平板显示技术

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平板显示技术

平板显示技术

August 5, 2016
Page 20
2.6 宽视角技术
FFS边缘场转换是IPS技术的派生技术,主要的改进是采用透明电极以增加 透光率,结构跟IPS模式大同小异,但其正负电极不再间隔排列。透明电极 不会遮挡光线,所以可以实现较高的开口率。FFS技术通过优化液晶,使得 提高透光率和缩短响应时间可兼顾。
August 5, 2016
PБайду номын сангаасge 10
2.3 TN型液晶显示
TN面板,全称Twisted Nematic(扭曲向列型)面板,由于低廉的生产 成本使TN成为了应用最广泛的入门级液晶面板,在目前市面上主流的 中低端液晶显示器(液晶手表、数字仪表、电子钟、计算器)中被广 泛使用。
August 5, 2016
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August 5, 2016
数据信号
Y1 X1 Y2 Y3 … Ym
X2
扫描信号
X3 … Xn
August 5, 2016 | Page 15
School of Materials Science and Engineering, Tsinghua University
2.6 宽视角技术
LCD视角问题:对于同一种液晶分子的排列状态,视角不同,液晶分子的可视形貌也不同, 有效光程差Δnd 不同,所观察到的透射光的强度也不同,看到的光学效果也随之变化。
A1
A
α
A2
August 5, 2016
Page 16
2.6 宽视角技术
宽视角技术: 补偿模式TN+Film 垂直取向模式(VA) 面内切换模式(IPS) 光学补偿弯曲(OCB) 补偿膜模式是一种在液晶盒的表面 上加贴一片一定数值的光学各向异 性的薄膜以改善视角特性的方法

《平板显示技术》课件

《平板显示技术》课件

等离子显示技术利用气体放电发 光的原理,实现图像的显示,具 有高亮度、高对比度、视角广等
优点,但功耗较高。
04
平板显示技术应用案例
LCD显示技术的应用案例
电视
LCD液晶显示技术广泛应用于电视领域,提供高清、大屏的观看 体验。
计算机显示器
LCD液晶显示器是计算机硬件的重要组成部分,提供清晰的图像和 稳定的显示效果。
3D显示技术能够提供更加真实的视觉体验 ,也是平板显示技术的发展方向之一。
02
平板显示技术分类
LCD显示技术
总结词
液晶显示技术
详细描述
LCD(液晶显示)技术利用了液态晶体的光学性质,通过电场改变液晶分子的 排列,从而实现图像的显示。LCD技术成熟,应用广泛,是平板显示的主流技 术之一。
LED显示技术
平板显示技术的挑战与前 景
平板显示技术的挑战
技术更新迅速
平板显示技术发展迅速,不断有新技术涌现,对 传统技术构成挑战。
高成本
新型平板显示技术研发成本高,市场推广难度大 。
性能与稳定性
新型平板显示技术性能和稳定性有待提高,需要 不断改进。
平板显示技术的创新方向
柔性显示
柔性显示技术是未来平板 显示技术的发展方向,具 有可弯曲、轻薄、便携等 特点。
《平板显示技术》 ppt课件
目 录
• 引言 • 平板显示技术分类 • 平板显示技术原理 • 平板显示技术应用案例 • 平板显示技术的挑战与前景
01
引言
什么是平板显示技术
01
平板显示技术是一种使用电子技 术来控制和显示图像的技术,它 通过控制像素的开/关状态来显示 图像。
02
平板显示技术具有轻薄、低功耗 、高清晰度等优点,广泛应用于 电视、显示器、手机、平板电脑 等领域。

平板显示器技术

平板显示器技术

显示技术是多学科交叉综合技术,是信息时代重要的标志之一。

1897年,德国的布朗发明了阴极射线管(CRT)(Cathode Ray Tube)的雏形。

CRT的缺点:从大屏幕显示方面来讲,100cm以上的CRT质量要超过100kg,体积大,搬动困难,不能适应现代家庭对高清晰度电视(HDTV)和现代战争对大屏幕显示器的要求。

在这种情况下平板显示技术应运面生,而且获得了迅速发展。

平板显示在国际上尚没有严格的定义,一般是指显示器的厚度小于显示屏幕对角线尺寸四分之一的显示技术。

这种显示器厚度较薄,看上去就像一块平板,平板显示因此而得名。

1-2 平板显示器的种类及其特性平板显示器因其结构上,与传统的显示器有很大的不同,因而平板显示器的种类,也因基本原理、元件结构和去方式的变化,而有不同的分类,而且其物理特性也是各有不同的表示。

平板显示器依其光源机制(应用层面),可分为:▪直视型(Direct V iew)▪反射型(Reflective)直视型▪发光型▪非发光型反射型▪液晶平板显示器1-2-1 平板显示器的种类区分发光型平板显示器▪交流或直流电式的等离子体平板显示器▪有机或无机电致发光平板显示器▪发光二级管平板显示器▪冷阴极电子发射型平板显示器非发光型平板显示器▪二端子型的薄膜二级管元件▪金属绝缘金属元件▪三端子型的非晶硅的或高溫/低溫多晶硅的薄膜电晶体元件反射式的液晶平板显示器早期所使用之LCD如笔记型电脑的TFT-LCD面板均为穿透式平板显示器,附有一个级为耗损电量的背光源模组,藉由电压控制液晶的排列,进而调节穿透光线的强度,当使用于户外明亮的环境时,背光源模组的光强度较周边环境的光线为弱時,就会造成影像画质的劣化。

一般简单型反射式平板显示器,亦就是无所謂的背光源模组,藉由液晶分子调制反射光的强度,并用以显示所需的信息,因而既省电量,同時也非常适合于强光环境下使用。

反射式彩色高解析度之薄膜液晶平板显示器因应而生。

平板显示技术(LCD)

