蘋果手表Apple Watch沒有如預想般火爆,這與其過短的續航能力不無關系,根據臺灣媒體DigiTimes報告,為了增強續航,蘋果已于2015年4月在臺灣北部成立了專門研究微發光二極管(Micro-LED)的技術實驗室,并可能將在2017年下半年推出使用Micro-LED技術面板的Apple Watch。
熟悉micro LED技術的顯示專家曾在2015年表示,他們相信該技術適合取代OLED,并將Apple Watch視為利用micro LED屏幕的合適候選產品。
蘋果兩年前收購Micro LED 顯示技術公司 LuxVue Technology 后,加緊布局(Micro LED)相關技術專利,雖然目前并沒有任何消費電子產品采用該技術,但蘋果仍然希望能夠從中找到突破口,一舉一動更加引人矚目。
稍早 LuxVue 又有新專利技術曝光,內容與微型設備陣列結構的穩定技術有關。
Micro LED技術,即LED微縮化和矩陣化技術。是指在一個芯片上集成的高密度微小尺寸的LED陣列,如LED顯示屏每一個像素可定址、單獨驅動點亮,可看成是戶外LED顯示屏的微縮版,將像素點距離從毫米級降低至微米級,可以實現超低功耗。目前Micro-LED的成本要比OLED面板更高,而OLED面板已經比iPhone、iPad和MacBook上使用的LCD面板成本更高。
LuxVue 于 2015 年 11 月 3 日申請該微型設備穩定技術專利,也是同年 4 月 8 日所申請的另一項同名專利的延續。根據美國專利商標局(USPTO)資料說明,該專利技術含一特殊穩定層(stabilization layer),能穩固承載基板上的微型設備陣列,例如微型化 LED 設備、微型芯片等,確保在轉移過程中維持平穩。
該特殊穩定層采用熱固性塑膠(thermoset)如環氧樹脂(Epoxy)、苯并環丁烯(Benzocyclobutene,BCB)等材料制成。透過專利資料圖顯示,穩定層結構含有穴形及柱體陣列;柱體陣列間距約 1 至 100 微米,每支穩定柱體位于穴中央,四周有外壁保護,而微型設備將置于柱體上方。
此專利并沒有進一步說明未來應用面向,卻也顯示 LuxVue 仍不斷精進 Micro LED 最難達成的轉移技術,務求更精準穩定。蘋果發展有機發光二極管(OLED)顯示技術的同時,也積極布局新一代顯示技術 Micro LED。Micro LED 除了低能耗、高亮度、高分辨率等優點外,能夠整合感測器也是一大特色,因此未來應用格局會更寬闊,并不局限于近日業內所盛傳的新一代 Apple Watch,也不表示 Micro LED 的出現會直接取代 OLED,畢竟目前仍有不少變數存在,現在談下一代 Apple Watch 采用 Micro LED 或許還太早。
Micro LED 技術尚未成熟,還有許多技術瓶頸有待克服,當然成本也是另一考量,更別說還要配合驅動 IC、檢測、終端應用等各方面發展,短時間要達到商業量產并不容易,最快或許還要三到五年才有望實現。但是如果蘋果真的能夠在micro LED技術上取得突破,那么它將成為首家將micro LED技術引入量產的公司。
相比OLED,Micro-LED技術對很多人來說還是比較陌生的,我們前面簡單說了下Micro LED技術的定義,下面就根據手頭有的資料給大家介紹一下。歡迎業界大牛指正。
所謂Micro LED display,是底層用正常的CMOS集成電路制造工藝制成LED顯示驅動電路,然后再用MOCVD機在集成電路上制作LED陣列,從而實現了微型顯示屏,也就是所說的LED顯示屏的縮小版。
Micro LED優點表現的很明顯,它繼承了無機LED的高效率、高亮度、高可靠度及反應時間快等特點,并且具自發光無需背光源的特性,更具節能、機構簡易、體積小、薄型等優勢。
除此之外,Micro LED還有一大特性就是解析度超高。因為超微小,表現的解析度特別高;據說,如若蘋果iPhone6S采用micro LED,解析度可輕松達1500ppi以上,比原來的Retina顯示的400PPi要高出3.75倍
而相比OLED,其色彩更容易準確的調試,有更長的發光壽命和更高的亮度以及具有較佳的材料穩定性、壽命長、無影像烙印等優點。故為OLED之后另一具輕薄及省電優勢的顯示技術,其與OLED共通性在于亦需以TFT背板驅動,所以TFT技術等級為IGZO、LTPS、Oxide。

