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oled显示技术具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光,而且oled显示屏幕可视角度大,并且能够节省电能,从2003年开始这种显示设备在mp3播放器上得到了应用。以oled使用的有机发光材料来看,一是以染料及颜料为材料的小分子器件系统,另一则以共轭性高分子为材料的高分子器件系统。同时由于有机电致发光器件具有发光二极管整流与发光的特性,因此小分子有机电致发光器件亦被称为oled(organic light emitting diode),高分子有机电致发光器件则被称为pled (polymer light-emitting diode)。小分子及高分子oled在材料特性上可说是各有千秋,但以现有技术发展来看,如作为监视器的信赖性上,及电气特性、生产安定性上来看,小分子oled处于领先地位。当前投入量产的oled组件,全是使用小分子有机发光材料。
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有机发光二极体的发光原理和无机发光二极体相似。当元件受到直流电(direct current;dc)所衍生的顺向偏压时,外加之电压能量将驱动电子(electron)与空穴(hole)分别由阴极与阳极注入元件,当两者在传导中相遇、结合,即形成所谓的电子-空穴复合(electron-hole capture)。而当化学分子受到外来能量激发后,若电子自旋(electron spin)和基态电子成对,则为单重态(singlet),其所释放的光为所谓的荧光(fluorescence);反之,若激发态电子和基态电子自旋不成对且平行,则称为三重态(triplet),其所释放的光为所谓的光(phosphorescence)。当电子的状态位置由激态高能阶回到稳态低能阶时,其能量将分别以光子(light emission)或热能(heat dissipation)的方式放出,其中光子的部分可被利用当做显示功能;然有机荧光材料在室温下并无法观测到三重态的光,故pm-oled元件发光效率之理论极限值仅25%。pm-oled发光原理是利用材料能阶差,将释放出来的能量转换成光子,所以我们可以选择适当的材料当做发光层或是在发光层中掺杂染料以得到我们所需要的发光颜色。此外,一般电子与电洞的结合反应均在数十纳秒(ns)内,故pm-oled的应答速度非常快。
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三维仿真是一种基于可计算信息的沉浸式交互环境,具体的说,就是采用以计算机技术为核心的现代高科技手段生成逼真的视、听一体化的特定范围的环境,用户借助必要的设备(鼠标、方向盘等外部配件)以自然的方式与环境中的对象进行交互作用、相互影响,从而产生亲临等同真实环境的感受和体验。主要优势为:不受场地限制;表现效果更为优美、逼真,具有很强的交互性,走进三维仿真中的环 境,恰如身临其境。
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已展示实现的全息投影技术一共分为以下三种:空气投影和交互技术:在美国麻省一位叫chaddyne的29岁理工研究生发明了一种空气投影和交互技术,这是显示技术上的一个里程碑,它可以在气流形成的墙上投影出具有交互功能的图像。此技术来源海市蜃楼的原理,将图像投射在水蒸气液化形成的小水珠上,由于分子震动不均衡,可以形成层次和立体感很强的图像。激光束投射实体的3d影像:这种技术是利用在空气中散开时,混合成的气体变成灼热的浆状物质,并在空气中形成一个短暂的3d图像。这种方法主要是不断在空气中进行小型爆破来实现的360度全息显示屏:这种技术是将图像投影在一种高速旋转的镜子上从而实现三维图像。可以说这些技术很多国家都在研制,毫不夸张的说这项技术它包含了未来,谁先使用这项技术,谁就先走入未来的先进技术行列。
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