一MicroLED厂商与光学器件企业达成合作

原创 行家说Display 2023-05-31 18:09

2023

05·31

行家说快讯:

近日,Micro LED方面又有新进展,Mojo Vision与 光学器件厂商DigiLens 达成合作,厦门大学建成首条23.5英寸 Micro LED激光巨量转移示范线


INSPIRE

THE BEST           

01

Mojo Vision与 DigiLens 合作:Micro LED与SRG+ 技术和波导结合


高性能Micro LED 公司 Mojo Vision 与头戴式全息显示和波导技术领域的创新者 DigiLens Inc. 合作,整合其Micro LED 技术,并使用 DigiLens 突破性的表面浮雕光栅 (SRG) 技术,以及用于峰值优化的波导。

该合作将加速增强现实 (AR)/扩展现实 (XR) 市场的产品开发,结合每家公司的高性能、高性价比技术的能力。

行家说Display了解,Mojo Vision 正在打造下一代Micro LED,前段时间Mojo Vision宣布成功点亮了首款 300mm 蓝色硅基氮化镓Micro LED 阵列晶圆。2022 年初,Mojo Vision 宣布已在其 B-1 轮融资中筹集了 4500 万美元。

DigiLens则是光学器件厂商,经营范围包括波导效率、玻璃或塑料基板、用于提高分辨率的可切换光栅、最高透明度、最低眼睛发光以及全球扩展能力。

插播:加入LED显示行业交流群,请加VX:hangjia188

Mojo 的高性能 Micro LED 显示技术能够为AR/XR 系统提供必要的分辨率、性能和效率,尤其是在智能眼镜等外形尺寸中。Mojo Vision 和 DigiLens 将共同满足这些要求,并在短期内增强 DigiLens 当前产品的一流性能,同时合作推动下一代 AR/XR 产品的商业化和采用。

Mojo Vision 首席执行官 Nikhil Balram 表示:“将我们的技术结合在一起将提高 AR/XR 行业的显示性能和效率标准。” “与 DigiLens 的合作让 AR 眼镜更接近大众消费电子产品。这些设备需要具有非常小像素、高亮度和效率的单面板 RGB micro-LED 显示器,以及具有高度均匀性、大视野,和最适合眼睛的轻型紧凑外形的全息波导。”


INSPIRE

THE BEST           

02

全球首条,厦门大学建成23.5英寸 Micro LED激光巨量转移示范线


除此之外,在今年的“SID Display Week 2023”上还展示了厦门大学、厦门市未来显示技术研究院与合作单位共同研发的激光巨量转移技术成果。

厦门市未来显示技术研究院由厦门大学张荣教授研究团队主持建设,现已建成全球首条23.5英寸(G2.5,370mm×470mm)Micro LED巨量转移工艺示范线,拥有从人工智能辅助设计、芯片制造、转移集成、可靠性评估等完备的Micro LED智造创新链。

当前,已开发出多应用场景、高性能显示用Micro LED芯片产品,并打通高良率、高效率的激光巨量转移全链条工艺,实现单色、全彩芯片阵列的点亮。

可见,Micro LED发展进程逐渐加快,商业化进度也逐步推进。

值此之际,6月29日,行家说将于深圳带来一场产业创新分享大会——『Mini/Micro LED消费级显示技术与产业峰会』——围绕Mini LED及Micro LED技术渗透及应用端发展,通过传递有价值的产业信息,加速Mini背光及Micro LED商业化进程和产业的整合升级。

本次大会上午场为【Mini LED 背光专场-车载显示/电竞显示/TV显示】,下午场为【MLED消费级面板专场-可穿戴(VR/AR/Watch)微显示及TV面板】,包括了Mini LED背光及Micro LED(大屏+微显示)的技术。

探讨的问题囊括了LED显示芯片及LED封装技术路线的挑战与趋势、驱动IC控制的发展、创新材料乃至各环节制程,以及Mini &Micro LED产业化热赛道思考与展望等。自上而下覆盖LED显示产业链,受到LED显示上下游产业链的高度关注。
除此之外,本次大会还将正式发布《元宇宙LED显示应用调研白皮书(XR/VR/AR)》,并进行《2023年行家说Mini LED背光调研白皮书》编写启动仪式。目前,大会报名正火热,打开原文链接即可直达报名页面。


