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WO2015141105A1 - 光学フィルム、表示パネル及び表示装置 - Google Patents

光学フィルム、表示パネル及び表示装置 Download PDF

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WO2015141105A1
WO2015141105A1 PCT/JP2015/000003 JP2015000003W WO2015141105A1 WO 2015141105 A1 WO2015141105 A1 WO 2015141105A1 JP 2015000003 W JP2015000003 W JP 2015000003W WO 2015141105 A1 WO2015141105 A1 WO 2015141105A1
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WO
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bezel
display
pen
display panel
position information
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2015/000003
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English (en)
French (fr)
Inventor
山田 和宏
高士 山田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd
Original Assignee
Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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Priority to US15/234,568 priority patent/US20160349422A1/en
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    • G06F3/0487Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] using specific features provided by the input device, e.g. functions controlled by the rotation of a mouse with dual sensing arrangements, or of the nature of the input device, e.g. tap gestures based on pressure sensed by a digitiser
    • G06F3/0488Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] using specific features provided by the input device, e.g. functions controlled by the rotation of a mouse with dual sensing arrangements, or of the nature of the input device, e.g. tap gestures based on pressure sensed by a digitiser using a touch-screen or digitiser, e.g. input of commands through traced gestures
    • G06F3/04886Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] using specific features provided by the input device, e.g. functions controlled by the rotation of a mouse with dual sensing arrangements, or of the nature of the input device, e.g. tap gestures based on pressure sensed by a digitiser using a touch-screen or digitiser, e.g. input of commands through traced gestures by partitioning the display area of the touch-screen or the surface of the digitising tablet into independently controllable areas, e.g. virtual keyboards or menus

Definitions

  • the present disclosure relates to an optical film, a display panel, and a display device.
  • Patent Document 1 a technique of reading a position information pattern representing a coordinate position on a plane of a display device using a pen-type device is known.
  • the screen of the display device includes a display unit for displaying an image and the like and a bezel unit surrounding the display surface.
  • a display unit for displaying an image and the like and a bezel unit surrounding the display surface.
  • it is required to increase the color variation of the bezel part while maintaining the reading accuracy of the position information pattern of the bezel part by the reading device.
  • This disclosure is intended to expand the color variation of the bezel part while maintaining the reading accuracy of the position information pattern of the bezel part by the reading device.
  • An optical film of the present disclosure is an optical film having a display portion and a bezel portion formed around the display portion, and a pattern representing position information is provided on the back surface of the display portion.
  • a pattern representing positional information is provided on the back surface, and the first bezel decorative layer that absorbs specific visible light and transmits infrared light out of the incident light and the first bezel decorative layer are transmitted.
  • a second bezel decorating layer that reflects infrared light out of the obtained light.
  • FIG. 1 is an external view of a display control system according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 2 is a block diagram of the display control system according to the first embodiment.
  • 3 is a 3-3 cross-sectional view of the display panel of FIG.
  • FIG. 4 is an enlarged view of the dot pattern according to the first embodiment.
  • FIG. 5A is a first diagram illustrating a dot arrangement pattern according to the first embodiment.
  • FIG. 5B is a second diagram illustrating the dot arrangement pattern according to Embodiment 1.
  • FIG. 5C is a third diagram illustrating a dot arrangement pattern according to Embodiment 1.
  • FIG. 5D is a fourth diagram illustrating the dot arrangement pattern according to Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a dot pattern and a unit area according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining the operation of the digital pen according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining the operation of the display device according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is another 3-3 cross-sectional view of the display panel of FIG.
  • FIG. 10 is still another 3-3 sectional view of the display panel of FIG.
  • FIG. 1 is an external view of a display control system 100 according to the first embodiment.
  • the display control system 100 includes a display device 200 and an optical digital pen (hereinafter, digital pen) 300.
  • the display device 200 includes a display panel 210.
  • the display panel 210 is divided into a display unit 210a for displaying images and the like, and a bezel unit 210b surrounding the display unit 210a.
  • a gap of a predetermined distance is provided at the boundary between the display portion 210a and the bezel portion 210b.
  • a gap may not be provided at the boundary between the display portion 210a and the bezel portion 210b.
  • the display unit 210a and the bezel unit 210b of the display panel 210 are provided with a dot pattern that represents information regarding the position on the display panel 210.
  • the digital pen 300 optically reads the dot pattern with the pen tip, thereby detecting information related to the position on the display panel 210 of the position of the tip of the digital pen 300 (hereinafter referred to as position information).
  • position information information related to the position on the display panel 210 of the position of the tip of the digital pen 300 (hereinafter referred to as position information).
  • the display device 200 and the digital pen 300 are connected via wireless communication, and the digital pen 300 transmits the detected position information to the display device 200. Accordingly, the display device 200 grasps the position information of the pen tip of the digital pen 300 and performs various display controls.
  • the display control for example, a case where the tip of the digital pen 300 is moved on the display panel 210 will be described.
  • the digital pen 300 detects continuous position information as a locus of the tip of the digital pen 300 from the dot pattern continuously read.
  • the digital pen 300 sequentially transmits the detected position information to the display device 200.
  • the display device 200 can continuously display dots on the display panel 210 according to the locus of the tip of the digital pen 300.
  • the user can input characters, figures, and the like on the display panel 210 by handwriting with the digital pen 300.
  • FIG. 2 is a block diagram of the display control system 100 according to the first embodiment
  • FIG. 3 is a 3-3 cross-sectional view of the display panel 210 of FIG.
  • the display device 200 includes a display panel 210, a receiving unit 230, and a display-side microcomputer 240.
  • the display device 200 may have other electrical configurations, but the description is omitted.
  • the receiving unit 230 receives a signal transmitted from the digital pen 300.
  • the receiving unit 230 transmits the received signal to the display side microcomputer 240.
  • the display-side microcomputer 240 includes a CPU (Central Processing Unit) and a memory. A program for operating the CPU is mounted on the display-side microcomputer 240. The display-side microcomputer 240 controls the content to be displayed on the display panel 210 based on the signal transmitted from the digital pen 300 to the receiving unit 230 via wireless communication.
  • CPU Central Processing Unit
  • a program for operating the CPU is mounted on the display-side microcomputer 240.
  • the display-side microcomputer 240 controls the content to be displayed on the display panel 210 based on the signal transmitted from the digital pen 300 to the receiving unit 230 via wireless communication.
  • the display panel 210 includes an optical film 211, a touch sensor glass 218, and a liquid crystal panel 219.
  • the optical film 211 includes, in order from the surface, a PET (Poly Ethylene Terephthalate) film 213, a dot pattern composed of a plurality of dots 212, a dot flattening layer 214, and a first bezel decorative layer 215.
  • the second bezel decorative layer 216 and the decorative flattening layer 217 are provided.
