Шта је КД-ОЛЕД? Погледајте следећу генерацију технологије приказа телевизора и монитора

КД-ОЛЕД дисплеји ће бити следећа популарна реч за телевизоре и мониторе. Уронимо у то шта је технологија и зашто би вас било брига!

Када је реч о непатвореном квалитету слике, ништа се у потпуности не поклапа са хрскавим дубоким црним ОЛЕД телевизорима постављеним у слабо осветљеном изложбеном простору. Тај дескриптор „слабо осветљен“ је важан, јер га изнесите у дневну собу и звездани контраст ОЛЕД-а може бити пригушен рефлексијама. У овим условима, ОЛЕД је вероватно бољи од конкурентских типова екрана који постају светлији. То значи да ОЛЕД телевизори нису недвосмислено супериорни у свим аспектима — технологија има своје недостатке и стално се понавља како би се борила против њених недостатака.

Узимање ЦЕС 2022 нагло, следећа велика ствар у напретку ОЛЕД-а је оно што Самсунг Дисплаи назива КД-ОЛЕД, или Куантум Дот ОЛЕД. Компанија за екране тврди да ће нови телевизори који користе ову технологију бити светлији, шаренији и имати боље углове гледања од конвенционалних ОЛЕД телевизора. Други узбудљив развој је да ова технологија неће бити ограничена само на телевизоре, већ ће се пробити и према ПЦ мониторима — први за потрошачке ОЛЕД-ове величине за

стварни столови.

Ова нова варијанта ОЛЕД-а додаје слој квантних тачака у стог екрана, технику која се раније користила само на ЛЦД панелима (преко КЛЕД-а). Сврха ових квантних тачака је да произведу високо засићене подпикселе без коришћења органског извора светлости високе чистоће исте боје, који су често скупи или неефикасни. Други метод да се ово постигне је коришћење филтера у боји, што су ОЛЕД телевизори до сада користили.

Слика: Сони

Која је разлика између КД-ОЛЕД-а и старијег ОЛЕД-а?

Да бисмо ово објаснили, прво морамо разумети како су структурирани претходни ОЛЕД телевизори. ОЛЕД је кровни термин који може да садржи различите подскупове технологија. Али када маркетинг користи термин „ОЛЕД“ за телевизоре, они се чешће односе на В-ОЛЕД.

Током протекле деценије, ЛГ Дисплаи је држао монопол у панелима који се користе за ОЛЕД телевизоре. Сви ови панели су били В-ОЛЕД дисплеји који користите РГБВ структуру пиксела, што значи да се сваки пиксел састоји од четири подпиксела различитих боја: црвеног, зеленог, плавог и бео. Међутим, у својој сржи, сваки подпиксел је заправо бели подпиксел (отуда назив В-ОЛЕД), а обојени подпиксели се постижу помоћу филтера у боји који блокира делове спектра беле светлости да би произвео црвену, зелену или Плави. Пошто се светлост одузима од извора светлости за три обојена подпиксела, ова структура пиксела није најефикаснија и то је разлог зашто је потребан додатни бели подпиксела. Четврти бели подпиксел нема филтер у боји, а његова намена је побољшана ефикасност и осветљеност.

Квантне тачке, с друге стране, конвертовати извор светлости из једне боје у другу, и скоро ниједан изворни извор светлости се не губи у овој конверзији. Уместо да почне са широким белим спектром за сваки подпиксел и уклони његове делове филтерима у боји, КД-ОЛЕД почиње са једноставним извором плаве светлости и претвара га у црвене и зелене подпикселе високе чистоће, а плаве подпикселе оставља нетакнутим.

Врх: Подела КД слојева (извор: Самсунг Дисплаи). Дно: Светлосни спектар КД-ЛЦД у односу на В-ОЛЕД када се приказује бело. Квантне тачке омогућавају ужи спектар светлости, што производи већу засићеност боја. Зелени и црвени врхови су изведени из проласка високоенергетске плаве светлости кроз слој квантне тачке, а сваки врх је повезан са сопственим обојеним подпикселом.

