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改善MgO介质保护层材料的电学和光学特性是提高PDP相关性能的一个关键因素。项目基于密度泛函理论计算了各种MgO材料结构,包括体结构、面结构、双层结构等的电学性质;分析了相应的能带结构、电子态密度分布、差分电荷密度分布等特性,研究了掺杂、缺陷和电场等因素的影响。采用GW BSE方法计算了各种材料的激子光谱,并提出采用简单的氢原子模型计算激子光谱,避免了复杂的Bethe–Salpeter方程求解,从而大大减少计算成本。研究了不同材料电子结构以及与电子跃迁过程的内在联系,包括二次电子发射系数、外逸电子发射、激子与外逸电子的关系等。与PDP放电过程耦合,计算了超薄SM-PDP放电特性。结果显示,通过掺杂、增加F空缺,控制晶面取向等方法,均可有效提高二次电子和外逸发射,降低着火电压,加快寻址速度、提高放电效率。制备了不同掺杂材料,分析其薄膜晶体结构和表面形貌的变化、电子发射性能、激子光谱特性等。同时,制作了不同保护层材料的超薄SMPDP实验屏并测试了相关电性能和外逸电子电流,提出了一种基于SMPDP结构的外逸电子测试方法,并测试了SMPDP外逸电子。结果表明,综合着火电压、寻址速度和放电效率性能,MgO掺Ca(MgO:CaO)是一种较好的PDP保护层材料。含F色心的MgO材料可获得较低的着火电压和高放电效率。氢钝化后的MgO(111)晶面是建议优选晶面取向。 作为MgO 材料的一个很好的应用领域,研究了ZnO-MgO 核壳结构量子点、II-VI 族材料MgO 和ZnO 的发光特性及器件研制。探索性地开展了ZnO-MgO 核壳结构紫外发光器件研究。结果显示,ZnO-MgO核壳结构,可以限制电子注入速率从而平衡电子和空穴的比例,克服QLED电子注入速度远高于空穴注入速度,限制发光效率的缺点。采用双层空穴传输膜结构,用ZnO 纳米颗粒作电子传输层改善器件性能。引入金纳米颗粒层,利用金纳米颗粒的局域表面等离子与量子点的激子的共振耦合产生的近场增强效应提高器件效率。尝试制备了低成本全溶液法的倒置QLED 器件。
本项目采用第一性原理计算不同PDP保护层材料的电子结构,包括不同的材料掺杂、空缺以及复合材料等。分析电子跃迁过程、研究二次电子和外电子发射情况以及放电单元电场的影响。同时考虑材料内的激子激发情况,计算材料的激子光谱,从而更准确地描述PDP保护层材料的外电子发射和二次电子发射过程,揭示其发射机理。制作相应材料,测量其发光特性并与理论计算结果比较,进一步完善理论模型。在此基础上,与PDP放电过程模拟计算相结合,研究不同材料对PDP放电性能的影响。尝试寻找一种具有较好的二次电子和外电子发射性能的新型保护层材料,从而降低着火电压和维持电压,提高放电效率、减小寻址时间,以满足高氙、高气压、高分辨率PDP的需求,为获得高质量三维显示效果PDP提供关键材料。以新型超薄SMPDP为载体,理论计算为依据,制作不同保护层材料的超薄SMPDP实验屏。探索获得一种高发光效率、低放电延时PDP保护层材料的可能
1三星S19B300NW 参考报价:¥759 屏幕尺寸:19英寸 面板类型:TN 动态对比度:100万:1 最佳分辨率:1440x900 背光类型:L...
等离子屏幕的基本工作原理,跟CRT与日光灯有些像。基本上,等离子屏幕是由多个放电小空间所排列而成,每一个放电小空间称为cell,而每一个cell是负责红绿蓝(RGB)三色当中的一色,因此我们所看到的多...
您好,这个提问大至可以这样理解: 1.概念:当电离过程频繁发生,使电子和离子的浓度达到一定的数值时,物质的状态也就起了根本的变化,它的性质也变得与气体完全不同。为区别于固体、液体和气体这三种状态,我们...
