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场发しゃ显示

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發射はっしゃ顯示けんじ英語えいごfield-emission display縮寫しゅくしゃFED使用しようだい面積めんせき電子でんし發射はっしゃげんらい提供ていきょう撞擊彩色さいしき螢光けいこうてき電子でんし製造せいぞう彩色さいしき圖像ずぞうてき平面へいめん顯示けんじ技術ぎじゅつ總體そうたいらいせつ,一個場發射顯示器包含一個矩陣的陰極いんきょくしゃせんかんまい陰極いんきょくしゃせんかん都會とかいさんせいいちぞうもと,一組三個子像素以形成紅綠藍ぞうもと發射はっしゃ顯示けんじ結合けつごうりょう陰極いんきょくしゃせんかんてきゆうてん包括ほうかつだか對比たいひ以及非常ひじょうかいてきひびきおう速度そくどかえゆうLCD跟其平面へいめん顯示けんじ技術ぎじゅつてき包裝ほうそう優勢ゆうせい。其所需的のうりょう也較てい大約たいやくLCD系統けいとうしょ需能量的りょうてき一半いっぱん

Sonyじょう發射はっしゃ顯示けんじ設計せっけいてき主要しゅよう支持しじしゃざい西元にしもと2000ねん左右さゆうなげちゅうりょうかんてき研究けんきゅう發展はってん精力せいりょく。Sonyてき投資とうしざい2009ねん開始かいし萎縮いしゅくいんためLCD逐漸なりため平面へいめん顯示けんじ技術ぎじゅつちゅうてき主流しゅりゅう[1]。2010ねんいちがつ友達ともだちこうでん宣布せんぷ們從さくあまおさむ購了重要じゅうよう的場まとば發射はっしゃ顯示けんじ資產しさんなみ且會繼續けいぞく發展はってん這項科技かぎ[2]。截至2016ねんめんじょうかえぼっゆう出現しゅつげんにんなん大型おおがた商用しょうようてきFED。

FEDあずか另外一項發展中的顯示技術息息相關,そく表面ひょうめん傳導でんどう電子でんし發射はっしゃ顯示けんじ英文えいぶん縮寫しゅくしゃ:SED),兩者りょうしゃ主要しゅようざい電子でんし發射はっしゃ系統けいとうてきほそぶしゆうしょ差異さい

うんさく

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發射はっしゃ顯示けんじうんさくおこりらい就像ゆうちょいちささえ使用しようだか電壓でんあつやく10kV)らいりゅう激發げきはつ熒光てき电子枪てきつねぶんまわし陰極いんきょくしゃせんかんただしFEDただゆういちささえ電子でんしやり,而是かくあみかく各自かくじ包含ほうがんりょう許多きょた獨立どくりつてき奈米きゅう電子でんしやり

FEDへいまく透過とうかざい玻璃はりばんじょう放置ほうち一系列金屬條以形成一系列陰極線來構成。ひかりこくもちいざい陰極線いんきょくせんなり直角ちょっかくてき方向ほうこう放置ほうちいち系列けいれつひらき關門かんもん英文えいぶん:switching gates),形成けいせいゆう循的もうかくかく行列ぎょうれつてき交會しょ都會とかい放置ほうちいち發射はっしゃ主要しゅよう採用さいようよし噴墨しるしひょう發展はってん而來てき方法ほうほう金屬きんぞくもうかくざいひらき關門かんもんてき上方かみがたやめ完成かんせいやりがた結構けっこう[3]

