Объединительная плата
Объединительные платы обеспечивают или собирают электроэнергию и сигналы на или с платформ. Объединительные платы могут быть пассивными или активными. Идеальная гибкая панель активной матрицы должна быть прочной, подвижной или гибкой, способной работать с КМОП((комплементарная структура металл-оксид-полупроводник; англ. CMOS,) —набор полупроводниковых технологий построения интегральных микросхем и соответствующая ей схемотехника микросхем. Подавляющее большинство современных цифровых микросхем — КМОП.), и должна иметь недорогое производство. Сегодняшние технологии объединённой платы TFT лучше всего описывают их активный полупроводник, который может быть аморфным, нанокристаллическим или поликристаллическим кремнием, полупроводником II-VI или органическим полупроводником в полимерной или молекулярной форме. Максимальная допустимая температура процесса определяется типом материалов подложки.
Кремниевые тонкопленочные транзисторы
Материалы на основе кремния выгодны из преимуществ хорошо зарекомендовавшей себя технологии и природного оксида, который является высококачественным изолятором.
Органический тонкопленочный транзистор
Поскольку в большинстве органических материалов подвижность дырок выше, чем подвижность электронов, большинство OTFT являются p-канальными устройствами. Органические полимеры являются растворимыми, а малые молекулы могут быть дериватизированы до растворимых прекурсоров. Поэтому OTFT могут быть изготовлены путем обработки раствора вблизи комнатной температуры.
Прозрачные тонкопленочные транзисторы
TFT, выполненные из прозрачных материалов, могут не нуждаться в защите от видимого света для подавления фотопроводимости и могут повышать пиксельную апертуру передающих дисплеев.
Материалы для межсоединений и контактов
Прозрачные проводящие оксиды Типичные электроды и контактные материалы являются металлическими. Дисплеи и тонкопленочные солнечные элементы, однако, нуждаются в электродах, которые являются прозрачными электрическими проводниками. На сегодняшний день это были метаметалоксиды. Первый прозрачный проводящий оксид (ТСО), CdO, был открыт в 1907 году. Наиболее широко используемым ТСО является прозрачный проводящий оксид индия (ITO), первоначально разработанный для размораживания ветровых стекол летательных аппаратов. Он представляет собой прозрачный электрод, расположенный на панельных дисплеях, используется для электромагнитного экранирования и осаждается на подложках из полиэфира оптического качества (ПЭТ) с помощью напыления roll-to-roll для сенсорных экранов. В компромиссе между электропроводностью и оптической прозрачностью ITO достигла высокой производительности при удельном сопротивлении ~ 10-4 Ом · см. В настоящее время разрабатываются новые материалы ТСО на основе ZnO и SnO2, а также смешанные тройные и четвертичные оксиды.
Растягиваемые межсоединения
Гибкие электронные поверхности, которые подвергаются большой пластической деформации, требуют растягиваемых межсоединений. Поиск упругих тонкопленочных межсоединений сфокусирован на металлических пленках, нанесенных на эластомеры или заключенных в них. Микрофибрированные золотые серпентины, заключенные в силиконовый эластомер, выдерживают до 54% растягивающей деформации.
Фронтальные технологии
Фронтальные устройства имеют специальное оптоэлектронное приложение. Материалы для дисплеев на переднем плане включают в себя жидкие кристаллы для трансмиссивных дисплеев, жидкокристаллические жидкокристаллические дисплеи и электрофоретические фольги для дисплеев с отражением, а также OLED для эмиссионных дисплеев. Фронтальная плоскость также может быть рентгеновским датчиком, датчиком изображения, датчиком давления, химическим датчиком, исполнительным механизмом или искусственной мышцей в умном текстиле.
Жидкокристаллические дисплеи
ЖК-дисплей представляет собой фильтр интенсивности света, который управляется электрическим полем между двумя прозрачными электродами. Они изготовлены на стеклянных пластинах, которые удерживаются на расстоянии 5 мкм от прозрачных прокладок [106]. Чтобы жидкость была гибкой, жидкость инкапсулирована в полимерную фольгу.
Электрофоретические дисплеи
Электрофоретические дисплеи представляют собой бистабильные устройства с бифуркационным эффектом. Бистабильные дисплеи потребляют энергию только тогда, когда они перезаписываются. Поскольку они сочетают потребление малой мощности с адекватным контрастом и полным углом обзора, они особенно подходят для электронных книг. В электрофоретических дисплеях электрическое поле через электрофоретический материал контролирует местоположение и ориентацию заряженных объектов, которые подвешены в жидкости.
Сущность эффекта бифуркационной памяти (БП) состоит в появлении особого типа переходного процесса. Обычный переходный процесс характеризуется асимптотическим приближением динамической системы из состояния, заданного её начальными условиями, к состоянию, соответствующему её устойчивому стационарному режиму, в области притяжения которого система оказалась. Однако вблизи бифуркационной границы можно наблюдать два типа переходных процессов: проходя через место исчезнувшего стационарного режима динамическая система на время замедляет своё асимптотическое движение, «как бы вспоминая погибшую орбиту»[a 3], причём число оборотов фазовой траектории в этой области бифуркационной памяти зависит от близости соответствующего параметра системы к его бифуркационному значению, — и лишь затем фазовая траектория устремляется к состоянию, соответствующему устойчивому стационарному режиму системы.
