【日經(jīng)BP社報(bào)道】國(guó)際顯示器會(huì)議“SID 2013”(2013年5月19~24日,加拿大溫哥華)上發(fā)布了一些旨在將液晶顯示器色域大幅擴(kuò)大至與有機(jī)EL同等水平的技術(shù),吸引了眾多聽(tīng)眾的關(guān)注。其中,美國(guó)3M公司公開(kāi)演示了采用量子點(diǎn)的薄膜“QDEF”,而在研討會(huì)上,美國(guó)QD Vision公司就面向液晶顯示器用途的量子點(diǎn)的制造情況發(fā)表了特邀演講。
3M的QDEF與藍(lán)色LED組合使用,NTSC比達(dá)到100%
3M公司以前一直通過(guò)以“DBEF”為代表的各種背照燈薄膜來(lái)提高液晶顯示器的顯示性能,這次則將向市場(chǎng)投放新產(chǎn)品——采用量子點(diǎn)、可大幅擴(kuò)大液晶顯示器色域的QDEF薄膜。通過(guò)組合使用藍(lán)色LED和QDEF,可以輕松實(shí)現(xiàn)NTSC比為100%的廣色域。
在展會(huì)上,3M公司進(jìn)行了將QDEF薄膜用于移動(dòng)終端液晶面板的演示(圖1)?,F(xiàn)場(chǎng)還進(jìn)行了比較,原產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)色域?yàn)镹TSC比70%,QDEF則提高到了與有機(jī)EL同等的NTSC比100%。3M還通過(guò)大尺寸電視,演示了原產(chǎn)品與QEDF配備產(chǎn)品之間的差異(圖2)。配備QDEF的大尺寸電視試制品被展會(huì)主辦方授予了“BEST IN SHOW DISPLAY WEEK 2013”大獎(jiǎng)。
QDEF擁有將直徑分別為3nm和7nm的量子點(diǎn)分散到薄膜中,通過(guò)保護(hù)膜將其夾住的構(gòu)造。QDEF貼在背照燈的導(dǎo)光板和液晶面板之間。背照燈光源采用藍(lán)色LED取代原來(lái)的白色LED。通過(guò)3nm量子點(diǎn)將藍(lán)色光轉(zhuǎn)換成綠色光,通過(guò)7nm量子點(diǎn)將藍(lán)色光轉(zhuǎn)換成紅色光。據(jù)介紹,與原來(lái)?yè)碛衅椒€(wěn)波長(zhǎng)特性的白色LED相比,藍(lán)色LED可憑借擁有尖銳峰值的紅綠藍(lán)光源,獲得鮮艷的色彩。
這項(xiàng)技術(shù)是3M從2012年開(kāi)始與德國(guó)Nanosys公司共同開(kāi)發(fā)出來(lái)的。目前正在進(jìn)行用戶評(píng)測(cè),計(jì)劃2013年第三季度開(kāi)始產(chǎn)品供貨。展會(huì)上有許多參觀者圍著演示品,就連筆者進(jìn)行采訪的時(shí)候,仍有觀眾在一旁插嘴提出問(wèn)題。
QD Vision的量子點(diǎn)制造戰(zhàn)略:考慮全面用于液晶
另外,關(guān)于采用量子點(diǎn)技術(shù)的QD Vision公司光學(xué)材料“Color IQ”,索尼在2013年1月的“2013 International CES”上展示了配備“Color IQ”的液晶電視。這款液晶電視命名為“Triluminos”,色域NTSC比由原來(lái)的70%提高至100%,其中采用了QD Vision公司的量子點(diǎn)技術(shù)。這項(xiàng)技術(shù)以藍(lán)色LED為光源,將采用量子點(diǎn)的光學(xué)材料放入背照燈與液晶面板之間,從而可以通過(guò)擁有尖銳峰值的紅綠藍(lán)光獲得鮮艷的色彩。據(jù)介紹,由此可以獲得與有機(jī)EL同等的色彩表現(xiàn)力。
QD Vision在研討會(huì)上以“Quantum Dot Manufacturing Requirements for the High Volume LCD Market”為題,就量子點(diǎn)原材料的制造戰(zhàn)略發(fā)表了演講,量子點(diǎn)原材料可用于市場(chǎng)規(guī)模巨大的液晶顯示器。QD Vision認(rèn)為,與其等待目前產(chǎn)量寥寥無(wú)幾的有機(jī)EL電視崛起,倒不如在市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)兩億臺(tái)的液晶電視上采用該技術(shù),這樣更能有效推廣“色彩鮮艷的電視”。另外,量子點(diǎn)原材料存在的課題是當(dāng)在背照燈和液晶面板之間導(dǎo)入該光學(xué)材料時(shí),需要事先制作出大量的材料,因?yàn)橹圃炝秸R的量子點(diǎn)原材料需要時(shí)間。比如,以42英寸電視為例進(jìn)行計(jì)算,每年必須制造100噸的量子點(diǎn)原材料。而且,如果移動(dòng)產(chǎn)品、個(gè)人電腦和顯示器用途也包括在內(nèi)的話,需要的量子點(diǎn)原材料數(shù)量會(huì)更龐大。
要想應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的迅速崛起,有效方法是將采用量子點(diǎn)的材料設(shè)置在導(dǎo)光板入口而非背照燈與液晶面板之間的“On-edge”方法。如果采用該方法,可以將所需要的年產(chǎn)量削減至1/100。另外,采用量子點(diǎn)的材料設(shè)置在LED芯片表面的“On-chip”方法的話,可將年產(chǎn)量削減至萬(wàn)分之一(10kg/年)。但考慮到LED的發(fā)熱問(wèn)題,還是On-edge方式最為穩(wěn)妥。
雖然這場(chǎng)演講是研討會(huì)最后一天的最后一場(chǎng)分會(huì),但依然吸引了很多聽(tīng)眾,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了熱烈的討論,顯示器業(yè)界的殷切期待可見(jiàn)一斑。該技術(shù)與之前提到的3M的薄膜和量子點(diǎn)不僅能為液晶顯示器的性能提高做出貢獻(xiàn),還會(huì)給液晶顯示器與有機(jī)EL顯示器之間的競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)重大影響。(特約撰稿人:北原 洋明,Tech and Biz)
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