Vaikka Micro LED -tekniikkaa voidaan soveltaa pienten puettavien laitteiden alalla, joita edustavat AR, VR ja älykellot, käytännön sovelluksia on tällä hetkellä vähän. Otetaan esimerkkinä AR-lasit. Puutteellisten tilastojen mukaan vuonna 2022 tulee vain 3 Micro LED -lasia, nimittäin Li Weiken Meta Lens, Vuzix's Shield ja Toozin ESSNZ Berlin -älylasit.
Vaikka sillä on selvempiä etuja Micro OLED -tekniikkaan verrattuna, Micro LED -mikronäytön käyttö ei ole sujuvaa. Loppujen lopuksi ongelmana on, että Micro LED -tekniikan kehitys on hidasta, valmistusprosessi ei ole kypsä, tuotteen kustannukset, laatu ja punaisen valon sirun tehokkuusongelmat ovat edelleen olemassa, täysvärinen, lähellä silmää korkean resoluution näyttövaikutus on vaikea saavuttaa, joten Micro LEDiä ei voida soveltaa mikronäytön alalla suuressa mittakaavassa.
Tästä huolimatta LED-yritykset ja korkeakoulut eivät ole koskaan pysähtyneet Micro LED -teknologian tutkimukseen ja kehittämiseen. Erilaisia teknisiä ratkaisuja tutkimalla ne parantavat vähitellen Micro LED -tekniikkaa ja nopeuttavat ja lyhentävät Micro LEDin käyttöprosessia mikronäyttöjen alalla.
Äskettäin Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) tutkimusryhmä LED on tehnyt läpimurron Stacked RGB Micro LEDin tutkimuksessa. Tulevaisuudessa tästä ratkaisusta voi tulla avaintekijä, joka vaikuttaa Micro LED -mikronäyttösovellusten kehitykseen.
Tutkimusryhmä on kehittänyt täysvärisen, pystysuunnassa laminoidun Micro LEDin, jonka resoluutio on jopa 5 100 ppi ja koko vain 4 μm, väittäen, että sen tiheys ja pienin koko on tähän mennessä tunnettu. Tuotteen korkean resoluution ja pienen koon ominaisuudet sopivat lähellä silmän mikronäytön elektronisten laitteiden sovellusvaatimuksiin.
Tutkimustulokset edistävät edelleen laminoidun Micro LED -rakenteen kehittämistä ja soveltamista sekä herättävät myös LED-alan huomion tähän tekniseen ratkaisuun.
Erityisesti tämän järjestelmän erityispiirre on se, että verrattuna RGB Micro LED -sirujen perinteisen rinnakkaisen järjestelyrakenteen muodostamaan yksittäiseen pikseliin, pinoamisjärjestelyn soveltaminen voi pienentää näyttömoduulin kokoa ja parantaa samalla kuvan laatua ja tuotantoa. Micro LED -näytön tehokkuus.
Erityisesti laminoitu rakenne sallii yhden pikselin vievän vähemmän tilaa, jolloin saavutetaan suurempi pikselitiheys pinta-alayksikköä kohti, mikä täyttää mikronäyttölaitteiden sovellusvaatimukset pienikokoisille, teräväpiirtoisille näyttömoduuleille.
Tuotannon kannalta laminoidun rakenteen käytön vuoksi RGB-kolmivärisirut on integroitu yhdeksi siruksi, mikä lyhentää Micro LED -sirun siirtoaikaa alustalle ja parantaa sijoitustarkkuutta, mikä optimoi tuotannon tehokkuutta. ja Micro LED -näytön hinta.
Rakennemuutoksen myötä Micro LEDin tuotanto ja käyttö ovat saaneet lisää mahdollisuuksia. Siksi kotimaiset ja ulkomaiset yritykset, yliopistot ja tieteelliset tutkimuslaitokset ovat viime vuosina osallistuneet peräkkäin laminoidulla rakenteella varustetun Micro LEDin tutkimukseen edistäen teknologian jatkuvaa kehitystä.
