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显示技术的发展-海信全球首发激光影院 谋求新一代显示技术掌控权

发布时间:2018-01-08 所属栏目:信息的表现形式

一 : 海信全球首发激光影院 谋求新一代显示技术掌控权

  如果说,黑白电视、彩色电视、液晶电视分别代表着显示技术三个重要的发展历程,那么海信9月10日推出的激光影院将开启一个显示技术的新时代。海信希望借助在新兴激光显示技术上的领先占位,在国际市场赢取下一代显示技术掌控权。

 

  海信电器总经理刘洪新说:“早在2007年,海信就开始投入激光显示技术研发,并获得了国家863计划的重点项目支持,历经7年的研发、储备和产业链优化整合,今天,我们完全自主研发和制造的激光影院终于如期上市了”。他还透露,为了发展壮大这个产业,海信已经成立了激光影院事业部,不仅要持续推出系列化的激光影院产品,还会向全球的产业链、价值链进行布局,在更广泛的激光显示领域规划、研发新形态的产品。

  根据中怡康预测,单从用户对65吋以上超大尺寸电视需求来看,2012年为18万台,2013年为33万台,2014年预计为59万台,2015年预计将达到85万台,2016年将超过110万台,显然,液晶平板电视难以满足此需要。比如技术瓶颈、成本制约、良品率等都是比较难解决的问题。因此,满足广大用户的需求,需要有新的显像技术出现。

  

  刘洪新阐述了激光影院能够为用户带来的全新体验和优势。海信对激光影院产品的定义与液晶平板电视和传统的投影式家庭影院形成显著区隔。海信激光影院匹配了无源、适度增益的反射屏幕,可以完美展现全高清画质,且真实自然,长时间观看不刺眼;为营造真实、临场感强烈的影院音响效果,海信激光影院产品配置了5.1声道环绕立体声音响;为给用户提供智能化的“多屏互联”和“海量内容”的选择,该产品还采用了海信最新版本的VIDAA操作系统,并具备3D显示、体感游戏、互联智能等突出特色。

  其次,海信激光影院采用了超短焦技术。只需要距离墙面不到0.5米的空间便可投射出100吋以上的显示画面,让超大屏幕显示进入15平米客厅从梦想变成了现实。

  第三,激光影院相比超大尺寸液晶平板电视具有很大的价格优势。目前100吋的液晶平板电视售价都在70万元以上,有的品牌销售价格超过了百万元,而我们100吋的激光影院价格仅为同尺寸液晶平板的十分之一左右。

  

 

  据了解,海信首批激光影院已在全国核心大卖场专柜陆续出样,面向即将到来的十一市场,海信已拥有激光影院、ULED、曲面电视、VIDAA智能电视等多个系列创新产品推向市场,必将成为今年十一彩电市场最有亮点的品牌。

  彩电的发展进步就是显像技术的进步和突破。从显像管到液晶平板,从模拟信号到数字显示,这些都是技术上的大发展带来了全新的产品形态。由于各国、各品牌在技术变革过程中的战略决策不同,也就形成了新的市场秩序和品牌格局。在这个过程中,中国作为全球最大的新兴市场,各个企业和品牌因为战略不同,也都表现不一。海信以本土市场为根据地,不断实现技术上的积累,从建立大屏幕彩电生产线到自主研发出中国第一块数字音视频处理芯片,从建立中国第一条液晶模组生产线到最早推出LED,再到ULED,不断进行自主创新,减少或摆脱技术、资源上的钳制,实现了产品上的持续领先,赢得了连续11年中国市场第一的位置,更是在今年上半年取得了全球第四的市场业绩。

二 : GDDR5:GDDR5-GDDR显存发展

GDDR5(Graphics Double Data Rate, version 5)SDRAM为一种高性能显卡用内存,专为高带宽需求电脑应用所设计。是现在的主流。GDDR5需搭配PCI-E以上规格的显卡才有支援,GDDR5显存使用了DQ并行双总线,相当于提供了在GDDR3基础上多加了一条通道,而GDDR3显存却只有一条通道所以GDDR5的理论速度可达GDDR3的4倍以上,5000MHz以上的高频变成可能,透过高频率有可能使一款128bit的显卡性能超过DDR3的256bit显卡。相比GDDR3或GDDR4显存而言工作电压从1.8V降为电压仅有1.5V,还具有新电源管理技术,功耗更低。且GDDR3使用的为80nm制程,而GDDR5为55nm,制程的提高使芯片的体积缩小,发热量也可以低许多。第一款GDDR5显卡是2008年6月的Radeon HD 4870

gddr5_GDDR5 -GDDR显存发展

不过对于打算跳过GDDR4、直接发展GDDR5的奇梦达来说,它们更愿意拿GDDR5和GDDR3进行比较。在奇梦达看来,GDDR4只是过渡性的临时方案,GDDR5才代表未来。

