- Взгляд на технологию OLED
- Работа OLED
- Материалы, используемые в OLED
- Приложения OLED
- Преимущества технологии OLED
- Недостатки OLED-технологии
- Проблемы, с которыми сталкиваются OLED
- Последние разработки в технологии OLED
Давайте вообразим телевизор высокой четкости, который будет даже меньше четверти дюйма в толщину, изогнут и около 80 дюймов в ширину. Более того, он потребляет меньше энергии, чем ваш обычный телевизор, и его можно свернуть, если вы не хотите его использовать. Вы также можете носить этот телевизор с собой куда угодно. Что, если бы в нашу одежду можно было встроить монитор? Это похоже на реальность или просто сон? Что ж, эти устройства могут существовать в ближайшем будущем с использованием новейшей технологии OLED.
OLED - это недавно разработанная технология отображения, сокращенно называемая органическим светоизлучающим диодом, в которой слой органического соединения излучает свет, когда через него проходит электрический ток, вместе с комбинацией фильтров и корректора цвета для создания изображений высокой четкости. Он упакован в листы на основе углерода между двумя заряженными электродами, состоящими из металлического катода и прозрачного анода. Пленки на органической основе окружают дырочный прозрачный слой, внутри него - эмиссионный и электронный транспортный слой. Когда к OLED-ячейке подается ток, положительные и отрицательные заряды снова появляются в излучающем слое и создают электрический свет. OLED-дисплеи - это излучающие устройства, и они работают на излучение света, а не на модуляцию или отражение света.
Хотя и «LED», и «OLED» используют технологию «светоизлучающих диодов», процесс разработки каждого из них на самом деле весьма отличается. В то время как светодиодные дисплеи используют массив светодиодов в качестве подсветки на традиционных ЖК-дисплеях, в OLED-дисплеях органический слой создает свой собственный источник света для каждого пикселя. Это приводит к повышению четкости и цвета изображений.
Взгляд на технологию OLED
Листы, используемые в OLED-устройствах, изготовлены из материалов на основе органического углерода, которые светятся, когда через них пропускается ток. Они намного эффективнее и проще в использовании, чем ЖК-дисплеи, поскольку не зависят от подсветки и фильтров. Они обеспечивают прекрасное качество изображения с потрясающей четкостью. Они также обладают яркими цветовыми характеристиками; имеют относительно быструю скорость отклика и более широкий диапазон углов обзора. Они также используются для изготовления светильников OLED.
Эта технология была изобретена в начале 1980-х годов. Он был разработан для замены технологии ЖК-дисплеев, поскольку технология OLED сравнительно ярче, тоньше и легче ЖК-дисплеев. Они также потребляют меньше энергии, чем ЖК-дисплеи, и обладают более высокой контрастностью. Наиболее привлекательным преимуществом, которым он обладает перед ЖК-дисплеями, является то, что они сравнительно дешевле в производстве и, следовательно, экономичны.
Работа OLED
Технология OLED работает по очень простому принципу. Когда на электроды подается ток, вокруг них возникает электрическое поле, в результате чего заряды начинают двигаться в устройстве. Электроны покидают катод, а дырки движутся от анода в обратном направлении. Электростатическая сила сближает электроны и дырки, и они образуют фотон, который является связанным состоянием электрона и дырки. Эта рекомбинация зарядов создает фотон с заданной частотой, которая задается энергетической щелью, которая образуется между уровнями НСМО и ВСМО излучающих молекул. Эта электрическая энергия, подаваемая на электроды, преобразуется в свет, излучаемый устройством.
Различные материалы используются для получения разных цветов света, и цвета объединяются, чтобы сформировать белый источник света. Обычно материал анода состоит из оксида индия и олова, поскольку он прозрачен для видимого света и имеет высокую работу выхода. Материал способствует образованию отверстий на уровне HOMO органического слоя. Такие материалы, как барий и кальций, обычно используются для изготовления катодных электродов, поскольку они имеют более низкую работу выхода и могут способствовать инжекции электронов на уровень LOMO органического слоя. Эти материалы также должны быть покрыты металлами, такими как алюминий, поскольку они очень реактивны по своей природе и часто нуждаются в защитном листе поверх них.
