WO2013114715A1 - 入力装置、および、当該入力装置を具備する入力システム - Google Patents

入力装置、および、当該入力装置を具備する入力システム Download PDF

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WO2013114715A1
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WO
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light
guide plate
light guide
input device
pen
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PCT/JP2012/080852
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藤原 恒夫
岡田 訓明
謙一郎 三上
直樹 芝
Original Assignee
シャープ株式会社
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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
    • G06F3/0421Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by opto-electronic means by interrupting or reflecting a light beam, e.g. optical touch-screen
    • 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
    • G06F3/033Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor
    • G06F3/0354Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor with detection of 2D relative movements between the device, or an operating part thereof, and a plane or surface, e.g. 2D mice, trackballs, pens or pucks
    • G06F3/03545Pens or stylus

Definitions

  • the present invention relates to an input device that detects coordinates of an input position, and an input system including the input device.
  • An input system that combines a rod-shaped operation member (hereinafter referred to as a pen) such as a touch pen or stylus pen and a coordinate input device (also referred to as a position detection device) such as a tablet or a touch panel that accepts coordinate input by the pen is known. It has been.
  • the pen is brought into contact with the coordinate input area of the coordinate input device, and the coordinate input device obtains the coordinates of the position where the pen is in contact (hereinafter referred to as touch).
  • the obtained coordinates are, for example, for displaying an object such as a point image or a straight line image on a display screen such as a liquid crystal display separate from the coordinate input device, or a liquid crystal panel laminated integrally with the coordinate input device. Used for.
  • the coordinate input device of Patent Document 1 obtains a position coordinate based on the intensity of propagating light propagated through the flat plate member 202 detected by the light receivers 203a to 203d. For this reason, when the flat plate member 202 and the light receivers 203a to 203d are displaced as described above, the intensity of the propagating light cannot be accurately detected, and there is a risk of erroneous detection.
  • the light receivers 203a to 203d are arranged along the direction in which the area of the upper surface of the flat plate member 202 is expanded. Therefore, the coordinate input device is increased in size in the direction of expanding the area of the upper surface of the flat plate member 202.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to provide a highly reliable (minimum) (coordinate) input device and an input system including the input device. .
  • an input device includes: A light guide plate that propagates inside until light incident from the upper surface reaches an end surface adjacent to an end of the upper surface; A light extraction portion that takes the propagating light that has propagated through the light guide plate and reached the end surface, below the lower surface of the light guide plate; A light receiving unit configured to receive the propagation light extracted by the light extraction unit below the lower surface of the light guide plate, wherein at least a part of the light receiving unit is disposed at a position facing the lower surface of the light guide plate; And the light receiving means fixed to the light guide plate, Detecting means for detecting a position coordinate of a light incident position on the upper surface of the light guide plate based on a light reception result of the light receiving means.
  • the light receiving means is fixed to the light guide plate, the light receiving means and the light guide plate are misaligned even when the light guide plate expands and contracts in response to a change in environmental temperature.
  • the relative position can be kept constant without causing any problems. Therefore, it is possible to realize highly reliable position coordinate detection that can cope with changes in environmental temperature.
  • the light extraction unit that extracts the propagating light propagating through the light guide plate and reaching the end face is provided below the lower surface of the light guide plate, and at least a part of the light receiving unit. Is disposed at a position facing the lower surface of the light guide plate. That is, the light guide plate and at least a part of the light receiving means are in an overlapping relationship. Therefore, unlike the conventional configuration, the light receiver (light receiving means) does not overlap with the flat plate member (light guide plate) and is compared with the configuration in which the area of the upper surface of the flat plate member is increased. Thus, it is possible to suppress the increase in size of the device in the direction of expanding the area of the upper surface of the light guide plate, and contribute to the downsizing of the input device.
  • one form of the input device which concerns on this invention is
  • the detection means defines a region narrowed from the end of the upper surface toward the center of the upper surface rather than the size of one surface of the upper surface of the light guide plate as a detectable region where the position coordinates can be detected.
  • the light receiving means is preferably fixed to the light guide plate at a position outside the detectable region.
  • the fixed position of the light receiving means is deviated from the light receiving area of the light guide plate, so that detection of the propagation light is not hindered.
  • one form of the input device which concerns on this invention is It is preferable that the light extraction unit bends the optical path of the propagation light reaching the end face of the light guide plate by 90 degrees.
  • one form of the input device which concerns on this invention is
  • the light guide plate penetrates from the upper surface to the lower surface so that the opening diameter of the upper surface is larger than the opening diameter of the lower surface, and the diameter gradually decreases from the upper surface side toward the lower surface side.
  • a through hole having a configured wall surface is provided;
  • the light extraction portion is preferably provided on the wall surface.
  • the light extraction part is comprised in the wall surface of the funnel-shaped through-hole provided in the light-guide plate, it arrange
  • the light guide plate has a rectangular shape, and is provided with cutouts at corners thereof.
  • the notch has a shape covering a part of the side surface of the cone,
  • the light extraction portion is preferably provided in the notch.
  • the light extraction part is provided in the notch with the shape which coat
  • one form of the input device which concerns on this invention is
  • the light receiving means and the light guide plate are preferably bonded and fixed using an adhesive.
  • one form of the input device which concerns on this invention is
  • the light receiving means and the light guide plate are fixed using a countersunk screw having a flat top surface and a conical head on the seat surface,
  • the light guide plate is provided with a through-hole shaped to fit the head of the countersunk screw, It is preferable that the light receiving means is provided with threading for engaging the countersunk screws.
  • the structure compared with the structure which adheres and fixes a light-receiving means and a light-guide plate using an adhesive agent, it can fix in the state which further reduced the position shift of a light-receiving means and a light-guide plate. .
  • the light receiving means and the light guide plate are provided with positioning structures that fit together.
  • the input system which concerns on this invention An input device having the above configuration; An operation member that comes into contact with the upper surface of the light guide plate and emits light from the contacted position.
  • one form of the input system which concerns on this invention is An image display panel having a plurality of pixels; It is preferable to drive the pixels of the image display panel based on the position coordinates detected by the detection means.
  • the pixel corresponding to the position coordinate on the image display panel can be driven and viewed.
  • an input device that can realize highly reliable position coordinate detection that can cope with a change in environmental temperature, and an input system that includes the input device.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line AA ′ shown in FIG. It is a figure which shows the structure of a part of input system of one Embodiment of this invention. It is a figure which shows the structure of a part of input system of one Embodiment of this invention. It is a figure which shows the light-guide plate of the input system of one Embodiment of this invention. It is a figure which shows the structure of the pen of the input system of one Embodiment of this invention. It is a figure of the acquired image acquired in the image sensor with which the pen input device of the input system of one embodiment of the present invention was equipped.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view taken along line AA ′ shown in FIG. It is a figure of the acquired image acquired in the image sensor with which the pen input device of the input system of one embodiment of the present invention was equipped. It is a figure of a conventional structure.
  • Embodiment 1 An embodiment of an input system according to the present invention will be described with reference to FIGS.
  • an embodiment of the input system according to the present invention will be mainly described, and a pen input device which is an embodiment of the input device according to the present invention will be described.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the configuration of the input system of this embodiment.
  • the input system 50 of the present embodiment includes a pen input device 40 (coordinate input device) and a pen 3 (operation member), and is a touch surface that is the surface of the pen input device 40.
  • the pen 3 touches (contacts) the (upper surface)
  • the touch position coordinates on the touch surface can be obtained.
  • the pen input device 40 includes a liquid crystal display panel 2 (image display panel), a rectangular light guide plate 1 arranged on the display surface side of the liquid crystal display panel 2, Imaging units 10 and 20 (light receiving means) disposed in the vicinity of both ends of one side.
  • the liquid crystal display panel 2 has a liquid crystal layer sandwiched between a pair of substrates, and each substrate is provided with at least various electrodes for changing the orientation of liquid crystal molecules in the liquid crystal layer by applying a voltage. Then, by changing the orientation of the liquid crystal molecules by applying a voltage, the amount of light transmitted through the liquid crystal layer of each pixel is adjusted to perform a desired display.
  • a conventionally known liquid crystal display panel can be used as the configuration of the liquid crystal display panel 2.
  • the light guide plate 1 is a rectangular flat plate made of a translucent material, and is disposed on the display surface side of the liquid crystal display panel 2 as shown in FIG. As shown in FIG. 1, the light guide plate 1 is configured such that one side where the imaging units 10 and 20 are disposed is larger than the liquid crystal display panel 2, and at least a part of each of the imaging units 10 and 20 is provided on the back surface (lower surface). It is arranged on the side. Thereby, the enlargement of the size of the direction which spreads along the touch surface of the pen input device 40 is suppressed, and it contributes to realization of a compact size.
  • the surface of the light guide plate 1 opposite to the liquid crystal display panel 2 is configured as a touch surface that is touched by a pen 3 that emits light, which will be described later.
  • FIG. 2 is an enlarged plan view showing the through-hole 1h and its periphery
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA ′ shown in FIG. Since the two through holes 1h have the same structure, and the imaging units 10 and 20 have the same structure, in FIG. 2, for convenience of explanation, of the two through holes 1h provided in the light guide plate 1
  • One image pickup unit 10 disposed below one through hole 1h and the other image pickup unit 20 will be omitted.
  • the through hole 1h is configured such that the opening diameter on the touch surface side of the light guide plate 1 is larger than the opening diameter on the back surface side, and the diameter is continuous from the touch surface side toward the back surface side.
  • the funnel shape has become smaller.
  • the wall surface of the through hole 1h is inclined with respect to the direction perpendicular to the touch surface and the back surface.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line BB ′ shown in FIG.
  • the light that has entered the light guide plate 1 from the pen 3 and is coupled propagates through the light guide plate 1 while being totally reflected (propagated in the direction indicated by the arrow in the figure).
  • the optical path of the light is changed by the wall surface, and is directed toward the back surface of the light guide plate 1 and further emitted from the back surface. Incident on the unit 10.
  • the wall surface of the through hole 1h is inclined with respect to the back surface of the light guide plate 1 at 45 degrees or less, for example, 30 degrees or 45 degrees. As a result, it is possible to break the total reflection condition of the light propagating through the light guide plate 1 and reaching the wall surface.
  • the wall surface of the through-hole 1h can propagate light inside the light guide plate 1 and reach the wall surface by changing 90 degrees toward the back surface of the light guide plate 1 and emitting it further downward from the back surface. .
