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苹果2014年就投资的microLED屏,这会儿走到哪儿了?

日期:2022年07月26日

       如果说背光还是液晶显示器范畴中的一项技术, 那么从整个屏幕和面板的角度来看, 它是出类拔萃的。
       上一篇关于背光技术的文章中提到, 在传统显示屏的层次结构中, 一层就是背光层。有了这层背光, 屏幕就可以点亮并显示各种颜色。从1990年代开始, 一些厂商开始将发光二极管用于具有更宽色域、更节能、更薄特性的背光层。但当时的成本还比较高, 散热又是个问题, 再加上光电转换效率低等缺陷, 并未广泛应用于显示屏。自2000年以来, 白光芯片技术已经成熟,

在接下来的几年里, 冷阴极荧光在短时间内被完全取代。现在一般消费电子产品的屏幕都被认为是背光的。当然, 背光源本身也有不同的技术趋势。结构上有根本的不同, 当这个芯片的尺寸越来越小, 小到单屏下几千甚至几万个芯片, 当屏幕的某些区域显示为黑色时, 这些可以完全熄灭, 那么我们将这样的屏幕称为屏幕。通常屏幕仍然是一个结构, 因为主要是改变屏幕的背光部分。如果芯片尺寸变小, 降到50以下, 降到像素级, 那我们就叫它。但是, 当尺寸已经小到像素级别时, 它们可以自行控制单个像素的点亮和熄灭, 因此不需要传统屏幕的液晶层和彩色层的存在;屏幕面板结构也发生了很大变化。那么屏幕不再属于该范畴, 其结构更接近屏幕;但它不是有机发光材料, 屏幕也不是。所以在显示领域, 它可能会成为另一种正在崛起的屏幕。但前景并不明朗:对于今年129英寸版本的应用, 苹果声称这块屏幕的背光数量超过10000个, 听起来很多, 但当尺寸小到像素级别时, 就意味着那就算是1080分辨率的背光板数量也会超过600万块(108019203, 不在一个数量级。所以技术上的挑战也和以往不一样, 毕竟刚刚开始上市《电子工程专辑》杂志7月刊封面故事会 对技术进行比较系统的阐述, 包括屏幕结构、技术挑战等, 届时欢迎大家关注。本文将重点关注关于屏幕的优势及其应用场景, 同时这个新角色的存在, 可能会对整个显示行业、现有市场参与者、行业价值产生很大的影响。 ue链。这个时候, 我们再看一遍。虽然它是作为显示屏的发光器件存在的, 只是体积更小而已, 但它的存在却不是变小这么简单。来源:有什么比它更好的?自 2012 年索尼率先展示电视面板以来, 与当时的其他索尼电视产品相比, 它拥有 35 倍的对比度、14 倍的色域和 10 倍的响应速度。 , 引人注目。 2014年, 苹果宣布收购, 为公司的发展注入了动力。然而, 当索尼在 2016 年发布芯片尺寸为 00032 的电视时, 当时的售价高达 12 亿日元。报纸就价格而言, 看着还是不错的。不过,

这并不妨碍我们对所展现的魅力有更深入的了解。京东方在公开演讲中公布了三款显示屏的各项参数对比, 如下图所示。虽然这张表的一些参数值得商榷, 比如色域、对比度、功耗等参数,

