Elektroniczna gazeta:
gadżet czy nowa
jakość?
Elektroniczna gazeta:
gadżet czy nowa
jakość?
Na podstawie referatu Michała
Szymańskiego
Na podstawie referatu Michała
Szymańskiego
Wykład – 14 -
Optoelektronika II SUM ETI 2011/12
zaoczny
Plan prezentacji
Plan prezentacji
Wstęp
Wyświetlacze e-papierowe
Technologie papieru elektronicznego
Elektronika sterująca
Czytniki
Przegląd produktów komercyjnie dostępnych oraz
zapowiedzianych w najbliższym czasie
Rynek
Stan aktualny
Perspektywy rozwoju i prognozy na najbliższe lata
Wstęp
Wyświetlacze e-papierowe
Technologie papieru elektronicznego
Elektronika sterująca
Czytniki
Przegląd produktów komercyjnie dostępnych oraz
zapowiedzianych w najbliższym czasie
Rynek
Stan aktualny
Perspektywy rozwoju i prognozy na najbliższe lata
Wstęp
Wstęp
Co rozumiemy pod pojęciem papieru elektronicznego i
czym się on charakteryzuje?
Technologie wyświetlaczy zaprojektowane w celu
naśladowania wyglądu zwykłej kartki papieru zapisanej
atramentem.
Uznawany za wygodniejszy do czytania niż pozostałe
wyświetlacze:
stabilny obraz, który nie musi być ciągle odświeżany;
szerokie kąty widzenia;
odbija światło padające, zupełnie jak zwykły papier.
Lekki i wytrzymały.
Jest w stanie pokazywać tekst i obrazy bez pobierania
elektryczności, jednocześnie umożliwia zmianę
wyświetlanej treści.
Co rozumiemy pod pojęciem papieru elektronicznego i
czym się on charakteryzuje?
Technologie wyświetlaczy zaprojektowane w celu
naśladowania wyglądu zwykłej kartki papieru zapisanej
atramentem.
Uznawany za wygodniejszy do czytania niż pozostałe
wyświetlacze:
stabilny obraz, który nie musi być ciągle odświeżany;
szerokie kąty widzenia;
odbija światło padające, zupełnie jak zwykły papier.
Lekki i wytrzymały.
Jest w stanie pokazywać tekst i obrazy bez pobierania
elektryczności, jednocześnie umożliwia zmianę
wyświetlanej treści.
Wyświetlacz gazety elektronicznej ma nam
oferować
:
-
jakość porównywalną z papierem celulozowym
- oszczędność energii, poprzez pracę bez
podświetlania ekranu
- dobra czytelność w typowym świetle zewnętrznym
- dostęp do biblioteki danych zawartych w pamięci
urządzenia,
- możliwie dużą elastyczność i wytrzymałość na
zewnętrzne warunki i wypadki losowe
- niewielką wagę pozwalającą na wygodne
przenoszenie wyświetla-cza i korzystanie z niego
niezależnie od warunków.
Wyświetlacz zawierający wszystkie te cechy będzie w
stanie skutecznie zastąpić media korzystające z
papieru celulozowego, zarówno gazety, książki jak
również dokumenty, reklamy, a po drobnych
modyfikacjach także notesy i zeszyty.
Wstęp
Wstęp
Do niedawna był w stanie zapewnić tylko obraz
monochromatyczny, ale juz pojawiają się wyświetlacze
kolorowe.
Może być czytany w bezpośrednim świetle słonecznym bez
efektu blaknięcia obrazu.
Współczynnik kontrastu wyświetlaczy obecnie dostępnych w
sprzedaży może być określony jako podobny do gazety, a
dla nowo opracowanych implementacji nawet lepszy.
Aktualne zastosowania, oprócz czytników, obejmują
elektroniczne etykiety z cenami, rozkłady jazdy,
elektroniczne billboardy czy wyświetlacze, np w telefonach
komórkowych.
Papieru elektronicznego nie należy mylić z papierem
cyfrowym, który jest bloczkiem do tworzenia odręcznych
cyfrowych dokumentów za pomocą pióra cyfrowego.
Do niedawna był w stanie zapewnić tylko obraz
monochromatyczny, ale juz pojawiają się wyświetlacze
kolorowe.
Może być czytany w bezpośrednim świetle słonecznym bez
efektu blaknięcia obrazu.
Współczynnik kontrastu wyświetlaczy obecnie dostępnych w
sprzedaży może być określony jako podobny do gazety, a
dla nowo opracowanych implementacji nawet lepszy.
Aktualne zastosowania, oprócz czytników, obejmują
elektroniczne etykiety z cenami, rozkłady jazdy,
elektroniczne billboardy czy wyświetlacze, np w telefonach
komórkowych.
Papieru elektronicznego nie należy mylić z papierem
cyfrowym, który jest bloczkiem do tworzenia odręcznych
cyfrowych dokumentów za pomocą pióra cyfrowego.
Krótka historia elektronicznego papieru
• Wszystko zaczęło się w latach 70 w laboratoriach firmy Xerox w Palo
Alto, gdzie Nick Sheridon odkrył i opatentował Gyricon . Na pierwszy
elektroniczny papier informacje nanosiło się specjalnym,
naładowanym elektrycznie pisakiem, a usuwało przykładając pole
elektryczne do całe-go arkusza. Firma Xerox nie wykorzystała jednak
projektu na szeroką skalę aż do lat 90, kiedy to konkurencja zajęła się
podobnym projektem. Naukowiec z MIT – Joseph Jacobson opracował
własny elektroniczny atrament oparty na zjawisku elektroforezy. W
1997 roku w kooperacji z firmą Philips Jacobson założył firmę E Ink.
• W 1999 roku opracowano tam używany dziś powszechnie w
wyświetla-czach elektronicznego papieru E Ink. W tym samym czasie
Xerox i utwo-rzona w międzyczasie spółka-córka Gyricon Media
również weszła na rynek z odświeżoną wersja Gyriconu. Pierwszymi
komercyjnymi zasto-sowaniami elektronicznego papieru obu firm
były tabliczki z cenami i tablice ogłoszeniowe. O ile Gyricon Media
poprzestało na tym właśnie zastosowaniu, o tyle E Ink skupił się na
zastosowaniu wynalazku w prze-nośnych elektronicznych książkach.
W roku 2000 przy współpracy z Lucent Technologies
(udostępniającą technologie polimerowych tranzystorów)
opracowano pierwszy giętki arkusz elektronicznego papieru.
Niedługo potem w oparciu o technologię aktywnej matrycy
w E-Ink Technologies skonstruowano pierwszy arkusz o
wielkości i rozdzielczości ekranu ówczesnego laptopa. W
2001 roku dzięki współpracy z firmą TOPPAN opracowano
papier 8 kolorowy.
W 2003 roku udało się skonstruować pierwszy ekran e-
booków, który mógł mieć zastosowanie komercyjne. W tym
samym roku na targach CeBIT niemiecka firma Siemens
zaprezentowała własny elektroniczny papier o-party na
zjawisku elektrochromowym, czyli zmianie koloru materiału
akty-wnego na skutek przyłożenia napięcia. Od tamtej pory
na polu wynalazków związanych z wyświetlaczami dla
elektronicznej gazety trwa nieustanna walka. Istniejące
technologie są unowocześniane, a na rynku pojawiają się
zupełnie nowe rozwiązania.
W lutym 2006 roku flamandzka gazeta Le Tijd zaczęła być
wydawana również w formacie elektronicznym dla czytnika
ILiad. Od tamtej pory do-łączyły do niej francuska Les Echos
(Z własnym czytnikiem lub z wersja dla ILiad) i holenderski
NRC Handelsblad (również przygotowywany dla czytni-ka
ILiad). Ilość tytułów elektronicznych książek liczona jest już
w dziesią-tkach tysięcy.
W lutym 2007 roku firma IRex przy współpracy z
holenderskimi instytu-cjami odpowiedzialnymi za szkolnictwo
rozpoczęła pilotażowy program „3 ounce bacpack”, którego
celem jest zbadanie przydatności urządzeń prasy
elektronicznej w szkole.
W kwietniu 2009 roku firma Fujitsu, w oparciu o technologie
cholestery-cznego LCD wypuściła na rynek wyświetlacz
FLEPia, będący pierwszym ko-mercyjnym kolorowym
wyświetlaczem tego typu.
