FR2730333A1 - Dispositif d'affichage par emission de rayonnement - Google Patents

Dispositif d'affichage par emission de rayonnement Download PDF

Info

Publication number
FR2730333A1
FR2730333A1 FR9601666A FR9601666A FR2730333A1 FR 2730333 A1 FR2730333 A1 FR 2730333A1 FR 9601666 A FR9601666 A FR 9601666A FR 9601666 A FR9601666 A FR 9601666A FR 2730333 A1 FR2730333 A1 FR 2730333A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
display device
radiation
cathode
assembly
cell
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR9601666A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2730333B1 (fr
Inventor
Peter Seats
Neil Anthony Fox
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Smiths Group PLC
Original Assignee
Smiths Group PLC
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Smiths Group PLC filed Critical Smiths Group PLC
Publication of FR2730333A1 publication Critical patent/FR2730333A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2730333B1 publication Critical patent/FR2730333B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J17/00Gas-filled discharge tubes with solid cathode
    • H01J17/38Cold-cathode tubes
    • H01J17/48Cold-cathode tubes with more than one cathode or anode, e.g. sequence-discharge tube, counting tube, dekatron
    • H01J17/49Display panels, e.g. with crossed electrodes, e.g. making use of direct current
    • H01J17/492Display panels, e.g. with crossed electrodes, e.g. making use of direct current with crossed electrodes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J17/00Gas-filled discharge tubes with solid cathode
    • H01J17/02Details
    • H01J17/04Electrodes; Screens
    • H01J17/06Cathodes
    • H01J17/066Cold cathodes

Landscapes

  • Gas-Filled Discharge Tubes (AREA)

Abstract

La présente invention concerne un dispositif d'affichage par émission de rayonnement ayant un bon rendement, alimenté par une tension d'excitation basse qui peut donc être fournie par une électronique de commande bon marché et de faible encombrement. Le dispositif comprend un ensemble contenant un gaz ionisable, formé d'une plaque supérieure (10), d'une plaque inférieure (11) et de parois (12). Des cloisons (13) et des barrières (15) divisent cet ensemble en cellules (2). Chaque cellule comporte une anode (20) et une cathode (21), permettant de l'alimenter individuellement. Chaque cathode (21) comporte une source émetteur de champ sous la forme d'un cône (23) réalisé en silicium, ou dans une matière avec une affinité électronique négative telle que le diamant, qui provoque l'ionisation du gaz dans l'ensemble et la production d'un rayonnement. Une couche fluorescente (18) déposée sur une partie de l'ensemble convertit le rayonnement émis dans l'ensemble en un rayonnement visible.

