未来液晶显示技术展望
新一代显示技术的发展趋势

新一代显示技术的发展趋势随着科技的不断进步,显示技术已经成为现代社会中不可或缺的一部分。
无论是在工作、学习还是娱乐中,显示设备都扮演着重要的角色。
在此背景下,新一代显示技术正以前所未有的速度发展,展现出许多令人兴奋的趋势。
本文将深入探讨当前显示技术的发展趋势,包括新材料应用、分辨率提升、柔性显示、智能化发展等方向。
材料的创新与应用新一代显示技术的第一大趋势是材料的创新。
传统的液晶显示(LCD)和有机发光二极管(OLED)技术正在不断改进,并迎来了包括量子点材料、钙钛矿材料等新型材料的应用。
这些新材料不仅提升了显示效果,还引入了更为先进的制造工艺。
量子点技术量子点是一种纳米级半导体颗粒,具有优越的光学特性。
通过精确控制量子点的尺寸,制造商可以调整其发光颜色,提升显示屏色域的表现力。
使用量子点技术的液晶电视,其色彩表现力可以达到传统LCD屏幕无法比拟的程度,为用户带来更真实、更饱满的视觉体验。
钙钛矿材料钙钛矿是一种具有优异光电性能的新型半导体材料,在光伏、LED以及激光器等领域表现出色。
近期,科研人员将钙钛矿材料应用于显示技术中,这使得显示屏在成本和能效上得到了进一步优化。
与传统OLED相比,钙钛矿有望在驾驶视角上提供更广的超视角效果,且制造成本显著降低,为未来的大规模生产铺平了道路。
分辨率与画质的提升另一大显著趋势是分辨率与画质的不断提升。
从4K到8K,再到未来可能的16K,不同分辨率层次之间逐渐拉近了人眼视觉极限。
这一过程不仅涉及硬件设备本身,还有内容制作的发展。
8K及其前景自从8K显示设备问世以来,其在家庭影院、专业显示行业和竞技游戏等领域赢得了越来越多消费者的青睐。
与4K相比,8K分辨率提供了四倍于前者的清晰度,使得画面更为细腻。
尽管目前还存在着内容不足的问题,但随着制作成本降低与技术日益成熟,相关内容必将逐步丰富,进一步推动8K的发展。
HDR技术高动态范围(HDR)技术是另一个提升视觉体验的重要因素,通过改善亮度和对比度,使得图像呈现出更丰富的细节和色彩。
2023年液晶显示器行业市场前景分析

2023年液晶显示器行业市场前景分析液晶显示器是一种新型的电子显示技术,近年来其应用领域逐渐拓展。
目前,在计算机显示器、平板电视、手机、手持游戏机等领域都有广泛应用。
据市场研究机构的数据显示,液晶显示器行业在全球的增长速度与市场规模上均在迅速增长。
据预测,未来几年内,液晶显示器行业市场规模仍会保持快速增长,具有良好的发展前景。
一、市场规模分析液晶显示器市场规模的发展主要受到国内外消费电子行业市场的影响。
随着互联网、智能化、信息化的发展,以及一系列新兴科技的出现,以智能手机、移动互联网、物联网为代表的新兴产业需求不断增加,这些行业对液晶显示器的需求量不断增加,市场规模也在不断扩大。
据预测,到2025年中国液晶面板制造商总产能有望达到105亿平方英寸,支撑产品市场规模达到305亿美元。
未来几年内,随着消费电子、计算机、医疗设备等液晶显示器应用领域的不断扩大和升级换代,以及4K、8K等高清大屏、高密度颜色显示技术的推广,液晶显示器市场规模也将逐渐扩大。
二、发展动态分析随着液晶显示技术的不断创新和应用,液晶显示器市场的发展也不断活跃。
近年来,面向4K、8K和智能化的液晶显示主流产品逐渐显现,领域扩展方向突显。
液晶智能产业链的上下游厂商相继推出全球首款HDR显示器、量产OLED显示屏、亮度更高、色彩更鲜艳、更省电、刷新速度更快、透射率更高、更符合人眼的新型显示器,推动着整个液晶显示器市场的快速发展。
