Seiko создала часы на основе "электронных чернил"
Данная технология позволяет достичь сверхвысокой контрастности, высокой четкости изображения, низкого потребления энергии, при этом дисплей может быть любого размера, его даже можно сделать гибким.
В часах применяется электрофорезный дисплей, созданный по принципу использования микрокапсул. Это стало возможным благодаря совместным исследованиям, объединяющим в себе использование технологии «электронных чернил», созданной компанией E Ink Corporation в США, и передовое производство дисплеев, а также технологии производства электронных проводников и схем, разработанных компанией Seiko Epson.
Разработка нового поколения часов является частью глобального плана Seiko Watch по созданию «часов будущего».
Дисплей состоит из чисто белых и чисто черных частиц, которые позволяют получить такой же уровень контрастности, как и на напечатанной странице; по сути, это в два раза больше, чем контрастность
Информацию, которая отображается на дисплее, можно прочитать даже при низком освещении; таким образом, не возникает необходимости использовать подсветку. Дисплей также обладает устойчивым «эффектом запоминания» и не требует дополнительного питания для удержания и отображения изображения. Эти преимущества позволяют увеличить срок службы батареек. Благодаря гибкости и некоторым другим свойствам, дисплей может иметь любой желаемый размер и форму. В своем первом исполнении область дисплея покрывает более двух третей всей поверхности часов.
Массовое производство и продажа новых часов в Японии запланированы на весну 2006 года. Наряду с вариантами возможного дизайна, в настоящее время обсуждается возможность поставки этих часов на международный рынок.
Электронные чернила являются материалом, который перерабатывается в пленку для дальнейшей интеграции в электронные дисплеи. Основные компоненты электронных чернил миллионы микрокапсул размером всего с диаметр человеческого волоса. Каждая микрокапсула содержит позитивно заряженные белые и негативно заряженные черные частицы, находящиеся в жидкой субстанции. Когда используется негативное электронное поле, белые частицы передвигаются к верху микрокапсулы, где они становятся видимыми для человеческого глаза. Это делает поверхность в данном месте белой. В это время противоположное электронное поле толкает черные частицы к низу микрокапсулы, где они как бы «спрятаны» или невидимы. Затем этот процесс происходит в обратном порядке черные частицы движутся к верху капсулы, что делает поверхность в данном месте темной.