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显示器件技术 第2版2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

显示器件技术 第2版
  • 于军胜主编;蒋泉,张磊副主编 著
  • 出版社: 北京:国防工业出版社
  • ISBN:9787118080766
  • 出版时间:2014
  • 标注页数:332页
  • 文件大小:92MB
  • 文件页数:345页
  • 主题词:显示器-教材

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图书目录

第1章 显示技术基础1

1.1 概述1

1.1.1 显示技术1

1.1.2 显示技术发展史2

1.1.3 显示技术分类4

1.2 光度和色度5

1.2.1 视觉系统介绍6

1.2.2 人眼的黑白视觉特性8

1.2.3 人眼的颜色视觉特性12

1.2.4 电磁辐射和光的度量16

1.2.5 颜色的基本术语19

1.2.6 颜色匹配20

1.2.7 表色系和色度图23

1.2.8 色彩混合25

1.3 图像的分辨率特性27

1.3.1 临界分辨率27

1.3.2 空间调制传递函数28

1.3.3 分辨率与清晰度29

1.4 显示器件画面质量评价32

1.5 视频接口33

1.5.1 复合视频接口33

1.5.2 S-Video接口34

1.5.3 YPbPr/YCbCr色差接口34

1.5.4 VGA接口35

1.5.5 DVI接口36

1.5.6 HDMI接口37

1.5.7 BNC接口38

1.5.8 DP接口38

1.5.9 数字音/视频交互接口DiiVA38

1.5.10 总结39

1.6 平板显示器件的驱动电路原理40

1.6.1 平板显示器件的基本结构40

1.6.2 平板显示器件专用控制、驱动集成电路41

参考文献43

习题44

第2章 等离子体显示45

2.1 概述45

2.1.1 等离子体显示的发展简史45

2.1.2 等离子体显示的特点52

2.2 物质的第四态——等离子体52

2.2.1 雷电、极光等自然现象52

2.2.2 “等离子体”名称的发明53

2.2.3 等离子体的基本概念54

2.3 气体放电的物理基础57

2.3.1 带电粒子的产生58

2.3.2 原子的激发和电离59

2.3.3 分子的激发与离解、电离63

2.3.4 低压气体放电66

2.3.5 辉光放电67

2.3.6 汤生放电理论69

2.3.7 帕邢定律和放电着火电压71

2.4 交流等离子体显示73

2.4.1 单色AC-PDP74

2.4.2 彩色AC-PDP77

2.5 PDP制造工艺83

2.5.1 前基板制造工艺84

2.5.2 后基板制造工艺88

2.5.3 总装工艺90

2.6 彩色AC-PDP的驱动技术90

2.6.1 ADS驱动技术90

2.6.2 ALIS驱动技术93

2.7 PDP的应用95

参考文献96

习题96

第3章 液晶显示97

3.1 绪论97

3.1.1 液晶显示器发展历史97

3.1.2 液晶的发展过程98

3.1.3 液晶显示器的特点99

3.2 液晶及其分类99

3.2.1 热致液晶100

3.2.2 溶致液晶104

3.3 液晶的物理特性106

3.3.1 指向矢106

3.3.2 有序参数107

3.3.3 液晶的连续体理论108

3.3.4 液晶的光学性质110

3.4 液晶显示器的基本结构及其制备112

3.4.1 液晶显示器件基本结构112

3.4.2 液晶显示器的主要性能参量113

3.4.3 液晶显示器的主要材料115

3.4.4 液晶显示器的主要制作工艺117

3.4.5 彩色滤色膜120

3.5 液晶显示器的显示模式及其工作原理122

3.5.1 扭曲向列相液晶显示器件(TN-LCD)122

3.5.2 超扭曲向列型液晶显示器件(STN-LCD)124

3.5.3 宾主效应液晶显示器件(GH-LCD)127

3.5.4 相变液晶显示器件(PC-LCD)128

3.5.5 电控双折射液晶显示器件(ECB-LCD)129

3.6 液晶显示器件的驱动技术130

3.6.1 液晶显示器件的电极排列130

3.6.2 液晶显示器件的静态驱动技术131

3.6.3 液晶显示器件的动态驱动技术132

3.7 有源矩阵液晶显示器件137

3.7.1 二端有源器件138

3.7.2 三端有源器件140

3.8 金属氧化物IGZO薄膜晶体管149

3.8.1 晶格结构150

3.8.2 材料性质150

3.8.3 器件结构151

3.8.4 IGZO有源层的制备方法153

3.8.5 应用前景154

3.9 液晶显示器的新进展155

3.9.1 TFT-LCD的广视角技术155

3.9.2 提高响应速度162

3.9.3 倍频插帧技术163

参考文献164

习题164

第4章 发光二极管(LED)165

4.1 概述165

4.1.1 发光二极管165

4.1.2 发光二极管的开发经历及今后展望165

4.2 发光二极管的工作原理、特性166

4.2.1 发光机理166

4.2.2 电流注入和发光170

4.2.3 发光效率172

4.2.4 光输出和亮度174

4.2.5 调制特性175

4.2.6 发光二极管和激光二极管175

4.3 发光二极管的材料177

4.4 发光二极管的制作工艺技术179

4.4.1 外延生长技术180

4.4.2 掺杂技术182

4.4.3 单元化技术182

4.4.4 元件制作及组装技术183

4.5 发光二极管的特性183

4.5.1 GaP∶ZnO红色LED185

4.5.2 GaP∶N绿色LED185

4.5.3 GaAsP系红色LED186

4.5.4 GaAsP∶N系列黄色、橙色LED187

4.5.5 GaAlAs系列LED187

