新型可印刷FED场致发射显示器的研制
几种显示技术的比较

几种常见显示技术的比较平板显示器件包括液晶显示器件(LCD)、等离子体显示器件(PDP)、发光二极管显示器件(LED),场发射显示器件(FED )、表面传导发射显示器件(SED )、无机电致发光器件(IOEL)、有机电致发光器件(OLED ) 等。
下面就其中的几种做简要的介绍。
1、液晶显示器件(LCD )液晶显示器件是液晶应用的主体,发展很快。
液晶显示器的优缺点:(1)结构和产品体积。
传统显示器由十使用CRT,必须通过电子枪发射电子束到屏幕,因而显像管的管颈不能做得很短,当屏幕增加时也必然增大整个显示器的体积。
液晶显示器通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示目的,即使屏幕加大,它的体积也不会成正比的增加(只增加尺寸不增加厚度所以不少产品提供了壁挂功能,可以让使用者更节省空间),而且重量上比相同显示面积的传统CRT显示器要轻得多。
同时液晶显示器由十功耗只在十电极和驱动IC上,因而耗电量比传统CRT显示器也要小得多。
(2)辐射和电磁波干扰。
传统CRT显示器由十采用电子枪发射电子束,在打到屏幕上后会产生辐射,尽管现有产品在技术上有很大的提高,把辐射损害降到最小,但不可能根除。
在这一点上,液晶显示器具有先天的优势,它根本没有辐射可言。
至十电磁波的干扰,液晶显示器只有来自驱动电路的少量电磁波,只要将外壳严格密封即可排除电磁波外泄,而传统CRT显示器为了散热,不得不将外壳钻上散热孔,所以电磁波干扰就不可避免了。
所以液晶显示器也被称为冷显示器或环保显示器。
(3)平面直角和分辨率。
液晶显示器一开始就使用纯平面的玻璃板,其平面直角的显示效果比传统显示器看起来好得多。
不过在分辨率上,液晶显示器理论上可提供更高的分辨率,但实际显示效果却差得多。
而传统显示器在较好显卡的支持下达到完美的显示效果。
(4)显示品质。
传统显示器的显示屏幕采用荧光粉,通过电子束打击荧光粉显示,因而显示的明亮度比液晶的透光式显示(以口光灯为光源)更为明亮,在可视角度上也比液晶显示器要好得多。
刻蚀型介质后栅FED器件的研究

St dy ofUn er g t u d — a e FED Bas c i g Di ec rc L er e on Et h n el t i ay
H u Li n qi
( giern sa c e tro ed Emis n Di ly Teh oo y,M iity o Ed c t n, En n e ig Ree r h C n e f Fil si s a c n lg o p nsr f u a i o
第3 卷 第4 0 期 21 0 0年 1 2月
光 电 子 技 术
0 PTO EIECT RO N I T ECH N oIo G Y C
V o . 0 N o. 13 4
De . 2 1 c 0 0
应 用 技 术
、
刻 蚀 型 介 质后 栅 F D 器 件 的 研 究 E
用介 质层 隔 开 , 用栅 极在 阴极边 缘 的强 电场 , 阴 利 使
引 言
场 致发 射显示 器 ( i de sinds ly F D) F e mis i a , E l o p
极边 缘发 射 出 电子 。 结构具 有工 艺简 单 、 该 制作 成本
低 、 易 实 现 大 面 积 均 匀 显 示 _ ] 特 点 。在 该 结 构 容 2的 。
胡利勤
( 州 大学 场 致 发 射 显 示 技 术 教 育 部 工 程 研 究 中心 , 州 3 0 0 ) 福 福 50 2
摘 要 :针 对 后栅 型 场致 发 射 显示器 ( E 器 件 介质 层 制作 困难 的 问题 , 出采 用 刻蚀 型介 F D) 提 质 制作 后栅 型 F D器 件 。 E 该器 件 采用 普通银 浆制作 栅 极 电极 , 以刻蚀 型介 质制 作介 质层 , 采用感 光
CNT-FED的新技术与新产品

F D器 件新 产 品。这 些 新 技 术 与 新 产 品 有 力地 推 E
动 了 F D 技 术 的发 展 。最 近 , E 开发 出 了制 备 F D E
用C NT阴极 的 喷雾 涂 覆 工 艺 , 型 低 成 本 高 质 量 新 C T-E N F D器件 的制作方 法等 一些新 技术 。
技 术
3 1 市场 对 F D器 件的要 求 . E E F D器 件要 实 现 商 品 化 生 产 , 进 市 场 , 必 走 就 须要 满足市 场对 其性 能的基 本要 求, 些要求 是 : 这 ( ) 5 / m2的 电 流 密 度 , 1 2 mA c 以保 持 高 亮 度 的
1 0 行 显示 。 00
大 ; 艺复 杂等 问题。 工
在喷雾 涂 覆 工 艺 中, 因其 使 用 的 膏 剂 无 C NT 含量 的限制 , C T 能在 其 中较 均 匀 地扩 散 , 便 故 N 这
使制 出之 阴极层 中的 C NT颗 粒直 径 比使用 屏 印 法
制 出的更 小, 因而制 出的 阴极 表 面 更 为光 滑 。实 施 喷雾涂覆 法时 , 在烘 烤 中 能更 为 精确 地 控 制 阴极 的 层厚 , 可快速 成 形 。此 外 喷雾 涂覆 工 艺 用 的膏 剂 并 也 易于 制备 。表 1是 以喷雾涂覆 法与 屏 印法制备之
2 1 实施条 件与步 骤 . 用于 喷 雾 涂 覆 的 C NT 是 以 电弧 放 电 法 产 生 的 。在生产 中 , 由于 采用 了稳 定而有效 的制 备工 艺 , 因而 能获得 高纯 度的 多壁微管 ( MWNT) 。
发射 场等 方面 的优 势, 以被 认 为是 能 够 克服 目前 所 S id 型 以及 硅型 F D 阴 极 所存 在 之 一些 缺 点 的 pnt E 替 代物 , 因而 成 了 F D 研制 单 位 研 发 的一 个 热 点 。 E
场致发射显示器会卷土重来吗?

