211service.com
Ploni ekranai kaip apyrankės
JAV armija išbando lengvo ir plono laikrodžio prototipą su spalvotu ekranu. Šis ekranas pagamintas iš lanksčių medžiagų, įdėtas į tvirtą plastikinį dėklą ir gali būti nešiojamas ant apyrankės, kad būtų rodomas srautinis vaizdo įrašas ir kita informacija. Jame naudojamos naujai sukurtos fosforescencinės medžiagos, kurios efektyviai paverčia elektros energiją raudona, mėlyna ir žalia šviesa, o tai reiškia, kad ekranui reikia mažiau energijos.

Riešo lankstymas: Šis JAV armijai sukurtas prototipas nešiojamas ant riešo ir jame yra plonas, lengvas lankstus OLED ekranas.
Dauguma telefonų, nešiojamųjų kompiuterių ir televizorių šiandien naudoja skystųjų kristalų ekranus (LCD), valdomus ant stiklo pastatyta elektronika. Siekdamos sukurti energiją taupančius ekranus, valdomus lanksčia elektronika, kurie būtų lengvi ir nesudužtų kaip stiklas, daugelis įmonių kreipiasi į organinius šviesos diodus (OLED). OLED ekranų pikseliai pakeičia LCD elektronikos ir filtrų sluoksnius organinėmis dažų molekulėmis, kurios, reaguodamos į elektros srovę, skleidžia šviesą.
Vartotojams lankstūs OLED žada nešiojamą elektroniką su gražiais ekranais, kurie neišeikvoja baterijos veikimo laiko ir nesudužs nukritę. Tačiau iki šiol nė viena įmonė nesukūrė ekonomiškai perspektyvių gamybos metodų, leidžiančių gaminti lanksčius OLED, kurių eksploatavimo laikas yra pakankamai ilgas ir kokybiškas. JAV kariuomenė finansavo plėtrą, siekdama aprūpinti karius tvirtais, plonais ryšio įrenginiais, kurie galėtų rodyti žemėlapius ir vaizdo įrašus, nepridedant per daug svorio.
Naujuosiuose ekrano prototipuose naudojamos efektyvios OLED medžiagos, kurias sukūrė Universalus ekranas Ewing mieste, Naujajame Džersyje, ir yra sukurti ant folijos padengtų elektroninių valdiklių, kuriuos sukūrė LG ekranas , kurios būstinė yra Seule, Pietų Korėjoje. Prietaisus sukūrė L-3 ekrano sistemos Alpharetta, Džordžija. Ekranas yra 4,3 colio. Atliekant karinius demonstracinius bandymus, įrenginys buvo naudojamas transliuoti vaizdo įrašus realiuoju laiku iš nepilotuojamų oro transporto priemonių.
Šie prototipai reiškia ne tiek vieną didelę pažangą, kiek nuolatinę pažangą daugelyje sričių, sako Janice Mahon, „Universal Display“ technologijų plėtros viceprezidentė. Šios priekinės dalys apima pačias OLED medžiagas, jas kontroliuojančią elektroniką ir įrenginio integravimą bei įpakavimą.
Pirmosios kartos OLED medžiagos, šiandien naudojamos stikliniais mobiliųjų telefonų ekranais ir kai kuriuose mažuose televizoriuose, gali paversti tik 25 procentus elektros srovės į šviesą; likusi dalis prarandama kaip šiluma. „Universal Display“ kuria ir kuria medžiagas, kurios veikia kitu mechanizmu ir kurių teorinis efektyvumas yra 100 procentų. Kariuomenei skirtuose prototipuose naudojamas visas fosforescencinių medžiagų rinkinys; bendrovės nepaskelbė specifikacijų apie energijos suvartojimą, tačiau Mahonas teigia, kad iš šių medžiagų pagaminti ekranai naudoja ketvirtadalį įprasto OLED galios.
„Samsung Mobile Display“, didžiausias OLED ekranų gamintojas, savo gaminiuose šiuo metu naudoja „Universal Display“ raudonas fosforescines medžiagas; „Samsung“ ir kitos bendrovės šiuo metu vertina ekologiškas medžiagas. Fosforescencinės medžiagos, veikiančios su didesnės energijos šviesa, pavyzdžiui, mėlyna, laikui bėgant yra mažiau stabilios ir lėčiau atsiranda. Įmonės neatskleidė informacijos apie numatomą visiškai fosforescencinių ekranų tarnavimo laiką.
Universalus ekranas pritaikė šviesą skleidžiantį sluoksnį elektroniniams valdikliams, pagamintiems LG Displays. Elektronika yra amorfinio silicio tranzistorių rinkinys, pastatytas ant nerūdijančio plieno folijos, o ne stiklo. Kitos įmonės, įskaitant „Hewlett-Packard“ ir „Samsung“, kuria lanksčias amorfinio silicio tranzistorių matricas, daugiausia ant plastikinių lakštų. Darbas su metalu kelia tam tikrų iššūkių, nes paviršius yra grubus, todėl gali sutrikti tranzistorių struktūra, tačiau metalas gali atlaikyti aukštesnę apdirbimo temperatūrą nei plastikas. Tai svarbus bruožas, kai reikia kloti silicį. Apdorojant aukštoje temperatūroje gaunamas silicio kristalas, kuris ne tik kokybiškesnis, bet ir laikui bėgant stabilesnis.
Platesnė istorija yra ta, kad pradedame matyti keletą gerai atrodančių lanksčių OLED ekranų demonstracinių versijų, sakoma Nikolajus Colaneris , kas vadovauja Lankstus rodymo centras Arizonos valstijos universitete. „Sony“ ir „Samsung Mobile Display“ demonstravo lanksčius ekranus, pastatytus ant plastiko lakštų; abi bendrovės apie šias technologijas kalbėjo nebyliai. Tačiau, pažymi Colaneri, vien todėl, kad galite tai padaryti, dar nereiškia, kad galite sau tai leisti.
Liko didelė kliūtis, kol į parduotuvių lentynas pateks tokie eksponatai kaip kariuomenės prototipas. Amorfinio silicio tranzistorių matricos gali būti pagamintos lanksčiai elektronikai tinkamoje temperatūroje, o LCD pramonė sukūrė daug infrastruktūros joms gaminti. Tačiau laikui bėgant jie nėra geriausia elektronika OLED valdyti. Elektros srovės, reikalingos OLED pikseliams perjungti, išdegina šiuos tranzistorius; dažniausiai įjungti pikseliai pradeda veikti netinkamai.
Kanados startuolis Ugnies naujovės kuria programinę įrangą ir kitus valdiklius, kad pailgintų tranzistorių matricų eksploatavimo laiką, užtikrinant, kad nė vienas pikselis nebūtų įjungtas per dažnai. Colaneri sako, kad jo pirminiai prototipai yra daug žadantys. Tuo tarpu Colaneri ir kiti tyrėjai kuria alternatyvias tranzistorių medžiagas, tokias kaip metalų oksidai, kad pagamintų OLED elektroniką, kuri nesudegs.
Armijos prototipą sukūrusios įmonės neatskleidžia jam naudotos metalo ir silicio elektronikos, tačiau teigia, kad atitiko kariuomenės specifikacijas.