Les pantalles quàntiques de punts ara són tan calentes, són realment tan fortes com les llegendes?
Aug 07, 2021
A la indústria de la pantalla recent, la tecnologia de visualització de punts quàntics està en flames. Els principals fabricants s’afanyen a produir pantalles quàntiques de punts. Tot i això, la indústria de la pantalla no es pot aconseguir d’un dia per l’altre. Neixen les visualitzacions de punts quàntics. Si són bons o no, avui els explicaré d’una manera senzilla. Vegem què és un punt quàntic i què és una visualització de punt quàntic.
Què és el punt quàntic

En primer lloc, hem d’entendre què és un punt quàntic (QD). Els punts quàntics són partícules semiconductores molt petites, de només uns pocs nanòmetres, tan petites que les seves propietats fotoelèctriques són diferents de les de les partícules més grans. El principi d’emissió de llum és estimular el material de punts quàntics mitjançant electricitat o llum. El material del punt quàntic emetrà llum a una freqüència específica, i aquestes freqüències es poden canviar canviant la mida i la forma del punt quàntic per aconseguir una afinació precisa.
En poques paraules, les propietats fotoelèctriques dels punts quàntics són força diferents de les de les partícules de visualització luminiscents anteriors. Com que les partícules dels punts quàntics són molt petites, el color de visualització dels punts quàntics canvia canviant la mida i la forma de les partícules. A causa d'això, teòricament, l'espectre de color que mostren els punts quàntics és més continu i el cost serà inferior.
De fet, són partícules de nivell nano. Sabem que molts materials tenen propietats físiques i químiques diferents a nivell nano, però els punts quàntics s’anomenen millor.
Els punts quàntics de diferents mides emeten colors diferents. Quan un punt quàntic és estimulat per la llum o l’electricitat, emet llum de colors. El color de la llum està determinat pel material i la mida del punt quàntic. En general, com més petita sigui la partícula, més temps absorbirà. , Com més gran sigui la partícula, l’ona més curta serà absorbida. Els punts quàntics amb una mida de 2 nm poden absorbir el vermell de les ones llargues i mostrar-se blau; els punts quàntics amb una mida de 8 nm poden absorbir el blau d’ones curtes i mostrar-se vermell. Aquesta característica permet als punts quàntics canviar el color de la llum emesa per la font de llum. En comparació amb la tecnologia de visualització original, els tres colors principals de RGB que mostren els punts quàntics seran més purs.
Aplicacions actuals dels punts quàntics a les pantalles
De fet, la tecnologia de punts quàntics no és una tecnologia nova. Ja el 1983, científics dels Laboratoris Bell dels Estats Units ho havien estudiat. Pocs anys després, el físic Mark Reid de la Universitat de Yale als Estats Units va establir oficialment aquest microbloc de semiconductors. Es diu" punt quàntic" i encara es fa servir avui, de manera que no és una nova tecnologia en sentit estricte, però en els darrers anys els gegants de pantalla liderats per Samsung han desenvolupat un gran interès per la tecnologia de punts quàntics.
Bé, després d’entendre l’origen i les característiques dels punts quàntics, fem una ullada a les aplicacions actuals dels punts quàntics a les pantalles. Quina diferència hi ha entre les pantalles LCD tradicionals i els OLED, que també són populars actualment.
Panell LCD
Estructura del panell LCD
Fem una ullada a la llarga història de la tecnologia de pantalla LCD. L’estructura de la pantalla LCD és molt complicada. L’estructura de la pantalla LCD és col·locar una cèl·lula de cristall líquid entre dos substrats de vidre paral·lels. El vidre de substrat inferior està equipat amb TFT (transistors de pel·lícula fina) i el vidre de substrat superior Un filtre de color s’estableix al TFT i la direcció de rotació de les molècules de cristall líquid està controlada pels canvis de senyal i voltatge del TFT, de manera que per controlar si s’emet o no la llum polaritzada de cada punt de píxel per aconseguir el propòsit de la visualització. Segons la font de llum de la llum de fons, els monitors LCD es divideixen en dos tipus: CCFL (llum fluorescent de càtode fred) i LED (díode emissor de llum). Generalment creiem que el LCD i el LED són dos tipus de pantalles de visualització. Està equivocat i és propietat total de la majoria dels fabricants. Enganyosos, els dos són diferents de la font de llum de fons. Per descomptat, no hi ha més discussió sobre els diferents panells produïts per la disposició dels cristalls líquids.
