Будущее за MicroLED, учитывая долгий период развития технологий отображения

Новости

ДомДом / Новости / Будущее за MicroLED, учитывая долгий период развития технологий отображения

Nov 18, 2023

Будущее за MicroLED, учитывая долгий период развития технологий отображения

В последнее время появилось множество сообщений о внедрении Apple MicroLED.

В последнее время появилось множество сообщений о внедрении компанией Apple MicroLED, а недавно появились новости о том, что Samsung и LG в сотрудничестве с правительством Кореи рассматривают неорганические светодиоды (ILED) как средство восстановления лидирующих позиций компании в индустрии дисплеев. . Итак, мы имеем интересное стечение событий, которое сигнализирует о стремлении создать следующее поколение технологий отображения и, что более важно, владеть средствами производства.

Поэтому я подумал, что было бы неплохо попытаться получить некоторую историческую перспективу и попытаться найти другой способ проанализировать будущий путь технологий отображения. Много данных взято со страниц Display Daily, слишком много, чтобы их упоминать, но я также добавил ниже несколько ссылок, все они вполне читабельны и актуальны. Я надеюсь, что вы найдете здесь что-то, что поможет вам в ваших идеях. И спасибо боссу, что позволил мне попробовать это сделать. Вините его, если все пойдет не так.

Ничто не является окончательным, это скорее обзор. Он начинается с исторического взгляда на OLED, того, как США потеряли индустрию дисплеев после ЭЛТ, и той части, которая, на мой взгляд, наиболее актуальна, пути MicroLED к повсеместному будущему. .

С момента своего открытия почти столетие назад электролюминесценция превратилась из простой научной диковинки в мощную и универсальную технологию. Первоначально ограничивался нишевыми рынками, такими как промышленное, военное и медицинское оборудование:

На ранних этапах развития электролюминесцентных технологий на рынке доминировали тонкопленочные электролюминесцентные (TFEL) дисплеи и неорганические светодиоды. Дисплеи TFEL в основном использовались в специализированных приложениях, таких как военное и медицинское оборудование, а неорганические светодиоды нашли свое место в различных промышленных и коммерческих устройствах. Однако ограничения в достижении достаточной эффективности для полноцветных приложений и снижение стоимости TFEL препятствовали их широкому внедрению. Дисплеи TFEL были отнесены к нишевым рынкам, ориентированным в основном на военное, медицинское и автомобильное применение.

Со временем в различных аспектах технологии OLED был достигнут значительный прогресс. Были достигнуты улучшения в инжекции носителей, методах легирования, разработке люминофора, конструкции устройств и процессах инкапсуляции. Эффективность OLED достигла впечатляющего уровня, приближаясь к 20%. OLED продемонстрировали потенциал в устройствах со струйной печатью, полноцветных панелях большой площади, гибких дисплеях и дисплеях с активной матрицей (AM) высокого разрешения.

Технология OLED была впервые открыта в начале 1960-х годов Андре Бернанозом и его коллегами из Университета Нанси во Франции. Они наблюдали электролюминесценцию в органических материалах. Однако только в 1987 году Чинг В. Тан и Стивен Ван Слайк из Eastman Kodak продемонстрировали первое практическое OLED-устройство. Это стало важной вехой в развитии технологии OLED.

Ранние OLED-материалы имели ограниченный срок службы, особенно синий компонент, который портился быстрее, чем красный и зеленый. Исследователям и компаниям пришлось разработать более стабильные материалы и лучшие методы герметизации, чтобы продлить срок службы органических светодиодов.

Коммерческое производство OLED-панелей началось с низкомолекулярных монохромных OLED-панелей с пассивной матрицей в конце 1990-х годов. Pioneer Corp. и Tohoku Pioneer Corp. лидировали в производстве OLED-панелей для автомобильных аудиосистем. Разработка продолжалась, кульминацией которой стало создание Sony первого в мире полноцветного низкомолекулярного AM-дисплея в 2001 году. Технология OLED продвинулась дальше с появлением экспериментального дисплея на полимерной основе компанией Toshiba Matsushita Display и разработкой прототип, основанный на тонкопленочных транзисторах Super-a-Si (TFT) от IBM.

Хотя технология OLED имеет большие перспективы, существуют технические проблемы, которые необходимо преодолеть для крупномасштабного производства. Такие вопросы, как срок службы устройства, цветовая гамма, перекрестные помехи и уровень производительности, остаются в центре внимания. Однако эксперты полагают, что технология OLED с присущими ей преимуществами имеет блестящее будущее и потенциал постепенно вытеснит ЖК-дисплеи в качестве доминирующей технологии плоских дисплеев (FPD). Крайне важно решить эти проблемы, чтобы обеспечить успешный переход от научных открытий к коммерческим продуктам.