Дисплеи квантовых точек сейчас настолько горячие, что действительно ли они так сильны, как легенды?
Aug 07, 2021
В недавней индустрии дисплеев технология отображения квантовых точек горит. Крупные производители спешат выпускать дисплеи с квантовыми точками. Тем не менее, индустрия дисплеев не может быть достигнута в одночасье. Рождаются дисплеи квантовых точек. Хороши они или нет, сегодня я объясню их простым способом. Давайте посмотрим, что такое квантовая точка и что такое дисплей квантовых точек.
Что такое квантовая точка

Во-первых, нам нужно понять, что такое квантовая точка (QD). Квантовые точки представляют собой очень маленькие полупроводниковые частицы, размером всего в несколько нанометров, настолько маленькие, что их фотоэлектрические свойства отличаются от свойств более крупных частиц. Принцип светового излучения заключается в стимуляции материала квантовой точки электричеством или светом. Материал квантовой точки будет излучать свет на определенной частоте, и эти частоты могут быть изменены путем изменения размера и формы квантовой точки для достижения точной настройки.
Проще говоря, фотоэлектрические свойства квантовых точек сильно отличаются от свойств предыдущих люминесцентных частиц дисплея. Поскольку частицы квантовых точек очень малы, цвет отображения квантовых точек изменяется путем изменения размера и формы частиц. Из-за этого теоретически цветовой спектр, отображаемый квантовыми точками, более непрерывен и стоимость будет ниже.
По сути, они являются наноуровневыми частицами. Мы знаем, что многие материалы имеют разные физические и химические свойства на наноуровне, но квантовые точки лучше называть.
Квантовые точки разных размеров излучают разные цвета. Когда квантовая точка стимулируется светом или электричеством, она излучает цветной свет. Цвет света определяется материалом и размером квантовой точки. Как правило, чем меньше частица, тем дольше она будет поглощаться. , Чем крупнее частица, тем короче будет поглощена волна. Квантовые точки размером 2 нм могут поглощать длинноволновый красный и показывать синий; квантовые точки размером 8 нм могут поглощать коротковолновый синий и показывать красный. Эта особенность позволяет квантовым точкам изменять цвет света, излучаемого источником света. По сравнению с оригинальной технологией отображения, три основных цвета RGB, отображаемые квантовыми точками, будут более чистыми.
Современные применения квантовых точек на дисплеях
На самом деле, технология квантовых точек не является новой технологией. Еще в 1983 году ученые из Bell Laboratories в США изучили его. Всего несколько лет спустя физик Марк Рид из Йельского университета в США официально установил этот полупроводниковый микроблок. Он называется «квантовая точка» и до сих пор используется, поэтому не является новой технологией в строгом смысле, но в последние годы гиганты дисплеев во главе с Samsung развили живой интерес к технологии квантовых точек.
Что ж, после понимания происхождения и характеристик квантовых точек, давайте взглянем на текущие приложения квантовых точек на дисплеях. В чем разница между традиционными ЖК-дисплеями и OLED, которые также популярны сегодня.
ЖК-панель
Структура ЖК-панели
Давайте взглянем на долгую историю технологии ЖК-дисплеев. Структура ЖК-дисплея очень сложная. Структура ЖК-дисплея заключается в расположении жидкокристаллической ячейки между двумя параллельными стеклянными подложками. Нижняя подложка стекла оснащена TFT (тонкопленочными транзисторами), а верхнее стекло подложки Цветной фильтр устанавливается на TFT, а направление вращения молекул жидких кристаллов контролируется изменениями сигнала и напряжения на TFT, чтобы контролировать, излучается ли поляризованный свет каждой пиксельной точки или нет для достижения цели отображения. По источнику света подсветки ЖК-мониторы делятся на два типа: CCFL (холодная катодная люминесцентная лампа) и LED (светодиодная). Мы обычно считаем, что LCD и LED - это два типа экранов. Это неправильно, и оно полностью принадлежит большинству производителей. Вводя в заблуждение, они просто отличаются от источника подсветки. Конечно, нет дальнейшего обсуждения различных панелей, производимых жидкокристаллическим расположением.
OLED-панель
Структура OLED-панелей
OLED-панель сильно отличается от ЖК-панели. Для сравнения, структура OLED-панели будет проще. Полное название OLED - органический светодиод, то есть светоизлучающий материал OLED-панели является органическим материалом, по сравнению с неорганическим материалом. Органическим материалам присущи недостатки в плане долговечности. Технология OLED-дисплея обладает самосветящимися характеристиками. Он использует очень тонкие покрытия из органических материалов и стеклянные подложки. Когда ток проходит, эти органические материалы будут излучать свет, а экран OLED-дисплея имеет большой угол обзора и может экономить электроэнергию. Из-за самосветящихся характеристик OLED работает более чисто в черном цвете, потому что до тех пор, пока материал не излучает свет, он будет отображать черный цвет. В то же время широкий угол обзора, высокая контрастность, низкое энергопотребление и высокая скорость реакции являются характеристиками OLED-панелей.
Панель квантовых точек
Структура панели квантовых точек
Мы уже говорили о технологии квантовых точек, поэтому я не буду вдаваться в подробности. Теперь поговорим о различиях в дисплеях квантовых точек.
На самом деле, что касается текущего экрана с квантовыми точками, это только изменение режима подсветки от традиционной ЖК-панели, которая является расширением ЖК-панели, и никаких фундаментальных изменений нет. С точки зрения непрофессионала, текущий дисплей квантовых точек добавляет пленку на панель VA, которая является пленкой QDEF на рисунке выше.
Как мы все знаем, в текущем методе светодиодной подсветки, чтобы показать три основных цвета, есть два метода подсветки: один заключается в непосредственном использовании светодиодной подсветки RGB для подсветки, поэтому стоимость очень высока и почти не используется дисплей; другим является общее использование коммерческих дисплеев. Режим подсветки: псевдобелая светодиодная подсветка, которая использует люминофор пикселей для разработки цвета. Что такое псевдобелая светодиодная подсветка? Он излучает белую подсветку, добавляя желтый люминофор к синему светодиоду (синие светодиоды на рисунке выше).
Это также источник распространенных в интернете слухов о том, что «синий свет на экране вредит глазам», но есть поговорка, что «помимо дозы и токсичности — это хулиганство». Это привело к распространению крупных слухов в Интернете, поэтому не беспокойтесь слишком сильно.
Принцип отображения панели квантовых точек
Однако, если цвет развивается через квантовые точки, подсветка белого света не нужна. Есть две причины (на самом деле, это должно быть учтено как одна): фотолюминесценция, квантовые точки синего света не могут появиться на сцене, поэтому синий свет должен быть добавлен к подсветке Во-вторых, источник цветного света заключается в том, что текущие квантовые точки отвечают только за генерацию зеленого света и красного света, поэтому белый светодиод в оригинальном модуле подсветки должен быть заменен синим светодиодом. В то же время размещение слоев QDEF очень обеспокоено. Чтобы свет мог проходить через слои оптических пленок, количество повторяющихся отражений через QDEF увеличивается, поэтому QDEF должен быть расположен ближе всего к источнику света, как только порядок перемещается вверх. Недостаточное преобразование красного и зеленого света вызовет голубоватое явление. В то же время применение пленки QDEF и синего светодиодного источника света также является одной из причин, почему цветной дисплей дисплеев с квантовыми точками чище, чем обычные дисплеи.
Вот почему здесь говорится, что в отношении текущей технологии отображения квантовых точек был изменен только режим подсветки экрана и добавлен слой пленки.
Технология квантовых точек настолько удивительна. Каков фактический опыт?
На самом деле технологические перспективы квантовых точек очень широки, и речь идет не только об изменении метода подсветки. Технология квантовых точек прогрессирует в направлении светодиодной упаковки (инкапсуляция материалов квантовых точек в светодиоды).
Нынешний фильм QDEF также не дешевый. Для 55-дюймового телевизора цена QDEF составляет около 100 долларов. Большая часть источника связана с тем, что материал должен блокировать воду и кислород. Поскольку квантовые точки являются неорганическими веществами, они утверждают, что они более стабильны, чем AOLED в рекламе. Но на самом деле наноразмерные квантовые точки очень чувствительны и не только так же термостойки, как люминофоры, но и как OLED, я боюсь воды и кислорода, и шумиха, что я более стабилен, чем OLED. Такого капитала действительно нет. В процессе коммерциализации много энергии и затрат расходуется на воду и кислород. Возьмем в качестве примера QDEF, запущенный 3M и Nanosys. Толщина QDEF составляет около 210 мкм, из которых верхняя и нижняя барьерные пленки (водный и кислородный барьеры) составляют 110 мкм, а стоимость также составляет половину всей пленки.
Сравнение обычного дисплея (слева) и дисплея квантовых точек (справа)
Какой реальный опыт принес такой дорогой фильм? Как мы упоминали ранее, из-за особых свойств материалов квантовых точек он может излучать свет, близкий к непрерывному спектру, то есть цвет, отображаемый квантовыми точками, может быть более тонким, а цветовая гамма может быть шире. Это также энергичное заявление многих производителей дисплеев квантовых точек. Да, наша оценочная комната фактически протестировала соответствующий дисплей квантовых точек, и он действительно намного лучше в цветовой гамме, чем дисплеи без квантовых точек. Это также определяется материальными свойствами квантовых точек.
Пользователи сети прокомментировали, что определенный бренд 27-дюймового дисплея с квантовыми точками с разрешением 2K серьезно зернистый
Наш веб-сайт также был уполномочен перепечатывать опыт отображения квантовых точек в сети
Но когда мы видим преимущества, мы должны также видеть недостатки текущего дисплея квантовых точек. На платформе электронной коммерции многие пользователи сети обнаружили, что дисплей квантовых точек очень зернистый после покупки дисплея. Даже если разрешение дисплея достигает уровня 2K (27 дюймов), он все равно имеет очень сильную зернистость. Причина неизвестна.
В то же время, поскольку текущая технология квантовых точек по-прежнему является расширением панели экрана VA (LCD), утечка света и цветовой оттенок ЖК-панели также существуют на дисплее квантовых точек. Это нынешняя технология подсветки квантовых точек не может избежать Да, можно только посмотреть на контроль качества различных производителей.
PConline DIY старый драйвер резюме
Сравнение технологии квантовых точек и технологии OLED
Так является ли квантовая точка хорошей технологией? В Интернете всегда проводилось сравнение между технологией квантовых точек и технологией OLED, и будущее определенно будет за PK этих двух технологий. Но что касается текущего фактического опыта, он не обязательно лучше, чем зрелая традиционная ЖК-панель, не говоря уже о OLED-панели.
Будущее направление развития технологии квантовых точек
Конечно, нынешние квантовые точки не особенно удовлетворительны, но если мы видим будущее и направление развития квантовых точек в будущем, то должно быть очень широкое пространство. Его можно условно разделить на три этапа: 1. Заменить традиционный светоизлучающий люминофор; 2. Удалите цветовой фильтр; 3. Формально становятся светоизлучающим слоем (то есть текущей самосветящейся формой OLED-пикселей). Будущая технология квантовых точек неизбежно принесет фундаментальные изменения и даже революции в индустрию дисплеев, но на данный момент еще предстоит пройти долгий путь.







