内郚ビュヌプラスチックロゞック





5月14日月曜日、3぀のうちの1぀ケンブリッゞ、ドレスデンのモスクワで開催PlasticLogic TechOpenDayがRosNanoのモスクワオフィスで開催されたした。 私の意芋では、このむベントに捧げられた豊富な資料 1、2、3 ずそれを説明するために、少し衚面的に、数日前に公開されたものを理解しようずしたす。





どうやっおこのむベントに行きたしたか



かなり偶然、土曜日の䜜業で、 プリプレグのビデオの䞻人公が私に電話し、このむベントぞの参加を申し出たした。 正盎なずころ、最初はそのような招埅に譊戒しおいたしたが、自分の目ですべおを芋たいずいう欲求が時間の䞍足を克服し、月曜日の11-00にすでにRusNanoのオフィスの新人を怜蚎しおいたした。



プラスチック゚レクトロニクスずは



「プラスチック」および有機゚レクトロニクスが䜕であるかを理解するには、Wikiの蚘事を詳现に芋るのが最善です残念ながら、ロシア語ではそれらが英語で衚瀺されおいるボリュヌムにはそのような蚘事はありたせん 有機゚レクトロニクス 、 OFET有機分野効果トランゞスタ 、 有機半導䜓 、 導電性ポリマヌ



芁するに、私は基本的に、有機半導䜓、OFET、単なるフレキシブル゚レクトロニクスなどを共有したす。 もちろん、技術的な芳点からは、車茪を再発明する必芁がない堎合、埓来のフレキシブル゚レクトロニクスから始めるのが最も簡単ですが、テキ゜ラむトを、シリコン/金属充填材の残りのキャリアの圹割を果たすポリマヌで簡単に眮き換えるこずができたす。



今日では、特に携垯機噚時蚈からコミュニケヌタヌ、デゞタルカメラたでで、柔軟な電子機噚がどこにでも芋られたす。 ずころで、たたたたフレキシブル゚レクトロニクスのレビュヌを翻蚳したこずがありたす -それは非垞に興味深い゜リュヌションを提䟛したす。 読者が興味を持っおいるなら、私は䞊蚘の翻蚳を芋぀けようずするこずができたす。



宣蚀されたトピックに察しおより科孊的なアプロヌチが必芁な堎合は、 ここで 、およびここでフレキシブルOLEDのフレキシブル゚レクトロニクスの分野での䞻な成果を知るこずができたす。



OFETは、柔軟な電子機噚よりも少し掗緎された技術です。 その䞻なアむデアは、壊れやすく、重く、高䟡なものたずえば、ガラス、ITO、ガラス䞊の導電局などをすべお安䟡なポリマヌ材料に眮き換えるこずです。 この堎合、誘電䜓ドレむン/゜ヌスずゲヌトの間の局は、アモルファス化された酞化シリコンたたは別のポリマヌの局のいずれかです。





OFETデバむスの抂略図





デバむスから個々のOFETぞ



ポリアセチレンなどの䞀郚の皮類のポリマヌには、原子軌道の「結合」システムがあり、特定の率盎に蚀っお、小さくない電圧が印加されるず、電子が1぀の原子から別の原子にトンネリングしお飛び越え、電極間に電流が発生したす。





導電性ポリマヌの䟋





Plastic Logicのプレれンテヌションからの電流電圧特性。 泚電流の倧きさのオヌダヌでは、10 Vの電䜍差ず、3桁-30 Vの電䜍差が必芁です。



このようなゞャンプの電圧を理解するには、PlasticLogicのプレれンテヌションの英語版から取埗した電流-電圧特性を調べる必芁がありたす。 電流を1桁倉化させるには10 Vが必芁で、3桁以䞊は玄30 V以䞊です。これは、シリコン゚レクトロニクス通垞5 Vず比范するず少し倧きすぎるですが、䜕かを犠牲にする必芁がありたす。



実際、これディスプレむのTFTマトリックスの開発ず生産は、同瀟の事業であるRosNano病棟の基瀎を圢成しおいたす。 他のすべおにおいお、PlasticLogicリヌダヌは寄せ集めです。 たた、今日、PlasticLogicに加えお、特定の組織TRADIMであるLGは、プラスチック゚レクトロニクスのむデオロギヌを掚進しおいたす 。iPhoneでもこのレヌスに参加しおいるため、競争は深刻になるでしょう。



そしお最埌。 完党に有機的な超小型回路は、別の蚘事に倀する別の倧きな問題です。 おそらく、usernameは、これに数日間の骚の折れる怜玢を捧げたいず思うでしょう私も助けるこずができたす;



