液晶面板技術(shù)發(fā)展前景有限,為了不讓AMOLED面板技術(shù)不斷超前,越來(lái)越多業(yè)者選擇在高階產(chǎn)品導(dǎo)入量子點(diǎn)技術(shù)方案,透過(guò)量子點(diǎn)技術(shù)進(jìn)而擴(kuò)增液晶面板的特性表現(xiàn),甚至在Apple公司已針對(duì)量子點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域取得多項(xiàng)專利,更讓量子點(diǎn)面板技術(shù)方案未來(lái)發(fā)展備受市場(chǎng)期待。
檢視液晶螢?zāi)坏募夹g(shù)架構(gòu),背光設(shè)計(jì)一直是LCD的關(guān)鍵設(shè)計(jì),優(yōu)秀的背光與背光源頻譜效果大體上就左右一片液晶屏幕的成像品質(zhì)水準(zhǔn)!而目前常見(jiàn)具成本優(yōu)勢(shì)的液晶螢?zāi)淮蠖嗖捎酶吡炼人{(lán)光LED、搭配封裝材料添加螢光粉的方式獲得接近白光的背光效果,實(shí)際上這種作法雖具備低成本效益,但也因?yàn)槿狈φ鎸?shí)紅光/綠光混合光源讓面板的顯色能力因此受限,至于新穎的量子點(diǎn)(Quantum Dot)面板科技目前最大的效益在于以藍(lán)光背光為基礎(chǔ)精準(zhǔn)轉(zhuǎn)換取得紅光/綠光背光需求,進(jìn)而擴(kuò)展LCD面板的顯色能力。
透過(guò)材料科技改善奈米技術(shù)讓光學(xué)材料特性更突出
以量子點(diǎn)面板技術(shù)觀察,一般來(lái)說(shuō)把長(zhǎng)、寬、高限制在100nm以下的材料都可以達(dá)到量子點(diǎn)或是奈米粒子,而多數(shù)產(chǎn)業(yè)會(huì)熱衷于開(kāi)發(fā)奈米材料的關(guān)鍵在于,因?yàn)槿缭谝痪S條件下的100nm以下可以稱之為量子井(或稱奈米薄膜)、二維條件在100nm以下可以稱為奈米線,因?yàn)槠洳牧蠁挝怀叽鐦O小,因此材料的表面積相對(duì)也較原始材料設(shè)計(jì)比例較顯得更大許多,因?yàn)槊娣e相對(duì)較大、特性作用速度或表現(xiàn)更顯著,材料本身的特性也可因此獲得大幅優(yōu)化。
基本上若將材料制作成量子點(diǎn)尺寸,因?yàn)殡娮尤菀资艿接绊戇M(jìn)而改變能階,而在電子發(fā)聲與電洞結(jié)合過(guò)程附帶產(chǎn)生的光能量強(qiáng)度,被實(shí)驗(yàn)證實(shí)會(huì)與量子點(diǎn)的尺寸大型呈現(xiàn)正比影響其表現(xiàn)特性,也就是說(shuō)若要控制量子點(diǎn)的光能量強(qiáng)度,只要產(chǎn)制特定量子點(diǎn)大小的材料就能控制對(duì)應(yīng)物理效應(yīng)發(fā)出的光量波長(zhǎng)。簡(jiǎn)而言之,當(dāng)量子點(diǎn)直徑越大材料激發(fā)的光波長(zhǎng)就接近偏紅;而當(dāng)量子點(diǎn)直徑越小、材料激發(fā)的光波長(zhǎng)越小、材料可取得偏藍(lán)的光,我們可以這么說(shuō),透過(guò)材料控制不同直徑的量子點(diǎn)材料設(shè)計(jì),在理想狀態(tài)下,甚至可以在材料上制造接近自然光的連續(xù)光譜效果。
