as that of the embodiment of Fig. 1.
  • the touch butcher of this embodiment is suitable for special cases where there is a special need for an internal mounting structure.
  • Fig. 4 shows a schematic cross-sectional view of a touch screen in accordance with a third embodiment of the present invention.
  • the touch screen includes a frame 101; a touch interface 102; an area photodetector 103 disposed below the touch interface 102 and configured to detect no reflection by an object located on or adjacent to the touch interface 102. Visible light; and illuminant 301 for emitting invisible light.
  • the touch interface 102, the area light detector 103, and the illuminant 301 are housed in the frame 101.
  • touch interface 102 can be virtual or physical.
  • the area photodetector 103 is a photosensitive layer, preferably a transparent photosensitive layer.
  • the photosensitive layer may include a phototransistor array.
  • the illuminant 301 is disposed below the area photodetector 103 and may be any one of an infrared scanning source, an infrared point source, and a tubular infrared source.
  • the illuminant 301 can be mounted inside the electronic device 302 connected to the touch screen such that the infrared ray 303 emitted by the illuminant 301 illuminates the entire touch interface 102.
  • the infrared light 303 emitted by the illuminant 301 is reflected back by the touch object 106 and received by the photosensitive layer.
  • the infrared light 303 received by the light is supplied to a processing system connected to the light for analysis and processing, thereby obtaining the position of the touch object 106, and the obtained position information of the touch object is transmitted to the associated device.
  • FIG. 5 shows a schematic cross section of a modification of the touch screen according to the third embodiment of the present invention.
  • the touch interface 102 may include an AG glass plate 401 and a transparent adhesive layer 402 located under the AG glass plate 401, wherein, ideally, the transparent adhesive layer 402, the regional light detector 103, the AG glass plate 401 and The refractive index of the display panel is the same. However, in practical applications, as long as the refractive indices of the transparent 402, the area photodetector 103, and the AG glass plate 401 are close to those of the display panel, preferably, the difference in refractive index between them is not more than 10%.
