ໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທີ່ກອງປະຊຸມວິຊາການ SID, ທ່ານ Chen Faxiang, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກຂອງ Visionox, ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສຫຼັກທີ່ໄດ້ຮັບເຊີນ ແລະ ປະກາດວ່າ Visionox ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳໃນການເປີດຕົວວິທີແກ້ໄຂການຜະລິດຈຳນວນຫຼາຍສຳລັບເຕັກໂນໂລຊີອົກໄຊ ALD (Atomic Layer Deposition) ທີ່ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວສູງ.

https://www.perfectdisplay.com/27-inch-dual-mode-display-4k-240hz-fhd-480hz-product/
https://www.perfectdisplay.com/27-fast-ips-qhd-gaming-monitor-product/
https://www.perfectdisplay.com/27-ips-360hz-fhd-gaming-monitor-product/
ໂດຍການຮັບຮອງເອົາຂະບວນການ ALD, Visionox ໄດ້ຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນທີ່ປະຕູດຽວຂອງໜ້າຈໍ TFT ອົກໄຊດ໌ທັງໝົດເກີນ 50 cm²/V·s ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການໃຊ້ໜ້າຈໍອົກໄຊດ໌ທັງໝົດຂະໜາດ 6.39 ນິ້ວ. ການຢັ້ງຢືນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເທັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານປະສິດທິພາບໃນດ້ານຄວາມແມ່ນຍຳ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີໃນການສ້າງຟິມ, ສ້າງເສັ້ນທາງໃໝ່ສຳລັບແຜ່ນຫຼັງ OLED ທີ່ສົມດຸນປະສິດທິພາບສູງ, ປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຂະໜາດເຕັມ.

https://www.perfectdisplay.com/27-fast-ips-fhd-240hz-gaming-monitor-product/
https://www.perfectdisplay.com/27-ips-qhd-280hz-gaming-monitor-2-product/
https://www.perfectdisplay.com/27-ips-qhd-280hz-gaming-monitor-product/
ການເຄື່ອນທີ່ເກີນ 50 cm²/V·s;
ALD ປົດລັອກເພດານປະສິດທິພາບສູງສຳລັບເຕັກໂນໂລຊີອົກໄຊດ໌ທັງໝົດ
ໃນລະບົບນິເວດເຕັກໂນໂລຊີ OLED backplane ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, LTPS ໄດ້ຄອບງຳເສັ້ນທາງປະສິດທິພາບສູງມາດົນແລ້ວ ຍ້ອນການເຄື່ອນທີ່ທີ່ດີກວ່າຂອງມັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນອາໄສຂະບວນການ Excimer Laser Annealing (ELA) ເປັນຫຼັກ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຂັ້ນຕອນທີ່ສັບສົນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ວິທີແກ້ໄຂອົກໄຊດ໌ແບບດັ້ງເດີມແມ່ນດີເລີດໃນດ້ານຄວາມເປັນເອກະພາບໃນພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ແຕ່ຖືກຈຳກັດໂດຍການເຄື່ອນທີ່ຕໍ່າ, ເຊິ່ງຈຳກັດການນຳໃຊ້ຂອງພວກມັນຈາກການນຳໃຊ້ລະດັບສູງ. ການນຳສະເໜີຂະບວນການ ALD ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂໃໝ່ໃຫ້ກັບສິ່ງທ້າທາຍຂອງອຸດສາຫະກຳທີ່ມີມາດົນນານນີ້.
ALD ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນເທັກໂນໂລຢີການວາງຟິມແບບຊັ້ນຕໍ່ຊັ້ນ. ບໍ່ເຫມືອນກັບ PVD (ການວາງໄອນ້ຳທາງກາຍະພາບ) ແບບທຳມະດາ, ເຊິ່ງວາງວັດສະດຸໄວ້ໃນຊັ້ນເຄືອບດຽວ, ALD ຈະສ້າງຟິມບາງໆຂຶ້ນຄັ້ງລະຊັ້ນອະຕອມດ້ວຍການຄວບຄຸມທີ່ລະອຽດອ່ອນໃນທຸກໆຂັ້ນຕອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຟິມບາງໆທີ່ຜະລິດໂດຍ ALD ຈຶ່ງມີຄວາມໜາທີ່ແນ່ນອນ, ການແຈກຢາຍທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ໂດດເດັ່ນ, ວາງພື້ນຖານວັດສະດຸທີ່ແຂງແກ່ນສຳລັບ TFTs ອົກໄຊດ໌ປະສິດທິພາບສູງ.
