FLCOS テクノロジ

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変化をもたらすFLCOSマイクロディスプレイテクノロジ

マイクロンのFLCOSマイクロディスプレイファミリーは、毎秒60フレームの速度、およびSVGAと同程度に高い解像度(800 x 600)で完全な24ビットカラーの画像を実現します。これらの反射型マイクロディスプレイは、驚くべき高速度の液晶技術を採用して光を操ります。またCMOSプロセスに基づいているため、ディスプレイパネル、画像処理、メモリ、およびLEDのコントローラーが単一のチップにまとめられています。

小型であることに加え、これらのディスプレイの消費電力は100mW未満となっており、カメラのビューファインダや、ヘッドアップディスプレイ、携帯電話や携帯型向けの超小型プロジェクターなど、モバイルアプリケーションに最適です。また、当社のFLCOSマイクロディスプレイはこの市場に優れた彩度、輝度、色忠実度を提供します。この高度な機能はすべて、液晶化学からピクセルサイズにいたるまで、さまざまな分野でのいくつもの重要な特許技術の結果です。当社のマイクロディスプレイ製品ラインの速度と、画像の彩度を実現する強誘電性液晶オン・シリコン(FLCOS)テクノロジについての詳細は以下の説明をお読みください。

rgb配列色空間
液晶モニターやテレビなど、ほとんどのディスプレイでは、色のスペクトルを生み出すために色空間と呼ばれるテクニックを使用しています。各ピクセルは、実際には白色光源で連続照明された赤、緑、青の3つのサブピクセルが細かく集まったものです(RGBピクセルアレイの例として左側の画像を参照してください)。これらのピクセルはきわめて細かく密集しているため、肉眼は3つの色合いを混合して各ピクセルを単色として認識します。

このカラーデザインでは消費電力や解像度、光を浪費してしまうため、モバイル機器のディスプレイとしては不十分なオプションです。最終的な各ピクセルは3つの各RGBピクセルで構成されているため、ディスプレイには実際の最終解像度の3倍の解像度が必要になります。また、カラーフィルタと暗いサブピクセルを通過する光の大部分も浪費されてしまいます。例えば、純粋な赤色を表示した場合、青と緑のピクセルが完全に黒くなるため、少なくとも光の総出力の66%がブロックされます。光がブロックされると、ディスプレイは暗くなり、電池式デバイスでは非常に重要となる電力を消費してしまします。

シーケンシャル カラー
フレームをすばやく切り替えることで、赤、緑、青のピクセルが自然に混ざって空間の代わりに単色に見えるようなシステムを想像してみてください。これは、間断なく表示した1セットの静止画が肉眼には動いているように見えるのと似ています。こうしたタイプのシーケンシャルカラーシステムは、フルカラーのピクセルを提供し、画質と色忠実度を向上させます。しかし、各ピクセルを通した光の流れは正確に、かつきわめて高速に制御する必要があります。当社のFLCOSテクノロジがその力を発揮するのはまさにこの点です。


flcos分割画像スピード:FLCOSはどう違うのか
FLCOSの"F"は"Ferroelectric"(強誘電体)を意味しています。これは、液晶が化学的に構造化され、活性化されることを指していますが、"F"は"Fast"(高速)も意味しています。液晶技術に関する当社の特許については、文書に詳細にまとめられています。その内容を簡単に言えば、FLCOSテクノロジの物理的相違により、標準のLCOSディスプレイよりもはるかに高速に(100倍の高速度、1/10,000秒のスイッチング速度で)液晶ピクセルのオンとオフを切り替えることができます。

このような高速動作により、マイクロディスプレイはフィールドシーケンシャルカラーを使用することができます。これはRGBピクセル分割を不要にする優れた画像技術です。各フレームには赤、緑、青のサブフレームがあり、各サブフレームはフレーム毎にシーケンスで2回表示され、毎秒60フレームを表示することで、何百万ものカラーを生み出すことができます。各サブフレームの画像を作成するために、すべてのピクセルの輝度はさまざまな時間の長さで光を照射して変化させます(色空間LCOSのように光にフィルターをかけません)。各ピクセルには256もの異なった露出時間オプションがあります(1カラーあたり8ビットのグレースケール)。この方法では各ピクセルがトゥルーカラーを示しており、色空間システムに固有の彩度対輝度のトレードオフを除きながら、より優れた光出力、より高い解像度、より効率的な電力使用を実現することができます。

FLCOSがもたらす違いは、上の分割した画像で見ることができます。左の画像は当社のシーケンシャルカラーパネルを使用しており、クリアで鮮明です。右の画像は色空間LCOSパネルを使用しており、このシステムに特有の光の損失と色合いの低下が見られます。