Са овом ефикасном методом, четврти бели подпиксел није потребан, а КД-ОЛЕД може да користи нормалну РГБ структуру пиксела. Један од недостатака тренутних В-ОЛЕД телевизора је тај што ослањање на додатни бели подпиксел за додатну осветљеност смањује максималну засићеност боја како се екран приближава врхунској осветљености; јачина боје је додатно смањена јер филтери у боји губе ефикасност при високој осветљености. КД-ОЛЕД, с друге стране, може да одржи пуну засићеност до максималног нивоа беле боје екрана. Поред тога, без четвртог подпиксела, РГБ подпиксели се могу повећати како би попунили додатни простор, повећавајући њихов светлосни учинак.

Зашто користити извор плаве светлости?

У спектру видљиве светлости, плава светлост има најкраћу таласну дужину међу црвеном, зеленом и плавом; тако да има највећу нормализовану енергију. Слој квантних тачака може у суштини да ограничи вишу енергију плаве светлости на црвену или зелену светлост, али супротно није могуће — не можете користити црвено или зелено светло ниже енергије да бисте створили плаво светлости.

Зашто једноставно не користите праве црвене, зелене и плаве изворе светлости? Зашто пролазити кроз све ове невоље?

Највећи разлог је да се продужи животни век дисплеја. Када плаћате скупо за телевизор, вероватно желите да траје дуго. Органски извори светлости неизбежно постају све слабији током времена, а различити материјали ће се распадати различитом брзином. Када се користи комбинација извора светлости, као што је ОЛЕД који користи појединачну црвену/зелену/плаву емитера, различите стопе распада емитера на крају доводе до тога да приказ боја на екрану заношење. На пример, многи дисплеји ће почети да приказују белу боју која временом постаје жута. И В-ОЛЕД и КД-ОЛЕД су дизајни екрана који су усмерени ка минимизирању овог ефекта.

Ако дубље погледамо унутар постојећег В-ОЛЕД панела, открили бисмо да су бели подпиксели заправо састављени од више извора светлости. У почетку су ови подпиксели били састављени од плавих ЛЕД диода заједно са жутим фосфором, али је ЛГ Дисплаи прешао на коришћење комбинације црвених, зелених и плавих емитера да би направио беле подпикселе. Ови различити емитери су помешани и величине у пропорцијама које обезбеђују да се сви распадају близу константне брзине, што доводи до минималног померања боје током времена.

Шта је са ОЛЕД-ом?

Са КД-ОЛЕД, сви подпиксели су подржани истим извором плаве светлости, тако да би померање боје требало да буде готово непостојеће. Међутим, плави органски материјали генерално имају краћи животни век у поређењу са црвеним и зеленим материјалима, тако да подпиксели у КД-ОЛЕД-у могу заправо да потамне брже од В-ОЛЕД-а током времена✝. Ово такође може значити да би КД-ОЛЕД могао бити склонији прегоревању, што се дешава када делови екрана постану приметно више (или мање) од околине. Наравно, мораћемо само да сачекамо и видимо да ли ће ово постати проблем.

✝ Једна нијанса овде је да РГБ подпиксели КД-ОЛЕД-а могу бити већи него у РГБВ структури В-ОЛЕД-а. Веће површине подпиксела продужавају животни век емитера.

Још један фундаментални ОЛЕД дизајн је ПенТиле субпикселна матрица која се најчешће налази на екранима паметних телефона. У принципу, функционише слично ономе како В-ОЛЕД пакује своје беле подпикселе: са комбинацијом црвених, зелених и плавих емитера у различитим бројевима и величинама тако да се равномерније распадају. Тачније, ПенТиле дизајн је богатији мањим зеленим подпикселима јер су најефикаснији, док су плави подпиксели направљени много већи да би им се продужио краћи животни век.

