电子元器件技术化解手机开发“瓶颈”
发布时间:2007/9/5 0:00:00 访问次数:296
当前,第三代移动通信(3G)仍然是一个热门的话题,3G与生俱来的高速数据传输和支持先进数据应用的优势、快速走向市场的能力、对现有投资的有效移植及终端能力等要素,是人们报以期待的关键所在。
今天的手机已经能够完全支持WAP2.0所规定的各种功能。在3G方面,由于手机各种功用的拓展,在可拍照手机中已见到百万像素到两百万像素,甚至三百万像素的产品。也就是说,未来的手机将向功能更强大、速度更快、形状更轻薄和小巧的方向发展,将拥有高速数据通信、无线上网、高清晰录像、收看电视等令人眩目的新功能。随着手机银行的出现,将来的手机还可以取代钱包。
一直以来,手机开发就被业界公认为3G发展的“瓶颈”,要解决这个难题,需要技术进步、运营商推广及3G市场初步形成的规模经济效益等因素的推动, 3G终端的最终完善也非常重要,这恰恰需要依赖于上游电子元器件技术的不断创新。可以说,未来手机的技术支点就是先进的电子元器件及其应用软件。从在天津举行的国际制造业(手机)配套采购洽谈会上可以发现,手机向高端智能化的发展离不开核心模组的开发和应用。手机产业链各环节正在努力实现着信息的广泛互通,以此带动中国手机制造产业和电子元器件市场的发展。
手机厂商无疑也在更多地关注着手机核心技术的发展,2004年国内手机厂商还同时必须面对核心零件严重短缺的现状。在2004年举行的天津手机配套会就有33家手机生产厂商参展,会上的400多家部件供应商、300多种手机零部件成为手机厂商争夺的重点。近日获悉,今年5月26-28日举行的手机配套会更是吸引了韩国、日本、及台湾省的近200家供应商已经签定了参展合同,手机厂商也有20多家已明确参展,不能不说这是手机制造产业目前发展的指示标。2005年,中国手机制造向何方寻求突破,3G手机是否仍在不清晰状态下发展,都是手机厂商普遍头疼的问题。
显示技术令人目不暇接
显示屏是手机与用户交互的窗口。在手机的显示材料方面,厂商们不仅在生产工艺、关键材料等方面进行着一系列改进,还在努力开发并尝试推广诸如3D显示、半透式LCD、OLED等全新的显示技术。
3D显示技术在手持设备上的应用已经悄然兴起。3D LCD与普通LCD显示屏的不同在于其面板上特殊的LCD层。电源接通后,3D LCD会出现一道微光学视差格栅,视差格栅使观看者无须佩戴偏振3D眼镜,即可在左眼和右眼之间形成图像弯曲,看到的是同一排像素中不同的间隔像素,因而最终看到的是该图像形成的立体显示效果。特殊的LCD层可以通过软件或硬件按钮转换,用户可以很方便地在传统平面显示与3D显示之间进行切换。例如NEC发布的一款尺寸为5.2cm×6.9cm的3D液晶显示器,它应用了当今最新的3D显示技术,分辨率高达235ppi,还能将3D图像与2D图像混合显示。日本已有手机厂商率先采用了这一技术。目前,液晶显示器厂商正在与3D芯片生产商合作,力图以低成本的方式将3D显示屏的优势真正发挥出来。
在LCD显示效果方面,显示屏厂商面对的挑战是如何设计出在室内和室外都有很好显示效果的显示屏。如果能同时采用反射和背光两种照明方式——半透式LCD技术,就可以利用太阳光或环境光线为LCD提供大部分的反射式照明,同时也支持透射光,但透射光不像在穿透式显示屏中那样起主要作用。半透式LCD屏幕上有形成小孔的反射区,可以让透射光线通过。这样就可以在室内亮度和室外亮度之间提供更佳的自动均衡,同时可减少消耗大量功率的背光源的使用,从而达到省电的目的。在手机及PDA产品市场需求的带动下,半透式LCD显示屏用于手持产品的需求也在日益增加,其技术上的难点也在逐步解决。
在LCD光源方面,有机发光二极管(OLED)是一种本身能够发光、无需LCD所使用的背光源等部件的显示屏。与LCD相比,OLED制造工艺更加简单,只有两层薄膜和玻璃或塑料衬底。通电激活后,有机分子材料就会发光,其显示效果比LCD更明亮、更细腻,还可以明显地节省功耗。除了可以做主显示屏,OLED还可以用作手机的副显示屏,用来显示来电号码等少量突发信息。OLED的发光特性和成本效益将使之广泛用于手机的显示屏。
欧姆龙公司推出的世界首款手机显示用双面导光板可用于双屏手机。它是超精细复制处理技术的应用,使折叠式双屏手机的主屏显示使用背照灯,副屏则使用前照灯,只用一组光组件就实现了双屏的显示。该产品的推出,不但降低了手机中所需的元件数量,而且也降低了成本、厚度和重量,手机设计者有了更大的发挥空间,使手机设计技术的灵活度有了大幅提高。此外,欧姆龙也在致力于开发小型液晶屏背光装置。这种装置是利用LED发光模块作为光源,并采用欧姆龙独有的MLA(微透镜阵列)技术进行光控制。预计不
