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          閃亮新技術(shù):筆記本的視網(wǎng)膜屏

          作者:李雪峰 時(shí)間:2012-08-21 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏

            相信但凡接觸了大屏高分辨率手機(jī)的朋友們,都會(huì)對(duì)自己的上的“馬賽克”和小斑駁斤斤計(jì)較。也會(huì)有很多朋友提出疑問,既然手機(jī)能夠安裝如此高清晰的,為何不安在我們的上呢?

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/135967.htm

            出現(xiàn)了!Retina版MacBook Pro發(fā)布后,視網(wǎng)膜這一概念被大家熱議。但是由于受著顯卡性能、電池續(xù)航、軟件應(yīng)用、產(chǎn)品價(jià)格等各方面的影響,目前情況下,普通消費(fèi)者面對(duì)這樣的高價(jià)產(chǎn)品只能望而卻步,何時(shí)能夠在主流筆記本中普及,目前值得期待,雖然視網(wǎng)膜屏是技術(shù)發(fā)展的必然方向,但是飛入尋常百姓家,還不是指日可待的事情。

            所謂的視網(wǎng)膜顯示,無非就是把液晶屏做得精細(xì)一些,這很難嗎?要解釋清楚這個(gè)問題,就要深入了解一下液晶屏?,F(xiàn)在使用的傳統(tǒng)薄膜場效應(yīng)晶體管(TFT)顯示屏之所以能工作,靠的就是每一液晶象素點(diǎn)都后部的薄膜場效應(yīng)晶體管來控制電壓,從而改變液晶分子的偏轉(zhuǎn)來實(shí)現(xiàn)顯示。

            為什么說傳統(tǒng)TFT屏無法視網(wǎng)膜顯示呢?由于場效應(yīng)管在液晶屏背部的光路上,自身不透明,其體積的大小就決定了液晶屏的有效透光區(qū)域。而更加悲劇的是,現(xiàn)在的液晶屏大多使用的是非晶硅,電子遷移速度非常慢,只有0.5cm2 /V sec,而驅(qū)動(dòng)液晶必須要足夠的電子,所以只能靠增大場效應(yīng)管的面積來實(shí)現(xiàn),但晶體管面積增大,將會(huì)導(dǎo)致液晶的有效透光區(qū)域減小。這對(duì)于提升分辨率是非常不利。如果要達(dá)到視網(wǎng)膜的要求,現(xiàn)有的顯示器分辨率需要在縱橫向上倍增,這樣,單個(gè)像素的面積只有原面積的25%,如果場效應(yīng)管的面積不能有效縮小,那么,像素的透光面積將會(huì)大大降低,光線都出不來了,還談何高清顯示?

            開口率:視網(wǎng)膜技術(shù)的攔路虎

            液晶的開口率指的是顯示器顯示純白圖像時(shí),能透過的光線與背光亮度之間的比值。液晶開口率越高,背光的利用率也就越高,這樣,即便利用小功率的背光也可以獲得較好的亮度,這對(duì)于筆記本來說,無疑是有利的。不過,背光在透射出來時(shí),需要通過液晶中的偏光片、濾光片等障礙,還會(huì)被TFT場效應(yīng)管遮擋。因此,普通液晶屏的開口率只有6%~10%。而在高分辨率屏中,由于每一個(gè)像素都需要獨(dú)立的驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu),因此,光線遮擋現(xiàn)象將更加嚴(yán)重,其開口率也會(huì)隨之降低。這樣,屏幕的開口率就成為筆記本提升分辨率,實(shí)現(xiàn)視網(wǎng)膜顯示的一大瓶頸。

            圖:TFT-LCD剖面構(gòu)造圖

            然后又回到手機(jī)屏放在筆記本屏幕的問題了,為什么呢,因?yàn)檎瞻崾謾C(jī)屏的模式著實(shí)有點(diǎn)困難,普通工藝招架不住,怎么iPhone能順利實(shí)現(xiàn)視網(wǎng)膜顯示技術(shù)?其實(shí),盡管手機(jī)的視網(wǎng)膜屏雖然依舊使用了TFT液晶屏,但卻不是非晶硅結(jié)構(gòu),而是低溫多晶硅屏幕。這種屏幕對(duì)光線的阻斷率也遠(yuǎn)比非晶硅小,而且不僅將驅(qū)動(dòng)場效應(yīng)管集成在屏幕上,甚至連屏幕所使用的邏輯集成塊、驅(qū)動(dòng)集成塊等集成電路,都一起做到了液晶的集成基板上,更輕薄,與外圍電路的連接也更加簡單。

