水墨屏科普:電子墨水どのように重現紙墨の優雅さ
Eインクスクリーン説明:電子紙が紙上のインクの優雅さをどのように複製するか
デジタル時代には 紙の読書体験を模倣する技術があり 騒々しい画面の世界でも 静かな読書空間を 維持できるようにしました
デジタル時代には 紙の読書体験を 真剣にシミュレートする技術があります 騒々しいスクリーンの世界の中で 穏やかな読書場を与えてくれます
日光下では,伝統的な液晶ディスプレイの反射現象はありません.文字ははっきりと見えます. 紙に印刷されているようなものです. これは電子墨水スクリーンです.
太陽光では 従来のLCDのように反射がなく 文字は紙に印刷されたもののように 明瞭です これは電子インクスクリーンで 革命的なディスプレイ技術です光を発する普通のスクリーンとは違って紙のように周囲の光を反射します
電子インクは新しい方法と技術で情報を表示する革新です. 伝統的なインクと同様に,電子インクと色を変える線は,プラスチック,ポリ脂膜,紙から布まで多くの表面に印刷することができます.
電子インクとは 情報の表示のための革命的な新しい方法と技術です. 伝統的なインクと同様に,電子インクと色を変える回路は,様々な表面に印刷することができます.曲げたプラスチックからポリエステルフィルム 紙から布に
従来の紙と違いは電子インクが電気が通ったときに色を変え, コンピュータや携帯電話のような画面のように変化した画像を表示できる点です
電子インクが電源を入れると色を変え 計算機や電話画面のように 変化する画像が表示されます
電子墨水は,麻省剑桥のE-Ink社が開発し,市場へ推し進めている.E-Ink社は,MITをベースにした先駆的な作業で,1997年に設立され,この技術を実験室から移転し,実用商品に変換することを目的としています.
E-Inkは,マサチューセッツ州ケンブリッジに本拠を置き,電子インクを開発・販売しています. 1997年に設立されました.E-InkはMITの先駆的な研究成果を活用して この技術を実験室から実用的な製品に変えました.
肉眼で見ると 電子インクは普通のインクのボトルに似ていますが 電子インク液体には 何百万もの微小小小カプセルが浮いています それぞれのカプセル内側には染料と染料チップの混合物があり これらの微小小のチップは電荷を受けることができます
肉眼で見ると eインクは普通のインクのように見えますが 電子インク液中に 何百万もの小さなマイクロカプセルが 懸垂していますこの小さなチップは電荷の影響を受けます.
電子インクの微小袋を理解するために 透明なプラスチック製の水球として想像してみてください 水球内には数十個の乒乓球があり 水球内には空気ではなく 染料の水が入っています
電子インクのマイクロカプセルを 理解するには 透明なプラスチック製の水球のように考えてください 水球の中には 何十もの乒乓球があり 空気の代わりにバルーンは色素のある水で満たされています.
上から見ると水球が水中に浮いている白い球が多く見えますが 下から見ると水球が黒い色に見えます
水球の上から見ると 水球が白いように見えるので 水球は水中から見ると色のついた水しか見えませんウォーターポーロを黒くします
水球を何千個もの容器に入れて ボールの上と下の間で動き出すと 容器の色が変わります これが電子インク作業の基本原理です
水滴を何千個もの容器に入れて ピンポンボールを 容器の上と下の間を動かすと 容器の色が変わります電子インクがどう動くかです.
実際,これらの水球は100マイクロメートルの広さのマイクロポケットです. 1平方インチには約10万個のマイクロポケットが含まれています. 紙の1ページに電子インクを印刷すると,一文には30以上のマイクロポケットが含まれます.
実はこれらの"水滴"は 幅100マイクロメートルのマイクロカプセルです 1平方インチに約10万個のマイクロカプセルがあります一つの文には30個以上のマイクロカプセルが含まれています.
電子墨水スクリーンの働き原理は,微容器底端に異なる電圧を施し,微容器内の異なる色の粒子の位置を制御して,表示色の変化を実現することです.
