マイクロ led ディスプレイ。 マイクロLEDディスプレイの製造方法は改善されるのか?

PlayNitrideのマイクロLEDによる透明ディスプレイに注目!

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LEDディスプレイは高輝度、高視認性、高効率、低電力消費、長寿命などの特長を持っているものの、従来のLEDではチップのサイズが大きいため、高解像度が求められる中小型ディスプレイへの搭載を実現するのは難しい。 小型のマイクロLEDディスプレイがいつ製品化されるのか、注目が集まっています。 かつては有機ELの開発に注力していた日本にとって、印刷方式の有機ELを世界で初めて実現し、量産も始めたJOLEDは最後の希望だ。

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京セラ、次世代技術「Micro LEDディスプレイ」を展示 #CEATEC

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スマートフォン向け、テレビ向け、ともに韓国勢に市場を押さえられている有機EL。 カラーフィルターを通すため消費電力が比較的多い 色が漏れてしまう問題については、バックライトの光量を調節するなどして少しだけ改善されていたりもしますが、 1つのLEDが大きすぎて1つで数々のフィルターをまかなう形になるので調節がしにくいという課題があります。

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CMOSプロセスで製造できるマイクロLED、Letiが開発

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次に赤と緑のサブピクセルに相当する位置に、青色の光で励起して赤あるいは緑に波長変換して発光する量子ドットを載せます。 マイクロLEDディスプレイの製造方法に課題がある マイクロLEDディスプレイとは、微細な100ミクロン以下のLED素子を並べ、画素として駆動させることによって画像を表示するディスプレイのことです。 有機化合物特有の「画面焼け」が発生しやすい• また、LEDが比較的大きい上に、液晶やカラーフィルターまで必要になってくるので比較的分厚くなってしまいがちです。

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マイクロLEDディスプレイとは? メリットから仕組みまで【図解】

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マイクロLEDの実用化で私たちの生活がどう変わる? マイクロLEDのメリットは、単にテレビやノートパソコンを高画質化するだけにとどまりません。 バックライトを使わずに、赤色、緑色、青色それぞれのミニLEDが画素自体になることで、 有機ELディスプレイと同じ効果を得ます。 早期に量産へ持っていきたい」(山田氏)。

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次世代ディスプレイの有力候補「マイクロLED」 (2/2)

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この方法の課題を乗り越えられる新たな方法がすでに提案されています。 EFBプロセスの詳細は明らかにしていないが、ケミカルリフトオフプロセスを行うため、GaAsウエハーとLED発光層との間にケミカルリフトオフプロセスにおいて選択的にエッチング可能な犠牲層を形成している。

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液晶&有機ELに続く!「ミニLED」と「マイクロLED」って何?

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【翻訳:青山麻由子、編集:EE Times Japan】 関連記事• 日本の大手電機メーカーが急速な液晶の価格低下で業績不振に苦しみ、その強力な競合メーカーであったサムスン、LGでさえ、中国勢の猛追により液晶事業の先行きが厳しくなっています。

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マイクロLEDテレビの消費電力は液晶と比べて半分?!有機ELとも比較

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東北大学の蟹江澄志准教授らは、硫化カドニウム(CdS)量子ドットとデンドロンからなる「有機無機ハイブリッドデンドリマー」を開発した。

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