  • the funnel-shaped wall may be mirror-coated (light extraction part). By performing mirror reflection and light reflection processing, the optical path can be more effectively converted, and the loss of light quantity can be suppressed.
  • a funnel-shaped through-hole is described as an example, but the present invention is not limited to this, and is a mortar-shaped depression in which the touch surface side of the light guide plate is open. Also good.
  • the imaging unit 10 includes a lens 11, a visible light cut filter 12, and an imaging element 13 in this order from the light incident side. Therefore, the light incident on the imaging unit 10 is first condensed by the lens 11, and then the visible light is blocked by the visible light cut filter 12 and received by the imaging device 13. In the image sensor 13, the received light is photoelectrically converted to form an image. This point will be described later.
  • the imaging unit 10 is fixed to the light guide plate 1. Specifically, as shown in FIG. 3, the imaging unit 10 and the light guide plate 1 are fixed via a fixing member 7 and an adhesive 70.
  • the fixing member 7 has a cylindrical structure, but the structure is not limited to this, and the size is not particularly limited, but it is preferable that the fixing member 7 is compact and has sufficient strength. Further, the type of the adhesive 70 is not particularly limited, and a conventionally known adhesive can be used.
  • the imaging units 10 and 20 shown in FIG. 1 are arranged on the inner side than the end of the light guide plate 1. Therefore, a part of the entire upper surface of the light guide plate 1 is a coordinate detectable region (detectable region). Therefore, in the present embodiment, the position where the imaging unit 10 is fixed to the light guide plate 1 is defined using this.
  • the fixing position of the imaging unit 10 to the light guide plate 1 will be described with reference to FIG.
  • the adhesive 70 when the adhesive 70 is provided in the coordinate detectable region 80, if there are bubbles in the adhesive 70, there is a possibility that the total reflection condition breaks down and the propagation light leaks.
  • the area 60 outside the receivable area where the imaging units 10 and 20 can receive the propagation light propagated through the inside of the light guide plate 1 (shaded area in the figure).
  • the light receivable region is adjacent to the center of each of the two through holes 1h provided in the light guide plate 1 and the corner closest to each through hole 1h among the four corners of the rectangular coordinate detectable region 80. An area closer to the coordinate detectable area 80 than a straight line connecting two matching corners.
  • the imaging unit 20 in FIG. 1 has the same configuration as the imaging unit 10 in FIG. 10 and 20 have a structure in which light that does not propagate through the light guide plate 1 is not coupled to the imaging elements 13 and 23.
  • the thickness of the light guide plate 1 is mainly 1 to 3 mm.
  • the material of the light guide plate 1 for example, acrylic is used, and polycarbonate or glass may be used.
  • the thickness of the light guide plate 1 is mainly 1 to 3 mm, but it may be thicker than this.
  • the size of the light guide plate 1 (the size of the touch surface) can be about 1 m square, but is not limited thereto.
  • the through hole 1h has a structure similar to a cone.
  • the present invention is not limited to this, and may be configured in a polygonal shape.
  • the fixing member 7 and the adhesive 70 described above are bonded to the imaging element 13 on the imaging unit 10 side, but the present invention is not limited to this.
  • the pen 3 corresponding to the pen input device 40 is an operation member called a touch pen or a stylus pen. Details of the pen 3 of the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing the configuration of the pen 3.
  • the pen 3 has a light emitting unit 30 that has a light emitting element 31 that emits infrared light and a light guide member 32 that guides the infrared light to the tip of the pen 3, and a power supply device 33. And the control device 34 are stored.
  • the light emitting unit 30 is arranged at the tip of the pen 3, and a light diffusion member 36 that diffuses light is attached to the light emitting side. There is a point.
  • the light diffusing member 36 is made of a resin containing a light diffusing material. Glass beads can be used as the light diffusion material.
  • a fluororesin specifically, polytetrafluoroethylene
  • silicon rubber can be used, and it is preferable that the resin is configured to have elasticity.
  • the light exit surface of the light diffusing member 36 has a curved surface as shown in FIG. That is, the light diffusing member 36 is generally hemispherical. Note that the curved surface does not need to be configured with a uniform curvature, and the curvature may be different between the region that is the tip of the pen 3 and the region that surrounds it. The curved surface may have a fine uneven shape on the surface.
  • the light emitting surface of the light diffusing member 36 is subjected to wear resistance processing. This is unnecessary when the light diffusing member 36 is made of polytetrafluoroethylene, but when the light diffusing member 36 is made of another material that is not excellent in wear resistance, the light emission It is effective to apply a wear resistant process to the surface.
  • wear resistance processing there is no restriction
  • the light diffusing member 36 is configured to be detachable from the pen 3. Even if the light diffusing member 36 is damaged for some reason (including deterioration with time), the use of the pen 3 can be continued only by replacing the light diffusing member 36. Compared to the configuration in which the pen 3 is replaced, the use can be continued at a low cost.
  • the member on the side to which the light diffusing member 36 is attached in this embodiment, the light guide member 32
  • the light guide member 32 has a groove structure, an occlusal structure, or a portion in contact with the light diffusing member 36, or A fitting structure is provided (not shown), and the light diffusion member 36 is provided with a structure that matches the structure (not shown).
  • the light diffusion member 36 is attached to the light guide member 32.
  • the present invention is not limited to this, and the light diffusion member 36 may be attached to the housing 35. It may be other embodiments.
  • the light emitting element 31 may be an LED (light emitting diode) or an LD (laser diode) that emits infrared light.
  • the number of LEDs or LDs is not limited to one provided for one pen 3, and a plurality of LEDs or LDs may be mounted.
  • the power supply device 33 may be configured to include a battery, for example, or may be configured to be rechargeable.
  • the control device 34 controls the light emission of the light emitting element 31.
  • a mechanism that emits light only when the light emitting element 31 comes into contact with the light guide plate 1 is included.
  • This mechanism is configured by using a pressure-sensitive switch or the like, and can control the light emission time, thereby reducing power consumption and extending battery life.
  • the pen 3 is provided with a light source that emits infrared light, and the infrared light is diffused and emitted from the pen tip.
  • a part of the infrared light emitted from the pen tip is coupled to the light guide plate 1 and propagates through the light guide plate 1. Since the pen 3 diffuses and emits infrared light from the pen tip, the light coupled to the light guide plate 1 diffuses and radiates inside the light guide plate 1. Thereby, a position coordinate can be calculated
  • the imaging units 10 and 20 respectively obtain infrared light propagating through the light guide plate 1 (hereinafter referred to as propagation light 4a and 4b) as shown in FIG. From each image, the two-dimensional position coordinates of the contact are obtained.
  • the light receiving surface of the image sensor 13 is disposed so as to be parallel to the surface of the light guide plate 1.
  • the detection principle of pen input will be described in detail.
  • Infrared light emitted from the pen 3 is diffused radially around the pen tip and propagates in the light guide plate 1, and some of the light beams 4 a and 4 b (FIG. 1) Guided to the wall surface, the reflected light from the end face is received by the imaging units 10 and 20. Specifically, the reflected light from the end face is collected by the lens 11, subsequently passes through the visible light cut filter 12, and is finally received by the image sensor 13.
  • the visible light cut filter 12 transmits infrared light emitted from the pen 3 and plays a role of blocking light in other wavelength bands.
  • the visible light cut filter 12 blocks sunlight and stray light such as liquid crystal display panel backlight light, and can increase the SN ratio.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the detection principle
  • FIG. 7A is a cross-sectional view in which the light guide plate 1 is cut at the position of the central axis of one through hole 1h for convenience of explanation.
  • the light is emitted from the pen 3 and propagates in the light guide plate 1, changes the optical path at the wall surface of the through hole 1 h, exits from the light guide plate 1, and enters the lens 11.
  • a linear image 15 is formed on the image sensor 13.
  • the position of the linear image 15 changes depending on the position of the pen 3, and by analyzing the acquired image of the imaging unit, a straight line connecting the light beams 4 a, 4 b and the central axis of the two through holes 1 h of the light guide plate 1 (hereinafter, “ The angles ⁇ and ⁇ (FIG.
  • FIG. 7B shows an acquired image of the image sensor 13.
  • the pen tip of the pen 3 in the state of irradiating infrared rays is not in contact with the light guide plate 1, nothing appears in the acquired image of the image sensor 13.
  • the pen tip of the pen 3 in the state of irradiating infrared rays from the light emitting unit comes into contact with the light guide plate 1 and the infrared light is coupled to the light guide plate 1, as shown in FIG.
  • a part of the light beam 4a (FIG. 1) is guided to the imaging device 13, a linear image is formed on the imaging surface of the imaging device 13, and the linear image 15 appears on the acquired image.
  • the position of the linear image 15 shown in FIG. 7 changes depending on the position of the contact point of the pen tip of the pen 3, and when the position of the contact point of the pen tip is changed, the linear image is a line indicated by a broken line. It changes like the image 17.
  • the locus of the linear image is a fan shape 16 indicated by a one-dot chain line.
  • the rotation angle ⁇ 1 ′ of the line segment connecting the fan-shaped center 18 and the linear image is the line segment connecting the pen 3 and the image sensor 13 and the side A of the light guide plate 1. Is the same angle as the angle ⁇ 1 formed by.
  • Alpha 1 ' is found, alpha 1' from the acquired image of the imaging element alpha 1 is obtained from.
  • formed a line-shaped image 17, by obtaining the inclination alpha 2 'of the line-shaped image 17, alpha 2 is calculated.
  • the position of the light emitting point is specified from the analysis of the acquired image, and the angle ⁇ formed by the line segment connecting the pen 3 and the image sensor and the side A is obtained.
  • the length of the side A is L
  • the displacement angle of the bright spot obtained by reading the image from the image sensor 13 is ⁇
  • the displacement angle of the bright spot obtained by reading the acquired image from the image sensor of the imaging unit 20 is ⁇ .
  • the coordinates X and Y of the point where the pen tip contacts are obtained by ⁇ and ⁇ obtained as described above and L that can be obtained in advance. Of these, L is a fixed value.
  • L is the distance between the central axes of the two through holes 1h.
  • the pen input device 40 is provided with a position coordinate detection unit (detection means) (not shown).
  • the position coordinate detection unit may be configured in the input system 50 and may be provided outside the pen input device 40.
  • the pixel at the position corresponding to the position coordinates of the liquid crystal display panel 2 is driven, and the user visually recognizes the touch position of the pen 3.
