新型微显示技术课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《新型微显示技术课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 新型 显示 技术 课件
- 资源描述:
-
1、2022-6-101一种新的微显示技术中国科学院广州电子技术研究所中国科学院广州电子技术研究所王天及王天及2022-6-102摘要摘要 介绍几种现代显示技术的发展概况。介绍几种现代显示技术的发展概况。 1,阴极射线管,阴极射线管 ( CRT ), 2,数字光处理技术,数字光处理技术(DMD-DLP), 3,等离子显示板(,等离子显示板(PDP) , 4,场发,场发射显示器(射显示器(FED), 5,有机发光二极管,有机发光二极管 (OLED), 6,光光栅光阀栅光阀(GLV)投影显示器投影显示器, 7,液晶显示系统(液晶显示系统(LCD), 8,全色发光二极管(全色发光二极管(LED), 9,
2、数字打印全息图(数字打印全息图(DPH)及视频全息(及视频全息(Holovideo), 10,全息背投屏全息背投屏(Holoscreen), 11,液晶硅(,液晶硅(LCOS)。)。 对上述几种现代显示技术在结构对上述几种现代显示技术在结构, 原理和技术特点等方原理和技术特点等方面作了比较。特别是对液晶硅面作了比较。特别是对液晶硅 显示显示(LCOS)的结构和原的结构和原理以及发展趋势和市场趋向作较详细地分析。理以及发展趋势和市场趋向作较详细地分析。2022-6-103次目次目 几种现代显示技术概述几种现代显示技术概述 数字硅基反射液晶显示技术数字硅基反射液晶显示技术 LCOS 微显示器的构成
3、微显示器的构成 LCOS 微显示器工作原理微显示器工作原理 LCOS 微显示器的应用微显示器的应用 LCOS的发展趋势及面临的问题的发展趋势及面临的问题 LCOS的应用的市场分析的应用的市场分析2022-6-104几种现代显示技术几种现代显示技术 1,阴极射线管,阴极射线管 ( CRT ) 2,数字光处理技术(,数字光处理技术(DLP) 3,等离子显示板(,等离子显示板(PDP) 4,场发射显示器(,场发射显示器(FED) 5,有机发光二极管,有机发光二极管 (OLED) 6,光栅光阀(,光栅光阀(GLV)投影显示器)投影显示器 7, 液晶显示系统(液晶显示系统(LCD) 8, LED大屏幕显
4、示(大屏幕显示( LED) 9, 数字打印全息图(数字打印全息图(DPH)、视频全息()、视频全息(Holovideo) 10,全息背投屏(,全息背投屏(Holoscreen) 11,液晶硅显示,液晶硅显示 (LCOS)2022-6-1051,阴极射线管阴极射线管CRT CRT (阴极射线管)(阴极射线管)技术是应用最普技术是应用最普遍的显示技术,第一台电视机的发明采遍的显示技术,第一台电视机的发明采用的就是这种技术。它的优势是图像质用的就是这种技术。它的优势是图像质量好、成本低、视角大、亮度高、寿命量好、成本低、视角大、亮度高、寿命长。长。 CRT 技术的稳定与成熟长期占领市场技术的稳定与成
5、熟长期占领市场,其主要缺点是机器庞大笨重,由此给大其主要缺点是机器庞大笨重,由此给大屏幕电视屏幕电视 机的生产和维护带来许多不机的生产和维护带来许多不便。便。2022-6-106CRT (阴极射线管)(阴极射线管)A,阴极阴极;B,导电涂层导电涂层;C,阳极阳极;D,色屏色屏;E,电子束电子束;F,掩模板掩模板.2022-6-107CRT显示器的厚度减少显示器的厚度减少 “short-neck” 生产生产CRT的公司还在继续完善他们的的公司还在继续完善他们的工艺。工艺。 阴极阴极(Cathodes)、聚焦栅、聚焦栅(focusing grids),透镜,透镜(lenses),荧光粉,荧光粉(p
