TFT LCD液晶顯示器在平板顯示器中脫穎而出,在顯示器市場獨佔鰲頭。目前以TFT LCD為代表的平板顯示產業發展迅速,為適應平板顯示產業迅速發展的要求,本書作者編寫了薄型顯示器叢書。
本冊主要闡述平面顯示器及其技術發展,共分3章︰第10章介紹液晶顯示器的產業化;由于TFT LCD對于其他類型平板顯示器可謂異曲同工,熟悉了前者可以觸類旁通,因此第11章介紹了各類平板顯示器的最新進展;第12章介紹了平板顯示器產業現狀及發展預測。本書內容系統完整、詮釋確切、圖文並茂、深入淺出,特別是本書源于生產一線,具有重要的實際指導意義和參考價值。
本書適合作為大學或研究所各相關專業的教科書,特別適合產業界技術人員閱讀。
目錄
序
前言
第10章 液晶顯示器的產業化
10.1 液晶顯示器產業的發展趨勢——從小型化到大型化再到多樣化
10.1.1 母板玻璃大型化的背景
10.1.2 多樣化的畫面尺寸將擴展液晶產業的領域
10.1.3 擴大畫面尺寸的過度競爭將引發結構性不景氣
10.1.4 功能饑渴狀態下不斷增加的顯示信息量
10.1.5 共同營造繼續發展的空間
10.2 步入成熟期的液晶產業
10.2.1 液晶和半導體各自符合不同的比例定律
10.2.2 液晶屏擴大的比例定律——北原定律和西村定律
10.2.3 大型液晶屏的熟悉曲線——小田原定律
10.2.4 液晶三定律描述了20世紀90年代的發展軌跡
10.2.5 三個定律的反面——落入負螺旋的危險性
10.2.6 脫離傳統定律發展的可能性
10.3 支撐液晶產業成長的制造裝置
10.3.1 支撐TFT液晶世代交替的周邊產業
10.3.2 表演“面取數魔術”的制造裝置
10.3.3 高額的廠房建設費用會超過制造裝置費用嗎?
10.3.4 迅速擴大的液晶市場和逐漸縮小的裝置市場
10.3.5 人們能不能獲得制造裝置的技術秘密?
10.3.6 “面取數魔術”還能再表演下去嗎?
10.4 TFT液晶的世代及內涵
10.4.1 TFT液晶世代的內涵
10.4.2 按基板尺寸稱呼TFT液晶的世代
10.4.3 更快世代交替的推動力
10.4.4 “面取數魔術”的幕後秘密
10.4.5 寬畫面增加面取操作難度
10.4.6 裝置革新促進生產性的提高
10.4.7 工藝工程師的重要作用
10.4.8 TFT液晶世代交替總會有終點站
10.4.9 TFT液晶的世代劃分會不會變化?
10.5 玻璃基板尺寸大型化的背景及其限制
10.5.1 畫面尺寸與臨場感——大型顯示器應具備的特性
10.5.2 有效利用寬畫面的方法
10.5.3 基板尺寸與TFT液晶世代——按單純的基板尺寸擴大定律看
10.5.4 基板尺寸大型化的課題
10.5.5 基板尺寸的多樣化及液晶生產線的發展方向
10.6 關于玻璃基板(母板)尺寸的標準化
10.6.1 標準化的理想和限制
10.6.2 裝置廠商默認非標準化的現實
10.6.3 已實現標準化的顯示規格也在不斷進展中
10.6.4 顯示屏幕畫面尺寸能否實現標準化?