平板显示技术(LCD)
平板显示技术
谢文法
xiewf@
显示技术的发展
液晶显示器件(LCD) 液晶显示器件
LCD的发展 的发展
什么是液晶
The fourth state of matter:
Liquid crystal
什么是液晶
• 一般固态晶体具有方向性 一般固态晶体具有方向性: -欲改变固态晶体方向 =>须旋转整个晶体 须旋转整个晶体 • 液态晶体 (Liquid Crystal) -具有方向性又具有可流动性 -欲改变液态晶体方向 =>可经由电场或磁场来控 可经由电场或磁场来控 制 • 液晶分为两大类:溶致液晶和热致液晶。前者要 液晶分为两大类:溶致液晶和热致液晶。 溶解在水或有机溶剂中才显示出液晶态, 溶解在水或有机溶剂中才显示出液晶态,后者则 要在一定的温度范围内才呈现出液晶状态。 要在一定的温度范围内才呈现出液晶状态。 • 作为显示技术应用的液晶都是热致液晶。 作为显示技术应用的液晶都是热致液晶。
把有机电解质等离子型导电性物质掺人液晶材料中, 把有机电解质等离子型导电性物质掺人液晶材料中 ,将液晶夹在两块导电玻 璃之间构成液晶盒,基片项处理,使液晶分子沿面排列。在不通电的情况下, 璃之间构成液晶盒 ,基片项处理,使液晶分子沿面排列。在不通电的情况下 , 液晶盒是透明的。 液晶盒是透明的。当V>VW(称VW为威廉斯畴阈值电压,约为 称 为威廉斯畴阈值电压,约为10V),产生周期 , 性的液晶分子环流, 性的液晶分子环流, 呈现出有与液晶盒厚度相同间隔的周期性的静态条纹图 称这种图案为威廉斯畴。再增加电压,就变成如图紊流, 案 , 称这种图案为威廉斯畴 。再增加电压, 就变成如图紊流 , 结果使光变成 强烈地向前散射,称之为动态散射(DS)效应,这时液晶变成乳白色,对入射光 效应, 强烈地向前散射,称之为动态散射 效应 这时液晶变成乳白色, 不透明。 不透明。 产生动态散射必须有三个条件:1、液晶盒必须足够厚 大于 大于6µm);2、液 产生动态散射必须有三个条件: 、液晶盒必须足够厚(大于 ; 、 晶材料的阻值要低,小于(1-2)×1010 cm;3、介电各向异性必须为负。 晶材料的阻值要低,小于 × ; 、介电各向异性必须为负。 缺点:电流较大;对比度差;出现光散射的紊流使图像边缘不很清晰; 缺点:电流较大;对比度差;出现光散射的紊流使图像边缘不很清晰;由 于掺入电解质添加剂,液晶材料质量变差,工作寿命不够高。 于掺入电解质添加剂,液晶材料质量变差,工作寿命不够高。

平板显示技术在液晶电视中的应用

平板显示技术在液晶电视中的应用

平板显示技术在液晶电视中的应用近年来,平板显示技术在电子设备中得到广泛应用,特别是在液晶电视领域,可以说是起到了至关重要的作用。

平板显示技术是指,通过液晶屏幕等设备,可以将信息展示给用户,而且具有极高的清晰度和色彩鲜艳度。

在液晶电视中,平板显示技术的应用也有着许多亮点,让我们一起来看看吧。

一、液晶屏幕的特点液晶屏幕是一种新型的显示技术,与传统的显像管和CRT显示器有着显著的差异。

液晶屏幕是一种薄而不含荧光体的显示器,它是由两层平面玻璃组成,中间嵌入了一定数量的液晶颗粒,这些颗粒可以通过外部电场的作用改变其排列方向,以调节透明度来实现图像的呈现。

液晶屏幕主要有以下特点:1.轻薄小巧:与之前的显示技术相比,液晶屏幕具有轻薄小巧的特点。

其重量比显像管显示器轻,占用空间也远远小于CRT显示器。

2.高清晰度:液晶屏幕具有高清晰度的特点,这主要是因为它采用的是平板显示技术,可以做出高密度和高亮度的显示效果。

3.节能环保:液晶屏幕的功耗比显像管和CRT显示器要低很多,因此可以有效地节约能源,并对环境产生更少的负面影响。

二、平板显示技术在液晶电视中的应用1.高清晰度平板显示技术可以为液晶电视提供高分辨率和高清晰度的显示效果,可以使画面变得更加清晰、细腻,色彩也更加鲜艳。

这种视觉体验可以吸引更多的消费者选择液晶电视,使得液晶电视的市场份额得到了显著的提升。

2.超薄设计平板显示技术让液晶电视可以设计得更加轻薄。

通过采用LED背光技术和超薄面板设计,液晶电视的重量和体积都得到了大幅缩减,运输、搬迁也变得更加方便。

这种超薄设计的趋势也更加符合消费者对于家居环境美观、整洁的要求。

3.节能环保平板显示技术也为液晶电视的节能环保做出了一定的贡献。

相比传统的显示器,平板显示器的功耗更低,因此能够有效地减少能源的消耗,降低了碳排放的峰值。

这种环保的理念也受到越来越多的消费者的认同。

三、液晶电视未来的发展趋势1.更高的分辨率未来的液晶电视将追求更高的分辨率,目前已经出现了许多8K和12K的高清晰度液晶电视。

新型平板显示技术OLED

新型平板显示技术OLED

4、反应速度快:OLED显示器的反应速度非常快,可以轻松达到微秒级别。 这意味着用户在观看动态图像或视频时,不会出现拖影或模糊现象。
三、OLED的应用领域
1、智能手机:随着智能手机的日益普及,OLED显示技术在智能手机领域的 应用也日益广泛。由于OLED的自发光、高对比度、轻薄和反应速度快等特点,它 成为了智能手机制造商的首选。现在,大部分高端智能手机都采用了OLED屏幕。
4.电子纸显示技术(EPD)
电子纸显示技术是一种基于电泳原理的平板显示技术。它利用带电粒子在电 场作用下的移动实现图像显示。EPD具有反光率高、视觉舒适、可实现柔性显示 等优点,在电子书、电子标签等领域得到了广泛应用。
二、探讨平板显示技术的研究进 展
1.液晶显示技术(LCD)
近年来,液晶显示技术不断取得新的突破。其中,高分辨率、柔性化、低功 耗等方向的研究成果尤为显著。在高分辨率方面,通过采用新型像素设计,LCD 的分辨率得到了显著提升,使得图像更加细腻。在柔性化方面,柔性LCD的研制 取得了重要进展,有望在未来实现更为轻薄、可弯曲的显示产品。在低功耗方面, 通过优化背光源设计和驱动电路,LCD的功耗得到了显著降低,有助于提高设备 的续航能力。
四、未来展望
随着技术的不断进步和成本的逐渐降低,OLED显示技术有望在未来几年得到 更广泛的应用。尤其是在柔性可折叠手机和可穿戴设备领域,OLED的轻薄和可弯 曲特性使其成为潜在的理想选择。此外,随着5G技术的普及和物联网的发展,智 能家居、车载娱乐系统等新兴市场也将为OLED产业带来新的增长点。
在产业趋势方面,随着越来越多的企业投入到OLED面板的生产中,OLED面板 的生产成本将逐渐降低,使得更多的消费者能够享受到OLED显示技术带来的优势。 同时,随着市场竞争的加剧,面板制造商将需要不断进行技术创新,以提高产品 的性能和降低生产成本。