6、hosphors),偏转线圈,偏转线圈(deflection yokes),网格过滤器网格过滤器(screen filters)以及以及显示器中其它的组件仍然在不断进行显示器中其它的组件仍然在不断进行改进改进; 目的是提供更出色的显示效果。厂家目的是提供更出色的显示效果。厂家也一直努力把显示器的调节控制改进也一直努力把显示器的调节控制改进的更简便,更易于用户理解和操作,的更简便,更易于用户理解和操作,CRT显示器技术仍在不断地改进的。显示器技术仍在不断地改进的。2022-6-1082,2,数字光处理技术数字光处理技术(DLPDLP ) 数字光处理技术(数字光处理技术( Digital Digi
7、tal Light Processing ,Light Processing ,DLP)是是 利用微型反光镜对光进行定利用微型反光镜对光进行定向向 反射。这种技术由反射。这种技术由 Texas 仪器公司首创。仪器公司首创。 一块一块 DLP 集成电路表面可集成电路表面可任意集成任意集成 800 到一百万块到一百万块微型反光镜。微型反光镜定微型反光镜。微型反光镜定位后可倾斜位后可倾斜 -10 到到 +10 度。度。 2022-6-109DLP的基础是的基础是DMD DMD Digital MicrroMirror Device2022-6-1010DLP显示系统显示系统2022-6-1011DL
8、P显示系统显示系统2022-6-1012DLP/DMD DLPDMDDMD电子控制电子控制光学元件光学元件光源光源色轮色轮2022-6-10133,等离子显示板等离子显示板(Plasma Display Panel ,PDP) PDP 显示器显示器成像原理与氖气成像原理与氖气灯或荧光灯工作原理基本一灯或荧光灯工作原理基本一致,即利用电场激发惰性气致,即利用电场激发惰性气体来发光。在体来发光。在 PDP 显示器里,显示器里,惰性气体被夹在两块带透明惰性气体被夹在两块带透明电极的玻璃基板之间。电极的玻璃基板之间。 当电压作用于其中一块玻璃当电压作用于其中一块玻璃基板上的电极时,由表面放基板上的电极
9、时,由表面放电产生的紫外线激发涂在另电产生的紫外线激发涂在另一块玻璃板内表面的荧光粉一块玻璃板内表面的荧光粉发光,光线穿过玻璃板生成发光,光线穿过玻璃板生成图像。由于荧光粉被涂成了图像。由于荧光粉被涂成了红,绿,蓝色,因而生成的红,绿,蓝色,因而生成的图象是彩色的。图象是彩色的。 PDP的结构示意图的结构示意图寻址寻址电极电极玻璃基板玻璃基板间隔肋间隔肋色彩荧层色彩荧层保护层保护层介电层介电层前板玻璃前板玻璃透明电极透明电极2022-6-1014PDP等离子电视具有无辐射、等离子电视具有无辐射、图像无闪烁、厚度薄、重量轻、色图像无闪烁、厚度薄、重量轻、色彩鲜艳、图像逼真等特点,使用寿彩鲜艳、图
10、像逼真等特点,使用寿命可达命可达3万小时以上。而且,等离子万小时以上。而且,等离子电视在屏幕大型化方面相对容易电视在屏幕大型化方面相对容易(42”65”) 2022-6-10154,场发射显示场发射显示器(器(FED) FED 与传统与传统 CRT 有许有许多类似的地方。不过与多类似的地方。不过与 CRT 不同的是,不同的是, CRT 仅一把电子枪向屏幕内仅一把电子枪向屏幕内表面发射电子,而表面发射电子,而 FED 可多达几可多达几 千万个微锥发千万个微锥发射电子。射电子。 由于由于 FED 采用了多电子采用了多电子枪技术,显示器物理尺枪技术,显示器物理尺寸可大幅度变小,从而寸可大幅度变小,从
