相信昨天許多小伙伴們的朋友圈“起床刷”妥妥地被“iPhone X”占據(jù)了。這讓小編不經(jīng)感嘆:果太美,盡管再昂貴,總有人黑著眼眶熬著夜??看著發(fā)布會。
圖源: cnseoer.net
雖然收到“一款有劉海的手機(jī)”、“劉海逼死強(qiáng)迫癥”等這樣那樣的吐槽。但認(rèn)真講,這款此次蘋果發(fā)布會中最耀眼的星——iPhone X還是給了我們“滿屏”的驚喜。
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iPhone X
圖源:mobile.zol.com.cn
“屏”,可以說是目前各手機(jī)商家的兵家必爭之地了。在手機(jī)屏幕的進(jìn)化中,液晶屏、雙曲屏、柔性屏、全面屏,不斷刷新手機(jī)“顏值”。而“滿屏”,也就是全面屏無疑是當(dāng)前最火的話題。
2016小米發(fā)布MIX概念機(jī),其全面屏一時間震驚業(yè)界;三星S8帶著“突破所限,大有可能”的響亮口號,攜自家AMOLED全面屏登上了行業(yè)的年度舞臺;當(dāng)然,iPhone新機(jī)X也不出意外的采用了AMOLED全面屏。
三星AMOLED全屏手機(jī)S8
圖源:news.smzdm.com
據(jù)Digitimes公司公布的一份報告顯示,2017年出貨的智能手機(jī)中大約27.6%將采用AMOLED顯示屏。在未來三年中,AMOLED屏幕的比例還可能會增加至50%。
而這熱到燙手、紅到發(fā)紫的AMOLED到底是個什么樣的小妖精,竟如此讓各大手機(jī)廠商競相追隨?!小編覺得,想要開聊AMOLED,下面這些內(nèi)容,小伙伴們還是有必要來看一看的!
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原來這就是AMOLED!
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AMOLED 是英文Active-matrix organic light emitting diode的簡寫,中文全稱為“源矩陣有機(jī)發(fā)光二極體”或“主動矩陣有機(jī)發(fā)光二極體”。其主要構(gòu)造有三層:AMOLED屏幕、Touch Screen Panel(觸控屏面板)和外保護(hù)玻璃。而作為一種新技術(shù),AMOLED當(dāng)然具備諸多優(yōu)勢。
圖源:ofweek.com
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廣色域
簡單來說,就是屏幕能夠顯示的色彩更多了。而具有更多意義,則是其對比度的有效提升(是LCD的幾百倍),無論是更接近于黑夜的陰影,還是介于藍(lán)綠之間的青色,都可以完美呈現(xiàn)。
來源:amoledworld.com
超薄
AMOLED是自發(fā)光屏幕,由于發(fā)光體原理不同,不需要如LCD一般“背負(fù)”太多部件。集成觸摸技術(shù)也讓AMOLED顯示屏可以做到更輕薄。
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來源:amoledworld.com
戶外可讀性強(qiáng)
戶外的強(qiáng)光下很難看清手機(jī)圖像,這便是戶外可讀性差。戶外可讀性與“彩度X亮度”成正比,OLED的彩度遠(yuǎn)高于LCD,即使在明亮陽光下顏色也可清楚呈現(xiàn)。同時,藍(lán)光的減少以及響應(yīng)速度的增加,也進(jìn)一步提高了閱讀體驗。
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能耗低
通過前文的構(gòu)成圖也看到,LCD有一個背光模組,它發(fā)射的亮度是100%,局部亮度控制是通過液晶分子的轉(zhuǎn)動方向來實現(xiàn)的。而AMOLED屏則是“哪里需要亮哪里”,每個像素都可以被獨立控制,無需恒定背光。可想而知,能耗將被大幅度降低。
來源:amoledworld.com
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高柔韌度
“曲屏”、“全面屏”(full screen display)概念想必小伙伴們已不陌生。比起玻璃基板,AMOLED有更強(qiáng)的柔韌性。這樣說起來,以后將手機(jī)卷起來揣在包包里,可能就不會只是腦洞里才會出現(xiàn)的場景了吧!
圖源:ofweek.com
那都是OLED在帶節(jié)奏!
