[发明专利]触控装置和触控投影系统有效
申请号: | 201310091041.1 | 申请日: | 2013-03-21 |
公开(公告)号: | CN103365487B | 公开(公告)日: | 2017-03-01 |
发明(设计)人: | 周泓志;陈勇星;黄健荣;蔡志贤;林维赐 | 申请(专利权)人: | 扬明光学股份有限公司 |
主分类号: | G06F3/042 | 分类号: | G06F3/042;G03B21/00 |
代理公司: | 上海波拓知识产权代理有限公司31264 | 代理人: | 杨波 |
地址: | 中国台湾新竹*** | 国省代码: | 台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 装置 投影 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种触控装置和触控投影系统,且特别涉及一种光学式触控装置和光学式触控投影系统。
背景技术
包括触控装置的电子产品具有使用方便的特性,因此触控装置已成为目前电子产品中不可获缺的重要元件之一。以操作原理来区分,已知的触控装置可分为电容式、电阻式、光学式三大种类。以光学式触控装置为例,已知的光学式触控装置包括发光元件、导光板以及红外线影像选取装置。当使用者未触碰光学式触控装置时,发光元件所发出的红外线光束会被局限在导光板中,而红外线影像选取装置不会侦测到来自发光元件的红外线光束。当使用者触碰光学式触控装置时,红外线光束在导光板中的全反射会被破坏。此时,红外线光束会被使用者的手指反射,进而传递到红外线影像选取装置中。已知的光学式触控装置透过分析红外线影像选取装置所选取到的红外线影像便可判断出使用者触碰的位置。然而,当已知的光学式触控装置运用在户外时,环境光束中的红外线成份会穿过导光板而传递至红外线影像选取装置中,而使得已知光学式触控装置的可靠度及灵敏度下降。
美国专利公开第20100302210号揭露了一种触控荧幕装置,其包括红外线光源、导光板、可曲折的受挫层(Frustrating layer)、影像感测器以及投影源。美国专利公开第20080179507号揭露了一种多点触控感应装置,其包括可曲层、导光板、红外线光源、影像感测器以及投影机。美国专利公开第20080284925号揭露了一种多点触控感应装置,其包括红外线发射器、导光板,包覆层、红外线过滤层以及液晶显示面板。
发明内容
本发明提供一种触控装置,其可靠度高。
本发明提供一种触控投影系统,其可靠度高。
本发明的其他目的和优点可以从本发明所揭露的技术特征中得到进一步的了解。
为达上述之一或部分或全部目的或是其他目的,本发明的一实施例提出一种触控装置,其包括导光元件、发光元件、不可见光过滤层以及不可见光侦测器。导光元件具有至少一入光面以及与入光面连接的第一表面。发光元件配置于入光面旁且用于发出不可见光束。不可见光束自入光面进入导光元件并在导光元件中传递。不可见光过滤层与第一表面紧密接触,并对应第一表面的大小,用以阻挡外界环境光束进入触控装置,其中外界环境光束具有波长范围,波长范围实质上对应不可见光束的波长范围,导光元件配置于不可见光过滤层与不可见光侦测器之间。
本发明的另一实施例提出一种触控投影系统,其包括投影单元、荧幕以及上述的触控装置。投影单元适用于提供影像光束。荧幕适用于接收影像光束。触控装置配置于影像光束的传递路径上。
在本发明的一实施例中,上述的荧幕配置于投影单元与导光元件之间。
在本发明的一实施例中,上述的不可见光过滤层配置于投影单元与荧幕之间。
在本发明的一实施例中,上述的荧幕具有可挠性。
在本发明的一实施例中,上述的荧幕具有相对的第二表面与第三表面。第三表面位于导光元件与第二表面之间。第三表面为粗糙表面。
在本发明的一实施例中,上述的荧幕具有相对的第二表面与第三表面。第二表面位于不可见光过滤层与第三表面之间。第二表面具有多个朝不可见光过滤层凸起的微结构。荧幕透过凸起的微结构承靠于不可见光过滤层上。
在本发明的一实施例中,上述的不可见光束为红外线光束,而不可见光侦测器为红外线影像选取装置。
在本发明的一实施例中,上述的不可见光过滤层由多个光学薄膜堆叠而成。
在本发明的一实施例中,上述的触控装置还包括至少一遮光元件。遮光元件配置于第一表面的边缘。不可见光过滤层配置于遮光元件与第一表面之间。
在本发明的一实施例中,上述的触控装置还包括可挠性透光基板。不可见光过滤层配置于可挠性透光基板与第一表面之间。
在本发明的一实施例中,上述的导光元件以及不可见光过滤层呈弯曲状。
基于上述,本发明的一实施例的触控装置及触控投影系统利用不可见光过滤层可阻挡外界环境光束中的不可见光成份进入触控投影系统中。如此一来,本发明一实施例的触控装置及触控投影系统的可靠度及灵敏度便有效提升。
附图说明
为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图作详细说明如下。
图1为本发明第一实施例的触控投影系统的示意图。
图2示出图1的不可见光过滤层对环境光束的穿透频谱。
图3示与出图1中导光元件的第一表面相对侧的表面所侦测到的频谱分布。
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