全球激光显示技术专利分布格局与态势分析
Micro_LED显示技术的专利分析

运营维护技术DOI:10.19399/j.cnki.tpt.2023.05.072Micro LED显示技术的专利分析王娜,刘雪莲(国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心,北京100190)摘要:微发光二极管(Micro Light Emitting Diode,Micro LED)显示技术被誉面向未来的“终极显示技术”,是近年来国内外企业的研发热点。
中国也在Micro LED显示技术方面进行了大量的专利布局。
针对Micro LED显示技术进行了专利分析,通过分析可以看出,国内创新主体虽然在专利申请数量上处于全球领先地位,但是从重点专利数量上来看中国创新主体在芯片微缩、面板制造及应用环节占据一定地位,而对于巨量转移、全彩显示领域技术需要加大研发。
关键词:微发光二极管(Micro LED);显示;专利分析Patented Analysis of Micro LED Display TechnologyWANG Na, LIU Xuelian(Patent Examination Cooperation Center of the Patent Office of SIPO, Beijing 100190, China) Abstract: Micro Light Emitting Diode(Micro LED) display technology is hailed to be the “last display technology” towards the future, it is a hotspot for development of domestic and foreign businesses in recent years, anda large number of patent layouts. A patent analysis was conducted herein for Micro LED display technology, as can beseen by analysis, the domestic body of innovation, while leading globally in the number of patent applications, occupiesa certain level in the chip micro-scale, panel manufacturing and application segments from the number of key patents,and the technology in the field of full color display needs to be developed for large volume transfers.Keywords: Micro Light Emitting Diode (Micro LED); display; patent analysis0 引 言微发光二极管(Micro Light Emitting Diode,Micro LED)显示技术是指以自发光的微米量级LED为发光像素单元,将其组装到驱动面板上形成高密度LED阵列的显示技术。
全球激光产业及发展趋势

全球激光产业及发展趋势全球激光产业及发展趋势引言:激光技术是20世纪最具划时代意义的科技发明之一,在众多领域都有着广泛的应用。
激光的高能量、高光强、高单色性等独特性质使得它在制造、医疗、通信、军事等领域扮演着重要的角色。
本文将对全球激光产业的发展历程进行分析,并探讨激光技术未来的发展趋势。
一、全球激光产业的发展历程1.1 初期发展(20世纪50年代-60年代)激光技术在20世纪50年代中期得到了首次实验验证,被视为激发科技创新的新方向。
激光器的原理由美国物理学家理查德·汉奥在1958年提出,并在1960年由西恩斯激光公司成功制造了第一台激光器。
自此以后,全球范围内对激光技术的研究和应用进入了一个高速发展的阶段。
在初期发展阶段,激光器主要用于科研领域和军事应用,如光谱分析、激光打靶、激光导引等。
同时,激光技术也逐渐应用于制造和医疗领域,如激光刻字机和激光医疗设备等。
1.2 蓬勃发展(20世纪70年代-80年代)20世纪70年代至80年代是全球激光产业的蓬勃发展阶段。
激光在制造业的应用得到了广泛推广,主要用于材料切割、焊接、打孔等加工工艺。
同时,激光技术在医疗领域也有了突破性的进展,如激光治疗仪、激光手术刀等。
此外,激光技术在通信领域也产生了重要的影响。
20世纪80年代中期,全球范围内开始建立光纤通信网络,而激光技术为实现高速、长距离的信息传输提供了重要的支持。
1.3 快速增长(20世纪90年代至今)20世纪90年代至今,全球激光产业进一步加速了其快速增长的步伐。
激光器的精密化和微型化使得激光技术得以应用于更多领域,如纳米技术、生物医学、新能源等。
在制造业方面,激光技术的应用得以进一步扩展,如激光切割机、激光焊接机、激光打标机等设备得到了广泛应用。
激光技术的出现大大提高了制造业的效率和质量,推动了工业化进程。
激光技术在医疗领域也取得了重大突破,如激光矫正术、激光白内障手术等。
激光手术的痛苦小、恢复快等优势逐渐被认可,为患者提供了更好的治疗选择。
光电显示技术研究和发展趋势

光电显示技术研究和发展趋势光电显示技术是将电子技术、光学技术以及材料科学相互结合的产物,它在现代工业生产和日常生活中得到广泛应用。
随着科技的不断发展,光电显示技术也不断升级和改进,未来有着光明的发展前景。
本文将从多个方面探讨光电显示技术的研究和发展趋势。
一、LED光电显示技术的发展趋势LED是常见的一种光电显示技术,它具有高亮度、低功耗、长寿命等优势。
随着技术的进步,LED的亮度和光效不断提高。
未来,人们将更多地应用高亮度、高效率的LED光电显示产品。
同时,人们还将通过合理控制LED的亮度、颜色等参数,开发出更多样化、智能化的光电显示产品。
二、液晶光电显示技术的发展趋势液晶是目前光电显示技术中最为成熟、应用最为广泛的技术之一。
未来,液晶技术还将不断升级,发展出更高分辨率、更高对比度、更快刷新频率的液晶显示产品。
此外,液晶技术还将与VR、AR等新兴技术相结合,开发出更具有沉浸感、真实感的光电显示产品。
三、OLED光电显示技术的发展趋势OLED是目前最热门的一种光电显示技术,它具有低功耗、高分辨率、色彩鲜艳等优势。
未来,OLED将逐渐替代传统的液晶技术,成为主流的光电显示技术。
同时,人们还将开发出更具有可折叠性、可卷曲性、透明性等新型OLED光电显示产品。
四、激光光电显示技术的发展趋势激光光电显示技术是一种新型的光电显示技术,它具有高亮度、高对比度、高分辨率等优点。
未来,随着激光技术的进一步发展,激光光电显示技术将有望应用于HUD、AR、VR等领域,成为一种重要的光电显示技术。
五、量子点光电显示技术的发展趋势量子点光电显示技术是一种新型的光电显示技术,它具有色彩鲜艳、颜色饱和度高、色域广等优势。
未来,量子点技术将逐渐取代传统的液晶技术,成为主流的光电显示技术。
同时,人们还将通过量子点技术,探索出更多样化、更高级别的光电显示产品。
六、智能化光电显示技术的发展趋势随着人工智能技术的不断发展,智能化光电显示技术已成为一种重要的发展方向。
激光的应用与发展趋势

激光作为新能源代表,在许多领域都有更广泛应用。
本文从激光在当今社会的地位谈起,接着介绍激光在几大领域的应用现状,最后又分析了激光器以及全球激光产业发展趋势。
激光;激光产业;发展趋势激光器的发明是20 世纪中能与原子能、半导体、计算机相提并论的重大科技成就。
自诞生到现在得到了迅速发展,激光光源的浮现是人工创造光源历史上的又一次革命。
我国激光技术在起步阶段就发展迅速,无论是数量还是质量都和当时国际水平接近。
一项创新性技术能够如此迅速地赶上世界先进行列,这在我国近代科技发展史上并不多见。
能够将物理设想、技术方案顺利地转化成实际激光器件,主要得力于长春光机所多年来在技术光学、精密机械方面的综合能力和坚实基础。
一项新技术的开发,没有足够技术支撑很难形成气候[1] 。
在熟悉的反射、折射、吸收等光现象中,反射光、折射光的强度与入射光的强度成正比,这种现象称为线性光学现象。
如果强度除了与入射光强度成正比外,还与入射光强调成二次方、三次方乃至更高的方次,这就属非线性光学效应。
这些效应惟独在入射光足够大时才表现出来。
高功率激光器问世后,人们在激光与物质相互作用过程中观察到非线性光学现象,如频率变换,拉曼频移,自聚焦,布布里渊散射[ 2]等。
气态原子、份子处于永不停息运动中(速度接近340 m/s),且不断与其它原子,份子碰撞,要“捕获”操作它们十分不易。
1997 年华裔科学家、美国斯坦福大学朱 棣文等人, 首次采用激光束将原子数冷却到极低温度, 使其速度比通常做热运动时降 低,达到“捕获”操作的目的。
具体做法是, 用六路俩俩成对的正交激光束, 用三个相互垂直的方向射向同一点, 光束始终将原子推向这点,于是约 106 个原子形成的小区,温度在 240 [3] 以下。
这样使原子的速度减至 10 m/s 两级。
后来又制成抗重力的光-磁陷阱,使原子在约 1s 内从控制区坠落后被捕获。
此项技术在光谱学、原子钟、研究量子效应方面有着广阔的应用前景。
国外激光发展现状分析

国外激光发展现状分析
激光技术的发展在国外得到了广泛的应用,涵盖了各个领域。
下面对国外激光发展的现状进行分析。
首先,在医疗领域,激光技术被广泛应用于眼科手术、皮肤美容、牙齿修复等方面。
例如,激光近视手术已成为一种常见的医疗手术,通过激光改变角膜形状以纠正视力问题。
此外,激光在肿瘤治疗和神经外科手术中也发挥了重要作用,通过激光切割或凝固组织来进行肿瘤切除或手术治疗。
其次,在工业制造领域,激光技术被广泛应用于材料处理、精密加工等方面。
例如,激光切割和激光焊接已经成为主要的材料加工方法,具有高精度、高效率的优势。
此外,激光也可用于增材制造技术,如激光熔化沉积,用于制造复杂形状的零件。
再次,在通信领域,激光技术被应用于光纤通信和激光雷达等方面。
激光器作为光纤通信的核心光源,具有高速、高容量的传输特性。
此外,激光雷达在无人驾驶、机器人导航等方面也得到了广泛应用,通过激光测距和图像处理技术实现精确的环境感知和定位导航。
最后,在科学研究领域,激光技术被应用于光谱分析、材料表征等方面。
激光光谱分析技术可以对化学、生物等物质进行准确的分析和检测。
此外,激光也用于材料表征和微纳加工研究,通过激光成像和显微技术实现对材料的高分辨率观测和加工。
总体而言,国外激光发展的现状表明,激光技术在医疗、工业
制造、通信和科学研究等领域发挥着重要作用。
随着技术的不断进步和创新,激光在未来的应用前景将更加广阔。
激光技术的应用现状与未来发展

激光技术的应用现状与未来发展摘要:自1960年5月15日,梅曼研制成功了世界上第一台红宝石激光器后,激光器的发展就十分迅速。
而在此之后,在王之江院士的主持下,中国第一台红宝石激光器于1961年8月在中国科学院长春光学精密机械研究所研制成功[1],随后国内激光技术的发展在数量和质量上都能与国际水平匹敌。
激光器主要由三个部分:工作物质、激励源、谐振腔构成。
在激光器诞生后,以激光器为基础的激光技术在医学、军事、工业、农业上都得到了广泛的应用。
本文对激光技术在不同领域上的应用进行阐述,对当前的激光技术进行研究,并对其发展前景作出展望。
随着现代科技的发展,想必激光技术的应用和发展也会越来越广阔。
关键词:激光;医学;军事;工业;农业引言激光的英文名称为“LASER”,是由英文”Light amplification by stimulated emission of radiation”每個词的首字母组成的。
直到现在激光的发现为人类的发展做出了巨大的贡献。
如今,激光雷达、激光切割、激光测距仪、激光枪、激光针灸等在我们生活中都随处可见。
而这一系列的应用原理都取决于激光的受激辐射。
1.激光概述1.1 激光的起源1917年爱因斯坦提出受激辐射的概念,到了1960年梅曼发明出第一台红宝石激光器后,激光登上了世界大舞台,并迅速发展。
这一发展不仅促进了激光新产业的出现,更带动了其他产业的共同进步。
人们利用这一先进技术获得了空前的效益和成果。
1.2 激光的原理在组成物质的原子中,有不同数量的粒子或电子分布在不同的能级上,在高能级上的粒子受到某种光子的激发,会从高能级跃迁到低能级上,这时将会辐射出与激发它的光相同性质的光,而且在某种状态下,能出现一个弱光激发出一个强光的现象。
这就叫做“受激辐射的光放大”[5],简称激光。
1.3 激光产生的条件(1)受激辐射受激辐射是产生激光的首要条件,也是必要条件,但还不是充分条件。
(2)工作物质必须具有亚稳态能级。
2024年准分子激光器市场环境分析
2024年准分子激光器市场环境分析一、市场概述准分子激光器是一种高功率激光器,具有窄带宽、高单元鞍点高效、高峰值功率等特点。
准分子激光器广泛应用于医疗、生物科学、通信、材料加工等领域。
本文将对准分子激光器市场环境进行分析。
二、市场规模及增长趋势准分子激光器市场规模逐年增长。
据市场研究机构统计数据显示,2019年全球准分子激光器市场规模达到30亿美元,预计到2025年将达到50亿美元。
诸如眼科手术、皮肤科手术、医学研究等领域的增长需求是市场扩大的主要原因。
三、竞争环境分析准分子激光器市场竞争激烈,目前市场上主要竞争者包括美国公司Coherent Inc.,德国公司TRUMPF,日本公司FANUC等。
这些公司积极投入研发,不断推出新的产品来满足市场需求。
四、技术发展趋势准分子激光器技术在过去几年有了显著的发展,主要体现在以下几个方面:1.技术创新:准分子激光器的技术创新主要包括提高功率密度、增加波长范围、提高能量转化效率等。
2.进一步微型化:随着科技的不断进步,准分子激光器的体积越来越小,可以方便地应用于一些微小的场景。
3.智能化应用:在激光器市场中,智能化已经成为一个重要的发展方向,准分子激光器也不例外。
智能化应用可以提供更多的便利和创新。
五、市场风险分析准分子激光器市场存在一些风险,主要包括:1.法规风险:激光器产品需要遵守相关的法规和认证标准,一旦出现违规行为,将面临巨大的法律风险。
2.市场饱和风险:准分子激光器市场竞争激烈,市场饱和风险增加,企业需要采取适当的措施,如不断创新、提高产品质量等来应对市场竞争。
3.技术风险:准分子激光器技术不断发展变革,对企业提出了更高的技术要求和挑战,需要提高研发能力,及时跟上技术的发展趋势。
六、市场机会分析准分子激光器市场仍存在一些机会,主要包括:1.新兴应用市场:如光通信、3D打印、光刻等领域,准分子激光器具有广阔的市场前景。
2.医疗领域:随着人们对健康的重视程度提高,医疗激光器市场需求增长迅速。
日亚公司在LED领域的专利布局现状简析
日亚公司在LED领域的专利布局现状简析胡晓珊;张旭;陈春淳;张旋【摘要】本文以日亚在国内外的LED专利申请数据为分析样本,从申请量、申请时间、申请地区、涉及领域等方面剖析了日亚在全球和中国的LED专利技术发展情况,以期对LED业界更好的认识形势和把握方向有一定的参考作用,并有效规避LED 知识产权侵权风险.【期刊名称】《照明工程学报》【年(卷),期】2013(024)004【总页数】5页(P59-63)【关键词】日亚;专利分析;LED;绿色照明;知识产权【作者】胡晓珊;张旭;陈春淳;张旋【作者单位】国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心,北京100081;国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心,北京100081;国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心,北京100081;国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心,北京100081【正文语种】中文【中图分类】TM9231 背景1.1 LED成为当今照明的趋势目前,LED能将40%的电能转化为光能。
随着技术进步,转化率会越来越高,理论上可能达到70%。
这是照明史上质的飞跃,如此优秀的节能效应,也使其成为未来照明主流的一大因素[1]。
全球在节能减排压力下,大力推广LED照明成为各国政府实现政策目标的主要方式之一。
澳大利亚早在2009年就停止生产白炽灯,成为全球第一个全面禁止使用白炽灯的国家,美国、加拿大、欧盟各国相继发布淘汰白炽灯的时间进度表,日本由于2012年夏季电力供应紧张,目前已宣布全面禁止白炽灯的生产和销售,我国淘汰白炽灯路线图也已在去年底发布[2]。
因此,国内外LED企业在技术上的争夺也愈演愈烈。
1.2 日亚的霸主地位和攻击性专利战略日亚化学株式会社 (以下简称“日亚”)是全球LED产业五大巨头之一 (飞利浦(Philips)、欧司朗 (Osram)、日亚化学 (Nichia)、丰田合成(ToyodaGosei)、科锐(Cree)),曾于1993年开发出世界第一颗蓝光LED,目前已实现从紫外到黄光LED的商品化。
中国激光产业市场现状及竞争格局分析-高功率激光器将成为企业竞争主战场
中国激光产业市场现状及竞争格局分析高功率激光器将成为企业竞争主战场1、中国激光加工和激光器产业市场集中度较高自从1961年中科院长春光学精密机械研究所研制出我国第一台红宝石激光器至今,我国激光技术也走过了五十多年的快速发展历程。
经过多年的发展,我国激光产业已经逐步具备了在技术和价格上的竞争力。
中国激光产业结构主要分为激光加工、激光器、激光芯片及器件、激光晶体、激光显示、激光医疗等。
2019年中国激光产业市场中,激光加工遥遥领先,占比40%;其次为激光器,占比20%,二者共占据了激光产业市场规模的三分之二。
同时,国内规模以上超过150家的激光企业中,半数以上的企业集中于激光加工和激光器相关领域,反映了激光加工和激光器产业具有较高的行业集中度。
2、华南地区激光产业规模保持领先地位根据中国科学院武汉文献情报中心的数据,在我国激光产业的五大地带中,2019年,华南地区的激光市场规模为200亿元,其中广东和福建是支撑其市场规模增长的“领头羊”;华中地区激光市场规模为150亿元,形成了以武汉为首的激光产业群;华东地区激光市场规模为120亿元,主要集中在上海和浙江两省市;东北/华北实现了100亿元的市场规模,东北以辽宁和吉林为中心,华北集中于北京和河北;相比之下,西部地区市场规模较小,为60亿元,主要集中于四川、陕西、重庆一带。
3、高功率激光器将成为国内外厂商竞争主要战场按照2020年中国激光产业报告的分类,低于1kW的光纤激光器为低功率光纤激光器,1kW-1.5kW的为中功率光纤激光器,高于1.5kW的为高功率光纤激光器。
2019年,我国各功率光纤激光器出货量都保持了增长。
经过多年发展,我国低功率光纤激光器技术逐渐成熟且成本低,国内市场基本实现了国产化;中功率光纤激光器国产化率过半;伴随国内光纤激光制造厂商整体技术的提升,市场的竞争逐渐转向中高功率光纤激光器,2019年3kW-6kW出货量超过3000台,并有将近800台的6 kW以上高功率光纤激光器投放市场,是2018年的两倍以上。
光场显示技术的发展现状及趋势分析
光场显示技术的发展现状及趋势分析光场显示技术,是一种展示全息三维图像的技术,它的出现彻底改变了传统二维显示的局限性,可以在视觉效果和互动性上得到很大的提升。
光场显示技术的发展已经进入了成熟期,但未来仍然有很大的发展空间。
本文将从发展现状和趋势方面,对光场显示技术进行分析和探讨。
一、光场显示技术的发展现状光场显示技术是一种以光场数据为基础的立体显示技术。
与一般的显示技术不同,光场显示技术可同步显示多个图像、视角和分辨率,并且可以进行实时渲染和交互。
它的优势在于能够创造出真实的立体图像,不需要特殊的眼镜或头盔,观看者可以任意地移动和旋转观看图像,获得更加真实、深入的视觉体验。
近年来,光场显示技术的发展取得了显著的进展。
由于光场显示技术的应用价值和商业前景,全球的科技权威机构、大型企业和研究机构都积极投入到了光场显示技术的研究和开发中,推动技术的不断发展和应用的不断拓展。
目前,光场显示技术主要应用在医学、压实制图和沉浸式体验等领域。
在医学领域,光场技术被用来建立人体模型,解剖学家可以通过立体显示看到自己需要的图像。