平板显示技术(PDP)

平板显示技术(PDP)

PDP发光原理与结构图 发光原理与结构图
等离子显示屏的组成、 等离子显示屏的组成、结构特征
PDP像素放电、发光单元结构 像素放电、 像素放电
对放电气体的要求是: 、着火电压低; 、 对放电气体的要求是:1、着火电压低;2、辐射的真空紫外光谱与荧光粉的 激励光谱相匹配,而且强度高; 、 激励光谱相匹配,而且强度高;3、放电本身发出的可见光对荧光粉发光色纯 影响小; 、放电产生的离子对介质保护膜材料溅射小; 、化学性能稳定。 影响小;4、放电产生的离子对介质保护膜材料溅射小;5、化学性能稳定。 因此,彩色AC-PDP可以选用稀有气体 、Ne、Ar、Kr、Xe作为放电气体, 可以选用稀有气体He、 、 、 、 作为放电气体 作为放电气体, 因此,彩色 可以选用稀有气体 它们的谐振辐射波长分别为58.3nm、73.6nm、106.7nm、123.6nm、147.0 nm。 它们的谐振辐射波长分别为 、 、 、 、 。
放电气体
具有不同组成成分放电气体的着火电压、放电电流、 具有不同组成成分放电气体的着火电压、放电电流、辐射的光谱分布和强 度不同,造成彩色AC-PDP的工作电压、功耗、亮度、光效和色度等性能 的工作电压、 度不同,造成彩色 的工作电压 功耗、亮度、 存在较大差异。因此,为了使彩色AC-PDP具有优良的显示性能,必须合 具有优良的显示性能, 存在较大差异。因此,为了使彩色 具有优良的显示性能 理选择放电气体的组成成分。 理选择放电气体的组成成分。 彩色AC-PDP对放电气体的要求是:1、着火电压低;2、辐射的真空紫外 对放电气体的要求是: 、着火电压低; 、 彩色 对放电气体的要求是 光谱与荧光粉的激励光谱相匹配,而且强度高; 、 光谱与荧光粉的激励光谱相匹配,而且强度高;3、放电本身发出的可见 光对荧光粉发光色纯影响小; 、 光对荧光粉发光色纯影响小;4、放电产生的离子对介质保护膜材料溅射 可以选用稀有气体He、 、 小;5、化学性能稳定。因此,彩色 、化学性能稳定。因此,彩色AC-PDP可以选用稀有气体 、Ne、 可以选用稀有气体 Ar、Kr、Xe作为放电气体,它们的谐振辐射波长分别为 作为放电气体, 、 、 作为放电气体 它们的谐振辐射波长分别为58.3nm、73.6nm、 、 、 106.7nm、123.6nm、147.0 nm。 、 、 。

LCD几种显示类型介绍

LCD几种显示类型介绍

LCD几种显示类型介绍LCD(液晶显示器)是目前应用最广泛的平板显示技术之一,广泛应用于电视、电脑、手机、平板电脑等各种设备中。

根据不同的原理和结构,LCD显示器可分为多种类型。

以下将介绍LCD的几种主要显示类型。

1.TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)TFT-LCD是当前最主流的LCD显示技术,它采用薄膜晶体管作为每个像素点的控制开关,能够实现快速的响应速度和高质量的画面表现。

其中,TFT代表薄膜晶体管,表示每个液晶像素都被一个晶体管控制。

TFT-LCD显示器的最大优点是颜色还原度高,显示效果细腻,且能适应高分辨率与高亮度的显示要求。

大多数电脑显示器和高端电视就采用了TFT-LCD技术。

2.IPS-LCD(进通气孔开关液晶显示器)IPS-LCD是一种在TFT-LCD技术基础上改进的显示技术。

它的最大特点是拥有广视角,色彩还原度高,同时具有快速响应速度和较高的亮度。

这种液晶技术克服了TN-LCD(下文会介绍)的观看角度狭窄、色彩变化等问题。

IPS-LCD显示器被广泛应用于由于需要大视角和高色彩精度的领域,如专业设计、摄影等。

3.VA-LCD(垂直对齐液晶显示器)VA-LCD是一种垂直微扭转液晶技术,其特点是对比度高、观看角度更广,显示效果优于TN-LCD。

基于VA-LCD技术制造的显示器,能够实现更高的静态对比度和更大的观看角度范围,能够呈现更深的黑色和更鲜艳的颜色。

VA-LCD显示器因为良好的色彩表现和高对比度,适用于观看电影、游戏和图片等需要高画质表现的领域。

4.TN-LCD(扭曲向列液晶显示器)TN-LCD是最早问世的液晶显示技术,其特点是响应速度非常快,也较为廉价。

然而,相较于其他LCD类型,TN-LCD的观看角度较狭窄,色彩表现较差,同时在大面积亮部显示时会有较明显的亮度不均匀情况。

因此,TN-LCD并不适用于专业需求色彩准确性和广视角性能的场合,但在市场上仍然存在较大的应用。

5.OLED(有机发光二极管)OLED是另一种广泛应用于电子设备的显示技术,它不同于LCD,是一种基于有机发光材料的电致发光技术。

《平板显示技术》PPT课件

《平板显示技术》PPT课件
(6) 真空荧光显示管(VFD: Vacuum Fluorescent Display) ;
(7) 激光显示 ( Laser Display)等。
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被动显示器件的有:
(1)液晶显示(LCD: Liquid Crystal Display); (2)电致变色显示(ECD: Electro Chromatic Display); (3)电泳显示(EPID: Electro Phoretic Image Display); (4)铁电陶瓷显示(PLZT : Transparent Ceramics Display)等
3
平板显示技术基础
第1章 平板显示技术概 论§ 1-1 显示技术的发展与应用
1 信息社会与显示技术
信息社会的特征: 信息的生产、存储、加工、传递、处理
成为重要的产业, 信息和知识成为重要的生产力、 竞争力,也是经济成就的重要因素.
4
N·维纳的定义:“信息是人们在适应外 部世界并使这种适应反作用于外部世界的过程 中,同外部世界进行交换的内容的名称。”
等。
2.2 结构原理不同的四大类显示器
(1) 电子束显示器件(即阴极射线管CRT)
(2)平板显示器件
(3) 光学投影显示。 (4) 数码显示器件。
17
2.3 平板显示器件的现状及其发展方
2.3.1 液晶显示器

• 液晶显示器分有源矩阵LCD(AMLCD)和无源矩 阵LCD(PMLCD)。
2.3.1.1 有源矩阵LCD(AMLCD)
大面积玻璃基板生产主要技术代的情况
生产线世代
Gen1 Gen2 Gen3 Gen3.5 Gen4 Gen5 Gen6 Gen7 Gen8 Gen9
玻璃基板尺寸/mm2

