Zasloni s kvantnim točkama sada su tako vrući, jesu li zaista jaki kao legende?

Aug 07, 2021

U novijoj industriji zaslona tehnologija kvantnih točaka prikaza je u plamenu. Veliki proizvođači žure s proizvodnjom zaslona s kvantnim točkama. Međutim, industrija prikaza ne može se postići preko noći. Rađaju se prikazi s kvantnim točkama. Bez obzira jesu li dobri ili ne, danas ću ih objasniti na jednostavan način. Pogledajmo što je kvantna točka, a što prikaz kvantne točke.

Što je kvantna točka

Quantum-film

Prvo, moramo razumjeti što je to kvantna točka (QD). Kvantne točke vrlo su male poluvodičke čestice, veličine samo nekoliko nanometara, toliko male da se njihova fotoelektrična svojstva razlikuju od onih većih čestica. Načelo emisije svjetlosti je stimuliranje materijala kvantne točke električnom ili svjetlosnom svjetlošću. Materijal kvantne točke emitirat će svjetlost na određenoj frekvenciji, a te se frekvencije mogu promijeniti promjenom veličine i oblika kvantne točke kako bi se postiglo precizno ugađanje.

Jednostavno rečeno, fotoelektrična svojstva kvantnih točaka prilično su različita od onih prethodnih luminiscentnih čestica zaslona. Budući da su čestice kvantnih točaka vrlo male, boja prikaza kvantnih točaka mijenja se promjenom veličine i oblika čestica. Zbog toga je, teoretski, spektar boja prikazan kvantnim točkama stalniji i cijena će biti niža.

Zapravo, to su čestice nanorazine. Znamo da mnogi materijali imaju različita fizikalna i kemijska svojstva na nano razini, ali bolje je nazvati kvantne točke.

Kvantne točke različitih veličina emitiraju različite boje. Kad kvantnu točku stimulira svjetlost ili elektrika, ona emitira obojenu svjetlost. Boja svjetlosti određena je materijalom i veličinom kvantne točke. Općenito, što je čestica manja, duže će upijati. , Što je veća čestica, kraći val će se apsorbirati. Kvantne točke veličine 2nm mogu apsorbirati dugovalnu crvenu i pokazivati ​​plavu boju; kvantne točke veličine 8nm mogu apsorbirati kratkovalnu plavu i pokazati crvenu boju. Ova značajka omogućuje kvantnim točkama promjenu boje svjetlosti koju emitira izvor svjetlosti. U usporedbi s izvornom tehnologijom prikaza, tri primarne boje RGB -a prikazane kvantnim točkama bit će čistije.

Trenutne primjene kvantnih točaka na zaslonima

Zapravo, tehnologija kvantnih točaka nije nova tehnologija. Već 1983. godine proučavali su je znanstvenici iz Bell Laboratories u Sjedinjenim Državama. Samo nekoliko godina kasnije, fizičar Mark Reid sa sveučilišta Yale u Sjedinjenim Državama službeno je uspostavio ovaj polublokovski mikro-blok. Nazvan je&quant; kvantna točka" i još se uvijek koristi, pa to nije nova tehnologija u strogom smislu, ali posljednjih godina divovi zaslona predvođeni Samsungom razvili su veliko zanimanje za tehnologiju kvantnih točaka.

Pa, nakon što razumijemo podrijetlo i karakteristike kvantnih točaka, pogledajmo trenutne primjene kvantnih točaka na zaslonima. Koja je razlika između tradicionalnih LCD zaslona i OLED -a, koji su i danas popularni.

LCD panel

Struktura LCD panela

Pogledajmo dugu povijest tehnologije LCD zaslona. Struktura LCD zaslona vrlo je složena. Struktura LCD -a je postaviti ćeliju s tekućim kristalima između dvije paralelne staklene podloge. Staklo donje podloge opremljeno je TFT -ovima (tankoslojni tranzistori), a gornje staklo podloge Filter u boji postavljen je na TFT, a smjer rotacije molekula tekućih kristala kontrolira se promjenom signala i napona na TFT -u, pa kako bi se kontroliralo emitira li se polarizirano svjetlo svake točke piksela ili ne radi postizanja svrhe prikaza. Prema izvoru svjetla pozadinskog osvjetljenja, LCD monitori su podijeljeni u dvije vrste: CCFL (fluorescentna svjetiljka s hladnom katodom) i LED (dioda koja emitira svjetlost). Općenito vjerujemo da su LCD i LED dvije vrste zaslona. To je pogrešno i u potpunosti je u vlasništvu većine proizvođača. Zavaravajuće, dvije se samo razlikuju od izvora pozadinskog osvjetljenja. Naravno, nema daljnje rasprave o različitim pločama koje proizvode aranžmani s tekućim kristalima.

OLED ploča

Struktura OLED panela

OLED ploča dosta se razlikuje od LCD ploče. Za usporedbu, struktura OLED ploče bit će jednostavnija. Puni naziv OLED-a je organska svjetlosna dioda, odnosno materijal koji emitira svjetlost OLED panela je organski materijal, u usporedbi s anorganskim materijalom. Organski materijali imaju inherentne nedostatke u smislu dugovječnosti. Tehnologija OLED zaslona ima samosvijetleće karakteristike. Koristi vrlo tanke premaze od organskih materijala i staklene podloge. Kad struja prođe, ovi organski materijali emitirat će svjetlost, a OLED zaslon ima veliki kut gledanja i može uštedjeti električnu energiju. Zbog samosvijetljivih karakteristika, OLED radi čistije u crnoj boji, jer sve dok materijal ne emitira svjetlost, bit će crn. Istodobno, široki kut gledanja, visoki kontrast, niska potrošnja energije i velika brzina reakcije sve su karakteristike OLED panela.

Ploča s kvantnim točkama

Struktura ploče s kvantnim točkama

Već smo govorili o tehnologiji kvantnih točaka pa neću ulaziti u detalje. Razgovarajmo sada o razlikama u prikazima kvantnih točaka.

Zapravo, što se tiče trenutnog zaslona s kvantnim točkama, to je samo promjena načina pozadinskog osvjetljenja od tradicionalnog LCD zaslona, ​​koji je produžetak LCD zaslona, ​​i tu nema temeljnih promjena. Laički rečeno (GG), trenutni prikaz kvantnih točaka dodaje film na VA ploču, što je QDEF film na gornjoj slici.

Kao što svi znamo, u trenutnoj metodi LED pozadinskog osvjetljenja, kako bi se prikazale tri primarne boje, postoje dvije metode pozadinskog osvjetljenja: jedna je izravna upotreba RGB LED rasvjete za pozadinsko osvjetljenje, pa su troškovi vrlo visoki i gotovo da nema zaslona koristiti; drugi je uobičajena upotreba komercijalnih zaslona. Način pozadinskog osvjetljenja: pseudo-bijelo LED pozadinsko osvjetljenje, koje koristi fosfor piksela za razvoj boje. Što je pseudobijelo LED pozadinsko osvjetljenje? Emitira bijelo pozadinsko osvjetljenje dodavanjem žutog fosfora u plavu LED (plave LED diode na gornjoj slici).

Ovo je također izvor široko rasprostranjenih glasina na Internetu da&"plavo svjetlo na ekranu boli oči [GG", ali postoji izreka da&osim doze i toksičnosti huliganstvo." To je izazvalo velike glasine koje su se proširile internetom, stoga ne brinite previše.

Princip prikaza s kvantnom točkom

Međutim, ako se boja razvija kvantnim točkama, pozadinsko osvjetljenje bijelog svjetla nije potrebno. Postoje dva razloga (u stvari, treba ih računati kao jedan): fotoluminiscencija, kvantne točke plave svjetlosti ne mogu se pojaviti na sceni, pa se pozadinsko osvjetljenje mora dodati plavo svjetlo Drugo, izvor svjetla u boji je zato što su trenutne kvantne točke odgovoran samo za stvaranje zelenog i crvenog svjetla, pa se bijela LED dioda u izvornom modulu pozadinskog osvjetljenja mora zamijeniti plavom LED. Istodobno, postavljanje slojeva QDEF -a vrlo je zabrinuto. Kako bi svjetlost mogla putovati kroz slojeve optičkih filmova, povećava se broj ponovljenih refleksija kroz QDEF, pa se QDEF mora postaviti najbliže izvoru svjetlosti, nakon što se redoslijed pomakne prema gore. , Nedovoljna pretvorba crvenog i zelenog svjetla uzrokovat će pojavu plavkaste boje. Istodobno, primjena QDEF filma i plavog LED svjetla također je jedan od razloga zašto je prikaz u boji prikaza s kvantnim točkama čistiji od običnih zaslona.

Zato se' ovdje kaže da je, što se tiče trenutne tehnologije prikaza kvantnih točaka, promijenjen samo način pozadinskog osvjetljenja zaslona i dodan sloj filma.

