WO2018043526A1 - Nfcアンテナ及び表示装置 - Google Patents

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WO2018043526A1
WO2018043526A1 PCT/JP2017/031060 JP2017031060W WO2018043526A1 WO 2018043526 A1 WO2018043526 A1 WO 2018043526A1 JP 2017031060 W JP2017031060 W JP 2017031060W WO 2018043526 A1 WO2018043526 A1 WO 2018043526A1
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WO
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antenna
mesh
pattern line
antenna pattern
nfc antenna
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Application number
PCT/JP2017/031060
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English (en)
French (fr)
Inventor
山岸 慎治
杉田 靖博
ジョン ムジラネザ
Original Assignee
シャープ株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q7/00Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
    • G06K19/06Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
    • G06K19/067Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components
    • G06K19/07Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips
    • G06K19/077Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier
    • G06K19/07749Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier the record carrier being capable of non-contact communication, e.g. constructional details of the antenna of a non-contact smart card
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
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    • G06K19/07749Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier the record carrier being capable of non-contact communication, e.g. constructional details of the antenna of a non-contact smart card
    • G06K19/07773Antenna details
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/2208Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles associated with components used in interrogation type services, i.e. in systems for information exchange between an interrogator/reader and a tag/transponder, e.g. in Radio Frequency Identification [RFID] systems
    • H01Q1/2225Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles associated with components used in interrogation type services, i.e. in systems for information exchange between an interrogator/reader and a tag/transponder, e.g. in Radio Frequency Identification [RFID] systems used in active tags, i.e. provided with its own power source or in passive tags, i.e. deriving power from RF signal
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/44Details of, or arrangements associated with, antennas using equipment having another main function to serve additionally as an antenna, e.g. means for giving an antenna an aesthetic aspect

Definitions

  • the present invention relates to a loop-shaped NFC (Near Field Communication) antenna and a display device that are arranged to face a display surface of a display panel.
  • NFC Near Field Communication
  • Patent Document 1 discloses a technique for forming an antenna pattern on a display surface of a display panel using a metal mesh.
  • the antenna described in Patent Document 1 uses a random mesh and a square lattice pattern mesh, and transparent wiring is also used for the antenna wiring.
  • the EMV specification is one of credit card specifications and is a unified standard for IC cards.
  • the EMV specification is an international de facto standard that defines “specifications relating to IC cards and terminals” for card transactions using IC cards in the financial field.
  • the EMV specification complies with the international standard ISO / IEC7816 series that defines the physical and functional conditions of a normal IC card with an external terminal, and also specifies the specifications of IC cards and terminals necessary for the financial field. Specifically, the physical and electrical characteristics and hardware interface of the IC card and the terminal, the data elements and commands exchanged between the IC card and the terminal, the processing flow between the IC card and the terminal, etc. are defined. Yes.
  • Patent Document 1 has a problem that the antenna pattern formed of a metal mesh has a high resistance and thus cannot cope with the EMV specification. If it is attempted to reduce the resistance in order to comply with the EMV specification, it is necessary to reduce the mesh pitch or increase the line width of the antenna pattern, the aperture ratio of the NFC antenna on the display panel decreases, and the NFC antenna There arises a problem that the transparency of the display panel and the display quality of the display panel deteriorate.
  • Patent Document 1 Since the technique described in Patent Document 1 uses a regular and uniform pattern, there is a trade-off between antenna resistance reduction and transmittance (aperture ratio). For this reason, there is an essential problem that the resistance cannot be lowered and the antenna performance cannot be improved while maintaining the aperture ratio.
  • the antenna wiring area is transparent, the resistance further increases and the antenna performance deteriorates.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object thereof is to realize an NFC antenna and a display device that can cope with the EMV specification by lowering the antenna resistance.
  • an NFC antenna is a loop-shaped NFC antenna disposed to face a display surface of a display panel, and the display surface can display an image.
  • a display device includes a display panel, an NFC antenna according to one embodiment of the present invention, and an antenna substrate on which the NFC antenna is provided.
  • an NFC antenna and a display device that can cope with the EMV specification by lowering the antenna resistance can be realized.
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating an appearance of a liquid crystal display device according to Embodiment 1.
  • FIG. It is sectional drawing of the said liquid crystal display device. It is a figure which shows the display area and non-display area
  • (A) is a top view of the antenna board which concerns on a comparative example,
  • (b) is sectional drawing along surface AA shown by (a).
  • (A) is a top view of the antenna substrate arrange
  • (b) is sectional drawing along surface BB shown by (a).
  • (A) is a top view of an antenna substrate according to another comparative example
  • (b) is a plan view of another antenna substrate according to Embodiment 1
  • (c) is still another antenna according to Embodiment 1.
  • It is a top view of a board
  • (A) is a top view of the antenna board which concerns on Embodiment 2
  • (b) is a top view of the other antenna board which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. 6 is a graph showing antenna resistance of the NFC antenna according to the first and second embodiments.
  • (A) is a top view for demonstrating the widening of the antenna board which concerns on Embodiment 3
  • (b) is a figure which shows the structure of the mesh antenna pattern line in the horizontal area
  • (c) is It is a figure which shows the structure of the mesh antenna pattern line in the corner area
  • (d) is a figure which shows the structure of the mesh antenna pattern line in the vertical area
  • FIG. 6 is a graph showing antenna resistance of an NFC antenna according to Embodiment 3.
  • FIG. 6 is a plan view showing an antenna substrate according to a fourth embodiment. 6 is a plan view showing another antenna substrate according to Embodiment 4.
  • FIG. 10 is a plan view showing still another antenna substrate according to Embodiment 4.
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating an appearance of a liquid crystal display device 1 (display device) according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the liquid crystal display device 1.
  • the liquid crystal display device 1 includes a liquid crystal panel 2 (display panel) for displaying an image, an antenna substrate 3 arranged to face the display surface 4 of the liquid crystal panel 2, and an external light source that emits light toward the liquid crystal panel 2.
  • the backlight device 5 is provided.
  • the liquid crystal panel 2 and the antenna substrate 3 stacked in a state of facing each other are fixed and integrated with each other by interposing a substantially transparent adhesive layer (not shown) therebetween.
  • a substantially transparent adhesive layer not shown
  • an OCA Optical Clear Adhesive
  • the liquid crystal display device 1 includes a chassis 6 that houses the backlight device 5, a frame 7 that holds the backlight device 5 between the chassis 6, and the liquid crystal panel 2 and the antenna substrate 3 between the frames 7. And a bezel 8 to be held.
  • the liquid crystal display device 1 is used for various electronic devices such as smartphones and tablets. Therefore, the screen size of the liquid crystal panel 2 constituting the liquid crystal display device 1 is about 3 inches to several tens of inches, and is generally a size classified from small to medium. Further, it is preferable to use near field communication such as NFC as a communication method between the liquid crystal display device 1 and an external device. Specific examples of the external device that performs short-range wireless communication with the liquid crystal display device 1 include an IC card and a smartphone each including a device-side antenna.
  • the user brings an external device such as an IC card or a smartphone close to the NFC antenna provided on the antenna substrate 3 in accordance with the display of the liquid crystal display device 1, so that the device-side antenna of the external device and the NFC antenna of the antenna substrate 3 It is possible to perform short-range wireless communication with the.
  • an external device such as an IC card or a smartphone
  • the present invention can be applied to various electronic devices such as information displays, electronic blackboards, and television receivers of about 10 to 50 inches. Things are possible.
  • FIG. 3 is a diagram showing a display area R1 and a non-display area R2 of the liquid crystal panel 2 provided in the liquid crystal display device 1.
  • FIG. 3 is a diagram showing a display area R1 and a non-display area R2 of the liquid crystal panel 2 provided in the liquid crystal display device 1.
  • the liquid crystal panel 2 has a vertically long rectangular shape (rectangular shape) of about 5 inches in plan view, and a pair of glass substrates having excellent translucency are provided with a predetermined gap. And a liquid crystal sealed between both substrates.
  • the liquid crystal panel 2 is incorporated in the liquid crystal display device 1 in a posture in which the long side direction coincides with the Y-axis direction, the short side direction coincides with the X-axis direction, and the thickness direction coincides with the Z-axis direction.
  • one substrate is connected to a switching element (for example, a TFT (thin film transistor)) connected to a source wiring and a gate wiring orthogonal to each other, and connected to the switching element.
  • a switching element for example, a TFT (thin film transistor)
  • a pixel electrode, an alignment film, and the like are provided, and the other substrate (CF (Color Filter) substrate) has predetermined colored portions such as R (red), G (green), and B (blue).
  • Color filters and counter electrodes arranged in an array, an alignment film, and the like are provided.
  • the liquid crystal panel 2 has a display area (active area) R1 on which the display surface 4 is on the center side of the screen and an image can be displayed, and a frame shape (frame) surrounding the display area R1 on the outer peripheral edge side of the screen.
