一种高色域膜片及背光应用介绍
2018-06-07郭黎明
中国科技博览 2018年23期
郭黎明
[摘 要]随着上游厂商技术进步,消费者对显示品质要求日益提高,高色域模组需求量越来越大,目前实现高色域方案的途径一般为采用高色域灯条、量子管、量子膜、Lap opencell等方式实现超高色域,均可以实现NTSC80%以上色域,但量子膜价格昂贵,量子点对氧、湿度敏感等弊端,本文介绍一种通过荧光膜搭配紫光灯实现高色域的方案,所激发绿光部分较现有KSF高色域灯条纯度更高,整体实现更高色域,较量子点方式具备更好的性价比,同时介绍不同膜片架构搭配荧光膜产生色域、亮度差异,提供最优架构方案。
[关键词]荧光膜 色域 LED 荧光粉
中图分类号:TN942 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)23-0099-01
一、技术背景
目前市场上实现高色域途径主要有三类:高色域灯条、量子管搭配蓝光芯片LED、量子膜搭配蓝光芯片LED。
高色域灯条主要采用添加氮化物或氟化物荧光粉搭配绿色荧光粉的蓝光芯片LED构成,最终实现白光及高色域,氟化物是4价锰激发的氟硅酸盐,其分子式为AxMFy:Mn4+(其中A=Li,Na,K,Ca,Sr,Ba等,M=Si,Al,Y,Sc等),经过蓝光芯片激发出的红光具有半波宽窄(<30nm)的同时还能保证亮度不出现明显衰减的优点,模组领域广泛采用KSF晶系氟化物灯条实现高色域,相对KSF,氮化物半波宽和亮度衰减方面表现较差,现已逐步被KSF取代,但通过KSF高色域灯条,目前大多只能达到NTSC83%左右,无法做到更高。
量子管和量子膜均是通过蓝光激发特定大小量子点可产生对应半波宽较窄的红光和绿光实现高色域,3M量子膜搭配RBG UHD opencell可以接近NTSC100%面……
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