[0001] La présente invention concerne la réalisation d'un écran plat de visualisation. Elle
s'applique plus particulièrement à un écran plat du type comportant une cathode de
bombardement électronique d'une anode portant des éléments luminophores. Il s'agit,
par exemple, d'un écran fluorescent dans lequel une émission électronique est obtenue
par extraction d'électrons de micropointes ou d'un film mince, par exemple un film
de carbone-diamant.
[0002] La figure 1 représente la structure fonctionnelle d'un écran plat à micropointes
du type auquel se rapporte l'invention.
[0003] Un tel écran à micropointes est essentiellement constitué d'une cathode 1 à micropointes
2 et d'une grille 3 pourvue de trous 4 correspondant aux emplacements des micropointes
2. La cathode 1 est placée en regard d'une anode cathodoluminescente 5 dont un substrat
de verre 6 constitue la surface d'écran.
[0004] Le principe de fonctionnement et le détail de la constitution d'un tel écran à micropointes
sont décrits dans le brevet américain numéro 4 940 916 du Commissariat à l'Energie
Atomique.
[0005] La cathode 1 est organisée en colonnes et est constituée, sur un substrat 10 par
exemple en verre, de conducteurs de cathode organisés en mailles à partir d'une couche
conductrice. Les micropointes 2 sont réalisées sur une couche résistive 11 déposée
sur les conducteurs de cathode et sont disposées à l'intérieur des mailles définies
par les conducteurs de cathode. La figure 1 représentant partiellement l'intérieur
d'une maille, les conducteurs de cathode n'apparaissent pas sur cette figure. La cathode
1 est associée à la grille 3 qui est elle organisée en rangées, une couche isolante
(non représentée) étant interposée entre les conducteurs de cathode et la grille 3.
L'intersection, d'une rangée de la grille 3 et d'une colonne de la cathode 1, définit
un pixel.
[0006] Ce dispositif utilise le champ électrique créé entre la cathode 1 et la grille 3
pour que des électrons soient extraits des micropointes 2 vers des éléments luminophores
7 de l'anode 5 en traversant un espace vide inter-électrodes 12.
[0007] Pour un écran couleur, l'anode 5 est pourvue de bandes alternées d'éléments luminophores
7, correspondant chacune à une couleur (Bleu, Rouge, Vert). Les bandes sont séparées
les unes des autres par un isolant 8. Les éléments luminophores 7 sont déposés sur
des électrodes 9, constituées de bandes correspondantes d'une couche conductrice transparente
telle que de l'oxyde d'indium et d'étain (ITO). Les ensembles de bandes bleues, rouges,
vertes sont alternativement polarisés par rapport à la cathode 1, pour que les électrons
extraits des micropointes 2 d'un pixel de la cathode/grille soient alternativement
dirigés vers les éléments luminophores 7 en vis à vis de chacune des couleurs.
[0008] L'affichage d'une image s'effectue en polarisant convenablement l'anode, la cathode
et la grille au moyen d'une électronique de commande (non représentée).
[0009] Généralement, les rangées de la grille 3 sont séquentiellement polarisées à un potentiel
de l'ordre de 80 volts tandis que les bandes d'éléments luminophores (par exemple
7g en figure 1) devant être excitées sont polarisées sous une tension de l'ordre de
400 volts, les autres bandes (par exemple 7r et 7b en figure 1) étant à un potentiel
nul. Les colonnes de la cathode 1, dont le potentiel représente pour chaque rangée
de la grille 3 la brillance du pixel défini par l'intersection de la colonne de la
cathode et de la rangée de la grille dans la couleur considérée, sont portées à des
potentiels respectifs compris entre un potentiel d'émission maximale et un potentiel
d'absence d'émission (par exemple, respectivement 0 et 30 volts).
[0010] Le choix des valeurs des potentiels de polarisation est lié aux caractéristiques
des éléments luminophores 7 et des micropointes 2. Classiquement, en dessous d'une
différence de potentiel de 50 volts entre la cathode 1 et la grille 3, il n'y a pas
d'émission électronique et l'émission maximale utilisée correspond à une différence
de potentiel de 80 volts.
