Tusz E — E Ink

Schemat technologii E Ink
Legenda Przedmiot
1 Górna warstwa
2 Przezroczysta warstwa elektrody
3 Przezroczyste mikrokapsułki
4 Dodatnio naładowane białe pigmenty
5 Ujemnie naładowane czarne pigmenty
6 Przezroczysty olej
7 Warstwa pikseli elektrody
8 Dolna warstwa nośna
9 Lekki
10 biały
11 Czarny
Aktualizacja ekranu E Ink, spowolniona do 25% czasu rzeczywistego

E Ink („ elektroniczny atrament ”) to marka technologii wyświetlania elektronicznego papieru (e-papieru) skomercjalizowana przez E Ink Corporation , która została założona w 1997 roku przez studentów MIT JD Alberta i Barretta Comiskeya , profesora MIT Media Lab Josepha Jacobsona , Jerome Rubin i Russ Wilcox.

Obecnie jest dostępny komercyjnie w skali szarości i kolorze i jest powszechnie stosowany w urządzeniach mobilnych, takich jak czytniki e-booków , oraz w mniejszym stopniu w digital signage , smartwatchach , telefonach komórkowych , elektronicznych etykietach na półki i panelach architektonicznych.

Historia

Tło

Koncepcja papierowego wyświetlacza o małej mocy istniała od lat 70. XX wieku, pierwotnie wymyślona przez naukowców z Xerox PARC, ale nigdy nie została zrealizowana. Podczas studiów podoktoranckich na Uniwersytecie Stanforda fizyk Joseph Jacobson wyobraził sobie wielostronicową książkę z treścią, którą można zmienić jednym naciśnięciem przycisku i której użycie wymagało niewielkiej mocy.

Neil Gershenfeld sprowadził Jacobsona do MIT Media Lab w 1995 po zapoznaniu się z jego pomysłami na książkę elektroniczną. Jacobson z kolei zatrudnił studentów MIT Barretta Comiskeya, absolwenta matematyki, oraz JD Alberta, specjalistę inżynierii mechanicznej, do stworzenia technologii wyświetlania wymaganej do realizacji jego wizji.

Rozwój produktu

Początkowym podejściem było stworzenie maleńkich kulek, które były w połowie białe, a w połowie czarne i które w zależności od ładunku elektrycznego obracały się tak, że biała lub czarna strona byłaby widoczna na wyświetlaczu. Albert i Comiskey powiedzieli, że takie podejście jest niemożliwe przez większość doświadczonych chemików i naukowców zajmujących się materiałami, i mieli problem z utworzeniem tych idealnie na wpół białych, na wpół czarnych sfer; podczas swoich eksperymentów Albert przypadkowo stworzył kilka całkowicie białych sfer.

Comiskey eksperymentował z ładowaniem i kapsułkowaniem tych całkowicie białych cząstek w mikrokapsułkach zmieszanych z ciemnym barwnikiem. W rezultacie powstał system mikrokapsułek, które można było nakładać na powierzchnię, a następnie ładować niezależnie w celu tworzenia czarno-białych obrazów. Pierwszy patent został złożony przez MIT na mikrokapsułkowany wyświetlacz elektroforetyczny w październiku 1996 roku.

Artykuł naukowy znalazł się na okładce „ Nature” , co jest niezwykle niezwykłe dla prac wykonywanych przez studentów. Zaletę mikrokapsułkowanego wyświetlacza elektroforetycznego i jego potencjał do spełnienia praktycznych wymagań papieru elektronicznego podsumowano w streszczeniu artykułu Nature :

Od wielu lat ambicją badaczy mediów wyświetlających było stworzenie elastycznego, taniego systemu, który byłby elektronicznym odpowiednikiem papieru… cechy charakterystyczne wyświetlania dają efekt „atramentu na papierze”. Jednak do tej pory takie wyświetlacze cierpiały z powodu krótkiej żywotności i trudności w produkcji. Tutaj przedstawiamy syntezę atramentu elektroforetycznego w oparciu o mikrokapsułkowanie dyspersji elektroforetycznej. Zastosowanie mikrokapsułkowanego medium elektroforetycznego rozwiązuje problemy związane z żywotnością i umożliwia wytwarzanie bistabilnego wyświetlacza elektronicznego wyłącznie za pomocą drukowania. System ten może spełniać praktyczne wymagania papieru elektronicznego.

Drugi patent został złożony przez MIT na mikrokapsułkowany wyświetlacz elektroforetyczny w marcu 1997 roku.

Następnie Albert, Comiskey i Jacobson wraz z Russem Wilcoxem i Jerome'em Rubinem założyli E Ink Corporation w 1997 roku, dwa miesiące przed ukończeniem przez Alberta i Comiskeya MIT.