GDDR5:GDDR5-GDDR显存发展_gddr5
512MB GDDR5 和 1GB DDR3 的性能对比

预计首款GDDR5显存显卡会在2008年下半年登场。

奇梦达GDDR5显存技术白皮书:

作为内存颗粒的主要生产厂商三星(以下称Samsung)宣布已经在GDDR5显存颗粒的性能上取得了重大突破,把速度提高到了6GHz,这一技术可以明显的提高显卡的性能和降低制作成本。但是作为普通用户的话如果想使用此款显存恐怕要等到2010年才能够普及。

Samsung 显卡内存事业部市场总监 Mueez Deeen 指出, Samsung GDDR5 颗粒可大幅提升绘图硬件效能,同时为软件设计师带来更大空间,让游戏及绘图世界能更加真实,减少因显存频宽不足而造成的规范。

除了在速度上有着进步, Samsung 亦指出 GDDR5 显存将拥有更省电的效果, GDDR5 工作电压为 1.5v ,相比 GDDR3 的 1.8V 为少,预期GDDR5 颗粒将比 GDDR4 省电 20% 。Samsung 已在上月向显卡制造商提供 GDDR5 的工程样本,预期可在 2008 年上半年开始量产。而 6GHz 的 GDDR5 技术白皮书,将会在 ISSCC 2008 大会上正式发布。

GDDR5:GDDR5-GDDR显存发展_gddr5
1GB GDDR5 和 2GB DDR3 的性能对比

业内人士表示,期待 GDDR5 的来临,将有效提成显卡性能及减省成本,可望在四颗 GDDR5 128Bit 介面配置下,达成以往要八颗 GDDR3 256Bit 介面的记忆体频宽速度,令主流级显卡更具竞争力。

根据 DRAMeXchange 预期, GDDR4 将会成为过渡产品,而 GDDR5 虽然会成为主流,但最新最快亦在 2010 年才能普及,因此在未来 2 年GDDR3 仍会是显存市场的主流。

三 : 显示技术:显示技术-简介,显示技术-发展简况

显示技术display technique 利用电子技术提供变换灵活的视觉信息的技术。由一种或多种、一台或多台显示设备组成的提供视觉信息的电子系统。

显示技术_显示技术 -简单介绍

显示技术:显示技术-简介,显示技术-发展简况_显示技术显示技术

利用电子技术提供变换灵活的视觉信息的技术。人的感觉器官中接受信息最多的是视觉器官(眼睛)。在生产和生活中,人们需要越来越多地利用丰富的视觉信息。

显示技术的任务是根据人的心理和生理特点,采用适当的方法改变光的强弱、光的波长(即颜色)和光的其他特征,组成不同形式的视觉信息。视觉信息的表现形式一般为字符、图形和图像。

显示技术_显示技术 -发展简况

显示技术:显示技术-简介,显示技术-发展简况_显示技术显示技术

1897年德国K.F.布劳恩发明阴极射线管,用于测量仪器上显示快速变化的电信号。第二次世界大战期间,又被用来显示雷达信号。战后,电视技术的发展成为显示技术发展的重要基础。50年代初期,电子束管开始用于计算机的输出显示。50年代初期制成电致发光显示器件,探索交直流粉末型和交、直流薄膜等显示技术,并逐步提高了亮度和发光效率。60年代制成液晶显示器件。这一时期还出现了等离子体显示和发光二极管显示,并对电致变色显示和电泳显示等进行了研究。激光器出现以后,激光在显示上的应用受到重视,产生了全息显示。为了军事指挥中心的需要,研制出多种大屏幕显示设备。70年代初期,微型计算机的出现和大规模集成电路技术的发展,使显示设备的处理部件得到重大改进。显示软件也得到相应的发展。因此,以电子束管为基础的图形、图像、彩色显示设备的应用进入1个新的发展时期。

显示技术_显示技术 -视觉感受因素

从人的生理上和心理上有效地接受变换的视觉信息的要求称为视觉感受因素,包括:光度学参数,如光强、光通量、照度、亮度和灰度等测量显示器件重要指标的一些参数;非光度学的视觉参数,如清晰度、视觉敏锐度、彩色和闪烁率等主要从视觉感受的有效性来考虑的一些参数;还有一些涉及显示设备实用要求的参数,如准确度、精度、线性度、重复度、图像漂移、抖动、噪声、观察距离、观察角和符号尺寸等。这些参数往往相互关联。

显示技术_显示技术 -显示器件

显示技术:显示技术-简介,显示技术-发展简况_显示技术显示技术

不同的显示器件依据的是不同的物理原理。任何电子显示方法都是改变光的某些特性。有源显示器件是器件自身发光;无源显示器件是靠外部光源的照射而实现显示。还有一些显示方法是利用光的折射、衍射或偏振来实现的。

电子束管显示器件是由真空中的电子束轰击荧光粉而发光。不同的荧光粉具有不同的颜色和余辉。矩阵控制的平板型显示器件有电致发光显示、等离子体显示、发光二极管显示和液晶显示等。这些显示器件都是在电场的激励下实现显示的。为了变换快速灵活,要求显示器件的响应速度高、驱动功率小、具有可擦除特性;为了增强人们接受视觉信息的有效性,要求显示器件具有彩色显示功能。

显示技术_显示技术 -显示设备

显示设备由显示器件和有关电路组成,按所用显示器件的不同,可以分为电子束管显示设备、平板型显示设备和投射型显示设备。显示处理器是构成显示设备的1个重要部件,其功能是缓冲、定时、控制和坐标变换,数据的插入和删去,图像的更改、旋转、变换以及其他各种数据的控制。显示处理器包括刷新存储器,其容量可以容纳一幅或多幅数字式数据,以适合视觉要求。显示设备中的输入装置,如键盘、光笔、图形板、轨迹球和操纵杆等,都是人-机结合的手段,用以加强显示设备的功能。

激光是1种能量高度集中、单色性很强的相干光源,具有几种不同的颜色,在显示应用上受到人们重视。在军事上和娱乐场所,利用全息原理能形成立体影像的全息显示。但是,激光显示的实际应用受到光强和效率的一定限制。

显示软件

在计算机控制的显示设备中,显示软件是1个重要组成部分,是在计算机系统软件的基础上编制而成的。交互式显示设备的交互能力由图形软件实现。交互式图形显示软件一般由基本图形软件、专用图形软件和应用软件三部分组成。在显示系统的某些应用中,需要应用三维旋转技术。三维旋转、放大和截剖面技术在医疗、建筑设计和机械设计显示的应用中十分有用,是显示软件的1个复杂问题。

显示系统

按照不同的应用,由1种或多种、一台或多台显示设备组成的提供视觉信息的电子系统。它接受来自不同电子设备或系统的信号。显示系统一般需要配备适当的输入装置和必要的记录设备,以便实现人-机联系和供事后查用。

电子束管显示器件在显示技术中虽仍居主要地位,但各种板型或壁式显示器件(即矩阵显示)的优越性很大,将得到迅速发展。投影显示技术有被扁平式大屏幕显示取代的趋势。显示软件在智能化显示设备中十分重要。图形语言的标准化,对计算机显示的广泛应用有巨大影响,因此受到极大重视。计算机显示技术的发展将推动显示软件的发展。

