電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/黃山明)近日,LG Display向外媒透露,即將推出的電視將采用下一代OLED面板,該面板采用了微透鏡陣列 (MLA) 技術(shù)用來提高屏幕亮度及可視角度,并且屏幕的分辨率達(dá)到4K級別。從LG方面所透露的數(shù)據(jù)來看,采用這一屏幕的電視亮度將達(dá)到2040nit,甚至將超過三星S95C的2000nit,成為全球最佳。
亮度的大幅提升主要?dú)w功于MLA技術(shù),這是一項(xiàng)旨在從根本上提升OLED電視亮度的新技術(shù),通過將數(shù)十億個(gè)微型凸透鏡放置在OLED面板的像素上,從而實(shí)現(xiàn)將亮度提升到比傳統(tǒng)OLED屏幕高150%的程度,能源效率也提升了約22%。
具體來看,所謂微透鏡陣列,便是由數(shù)個(gè)通光孔徑及浮雕深度為微米級的微透鏡按照特定的排列所組成的陣列。通過調(diào)整微透鏡陣列中的形狀、焦距、排布結(jié)構(gòu)方式、占空比等,能夠?qū)崿F(xiàn)一定的光學(xué)功能,提高光學(xué)系統(tǒng)的集成度和性能。
有研究表明,采用相同口徑且間隔一致的MLA時(shí),在±40°的視角范圍內(nèi),OLED的外量子提取效率顯著增加,相鄰微透鏡的間隔越小,即微透鏡的占空比越大,OLED的相對輻射光強(qiáng)越大,垂直O(jiān)LED基底方向的光強(qiáng)也越大。
當(dāng)微透鏡緊密排列時(shí),相同口徑和間隔的微透鏡陣列,蜂窩排列的微透鏡占空比比正交排列的占空比大,因此,貼附蜂窩排列微透鏡陣列的OLED,在垂直基底方向的輻射光強(qiáng)較大,與不貼附微透鏡陣列時(shí)相比,最多可提高57%,而正交排列的微透鏡陣列最多可提高50.3%。
與傳統(tǒng)透鏡相比,微透鏡陣列由許多小透鏡組成,每個(gè)小透鏡都有自己的光軸,可以并行傳輸和變換光信號(hào),而傳統(tǒng)透鏡通常只有一個(gè)光軸,只能串行地處理光信號(hào)。微透鏡的優(yōu)點(diǎn)在于能提高光學(xué)系統(tǒng)的集成度、性能和靈活性,縮小系統(tǒng)的體積和重量,降低成本和功耗。
MLA通??梢苑譃閮煞N類型,非球面微透鏡陣列與球面微透鏡陣列。其中非球面微透鏡陣列占市場主要份額,達(dá)到62.01%,球面陣列僅為37.99%。
目前微透鏡陣列的主要生產(chǎn)地集中在日本和歐洲地區(qū),而消費(fèi)區(qū)域以亞太和歐洲為主。有數(shù)據(jù)顯示,2019年全球MLA市場規(guī)模達(dá)到13億元,預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到22億元。不過隨著LG、三星等廠商對MLA應(yīng)用的推廣,預(yù)計(jì)這一市場規(guī)模將進(jìn)一步上漲。
2021年,LG Display便在OLED面板上應(yīng)用氘技術(shù),來將屏幕的亮度從800nit提升至1000nit以上,而今采用MLA技術(shù)不僅能進(jìn)一步提升亮度,還可以延長面板的壽命。不過目前受到技術(shù)限制,微透鏡陣列的制作工藝復(fù)雜,對精度要求高,也較容易受到環(huán)境因素的影響。
比如LG Display在首次使用MLA技術(shù)時(shí)便遇到了問題,使用MLA時(shí)會(huì)導(dǎo)致顯示屏看起來不均勻或存在一些不均勻的“污點(diǎn)”。為了解決這一問題,LG Display將在生產(chǎn)中添加一種使用微珠擴(kuò)散粘合劑,來消除由應(yīng)用MLA所引起的污點(diǎn)問題。
擴(kuò)散膠具有類似擴(kuò)散板的效果,可以擴(kuò)散來自LCD面板的LED背光單元的光,使屏幕顏色和亮度更均勻。目前這種擴(kuò)散材料主要由日本Sumitomo生產(chǎn),不過使用這種擴(kuò)散材料也會(huì)導(dǎo)致成本的進(jìn)一步上升。
未來,隨著MLA技術(shù)的不斷成熟,這一技術(shù)也將被應(yīng)用于智能家居領(lǐng)域。并且由于MLA的特性,運(yùn)用在OLED面板上不僅亮度有提升,同時(shí)能夠顯示得更清晰,不僅能夠提升用戶體驗(yàn),加強(qiáng)產(chǎn)品競爭力,還能幫助企業(yè)將產(chǎn)品向高端化邁進(jìn)。
