[发明专利]带发光元件的光波导路和具有光波导路的光学式触摸面板有效
申请号: | 201010280042.7 | 申请日: | 2010-09-09 |
公开(公告)号: | CN102103439A | 公开(公告)日: | 2011-06-22 |
发明(设计)人: | 长藤昭子;十二纪行 | 申请(专利权)人: | 日东电工株式会社 |
主分类号: | G06F3/042 | 分类号: | G06F3/042;G02B6/125 |
代理公司: | 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 11277 | 代理人: | 刘新宇;张会华 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 发光 元件 波导 具有 光学 触摸 面板 | ||
技术领域
本发明涉及用于从一个发光元件生成多个光线的、具有新式分支构造的带发光元件的光波导路。还涉及具有该带发光元件的光波导路的光学式触摸面板。
背景技术
以往,公知具有用于从一个发光元件生成多个光线的分支构造的带发光元件的光波导路(例如,专利文献1)。这种带发光元件的光波导路较佳地用于向光学式触摸面板的坐标输入区域出射光线。
图8表示具有以往的分支构造的带发光元件的光波导路40。以往的带发光元件的光波导路40中,为了将来自发光元件41的光分配到各分支路46中,沿与芯43的主路44的导光方向45正交的方向设有多个分支点42。
这样构造的带发光元件的光波导路40在相邻的分支路46之间需要间隙47,存在主路44的宽度W2变宽这样的问题(在间隙47中填充有敷层(clad))。此外,由于各分支路46的长度差大,所以各分支路46之间的光传送效率容易产生差别,也存在从各分支路46出射的光的强度容易变得不均匀这样的问题。
专利文献1:美国专利公开2006/0188198号
具有以往的分支构造的带发光元件的光波导路40中,沿与主路44的导光方向45正交的方向设有多个分支点42,因此具有主路44的宽度W2宽这样的课题。此外,各分支路46的长度差大,因此具有从各分支路46出射的光的强度容易变得不均匀这样的课题。
发明内容
本发明的目的在于,实现一种与以往相比主路的宽度窄、从各分支路出射的光线的强度均匀的带发光元件的光波导路。
本发明的要旨如下。
(1)本发明的带发光元件的光波导路具有发光元件和光波导路,该光波导路包括对来自发光元件的光进行引导并生成多个光线的芯。芯具有主路和从主路在多个分支点分支出的多个分支路。主路包括具有分支点的边和不具有分支点的边。具有分支点的边和不具有分支点的边彼此相对。具有分支点的边上的多个分支点设在与主路的导光方向大致平行的直线上。主路的宽度随着远离发光元件而变窄。在分支路自主路开始分支的分支点处,主路和主路的导光方向所成的角度α是0.1°~2.0°。主路的、不具有分支点的边和主路的导光方向所成的角度θ是0.3°~1.7°。
(2)本发明的光学式触摸面板具有上述记载的带发光元件的光波导路。
在本发明的带发光元件的光波导路中,能够使带发光元件的光波导路的芯的主路的最大宽度与以往的带发光元件的光波导路的主路的最大宽度相比,例如变窄40%以上。
在本发明的带发光元件的光波导路中,能兼顾将光向各分支路均匀地分配和缩窄主路的最大宽度。
本发明的光学式触摸面板通过使用本发明的带发光元件的光波导路,能缩窄框缘部分。此外,能够减小坐标输入区域的、由于部位的不同而引起的灵敏度的偏差。
附图说明
图1是本发明的带发光元件的光波导路的说明图。
图2是本发明所用的芯的说明图。
图3是表示在光波导路内的光的传播的说明图。
图4是本发明的光学式触摸面板的说明图。
图5是带受光元件的光波导路的说明图。
图6是用于测量本发明的带发光元件的光波导路的光强度的构成图。
图7是本发明的带发光元件的光波导路的实施例1的光强度分布曲线图。
图8是以往的带发光元件的光波导路的说明图。
具体实施方式
带发光元件的光波导路
如图1所示,本发明的带发光元件的光波导路10具有发光元件11和光波导路12。光波导路12包括对来自发光元件11的光进行引导的芯13。
图2是芯13的说明图。如图2所示,芯13具有主路14和多个分支路15。各分支路15在各分支点16从主路14分支出。主路14具有2个边14a、14b。一个边14a具有分支点16,但是另一个边14b不具有分支点16。分支点16设在与主路14的导光方向17大致平行的直线上。主路14的宽度W随着远离发光元件11而变窄。
本发明的带发光元件的光波导路10在相邻的分支路15之间无需设置如以往那样的间隙,所以能将主路14的最大宽度W1缩窄。此外,由于各分支路15的长度差小,所以各分支路15之间的光传送效率不易产生差别。因此,能使从各分支路15出射的光的强度均匀。
如图3所示,从发光元件11出射的光19在埋设于光波导路12的芯13中一边全反射一边传播,从各分支路15的顶端出射。
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