弗劳恩霍夫研发出高压CMOS背板,OLED微显示器亮度超10000cd/m²

原创 CINNOResearch 2025-04-24 15:45


CINNO Research产业资讯,在追求更高有机发光二极管(OLED)亮度的同时保持其长寿命的道路上,多层堆叠 OLED 技术已成为一种行之有效的解决方案。近期,弗劳恩霍夫光子微系统研究所(Fraunhofer Institute for Photonic MicrosystemsIPMS)的科研团队取得了一项重大创新——成功研发出一种高压 CMOS 背板,为超高亮度微显示器的实现铺平了道路。这一突破性成果将于 2025 年 月 13 日至 15 日,在美国圣何塞举办的 2025 年国际信息显示学会(SID)显示周上首次亮相。


 

▲带 OLED 的 0.62 英寸 SXGA 高压 CMOS 背板


OLED 微显示器凭借其卓越的图像质量和高亮度特性,在众多领域展现出广泛的应用潜力。它们不仅为增强现实(AR)眼镜提供了在不同光照条件下均能呈现生动、清晰内容的解决方案,还助力虚拟现实(VR)头戴设备展现出逼真、明亮的视觉效果。此外,在军事领域,OLED 微显示器也发挥着关键作用,确保军事设备在极端环境下的指令和态势指示器清晰可见。


然而,在恶劣环境下,OLED 在超高亮度方面的表现仍受到一定限制。因此,微型发光二极管(MicroLED)曾被视为一种潜在的替代方案,其亮度(发光强度)理论上可达 100 万坎德拉每平方米(cd/m²)。但在高分辨率微显示器所需的超高像素密度下,MicroLED 的效率损失显著,导致其必须在超过 安培每平方厘米(1A/cm²)的电流密度下运行。加之这项技术尚不成熟,特别是在全彩显示方面,其应用前景仍充满挑战。相比之下,OLED 在长寿命运行期间的电流密度通常低于 100 毫安每平方厘米(100 mA/cm²),展现出更高的效率和更长的使用寿命。



▲带 OLED 的 0.62 英寸 SXGA 高压 CMOS 背板


为了克服这些局限性,多层堆叠OLED 技术应运而生。然而,堆叠 OLED 层会增加整个结构的电压降和电压摆幅,对背板技术提出了更高要求。弗劳恩霍夫 IPMS 的科研团队通过创新设计,成功开发出一种高压 CMOS 背板,为高亮度 OLED 微显示器的实现提供了有力支持。


弗劳恩霍夫IPMS 的 “微显示器和传感器” 部门负责人乌韦・沃格尔(Uwe Vogel)博士详细介绍了这一创新成果:“我们设计了一种新型像素单元,能够实现超过 10 伏特的电压摆幅,从而支持多个堆叠的顶部发光 OLED 层的稳定运行。根据堆叠单元的数量,我们可以在保持恒定电流密度的同时,以高电流效率实现最大发光强度的数倍提升。这一技术突破使得我们在保持使用寿命和可靠性的前提下,成功实现了超过 10,000 cd/m²的全彩最大亮度。”


MicroLED 相比,OLED 技术在多个方面展现出显著优势:


1.成熟度:OLED 技术已达到较高的成熟水平,市场上已有众多成熟产品。而 MicroLED 技术在全彩显示方面仍需进一步发展。

2.电流密度:OLED 在典型工作状态下的电流密度低于100 mA/cm²,具有更高的效率和更长的使用寿命。相比之下,MicroLED 需要超过1A/cm²的电流密度,导致效率大幅下降。

3.亮度:通过多层堆叠OLED 技术,亮度可提升至超过10,000 cd/m²,进一步拓展了其在明亮环境中的应用可能性。


综上所述,OLED 技术在成熟度、效率和色彩表现力方面均展现出显著优势,而 MicroLED 仍需在技术上取得突破才能具备类似竞争力。


如今,通过在高压CMOS 背板上应用多层堆叠的 OLED 技术,亮度已提升至约 10,000 cd/m²,为超高亮度 OLED 微显示器的市场推广带来了新的机遇。


多年来,弗劳恩霍夫IPMS 一直致力于为各种技术开发背板技术,特别是在微显示器背板领域积累了丰富的经验。该研究所在从可行性研究到(OLED 微显示器的)中试生产的整个工艺链方面均具备独特优势。科研团队期待与行业合作伙伴携手合作,共同推动这项新技术走向市场


全球AR/VR显示面板市场发展分析报告


第一章 AR/VR行业概述

一、 AR/VR产品基本概念
1.  AR/VR产品定义
2.  AR/VR产品特点
3.  AR/VR产品分类

二、 AR/VR行业发展基本状况
1.  AR/VR行业的发展历程
2.  AR/VR行业产业链结构

第二章 AR/VR产品全球市场分析


一、 AR/VR产品全球市场现状

二、 AR/VR技术路线发展及动态分析

三、 AR/VR不同技术路线光学方案及显示需求分析

四、 AR/VR产品全球市场竞争格局及发展趋势分析

第三章 AR/VR显示屏行业市场发展现状


一、 AR/VR显示屏技术发展基本状况

二、 AR/VR不同显示屏技术方案介绍和比较
1.  LCD技术方案
2.  LCOS技术方案
3.  OLED技术方案
4. DLP技术方案
5. Micro OLED技术方案
6. Micro LED技术方案

