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产业 | VR和ARLCD的设计和供应链 ─ OLED、LTPS、OLEDoS、LEDoS

发布时间:2025-05-11

OLEDoS有机似乎会在解像度与不等上比AMOLED有更快的的设计标准。VR推断器的设计可以是单推断器或双推断器,这两种过分都有制造商改用,主要是受到限制于成本高、视野与穿着时调整的舒适性等考量 。另大多,光和学反射镜,如菲涅尔反射镜(Fresnel lens),或是折叠闪光灯(pancake lens)被用来更快地聚集推断光和传送到眼睛。对VR推断器的要求主要是极高的分辨率,以获取极高的“每单位角度看上图像”(PPD, pixels per degree)和更低的“纱窗不稳定性”(screen-door effect)。

PPD里的「角度看」的是基于推断器和眼睛之间的夹角或视野(FOV, field of view)。越大的FOV可以提供者越好的自觉受到自觉。推断的无延迟(low persistence)是一项重要的的设计标准,因为大大部分VR应用领域的内容是3DGPU渲染出来的电脑上图像。通常VR推断屏似乎会务实90Hz或是120Hz的刷新率(refresh rate)。然而,在实际的设计VR电子仪器时,需在产品的营销常与较上做一些折衷的权衡;极高的推断的设计标准意味着极高的推断成本高、极高的功耗和极大的大多形尺寸。例如,第一代的Oculus改用的是双屏的设计的3.5吋1440x1600 AMOLED,更受欢迎的第二代毫无疑问单屏的设计5.5吋3664x1920 LTPS TFT LCD,借此将成本高与价格降低与进一步提高消费市场渗透率。世代的低阶产品似乎又回复到双屏的设计。

大大部分AR推断器是基于矽新线路的微型推断器(micro display),例如:微机电的系统(MEMS)的微型推断技术开发,包括数字光和管控(diigital mirror device, DMD or DLP)、激光和束扫瞄(laser beam scanning, LBS) ─ 用做Microsoft HoloLens,以及自闪烁和的矽基LED(LEDoS, LED on silicon or micro LED)。在实际的光和学的设计里,其他用户常与当是实际上看不见微型推断器,而是借助常与应的光和学元件来观看,这与常用的三角形推断器(例如:TFT LCD与AMOLED)是常与当不同的。早期的AR推断光和学的设计多半无法为重粗糙与推断面积,例如,Google Glass的专利(US9013793)揭示了并用偏振分光和棱镜(polarization beam splitter, PBS)的过分,将光和线由微推断器引入具有一定厚度的棱镜里,而该光和学元件则是位于其他用户的眼镜上。近期尤其主流的做法是改用早先光和学元件(weguide optics),在薄度、造型上都尤其令人满意。

用作这些穿着形态的设计AR电子仪器时,影像推断来自微型推断器发射;然后光和线被引导进入早先光和学元件里。早先光和学元件是粗糙而接近透明的,所以用作者可以同时看到真实当今与实体当今的物件在早先光和学元件里迭合。早先光和学元件的作用原理有绕射(diffusion)或是打印(holography)等做法。不幸的是,光和线通过早先后的损失几乎超过99%,这样似乎会使得很弱的光和线在真实当今的强光和反差之中更显得很弱、不明,因此,高振幅对AR推断器至关重要。总的来说,与AR推断器常与尤其,VR推断器的消费市场营销、彩色技术开发早就常与当开花结果。这是因为早就大量生产线的LTPS TFT LCD或AMOLED推断器被尤其用作,而且许多面板制造商早就共存 ,像是JDI、SHARP和Samsung Display等。

上图1:可穿着电子仪器的推断的设计

Source: Touch Panel Market Tracker, Omdia

VR和AR推断器的消费市场营销

AR推断器消费市场营销之所以还不太开花结果,有一些主因。首先,应用领域做穿着形态的设计电子仪器、带进微型推断器的制作平衡性与精度,绝对极多一般的TFT推断器。再者,纵然有一些可应用领域的微型推断器技术开发,但是在光和机不等、效能、彩色、成本高等考量的权衡之中,行业还无法有最佳的技术开发开花结果度与歧见。当然,更重要的是近期的穿着形态的设计AR电子仪器上半年或许太小,现在主要的应用领域多半是集里在侧向领域(例如:工业、医疗、内政等),无法提议工业用商在消费市场营销里增加投资和生产线。而现在这个消费市场营销里的许多工业用商规模偏小,有些雇员总数分之一仅仅100-200人, 而且仪器的量产等级与TFT推断器行业完全不可同日而语。为了促进改用和生态环境的系统蓬勃发展,一些工业用商互为合作,同时提供者包括推断、光和学和电子仪器的参考的设计,以借此更多的品牌开发产品。

