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LCOS技術詳解
 更新時間:2008-4-22 8:52:08  ( 編輯:隨云 )   

  XGA Micro LCD圖像顯示芯片是在硅芯片上的反射式液晶光閥,是液晶顯示技術上第五代產品,是一個高性能,低價位的芯片組。

  LmOs技術是指在硅芯片上的液晶微反射式投影技術,采用0.35μm的IC設計技術,在0.7英寸的晶片上,用CMOS工藝制造1280x960= 1228800個SRAM存儲器組成的像素驅動管陣列,并在晶片上覆蓋TN液晶層,光路采用反射方式,解決了透射式在高像素時開口率下降的缺點,一般透射式的開口率為50%左右,而反射式開口率可達94%。通過對SRAM寫入一個按時間變化周期調制信號來產生LCD的灰度等級形成256級灰度等級。

  LGOS的晶片技術還包含一個8bit ADG,達到SOG(Sysem on chip)的水平,以135MHz的速度將大量RGB影像數字化。從而進一步降低系統成本。LGOS技術與相應的光學系統結合可以用于正投影或背投影系統。在投影顯示系統中使用IGOS技術與共它技術相比具有高分辨率、低成本、圖象亮率更大、重量更輕等特點。液晶涂層材料及工藝是LGOS技術的關鍵,在SRAM象素驅動陣列上鍍金屬膜及叫膜后覆蓋TN液晶層,組成反射式液晶光閥。LGOS技術是液晶技術上的第五代產品,具有高對比度(550:1)、高響應性及高光均性。

  XGA Miero LCD圖像顯示芯片是在硅芯片上的反射式液晶光閥,是液晶顯示技術上第五代產品,是一個高性能,低價位的芯片組。芯片組用于三色光學驅動引擎,可產生XGA到UXGA/HDTV解像度的高對比,高亮度,24位彩色影像。

  LCOS技術是指在硅芯片上的液晶微反射式投影技術,采用0.35nm的TC設計技術,在0.7英寸的晶片上,用CMOS工藝制造1280×960=1228800個SPAM存儲器組成的像素驅動管陣列,并在晶片上覆蓋TN液晶層,光路采用反射方式,解決了透射式在高像素時開口率下降的缺點,一般透射式的開口率為50%左右,而反射式開口率可達94%。通過對SRAM寫入一個按時間變化周期調制信號來產生LCD的灰度等級形成256級灰度等級。


  圖象LCOS HDTV數據處理由三部分組成,它們是圖象處理部分,顯示部分及LCOS顯示芯片。

  圖象處理部分,將RGB,VIDIO及GRAPHIC信號進行處理,以產生平行輸出的24位信號,在該圖象處理中進行各種先進的信號,儲如:PIP……

  LCOS圖象驅動芯片HY8321的工作原理是:LCOS圖象驅動芯片是LCOS圖顯示芯片的配套產品,一個驅動芯片驅動一種顏色信道。驅動芯片內部有兩個時鐘號:用來選通輸入數據的像素時鐘和用來運行內部邏輯的存儲時鐘,數據接口由像素時鐘提供信號,像素轉換寄存器陣列到存儲器,再由序列發生器控制和選擇寫到顯示芯片。

  驅動電路由兩個IC芯片組成,一個芯片用于RG信號轉換成平行輸出信號,RGB各8位信號,頻率為65MHZ,該3組信號分別送入三個驅動CHIP 經驅動CHIP處理后轉換成32位信號,送入LCOS CHIP。


  液晶涂層材料及工藝是LCOS技術的關鍵,在SRAM象素驅動陣列上鍍金及PI膜后覆蓋TN液晶層,組成反射式液晶光閥。LCOS技術是液晶技術上的第五代產品,具有高對比度(350:1)、高響應性及高光均性。

  LCOS顯示控制電路的工作原理可描述如下。LCOS顯示的灰度等級由一個按時間變化的脈沖周期的調制信號提供,該信號的電壓由所顯示的灰度等級來決定。其精度信息由復雜的計算所確定。圖示為一個加列單個像素上的電壓波形的例子。在設備上提供像素的正半周期8bit數字電壓為1010b轉換成電壓大約為偏度值的67%,負半周期8bit數字電壓為01010b。ITO電壓提供用于液晶的DC平衡,以防已經物理特性的變壞。

  驅動電壓波形圖是:


  液晶涂層材料及工藝的工作原理是:采用液晶微反射投影技術在0.70英寸的晶片上用CMOS工藝制造1024×768SRAM像素驅動陣列并在晶片上鍍金屬膜后,覆蓋TN液晶層,在液晶層上覆蓋玻璃片,光路采用反射方式組成反射式液晶光閥,是液晶技術上的第五代產品,開口率可達94%。

  由于電路埋在鏡象下,成像區與非成像區之此可以達到很高水平,可以達到UXGA甚至更高的分辨率

  液晶涂層材料要求達到的技術參數是:光效率,孔徑比率是93;光效率,反射此大于70,光均勻性太于5汛 光電響應的上升時間小于10ms,下降時間小于10mns;對此度,最小連續的(黑到亮)紅、綠、藍均大于250:l。


  技術難點是液晶材料的選用,液晶工藝,玻片材料及工藝。要求達到低損耗,高對比度,高響應性,光均勻性,減少象素間的牽連。

  LCOS工藝流程如下圖所示,一面是硅片,一面是TTO玻璃片。由于在0.72一0.9寸基板上只能有邊框支撐,要保持5.5μ距離具有一定難度。

  SRAM存儲器及顯示驅動電路的工作原理是:LCOS影像芯片的像素驅動管陣列是由SRAM存儲器組成,當SRAM寫人數據為0時,不反射光線;當SRAM寫入數據為1時,反射光線。通過對SRAM寫人一個按時間變化周期調制信號來產生LCD的灰度等級形成256級灰度等級。在芯片上實際制作1290×728和1290×1032個SRAM象素驅動陣列,而有效陣列為1280x720和1280×1024個,多余的象素驅動用于補償光路對中心的偏移。

  SRAM技術參數是:工藝為0.35μm SRAM,運行溫度范圍為200C一650C,典型運。行溫度為350C,存儲溫度極限。為一200C一850C,成像范圍相。對安裝數據的位置為中心士0.3mm,毛孔徑尺寸為19.54mm×15.07mm,有效分辨率為1280×720和1280×1024,地址有效的分辨率為1290×728和1290×1032,象素尺寸為14和8.5μm。技術難點是0.35μm SRAM研制,象素驅動和噪聲抑制。


  反射式光學設計中采用對比性LC & 薄膜設計;必須考慮黑白狀態均勻、壓力雙折射;彩色逼真度、偏振串話;多重棱鏡體系結構成本昂貴。

  采用軸上設計方法,需要使用昂貴的偏振光束分裂機,因為在二向色中,偏振極快,使彩色逼真度受到損害。其對比度受到以下三種情況的限制:偏振率串話,是PBS設計的基本原理;壓力雙折射,導致處于非均勻黑白狀態;F#號,場角相依性嚴重損害高壓流明的貫穿。


  采用偏軸設計方法(NOVA),可將照明與成像通道分離開來,使高對比性薄膜偏光鏡的使用成為可能,可消除偏振串話,消除壓力雙折射,接受低F廿號和高壓貫穿。能用成熟的技術制造所有元件,也使得為多重市場設計透鏡成為可能,包括頭部項目,尾部項目,縮放透鏡。


  LCOS技術與相應的光學系統結合可以用于正投影或背投影系統。在投影顯示系統中使用LCOS技術與其它技術相比具有高分辨率、低成本·圖象亮率更大、重量更輕等特點。


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