第11章 各類平板顯示器的最新進展
11.1 等離子平板顯示器——PDP
11.1.1 等離子電視的發展概況
11.1.2 PDP的基本結構和工作原理
11.1.3 等離子電視的顯示屏構造及驅動電路
11.1.4 PDP的制作技術及關鍵材料
11.1.5 PDP的產業化動向及發展前景
11.1.6 不斷進展中的各大公司的PDP技術
11.1.7 PDP電視在全高清(full HD)制品開發中的競爭激烈
11.1.8 PDP電視的最新技術動向
11.1.9 中國內地的PDP電視產業正在做大做強
11.2 有機EL顯示器——OLED和PLED
11.2.1 有機EL顯示器的發展概況
11.2.2 有機EL元件的基本構造
11.2.3 發光機制初探
11.2.4 有機EL的關鍵材料
11.2.5 有機EL的彩色化
11.2.6 有機EL顯示器的驅動技術
11.2.7 OLED的制作工藝
11.2.8 PLED的制作工藝
11.2.9 有機EL與LCD的對比
11.2.10 需要開發的課題和正在采用的新技術
11.2.11 有機EL顯示器的產業化
11.2.12 面向大型有機EL顯示器(OLED)的白色有機EL的最新技術
11.3 無機EL顯示器的最新技術動向
11.3.1 開發背景
11.3.2 無機EL的構成和關鍵技術
11.3.3 無機EL的開發動向
11.3.4 顯示器的特性
11.3.5 發展方向
11.4 場發射顯示器——FED
11.4.1 FED的基本原理及制作工藝
11.4.2 FED的主要類型
11.4.3 Spindt法FED的研究開發動向
11.4.4 碳納米管(CNT)FED
11.4.5 彈道電子表面發射型顯示器(BSD)
11.4.6 表面電場顯示器(SED)
11.5 LED顯示器的技術進展
11.5.1 LED的工作原理
11.5.2 LED顯示器的關聯材料
11.5.3 LED的制作方法及發光效率的定義
11.5.4 提高LED效率的關鍵技術
11.5.5 白色的實現及在顯示器中的應用
11.5.6 今後LED顯示器的開發
11.6 VFD——真空熒光管顯示器
11.6.1 真空熒光管顯示器概述
11.6.2 VFD的結構及工作原理
11.6.3 VFD的應用
11.6.4 熒光顯示管的制造工程
11.6.5 今後的發展預測
11.7 電子紙
11.7.1 何謂電子紙
11.7.2 電子紙的結構與分類
11.7.3 液晶型電子紙
11.7.4 有機EL型電子紙
11.7.5 類紙型電子紙
11.7.6 撓性電子紙中必不可缺的有機薄膜三極管
11.7.7 電子紙的產業化現狀
11.8 DMD和DLP
11.8.1 DMD的發明和發展概況
11.8.2 DMD的結構和工作原理
11.8.3 DLP的性能及特點
11.9 背投電視
11.9.1 背投電視概述
11.9.2 背投電視的三種主要方式
11.9.3 LCD方式(透射式液晶方式)
11.9.4 DMD方式(DLP方式)
11.9.5 LCOS方式(反射型液晶方式)
11.9.6 背投顯示器的技術進展
11.9.7 LED光源、激光光源在背投電視的應用
第12章 FPD產業現狀及發展預測
12.1 電子顯示器產業的市場動向
12.1.1 信息系統的發展和電子顯示器
12.1.2 相互競爭的電子顯示器
12.1.3 電子顯示器市場
12.1.4 激烈競爭中的電子顯示器產業
12.2 FPD的產業地圖
12.2.1 FPD的用途和市場動向
12.2.2 FPD按不同技術的業界動向
12.2.3 顯示器產業的結構
12.2.4 FPD制造裝置的市場動向
12.2.5 FPD今後市場擴大面臨的課題
12.2.6 FPD產業的SWOT分析
12.3 日本的FPD產業
12.3.1 日本國內的顯示器市場
12.3.2 日本的FPD產能
12.3.3 日本的FPD發展戰略
12.3.4 日本的產官學協調與PDP開發戰略
12.3.5 各地區紛紛建立與FPD相關聯的產業據點
12.4 韓國的FPD產業
