各大玻璃厂家的显示技术
OLED

分类
(一)从器件结构上进行分类 OLED,是一种有机电致发光器件,由比较特殊的有机材料构成的,按照其结构的不同可以将其划分为四种 类型,即单层器件、双层器件、三层器件以及多层器件。 (1)单层器件 单层器件也就是在器件的正、负极之间接入一层可以发光的有机层,其结构为衬底/ITO/发光层/阴极。在这 种结构中由于电子、空穴注入、传输不平衡,导致器件效率、亮度都较低,器件稳定性差。 (2)双层器件 双层器件是在单层器件的基础上,在发光层两侧加入空穴传输层(HTL)或电子传输层(ETL),克服了单层 器件载流子注入不平衡的问题,改善了器件的电压-电流特性,提高了器件的发光效率。 (3)三层器件 三层器件结构是应用最广泛的一种结构,其结构为衬底/ITO/HTL/发光层/ETL/阴极。这种结构的优点是使激 子被局限在发光层中,进而提高器件的效率。
电子产品领域中,OLED应用最为广泛的就是智能手机,其次是笔记本、显示屏、电视、平板、数码相机等 领域,由于OLED显示屏色彩更加浓艳,并且可以对色彩进行调教(不同显示模式),因此在实际应用中非常广 泛,特别是当今的曲面电视,广受群众的好评。
这里需要提一点VR技术,LCD屏观看VR设备有非常严重的拖影,但在OLED屏幕中会缓解非常多,这是因 为OLED屏是点亮光分子,而液晶是光液体流动。因此,在16年OLED屏幕正式超越了LCD屏,成为了手机界的 新宠儿。
(3)电子和空穴的再结合。当器件发光层界面处的电子和空穴达到一定数目时,电子和空穴会进行再结合并 在发光层产生激子。
(4)激子的退激发光。
显示技术
分类
优势
1、OLED显示技术依制程方式分为高分子制程及小分子制程两类,高分子制程(PLED)因不需薄膜制程,故 设备投资及生产成本均远低于TFT-LCD(类似CD—R以旋转涂布spin-coating方式涂模),较利于大尺寸显示器的 发展。但由于PLED每个颜色的衰减常数不同,因此产品多彩化不但困难,产品使用寿命也因而受到影响。小分 子有机电激发光元件虽在多彩化方面优于高分子有机电激发光元件,但设备投资及生产成本较高(因采加热蒸镀方 式蒸镀多层有机薄膜材料,为避免材料间的相互污染,故必须使用价格昂贵的多腔体的真空设备,且驱动电压大 及产出率较低。
浮法工艺技术

浮法工艺技术浮法工艺技术是一种常用的玻璃制造技术,广泛应用于玻璃窗、平板显示器、太阳能电池板等领域。
该工艺技术的主要特点是可以制造出平整、透明的玻璃产品,并且能够实现大规模、高效率的生产。
浮法工艺技术的原理是在熔融的玻璃池表面上均匀注入玻璃原料,然后通过对玻璃池进行恒温控制,使玻璃原料在玻璃池上浮,形成一层均匀的玻璃流体。
接着,将玻璃流体顺利地从玻璃池流出,并通过多阶段的冷却过程,使玻璃逐渐凝固成平板状。
最后,将凝固后的玻璃物流量进行切割,得到所需的玻璃产品。
浮法工艺技术的突出优势在于能够制造出高质量的玻璃产品。
首先,由于玻璃在熔融状态下具有较高的流动性,所以通过浮法工艺技术可以获得非常平整的玻璃表面,减少了任何其他加工工艺所产生的不平整问题。
其次,浮法工艺技术能够使玻璃在冷却过程中得到均匀的结晶,从而减小了玻璃内部的应力,增加了玻璃的韧性和抗冲击性能。
此外,浮法工艺技术还具有生产大规模玻璃产品的优势。
由于玻璃池的注入玻璃原料是连续不断的,所以可以实现连续生产玻璃的状态,大大提高了生产效率。
同时,浮法工艺技术还能够根据需要调整玻璃的厚度和尺寸,满足不同领域对玻璃产品的需求。
然而,浮法工艺技术也存在一些挑战和改进的空间。
首先,由于浮法工艺技术制造的玻璃产品主要是平板状,所以对于一些特殊形状的玻璃产品来说,可能不适用。
其次,浮法工艺技术的能源消耗较高,虽然在现代技术的帮助下已经取得了一些改善,但仍然需要不断探索新的方法和材料,以减少生产过程中的能源消耗。
综上所述,浮法工艺技术是一种重要的玻璃制造技术,能够制造出高质量、平整透明的玻璃产品,并且可以实现大规模、高效率的生产。
然而,随着科技的不断进步,浮法工艺技术也需要继续优化和改进,以满足不同领域对玻璃产品的需求,并且减少能源消耗,实现可持续发展。
关于LED、LCD比较及应用

关于LED、LCD比较及其应用摘要:LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势,并且适应零下40度的低温。