Tehnologija kvantnih točaka je tako sjajna. Kakvo je stvarno iskustvo?

Zapravo, tehnološki izgledi kvantnih točaka su vrlo široki i ne radi se samo o promjeni metode pozadinskog osvjetljenja. Tehnologija kvantnih točaka napreduje prema LED pakiranju (inkapsuliranje materijala kvantnih točaka u LED).

Trenutni QDEF film također nije jeftin. Za televizor od 55 inča, cijena QDEF-a je oko 100 USD. Veliki dio izvora je zato što materijal mora blokirati vodu i kisik. Budući da su kvantne točke anorganske tvari, u javnosti se tvrdi da su stabilnije od OLED -ova. Ali u stvari, kvantne točke nano veličine vrlo su osjetljive i nisu samo otporne na toplinu poput fosfora, već se i poput OLED-a bojim vode i kisika, a pretpostavljam i da sam stabilniji od OLED-a. Zaista nema takvog kapitala. U procesu komercijalizacije troši se mnogo energije i troškova na vodu i kisik. Uzmimo za primjer QDEF koji su pokrenule 3M i Nanosys. Debljina QDEF -a je oko 210μm, od čega gornji i donji sloj barijere (barijera vode i kisika) čine 110μm, a trošak također čini polovicu cijelog filma.

Usporedba običnog zaslona (lijevo) i prikaza kvantnih točaka (desno)

Kakvo je zapravo iskustvo donio tako skup film? Kao što smo ranije spomenuli, zbog posebnih svojstava materijala kvantnih točaka, može emitirati svjetlost blisku kontinuiranom spektru, odnosno boja prikazana kvantnim točkama može biti nježnija, a raspon boja širi. Ovo je također snažna tvrdnja mnogih proizvođača zaslona s kvantnim točkama. Da, naša soba za ocjenjivanje zapravo je testirala odgovarajući ekran s kvantnim točkama i doista je mnogo bolje u rasponu boja od prikaza s nekvantnim točkama. To je također određeno svojstvima materijala kvantnih točaka.

Netizensi su komentirali da je određena marka 27-inčnog zaslona od 2K rezolucije kvantnih točaka ozbiljno zrnasta

Naša je web stranica također ovlaštena za ponovni ispis iskustva korisnika interneta u kvantnim točkama

Ali kad vidimo prednosti, moramo vidjeti i nedostatke trenutnog prikaza kvantnih točaka. Na platformi za e-trgovinu mnogi su korisnici interneta otkrili da je zaslon s kvantnom točkom vrlo zrnast nakon kupnje zaslona. Čak i ako razlučivost zaslona dosegne razinu od 2K (27 inča), i dalje ima vrlo veliku zrnatost. Razlog je nepoznat.

Istodobno, budući da je trenutna tehnologija kvantnih točaka još uvijek produžetak VA zaslona (LCD) ploče, propuštanje svjetla i boja na LCD zaslonu također postoje na zaslonu kvantnih točaka. Ovo je trenutna tehnologija pozadinskog osvjetljenja kvantnih točaka koju se ne može izbjeći Da, može se reći samo da se promatra kontrola kvalitete različitih proizvođača.

Sažetak starog upravljačkog programa PConline DIY

Usporedba tehnologije kvantnih točaka i OLED tehnologije

Pa je li kvantna točka dobra tehnologija? Oduvijek se na internetu uspoređivala tehnologija kvantnih točaka i OLED tehnologije, a budućnost će definitivno biti PK ove dvije tehnologije. No, što se trenutnog stvarnog iskustva tiče, nije nužno bolji od zrelog tradicionalnog LCD zaslona, ​​a kamoli od OLED panela.

Smjer budućeg razvoja tehnologije kvantnih točaka

Naravno, trenutne kvantne točke nisu osobito zadovoljavajuće, ali ako vidimo budućnost i smjer razvoja kvantnih točaka u budućnosti, mora postojati vrlo širok prostor. Grubo se može podijeliti u tri faze: 1. Zamijenite tradicionalni fosfor koji emitira svjetlost; 2. Uklonite filter u boji; 3. Formalno postanite sloj koji emitira svjetlost (to jest trenutni samosvijetli oblik OLED piksela). Buduća tehnologija kvantnih točaka neizbježno će donijeti temeljne promjene, pa čak i revolucije u industriji prikaza, ali za sada je još dug put.


Mogli biste i voljeti