三、市场竞争格局分析目前,液晶显示器市场的竞争格局主要分为国际市场和国内市场两个层面。
国际市场,主要有三大厂商:三星、LG和夏普占据了液晶面板市场的主要份额。
在国内市场中,以BOE、京东方、华星光电为代表的三大液晶面板生产商,已在国内市场占据了较大的份额。
除此之外,海信、TCL以及容可以及其他品牌也在积极扩大液晶产品市场占有率,市场竞争越来越激烈。
四、市场前景展望随着新一代智能手机、智能电视、平板电脑等消费电子产品的普及和市场需求不断扩大,以及物联网、智慧医疗、照明控制等领域的快速发展,未来液晶显示器市场将迎来更加广阔的发展前景。
液晶显示技术的发展现状及趋势

液晶显示技术的发展现状及趋势1. 背景介绍随着现代科技的不断发展,电子产品在我们的日常生活和工作中扮演着越来越重要的角色。
其中,液晶显示技术作为一种成熟、广泛应用的显示技术,在手机、电视、电脑等各类电子设备中得到了广泛应用。
本文将从液晶显示技术的历史发展、现状及未来趋势进行探讨。
2. 历史发展液晶显示技术的起源可以追溯到1969年,在那个时候,液晶显示器还只是一个实验室里的小玩意儿,可今天,液晶显示器已经成为世界范围内最常用的电子显示技术之一。
在经历了几十年的发展之后,液晶显示技术已经成为成熟的技术,并且不断地进行着改进。
在早期的LCD电视机中,采用的是被动矩阵液晶显示技术,这种技术的分辨率大致只有480x320,且色彩表现不尽人意。
随着技术的发展,液晶显示器逐渐开始采用主动矩阵技术,并且逐渐加入背光源,使得显示效果更为出色。
经历了几十年的发展和完善,在当今的市场上,以电视机和电脑显示屏为代表的液晶显示技术已经发展到了一个非常成熟的阶段。
但是,随着科技的不断进步和市场的变化,液晶显示技术也需要不断地进行改进和革新。
3. 现状目前,市场上的液晶显示技术显示效果已经非常出色,同时价格也比较经济实惠。
随着市场的需求变化以及竞争加剧,液晶显示技术在功能和性能方面也有了不断的提高,并在很多领域应用广泛。
4. 趋势未来,液晶显示技术仍将继续发展。
我们可以看到,随着市场的需求变化,大尺寸液晶电视机、电脑显示屏以及平板电脑等液晶电子设备将会成为未来的一个趋势。
同时,液晶显示器在电子纸、电子手表以及可穿戴设备等新兴领域中也有了新的应用。
值得注意的是,未来的研发与商业应用将更侧重于更高分辨率、更高亮度、更好的可视角度以及更高的刷新频率,以提供更佳的视觉体验。
同时,液晶显示技术的节能优势也将成为关键考虑因素。
5. 结论总之,液晶显示技术无疑是现代电子设备中非常重要的一项技术。
它在液晶电视机、电脑显示器、平板电脑等领域得到了广泛应用,且在新兴领域中也有了新的应用。
液晶显示技术的发展与应用前景

液晶显示技术的发展与应用前景液晶显示技术作为一种重要的信息展示和传播方式,已经成为现代社会不可或缺的一部分。
自从1968年液晶显示技术被发现以来,其发展取得了突飞猛进的进展,并在各个领域都有了广泛的应用。
本文将深入探讨液晶显示技术的发展历程、当前的主要应用领域以及未来的应用前景。
首先,让我们回顾一下液晶显示技术的发展历程。
1968年,世界学术界首次发现了液晶材料的电光效应,这是液晶显示技术的起点。
在接下来的几十年里,液晶显示技术经历了从被动矩阵到主动矩阵的转变,并逐渐实现了高分辨率、高亮度和快速刷新等技术突破。