Historia firmy

E Ink Corporation Logo.jpg

E Ink Corporation (lub po prostu „E Ink”) jest spółką zależną E Ink Holdings (EIH), producenta tajwańskiego holdingu (8069.TWO). Jest producentem i dystrybutorem wyświetlaczy elektroforetycznych , rodzaju papieru elektronicznego , który sprzedaje pod nazwą E Ink. E Ink Corporation ma siedzibę w Billerica w stanie Massachusetts . Firma została założona w 1997 roku przez dwóch studentów JD Alberta i Barretta Comiskeya wraz z Josephem Jacobsonem (profesorem w MIT Media Lab ), Jerome'em Rubinem ( współzałożycielem LexisNexis ) i Russem Wilcoxem. Dwa lata później firma E Ink nawiązała współpracę z firmą Philips, aby opracować i wprowadzić na rynek tę technologię. Jacobson i Comiskey są wymienieni jako wynalazcy oryginalnego patentu zgłoszonego w 1996 roku. Albert, Comiskey i Jacobsen zostali wprowadzeni do National Inventors Hall of Fame w maju 2016 roku. jeden z jej głównych partnerów handlowych, Prime View International (PVI), A Hsinchu , Tajwan -na producentem.

W E Ink Corporation, Comiskey kierował pracami rozwojowymi nad pierwszą generacją elektronicznego atramentu E Ink, podczas gdy Albert opracował metody produkcji wykorzystywane do wytwarzania elektronicznych wyświetlaczy atramentowych w dużych ilościach. Wilcox pełnił różne role biznesowe i pełnił funkcję dyrektora generalnego w latach 2004-2009.

Nabytek

1 czerwca 2008, E Ink Corp. ogłosiła wstępne porozumienie, które będą nabywane przez PVI dla $ 215 euro, co oznacza, że w końcu osiągnął kwotę US $ 450 mln EUR w związku negocjacji. E Ink został oficjalnie nabyty 24 grudnia 2009 r. Zakup przez PVI zwiększył skalę produkcji wyświetlacza e-papierowego E Ink, ponieważ Prime View był również właścicielem BOE Hydis Technology Co., Ltd i utrzymywał strategiczną relację partnerską z Chi Mei Optoelectronics Corp. (obecnie Chimei InnoLux Corporation , część Hon Hai- Foxconn Group). Foxconn jest jedynym partnerem ODM dla firmy Prime View Netronix Inc., dostawcy e-czytników z panelem E Ink, ale końcowe produkty występują w różnych postaciach, np. Bookeen, COOL-ER, PocketBook itp.

Po zakupie PVI zmieniło nazwę na E Ink Holdings Inc. W grudniu 2012 roku firma E Ink przejęła SiPix, konkurencyjną firmę produkującą wyświetlacze elektroforetyczne.

Aplikacje

Czytnik e-booków iLiad wyposażony w wyświetlacz e-papieru widoczny w słońcu

E Ink jest przekształcany w folię, a następnie integrowany z wyświetlaczami elektronicznymi, umożliwiając nowatorskie zastosowania w telefonach, zegarkach, czasopismach, urządzeniach do noszenia i e-czytnikach itp.

Motorola F3 był pierwszy telefon komórkowy wykorzystują technologię E Ink w swoim wyświetlaczu, aby skorzystać z ultra-niskie zużycie energii materiału. Ponadto Samsung Alias ​​2 wykorzystuje tę technologię w swojej klawiaturze, aby umożliwić różne orientacje czytnika.

Północnoamerykańskie wydanie Esquire z limitowanej edycji z października 2008 roku było pierwszą okładką magazynu z wbudowanym atramentem E Ink. Ta okładka zawierała migający tekst. Został wyprodukowany w Szanghaju i został wysłany w lodówce do Stanów Zjednoczonych w celu oprawy. E Ink był zasilany 90-dniowym zintegrowanym zasilaniem bateryjnym.

W lipcu 2015 roku New South Wales Road and Maritime Services zainstalowało znaki drogowe przy użyciu E Ink w Sydney w Australii . Zainstalowane e-papierowe znaki drogowe stanowią pierwsze użycie E Ink w oznakowaniu drogowym. Firma Transport for London przeprowadziła testy wyświetlaczy E Ink na przystankach autobusowych, aby oferować rozkłady jazdy, mapy tras i informacje o podróży w czasie rzeczywistym. Niektóre sklepy Whole Foods 365 stosują elektroniczne etykiety na półki E Ink, które można zdalnie dostosowywać i aktualizować oraz zawierać dodatkowe informacje, takie jak to, czy produkt jest bezglutenowy. E Ink Prism został ogłoszony w styczniu 2015 roku na targach International CES i jest wewnętrzną nazwą technologii bistabilnego atramentu E Ink w folii, która może dynamicznie zmieniać kolory, wzory i projekty za pomocą produktów architektonicznych. Wyświetlacze E Ink mogą być również elastyczne, podobnie jak wyświetlacze LCD, OLED i microLED.

