日本技術(shù)人員的努力造就了顯示器這一巨大產(chǎn)業(yè)
會(huì)場(chǎng)札幌會(huì)議中心
從新千歲機(jī)場(chǎng)到札幌會(huì)議中心,要先乘坐28分鐘的JR快速列車(chē),在新札幌站換乘地鐵后13分鐘即可到達(dá)。札幌會(huì)議中心除了分成三個(gè)區(qū)的大型多功能大廳外,還有會(huì)議廳及各種小型會(huì)議室,作為IDW的會(huì)場(chǎng)是再好不過(guò)的了。12月的北海道很冷,到處都有積雪。
主題演講由日本企業(yè)開(kāi)始
第一位發(fā)表主題演講的是日本顯示器的田洼米治
第一位發(fā)表主題演講的是日本顯示器的田洼米治。他以“移動(dòng)顯示器的未來(lái)(The Future of Mobile Displays)”為題,介紹了該公司的技術(shù)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略。日本企業(yè)能在這種國(guó)際學(xué)會(huì)的主題演講中首先介紹具體戰(zhàn)略,不管對(duì)于學(xué)會(huì)還是日本產(chǎn)業(yè)界而言都是非常有意義的。
日本顯示器提出的用于高精細(xì)移動(dòng)面板的新一代技術(shù)有以下三項(xiàng):
(1)IPS-NEO
(2)WhiteMagic
(3)Pixel Eyes
首先是“IPS-NEO”,這是一項(xiàng)光配向技術(shù)。由于不像摩擦法(Rubbing)那樣會(huì)產(chǎn)生影子,因此可以使開(kāi)口部分接近光阻間隙(PS)的極限,可以將黑色矩陣(BM)的寬度減至最小,從而成功地把采用摩擦法時(shí)的440ppi的像素密度和49.9%的開(kāi)口率大幅提高到580ppi、60%。另外,由于可以將預(yù)傾角設(shè)為0度,因此可以廣視角均勻?qū)崿F(xiàn)深黑色,由此實(shí)現(xiàn)高對(duì)比度和出色的視角依賴性。由于是非接觸工藝,原理上不會(huì)產(chǎn)生配向條紋,生產(chǎn)效率也很高。
第二項(xiàng)技術(shù)“WhiteMagic”是采用RGBW四種顏色的彩色濾光片方式的面板、通過(guò)在擴(kuò)展的HSV顏色空間內(nèi)結(jié)合經(jīng)過(guò)優(yōu)化的影像信號(hào)和背照燈控制,來(lái)實(shí)現(xiàn)低功耗的技術(shù)(參閱本站報(bào)道)。
第三項(xiàng)技術(shù)“Pixel Eyes”是將TFT基板上的共用電極布線作為第一層掃描電極使用,在CF上形成連接共用電極的傳感器ITO電極的一種In-cell型觸摸面板方式。這種方式已應(yīng)用于智能手機(jī),為了進(jìn)一步在平板電腦上實(shí)現(xiàn)電子筆輸入,日本顯示器公司的技術(shù)人員正在降低傳感器電極的布線電阻、降低寄生電容、開(kāi)發(fā)新的掃描驅(qū)動(dòng)方式、開(kāi)發(fā)高精度AFE(模擬前端)及改進(jìn)信號(hào)處理技術(shù)。據(jù)介紹,最新的開(kāi)發(fā)品采用432ppi的7英寸QHD面板,能夠?qū)崿F(xiàn)500cd/m2的高亮度顯示以及平均980mW的低功耗,從而實(shí)現(xiàn)直徑1mm的電子筆輸入。