11、而摆脱了传统摆脱了传统 CRT 技术对技术对大屏幕电视机重量和屏大屏幕电视机重量和屏幕尺寸的限制。幕尺寸的限制。 场发射显示器(场发射显示器(FED)示意图)示意图色彩单元色彩单元电子发射微锥电子发射微锥FED门门2022-6-1016金刚石及其相关薄膜冷阴极场发射金刚石及其相关薄膜冷阴极场发射的源头创新的源头创新 采用金刚石及其相关薄膜作为发射体的平面型采用金刚石及其相关薄膜作为发射体的平面型FED是一个创新。这一源头创新工作是中山大学许宁生是一个创新。这一源头创新工作是中山大学许宁生教授教授1993年在英国完成的。他首次在年在英国完成的。他首次在CVD金刚石薄金刚石薄膜上发现了大面积电子发
12、射现象。作为发射体的平膜上发现了大面积电子发射现象。作为发射体的平板显示器板显示器 具有美好的应用前景。具有美好的应用前景。 采用碳纳米管冷阴极发光管由于其亮度高、色彩饱采用碳纳米管冷阴极发光管由于其亮度高、色彩饱和度好、响应快、视角宽等优点,适合高亮度大屏和度好、响应快、视角宽等优点,适合高亮度大屏幕显示。幕显示。阳极阳极行电极行电极色彩荧色彩荧列电极列电极2022-6-1017AM-FED 活性矩阵场发射显示活性矩阵场发射显示2022-6-1018微锥场发射微锥场发射FED FED2022-6-10195,有机发光二极管有机发光二极管 (OLED) 有机发光二极管显示有机发光二极管显示技术
13、技术的原理是:当用的原理是:当用碳、氧、或氢等有机碳、氧、或氢等有机材料制成的薄膜受到材料制成的薄膜受到电荷的激发时,这些电荷的激发时,这些材料会释放出特定颜材料会释放出特定颜色的光子。色的光子。 目前这种显示技术的目前这种显示技术的唯一缺陷是由有机物唯一缺陷是由有机物老化而导致的设备寿老化而导致的设备寿命较短。命较短。 2022-6-1020OLED 右上图拿在手中的为有机右上图拿在手中的为有机发光器件,厚度极薄,却发光器件,厚度极薄,却可以显示字画,被形象地可以显示字画,被形象地成为成为“电子纸电子纸” 。 中图为嵌在衣服上的中图为嵌在衣服上的OLED显示,显示, 下右边为下右边为LCD显
14、示显示;下左下左为为OLED.2022-6-1021光栅光阀光栅光阀 (GLV) Grating Light Valve 即光即光栅光阀由栅光阀由 David Bloom 在在 Stanford 大学研制成大学研制成功。功。 该集成电路由集成于硅芯该集成电路由集成于硅芯片上的微反射带构成。对片上的微反射带构成。对硅芯片施加电场会导致硅硅芯片施加电场会导致硅芯片上面的微反射带发生芯片上面的微反射带发生变形,这就改变了微反射变形,这就改变了微反射带的反射参数,从而控制带的反射参数,从而控制光的反射成像。光的反射成像。 2022-6-1022光栅光阀光栅光阀(GLV)投影显示器投影显示器 美国斯坦福
15、大学美国斯坦福大学David Bloom研制成的这研制成的这种称之为光栅光阀投影显示器,每帧图像种称之为光栅光阀投影显示器,每帧图像的像素数可达的像素数可达1920*1080个。该投影机的个。该投影机的核心系统是一小型核心系统是一小型变形光栅变形光栅,衍射光是以,衍射光是以不同的衍射角从变形光栅中射出的,用简不同的衍射角从变形光栅中射出的,用简单的光学系统加以会聚后就可在屏幕上显单的光学系统加以会聚后就可在屏幕上显示出高对比度的彩色图像。示出高对比度的彩色图像。 2022-6-1023光栅光阀光栅光阀(GLV) GLV衍射衍射镜面反射镜面反射光栅像素光栅像素光栅能周期地调配红光栅能周期地调配红
