曲面面板發(fā)展歷程:OLED搭配塑材曲面大進化
穿戴式裝置的流行,帶動了曲面與可撓式顯示面板的市場需求,而智能移動裝置所必備的觸控功能,各廠商也使出渾身解數(shù),發(fā)表自家的曲面(curved)、可卷曲式(rollable)、可彎曲(bendable)、可折疊(foldable)等可撓式(flexible)面板技術與觸控解決方案,使得曲面觸控功能得以在中小尺寸終端產(chǎn)品中實現(xiàn)。在三星note4的發(fā)布會上,其中亮點之一就是曲面屏,接下來我們來看看這些曲面及可撓式觸控面板的技術與發(fā)展趨勢。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/263333.htm曲面顯示技術電子紙開啟先河
曲面顯示技術,可以讓智能移動產(chǎn)品賦予更多想象空間。據(jù)調(diào)研機構(gòu)touchdisplayresearch的研究顯示,平面或曲面的穿戴式裝置將于2023年突破3000萬部,其中曲面觸控顯示市場將于2023年突破270億美元大關。因此曲面觸控顯示技術,近年來又成為各界開始注重的話題。
早在1974年,xerox(全錄)的parc研究中心(現(xiàn)為parc研究中心公司)的研究員nicksheridon,開發(fā)了第一代電子紙(epaper)顯示技術,開創(chuàng)了曲面顯示技術的先河。其原理與特色就是在帶電荷的小球中,一面涂上白色,另一面涂上黑色,透過電場改變來使小球上下轉(zhuǎn)動,以呈現(xiàn)黑白兩色的畫面。該技術一直到2003年,xerox才創(chuàng)gyricon子公司來將其電子紙技術商業(yè)化,亦為后續(xù)所知的gyricon技術,但其商業(yè)化腳步太慢,2005年gyricon公司即結(jié)束營運。
而2004年美國陸軍在asu(亞利桑那州立大學)設置了fdc(柔性顯示器中心),并與hp(惠普)技術合作,在2008年首度發(fā)表了柔韌不易碎的電子紙顯示器原型。asufdc后來轉(zhuǎn)向投入oled顯示,隨后于sid2012發(fā)表最大的oled可撓式全彩顯示面板,尺寸為7.4英寸,由混合氧化物薄膜電晶體(mixedoxidetft)研發(fā)而成。
asu強調(diào),該面板材料可讓生產(chǎn)廠商能重復使用既有生產(chǎn)線來生產(chǎn),不需額外投資其他設備,更符合成本效益。其面板的pen(聚萘二甲酸乙二醇酯)薄膜基材,便是采用日本teijindupontfilm(帝人杜邦薄膜)公司的teonex產(chǎn)品,具耐熱性和表面平滑性,并快速導入量產(chǎn)。
在2000年成立的英商plasticlogic,專精于聚合物電晶體與塑膠電子領域,并生產(chǎn)彩色和單色的塑膠可撓式顯示器,采自家專利的有機tft(otft)技術,具摔不破、可扭曲等能力。該公司于2004年推出自己的塑膠屏幕,可應用在報紙、電子書等產(chǎn)品,并在2010年宣布將推出自己的que電子書(但后來計劃取消)。
隨著公司策略改變,2013年plasticlogic開始推出單色電子紙技術(即元太科技的eink技術)與彩色oled顯示技術的各種軟式顯示產(chǎn)品,并于東京展示出由16片10.7英寸的單色可撓式顯示器所組出來的42英寸超大軟式屏幕原型產(chǎn)品。
在前面幾家公司研發(fā)成果的累積下,2004年加拿大皇后大學humanmedialab(人類媒體實驗室)開始進paperwindows開發(fā)計劃,并于2007年公布有機人類界面(organicui;oui)新名詞,用以形容操控非平面/非剛性顯示技術的電腦產(chǎn)品,此名詞亦被納入acm(電腦協(xié)會)的期刊內(nèi)。
該實驗室于2010年與asufdc合作,開發(fā)出paperphone——全球首支電子紙顯示的手機,透過手勢來操控。該實驗室亦與paperlogic及intel合作,在ces2013發(fā)表可撓式pc與多屏幕電子紙平板電腦原型機papertab,隨后4月再加碼發(fā)表morephone——世界第一支可撓智能原型手機,可透過觸控或彎曲屏幕的方式來操控電腦。
其他可撓電子紙技術研發(fā)部份:友達在2009年曾發(fā)表其與sipix(達意科技,2012年已并入元太科技)合作的可撓電子紙技術;lg也在2010年展出其19英寸可撓式e-paper原型產(chǎn)品;而sony則是在2014年發(fā)表13英寸電子報紙(采einkmobius技術)。
oled搭配塑材曲面顯示大進化
在移動裝置大量采用flexiblepcb(軟式印刷電路板)時,也有廠商嘗試以塑膠代替tft的玻璃,讓既有的tftlcd、oled也具備可撓特性,成為2005年之后各科技大廠競相投資的顯示面板技術,正式產(chǎn)品在2010年之后才陸續(xù)上市。