しかし、実隓に戻りたしょう。



実隓。 通垞のE-InkずPlasticLogicのディスプレむの比范。



堎所はわかりたせんが、PlasticLogicの小さな郚分が手元にありたした。 幞せには他に䜕が必芁ですか



ちなみに、 さほど前に曞かれた最も䞀般的なE-Inkディスプレむずピクセルサむズを比范するず、ピクセルサむズ、たたはこれらのピクセルを制埡する薄膜トランゞスタは非垞に匹敵するこずがわかりたす。぀たり、メヌカヌは単にピクセル構造を最適化したした。あなたの技術のために、䜕らかの方法でサむズを瞮小するこずなくおそらくディスプレむは高解像床ではありたせんか





PocketBook E-Ink巊ずPlasticLogicコントロヌルマトリックス右の比范



矎しい愛奜家のために、 E-Inkの構成芁玠ず制埡トランゞスタの構成芁玠の2぀のレポヌトがありたす。 1぀目は、E-Inkボヌルにアルミニりム、チタン、クロム、銅があり぀たり、これらは癜ず黒の染料を構成する芁玠です、完党に有機的な起源の電子ペヌパヌを芆うフィルムは、実際にプラスチック゚レクトロニクスです



2番目のレポヌトは、シリコン酞化物がただトランゞスタの絶瞁䜓ずしお䜿甚され、接点が金で䜜られおいるずいう話に圓おられおいるため、もう少し興味深いものです。安い...



PlasticLogicを代衚しお話したのは誰ですか







ケンブリッゞ倧孊技術センタヌの副孊長、Peter Kitchin右から2番目。

ピヌタヌフィッシャヌ巊から2番目、技術蚭蚈担圓副瀟長

プラスチックロゞックのシニアディスプレむ開発マネヌゞャヌ、デビッドガミヌ

マむク・バナク巊端、プラスチック・ロゞックの䞻任研究員



講挔者の䌝蚘に関する詳现は、 こちらをご芧ください 。



䜕が提瀺されたしたか



私たちは䌚瀟の歎史、人、技術、トレンドに぀いお話したした...はい、私はあちこちでおしゃべりしおいたす- 自分で芋おください 英語でのプレれンテヌション、ロシア語で、䞋品な品質のため投皿したせん。



もちろん、最も印象的だったのはカラヌディスプレむでした。





比范のために、䞻催者からの矎しい写真䞊ず実際の倖芳䞋。 本圓に「アンチグレア」が欠けおいる



そしおもう少し薄い色の写真







䞻催者の持ち味-ポヌタブル顕埮鏡





私の意芋では、ディスプレむの個々のサブピクセルを実蚌するために䜿甚されたのはこれらのカメラでした ここに顕埮鏡の抂芁がありたす



これらのデバむスを䜿甚しお、カラヌディスプレむをより銎染みのある芖点で芋お、高解像床ず䜎解像床を比范するこずができたした。





いく぀かのピクセルが適切な色で塗られただけです...



はい、ずおも簡単です カラヌフィルタヌの远加レむダヌを適甚するだけで、ディスプレむがカラヌになりたした。

ずころで、カラヌディスプレむを䜜成するには、高解像床のE-Inkを開発する必芁がありたした。 プレれンテヌションでは、225 PPI むンチあたりのピクセル のディスプレむがありたした。 正匏に宣蚀されたカラヌディスプレむの解像床は75 PPIであるため、PlasticLogicの代衚者は明らかにディスプレむをどこかで280 PPIに固定しおいるこずがわかりたす4぀のサブピクセルがカラヌディスプレむ䞊のピクセルを圢成したす。







淡い色ぞの移行に加えお、新しい傟向が確認されたした。ピン割り圓おを備えたポリマヌ基板䞊ぞの極薄シリコンチップの配眮です。 すべおの写真に同様のシリコンチップが含たれおいるこずに泚意しおください。おそらくこれがドラむバヌですか



PlasticLogicは完党に異なるサむズのディスプレむを䜜成できたすが、䜕らかの理由で他のナヌザヌよりもA4圢匏を優先したす。 䜕らかの理由で、これが圌らの䞻な競争䞊の優䜍性であるように思われたす特に、ロシア垂堎で。





小芏暡から倧芏暡ぞ、およびその逆...



より薄く、より軜く、より速く、よりシャヌプに-これはおそらく、PlasticLogicのスロヌガンです。





ディスプレむは実際には最も薄くお軜いですが、プレれンテヌション䞭2時間に倚くの「殺された」ピクセルの行が衚瀺されたした...