W dniu dzisiejszym czytniki elektronicznego papieru są
drogie zarówno w porównaniu do klasycznych książek i gazet,
jak i w porównaniu z laptopami, tym bardziej, że dysponują
dużo mniejszą ilością dodatkowych funkcji. Jednak cena
technologii papieru elektronicznego spada, a także zwiększa
się rynek zbytu i jest coraz bardziej prawdopodobne, że
niebawem wyświetlacze papieru elektronicznego staną się
popularne podobnie jak telefony komór-kowe, zastępując
papier celulozowy w domach, w pracy i w szkole.
na przełomie roku 2009/10 zamówienia na e-booki jako
prezenty gwiaz-dkowe były realizowane do końca marca
Parametry opisujące papier
elektroniczny
Kontrast (Contrast ratio, Współczynnik kontrastu)
• Kontrast (współczynnik kontrastu) jest to stosunek luminancji
maksymalnej (miary natężenia światła padającego w danym
kierunku) do luminancji minimalnej, czyli najjaśniejszego i
najciemniejszego punktu na wyświetlaczu.
• Standardowy papier w książce typu „paperback” (księgarski standard
opisujący książkę z miękką okładką wydana na gorszej jakości
papierze, przy wykorzystaniu gorszej jakości druku) ma kontrast 7:1
Współczynnik odbicia koloru białego (White color/state
reflectivity, refleksyjność koloru białego)
• Parametr określający zdolność białego koloru na wyświetlaczu od
obijania światła. Podawany w procentach [%] Współczynnik pozwala
określić czytelność wyświetlacza w normalnym świetle zewnętrznym.
Czas reakcji (response time, czas odpowiedzi)
Parametr określający ilość czasu potrzebną do przejścia
między stanem czarnym a białym na ekranie wyświetlacza.
Podawany w milisekundach [ms]
Napięcie (Voltage)
Parametr określający napięcie potrzebne do aktywowania
zmiany w komórce papieru. Podawany w woltach [V]
Flexible substrate materials
Thin glass
> 50-200 microns
> Optically clear, very smooth, impermeable to
water/oxygen
> Inexpensive!
> But hard to work with in both sheet and roll-
to-roll processing
Metal foil
> Typically stainless steel
> Also impermeable, although not transparent
> Unbreakable, but poor for multiple flexings
> OLED and electrophoretic demos
Plastic Sheets and Film
Some requirements
Low CTE, well-matched at boundaries, high
working temperature (aka dimensional stability)
High transparency (for transmissive displays)
Good surface quality
Chemical resistance to solvents/etchants used in
process
Low birefringence (for LCDs)
Price comparable to glass
In general, tough tradeoffs
Need:
• Multilayer
• Tolerance for compromise
Wymagana jest stabilność na naciski i odporność na
deformacje
Wyświetlac
ze
e-
papierowe
Wyświetlac
ze
e-
papierowe
Wyświetlacze
e-papierowe
Wyświetlacze
e-papierowe
Technologie
papieru
elektroniczneg
o
Technologie
papieru
elektroniczneg
o
Technologie e-papieru
Technologie e-papieru
Gyricon
Wyświetlacze elektroforetyczne
Enkapsulacja: mikrokapsułki, mikrokubeczki
Płyny do zawiesin: ciecze, powietrze
REED
Wyświetlacze elektrozwilżalne
Wyświetlacze elektrostrumieniowe
Wyświetlacze elektrochromowe
Wyświetlacze LCD
ChLCD
NLCD
Wyświetlacze elektromagnetyczne – EMD
2
Wyświetlacze z modulacją interferometryczna
Wyświetlacze oparte na kryształach fotonicznych
Gyricon
Wyświetlacze elektroforetyczne
Enkapsulacja: mikrokapsułki, mikrokubeczki
Płyny do zawiesin: ciecze, powietrze
REED
Wyświetlacze elektrozwilżalne
Wyświetlacze elektrostrumieniowe
Wyświetlacze elektrochromowe
Wyświetlacze LCD
ChLCD
NLCD
Wyświetlacze elektromagnetyczne – EMD
2
Wyświetlacze z modulacją interferometryczna
Wyświetlacze oparte na kryształach fotonicznych
Gyricon
Gyricon
Stworzony przez Xerox, w Palo Alto
Research Center w latach 70 XX w.
Składa się z polietylenowy kulek o
średnicy od 70 do 160 nm.
Każda kulka posiada ujemnie naładowaną,
czarną połowę w kolorze czarnym i dodatnio naładowaną w
kolorze białym.
Zawieszone w oleju w arkuszu z tworzywa sztucznego, w
sposób umożliwiający swobodny obrót.
Przyłożenie napięcia do powierzchni powoduje reorientacje
sfer zgodnie z polem.
Zmiana wzoru jest możliwa poprzez ponowne przyłożenie
pola.
Stworzony przez Xerox, w Palo Alto
Research Center w latach 70 XX w.
Składa się z polietylenowy kulek o
średnicy od 70 do 160 nm.
Każda kulka posiada ujemnie naładowaną,
czarną połowę w kolorze czarnym i dodatnio naładowaną w
kolorze białym.
Zawieszone w oleju w arkuszu z tworzywa sztucznego, w
sposób umożliwiający swobodny obrót.
Przyłożenie napięcia do powierzchni powoduje reorientacje
sfer zgodnie z polem.
Zmiana wzoru jest możliwa poprzez ponowne przyłożenie
pola.
Gyricon
Gyricon
Może być używany na dw sposoby:
jako wyświetlacz, wymaga wtedy elektrod sterujących,
jako zwykły papier, umożliwiając drukowanie i pisanie.
Może być używany na dw sposoby:
jako wyświetlacz, wymaga wtedy elektrod sterujących,
jako zwykły papier, umożliwiając drukowanie i pisanie.
Kontrast osiągnięty przy użyciu papieru Gyricon to 8:1 a
współczynnik odbicia koloru białego to 28%. Dane te są
prawdziwe jeżeli założymy ze około 95% koralików jest
wykonanych idealnie.
Arkusze Gyriconu używane są najczęściej w tablicach
ogłoszeniowych i w tabliczkach z cenami w
supermarketach.
Wyświetlacze elektroforetyczne
Wyświetlacze elektroforetyczne
Elektroforeza - zjawisko separacji cząstek zgodnie z ich
wielkością i ładunkiem poprzez przyłożenie pola
elektrycznego.
W przypadku wyświetlaczy są to kulki o rozmiarach poniżej
mikrometra zawieszone w w kolorowym lub przezroczystym
płynie.
Przyłożenie napięcia powoduje ruch kulek w stronę
elektrody o przeciwnym do nich znaku.
Istnieje wiele rozwiązań w których stosuje się:
jeden rodzaj kulek i kolorowy płyn,
dwa rodzaje kulek i przezroczysty płyn,
różne sposoby enkapsulacji:
o mikrokapsułki,
o mikrokubeczki.
Produkcja za pomocą druku lub
technologii R2R.
Elektroforeza - zjawisko separacji cząstek zgodnie z ich
wielkością i ładunkiem poprzez przyłożenie pola
elektrycznego.
W przypadku wyświetlaczy są to kulki o rozmiarach poniżej
mikrometra zawieszone w w kolorowym lub przezroczystym
płynie.
Przyłożenie napięcia powoduje ruch kulek w stronę
elektrody o przeciwnym do nich znaku.
Istnieje wiele rozwiązań w których stosuje się:
jeden rodzaj kulek i kolorowy płyn,
dwa rodzaje kulek i przezroczysty płyn,
różne sposoby enkapsulacji:
o mikrokapsułki,
o mikrokubeczki.
Produkcja za pomocą druku lub
technologii R2R.
Wyświetlacze elektroforetyczne
Wyświetlacze elektroforetyczne
Wyświetlacze elektroforetyczne
Wyświetlacze elektroforetyczne
Główni producenci:
E-Ink - mikrokapsułki z przezroczystą cieczą i
dwoma rodzajami kulek,
SiPix - mikrokubeczki z kolorową cieczą i białymi
kuleczkami
Bridgestone - technologia elektronicznego ciekłego pyłu
(ELP) - cząsteczki zawieszone w powietrzu:
o krótkie czasy reakcji
o zaprezentowano już kolorowe wyświetlacze.
