WO2023058717A1 - 導電性フィルム、及び表示装置 - Google Patents

導電性フィルム、及び表示装置 Download PDF

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WO2023058717A1
WO2023058717A1 PCT/JP2022/037457 JP2022037457W WO2023058717A1 WO 2023058717 A1 WO2023058717 A1 WO 2023058717A1 JP 2022037457 W JP2022037457 W JP 2022037457W WO 2023058717 A1 WO2023058717 A1 WO 2023058717A1
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WO
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conductive
mesh
mesh portion
basic
line
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謙一 手塚
芽衣 深谷
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Tdk株式会社
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    • 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
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B5/00Non-insulated conductors or conductive bodies characterised by their form
    • H01B5/14Non-insulated conductors or conductive bodies characterised by their form comprising conductive layers or films on insulating-supports
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/38Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith formed by a conductive layer on an insulating support
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K1/00Printed circuits
    • H05K1/02Details

Definitions

  • the present disclosure relates to conductive films and display devices.
  • an antenna device that includes a flexible transparent plate and an antenna element having a mesh portion arranged on the main surface of the transparent plate (for example, Patent Document 1).
  • the mesh portion of the antenna element has conductive lines that cross each other while being inclined with respect to the extending direction of the antenna element.
  • the mesh portion of the antenna element has a plurality of mesh portions formed by arranging intersecting conductive lines at a constant pitch.
  • a mesh portion having an opening area smaller than that of the basic mesh portion may be formed at the end of the mesh portion of the antenna element.
  • the conductive lines forming the mesh portion will be densely packed. In this case, there is a possibility that the conductive lines will be connected to each other due to crushing or the like during manufacturing or the like. When the crushing occurs, a thick conductive line is formed, resulting in increased visibility.
  • visibility of the conductive line is required to be kept low.
  • the opening area of the mesh portion at the end is too large, the transmission characteristics of the mesh portion of the antenna element may be extremely degraded.
  • an object of the present disclosure is to provide a conductive film and a display device that can reduce the visibility of conductive lines at the ends of conductive patterns while suppressing extreme deterioration in transmission characteristics. .
  • a conductive film according to one aspect of the present disclosure is a conductive film comprising a film-shaped substrate and a mesh-shaped conductive pattern arranged on a main surface of the substrate, wherein the conductive pattern is , a plurality of first conductive lines and a plurality of second conductive lines extending along the main surface and intersecting each other and inclined with respect to the end conductive lines forming the ends of the conductive pattern;
  • the pattern includes a plurality of first mesh portions having first polygons and including end conductive lines, and a plurality of second mesh portions not including the end conductive lines on one side and having second polygons. and at least one of the first mesh portions has a portion positioned outside the second mesh portion when overlapped with the second mesh portion, and the first The average open area of the mesh portion is less than 1.5 times the average open area of the second mesh portion.
  • a conductive film according to one aspect of the present disclosure is a conductive film comprising a film-shaped substrate and a mesh-shaped conductive pattern arranged on a main surface of the substrate, wherein the conductive pattern is , a plurality of first conductive lines and a plurality of second conductive lines extending along the main surface and intersecting each other and inclined with respect to the end conductive lines forming the ends of the conductive pattern;
  • the physical pattern has at least a plurality of polygonal regions including the end conductive lines, and a plurality of basic mesh parts that do not include the end conductive lines as one side and have basic polygons, and the polygonal areas are the basic When overlapped with the mesh part, the polygonal area has a portion located outside the basic mesh part, and the polygonal area is divided into a plurality of divided mesh parts by a dividing conductive line connecting two sides facing each other.
  • the pitch between the conductive lines and the sides of the basic mesh portion is smaller than the pitch of the basic mesh portion, and the average open area of the mesh portions other than the basic mesh portion in the conductive pattern is equal to the average open area of the second mesh portion. may be less than 1.5 times.
  • a display device includes the conductive film described above.
  • a conductive film and a display device that can reduce the visibility of a conductive line at the end of a conductive pattern while suppressing an extreme decrease in transmission characteristics. can.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line II-II of FIG. 1; 1 is a cross-sectional view showing an embodiment of a display device;
  • FIG. FIG. 4 is a plan view of a conductive layer; 5 is an enlarged view of the portion indicated by "E" in FIG. 4;
  • FIG. It is an enlarged view of the conductive layer of the conductive film which concerns on a modification. It is an enlarged view of the conductive layer of the conductive film which concerns on a modification. It is an enlarged view of the conductive layer of the conductive film which concerns on a modification. It is an enlarged view of the conductive layer of the conductive film which concerns on a modification. It is an enlarged view of the conductive layer of the conductive film which concerns on a modification.
  • FIG. 11 is an enlarged view of the conductive pattern shown in FIG. 10; FIG. It is an enlarged view of the conductive layer of the conductive film which concerns on a comparative example. It is an enlarged view of the conductive layer of the conductive film which concerns on a comparative example. It is an enlarged view of the conductive layer of the conductive film which concerns on a comparative example. 4 is a table showing conditions and measured values of Examples and Comparative Examples. 4 is a graph showing measurement results of Examples and Comparative Examples. It is a cross-sectional view of a conductive film according to a modification.
  • FIG. 1 is a plan view showing one embodiment of the conductive film
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line II-II in FIG.
  • the conductive film 20 shown in FIGS. 1 and 2 includes a film-shaped light-transmitting substrate 1 (substrate) and a conductive layer 5 provided on one main surface 1S of the light-transmitting substrate 1. and a light-transmitting resin layer 7B provided on one main surface 1S of the light-transmitting substrate 1 .
  • the conductive layer 5 includes a conductor portion 3 extending in a direction along the main surface 1S of the light-transmissive substrate 1 and including a portion having a pattern including a plurality of openings 3a, and filling the openings 3a of the conductor portion 3.
  • the conductive layer 5 is shown in a deformed state, and the width of the conductor portion 3 is shown in an exaggerated state. Further, in the example shown in FIG. 1, the conductive layer 5 is formed near one short side of the conductive film 20, but the position where the conductive layer 5 is formed is not particularly limited. A conductive layer 5 may be formed.
  • the light-transmitting base material 1 has light-transmitting properties required when the conductive film 20 is incorporated into a display device. Specifically, the total light transmittance of the light transmissive substrate 1 may be 90 to 100%. The haze of the light transmissive substrate 1 may be 0 to 5%.
  • the light-transmissive substrate 1 may be, for example, a transparent resin film, examples of which include polyethylene terephthalate (PET), polycarbonate (PC), polyethylene naphthalate (PEN), cycloolefin polymer (COP), or polyimide. (PI) film.
  • the light transmissive substrate 1 may be a glass substrate.
  • the light-transmitting substrate 1 is a laminate having a light-transmitting support film 11, and an intermediate resin layer 12 and a base layer 13 provided on the support film 11 in order. good too.
  • the support film 11 may be the transparent resin film described above.
  • the underlying layer 13 is a layer provided for forming the conductor portion 3 by electroless plating or the like. When the conductor portion 3 is formed by another method, the underlying layer 13 may not necessarily be provided. Intermediate resin layer 12 may not be provided between support film 11 and base layer 13 .
  • the thickness of the light-transmissive base material 1 or the support film 11 constituting it may be 10 ⁇ m or more, 20 ⁇ m or more, or 35 ⁇ m or more, and may be 500 ⁇ m or less, 200 ⁇ m or less, or 100 ⁇ m or less.
  • the adhesion between the support film 11 and the base layer 13 can be improved.
  • the intermediate resin layer 12 is provided between the support film 11 and the light-transmitting resin layer 7B, thereby improving the adhesion between the support film 11 and the light-transmitting resin layer 7B. can improve.
  • the intermediate resin layer 12 may be a layer containing resin and inorganic filler.
  • the resin forming the intermediate resin layer 12 include acrylic resin.
  • examples of inorganic fillers include silica.
  • the thickness of the intermediate resin layer 12 may be, for example, 5 nm or more, 100 nm or more, or 200 nm or more, and may be 10 ⁇ m or less, 5 ⁇ m or less, or 2 ⁇ m or less.
  • the base layer 13 may be a layer containing a catalyst and a resin.
  • the resin may be a cured product of a curable resin composition.
  • curable resins contained in the curable resin composition include amino resins, cyanate resins, isocyanate resins, polyimide resins, epoxy resins, oxetane resins, polyesters, allyl resins, phenol resins, benzoxazine resins, xylene resins, and ketones.
  • resins furan resins, COPNA resins, silicon resins, dichlopentadiene resins, benzocyclobutene resins, episulfide resins, ene-thiol resins, polyazomethine resins, polyvinylbenzyl ether compounds, acenaphthylene, as well as unsaturated double bonds, cyclic ethers, and ultraviolet curable resins containing functional groups that cause polymerization reaction with ultraviolet rays, such as vinyl ether.
  • the catalyst contained in the underlying layer 13 may be an electroless plating catalyst.
  • the electroless plating catalyst may be a metal selected from Pd, Cu, Ni, Co, Au, Ag, Pd, Rh, Pt, In, and Sn, or may be Pd.
  • the catalyst may be used singly or in combination of two or more.
  • the catalyst is usually dispersed in the resin as catalyst particles.
  • the content of the catalyst in the underlayer 13 may be 3% by mass or more, 4% by mass or more, or 5% by mass or more, based on the total amount of the underlayer 13, and may be 50% by mass or less, 40% by mass or less, or It may be 25% by mass or less.
  • the thickness of the underlying layer 13 may be 10 nm or more, 20 nm or more, or 30 nm or more, and may be 500 nm or less, 300 nm or less, or 150 nm or less.
  • the light-transmitting base material 1 may further have a protective layer provided on the main surface of the support film 11 opposite to the light-transmitting resin layer 7B and the conductor portion 3 .
  • the protective layer can be a layer similar to the intermediate resin layer 12 .
  • the thickness of the protective layer may be 5 nm or more, 50 nm or more, or 500 nm or more, and may be 10 ⁇ m or less, 5 ⁇ m or less, or 2 ⁇ m or less.
  • the conductor portion 3 forming the conductive layer 5 includes a portion having a pattern including openings 3a.
  • the pattern including openings 3a is a mesh-like pattern including a plurality of regularly arranged openings 3a formed by a plurality of linear portions crossing each other.
  • the conductor portion 3 having a mesh pattern can function satisfactorily as, for example, a radiation element of an antenna, a feeding portion, and a ground portion. The details of the configuration of the pattern of the conductive layer 5 in the conductive layer 5 will be described later.
  • the conductor portion 3 may have a portion corresponding to a conductive member such as a ground terminal, a power supply terminal, etc., in addition to the portion having the pattern including the opening 3a.
  • the conductor part 3 may contain metal.
  • the conductor portion 3 may contain at least one metal selected from copper, nickel, cobalt, palladium, silver, gold, platinum and tin, and may contain copper.
  • the conductor portion 3 may be metal plating formed by a plating method.
  • the conductor portion 3 may further contain a nonmetallic element such as phosphorus within a range in which suitable conductivity is maintained.
  • the conductor part 3 may be a laminate composed of a plurality of layers. Moreover, the conductor portion 3 may have a blackened layer as a surface layer portion on the side opposite to the light-transmitting substrate 1 .
  • the blackening layer can contribute to improving the visibility of a display incorporating the conductive film.
  • the insulating resin portion 7A is made of a resin having optical transparency, and is provided so as to fill the opening 3a of the conductor portion 3. Normally, the insulating resin portion 7A and the conductor portion 3 form a flat surface. It is
  • the light-transmitting resin layer 7B is made of a light-transmitting resin.
  • the total light transmittance of the light transmissive resin layer 7B may be 90 to 100%.
  • the haze of the light transmissive resin layer 7B may be 0 to 5%.
  • the difference between the light-transmitting base material 1 (or the refractive index of the support film constituting the light-transmitting base material 1) and the light-transmitting resin layer 7B may be 0.1 or less. This makes it easier to ensure good visibility of the displayed image.
  • the refractive index (nd25) of the light transmissive resin layer 7B may be, for example, 1.0 or more, 1.7 or less, 1.6 or less, or 1.5 or less.
  • the refractive index can be measured with a reflection spectroscopic film thickness meter. From the viewpoint of uniformity of the optical path length, the conductor portion 3, the insulating resin portion 7A, and the light transmissive resin layer 7B may have substantially the same thickness.
  • the resin forming the insulating resin portion 7A and the light-transmitting resin layer 7B may be a cured product of a curable resin composition (photocurable resin composition or thermosetting resin composition).
  • the curable resin composition forming the insulating resin portion 7A and/or the light-transmitting resin layer 7B contains curable resins, examples of which include acrylic resins, amino resins, cyanate resins, isocyanate resins, polyimide resins, and epoxy resins.
  • the resin forming the insulating resin portion 7A and the resin forming the light transmissive resin layer 7B may be the same. Since the insulating resin portion 7A and the light-transmissive resin layer 7B made of the same resin have the same refractive index, the uniformity of the length of the optical path passing through the conductive film 20 can be further improved.
  • the resin forming the insulating resin portion 7A and the resin forming the light-transmissive resin layer 7B are the same, for example, the insulating resin portion 7A can be formed by forming a pattern from one curable resin layer by an imprint method or the like. and the light-transmissive resin layer 7B can be easily formed collectively.
  • the conductive film 20 can be manufactured by a method including pattern formation by imprinting, for example.
  • An example of a method for producing a conductive film 20 is to prepare a light-transmissive substrate 1 having a support film and an underlayer containing an intermediate resin layer and a catalyst provided on one main surface of the support film. a curable resin layer is formed on the main surface 1S of the light-transmitting substrate 1 on the underlayer side; and forming the conductor portion 3 filling the trench by an electroless plating method in which metal plating grows from the underlying layer.
  • the insulating resin portion 7A and the light-transmitting resin layer 7B which have a pattern including openings having a reverse shape of the convex portions of the mold, are formed. Formed collectively.
  • the method of forming the insulating resin portion 7A having a pattern including openings is not limited to the imprint method, and any method such as photolithography can be applied.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing one embodiment of a display incorporating a conductive film.
  • the display device 100 shown in FIG. 3 includes an image display section 10 having an image display area 10S, a conductive film 20, a polarizing plate 30, and a cover glass 40. As shown in FIG.
  • the conductive film 20 , the polarizing plate 30 , and the cover glass 40 are laminated in this order from the image display section 10 side on the image display region 10 ⁇ /b>S side of the image display section 10 .
  • the configuration of the display device is not limited to the form shown in FIG. 3, and can be changed as appropriate.
  • a polarizing plate 30 may be provided between the image display section 10 and the conductive film 20 .
  • the image display section 10 may be, for example, a liquid crystal display section.
  • the polarizing plate 30 and the cover glass 40 those commonly used in display devices can be used.
  • the polarizing plate 30 and the cover glass 40 may not necessarily be provided.
  • Light for image display emitted from the image display area 10S of the image display unit 10 passes through a highly uniform optical path length including the conductive film 20 . As a result, it is possible to display a highly uniform and favorable image with suppressed moire.
  • FIG. 4 is a plan view of the conductive layer 5.
  • FIG. FIG. 4 shows a part of the conductive layer 5 in an enlarged manner.
  • XY coordinates are set with respect to a plane parallel to the main surface 1S.
  • the Y-axis direction (extending direction) is the direction along the main surface 1S, and corresponds to the direction orthogonal to the side portions of the conductive film 20 in the example shown in FIG.
  • the central side of the conductive film 20 is defined as the positive side in the Y-axis direction, and the outer peripheral side of the conductive film 20 is defined as the negative side in the Y-axis direction.
  • the X-axis direction is a direction perpendicular to the Y-axis direction along the main surface 1S, and corresponds to the direction in which the side portions of the conductive film 20 extend in the example shown in FIG.
  • One side along which the sides of the conductive film 20 extend is the positive side in the X-axis direction, and the other side is the negative side in the X-axis direction.
