Микро LED изилдөө жана өнүктүрүү ылдамдатат

Micro үзгүлтүксүз өнүктүрүү мененLED дисплей, технологияда көптөгөн ачылыштар жасалды.Акыркы убакта, Micro LED дисплейлерде тез-тез жаңы өнүгүүлөр болду жана дүйнөдө көптөгөн жаңы технологиялык ачылыштар болду.

Йонсей университети жогорку чечим үч түстүү Micro LED дисплей технологиясын иштеп чыгат

Маалым болгондой, Йонсей университетинин электротехника жана электрондук инженерия бөлүмүнүн профессору Джонг-хён Андын командасы MoS2 жарым өткөргүчтөрүн жана кванттык чекиттерди колдонуп, үч түстүү микро LED дисплей технологиясын жогорку чечкиндүүлүккө жетүү үчүн колдонушкан. ," жана дүйнөдө биринчи болуп эки өлчөмдүү жарым өткөргүчтөрдү жана кванттык чекиттерди колдонуу менен интегралдык технологияны иштеп чыккан, кийинки муундагы жогорку өндүрүмдүүлүктөгү кошумчаланган чындык (AR) жана виртуалдык реалдуулук (VR) дисплейлерин иштеп чыгууда колдонулушу күтүлүүдө.Бул үчүн жакшы жаңылыкLED өнөр жайы.

Микро LED дисплейди өндүрүү үчүн үч түстүү Micro LED чиптерин арткы схемалык тактага жекече которуунун татаал процесси талап кылынат.Бул өндүрүш ыкмасы аз токтому менен чоң дисплейлерди өндүрүү үчүн ылайыктуу болсо да, ал жогорку резолюцияны жана жогорку ылдамдыкта иштөөнү талап кылган кийинки муундун кошумчаланган реалдуулук (AR) жана виртуалдык реалдуулук (VR) дисплейлеринин талаптарын канааттандыра албайт.

gjtjtj

Микро LED дисплейлерин иштеп чыгуунун техникалык чектөөлөрүн жеңүү үчүн, изилдөө тобу эки өлчөмдүү жарым өткөргүч молибден дисульфиди (MoS2) түз көк диоддор үчүн галлий нитридинин (GaN) пластинасында түздү, андан кийин жарым өткөргүчтөрдүн схемаларын жеке жарым өткөргүч схемаларды түзүү үчүн интеграциялашты. ийгиликтүү дүйнөдөгү биринчи 500 PPI (бир дюймга Micro LED жарык булактарынын саны), өткөрүп берүү процесси жок жогорку чечилиштеги Micro LED дисплейди ишке ашырды.Мындан тышкары, изилдөө тобу дисплейдин процессинин түшүмдүүлүгүн бир топ жакшыртып, өндүрүштүк чыгымдарды азайта турган көк GaN Micro LED диоддоруна кванттык чекиттерди басып чыгаруу аркылуу үч негизги түскө жетишүү ыкмасын иштеп чыкты.Мындан тышкары, изилдөө тобу тарабынан иштелип чыккан технология Micro комплекстүү өндүрүш процессин жөнөкөйлөтүү гана эмесLED продуктту көрсөтөт, бирок ошондой эле жогорку токтомго жетишүү.

Kyung Hee University AR түзмөктөрү үчүн өтө тыгыз оптикалык массивди иштеп чыгат

Жакында Кюнг Хи университетинин Электрондук инженерия бөлүмүнүн профессору Ли Сеунг Хён жетектеген изилдөө тобу чаңдын пикселдик өлчөмдөрү менен оптикалык элементтер массивдерин жасоо үчүн ультра жогорку интеграцияланган микро жарык чыгаруучу диоддорду (мындан ары - Micro LED) колдонду. бөлүкчөлөр жана кванттык чекиттер жана сонун түс.Калыбына келтирүүчү.Оптикалык элементтердин массивдери көбөйтүлгөн чындык сүрөттөрүн көзгө проекциялоо үчүн колдонулушу күтүлүүдө.Электрондук микросхемалардын жана микро диоддордун өндүрүштүк субстраттарындагы айырмачылыктардан улам биригүү кыйын.Эреже катары, электрондук схемалар кремний субстраттарында жасалат, ал эми Micro LEDs галлий нитридинин субстраттарында жасалат.Бул проблеманы чечүү үчүн профессор Линин изилдөө тобу кремний субстратына адамдын чачынын калыңдыгынын ондон бир бөлүгүн түзгөн галлий нитридинин жука катмарларын өткөрө ала турган ыкманы иштеп чыгышты.

Бул технологиянын негизинде изилдөө тобу кремний схемасынын технологиясын жана жалпы дисплей процессин колдонуу менен дүйнөдөгү эң кичинекей бөлүкчөлөрдүн өлчөмү (5μm) LED пикселин ийгиликтүү түзүштү."Өткөрүп берүү техникасына термикалык кеңейүү чоң таасирин тийгизет, ошондуктан биз төмөнкү температурада жука эритме катмарларын жасоого басым жасадык", - деп түшүндүрдү электротехника студенти Шин Ю-Соп.Ошол эле учурда, изилдөө тобу AR үчүн реализм сезимин кошуп, түстөрдү көбөйтүү ылдамдыгын жакшыртуу үчүн кванттык чекит технологиясын колдонду.Кванттык чекиттер кийинки муундагы жарык чыгаруучу түзүлүштөр катары көп көңүл бурду, анткени кадимки жарык чыгаруучу материалдарга салыштырмалуу түстүү тазалыгы жана фотостабилдүүлүгү жогору, анткени алар түрүн өзгөртпөстөн, ар бир бөлүкчөнүн өлчөмү үчүн жарыктын толкун узундуктарынын ар кандай узундугун түзүү аркылуу жасалышы мүмкүн.ар кандай түстөгү материалдар.Бирок кванттык чекиттер жалпы жарым өткөргүчтөрдү иштетүүдө колдонулган ар кандай эриткичтерге кабылышат.

Бул көйгөйдү чечүү үчүн, изилдөө тобу жер бетиндеги энергия интенсивдүүлүгүнө жараша тандап үлгү кыла ала турган "жогорку резолюциядагы кургак өткөрүп берүү ыкмасын" иштеп чыкты.Алар эриткичсиз RGB түсүнө жетүү үчүн кванттык чекит технологиясын колдонууга жетишти.Иштелип чыккан оптикалык пикселдер микроскоп аркылуу караганда да өтө кичинекей болгондуктан, аларды тагынуучу шаймандар сыяктуу кичинекей түзүлүштөргө ылайыктуу кылат.Мындан тышкары, оптикалык элемент пиксел так мүмкүнпроекти жетектегенжогорку түс гаммасын көрсөтүү менен толукталган реалдуулук сүрөттөрү.

ghjghjgkghksdfw

Посттун убактысы: 2022-02-сентябрь

Бизге билдирүүңүздү жөнөтүңүз:

Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз