在日本平面顯示器展“FPD International 2013”上,尤其吸引參觀者關(guān)注的亮點(diǎn)有大幅改善了畫質(zhì)的反射型彩色液晶面板、進(jìn)一步小型化的4K和8K顯示器、曲面顯示器、大容量的設(shè)備內(nèi)光纜,等等。從整體來(lái)看,這說(shuō)明尺寸更小、重量更輕的高精細(xì)及曲面信息終端的開(kāi)發(fā)取得了巨大進(jìn)步。 展出反射型彩色液晶面板的是日本顯示器(JDI)。展出的面板尺寸為7英寸,像素?cái)?shù)為1920×1200,像素密度為321ppi,RGB各色的灰階為6bit。色彩表現(xiàn)范圍按NTSC規(guī)格比為30%,對(duì)比度實(shí)現(xiàn)了30比1,還能顯示視頻。反射型彩色液晶面板以前的課題——亮度和對(duì)比度得到大幅改善。日本顯示器沒(méi)有公布該面板的技術(shù)詳情,只透露是通過(guò)改進(jìn)光學(xué)設(shè)計(jì)和材料改善的畫質(zhì)。
畫質(zhì)受到關(guān)注的反射型彩色液晶(JDI)
平板終端也采用4K面板
日本顯示器展示的中小型4K液晶面板也受到了關(guān)注(圖1(a))。尺寸為12.1英寸,分辨率高達(dá)365ppi,面向平板終端。松下在2013年10月的展會(huì)“CEATEC JAPAN 2013”等上展示的平板終端采用了20英寸、230ppi的面板,而此次日本顯示器的面板尺寸更小,而且分辨率提高至約1.6倍。
飛利浦日本公司與夏普開(kāi)發(fā)出了可裸眼觀看3D影像的8K液晶顯示器,并在本屆展會(huì)上進(jìn)行了展示。該顯示器的尺寸為85英寸,在8K產(chǎn)品中最小。夏普開(kāi)發(fā)的8K液晶顯示器RGB各色為10bit(約10億色),與以往表示全彩的8bit(約1678萬(wàn)色)相比,大幅增加了顯示色數(shù)。
圖1:中小型4K面板和8K的3D顯示器亮相
(a)為JDI展出的12.1英寸4K面板,像素密度為365ppi,在平板電腦用面板中為世界最高水平。(b)是在夏普開(kāi)發(fā)的85英寸8K面板上安裝了飛利浦自主開(kāi)發(fā)的多透鏡的28視點(diǎn)顯示器。3D影像的實(shí)際像素?cái)?shù)約為全高清的6成。
液晶屏和OLED屏都能彎曲
曲面顯示器方面,液晶屏和OLED屏都進(jìn)行了大量展示,似乎會(huì)成為今后的一大趨勢(shì)(圖2)。日本顯示器展示了曲率半徑為900mm的微彎車載液晶顯示器。
而日本半導(dǎo)體能源研究所(SEL)展出了包括4K在內(nèi)的多款中小型OLED面板。13.5英寸4KOLED面板的像素密度為326ppi,僅次于日本顯示器展出的4K液晶面板,而且重量非常輕,還不到10g。
圖2:顯示器步入彎曲時(shí)代
JDI和SEL展出的的曲面顯示器群(a~d)和SEL的彎曲鋰離子充電電池(e)。(b)為13.5英寸的4K柔性面板,像素密度為326ppi。厚度不到100μm,重量不足10g。
SEL的將面板邊緣卷起來(lái)的“Side Roll”及“Top Roll”O(jiān)LED顯示器在卷起部分顯示終端操作用圖標(biāo)等,形成了新的終端設(shè)計(jì)方案。
如果顯示器和終端彎曲,那么電池也需要彎曲。SEL預(yù)見(jiàn)到這一點(diǎn),還展示了可彎曲的鋰離子充電電池。
降低光傳輸?shù)暮碾娏?/B>
隨著影像的高精細(xì)化,智能手機(jī)和平板電腦出現(xiàn)了攝像頭及顯示屏與芯片組之間的數(shù)據(jù)傳輸量增大的課題。如果通過(guò)電傳輸技術(shù)來(lái)解決,不但線纜又粗又重,電磁噪聲(EMI)也會(huì)非常大。
日東電工展出的是可以解決這個(gè)課題的光電混載線纜,該產(chǎn)品具備50Gbit/秒的傳輸容量(圖3)。光布線主要負(fù)責(zé)大容量數(shù)據(jù)傳輸,電布線主要負(fù)責(zé)電源供給。光布線部分完全不會(huì)出現(xiàn)EMI是一大優(yōu)點(diǎn)。
圖3:設(shè)備內(nèi)數(shù)據(jù)傳輸通過(guò)光電混載電纜達(dá)到50Gbit/秒
日東電工展出的可實(shí)現(xiàn)50Gbit/秒數(shù)據(jù)傳輸?shù)墓怆娀燧d線纜(a),長(zhǎng)1000mm。柔性印刷布線基板的一面采用光布線,另一面采用電布線(b)。
另外,光布線的一大問(wèn)題也有了大幅改善。在以往的光布線中,受光元件的電-光(EO)轉(zhuǎn)換和光-電(OE)轉(zhuǎn)換所需的耗電量比電布線整體的耗電量還要大。這是光布線沒(méi)實(shí)現(xiàn)普及的主要原因之一。
此次,日東電工把包括驅(qū)動(dòng)受光元件在內(nèi)的光布線耗電量降到了“與電傳輸差不多”的水平。隨著光布線這個(gè)問(wèn)題的解決,今,光布線的利用有望一舉擴(kuò)大。