Strukturen af den overfladeelastiske bølgeberøringsskærm er, at X, y lysemitterende enheder og lysmodtagende enheder er installeret på hjørnerne af det gennemsigtige glas, og der dannes et reflekterende array på 4 sider. Normalt er X, y lysemitterende enheder placeret i de modsatte hjørner. Reflektorarrayet er installeret i en vinkel på 45°. Afstanden mellem de reflekterende arrays vist i figur 3>4 er relativt ens, men i faktiske situationer ændres afstanden mellem de reflekterende arrays i henhold til en bestemt regel. Dette gøres for at reducere dæmpelsen af signalet. Et kortvarigt pulssignal indtastes til senderen (indgangssignalsensoren), således at ultralydbølger (overfladeelastiske bølger) genereres i glasets sideretning, som reflekteres i retning af glasoverfladen gennem det reflekterende array, og det reflekterende array i modsat retning bruges til at gøre det Reflekteret til den anden side, modtageren (modtagesensoren) bruges til at modtage og konvertere den til et elektrisk signal. Fordi bølgeformen af berøringens elektriske signal dæmpes, registreres berøringens position gennem dæmpningstiden.
For den overfladeelastiske bølgeberøringsskærm er den måde, den registrerer absorptionsgraden baseret på berøringen, mens bøjningsbølgeberøringsskærmen registrerer vibrationen genereret af berøringspanelet eller friktionsvibrationen, der genereres af trækoperationen. Akustiske bølger formeres ved at blande langsgående bølger og tværgående bølger, så det ser ud til, at hele panelet vibrerer, hvilket kan overføres over lange afstande. Den tid, hvor bøjningsbølgen bevæger sig i glasset, er proportional med dens afstand. Vibrationsbølgen under berøring udvides udad med koncentriske cirkler centreret om berøringen. Ved hjælp af karakteristikken for forskellige ankomsttider for berøringens vibration kan berøringspositionen, hvor vibrationen opstår, kontrolleres. Tryksensoren modtager vibrationerne fra hver berøringsposition og konverterer pulssignalet til elektroniske signaldata gennem konverteren. Ifølge producenten kan den opdeles i Akustisk Pulsgenkendelse (APR) og vibrationsdetektion (Dispersiv Signalteknologi, DST). Begge metoder bruger bøjningsbølger, men detektionsprincipperne er forskellige.
APR-typen er, at tryksensoren er ujævnt arrangeret udenfor, så ankomsttiden for bøjningsbølgen er anderledes. Men i henhold til vibrationsfrekvensen vil udbredelseshastigheden være anderledes, så positionen kan ikke vælges nøjagtigt, så referencebølgeformen svarende til berøringspositionen skal udarbejdes på forhånd og sammenlignes med den faktiske bølgeform for at detektere den nøjagtige position.
DST-typen bruger også forskellen i vibrationsankomsttid. Detektionsprincippet er det samme som FOR GPS, der bruger trianguleringsdetektion. På denne måde specificeres glassets naturlige vibration som den frekvens, der genereres af berøringen, og alt andet betragtes som støj, så det kan annullere fejlindgangen bortset fra berøringen. Bøjningsbølger formerer sig inde i glas osv., Så i modsætning til overfladeelastiske bølger påvirkes de sjældent af ridser og fremmedlegemer. Problemet med forkert input forårsaget af faldende genstande eller resterende problemer i udførelsen af software, touchpad og trækoperationer skal dog løses hurtigst muligt. Og på grund af egenskaberne ved dens detektionsmetode er denne metode ikke egnet til små maskiner.