  • the display area R1 has a vertically long rectangular shape, while the non-display area R2 has a vertically long frame shape.
  • the range surrounded by the alternate long and short dash line is the display region R1, and the outside is the non-display region R2.
  • the backlight device 5 that supplies light to the liquid crystal panel 2 having such a configuration includes a light source (for example, a cold cathode tube, an LED (light-emitting diode), an organic EL (Electro-Luminescence), etc.) and the like. And at least an optical member having an optical function such as converting light emitted from the light source into a planar shape.
  • the antenna substrate 3 is made of a synthetic resin material such as PET (polyethylene terephthalate), and has excellent translucency and is almost transparent. As shown in FIGS. 2 and 3, the antenna substrate 3 has a sheet shape.
  • FIG. 4A is a plan view of the antenna substrate 3 according to the comparative example
  • FIG. 4B is a cross-sectional view along the plane AA shown in FIG.
  • a metal mesh (mesh-like metal film) 9 having a mesh shape (mesh shape) is formed on the inner side, that is, the display region R 1 of the plate surface on the liquid crystal panel 2 side. A part of this constitutes an NFC antenna.
  • the metal mesh 9 is formed by forming a solid metal film having light shielding properties on the antenna substrate 3 and then etching the solid metal film to form a large number of fine lattice meshes (mesh) ME. It is formed by patterning, and a certain degree of light transmittance of the antenna substrate 3 can be secured by light passing through an opening surrounded by the mesh ME.
  • the mesh ME patterned on the metal mesh 9 is regularly arranged in a matrix in the plane of the antenna substrate 3, and each opening shape has a square shape with a diagonal pitch of, for example, 0. It is about 1 mm to 0.3 mm.
  • the mesh ME of the metal mesh 9 is formed over almost the entire region in the display region R1 of the plate surface of the antenna substrate 3, thereby forming an antenna formation region in which an NFC antenna is formed, It is difficult for a difference in light transmittance (transparency) in the antenna substrate 3 to occur between the antenna non-formation region where the NFC antenna is not formed.
  • each mesh antenna pattern line 10 is formed in a loop shape, and both ends thereof are connected to the terminal portion 12 provided in the non-display region R2.
  • a light shielding film (not shown) is formed over almost the entire area of the inner plate surface in the non-display region R2 of the antenna substrate 3, and a non-reticulated metal film (solid metal film) constituting the terminal portion 12 is formed. Is formed.
  • the network metal film and the non-network metal film are made of a metal material having excellent conductivity such as copper or aluminum.
  • FIG. 5A is a plan view of the antenna substrate 3 disposed to face the display surface 4 of the liquid crystal panel 2
  • FIG. 5B is a cross-sectional view taken along the surface BB shown in FIG.
  • the configuration of the comparative example shown in FIG. 4 has a problem that the mesh antenna pattern line 10 formed in a mesh shape has a high resistance, and thus cannot comply with the EMV specification. If the resistance is reduced in order to comply with the EMV specification, it is necessary to reduce the mesh pitch or increase the line width of the antenna pattern (mesh ME), thereby reducing the aperture ratio of the NFC antenna on the display panel. However, the transparency of the NFC antenna and the display quality of the display panel are degraded.
  • a part of the mesh antenna pattern line 10 is drawn out to the non-display area R2 outside the display area R1, and the part of the mesh antenna pattern line 10 projected to the non-display area R2 is shaped without a mesh. It is comprised by the metal wiring (non-mesh antenna pattern line 13) formed in this.
  • the NFC antenna 16 shown in FIG. 5 has a substantially hexagonal frame shape.
  • the portions corresponding to the two opposite sides of the hexagon are arranged in the non-display region R2 and provided with a non-mesh antenna pattern line 13 formed in a shape without a mesh.
  • the portions corresponding to the remaining four sides of the hexagon are arranged in the display region R1, and a transparent mesh antenna pattern line 10 formed in a mesh shape is provided.
  • the line width of the non-mesh antenna pattern line 13 is wider than the line width of the mesh antenna pattern line 10.
  • the antenna resistance is reduced without reducing the aperture ratio of the NFC antenna 16, and the antenna performance is improved. Can meet the EMV specification.
  • FIG. 6A is a plan view of an antenna substrate 3 according to another comparative example
  • FIG. 6B is a plan view of another antenna substrate 3 according to the first embodiment
  • FIG. 6C is according to the first embodiment
  • 4 is a plan view of still another antenna substrate 3.
  • the mesh antenna pattern line 10 of the antenna substrate 3 shown in FIG. 6A has a substantially rectangular rectangular portion and a routing portion disposed in the routing region R3 so as to be connected to the terminal portion 12.
  • the antenna size was about 5 inches.
  • the antenna resistance values shown below indicate the loop resistance value of an antenna configured to have 3 turns in an antenna size of about 5 inches.
  • the antenna resistance is changed from 8.2 ⁇ to 7.2 ⁇ . Reduced to
  • FIG. 7A is a plan view of the antenna substrate 3 according to the second embodiment
  • FIG. 7B is a plan view of another antenna substrate 3 according to the second embodiment.
  • the NFC antenna 16 shown in FIG. 7A deletes the routing portion arranged in the routing region R3 of the mesh antenna pattern line 10 of the NFC antenna 16 described above in FIG. 5A, and the terminal portion 12 is arranged.
  • a non-mesh antenna pattern line 13 is also formed in the non-display area R2.
  • the left and right metal mesh portions indicated by broken lines are cut off and deleted in the manufacturing process.
  • the antenna resistance of the NFC antenna 16 shown in FIG. 5A is reduced to 3.9 ⁇ , but by configuring the NFC antenna 16 as shown in FIG. 7A, the antenna resistance is further reduced to 3 ⁇ . It was done.
  • the NFC antenna 16 shown in FIG. 7 (b) is configured by rotating the mesh antenna pattern line 10 shown in FIG. 7 (a) by 60 degrees.
  • the NFC antenna 16 has an octagonal frame shape.
  • a non-mesh antenna pattern line 13 is formed at a location belonging to the non-display region R2 corresponding to the two opposite sides of the octagon.
  • the non-mesh antenna pattern line 13 is also formed at a portion corresponding to one side that is arranged adjacent to the two sides without being adjacent to the two sides and that belongs to the non-display region R2 where the terminal portion 12 is located.
  • Mesh antenna pattern lines 10 are formed at locations corresponding to the remaining five sides of the octagon. For easy understanding, the left and right metal mesh portions indicated by broken lines are cut off and deleted in the manufacturing process.
  • the antenna resistance was further reduced to 2.7 ⁇ by configuring the NFC antenna 16 as shown in FIG.
  • FIG. 8 is a graph showing the antenna resistance of the NFC antenna according to the first and second embodiments.
  • the antenna resistance of the comparative example shown in FIG. 6 (a) was 8.2 ⁇ as shown in the bar graph G0, but as shown in FIG. 6 (b), the antenna resistance was formed in the routing region R3 of FIG. 6 (a).
  • the mesh antenna pattern line 10 was deleted, the antenna resistance was reduced to 7.2 ⁇ as shown in the bar graph G1.
  • the mesh antenna pattern line 10 formed in the region R4 shown in FIG. 6B is deleted, and as shown in FIG. 6C, the non-mesh antenna is provided in the non-display region R2 where the terminal portion 12 is provided.
  • the antenna resistance was further reduced to 4.5 ⁇ as shown in the bar graph G2.
  • the NFC antenna 16 is formed so that the outer shape has a hexagonal frame shape, and is formed in a non-display region R2 corresponding to two opposite sides of the hexagon.
  • the antenna resistance is reduced to 3.9 ⁇ as shown by the bar graph G3.
  • the routing portion disposed in the routing region R3 in FIG. 5A is deleted, and the non-mesh antenna pattern line 13 is also formed in the non-display region R2 where the terminal portion 12 is disposed.
  • the antenna resistance was reduced to 3 ⁇ as shown in the bar graph G4.
  • the antenna resistance is reduced to 2.7 ⁇ as shown in the bar graph G5.
  • the NFC antenna 16 conforms to the EMV specification.
  • the NFC antenna 16 shown in FIG. 7B corresponding to the bar graph G5 has an antenna resistance of less than 3 ⁇ and meets the EMV specification with good antenna performance.
  • FIG. 9A is a plan view for explaining the widening of the antenna substrate 3 according to the third embodiment
  • FIG. 9B is a diagram showing the configuration of the mesh antenna pattern line 10 in the lateral region R5 of the antenna substrate 3.
  • C) is a figure which shows the structure of the mesh antenna pattern line 10 in the corner area
  • d is a figure which shows the structure of the mesh antenna pattern line 10 in the vertical area
  • members having the same functions as those described in the embodiment are given the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the line width of the mesh antenna pattern line 10 of the NFC antenna 16 is widened so as to further reduce the antenna resistance. Since other configurations are the same as those of the first and second embodiments, detailed description will not be repeated.
