日本一级在线观看_久久精品一区四区_日本一区二区在线看_自拍欧美日韩_成人精品高清在线_亚洲精品第一国产综合野_亚洲乱码中文字幕综合_亚洲电影一区二区三区


您的位置:中華顯示網 > 技術學院 > 技術中心 >

【科普】對于傳統像素排列和印刷像素問題總結

編輯:liuchang 2017-08-14 09:17:53 瀏覽:6253  來源:未知

  RGB SBS(Side By Side)是最常見的像素排列方式。該種排列的優點是成像細膩, 且不會發生鋸齒(狗牙)或彩邊的現象。

  但是以RGB 方式制作高分辨的屏幕時, 其成本較高且制作工藝較為困難。由此各大廠商逐漸推出了各式各樣不同的像素排列形式。其中主流的幾種排列方式如Table 1 所示 。

  Table1 常規制作工藝下的幾種像素排列方式

  S-Strip BGR 雖然采用RGB 的排列方式, 但是它通過將把R & G 子像素變小和把藍色的子像素放大的方式以保持一種子像素分布平衡。在該種結構下雖然藍色偏暗, 但是卻延長了其壽命。

  Pentile (S-Pentile) 的排列方式是由紅綠組成一個像素, 再由藍綠組成一個像素。

  Pentile 和RGB 與BGR 相比有如下幾個優點:

  • 在同樣尺寸的屏幕下可以容納更高的分辨率。同時由于子像素的減少, 該器件的壽命可能更長且生產成本可能較低。

  • 因為較大的R & B 子像素尺寸, 當圖像顯示紅色及藍色這些色調時, 其飽和度與對比度也會提升。

  Pentile (S-Pentile) 在帶來以上優點的同時, 該類共享子像素型排列方式設計則會有以下缺點:

  • 細膩度問題: 與RGB SBS 排列在相同PPI 的情況下, Pentile 的子像素數量要比RGB 少造成圖像不細膩。

  同一顯示范圍下, 若傳統RGB 排列下有9 顆子像素, Pentile 排列就只有6 顆, 故會降低細致度。

  • 色準問題: Pentile 排列AMOLED 屏幕有些子像素不能夠組成一個完整三原色像素點, 則此屏幕部分像素就無法顯示準確的顏色。(比如圖像有些點欠缺紅色/藍色的同時多了綠色)

  • 狗牙和彩邊現象: 在顯示特定圖像時會產生鋸齒(狗牙)和彩邊現象。一般顯示白色或圖像時, 這種顆粒感并不明顯, 但若顯示的是直線, 就會出現問題。

  比如在顯示紅色橫線時, 因為紅色子像素分隔得太遠, 導致結果顯顯示圖像覺得不連貫。而在顯示斜線時, 因為部分像素的缺失和間距的加大。導致斜邊容易出現鋸齒(狗牙)和彩色條紋(彩邊)。

  追其根本, Pentile 等共用子像素排列方法是一種通過相鄰像素共用子像素的方式, 通過減少子像素個數的方式來達到用低分辨率去模擬高分辨率的效果。

  而一旦需要顯示精細內容時, Pentile 的缺點就會顯露無遺。比較明顯的缺陷是導致小號字體無法清晰顯示和屏幕出現明顯的顆粒感。

  所以 Pentile 等共享子像素設計的屏幕必須需要擁有足夠高的分辨率,才可以彌補過大子像素點距紋理帶來的視覺效果下降效果。

Fig 1 其他共享子像素的Pentile 像素排列結構

  印刷像素問題

  (處于保密需要, 所有實例所列數據均非真實數據)

  隨著印刷顯示的興起, 溶液制程技術對Pixel 的設計和排列帶來了新的思考和創新方向。

  溶液制程技術中的像素和以FMM 方式制作的像素相比有以下幾個特點:

  • 因為制程工藝的不同, 溶液法所制造的像素其相鄰子像素最小間距略大于FMM 方法制作的像素。

  • 因為溶液制程涉及到液體的揮發成膜, 則子像素形狀的重要性被提高。

  • 溶液的可流動性提供了更多的像素加工工藝與方法。

  間距問題

  以FMM 方式制作像素時, 其相鄰子像素的間距最小可以達到10 ~20 μm。

  而以溶液法制作像素時, 其相鄰像素間最小間距大于FMM 制成的像素。

  主要影響溶液法制作子像素相鄰像素間最小間距的因素為:

  • Bank 結構。

  • 子像素間安全避讓精度。

  現階段通過溶液法制作子像素時, 其往往要采取PDL/Bank 的結構來限定墨水的流動。

  一般Bank 高度在1~2 μm,而其底面角度傾角也較小。以2 μm 高和底面傾角為30°的Bank 設計為例(Fig2)。

Fig 2 簡明Bank 結構

  可知l1 尺寸為3.5 μm。而為了避免Bridging 現象(Bridging 現象是指印刷時因相鄰像素過近/Bank 疏液較差/印刷墨

  水過多/打印錯位而造成的相鄰像素間墨水融合現象Fig 3), l2 需取15 μm 以上。由此可見。在現階段溶液法制成的像

  素其最小像素間距為:

  2 × 3.5 + 15 = 22 μm

Fig 3 Bridging 現象

  該間距明顯大于FMM 工藝制作的像素間距。可見在現有印刷工藝上, 溶液法制成暫時還達不到FMM 制程的分辨率。

  像素形貌問題

  溶液法涉及到揮發與成膜。則子像素的形狀設計與成膜均勻性息息相關。

  傳統長條形像素設計對印刷工藝的影響主要有以下2 個方面。

  長軸方向液面的不穩定

  常規的長條形設計容易導致液體在像素內干燥時邊緣向內收縮。

  根據Plateau Rayleigh Phenomenon 定則可知, 若有長為L、底面半徑為R 的液體圓柱(L 無限長且L >>R), 后被形成

  直徑為r 的球體, 則當L 大于9/2倍R 時, 圓柱表面積開始大于球體表面積, 同時系統能量開始升高變得不穩定。

  當能量上升足夠高時, 液體在表面張力作用下收縮表面積的同時收縮三相接觸線以降低能量, 從而導致成線的液面高度與線段邊緣同時出現不均勻。

  由此可知當像素設計其長寬比大于2.5 時, 液體液面會呈現一定程度的不穩定現象。則當液體在長條形像素內干燥時, 其長邊會偶發性向內收縮形成缺陷。

Fig 4 像素長軸方向上收縮

  長短軸揮發的差異

  常規的長條形設計亦會導致像素內液體局部揮發差異, 從而導致成膜的不均。

  假設在基板上存在一個單一像素, r 為邊界處彎曲半徑, 而d 為像素寬度。

  當像素被墨水填充滿時, 考慮液面上A、B、C 和D 個點處的揮發情況, 其中A 處于長邊上、B 為中部墨水頂端且和A 共橫截面、C 短邊邊緣而D 為墨水頂端處于邊緣彎曲處。

  因為像素沿x 和y 軸方向上的分布差異, 則根據前文內容可知, 在4 個液面位置上存在分壓:

#p#分頁標題#e#

  若在初始狀態時, 墨水在像素內為飽和狀態。則:

  若r =𝑑/2液面上方揮發速率J 有近似的:

  則此時液體逐漸內部溶液中部逐漸向邊緣流動并沉積。

  當液面厚度進一步下降且因為PC 向PA逐漸變、邊緣處有較大的揮發速率, 則: 由此可知

  則墨水內的溶質流動呈現以下性質:

  • J𝐴 > J𝐵且J𝐶 > J𝐷, 則溶質開始由中部向邊緣沉積;

