Leave Your Message

Micro LED lyser op på transparent display burst avenue

2024-08-16

Kombinationen af ​​display og gennemsigtighed vil uundgåeligt føre til mere hidtil usete anvendelsesscenarier. Men hvilken displayteknologi er bedst egnet til Gennemsigtig skærmLCD- og OLED-teknikkernes fortsatte forsøg på atMikro-LEDhar fundet det "rigtige svar"!

 

Mikro-LED Displayteknologi vinder kampen om transparent displayrute

 

På 2024 WAIC præsenterer Lenovo verdens første bærbare computer med transparent skærm, der bruger en 17-tommer fuldt transparent Micro LED-skærm. Au præsenterer verdens største 30-tommer brillefri 3D Micro LED dobbeltlagsskærm på Touch Taiwan 2024. Tidligere viste AU også en 60-tommer transparent Micro LED-skærm til en række forskellige scenarier på ISE 2024. På CES 2024 viste Samsung sin første transparente MicroLED-skærm. På CITE 2024 præsenterer Tianma Microelectronics en 8,07" høj PPI transparent formet Micro LED-skærm, PPI op til 167, transmittans op til 55%, fuld skærmlysstyrke >1500 nits...

 

Ikke fuldstændig statistik, fra 2023 til i dag har mere end 15 virksomheder i verden vist en række forskellige Micro LED transparent displayprodukter, markedet dækker en række forskellige scener såsom køretøjer, erhvervsdisplays, IT og forbrug, 3D, både transparente alt-i-en-maskiner, små transparente displays og tekniske displayenheder, der opfylder behovene for 1*N-splejsning af store skærme. Det kan siges, at innovationen og kreativiteten hos Micro LED Transparent Markedet går ind i den fulde blomstringsfase.

Mikro-LED.png

Så hvorfor kan Micro LED tiltrække mere "innovationskraft inden for transparente displays" inden for forskellige displayteknologier? Svaret er, at både LCD- og OLED-displayteknologier har deres egne mangler, der ikke er egnede til transparens.

 

Først og fremmest skal LCD-skærme have baggrundsbelysning for at give lysstyrke. Det transparente LCD-display skal have en baggrundsbelysningsside. Den smalle stribede baggrundsbelysningsside har en lille størrelse, en speciel form og meget begrænset ydeevne. Især for store transparente displays er lysstyrken ofte ikke høj nok, hvilket reducerer skærmens effekt betydeligt.

 

Derudover har LCD-baggrundsbelysningssystemet også en lyseffekt på den transparente position af ikke-pixels på den transparente LCD-skærm. Dette gør det vanskeligt for kontrasten mellem pixels på den transparente LCD-skærm og den ikke-transparente del af displayet at være "meget stor", hvilket yderligere påvirker billedkvalitetseffekten.

 

For det andet er den transparente skærm fra OLED-teknologi i øjeblikket tilgængelig i mange produkter med en maksimal dækning på 77 tommer og kan designes til at understøtte splejsningsapplikationer. Imidlertid, DU ERSkærmteknologi har altid haft dårlig lysstyrke. For eksempel bruges dobbeltlags OLED-strukturen på IT-skærme for at forbedre lysstyrkeniveauet. Og transparent skærm, fordi der bruges et stort skærmområde som en transparent struktur i stedet for OLED-billedstrukturen, er balancen mellem lysstyrke og gennemsigtighed også vanskelig. Når lysstyrken ikke er tilstrækkelig, vil skærmeffekten falde i et miljø med høj belysning.

 

Man kan sige, at den største flaskehals for LCD- og OLED-transparente applikationer er "hvordan man forbedrer lysstyrken". I denne henseende har Micro LED en naturlig fordel. Micro LED anvendt på transparente skærme kan nemt opnå en lysstyrke på mere end 1000 nits. Dette skyldes LED-teknologiens høje niveau og konstant forbedrede lyseffektivitet. "Den eksisterende displayteknologi, Micro LED, er den nemmeste til at opnå høj lysstyrke under høj penetration", siger brancheeksperter.

 

Micro LED transparent display, let og gennemsigtigt nok

 

Fordelene ved Micro LED-display baseret på gennemsigtighedsprincippet er, at branchen ud over selve LED'ens høje lyseffektivitet og høje lysstyrke også mener, at Micro LED-krystallens lille størrelse er en stor fordel.

 

Det vil sige, at pixelstrukturen på transparente LCD- og OLED-skærme skal opfylde et bestemt område for at opretholde "tilstrækkelig lysstyrke". I øjeblikket optager de almindelige transparente OLED-skærme, pixel- og andre uigennemsigtige strukturer, stort set halvdelen af ​​det samlede panelareal, hvilket er årsagen til, at deres transmittans ikke kan forbedres væsentligt.

Mikro-LED transparent display.png

I modsætning hertil er Micro LED-krystaller næsten ægte punktluminescens. Med en størrelse på mindre end 50 mikron kan arealforholdet på displayet reduceres til mindre end 95% - det vil sige, at der er nok frit areal til at give plads til pixelledninger og transparent struktur. Samtidig koncentreres LED'en med høj lysstyrke til punktlys, hvilket er mere befordrende for at danne en højere kontrast mellem pixelpunktet og den transparente del, og farvemætningen og den tredimensionelle fornemmelse af transparent billeddannelse er bedre.

