作者单位
摘要
1 中国科学院 微电子研究所, 北京 100029
2 中国科学院大学, 北京 101408
由于人类视觉系统感知的亮度与显示器实际显示的亮度为非线性关系, 需要对显示器的视频数据进行伽马校正, 使显示亮度适应人眼的感知需求。本文提出一种针对硅基OLED微型显示器的伽马校正方法。首先, 基于人眼视觉的伽马特性, 分析伽马校正的基本原理。然后, 提出对输入视频数据进行位宽拓展达到非线性输出, 并基于查找表和分段可调的线性差值算法实现伽马校正。最后, 根据实际XGA039芯片发光情况调试校正参数以达到更优的显示效果。实验结果表明: XGA039芯片最大发光亮度为20 000 cd/m2, 在伽马取值为2.2时, 采用可调非均匀分段获得了较好的显示效果。所提出的伽马校正方法能够使视频图像的显示质量明显改进, 且较传统方式在精度和实现面积上均有一定优势。
伽马校正 硅基OLED 微显示 分段 gamma correction oled-on-silicon microdisplay segmentation 
液晶与显示
2020, 35(8): 825
作者单位
摘要
1 吉林大学 电子科学与工程学院 集成光电子学国家重点联合实验室,吉林 长春130012
2 中国科学院 微电子研究所,北京 100029
以比铝、银等金属材料透光性更好的铜作为白光有机顶发射器件的顶电极,将其应用到基于Al底电极的蓝、黄互补色顶发射白光有机电致发光器件(TEWOLED),通过合理设计器件结构,制备出的器件具有较低的驱动电压和较高的效率,4 V下亮度超过1 000 cd/m2、功率效率达到28.5 lm/W,效率滚降较小。我们利用p型电学掺杂结构和电子注入缓冲层结构分别解决了铝和铜电极功函数同空穴传输层的HOMO能级和电子传输层的LUMO能级不匹配问题,并通过TcTa光学覆盖层的调节作用使器件具有较好的光谱稳定性。基于Cu顶电极的TEWOLED与采用Al作为互连金属的CMOS工艺兼容,我们将该器件与硅基CMOS驱动电路结合,获得了SVGA白光有机微显示器件,为彩色有机发光微显示的实现奠定了基础。
顶发射白光有机电致发光器件 铜顶电极 SVGA白光有机微显示 top Emitting White Organic Light Emitting Diodes Cu top electrode SVGA white OLED microdisplay 
液晶与显示
2015, 30(5): 790
作者单位
摘要
1 中国科学院 微电子研究所,北京100029
2 浙江大学 现代光学仪器国家重点实验室 国家光学仪器工程中心,浙江 杭州310027
研究了硅基液晶(LCoS)场序彩色显示驱动系统的设计与实现。该系统以FPGA作为主控芯片,用两片高速DDR2 SDRAM作为帧图像存储器。通过对图像数据以帧为单位进行处理,系统将并行输入的红、绿、蓝数据转换成串行输出的红、绿、蓝单色子帧。将该驱动系统与投影光机配合,实现了分辨率为800×600的LCoS场序彩色显示。
场序彩色显示 LCoS LCoS FSC FPGA FPGA DDR SDRAM DDR SDRAM 
液晶与显示
2012, 27(3): 364
作者单位
摘要
1 中国科学院微电子研究所,北京 100029
2 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,长春 130033
:设计了QVGA 分辨力硅基液晶(Liquid Crystal on Silicon)微显示芯片,采用比较器与计数器相结合的D/A 转换方式,降低了芯片的功耗和电路的设计难度;设计了QVGA 微显示芯片视频驱动系统,以CPLD 为核心控制单元搭建了视频显示驱动板,接收计算机输出的VGA 显示信号,经过控制单元进行行列变换与时序处理,驱动LCoS微显示芯片显示视频图像,测试结果表明显示芯片像素点灰度响应正确,符合液晶材料要求,能够显示分辨力320×240、帧频60 Hz 的动态视频,视频显示响应速度快,显示功能符合设计要求。
微显示 视频系统 LCoS LCoS microdisplay QVGA QVGA video system 
光电工程
2009, 36(1): 131

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