利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的显示器,拥有广泛的应用前景。
关键字:一、LCD和LED的介绍LCD是液晶显示屏Liquid Crystal Display的全称,主要有TFT、UFB、TFD、STN等几种类型的液晶显示屏。
笔记本液晶屏常用的是TFT。
TFT(Thin Film Transistor)是指薄膜晶体管,每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息,是目前最好的LCD彩色显示设备之一,是现在笔记本电脑和台式机上的主流显示设备。
和STN相比,TFT有出色的色彩饱和度,还原能力和更高的对比度,太阳下依然看的非常清楚,但是缺点是比较耗电,而且成本也较高。
2LED是发光二极管Light Emitting Diode的英文缩写。
LED应用可分为两大类:一是LED 显示屏;二是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等。
现在就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。
LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件5000元电脑配置单。
它采用低电压扫描驱动,具有:耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。
LED和LCD的区别及优缺点:1LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。
利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的显示器。
2LED与LCD的功耗比大约为1:10,LED更节能。
LCD与LED液晶显示屏的区别,哪个更好3LED拥有更高的刷新速率,在视频方面有更好的性能表现。
LCD与LED液晶显示屏的区别,哪个更好4LED提供宽达160°的视角,可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,可以播放电视、录像、VCD、DVD等彩色视频信号。
Lcd液晶显示屏6大显示技术原理

Lcd液晶显示屏6大显示技术原理TN-扭曲向列型一种基于表面对齐的液晶产品,液晶分子在每片玻璃表面呈90度定向。
以下面两种模式产生图像:正性和负性。
正性模式提供白色底色和黑色笔段。
负性模式提供黑色底色和白色笔段。
当两个偏光片沿垂直轴排列,如下左图,光线穿过导向层,并且沿着液晶分子的螺旋排列行进。
光线被扭曲90度,从而使它通过底层过滤器。
当施加电压后,液晶分子将改变它们的螺旋方式,光线就被底层过滤器阻挡,由于没有产生扭曲,这部分显示将呈现黑色。
复用率就是同时能显示的行数,比如,复用率为16,表示能同时显示16行的信息。
ETN-增强对比度的扭曲向列型低成本的LCD技术,在LCD流体里面包含了染色剂,用于在负性模式下改进底色效果以增加显示对比度,像普通TN型的产品一样,只适用于1至1/4的低占空比的应用,最大可支持1/8的占空比,适用于宽温产品。
ETN类型的产品是用于需要高可读性(比如音响、空调控制器等)电子产品的理想解决方案。
HTN-高扭曲向列型一种基于表面对齐的液晶产品,液晶分子在每片玻璃表面呈110度定向。
以下面两种模式产生图像:(1)正性和负性。
正性模式提供白色底色和黑色笔段。
(2)负性模式提供黑色底色和白色笔段。
当两个偏光片沿垂直轴排列,如下左图,光线穿过导向层,并且沿着液晶分子的螺旋排列行进。
光线被扭曲110度,从而使它通过底层过滤器。
当施加电压后,液晶分子将改变它们的螺旋方式,光线就被底层过滤器阻挡,由于没有产生扭曲,这部分显示将呈现黑色。
STN-超级扭曲向列型一种通过使用两种光学模式下的可调节性来实现驱动更多路数的包含更多信息内容的LCD显示技术,它采用双折射模式,一种比普通TN更好的,可以实现更高对比度以及更广显示视角的改良过的扭曲向列流体。
下图展示了一个比较典型的普通TN与STN的电压与透射光曲线的对比(通常情况下,更大的扭曲角度意味着更强的多路驱动能力)。
图上的V90和V10分别代表了光线透过率从90%降到10%的电压变化。
液晶显示器模组(LCM)简介

有源矩阵液晶显示器件(AM-LCD)
• 属于第4代液晶显示器。 • 普通简单矩阵液晶显示器TN型及STN型的 电光特性,对多路、视频运动图像的显示 很难满足要求。 • 有所谓的“交叉效应”。由于每个像素 相当于一个电容,必产生串扰。当一个像 素被先通时,相邻行,列像素将处于半选 通状态。
• 人们在第一个像素上 设计一个非线性的有 源器件,使每个像素 可以被独立驱动,克 服了“交叉效应”。
超扭曲向列液晶显示器件(STN-LCD) (1985~1990年)
• 第三代液晶显示器件。顾名思义,“超扭 曲”即扭曲角大于90°。 • TN型液晶显示器件缺点: 电光响应前沿不够陡峭, 反应速度慢, 阈值效应不明显。 使得大量显示和视频显示等受到了限制。
图3.5 TN-LCD响应速度
• 80年代初,人们经过理论分析和实验发现, 只要将分子的扭曲角增加到180°~270°时, 就可大大提高电光特性的响应速度。 • 随着扭曲角的增大,曲线的斜率增加,当 扭角达到270°时,斜率达到无究大。 • 曲线斜率的提高可以允许多路驱动,且可 获得敏锐的锐度和宽的视角。
• 当入射光通过偏振片后成为线偏振光,在外电场 作用时,由线偏光经过扭曲向列液晶的旋光特性 决定,在出射处,检偏片与起偏片相互垂直,旋 转了90°的偏振光可以通过。因此呈透光态。 • 在有电场作用时,当电场大于阈值场强后,液晶 盒内液晶分子长轴都将沿电场方向排列,即与表 面呈垂直排列,此时入射的线偏振光不能得到旋 转,因而在出射处不能通过检偏片,呈暗态。
• 向列相液晶(Nematic)又称丝
状液晶
向列液晶在偏光显微镜下的图
• 向列型液晶由长径比很大的棒状分子组成, 保持与轴向平行的排列状态。因为分子的 重心杂乱无序,并容易顺着长轴方向自由 移动,所以像液体一样富于流动性。正由 于向列型液晶分子的这种一致排列,使得 它的光学特性很像单轴晶体,呈正的双折 射性。对外界的电、磁、温度、应力都比 较敏感,是显示器件上广泛使用的材料。
MicroLED、MiniLED技术简介2

MiniLED、MicroLED简介2020-5-6CONTENTS目录00常见显示技术分类01LED简介02MicroLED简介03MicroLED的特点和应用04MicroLED的驱动05Micro全彩色实现方法06MicroLED生产流程07制约MicroLED的技术瓶颈08MicroLED的产业链11MiniLED简介15MiniLED与MicroLED、OLED、LCD的对比12MiniLED的特点和应用14MiniLED的产业链16展望13MiniLED的相关技术09MicroLED与LCD、OLED对比按发光方式分类不同显示技术所处的阶段1、LED简介发光二极管(Light Emitting Diode)是一种半导体固体发光器件,可将电能转化为光能。
其核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,利用正向偏置PN结中电子与空穴的复合辐射发光。
不同的半导体材料,砷化镓发红光,磷化镓发绿光,碳化硅发黄光,氮化镓发蓝光。
①LED发光原理LED的发光原理不同材料LED发出不同波长和颜色的光1、LED简介LED②显示领域的由于具有能耗低、体积小、寿命长、无污染、响应快、驱动电压低、色彩纯度高等特性,LED取得了快速发展,广泛应用于各种指示、显示、背光源、照明和城市景观等领域。
Mini LED 和Micro LED 与传统小间距LED 相似,都是基于微小的LED 晶体颗粒(die/晶片)作为像素发光点,区别在于相邻灯珠点间距和和晶片尺寸不同。
Micro LED 灯珠间距小于0.1mm ,晶片尺寸一般小于50μm ;Mini LED 灯珠间距介于0.1mm 至1.0mm 之间,晶片尺寸介于50-200μm ;而小间距LED 晶片尺寸则大于200μm 。
可见,Mini LED 和Micro LED 在小间距LED 的基础上进一步缩小了灯珠间距和晶片尺寸,是小间距LED 显示进一步精细化的结构,被认为是未来显示技术的主流趋势和发展方向。
液晶面板显示模式介绍
三、广视角技术
观察角度不同,获得的亮度不同
1.广视角分类:
TN+Film相位补偿方式 共面开关(In-Plane Switch, IPS)模式(日立的SuperIPS和现代电子的FFS(Fringe Field Switching)液晶模式 则是IPS的改进 ) 多畴垂直取向(Multi-domain Vertical Alignment, MVA )模式(三星公司的PVA(Patterned Vertical Alignment)模式及夏普公司的ASV(Advanced Super V)模 式是MVA模式的延伸) 其它还有松下的OCB(Optical Compensated Birefringence)及NEC的SFT(Super-fine TFT)技术等等
CF Pixel Array: 马赛克式::显示AV动态画面 直条式:较常显示文字画面,(Note Book)
面板Array:
单一画素结构:
TFT工作原理: TFT为一三端子元件,在LCD应用上可视为一开关 液晶组件的作用类似一个电容,藉Switch的 ON/OFF对电容储存的电压值进行更新/保持。 SW ON时信号写入(加入、记录)在液晶电容上,在 以外时间 SW OFF,可防止信号从液晶电容泄漏。
(1)Vgs>Vth:讯号读取
TFT组件在闸极(G)给予适当电压(VGS>起始电压Vth,注), 使通道(a-Si)感应出载子(电子)而使得源极(S)汲极(D)导 通。 【注】:Vth为感应出载子所需最小电压 。
(2)Vgs<Vth:讯号保持 当Vgs小于起始电压时没有感应出载子则通道成断 路。
IPS模式特性:
1.无论是垂直还是水平方向,±80º 内均没有阶调反转现象。 2.电压保持率很高。 3.视角特性的方位对称性不佳。在某些方位角视角范围不够宽。 4.开口率小,透过低。
液晶显示器模组(LCM)简介分析
K ii
• 即阈值电压 Vth ( K ii / )
1 2
(2)液晶的双折射
• 以P型为例,长轴为光轴 n// n • 向列液晶有 ,所以Δn>0,即向列 液晶一般都呈现正单轴晶体的光学性质。 • 胆甾型液晶具有负单轴晶体的光学性质, 1 这是因为: 1 2
nO (n // n ) 2
• 近晶相液晶(Smectic)又称层 状液晶
隧道显微镜下的近晶相 层状液晶
• 近晶相液晶按层状排列,由棒状或条状分 子呈二维有序排列组成。层内分子长轴相 互平行,其方向可以垂直于层面或与层面 成倾斜排列。层与层之间的作用较弱,容 易滑动,因此具有二维的流动特性。近晶 相液晶的粘度与表面张力都较大,用手摸 有似肥皂的滑涩感,对外界的电、磁、温 度变化都不敏感。这种液晶光学上显示正 的双折射性。
图3.6 STN-LCD中中间层分子的倾斜角与约化电压的关系
• 1985年~1990年,LCD销售额年均增长率 达32%。此阶段发展最快的是STN-LCD,它 从发明到批量生产仅用了五年时间。 • 由于STN-LCD具有扫描线多、视角较宽、 对比度好等特点 ,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ快在大信息容量显示的 膝上型、笔记本型、掌上型微机及中英文 打字机、图形处理机、电子翻译机及其它 办公和通信设备(手机)中获得广泛应用, 并成为该时代的主流产品。 • 1990年销售额15亿美元,占整个LCD市场的 83%。
• 当入射光通过偏振片后成为线偏振光,在外电场 作用时,由线偏光经过扭曲向列液晶的旋光特性 决定,在出射处,检偏片与起偏片相互垂直,旋 转了90°的偏振光可以通过。因此呈透光态。 • 在有电场作用时,当电场大于阈值场强后,液晶 盒内液晶分子长轴都将沿电场方向排列,即与表 面呈垂直排列,此时入射的线偏振光不能得到旋 转,因而在出射处不能通过检偏片,呈暗态。
CRT、LCD、PDP、OLED三种显示器件的工作原理及特点分析
CRT、LCD、PDP、OLED三种显示器件的工作原理及特点分析摘要显示器应该是将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的一种显示工具。
是完成电光转换并将各像素综合成为图像的作用最终把接受到的电视信号在荧光屏上重现出来。