  • J𝐷 > J𝐵且J𝐶 > J𝐴, 中部墨水會向邊緣涌動, 但是因為流速Q 和厚度e3 成正比且邊緣處墨水厚度很薄, 則墨水不會從A 處向C 處流動。

Fig 5 墨水在常規像素圖案內的不對稱流動

  溶液在單個情況下, 液體在長條形的像素設計內也會在揮發時產生不對稱的流動, 并導致最終的成膜不均問題。

  液體的流動性問題

  與蒸鍍不同, 以溶液法制作像素時, 墨水會在像素坑內擴散與鋪展。該液體的流動性給像素和設計創新帶來了的新思路, 各廠商亦以此為基礎提出了各種新型的復雜型高分辨像素排列形貌。

  AUO 于2017 年SID 大會上展出的新型高分辨率像素排列版圖 。Fig 6 中A 類型通過共享像素的方式來達到提高分辨率的結果。

  B 類型像素則利用了溶液在像素內的流動和擴展性來制作。其基本原理為在Bank 中預先制作部分疏液層, 其后在該Bank 形貌內打印墨水。

  因為有疏液層的存在, 墨水在Bank 內鋪展和干燥時會被分割成幾個獨立子像素區(每個子像素下有獨立TFT 且可獨立發光)。

  此類型像素排列雖然可以在不增加打印時長的同時大幅度的增加了子像素的數目, 并提高的PPI 分辨率, 但是其難點是在于IC 和走線的設計。

  該類型像素排列復雜, 在基板設計和電極制作時需要進行多次過孔, 無形中增加了器件設計和制作難度, 且有降低生產良率的風險。

Fig 6 AUO 在SID 2017 上展出的2 種高分辨像素排列方案 (示意圖, 非正式圖片)

標簽:

關注我們

公眾號:china_tp

微信名稱:亞威資訊

顯示行業頂級新媒體

掃一掃即可關注我們

欧美国产激情| 懂色av一区二区三区| 嫩草国产精品入口| 快色在线观看| 中文字幕精品一区| 欧美aⅴ99久久黑人专区| 九色91在线| 亚洲国产一区自拍| 国产精品国产三级国产aⅴ无密码| 日本一本不卡| 欧美裸体视频| 女人体1963| 欧美色道久久88综合亚洲精品| 乱码第一页成人| 我要色综合中文字幕| 369你懂的电影天堂| 樱桃视频在线观看一区| 奇米在线7777在线精品 | 午夜精品影院| 桃花色综合影院| 国产欧美视频一区二区三区| 凹凸成人精品亚洲精品密奴| 超碰97免费在线| aaa在线免费观看| 精品久久久久一区| 天天综合色天天综合| 欧美激情一区二区三区不卡| 日韩精品三区四区| 国内自拍一区| 一本到12不卡视频在线dvd| 538任你躁精品视频网免费| 乱馆动漫1~6集在线观看| 国产原创av在线| 在线观看免费毛片| 少妇**av毛片在线看| 日韩成人中文字幕在线观看| 欧美精品日韩综合在线| 色88888久久久久久影院野外| 成人欧美一区二区三区黑人麻豆 | 免费网站在线观看人| 欧美女子与性| 日韩一区二区三区中文字幕| 日韩写真在线| 一级网站免费观看| 免费观看v片在线观看| 久草在线资源视频| 尤物网站在线| av在线日韩国产精品| 91cn在线观看| 欧美www.| 亚洲美女久久| 久久视频在线| 国产农村妇女精品一二区| 翔田千里一区二区| 国产一区二区三区美女| 91一区二区在线| 玉足女爽爽91| 制服丝袜av成人在线看| 亚洲精品视频二区| 男人的天堂在线视频| 性xxxxfjsxxxxx欧美| 91国内外精品自在线播放| 一区二区在线视频观看| 日韩精品免费一区二区在线观看| 红桃视频欧美| 不卡av在线网| 午夜亚洲国产au精品一区二区| 91精品国产综合久久久久久久久久 | 神马久久午夜| 任我爽精品视频在线播放| 国产日韩欧美| 亚洲国产电影在线观看| 欧美色电影在线| 一本大道香蕉久在线播放29| 人交獸av完整版在线观看| 都市激情亚洲| 久久国产视频网| 亚洲成人7777| 午夜国产视频| 在线观看欧美日韩电影| 欧美人妖在线| 国产精品乡下勾搭老头1| 色综合久久久网| 欧美视频综合| 粉嫩av一区二区| 国产精品正在播放| 欧美综合在线视频| 国产在线黄色| 国产最新精品| 中文字幕第一区二区| 亚洲免费一级电影| 国产精品第一国产精品| 久久久蜜桃一区二区人| 亚洲成av人片一区二区三区| 4438x亚洲最大成人网| 最新理论片影院| 国精产品一区一区三区四川| 久久久久一区| 日韩欧美在线网站| 精精国产xxxx视频在线野外| 天堂蜜桃91精品| 在线观看一区不卡| 18视频在线观看网站| 一区二区国产在线观看| 一本大道综合伊人精品热热| 伊人福利在线| 久久男女视频| 日韩av在线资源| 任你弄精品视频免费观看| 亚洲欧洲国产日韩| av文字幕在线观看| 噜噜噜在线观看免费视频日韩| 欧美精品在线视频| 麻豆精品久久| 亚洲精品免费播放| 国产精品xx| 久久久久国产免费免费| av免费在线一区二区三区| 亚洲欧美视频| 亚洲免费av电影| 中文字幕亚洲综合久久五月天色无吗'' | 五月天欧美精品| 激情五月综合婷婷| 亚洲午夜久久久久| 亚洲爽爆av| 一区二区三区欧美日韩| jvid一区二区三区| 一区二区三区成人| 亚洲精品乱码日韩| 亚洲国产日韩a在线播放 | 国产精品福利影院| 中文在线8资源库| 亚洲激情在线激情| 美女日韩一区| 91精品婷婷国产综合久久| 欧美一区电影| 亚洲女成人图区| 麻豆一区二区三| 亚洲精品白浆| 一区二区三区在线视频免费观看| 欧美国产视频| 欧美猛男男办公室激情| 欧美日韩视频| 午夜国产福利在线| 中文字幕日韩av资源站| 欧美国产不卡| 日本视频一二三区中文字幕| 丰满白嫩尤物一区二区| 日本美女久久| 欧美一区二区三区播放老司机| 亚洲国产精品第一区二区三区| 一区二区三区视频网站| 亚洲人成网站在线| 日韩综合一区| 1769视频在线播放免费观看| 国产精品久久久久久福利一牛影视| 白嫩亚洲一区二区三区| 亚洲欧美日本另类| 99国产精品久久| 日韩美女毛片| 幼a在线观看| 5566中文字幕一区二区电影| 奇米色一区二区| 亚洲二区av| 涩爱av在线播放一区二区| 五月天视频一区| 奇米一区二区三区| 日韩午夜电影免费看| 午夜黄色一级片| 精品久久久在线观看| 美女视频第一区二区三区免费观看网站| 欧美aaa视频| 日韩偷拍自拍| 欧美日韩国产在线播放网站| 国产一区二区福利| 日韩精品丝袜美腿| 午夜伦理在线视频| 爆操欧美孕妇| 欧美在线高清视频| 日本一区二区免费在线观看视频| 伊人久久大香线蕉综合四虎小说 | 蜜乳av一区二区| 国产最新精品| 国产私拍福利精品视频二区| 在线成人福利| 精品少妇一区二区三区在线视频 | 国产午夜精品理论片a级探花| 日韩免费看片| 嗯啊主人调教在线播放视频| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久| 亚洲最新视频在线播放| 成人黄色小视频在线观看| 国产综合网站| 第一会所sis001亚洲| 国产精品日本一区二区不卡视频 | 在线欧美日韩| 猛男gaygay欧美视频| 亚洲va欧美va人人爽成人影院| 亚洲精品永久免费视频| 青草影视电视剧免费播放在线观看|