图3、第二代iMoD像素结构仅管与传统LCD和OLED显示相比,Mirasol显示屏具有响应时间快、可读性强,功耗低、稳定性好等显著优点,但由于其生产良率过低,组装性能差,据高通透露,Mirasol显示屏在OEM生产时良率仅40%-50%。虽然经过几年努力,发展仍然十分缓慢。故2012年7月,高通宣布停止Mirasol显示屏的生产并开始将技术授权给一些企业使用。2.2.TMOS显示屏工作原理在高通努力发展Mirasol显示屏时,一家名叫Pixtronix的美国显示技术公司则在开发另一种基于时序多工光学快门(TMOS)的MEMS显示技术,Pixtronix公司与日立展开合作并于2010年10月发布一款基于此技术的MEMS显示器。与传统液晶显示器相比,耗电量仅为1/2。该技术的核心是像素设计,利用MEMS快门来控制显示器的光通量。TMOS显示器由负责像素处理的带薄膜晶体管的光导管和一个被称为Opcuity active layer的微光薄膜构成(见图4)。光导管是显示器的核心光转换媒介,由RGB LED发出的非平行光通过其入射,并在其中保持随机多模TIR传播,直到发散成为活动像素。
图4、TMOS系统的基本原理Opcuity active layer包括一个基本底膜,表面的MEMS结构和一个导线。对于单个像素,TMOS光阀结构就是一个可变电容。光导中一个传导平面和活跃层中的另一个传导平面相互平行,并保有一个间隙。当像素电容产生电压差的时候,静电引力使两个传导平面结合到一起(见图5)。控制了光导板的充放电就能使单个像素穿过活性薄膜。TMOS中的时序多工是一种显示器的图像构成方式。对于一个全彩色图形来说,红、绿和蓝光依次注入,由MEMS快门决定哪种光会在何时被传送。这个过程经常被当称为场序色彩生成。该方法具有许多好处。第一,它与现在的构造基础完全兼容,不需显示制造商重建生产车间。第二、它不需要在结构上叠加滤光片、偏光片等光学薄膜,从而大大增加了光强。