Główni producenci:
E-Ink - mikrokapsułki z przezroczystą cieczą i
dwoma rodzajami kulek,
SiPix - mikrokubeczki z kolorową cieczą i białymi
kuleczkami
Bridgestone - technologia elektronicznego ciekłego pyłu
(ELP) - cząsteczki zawieszone w powietrzu:
o krótkie czasy reakcji
o zaprezentowano już kolorowe wyświetlacze.
Mikrokapsułki E-Ink
(zbliżenie)
Obecna generacja E-Ink nazywana Viziplex ma czas reakcji
260ms i współ-czynnik odbicia to około 40%. Kontrast
uzyskiwany w tej generacji E-Ink dochodzi do 10:1.
Produkuje się arkusze o przekątnej 1,6”, 5”, 6”, 8” i 9,7”.
Papier E-Ink wykorzystywany jest we wszystkich
współcześnie produkowanych wyświetlaczach
elektronicznych gazet i książek takich jak IRex ILiad, Amazon
Kindle, Sony Reader czy Cybook Gen3. Oprócz tego
wykorzystano go jako wyświetlacz w zegarkach i telefonach
Samsung F3. W grudniu 2008 amerykańskie pismo Esquire
wykorzystało E-Ink na okładce by umieścić tam zmieniający
się cyklicznie napis
(Całość była możliwa dzięki dołączeniu do
papieru E-Ink mikrokontrolera i małej litowej baterii)
Wyświetlacze elektroforetyczne -
REED
Wyświetlacze elektroforetyczne -
REED
Wyświetlacz elektroforetyczny z odwracalną emulgacją.
Używa nanokropelek polarnej cieczy złożonej
z surfaktantów i barwinka.
Kropelki są zdyspergowane w niepolarnej cieczy.
Przy przyłożonym napięciu kropelki łączą się.
Technologia ma na celu:
zmniejszenie zużycia energii w stosunku do
aktualnych rozwiązań,
skrócenia czasu przełączenia.
Wyświetlacze mogą być wytworzone technikami
używanymi przy produkcji LCD.
Zikon Corp. - właściciel patentu na technologie REED i
jedyny producent e-papieru w tej technoligii.
Wyświetlacz elektroforetyczny z odwracalną emulgacją.
Używa nanokropelek polarnej cieczy złożonej
z surfaktantów i barwinka.
Kropelki są zdyspergowane w niepolarnej cieczy.
Przy przyłożonym napięciu kropelki łączą się.
Technologia ma na celu:
zmniejszenie zużycia energii w stosunku do
aktualnych rozwiązań,
skrócenia czasu przełączenia.
Wyświetlacze mogą być wytworzone technikami
używanymi przy produkcji LCD.
Zikon Corp. - właściciel patentu na technologie REED i
jedyny producent e-papieru w tej technoligii.
Color electrophoretic displays
Two particle ink
Color filter with white subpixel
Active matrix drive
14.1″ (A4) 4096 color electrophoretic
with a-Si on steel backplane (LG
Philips)
40″electrophoretic digital
signboard (Samsung Electronics)
Display technology – electrophoretic
>> E.g., E Ink, Gyricon, SiPix, and others…
>> Advantages for flex
Lenient barrier requirements
Simple manufacturing processes
Bistability
Can be made in large size
>> Challenges
Slow speed limits addressable applications
Passive matrix often not possible
Color
Ready for action in simple displays
Flexible electronic paper – organic transistor
backplane
Plastic Logic 10" 100 ppi reader
Polymer Vision reader
rollable 5", 80 ppi.
Wyświetlacze elektrozwilżalne
Wyświetlacze elektrozwilżalne
Elektrozwilżalność polega na kontrolowaniu
kształtu interfejsu pomiędzy woda i olejem
poprzez przykładanie napięcia.
Przy braku napięcia kolorowy olej tworzy
płaski film, przykrywający całkowicie przezroczystą
elektrodę dając barwy piksel.
Przyłożenie napięcia pomiędzy elektrodę i wodę
powoduje zmiany napięcia powierzchniowego i
przesuniecie oleju na boki, odkrywając
odbijające podłoże.
Elektrozwilżalność polega na kontrolowaniu
kształtu interfejsu pomiędzy woda i olejem
poprzez przykładanie napięcia.
Przy braku napięcia kolorowy olej tworzy
płaski film, przykrywający całkowicie przezroczystą
elektrodę dając barwy piksel.
Przyłożenie napięcia pomiędzy elektrodę i wodę
powoduje zmiany napięcia powierzchniowego i
przesuniecie oleju na boki, odkrywając
odbijające podłoże.
Przykładowy napis w technologii papieru elektro-
zwilżanego
Wyświetlacze elektrozwilżalne
Wyświetlacze elektrozwilżalne
Czas przełączania jest na tyle krótki że na-
daje się do odtwarzania filmów.
Duża odbijalność i kontrast skutkują duża
jasnością i wyrazistością.
Nie jest bistabilny, wymaga prądu do
podtrzymania obrazu.
Może być integrowany w struktury produkowa-
ne pod wyświetlacze LCD.
Liquivista - jedyna firma obecnie oferująca
wyświetlacze e-papierowe w tej technologii.
Czas przełączania jest na tyle krótki że na-
daje się do odtwarzania filmów.
Duża odbijalność i kontrast skutkują duża
jasnością i wyrazistością.
Nie jest bistabilny, wymaga prądu do
podtrzymania obrazu.
Może być integrowany w struktury produkowa-
ne pod wyświetlacze LCD.
Liquivista - jedyna firma obecnie oferująca
wyświetlacze e-papierowe w tej technologii.
Wyświetlacze elektrostrumieniowe
Wyświetlacze elektrostrumieniowe
Podstawy fizyczne są podobne do elektro-
zwilżalności.
Głównym elementem wyświetlaczy ele-
ktrostrumieniowych jest warstwa polimerowa z bardzo
małymi wnękami
zajmującymi około 5% widzialnego obszaru.
Wnęki są wypełnione pigmentem dyspergowanym w
wodzie.
Pod wpływem przyłożonego ładunku pigment jest
wypychany z wnęk i pokrywa prawie całą powierzchnie
piksela.
Użycie pigmentu powoduje uzyskanie większej jasności oraz
nasycenia kolorów.
Dodatkową zaletą są bardzo szybkie czasy prze-
łączania.
Gamma Dynamics - firma powstała w 2009 w celu
komercjalizacji wyświetlaczy wykorzystujących
powyższy efekt.
Podstawy fizyczne są podobne do elektro-
zwilżalności.
Głównym elementem wyświetlaczy ele-
ktrostrumieniowych jest warstwa polimerowa z bardzo
małymi wnękami
zajmującymi około 5% widzialnego obszaru.
Wnęki są wypełnione pigmentem dyspergowanym w
wodzie.
Pod wpływem przyłożonego ładunku pigment jest
wypychany z wnęk i pokrywa prawie całą powierzchnie
piksela.
Użycie pigmentu powoduje uzyskanie większej jasności oraz
nasycenia kolorów.
Dodatkową zaletą są bardzo szybkie czasy prze-
łączania.
Gamma Dynamics - firma powstała w 2009 w celu
komercjalizacji wyświetlaczy wykorzystujących
powyższy efekt.
• Efekt elektrochromowy został odkryty w 1969. Od dłuższego
czasu jest wykorzystywany w różnych gałęziach techniki, w
ostatnich latach dopiero zaczęto myśleć nad zastosowaniem
tego efektu w wyświetlaczach elektronicznego papieru.
• Efektem elektrochromowym nazywamy zdolność materiału
do widzialnych zmian koloru pod wpływem prądy elektry-
cznego. Może to być zmiana z materiału bezbarwnego do ko-
lorowego lub przemiana typu kolor - kolor. Zmiany mogą za-
chodzić w materiale, który jest utleniony (ma niedobór ele-
ktronów) lub zredukowany (nadmiar elektronów).W niektó-
rych materiałach dostępne są więcej niż dwa stany redukcyj-
ne. Zjawisko to nazywane jest polielektrochromizmem.
Wyświetlacze elektrochromowe
Wyświetlacze elektrochromowe
Wyświetlacze elektrochromowe
Wyświetlacze elektrochromowe
Elektrochromizm - zjawisko zmiany koloru substancji
powiązane z utlenieniem/zredukowaniem.
