Materiaalitiede
PHOLED-näytöt lupaavat pidemmän käyttöiän ja paremman tehokkuuden

Ilman poikkeuksia näyttötekniikka kehittyy vuosittain, mikä johtaa kirkkaampiin näyttöihin, jotka kestävät pidempään, tarjoavat eloisat mutta tarkat värit uskomattomilla vasteajoilla ja, mikä tärkeintä, parantavat suorituskykyä suhteessa kustannuksiin.
Koska näytöt näyttelevät yhä suurempaa roolia jokapäiväisessä elämässämme – olipa kyseessä tabletti, puhelin, näyttö, televisio, kannettava laite jne. – ja kuluttajaliike on voimakasta, kysymys “mitä seuraavaksi?” on aina varovaisesti esitetty. No, tällä hetkellä vastaus näyttää olevan täysin fosforenteet orgaaniset valoa säteilevät diodinäytöt tai “PHOLEDit”.
Fosforenteet orgaaniset valoa säteilevät diodit (PHOLEDit) ovat valoteknologian tyyppi, joka tunnetaan tehokkuudestaan, kirkkaudestaan ja kyvystään tuottaa laaja väriskaala. Ne sopivat erinomaisesti näytöille ja valaistukselle. Kuitenkin vuosien ajan tutkijat ovat kamppailleet ensisijaisen sinisen värin toistamisen kanssa, sillä nämä diodit perinteisesti eivät kestä pitkään. Tämä johtuu siitä, että niiden sisällä oleva energia voi hajottaa molekyylejä. Äskettäinen kokeilu saattaa olla viimein tarjonnut ratkaisun tähän.
PHOLED-läpimurto: Sinisen valon vakauttaminen pitkäikäisyyden saavuttamiseksi
Äskettäisessä kokeilussa tutkijat kuvailivat läpimurron PHOLEDien kanssa, joka johti vakaisiin sinisiin variantteihin. Tämä saavutettiin hyödyntämällä “Purcellin vaikutusta”, jonka kokeilu osoitti auttavan sinisten varianttien hajoamisen hillitsemisessä vähentämällä vahinkoa aiheuttavaa energiaa. Tutkijat paransivat tätä tekniikkaa edelleen “polaritonitehostetulla Purcellin vaikutuksella”, joka tekee Purcellin vaikutuksesta entistä voimakkaamman sinisissä PHOLEDeissa.
Käyttämällä tätä uutta menetelmää sinisten PHOLEDien käyttöikä voidaan raportoiden parantaa jopa 5,3‑kertaiseksi tavallista pidemmäksi. Kun väri säädetään syväsiniseksi, parannus on vieläkin merkittävämpi, ja käyttöiät kasvavat jopa 14‑kertaisiksi. Kokeilussa havaittiin, että tällä menetelmällä mitattu pisin käyttöikä oli noin 140 tuntia.
Tämä uusi lähestymistapa, joka yhdistää polaritonitehostetun Purcellin vaikutuksen tiettyihin PHOLEDin suunnittelumuutoksiin, avaa uusia keinoja tehdä sinisistä PHOLEDeista kestävämpiä, mikä on hyvä uutinen sekä näyttö- että valaistussovelluksille.
Mikä on PHOLED? Syvä sukellus fosforenteen OLED-teknologiaan
Kuten mainittiin, PHOLED tarkoittaa fosforenteista orgaanista valoa säteilevää diodia, joka on OLED‑teknologian tyyppi. OLEDeissa orgaaninen materiaalikerros sijoitetaan kahden elektrodin väliin, ja kun sähkövirta kulkee, nämä orgaaniset materiaalit emittoivat valoa.
PHOLEDien keskeinen ero on niiden käyttö fosforenteissa materiaaleissa, jotka mahdollistavat paljon suuremman tehokkuuden kuin tyypilliset fluoresenssiin perustuvat OLEDit, jotka muuntavat vain noin 25 % energiasta valoksi. Tämä tehokkuuden kasvu myös pidentää näyttöjen käyttöikää vähentämällä lämmöntuottoa, joka on OLEDien hajoamisen tärkein syy. Lopuksi, PHOLEDit voivat tarjota parannetun värintoiston, mikä tekee teknologiaa käyttäviä näytöistä miellyttävämpiä silmälle.
Vaikka PHOLED-kehitys on tähän asti ollut hidastettu monimutkaisuuden, kustannusten ja heikon sinisen valon suorituskyvyn vuoksi, äskettäiset kehitykset, kuten edellä mainittu kokeilu, tarkoittavat, että nämä haitat voidaan pian kiertää.
Miten PHOLEDit tukevat kestäviä ja energiatehokkaita näyttöjä
Vaikka parannettu värintoisto on mukava, ehkä PHOLED-näyttöjen kyky merkittävästi lisätä näytön tehokkuutta on kiehtovin ominaisuus. Tämä tarkoittaa vähemmän akun kulutusta puhelimissa, mahdollistaen kevyemmät laitteet, jotka tarvitsevat vähemmän kapasiteettia. Se tarkoittaa myös vähemmän virrankulutusta televisioissa ja tietokoneen näytöissä.
Yhdistettynä vähemmän elektroniikkajätteeseen, joka johtuu pidemmistä käyttöiästä, PHOLEDit voivat mahdollisesti vaikuttaa positiivisesti “vihreisiin” pyrkimyksiin maailmassa, jossa yhä enemmän keskitytään kestävyyteen.
