z

BOE opracowuje nowy schemat pakowania, aby zwiększyć wydajność mikrodiod LED

Niedawno zespół badawczy BOE opublikował artykuł zatytułowany „Nowa konstrukcja pakietów zwiększa wydajność optyczną wyświetlaczy Micro LED” w czasopiśmie Information Display.

https://www.perfectdisplay.com/pg-series-product/

Proces projektowania mikrostruktury opakowania wyświetlacza Micro LED (Źródło obrazu: Information Display)

https://www.perfectdisplay.com/kolorowy-monitor-stylowy-kolorowy-monitor-do-gier-200hz-monitor-do-gier-kolorowy-cg24dfi-produkt/

https://www.perfectdisplay.com/360hz-gaming-monitor-high-refresh-rate-monitor-27-inch-monitor-cg27dfi-product/

W badaniu zaproponowano innowacyjną konstrukcję obudowy Micro LED, która skutecznie rozwiązuje problemy techniczne stojące przed branżą, takie jak silna emisja boczna chipów Micro LED, niska efektywność wykorzystania energii świetlnej i zmiana koloru.

Donoszono, że wraz ze zmniejszaniem się rozmiaru piksela poniżej 50 μm, względna powierzchnia ścianki bocznej chipa wzrasta, co prowadzi do zwiększonej emisji bocznej i zmniejszonej emisji górnej w mikrodiodach LED. Powoduje to utratę jasności i odchylenie kolorów, co ogranicza zastosowanie mikrodiod LED w wyświetlaczach o wysokiej precyzji.

Aby uporać się z tym problemem, zespół badawczy BOE opracował kompozytową strukturę opakowania składającą się z przezroczystego kleju o wysokim współczynniku załamania światła, białej żywicy o wysokim współczynniku odbicia, matryc mikrosoczewek i wzorzystej czarnej matrycy (BM).

Wprowadzając warstwę o gradientowym współczynniku załamania światła na chipach Micro LED, naukowcy skutecznie poprawili kąt wyjścia światła z górnej części chipa, zwiększając kąt krytyczny z 25 stopni do maksymalnie 65,9 stopnia i znacznie poprawiając wydajność ekstrakcji światła z górnej części.

Tymczasem biała, odblaskowa żywica tworzy między chipami równoramienną strukturę trapezową, która może skupiać i rozpraszać światło, zwiększając jasność przy kącie widzenia 0° o około 27%. Dodatkowo, proces plazmowy usuwający resztki kleju zapewnia niezakłóconą emisję światła.

Jeśli chodzi o kontrolę światła, zespół wykorzystał technologię litografii nanoimprintingowej do wytworzenia niezwykle precyzyjnych matryc mikrosoczewek, uzyskując efektywną konwergencję światła w zakresie ±60°.

Wyniki symulacji pokazują, że przy krzywiźnie soczewki 0,03 i współczynniku załamania światła 1,85, natężenie światła wzrasta o ponad 53%. Ponadto, w badaniu wprowadzono czarną matrycę o wzorzystym wzorze do warstwy szkła opakowaniowego, skutecznie redukując współczynnik odbicia do mniej niż 2% i osiągając wysoki współczynnik kontrastu przekraczający 20 000:1, co znacząco poprawia jakość wyświetlania.

https://www.perfectdisplay.com/27-ips-qhd-280hz-gaming-monitor-2-product/

(a) Struktura mikrodiody LED, (b) Kierunek emisji światła wewnątrz układu scalonego, (c) Rozkład światła (Źródło obrazu: Information Display)

https://www.perfectdisplay.com/27-ips-qhd-280hz-gaming-monitor-2-product/

https://www.perfectdisplay.com/27-ips-qhd-180hz-gaming-monitor-product/

https://www.perfectdisplay.com/27-calowy-wyświetlacz-dual-mode-4k-240hz-fhd-480hz-produkt/

Zespół badawczy BOE stwierdził, że ten system nie tylko zapewnia przełom w zakresie wydajności optycznej i jednorodności, ale także uwzględnia niezawodność opakowania. Połączenie szklanej powłoki i warstwy kleju OCA (Optically Clear Adhesive) poprawia właściwości wodoodporne, antyoksydacyjne i odporność na zużycie, zapewniając niezawodną ścieżkę do masowej produkcji mikrodiod LED w takich dziedzinach jak wyświetlacze samochodowe, zestawy słuchawkowe AR/VR i urządzenia noszone.

BOE nie tylko osiągnęło najnowsze wyniki badań nad diodami Micro LED, ale także nieustannie promuje rozwój technologii i zastosowań bezpośredniego wyświetlania Mini/Micro LED.


Czas publikacji: 23-10-2025