16、绿绿蓝蓝2022-6-1024GLV光栅光阀器件光栅光阀器件 这个光栅光阀器件均由装在硅片上的数千这个光栅光阀器件均由装在硅片上的数千对陶瓷光条组成,陶瓷光条的作用是使激对陶瓷光条组成,陶瓷光条的作用是使激光束形成衍射图样。若在红绿蓝三对陶瓷光束形成衍射图样。若在红绿蓝三对陶瓷光条上分别加上相应的色信号电压,则每光条上分别加上相应的色信号电压,则每对陶瓷光条均可发生形变,其每对光条可对陶瓷光条均可发生形变,其每对光条可变的间距均小于该激光束的波长。从各个变的间距均小于该激光束的波长。从各个光阀器件中射出的衍射光加以会聚便可形光阀器件中射出的衍射光加以会聚便可形成一彩色像素。成一彩色像素。202
17、2-6-10257,LCD显示系统显示系统 20世纪世纪70年代初,世界上出现年代初,世界上出现了第一台液晶显示设备,被称了第一台液晶显示设备,被称之为之为TN-LCD(扭曲向列)液晶(扭曲向列)液晶显示器;显示器; 当时是单色显示,被推广到电当时是单色显示,被推广到电子表、计算器等领域;子表、计算器等领域; 80年代,年代,STN-LCD(超扭曲向(超扭曲向列)液晶显示器出现,同时列)液晶显示器出现,同时TFT-LCD(薄膜晶体管)液晶(薄膜晶体管)液晶显示器技术被研发出来;显示器技术被研发出来; 80年代末年代末90年代初,年代初,STN-LCD及及TFT-LCD生产技术成熟,生产技术成熟
18、,LCD工业开始高速发展。工业开始高速发展。2022-6-1026 LCD工作原理示意图工作原理示意图LCD显示结构显示结构示意图示意图2022-6-1027LCD投影机与投影机与LCD-TV LCD液晶屏幕具有高亮液晶屏幕具有高亮度、高对比度度、高对比度 等显著特等显著特点,有点,有16.7百万的显示百万的显示色彩,且色彩绚色彩,且色彩绚 丽真实。丽真实。液晶屏幕的最佳分辨率液晶屏幕的最佳分辨率达达 1024768,具有非,具有非常高的清晰度,画面无常高的清晰度,画面无闪烁闪烁,无辐射无辐射,寿命长寿命长,省省电等优点。电等优点。2022-6-10288,LED大屏幕显示大屏幕显示 1964
19、年世界上第一只红色年世界上第一只红色-族族GaAsP-LED诞生,诞生,预示着固体发光显示时代的来临。不久,橙色、黄色预示着固体发光显示时代的来临。不久,橙色、黄色和黄绿色和黄绿色LED也相继问世,实现了在波长也相继问世,实现了在波长940540nm范围内发光的全固化,但实现全色显示范围内发光的全固化,但实现全色显示的蓝光一直是个障碍。的蓝光一直是个障碍。 二十世纪七十年代,二十世纪七十年代,LED在大屏幕显示、交通信号灯在大屏幕显示、交通信号灯和仪器仪表指示等领域得到广泛应用,并随着家用电和仪器仪表指示等领域得到广泛应用,并随着家用电器进入人们的生活。器进入人们的生活。1994年,在日亚化学
20、年,在日亚化学(Nicchia)的中村秀二的中村秀二(Shuji Nakamura)发明了发明了GaN蓝光蓝光LED。2022-6-1029氮化镓基蓝光氮化镓基蓝光LED 氮化镓基蓝、绿氮化镓基蓝、绿光光AlGaInN-LED的出现是的出现是LED发发展史上的又一里展史上的又一里程碑,使户外全程碑,使户外全色显示和半导体色显示和半导体照明成为可能。照明成为可能。2022-6-10309,数字打印全息(数字打印全息(DPH) 视频全息显示(视频全息显示(Holovideo) 数字打印全息数字打印全息1,创制,创制3D景物景物Hologram/3D Print sizes 100 x140cm 2