Komercyjne produkty wystawowe

E Ink od tego czasu współpracuje z różnymi firmami, w tym Sony , Motorola i Amazon . Technologia „Vizplex” E Ink jest używana przez Sony Reader , MOTOFONE F3 , Barnes & Noble Nook, Kindle , txtr Beagle i Kobo eReader . Twierdzi się, że technologia „Pearl” firmy E Ink ma o 50% lepszy współczynnik kontrastu. Jest używany przez modele Kindle 2011-2012, Barnes & Noble Nook Simple Touch, Kobo Touch i Sony PRS-T1. Technologia „Carta” E Ink jest używana przez Kindle Paperwhite (2. i 3. generacja), Kindle Voyage, Kobo Glo HD, Kobo Aura H2O i Kindle Oasis.

Wersje lub modele E Ink

E Ink Vizplex to pierwsza generacja wyświetlaczy E Ink. Vizplex został ogłoszony w maju 2007 roku.

Fotografia makro ekranu Kindle, skupiona tuż pod powierzchnią; mikrokapsułki są wyraźnie widoczne w pełnym rozmiarze.

E Ink Pearl , zapowiedziany w lipcu 2010 roku, to druga generacja wyświetlaczy E Ink. Zaktualizowany Amazon Kindle DX był pierwszym urządzeniem ogłoszonym do korzystania z ekranu, a klawiatury Kindle , Kindle 4 i Kindle Touch zawierają również wyświetlacz Pearl. Amazon nadal używa tej technologii wyświetlania w Kindle (wszystkie generacje, z wyjątkiem serii Paperwhite, Voyage i Oasis). Firma Sony włączyła tę technologię również do swojej najnowszej wersji edycji Sony Reader Touch. Ten wyświetlacz jest również używany w Nook Simple Touch , Kobo eReader Touch , Kobo Glo , Onyx Boox M90, X61S i Pocketbook Touch.

E Ink Mobius to wyświetlacz E Ink wykorzystujący elastyczną plastikową płytę montażową, dzięki czemu jest odporny na drobne uderzenia i zginanie. Produkty wykorzystujące to to między innymi Sony Digital Paper DPT-S1 , Pocketbook CAD Reader Flex, Dasung Paperlike HD i Onyx Boox MAX 3.

E Ink Triton , wprowadzony na rynek w listopadzie 2010 roku, to kolorowy wyświetlacz, który jest łatwy do odczytania w jasnym świetle. Triton jest w stanie wyświetlić 16 odcieni szarości i 4096 kolorów. E Ink Triton jest stosowany w dostępnych na rynku produktów, takich jak Hanvon koloru elektronicznego czytnika JetBook kolorów przez ECTACO i PocketBook Kolor Lux przez PocketBook .

E Ink Triton 2 to ostatnia generacja kolorowych wyświetlaczy E Ink Triton. E-czytniki, które go zawierały, pojawiły się w 2013 roku. Należą do nich Ectaco Jetbook Color 2 i Pocketbook Color Lux.

E Ink Carta , zapowiedziana w styczniu 2013 roku na targach International CES , oferuje rozdzielczość 768 na 1024 na 6-calowych wyświetlaczach i gęstość pikseli 212 ppi . Nazwany Carta, jest używany w pierwszej (2012) i drugiej (2013) generacji Kindle Paperwhite, Pocketbook Touch Lux 3 (2015) i Kobo Nia (2020).

E Ink Carta HD ma rozdzielczość 1080 na 1440 na 6" ekranie z 300 ppi. Jest używany w wielu czytnikach e- booków , w tym Kindle Voyage (2014), Tolino Vision 2 (2014), Kindle Paperwhite 3. i 4. generacji (2015 i 2018). ), Kobo Glo HD (2015), Nook Glowlight Plus (2015), Cybook Muse Frontlight, Kindle Oasis (2016), PocketBook Touch HD (2016), PocketBook Touch HD 2 (2017) i Kobo Clara HD (2018).

Wyświetlacze E Ink Carta i Carta HD obsługują technologię Regal Waveform, która zmniejsza potrzebę odświeżania stron.

E Ink Spectra to wyświetlacz z trzema pigmentami. Wyświetlacz wykorzystuje mikrokubki, z których każdy zawiera trzy pigmenty. Jest dostępny dla detalicznych i elektronicznych etykiet na półki. Obecnie produkowany jest z pigmentami w kolorze czarnym, białym i czerwonym lub czarnym, białym i żółtym.

