شاشة عرض النقاط الكمومية

نقاط كمية غروانية مشعة بضوء فوق بنفسجي. تصدر النقاط الكمية ذات الأحجام المختلفة ضوءًا بألوان مختلفة بسبب الاحتجاز الكمي.

شاشة النقاط الكمومية هي جهاز عرض يستخدم النقاط الكمومية (QD)، وهي بلورات نانوية شبه موصلة يمكنها إنتاج ضوء أحادي اللون نقي [أ] أحمر وأخضر وأزرق. تُستخدم جزيئات النقاط الكمومية المنبعثة للضوء في الإضاءة الخلفية لشاشات الكريستال السائل أو مرشحات ألوان الشاشة. تُثار النقاط الكمومية بواسطة الضوء الأزرق من لوحة العرض لإصدار ألوان أساسية نقية، مما يقلل من خسائر الضوء والتداخل اللوني في مرشحات الألوان، مما يحسن سطوع الشاشة ونطاق الألوان . ينتقل الضوء عبر فيلم طبقة النقاط الكمومية ومرشحات RGB التقليدية المصنوعة من صبغات الألوان، أو عبر مرشحات النقاط الكمومية مع محولات ألوان النقاط الكمومية الحمراء/الخضراء وعبور اللون الأزرق. على الرغم من أن تقنية مرشح الألوان النقاط الكمومية تُستخدم بشكل أساسي في شاشات الكريستال السائل ذات الإضاءة الخلفية LED ، إلا أنها قابلة للتطبيق على تقنيات العرض الأخرى التي تستخدم مرشحات الألوان، مثل الصمام الثنائي الباعث للضوء العضوي ذي المصفوفة النشطة الزرقاء/الأشعة فوق البنفسجية (AMOLED) أو لوحات العرض QNED/ MicroLED . [1] [2] [3] تعد شاشات LCD ذات الإضاءة الخلفية LED هي التطبيق الرئيسي للنقاط الكمومية الضوئية، على الرغم من أن لوحات الصمام الثنائي الباعث للضوء العضوي الأزرق ( OLED ) مع مرشحات الألوان QD أصبحت الآن متاحة في السوق. [4]

شاشات النقاط الكمومية الباعثة للضوء أو الكهروضوئية هي نوع تجريبي من الشاشات يعتمد على الثنائيات الباعثة للضوء ذات النقاط الكمومية (QD-LED؛ أيضًا EL-QLED، ELQD، QDEL). تشبه هذه الشاشات شاشات AMOLED وMicroLED، حيث يتم إنتاج الضوء مباشرة في كل بكسل عن طريق تطبيق تيار كهربائي على جزيئات نانوية غير عضوية. أكد المصنعون أن شاشات QD-LED يمكن أن تدعم الشاشات الكبيرة والمرنة ولن تتدهور بسهولة مثل شاشات OLED، مما يجعلها مرشحة جيدة لشاشات التلفزيون ذات الشاشة المسطحة والكاميرات الرقمية والهواتف المحمولة وأجهزة الألعاب المحمولة . [5] [6] [7]

اعتبارًا من يونيو 2016، تستخدم جميع المنتجات التجارية، مثل أجهزة تلفزيون LCD التي تحمل علامة QLED ، النقاط الكمومية كجسيمات ضوئية ؛ وتوجد أجهزة تلفزيون QD-LED الكهرومغناطيسية في المختبرات فقط. [8] [9] تتمتع شاشات النقاط الكمومية بالقدرة على عرض نطاقات لونية أوسع، حيث تقترب بعض الأجهزة من التغطية الكاملة لمجموعة ألوان BT.2020 . [10] [11] [12] يمكن لشاشات QD-OLED وQD-LED تحقيق نفس التباين مثل شاشات OLED/MicroLED مع مستويات سوداء "مثالية" في حالة إيقاف التشغيل، على عكس شاشات LCD ذات الإضاءة الخلفية LED.

مبدأ العمل

تلفزيون سامسونج QLED 8K - 75 بوصة

ظهرت فكرة استخدام النقاط الكمومية كمصدر للضوء في تسعينيات القرن العشرين. وشملت التطبيقات المبكرة التصوير باستخدام أجهزة الكشف الضوئية بالأشعة تحت الحمراء QD، والصمامات الثنائية الباعثة للضوء ، وأجهزة إصدار الضوء أحادية اللون. [13] بدءًا من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأ العلماء يدركون إمكانات تطوير النقاط الكمومية لمصادر الضوء والشاشات. [14]

النقاط الكمومية إما أن تكون ضوئية ( ضوئية ) أو كهرومغناطيسية ( كهربائية ) مما يسمح بدمجها بسهولة في هياكل العرض الانبعاثية الجديدة. [15] تنتج النقاط الكمومية بشكل طبيعي ضوءًا أحادي اللون، لذا فهي أكثر كفاءة من مصادر الضوء الأبيض عند ترشيح الألوان وتسمح بألوان أكثر تشبعًا تصل إلى ما يقرب من 100٪ من مجموعة ألوان Rec. 2020. [11] [12] [10]

طبقة تعزيز النقاط الكمومية

إن أحد التطبيقات العملية الواسعة النطاق هو استخدام طبقة فيلم تعزيز النقاط الكمومية (QDEF) لتحسين الإضاءة الخلفية LED في أجهزة تلفزيون LCD . يتم تحويل الضوء من الإضاءة الخلفية LED الزرقاء بواسطة QDEF إلى أحمر وأخضر نقيين نسبيًا، بحيث يتسبب هذا المزيج من الضوء الأزرق والأخضر والأحمر في حدوث تداخل أقل بين الأزرق والأخضر وامتصاص الضوء في مرشحات الألوان بعد شاشة LCD، وبالتالي زيادة معدل نقل الضوء المفيد وتوفير مجموعة ألوان أفضل .