  • the mesh pattern of the conductive layer 5 includes multiple first conductive lines 50 and multiple second conductive lines 51 .
  • the first conductive line 50 is a linear conductor portion 3 extending so as to be inclined with respect to the Y-axis direction (with respect to the end conductive line 52 forming the end portion).
  • the first conductive line 50 extends toward the positive side in the Y-axis direction from the negative side in the X-axis direction toward the positive side.
  • the plurality of first conductive lines 50 are arranged to be spaced apart from each other and parallel to each other.
  • the plurality of first conductive lines 50 are arranged at regular intervals.
  • the second conductive line 51 is a linear conductor portion 3 extending obliquely with respect to the Y-axis direction.
  • the plurality of second conductive lines 51 are arranged so as to be spaced apart from each other and parallel to each other.
  • the plurality of second conductive lines 51 are arranged so as to be spaced apart at equal pitches.
  • the first conductive line 50 and the second conductive line 51 cross each other.
  • the first conductive line 50 and the second conductive line 51 are inclined at 45° with respect to the Y-axis direction.
  • the thickness of the conductive wires 50 and 51 is not particularly limited, but may be set to 1 ⁇ m or more and less than 2 ⁇ m.
  • the pitch of the conductive wires 50 and 51 is not particularly limited, but may be set to 100 to 300 ⁇ m, for example.
  • the conductive layer 5 has a radiating element portion 5A, a feeding portion 5B, and a ground portion 5C.
  • the radiating element portion 5A is a region that radiates signals as an antenna.
  • the radiation element portion 5A has a square shape with two sides parallel to the Y-axis direction and two sides parallel to the X-axis direction.
  • the feeding portion 5B is a region for feeding power to the radiating element portion 5A.
  • the power supply portion 5B has a belt-like shape extending parallel to the Y-axis direction.
  • the feeding section 5B is connected to the negative side of the radiating element section 5A in the Y-axis direction.
  • the power feeding portion 5B is connected to a power feeding terminal portion (not shown).
  • the ground portion 5C is a region that is electrically grounded.
  • the ground portion 5C is connected to a ground terminal (not shown).
  • the ground portion 5C is formed so as to surround the radiating element portion 5A and the feeding portion 5B.
  • slit portions 6 where no mesh is formed are formed.
  • An insulating resin portion 7A is formed in the slit portion 6. As shown in FIG. As a result, the ground portion 5C is electrically insulated from the radiation element portion 5A and the feeding portion 5B.
  • FIG. 5 is an enlarged view of the portion indicated by "E" in FIG.
  • FIG. 5 is an enlarged view of the configuration near the negative end 5Ba and the positive end 5Bb in the X-axis direction of the feeding portion 5B.
  • the ground portion 5C has an end portion 5Ca facing the end portion 5Ba of the power feeding portion 5B and an end portion 5Cb facing the end portion 5Bb of the power feeding portion 5B through the slit portion 6.
  • FIG. 5 also enlarges the vicinity of the ends 5Ca and 5Cb of the ground portion 5C.
  • the ends 5Ba, 5Bb, 5Ca, and 5Cb are configured by end conductive lines 52 extending parallel to the Y-axis direction.
  • the conductive film 20 has a mesh-like conductive pattern 60A and a conductive pattern 60B arranged on the main surface 1S of the light-transmitting substrate 1.
  • Conductive pattern 60A and conductive pattern 60B include first conductive lines 50 and second conductive lines 51 .
  • the conductive pattern 60A is formed on the power supply portion 5B.
  • the conductive pattern 60B is formed near the ends 5Ca and 5Cb of the ground portion 5C.
  • the negative end 60Aa of the conductive pattern 60A in the X-axis direction corresponds to the end 5Ba of the power feeding portion 5B, and the positive end 60Ab corresponds to the end 5Bb of the power feeding portion 5B.
  • the ends 60Ba and 60Bb of the conductive pattern 60B facing the conductive pattern 60A correspond to the ends 5Ca and 5Cb of the ground portion 5C. Accordingly, the ends 60Aa, 60Ab, 60Ba, 60Bb of the respective conductive patterns 60A, 60B are formed by the end conductive lines 52. As shown in FIG.
  • the first conductive lines 50 of the conductive pattern 60A may be identified as “first conductive lines 50A to 50C”.
  • the first conductive line 50 at an arbitrary position on the conductive pattern 60A is referred to as the "first conductive line 50A”, and the “first conductive line 50B” and the “first conductive line” are arranged in order toward the positive side in the Y-axis direction. 50C”.
  • the second conductive lines 51 of the conductive pattern 60A may be identified as "second conductive lines 51A to 51C”.
  • the second conductive line 51 at an arbitrary position on the conductive pattern 60A is referred to as the "second conductive line 51A", and the "second conductive line 51B” and the “second conductive line” are arranged in order toward the positive side in the Y-axis direction. 51C”.
  • the reference line in the conductive pattern 60A is referred to as "reference line CL1”.
  • the reference line CL1 is the center line set for the basic mesh portion 61 that is continuous in the Y-axis direction.
  • An intersection of the conductive lines 50A and 51A, an intersection of the conductive lines 50B and 51B, and an intersection of the conductive lines 50C and 51C are arranged on the reference line CL1.
  • the conductive pattern 60A has a basic mesh portion 61 (second mesh portion) and an end mesh portion 65 (first mesh portion).
  • the end mesh portion 65 is a mesh portion including the end conductive line 52 and having a predetermined polygon (first polygon).
  • the end mesh portion 65 is a mesh portion other than the basic mesh portion 61 in the conductive pattern 60A.
  • the conductive pattern 60A has, as end mesh portions 65, a mesh portion 62A (first mesh portion) and a mesh portion 62B (first mesh portion).
  • the basic mesh part 61 does not include the end conductive wire 52 as one side and has a square (second polygon, basic polygon).
  • the basic mesh portion 61 includes a pair of first conductive lines 50A, 50B and a pair of second conductive lines 51A, 51B.
  • the basic mesh portion 61 has a symmetrical shape with respect to the reference line CL1. Further, the basic mesh portion 61 is arranged continuously along the Y-axis direction, which is the extending direction of the conductive pattern 60A and the extending direction of the end conductive lines 52, on the reference line CL1.
  • the basic mesh portion 61 forms the basic shape of the radiating element portion 5A, the feeding portion 5B, and the ground portion 5C. That is, the basic mesh portion 61 is continuous in the X-axis direction and the Y-axis direction at locations other than the end portions of the radiation element portion 5A, the feeding portion 5B, and the ground portion 5C.
  • the mesh portion 62A includes end conductive lines 52 that form end portions 60Aa of the conductive pattern 60A, and has a trapezoid (first polygon).
  • the mesh portion 62A includes a pair of first conductive wires 50B and 50C, a second conductive wire 51B, and an end conductive wire 52 forming an end portion 60Aa.
  • the first conductive line 50B constitutes the lower base of the trapezoid
  • the first conductive line 50C constitutes the upper base of the trapezoid.
  • the mesh part 62B includes end conductive lines 52 that form the ends 60Ab of the conductive pattern 60A, and has a trapezoid (first polygon).
  • the mesh portion 62B includes a pair of second conductive wires 51B and 51C, a first conductive wire 50B, and an end conductive wire 52 forming an end portion 60Ab.
  • the second conductive line 51B constitutes the lower base of the trapezoid
  • the second conductive line 51C constitutes the upper base of the trapezoid.
  • the end mesh portions 65 are arranged symmetrically at both ends 60Aa and 60Ab of the conductive pattern 60A.
  • the mesh portions 62A and 62B are arranged symmetrically with respect to the reference line CL1 at both ends 60Aa and 60Ab of the conductive pattern 60A.
  • the mesh portions 62A and 62B are arranged continuously along the Y-axis direction, which is the extending direction of the end conductive lines 52 of the conductive pattern 60A.
  • the mesh portions 62A and 62B are arranged so as to be symmetrical about the reference line CL1. It does not matter if it is placed in
  • the size relationship between the basic mesh portion 61 and the mesh portion 62A will be described.
  • the mesh portion 62B has the same shape and size as the mesh portion 62A, so the description thereof will be omitted.
  • a triangular virtual mesh portion VE1 is set.
  • the virtual mesh portion VE1 is hatched.
  • the virtual mesh portion VE1 includes a portion obtained by extending the first conductive wire 50B and the second conductive wire 51A, which constitute the basic mesh portion 61, to the end conductive wire 52 of the end portion 60Aa, and the end portion 60Aa. and an end conductive line 52 .
  • a virtual line VL ⁇ b>1 extends from the second conductive line 51 ⁇ /b>A forming the basic mesh portion 61 to the end conductive line 52 .
  • the virtual mesh portion VE1 is configured by the end conductive line 52, the first conductive line 50B, and the virtual line VL1.
  • the virtual mesh portion VE1 corresponds to a partial area of the mesh portion 62A.
  • the mesh portion 62A has a portion located outside the basic mesh portion 61 when overlapped with the basic mesh portion 61.
  • the virtual basic mesh portion 61VE is shown in grayscale.
  • the virtual basic mesh portion 61VE is the basic mesh portion 61 assuming that it overlaps the mesh portion 62A.
  • the mesh portion 62A when overlapped with the basic mesh portion 61 will be described based on the manner in which the mesh portion 62A and the virtual basic mesh portion 61VE overlap.
  • the following aspect can be mentioned.
  • a portion of the first conductive wire 50B and the second conductive wire 51B in the mesh portion 62A and the intersection point thereof correspond to a portion of the first conductive wire 50A and the second conductive wire 51B in the basic mesh portion 61 and the intersection thereof. For intersections, they may be superimposed coincidentally.
  • the mesh portion 62A includes a first conductive line 50B, a first conductive line 50C, a second conductive line 51B, a virtual line VL1, and end conductive lines 52. In the area, it overlaps with the virtual basic mesh part 61VE. That is, among the side portions of the mesh portion 62A, a portion of the first conductive line 50B, the first conductive line 50C, and the side portions of the second conductive line 51B coincide with the side portions of the virtual basic mesh portion 61VE. do.
  • the mesh portion 62A is located outside the virtual basic mesh portion 61VE in the portion on the negative side of the virtual line VL1 in the Y-axis direction. In the present embodiment, the portion of the mesh portion 62A corresponding to the virtual mesh portion VE1 is positioned outside the virtual basic mesh portion 61VE.
  • the opening areas of the mesh portions 62A, 62B and the basic mesh portion 61 will be described.
  • the area of the region surrounded by the pair of first conductive lines 50 and the pair of second conductive lines 51 corresponds to the “opening area” of each basic mesh portion 61 .
  • the average value of the plurality of basic mesh parts 61 is defined as "average opening area”.
  • the area of the region surrounded by the pair of first conductive lines 50, the second conductive line 51, and the end conductive line 52 of the end portion 60Aa corresponds to the "opening area" of each mesh portion 62A. .
  • the opening area of each mesh portion 62B has the same effect.
  • the average opening area of the end mesh portion 65 is the average value of the opening areas of the plurality of mesh portions 62A and 62B.
  • the average opening area of the end mesh portion 65 may be less than 1.5 times the average opening area of the basic mesh portion 61 . Also, the average opening area of the end mesh portion 65 may be less than or equal to the average opening area of the basic mesh portion 61 . Also, the opening area of each end mesh portion 65 is larger than the opening area of the virtual mesh portion VE1. In this embodiment, only the mesh portion 62A and the mesh portion 62B having the same opening area exist as the end mesh portion 65. As shown in FIG. Therefore, the average opening area of the end mesh portion 65 is equal to the opening area of each of the mesh portions 62A and 62B. In the configuration shown in FIG.
  • the area of the portion of the virtual basic mesh portion 61VE located on the negative side in the X-axis direction of the end conductive line 52 of the end portion 60Aa is larger than that of the virtual mesh portion VE1. Therefore, the average opening area of the end mesh portion 65 is less than 1.5 times the average opening area of the basic mesh portion 61 and is equal to or less than the average opening area of the basic mesh portion 61 .
  • the conductive pattern 60B has a continuous pattern configuration in which the basic mesh portions 61 are continuously arranged in the X-axis direction and the Y-axis direction. It has a configuration divided by the end conductive wire 52 of the portion 6 . As shown in FIG. 5, part of the virtual basic mesh portion 61VE constitutes a mesh portion near the end portion 60Ba of the conductive pattern 60B. In this manner, the conductive pattern 60A and the conductive pattern 60B have configurations based on the same continuous pattern configuration. The mesh portion near the end portion 60Ba of the conductive pattern 60B may have the same configuration as the mesh portion 62B of the conductive pattern 60A.
  • the mesh portion near the end portion 60Bb of the conductive pattern 60B may have the same configuration as the mesh portion 62A of the conductive pattern 60A. As a result, it is possible to prevent the visibility of the conductive pattern 60B from being increased due to crushing of the conductive line or the like.
  • both ends in the X-axis direction and both ends in the Y-axis direction of the conductive pattern 60A may be configured to have the end mesh portions 65 .
  • the ends in the X-axis direction and the Y-axis direction other than the ends 5Ca and 5Cb may be configured to have end mesh portions 65.
  • the conductive pattern 60A extends along the main surface 1S, crosses each other, and is inclined with respect to the extending direction of the end conductive lines 52 of the conductive pattern 60A. It includes a conductive line 50 and a plurality of second conductive lines 51 .
  • the conductive pattern 60A does not include the end conductive line 52 as one side and has a plurality of basic mesh portions 61 having second polygons.
  • the conductive pattern 60A includes end conductive lines 52 forming ends 60Aa and 60Ab of the conductive pattern 60A, and has a plurality of end mesh portions 65 having first polygons.
  • the end mesh portions 65 arranged at the ends 60Aa and 60Ab of the conductive pattern 60A require adjustment to prevent the conductive wires from being crushed due to the opening area becoming too small.
  • a triangular mesh portion 113A is formed in a portion where the conductive wires 50 and 51 of the basic mesh portion 61 are extended to the end conductive wire 52.
  • Such a mesh part 113A has a narrow opening area, and there is a possibility that the conductive wires 50, 51, 52 are crushed and connected to each other during manufacturing. When the crushing occurs, a thick conductive line is formed, resulting in increased visibility.
  • the end mesh portions 65 has a portion positioned outside the basic mesh portion 61 when overlapped with the basic mesh portion 61. . That is, the first polygon of the end mesh portion 65 has a shape in which a portion located outside the basic mesh portion 61 is combined with a portion overlapping the basic mesh portion 61 .
  • the opening area of the end mesh portion 65 is larger than the opening area when each portion (especially the virtual mesh portion VE1) exists as an independent mesh portion. As a result, it is possible to prevent the visibility from being increased at the end portions 60Aa and 60Ab of the conductive pattern 60A due to crushing of the conductive wire or the like.
  • the average opening area of the end mesh portion 65 is less than 1.5 times the average opening area of the basic mesh portion 61 . Therefore, it is possible to prevent the transmission characteristics of the conductive pattern 60A from being excessively lowered due to the opening area of the end mesh portions 65 of the ends 60Aa and 60Ab of the conductive pattern 60A becoming too large. As described above, it is possible to reduce the visibility of the conductive lines at the ends 60Aa and 60Ab of the conductive pattern 60A while suppressing an extreme decrease in transmission characteristics.
  • a triangular virtual mesh portion VE1 configured by the end conductive wire 52 and the portion obtained by extending the first conductive wire 50B and the second conductive wire 51A that constitute the basic mesh portion 61 to the end conductive wire 52
  • the opening area of the end mesh portion 65 may be larger than the opening area of the virtual mesh portion VE1.
  • the virtual mesh portion VE1 set in this manner is a portion where the opening area tends to become small when existing as an independent mesh portion. Since the opening area of the end mesh portion 65 is larger than the opening area of the virtual mesh portion VE1, it is possible to suppress the increase in visibility due to crushing of the conductive wires.