显示技术_显示技术 -显示技术新进展

显示技术应用范围非常广泛,其中广播电视和计算机终端显示是重要的应用领域,近年来,通信技术的迅速发展,要求显示器向多功能和数字化方向发展,即具备电视、计算机、可视电话等为一体的多媒体、数字化等特点。多媒体终端显示器在显示性能方向应具有大屏幕、高分辨率、高亮度、全色化等高性能。
另一方面信息技术多样化、实时化的特点,导致便携式终端显示技术成为引人注目的发展领域,便携式终端显示器应具有重量轻,厚度薄、能耗小、工作电压等特性。
显示技术发展的现状和趋势
根据上述需求和技术发展特点,除传统CRT外,出现许多平板显示方案,如液晶显示(LCD)、等离子体显示板(PDP)、场发射显示(FED)、电致发光(EL)、发光二极管(LCD)、真空荧光显示(VFD)、有机电致发光(OEL)等。本文将重点介绍当前应用最广泛,已经生产体系的CRT和LCD,并简述有发展潜力的PDP、FED、LED和OEL。
1.CRT技术
CRT技术展已有100多年的历史,这种技术具有显示品质好、性能稳定可靠、寻址方式简单、制造成本低、价格便宜等特点。CRT适合用于40in(英寸)以下直视式电视和计算机比利时端显示,也应用于投影大屏幕电视。因此,CRT是当前应用最广泛的显示技术。近几年,CRT阴罩板、电子枪、荧光粉等均有很大改进,玻壳扁平化及增强机械强度等方面也有进步,改善了亮度、分辨率、屏幕平面化等问题。
随着微电子技术的发展和集成电路的广泛应用,促使信息产品向小型化、节能化、高密度化方向发展,CRT的不足也逐渐显现出来。由于CRT是电真空器件,存在着体积大、较笨重、电压高、功耗大、辐射微量X射线等问题。虽然CRT的分辨率已达到高清晰度电视(HDTV)的要求,但像素密度不高,一般仅为100dpi左右,不能满足印刷字符170dpi以上的要求。
2.LCD技术
LCD具有低电压、微功耗、平板化等特点,与CMOS集成电路匹配,用电池作为电源,适合应用于便携式显示。国际上20世纪60年代出现LCD模式,70年代形成TNLCD产业,主要应用于电子手表、仪器仪表、计算器等显示器件。80年代中期开发生产了STNLCD产品,主要应用于BP机、移动电话、个人数码助理(PDA)、笔记本电脑等。TNLCD和STNLCD信息容量有限,不能用于视频显示。人们又开发了TFTLCD技术,这是1种将液晶显示技术与微电?术相结合的,显示功能很强的技术。在现代显示技术领域里,TFTLCD研究最活跃、论文最多、技术发展最快。自90年代初形成TFTLCD产业以来,由第一代生产线发展到现在的第四代生产线,基板玻璃尺寸接近1m2,分辨率由CGA(320×320),VGA(640×480),SVGA(800×600),XGA(1024×768),SXGA(1280×1024)发展到UXGA(1600×1200)(括号里的数字表示像素数),像素密度超过200dpi,在12in(英寸)屏幕上就能显示整版的报纸内容。
液晶显示是显示体不发光的被动式样显示,是由于液晶分子光学各向异性引起透过(或反射)率的变化。近几年人们开发了光学补偿膜技术,共面转换技术(IPS)、多畴垂直排列技术(MVA)、轴对称多畴技术(ASM)等,改善了液晶显示的视角性能,使液晶显示技术的视角特性已接近主动式发光显示的视角特性。TFTLCD显示品质可与CRT相媲美,适合用于笔记本电脑、台式监视器、彩色电视及投影大屏幕电视等。尽管TFTLCD已形成大规模全自动化生产,生产合格率达到90%以上,其产品价格仍高于CRT的2~3倍,在监视器应用里开始取代CRT,但短期内难以全面取代CRT。
近年来,准分子激光退火技术的发展,可以使在玻璃板上生长的a-Si经过退火得到p-Si(多晶硅),而p-Si的迁移率要比a-Si高2个数量级以上,使得用p-Si做成的TFT尺寸变小,从而提高像素密度和开口率,同时周边驱动电路也可以集成到LCD屏上,而且CPU,ROM,RAM等信息处理系统也可以集成到LCD屏上,实现系统集成到屏(SOP)。SOP技术与反射式彩色液晶显示技术,塑料衬底技术相结合,笔写输入取代键盘输入,将实现比现有笔记本电脑更薄、更轻、更节能(功耗降到原来的十分之一)的纸张式笔记本电脑。

上述领域是LCD发展的热点,预期到2010年市场上将出现纸张式网络电脑,可以随时随地进行全球信息交流,实现电子报纸,电子书刊。图中是XGA15inTFTLCD台式计算机,显示颜色为1667万色,功耗为9.5W,重量5.8kg.
3.其它显示技术
除了CRT和LCD外,还有其他一些新兴的显示技术,主要有:
(1)等离子体显示板(PDP):90年代中期,PDP彩色显示技术获得突破,壁挂式彩色电视成为现实。日本、美国、韩国等国家的几家分公司试生产了21~50inXGA,HDTV彩色PDP产品,对比度、分辨率、亮度、稳定性等均达到使用要求。但生产技术还不成熟,价格昂贵,成为进入家庭的主要障碍,还需进1步研究提高真空紫外光致荧光粉的发光效率和降低驱动电路的成本。
(2)场发射显示(FED技术):FED具有CRT工作原理和矩阵多路寻址的平板显示特点,阴极是微尖面阵列结构,在高电场下微尖发射电子,从而激发荧光粉发光,每个像素对应数百个微尖。对微尖材料的要求是,低功函数和高击穿电压及抗机械强度,稳定可靠等。金刚石是最好的微尖材料,但金刚石薄膜加工技术尚不成熟。国外用钼等金属材料的硅材料,试制4~10.5in的彩色显示样机,目前正在开发生产技术和高效长寿命的荧光材料。
(3)发光二极管(LED技术):LED是全固体化的发光器件,可以把电能直接转化成光能,(直接带发光材料),是很有希望的显示器件。LED是发光效率高的EL器件,但受单晶体面积的限制,只能制作分离的LED器件,然后组装成大面积广告显示。因此,不宜制作高密度大面积平板显示。
(4)有机电致发光(OEL技术):OEL具有结构简单、制造工序少等优点,是很有前景的平板显示技术。进几年,OEL发展较快,国际上研究开发了有机电致发光和载流子运输材料,开发了10.4inVGA彩色OEL器件,目前正在努力攻克OEL的材料稳定性和寿命问题。