Advanced Color ePaper (ACeP) został ogłoszony podczas SID Display Week w maju 2016 r. Wyświetlacz zawiera cztery pigmenty w każdej mikrokapsułce lub mikrokubku, eliminując w ten sposób potrzebę nakładki filtra koloru. Zastosowane pigmenty to cyjan, magenta, żółty i biały, co umożliwia wyświetlanie pełnej gamy kolorów i do 32 000 kolorów. Początkowo ukierunkowany na rynek oznakowań sklepowych, z 20-calowymi wyświetlaczami o rozdzielczości 1600 na 2500 pikseli przy 150 ppi z częstotliwością odświeżania co dwie sekundy, zaczął być dostarczany do celów oznakowania pod koniec 2018 r., ale za kilka lat będzie dostępny dla e-czytniki.

E Ink Kaleido , pierwotnie ogłoszony w grudniu 2019 r. jako „Print Color”, to pierwszy z nowej generacji kolorowych wyświetlaczy opartych na jednym z wyświetlaczy E Ink w skali szarości z warstwą filtra kolorów. E Ink Kaleido wykorzystuje plastikową warstwę filtrującą kolor, w przeciwieństwie do szklanej warstwy filtracyjnej stosowanej w wyświetlaczach z rodziny E Ink Triton.

Porównanie wyświetlaczy E Ink

Porównanie wybranych wyświetlaczy E Ink według stanu na czerwiec 2017 r.

Nazwa ET011TT2 ET013TT1 ET014TT1 ED035OC1 ED043WC3 ET047TC1 ED052TC2 ED060KC1 ED068TG1 ED078KC1 ES103TC1 ES133TT3 ED312TT2 ED420TT1
Długość lub średnica przekątnej (cale) 1,1 1,3 1,43 3,5 4,3 4,7 5.2 6 6,8 7,8 10.3 13,3 31,2 42
Rozdzielczość (pozioma × pionowa) 240 × 240 256 × 256 128 × 296 360 × 600 480 × 800 540 × 960 540 × 960 1072 × 1448 1080 × 1440 1404 × 1872 1404 × 1872 1650 × 2200 1440 × 2560 2160 × 2880
Współczynnik proporcji Okrągły 1:1 2:1 5:3 5:3 16:9 16:9 4:3 4:3 4:3 4:3 4:3 16:9 4:3
Obszar aktywny (mm) 27,96 × 27,96 23.30 × 23.30 14,46 × 33,45 45,54 × 75,90 56,16 × 93,60 58,32 × 103,68 64,53 × 114,24 90,60 × 122,40 103,68 × 138,24 118,64 × 158,18 157,25 × 209,66 202,95 × 270,60 388,80 × 691,20 642,6 × 856,8
Wymiary obrysu (mm) 31,80 × 34,60 27,10 × 28,40 18,30 × 42,70 51,54 × 86,50 62,40 × 106,40 62,1 × 115,2 69,23 × 124,59 101,80 × 138,40 119,70 × 158,50 127,60 × 173,80 165,80 × 227,70 215,50 × 287,00 402,80 × 697,20 650,0 × 872,5
Gęstość pikseli (piksele na cal) 218 279 225 200 216 234 213 300 260 300 226 206 94 85
Folia atramentowa E Karta 1.2 Cienka perła Perła Perła Perła Karta 1.2 Karta 1.2 Karta 1.2 Karta 1.2 Karta 1.2 Karta 1.2 Karta 1.2 Perła Perła
Czas odświeżania (ms) 800 3200 800 450 450 480 480 450 450 450 450 450 980 -
Płyta montażowa Elastyczne Elastyczne Elastyczne Szkło Szkło Elastyczne Szkło Szkło Szkło Szkło Elastyczne Elastyczne Szkło Szkło
Całkowita grubość (mm) 0,53 0,4 0,607 1,18 0,912 0,682 0,68 1,01 1.84 0,78 0,65 0,65 0,805 -
Waga całkowita (g) 0,72 0,4 0,87 10 12,8 6,6 12,3 30 54 37 32 68 494 1100
Liczba poziomów szarości 4 2 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Przednie światła Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie tak Nie Nie Nie Nie Nie
Obróbka powierzchniowa Twardy płaszcz Twardy płaszcz Twardy płaszcz Twardy płaszcz Twardy płaszcz Twardy płaszcz Twardy płaszcz Zabieg przeciwodblaskowy Zabieg przeciwodblaskowy Twardy płaszcz Zabieg przeciwodblaskowy Zabieg przeciwodblaskowy Twardy płaszcz Twardy płaszcz

Zobacz też

Bibliografia

Zewnętrzne linki