等离子显示器
等离子显示器 液晶 DID、等离子显示器、 DLP 背投技术对比 显示技术发展到今天,可谓是百家争鸣、各有所长,特别是背投( DLP)、等离子( PDP )、液 晶( LCD)的相续推出,向人们提供了对比选择的空间。毫无疑问,更大、更薄,更先进是技术 发展的方向,对于拼接幕墙(电视墙),也从传统的 CRT 向背投、等离子、液晶发展。那么,背 投、等离子和液晶那壹种更有技术优势,更能满足各种应用场所的需要呢?我们认为液晶将能更 好的满足应用需求,这也正是本文将要向您阐述的,我们将列出背投、等离子和液晶三种显示方 式的技术原理,且会分析在几个关键指标上它们各自的优缺点,以及“深圳安立信液晶专显电子 有限 X公司 ANRECSON?” LCDDID 拼接幕墙所具有的优势。 目前大规模屏幕拼接墙有三种: DLP 背投、等离子显示器、液晶显示器。现将同等规模三种显示 方式的基本性能指标进行比较(此数
荫罩式等离子体显示板中放电气体对阳极条纹的影响
近几年等离子体显示单元中的阳极条纹现象开始受到人们的关注,因为通过研究条纹现象可以更加深入地理解等离子体放电单元的放电机理,从而可以找到提高放电效率的途径。采用基于PIC-MCC(Particle in Cell-Monte Carlo Collision)模型的Oopic Pro软件模拟,并分析荫罩式等离子体显示板(SMPDP)放电的基本过程,研究了不同气体组成成分对阳极条纹的影响以及所产生的阳极条纹对放电空间电位的影响。
图1为交流型等离子体显示板结构示意图。两块玻璃板上各敷有多条平行细电极、介质层,以及抗离子溅射且次级电子发射系数高的保护层。两基板空间相距约 150微米,封接后充入氖、氩或氖、氙潘宁混合气体。两块玻璃板上的电极互相正交,形成类似棋盘的"矩阵",每一对正交电极的交点都是可控制亮熄的像素,适当排列发光像素就能在X、Y平面上显示各种文字以至图像信息。工作时全部X、Y电极间加维持电压Vs(t),其幅值不足以引燃但可维持着火。要点燃某单元时,就在其X、Y间电压Vs(t)上叠加一个书写脉冲 VW(大于着火电压值),使这个单元着火。放电产生的电子、正离子积累到电极的介质保护层面上,所形成的壁电压VW(t)与电极外加电压反向,于是这一单元净电压下降,最后使放电不能维持,光输出L(t)遂呈现脉冲形状。当Vs(t)倒向时,与VW(t)同向叠加,不必再加书写脉冲就可再次放电,如此反复。如加擦除脉冲Ve使单元弱放电而消去壁电压,这一单元就熄火。这种仅加单次书写、擦除脉冲就可发光、熄灭而后自行维持的特性,称为记忆或存储性能,它是这种器件的重要优点。
显示板是由很多个小的LED灯珠串联在一块PCB电路板下,接上电和控制卡就可以显示需要显示的内容的一块板子。
也可以是带有液晶屏和数码管的具有现实功能的电路板。
图2示出存储型自扫描板结构。在扫描(寻址)阳极与6相阴极间,加有特定形状的多相脉冲电压,引导放电产生的带电粒子沿扫描阳极沟槽向前行进,依次产生微弱的引火放电,称为自扫描。借助这种自扫描可大大简化扫描电路。在适当相位下在扫描阳极上加书写或擦除脉冲,可以引燃或熄灭顶部透明电极与引火极间的显示用放电。存储型自扫描板具有存储性能,其电路比较简单。
2048×2048像素的交流存储型板和 1024×512像素的直流非存储型板已有生产。等离子体显示板的优点是亮度高、对比度高、寿命长、视角大、功耗低。交流型有存储性能,可随机书写和擦除。直流型有较好的彩色和灰度性能。采用自扫描可显著简化驱动电路。等离子体显示板主要用于计算机终端显示和各种数字、字符、汉字、图形显示,预期有可能用于壁挂彩色电视与大屏幕显示。