END


相关阅读:
28000 PPI!Mojo Vision展示最新Micro LED微显示技术
发光强度提升114%,厦门大学发布Micro LED重要研究

###{a%5EAET%E9%98%BF%E5%B0%94%E6%B3%B0%2Cb%5E%E8%BD%B4%E5%BF%83%E8%87%AA%E6%8E%A7%2Cc%5EFC%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E8%8A%AF%2Ct%5E%2Cr%5E%E5%85%86%E9%A9%B0%E8%82%A1%E4%BB%BD_%E6%99%B6%E5%8F%B0%2Crt%5E%E5%85%B6%E5%AE%83%E6%9C%8D%E5%8A%A1%2Cl%5E1%2Cu%5E%E9%9D%99%E8%8D%B7%2Cids%5E16762658815350000_16663408183790000_16795589920020000_16774865145700000-1651803444376_16780819275190000-1651803444376}@@@

↓点击了解更多

行家说Display 行家说-为您提供有价值的LED及显示产业关键信息。头部企业最新动态解读、供应链主流玩家重点跟踪、产业热点技术走向分析……尽在行家说
评论
  •  光伏及击穿,都可视之为 复合的逆过程,但是,复合、光伏与击穿,不单是进程的方向相反,偏置状态也不一样,复合的工况,是正偏,光伏是零偏,击穿与漂移则是反偏,光伏的能源是外来的,而击穿消耗的是结区自身和电源的能量,漂移的载流子是 客席载流子,须借外延层才能引入,客席载流子 不受反偏PN结的空乏区阻碍,能漂不能漂,只取决于反偏PN结是否处于外延层的「射程」范围,而穿通的成因,则是因耗尽层的过度扩张,致使跟 端子、外延层或其他空乏区 碰触,当耗尽层融通,耐压 (反向阻断能力) 即告彻底丧失,
    MrCU204 2025-01-17 11:30 209浏览
  • 数字隔离芯片是一种实现电气隔离功能的集成电路,在工业自动化、汽车电子、光伏储能与电力通信等领域的电气系统中发挥着至关重要的作用。其不仅可令高、低压系统之间相互独立,提高低压系统的抗干扰能力,同时还可确保高、低压系统之间的安全交互,使系统稳定工作,并避免操作者遭受来自高压系统的电击伤害。典型数字隔离芯片的简化原理图值得一提的是,数字隔离芯片历经多年发展,其应用范围已十分广泛,凡涉及到在高、低压系统之间进行信号传输的场景中基本都需要应用到此种芯片。那么,电气工程师在进行电路设计时到底该如何评估选择一
    华普微HOPERF 2025-01-20 16:50 116浏览
  • 嘿,咱来聊聊RISC-V MCU技术哈。 这RISC-V MCU技术呢,简单来说就是基于一个叫RISC-V的指令集架构做出的微控制器技术。RISC-V这个啊,2010年的时候,是加州大学伯克利分校的研究团队弄出来的,目的就是想搞个新的、开放的指令集架构,能跟上现代计算的需要。到了2015年,专门成立了个RISC-V基金会,让这个架构更标准,也更好地推广开了。这几年啊,这个RISC-V的生态系统发展得可快了,好多公司和机构都加入了RISC-V International,还推出了不少RISC-V
    丙丁先生 2025-01-21 12:10 421浏览
  • 临近春节,各方社交及应酬也变得多起来了,甚至一月份就排满了各式约见。有的是关系好的专业朋友的周末“恳谈会”,基本是关于2025年经济预判的话题,以及如何稳定工作等话题;但更多的预约是来自几个客户老板及副总裁们的见面,他们为今年的经济预判与企业发展焦虑而来。在聊天过程中,我发现今年的聊天有个很有意思的“点”,挺多人尤其关心我到底是怎么成长成现在的多领域风格的,还能掌握一些经济趋势的分析能力,到底学过哪些专业、在企业管过哪些具体事情?单单就这个一个月内,我就重复了数次“为什么”,再辅以我上次写的:《
    牛言喵语 2025-01-22 17:10 159浏览
  • Ubuntu20.04默认情况下为root账号自动登录,本文介绍如何取消root账号自动登录,改为通过输入账号密码登录,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载瑞芯微RK3568,四核A55处理器,主频2.0Ghz,1T算力NPU;支持OpenHarmony5.0及Linux、Android等操作系统,接口丰富,开发评估快人一步!添加新账号1、使用adduser命令来添加新用户,用户名以industio为例,系统会提示设置密码以及其他信息,您可以根据需要填写或跳过,命令如下:root@id
    Industio_触觉智能 2025-01-17 14:14 140浏览
  • 本文介绍瑞芯微开发板/主板Android配置APK默认开启性能模式方法,开启性能模式后,APK的CPU使用优先级会有所提高。触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。源码修改修改源码根目录下文件device/rockchip/rk3562/package_performance.xml并添加以下内容,注意"+"号为添加内容,"com.tencent.mm"为AP