كانت شركة سوني أول شركة مصنعة تشحن أجهزة تلفزيون من هذا النوع في عام 2013 باسم Triluminos ، وهي العلامة التجارية لشركة سوني لهذه التكنولوجيا. [16] في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2015، عرضت سامسونج للإلكترونيات ، وإل جي للإلكترونيات ، وشركة TCL Corporation ، وسوني الإضاءة الخلفية LED المعززة بتقنية QD لأجهزة تلفزيون LCD. [17] [18] [19] في معرض CES 2017، أعادت سامسونج تسمية أجهزة تلفزيون "SUHD" الخاصة بها باسم "QLED"؛ وفي وقت لاحق في أبريل 2017، شكلت سامسونج تحالف QLED مع هايسنس وتي سي إل لإنتاج وتسويق أجهزة تلفزيون معززة بتقنية QD. [20] [21]

تحل النقطة الكمومية على الزجاج (QDOG) محل فيلم QD بطبقة QD رقيقة مطلية أعلى لوحة توجيه الضوء (LGP)، مما يقلل التكاليف ويحسن الكفاءة. [22] [23]

يتم البحث في الإضاءة الخلفية LED البيضاء التقليدية التي تستخدم مصابيح LED الزرقاء مع هياكل QD حمراء وخضراء على الشريحة أو على السكة، على الرغم من أن درجات حرارة التشغيل العالية تؤثر سلبًا على عمرها الافتراضي. [24] [25]

محول ألوان النقاط الكمومية

تستخدم شاشات LCD ذات الإضاءة الخلفية LED بمحول الألوان QD (QDCC) فيلم QD أو طبقة QD مطبوعة بالحبر مع نقاط كمية حمراء/خضراء فرعية منقوش عليها بكسلات (أي محاذية لتتطابق بدقة مع البكسلات الفرعية الحمراء والخضراء) لإنتاج ضوء أحمر/أخضر نقي؛ يمكن أن تكون البكسلات الفرعية الزرقاء شفافة لتمر عبر الإضاءة الخلفية LED الزرقاء النقية، أو يمكن تصنيعها بنقاط كمية منقوشة باللون الأزرق في حالة الإضاءة الخلفية LED بالأشعة فوق البنفسجية. يحل هذا التكوين محل مرشحات الألوان السلبية بشكل فعال، والتي تتكبد خسائر كبيرة عن طريق تصفية 2/3 من الضوء المار، مع هياكل QD الباعثة للضوء، مما يحسن كفاءة الطاقة و/أو سطوع الذروة، ويعزز نقاء اللون. [24] [26] [27] نظرًا لأن النقاط الكمومية تستقطب الضوء، فيجب نقل المستقطب الخارجي (المحلل) خلف محول الألوان ودمجه في خلية زجاج LCD؛ سيؤدي هذا إلى تحسين زوايا الرؤية أيضًا. إن الترتيب داخل الخلية للمحلل و/أو المستقطب من شأنه أيضًا أن يقلل من تأثيرات الاستقطاب في طبقة الكريستال السائل، مما يزيد من نسبة التباين. لتقليل الإثارة الذاتية لفيلم QD وتحسين الكفاءة، يمكن حجب الضوء المحيط باستخدام مرشحات الألوان التقليدية، ويمكن للمستقطبات العاكسة توجيه الضوء من QDCC نحو المشاهد. نظرًا لأن الضوء الأزرق أو الأشعة فوق البنفسجية فقط يمر عبر طبقة الكريستال السائل، فيمكن جعلها أرق، مما يؤدي إلى أوقات استجابة أسرع للبكسل . [26] [28]

قدمت شركة نانوسيس عروضًا تقديمية لتقنية محول الألوان الضوئية خلال عام 2017؛ وكان من المتوقع ظهور المنتجات التجارية بحلول عام 2019، على الرغم من أن المستقطب داخل الخلية ظل يشكل تحديًا كبيرًا. [29] [20] [30] [31 ] [32] [33] [34] [35] [36] اعتبارًا من ديسمبر 2019، لا تزال المشكلات المتعلقة بالمستقطب داخل الخلية دون حل ولم تظهر أي شاشات LCD مع محول ألوان QD في السوق منذ ذلك الحين. [37]

يمكن استخدام محولات ألوان QD مع لوحات OLED أو micro-LED، مما يحسن كفاءتها ومجموعة ألوانها. [22] [36] [38] [39] تقوم Samsung وTCL بأبحاث حول لوحات QD-OLED ذات الباعثات الزرقاء ومحولات الألوان الحمراء والخضراء؛ اعتبارًا من مايو 2019، تعتزم Samsung بدء الإنتاج في عام 2021. [40] [41] [42] [43] [44] [45] في أكتوبر 2019، أعلنت Samsung Display عن استثمار بقيمة 10.8 مليار دولار في كل من البحث والإنتاج، بهدف تحويل جميع مصانع لوحات 8G الخاصة بها إلى إنتاج QD-OLED خلال الفترة 2019-2025. [46] [47] [48] [49] قدمت شركة Samsung Display لوحات QD-OLED مقاس 55 بوصة و65 بوصة في معرض CES 2022 ، مع إطلاق أجهزة تلفزيون من Samsung Electronics وSony في وقت لاحق من عام 2022. [50] تُظهر شاشات QD-OLED حجم ألوان أفضل، حيث تغطي 90% من مجموعة ألوان Rec.2020 مع سطوع ذروة يبلغ 1500 شمعة، بينما تغطي أجهزة تلفزيون OLED وLCD الحالية 70-75% من Rec.2020 (95-100% من DCI-P3). [51] [52] [53]