  • the NFC antenna 16 has a frame shape with a substantially rectangular outer shape.
  • the mesh antenna pattern line 10 of the NFC antenna 16 has an extending portion 14c extending along the X-axis direction and an extending portion extending along the Y-axis direction. 15c. Width W ref of the extending portion 14c is equal to the width W ref of the extending portion 15c.
  • the mesh antenna pattern line 10 includes the extending portion 14b (first extending portion) extending along the X axis direction and the Y axis direction. And an extending portion 15b (second extending portion) extending along the line.
  • Width W Y of the extending portion 14b is wider than the width W ref of the extending portion 15b.
  • the mesh antenna pattern line 10 includes an extending portion 14d (second extending portion) extending along the X-axis direction and the Y-axis direction. And an extending portion 15d (first extending portion) extending along the line.
  • the width W X of the extending portion 15d is wider than the width W ref of the extending portion 14d.
  • the mesh antenna pattern line 10 includes the extending portion 14b extending along the extending direction of the mesh antenna pattern line 10, and the extending portion 15b extending along the direction intersecting the extending direction. Width W Y of the extending portion 14b is wider than the width W ref of the extending portion 15b.
  • the mesh antenna pattern line 10 includes an extending portion 15d extending along the extending direction of the mesh antenna pattern line 10 and an extending portion 14d extending along the direction intersecting the extending direction.
  • the width W X of the extending portion 15d is wider than the width W ref of the extending portion 14d.
  • the mesh antenna pattern line 10 is configured so that the line width of the extending portion extending along the extending direction is wider. For this reason, the antenna resistance of the NFC antenna 16 can be further reduced.
  • FIG. 10A is a plan view for explaining the anisotropy of the antenna substrate 3 according to the third embodiment
  • FIG. 10B is a diagram showing the configuration of the mesh antenna pattern line 10 in the lateral region R8 of the antenna substrate 3.
  • (C) is a diagram showing the configuration of the mesh antenna pattern line 10 in the vertical regions R9 and R10 of the antenna substrate 3.
  • anisotropy is imparted to the mesh antenna pattern line 10 of the NFC antenna 16 so as to reduce the antenna resistance. Since other configurations are the same as those of the first and second embodiments, detailed description will not be repeated.
  • the NFC antenna 16 has a substantially rectangular frame shape.
  • the mesh antenna pattern line 10 includes a plurality of extending portions 14e (first extending portions) extending along the X-axis direction, as shown in FIG.
  • the pitch between the extending portions 14e is half the standard pitch L, and the pitch between the extending portions 15e is twice the standard pitch L.
  • the mesh antenna pattern line 10 includes a plurality of extending portions 14f (second extending portions) extending along the X-axis direction, as shown in FIG.
  • the pitch between the extending portions 15f is half of the standard pitch L, and the pitch between the extending portions 14f is twice the standard pitch L.
  • the mesh antenna pattern line 10 is configured such that the pitch of the extending portion extending along the extending direction is narrower. For this reason, it is possible to further reduce the antenna resistance of the NFC antenna 16 by imparting anisotropy to the antenna pattern while the aperture ratio is constant.
  • FIG. 11 is a graph showing the antenna resistance of the NFC antenna 16 according to the third embodiment.
  • the antenna resistance is further reduced to 4.5 ⁇ as shown in the bar graph G2.
  • the antenna resistance was reduced to 3 ⁇ as shown in the bar graph G7.
  • FIG. 12 is a plan view showing the antenna substrate 3 according to the fourth embodiment.
  • members having the same functions as those described in the embodiment are given the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the NFC antenna 16 has a rectangular frame shape.
  • Transparent mesh antenna pattern lines 10 are formed at locations corresponding to the adjacent upper and left sides of this quadrangle.
  • non-mesh antenna pattern lines 13 made of opaque metal wiring are formed at locations corresponding to the lower side and the right side of the quadrangle.
  • the NFC antenna 16 is disposed, for example, in the lower right corner of the display region R1 on the display surface 4 of the liquid crystal panel 2, opaque metal wiring is formed on the lower side and the right side, and a transparent mesh antenna pattern is formed on the upper side and the left side.
  • the antenna resistance of the loop-shaped NFC antenna 16 can be reduced by a factor of two, and high performance of the NFC antenna 16 can be realized.
  • FIG. 13 is a plan view showing another antenna substrate 3 according to the fourth embodiment.
  • the NFC antenna 16 has a rectangular frame shape. Locations corresponding to the upper side, the left side, and the right side of the quadrangle are arranged in the display region R1, and a transparent mesh antenna pattern line 10 is formed. The portion corresponding to the lower side of the quadrangle is arranged in the non-display region R2, and the non-mesh antenna pattern line 13 of the opaque metal wiring is formed to reduce the resistance.
  • the antenna resistance of the loop-shaped NFC antenna 16 can be reduced by about 0.7 to 0.8 times, and high performance of the NFC antenna 16 can be realized.
  • FIG. 14 is a plan view showing still another antenna substrate 3 according to the fourth embodiment.
  • the NFC antenna 16 has a rectangular frame shape.
  • the portions corresponding to the left side, the right side, and the lower side of the square are arranged in the non-display area R2, and the non-mesh antenna pattern line 13 of opaque metal wiring is formed.
  • a portion corresponding to the upper side of the rectangle is arranged in the display region R1, and a transparent mesh antenna pattern line 10 is formed.
  • the rectangular NFC antenna 16 is arranged at the end of the display region R1, the non-mesh antenna pattern line 13 of the opaque metal wiring is formed on the left side, the right side, and the lower side, and the transparent mesh antenna pattern line is formed on the upper side.
  • the antenna resistance of the loop-shaped NFC antenna 16 can be reduced by about 0.3 times, and high performance of the NFC antenna 16 can be realized.
  • examples have been shown in which only one antenna is arranged on the display, but the present invention is not limited to this.
  • a plurality of NFC antennas having the configurations disclosed in the first to fourth embodiments are arranged on a large display, and the NFC antenna is driven in each area, so that the antenna function is provided in a plurality of areas on the large screen display. It can be provided.
  • a matching circuit and a drive driver board are required to drive the NFC antenna on the display. The description in each embodiment is omitted. However, it goes without saying that it is necessary for actual use.
  • the NFC antenna 16 is a loop-shaped NFC antenna 16 disposed to face the display surface 4 of the display panel (liquid crystal panel 2), and the display surface 4 can display an image.
  • a transparent mesh antenna pattern line 10 including a display area R1 and a non-display area R2 surrounding the display area R1 in a frame shape, and the NFC antenna 16 is formed in a mesh shape in the display area R1.
  • a non-mesh antenna pattern line 13 formed in a shape having no mesh in the non-display region R2.
  • the NFC antenna includes the non-mesh antenna pattern line formed in a shape having no mesh in the non-display area. For this reason, it is possible to provide an NFC antenna capable of reducing the antenna resistance and complying with the EMV specification.
  • the line width of the non-mesh antenna pattern line in the aspect 1 may be wider than the line width of the mesh antenna pattern line.
  • the antenna resistance can be further reduced by the non-mesh antenna pattern line having a wider line width.
  • At least one of the mesh antenna pattern line 10 and the non-mesh antenna pattern line 13 may be made of copper or aluminum.
  • the antenna resistance can be further reduced by the material having low resistance.
  • the NFC antenna 16 according to Aspect 4 of the present invention is the NFC antenna 16 according to any one of the Aspects 1 to 3, wherein the NFC antenna 16 has a rectangular frame shape and corresponds to the three sides of the rectangle.
  • the mesh antenna pattern line 10 may be formed at a location, and the non-mesh antenna pattern line 13 may be formed at a location corresponding to the remaining one side of the square.
  • the antenna resistance can be reduced by about 0.7 to 0.8 times by forming one side with a non-mesh antenna pattern line and three sides with a mesh antenna pattern line. .
  • the NFC antenna 16 according to the fifth aspect of the present invention is the NFC antenna 16 according to any one of the first to third aspects, wherein the NFC antenna 16 has a hexagonal frame shape, and the hexagons face each other.
  • the non-mesh antenna pattern lines 13 may be formed at locations corresponding to two sides, and the mesh antenna pattern lines 10 may be formed at locations corresponding to the remaining four sides of the hexagon.
  • the NFC antenna can reduce the antenna resistance.
  • the NFC antenna 16 according to Aspect 6 of the present invention is the NFC antenna 16 according to any one of the Aspects 1 to 3, wherein the NFC antenna 16 has an octagonal frame shape and faces the octagons.
  • the non-mesh antenna pattern line 13 is formed at a location corresponding to two sides and a location corresponding to one side that is not adjacent to the two sides and is spaced apart, and corresponds to the remaining five sides of the octagon.
  • the mesh antenna pattern line 10 may be formed at a location.
  • the area where the non-mesh antenna pattern lines are arranged increases, so that the antenna resistance can be further reduced.