 

Selv ved at udnytte de mindre pixelpartikler i Mikro-LED-skærm, AU har udviklet et 3D-displayprodukt, der kan ses med det blotte øje, med et dobbeltlags Micro LED-pixellayout. Branchen mener, at fremtiden endda kan bruge mindre Micro LED-pixels til at lave flerlags transparente Micro LED-pixelskærme for at opnå bedre 3D-visning med det blotte øje og endda stereoskopiske holografiske displayprodukter.

Mikro LED-display.png

Ud over at løse modsætningen mellem lysstyrke og permeabilitet kan Micro LED'ens lille størrelse og ekstremt høje lysudbytte bidrage til løsningen. Micro LED har også visse fordele i forhold til forbedringen af ​​gennemsigtigheden og kontrasteffekten af ​​det transparente display. Sammenlignet med flydende krystaller og OLED viser Micro LED ikke kun højere lysstyrke; desuden er det nemt at opretholde farvemætning og nøjagtighed i et bredere lysstyrkejusterbart område, hvilket kan give et bredere rum til det transparente skærmdesign for at justere lysstyrken på Micro LED'en i henhold til den omgivende belysning.

 

Som lysudstrålende teknologi kan Micro LED naturligvis ikke blive en skærm i sig selv - den har brug for et substrat. I denne henseende har Micro LED også en fordel. På den ene side kan Micro LED bruge den modne AM TFT-glassubstratteknologi på LCD og OLED; på den anden side kan den også bruge PM-glassubstratprodukter, der er udviklet specifikt til Micro LED-displayapplikationer. Sidstnævnte bidrager til at reducere omkostningerne ved Micro LED-displayprodukter på store skærme.

 

Selvom Micro LED har de bedste teoretiske "tekniske egenskaber" for den transparente skærm, siger branchen stadig, at Micro LED-skærmen skal forbedres med hensyn til teknisk modenhed, pålidelighed og omkostninger, hvis den skal blive et universelt produkt.

 

Integreret proces til at blokere de endelige lænker på Micro LED transparent display

 

Ethvert produkt, der kommer på markedet, skal først gennemgå en test af omkostningskonkurrenceevne. I øjeblikket er det transparente Micro LED-display stadig ikke tilfredsstillende i denne henseende. Den grundlæggende årsag er, at den massive overførselsproces ikke er moden og stabil.

OLED.png

Micro LED-displayet er en Micro LED-krystalpartikel, der er integreret og svejset til drevkortet. For 2K-farvedisplayprodukter skal mere end 6,22 millioner krystalpartikler overføres, placeres, integreres og fikseres. Samtidig er det nødvendigt at opnå høj effektivitet og højt udbytte for effektivt at kontrollere produktets produktionsomkostninger. Denne proces bliver tydeligvis ikke let. I øjeblikket mener branchen generelt, at storstilet overførsel af direkte integrationsteknologi kræver 6 udbytter af 9 for virkelig at kunne skalere masseproduktionen.

 

For gennemsigtig visning, Mikro-LEDKrystalintegration har et nyt problem: For at opnå bedre lysblanding af RGB-pixels skal underpixlerne være tættere på hinanden. Det vil sige, at det ikke længere er ensartet placering, men at skelne mellem pixelens lysende område og det ikke-lysende transparente område. Hvis det designes på denne måde, vil vanskeligheden ved at overføre store mængder produkter blive yderligere forøget.

 

Imidlertid har industrien i øjeblikket udviklet MIP-pakketeknologi, det vil sige, at den først pakkes som en uafhængig pixelindivid og derefter integreres i stor skala. Dette reducerer behovet for bulkoverførsel med 1-2 størrelsesordener og gør det betydeligt lettere at opdage og reparere defekter. Industrien mener, at det specielle design af den transparente MIP-pakkestruktur og det integrerede system med den transparente skærm samt brugen af ​​PM-glasdrev burde kunne reducere vanskeligheden og omkostningerne ved produktprocessen betydeligt under de eksisterende teknologiske forhold.

 

Kort sagt kræver den transparente skærm Micro LED-teknologi en kontinuerlig indsats i den massive overførselsproces, kontinuerlig omkostningsudvikling og, endnu vigtigere, at udforske dens unikke produktdesignideer og produktanvendelsesmarkeder. Og derefter skabe et positivt samspil mellem applikationsinnovation og produktionsinnovation. Fra et vækstperspektiv i branchen behøver den tidlige transparente Micro LED-skærm ikke nødvendigvis fuldt ud at angribe omkostningsfølsomme områder såsom vinduestransparent reklame, men kan prioriteres i mere avancerede og kreative applikationsmarkeder, det vil sige markedsområder med højere omkostningsoverkommelighed.

 

Branchen påpegede, at de næste tre til fem år er en kritisk periode for den accelererede udvikling og udbredelse af Micro LED-displays, og det er også en kritisk periode for transformationen af ​​transparente Micro LED-displays fra tekniske prototyper til landingsapplikationer. Micro LED transparente displays og kreative produkter fortsætter med at dukke op i branchen, og det er uundgåeligt, at mønstret vil stige igen. På kort sigt vil Mikro-LEDTransparente displays vil danne en konkurrencepræget situation med OLED-transparente displays, og på lang sigt har Micro LED-transparente displays mulighed for et samlet marked for transparente displays. Micro LED-transparente displays er en vigtig differentieret produktmulighed, som LED-direkte displayindustrien skal være meget opmærksom på.

  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • linkedinf7f