  • the average opening area of the end mesh portion 65 may be less than or equal to the average opening area of the basic mesh portion 61 . As a result, it is possible to prevent the transmission characteristics of the conductive pattern 60A from being excessively lowered due to the opening areas of the end mesh portions 65 of the ends 60Aa and 60Ab of the conductive pattern 60A becoming too large.
  • the end mesh portions 65 may be arranged symmetrically at both ends 60Aa and 60Ab of the conductive pattern 60A.
  • the conductive pattern 60A can have a simple shape.
  • the first polygon of the end mesh portion 65 may be a quadrangle or more. In this case, a wide opening area of the end mesh portion 65 can be ensured.
  • the end conductive line 52 may extend along the extending direction of the conductive pattern 60A. In this case, the end conductive line 52 extends along the direction in which electricity flows through the conductive pattern 60A. That is, it is possible to provide the end mesh portions 65 that suppress the deterioration of the transmission characteristics as described above at both ends with respect to the flow of electricity.
  • the end mesh part 65 may be arranged continuously along the extending direction of the end conductive line 52 of the conductive pattern 60A.
  • the conductive pattern 60A can be easily designed in a fixed pattern.
  • the width of the first conductive line 50 and the second conductive line 51 may be less than 2 ⁇ m. In this case, the conductive wires 50 and 51 can be sufficiently thin to reduce visibility.
  • the display device 100 includes the conductive film 20 described above.
  • a conductive pattern 60A shown in FIG. 6 may be employed.
  • the conductive pattern 60A shown in FIG. 6 has mesh portions 72A and 72B (first mesh portions) and mesh portions 73A and 73B (first mesh portions) as end portion mesh portions 65 .
  • the mesh portion 72A includes end conductive lines 52 that form the ends 60Aa of the conductive pattern 60A, and has a triangle (first polygon).
  • the mesh portion 72A includes a first conductive wire 50B, a second conductive wire 51B, and an end conductive wire 52 forming an end portion 60Aa.
  • the mesh portion 73A includes an end conductive line 52 forming an end portion 60Aa of the conductive pattern 60A and has a pentagon (first polygon).
  • the mesh portion 73A includes a pair of first conductive wires 50C and 50D, a pair of second conductive wires 51B and 51C, and an end conductive wire 52 forming the end portion 60Aa.
  • the mesh portions 72A, 73A and the mesh portions 72B, 73B are arranged symmetrically with respect to the reference line CL1 at both ends 60Aa, 60Ab of the conductive pattern 60A.
  • a new virtual mesh part VE2 is set in order to explain the modification of FIG.
  • the virtual mesh portion VE2 includes a portion obtained by extending the first conductive line 50C and the second conductive line 51B forming the basic mesh portion 61 to the end conductive line 52 of the end portion 60Aa, and the end conductive line of the end portion 60Aa.
  • 52 and A virtual line VL ⁇ b>2 extends from the first conductive line 50 ⁇ /b>C forming the basic mesh portion 61 to the end conductive line 52 .
  • the virtual mesh portion VE2 is composed of the end conductive line 52, the second conductive line 51B, and the virtual line VL2.
  • the mesh portion 72A includes the virtual basic mesh portion 61VE and the overlap.
  • the mesh portion 72A is located outside the virtual basic mesh portion 61VE in the portion on the Y-axis direction negative side of the virtual line VL1 and the portion on the Y-axis direction positive side of the virtual line VL2.
  • portions of the mesh portion 72A corresponding to the virtual mesh portions VE1 and VE2 are positioned outside the virtual basic mesh portion 61VE.
  • the mesh portion 73A overlaps the virtual basic mesh portion 61VE over the entire area and does not have a portion protruding outward.
  • a conductive pattern 60A shown in FIG. 7 may be employed.
  • a conductive pattern 60A shown in FIG. 7 has a mesh portion 82 (first mesh portion) and a mesh portion 83 (first mesh portion) as end mesh portions 65 .
  • the end mesh portion 65 in FIG. 7 does not have a symmetrical configuration between the end portion 60Aa side and the end portion 60Ab side. That is, the mesh portion 82 and the mesh portion 83 are not symmetrical with respect to the reference line CL1.
  • the vertex on the positive side in the X-axis direction of the basic mesh portion 61 reaches the end conductive line 52 of the end portion 60Ab.
  • the basic mesh portion 61 Since the end conductive lines 52 are only in contact with the basic mesh portion 61 at the vertices and do not constitute the sides of the polygons of the basic mesh portion 61, the basic mesh portion 61 does not connect the end conductive lines 52 to each other. It does not apply to the mesh part containing.
  • the mesh part 82 includes end conductive lines 52 that form the ends 60Aa of the conductive pattern 60A, and has a trapezoid (first polygon).
  • the mesh portion 82 includes a first conductive wire 50B, a pair of second conductive wires 51A and 51B, and an end conductive wire 52 forming an end portion 60Aa.
  • the second conductive line 51B constitutes the lower base of the trapezoid
  • the second conductive line 51A constitutes the upper base of the trapezoid.
  • the mesh portion 83 includes the end conductive lines 52 forming the ends 60Ab of the conductive pattern 60A and has a triangle (first polygon).
  • the mesh portion 83 includes a first conductive line 50B, a second conductive line 51B, and an end conductive line 52 forming an end portion 60Ab.
  • the mesh portion 82 overlaps the virtual basic mesh portion 61VE in a region including the first conductive line 50B, the pair of second conductive lines 51A and 51B, the virtual line VL2, and the end conductive line 52. .
  • the mesh portion 82 is located outside the virtual basic mesh portion 61VE in the portion on the positive side of the virtual line VL2 in the Y-axis direction.
  • the portion of the mesh portion 82 corresponding to the virtual mesh portion VE2 is positioned outside the virtual basic mesh portion 61VE.
  • the mesh portion 83 overlaps the virtual basic mesh portion 61VE over the entire area and does not have a portion protruding outward.
  • the end mesh portions 65 may be arranged asymmetrically at both ends 60Aa and 60Ab of the conductive pattern 60A.
  • the conductive pattern 60A can be designed flexibly.
  • a conductive pattern 60A shown in FIG. 8 may be employed.
  • the conductive pattern 60A shown in FIG. 8 does not have a symmetrical configuration between the end portion 60Aa side and the end portion 60Ab side. That is, the mesh portions 92, 93 and the mesh portion 94 are not symmetrical with respect to the reference line CL1. Also, in FIG. 8, the vertex on the positive side in the X-axis direction of the basic mesh portion 61 reaches the end conductive line 52 of the end portion 60Ab.
  • the mesh part 92 includes end conductive lines 52 that form the ends 60Aa of the conductive pattern 60A and has a pentagon (first polygon).
  • the mesh portion 92 includes a pair of first conductive wires 50B and 50C, a pair of second conductive wires 51A and 51B, and an end conductive wire 52 forming the end portion 60Aa.
  • the mesh portion 93 includes the end conductive lines 52 forming the ends 60Aa of the conductive pattern 60A and has a triangle (first polygon).
  • the mesh portion 93 includes a first conductive line 50B, a second conductive line 51A, and an end conductive line 52 forming an end portion 60Aa.
  • the mesh portion 94 includes the end conductive lines 52 forming the ends 60Ab of the conductive pattern 60A and has a triangle (first polygon).
  • the mesh portion 94 includes a first conductive line 50B, a second conductive line 51A, and an end conductive line 52 forming an end portion 60Ab.
  • the virtual mesh portion VE3 includes a portion obtained by extending the first conductive wire 50A and the second conductive wire 51A forming the basic mesh portion 61 to the end conductive wire 52 of the end portion 60Ab, and the end conductive wire of the end portion 60Ab.
  • 52 and A virtual line VL3 extends from the first conductive line 50A forming the basic mesh portion 61 to the end conductive line 52.
  • the virtual mesh portion VE3 is composed of the end conductive line 52, the second conductive line 51A, and the virtual line VL3.
  • the virtual mesh portion VE4 includes a portion obtained by extending the first conductive line 50B and the second conductive line 51B forming the basic mesh portion 61 to the end conductive line 52 of the end portion 60Ab, and the end conductive line of the end portion 60Ab. 52 and A virtual line VL ⁇ b>4 extends from the second conductive line 51 ⁇ /b>B forming the basic mesh portion 61 to the end conductive line 52 .
  • the virtual mesh portion VE4 is composed of the end conductive line 52, the first conductive line 50B, and the virtual line VL4.
  • the mesh portion 94 overlaps the virtual basic mesh portion 61VE in a region including the first conductive line 50B, the second conductive line 51A, the virtual line VL3, and the virtual line VL4.
  • the mesh portion 94 is positioned outside the virtual basic mesh portion 61VE in the portion on the Y-axis direction negative side of the virtual line VL3 and the portion on the Y-axis direction positive side of the virtual line VL4.
  • portions of the mesh portion 94 corresponding to the virtual mesh portions VE3 and VE4 are positioned outside the virtual basic mesh portion 61VE.
  • the mesh portions 92 and 93 overlap the virtual basic mesh portion 61VE over the entire area, and do not have portions protruding outward.
  • a conductive pattern 60A shown in FIG. 9 may be employed.
  • a conductive pattern 60A shown in FIG. 9 has mesh portions 102A and 102B (first mesh portions) as end mesh portions 65.
  • the conductive pattern 60A of FIG. 9 has the same purpose as the conductive pattern shown in FIG. 5 except that the distance between both ends 60Aa and 60Ab is increased.
  • the mesh portion 102A is sized so that the entire area of the virtual basic mesh portion 61VE overlaps.
  • a conductive pattern 60A shown in FIG. 10 may be employed.
  • the conductive pattern 60A has a plurality of polygonal areas EA, EB including end conductive lines 52 forming ends 60Aa, 60Ab of the conductive pattern 60A.
  • Each polygonal area EA has the same shape as the mesh portion 62A in FIG.
  • Each polygonal area EB has the same shape as the mesh portion 62B in FIG.
  • the polygonal area EA is divided into a plurality of divided mesh portions 66A and 67A by dividing conductive lines 53 connecting two sides facing each other.
  • Polygonal region EB is divided into a plurality of divided mesh portions 66B and 67B by dividing conductive lines 53 connecting two sides facing each other.
  • the pitch between the divided conductive lines 53 and the sides of the basic mesh portion 61 (for example, the pitch between the divided conductive lines 53 and the second conductive lines 51B) is smaller than the pitch of the basic mesh portion 61 .
  • a vertex P1 is a vertex of the polygonal area EA and an intersection point between the first conductive line 50B and the end conductive line 52 .
  • a vertex P2 is a vertex of the polygonal area EA and the basic mesh portion 61, and is an intersection point between the first conductive line 50B and the second conductive line 51B.
  • a vertex P3 is a vertex of the polygonal area EA and the basic mesh portion 61, and is an intersection point between the first conductive line 50C and the second conductive line 51B.
  • a vertex P4 is a vertex of the polygonal area EA and an intersection point between the first conductive line 50C and the end conductive line 52 .
  • a vertex P5 is a vertex of the basic mesh portion 61 and an intersection point between the first conductive line 50B and the second conductive line 51A.
  • a vertex P6 is an intersection point between the virtual line VL1 and the end conductive line 52 .
  • the divided mesh portion 66A is a mesh portion including end conductive wires 52 that form the end portion 60Aa of the conductive pattern 60A.
  • the divided mesh portion 67A is a mesh portion adjacent to the divided mesh portion 66A with the divided conductive line 53 interposed therebetween.
  • one end 53a of the divided conductive line 53 is arranged on the first conductive line 50B except for the vertex P5 in the basic mesh portion 61.
  • One end 53a of the divided conductive line 53 is arranged between the vertex P5 and the vertex P2 of the first conductive line.
  • the other end 53 b of the divided conductive line 53 is arranged on the end conductive line 52 .
  • the other end 53b of the split conductive line 53 is arranged between the vertex P6 and the vertex P4 of the end conductive line 52 .
  • the divided mesh portion 66A includes the first conductive lines 50B, the divided conductive lines 53, and the end conductive lines 52, and has a triangular shape.
  • the split mesh portion 67A includes a pair of first conductive wires 50B and 50C, a second conductive wire 51B, an end conductive wire 52, and a split conductive wire 53, and has a pentagon shape.
  • the divided conductive line 53 is arranged at a position closer to the second conductive line 51B than the virtual line VL1 of the virtual mesh portion VE1. Thereby, the divided conductive lines 53 are arranged outside the virtual mesh portion VE1. Also, the length of the divided conductive line 53 is longer than the virtual line VL1 of the virtual mesh portion VE1. Moreover, the length of the divided conductive line 53 is equal to or shorter than the length of the second conductive line 51A of the basic mesh portion 61 .
  • the divided conductive line 53 and the virtual line VL1 are parallel to each other.
  • the polygonal area EA has a portion positioned outside the basic mesh portion 61 when overlapped with the basic mesh portion 61 .
  • the entire divided mesh portion 67A overlaps the virtual basic mesh portion 61VE.
  • part of the divided mesh portion 66A overlaps the virtual basic mesh portion 61VE.
  • a portion of the divided mesh portion 66A corresponding to the virtual mesh portion VE1 is located outside the virtual basic mesh portion 61VE.
  • the average opening area of the end mesh portion 65 is the average value of the opening areas of the plurality of divided mesh portions 66A, 67A, 66B, 67B.
  • the average open area of the end mesh portion 65 may be less than 1.5 times the average open area of the base mesh portion 61 .
  • the average opening area of the end mesh portion 65 may be less than or equal to the average opening area of the basic mesh portion 61 .
  • the opening area of the divided mesh portion 66A and the opening area of the divided mesh portion 67A are each larger than the opening area of the virtual mesh portion VE1.
  • the polygonal area EA has a portion positioned outside the basic mesh portion 61 when overlapped with the basic mesh portion 61. That is, the polygonal area EA has a shape in which a portion located outside the basic mesh portion 61 is combined with a portion overlapping the basic mesh portion 61 . That is, the area of the polygonal area EA becomes larger than the opening area when each part exists as an independent mesh part.
  • Such a polygonal area EA is divided into a plurality of divided mesh portions 66A and 67A by dividing conductive lines 53 connecting two sides facing each other.
  • the pitch between the divided conductive lines 53 and the sides of the basic mesh portion 61 is smaller than the pitch of the basic mesh portion 61 . Therefore, it is possible to prevent the opening area of the divided mesh portion 66A near the end conductive line 52 from becoming too small due to the divided conductive line 53 being too dense with the other conductive lines 50 and 52 . As a result, it is possible to prevent the visibility from being increased at the end portions 60Aa and 60Ab of the conductive pattern 60A due to crushing of the conductive wire or the like.
  • the average opening area of the mesh portions other than the basic mesh portion 61 in the conductive pattern 60A is less than 1.5 times the average opening area of the basic mesh portion 61 .
  • the position of the divided conductive line 53 of the conductive pattern 60A shown in FIG. 10 is merely an example, and may be changed as appropriate.
  • the other end 53b of the divided conductive line 53 may be arranged on the first conductive line 50C instead of on the end conductive line 52.
  • FIG. Moreover, the dividing conductive line 53 does not have to be parallel to the virtual line VL1.
  • the configuration of the conductive pattern 60A is not limited to the above-described embodiment and modifications, and may be changed as appropriate without departing from the scope of the present disclosure.
  • the end mesh portions 65 may have square or larger mesh portions. .
  • the configuration shown in FIG. 4 is merely an example of the configuration of the conductive layer 5, and the shapes of the radiation element portion 5A, the feeding portion 5B, and the ground portion 5C may be changed as appropriate.
  • FIG. 1 is only an example of the overall configuration of the conductive film, and the conductive layer may be formed in any range and shape in the conductive film.
  • the conductive film may be applied to other devices.
  • the conductive film may be applied to the glass of buildings, automobiles, and the like.