  • the touch interface 102 may also include only the transparent adhesive layer 402.
  • the transparent adhesive layer can be an acrylic adhesive layer or other type of transparent adhesive layer.
  • the invisible light emitted by the invisible light source 105 is reflected toward the touch interface 102 after being reflected and refracted by the planar light guide plate 104, when the touch object 106 is touching or When approaching the touch interface 102, the invisible light emitted by the invisible light source 105 is reflected back, and the invisible light reflected by the touch object 106 is received by the regional photodetector 103, and analyzed and processed by the related device to obtain the touch object 106. Position, then, a preset response operation is generated according to the position of the touch object 106.
  • This touch screen has high detection accuracy and has broad market prospects.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Position Input By Displaying (AREA)

Description

一种触摸屏 技术械
本发明属于人机交互技术领域, 具体地, 涉及触摸屏。 背景技术
触摸屏作为一种便捷、 直观的人机交互设备被大众所认可, 市面上的 触摸屏多种多样, 如电阻屏、 电容犀、 红外屏、 超声波屏等。 不同类型的 触摸屏具有各自的优点及缺点, 适用于不同领域。 触摸屏技术处于高速发 展阶段, 需要更多新型的触^"来丰富触摸屏家族。 发明内容
根据本发明的第一个方面, 提供了一种触摸屏, 包括: 框架; 触摸界 面; 区域光检测器, 其设置在所述触摸界面的下方, 并被配置为检测由位 于所述触摸界面上或与其相邻的对象反射的不可见光; 平面导光板, 其设 置在所述区域光检测器的下方; 以及不可见光源, 其设置在所述平面导光 板的, !l面。
进一步地, 所迷平面导光板的散光面朝向所述触摸界面。
进一步地, 所述不可见光源为管状红外光源或红外点光源。
进一步地, 所迷区域光检测器是光敏层。
进一步地, 所述光敏层包括光电晶体管阵列。
进一步地, 所迷触摸界面包括透明胶层, 其中所述透明胶层与所迷光 敏层的折射率相同或相近。
进一步地, 所述透明胶层是亚克力胶层。
进一步地, 所述透明胶层与所迷光敏层的折射率的差不超过 10%。 进一步地, 所迷触摸界面包括 AG玻璃板和位于所述 AG玻璃板的下 面的透明^ ¾, 其中, 所述 AG玻璃板、 所 ¾ϋ明胶层与所迷光敏层的折 射率相同或相近。 进一步地, 所述 AG玻璃板、 所述透明胶层与所述光敏层的折射率的 差不超过 10%。
根据本发明的笫二个方面, 提供了一种触摸屏, 包括: 框架; 触摸界 面; 平面导光板, 其设置在所迷触摸界面的下方; 不可见光源, 其设置在 所述平面导光板的侧面; 以及区域光检测器, 其设置在所迷平面导光板的 下方, 并被配置为检测由位于所述触摸界面上或与其相邻的对象反射的不 可见光。
«本发明的第三个方面, 提供了一种触摸屏, 包括: 框架; 触摸界 面; 区域光检测器, 其设置在所述触摸界面的下方, 并被配置为检测由位 于所述触摸界面上或与其相邻的对象反射的不可见光; 以及发光体, 用于 发射不可见光。
进一步地, 所述发光体设置在所述区域光检测器的下方, 所述发光体 是红外扫描光源、 红外点光源和管状红外光源的任意一个。
进一步地, 所 if L光体包括平面导 和不可见光源, 其中, 所述平 面导光板设置在所述区域光检测器的下方, 所述不可见光源设置在所述平 面导光板的侧面。
进一步地, 所 光体包括平面导^ ^和不可见光源, 其中, 所述平 面导光板设置在所迷区域光检测器的上方, 所迷不可见光源设置在所述平 面导光板的侧面。 附图说明
图 1是根据本发明的第一实施例的触摸屏的示意性横截面图; 图 2是根据本发明的第一实施例的触摸屏的变形例的示意性横截面 图;
图 3是根据本发明的第二实施例的触摸屏的示意性横截面图; 图 4是根据本发明的第三实施例的触摸屏的示意性横截面图; 图 5是根据本发明的第三实施例的触摸屏的变形例的示意性横截面 图。 具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步的详细描述。
