MXPA05010089A - Pixeles de pantalla reflectora configurados en arreglos no rectangulares. - Google Patents

Pixeles de pantalla reflectora configurados en arreglos no rectangulares.

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Abstract

Se forma una pantalla con una pluralidad de pixeles de pantalla reflectora configurados en una configuracion curvilinea, y una pluralidad de electrodos, donde cada electrodo se acopla electricamente a dos o mas pixeles de pantalla reflectora. En algunas modalidades, el arreglo es al menos parcialmente curvilineo. Los pixeles de pantalla reflectora incluyen moduladores interferometricos.

Description

"PÍXELES DE PANTALLA REFLECTORA CONFIGURADOS EN ARREGLOS NO RECTANGULARES" CAMPO DE LA INVENCIÓN El campo de la invención se refiere a sistemas microelectromecánicos (MEMS ' - microelectromechanical systems) . Más particularmente, esta solicitud se refiere a pixeles de pantalla interferométrica en arreglos no rectangulares .
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN Los sistemas microelectromecánicos (MEMS) incluyen elementos microelectromecánicos, activadores y electrónicos. Los elementos microelectromecánicos pueden crearse utilizando deposición, grabado al agua fuerte, y/u otros procesos de micromaquinado que graban las partes de substratos y/o capas de material depositado o que añaden capas para formar dispositivos eléctricos y electromecánicos. Un tipo de dispositivo de MEMS es llamado modulador interferométrico . Como se utiliza en la presente, el término modulador interferométrico o modulador de luz interferométrico se refiere a un dispositivo que absorbe selectivamente y/o refleja la luz utilizando los principios de la interferencia óptica. En. algunas modalidades, un modulador interferométrico puede comprender un par de placas conductoras, una o ambas de las cuales pueden ser totalmente o parcialmente transparentes y/o reflectoras y capaces de movimiento relativo después de la aplicación de una señal eléctrica apropiada. En una modalidad particular, una placa puede comprender una capa estacionaria depositada en un substrato y la otra placa puede comprender una membrana metálica separada de la capa estacionaria por un hueco de aire. Como se describe más detalladamente en la presente, la posición de una placa con relación a otra puede cambiar la interferencia óptica de luz incidente en el modulador interferométrico . Tales dispositivos tienen un amplio rango de aplicaciones, y seria benéfico en la materia utilizar y/o modificar las características de estos tipos de dispositivos de manera que sus características puedan explotarse para mejorar los productos existentes y crear nuevos productos que no se han desarrollado aún.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN El sistema, método, y dispositivos de la invención tienen cada uno de ellos diversos aspectos, ninguno de los cuales es único responsable de sus atributos deseables. Sin limitarse al alcance de esta invención, a continuación se describirán sus características más prominentes brevemente. Después de considerar esta - - descripción, y particularmente después de leer la sección titulada "Descripción Detallada de la Invención" uno comprenderá cómo las características de esta invención proporcionan ventajas sobre otros dispositivos de visualización. En algunas modalidades, un aparato comprende una pantalla. La pantalla comprende una pluralidad de moduladores interferométricos configurados en una configuración al menos parcialmente curvilínea. La pantalla comprende además una pluralidad de electrodos. Cada electrodo se acopla eléctricamente a dos o más moduladores interferométricos . En algunas modalidades, una pantalla comprende una pluralidad de moduladores interferométricos configurados en una configuración al menos parcialmente curvilínea. La pantalla comprende además un primer electrodo acoplado eléctricamente a un primer grupo de moduladores interferométricos . La pantalla comprende además un segundo electrodo acoplado eléctricamente a un segundo grupo de moduladores interferométricos . Cada uno del primer grupo y el segundo grupo de los moduladores interferométricos contiene al menos un modulador interferométrico en común, y contiene al menos un modulador interferométrico no en común. En algunas modalidades, un aparato comprende una - - pantalla. La pantalla comprende una pluralidad de medios para modular interferométricamente la luz. La pantalla comprende además una pluralidad de medios para conducir electricidad, donde cada medio de conducción se acopla eléctricamente a dos o más medios de modulación. En algunas modalidades, un método forma un dispositivo de visualización . El método comprende formar una pluralidad de moduladores interferométricos en el substrato. Los moduladores interferométricos se encuentran configurados en una configuración al menos parcialmente curvilínea. El método comprende además formar una pluralidad de electrodos sobre el substrato. Cada electrodo se acopla eléctricamente a dos o más moduladores interferométricos . En algunas modalidades, un método despliega una imagen. El método comprende proporcionar una pantalla que comprende una pluralidad de moduladores interferométricos configurados en una configuración al menos parcialmente curvilínea. La pantalla comprende además una pluralidad de electrodos. Cada electrodo se acopla eléctricamente a dos o más moduladores interferométricos. El método comprende además aplicar selectivamente señales a la pluralidad de electrodos a fin de activar los moduladores interferométricos de la pluralidad de moduladores interferométricos.
- - En algunas modalidades, una pantalla comprende una pluralidad de moduladores interferométricos configurados en una configuración al menos parcialmente curvilínea. La pantalla comprende además una superficie de visualización que comprende una pluralidad de regiones. Cada región comprende un área ópticamente activa y un área ópticamente inactiva. Cada región tiene una proporción del área ópticamente activa a área ópticamente inactiva. La proporción de cualquier primera región mayor que un área superficial designada es substancialmente la misma que la proporción de cualquier segunda región de la pantalla más grande que el área designada. En algunas modalidades, una pantalla comprende medios para modular interferométricamente la luz configurados en una configuración al menos parcialmente curvilínea. La pantalla comprende además medios para visualizar una imagen. Los medios de visualización comprenden una pluralidad de regiones . Cada región comprende un área ópticamente activa y un área ópticamente inactiva. Cada región tiene una proporción del área ópticamente activa a área ópticamente inactiva. La proporción de cualquier primera región más grande que un área superficial designada es substancialmente la misma que la proporción de cualquier segunda región de la pantalla más grande que el área designada.
- - En algunas modalidades, un método forma un dispositivo de visualización. El método comprende formar una pluralidad de moduladores interferométricos configurados en una configuración al menos parcialmente curvilínea. El método comprende además formar una superficie de visualización que comprende una pluralidad de regiones. Cada región comprende un área ópticamente .activa y un área ópticamente inactiva. Cada región tiene una proporción del área ópticamente activa a área ópticamente inactiva. La relación de cualquier primera región más grande que un área superficial designada es substancialmente la misma que la proporción de cualquier segunda región de la pantalla más grande que el área designada . En algunas modalidades, un método despliega una imagen. El método comprende proporcionar una pantalla que comprende una pluralidad de moduladores interferométricos configurados en una configuración al menos parcialmente curvilínea. La pantalla comprende además una superficie de visualización que comprende una pluralidad de regiones. Cada región comprende un área ópticamente activa y un área ópticamente inactiva. Cada región tiene una proporción del área ópticamente activa a área ópticamente inactiva. La relación de cualquier primera región más grande que un área superficial designada es substancialmente la misma que la proporción de cualquier segunda región de la pantalla más grande que el área designada. El método comprende además activar selectivamente los moduladores interferométricos seleccionados de la pluralidad de moduladores interferométricos . En algunas modalidades, una pantalla tiene un borde al menos parcialmente curvilíneo. La pantalla comprende una pluralidad de moduladores interferométricos configurados en una configuración de pixeles al menos parcialmente curvilínea. Los pixeles forman un límite, en el que el límite corresponde al borde. En algunas modalidades, una pantalla tiene un borde al menos parcialmente curvilíneo. La pantalla comprende una pluralidad de medios para modular interferométricamente la luz configurados en una configuración de pixeles al menos parcialmente curvilínea. Los pixeles forman un límite, en el que el límite corresponde al borde. En algunas modalidades, un método forma un dispositivo de visualización . El método comprende formar una pluralidad de moduladores interferométricos configurados en una configuración de pixeles al menos parcialmente curvilínea. Los pixeles forman un límite, en el que el límite corresponde a un borde al menos parcialmente curvilíneo de la pantalla.
- - En algunas modalidades, un método despliega una imagen. El método comprende proporcionar una pantalla que comprende una pluralidad de moduladores interferométricos configurados en una configuración de píxeles al menos parcialmente curvilínea. Los píxeles forman un límite, en el que el límite corresponde al menos a un borde parcialmente curvilíneo de la pantalla. El método comprende además activar selectivamente moduladores interferométricos seleccionados de la pluralidad de moduladores interferométricos .
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS La Figura 1 es una vista isométrica que representa gráficamente una porción de una modalidad de una pantalla de modulador interferométrico en la cual una capa reflectora móvil de un primer modulador interferométrico se encuentra en una posición liberada y una capa reflectora móvil de un segundo modulador interferométrico se encuentra en una posición activada. La Figura 2 es un diagrama de bloques del sistema que ilustra una modalidad de un dispositivo electrónico que incorpora una pantalla de modulador interferométrico de 3*3. La Figura 3 es un diagrama de posición de espejo móvil contra el voltaje aplicado para una modalidad a - - manera de ejemplo de un modulador interferoitiétrico de la Figura 1. La Figura 4 es una ilustración de un conjunto de voltajes de hileras y columnas que pueden utilizarse para accionar una pantalla de modulador interferoitiétrico . La Figura 5A ilustra un cuadro a manera de ejemplo de datos de visualización en la pantalla de modulador interferométrico de 3*3 de la Figura 2. La Figura 5B ilustra un diagrama de sincronización a manera de ejemplo para señales de hileras y columnas que pueden utilizarse para escribir el cuadro de la Figura 5A. La Figura 6A es un corte transversal del dispositivo de la Figura 1. La Figura 6B es un corte transversal de una modalidad alterna de un modulador interferométrico . La Figura 6C es un corte transversal de otra modalidad alterna de un modulador interferométrico . La Figura 7 es una vista en perspectiva que representa gráficamente un reloj de muñeca con una ilustración agrandada de un arreglo de pixeles no rectangulares utilizado en la carátula del mismo. La Figura 8 es una ilustración de un arreglo de pixeles no rectangulares en el cual cada pixel tiene substancialmente la misma área.
- - La Figura 9A es una ilustración de un arreglo de pixeles no rectangulares en el cual cada pixel contiene un solo modulador interferométrico . La Figura 9B es una ilustración de un arreglo de pixeles no rectangulares en el cual cada pixel contiene cuatro moduladores interferométricos que tienen substancialmente la misma forma. La Figura 9C es una ilustración de un arreglo de pixeles no rectangulares en el cual cada pixel contiene moduladores interferométricos múltiples que tienen substancialmente el mismo tamaño y substancialmente la misma forma. La Figura 10A es un diagrama de bloques de sistema que ilustra una modalidad de un dispositivo de visualización. La Figura 10B es un diagrama de bloques de sistema que ilustra una modalidad de un dispositivo de visualización.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN La siguiente descripción detallada se refiere a algunas modalidades especificas de la invención. Sin embargo, la invención puede incorporarse en una multitud de diferentes maneras. En esta descripción, se hace la referencia a los dibujos en los que las partes similares se - - encuentran designadas con números similares a lo largo de la misma. Como será aparente a partir de la siguiente descripción, las modalidades pueden implementarse en cualquier dispositivo que se configura para visualizar una imagen, sea en movimiento (por ejemplo, video) o estacionaria (por ejemplo, imagen fija), y textual o ilustrativa. Más particularmente, se contempla que las modalidades pueden implementarse o asociarse con una variedad de dispositivos electrónicos tales como, pero que no se limitan a, teléfonos móviles, dispositivos inalámbricos, asistentes de datos personales (PDAs -personal data assistants) , computadoras manuales o portátiles, receptores/navegadores de GPS, cámaras, reproductores de MP3, videograbadoras, consolas de juegos, relojes de muñeca, relojes, calculadoras, monitores de televisión, pantallas de panel plano, monitores de computadora, pantallas de automóvil (por ejemplo, pantalla de odómetro, etc.), controles y/o pantallas de cabina, pantalla de vistas de cámara (por ejemplo, pantalla de una cámara de vista posterior en un vehículo) , fotografías electrónicas, carteleras o señalizaciones electrónicas, proyectores, estructuras arquitectónicas, empaquetamiento, y estructuras estéticas (por ejemplo, pantalla de imágenes en una pieza de joyería) . Los dispositivos de MEMS de estructura similar a aquellos descritos en la presente - - pueden utilizarse también en aplicaciones sin visualización tal como en dispositivos de conmutación electrónica. Una modalidad de pantalla de modulador interferométrico que comprende un elemento de pantalla de MEMS interferométrico se ilustra en la Figura 1. En estos dispositivos, los pixeles se encuentran en estado brillante o en estado oscuro. En el estado brillante ("encendido" o "abierto") , el elemento de pantalla refleja una porción grande de luz visible incidente a un usuario. Cuando se encuentra en el estado oscuro ("apagado" o "cerrado") , el elemento de pantalla refleja poca luz visible incidente al usuario. Dependiendo de la modalidad, las propiedades de reflectancia de luz de los estados "encendido" y "apagado" pueden invertirse. Los pixeles de MEMS pueden configurarse para reflejar predominantemente en colores seleccionados, permitiendo una pantalla de colores además de blanco y negro . La Figura 1 es una vista isométrica que representa gráficamente dos pixeles adyacentes en una serie de pixeles de una pantalla visual, donde cada pixel comprende un modulador interferométrico de MEMS. En algunas modalidades, una pantalla de modulador interferométrico comprende un arreglo de hileras/columnas de estos moduladores interferométricos .. Cada modulador interferométrico incluye un par de capas reflectoras - - colocadas a una distancia variable y controlable una de otra para formar una cavidad óptica resonante con al menos una dimensión variable. En una modalidad, una de las capas reflectoras puede moverse entre dos posiciones. En la primera posición, referida en la presente como el estado relajado, la capa móvil se encuentra colocada a una distancia relativamente grande de una capa parcialmente reflectora fija. En la segunda posición, la capa móvil se encuentra colocada más estrechamente adyacente a la capa parcialmente reflectora. La luz incidente que se refleja de las dos capas interfiere constructivamente o destructivamente dependiendo de la posición de la capa reflectora móvil, produciendo sea un estado reflector o no reflector general para cada pixel. La porción representada gráficamente del arreglo de pixeles en la Figura 1 incluye dos moduladores interferométricos adyacentes 12a y 12b. En el modulador interferométrico 12a a la izquierda, una capa 14a móvil y altamente reflectora se ilustra en una posición liberada a una distancia predeterminada de una capa fija parcialmente reflectora 16a. En el modulador interferométrico 12b a la derecha, la capa reflectora altamente móvil 14b se ilustra en una posición activada adyacente a la capa fija parcialmente reflectora 16b. Las capas fijas 16a, 16b son eléctricamente - - conductoras, parcialmente transparentes y parcialmente reflectoras, y pueden fabricarse, por ejemplo, al depositar una o más capas cada una de cromo y de óxido de indio-estaño sobre un substrato transparente 20. Las capas se colocan en patrones en bandas paralelas, y pueden formar dos electrodos en hilera en un dispositivo de visualización como se describe detalladamente a continuación. Las