Description

DISPOSITIF D'AFFICHAGE PAR EMISSION DE RAYONNEMENT
La présente invention concerne un dispositif d'affichage par émission de rayonnement, comprenant un ensemble étanche contenant un gaz ionisable, une couche fluorescente sur une partie de l'ensemble agencée pour convertir le rayonnement émis dans l'ensemble en rayonnement visible, au moins une première électrode agencée pour servir d'anode et au moins une seconde
électrode agencée pour servir de cathode.
Des panneaux d'affichage à plasma peuvent donner un affichage de couleurs avec une haute résolution et être relativement compacts. Cependant, les panneaux d'affichage à plasma actuels sont relativement inefficaces, avec des rendements lumineux inférieurs à 1 ImN/W, ce qui est considérablement moins que celui d'un tube à rayons cathodiques de 4 ImN/W environ. De plus les dispositifs d'affichage à plasma nécessitent des tensions d'excitation élevées, qui ne peuvent être produites que par des électronique de
commande coûteuses.
Les dispositifs à plasma actuels fonctionnent de la façcon suivante. La haute tension entre la cathode et l'anode produit une zone de chute cathodique à l'avant de la cathode grâce à laquelle les ions du plasma sont accélérés vers la cathode. Les ions heurtent la surface de la cathode et leur énergie se dissipe sous forme de chaleur et de production d'électrons secondaires, dont
le rendement est proportionnel à la fonction de travail du métal de la cathode.
Les électrons secondaires sont entraînés à travers le plasma gazeux en provoquant des collisions ionisantes avec les atomes de gaz et en entretenant de ce fait le plasma gazeux. Les électrons secondaires excitent également les atomes neutres à des états de résonance, le mélange gazeux étant choisi pour contenir des sortes de gaz ayant des niveaux de résonance dans le domaine du spectre allant du violet à l'ultraviolet (VUV) de sorte que, quand les atomes retombent à leur état neutre, ils perdent leur énergie en rayonnement dans le domaine VUV. Les substances luminophores du dispositif d'affichage convertissent la lumière VUV en lumière visible grâce au
mécanisme de photoluminescence.
Le bombardement ionique de la cathode métallique nécessaire pour entretenir une décharge luminescente ne génère pas d'électrons secondaires de manière efficace. Le rendement d'une surface de travail de sortie réduite
typique est inférieur à 10%.
De plus, quand l'émission secondaire est utilisée pour générer des porteurs de charge dans une petite cellule, le nombre de porteurs diminue rapidement
à cause des pertes de diffusion élevées vers les cloisons de la cellule.
Des propositions ont aussi été faites pour des dispositifs d'affichages plans comprenant une matrice d'émetteurs de champ, de tels émetteurs appartenant à la classe des structures de film mince comportant des points, des bords ou des discontinuités microscopiques, qui provoquent une émission d'électrons libres à température ambiante quand une barrière ou une électrode à proximité immédiate est chargée à une tension positive, généralement comprise entre 10 à 100 V. Les électrons émis sont alors accélérés à travers une couche de substance luminophore, o ils provoquent une cathodoluminescence, c'est-à-dire le même mécanisme de production de
lumière que dans un tube à rayons cathodiques.
Cependant, les substances luminophores ont un rendement relativement faible (environ 1%) aux faibles tensions de cathodoluminescence, d'environ 400 volts, utilisées jusqu'ici. Au cours d'essais destinés à augmenter le rendement en augmentant la tension à l'anode à des valeurs du kilovolt, des problèmes ont été rencontrés pour fabriquer des dispositifs d'affichage
capables de fonctionner sous de telles tensions.
Un objet de la présente invention est donc de fournir un dispositif d'affichage
par émission de rayonnement amélioré.
Le dispositif d'affichage par émission de rayonnement selon la présente invention du genre indiqué en préambule est caractérisé en ce que la cathode comporte une source émetteur de champ qui provoque l'ionisation du
gaz dans l'ensemble et la production d'un rayonnement.
De préférence, la source émetteur de champ comporte plusieurs cônes, qui peuvent être en silicium. Le dispositif d'affichage peut comprendre une
couche gâchette adjacente à la source émetteur de champ.
Alternativement, la source émetteur de champ peut être obtenue par une
matière ayant une affinité électronique négative, telle que le diamant.
De préférence, I'ensemble comprend plusieurs cellules, une cathode et une anode étant exposées à l'intérieur de chaque cellule de sorte que le gaz peut
être ionisé dans chaque cellule.
De préférence, les cellules sont séparées les unes des autres par des cloisons et des barrières orthogonales aux cloisons, ces cloisons et ces barrières étant opaques au rayonnement de sorte que le rayonnement produit
dans une cellule ne peut pratiquement pas entrer dans une cellule adjacente.
Les cellules différentes peuvent avoir des couches fluorescentes qui ont une
fluorescence de couleurs différentes, telles que le rouge, le vert et le bleu.
De préférence, I'ensemble comporte une plaque supérieure et une plaque inférieure, la cathode étant ménagée sur la plaque inférieure, et la plaque supérieure étant transparente au rayonnement visible et réfléchissant le
rayonnement UV et VUV.
La présente invention et ses avantages apparaîtront mieux dans la
description suivante d'un exemple de réalisation, en référence aux dessins
annexés, dans lesquels: - la figure 1 représente une vue en plan d'une partie du dispositif d'affichage; - la figure 2 est une vue en coupe transversale selon la ligne 11-11, du dispositif d'affichage à une plus grande échelle; - la figure 3 est une vue en coupe transversale, selon la ligne 111-111 de la figure 1, d'un ensemble émetteur de champ de dispositif d'affichage - la figure 4 est une vue en coupe transversale d'un autre mode de réalisation de l'ensemble émetteur de champ; - la figure 5 est une vue en plan d'un autre mode de réalisation du dispositif d'affichage;
- la figure 6 représente une vue en coupe transversale selon la ligne Vl-
Vl de la figure 5; - la figure 7 est une vue en plan d'un autre mode de réalisation du dispositif d'affichage, et - la figure 8 est une vue en coupe transversale selon la ligne VIII-VIII de
la figure 7.
En référence aux figures 1 à 3, le dispositif d'affichage se compose d'un ensemble comportant une plaque supérieure 10 réalisée en une matière diélectrique, telle que le verre, qui est transparente à la lumière dans la partie visible du spectre. La plaque 10 a une épaisseur d'environ 1 mm. Une plaque inférieure 11, réalisée de préférence dans la même matière, ou dans une matière ayant une dilatation thermique similaire, s'étend parallèlement à la plaque supérieure 10. La plaque supérieure 10 est maintenue au-dessus de la plaque inférieure 11 par des parois périphériques 12, qui peuvent être formées par attaque à l'acide de la plaque inférieure. Ces parois 12 ont
généralement une hauteur de 100 pm environ mais peuvent être plus petites.
Elles sont soudées à la face inférieure de la plaque supérieure 10 pour former un ensemble clos. A l'intérieur de l'ensemble, la plaque supérieure 10 est supportée par des cloisons parallèles 13 placées à égale distance les unes des autres au travers du dispositif d'affichage pour le diviser en
colonnes parallèles.
Les cloisons 13 ne s'étendent pas complètement au travers du dispositif d'affichage mais sont séparées des parois périphériques 12 le long d'un côté par un étroit canal 14 qui permet la communication du gaz entre les différentes colonnes. Le dispositif d'affichage est également divisé en lignes parallèles par un nombre de barrières parallèles 15, perpendiculaires aux cloisons 13. Les barrières 15 sont plus basses que les cloisons 13 de sorte qu'il existe un petit espace entre le haut des barrières et la face inférieure de la plaque supérieure 10, comme le montre la figure 2. Ceci permet au gaz de circuler le long des colonnes du dispositif d'affichage. Les cloisons 13 et les io barrières 15 divisent la cellule en pixels ou cellules individuelles 2, d'environ
0.3 mrm2 chacune.
La face inférieure de la plaque supérieure 10 est recouverte d'une couche diélectrique 16 qui réfléchit le rayonnement dans la partie UV et VUV du spectre mais qui est transparente à la lumière visible du bleu au rouge. De préférence, les cloisons 13 et les barrières 15 sont recouvertes d'une couche d'aluminium 17, qui réfléchit le rayonnement dans la partie UV et visible du spectre, de sorte que le rayonnement généré dans une cellule 2 n'est pas transmis aux cellules adjacentes. Les cloisons 13 et les barrières 15 peuvent
également être rendues opaques au rayonnement par d'autres moyens.
Une couche fluorescente 18 de substance luminophore est déposée sur la couche 17. Cette couche fluorescente 18 est réalisée en l'une des trois substance luminophores différentes qui émettent un rayonnement dans les parties rouge, bleue ou verte du spectre, les cellules 2 étant disposées le long de chaque ligne et de chaque colonne selon l'ordre rouge, bleu, vert. La couche fluorescente 18 se prolonge sur la face inférieure de la plaque supérieure 10 et sur la face supérieure de la plaque inférieure 11 dans les zones des plaques non occupées par les électrodes 20 et 21 du dispositif
d'affichage.
Les électrodes supérieures 20 sont des anodes obtenues par des pistes conductrices parallèles s'étendant de manière centrée sur la longueur de chaque colonne sur la face inférieure de la plaque supérieure 10. Chaque piste anodique 20 est de préférence formée par une couche de matière conductrice, telle que l'oxyde d'étain, I'oxyde indium-étain ou l'aluminium,
assez mince pour être transparente au rayonnement visible.
Les électrodes inférieures 21, représentées plus en détail sur la figure 3, sont des pistes cathodiques ménagées sur la surface supérieure de la plaque inférieure 11 et s'étendant orthogonalement par rapport aux pistes anodiques 20. Chaque piste cathodique est une mince couche émetteur de champ comprenant une bande 22 de silicium ou de métal, tel que le molybdène, pourvue de cônes verticaux 23. Les cônes sont formés par dépôt, attaque à l'acide, usinage ou toute autre technique similaire, et ont généralement une hauteur de 1-2 pm environ. Une couche gâchette 24 est disposée de manière adjacente aux cônes 23 et est séparée de la couche de silicium 22 par une couche isolante 25. Cette couche gâchette n'est pas toujours nécessaire, par exemple comme dans le cas o il y a un espace clos entre l'anode et la cathode. Les cônes 23 émergent et sont mis à découvert par des ouvertures 26 ménagées dans la couche gâchette 24. Ils peuvent être laissés en molybdène nu ou être recouverts d'une seconde matière permettant d'augmenter l'émission ou d'autres propriétés, telle qu'une couche de diamant polycristallin semi- conductrice ou une couche de diamant amorphe 27. Les sommets des cônes 23 agissent comme des formations microscopiques pour l'émission d'électrons libres. La couche de diamant présente une affinité électronique négative et un travail de sortie inférieur à celui de la matière du
cône, ce qui augmente le pouvoir émissif des cônes.