كيو إن إي دي

من التطورات الأخرى لشاشات QD-OLED شاشة الصمام الثنائي الباعث للضوء النانوي بنقطة الكم (QNED) [54] التي تحل محل طبقة OLED الزرقاء بمصابيح LED النانوية الزرقاء InGaN / GaN . تتمتع قضبان النانو بسطح انبعاث أكبر مقارنة بمصابيح LED المستوية، مما يسمح بزيادة الكفاءة وانبعاث الضوء الأعلى. يتم طباعة محلول قضبان النانو بالحبر على الركيزة، ثم يتم محاذاة البكسلات الفرعية في مكانها بواسطة التيار الكهربائي، ويتم وضع محولات ألوان QD فوق البكسلات الفرعية الحمراء / الخضراء. [55] [56] كان من المتوقع أن تبدأ Samsung Display الإنتاج التجريبي لألواح QNED في عام 2021، [57] [54] مع الإنتاج الضخم في 2024-2025، ولكن تم تأجيل الإنتاج التجريبي اعتبارًا من مايو 2022. [58] [59]

بدءًا من عام 2021، قدمت شركة LG Electronics سلسلة من أجهزة التلفاز تحمل العلامة التجارية "QNED Mini LED". تعتمد أجهزة التلفاز هذه على شاشات LCD مع إضاءة خلفية بتقنية Mini LED ولا تستخدم تقنيات الانبعاث الذاتي. [60] توضح LG أن الاختصار "QNED" في حالتها يرمز إلى "Quantum Nano-Emitting Diode". [61] في العام التالي، أطلقت LG أجهزة تلفاز "QNED" التي لا تستخدم تقنية Mini LED ولكنها لا تزال تعتمد على تقنية LCD.

ثنائيات النقاط الكمومية ذاتية الانبعاث

ستستخدم شاشات النقاط الكمومية ذاتية الانبعاث جسيمات نانوية كهربائية ضوئية تعمل كمصابيح LED قائمة على النقاط الكمومية (QD-LED) مرتبة إما في مصفوفة مصفوفة نشطة أو مصفوفة سلبية . وبدلاً من الحاجة إلى إضاءة خلفية LED منفصلة للإضاءة وشاشة LCD TFT للتحكم في سطوع الألوان الأساسية، فإن شاشات QDEL هذه ستتحكم بشكل أصلي في الضوء المنبعث من وحدات البكسل الفرعية الفردية للألوان، [62] مما يقلل بشكل كبير من أوقات استجابة البكسل عن طريق إزالة طبقة البلورة السائلة. كما تم تسمية هذه التقنية بشاشة QLED الحقيقية، [63] ونقاط الكم الكهربائية الضوئية (ELQD، QDLE، QDEL، EL-QLED). [64] [65]

إن بنية QD-LED تشبه التصميم الأساسي لـ OLED. والفرق الرئيسي هو أن أجهزة إصدار الضوء عبارة عن نقاط كمية، مثل بلورات سيلينيد الكادميوم (CdSe) النانوية. توجد طبقة من النقاط الكمية بين طبقات من المواد العضوية التي تنقل الإلكترونات وتنقل الثقوب. يتسبب المجال الكهربائي المطبق في تحرك الإلكترونات والثقوب إلى طبقة النقاط الكمية، حيث يتم التقاطها في النقطة الكمية وإعادة تجميعها، مما يؤدي إلى إصدار الفوتونات. [14] [66] إن مجموعة الألوان الموضحة من QD-LED تتجاوز أداء كل من تقنيات شاشات LCD وOLED. [11] [12] [10] لتحقيق QD LED بالكامل، فإن التحدي الذي يجب التغلب عليه هو التوصيل الكهربائي الضعيف حاليًا في طبقات QD الباعثة. [67] [68]

نظرًا لأنه لا يمكن استخدام المواد القائمة على الكادميوم في تطبيقات الإضاءة بسبب تأثيرها البيئي، [69] يتم البحث في حلول نفث الحبر InP ( فوسفيد الإنديوم ) بواسطة Nanosys وNanoco وNanophotonica وOSRAM OLED وFraunhofer IAP وMerck وجامعة سيول الوطنية، من بين آخرين. [34] [70] [71] اعتبارًا من عام 2019، لا تزال المواد القائمة على InP غير جاهزة للإنتاج التجاري بسبب عمرها الافتراضي المحدود. [72]

كان من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم لشاشات QLED ذات المصفوفة النشطة باستخدام الطباعة النافثة للحبر في الفترة من 2020 إلى 2021، [73] [74] [75] [35] [36] ولكن اعتبارًا من عام 2024، لم يتم حل مشكلات طول العمر ولا تزال التكنولوجيا في مرحلة النموذج الأولي. تتوقع شركة Nanosys أن تكون تقنية QD الكهروضوئية متاحة للإنتاج بحلول عام 2026. [76]

في معرض CES 2024، عرضت شركة Sharp NEC Display بشكل خاص نماذج أولية لشاشات عرض مقاس 12 بوصة و30 بوصة. [77] [76]