  • the PET film 213 protects the surface of the display panel 210, and also functions as a base material for laminating layers such as the dots 212.
  • a plurality of dots 212 are stacked on the back side of the PET film 213, in FIG. Each of the plurality of dots 212 protrudes from the back surface of the PET film 213 by the thickness of the dots 212.
  • One dot pattern is formed by a plurality of dots 212 in the unit area of the PET film 213.
  • the dots 212 are formed of a material that absorbs infrared light, that is, a material with low transmittance for infrared light.
  • the dot flattening layer 214 is laminated on the back surface of the PET film 213 so as to fill the space between the dots 212 and 212.
  • the dot flattening layer 214 is formed so as to cover the back surface of the PET film 213 and the plurality of dots 212.
  • the dot flattening layer 214 is formed over the entire back surface of the PET film 213.
  • the back surface of the dot flattening layer 214 is a flat surface.
  • the dot planarization layer 214 is formed of a material that transmits both visible light and infrared light.
  • the dot flattening layer 214 is formed of, for example, an acrylic resin.
  • the first bezel decoration layer 215 is laminated on the back surface of the peripheral portion of the dot flattening layer 214, that is, the lower side in FIG.
  • the first bezel decorative layer 215 is formed of a material that absorbs specific visible light and transmits infrared light out of incident light. Details of the material of the first bezel decorative layer 215 will be described later.
  • the second bezel decorative layer 216 is laminated on the back surface of the first bezel decorative layer 215, that is, the lower side in FIG.
  • the second bezel decorative layer 216 is formed of a material that reflects infrared light out of the light transmitted through the first bezel decorative layer 215. Details of the material of the second bezel decorative layer 216 will be described later.
  • the decorative flattening layer 217 is stacked in order to fill a step on the back surface of the dot flattening layer 214 formed by the first bezel decorative layer 215 and the second bezel decorative layer 216.
  • the decorative planarizing layer 217 is formed over the entire back surface of the dot planarizing layer 214.
  • the back surface of the decorative planarizing layer 217 is a flat surface.
  • the decorative planarizing layer 217 is formed of a material that transmits both visible light and infrared light.
  • the decorative planarizing layer 217 is formed of, for example, an acrylic resin.
  • the touch sensor glass 218 is a glass provided with a sensor that detects pressure caused by a user's touch operation.
  • the touch sensor glass 218 is disposed on the back surface of the decorative planarizing layer 217, that is, the lower side in FIG.
  • the liquid crystal panel 219 includes a color filter, a liquid crystal layer, and the like. On the back surface of the liquid crystal panel 219, a backlight device (not shown) that irradiates the liquid crystal panel 219 with light is disposed.
  • the liquid crystal panel 219 applies a voltage for changing the liquid crystal alignment of the liquid crystal layer based on display control by the display-side microcomputer 240. Thereby, the liquid crystal panel 219 executes various display operations by controlling the amount of light transmitted from the backlight device.
  • the digital pen 300 has the same external shape as that of a writing instrument pen.
  • the digital pen 300 includes a cylindrical main body case 310 and a pen tip portion 320 attached to the tip of the main body case 310.
  • the digital pen 300 includes a pressure sensor 330, an objective lens 340, an image sensor 350, a pen-side microcomputer 360, a transmission unit 370, and an irradiation unit 380 inside the main body case 310.
  • the main body case 310 is cylindrical.
  • the pen tip 320 has a tapered shape.
  • the tip of the pen tip 320 is rounded to the extent that the surface of the display panel 210 is not damaged.
  • the shape of the pen tip portion 320 may be any shape that allows the user to easily apply pressure to the digital pen 300 while recognizing an image displayed on the display panel 210.
  • the pressure sensor 330 is built in the main body case 310 and connected to the proximal end portion of the pen tip portion 320.
  • the pressure sensor 330 detects the pressure applied to the pen tip portion 320. Specifically, the pressure sensor 330 detects the pressure applied from the display panel 210 to the pen tip portion 320 when the user writes characters or the like on the display panel 210 using the digital pen 300.
  • the pressure sensor 330 is used, for example, when determining the presence or absence of a user input operation using the digital pen 300.
  • the pressure detection result by the pressure sensor 330 is notified to the pen-side microcomputer 360.
  • the irradiation unit 380 is provided in the vicinity of the pen tip portion 320 of the main body case 310.
  • the irradiation part 380 is comprised by infrared LED (Light Emitting Diode), for example.
  • the irradiation unit 380 is provided to irradiate infrared light from the pen tip 320 side of the main body case 310.
  • the objective lens 340 causes the image sensor 350 to form an image of light incident from the pen tip 320 side.
  • the objective lens 340 is provided in the vicinity of the pen tip portion 320 of the main body case 310.
  • Infrared light emitted from the irradiation unit 380 and diffusely reflected by the display device 200 is incident on the objective lens 340.
  • the image sensor 350 is provided on the optical axis of the objective lens 340. Therefore, the infrared light that has passed through the objective lens 340 is imaged on the imaging surface of the image sensor 350.
  • the image sensor 350 outputs an image signal obtained by converting an optical image formed on the imaging surface into an electric signal to the pen-side microcomputer 360.
  • the image sensor 350 includes, for example, a CCD (Charge Coupled Device) image sensor or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) image sensor.
  • the dots 212 constituting the dot pattern are formed of a material that absorbs infrared light, that is, a material with low transmittance for infrared light. Therefore, the infrared light hardly returns to the digital pen 300 from the dots 212 constituting the dot pattern. On the other hand, more infrared light is returned from the area between the dots 212 and 212 than in the area of the dots 212. As a result, an optical image in which the dot pattern is expressed in black is captured by the image sensor 350.
  • the pen-side microcomputer 360 specifies position information on the display panel 210 of the digital pen 300 based on the image signal generated by imaging by the image sensor 350. Specifically, the pen-side microcomputer 360 acquires the pattern shape of the dot pattern from the image signal generated by imaging by the image sensor 350, and determines the position of the pen tip portion 320 on the display panel 210 based on the pattern shape. Identify.
  • the pen-side microcomputer 360 includes a CPU and a memory, and a program for operating the CPU is mounted on the memory.
  • the transmission unit 370 transmits a signal to the outside. Specifically, the transmission unit 370 transmits the position information specified by the pen-side microcomputer 360 to the reception unit 230 of the display device 200 that is the wireless communication destination.
  • FIG. 4 is an enlarged view of the dot pattern according to the first embodiment.
  • FIG. 4 it is an enlarged view when a dot pattern is seen from the PET film 213 side of the optical film 211.
  • the first reference line 220 and the second reference line 221 are provided on the optical film 211 as virtual lines that do not actually exist on the optical film 211. Pulling.
  • the first reference line 220 and the second reference line 221 are orthogonal to each other, and a lattice is formed by the first reference line 220 and the second reference line 221.