  • a control unit (not shown) that controls the driving of the liquid crystal display panel 2 acquires information on the position coordinates obtained by the position coordinate detection unit and drives the liquid crystal display panel 2 based on the information. Good.
  • the input system 50 can obtain the position coordinates of the pen 3 by capturing the propagated light at at least two locations apart from each other in the light guide plate 1.
  • the imaging unit since the imaging unit is provided at a position that does not protrude upward from the touch surface of the light guide plate 1, the touch surface of the light guide plate 1 is the pen input device 40.
  • the imaging unit does not protrude above the touch surface. Therefore, even when the pen input device 40 of the input system 50 of this embodiment is applied to a table type terminal, the table surface can be made completely flat without the surroundings rising like a bank.
  • the input system 50 is not a light shielding method, but has a configuration in which light that has propagated inside the light guide plate is received by the imaging device, so that there is no possibility of erroneous recognition due to stray light including sunlight. Accurate position detection can be realized, and therefore it is possible to place the device outdoors or near a window.
  • the imaging units 10 and 20 that receive the light emitted from the tip of the pen 3 are connected to the light guide plate 1 and light that does not propagate through the light guide plate 1 is imaged.
  • the structure is not coupled to the element. Therefore, even if illumination light is applied from the normal direction of the touch surface of the light guide plate 1, the light is not coupled to the light guide plate 1, so stray light is not guided to the imaging element. For this reason, the pen input device 40 is not easily affected by external light, and can be disposed outdoors or near a window.
  • the light emitted from the tip of the pen 3 is configured to diffuse by the light diffusion member 36 provided at the tip of the pen 3. Thereby, a sufficient amount of light can be coupled to the light guide plate 1 without depending on the inclination angle of the pen 3. Therefore, accurate position detection can be realized.
  • the present invention is not limited to this, and even when a plurality of pens are used, for example, the light emission timing of each pen. If a plurality of pens are in contact with the touch surface of the light guide plate 1 at the same time, the respective position coordinates can be obtained.
  • the pen input device 40 of the present embodiment distributes the propagation light that has propagated through the light guide plate 1 and reached the end surface at a position where at least a part of the imaging units 10 and 20 faces the back surface of the light guide plate 1. It is installed.
  • the imaging unit sensor array
  • the apparatus is arranged in the direction of expanding the area of the upper surface of the light guide plate. Therefore, it is possible to contribute to the downsizing of the input device.
  • FIG. 8 is a perspective view of a housing configured in the imaging unit of the present embodiment.
  • FIG. 9A is a plan view of the light guide plate 1 of the pen input device 40 provided in the input system of the present embodiment
  • FIG. 9B is a section line shown in FIG. It is CC 'arrow sectional drawing, and has shown the light-guide plate 1 and the imaging unit 10.
  • FIG. 9A is a plan view of the light guide plate 1 of the pen input device 40 provided in the input system of the present embodiment
  • FIG. 9B is a section line shown in FIG. It is CC 'arrow sectional drawing, and has shown the light-guide plate 1 and the imaging unit 10.
  • the difference between the present embodiment and the first embodiment described above is the configuration of the imaging unit and the fixing method between the imaging unit and the light guide plate.
  • the imaging unit 10 ′ has a housing 19a shown in FIG. In the housing 19a, the same lens 11 (FIG. 4) as in the first embodiment, the visible light cut filter 12, and the image sensor 13 are positioned and housed. In other words, the imaging unit 10 ′ is configured as a package having the casing 19a as an exterior body. In FIG. 9B, illustration of the lens, the visible light cut filter, and the image sensor is omitted.
  • the housing 19 a has an upper surface 19 ′ facing the back surface of the light guide plate 1, and the upper surface 19 ′ is attached to the back surface of the light guide plate 1 with an adhesive 70. It is bonded and fixed through. That is, in the present embodiment, the fixing member 7 of the first embodiment is not necessary.
  • the adhesion range is a region shaded in FIG. 9A, and this region is a region outside the light receiving region described in the first embodiment. Thereby, as shown to (a) of FIG. 9, propagation light can inject into the lens inside the housing
  • imaging unit 10 'and the light-guide plate 1 are adhere
  • imaging unit 10 ′ and the light guide plate 1 that are bonded and fixed are separated, and thus a highly reliable pen input device is provided. Can do.
  • FIG. 10 is a plan view of the light guide plate 1 of the pen input device 40 provided in the input system of the present embodiment
  • FIG. 11 is a cross-sectional view taken along line DD ′ shown in FIG. A light guide plate 1 and an imaging unit 10 'are shown.
  • the difference from the first embodiment described above is that the light guide plate 1 and the imaging unit 10 'are fixed in a state where they are positioned using a positioning structure.
  • a positioning recess 1 s is provided on the back surface of the light guide plate 1.
  • the positioning recess 1 s is formed at the same position as the position where the fixing member 7 in the first embodiment is bonded, and does not penetrate to the upper surface of the light guide plate 1.
  • the imaging unit 10 ′ has a housing 19 b having an upper surface 19 ′ opposed to the back surface of the light guide plate 1, and is fitted into the positioning recess 1 s on the upper surface 19 ′ of the housing 19 b.
  • the positioning convex part 10p which performs is provided.
  • the positioning recess 1s has an inclined surface, and when the positioning convex portion 10p is fitted, the positioning recess 1s can guide smooth positioning using the inclination of the inclined surface.
  • the housing 19b houses a lens or the like (not shown) as in the housing 19a described in the second embodiment.
  • the fixing member 7 of the first embodiment is not necessary.
  • the fixing method is not limited to the method using an adhesive, but may be fixing using fusion.
  • the structure of the positioning recess 1s (and the positioning protrusion 10p) is such that light that propagates through the light guide plate 1 and reaches the positioning recess 1s does not enter the imaging unit (it becomes noise if it enters).
  • the structure allows the light plate 1 to escape to the touch surface side.
  • the escape direction is not limited to the touch surface side.
  • the imaging unit 10 ′ and the light guide plate 1 are provided with a positioning structure that fits to each other, and are positioned using this positioning structure. Thereby, the imaging unit 10 ′ can be fixed at a predetermined position of the light guide plate 1 by a simple method.
  • FIGS. 12 is a plan view of the light guide plate 1 of the pen input device 40 provided in the input system of the present embodiment
  • FIG. 13 is a sectional view taken along the line EE ′ shown in FIG. A light guide plate 1 and an imaging unit 10 'are shown.
  • Embodiment 1 The main difference between this embodiment and the above-mentioned Embodiment 1 exists in the fixing method of an imaging unit and a light-guide plate.
  • the imaging unit and the light guide plate are fixed by a countersunk screw 77 (FIG. 13) having a head with a flat top surface and a conical seat surface. Therefore, as shown in FIG. 12, the light guide plate 1 is provided with a screw hole 1m for a countersunk screw.
  • the formation position of the screw hole 1m is in a region outside the light receiving region described in the first embodiment. In the present embodiment, three screw holes 1m are formed in this region. However, the number is not limited to this.
  • the screw hole 1m has a conical shape so that the head of the upper countersunk screw can be completely fitted, and penetrates to the back side of the light guide plate 1. By completely fitting the head in this manner, the touch surface of the light guide plate can be made flat.
  • the imaging unit 10 ′ of the present embodiment is provided with a recess 19 o provided with a threaded portion that can be screwed with a threaded portion that is a tail portion of a countersunk screw.
  • the imaging unit 10 ′ has a housing 19a ′ shown in FIGS. 12 and 13, and the housing 19a ′ is formed with a recess 19o provided with a thread.
  • the same lens 11 (FIG. 4), the visible light cut filter 12, and the image sensor 13 as in the first embodiment are positioned and housed.
  • the imaging unit 10 ′ is configured as a package having the casing 19a ′ as an exterior body.
  • illustration of the lens, the visible light cut filter, and the image sensor is omitted.
  • the outer shape of the housing 19a ′ is substantially the same as the housing 19a shown in FIG.
  • the housing 19 a ′ is brought into contact with the upper surface 19 ′ of the housing 19 a ′ so that the concave portion 19 o coincides with the position facing the screw hole 1 m from the back side of the light guide plate 1, and from the touch surface side of the light guide plate 1.
  • a countersunk screw 77 is inserted into the screw hole 1m from the threaded portion, and is engaged with the concave portion 19o of the housing 19a '. Thereby, imaging unit 10 'and the light-guide plate 1 can be fixed.
  • the imaging unit 10 ′ and the light guide plate 1 are fixed using a flat head screw 77 having a flat head and a conical head on the seat surface.
  • a through-hole having a shape into which the head portion of the screw 77 is fitted is provided, and the imaging unit is provided with a recess provided with a threaded portion that matches the threaded portion of the countersunk screw 77.
  • FIG. 14 is a perspective view showing the configuration of the input system 50 ′ of the present embodiment
  • FIG. 15 is a cross-sectional view taken along the line AA ′ shown in FIG.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining the principle of detection of pen input in the present embodiment.
  • a concave conical surface notch 1a (optical path conversion unit) is provided at each corner of the rectangular light guide plate 1 ′.
  • the angle ( ⁇ shown in FIG. 15) formed by the conical surface of the notch 1a and the back surface of the light guide plate 1 ′ is 45 degrees or less, and 30 degrees or 45 degrees is selected.
  • a mirror coating 6 (optical path changing portion) is applied to the conical cutout 1a.
  • the optical path of light propagating through the light guide plate 1 ′ to the notch 1a is formed below the light guide plate 1 ′ by the notch 1a, that is, on the back surface of the light guide plate 1 ′. Change towards. Even without the mirror coating 6, the optical path can be changed below the light guide plate 1 'by the conical surface of the notch 1a. That is, the light guide plate 1 ′ does not have to be a perfect quadrangle, and may be a substantial quadrangle in which corners are cut out as described above, or corners are rounded.
  • the imaging units 10 and 20 are disposed directly below the conical cutout 1a of the light guide plate 1 ′. In other words, the imaging units 10 and 20 are disposed at two locations separated from each other at the end of the light guide plate 1 ′. Further, the imaging units 10 and 20 do not protrude above the touch surface of the light guide plate 1 ′.
  • notch 1a is configured in a conical surface shape
  • the present invention is not limited to this, and may be configured in a polygonal surface shape.
