第7届“CEATEC JAPAN 2006” 电子产品大型展会在会场附近的宾馆举行开幕典礼。信息通信网络产业协会会长——西田厚聪表示:“CEATEC已成为与美国的CES、欧洲的IFA同等规模的电子产品大型展会。此次的参观人数超过了20万人,日本广播协会理事西山博一也在致祝酒辞时表示,日本国内微波数字电视的销量合计已经达到了1636万台。到2006年底,预计能够突破2000万台。本次展示会上,展示出了多款具有全球顶尖级平板电视,吸引了不少观众的眼球。
进行影像显示
佳能和东芝首次公开进行了55英寸SED面板的影像显示。该面板是1920×1080像素即“全高清”产品。主要规格为:亮度450cd/m2,对比度5万比1,响应时间低于1ms,此次的产品尚属量产初期的样板产品。05年CEATEC展上曾作为模型做过展出,当时没有进行影像显示。
佳能与东芝的合资公司“SED”的社长福间和则强调,将调整此前的实用化日程,“2007年底开始销售SED电视,2008年正式投入量产”。
展区布置成影院形式,配置了3台55英寸SED显示器。参观者可轮流观看演示。每场定员约100人,每20分钟换场。55英寸SED显示器除在SED展区的3台外,还在东芝展区配置了1台。
NHK电视播放技术研究所在2005年10月举行的“FPD International Forum 2005”上,曾发表过像素幅宽为0.3mm的小型试制面板。
NHK联手先锋、则武(Noritake)和NBC开发出了像素幅宽0.3mm的PDP面板。这一像素幅宽意味着在画面尺寸约100英寸的屏幕上可实现4000条扫描线的“超高清电视”。利用该像素幅宽实现1920×1080像素的“全高清”产品时,屏幕尺寸相当于26英寸。此次试制了6.5英寸的480×270像素的产品。
通常情况下,像素幅宽越小、发光效率就越低。此次根据放电发光的解析模拟技术,对气压及电极宽度和间隔实施最优化处理,防止了发光效率的降低。具体而言,试制中证实了约1lm/W的发光效率。目前商用的PDP发光效率一般为1~2lm/W左右。
为了实现扫描线为4000的超高精细系统“超高清(Super Vision)”,日本放送协会(NHK)目前正在开发相应的PDP面板,将该系统引入家庭时,对角线长度为100英寸、像素间隔为0.3mm级别的显示器将是候补之一。此时的像素间隔约为现有PDP的1/3,因此存在着发光效率下降等问题,很难利用PDP来实现。
NHK此次通过对与紫外线放射有关的氙(Xe)受激原子的分布进行测定,以及对在放电发光模拟中放电能量的利用效率进行解析,建立了一套分析紫外线发光机理的新技术。并根据得到的数据,试制了像素间隔为0.3mm的超高精细小型PDP面板。
夏普展出了4096×2160像素、即“4K×2K”像素的64英寸液晶面板。在直视显示器中实现4K×2K还是“业界首次”(夏普)。像素数达到884万,约为“全高清”的4倍。据夏普介绍:“开发是着眼于未来的‘超高清’世界”。实用化日程尚未确定。
这次的展品对比度为2000比1,色调为10bit。除此之外,夏普没有公布关于新产品的其他信息。液晶面板为该公司生产的“ASV”液晶,采用的技术与现有产品相同。关于开发中的难点,夏普提到了“面板的成品率以和处理4倍于全高清频率的驱动电路”等。
JVC开发出了全球最大的110英寸背投电视。画面尺寸为243.5cm×137cm。在2006年10月3日开幕的“CEATEC JAPAN 2006”上将首次在日本国内进行展示。
采用的显示元件是JVC开发的反射型液晶面板“D-ILA”,分辨率为1920×1080像素,属于“全高清”。使用了规格基本上和50英寸与60英寸商用产品相同的光学系统和光源。耗电量为220W。
屏幕不是粘接的,而是单一部件。由凸版印刷开发。“凸版印刷已经确立生产这种大屏幕的制造技术,因此首先制作了样机”(JVC)。这款背投电视的商品化事宜目前尚未确定。
JVC开发出一种可实现厚27cm背投电视的光学系统“轻薄功能光学引擎(Slim Function Optical Engine)”。通过在光学系统中嵌入凹面镜,先聚光再投射光线,实现了超薄设计。“希望2007早些时候投产并上市”(JVC专务董事技术开发本部长兼ILA业务部门经理山口南海夫)。
利用凹面镜增大视角
MD(micro display,微显示器)方式的背投电视通常将屏幕下方的光学引擎投向的映像反射到背面镜片后,再投影到屏幕上。照这种方式推进超薄化设计,光学引擎最终将会进入光路,甚至可能无法完全容纳于机壳之中,因而存在极限。在实现超薄化设计的光学系统中,通常采用偏置方式和凸面镜2种方法。但偏置方式需要采用光学设计难度较高的广角透镜,而使用凸面镜的方式则存谧牌聊幌路娇柩课换嵩龃蟮娜钡恪?