Panell OLED
Estructura de panell OLED
El panell OLED és molt diferent del panell LCD. En comparació, l'estructura del panell OLED serà més senzilla. El nom complet d’OLED és un díode emissor de llum orgànic, és a dir, el material emissor de llum del panell OLED és material orgànic en comparació amb el material inorgànic. Els materials orgànics presenten deficiències inherents en termes de longevitat. La tecnologia de pantalla OLED té característiques d’auto-llum. Utilitza recobriments de materials orgànics molt prims i substrats de vidre. Quan passa el corrent, aquests materials orgànics emetran llum i la pantalla OLED té un gran angle de visió i pot estalviar electricitat. A causa de les característiques d'auto-lluminositat, l'OLED té un rendiment més pur en negre, perquè mentre el material no emeti llum, es mostrarà en negre. Al mateix temps, l’angle de visió ampli, el contrast elevat, el baix consum d’energia i l’alta velocitat de reacció són característiques dels panells OLED.
Tauler de punts quàntics
Estructura del panell de punts quàntics
Ja hem parlat de tecnologia quàntica de punts, així que no entraré en detalls. Ara parlem de les diferències en les visualitzacions de punts quàntics.
De fet, pel que fa a la pantalla de punts quàntics actual, només es tracta d’un canvi en el mode de retroiluminació del panell LCD tradicional, que és una extensió del panell LCD, i no hi ha cap canvi fonamental. En termes de layman 39, la visualització de punts quàntics actual afegeix una pel·lícula al panell VA, que és la pel·lícula QDEF de la imatge superior.
Com tots sabem, en el mètode de retroiluminació LED actual, per mostrar els tres colors primaris, hi ha dos mètodes de retroiluminació: un consisteix a utilitzar directament la il·luminació LED RGB per a la retroil·luminació, de manera que el cost és molt alt i gairebé no hi ha cap pantalla ús; l'altre és l'ús comú de pantalles comercials. Mode de retroiluminació: llum de fons LED pseudo-blanca, que utilitza el fòsfor dels píxels per desenvolupar el color. Què és la llum de fons LED pseudo-blanca? Emet llum de fons blanca afegint fòsfor groc al LED blau (els LED blaus de la figura superior).
Aquesta és també la font dels rumors generalitzats a Internet que&"; la llum blava a la pantalla fa mal als ulls &", però hi ha una dita que&", a part de la dosi i la toxicitat un gamberro." Això ha provocat la difusió de rumors importants a Internet, així que no us preocupeu massa.
Principi de visualització del panell de punts quàntics
No obstant això, si el color es desenvolupa a través de punts quàntics, no és necessària la retroil·luminació amb llum blanca. Hi ha dues raons (de fet, s’ha de comptar com una sola): la fotoluminescència, els punts quàntics de llum blava no poden aparèixer a l’escena, de manera que s’ha d’afegir llum blava a la llum de fons. En segon lloc, la font de llum de color és perquè els punts quàntics actuals són únic responsable de generar llum verda i llum vermella, de manera que el LED blanc del mòdul de retroiluminació original s’ha de substituir per un LED blau. Al mateix temps, la ubicació de les capes QDEF està molt preocupada. Per tal de permetre que la llum viatgi a través de capes de pel·lícules òptiques, augmenta el nombre de reflexions repetides a través de QDEF, de manera que s’ha de col·locar QDEF més a prop de la font de llum, un cop l’ordre es mou cap amunt. , La conversió insuficient de llum vermella i verda provocarà un fenomen blavós. Al mateix temps, l’aplicació de la pel·lícula QDEF i la font de llum LED blava també és un dels motius pels quals la visualització en color de les pantalles quàntiques de punts és més neta que les pantalles normals.
Per això&es diu aquí que pel que fa a la tecnologia actual de visualització de punts quàntics, només s’ha canviat el mode de retroiluminació de la pantalla i s’ha afegit una capa de pel·lícula.
La tecnologia de punts quàntics és tan impressionant. Com és l’experiència real?