電子紙のディスプレイの原理は,マイクロカプセルの底に異なる電圧を適用して,マイクロカプセルの内部で色が異なる粒子の位置を制御することです.このようにして,表示された色の変化を達成.
ブラック・ホワイトの2色帯の電粒子が液体囊の中で 電場の影響で上下を浮いて画面を形成する.
黒と白の色合いの電荷粒子が 液体カプセルの中で 上下を漂い 電気場の影響で 視覚的な効果を生み出します
画面が形成された後 色の粒子は動きを止めて 画面が切断されても 消えないのです これが電子インクの二重安定効果です
画像が形成された後 色の粒子は動きが止まり 電源を切っても画像は消えません これが電子インクの バイスタブル効果です
電子インクによって生成されたディスプレイは,画像を数週間まで保持できるので,追加的な電力を消費する必要はありません.
Eインクは他のディスプレイ技術とは異なり 余分な電力を消費することなく 数週間も画像を保存できます電子 インク で 作ら れ た ディスプレイ は,追加 の 電力 供給 を 必要 に し なかっ て 数 週 間 画像 を 保存 でき ます.
電子インクスクリーンは主に反射する外界環境光を実現した画面ディスプレイに依存し,この方法はインクと紙の特性を模倣した.他のディスプレイ技術と比較して,電子インクの反射率と対比率は優れている.
電子インク画面は,主にインクと紙の性質を模倣した画像を表示するために,環境からの周囲の光を反射することに依存します.eインクは優れた反射性とコントラストを誇っています.
日光を含む明るい光の下で,他のディスプレイ素材は,見やすく読み難い感じがします.
直接 の 日光 を 含め て 強い 光 の 中 で は,他の 画面 素材 は 少し 洗い流され,読み取れ ない よう に 感じ ます.それ に 対照 し て,電子 墨 に 基づく 画面 は 見え,読み取れ ない よう に 感じ ます.
電子インクが柔らかいので 硬い表面では 使えない場所でも使えます
電子インクは柔軟性があるため 伝統的なディスプレイ技術では 硬い表面や平らな表面が必要です
電子インクは紙に印刷され 柔らかい本や新聞のような表示効果を生むことができます. また 布に印刷したり,携帯電話やその他の電器のような非平面の奇妙な表面に印刷することもできます.
Eインクは紙に印刷され,本や新聞に似た柔軟なディスプレイ効果を生み出します.また,布に印刷することもできます.電話や他の電子機器のような不規則な表面.
電子墨水技術が彩色段階へと発展すると 2つの主要な技術路線が現れた.
電子インク技術がカラーステージに進化すると 2つの主要な技術が生まれました
CFA技術による彩色墨水画面は,伝統的な灰色層墨水画面に基づいて,一層の彩色光矩 (CFA) を追加した.
CFA技術を使用するカラーインクスクリーンは,カラーフィルター配列 (CFA) 層を追加した伝統的な灰色配列インクスクリーンをベースにしています.
灰色のインクスクリーンと同じで ピクセルの点の明るさを制御するために ブラック,ホワイト,グレーなどの異なる状態を生成するピクセルを調節する必要があります
グレースケールインクスクリーンのように ピクセルを調整して ブラック,ホワイト,グレーなどの異なる状態を 生み出す必要があります ピクセル点の明るさを制御するためです
CFAのインクスクリーン制御方法と灰色のインクスクリーンの制御方法は類似しており,制御が簡単で刷新時間が速いという利点があります.しかし,CFAの追加により,深刻な光衰退が起こります.
CFAを使用したインクスクリーン制御方法は,シンプルな制御と高速なリフレッシュタイムなどの利点を提供するグレースケールインクスクリーンに類似しています.CFA を含めると,光が大きく衰えることがあります..
色の実現の別の方法は,色墨水粒子を使用することである.例えばCMYW,すなわちシアン (青色),マジェンタ (紅色),黄色 (黄色) と白色 (白色) の四色粒子を使用する.