其中,薄膜晶体管(TFT)技术的发展尤为关键,它使得每个像素点都有了自己的驱动电路,大大提高了屏幕的精细度和响应速度。
目前,液晶显示技术已经广泛应用于各个领域。
首先,电视机是液晶显示技术的主要应用之一。
由于其高清的显示效果和较低的能耗,液晶电视成为了家庭娱乐的必备产品。
在电子产品领域,笔记本电脑、平板电脑和智能手机等设备都采用了液晶显示屏,给用户带来更加清晰和生动的视觉体验。
此外,汽车行业也广泛应用液晶显示技术,比如汽车仪表盘和导航系统中的液晶屏,提供了全方位的信息展示和交互体验。
除了当前的应用领域,液晶显示技术在未来还有巨大的应用前景。
首先,随着虚拟现实和增强现实技术的快速发展,液晶显示技术将成为这些新兴技术的重要组成部分。
通过高分辨率和高刷新率的液晶显示屏,用户可以获得更加真实和沉浸式的虚拟体验。
其次,医疗领域也是液晶显示技术未来的重要应用方向。
比如手术室内的显示屏可以提供高清晰度的图像,帮助医生更精准地进行手术。
此外,智能穿戴设备也是液晶显示技术未来的热门应用领域,比如智能手表和智能眼镜等产品,利用液晶显示屏来展示各种信息。
然而,液晶显示技术也面临着一些挑战和争议。
首先,液晶屏幕存在着一定的能耗和亮度限制,无法完全满足用户对于更低能耗和更高亮度的需求。
其次,由于液晶材料的特性,液晶显示屏存在一定的观看角度限制,从侧面观察时图像会有明显的颜色偏移或暗淡。
液晶显示技术的原理及发展趋势

液晶显示技术的原理及发展趋势液晶显示技术是目前广泛应用于电子产品中的一种显示技术。
它通过液晶分子的排列来实现图像的显示,具有高清晰度、低功耗、薄型化等特点,因此在电视、电脑显示器、手机等领域得到了广泛的应用。
本文将介绍液晶显示技术的原理以及其未来的发展趋势。
首先,我们来了解液晶显示技术的原理。
液晶是一种特殊的材料,它具有介于液体和晶体之间的性质。
液晶分子在没有外力作用时呈现无序状态,但是当电场加在液晶上时,液晶分子会发生重排,形成特定的排列结构。
这种排列结构会改变光经过液晶层时的光的偏振方向,从而实现显示。
液晶显示技术一般由液晶屏幕和背光模块组成。
液晶屏幕由两片玻璃基板夹持着液晶分子构成,两片基板上均布有驱动电极,电极之间形成的电场会改变液晶分子的排列,进而调节光的透过量。
而背光模块则用于提供背光,使液晶屏幕上的图像能够显示出来。
液晶显示技术的发展趋势主要体现在以下几个方面:首先是分辨率的提升。
随着高清晰度影像的兴起,人们对显示器的分辨率要求也越来越高。
液晶显示技术通过提升像素的数量来提高分辨率。
目前,4K分辨率已经成为主流,而8K分辨率也逐渐进入市场。
未来,随着技术的进步,更高分辨率的显示屏将会出现。
其次是色彩的还原。
液晶显示技术在色彩还原方面一直存在一定的局限性,尤其是在显示黑色和对比度方面。
为了克服这个问题,液晶显示技术不断进行改进。
例如,引入了全阵列微透镜(FALD)技术和局部区域变暗(Local Dimming)技术,可以提升黑色显示效果和对比度,使影像更加逼真。
此外,WLED、OLED等发光材料的应用也使更加广色域和更高饱和度的色彩成为可能。
第三是灵活性和透明度的提升。
近年来,弯曲屏幕和透明屏幕成为液晶显示技术的热点研究领域。
弯曲屏幕可以为用户提供更加沉浸式的体验,透明屏幕则可以创造更多的应用场景。
通过改变液晶分子的排列方式和使用更柔性的基板材料,可以实现弯曲屏幕和透明屏幕的制作。
最后是高刷新率和低功耗的追求。
液晶显示技术的发展历程及趋势分析