12.4.1 制定中長期發展藍圖——創立韓國顯示器產業協會︰提高設備、材料的國產化比例
12.4.2 三星電子
12.4.3 LG Philips LCD
12.4.4 三星SDI
12.4.5 LG電子
12.5 中國台灣地區的FPD產業
12.5.1 中國台灣地區的FPD產業規模目前增大至4.5萬億日元,2007年增加14%
12.5.2 AUO(友達光電)
12.5.3 CMO(奇美電子)
12.5.4 CPT(中華映管)
12.5.5 nannstar(瀚宇彩晶)
12.5.6 Innolux(群創光電)
12.5.7 Wintek(勝華科技)
12.5.8 Toppoly(統寶光電)
12.5.9 RiTdisplay(錸寶科技)
12.5.10 Univision(悠景科技)
12.5.11 Prime View(元太科技工業)
12.6 中國內地的FPD產業
12.6.1 中國內地搭載有LCD應用產品的產量持續增加
12.6.2 挑戰目標是電視面板制造的中國內地FPD產業
12.6.3 SVA-NEC(上海廣電NEC液晶顯示器有限公司)
12.6.4 BOE-OT(北京京東方光電科技有限公司)
12.6.5 1VO(昆山龍騰光電有限公司)
12.6.6 深圳天馬微電子
12.6.7 TrulySemiconductor(信利半導體有限公司)
12.6.8 吉林北方彩晶數字電子有限公司
12.6.9 南京新華日液晶顯示技術有限公司
12.6.10 上海松下等離子(上海松下等離子顯示器有限公司)
12.6.11 四川世紀雙虹顯示器件有限公司
12.6.12 維信諾(Visionox,北京維信諾科技有限公司)
參考文獻
薄型顯示器常用縮略語注釋
前言
第10章 液晶顯示器的產業化
10.1 液晶顯示器產業的發展趨勢——從小型化到大型化再到多樣化
10.1.1 母板玻璃大型化的背景
10.1.2 多樣化的畫面尺寸將擴展液晶產業的領域
10.1.3 擴大畫面尺寸的過度競爭將引發結構性不景氣
10.1.4 功能饑渴狀態下不斷增加的顯示信息量
10.1.5 共同營造繼續發展的空間
10.2 步入成熟期的液晶產業
10.2.1 液晶和半導體各自符合不同的比例定律
10.2.2 液晶屏擴大的比例定律——北原定律和西村定律
10.2.3 大型液晶屏的熟悉曲線——小田原定律
10.2.4 液晶三定律描述了20世紀90年代的發展軌跡
10.2.5 三個定律的反面——落入負螺旋的危險性
10.2.6 脫離傳統定律發展的可能性
10.3 支撐液晶產業成長的制造裝置
10.3.1 支撐TFT液晶世代交替的周邊產業
10.3.2 表演“面取數魔術”的制造裝置
10.3.3 高額的廠房建設費用會超過制造裝置費用嗎?
10.3.4 迅速擴大的液晶市場和逐漸縮小的裝置市場
10.3.5 人們能不能獲得制造裝置的技術秘密?
10.3.6 “面取數魔術”還能再表演下去嗎?
10.4 TFT液晶的世代及內涵
10.4.1 TFT液晶世代的內涵
10.4.2 按基板尺寸稱呼TFT液晶的世代
10.4.3 更快世代交替的推動力
10.4.4 “面取數魔術”的幕後秘密
10.4.5 寬畫面增加面取操作難度
10.4.6 裝置革新促進生產性的提高
10.4.7 工藝工程師的重要作用
10.4.8 TFT液晶世代交替總會有終點站
10.4.9 TFT液晶的世代劃分會不會變化?
10.5 玻璃基板尺寸大型化的背景及其限制
10.5.1 畫面尺寸與臨場感——大型顯示器應具備的特性
10.5.2 有效利用寬畫面的方法
10.5.3 基板尺寸與TFT液晶世代——按單純的基板尺寸擴大定律看
10.5.4 基板尺寸大型化的課題
10.5.5 基板尺寸的多樣化及液晶生產線的發展方向
10.6 關于玻璃基板(母板)尺寸的標準化
10.6.1 標準化的理想和限制
10.6.2 裝置廠商默認非標準化的現實
10.6.3 已實現標準化的顯示規格也在不斷進展中
10.6.4 顯示屏幕畫面尺寸能否實現標準化?
