新闻资讯

剑桥团队突破量子点显示技术瓶颈,推动AR、VR设备视觉体验升级

智能摘要

剑桥团队并未沿用提升转移力的传统思路,而是引入断裂力学原理重构工艺逻辑。金钟民教授表示,这项研究的核心价值在于跳出了传统工艺优化的思路,通过重构力平衡突破制造极限,这套底层逻辑也可拓展至更多依赖转移印刷的技术领域。

剑桥团队攻克显示制造极限

剑桥大学, 电气工程系那里的金钟民教授团队, 在《自然电子学》这个刊物发表了最新成果, 成功地研发出了裂纹辅助转移印刷也就是CATP工艺, 借助此工艺制备出了纳米级的超高分辨率量子点像素阵列。而这一突破, 意味着显示制造这个领域迎来了新的技术路径。

一种传统的转移印刷工序, 长久以来都面临着这样一种物理方面的限制条件, 那就是当像素缩小之后, 其粘接力会变得超过转移力, 这是个瓶颈。来自剑桥的团队, 并未遵循那种提升转移力的陈旧思路, 相反, 他们从断裂力学的视角出发, 重新构建了一整套工艺的逻辑, 最终从根源上把分辨率提升过程中出现的制造方面的难题给解决掉了。

量子点显示优势明显

具有高亮度、精准色彩以及低功耗这三大核心优势的量子点材料, 被看作是下一代高端显示技术的重点发展方向, 相较于传统OLED, 量子点显示在色域覆盖以及能耗控制方面展现得更为出色。

AR/VR 设备那儿, 量子点显示之具有极高亮度这种属性显著重要。为获得immersive那种体验, 屏幕要能于多种光线笼罩下维持清晰还可被看见呐,而量子点缀发光线的有效性刚好能够契合这个要求, 给设备进行轻量化设计创造出可能性来。

剑桥团队突破量子点显示技术瓶颈,推动AR、VR设备视觉体验升级

技术原理突破传统思路

CATP工艺的关键创新处在预裂解工序, 在像素转移以前, 团队借由精确控制预先毁坏像素跟周边材料的部分连接, 极大地降低了转移过程所要克服的阻力, 这一思路推翻了传统工艺依靠增力的做法。

经由纳米尺度的力平衡予以调整, 研究团队成功制成尺寸仅仅为600×900纳米的无镉量子点像素。此像素密度达成每英寸16933 PPI程度, 是当前分辨率最为高高的电致发光量子点像素阵列中的一个。

适配全彩显示器件

这项工艺, 不但能够制备单一颜色的像素, 而且还能够达成红、绿、蓝全彩量子点图案的制作, 更为关键的, 则是上述所说的这些像素, 能够跟现身的薄膜晶体管背板做到完美适配, 进而制作成完整完备且齐全的全彩量子点放光二极管显示装置。

CATP技术, 同时对基于弹性印章的大面积制造流程予以兼容, 这表明该技术, 并非处于实验室演示阶段, 而是拥有向工业量产转化的现实潜力, 从而为后续商业化应用清理障碍, 铺平道路。

解决VR设备核心痛点

剑桥团队突破量子点显示技术瓶颈,推动AR、VR设备视觉体验升级

放到当前, AR/VR的设备靠着光学系统进行画面尺寸上的放大以显示, 在分辨率不够的时候, 会出现较为明显的纱窗效应, 这种视觉方面的效果, 会直接对沉浸感以及真实感作削弱, 成为困扰设备体验提升的关键瓶颈。

能够有效消除纱窗效应的超高分辨率量子点显示, 可支撑轻量化AR眼镜达成更自然的虚实融合效果, 与此同时, VR场景的视觉表现也会因此而在贴近真实世界方面更上一层楼, 进而为用户带来独一无二、前所未有的沉浸体验。

产业合作加速落地

金钟民教授宣称, 关乎此项研究的核心价值之处在于, 从传统工艺优化的框架当中跳脱而出。凭借对重构力平衡, 进而突破制造极限。这一整套底层的逻辑, 能够延伸至更多仰仗转移印刷的技术范畴领域, 具备广泛的应用前景用途。

当下, 研究团队正着手推进技术后续的开发事宜, 并且已经朝着产业界开放了合作的通道, 剑桥团队期望加快这一成果由实验室朝着商用产品进行转化, 从而使先进技术能够更快地让终端用户受益。

观看了此项技术之后, 你认为未来的AR/VR设备究竟何时能够切实达成“无纱窗”那般的沉浸式体验呢? 欢迎于评论区当中分享你的观点, 要是觉得具备价值, 可别忘了进行点赞并且转发给更多关注显示技术的友人。

相关文章