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登錄Micro-LED顯示器的案例
Micro LED | Kopin與日本廠商共同開發2K全彩色Micro LED顯示器
“我們很高興能夠與新的合作伙伴開展項目合作,他們在彩色Micro-LED微型顯示器的開發領域已經取得了一些重要的里程碑式成果,” Kopin 公司的首席執行官John C. C. Fan博士說:“通過溝通了解,我們發現在圍繞如何克服1英寸(對角線長度)2K x 2K全彩Micro-LED微型顯示器的挑戰方面,在彼此的專業領域技術互補性非常強。眾所周知,亮度接近100,000 尼特的超高分辨率全彩Micro-LED微型顯示器除了可以滿足某些AR和MR 應用的苛刻要求,還可以為微型顯示器開拓新的令人興奮的應用領域。此次合作的Micro-LED 微型顯示器將進一步擴大我們的微型顯示器產品組合,最終可以提升我們產品方案優勢,讓公司成為全球唯一一家基于硅基驅動方案提供所有 LCD、LCOS、OLED 和Micro-LED 微型顯示器方案的供應商。目前,公司廣泛的產品組合已經能夠支持我們針對特定應用為客戶提供最佳的產品解決方案。
展開 Micro LED | 比利時MICLEDI展示業界首款基于12吋晶圓的硅基LED顯示器
另外,他們在借助300mm CMOS試驗線基礎設施方面也具有獨特優勢,這些都有助于其Micro-LED顯示器產品的原型產品設計和開發。
下一代AR智能眼鏡
眾所周知,目前的AR智能眼鏡結構笨重,圖像逼真度差,分辨率低,頭戴式設備價格昂貴。幾乎所有領先的科技公司都在投資AR技術以推動其消費產品的未來發展,而Micro-LED顯示器是這一方向的關鍵部件。根據行業分析公司Yole Developpement的數據,AR頭戴式設備對微型顯示器的需求預計將以超過100%的復合年增長率 (CAGR) 增長,并將在2025年超過18億美元,2027年超過49億美元。
“如今的AR頭戴式設備已經滲透到工業和醫療利基市場。我們計劃設計出一種更加時尚、緊湊、輕便、電池壽命長、圖像逼真的AR眼鏡以進一步加快Micro-LED技術在這些市場的發展速度,”MICLEDI公司首席執行官Sean Lord說,“我們的300毫米CMOS晶圓制造工藝是克服第一代和第二代AR智能眼鏡挑戰所需的重要技術,同時它也是實現消費者獲得終極視覺——沉浸式AR體驗所需的技術。”
圖2. MILEDI的封裝Micro-LED芯片(帶有測試陣列)
CES 2022上第一次樣品展示
MICLEDI公司計劃在拉斯維加斯舉行的2022年消費電子展(CES)上首次展示上述300mm CMOS基Micro-LED。“在CES上,先進技術一直都是全世界矚目的焦點,而AR更是一個廣為FAANG公司 (Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix和谷歌)]以及眾多小型創新公司關注的領域,” Sean Lord補充說道。
據介紹,MICLEDI公司在CES上的展位19099位于中央大廳。
展開 君萬微Micro LED微顯示器進入量產
除了推出單色Micro LED微顯示產品之外,君萬微目前正在積極研究開發全彩Micro LED微型顯示器,加速Micro LED產品在VR/AR等顯示領域的應用。
據了解,君萬微電子是國際領先的Micro LED微型顯示芯片和器件的研發、生產、銷售為一體的企業,也是最早開展Micro LED微型顯示技術研究并嘗試推動其產業化的公司之一,2016年就取得了階段性技術突破,成功開發出國內首款高亮、高分辨率Micro LED微顯示芯片,開始在行業中嶄露頭角。
近年來,隨著Micro LED概念不斷升溫,君萬微電子加大研發投入,攻克了Micro LED微型顯示器關鍵技術和工藝挑戰。據介紹,君萬微電子經過長年的技術攻關,已經掌握了氮化鎵 Micro-LED陣列設計、Micro-LED芯片技術、Micro-LED顯示的驅動背板技術,以及低成本、高良率微顯示器制作工藝等關鍵核心技術,擁有多項專有技術和獨家工藝方案,在行業內建立核心技術壁壘。
在打通關鍵技術節點之后,君萬微電子持續精進,推動Micro LED微顯示器的商業化量產。經過不斷摸索,君萬微電子掌握了Micro LED微顯示器的完整芯片和器件工藝制造能力,已經在我國浙江紹興投建首條Micro LED微型顯示器量產線。據介紹,君萬微電子通過大量的開發驗證,不僅能夠提供滿足工業標準的產品,還突破高良率的批量生產工藝,真正能夠實現Micro LED微型顯示器規模化量產。
但君萬微電子并不滿足于單色Micro-LED量產,還在積極克服全彩化Micro-LED微型顯示器技術瓶頸。如果君萬微電子全彩化Micro-LED微型顯示器能夠量產,Micro-LED微型顯示器將從單色時代進入彩色時代,全面助推元宇宙入口XR設備的突破。
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展開 深度:半導體與顯示技術加速融合!Micro LED最新技術應用與突破
LCD、OLED和Micro-LED顯示器的結構對比
由于結構簡單、非有機發光材料且具有像素級發光控制能力,Micro-LED顯示器幾乎在結合了LCD和OLED優點的同時,還避免了兩者的各種缺點,例如這種屏幕亮度可以在長壽命的前提下實現非常高的亮度和對比度。這樣看,該技術是個不錯的解決方案,然而由于LED芯片尺寸的減小,顯示屏的結構也隨之發生了重大變化,這其中就伴隨出現了制造工藝復雜和顯示屏相關價值鏈的變化。
去年采訪默克中國總裁兼默克中國高性能材料部執行副總裁安高博時,他提到:“半導體和顯示器正在加速融合。看到很多顯示器公司在介入,但他們需要了解半導體技術,同時半導體公司的發展也更加依賴顯示技術的進步。Micro-LED顯示器的生產過程與傳統的方式不同,它更接近半導體技術。”
默克公司作為一家顯示器材料供應商,目前也在討論這一點。事實上,除了LED芯片本身尺寸的減小外,業界小尺寸Micro-LED屏幕也更傾向于使用CMOS作為背板驅動技術,這和傳統液晶顯示器(如非晶硅和低溫多晶硅等)用TFT驅動方式不同。這應該是安高博提到的半導體和顯示器加速融合的重要表現之一。實際上,這可能會導致顯示行業價值鏈的劇烈變化,但要真正實現Micro-LED顯示器的大規模生產,業界還有很長的路要走。
本文將試圖從一個較為一般角度來討論這個問題:為什么這種面向未來的顯示技術如此神秘,它目前正面臨哪些挑戰,它相對于LCD和OLED又有什么優勢?
談論顯示器的優點,無非是對比顯示器的亮度、對比度、色域、壽命、響應時間和功耗等參數。BOE之前在公開演講中總結過一個表格,如圖2所示。盡管認為其中一些參數可能存在爭議,但從理論上講,Micro-LED顯示器在這些方面顯示出壓倒性優勢,其中許多參數更是目前應用中夢寐以求的,比如幾個數量級的亮度提升。
展開 
LED|Porotech開發出首款原生紅色氮化銦鎵基Micro LED顯示器
CINNO Research產業資訊,2021 年10月19日——劍橋大學衍生公司Porotech在其微型顯示器技術領域獲得突破,將加速增強現實(AR)智能眼鏡的商業化。據報道,該公司開發出世界上第一臺基于原生紅色氮化銦鎵(InGaN)的Micro-LED微型顯示器——對角線尺寸為0.55 英寸,分辨率為960×540。
到目前為止,業界還只能使用GaN基發光器件來制造藍色和綠色的Micro-LED微型顯示器。紅色Micro-LED微型發光器件需要用到磷化鋁銦鎵材料,不過這種材料的紅色Micro-LED在AR所需尺寸層面還有很多問題,主要就是這種器件的光效會隨著尺寸的減小而急劇降低。實際上,為了制作出全彩顯示器,業界必須解決紅色Micro-LED的效率問題,進而最終將三者結合起來。
針對此問題,Porotech突破性地開發出一種基于原生氮化銦鎵材料的紅色Micro-LED,他們現在可以結合這三種分別發出紅色、綠色和藍色光的Micro-LED技術開發出全彩微型顯示器。另外,這也意味著現在制造廠商可以利用同一類工具鏈(Tool Chain)——它消除了原來使用不同材料結構制造時所需混合設備的復雜性。
展開 巨量轉移技術剖析:如何突破Micro LED顯示器制程難題?
