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四種新型高清顯示技術優(yōu)劣對比

作者: 時間:2011-10-07 來源:網(wǎng)絡 收藏
素目前主要應用在數(shù)字電影院的放映上,但是隨著4000×2000水平的DLP應用到數(shù)字電影放映中,2048×1024水平的高清晰電視投影機也會面世。其次,LCoS高分辨率帶來的大屏幕高清晰畫質(zhì)還不能表現(xiàn)出來,和DLP成熟的技術比確實相差太遠。在LCoS投影系統(tǒng)中,光學引擎、機械結構、系統(tǒng)電路和LCoS芯片本身的任何缺陷都會影響圖像顯示效果。第三,LCoS微顯示器的開發(fā)和生產(chǎn)還沒有一個統(tǒng)一的標準,產(chǎn)業(yè)鏈還沒有完全形成,新技術的產(chǎn)業(yè)化、聯(lián)合加工、技術方案的改變等,使得LCoS系統(tǒng)的低成本優(yōu)勢還沒有體現(xiàn)出來。雖然理論上在分辨率、亮度等功能相匹配的情況下,三片式LCoS投影系統(tǒng)的成本可以低于單片DLP投影系統(tǒng)的價格,但是距離實現(xiàn)這個目標還有很遠的路要走。

  在新興的顯示技術中,可以清晰地分成2個陣營,PDP和LCD是一種技術方向,側重于顯示器件本身的開發(fā)。DLP和LCoS代表著另一種方向,它們跳出了就顯示器件研制顯示媒體的框子,立足于微型芯片制造技術,在技術和成本上顯然和前者不在一個層次上。因此在PDP和LCD為韓國、日本及我國的臺灣三分天下的時候,DLP為美國的TI公司所獨有就毫不奇怪了,畢竟在芯片制造商領域還是美國的天下。目前國際上有幾十家公司在積極開發(fā)LCoS微顯示器技術,但是只有索尼、JVC、飛利浦和日立公司有相關少量的產(chǎn)品推出。

  同DLP一樣,LCoS在大屏幕高清晰度電視機市場有著無限的潛力,同時由于LCoS微顯示器體積小、功耗低,便于低溫加固,在各種軍用頭盔顯示器方面完全可以取代早期的微型CRT。在近眼顯示器領域,有著獨特的優(yōu)勢。近眼顯示器是一個特殊的應用方向和市場,目標產(chǎn)品包括頭盔顯示器HMD、手機顯示器、無線網(wǎng)絡終端、可穿戴計算機顯示器等。在軍事、醫(yī)療、娛樂等領域,LCoS微顯示器潛在的技術內(nèi)涵將會形成各類便攜式高清晰顯示技術的核心。

  其它新興顯示技術展望

  OLED,即有機電致發(fā)光二極管,也被很多廠商叫做OEL,索尼稱為有機EL。OLED被稱為下一代平板顯示技術,目前2英寸左右的成品已經(jīng)開始在數(shù)碼相機和手機等產(chǎn)品上得到應用,但是要想在電視機方面推出成熟的消費品,還有一段路要走。

  OLED電視不需要液晶電視所必需的光源,同時具有等離子電視的高清晰度,而且屏幕更薄,甚至可以做成1mm厚卷起來。這種電視的原材料比較便宜,可以用塑料、聚酯薄膜或膠片作為基板,又不需要光源,今后價格肯定要低于等離子電視和液晶電視。

  目前,三洋已經(jīng)生產(chǎn)出了使用OLED屏幕的手機;索尼也一直在開發(fā)OLED電視,宣稱2005年就將推出13英寸左右的樣品。2003年,我國臺灣地區(qū)的IETECH公司成功研制出了20英寸的OLED顯示屏,讓人們看到了OLED在大屏幕顯示領域的潛力。

  FED,即場發(fā)射顯示技術,也是被許多廠商看好的一種未來大屏幕顯示技術,是一種具有較長歷史卻進展相對比較緩慢的顯示技術。早在1928年場發(fā)射電極理論就被提出,直到1968年才開始有場發(fā)射電極應用于顯示器的研究,1991年第一款FED顯示器產(chǎn)品由法國的一家公司展出。

  該技術的顯示原理類似于CRT,都是由陰極發(fā)射電子,撞擊熒光屏發(fā)江。只是FED中的陰極射線管被場發(fā)射陣列平面陰極代替,因此顯示器由平面陰極和熒光顯示屏兩部分組成,實現(xiàn)了平面顯示。FED在實現(xiàn)了平板顯示器的輕薄結構的同時卻繼承了CRT的高性能,可以實現(xiàn)高亮度、高響應速度、真彩色、寬視野,同時避免了CRT的電磁輻射和X射線輻射。

  2002年三星公司已經(jīng)研制出了32英寸的FED面板,同年伊勢電子了展出了40英寸FED面板,2003年摩托羅拉成功開發(fā)出使用碳納米管的FED面板,除已經(jīng)發(fā)表的15英寸樣品以外,還將加緊試制30英寸產(chǎn)品,在生產(chǎn)超過30英寸的大尺寸面板模塊時,與液晶面板相比,成本大約可以降低30%左右,F(xiàn)ED也已經(jīng)開始了大屏幕應用歷程。

  GLV顯示系統(tǒng),即“柵狀光閥”成像系統(tǒng),是一種全新的高精度光電調(diào)制器。由美國CLM公司開發(fā),由于財務困境于2000年轉(zhuǎn)讓給索尼。GLV柵狀光閥是依靠靜電驅(qū)動微型機械部件,對入射光的強度和反射方向進行控制的器件,屬于“微機電子系統(tǒng)”。GLV是一個線陣式硅芯片器件,只能產(chǎn)生一條豎直的線陣式像素,要變成一個平面圖像還要依靠光學的掃描方法。電視圖像中垂直像素的多少,由GLV線陣器件的像素數(shù)目決定,索尼公司開發(fā)的GLV是1080個像素排成豎列的一維畫面器件。將此經(jīng)由1080組GLV光柵反射的激光帶,再用光學棱鏡水平旋轉(zhuǎn)投射到屏幕上,就可以形成一幅1920×1080的高清晰度電視圖像。

  水平像素的多少,由光柵所加電視信號的行像素決定。GLV每個晶片長度為20μm,寬度為5μm。GLV光柵調(diào)制器結構比較簡單,采用不同的投射光路,既可以組成與等離子電視厚度相差不大的背投電視,也可以做成正投影裝置,但目前該技術尚處于實驗階段。

  新興電視中將消失的名詞

  在新興顯示媒體中,很多概念甚至將消失得無影無蹤,在顯像管電視機宣傳中為一些商家不斷炒作、一些發(fā)燒友津津樂道的名詞,將不復存在。

  逐行掃描:這個名詞是顯像管電視機專有的名詞,對于LCD、PDP、DLP或者LCoS這些新興的顯示媒體而言,圖像傳輸和顯示都是整幅的圖像,沒有所謂行結構。

  磁化:也是顯像管電視機專有的概念,對于LCD、PDP、DLP或者LCoS來說,不必擔心磁化問題。

  地磁校正:對于大屏幕顯像管電視機,由于地磁的影響,擺放的時候要求考慮方向性,否則圖像會發(fā)生一些問題,影響正常觀看,好一點的電視機都帶有地磁校正

  物理純平:對于顯像管電視機,在所謂的純平狀態(tài)下,幾乎所有的電視機都存在枕型失真和匯聚不準問題。而LCD、PDP、DLP和LCoS這些新興的電視機,都是平面的,先天就不存在上述缺陷。


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