雖然這些都是已經(jīng)發(fā)布的技術(shù),不過(guò)每年都在穩(wěn)步進(jìn)化,可喜的是現(xiàn)在仍保持著技術(shù)優(yōu)勢(shì)。實(shí)際上,如果600ppi的面板也被市場(chǎng)認(rèn)可,在不久的將來(lái)將被作為高端產(chǎn)品采用。但為何技術(shù)開(kāi)發(fā)藍(lán)圖中沒(méi)有降低成本的想法呢?當(dāng)中國(guó)大陸和臺(tái)灣的企業(yè)都能以相同的開(kāi)口率制造光配向FFS面板并憑借低價(jià)格開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí),日本企業(yè)將如何生存?由于日本顯示器是該行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者,因此筆者希望該公司明確提出戰(zhàn)略。感覺(jué)該公司在拖延最重要問(wèn)題的恐怕不只筆者一人。
LG顯示器介紹新一代顯示器技術(shù)
第二位發(fā)表主題演講的是LG顯示器的SY Yoon。他以“面向未來(lái)顯示器的研究與開(kāi)發(fā)(Research and Development for Future Displays)”為題,介紹了該公司的新一代顯示器技術(shù)。
他首先總結(jié)了從2000年到現(xiàn)在FPD市場(chǎng)的供需關(guān)系。2006年之前,需求的擴(kuò)大超過(guò)供應(yīng)的擴(kuò)大,市場(chǎng)迅速擴(kuò)大,因此大型FPD廠商總體維持高利潤(rùn)率。但2007年以后,供應(yīng)的擴(kuò)大超過(guò)需求的擴(kuò)大,進(jìn)入供過(guò)于求的狀態(tài),大型FPD廠商的利潤(rùn)率下降,尤其是從2011年到2012年,虧損幅度擴(kuò)大。這種供過(guò)于求的傾向今后仍不會(huì)改變,因此,如果不能發(fā)掘出跟以前不同的新價(jià)值,就無(wú)法實(shí)現(xiàn)新一輪市場(chǎng)增長(zhǎng)。那么,這種新價(jià)值到底是什么呢?
Yoon列舉了以下4項(xiàng):
(1)QHD以上(4k和8k)的高精細(xì)化
(2)有機(jī)EL(OLED)
(3)真實(shí)影像
(4)透明&柔性
高精細(xì)化方面,該公司準(zhǔn)備在2014年針對(duì)移動(dòng)用途推出超過(guò)“Retina”的500ppi的QHD產(chǎn)品。這一戰(zhàn)略跟日本顯示器基本相同。有機(jī)EL電視方面,LG集團(tuán)表現(xiàn)最為積極,除了已經(jīng)推出的55英寸曲屏電視機(jī)以外,還在開(kāi)發(fā)全球最大的70英寸UHD(4K)有機(jī)EL電視。真實(shí)影像方面,該公司不滿足于目前眼鏡方式的三維(3D)電視畫(huà)質(zhì),打算先實(shí)現(xiàn)裸眼3D,最終將實(shí)現(xiàn)全息方式的真實(shí)立體圖像。但是,現(xiàn)在的裸眼3D技術(shù)還有幾個(gè)未解決的課題,要實(shí)現(xiàn)實(shí)用化似乎還有很長(zhǎng)的路要走。
透明顯示器方面有一條既定開(kāi)發(fā)路線,那就是從透明液晶顯示器到透明有機(jī)EL顯示器,再到透明柔性顯示器。筆者對(duì)這一戰(zhàn)略中透明有機(jī)EL顯示器是否真的有必要持懷疑態(tài)度。透明液晶顯示器是利用了非發(fā)光顯示器特性的應(yīng)用實(shí)例(利用照明光和外光取代背照燈的實(shí)例),并不是自發(fā)光顯示器應(yīng)該追求的目標(biāo)。
另一方面,柔性顯示器不容易損壞、可實(shí)現(xiàn)輕量化和便攜性,因此能夠開(kāi)拓全新的商品領(lǐng)域。筆者非常贊同柔性有機(jī)EL顯示器會(huì)創(chuàng)造未來(lái)的潛力市場(chǎng)這一觀點(diǎn)。雖然當(dāng)前的目標(biāo)是在塑料基板上利用低溫多晶硅(LTPS)形成背板,并采用原來(lái)的真空蒸鍍技術(shù)實(shí)現(xiàn)有機(jī)EL制造,而不久的將來(lái)將嘗試采用氧化物TFT,最終實(shí)現(xiàn)卷對(duì)卷制造。
