#Sựkiệnngàyhômqua
NanoLED là công nghệ mới về màn hình tiếp theo được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Trong quá trình phát triển các công nghệ màn hình trước đó như CRT, plasma, LCD và OLED, mỗi tiến bộ đều mang lại sự cải thiện chất lượng hình ảnh và giữ nguyên các điểm mạnh của công nghệ trước đó. Vào vài năm trước đây, công nghệ chấm lượng tử đã xuất hiện và giúp tăng hiệu suất đèn LED, LCD và OLED. Tuy nhiên, để tạo ra hình ảnh, hình ảnh phải được tạo bởi các pixel LCD hoặc OLED. Việc sử dụng chấm lượng tử là một bước tiến lớn về hiệu suất, nhưng vẫn còn giới hạn bởi các công nghệ cũ xung quanh nó. Bước tiếp theo là nanoLED, một loại màn hình chỉ sử dụng các chấm lượng tử trực tiếp và không có màn hình LCD hay OLED. Công nghệ này cung cấp chất lượng hình ảnh tốt hơn với ít hoặc không có nhược điểm của các công nghệ trước đó. NanoLED có khả năng phát ra ánh sáng ấn tượng và màu sắc rộng như vậy, thậm chí có thể hoạt động hiệu quả hơn với việc tiết kiệm điện năng. Tuy nhiên, công nghệ mới này cũng có những ưu và nhược điểm như hàng loạt các công nghệ trước đó. Việc sản xuất và sử dụng các chấm lượng tử đòi hỏi sự tinh tế trong xử lý điện và xây dựng màn hình. Hiện tại, nhiều công ty đang thử nghiệm các phương pháp sản xuất khác nhau để áp dụng công nghệ này. Tuy nhiên, nanoLED có tiềm năng trở thành công nghệ màn hình tiên tiến nhất trong tương lai gần.
Trong thời gian trước, có CRT. Sau đó đến plasma và LCD. Gần đây hơn, chúng tôi đã nhận được OLED. Mỗi tiến bộ công nghệ này đều cải thiện chất lượng hình ảnh theo một số cách và giữ nguyên những điểm khác. Mỗi người đều có những điểm yếu riêng, nhưng tiến trình tổng thể là tốt hơn.
Vài năm trước chấm lượng tử bước vào hiện trường, tăng cường các công nghệ có sẵn. Những hạt siêu nhỏ này đã tăng hiệu suất của cả đèn LED, LCD và OLED, giúp chúng sáng hơn và có nhiều màu sắc hơn. Tuy nhiên, những chấm phát sáng này không tạo ra hình ảnh. Hình ảnh được tạo bởi các pixel LCD hoặc OLED, được cải thiện trực tiếp hoặc gián tiếp bằng các chấm lượng tử.
Mặc dù các chấm lượng tử là một bước tiến lớn về hiệu suất, nhưng chúng vẫn bị hạn chế bởi các công nghệ cũ xung quanh chúng. Những hạn chế cốt lõi vốn có của LCD và OLED vẫn còn đó. Bước tiếp theo, “chén thánh” của các chấm lượng tử, là các chấm lượng tử nhìn trực tiếp, hay còn gọi là nanoLED. Đây sẽ là những màn hình chỉ sử dụng các chấm lượng tử — không có màn hình LCD hay OLED, và về mặt lý thuyết sẽ cung cấp chất lượng hình ảnh thậm chí còn tốt hơn với ít hoặc không có nhược điểm của các công nghệ trước đó. Có vẻ như công nghệ tương lai gần như là một phần của hiện tại của chúng ta. Đây là lý do tại sao nanoLED lại có khả năng tuyệt vời đến vậy.
Lượng tử cái gì?
Đầu tiên nó sẽ giúp giải thích các chấm lượng tử. Chúng tôi đã viết về họ rất nhiều trong quá khứ, nhưng phiên bản ngắn gọn là, chúng là những hạt nhỏ phát sáng khi bạn tác động năng lượng vào chúng. Năng lượng đó, trong vài năm qua, là ánh sáng. Thông thường, ánh sáng xanh lam được tạo ra bởi đèn LED hoặc OLED và ánh sáng xanh dương đó kích thích các chấm lượng tử màu đỏ và xanh lục. Cùng nhau, chúng tạo ra tất cả ánh sáng bạn cần để tạo ảnh.
Chúng được gọi là các chấm lượng tử phát quang. “Ảnh” như trong ánh sáng và “phát quang” như trong “phát sáng”. Việc sử dụng phổ biến nhất cho các chấm lượng tử là một lớp trong bánh sandwich tạo nên một chiếc tivi hiện đại. “Lớp chuyển đổi màu” này có thể được kết hợp với các lớp khác, nhưng với mục đích của chúng tôi, bạn có thể coi nó như một lớp nhựa mỏng trông hơi vàng giúp TV hoặc màn hình khác tạo ra nhiều màu sắc.