  • the dots 212 are arranged around the intersection of the first reference line 220 and the second reference line 221. That is, the dots 212 are arranged in the vicinity of the lattice points.
  • 5A is a first diagram illustrating the arrangement pattern of the dots 212
  • FIG. 5B is a second diagram illustrating the arrangement pattern of the dots 212
  • FIG. 5C illustrates the arrangement pattern of the dots 212.
  • FIG. 5D is a fourth diagram illustrating an arrangement pattern of dots 212.
  • the dot 212 is the first reference line when the extending direction of the first reference line 220 is the X direction and the extending direction of the second reference line 221 is the Y direction.
  • the dots 212 are arranged to take any one of the arrangements shown in FIGS. 5A, 5B, 5C, and 5D.
  • the dot 212 is arranged at a position above the intersection of the first reference line 220 and the second reference line 221.
  • this arrangement is digitized, it is represented by “1”.
  • the dot 212 is arranged at a position on the right side of the intersection of the first reference line 220 and the second reference line 221.
  • the dot 212 is arranged at a position below the intersection of the first reference line 220 and the second reference line 221. When this arrangement is digitized, it is represented by “3”. In the arrangement of FIG. 5D, the dot 212 is arranged at a position on the left side of the intersection of the first reference line 220 and the second reference line 221. When this arrangement is digitized, it is represented by “4”. As described above, the dots 212 are represented by numerical values “1” to “4” according to the arrangement pattern.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a dot pattern and a unit area.
  • the dot 212 is 6 vertical dots ⁇ 6 horizontal dots as one unit area 222a, 222b, and one dot pattern is formed by 36 dots 212 included in the unit area.
  • the dot patterns having different information from each other Can be formed.
  • the dot patterns of the unit area 222a and the unit area 222b are different from each other.
  • the dot patterns of all unit areas are formed to be different from each other.
  • the dot pattern of the unit area of the optical film 211 indicates position coordinates.
  • the dot pattern of the unit area 222a indicates the position coordinates of the center position of the unit area 222a
  • the dot pattern of the unit area 222b indicates the position coordinates of the center position of the unit area 222b.
  • the unit area read by the digital pen 300 changes from the unit area 222a to the unit area 222b.
  • a change in position coordinates is calculated by the movement of the unit area.
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining the operation of the digital pen 300 according to the present embodiment
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining the operation of the display device 200 according to the present embodiment. A case where the user inputs characters into the display device 200 using the digital pen 300 will be described.
  • the display device 200 and the digital pen 300 constituting the display control system 100 are turned on.
  • the display-side microcomputer 240 is supplied with power from a power source (not shown) and completes initial operations for executing various operations.
  • the pen-side microcomputer 360 is supplied with power from a power supply (not shown), and completes initial operations for executing various operations.
  • the display device 200 and the digital pen 300 establish wireless communication with each other using a wireless communication pairing technology. As a result, communication from the transmission unit 370 of the digital pen 300 to the reception unit 230 of the display device 200 is enabled.
  • Step S700 The pen-side microcomputer 360 of the digital pen 300 detects the pressure of the pen tip portion 320.
  • the pressure sensor 330 performs pressure detection. When the pressure is detected by the pressure sensor 330 (Yes), the process proceeds to Step S710, and when the pressure sensor 330 does not detect the pressure (No), the process returns to Step S700.
  • the pen-side microcomputer 360 determines that the user is pen-inputting characters or the like to the display panel 210 of the display device 200, and irradiates the irradiation unit 380 with infrared light.
  • the dot pattern at the position of the pen tip 320 is detected by the objective lens 340 and the image sensor 350.
  • the infrared light irradiated from the irradiation unit 380 is diffusely reflected by the liquid crystal panel 219 or the second bezel decoration layer 216, and part of the infrared light returns to the digital pen 300.
  • the irradiation destination of infrared light includes a PET film 213, a dot flattening layer 214, a decorative flattening layer 217, and a touch.
  • a sensor glass 218 and a liquid crystal panel 219 exist. Since the PET film 213, the dot flattening layer 214, the decorative flattening layer 217, and the touch sensor glass 218 are formed of a material that transmits infrared light, most of infrared light can be transmitted.
  • a diffuse reflection sheet is stretched on the liquid crystal panel 219, the irradiated infrared rays are diffusely reflected on the liquid crystal panel 219. Thereby, a part of the infrared light irradiated from the digital pen 300 to the display unit 210 a returns to the digital pen 300.
  • the irradiation destination of the infrared light includes the PET film 213, the dot flattening layer 214, and the first bezel decoration layer 215.
  • a second bezel decorative layer 216 is present. Since the PET film 213, the dot flattening layer 214, and the first bezel decorative layer 215 are formed of a material that transmits infrared light, most of the infrared light can be transmitted. On the other hand, the second bezel decorative layer 216 diffusely reflects infrared light. Thereby, a part of the infrared light irradiated from the digital pen 300 to the bezel portion 210 b returns to the digital pen 300.
  • the infrared light returning to the digital pen 300 side hardly transmits the dots 212 of the dot pattern.
  • Infrared light that has mainly passed through the region between the dots 212 reaches the objective lens 340.
  • the infrared light is received by the image sensor 350 through the objective lens 340.
  • the objective lens 340 is disposed on the display panel 210 so as to receive reflected light from the position indicated by the pen tip portion 320.
  • the dot pattern at the indicated position of the pen tip 320 on the display surface of the display panel 210 is imaged by the image sensor 350. In this way, the dot pattern is optically read by the objective lens 340 and the image sensor 350.
  • An image signal generated by the imaging of the image sensor 350 is transmitted to the pen side microcomputer 360.
  • the pen side microcomputer 360 acquires the pattern shape of the dot pattern from the received image signal, and specifies the position of the pen tip portion 320 on the display panel 210 based on the pattern shape.
  • the pen-side microcomputer 360 transmits the specified position to the display device 200 via the transmission unit 370. Thereby, the display apparatus 200 can grasp the position of the pen tip portion 320 of the digital pen 300.
  • the position information transmitted from the digital pen 300 is received by the receiving unit 230 of the display device 200.
  • the received position information is transmitted from the receiving unit 230 to the display-side microcomputer 240.
  • the display-side microcomputer 240 detects whether or not position information has been received. If position information has not been received (in the case of No), the process returns to step S800. When the position information is received (Yes), the process proceeds to S810.
  • step S810 It is determined whether the received position information is information indicating the position of the display section 210a or information indicating the position of the bezel section 210b. If the received position information is the position of the display unit 210a (Yes), the process proceeds to step S820. If the received position information is the position of the bezel part 210b (No), the process proceeds to step S830.