  • the detection principle of the pen input in this embodiment is basically the same as that described in the first embodiment, but the detection principle using the light guide plate 1 ′ provided with the notch 1a is shown in FIGS. This will be explained based on.
  • the pen tip of the pen 3 comes into contact with the touch surface (light guide plate surface) of the pen input device, part of the infrared light emitted from the light pen enters the light guide plate 1 ′ having a refractive index N.
  • the propagation angle ⁇ P in the light guide plate 1 ′ shown in FIG. sin ⁇ P ⁇ 1 / N The light flux satisfying the conditions shown in FIG. 5 is confined in the light guide plate 1 ′, and is repeatedly reflected on the front and back surfaces of the light guide plate 1 ′, and travels in the light guide plate 1 ′.
  • Infrared light emitted from the pen 3 is diffused radially around the pen tip and propagates in the light guide plate 1 ′, and some of the light beams 4 a and 4 b are conical surface cutouts 1 a.
  • the image pickup units 10 and 20 receive the reflected light from the end face.
  • the light emitted from the pen 3 propagates through the light guide plate 1 ′, and the emitted light passes through the lens 11 to form a linear image 15 on the image sensor 13.
  • the position of the linear image 15 varies depending on the position of the pen 3, and by analyzing the acquired image of the imaging unit, angles ⁇ and ⁇ formed by the light beams 4a and 4b and one side of the light guide plate are obtained, respectively. Using this principle, the position coordinates of the point where the pen tip serving as the light emitting source is in contact are obtained.
  • a linear image 15 is formed.
  • a linear image 17 is formed.
  • the position of the linear image 15 is the same as that in the first embodiment, but the rotation angle ⁇ 1 ′ of the line segment connecting the center 18 and the linear image (with the center of the arc as the rotation center) is three and a the certain side of the line segment and the light guide plate 1 'connecting the imaging device 13 becomes the same angle as the angle alpha 1 formed by.
  • Alpha 1 ' is found, alpha 1' from the acquired image of the imaging element alpha 1 is obtained from.
  • formed a line-shaped image 17, by obtaining the inclination alpha 2 'of the line-shaped image 17, alpha 2 is calculated.
  • the position of the light emitting point is specified from the analysis of the acquired image, and the angle ⁇ formed by the line segment connecting the pen 3 and the image sensor 23 and the certain side of the light guide plate 1 ′ is obtained.
  • the coordinates X and Y of the point where the pen tip contacts are obtained by ⁇ and ⁇ obtained as described above and L that can be obtained in advance.
  • L is an interval between the image sensor 13 and the image sensor 23 and is a fixed value.
  • the interval L between the image pickup elements is a distance between the optical axis center of the lens 11 and the optical axis center of the lens 21.
  • the pen input device 40 of the present embodiment distributes the propagation light that has propagated through the light guide plate 1 and reached the end surface at a position where at least a part of the imaging units 10 and 20 faces the back surface of the light guide plate 1. It is installed.
  • the imaging unit sensor array
  • the apparatus is arranged in the direction of expanding the area of the upper surface of the light guide plate. Therefore, it is possible to contribute to the downsizing of the input device.
  • the present invention can be provided for any type of input system that uses a light emitting pen to determine the coordinate position of the pen.

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Abstract

環境温度の変化に対応した、信頼性の高い位置座標検出を実現することができる入力装置と入力システムを提供する。 本発明の一形態の入力システム50は、ペン入力装置40と光を発するペン3とを具備し、ペン入力装置40には、ペン3の光が内部を伝搬する導光板1と、導光板1内を伝搬する光束の一部の光束を互いに異なる箇所で捕らえる撮像ユニット10、20とが設けられ、撮像ユニット10、20は、導光板1に固定されている。

Description

入力装置、および、当該入力装置を具備する入力システム
 本発明は、入力位置の座標検出をおこなう入力装置、および、当該入力装置を具備する入力システムに関する。
 タッチペン、スタイラスペン等の棒状の操作部材(以下、ペンと記載する)と、当該ペンによる座標入力を受け付けるタブレット、タッチパネル等の座標入力装置(位置検出装置ともいう)とを組み合わせた入力システムが知られている。ペンを、座標入力装置の座標入力領域に接触させ、座標入力装置は、ペンが接触(以下、タッチと記載する)した位置の座標を求める。求められた座標は、例えば座標入力装置とは別体の液晶ディスプレイ、または座標入力装置に一体的に積層されている液晶パネル等の表示画面に点画像、直線画像等のオブジェクトを表示するため等に用いられる。
 図17は、特許文献1に開示されている座標入力装置を示す構成概略図である。図17に示すように、蛍光染料201を均一に添加した状態に形成された平板部材202の四隅200a、200b、200c、200dは凹面に形成され、この凹面に向かって受光器203a、203b、203c、203dが配置されている。受光器203a、203b、203c、203dはそれぞれ検出回路部211に接続されている。これにより、平板部材202の内部を伝播して四隅200a~200dの凹面に達した光のうち、各受光器203a~203dに向かうもののみが各受光器203a~203dに向けて出射され、それ以外の光は凹面から外部に出射される際に受光器203a~203d以外に向かって屈折される。平板部材202の四辺には光吸収部材204a、204b、204c、204dが配置されている。平板部材202の上面に手動操作で動かされる光源部205と組み合わされて使用される。具体的には、光源部205より射出されたスポット光は、平板部材202の上面よりその内部に入射される。平板部材202の内部に添加された蛍光染料201は、入射光が当たると励起され発光するが、このとき光は等方的に発せられる。そして、蛍光染料201が励起され発光した位置を受光器203a、203b、203c、203dを用いて特定する。
特開平11-327769号公報(1999年11月30日公開)
 しかしながら、上述の特許文献1の座標入力装置では、平板部材202に受光器203a~203dが固定されていない。そのため、平板部材202が環境温度の変化に応じて膨張、収縮した場合に、平板部材202と受光器203a~203dとに位置ずれが生じる虞がある。
