Празрысты гнуткі плёнкавы экран

LED, OLED, QLED, MiniLED, MicroLED, MicroOLED — гэта падобныя, але розныя тэхналогіі дысплеяў

微信图片_20240123163316
З хуткім развіццём сучасных тэхналогій мабільнай сувязі і бесправаднога Інтэрнэту свет уступіў у новую «інфармацыйную эпоху», і інфармацыйны кантэнт становіцца ўсё больш багатым і маляўнічым. Як важны кампанент інфармацыйнай індустрыі, тэхналогія дысплеяў заўсёды адыгрывала вельмі важную ролю ў развіцці інфармацыйных тэхналогій.

Сучасныя тэхналогіі дысплеяў бязмежныя і разнастайныя. Нас акружаюць розныя дысплейныя прадукты, якія прыносяць шмат зручнасці ў нашу працу і жыццё, а таксама паляпшаюць візуальны досвед.

1. Святлодыёд

Святлодыёд (LED) — гэта цвёрдацельны паўправадніковы прыбор, які можа непасрэдна пераўтвараць электрычнасць у святло. Калі на святлодыёд прыкладваецца прамое напружанне зрушэння, электроны ўводзяць з вобласці N у вобласць P і злучаюцца з дзіркамі, утвараючы электронна-дзіркавыя пары. Гэтыя электроны і дзіркі вызваляюць энергію ў выглядзе фатонаў падчас працэсу рэкамбінацыі. Святлодыёд валодае характарыстыкамі высокай эфектыўнасці, энергазберажэння, аховы навакольнага асяроддзя, хуткай хуткасці водгуку, высокай яркасці і насычаных колераў і шырока выкарыстоўваецца ў асвятленні, дысплеях і іншых галінах. Існуе два асноўныя прымянення тэхналогіі святлодыёдных дысплеяў. Адно з іх — як крыніца падсветкі ВК-дысплея для замены арыгінальнай CCFL (люмінесцэнтнай лямпы з халодным катодам), дзякуючы чаму ВК-дысплей мае характарыстыкі звышшырокай каляровай гамы, звыштонкага выгляду, энергазберажэння і аховы навакольнага асяроддзя; другое — гэта святлодыёдны дысплей, які выкарыстоўвае святлодыёд непасрэдна ў якасці блока адлюстравання, і можа быць падзелены на манахромныя і каляровыя дысплеі. Ён мае характарыстыкі высокай яркасці, высокай выразнасці і яркіх колераў. Ён шырока выкарыстоўваецца ў рэкламных шчытах, на сцэнічных фонах, спартыўных пляцоўках і ў іншых мерапрыемствах.

微信图片_20240123163334
2. OLED-дысплей

OLED — гэта арганічны святлодыёд (арганічны святлодыёд), таксама вядомы як арганічны электрычны лазерны дысплей і арганічны святлодыёдны паўправаднік. Гэта арганічны паўправадніковы матэрыял і люмінесцэнтны матэрыял, які выпраменьвае святло шляхам інжэкцыі і рэкамбінацыі носьбітаў пад уздзеяннем электрычнага поля. Гэта від арганічных святлодыёдных прылад токавага тыпу.

OLED-дысплеі называюць тэхналогіяй дысплеяў трэцяга пакалення. Дзякуючы таму, што яны танчэйшыя, маюць нізкае спажыванне энергіі, высокую яркасць, добрую свяцільнасць, могуць адлюстроўваць чысты чорны колер і могуць згінацца, тэхналогія OLED стала важным фактарам у сучасных тэлевізарах, маніторах і мабільных тэлефонах, планшэтах і іншых галінах, якія шырока выкарыстоўваюцца.

3. QLED

QLED, квантавы святлодыёд (Quantum Dot Light Emitting Diode, квантавы святлодыёд) — гэта тэхналогія выпраменьвання святла, заснаваная на квантавых кропках. Слой квантавых кропак размяшчаецца паміж пластамі арганічнага матэрыялу для пераносу электронаў і дзірак, і для перамяшчэння электронаў і дзірак у пласт квантавых кропак прымяняецца знешняе электрычнае поле, пасля чаго электроны і дзіркі рэкамбінуюцца, выпраменьваючы святло. Структура QLED падобная да OLED. Асноўнае адрозненне заключаецца ў тым, што святлодыёдны матэрыял QLED — гэта неарганічны квантавы матэрыял, у той час як OLED выкарыстоўвае арганічныя матэрыялы. QLED мае характарыстыкі актыўнага выпраменьвання святла, высокую светлавую эфектыўнасць, высокую хуткасць водгуку, рэгуляваны спектр, шырокую каляровую гаму і г.д. Ён больш стабільны і мае больш працяглы тэрмін службы, чым OLED. Існуе два асноўныя рэжымы прымянення тэхналогіі QLED. Адзін з іх — гэта тэхналогія падсветкі квантавых кропак, заснаваная на ўласцівасцях фоталюмінесцэнцыі квантавых кропак, гэта значыць даданне квантавых кропак да падсветкі ВК-дысплея для паляпшэння колераперадачы і яркасці; другі — гэта тэхналогія падсветкі квантавых кропак. Тэхналогія квантавых кропак на аснове святлодыёдных дысплеяў заснавана на ўласцівасцях электралюмінесцэнцыі квантавых кропак, гэта значыць квантавыя кропкі размешчаны паміж электродамі для непасрэднага выпраменьвання святла, паляпшаючы кантраснасць і куты агляду. У цяперашні час на рынку шырока выкарыстоўваюцца QLED-дысплеі на аснове рэжыму падсветкі квантавых кропак. Так званыя «тэлевізары з квантавымі кропкамі», якія прадстаўлены на рынку, у асноўным з'яўляюцца ВК-тэлевізарамі, абсталяванымі плёнкамі з квантавымі кропкамі, і іх сутнасць усё яшчэ заключаецца ў ВК-тэхналогіі.