筆者最近聽(tīng)了韓國(guó)企業(yè)的一些演講,感覺(jué)基本沒(méi)有公布新技術(shù),有些遺憾。隨著中國(guó)企業(yè)的興起,以前那種“只要確定目標(biāo)全力以赴,就能取勝”的戰(zhàn)略已經(jīng)行不通了。即便如此,今年(2013年)韓國(guó)企業(yè)還是在全球率先推出了曲屏電視及曲屏智能手機(jī),令筆者刮目相看。希望韓國(guó)企業(yè)今后仍不怕失敗,果敢地將新技術(shù)轉(zhuǎn)化為商品。這樣才能催生新的競(jìng)爭(zhēng),激活市場(chǎng),這才是打開(kāi)顯示器市場(chǎng)供過(guò)于求局面的方法之一。
在主題演講中提出超材料
接下來(lái),日本大阪大學(xué)教授萩行正憲第三個(gè)發(fā)表了主題演講。他以“超材料的最新研究(Recent Development of Metamaterials)”為題,介紹了能夠?qū)崿F(xiàn)自然界中不存在的折射率及介電常數(shù)等光學(xué)特性的超材料(meta-material)的特性和應(yīng)用。
波長(zhǎng)從30μm到3mm左右(頻率從0.1THz到10THz左右)的電磁波叫做太赫茲波,由于位于無(wú)線電波和可見(jiàn)光的中間,因此折射效果小,可以利用反射鏡引導(dǎo)。另外,太赫茲波同時(shí)還具有光容易處理和能透射很多物質(zhì)這種無(wú)線電波的性質(zhì)。 [!--empirenews.page--]
萩行等人正在進(jìn)行太赫茲波段超材料的開(kāi)發(fā)、各種物理特性的評(píng)估以及采用非線性光學(xué)晶體和半導(dǎo)體研究太赫茲波的發(fā)生和檢測(cè)。筆者很難理解具有負(fù)折射率和負(fù)介電常數(shù)的元件的特性,不過(guò)筆者知道了太赫茲波段是介于微波和紅外之間的非常有潛力的電磁波波段,有可能產(chǎn)生殺手級(jí)應(yīng)用。
小林駿介教授發(fā)表IDW20周年紀(jì)念演講
山口東京理科大學(xué)教授小林駿介做20周年紀(jì)念演講
在主題演講之后,日本山口東京理科大學(xué)的教授小林駿介還發(fā)表了IDW20周年紀(jì)念演講。在1990年代上半期以前,跟每年春季的“SID”相對(duì)應(yīng),美日歐還在每年秋季輪流舉辦“IDRC”、“Japan Display”、“EuroDisplay”這三個(gè)國(guó)際會(huì)議。當(dāng)時(shí),顯示器的研發(fā)及業(yè)務(wù)在迅速向以日本為中心的亞洲轉(zhuǎn)移,“IDW”作為日本獨(dú)立舉辦的國(guó)際會(huì)議于1994年開(kāi)始舉辦。這個(gè)過(guò)程是小林教授通過(guò)展示重要人物的照片來(lái)介紹的?;脽羝习凑漳甏樞蚓唧w介紹了發(fā)明FPD新技術(shù)的日本技術(shù)人員的名字和論文,并介紹了這些技術(shù)是如何發(fā)展成現(xiàn)在的商品的,讓筆者感慨頗深。
筆者再次感受到,IDW的歷史就是以日本為中心逐漸繁榮的顯示器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史,是日本前輩技術(shù)人員的努力造就了這一巨大產(chǎn)業(yè)。希望今后IDW繼續(xù)培育出新的技術(shù)。(特約撰稿人:松枝 洋二郎,NLT Technologie)