在压实制图方面,光场技术可以制作出真实感觉、气氛和深度,完全满足了用户的需要。
在沉浸式体验领域,采用光场技术制作的虚拟现实游戏,可以为用户提供真实、身临其境的游戏体验。
二、光场显示技术的趋势分析随着社会经济的不断发展,各行各业对于新一代科技的需求也愈加强烈,光场显示技术也得到了人们的高度认可。
未来,光场显示技术将会以更高的分辨率、更高的亮度、更低的功耗、更低的成本以及更加轻便的设计等优势来满足用户的需求。
以下是对未来光场显示技术的趋势分析:1. 高分辨率将成为主流高分辨率无疑是影响立体显示体验的重要因素,因此,未来的光场显示技术将会更加注重提高分辨率,以达到更好的视觉效果。
2. 多样化的应用场景将被探索目前光场技术主要应用于医疗、娱乐、电影等领域,随着技术的不断发展,将会有更多的应用场景被探索,比如教育、设计领域等。
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全球激光显示技术专利分布格局与态势分析
作者:柴燕, 毕勇, 颜博霞, 亓岩, 王皓, 校丽丽, CHAI Yan, BI Yong, YAN Bo-xia,QI Yan, WANG Hao, XIAO Li-li
作者单位:柴燕,王皓,CHAI Yan,WANG Hao(中国科学院光电研究院,北京100094;中国科学院研究生院,北京100080), 毕勇,颜博霞,亓岩,BI Yong,YAN Bo-xia,QI Yan(中国科学院光电研究院
,北京,100094), 校丽丽,XIAO Li-li(北京中视中科光电技术有限公司,北京,100094)
刊名:
液晶与显示
英文刊名:CHINESE JOURNAL OF LIQUID CRYSTALS AND DISPLAYS
年,卷(期):2011,26(3)
1.王延伟;毕勇;王斌大屏幕激光投影与电视[期刊论文]-物理 2010(03)
2.许祖彦激光显示--新一代显示技术[期刊论文]-激光与红外 2006(01)
3.史波专利信息分析的思路及其报告撰写要点 2007(03)
4.张岳;郝丽;柳华激光显示的原理与实现[期刊论文]-光学精密工程 2006(03)
1.赵俊英激光电视扫描系统实现技术的研究[学位论文]2006
2.陈旭.冯玉涛.刘伟奇.魏忠伦.康玉思.CHEN Xu.FENG Yu-tao.LIU Wei-qi.WEI Zhong-lun.KANG Yu-si大屏背投激光显示广角镜头的设计[期刊论文]-光学精密工程2011,19(5)
3.刘颖帅.王金城.于佳.邓瑶.LIU Ying-shuai.WANG Jing-cheng.YU Jia.DENG Yao激光投影显示色彩管理系统[期刊论文]-激光杂志2009,30(3)
4.李霞.康玉思.LI Xia.KANG Yu-si激光显示中散斑噪声的抑制[期刊论文]-应用光学2010,31(4)
5.胡居广.董志彪.孙秀泉.HU Ju-guang.DONG Zhi-biao.SUN Xiu-quan激光显示技术中行扫描同步的新方案[期刊论文]-光子学报2007,36(1)
6.刘继桥.刘之景.王克逸.LIU Ji-qiao.LIU Zhi-jing.WANG Ke-yi近场光学高密度存储研究进展[期刊论文]-自然杂志2002,24(6)
7.三维显示技术开始在普通消费领域盛行[期刊论文]-电子产品世界2004(18)
8.陈华殷.郭太良.姚剑敏.林志贤.徐胜.CHEN Hua-yin.GU Tai-liang.YAO Jian-min.Lin Zhi-xian.XU Sheng体三维显示中像素均匀性优化的参数选取[期刊论文]-液晶与显示2011,26(2)
9.方丁一液晶显示领域专利技术分析[期刊论文]-职业2010(18)
10.郝丽.刘伟奇.张岳.冯睿.柳华.魏忠伦.HAO LI.LIU WEIQI.ZHANG YUE.FENG RUI.LIU HUA.WEI ZHONGLUN激光显示中颜色系统的校正[期刊论文]-微计算机信息2007,23(8)
本文链接:/Periodical_yjyxs201103012.aspx。