De fet, les perspectives tecnològiques dels punts quàntics són molt àmplies i no es tracta només de canviar el mètode de la llum de fons. La tecnologia de punts quàntics avança cap a l’envasament de LED (encapsulant materials de punts quàntics en LED).
La pel·lícula actual de QDEF tampoc no és barata. Per a un televisor de 55 polzades, el preu d’un QDEF és d’uns 100 dòlars. Una gran part de la font es deu al fet que el material necessita bloquejar l’aigua i l’oxigen. Com que els punts quàntics són substàncies inorgàniques, afirmen ser més estables que els OLED en publicitat. Però, de fet, els punts quàntics de mida nanomètrica són molt sensibles i no només són tan resistents a la calor com els fòssors, sinó que, igual que els OLED, tinc por de l’aigua i l’oxigen, i el bombo que sóc més estable que els OLED. Realment no hi ha aquest capital. En el procés de comercialització, es consumeix molta energia i costos en aigua i oxigen. Agafeu el QDEF llançat per 3M i Nanosys com a exemple. El gruix de QDEF és d’uns 210 μm, dels quals les pel·lícules de barrera superior i inferior (barrera d’aigua i oxigen) representen 110 μm, i el cost també representa la meitat de tota la pel·lícula.
Comparació de la visualització ordinària (esquerra) i la visualització quàntica de punts (dreta)
Quina és l'experiència real d'una pel·lícula tan cara? Com hem esmentat anteriorment, a causa de les propietats especials dels materials de punts quàntics, pot emetre llum pròxima a un espectre continu, és a dir, el color que mostren els punts quàntics pot ser més delicat i la gamma de colors pot ser més àmplia. Aquesta és també la reivindicació vigorosa de molts fabricants de pantalles de punts quàntics. Sí, la nostra sala d'avaluació ha provat la visualització de punts quàntics corresponent i, de fet, és molt millor en gamma de colors que les visualitzacions de punts no quàntics. Això també està determinat per les propietats materials dels punts quàntics.
Els internautes van comentar que una determinada marca de visualització de punts quàntics de 27 polzades de resolució 2K és seriosament granulosa
El nostre lloc web també ha estat autoritzat a reimprimir l'experiència de visualització de punts quàntics d'un internauta
Però quan veiem els avantatges, també hem de veure les deficiències de la visualització de punts quàntics actual. En una plataforma de comerç electrònic, molts internautes van trobar que la visualització de punts quàntics és molt granosa després de comprar la pantalla. Fins i tot si la resolució de la pantalla arriba al nivell de 2K (27 polzades), continua tenint una granositat molt intensa. Es desconeix el motiu.
Al mateix temps, atès que la tecnologia actual de punts quàntics segueix sent una extensió del panell de la pantalla VA (LCD), la fuga de llum i el color del panell LCD també existeixen a la pantalla de punts quàntics. Aquesta és la tecnologia actual de retroiluminació de punts quàntics que no es pot evitar. Sí, només es pot dir que mira el control de qualitat de diversos fabricants.
Resum antic controlador de PConline DIY
Comparació de la tecnologia de punts quàntics i la tecnologia OLED
Llavors, el punt quàntic és una bona tecnologia? Sempre hi ha hagut una comparació entre la tecnologia de punts quàntics i la tecnologia OLED a Internet, i el futur serà definitivament el PK d’aquestes dues tecnologies. Però pel que fa a l’experiència actual actual, no és necessàriament millor que el panell LCD tradicional madur, i molt menys el panell OLED.
La futura direcció de desenvolupament de la tecnologia de punts quàntics
Per descomptat, els punts quàntics actuals no són especialment satisfactoris, però si veiem el futur i la direcció del desenvolupament dels punts quàntics en el futur, hi ha d’haver un espai molt ampli. Es pot dividir aproximadament en tres etapes: 1. Substitueix el fòsfor emissor de llum tradicional; 2. Traieu el filtre de color; 3. Es converteixen formalment en la capa emissora de llum (és a dir, en la forma autoluminosa actual de píxels OLED). La futura tecnologia de punts quàntics aportarà inevitablement canvis fonamentals i fins i tot revolucions a la indústria de la pantalla, però de moment encara queda molt per recórrer.