capas móviles 14a, 14b pueden formarse como una serie de bandas paralelas de una capa o capas de metal depositado (ortogonal a los electrodos en hilera 16a, 16b) depositada (s) en la parte superior de los postes 18 y un material de sacrificio de intervención depositado entre los postes 18. Cuando el material de sacrificio se graba, las capas metálicas deformables 14a, 14b se separan de las capas metálicas fijas por un hueco 19 de aire definido. Puede utilizarse un material altamente conductor y reflector tal como aluminio para las capas deformables, y estas bandas pueden formar electrodos en columna en un dispositivo de visualización. Sin voltaje aplicado, la cavidad 19 permanece entre las capas 14a, 16a y la capa deformable se encuentra en un estado relajado mecánicamente como se ilustra por el pixel 12a de la Figura 1. Sin embargo, cuando se aplica una diferencia de potencial a una hilera y columna seleccionadas, se carga el capacitor formado en la - - intersección de los electrodos de hilera y columna en el pixel correspondiente, y las fuerzas electrostáticas jalan los electrodos conjuntamente. Si el voltaje es suficientemente alto, la capa móvil se deforma y es forzada contra la capa fija (un material dieléctrico que no se ilustra en esta Figura puede depositarse en la capa fija a fin de evitar disminuir y controlar la distancia de separación) como se ilustra por el pixel 12b en la parte derecha en la Figura 1. El comportamiento es el mismo independientemente de la polaridad de la diferencia de potencial aplicado . En esta manera, la activación de hileras/columnas que puede controlar los estados de pixel reflectores contra no reflectores es análoga en muchas maneras a las que se utilizan en las tecnologías de LCD convencional y otras . Las Figuras 2 a 5B ilustran un proceso y sistema a manera de ejemplo para utilizar un arreglo de moduladores interferométricos en una aplicación de pantalla. La Figura 2 es un diagrama de bloques de sistema que ilustra una modalidad de un dispositivo electrónico que puede incorporar aspectos de la invención. En la modalidad a manera de ejemplo, el dispositivo electrónico incluye un procesador 21 que puede ser cualquier microprocesador de propósito general de chip individual o múltiple tal como un ARM, Pentium®, Pentium II®, Pentium III®, Pentium IV®, - - Pentium V®, Pentium ®Pro, un 8051, un MIPS®, un Power PC®, un ALPHA®, o cualquier microprocesador de propósito especial tal como un procesador de señales digitales, microcontrolador, o un arreglo de compuerta programable . Como es convencional en la materia, el procesador 21 puede configurarse para ejecutar uno o más módulos de software. Además de ejecutar un sistema operativo, el procesador puede configurarse para ejecutar una o más aplicaciones de software, incluyendo un explorador de web, una aplicación telefónica, un programa de correo electrónico, o cualquier otra aplicación de software. En una modalidad, el procesador 21 se encuentra configurado también para comunicarse con un controlador 22 de arreglo. En una modalidad, el controlador 22 de arreglo incluye un circuito 24 de mane ador de hilera y un circuito 26 de manejador de columna que proporciona señales a un arreglo 30 de píxeles. El corte transversal del arreglo ilustrado en la Figura 1 se muestra por las lineas 1-1 en la Figura 2. Para moduladores interferométricos de MEMS, el protocolo de activación hileras/columnas puede sacar ventaja de una propiedad de histéresis de estos dispositivos ilustrados en la Figura 3. Por ejemplo, puede requerir una diferencia de potencial de 10 voltios a fin de ocasionar que se deforme una capa móvil del estado liberado al estado activado. Sin embargo, cuando se reduce el - - voltaje desde ese valor, la capa móvil mantiene su estado a medida que el voltaje cae de regreso debajo de 10 voltios. En la modalidad a manera de ejemplo de la Figura 3, la capa móvil no se libera completamente hasta que el voltaje cae debajo de 2 voltios. Consecuentemente, existe un rango de voltaje, aproximadamente 3 a 7 V en el ejemplo ilustrado en la Figura 3, donde existe una ventana de voltaje aplicado en el cual el dispositivo es estable sea en el estado liberado o el estado activado. Esto es referido en la presente como la "ventana de histéresis" o "ventana de estabilidad". Para un arreglo de pantallas que tiene las características de histéresis de la Figura 3, el protocolo de activación de hileras/columnas puede estar diseñado de manera tal que durante la sincronización estroboscópica de hilera, los píxeles en la hilera de sincronización estroboscópica que se van a activar se exponen a una diferencia de voltaje de aproximadamente 10 voltios, y los píxeles que se van a liberar se exponen a una diferencia de voltaje de casi cero voltios. Después de la sincronización estroboscópica, los píxeles se exponen a una diferencia de estado permanente de aproximadamente 5 voltios de manera tal que permanecen en cualquier estado que los ponga la sincronización estroboscópica de hilera. Después de haberse escrito, cada píxel ve una diferencia de potencial dentro de la "ventana de estabilidad" de 3-7 voltios en - - este ejemplo. Esta característica hace estable al diseño de pixel ilustrado en la Figura 1 bajo las mismas condiciones de voltaje aplicado en cualquier estado preexistente activado o liberado. Dado que cada pixel del modulador interferométrico, sea en el estado activado o liberado, es esencialmente un capacitor formado por las capas reflectoras fijas y móviles, este estado estable puede mantenerse a un voltaje dentro de la ventana de histéresis casi sin disipación de potencia. Esencialmente no fluye corriente en el pixel si se fija el potencial aplicado . En las aplicaciones típicas, puede crearse un cuadro de pantalla al sostener el conjunto de electrodos en columna de acuerdo con el conjunto deseado de píxeles activados en la primera hilera. Después se aplica un impulso de hilera al electrodo de la hilera 1, activando los píxeles correspondientes a las líneas de columna sostenida. El conjunto sostenido de electrodos en columna se cambia después para corresponder con el conjunto deseado de píxeles activados en la segunda hilera. Después se aplica un impulso al electrodo de la hilera 2, activando los píxeles apropiados en la hilera 2 de acuerdo con los electrodos de la columna sostenida. Los píxeles de la hilera 1 no se ven afectadas por el impulso de la hilera 2, y permanecen en el estado donde se encontraban durante el - - impulso de la hilera 1. Esto puede repetirse para toda la serie de hileras de manera secuencial a fin de producir el cuadro. Generalmente, los cuadros se refrescan y/o actualizan con nuevos datos de visualización al repetir continuamente este proceso a algún número deseado de cuadros por segundo. También es conocida una amplia variedad de protocolos para accionar electrodos de hileras y columnas de arreglos de pixeles a fin de producir cuadros de pantalla y pueden utilizarse en conjunto con la presente invención. Las Figuras 4, 5A y 5B ilustran un posible protocolo de activación para crear un cuadro de pantalla en el arreglo de 3*3 de la Figura 2. La Figura 4 ilustra un conjunto posible de niveles de voltaje de columnas e hileras que pueden utilizarse para los pixeles que exhiben las curvas de histéresis de la Figura 3. En la modalidad de la Figura 4, activar un pixel involucra establecer la columna apropiada en - poiarización/ y la hilera apropiada en +/W, lo cual puede corresponder a -5 voltios y +5 voltios, respectivamente. Relajar el pixel se realiza al establecer la columna apropiada en + elarización/ y l hilera apropiada en el mismo +AV, produciendo una diferencia de potencial de cero voltios en el pixel. En esas hileras donde el voltaje de hilera se mantiene en cero voltios, los pixeles se encuentran estables en cualquier estado en que estuviése - - originalmente, independientemente de si la columna se encuentra en +Vpolari2;aCion o -Velarización. Como también se ilustra en la Figura 4, se apreciará que los voltajes de polaridad opuesta a la descrita pueden utilizarse, por ejemplo, activar un pixel puede involucrar establecer la columna apropiada en +Vpoiarización, Y l hilera apropiada en -AV. En esta modalidad, la liberación del pixel se realiza estableciendo la columna apropiada en -Vpoiarización, Y la hilera apropiada en el mismo -AV, produciendo una diferencia de potencia de cero voltios en todo el pixel. La Figura 5B es un diagrama de sincronización que muestra una serie de señales de hileras y columnas aplicadas al arreglo de 3*3 de la Figura 2 que dará como resultado la configuración de pantalla ilustrada en la Figura 5A, donde los pixeles activados son no reflectores. Antes de escribir el cuadro ilustrado en la Figura 5A, los pixeles pueden encontrarse en cualquier estado, y en este ejemplo, todas las hileras se encuentran a 0 voltios, y todas las columnas se encuentran a +5 voltios. Con estos voltajes aplicados, todos los pixeles se encuentran estables en sus estados activados o relajados. En el cuadro de la Figura 5A, se activan los pixeles (1,1), (1,2), (2,2), (3,2) y (3,3). Para realizar esto, durante un "tiempo de línea" para la hilera 1, las columnas 1 y 2 se establecen en -5 voltios, y la columna 3 - - se establece en +5 voltios. Esto no cambia el estado de ningún pixel, debido a que todos los píxeles permanecen en la ventana de estabilidad de 3-7 voltios. La hilera 1 se somete a sincronización estroboscopica con un impulso que va desde 0, hasta 5 voltios y, y de regreso a cero. Esto activa los pixeles (1,1) y (1,2) y libera el pixel (1,3). No se afecta ningún pixel en el arreglo. Para establecer la hilera 2 como se desea, la columna 2 se establece en -5 voltios, y las columnas 1 y 3 se establecen en +5 voltios. La misma sincronización estroboscopica aplicada a la hilera 2 activará después el pixel (2,2) y libera los pixeles (2,1) y (2,3). Nuevamente, no se afecta ningún otro pixel del arreglo. La hilera 3 se establece de manera similar al establecer las columnas 2 y 3 en -5 voltios, y la columna 1 en +5 voltios. La sincronización estroboscopica de la hilera 3 establece los pixeles de la hilera 3 como se muestra en la Figura 5A. Después de escribir el cuadro, los potenciales de hilera son cero, y los potenciales de columna pueden permanecer sea en +5 o -5 voltios, y la pantalla se encuentra entonces estable en la configuración de la Figura 5?. Se apreciará que puede emplearse el mismo procedimiento para arreglos de docenas o cientos de hileras y columnas. También se apreciará que la sincronización, secuencia, y niveles de voltajes utilizados para realizar la activación de hilera y columna pueden variarse - - ampliamente dentro de los principios generales descritos con anterioridad, y el ejemplo anterior se brinda solamente a manera de ejemplo, y puede utilizarse cualquier método de voltaje con la presente invención. Las Figuras 10A y 10B son diagramas de bloques de sistema que ilustran una modalidad de un dispositivo 40 de visualización. El dispositivo 40 de visualización puede ser, por ejemplo, un teléfono celular o móvil. Sin embargo, los mismos componentes del dispositivo 40 de visualización o ligeras variaciones de los mismos también son ilustrativos de diversos tipos de pantallas de visualización tales como televisiones y reproductores de medios portátiles. El dispositivo 40 de visualización incluye un alojamiento 41, una pantalla 30, una antena 43, una bocina 44, un dispositivo 48 de entrada, y un micrófono 46. El alojamiento 41 generalmente se forma a partir de cualquier variedad de procesos de elaboración como es conocido por aquellos expertos en la materia, incluyendo el moldeo por inyección, y formación de vacio. Además, el alojamiento 41 puede elaborarse a partir de cualquier variedad de materiales, incluyendo pero sin limitarse a plástico, metal, vidrio, caucho, y cerámica, o una combinación de los mismos. En una modalidad, el alojamiento 41 incluye porciones extraibles (no se muestra) que pueden - - intercambiarse con otras porciones extraibles de diferente o color o que contienen diferentes logotipos, imágenes, o símbolos . La pantalla 30 del dispositivo 40 de visualización a manera de ejemplo puede ser cualquiera de una variedad de pantallas, incluyendo una pantalla bi-estable, como se describe en la presente. En otras modalidades, la pantalla 30 incluye una pantalla de panel plano, tal como plasma, EL, OLED, STN LCD, o TFT LCD como se describió con anterioridad, o una pantalla de panel no plano, tal como un CRT u otro dispositivo de tubo, como saben bien aquellos expertos en la materia. Sin embargo, para propósitos de describir la presente modalidad, la pantalla 30 incluye una pantalla de modulador interferométrico, como se describe en la presente. Los componentes de una modalidad de dispositivo 40 de visualización a manera de ejemplo se ilustran esquemáticamente en la Figura 10B. El dispositivo 40 de visualización a manera de ejemplo ilustrado incluye un alojamiento 41 y puede incluir componentes adicionales incluidos al menos parcialmente en el mismo. Por ejemplo, en una modalidad, el dispositivo 40 de visualización a manera de ejemplo incluye una interfase 27 de red que incluye una antena 43 el cual se acopla a un transceptor 47. El transceptor 47 se conecta al procesador 21, el cual - - se conecta al hardware 52 de acondicionamiento. El hardware 52 de acondicionamiento puede configurarse para acondicionar una señal (por ejemplo, una señal) . El hardware 52 de acondicionamiento se conecta a una bocina 44 y un micrófono 46. El procesador 21 se conecta también a un dispositivo 48 de entrada y a un controlador 29 de impulso. El controlador 29 de impulso se acopla a una memoria temporal 28 de cuadro y al mane ador 22 de arreglo, el cual a su vez se acopla a un arreglo 30 de pantallas. Un suministro 50 de energía proporciona energía a todos los componentes como se requiere por el diseño particular de dispositivo 40 de visualización a manera de ejemplo. La interfase 27 de red incluye la antena 43 y el transceptor 47 de manera que el dispositivo 40 de visualización a manera de ejemplo puede comunicarse con uno o más dispositivos por una red. En una modalidad, la interfase 27 de red puede tener también algunas capacidades de procesamiento para aliviar los requisitos del procesador 21. La antena 43 es cualquier antena conocida por aquellos expertos en la materia para transmitir y recibir señales. En una modalidad, la antena transmite y recibe señales de RF de acuerdo con la norma IEEE 802.11, incluyendo la IEEE 802.11(a), (b) , o (g) . En otra modalidad, la antena transmite y recibe señales de RF de acuerdo con la norma BLUETOOTH. En el caso de un teléfono - - celular, la antena se encuentra diseñada para recibir señales de CDMA, GSM, í¾MPS u otras señales conocidas que se utilizan para comunicarse en una red de teléfono celular inalámbrica. El transceptor 47 pre-procesa la señales recibidas desde la antena 43 de manera que pueden recibirse y manipularse adicionalmente por el procesador 21. El transceptor 47 procesa también las señales recibidas provenientes del procesador 21 de manera que pueden transmitirse desde el dispositivo 40 de visualización a manera de ejemplo mediante la antena 43. En una modalidad alterna, el transceptor 47 puede reemplazarse por un receptor. Aún en otra modalidad alterna, la interfase 27 de red puede reemplazarse por una imagen fuente, la cual puede almacenar o generar datos de imagen a enviarse al procesador 21. Por ejemplo, la imagen fuente puede ser un disco de video digital (DVD - digital video disc) o un mane ador de disco duro que contenga datos de imagen, o un módulo de software que genere datos de imagen. El procesador 21 controla generalmente la operación total del dispositivo 40 de visualización a manera de ejemplo. El procesador 21 recibe datos, tal como los datos de imagen comprimida provenientes de la interfase 27 de red o una imagen fuente, y procesa los datos en datos de imagen sin procesar o en un formato que se procese fácilmente en datos de imagen sin procesar. El procesador 21 envia después los datos procesados al controlador 29 de impulso o a la memoria temporal 28 de cuadros para su almacenamiento. Los datos sin procesar se refieren típicamente a la información que identifica las características de imagen en cada ubicación dentro de una imagen. Por ejemplo, tales características de imagen pueden incluir color, saturación, y nivel de escala de grises . En una modalidad, el procesador 21 incluye un microcontrolador, CPU, o unidad lógica para controlar la operación del dispositivo 40 de visualización a manera de ejemplo. El hardware 52 de acondicionamiento incluye generalmente amplificadores y filtros para transmitir señales a la bocina 44, y para recibir señales provenientes del micrófono 46. El hardware 52 de acondicionamiento puede ser componentes discretos en el dispositivo 40 de visualización a manera de ejemplo, o puede incorporarse en el procesador 21 u otros componentes. El controlador 29 de impulso toma los datos de imagen sin procesar generados por el procesador 21 sea directamente del procesador 21 o de la memoria temporal 28 de cuadros y reformatea los datos de imagen sin procesar apropiadamente para la transmisión de alta velocidad al manejador 22 de arreglos. Específicamente, el controlador 29 de impulso reformatea