  • the display-side microcomputer 240 performs a display operation corresponding to the display unit 210a on the display panel 210. Specifically, the display-side microcomputer 240 controls the display panel 210 so as to change the display content of the position corresponding to the position information in the display area of the display panel 210. In this embodiment, since characters are input, a point is displayed at a position corresponding to the position information in the display area of the display panel 210. When the pen input with the digital pen 300 is continued, the display-side microcomputer 240 continuously acquires the position information. Thereby, following the movement of the pen tip portion 320 of the digital pen 300, dots can be continuously displayed at the position of the pen tip portion 320 on the display area of the display panel 210. That is, characters corresponding to the locus of the pen tip portion 320 of the digital pen 300 can be displayed on the display panel 210.
  • the display-side microcomputer 240 performs a display operation corresponding to the bezel portion 210b on the display panel 210. Specifically, the display-side microcomputer 240 recognizes that the obtained position information points to the bezel portion 210b, and performs display operations such as menu display and screen switching based on the operating system specifications. 210 is controlled. The menu display is displayed on the display unit 210a of the display panel 210.
  • step S800 when the pressure sensor 330 does not detect the pressure for a predetermined time or longer, the pen side microcomputer 360 determines that the pen input by the user is not continued, and ends the process. Then, the pen side microcomputer 360 stops transmission of position information to the display side microcomputer 240. Thereby, the display side microcomputer 240 can grasp that the pen input is not continued. And the display side microcomputer 240 also complete
  • input to the display device 200 is performed according to the position on the display panel 210 indicated by the digital pen 300, and the display device 200 performs various displays according to the input. Control can be performed.
  • a material that transmits infrared light and absorbs an appropriate visible ray in order to obtain a desired bezel color according to the design is selected.
  • a printing pigment or a dye pigment can be used.
  • pigment dyes that transmit infrared rays include fuchsin, rose aniline, chrome yellow, cyanine, phthalocyanine blue, rhodamine lake, benzine yellow, and cyanine blue.
  • Various color variations of the bezel can be realized by mixing a dye that transmits infrared light.
  • the second bezel decorative layer 216 has appropriate visible light reflection characteristics and infrared light reflection characteristics so that a desired color can be obtained in combination with the spectral transmission characteristics of the first bezel decoration layer 215. . If the bezel color is determined by selecting the material used for the first bezel decorative layer 215, a material having a high reflectance from visible light to infrared light is selected as the material for the second bezel decorative layer 216. Is desirable.
  • the material of the second bezel decorative layer 216 includes titanium oxide and titanium dioxide. These materials have a property of diffusing and reflecting light, and can reflect a part of infrared light irradiated from the pen in the direction of the optical system of the pen.
  • the bezel color is realized only by selecting the material of the first bezel decorative layer 215, but the present invention is not limited to this.
  • the visible light reflectance of the material used for the second bezel decorative layer 216 By adjusting the visible light reflectance of the material used for the second bezel decorative layer 216, the material used for the first bezel decorative layer 215, and the material used for the second bezel decorative layer 216 It is possible to achieve a bezel color by combining the above.