2011年nokia展示其kinetic可撓式oled面板以及概念手機,可透過彎曲的幅度來控制手機,但未正式量產(chǎn)。隨后在sid2014展與sel(半導體能源研究所)和afd(advancedfilmdevice)公司展示其可雙折、三折的5.9英寸手機oled顯示面板,分辨率達1280x720,249ppi。
該產(chǎn)品采用特殊面板制造技術,在彩色濾光片、oled和tft面板層之間夾入密封劑和可彎曲底層基板,使其彎折時最短半徑達2mm、4mm,并可承受10萬次折疊。雖然產(chǎn)品比兩大韓系面板廠還晚到,但據(jù)悉蘋果將可能采用其技術,應用在穿戴式產(chǎn)品上(如iwatch)。
sony早在2005年便與理研(riken)合作,投入可撓式顯示技術的研發(fā)。自2007年推出世界首部oledtv之后,其在2010年展示其4.1英寸可卷曲式的以otft驅(qū)動之oled顯示面板,隨后2012年展示9.9英寸oled可撓式面板,具備960x540,111ppi分辨率。曲面顯示技術練兵成熟之后,便在ifa2013展出世界首部65英寸曲面led電視,搭配自家triluminos原色顯示技術,呈現(xiàn)出更逼真的畫質(zhì)。但手機則尚未有曲面屏幕的推出計劃。
三星(samsung)取得oled技術后,其contourdisplay曲面玻璃屏幕于2010年首度出現(xiàn)在與google合作的nexuss曲面手機上,采4英寸superamoled平面面板,配置曲面玻璃來達成。隨后三星于ces2011首度發(fā)表了真正可撓式amoled4.5英寸面板。
三星曾于2010年并購具ewd(electrowettingdisplay,電濕潤顯示)技術的liquavista公司,因遲遲無法將ewd技術商業(yè)化,后來于2013年再轉(zhuǎn)售給amazon,自己則專注在oled的研發(fā)。其可觸控小尺寸產(chǎn)品命名為superamoled;至于可撓式觸控面板則命名為youm,于ces2013首度公開;隨后在8月發(fā)表kn55s9c曲面電視(55英寸oled);10月發(fā)表全球第一支galaxyround曲面手機(采5.7英寸amoled多點觸控面板),并在mwc2014展發(fā)表gearfit智能手環(huán)(采1.84英寸曲面amoled觸控面板)。
但其面板雖可彎曲,但機身卻不可彎曲,故不能稱為可撓手機/手環(huán)。近期于2014年7月再發(fā)表u7800(78英寸)與u6000(55英寸)系列的曲面電視,具有曲面與平面兩種選擇,采4200r黃金曲率設計。
后發(fā)先至的lg,在可撓式面板的研發(fā)上主要以poled(plasticoled)為主,具備超輕薄特性,展現(xiàn)其曲面顯示技術的領先地位。在ces2013發(fā)表55ea9800曲面電視(55英寸oled),以僅4.3mm的機身厚度贏得市場驚艷;在10月也發(fā)表gflex可撓式手機(采6英寸poled多點觸控面板),700r的曲率半徑,其機身具備曲面韌性抗壓且有自愈能力,搭配可彎曲電池設計,故lg稱之為世界首支可撓式手機。
lg近期2014年7月發(fā)表105英寸的21:9弧形電視,采高超寬屏幕顯示,以回敬對手。此外,lg在2014年7月更發(fā)表18英寸“半透明”oled可撓式顯示面板,分辨率1200x810,具30%透明度,撓曲半徑達3mm,將帶動未來透明可撓顯示面板的新應用。
至于華碩則是在computex2014展示世界首部32英寸led曲面顯示器概念產(chǎn)品,具2560×1440,wqhd分辨率,跟大廠一同加入曲面顯示的熱潮。
可撓式觸控技術軟板替代性方案
自2013年起,曲面屏幕產(chǎn)品正式開打,各業(yè)者便提出不同的觸控解決方案。以三星galaxyround為例,其采用on-cell觸控技術,搭配玻璃基板。而lggflex則是搭配塑膠基板。蘋果則在2010年申請“曲面觸控感應器”制作工法專利,并在2013年底正式公布。
該技術采自家薄膜導體疊層設計,在基板上先覆蓋導體薄膜,然后透過壓印程序,將基板改變成弧形之后,再經(jīng)高溫加熱固定成曲面形狀,這種工法可確保觸控感應層不易變形,以生產(chǎn)波浪狀的可撓式觸控屏幕,并應用在自家的手機、平板、電腦等產(chǎn)品上。
除了上述大廠的解決方案以外,各業(yè)者也提出各種曲面觸控技術,象是采用ito(氧化銦錫)替代品,來降低材料成本,同時以薄膜軟板來提供可撓式解決方案。例如:宇辰光電(eturbotouch)和明興光電(unidisplay)皆發(fā)表ofs(onefilmsolution,單薄膜方案)的可撓式觸控面板,采用cambrios的納米銀來取代ito材料;宸鴻(tpk)則是透過導入可撓式基板,搭配ogs模組技術,以實現(xiàn)在不同曲度下展現(xiàn)高畫質(zhì)圖像的能力。
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