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技术学园
>> 四种新型高清显示技术优劣对比
四种新型高清显示技术优劣对比
更新时间:2008-8-7 10:00:59 ( 编辑:映君 )
内容导航:
第1页:LCD——液晶电视
第2页:PDP——等离子电视
第3页:DLP——数字光学处理器
第4页:LCoS——硅基液晶
LCoS——硅基液晶
LCoS,为Liquid Crystal on Silicon的缩写,即硅基液晶,是一种全新的数码成像
技术
,基成像方式类似于三片式的LCD液晶
技术
,不过采用LCoS
技术
的
投影机
其光线不是透过LCD面板,而是采用反射方式形成彩色图像。
它采用涂有液晶硅的CMOS集成电路芯片作为反射式LCD的基片,用先进工艺磨平后镀上铝当作反射镜,形成CMOS基板,然后将CMOS基板与含有透明电极之上的玻璃基板相贴合,再注入液晶封装而成。LCoS将控制电路放置于显示装置的后面,可以提高透光率,从而达到更大的光输出和更高的
分辨率
。
从
技术
角度讲,在新兴的显示媒体中,PDP的前景最黯淡,存在的局限最多,而最有发展前途的当属DLP和LCoS。就目前的
技术
发展而言,LCoS尚不如DLP成熟。
首先,LCoS显示
技术
涉及到多个高
技术
前沿领域,主要有VLSI设计和工艺相关
技术
、液晶相关
技术
、光学引擎
技术
、新型光碟
技术
、图像处理相关
技术
等,因此没有哪一个公司可以掌握所有的关键
技术
。而DLP
技术
成熟,已经占领大量普通民用视频设备领域,
分辨率
在1024×768水平的DLP产品价格已经很低廉,在2048×1024
分辨率
水平上的DLP也已经能够供应市场,虽然由于价格因素目前主要应用在数字电影院的放映上,但是随着4000×2000水平的DLP应用到数字电影放映中,2048×1024水平的
高清
晰电视
投影机
也会面世。其次,LCoS高
分辨率
带来的
大屏幕
高清
晰画质还不能表现出来,和DLP成熟的
技术
比确实相差太远。在LCoS投影系统中,光学引擎、机械结构、系统电路和LCoS芯片本身的任何缺陷都会影响图像显示效果。第三,LCoS微显示器的开发和生产还没有一个统一的标准,产业链还没有完全形成,新
技术
的产业化、联合加工、
技术
方案
的改变等,使得LCoS系统的低成本优势还没有体现出来。虽然理论上在
分辨率
、
亮度
等功能相匹配的情况下,三片式LCoS投影系统的成本可以低于单片DLP投影系统的价格,但是距离实现这个目标还有很远的路要走。
在新兴的显示
技术
中,可以清晰地分成2个阵营,PDP和LCD是一种
技术
方向,侧重于显示器件本身的开发。DLP和LCoS代表着另一种方向,它们跳出了就显示器件研制显示媒体的框子,立足于微型芯片制造
技术
,在
技术
和成本上显然和前者不在一个层次上。因此在PDP和LCD为韩国、日本及我国的台湾三分天下的时候,DLP为美国的TI公司所独有就毫不奇怪了,毕竟在芯片制造商领域还是美国的天下。目前国际上有几十家公司在积极开发LCoS微显示器
技术
,但是只有索尼、JVC、飞利浦和日立公司有相关少量的产品推出。
同DLP一样,LCoS在
大屏幕
高清
晰度电视机市场有着无限的潜力,同时由于LCoS微显示器体积小、功耗低,便于低温加固,在各种军用头盔显示器方面完全可以取代早期的微型CRT。在近眼显示器领域,有着独特的优势。近眼显示器是一个特殊的应用方向和市场,目标产品包括头盔显示器HMD、手机显示器、无线网络终端、可穿戴计算机显示器等。在军事、医疗、娱乐等领域,LCoS微显示器潜在的
技术
内涵将会形成各类便携式
高清
晰显示
技术
的核心。
其它新兴显示
技术
展望
OLED,即有机电致发光二极管,也被很多厂商叫做OEL,索尼称为有机EL。OLED被称为下一代平板显示
技术
,目前2英寸左右的成品已经开始在数码相机和手机等产品上得到应用,但是要想在电视机方面推出成熟的消费品,还有一段路要走。
OLED电视不需要液晶电视所必需的光源,同时具有等离子电视的
高清
晰度,而且屏幕更薄,甚至可以做成1mm厚卷起来。这种电视的原材料比较便宜,可以用塑料、聚酯薄膜或胶片作为基板,又不需要光源,今后价格肯定要低于等离子电视和液晶电视。
目前,三洋已经生产出了使用OLED屏幕的手机;索尼也一直在开发OLED电视,宣称2005年就将推出13英寸左右的样品。2003年,我国台湾地区的IETECH公司成功研制出了20英寸的OLED显示屏,让人们看到了OLED在
大屏幕
显示领域的潜力。
FED,即场发射显示
技术
,也是被许多厂商看好的一种未来
大屏幕
显示
技术
,是一种具有较长历史却进展相对比较缓慢的显示
技术
。早在1928年场发射电极理论就被提出,直到1968年才开始有场发射电极应用于显示器的研究,1991年第一款FED显示器产品由法国的一家公司展出。
该
技术
的显示原理类似于CRT,都是由阴极发射电子,撞击荧光屏发江。只是FED中的阴极射线管被场发射阵列平面阴极代替,因此显示器由平面阴极和荧光显示屏两部分组成,实现了平面显示。FED在实现了平板显示器的轻薄结构的同时却继承了CRT的高性能,可以实现高
亮度
、高响应速度、真彩色、宽视野,同时避免了CRT的电磁辐射和X射线辐射。
2002年三星公司已经研制出了32英寸的FED面板,同年伊势电子了展出了40英寸FED面板,2003年摩托罗拉成功开发出使用碳纳米管的FED面板,除已经发表的15英寸样品以外,还将加紧试制30英寸产品,在生产超过30英寸的大尺寸面板模块时,与液晶面板相比,成本大约可以降低30%左右,FED也已经开始了
大屏幕
应用历程。
GLV显示系统,即“栅状光阀”成像系统,是一种全新的高精度光电调制器。由美国CLM公司开发,由于财务困境于2000年转让给索尼。GLV栅状光阀是依靠静电驱动微型机械部件,对入射光的强度和反射方向进行控制的器件,属于“微机电子系统”。GLV是一个线阵式硅芯片器件,只能产生一条竖直的线阵式像素,要变成一个平面图像还要依靠光学的扫描方法。电视图像中垂直像素的多少,由GLV线阵器件的像素数目决定,索尼公司开发的GLV是1080个像素排成竖列的一维画面器件。将此经由1080组GLV光栅反射的激光带,再用光学棱镜水平旋转投射到屏幕上,就可以形成一幅1920×1080的
高清
晰度电视图像。
水平像素的多少,由光栅所加电视信号的行像素决定。GLV每个晶片长度为20μm,宽度为5μm。GLV光栅调制器结构比较简单,采用不同的投射光路,既可以组成与等离子电视厚度相差不大的背投电视,也可以做成正投影装置,但目前该
技术
尚处于实验阶段。
新兴电视中将消失的名词
在新兴显示媒体中,很多概念甚至将消失得无影无踪,在显像管电视机宣传中为一些商家不断炒作、一些发烧友津津乐道的名词,将不复存在。
逐行扫描:这个名词是显像管电视机专有的名词,对于LCD、PDP、DLP或者LCoS这些新兴的显示媒体而言,图像传输和显示都是整幅的图像,没有所谓行结构。
磁化:也是显像管电视机专有的概念,对于LCD、PDP、DLP或者LCoS来说,不必担心磁化问题。
地磁
校正
:对于
大屏幕
显像管电视机,由于地磁的影响,摆放的时候要求考虑方向性,否则图像会发生一些问题,影响正常观看,好一点的电视机都带有地磁
校正
物理纯平:对于显像管电视机,在所谓的纯平状态下,几乎所有的电视机都存在枕型失真和汇聚不准问题。而LCD、PDP、DLP和LCoS这些新兴的电视机,都是平面的,先天就不存在上述缺陷。
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