3D家居产品展示,是新兴实用的现代宣传展示形式,通过数字虚拟技术对家居产品进行逼真模拟,采用三维制作及后期处理软件模拟产品的外观,实现真实、立体、直观的展示效果。
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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发展,特别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、不产生闪烁等优点,广泛应用到便携式计算机及工作站、电视、摄录像机和手持式视频游戏机等产品中。AM-LCD与PM-LCD的差别在于前者每象素加有开关器件,可克服交叉干扰,可得到高对比度和高分辨率显示。当前AM-LCD采用的是非晶硅(a-Si)TFT开关器件和存储电容方案,可得到高灰度级,实现真彩色显示。然而,高密度摄像机和投影应用对高分辨率和小象素的需求推动了P-Si(多晶硅)TFT(薄膜晶体管)显示器的发展 。P-Si的迁移率比a-Si的迁移率高8到9倍。P-Si TFT的尺寸小,不仅适合用于高密度高分辨率显示,且周边电路也可以集成到基板上。液晶显示器已经成为平板电视机主流趋势.
总而言之,LCD适合作薄、轻、功耗小的中小型显示器,广泛应用于笔记本电脑、移动电话等电子设备中。30英寸和40英寸的LCD已研制成功,有的已投入应用。LCD经过规模化生产,成本在不断降低。了解到已面市500美元的15英寸LCD监视器。它的未来发展方向是取代PC的阴极显示器并在液晶电视中应用。
等离子体显示是利用气体(如氛气)放电原理实现的一种发光型显示技术。等离子体显示器具有阴极射线管的优点,但制造在很薄的结构上。现阶段主流产品尺寸为40-42英寸。大尺寸的PDP显示器有成本优势。
真空荧光显示器是一种广泛用作音/视频产品和家用电器的显示器。它是将阴极、栅极和阳极封装在真空管壳内的一种三极电子管式的真空显示器件。它是阴极发射的电子经栅极和阳极所加的正电压而加速,并激励涂覆于阳极上的荧光粉而发光的。其栅极采用的是蜂窝结构。
电致发光显示器采用固态薄膜技术制成。在2个导电板之间放置一个绝缘层,一个薄的电致发光层便沉积而成。该器件采用宽发射频谱的涂锌板或涂锶板作电致发光部件。其电致发光层为100微米厚,能达到象有机发光二极管(OLED)显示器一样清晰的显示效果。它的典型驱动电压为10KHz,200V的交流电压,因而需要较昂贵的驱动器集成电路。采用有源阵列驱动方案的高分辨率微型显示器已研制成功。
发光二极管显示器由大量发光二极管构成,可以是单色或多色彩的。高效率的蓝色发光二极管已面市,使得生产全色大屏幕发光二极管显示器成为可能。LED显示器具有高亮度、高效率、长寿命的特点,适合作室外用的大屏幕显示屏。但是,采用这种技术制造不出用于监视器或PDA(掌上型电脑)的中等显示器。但是,发光二极管单片集成电路能用作单色的虚拟显示器。
这是一种采用微机电系统技术制造的微型显示器。在这种显示器中, 微型的机械结构是采用标准的半导体工艺加工半导体和其它材料而制造出来的。在数字微镜器件中,其结构是一种由铰链支持的微镜。其铰链由连接到下面的一个存储单元的极板上的电荷所激励。每一微镜的尺寸大约为人头发的直径。该器件主要用于便携式商用投影机和家庭影院投影机。
场发射显示器的基本原理与阴极射线管相同,即由极板吸引电子并使其碰撞涂覆在阳极上的荧光体而发光。它的阴极由为数众多的微细电子源依阵列排列而成,即以一个象素一个阴极的阵列形式排列。就像离子体显示器一样,场发射显示器需要高压才能工作,其电压范围为200V~6000V。但是至今,由于其制造设备的生产成本高使之没有成为主流的平板显示器。
E-ink显示器是在一种双稳态材料上加上电场而进行控制的显示器。它由大量微型密封的透明球体所构成,每一个球体的直径大约为100微米,并包含黑色液体染色材料以及数千个白色二氧化钛的微粒。当在双稳态材料上加上电场时,二氧化钛粒子根据其电荷状态将向其中一个电极迁移。这样导致象素发光或不发光。由于这种材料是双稳态的,因此它保存信息的时间可达数个月。由于用电场控制其工作状态,因此用很小的能量就能改变其显示的内容。
OLED((Organic Light Emitting Display 即有机发光显示器)的特性是自己发光,不像TFT-LCD((Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display,薄膜场效应晶体管液晶显示器)需要背光,因此可视度和亮度均高,其次是电压需求低且省电效率高,加上反应快、重量轻、厚度薄,构造简单等,被视为21世纪最具前途的产品之一。在有机发光二极管显示器(OLED)中,电流通过1层或多层塑料,就会产生象无机发光二极管发光的那种现象。这意味着OLED器件所需的是衬底上的固态膜叠层。然而,有机材料对水蒸气和氧非常敏感,因此密封是必不可少的。OLED是主动发光器件,并显示出极好的
日经新闻2012.03.26日报导,日本山形大学时任静士等教授已成功研发出一套可藉由印刷的方式来制造OLED驱动面板元件( 电晶体 )的新技术。报导指出,藉由利用该新技术,则只要结合作为发光体的有机化合物和塑胶制面板,则OLED面板也可利用印刷技术进行量产,如此一来可将OLED面板的制造成本降至现行的1/10。据报导,该项新技术将于今(26)日在横滨市举行的日本化学会上发表,之后并计划于5年后完成试作品。报导指出,已开始应用于大尺寸电视的OLED面板主要采用矽制电晶体,且在制造电极时需使用高温,故需花费大量电力,且面板也必须使用可耐高温的玻璃产品;惟时任静士等教授所研发的新技术除了不需要利用高温来制造电极之外,面板也不必使用玻璃制产品。