显示技术_显示技术 -3D显示技术

3D显示器一直被公认为显示技术发展的终极梦想,多年来有许多企业和研究机构从事这方面的研究。日本、欧美、韩国等发达国家和地区早于20世纪80年代就纷纷涉足立体显示技术的研发,于90年代开始陆续获得不同程度的研究成果,现已开发出需佩戴立体眼镜和不需佩戴立体眼镜的2大立体显示技术体系。

传统的3D电影在荧幕上有两组图像(来源于在拍摄时的互成角度的两台摄影机),观众必须戴上偏光镜才能消除重影(让一只眼只接受一组图像),形成视差(parallax),产生立体感。利用自动立体显示(AutoSterocopic)技术,即所谓的“真3D技术”,你就不用戴上眼镜来观看立体影像了。这种技术利用所谓的“视差栅栏”,使两只眼睛分别接受不同的图像,来形成立体效果。

平面显示器要形成立体感的影象,必须至少提供两组相位不同的图像。带有视差栅栏的显示器,提供了两组柱图像,而两组图像之间间存在90°的相位差。

其中,快门式3D技术是如今显示器中最常使用的1种。主要是通过提高画面的快速刷新率(至少要达到120Hz)来实现3D效果,属于主动式3D技术。当3D信号输入到显示设备(诸如显示器、投影机等)后,120Hz的图像便以帧序列的格式实现左右帧交替产生,通过红外发射器将这些帧信号传输出去,负责接收的3D眼镜在刷新同步实现左右眼观看对应的图像,并且保持与2D视像相同的帧数,观众的两只眼睛看到快速切换的不同画面,并且在大脑中产生错觉(摄像机拍摄不出来效果),便观看到立体影像。

近些年,各大知名厂商3D显示器不断涌现,目前在市面上流通的品牌主要有:华硕、LG、三星、Acer以及优派。显然,这是个十分诱人的技术,绝对是未来的1个趋势。如果游戏中使用这样的显示器,一定让我们兴奋,让我们激动。只可惜,目前还缺少足够的3D片源。