量子點(diǎn)技術(shù)優(yōu)點(diǎn)多但量產(chǎn)仍有技術(shù)、成本瓶頸待突破 ??雖說(shuō)量子點(diǎn)技術(shù)若能掌握,應(yīng)可制造出具自然光效果的背光模組,但實(shí)際上制造達(dá)到量子點(diǎn)的半導(dǎo)體材料其實(shí)相當(dāng)困難,目前多半采用硒化鎘(CdSe)、氧化鋅(ZnO)搭配藍(lán)光LED照射于量子點(diǎn)材料上進(jìn)而產(chǎn)生紅/綠光效果,相關(guān)制程優(yōu)化與成本優(yōu)化仍需更多開(kāi)發(fā)資源投入。而整合量子點(diǎn)材料技術(shù)的LCD面板設(shè)計(jì)方案,目前已有多種技術(shù)方案,常見(jiàn)的為以量子點(diǎn)技術(shù)來(lái)取代藍(lán)光LED光學(xué)封裝材料中的黃色螢光粉,使用On-Chip制程將量子點(diǎn)材料與藍(lán)光LED封裝在一起,另一種是將材料配置于光學(xué)管材中,以背光源銜接光學(xué)管材讓背光與量子點(diǎn)材料作用后取得的光源,作用于面板背光設(shè)計(jì)上,第三種即將背光的光學(xué)材料擴(kuò)散膜改用量子點(diǎn)技術(shù)制作。
現(xiàn)有發(fā)展量子點(diǎn)技術(shù)方案的業(yè)者,有Nanoco、Nanosys、QD Vision等,其中Nanosys已與國(guó)際材料大廠3M合作,開(kāi)發(fā)On-Surface方案的背光擴(kuò)散膜光學(xué)材料概念產(chǎn)品,此為QDEF(Quantum Dot Enhancement Film)技術(shù)方案,實(shí)際的產(chǎn)品材料由于量子點(diǎn)材料容易受環(huán)境影響導(dǎo)致QDEF材料壽命縮短,因此在3M技術(shù)方案中利用自家光學(xué)材料包覆保護(hù)QDEF的量子點(diǎn)材料,借此延長(zhǎng)QDEF模組的使用壽命,而Apple所評(píng)估的量子點(diǎn)面板技術(shù),據(jù)聞也是以QDEF方案為主。另外平面電視大廠Sony則傾向在背光與面板之間置入量子點(diǎn)光學(xué)材料,以O(shè)n-Edge方式整合優(yōu)化背光品質(zhì),相關(guān)導(dǎo)入量子點(diǎn)技術(shù)方案的顯示器也使用Triluminos系列型號(hào)搶攻市場(chǎng)。
量子點(diǎn)材料科技趨于實(shí)用化成為液晶面板產(chǎn)品差異化關(guān)鍵量子點(diǎn)液晶屏幕技術(shù),除了是相關(guān)面板業(yè)者與韓系A(chǔ)MOLED技術(shù)對(duì)抗的關(guān)鍵技術(shù)外,在液晶面板或電視影音設(shè)備市場(chǎng),液晶顯示器已是高度成熟、標(biāo)準(zhǔn)化的零組件,相關(guān)廠商很難找到產(chǎn)品差異化的設(shè)計(jì)方案,而近期備受熱議的量子點(diǎn)技術(shù),即是可在面板技術(shù)趨于同質(zhì)化的現(xiàn)況下,透過(guò)背光方案優(yōu)化下、凸顯產(chǎn)品差異化的關(guān)鍵重點(diǎn)。
目前已有多家業(yè)者在消費(fèi)性電子產(chǎn)品導(dǎo)入量子點(diǎn)的廣色域顯示面板技術(shù),例如2013年推出的Kindle Fire的HDX電子書(shū)產(chǎn)品所使用的小屏幕面板、與Sony Triluminos系列液晶電視,均為前祈導(dǎo)入量子點(diǎn)廣色域技術(shù)的LCD液晶面板產(chǎn)品。即便目前量子點(diǎn)技術(shù),可以透過(guò)換用擴(kuò)散膜或是變更背光設(shè)計(jì)導(dǎo)入現(xiàn)有的消費(fèi)性產(chǎn)品液晶面板應(yīng)用中,但實(shí)際上要使量子點(diǎn)廣色域技術(shù)大量被新產(chǎn)品采用,其實(shí)還有相當(dāng)多技術(shù)瓶頸需要克服。
首先,早期量子點(diǎn)廣色域技術(shù)在關(guān)鍵元件上仍有含鎘問(wèn)題存在,因?yàn)殒k會(huì)造成產(chǎn)品廢棄或回收衍生之環(huán)境污染問(wèn)題,面對(duì)全球環(huán)保意識(shí)抬頭,也會(huì)導(dǎo)致量子點(diǎn)螢?zāi)患夹g(shù)導(dǎo)入受到質(zhì)疑,另外是目前量子點(diǎn)廣色域技術(shù)的關(guān)鍵材料取得成本仍高,相關(guān)技術(shù)的專利掌握在僅數(shù)家業(yè)者手上,專利授權(quán)或使用專利材料都會(huì)導(dǎo)致相關(guān)制品的成本過(guò)于高昂,使產(chǎn)品的終端售價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力降低。
韓系業(yè)者積極投入材料研發(fā)Apple搶著注冊(cè)相關(guān)專利由于量子點(diǎn)廣色域顯示技術(shù)關(guān)鍵的擴(kuò)散膜方案,可望在未來(lái)顯示技術(shù)上成為關(guān)鍵組件,也吸引多家關(guān)鍵材料業(yè)者積極開(kāi)發(fā)相關(guān)材料,例如韓國(guó)的Samsung、LG、Sangbo、LMS、Hanwha、SKC-Haas等公司積極開(kāi)發(fā)對(duì)應(yīng)材料,只要投入量子點(diǎn)廣色域技術(shù)所需的關(guān)鍵材料業(yè)者增加,透過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或許可讓具備量子點(diǎn)技術(shù)的擴(kuò)散膜或是相關(guān)組件成本更低,屆時(shí)也能為量子點(diǎn)廣色域技術(shù)屏幕的終端售價(jià)更為合宜。
除韓系顯示器或材料科技業(yè)者積極投入量子點(diǎn)廣色域技術(shù)研發(fā)外,消費(fèi)性電子產(chǎn)品大廠Apple也積極投入量子點(diǎn)相關(guān)顯示技術(shù),尤其是與Apple相關(guān)消費(fèi)性電子產(chǎn)品、筆電、桌上型電腦整合的可能性,Apple青睞量子點(diǎn)技術(shù)的關(guān)鍵在于,相較于傳統(tǒng)的螢光材料,量子點(diǎn)技術(shù)方案具螢光亮度強(qiáng)、發(fā)光穩(wěn)定性佳,與運(yùn)用單一波長(zhǎng)之紫外線光源就能激發(fā)多種波長(zhǎng)光波的材料特性,因?yàn)槠涔獠芍貜?fù)被激發(fā)、螢光時(shí)效持久可讓顯示器應(yīng)用的背光品質(zhì)大幅提升,讓極為講究顯示品質(zhì)的Apple相關(guān)產(chǎn)品有了極大的導(dǎo)入效益。例如Apple近期申請(qǐng)獲得的量子點(diǎn)應(yīng)用相關(guān)專利中,就已將量子點(diǎn)技術(shù)作為強(qiáng)化顯示器呈現(xiàn)效果的重點(diǎn)技術(shù)關(guān)鍵,該專利為運(yùn)用側(cè)光式設(shè)計(jì)之藍(lán)光LED做為背光源,再搭配導(dǎo)光板( Light Guide Panel;LGP)與量子點(diǎn)強(qiáng)化膜(Quantum Dot Enhancement Film;QDEF)組合,而在QDEF量子點(diǎn)強(qiáng)化膜中設(shè)置紅光/綠光量子點(diǎn)螢光粉,同時(shí)配置液晶螢?zāi)患扔械牟噬珵V光片、增亮膜(Double Brightness Enhanced Film;DBEF)等。
另Apple還針對(duì)量子點(diǎn)廣色域技術(shù)可用的背光光源混合、背光亮度控制、量子點(diǎn)顯示器之微機(jī)電控制開(kāi)關(guān)設(shè)計(jì)...等技術(shù)申請(qǐng)獲得對(duì)應(yīng)專利,從近期Apple取得的量子點(diǎn)相關(guān)專利理解其專利布局,顯示Apple正積極研究量子點(diǎn)技術(shù)導(dǎo)入3C產(chǎn)品的整合可能性,也讓相關(guān)面板、顯示器廠商不得不重視這波量子點(diǎn)廣色域技術(shù)的產(chǎn)品熱潮。
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