Wyświetlacz składa się z przynajmniej dwóch
przewodników:
materiału elektrochromowego,
elektrolitu i podłoża.
Kontrast optyczny wynika z kontrastu miedzy podłożem a
materiałem
elektrochromowym w stanie kolorowym.
Wyświetlacze są bardzo giętkie, a wykonane w technologi
druku mają
mniej niż 0,1 mm grubości.
Wysoki kontrast, żywe, głębokie
kolory na białym tle, wynikajace z
faktu że materiały elektrochromo-
we zachowują się jak pigmenty.
Elektrochromizm - zjawisko zmiany koloru substancji
powiązane z utlenieniem/zredukowaniem.
Wyświetlacz składa się z przynajmniej dwóch
przewodników:
materiału elektrochromowego,
elektrolitu i podłoża.
Kontrast optyczny wynika z kontrastu miedzy podłożem a
materiałem
elektrochromowym w stanie kolorowym.
Wyświetlacze są bardzo giętkie, a wykonane w technologi
druku mają
mniej niż 0,1 mm grubości.
Wysoki kontrast, żywe, głębokie
kolory na białym tle, wynikajace z
faktu że materiały elektrochromo-
we zachowują się jak pigmenty.
Papier Nanochromics –
schemat
Przykład papieru
Nanochromics
Wyświetlacze elektrochromowe
Wyświetlacze elektrochromowe
Acreo
Trwają prace nad procesem R2R dla wyświetlaczy opartych
na elektronice organicznej.
Jako podłoże wykorzystywany jest zwykły papier.
Aveso
Głównie wyświetlacze do użytku jednorazowego.
Produkcja w technologii szybkiego druku.
Zaletą jest duża kompatybilność z innymi drukowanymi
układami.
Acreo
Trwają prace nad procesem R2R dla wyświetlaczy opartych
na elektronice organicznej.
Jako podłoże wykorzystywany jest zwykły papier.
Aveso
Głównie wyświetlacze do użytku jednorazowego.
Produkcja w technologii szybkiego druku.
Zaletą jest duża kompatybilność z innymi drukowanymi
układami.
Wyświetlacze elektrochromowe
Wyświetlacze elektrochromowe
Ntera
Technologia wyświetlaczy nanochromowych (NCD),
wykorzystująca nanostrukturalne półprzewodniko-
We struktury na warstwach tlenków metali z war-
stwą materiału elektrochromowego.
Wyświetlacz ma czyste, białe tło i charakteryzuje się
wysokim kontrastem.
Siemens
Materiał elektrochromowy w postaci soli zdysper-
gowany w ośrodku o konsystencji pasty.
Podłoże i warstwa wierzchnia wykonane z przewo-
dzących tworzyw sztucznych.
Docelowo cały proces produkcji ma być wykonywa-
ny w technologi druku, włączając w to elektronikę
sterującą, a także przewodzące tworzywa sztuczne.
Ntera
Technologia wyświetlaczy nanochromowych (NCD),
wykorzystująca nanostrukturalne półprzewodniko-
We struktury na warstwach tlenków metali z war-
stwą materiału elektrochromowego.
Wyświetlacz ma czyste, białe tło i charakteryzuje się
wysokim kontrastem.
Siemens
Materiał elektrochromowy w postaci soli zdysper-
gowany w ośrodku o konsystencji pasty.
Podłoże i warstwa wierzchnia wykonane z przewo-
dzących tworzyw sztucznych.
Docelowo cały proces produkcji ma być wykonywa-
ny w technologi druku, włączając w to elektronikę
sterującą, a także przewodzące tworzywa sztuczne.
Electrochromic displays
• Excellent optics
• Simple construction
• Flex compatible
• Low voltage (<2V) but high current
• Limited bistability (sometimes)
• Limited gray scale
• Differential aging (sometimes)
Wyświetlacze ChLCD
Wyświetlacze ChLCD
Realizacja wyświetlenia koloru w papierze opartym
na Ch-LCD
Schemat budowy papieru ch-ck f-
my Kent
Wyświetlacze ChLCD
Wyświetlacze ChLCD
Szczególnie interesującą dla celów elektronicznej prasy
cechą cholestery-cznych ciekłych kryształów jest to, że
utrzymują swoje położenie bez przy-łożonego napięcia (w
przeciwieństwie do innych ciekłych kryształów gdzie po
odjęciu napięcia kryształy wracają do ułożenia pierwotnego)
Dzięki temu po pierwsze redukujemy energię potrzebna do
zasilania wyświetlacza opar-tego na cholesterycznych
ciekłych kryształów a po drugie spełniamy jeden z
postulatów jakie winien spełniać displej prasy elektronicznej.
Papier firmy Kent nie ma problemów z wyświetlanie kolorów.
Efekt barwy w obu rodzajach papieru Ch-LCD uzyskano dzięki
nałożeniu na siebie trzech warstw, niebieskiej, czerwonej i
zielonej. Światło przechodząc przez kolejne warstwy
załamuje się w odpowiedni sposób dzięki czemu uzyskujemy
pożą-dany kolor. Ciekłe kryształy w poszczególnych
warstwach ustawiane są za pomocą odpowiedniego napięcia
przyłożonego do kolejnych warstw.
ChLC są substancjami bistabilnymi.
Energia potrzebna jest tylko do przejścia miedzy stanami a
nie ich utrzymania.
Mogą znajdować się w stanie odbijającym
oraz nieodbijającym.
Duży kontrast i współczynnik odbicia pozwala
na używanie w mocnym świetle beż efektu
blaknięcia.
Możliwości łatwego uzyskania kolorowych obrazów.
Brak polaryzatorów zapewnia szerokie kąty widzenia.
Pozwala na uzyskanie grubości około 60 μm.
Technologia wspierana przez dużych producentów - Hitachi,
Fujitsu - a także firmy o wąskiej specjalizacji - Kent Dispalys.
ChLC są substancjami bistabilnymi.
Energia potrzebna jest tylko do przejścia miedzy stanami a
nie ich utrzymania.
Mogą znajdować się w stanie odbijającym
oraz nieodbijającym.
Duży kontrast i współczynnik odbicia pozwala
na używanie w mocnym świetle beż efektu
blaknięcia.
Możliwości łatwego uzyskania kolorowych obrazów.
Brak polaryzatorów zapewnia szerokie kąty widzenia.
Pozwala na uzyskanie grubości około 60 μm.
Technologia wspierana przez dużych producentów - Hitachi,
Fujitsu - a także firmy o wąskiej specjalizacji - Kent Dispalys.
Cholesteric LCD
Bistable
Passive addressing
Wyświetlacze NLCD
Wyświetlacze NLCD
Technologia BiNem opatentowania przez firmę Nemoptic
wykorzystująca zjawisko zerwania kotwiczenia
powierzchniowego.
LC może znajdować się w dwóch stabilnych stanach:
skręconym i nie skrę-conym.
Wybór stanu dokonuje się za pomocą impulsu elektrycznego
o odpowie-dnim kształcie.
Stan utrzymuje się bez dostarczania dodatkowej energi.
Technologia BiNem opatentowania przez firmę Nemoptic
wykorzystująca zjawisko zerwania kotwiczenia
powierzchniowego.
LC może znajdować się w dwóch stabilnych stanach:
skręconym i nie skrę-conym.
Wybór stanu dokonuje się za pomocą impulsu elektrycznego
o odpowie-dnim kształcie.
Stan utrzymuje się bez dostarczania dodatkowej energi.
Wyświetlacze NLCD
Wyświetlacze NLCD
Impuls o stromym zboczu wybiera stan skręcony ze względu
na napór odkształconego lc co powoduje obrót molekuł
dolnych względem górnych.
Impuls o łagodniejszym przebiegu wybiera stan nieskręcony
ze względu na stopniowe zdejmowanie odkształcenia co
daje czas na zajście relaksacji sprężystej.
Impuls o stromym zboczu wybiera stan skręcony ze względu
na napór odkształconego lc co powoduje obrót molekuł
dolnych względem górnych.
Impuls o łagodniejszym przebiegu wybiera stan nieskręcony
ze względu na stopniowe zdejmowanie odkształcenia co
daje czas na zajście relaksacji sprężystej.
Papier oparty na kompozycie PDLC
Papier oparty na kompozycie PDLC został
zaprezento-wany w 2007 przez specjalistów
z firmy Fuji Xerox.