Дакле, да ли је КД-ОЛЕД бољи од В-ОЛЕД-а?

Сада када смо покрили неке основе, можемо оспорити очигледно питање:

Да ли ће КД-ОЛЕД бити бољи од наших постојећих В-ОЛЕД-а?

А одговор је... највероватније! Без само понављања маркетиншког материјала који је Самсунг Дисплаи објавио, откривамо да КД-ОЛЕД нуди јасну предност у светлу ефикасност у односу на В-ОЛЕД, а стандардна структура пиксела коју омогућава омогућава већи волумен боје за ХДР и високу осветљеност корисника. Прецизност квантних тачака такође омогућава засићеније боје у поређењу са употребом филтера у боји, што доводи до веће покривености спектра боја Рец.2020.

Поред тога, КД-ОЛЕД изоставља слој поларизатора, који се конвенционално користи за смањење рефлексије по цену блокирања дела сопственог светла екрана. Самсунг Дисплаи нам говори да структура панела његовог КД-ОЛЕД-а има инхерентну предност у руковању рефлексије, тако да је уверен да може да уклони поларизатор, што би требало да донесе додатни приказ осветљеност.

Самсунг Дисплаи нам такође говори да њихова конверзија квантних тачака емитује светлост у свим смеровима, што резултира мањим губитком осветљености када гледате своје телевизоре под углом. Постојећи В-ОЛЕД панели већ имају запањујуће уједначене углове гледања, али компанија за екране рекламира свој КД-ОЛЕД да ради још боље

У реду, желим један. Који КД-ОЛЕД екран могу да купим тренутно?

Тренутно само Самсунг, Сони и Алиенваре имају шта да покажу за ову нову технологију. На ЦЕС 2022, Сони је представио свој Бравиа КСР А95К, 4К КД-ОЛЕД телевизор који ће у почетку бити доступан у величинама од 55" и 65" до краја 2022. За ПЦ играче, Алиенваре је дебитовао са првим потрошачким ОЛЕД монитором за игре у својој врсти — и под овим не мислим на ТВ прерушен у монитор. Овај ултрашироки екран од 34 инча био је дуго очекивано откриће које коначно доноси ОЛЕД технологију у ПЦ свет популарне, практичне величине. Оба ова екрана ће користити КД-ОЛЕД који је испоручио Самсунг Дисплаи, што би требало да омогући ЛГ Дисплаи-у трчање за свој новац.

Слика: Делл

Оно што је најважније је да Самсунг Дисплаи пионир у овој новој технологији представља компанију као новог главног конкурента на ОЛЕД тржишту уз ЛГ Дисплаи. У почетку, КД-ОЛЕД неће бити јефтин — ови нови екрани ће вероватно почети много скупљи од В-ОЛЕД. Али надамо се, након што технологија почне да сазрева, требало би да видимо како ова конкуренција снижава цене ОЛЕД-а широм света. Такође можемо видети како КД-ОЛЕД постаје јефтинији од В-ОЛЕД-а у будућности, јер се ослања само на плави органски материјал уместо на безброј које ЛГ Дисплаи мора да набави за свој В-ОЛЕД.

Гледајући у будућност, следећи природни напредак ОЛЕД-а је да се у потпуности уклоне органски материјали, остављајући нам ЛЕД екран друге врсте. ОЛЕД је у великој мери ограничен ефективношћу плавог органског материјала, тако да синтеза алтернативног извора светлости отвара капије за потпуно нову генерацију екрана. На видљивом хоризонту, Самсунг Дисплаи ради на још једној технологији дисплеја под називом КНЕД, што је скраћеница за Куантум Нано Емиттинг Диоде. Овај дизајн је сличан КД-ОЛЕД-у, али уместо да користи органске плаве материјале, КНЕД користи ЛЕД нанород од галијума нитрида као извор светлости, док и даље користи квантне тачке за обликовање. Имаћемо и објашњење за то, када се то оствари.