A kvantumpontos kijelzők most olyan forróak, valóban olyan erősek, mint a legendák?
Aug 07, 2021
A legutóbbi kijelzőiparban a kvantumpont kijelző technológia lángokban áll. A nagy gyártók rohannak a kvantumpont -kijelzők gyártásával. A kijelzőipart azonban nem lehet egyik napról a másikra elérni. Megszülettek a kvantumpont -kijelzők. Akár jók, akár nem, ma egyszerűen elmagyarázom őket. Nézzük meg, mi a kvantumpont és mi a kvantumpont -kijelző.
Mi az a kvantumpont

Először is meg kell értenünk, mi a kvantumpont (QD). A kvantumpontok nagyon kicsi, csak néhány nanométeres félvezető részecskék, olyan kicsik, hogy fotoelektromos tulajdonságaik eltérnek a nagyobb részecskékétől. A fénykibocsátás elve az, hogy a kvantumpont anyagot elektromossággal vagy fénnyel stimulálja. A kvantumpont anyag meghatározott frekvencián bocsát ki fényt, és ezek a frekvenciák megváltoztathatók a kvantumpont méretének és alakjának megváltoztatásával a pontos hangolás elérése érdekében.
Egyszerűen fogalmazva, a kvantumpontok fotoelektromos tulajdonságai meglehetősen eltérnek a korábbi lumineszcens kijelző részecskékétől. Mivel a kvantumpontok részecskéi nagyon kicsik, a kvantumpontok kijelző színe megváltozik a részecskék méretének és alakjának megváltoztatásával. Emiatt elméletileg a kvantumpontok által megjelenített színspektrum folyamatosabb, és a költségek alacsonyabbak lesznek.
Valójában ezek nano szintű részecskék. Tudjuk, hogy sok anyagnak különböző fizikai és kémiai tulajdonságai vannak nanoszinten, de a kvantumpontokat jobban nevezik.
A különböző méretű kvantumpontok különböző színeket bocsátanak ki. Amikor egy kvantumpontot fény vagy elektromosság stimulál, színes fényt bocsát ki. A fény színét a kvantumpont anyaga és mérete határozza meg. Általában minél kisebb a részecske, annál tovább szívódik fel. , Minél nagyobb a részecske, annál rövidebb a hullám. A 2 nm-es kvantumpontok képesek elnyelni a hosszú hullámú pirosat, és kék színt mutatni; A 8 nm-es kvantumpontok képesek elnyelni a rövidhullámú kéket és vöröset mutatni. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a kvantumpontok megváltoztassák a fényforrás által kibocsátott fény színét. Az eredeti megjelenítési technológiához képest a kvantumpontok által megjelenített RGB három elsődleges színe tisztább lesz.
A kvantumpontok aktuális alkalmazása a kijelzőn
Valójában a kvantumpont -technológia nem új technológia. Már 1983 -ban az amerikai Bell Laboratories tudósai tanulmányozták. Csak néhány évvel később Mark Reid fizikus, az Egyesült Államok Yale Egyeteméről hivatalosan létrehozta ezt a félvezető mikroblokkot. A neve&", kvantumpont [GG" "; és ma is használatban van, tehát nem új technológia a szó szoros értelmében, de az elmúlt években a Samsung által vezetett kijelzőóriások élénk érdeklődést mutattak a kvantumpont -technológia iránt.
Nos, miután megértettük a kvantumpontok eredetét és jellemzőit, nézzük meg a kvantumpontok jelenlegi alkalmazását a kijelzőn. Mi a különbség a hagyományos LCD kijelzők és a ma is népszerű OLED -ek között.
LCD panel
LCD panel felépítése
Vessünk egy pillantást az LCD kijelző technológia hosszú történetére. Az LCD kijelző szerkezete nagyon bonyolult. Az LCD szerkezete szerint folyadékkristály cellát kell elhelyezni két párhuzamos üveg hordozó között. Az alsó szubsztrátüveg TFT -kkel (vékonyréteg tranzisztorok) van felszerelve, a felső szubsztrátüveg pedig A színszűrőt állít a TFT -re, és a folyadékkristályos molekulák forgásirányát a TFT jel- és feszültségváltozása szabályozza, így annak szabályozására, hogy az egyes képpontpontok polarizált fényét bocsátják -e ki, vagy sem, hogy elérjék a megjelenítés célját. A háttérvilágítás fényforrása szerint az LCD monitorok két típusra oszlanak: CCFL (hidegkatódos fénycső) és LED (fénykibocsátó dióda). Általában úgy gondoljuk, hogy az LCD és a LED kétféle kijelző. Hibás, és a gyártók többségének tulajdonában van. Félrevezető, a kettő csak különbözik a háttérvilágítás forrásától. Természetesen nincs további vita a folyadékkristályos elrendezés által előállított különböző panelekről.