  • the first bezel decorative layer 215 may be provided with transmission diffusivity, and the specular reflectivity of the second bezel decorative layer 216 may be used.
  • the first embodiment has been described as an example of the present disclosure.
  • the technology in the present disclosure is not limited to this, and can also be applied to an embodiment in which changes, replacements, additions, omissions, and the like are appropriately performed.
  • the position information pattern is exemplified by a dot pattern, but is not limited thereto.
  • a positional information pattern may be formed by regularly arranging predetermined marks instead of dots.
  • FIG. 9 is another 3-3 cross-sectional view of the display panel of FIG.
  • the touch sensor glass 218 is sandwiched between the first bezel decorative layer 215 and the second bezel decorative layer 216, and the first bezel decorative layer 215 is flattened.
  • One decorative flattening layer 223, a second bezel decorative layer 216, and a flattened second decorative flattening layer 224 may be disposed.
  • FIG. 10 is still another 3-3 sectional view of the display panel of FIG.
  • the touch sensor glass 218 is disposed on the back surface of the dot flattening layer 214, that is, the lower side of FIG. 10 and the first surface is disposed on the back surface of the touch sensor glass 218, that is, the lower side of FIG.
  • the bezel decorative layer 215, the second bezel decorative layer 216, and the decorative flattening layer 217 for flattening them may be arranged.
  • the first bezel decorative layer 215 that absorbs specific visible light and transmits infrared light is disposed on the back surface of the bezel portion 210b, and infrared light is transmitted to the back surface side of the first bezel decorative layer 215.
  • a reflective second bezel decorative layer 216 may be disposed.
  • the present disclosure can be applied to optical films, display panels, display devices, and the like.
  • Display apparatus 210 Display panel 210a Display part 210b Bezel part 211 Optical film 212 Dot 213 PET film 214 Dot flattening layer 215 1st bezel decorating layer 216 2nd bezel decorating layer 217 Decorating flattening Layer 218 Touch sensor glass 219 Liquid crystal panel 220 First reference line 221 Second reference line 222a, 222b Unit area 223 First decorative flattening layer 224 Second decorative flattened layer 230 Receiver 240 Display side microcomputer 300 Digital Pen 320 Pen tip 330 Pressure sensor 340 Objective lens 350 Image sensor 360 Pen side microcomputer 370 Transmitter 380 Irradiator

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Abstract

 読み取り装置によるベゼル部の位置情報パターンの読み取り精度を維持しながらも、ベゼル部のカラーバリエーションを広げる。本開示の光学フィルムは、表示部と、表示部の周囲に形成されたベゼル部と、を有する光学フィルムであって、表示部の背面には、位置情報を表すパターンが設けられ、ベゼル部の背面には、位置情報を表すパターンが設けられ、入射光のうち、特定の可視光は吸収し、赤外光を透過する第1のベゼル加飾層と、第1のベゼル加飾層を透過した光のうち、赤外光を反射する第2のベゼル加飾層と、を備える。

Description

光学フィルム、表示パネル及び表示装置
 本開示は、光学フィルム、表示パネル及び表示装置に関する。
 例えば、特許文献1のように、ペン型のデバイスを用いて、表示装置の平面上の座標位置を表す位置情報パターンを読み取る技術が知られている。
特開2012-243201号公報
 表示装置の画面は、画像等を表示するための表示部と、表示面を取り囲むベゼル部を含んでいる。ここで、読み取り装置によるベゼル部の位置情報パターンの読み取り精度を維持しながらも、ベゼル部のカラーバリエーションを増やすことが要請されている。
 本開示は、読み取り装置によるベゼル部の位置情報パターンの読み取り精度を維持しながらも、ベゼル部のカラーバリエーションを広げることを目的とする。
 本開示の光学フィルムは、表示部と、表示部の周囲に形成されたベゼル部と、を有する光学フィルムであって、表示部の背面には、位置情報を表すパターンが設けられ、ベゼル部の背面には、位置情報を表すパターンが設けられ、入射光のうち、特定の可視光は吸収し、赤外光を透過する第1のベゼル加飾層と、第1のベゼル加飾層を透過した光のうち、赤外光を反射する第2のベゼル加飾層と、を備える。
 本開示によれば、読み取り装置によるベゼル部の位置情報パターンの読み取り精度を維持しながらも、ベゼル部のカラーバリエーションを広げることができる。
図1は、実施の形態1に係る表示制御システムの外観図である。 図2は、実施の形態1に係る表示制御システムのブロック図である。 図3は、図1の表示パネルの3-3断面図である。 図4は、実施の形態1に係るドットパターンの拡大図である。 図5Aは、実施の形態1に係るドットの配置パターンを説明する第1の図である。 図5Bは、実施の形態1に係るドットの配置パターンを説明する第2の図である。 図5Cは、実施の形態1に係るドットの配置パターンを説明する第3の図である。 図5Dは、実施の形態1に係るドットの配置パターンを説明する第4の図である。 図6は、実施の形態1に係るドットパターンと単位エリアを説明する図である。 図7は、実施の形態1に係るデジタルペンの動作を説明するフローチャートである。 図8は、実施の形態1に係る表示装置の動作を説明するフローチャートである。 図9は、図1の表示パネルの別の3-3断面図である。 図10は、図1の表示パネルのさらに別の3-3断面図である。
 以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
 なお、添付図面および以下の説明は、当業者が本開示を十分に理解するために、提供されるのであって、これらにより特許請求の範囲に記載の主題を限定することは意図されていない。