            那么,把低溫多晶硅屏直接移植到筆記本上來不就得了。但實(shí)際上,由于低溫多晶硅屏在生產(chǎn)時(shí),多了一道硅結(jié)晶的過程,這會(huì)大大提升成本價(jià)格,同時(shí),硅結(jié)晶時(shí)其晶體的一致性很難控制,直接導(dǎo)致在同一片面板中,各部分的屏表現(xiàn)也不一樣。制作手機(jī)等小屏設(shè)備問題還不大,但生產(chǎn)筆記本這種大屏幕設(shè)備時(shí),過低的成品率將直接影響生產(chǎn)。如今的低溫多晶硅面板也大多使用規(guī)格為 730mm×920mm的4.5代液晶生產(chǎn)線,較小的規(guī)格切割筆記本的較大屏幕時(shí)并不合算。另外,液晶面板廠如今也更愿意為利潤更高的手機(jī)市場提供產(chǎn)品。

            當(dāng)然了,雖然低溫多晶硅屏進(jìn)入筆記本很難,但并不是絕對(duì)不可能。實(shí)際上,受低溫多晶硅屏需求的增加,讓廠家正紛紛投入六代線的建設(shè),一旦形成產(chǎn)能,低溫多晶硅屏的供應(yīng)將迅速增加,而六代線能提升屏的良品率,再加上1500mm×1850mm的規(guī)格更適合切割筆記本屏幕,屆時(shí),低溫多晶硅屏將大有可能帶領(lǐng)筆記本沖刺視網(wǎng)膜。不過,六代線大多要在2014年才能投產(chǎn),也就是說,期待低溫多晶硅來改變筆記本,那將是2015年之后的事了,甚至更晚。

            IGZO是什么?

            夏普在宣布IGZO量產(chǎn)后,其產(chǎn)品迅速出現(xiàn)在New iPad上,而視網(wǎng)膜版的MacBook Pro上驚現(xiàn)LG屏,也意味著LG的IGZO已投入量產(chǎn),而三星、奇美等液晶屏廠家,也先后發(fā)布了IGZO產(chǎn)品,這似乎意味著IGZO已經(jīng)步入快車道。

            那么,IGZO是什么?它可是手機(jī)進(jìn)入視網(wǎng)膜時(shí)代的救世主,隨著New iPad和視網(wǎng)膜版MacBook Pro的推出,這款學(xué)名為氧化銦鎵鋅的新技術(shù)那可是人氣不斷攀升,當(dāng)然,如果在早些時(shí)候提IGZO(銦鎵鋅氧化物)那可是知者寥寥。

            IGZO是什么?它就是在傳統(tǒng)的TFT非晶硅上增加一層氧化銦鎵鋅的涂層,目的正是為了提升電子遷移速度,將電子遷移速度增加到50 cm2 /V sec左右,相應(yīng)地,場效應(yīng)管的體積縮小,也就增加了屏幕的透光率,這樣就可以提升屏幕分辨率。

            盡管做法不同,但我們發(fā)現(xiàn) IGZO和低溫多晶硅的目的都是一樣,依靠提升屏幕的電子遷移速度來達(dá)到增加透光率,以提升分辨率的目的。從效果上來說,IGZO對(duì)電子遷移速度的提升,還不如低溫多晶硅。不過,IGZO有更大的優(yōu)勢(shì),由于其增加氧化層的工藝改進(jìn)較為簡單,因此,可以大規(guī)模應(yīng)用在現(xiàn)有液晶屏生產(chǎn)線上,這有利于在短時(shí)間內(nèi)形成巨大的生產(chǎn)力。而在本代或隔代生產(chǎn)線上切割筆記本視網(wǎng)膜屏,也能夠在較短時(shí)間內(nèi)降低視屏幕價(jià)格,提升普及速度。

            那么IGZO是不是就是超越低溫多晶硅,新時(shí)代的視網(wǎng)膜技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者呢?話很難講,IGZO在上市后還有個(gè)市場驗(yàn)證期。同時(shí),新產(chǎn)品在上市初期由于缺乏競爭和巨額的改造費(fèi)用,其價(jià)格往往也會(huì)居高不下??梢哉f IGZO有可能引領(lǐng)筆記本的視網(wǎng)膜大潮,但這一潮流來的會(huì)比較慢,也許,我們還要再苦等一兩年,好的是比低溫多晶硅屏更容易實(shí)現(xiàn)普及。

            比爾蓋茨曾經(jīng)說過一句名言:“我們總是高估今后一兩年內(nèi)將要發(fā)生的變革,總是低估未來10年將要發(fā)生的變革。”

            的確,一個(gè)新技術(shù)的出現(xiàn),并不會(huì)馬上引發(fā)變革,而是需要更多的積淀和時(shí)間,才能改變業(yè)界。視網(wǎng)膜顯示屏進(jìn)入筆記本也正是如此。在這一兩年內(nèi),我們會(huì)在更多的中高端筆記本上看到它的身影,但卻很難見到它普及。無論是IGZO還是低溫多晶硅,我們想要看到的,都是盡可能快的讓視網(wǎng)膜技術(shù)普及在我們的電腦上,追求高者無法接受瑕疵,技術(shù)高者無法忍受停滯不前,希望視網(wǎng)膜技術(shù)在普及的道路上穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)一步一腳印的同時(shí),能在意義非凡的時(shí)刻給我們個(gè)大驚喜。

           



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