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香港科技大學郭海成:超高清晰度VR顯示解決方案

編輯:zhangyf 2016-09-22 17:57:07 瀏覽:1871  來源:未知

香港科技大學先進顯示國家重點實驗室教授郭海成

  在2016中國平板顯示學術會議上,香港科技大學先進顯示國家重點實驗室教授郭海成帶來了《超高清晰度VR顯示解決方案》主題演講。

  以下為現場演講文字實錄:

  我覺得VR現在蠻熱的,所以講講VR,VR顯示需要超過100度的,以前我們做不了太大,一般做到1寸大的,1寸大的只能做50度的市場,現在最流行的是用手機,可以達到2.5寸的大小,視角可以不超過100度,手機的屏現在最高的是三星的576的ppi,VR可以看到高清。三星計劃的2018年會做2200ppi,究竟需要多少ppi,人的眼睛的分辨率是0.3微米,如果手機顯示放在1.5寸的話,是2000ppi,顯示更近的話,ppi就更高,我們的目標是2000ppi,這樣做一般AMOLED是做不到的,AMOLED需要LTPS來補償,像三星是6T2C,所以要做小的話很難做。AMOLED只有1寸大,視角太高,我在這里提出兩個解決方案:

  一、用DHF模型鐵電液晶,可以實現2000ppi

  用改變液晶來做顯示為什么AMOLED比LCD好呢?因為AMOLED很快,液晶很慢,所以用液晶來做不行,太慢的話,人頭的移動分開來會暈的,所以要快速。

  二、均勻性好可以用2T1C,有2微米光刻線可以做到。

  我們很湊巧可以看到兩個都在做,我們做鐵電液晶很早,如果用它做彩色液晶,做到2000是沒問題,MOM不管它的像素是多少。鐵電液晶速度快,可以做場續彩色,同時減少顯示遲延效果,這里特別強調的是什么呢?以前改變液晶,大家聽說的是失敗的技術,還要整它干什么呢?我要強調,我們現在跟以前鐵電液晶是不一樣的。強調幾點:

  一、鐵電液晶以前失敗過,因為選擇采用雙穩態surface stabilized而 LCD mode;

  二、以前的鐵電液晶是SSFLC,很難做,而且不一定,一碰顯示屏就變黑。

  三、科大發展鐵電液晶都很穩定,我們采用光配向,可以很容易處理鐵電液晶配向錨定問題,我們的鐵電液晶都是單穩態的,可以連續灰度。

  簡單介紹一下這個,我們講鐵電液晶它的自然狀況是,Deformed helix flc:principle,我們一般是把它變成左跟右的方向,我們在增加的時候,它那個形狀會變形,它的折射率會改變,然后用折射率來改變,一般正電壓和負電壓會改變。正電壓和負電壓都會有改變它的折射率,由它來做成顯示,這個顯示基本上是一個IPS,視角蠻大的,有七八十度。

  DHF:V-shape EO cvrve 由它來做長期彩色的話,要用400赫茲來驅動它。

  鐵電液晶驅動:

  1、DHF驅動簡單,只需要1T1C。

  2、但是需要相當大電流,與OLED差不多。

  3、所以要用LTPS。

  4、2×2有源溝道,12微米像素,2000ppi沒難度。

  第二個方案:薄膜半導體:

  1、Bridged-grain(BG)TFT是一種新的TFT的結構,能把金屬誘導TFT性能改進很多,可以用于AMOLED。

  2、小晶粒MIC TFT均勻性非常好,可以用2T1C驅動AMOLED,做到20000ppi。

  BG是一種新的TFT結構,把該結構用在任何多晶硅結構上。我們在中間劃一些BT線。它的結構跟普通一樣,在中間劃一道線。它的好處在這個圖上可以看到。

  一般說Short channel有好處和壞處,我們做半導體說的少,但是我們用這個BG降低,把BG把它擴到100倍。

  這個是我們的Characteristics of MIC and BG-MIC TFTs的自由導,有BG和沒有BG的分別,這個圖上可以看到和Characteristics一樣。

  納米印刷光刻膠(BG線):0.5微米BG線可以用納米印刷方法實現,納米印刷技術很成熟,已經用在大規模生產全息顯示,在LCD領域,納米印刷已經用在生產雙穩態senithal bistable而 displays,每月產量超過一百萬片,用納米印刷來生產BG線應該沒問題。

  納米印刷只需在第一步工序用上,BG線做好后,其他工序與一般TFT生產工序一樣,用一般的設備。

  要強調的是納米印刷只在BG線工序上用一次,其他工序與一般TFT制程是一樣的。我們做了很多實踐,全部加了BG比一般的更穩定。

  大屏幕AMOLED:

  1.目前大屏幕AMOLED用于氧化物TFT;

  2.用與小晶粒MIC BG-TFT會是比較較好的辦法

  3.性能可以達到HD and vhd 顯示要求

  4.因為是硅基TFT ,非常穩定

  5.也很均勻

  6.用在8.5代線以上的沒問題

  7.比ELA偏移得多

  高ppi顯示:

  1.采用小晶體粒金屬誘導BG TFT

  2.遷移大于50平方厘米/VS

  3.均勻性非常好,可以不用補償線路,用2T1C像素即可

  4.TFT內用3太BG線,有源溝道長度只有2.5微米

  5.嘗試用2×3微米TFT設計,用2微米光刻設備可以做到全彩色

  6.如果是單色可以做到2000ppi

  7.全彩可以做到20000ppi。

  總結一下,超高ppi顯示超難做。

  方案1:用鐵電液晶,可以多到大于2000ppi

  方案2:用小晶粒金屬誘導BG五 TFT做AMOLED。

  第三個,不要再質疑,不管你做或者不做,早一點接觸,你就可以學到很多東西,而且很多東西不是你比別人更聰明,而是你更早接觸,你才有可能對它進行保護。過去沒有想到的,沒有看到的,會在未來的一些領域里出現。

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