亮度的大幅提升主要?dú)w功于MLA技術(shù),這是一項(xiàng)旨在從根本上提升OLED電視亮度的新技術(shù),通過將數(shù)十億個(gè)微型凸透鏡放置在OLED面板的像素上,從而實(shí)現(xiàn)將亮度提升到比傳統(tǒng)OLED屏幕高150%的程度,能源效率也提升了約22%。
具體來看,所謂微透鏡陣列,便是由數(shù)個(gè)通光孔徑及浮雕深度為微米級的微透鏡按照特定的排列所組成的陣列。通過調(diào)整微透鏡陣列中的形狀、焦距、排布結(jié)構(gòu)方式、占空比等,能夠?qū)崿F(xiàn)一定的光學(xué)功能,提高光學(xué)系統(tǒng)的集成度和性能。
有研究表明,采用相同口徑且間隔一致的MLA時(shí),在±40°的視角范圍內(nèi),OLED的外量子提取效率顯著增加,相鄰微透鏡的間隔越小,即微透鏡的占空比越大,OLED的相對輻射光強(qiáng)越大,垂直O(jiān)LED基底方向的光強(qiáng)也越大。
當(dāng)微透鏡緊密排列時(shí),相同口徑和間隔的微透鏡陣列,蜂窩排列的微透鏡占空比比正交排列的占空比大,因此,貼附蜂窩排列微透鏡陣列的OLED,在垂直基底方向的輻射光強(qiáng)較大,與不貼附微透鏡陣列時(shí)相比,最多可提高57%,而正交排列的微透鏡陣列最多可提高50.3%。
與傳統(tǒng)透鏡相比,微透鏡陣列由許多小透鏡組成,每個(gè)小透鏡都有自己的光軸,可以并行傳輸和變換光信號(hào),而傳統(tǒng)透鏡通常只有一個(gè)光軸,只能串行地處理光信號(hào)。微透鏡的優(yōu)點(diǎn)在于能提高光學(xué)系統(tǒng)的集成度、性能和靈活性,縮小系統(tǒng)的體積和重量,降低成本和功耗。
MLA通??梢苑譃閮煞N類型,非球面微透鏡陣列與球面微透鏡陣列。其中非球面微透鏡陣列占市場主要份額,達(dá)到62.01%,球面陣列僅為37.99%。
目前微透鏡陣列的主要生產(chǎn)地集中在日本和歐洲地區(qū),而消費(fèi)區(qū)域以亞太和歐洲為主。有數(shù)據(jù)顯示,2019年全球MLA市場規(guī)模達(dá)到13億元,預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到22億元。不過隨著LG、三星等廠商對MLA應(yīng)用的推廣,預(yù)計(jì)這一市場規(guī)模將進(jìn)一步上漲。
2021年,LG Display便在OLED面板上應(yīng)用氘技術(shù),來將屏幕的亮度從800nit提升至1000nit以上,而今采用MLA技術(shù)不僅能進(jìn)一步提升亮度,還可以延長面板的壽命。不過目前受到技術(shù)限制,微透鏡陣列的制作工藝復(fù)雜,對精度要求高,也較容易受到環(huán)境因素的影響。
比如LG Display在首次使用MLA技術(shù)時(shí)便遇到了問題,使用MLA時(shí)會(huì)導(dǎo)致顯示屏看起來不均勻或存在一些不均勻的“污點(diǎn)”。為了解決這一問題,LG Display將在生產(chǎn)中添加一種使用微珠擴(kuò)散粘合劑,來消除由應(yīng)用MLA所引起的污點(diǎn)問題。
擴(kuò)散膠具有類似擴(kuò)散板的效果,可以擴(kuò)散來自LCD面板的LED背光單元的光,使屏幕顏色和亮度更均勻。目前這種擴(kuò)散材料主要由日本Sumitomo生產(chǎn),不過使用這種擴(kuò)散材料也會(huì)導(dǎo)致成本的進(jìn)一步上升。
未來,隨著MLA技術(shù)的不斷成熟,這一技術(shù)也將被應(yīng)用于智能家居領(lǐng)域。并且由于MLA的特性,運(yùn)用在OLED面板上不僅亮度有提升,同時(shí)能夠顯示得更清晰,不僅能夠提升用戶體驗(yàn),加強(qiáng)產(chǎn)品競爭力,還能幫助企業(yè)將產(chǎn)品向高端化邁進(jìn)。
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幻燈片 #30-38
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