相比傳統LCD、OLED,Micro LED具有高解析度、低功耗、高亮度、高對比、高色彩飽和度、反應速度快、厚度薄、壽命長等特性,被認為是未來顯示技術的主流方向,在VR/AR、高清、柔性、穿戴式等顯示領域有著極高的應用潛力。
Micro LED顯示器是由數百萬個三色RGB芯片組成的。通常來說,受限于外延生長技術,在大面積外延基板上同時生長高質量的三色RGB芯片極為困難,因此需要將生長在外延基板上數百萬甚至數千萬顆微米級的三色RGB芯片依次轉移到驅動電路基板上,實現RGB排布。
三色RGB芯片轉移示意圖
然而,由于Micro LED的特征尺寸小于100μm,傳統轉移技術在轉移效率、轉移精度上很難達到要求。傳統轉移技術對單顆芯片的尺寸要求存在物理極限,芯片太小無法轉移,轉移精度也難以滿足;機械臂在芯片轉移的過程中也存在時間極限,轉移效率難以提高,這意味著傳統轉移技術及設備已無法適配Micro LED轉移制程。
面對以上技術挑戰,為實現快速且精準地轉移及減少后續檢修壓力,巨量轉移技術應運而生。Micro LED巨量轉移技術已被證明是能夠克服組裝Micro LED芯片極端要求的有效解決方案。
展開 Micro LED|SiliconCore計劃將顯示解決方案擴大到消費電子市場
CINNO Research產業資訊,美國硅芯(SiliconCore)技術公司是一家長期致力于高分辨率LED顯示技術研發的前沿科技公司。最近,該公司在拉斯維加斯的CES 2022展上推出了新的Micro-LED顯示解決方案,并透露了將其專有Micro-LED技術擴大到消費電子市場的想法。
根據外媒Sixteen-Nine報道,作為最早推出小間距LED顯示產品的公司之一,該公司早在幾年前就多次在NAB和 InfoComm等貿易展覽會上展示其LED視頻墻產品。不過,當時那些產品的價格都非常高,而且產品結構復雜,這讓這些產品的市場非常小眾,只局限在一些財力雄厚客戶市場。
不過,最近該公司在一份新聞稿中表示,公司計劃向市場戰略性地提供其專有Micro-LED技術。通過提供專有技術解決方案讓LED顯示器制造業加速發展,SiliconCore也將推動Micro-LED顯示器進入主流的消費電子市場。
據介紹,SiliconCore的LED相關技術專利和專有的可擴展技術,可以降低熱量的產生和產品功耗。基于這些方案的LED顯示產品,具有很高的分辨率、前所未有的動態范圍和亮度優勢,適合近距離觀看。最新的技術創新將可以為市場提供更加可持續和更可靠的顯示解決方案,這對于提高下一代顯示器的設計、制造效率和成本降低非常有幫助。
展開 鐳昱半導體 | 獲千萬美元Pre-A輪融資,用于擴產標準全彩色Micro LED
Raysolve創始人兼首席執行官莊永漳博士表示:“憑借GaN基驅動背板技術的進步,Raysolve目前已經在單芯片、全彩色、Micro-LED微型顯示器方面開發了一套世界領先的技術和解決方案。我們的Micro-LED微型顯示器具有超高的效率、對比度和亮度,另外還擁有尺寸小、低功耗和低封裝成本等諸多優勢。”
另外,莊博士還強調,目前大多數Micro-LED微顯示器開發商仍然采用倒裝芯片架構。這種技術一直因為受對準精度和像素尺寸的限制而無法實現高分辨率微型顯示器用超高像素密度。眾所周知,市場上AR等類型智能眼鏡對顯示器的像素分辨率有著天然的需求。作為對比,Raysolve在大尺寸外延片鍵合方面擁有專有技術,它可以保證超高像素密度微型顯示器的高效生產。另外,它還可以進一步提升芯片的性能和能效,正是這些關鍵技術在Raysolve和競爭對手間形成了技術壁壘。
這里需要了解的是,Micro-LED顯示器領域一直存在兩條技術路線。第一種利用巨量轉移技術實現超高像素和分辨率,不過該技術不適用于微型顯示器。第二條路線則采用半導體集成電路技術,即在CMOS驅動背板上直接設計和制造Micro-LED陣列,這可以極大減小像素尺寸和間距。目前全球的Micro-LED微型顯示器仍以單色為主,還沒有完善的單芯片全彩色Micro-LED顯示器解決方案,但Raysolve在第二條技術路線上已經確立了世界領先地位。
