西甲联赛,国足或迎来最强归化,热火vs凯尔特人赛程,麦迪cba最高分,足球赛事时间表2023,欧洲杯正赛时间

 
A

公司新聞

    NEWS

了解量子點

納米超級英雄 

量子點 (QD) 是一個在部分消費電子業(yè)務(wù)中廣泛使用的科學(xué)術(shù)語,指的是一種相對較新的技術(shù)領(lǐng)域,它
已悄然在顯示行業(yè)中發(fā)揮重要作用。

引起高度關(guān)注的原因很簡單:QD 提供了非凡的圖像質(zhì)量。

了解量子點 

這些是極小的半導(dǎo)體顆粒-直徑只有 2-10 納米 (nm)。由于體積小,QD 具有獨特的光學(xué)和電學(xué)特性。QD 最令人興奮的特性之一是它的大小和顏色之間的關(guān)系。量子點的大小和形狀可以在制造過程中精確控制,從而使這種納米技術(shù)“易于”擴(kuò)展,非常適合用于各種顯示應(yīng)用。

QD 產(chǎn)生顏色的主要方式有兩種。首先,當(dāng)特定波長的能量被注入 QD(光子的形式)時。這個過程稱為“光致發(fā)光 (PL)”。QD 被激活并以精確的窄光譜發(fā)射光。其次,當(dāng)電能以電子形式注入時,即所謂的“電致發(fā)光 (EL)”,電極產(chǎn)生的“空穴”和相應(yīng)的 QD 會發(fā)出獨特的彩色光

理解-qds-小瓶

量子點是如何工作的?

首先,讓我們看看這些現(xiàn)象背后的物理學(xué)原理,以便更好地理解為什么量子點 (QD) 能夠發(fā)光,以及為什么光的波長(決定特定顏色)取決于量子點本身的大小。

當(dāng) QD 中的電子被激發(fā)時,就會發(fā)生光致發(fā)光。在光的影響下,被激發(fā)的電子會“躍遷”到更高的能帶。隨后是弛豫過程,在此過程中,光子回落到較低的狀態(tài),然后重新組合并重新輻射到能帶中。

研究人員所說的帶隙——即價帶頂部和相應(yīng)導(dǎo)帶底部之間的能級差異——決定了發(fā)射光的波長。

理解-qds-highenergy-final

是什么讓量子點獨一無二?

量子點獨特的可控特性可以用兩種納米級現(xiàn)象來解釋:限制效應(yīng),以及由于這些彩色粒子電子態(tài)的離散性,量子點如何被量化。

量子限制

量子限制效應(yīng)根據(jù)能級和
電子能帶中的間隙來描述電子。當(dāng)晶體的尺寸太小而無法與其波長相比時,就會觀察到量子限制效應(yīng)。在這些情況下,
電子的限制程度和出現(xiàn)的孔的大小取決于材料特性——尤其是玻爾半徑。因此,量子點特性與尺寸有關(guān),并且它們的激發(fā)被限制在三個空間維度中。

限制能量的釋放是量子點的關(guān)鍵特性,它解釋了 QD 的大小與其發(fā)射光的頻率之間的正相關(guān)關(guān)系。

理解-qds-半導(dǎo)體

電子態(tài)的離散性(量化)

與在帶內(nèi)具有連續(xù)能級的體半導(dǎo)體不同,量子限制效應(yīng)會產(chǎn)生一個大的帶隙,具有可觀察的、離散的能級。由于這種量子化帶隙,量子點可以發(fā)出非常一致的光波長,可以通過改變量子點的大小(或者換句話說改變能級)來微調(diào)

量子點顯示

由于量子點出色的光學(xué)特性,該技術(shù)非常適用于顯示器設(shè)計和制造。

因此,讓我們將這種量子物理學(xué)與顯示器中的量子點聯(lián)系起來,看看為什么球形量子點已經(jīng)有效地工作——由于它們的高表面積和體積之間的精確比例。

由于這種現(xiàn)象,量子點可以在尺寸發(fā)生變化時從相同的材料發(fā)出各種顏色的光。更重要的是,由于對不可避免地產(chǎn)生的納米晶體的尺寸進(jìn)行高度控制,量子點可以在制造過程中進(jìn)行微調(diào),以在生動的圖像中發(fā)出所需顏色的光。

理解-qds-帶隙-最終

理解-qds-bandgap-2-final

量子點OLED

利用量子點的力量:介紹SDC的 QD-OLED

盡管今天的顯示器無法實現(xiàn)人們可以看到的所有顏色,但 BT。2020. 現(xiàn)在可以通過先進(jìn)的顯示技術(shù)實現(xiàn)色彩層次。所以,BT。2020.標(biāo)準(zhǔn)對于衡量顯示性能來說變得極其重要。QD-OLED 是行業(yè)領(lǐng)先的自發(fā)光顯示器,可產(chǎn)生帶量子點的藍(lán)光,提供最廣泛的 BT2020 覆蓋率- 90.3% ( TV 80.7% ( MNT)。

理解-qds-BT2020-final-2

量子點窄帶發(fā)射如何產(chǎn)生更好的顏色?

生產(chǎn)顯示器的三種原色的另一個問題是盡量減少混合顏色的問題。例如,如果您測量顯示器的紅光,您可以看到許多相鄰的顏色波長。

理解-qds-比較-最終

幸運(yùn)的是,QD-OLED 與其他顯示器之間有一個重要而明顯的區(qū)別——三星顯示器的 QD-OLED 可產(chǎn)生非常理想的行業(yè)領(lǐng)先窄帶波長。

與其他顯示器相比,QD -OLED 可以產(chǎn)生三種基色中最細(xì)的波長,并且可以顯著減少不需要的混合波長。秘密在于量子點本身的高效率。

結(jié)論

本文介紹了量子點技術(shù)的基本功能和原理,以及如何將其應(yīng)用于當(dāng)今的顯示器。由于科學(xué)技術(shù)在顯示應(yīng)用領(lǐng)域仍在不斷發(fā)展,實現(xiàn)量子點和改進(jìn)其結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步挑戰(zhàn)仍有待觀察。然而,如果過去的成功有任何跡象,那么隨著時間的推移,QD-OLED 技術(shù)可能會進(jìn)一步改進(jìn)。


關(guān)于我們?
A