los datos de imagen sin procesar en un flujo de datos que tiene un formato de tipo exploración total de imagen, de manera tal que tiene un orden de tiempo adecuado para explorar por todo el arreglo 30 de pantallas. Después, el controlador 29 de impulso envia la información formateada al manejador 22 de arreglos. Aunque un controlador 29 de impulsos, tal como un controlador de LCD, se asocia frecuentemente con el procesador 21 de sistema como un Circuito Integrado (IC -integrated circuit) independiente, tales controladores pueden implementarse de muchas maneras. Pueden incorporarse en el procesador 21 como hardware, incorporarse en el procesador 21 como software, o integrarse completamente en hardware con el manejador 22 de arreglos. Típicamente, el manejador 22 de arreglos recibe la información formateada proveniente del controlador 29 de impulsos y reformatea los datos de video en un conjunto paralelo de formas de onda que se aplican muchas veces por segundo a los cientos y algunas veces miles de direcciones provenientes de la matriz de pixeles x-y de la pantalla. En una modalidad, el controlador 29 de impulsos, el manejador 22 de arreglos, y el arreglo 30 de pantallas son apropiados para cualquiera de los tipos de pantallas descritos en la presente. Por ejemplo, en una modalidad, el controlador 29 de impulsos es un controlador de pantalla convencional o un controlador de pantalla bi-estable (por ejemplo, un controlador de modulador interferométrico) . En otra modalidad, el manej ador 22 de arreglos es un manej dor convencional o un manejador de pantallas bi-estable (por ejemplo, una pantalla de modulador interferométrico) . En una modalidad, un controlador 29 de impulso se integra con el manejador 22 de arreglos. Tal modalidad es común en sistemas altamente integrados tales como teléfonos celulares, relojes, y otras pantallas de área pequeña. Aún en otra modalidad, el arreglo 30 de pantallas es un arreglo de pantalla típico o un arreglo de pantalla bi-estable (por ejemplo, una pantalla que incluye un arreglo de moduladores interferométricos ) . El dispositivo 48 de entrada le permite a un usuario controlar la operación del dispositivo 40 de visualización a manera de ejemplo. En una modalidad, el dispositivo 48 de entrada incluye un teclado, tal como un teclado QWERTY o un teclado telefónico, un botón, un conmutador, una pantalla táctil, una membrana sensible a la presión o al calor. En una modalidad, el micrófono 46 es un dispositivo de entrada para el dispositivo 40 de visualización a manera de ejemplo. Cuando se utiliza el micrófono 46 para tomar como entrada datos al dispositivo, pueden proporcionársele comandos de voz a un usuario para - - controlar las operaciones del dispositivo 40 de visualización a manera de ejemplo. El suministro 50 de energía puede incluir una variedad de dispositivos de almacenamiento de energía como son conocidos en la materia. Por ejemplo, en una modalidad, el suministro 50 de energía es una batería recargable, tal como una batería de níquel-cadmio o una batería de ion de litio. En otra modalidad, el suministro 50 de energía es una fuente de energía renovable, un capacitor, o una celda solar, incluyendo una celda solar plástica, y pintura de celda solar. En otra modalidad, el suministro 50 de energía se encuentra configurado para recibir energía proveniente de una salida de pared. En algunas implementaciones reside la capacidad de programación del control, como se describió anteriormente, en un controlador de impulsos el cual puede ubicarse en varios lugares en el sistema de pantalla electrónica. En algunos casos la capacidad de programación de control reside en el controlador 22 de arreglos. Aquellos expertos en la materia reconocerán que la optimización anteriormente descrita puede implementarse en cualquier número de componentes hardware y/o software y en diversas configuraciones. Los detalles de la estructura de moduladores interferométricos que operan de acuerdo con los principios expuestos con anterioridad pueden variar ampliamente . Por ejemplo, las Figuras 6A-6C ilustran tres modalidades diferentes de la estructura de espejo móvil. La Figura 6A es un corte transversal de la modalidad de la Figura 1, donde una banda de material metálico 14 se deposita sobre soportes 18 extendidos ortogonalmente. En la Figura 6B, el material reflector móvil 14 se une a soportes en las esquinas solamente, sobre las correas 32. En la Figura 6C, el material reflector móvil 14 se suspende de una capa deformable 34. Esta modalidad tiene beneficios debido a que el diseño estructural y los materiales utilizados para el material reflector 14 pueden optimizarse con respecto a las propiedades ópticas, y el diseño estructural y los materiales utilizados para la capa deformable 34 pueden optimizarse con respecto a las propiedades mecánicas deseadas. La producción de diversos tipos de dispositivos interferométricos se describe en una variedad de documentos publicados, incluyendo, por ejemplo, la Solicitud Publicada de E.ü. 2004/0051929. Puede utilizarse una amplia variedad de técnicas conocidas para producir las estructuras descritas con anterioridad que involucran una serie de pasos de deposición de material, colocación en patrones grabado . Muchas pantallas, tales como monitores de computadora, televisión, y pantallas para teléfonos celulares, calculadoras, y PDA' s son rectangulares. Existen algunas aplicaciones de pantalla, una carátula de reloj, por ejemplo, donde la pantalla es no rectangular. El procedimiento usual para realizar estas pantallas no rectangulares es formar una pantalla rectangular, y eliminar o cubrir después las esquinas, según sea necesario. Parte de la razón para las exclusivamente pantallas rectangulares es que muchas tecnologías de elementos de pantalla, tales como, por ejemplo, las utilizadas en los LCD' s de matriz activa, requieren una circuiteria compleja de manejo y direccionamiento . Debido a que la circuiteria tendría que corresponder o al menos compensar geometrías de pantalla irregulares, solamente se han preferido las geometrías rectilíneas. Puede apreciarse que eso puede ser un desperdicio de material y consecuentemente un aspecto de costo de dispositivo que sería benéfico eliminar. Adicionalmente, se realizan sacrificios estéticos al menos en el perímetro cuando se utiliza una pantalla cuadrada en una aplicación redonda. Como se describe más detalladamente a continuación, los moduladores interferométricos tales como aquellos descritos con anterioridad son muy adecuados para la producción de arreglos no rectangulares de píxeles . Como se describe en referencia a la Figura 1, se forma una cavidad de modulación de luz interferométrica en las intersecciones de las columnas 14a y 14b de capa móvil, y las hileras 16a y 16b de electrodos. Debido a la circuitería de manejador y direccionamiento menos compleja, los arreglos de pantalla que comprenden moduladores interferométricos descritos en la presente no se restringen a tener hileras y columnas lineales. Cuando se mantiene la estructura general mostrada en la Figura 1, cada columna de capa móvil se modulará por una hilera de electrodos que la intersecta, en la intersección, independientemente de la forma local o general de las hileras o columnas. Tal modulación ocurrirá como se describió anteriormente en referencia a las Figuras 5A y 5B. De acuerdo con lo anterior, pueden formarse moduladores interferométricos de acuerdo con los principios enseñados anteriormente que tienen formas curvilíneas. Esta característica de los moduladores interferométricos permite la creación de arreglos de pantalla en una amplia variedad de configuraciones . La Figura 7 muestra un reloj 700 de muñeca que tiene una pantalla no rectangular, una porción del cual se muestra agrandada como una porción 702 de pantalla. En esta modalidad el arreglo se encuentra comprendido de columnas 714 de capa móvil e hileras 716 de electrodos curvilíneos, donde los moduladores interferométricos se forman en intersecciones de hileras y columnas. Aunque en esta modalidad se describen las hileras 716 de electrodos y las columnas 714 de capa móvil, se comprende que la selección de la designación de hileras y columnas es arbitraria, y que pueden formarse sea hileras o columnas por el electrodo del modulador interferométrico o estructuras de capa móvil. Debe comprenderse también que la capa móvil, a pesar de que es referida como "capa móvil" para distinguirla de la estructura referida como "electrodo", es, de hecho, un electrodo. Se comprende también que las hileras y columnas pueden ser lineales o no lineales o curvilíneas . En la Figura 7, las hileras 716 se muestran como una serie de arcos concéntricos, y las columnas lineales 714 se extienden radialmente desde un punto central común. El punto central de las columnas en la modalidad de la Figura 7 se comparte con un punto central de los arcos concéntricos. Y, como se describió con anterioridad, los píxeles de modulador interferométrico se forman en las intersecciones de la hilera 716 y la columna 714. En algunas modalidades, las hileras 716 y las columnas 714 pueden ser arcos o círculos concéntricos, o pueden tener diferentes centros. Pueden tener cantidades de curvatura substancialmente idénticas o diferentes. Pueden ser parcialmente o completamente lineales. Pueden ser curvas en una o en múltiples direcciones. Pueden tener substancialmente los mismos anchos o diferentes. El ancho de una hilera 716 o columna 714 puede cambiar a lo largo de su tramo de acuerdo con o no de acuerdo con una cantidad de curvatura local. Las hileras 716 y las columnas 714 pueden tener substancialmente las mismas características de curvatura o diferentes. Las hileras 716 adyacentes o las columnas 714 adyacentes pueden o pueden no aparecer substancialmente paralelas. Una porción de la pantalla puede tener características de curvatura las cuales son substancialmente las mismas o diferentes que otra porción de la pantalla. Una porción de la pantalla puede no compartir una hilera 716 o columna 714 o cualquier otra porción de la pantalla. La curvatura de las hileras 716 y las columnas 714 puede corresponder con una forma general de la pantalla completa, o una porción de la misma, o la forma de alguna otra porción del dispositivo que comprende la pantalla. Las hileras 716 y las columnas 714 pueden intersectarse en un rango de ángulos que oscilan desde ángulos substancialmente rectos hasta ángulos muy agudos. Tales características de hileras 716 y columnas 714 como curvatura, ángulos, y anchos puede manipularse para alcanzar un resultado estético deseado. Una pantalla puede contener las hileras 716 y las columnas 714, o puede contener solamente las hileras 716 o las columnas 714. Puede parecer que las hileras 716 y las columnas 714 se intersectan a si mismas, o que son continuas, que no tienen un punto final. Las conexiones eléctricas para las hileras 716 y las columnas 714 pueden realizarse con vías hacia capas inferiores de la electrónica. Tales conexiones pueden ocurrir individualmente o de manera múltiple, y pueden formarse en el extremo o no en el extremo de las hileras 716 y columnas 714. A medida que se forman los pixeles por las intersecciones de las hileras 716 y columnas 714, las formas de los pixeles variarán con las características de las hileras 716 y las columnas 714. Los pixeles pueden tener bordes rectos y/o curvos. Pueden ser substancialmente del mismo tamaño y/o forma o pueden tener diferentes tamaños y formas. Algunos pixeles pueden ser triangulares. En la modalidad de la Figura 7, las hileras 716 en el arreglo se encuentran espaciadas substancialmente equitativamente, dando como resultado que todos los pixeles tengan el mismo largo en sus bordes de columna. Dado que las hileras 716 disminuyen su largo hacia el centro, disminuye el ancho de los pixeles a lo largo de los bordes de hilera, dando como resultado una disminución en el área de los pixeles hacia el centro del arreglo. Consecuentemente, la Figura 7 demuestra una modalidad particular en la cual puede variar el área de diferentes pixeles en el arreglo. Las configuraciones adicionales de los arreglos pueden permitir que el área de los pixeles varíe según se desee. Por ejemplo, variar el ancho de las columnas 714 en la Figura 7 también da como resultado pixeles que varían en área. También se contemplan en la presente modalidades en las cuales la mayoría o todos los pixeles en el arreglo pueden tener substancialmente la misma área. La Figura 8 muestra una porción de tal modalidad. Por necesidad, las columnas 814 se estrechan a medida que se aproximan al centro. Para compensar, las hileras 816 se ensanchan, manteniendo consecuentemente al área substancialmente constante en todo el arreglo. Algunos pixeles pueden formarse también para tener un área más grande o más pequeña que la mayoría de los pixeles del arreglo. Por ejemplo, en la Figura 8, los pixeles más cercanos al centro pueden hacerse más pequeños (por ejemplo, dividirse en la mitad) o más grandes (por ejemplo, dos unidos en uno), mientras que el resto de los pixeles en el arreglo puede configurarse para tener substancialmente la misma área. En algunas modalidades, los pixeles pueden consistir en un modulador interferométrico . En tales casos, la forma y tamaño del píxel son los mismos que la forma y el tamaño del modulador interferométrico, como se muestra en la Figura 9A. En otros ejemplos, un píxel puede contener múltiples moduladores interferométricos , como se muestra en las Figuras 9B y 9C. Un modulador interferométrico puede formarse en cualquier forma seleccionada (por ejemplo, circular, oval, etc.) y tamaño, de acuerdo con la forma y tamaño del pixel deseado, sujeto solamente al estado de las capacidades de elaboración al momento de la fabricación. La Figura 9B muestra un ejemplo de múltiples moduladores interferométricos en pixeles de un arreglo, donde el número de moduladores interferométricos en cada pixel es el mismo para múltiples pixeles en el arreglo. Para obtener pixeles de diferentes tamaños, se utilizan moduladores interferométricos . La Figura 9C muestra un ejemplo de un arreglo de pixeles donde el tamaño de los moduladores interferométricos en cada pixel es el mismo. Para obtener pixeles de diferentes tamaños, se utilizan más o menos moduladores interferométricos . Estas modalidades son representativas de una variedad de configuraciones que pueden diseñarse por el experto en la materia. La forma y tamaño de moduladores interferométricos a utilizarse en cualquier modalidad particular puede seleccionarse de acuerdo con los principios descritos en la presente, y los principios conocidos en la materia, donde el conocimiento del experto en la materia incluye la materia en cuestión cubierta en las Patente de E.U. Nos. 6,794,119, 6,741,377, 6,710,908 y 5,835,255. Las consideraciones de diseño incluyen, pero no se limitan al proceso de fabricación de los moduladores interferométricos, el proceso para activar los moduladores interferométricos, y las propiedades deseadas de la pantalla tal como la densidad del área activa, brillo, tamaño y forma. Las pantallas que contienen los moduladores interferométricos descritos en la presente contienen una porción ópticamente activa, de la cual pueden modificarse las propiedades ópticas en respuesta a las señales aplicadas a los moduladores interferométricos . Las pantallas contienen también una porción ópticamente inactiva cuyas propiedades ópticas no se modifican en respuesta a las señales aplicadas a los moduladores interferométricos . Típicamente, la mayoría o toda la porción inactiva es la porción que separa los moduladores interferométricos . En algunas circunstancias es útil comparar diversas regiones de un área de visualización de una pantalla, donde las regiones de la pantalla son cualquier parte de la pantalla que contiene un número suficiente de píxeles a fin de representar una densidad generalizada de moduladores interferométricos . Por ejemplo, una región no debe ser tan pequeña como para que incluya solamente el área inactiva que separa dos moduladores interferométricos . Típicamente, una región incluye al menos cuatro moduladores interferométricos, pero puede incluir cualquier número más grande de moduladores interferométricos, tales como 100, 1000 o 10,000 moduladores interferométricos . La región puede medirse también en términos de área, donde una región es típicamente al menos 0.0025 mm2, pero puede ser más grande, tal como 0.1 mm2, 1 mm2, o 10 mm2. En algunas modalidades, las pantallas pueden configurarse de manera tal que cualquier región de la pantalla que tenga un área suficiente (por ejemplo, como se describió con anterioridad) tiene una proporción de área de la porción activa a porción inactiva que es substancialmente la misma que la proporción de área de la porción activa a porción inactiva para cualquier otra región de la pantalla que tenga un área suficiente. Consecuentemente, en tales modalidades la proporción de área de la porción activa a porción inactiva es substancialmente uniforme en toda la superficie de la pantalla. La proporción de área actual de la porción activa a porción inactiva de las pantallas descritas en la presente puede ser cualquiera de entre una amplia variedad de valores, de acuerdo con la apariencia deseada de la pantalla. En muchas modalidades, se maximiza la cantidad de área activa.