第11章 各類平板顯示器的最新進展
11.1 等離子平板顯示器——PDP
11.1.1 等離子電視的發展概況
11.1.2 PDP的基本結構和工作原理
11.1.3 等離子電視的顯示屏構造及驅動電路
11.1.4 PDP的制作技術及關鍵材料
11.1.5 PDP的產業化動向及發展前景
11.1.6 不斷進展中的各大公司的PDP技術
11.1.7 PDP電視在全高清(full HD)制品開發中的競爭激烈
11.1.8 PDP電視的最新技術動向
11.1.9 中國內地的PDP電視產業正在做大做強
11.2 有機EL顯示器——OLED和PLED
11.2.1 有機EL顯示器的發展概況
11.2.2 有機EL元件的基本構造
11.2.3 發光機制初探
11.2.4 有機EL的關鍵材料
11.2.5 有機EL的彩色化
11.2.6 有機EL顯示器的驅動技術
11.2.7 OLED的制作工藝
11.2.8 PLED的制作工藝
11.2.9 有機EL與LCD的對比
11.2.10 需要開發的課題和正在采用的新技術
11.2.11 有機EL顯示器的產業化
11.2.12 面向大型有機EL顯示器(OLED)的白色有機EL的最新技術
11.3 無機EL顯示器的最新技術動向
11.3.1 開發背景
11.3.2 無機EL的構成和關鍵技術
11.3.3 無機EL的開發動向
11.3.4 顯示器的特性
11.3.5 發展方向
11.4 場發射顯示器——FED
11.4.1 FED的基本原理及制作工藝
11.4.2 FED的主要類型
11.4.3 Spindt法FED的研究開發動向
11.4.4 碳納米管(CNT)FED
11.4.5 彈道電子表面發射型顯示器(BSD)
11.4.6 表面電場顯示器(SED)
11.5 LED顯示器的技術進展
11.5.1 LED的工作原理
11.5.2 LED顯示器的關聯材料
11.5.3 LED的制作方法及發光效率的定義
11.5.4 提高LED效率的關鍵技術
11.5.5 白色的實現及在顯示器中的應用
11.5.6 今後LED顯示器的開發
11.6 VFD——真空熒光管顯示器
11.6.1 真空熒光管顯示器概述
11.6.2 VFD的結構及工作原理
11.6.3 VFD的應用
11.6.4 熒光顯示管的制造工程
11.6.5 今後的發展預測
11.7 電子紙
11.7.1 何謂電子紙
11.7.2 電子紙的結構與分類
11.7.3 液晶型電子紙
11.7.4 有機EL型電子紙
11.7.5 類紙型電子紙
11.7.6 撓性電子紙中必不可缺的有機薄膜三極管
11.7.7 電子紙的產業化現狀
11.8 DMD和DLP
11.8.1 DMD的發明和發展概況
11.8.2 DMD的結構和工作原理
11.8.3 DLP的性能及特點
11.9 背投電視
11.9.1 背投電視概述
11.9.2 背投電視的三種主要方式
11.9.3 LCD方式(透射式液晶方式)
11.9.4 DMD方式(DLP方式)
11.9.5 LCOS方式(反射型液晶方式)
11.9.6 背投顯示器的技術進展
11.9.7 LED光源、激光光源在背投電視的應用
第12章 FPD產業現狀及發展預測
12.1 電子顯示器產業的市場動向
12.1.1 信息系統的發展和電子顯示器
12.1.2 相互競爭的電子顯示器
12.1.3 電子顯示器市場
12.1.4 激烈競爭中的電子顯示器產業
12.2 FPD的產業地圖
12.2.1 FPD的用途和市場動向
12.2.2 FPD按不同技術的業界動向
12.2.3 顯示器產業的結構
12.2.4 FPD制造裝置的市場動向
12.2.5 FPD今後市場擴大面臨的課題
12.2.6 FPD產業的SWOT分析
12.3 日本的FPD產業
12.3.1 日本國內的顯示器市場