Une variante de structure émetteur de champ est représentée par la figure 4.
Dans cette structure, le substrat 22' se compose d'une couche d'électrode métallique 23' et d'une couche semi-conductrice de diamant 27'. La surface de l'émetteur de champ est lisse, la propriété d'émission de champ étant obtenue uniquement par la nature émetteur de champ du diamant. D'autres matières ayant une affinité électronique négative peuvent également être
utilisées. Dans ce cas, il n'y a pas de couche gâchette.
Les pistes anodiques 20 et cathodiques 21 sont reliées à une unité d'adresse et de commande 30 traditionnelle. Comme les pistes anodiques 20 et cathodiques 21 sont ménagées à l'intérieur de chaque cellule, une tension peut être appliquée à n'importe quelle cellule 2 en alimentant en énergie la
combinaison appropriée d'anode et de cathode.
Le dispositif d'affichage et ses cellules 2 sont remplis avec un gaz inerte tel que le xénon ou un mélange de gaz tel que argon-xénon, néon-xénon, néon- argon-xénon. Le xénon génère des explosions intenses de rayonnement de 157 nm (c'est-à-dire dans le domaine VUV) quand il est excité dans une
décharge de gaz.
Une tension relativement basse comprise entre 30 et 100 V est appliquée à la cellule 2 choisie, qui fonctionne comme un dispositif à décharge de Townsend. La matrice émetteur de champ génère des électrons primaires, qui excitent le gaz par collision dans un plasma faiblement ionisé. Des atomes neutres sont ensuite excités par les particules du plasma pour émettre des rayons VUV. Les photons VUV entrent en collision avec la couche de substance luminophore 18 entraînant sa fluorescence à des
longueurs d'ondes visibles, dans les parties du spectre rouge, verte ou bleue.
Le mécanisme par lequel le rayonnement visible est généré est donc complètement différent de celui des dispositifs d'affichage antérieurs qui utilisent des émetteurs de champ o l'énergie des électrons générés est utilisée pour donner une cathodoluminescence par collision directe des
électrons avec une couche de substance luminophore.
La couche réfléchissante 16 sur la plaque supérieure 10, et la couche d'aluminium 17 sur les cloisons 13 et les barrières 15 aident à retenir le rayonnement VUV à l'intérieur des cellules 2 afin d'augmenter la probabilité de conversion photoluminescente dans la couche de substance luminophore 18. La face inférieure de la plaque inférieure 11 peut également comporter une couche réfléchissante 19 qui réfléchit à la fois le rayonnement VUV et visible qui monte dans la cellule superposée 2. Les configurations des cellules représentées dans les diagrammes ne sont pas nécessairement optima pour le rendement de couplage le plus élevé entre le rayonnement VUV et le revêtement de substance luminophore. D'autres configurations, qui tirent avantage de l'initiation du plasma émetteur de champ et de la structure à l'intérieur de la cavité de la cellule peuvent être déterminées empiriquement
pour augmenter le rendement total de la conversion lumineuse des cellules.
Le dispositif d'affichage selon la présente invention ne nécessite qu'une faible tension d'initiation et ne requiert donc que des circuits conducteurs de faible tension, qui peuvent être de coût inférieur, plus compacts, plus légers et avec une dissipation de chaleur plus faible que dans les dispositifs d'affichage à plasma traditionnels. Le dispositif d'affichage peut utiliser un gaz ou des mélanges de gaz optimisés pour une production d'UV élevée, tels que ceux comprenant du xénon. Comme le dispositif d'affichage peut fonctionner sous une pression relativement élevée (comprise entre 250-500 torr) par rapport aux dispositifs d'affichage à décharge traditionnels, ceci simplifie sa construction en ce qu'il n'est pas nécessaire d'aménager une structure et des soudures étanches capables de résister à un vide poussé. Le rendement du dispositif d'affichage pour convertir l'énergie électrique en énergie visible peut être très grand. De plus, il n'y a pas de retard dans le réchauffement comme dans les dispositifs à cathode froide traditionnels, et de ce fait le dispositif d'affichage est pratiquement instantané, et donc
approprié à l'affichage d'images changeant rapidement.
De nombreuses autres réalisations de dispositifs d'affichage sont possibles, telles que celle représentée par les figures 5 et 6. Dans ce dispositif, la plaque supérieure 110 comporte deux électrodes 120 et 120', qui sont des électrodes à courant alternatif l'une d'elles étant une anode et l'autre une cathode. Une cathode émetteur de champ 121 sur la plaque inférieure 111 est adjacente à une électrode gâchette 122. L'émetteur de champ commandé préionise le gaz pour permettre aux électrodes d'enflammer un plasma à une tension d'amorce plus faible que celle qui serait exigée autrement. Les électrodes pourraient être commandées à une tension juste au-dessous de ce qui est suffisant pour amorcer un plasma, de sorte que le plasma est produit quand l'émetteur de champ est alimenté en énergie. L'émetteur de champ commandé pourrait être également utilisé pour maintenir des densités de courant plus élevées dans une cellule à plasma, pour des pixels plus brillants
ou une échelle de gris.
Dans les réalisations des figures 7 et 8, deux électrodes émetteur de champ 221 et 221' sont montées sur la plaque supérieure 210 et sont commandées comme des électrodes à courant alternatif, I'une agissant comme une anode
et l'autre agissant comme une cathode émetteur de champ.
La présente invention n'est pas limitée à l'exemple de réalisation décrit mais
s'étend à toute modification et variante évidente pour l'homme du métier.

