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苹果头显带火 Micro OLED 三星、京东方等竞相涌入 世界简讯

2023-06-07 22:15:54来源:ZAKER科技  

集微网报道(文 / 林美炳)6 月 6 日,苹果公司发布首款空间计算设备 Vision Pro,该设备内屏采用索尼供应的两片 Micro OLED,虽然每片只有 1.42 英寸却可以呈现 100 英寸 4K 画面,克服眩晕问题,给众多体验者带来前所未有的沉浸式体验。

继索尼之后,苹果 Vision Pro 将导入更多的 Micro OLED 厂商,以降低成本,三星显示、LG Display、京东方、视涯科技、熙泰科技、湖畔等厂商疯狂涌入,希望抓住难得的历史机遇。

不过,目前双层 WRGB Micro OLED 显示技术方案功耗较高,给 Vision Pro 续航难题,2 小时的电池续航却被吐槽。苹果 Vision Pro 未来的显示技术解决方案可能会改变。据了解,苹果已经在与索尼、三星显示、LG Display、京东方等厂商探讨 RGB Micro OLED 显示技术方案,希望提高亮度,降低功耗,提高 Vision Pro 续航时间,让用户畅享更长时间的移动沉浸式体验。


(资料图片仅供参考)

Vision Pro 采用硅基 OLED 索尼独供

Micro OLED(硅基 OLED)具有高刷新率、高 PPI、快响应速度、高亮度、高对比度、高色域、柔性等优势,能够减少眩晕感和画面的颗粒感,让像素隐于无形,让图像平滑连贯,成为 XR 首选的微型显示器之一。

目前,索尼 Micro OLED 技术在全球市场中处于领先地位,所以苹果 Vision Pro 的 Micro OLED 由索尼独家供应。据介绍,索尼 Micro OLED、苹果芯片背板以一颗 iPhone 像素的空间容纳了 64 颗像素,宽度却只有 7.5 微米,Vision Pro 的两块背板加在一起总共有 2300 万颗像素,每个却只有邮票大小,等于每只眼睛分到的像素比 4K 电视还多。

苹果没有在 Vision Pro 发布会上进一步介绍 Micro OLED 具体参数,不过显示业界人士根据苹果提供的上述信息测算出了 Vision Pro 内屏的参数。显示业界人士透露,Vision Pro 内屏共有两片 Micro OLED,每片微型显示器 1.42 英寸,分辨率为 3600*3200,像素密度约 3386PPI,没有达到 DSCC 预测的 4000PPI。

苹果 Vision Pro 内屏技术方案是目前较为成熟的 WRGB Micro OLED,即通过 " 白色 OLED+ 红色、绿色、蓝色彩色滤光片 " 实现全彩显示,但是彩色滤光片会大幅减少光的透过率,从而降低内屏的亮度。而且 WRGB Micro OLED 还要通过 Vision Pro 三镜式镜片,亮度将进一步损失,影响观看体验。

为了提高亮度,苹果 Vision Pro 通过串联方式(Tandem)来增加 WRGB Micro OLED 亮度,即将两个 WRGB Micro OLED 器件,通过连接层互相串联叠加而形成的一种高效率 WRGB Micro OLED 器件结构,但是这样会增加功耗,不利于增加续航时间。

体验过苹果 Vision Pro 之后的神木科技 CEO 李薇表示,Vision Pro 屏幕刷新率、显示质量等都是业界最优的,很大程度上解决眩晕问题。

此外,苹果 Vision Pro 外屏是由 LG Display 提供的一片 6 英寸柔性 AMOLED。该屏幕主要用于实现 EyeSight 功能。据介绍,EyeSight 会以独特的弧形 OLED 面板和透镜来为每个看着你的人投射你双眼的正确角度,能让设备看起来像是透明的,不使你与周围的人隔绝,当有人在附近时 Vision Pro 会显示你的双眼,帮你和周围的人保持交流。

显示供应商将多元化 厂商竞相涌入

按照苹果一贯的多元化供应链的策略,Vision Pro 将引入更多的内屏供应商,以降低成本,保证供应安全稳定。而且索尼品牌与苹果公司是竞争对手,苹果将更有动力导入其他 Micro OLED 供应商。目前,LG Display、三星显示、视涯科技、京东方、湖畔等 Micro OLED 厂商都在积极研发,试图突破技术瓶颈,争取进入苹果 Vision Pro 供应链。

韩国厂商已经享受到 iPhone OLED 的红利,希望借助 Micro OLED 继续成为 Vision Pro 供应商。三星显示已将 Micro OLED 作为下一代显示技术。此前,三星显示已经研发出 WRGB Micro OLED,但是亮度不足,功耗过高,不完全符合 XR 产品的需求。为了加快 Micro OLED 技术突破,三星显示新设了微型显示器组,收购 eMagin,计划在忠清南道牙山建设 Micro OLED 生产线,预计下半年开始运营,2024 年量产。