三、 AR/VR显示面板市场规模及趋势预测

1. 2020-2027年全球AR/VR显示面板市场规模及趋势预测分析

2. 2020-2027年中国AR/VR显示面板市场规模及趋势预测分析


第四章 AR/VR显示屏市场竞争格局分析


一、  AR/VR显示屏市场竞争格局综述

二、  国外AR/VR显示屏主要厂商分析

三、  国内AR/VR显示屏主要厂商分析

四、  AR/VR最新产品显示屏选择动向

第五章 AR/VR显示面板市场总结和建议


一、  未来产业机遇与相关建议

二、  未来产业挑战与相关建议

三、  其他


图片

联系我们

商务合作:
马女士 Ms. Ceres
TEL:(+86)137-7604-9049
Email:CeresMa@cinno.com.cn

CINNO 公众号矩阵

图片
图片
图片
图片

更多商务合作,欢迎与小编联络!

扫码请备注:姓名+公司+职位

我是CINNO最强小编, 恭候您多时啦!

CINNO于2012年底创立于上海,是致力于推动国内电子信息与科技产业发展的国内独立第三方专业产业咨询服务平台。公司创办十二年来,始终围绕泛半导体产业链,在多维度为企业、政府、投资者提供权威而专业的咨询服务,包括但不限于产业资讯、市场咨询、尽职调查、项目可研、管理咨询、投融资等方面,覆盖企业成长周期各阶段核心利益诉求点,在显示、半导体、消费电子、智能制造及关键零组件等细分领域,积累了数百家中国大陆、中国台湾、日本、韩国、欧美等高科技核心优质企业客户。