  • the NFC antenna 16 according to Aspect 7 of the present invention is the NFC antenna 16 according to any one of the Aspects 1 to 6, wherein the mesh antenna pattern line 10 extends in the extension direction of the mesh antenna pattern line 10. Part (extension part 14b * 15d) and the 2nd extension part (extension part 15b * 14d) extended along the direction which cross
  • the widths of the portions 14b and 15d) may be wider than the widths of the second extending portions (extending portions 15b and 14d).
  • the antenna resistance can be further reduced by widening the mesh antenna pattern line.
  • the NFC antenna 16 according to the eighth aspect of the present invention is the NFC antenna 16 according to any one of the first to seventh aspects, wherein the mesh antenna pattern line 10 extends in parallel with each other along the extending direction of the mesh antenna pattern line 10.
  • First extending portions (extending portions 14e and 15f) and a plurality of second extending portions (extending portions 15e and 14f) extending parallel to each other along a direction intersecting the extending direction.
  • the pitch of the plurality of first extending portions (extending portions 14e and 15f) may be smaller than the pitch of the plurality of second extending portions (extending portions 15e and 14f).
  • the antenna resistance can be further reduced by providing anisotropy to the mesh antenna pattern line.
  • the NFC antenna 16 according to the ninth aspect of the present invention is the NFC antenna 16 according to any one of the first to third aspects, wherein the outer shape has a rectangular frame shape, and the mesh is formed at a position corresponding to two adjacent sides of the rectangular shape.
  • the antenna pattern line 10 may be formed, and the non-mesh antenna pattern line 13 may be formed at a location corresponding to the remaining two sides of the square.
  • the antenna resistance can be reduced by about a factor of two by forming the two adjacent sides with mesh antenna pattern lines and the remaining two sides with non-mesh antenna pattern lines. it can.
  • the NFC antenna 16 is the non-mesh antenna according to any one of the first to third aspects, wherein the outer shape has a rectangular frame shape, and the non-mesh antenna is provided at a position corresponding to three sides of the rectangular shape.
  • a pattern line 13 may be formed, and the mesh antenna pattern line 10 may be formed at a location corresponding to the other side of the square.
  • the antenna resistance can be reduced by about 0.3 times by forming three sides with non-mesh antenna pattern lines and forming the remaining one side with mesh antenna pattern lines.
  • a display device (liquid crystal display device 1) according to aspect 11 of the present invention includes a display panel (liquid crystal panel 2), the NFC antenna 16 according to any one of the above aspects 1 to 10, and the NFC antenna 16.
  • the antenna board 3 is provided.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments.
  • the NFC antenna shown in this specification can be arranged on a display provided with a touch panel.
  • Various modifications can be made within the scope of the claims, and embodiments obtained by appropriately combining technical means disclosed in different embodiments are also included in the technical scope of the present invention.
  • a new technical feature can be formed by combining the technical means disclosed in each embodiment.
  • Liquid crystal display device (display device) 2 Liquid crystal panel (display panel) 3 Antenna board 4 Display surface 10 Mesh antenna pattern line 11 Notch 13 Non-mesh antenna pattern line 14 Extension (first extension) 15 Extension part (second extension part) 16 NFC antenna R1 Display area R2 Non-display area

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Abstract

アンテナ抵抗を下げてEMV仕様に対応する。NFCアンテナが、表示領域(R1)において網目状に形成された透明な網目アンテナパターン線(10)と、非表示領域(R2)において網目が無い形状に形成された非網目アンテナパターン線(13)とを備える。

Description

NFCアンテナ及び表示装置
 本発明は、表示パネルの表示面に対向して配置されるループ状のNFC(Near Field Communication、近距離無線通信)アンテナ及び表示装置に関する。
 従来、ディスプレイパネルの表示面上に設けられる透明アンテナとして種々の方式が提案されている。例えば、特許文献1は、ディスプレイパネルの表示面上のアンテナパターンをメタルメッシュにより形成する技術を開示している。特許文献1に記載のアンテナは、ランダムメッシュ、正方格子パターンメッシュが用いられ、アンテナの配線についても透明な配線が利用される。
日本国特許公開公報「特開2013-5013号公報(2013年01月07日公開)」
 近年、表示パネルの表示面に対向して配置されるループ状のNFCアンテナを、アンテナの規格の一つであるEMV(Europay,MasterCard,VISA protcol)仕様に対応させる要望が強まっている。
 EMV仕様は、クレジットカード仕様の1つであって、ICカードの統一規格である。EMV仕様は、金融分野におけるICカードを用いたカード取引のための「ICカードと端末に関する仕様」を定めた国際的なデファクト標準である。一般にEMV仕様は、通常の外部端子付ICカードの物理的・機能的条件等を規定した国際規格ISO/IEC7816シリーズに準拠しつつ、金融分野向けに必要なICカードと端末の仕様を規定したもので、具体的には、ICカードと端末の物理的・電気的特性およびハードウェア・インターフェース、ICカード・端末間でやり取りするデータ要素およびコマンド、ICカード・端末間の処理フローなどを定義している。
 しかしながら、上述のような特許文献1に記載の従来技術は、メタルメッシュにより形成されるアンテナパターンの抵抗が高いため、EMV仕様に対応する事が出来ないという問題がある。そして、EMV仕様に対応するために抵抗を下げようとすると、メッシュピッチを狭くするか、アンテナパターンの線幅を太くする必要が生じ、表示パネル上のNFCアンテナの開口率が低下し、NFCアンテナの透明性及び表示パネルの表示品位が低下するという問題が生じる。
 特許文献1に記載の技術は、規則的で均一なパターンを用いているため、アンテナの低抵抗化と透過率(開口率)とがトレードオフの関係になる。このため、開口率を維持したまま、抵抗を下げることが出来ず、アンテナ性能を向上できないという本質的な課題を有する。
 また、アンテナの配線領域においても透明に形成している為、さらに抵抗が上がりアンテナ性能が落ちてしまう。
 本発明は、前記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、アンテナ抵抗を下げてEMV仕様に対応することができるNFCアンテナ及び表示装置を実現することにある。
 上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係るNFCアンテナは、表示パネルの表示面に対向して配置されるループ状のNFCアンテナであって、前記表示面が、画像を表示可能な表示領域と、前記表示領域の周りを額縁状に取り囲む非表示領域とを含み、前記NFCアンテナが、前記表示領域において網目状に形成された透明な網目アンテナパターン線と、前記非表示領域において網目が無い形状に形成された非網目アンテナパターン線とを備えることを特徴とする。
 上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る表示装置は、表示パネルと、本発明の一態様に係るNFCアンテナと、前記NFCアンテナが設けられるアンテナ基板とを備えたことを特徴とする。
 本発明の一態様によれば、アンテナ抵抗を下げてEMV仕様に対応することができるNFCアンテナ及び表示装置を実現することができるという効果を奏する。
実施形態1に係る液晶表示装置の外観を示す斜視図である。 上記液晶表示装置の断面図である。 上記液晶表示装置に設けられた液晶パネルの表示領域と非表示領域とを示す図である。 (a)は比較例に係るアンテナ基板の平面図であり、(b)は(a)に示される面AAに沿った断面図である。 (a)は上記液晶パネルの表示面に対向して配置されるアンテナ基板の平面図であり、(b)は(a)に示される面BBに沿った断面図である。 (a)は他の比較例に係るアンテナ基板の平面図であり、(b)は実施形態1に係る他のアンテナ基板の平面図であり、(c)は実施形態1に係るさらに他のアンテナ基板の平面図である。 (a)は実施形態2に係るアンテナ基板の平面図であり、(b)は実施形態2に係る他のアンテナ基板の平面図である。 実施形態1及び2に係るNFCアンテナのアンテナ抵抗を示すグラフである。 (a)は実施形態3に係るアンテナ基板の拡幅を説明するための平面図であり、(b)は上記アンテナ基板の横領域における網目アンテナパターン線の構成を示す図であり、(c)は上記アンテナ基板の隅領域における網目アンテナパターン線の構成を示す図であり、(d)は上記アンテナ基板の縦領域における網目アンテナパターン線の構成を示す図である。 (a)は実施形態3に係るアンテナ基板の異方性を説明するための平面図であり、(b)は上記アンテナ基板の横領域における網目アンテナパターン線の構成を示す図であり、(c)は上記アンテナ基板の縦領域における網目アンテナパターン線の構成を示す図である。 実施形態3に係るNFCアンテナのアンテナ抵抗を示すグラフである。 実施形態4に係るアンテナ基板を示す平面図である。 実施形態4に係る他のアンテナ基板を示す平面図である。 実施形態4に係るさらに他のアンテナ基板を示す平面図である。
 以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。
 〔実施形態1〕
 (液晶表示装置1の構成)
 図1は実施形態1に係る液晶表示装置1(表示装置)の外観を示す斜視図である。図2は液晶表示装置1の断面図である。液晶表示装置1は、画像を表示する液晶パネル2(表示パネル)と、液晶パネル2の表示面4に対向して配置されるアンテナ基板3と、液晶パネル2に向けて光を照射する外部光源であるバックライト装置5とを備える。互いに対向した状態で積層される液晶パネル2及びアンテナ基板3は、その間にほぼ透明な接着層(図示せず)を介在させることで相互に固着されて一体化されている。この接着層としては、例えばOCA(Optical Clear Adhesive)テープなどを用いることが好ましい。
 また、液晶表示装置1は、バックライト装置5を収容するシャーシ6と、シャーシ6との間でバックライト装置5を保持するフレーム7と、フレーム7との間で液晶パネル2及びアンテナ基板3を保持するベゼル8とを備える。
 本実施形態に係る液晶表示装置1は、スマートフォン及びタブレットなどの各種電子機器に用いられるものである。このため、液晶表示装置1を構成する液晶パネル2の画面サイズは、3インチ~10数インチ程度とされ、一般的には小型から中型に分類される大きさとされている。また、液晶表示装置1と外部機器との通信方式としては、NFCなどの近距離無線通信を用いるのが好ましいものとされる。液晶表示装置1との間で近距離無線通信を行う外部機器の具体例としては、それぞれ機器側アンテナを内蔵したICカードやスマートフォンなどが挙げられる。使用者は、ICカードやスマートフォンなどの外部機器を、液晶表示装置1の表示に従って、アンテナ基板3に設けられたNFCアンテナに接近させることで、外部機器の機器側アンテナとアンテナ基板3のNFCアンテナとの間で近距離無線通信を行うことが可能とされる。なお、本明細書で示す4~5インチ程度のアンテナを複数箇所に配置する事で、10数インチ~50数インチ程度のインフォメーションディスプレイ、電子黒板、テレビ受信装置などの各種電子機器にも適用する事が可能である。
 図3は液晶表示装置1に設けられた液晶パネル2の表示領域R1と非表示領域R2とを示す図である。
 液晶パネル2は、図2及び図3に示すように、平面に視て5インチ程度の縦長の方形(長方形)をなしており、透光性に優れた一対のガラス製の基板が所定のギャップを隔てた状態で貼り合わせられるとともに、両基板間に液晶が封入された構成とされる。液晶パネル2は、その長辺方向がY軸方向と、短辺方向がX軸方向と、厚さ方向がZ軸方向と、それぞれ一致する姿勢で液晶表示装置1に組み込まれている。一対の基板のうち、一方の基板(アレイ基板)には、互いに直交するソース配線とゲート配線とに接続されたスイッチング素子(例えばTFT(Thin Film Transistor、薄膜トランジスタ))、そのスイッチング素子に接続された画素電極、さらには配向膜等が設けられ、他方の基板(CF(Color Filter、カラーフィルタ)基板)には、R(赤色),G(緑色),B(青色)等の各着色部が所定配列で配置されたカラーフィルタや対向電極、さらには配向膜等が設けられている。
 この液晶パネル2は、その表示面4が、画面中央側にあって画像が表示可能な表示領域(アクティブエリア)R1と、画面外周端側にあって表示領域R1の周りを取り囲む枠状(額縁状)をなす非表示領域(ノンアクティブエリア)R2とに区分されている。表示領域R1は、縦長の方形状をなしているのに対し、非表示領域R2は、縦長の枠状をなしている。図3において一点鎖線により囲んだ範囲が表示領域R1とされ、その外側が非表示領域R2とされる。
 液晶パネル2の表示領域R1には、表示面4の面内に多数の画素がX軸方向及びY軸方向に沿ってマトリクス状に並んで配されている。この画素は、上記した一方の基板の画素電極と、他方の基板のカラーフィルタ(各着色部)と、によって構成される。なお、一対の基板の外面側には、表裏一対の偏光板がそれぞれ貼り付けられている。このような構成の液晶パネル2に光を供給するバックライト装置5は、光源(例えば冷陰極管、LED(light emitting diode、発光ダイオード)、有機EL(Electro-Luminescence、電気ルミネセンス)など)と、光源から発せられる光を面状に変換するなどの光学機能を有する光学部材と、を少なくとも備えてなるものとされる。
 (アンテナ基板3及びNFCアンテナの構成)
 次に、アンテナ基板3及びそこに設けられるNFCアンテナについて説明する。アンテナ基板3は、例えばPET(polyethylene terephthalate)などの合成樹脂材料からなり、優れた透光性を有していてほぼ透明とされている。アンテナ基板3は、図2及び図3に示すように、シート状をなしている。
 図4(a)は比較例に係るアンテナ基板3の平面図であり、(b)は(a)に示される面AAに沿った断面図である。
 アンテナ基板3のうち、内側、つまり液晶パネル2側の板面の表示領域R1には、網目状(メッシュ状)をなすメタルメッシュ(網目状金属膜)9が形成されており、このメタルメッシュ9の一部がNFCアンテナを構成している。メタルメッシュ9は、遮光性を有するベタ状の金属膜をアンテナ基板3上に成膜した後に、そのベタ状の金属膜にエッチングなどを施して多数の微細な格子状の網目(メッシュ)MEをパターニングすることで形成されており、網目MEにより囲まれる開口を通る光によってアンテナ基板3の光透過率を一定程度確保することができるものとされる。メタルメッシュ9にパターニングされる網目MEは、アンテナ基板3の面内においてマトリクス状に規則的に並んで配されるとともに、個々の開口形状が方形をなしており、その対角ピッチが例えば0.1mm~0.3mm程度とされる。
 このメタルメッシュ9の網目MEは、図4に示すように、アンテナ基板3の板面のうちの表示領域R1においてほぼ全域にわたって形成されており、それによりNFCアンテナが形成されるアンテナ形成領域と、NFCアンテナが形成されないアンテナ非形成領域との間でアンテナ基板3における光の透過率(透明度)に差が生じ難くされている。
 メタルメッシュ9には、略六角形状の複数本の切欠き11が互いに平行に形成される。これにより、略六角形状の複数本の網目アンテナパターン線10が互いに平行に形成される。各網目アンテナパターン線10は、ループ状に形成され、非表示領域R2に設けられた端子部12に、その両端が接続される。
 アンテナ基板3の非表示領域R2における内側の板面には、ほぼ全域にわたって遮光膜(図示せず)が成膜されるとともに、端子部12を構成する非網目状金属膜(ベタ状金属膜)が成膜されている。網目状金属膜及び非網目状金属膜は、例えば銅またはアルミニウムなどの導電性に優れた金属材料からなるものとされる。
 図5(a)は液晶パネル2の表示面4に対向して配置されるアンテナ基板3の平面図であり、(b)は(a)に示される面BBに沿った断面図である。
 図4に示す比較例の構成では、メッシュ状に形成された網目アンテナパターン線10の抵抗が高いため、EMV仕様に対応する事が出来ないという問題がある。そして、EMV仕様に対応するために抵抗を下げようとすると、メッシュピッチを狭くするか、アンテナパターン(網目ME)の線幅を太くする必要が生じ、表示パネル上のNFCアンテナの開口率が低下し、NFCアンテナの透明性及び表示パネルの表示品位が低下するという問題が生じる。
 そこで、本実施形態では、網目アンテナパターン線10の一部を表示領域R1の外の非表示領域R2に出し、非表示領域R2に出した当該網目アンテナパターン線10の一部を網目が無い形状に形成された金属配線(非網目アンテナパターン線13)により構成する。
 図5に示されるNFCアンテナ16は、外郭が略六角形の枠状の形状を有する。六角形の互いに対向する二辺に相当する箇所は、非表示領域R2に配置され、網目が無い形状に形成された非網目アンテナパターン線13が設けられる。そして、六角形の残りの四辺に相当する箇所は、表示領域R1に配置され、網目状に形成された透明な網目アンテナパターン線10が設けられる。非網目アンテナパターン線13の線幅は、網目アンテナパターン線10の線幅よりも広い。
 このように、網目アンテナパターン線10の一部を非網目アンテナパターン線13として非表示領域R2に設けることにより、NFCアンテナ16の開口率を下げずにアンテナ抵抗を低減し、アンテナ性能を向上させてEMV仕様に対応することができる。
 図6(a)は他の比較例に係るアンテナ基板3の平面図であり、(b)は実施形態1に係る他のアンテナ基板3の平面図であり、(c)は実施形態1に係るさらに他のアンテナ基板3の平面図である。
 図6(a)に示されるアンテナ基板3の網目アンテナパターン線10は、略長方形状の長方形部と、端子部12に接続されるために引き回し領域R3に配置された引き回し部とを有する。また、アンテナのサイズは約5インチで作成した。これ以降に示すアンテナ抵抗値は、約5インチのアンテナサイズにおいて3巻きに構成させたアンテナのループ抵抗値を示す。
 この引き回し領域R3に配置された網目アンテナパターン線10の一部を削除して、図6(b)に示すように網目アンテナパターン線10を構成すると、アンテナ抵抗は、8.2Ωから7.2Ωに低減された。
 そして、図6(b)に示される領域R4に配置された網目アンテナパターン線10の一部を削除して、図6(c)に示される非表示領域R2に非網目アンテナパターン線13を設け、当該非網目アンテナパターン線13に網目アンテナパターン線10を接続すると、アンテナ抵抗は、さらに4.5Ωに低減された。
 〔実施形態2〕
 本発明の他の実施形態について、図7~図8に基づいて説明すれば、以下のとおりである。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 図7(a)は実施形態2に係るアンテナ基板3の平面図であり、(b)は実施形態2に係る他のアンテナ基板3の平面図である。
 図7(a)に示されるNFCアンテナ16は、図5(a)で前述したNFCアンテナ16の網目アンテナパターン線10の引き回し領域R3に配置された引き回し部を削除し、端子部12が配置される非表示領域R2にも非網目アンテナパターン線13が形成されている。なお、理解の容易のために破線で示された左右のメタルメッシュの箇所は、製造過程において切り落とされて削除される。
 図5(a)に示すNFCアンテナ16のアンテナ抵抗は、3.9Ωに低減されたが、図7(a)に示すようにNFCアンテナ16を構成することにより、アンテナ抵抗は、さらに3Ωに低減された。
 図7(b)に示されるNFCアンテナ16は、図7(a)に示される網目アンテナパターン線10を60度回転させて構成されている。NFCアンテナ16は、外郭が八角形の枠状の形状を有している。この八角形の互いに対向する二辺に相当する非表示領域R2に属する箇所に非網目アンテナパターン線13が形成される。そして、上記二辺に隣接せずに離れて配置される一辺に相当する箇所であって、端子部12が位置する非表示領域R2に属する箇所にも、非網目アンテナパターン線13が形成される。前記八角形の残りの五辺に相当する箇所には、網目アンテナパターン線10が形成される。なお、理解の容易のために破線で示された左右のメタルメッシュの箇所は、製造過程において切り落とされて削除される。
 図7(b)に示すようにNFCアンテナ16を構成することにより、アンテナ抵抗は、さらに2.7Ωに低減された。
 図8は実施形態1及び2に係るNFCアンテナのアンテナ抵抗を示すグラフである。図6(a)に示される比較例のアンテナ抵抗は棒グラフG0に示すように8.2Ωであったが、図6(b)に示すように、図6(a)の引き回し領域R3に形成された網目アンテナパターン線10を削除すると、アンテナ抵抗は棒グラフG1に示すように7.2Ωに低減された。
 そして、図6(b)に示される領域R4に形成される網目アンテナパターン線10を削除して、図6(c)に示すように、端子部12が設けられる非表示領域R2に非網目アンテナパターン線13を形成すると、アンテナ抵抗は棒グラフG2に示すようにさらに4.5Ωに低減された。
 また、図5(a)に示すように、NFCアンテナ16を外郭が六角形の枠状の形状を有するように形成し、六角形の互いに対向する二辺に相当する非表示領域R2の箇所に非網目アンテナパターン線13を配置し、残りの表示領域R1の箇所に網目アンテナパターン線10を配置すると、アンテナ抵抗は棒グラフG3に示すように3.9Ωに低減された。
 図7(a)に示すように、図5(a)の引き回し領域R3に配置された引き回し部を削除し、端子部12が配置される非表示領域R2にも非網目アンテナパターン線13が形成されるようにNFCアンテナ16を構成すると、アンテナ抵抗は棒グラフG4に示すように3Ωに低減された。
 図7(b)に示すように、NFCアンテナ16を外郭が八角形の枠状の形状を有するように形成すると、アンテナ抵抗は棒グラフG5に示すように2.7Ωに低減された。
 アンテナ抵抗が概ね4Ω未満となると、NFCアンテナ16はEMV仕様に適合する。特に、棒グラフG5に対応する図7(b)に示されるNFCアンテナ16は、アンテナ抵抗が3Ω未満となり、良好なアンテナ性能でEMV仕様に適合する。
 〔実施形態3〕
 図9(a)は実施形態3に係るアンテナ基板3の拡幅を説明するための平面図であり、(b)はアンテナ基板3の横領域R5における網目アンテナパターン線10の構成を示す図であり、(c)はアンテナ基板3の隅領域R7における網目アンテナパターン線10の構成を示す図であり、(d)はアンテナ基板3の縦領域R6における網目アンテナパターン線10の構成を示す図である。説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 図9に示される実施形態3では、NFCアンテナ16の網目アンテナパターン線10の線幅が、アンテナ抵抗をさらに低減するように、拡幅される。その他の構成は、実施形態1、2と同様であるため、詳細な説明は繰り返さない。
 NFCアンテナ16は、外郭が略四角形の枠状の形状を有する。四角形の隅領域R7において、図9(c)に示すように、NFCアンテナ16の網目アンテナパターン線10は、X軸方向に沿って延びる延在部14cとY軸方向に沿って延びる延在部15cとを有する。延在部14cの幅Wrefは、延在部15cの幅Wrefと等しい。四角形のX方向に延びる横領域R5では、図9(b)に示すように、網目アンテナパターン線10は、X軸方向に沿って延びる延在部14b(第1延在部)とY軸方向に沿って延びる延在部15b(第2延在部)とを有する。延在部14bの幅Wは、延在部15bの幅Wrefよりも広い。四角形のY方向に延びる縦領域R6では、図9(d)に示すように、網目アンテナパターン線10は、X軸方向に沿って延びる延在部14d(第2延在部)とY軸方向に沿って延びる延在部15d(第1延在部)とを有する。延在部15dの幅Wは、延在部14dの幅Wrefよりも広い。
 このように、網目アンテナパターン線10は、網目アンテナパターン線10の延在方向に倣って延びる延在部14bと、前記延在方向と交差する方向に倣って延びる延在部15bとを有する。延在部14bの幅Wは延在部15bの幅Wrefよりも広い。そして、網目アンテナパターン線10は、網目アンテナパターン線10の延在方向に倣って延びる延在部15dと、前記延在方向と交差する方向に倣って延びる延在部14dとを有する。延在部15dの幅Wは延在部14dの幅Wrefよりも広い。
 以上のように、網目アンテナパターン線10は、延在方向に倣って延びる延在部の線幅がより広く構成されている。このため、NFCアンテナ16のアンテナ抵抗をより一層低減することができる。
 図10(a)は実施形態3に係るアンテナ基板3の異方性を説明するための平面図であり、(b)はアンテナ基板3の横領域R8における網目アンテナパターン線10の構成を示す図であり、(c)はアンテナ基板3の縦領域R9・R10における網目アンテナパターン線10の構成を示す図である。
 図10に示される実施形態3では、NFCアンテナ16の網目アンテナパターン線10に、アンテナ抵抗を低減するように、異方性が付与される。その他の構成は、実施形態1、2と同様であるため、詳細な説明は繰り返さない。
 NFCアンテナ16は、外郭が略四角形の枠状の形状を有する。四角形のX軸方向に延びる横領域R8において、網目アンテナパターン線10は、図10(b)に示すように、X軸方向に沿って延びる複数の延在部14e(第1延在部)とY軸方向に沿って延びる複数の延在部15e(第2延在部)とを有する。延在部14eの間のピッチは標準ピッチLの2分の1であり、延在部15e間のピッチは標準ピッチLの2倍である。これにより、開口率を維持しつつ、横領域R8のX方向の抵抗を低減することができる。
 Y軸方向に延びる縦領域R9・R10では、網目アンテナパターン線10は、図10(c)に示すように、X軸方向に沿って延びる複数の延在部14f(第2延在部)とY軸方向に沿って延びる複数の延在部15f(第1延在部)とを有する。延在部15fの間のピッチは標準ピッチLの2分の1であり、延在部14f間のピッチは標準ピッチLの2倍である。これにより、開口率を維持しつつ、縦領域R9・R10のY方向の抵抗を低減することができる。
 このように、網目アンテナパターン線10は、延在方向に倣って延びる延在部のピッチがより狭く構成されている。このため、開口率が一定でありながら、アンテナパターンに異方性を付与して、NFCアンテナ16のアンテナ抵抗をより一層低減することができる。