 (実施の形態1)
 [1.表示制御システムの構成]
 図1は、実施形態1に係る表示制御システム100の外観図である。表示制御システム100は、表示装置200と、光学式デジタルペン(以下、デジタルペン)300を備えている。表示装置200は、表示パネル210を含んでいる。表示パネル210の面上には、画像等を表示する表示部210aと、表示部210aを取り囲むベゼル部210bに分かれている。図1において、表示部210aとベゼル部210bの境界は所定距離の隙間を設けている。
 なお、表示部210aとベゼル部210bとの境界は、隙間を設けなくても構わない。
 表示パネル210の表示部210aおよびベゼル部210bには、表示パネル210上の位置に関する情報を表すドットパターンが設けられている。デジタルペン300は、ドットパターンをペン先で光学的に読み取ることによって、デジタルペン300の先端の位置の表示パネル210上の位置に関する情報(以下、位置情報)を検出する。表示装置200とデジタルペン300は、無線通信を介して接続しており、デジタルペン300は、検出した位置情報を表示装置200に送信する。これにより、表示装置200は、デジタルペン300のペン先の位置情報を把握し、様々な表示制御を行う。
 表示制御として、例えば、デジタルペン300の先端を表示パネル210上で移動する場合について説明する。このとき、デジタルペン300は、連続的に読み取ったドットパターンから、デジタルペン300の先端の軌跡として、連続的な位置情報を検出する。デジタルペン300は、検出した位置情報を、表示装置200へと逐次送信する。これにより、表示装置200は、デジタルペン300の先端の軌跡に応じて、表示パネル210に点を連続的に表示することができる。この機能を用いて、ユーザは、表示パネル210に文字や図形等をデジタルペン300で手書き入力が可能になる。
 続いて、表示制御システム100の構成について説明する。図2は、実施の形態1に係る表示制御システム100のブロック図であり、図3は、図1の表示パネル210の3-3断面図である。
 図2において、表示装置200は、表示パネル210、受信部230、表示側マイコン240を有している。表示装置200は、他に電気的構成を有していてもよいが、記載を省略する。
 受信部230は、デジタルペン300から送信された信号を受信する。受信部230は、受信した信号を、表示側マイコン240に送信する。
 表示側マイコン240は、CPU(Central Processing Unit)及びメモリなどから構成されている。表示側マイコン240には、CPUを動作させるためのプログラムが実装されている。表示側マイコン240は、受信部230にデジタルペン300から無線通信を介して送信された信号に基づいて、表示パネル210に表示させる内容を制御する。
 次に、表示パネル210の構成について詳細を説明する。図3に示すように、表示パネル210は、光学フィルム211、タッチセンサーガラス218、液晶パネル219を有している。
 光学フィルム211は、表面から順に、基材としてのPET(Poly Ethylene Terephthalate:ポリエチレンテレフタレート)フィルム213、複数のドット212により構成されるドットパターン、ドット平坦化層214、第1のベゼル加飾層215、第2のベゼル加飾層216、加飾平坦化層217を有している。
 PETフィルム213は、表示パネル210の表面を保護し、また、ドット212等の層を積層するにあたっての基材として機能する。
 PETフィルム213の裏面、図3においては、下側には、複数のドット212が積層されている。複数のドット212はそれぞれ、PETフィルム213の裏面から、ドット212の厚みの分だけ突出している。そして、PETフィルム213の単位エリアの複数のドット212で1つのドットパターンが形成されている。ドット212は、赤外光を吸収する材料、すなわち、赤外光に対する透過率が低い材料、で形成される。
 ドット平坦化層214は、ドット212とドット212の間を埋めるように、PETフィルム213の裏面に積層されている。換言すると、ドット平坦化層214は、PETフィルム213の裏面と複数のドット212を覆うように形成されている。ドット平坦化層214は、PETフィルム213の裏面の全面に亘って形成されている。そして、ドット平坦化層214の裏面は平坦面となっている。ドット平坦化層214は、可視光と赤外光をともに透過する材料により形成されている。ドット平坦化層214は、例えば、アクリル系樹脂により形成される。
 第1のベゼル加飾層215は、ベゼル部210bにドット平坦化層214の周辺部の裏面、すなわち、図3における下側、に積層されている。第1のベゼル加飾層215は、入射光のうち、特定の可視光は吸収し、赤外光は透過する材料により形成されている。第1のベゼル加飾層215の材料については詳細を後述する。
 第2のベゼル加飾層216は、第1のベゼル加飾層215の裏面、すなわち、図3における下側、に積層されている。第2のベゼル加飾層216は、第1のベゼル加飾層215を透過した光のうち、赤外光を反射する材料により形成されている。第2のベゼル加飾層216の材料については詳細を後述する。
 加飾平坦化層217は、第1のベゼル加飾層215及び、第2のベゼル加飾層216によって形成されたドット平坦化層214の裏面の段差を埋めるために積層されている。加飾平坦化層217は、ドット平坦化層214の裏面の全面に亘って形成されている。加飾平坦化層217の裏面は平坦面となっている。なお、加飾平坦化層217は、可視光と赤外光をともに透過する材料により形成されている。加飾平坦化層217は、例えば、アクリル系樹脂により形成される。
 タッチセンサーガラス218は、ユーザのタッチ操作による圧力を検出するセンサを備えたガラスである。タッチセンサーガラス218は、加飾平坦化層217の裏面、すなわち、図3における下側、に配置される。
 液晶パネル219は、カラーフィルタ、液晶層などを有している。液晶パネル219の裏面には、液晶パネル219に光を照射する、不図示のバックライト装置が配置されている。液晶パネル219は、表示側マイコン240による表示制御に基づき、液晶層の液晶配向を変化させるための電圧を掛ける。これにより、液晶パネル219は、バックライト装置からの光の透過量を制御して、各種の表示動作を実行する。
 次に、デジタルペン300の構成について説明する。
 デジタルペン300は、筆記用具のペンと同様の外観形状である。図2において、デジタルペン300は、円筒状の本体ケース310、本体ケース310の先端に取り付けられたペン先部320を備えている。そして、デジタルペン300は、本体ケース310の内部に、圧力センサ330、対物レンズ340、イメージセンサ350、ペン側マイコン360、送信部370、照射部380を有している。
 本体ケース310は、円筒状である。ペン先部320は、先細り形状である。ペン先部320の先端は、表示パネル210の表面を傷つけない程度の丸みを帯びている。なお、ペン先部320の形状は、ユーザが表示パネル210に表示される画像を認識しながらデジタルペン300に圧力を加えやすい形状であればよい。
 圧力センサ330は、本体ケース310に内蔵され、ペン先部320の基端部に連結されている。圧力センサ330は、ペン先部320に加わる圧力を検出する。具体的には、圧力センサ330は、ユーザがデジタルペン300を用いて表示パネル210上に文字などを記入する際の、表示パネル210からペン先部320に加わる圧力を検出する。圧力センサ330は、例えば、デジタルペン300を用いたユーザの入力動作の有無を判定する際に用いられる。圧力センサ330による圧力の検出結果は、ペン側マイコン360へ通知する。
 照射部380は、本体ケース310のペン先部320の近傍に設けられている。照射部380は、例えば、赤外線LED(Light Emitting Diode)で構成されている。照射部380は、本体ケース310のペン先部320側から赤外光を照射するように設けられている。
 対物レンズ340は、ペン先部320側から入射してくる光をイメージセンサ350に結像させる。対物レンズ340は、本体ケース310のペン先部320の近傍に設けられている。デジタルペン300のペン先部320を表示装置200の表示部210a又はベゼル部210bに向けた状態で照射部380から赤外光を照射すると、赤外光は表示パネル210を透過して、表示パネル210の裏側に位置する液晶パネル219或いは、第2のベゼル加飾層216で拡散反射する。その結果、表示パネル210を透過した赤外光の一部が、デジタルペン300に戻ってくる。対物レンズ340には、照射部380から出射されて表示装置200で拡散反射した赤外光が入射する。イメージセンサ350は、対物レンズ340の光軸上に設けられている。そのため、対物レンズ340を通過した赤外光は、イメージセンサ350の撮像面に結像される。