Kompozyt PDLC (Polimer Dispersed Liquid
Crystal) jest technologia i wykorzystywanaą
znana od dość dawna. Jest to układ dwóch
materiałów, przezroczystego poli-meru
stanowiącego matrycę i rozproszonych w
nim drobin ciekłego kryształu każda o
średnicy kilku mikro-nów). Po pobudzeniu
przy pomocy pola elektrycznego drobiny
ciekłego kryształu układają się porządkują
się przepuszczając bądź załamując światło.
Dichroic Polymer Dispersed Liquid
Crystal
• No polarizers
• Flex compatible
• Needs active matrix or direct drive
AM PDLC
AM TNLCD
Display technology – LCD
Advantages for flex
Mature technology
Voltage-driven
Lenient barrier requirements
Challenges
• Cell gap variations
• Color filters and backlight
• Viewing angle
Technical possible…
But not visually attractive
enough
Wyświetlacze elektromagnetyczne –
EMD
2
Wyświetlacze elektromagnetyczne –
EMD
2
Technologia stworzona przez TRED Displays
Wykorzystuje elementy bistabilne nazwane EMFibers
(włókna elektromagnetyczne)
Kompozytowy materiał składajacy się z polimeru z
pigmentem oraz stopów magetycznych na bazie żelaza,
boru i neodymu oraz domieszkowanych ziemiami ziem
rzadkich.
Zmianę stanu wywołuje się impulsem magnetycznym.
Nie potrzeba dostarczać energii do utrzymania stanu.
Technologia stworzona przez TRED Displays
Wykorzystuje elementy bistabilne nazwane EMFibers
(włókna elektromagnetyczne)
Kompozytowy materiał składajacy się z polimeru z
pigmentem oraz stopów magetycznych na bazie żelaza,
boru i neodymu oraz domieszkowanych ziemiami ziem
rzadkich.
Zmianę stanu wywołuje się impulsem magnetycznym.
Nie potrzeba dostarczać energii do utrzymania stanu.
Wyświetlacze z modulacją
interferometryczną
Wyświetlacze z modulacją
interferometryczną
QualComm MEMS Technologies - jedyny dostawca tej
technologi.
Wyświetlacze z modulacją interferometryczną składają się z
pikseli który każdy jest miniaturowym interferometrem
Fabry-Perot.
Odbijane jest światło o ściśle określonej długości fali dzięki
czemu dostajemy, jasne i czyste kolory.
Do włączania i wyłączania pikseli są
używane mechanizmy MEMS.
Małe zużycie energi.
Krótkie czasy reakcji
QualComm MEMS Technologies - jedyny dostawca tej
technologi.
Wyświetlacze z modulacją interferometryczną składają się z
pikseli który każdy jest miniaturowym interferometrem
Fabry-Perot.
Odbijane jest światło o ściśle określonej długości fali dzięki
czemu dostajemy, jasne i czyste kolory.
Do włączania i wyłączania pikseli są
używane mechanizmy MEMS.
Małe zużycie energi.
Krótkie czasy reakcji
Wyświetlacze z modulacją
interferometryczną
Wyświetlacze z modulacją
interferometryczną
Mechanizam działania wyświetlacza z modulacją
interferometryczną.
Mechanizam działania wyświetlacza z modulacją
interferometryczną.
Wyświetlacze oparte na kryształach
fotonicznych
Wyświetlacze oparte na kryształach
fotonicznych
Opalux Inc. - aktualnie jedyna firma zajmująca się rozwojem
tej technologii.
Zmiana wzoru struktury kryształu powoduje zmiany koloru
światła odbijane-go.
Kryształ fotoniczny składa się z sfer ułożonych w warstwę,
zanurzonych w elektroczułym polimerze.
Zmiana wzoru może być wywołana za pomocą
przyłożonego prądu który powoduje puchnięcie
polimeru a zarazem zmianę odległości miedzy
sferami.
Opalux Inc. - aktualnie jedyna firma zajmująca się rozwojem
tej technologii.
Zmiana wzoru struktury kryształu powoduje zmiany koloru
światła odbijane-go.
Kryształ fotoniczny składa się z sfer ułożonych w warstwę,
zanurzonych w elektroczułym polimerze.
Zmiana wzoru może być wywołana za pomocą
przyłożonego prądu który powoduje puchnięcie
polimeru a zarazem zmianę odległości miedzy
sferami.
Wyświetlacze oparte na kryształach
fotonicznych
Wyświetlacze oparte na kryształach
fotonicznych
Zależność od intensywności odpowiedzi polimeru
na przepływ prądu, która z czasem słabnie.
Długi czas przejścia miedzy oddalonymi kolorami.
Nie najlepszy kontrast.
Alternatywne metody indukowania zmiany koloru
Zależność od intensywności odpowiedzi polimeru
na przepływ prądu, która z czasem słabnie.
Długi czas przejścia miedzy oddalonymi kolorami.
Nie najlepszy kontrast.
Alternatywne metody indukowania zmiany koloru
Technologia
Zastosowa
nie
Kontras
t
Współczynni
k odbicia
koloru
białego
Czas
Reakcji
Napięci
e
Gyricon
Cenniki
8:1
28%
300 ms
3V
E-Ink
Kindle,
ILiad, etc
15:1
40%
260ms
15V
Elektrozwilżal
ny
telefony
Zależny
od
napięcia
Zależna
od
napięcia
12-13ms 5-20V
Nanochromics Prototyp
15:1
45-50%
<1s
<1V
Papier
Microcup
(SiPiX)
Prototyp
10:1
40%
200-
400ms
Brak
danych
Papier QR-PLC
(Bridgestone)
Prototyp
Zależny
od
napięcia
30%
<1s
15-140V
Papier Kent
FLEPia
10:1
20-45%
300ms
Brak
danych
PDLC
Prototyp
6,4:1
27,4%
Brak
danych
Brak
danych
Wyświetlacze
e-papierowe
Wyświetlacze
e-papierowe
Elektronika
sterująca
Elektronika
sterująca
Elektronika sterująca
Elektronika sterująca
Istnieje wiele różnych technologii używanych do budowy
wyświetlaczy e-papierowych.
Początkowo jedynym, stosowanym rozwiązaniem była
technologia tran-zystorów cienkowarstwowych (TFT).
Aktualnie wielu producentów wprowadza alternatywne,
unikalne rozwią-zania.
Wśród nich warto wyróżnić takich jak:
HP/ASU,
NEC,
Plastic Logic,
Polymer Vision,
Prime View International,
Ricoh,
Samsung,
Seiko Epson.
Istnieje wiele różnych technologii używanych do budowy
wyświetlaczy e-papierowych.
Początkowo jedynym, stosowanym rozwiązaniem była
technologia tran-zystorów cienkowarstwowych (TFT).
Aktualnie wielu producentów wprowadza alternatywne,
unikalne rozwią-zania.
Wśród nich warto wyróżnić takich jak:
HP/ASU,
NEC,
Plastic Logic,
Polymer Vision,
Prime View International,
Ricoh,
Samsung,
Seiko Epson.
HP/Arizona State University
Prototyp giętkiego wyświetlacza prawie w całości
wykonanego z tworzyw sztucznych, oparty o technologię E-
Ink.
Wykonany w technologi SAIL (Self-Aligned Imprint
Litography) opracowanej przez HP:
Formowanie wzoru obwodu w podłożu pokrytym
wszystkimi wymaganymi warstwami.
Odciskanie wzoru na różnych wysokościach w tym
samym czasie.
Brak potrzeby wyrównywania kolejnych
masek.
Wzór pozostaje niezmieniony bez wzglę
du na wprowadzone zakłócenie w trakcie
trwania procesu.
Możliwość zastosowanie w procesie R2R.
HP/Arizona State University
Prototyp giętkiego wyświetlacza prawie w całości
wykonanego z tworzyw sztucznych, oparty o technologię E-
Ink.
Wykonany w technologi SAIL (Self-Aligned Imprint
Litography) opracowanej przez HP:
Formowanie wzoru obwodu w podłożu pokrytym
wszystkimi wymaganymi warstwami.
Odciskanie wzoru na różnych wysokościach w tym
samym czasie.
Brak potrzeby wyrównywania kolejnych
masek.
Wzór pozostaje niezmieniony bez wzglę
du na wprowadzone zakłócenie w trakcie
trwania procesu.