[0011] Un inconvénient des écrans classiques est que l'adressage individuel des rangées
de la grille 3 nécessite une connexion par rangée vers l'électronique de commande.
L'électronique de commande doit donc comporter un étage de sortie par rangée de grille
ce qui en augmente le coût. Les étages de sortie associés à la grille doivent, de
plus, supporter des tensions pouvant aller jusqu'à 100 volts ce qui les rend relativement
chers. En outre, la surface de silicium étant proportionnelle au carré de la tension
de claquage, de tels étages de sortie, réalisés sous la forme de circuit intégré,
nécessitent des surfaces relativement importantes.
[0012] Un autre inconvénient est que le besoin d'une connexion par rangée de grille interdit
la réalisation d'écran de haute définition et de petites dimensions en raison du pas
minimal qu'il est nécessaire de maintenir entre deux connexions de deux rangées voisines.
En effet, la connectique pour des pas inférieurs à environ 200 µm est très difficile
à réaliser.
[0013] La présente invention vise à pallier ces inconvénients en proposant un écran plat
de visualisation dans lequel le nombre d'étages de sortie et de connexions destinés
à l'adressage de la grille est inférieur au nombre de lignes de l'écran.
[0014] L'invention vise également à permettre la réalisation d'un écran de haute définition
et de petites dimensions.
[0015] L'invention vise en outre à proposer la réalisation d'un tel écran plat de visualisation
qui ne nécessite pas de modification de la cathode et de l'anode, ni des éléments
de l'électronique de commande associés à la cathode ou à l'anode.
[0016] Pour atteindre ces objets, la présente invention prévoit un écran plat de visualisation
du type comportant une cathode organisée en colonnes de bombardement électronique
d'une anode pourvue d'éléments luminophores, et comportant une première grille organisée
en rangées susceptibles d'être adressées individuellement et une seconde grille constituée
d'au moins deux peignes de pistes alternées parallèles auxdites rangées de ladite
première grille, une même rangée de ladite première grille étant associée à une piste
de chaque peigne et l'intersection de chaque piste avec une colonne de la cathode
définissant un pixel de l'écran.
[0017] Selon un mode de réalisation de la présente invention, l'affichage d'une image s'effectue,
de manière entrelacée, en adressant séquentiellement lesdites rangées de la première
grille pendant la durée d'un adressage alternatif desdits peignes de la seconde grille.
[0018] Selon un mode de réalisation de la présente invention, les colonnes de la cathode
sont adressées simultanément à chaque rangée de la première grille, leur potentiel
étant fonction de la brillance souhaitée pour le pixel défini par leur intersection
avec la piste du peigne adressé de la seconde grille qui se trouve à l'aplomb de la
rangée courante.
[0019] Selon un mode de réalisation de la présente invention, les potentiels de polarisation
desdits peignes sont choisis pour que les pistes d'un peigne adressé focalisent, vers
l'anode, les électrons émis par les colonnes de la cathode à l'aplomb de la piste
dudit peigne focalisateur associée à une rangée adressée, et pour que les pistes d'un
peigne qui n'est pas adressé collectent les électrons émis par les colonnes de la
cathode à l'aplomb de la piste dudit peigne collecteur associée à la rangée adressée.
[0020] Selon un mode de réalisation de la présente invention, le potentiel d'un peigne focalisateur
est supérieur au potentiel des rangées de la première grille qui ne sont pas adressées,
le potentiel d'un peigne collecteur étant inférieur au potentiel des rangées de la
première grille qui ne sont pas adressées.
[0021] Selon un mode de réalisation de la présente invention, le pas des rangées de la première
grille est dimensionné en fonction du pas minimal devant être respecté entre les connexions
individuelles de ces rangées vers une électronique de commande, le nombre de peignes
de la seconde grille étant choisi en fonction de la définition souhaitée pour l'écran.