AR推断器的主要元元器件是微型推断器和光和学元器件,两者是一个组合。LEDoS的优势在于高振幅,即使经过早先光和学元件的削弱(仅仅剩1%左右),都有机似乎会维持到1,000 nits。但其RGB的彩色技术开发已经开花结果,尝试的技术开发侧向包括色转(color conversion)、堆叠(RGB stacking)、组合(RGB chips in a cube)。常与对地,OLEDoS的彩色技术开发较为开花结果,常用的是混出白光和后借助彩色滤光和片过分,但这种做法的光和损较高。另大多,也有一些做法是在OLEDoS的碳化、示例(例如:Kopin Trio Stack)或是实际上粗糙蒸铜(例如:eMagin dPd™)上着手。OLEDoS尤其适合VR和MR这类的废弃仪器的设计,但其振幅值对于通过早先光和学元件的AR仪器(开放形态的设计的设计)来说似乎偏高。LCoS、LBS和DMD虽然光和机常与较LEDoS与OLEDoS较小,但是很重要的优点就是彩色解构与高振幅实现是可行的,三者大多可以通过激光和光和源来进一步提高振幅值。

上图2:AR和VR推断器消费市场营销和工业用商

Source: Touch Panel Market Tracker, Omdia

常与较LEDoS技术开发上这两项问题进一步的蓬勃发展,OLEDoS现在在消费市场营销上的亲密关系、串联早就略见雏形,而且既有的TFT生态环境制度化的AMOLED面板厂也展现出了天份。在TFT生态环境制度化里,DDIC(推断转子晶片)与AMOLED晶圆(推断上图像新线路与蒸铜)是隔开、各司其职的。DDIC用做转子推断面板,而面板厂则督导工业用基于TFT的推断上图像电阻。然而,这一般来说完全限于做OLEDoS。与基于TFT的AMOLED常与尤其,OLEDoS的消费市场营销仍处于起步过渡阶段。DDIC晶片商和OLEDoS面板厂之间似乎有更多的商业模形态的设计。

第一种,DDIC晶片商在晶圆上同时的设计DDI和推断上图像(display pixels)电阻。然后,OLEDoS面板厂则仅仅督导在晶圆上同步进行OLED蒸铜,并将其划分成OLEDoS晶片。DDI新线路和推断上图像电阻同时位在一颗晶片(die)上,带进了一种单晶片的设计,而DDIC晶片商扮演着这两项主角。

第二种,DDIC晶片商只提供者DDIC晶片。此晶片似乎是来自面板厂委托的设计的晶片(ASIC),或者是DDIC晶片商的既有产品。不管哪一种,DDIC与推断上图像电阻是隔开的,而带进了一种双晶片解决方案。DDIC可以贴合于推断上图像晶片上,这种做法类似TFT LCD上的COG(chip on glass)。

第三种,面板厂督导全部的设计与工业用,从DDIC到推断上图像电阻。这似乎是一个单晶片或是双晶片解决方案,并务实了面板厂在消费市场营销里的商业价值。关于单晶片或双晶片的OLEDoS仍有争论。通常,DDIC电阻需极高级别的晶圆工艺晶圆,如28nm或40nm,同样是当解像度进一步拉高时。但推断上图像电阻则似乎用作较少级别的工艺晶圆就可以满足,如90nm或um级。如果两者的晶圆工艺差距过大,单晶片的设计一般来说比双晶片的设计更有成本高生产线成本高。

现在VR电子仪器的上半年明显高于AR电子仪器,除了推断技术开发与消费市场营销较为开花结果大多,应用领域端尤其偏向消费性消费市场也是重要考量。VR在RPG、实体社交的潜力很难以就看出来。不过,在吸引了末期的玩者后,终究未必大部分的消费者都有天份长等待时间戴上精巧的电子仪器,进入一个实体当今里。对于AR消费市场的腾飞起点,知名品牌将起最重要的作用。穿着形态的设计AR电子仪器的系统似乎比iPhone较为有用,无论是推断、光和学还是GPU。而另一方面,其他用户却未必愿意接受与低阶iPhone一样的价格。只有知名品牌才能平衡性能、技术开发开花结果度、大多形尺寸和BOM成本高等考量,进而拉动整个生态环境制度化与消费市场营销的茁壮。

来源: Omdia

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