 ここで、特許文献1の座標入力装置は、受光器203a~203dによって検出される、平板部材202内を伝播した伝播光の強度に基づいて位置座標を求める。そのため、平板部材202と受光器203a~203dとが上述のように位置ずれを起こした場合、上記伝播光の強度を正確に検出することができず、誤検知を招く虞がある。
 また、特許文献1の座標入力装置では、受光器203a~203dが、平板部材202の上面の面積を拡げる方向に沿って、受光器203a、203b、203c、203dが配置されている。そのため、座標入力装置が、平板部材202の上面の面積を拡げる方向に大型化している。
 本発明は、上記の課題に鑑みて為されたものであり、その目的は、信頼性の高い小型化の(座標)入力装置、および、当該入力装置を具備する入力システムを提供することにある。
 そこで、上記の課題を解決するために、本発明に係る入力装置は、
 上面から入射した光が、当該上面の端部に隣接した端面に至るまで、内部を伝搬する導光板と、
 上記導光板の内部を伝搬して上記端面に至った伝搬光を、当該導光板の下面よりも下方に取り出す光取り出し部と、
 上記光取り出し部によって取り出された上記伝搬光を上記導光板の上記下面よりも下方において受光する受光手段であって、当該受光手段の少なくとも一部分が上記導光板の上記下面と対向する位置に配設されており、且つ、上記導光板に固定されている当該受光手段と、
 上記受光手段の受光結果に基づいて、上記導光板の上記上面における光入射位置の位置座標を検出する検出手段と、を備えていることを特徴としている。
 上記の構成によれば、受光手段が導光板に固定されていることから、当該導光板が環境温度の変化に応じて膨張、収縮した場合であっても、受光手段と導光板とが位置ずれを起こすことがなく、相対位置を一定に保つことができる。そのため、環境温度の変化に対応可能な、信頼性の高い位置座標検出を実現することができる。
 また、上記の構成によれば、導光板の内部を伝搬して上記端面に至った伝搬光を、当該導光板の下面よりも下方に取り出す光取り出し部を具備しており、受光手段の少なくとも一部分が導光板の下面と対向する位置に配設されている。すなわち、導光板と受光手段の少なくとも一部分とが重なった配置関係にある。そのため、従来構成のように、受光器(受光手段)が、平板部材(導光板)と重なっておらず、当該平板部材の上面の面積を拡げる方向に沿って配設されている構成と比較して、導光板の上面の面積を拡げる方向に装置が大型化することを抑えて、入力装置の小型化に寄与することができる。
 また本発明に係る入力装置の一形態は、上記の構成に加えて、
 上記検出手段は、上記導光板の上記上面の一面の大きさよりも、当該上面の端部から当該上面の中心に向けて狭まった領域を、上記位置座標の検出が可能な検出可能領域として規定しており、
 上記受光手段は、上記検出可能領域から外れた位置において上記導光板に固定されていることが好ましい。
 上記の構成によれば、受光手段の固定位置が、導光板における検出可能領域から外れているので、伝搬光の検出を妨げることがない。
 また本発明に係る入力装置の一形態は、上記の構成に加えて、
 上記受光手段は、上記導光板における上記検出可能領域から外れた領域のなかの、上記受光手段が上記導光板の内部を伝搬した伝搬光を受光できる受光可能領域から外れた位置において、当該導光板に固定されていることが好ましい。
 上記の構成によれば、受光手段の固定位置が、導光板における受光可能領域から外れているので、伝播光の検出を妨げることがない。
 また本発明に係る入力装置の一形態は、上記の構成に加えて、
 上記光取り出し部は、上記導光板の上記端面まで至った上記伝搬光の光路を、90度曲げることが好ましい。
 上記の構成によれば、伝搬光を導光板の下面よりも下方に効果的に落とすことができる。
 また本発明に係る入力装置の一形態は、上記の構成に加えて、
 上記導光板には、上記上面から上記下面に貫通し、当該上面の開口径が当該下面の開口径よりも大きく、当該上面の側から当該下面の側に向けて径が徐々に小さくなるように構成された壁面を有する貫通孔が設けられており、
 上記光取り出し部は、上記壁面に設けられていることが好ましい。
 上記の構成によれば、光取り出し部は、導光板に設けられた漏斗形状の貫通孔の壁面に構成されていることから、受光手段の大部分を導光板の下面に対向した位置に配することができ、上述のような装置の小型化により一層貢献することができる。
 また、上記貫通孔が漏斗形状であることから、上記壁面は湾曲した形状を有している。そのため、広範囲から光を集光して、受光手段に光を導くことが可能である。
 上記導光板には、矩形を有しており、その角部に切り欠きが設けられており、
 上記切り欠きは、円錐体の側面の一部分を被覆する形状を有しており、
 上記光取り出し部は、上記切り欠きに設けられていることが好ましい。
 上記の構成によれば、光取り出し部が、円錐体の側面の一部分を被覆する形状を有した切り欠きに設けられていることから、広範囲から光を集光して、受光手段に光を導くことが可能である。
 また本発明に係る入力装置の一形態は、上記の構成に加えて、
 上記受光手段と上記導光板とは、接着剤を用いて接着固定されていることが好ましい。
 上記の構成によれば、簡易な手法で固定することができる。
 また本発明に係る入力装置の一形態は、上記の構成に加えて、
 上記受光手段と上記導光板とは、上面が平らで座面が円錐形の頭部を有する皿ネジを用いて固定されており、
 上記導光板には、上記皿ネジの上記頭部が嵌合する形状の貫通孔が設けられており、
 上記受光手段には、上記皿ネジを羅合させるネジ切りが設けられていることが好ましい。
 上記の構成によれば、受光手段と導光板とを単に接着剤を用いて接着固定する構成に比べて、受光手段と導光板との位置ずれをより一層低減させた状態で固定することができる。
 また本発明に係る入力装置の一形態は、上記の構成に加えて、
 上記受光手段と上記導光板とには、互いに嵌合する位置決め構造が設けられていることが好ましい。
 上記の構成によれば、受光手段と導光板との位置ずれを回避し、入力装置の座標検出精度の向上に寄与することができる。
 また本発明に係る入力システムは、上記の課題を解決するために、
 上記構成を具備した入力装置と、
 上記導光板の上記上面に接触して、当該接触した位置から光を出射する操作部材と、を具備していることを特徴としている。
 上記の構成によれば、信頼性の高い位置座標検出を行う入力システムを提供することができる。
 また本発明に係る入力システムの一形態は、上記の構成に加えて、
 複数の画素を有する画像表示パネルをさらに具備し、
 上記検出手段によって検出された上記位置座標に基づいて、上記画像表示パネルの上記画素を駆動することが好ましい。
 上記の構成によれば、画像表示パネルにおける上記位置座標に対応した画素を駆動して視認することができるように構成することができる。
 本発明によれば、環境温度の変化に対応可能な、信頼性の高い位置座標検出を実現することができる入力装置、および、当該入力装置を具備する入力システムを実現することができる。
本発明の一実施形態の入力システムの構成を示す斜視図である。 図1に示す切断線A-A´の矢視断面図である。 本発明の一実施形態の入力システムの一部の構成を示す図である。 本発明の一実施形態の入力システムの一部の構成を示す図である。 本発明の一実施形態の入力システムの導光板を示す図である。 本発明の一実施形態の入力システムのペンの構成を示す図である。 本発明の一実施形態の入力システムのペン入力装置に具備された撮像素子において取得される取得画像の図である。 本発明の別の他の一実施形態の入力システムの一部の構成を示す図である。 本発明の別の一実施形態の入力システムの一部の構成を示す図である。 本発明のさらに別の一実施形態の入力システムの一部の構成を示す図である。 図10の構成の断面図である。 本発明のさらに別の一実施形態の入力システムの一部の構成を示す図である。 図12の構成の断面図である。 本発明の他の実施形態の入力システムの構成を示す斜視図である。 図14に示す切断線A-A´の矢視断面図である。 本発明の一実施形態の入力システムのペン入力装置に具備された撮像素子において取得される取得画像の図である。 従来構成の図である。
 〔実施形態1〕
 本発明に係る入力システムの一実施形態について、図1~図7を参照して説明する。以下では、本発明に係る入力システムの一実施形態を中心に説明し、そのなかで本発明に係る入力装置の一実施形態であるペン入力装置を説明する。
 図1は、本実施形態の入力システムの構成を示す斜視図である。
 (入力システムの構成)
 本実施形態の入力システム50は、図1に示すように、ペン入力装置40(座標入力装置)と、ペン3(操作部材)とを具備しており、ペン入力装置40の表面であるタッチ面(上面)にペン3がタッチ(接触)すると、タッチ面でのタッチ位置座標を求めることができる。
 ●ペン入力装置40
 ペン入力装置40は、図1に示すように、液晶表示パネル2(画像表示パネル)と、液晶表示パネル2の表示面側に重ねて配置された四角形の導光板1と、導光板1の或る一辺の両端近傍にそれぞれ配設された撮像ユニット10、20(受光手段)とを有している。
 液晶表示パネル2は、一対の基板間に液晶層を挟持しており、各基板には、電圧印加によって当該液晶層の液晶分子の配向を変えるための各種電極が少なくとも設けられている。そして、電圧印加によって液晶分子の配向を変化させることによって、各画素の液晶層を透過する光の透過量を調整して所望の表示をおこなう。液晶表示パネル2の構成は、従来周知の液晶表示パネルを用いることができる。
 導光板1は、透光性材料からなる矩形の一枚の平板であり、図1に示すように液晶表示パネル2の表示面側に重ねて配設されている。導光板1は、図1に示すように、撮像ユニット10、20を配設する一辺側が液晶表示パネル2よりも大きく構成されており、撮像ユニット10、20のそれぞれの少なくとも一部分を背面(下面)側に配設している。これにより、ペン入力装置40のタッチ面に沿って拡がる方向のサイズの大型化を抑制し、コンパクトサイズの実現に寄与している。
 導光板1の液晶表示パネル2とは反対側の表面が、後述する光を発するペン3によってタッチされるタッチ面として構成されている。
 また、導光板1における撮像ユニット10、20を配設する一辺の両端近傍には、それぞれ、タッチ面から背面に貫通した貫通孔1h(光取り出し部)が設けられている。
 ここで図2および図3を用いて、貫通孔1hの詳細と、撮像ユニット10について説明する。図2は、貫通孔1hおよびその周辺を示した拡大平面図であり、図3は、図2に示す切断線A-A´の矢視断面図である。なお、2つの貫通孔1hはそれぞれ同じ構造であり、また撮像ユニット10、20もそれぞれ同じ構成であるので、図2では、説明の便宜上、導光板1に設けられた2つの貫通孔1hのうちの一方と、その貫通孔1hの下方に配設された1つの撮像ユニット10について説明し、もう1つの貫通孔1hと撮像ユニット20とについては説明を省略する。
 貫通孔1hは、図3に示すように、導光板1におけるタッチ面側の開口径が背面側の開口径よりも大きく構成されており、且つ、タッチ面側から背面側に向かって径が連続的に小さくなった漏斗形状である。換言すれば、貫通孔1hの壁面は、タッチ面および背面と垂直な方向に対して傾斜している。
 撮像ユニット10は、導光板1の背面に対向する位置の、貫通孔1hおよびその周囲の直下に配されている。図4は、図2に示す切断線B-B´の矢視断面図である。図4に示すように、ペン3から導光板1に入射して結合した光は、全反射しながら導光板1の内部を伝搬する(図中の矢印で示す方向に伝搬)。そして、貫通孔1hの上記壁面(導光板の上面の端部に隣接した端面)まで達すると、当該壁面によって光の光路が変化し、導光板1の背面に向かい、さらに背面から出射して撮像ユニット10に入射する。