平板显示技术的研究与发展

平板显示技术的研究与发展

平板显示技术的研究与发展随着科技的不断发展,平板显示技术已经成为现代电子产品必不可少的一部分,如平板电脑、智能手机、电视等等。

平板显示技术是由各种显示材料、关键技术和设备组成的复杂系统。

历经数十年的发展,平板显示技术已经越来越成熟,而且还在不断突破创新。

一、平板显示技术的种类目前,平板显示技术主要分为有机发光二极管(OLED)和液晶显示技术(LCD)两类。

OLED技术是近年来涌现的新型技术,它是一种无需背光源的全自发光材料,具有高对比度、高亮度、高色彩饱和度等特点,使其能够制造出高质量的显示屏,广泛应用于智能手表、智能手机、电视等消费电子产品。

而液晶显示技术是一种发展很长的显示技术,它利用不同的液晶阵列配合电流、光源、反射镜等控制信号,来达到显示不同的图像。

二、平板显示技术的研究与发展平板显示技术的研究与发展是非常繁琐的过程,需要多学科的知识支撑,如材料学、光学、物理学等。

其中,有机发光二极管是近年来研究的热点之一,主要是因为OLED显示屏可以自发光,无需背光源,电池耗能更少、厚度更薄、重量更轻且可折叠。

许多大型电子公司,如三星、LG等,已投入大量资金用于研究OLED技术,为其性能不断提升。

随着OLED技术的不断突破,其应用领域逐步扩大。

而液晶显示技术在过去几十年中也发生了巨大的变化和进步,液晶屏幕和液晶电视屏幕的分辨率、反射率、对比度等都有了很大的提高,显示效果也越来越好。

随着LCD技术的不断升级,其市场份额不断上升。

除了OLED和LCD之外,还有一些其他的显示技术,如微机电系统(MEMS)显示技术、电子纸显示技术、柔性显示技术等等。

这些显示技术的研究和发展也在不断进行,有望在未来的科技领域中有着广泛的应用。

三、平板显示技术未来的发展方向未来,平板显示技术将会更多地向更高的分辨率、更高的对比度、更大的屏幕面积、更低的功耗等方向发展。

还有一些正在研究中的新技术,如全息技术、量子点技术等,也有望成为平板显示技术的发展方向。

平板电脑屏幕技术分析

平板电脑屏幕技术分析

平板电脑屏幕技术分析随着科技的不断进步,平板电脑已经成为人们工作与娱乐的重要工具。

作为重要的硬件组成部分,屏幕技术的发展对于平板电脑的性能和用户体验起着至关重要的作用。

本文将对几种主流的平板电脑屏幕技术进行分析和比较。

一、液晶显示屏技术(LCD)液晶显示屏技术是目前广泛应用于平板电脑的主流屏幕技术之一。

液晶显示屏通过在背光源的照射下,利用液晶材料的光学特性来控制光的透过或阻挡,从而实现图像显示。

它具有以下优势:1. 高分辨率:液晶显示屏的像素密度较高,能够呈现更细腻的图像和文字。

2. 能耗低:相比其他屏幕技术,液晶显示屏能够更有效地管理能量,延长电池寿命。

然而,液晶显示屏也存在一些不足之处。

例如:1. 视角受限:在特定角度观看时,液晶显示屏的颜色和亮度会发生变化,导致视觉体验下降。

2. 反应速度较慢:液晶显示屏在刷新速率和响应时间上相对较慢,不太适合高速动态图像的显示。

二、有机发光二极管屏幕技术(OLED)有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode,简称OLED)屏幕技术是近年来迅速发展的一种新型显示技术。

OLED屏幕通过在加电状态下,有机发光材料自发光发出光线来显示图像。

与液晶显示屏相比,OLED屏幕具有以下优势:1. 极高对比度:OLED屏幕的像素能够自发光,能够实现非常高的对比度,呈现出鲜明的黑色和生动的色彩。

2. 视角广:OLED屏幕具有更宽广的视角范围,不论从哪个角度观看,图像的质量都能保持一致。

3. 反应速度快:OLED屏幕的刷新速率和响应时间远超过液晶显示屏,非常适合播放高速动态图像。

然而,OLED屏幕也存在一些挑战和限制。

首先,OLED屏幕的寿命较短,存在明显的烧屏现象。

其次,制造成本相对较高,导致产品价格较高。

因此,OLED屏幕在平板电脑中应用的普及程度尚有待提升。

三、电子纸屏幕技术电子纸屏幕技术是另一种在平板电脑中被广泛运用的屏幕技术。

电子纸屏幕通过利用微小颗粒的电荷变化来显示图像。

平板显示技术

平板显示技术

平板显示技术平板显示器分为主动发光显示器与被动发光显示器。

前者指显示媒质本身发光而提供可见辐射的显示器件,它包括等离子显示器(PDP)、真空荧光显示器(VFD)、场发射显示器(FED)、电致发光显示器(LED)和有机发光二极管显示器(OLED)等。

后者指本身不发光,而是利用显示媒质被电信号调制后,其光学特性发生变化,对环境光和外加电源(背光源、投影光源)发出的光进行调制,在显示屏或银幕上进行显示的器件,它包括液晶显示器(LCD)、微机电系统显示器(DMD)和电子油墨(EL)显示器等。

1.液晶显示器(LCD)液晶显示器包括无源矩阵液晶显示器(PM-LCD)与有源矩阵液晶显示器(AM-LCD)。

STN与TN液晶显示器均同属于无源矩阵液晶显示器。

90 年代,有源矩阵液晶显示器技术获得了飞速发展,特别是薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)。

它作为STN的换代产品具有响应速度快、不产生闪烁等优点,广泛应用到便携式计算机及工作站、电视、摄录像机和手持式视频游戏机等产品中。

AM-LCD与PM-LCD的差别在于前者每象素加有开关器件,可克服交叉干扰,可得到高对比度和高分辨率显示。

当前AM-LCD采用的是非晶硅(a-Si)TFT开关器件和存储电容方案,可得到高灰度级,实现真彩色显示。

然而,高密度摄像机和投影应用对高分辨率和小象素的需求推动了P-Si(多晶硅)TFT(薄膜晶体管)显示器的发展。

P-Si的迁移率比a-Si的迁移率高8到9倍。

P-Si TFT的尺寸小,不仅适合用于高密度高分辨率显示,且周边电路也可以集成到基板上。

总而言之,LCD适合作薄、轻、功耗小的中小型显示器,广泛应用于笔记本电脑、移动电话等电子设备中。

30英寸和40英寸的LCD已研制成功,有的已投入应用。

LCD经过规模化生产,成本在不断降低。

目前,已面市500美元的15英寸LCD监视器。

它的未来发展方向是取代PC的阴极显示器并在液晶电视中应用。

2.等离子体显示器(PDP)等离子体显示是利用气体(如氛气)放电原理实现的一种发光型显示技术。

平板显示技术的研究与应用

平板显示技术的研究与应用

平板显示技术的研究与应用一、引言随着科技的进步和人们生活水平的提高,显示技术的应用越来越广泛,其中平板显示技术是最为常见的一种。

在如今的社会中,各种电子产品都采用了平板显示技术,如手机、电视、电脑等等,因此学习和了解平板显示技术的研究和应用显得尤为重要。

二、平板显示技术的种类1. 液晶显示技术液晶显示技术是目前应用最广泛的一种显示技术,其特点是具有低功耗、高亮度、高对比度等优点。

其原理是在光学偏振片和液晶层之间夹一层透明电极,通过加电来改变液晶分子的排列方式,从而控制光线透过的程度。

2. 有机发光二极管(OLED)显示技术OLED具有自发光、高亮度、高对比度等优点,同时由于其发光原理的特殊性,可以实现柔性屏幕、透明屏幕等。

其原理是在将有机材料和电极层层堆叠结合后,通电时有机材料产生电致发光。

3. 电子墨水(E Ink)显示技术电子墨水技术是以墨水颗粒为基础的显示技术,其特点是低耗电、高对比度、无眩光等。

其原理是将涂有墨水的微小墨滴包裹在手机屏幕内,并通过使用电压改变颗粒的排列方式,从而形成图像。

三、平板显示技术的应用1. 智能手机屏幕智能手机是平板显示技术应用最为广泛的场合之一,几乎所有的智能手机都采用液晶显示技术,一些高端机型会使用OLED显示技术来提升屏幕的显示效果。

另外,近年来柔性屏幕技术的不断发展,也使得手机的屏幕显示更加灵活多变。

2. 平板电视屏幕平板电视屏幕是市场上应用非常广泛的一种电子产品,采用的主要是液晶显示技术和OLED技术。

随着4K、8K技术的不断推广,平板电视的显示效果也得到了进一步提升。

3. 电子阅读器屏幕电子阅读器是一种专为电子阅读而设计的电子装置,其屏幕是采用电子墨水技术,可以在阳光下阅读且不受到刺眼的亮度干扰。

随着电子阅读的普及,电子阅读器的使用范围也在不断扩大。

4. 平板电脑屏幕平板电脑是近年来非常流行的一种电子设备,具有轻便、易携带等特点。

其屏幕通常为液晶显示屏,也有部分高端机型采用OLED显示技术。

平板显示技术的发展及其应用前景展望

平板显示技术的发展及其应用前景展望

平板显示技术的发展及其应用前景展望随着科学技术的不断进步,平板显示技术逐步得到发展和普及。

现在,我们已经半分不见纸,桌上已经少了很多张字条和笔记,一切都可以看得清晰明了。

本文将探讨平板显示技术的发展历程以及其所涉及的应用前景。

一、平板显示技术发展史早期的平板显示器充满了缺陷,对比度小,画质不好,而且十分麻烦,很容易出故障。

1970年代,平板显示技术逐渐得到重视,诞生了液晶显示芯片世界的第一只鹿。

与CRT显示器相比,液晶显示器具有占用空间小,可移动性强,以及消耗耗电少等优点。

这些优点对于新一代消费者电子产品的发展起到了至关重要的作用。

然而,1991年,Plasma的平板显示器芯片开发成功。

Plasma面板显示器在材料和技术方面远远超过液晶和CRT。

Plasma具有相对更大的观察角度和更快的响应速度。

此外,它也可以制造大尺寸平板显示器。

不过,最大的弊病是电源和采购成本很高,并且由于辉光灯需要发射的电子数量较多,所以电能的效率不高。

在2000年左右,OLED显示技术出现了。

OLED (Organic Light Emitting Diode, 具有机发光效果)是一种新型显示材料,其优点是单色显示显示效果好、清晰度高。

过去几年中,OLED得到了蓬勃发展,并逐渐成为电视、手机等高端电子产品主流选择。

二、平板显示技术的应用前景1.节能环保平板显示技术在现代社会的应用非常广泛。

“节能、环保”是一种主流趋势。

相比于以前的显示器,平板显示器可以大大降低电耗,更加环保。

2.便携式电子产品便携式电子产品已经在普及,尤其是平板电脑和智能手机,已逐渐取代了一些传统上使用的电视和电脑。

它们兼顾了文娱和信息娱乐为一体,同时满足了人们随时随地获取各种信息的需求,具有非常广泛的应用前景。

3.可穿戴设备随着智能可穿戴设备的普及,我们需要的显示屏越来越小。

这些设备必须快速响应,努力平衡较大的尺寸和电池寿命。

平板显示技术的不断发展和升级为可穿戴智能设备的发展提供了可能。

OLED平板显示技术发展及原理

OLED平板显示技术发展及原理

OLED平板显示技术发展及原理OLED(Organic Light Emitting Diode)是一种新型的平板显示技术,由一系列有机小分子材料构成。

OLED平板显示技术以其高对比度、鲜艳的色彩、较高的亮度、超薄和灵活性等特点,逐渐取代了传统的液晶显示(LCD)技术,成为目前最先进的显示技术之一OLED平板显示技术的外观是由一个透明的导电玻璃底板层和一个透光而不透电的导电底板层组成。

在这两个底板层之间,有一个非常薄的有机材料层。

这个层包括了一种正有机材料和一种负有机材料。

当施加电压时,正有机材料中的正极电子和负有机材料中的负极电子被激发,通过重新组合,发射出光。

有机电荷耦合型OLED(Small Molecule OLED)是OLED平板显示技术中较早出现的一种,它使用有机分子薄膜,通过两个电极间的电荷耦合来发射光。

这种结构的OLED平板显示技术具有高对比度、较高的亮度和较快的响应速度等特点。

有机电荷甩出型OLED(Polymer OLED)是OLED平板显示技术中发展较为成熟的一种。

它使用具有聚合物结构的有机材料,通过电荷的甩出(Electron Pumping)来发射光。

这种结构的OLED平板显示技术具有较高的亮度和较低的制造成本,适合大规模生产。

无机型OLED(Quantum Dot OLED)则是一种新型的OLED平板显示技术。

它使用的是以量子点为基础的无机材料,通过激发量子点来发射光。

这种新型技术相比于传统的OLED平板显示技术,在色彩饱和度、亮度和对比度等方面都有显著的提升。

OLED平板显示技术的发展历程可以追溯到20世纪80年代初期。

起初,OLED只能显示单色。

随着技术的不断发展,OLED可以实现多彩的显示,并逐渐被应用在手机、电视和电子书等领域。

现在的OLED显示屏可以实现高分辨率、高帧率和高刷新率,具有更广的视角和更低的功耗。

尽管OLED平板显示技术已经取得了显著的进展,但仍然存在一些挑战需要克服。

平板电脑的屏幕技术解析

平板电脑的屏幕技术解析

平板电脑的屏幕技术解析随着科技的不断进步和发展,平板电脑已经成为人们生活中不可或缺的一部分。

平板电脑的屏幕技术也在不断演进,为用户提供更加清晰、精准的显示效果。

本文将对平板电脑的屏幕技术进行详细解析,包括液晶屏、OLED屏和触控屏等。

一、液晶屏技术液晶屏是目前平板电脑中最常见的屏幕技术之一。

液晶屏通过液晶分子的操控来改变光的透过性,从而实现图像的显示。

这种屏幕技术具有成本低廉、功耗低以及色彩还原度高等优点。

同时,液晶屏还可以根据光照强度自动调节亮度,使得用户在不同环境下都能够获得较好的视觉体验。

然而,由于液晶屏只能通过背光源来进行照明,因此在对比度和黑色表现方面相对较差。

二、OLED屏技术OLED(Organic Light-Emitting Diode)屏是另一种常见的平板电脑屏幕技术。

与液晶屏不同,OLED屏幕在显示图像时是通过有机化合物发光来实现的,因此不需要背光源。

这种技术具有自发光、对比度高以及响应速度快等优点。

OLED屏幕的色彩还原度也相当出色,给用户带来了非常逼真的图像显示效果。

然而,与液晶屏相比,OLED 屏幕的发光物质易受磨损,且成本较高。

三、触控屏技术触控屏技术是平板电脑的另一个重要组成部分。

触控屏可以通过用户触摸屏幕来进行交互操作,使得平板电脑具备更加便捷的操控方式。

目前,主流的触控屏技术主要有电阻式触控屏和电容式触控屏两种。

电阻式触控屏是利用屏幕表面的两层导电层之间的电阻变化来感应触摸输入的。

这种技术对触摸物体的大小和形状没有特别的要求,但是响应速度相对较慢。

电容式触控屏则是通过感应人体或导体物体的电容变化来实现触摸输入的。

这种技术对触摸物体的要求较高,但是响应速度快,并且支持多点触控。

总结:平板电脑的屏幕技术在不断地创新和发展,为用户提供更加出色的视觉体验。

液晶屏、OLED屏以及触控屏技术都在不同程度上满足了用户对图像质量、亮度以及触摸体验的需求。

随着科技的不断进步,相信平板电脑的屏幕技术将持续发展,为用户带来更加出色的使用体验。

各种平板显示技术简介

各种平板显示技术简介

各种平板显示技术简介CRT发展历史CRT(Cathode Ray Tube)即阴极射线管,作为成像器件,它是实现最早、应用最为广泛的一种显示技术。

阴极射线管(CRT)是德国物理学家布劳恩(Kari Ferdinand Braun)发明的,1897年被用于一台示波器中首次与世人见面。

随后1907年罗辛在利用阴极射线管(CRT)接收器设计机械式扫描仪,1929年俄裔美国科学家佐尔金佐里金发展电子扫描的映像真空管,再到1949年第1台荫罩式彩电问世。

一百年来,以CRT为核心部件的显示终端在人们的生活中得到广泛的应用,近几十年来,随着计算机技术的发展普及,电脑用的CRT显示器也象电视一样步入千家万户。

而与此同时,随着大众对显示效果、品质、健康、环保及人性化等方面要求的不断提高,CRT的发展经历了球面、柱面、平面直角、荫罩式纯平面,直到以索尼平面珑、三菱钻石珑为代表的荫栅式纯平显像管的不断完善。

技术原理CRT显示终端主要由电子枪(Electron gun)、偏转线圈(Deflection coils)、荫罩(Shadow mask)、荧光粉层(phosphor)和玻璃外壳五部分组成。

简单的理解,CRT显示终端的工作原理就是当显像管内部的电子枪阴极发出的电子束,经强度控制、聚焦和加速后变成细小的电子流,再经过偏转线圈的作用向正确目标偏离,穿越荫罩的小孔或栅栏,轰击到荧光屏上的荧光粉。

这时荧光粉被激活,就发出光线来。

R、G、B三色荧光点被按不同比例强度的电子流点亮,就会产生各种色彩。

电子枪(Electron gun)的工作原理是由灯丝加热阴极,阴极发射电子,然后在加速极电场的作用下,经聚焦极聚成很细的电子束,在阳极高压作用下,获得巨大的能量,以极高的速度去轰击荧光粉层。

这些电子束轰击的目标就是荧光屏上的三原色。

为此,电子枪发射的电子束不是一束,而是三束,它们分别受电脑显卡R、G、B三个基色视频信号电压的控制,去轰击各自的荧光粉单元。

2024年新型平板显示器市场分析现状

2024年新型平板显示器市场分析现状

2024年新型平板显示器市场分析现状引言本文旨在分析当前新型平板显示器市场的现状。

我们将对新型平板显示器的技术发展、市场占有率、竞争对手以及未来趋势等方面进行分析和讨论。

技术发展新型平板显示器是目前信息化时代必不可少的重要显示设备之一。

随着科技的不断进步,新型平板显示器的技术也不断发展。

目前,市场上新型平板显示器主要有以下几种技术:1.IPS(In-Plane Switching)技术:IPS技术可以提供更广视角、更真实的颜色表现和更高的亮度。

这种技术在新型平板显示器市场占据主导地位,拥有较高的市场份额。

2.OLED(Organic Light-Emitting Diode)技术:OLED技术采用有机发光二极管作为显示模块,可以实现更高的对比度和更快的响应速度。

虽然OLED技术在新型平板显示器市场上占据一定份额,但由于成本较高,市场占有率较低。

3.Micro LED技术:Micro LED技术是新型平板显示器的新兴技术,其具有更高的亮度和更低的功耗。

虽然目前该技术仍处于研发阶段,但已经引起了市场的广泛关注。

市场占有率根据最新的市场调研数据显示,目前新型平板显示器市场上的主要竞争对手为三星、LG和华为等厂商。

三星作为全球领先的电子产品制造商,凭借其优质的产品质量和丰富的产品线,在新型平板显示器市场上占据着较大的市场份额。

LG作为三星的主要竞争对手,也在新型平板显示器市场上取得了一定的市场占有率。

其产品拥有出色的显示效果和良好的用户体验,受到了广大消费者的欢迎。

华为作为中国知名的科技企业,其新型平板显示器产品在国内市场上具有一定的竞争力。

华为凭借其强大的研发实力和市场运营能力,逐渐扩大了在新型平板显示器市场上的份额。

竞争态势新型平板显示器市场竞争激烈,厂商之间为了争夺市场份额,不断推出具有创新性和差异化的产品。

在技术方面,厂商们通过不断引入新的显示技术和提高产品的性能来增强竞争力。

同时,厂商还注重提升产品的用户体验,如增加触摸功能、优化界面设计等。

平板显示技术的研究与应用

平板显示技术的研究与应用

平板显示技术的研究与应用随着社会的不断发展,电子设备已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。

从手机到电脑、从电视到游戏机,这些设备的出现让人们的娱乐、学习和工作都变得更加便利和高效。

其中,平板电脑作为一种轻便、灵活的电子设备,已经得到越来越多人的青睐。

而平板电脑的核心技术之一就是平板显示技术。

平板显示技术是指将图像等信息在平面上显示的技术。

平板显示技术可以追溯到大约50年前,当时一种叫做电场效应显示器(ECD)的技术被广泛使用。

但是,由于该技术存在着诸多缺陷,如分辨率低、无法支持彩色显示等,因此这种技术并没有获得广泛的应用。

随着科技的不断发展,平板显示技术也得到了长足的进步和发展。

现在,我们已经能够使用各种不同类型的平板显示技术,包括电容式触摸屏、电阻式触摸屏、表面声波式触摸屏、红外线触摸屏等。

其中,电容式触摸屏是目前市场上最为常见的平板显示技术之一。

这种技术的原理是利用触摸屏上面的电极来记录用户的手指位置,从而实现对平板电脑的控制。

由于电容式触摸屏比其他类型的触摸屏更加灵敏和反应更快,因此这种技术被广泛应用于各种不同的电子设备中。

除了触摸屏之外,显示屏也是平板电脑中非常重要的组成部分。

现在市场上常见的平板电脑显示屏包括LED显示屏、OLED显示屏、AMOLED显示屏等。

LED显示屏是一种非常常见的显示屏。

它利用发光二极管(LED)来发出光线,从而实现对屏幕上图像的显示。

由于LED显示屏具有能耗低、寿命长、亮度高等优点,因此它被广泛应用于各种不同的电子设备中。

与LED显示屏不同,OLED显示屏采用的是一种有机材料来发出光线的技术。

这种技术的优点是更加省电、颜色更加鲜艳、对比度更高,同时还可以创造出更加薄、更加柔性的显示屏。

AMOLED显示屏则是OLED显示屏技术的一个变种,它能够更好地支持高清和无缝连接。

总的来说,平板显示技术的研究和应用已经具有了非常大的发展潜力。

随着科技的不断进步,我们相信未来的平板显示技术一定会越来越成熟和完善,从而为我们的生活带来更加便利和高效的体验。

平板电视原理

平板电视原理

平板电视原理
平板电视是一种使用平板显示技术的电视设备。

它采用了液晶显示屏或有机发光二极管(OLED)等显示技术,能够在薄而
轻便的屏幕上显示图像和视频。

相比传统的显像管电视,平板电视具有更高的分辨率、更薄的机身和更低的能耗。

平板电视的工作原理主要包括以下几个方面:
1. 显示技术:平板电视采用液晶显示屏或OLED等技术。

其中,液晶显示屏由液晶材料和透明电极组成。

当电压施加到液晶层上时,液晶分子会发生扭曲,改变透光性,从而控制光的透过程度,实现图像的显示。

OLED则利用有机发光材料在电流作用下发光,不需要背光源,具有更高的对比度和更广的色域。

2. 驱动电路:平板电视内部包含驱动电路,用于控制液晶显示屏或OLED的工作。

这些电路会根据输入的视频信号和图像
数据,通过逐行扫描或矩阵驱动的方式,驱动像素点发出相应的光信号,并显示在屏幕上。

3. 输入信号处理:平板电视可以接收各种输入信号,包括模拟信号和数字信号。

模拟信号通过模拟输入接口转换为数字信号,然后经过数字信号处理电路进行处理和解码,最终在屏幕上显示出图像和视频。

4. 声音处理:除了图像显示外,平板电视还需要处理声音信号。

它包含声音信号输入接口和音频处理电路,能够接收来自外部
设备(如音响、DVD播放器等)的声音信号,并通过内置喇
叭或外部音箱输出声音。

总的来说,平板电视通过液晶显示屏或OLED等技术,结合
驱动电路、输入信号处理和声音处理等模块,实现图像和声音的显示和处理。

它是一种轻薄、高清晰度和低功耗的电视设备,为用户提供更好的观影体验。

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平板显示技术
Flat Panel Display Technology
课程编号:07370780
学分:2
学时:30 (其中:讲课学时:30 实验学时:0 上机学时:0 )
先修课程:发光学与发光材料
适用专业:无机非金属材料工程(光电材料与器件)
教材:《平板显示技术》,应根裕,胡文波,邱勇等编著,人民邮电出版社,2002 年10 月第1 版。

开课学院:材料科学与工程学院
一、课程的性质与任务:
显示技术是目前在人民生活和生产中使用最普遍的光电技术之一,是人类文明
的支撑技术。

在CRT技术出现以后,显示技术不断向前发展,目前已有多种平板显示技术,在生活和生产中扮演着重要的角色。

本门课程是一门讲授当前所发展出来的各种平板显示器件和相关技术的课程,是光电材料与器件专业的专业选修课。

通过对本门课程的学习,帮助学生了解目前主要的平板显示技术及其发展趋势,开阔视野,激发学生对此领域的兴趣,促进学科交叉,激发创新,为今后从事相关科学研究和产品开发打下一定的基础。

本门课程的基本任务是:
1、使学生了解各种平板显示器件及其优缺点。

2、使学生了解各种平板显示的基本原理。

3、让学生了解各种平板显示中的材料要求和工艺。

4、让学生了解各种平板显示器件的制备和组装工艺。

二、课程的基本内容及要求:
第一章平板显示技术的发展史及其特点
1、教学内容
(1)显示技术的发展史;
(2)显示器件的主要参量;
(3)平板显示技术的发展前景。