12.3.2 日本的FPD產能
12.3.3 日本的FPD發展戰略
12.3.4 日本的產官學協調與PDP開發戰略
12.3.5 各地區紛紛建立與FPD相關聯的產業據點
12.4 韓國的FPD產業
12.4.1 制定中長期發展藍圖——創立韓國顯示器產業協會︰提高設備、材料的國產化比例
12.4.2 三星電子
12.4.3 LG Philips LCD
12.4.4 三星SDI
12.4.5 LG電子
12.5 中國台灣地區的FPD產業
12.5.1 中國台灣地區的FPD產業規模目前增大至4.5萬億日元,2007年增加14%
12.5.2 AUO(友達光電)
12.5.3 CMO(奇美電子)
12.5.4 CPT(中華映管)
12.5.5 nannstar(瀚宇彩晶)
12.5.6 Innolux(群創光電)
12.5.7 Wintek(勝華科技)
12.5.8 Toppoly(統寶光電)
12.5.9 RiTdisplay(錸寶科技)
12.5.10 Univision(悠景科技)
12.5.11 Prime View(元太科技工業)
12.6 中國內地的FPD產業
12.6.1 中國內地搭載有LCD應用產品的產量持續增加
12.6.2 挑戰目標是電視面板制造的中國內地FPD產業
12.6.3 SVA-NEC(上海廣電NEC液晶顯示器有限公司)
12.6.4 BOE-OT(北京京東方光電科技有限公司)
12.6.5 1VO(昆山龍騰光電有限公司)
12.6.6 深圳天馬微電子
12.6.7 TrulySemiconductor(信利半導體有限公司)
12.6.8 吉林北方彩晶數字電子有限公司
12.6.9 南京新華日液晶顯示技術有限公司
12.6.10 上海松下等離子(上海松下等離子顯示器有限公司)
12.6.11 四川世紀雙虹顯示器件有限公司
12.6.12 維信諾(Visionox,北京維信諾科技有限公司)
參考文獻
薄型顯示器常用縮略語注釋
序
以TFTLCD為代表的新型平板顯示器件和半導體集成電路是信息產業兩大基石,涉及技術面寬,產業帶動力大,是國家工業化能力和競爭力的重要體現。
當前,TFTLCD為代表的平板顯示技術正在快速替代以彩色顯像管(CRT)為基礎的傳統顯示技術,國內電視和顯示器產業面臨前所未有的挑戰。2008年,全球液晶電視出貨已超過1億台,佔電視市場50%以上,預計2012年將超過80%。我國平板顯示產業起步晚,企業規模小,目前尚未形成32英寸以上大尺寸液晶電視面板規模的生產能力,大尺寸液晶顯示面板仍受制于人,多年積累的CRT電視和顯示器產業面臨嚴峻的替代危機。我國電視全球市場佔有率從CRT。時代50%以上降至目前20%左右,其中液晶電視全球市場佔有率不足8%,競爭優勢正在喪失。這一尷尬局面也表現在工業和軍事科技等領域。
另一方面,以數字化、平板化和4C整合為特點的新一輪產業升級和重組已在全球範圍內展開。能否抓住機遇將直接影響到我國未來20年的產業競爭力。如果我國不發展TFT LCD產業,不僅會失去下一代產業更新換代的機會,而且在微電子、光電子、核心材料、裝備和特種顯示等技術領域與國外的差距會進一步拉大。
可喜的是,我國政府、企業、投資者、高校與科研機構對堅持自主創新和發展TFTLCD產業的戰略意義已形成共識。溫家寶總理在2008年政府工作報告中提出將新型顯示器列為國家重大高科技產業化專項,總理將顯示器產業列于年度工作報告中,足以表明政府的重視程度。在政府、企業界、高校、科研和投資機構攜手,經過多年艱苦努力,我國平板顯示產業已具有一定實力,為參與全球競爭奠定了發展基礎。
