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La pantalla del lector electrónico muestra un video en colores vibrantes
Incluso cuando aumenta la potencia de procesamiento y las velocidades de descarga de los dispositivos móviles, un componente sigue rezagado: la pantalla. Los paneles LCD consumen mucha más energía que cualquier otro componente de un teléfono o tableta debido a su necesidad de emitir una luz brillante para formar una imagen.

Innovación de imagen: Esta tableta puede reproducir video o juegos, pero tiene una pantalla que usa espejos microscópicos para crear una imagen a partir de la luz ambiental, lo que permite una mayor duración de la batería.
La única alternativa práctica es la tinta electrónica, la tecnología utilizada en el Kindle de Amazon; consume órdenes de magnitud menos de energía, pero sacrifica el color y la capacidad de cambiar imágenes lo suficientemente rápido para la reproducción de video o el juego sin problemas.
Ahora, después de años de espera, la tecnología alternativa que promete lo mejor de ambos enfoques finalmente se está acercando a la comercialización. Durante una visita reciente al fabricante de chips móviles Qualcomm La sede en San Diego, Revisión de tecnología probé una tableta Android a todo color de 5.7 pulgadas con una pantalla que ofrece colores intensos bajo una luz brillante, similar a la de una pantalla LCD y no muy diferente a las páginas de una revista. La pantalla del prototipo también fue lo suficientemente receptiva para la reproducción de video y para un juego de Angry Birds; puede entregar hasta 30 cuadros por segundo.
Debido a que la pantalla del dispositivo usa luz ambiental, como una página impresa o una pantalla de tinta electrónica, el consumo de energía es una décima parte o menos del de una pantalla LCD comparable, aunque la pantalla también cuenta con una luz incorporada para usar en la oscuridad. Conocido como Mirasol , la tecnología fue creada por una empresa de nueva creación, Iridigm, adquirida por Qualcomm en 2004.
En el mercado actual, tienes el iPad en un extremo y cosas como tinta electrónica en el otro. Esto realmente tiene la intención de unir ambos mundos, dice Clarence Chui , quien lidera el grupo de Qualcomm que desarrolla la nueva tecnología. Tiene una potencia extremadamente baja, está a todo color y se puede ver donde quiera que vaya.
La pantalla Mirasol crea color de la misma manera que las alas de las mariposas iridiscentes o las plumas de pavo real, al ser un espejo imperfecto que sintoniza el color de la luz entrante antes de reflejarlo al espectador.
En una pantalla Mirasol, esto se hace mediante pequeñas cavidades conocidas como moduladores interferométricos, de decenas de micrones de diámetro y algunos cientos de nanómetros de profundidad, debajo de la superficie de vidrio de la pantalla. Es el espacio de aire entre la parte posterior de ese vidrio y una membrana de espejo en la parte inferior del modulador lo que establece el color, dice Chui. La membrana del espejo de cada modulador puede dispararse hacia arriba contra el vidrio cuando se aplica un pequeño voltaje, cerrando la cavidad y mostrando un color negro al espectador. Los moduladores Mirasol se fabrican utilizando técnicas similares a las que se utilizan para modelar metales y depositar materiales en la fabricación de chips de computadora.
Hay tres tipos de moduladores: rojo, verde y azul. Cada píxel de una pantalla Mirasol se compone en realidad de varios moduladores que muestran los tres colores básicos en diferentes niveles de brillo. Encender y apagar estos moduladores en la combinación correcta ofrece todo color con diferente brillo. En condiciones de oscuridad, la luz se dirige a los moduladores del panel desde las luces LED en el borde del panel.
Un estudio de Pike Research publicado el año pasado estimó que una pantalla Mirasol de 5,7 pulgadas como la que ve Revisión de tecnología permitiría al menos el doble de navegación web que un dispositivo equivalente con una pantalla LCD. Qualcomm planea vender las pantallas a los mismos fabricantes de dispositivos, incluidos HTC, LG y Samsung, que ya compran sus chips móviles.
Chui dice que las pantallas se fabricarán para servir tanto a tabletas como a teléfonos de tamaño completo y que ya se han proporcionado tabletas de demostración y componentes de pantalla a varios socios.
Sin embargo, Qualcomm está muy por detrás de sus propias predicciones públicas anteriores sobre cuándo aparecería la tecnología en los productos. Revisión de tecnología ya otros se les mostró un lector electrónico el año pasado, y se les dijo que los dispositivos estarían en los estantes en 2011. Chui dijo que la tecnología Mirasol necesitaba modificaciones significativas antes de que tuviera sentido económico fabricarla.
El dispositivo visto por Revisión de tecnología se fabricó en una fábrica piloto en Taiwán que ha producido principalmente pantallas de muestra distribuidas a posibles socios y clientes, aunque allí se fabricará una cantidad relativamente pequeña de pantallas comerciales. Chui dice que se está construyendo una segunda fábrica más grande en Taiwán, lo suficientemente grande para la producción a gran escala, que entrará en funcionamiento a mediados de 2012. Con la fábrica más grande incompleta, los dispositivos verdaderamente para el mercado masivo con pantallas Mirasol solo pueden aparecer en la segunda mitad del próximo año. Qualcomm planea invertir hasta $ 975 millones en la nueva fábrica.
Jennifer Colegrove , que sigue las nuevas tecnologías de visualización para la empresa de análisis DisplaySearch, dice que a pesar de los retrasos en la producción en masa, la tecnología Mirasol carece de una competencia muy seria. Es realmente un tipo de pantalla muy singular, dice, citando su capacidad para igualar la experiencia de LCD con mucha menos potencia.
Un posible rival es una tecnología de pantalla de electrohumectación que está desarrollando Samsung. Utiliza voltaje para mover líquidos coloreados. Sin embargo, las pantallas de demostración de la tecnología hasta ahora han sido menos pulidas que las mostradas por Qualcomm, dice Colegrove.
Colegrove adivina que el debut de Mirasol en productos se ha visto obstaculizado por el desafío de garantizar un rendimiento casi perfecto de los moduladores que componen una pantalla. Debido a que se requieren millones para hacer cada pantalla, incluso una tasa de error muy baja sería problemática. La industria de los LCD pasó por este mismo problema con el rendimiento, y tomó años resolverlo, dice Colegrove.