En otras modalidades, cuando se desea una pantalla con propiedades diferentes a la proporción de área uniforme de la porción activa a porción inactiva, tal pantalla puede diseñarse de acuerdo con las enseñanzas descritas en la presente para ordenar pixeles en un arreglo no rectangular y para configurar moduladores interferométricos en esos pixeles. Por ejemplo, para pantallas circulares en las cuales se desea que la porción exterior tenga una proporción de área mayor de la porción activa a porción inactiva, puede utilizarse un diseño tal como el mostrado en la Figura 7. El tamaño de píxel en esta modalidad se incrementa en las regiones exteriores de la pantalla. Los principios descritos en la presente pueden utilizarse también para crear una pantalla en la cual la porción interior de un circulo tiene una mayor proporción de área de la porción activa a porción inactiva, o cualquiera de entre una variedad de diferentes configuraciones de acuerdo con la forma y apariencia deseadas de la pantalla. Las modalidades descritas en la presente son aquellas actualmente preferidas y se describen de manera que puede obtenerse una comprensión de la presente invención. Sin embargo, existen muchas configuraciones de arreglos no rectangulares que contienen moduladores interferométricos no descritos específicamente en la presente pero en las cuales se incorpora la presente invención. Por lo tanto, la invención no debe verse limitada a las modalidades particulares descritas en la presente, sino que, se comprende que la presente invención tiene una amplia capacidad de aplicación con respecto a arreglos no rectangulares que contienen moduladores interferométricos . La invención puede incorporarse en una forma que no proporciona todas las características y beneficios expuestos en la presente, dado que algunas características pueden utilizarse o practicarse separadamente de otras. Todas las modificaciones, variaciones, o configuraciones e implantaciones equivalentes que se encuentran dentro del alcance de las reivindicaciones anexas deben considerarse consecuentemente dentro del alcance de la invención.

Claims (59)

  1. NOVEDAD DE LA INVENCIÓN Habiéndose descrito la invención como antecedente, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones:
  2. REI INDICACIONES 1. Un aparato caracterizado porque comprende: una pluralidad de medios para modular interferométricamente la luz; una pluralidad de medios para conducir electricidad, donde cada medio de conducción se acopla eléctricamente a dos o más medios de modulación. 2. El aparato según la reivindicación 1, caracterizado porque la pluralidad de medios de modulación comprende una pluralidad de moduladores interferométricos .
  3. 3. El aparato según la reivindicación 1 o 2, caracterizado porque la pluralidad de medios de conducción comprende una pluralidad de electrodo.
  4. 4. El aparato según la reivindicación 1, caracterizado porque los medios de modulación se configuran a lo largo de segmentos de arco generalmente paralelos uno a otro .
  5. 5. El aparato según la reivindicación 4, caracterizado porque los segmentos de arco son segmentos circulares concéntricos.
  6. 6. El aparato según la reivindicación 4, caracterizado porque al menos alguna pluralidad de medios de modulación se configuran también a lo largo de lineas rectas generalmente perpendiculares a los segmentos de arco.
  7. 7. El aparato según la reivindicación 6, caracterizado porque las lineas rectas generalmente son no paralelas una a otra.
  8. 8. El aparato según la reivindicación 1, caracterizado porque al menos un medio de modulación tiene una forma generalmente rectangular.
  9. 9. El aparato según la reivindicación 1, caracterizado porque al menos un medio de modulación tiene uno o más bordes substancialmente rectos.
  10. 10. El aparato según la reivindicación 1, caracterizado porque cada medio de modulación tiene substancialmente la misma área.
  11. 11. El aparato según la reivindicación 1, caracterizado porque cada medio de modulación tiene substancialmente la misma forma.
  12. 12. El aparato según la reivindicación 1, caracterizado además porque comprende una superficie de visualización que comprende una pluralidad de regiones, comprendiendo cada región un área ópticamente activa y un área ópticamente inactiva, teniendo cada región una proporción del área ópticamente activa a área ópticamente inactiva, donde la proporción de cualquier primer región más grande que un área superficial designada es substancialmente la misma que la proporción de cualquier segunda región más grande que el área designada.
  13. 13. El aparato según la reivindicación 12, caracterizado porque el área designada se encuentra entre aproximadamente 0.01 mm2 y aproximadamente 1 mm2.
  14. 14. El aparato según la reivindicación 1, caracterizado además porque comprende una superficie de visualización que comprende una pluralidad de regiones, comprendiendo cada región un área ópticamente activa y un área ópticamente inactiva, teniendo cada región una proporción del área ópticamente activa a área ópticamente inactiva, donde la proporción de una primera región más grande que un área superficial designada es diferente a la proporción de una segunda región más grande que el área designada.
  15. 15. El aparato según la reivindicación 1, caracterizado además porque comprende: un procesador que se encuentra en comunicación eléctrica con los medios de modulación, configurándose el procesador para procesar datos de imagen; y un dispositivo de memoria en comunicación eléctrica con el procesador.
  16. 16. El aparato según la reivindicación 15, caracterizado además porque comprende: un circuito de manej ador configurado para enviar al menos una señal a los medios de modulación.
  17. 17. El aparato según la reivindicación 16, caracterizado además porque comprende: un controlador configurado para enviar al menos una porción de los datos de imagen al circuito de manej ador.
  18. 18. El aparato según la reivindicación 15, caracterizado además porque comprende un módulo fuente de imagen configurado para enviar los datos de imagen al procesador.
  19. 19. El aparato según la reivindicación 18, caracterizado porque el módulo fuente de imagen comprende al menos uno de entre un receptor, transceptor, y transmisor .
  20. 20. El aparato según la reivindicación 15, caracterizado además porque comprende un dispositivo de entrada configurado para recibir datos de entrada y comunicarle los datos de entrada al procesador.
  21. 21. El aparato según la reivindicación 1, caracterizado porque los medios de conducción comprenden un primer electrodo acoplado eléctricamente a un primer grupo de medios de modulación y un segundo electrodo acoplado eléctricamente a un segundo grupo de medios de modulación, y donde cada uno del primer grupo y el segundo grupo de medios de modulación contiene al menos un medio de modulación en común, y contiene al menos un medio de ' modulación no en común.
  22. 22. El aparato según la reivindicación 21, caracterizado porque al menos alguna pluralidad de medios de modulación se encuentra configurada a lo largo de las líneas rectas.
  23. 23. Un método para formar un dispositivo de visualización, caracterizado el método porque comprende: formar una pluralidad de moduladores interferométricos sobre un substrato, configurándose los moduladores interferométricos en una configuración al menos parcialmente curvilínea; y formar una pluralidad de electrodos sobre el substrato, donde cada electrodo se acopla eléctricamente a dos o más moduladores interferométricos .
  24. 24. El método según la reivindicación 23, caracterizado porque cada modulador interferométrico tiene substancialmente la misma área.
  25. 25. El método según la reivindicación 23, caracterizado además porque comprende formar una superficie de visualización del dispositivo de visualización que comprende una pluralidad de regiones, comprendiendo cada región un área ópticamente activa y un área ópticamente inactiva, teniendo cada región una proporción del área ópticamente activa a área ópticamente inactiva, donde la proporción de cualquier primera región más grande que un área superficial designada es substancialmente la misma que la proporción de cualquier segunda región más grande que el área designada.
  26. 26. El método según la reivindicación 23, caracterizado además porque comprende formar al menos un modulador interferométrico que tiene uno o más bordes substancialmente rectos.
  27. 27. El método según la reivindicación 23, caracterizado además porque comprende formar cada modulador interferométrico que tiene substancialmente la misma forma.
  28. 28. Un dispositivo de visualización formado por el método según la reivindicación 23.
  29. 29. Un método para desplegar una imagen, caracterizado el método porque comprende: proporcionar una pantalla que comprende una pluralidad de moduladores interferométricos configurados en una configuración al menos parcialmente curvilínea, comprendiendo además la pantalla una pluralidad de electrodos, donde electrodo se acopla eléctricamente a dos o más moduladores interferométrieos; y aplicar selectivamente señales a la pluralidad de electrodos a fin de activar moduladores interferométricos seleccionados de la pluralidad de moduladores interferométricos .
  30. 30. Una pantalla caracterizada porque comprende: medios para modular interferométricamente la luz configurados en una configuración al menos parcialmente curvilínea; y medios para visualizar una imagen, comprendiendo los medios de visualización una pluralidad de regiones, comprendiendo cada región un área ópticamente activa y un área ópticamente inactiva, teniendo cada región una proporción del área ópticamente activa a área ópticamente inactiva, donde la proporción de cualquier primera región más grande que un área superficial designada es substancialmente la misma que la proporción de cualquier segunda región de la pantalla más grande que el área designada
  31. 31. La pantalla según la reivindicación 30, caracterizada porque los medios de modulación comprenden una pluralidad de moduladores interferométricos .
  32. 32. La pantalla según la reivindicación 30 o 31, caracterizada porque los medios de visualización comprenden una superficie.
  33. 33. La pantalla según la reivindicación 30, caracterizada porque al menos un medio de modulación tiene uno o más bordes substancialmente rectos.
  34. 34. La pantalla según la reivindicación 30, caracterizada porque cada medio de modulación tiene substancialmente la misma área.
  35. 35. La pantalla según la reivindicación 30, caracterizada además porque cada medio de modulación tiene substancialmente la misma forma.
  36. 36. La pantalla según la reivindicación 30, caracterizada además porque comprende: un procesador que se encuentra en comunicación eléctrica con los medios de modulación, configurándose el procesador para procesar datos de imagen; y un dispositivo de memoria en comunicación eléctrica con el procesador.
  37. 37. La pantalla según la reivindicación 36, caracterizada además porque comprende: un circuito de mane ador configurado para enviar al menos una señal a los medios de modulación.
  38. 38. La pantalla según la reivindicación 37, caracterizada además porque comprende: un controlador configurado para enviar al menos una porción de los datos de imagen al circuito de manej ador.
  39. 39. La pantalla según la reivindicación 36, caracterizada además porque comprende un módulo fuente de imagen configurado para enviar los datos de imagen al procesador .
  40. 40. La pantalla según la reivindicación 39, caracterizada porque el módulo fuente de imagen comprende al menos uno de entre un receptor, transceptor, y transmisor .
  41. 41. La pantalla según la reivindicación 36, caracterizado además porque comprende un dispositivo de entrada configurado para recibir datos de entrada y para comunicar los datos de entrada al procesador.
  42. 42. Un método para formar un dispositivo de visualización, caracterizado el método porque comprende: formar una pluralidad de moduladores interferométricos configurados en una configuración al menos parcialmente curvilínea; y formar una superficie de visualización que comprende una pluralidad de regiones, comprendiendo cada región un área ópticamente activa y un área ópticamente inactiva, teniendo cada región una proporción del área ópticamente activa a área ópticamente inactiva, donde la proporción de cualquier primera región más grande que un área superficial designada es substancialmente la misma que la proporción de cualquier segunda región de la pantalla más grande que el área designada.
  43. 43. Un dispositivo de visualización formado por el método según la reivindicación 42.
  44. 44. Un método para visualizar una imagen, caracterizado el método porque comprende; proporcionar una pantalla que comprende una pluralidad de moduladores interferométricos configurados en un configuración al menos parcialmente curvilínea, comprendiendo además la pantalla una superficie de visualización que comprende una pluralidad de regiones, comprendiendo cada región un área ópticamente activa y un área ópticamente inactiva, teniendo cada región una proporción del área ópticamente activa a área ópticamente inactiva, donde la proporción de cualquier primera región más grande que un área superficial designada es substancialmente la misma que la proporción de cualquier segunda región de la pantalla más grande que el área designada/ y activar selectivamente los moduladores interferométricos seleccionados de la pluralidad de moduladores interferométricos .
  45. 45. Una pantalla que tiene un borde al menos parcialmente curvilíneo, caracterizada la pantalla porque comprende : un primer medio para modular interferométricamente la luz; y un segundo medio para modular interferométricamente la luz, donde dichos medios de modulación primero y segundo se encuentran configurados en una configuración al menos parcialmente curvilínea de píxeles, formando los pixeles un límite, donde el límite corresponde al borde .
  46. 46. La pantalla según la reivindicación 45, caracterizada porque al menos uno de entre el primer medio de modulación y el segundo medio de modulación comprende una pluralidad de moduladores interferométricos .
  47. 47. La pantalla según la reivindicación 45, caracterizada porque al menos uno de entre el primer medio de modulación y el segundo medio de modulación tiene uno o más bordes substancialmente rectos.
  48. 48. La pantalla según la reivindicación 45, caracterizada porque cada uno de entre el primer medio de modulación y el segundo medio de modulación tiene substancialmente la misma área.
  49. 49. La pantalla según la reivindicación 45, caracterizada porque cada uno del primer medio de modulación y el segundo medio de modulación tiene substancialmente la misma forma.
  50. 50. La pantalla según la reivindicación 45, caracterizada porque la pantalla comprende además una superficie de visualización que tiene una pluralidad de regiones, comprendiendo cada región un área ópticamente activa y un área ópticamente inactiva, teniendo cada región una proporción del área ópticamente activa a área ópticamente inactiva, donde la proporción de cualquier primer región más grande que un área superficial designada es substancialmente la misma que la proporción de cualquier segunda región más grande que el área designada.
  51. 51. La pantalla según la reivindicación 45, caracterizada además porque comprende: un procesador que se encuentra en comunicación eléctrica con al menos uno de entre dicho primer y segundo medio de modulación, configurándose el procesador para procesar datos de imagen; y un dispositivo de memoria en comunicación eléctrica con el procesador.
  52. 52. La pantalla según la reivindicación 51, caracterizada además porque comprende: un circuito de manejador configurado para enviar al menos una señal al menos a uno de entre dicho primer y segundo medio de modulación.
  53. 53. La pantalla según la reivindicación 52, caracterizada además porque comprende: un controlador configurado para enviar al menos una porción de los datos de imagen al circuito de mane ador .
  54. 54. La pantalla según la reivindicación 51, caracterizada además porque comprende un módulo fuente de imagen configurado para enviar los datos de imagen al procesador.
  55. 55. La pantalla según la reivindicación 54, caracterizada porque el módulo fuente de imagen comprende al menos uno de entre un receptor, transceptor, y transmisor .
  56. 56. La pantalla según la reivindicación 51, caracterizada además porque comprende un dispositivo de entrada configurado para recibir datos de entrada y para comunicarle los datos de entrada al procesador.
  57. 57. Un método para formar un dispositivo de visualización, comprendiendo el método formar una pluralidad de moduladores interferométricos configurados en una configuración de pixeles al menos parcialmente curvilínea, formando los pixeles un límite, caracterizado porque el límite corresponde a un borde de la pantalla al menos parcialmente curvilíneo.
  58. 58. Un dispositivo de visualización formado por el método según la reivindicación 57.
  59. 59. Un método para desplegar una imagen, caracterizado el método porque comprende: proporcionar una pantalla que comprende una pluralidad de moduladores interferométricos configurados en una configuración de pixeles al menos parcialmente curvilínea, formando los pixeles un límite, donde el límite corresponde a un borde de la pantalla al menos parcialmente curvilínea; y activar selectivamente moduladores interferométricos seleccionados de la pluralidad de moduladores interferométricos .