[0022] Selon un mode de réalisation de la présente invention, lesdites grilles sont appliquées
à un écran couleur dont l'anode est pourvue de trois ensembles de bandes alternées
d'éléments luminophores correspondant chacun à une couleur.
[0023] Selon un mode de réalisation de la présente invention, lesdites grilles sont appliquées
à un écran monochrome dont l'anode est constituée d'éléments luminophores d'un seul
type.
[0024] Ces objets, caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres de la présente invention
seront exposés en détail dans la description suivante de modes de réalisation particuliers
faite à titre non limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles
:
la figure 1 décrite précédemment est destinée à exposer l'état de la technique et
le problème posé ;
la figure 2 représente une vue de dessus d'une plaque de cathode/grille d'un écran
plat selon un mode de réalisation de la présente invention ; et
la figure 3 est une vue partielle en perspective éclatée de la cathode/grille représentée
à la figure 2.
[0025] Pour des raisons de clarté, les représentations des figures ne sont pas à l'échelle
et les mêmes éléments ont été désignés par les mêmes références aux différentes figures.
[0026] L'idée mère de la présente invention est d'associer à la cathode de l'écran deux
grilles superposées et adressées différemment.
[0027] La figure 2 illustre, par une vue de dessus d'une plaque de cathode/grille d'un écran
à micropointes, un mode de réalisation de la présente invention.
[0028] Une première grille 20 est similaire à la grille (3, figure 1) dont sont pourvus
les écrans classiques à la différence près que la largeur de ses rangées 21 correspond
à au moins deux pixels de l'écran. Les rangées 21 de cette première grille 20 sont
adressées individuellement et sont donc reliées individuellement par une de leurs
extrémités à une électronique de commande (non représentée).
[0029] Une seconde grille 23 est rapportée sur cette première grille. Cette seconde grille
23 est constituée d'au moins deux peignes 24 et 25 de pistes conductrices, respectivement
26 et 27, alternées. Une piste de chaque peigne se trouve à l'aplomb d'une rangée
21 de la première grille 20 de sorte que chaque rangée 21 est recouverte de deux pistes
26 et 27 de la seconde grille 23. De par leur organisation en peigne, toutes les pistes
26, respectivement 27, sont susceptibles d'être adressées simultanément en étant reliées
ensemble à l'électronique de commande. Un pixel de l'écran est ici défini par l'intersection
d'une colonne, ou d'un conducteur 28, de la cathode 1 avec une piste 26 ou 27 de la
seconde grille 23.
[0030] Les rangées 21 de la première grille 20 et les pistes 26 et 27 de la seconde grille
23 sont pourvues de trous 4 à l'emplacement des micropointes disposées sur des conducteurs
28 de la cathode 1 organisés en colonnes. Pour des raisons de clarté, seul un trou
4 par pixel a été représenté à la figure 2 alors qu'en pratique le nombre de trous
4 correspond au nombre de micropointes et est de plusieurs milliers par pixel. De
même, le maillage des conducteurs de cathode 28 n'a pas été représenté.
[0031] La réalisation pratique des grilles 20 et 23 s'effectue d'une manière similaire à
la réalisation de la grille d'un écran classique. Chaque grille est, par exemple,
constituée d'une couche de niobium gravée selon le motif approprié. Une couche d'isolement,
gravée à l'aplomb de chaque micropointe, est interposée entre la cathode 1 et la première
grille 20 et, entre la première grille 20 et la seconde grille 23.
[0032] Le rôle de chaque peigne 24 ou 25 de la seconde grille 23 est de permettre, alternativement,
selon qu'il est ou non adressé, la focalisation des électrons émis par les micropointes
qui sont à l'aplomb de la rangée 21 adressée de la première grille 20 et de la piste
26, respectivement 27, adressée, ou la collecte des électrons émis par les micropointes
qui sont à l'aplomb de la rangée 21 adressée et de la piste 27, respectivement 26,
non adressée.