TFT LCD等新型平板顯示器產業是技術、資本和人才密集型產業,其中人才是關鍵要素。專業人才培養主要依靠大學和科研機構。日、韓各約有30所大學、中國台灣也約有20所大學設有顯示及相關專業,每年培養數萬工程技術人員。就是這樣,全球人才仍然緊缺。中國大陸設有顯示相關專業的大學數量較少,這方面專業人才,特別是較為頂尖人才更緊缺。因此,推動顯示技術專業人才培養和成長,是企業、大學和科研機構共同的責任。田民波教授多年來致力于平板顯示技術研究,並承擔多項國家重要課題和國際合作項目,是備受尊敬的專家。凝聚了田教授心血和情感的這套系列著作,包括《TFT液晶顯示原理與技術》,《TFTLCD面板設計與構裝技術》和《平板顯示器技術發展》,兼顧TFTLCD原理與技術、設計與制造及產業趨勢,對其他平板顯示器也作了較為詳盡的介紹。本套叢書圖文並茂,深入淺出,是一套難得的專業叢書。
我願意向一切關注和有志于液晶與平板顯示領域的青年學生、科研人員、業內伙伴、政府領導等各界朋友推薦該叢書。這不僅是一套教科書,更傾注了幾代中國科技工作者發展中國自主技術、產業的夢想和情感。
我希望中國官、產、學、研各界人士繼續攜手合作,推動和促進我國平板顯示技術和產業的發展,共創美好明天。
當前,TFTLCD為代表的平板顯示技術正在快速替代以彩色顯像管(CRT)為基礎的傳統顯示技術,國內電視和顯示器產業面臨前所未有的挑戰。2008年,全球液晶電視出貨已超過1億台,佔電視市場50%以上,預計2012年將超過80%。我國平板顯示產業起步晚,企業規模小,目前尚未形成32英寸以上大尺寸液晶電視面板規模的生產能力,大尺寸液晶顯示面板仍受制于人,多年積累的CRT電視和顯示器產業面臨嚴峻的替代危機。我國電視全球市場佔有率從CRT。時代50%以上降至目前20%左右,其中液晶電視全球市場佔有率不足8%,競爭優勢正在喪失。這一尷尬局面也表現在工業和軍事科技等領域。
另一方面,以數字化、平板化和4C整合為特點的新一輪產業升級和重組已在全球範圍內展開。能否抓住機遇將直接影響到我國未來20年的產業競爭力。如果我國不發展TFT LCD產業,不僅會失去下一代產業更新換代的機會,而且在微電子、光電子、核心材料、裝備和特種顯示等技術領域與國外的差距會進一步拉大。
可喜的是,我國政府、企業、投資者、高校與科研機構對堅持自主創新和發展TFTLCD產業的戰略意義已形成共識。溫家寶總理在2008年政府工作報告中提出將新型顯示器列為國家重大高科技產業化專項,總理將顯示器產業列于年度工作報告中,足以表明政府的重視程度。在政府、企業界、高校、科研和投資機構攜手,經過多年艱苦努力,我國平板顯示產業已具有一定實力,為參與全球競爭奠定了發展基礎。
TFT LCD等新型平板顯示器產業是技術、資本和人才密集型產業,其中人才是關鍵要素。專業人才培養主要依靠大學和科研機構。日、韓各約有30所大學、中國台灣也約有20所大學設有顯示及相關專業,每年培養數萬工程技術人員。就是這樣,全球人才仍然緊缺。中國大陸設有顯示相關專業的大學數量較少,這方面專業人才,特別是較為頂尖人才更緊缺。因此,推動顯示技術專業人才培養和成長,是企業、大學和科研機構共同的責任。田民波教授多年來致力于平板顯示技術研究,並承擔多項國家重要課題和國際合作項目,是備受尊敬的專家。凝聚了田教授心血和情感的這套系列著作,包括《TFT液晶顯示原理與技術》,《TFTLCD面板設計與構裝技術》和《平板顯示器技術發展》,兼顧TFTLCD原理與技術、設計與制造及產業趨勢,對其他平板顯示器也作了較為詳盡的介紹。本套叢書圖文並茂,深入淺出,是一套難得的專業叢書。
我願意向一切關注和有志于液晶與平板顯示領域的青年學生、科研人員、業內伙伴、政府領導等各界朋友推薦該叢書。這不僅是一套教科書,更傾注了幾代中國科技工作者發展中國自主技術、產業的夢想和情感。
我希望中國官、產、學、研各界人士繼續攜手合作,推動和促進我國平板顯示技術和產業的發展,共創美好明天。
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