近幾年來,顯示技術由于廣泛應用于IT、電信和消費電子等行業,其研究發展在日本一直以穩定的步伐進行著。但由于擔心美國和日本經濟的衰退,當地的顯示器行業感到需要確定一些重點發展的關鍵領域、技術和障礙。這種仔細篩選、慎重行事的做法有望改善產品結構,以便在當前和未來的研發中投入更多力量。
小型顯示器向移動設備看齊
過去幾年中,明顯地開始從通訊工具向"型"信息工具轉變。今天,無處不在的成為信息與通訊時代的象征,并預示著新經濟的到來。
可以看出,移動數據通訊產品將對小型顯示器產生需求,并對顯示技術的發展形成推動力。的主流顯示器為反射型LCD,在液晶顯示器中裝有EL/LED背光源的半透明液晶顯示器在單色顯示方面已進入實用階段。同時也有人提出前光源的技術方案。將來,LCD將省略偏振光過濾板,甚至最終濾色板也可省略。
LED陣列平板主宰大型顯示器市場
對42英寸和50英寸PDP的商業應用需求在日本呈現穩定增長態勢。逐行掃描顯示器和HDTV兼容型50英寸XGA PDP的功耗已降至500W以下。這意味著PDP的功耗已低于同等尺寸的CRT。不過,為使PDP更易為市場所接受,功耗須進一步降低。專家們說,制造商在PDP制造中遇到的兩個困難分別是"能耗"和"環保"方面的問題。
去年,日本生產的90%大型顯示器均為LED陣列顯示器。HDTV兼容的戶外壁掛式顯示器也已推出。此類顯示器的分辨率為816(水平)x46?(垂直)像素點,每個像素由兩個紅色LED、一個綠色LED和一個藍色LED組成。
立體顯示器將進入主流市場
真實場景或三維(3D)顯示器一般采用雙眼立體鏡或全息圖方式。還有一種叫做深度融合三維DFD(depth-fused 3D)的顯示技術正在開發過程中。它利用新發現的一種立體視覺現象,可采用相對簡單的結構顯示出3D圖像。采用LED的大屏幕立體顯示器有兩種類型:一種是偏振光玻璃型,立體感較強,另一種為視差遮擋型,它的缺點是觀看范圍有限,但人數不受限制。
新出現的又一種技術叫做沉浸式投射技術IPT(immersive projection technology),可用于寬視角、高分辨率圖像顯示,甚至可以觀看有效視野之外的輔助視野中的場景。
有機EL顯示器分為兩種,小分子的OLED和高分子的PLED。他們都是利用電流激發有機薄膜發光。小分子OLED的研發主要集中在日本、韓國和中國臺灣,而高分子PLED的研發則主要在歐美進行。
OLED顯示器的下一個研發目標是實現全彩色顯示。采用主動矩陣驅動電路及低溫多晶硅TFT-LCD的實驗樣機已經出現。預計,全彩色大屏顯示器將主要采用主動矩陣驅動方式。在家用電器方面,高分子的PLED目前尚無成功的應用實例。
場致發光顯示器(FED)采用真空微型器件。它的光源來自場致發光陣列(FEA)。與CRT類似,FED利用電子束激發出熒光。旋轉蒸發式FEA一直是電子發光類FED的研發重點,但易損性、電流波動及退化等問題一直未能解決。
高精度顯示器的未來重點
雖然CRT和LCD仍在顯示技術中扮演重要角色,但OLED、PDP、FED和立體顯示等新技術將逐漸進入主流市場。下一代顯示器的開發預期將集中在以下幾個方面:
1.有立體顯示功能的寬視角、高分辨率、高臨場感的顯示器;
"分辨率"顯示器:不僅達到照片或印刷水平,甚至達到人眼分辨率的精度。
2.極其方便的"可揣帶電子紙張顯示器",它不僅可以隨時帶在身上,體現出傳統報紙的便利性,還將具備電子媒體*的各種功能。
南京拓微+TP4054