显示技术_显示技术 -第四代显示技术

激光显示技术带来真彩色时代

等离子电视、平板电视、高清电视,当这些新一代数字电视都还在逐步走近我们的生活时,科学家们已经在开发下一代电视了,这就是激光电视。
色彩更真实
世纪末,数字显示技术的应用,如数字高清电视等产品,大大提高了彩色显示技术的清晰度。不过,在这场数字高清革命中,色彩显示效果并未得到提升,数字高清显示器仅能显示33%的人眼能够识别的颜色种类。
中科院光电研究院毕勇研究员日前介绍说,目前正在全球兴起的激光全色显示技术,可以显示出人眼能识别的颜色种类的90%,从而更真实地再现客观世界的丰富色彩。因此,科学界认为,激光全色显示技术有望带来“人类视觉史上的一场革命”。
据中国工程院院士许祖彦介绍,普通的光束是呈散射状的,而激光光束却可以保持直径大小的一致性,所以激光可以保持很高的色彩纯度,也就使得在成像的时候可以最大程度地还原物体本来的颜色。
许祖彦说:“激光显示能实现传统显示所达到的所有先进技术指标,如大屏幕、高分辨率、数字化等,与现有的显像管(CRT)投影显示、灯泡投影显示、液晶(LCD)和等离子体(PDP)等平板显示相比,它具有更大的色域,其色度三角形面积是荧光粉的两倍以上,且激光是线谱,具有很高的色饱和度。”
此外,激光强度易控制。激光显示技术的显示屏幕从“个性化头盔”到“超大屏幕”均可以实现,且激光方向性好,能实现更高的显示分辨率。另外,激光的色纯度很高,所以在显示的图像颜色上十分逼真,据称是超过NTSC(标准色域)的100%。
图像不变形
许祖彦说:“我们知道激光的2个特点就是光波频率单一,传输路径平行且不会发散,因此并不需要透镜进行聚焦。激光管产生的激光束原本是单色的,穿过特制的晶体或光导加以调制后成为红色、绿色和蓝色,按照视频信号中对于3种基色的亮度和扫描信息进行控制,再通过合成装置投射到银幕上。”
没有透镜,显示出来的画面也就没有任何变形,即使是拱形、圆形屏幕,激光显示也不会产生模糊不清的现象。
因为具有了上述优点,激光显示技术即将成为继黑白显示、彩色显示、数字显示之后的第四代显示技术。
专家表示,激光全色显示将成为未来高端显示的主流,在公共信息大屏幕、数码影院、家庭影院、飞行员模拟训练、天文观测、大屏幕指挥显示系统、水幕成像表演以及个性化头盔显示系统等领域具有很大的发展空间和广阔的市场应用前景。
世界都在期待
因为优点突出,激光全色显示成为目前全球显示技术领域的重要发展方向,也是当前国际研发的热点。近几年,德、日、美、韩等国均投入巨大的人力物力进行激光全色显示技术的研究。日本产业界将其称为“人类视觉史上的革命”。
但是,国际上开发的激光电视均是样机,尚未形成产品。有专家表示,德国LDT公司、韩国三星公司采用“点扫描”式,日本索尼公司采用“线扫描”式,均存在着光扫描、光调制及其精确同步等技术瓶颈问题,不适于批量生产。
据预测,到2010年全世界激光显示产品市场为570亿美元。中国有3.5亿个家庭,是1个巨大的电视消费市场。
中国并不落后
激光显示技术的研究从上世纪80年代末就进入中国。在863计划长期支持下,中国科学院物理研究所等研究机构,利用自行研制的大功率红、绿、蓝三基色激光为光源,于2002年9月在国内首次实现全固态激光全色显示,获得一系列具有自主知识产权的重要成果。
目前,中国已研制出60英寸激光家庭影院和84英寸大屏幕激光显示样机,2005年成功研制出140英寸大屏幕激光显示样机,样机显示出色彩艳丽的动态清晰图像,实现了色域覆盖率73.6%(实测),为当前国际上最广色域的大屏幕激光全色显示系统。中国总体水平与国际同步,具有自主知识产权,多项成果达到国际先进水平,在晶体材料、全固态三基色激光、激光显示等关键器件和技术方面均有自己的专利保护,共20多项专利。

四 : SED显示技术:SED显示技术-SED的发展,SED显示技术-SED显示原理

在今年的CEATEC JAPAN 2004尖端技术综合展示会上众多消费电子大厂展示了他们的最新科技与产品,在众多令人炫目的新产品当中一种名叫SED的显示技术吸引了众多人的目光,成为本届展会上最受人瞩目的产品之一。

SED显示技术:SED显示技术-SED的发展,SED显示技术-SED显示原理_sed
SED显示技术

sed_SED显示技术 -SED的发展

SED显示技术:SED显示技术-SED的发展,SED显示技术-SED显示原理_sed
SED显示技术SED(Surface-conduction Electron-emitter Display)表面传导电子发射显示器是FED (field emission displays)显示技术家族中的一员,FED技术是从如何将显像管变得更薄开始着手开发的。FED虽然在市场上失败了,但在技术上相当成功,各种将CRT平面化的技术都是由FED技术发展而来的。比如三星、三菱和摩托罗拉一直在开发的碳纳米管FED技术carbon nanotube FED (CNT-FED)。飞利浦、日立和先锋公司也在研制类似FED的技术。还有就是我们今天要讲的SED技术。SED在最初研制时也被称作surface conduction emitter (SCE),佳能公司在1986年开始SED技术的研发,从1999年起佳能与日本最大的半导体生产商东芝公司一起开发SED显示器。今年10月佳能和东芝共同投资组建了SED公司,总投资达到18.2亿美元。新组建的SED公司将在2005年正式将SED显示器商品化,开始生产主要供大尺寸平板电视使用的SED面板。

sed_SED显示技术 -SED显示原理

SED显示技术:SED显示技术-SED的发展,SED显示技术-SED显示原理_sed
SED显示技术SED的基本显示原理同CRT相同,都是由电子撞击荧光材料而发光,但电子撞击的方式却不一样。CRT显像管是将1个电子枪射出的电子束在偏转线圈的强大磁场下偏离原来方向,依次去轰击荧光材料。而SED则是将涂有荧光材料的玻璃板与铺有大量微型电子发射器即电子枪的玻璃底板平行摆放,大量的微型电子发射器就像液晶或等离子显示器的像素一样。SED显示器的关键是微型电子发射器之间的缝隙,这个缝隙只有几纳米的宽度,在施加电压的情况下会产生隧道效应,从而使发射器发射电子,电子在电压的作用下撞击荧光材料从而发光。由于SED显示器不需要发射电子束,从而使厚度可以做得相当薄,目前公开的试验机型的厚度比液晶和等离子显示器都要薄。