 イメージセンサ350は、撮像面に結像した光学像を電気信号に変換した画像信号を、ペン側マイコン360へ出力する。イメージセンサ350は、例えば、CCD(Charge Coupled Device)イメージセンサ又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)イメージセンサで構成される。ドットパターンを構成するドット212は、赤外光を吸収する材料、すなわち、赤外光に対する透過率が低い材料、で形成されている。そのため、ドットパターンを構成するドット212からは、デジタルペン300へ赤外光がほとんど戻ってこない。他方、ドット212とドット212の間の領域からは、ドット212の領域よりも多くの赤外光が戻ってくる。その結果、ドットパターンが黒く表現された光学像が、イメージセンサ350に撮像される。
 ペン側マイコン360は、イメージセンサ350が撮像して生成した画像信号に基づいて、デジタルペン300の表示パネル210上の位置情報を特定する。具体的には、ペン側マイコン360は、イメージセンサ350が撮像して生成した画像信号からドットパターンのパターン形状を取得し、そのパターン形状に基づいてペン先部320の表示パネル210上の位置を特定する。ペン側マイコン360は、CPU及びメモリなどから構成されており、メモリには、CPUを動作させるためのプログラムが実装されている。
 送信部370は、信号を外部に送信する。具体的には、送信部370は、ペン側マイコン360により特定された位置情報を無線通信先の表示装置200の受信部230へ送信する。
 [2.ドットパターン]
 次に、ドットパターンの詳細について説明する。図4は、実施の形態1に係るドットパターンの拡大図である。図4において、ドットパターンを光学フィルム211のPETフィルム213側から見たときの拡大図である。図4において、ドットパターンのドット212の位置を説明するために、光学フィルム211上に、光学フィルム211上に実際には存在しない仮想の線として、第1基準線220と第2基準線221を引いている。第1基準線220と第2基準線221は互いに直交しており、第1基準線220と第2基準線221により格子が形成される。
 ドット212は、第1基準線220と第2基準線221との交点の周辺に配置される。つまり、ドット212は、格子点の近傍に配置される。図5Aは、ドット212の配置パターンを説明する第1の図であり、図5Bは、ドット212の配置パターンを説明する第2の図であり、図5Cは、ドット212の配置パターンを説明する第3の図であり、図5Dは、ドット212の配置パターンを説明する第4の図である。図5A、図5B、図5C、図5Dにおいて、ドット212は、第1基準線220の延伸方向をX方向とし、第2基準線221の延伸方向をY方向とした場合に、第1基準線220と第2基準線221の交点から、X方向又はY方向に沿って、プラス側又はマイナス側へオフセットした位置に配置される。具体的には、光学フィルム211では、ドット212が、図5A、図5B、図5C、図5Dの何れかの配置をとるように配置される。図5Aの配置では、ドット212は、第1基準線220と第2基準線221との交点の上側の位置に配置される。この配置を数値化する際には「1」で表す。図5Bの配置では、ドット212は、第1基準線220と第2基準線221との交点の右側の位置に配置される。この配置を数値化する際には「2」で表す。図5Cの配置では、ドット212は、第1基準線220と第2基準線221との交点の下側の位置に配置される。この配置を数値化する際には「3」で表す。図5Dの配置では、ドット212は、第1基準線220と第2基準線221との交点の左側の位置に配置される。この配置を数値化する際には「4」で表す。以上のように、ドット212は、その配置パターンに応じて、「1」から「4」の数値で表される。
 図6は、ドットパターンと単位エリアを説明する図である。図6において、ドット212を縦6ドット×横6ドットを1つの単位エリア222a、222bとして、単位エリアに含まれる36個のドット212で、1つのドットパターンを形成する。単位エリア222a、222bに含まれる36個のドット212のそれぞれを、図5A~図5Dで説明した数値「1」~「4」の何れかの配置とすることによって、互いに異なる情報を持つドットパターンを形成することができる。光学フィルム211では、単位エリア222aと単位エリア222bのドットパターンは、互いに異なるパターンとなっている。このように、全ての単位エリアのドットパターンは、互いに異なるパターンとなるように形成される。
 光学フィルム211の単位エリアのドットパターンは、位置座標を示している。図6において、単位エリア222aのドットパターンは、単位エリア222aの中心位置の位置座標を示し、単位エリア222bのドットパターンは、単位エリア222bの中心位置の位置座標を示す。図6においてペン先部320が右下へ斜めに移動すると、デジタルペン300が読み取る単位エリアは、単位エリア222aから単位エリア222bへ変化する。この単位エリアの移動によって位置座標の変化を算出する。
 [3.表示動作]
 続いて、表示制御システム100の表示動作について図7及び図8を用いて説明する。図7は、本実施の形態に係るデジタルペン300の動作を説明するフローチャートであり、図8は、本実施の形態に係る表示装置200の動作を説明するフローチャートである。ユーザが、デジタルペン300を用いて表示装置200に文字を入力する場合について説明する。
 まず、表示制御システム100を構成する表示装置200及び、デジタルペン300の電源をオンにする。これにより、表示側マイコン240は、不図示の電源から電力が供給され、各種の動作を実行するための初期動作を完了させる。同様に、ペン側マイコン360は、不図示の電源から電力が供給され、各種の動作を実行するための初期動作を完了させる。表示装置200と、デジタルペン300とは、無線通信のペアリング技術を用いて、お互いに無線通信を確立させる。これにより、デジタルペン300の送信部370から、表示装置200の受信部230への通信が可能な状態となる。
 続いて、図7を用いて、デジタルペン300の動作を説明する。
 (S700)デジタルペン300のペン側マイコン360は、ペン先部320の圧力の検出を行う。圧力の検出は、圧力センサ330が行う。圧力センサ330によって圧力が検出された場合(Yesの場合)、ステップS710へ進み、圧力センサ330によって圧力が検出されない場合(Noの場合)、ステップS700へ戻る。
 (S710)ペン側マイコン360は、ユーザが表示装置200の表示パネル210に対して文字などをペン入力していると判定し、照射部380に赤外光の照射を行う。
 対物レンズ340及びイメージセンサ350により、ペン先部320の位置にあるドットパターンを検出する。ここで、照射部380から照射された赤外光は、液晶パネル219或いは、第2のベゼル加飾層216で拡散反射し、一部の赤外光がデジタルペン300へ戻ってくる。
 デジタルペン300のペン先部320が表示パネル210の表示部210a上を指しているとき、赤外光の照射先には、PETフィルム213、ドット平坦化層214、加飾平坦化層217、タッチセンサーガラス218、液晶パネル219が存在する。PETフィルム213、ドット平坦化層214、加飾平坦化層217、タッチセンサーガラス218は、赤外光を透過する材料により形成されているため、赤外線の大部分を透過することができる。一方、液晶パネル219上には拡散反射シートが張られているため、照射された赤外線は液晶パネル219上で拡散反射する。これにより、表示部210aに対してデジタルペン300から照射された赤外光は、一部がデジタルペン300に戻ってくる。
 デジタルペン300のペン先部320が表示パネル210のベゼル部210b上を指しているとき、赤外光の照射先には、PETフィルム213、ドット平坦化層214、第1のベゼル加飾層215、第2のベゼル加飾層216が存在する。PETフィルム213、ドット平坦化層214、第1のベゼル加飾層215は、赤外光を透過する材料により形成されているため、赤外線の大部分を透過することができる。一方、第2のベゼル加飾層216は、赤外光を拡散反射する。これにより、ベゼル部210bに対してデジタルペン300から照射された赤外光は、一部がデジタルペン300に戻ってくる。
 表示部210a及び、ベゼル部210bにおいて、デジタルペン300側へ戻る赤外光は、ドットパターンのドット212をほとんど透過しない。対物レンズ340には主にドット212間の領域を透過した赤外光が到達する。そして、赤外光は、対物レンズ340を介してイメージセンサ350に受光される。対物レンズ340は、表示パネル210上においてペン先部320が指示している位置からの反射光を受光するように配置されている。その結果、表示パネル210の表示面上におけるペン先部320の指示位置のドットパターンがイメージセンサ350により撮像される。このようにして、対物レンズ340及びイメージセンサ350により、ドットパターンを光学的に読み取る。イメージセンサ350の撮像により生成された画像信号は、ペン側マイコン360に送信される。
 (S720)次に、ペン側マイコン360は、受信した画像信号からドットパターンのパターン形状を取得し、そのパターン形状に基づいて、表示パネル210上におけるペン先部320の位置を特定する。
 (S730)ペン側マイコン360は、特定した位置を、送信部370を介して表示装置200へ送信する。これにより、表示装置200は、デジタルペン300のペン先部320の位置を把握することができる。
 続いて、図8を用いて、表示装置200の動作を説明する。