 ここで貫通孔1hの壁面は、導光板1の背面に対して、45度以下、例えば30度や45度で傾斜している。これにより、導光板1の内部を伝搬して当該壁面に至った光の全反射条件を破綻させることができる。例えば、貫通孔1hの壁面は、導光板1の内部を伝搬して当該壁面に至った光を、90度変化させて導光板1の背面に向かわせ、背面から更に下方に出射させることができる。
 なお、漏斗形状の壁面には、ミラーコーティングが施してあってもよい(光取り出し部)。ミラーティングを施して光反射加工することによって、より効果的に光路を変換することができ、光量のロスも抑えることが可能である。
 なお、本実施形態では、漏斗形状の貫通孔を挙げて説明しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、導光板のタッチ面側が開口しているすり鉢状の窪みであってもよい。
 撮像ユニット10は、図4に示すように、光入射側から、レンズ11と、可視光カットフィルタ12と、撮像素子13とをこの順で有している。そのため、撮像ユニット10に入射した上記光は、まずレンズ11によって集光され、続いて可視光カットフィルタ12によって可視光が遮断されて、撮像素子13に受光される。撮像素子13では、受光した光が光電変換されて画像が形成される。この点については、後述する。
 本実施形態の特徴の一つは、撮像ユニット10が導光板1に固定されている点にある。具体的には、図3に示すように、撮像ユニット10と導光板1とは、固定用部材7および接着剤70を介して、固定されている。
 固定用部材7は円柱構造であるが、構造はこれに限定されるものでなく、また、そのサイズも特に限定はないが、コンパクトで、且つ、十分な強度を有していることが好ましい。また、接着剤70の種類も特に限定されるものではなく、従来周知の接着剤を使用することができる。
 ところで、本実施形態では、図1に示した撮像ユニット10、20が、導光板1の端部よりも内側に配されている。そのため、導光板1の上面の全面のうちの一部の領域が座標検出可能領域(検出可能領域)となっている。そこで、本実施形態では、これを利用して、導光板1への撮像ユニット10の固定位置を規定している。以下に、図5を用いて、導光板1への撮像ユニット10の固定位置について説明する。
 図5は、導光板1の平面図である。図5において上記座標検出可能領域80は、導光板1の上面の端部から当該上面の中心に向けて狭まった領域である。座標検出可能領域80では、上述したように光が伝播し全反射する。そのため、座標検出可能領域80は、固定用部材7および接着剤70は、座標検出可能領域80から外れた位置にある。これにより、例えば接着剤70の形成時に気泡を含んでしまったような場合であっても、上述した全反射条件を破綻させることがなく、位置座標の検出の妨げにならないため好ましい。換言すれば、座標検出可能領域80に接着剤70を設けた場合、接着剤70に気泡があると、全反射条件が破綻して、伝搬光が漏れる虞がある。また特に、座標検出可能領域80から外れた領域のなかの、撮像ユニット10、20が導光板1の内部を伝搬した伝搬光を受光できる受光可能領域から外れた領域60(図中の斜線部)において、固定用部材7および接着剤70を設けることが望ましい。この領域60であれば、伝搬光を乱すことはない。ここで、上記受光可能領域とは、導光板1に設けられた2つの貫通孔1hのそれぞれの中心と、四角形の座標検出可能領域80の四隅のうちの各貫通孔1hに最も近い隅に隣り合っている2つの隅と、を結んだ直線よりも座標検出可能領域80に近い側の領域をいう。
 なお、図1の撮像ユニット20も、図4の撮像ユニット10と同一の構成である。10、20は、導光板1を伝搬しない光は撮像素子13、23に結合しない構造になっている。
 導光板1の厚さは1~3mmが主に用いられる。導光板1の材料としては、例えばアクリルが用いられ、ポリカーボネートやガラスでも構わない。また導光板1の厚さは1~3mmが主に用いられるが、これより厚くてもかまわない。また、導光板1のサイズ(タッチ面のサイズ)は、約1m角とすることができるが、これに制限されるものではない。
 なお、貫通孔1hは、円錐体にも似た構造である。しかし本発明はこれに限定されるものではなく、多角面状に構成されていてもよい。
 なお、上述の固定用部材7および接着剤70は、撮像ユニット10側では、撮像素子13に接着されているが、本発明はこれに限定されるものではない。
 ●ペン3
 一方、ペン入力装置40に対応するペン3は、いわゆるタッチペン、スタイラスペンと呼ばれる操作部材である。本実施形態のペン3の詳細について、図6を用いて説明する。
 図6は、ペン3の構成を示す断面図である。ペン3は、外形となる筐体35の内部に、赤外光を出射する発光素子31および当該赤外光をペン3の先端へと導く導光部材32を有する発光部30と、電源装置33と、制御装置34とが、格納されている。そして、本実施形態のペン3の特徴的構成として、ペン3の先端に発光部30が配置された構成となっているとともに、その光出射側に、光を拡散させる光拡散部材36を取り付けている点がある。
 この光拡散部材36は、光拡散材料を含有する樹脂から構成されている。上記光拡散材料としては、ガラスビーズを用いることができる。また上記樹脂としては、フッ素樹脂(具体例としてはポリテトラフルオロエチレン)、シリコンラバーを用いることができ、弾性を有して構成されていることが好ましい。弾性材を用いることによって、ペン入力装置40の導光板1にペン3の先端、すなわち光拡散部材36を接触させて用いる場合に、導光板1表面を傷付けることなく、且つ、接触によって僅かに接触部分が変形して導光板1表面との接触面積を大きくすることができるので、導光板1表面にカップリングする光量を多くすることができる。
 光拡散部材36の光出射面は、図3に示すように、曲面を有している。すなわち、光拡散部材36は概ね半球体である。なお、この曲面は、均一な曲率によって構成されている必要はなく、ペン3の最も先端部となる領域とそれを囲む領域とで曲率を異ならせても良い。なお、この曲面には、表面に微細な凹凸形状が設けられていても良い。
 また、光拡散部材36の光出射面には、耐磨耗加工が施されていることが好ましい。光拡散部材36がポリテトラフルオロエチレンによって構成されている場合には不要であるが、光拡散部材36自体が耐磨耗に優れていない他の材料から構成されている場合には、その光出射面に耐磨耗加工を施すことは有効である。耐磨耗加工とは、特に制限はないが、例えばポリテトラフルオロエチレンを光拡散部材36の光出射面にコーティングする加工が挙げられる。
 さらに、この光拡散部材36は、ペン3に対して着脱可能に構成されている。光拡散部材36が何らかの理由で損傷した場合(経時劣化を含む)であっても、光拡散部材36を交換するだけでペン3の使用を継続することができる。ペン3ごと交換する構成に比べて、低コストで使用を継続することができる。着脱可能であるために、光拡散部材36が取り付けられる側の部材(本実施形態では、導光部材32)には、光拡散部材36と接触する部分に、溝構造、咬合する構造、または、嵌め合う構造が設けられており(不図示)、光拡散部材36には、その構造に合う構造が設けられている(不図示)。なお、本実施形態では、導光部材32に光拡散部材36を取り付ける態様であるが、本発明はこれに限定されるものではなく、筐体35に光拡散部材36を取り付ける態様であってもよく、他の態様であってもよい。
 上記発光素子31は、赤外光を発するLED(light emitting diode)あるいはLD(laser diode)を用いることができる。なお、LEDもしくはLDは、1つのペン3に対して1つだけ設けられている構成に限らず、複数個を搭載してもよい。
 上記電源装置33から電源を受けて発光した発光素子31からの赤外光は、上記導光部材32を経てこの光拡散部材36に入射し、当該光拡散部材36の上記光拡散材料および上記微細凹凸によって乱反射する。そして、光拡散部材36の光出射面から拡散光となって出射される。
 電源装置33は、例えば電池を内蔵する構成とすることができるほか、充電式に構成されていてもよい。
 上記制御装置34は、発光素子31の発光を制御する。例えば、発光素子31が導光板1に接触したときにのみに発光する仕組み等が盛り込まれる。この仕組みは感圧スイッチ等を用いることにより構成され、発光時間を制御できるため、消費電力を低減し、電池寿命を延ばすことができる。
 以上のように、ペン3には、赤外光を出射する光源が設けられており、ペン先から赤外光が拡散放射される構成となっている。ペン3のペン先が導光板1に接触すると、ペン先から放射された赤外光の一部が、導光板1に結合して、導光板1内を伝搬する。ペン3は、ペン先から赤外光を拡散放射するため、導光板1に結合した光は、導光板1内を拡散放射する。これにより、位置座標を精度よく求めることができる。
 そして、撮像ユニット10、20は、図1に示すように導光板1の内部を伝搬する赤外光(以下、伝搬光4a、4bと記載する)を、それぞれ捕らえて、撮像素子13から得られる各画像から、当該接触の二次元の位置座標を求める。撮像素子13の受光面は、導光板1の表面と平行であるように配設されている。以下に、ペン入力の検出原理について詳述する。
 (ペン入力の検出原理)
 ペン3のペン先がペン入力装置のタッチ面(透明導光板表面)に接触したとき、ライトペンから放射される赤外光の一部が屈折率Nの導光板1内に入射する。この入射光のうち、図4に示す導光板1内の伝搬角θが、式;
sinθ < 1/N
に示す条件を満たす光束は、図4に示すように、導光板1内に閉じ込められ、導光板1の表面、および裏面での反射を繰り返し、導光板1内を進行する。
 ペン3から発せられた赤外光はペン先を中心にして放射状に拡散され、導光板1内を伝搬し、その光束のうちの一部の光束4a、4b(図1)は貫通孔1hの壁面に導かれ、当該端面の反射光が撮像ユニット10、20で受光される。具体的には、当該端面の反射光は、レンズ11にて集光され、続いて、可視光カットフィルタ12を通って、最後に撮像素子13に受光される。可視光カットフィルタ12はペン3から放射される赤外光を透過し、それ以外の波長帯の光を遮断する役割を果たす。可視光カットフィルタ12により、太陽光や、液晶表示パネルバックライト光等の迷光が遮断され、SN比を高くすることができる。
 ここで図7は、検出原理を説明する図であり、図7(a)は説明の便宜上、導光板1が、片方の貫通孔1hの中心軸の位置で切断した断面図となっている。
 図7(a)に示すように、ペン3から発せられ導光板1内を伝搬し、貫通孔1hの壁面で光路を変え、導光板1から出射してレンズ11に入射し、可視光カットフィルタ12を経て、撮像素子13に線状の像15を形成する。線状の像15の位置はペン3の位置によって変化し、撮像ユニットの取得画像を分析することにより、光束4a、4bと導光板1の2つの貫通孔1hの中心軸間を結ぶ直線(以下、辺Aと記載)とがなす角度α、β(図1)がそれぞれ求められ、角度α、βと上記辺A(図1)の長さとから三角測量の原理を用いて発光源となるペン先が接した点の位置座標が求められる。図7(a)において、ペンが3aの位置にあるとき、線状の像15が形成される。このペンが3bの位置に移動したとき、線状の像17が形成される。
 図7(b)に撮像素子13の取得画像を示す。赤外線を照射している状態にあるペン3のペン先が導光板1に接触していないとき、撮像素子13の取得画像には何も現れない。一方、発光部から赤外線を照射している状態にあるペン3のペン先が導光板1に接触して赤外光が導光板1に結合すると、図4に示すように、その光束のうちの一部の光束4a(図1)が撮像素子13に導かれ、撮像素子13の撮像面に線状の像が形成され、取得画像上に線状の像15が現れる。
