The structure of the surface elastic wave touch screen is that X, y light-emitting units and light-receiving units are installed on the corners of the transparent glass, and a reflective array is formed on 4 sides. Usually X, y light-emitting units are located at the opposite corners. The reflector array is installed at an angle of 45°. The spacing of the reflective arrays shown in Figure 3>A 4. ábra viszonylag egyenlő, de a tényleges helyzetekben a fényvisszaverő tömbök távolsága egy bizonyos szabály szerint változik. Ez a jel csillapításának csökkentése érdekében történik. Rövid-idejű impulzusjel kerül az adóba (a bemeneti jelérzékelőbe), így ultrahanghullámok (felületi rugalmas hullámok) keletkeznek az üveg oldalirányában, amelyek az üveg irányába verődnek vissza. felületén keresztül a fényvisszaverő tömbön, és az ellenkező irányú reflexiós tömb létrehozására szolgál. A másik oldalra visszaverve a vevő (vevő érzékelő) fogadására és elektromos jellé alakítására szolgál. Mivel az érintés elektromos jelének hullámformája csillapodik, az érintés helyzetét a csillapítási időn keresztül érzékeli.
A felületi rugalmas hullámos érintőképernyőnél az a mód, ahogy érintés alapján érzékeli az elnyelés mértékét, míg a hajlítóhullámú érintőképernyő az érintőpanel által keltett rezgést vagy a húzási művelet által keltett súrlódási rezgést. Az akusztikus hullámok a longitudinális hullámok és a keresztirányú hullámok keveredésével terjednek, így úgy tűnik, hogy az egész panel vibrál, ami nagy távolságokra is továbbítható. Az az idő, ameddig a hajlítóhullám az üvegben halad, arányos annak távolságával. Az érintés közbeni rezgéshullám kifelé tágul, és az érintés középpontjában koncentrikus körök állnak. Az érintés rezgésének különböző megérkezési idejének karakterisztikáját felhasználva ellenőrizhető az érintés helye, ahol a rezgés fellép. A nyomásérzékelő fogadja az egyes érintési pozíciók rezgését, és az impulzusjelet az átalakítón keresztül elektronikus jeladatokká alakítja. A gyártó szerint akusztikus impulzusfelismerésre (APR) és vibrációérzékelésre (Dispersive Signal Technology, DST) osztható. Mindkét módszer hajlítóhullámokat használ, de az észlelési elvek eltérőek.
Az APR típus az, hogy a nyomásérzékelő egyenetlenül helyezkedik el kívül, így a hajlítóhullám érkezési ideje eltérő. De a rezgési frekvencia szerint a terjedési sebesség eltérő lesz, így a pozíciót nem lehet pontosan kiválasztani, ezért az érintési pozíciónak megfelelő referencia hullámformát előre el kell készíteni, és a pontos pozíció észleléséhez össze kell hasonlítani a tényleges hullámformával.
A DST típus a vibráció érkezési idejének különbségét is használja. Az észlelés elve ugyanaz, mint a GPS-é, amely háromszögelési érzékelést alkalmaz. Így az üveg természetes rezgését az érintés által keltett frekvenciaként adjuk meg, minden mást pedig zajnak tekintünk, így az érintésen kívül a hibabevitelt is ki tudja törölni. A hajlítóhullámok az üvegben stb. terjednek, így a felületi rugalmas hullámoktól eltérően ritkán érintik őket karcolások és idegen tárgyak. Azonban sürgősen meg kell oldani a leeső tárgyak által okozott helytelen bevitel problémáját, vagy a szoftver, az érintőpad és a húzási műveletek teljesítményében fennmaradó problémákat. És az észlelési módszer jellemzői miatt ez a módszer nem alkalmas kis gépekre.

