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新兴显示技术--相干调制显示器(IMOD)未来xx显示技术。 [转贴 2010-02-25 15:29:12]   

 

见过热带蝴蝶的人相信都会被牠们那阳光下夺目的绚丽多彩所吸引,现在一家美国公司利用相似的色彩原理发明了一种新型彩色显示器─相干调制显示器(IMOD)。一旦成功推向市场,现今平面显示市场的份额有望重新划分。
囊括新型技术优点

这种显示器与当今占彩色显示器统治地位的液晶显示器(LCD)相比有几项突出的优点:一是耗电量大大减少,以现时手机显示屏为例,采用LCD差不多要用去近一半的电量,而IMOD仅需百分之六。第二,使用手机的人都知道,LCD屏幕在强列的阳光下会变成一片黑色,但IMOD不仅不会,色彩反而更加鲜艳。三是IMOD基本显示单元的开关时间仅需十微秒(一微秒等于一百万分之一秒),比LCD快一千倍左右,使其特别适合于显示活动影像,即视频。四是IMOD十分耐用,至少不比LCD差,发明公司曾对IMOD显示单元进行过一百二十亿次连续开关试验(相当于不间断使用七年以上),期间未出现过一次失败。

当然,目前除了LCD外,还有几种新型显示技术,例如有机发光二极管(OLED)和电泳显示器(e-paper),每一种都具有IMOD上述优点中的其中几项,但没有一种能像它一样齐集于一身。

IMOD的原理并不复杂,其基本单元由两层平行薄膜夹着一层空气组成,上层刚性透明,下层柔性不透明,内表面分别镀有一层半反射膜和全反射膜。光线入射后,一部分被半反射膜反射回来,另一部分穿过去经空气层射到全反射膜上再反射回来,遇到半反射膜后又被反射回去,如此不断重复,不过每次射到半反射膜时都会有一部分穿过它而射出。
微型化是成功关键

根据光波干涉原理,这些出射光中所有相位不同的最终均将互相抵销,只有相位相同的才会得到加强,从而使人的眼睛只能看见后者而看不见前者。而出射光线之间的相位差则取决于光的波长和空气层厚度,因此,可以通过调节空气层厚度,让入射光中某一特定波长的光的出射光线彼此同相位,其它波长的出射光线则不同相位,结果是只看到同相位波长的光所代表的颜色。
IMOD基本单元的开关也很简单,「关」可以通过给下层薄膜加上一定的电压,令其在电场力的作用下贴近上层薄膜来实现。当两层薄膜贴得很近时,同相位出射光的波长移向紫外光波段,可见光波段的出射光皆因相位不同而互相抵销,单元于是就变成了「黑色」。此时即使撤去电压下层薄膜的形状也不会变,使「关」的状态可以在不消耗任何能量的情况下一直保持下去。「开」则只需要给下层薄膜加上相反的电压,使其恢复本来的形状就可以了。

跟其它显示器件一样,IMOD的每一个像素也是由红绿蓝三部分组成,由三组分别可以反射红色、绿色和蓝色的基本单元并列组成,每组都包含多个基本单元,均可独立开关,由此实现对色彩和亮度的控制。

其实应用相同原理的器件早已存在,就是用来测量光波波长的法布里─珀罗标准具,令IMOD显示器迟迟不能诞生的障碍是其微型化:就彩色IMOD显示器来说,为了达到高解像度,它的每一个单元都必须缩小到一百毫微米之下,一块普通大小的显示屏包含至少数百万这样的单元。直到上世纪七十年代出现了显微电子机械制造技术,这个问题才得以解决。
推向市场面临挑战

在实验室里造出能正常工作的IMOD显示器是一回事,将它变成产品并成功推向市场则是另外一回事,后者面临四大挑战。一是市场竞争激烈,几十年就开始商业化生产的LCD早已确立了平面显示市场的霸主地位,占据了从各种便携式设备到计算机监示器到挂墙电视机的绝大部份市场份额,此外,还有OLED、e-paper以及LCD的变种等各种新型显示技术。不过,平面显示器市场已经极其庞大,并且还在迅猛增长。只要达到很小一个比例就意味着获得可观的销售额。二是大规模制造问题,建造一套全新的生产设施需要投资数十亿美元,幸而IMOD基本单元比相应的LCD单元要简单得多,但又有足够的相似之处,xx可以利用后者现成的生产线,这可是一个巨大的优势。三是成品率,整块显示屏只要有几个死像素或者一小块区域不工作,使用者就能看出来,LCD当年也遇到过同样的问题,花了多年才将次品率逐渐降下来。四是成本控制,这是决定产品成败的最关键因素,在竞争如此激烈的平面显示器市场中,任何一种产品都必须具有价格优势,否则绝不可能成功。

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IMOD的原理并不复杂,其屏幕在阳光之下更能展现鲜艳色彩

面对种种挑战和困难,发明公司已制定以小规模生产简单IMOD显示屏起步的发展战略,以便积累经验、发现和解决问题。公司最初的产品将只是黑白文字显示屏。但他们对IMOD的未来充满信心,相信假以时日,这种技术必能大放异彩。

 

近期,位于美国圣地牙哥的高通公司(Qualcomm)发表干涉调制(interferometric modulator, IMOD)显示器,这种装置使用阵列状人工微结构产生斑斓色彩的原理。高通公司打赌,这个原理将会让IMOD拥有许多优势,胜过今日主宰市场的显示器()技术。

    最重要的是,IMOD显示器可大幅降低手持式装置电池的负担,这项特性的重要性将与日俱增,因为人们越来越常用手机浏览网页、传简讯、玩游戏以及播放影片、听音乐。屏幕使用度的增加,对LCD的电源管理是项大挑战,大部份LCD都必须有背光辅助,否则根本无法观看;相对来说,IMOD显示器就像纸张(或蝴蝶翅膀)一样,只要反射周遭的光线即可。

    高通光电科技事业发展部门副总裁凯西(James Cathey)说:“LCD屏幕消耗的电量占手机的50%,但IMOD屏幕只占6%。”也就是说,装配IMOD的手机每次充电之后可以用得更久,即使算上在暗处所使用的辅助光源亦然。凯西表示:“在一般的使用情境下,我们估计配备IMOD的手机可播放140分钟以上的影片,而LCD屏幕只能播放50几分钟。”
 
    由于IMOD显示器是反射式,在明亮的日光下远较LCD屏幕容易观看,它不会像大部份LCD屏幕那样变暗,反而会更清晰、更鲜艳。凯西说:“如果你会用手机看影片、文字或照片,你就会想要在各种环境中拥有一致的视觉品质。”IMOD显示器单元(unit cell)的开关时间约在10微秒内,比LCD显示器快约1000倍,这个特性使它远比LCD更适合用来播放影片。此外,IMOD至少和LCD同样耐用,根据高通公司的测试,IMOD单元至少禁得起120亿次的开、关,相当于连续使用超过七年都不会损坏。
 
    当然,LCD还有许多替代品,例如有机发光二极管()显示器,乃至于运用电泳原理做的“”,每一种都具有某些和IMOD显示器表现一样好的特性,诸如低耗电、可在阳光下观看、反应快速等,但是无一能囊括全部好处,这就是为何高通对IMOD寄予厚望。

    从概念酝酿到实作
  
    IMOD的概念最早是在1984年暑假出现在迈尔斯(Mark Miles)心中,他那时还是美国麻省理工学院(MIT)电机系的学生,正在洛杉矶的休斯飞机公司打工。迈尔斯回忆说:“我偶然间读到一篇文章,讨论使用超微(submicroscopic)天线的阵列将阳光直接转换成电流的可能方法,让我深受吸引。”他熟悉雷达、电视及广播使用的大型天线,也学过无线电波和一般可见光波本质上是一样的:都是交缠的电场和磁场所组成,以波动的方式在空间中前进,速度每秒30万公里。{wy}的不同点是,无线电波的波峰和波峰之间距离单位是公分、公尺,甚至公里,而光波的波长还不到公尺的百万分之一。可见光的波峰与波峰距离,大约在700奈米(红光)到400奈米(紫光)之间,彩虹其他所有颜色的波长都介于此范围内。
  
    尽管知道这些,迈尔斯从来没有想过要将这两个观念放在一起,做出能处理光波的微小装置。他回忆说:“后来我突然想到,如果可以想办法控制这些微结构的特性,视需要改变它们的吸收与反射,就可以做出绝妙的显示器。”那会是一片简单的面板,远比当时电视机所采用的笨重映像管(CRT)要轻巧得多。其实,对于如何打造这样的显示器,迈尔斯一点概念也没有,但是没关系。完成学业之后,他在电脑印表机产业担任程式设计师,然后利用空闲时间研究这个问题,并且和MIT的教授讨论。
  
    后来他从其中一位教授那里得知,有种正符合他的需要,那就是法布立–培若干涉仪(Fabry-Pérot interferometer),或称标准具(etalon)。它的基本构造是两个平行的反射面中夹着一个空隙,光线穿过半透明的上表面射入空隙之后,会从下表面反射上来,然后在两个表面之间无止尽地来回反射,每一次都有些许光线从上方透出。由于光具有所谓的干涉现象,这些反射使得其中大部份波长的光彼此抵消,不过当反射光波长与两表面间距正好符合特定关系时,则会产生加xx果。因此,标准具的整体功能相当于只会反射一种颜色的镜子,只要改变两个表面的间距,就能选择反射光的颜色。
 
    这项技术十分切合迈尔斯的目的,不过还有一个问题。标准具是实验室中用来测量并控制光线的珍贵工具,若要用在高解析度的显示器中,则必须将它们缩小到微米级,然后将数百万个微型标准具在屏幕表面排成阵列,并且分成小组,每组代表一个像素。结果,大自然早已将这项技艺呈现在蓝默蝶(blue morpho)等热带蝴蝶的翅膀上,它们的斑斓色彩就是由翅膀上的奈米构造所造成,其作用非常类似微小的标准具。但是迈尔斯要如何做出那样微小的构造?紧接的问题是,要如何开关像素?
 
    这些问题一直困扰着他,直到他认识了微机电系统(MEMS),这是一种用矽做成的微小机器。 MEMS的基本概念最早出现在1970年代,目的是运用制作微处理器的那种技术,在矽晶圆上微雕出机械构造。 MEMS研究人员已经知道如何做出各种齿轮、弹簧、悬臂和通道之类的构造,其中有部份已经开始进入产业。
 
    迈尔斯说:“MEMS为我开启了另一条道路,创造实际的装置。”对MEMS制程毫无经验的迈尔斯,白天继续撰写软体维生,晚上则到MIT进修MEMS的课程。修业完毕后,他争取到校方的允许,使用大学的MEMS制造设备。{zh1},他设计出一个可行的概念,那就是IMOD的最初版本。基本上,它就是一个微型标准具,平行的反射表面是以MEMS技术做出来的薄膜层。薄膜的间距可以在制造过程中设定成反射特定波长(颜色),如此一来,标准具在开启的状态下就相当于一个IMOD单元。
 
    另外,微标准具底层使用弹性材质,因此要关闭IMOD单元并不难,只要在两个表面间施以一次相当短暂的电压脉冲,所造成的静电吸引力会使下层向上凸起,于是空隙缩小,使得被反射的波长落到肉眼不可见的紫外线频谱,看起来就像是黑色的了。而且,在切换回彩色之前,IMOD单元不需要再消耗电源即可保持黑色。要切换回彩色也不难,只要施以另一次电压脉冲即可。
 
    迈尔斯承认,最初版本的IMOD装置既粗糙又丑陋,不过它们效果够好,使迈尔斯看见通往商业化的道路。 1990年代中期,迈尔斯辞去工作,与他在MIT时的同学拉森(Erik J. Larson)一同在剑桥成立伊利顿公司(Iridigm)。在他们改善这项技术的缓慢过程中,很难获得金钱收入,但是数年后,其中一个投资者高通公司觉得时机到了,决定将该公司xx收购下来。 2004年10月,伊利顿公司成为高通的MEMS科技部门。

    上市的艰巨挑战
 
    为了要成功,IMOD必须尽可能取得助力。专门提供显示器产业新闻及分析服务的洞见媒体公司(Insight Media)总经理奇诺克(Chris Chinnock)指出,手持式显示器的市场竞争相当激烈,他说:“这里已经有LCD这个大金刚了。” LCD在技术发展和制造设备方面的起步早了数十年,已经有系统地征服了平面显示器市场的每个区块,囊括手持设备、电脑屏幕到壁挂式电视。因此奇诺克警告:“挺身和它们面对面作战,就像是找死。”此外,敌手还包括LCD的所有替代品──OLED、电子纸等,更别提LCD技术本身也有许多改良版。
 
    尽管如此,市场仍旧相当庞大。奇诺克说:“手机领导厂商,一年生产3亿5000万支手机,将近每天100万支。”全世界的手机产出每年以10亿计,而这还不包括数位音乐播放机、个人数位助理、GPS接收器以及其他手持式电子装置。奇诺克的结论是:“因此,市场渗透率不需太大,就能带来可观的销售量。”
 
    高通公司的挑战,在于将IMOD推出市面。高通公司的凯西指出,在实验室里做出可用的显示器是一回事,而创造出坚固耐用的消费产品又是相当不同的另一回事。他举一个问题为例:“你能够将它调整成适合量产吗?”答案是可以:个别IMOD单元比LCD单元构造简单多了,但是又够类似,因此用现有的面板制造设备就能生产IMOD显示器。凯西指出,这是个相当大的优势,因为建造一座全新的厂房得花上10亿美元。不过,接下来还必须解决生产良率的问题:生产线做出来的显示器,实际可用的比例有多少?还有品质控管问题,凯西说:“显示器是站在{dy}线的,如果有坏点,或者有一小块不均匀,人们一眼就看得到。”成本控管更是头号问题,凯西补充:“在这个市场里,我们的价格必须有竞争力。”
 
    {zh1}是颜色的问题。就像LCD等其他显示器一样,显示颜色时,每个像素事实上必须包含三个小像素,各呈现红蓝绿三原色中的一色。而这三个小像素,又各是由多个单元(小小像素)组成,每个小小像素都能各自开关,以呈现色域及亮度。凯西说,在这样的条件下,一个IMOD单元宽度必须小于100微米,才能确保良好显示品质。
 
    凯西说,由于学习曲线陡峭,该公司的策略是从小规模开始发展,以累积经验,并且在发展过程中逐一解决生产瑕疵。高通的最初产品只有单色──在背景色(例如金色)上显现黑色。但是他宣称,全彩的IMOD显示器即将诞生。 “我们尚未发表这项进阶款产品,但是我们在这方面将能和其他显示技术相竞争,也许甚至能超越它们。”
 
    2007年5月,高通签下{dy}个公开授权合约,对象是南韩的电子产品公司优比森(Ubixon)。优比森在2007年11月初推出一系列装配有IMOD的蓝芽耳机,这款耳机可无线连接到手机和数位音乐播放机,单色IMOD屏幕可用来显示文字讯息和歌曲名称。

    高通希望IMOD技术很快就能迎头赶上。凯西透露,该公司正同时在研究数种非显示器用途的产品,但不便透露研究细节。正如迈尔斯所言:“IMOD是很有威力的装置,可以和其他多种光处理方面的装置整合。”然而凯西认为,显示器终将是IMOD表现最亮眼的领域──囊括手机、摄影机,乃至于、电脑屏幕、壁挂式电视以及更多产品。他说:“我们会把规模扩展到那个程度,只要给我们一些时间!”

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    干涉调变(IMOD)显示器运用物理学的干涉效应,只需耗用少许电量就能产生亮丽的色彩,适用在手机等电池电量有限的行动装置上。这种显示器在烈日下也能清晰可见。
 
    IMOD显示器的基本单元是两片镜面夹着一个空隙的微小结构,这个空隙决定光线照射显示器时所反射的颜色。

    无线电子业界的巨头──高通公司,希望IMOD技术能够攻占液晶显示器所主宰的行动电子产品市场。

 

长期以来,色彩绚烂的昆虫、蝴蝶和鸟类所拥有的独特色彩反射能力一直使科学家感到困惑。自然界的奥妙在于无须经过传统滤光片的调光程序,其纳米级结构就能够过滤所反射的光线。

  美国亚特兰大乔治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)的研究人员表示,他们已经发现了能够像背光般自然反射绚烂光线的秘密。无独有偶,高通光电(Qualcomm MEMS Technologies;QMT)公司也发布了突破性的反射显示器制造技术,所采用的方法与乔治亚理工学院所发现的类似。

  乔治亚理工学院教授Mark Burns和博士候选人Sean Langelier描述了一种彩色甲虫外壳中的自然胆固醇液晶特性,发现液晶可透过自我组装排列为复杂的多边形,而这些极微小的结构仅反射两种颜色的圆偏极光。

  乔治亚理工学院的研究人员仔细研究了吉丁虫[jewel beetle,又称为镶满宝石的甲虫(Chrysina gloriosa)]后发现,其纳米级结构会过滤掉几乎所有光线,除了两个明显圆偏极彩色频带──在530nm波长的绿光以及在580nm波长的黄光以外。这种纳米级结构混合了三种不同的多边形──六角形、五角形和七角形──根据每只昆虫外壳的弯曲程度,每种形状所占百分比也各不相同。

  接下来,研究人员表示,他们计划表征出彩色昆虫外壳的特性,以创造出无法在自然界看到的独特色彩。

  他们也希望这一项自然色彩研究成果可用于微型或光子装置中。Qualcomm MEMS Technologies则开发了一种称为干涉调谐(iMoD)的显示器。QMT声称,这种显示器如同背光式LCD般鲜明,但仅有在切换显示画面时才消耗电力。

  Qualcomm的iMoD显示器置于一个封装于‘法布里-比洛析光器’(Fabry-Perot etalon)的光学谐振腔上,该共振腔由一个薄膜堆栈和一个可变形的反射膜组成。入射光被从顶部共振腔薄膜堆栈及底部反射膜反射出去,使得相移波长可选择性地加强特定色彩;因而无需像处理LCD发射光时采用滤光器和偏光器的作法,即可实现光的强化。

  据国外消息,高通于MWC 2010移动世界大会上展示了{zx1}的彩屏电子阅读器Mirasol,也就是我们俗说的。Mirasol使用了{zx1}的显示技术,能耗比目前的黑白显示屏还要低,而且较LCD更为节能,彩色显示能令其拥有更加广泛的应用。

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  高通Mirasol彩色屏幕和黑白E-ink屏幕原理大致相同,在画面维持不动时功耗极低,可用于阅读电子书籍和浏览网页,据说Mirasol的续航时间可达8.6天之久,还略高于黑白的E-ink屏幕。

  相信E-ink可能只是过渡性产品,以后彩色低功耗屏幕的电子阅读器才是真正的主流。

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