الخصائص البصرية للنقاط الكمومية

يتحدد أداء النقاط الكمومية من خلال حجم و/أو تركيب هياكل النقاط الكمومية. وعلى عكس الهياكل الذرية البسيطة، فإن بنية النقطة الكمومية لها خاصية غير عادية وهي أن مستويات الطاقة تعتمد بشكل كبير على حجم البنية. على سبيل المثال، يمكن ضبط انبعاث ضوء النقطة الكمومية من CdSe من اللون الأحمر (قطر 5 نانومتر) إلى المنطقة البنفسجية (نقطة 1.5 نانومتر). والسبب الفيزيائي لتلوين النقاط الكمومية هو تأثير الاحتواء الكمومي ويرتبط بشكل مباشر بمستويات الطاقة الخاصة بها . إن طاقة الفجوة النطاقية التي تحدد طاقة (وبالتالي لون) الضوء الفلوري تتناسب عكسياً مع مربع حجم النقطة الكمومية. تحتوي النقاط الكمومية الأكبر على مستويات طاقة أكثر تباعدًا، مما يسمح للنقاط الكمومية بإصدار (أو امتصاص) فوتونات ذات طاقة أقل (لون أحمر). بعبارة أخرى، تزداد طاقة الفوتون المنبعث مع انخفاض حجم النقطة، لأن هناك حاجة إلى طاقة أكبر لتقييد إثارة أشباه الموصلات إلى حجم أصغر. [78]

تستخدم هياكل النقاط الكمومية الأحدث الإنديوم بدلاً من الكادميوم ، حيث لا يتم إعفاء الأخير للاستخدام في الإضاءة بموجب توجيه RoHS الصادر عن المفوضية الأوروبية ، [24] [79] وأيضًا بسبب سمية الكادميوم.

تتميز مصابيح QD-LED بألوان انبعاث نقية ومشبعة مع نطاق ترددي ضيق، مع عرض كامل عند نصف الحد الأقصى (FWHM ) في نطاق 20-40 نانومتر. [14] [26] يمكن ضبط طول موجة انبعاثها بسهولة عن طريق تغيير حجم النقاط الكمومية. علاوة على ذلك، توفر مصابيح QD-LED نقاءً عاليًا للألوان ومتانة جنبًا إلى جنب مع الكفاءة والمرونة وتكلفة المعالجة المنخفضة لأجهزة انبعاث الضوء العضوي المماثلة. يمكن ضبط بنية مصابيح QD-LED على نطاق الطول الموجي المرئي بالكامل من 460 نانومتر (أزرق) إلى 650 نانومتر (أحمر) (يمكن للعين البشرية اكتشاف الضوء من 380 إلى 750 نانومتر). تم تمديد أطوال موجات الانبعاث باستمرار إلى نطاق الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء القريبة من خلال تصميم التركيب الكيميائي للنقاط الكمومية وبنية الجهاز. [80] [81]

عملية التصنيع

النقاط الكمومية قابلة للمعالجة بالمحلول ومناسبة لتقنيات المعالجة الرطبة. تقنيتا التصنيع الرئيسيتان لـ QD-LED هما فصل الطور والطباعة التلامسية. [82]

فصل الطور

إن فصل الطور مناسب لتشكيل طبقات أحادية QD مرتبة ذات مساحة كبيرة. يتم تشكيل طبقة QD واحدة عن طريق صب محلول مختلط من QD وشبه موصل عضوي مثل TPD (N، N'-Bis (3-methylphenyl) - N، N'-diphenylbenzidine) عن طريق الدوران. تنتج هذه العملية في نفس الوقت طبقات أحادية QD مجمعة ذاتيًا في مجموعات مضغوطة سداسية وتضع هذه الطبقة الأحادية فوق جهة اتصال مترسبة مشتركة. أثناء تجفيف المذيب ، تنفصل طور QD عن مادة الطبقة العضوية (TPD) وترتفع نحو سطح الفيلم. يتأثر هيكل QD الناتج بالعديد من المعلمات: تركيز المحلول ونسبة المذيب وتوزيع حجم QD ونسبة أبعاد QD. كما أن محلول QD ونقاء المذيب العضوي مهمان أيضًا. [83]

على الرغم من أن فصل الطور بسيط نسبيًا، إلا أنه غير مناسب لتطبيقات أجهزة العرض. نظرًا لأن الصب الدوراني لا يسمح بأنماط جانبية لأحجام مختلفة من مصابيح LED QD، فإن فصل الطور لا يمكنه إنشاء LED QD متعدد الألوان. علاوة على ذلك، ليس من المثالي أن يكون لدينا مادة عضوية تحتية لمصباح LED QD؛ يجب أن تكون الطبقة العضوية متجانسة، وهو قيد يحد من عدد تصميمات الأجهزة القابلة للتطبيق.

الطباعة الاتصالية

إن عملية الطباعة التلامسية لتشكيل أغشية رقيقة بتقنية QD هي طريقة تعليق تعتمد على الماء وخالية من المذيبات، وهي بسيطة وفعالة من حيث التكلفة مع إنتاجية عالية. أثناء العملية، لا يتعرض هيكل الجهاز للمذيبات. نظرًا لأن طبقات نقل الشحنة في هياكل QD-LED عبارة عن أغشية رقيقة عضوية حساسة للمذيبات، فإن تجنب المذيبات أثناء العملية يعد ميزة كبيرة. يمكن لهذه الطريقة إنتاج هياكل كهربائية مضيئة بنمط RGB بدقة 1000 بكسل لكل بوصة. [12]

العملية الشاملة للطباعة التلامسية:

تتم صناعة مجموعة النقاط الكمومية عن طريق التجميع الذاتي في عملية تعرف باسم الصب الدوراني : يتم سكب محلول من النقاط الكمومية في مادة عضوية على ركيزة، والتي يتم ضبطها بعد ذلك على الدوران لنشر المحلول بالتساوي.