h s as r s n e o e t c nc l e al a w o c n e e c s i 2 0 . e w i r ve t i a lo p e e t d s m e h ia t i tt o f r n e n 0 5 W l e iw hs d s l
比 S i e 微尖便宜得多。20 pn r d 0 4年 ,S D 公 司 宣 E 布 20 0 6年底 5 0英 寸 F D将 投 放市 场 。 该公 司 在 R
t c nc ln o m a ini h one to o e g n r s e fF e h ia if r t nt e c t x fs m e e i i u s o EDs o cs .
Ke d : il m iso ltp n l ipa u n s e t fiin y y wor s f de s in f a e s l lmie c n f e c e a d y e c
维普资讯
翌 . .
文章编号:0 6 6 6 (0 6 0 / 2 0 0 4 1 0— 28 20 ) 10 - 0 6 0
:
兰
场致发射显示器会卷土重来吗
Da il e n es n 童林 夙 n n E g le , ed
( 东南大 学 显 示技 术研 究 中心 。 京 2 0 1 ) 南 1 0 8
总第 5 O 9 6 期
显示器成像的原理

显示器成像的原理显示器成像的原理是指将电子信号转化为可见图像的过程。
在现代显示技术中,常见的显示器有液晶显示器(LCD)、有机发光二极管显示器(OLED)和场发射显示器(FED)等。
液晶显示器(LCD)的原理是基于液晶的光学效应。
液晶是一种介于液体和晶体之间的物质,具有有序排列的分子结构。
液晶显示器的结构包括背光源、液晶层和像素阵列。
背光源提供光源,液晶层根据外部电场的作用改变光的透射性,而像素阵列则控制每个像素的透光与否。
在显示过程中,电子信号通过电路传输到液晶层,通电时会改变液晶层中分子的排列方式,从而改变光的透射性。
最终,在背光源的照射下,透光和不透光的像素会形成可见的图像。
有机发光二极管显示器(OLED)的原理是利用有机材料的电致发光效应。
OLED 显示器的结构包括有机发光层、电子传输层和电极层。
有机发光层由发光材料组成,电子传输层用于传输电子信号,电极层用于施加电场。
在显示过程中,电子信号通过电路传输到电极层,经过电子传输层后进入有机发光层,激发有机材料中的电子,从而发出光。
每个像素由红、绿、蓝三种发光材料的不同组合来形成不同的颜色。
OLED显示器具有自发光特性,不需要背光源,具有较高的亮度和对比度。
场发射显示器(FED)是一种基于电子场发射原理的显示器。
FED显示器的结构类似于传统的阴极射线管(CRT),包括阴极、阳极和荧光屏。
与CRT不同的是,FED的阴极表面有许多纳米级的针状结构,这些针状结构可以通过场发射产生电子束。
在显示过程中,电子信号通过电路传输到阴极,电子束通过控制阳极电势将电子束引导到相应的像素位置。
当电子束碰撞到荧光屏上时,会产生荧光现象,形成可见的图像。
FED显示器具有高亮度、高对比度和快速响应等优点。
总的来说,现代显示器成像的原理基于不同的物理效应,在液晶显示器中是利用液晶的光学效应,而在OLED和FED显示器中则是通过电致发光效应和场发射发光效应来实现。
这些显示器的成像原理不仅改变了显示器的外观和性能,还提供了更清晰、更亮丽的图像效果,广泛应用于电视、计算机和移动设备等领域。
显示器的种类

显示器的种类FPDFPD=Flat Panel Display 平板显示器平板显示(FPD)差不多成为以后电视的主流是大势所趋,但目前在国际上尚没有严格的定义,一样这种显示屏厚度较薄,看上去就像一款平板,平板显示的种类专门多,按显示媒质和工作原理分,有液晶显示(LCD)、等离子显示(PDP)、电致发光显示(ELD)、有机电致发光显示(OLED)、场发射显示(FED)、投影显示等。
FPD的进展趋势平板显示器与传统的CRT(阴极射线管)相比,具有薄、轻、功耗小、辐射低、没有闪耀、有利于人体健康等优点。
目前,在全球销售方面,它已超过CRT。
估量到2018年,二者销售值的比将达到5:1。
21世纪,平板显示器将成为显示器中的主流产品。
据闻名的Stanford Resources公司推测,全球平板显示器的市场将从2001年的230亿美元增加到2006年的587亿美元,以后4年的年均增长率将达到20%。