1、成本及大面積應用的劣勢。依賴于單晶硅襯底做驅動電路,并且從此前蘋果公布的專利上來看,有著從藍寶石襯底轉移LED到硅襯底上的步驟,也就意味著制作一塊屏幕至少需要兩套襯底和互相獨立的工藝。這會導致成本的上升,尤其是較大面積應用時,會面臨良率和成本會有巨大的挑戰。(對于單晶硅襯底,一兩寸已經是很大的面積了,參照全幅和更大的中劃幅CMOS感應器產品的價格)當然從技術角度來說LuxVue將驅動電路襯底轉換為石英或者玻璃來降低大面積應用成本是可行的,但這也需要時間。相比于AMOLED成熟的LTPS+OLED方案,成本沒有優勢。
2、發光效率優勢被PHOLED威脅甚至反超。磷光OLED(Phosphorescent OLED,PHOLED)效率的提升有目共睹,UDC公司的紅綠PHOLED材料也都已經在三星GalaxyS4及后繼機型的面板上開始商用,面板功耗已經和高PPI的TFT-LCD打平或略有優勢。一旦藍光PHOLED材料的壽命問題解決并商用,無機LED在效率上也將占不到便宜。
3、亮度和壽命被QLED威脅。QLED研究現在很熱,從QD Vision公司提供的數據來看無論效率和壽命都非常有前景,而從事這塊研究的大公司也很多。當然QLED也是OLED的強力競爭對手。
4、難以做成卷曲和柔性顯示。OLED和QLED的柔性顯示前景很好,也已經有不少的Prototype展示,但對于LuxVue來說做成卷曲和柔性都顯得比較困難。如果要制造iWatch之類的產品,屏幕沒有一定的曲率是比較不符合審美的。
說起micro LED的發展現狀,正如Nouvoyance現任CEO也是三星OLED面板中P排列像素創始人CandiceBrown-Elliott所說,在蘋果收購LuxVue之前只有很少人知道和從事該領域,而現在已經有很多人開始討論這項技術。
而兩位Micro-LED技術的專家在去年也曾表示,該技術水平還很難應用生產各種實用的屏幕面板,近期不大可能在iPhone、iPad或者iMac產品中看到這項屏幕技術。但對于較小的顯示屏,Micro-LED仍是一個可行的選擇,像Apple Watch等小型屏的應用。

*VerLASE的MicroLED陣在近眼顯示器(NED)上的應用
圖片來源:VerLASE*
其實自LuxVue被蘋果收入之后,有看到VerLASE公司宣布獲取突破性的色彩轉換技術專利,這種技術能夠讓全彩MicroLED陣列適用于近眼顯示器,之后一直沒有相關報道。最近,LEDinside從最近臺灣固態照明研討會得到消息,Leti、德州大學(Texas Tech University)和PlayNitride皆在研討會上展現自己的microLED研發成果。
Leti推出了iLED matrix,其藍光EQE9.5%,亮度可達107Cd/m2;綠光EQE5.9%,亮度可達108Cd/m2,采用量子點實現全彩顯示,Pitch只有10um,未來目標做到1um。Leti近程計劃從smart lighting切入,中程2-3年進入HUD和HMD市場,搶搭VR/AR熱,遠程目標是10年內切入大尺寸display應用。
而臺灣Play Nitride公布的同樣以氮化鎵為基礎的PixeLEDTM display技術,公司目前透過移轉技術轉移至面板,轉移良率可達99%!
由此可見,Micro LED技術已經有很多企業在跟進,發展速度也在加快。但就蘋果本身來看,該技術屬蘋果實驗室階段技術,且蘋果本身也押寶了許多新興產業,故未來是否導入量產仍有待觀察。
其實Micro LED的核心技術是納米級LED的轉運,而不是制作LED這個技術本身。由于晶格匹配的原因,LED微器件必須先在藍寶石類的基板上通過分子束外延的生長出來。而做成顯示器,必須要把LED發光微器件轉移到玻璃基板上。由于制作LED微器件的藍寶石基板尺寸基本上就是硅晶元的尺寸,而制作顯示器則是尺寸大得多的玻璃基板,因此必然需要進行多次轉運。
對于微器件的多次轉運技術難度都是特別高,而用在追求高精度顯示器的產品上難度就更大。通過此前蘋果收購Luxvue后公布的獲取專利名單也以看出,大多都是采用電學方式完成轉運過程,所以說這才是Luxvue的關鍵核心技術。
臺灣錼創首席執行管李允立近日也表示:“Micro LED成功關鍵有二:一是蘋果、三星這些品牌廠的意愿;二是晶片搬動技術,一次搬運數百萬顆超小LED晶片,有門檻要克服。”
其實,Micro LED還面臨第三個問題,即全彩化、良率、發光波長一致性問題。單色Micro LED陣列通過倒裝結構封裝和驅動IC貼合就可以實現,但RGB陣列需要分次轉貼紅、藍、綠三色的晶粒,需要嵌入幾十萬顆LED晶粒,對于LED晶粒光效、波長的一致性、良率要求更高,同時分bin的成本支出也是阻礙量產的技術瓶頸。

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