ざい發射はっしゃやわかかかけざい它們うえてき金屬きんぞくもうあいださんせいだか電壓でんあつはしごじょうしたがえ發射はっしゃてき尖端せんたんひしげ引電。這是一個高度非線性的過程,電壓でんあつてき微小びしょう變化へんかかい迅速じんそく引起發射はっしゃ電子でんしてき數量すうりょう飽和ほうわあみかく以被單獨たんどくひろただしただゆうはりたい於充のう陰極いんきょく交叉こうさてんてき發射はっしゃもんせんのう夠擁ゆうあし夠的のうりょうらいさんせいてんにんなん溢出きゅうしゅう遭元けんてきのうりょう不可ふか[3]。該過程かていてきせんせいとく以避めんゆうげんのりじんえいactive matrixひろ方案ほうあん英文えいぶん:active matrix addressing schemes)──一旦有像素被點亮,它就かい自然しぜん閃耀。せんせい也意あじちょぞう素的すてきあきらみゃく衝寬調ちょうへん以控せいせいざいさんせいてき電子でんしてき數量すうりょう[3],如在でん漿顯示けんじちゅうさま

あみかく電壓でんあつ發送はっそう流入りゅうにゅう背部はいぶ發射はっしゃあずか顯示けんじ前部ぜんぶへいまくあいだてき開放かいほう區域くいきちゅうてき電子でんし,其中だい二次的加速電壓額外給予朝向屏幕的加速,給電きゅうでんゆうあし夠的のうりょうてんあきら熒光たいよし於任なんたん一發射器射出的電子都朝向單一子像素,所以ゆえん需要じゅよう掃描ようてき電磁でんじてつ[3]

缺點けってん

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あずか其他ゆうちょ單獨たんどくひろぞう素的すてき顯示けんじ技術ぎじゅついちよう,FED可能かのう受會しるべ壞點てき製造せいぞう問題もんだい影響えいきょうしか而,ゆかり發射はっしゃ相當そうとう微小びしょう以用許多きょた電子でんしやりらいたかしのうたんいちぞうもと通過つうか增加ぞうかみゃく衝寬來校らいこうせいへいまくてき故障こしょう發射はっしゃぞうもとあきら,以通過つうかぞう加來かく其他發射はっしゃてき發射はっしゃらい提供ていきょうしょうどうぞう素的すてき發射はっしゃらいわたる損失そんしつ

  1. 發射はっしゃてき效率こうりつもと於尖はしてき極小きょくしょう半徑はんけいただし這種しょう尺寸しゃくすん使とく陰極いんきょく容易ようい受到はなれ撞擊てき損害そんがいはなれよしだか電壓でんあつあずかうつわけん內部てき殘留ざんりゅう氣體きたい分子ぶんし相互そうご作用さようさんせいてき
  2. FED顯示けんじ需要じゅよう真空しんくう才能さいのう操作そうさいん顯示けんじかん必須ひっす密封みっぷう且在機械きかいじょうあし牢固ろうこしか而,ゆかり發射はっしゃたい熒光たいあいだてき距離きょり非常ひじょうしょう通常つうじょうためいく毫米,いん此可以透過とうかざいかんてき前後ぜんこうあいだ放置ほうち間隔かんかくじょうある支柱しちゅうらいたいへいまく進行しんこう機械きかいじょうてき增強ぞうきょう[3]
  3. FED需要じゅよう很高てき真空しんくう,而適用てきよう於常ぶんまわし陰極いんきょくしゃせんかん真空しんくうかんてき真空しんくうたい於長FED操作そうさ而言夠的。磷光からだそうてき強烈きょうれつ電子でんしとどろきげき也將ざい使用しよう期間きかん釋放しゃくほう氣體きたい[4]

参考さんこう书目

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  1. ^ Serkan Toto, "FED: Sony calls it quits, basically burying the technology as a whole"页面そん档备份そん互联网档あん), CrunchGear, 31 Mar 2009.
  2. ^ そん副本ふくほん. [2018-04-15]. (原始げんし内容ないようそん于2019-06-07). 
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 Richard Fink, "A closer look at SED, FED technologies"页面そん档备份そん互联网档あん), EE Tines-Asia, August 16–31, 2007, pp. 1–4.
  4. ^ Light emitting principle of an FED systemby SHARP页面そん档备份そん互联网档あん

外部がいぶ链接

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