图 1示出了根据本发明的一个实施例的触摸屏的示意性横截面图。 如 图 1所示, 该触摸屏包括: 框架 101; 触摸界面 102; 区域光检测器 103, 其设置在触摸界面 102的下方, 并被配置为检测由位于触摸界面 102上或 与其相邻的对象反射的不可见光; 平面导光板 104, 其设置在区域光检测 器 103的下方; 以及不可见光源 105, 其设置在平面导光板 104的侧面。 触摸界面 102、 区域光检测器 103、平面导光板 104和不可见光源 105被容 纳在框架 101中。 另外, 触摸界面 102可以是虚拟的或实体的。 平面导光 板 104的散光面朝向触摸界面 102。 不可见光源 105可以是管状红外光源 或红外点光源, 这样, 不可见光是红外光。 区域光检测器 103是光敏层, 优选地, 采用透明光敏层。 而且, 光敏层可包括光电晶体管阵列。 光敏层 可以很容易地 射到其下表面上的红外范围内的光透过, 并可以检测从 触摸界面 102的上方反射的相同波长范围内的光, 而不影响在可见波长范 围内显示的图像的质量。 诸如红外光源的不可见光源 105所发出的红外光 107通过平面导光板 104的反射和折射后射向触摸界面 102。 当触摸物 106 在触碰或接近触摸界面 102时, 可将红外光 107反射回去, 被触摸物 106 反射回去的红外光 108被光敏层接收。 光敏层所接收的光信号被提供给与 光敏层相连接的处理系统以进行分析和处理,从而获得触摸物 106的位置。 所获得的触摸物 106 的位置信息被传输到相应的设备中以作出相应的响 应。
图 2示出了根据本发明的第一实施例的触摸屏的变形例的示意性横截 面图。 该变形例在结构上优化了图 1所示实施例的触摸屏。 如图 2所示, 触摸界面 102包括 AG玻璃板 401和位于 AG玻璃板 401的下面的透明胶 层 402, 其中, 理想地, 透明胶层 402、 区域光检测器 103、 AG玻璃板 401 与显示面板的折射率都相同。 然而, 在实际应用中, 只要透明胶层 402、 区域光检测器 103、 AG玻璃板与显示面板的折射率相近即可,优选地, 它 们彼此的折射率的差不超过 10%。 另外, 触摸界面 102也可以只包括透明 胶层 402。 透明胶层 402可以是亚克力胶层或其它类型的透明胶层。
图 3示出了根据本发明的第二实施例的触摸屏的示意性横截面图。 如 图 3所示, 触摸屏包括框架 101; 触摸界面 102; 平面导光板 104, 其设置 在触摸界面 102的下方; 不可见光源 105, 其设置在平面导光板 104的侧 面; 以及区域光检测器 103, 其设置在平面导光板 104的下方, 并被配置 为检测由位于触摸界面 102上或与其相邻的对象反射的不可见光。 触摸界 面 102、平面导光板 104、不可见光源 105和区域光检测器 103被容纳在框 架 101中。 本实施例的触摸屏与图 1的实施例的触摸屏的区别在于平面导 i feL 104和区域光检测器 103的安装位置不同。 本实施例的触摸屏的工作 原理与图 1的实施例的触摸屏则完全相同。 本实施例的触摸屠适用于对内 部安装结构有特殊需求的特殊情况。
图 4示出了根据本发明的第三实施例的触摸屏的示意性横截面图。 如 图 4所示, 触摸屏包括框架 101; 触摸界面 102; 区域光检测器 103, 其设 置在触摸界面 102的下方, 并被配置为检测由位于触摸界面 102上或与其 相邻的对象反射的不可见光; 以及发光体 301, 用于发射不可见光。 触摸 界面 102、 区域光检测器 103和发光体 301被容纳在框架 101中。 在本实 施例中, 触摸界面 102可以是虛拟的或实体的。 区域光检测器 103是光敏 层, 优选地, 采用透明光敏层。 进一步地, 光敏层可包括光电晶体管阵列。 发光体 301设置在区域光检测器 103的下方, 可以是红外扫描光源、 红外 点光源、 管状红外光源的任意一个。 另外, 发光体 301可安装在与触摸屏 连接的电子设备 302的内部, 这样, 发光体 301所发射出的红外光线 303 照亮整个触摸界面 102。 当触摸物 106接近触摸界面 102时, 发光体 301 所发射出的红外光线 303被触摸物 106反射回去, 由光敏层接收。 光 所接收的红外光线 303被提供给与光 连接的处理系统以进行分析和处 理, 从而获得触摸物 106的位置, 所获得的触摸物的位置信息被传输相关 的设备中。
图 5示出了根据本发明的第三实施例的触摸屏的变形例的示意性横截 面图。 该变形例在结构上对图 3所示实施例的触摸屏进行了优化。 如图 5 所示, 触摸界面 102可包括 AG玻璃板 401和位于 AG玻璃板 401的下面 的透明胶层 402, 其中, 理想地, 透明胶层 402、 区域光检测器 103、 AG 玻璃板 401与显示面板的折射率都相同。 然而, 在实际应用中, 只要透明 402、 区域光检测器 103、 AG玻璃板 401与显示面板的折射率相近即 可, 优选地, 它们彼此的折射率的差不超过 10%。 另外, 触摸界面 102也 可以只包括透明胶层 402。 透明胶层可以是亚克力胶层或其它类型的透明 胶层。
通过以上描述可以看出, 采用以上实施例所述的触摸屏, 不可见光源 105所发出的不可见光在通过平面导光板 104的反射和折射后射向触摸界 面 102, 当触摸物 106在触碰或接近触摸界面 102时, 不可见光源 105所 发射的不可见光被反射回去, 被触摸物 106反射回去的不可见光被区域光 检测器 103接收,并由相关设备进行分析和处理以得到触摸物 106的位置, 然后, 根据触摸物 106的位置产生预设的响应操作。 这种触摸屏的检测精 度高, 具有广泛的市场发展前景。
以上虽然通过示例性的实施例详细描述了本发明的触摸屏, 但是以上 这些实施例并不是穷举的, 本领域技术人员可以在本发明的精神和范围内 实现各种变化和修改。 因此, 本发明并不限于这些实施例, 本发明的范围 仅由所附的权利要求限定。

