液晶ディスプレイ技術は、最も頻繁に聞くLCD、LED、OLEDから、業界で最も人気のあるディスプレイ技術マイクロLED、ミニLED、マイクロOLEDまで、進歩し続けていますが、あなたはまだ理解したいと思ったことがありますが、あなたはまだ霧の水の中でそれを見ていますか?
この点から、これらの新世代ディスプレイ技術の特徴と古い技術との違いについて簡単に紹介し、読者が素早く理解できるようにします。
液晶ディスプレイ
液晶は「液晶ディスプレイ」です。現在、市場の大部分は「薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ」(TFT-LCD)技術を使用しています。液晶の層は、2つのガラス基板の間に挟まれます。上ガラス基板はカラーフィルターである。ライトシートと下ガラスにはトランジスタが象嵌されています。電流がトランジスタを通過すると、電界が変化し、液晶分子の本来の回転配置がねじれ、通過する光の回転振幅が変化し、カラーフィルタを異なる割合で照射します。、そして、異なる色を生成します。
現在、LCD技術は、一般的なコンピュータやテレビ画面で使用され、非常に成熟しており、低コストで、それは、消費者製品の基礎技術となっています。
LED
LEDは「発光ダイオード」と呼ばれています。電気エネルギーを使用して光エネルギーに変換します。半導体の正極と負極の2端子に電圧が印加されます。電流が流れると、電子と正孔が結合され、残りのエネルギーが可視光の形で放出されます。使用される異なる材料によると、光子エネルギーは異なる波長の光を生成します。直接表示 LED は、屋外のテレビの壁や信号機でよく使用され、LED チップは現在、テレビ、スクリーン バックライト、照明の主流製品です。
オレド
LEDとOLEDの駆動コンセプトは非常に似ていますが、使用される材料は全く異なります。有機ELは「有機発光ダイオード」(有機発光ダイオード)と呼ばれています。基本的な構造は、インジウム酸化スズ(ITO)ガラス上に有機材料の発光層を作り、その後、低作業機能の層で発光層を覆う。金属電極。外部電圧によって駆動され、正極の正極の正孔とカソード電子は、エネルギーを生成し、光を放出するために発光層に結合します。R、G、Bの三原色は、基本的な色を形成するために異なる材料特性のために生成されます。
OLEDとLCDの最大の違いは自己発光です。LCDにはLEDバックプレーンとフィルタが必要ですが、OLEDは自己発光することができます。
OLEDは明るい画像、低消費電力、曲げ可能な有機材料を提示しますが、有機材料は酸化し、寿命が比較的短く、色の焼けの問題が発生します。また、コストが高く、技術内容が高い。現在、それらのほとんどは、携帯電話などの小さな画面に適しています。スクリーン。
LCD、LED、OLEDの基本的な違いを理解した後、ハイエンドのディスプレイ技術ミニLED、マイクロLED、マイクロOLEDを見てみましょう。
ミニ LED
ミニLEDとマイクロLEDの最も直感的な違いは、LED結晶の粒子サイズですが、概念的な観点から少し違いがあります。ミニLEDの正式名称は「サブミリ波発光ダイオード」です。マイクロLEDは「マイクロ発光ダイオード」をいいます。2つの結晶サイズは、基本的に約0.1mmの境界として100ミクロンです。
ミニLEDは、マイクロLEDの過渡期とみなされます。これは、従来のLEDバックライトに基づいて改良版です。これは、LCDパネルのバックライトソースとして使用されています。マイクロ LED は、新世代のディスプレイ技術であり、LED バックライトソースの小型化とマトリックス化を行います。無機自発光(自己発光)を自主的に推進し、製品の寿命を長くし、次世代ディスプレイ技術と見なされるOLEDよりも優れています。
現在、ミニLED技術は主に「マルチゾーンバックライトディスプレイ」と「大型RGB小型ピッチディスプレイ」に使用されています。ミニLED技術の「マルチゾーンバックライト制御」機能は、HDR効果を達成し、画像の高コントラストと高解像度を強化するようなパーティション調光を実現することができ、その効果はOLEDディスプレイの効果と同様です。もう一つの技術は、1.0mmピッチ未満のディスプレイピクセルピッチを持つ大画面を作成するためにミニLEDチップを使用して、LED表示画面の解像度を向上させるだけでなく、新しい主流のディスプレイ画面仕様を作成することができます。
マイクロ LED
マイクロLEDは新たな技術のブレークスルーをもたらし、その使用はバックライトに限りません。マイクロLEDの結晶粒は肉眼では区別できないため、R、G、Bの三原色の結晶粒をピクセル点に直接組み合わせることができます。「1つのピクセル」の概念はフィルターおよび液晶層のための必要性を除去する。この技術機能が以前の液晶ディスプレイ画面の発光構造とは全く異なるからこそ、LCD業界に新たな革命をもたらすでしょう。
今後、LCD業界に新たな状況を生み出すだけでなく、AR/VRデバイス、カースクリーン、高解像度ウェアラブル製品など、幅広い用途を実現する予定です。しかし、マイクロLED技術には解決が必要な多くの困難があります。エピタキシャル技術のボトルネックの初期段階から、大量移送の歩留まり、パッケージング、テストの問題、その後の検査やメンテナンスまでは大きな課題であり、マイクロLEDに影響を与えることができます。
マイクロオレド
アップルはTSMCがマイクロOLEDパネルの開発に協力することを発見したので、マイクロOLEDは今年話題になっています。Micro OLEDの最大の特徴は、従来のテレビ、ハイエンド携帯電話、LCDまたはOLEDとは異なり、スクリーンはガラス基板上に構築されていますが、ウエハに直接取り付けられている点です。
マイクロOLEDは、単結晶シリコンウエハをバックプレーンとして使用し、ディスプレイを軽量、薄型、短く、消費電力の削減、自己発光、高輝度効率にする利点があります。これは、ARやVRなどのディスプレイウェアラブルデバイスに特に適しています。
アップルが開発中のマイクロOLEDのサイズは1インチ(2.54cm)未満で、アップルの最新の拡張現実(AR)製品で使用されると報告されています。しかし、マイクロOLED計画は現在試作段階にあり、量産段階に達するまでに数年かかる。
現在、ソニー、サムスン、BOEは、マイクロOLEDディスプレイ技術を開発しており、将来のウェアラブルデバイスやARデバイスで大量生産して使用する予定です。