  • conductive patterns 60A shown in FIGS. 5, 6, 7, 8, and 9 were prepared as Examples 1 to 5, respectively.
  • the average area ratios of the end mesh portions 65 of Examples 1 to 5 are shown in the table of FIG.
  • the average area ratio is the ratio of the average opening area of the end mesh portion 65 when the opening area of the basic mesh portion 61 is set to "1".
  • a conductive pattern 60A as shown in FIG. 12 was prepared.
  • the conductive pattern 60A according to Comparative Example 1 has a configuration in which the slit portions 6 are formed as they are in the arrangement of the basic mesh portions 61 . Therefore, narrow triangular mesh portions 113A and 113B and pentagonal mesh portions 112A and 112B are formed near the end conductive wire 52 .
  • a conductive pattern 60A as shown in FIG. 13 was prepared.
  • the conductive pattern 60A according to Comparative Example 2 combines the mesh portions 92 and 93 and the basic mesh portion 61 into one large mesh portion 122, and the mesh portions 92 and 93 are combined. It has a configuration such that it is made up of one large mesh portion 123 .
  • the average area ratio of the end mesh portion 65 of the conductive pattern 60A of Comparative Example 2 shown in FIG. 13 is greater than 1.5.
  • a conductive pattern 60A as shown in FIG. 14 was prepared.
  • the mesh portion 132 corresponds to the mesh portion 102A of the conductive pattern 60A shown in FIG. It has such a configuration.
  • the inclination angles of the conductive wires 50 and 51 are adjusted so that the basic mesh portion 61 has a rhombic shape with its longitudinal direction in the Y-axis direction.
  • the average area ratio of the end mesh portion 65 of the conductive pattern 60A of Comparative Example 3 shown in FIG. 14 is greater than 1.5.
  • the thickness of the conductive wire is set to 1 ⁇ m, and the pitch of the basic mesh portion 61 is set to 100 ⁇ m.
  • Example 1 shown in FIG. 5 Example 2 shown in FIG. 6, Example 3 shown in FIG. 7, Example 4 shown in FIG. 8, Comparative Example 1 shown in FIG. 12, and Comparative Example 2 shown in FIG.
  • the dimension of the conductive pattern 60A in the X-axis direction is set to 200 ⁇ m.
  • Example 5 shown in FIG. 9 the dimension of the conductive pattern 60A in the X-axis direction is set to 269.42 ⁇ m.
  • Comparative Example 3 shown in FIG. 14 the dimension of the conductive pattern 60A in the X-axis direction is set to 284.84 ⁇ m.
  • Comparative Example 1 which has the highest mesh density, has the best transmission characteristics. For each example, it can be said that the transmission characteristic is better as the reduction from the value of the transmission loss "S21" of the comparative example 1 is suppressed.
  • the transmission characteristic is better as the reduction from the value of the transmission loss "S21" of the comparative example 1 is suppressed.
  • the value of transmission loss "S21" at 28 GHz is ⁇ 4.3 ( dB) or more
  • the deterioration of the transmission characteristics was suppressed.
  • Comparative Examples 2 and 3 in which the average area ratio was 1.5 or more, the transmission characteristics were extremely degraded.
  • the technology according to the present disclosure includes, but is not limited to, the following configuration examples.
  • a conductive film according to one aspect of the present disclosure is a conductive film comprising a film-shaped substrate and a mesh-shaped conductive pattern arranged on a main surface of the substrate, wherein the conductive pattern is , a plurality of first conductive lines and a plurality of second conductive lines extending along the main surface and intersecting each other and inclined with respect to the end conductive lines forming the ends of the conductive pattern;
  • the pattern includes a plurality of first mesh portions having first polygons and including end conductive lines, and a plurality of second mesh portions not including the end conductive lines on one side and having second polygons. and at least one of the first mesh portions has a portion positioned outside the second mesh portion when overlapped with the second mesh portion, and the first The average open area of the mesh portion is less than 1.5 times the average open area of the second mesh portion.
  • the conductive pattern has a plurality of first conductive lines that extend along the main surface, intersect each other, and are inclined with respect to the end conductive lines that constitute the ends of the conductive pattern. , and a plurality of second conductive lines.
  • the conductive pattern has a plurality of second mesh portions that do not include the end conductive lines as one side and have second polygons.
  • the conductive pattern has a plurality of first mesh portions having first polygons, including end conductive lines forming ends of the conductive pattern.
  • At least one of the first mesh portions has a portion positioned outside the second mesh portion when overlapped with the second mesh portion. That is, the first polygon of the first mesh part has a shape that combines the part located outside the second mesh part with the part overlapping the second mesh part.
  • the opening area of the first mesh portion is larger than the opening area when each portion exists as an independent mesh portion. As a result, it is possible to prevent the visibility from being increased at the end of the conductive pattern due to crushing of the conductive wire or the like.
  • the average open area of the first mesh portion is less than 1.5 times the average open area of the second mesh portion.
  • a triangular virtual mesh portion configured by the end conductive line and a portion obtained by extending the first conductive line and the second conductive line forming the second mesh section to the end conductive line is set.
  • the opening area of the first mesh part may be larger than the opening area of the virtual mesh part.
  • the virtual mesh portion set in this manner is a portion where the opening area tends to become small when existing as an independent mesh portion. Since the opening area of the first mesh part is larger than the opening area of such a virtual mesh part, it is possible to suppress the increase in visibility due to crushing of the conductive wire or the like.
  • the average opening area of the first mesh part may be less than or equal to the average opening area of the second mesh part.
  • the first mesh portions may be arranged symmetrically at both ends of the conductive pattern.
  • the conductive pattern can have a simple shape.
  • the first mesh part may be arranged asymmetrically at both ends of the conductive pattern.
  • the conductive pattern can be designed flexibly.
  • the first polygon of the first mesh part may be a quadrangle or more. In this case, a wide opening area of the first mesh portion can be ensured.
  • the end conductive line may extend along the extending direction of the conductive pattern.
  • the end conductive line extends along the direction in which electricity flows through the conductive pattern. That is, it is possible to provide the first mesh portion that suppresses the deterioration of the transmission characteristics as described above at both ends with respect to the flow of electricity.
  • the first mesh part may be arranged continuously along the extending direction of the end conductive wire.
  • the conductive pattern can be easily designed with a constant pattern.
  • the width of the first conductive line and the second conductive line may be less than 2 ⁇ m.
  • the conductive wire can be made thin enough to reduce visibility.
  • a conductive film according to one aspect of the present disclosure is a conductive film comprising a film-shaped substrate and a mesh-shaped conductive pattern arranged on a main surface of the substrate, wherein the conductive pattern is , a plurality of first conductive lines and a plurality of second conductive lines extending along the main surface and intersecting each other and inclined with respect to the end conductive lines forming the ends of the conductive pattern;
  • the physical pattern has at least a plurality of polygonal regions including the end conductive lines, and a plurality of basic mesh parts that do not include the end conductive lines as one side and have basic polygons, and the polygonal areas are the basic When overlapped with the mesh part, the polygonal area has a portion located outside the basic mesh part, and the polygonal area is divided into a plurality of divided mesh parts by a dividing conductive line connecting two sides facing each other.
