潘友江 1林立华 1,2杨开宇 1陈伟 1[ ... ]李福山 1,2,*
作者单位
摘要
1 福州大学光电显示技术研究所,福建 福州 350108
2 福建省光电信息科技创新实验室,福建 福州 350108
由于量子点优异的材料特性,包括可调的能带间隙、高量子产率、高稳定性和可低成本地溶液加工等,其在显示领域引发了浓厚的兴趣和研究热潮。近年来,随着全世界对高质量显示的需求日益增长,特别是随着虚拟/增强现实(VR/AR)等近眼显示技术的兴起,对高亮度、高分辨率、高效率以及低功耗的显示技术提出了更高的要求。本文全面探讨了高分辨率量子点图案化技术,深入解析它们的工艺流程,并详细阐述它们在量子点显示器件中的各种应用。此外,还概述了高分辨率量子点图案化技术在实际应用中所面临的主要挑战。我们认为,要将高分辨率量子点图案化技术真正地应用到实际设备中,必须全面考虑各种因素,不仅包括从图案化技术出发,同时还涉及到从材料选择和器件结构设计等多个角度的深入思考和策划。本综述可为高分辨率量子点图案化技术行业的发展和研究提供有价值的参考。
显示技术 量子点 高分辨率 图案化技术 
光学学报
2024, 44(2): 0200004
作者单位
摘要
吉林大学电子科学与工程学院 集成光电子学国家重点实验室,吉林 长春 130012
胶体量子点(Quantum dots,QDs)具有发光波长易调谐、窄发射、高效率等优点,且相应的量子点发光二极管(Quantum dots light emitting diodes,QLEDs)具有可溶液处理、低成本的制造工艺,有利于实现下一代广色域、高对比度、大面积和柔性显示。然而,基于QLED的显示应用还存在器件性能和图案化技术等方面的挑战。随着材料和器件的优化,QLED显示研究得到了进一步的发展。本文首先介绍了面向显示应用的QDs和QLED的发展历程,然后说明QLED在显示应用方面的挑战和研究进展,最后总结全文并展望显示领域的发展方向。
胶体量子点 电致发光二极管 显示技术 colloidal quantum dots electroluminescent diodes display technology 
发光学报
2023, 44(5): 739
作者单位
摘要
成都工业学院 电子工程学院,四川 成都 611730
目前VR/AR(虚拟现实/增强现实)显示技术深受市场欢迎,应用十分广泛,国内外各类近眼显示设备也深受消费者的青睐,各类近眼显示设备成像原理和采用的光学元件各有不同。本文对当下各种近眼显示成像技术进行了概括和分类,介绍了目前比较常见的几类近眼显示光学系统。针对双目视差显示系统、视网膜成像显示系统、集成成像近眼显示系统和全息技术近眼显示系统进行了介绍,深入剖析了几种典型近眼显示系统的技术原理和光路结构。提出了一种双目视网膜投影成像三维(3D)显示装置,将双目视差技术与视网膜投影技术相结合,实现了结构紧凑、无辐辏聚焦冲突、高清晰度的视网膜投影成像立体显示效果。对各类近眼显示技术的发展、更新以及各自技术的特点和研究进展进行了归纳总结,对近眼显示技术的发展方向进行了展望。
近眼显示技术 头戴显示 双目视差 视网膜成像 集成成像 全息技术 near-eye display technology head-mounted display binocular parallax retinal imaging integral imaging holographic technology 
液晶与显示
2023, 38(4): 448
作者单位
摘要
1 华南理工大学 半导体显示与光通信器件研发国家地方联合工程研究中心,广东 广州 510641
2 佛山市国星光电股份有限公司 广东省半导体微显示企业重点实验室,广东 佛山 528000
3 深圳TCL新技术有限公司 研发中心,广东 深圳 518052
量子点(Quantum Dot,QD)作为一种新型发光材料,具有发光光谱窄、激发光谱宽、量子产率高及可溶液制备等优点,其制成的发光二极管(Light-emitting diode,LED)器件通过色转换过程可实现红、蓝及绿波段较窄的发射半波峰(<20 nm),色域范围超过120% NTSC,被视为下一代最有潜力的显示技术之一。然而,量子点材料的发光不稳定性、低出光效率与全彩化技术难题严重限制了量子点材料在高性能显示设备方面的应用。如何解决这些难题,实现稳定高效的量子点全彩化新型显示仍需进一步探索。本文总结了国内外对量子点材料改性、量子点材料封装方法、量子点涂层出光增强策略以及量子点图案化显示应用4个方面的研究进展,为进一步提升量子点LED显示技术提供有价值的参考。
量子点 LED 显示技术 图案化 quantum dots LED display technology patterning 
液晶与显示
2023, 38(3): 319
作者单位
摘要
1 南京工业大学先进材料研究院,江苏 南京 210009
2 西北工业大学柔性电子研究院,陕西 西安 710129
近年来兴起的新型金属卤化物钙钛矿材料兼具无机和有机发光材料的诸多优点,如可利用溶液法大面积制备、带隙易调控、载流子迁移率高、荧光量子效率高等,有望突破传统半导体光电材料的技术瓶颈。钙钛矿发光二极管被认为是最有潜力实现低成本、高亮度、大面积、可柔性化的下一代发光与显示技术。本文主要介绍了王建浦团队在钙钛矿发光领域取得的研究成果,总结了提升钙钛矿发光二极管性能的主要策略,并对钙钛矿发光二极管的未来发展方向进行了展望。
视觉光学 发光二极管 金属卤化物钙钛矿 发光与显示技术 性能提升 
光学学报
2022, 42(17): 1733001
宋德宇 1,2方颖璐 1王璐 1,2杨洪宝 1,2[ ... ]樊卫华 1,2
作者单位
摘要
1 中国电子科技集团公司第五十五研究所,南京2006
2 国家平板显示工程技术研究中心,南京10016
介绍了微缩化发光二极管(LED)显示技术的特点及典型应用,分析了微缩化LED显示的关键技术及其解决方案,从技术层面汇总了国内外关于微缩化LED显示的研究进展,并对微缩化LED显示技术进行了总结和展望,特别提出了针对军用领域,应以Micro‑LED显示器件的实用性及可靠性为目标,加强驱动架构设计和电路控制技术,优化器件散热能力,解决显示器件的夜视兼容、EMC性能等特种技术问题。
微缩化 发光二极管显示技术 特种技术 micromation LED display technology special technology 
光电子技术
2022, 42(1): 64
作者单位
摘要
1 海军装备部驻南京地区第三军事代表室,南京2006
2 中国电子科技集团公司第五十五研究所,南京10016
投影显示技术中光学引擎是重要组成部件,其关键参数(光效、均匀性等)直接影响系统的最终性能指标。研究采用发光二极管作为照明光源,菲涅尔透镜作为匀光器件,设计了高光效、高均匀的照明光路,为后续的研究提供了参考。
投影显示技术 发光二极管 菲涅尔透镜 projection display technology LED Fresnel lens 
光电子技术
2022, 42(2): 133
作者单位
摘要
深圳大学 电子与信息工程学院, 广东 深圳518052
环境光对显示和感知的不利影响是提高显示设备画质的重要障碍之一。本研究提出了一种色调映射算法, 可以根据环境光的亮度和颜色自适应调整图像的亮度和颜色, 实现不同亮度范围内图像的可靠亮度映射和颜色校正。首先, 分析环境光对显示设备的影响, 建立显示设备模型。接着, 利用对比度感知模型作为桥梁, 求解最小化对比度感知差异的亮度映射曲线。然后, 利用色貌模型CAM16, 将原始图像映射到显示设备所处的环境中, 并且保持颜色和亮度的感知不变。最后, 将亮度映射和颜色修正结合起来, 并设计了软截断函数修正过曝问题。实验和仿真结果表明: 在不同的环境下, 该算法可以修复由于亮度压缩导致的颜色偏离, 将颜色的误差降低到传统方法的60%以下, 降低对比度感知误差, 获得稳定的画面表现。本算法可以满足复杂环境下显示设备的使用需求。
显示技术 色调映射算子 人类视觉系统 高动态范围图像 display technology tone mapping operator human visual system high dynamic range imaging 
液晶与显示
2021, 36(12): 1645
作者单位
摘要
1 哈尔滨理工大学 黑龙江省激光光谱技术及应用重点实验室,黑龙江哈尔滨50080
2 中部大学 计算机科学学院,日本爱知487-8501
增强现实手术导航系统实现虚拟器官与真实场景的融合叠加显示,便于医生手术操作。综述了增强现实技术在不同临床领域中应用或研究的手术导航系统。鉴于增强现实技术为手术导航系统提供了更好的显示方式,从视频显示技术、立体显示技术和投影显示技术3种方式对术中增强现实显示技术进行分类总结。针对最有前景的投影显示技术,综述了针对解析表面和非解析表面的投影畸变校正关键技术的发展、方法及特点。最后,对投影显示技术的难点和未来发展趋势进行了展望。
增强现实 手术导航 投影显示技术 投影畸变校正 augmented reality surgical navigation projection display technology projection distortion correction 
光学 精密工程
2021, 29(9): 2019
季洪雷 1,2,3,*张萍萍 4陈乃军 3王代青 3[ ... ]葛子义 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院 宁波材料技术与工程研究所, 浙江 宁波 315201
2 中国科学院大学, 北京 100049
3 TCL电子有限公司研发中心, 广东 深圳 518000
4 北京理工大学 材料学院, 北京 100081
5 宁波激智科技股份有限公司, 浙江 宁波 315000
Micro-LED技术被认为是消费电子领域下一个世代的显示技术。尽管市场上已经有很多公司推出了基于Micro-LED显示技术的样机以及应用示范, 然而Micro-LED显示技术远没有达到成熟的程度。本文从Micro-LED显示技术的历史、定义及技术挑战进行了综述, 重点总结了Micro-LED在工程领域的技术挑战, 最后对Micro-LED技术的未来发展方向进行了探讨。Micro-LED在芯片、巨量转移、全彩化等方面仍存在技术挑战, 但其所展现出的高分辨、快响应、低能耗、长寿命等突出特点, 能满足超小和超大显示的需求, 如虚拟/增强显示和电子广告牌, 展现出巨大的应用潜力, 已经在学术界和工业界引起了广泛研究。
巨量转移 显示技术 全彩化 Micro-LED Micro-LED mass transfer display technology full color technology 
液晶与显示
2021, 36(8): 1101

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!