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說了這么多關(guān)于AMOLED的優(yōu)點,歸根結(jié)底,成就它的,就是基礎(chǔ)的OLED。
OLED即有機(jī)發(fā)光二極管(Organic Light-Emitting Diode)又稱為有機(jī)電激光顯示、有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體(Organic Electroluminescence Display, OLED)。與液晶顯示(Liquid Crystal Display, LCD)是不同類型的發(fā)光原理。
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其是香港美籍華裔教授鄧青云(Ching W. Tang)于1983年在實驗室中發(fā)現(xiàn)的,由此展開了對OLED的研究。OLED顯示技術(shù)具有自發(fā)光、廣視角、響應(yīng)快、高對比度、低能耗、高柔韌性等優(yōu)點。被譽(yù)為代替液晶技術(shù)理想的下一代顯示技術(shù)。
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如圖所示,OLED多層結(jié)構(gòu)包括玻璃基板(TFT)、陽極(Anode)、空穴注入層(HIL)、空穴傳輸層(HTL)、有機(jī)發(fā)光層(EL)、電子傳輸層(ETL)、電子注入層(EIL)、及金屬陰極(Cathode)。
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來源:百度百科
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“OLED發(fā)光原理不同”,是我們說得最多的。那它到底是如何發(fā)光的呢?
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套用《科普:OLED材料的發(fā)光原理》一文中非常形象的說明(部分改):
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空穴和電子在發(fā)光層中相遇,然后復(fù)合,就像久未相見的戀人,一見面便緊緊抱在一起。電子空穴復(fù)合時會產(chǎn)生能量,釋放出光子,就像情侶頭上冒出的心一樣。
光的顏色由光子的能量決定,如果能量的高低用情侶的親密程度比喻的話(材料為取決于親密程度的感情基礎(chǔ)):特別親密的發(fā)出藍(lán)色(能量高發(fā)出藍(lán)光),比較親密的發(fā)出綠色(能量適中的發(fā)出綠光),一般親密的發(fā)出紅色(能量低的發(fā)出紅光)。
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圖源:OLED新技術(shù)公眾號
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OLED能發(fā)出怎樣的光,關(guān)鍵取決于材料。 按發(fā)明的時間來排列,目前一共有三代材料:
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第一代:熒光材料
利用單重態(tài)激子發(fā)光,具有壽命長、性能穩(wěn)定等優(yōu)勢。但其只利用了25%,單重態(tài)激子使得熒光材料的量子產(chǎn)率較低,因此其誘發(fā)的藍(lán)光效率也很低,無法達(dá)到深藍(lán);
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第二代:磷光材料
利用Ir和Pt等貴金屬的重原子效應(yīng),能同時利用單重態(tài)和三重態(tài)激子發(fā)光,內(nèi)部量子產(chǎn)率可以達(dá)到100%,效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于熒光材料,但壽命及穩(wěn)定性不如熒光材料,且因含貴金屬而十分昂貴。目前紅光和綠光磷光材料已經(jīng)商業(yè)化。
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第三代:熱激活延遲材料(TADF)
熱活化延遲熒光材料從分子設(shè)計角度入手,不依靠貴重金屬元素,同時兼具熱活化延遲熒光特性(TADF)的純有機(jī)化合物發(fā)光材料,實現(xiàn)低成本、環(huán)境友好、高效率、以及化學(xué)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的潛能。
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圖源:yesky.com
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TADF材料的研發(fā)是當(dāng)前OLED領(lǐng)域的熱點,也成為實現(xiàn)全有機(jī)高效率功能發(fā)光層最有潛力的研究方向之一。
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該類材料誕生于有機(jī)電子領(lǐng)域的先驅(qū)研究者之一——九州大學(xué)安達(dá)千波矢教授所領(lǐng)導(dǎo)的課題組。研發(fā)過程中,有兩個評價其發(fā)光性能的重要指標(biāo),是課題組至始至終都要牢牢把握的:量子產(chǎn)率和熒光壽命。(無論哪一代OLED材料研究,這兩個參數(shù)都是十分必要的)
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安達(dá)千波矢教授課題組TADF材料研究
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而輔助其完成測量任務(wù)的,就是濱松絕對量子產(chǎn)率測量系統(tǒng)Quantaurus-QY,外量子效率測量系統(tǒng)c9920-12/-11和熒光壽命測量系統(tǒng)Quantaurus-Tau。正是通過分別對光致發(fā)光和電致發(fā)光參數(shù)進(jìn)行測試并得到了準(zhǔn)確的結(jié)果,憑借這些指標(biāo),課題組才對有機(jī)分子設(shè)計做到了精準(zhǔn)把握,推進(jìn)了TADF材料的發(fā)展。
濱松熒光壽命測量系統(tǒng)Quantaurus-Tau、
絕對量子產(chǎn)率測量系統(tǒng)Quantaurus-QY
濱松外量子效率測量系統(tǒng)C9920-12/-11
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在發(fā)布會中呈現(xiàn)出的科技進(jìn)步,也許大多只是成為人們談資和新聞熱點。但在其身后,卻凝聚了無數(shù)科研、科技工作者們的汗水。不知多少實驗的成敗往復(fù)才會換來屏幕一寸的延展,也不知多少數(shù)據(jù)的積累分析才成就最后機(jī)身一毫米的變薄。在這一場時代性的OLED浪潮中,濱松也將繼續(xù)堅守其中,推動并見證這每一次的改變。