[0033] L'affichage d'une image s'effectue pendant un temps de trame (par exemple 20 ms)
en polarisant convenablement l'anode, la cathode et les grilles au moyen de l'électronique
de commande. Pour un écran couleur, les bandes d'éléments luminophores 7 de l'anode
5 sont séquentiellement polarisées, durant une trame, par ensembles de bandes d'une
même couleur, soit pendant une durée de sous-trame correspondant au tiers du temps
de trame (par exemple 6,6 ms).
[0034] Selon l'invention, l'affichage s'effectue ligne par ligne mais de façon entrelacée,
pendant chaque sous-trame. En d'autres termes, on commence par adresser un des peignes
(par exemple 24) de la seconde grille 23 et on adresse, séquentiellement, toutes les
rangées 21 de la première grille 20 pendant un "temps de ligne" durant lequel chaque
colonne 28 de la cathode 1 est portée à un potentiel qui est fonction de la brillance
du pixel à afficher le long de la piste (par exemple 26) associée à la rangée 21 courante
dans la couleur considérée. Puis, on adresse l'autre peigne (par exemple 25) de la
seconde grille 23 et on adresse de nouveau, séquentiellement, toutes les rangées 21
de la première grille 20 pendant un "temps de ligne" durant lequel chaque colonne
28 de la cathode 1 est portée à un potentiel qui est fonction de la brillance du pixel
à afficher le long de la piste (par exemple 27) associée à la rangée 21 courante dans
la couleur considérée.
[0035] La polarisation des colonnes 28 de la cathode 1 change à chaque nouvelle rangée 21
du balayage ligne de la première grille 20. Un "temps de ligne" (par exemple 13,7
µs) correspond à la durée d'une sous-trame divisée par le nombre de rangées 21 de
la première grille 20 multipliée par le nombre de peignes de la seconde grille 23.
[0036] Pendant qu'un peigne (par exemple 24) est adressé, les électrons, émis par les micropointes
situées à l'aplomb de la piste (par exemple 27) de l'autre peigne (par exemple 25)
et de la rangée courante 21 de la première grille 20, sont collectés par cette piste
(par exemple 27).
[0037] Ce fonctionnement est illustré par la figure 3 qui représente, partiellement et en
perspective éclatée, un conducteur 28 de la cathode 1 et les deux grilles 20 et 23
selon l'invention. Comme dans le cas de la figure 2, seuls une micropointe 2 et un
trou 4 par pixel ont été représentés.
[0038] On suppose dans cette figure que le peigne 24 ainsi que la rangée 21 représentée
de la première grille 20 sont adressés. Ainsi, les électrons émis par la micropointe
2', en regard de la piste 26 du peigne 24, sont focalisés vers l'anode (non représentée)
tandis que les électrons émis par la micropointe 2", en regard de la piste 27 du peigne
25, sont collectés par cette piste 27.
[0039] Le potentiel V
G d'une rangée 21 de la première grille 20 qui est adressée est, comme pour les écrans
classiques, par exemple de 80 volts alors qu'il est de 0 volt pour les rangées 21
qui ne sont pas adressées. Le potentiel V
K des colonnes 28 de la cathode est, comme pour les écrans classiques, par exemple
compris entre 0 et 30 volts en fonction de la brillance souhaitée pour le pixel considéré.
[0040] Pour permettre la focalisation des électrons, le potentiel V
f des pistes d'un peigne adressé est supérieur au potentiel des rangées 21 qui ne sont
pas adressées. Si la première grille 20 est polarisée entre 0 et 80 volts, on choisira,
par exemple, un potentiel V
f de l'ordre de 5 volts pour le peigne focalisateur.
[0041] Pour permettre la collecte des électrons par les pistes de l'autre peigne, le potentiel
V
c de celui-ci est inférieur au potentiel des rangées 21 qui ne sont pas adressées.
Si la première grille 20 est polarisée entre 0 et 80 volts, on choisira, par exemple,
un potentiel V
c de l'ordre de -5 volts pour le peigne collecteur.