 デジタルペン300から送信された位置情報は、表示装置200の受信部230により受信される。受信された位置情報は、受信部230から表示側マイコン240に送信される。
 (S800)表示側マイコン240は、位置情報を受信したか否かを検出する。位置情報を受信していない場合(Noの場合)、ステップS800へ戻る。位置情報を受信した場合(Yesの場合)、S810へ進む。
 (S810)受信した位置情報が表示部210aの位置を示す情報か、ベゼル部210bの位置を示す情報かを判定する。受信した位置情報が表示部210aの位置の場合(Yesの場合)、ステップS820へ進み、受信した位置情報がベゼル部210bの位置の場合(Noの場合)、ステップS830へ進む。
 (S820)表示側マイコン240は、表示パネル210に対して表示部210aに対応する表示動作を実行する。具体的には、表示側マイコン240は、表示パネル210の表示領域において位置情報に対応する位置の表示内容を変更するように表示パネル210を制御する。本実施の形態では、文字入力であるので、表示パネル210の表示領域において位置情報に対応する位置に点を表示する。デジタルペン300でのペン入力が継続されている場合、表示側マイコン240は、位置情報を継続的に取得する。これにより、デジタルペン300のペン先部320の移動に追従して、表示パネル210の表示領域上におけるペン先部320の位置に、点を連続的に表示することができる。すなわち、デジタルペン300のペン先部320の軌跡に応じた文字を表示パネル210に表示できる。
 (S830)表示側マイコン240は、表示パネル210に対してベゼル部210bに対応する表示動作を実行する。具体的には、表示側マイコン240は、得られた位置情報がベゼル部210bを指し示していることを認識し、オペレーティングシステムの仕様に基づいて、メニュー表示や画面切り替え等の動作を行うよう表示パネル210を制御する。メニュー表示は、表示パネル210の表示部210aに表示させる。
 ステップS800において、所定時間以上、圧力センサ330が圧力を検出しない場合には、ペン側マイコン360は、ユーザによるペン入力が継続していないと判定して、処理を終了する。そして、ペン側マイコン360は、表示側マイコン240に対する位置情報の送信を停止する。これにより、表示側マイコン240は、ペン入力が継続していないことを把握することができる。そして、表示側マイコン240も同様に、処理を終了する。
 なお、以上の説明では、表示部210aにおいては文字を記入する場合について説明したが、表示制御システム100の使い方は、これに限らない。文字や数字に限らず、記号及び図形等を記入できることはもちろんのことであるが、デジタルペン300を消しゴムのように用いて、表示パネル210に表示された文字、及び図形等を消すこともできる。さらには、デジタルペン300をマウスのように用いて、表示パネル210に表示されるカーソルを移動させたり、表示パネル210に表示されるアイコンを選択したりすることもできる。すなわち、デジタルペン300を用いて、グラフィカルユーザインターフェイス(GUI:Graphical User Interface)の操作ができる。
 以上のように、表示制御システム100においては、デジタルペン300が指示する表示パネル210上の位置に応じて、表示装置200への入力が行われ、表示装置200がその入力に応じて様々な表示制御を行うことができる。
 [4.ベゼル部の材料]
 続いて、第1のベゼル加飾層215及び、第2のベゼル加飾層216の材料について説明する。
 第1のベゼル加飾層215には、赤外線を透過し、デザインに合わせて所望のベゼル色を得るために、適切な可視光線を吸収する材料を選択する。第1のベゼル加飾層215には、印刷用顔料や染料色素を用いることができる。赤外線を透過する顔料色素として、フクシン、ローズアニリン、クロームイエロー、シアニン、フタロシアニンブルー、ローダミンレーキ、ベンジンイエロー、シアニンブルー等が挙げられる。赤外光を透過する色素を混合することにより、さまざまなベゼルのカラーバリエーションを実現することができる。一方、カーボンブラックは赤外線を吸収するため、カーボンブラックを多量に含む色素はペンから照射された赤外光が吸収されてしまい、光がデジタルペン300の対物レンズ340及びイメージセンサ350に入ってこないため、使用に適さない。
 第2のベゼル加飾層216には、第1のベゼル加飾層215の分光透過特性と組み合わせて所望の色が得られるように適切な可視光の反射特性と赤外光の反射特性を有する。第1のベゼル加飾層215に使用する材料の選定によってベゼル色を決定するとすれば、可視光から赤外光まで高い反射率を有する材料を第2のベゼル加飾層216の材料として選定するのが望ましい。例えば、第2のベゼル加飾層216の材料として、酸化チタン、二酸化チタンが挙げられる。これらの材料は、光を拡散反射する特性があり、ペンから照射された赤外光の一部をペンの光学系の方向に反射することができる。
 なお、前述の説明では、第1のベゼル加飾層215の材料選定のみでベゼル色を実現しているが、これに限定されない。第2のベゼル加飾層216に使用する材料の可視光反射率を調整することで、第1のベゼル加飾層215に使用する材料と、第2のベゼル加飾層216に使用する材料との組み合わせで、ベゼル色を実現しても差し支えない。さらに、赤外光の拡散反射性を得るために、第1のベゼル加飾層215に透過拡散性を付与し、第2のベゼル加飾層216の鏡面反射性を用いる構成でも構わない。
 [5.効果等]
 以上のように、読み取り装置であるデジタルペンによるベゼル部の位置情報パターンの読み取り精度を維持しながらも、ベゼル部のカラーバリエーションを広げることが可能となる。
 以上のように、本開示の例示として、実施の形態1を説明した。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。
 例えば、上記では、位置情報パターンとして、ドットパターンの場合を例示したがこれに限定されない。ドットではなく、所定のマークを規則的に配列して位置情報パターンを形成するようにしてもよい。
 また、上述では、図3に示すような第1のベゼル加飾層215及び、第2のベゼル加飾層216の配置をする場合を説明したが、これに限定されない。
 図9は、図1の表示パネルの別の3-3断面図である。例えば、図9に示すように、第1のベゼル加飾層215と第2のベゼル加飾層216の間にタッチセンサーガラス218を挟んで、第1のベゼル加飾層215と平坦化した第1の加飾平坦化層223と、第2のベゼル加飾層216と平坦化した第2の加飾平坦化層224を配置してよい。
 図10は、図1の表示パネルのさらに別の3-3断面図である。図10に示すように、ドット平坦化層214の裏面、すなわち、図10の下側にタッチセンサーガラス218を配置し、タッチセンサーガラス218の裏面、すなわち、図10の下側、に、第1のベゼル加飾層215、第2のベゼル加飾層216及び、それらを平坦化する加飾平坦化層217を配置するようにしてもよい。要するに、ベゼル部210bの裏面において、特定可視光を吸収し赤外光を透過する第1のベゼル加飾層215が配置され、第1のベゼル加飾層215の裏面側に、赤外光を反射する第2のベゼル加飾層216が配置されればよい。
 本開示は、光学フィルム、表示パネルおよび表示装置等に適用できる。
 100 表示制御システム
 200 表示装置
 210 表示パネル
 210a 表示部
 210b ベゼル部
 211 光学フィルム
 212 ドット
 213 PETフィルム
 214 ドット平坦化層
 215 第1のベゼル加飾層
 216 第2のベゼル加飾層
 217 加飾平坦化層
 218 タッチセンサーガラス
 219 液晶パネル
 220 第1基準線
 221 第2基準線
 222a,222b 単位エリア
 223 第1の加飾平坦化層
 224 第2の加飾平坦化層
 230 受信部
 240 表示側マイコン
 300 デジタルペン
 320 ペン先部
 330 圧力センサ
 340 対物レンズ
 350 イメージセンサ
 360 ペン側マイコン
 370 送信部
 380 照射部

Claims (3)

  1.  表示部と、前記表示部の周囲に形成されたベゼル部と、を有する光学フィルムであって、
     前記表示部の背面には、位置情報を表すパターンが設けられ、
     前記ベゼル部の背面には、位置情報を表すパターンが設けられ、
      入射光のうち、特定の可視光は吸収し、赤外光を透過する第1のベゼル加飾層と、
       前記第1のベゼル加飾層を透過した光のうち、赤外光を反射する第2のベゼル加飾層と、を備える、
    光学フィルム。
  2.  画像を表示するパネルと、
     前記パネル上に設けられた請求項1に記載の光学フィルムと、を備える、
    表示パネル。
  3.  請求項2に記載の表示パネルと、
     読み取り装置により検出した前記表示部の背面に設けられた前記パターンの位置情報を受信する受信部と、
     前記位置情報に基づいて前記表示パネルに表示させる内容を制御する表示側マイコンと、を備える、
    表示装置。
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