Claims

权利要求
1. 一种触摸屏, 包括框架和触摸界面, 其特征在于, 还包括: 区域光检测器, 其设置在所迷触摸界面的下方, 并被配置为检测由位 于所述触摸界面上或与其相邻的对象反射的不可见光;
平面导光板, 其设置在所迷区域光检测器的下方; 以及
不可见光源, 其设置在所述平面导光板的側面。
2. 根据权利要求 1所述的触摸屏, 其特征在于, 所述平面导光板的散 光面朝向所述触摸界面。
3.根据权利要求 2所述的触摸屏, 其特征在于, 所述不可见光源是管 状红外光源或红外点光源。
4.根据权利要求 1至 3任意一项所述的触摸屏, 其特征在于, 所述区 域 测器^ J ¾^。
5.根据权利要求 4所述的触摸屏, 其特征在于, 所述光敏层包括光电 晶体管阵列。
6.根据权利要求 4所述的触摸屏, 其特征在于, 所述触摸界面包括透 明胶层, 其中所述透明胶层与所述光敏层的折射率相同或相近。
7.根据权利要求 6所迷的触摸屏, 其特 于, 所述透明^^与所述 光敏层的折射率的差不超过 10%。
8.根据权利要求 6所述的触摸屏, 其特征在于, 所述透明胶层是亚克 力 。
9.根据权利要求 4所迷的触摸屏, 其特征在于, 所迷触摸界面包括: AG玻璃板和位于所迷 AG玻璃板的下方的透明胶层; 其中, 所述 AG玻 璃板、 所 iii 明^ r和所述光敏层的折射率相同或相近。
10. 根据权利要求 9所述的触摸屏, 其特征在于, 所述 AG玻璃板、 所述透明股层与所迷光敏层的折射率的差不超过 10%。
11. 一种触摸屏, 包括框架和触摸界面, 其特征在于, 还包括: 平面导光板, 其设置在所迷触摸界面的下方;
不可见光源, 其设置在所述平面导光板的側面; 以及 区域光检测器, 其设置在所迷平面导光板的下方, 并被配置为检测由 位于所述触摸界面上或与其相邻的对象反射的不可见光。
12. 根据权利要求 11所述的触摸屏, 其特征在于, 所迷平面导光板 的散光面朝向所迷触摸界面。
13. 根据权利要求 12所迷的触摸屏, 其特征在于, 所迷不可见光源 为管状红外光源或红外点光源。
14. 根据权利要求 11至 13任意一项所述的触摸屏, 其特征在于, 所 述区域 测器是光敏层。
15. 根据权利要求 14所述的触摸屏, 其特征在于, 所述光敏层包括 光电晶体管阵列。
16. 根据权利要求 14所述的触摸屏, 其特征在于, 所述触摸界面包 括透明胶层, 其中所述透明胶层与所述光敏层的折射率相同或相近。
17. 根据权利要求 16所述的触摸屏, 其特征在于, 所述透明胶层是 亚克力胶屋。
18. 根据权利要求 16所述的触摸屏, 其特征在于, 所述透明胶层与 所述光敏层的折射率的差不超过 10%。
19. 根据权利要求 14所迷的触 , 其特征在于, 所迷触摸界面包 括 AG玻璃板和位于所述 AG玻璃板的下面的透明胶层, 其中, 所述 AG 玻璃板、 所 ϊίϋ:明胶层和所述光 的折射率相同或相近。
20. 根据权利要求 19所述的一种触摸屡, 其特征在于, 所述 AG玻 璃板、 所述透明胶层与所述光敏层的折射率的差不超过 10%。
21. 一种触摸屏, 其特征在于, 包括:
框架;
触摸界面;
区域光检测器, 其设置在所迷触摸界面的下方, 并被配置为检测由位 于所述触摸界面上或与其相邻的对象反射的不可见光; 以及
发光体, 用于发射不可见光。
22. 根据权利要求 21所述的触摸屏, 其特征在于, 所述发光体设置 在所述区域光检测器的下方, 所述发光体是红外扫描光源、 红外点光源和 管状红外光源的任意一个。
23. 根据权利要求 21所述的触摸屏, 其特征在于, 所迷发光体包括 平面导光板和不可见光源, 其中, 所述平面导光板设置在所述区域光检测 器的下方, 所迷不可见光源设置在所迷平面导光板的侧面。
24. 根据权利要求 21所述的触摸屏, 其特征在于, 所述发光体包括 平面导光板和不可见光源, 其中, 所述平面导光板设置在所述区域光检测 器的上方, 所述不可见光源设置在所述平面导光板的侧面。
25. 根据权利要求 21至 24任意一项所述的触摸屏, 其特征在于, 所 述区域 测器是光敏层。
26. 根据权利要求 25所述的触摸屏, 其特征在于, 所述光敏层包括 光电晶体管阵列。
27. 根据权利要求 25所述的触摸屏, 其特征在于: 所述触摸界面包 括透明胶屋, 其中所述透明胶层与所述光敏层的折射率相同或相近。
28. 根据权利要求 27所述的触摸屏, 其特征在于, 所述透明胶层是 亚克力胶层。
29. 根据权利要求 27所迷的触 , 其特征在于: 所迷透明胶层与 所述光敏层的折射率的差不超过 10%。
30. 根据权利要求 25所述的触摸屏, 其特征在于: 所述触摸界面包 括 AG玻璃板和位于所述 AG玻璃板的下面的透明胶层, 其中, 所述 AG 玻璃板、 所 明胶层和所迷光敏层的折射率相同或相近。
31. 根据权利要求 30所述的触摸屏, 其特征在于, 所述 AG玻璃板、 所述透明腹层与所迷光敏层的折射率的差不超过 10%。
32. 根据权利要求 23或 24所述的触摸屏, 其特征在于, 所述不可见 光源为管状红外光源或红外点光源。
33. 根据权利要求 23或 24所迷的触摸屏, 其特征在于, 所迷平面导 光板的散光面朝向所述触摸界面。
PCT/CN2010/074926 2009-07-03 2010-07-02 一种触摸屏 WO2011000329A1 (zh)

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CN200910088312.1 2009-07-03
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