 図7に示す線状の像15の位置は、ペン3のペン先の接触点の位置に依存して変化し、ペン先の接触点の位置を変えると、線状像は破線で示した線状像17のように変化する。その線状像の軌跡は一点鎖線で示した扇形状16になる。その扇形の中心18と線状像を結ぶ線分の回転角度α’(円弧の中心を回転中心とする)は、ペン3と撮像素子13を結ぶ線分と導光板1の上記辺Aとがなす角度αと同じ角度になる。撮像素子の取得画像からα’が求められ、α’からαが求められる。同様にペンが3bの位置に移動すると、線状像17が形成され、その線状像17の傾きα‘を求めることにより、αが求められる。
 撮像ユニット20の撮像素子についても同様に取得画像の分析から発光点の位置が特定され、ペン3と当該撮像素子とを結ぶ線分と辺Aとがなす角度βが求められる。
 そして、辺Aの長さをL、撮像素子13からの画像を読み取り求めた輝点の変位角度をα、撮像ユニット20の撮像素子からの取得画像を読み取り求めた輝点の変位角度をβとしたとき、輝点の座標(X、Y)は下記の関係式(1)および(2);
Y=tanα・X  …(1)
Y=tanβ・(L-X)  …(2)
を満足する。これを解くと、輝点の座標(X、Y)は、
X=tanβ・L/(tanα+tanβ)  …(3)
Y=(tanα・tanβ)・L/(tanα+tanβ)  …(4)
と表され、上述のように求めたα、βと、予め求めることができるLにより、ペン先が接触した地点の座標X、Yが求められる。このうちLは固定の値である。α、βを求めることにより、ペン入力座標X、Y(位置座標)を求めることができる。
 なお、Lとは、2つの貫通孔1hの中心軸同士の間の距離である。
 以上の方法でペン3の位置座標を求めるために、ペン入力装置40には、図示しない位置座標検出部(検出手段)を設けている。この位置座標検出部は入力システム50に構成されていればよく、ペン入力装置40の外部に設けてもよい。
 また、以上の方法で求められたペン3の位置座標に基づいて、液晶表示パネル2の当該位置座標に対応する位置にある画素を駆動して、ユーザが、ペン3のタッチ位置を視認することができるようにすることが可能である。そのためには、液晶表示パネル2の駆動を制御する制御部(不図示)が、位置座標検出部で求めた位置座標の情報を取得して、当該情報に基づいて液晶表示パネル2を駆動すればよい。
 以上のように本実施形態の入力システム50は、導光板1における互いに離れた少なくとも二箇所において、伝搬した光を捕らえることによって、ペン3の位置座標を求めることができる。
 また本実施形態のペン入力装置40の構成によれば、導光板1のタッチ面よりも上方に突出しない位置に撮像ユニットが設けられているので、導光板1のタッチ面がペン入力装置40の最上面となり、タッチ面よりも上方に撮像ユニットが出っ張らない。よって、本実施形態の入力システム50のペン入力装置40をテーブル型端末に適用した場合であっても、周囲が土手のように盛り上がることなく、テーブル面を完全にフラットにすることができる。
 また本実施形態の入力システム50は、遮光方式ではなく、導光板の内部を伝搬した光が撮像素子によって受光される構成となっているので、太陽光を含む迷光によって誤認識が生じる虞がなく正確な位置検出を実現することができ、故に、屋外や窓際に装置を置くことも可能である。
 また、本実施形態の入力システム50のペン入力装置40は、ペン3先からの放射光を受光する撮像ユニット10、20が導光板1に接続されていて、導光板1を伝搬しない光は撮像素子に結合しない構造になっている。よって、導光板1のタッチ面の法線方向から照明光が当てられても、その光は導光板1に結合しないため、迷光が撮像素子に導かれることはない。このため、ペン入力装置40は外光の影響を受けにくく、屋外や窓際に配置することが可能である。
 また、本実施形態では、ペン3先から出射される光が、ペン3先に設けた光拡散部材36によって拡散する構成となっている。これにより、ペン3の傾斜角度によることなく、十分な光量を導光板1にカップリングさせることができる。したがって、正確な位置検出を実現することができる。
 
 なお、本実施形態では、撮像素子13および撮像素子23の計2つの撮像素子を用いた構成について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、導光板1の端部における各箇所からミラーおよびシャッターを用いて1つの撮像素子に集めてもよい。
 なおまた、本実施形態では、1つのペン3を用いた構成について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、複数のペンを用いた場合であっても例えば各ペンの発光タイミングを異ならせるなどすれば、導光板1のタッチ面に同時に複数のペンが接触していてもそれぞれの位置座標を求めることができる。
 (本実施形態の作用効果)
 本実施形態のペン入力装置40は、撮像ユニット10、20がそれぞれ導光板1に固定されていることから、導光板1が環境温度の変化に応じて膨張、収縮した場合であっても、撮像ユニット10、20のそれぞれと導光板1とが位置ずれを起こすことがなく、相対位置を一定に保つことができる。そのため、環境温度の変化に対応可能な、信頼性の高い位置座標検出を実現することができる。
 また、本実施形態のペン入力装置40は、導光板1の内部を伝搬して上記端面に至った伝搬光を、撮像ユニット10、20の少なくとも一部分が導光板1の背面と対向する位置に配設されている。従来構成のように、導光板(平板部材)の上面の面積を拡げる方向に沿って撮像ユニット(センサーアレイ)配設されている構成と比較して、導光板の上面の面積を拡げる方向に装置が大型化することを抑えて、入力装置の小型化に寄与することができる。
 〔実施形態2〕
 図8および図9を用いて本発明の入力システムの他の実施形態について説明する。図8は、本実施形態の撮像ユニットに構成される筐体の斜視図である。図9の(a)は、本実施形態の入力システムに設けられたペン入力装置40の導光板1の平面図であり、図9の(b)は、図9の(a)に示す切断線C-C´の矢視断面図であり、導光板1と撮像ユニット10とを示している。
 本実施形態と、上述の実施形態1との相違点は、撮像ユニットの構成、および、撮像ユニットと導光板との固定方法にある。
 まず、本実施形態の撮像ユニット10´の構成について説明する。撮像ユニット10´は、図8に示す筐体19aを有している。筐体19aは、その内部に、実施形態1と同じレンズ11(図4)と、可視光カットフィルタ12と、撮像素子13とが互いに位置決めされて収納されている。すなわち、撮像ユニット10´は、筐体19aを外装体とするパッケージとして構成されている。なお、図9の(b)では、レンズ、可視光カットフィルタ、および撮像素子の図示は省略する。
 また筐体19aは、図9の(b)に示すように、導光板1の背面に対向する上面19´を有しており、当該上面19´が、導光板1の背面に、接着剤70を介して接着固定されている。すなわち、本実施形態では、上述の実施形態1の固定用部材7は不要である。接着範囲は、図9の(a)に網掛けしている領域であり、この領域は、上述の実施形態1において説明した、受光可能領域から外れた領域にある。これにより、図9の(a)に示すように、伝搬光は、非接着領域から、筐体19a内部のレンズに入射することができる。
 (本実施形態の作用効果)
 本実施形態によれば、撮像ユニット10´と導光板1とは、広範囲にわたる接着領域を介して接着している。これにより、外部から衝撃を加えられた場合であっても、接着固定されている撮像ユニット10´と導光板1とが分離する虞が少なく、よって、信頼性の高いペン入力装置を提供することができる。
 〔実施形態3〕
 図10および図11を用いて本発明の入力システムの他の実施形態について説明する。図10は、本実施形態の入力システムに設けられたペン入力装置40の導光板1の平面図であり、図11は、図10に示す切断線D-D´の矢視断面図であり、導光板1と撮像ユニット10´とを示している。
 上述の実施形態1との相違点は、主に、導光板1と撮像ユニット10´とが位置決め構造を用いて位置決めされた状態で固定されている点にある。
 具体的には、図10および図11に示すように、導光板1の背面に位置決め凹部1sが設けられている。位置決め凹部1sは、上述の実施形態1における固定用部材7が接着している位置と同じ位置に形成されており、導光板1の上面まで貫通していない。
 一方、撮像ユニット10´は、導光板1の背面に対向した上面19´を有した筐体19bを有しており、さらに、この筐体19bの上面19´に、上記位置決め凹部1sに嵌合する位置決め凸部10pが設けられている。
 位置決め凹部1sは、傾斜面を有しており、位置決め凸部10pを嵌合させる際に、当該傾斜面の傾斜を用いてスムーズな位置決めをガイドすることができる構成となっている。なお、筐体19bは、上述の実施形態2において説明した筐体19aと同じくレンズなど(不図示)を収納している。
 位置決め凹部1sと位置決め凸部10pとが位置決めされた状態で、筐体19bの上面19´と、導光板1の背面との間を接着剤70によって接着することによって、撮像ユニット10´が導光板1に固定されている。すなわち、本実施形態では、上述の実施形態1の固定用部材7は不要である。なお、固定方法は、接着剤による方法に限らず、融着による固定であってもよい。
 なお、位置決め凹部1s(および位置決め凸部10p)の構造は、導光板1を伝搬して位置決め凹部1sに到達した光が撮像ユニットに入射しないように(入射してしまうとノイズとなる)、導光板1のタッチ面側に逃がすことができるような構造としている。なお、逃がす方向は、タッチ面側に限らない。
 (本実施形態の作用効果)
 本実施形態によれば、撮像ユニット10´と導光板1とには、互いに嵌合する位置決め構造が設けられ、この位置決め構造を用いて位置決めされている。これにより、簡易な手法で、撮像ユニット10´を導光板1の所定位置に固定することができる。
 〔実施形態4〕
 図12および図13を用いて本発明の入力システムの他の実施形態について説明する。図12は、本実施形態の入力システムに設けられたペン入力装置40の導光板1の平面図であり、図13は、図10に示す切断線E-E´の矢視断面図であり、導光板1と撮像ユニット10´とを示している。
 本実施形態と、上述の実施形態1との主な相違点は、撮像ユニットと導光板との固定方法にある。
 具体的には、本実施形態では撮像ユニットと導光板とが、上面が平らで座面が円錐形の頭部を有する皿ネジ77(図13)によって固定されている。そのため、図12に示すように、導光板1には、皿ネジ用のネジ穴1mが設けられている。このネジ穴1mの形成位置は、上述の実施形態1において説明した、受光可能領域から外れた領域にある。本実施形態では、この領域に、3つのネジ穴1mが形成されている。しかし、その数はこれに限定されるものではない。
 ここで、ネジ穴1mは、上皿ネジの頭部を完全に嵌めることができるように、円錐形状になっており、導光板1の背面側に貫通している。このように頭部を完全に嵌めることにより、導光板のタッチ面をフラットに構成することができる。
 一方、本実施形態の撮像ユニット10´には、皿ネジの尾部であるネジ切り部と螺号することができるネジ切りが設けられた凹部19oが設けられている。具体的には、撮像ユニット10´は、図12および図13に示す筐体19a´を有しており、この筐体19a´にネジ切りが設けられた凹部19oが形成されている。
 ここで、筐体19a´は、その内部に、実施形態1と同じレンズ11(図4)と、可視光カットフィルタ12と、撮像素子13とが互いに位置決めされて収納されている。すなわち、撮像ユニット10´は、筐体19a´を外装体とするパッケージとして構成されている。なお、図13では、レンズ、可視光カットフィルタ、および撮像素子の図示は省略する。筐体19a´の外形は、実施形態2の図8に示す筐体19aとほぼ同一である。
 筐体19a´は、導光板1の背面側からネジ穴1mに対向する位置に凹部19oを一致させるようにして、筐体19a´の上面19´を接触させ、導光板1のタッチ面側からネジ穴1mに皿ネジ77をネジ切り部から差し込み、筐体19a´の凹部19oと羅合させる。これにより、撮像ユニット10´と、導光板1とを固定することができる。
 (本実施形態の作用効果)
 本実施形態によれば、撮像ユニット10´と導光板1とは、上面が平らで座面が円錐形の頭部を有する皿ネジ77を用いて固定されており、導光板1には、皿ネジ77の頭部が嵌合する形状の貫通孔が設けられており、撮像ユニットには、皿ネジ77のネジ切り部と羅合するネジ切りが設けられた凹部が設けられている。これにより、接着剤を用いて接着固定する構成に比べて、撮像ユニット10´と導光板1とを、位置ずれすることなく固定することができる。
 〔実施形態5〕
 図14~図16を用いて本発明の入力システムの他の実施形態について説明する。
 図14は、本実施形態の入力システム50´の構成を示す斜視図であり、図15は、図14に示す切断線A-A´の矢視断面図である。図16は、本実施形態におけるペン入力の検出原理を説明する図である。
 本実施形態と上述の実施形態1との相違点は、導光板の構造にある。具体的には、本実施形態では、矩形の導光板1´の角部にそれぞれ凹型の円錐面状の切り欠き1a(光路変換部)が設けられている。この切り欠き1aの円錐面と導光板1´背面とがなす角度(図15に示すγ)は、45度以下であり、30度や45度が選ばれる。円錐面状の切り欠き1aにはミラーコーティング6(光路変換部)を施してある。これにより、図15に示すように導光板1´の内部を伝搬して切り欠き1aに至った光の光路を、切り欠き1aによって導光板1´の下方、すなわち、導光板1´の背面に向けて変化させる。なお、ミラーコーティング6が無くても、切り欠き1aの円錐面によって、光路を導光板1´の下方に変化させることが可能である。すなわち、導光板1´は、完全な四角形である必要はなく、上述のように角が切り欠かれていたり、あるいは、角がR加工されているなどの実質的な四角形であってよい。
 撮像ユニット10、20は、導光板1´の円錐面状の切り欠き1aの直下に配置されている。つまり、撮像ユニット10、20は、導光板1´の端部における互いに離れた二箇所に配設されている。また、撮像ユニット10、20は、導光板1´のタッチ面よりも上方には突出していない。
 なお、切り欠き1aが円錐面状に構成されているが、本発明はこれに限定されるものではなく、多角面状に構成されていてもよい。
 本実施形態においても、図14に示すように、撮像ユニット10、20のそれぞれと、導光板1´とが、固定用部材7´を介して固定されている。図14では、撮像ユニット10(20)の構成要素を収納し、且つ、導光板1´における、伝搬光を取り出す端面とは異なる端面に接着する筐体構造を有した態様の固定用部材7´である。しかし、固定用部材7´の構造は特に限定されるものではない。
 本実施形態ペン入力の検出原理は、基本的には上述の実施形態1において説明したものと変わらないが、切り欠き1aを設けた導光板1´を用いた検出原理を図15および図16に基づいて説明する。
 ペン3のペン先がペン入力装置のタッチ面(導光板表面)に接触したとき、ライトペンから放射される赤外光の一部が屈折率Nの導光板1´内に入射する。この入射光のうち、図15に示す導光板1´内の伝搬角θが、式;
sinθ < 1/N
に示す条件を満たす光束は、導光板1´内に閉じ込められ、導光板1´の表面、および裏面での反射を繰り返し、導光板1´内を進行する。
 ペン3から発せられた赤外光はペン先を中心にして放射状に拡散され、導光板1´内を伝搬し、その光束のうちの一部の光束4a、4bは円錐面状の切り欠き1aの端面にも導かれ、当該端面の反射光が撮像ユニット10、20で受光される。
 図16に示すように、ペン3から発せられ導光板1´内を伝搬し、出射された光はレンズ11を経て、撮像素子13に線状の像15を形成する。線状の像15の位置はペン3の位置によって変化し、撮像ユニットの取得画像を分析することにより、光束4a、4bと導光板の一辺とがなす角度α、βがそれぞれ求められ、三角測量の原理を用いて発光源となるペン先が接した点の位置座標が求められる。図16において、ペンが3aの位置にあるとき、線状の像15が形成される。このペンが3bの位置に移動したとき、線状の像17が形成される。線状の像15の位置については上述の実施形態1と同じであるが、その中心18と線状像を結ぶ線分の回転角度α’(円弧の中心を回転中心とする)は、ペン3と撮像素子13を結ぶ線分と導光板1´の上記或る一辺とがなす角度αと同じ角度になる。撮像素子の取得画像からα’が求められ、α’からαが求められる。同様にペンが3bの位置に移動すると、線状像17が形成され、その線状像17の傾きα‘を求めることにより、αが求められる。
 撮像素子23についても同様に取得画像の分析から発光点の位置が特定され、ペン3と撮像素子23とを結ぶ線分と導光板1´の上記或る一辺とがなす角度βが求められる。
 そして、撮像素子間の間隔をL、撮像素子13からの画像を読み取り求めた輝点の変位角度をα、撮像素子23からの取得画像を読み取り求めた輝点の変位角度をβとしたとき、輝点の座標(X、Y)は下記の関係式(1)および(2);
Y=tanα・X  …(1)
Y=tanβ・(L-X)  …(2)
を満足する。これを解くと、輝点の座標(X、Y)は、
X=tanβ・L/(tanα+tanβ)  …(3)
Y=(tanα・tanβ)・L/(tanα+tanβ)  …(4)
と表され、上述のように求めたα、βと、予め求めることができるLにより、ペン先が接触した地点の座標X、Yが求められる。このうちLは撮像素子13と撮像素子23の間の間隔であり固定の値である。α、βを求めることにより、ペン入力座標X、Y(位置座標)を求めることができる。
 なお、撮像素子間の間隔Lとは、レンズ11の光軸中心とレンズ21の光軸中心との間の距離である。
 (本実施形態の作用効果)
 本実施形態のペン入力装置40は、撮像ユニット10、20がそれぞれ導光板1に固定されていることから、導光板1が環境温度の変化に応じて膨張、収縮した場合であっても、撮像ユニット10、20のそれぞれと導光板1とが位置ずれを起こすことがなく、相対位置を一定に保つことができる。そのため、環境温度の変化に対応可能な、信頼性の高い位置座標検出を実現することができる。
 また、本実施形態のペン入力装置40は、導光板1の内部を伝搬して上記端面に至った伝搬光を、撮像ユニット10、20の少なくとも一部分が導光板1の背面と対向する位置に配設されている。従来構成のように、導光板(平板部材)の上面の面積を拡げる方向に沿って撮像ユニット(センサーアレイ)配設されている構成と比較して、導光板の上面の面積を拡げる方向に装置が大型化することを抑えて、入力装置の小型化に寄与することができる。
 以上、本発明に係る実施形態について説明したが、本発明は上記の実施形態に限定されるものではない。本請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
 本発明は、発光ペンを用いてペンの座標位置を求めるあらゆる種類の入力システムに提供することができる。
1 導光板
1a 切り欠き
1h 貫通孔
1m ネジ穴
1s 凹部
2 液晶表示パネル(画像表示パネル)
3 ペン
4a 光束
6 ミラーコーティング
7 固定用部材
10 撮像ユニット(受光手段)
10p 凸部
11 レンズ
12 可視光カットフィルタ
13 撮像素子
16 扇形状
17 線状像
18 中心
19 上面
19a 筐体
19b 筐体
19o 凹部
20 撮像ユニット(受光手段)
21 レンズ
23 撮像素子
30 発光部
31 発光素子
32 導光部材
33 電源装置
34 制御装置
35 筐体
36 光拡散部材
40 ペン入力装置(入力装置)
50 入力システム
60 領域
70 接着剤
77 皿ネジ
80 座標検出可能領域

Claims (11)

  1.  上面から入射した光が、当該上面の端部に隣接した端面に至るまで、内部を伝搬する導光板と、
     上記導光板の内部を伝搬して上記端面に至った伝搬光を、当該導光板の下面よりも下方に取り出す光取り出し部と、
     上記光取り出し部によって取り出された上記伝搬光を上記導光板の上記下面よりも下方において受光する受光手段であって、当該受光手段の少なくとも一部分が上記導光板の上記下面と対向する位置に配設されており、且つ、上記導光板に固定されている当該受光手段と、
     上記受光手段の受光結果に基づいて、上記導光板の上記上面における光入射位置の位置座標を検出する検出手段と、を備えていることを特徴とする入力装置。
  2.  上記検出手段は、上記導光板の上記上面の一面の大きさよりも、当該上面の端部から当該上面の中心に向けて狭まった領域を、上記位置座標の検出が可能な検出可能領域として規定しており、
     上記受光手段は、上記検出可能領域から外れた位置において上記導光板に固定されていることを特徴とする請求項1記載の入力装置。
  3.  上記受光手段は、上記導光板における上記検出可能領域から外れた領域のなかの、上記受光手段が上記導光板の内部を伝搬した伝搬光を受光できる受光可能領域から外れた位置において、当該導光板に固定されている請求項2に記載の入力装置。
  4.  上記光取り出し部は、上記導光板の上記端面まで至った上記伝搬光の光路を、90度曲げることを特徴とする請求項1から3までの何れか1項に記載の入力装置。
  5.  上記導光板には、上記上面から上記下面に貫通し、当該上面の開口径が当該下面の開口径よりも大きく、当該上面の側から当該下面の側に向けて径が徐々に小さくなるように構成された壁面を有する貫通孔が設けられており、
     上記光取り出し部は、上記壁面に設けられていることを特徴とする請求項1から4までの何れか1項に記載の入力装置。
  6.  上記導光板には、矩形を有しており、その角部に切り欠きが設けられており、
     上記切り欠きは、円錐体の側面の一部分を被覆する形状を有しており、
     上記光取り出し部は、上記切り欠きに設けられていることを特徴とする請求項1または2に記載の入力装置。
  7.  上記受光手段と上記導光板とは、接着剤を用いて接着固定されていることを特徴とする請求項1から6までの何れか1項に記載の入力装置。
  8.  上記受光手段と上記導光板とは、上面が平らで座面が円錐形の頭部を有する皿ネジを用いて固定されており、
     上記導光板には、上記皿ネジの上記頭部が嵌合する形状の貫通孔が設けられており、
     上記受光手段には、上記皿ネジを羅合させるネジ切りが設けられていることを特徴とする請求項1から6までの何れか1項に記載の入力装置。
  9.  上記受光手段と上記導光板とには、互いに嵌合する位置決め構造が設けられている請求項1から8までの何れか1項に記載の入力装置。
  10.  請求項1から9までの何れか1項に記載の入力装置と、
     上記導光板の上記上面に接触して、当該接触した位置から光を出射する操作部材と、を具備していることを特徴とする入力システム。
  11.  複数の画素を有する画像表示パネルをさらに具備し、
     上記検出手段によって検出された上記位置座標に基づいて、上記画像表示パネルの上記画素を駆動する請求項10に記載の入力システム。
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