    Industio_触觉智能 2025-01-17 14:09 189浏览
  • 2024年是很平淡的一年,能保住饭碗就是万幸了,公司业绩不好,跳槽又不敢跳,还有一个原因就是老板对我们这些员工还是很好的,碍于人情也不能在公司困难时去雪上加霜。在工作其间遇到的大问题没有,小问题还是有不少,这里就举一两个来说一下。第一个就是,先看下下面的这个封装,你能猜出它的引脚间距是多少吗?这种排线座比较常规的是0.6mm间距(即排线是0.3mm间距)的,而这个规格也是我们用得最多的,所以我们按惯性思维来看的话,就会认为这个座子就是0.6mm间距的,这样往往就不会去细看规格书了,所以这次的运气
    wuliangu 2025-01-21 00:15 297浏览
  • 现在为止,我们已经完成了Purple Pi OH主板的串口调试和部分配件的连接,接下来,让我们趁热打铁,完成剩余配件的连接!注:配件连接前请断开主板所有供电,避免敏感电路损坏!1.1 耳机接口主板有一路OTMP 标准四节耳机座J6,具备进行音频输出及录音功能,接入耳机后声音将优先从耳机输出,如下图所示:1.21.2 相机接口MIPI CSI 接口如上图所示,支持OV5648 和OV8858 摄像头模组。接入摄像头模组后,使用系统相机软件打开相机拍照和录像,如下图所示:1.3 以太网接口主板有一路
    Industio_触觉智能 2025-01-20 11:04 187浏览
  • 高速先生成员--黄刚这不马上就要过年了嘛,高速先生就不打算给大家上难度了,整一篇简单但很实用的文章给大伙瞧瞧好了。相信这个标题一出来,尤其对于PCB设计工程师来说,心就立马凉了半截。他们辛辛苦苦进行PCB的过孔设计,高速先生居然说设计多大的过孔他们不关心!另外估计这时候就跳出很多“挑刺”的粉丝了哈,因为翻看很多以往的文章,高速先生都表达了过孔孔径对高速性能的影响是很大的哦!咋滴,今天居然说孔径不关心了?别,别急哈,听高速先生在这篇文章中娓娓道来。首先还是要对各位设计工程师的设计表示肯定,毕竟像我
    一博科技 2025-01-21 16:17 145浏览
  • 故障现象 一辆2007款日产天籁车,搭载VQ23发动机(气缸编号如图1所示,点火顺序为1-2-3-4-5-6),累计行驶里程约为21万km。车主反映,该车起步加速时偶尔抖动,且行驶中加速无力。 图1 VQ23发动机的气缸编号 故障诊断接车后试车,发动机怠速运转平稳,但只要换挡起步,稍微踩下一点加速踏板,就能感觉到车身明显抖动。用故障检测仪检测,发动机控制模块(ECM)无故障代码存储,且无失火数据流。用虹科Pico汽车示波器测量气缸1点火信号(COP点火信号)和曲轴位置传感器信
    虹科Pico汽车示波器 2025-01-23 10:46 60浏览
  • 日前,商务部等部门办公厅印发《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》明确,个人消费者购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元),可享受购新补贴。每人每类可补贴1件,每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%,每件最高不超过500元。目前,京东已经做好了承接手机、平板等数码产品国补优惠的落地准备工作,未来随着各省市关于手机、平板等品类的国补开启,京东将第一时间率先上线,满足消费者的换新升级需求。为保障国补的真实有效发放,基于
    华尔街科技眼 2025-01-17 10:44 233浏览
  •     IPC-2581是基于ODB++标准、结合PCB行业特点而指定的PCB加工文件规范。    IPC-2581旨在替代CAM350格式,成为PCB加工行业的新的工业规范。    有一些免费软件,可以查看(不可修改)IPC-2581数据文件。这些软件典型用途是工艺校核。    1. Vu2581        出品:Downstream     
    电子知识打边炉 2025-01-22 11:12 117浏览
  •  万万没想到!科幻电影中的人形机器人,正在一步步走进我们人类的日常生活中来了。1月17日,乐聚将第100台全尺寸人形机器人交付北汽越野车,再次吹响了人形机器人疯狂进厂打工的号角。无独有尔,银河通用机器人作为一家成立不到两年时间的创业公司,在短短一年多时间内推出革命性的第一代产品Galbot G1,这是一款轮式、双臂、身体可折叠的人形机器人,得到了美团战投、经纬创投、IDG资本等众多投资方的认可。作为一家成立仅仅只有两年多时间的企业,智元机器人也把机器人从梦想带进了现实。2024年8月1
    刘旷 2025-01-21 11:15 619浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