تسمح الطباعة التلامسية بتصنيع مصابيح LED متعددة الألوان. تم تصنيع مصابيح LED متعددة الألوان بطبقة انبعاثية تتكون من خطوط بعرض 25 ميكرومتر من طبقات أحادية اللون الأحمر والأخضر والأزرق. تعمل طرق الطباعة التلامسية أيضًا على تقليل كمية QD المطلوبة، مما يقلل التكاليف. [12]

مقارنة

ستقدم شاشات البلورات النانوية زيادة تصل إلى 30% في الطيف المرئي، مع استخدام طاقة أقل بنسبة 30 إلى 50% من شاشات الكريستال السائل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن شاشات البلورات النانوية لن تحتاج إلى إضاءة خلفية. تكون مصابيح LED QD أكثر سطوعًا بمقدار 50-100 مرة من شاشات CRT وLCD، حيث تنبعث منها 40000  شمعة ( cd /m 2 ). يمكن تشتت النقاط الكمومية في كل من المذيبات المائية وغير المائية، مما يوفر شاشات قابلة للطباعة ومرنة بجميع الأحجام، بما في ذلك أجهزة التلفزيون ذات المساحة الكبيرة. يمكن أن تكون النقاط الكمومية غير عضوية، مما يوفر إمكانية تحسين العمر الافتراضي مقارنةً بشاشات OLED (ومع ذلك، نظرًا لأن العديد من أجزاء QD-LED غالبًا ما تكون مصنوعة من مواد عضوية، فإن المزيد من التطوير مطلوب لتحسين العمر الوظيفي). بالإضافة إلى شاشات OLED، تظهر شاشات microLED ذات الالتقاط والوضع كتقنيات منافسة لشاشات البلورات النانوية. طورت شركة Samsung طريقة لصنع ثنائيات النقاط الكمومية ذاتية الانبعاث بعمر افتراضي يصل إلى مليون ساعة. [84]

وتشمل المزايا الأخرى ألوانًا خضراء مشبعة بشكل أفضل، وإمكانية التصنيع على البوليمرات، وشاشة أنحف، واستخدام نفس المادة لتوليد ألوان مختلفة.

أحد العيوب هو أن النقاط الكمومية الزرقاء تتطلب تحكمًا دقيقًا للغاية في التوقيت أثناء التفاعل، لأن النقاط الكمومية الزرقاء أعلى بقليل من الحجم الأدنى. نظرًا لأن ضوء الشمس يحتوي على لمعان متساوٍ تقريبًا من الأحمر والأخضر والأزرق عبر الطيف بالكامل، فإن الشاشة تحتاج أيضًا إلى إنتاج لمعان متساوٍ تقريبًا من الأحمر والأخضر والأزرق لتحقيق اللون الأبيض النقي كما هو محدد بواسطة CIE Standard Illuminant D65 . ومع ذلك، يمكن أن يكون للمكون الأزرق في الشاشة نقاء لوني و/أو دقة ( نطاق ديناميكي ) أقل نسبيًا مقارنة بالأخضر والأحمر، لأن العين البشرية أقل حساسية للأزرق بثلاث إلى خمس مرات في ظروف ضوء النهار وفقًا لدالة سطوع CIE .

على النقيض من لوحات LCD التقليدية ولوحات LCD ذات النقاط الكمومية، تعاني شاشات QD-OLED من نفس تأثير احتراق الشاشة مثل لوحات OLED العادية. [ بحاجة لمصدر ]

انظر أيضا

ملحوظات

  1. ^ حتى النطاق الترددي المحدد، والذي بدوره يعتمد على تشتت النقاط الكمومية.