Możliwość zastosowanie w procesie R2R.
Elektronika sterująca
Elektronika sterująca
NEC
Wytwarzanie wielu formatów wyświetlaczy e-papie-
rowych (odpowiedniki formatów A4 i A3) wykorzy-
stujących mikrokapsułkową technologie elektrofo-
retyczną.
Aktywna matryca na tranzystorach cienkowarstwo-
wych (TFT) w krzemie amorficznym.
16 poziomów szarości, kontrast 10:1, odbicie na po-
ziomie 43%.
Plastic Logic
Początkowo technologia tranzystorów cienkowarstwo-
wych (TFT).
Aktualnie produkcja całkowicie przestawiona organiczne
tranzystory cienkowarstwowe (OTFT).
Wytwarzanie w technice addytywnego drukowania (bez
użycia masek).
NEC
Wytwarzanie wielu formatów wyświetlaczy e-papie-
rowych (odpowiedniki formatów A4 i A3) wykorzy-
stujących mikrokapsułkową technologie elektrofo-
retyczną.
Aktywna matryca na tranzystorach cienkowarstwo-
wych (TFT) w krzemie amorficznym.
16 poziomów szarości, kontrast 10:1, odbicie na po-
ziomie 43%.
Plastic Logic
Początkowo technologia tranzystorów cienkowarstwo-
wych (TFT).
Aktualnie produkcja całkowicie przestawiona organiczne
tranzystory cienkowarstwowe (OTFT).
Wytwarzanie w technice addytywnego drukowania (bez
użycia masek).
Elektronika sterująca
Elektronika sterująca
Elektronika sterująca
Elektronika sterująca
Polymer Vison
Technologia ultracienkich, wielkoformatowych
zwijanych wyświetlaczy, opartych o technologie
E-Ink.
elektronika sterująca oparta na matrycy akty-
wnej z organicznych tranzystorów cienkowar-
stwowych (OTFT).
Prime View International
Technologia wyświetlaczy obiciowych MagicMir-
ror, wykorzystująca technologie E-Ink
Elektronika sterująca oparta na matrycy aktywnej
z tranzystorów cienkowarstwowych (TFT).
Wytwarzanie w technice EPLaR (Elecronics on Pla-
stic by Laser Release).
Technologia ekranu dotykowego F-Origin, niewymagająca
dodatkowych warstw.
Polymer Vison
Technologia ultracienkich, wielkoformatowych
zwijanych wyświetlaczy, opartych o technologie
E-Ink.
elektronika sterująca oparta na matrycy akty-
wnej z organicznych tranzystorów cienkowar-
stwowych (OTFT).
Prime View International
Technologia wyświetlaczy obiciowych MagicMir-
ror, wykorzystująca technologie E-Ink
Elektronika sterująca oparta na matrycy aktywnej
z tranzystorów cienkowarstwowych (TFT).
Wytwarzanie w technice EPLaR (Elecronics on Pla-
stic by Laser Release).
Technologia ekranu dotykowego F-Origin, niewymagająca
dodatkowych warstw.
Elektronika sterująca
Elektronika sterująca
Ricoh
Elektronika bazująca na organicznych tranzystorach
cienkowarstwowych (OTFT).
Technologia drukowania o rozdzielczości 160 ppi.
Zaprezentowano prototyp wykorzystujący wyświetlacz
elektroforetyczny.
Brak planów komercjalizacji w najbliższym czasie.
Seiko Epson
Giętki, wysokorozdzielczy (200 dpi) wyświetlacz,
oparty na e-papierze E-Ink.
Technologia SUFTLA (Surface Free Technology by
Laser Ablation/Annealing).
Wykorzystuje niskotemperaturowe tranzystory
cienkowarstwowe (TFT) z polikrystalicznego krzemu.
Ricoh
Elektronika bazująca na organicznych tranzystorach
cienkowarstwowych (OTFT).
Technologia drukowania o rozdzielczości 160 ppi.
Zaprezentowano prototyp wykorzystujący wyświetlacz
elektroforetyczny.
Brak planów komercjalizacji w najbliższym czasie.
Seiko Epson
Giętki, wysokorozdzielczy (200 dpi) wyświetlacz,
oparty na e-papierze E-Ink.
Technologia SUFTLA (Surface Free Technology by
Laser Ablation/Annealing).
Wykorzystuje niskotemperaturowe tranzystory
cienkowarstwowe (TFT) z polikrystalicznego krzemu.
Elektronika sterująca
Elektronika sterująca
Samsung
Współpraca z firmą Unidym, podlegającej Arrow-
head Research Corp.
Pierwszy na świecie kolorowy wyświetlacz
elektroforetyczny z matrycą aktywną bazującą na
nanorurkach węglowych (CNT).
Warstwa z nanorurkami jest przezroczysta i porowata.
Powodzenie tej technologi zależało od:
wytworzenia wartsyw z nanorurkami o dużej powierzchni
kompatybilności z wieloma technologiami wyświetlaczy i
procesami wytwórczymi
przewodności porównywalnej do technologii ITO
Samsung
Współpraca z firmą Unidym, podlegającej Arrow-
head Research Corp.
Pierwszy na świecie kolorowy wyświetlacz
elektroforetyczny z matrycą aktywną bazującą na
nanorurkach węglowych (CNT).
Warstwa z nanorurkami jest przezroczysta i porowata.
Powodzenie tej technologi zależało od:
wytworzenia wartsyw z nanorurkami o dużej powierzchni
kompatybilności z wieloma technologiami wyświetlaczy i
procesami wytwórczymi
przewodności porównywalnej do technologii ITO
Czytniki
Czytniki
Czytniki
Czytniki
Rozwiązania komercyjne aktualnie dostępne w sprzedaży oraz
zapowiedziane na Q1 20010 roku:
Rozwiązania komercyjne aktualnie dostępne w sprzedaży oraz
zapowiedziane na Q1 20010 roku:
COOL-ER E-reader
Aztak EZ Reader
Fujitsu FLEPia
Neolux Nuut2
Hanvon HandyBOOK N516
Elonex eBook 600B
STAReBOOK STK-101
Brother SV-100B
Bebook Ereader
Hanlin V3
Foxit eSlick Reader
eClicto
Italica e-Reader
Barnes & Noble Nook
enTourage eDGe
Astak EZ Reader Pocket Pro
IREX DR800 SG
Amazon Kindle DX
Amazon Kindle 2
Sony PRS-700
Sony PRS-505
iRex iLiad
iRex DR 1000 S/W
Bookeen Cybook Gen3
Barnes & Noble Nook
Barnes & Noble Nook
Specyfikacja
Cena: 259$
Premiera: 2009
Wyświetlacz: 6’’ E Ink Vixplex, 800 x 600 px,
16 poziomów szarości; 3,5’’ dotykowy TFT LCD,
480 x 144 px, 150 dpi
Bateria: Wymienny akumulator litowo-polimerowy
Pamięć: 2 GB pamięci wewnetrznej,
obsługa kart microSD do 16 GB
Dźwięk: odtwaracz MP3, wbudowany głośnik mono,
gniazdo słuchawkowe
Obsługa: dotykowy ekran, przyciski boczne
Łączność: 3G, Wi-Fi, interfejs USB
Obsługiwane formaty: epub, pdb, pdf, mp3, jpg,
technologia cyfrowego porzyczania
Specyfikacja
Cena: 259$
Premiera: 2009
Wyświetlacz: 6’’ E Ink Vixplex, 800 x 600 px,
16 poziomów szarości; 3,5’’ dotykowy TFT LCD,
480 x 144 px, 150 dpi
Bateria: Wymienny akumulator litowo-polimerowy
Pamięć: 2 GB pamięci wewnetrznej,