sed_SED显示技术 -SED的技术特点

SED显示技术:SED显示技术-SED的发展,SED显示技术-SED显示原理_sed
SED显示技术SED显示器最主要的特点就是对比度高,这是由它的发光原理决定的。由于发光原理和CRT相同,所以SED显示器具有CRT高对比度的特点,这是液晶和等离子显示器所无法比拟的。目前公布的SED面板的对比度高达8600:1,灰阶为10位。SED不存在反应时间的问题,几乎看不到拖尾与轮廓模糊等现象。它没有CRT的散焦现象,视角也很大。由于不需要电子束的偏离,使显示器的厚度大大减小。和液晶相比,SED不需要背光,所以厚度比液晶显示器还要薄,从而实现了平板化。在能耗方面SED同样具有优势,它的能耗相当低,42英寸SED显示器的能耗比36英寸CRT电视还要低。在大画面方面,SED显示器只需增加微型电子发射器的数量即可轻松实现大画面。由于以上的众多特点,佳能和东芝公司准备将SED技术作为1个新的适应高清晰内容的平板显示器标准。

sed_SED显示技术 -SED的前景

SED显示技术:SED显示技术-SED的发展,SED显示技术-SED显示原理_sed
SED显示技术具有CRT的画面质量和平板电视的厚度使得SED被认为最有可能成为下一代显示器。佳能和东芝投巨资组建SED公司也预示着SED的美好前景。两家公司希望在2005年SED产品的月生产量达到3000块,并在2008年时提高到180万块/年,到2010年达到300万块/年。2007年的收入预计可达到300亿日元,并在2010年提高到2000亿日元。DisplaySearch市场调查公司的最新调查预计,2008年平板显示器市场的收入将从2003年的427亿美元提高到972亿美元。尽管在理论和样机上SED表现出来的影像要比液晶和等离子更清晰,但目前还很难说SED已经完全达到了投产水平。而且液晶在中小尺寸市场、等离子在大尺寸市场上正在逐步稳固各自的地位。同时液晶与等离子的价格正在急速下降,SED能否得到普及,要看它是否有足够的能力与前两者相抗衡。

五 : 再探宇都宫 2015本田日本安全技术展示

  [61阅读 安全技术]  3年前,我的同事前往日本参加本田媒体大会,试驾了已经停产的NSX TYPE S;2年前,他们来到宇都宫试驾了当时还处于研发阶段的TYPE R;1年前,我又错过来到这里见证车对车碰撞实验的机会。今年,位于宇都宫的本田技术研究所终于向我敞开了大门,这次有什么新鲜技术等着我呢?

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  提及宇都宫,可能大家都不熟悉,这里少有游客们青睐的电器店、百货商场,论及名胜古迹,这里的宇都宫城、松峰教会、清岩寺铁塔也远没有富士山、浅草寺、金阁寺等如雷贯耳。因此,这实在难以吸引观光客。

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  看了上面的简介,我想大多数人会和我一样更加好奇这里的社员们在进行着什么研究。不过,十分可惜的是由于保密原因,参观全程禁止拍照,因此本文大部分图片由官方提供,请您见谅。

  出行前,同事们都在像祥林嫂一样絮叨的炫耀着他们在这里开过什么经典车型,因此,当我打开行程单,注意到这次的行程中没有试驾那些经典车款机会时,心中不免有些落寞。然而,这次有机会对本田品牌安全性进行了解。我想,这也未尝不是一个好消息。

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  事实上,车辆的安全性可以分为两大部分,即被动安全与主动安全。在可以预见的这些年中,即使车辆主动安全技术在不断发展,碰撞事故却仍旧无法避免。因此研究车辆在撞击瞬间的表现,换言之研究如何让车辆在碰撞事故中更安全就成了每个车企研发的重中之重。

被动安全技术

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● 车辆与车辆碰撞

  对于车辆的研发而言,通过各地碰撞法规检测只是其开发任务中的及格线,真实世界中的事故千变万化,因此实验中设计出的车身结构其目标或许可以说是尽量在设计之外事故降临之时,仍旧可以最大限度的保证乘员安全。现实中的事故并不总是车与固定不动的障碍物相撞,这便是今天车与车对撞实验的意义所在。