当前,第三代移动通信(3G)仍然是一个热门的话题,3G与生俱来的高速数据传输和支持先进数据应用的优势、快速走向市场的能力、对现有投资的有效移植及终端能力等要素,是人们报以期待的关键所在。
今天的手机已经能够完全支持WAP2.0所规定的各种功能。在3G方面,由于手机各种功用的拓展,在可拍照手机中已见到百万像素到两百万像素,甚至三百万像素的产品。也就是说,未来的手机将向功能更强大、速度更快、形状更轻薄和小巧的方向发展,将拥有高速数据通信、无线上网、高清晰录像、收看电视等令人眩目的新功能。随着手机银行的出现,将来的手机还可以取代钱包。
一直以来,手机开发就被业界公认为3G发展的“瓶颈”,要解决这个难题,需要技术进步、运营商推广及3G市场初步形成的规模经济效益等因素的推动, 3G终端的最终完善也非常重要,这恰恰需要依赖于上游电子元器件技术的不断创新。可以说,未来手机的技术支点就是先进的电子元器件及其应用软件。从在天津举行的国际制造业(手机)配套采购洽谈会上可以发现,手机向高端智能化的发展离不开核心模组的开发和应用。手机产业链各环节正在努力实现着信息的广泛互通,以此带动中国手机制造产业和电子元器件市场的发展。
手机厂商无疑也在更多地关注着手机核心技术的发展,2004年国内手机厂商还同时必须面对核心零件严重短缺的现状。在2004年举行的天津手机配套会就有33家手机生产厂商参展,会上的400多家部件供应商、300多种手机零部件成为手机厂商争夺的重点。近日获悉,今年5月26-28日举行的手机配套会更是吸引了韩国、日本、及台湾省的近200家供应商已经签定了参展合同,手机厂商也有20多家已明确参展,不能不说这是手机制造产业目前发展的指示标。2005年,中国手机制造向何方寻求突破,3G手机是否仍在不清晰状态下发展,都是手机厂商普遍头疼的问题。
显示技术令人目不暇接
显示屏是手机与用户交互的窗口。在手机的显示材料方面,厂商们不仅在生产工艺、关键材料等方面进行着一系列改进,还在努力开发并尝试推广诸如3D显示、半透式LCD、OLED等全新的显示技术。
3D显示技术在手持设备上的应用已经悄然兴起。3D LCD与普通LCD显示屏的不同在于其面板上特殊的LCD层。电源接通后,3D LCD会出现一道微光学视差格栅,视差格栅使观看者无须佩戴偏振3D眼镜,即可在左眼和右眼之间形成图像弯曲,看到的是同一排像素中不同的间隔像素,因而最终看到的是该图像形成的立体显示效果。特殊的LCD层可以通过软件或硬件按钮转换,用户可以很方便地在传统平面显示与3D显示之间进行切换。例如NEC发布的一款尺寸为5.2cm×6.9cm的3D液晶显示器,它应用了当今最新的3D显示技术,分辨率高达235ppi,还能将3D图像与2D图像混合显示。日本已有手机厂商率先采用了这一技术。目前,液晶显示器厂商正在与3D芯片生产商合作,力图以低成本的方式将3D显示屏的优势真正发挥出来。
在LCD显示效果方面,显示屏厂商面对的挑战是如何设计出在室内和室外都有很好显示效果的显示屏。如果能同时采用反射和背光两种照明方式——半透式LCD技术,就可以利用太阳光或环境光线为LCD提供大部分的反射式照明,同时也支持透射光,但透射光不像在穿透式显示屏中那样起主要作用。半透式LCD屏幕上有形成小孔的反射区,可以让透射光线通过。这样就可以在室内亮度和室外亮度之间提供更佳的自动均衡,同时可减少消耗大量功率的背光源的使用,从而达到省电的目的。在手机及PDA产品市场需求的带动下,半透式LCD显示屏用于手持产品的需求也在日益增加,其技术上的难点也在逐步解决。
在LCD光源方面,有机发光二极管(OLED)是一种本身能够发光、无需LCD所使用的背光源等部件的显示屏。与LCD相比,OLED制造工艺更加简单,只有两层薄膜和玻璃或塑料衬底。通电激活后,有机分子材料就会发光,其显示效果比LCD更明亮、更细腻,还可以明显地节省功耗。除了可以做主显示屏,OLED还可以用作手机的副显示屏,用来显示来电号码等少量突发信息。OLED的发光特性和成本效益将使之广泛用于手机的显示屏。
欧姆龙公司推出的世界首款手机显示用双面导光板可用于双屏手机。它是超精细复制处理技术的应用,使折叠式双屏手机的主屏显示使用背照灯,副屏则使用前照灯,只用一组光组件就实现了双屏的显示。该产品的推出,不但降低了手机中所需的元件数量,而且也降低了成本、厚度和重量,手机设计者有了更大的发挥空间,使手机设计技术的灵活度有了大幅提高。此外,欧姆龙也在致力于开发小型液晶屏背光装置。这种装置是利用LED发光模块作为光源,并采用欧姆龙独有的MLA(微透镜阵列)技术进行光控制。预计不