ສຳລັບແຜ່ນຫຼັງຈໍສະແດງຜົນ, ການເຄື່ອນທີ່ຂອງຕົວຮັບສັນຍານແມ່ນຕົວຊີ້ວັດຫຼັກຂອງຄວາມສາມາດໃນການຂັບເຄື່ອນ TFT, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມໄວຕອບສະໜອງຂອງພິກເຊວ, ປະສິດທິພາບການສາກໄຟ ແລະ ປະສິດທິພາບການຂັບເຄື່ອນໃນສະຖານະການທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ. ໂດຍການຮັບຮອງເອົາຂະບວນການ ALD, Visionox ໄດ້ບັນລຸການເຄື່ອນທີ່ປະຕູດຽວທີ່ສູງກວ່າ 50 cm²/V·s ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ປະຕູຄູ່ທີ່ເກີນ 80 cm²/V·s ສຳລັບ TFT ທັງໝົດອອກໄຊ, ເຊິ່ງບັນລຸລະດັບຊັ້ນນຳຂອງໂລກ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າແຜ່ນຫຼັງທັງໝົດອອກໄຊໃນປັດຈຸບັນມີຄວາມສາມາດໃນການຂັບເຄື່ອນທີ່ພຽງພໍສຳລັບການນຳໃຊ້ຂະໜາດນ້ອຍລະດັບສູງ. Visionox ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາການຜະລິດເທັກໂນໂລຢີນີ້ໃນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.
ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກວ່ານັ້ນ, ເທັກໂນໂລຢີ all-oxide ນີ້ໃຫ້ການຂັບຂີ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໂດຍບໍ່ມີຂະບວນການ ELA ທີ່ສັບສົນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຜະລິດງ່າຍຂຶ້ນໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບການຜະລິດ.
ໂຫຼດໜ້າຈໍຄືນໃໝ່ໄວຂຶ້ນ, ຂອບຈໍແຄບລົງ, ການໃຊ້ພະລັງງານຕ່ຳລົງ — ການຍົກລະດັບປະສິດທິພາບຍົກລະດັບປະສົບການການສະແດງຜົນ
ການເຄື່ອນທີ່ທີ່ດີຂຶ້ນແປໂດຍກົງໄປສູ່ການປັບປຸງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນປະສົບການການສະແດງຜົນຂອງຜູ້ໃຊ້.
ກ່ອນອື່ນໝົດ, ອັດຕາການໂຫຼດໜ້າຈໍຄືນໃໝ່ທີ່ສູງຂຶ້ນ. ໃນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ, ແຕ່ລະເຟຣມຕ້ອງການການໂຫຼດໜ້າຈໍຄືນໃໝ່ຂອງພິກເຊວພາຍໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ. ຄວາມສາມາດໃນການຂັບເຄື່ອນອຸປະກອນທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າຊ່ວຍໃຫ້ການຕອບສະໜອງຂອງພິກເຊວໄວຂຶ້ນ, ຮອງຮັບພາບທີ່ລຽບງ່າຍດ້ວຍອັດຕາການໂຫຼດໜ້າຈໍຄືນໃໝ່ທີ່ສູງ.
ອັນທີສອງ, ຂອບໜ້າຈໍແຄບລົງ ແລະ ອັດຕາສ່ວນໜ້າຈໍຕໍ່ຕົວເຄື່ອງທີ່ສູງຂຶ້ນ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການຂັບເຄື່ອນທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ, ວົງຈອນພິກເຊວສາມາດຫຍໍ້ລົງໄດ້ຕື່ມອີກ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄຸນນະພາບການສະແດງຜົນທີ່ເທົ່າທຽມກັນ, ໃຊ້ພື້ນທີ່ການຈັດລຽງໜ້ອຍລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການອອກແບບໂຄງສ້າງກະທັດຮັດຫຼາຍຂຶ້ນ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບການອອກແບບອຸດສາຫະກຳຂອງອຸປະກອນສຸດທ້າຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຮອງຮັບຈໍສະແດງຜົນທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພິກເຊວສູງຂຶ້ນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ເທັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວຍັງຊ່ວຍໃຫ້ການສະແດງຜົນມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນອັດຕາການໂຫຼດໜ້າຈໍຄືນໃໝ່ຕໍ່າ. ສຳລັບໂໝດສະແຕນບາຍ ແລະ ສະຖານະການຮູບພາບຄົງທີ່ທີ່ຕ້ອງການການຮັກສາເຟຣມເປັນເວລາດົນ, ປະສິດທິພາບຂອງອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຈະຊ່ວຍຮັກສາສະຖານະພິກເຊວໄດ້ດີຂຶ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນການກະພິບຂອງໜ້າຈໍ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງຄວາມສະຫວ່າງ — ບັນລຸພາບທີ່ໝັ້ນຄົງໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານ.