“Raysolve專有的全彩色Micro-LED微型顯示芯片可以支持消費級AR眼鏡的實現,并基于此重新定義消費者的體驗”,Chong 博士說。AR技術和智能眼鏡有望在未來十年取代智能手機成為終極交互平臺。在單芯片上實現全彩色Micro-LED微型顯示器設計是消費級AR能夠最終進入商用的關鍵。
展開 Soft Epi和Sundiode宣布聯合開發僅采用InGaN材料的紅綠藍三色堆疊型晶圓
CINNO Research產業資訊,近日,SoftEpi和Sundiode公司聯合在世界上首次,僅使用InGaN材料開發出一種紅、綠、藍三色堆疊型晶圓,這種晶圓不需要通過晶圓級別的鍵合制程就能制作Micro-LED顯示器。據了解,這一突破性成果是繼去年開發出InGaN基的紅色LED之后,Soft-Epi在Micro-LED顯示器開發進程中的又一大步。
圖1. Soft-Epi和Sundiode公司聯合開發的Micro-LED制作用紅綠藍三色堆疊型晶圓
根據外媒Compound Semiconductor報道,Soft-Epi公司總部位于韓國,擁有獨特的GaN外延技術,一直專注于可見光InGaN外延的制造,其中就包括基于氮化物材料制造的紅色LED。Sundiode是一家總部位于美國硅谷的公司,一直致力于顯示用Micro-LED技術的開發,具體來說其應用涉及增強現實(AR)和混合現實(MR)以及平視顯示器(HUD)等。
目前,業界為制造一款具有超高分辨率(5000 PPI)的下一代全彩色Micro-LED顯示器,通常會涉及一系列非常復雜的工藝,比如晶圓鍵合,然后在每個上單獨外延生長R、G和B之后移除襯底。事實上,這些工藝正是目前業界制造全彩色Micro-LED顯示器的最大問題。
展開 LED | 初創公司Raxium加速RGB Micro LED研發和量產進程
CINNO Research產業資訊,ClassOne Technology公司的四腔單晶片ClassOne Solstice平臺設備將用于Raxium超高密度單晶片型RGB Micro-LED顯示器的研發和量產
根據ClassOne Technology官網顯示,全球領先的微電子制造公司ClassOne Technology是一家先進電鍍和濕法加工設備的領先供應商。該公司4月12日公開宣布已成功向業界知名的Micro-LED初創公司Raxium供應Solstice? S4型單晶片電鍍系統,該系統將主要用于開發和制造Micro-LED微型顯示器。
據報道,Raxium公司針對增強和虛擬現實 (AR/VR) 系統等應用,創造性地開發了一種單晶片型RGB Micro-LED顯示技術,其性能效率比之前公布的世界紀錄高出五倍以上。
通常,Micro-LED由非硅化合物半導體制成,最終用作顯示器的成品都需要用到數千顆 100微米尺寸以下的發光芯片。可以看得出,這種顯示器設計方案的重點是優先處理和材料及芯片數量相關的瓶頸問題。
在這樣的技術背景下,ClassOne Technology公司的先進Solstice平臺憑借其非常高的電鍍速率和吞吐量,可以助力客戶極大提升其Micro-LED顯示器的生產良率和器件性能。
展開 Micro LED | 巨量轉移技術公司VueReal 1440萬美元超額完成B輪融資
“鑒于其較低的能耗和廣泛的下一代應用,Micro-LED顯示器技術代表了顯示技術發展的重要一步。我們相信VueReal的技術已準備好將Micro-LED推向一個全新的商業化階段,因此我們非常高興能夠與其他志同道合的合作伙伴一起為該公司提供支持,幫助他們充分發揮其技術潛力,” BDC Capital Cleantech Practice的負責人Jahangir Bhatti說道。
VueReal的專有技術,可以通過大幅提升規模化生產階段的產量和吞吐量來釋放Micro-LED顯示器的潛力。到目前為止,Micro-LED 顯示器市場僅限于小尺寸或高成本大尺寸顯示器。具體到AR等應用中,Micro-LED顯示器目前還只限于單色或低像素分辨率顯示。VueReal的微印刷平臺可以通過降低成本、提高性能和生產吞吐量,助力Micro-LED顯示器應用到更廣泛的產品中。