مراجع

  1. ^ مو هيون، تشو. "سامسونج تجري أبحاثًا حول النقاط الكمومية في أجهزة تلفاز MicroLED". ZDNet .
  2. ^ "StackPath". www.laserfocusworld.com . 8 يناير 2019.
  3. ^ "النقاط الكمومية لتقليص حجم بيكسلات شاشات MicroLED". EETimes . 11 يناير 2019.
  4. ^ "مراجعة تلفزيون Sony Bravia XR A95L QD-OLED". 9 نوفمبر 2023.
  5. ^ شاشات النقاط الكمومية قد تتفوق على منافسيها، نيو ساينتست ، 10 ديسمبر 2007
  6. ^ "Quantum Dot Electroluminescence". evidencetech.com . مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2009. تم الاسترجاع 3 أبريل 2018 .
  7. ^ بوليس، كيفن (1 مايو 2006). "شاشات النانو البلورية". مراجعة تكنولوجيا معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا . تم الاسترجاع في 3 أبريل 2018 .
  8. ^ www.etnews.com (18 أكتوبر 2016). "الاسم القادم لتلفزيون QLED من سامسونج للإلكترونيات سيكون SUHD QLED TV". etnews.com . تم الاسترجاع في 3 أبريل 2018 .
  9. ^ "كيف يمكن لتلفزيون QLED أن يساعد سامسونج في التغلب أخيرًا على تلفزيونات OLED من LG". cnet.com . 30 يونيو 2016 . تم الاسترجاع في 3 أبريل 2018 .
  10. ^ abc Society for Information Display, Digest of Technical Papers (9 أبريل 2019). "تكنولوجيا العرض من الجيل التالي: مصابيح LED ذات النقاط الكمومية". doi :10.1002/sdtp.10276. {{cite journal}}: تتطلب المجلة الاستشهاد بها |journal=( مساعدة )
  11. ^ abc Ruidong Zhu وZhenyue Luo وHaiwei Chen وYajie Dong وShin-Tson Wu. تحقيق مجموعة الألوان Rec. 2020 باستخدام شاشات النقاط الكمومية. Optics Express، المجلد 23، العدد 18 (2015). DOI:10.1364/OE.23.023680
  12. ^ abcde Kim, LeeAnn; Anikeeva, Polina O.; Coe-Sullivan, Seth; Steckel, Jonathan S.; et al. (2008). "طباعة الاتصال لأجهزة إصدار الضوء ذات النقاط الكمومية". Nano Letters . 8 (12): 4513–4517. Bibcode :2008NanoL...8.4513K. doi :10.1021/nl8025218. PMID  19053797.
  13. ^ R. Victor; K. Irina (2000). "Electron and photon effects in photography devices utilizing quantum dot infrared photodetectors and light-emitting diodes". في براون، جايل؛ رازيغي، مانيجه (المحرران). Photodetectors: Materials and Devices V. المجلد 3948. ص 206-219. رمز Bibcode :2000SPIE.3948..206R. doi :10.1117/12.382121. S2CID  119708221. {{cite book}}: |journal=تم تجاهله ( مساعدة )
  14. ^ abc P. Anikeeva; J. Halpert; M. Bawendi; V. Bulovic (2009). "مذيبات النقاط الكمومية الباعثة للضوء مع إمكانية ضبط التوهج الكهربائي على كامل الطيف المرئي". Nano Letters . 9 (7): 2532–2536. Bibcode :2009NanoL...9.2532A. doi :10.1021/nl9002969. PMID  19514711.
  15. ^ "Display – Nanoco Technologies". www.nanocotechnologies.com . مؤرشف من الأصل في 23 مارس 2014 . تم الاسترجاع 3 أبريل 2018 .
  16. ^ "سوني تعلن عن أجهزة تلفزيون برافيا 2013 | سوني". 8 مارس 2013. مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2013.
  17. ^ "إعادة تحميل الصفحة بالكامل". IEEE Spectrum: أخبار التكنولوجيا والهندسة والعلوم . 7 يناير 2015.
  18. ^ "إل جي تتفوق على منافسيها بتقنية النقطة الكمومية بتلفزيون جديد". cnet.com . 16 ديسمبر 2014 . تم الاسترجاع 3 أبريل 2018 .
  19. ^ "شاشات LCD فائقة النحافة وشاشات LED المعززة بالنقاط الكمومية تدخل السوق – OLED-Info". www.oled-info.com . تم الاسترجاع في 3 أبريل 2018 .
  20. ^ ab "Samsung وHisense وTCL يشكلون تحالفًا جديدًا لـ "QLED" لمواجهة OLED – FlatpanelsHD". www.flatpanelshd.com . تم الاسترجاع في 3 أبريل 2018 .
  21. ^ "انطلاق تحالف QLED في بكين". nanosysinc.com . 18 أبريل 2017 . تم الاسترجاع في 3 أبريل 2018 .
  22. ^ ab Hartlove, Jason. "Quantum Dots Moving to the Mainstream" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 23 ديسمبر 2017.
  23. ^ "هل QDOG هو مستقبل أجهزة التلفاز LCD؟". مستشارو سلسلة توريد شاشات العرض . تم الاسترجاع في 3 أبريل 2018 .
  24. ^ abc "Quantum Dots: Solution for a Wider Color Gamut". samsungdisplay.com . مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2018 . تم الاسترجاع 3 أبريل 2018 .
  25. ^ Sturgeon, Shane. "خبراء التلفزيون عالي الدقة – ثلاثة أجهزة تلفاز LCD فاخرة لعام 2017 ترسم مسارات مختلفة لتحسين الأداء". hdtvmagazine.com . مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2018. تم الاسترجاع في 3 أبريل 2018 .
  26. ^ abc Haiwei Chen, Juan He, and Shin-Tson Wu. Recent progresses on quantum-dot-enhanced liquid crystal displays. مجلة معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات للموضوعات المختارة في الإلكترونيات الكمومية المجلد 23، العدد 5 (2017). DOI 10.1109/JSTQE.2017.2649466
  27. ^ Werner, Ken (25 May 2017). "DisplayDaily". www.displaydaily.com . تم الاسترجاع في 3 أبريل 2018 .