色を手に入れるもう一つの方法は 彩色のインク粒子を用いることです 例えばCMYWは シアン,マジェンタ,黄色,白い粒子を意味します
この粒子混合方式は,CFAベースのインクスクリーンと比較して,より高い解像度と色素度を達成することができます.
CFA ベースのインクスクリーンと比較して,CFA は,CFA を使ったインクスクリーンと比べ,CFA は,CFA を使ったインクスクリーンと比べ,CFA は,CFA を使ったインクスクリーンと比べ,CFA は,CFA を使ったインクスクリーンと比べ,CFA は,CFA を使ったインクスクリーンと比べ,CFA は,CFA を使ったインクスクリーンと比べ,CFA は,CFA を使ったインクスクリーンと比べ,CFA は,CFA を使ったインクスクリーンと比べ,CFA は,CFA を使ったインクスクリーンと比べ,CFA は,CFA を使ったインクスクリーンと比べ,CFA は,CFA を使ったインクスクリーンと比べ,CFA は,CFA を使ったインクスクリーンと比べ,CFA は,CFA を使ったインクスクリーンと比べ,CFAは,CFA を使ったインクスクリーンと比べ,CFAは,CFAがCFAとCFAとCFAとCFAとCこの粒子を混ぜる方法は,より高い解像度と色濃度を提供します..
電子インク水スクリーンは技術原理からすると,マイクロポケット型,マイクロカップ型などに区切られています.
技術的な観点から言えば,電子インクディスプレイは主に2つのカテゴリーに分けられる.マイクロカプセルとマイクロカップの電極化ディスプレイ技術.
電子インクはEインクによって開発された最も初期の商業化技術の一つです
マイクロカプセル電子インク (Microcapsule e-ink) は,E Inkによって開発された最も初期の商業化された技術の一つです.
電子墨水スクリーンは,表示色容量に応じて,以下に分けられる:
電子インクスクリーンは,色表示能力に基づいて,以下のカテゴリーに分類することができる.
水墨スクリーンは様々な製品を生産しています
インクスクリーンは既に様々な製品ポートフォリオを形成しています.
電子インクスクリーンは多くの利点がありますが 課題もあります
電子インクスクリーンの多くの利点にもかかわらず,いくつかの課題に直面しています.
しかし,電子インクスクリーンは依然として発展を続けています. ロト技術データによると,グローバル電子紙板の出荷量は1,254万台,国内市場での販売量は1,23万台に達しています.
電子インクスクリーンは依然として進化しています.LoTo Technologyのデータによると,電子紙タブレットの世界出荷は1254万台に達し,国内販売は1.8億台に達しています.2300万台.
彩色インクスクリーンの市場シェアは2.7%から8.6%に増加し 強い成長勢いを示しています
彩色インクスクリーンの市場シェアは 2.7% から 8.6% に急上昇し,強力な成長勢いを示しています.
1997年にEインクが設立され,小売店で使用された初期の大面積のインクディスプレイ,そして現在普及している電子読書機と電子価格表,電子墨水スクリーンは,さまざまな発展の道を歩んできた.
Eインクは1997年の設立以来 電子インクディスプレイの開発において ユニークな道を歩んできたのです小売店で使用された初期の大規模なインメディアディスプレイから,現在至る所に利用されている電子リーダーや価格タグまで電子インク技術の限界を 押し広げてきました
未来では 彩色技術の成熟とコストの低下により 想像もつかない場所で 壁紙や服の色が 自動的に変わるかもしれません
将来 彩色技術が成熟し コストが下がると 予想外の場所で 登場するかもしれません 壁紙で パターンを自動的に変えるかもしれません色が変わる服を着るかもしれません.
電子インクスクリーンは 紙を代用しようとするのではなく デジタル世界と紙と共存させようとしています
電子インクスクリーンは紙の代わりではなく デジタル世界と紙の調和のとれた共存を 促進するものです この騒々しい時代に 最も価値のあるものかもしれません
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