CINNOResearch CINNO Research为显示及半导体行业专业第三方咨询服务机构,为您深入全球光电产业链上下游,提供最新产业资讯、专业行研报告、投资并购、精准行销、高端猎头等一站式服务。一键订阅,同100万产业精英一起把握行业脉动!
评论 (0)
  • 一、智能家居的痛点与创新机遇随着城市化进程加速,现代家庭正面临两大核心挑战:情感陪伴缺失:超60%的双职工家庭存在“亲子陪伴真空期”,儿童独自居家场景增加;操作复杂度攀升:智能设备功能迭代导致用户学习成本陡增,超40%用户因操作困难放弃高阶功能。而WTR096-16S录音语音芯片方案,通过“语音交互+智能录音”双核驱动,不仅解决设备易用性问题,更构建起家庭成员间的全天候情感纽带。二、WTR096-16S方案的核心技术突破1. 高保真语音交互系统动态情绪语音库:支持8种语气模板(温柔提醒/紧急告警
    广州唯创电子 2025-04-28 09:24 122浏览
  • 在CAN总线分析软件领域,当CANoe不再是唯一选择时,虹科PCAN-Explorer 6软件成为了一个有竞争力的解决方案。在现代工业控制和汽车领域,CAN总线分析软件的重要性不言而喻。随着技术的进步和市场需求的多样化,单一的解决方案已无法满足所有用户的需求。正是在这样的背景下,虹科PCAN-Explorer 6软件以其独特的模块化设计和灵活的功能扩展,为CAN总线分析领域带来了新的选择和可能性。本文将深入探讨虹科PCAN-Explorer 6软件如何以其创新的模块化插件策略,提供定制化的功能选
    虹科汽车智能互联 2025-04-28 16:00 81浏览
  • 在电子电路设计和调试中,晶振为电路提供稳定的时钟信号。我们可能会遇到晶振有电压,但不起振,从而导致整个电路无法正常工作的情况。今天凯擎小妹聊一下可能的原因和解决方案。1. 误区解析在硬件调试中,许多工程师在测量晶振时发现两端都有电压,例如1.6V,但没有明显的压差,第一反应可能是怀疑短路。晶振电路本质上是一个交流振荡电路。当晶振未起振时,两端会静止在一个中间电位,通常接近电源电压的一半。万用表测得的是稳定的直流电压,因此没有压差。这种情况一般是:晶振没起振,并不是短路。2. 如何判断真
    koan-xtal 2025-04-28 05:09 115浏览
  •  探针台的维护直接影响其测试精度与使用寿命,需结合日常清洁、环境控制、定期校准等多维度操作,具体方法如下:一、日常清洁与保养1.‌表面清洁‌l 使用无尘布或软布擦拭探针台表面,避免残留清洁剂或硬物划伤精密部件。l 探针头清洁需用非腐蚀性溶剂(如异丙醇)擦拭,检查是否弯曲或损坏。2.‌光部件维护‌l 镜头、观察窗等光学部件用镜头纸蘸取wu水jiu精从中心向外轻擦,操作时远离火源并保持通风。3.‌内部防尘‌l 使用后及时吹扫灰尘,防止污染物进入机械滑
    锦正茂科技 2025-04-28 11:45 69浏览
  •  集成电路封装测试是确保芯片性能与可靠性的核心环节,主要包括‌晶圆级测试(CP测试)‌和‌封装后测试(FT测试)‌两大阶段,流程如下:一、晶圆级测试(CP测试)1.‌测试目的‌:在晶圆切割前筛选出功能缺陷或性能不达标的晶粒(Die),避免后续封装环节的资源浪费,显著降低制造成本。2.‌核心设备与操作‌l ‌探针台(Prober)‌:通过高精度移动平台将探针与晶粒的Pad jing准接触,实现电气连接。l ‌ATE测试机‌:提供测试电源、信号输入及功能向量,接收晶粒反
    锦正茂科技 2025-04-27 13:37 186浏览
  • 晶振在使用过程中可能会受到污染,导致性能下降。可是污染物是怎么进入晶振内部的?如何检测晶振内部污染物?我可不可以使用超声波清洗?今天KOAN凯擎小妹将逐一解答。1. 污染物来源a. 制造过程:生产环境不洁净或封装密封不严,可能导致灰尘和杂质进入晶振。b. 使用环境:高湿度、温度变化、化学物质和机械应力可能导致污染物渗入。c. 储存不当:不良的储存环境和不合适的包装材料可能引发化学物质迁移。建议储存湿度维持相对湿度在30%至75%的范围内,有助于避免湿度对晶振的不利影响。避免雨淋或阳光直射。d.
    koan-xtal 2025-04-28 06:11 96浏览
  • 贞光科技代理品牌紫光国芯的车规级LPDDR4内存正成为智能驾驶舱的核心选择。在汽车电子国产化浪潮中,其产品以宽温域稳定工作能力、优异电磁兼容性和超长使用寿命赢得市场认可。紫光国芯不仅确保供应链安全可控,还提供专业本地技术支持。面向未来,紫光国芯正研发LPDDR5车规级产品,将以更高带宽、更低功耗支持汽车智能化发展。随着智能网联汽车的迅猛发展,智能驾驶舱作为人机交互的核心载体,对处理器和存储器的性能与可靠性提出了更高要求。在汽车电子国产化浪潮中,贞光科技代理品牌紫光国芯的车规级LPDDR4内存凭借
    贞光科技 2025-04-28 16:52 88浏览
  • 随着电子元器件的快速发展,导致各种常见的贴片电阻元器件也越来越小,给我们分辨也就变得越来越难,下面就由smt贴片加工厂_安徽英特丽就来告诉大家如何分辨的SMT贴片元器件。先来看看贴片电感和贴片电容的区分:(1)看颜色(黑色)——一般黑色都是贴片电感。贴片电容只有勇于精密设备中的贴片钽电容才是黑色的,其他普通贴片电容基本都不是黑色的。(2)看型号标码——贴片电感以L开头,贴片电容以C开头。从外形是圆形初步判断应为电感,测量两端电阻为零点几欧,则为电感。(3)检测——贴片电感一般阻值小,更没有“充放
    贴片加工小安 2025-04-29 14:59 26浏览
  • 4月22日下午,备受瞩目的飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!1、精彩纷呈的展区产品及方案展区是本场活动的第一场重头戏,从硬件产品到软件系统,从企业级应用到高校教学应用,都吸引了现场来宾的驻足观看和交流讨论。全产品矩阵展区展示了飞凌嵌入式丰富的产品线,从嵌入式板卡到工控机,从进口芯片平台到全国产平台,无不体现出飞凌嵌入式在嵌入式主控设备研发设计方面的
    飞凌嵌入式 2025-04-28 14:43 89浏览
  • 2025年全球人形机器人产业迎来爆发式增长,政策与资本双重推力下,谷歌旗下波士顿动力、比亚迪等跨国企业与本土龙头争相入局,产业基金与风险投资持续加码。仅2025年上半年,中国机器人领域就完成42笔战略融资,累计金额突破45亿元,沪深两市机器人指数年内涨幅达68%,印证了资本市场对智能终端革命的强烈预期。值得关注的是,国家发展改革委联合工信部发布《人形机器人创新发展行动计划》,明确将仿生感知系统、AI决策中枢等十大核心技术纳入"十四五"国家重大专项,并设立500亿元产业引导基金。技术突破方面,本土
    电子资讯报 2025-04-27 17:08 239浏览
  •     今天,纯电动汽车大跃进牵引着对汽车电气低压的需求,新需求是48V。车要更轻,料要堆满。车身电子系统(电子座舱)从分布改成集中(域控),电气上就是要把“比12V系统更多的能量,送到比12V系统数量更少的ECU去”,所以,电源必须提高电压,缩小线径。另一方面,用比传统12V,24V更高的电压,有利于让电感类元件(螺线管,电机)用更细的铜线,缩小体积去替代传统机械,扩大整车电气化的边界。在电缆、认证行业60V标准之下,48V是一个合理的电压。有关汽车电气低压,另见协议标准第
    电子知识打边炉 2025-04-27 16:24 216浏览
我要评论
0
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