  28. ^ H. Chen، وG. Tan، وMC Li، وSL Lee، وST Wu. تأثير الاستقطاب في شاشات الكريستال السائل. Optics Express 25 (10)، 11315-11328 (2017). DOI 10.1364/OE.25.011315
  29. ^ "Nanosys Quantum Dots at CES 2017 - AVSForum.com". avsforum.com . 12 يناير 2017 . تم الاسترجاع في 3 أبريل 2018 .
  30. ^ "نانوسيس توضح مستقبل النقاط الكمومية". www.insightmedia.info . 19 يونيو 2017 . تم الاسترجاع 3 أبريل 2018 .
  31. ^ "SID Display Week 2017 – Thank You!". nanosysinc.com . مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2018 . تم الاسترجاع 3 أبريل 2018 .
  32. ^ "تكريم شركة نانوسيس لتقنية هايبريون كوانتوم دوت في أسبوع العرض". Printedelectronicsnow.com . تم الاسترجاع في 3 أبريل 2018 .
  33. ^ فيرنر، كين (7 ديسمبر 2017). "بداية النهاية لمرشح مصفوفة الألوان؟". www.displaydaily.com . تم الاسترجاع في 3 أبريل 2018 .
  34. ^ ab Palomaki, Peter (5 أبريل 2018). "ما هو التالي بالنسبة للنقاط الكمومية؟". www.displaydaily.com .
  35. ^ ab Dash, Sweta (7 مايو 2018). "مستقبل شاشات النقاط الكمومية: هل هي مخصصة أم سائدة؟". www.displaydaily.com .
  36. ^ abc "تحديث Nanosys Quantum-Dot في معرض CES 2018 - AVSForum.com". avsforum.com . 20 يناير 2018.
  37. ^ "أهم الاتجاهات في النقاط الكمومية في أسبوع العرض SID 2019 - الجزء 1". 17 يونيو 2019.
  38. ^ "تقرير مواد OLED يقدم رؤية جديدة حول شاشات QD OLED".
  39. ^ "ETNews: SDC تبني خط إنتاج تجريبي لتلفزيون QD-OLED | OLED-Info".
  40. ^ “سامسونج: نحن نعمل على تطوير شاشات QD-OLED – FlatpanelsHD”.
  41. ^ "Samsung Display Accelerating Plans to Transform to QD OLED". نوفمبر 2018.
  42. ^ "ظهور المزيد من التفاصيل حول خطط سامسونج لإطلاق تلفزيون QD-OLED | OLED-Info".
  43. ^ "نسخة مؤرشفة". مؤرشفة من الأصل في 2 يناير 2019. تم استرجاعها في 1 يناير 2019 .{{cite web}}:CS1 maint: نسخة مؤرشفة كعنوان ( رابط )
  44. ^ "TCL تعمل على تطوير تقنية العرض الهجينة QD-OLED | OLED-Info".
  45. ^ هيرالد، كوريا (18 أغسطس 2019). "الرئيس التنفيذي لشركة Samsung Display يؤكد جهود QD-OLED". www.koreaherald.com .
  46. ^ "أعلنت شركة Samsung Display رسميًا عن استثمارها بقيمة 10.8 مليار دولار في إنتاج أجهزة تلفزيون QD-OLED | OLED-Info".
  47. ^ مانرز، ديفيد (11 أكتوبر 2019). "سامسونج تستثمر 11 مليار دولار في QD-OLED".
  48. ^ "أهم الاتجاهات في النقاط الكمومية في أسبوع عرض SID 2019 - الجزء 2". 26 يونيو 2019.
  49. ^ "سامسونج تتطلع إلى ما هو أبعد من QD OLED". 28 نوفمبر 2019.
  50. ^ تقول شركة سامسونج أن تقنية تلفاز النقاط الكمومية الجديدة الخاصة بها تعمل على تعزيز جودة الصورة مقارنة بشاشات OLED العادية.
  51. ^ "شاشة QD-OLED الجديدة من Samsung Display يمكنها الوصول إلى سطوع 1000 شمعة لتحسين HDR". 10 يناير 2022.
  52. ^ "[بيان صحفي] شاشة QD من سامسونج تحصل على شهادة عالمية من SGS لجودة الصورة المتميزة".
  53. ^ "اختبارات جودة صورة التلفزيون لدينا: مجموعة الألوان".
  54. ^ ab "خليفة Quantum Dot من Samsung، QNED، قد يدخل مرحلة الإنتاج في عام 2021". 16 يوليو 2020.
  55. ^ "هل تعتبر الثنائيات الباعثة للضوء الكمومية النانوية (QNEDs) هي الشيء الكبير القادم؟". 8 أبريل 2020.
  56. ^ "هل تعتبر الثنائيات الباعثة للضوء الكمومي النانوية (QNEDs) هي الشيء الكبير القادم؟ - مستشارو سلسلة توريد العرض".
  57. ^ "تقنية QNED الثورية من سامسونج جاهزة للإنتاج الضخم: تقرير". 16 نوفمبر 2020.
  58. ^ "شركة Samsung Display تؤجل تركيب خط إنتاج تجريبي لـ QNED". 12 مايو 2022.
  59. ^ "Channelnews : حرب شاشات Samsung LG Premium الجديدة، وشاشات Nanorod QLED تتفوق على شاشات OLED".
  60. ^ Abella, Reycarlo (24 فبراير 2023). "ما هو QNED موضحًا: كيف يقارن بـ QLED وOLED". ScreenRant . تم الاسترجاع في 28 ديسمبر 2023 .
  61. ^ "Mini LED vs. OLED: comparison the top TV technology". lg.com . تم الاسترجاع في 28 ديسمبر 2023 .
  62. ^ "ما هو QLED؟ كشف غموض مستقبل تكنولوجيا التلفزيون – Trusted Reviews". trustedreviews.com . 9 يونيو 2016. مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 2017 . تم الاسترجاع 3 أبريل 2018 .
  63. ^ Palomaki, Peter (5 أبريل 2018). "ما هو التالي بالنسبة للنقاط الكمومية؟". DisplayDaily . مؤرشف من الأصل في 4 ديسمبر 2023 . تم الاسترجاع 14 يناير 2019 .
  64. ^ جونسون، دكستر (21 نوفمبر 2017). "نانوسيس تريد أن تكون طباعة شاشات النقاط الكمومية رخيصة مثل طباعة قميص". IEEE Spectrum: أخبار التكنولوجيا والهندسة والعلوم . تم الاسترجاع في 14 يناير 2019 .
  65. ^ "بيتر بالوماكي: تطور تقنية النقاط الكمومية". Samsung Display PID . 24 مايو 2018 . تم الاسترجاع في 14 يناير 2019 .
  66. ^ سيث كو؛ وينج كيونج وو؛ مونجي باويندي؛ فلاديمير بولوفيتش (2002). "التوهج الكهربائي من طبقات أحادية من البلورات النانوية في الأجهزة العضوية الجزيئية". نيتشر . 420 (6917): 800-803. رمز Bibcode :2002Natur.420..800C. doi :10.1038/nature01217. PMID  12490945. S2CID  4426602.