但毕竟技术也在不断的进步;但在大方向上,

显示器的优势是毋庸置疑的。还有一些参数这里没有列出, 包括像素密度(、视角等)。值得一提的是(外量子效率, 可以理解为发光效率和功耗)的领先优势. 在理论阶段。在实践中, 实际效率和功耗表现暂时弱于和。尤其是体积小得多, 与传统直线相比, 受侧壁效应影响严重(这是原初生阶段遇到的技术挑战, 让我们一一看看优势是如何形成的, 这样我们可以更好的了解这类显示器的外形。虽然这个优势也可能会受到实际实现的暂时限制。不用说, 有机发光材料的寿命和亮度都在这就是他们的缺点;等等, 导致亮度损失很大。一家名为 的公司, 一家被谷歌收购的公司展示了一款亮度为 10000 的小尺寸显示器。好在我们现在使用的高端手机屏幕峰值亮度达到1200, 大屏亮度到处都是500左右。在10000左右的亮度下, 基本几秒就可以烧掉。对比度方面, 由于背光层的存在, 很难做到高对比度, 部分缓解了这个问题。因为像素是自发光的, 所以在显示黑色的时候可以关闭整个像素, 理论上对比度可以无限高;它也是自发光的, 所以高对比度不是问题。但是, 当我们讨论当前流行的环境对比度时, 由于亮度上限较低, 因此环境对比度会明显弱于该值。即在室外强光场景下, 其可用性会明显提高。而这也决定了它很容易实现内容展示。在稳定性和寿命方面, 芯片本身是在高温下生长的。理论上, 它可以有更宽的工作温度范围, 加上更好的散热效率, 寿命会远不止于此。特别值得一提的是, 所用材料的寿命可谓是短板中的短板(尤其是蓝光材料。而且它对水和氧气非常敏感, 因此对包装工艺提出了更高的要求, 结构上所以会比那个复杂。响应时间对于游戏玩家来说是一个很有价值的参数, 这主要是基于高电子迁移率, 这可以导致纳秒级的切换速度, 领先几个位置。特性可能有更大的应用价值;这个属性对于可见光通信应用也有相当的价值。另外, 如前所述, 在功耗和效率方面, 理论上会有更好的性能。理论上这个设置让它更适合使用电池的小型设备, 例如可穿戴设备没有任何在成熟的时代, 现阶段甚至不可能量产, 其成本自然是目前无法形容的。现有的各种技术挑战也使其未来不明朗。时代的应用特点和市场地位归根结底是小, 小到带动了整体显示结构的显着变化, 甚至影响了显示产业的价值链。
       和之间的差异可以认为是技术量变与质变的差异。不仅限于显示, 在照明、光通信等领域也有可观的应用前景, 包括在生物医学健康领域, 如光遗传学技术、神经刺激替代传统电刺激, 已应用十余年前。先例。如果只谈显示领域, 作为未来有机会被替代的技术, 它其实有着更大的应用延伸。例如, 如前所述, 其高、高亮度、高对比度、响应时间快的特点决定了它有能力为未来的类似应用分几步提升体验。这类应用对亮度、对比度和像素密度的贪婪需求远远超过了手机屏幕等显示设备。而应对, 其实是非常困难的。此外, 耳机、可穿戴设备的小屏幕、投影仪等应用有可能成为第一个大规模应用场景。因为制造困难主要是由于低而严重的侧壁缺陷效应;而小屏制造在一定程度上规避了这些困难。例如, 它是从屏幕转移到后面板的过程。对于大屏设备, 这个过程会变得非常复杂和困难, 另一方面, 小屏可以采用整片一次性转移的方式。尽管存在技术挑战, 但总体复杂性会低得多。此外, 小屏幕应用的电流密度会更高, 侧壁效应的影响会显着降低, 并贡献相对较高的值。驰创科技展示的透明屏在这里值得一提的是在透明柔性屏制造方面的天然优势。上一篇关于透明屏和折叠屏的文章提到了屏幕的透明弯曲折叠原理。
       小型化对于实现屏幕的透明性和灵活性是有意义的。近两年,

驰创科技展示了透明曲面屏, 其高亮度特性也能显着提升透明屏的实用性。这两个属性也让可穿戴设备的应用场景更具前瞻性和未来感, 例如眼镜和智能手表。至于更多的大屏方向选择, 这可能仍是一项长期而艰巨的任务。厂商也提到, 他们将率先应用到可穿戴、车载小屏产品上, 更多的量产至少要等到2024年, 这可能是一个相对乐观的估计。因此, 如果苹果早点出成果, 那么未来第一个应用显示屏的设备应该是智能眼镜或智能手表。如果说索尼的价值数亿日元的电视要谈现在的发展现状, 那么这种屏幕现在主要是展会的常客, 距离进入寻常百姓家和大规模工业还有一段距离。应用程序。友达光电等去年的会议展示了其在汽车面板方面的能力, 包括仪表板和中控台等驾驶舱应用;天马微电子而供应链的其他参与者(如材料供应商也有技术演示。国内面板厂商、芯片厂商等市场参与者普遍有较高的期望。京东方多次强调未来技术发展的重要性。今年的方向, 有相应的产品技术展, 其玻璃基板也获得了年度创新显示应用产品奖, 韩国和台湾很多面板厂商都在做面板, 大陆供应链相关企业也比较活跃。包括京东方、华星光电、天马微电子在内的厂商都加大了在这方面的投入, 在供应链上, 三安光电、华灿光电、国星光电、聚飞光电等近两年都在发力芯片制造商三安光电将成为重点的发展战略。 2019年, 三安光电宣布在湖北鄂州葛店经济技术开发区投资12亿元, 布局R2018年, 我们为生态参与者总结了一张图, 如下图所示。或许这张图比较陈旧, 但还是可以作为了解行业的参考。当时主要市场主体各有能力形成不同的群体, 很多厂商还没有加入完整的网络。事实上, 在 EE 杂志 7 月号的封面故事文章中, 我们将讨论当前制造技术的分散性。从增长, 到这些, 再到背板的制造, 可能没有一个被业界广泛接受的大方向技术;即使在不同的方案下, 芯片结构也可能有很大的不同。
       现有的市场主体, 更像是在摸索能力。一个更有趣的事实是, 制造过程可能需要更系统和全局的视角来做出工艺选择, 而且每个阶段的技术有时是相互关联的。甚至厂商也需要以应用为最终方向来选择相应的制造材料和方法(比如这种高像素密度、小屏幕的设备, 技术方向甚至材料的选择都与大屏幕电视有很大的不同。技术的分散, 制造过程需要从系统的角度出发, 两者的矛盾可能会给自身的发展增加很多不确定性。同时, 制造过程对传统市场提出了新的要求。现有显示领域的玩家。制造需要多个领域,

长链的专业知识, 包括要求更高的外延生长, 制造, 芯片转移, 背板制造灯。例如, 高大的小尺寸屏幕, 可能会选择背板上的制造工艺传统的硅集成电路制造厂有较高的适用性。这些不同的技术特征可能会导致显示产业的整体价值链出现动荡, 或转移价值重心。未来占据新制高点的企业未必是传统显示企业。例如, 价值将向材料和设备供应商、供应商和硅厂倾斜, 或者具有更多垂直整合能力的公司;而许多显示行业传统市场参与者的重要性可能会下降。责任编辑:

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