Claims (10)

REVENDICATIONS
1. Dispositif d'affichage par émission de rayonnement comprenant un ensemble étanche contenant un gaz ionisable, une couche fluorescente sur une partie de l'ensemble agencée pour convertir le rayonnement émis dans l'ensemble en rayonnement visible, au moins une première électrode agencée pour servir d'anode et au moins une seconde électrode agencée pour servir de cathode, caractérisé en ce que la cathode (21) comporte une
source émetteur de champ (23, 27') qui provoque l'ionisation du gaz dans l'ensemble et la production d'un rayonnement.
2. Dispositif d'affichage selon la revendication 1, caractérisé en ce que la
source émetteur de champ comporte plusieurs cônes (23).
3. Dispositif d'affichage selon la revendication 2, caractérisé en ce que les
cônes (23) sont en silicium.
4. Dispositif d'affichage selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend une couche gâchette (24)
adjacente à la source émetteur de champ (23).
5. Dispositif d'affichage selon la revendication 1, caractérisé en ce que la source émetteur de champ est obtenue par une matière (27, 27') ayant une
affinité électronique négative.
6. Dispositif d'affichage selon la revendication 5, caractérisé en ce que ladite
matière est du diamant.
7. Dispositif d'affichage selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l'ensemble comprend plusieurs cellules (2), et en ce qu'une cathode et une anode sont exposées à l'intérieur de
chaque cellule de sorte que le gaz peut être ionisé dans chaque cellule.
8. Dispositif d'affichage selon la revendication 7, caractérisé en ce que les cellules (2) sont séparées les unes des autres par des cloisons (13) et des barrières (15) orthogonales aux cloisons, et en ce que les cloisons et les barrières sont opaques au rayonnement de sorte que le rayonnement produit dans une cellule (2) ne peut pratiquement pas entrer dans une cellule adjacente.
9. Dispositif d'affichage selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce que des cellules (2) différentes comportent des couches fluorescentes (18) qui ont
io une fluorescence de couleur différente.
10. Dispositif d'affichage selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l'ensemble comporte une plaque supérieure (10) et une plaque inférieure (11), en ce que la cathode (21) est ménagée sur la plaque inférieure, et en ce que la plaque supérieure est
transparente au rayonnement visible et réfléchit le rayonnement UV et VUV.
FR9601666A 1995-02-08 1996-02-07 Dispositif d'affichage par emission de rayonnement Expired - Lifetime FR2730333B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GBGB9502435.2A GB9502435D0 (en) 1995-02-08 1995-02-08 Displays