“VueReal 的技術支持各種廣泛的應用,從緊湊型微型顯示器到具有成本競爭力的大尺寸消費類顯示器,再到完全定制化的特殊顯示器。VueReal的微印刷解決方案已得到多家大公司的驗證——包括汽車和消費電子領域的領導者以及主要設備供應商,” VueReal的首席執行官Reza Chaji補充道。
關于VueReal 公司
VueReal正在通過技術平臺的開發和商業化來實現下一次電子革命,這些技術平臺可實現高效,實用和可擴展的微納米器件的生產和集成。VueReal的解決方案,有望通過在下一代智能手機,電視,筆記本電腦,虛擬/增強現實系統,抬頭顯示器,儀表盤,信息娛樂系統等領域實現真實生活的顯示器使用來開啟真正的Micro-LED技術時代。
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Micro LED | IdeaFarm推出Micro LED屏下微型攝像頭方案
最后,這種方案中,攝像頭機的位置一般都需要固定在整個顯示屏的頂部。這對手機應用來說或許不是什么大問題,但對于筆記本電腦、臺式顯示器和會議室顯示器或電視則會是一個大問題。因為在這些應用中,設計上最好將攝像頭位置定在顯示器的中心位置以減少視頻會議凝視視差問題。
開放的像素區域是Micro-LED顯示技術的一個天然優勢。與 OLED 顯示器相比,Micro-LED顯示器可以承受更高的驅動電流密度,所以每個像素的發光面積可以設計得很小,這在很大程度上可以避免面板壽命和分辨率的折衷問題。在集成有微型圖像傳感器芯片的 Micro-LED 顯示器中,沒有顯示亮度均勻性問題,因為這些微型圖像傳感器芯片并不在發光像素的下面,它們不影響像素發光亮度,同時其畫面質量也不會受到發光像素的影響。另一點,這些微型圖像傳感器芯片在設計上可以與 Micro-LED 芯片或載體在同一平面上,所以整個顯示設備的厚度也不會增加。此外,這種顯示器中的圖像傳感器芯片數量可以設計更多些,以方便設備可以根據視頻會議應用的內容自適應地調整攝像機的光軸位置。再延伸一下,這種方案甚至還支持多個攝像機畫面的同步,這在未來可以實現更佳的視頻會議體驗。
Micro-LED顯示器可以不需要單獨使用有源矩陣背板,因為用作有源矩陣和顯示器驅動的電路在巨量轉移過程中就可以實現。對比來看,OLED顯示器則需要使用薄膜有源矩陣驅動背板。理論上,Micro-LED 顯示器可以使用印刷電路板作為驅動背板,而有源矩陣電子器件既可以位于Micro-LED的封裝載體中,也可以位于其他芯片載體中,例如圖像傳感器芯片。OLED顯示器原則上也可以使用薄膜工藝和巨量轉移兩種生產工藝制造,只是這可能過于復雜且成本高昂。
展開 目標將MLED、Micro LED轉移良率提升至99.999%
目前,該公司推出的LUMINEX?,通過為客戶提供專業的、基于激光方案的Mini-LED和Micro-LED轉移解決方案,為面板和顯示器制造商提高靈活性、產量和生產效率,同時它也極大拓展了K&S公司在該領域的領導地位。據介紹,LUMINEX?設備的推出旨在以高精度和高產量轉移市場上的Mini-LED芯片。
“我們很高興能夠加強與K&S的長期合作關系,并基于此為Mini-LED背光和Micro-LED顯示器提供大批量制造解決方案。通過共同努力,LUMINEX?設備已經能夠在15μm(3西格瑪)精度下,實現令人印象深刻的每小時540K單位(UPH)的生產能力,這一成績將能夠進一步拓寬該技術的市場應用空間,”TSMT總裁John Wu表示:“我們目前正在努力將生產良率從99.99%提高到99.999%。
Kulicke and Soffa公司負責產品和解決方案的執行副總裁Chan Pin Chong表示:“我們全面的先進顯示器產品組合能夠直接滿足快速向先進顯示器技術過渡的主要顯示器市場的技術需求。這其中,處于過渡階段的關鍵市場包括大尺寸電視、IT顯示器以及大尺寸和小尺寸的Micro-LED顯示器。今天,我們正在將LUMINEX?的能力擴展到滿足Micro-LED顯示器制造的需求。”
