Технология Mod Display базирована на микроэлектронных механических системах MEMS и предпочтительна пока для мобильных устройств. Экран отлично показывает информацию даже под прямым воздействием броского солнечного света.

Мысль данной технологии состоит в том, чтоб сформировывать цветные изображения способом интерференции световых волн — точно так же, как это происходит, например, в крыльях бабочки либо перьях павлина. Из произнесенного выше вытекает 1-ое достоинство разработки, состоящее в том, что она вначале не подразумевала использования красителей. Вот поэтому мониторы на ее базе с течением времени не должны потерять яркость и цветовую насыщенность.

Главным элементом технологии, получившей в то время заглавие iMoD Matrix, выступает интерференционный модулятор iMoD (Interference Modulator). Он представляет собой эталон микроэлектромеханической MEMS-системы и состоит из полупрозрачной пленки на стеклянной подложке, способной отчасти отражать, а отчасти пропускать свет, и гибкой железной мембраны. Последняя может находиться в 2-ух состояниях: в первом случае меж ней и пленкой есть зазор, во 2-м — нет. Переход из 1-го состояния в другое осуществляется за счет электростатического взаимодействия в итоге приложения наружного напряжения различной полярности, при этом после его снятия мембрана сохраняет новейшую конфигурацию.

Когда пленка и мембрана разбиты воздушным зазором, световые волны, отразившиеся от пленки, интерферируют с волнами, прошедшими через нее и потом отразившимися от мембраны, в итоге чего выделяется излучение определенного цвета. Если же зазор отсутствует, то никакой интерференции не происходит. Варьируя величину зазора, можно получить три главных цвета (при большей толщине воздушной прослойки — красноватый, при средней — зеленоватый и при меньшей – голубий). Размеры 1-го интерференционного модулятора составляют всего 10-ки микрон. Один пиксел в мониторе на базе iMoD Matrix состоит из 3-х субпикселов — красноватого, зеленоватого и голубого, любой из которых образован несколькими рядами модуляторов. При всем этом управляющие схемы размещаются по бокам монитора.

В числе плюсов предлагаемого решения, кроме неплохого свойства изображения, спецы отмечают и очень низкий уровень энергопотребления, что в случае коммерческой реализации технологии в состоянии сделать ее хорошим выбором для различных мобильных устройств. Хотя вопрос об объемах производства еще дискуссируется, PVI уже разослала выпущенные макеты будущих устройств компаниям-партнерам, работающим в сфере мобильников, телефонов и портативных компов. Чем резвее разработка будет принята для малеханьких и средних экранов, тем быстрее она может показаться и в более больших устройствах, таких, как телевизионные панели.

content

Recent Posts

Магнитное поле тока. Магнитные силовые линии

Разница между энергией электрического поля и энергией магнитного поля примерно такая же, как между энергией,…

1 год ago

Постоянные магниты

Когда-то легендарный пастух Магнес, нашел природный магнитный камень, притягивающий железо. В последствии этот камень назвали магнетит или магнитный…

1 год ago

Соединение конденсаторов

В электрических цепях применяются различные способы соединения конденсаторов. Соединение конденсаторов может производиться: последовательно, параллельно и последовательно-параллельно (последнее иногда называют смешанное соединение конденсаторов). Существующие…

1 год ago

Обозначение конденсаторов

Обозначение конденсаторов на схемах определено ЕСКД ГОСТ 2.728-74. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы. Итак,…

1 год ago

Виды конденсаторов

Узнав, что же такое конденсатор, рассмотрим, какие бывают виды конденсаторов. Итак, виды конденсаторов можно классифицировать по…

1 год ago

Энергия поля конденсатора

Вся энергия заряженного конденсатора сосредотачивается в электрическом поле между его пластинами. Энергию, накоп­ленную в конденсаторе, можно определить…

1 год ago