  67. ^ كيم، جايهون؛ روه، جونغ كيون؛ بارك، ميونغ جين؛ لي، تشانغ هي (28 فبراير 2023). "التطورات والتحديات الحديثة للثنائيات الباعثة للضوء ذات النقاط الكمومية الغروانية لتطبيقات العرض". المواد المتقدمة . 36 (20): 2212220. doi :10.1002/adma.202212220. ISSN  0935-9648. PMID  36853911. S2CID  257231945.
  68. ^ Septianto, Ricky Dwi; Miranti, Retno; Kikitsu, Tomoka; Hikima, Takaaki; Hashizume, Daisuke; Matsushita, Nobuhiro; Iwasa, Yoshihiro; Bisri, Satria Zulkarnaen (26 مايو 2023). "تمكين السلوك المعدني في الشبكة الفائقة ثنائية الأبعاد لنقاط الكم الغروانية شبه الموصلة". Nature Communications . 14 (1): 2670. Bibcode :2023NatCo..14.2670S. doi :10.1038/s41467-023-38216-y. ISSN  2041-1723. PMC 10220219. PMID 37236922  . 
  69. ^ هيرالد، كوريا (18 نوفمبر 2014). "النقطة الكمومية ليست عامل تغيير: ميرك". www.koreaherald.com .
  70. ^ "ميرك تقود اتحادًا جديدًا لتطوير مواد كمية لانبعاث الضوء - OLED-Info". www.oled-info.com .
  71. ^ Palomaki, Peter (17 September 2018). "ألمانيا تدفع حدود EL QLED مع Consortium". www.displaydaily.com .
  72. ^ Palomaki, Peter (23 ديسمبر 2019). "مشرق. يدوم طويلاً. خالٍ من الأقراص المضغوطة. ماذا تريد أيضًا من EL-QLED؟". DisplayDaily .
  73. ^ تايبيه، جيسي لين، DIGITIMES Research (7 نوفمبر 2016). "Digitimes Research: Samsung Electronics Developing QD technology towards QLED". digitimes.com . تم الاسترجاع في 3 أبريل 2018 .{{cite web}}:CS1 maint: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( الرابط )
  74. ^ "تهدف شركة CPT إلى البدء في إنتاج شاشات QD-LED بكميات كبيرة في غضون عامين – OLED-Info". www.oled-info.com . تم الاسترجاع في 3 أبريل 2018 .
  75. ^ "Digitimes Research: Samsung will begin QLED TV production in 2019 – OLED-Info". www.oled-info.com . تم الاسترجاع في 3 أبريل 2018 .
  76. ^ ab Harding, Scharon (22 أبريل 2024). "تعرف على QDEL، تقنية العرض بدون إضاءة خلفية والتي قد تحل محل OLED في أجهزة التلفاز الفاخرة". Ars Technica . تم الاسترجاع في 5 يناير 2024 .
  77. ^ كوهين، سيمون (15 يناير 2024). "كشفت شركة شارب سرًا عن أول تلفزيون QDEL في معرض CES". الاتجاهات الرقمية . تم الاسترجاع في 1 مايو 2024 .
  78. ^ صالح، بهاء عصام؛ تيش ، مالفين كارل (2013-02-05). أساسيات الضوئيات. وايلي. ص. 498. ردمك 978-1-118-58581-8.
  79. ^ Ltd, SPIE Europe. "تقرير الاتحاد الأوروبي يرسل رسالة مختلطة بشأن النقاط الكمومية الكادميوم". Optics.org . تم الاسترجاع في 3 أبريل 2018 .
  80. ^ كواك، جونغ هون؛ ليم، جايهون؛ بارك، ميونغ جين؛ لي، سيونغ هون؛ تشار، كوك هيون؛ لي، تشانغ هي (10 يونيو 2015). "ثنائيات باعثة للضوء فوق البنفسجي عالية الطاقة الأصلية القائمة على النقاط الكمومية النانوية الغروانية". رسائل النانو . 15 (6): 3793-3799. رمز Bibcode : 2015NanoL..15.3793K. doi : 10.1021/acs.nanolett.5b00392. ISSN  1530-6984. PMID  25961530.
  81. ^ Supran, Geoffrey J.; Song, Katherine W.; Hwang, Gyu Weon; Correa, Raoul E.; Scherer, Jennifer; Dauler, Eric A.; Shirasaki, Yasuhiro; Bawendi, Moungi G.; Bulović, Vladimir (1 فبراير 2015). "أجهزة إصدار الضوء عالية الأداء بالأشعة تحت الحمراء ذات الموجات القصيرة باستخدام النقاط الكمومية الغروانية الأساسية والقشرية (PbS–CdS)." المواد المتقدمة . 27 (8): 1437–1442. رمز Bibcode :2015AdM....27.1437S. doi : 10.1002/adma.201404636 . ISSN  1521-4095. PMID  25639896. S2CID  205258576.
  82. ^ Coe-Sullivan, Seth; Steckel, Jonathan S.; Kim, LeeAnn; Bawendi, Moungi G.; et al. (2005). Stockman, Steve A; Yao, H. Walter; Schubert, E. Fred (eds.). "طريقة تصنيع أجهزة إصدار الضوء ذات النقاط الكمومية المشبعة RGB". التقدم في البصريات الطبية الحيوية والتصوير . الثنائيات الباعثة للضوء: البحث والتصنيع والتطبيقات IX. 5739 : 108–115. Bibcode :2005SPIE.5739..108C. doi :10.1117/12.590708. S2CID  15829009.
  83. ^ Coe-Sullivan, Seth; Steckel, Jonathan S.; Woo, Wing-Keung; Bawendi, Moungi G.; et al. (2005). "Large-Area Ordered Quantum Dot Monolayers via Phase Separation During Spin-Casting" (PDF) . Advanced Functional Materials . 15 (7): 1117–1124. doi :10.1002/adfm.200400468. S2CID  94993172. مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 مايو 2016. تم الاسترجاع في 30 أبريل 2010 .
  84. ^ "سامسونج تطور طريقة لإنتاج تلفزيونات QLED ذاتية الانبعاث". ZDNet .
  • النقاط الكمومية: الوضع الفني وآفاق السوق
  • النقاط الكمومية التي تنتج الضوء الأبيض قد تكون خليفة المصباح الكهربائي

تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=عرض_النقاط_الكمية&oldid=1244306036"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate