Сегнетоэлектрический жидкокристаллический дисплей
Сегнетоэлектрический жидкокристаллический дисплей (FLCD) — это технология отображения, основанная на сегнетоэлектрических свойствах хиральных смектических жидких кристаллов , предложенная в 1980 году Кларком и Лагерволлом. [1] Как сообщается, обнаруженные в 1975 году, несколько компаний занимались разработкой технологий FLCD, в частности Canon и Central Research Laboratories (CRL), а также других, включая Seiko , Sharp , Mitsubishi и GEC . Canon и CRL использовали разные технологические подходы в отношении переключения ячеек дисплея, которые обеспечивают отдельные пиксели или субпиксели, а также создание пикселей промежуточной интенсивности между полной прозрачностью и полной непрозрачностью. Эти разные подходы были приняты другими компаниями, стремящимися разработать FLCD. продукты. [2]
Разработка
[ редактировать ]К 1985 году Seiko уже продемонстрировала цветную FLCD-панель, способную отображать неподвижное изображение с диагональю 10 дюймов и разрешением 640 x 400 . К 1993 году Canon представила первое коммерческое применение этой технологии в своей настольной издательской системе EZPS на японском языке в виде 15-дюймового монохромного дисплея, заявленная стоимость которого составила около 2000 фунтов стерлингов, а также компания продемонстрировала 21-дюймовый 64-дюймовый дисплей. -цветной дисплей и 24-дюймовый дисплей с 16 оттенками серого, оба с разрешением 1280 x 1024 и возможностью отображения «программного обеспечения с графическим интерфейсом пользователя с несколькими окнами». Другие приложения включали проекторы, видоискатели и принтеры. [2]
FLCD не получил большого распространения в качестве устройства отображения прямого просмотра. Производство более крупных FLCD было проблематичным, что делало их неспособными конкурировать с ЖК-дисплеями прямого обзора на основе нематических жидких кристаллов, использующих эффект витого нематического поля или плоскостное переключение . Сегодня FLCD используется в отражающих микродисплеях на основе технологии «Жидкий кристалл на кремнии» . Использование сегнетоэлектрических жидких кристаллов (FLC) в технологии F LCoS позволяет уменьшить площадь дисплея, что устраняет проблемы производства FLC-дисплеев большей площади. Кроме того, шаг точки или шаг пикселя таких дисплеев может составлять всего 6 мкм, что обеспечивает отображение очень высокого разрешения на небольшой площади. Для создания цвета и оттенков серого используется временное мультиплексирование, использующее субмиллисекундное время переключения сегнетоэлектрического жидкого кристалла.Эти микродисплеи находят применение в 3D- дисплеях, крепящихся на голову (HMD), вставке изображений в хирургические микроскопы и электронных видоискателях , где ЖК-дисплеи прямого обзора не могут обеспечить разрешение более 600 пикселей на дюйм.
Ферроэлектрический LCoS также находит коммерческое применение в структурированном освещении для 3D- метрологии и микроскопии сверхвысокого разрешения . Некоторые коммерческие продукты используют FLCD. [3] [4] Высокая скорость переключения позволяет встроить оптические переключатели и шторки в головки принтера . [5]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Ноэль А. Кларк, Свен Торбьорн Лагервалл (1980). «Субмикросекундное бистабильное электрооптическое переключение в жидких кристаллах». Письма по прикладной физике 36 (11): 899. Бибкод : 1980ApPhL..36..899C . дои : 10.1063/1.91359
- ^ Перейти обратно: а б Коул, Джордж (октябрь 1993 г.). «Вызов ЭЛТ». Мир персональных компьютеров . стр. 362–365.
- ^ FLCD: Ферроэлектрический жидкокристаллический дисплей - Yunam Optics
- ^ Дисплеи четвертого измерения
- ^ Библиотека ВТЕК