LUMINEX?的吞吐量可通過各種操作模式進行擴展——精確校正模式(PCM)、多模式放置(MPP)和掃描模式。在掃描模式下,該設備的吞吐量可以達到超過3000萬UPH。該公司正準備大規模采用Micro-LED顯示器,初步開發結果令人鼓舞,實際上該公司已實現了40μm x 80μm裸片直接放置精度4μm(3西格瑪)目標。最后,該解決方案同樣也適用于Micro-LED封裝(MIP)應用。
展開 Micro LED | JBD與多孔氮化鎵技術公司Porotech達成合作;剛完成數億元Pre-A輪融資
當前的Micro-LED技術有著一個很大的問題,那就是其性能會隨著設備尺寸的減小而惡化。不過,Porotech公司開發出了一種新型多孔GaN半導體材料,并憑借此技術重新定義了Micro-LED的潛力。另外,這種技術也非常適合大規模生產的性能改進,甚至還可以根據個別客戶的需求進行定制設計和生產。
就在去年,Porotech公司推出了全球首款用于Micro-LED 應用的商用原生紅色銦氮化鎵 (InGaN) LED外延片。JBD現在計劃使用Porotech公司的多孔GaN技術來制造InGaN基紅色Micro-LED顯示器,并將其用于VR/AR頭戴式設備、AR智能運動護目鏡和平視顯示器等應用。
“這項合作關系可以讓JBD和Porotech都能滿足未來Micro-LED顯示器的需求,”Porotech公司首席執行官兼聯合創始人Tongtong Zhu博士說,“基于GaN材料技術的Micro-LED顯示器被廣泛認為是目前唯一能夠滿足VR和AR在高亮度和光效方面需求的技術方案。而我們專有的多孔氮化鎵技術則可以很好地滿足這些需求,它非常強大,使用也很靈活,可以根據應用需求量身定制設計。”
JBD公司創始人兼CEO李啟明表示:“作為Micro-LED顯示技術的領導者,JBD可以看到Porotech突破性多孔氮化鎵技術的巨大潛力,鑒于此,我們也一直希望能夠與他們合作,進而利用這項革命性技術,開發出新一代微型顯示器。”
今年早些時候,Porotech公司曾籌集了300萬英鎊的資金,并將其用于公司專有Micro-LED生產技術的下一階段研發。
展開 LED|Sundiode RGB 3色堆疊方案開發出Micro-LED全彩顯示器
這次樣品開發向市場展示了這樣一個可能,那就是利用紅綠藍像素堆疊方式制造全彩色微型顯示器并極大提高微型顯示器小像素區域的利用率。在這款微型顯示器的設計過程中,像素大小設計為100μm,可以計算,其分辨率約為200PPI。該公司目前正在進行其下一階段的產品技術開發,希望進一步提升該全彩色微型顯示器的像素密度,這樣才能更好地用于AR 和MR等產品。
圖1. 左圖展示了這款RGB像素堆疊式微型顯示器,其每個像素都是一個由紅綠藍發光層堆疊構成的Micro-LED器件;右圖所示為該微型顯示器顯示夜間煙花視頻的畫面,主要是為了向客戶展示其色彩重現能力。這里需要注意,拍攝者為了避免所拍圖片出現飽和刻意調低了曝光率,不過這一動作也讓顯示屏上高亮區域周圍顯得較暗。
雖然還有一些性能存在優化空間,但是這款產品的功能目前是沒有問題的。這說明,堆疊式RGB像素陣列與硅基CMOS驅動背板鍵合進而制造出超高分辨率全彩色微型顯示器的方案是可行的,而這款產品的成功研發也是里程碑式成果。隨著外延和制造技術的進一步發展,它們將慢慢支持堆疊式RGB像素設備的集成,這款基于RGB堆疊形式的全彩色微型顯示器將是最終基于Micro-LED技術制造AR、MR和Metaverse用微型顯示器的重要一步。
Jasper Display公司是一家無晶圓廠IC設計公司,致力于向客戶提供Micro-LED開發用 CMOS驅動背板技術。該公司目前向市場提供FHD和4K分辨率的CMOS驅動背板,據稱這些產品具有非常好的電流均勻性和靈活的尋址能力。
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