obsługa kart microSD do 16 GB
Dźwięk: odtwaracz MP3, wbudowany głośnik mono,
gniazdo słuchawkowe
Obsługa: dotykowy ekran, przyciski boczne
Łączność: 3G, Wi-Fi, interfejs USB
Obsługiwane formaty: epub, pdb, pdf, mp3, jpg,
technologia cyfrowego porzyczania
enTourage eDGe
enTourage eDGe
Specyfikacja
Cena: 490$
Premiera: 2010
Wyświetlacz: dotykowy9,7’’, 1200 x 825,
16 poziomów szarości;
dotykowy LCD 10,1’’, 1024 x 600 px
Bateria: 16 godz. dla wyświatlacza
e-papierowego, 6 godzin dla LCD
Pamięć: pamięć wewnętrzna 3 GB
Dźwięk: mp3, wav, 3gpp, mp4, amr, aac, ogg
Obsługa: ekrany dotykowe, wirtualna
klawiatura, klawiatura BlueTooth
Łączność: 3G, WiFi, BlueTooth
Obsługiwane formaty: epub, pdf, ms office
Specyfikacja
Cena: 490$
Premiera: 2010
Wyświetlacz: dotykowy9,7’’, 1200 x 825,
16 poziomów szarości;
dotykowy LCD 10,1’’, 1024 x 600 px
Bateria: 16 godz. dla wyświatlacza
e-papierowego, 6 godzin dla LCD
Pamięć: pamięć wewnętrzna 3 GB
Dźwięk: mp3, wav, 3gpp, mp4, amr, aac, ogg
Obsługa: ekrany dotykowe, wirtualna
klawiatura, klawiatura BlueTooth
Łączność: 3G, WiFi, BlueTooth
Obsługiwane formaty: epub, pdf, ms office
iRex DR800 SG
iRex DR800 SG
Specyfikacja
Cena: 399$
Premiera: 2010
Wyświetlacz: 8,1’’ E ink Vixplex, 1024 x 768 px, 158 dpi,
16 poziomów szarości
Bateria: Akumulator litowo-jonowo-polimerowy
Pamięć: wew. 2GB, Karty SD
Dźwięk: brak danych
Obsługa: ekran dotykowy
Łączność: WiFi, 3G
Obsługiwane formaty: pdf, epub, newspaper direct,
fictionwise, ereader, txt, otwary DRM
Specyfikacja
Cena: 399$
Premiera: 2010
Wyświetlacz: 8,1’’ E ink Vixplex, 1024 x 768 px, 158 dpi,
16 poziomów szarości
Bateria: Akumulator litowo-jonowo-polimerowy
Pamięć: wew. 2GB, Karty SD
Dźwięk: brak danych
Obsługa: ekran dotykowy
Łączność: WiFi, 3G
Obsługiwane formaty: pdf, epub, newspaper direct,
fictionwise, ereader, txt, otwary DRM
Amazon Kindel DX
Amazon Kindel DX
Specyfikacja
Cena: 489$
Premiera: 2009
Wyświetlacz: 9,7’’ E Ink, 1200 x 824 px,
16 poziomów szarości
Bateria: brak danych
Pamięć: wew. 4 GB
Dźwięk: głośniki stereo, gniazdo słuchawkowe, lektor
Obsługa: przyciski boczne, kontroler 5-kierunkowy,
klawiatura
Łączność: 3G
Obsługiwane formaty: azw, txt, aax, mp3, pdf, mobi,
prc, html, doc, jpeg, gif, png, bmp
Specyfikacja
Cena: 489$
Premiera: 2009
Wyświetlacz: 9,7’’ E Ink, 1200 x 824 px,
16 poziomów szarości
Bateria: brak danych
Pamięć: wew. 4 GB
Dźwięk: głośniki stereo, gniazdo słuchawkowe, lektor
Obsługa: przyciski boczne, kontroler 5-kierunkowy,
klawiatura
Łączność: 3G
Obsługiwane formaty: azw, txt, aax, mp3, pdf, mobi,
prc, html, doc, jpeg, gif, png, bmp
Amazon Kindle 2
Amazon Kindle 2
Specyfikacja
Cena: 299$
Premiera: 2009
Wyświetlacz: 6’’ E Ink Vixplex, 600 x 800 px,
167 ppi, 16 poziomów szarości
Bateria: brak danych
Pamięć: wew. 2GB
Dźwięk: głośniki stereo, gniazdo słuchawkowe,
lektor
Obsługa: przyciski boczne, kontroler 5-kierunkowy,
klawiatura
Łączność: 3G
Obsługiwane formaty: azw, txt, aax, mp3, pdf, mobi,
prc, html, doc, jpeg, gif, png, bmp
Specyfikacja
Cena: 299$
Premiera: 2009
Wyświetlacz: 6’’ E Ink Vixplex, 600 x 800 px,
167 ppi, 16 poziomów szarości
Bateria: brak danych
Pamięć: wew. 2GB
Dźwięk: głośniki stereo, gniazdo słuchawkowe,
lektor
Obsługa: przyciski boczne, kontroler 5-kierunkowy,
klawiatura
Łączność: 3G
Obsługiwane formaty: azw, txt, aax, mp3, pdf, mobi,
prc, html, doc, jpeg, gif, png, bmp
Sony PRS-700
Sony PRS-700
Specyfikacja
Cena: 399$
Premiera: 2008
Wyświetlacz: 6’’ E Ink Vizplex, 170 ppi,
8 poziomów szarości, podświetlenie
Bateria: Akumulator litowo-jonowy, 7500 zmian stron
Pamięć: wew. 192 MB, karty SD lub MS Duo
Dźwięk: głośniki stereo, gniazdo słuchawkowe
Obsługa: ekran dotykowy
Łączność: interfejs USB
Obsługiwane formaty: BBeB Book, jpg, png, gif, bmp,
mp3, aac, txt, rtf, pdf, doc
Specyfikacja
Cena: 399$
Premiera: 2008
Wyświetlacz: 6’’ E Ink Vizplex, 170 ppi,
8 poziomów szarości, podświetlenie
Bateria: Akumulator litowo-jonowy, 7500 zmian stron
Pamięć: wew. 192 MB, karty SD lub MS Duo
Dźwięk: głośniki stereo, gniazdo słuchawkowe
Obsługa: ekran dotykowy
Łączność: interfejs USB
Obsługiwane formaty: BBeB Book, jpg, png, gif, bmp,
mp3, aac, txt, rtf, pdf, doc
iRex DR 1000 S/W
iRex DR 1000 S/W
Specyfikacja
Cena: 859$
Premiera: 2008
Wyświetlacz: 10,2’’ E ink Vizplex, 1024 x 1280 px,
160 ppi, 16 poziomów szarości
Bateria: akumulator litowo-jonowy
Pamięć: Karty SD, 1GB w zestawie
Dźwięk: brak obsługi
Obsługa: ekran dotykowy
Łączność: WiFi, interfejs USB
Obsługiwane formaty: pdf, txt, html, prc, jpg, png, gif,
tiff, bmp
Specyfikacja
Cena: 859$
Premiera: 2008
Wyświetlacz: 10,2’’ E ink Vizplex, 1024 x 1280 px,
160 ppi, 16 poziomów szarości
Bateria: akumulator litowo-jonowy
Pamięć: Karty SD, 1GB w zestawie
Dźwięk: brak obsługi
Obsługa: ekran dotykowy
Łączność: WiFi, interfejs USB
Obsługiwane formaty: pdf, txt, html, prc, jpg, png, gif,
tiff, bmp
Bookeen Cybook Gen3
Bookeen Cybook Gen3
Specyfikacja
Cena: 350$
Premiera: 2007
Wyświetlacz: 6’’ E Ink Vixplex, 600 x 800 px, 166 dpi,
4 poziomy szarości
Bateria: akumulator litowo-polimerowy, 1000 mAh,
8000 zmian stron
Pamięć: wew. 512 Mb, karty SD
Dźwięk: gniazdo słuchawkowe
Obsługa: zestaw 10 klawiszy
Łączność: interfesj USB
Obsługiwane formaty: prc, paldoc, html, txt, pdf, jpg,
gif, png, mp3
Specyfikacja
Cena: 350$
Premiera: 2007
Wyświetlacz: 6’’ E Ink Vixplex, 600 x 800 px, 166 dpi,
4 poziomy szarości
Bateria: akumulator litowo-polimerowy, 1000 mAh,
8000 zmian stron
Pamięć: wew. 512 Mb, karty SD
Dźwięk: gniazdo słuchawkowe
Obsługa: zestaw 10 klawiszy
Łączność: interfesj USB
Obsługiwane formaty: prc, paldoc, html, txt, pdf, jpg,
gif, png, mp3
COOL-ER e-Reader
COOL-ER e-Reader
Specyfikacja
Cena: 249$
Premiera: 2009
Wyświetlacz: 6’’ E Ink Vizplex, 170 ppi,
8 poziomów szarości
Bateria: amumulator litowo-polimerowy,
8000 zmian stron
Pamięć: wew. 1GB, karty SD
Dźwięk: brak obsługi
Obsługa: zestaw klawiszy
Łączność: interfejs USB
Obsługiwane formaty: jpg, pdf, epub, txt
Specyfikacja
Cena: 249$
Premiera: 2009
Wyświetlacz: 6’’ E Ink Vizplex, 170 ppi,
8 poziomów szarości
Bateria: amumulator litowo-polimerowy,
8000 zmian stron
Pamięć: wew. 1GB, karty SD
Dźwięk: brak obsługi
Obsługa: zestaw klawiszy
Łączność: interfejs USB
Obsługiwane formaty: jpg, pdf, epub, txt
Jinke Hanlin V3
Jinke Hanlin V3
Specyfikacja
Cena: 299$
Premiera: 2007
Wyświetlacz: 6’’ E Ink Vizplex, 600 x 800 px
Bateria: akumulator litowo-jonowy, 950 mAh,
9000 zmian stron
Pamięć: karty SD do 4GB
Dźwięk: głosniki stereo, gniazdo słuchawkowe
Obsługa: zesatw klawiszy
Łączność: interfejs USB
Obsługiwane formaty: pdf, doc, wolf, mp3, html, txt,
chm, fb2, djvu, png tiff, gif, bmp, jpg, ppt, epub, lit,
prc, mobi
Specyfikacja
Cena: 299$
Premiera: 2007
Wyświetlacz: 6’’ E Ink Vizplex, 600 x 800 px
Bateria: akumulator litowo-jonowy, 950 mAh,
9000 zmian stron
Pamięć: karty SD do 4GB
Dźwięk: głosniki stereo, gniazdo słuchawkowe
Obsługa: zesatw klawiszy
Łączność: interfejs USB
Obsługiwane formaty: pdf, doc, wolf, mp3, html, txt,
chm, fb2, djvu, png tiff, gif, bmp, jpg, ppt, epub, lit,
prc, mobi
Fujitsu FLEPia
Fujitsu FLEPia
Specyfikacja
Cena: 1000$
Premiera: 2009
Wyświetlacz: 8’’ kolorowy, odbicowy ChLCD,
1024 x 768 px
Bateria: brak danych
Pamięć: karty SD do 4 GB
Dźwięk: brak obsługi
Obsługa: ekran dotykowy, klawisze
Łączność: BlueTooth, interfejs USB
Obsługiwane formaty: xmdf, book
Specyfikacja
Cena: 1000$
Premiera: 2009
Wyświetlacz: 8’’ kolorowy, odbicowy ChLCD,
1024 x 768 px
Bateria: brak danych
Pamięć: karty SD do 4 GB
Dźwięk: brak obsługi
Obsługa: ekran dotykowy, klawisze
Łączność: BlueTooth, interfejs USB
Obsługiwane formaty: xmdf, book
Kolporter eClicto
Kolporter eClicto
Specyfikacja
Cena: ~900 PLN
Premiera: 2009
Wyświetlacz: 6’’ E Ink, 600 x 800 px, 167 ppi,
4 poziomy szarości
Bateria: litowo-polimerowy akumulator,
800 mAh, 8000 zmian stron
Pamięć: 400 MB, karty SD do 4 GB
Dźwięk: gniazdo słuchawkowe
Obsługa: zestaw klawiszy
Łączność: interfejs USB
Obsługiwane formaty: epub, pdf, txt, html, mp3
Specyfikacja
Cena: ~900 PLN
Premiera: 2009
Wyświetlacz: 6’’ E Ink, 600 x 800 px, 167 ppi,
4 poziomy szarości
Bateria: litowo-polimerowy akumulator,
800 mAh, 8000 zmian stron
Pamięć: 400 MB, karty SD do 4 GB
Dźwięk: gniazdo słuchawkowe
Obsługa: zestaw klawiszy
Łączność: interfejs USB
Obsługiwane formaty: epub, pdf, txt, html, mp3
Czytniki – zróżnicowanie cen
Czytniki – zróżnicowanie cen
Ceny aktualnie dostępnych czytników:
Ceny aktualnie dostępnych czytników:
Przedział cenowy
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
7
3
1
1
1
1
199 - 299 $
300 - 399 $
400 - 499 $
600 - 699 $
800 - 899 $
1000 $
1500 $
Czytniki – wielkość wyświetlaczy
Czytniki – wielkość wyświetlaczy
Wielkość wyświetlaczy oferowana w rozwiązaniach komercyjnych:
Wielkość wyświetlaczy oferowana w rozwiązaniach komercyjnych:
Przekątna ekranu
0
2
4
6
8
10
12
14
2
14
1
2
3
1
5''
6''
8''
8,1''
9,7''
10,2''
Czytniki – premiery rynkowe
Czytniki – premiery rynkowe
Ilosć czytników wprowadznaych na rynek w ostanich latach:
Ilosć czytników wprowadznaych na rynek w ostanich latach:
Rok wprowadzenia na rynek
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
5
5
10
2
2006
2007
2008
2009
2010
Rynek
Rynek
Rynek światowy w liczbach
Rynek światowy w liczbach
Amazon.com
2008: 380 tys czytników Kindle
2009: Użytkownicy Kindle kupują 3 razy więcej książek niż pozostali
Projekt Gutenberg
2008: 1 mln czytników + 1 mln czytających na innych urządzeniach
2009: 1 mld$, dynamika wzrostu: 55%-70%
iSuppli Corporation
2009: 5,8 mln urządzeń na świecie; połowa w USA
Forrester Research (wrzesień , marzec 2009)
2009: USA 3 mln czytników
2009: 6 mln czytników na świecie
2012: w USA 5 mln czytników
2012: w USA sprzedaż ebooków 387 mln$ (0,32% rynku)
Amazon.com
2008: 380 tys czytników Kindle
2009: Użytkownicy Kindle kupują 3 razy więcej książek niż pozostali
Projekt Gutenberg
2008: 1 mln czytników + 1 mln czytających na innych urządzeniach
2009: 1 mld$, dynamika wzrostu: 55%-70%
iSuppli Corporation
2009: 5,8 mln urządzeń na świecie; połowa w USA
Forrester Research (wrzesień , marzec 2009)
2009: USA 3 mln czytników
2009: 6 mln czytników na świecie
2012: w USA 5 mln czytników
2012: w USA sprzedaż ebooków 387 mln$ (0,32% rynku)
Rynek polski w liczbach
Rynek polski w liczbach
W Polsce jest około 1000 czytników
Pod koniec 2010 będzie to 40,000 urządzeń
o jak w USA w 2008: 0,3 % czytających ; 0,1% populacji
Pod koniec roku 2011 będzie 400,000 urządzeń
Sprzedaż ebooków
2008: Nexto.pl 1 mln zł przychodu (e-gazety)
2010: eksiążki: 12 mln zł (0,6 % rynku książki)
o 10 książek na czytnik = 400 tys szt;
o drugie tyle na inne urządzenia (smartfony, komputer, PDA);
o średnia cena eksiążki = 15 zł (50% ceny wersji papierowej)
W Polsce jest około 1000 czytników
Pod koniec 2010 będzie to 40,000 urządzeń
o jak w USA w 2008: 0,3 % czytających ; 0,1% populacji
Pod koniec roku 2011 będzie 400,000 urządzeń
Sprzedaż ebooków
2008: Nexto.pl 1 mln zł przychodu (e-gazety)
2010: eksiążki: 12 mln zł (0,6 % rynku książki)
o 10 książek na czytnik = 400 tys szt;
o drugie tyle na inne urządzenia (smartfony, komputer, PDA);
o średnia cena eksiążki = 15 zł (50% ceny wersji papierowej)
Aktualna oferta (USA)
Aktualna oferta (USA)
Porównanie parametrów i cech najpopularniejszych czytników w USA:
Porównanie parametrów i cech najpopularniejszych czytników w USA:
Prognoza wydatków
Prognoza wydatków
Ile są skłonni wydać potencjalni nabywcy?
Ile są skłonni wydać potencjalni nabywcy?
Perspektywy rozwoju
Perspektywy rozwoju
Prognoza rozwoju funkcjonalności czytników:
Prognoza rozwoju funkcjonalności czytników:
Projekt "3 ounce backpack"