2、基本要求
显示技术的发展史;显示器件的主要参量;平板显示器(FPD)与阴极射线管(CRT);
平板显示器件的现状及其发展方向;CRT与FPD的特性比较。

第二章视觉和电视显示基本原理
1、教学内容
(1)人眼的生理特性;
(2)光度学;
(3)色度学概要;
(4)电视传像原理。

2、基本要求
了解眼睛的构造及功能,锥体和杆体细胞,明视觉、暗视觉光谱光效率函数,暗适应和明适应,视敏度和细节视觉,临界闪烁频率,视觉阈限的量子理论与差别感觉阈限;了解光通量和发光强度,照度及距离平方反比定律,亮度及朗伯定律;了解颜色的基本特性及颜色混合,色觉理论,人眼对颜色的辨别能力和彩色视野,色度图;了解图像的特点与组成,图像的顺序传送,电视扫描,同步和消隐,全电视信号,电视图像信号,按人眼视觉特点确定电视标准,彩色电视信号的传输,彩色电视的制式,高清晰度电视等概念。

第三章液晶显示
1、教学内容
(1)液晶显示的发展与特点;
(2)液晶的物理特性;
(3)液晶的光学特性;
(4)液晶分子的沿面排列和主要参量;
(5)常见的液晶显示器件;
(6)液晶材料及其分子结构;
(7)液晶显示器件的驱动技术;
(8)液晶显示器的主要材料及制造工艺。

2、基本要求了解液晶显示的发展过程、特点、分类;了解液晶的物理特性;了解液晶的双折射特性和光学性质了解液晶显示器件基本结构、液晶分子的沿面排列和液晶显示器的主要性能参量;了解常见的液晶显示器件;了解液晶材料及其分子结构;了解液晶显示器件的驱动技术;了解液晶显示器的主要材料及制造工艺。

第四章等离子体显示器
1、教学内容
(1)气体放电的物理基础;
(2)交流等离子体显示板;
(3)彩色AC-PDP;
(4)彩色AC-PDP勺制造材料和工艺;
(5)彩色AC-PDP制造技术的发展状况;
(6)彩色AC-PDP电路系统;
( 7 )直流等离子体显示板。

2、基本要求
了解PDP的定义与分类、特点及发展史;了解气体放电的物理基础;了解交流等离子体显示板的基本结构、工作原理;了解彩色AC-PDP的实施途径、发光机理、结构特点和多灰度级显示的实现方法;了解一般的彩色AC-PDP的制造材料和工艺;了解彩色AC-PDP制造技术的发展状况;了解彩色AC-PDP电路系统;了解直流等离子体显示板的结构、工作原理、制作工艺。

第五章有机电致发光显示
1、教学内容
(1)有机电致发光显示简介;
(2)有机电致发光基本理论问题;
( 3)有机电致发光材料;
( 4)有机发光二极管制备工艺;
(5)有机电致发光器件的驱动技术;
(6)有源驱动有机电致发光显示器;
(7)新型OLED显示技术。

2、基本要求
了解有机/聚合物半导体材料、有机/聚合物电致发光器件的结构及工作原理和有机薄膜的形态结构对器件性能的影响;了解常见的有机电致发光材料;了解有机发光二极管制备工艺;了解有机电致发光器件的驱动技术;了解有源驱动有机电致发光第六章电致发光显示(ELD) 1、教学内容
(1)电致发光显示的分类与特点;
(2)粉末型交流电致发光板(ACPELP);
(3)薄膜型交流电致发光板(ACTFELP;)
(4)电致发光用的发光材料与电介质材料;
(5)电致发光显示器件的驱动方式;
(6)薄膜电致发光板的应用。

2、基本要求
了解电致发光显示的分类与特点;了解粉末型交流电致发光板(ACPELP和薄膜型交
流电致发光板(ACTFELP) 了解电致发光用的发光材料与电介质材料;了解电致发光显示器件的驱动方式。

第七章场致发射平板显示器(FED)
1、教学内容
(1)场致发射;
(2)微尖阵列场发射阴极(FEA) ;
(3)微尖发射体的性能;
(4)FED中的发射均匀性和稳定性问题;
( 5)聚焦型FED;
( 6 )支撑技术;
(7)FED中真空度的维持;
(8)FED中的荧光粉问题。

2、基本要求了解场致发射的显示原理、场发射理论;了解金属微尖阵列场发射阴极和硅衬底微尖场发射阵列;了解微尖发射体的性能;了解电阻限流原理和FEA限流电阻层结构; 了解聚焦FEA结构和工艺;了解FED支撑技术和FED中真空度的维持方法。

第八章发光二极管(LED) 显示
1、教学内容
(1)有关半导体及p-n 结注入发光的基本知识;
( 2) p-n 结注入发光;
(3)发光二极管的发光效率;
(4)发光二极管制造中的主要工艺技术;
( 5)发光二极管材料;
(6)超高亮度和蓝光LED的结构;
(7)发光二极管的特性;
(8)发光二极管应用领域的拓展;
(9)LED的应用及相关电路。

2、基本要求了解有关半导体及p-n 结注入发光的基本知识;了解p-n 结注入发光现象、发光二极管的发光效率以及发光二极管制造中的主要工艺技术;了解发光二极管材料;了解超高亮度和蓝光LED的结构;了解发光二极管的特性和LED的应用及相关电路。

第九章投影显示
1、教学内容
(1)投影机的分类;
( 2)投影管式投影机;
(3)液晶投影显示;
(4)数字光路处理器投影机。

2、基本要求
了解投影机的分类和结构;了解投影管式投影机;了解液晶投影显示;了解数字光路处理器投影机。

三、课程学时分配:
四、大纲说明
本课程采用考核(翻译相关文献)的形式评定成绩。

考察内容:①出勤率( 40%);
②考核成绩(60%)。

本课程的期终总成绩将是以上两部分成绩的综合。

五、参考书目及学习资料
1、《电子显示技术》,张兴义,北京理工大学出版社,1995年10月第1版。

2、《显示技术与显示器件》,彭国贤,人民邮电出版社,1981年3月第1版。

制定人:李健审定人:李浩华批准人:
2013年6月日
课程简介
课程编码:07370780
课程名称:平板显示技术
英文名称:Flat Panel Display Technology
学分
:2
学时
:30 (其中:讲课学时:30 实验学时:0 上机学时:0)
课程内容:本课程《薄膜物理与技术》的主要内容包括有;平板显示技术的发
展史及其特点,视觉和电视显示基本原理,液晶显示,等离子体显示器,有机电致发光显示,电致发光显示,场致发射平板显示器,发光二极管显示和投影显示等知识点。

选课对象:无机非金属材料工程(光电材料与器件)专业本科四年级学生先修课程:发光学与发光材料
教材:《平板显示技术》,应根裕,胡文波,邱勇等编著,人民邮电出版社,2002年10月第1 版。

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