4.5.6 InGaAlP系橙色、黄色LED188

4.5.7 红外LED188

4.5.8 蓝色发光二极管189

4.5.9 LED的可靠性191

4.6 发光二极管的应用及发展前景192

4.6.1 指示灯192

4.6.2 单片型平面显示器件192

4.6.3 混合型平面显示器件193

4.6.4 点矩阵型平面显示器193

4.6.5 LED在LCD背光照明中的应用194

4.6.6 LED在汽车照明的应用195

4.7 LED产业现状及规划197

4.7.1 全球LED产业分布及发展状况197

4.7.2 全球半导体照明计划197

4.7.3 中国LED技术产业规划199

4.8 LED的驱动200

4.8.1 直流驱动200

4.8.2 恒流驱动201

4.8.3 脉冲驱动202

4.8.4 点阵型LED驱动204

4.9 发光二极管显示的其他应用206

4.10 研究课题与展望206

参考文献207

习题207

第5章 有机电致发光显示技术209

5.1 引言209

5.1.1 OLED的发展过程209

5.1.2 OLED的技术特点210

5.2 有机电致发光的基本理论211

5.2.1 有机电致发光器件的基本结构211

5.2.2 有机电致发光器件的物理机制214

5.3 有机电致发光材料及薄膜制备219

5.3.1 有机小分子材料220

5.3.2 有机聚合物电致发光材料224

5.3.3 电极材料225

5.4 OLEDs器件的制备工艺226

5.4.1 小分子OLED器件制备工艺226

5.4.2 PLED器件制备工艺228

5.4.3 PMOLED器件制备工艺231

5.5 OLED的驱动技术231

5.5.1 PMOLED驱动技术232

5.5.2 AMOLED驱动技术233

5.6 新型OLED显示技术237

5.6.1 柔性OLED发光器件237

5.6.2 串联式OLED发光器件240

5.6.3 p-i-n OLED发光器件242

5.6.4 透明和顶发射型OLED发光器件243

5.6.5 硅基OLED(OLEDos)显示器件244

5.6.6 微共振腔效应246

5.7 白光OLED248

5.7.1 介绍248

5.7.2 白光OLED的优势249

5.7.3 磷光白光OLED器件249

5.7.4 白光OLED的机构250

5.7.5 OLED照明的最新进展251

参考文献252

习题253

第6章 电致发光显示254

6.1 电致发光显示的基本知识254

6.1.1 电致发光254

6.1.2 电致发光及其显示器件的发展概况254

6.1.3 电致发光显示器件的分类与特点255

6.2 电致发光显示器件的结构及工作原理256

6.2.1 分散交流型(AC-PELD)256

6.2.2 分散直流型(DC-PELD)258

6.2.3 薄膜交流型(AC-TFELD)259

6.2.4 薄膜直流型(DC-TFELD)260

6.3 电致发光显示元件材料介绍261

6.3.1 发光材料261

6.3.2 电介质材料263

6.3.3 电极材料263

6.3.4 基板材料264

6.4 ACTFEL的驱动技术264

6.5 电致发光显示器件的应用266

6.5.1 数字及字符显示266

6.5.2 图形显示266

6.5.3 彩色显示267

6.5.4 其他268

6.6 电致发光显示现状及发展前景269

参考文献269

习题270

第7章 场致发射平板显示器271

7.1 场致发射显示器基本介绍271

7.1.1 场致发射显示器的发展历史及现状271

7.1.2 场致发射显示原理272

7.1.3 场发射理论272

7.2 微尖阵列场发射阴极276

7.2.1 金属微尖阵列场发射阴极276

7.2.2 硅衬底微尖阵列场发射阴极278

7.2.3 六硼化镧(LaB6)场发射阵列阴极279

7.3 微尖发射体的性能280

7.3.1 微尖发射的特点280

7.3.2 发射体几何参数的影响280

7.3.3 发射材料参数的影响281

7.4 FED中的发射均匀性和稳定性问题282

7.4.1 电阻限流原理282

7.4.2 FEA限流电阻层结构283

7.5 FED的其他关键技术284

7.5.1 支撑技术284

7.5.2 真空技术286

7.5.3 荧光粉288

7.6 场致发射显示技术的种类288

7.6.1 Spindt型微尖FED289

7.6.2 金刚石薄膜场致发射技术290

7.6.3 纳米管场发射显示技术(CNT)292

7.6.4 弹道电子表面发射显示(BSD)297

7.6.5 表面传导发射显示(SED)298

7.6.6 MIM结构的FED299

7.7 展望301

参考文献302

习题302

第8章 其他显示技术303

8.1 立体显示技术303

8.1.1 立体显示的原理303

8.1.2 立体显示器的分类304

8.1.3 利用视差信息的立体显示器——眼镜方式304

8.1.4 利用视差信息的立体显示器——非眼镜方式307

8.1.5 利用纵深信息的立体显示器——DFD方式312

8.1.6 利用波面信息的立体显示器——全息方式313

8.1.7 裸眼3D显示新技术314

8.1.8 体积显示314

8.1.9 3D显示的性能316

8.1.10 3D显示的问题317

8.1.11 未来立体显示器的展望318

8.1.12 立体显示器319

8.1.13 小结321

8.2 真空荧光显示321

8.2.1 VFD的结构与工作原理322

8.2.2 VFD的电学与光学特性323

8.2.3 VFD的驱动方法324

8.2.4 VFD的应用与发展前景327

8.3 投影显示技术328

8.3.1 液晶投影显示328

8.3.2 LCOS投影显示330

8.3.3 DLP显示330

参考文献332

习题332

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