微信图片_20240123163407

4. Міні-святлодыёд

Міні-святлодыёд — гэта субміліметровы святлодыёд (Mini Light Emitting Diode), які ўяўляе сабой святлодыёдную прыладу з памерам чыпа ад 50 да 200 мкм. Ён з'яўляецца вынікам далейшага ўдасканалення святлодыёдаў з малым крокам.

Прымяненне міні-святлодыёдаў у асноўным падзяляецца на выкарыстанне міні-святлодыёдных чыпаў у якасці рашэнняў для падсветкі ВК-дысплеяў і самападсвятляльных рашэнняў, якія непасрэдна выкарыстоўваюць трохкаляровыя RGB-святлодыёды, гэта значыць рашэнні для падсветкі і рашэнні для прамога адлюстравання. Падсветка міні-святлодыёдаў з'яўляецца важным напрамкам для мадэрнізацыі тэхналогіі ВК-дысплеяў, якая можа палепшыць кантраснасць светлых і цёмных участкаў ВК-дысплеяў і дынамічнае адлюстраванне, тым самым паляпшаючы візуальнае ўспрыманне. Міні-святлодыёдны дысплей прамога адлюстравання можна лёгка злучаць любога памеру, узбагачаючы сцэнарыі выкарыстання дысплеяў вялікага памеру. Гэта таксама можа значна палепшыць характарыстыкі адлюстравання, такія як кантраснасць, глыбіня колеру і дэталізацыя колеру.

微信图片_20240123163401

5. Мікрасвятлодыёд

Мікра-святлодыёд, мікра-святлодыёд, таксама вядомы як mLED або μLED, — гэта тэхналогія святлодыёднага дысплея, заснаваная на мікронным узроўні. Яна памяншае памеры святлодыёдных чыпаў да мікроннага ўзроўню і інтэгруе мільёны з іх у адзін дысплей. Святлодыёдны чып рэалізуе адлюстраванне выявы, кіруючы ўключэннем і выключэннем кожнага святлодыёднага чыпа. Можна сказаць, што мікра-святлодыёд спалучае ў сабе ўсе перавагі LCD і OLED. Ён мае значныя перавагі, такія як высокае разрозненне, нізкае энергаспажыванне, высокая яркасць, высокая кантраснасць, высокая насычанасць колераў, хуткі водгук, малая таўшчыня і працяглы тэрмін службы. Аднак у цяперашні час ён сутыкаецца з тым, што вытворчы працэс складаны, а сабекошт вытворчасці высокі.

У кароткатэрміновай перспектыве рынак мікра-святлодыёдаў сканцэнтраваны на ультрамалых дысплеях. У сярэднетэрміновай і доўгатэрміновай перспектыве мікра-святлодыёды маюць шырокі спектр прымянення, які ахоплівае носныя прылады, вялікія экраны для памяшканняў, шлемавыя дысплеі (HMD), праекцыйныя дысплеі (HUD), заднія фары аўтамабіляў, бесправадную аптычную сувязь Li-Fi, а таксама AR/VR, праектары і іншыя галіны.

微信图片_20240123163355

6. Мікра-OLED

Мікра-OLED, таксама вядомы як OLED на аснове крэмнію, — гэта мікрадысплейная прылада, заснаваная на тэхналогіі OLED. У ёй выкарыстоўваецца працэс вырабу монакрышталічнага крэмнію, і яна мае характарыстыкі самападсвятлення, высокай шчыльнасці пікселяў, малога памеру, нізкага спажывання энергіі, высокай кантраснасці і хуткай хуткасці водгуку.

Перавагі Micro OLED у асноўным заключаюцца ў цесным спалучэнні CMOS-тэхналогій і OLED-тэхналогій, а таксама ў высокай ступені інтэграцыі неарганічных і арганічных паўправадніковых матэрыялаў. У адрозненне ад традыцыйных OLED-экранаў, якія выкарыстоўваюць шкляныя падкладкі, Micro OLED выкарыстоўваюць монакрышталічныя крэмніевыя падкладкі, і схема кіравання інтэгравана непасрэдна ў падкладку, што памяншае агульную таўшчыню экрана. А паколькі ў ім выкарыстоўваецца паўправадніковая тэхналогія, адлегласць паміж пікселямі можа складаць некалькі мікронаў, тым самым павялічваючы агульную шчыльнасць пікселяў. Гэта можна проста зразумець як выкарыстанне тэхналогіі вытворчасці мікрасхем для стварэння экранаў.

Micro OLED і OLED па прынцыпе падобныя. Найбольшая розніца паміж імі — гэта «мікра». Micro OLED азначае меншыя пікселі і больш падыходзіць для выкарыстання ў невялікіх па памеры, высокапрадукцыйных дысплеях высокай выразнасці, такіх як дысплеі, якія мацуюцца на галаву (HMD), і электронныя відашукальнікі (EVF).

微信图片_20240123163349

 

 


Час публікацыі: 23 студзеня 2024 г.