 図11は実施形態3に係るNFCアンテナ16のアンテナ抵抗を示すグラフである。図6(c)に示すように、端子部12が設けられる非表示領域R2に非網目アンテナパターン線13を形成すると、アンテナ抵抗は棒グラフG2に示すようにさらに4.5Ωに低減された。さらに、図10に示すように網目アンテナパターン線10に異方性を与えると、アンテナ抵抗は棒グラフG7に示すように3Ωに低減された。
 上記異方性を与えた上で、さらに、図9に示すように網目アンテナパターン線10を拡幅すると、アンテナ抵抗は棒グラフG8に示すように2Ωに低減された。
 〔実施形態4〕
 図12は実施形態4に係るアンテナ基板3を示す平面図である。説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 NFCアンテナ16は、外郭が四角形の枠状の形状を有する。この四角形の隣り合う上辺と左辺に相当する箇所に透明な網目アンテナパターン線10が形成される。そして、四角形の下辺と右辺に相当する箇所に不透明な金属配線からなる非網目アンテナパターン線13が形成される。
 このように、液晶パネル2の表示面4における表示領域R1の例えば右下隅にNFCアンテナ16を配置し、下辺と右辺とに不透明な金属配線を形成し、上辺と左辺とに透明な網目アンテナパターン線10を形成することにより、ループ状のNFCアンテナ16のアンテナ抵抗を2分の1に低減し、NFCアンテナ16の高性能化を実現することができる。
 図13は実施形態4に係る他のアンテナ基板3を示す平面図である。NFCアンテナ16は、外郭が四角形の枠状の形状を有する。前記四角形の上辺、左辺、及び右辺に相当する箇所は、表示領域R1に配置され、透明な網目アンテナパターン線10が形成される。そして、四角形の下辺に相当する箇所は、非表示領域R2に配置され、不透明な金属配線の非網目アンテナパターン線13が形成され、抵抗が低減される。
 このように、表示領域R1の下端に四角形状のNFCアンテナ16を配置し、下辺に不透明な金属配線を形成し、左辺、右辺、及び上辺に透明な網目アンテナパターン線10を形成することにより、ループ状のNFCアンテナ16のアンテナ抵抗を約0.7倍~0.8倍に低減し、NFCアンテナ16の高性能化を実現することができる。
 図14は実施形態4に係るさらに他のアンテナ基板3を示す平面図である。NFCアンテナ16は、外郭が四角形の枠状の形状を有する。前記四角形の左辺、右辺、及び下辺に相当する箇所が、非表示領域R2に配置され、不透明な金属配線の非網目アンテナパターン線13が形成される。そして、前記四角形の上辺に相当する箇所が、表示領域R1に配置され、透明な網目アンテナパターン線10が形成される。
 このように、表示領域R1の端に四角形状のNFCアンテナ16を配置し、左辺、右辺、及び下辺に不透明な金属配線の非網目アンテナパターン線13を形成し、上辺に透明な網目アンテナパターン線10を形成することにより、ループ状のNFCアンテナ16のアンテナ抵抗を約0.3倍に低減し、NFCアンテナ16の高性能化を実現することができる。尚、実施形態1~4までディスプレイ上にアンテナを1個のみ配置した例を示したが、本発明はこれに限定されない。例えば大型のディスプレイ上に実施形態1~4に開示された構成のNFCアンテナを複数個配置して、それぞれの領域でNFCアンテナを駆動させて、大画面のディスプレイ上の複数の領域でアンテナ機能を設ける事が可能である。また、本明細書の実施形態1~4までに開示されたNFCアンテナにおいて、ディスプレイ上でNFCアンテナを駆動させる為には整合回路及び駆動ドライバ基板等が必要になるが、本明細書では図示及び個々の実施形態での記載は省略している。但し、実際使用する時は必要であるのは言うまでもない。
 〔まとめ〕
 本発明の態様1に係るNFCアンテナ16は、表示パネル(液晶パネル2)の表示面4に対向して配置されるループ状のNFCアンテナ16であって、前記表示面4が、画像を表示可能な表示領域R1と、前記表示領域R1の周りを額縁状に取り囲む非表示領域R2とを含み、前記NFCアンテナ16が、前記表示領域R1において網目状に形成された透明な網目アンテナパターン線10と、前記非表示領域R2において網目が無い形状に形成された非網目アンテナパターン線13とを備える。
 上記の構成によれば、NFCアンテナが、前記非表示領域において網目が無い形状に形成された非網目アンテナパターン線を備える。このため、アンテナ抵抗を下げてEMV仕様に対応することができるNFCアンテナを提供することができる。
 本発明の態様2に係るNFCアンテナ16は、上記態様1において、前記非網目アンテナパターン線の線幅が、前記網目アンテナパターン線の線幅よりも広くてもよい。
 上記の構成によれば、線幅がより広い非網目アンテナパターン線により、アンテナ抵抗をより一層下げることができる。
 本発明の態様3に係るNFCアンテナ16は、上記態様1または2において、前記網目アンテナパターン線10と前記非網目アンテナパターン線13との少なくとも一方が、銅又はアルミニウムにより構成されてもよい。
 上記の構成によれば、抵抗が低い材質により、アンテナ抵抗をより一層下げることができる。
 本発明の態様4に係るNFCアンテナ16は、上記態様1から3のいずれか一態様において、前記NFCアンテナ16は、外郭が四角形の枠状の形状を有し、前記四角形の三辺に相当する箇所に前記網目アンテナパターン線10が形成され、前記四角形の残りの一辺に相当する箇所に前記非網目アンテナパターン線13が形成されてもよい。
 上記の構成によれば、一辺を非網目アンテナパターン線で形成し、三辺を網目アンテナパターン線で形成することにより、アンテナ抵抗を約0.7倍~0.8倍に低減することができる。
 本発明の態様5に係るNFCアンテナ16は、上記態様1から3のいずれか一態様において、前記NFCアンテナ16は、外郭が六角形の枠状の形状を有し、前記六角形の互いに対向する二辺に相当する箇所に前記非網目アンテナパターン線13が形成され、前記六角形の残りの四辺に相当する箇所に前記網目アンテナパターン線10が形成されてもよい。
 上記の構成によれば、従来の六角形のアンテナパターンを元にして、画像を表示可能な表示領域の外になる左右のアンテナパターンを削り、非表示領域に非網目アンテナパターン線を配置して、NFCアンテナ全体としてアンテナ抵抗を低減することができる。
 本発明の態様6に係るNFCアンテナ16は、上記態様1から3のいずれか一態様において、前記NFCアンテナ16は、外郭が八角形の枠状の形状を有し、前記八角形の互いに対向する二辺に相当する箇所と、上記二辺に隣接せずに離れて配置される一辺に相当する箇所とに前記非網目アンテナパターン線13が形成され、前記八角形の残りの五辺に相当する箇所に前記網目アンテナパターン線10が形成されてもよい。
 上記の構成によれば、非網目アンテナパターン線が配置される領域が増えるので、アンテナ抵抗をさらに低減することができる。
 本発明の態様7に係るNFCアンテナ16は、上記態様1から6のいずれか一態様において、前記網目アンテナパターン線10が、前記網目アンテナパターン線10の延在方向に倣って延びる第1延在部(延在部14b・15d)と、前記延在方向と交差する方向に倣って延びる第2延在部(延在部15b・14d)とを有し、前記第1延在部(延在部14b・15d)の幅が前記第2延在部(延在部15b・14d)の幅よりも広くてもよい。
 上記の構成によれば、網目アンテナパターン線の拡幅により、アンテナ抵抗をさらに低減することができる。
 本発明の態様8に係るNFCアンテナ16は、上記態様1から7のいずれか一態様において、前記網目アンテナパターン線10が、前記網目アンテナパターン線10の延在方向に倣って互いに平行に延びる複数の第1延在部(延在部14e・15f)と、前記延在方向と交差する方向に倣って互いに平行に延びる複数の第2延在部(延在部15e・14f)とを有し、前記複数の第1延在部(延在部14e・15f)のピッチが、前記複数の第2延在部(延在部15e・14f)のピッチよりも小さくてもよい。
 上記の構成によれば、網目アンテナパターン線に異方性を付与することにより、アンテナ抵抗をさらに低減することができる。
 本発明の態様9に係るNFCアンテナ16は、上記態様1から3のいずれか一態様において、外郭が四角形の枠状の形状を有し、前記四角形の隣り合う二辺に相当する箇所に前記網目アンテナパターン線10が形成され、前記四角形の残りの二辺に相当する箇所に前記非網目アンテナパターン線13が形成されてもよい。
 上記の構成によれば、隣り合う二辺を網目アンテナパターン線で形成し、残りの二辺を非網目アンテナパターン線で形成することにより、アンテナ抵抗を約2分の1倍に低減することができる。
 本発明の態様10に係るNFCアンテナ16は、上記態様1から3のいずれか一態様において、外郭が四角形の枠状の形状を有し、前記四角形の三辺に相当する箇所に前記非網目アンテナパターン線13が形成され、前記四角形の残りの一辺に相当する箇所に前記網目アンテナパターン線10が形成されてもよい。
 上記の構成によれば、三辺を非網目アンテナパターン線で形成し、残りの一辺を網目アンテナパターン線で形成することにより、アンテナ抵抗を約0.3倍に低減することができる。
 本発明の態様11に係る表示装置(液晶表示装置1)は、表示パネル(液晶パネル2)と、上記態様1から10のいずれか一態様に記載のNFCアンテナ16と、前記NFCアンテナ16が設けられるアンテナ基板3とを備える。
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、例えばタッチパネルの付与されたディスプレイ上に本明細書で示したNFCアンテナを配置する事が可能である。また、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。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
 1 液晶表示装置(表示装置)
 2 液晶パネル(表示パネル)
 3 アンテナ基板
 4 表示面
10 網目アンテナパターン線
11 切欠き
13 非網目アンテナパターン線
14 延在部(第1延在部)
15 延在部(第2延在部)
16 NFCアンテナ
R1 表示領域
R2 非表示領域

Claims (11)

  1.  表示パネルの表示面に対向して配置されるループ状のNFCアンテナであって、
     前記表示面が、画像を表示可能な表示領域と、前記表示領域の周りを額縁状に取り囲む非表示領域とを含み、
     前記NFCアンテナが、前記表示領域において網目状に形成された透明な網目アンテナパターン線と、