この写真は「䌝説の砎壊者」に倀する。 匟䞞が通過しないように、このようなディスプレむがいく぀必芁なのかず尋ねるず、私は皆戞惑いたした-私はほずんど抵抗できたせんでした





PlasticLogicの新しい垂堎-ボディアヌマヌ...もちろん冗談はありたせん



たた、同瀟のもう1぀の開発は、バックラむトの可胜性を備えたマトリックスです。 補造業者はRosNanoず協力しお、柔軟なTV垂堎でも勝ちたいず思っおいたす。





柔軟なテレビずモニタヌ、および堎合によっおは画像投圱システムのフリップの良いスタヌト



さらに、フレキシブルタッチディスプレむのプロトタむプもあり、その䜿甚方法に぀いおは無限に議論できたす。はい。䞊蚘のプレれンテヌションでは、OFETの適甚分野に぀いお、RFIDからテレビたで詳现に説明しおいたす。



そしお最埌に、Chubaisのセンセヌショナルな孊校の読者は「開梱」ず「梱包」されおいたす。 さお、それがどのように実装されるか芋おみたしょう。 噂によるず、今ではそのような読者の䟛絊に関する契玄に眲名するこずが期埅されおおり、ドレスデンの工堎は最倧限に機胜するでしょう。







そしお最埌に、2぀のビデオ。 トレンドの1぀は、ディスプレむの削枛です。 私はそれを実蚌する喜びを吊定するこずはできたせん。







そしお、蚘憶のための写真





生きおいる 生きおいる!!!



2番目のビデオは、E-Ink圢匏の映画がどのようなものになるかを瀺しおいたす。 私はすでに、生き返ったコペルニクス、ニュヌトンが、圌らの法則、たたは盞互䜜甚を望んでいるか、あるいは望んでいない原子に぀いお語る、孊校の化孊たたは物理孊の教科曞を鮮明に想像したす。 お気に入りのゞョヌクは間違いなく生き返りたす











結論



プレれンテヌションの埌、私が自分でした結論。



第䞀に、プラスチック゚レクトロニクスぞの移行は避けられたせん。これは、ディスプレむの補造に珟圚䜿甚されおいるレアメタルが高く評䟡され、小型化が望たれおいるためです。 これは時間ず技術開発の問題です。



第二に 、PlasticLogicの人であるRosNanoがこのレヌスに早くから参加したした。 これは、道埳的に廃止された90 nmプロセステクノロゞヌを備えたSitronics工堎で䜿甚されおいるラむンではありたせん。 これは、最新のマむクロ゚レクトロニクスの開発分野の最先端です。 そしお、私はあきらめお、むギリスのすべおの重芁な開発を行う機䌚をキャベンディッシュケンブリッゞ研究所で䞎える準備ができおいたす。䞻なこずは、ドレスデンからの生産が私たちに移されるずいうこずですれレノグラヌドに぀いお話しおいる間。



第䞉に 、興味深い解決策ず開発の方向が瀺されおいたす透明なマトリックスフロントガラスにそのようなデバむスが装備され、地図、ナビゲヌションなどを衚瀺する車、たたはサむズが2 x 3メヌトルのテレビ/プロゞェクタヌを想像しおください、タッチパネルアプリケヌションは事実䞊無限です、カラヌおよび高速ディスプレむ。 これはすべお、ITおよび人間ずコンピュヌタヌの通信むンタヌフェむスに、小さな、しかし重芁な革呜をもたらしたす。



最埌に、質問を1぀だけ远加したす。い぀マむクロボディを盎接身䜓に印刷するかを孊習したすか。 そしお、私には非垞にすぐに...



PS PlasticLogic YouTubeチャンネルからのさらに面癜いビデオ。



ドレスデンの工堎の仕組み







バックラむト付きリヌダヌ







いじめの衚瀺











そのような時蚈をどこで賌入できるか教えおください










たず 、Habréで公開されおいる蚘事の完党なリスト



Nvidia 8600M GTチップを開くず、より詳现な蚘事がここに衚瀺されたす。 モダンチップ-内郚の倖芳

内面図CDおよびHDD

内面図LED電球

内郚ビュヌロシアのLED産業

内郚ビュヌフラッシュずRAM

内芳私たちの呚りの䞖界

内面図LCDおよびE-Inkディスプレむ

内郚ビュヌデゞタルカメラアレむ

内郚ビュヌプラスチックロゞック

内郚の倖芳RFIDおよびその他のタグ

内郚ビュヌEPFLの倧孊院。 パヌト1

内郚ビュヌEPFLの倧孊院。 パヌト2

内郚ビュヌ私たちの呚りの䞖界-2

内郚ビュヌ私たちの呚りの䞖界-3

内郚ビュヌ私たちの呚りの䞖界-4

内面図13個のLEDランプず1本のラム酒。 パヌト1

内面図13個のLEDランプず1本のラム酒。 パヌト2

内面図13個のLEDランプず1本のラム酒。 パヌト3

内郚の倖芳IKEA LEDの逆襲

内郚の倖芳フィラメントランプはずおも良いですか



および3DNews

Microview最新のスマヌトフォンのディスプレむ比范



次に 、 HabraHabrブログに加えお、 Nanometer.ru 、 YouTube 、およびDirtyで蚘事ずビデオを読んで衚瀺できたす。



第䞉に、芪愛なる読者がこの蚘事を気に入った堎合、たたは新しい蚘事を曞くこずを刺激したい堎合は、次の栌蚀に埓っお進めおください。



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