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US11/134,837 US7719500B2 (en) 2004-09-27 2005-05-20 Reflective display pixels arranged in non-rectangular arrays

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SG (1) SG121137A1 (es)
TW (1) TW200626948A (es)

Families Citing this family (104)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6674562B1 (en) * 1994-05-05 2004-01-06 Iridigm Display Corporation Interferometric modulation of radiation
US7907319B2 (en) 1995-11-06 2011-03-15 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method and device for modulating light with optical compensation
US8928967B2 (en) 1998-04-08 2015-01-06 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method and device for modulating light
KR100703140B1 (ko) 1998-04-08 2007-04-05 이리다임 디스플레이 코포레이션 간섭 변조기 및 그 제조 방법
US7532377B2 (en) * 1998-04-08 2009-05-12 Idc, Llc Movable micro-electromechanical device
WO2003007049A1 (en) 1999-10-05 2003-01-23 Iridigm Display Corporation Photonic mems and structures
US6574033B1 (en) 2002-02-27 2003-06-03 Iridigm Display Corporation Microelectromechanical systems device and method for fabricating same
TWI289708B (en) 2002-12-25 2007-11-11 Qualcomm Mems Technologies Inc Optical interference type color display
US7342705B2 (en) 2004-02-03 2008-03-11 Idc, Llc Spatial light modulator with integrated optical compensation structure
US7855824B2 (en) * 2004-03-06 2010-12-21 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method and system for color optimization in a display
GB0411970D0 (en) * 2004-05-28 2004-06-30 Koninkl Philips Electronics Nv Non-rectangular display device
US7372613B2 (en) * 2004-09-27 2008-05-13 Idc, Llc Method and device for multistate interferometric light modulation
US7710636B2 (en) 2004-09-27 2010-05-04 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Systems and methods using interferometric optical modulators and diffusers
US8008736B2 (en) 2004-09-27 2011-08-30 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Analog interferometric modulator device
US7583429B2 (en) 2004-09-27 2009-09-01 Idc, Llc Ornamental display device
US7944599B2 (en) 2004-09-27 2011-05-17 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Electromechanical device with optical function separated from mechanical and electrical function
US7911428B2 (en) 2004-09-27 2011-03-22 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method and device for manipulating color in a display
US7928928B2 (en) 2004-09-27 2011-04-19 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Apparatus and method for reducing perceived color shift
US7327510B2 (en) * 2004-09-27 2008-02-05 Idc, Llc Process for modifying offset voltage characteristics of an interferometric modulator
US7710632B2 (en) 2004-09-27 2010-05-04 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Display device having an array of spatial light modulators with integrated color filters
US7936497B2 (en) 2004-09-27 2011-05-03 Qualcomm Mems Technologies, Inc. MEMS device having deformable membrane characterized by mechanical persistence
US7807488B2 (en) * 2004-09-27 2010-10-05 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Display element having filter material diffused in a substrate of the display element
US7630123B2 (en) 2004-09-27 2009-12-08 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method and device for compensating for color shift as a function of angle of view
US8362987B2 (en) 2004-09-27 2013-01-29 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method and device for manipulating color in a display
US7898521B2 (en) 2004-09-27 2011-03-01 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Device and method for wavelength filtering
US7884989B2 (en) 2005-05-27 2011-02-08 Qualcomm Mems Technologies, Inc. White interferometric modulators and methods for forming the same
US7460292B2 (en) * 2005-06-03 2008-12-02 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Interferometric modulator with internal polarization and drive method
US20070070499A1 (en) * 2005-09-26 2007-03-29 Fricke Peter J Optical characteristic
US7561133B2 (en) * 2005-12-29 2009-07-14 Xerox Corporation System and methods of device independent display using tunable individually-addressable fabry-perot membranes
US7916980B2 (en) 2006-01-13 2011-03-29 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Interconnect structure for MEMS device
US7603001B2 (en) * 2006-02-17 2009-10-13 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method and apparatus for providing back-lighting in an interferometric modulator display device
US8004743B2 (en) 2006-04-21 2011-08-23 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method and apparatus for providing brightness control in an interferometric modulator (IMOD) display
US20070268201A1 (en) * 2006-05-22 2007-11-22 Sampsell Jeffrey B Back-to-back displays
US7649671B2 (en) 2006-06-01 2010-01-19 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Analog interferometric modulator device with electrostatic actuation and release
US7471442B2 (en) 2006-06-15 2008-12-30 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method and apparatus for low range bit depth enhancements for MEMS display architectures
US7835061B2 (en) 2006-06-28 2010-11-16 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Support structures for free-standing electromechanical devices
US7527998B2 (en) 2006-06-30 2009-05-05 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method of manufacturing MEMS devices providing air gap control
EP2069838A2 (en) 2006-10-06 2009-06-17 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Illumination device with built-in light coupler
US8872085B2 (en) 2006-10-06 2014-10-28 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Display device having front illuminator with turning features
US7855827B2 (en) 2006-10-06 2010-12-21 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Internal optical isolation structure for integrated front or back lighting
US8107155B2 (en) 2006-10-06 2012-01-31 Qualcomm Mems Technologies, Inc. System and method for reducing visual artifacts in displays
KR20150014978A (ko) 2006-10-06 2015-02-09 퀄컴 엠이엠에스 테크놀로지스, 인크. 디스플레이 장치 및 디스플레이의 형성 방법
US7629197B2 (en) * 2006-10-18 2009-12-08 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Spatial light modulator
US7864395B2 (en) 2006-10-27 2011-01-04 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Light guide including optical scattering elements and a method of manufacture
US20080111834A1 (en) * 2006-11-09 2008-05-15 Mignard Marc M Two primary color display
US8115987B2 (en) * 2007-02-01 2012-02-14 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Modulating the intensity of light from an interferometric reflector
US7742220B2 (en) * 2007-03-28 2010-06-22 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Microelectromechanical device and method utilizing conducting layers separated by stops
CN101689041B (zh) * 2007-03-30 2017-04-19 耐克创新有限合伙公司 无线电频率识别技术触发的个人运动装置
US7643202B2 (en) * 2007-05-09 2010-01-05 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Microelectromechanical system having a dielectric movable membrane and a mirror
US7715085B2 (en) * 2007-05-09 2010-05-11 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Electromechanical system having a dielectric movable membrane and a mirror
US8111262B2 (en) * 2007-05-18 2012-02-07 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Interferometric modulator displays with reduced color sensitivity
US7643199B2 (en) * 2007-06-19 2010-01-05 Qualcomm Mems Technologies, Inc. High aperture-ratio top-reflective AM-iMod displays
US7782517B2 (en) * 2007-06-21 2010-08-24 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Infrared and dual mode displays
US7630121B2 (en) * 2007-07-02 2009-12-08 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Electromechanical device with optical function separated from mechanical and electrical function
KR20100066452A (ko) 2007-07-31 2010-06-17 퀄컴 엠이엠스 테크놀로지스, 인크. 간섭계 변조기의 색 변이를 증강시키는 장치
US8072402B2 (en) * 2007-08-29 2011-12-06 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Interferometric optical modulator with broadband reflection characteristics
US7773286B2 (en) * 2007-09-14 2010-08-10 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Periodic dimple array
US7847999B2 (en) * 2007-09-14 2010-12-07 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Interferometric modulator display devices
CN101828145B (zh) 2007-10-19 2012-03-21 高通Mems科技公司 具有集成光伏元件的显示器
US8058549B2 (en) * 2007-10-19 2011-11-15 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Photovoltaic devices with integrated color interferometric film stacks
JP2011504243A (ja) * 2007-10-23 2011-02-03 クォルコム・メムズ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 調節可能透過型memsベースの装置
US8941631B2 (en) 2007-11-16 2015-01-27 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Simultaneous light collection and illumination on an active display
US7949213B2 (en) 2007-12-07 2011-05-24 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Light illumination of displays with front light guide and coupling elements
US8068710B2 (en) * 2007-12-07 2011-11-29 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Decoupled holographic film and diffuser
US7715079B2 (en) * 2007-12-07 2010-05-11 Qualcomm Mems Technologies, Inc. MEMS devices requiring no mechanical support
CN101897033B (zh) * 2007-12-17 2012-11-14 高通Mems科技公司 具有干涉式背面掩模的光伏装置及其制造方法
US8654061B2 (en) 2008-02-12 2014-02-18 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Integrated front light solution
WO2009102731A2 (en) 2008-02-12 2009-08-20 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Devices and methods for enhancing brightness of displays using angle conversion layers
US8164821B2 (en) 2008-02-22 2012-04-24 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Microelectromechanical device with thermal expansion balancing layer or stiffening layer
US7944604B2 (en) * 2008-03-07 2011-05-17 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Interferometric modulator in transmission mode
US7612933B2 (en) * 2008-03-27 2009-11-03 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Microelectromechanical device with spacing layer
US7898723B2 (en) * 2008-04-02 2011-03-01 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Microelectromechanical systems display element with photovoltaic structure
US7969638B2 (en) * 2008-04-10 2011-06-28 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Device having thin black mask and method of fabricating the same
WO2009129264A1 (en) 2008-04-15 2009-10-22 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Light with bi-directional propagation
US8023167B2 (en) * 2008-06-25 2011-09-20 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Backlight displays
US7768690B2 (en) 2008-06-25 2010-08-03 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Backlight displays
US7746539B2 (en) * 2008-06-25 2010-06-29 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method for packing a display device and the device obtained thereof
US7859740B2 (en) * 2008-07-11 2010-12-28 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Stiction mitigation with integrated mech micro-cantilevers through vertical stress gradient control
US7855826B2 (en) 2008-08-12 2010-12-21 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method and apparatus to reduce or eliminate stiction and image retention in interferometric modulator devices
US8358266B2 (en) 2008-09-02 2013-01-22 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Light turning device with prismatic light turning features
US20100157406A1 (en) * 2008-12-19 2010-06-24 Qualcomm Mems Technologies, Inc. System and method for matching light source emission to display element reflectivity
US8270056B2 (en) * 2009-03-23 2012-09-18 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Display device with openings between sub-pixels and method of making same
JP5442113B2 (ja) 2009-05-29 2014-03-12 クォルコム・メムズ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 照明デバイスおよび該照明デバイスの製造方法
TWI543130B (zh) * 2009-05-29 2016-07-21 皇家飛利浦電子股份有限公司 可裁切顯示裝置、使用一可裁切顯示裝置提供用於顯示一影像之一裁切量測顯示裝置之方法以及相對於像素、子控制器及從像素至子控制器的連接之二維格子而定位一封閉二維輪廓的電腦實施之方法
US8270062B2 (en) * 2009-09-17 2012-09-18 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Display device with at least one movable stop element
US8488228B2 (en) 2009-09-28 2013-07-16 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Interferometric display with interferometric reflector
US8040590B2 (en) * 2009-10-29 2011-10-18 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Interferometric modulation devices having triangular subpixels
KR20130100232A (ko) 2010-04-09 2013-09-10 퀄컴 엠이엠에스 테크놀로지스, 인크. 전기 기계 디바이스의 기계층 및 그 형성 방법
EP2558775B1 (en) 2010-04-16 2019-11-13 FLEx Lighting II, LLC Illumination device comprising a film-based lightguide
BR112012026329A2 (pt) 2010-04-16 2019-09-24 Flex Lighting Ii Llc sinal compreendendo um guia de luz baseado em película
WO2011133693A2 (en) * 2010-04-22 2011-10-27 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Active matrix pixel with integrated processor and memory units
US8848294B2 (en) 2010-05-20 2014-09-30 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method and structure capable of changing color saturation
EP2606485A1 (en) 2010-08-17 2013-06-26 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Actuation and calibration of a charge neutral electrode in an interferometric display device
US9057872B2 (en) 2010-08-31 2015-06-16 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Dielectric enhanced mirror for IMOD display
US8902484B2 (en) 2010-12-15 2014-12-02 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Holographic brightness enhancement film
US8963159B2 (en) 2011-04-04 2015-02-24 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Pixel via and methods of forming the same
US9134527B2 (en) 2011-04-04 2015-09-15 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Pixel via and methods of forming the same
US8659816B2 (en) 2011-04-25 2014-02-25 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Mechanical layer and methods of making the same
US8736939B2 (en) 2011-11-04 2014-05-27 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Matching layer thin-films for an electromechanical systems reflective display device
US9335510B2 (en) 2012-09-28 2016-05-10 Apple Inc. Display with electromechanical mirrors for minimizing display borders
JP6186692B2 (ja) * 2012-10-01 2017-08-30 セイコーエプソン株式会社 波長可変干渉フィルター、光学フィルターデバイス、光学モジュール、及び電子機器
TWI557699B (zh) * 2015-08-06 2016-11-11 友達光電股份有限公司 顯示裝置
CN107255884B (zh) * 2017-08-14 2022-01-07 厦门天马微电子有限公司 一种异形显示面板与装置
CN110910829B (zh) * 2019-11-26 2021-07-06 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 Oled像素结构及oled显示面板

Family Cites Families (405)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2534846A (en) 1946-06-20 1950-12-19 Emi Ltd Color filter
US3037189A (en) 1958-04-23 1962-05-29 Sylvania Electric Prod Visual display system
US3210757A (en) 1962-01-29 1965-10-05 Carlyle W Jacob Matrix controlled light valve display apparatus
DE1288651B (de) 1963-06-28 1969-02-06 Siemens Ag Anordnung elektrischer Dipole fuer Wellenlaengen unterhalb 1 mm und Verfahren zur Herstellung einer derartigen Anordnung
FR1603131A (es) 1968-07-05 1971-03-22
US3813265A (en) 1970-02-16 1974-05-28 A Marks Electro-optical dipolar material
US3653741A (en) 1970-02-16 1972-04-04 Alvin M Marks Electro-optical dipolar material
DE10127319B4 (de) * 2001-06-06 2004-03-18 Andrea Burkhardt Wellnessgerät
US3725868A (en) 1970-10-19 1973-04-03 Burroughs Corp Small reconfigurable processor for a variety of data processing applications
JPS4946974A (es) 1972-09-11 1974-05-07
DE2336930A1 (de) 1973-07-20 1975-02-06 Battelle Institut E V Infrarot-modulator (ii.)
US4099854A (en) 1976-10-12 1978-07-11 The Unites States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Optical notch filter utilizing electric dipole resonance absorption
US4196396A (en) 1976-10-15 1980-04-01 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Interferometer apparatus using electro-optic material with feedback
US4389096A (en) 1977-12-27 1983-06-21 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Image display apparatus of liquid crystal valve projection type
US4663083A (en) 1978-05-26 1987-05-05 Marks Alvin M Electro-optical dipole suspension with reflective-absorptive-transmissive characteristics
US4445050A (en) 1981-12-15 1984-04-24 Marks Alvin M Device for conversion of light power to electric power
US4228437A (en) 1979-06-26 1980-10-14 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Wideband polarization-transforming electromagnetic mirror
NL8001281A (nl) 1980-03-04 1981-10-01 Philips Nv Weergeefinrichting.
DE3012253A1 (de) 1980-03-28 1981-10-15 Hoechst Ag, 6000 Frankfurt Verfahren zum sichtbarmaschen von ladungsbildern und eine hierfuer geeignete vorichtung
US4377324A (en) * 1980-08-04 1983-03-22 Honeywell Inc. Graded index Fabry-Perot optical filter device
US4441791A (en) 1980-09-02 1984-04-10 Texas Instruments Incorporated Deformable mirror light modulator
FR2506026A1 (fr) 1981-05-18 1982-11-19 Radant Etudes Procede et dispositif pour l'analyse d'un faisceau de rayonnement d'ondes electromagnetiques hyperfrequence
NL8103377A (nl) 1981-07-16 1983-02-16 Philips Nv Weergeefinrichting.
US4571603A (en) * 1981-11-03 1986-02-18 Texas Instruments Incorporated Deformable mirror electrostatic printer
NL8200354A (nl) 1982-02-01 1983-09-01 Philips Nv Passieve weergeefinrichting.