[0042] Le nombre de peignes de la seconde grille 23 est choisi en fonction du nombre d'étages
de sortie, ou de connexions, souhaités pour les grilles et/ou de la définition souhaitée
pour l'écran dans la direction des colonnes 28 de la cathode 1 et/ou de la forme sous
laquelle arrivent les consignes de luminance dans l'électronique de commande.
[0043] Un mode de réalisation à deux peignes, tel que représenté aux figures 2 et 3, se
prête particulièrement bien à des signaux de télévision dans lesquels les lignes sont
généralement entrelacées.
[0044] On pourra également prévoir que la seconde grille 23 soit constituée de trois peignes
avec un peigne par couleur.
[0045] On pourra encore prévoir que la seconde grille 23 comporte un plus grand nombre de
peignes. Par exemple, on peut envisager que l'image numérisée soit enregistrée dans
une mémoire de trame dont on peut facilement lire le contenu par sauts de huit. On
pourra alors, avantageusement, prévoir huit peignes pour la seconde grille 23 et permettre
ainsi de visualiser huit sous-trames entrelacées successives.
[0046] Un avantage de la présente invention est que pour un écran d'un nombre N de lignes
donné, le nombre d'étages de sortie de l'électronique de commande associés aux grilles,
donc de connexions des grilles à l'électronique de commande, est de M + N/M, où M
représente le nombre de peignes de la seconde grille 23. Dans l'exemple représenté
aux figures 2 et 3, on réduit presque de moitié le nombre d'étages de sortie et de
connexions nécessaires pour les grilles.
[0047] A titre d'exemple particulier de réalisation, un écran, selon l'invention, de 288
lignes par 360 colonnes dont la seconde grille comporte deux peignes peut être réalisé
en ayant recours à 146 (144 pour les rangées 21 et 2 pour les peignes 24 et 25) étages
de sorties et connexions associés aux grilles.
[0048] Un autre avantage de la présente invention est qu'elle permet de réduire le nombre
d'étages de sortie et de connexions sans modification de la structure de la cathode
et de l'anode de l'écran, ni de l'électronique de commande associée à la cathode et
à l'anode.
[0049] Un autre avantage de la présente invention est qu'elle permet de réaliser des écrans
de haute définition et de petites dimensions, où au moins une des dimensions d'un
pixel est inférieure au pas minimal entre les connexions des rangées de grille. En
effet, pour un écran réalisé avec un pas de rangées 21 de la première grille 20 qui
correspond au pas minimal réalisable (par exemple 200 µm), la mise en oeuvre de l'invention
permet d'augmenter la définition de l'écran, au moins dans la direction perpendiculaire
aux rangées de la grille, d'un facteur de M correspondant au nombre de peignes de
la seconde grille 23. Dans l'exemple représenté aux figures 2 et 3, cela revient à
doubler la définition de l'écran dans cette direction.
[0050] Pour que la définition de l'écran puisse être augmentée dans les deux directions,
il faut que les connexions des colonnes de la cathode et/ou de la première grille
le permettent. Pour ce faire, on peut prévoir, par exemple, que l'emplacement des
connexions des colonnes de la cathode soit alternativement à une ou l'autre des extrémités
de ces colonnes, ce qui permet de doubler la définition de l'écran dans la direction
des rangées de la grille.
[0051] A titre d'exemple particulier de réalisation, un écran carré de 1024 pixels de côté
peut, selon l'invention, être réalisé sur une surface de 10 cm de côté. Le pas des
pixels est alors de l'ordre de 0,1 mm. Le pas des rangées 21 de la première grille
est de 0,2 mm ce qui est compatible avec le pas minimal des connexions classiques.
Chaque piste 26 ou 27 de la seconde grille 23 présente, par exemple, une largeur de
l'ordre de 75 µm et deux pistes voisines sont distantes d'environ 25 µm.
