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9寸用在電視機和大屁股電腦上,基本不太可能。
因為霓虹現在最小的電視都是14英寸以上,和它比起來9寸太小了。
而且目前的stn屏還實現不了全綵,這種調色盤似的塊狀偽彩遠遠達不到視覺上的觀賞效果。
但儘管這樣,9寸差不多已經是長22公分、寬15公分的大小了。
把它用在馬上即將問世的膝上型電腦、掌上微型機、日英文打字機、圖形處理機、電子翻譯機及其他辦公和通訊裝置上還是可以的。
這些日常生活之中常用的電子裝置,加起來也是一片非常廣闊的市場。
還有某些工業裝置上,也需要大量的電子顯示屏。
這時候stn屏的價值就出現了,價格便宜、靈敏度高、還有彩色,它一定會受到這些裝置製造商的歡迎。
“白川教授請儘快制定下stn屏的生產工藝,我們必須在年後把它推向市場。”
白川電器的lcd工廠早就已經在運轉,stn大部分工藝和tn相同,所以產線並不是問題。
白川英樹聽到白川楓的要求,也嚴肅的點頭應道,“明白!”
他也知道一種新技術越早推向市場,越能佔取先機。
而且不止sic在開發新一代lcd技術,夏普他們的動作也不慢,這件事宜早不宜遲。
“對了,stn以後有可能改造成全綵技術嗎?”白川楓對他的全綵屏依舊念念不忘。
“從技術上來說可以,只要把彩色膜散射的三原色重新調和,理論上來說就可以呈現全綵。
不過這需要效能更強大的驅動ic支援,因為除了電路驅動,它還要負責色彩畫素的計算。”
白川楓明白了他的意思,算力更強大的驅動晶片就需要單獨開發了。
而且毫無疑問附帶了這種晶片的stn,它的成本也將更高。
“不過相對於全綵的stn,我們設想了一種全新的螢幕技術。”
顯然白川英樹也知道自家的boss更青睞於彩色顯示器,所以在這方面的研究也一直沒有停下腳步。
“全新的螢幕技術?”聽到“全新技術”這幾個字,白川楓心裡就沒由來的有些高興。
這大機率就意味著sic又將為自己帶來,某些意料之外的驚喜了。
“嚴格來說它還是屬於lcd顯示屏範疇,不過在工作原理上和tn以及stn都有很大的不同。
還是託了白川桑的福,我們在嘗試主動干涉液晶的扭轉角時發現。
如果把液晶分子重新排列,並且嘗試單獨控制某個畫素點,那麼可以大大提高它的反應時間。”
說著白川英樹取過一塊畫板,用筆在上面寫寫畫畫,把這種新的思路用比較直觀的方式展現出來。
“白川桑請看”白川英樹把畫板展示向他,“只要在液晶背部設定特殊的光源,再透過大面積紫外線蝕刻的技術。
直接在螢幕上大面積的對應每一個子畫素刻畫電晶體,再經由驅動晶片精準的控制每一個子畫素的電壓,最後藉由此改變它們的通光量。”
“這樣”白川英樹用筆在之上畫了一道箭頭代表光線,“因為畫素點被單獨控制的原因,螢幕的響應速度可以達到40~80ms。
而且主動式矩陣使液晶分子帶有記憶性,不會隨著電場的消失馬上還原。
雖然最終的效果還是會回到原來的角度,但是這存在一個延遲的過程。
這就使得多種色彩可以同時融合呈現,最終呈現出的效果就是我們通常所說的真彩、全綵。”
透過白川教授的詳細解釋,白川楓已經搞清楚了這種全新顯示技術的原理。
不
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