  • the pitch between the conductive lines and the sides of the basic mesh portion is smaller than the pitch of the basic mesh portion, and the average open area of the mesh portions other than the basic mesh portion in the conductive pattern is 1 of the average open area of the basic mesh portion. may be less than 0.5 times.
  • the polygonal region has a portion located outside the basic mesh portion when overlapped with the basic mesh portion. That is, the polygonal region has a shape in which a portion located outside the second mesh portion is combined with a portion overlapping the second mesh portion. That is, the area of the polygonal region is larger than the opening area when each portion exists as an independent mesh portion.
  • Such a polygonal region is divided into a plurality of divided mesh portions by dividing conductive lines connecting two sides facing each other. Also, the pitch between the divided conductive lines and the sides of the basic mesh portion is smaller than the pitch of the basic mesh portion.
  • the opening area of the divided mesh portion near the end conductive line from becoming too small due to the divided conductive line being too dense with other conductive lines.
  • the average open area of the mesh portions other than the basic mesh portion in the conductive pattern is less than 1.5 times the average open area of the second mesh portion. Therefore, it is possible to prevent the transmission characteristics of the conductive pattern from being extremely deteriorated due to the opening area of the dividing mesh portion at the end of the conductive pattern becoming too large. As described above, it is possible to reduce the visibility of the conductive line at the end of the conductive pattern while suppressing an extreme decrease in transmission characteristics.
  • a display device includes the conductive film described above.
  • a conductive film comprising a film-like base material and a mesh-like conductive pattern disposed on the main surface of the base material,
  • the conductive pattern includes a plurality of first conductive lines and a plurality of second conductive lines that extend along the main surface and intersect with each other and are inclined with respect to end conductive lines forming ends of the conductive pattern.
  • the conductive pattern is a plurality of first mesh portions including the end conductive lines and having a first polygon; at least a plurality of second mesh portions that do not include the end conductive line as one side and have a second polygon, at least one of the first mesh portions has a portion positioned outside the second mesh portion when overlapped with the second mesh portion;
  • the conductive film wherein the average open area of the first mesh part is less than 1.5 times the average open area of the second mesh part.
  • [Mode 7] 7 The conductive film according to any one of Modes 1 to 6, wherein the end conductive line extends along the extending direction of the conductive pattern.
  • [Mode 8] The conductive film according to any one of Modes 1 to 7, wherein the first mesh portion is arranged continuously along the extending direction of the end conductive wire.
  • a conductive film comprising a film-like base material and a mesh-like conductive pattern disposed on the main surface of the base material,
  • the conductive pattern includes a plurality of first conductive lines and a plurality of second conductive lines extending along the main surface and intersecting each other and inclined to end conductive lines forming ends of the conductive pattern.
  • the conductive pattern is a plurality of polygonal regions including the edge conductive lines; At least a plurality of basic mesh parts that do not include the end conductive line as one side and have basic polygons,
  • the polygonal region has a portion positioned outside the basic mesh portion when overlapped with the basic mesh portion,
  • the polygonal region is divided into a plurality of divided mesh portions by a divided conductive line connecting two sides facing each other, the pitch between the divided conductive lines and the sides of the basic mesh portion is smaller than the pitch of the basic mesh portion;
  • the conductive film, wherein the average open area of mesh portions other than the basic mesh portion in the conductive pattern is less than 1.5 times the average open area of the basic mesh portion.
  • SYMBOLS 1... Light transmissive base material (base material), 1S... Main surface of base material, 20... Conductive film, 50... First conductive wire, 51... Second conductive wire, 52... End conductive wire, 53 .
  • Mesh part (first mesh part) 65 End mesh part (first mesh part) 66A, 66B, 67A, 67B Split mesh part 100 Display device EA, EB Polygon area VE1 , VE2, VE3, VE4 . . . virtual mesh parts.

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Abstract

導電性フィルムは、フィルム状の基材と、基材の主面上に配置されるメッシュ状の導電性パターンと、を備える導電性フィルムであって、導電性パターンは、主面に沿って延びると共に互いに交差し、導電性パターンの端部を構成する端部導電線に対して傾斜する複数の第1の導電線、及び複数の第2の導電線を含み、導電性パターンは、端部導電線を含み、第1の多角形を有する複数の第1のメッシュ部と、端部導電線を一辺として含まず、第2の多角形を有する複数の第2のメッシュ部と、を少なくとも有し、少なくとも何れかの第1のメッシュ部は、第2のメッシュ部と重ねた場合に、当該第2のメッシュ部よりも外側に位置する部分を有し、第1のメッシュ部の平均開口面積は、第2のメッシュ部の平均開口面積の1.5倍未満である。

Description

導電性フィルム、及び表示装置
 本開示は、導電性フィルム、及び表示装置に関する。
 従来、可撓性の透明板と、透明板の主面上に配置されるメッシュ部分を有するアンテナエレメントと、を備えるアンテナ装置が知られている(例えば特許文献1)。このアンテナ装置において、アンテナエレメントのメッシュ部分は、当該アンテナエレメントの延在方向に対して傾斜した状態で互いに交差する導電ラインを有する。アンテナエレメントのメッシュ部分は、交差する導電ラインを一定ピッチで配列することで形成される複数のメッシュ部を有している。
特開2011-205635号公報
 ここで、上述のようなアンテナ装置では、アンテナエレメントのメッシュ部分の端部に、基本メッシュ部よりも開口面積が小さいメッシュ部が形成される場合がある。このとき、端部のメッシュ部の開口面積が小さくなりすぎると、当該メッシュ部を構成する導電ライン同士が密集してしまう。この場合、製造時などにおいて、導電ライン同士が潰れなどによって接続されてしまう可能性がある。当該潰れが発生した場合、太い導電ラインが形成されてしまい、視認性が上がってしまう。アンテナ装置を表示装置に組み込んだ場合、導電ラインの視認性は低く抑制されることが求められる。その一方で、端部のメッシュ部の開口面積を大きくし過ぎると、アンテナエレメントのメッシュ部分の伝送特性が極端に低下してしまう可能性がある。
 そこで、本開示は、伝送特性の極端な低下を抑制しつつ、導電性パターンの端部における導電線の視認性を低くすることができる導電性フィルム、及び表示装置を提供することを目的とする。
 本開示の一側面に係る導電性フィルムは、フィルム状の基材と、基材の主面上に配置されるメッシュ状の導電性パターンと、を備える導電性フィルムであって、導電性パターンは、主面に沿って延びると共に互いに交差し、導電性パターンの端部を構成する端部導電線に対して傾斜する複数の第1の導電線、及び複数の第2の導電線を含み、導電性パターンは、端部導電線を含み、第1の多角形を有する複数の第1のメッシュ部と、端部導電線を一辺として含まず、第2の多角形を有する複数の第2のメッシュ部と、を少なくとも有し、少なくとも何れかの第1のメッシュ部は、第2のメッシュ部と重ねた場合に、当該第2のメッシュ部よりも外側に位置する部分を有し、第1のメッシュ部の平均開口面積は、第2のメッシュ部の平均開口面積の1.5倍未満である。
 本開示の一側面に係る導電性フィルムは、フィルム状の基材と、基材の主面上に配置されるメッシュ状の導電性パターンと、を備える導電性フィルムであって、導電性パターンは、主面に沿って延びると共に互いに交差し、導電性パターンの端部を構成する端部導電線に対して傾斜する複数の第1の導電線、及び複数の第2の導電線を含み、導電性パターンは、端部導電線を含む複数の多角形領域と、端部導電線を一辺として含まず、基本多角形を有する複数の基本メッシュ部と、を少なくとも有し、多角形領域は、基本メッシュ部と重ねた場合に、当該基本メッシュ部よりも外側に位置する部分を有し、多角形領域は、互いに対向する二辺を結ぶ分割導電線によって、複数の分割メッシュ部に分割され、分割導電線と基本メッシュ部の辺との間のピッチは、基本メッシュ部のピッチよりも小さく、導電性パターンにおける基本メッシュ部以外のメッシュ部の平均開口面積は、第2のメッシュ部の平均開口面積の1.5倍未満であってよい。
 本開示の一側面に係る表示装置は、上述の導電性フィルムを備える。
 本開示の一側面によれば、伝送特性の極端な低下を抑制しつつ、導電性パターンの端部における導電線の視認性を低くすることができる導電性フィルム、及び表示装置を提供することができる。
導電性フィルムの一実施形態を示す平面図である。 図1のII-II線に沿う断面図である。 表示装置の一実施形態を示す断面図である。 導電性層の平面図である。 図4の「E」で示す部分の拡大図である。 変形例に係る導電性フィルムの導電性層の拡大図である。 変形例に係る導電性フィルムの導電性層の拡大図である。 変形例に係る導電性フィルムの導電性層の拡大図である。 変形例に係る導電性フィルムの導電性層の拡大図である。 変形例に係る導電性フィルムの導電性層の拡大図である。 図10に示す導電性パターンの拡大図である。 比較例に係る導電性フィルムの導電性層の拡大図である。 比較例に係る導電性フィルムの導電性層の拡大図である。 比較例に係る導電性フィルムの導電性層の拡大図である。 実施例及び比較例の条件及び測定値を示す表である。 実施例及び比較例の測定結果を示すグラフである。 変形例に係る導電性フィルムの断面図である。
 以下、本開示のいくつかの実施形態について詳細に説明する。ただし、本開示は以下の実施形態に限定されるものではない。
 図1は導電性フィルムの一実施形態を示す平面図であり、図2は図1のII-II線に沿う断面図である。図1及び図2に示される導電性フィルム20は、フィルム状の光透過性基材1(基材)と、光透過性基材1の一方の主面1S上に設けられた導電性層5と、光透過性基材1の一方の主面1S上に設けられた光透過性樹脂層7Bとを備える。導電性層5は、光透過性基材1の主面1Sに沿った方向に延在し複数の開口3aを含むパターンを有する部分を含む導体部3と、導体部3の開口3a内を埋める絶縁樹脂部7Aとを有する。図2では、導電性層5がデフォルメされた状態で示されており、導体部3の幅が強調された状態で示されている。また、図1に示す例では、導電性フィルム20の一方の短辺付近に導電性層5が形成されているが、導電性層5が形成される位置は特に限定されず、長辺付近に導電性層5が形成されてもよい。
 光透過性基材1は、導電性フィルム20が表示装置に組み込まれたときに必要とされる程度の光透過性を有する。具体的には、光透過性基材1の全光線透過率が90~100%であってもよい。光透過性基材1のヘイズが0~5%であってもよい。
 光透過性基材1は、例えば透明樹脂フィルムであってもよく、その例としては、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリカーボネート(PC)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、シクロオレフィンポリマー(COP)、又はポリイミド(PI)のフィルムが挙げられる。あるいは、光透過性基材1がガラス基板であってもよい。
 例えば図17に示すように、光透過性基材1は、光透過性の支持フィルム11と、支持フィルム11上に順に設けられた中間樹脂層12及び下地層13とを有する積層体であってもよい。支持フィルム11は上記透明樹脂フィルムであることができる。下地層13は無電解めっき等によって導体部3を形成するために設けられる層である。他の方法によって導体部3を形成する場合、下地層13は必ずしも設けられなくてもよい。支持フィルム11と下地層13との間に中間樹脂層12が設けられていなくてもよい。
 光透過性基材1又はこれを構成する支持フィルム11の厚みは、10μm以上、20μm以上、又は35μm以上であってよく、500μm以下、200μm以下、又は100μm以下であってよい。
 中間樹脂層12が設けられることにより、支持フィルム11と下地層13との間の密着性が向上し得る。下地層13が設けられない場合、中間樹脂層12が支持フィルム11と光透過性樹脂層7Bとの間に設けられることにより、支持フィルム11と光透過性樹脂層7Bとの間の密着性が向上し得る。
 中間樹脂層12は、樹脂及び無機フィラーを含有する層であってもよい。中間樹脂層12を構成する樹脂の例としては、アクリル樹脂が挙げられる。無機フィラーの例としては、シリカが挙げられる。
 中間樹脂層12の厚みは、例えば5nm以上、100nm以上、又は200nm以上であってもよく、10μm以下、5μm以下、又は2μm以下であってもよい。