[0052] Bien entendu, la présente invention est susceptible de diverses variantes et modifications
qui apparaîtront à l'homme de l'art. En particulier, chacun des éléments décrits pourra
être remplacé par un ou plusieurs éléments remplissant la même fonction. De même,
les dimensions et potentiels donnés à titre d'exemple pourront être modifiés en fonction
de la définition et des caractéristiques de l'écran.
[0053] De plus, bien que l'on ait fait référence dans la description qui précède à un écran
couleur, l'invention s'applique également à un écran monochrome que son anode soit,
ou non, constituée d'un plan continu d'éléments luminophores.
[0054] En outre, l'invention s'applique également à un écran fluorescent dont la cathode
est constituée à partir d'un film, par exemple de carbone-diamant, d'émission électronique.
1. Ecran plat de visualisation du type comportant une cathode (1) organisée en colonnes
(28) de bombardement électronique d'une anode (5) pourvue d'éléments luminophores
(7), caractérisé en ce qu'il comporte une première grille (20) organisée en rangées
(21) susceptibles d'être adressées individuellement et une seconde grille (23) constituée
d'au moins deux peignes (24, 25) de pistes (26, 27) alternées parallèles auxdites
rangées (21) de ladite première grille (20), une même rangée (21) de ladite première
grille (20) étant associée à une piste (26, 27) de chaque peigne (24, 25) et l'intersection
de chaque piste (26, 27) avec une colonne (28) de la cathode (1) définissant un pixel
de l'écran.
2. Ecran plat de visualisation selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'affichage
d'une image s'effectue, de manière entrelacée, en adressant séquentiellement lesdites
rangées (21) de la première grille (20) pendant la durée d'un adressage alternatif
desdits peignes (24, 25) de la seconde grille (23).
3. Ecran plat de visualisation selon la revendication 2, caractérisé en ce que les colonnes
(28) de la cathode (1) sont adressées simultanément à chaque rangée (21) de la première
grille (20), leur potentiel étant fonction de la brillance souhaitée pour le pixel
défini par leur intersection avec la piste (26, 27) du peigne (24, 25) adressé de
la seconde grille (23) qui se trouve à l'aplomb de la rangée (21) courante.
4. Ecran plat de visualisation selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que les
potentiels de polarisation desdits peignes (24, 25) sont choisis pour que les pistes
(26, 27) d'un peigne (24, 25) adressé focalisent, vers l'anode (5), les électrons
émis par les colonnes (28) de la cathode (1) à l'aplomb de la piste (26, 27) dudit
peigne focalisateur associée à une rangée (21) adressée, et pour que les pistes (27,
26) d'un peigne (25, 24) qui n'est pas adressé collectent les électrons émis par les
colonnes (28) de la cathode (1) à l'aplomb de la piste (27, 26) dudit peigne collecteur
associée à la rangée (21) adressée.
5. Ecran plat de visualisation selon la revendication 4, caractérisé en ce que le potentiel
d'un peigne (24, 25) focalisateur est supérieur au potentiel des rangées (21) de la
première grille (20) qui ne sont pas adressées, le potentiel d'un peigne (25, 24)
collecteur étant inférieur au potentiel des rangées (21) de la première grille (20)
qui ne sont pas adressées.
6. Ecran plat de visualisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé
en ce que le pas des rangées (21) de la première grille (20) est dimensionné en fonction
du pas minimal devant être respecté entre les connexions individuelles de ces rangées
(21) vers une électronique de commande, le nombre de peignes (24, 25) de la seconde
grille (23) étant choisi en fonction de la définition souhaitée pour l'écran.
7. Ecran plat de visualisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé
en ce que lesdites grilles (20, 21) sont appliquées à un écran couleur dont l'anode
(5) est pourvue de trois ensembles de bandes alternées d'éléments luminophores (7)
correspondant chacun à une couleur.
8. Ecran plat de visualisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé
en ce que lesdites grilles (20, 21) sont appliquées à un écran monochrome dont l'anode
(5) est constituée d'éléments luminophores (7) d'un seul type.