導讀 德國弗勞恩霍夫協會的研究人員采用大面積微型顯示器技術,開發(fā)出一種創(chuàng)新型OLED微型顯示器,它具有極高的幀頻、分辨率、對比度,能達到全高清效果,同時采用的光學組件更少,低功耗更低,性能明顯超越目前市場上的同類產品。
背景 時下,虛擬現實(VR)眼鏡正變得越來越流行,市場上出現了各式各樣的虛擬現實眼鏡產品。然而,目前這些眼鏡通常會存在體積太大,重量太重的問題,影響著用戶體驗。這些眼鏡之所以笨重,主要瓶頸還是在顯示器部分。對于每副VR眼鏡來說,這部分都至關重要。通常商用VR眼鏡會采用智能手機市場上的顯示器。雖然此類顯示器非常便宜,采用了簡單光學器件達到寬視野的效果,但缺點是制造出的像素圖像分辨率有限,像素密度不足。 創(chuàng)新 大面積微型顯示器技術有望改變這一現狀,因為這一技術有望制造出符合人體工學同時又較輕的VR眼鏡。這類VR眼鏡的圖像非常清晰,在你身邊創(chuàng)造出魔法般的虛幻效果,讓你如同身處一個令人不可思議的真實世界。 現在,這種新型OLED顯示器可達到極高的幀頻和分辨率,實現“擴展版的全高清”。該創(chuàng)新項目是歐盟LOMID項目的一部分,LOMID代表“大規(guī)模低成本OLED微型顯示器及其應用”。德國弗勞恩霍夫協會有機電子、電子射線和等離子技術研究所(FEP)的研究人員與工業(yè)伙伴合作開發(fā)出了創(chuàng)新型OLED微型顯示器,性能明顯超越目前市場上的同類產品。在LOMID項目中,弗勞恩霍夫協會 FEP 研究所負責設計硅芯片集成電路,制造OLED原型,以及協調整個項目。
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2017-12-4 12:05 上傳
(圖片來源:Claudia Jacquemin) 技術 有時候,我們也會采用經調制的LCD和LCOS微型顯示器,但它們并不是自發(fā)光的,需要外界光源。為了制造出輕便且符合人體工學的VR眼鏡,一些制造商開始把目光聚焦于OLED微型顯示器。 去年,筆者介紹過德國弗勞恩霍夫協會的研究人員開發(fā)出一種采用OLED技術的顯示器,它不僅將功耗降到很低,延長了智能眼鏡的待機時間,同時也降低了因處理器發(fā)熱給佩戴者帶來的不適感。
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2017-12-4 12:05 上傳
(圖片來源:Fraunhofer FEP) OLED微型顯示器基于有機發(fā)光二級管,這些有機發(fā)光二極管集成于硅芯片之上,且是自發(fā)光的。因此,它們不僅節(jié)能,而且可達到非常高的對比度,高于10,000:1。此外,無需背光也意味著構造起來更簡便,需要的光學組件更少。 OLED 另外一個優(yōu)勢就是:可快速開關。開關速度可達百萬分之一秒,而LCD 的開關速度是千分之一秒。這樣不僅可以達到很高的幀率,同時也可以應用特殊的調制工藝提高圖像質量。 弗勞恩霍夫協會 FEP 研究所的部門負責人 Philipp Wartenberg 表示: “我們的目標是開發(fā)新一代的OLED顯示器,提供卓越的圖像質量,使之可用于制造VR眼鏡以及為視覺障礙者設計小型眼戴式設備。我們致力于通過這種特殊設計的OLED微型顯示器達到該目標?!?/font>
到目前為止,一切都不錯。然而,在這個項目中開發(fā)出微型顯示器特別之處在哪里?答案是分辨率。它們可以達到擴展版的全高清,也就是說分辨率可達1920 x 1200 像素(WUXGA)。屏幕對角線尺寸約為1英寸,幀率約為120赫茲,也就是說每秒可顯示120幅圖像,使得虛擬世界的運動畫面變得非常流暢。
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2017-12-4 12:05 上傳
(圖片來源:Claudia Jacquemin) 顯示器有兩個組件:控制像素的硅芯片和OLED。OLED由幾層有機層構成,這些有機層在硅晶圓上整體集成。芯片上的集成電路可設定微型顯示器的分辨率和幀率。 價值 研究人員已經制造出了首個原型,并將在2017年度歐洲電子元件和系統論壇(EFECS)上展示。更進一步的原型將在2018年中期展示。參與該項目的行業(yè)伙伴已經對未來將這種微型顯示器轉化為市場產品,表現出濃厚興趣。 然而,真正的創(chuàng)新點在于使用的電路類型。Wartenberg 稱,訣竅并不是僅僅提高分辨率和幀率,而是同時將功耗降到最低。因為有了聰明的系統概念設計和現代設計方法,以及弗勞恩霍夫協會 FEP 研究所在設計和技術實現OLED微型顯示器方面超過10年的經驗,他們的設計變得非常成功。 從某種意義上說,OLED微型顯示器的應用將不限于VR眼鏡領域,它有望在一段時間后發(fā)展為最大的市場。OLED微型顯示器也適用于其他產品,例如增強現實(AR)眼鏡,或者攝像頭取景器。集成CMOS的光線發(fā)射器(和其他探測器)的底層技術也有望應用于其他細分市場,例如光學計量與識別或者光遺傳學。 未來 特別是對于面向消費者的增強現實眼鏡中的微型顯示器,研究人員仍然看到一些挑戰(zhàn),有待于未來著手解決。這些挑戰(zhàn)包括:極高的亮度和效率(它將迫使移除目前一直使用的顏色過濾器,用結構化的反射器進行取代);大(芯片)面積的高產量;更緊湊的光學曲面;圓形微型顯示面板;具有更高像素密度的不規(guī)則像素陣列;集成眼球追蹤技術;透明基板。
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2017-12-4 12:03 上傳
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