Материалы, используемые в OLED
Базовая структура OLED содержит катод для ввода электронов, излучающий слой и анод для удаления из него электронов. Хотя современные OLED-светодиоды содержат намного больше слоев, тем не менее, элементарные функции остаются неизменными для всех типов OLED-дисплеев. Существует несколько типов материалов OLED, которые используются в производстве OLED. Наиболее фундаментальное разделение - это OLED с малыми молекулами и OLED с большими молекулами. Все коммерчески используемые OLED основаны на малых молекулах, которые называются SMOLED. Они работают лучше и эффективнее. Материалы излучателя, которые используются в OLED, являются флуоресцентными или фосфоресцентными. Флуоресцентные материалы имеют более длительный срок службы, хотя они менее изобретательны, чем более поздние. В большинстве OLED используются фосфоресцирующие материалы, поскольку они обеспечивают более качественные услуги и более длительный срок службы.
AMOLED и PMOLED - это термины, относящиеся к отображению OLED. PMOLED имеет ограниченный диапазон и разрешение, хотя они более экономичны, чем AMOLED. Эти дисплеи очень сложны в изготовлении, но они эффективны в использовании и могут иметь большие размеры. Дисплеи PMOLED используются в производстве небольших устройств, а дисплеи AMOLED используются в телевизорах, планшетах и смартфонах.
Приложения OLED
Технология OLED используется в коммерческих приложениях мобильных телефонов, цифровых медиаплееров, автомобильных радиоприемников, цифровых фотоаппаратов, телевидения и т. Д. В механизме используются портативные дисплеи, поэтому меньший срок службы больше не является проблемой для этой цели. Его также можно использовать для универсального освещения, а также для дисплеев и задних источников света на ЖК-дисплеях, светофоров, аварийных сигналов или автомобильных приложений.
Преимущества технологии OLED
Технология OLED действительно открыла широкие двери для многих достижений и разработок в области машин, инструментов и электронного оборудования. Он предлагает следующие преимущества:
- Он не использует жидких материалов и имеет прочную конструкцию, что обеспечивает лучшую устойчивость.
- Их можно рассматривать под любым углом и дает широкий спектр наслаждения видом. Несмотря на это, мы никогда не ощущаем искажений на экране и каких-либо недостатков в качестве.
- Он может иметь толщину всего 1 мм, что даже меньше половины толщины ЖК-дисплея. В результате они легче по весу.
- Время отклика OLED составляет 1/1000 ЖК-дисплеев.
- Он может работать при самой низкой температуре, даже если она составляет минус 40 градусов.
- Это экономически выгодно, поскольку производство также разумно.
- Они дают более яркий свет и потребляют меньше энергии.
- Он предлагает более высокую эффективность и большую площадь источников.
- Гибкий дисплей и настраиваемое излучение.
Недостатки OLED-технологии
Помимо бесчисленных преимуществ, у нас есть некоторые недостатки и недостатки технологии, которые упоминаются ниже:
- Кризис чистоты цвета - это недостаток устройства, так как ему сложно отображать свежие и насыщенные цвета.
- Его легко повредить водой.
- Производство больших партий экранов большого размера невозможно.
- Обычно срок службы составляет 5000 часов, что намного меньше, чем у ЖК-дисплеев.
- Самым заметным недостатком OLED-дисплеев является то, что они не видны под прямыми солнечными лучами.
Разработчики попытались исправить эти недостатки и, таким образом, разработали OLED с более длительным сроком службы. Красный и зеленый OLED имеют срок службы от 46000 до 230000 часов, а синие OLED - около 14000 часов. Также были произведены более крупные OLED-панели.
Проблемы, с которыми сталкиваются OLED
Несмотря на то, что в последнее время технология сделала большой скачок, все еще существует ряд проблем, с которыми сталкиваются отрасли OLED. Они перечислены следующим образом:
- Срок службы материала OLED
- Растворимая производительность OLED
- Увеличение световой мощности OLED
- Цветовой баланс.
- Повреждение водой.
Последние разработки в технологии OLED
Технология OLED широко используется в последние годы и, согласно исследованию, весьма успешна. На сегодняшний день Samsung - ведущий производитель дисплеев AMOLED. Он производит более 200 миллионов дисплеев каждый год и очень скоро собирается расширить производственные мощности по их производству. Он ориентирован на меньшие дисплеи от 5 до 10 дюймов, которые сегодня используются в смартфонах и планшетах.
LG также производит OLED для дисплеев большего размера. Он использовал OLED для производства телевизоров с дисплеями от 55 до 77 дюймов.
Даже если обе компании производили достаточное количество OLED-дисплеев каждый год, тем не менее объем производства был относительно медленнее. Как сообщили обе компании о расширении своих производственных мощностей, ожидания в отношении более крупного производства OLED-дисплеев расширились, и публика также с нетерпением ожидает запуска любого нового продукта.