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【知识科普】荧光粉KSF技术与量子点技术是什么?QD-OLED显示器与QLED显示器有着什么差异?
发布时间:2024-08-30 浏览:324


在挑选显示器时,色域这个概念对于大多数人来说并不陌生,因为它直接关系到显示设备呈现色彩的丰富度和准确性。通常,LCD液晶显示技术相较于OLED在色彩还原上存在一定的差距。为了克服这一短板,许多显示器的研发设计中都强化了液晶模组的色域表现,这一提升色彩范围的策略被称作广色域技术,目的是向用户展示更为真实、细致和生动的图像。目前,市场上主流的广色域技术多采用荧光粉KSF技术和量子点技术。本文小编将详细解析这两种技术。

荧光粉KSF技术

我们都知道,LCD液晶是靠LED背光源来照亮液晶面板发光。LED的纯度是指LED发出的光线中,单一颜色的比例有多高。纯度越高,表示光线中含有的其他颜色成分越少,颜色越鲜艳。LED的纯度和色域之间有一定的关系。


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一般来说,LED的红、绿、蓝三种基本颜色的纯度越高,就能够组合出更广泛的颜色,从而提高显示器的色域.现在我们使用的很多背光源都是使用通过蓝光LED芯片(波长 445~465nm)激发黄色荧光粉(波长 590nm)制成的白光LED。这种LED 产生的白光在长波段表现能力比较差,又加上所搭配的彩色滤光片的混色效果也不好, 使得透过面板形成的色域特别窄。

由于显示三基色为 R(红色)、G(绿色)、B(蓝色),其中蓝光为激发固定,波长变化范围较小,LED提升色域大部分集中在 R 与 G 两个方向的荧光粉方案提升,该类材料LED统称为 KSF。

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量子点技术

量子点技术是QLED量子点显示器所采用的核心技术。与传统液晶显示器相比,后者通过蓝光LED芯片激发黄色(或红绿双色)荧光粉产生白光光源,再通过光的偏振和液晶的偏转来控制出光强度,结合红绿蓝三色彩膜实现全彩显示。
量子点材料能够在液晶显示器中替代传统的荧光粉,并且具备更窄的发射光谱。因此,应用量子点的液晶显示器相较于传统液晶显示器,能够展现出更高的色域。


量子点是一种特殊的荧光材料,它具有宽吸收范围、窄发射带宽和高效的荧光特性。这种材料能够发出特定波长的光,而且发射的光谱会随着粒子大小的变化而变化。例如,硒化镉量子点,在2到8纳米的不同粒径下,通过蓝光LED照射,可以发出从470到660纳米不同波长的光。


量子点膜是将量子点材料封装在一种透明的薄膜里,通常使用PET基材,并且制作至少两层保护层。这些保护层可以防止量子点材料受到水分和氧气的侵蚀。在这两层保护层之间,就是量子点层。


简单来说,将含有红色和绿色量子点的量子点膜放在导光板的上方,导光板发出的蓝光可以激发量子点材料,使其发出红光和绿光。这些光线与一部分透过的蓝光混合,最终形成了白光。这就好比把量子点材料涂在膜片上,当蓝光LED照射时,量子点就能产生红光和绿光,与蓝光混合后,就形成了我们看到的白光。

QLED量子点显示器

QLED量子点技术与OLED面板相结合,便产生了QD-OLED显示器。在OLED显示器中,每个像素都是自发光的,相当于每个像素都是一个微小的micro-LED。


QD-OLED技术充分融合了OLED与QLED的技术优势。其底层采用蓝色OLED面板作为背光和显示,每个像素内包含一个蓝色OLED发出的蓝色子像素,以及由不同大小量子点激发的红色和绿色子像素,共同组成白光像素。由于无需使用滤光膜,而是通过量子点转换色彩,因此几乎没有能量损失,同时具备更高的发光效能和对比度表现,能够轻松实现0.0005-1000nit的亮度动态范围,充分发挥HDR高动态范围技术的优势。


此外,光转换效能更高,色彩表现更接近BT.2020标准,同时在响应时间、观看角度等方面的性能也得到了提升,为游戏表现带来更佳的体验。


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荧光粉KSF技术与量子点技术在显示领域具有密切的关系,两种技术均有助于提高显示器性能。而QD-OLED显示器则采用了量子点技术和OLED技术,具有它们分别的优势和特点。随着科技的不断发展,量子点显示技术将会在显示领域发挥更大的作用,为消费者带来更优质的视觉体验!