 下地層13は、触媒及び樹脂を含有する層であってもよい。樹脂は、硬化性樹脂組成物の硬化物であってもよい。硬化性樹脂組成物に含まれる硬化性樹脂の例としては、アミノ樹脂、シアネート樹脂、イソシアネート樹脂、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、オキセタン樹脂、ポリエステル、アリル樹脂、フェノール樹脂、ベンゾオキサジン樹脂、キシレン樹脂、ケトン樹脂、フラン樹脂、COPNA樹脂、ケイ素樹脂、ジクロペンタジエン樹脂、ベンゾシクロブテン樹脂、エピスルフィド樹脂、エン-チオール樹脂、ポリアゾメチン樹脂、ポリビニルベンジルエーテル化合物、アセナフチレン、並びに、不飽和二重結合、環状エーテル、及びビニルエーテル等の紫外線で重合反応を起こす官能基を含む紫外線硬化樹脂が挙げられる。
 下地層13に含まれる触媒は、無電解めっき触媒であってもよい。無電解めっき触媒は、Pd、Cu、Ni、Co、Au、Ag、Pd、Rh、Pt、In、及びSnから選ばれる金属であってもよく、Pdであってもよい。触媒は、1種類単独若しくは2種類以上の組合せであってもよい。通常、触媒は触媒粒子として樹脂中に分散している。
 下地層13における触媒の含有量は、下地層13全量を基準として、3質量%以上、4質量%以上、又は5質量%以上であってもよく、50質量%以下、40質量%以下、又は25質量%以下であってもよい。
 下地層13の厚みは、10nm以上、20nm以上、又は30nm以上であってもよく、500nm以下、300nm以下、又は150nm以下であってもよい。
 光透過性基材1は、支持フィルム11の光透過性樹脂層7B及び導体部3とは反対側の主面上に設けられた保護層を更に有していてもよい。保護層が設けられることにより、支持フィルム11の傷付きが抑制される。保護層は、中間樹脂層12と同様の層であることができる。保護層の厚みは、5nm以上、50nm以上、又は500nm以上であってもよく、10μm以下、5μm以下、又は2μm以下であってもよい。
 導電性層5を構成する導体部3は、開口3aを含むパターンを有する部分を含む。開口3aを含むパターンは、互いに交差する複数の線状部によって形成された、規則的に配置された複数の開口3aを含むメッシュ状のパターンである。メッシュ状のパターンを有する導体部3は、例えばアンテナの放射素子、給電部、グラウンド部として良好に機能することができる。なお、導電性層5における導電性層5のパターンの構成の詳細については後述する。また、導体部3は、開口3aを含むパターンを有する部分の他に、グランド端子、給電端子等の導電部材に相当する部分を有していてもよい。
 導体部3は、金属を含んでいてもよい。導体部3は、銅、ニッケル、コバルト、パラジウム、銀、金、白金及びスズから選ばれる少なくとも1種の金属を含んでいてもよく、銅を含んでいてもよい。導体部3は、めっき法によって形成された金属めっきであってもよい。導体部3は、適切な導電性が維持される範囲で、リン等の非金属元素を更に含んでいてもよい。
 導体部3は、複数の層から構成される積層体であってもよい。また、導体部3は、光透過性基材1とは反対側の表層部として、黒化層を有していてもよい。黒化層は、導電性フィルムが組み込まれた表示装置の視認性向上に寄与し得る。
 絶縁樹脂部7Aは、光透過性を有する樹脂によって形成されており、導体部3の開口3aを埋めるように設けられており、通常、絶縁樹脂部7Aと導体部3とで平坦な表面が形成されている。
 光透過性樹脂層7Bは、光透過性を有する樹脂によって形成されている。光透過性樹脂層7Bの全光線透過率が90~100%であってもよい。光透過性樹脂層7Bのヘイズが0~5%であってもよい。
 光透過性基材1(又は光透過性基材1を構成する支持フィルムの屈折率)と、光透過性樹脂層7Bの屈折率との差が0.1以下であってもよい。これにより、表示画像の良好な視認性がより一層確保され易い。光透過性樹脂層7Bの屈折率(nd25)は、例えば、1.0以上であってもよく、1.7以下、1.6以下、又は1.5以下であってよい。屈折率は、反射分光膜厚計により測定することができる。光路長の均一性の観点から、導体部3、絶縁樹脂部7A、及び光透過性樹脂層7Bが実質的に同じ厚みを有していてもよい。
 絶縁樹脂部7A及び光透過性樹脂層7Bを形成する樹脂は、硬化性樹脂組成物(光硬化性樹脂組成物又は熱硬化性樹脂組成物)の硬化物であってもよい。絶縁樹脂部7A及び/又は光透過性樹脂層7Bを形成する硬化性樹脂組成物は、硬化性樹脂を含み、その例としては、アクリル樹脂、アミノ樹脂、シアネート樹脂、イソシアネート樹脂、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、オキセタン樹脂、ポリエステル、アリル樹脂、フェノール樹脂、ベンゾオキサジン樹脂、キシレン樹脂、ケトン樹脂、フラン樹脂、COPNA樹脂、ケイ素樹脂、ジクロペンタジエン樹脂、ベンゾシクロブテン樹脂、エピスルフィド樹脂、エン-チオール樹脂、ポリアゾメチン樹脂、ポリビニルベンジルエーテル化合物、アセナフチレン、及び不飽和二重結合、並びに、環状エーテル、ビニルエーテル等の紫外線で重合反応を起こす官能基を含む紫外線硬化樹脂が挙げられる。
 絶縁樹脂部7Aを形成する樹脂と光透過性樹脂層7Bを形成する樹脂とが同じであってもよい。同じ樹脂によって形成された絶縁樹脂部7A及び光透過性樹脂層7Bは屈折率が等しいことから、導電性フィルム20を透過する光路長の均一性がより一層向上することができる。絶縁樹脂部7Aを形成する樹脂と光透過性樹脂層7Bを形成する樹脂とが同じである場合、例えば1層の硬化性樹脂層からインプリント法等によってパターン形成することによって、絶縁樹脂部7A及び光透過性樹脂層7Bを容易に一括して形成することができる。
 導電性フィルム20は、例えばインプリント法によるパターン形成を含む方法によって製造することができる。導電性フィルム20を製造する方法の一例は、支持フィルムと支持フィルムの一方の主面上に設けられた、中間樹脂層及び触媒を含有する下地層とを有する光透過性基材1を準備することと、光透過性基材1の下地層側の主面1S上に、硬化性樹脂層を形成させることと、凸部を有するモールドを用いたインプリント法により、下地層が露出するトレンチを形成させることと、トレンチを充填する導体部3を、下地層から金属めっきを成長させる無電解めっき法により形成することとを含む。硬化性樹脂層にモールドが押し込まれた状態で硬化性樹脂層を硬化させることにより、モールドの凸部の反転形状を有する開口を含むパターンを有する絶縁樹脂部7Aと光透過性樹脂層7Bとが一括して形成される。開口を含むパターンを有する絶縁樹脂部7Aを形成する方法は、インプリント法に限られず、フォトリソグラフィー等の任意の方法を適用できる。
 以上例示的に説明された導電性フィルムを、例えば平面状の透明アンテナとして表示装置に組み込むことができる。表示装置は、例えば、液晶表示装置、又は有機EL表示装置であってもよい。図3は、導電性フィルムが組み込まれた表示装置の一実施形態を示す断面図である。図3に示される表示装置100は、画像表示領域10Sを有する画像表示部10と、導電性フィルム20と、偏光板30と、カバーガラス40とを備える。導電性フィルム20、偏光板30、及びカバーガラス40は、画像表示部10の画像表示領域10S側において、画像表示部10側からこの順に積層されている。表示装置の構成は図3の形態に限られず、必要により適宜変更が可能である。例えば、偏光板30が画像表示部10と導電性フィルム20との間に設けられてもよい。画像表示部10は、例えば液晶表示部であってもよい。偏光板30及びカバーガラス40として、表示装置において通常用いられているものを用いることができる。偏光板30及びカバーガラス40は、必ずしも設けられなくてもよい。画像表示部10の画像表示領域10Sから出射される画像表示のための光が、導電性フィルム20を含む均一性の高い光路長の経路を通過する。これにより、モワレが抑制された均一性の高い良好な画像表示が可能である。
 次に、図4を参照して、導電性層5の構成について更に詳細に説明する。図4は、導電性層5の平面図である。図4は、導電性層5の一部を拡大して示している。なお、以降の説明においては、主面1Sと平行な平面に対してXY座標を設定して、説明を行うものとする。Y軸方向(延在方向)は、主面1Sに沿った方向であり、図1に示す例においては、導電性フィルム20の辺部と直交する方向に対応する。導電性フィルム20の中央側をY軸方向の正側とし、導電性フィルム20の外周側をY軸方向の負側とする。X軸方向は、主面1Sに沿ってY軸方向と直交する方向であり、図1に示す例においては、導電性フィルム20の辺部が延びる方向に対応する。導電性フィルム20の辺部が延びる一方側をX軸方向の正側とし、他方側をX軸方向の負側とする。
 図4に示すように、導電性層5のメッシュのパターンは、複数の第1の導電線50、及び複数の第2の導電線51を含む。第1の導電線50は、Y軸方向に対して(端部を構成する端部導電線52に対して)傾斜するように延びる直線状の導体部3である。第1の導電線50は、X軸方向の負側から正側へ向かうに従ってY軸方向の正側へ向かうように延びる。複数の第1の導電線50は、互いに離間すると共に互いに平行をなすように配置される。複数の第1の導電線50は、等ピッチで離間するように配置される。第2の導電線51は、Y軸方向に対して傾斜するように延びる直線状の導体部3である。X軸方向の負側から正側へ向かうに従ってY軸方向の負側へ向かうに延びる。複数の第2の導電線51は、互いに離間すると共に互いに平行をなすように配置される。複数の第2の導電線51は、等ピッチで離間するように配置される。このように、第1の導電線50及び第2の導電線51は、互いに交差する。なお、本実施形態では、第1の導電線50及び第2の導電線51は、Y軸方向に対して45°で傾斜する。導電線50,51の太さは特に限定されないが、1μm以上、2μm未満に設定されてよい。また、導電線50,51のピッチも特に限定されないが、例えば100~300μmに設定されてよい。
 導電性層5は、放射素子部5Aと、給電部5Bと、グラウンド部5Cと、を有する。放射素子部5Aは、アンテナとして信号を放射する領域である。放射素子部5Aは、Y軸方向に平行な二辺、及びX軸方向に平行な二辺を有する正方形状を有する。給電部5Bは、放射素子部5Aへ給電を行う領域である。給電部5Bは、Y軸方向に平行に延びる帯状の形状を有している。給電部5Bは、放射素子部5AのY軸方向の負側の辺部に接続される。給電部5Bは、図示されない給電端子部に接続されている。グラウンド部5Cは、電気的にグラウンド状態となる領域である。グラウンド部5Cは、図示されないグラウンド端子と接続される。グラウンド部5Cは、放射素子部5A及び給電部5Bの周囲を取り囲むように形成される。グラウンド部5Cと放射素子部5Aの各辺との間、及びグラウンド部5Cと給電部5Bの各辺との間には、メッシュが形成されていないスリット部6が形成される。スリット部6には絶縁樹脂部7Aが形成される。これにより、グラウンド部5Cと、放射素子部5A及び給電部5Bとは電気的に絶縁された状態となる。
 次に、図5を参照して、導電性層5のパターンについて更に詳細に説明する。図5は、図4の「E」で示す部分の拡大図である。図5は、給電部5BのX軸方向の負側の端部5Ba及び正側の端部5Bb付近の構成を拡大している。なお、グラウンド部5Cは、スリット部6を介して、給電部5Bの端部5Baと対向する端部5Ca、及び給電部5Bの端部5Bbと対向する端部5Cbを有する。図5は、グラウンド部5Cの端部5Ca,5Cb付近も拡大している。図5に示すように、端部5Ba,5Bb,5Ca,5Cbは、Y軸方向に平行に延びる端部導電線52によって構成される。
 導電性フィルム20は、光透過性基材1の主面1S上に配置されるメッシュ状の導電性パターン60A、及び導電性パターン60Bを有する。導電性パターン60A及び導電性パターン60Bは、第1の導電線50及び第2の導電線51を含む。導電性パターン60Aは、給電部5Bに形成される。導電性パターン60Bは、グラウンド部5Cの端部5Ca,5Cb付近に形成される。なお、導電性パターン60AのX軸方向の負側の端部60Aaは給電部5Bの端部5Baに該当し、正側の端部60Abは給電部5Bの端部5Bbに該当する。導電性パターン60Bにおける導電性パターン60Aと対向する端部60Ba,60Bbは、グラウンド部5Cの端部5Ca,5Cbに該当する。従って、各導電性パターン60A,60Bの端部60Aa,60Ab,60Ba,60Bbは、端部導電線52によって構成される。
 なお、導電性パターン60Aの構成を説明するために、導電性パターン60Aの第1の導電線50を「第1の導電線50A~50C」と識別する場合がある。導電性パターン60Aの任意の位置の第1の導電線50を「第1の導電線50A」とし、Y軸方向の正側へ向かって順に「第1の導電線50B」「第1の導電線50C」とする。また、導電性パターン60Aの第2の導電線51を「第2の導電線51A~51C」と識別する場合がある。導電性パターン60Aの任意の位置の第2の導電線51を「第2の導電線51A」とし、Y軸方向の正側へ向かって順に「第2の導電線51B」「第2の導電線51C」とする。また、導電性パターン60Aにおける基準線を「基準線CL1」とする。このとき、基準線CL1は、Y軸方向に連続する基本メッシュ部61に対して設定される中心線である。導電線50A,51Aの交点、導電線50B,51Bの交点、及び導電線50C,51Cの交点は、基準線CL1上に配置される。
 導電性パターン60Aは、基本メッシュ部61(第2のメッシュ部)と、端部メッシュ部65(第1のメッシュ部)と、を有する。端部メッシュ部65は、端部導電線52を含み、所定の多角形(第1の多角形)を有するメッシュ部である。本実施形態において、端部メッシュ部65は、導電性パターン60Aにおける基本メッシュ部61以外のメッシュ部である。導電性パターン60Aは、端部メッシュ部65として、メッシュ部62A(第1のメッシュ部)と、メッシュ部62B(第1のメッシュ部)と、を有する。
 基本メッシュ部61は、端部導電線52を一辺として含まず、正方形(第2の多角形、基本多角形)を有する。基本メッシュ部61は、一対の第1の導電線50A,50Bと、一対の第2の導電線51A,51Bと、を備える。基本メッシュ部61は、基準線CL1を中心として左右対称な形状を有する。また、基本メッシュ部61は、基準線CL1上において、導電性パターン60Aの延在方向であって端部導電線52の延在方向であるY軸方向に沿って連続して配置される。なお、基本メッシュ部61は、放射素子部5A、給電部5B、及びグラウンド部5Cにおける基本形状となる。すなわち、放射素子部5A、給電部5B、及びグラウンド部5Cの端部以外の箇所では基本メッシュ部61がX軸方向及びY軸方向に連続する。
 メッシュ部62Aは、導電性パターン60Aの端部60Aaを構成する端部導電線52を含み、台形(第1の多角形)を有する。メッシュ部62Aは、一対の第1の導電線50B,50Cと、第2の導電線51Bと、端部60Aaを構成する端部導電線52と、を備える。メッシュ部62Aにおいて、第1の導電線50Bは台形の下底辺を構成し、第1の導電線50Cは台形の上底辺を構成する。
 メッシュ部62Bは、導電性パターン60Aの端部60Abを構成する端部導電線52を含み、台形(第1の多角形)を有する。メッシュ部62Bは、一対の第2の導電線51B,51Cと、第1の導電線50Bと、端部60Abを構成する端部導電線52と、を備える。メッシュ部62Bにおいて、第2の導電線51Bは台形の下底辺を構成し、第2の導電線51Cは台形の上底辺を構成する。
 端部メッシュ部65は、導電性パターン60Aの両端部60Aa,60Abに互いに対称をなすように配置される。ここでは、メッシュ部62A,62Bは、導電性パターン60Aの両端部60Aa,60Abにおいて、基準線CL1を中心として互いに対称をなすように配置される。また、メッシュ部62A,62Bは、導電性パターン60Aの端部導電線52の延在方向であるY軸方向に沿って連続して配置される。なお、本実施形態では、メッシュ部62A,62Bは、基準線CL1を中心として互いに線対称をなすように配置されているが、基準線CL1上の任意の基準点を中心に回転対称をなすように配置されていても構わない。
 次に、基本メッシュ部61及びメッシュ部62Aとの大きさの関係について説明する。なお、メッシュ部62Bは、メッシュ部62Aと同趣旨の形状及び大きさを有しているため、説明を省略する。また、以降の説明のために、三角形の仮想メッシュ部VE1を設定する。図5では、仮想メッシュ部VE1にハッチングが付されている。図5において、仮想メッシュ部VE1は、基本メッシュ部61を構成する第1の導電線50B及び第2の導電線51Aを端部60Aaの端部導電線52へ延ばした部分と、端部60Aaの端部導電線52と、によって構成される。なお、基本メッシュ部61を構成する第2の導電線51Aから端部導電線52へは、仮想線VL1が延ばされる。これにより、仮想メッシュ部VE1は、端部導電線52と、第1の導電線50Bと、仮想線VL1とによって構成される。なお、本実施形態では、仮想メッシュ部VE1は、メッシュ部62Aの一部の領域に該当する。
 メッシュ部62Aは、基本メッシュ部61と重ねた場合に、当該基本メッシュ部61よりも外側に位置する部分を有する。図5では、仮想基本メッシュ部61VEがグレースケールにて示されている。仮想基本メッシュ部61VEは、メッシュ部62Aに対して重ねたと仮定した場合の基本メッシュ部61である。以降の説明においては、メッシュ部62Aと仮想基本メッシュ部61VEとの重なりの態様に基づいて、基本メッシュ部61と重ねた場合のメッシュ部62Aについて説明する。なお、メッシュ部62Aと基本メッシュ部61の重ね合わせとして、次のような態様が一例として挙げられる。すなわち、メッシュ部62Aにおける第1の導電線50B及び第2の導電線51Bの一部とその交点が、基本メッシュ部61における第1の導電線50A及び第2の導電線51Bの一部とその交点に対して、一致するように重ね合わせてよい。
 図5に示すように、メッシュ部62Aは、第1の導電線50Bと、第1の導電線50Cと、第2の導電線51Bと、仮想線VL1と、端部導電線52と、を含む領域にて、仮想基本メッシュ部61VEと重なり合う。すなわち、メッシュ部62Aの辺部のうち、第1の導電線50Bの一部、第1の導電線50C、及び第2の導電線51Bの辺部において、仮想基本メッシュ部61VEの辺部と一致する。その一方、メッシュ部62Aは、仮想線VL1よりもY軸方向の負側の部分において、仮想基本メッシュ部61VEよりも外側に位置する。本実施形態では、メッシュ部62Aのうち、仮想メッシュ部VE1に対応する部分において、仮想基本メッシュ部61VEよりも外側へ位置する。
 次に、メッシュ部62A,62B及び基本メッシュ部61の開口面積について説明する。一対の第1の導電線50、及び一対の第2の導電線51に囲まれた領域の面積は、一つ当たりの基本メッシュ部61の「開口面積」に該当する。更に、複数の基本メッシュ部61の平均値を「平均開口面積」とする。一対の第1の導電線50、第2の導電線51、及び端部60Aaの端部導電線52に囲まれた領域の面積は、一つ当たりのメッシュ部62Aの「開口面積」に該当する。一つ当たりのメッシュ部62Bの開口面積も同趣旨である。端部メッシュ部65の平均開口面積は、複数のメッシュ部62A,62Bの開口面積の平均値である。
 端部メッシュ部65の平均開口面積は、基本メッシュ部61の平均開口面積の1.5倍未満であってよい。また、端部メッシュ部65の平均開口面積は、基本メッシュ部61の平均開口面積以下であってよい。また、一つ当たりの端部メッシュ部65の開口面積は、仮想メッシュ部VE1の開口面積より大きい。なお、本実施形態では、端部メッシュ部65として開口面積が等しいメッシュ部62A及びメッシュ部62Bだけが存在している。従って、端部メッシュ部65の平均開口面積は、一つあたりのメッシュ部62A,62Bの開口面積と等しくなる。図5に示す構成においては、仮想基本メッシュ部61VEのうち、端部60Aaの端部導電線52よりもX軸方向の負側に配置される部分の面積は、仮想メッシュ部VE1よりも大きい。従って、端部メッシュ部65の平均開口面積は、基本メッシュ部61の平均開口面積の1.5倍未満であり、基本メッシュ部61の平均開口面積以下である。
 なお、導電性パターン60Bは、基本メッシュ部61をX軸方向及びY軸方向に連続的に並べた連続パターン構成を有しており、端部60Ba,60Bb付近においては、当該連続パターン構成をスリット部6の端部導電線52によって分断した構成を有する。なお、図5に示すように、仮想基本メッシュ部61VEの一部が、導電性パターン60Bの端部60Ba付近のメッシュ部を構成している。このように、導電性パターン60Aと導電性パターン60Bとは、同一の連続パターン構成に基づいた構成を有している。なお、導電性パターン60Bの端部60Ba付近のメッシュ部は、導電性パターン60Aのメッシュ部62Bと同様の構成を備えていても構わない。また、導電性パターン60Bの端部60Bb付近のメッシュ部は、導電性パターン60Aのメッシュ部62Aと同様の構成を備えていても構わない。これにより、導電性パターン60Bにおいても、導電線の潰れなどによって視認性が上がってしまうことを抑制することができる。また、放射素子部5Aにおいては、導電性パターン60AのX軸方向における両端及びY軸方向における両端のいずれもが、端部メッシュ部65を有するように構成されても構わない。さらに、グラウンド部5Cにおいては、端部5Ca,5Cb以外のX軸方向及びY軸方向における端部が端部メッシュ部65を有するように構成されても構わない。
 次に、本実施形態に係る導電性フィルム20、及び表示装置100の作用・効果について説明する。
 導電性フィルム20によれば、導電性パターン60Aは、主面1Sに沿って延びると共に互いに交差し、導電性パターン60Aの端部導電線52の延在方向に対して傾斜する複数の第1の導電線50、及び複数の第2の導電線51を含む。導電性パターン60Aは、端部導電線52を一辺として含まず、第2の多角形を有する複数の基本メッシュ部61を有する。それに加え、導電性パターン60Aは、導電性パターン60Aの端部60Aa,60Abを構成する端部導電線52を含み、第1の多角形を有する複数の端部メッシュ部65を有する。このように導電性パターン60Aの端部60Aa,60Abに配置される端部メッシュ部65は、開口面積が小さくなりすぎて導電線が潰れることを抑制するための調整が必要となる。
 例えば、図12に示すような比較例においては、基本メッシュ部61の導電線50,51を端部導電線52へ延ばした部分に三角形のメッシュ部113Aが形成される。このようなメッシュ部113Aは開口面積が狭く、製造時などにおいて、導電線50,51,52同士が潰れなどによって接続されてしまう可能性がある。当該潰れが発生した場合、太い導電線が形成されてしまい、視認性が上がってしまう。
 これに対し、本実施形態に係る導電性フィルム20では、少なくとも何れかの端部メッシュ部65は、基本メッシュ部61と重ねた場合に、当該基本メッシュ部61よりも外側に位置する部分を有する。すなわち、端部メッシュ部65の第1の多角形は、基本メッシュ部61と重なる部分に対して、基本メッシュ部61よりも外側に位置する部分を組み合わせたような形状となる。端部メッシュ部65の開口面積は、各部分(特に仮想メッシュ部VE1)が独立したメッシュ部として存在していた場合の開口面積よりも、大きくなる。これにより、導電性パターン60Aの端部60Aa,60Abにおいて、導電線の潰れなどによって視認性が上がってしまうことを抑制することができる。また、端部メッシュ部65の平均開口面積は、基本メッシュ部61の平均開口面積の1.5倍未満である。従って、導電性パターン60Aの端部60Aa,60Abの端部メッシュ部65の開口面積が大きくなりすぎて、導電性パターン60Aの伝送特性が極端に低下することを抑制できる。以上より、伝送特性の極端な低下を抑制しつつ、導電性パターン60Aの端部60Aa,60Abにおける導電線の視認性を低くすることができる。
 基本メッシュ部61を構成する第1の導電線50B及び第2の導電線51Aを端部導電線52へ延ばした部分と、端部導電線52と、によって構成される三角形の仮想メッシュ部VE1を設定した場合、端部メッシュ部65の開口面積は、仮想メッシュ部VE1の開口面積より大きくてよい。このように設定された仮想メッシュ部VE1は、独立したメッシュ部として存在していた場合に、開口面積が小さくなり易い部分である。端部メッシュ部65の開口面積は、このような仮想メッシュ部VE1の開口面積よりは大きいため、導電線の潰れなどによって視認性が上がってしまうことを抑制することができる。
 端部メッシュ部65の平均開口面積は、基本メッシュ部61の平均開口面積以下であってよい。これにより、導電性パターン60Aの端部60Aa,60Abの端部メッシュ部65の開口面積が大きくなりすぎて、導電性パターン60Aの伝送特性が極端に低下することを抑制できる。
 端部メッシュ部65は、導電性パターン60Aの両端部60Aa,60Abに互いに対称をなすように配置されてよい。この場合、導電性パターン60Aをシンプルな形状とすることができる。
 端部メッシュ部65の第1の多角形は、四角形以上であってよい。この場合、端部メッシュ部65の開口面積を広く確保することができる。
 端部導電線52は、導電性パターン60Aの延在方向に沿って延びてよい。この場合、導電性パターン60Aに電気が流れる方向に沿って端部導電線52が延びる。すなわち、電気の流れに対する両端部において、上述のような伝送特性の低下を抑制した端部メッシュ部65を設けることができる。
 端部メッシュ部65は、導電性パターン60Aの端部導電線52の延在方向に沿って連続して配置されてよい。この場合、導電性パターン60Aを一定のパターンにて容易に設計することができる。
 第1の導電線50及び第2の導電線51の幅は2μm未満であってよい。この場合、導電線50,51を十分に細くして、視認性を低くすることができる。
 本実施形態に係る表示装置100は、上述の導電性フィルム20を備える。
 表示装置100によれば、上述の導電性フィルム20と同様な作用・効果を得ることができる。
 本開示は上述の実施形態に限定されるものではない。
 例えば、図6に示す導電性パターン60Aを採用してもよい。図6に示す導電性パターン60Aは、端部メッシュ部65として、メッシュ部72A,72B(第1のメッシュ部)と、メッシュ部73A,73B(第1のメッシュ部)と、を有する。
 メッシュ部72Aは、導電性パターン60Aの端部60Aaを構成する端部導電線52を含み、三角形(第1の多角形)を有する。メッシュ部72Aは、第1の導電線50Bと、第2の導電線51Bと、端部60Aaを構成する端部導電線52と、を備える。メッシュ部73Aは、導電性パターン60Aの端部60Aaを構成する端部導電線52を含み、五角形(第1の多角形)を有する。メッシュ部73Aは、一対の第1の導電線50C,50Dと、一対の第2の導電線51B,51Cと、端部60Aaを構成する端部導電線52と、を備える。メッシュ部72A,73Aとメッシュ部72B,73Bとは、導電性パターン60Aの両端部60Aa,60Abにおいて、基準線CL1を基準として互いに対称をなすように配置される。
 図6の変形例を説明するために、新たな仮想メッシュ部VE2を設定する。仮想メッシュ部VE2は、基本メッシュ部61を構成する第1の導電線50C及び第2の導電線51Bを端部60Aaの端部導電線52へ延ばした部分と、端部60Aaの端部導電線52と、によって構成される。なお、基本メッシュ部61を構成する第1の導電線50Cから端部導電線52へは、仮想線VL2が延ばされる。これにより、仮想メッシュ部VE2は、端部導電線52と、第2の導電線51Bと、仮想線VL2とによって構成される。
 メッシュ部72Aは、第1の導電線50Bと、第2の導電線51Bと、仮想線VL1と、仮想線VL2と、端部導電線52と、を含む領域にて、仮想基本メッシュ部61VEと重なり合う。その一方、メッシュ部72Aは、仮想線VL1よりもY軸方向の負側の部分、及び仮想線VL2よりもY軸方向の正側の部分において、仮想基本メッシュ部61VEよりも外側に位置する。本実施形態では、メッシュ部72Aのうち、仮想メッシュ部VE1,VE2に対応する部分において、仮想基本メッシュ部61VEよりも外側へ位置する。なお、メッシュ部73Aは、仮想基本メッシュ部61VEと全域で重なり合い、外側へはみ出る部分を有していない。
 また、図7に示す導電性パターン60Aを採用してもよい。図7に示す導電性パターン60Aは、端部メッシュ部65として、メッシュ部82(第1のメッシュ部)と、メッシュ部83(第1のメッシュ部)と、を有する。図7の端部メッシュ部65は、端部60Aa側と端部60Ab側とで対称な構成を有していない。すなわち、メッシュ部82とメッシュ部83とは、基準線CL1を基準として対称となっていない。また、図7では、基本メッシュ部61のX軸方向の正側の頂点が端部60Abの端部導電線52に達している。なお、端部導電線52は、基本メッシュ部61の頂点で接しているだけであって基本メッシュ部61の多角形の辺を構成していないため、基本メッシュ部61は端部導電線52を含むメッシュ部には該当しない。
 メッシュ部82は、導電性パターン60Aの端部60Aaを構成する端部導電線52を含み、台形(第1の多角形)を有する。メッシュ部82は、第1の導電線50Bと、一対の第2の導電線51A,51Bと、端部60Aaを構成する端部導電線52と、を備える。メッシュ部82において、第2の導電線51Bは台形の下底辺を構成し、第2の導電線51Aは台形の上底辺を構成する。メッシュ部83は、導電性パターン60Aの端部60Abを構成する端部導電線52を含み、三角形(第1の多角形)を有する。メッシュ部83は、第1の導電線50Bと、第2の導電線51Bと、端部60Abを構成する端部導電線52と、を備える。
 メッシュ部82は、第1の導電線50Bと、一対の第2の導電線51A,51Bと、仮想線VL2と、端部導電線52と、を含む領域にて、仮想基本メッシュ部61VEと重なり合う。その一方、メッシュ部82は、仮想線VL2よりもY軸方向の正側の部分において、仮想基本メッシュ部61VEよりも外側に位置する。本実施形態では、メッシュ部82のうち、仮想メッシュ部VE2に対応する部分において、仮想基本メッシュ部61VEよりも外側へ位置する。なお、メッシュ部83は、仮想基本メッシュ部61VEと全域で重なり合い、外側へはみ出る部分を有していない。
 上述のように、端部メッシュ部65は、導電性パターン60Aの両端部60Aa,60Abに互いに非対称をなすように配置されてよい。この場合、導電性パターン60Aをフレキシブルに設計することができる。
 また、図8に示す導電性パターン60Aを採用してもよい。図8に示す導電性パターン60Aは、端部メッシュ部65として、メッシュ部92(第1のメッシュ部)と、メッシュ部93(第1のメッシュ部)と、メッシュ部94(第1のメッシュ部)を有する。図8の端部メッシュ部65は、端部60Aa側と端部60Ab側とで対称な構成を有していない。すなわち、メッシュ部92,93とメッシュ部94とは、基準線CL1を基準として対称となっていない。また、図8では、基本メッシュ部61のX軸方向の正側の頂点が端部60Abの端部導電線52に達している。
 メッシュ部92は、導電性パターン60Aの端部60Aaを構成する端部導電線52を含み、五角形(第1の多角形)を有する。メッシュ部92は、一対の第1の導電線50B,50Cと、一対の第2の導電線51A,51Bと、端部60Aaを構成する端部導電線52と、を備える。メッシュ部93は、導電性パターン60Aの端部60Aaを構成する端部導電線52を含み、三角形(第1の多角形)を有する。メッシュ部93は、第1の導電線50Bと、第2の導電線51Aと、端部60Aaを構成する端部導電線52と、を備える。メッシュ部94は、導電性パターン60Aの端部60Abを構成する端部導電線52を含み、三角形(第1の多角形)を有する。メッシュ部94は、第1の導電線50Bと、第2の導電線51Aと、端部60Abを構成する端部導電線52と、を備える。
 図8の変形例を説明するために、新たな仮想メッシュ部VE3,VE4を設定する。仮想メッシュ部VE3は、基本メッシュ部61を構成する第1の導電線50A及び第2の導電線51Aを端部60Abの端部導電線52へ延ばした部分と、端部60Abの端部導電線52と、によって構成される。なお、基本メッシュ部61を構成する第1の導電線50Aから端部導電線52へは、仮想線VL3が延ばされる。これにより、仮想メッシュ部VE3は、端部導電線52と、第2の導電線51Aと、仮想線VL3とによって構成される。仮想メッシュ部VE4は、基本メッシュ部61を構成する第1の導電線50B及び第2の導電線51Bを端部60Abの端部導電線52へ延ばした部分と、端部60Abの端部導電線52と、によって構成される。なお、基本メッシュ部61を構成する第2の導電線51Bから端部導電線52へは、仮想線VL4が延ばされる。これにより、仮想メッシュ部VE4は、端部導電線52と、第1の導電線50Bと、仮想線VL4とによって構成される。
 メッシュ部94は、第1の導電線50Bと、第2の導電線51Aと、仮想線VL3と、仮想線VL4と、を含む領域にて、仮想基本メッシュ部61VEと重なり合う。その一方、メッシュ部94は、仮想線VL3よりもY軸方向の負側の部分、及び仮想線VL4よりもY軸方向の正側の部分において、仮想基本メッシュ部61VEよりも外側に位置する。本実施形態では、メッシュ部94のうち、仮想メッシュ部VE3,VE4に対応する部分において、仮想基本メッシュ部61VEよりも外側へ位置する。なお、メッシュ部92,93は、仮想基本メッシュ部61VEと全域で重なり合い、外側へはみ出る部分を有していない。
 例えば、図9に示す導電性パターン60Aを採用してもよい。図9に示す導電性パターン60Aは、端部メッシュ部65として、メッシュ部102A,102B(第1のメッシュ部)を有する。図9の導電性パターン60Aは、両端部60Aa,60Ab間の距離を大きくした点以外は、図5に示す導電性パターンと同趣旨である。メッシュ部102Aは、仮想基本メッシュ部61VEの全域が重なるような大きさとなっている。
 例えば、図10に示す導電性パターン60Aを採用してもよい。導電性パターン60Aは、導電性パターン60Aの端部60Aa,60Abを構成する端部導電線52を含む複数の多角形領域EA,EBを有する。一つあたりの多角形領域EAは図5のメッシュ部62Aと同じ形状を有する。一つあたりの多角形領域EBは図5のメッシュ部62Bと同じ形状を有する。
 多角形領域EAは、互いに対向する二辺を結ぶ分割導電線53によって、複数の分割メッシュ部66A,67Aに分割される。多角形領域EBは、互いに対向する二辺を結ぶ分割導電線53によって、複数の分割メッシュ部66B,67Bに分割される。分割導電線53と基本メッシュ部61の辺との間のピッチ(例えば分割導電線53と第2の導電線51Bとのピッチ)は、基本メッシュ部61のピッチよりも小さい。
 次に、図11を参照して、分割メッシュ部66A及び分割メッシュ部67Aの詳細な構成について説明する。なお、特段の注記が無い限り、ここでは導電性パターン60A中の一つの基本メッシュ部61と、当該基本メッシュ部61に対して第1の導電線50Bを介して隣り合う一つの多角形領域EAと、の構成について説明する。説明のために、頂点P1~P6を設定する。頂点P1は、多角形領域EAの頂点であり、第1の導電線50Bと端部導電線52との交点である。頂点P2は、多角形領域EA及び基本メッシュ部61の頂点であり、第1の導電線50Bと第2の導電線51Bとの交点である。頂点P3は、多角形領域EA及び基本メッシュ部61の頂点であり、第1の導電線50Cと第2の導電線51Bとの交点である。頂点P4は、多角形領域EAの頂点であり、第1の導電線50Cと端部導電線52との交点である。頂点P5は、基本メッシュ部61の頂点であり、第1の導電線50Bと、第2の導電線51Aとの交点である。頂点P6は、仮想線VL1と端部導電線52との交点である。
 分割メッシュ部66Aは、導電性パターン60Aの端部60Aaを構成する端部導電線52を含むメッシュ部である。分割メッシュ部67Aは、分割導電線53を介して分割メッシュ部66Aと隣り合うメッシュ部である。本実施形態では、分割導電線53の一端53aは、基本メッシュ部61における頂点P5を除く第1の導電線50B上に配置される。分割導電線53の一端53aは、第1の導電線のうち頂点P5と頂点P2との間に配置される。分割導電線53の他端53bは、端部導電線52上に配置される。分割導電線53の他端53bは、端部導電線52のうち頂点P6と頂点P4との間に配置される。
 これにより、分割メッシュ部66Aは、第1の導電線50Bと、分割導電線53と、端部導電線52と、を備え、三角形を有する。分割メッシュ部67Aは、一対の第1の導電線50B,50Cと、第2の導電線51Bと、端部導電線52と、分割導電線53と、を備え、五角形を有する。
 分割導電線53は、仮想メッシュ部VE1の仮想線VL1よりも、第2の導電線51Bに近い位置に配置される。これにより、分割導電線53は、仮想メッシュ部VE1の外側に配置される。また、分割導電線53の長さは、仮想メッシュ部VE1の仮想線VL1より長くなる。且つ、分割導電線53の長さは、基本メッシュ部61の第2の導電線51Aの長さ以下である。ここでは、分割導電線53と仮想線VL1とは、互いに平行である。
 多角形領域EAは、基本メッシュ部61と重ねた場合に、当該基本メッシュ部61よりも外側に位置する部分を有する。ここでは、分割メッシュ部67A全体は仮想基本メッシュ部61VEと重なる。また、分割メッシュ部66Aの一部が仮想基本メッシュ部61VEと重なる。分割メッシュ部66Aのうち、仮想メッシュ部VE1に対応する部分において、仮想基本メッシュ部61VEよりも外側へ位置する。
 次に、分割メッシュ部66A,67A及び基本メッシュ部61の開口面積について説明する。端部メッシュ部65の平均開口面積は、複数の分割メッシュ部66A,67A,66B,67Bの開口面積の平均値である。端部メッシュ部65の平均開口面積は、基本メッシュ部61の平均開口面積の1.5倍未満であってよい。また、端部メッシュ部65の平均開口面積は、基本メッシュ部61の平均開口面積以下であってよい。分割メッシュ部66Aの開口面積、及び分割メッシュ部67Aの開口面積は、それぞれ仮想メッシュ部VE1の開口面積よりも大きい。
 以上のような図10及び図11に示す導電性パターン60Aにおいて、多角形領域EAは、基本メッシュ部61と重ねた場合に、当該基本メッシュ部61よりも外側に位置する部分を有する。すなわち、多角形領域EAは、基本メッシュ部61と重なる部分に対して、基本メッシュ部61よりも外側に位置する部分を組み合わせたような形状となる。すなわち、多角形領域EAの面積は、各部分が独立したメッシュ部として存在していた場合の開口面積よりも、大きくなる。このような多角形領域EAは、互いに対向する二辺を結ぶ分割導電線53によって、複数の分割メッシュ部66A,67Aに分割される。また、分割導電線53と基本メッシュ部61の辺との間のピッチは、基本メッシュ部61のピッチよりも小さい。従って、分割導電線53が他の導電線50,52と密集し過ぎることで、端部導電線52付近の分割メッシュ部66Aの開口面積が小さくなり過ぎることを抑制できる。これにより、導電性パターン60Aの端部60Aa,60Abにおいて、導電線の潰れなどによって視認性が上がってしまうことを抑制することができる。また、導電性パターン60Aにおける基本メッシュ部61以外のメッシュ部の平均開口面積は、基本メッシュ部61の平均開口面積の1.5倍未満である。従って、導電性パターン60Aの端部60Aa,60Abの分割メッシュ部66A,67Aの開口面積が大きくなりすぎて、導電性パターン60Aの伝送特性が極端に低下することを抑制できる。以上より、伝送特性の極端な低下を抑制しつつ、導電性パターン60Aの端部60Aa,60Abにおける導電線の視認性を低くすることができる。