21、,绘制全息掩模,绘制全息掩模3,全息打印系统,全息打印系统大批复制的打印全息图大批复制的打印全息图2022-6-1031视频全息显示(视频全息显示(Holovideo) Holovideo制作步骤制作步骤2022-6-1032视频全息(视频全息(Holovideo) 时实动态再现图像时实动态再现图像计算机计算机高速帧缓存高速帧缓存信号处理信号处理激光激光3D景物景物离散化离散化2022-6-103310,Holoscreen 全息背投屏全息背投屏Holoscreen是一片半是一片半透明的显示屏幕,可让透明的显示屏幕,可让观众同时看见屏幕上的观众同时看见屏幕上的画面与屏幕背后的景物画面与屏幕背后
22、的景物 2022-6-1034全息背投屏全息背投屏 Holoscreen是在一块光洁透是在一块光洁透明的有全息图的玻璃板(或明的有全息图的玻璃板(或丙烯酸透明板)上显示丙烯酸透明板)上显示DLP、LOCD或或LCD投影机的图像。投影机的图像。 用光敏聚合物用光敏聚合物(Photopolymer)制作的全)制作的全息图具有棱镜的折射光的能息图具有棱镜的折射光的能力。力。 设计投影机以设计投影机以35度角投射至度角投射至全息屏上,全息图仅响应该全息屏上,全息图仅响应该角度来的光。角度来的光。全息图全息图全息图横断面全息图横断面透明板透明板2022-6-1035全息背投屏全息背投屏 holo2022
23、-6-1036全息背投屏的特点全息背投屏的特点 具有高透光性、高亮度以及高具有高透光性、高亮度以及高对比度;对比度; 置于室内或外均可呈现极佳的置于室内或外均可呈现极佳的视觉效果视觉效果 ; 可应用于展示橱窗、展示中心、可应用于展示橱窗、展示中心、商店、银行、博物馆;商店、银行、博物馆; 可悬挂、支架立等灵活方式。可悬挂、支架立等灵活方式。 屏幕尺寸从屏幕尺寸从46”到到160” 。 2022-6-1037新一代背投显示屏新一代背投显示屏 HNext Generation Rear Projection Displays 2022-6-1038全息背投屏的特点全息背投屏的特点 holo高亮度、
24、高对比度高亮度、高对比度高透光性高透光性耐候性耐候性抗抗UV可触摸可触摸易保养易保养2022-6-1039全息背投屏全息背投屏 全息2022-6-104011,液晶硅液晶硅 (LCOS)显示显示 LCOS 即即液晶硅显示液晶硅显示,亦称亦称硅晶硅晶是一种是一种新型微显示技新型微显示技 术。术。LCOS是是Liquid Crystal On Silicon的缩写。的缩写。 LCOS是一种全新的数码成像技术,也是一种全新的数码成像技术,也叫数字硅基反射液晶显示技术,它采叫数字硅基反射液晶显示技术,它采用半导体用半导体CMOS集成电路芯片作为反集成电路芯片作为反射式射式LCD的基片,的基片,CMOS
25、芯片上涂有芯片上涂有薄薄的一层液晶硅,控制电路置于显薄薄的一层液晶硅,控制电路置于显示装置的后面,可以提高透光率,从示装置的后面,可以提高透光率,从而实现更大的光输出和更高的分辨率。而实现更大的光输出和更高的分辨率。 2022-6-1041(一一),数字硅基反射液晶显示技术数字硅基反射液晶显示技术 普通液晶显示器由于采用普通液晶显示器由于采用透射式透射式工作方式,工作方式,会造成照明光被吸收从而导致亮度不高,因会造成照明光被吸收从而导致亮度不高,因此液晶显示器的用途受到一定的限制。此液晶显示器的用途受到一定的限制。 而而液晶硅显示器液晶硅显示器由于采用了由于采用了反射式反射式装置,在装置,在功
展开阅读全文