液晶显示技术的发展历程及趋势分析随着科技的不断发展,信息技术已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。
显示器作为信息输出设备之一,其发展历程也与科技的进步密不可分。
液晶显示技术的发展可以说是其中一条蓝色路线,而本文将对其发展历程及趋势进行分析。
1. 液晶显示原理的理解液晶显示是一种采用液晶材料作为信息输出的方式。
液晶材料是指一种具有特殊结构的有机分子物质,它们的特殊结构使得它们的光学性质可以被电场所影响。
简单来说,就是在液晶材料中加电,可以让它发生光学变化,从而实现信息的输出。
2. 液晶显示技术的发展历程液晶显示技术的起源可以追溯到上世纪60年代,当时的日本和美国开始进行相关研究。
1971年,瑞典的物理学家Pierre-Gilles de Gennes通过分析液晶分子中的各种相,提出了液晶分子可能存在的各种不同构型,并且预测出了一种叫做向列型液晶的液晶相。
1972年,Schadt和Helfrich两位德国物理学家独立研制出了液晶显示器原型,不过当时的液晶材料制造成本较高,且显示效果不够明显,难以被广泛使用。
直到1973年,美国杜邦公司成功研制出了对观察的人眼更为友好的液晶材料,液晶显示技术才真正开始得到了工业化的推广。
液晶显示技术一直在经历着不断的发展和改进。
1975年,日本SHARP公司研制的液晶数字手表获得了巨大的成功,开启了手持数码产品的时代。
在1980年代的技术革新中,TN型液晶显示器被大量应用于手持电子产品、公共信息显示屏等领域。
21世纪开始,随着技术的不断进步,IPS(In-Plane Switching)和OLED (Organic Light Emitting Diode)等新型液晶显示技术得到了广泛应用。
3. 液晶显示技术的发展趋势在新技术的不断涌现中,液晶显示技术将如何发展呢?首先,液晶显示技术本身还有很大的提升空间。
TN型液晶显示器的视角问题、IPS液晶显示器的响应速度问题,都是当前液晶显示技术面临的问题。
新一代显示技术的发展趋势

新一代显示技术的发展趋势随着科技的不断进步,显示技术也在不断地进行创新与发展。
从最早的CRT显示器到液晶显示器,再到LED、OLED等新型显示技术的出现,显示技术已经经历了长足的发展和进步。
那么,在当下及未来,新一代显示技术的发展趋势又是怎样的呢?本文将从多个方面分析新一代显示技术的发展趋势。
1. 柔性显示技术柔性显示技术是指能够实现弯曲、折叠、卷曲等形变的显示技术。
随着智能穿戴设备、可穿戴设备、可折叠手机等产品的兴起,柔性显示技术备受瞩目。
未来,柔性OLED等柔性显示技术有望实现更加广泛的应用,为消费电子产品带来更多可能性。
2. 增强现实(AR)与虚拟现实(VR)随着AR、VR技术的发展,人们对于显示技术的需求也在不断提升。
新一代显示技术需要具备更高的分辨率、更快的响应速度和更真实的画质,以满足AR、VR等领域对于视觉效果的需求。
3. 量子点显示技术量子点显示技术因其广色域、高亮度、低功耗等优势备受关注。
作为LED背光源和显色层材料,量子点技术相较于传统LED具有更高的色彩饱和度和纯度。
因此,在未来,量子点显示技术有望成为新一代高端显示技术的主流之一。
4. 全息显示技术全息显示技术是指能够在三维空间中呈现立体影像的显示技术。
目前,全息显示技术仍处于实验室阶段,但其无疑将成为未来新一代显示技术的一个重要方向。
全息显示技术有望在医疗、教育、娱乐等领域得到广泛应用。
5. 智能化与定制化新一代显示技术还将向智能化和定制化方向发展。
人们对于个性化定制产品的需求日益增长,因此,在未来,定制化屏幕将成为一个发展趋势。
同时,智能化将赋予屏幕更多功能,使其不仅仅是简单的信息输出工具,而是更加智能、便捷、多样化的终端。
结语新一代显示技术正在不断地探索和突破,柔性显示、AR/VR、量子点、全息显示以及智能化定制都是其重要发展方向。
随着科研力量的不断汇聚和产业链的日臻完善,相信新一代显示技术必将迎来全新的发展格局,并为人们带来更加丰富多彩的视觉体验。
液晶显示技术的发展与趋势

液晶显示技术的发展与趋势随着科技的不断发展,电子产品也愈加普及和更新换代。
液晶显示技术就是那个不可或缺的一员。
从最初的黑白屏到现在的高清彩屏,液晶显示技术的发展可以说是一路飞跃。
本文将探讨液晶显示技术的发展历程以及未来的趋势。
一、液晶显示技术的发展历程1972年,瑞士的费达公司首先研发出液晶显示技术。
这项技术曾被认为是一种“梦幻成果”,因为当时的技术条件还不够成熟。
液晶显示技术之所以受到关注和研究,主要有以下原因:(1)具备大面积、轻薄、低功耗、可靠、可读性好等优点;(2)可应用于各种电子产品中,比如计算机、手机等;(3)能够大幅度提高显示清晰度和色彩鲜艳度。
随着技术的进步,液晶显示技术在90年代得到了长足的发展。
1997年,索尼公司推出了世界上首款彩色液晶电视机,促进了电视行业的飞跃。
而在2000年左右,由于应用液晶显示技术的笔记本电脑出现,更加推动了该技术的普及。
二、液晶显示技术的优势与劣势液晶显示技术的优势显而易见,包括高分辨率、广视角、白平衡好、色彩饱和度高、不爆屏等等。
不过,液晶显示技术也存在一些劣势,比如:(1)黑色表现不全面。
由于液晶显示器不能自行发光,所以黑色的表现较为零散,深色区域会出现明显的灰度或漏光。
(2)变形角度限制。
当我们斜观液晶显示器的时候,会发现图像的亮度和对比度明显降低,这是由于液晶材料的特性所致。
(3)能耗问题。
与OLED相比,液晶显示器需要大量的背光,能源的消耗相对较高。
三、液晶显示技术的未来趋势未来液晶显示技术的发展方向主要有以下几个方面:(1)更高的分辨率。
我们已经可以看到QHD和UHD分辨率的液晶显示器,未来的趋势是更高的分辨率。
(2)更好的黑色表现。
现有的LCD技术,黑色表现不尽如人意。
但是,由于Micro LED(微型发光二极管)技术的不断进步,其应用领域也将拓展到显示器领域。
Micro LED的亮度高、色彩均匀、反应速度快,不仅可实现峰值亮度的大幅提高,黑色表现也能得到根本上的进步。
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4. 热稳定性比高分子的差,需 2.制程设备尚在实验
要较高驱动电压
阶段
专利 授权
基础专利掌握在 Kodak 手 中,其对授权态度保守
材 料 供 Kodak、出光兴业 、三菱化
应商
工、三井化学、东洋 INK、
UDC 等
技 术 领 导 商 CDT 采 取 较开放的专利授权态 度,降低投入厂商门槛 和成本
参考文献: 1“) 视觉盛宴 解读新一代液晶显示器技术”作者:Hardw are 4Eve r 来 源:IT 世界 2“) 六大液晶面板全面解析”作者:乐神 来源:万维家电网 3“) 高亮度 OLED 背光研制成功”极速网 http://w w w .mate rials one . com 4“) 索尼公司成功实现深蓝色荧光 OLED 发光效率”天极网 w w w .
2、PLED(高分子有机发光显示器)技术 有机电激发光(organic electrolum ines cence ,OEL)显示技术 依其组件所使用的载子传递层与发光层等有机薄膜材料之不同可 概分成两系统,一是以染料或颜料为材料之小分子组件 (m olecule- bas ed device),另一则以共轭性高分子为材料之高分 子组件(polym er- bas ed device),前者真空蒸镀镀膜制作组件,后 者则采溶液涂膜方式。由于 OEL 组件亦具有无机发光二极管 (light- em itting diode ,LED)整流与发光的特性,因此小分子 OEL 组件亦被称为 OLED,而高分子 OEL 组件则被称为 PLED。 严格来说,高分子发光二极管之研究于英国剑桥大学研究群之 数年前即有,但使用的材料并非共轭性高分子材料,其结果也未引 起大众的注意。直至 1990 年英国剑桥大学 Friend 等人发表 PPV PLED 在著名的 Nature 期刊上,因而引发了后续的研究热潮。 1.1990 年 PLED 的崛起─单层结构组件 2.1992 年双层结构组件 ─ 电 子 传 递 层 (electron trans port la ye r,ETL)的应用 3.1995 年双层结构组件─电洞传递层 (hole trans port layer, HTL)的应用 4.多层(m ulti- layer)结构组件 5.掺合体(ble nd)结构组件 6.Singlet 与 Triplet em is s ion 图 8 为目前之 IJ P 全彩 PLED 显示器原型,一为 CDT 与 Eps on 于 1999SID 共同发表主动式 TFT 驱动之 PLED 全彩显示器, 16 灰阶可显 4096 色,约有 30,000 画素,达 120ppi。另一个则为 Tos hiba 所发表 2.85 寸 (80ppi)、144 (RGB)x 76(Q- CIF,Quarter Com m on Interm ediate Form at)全彩(26 万色、64 灰阶)的原型产 品,将应用于可携式消费性电子产品,如手机、PDA 等。
关键词:液晶显示 LCD OLED PLED 液晶显示器 TFT LCD,全称为薄膜晶体管液晶显示器(Thin Film Trans is tor Liquid Crys tal Dis player),一般简称 LCD(Liquid Crys tal Dis play)。超薄体形、低功耗、低辐射、无闪烁、完全物理平 面、低反光、清晰的字符显示等等,都是大家非常熟悉的液晶显示器 LCD 优点。在彩色 LCD 面板中,每一个像素都是由三个液晶单元格 构成,其中每一个单元格前面都分别有红色、绿色和蓝色的过滤器。 这样,通过不同单元格的光线就可以在屏幕上显示出不同的颜色。 实际我们使用的 LCD 显示器,除了偏振玻璃,还有其他多层的薄膜 以及组件,包括极化偏振玻璃、各种极化电极、数据传输电极、有色 过滤玻璃层、液晶原料等等。 随着 LCD 技术的逐渐成熟,手机、液晶电视、便携多媒体设备 价格一路下降,使得彩色液晶显示技术成为我们身边不可缺少的一 部分。于此同时 LCD 液晶显示技术的缺点也越多的显露出来: 1.因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为 光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反 光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提 供均匀的背景光源。长时间工作背光灯的亮度会慢慢降低,以致影 响显示效果。 2.液晶本身只有透光和不透光两种模式,它的颜色是覆盖液晶 薄膜的颜色。现在的显示设备都是有薄膜覆盖红、绿、蓝三色的像素 点组成。产生的颜色一般在 16777216 色以内。制约了液晶显示器 在绘图,广告设计等专业领域的应用。 针对以上的弱点包括夏普、三星、索尼、LG、飞利浦在内的许多 世界级厂商纷纷推出了改进的 LCD 液晶面板,他们分别从液晶的 排列方式,色彩薄膜的形状等方面进行改变。技术比较成熟的有以 下几种: 1、夏普屏 夏普屏是目前最受关注,也是目前业界公认的顶级 面板。采用夏普自己独创的 CPA 技术,意为 (Continuous Pinw heel Alignm ent)连续焰火状排列技术。各液晶分子朝着中心电 极呈放射的焰火状排列,由于像素电极上的电场是连续变化的,所 以这种广视角模式被称为“连续焰火状排列”模式。 2、三星索尼屏(S- LCD) 三星和索尼合资生产的 S- LCD 液 晶电视,采用的 PVA(Patterned Vertical Alignm ent,垂直取向构 型)广视角技术。PVA 采用透明的 ITO 电极代替 MVA 中的液晶层 凸起物,透明电极可以获得更好的开口率,最大限度减少背光源的 浪费。这种模式大大降低了液晶面板出现“亮点”的可能性。之后三 星又在 PVA 面板上开发出新型的 S- PVA(S- PVA 是 PVA 技术的 改良型)面板。S- PVA 的响应时间可达灰阶 8m s 或更高,同时对比 度也有很大提升。 3、LG- 飞利浦屏(LPL) 和夏普、三星两家同属于王者级别的 液晶面板。LPL 的显著特点就是在技术方面采用了 IPS(In Plane Sw itching 平面控制模式)广视角技术,最大卖点就是它的两极都在 同一个面上,而不象其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。 由于电极在同一平面上,不管在何种状态下液晶分子始终都与屏幕 平行,会使开口率降低,减少透光率,所以 IPS 应用在液晶电视上会
OLED 与 PLED 比较对照表
OLED(小分子)
PLED(高分子)
有机材料 分子数量约数百万个, 其染料及颜色为小分
子元件
分子数量约数万至百 万个,以共轭性高分子 为材料的高分子元件
制 程 设 采用 真 空 蒸 镀 技 术 ,真
备及技 空蒸镀及封装技术为关
术
键技术
采用 Int—J et (喷墨)印 刷,涂布有机材料物质
到众多大厂家的青睐。OLED 技术目前的领先者是美国柯达公司,
其他诸如 TDK、三洋、先锋和飞利浦等公司也正在后面追赶。
彩色的 OLED 屏幕已经已经开始采用在手机、MP3 等便携的电子
设备上,但因为大尺寸化方面还有不小的困难,因此还很难威胁到
液晶在显示器中的地位。
出光兴产公司 (以下简称出光) 和索尼公司 (以下简称索尼)在
2.5 吋大 OLED 可完
全屏幕,1670 万色,
厚 度 仅 为 0.3mm,
拥有 24bit 色深,分
辨 率 160 ×120,对 比 度 超 过 1000:1。
(图 3)索尼软式 OLED 屏幕
246
科学实践
索尼表示,这款新产品采用了 Pentacene 作为材料,树脂基板采用 的是 200μm 的 PES。透过 TFT 绝缘膜由传统的无机材料改为有 机材料,所以可以在弯曲的状态下显示影响。
应用范围 高单价小尺寸面板
低单价的大尺寸面板
特色 优点
易彩色化、简单驱动电路 即可发光,制程简单,可 制成可挠式面板,符合 OA 轻薄短小原则
1.容易彩色化 2. 蒸镀制程自动化技术较 成熟 3. 材料的合成及纯化度容 易
不需薄膜制程、真空装 置,元件构成只有二层, 投资成本低,色彩表现 不如 OLED 佳,需对色 彩偏差做补偿
CDT、Covion、Dow 化 学、住友化学
目前 发展
SK Dis play 公司于 2003 年 3 月首度推出 2.2 英寸全彩 AMOLED 面板并开始量产
发展较慢,仅有少量单 色及区域多色的 PLOLED 产品量产
(图 4)Ink- jet printing 制程开发出的 PLED 全彩显示器 目前显示技术革命性变化有两大类:一类是从阴极射线管向液 晶技术的转变。由于有了液晶技术,在计算机领域预计到 2011 年 全球笔记本销售量将超过桌面 PC。液晶技术使消费者感受到了超 薄、便携、高清、数字化等新理念和新体验。第二类是展露曙光的从 刚性到柔性显示产品的转变,带给消费者的感受也是革命性的。由 于柔性显示技术的出现,加之海量存储产品的微型化,二者的有机 结合必将出现新产品、新应用以及新兴产业,带给消费者便利、享 受、安全的新生活方式。从上表,可以看出高分子 PLED 技术具有很 多优越性能,未来其可能会成为液晶产品的竞争者,更有可能成为 柔性显示的主流技术。
(图 2)OLED 发光方式该技术的优点很多,OLED 具有主动发
光,无视角问题;重量轻,厚度小;高亮度,高发光效率;发光材料丰
富,易实现彩色显示;响应速度快,动态画面质量高;使用温度范围
广;可实现柔软显示;工艺简单,成本低;抗震能力强等一系列的优
点,因此它被专家称为未来的理想显示器。这些优点使得专家将其
评价为未来的理想显示器。与传统的 LCD 相比,OLED 屏在使用中
可以明显感到清晰度、对比度和亮度的提高,尤其是在黑暗的环境
中。另外,其还具有功耗低和可视角度大两个“撒手锏”。如果 OLED
能作到在强光下保持画面的清晰度和对比度均衡就更完美无缺了。
目前,OLED 技术还处在发展完善阶段,但由于其优点突出,已经受