Дисплей с электронным эмиттером поверхностной проводимости


Дисплей с электронным эмиттером с поверхностной проводимостью ( SED ) - это технология отображения для плоских дисплеев , разработанная рядом компаний. SED используют эмиттеры электронов наноскопического размера для возбуждения цветных люминофоров и создания изображения. В общем смысле SED состоит из матрицы крошечных электронно-лучевых трубок , каждая «трубка» образует один субпиксель на экране, сгруппированных по три, чтобы сформировать красно-зелено-синие (RGB) пиксели . SED сочетают в себе преимущества ЭЛТ, а именно их высокий коэффициент контрастности , широкие углы обзора и очень быстрое время отклика ., с преимуществами упаковки ЖК-дисплеев и других плоских дисплеев. Они также потребляют гораздо меньше энергии, чем ЖК-телевизоры того же размера.

После значительного времени и усилий в начале и середине 2000-х годов усилия SED начали сворачиваться в 2009 году, когда ЖК-дисплеи стали доминирующей технологией. В августе 2010 года Canon объявила о прекращении совместных усилий по коммерческой разработке SED, что означает окончание усилий по разработке. [1] SED тесно связаны с другой развивающейся технологией отображения, автоэмиссионным дисплеем или FED, отличаясь, прежде всего, деталями эмиттеров электронов. Sony , основной спонсор FED, также отказалась от своих усилий по разработке. [2]

Обычная электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) приводится в действие электронной пушкой , по сути, вакуумной трубкой с открытым концом . На одном конце пушки электроны производятся путем «кипения» их с металлической нити накала, что требует относительно больших токов и потребляет большую часть мощности ЭЛТ. Затем электроны ускоряются и фокусируются в быстро движущийся пучок, движущийся вперед к экрану. ЭлектромагнитыОкружающие конец трубы, окружающий пистолет, используются для направления луча по мере его продвижения вперед, позволяя сканировать луч по экрану для создания 2D-дисплея. Когда быстро движущиеся электроны ударяются о люминофор на задней части экрана, возникает свет. Цветные изображения создаются путем окрашивания экрана пятнами или полосами трех цветных люминофоров, по одному для красного, зеленого и синего (RGB). При просмотре на расстоянии пятна, известные как «субпиксели», сливаются в глазах, образуя единый элемент изображения, известный как пиксель .

SED заменяет единственную пушку обычного ЭЛТ сеткой наноскопических излучателей, по одному на каждый субпиксель дисплея. Эмиттерный аппарат состоит из тонкой щели, через которую перескакивают электроны при питании высоковольтными градиентами. Благодаря наноразмерам щелей требуемое поле может соответствовать потенциалу порядка десятков вольт. Несколько электронов, порядка 3%, сталкиваются с материалом щели на дальней стороне и рассеиваются за пределы поверхности эмиттера. Второе поле, приложенное извне, ускоряет эти рассеянные электроны по направлению к экрану. Для создания этого поля требуются киловольтные потенциалы, но это постоянное поле, не требующее переключения, поэтому электроника, которая его создает, довольно проста.


36-дюймовый прототип Canon SED, показанный на выставке CES 2006 г.
Другой вид того же дисплея, демонстрирующий тонкий корпус в то время.