Mikro-LED lyser opp den gjennomsiktige skjermen med burst-avenue
Kombinasjonen av skjerm og gjennomsiktighet vil uunngåelig føre til mer enestående bruksscenarier. Men hvilken skjermteknologi er best egnet for Gjennomsiktig skjermLCD- og OLED-teknologiens kontinuerlige forsøk på åMikro-LEDhar funnet det «riktige svaret»!
Mikro-LED Skjermteknologi vinner kampen om gjennomsiktig skjermrute
På WAIC i 2024 presenterer Lenovo verdens første bærbare PC med transparent skjerm, som bruker en 17-tommers fullstendig transparent Micro LED-skjerm. Au presenterer verdens største 30-tommers brillefrie 3D Micro LED-skjerm med to lag på Touch Taiwan 2024. Tidligere viste AU også en 60-tommers transparent Micro LED-skjerm for en rekke scenarier på ISE 2024. På CES 2024 viste Samsung frem sin første transparente MicroLED-skjerm. På CITE 2024 viser Tianma Microelectronics frem en 8,07-tommers transparent Micro LED-skjerm med høy PPI, PPI opptil 167, transmittans opptil 55 %, fullskjermslysstyrke >1500 nits...
Statistikken er ikke fullstendig. Fra 2023 til i dag har mer enn 15 selskaper i verden vist en rekke Mikro-LED gjennomsiktig skjermprodukter, markedet dekker en rekke scener som kjøretøy, forretningsdisplayer, IT og forbruk, 3D, både transparente alt-i-ett-maskiner, små transparente skjermer og tekniske displayenheter som oppfyller behovene til 1*N-skjøting av store skjermer. Det kan sies at innovasjonen og kreativiteten til Micro LED-gjennomsiktig Markedet går inn i en full blomstringsfase.

Så, i ulike skjermteknologier, hvorfor kan Micro LED tiltrekke seg mer "innovasjonskraft for gjennomsiktige skjermer"? Svaret er at både LCD- og OLED-skjermteknologier har sine egne mangler som ikke er egnet for gjennomsiktighet.
Først og fremst trenger LCD-skjermer bakgrunnsbelysning for å gi lysstyrke. Den gjennomsiktige LCD-skjermen må være av typen med bakgrunnsbelysning på siden. Bakgrunnsbelysningen med smal stripe på siden har liten størrelse, spesiell form og svært begrenset ytelse. Spesielt for store gjennomsiktige skjermer er lysstyrken ofte ikke høy nok, noe som reduserer skjermeffekten betraktelig.
I tillegg har LCD-bakgrunnsbelysningssystemet også en lyseffekt på den gjennomsiktige plasseringen av ikke-piksler på den gjennomsiktige LCD-skjermen. Dette gjør det vanskelig for kontrasten mellom pikslene på den gjennomsiktige LCD-skjermen og den ikke-gjennomsiktige delen av skjermen å være "svært stor", noe som ytterligere påvirker bildekvalitetseffekten.
For det andre er den gjennomsiktige skjermen til OLED-teknologi for tiden tilgjengelig i mange produkter, med en maksimal dekning på 77 tommer, og kan utformes for å støtte skjøteapplikasjoner. Imidlertid, DU ERSkjermteknologi har alltid hatt dårlig lysstyrke. For eksempel brukes dobbeltlags OLED-strukturen på IT-skjermer for å forbedre lysstyrkenivået. Og transparent skjerm, fordi et stort skjermområde brukes som en transparent struktur, i stedet for OLED-bildestruktur, er balansen mellom lysstyrke og gjennomsiktighet også vanskelig. Når lysstyrken ikke er tilstrekkelig, vil skjermeffekten avta i et miljø med mye lys.
Man kan si at den største flaskehalsen for LCD- og OLED-transparente applikasjoner er «hvordan man kan forbedre lysstyrken». I denne forbindelse har Micro LED en naturlig fordel. Micro LED brukt på transparente skjermer kan enkelt oppnå en lysstyrke på over 1000 nits. Dette skyldes det høye nivået og den stadig forbedrede lyseffektiviteten til LED-teknologien. «Med den eksisterende skjermteknologien, Micro LED, er det enklest å oppnå høy lysstyrke under høy penetrasjon», sier bransjeeksperter.
Micro LED gjennomsiktig skjerm, lett og gjennomsiktig nok
Når det gjelder fordelene med Micro LED-skjerm på prinsippet om gjennomsiktighet, mener bransjen at i tillegg til den høye lyseffektiviteten og den høye lysstyrken til selve LED-en, er den lille størrelsen på Micro LED-krystallen også en stor fordel.
Det vil si at pikselstrukturen til LCD- og OLED-skjermer må oppfylle et visst område for å opprettholde "tilstrekkelig lysstyrke". For tiden opptar de vanlige OLED-skjermene, pikslene og andre ugjennomsiktige strukturer i utgangspunktet halvparten av det totale panelarealet, noe som er nøkkelen til at transmittansen ikke kan forbedres vesentlig.

I motsetning til dette har Micro LED-krystaller nesten ekte punktluminescens. Med en størrelse på mindre enn 50 mikron kan arealforholdet på skjermen reduseres til mindre enn 95 % – det vil si at det er nok ledig areal til å gi plass til pikselledninger og transparent struktur. Samtidig konsentreres LED-lyset med høy lysstyrke til punktlys, noe som bidrar til å danne en høyere kontrast mellom pikselpunktet og den transparente delen, og fargemetningen og den tredimensjonale følelsen av transparent bildebehandling er bedre.
Selv om man utnytter de mindre pikselpartiklene i Mikro-LED-skjerm, AU har utviklet et 3D-skjermprodukt som kan vises med det blotte øye og et dobbeltlags Micro LED-piksellayout. Bransjen tror at fremtiden til og med kan bruke mindre Micro LED-piksler for å lage flerlags transparente Micro LED-pikselskjermer for å oppnå bedre 3D med det blotte øye og til og med stereoskopiske holografiske skjermprodukter.

I tillegg til å løse motsetningen mellom lysstyrke og permeabilitet, kan Micro LEDs lille størrelse og ekstremt høye lyseffektivitet bidra til løsningen. Micro LED har også visse fordeler når det gjelder å forbedre gjennomsiktigheten og kontrasteffekten til den transparente skjermen. Sammenlignet med flytende krystaller og OLED viser Micro LED ikke bare høyere lysstyrke; dessuten er det enkelt å opprettholde fargemetning og nøyaktighet i et bredere lysstyrkejusterbart område, noe som kan gi et bredere rom for transparent skjermdesign for å justere lysstyrken til Micro LED i henhold til omgivelsesbelysningen.
Som lysutstrålende teknologi kan Micro LED selvsagt ikke bli en skjerm i seg selv – den trenger et substrat. I denne forbindelse har Micro LED også en fordel. På den ene siden kan Micro LED bruke den modne AM TFT-glasssubstratteknologien på LCD og OLED; på den andre siden kan den også bruke PM-glasssubstratprodukter utviklet spesielt for Micro LED-skjermapplikasjoner. Sistnevnte bidrar til å redusere kostnadene for Micro LED-skjermprodukter på store skjermer.
Selv om Micro LED har de beste teoretiske «tekniske egenskapene» for den transparente skjermen, sier bransjen fortsatt at Micro LED-skjermen må forbedres når det gjelder teknisk modenhet, pålitelighet og kostnad hvis den skal bli et universelt produkt.
Integrert prosess for å blokkere de siste lenkene til Micro LED transparent display
Ethvert produkt som kommer inn på markedet må først bestå en kostnadskonkurransedyktig test. For øyeblikket er Micro LED-transparentskjerm fortsatt ikke tilfredsstillende i så måte. Den grunnleggende årsaken er at den massive overføringsprosessen ikke er moden og stabil.

Micro LED-skjermen er en Micro LED-krystallpartikkel som er integrert og sveiset til drivkortet. For 2K-fargeskjermprodukter må mer enn 6,22 millioner krystallpartikler overføres, plasseres, integreres og fikseres. Samtidig er det nødvendig å oppnå høy effektivitet og høyt utbytte for å effektivt kontrollere produksjonskostnadene for produktet. Det er tydelig at denne prosessen ikke vil bli enkel. For tiden tror bransjen generelt at storskala overføring av direkte integrasjonsteknologi krever 6 utbytter av 9 for å virkelig skalere masseproduksjon.
For gjennomsiktig visning, Mikro-LEDKrystallintegrasjon har et nytt problem: for å oppnå bedre lysblanding av RGB-piksler, må delpikslene være tettere sammen. Det vil si at det ikke lenger er ensartet plassering, men at det skal skilles mellom pikselens lysende område og det ikke-lysende, gjennomsiktige området. Hvis det utformes på denne måten, vil vanskeligheten med å overføre store mengder produkter økes ytterligere.
Imidlertid har industrien for tiden utviklet MIP-pakketeknologi, det vil si at den først pakkes som en uavhengig pikselindivid, og deretter integreres i stor grad. Dette reduserer behovet for bulkoverføring med 1–2 størrelsesordener, og gjør det betydelig enklere å oppdage og reparere feil. Bransjen mener at den spesielle utformingen av den gjennomsiktige MIP-pakkestrukturen og det integrerte systemet med gjennomsiktig skjerm, samt bruk av PM-glassdrev, bør kunne redusere vanskeligheten og kostnadene ved produktprosessen betraktelig under de eksisterende teknologiske forholdene.
Kort sagt, den transparente skjermens Micro LED-teknologi krever kontinuerlig innsats i den massive overføringsprosessen, kontinuerlig kostnadsutvikling, og enda viktigere, å utforske sine unike produktdesignideer og produktapplikasjonsmarkeder. Og deretter danne et positivt samspill mellom applikasjonsinnovasjon og produksjonsinnovasjon. Fra et industrivekstperspektiv trenger ikke den tidlige Micro LED-transparente skjermen nødvendigvis å angripe kostnadssensitive områder som vindustransparent reklame, og kan prioriteres i mer avanserte og kreative applikasjonsmarkeder, det vil si markedsområder med høyere kostnadsoverkommelighet.
Bransjen påpekte at de neste tre til fem årene er en kritisk periode for den akselererte utviklingen og utbruddet av Micro LED-skjermer, og det er også en kritisk periode for transformasjonen av transparente Micro LED-skjermer fra tekniske prototyper til landingsapplikasjoner. Micro LED transparente skjermer og kreative produkter fortsetter å dukke opp i bransjemønsteret og vil garantert stige igjen. På kort sikt vil Mikro-LEDTransparent skjerm vil danne en konkurransesituasjon med OLED-transparent skjerm, og på lang sikt har Micro LED-transparent skjerm muligheten for et enhetlig marked for transparente skjermer. Micro LED-transparent skjerm er en viktig differensiert produktmulighet som LED-direkteskjermindustrien må være svært oppmerksom på.