US4518959A (en) 1982-05-13 1985-05-21 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Electronic analog display device
US4500171A (en) * 1982-06-02 1985-02-19 Texas Instruments Incorporated Process for plastic LCD fill hole sealing
EP0109160A3 (en) * 1982-10-14 1986-04-09 The Secretary of State for Defence in Her Britannic Majesty's Government of the United Kingdom of Great Britain and Electronic displays
US4482213A (en) 1982-11-23 1984-11-13 Texas Instruments Incorporated Perimeter seal reinforcement holes for plastic LCDs
JPS60159731A (ja) 1984-01-30 1985-08-21 Sharp Corp 液晶表示体
US5633652A (en) 1984-02-17 1997-05-27 Canon Kabushiki Kaisha Method for driving optical modulation device
US4566935A (en) * 1984-07-31 1986-01-28 Texas Instruments Incorporated Spatial light modulator and method
US4710732A (en) 1984-07-31 1987-12-01 Texas Instruments Incorporated Spatial light modulator and method
US4596992A (en) 1984-08-31 1986-06-24 Texas Instruments Incorporated Linear spatial light modulator and printer
US5061049A (en) 1984-08-31 1991-10-29 Texas Instruments Incorporated Spatial light modulator and method
US5096279A (en) * 1984-08-31 1992-03-17 Texas Instruments Incorporated Spatial light modulator and method
US4662746A (en) 1985-10-30 1987-05-05 Texas Instruments Incorporated Spatial light modulator and method
US4615595A (en) 1984-10-10 1986-10-07 Texas Instruments Incorporated Frame addressed spatial light modulator
US5172262A (en) 1985-10-30 1992-12-15 Texas Instruments Incorporated Spatial light modulator and method
GB2186708B (en) 1985-11-26 1990-07-11 Sharp Kk A variable interferometric device and a process for the production of the same
US5835255A (en) 1986-04-23 1998-11-10 Etalon, Inc. Visible spectrum modulator arrays
GB8610129D0 (en) 1986-04-25 1986-05-29 Secr Defence Electro-optical device
US4748366A (en) 1986-09-02 1988-05-31 Taylor George W Novel uses of piezoelectric materials for creating optical effects
US4786128A (en) 1986-12-02 1988-11-22 Quantum Diagnostics, Ltd. Device for modulating and reflecting electromagnetic radiation employing electro-optic layer having a variable index of refraction
NL8701138A (nl) 1987-05-13 1988-12-01 Philips Nv Electroscopische beeldweergeefinrichting.
DE3716485C1 (de) 1987-05-16 1988-11-24 Heraeus Gmbh W C Xenon-Kurzbogen-Entladungslampe
US4857978A (en) 1987-08-11 1989-08-15 North American Philips Corporation Solid state light modulator incorporating metallized gel and method of metallization
US4900136A (en) * 1987-08-11 1990-02-13 North American Philips Corporation Method of metallizing silica-containing gel and solid state light modulator incorporating the metallized gel
GB2210540A (en) 1987-09-30 1989-06-07 Philips Electronic Associated Method of and arrangement for modifying stored data,and method of and arrangement for generating two-dimensional images
US4956619A (en) 1988-02-19 1990-09-11 Texas Instruments Incorporated Spatial light modulator
US4856863A (en) 1988-06-22 1989-08-15 Texas Instruments Incorporated Optical fiber interconnection network including spatial light modulator
US5028939A (en) 1988-08-23 1991-07-02 Texas Instruments Incorporated Spatial light modulator system
JP2700903B2 (ja) 1988-09-30 1998-01-21 シャープ株式会社 液晶表示装置
US4982184A (en) * 1989-01-03 1991-01-01 General Electric Company Electrocrystallochromic display and element
US5287096A (en) * 1989-02-27 1994-02-15 Texas Instruments Incorporated Variable luminosity display system
US5192946A (en) * 1989-02-27 1993-03-09 Texas Instruments Incorporated Digitized color video display system
KR100202246B1 (ko) 1989-02-27 1999-06-15 윌리엄 비. 켐플러 디지탈화 비디오 시스템을 위한 장치 및 방법
US5162787A (en) 1989-02-27 1992-11-10 Texas Instruments Incorporated Apparatus and method for digitized video system utilizing a moving display surface
US5214419A (en) 1989-02-27 1993-05-25 Texas Instruments Incorporated Planarized true three dimensional display
US5272473A (en) 1989-02-27 1993-12-21 Texas Instruments Incorporated Reduced-speckle display system
US5446479A (en) 1989-02-27 1995-08-29 Texas Instruments Incorporated Multi-dimensional array video processor system
US5206629A (en) 1989-02-27 1993-04-27 Texas Instruments Incorporated Spatial light modulator and memory for digitized video display
US5079544A (en) * 1989-02-27 1992-01-07 Texas Instruments Incorporated Standard independent digitized video system
US5170156A (en) 1989-02-27 1992-12-08 Texas Instruments Incorporated Multi-frequency two dimensional display system
US5214420A (en) 1989-02-27 1993-05-25 Texas Instruments Incorporated Spatial light modulator projection system with random polarity light
US4900395A (en) * 1989-04-07 1990-02-13 Fsi International, Inc. HF gas etching of wafers in an acid processor
US5022745A (en) 1989-09-07 1991-06-11 Massachusetts Institute Of Technology Electrostatically deformable single crystal dielectrically coated mirror
US4954789A (en) 1989-09-28 1990-09-04 Texas Instruments Incorporated Spatial light modulator
US5381253A (en) * 1991-11-14 1995-01-10 Board Of Regents Of University Of Colorado Chiral smectic liquid crystal optical modulators having variable retardation
US5124834A (en) 1989-11-16 1992-06-23 General Electric Company Transferrable, self-supporting pellicle for elastomer light valve displays and method for making the same
US5037173A (en) 1989-11-22 1991-08-06 Texas Instruments Incorporated Optical interconnection network
JP2910114B2 (ja) 1990-01-20 1999-06-23 ソニー株式会社 電子機器
US5500635A (en) * 1990-02-20 1996-03-19 Mott; Jonathan C. Products incorporating piezoelectric material
CH682523A5 (fr) * 1990-04-20 1993-09-30 Suisse Electronique Microtech Dispositif de modulation de lumière à adressage matriciel.
GB9012099D0 (en) 1990-05-31 1990-07-18 Kodak Ltd Optical article for multicolour imaging
US5142405A (en) 1990-06-29 1992-08-25 Texas Instruments Incorporated Bistable dmd addressing circuit and method
US5083857A (en) * 1990-06-29 1992-01-28 Texas Instruments Incorporated Multi-level deformable mirror device
EP0467048B1 (en) * 1990-06-29 1995-09-20 Texas Instruments Incorporated Field-updated deformable mirror device
US5099353A (en) * 1990-06-29 1992-03-24 Texas Instruments Incorporated Architecture and process for integrating DMD with control circuit substrates
US5018256A (en) 1990-06-29 1991-05-28 Texas Instruments Incorporated Architecture and process for integrating DMD with control circuit substrates
US5216537A (en) 1990-06-29 1993-06-01 Texas Instruments Incorporated Architecture and process for integrating DMD with control circuit substrates
US5153771A (en) 1990-07-18 1992-10-06 Northrop Corporation Coherent light modulation and detector
US5192395A (en) 1990-10-12 1993-03-09 Texas Instruments Incorporated Method of making a digital flexure beam accelerometer
US5526688A (en) 1990-10-12 1996-06-18 Texas Instruments Incorporated Digital flexure beam accelerometer and method
US5044736A (en) 1990-11-06 1991-09-03 Motorola, Inc. Configurable optical filter or display
US5331454A (en) 1990-11-13 1994-07-19 Texas Instruments Incorporated Low reset voltage process for DMD
US5602671A (en) * 1990-11-13 1997-02-11 Texas Instruments Incorporated Low surface energy passivation layer for micromechanical devices
US5233459A (en) 1991-03-06 1993-08-03 Massachusetts Institute Of Technology Electric display device
US5136669A (en) 1991-03-15 1992-08-04 Sperry Marine Inc. Variable ratio fiber optic coupler optical signal processing element
DE4108966C2 (de) 1991-03-19 1994-03-10 Iot Entwicklungsgesellschaft F Elektro-optischer interferometrischer Lichtmodulator
CA2063744C (en) * 1991-04-01 2002-10-08 Paul M. Urbanus Digital micromirror device architecture and timing for use in a pulse-width modulated display system
US5142414A (en) 1991-04-22 1992-08-25 Koehler Dale R Electrically actuatable temporal tristimulus-color device
US5226099A (en) 1991-04-26 1993-07-06 Texas Instruments Incorporated Digital micromirror shutter device
US5179274A (en) * 1991-07-12 1993-01-12 Texas Instruments Incorporated Method for controlling operation of optical systems and devices
US5168406A (en) 1991-07-31 1992-12-01 Texas Instruments Incorporated Color deformable mirror device and method for manufacture
US5254980A (en) 1991-09-06 1993-10-19 Texas Instruments Incorporated DMD display system controller
US5358601A (en) 1991-09-24 1994-10-25 Micron Technology, Inc. Process for isotropically etching semiconductor devices
US5315370A (en) 1991-10-23 1994-05-24 Bulow Jeffrey A Interferometric modulator for optical signal processing
US5563398A (en) 1991-10-31 1996-10-08 Texas Instruments Incorporated Spatial light modulator scanning system
CA2081753C (en) 1991-11-22 2002-08-06 Jeffrey B. Sampsell Dmd scanner
US5233385A (en) 1991-12-18 1993-08-03 Texas Instruments Incorporated White light enhanced color field sequential projection
US5233456A (en) 1991-12-20 1993-08-03 Texas Instruments Incorporated Resonant mirror and method of manufacture
US5228013A (en) 1992-01-10 1993-07-13 Bik Russell J Clock-painting device and method for indicating the time-of-day with a non-traditional, now analog artistic panel of digital electronic visual displays
CA2087625C (en) 1992-01-23 2006-12-12 William E. Nelson Non-systolic time delay and integration printing
US5296950A (en) * 1992-01-31 1994-03-22 Texas Instruments Incorporated Optical signal free-space conversion board
US5231532A (en) 1992-02-05 1993-07-27 Texas Instruments Incorporated Switchable resonant filter for optical radiation
US5212582A (en) 1992-03-04 1993-05-18 Texas Instruments Incorporated Electrostatically controlled beam steering device and method
DE69310974T2 (de) 1992-03-25 1997-11-06 Texas Instruments Inc Eingebautes optisches Eichsystem
US5312513A (en) * 1992-04-03 1994-05-17 Texas Instruments Incorporated Methods of forming multiple phase light modulators
WO1993021663A1 (en) * 1992-04-08 1993-10-28 Georgia Tech Research Corporation Process for lift-off of thin film materials from a growth substrate
US5311360A (en) 1992-04-28 1994-05-10 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford, Junior University Method and apparatus for modulating a light beam
TW245772B (es) * 1992-05-19 1995-04-21 Akzo Nv
JPH0651250A (ja) * 1992-05-20 1994-02-25 Texas Instr Inc <Ti> モノリシックな空間的光変調器およびメモリのパッケージ
US5638084A (en) 1992-05-22 1997-06-10 Dielectric Systems International, Inc. Lighting-independent color video display
JPH06214169A (ja) 1992-06-08 1994-08-05 Texas Instr Inc <Ti> 制御可能な光学的周期的表面フィルタ
US5818095A (en) 1992-08-11 1998-10-06 Texas Instruments Incorporated High-yield spatial light modulator with light blocking layer
US5345328A (en) 1992-08-12 1994-09-06 Sandia Corporation Tandem resonator reflectance modulator
US5293272A (en) * 1992-08-24 1994-03-08 Physical Optics Corporation High finesse holographic fabry-perot etalon and method of fabricating
US5327286A (en) 1992-08-31 1994-07-05 Texas Instruments Incorporated Real time optical correlation system
US5325116A (en) 1992-09-18 1994-06-28 Texas Instruments Incorporated Device for writing to and reading from optical storage media
US5296775A (en) 1992-09-24 1994-03-22 International Business Machines Corporation Cooling microfan arrangements and process
US5659374A (en) 1992-10-23 1997-08-19 Texas Instruments Incorporated Method of repairing defective pixels
DE69405420T2 (de) 1993-01-11 1998-03-12 Texas Instruments Inc Pixelkontrollschaltung für räumlichen Lichtmodulator
US7830587B2 (en) 1993-03-17 2010-11-09 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method and device for modulating light with semiconductor substrate
US6674562B1 (en) * 1994-05-05 2004-01-06 Iridigm Display Corporation Interferometric modulation of radiation
US5461411A (en) 1993-03-29 1995-10-24 Texas Instruments Incorporated Process and architecture for digital micromirror printer
JP3524122B2 (ja) 1993-05-25 2004-05-10 キヤノン株式会社 表示制御装置
US5559358A (en) 1993-05-25 1996-09-24 Honeywell Inc. Opto-electro-mechanical device or filter, process for making, and sensors made therefrom
DE4317274A1 (de) 1993-05-25 1994-12-01 Bosch Gmbh Robert Verfahren zur Herstellung oberflächen-mikromechanischer Strukturen
US5324683A (en) 1993-06-02 1994-06-28 Motorola, Inc. Method of forming a semiconductor structure having an air region
US5489952A (en) * 1993-07-14 1996-02-06 Texas Instruments Incorporated Method and device for multi-format television
US5365283A (en) 1993-07-19 1994-11-15 Texas Instruments Incorporated Color phase control for projection display using spatial light modulator
US5673139A (en) 1993-07-19 1997-09-30 Medcom, Inc. Microelectromechanical television scanning device and method for making the same
US5510824A (en) * 1993-07-26 1996-04-23 Texas Instruments, Inc. Spatial light modulator array
US5526172A (en) 1993-07-27 1996-06-11 Texas Instruments Incorporated Microminiature, monolithic, variable electrical signal processor and apparatus including same
US5581272A (en) 1993-08-25 1996-12-03 Texas Instruments Incorporated Signal generator for controlling a spatial light modulator
US5552925A (en) 1993-09-07 1996-09-03 John M. Baker Electro-micro-mechanical shutters on transparent substrates
FR2710161B1 (fr) 1993-09-13 1995-11-24 Suisse Electronique Microtech Réseau miniature d'obturateurs de lumière.
US5457493A (en) 1993-09-15 1995-10-10 Texas Instruments Incorporated Digital micro-mirror based image simulation system
US5629790A (en) 1993-10-18 1997-05-13 Neukermans; Armand P. Micromachined torsional scanner
US5497197A (en) * 1993-11-04 1996-03-05 Texas Instruments Incorporated System and method for packaging data into video processor
US5526051A (en) 1993-10-27 1996-06-11 Texas Instruments Incorporated Digital television system
US5459602A (en) 1993-10-29 1995-10-17 Texas Instruments Micro-mechanical optical shutter
US5452024A (en) 1993-11-01 1995-09-19 Texas Instruments Incorporated DMD display system
US5517347A (en) 1993-12-01 1996-05-14 Texas Instruments Incorporated Direct view deformable mirror device
CA2137059C (en) 1993-12-03 2004-11-23 Texas Instruments Incorporated Dmd architecture to improve horizontal resolution
US5583688A (en) 1993-12-21 1996-12-10 Texas Instruments Incorporated Multi-level digital micromirror device
US5448314A (en) 1994-01-07 1995-09-05 Texas Instruments Method and apparatus for sequential color imaging
US5500761A (en) 1994-01-27 1996-03-19 At&T Corp. Micromechanical modulator
US5444566A (en) 1994-03-07 1995-08-22 Texas Instruments Incorporated Optimized electronic operation of digital micromirror devices
US5526327A (en) 1994-03-15 1996-06-11 Cordova, Jr.; David J. Spatial displacement time display
US5665997A (en) 1994-03-31 1997-09-09 Texas Instruments Incorporated Grated landing area to eliminate sticking of micro-mechanical devices
GB9407116D0 (en) 1994-04-11 1994-06-01 Secr Defence Ferroelectric liquid crystal display with greyscale
US6710908B2 (en) * 1994-05-05 2004-03-23 Iridigm Display Corporation Controlling micro-electro-mechanical cavities
US7123216B1 (en) 1994-05-05 2006-10-17 Idc, Llc Photonic MEMS and structures
US7808694B2 (en) 1994-05-05 2010-10-05 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method and device for modulating light
US7826120B2 (en) * 1994-05-05 2010-11-02 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method and device for multi-color interferometric modulation
US20010003487A1 (en) 1996-11-05 2001-06-14 Mark W. Miles Visible spectrum modulator arrays
US7738157B2 (en) 1994-05-05 2010-06-15 Qualcomm Mems Technologies, Inc. System and method for a MEMS device
US7550794B2 (en) 2002-09-20 2009-06-23 Idc, Llc Micromechanical systems device comprising a displaceable electrode and a charge-trapping layer
US6680792B2 (en) 1994-05-05 2004-01-20 Iridigm Display Corporation Interferometric modulation of radiation
US7460291B2 (en) * 1994-05-05 2008-12-02 Idc, Llc Separable modulator
US6040937A (en) * 1994-05-05 2000-03-21 Etalon, Inc. Interferometric modulation
US7852545B2 (en) 1994-05-05 2010-12-14 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method and device for modulating light
KR950033432A (ko) 1994-05-12 1995-12-26 윌리엄 이. 힐러 공간 광 변조기 디스플레이 포인팅 디바이스
US5497172A (en) * 1994-06-13 1996-03-05 Texas Instruments Incorporated Pulse width modulation for spatial light modulator with split reset addressing
US5673106A (en) 1994-06-17 1997-09-30 Texas Instruments Incorporated Printing system with self-monitoring and adjustment
US5454906A (en) 1994-06-21 1995-10-03 Texas Instruments Inc. Method of providing sacrificial spacer for micro-mechanical devices
US5499062A (en) * 1994-06-23 1996-03-12 Texas Instruments Incorporated Multiplexed memory timing with block reset and secondary memory
US5636052A (en) 1994-07-29 1997-06-03 Lucent Technologies Inc. Direct view display based on a micromechanical modulation
US5485304A (en) 1994-07-29 1996-01-16 Texas Instruments, Inc. Support posts for micro-mechanical devices
US5703710A (en) 1994-09-09 1997-12-30 Deacon Research Method for manipulating optical energy using poled structure
US6053617A (en) 1994-09-23 2000-04-25 Texas Instruments Incorporated Manufacture method for micromechanical devices
US5619059A (en) 1994-09-28 1997-04-08 National Research Council Of Canada Color deformable mirror device having optical thin film interference color coatings
US6560018B1 (en) 1994-10-27 2003-05-06 Massachusetts Institute Of Technology Illumination system for transmissive light valve displays
US5650881A (en) 1994-11-02 1997-07-22 Texas Instruments Incorporated Support post architecture for micromechanical devices
US5552924A (en) 1994-11-14 1996-09-03 Texas Instruments Incorporated Micromechanical device having an improved beam
US5474865A (en) 1994-11-21 1995-12-12 Sematech, Inc. Globally planarized binary optical mask using buried absorbers
US5610624A (en) * 1994-11-30 1997-03-11 Texas Instruments Incorporated Spatial light modulator with reduced possibility of an on state defect
US5726480A (en) * 1995-01-27 1998-03-10 The Regents Of The University Of California Etchants for use in micromachining of CMOS Microaccelerometers and microelectromechanical devices and method of making the same
US5567334A (en) 1995-02-27 1996-10-22 Texas Instruments Incorporated Method for creating a digital micromirror device using an aluminum hard mask
US5610438A (en) * 1995-03-08 1997-03-11 Texas Instruments Incorporated Micro-mechanical device with non-evaporable getter
US5636185A (en) 1995-03-10 1997-06-03 Boit Incorporated Dynamically changing liquid crystal display timekeeping apparatus
US5535047A (en) 1995-04-18 1996-07-09 Texas Instruments Incorporated Active yoke hidden hinge digital micromirror device
US5784190A (en) 1995-04-27 1998-07-21 John M. Baker Electro-micro-mechanical shutters on transparent substrates
US5641391A (en) 1995-05-15 1997-06-24 Hunter; Ian W. Three dimensional microfabrication by localized electrodeposition and etching
US6046840A (en) 1995-06-19 2000-04-04 Reflectivity, Inc. Double substrate reflective spatial light modulator with self-limiting micro-mechanical elements
US5661591A (en) 1995-09-29 1997-08-26 Texas Instruments Incorporated Optical switch having an analog beam for steering light
US5739945A (en) 1995-09-29 1998-04-14 Tayebati; Parviz Electrically tunable optical filter utilizing a deformable multi-layer mirror
GB9522135D0 (en) 1995-10-30 1996-01-03 John Mcgavigan Holdings Limite Display panels
US5740150A (en) 1995-11-24 1998-04-14 Kabushiki Kaisha Toshiba Galvanomirror and optical disk drive using the same
US5825528A (en) 1995-12-26 1998-10-20 Lucent Technologies Inc. Phase-mismatched fabry-perot cavity micromechanical modulator
JP3799092B2 (ja) 1995-12-29 2006-07-19 アジレント・テクノロジーズ・インク 光変調装置及びディスプレイ装置
US5638946A (en) 1996-01-11 1997-06-17 Northeastern University Micromechanical switch with insulated switch contact
US5751469A (en) 1996-02-01 1998-05-12 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for an improved micromechanical modulator
US6624944B1 (en) 1996-03-29 2003-09-23 Texas Instruments Incorporated Fluorinated coating for an optical element
US5710656A (en) * 1996-07-30 1998-01-20 Lucent Technologies Inc. Micromechanical optical modulator having a reduced-mass composite membrane
US5793504A (en) 1996-08-07 1998-08-11 Northrop Grumman Corporation Hybrid angular/spatial holographic multiplexer
US5838484A (en) 1996-08-19 1998-11-17 Lucent Technologies Inc. Micromechanical optical modulator with linear operating characteristic
US5912758A (en) 1996-09-11 1999-06-15 Texas Instruments Incorporated Bipolar reset for spatial light modulators
US5771116A (en) 1996-10-21 1998-06-23 Texas Instruments Incorporated Multiple bias level reset waveform for enhanced DMD control
US5786927A (en) 1997-03-12 1998-07-28 Lucent Technologies Inc. Gas-damped micromechanical structure
EP0877272B1 (en) * 1997-05-08 2002-07-31 Texas Instruments Incorporated Improvements in or relating to spatial light modulators
US6480177B2 (en) 1997-06-04 2002-11-12 Texas Instruments Incorporated Blocked stepped address voltage for micromechanical devices
US5808780A (en) 1997-06-09 1998-09-15 Texas Instruments Incorporated Non-contacting micromechanical optical switch
US6239777B1 (en) 1997-07-22 2001-05-29 Kabushiki Kaisha Toshiba Display device
KR19990016714A (ko) 1997-08-19 1999-03-15 윤종용 다면 영상 디스플레이형 배면 투사 프로젝트 장치
US5994174A (en) 1997-09-29 1999-11-30 The Regents Of The University Of California Method of fabrication of display pixels driven by silicon thin film transistors
US6285424B1 (en) 1997-11-07 2001-09-04 Sumitomo Chemical Company, Limited Black mask, color filter and liquid crystal display
US6028690A (en) * 1997-11-26 2000-02-22 Texas Instruments Incorporated Reduced micromirror mirror gaps for improved contrast ratio
US6180428B1 (en) * 1997-12-12 2001-01-30 Xerox Corporation Monolithic scanning light emitting devices using micromachining
EP0969306B1 (en) 1998-01-20 2005-05-11 Seiko Epson Corporation Optical switching device and image display device
JPH11211999A (ja) 1998-01-28 1999-08-06 Teijin Ltd 光変調素子および表示装置
US6660656B2 (en) 1998-02-11 2003-12-09 Applied Materials Inc. Plasma processes for depositing low dielectric constant films
US6195196B1 (en) * 1998-03-13 2001-02-27 Fuji Photo Film Co., Ltd. Array-type exposing device and flat type display incorporating light modulator and driving method thereof
KR100703140B1 (ko) 1998-04-08 2007-04-05 이리다임 디스플레이 코포레이션 간섭 변조기 및 그 제조 방법
US6097145A (en) 1998-04-27 2000-08-01 Copytele, Inc. Aerogel-based phase transition flat panel display
US5943158A (en) 1998-05-05 1999-08-24 Lucent Technologies Inc. Micro-mechanical, anti-reflection, switched optical modulator array and fabrication method
US6160833A (en) 1998-05-06 2000-12-12 Xerox Corporation Blue vertical cavity surface emitting laser
AU3987299A (en) 1998-05-12 1999-11-29 E-Ink Corporation Microencapsulated electrophoretic electrostatically-addressed media for drawing device applications
US6282010B1 (en) 1998-05-14 2001-08-28 Texas Instruments Incorporated Anti-reflective coatings for spatial light modulators
US6323982B1 (en) 1998-05-22 2001-11-27 Texas Instruments Incorporated Yield superstructure for digital micromirror device
US6147790A (en) 1998-06-02 2000-11-14 Texas Instruments Incorporated Spring-ring micromechanical device
US6430332B1 (en) 1998-06-05 2002-08-06 Fiber, Llc Optical switching apparatus
US6496122B2 (en) 1998-06-26 2002-12-17 Sharp Laboratories Of America, Inc. Image display and remote control system capable of displaying two distinct images
GB2341476A (en) 1998-09-03 2000-03-15 Sharp Kk Variable resolution display device
US6113239A (en) 1998-09-04 2000-09-05 Sharp Laboratories Of America, Inc. Projection display system for reflective light valves
JP4074714B2 (ja) * 1998-09-25 2008-04-09 富士フイルム株式会社 アレイ型光変調素子及び平面ディスプレイの駆動方法
JP3919954B2 (ja) 1998-10-16 2007-05-30 富士フイルム株式会社 アレイ型光変調素子及び平面ディスプレイの駆動方法
US6171945B1 (en) * 1998-10-22 2001-01-09 Applied Materials, Inc. CVD nanoporous silica low dielectric constant films
US6288824B1 (en) 1998-11-03 2001-09-11 Alex Kastalsky Display device based on grating electromechanical shutter
US6335831B2 (en) * 1998-12-18 2002-01-01 Eastman Kodak Company Multilevel mechanical grating device
US6358021B1 (en) * 1998-12-29 2002-03-19 Honeywell International Inc. Electrostatic actuators for active surfaces
US6215221B1 (en) 1998-12-29 2001-04-10 Honeywell International Inc. Electrostatic/pneumatic actuators for active surfaces
JP3864204B2 (ja) 1999-02-19 2006-12-27 株式会社日立プラズマパテントライセンシング プラズマディスプレイパネル
GB2361574B (en) 1999-03-16 2002-03-27 Innomind Internat Ltd Display, and device having a display
US6606175B1 (en) 1999-03-16 2003-08-12 Sharp Laboratories Of America, Inc. Multi-segment light-emitting diode
US6449084B1 (en) 1999-05-10 2002-09-10 Yanping Guo Optical deflector
US6201633B1 (en) * 1999-06-07 2001-03-13 Xerox Corporation Micro-electromechanical based bistable color display sheets
US6862029B1 (en) 1999-07-27 2005-03-01 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Color display system
US6331909B1 (en) 1999-08-05 2001-12-18 Microvision, Inc. Frequency tunable resonant scanner
US6525310B2 (en) 1999-08-05 2003-02-25 Microvision, Inc. Frequency tunable resonant scanner
WO2003007049A1 (en) * 1999-10-05 2003-01-23 Iridigm Display Corporation Photonic mems and structures
US6741383B2 (en) 2000-08-11 2004-05-25 Reflectivity, Inc. Deflectable micromirrors with stopping mechanisms
US6549338B1 (en) 1999-11-12 2003-04-15 Texas Instruments Incorporated Bandpass filter to reduce thermal impact of dichroic light shift
US6552840B2 (en) 1999-12-03 2003-04-22 Texas Instruments Incorporated Electrostatic efficiency of micromechanical devices
US6545335B1 (en) 1999-12-27 2003-04-08 Xerox Corporation Structure and method for electrical isolation of optoelectronic integrated circuits
US6548908B2 (en) 1999-12-27 2003-04-15 Xerox Corporation Structure and method for planar lateral oxidation in passive devices
US6674090B1 (en) * 1999-12-27 2004-01-06 Xerox Corporation Structure and method for planar lateral oxidation in active
US6466358B2 (en) 1999-12-30 2002-10-15 Texas Instruments Incorporated Analog pulse width modulation cell for digital micromechanical device
US6407851B1 (en) 2000-08-01 2002-06-18 Mohammed N. Islam Micromechanical optical switch
US6836366B1 (en) 2000-03-03 2004-12-28 Axsun Technologies, Inc. Integrated tunable fabry-perot filter and method of making same
US7008812B1 (en) 2000-05-30 2006-03-07 Ic Mechanics, Inc. Manufacture of MEMS structures in sealed cavity using dry-release MEMS device encapsulation
US6466190B1 (en) 2000-06-19 2002-10-15 Koninklijke Philips Electronics N.V. Flexible color modulation tables of ratios for generating color modulation patterns
US6473274B1 (en) 2000-06-28 2002-10-29 Texas Instruments Incorporated Symmetrical microactuator structure for use in mass data storage devices, or the like
TW535024B (en) 2000-06-30 2003-06-01 Minolta Co Ltd Liquid display element and method of producing the same
US6940631B2 (en) 2000-07-03 2005-09-06 Sony Corporation Optical multilayer structure, optical switching device, and image display
EP1172681A3 (en) * 2000-07-13 2004-06-09 Creo IL. Ltd. Blazed micro-mechanical light modulator and array thereof
US6456420B1 (en) 2000-07-27 2002-09-24 Mcnc Microelectromechanical elevating structures
US6853129B1 (en) * 2000-07-28 2005-02-08 Candescent Technologies Corporation Protected substrate structure for a field emission display device
US6778155B2 (en) 2000-07-31 2004-08-17 Texas Instruments Incorporated Display operation with inserted block clears
US6867897B2 (en) 2003-01-29 2005-03-15 Reflectivity, Inc Micromirrors and off-diagonal hinge structures for micromirror arrays in projection displays
JP2002062490A (ja) 2000-08-14 2002-02-28 Canon Inc 干渉性変調素子
US6635919B1 (en) 2000-08-17 2003-10-21 Texas Instruments Incorporated High Q-large tuning range micro-electro mechanical system (MEMS) varactor for broadband applications
US6376787B1 (en) 2000-08-24 2002-04-23 Texas Instruments Incorporated Microelectromechanical switch with fixed metal electrode/dielectric interface with a protective cap layer
US6643069B2 (en) 2000-08-31 2003-11-04 Texas Instruments Incorporated SLM-base color projection display having multiple SLM's and multiple projection lenses
JP4304852B2 (ja) * 2000-09-04 2009-07-29 コニカミノルタホールディングス株式会社 非平面液晶表示素子及びその製造方法
US6466354B1 (en) 2000-09-19 2002-10-15 Silicon Light Machines Method and apparatus for interferometric modulation of light
US6859218B1 (en) * 2000-11-07 2005-02-22 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Electronic display devices and methods
US6433917B1 (en) 2000-11-22 2002-08-13 Ball Semiconductor, Inc. Light modulation device and system
US6647171B1 (en) 2000-12-01 2003-11-11 Corning Incorporated MEMS optical switch actuator
US6906847B2 (en) 2000-12-07 2005-06-14 Reflectivity, Inc Spatial light modulators with light blocking/absorbing areas
US6847752B2 (en) 2000-12-07 2005-01-25 Bluebird Optical Mems Ltd. Integrated actuator for optical switch mirror array
EP1344309A1 (en) * 2000-12-11 2003-09-17 Rad H. Dabbaj Electrostatic device
US6775174B2 (en) 2000-12-28 2004-08-10 Texas Instruments Incorporated Memory architecture for micromirror cell
US6625047B2 (en) 2000-12-31 2003-09-23 Texas Instruments Incorporated Micromechanical memory element