JVC此次开发的方法先利用凹面镜对来自投射透镜的光束进行聚光,而后再利用平面镜进行反射。通过对光束进行聚光,实现了不仅光学引擎不会进入光路,而且胯腰部位不会增大的光学系统。
利用此光学系统,实现了约138度的广角光学系统,相当于过去的1.5倍。在60英寸级背投电视中将纵深尺寸由过去的47cm缩小到了27cm。即使相当于现有50~70英寸的光学系统,基本上也能实现27cm的纵深尺寸。胯腰部位的高度未变,背面镜片的面积缩小到了过去的1/4。
由于能够通过光学引擎上直径约5cm的孔,将聚光后的光束照射出去,因此与大开口的现有光学引擎相比,外部光线很少会侵入光学引擎,由此提高了对比度,同时灰尘侵入光学引擎的机会会更少。光线被凹面镜反射后,画质通常略有下降,但此次完成的设计则克服了这一点。
与现有光学系统相比,尽管增加了凹面镜,但通过光学引擎的小型化、背面镜片的小型化,以及普通折射型屏幕的使用等能够降低成本。另外,通过对凹面镜的形状进行调整,可以采用射出成形法进行生产。
将提出平坦的背面设计方案
由于此光学系统的成功开发,JVC将提出一种采用平坦背面的全新背投电视设计方案。将不在背面设计端子板、排气口和突起物,而是能够紧贴或者直接装在墙壁上使用。为了散热,等离子和液晶电视必须与墙壁保持一定的间隔。而新的背投电视设计则能够“紧贴墙壁”。另外,根据它尺寸虽大但重量较轻的特点,还准备提出壁挂电视的概念。计划首先在北美上市。北美市场2005年共销售约300万台背投电视。2006年每月销售都超过了上年同期,“估计将比上年增长30%”(山口),强调了MD方式的背投电视需求仍将继续扩大。
计划在10月3月开幕的“CEATEC JAPAN 2006”展会上参考展出采用此技术试制的58英寸全高清背投电视。
“CEATEC JAPAN 2006”展会在东京举行。日本信息通信网络产业协会会长西田厚聪代表3家主办单位,充满信心地表示:“本次会展将向全世界传递最新的技术信息。”
此次展会为第7届,共有807家公司参展,展位总计2936个,展会期间(10月7日结束、历时5天)预计观众将达到历史最高的20万人。从参展商来看,以最终产品为主的“数字网络”区比去年减少约14%,“电子元器件与设备”区则增加约13%。尤其是“材料·电源·电池”领域的参展商由去年的38家猛增至80家。
在此次展会上,为提高观众参观和媒体采访的效率,幕张Messe会展中心搭建了一个“亮点产品导航”区,摆放各参展商作为公司亮点展示的产品。