广汽本田 奥德赛 2015款 2.4L 至尊版

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东风本田 思铂睿 2015款 2.4L Si

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  现在是时候回答上面的问题了,在碰撞实验以及现实事故中,质量小的一方其受损确实严重,经过统计,其死伤几率确实比质量更大的车型更高。因此,本田推出了可以吸收引导更多撞击能量,保护范围更大的ACE结构车身。也正是因为其合理的设计,令它在最近的碰撞测试中取得了不错的成绩。

  在这个交通环境越来越复杂的今天,车企对车辆安全的研发早已不仅局限于保护车内驾乘者,作为参与交通一方的弱势群体——行人也是研究重点之一。在我们与这些“钢筋铁骨”的家伙发生碰撞之时,我们柔弱的身体要承担巨大的撞击力。那么车辆是如何巧妙通过结构、材料等尽可能多吸收撞击力保护行人方面的呢?或许下页的实验便是答案之一。

● 车辆与假人碰撞

  现实生活中,行人与车辆发生撞击时的情况同样千变万化,研发人员的任务便是通过车辆结构、材料设计尽可能的减少对行人的撞击力。现阶段,行人在事故中0伤害的可能性并不大,研发人员的目标还是尽可能降低受伤程度。

  这次的车与假人碰撞实验实验车采用本田Vezel,其国产车型也就是缤智。它在本次实验中会以40km/h的时速撞上假人,这样的时速据统计是目前碰撞事故的多发区域。

广汽本田 缤智 2015款 1.8L CVT四驱旗舰型

  在假人腿部、膝部受力发生变形之时,车辆前保险杠也因为撞击力的关系发生变形。这样的变形将撞击力传导至防撞梁,以此起到吸收能量,降低行人收到伤害的几率。

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  在推离的过程中,我们能看到发动机舱盖已经发生了变形,这说明其吸收了假人躯干、头部的撞击能量,最终为降低假人受伤几率做出了贡献。

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  经常观看碰撞实验的朋友一定对假人不陌生,这些头部、颈部、躯干、腿部、膝部藏有传感器的“家伙”代替我们接受实验并把采集到的数据进行反馈。正是有了他们一次次的在车内、车外接受撞击才有了我们驾驶的、符合法规以及安全标准的量产车。

  熟悉本田的朋友都知道,这绝对是一家“不务正业”的企业,摩托车、汽车的设计、制造只是其业务领域之一,上到民用喷气式客机,下至割草机都可以看到它的身影。在如此广阔的业务领域中,本田还在进行机器人的研究。

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主动安全技术

  看完了被动安全技术,让我们看看主动安全技术。20年前,如果有人告诉我车辆可以探知周围环境,主动减速或制动,我一定会认为他要么是科幻电影看多了,要么就是疯了。然而,20年后的今天越来越多的车辆开始装配这些技术。

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● CMBS技术新方向

  本田的CMBS技术即属于自动驾驶初级阶段的技术,去年我们已经体验过相关技术,如果您对其比较陌生,建议您点击《辅助驾驶为主 本田技研安全技术体验》这里阅读,在此我们不再赘述。今天,我们见到了CMBS系统中正在研发的新功能,它正是未来全自动驾驶技术的铺垫基石之一。

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  本田这项名为DSRC(Dedicated Short Range Communication)技术中,车辆借助毫米波雷达、摄像机、GPS与DSRC天线一起侦测附近环境,作为交通参与者的摩托车也将加入DSRC与天线,起到发射、接受信号的作用,而最脆弱的人类无需背负天线,只要在手机中装入特定芯片与程序也可完成信号发送与收集。

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  除了上面提到的DSRC外,车辆上的CMBS,即碰撞缓解制动系统还得到了更新的拓展应用。当车辆检测到盲区中出现行人时,会对制动踏板施加反作用力来告知驾驶员盲区中存在行人,以便其及早反应。同时,手机中装有相关App的行人也会得到警示信息。

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全文总结:

  今年来到宇都宫,等待我的并不是经典车型的试驾活动,而是一个个的安全试验,在极为有限的时间里,我们管中窥豹一般匆匆浏览了本田品牌开发的小部分技术。

  自汽车诞生伊始,其安全性便受到人们关注。随着近年来技术的发展,吸能结构、高强度材料、防碰撞预警等等主被动安全技术走到我们身边。借着这次安全技术体验的机会,我们再次见到了在碰撞实验中表现优秀的ACE结构车身,同时也看到了本田在主动安全性上的全新技术。不过,由于时间等原因限制,我们没有见到全自动驾驶技术的试制车略有遗憾。希望明年这时本田技研在宇都宫给我们新的惊喜。(文 61阅读 唐朝 部分图片来自官方提供)

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本文标题:显示技术的发展-海信全球首发激光影院 谋求新一代显示技术掌控权
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