它的应用也非常广泛,大到卫星监测、小至看视频,可以说在现代社会里,它的身影无处不在,其结构一般为圆型底座加机身,随着彩显技术的不断发展,现在出现了一些其他形状的显示器,而且越来越明细,而且它们经历了从黑白到彩色,从球面到柱面再到平面直角,直至纯平的发展。
在这段加速度前进的历程中,显示器的视觉效果在不断得到提高,色彩、分辨率、画质、带宽和刷新率等各项指标均有大幅度的提升。
目前广泛应用的电视显示器主要分以下几种:CRT(阴极射线管)显示器、LCD(液晶)显示器、PDP(等离子)显示器、OLED(发光二极管面光源)显示器等新型的平板显示器。
本设计主要分析了CRT、LCD、PDP、OLED显示原理和特点,优缺点,和介绍了主要的生产厂家以及未来的发展趋势。
关键词:CRT LCD PDP OLED 显示原理目录绪论CRT是一种使用阴极射线管的显示器,曾是应用最广泛的显示器之一,CRT纯平显示器具有可视角度大、无坏点、色彩还原度高、色度均匀、可调节的多分辨率模式、响应时间极短等LCD显示器难以超越的优点,而且现在的CRT显示器价格要比LCD显示器便宜不少。
LCD 液晶显示器是,LCD 的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。
比CRT要好的多,但是价钱较其贵。
现在LCD已经替代CRT成为主流,价格也已经下降了很多,并已充分的普及。
PDP等离子显示板,是一种利用气体放电的显示技术,其工作原理与日光灯很相似。
它采用等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间。
LED大屏技术方案(适用于简单项目)
LED显示屏系统项目技术方案前言户外LED电子屏媒体是21世纪广告业发展的趋势,是具有音视频功能的户内外广告展示设备,属国际领先的高科技产品。
该类设备外观新颖独特,其面积可随意调整,不仅能播放音视频广告节目,而且四面还可装固定灯箱广告位,现各地政府都鼓励推行使用户外LED屏,陆续取消帆布广告、灯箱广告审批。
户外LED屏是帆布广告、灯箱广告的理想替代产品。
LED电子屏媒体分为图文显示媒体和视频显示媒体,均由LED矩阵块组成。
图文显示媒体可与计算机同步显示汉字、英文文本和图形;视频显示媒体采用微型计算机进行控制,图文、图像并茂,以实时、同步、清晰的信息传播方式播放各种信息,还可显示二维、三维动画、录像、电视、VCD节目以及现场实况。
LED电子屏媒体显示画面色彩鲜艳,立体感强,静如油画,动如电影,广泛应用于金融、税务、工商、邮电、体育、广告、厂矿企业、交通运输、教育系统、车站、码头、机场、商场、医院、宾馆、银行、证券市场、建筑市场、拍卖行、工业企业管理和其它公共场所。
1 设计说明1.1 LED显示屏的特点LED显示屏自出现一来一直是以节能、环保而被重视,LED本就是节能的代名词。
与传统照明类产品相比,LED的节能优势是相当明显和突出的,在不远的将来,大有全权取代传统照明的趋势。
随着全世界人们的环保意识的增强,我们处处能听到低碳,节能减排,能感受到人们为了环保而做出的努力:城市电动出租车;LED道路灯;太阳能+风能路灯;无氟冰箱空调等等都是我们生活中最真切的感受。
LED显示屏本身使用的发光材料就是节能产品。
但是,由于户外显示屏的面积一般较大,所以,耗电量还是较大的。
目前,许多户外LED显示屏生产厂家响应世界能源组织的号召和行业长远发展利益的角度考虑,已经推出了更加节能、低碳的户外LED显示产品,其耗电量,相比较以前的显示屏,有了很大的改善。
户外LED显示屏,由于白天和晚上周围环境亮度有很大变化,所以我们可以通过自动调节户外LED显示屏亮度的方法,实现节能减排的效果。
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各大玻璃厂家的显示技术
深圳市方信光电友
情分享
1)FUJITSU的MVA
富士通Fujitsu的MVA (Multi-domain Vertical Alignment)技术以字面翻译来看就是
一种多象限垂直配向技术。它是利用突出物使液晶静止时并非传统的直立式,而是
偏向某一个角度静止;当施加电压让液晶分子改变成水平以让背光通过则更为快速,
这样便可以大幅度缩短显示时间,也因为突出物改变液晶分子配向,让视野角度更
为宽广。在视角的增加上可达160度以上,反应时间缩短至20ms以内。MVA在制