     前記非表示領域において網目が無い形状に形成された非網目アンテナパターン線とを備えることを特徴とするNFCアンテナ。
  2.  前記非網目アンテナパターン線の線幅が、前記網目アンテナパターン線の線幅よりも広い請求項1に記載のNFCアンテナ。
  3.  前記網目アンテナパターン線と前記非網目アンテナパターン線との少なくとも一方が、銅又はアルミニウムにより構成される請求項1又は2に記載のNFCアンテナ。
  4.  前記NFCアンテナは、外郭が四角形の枠状の形状を有し、
     前記四角形の三辺に相当する箇所に前記網目アンテナパターン線が形成され、
     前記四角形の残りの一辺に相当する箇所に前記非網目アンテナパターン線が形成される請求項1から3のいずれか一項に記載のNFCアンテナ。
  5.  前記NFCアンテナは、外郭が六角形の枠状の形状を有し、
     前記六角形の互いに対向する二辺に相当する箇所に前記非網目アンテナパターン線が形成され、
     前記六角形の残りの四辺に相当する箇所に前記網目アンテナパターン線が形成される請求項1から3のいずれか一項に記載のNFCアンテナ。
  6.  前記NFCアンテナは、外郭が八角形の枠状の形状を有し、
     前記八角形の互いに対向する二辺に相当する箇所と、上記二辺に隣接せずに離れて配置される一辺に相当する箇所とに前記非網目アンテナパターン線が形成され、
     前記八角形の残りの五辺に相当する箇所に前記網目アンテナパターン線が形成される請求項1から3のいずれか一項に記載のNFCアンテナ。
  7.  前記網目アンテナパターン線が、前記網目アンテナパターン線の延在方向に倣って延びる第1延在部と、前記延在方向と交差する方向に倣って延びる第2延在部とを有し、
     前記第1延在部の幅が前記第2延在部の幅よりも広い請求項1から6のいずれか一項に記載のNFCアンテナ。
  8.  前記網目アンテナパターン線が、前記網目アンテナパターン線の延在方向に倣って互いに平行に延びる複数の第1延在部と、前記延在方向と交差する方向に倣って互いに平行に延びる複数の第2延在部とを有し、
     前記複数の第1延在部のピッチが、前記複数の第2延在部のピッチよりも小さい請求項1から7のいずれか一項に記載のNFCアンテナ。
  9.  前記NFCアンテナは、外郭が四角形の枠状の形状を有し、
     前記四角形の隣り合う二辺に相当する箇所に前記網目アンテナパターン線が形成され、
     前記四角形の残りの二辺に相当する箇所に前記非網目アンテナパターン線が形成される請求項1から3のいずれか一項に記載のNFCアンテナ。
  10.  前記NFCアンテナは、外郭が四角形の枠状の形状を有し、
     前記四角形の三辺に相当する箇所に前記非網目アンテナパターン線が形成され、
     前記四角形の残りの一辺に相当する箇所に前記網目アンテナパターン線が形成される請求項1から3のいずれか一項に記載のNFCアンテナ。
  11.  表示パネルと、
     請求項1から10のいずれか一項に記載のNFCアンテナと、
     前記NFCアンテナが設けられるアンテナ基板とを備えたことを特徴とする表示装置。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110764296A (zh) * 2019-02-27 2020-02-07 友达光电股份有限公司 显示面板
CN111446542A (zh) * 2019-10-02 2020-07-24 友达光电股份有限公司 透明天线及电子装置

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105499091A (zh) * 2016-01-04 2016-04-20 京东方科技集团股份有限公司 一种配向液的涂布方法及涂布装置
JP2019053343A (ja) * 2016-01-29 2019-04-04 シャープ株式会社 アンテナ内蔵タッチパネル
JP6516883B2 (ja) * 2016-01-29 2019-05-22 シャープ株式会社 アンテナデバイス
TW202343485A (zh) * 2017-11-29 2023-11-01 日商大日本印刷股份有限公司 配線基板及配線基板之製造方法
CN210984952U (zh) * 2019-12-06 2020-07-10 昇印光电(昆山)股份有限公司 一种透明天线
CN111477123B (zh) * 2020-04-29 2022-02-25 厦门天马微电子有限公司 一种显示面板及显示装置
CN112462560B (zh) * 2020-10-29 2023-04-07 北京京东方光电科技有限公司 显示基板、显示面板和显示装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0746515A (ja) * 1993-07-28 1995-02-14 Sharp Corp 情報入出力装置
EP0911906A2 (en) * 1997-10-17 1999-04-28 Sharp Kabushiki Kaisha Transparent planar antenna structure
JP2000138512A (ja) * 1998-09-23 2000-05-16 Sharp Corp 平面アンテナを備えた液晶表示装置
JP2006262414A (ja) * 2005-03-18 2006-09-28 Maspro Denkoh Corp フィルムアンテナ
JP2009055199A (ja) * 2007-08-24 2009-03-12 Panasonic Corp 携帯無線装置
WO2013096557A1 (en) * 2011-12-23 2013-06-27 Cirque Corporation Method for preventing interference of contactless card reader and touch functions
WO2016098761A1 (ja) * 2014-12-18 2016-06-23 シャープ株式会社 透明アンテナ及び透明アンテナ付き表示装置

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004364199A (ja) * 2003-06-06 2004-12-24 Sony Corp アンテナモジュール及びこれを備えた携帯型通信端末
KR101127452B1 (ko) * 2010-02-08 2012-03-22 삼성전기주식회사 안테나 장치 및 이를 구비한 휴대용 단말기
WO2011101851A1 (en) * 2010-02-17 2011-08-25 Galtronics Corporation Ltd. Antennas with novel current distribution and radiation patterns, for enhanced antenna isolation
KR20110101026A (ko) * 2010-05-07 2011-09-15 삼성전기주식회사 안테나 패턴이 형성된 터치스크린
EP2652837A4 (en) * 2010-12-16 2014-07-30 3M Innovative Properties Co TRANSPARENT MICROSTRUCTURED RFID ANTENNA AND ITEMS INCLUDING THIS
JP5682464B2 (ja) 2011-06-13 2015-03-11 大日本印刷株式会社 透明アンテナ、及び画像表示装置
KR101859575B1 (ko) * 2012-03-21 2018-05-18 삼성전자 주식회사 근거리무선통신 안테나 장치 및 이를 구비하는 전자기기
GB2517314A (en) * 2012-05-11 2015-02-18 Unipixel Displays Inc Ink composition for manufacture of high resolution conducting patterns
KR102406686B1 (ko) * 2015-11-10 2022-06-08 삼성전자주식회사 안테나 장치 및 그를 구비하는 전자 장치
CN105824359B (zh) * 2016-03-10 2019-07-26 昆山维信诺科技有限公司 附带nfc功能的显示装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0746515A (ja) * 1993-07-28 1995-02-14 Sharp Corp 情報入出力装置
EP0911906A2 (en) * 1997-10-17 1999-04-28 Sharp Kabushiki Kaisha Transparent planar antenna structure
JP2000138512A (ja) * 1998-09-23 2000-05-16 Sharp Corp 平面アンテナを備えた液晶表示装置
JP2006262414A (ja) * 2005-03-18 2006-09-28 Maspro Denkoh Corp フィルムアンテナ
JP2009055199A (ja) * 2007-08-24 2009-03-12 Panasonic Corp 携帯無線装置
WO2013096557A1 (en) * 2011-12-23 2013-06-27 Cirque Corporation Method for preventing interference of contactless card reader and touch functions
WO2016098761A1 (ja) * 2014-12-18 2016-06-23 シャープ株式会社 透明アンテナ及び透明アンテナ付き表示装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110764296A (zh) * 2019-02-27 2020-02-07 友达光电股份有限公司 显示面板
CN110764296B (zh) * 2019-02-27 2022-08-23 友达光电股份有限公司 显示面板
CN111446542A (zh) * 2019-10-02 2020-07-24 友达光电股份有限公司 透明天线及电子装置
CN111446542B (zh) * 2019-10-02 2022-07-08 友达光电股份有限公司 透明天线及电子装置

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