Do các chấm lượng tử có hiệu suất gần như hoàn hảo nên chúng có thể cải thiện độ sáng hoặc giảm mức sử dụng năng lượng của TV mà về cơ bản không có thay đổi nào khác. So sánh điều này với cách phổ biến nhất để tạo màu trên màn hình LCD cũ hơn: bộ lọc màu. Về cơ bản, bộ lọc màu sẽ chặn mọi “màu” ánh sáng ngoại trừ đỏ, lục hoặc lam. Tất cả các màu khác vẫn được tạo ra bởi đèn nền màu trắng, điều đó có nghĩa là rất nhiều ánh sáng đã bị lãng phí do bộ lọc màu chặn lại. Hay nói cách khác, với mỗi pixel màu đỏ, TV vẫn tạo ra màu xanh lá cây, xanh lam và mọi thứ ở giữa. Bạn chỉ nhìn thấy màu đỏ; phần còn lại là năng lượng lãng phí.
Chuyển sang các chấm lượng tử thay vì các bộ lọc màu truyền thống, gần như tất cả năng lượng mà TV sử dụng để tạo ra ánh sáng đều được gửi đến nhãn cầu của bạn (về cơ bản). Thông thường, đèn LED xanh hoặc OLED không tạo ra gì ngoài ánh sáng xanh. Đó là màu xanh mà bạn nhìn thấy với các điểm ảnh màu xanh. Các chấm lượng tử cũng chuyển đổi gần như hoàn hảo màu xanh đó thành màu đỏ và xanh lục. Về cơ bản không có gì bị lãng phí, vì vậy TV có thể hoạt động hiệu quả hơn. Điều đó có nghĩa là TV sáng hơn, TV sử dụng ít năng lượng hơn và thường là cả hai. Đây là một lý do quan trọng giải thích tại sao ngày nay TV có khả năng phát ra ánh sáng ấn tượng và màu sắc rộng như vậy.
lượng tử bây giờ
Cho đến nay, các chấm lượng tử là Batman của Robin đối với OLED và LCD. Họ đã giúp đỡ, nhưng họ không phải là ngôi sao của chương trình. Điểm khác biệt với nanoLED là cách các chấm lượng tử tạo ra ánh sáng. Thay vì phát quang, các chấm lượng tử xem trực tiếp này phát quang điện. Electro, như trong điện. Cắt một pixel chỉ là các chấm lượng tử với một phần nhỏ của vôn và nó phát sáng. Đặt đủ các pixel này gần nhau, lập trình cách truy cập từng pixel và bạn đã có một màn hình đi.
Nanosys, một trong những nhà sản xuất chấm lượng tử chính, đã nghiên cứu công nghệ này trong nhiều năm. Một vài tháng trước, tôi đã đến nhìn thấy một nguyên mẫu trong ngườivà một thời gian ngắn sau, hình ảnh hậu trường về nhà máy của họ, nơi họ tạo ra các chấm lượng tử. (Nó trông giống như một nhà máy bia siêu nhỏ.) Nanosys gọi các chấm lượng tử phát quang điện là “nanoLED”, mặc dù chúng còn được gọi là EL-QĐ và QD-LED.
Thật thú vị và đáng ngạc nhiên, theo Nanosys, không có sự khác biệt lớn trong cấu trúc tổng thể của các chấm lượng tử ảnh và điện phát quang. Chúng không thể hoán đổi cho nhau một cách chính xác, nhưng giống nhau hơn là không. Khó khăn phần lớn không phải là bản thân các chấm lượng tử, mà là mọi thứ xung quanh chúng. Cung cấp đúng lượng điện vào đúng thời điểm để kích hoạt một loạt các chấm lượng tử giống với chương trình truyền hình yêu thích của bạn là một thách thức. Hiện tại, nhiều công ty đang thử nghiệm các phương pháp sản xuất khác nhau bao gồm in phun và quang khắc. Cả hai phương pháp này đều có mặt tích cực và tiêu cực tiềm ẩn, nhưng thuận tiện là chúng tương tự như cách các màn hình hiện đại hiện đang được tạo ra. Nó không phải là việc phát minh ra một bánh xe mới mà là tìm ra cách để những bánh xe hiện tại lắp vào một chiếc ô tô mới.
Ưu và nhược điểm của tiềm năng lượng tử
Không có công nghệ nào là hoàn hảo, điều này hoàn toàn đúng với các công nghệ mới. Vì không có màn hình nanoLED nào có thể xem được công khai và chắc chắn là không có màn hình nanoLED thương mại, nên chúng tôi phải đưa ra một số phỏng đoán có cơ sở về hình thức của những màn hình mới này.
chuyên gia tiềm năng
- Sự tương phản: Vì mỗi pixel có thể bị vô hiệu hóa nên chúng ta có thể mong đợi tỷ lệ tương phản tương tự hoặc tốt hơn OLED.
-
Màn hình thậm chí còn mỏng hơn: Với ít lớp cần thiết hơn để tạo hình ảnh, TV và các màn hình khác có thể mỏng hơn nữa. Điều đó có nghĩa là TV siêu mỏng, điện thoại mỏng hơn, tai nghe VR nhẹ hơn, v.v.