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2730333A1 true FR2730333A1 (fr) 1996-08-09
FR2730333B1 FR2730333B1 (fr) 1997-08-22

Family

ID=10769265

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9601666A Expired - Lifetime FR2730333B1 (fr) 1995-02-08 1996-02-07 Dispositif d'affichage par emission de rayonnement

Country Status (4)

Country Link
US (1) US5663611A (fr)
DE (1) DE19601138B4 (fr)
FR (1) FR2730333B1 (fr)
GB (2) GB9502435D0 (fr)

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5982095A (en) * 1995-09-19 1999-11-09 Lucent Technologies Inc. Plasma displays having electrodes of low-electron affinity materials
GB2308727A (en) * 1995-12-28 1997-07-02 Thomson Multimedia Sa Plasma display panel
US6008577A (en) * 1996-01-18 1999-12-28 Micron Technology, Inc. Flat panel display with magnetic focusing layer
JP3765901B2 (ja) * 1996-02-26 2006-04-12 株式会社東芝 プラズマディスプレイ及びプラズマ液晶ディスプレイ
US6118213A (en) * 1996-06-28 2000-09-12 Tektronix, Inc. Plasma addressed liquid crystal display device with integrated source of reactive gas
US5892326A (en) * 1996-10-15 1999-04-06 Electro Plasma, Inc. Low profile electrode assembly for luminous gas discharge display and method of manufacture
IT1295366B1 (it) * 1997-10-20 1999-05-12 Getters Spa Sistema getter per pannelli piatti al plasma impiegati come schermi
DE69824053T2 (de) * 1997-11-06 2005-05-12 Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. Lumineszenzmittel, pulverförmiges Lumineszenzmittel, Plasma-Anzeigetafel, und Herstellungsverfahren derselben
TW392186B (en) * 1997-12-01 2000-06-01 Hitachi Ltd Plasma display panel and image display using the same
US6252353B1 (en) * 1997-12-17 2001-06-26 Lg Electronics Inc. Color plasma display panel
US7002287B1 (en) * 1998-05-29 2006-02-21 Candescent Intellectual Property Services, Inc. Protected substrate structure for a field emission display device
US6215241B1 (en) * 1998-05-29 2001-04-10 Candescent Technologies Corporation Flat panel display with encapsulated matrix structure
CN1289449A (zh) 1998-11-30 2001-03-28 皇家菲利浦电子有限公司 放电灯
US6064145A (en) 1999-06-04 2000-05-16 Winbond Electronics Corporation Fabrication of field emitting tips
KR100325855B1 (ko) * 1999-06-09 2002-03-07 김순택 분할 구동형 플라즈마 표시 패널
DE19938355A1 (de) * 1999-08-13 2001-02-15 Philips Corp Intellectual Pty Plasmabildschirm mit Reflexionsschicht
JP2001118521A (ja) * 1999-10-21 2001-04-27 Jamco Corp プラズマディスプレー装置、および表示モジュールの製造方法
GB0011080D0 (en) * 2000-05-08 2000-06-28 Wang Wang N Electrodes and plasma generating devices including electrodes
US6853129B1 (en) 2000-07-28 2005-02-08 Candescent Technologies Corporation Protected substrate structure for a field emission display device
JP2002298766A (ja) * 2001-03-30 2002-10-11 Noritake Co Ltd 蛍光表示管およびその製造方法
JP4177969B2 (ja) * 2001-04-09 2008-11-05 株式会社日立製作所 プラズマディスプレイパネル
DE10129630A1 (de) * 2001-06-20 2003-01-02 Philips Corp Intellectual Pty Niederdruckgasentladungslampe mit Leuchtstoffbeschichtung
US8552632B2 (en) * 2002-03-20 2013-10-08 Copytele, Inc. Active matrix phosphor cold cathode display
AU2003242936A1 (en) * 2002-07-01 2004-01-19 Koninklijke Philips Electronics N.V. Cathodoluminescent gas discharge display
JP2004288547A (ja) * 2003-03-24 2004-10-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電界放出型電子源およびその製造方法および画像表示装置
KR20050017676A (ko) * 2003-08-02 2005-02-23 삼성전자주식회사 플라즈마 램프
KR100981996B1 (ko) * 2004-02-05 2010-09-13 삼성에스디아이 주식회사 전계방출형 백라이트 장치
JP2005353419A (ja) * 2004-06-10 2005-12-22 Pioneer Electronic Corp 表示パネル
DE102004058500A1 (de) * 2004-12-04 2006-06-08 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer elektrischen Entladevorrichtung
KR100787435B1 (ko) 2005-11-22 2007-12-26 삼성에스디아이 주식회사 기체 여기 발광 소자 및 평판 표시장치
KR100768194B1 (ko) * 2005-11-30 2007-10-18 삼성에스디아이 주식회사 플라즈마 디스플레이 패널
US8059314B2 (en) * 2006-09-20 2011-11-15 Canon Kabushiki Kaisha Image reading apparatus
JP4818038B2 (ja) * 2006-09-25 2011-11-16 キヤノン株式会社 画像読み取り装置
SG148067A1 (en) * 2007-05-25 2008-12-31 Sony Corp Methods for producing electron emitter structures, the electron emitter structures produced, and field emission displays and field emission backlights incorporating the electron emitter structures
CA2976512A1 (fr) 2015-02-27 2016-09-01 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Systeme d'evaluation des fuites d'un article absorbant
KR102099784B1 (ko) 2017-04-05 2020-04-10 킴벌리-클라크 월드와이드, 인크. 흡수 용품 누출 검출 의복 및 이를 이용한 흡수 용품 누출 검출 방법