OLED panel
OLED panel szerkezet
Az OLED panel egészen más, mint az LCD panel. Ehhez képest az OLED panel felépítése egyszerűbb lesz. Az OLED teljes neve szerves fénykibocsátó dióda, vagyis az OLED panel fénykibocsátó anyaga szerves anyag, összehasonlítva a szervetlen anyaggal. A szerves anyagoknak vannak hiányosságaik a hosszú élettartam tekintetében. Az OLED kijelző technológia önvilágító tulajdonságokkal rendelkezik. Nagyon vékony szerves anyagú bevonatokat és üveg aljzatokat használ. Amikor az áram áthalad, ezek a szerves anyagok fényt bocsátanak ki, és az OLED kijelző nagy betekintési szöggel rendelkezik, és energiát takaríthat meg. Az önvilágító jellemzők miatt az OLED tisztábban fekete színben teljesít, mert amíg az anyag nem bocsát ki fényt, addig fekete lesz. Ugyanakkor a széles látószög, a nagy kontraszt, az alacsony energiafogyasztás és a magas reakciósebesség az OLED panelek jellemzői.
Kvantumpont panel
Quantum dot panel szerkezet
A kvantumpont -technológiáról már beszéltünk, ezért nem részletezem. Most beszéljünk a kvantumpont -kijelzések közötti különbségekről.
Valójában, ami a jelenlegi kvantumpont képernyőt illeti, ez csak a háttérvilágítás módjának megváltoztatása a hagyományos LCD paneltől, amely az LCD panel kiterjesztése, és nincs alapvető változás. Világos értelemben a jelenlegi kvantumpont -kijelző fóliát ad a VA panelhez, amely a fenti kép QDEF filmje.
Mint mindannyian tudjuk, a jelenlegi LED -es háttérvilágítási módszerben a három elsődleges szín megjelenítése érdekében két háttérvilágítási módszer létezik: az egyik az RGB LED -es világítás közvetlen használata a háttérvilágításhoz, így a költségek nagyon magasak, és szinte nincs kijelző használat; a másik a kereskedelmi kijelzők gyakori használata. Háttérvilágítási mód: pszeudo-fehér LED-es háttérvilágítás, amely a pixelek foszforját használja a szín kifejlesztéséhez. Mi az ál-fehér LED háttérvilágítás? Fehér háttérvilágítást bocsát ki, ha sárga foszforot ad a kék LED -hez (a fenti LED kék LED -je).
Ebből származnak az interneten elterjedt pletykák is, miszerint a&"kék fény a képernyőn fáj a szemnek &", de van egy mondás, hogy&"az adagon és a toxicitástól eltekintve huligánizmus." Emiatt komoly pletykák terjedtek el az interneten, ezért ne aggódjon túl sokat.
Quantum dot panel megjelenítési elv
Ha azonban a színt kvantumpontokon keresztül fejlesztik ki, a fehér fény háttérvilágítása nem szükséges. Ennek két oka van (valójában egynek kell tekinteni): fotolumineszcencia, kék fényű kvantumpontok nem jelenhetnek meg a színen, ezért kék fényt kell hozzáadni a háttérvilágításhoz Másodszor, a színes fényforrás azért van, mert a jelenlegi kvantumpontok csak a zöld és a piros fény generálásáért felelős, ezért az eredeti háttérvilágítási modulban lévő fehér LED -et kék LED -re kell cserélni. Ugyanakkor nagyon aggasztó a QDEF rétegek elhelyezése. Annak érdekében, hogy a fény áthaladhasson az optikai fóliák rétegein, a QDEF -en keresztül ismétlődő visszaverődések száma növekszik, ezért a QDEF -et a sorrend felfelé mozgatása után a fényforráshoz kell legközelebb elhelyezni. , A vörös és zöld fény elégtelen átalakítása kékes jelenséget okoz. Ugyanakkor a QDEF fólia és a kék LED -es fényforrás alkalmazása is az egyik oka annak, hogy a kvantumpont -kijelzők színes kijelzője tisztább, mint a hagyományos kijelzők.
Ezért mondják itt, hogy a jelenlegi kvantum -pont kijelző technológiát illetően csak a képernyő háttérvilágítási módját változtatták meg, és egy filmréteget adtak hozzá.
A kvantum pont technológia annyira fantasztikus. Milyen a valódi tapasztalat?
Valójában a kvantumpontok technológiai kilátásai nagyon szélesek, és nem csak a háttérvilágítás módszerének megváltoztatásáról van szó. A Quantum dot technológia a LED csomagolás felé halad (a kvantumpont anyagokat LED -ekbe zárja).
A jelenlegi QDEF film sem olcsó. Egy 55 hüvelykes TV esetében a QDEF ára körülbelül 100 dollár. A forrás nagy része azért van, mert az anyagnak blokkolnia kell a vizet és az oxigént. Mivel a kvantumpontok szervetlen anyagok, nyilvánosságuk szerint stabilabbak, mint az OLED -ek. De valójában a nanoméretű kvantumpontok nagyon érzékenyek, és nemcsak hőállóak, mint a foszfor, hanem az OLED-hez hasonlóan félek a víztől és az oxigéntől, és a hype-tól, hogy stabilabb vagyok, mint az OLED. Tényleg nincs ilyen tőke. A forgalmazás során sok energiát és költséget fogyasztanak vízre és oxigénre. Vegyük példaként a 3M és a Nanosys által bevezetett QDEF -et. A QDEF vastagsága körülbelül 210μm, ebből a felső és az alsó gátfilm (víz- és oxigéngát) 110μm, és a költség a teljes film felét is teszi ki.
A normál kijelző (bal) és a kvantumpont kijelző (jobb) összehasonlítása
Mi a valódi élmény egy ilyen drága film által? Amint azt korábban említettük, a kvantumpont -anyagok különleges tulajdonságai miatt folyamatos fényspektrumhoz közeli fényt bocsáthat ki, vagyis a kvantumpontok által megjelenített szín finomabb és a színskála szélesebb lehet. Ez sok kvantumpont -kijelző gyártó erőteljes állítása is. Igen, a kiértékelő helyiségünk valóban tesztelte a megfelelő kvantumpont-kijelzőt, és valóban sokkal jobb a színskálában, mint a nem kvantumpontos kijelzők. Ezt a kvantumpontok anyagi tulajdonságai is meghatározzák.
A netezők megjegyzik, hogy a 27 hüvelykes 2K felbontású kvantumpont-kijelző egy bizonyos márkája komolyan szemcsés
Weboldalunk felhatalmazást kapott arra is, hogy újra kinyomtassa egy netező kvantumpont megjelenítési élményét
De amikor látjuk az előnyöket, látnunk kell a jelenlegi kvantumpont -kijelző hiányosságait is. Egy e-kereskedelmi platformon sok netező úgy találta, hogy a kvantumpont kijelző nagyon szemcsés a kijelző megvásárlása után. Még akkor is, ha a kijelző felbontása eléri a 2K (27 hüvelyk) szintet, még mindig nagyon erős szemcséssége van. Az ok ismeretlen.
Ugyanakkor, mivel a jelenlegi kvantumpont -technológia még mindig a VA képernyő (LCD) panel kiterjesztése, az LCD -panel fényszivárgása és színvilága a kvantumpont -kijelzőn is létezik. Ez a jelenlegi kvantumpont -háttérvilágítási technológia, amelyet nem lehet elkerülni Igen, csak azt lehet mondani, hogy nézze meg a különböző gyártók minőségellenőrzését.
PConline DIY régi illesztőprogram összefoglaló
A kvantumpont technológia és az OLED technológia összehasonlítása
Tehát a kvantumpont jó technológia? Az interneten mindig volt összehasonlítás a kvantumpont -technológia és az OLED -technológia között, és a jövő minden bizonnyal e két technológia PK -ja lesz. De ami a jelenlegi tényleges tapasztalatokat illeti, nem feltétlenül jobb, mint az érett hagyományos LCD panel, nemhogy az OLED panel.
A kvantumpont technológia jövőbeli fejlődési iránya
Természetesen a jelenlegi kvantumpontok nem kifejezetten kielégítőek, de ha a jövőben látjuk a kvantumpontok jövőjét és fejlődési irányát, akkor nagyon széles térnek kell lennie. Nagyjából három szakaszra osztható: 1. Cserélje ki a hagyományos fénykibocsátó foszfort; 2. Távolítsa el a színszűrőt; 3. Formálisan legyen a fénykibocsátó réteg (vagyis az OLED képpontok jelenlegi önvilágító formája). A jövőbeli kvantumpont -technológia elkerülhetetlenül alapvető változásokat, sőt forradalmakat hoz a kijelzőiparban, de egyelőre még hosszú az út.