作程序来说并不会增加太多困难的技术,所以很受代工厂商的欢迎,目前有奇美电
子(奇晶光电)、友达光电…等得到授权制造。
(2)HITACHI的IPS
日立Hitachi的IPS(In-Plane Switching)技术是以液晶分子平面切换的方式来改
善视角,利用空间厚度、摩擦强度并有效利用横向电场驱动的改变让液晶分子做最
大的平面旋转角度来增加视角;换句话说,传的液晶分子是以垂直、水平角度切换
作为背光通过的方式,IPS则将液晶分子改为水平选转切换作为背光通过方式。在
商品的制造上不须额外加补偿膜,显示视觉上对比也很高。在视角的提升上可达到
160度,反应时间缩短至40ms以内。但Hitachi仍旧改良IPS技术叫做Super-IPS,
在视角的提升上可达到170度,反应时间缩短至30ms以内,NTSC色纯度比也由
50%提升至60%以上。目前亦有少数厂商授权制造,算是与MVA技术并驾齐驱。
3)NEC的ExtraView
NEC作为全球能生产20英寸液晶屏数不多的生产商之一,其也研制出可以扩大可
视角度的ExtraView技术。XtraView增加了浏览角度,确保了用户可以获得最佳的
显示性能,并可以在上下、左右任何一个方向浏览屏幕。通过扩展浏览角度,使得
多个用户可以纵向和横向模式观看屏。此技术目前只应用于NEC的LCD产品中。
(4)SAMSUNG的PVA
三星Samsung电子的PVA(Patterned Vertical Alignment)技术则是一种图像垂
直调整技术,该技术直接改变液晶单元结构,让显示效能大幅提升,其视角可达170
度,反应时间达25ms以内,500:1的超高对比能力以及高达70%的原色显示能力。
(5)PANASONIC的OCB
日本松下(Panasonic)所开发的OCB(Optical Compensated Birefringence)则
有不一样的做法,完全以新开发的液晶材料与光学补偿膜作为核心材质,是一种高
速反应的光学自己补偿型复折射式技术,虽然在视角的呈现上仅有进步达140度以
上,但反应时间却能缩短至10ms以内,而色纯度的改进为传统TFT三倍以上,多
半用于娱乐视听型彩色液晶显示器面板,这也是Panasonic PC用彩色液晶显示器
的售价居高不下的原因。
(6)HYUNDAI的FFS
现代Hyundai电子则采用FFS(Fringe Field Switching)技术也不需要额外的光学
补偿膜,主要是将IPS的不透明金属电极改为透明的ITO电极,并缩小电极宽度和
间距,在制造上比原先的IPS技术复杂,但因为使用了透明的ITO电极让透光率比
IPS高出2倍以上。在视角的呈现上达160度,反应时间因受制于采用负型液晶制
造,反应时间则略逊于IPS技术。为了增加良率与显示品质的提升,新的UFFS(Ultra
FFS)技术,能将原色重现率提升至75%以上。
(7)Sharp(夏普)的ASV
Sharp公司采用ASV(Advanced Super-V)技术,改进了TFT显示屏的响应速度
和可视角。Sharp将ASV描述为一个排列晶状物质的新方法,而此晶状物质显示起
来就象夹在两片薄薄玻璃中的三明治。这其中有几项改进,最明显的改进之一就是
视觉角度。现在的显示最多让用户可以从垂直140度水平110度的角度看清显示内
容,而ASV将这一角度提高到170度。另外,现在决大多数显示器的默认状态为
打开显示器时所有像素为白色,直到被转换为其它颜色,这就意味着那些坏掉的像
素仍然是黑色而且很难被注意到。ASV的第三个改进就是响应时间减少,从45毫
秒减少到25毫秒以下。此技术也主要应用于Sharp的产品中。
AGLR(Anti-Glare Low Reflection TFT)技术原理与原来的Black TFT的液晶显示
技术原理是相通的。都是通过液晶表面加上特殊的化学涂层,令外界光线在屏幕上
造成的反射发生变化,从而令背光源的光线能更好地透过液晶层,使亮度更高,反
射更低。
而在SHARP高端的专业级液晶显示器用笔记本电脑的液晶面板方面,ASV与
AGLR技术通常会结合使用,效果表现会相比起只是采用Black TFT技术要好,因
为ASV主要是针对提高色彩显示效果,而AGLR技术则主要是降低光线造成的反
射,两者分开处理将会令显示器更专业,技术结合性更强,令到产品更具市场竞争
力!