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH485320A (de) * 1968-01-30 1970-01-31 Remmele Wilfred Elektrische Flächenleuchte und Verfahren zu deren Herstellung
US3743879A (en) * 1970-12-31 1973-07-03 Burroughs Corp Cold cathode display panel having a multiplicity of gas cells
US3986074A (en) * 1972-02-28 1976-10-12 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Luminous radiation panel apparatus
US5129850A (en) * 1991-08-20 1992-07-14 Motorola, Inc. Method of making a molded field emission electron emitter employing a diamond coating
DE4409832A1 (de) * 1993-04-02 1994-10-06 Okaya Electric Industry Co Anzeigevorrichtung vom Gasentladungstyp und Verfahren zu ihrer Herstellung
WO1994028571A1 (fr) * 1993-06-02 1994-12-08 Microelectronics And Computer Technology Corporation Cathode plate a emission de champ pourvue d'une pellicule de diamant amorphe

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4227114A (en) * 1977-02-16 1980-10-07 Zenith Radio Corporation Cathodoluminescent gas discharge image display panel
US4721885A (en) * 1987-02-11 1988-01-26 Sri International Very high speed integrated microelectronic tubes
GB2235819A (en) * 1989-08-12 1991-03-13 Cathodeon Ltd Gas discharge display device
US5063323A (en) * 1990-07-16 1991-11-05 Hughes Aircraft Company Field emitter structure providing passageways for venting of outgassed materials from active electronic area
GB2254486B (en) * 1991-03-06 1995-01-18 Sony Corp Flat image-display apparatus
US5199918A (en) * 1991-11-07 1993-04-06 Microelectronics And Computer Technology Corporation Method of forming field emitter device with diamond emission tips
JPH05216415A (ja) * 1992-02-04 1993-08-27 Sony Corp プラズマアドレス電気光学装置
JPH06310043A (ja) * 1992-08-25 1994-11-04 Sharp Corp 電子放出デバイス
US5461397A (en) * 1992-10-08 1995-10-24 Panocorp Display Systems Display device with a light shutter front end unit and gas discharge back end unit
US5495143A (en) * 1993-08-12 1996-02-27 Science Applications International Corporation Gas discharge device having a field emitter array with microscopic emitter elements