LG Display 也在集中开发 Micro OLED。LGD 曾展出过 0.42 英寸 WRGB Micro OLED,像素密度 3500 PPI,峰值亮度超过 4000 尼特,色域值超过 97%(DCI),并与 SK 海力士合作研发 Micro OLED,上个月开发出更高亮度的 Micro OLED,

中国厂商很早就布局 Micro OLED,与韩国厂商的差距不大,甚至在一些展品参数上胜过韩国厂商,中国厂商很有可能进入苹果 Vision Pro 供应链。

视涯科技推出了 0.72 英寸、1.03 英寸、0.49 英寸、1.3 英寸 Micro OLED,其中 1.3 英寸 WRGB Micro OLED 采用串联白光 OLED(Tandem OLED)+ 微透镜技术方案,分辨率 3.5K,刷新率 30 — 120Hz,色域覆盖率达到 100%(DCI-P3),亮度为 4000 尼特。从参数上看已经很接近苹果 Vision Pro 的需求。

京东方已完成多款 FHD 分辨率 Micro OLED 产品开发,展出过 0.39 英寸 5644PPI Micro OLED、1.3 英寸 Tandem WRGB Micro OLED 等,其中 1.3 英寸 Tandem WRGB Micro OLED 像素密度高达 4031,峰值亮度 5000nit,刷新率达 90Hz,在相同亮度条件下,OLED 功耗上下降达 30%、显示器件寿命提升可达 200%~300%。

熙泰科技推出 1.03 英寸 WRGB Micro OLED,分辨率 2560 × 2560,MIPI 标准视频接口,亮度超 2500nit,创新的 IC 设计及自有 OLED 器件专利技术,实现超低功耗显示,功耗较同尺寸同亮度产品降低 40% 以上。

国内还有其他厂商入局 Micro OLED 领域,希望抢占 XR 市场机遇。但是国内 Micro OLED 量产能力与索尼有一定差距,需要在背板设计、阳极工艺、材料、器件结构、封装方式等方面进一步下工夫,以提升亮度、良率,延长寿命。这样才有可能符合苹果 Vision Pro 的严苛要求。

苹果将升级显示方案 迎来新挑战

苹果 Vision Pro 对功耗和亮度极为严苛,WRGB Micro OLED 虽然基本能满足其需求,但是不是最优的微型显示器解决方案,苹果未来希望进一步采用 RGB Micro OLED,所以 RGB Micro OLED 也成为厂商研发的重点。

用当前主流的蒸镀 +FMM(Fine Metal Mask)工艺制造 RGB Micro OLED 有一定难度。因为 RGB Micro OLED 对 FMM 精度要求极高,而且还存在 FMM 重力下垂、容易出现混色以及像素密度受限等问题,蒸镀 +FMM 工艺难以生产超高像素密度的 RGB Micro OLED。

不过还是有一些厂商尝试突破技术蒸镀 +FMM 工艺瓶颈。例如,视涯科技研发出 1.03 英寸 RGB Micro OLED,像素密度超过 3500PPI,亮度达到 3000nits;APS 利用自主激光切割技术的 FMM 和自主有机物沉积及薄膜封装工艺实现了 3000PPI RGB Micro OLED,克服了 WRGB Micro OLED 技术亮度和功耗的局限性。目前,APS 还在开发 4000PPI RGB Micro OLED。

由于 FMM 存在局限性,有一些厂商则希望绕过 FMM,开辟新的工艺路线。eMagin、JDI、维信诺分别开发出了直接图案化(dPd, Direct patterned Display)技术、eLEAP、ViP 技术。

eMagin dPd OLED 无需彩色滤光片或者 FMM,是通过单独图案化每种颜色(红绿蓝)发光层材料生产 RGB Micro OLED。在过去几年中,eMagin 利用 dPd 技术持续改善 Micro OLED 性能,使 Micro OLED 亮度从 2000 尼特、5000 尼特提升到 7500 尼特,去年还研发出了 10000 尼特的 Micro OLED,让业界看到 dPd 技术巨大潜力。该公司受到三星显示的高度关注,今年三星显示将以 2.18 亿美元收购 eMagin,加快 eMagin dPd RGB Micro OLED 量产。

eLEAP、ViP 技术则通过无掩膜方式将有机材料蒸镀在基板上,以光刻方式生成 RGB Micro OLED 像素。这种方式在保持超薄轻量、高对比度、高速响应等特征的同时,还解决了 RGB Micro OLED 寿命老化问题,并进一步实现了高孔径比、高峰值亮度和高清晰度,可以生产出超过 2000PPI 的 RGB Micro OLED,但是工艺复杂,材料特性和设备环境要求高,存在一定的技术挑战。

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责任编辑:hnmd003

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