Laminoidun Micro LEDin tutkimukseen on kiinnitetty huomiota, ja kotimainen ja ulkomainen tutkimus- ja kehitystyö on ponnistellut paljon
LEDinside epätäydellisten tilastojen mukaan LED-yritykset kotimaassa ja ulkomailla, kuten Seoul Weiaosi, Lumens, Sundiode, Nov Technology, sekä kotimaiset Tsinghuan yliopiston tutkimusryhmät ovat olleet mukana laminoidun Micro LEDin tutkimuksessa viime vuosina:
Soul Grand Pride
Vuonna 2022 Weimaxo Seoul esitteli WICOP Pixel -täysvärisen yksisirun näyttötekniikkaansa, jossa on lyijytön, kapseloitu ja linssimäinen rakenne punaisilla, vihreillä ja sinisillä (R/G/B) mikro-LED-siruilla pystypinossa. .
WICOP Pixel -teknologian soveltaminen vähentää Micro LED -näytön tuotantoprosessia kolmannekseen, parantaa Micro LEDin tuottoa, alentaa valmistuskustannuksia ja vähentää Micro LEDin valopinta-alaa kolmasosaan olemassa olevista litteistä rakenteellisista tuotteista, jolloin saadaan syvä. musta väri ja selkeä kuva.
Tämän vuoden helmikuussa Weimax Seoul esitteli WICOP Pixel -teknologiaan perustuvan Micro LED -näytön, jonka kirkkaus on 4000 nitiä, mikä laajentaa Micro LEDin käyttöä metaversaalisille alueille, mukaan lukien AR ja VR.
Lumeneja
Tämän vuoden alussa korealainen LED-kehittäjä Lumens ilmoitti kehittäneensä RGB-epitaksiaalikiekkoja Micro LED -tuotantoa varten. Yksittäiset epitaksikiekot ovat monoliittisia, jotka koostuvat pinotuista kolmen valon värillisistä RGB-epitaksiaalisista kiekoista. Punaisena LED-materiaalina Lumens käyttää sinistä valoa ja vihreää valoa samaa indiumgalliumnitridimateriaalia, joka on helpompi käsitellä ja valmistaa laminoituja lastuja.
Sundiodi
Huhtikuussa 2021 amerikkalainen Micro LED -mikronäyttöyhtiö Sundiode julkisti patentoidun pinotun RGB Micro LED -pikseliteknologiansa, joka yhdistää laminoidut RGB Micro LED -pikseliryhmät yhdelle kiekolle suoraan piipohjaiseen CMOS-taustalevyyn.
Saman vuoden marraskuussa Sundiode esitteli laminoituja täysvärisiä RGB Micro LED -näyttöjä, joissa käytettiin aktiivimatriisipiidioksidipohjaista CMOS-taustapohjaista tekniikkaa Micro LED -sirun koolla 100 μm, näytön koolla 15,4 mm x 8,6 mm ja resoluutiolla 200 PPI.
Vuoden 2023 alussa Sundiode työskenteli GaN-teknologian kehittäjän Soft-Epin kanssa, jotta pystyisimme kasvattamaan yhden palan täydellistä InGaN RGB -LED-rakennetta yhdelle safiirikiekolle.
marraskuuta Tekniikka
Vuoden 2022 loppuun mennessä kotimainen Micro LED -teknologian kehittäjä Nuovision Technology valaisi onnistuneesti 0,39 tuuman Micro LED -mikronäytön, ja sen tuotteet kehitettiin käyttämällä WLVSP-tekniikkaa (Wafer Level Vertically Stacked Pixels, kiekkotason vertikaalisesti pinotut pikselit) ratkaisu.
Tsinghuan yliopisto
Toukokuussa 2021 Tsinghuan yliopiston elektroniikkatehtaan laitoksen tutkimusryhmä kehitti Micro LED -laiteryhmäsuunnittelun, joka perustuu punaiseen, vihreään ja siniseen (RGB) -monikerroksiseen.
Epitaksistrippauksen ja siirtotulostuksen avulla ohutkalvo Micro LED perustuu erilaisiin epäorgaanisiin ryhmän III-V yksikidepuolijohderakenteisiin, mukaan lukien InGaP punainen valo LED, InGaN vihreä valo ja sininen valo LED (koko ~100μm², paksuus ~5μm) heterogeeninen integraatio muodostaen pystysuoran pinorakenteen. Samanaikaisesti optinen kalvo aallonpituusselektiivisellä lähetyksellä on suunniteltu rajapintakerrokseksi Micro LEDin välillä, mikä parantaa laitteen valotehokkuutta ja säteilytehoa.