各有千秋的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进展,专门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、不产生闪耀等优点,广泛应用到便携式运算机及工作站、电视、摄录像机和手持式视频游戏机等产品中。
图像处理技术在低逸出功印刷型FED中的应用
正。但是 如果 把 现 有 的 电 视信 号直 接 传 输 到 F D上将会引起严重 的灰度畸变 和损失 , E 因此必 须对其进行反 ^校正 ; y 此外 , 由于采用较 高电压
驱动 , 造成 整 机 功耗 大 的问题 。对 于这 几 个 方 面
超大规模集成电路 的迅速发展 , 使信号处理的成
力 。另 一种 方 法 是 通 过 电路 或 者 信 号 处 理 的方 法 , 对屏 的特性 对 图像 数 据 进行 预处 理 来 弥 补 针 屏 的亮 度不 均 性 。这 一 方 法不 仅 简 单 , 且 近来 而
产生亮度不均匀性 问题 , 人们试 图通过新型阴极
材料 、 构 改 进 或 工 艺 的 改 良来 消 除 这 一 影 结 响 ¨ 。其 次 , 』 由于 C T发 光 特 性 的非 线 性 , R 现 有 的 电视 信号 在 传 输 到 C T之前 先 进 行 了 ^校 R y
次将 本技 术应用 于大屏 幕低逸 出功印刷型 6 . m(5英寸 ) G 3 5c 2 V A级彩色 F D驱 动系统 中, E 研制 出了能显示 彩色视频图像 的彩色 F D显示器样机 。亮度达 4 0c/ 对 比度为 10 : , E 0 dm 、 0 0 l 电路灰度等级为 26级 。 5 关 键 词: 场致发射显示器 ; 亮度非均 匀性 ; 校正 ;自动功率控制 ; P A FG
图像处理技术在低逸 出功印刷型 F D中的应 用 E
林 志贤 , 郭太 良 林 韵英 , , 徐 胜 ,胡建 民, 刘经场
( 福州大学 物理与信息工程学院 ,福建 福州 300 ) 5 0 2
摘要 : 采用低成本 、 大面积、 低逸出功 F D阴极材料及其阴极浆料, E 研制了大面积印刷式 F D 样机 )具有 E( ,
(整理)各类Display特性介绍.
各类Display特性介绍CRT | FED | VFD | PDP | STN | OLED | TFT | DLP | LCOS新型显示器件进展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,计算机用的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、质量、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。
这时荧光粉被启动,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。
场发射显示器的基板形变分析
ue s d.The u io miy o hebrgh n s s b e mp o e t hi e s r c u e n f r t ft i t e sha e n i r v d wih t s n w t u t r .Ap r r m hi hec s f a tfo t s,t o to
s sr t n t eor ig h s b e b an d. I h r c ia a rc to ub ta e o he d f m n a e n o t i e n t e p a tc lf b ia in, a n w u s r t t u t r a e n e s b taesr cu e h sb e
基 板 结 构 , 仅 在显 示 均 匀 性 方 面 得 到 提 高 , 不 而且 降低 了 成 本 。 关键词 : 场致 发 射 显 示 器 ; NS ; 限元 法 ; 板 形 变 A YS 有 基 中 图 分 类 号 : N 7 T 83 文献标识码 : A 文章 编 号 :0 2—8 3 ( 0 6 O 一0 6 10 9 5 2 0 ) l 0 5一O 3
微 米 , 显示 均 匀性 带 来 较 大 的影 响 。图 1是 用 3 对 mm 厚 度玻璃 封 接 的 F D屏 的显 示 效果 图 , 以看 E 可
FED技术展望
式 中 V 是施 加在 发 射体 上 的电 压 , a和 b为
常数 。
已经 达到 了实 用化 的水平 。 此外 ,9 1 饭 岛发 现 了碳 纳 米 管 ( NT) 19 年 C , 19 9 5年 S re等 人 和 d e 司 宣 布 C mo e eHer公 NT 具有 很好 的场 致发射 特性 , 为取 代 S id 型 阴 作 pn t 极 的新 型 F D用 阴极 材 料 备受 注 目。其 后仅 用 E
图 1及 图 2分 别 表 示 双 叶 电 子 工 业 公 司 的 F D屏结 构 , S id E 及 pn t型 阴 极 的 剖 面 概 念 图。
to mi e ) 并宣 布将 它用于 平 面显示 ( E rnF t r , t S D=
S r c- o d cinE eto -mi e ipa ( u f eC n u t lcr ne t rDs ly 表 a o t
、
16 9 8年美 国斯坦 福研 究 的 C A. pn t 次 . S id 首 作 了场 致发 射 型发 射 陈 列 ( E 的报 告 , 国的 F A) 法
以外 显示 屏技 术现 状 , 被 试 铺 出的 显 示 屏 特性 @
进行论 述 和展 望 。 2 .电场 发射 型 阴极 技术 早在 1 2 9 8年 , 由 F wl t rem 解 析 出 就 o e di r No
了三年 的时 间 ,9 8年 日本 的齐藤 和上 村宣 布开 19
屏 的真 空度 ( 1 ~P ) 在 固体 表 面 的工 作 ~ 0 a, 函数 巾 由于残 留气体 分子 的 吸附 和脱 离而 变 化 , , 因此 , 电场 发 射 电流 I 该 随着 时 间而 产 生 巨大 的 变动 。此外 , 进 行 长 时 间 的 工 作 时 , 种 高 电 当 这 流 密度 的 电 子 , 由于 被 激 发 的离 子 的 背 轰 击 , 发 射 尖端 形状 发 生变化 , 因而 , 电场 集 中系数 p变化
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新型可印刷FED场致发射显示器的研制
郭太良;林志贤;吴新坤;林建光;黄振武;林燕飞;郭明勇;林金堂;赵博选;林君坦;周小红;胡利勤;何国金;廖
志君;张芳;朱佳
【期刊名称】《中国有色金属学报》
【年(卷),期】2004(014)0z1
【摘 要】介绍了国内外平板显示器,特别是场致发射显示器(FED)的市场预测和主
要研究单位以及FED显示器的基本制作工艺流程,包括阴极激活和真空镀膜技术,论
述了阴极激活技术及其对提高FED阴极发射能力的作用.采用丝网印刷、真空镀膜
和阴极激活技术与低逸出功材料结合增强发射场强的方法研制出能显示视频图像的
20英寸(50.8 cm)单色FED显示器样机,其亮度已达300 cd/m2,对比度已达400.
并讨论了FED显示器今后可能的发展方向.
【总页数】5页(P404-408)
【作 者】郭太良;林志贤;吴新坤;林建光;黄振武;林燕飞;郭明勇;林金堂;赵博选;林君
坦;周小红;胡利勤;何国金;廖志君;张芳;朱佳
【作者单位】福州大学,现代物理技术研究所,福州,350002;福州大学,现代物理技术
研究所,福州,350002;福州大学,现代物理技术研究所,福州,350002;福州大学,现代物
理技术研究所,福州,350002;福州大学,现代物理技术研究所,福州,350002;福州大学,
现代物理技术研究所,福州,350002;福州大学,现代物理技术研究所,福州,350002;福
州大学,现代物理技术研究所,福州,350002;福州大学,现代物理技术研究所,福
州,350002;福州大学,现代物理技术研究所,福州,350002;福州大学,现代物理技术研
究所,福州,350002;福州大学,现代物理技术研究所,福州,350002;福州大学,现代物理
技术研究所,福州,350002;福州大学,现代物理技术研究所,福州,350002;国家科技部,
高技术研究发展中心,北京,100044;国家科技部,高技术研究发展中心,北京,100044
【正文语种】中 文
【中图分类】TN873
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2.新型可印刷FED场致发射显示器的研制 [J], 郭太良;林志贤;吴新坤;林建光;黄振
武;林燕飞;郭明勇;林金堂;赵博选;林君坦;周小红;胡利勤;何国金;廖志君;张芳;朱佳
3.从2007 SID年会看场致发射显示器(FED)的发展前景 [J], 应根裕
4.作为携带、沉积纳米荧光粉颗粒和纳米铁电体颗粒到FEDs 和 EL 器件上的载体
的可印刷的油墨、粘结剂 [J], Jack Silver;Robert Withnall;George R.Fern;Paul
G Harris;Terry G.Irelard;Anthony Lipman
5.低逸出功可印刷型彩色FED驱动系统的研制 [J], 林志贤;郭太良
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