 なお、図10に示す導電性パターン60Aの分割導電線53の位置は一例に過ぎず、適宜変更してよい。例えば、分割導電線53の他端53bは、端部導電線52上ではなく第1の導電線50C上に配置されてもよい。また、分割導電線53は、仮想線VL1と平行でなくてもよい。
 導電性パターン60Aの構成は、上述の実施形態及び変形例に限定されるものではなく、本開示の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更してよい。例えば、端部メッシュ部65が、導電性パターン60Aの両端部60Aa,60Abに互いに非対称をなすように配置される形態において、端部メッシュ部65が四角形以上のメッシュ部を有していてもよい。
 また、図4に示す構成は導電性層5の構成の一例に過ぎず、放射素子部5A、給電部5B、及びグラウンド部5Cの形状を適宜変更してもよい。
 図1は導電性フィルムの全体構成の一例に過ぎず、導電性フィルムの中で導電性層をどのような範囲、形状で形成してもよい。
 導電性フィルムの適用装置として表示装置を例示したが、他の装置に導電性フィルムを適用してもよい。例えば、建物や自動車等のガラスに導電性フィルムを適用してもよい。
[実施例]
 上述の実施形態のうち、図5、図6、図7、図8、及び図9に示す導電性パターン60Aをそれぞれ実施例1~5として準備した。これらの実施例1~5の端部メッシュ部65の平均面積比を図15の表にしめす。平均面積比とは、基本メッシュ部61の開口面積を「1」としたときにおける、端部メッシュ部65の平均開口面積の比率である。
 比較例1として、図12に示すような導電性パターン60Aを準備した。比較例1に係る導電性パターン60Aは、基本メッシュ部61の配列に対して、そのままスリット部6を形成したような構成を有する。そのため、端部導電線52付近には、幅狭な三角形のメッシュ部113A,113Bと、五角形のメッシュ部112A,112Bと、が形成される。
 比較例2として、図13に示すような導電性パターン60Aを準備した。比較例2に係る導電性パターン60Aは、図8に示す導電性パターン60Aに対し、メッシュ部92,93及び基本メッシュ部61を組み合わせて一つの大きいメッシュ部122とし、メッシュ部92,93を組み合わせて一つの大きいメッシュ部123としたような構成を有する。図15の表に示すように、図13に示す比較例2の導電性パターン60Aの端部メッシュ部65の平均面積比は1.5よりも大きくなる。
 比較例3として、図14に示すような導電性パターン60Aを準備した。比較例3に係る導電性パターン60Aは、図9に示す導電性パターン60Aに対し、メッシュ部102Aと対応するものをメッシュ部132とし、メッシュ部102Bを上下対称としたものをメッシュ部133としたような構成を有する。また、図14に示す比較例3は、基本メッシュ部61がY軸方向に長手方向を有する菱形となるように、導電線50,51の傾斜角度が調整されている。図15の表に示すように、図14に示す比較例3の導電性パターン60Aの端部メッシュ部65の平均面積比は1.5よりも大きくなる。
 なお、上述の実施例1~5及び比較例1~3において、導電線の太さは1μmに設定され、基本メッシュ部61のピッチは100μmに設定される。図5に示す実施例1、図6に示す実施例2、図7に示す実施例3、図8に示す実施例4、図12に示す比較例1、及び図13に示す比較例2において、導電性パターン60AのX軸方向の寸法は、200μmに設定される。図9に示す実施例5において、導電性パターン60AのX軸方向の寸法は、269.42μmに設定される。図14に示す比較例3において、導電性パターン60AのX軸方向の寸法は、284.84μmに設定される。
 実施例1~5及び比較例1~3について、伝送特性を確認するため、伝送ロス「S21」を電磁界シミュレーションにより評価した。このシミュレーションには、電磁界解析ソフトウエアHFSS(ANSYS社)を用いた。実施例1,2のシミュレーション結果を図16(a)に示し、実施例3~5のシミュレーション結果を図16(b)に示し、比較例2,3のシミュレーション結果を図16(c)に示す。なお、図16の各グラフに比較例1の結果を示す。図16のグラフの縦軸は伝送ロス「S21」の値(dB)を示し、横軸は周波数を示す。また、28GHzにおける伝送ロス「S21」の値を図15の表に示す。
 メッシュの密度の最も高い比較例1が、最も良好な伝送特性を有する。各実施例については、当該比較例1の伝送ロス「S21」の値からの低下が抑制されているほど、伝送特性が良いと言える。図15の表、及び図16のグラフから理解されるように、平均面積比が1.5未満の実施例1~5では、何れも28GHzにおける伝送ロス「S21」の値が-4.3(dB)以上となっていたため、伝送特性の低下が抑制されていた。一方、平均面積比が1.5以上の比較例2,3では、伝送特性が極端に低下していた。
 本開示に係る技術には、以下の構成例が含まれるが、これに限定されるものではない。
 本開示の一側面に係る導電性フィルムは、フィルム状の基材と、基材の主面上に配置されるメッシュ状の導電性パターンと、を備える導電性フィルムであって、導電性パターンは、主面に沿って延びると共に互いに交差し、導電性パターンの端部を構成する端部導電線に対して傾斜する複数の第1の導電線、及び複数の第2の導電線を含み、導電性パターンは、端部導電線を含み、第1の多角形を有する複数の第1のメッシュ部と、端部導電線を一辺として含まず、第2の多角形を有する複数の第2のメッシュ部と、を少なくとも有し、少なくとも何れかの第1のメッシュ部は、第2のメッシュ部と重ねた場合に、当該第2のメッシュ部よりも外側に位置する部分を有し、第1のメッシュ部の平均開口面積は、第2のメッシュ部の平均開口面積の1.5倍未満である。
 上述の導電性フィルムによれば、導電性パターンは、主面に沿って延びると共に互いに交差し、導電性パターンの端部を構成する端部導電線に対して傾斜する複数の第1の導電線、及び複数の第2の導電線を含む。導電性パターンは、端部導電線を一辺として含まず、第2の多角形を有する複数の第2のメッシュ部を有する。それに加え、導電性パターンは、導電性パターンの端部を構成する端部導電線を含み、第1の多角形を有する複数の第1のメッシュ部を有する。このように導電性パターンの端部に配置される第1のメッシュ部は、開口面積が小さくなりすぎて導電線が潰れることを抑制するための調整が必要となる。ここで、少なくとも何れかの第1のメッシュ部は、第2のメッシュ部と重ねた場合に、当該第2のメッシュ部よりも外側に位置する部分を有する。すなわち、第1のメッシュ部の第1の多角形は、第2のメッシュ部と重なる部分に対して、第2のメッシュ部よりも外側に位置する部分を組み合わせたような形状となる。第1のメッシュ部の開口面積は、各部分が独立したメッシュ部として存在していた場合の開口面積よりも、大きくなる。これにより、導電性パターンの端部において、導電線の潰れなどによって視認性が上がってしまうことを抑制することができる。また、第1のメッシュ部の平均開口面積は、第2のメッシュ部の平均開口面積の1.5倍未満である。従って、導電性パターンの端部の第1のメッシュ部の開口面積が大きくなりすぎて、導電性パターンの伝送特性が極端に低下することを抑制できる。以上より、伝送特性の極端な低下を抑制しつつ、導電性パターンの端部における導電線の視認性を低くすることができる。
 また、第2のメッシュ部を構成する第1の導電線及び第2の導電線を端部導電線へ延ばした部分と、端部導電線と、によって構成される三角形の仮想メッシュ部を設定した場合、第1のメッシュ部の開口面積は、仮想メッシュ部の開口面積より大きくてもよい。このように設定された仮想メッシュ部は、独立したメッシュ部として存在していた場合に、開口面積が小さくなり易い部分である。第1のメッシュ部の開口面積は、このような仮想メッシュ部の開口面積よりは大きいため、導電線の潰れなどによって視認性が上がってしまうことを抑制することができる。
 また、第1のメッシュ部の平均開口面積は、第2のメッシュ部の平均開口面積以下であってもよい。これにより、導電性パターンの端部の第1のメッシュ部の開口面積が大きくなりすぎて、導電性パターンの伝送特性が極端に低下することを抑制できる。
 また、第1のメッシュ部は、導電性パターンの両端部に互いに対称をなすように配置されてもよい。この場合、導電性パターンをシンプルな形状とすることができる。
 また、第1のメッシュ部は、導電性パターンの両端部に互いに非対称をなすように配置されてもよい。この場合、導電性パターンをフレキシブルに設計することができる。
 また、第1のメッシュ部の第1の多角形は、四角形以上であってもよい。この場合、第1のメッシュ部の開口面積を広く確保することができる。
 また、端部導電線は、導電性パターンの延在方向に沿って延びてもよい。この場合、導電性パターンに電気が流れる方向に沿って端部導電線が延びる。すなわち、電気の流れに対する両端部において、上述のような伝送特性の低下を抑制した第1のメッシュ部を設けることができる。
 また、第1のメッシュ部は、端部導電線の延在方向に沿って連続して配置されてもよい。この場合、導電性パターンを一定のパターンにて容易に設計することができる。
 また、第1の導電線及び第2の導電線の幅は2μm未満であってもよい。この場合、導電線を十分に細くして、視認性を低くすることができる。
 本開示の一側面に係る導電性フィルムは、フィルム状の基材と、基材の主面上に配置されるメッシュ状の導電性パターンと、を備える導電性フィルムであって、導電性パターンは、主面に沿って延びると共に互いに交差し、導電性パターンの端部を構成する端部導電線に対して傾斜する複数の第1の導電線、及び複数の第2の導電線を含み、導電性パターンは、端部導電線を含む複数の多角形領域と、端部導電線を一辺として含まず、基本多角形を有する複数の基本メッシュ部と、を少なくとも有し、多角形領域は、基本メッシュ部と重ねた場合に、当該基本メッシュ部よりも外側に位置する部分を有し、多角形領域は、互いに対向する二辺を結ぶ分割導電線によって、複数の分割メッシュ部に分割され、分割導電線と基本メッシュ部の辺との間のピッチは、基本メッシュ部のピッチよりも小さく、導電性パターンにおける基本メッシュ部以外のメッシュ部の平均開口面積は、基本メッシュ部の平均開口面積の1.5倍未満であってよい。
 上述の導電性フィルムによれば、多角形領域は、基本メッシュ部と重ねた場合に、当該基本メッシュ部よりも外側に位置する部分を有する。すなわち、多角形領域は、第2のメッシュ部と重なる部分に対して、第2のメッシュ部よりも外側に位置する部分を組み合わせたような形状となる。すなわち、多角形領域の面積は、各部分が独立したメッシュ部として存在していた場合の開口面積よりも、大きくなる。このような多角形領域は、互いに対向する二辺を結ぶ分割導電線によって、複数の分割メッシュ部に分割される。また、分割導電線と基本メッシュ部の辺との間のピッチは、基本メッシュ部のピッチよりも小さい。従って、分割導電線が他の導電線と密集し過ぎることで、端部導電線付近の分割メッシュ部の開口面積が小さくなり過ぎることを抑制できる。これにより、導電性パターンの端部において、導電線の潰れなどによって視認性が上がってしまうことを抑制することができる。また、導電性パターンにおける基本メッシュ部以外のメッシュ部の平均開口面積は、第2のメッシュ部の平均開口面積の1.5倍未満である。従って、導電性パターンの端部の分割メッシュ部の開口面積が大きくなりすぎて、導電性パターンの伝送特性が極端に低下することを抑制できる。以上より、伝送特性の極端な低下を抑制しつつ、導電性パターンの端部における導電線の視認性を低くすることができる。
 本開示の一側面に係る表示装置は、上述の導電性フィルムを備える。
 上述の表示装置によれば、上述の導電性フィルムと同様な作用・効果を得ることができる。
[形態1]
 フィルム状の基材と、前記基材の主面上に配置されるメッシュ状の導電性パターンと、を備える導電性フィルムであって、
 前記導電性パターンは、前記主面に沿って延びると共に互いに交差し、前記導電性パターンの端部を構成する端部導電線に対して傾斜する複数の第1の導電線、及び複数の第2の導電線を含み、
 前記導電性パターンは、
  前記端部導電線を含み、第1の多角形を有する複数の第1のメッシュ部と、
  前記端部導電線を一辺として含まず、第2の多角形を有する複数の第2のメッシュ部と、を少なくとも有し、
 少なくとも何れかの前記第1のメッシュ部は、前記第2のメッシュ部と重ねた場合に、当該第2のメッシュ部よりも外側に位置する部分を有し、
 前記第1のメッシュ部の平均開口面積は、前記第2のメッシュ部の平均開口面積の1.5倍未満である、導電性フィルム。
[形態2]
 前記第2のメッシュ部を構成する前記第1の導電線及び前記第2の導電線を前記端部導電線へ延ばした部分と、前記端部導電線と、によって構成される三角形の仮想メッシュ部を設定した場合、
 前記第1のメッシュ部の開口面積は、前記仮想メッシュ部の開口面積より大きい、形態1に記載の導電性フィルム。
[形態3]
 前記第1のメッシュ部の平均開口面積は、前記第2のメッシュ部の平均開口面積以下である、形態1又は2に記載の導電性フィルム。
[形態4]
 前記第1のメッシュ部は、前記導電性パターンの両端部に互いに対称をなすように配置される、形態1~3の何れか一項に記載の導電性フィルム。
[形態5]
 前記第1のメッシュ部は、前記導電性パターンの両端部に互いに非対称をなすように配置される、形態1~3の何れか一項に記載の導電性フィルム。
[形態6]
 前記第1のメッシュ部の前記第1の多角形は、四角形以上である、形態1~5の何れか一項に記載の導電性フィルム。
[形態7]
 前記端部導電線は、前記導電性パターンの延在方向に沿って延びる、形態1~6の何れか一項に記載の導電性フィルム。
[形態8]
 前記第1のメッシュ部は、前記端部導電線の延在方向に沿って連続して配置される、形態1~7の何れか一項に記載の導電性フィルム。
[形態9]
 前記第1の導電線及び前記第2の導電線の幅は2μm未満である、形態1~8の何れか一項に記載の導電性フィルム。
[形態10]
 フィルム状の基材と、前記基材の主面上に配置されるメッシュ状の導電性パターンと、を備える導電性フィルムであって、
 前記導電性パターンは、前記主面に沿って延びると共に互いに交差し、前記導電性パターンの端部を構成する端部導電線に傾斜する複数の第1の導電線、及び複数の第2の導電線を含み、
 前記導電性パターンは、
  前記端部導電線を含む複数の多角形領域と、
  前記端部導電線を一辺として含まず、基本多角形を有する複数の基本メッシュ部と、を少なくとも有し、
 前記多角形領域は、前記基本メッシュ部と重ねた場合に、当該基本メッシュ部よりも外側に位置する部分を有し、
 前記多角形領域は、互いに対向する二辺を結ぶ分割導電線によって、複数の分割メッシュ部に分割され、
 前記分割導電線と前記基本メッシュ部の辺との間のピッチは、前記基本メッシュ部のピッチよりも小さく、
 前記導電性パターンにおける前記基本メッシュ部以外のメッシュ部の平均開口面積は、前記基本メッシュ部の平均開口面積の1.5倍未満である、導電性フィルム。
[形態11]
 形態1~10の何れか一項に記載の導電性フィルムを備える、表示装置。
 1…光透過性基材(基材)、1S…基材の主面、20…導電性フィルム、50…第1の導電線、51…第2の導電線、52…端部導電線、53…分割導電線、60A…導電性パターン、61…基本メッシュ部(第2のメッシュ部)、62A,62B,72A,72B,73A,73B,82,83,92,93,94,102A,102B…メッシュ部(第1のメッシュ部)、65…端部メッシュ部(第1のメッシュ部)、66A,66B,67A,67B…分割メッシュ部、100…表示装置、EA,EB…多角形領域、VE1,VE2,VE3,VE4…仮想メッシュ部。

Claims (11)

  1.  フィルム状の基材と、前記基材の主面上に配置されるメッシュ状の導電性パターンと、を備える導電性フィルムであって、
     前記導電性パターンは、前記主面に沿って延びると共に互いに交差し、前記導電性パターンの端部を構成する端部導電線に対して傾斜する複数の第1の導電線、及び複数の第2の導電線を含み、
     前記導電性パターンは、
      前記端部導電線を含み、第1の多角形を有する複数の第1のメッシュ部と、
      前記端部導電線を一辺として含まず、第2の多角形を有する複数の第2のメッシュ部と、を少なくとも有し、
     少なくとも何れかの前記第1のメッシュ部は、前記第2のメッシュ部と重ねた場合に、当該第2のメッシュ部よりも外側に位置する部分を有し、
     前記第1のメッシュ部の平均開口面積は、前記第2のメッシュ部の平均開口面積の1.5倍未満である、導電性フィルム。
  2.  前記第2のメッシュ部を構成する前記第1の導電線及び前記第2の導電線を前記端部導電線へ延ばした部分と、前記端部導電線と、によって構成される三角形の仮想メッシュ部を設定した場合、
     前記第1のメッシュ部の開口面積は、前記仮想メッシュ部の開口面積より大きい、請求項1に記載の導電性フィルム。
  3.  前記第1のメッシュ部の平均開口面積は、前記第2のメッシュ部の平均開口面積以下である、請求項1に記載の導電性フィルム。
  4.  前記第1のメッシュ部は、前記導電性パターンの両端部に互いに対称をなすように配置される、請求項1に記載の導電性フィルム。
  5.  前記第1のメッシュ部は、前記導電性パターンの両端部に互いに非対称をなすように配置される、請求項1に記載の導電性フィルム。
  6.  前記第1のメッシュ部の前記第1の多角形は、四角形以上である、請求項1に記載の導電性フィルム。
  7.  前記端部導電線は、前記導電性パターンの延在方向に沿って延びる、請求項1に記載の導電性フィルム。
  8.  前記第1のメッシュ部は、前記端部導電線の延在方向に沿って連続して配置される、請求項1に記載の導電性フィルム。
  9.  前記第1の導電線及び前記第2の導電線の幅は2μm未満である、請求項1に記載の導電性フィルム。
  10.  フィルム状の基材と、前記基材の主面上に配置されるメッシュ状の導電性パターンと、を備える導電性フィルムであって、
     前記導電性パターンは、前記主面に沿って延びると共に互いに交差し、前記導電性パターンの端部を構成する端部導電線に傾斜する複数の第1の導電線、及び複数の第2の導電線を含み、
     前記導電性パターンは、
      前記端部導電線を含む複数の多角形領域と、
      前記端部導電線を一辺として含まず、基本多角形を有する複数の基本メッシュ部と、を少なくとも有し、
     前記多角形領域は、前記基本メッシュ部と重ねた場合に、当該基本メッシュ部よりも外側に位置する部分を有し、
     前記多角形領域は、互いに対向する二辺を結ぶ分割導電線によって、複数の分割メッシュ部に分割され、
     前記分割導電線と前記基本メッシュ部の辺との間のピッチは、前記基本メッシュ部のピッチよりも小さく、
     前記導電性パターンにおける前記基本メッシュ部以外のメッシュ部の平均開口面積は、前記基本メッシュ部の平均開口面積の1.5倍未満である、導電性フィルム。
  11.  請求項1に記載の導電性フィルムを備える、表示装置。
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