Perinteiseen side-by-side RGB-laiterakenteeseen verrattuna näytön resoluutiota voidaan parantaa kolminkertaisesti rinnakkaiseen rakenteeseen verrattuna samassa laitekoossa, mikä ei ainoastaan paranna laitteen luminesenssisuorituskykyä, vaan myös vähentää työstötarkkuuden vaatimusta valmisteluprosessissa.
Youngwoo DSP
Vuonna 2021 eteläkorealainen puolijohdelaitteita valmistava Youngwoo DSP sai hallituksen hankkeen uuden, erittäin pieniin RGB-pinottuihin kerroksiin perustuvan Micro LED -valmistusteknologian kehittämiseksi vuoden 2024 loppuun asti. DSP Youngwoon mukaan tekniikka auttaa parantamaan toimintaansa. kohdistustarkkuus ja pikselitiheys suurien volyymien siirtoihin, samalla säästäen valmistusaikaa ja alentaen kustannuksia. Tuotteita voidaan soveltaa älykelloihin, autoihin ja AR-laitteisiin.
KAIST
Vuonna 2020 Korea Advanced Institute of Science and Technologyn (KAIST) tutkimusryhmä kehitti tavan tuottaa korkearesoluutioisia Micro LED -näyttöjä. Tiimi pinoi aktiivisia kerroksia punaisia, vihreitä ja sinisiä ledejä 3D-tilaan käyttämällä puolijohdekuviointiprosessia ja eristävää kalvoa, jossa on suodatinominaisuudet poistamaan punaisen ja sinisen värin häiriöt. Loppujen lopuksi näytön resoluutio on korkea, yli 60,000 pikseliä tuumalla.
tiivistää
Voidaan nähdä, että viime vuosina yritykset ja yliopistot ovat kerrosrakennetta tutkimalla parantaneet Micro LED -mikronäyttöjen kirkkautta ja resoluutiota sekä edistäneet täysiväristen teräväpiirto Micro LED -mikronäyttöjen kehitystä.
Micro LEDin olemassa olevien keskeisten teknisten ongelmien edessä laminoitu rakenne tarjoaa toteuttamiskelpoisen ratkaisun ja avaa uuden teknisen tien Micro LED -tekniikan soveltamisen laajentamiseen mikronäyttöjen, kuten AR/VR:n, alalla.
Ratkaiseessaan perinteisen rakenteen olemassa olevia ongelmia, laminoitu Micro LED -ratkaisu tuo kuitenkin myös uusia teknisiä ongelmia.
Micro LED -teknologian toimittajan Porotechin mukaan laminoitu rakenne tarkoittaa, että näytölle säteilee kolmen värin valoa eri korkeuksilta, mikä vaikeuttaa optista suunnittelua ja vaatii suurempaa tarkkuutta ledien välissä ja rakenteen eri kerrosten kohdistamisessa.
Lisäksi pinottu RGB LED -värihäiriöt, pienten pikselien alhainen valotehokkuus ja punaisen valon materiaalien yhteensopivuus ja tehokkuus ovat kaikki ongelmia, joita järjestelmän soveltamisessa on kohdattava.
TrendForce Consultingin analyytikot sanoivat, että laminoitu Micro LED -sirutekniikka on tällä hetkellä kehitysvaiheessa massatuotantoteknologiakapasiteetin puutteen vuoksi, sitä ei ole käytetty puettavissa näytöissä.
Vaikka Micro-näyttötuotteille ei ole varsinaista sovellusta, edellä mainitut yritykset ja yliopistot suhtautuvat laminoituun tekniikkaan optimistisesti ja uskovat, että ratkaisu voi nopeuttaa Micro LEDin kehitystä AR/VR:ssä ja muilla aloilla.
Siksi uskotaan, että laminoidun Micro LED -teknologian tutkimus ei pysähdy tulevaisuudessa. Kun Apple, Samsung ja muut johtavat pääteyritykset lisäävät edelleen Micro LED -teknologian ulkoasua, Micro LED -teknologian, mukaan lukien laminoidun rakenteen, tutkimusta voidaan edistää nopeasti, ja siitä tulee tärkeä linkki Micro LED-kaupallistamisen tutkimisessa.


Edistyneet tilat Tehokas tuotanto