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH485320A (de) * 1968-01-30 1970-01-31 Remmele Wilfred Elektrische Flächenleuchte und Verfahren zu deren Herstellung
US3743879A (en) * 1970-12-31 1973-07-03 Burroughs Corp Cold cathode display panel having a multiplicity of gas cells
US3986074A (en) * 1972-02-28 1976-10-12 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Luminous radiation panel apparatus
US5129850A (en) * 1991-08-20 1992-07-14 Motorola, Inc. Method of making a molded field emission electron emitter employing a diamond coating
DE4409832A1 (de) * 1993-04-02 1994-10-06 Okaya Electric Industry Co Anzeigevorrichtung vom Gasentladungstyp und Verfahren zu ihrer Herstellung
WO1994028571A1 (fr) * 1993-06-02 1994-12-08 Microelectronics And Computer Technology Corporation Cathode plate a emission de champ pourvue d'une pellicule de diamant amorphe

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LIU J ET AL: "MODIFICATION OF SI FIELD EMITTER SURFACES BY CEMICAL CONVERSION TO SIC", 1 March 1994, JOURNAL OF VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY: PART B, VOL. 12, NR. 2, PAGE(S) 717 - 721, XP000442753 *

Also Published As

Publication number Publication date
GB9502435D0 (en) 1995-03-29
DE19601138B4 (de) 2005-09-08
GB9600173D0 (en) 1996-03-06
DE19601138A1 (de) 1996-08-14
FR2730333B1 (fr) 1997-08-22
GB2297862B (en) 1998-11-11
GB2297862A (en) 1996-08-14
US5663611A (en) 1997-09-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2730333A1 (fr) Dispositif d'affichage par emission de rayonnement
KR100490527B1 (ko) 카본나노튜브를 채용한 2차 전자 증폭 구조체 및 이를 이용한 플라즈마 표시 패널 및 백라이트
CA2171649C (fr) Dispositif a decharge comportant une cathode avec arrangement de micro-creux
US6414442B1 (en) Field emission display device with conductive layer disposed between light emitting layer and cathode
JP2006059786A (ja) プラズマディスプレイパネル
FR2810787A1 (fr) Panneau afficheur a plasma
US20070080640A1 (en) Plasma display panel
FR2767962A1 (fr) Panneau d'affichage a plasma
KR100522684B1 (ko) 카본 나노 튜브층을 포함하는 전자 증폭 물질층을구비하는 평면 표시 장치 및 그 제조 방법
JP2001076625A (ja) プラズマディスプレイパネル
EP0383672B1 (fr) Source lumineuse plane
US6756733B2 (en) Plasma display panel
KR20000068762A (ko) 가스 방전 패널 및 가스 발광 디바이스
JP3921118B2 (ja) プラズマ表示パネル
WO2003094189A1 (fr) Panneau de visualisation a plasma a excitation des decharges par rayonnement micro-onde
EP1459345B1 (fr) Dispositif d'affichage a plasma et procede de commande de celui-ci
JPH07312177A (ja) ガス放電表示素子及びガス放電表示パネル
KR100719561B1 (ko) 전자방출수단을 구비하는 플라즈마 디스플레이 패널
WO2010043793A1 (fr) Tube électronique à cathode froide, son procédé de fabrication et son utilisation pour écran d'affichage
US20080265784A1 (en) Gas excitation light-emitting device
Lee et al. P‐50: Excimer Gas Discharge Characteristics for Color AC‐PDPs
KR100741080B1 (ko) 디스플레이 장치의 제조방법
KR100907324B1 (ko) 중공 전극을 가지는 방전셀에서 플라즈마를 발생하는 소자
KR100335067B1 (ko) 플라즈마 디스플레이 패널
KR100224746B1 (ko) 반사막을 구비한 가스방전표시장치

Legal Events

Date Code Title Description
CD Change of name or company name
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 20