-
Có thể in: Về mặt lý thuyết, máy in phun và các kỹ thuật sản xuất khác có thể tạo ra đèn LED nano trên bất kỳ bề mặt phẳng hoặc cong nào với giá rẻ.
-
Màu sắc: Tương tự, hoặc thậm chí tốt hơn, màu sắc so với những gì hiện có trong màn hình LCD và OLED được tăng cường QD.
-
có thể mở rộng: Sử dụng công nghệ tương tự như cách thức sản xuất màn hình LCD, về mặt lý thuyết, màn hình nanoLED có thể có sẵn ở cùng phạm vi kích thước và độ phân giải như màn hình LCD. Vì vậy, mọi thứ từ đồng hồ thông minh đến TV cỡ tường.
Nhược điểm tiềm năng
-
Trị giá: Đó là một công nghệ mới, vì vậy một vài thế hệ đầu tiên có thể đắt tiền.
-
Sức chống cự: Có rất nhiều tiền được đầu tư vào việc sản xuất màn hình LCD và OLED. Các công ty muốn thu lại số tiền đã chi cho các nhà máy đó và không muốn chi thêm tiền để chuyển đổi chúng và điều này có thể làm trì hoãn việc sử dụng rộng rãi nanoLED.
-
Hiệu suất: Về mặt lý thuyết, chúng sẽ cung cấp tỷ lệ tương phản đáng kinh ngạc, nhưng liệu nanoLED có sáng như đèn LED và OLED được tăng cường QD không?
-
‘Về mặt lý thuyết:’ Các phương pháp sản xuất in phun và quang khắc cho nanoLED sẽ khai phá tiềm năng của nó vẫn chưa được chứng minh ở quy mô lớn.
-
Tuổi thọ và độ tin cậy: Nhiều khả năng đèn LED nano sẽ không gặp sự cố lưu ảnh tiềm ẩn như OLED và các đèn LED nano màu đỏ hiện tại có khả năng có tuổi thọ cao hơn so với màn hình LCD LED. Các đèn LED nano màu xanh lá cây và xanh lam vẫn chưa có tuổi thọ cao như vậy, nhưng đây là trọng tâm chính của nghiên cứu.
Lượng tử khi nào?
Tôi thấy màn hình nanoLED đầu tiên của mình tại CES 2023, nhưng tôi đã nghe Nanosys nói về công nghệ này trong nhiều năm. Nó cũng có vẻ là bước tiếp theo hợp lý khi tôi lần đầu tiên biết về các chấm lượng tử. Tuy nhiên, nó luôn luôn là “một vài năm nữa.” Điều đó nói rằng, dòng thời gian chấm lượng tử của Nanosys từ gần một thập kỷ trước đã phù hợp với việc sử dụng thực tế của hạt trong TV một cách đáng kinh ngạc. Vì vậy, khi công ty nói “một vài năm”, tôi sẽ ngạc nhiên nếu điều đó không gần. Nhà sản xuất hy vọng sẽ thấy nó được sử dụng trong các màn hình nhỏ hơn, như điện thoại và máy tính bảng trước, sau đó là các màn hình lớn hơn như màn hình và TV.
Nanosys cũng không phải là công ty duy nhất làm việc trên nanoLED. Nhiều công ty, bao gồm BOE, Samsung Display, Sharp và TCL đều đang thử nghiệm công nghệ chấm lượng tử này. Đây là một số công ty nặng ký nhất trong thế giới sản xuất màn hình và thực tế là tất cả họ đều đã có các nguyên mẫu hoạt động và tất cả họ đều quan tâm đến công nghệ, là lý do đủ để tất cả chúng ta tò mò về nó.
Điều đó nói rằng, chắc chắn sẽ mất một thời gian trước khi bạn có thể chọn giữa một QĐ-OLED và màn hình nanoLED tại Best Buy tại địa phương của bạn. Tại thời điểm đó, tôi cá là màn hình LCD LED với các chấm lượng tử sẽ bị rớt xuống phân khúc trung cấp và thấp hơn của thị trường. Mặc dù có lẽ một số đèn LED nhỏ có thể đang giữ riêng nó ở đó (nhân tiện, nó cũng có thể sử dụng các chấm lượng tử). Bất chấp điều đó, đó là một tương lai với rất nhiều TV đẹp mắt.
Ngoài việc đưa tin về TV và công nghệ hiển thị khác, Geoff còn thực hiện các chuyến tham quan qua ảnh về bảo tàng mát mẻ và các địa điểm trên khắp thế giớibao gồm tàu ngầm hạt nhân, tàu sân bay khổng lồ, lâu đài thời trung cổsử thi Những chuyến đi 10.000 dặm, và hơn thế nữa. Thủ tục thanh toán Chuyến đi công nghệ cho tất cả các chuyến du lịch và cuộc phiêu lưu của mình.
Ông đã viết một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng bán chạy nhất về tàu ngầm cỡ thành phố và một phần tiếp theo. Bạn có thể theo dõi cuộc phiêu lưu của anh ấy trên Instagram và của anh ấy Kênh Youtube.
[ad_2]