ແຜງຂະໜາດນ້ອຍທຳອິດທີ່ເປີດໃຊ້ງານ — ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການນຳໃຊ້ຂອງເຕັກໂນໂລຊີອໍ-ອົກໄຊດ໌
ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານປະສິດທິພາບ, Visionox ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການໃຊ້ແຜງໜ້າຈໍອົກໄຊດ໌ທັງໝົດຂະໜາດນ້ອຍເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ກ່ອນໜ້ານີ້, ເນື່ອງຈາກມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຄື່ອນທີ່ຕ່ຳ, ແຜງໜ້າຈໍອົກໄຊດ໌ທັງໝົດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ກັບໜ້າຈໍຂະໜາດກາງ. ການເປີດໃຊ້ງານແຜງໜ້າຈໍຂະໜາດນ້ອຍທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເສັ້ນທາງດ້ານວິຊາການນີ້ພ້ອມແລ້ວສຳລັບການນຳໃຊ້ລະດັບສູງ, ເຊິ່ງເປັນການກຳນົດຂອບເຂດການນຳໃຊ້ຂອງແຜງໜ້າຈໍອົກໄຊດ໌ຄືນໃໝ່.
ການຢັ້ງຢືນຢືນຢັນວ່າວິທີແກ້ໄຂ ALD ໄດ້ຕອບສະໜອງຂໍ້ກຳນົດການຜະລິດຈຳນວນຫຼາຍໃນຕົວຊີ້ວັດຂະບວນການທີ່ສຳຄັນ: ການປ່ຽນແປງຄວາມໜາຂອງຟິມແຜ່ນ wafer ຕໍ່ແຜ່ນ wafer ຕ່ຳກວ່າ 2% ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງຄວາມໜາຂອງຟິມພາຍໃນ 4%. ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຊ້ຳໄດ້ໃນການຜະລິດຈຳນວນຫຼາຍ, ເຊິ່ງຕອບສະໜອງມາດຕະຖານຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການຜະລິດແຜງໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່. ປະຈຸບັນ, ເທັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວໄດ້ສຳເລັດການຢັ້ງຢືນໃນສາຍການຜະລິດ 4.5G ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍໄປສູ່ໂຮງງານຜະລິດລຸ້ນທີ່ສູງກວ່າໄດ້.
ໂດຍຍຶດໝັ້ນໃນຈິດໃຈຂອງ "ຄວາມມຸ່ງຫວັງ, ກ້າຫານ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການປະດິດສ້າງ", Visionox ໄດ້ນຳໃຊ້ປະສົບການເກືອບ 30 ປີໃນການສະສົມເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ປະສົບການດ້ານອຸດສາຫະກຳເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຈຳກັດຫຼັກໆທີ່ເປັນຂໍ້ຈຳກັດຕໍ່ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ. ເຕັກໂນໂລຢີ ALD all-oxide ທີ່ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວສູງບັນລຸການຍົກລະດັບປະສິດທິພາບພາຍໃນລະບົບອົກໄຊດຽວ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອີງໃສ່ການປະສົມປະສານວັດສະດຸຫຼາຍຊະນິດທີ່ສັບສົນ. ດ້ວຍປະສິດທິພາບສູງ, ປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການສູງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຂະໜາດເຕັມ, ມັນພ້ອມທີ່ຈະກາຍເປັນເສັ້ນທາງເຕັກນິກທີ່ສຳຄັນສຳລັບການພັດທະນາ OLED ໃນອະນາຄົດ ແລະ ສົ່ງມອບມູນຄ່າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າໃນການແຂ່ງຂັນເຕັກໂນໂລຢີການສະແດງຜົນຮອບໃໝ່.
ເວລາໂພສ: ພຶດສະພາ-08-2026