US6911891B2 (en) * 2001-01-19 2005-06-28 Massachusetts Institute Of Technology Bistable actuation techniques, mechanisms, and applications
WO2002080255A1 (en) 2001-03-16 2002-10-10 Corning Intellisense Corporation Electrostatically actuated micro-electro-mechanical devices and method of manufacture
WO2002079853A1 (en) 2001-03-16 2002-10-10 Corning Intellisense Corporation Electrostatically actuated micro-electro-mechanical devices and method of manufacture
JP2002277771A (ja) 2001-03-21 2002-09-25 Ricoh Co Ltd 光変調装置
US6630786B2 (en) 2001-03-30 2003-10-07 Candescent Technologies Corporation Light-emitting device having light-reflective layer formed with, or/and adjacent to, material that enhances device performance
GB0108309D0 (en) 2001-04-03 2001-05-23 Koninkl Philips Electronics Nv Matrix array devices with flexible substrates
US20020149850A1 (en) 2001-04-17 2002-10-17 E-Tek Dynamics, Inc. Tunable optical filter
US6657832B2 (en) 2001-04-26 2003-12-02 Texas Instruments Incorporated Mechanically assisted restoring force support for micromachined membranes
US6465355B1 (en) 2001-04-27 2002-10-15 Hewlett-Packard Company Method of fabricating suspended microstructures
GB2375184A (en) 2001-05-02 2002-11-06 Marconi Caswell Ltd Wavelength selectable optical filter
FR2824643B1 (fr) 2001-05-10 2003-10-31 Jean Pierre Lazzari Dispositif de modulation de lumiere
US6598985B2 (en) 2001-06-11 2003-07-29 Nanogear Optical mirror system with multi-axis rotational control
US6822628B2 (en) 2001-06-28 2004-11-23 Candescent Intellectual Property Services, Inc. Methods and systems for compensating row-to-row brightness variations of a field emission display
WO2003014789A2 (en) 2001-07-05 2003-02-20 International Business Machines Coporation Microsystem switches
JP3740444B2 (ja) 2001-07-11 2006-02-01 キヤノン株式会社 光偏向器、それを用いた光学機器、ねじれ揺動体
JP4032216B2 (ja) * 2001-07-12 2008-01-16 ソニー株式会社 光学多層構造体およびその製造方法、並びに光スイッチング素子および画像表示装置
KR100452112B1 (ko) * 2001-07-18 2004-10-12 한국과학기술원 정전 구동기
US6862022B2 (en) 2001-07-20 2005-03-01 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Method and system for automatically selecting a vertical refresh rate for a video display monitor
US6589625B1 (en) 2001-08-01 2003-07-08 Iridigm Display Corporation Hermetic seal and method to create the same
US6600201B2 (en) 2001-08-03 2003-07-29 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Systems with high density packing of micromachines
US6632698B2 (en) 2001-08-07 2003-10-14 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microelectromechanical device having a stiffened support beam, and methods of forming stiffened support beams in MEMS
US6661562B2 (en) * 2001-08-17 2003-12-09 Lucent Technologies Inc. Optical modulator and method of manufacture thereof
US20030053078A1 (en) * 2001-09-17 2003-03-20 Mark Missey Microelectromechanical tunable fabry-perot wavelength monitor with thermal actuators
WO2003028059A1 (en) 2001-09-21 2003-04-03 Hrl Laboratories, Llc Mems switches and methods of making same
US6866669B2 (en) 2001-10-12 2005-03-15 Cordis Corporation Locking handle deployment mechanism for medical device and method
US6870581B2 (en) 2001-10-30 2005-03-22 Sharp Laboratories Of America, Inc. Single panel color video projection display using reflective banded color falling-raster illumination
JP3893421B2 (ja) 2001-12-27 2007-03-14 富士フイルム株式会社 光変調素子及び光変調素子アレイ並びにそれを用いた露光装置
US6959990B2 (en) 2001-12-31 2005-11-01 Texas Instruments Incorporated Prism for high contrast projection
US6791735B2 (en) * 2002-01-09 2004-09-14 The Regents Of The University Of California Differentially-driven MEMS spatial light modulator
US6608268B1 (en) 2002-02-05 2003-08-19 Memtronics, A Division Of Cogent Solutions, Inc. Proximity micro-electro-mechanical system
US6794119B2 (en) 2002-02-12 2004-09-21 Iridigm Display Corporation Method for fabricating a structure for a microelectromechanical systems (MEMS) device
US7705823B2 (en) 2002-02-15 2010-04-27 Bridgestone Corporation Image display unit
US6643053B2 (en) 2002-02-20 2003-11-04 The Regents Of The University Of California Piecewise linear spatial phase modulator using dual-mode micromirror arrays for temporal and diffractive fourier optics
US6574033B1 (en) 2002-02-27 2003-06-03 Iridigm Display Corporation Microelectromechanical systems device and method for fabricating same
US6891658B2 (en) 2002-03-04 2005-05-10 The University Of British Columbia Wide viewing angle reflective display
JP4526823B2 (ja) 2002-04-11 2010-08-18 エヌエックスピー ビー ヴィ キャリヤ、キャリヤを製造する方法および電子機器
US6954297B2 (en) 2002-04-30 2005-10-11 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Micro-mirror device including dielectrophoretic liquid
US20030202264A1 (en) 2002-04-30 2003-10-30 Weber Timothy L. Micro-mirror device
US6972882B2 (en) 2002-04-30 2005-12-06 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Micro-mirror device with light angle amplification
US20040212026A1 (en) 2002-05-07 2004-10-28 Hewlett-Packard Company MEMS device having time-varying control
JP3801099B2 (ja) * 2002-06-04 2006-07-26 株式会社デンソー チューナブルフィルタ、その製造方法、及びそれを使用した光スイッチング装置
US6813059B2 (en) 2002-06-28 2004-11-02 Silicon Light Machines, Inc. Reduced formation of asperities in contact micro-structures
DE10228946B4 (de) 2002-06-28 2004-08-26 Universität Bremen Optischer Modulator, Display, Verwendung eines optischen Modulators und Verfahren zur Herstellung eines optischen Modulators
US6741377B2 (en) 2002-07-02 2004-05-25 Iridigm Display Corporation Device having a light-absorbing mask and a method for fabricating same
US6822798B2 (en) * 2002-08-09 2004-11-23 Optron Systems, Inc. Tunable optical filter
US6674033B1 (en) * 2002-08-21 2004-01-06 Ming-Shan Wang Press button type safety switch
TW544787B (en) * 2002-09-18 2003-08-01 Promos Technologies Inc Method of forming self-aligned contact structure with locally etched gate conductive layer
US6986587B2 (en) 2002-10-16 2006-01-17 Olympus Corporation Variable-shape reflection mirror and method of manufacturing the same
JP4347654B2 (ja) 2002-10-16 2009-10-21 オリンパス株式会社 可変形状反射鏡及びその製造方法
US7085121B2 (en) 2002-10-21 2006-08-01 Hrl Laboratories, Llc Variable capacitance membrane actuator for wide band tuning of microstrip resonators and filters
FR2846318B1 (fr) 2002-10-24 2005-01-07 Commissariat Energie Atomique Microstructure electromecanique integree comportant des moyens de reglage de la pression dans une cavite scellee et procede de reglage de la pression
US6747785B2 (en) 2002-10-24 2004-06-08 Hewlett-Packard Development Company, L.P. MEMS-actuated color light modulator and methods
US6666561B1 (en) 2002-10-28 2003-12-23 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Continuously variable analog micro-mirror device
US7370185B2 (en) 2003-04-30 2008-05-06 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Self-packaged optical interference display device having anti-stiction bumps, integral micro-lens, and reflection-absorbing layers
US6909589B2 (en) 2002-11-20 2005-06-21 Corporation For National Research Initiatives MEMS-based variable capacitor
US6958846B2 (en) 2002-11-26 2005-10-25 Reflectivity, Inc Spatial light modulators with light absorbing areas
US6844959B2 (en) 2002-11-26 2005-01-18 Reflectivity, Inc Spatial light modulators with light absorbing areas
US6741503B1 (en) 2002-12-04 2004-05-25 Texas Instruments Incorporated SLM display data address mapping for four bank frame buffer
TWI289708B (en) * 2002-12-25 2007-11-11 Qualcomm Mems Technologies Inc Optical interference type color display
TW594155B (en) 2002-12-27 2004-06-21 Prime View Int Corp Ltd Optical interference type color display and optical interference modulator
TW559686B (en) 2002-12-27 2003-11-01 Prime View Int Co Ltd Optical interference type panel and the manufacturing method thereof
US6808953B2 (en) * 2002-12-31 2004-10-26 Robert Bosch Gmbh Gap tuning for surface micromachined structures in an epitaxial reactor
US7002719B2 (en) 2003-01-15 2006-02-21 Lucent Technologies Inc. Mirror for an integrated device
US7079154B2 (en) 2003-01-18 2006-07-18 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Sub-pixel assembly with dithering
US20040140557A1 (en) 2003-01-21 2004-07-22 United Test & Assembly Center Limited Wl-bga for MEMS/MOEMS devices
US7205675B2 (en) 2003-01-29 2007-04-17 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Micro-fabricated device with thermoelectric device and method of making
TW200413810A (en) 2003-01-29 2004-08-01 Prime View Int Co Ltd Light interference display panel and its manufacturing method
US20040147056A1 (en) 2003-01-29 2004-07-29 Mckinnell James C. Micro-fabricated device and method of making
TW557395B (en) 2003-01-29 2003-10-11 Yen Sun Technology Corp Optical interference type reflection panel and the manufacturing method thereof
JP2004235465A (ja) 2003-01-30 2004-08-19 Tokyo Electron Ltd 接合方法、接合装置及び封止部材
US7250930B2 (en) 2003-02-07 2007-07-31 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Transparent active-matrix display
US6903487B2 (en) 2003-02-14 2005-06-07 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Micro-mirror device with increased mirror tilt
TW200417806A (en) 2003-03-05 2004-09-16 Prime View Int Corp Ltd A structure of a light-incidence electrode of an optical interference display plate
US6844953B2 (en) 2003-03-12 2005-01-18 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Micro-mirror device including dielectrophoretic liquid
TWI328805B (en) 2003-03-13 2010-08-11 Lg Electronics Inc Write-once recording medium and defective area management method and apparatus for write-once recording medium
KR100925195B1 (ko) 2003-03-17 2009-11-06 엘지전자 주식회사 대화형 디스크 플레이어의 이미지 데이터 처리장치 및처리방법
JP2004286825A (ja) 2003-03-19 2004-10-14 Fuji Photo Film Co Ltd 平面表示装置
TW567355B (en) 2003-04-21 2003-12-21 Prime View Int Co Ltd An interference display cell and fabrication method thereof
TW594360B (en) 2003-04-21 2004-06-21 Prime View Int Corp Ltd A method for fabricating an interference display cell
TWI226504B (en) 2003-04-21 2005-01-11 Prime View Int Co Ltd A structure of an interference display cell
TWI224235B (en) 2003-04-21 2004-11-21 Prime View Int Co Ltd A method for fabricating an interference display cell
US7072093B2 (en) 2003-04-30 2006-07-04 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Optical interference pixel display with charge control
US6741384B1 (en) 2003-04-30 2004-05-25 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Control of MEMS and light modulator arrays
US7358966B2 (en) 2003-04-30 2008-04-15 Hewlett-Packard Development Company L.P. Selective update of micro-electromechanical device
US6853476B2 (en) 2003-04-30 2005-02-08 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Charge control circuit for a micro-electromechanical device
US7400489B2 (en) 2003-04-30 2008-07-15 Hewlett-Packard Development Company, L.P. System and a method of driving a parallel-plate variable micro-electromechanical capacitor
US6829132B2 (en) 2003-04-30 2004-12-07 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Charge control of micro-electromechanical device
US6819469B1 (en) 2003-05-05 2004-11-16 Igor M. Koba High-resolution spatial light modulator for 3-dimensional holographic display
US7218499B2 (en) 2003-05-14 2007-05-15 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Charge control circuit
JP4338442B2 (ja) 2003-05-23 2009-10-07 富士フイルム株式会社 透過型光変調素子の製造方法
TW591716B (en) 2003-05-26 2004-06-11 Prime View Int Co Ltd A structure of a structure release and manufacturing the same
TW570896B (en) * 2003-05-26 2004-01-11 Prime View Int Co Ltd A method for fabricating an interference display cell
US6917459B2 (en) 2003-06-03 2005-07-12 Hewlett-Packard Development Company, L.P. MEMS device and method of forming MEMS device
US6811267B1 (en) 2003-06-09 2004-11-02 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Display system with nonvisible data projection
US7221495B2 (en) 2003-06-24 2007-05-22 Idc Llc Thin film precursor stack for MEMS manufacturing
FR2857153B1 (fr) 2003-07-01 2005-08-26 Commissariat Energie Atomique Micro-commutateur bistable a faible consommation.
US7190380B2 (en) * 2003-09-26 2007-03-13 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Generating and displaying spatially offset sub-frames
US7173314B2 (en) * 2003-08-13 2007-02-06 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Storage device having a probe and a storage cell with moveable parts
TWI251712B (en) * 2003-08-15 2006-03-21 Prime View Int Corp Ltd Interference display plate
TW200506479A (en) * 2003-08-15 2005-02-16 Prime View Int Co Ltd Color changeable pixel for an interference display
TWI305599B (en) * 2003-08-15 2009-01-21 Qualcomm Mems Technologies Inc Interference display panel and method thereof
TW593127B (en) * 2003-08-18 2004-06-21 Prime View Int Co Ltd Interference display plate and manufacturing method thereof
TWI231865B (en) * 2003-08-26 2005-05-01 Prime View Int Co Ltd An interference display cell and fabrication method thereof
US20050057442A1 (en) * 2003-08-28 2005-03-17 Olan Way Adjacent display of sequential sub-images
TWI230801B (en) 2003-08-29 2005-04-11 Prime View Int Co Ltd Reflective display unit using interferometric modulation and manufacturing method thereof
TWI232333B (en) * 2003-09-03 2005-05-11 Prime View Int Co Ltd Display unit using interferometric modulation and manufacturing method thereof
US6982820B2 (en) * 2003-09-26 2006-01-03 Prime View International Co., Ltd. Color changeable pixel
TW593126B (en) 2003-09-30 2004-06-21 Prime View Int Co Ltd A structure of a micro electro mechanical system and manufacturing the same
US20050068583A1 (en) * 2003-09-30 2005-03-31 Gutkowski Lawrence J. Organizing a digital image
US6861277B1 (en) * 2003-10-02 2005-03-01 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Method of forming MEMS device
US7161728B2 (en) * 2003-12-09 2007-01-09 Idc, Llc Area array modulation and lead reduction in interferometric modulators
TWI235345B (en) 2004-01-20 2005-07-01 Prime View Int Co Ltd A structure of an optical interference display unit
TWI256941B (en) 2004-02-18 2006-06-21 Qualcomm Mems Technologies Inc A micro electro mechanical system display cell and method for fabricating thereof
US7119945B2 (en) 2004-03-03 2006-10-10 Idc, Llc Altering temporal response of microelectromechanical elements
TW200530669A (en) 2004-03-05 2005-09-16 Prime View Int Co Ltd Interference display plate and manufacturing method thereof
TWI261683B (en) 2004-03-10 2006-09-11 Qualcomm Mems Technologies Inc Interference reflective element and repairing method thereof
US7476327B2 (en) 2004-05-04 2009-01-13 Idc, Llc Method of manufacture for microelectromechanical devices
US7075700B2 (en) 2004-06-25 2006-07-11 The Boeing Company Mirror actuator position sensor systems and methods
ATE397759T1 (de) 2004-09-01 2008-06-15 Barco Nv Prismenanordnung
US7289259B2 (en) 2004-09-27 2007-10-30 Idc, Llc Conductive bus structure for interferometric modulator array
US7184202B2 (en) 2004-09-27 2007-02-27 Idc, Llc Method and system for packaging a MEMS device
US7420725B2 (en) 2004-09-27 2008-09-02 Idc, Llc Device having a conductive light absorbing mask and method for fabricating same
US7372613B2 (en) 2004-09-27 2008-05-13 Idc, Llc Method and device for multistate interferometric light modulation
US7304784B2 (en) 2004-09-27 2007-12-04 Idc, Llc Reflective display device having viewable display on both sides
US7321456B2 (en) 2004-09-27 2008-01-22 Idc, Llc Method and device for corner interferometric modulation
US7893919B2 (en) 2004-09-27 2011-02-22 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Display region architectures
US7327510B2 (en) 2004-09-27 2008-02-05 Idc, Llc Process for modifying offset voltage characteristics of an interferometric modulator
US7527995B2 (en) 2004-09-27 2009-05-05 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method of making prestructure for MEMS systems
US7471442B2 (en) * 2006-06-15 2008-12-30 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method and apparatus for low range bit depth enhancements for MEMS display architectures

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