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        兩相比較,楊小樂決定還是選擇尼康。

        至于sony和尼康背后的財團,楊小樂是不太在乎的,雖然確實惹不起,但是,正常的商業活動,確實是不要顧忌太多。

        而這就是為什么要把sony也一起拖下水的原因了,要不然,本身并無光刻機技術基礎的鳳凰公司,尼康為什么要和你合作呢?如果僅僅是資金的緣故,恐怕尼康背后的三菱財團撥一根汗毛都比鳳凰公司的腿粗吧?

        至于,尼康會不會答應,楊小樂到是根本沒有過多的擔憂,前世的a**l夠牛了吧?在2012年,三星、因特爾、臺積電總共給a**l投資了52.3億歐元,用于研發下一代的微影設備,而a**l之所以接受這筆投資,更多的是因為這些都是他的設備的采購大戶,不然,他為什么會分潤出去自己的利潤呢?

        退一萬步來說,這個小日本真是鐵了心要吃獨食,楊小樂大不了按照前世尼康走出制造光刻機的路徑,重新走一遍罷了。

        前世的尼康,從cga公司買了一臺光刻機,把它拆開來研究,在cga光刻機的基礎上,做出了改進,再加上他自己的優勢----鏡頭尼康在二戰時期是家軍工企業,為小日本的潛艇制造望遠鏡的,于1980年推出了自己的第一臺nsr-1010g光刻機,隨后陸續推出的光刻機,把尼康推到了巔峰時刻,那時候,全世界都只知道尼康,a**l根本就不是對手。

        算算時間,現在的尼康肯定還在苦苦的研發,時間上還是來得及的。

        只有有了光刻機,那么ccd的研發才有實際意義,這是楊小樂誘惑sony的第一步。

        第二步,也跟光刻機有關系,也是誘惑比較大的,那就是前世大家耳熟能詳的液晶顯示屏---lcd。

        &由兩塊玻璃板構成,厚約1mm,其間由包含有液晶材料的5μm均勻間隔隔開。因為液晶材料本身并不發光,所以在顯示屏兩邊都設有作為光源的燈管,而在液晶顯示屏背面有一塊背光板或稱勻光板和反光膜,背光板是由熒光物質組成的可以發射光線,其作用主要是提供均勻的背景光源。

        背光板發出的光線在穿過第一層偏振過濾層之后進入包含成千上萬液晶液滴的液晶層。液晶層中的液滴都被包含在細小的單元格結構中,一個或多個單元格構成屏幕上的一個像素。在玻璃板與液晶材料之間是透明的電極,電極分為行和列,在行與列的交叉點上,通過改變電壓而改變液晶的旋光狀態,液晶材料的作用類似于一個個小的光閥。在液晶材料周邊是控制電路部分和驅動電路部分。當lcd中的電極產生電場時,液晶分子就會產生扭曲,從而將穿越其中的光線進行有規則的折射,然后經過第二層過濾層的過濾在屏幕上顯示出來。

        這就是lcd顯示圖像的基本原理。

        而lcd中的液晶是一種幾乎完全透明的物質。它的分子排列決定了光線穿透液晶的路徑。從發明它到20世紀60年代,人們才發現給液晶充電會改變它的分子排列,繼而造成光線的扭曲或折射,由此引發了人們發明液晶顯示設備的念頭。

        前世世界上第一臺液晶顯示設備出現在20世紀70年代初,被稱之為tn-lcd扭曲向列液晶顯示器。盡管是單色顯示,它仍被推廣到了電子表、計算器等領域。80年代,超扭曲向列液晶顯示器出現,同時薄膜晶體管液晶顯示器技術被研發出來,但液晶技術仍未成熟,難以普及。80年代末90年代初,日本掌握了-lcd生產技術,lcd工業開始高速發展。即薄膜場效應晶體管lcd,是有源矩陣類型液晶顯示器am-lcd中的一種。

        和tn技術不同的是,tft的顯示采用\&背透式\&照射方式——假想的光源路徑不是像tn液晶那樣從上至下,而是從下向上。這樣的作法是在液晶的背部設置特殊光管,光源照射時通過下偏光板向上透出。由于上下夾層的電極改成fet電極和共通電極,在fet電極導通時,液晶分子的表現也會發生改變,可以通過遮光和透光來達到顯示的目的,響應時間大大提高到80ms左右。因其具有比tn-lcd更高的對比度和更豐富的色彩,熒屏更新頻率也更快,故tft俗稱\&真彩\&。

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