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【澳门bet356·体育在线官网】量子点电视技术浅析

时间:2024-11-30 15:01:02

  本文摘要:概要:分析了WLED电视的技术缺点和量子点电视的技术优越性。

概要:分析了WLED电视的技术缺点和量子点电视的技术优越性。传统的WLED电视大多使用“蓝光LED+黄色荧光粉”的闪烁模式,虽并能人感觉到白光,但缺少红光和绿光使得混色更为艰难,是造成色域覆盖率偏高和背光切换效率不高的原因。近年来,随着量子点闪烁技术的成熟期及其在液晶背光中的应用于,量子点电视应运而生,性能十分良好。

与传统WLED电视较为,量子点电视的色域和能效更高,所以其画面色彩更加大自然耀眼,并且顾及节能环保。  1WLED电视  目前行业广泛使用NTSC色域标准来取决于色彩表明效果,色域覆盖率(全称色域)越高,电视所呈现出的颜色范围也就就越非常丰富、就越相似自然色。市面上的白光LED液晶电视(WLED电视)大多使用“蓝光LED+黄色荧光粉”的闪烁模式,虽并能人感觉到白光,但缺少红光和绿光使得混色更为艰难,造成色域偏高,一般不多达72%,大大高于色域超过100%的OLED电视。

随着OLED电视成本大大上升,传统WLED电视面对OLED挑战,未来WLED电视的生存空间大大受到断裂。  液晶电视的色域各不相同背光的光谱特性以及光谱与液晶面板彩色滤光片(CF)的给定程度。主流的WLED电视是通过蓝光LED收到的光唤起黄色荧光粉产生黄光,剩下的蓝光与黄光混色而取得白光,其典型的光谱特性如图1右图,就RGB三基色而言,其色纯度很差。减少CF的厚度以便充份过滤器背光,可在一定程度上提升RGB三基色的纯度,有助提升WLED电视的色域,但是,减少CF厚度不会造成透光率上升,使得WLED背光切换效率大打折扣,从而减少WLED电视的能效指标。

另外,LED生产过程中参数离散性相当严重,造成LED光谱很难与CF精准给定,这是造成WLED电视色域偏高、背光切换效率不高的另一个原因。  图1传统WLED的发射光谱  提升色域是缩短液晶电视生命周期的有效地方法。近年来,量子点闪烁技术取得重大突破,并顺利应用于液晶电视,大大提高了液晶电视的色域,超过100%甚至110%,超过或多达OLED电视的水平。应用于了量子点闪烁技术的液晶电视———量子点电视,未来将会沦为未来主流的高端电视。

  2量子点闪烁机理  量子点(QuantumDots,QDs)是一种由数十个原子所包含的半导体颗粒,其3个维度的尺寸都在100nm以内,量子尺寸效应非常明显。量子点是一种纳米级的半导体材料,具备半导体的能带结构,具备一定的带隙宽度,可以电致发光或光致发光,其发射光谱各不相同能带结构,而能带结构与量子点颗粒大小和产于有关。

现有技术需要精准掌控量子点颗粒大小及其产于,从而可以精准掌控量子点的发射光谱和色纯度。  本文仅有辩论量子点的光致发光技术,量子点材料的能带结构简图如图2右图。

导带和价带都是一些并存的能级,常温下,价带基本上被电子占有,导带基本上没电子,量子点材料受到光太阳光后,价带中的部分电子吸取光能,从价带光子到导带(图中用A回应此过程),这是一个吸取光能的过程。正处于导带的电子是不稳定的状态,完全马上回到价带(图中用B回应此过程),将吸取的光能以光的形式获释(即闪烁),这是一个升空光的过程。量子力学理论计算出来指出,所收到光的波长(即颜色)与量子点的大小成正比,就越小的量子点所收到光的波长越高,越大的量子点所收到光的波长就越宽(蓝移现象)。

因此,通过精准掌控量子点大小才可取得所须要颜色的光,如图3右图。  图2量子点材料的能带结构  图3量子点闪烁波长与颗粒直径有关  在量子点电视中,主流的方法是利用蓝光LED收到的光唤起2种量子点材料,分别收到红光和绿光,并同剩下的蓝光混色沦为白光,这种白光就作为液晶电视的背光光源。其光谱特性如图4右图,可以显著看见RGB三基色的波峰。


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