Tämän seurauksena tehokkuuden ja kestävyyden yhdistelmä asettaa PHOLEDit nykyiseksi parhaaksi vaihtoehdoksi vihreälle näytölle.
PHOLEDin tulevaisuus älypuhelimissa, televisioissa ja kannettavissa laitteissa
Kun merkittävää edistystä on vihdoin saavutettu, PHOLED-näytöt näyttävät olevan merkittävä tekijä tulevaisuuden näyttötekniikassa. Kuten kaikki teknologia, kun se kypsyy ja sen kustannukset laskevat, PHOLEDit todennäköisesti yleistyvät kuluttajaelektroniikassa, erityisesti laitteissa, joissa näytön laatu ja akun kesto ovat ensisijaisia, kuten älypuhelimissa, tableteissa ja televisioissa.
Äskettäisessä haastattelussa Tom’s Guidessa Universal Displayin (UDC) varapuheenjohtaja, tohtori Michael Hack, kertoi, kuinka hänen yrityksensä aikoo pian tehdä todellisen PHOLED-teknologian saataville suurille valmistajille.
“Kun lanseeraamme kaupallisen sinisen [PHOLED-materiaalin] ensi vuonna, valmistajat tietysti omaksuvat sen ja sisällyttävät sen myös taittuviin ja rullattaviin tuotteisiin [lisäksi tasanäyttöihin]. — Dr. Michael Hack, UDC”
On kuitenkin tärkeää huomata, että näyttöteknologian kenttä on erittäin kilpailtu ja nopeasti kehittyvä. Teknologiat kuten MicroLED ja perinteisten OLEDien jatkokehitys tarkoittavat, että ne kilpailevat edelleen markkinajohtajuudesta. PHOLEDin laajamittainen omaksuminen riippuu siitä, miten se vertautuu näihin muihin teknologioihin kustannusten, suorituskyvyn ja valmistuskapasiteetin osalta, ja kun vaihtoehdot tulevat markkinoille ensi vuonna, saamme pian paremman käsityksen sen kilpailukyvystä.
PHOLED-kehityksen johtavat yritykset
Vaikka maailmassa on lukuisia näyttövalmistajia, vain harvat erikoistuvat OLED- ja mahdollisesti PHOLED-variantteihin. Seuraavat kaksi yritystä tekevät juuri tätä, toimittaen teknologiaa ja laitteistoa lukuisiin kilpailijoiden tuotteisiin markkinoilla.
*Alla annetut luvut olivat tarkkoja kirjoitushetkellä ja voivat muuttua. Mahdollisten sijoittajien tulisi tarkistaa mittarit*
1. Universal Display Corporation
OLED Hintakaavio
OLED Hintakaavio
| Markkina-arvo | Forward P/E 1 v. | Osakekohtainen tulos (EPS) |
| 8,714,833,146 | 46.54 | $4.31 |
UDC on OLED-teollisuuden pioneeri ja omistaa lukuisia keskeisiä patentteja, erityisesti tehokkaita fosforenteita OLED‑lähetinlaitteita koskevia. Sen teknologia, erityisesti PHOLED‑materiaalit, on käytössä lähes kaikissa markkinoilla olevissa AMOLED-näytöissä, ja yritys on kokenut nopeaa kasvua viime vuosina.
2. LG Display Co.
LPL Hintakaavio
LPL Hintakaavio
| Markkina-arvo | Forward P/E 1 v. | Osakekohtainen tulos (EPS) |
| 3,571,072,249 | -1.57 | $-4.93 |
LG Display (LPL ) on houkutteleva sijoitus niille, jotka ovat kiinnostuneita kehittyneen näyttöteknologian alasta. Johtavana innovaattorina näyttöteollisuudessa, erityisesti OLED- ja LCD-teknologiastaan tunnettu, LG Displayin paneelit ovat olennaisia monenlaisten kuluttajaelektroniikkatuotteiden valmistuksessa lukuisille maailmanlaajuisille valmistajille (esim. Sony). Yrityksen laaja käyttö arvostetuissa brändeissä, yhdistettynä jatkuvaan teknologisen kehityksen edistämiseen, asettaa sen suotuisasti jatkuvasti kehittyvään ja kasvavaan digitaalisten näyttöjen markkinaan.
Näyttötekniikan kehitys: CRT:stä PHOLEDiin
Yli 60 vuoden aikana kuluttajänäytöissä on nähty lukuisia teknologisia edistysaskeleita. Alla on lyhyt katsaus eri keskeisiin lähestymistapoihin tänä aikana.
- Kathodisädeputki (CRT) (1960–2000-luku): CRT oli hallitseva näyttöteknologia useiden vuosikymmenten ajan. Se toimii ampumalla elektroneja elektronitykistä fosforenteelle näytölle, tuottaen kuvia. Huolimatta massiivisuudestaan ja painostaan, CRT tunnettiin värintarkkuudestaan ja kontrastistaan.
- Nestekidenäyttö (LCD) (1970-luku–nykyhetki): LCD-teknologia nousi merkittäväksi 1900-luvun lopulla. Se hyödyntää nestekiteitä, jotka asettuvat estämään tai päästämään valoa taustavalon läpi. LCD-näytöt ovat ohuempia, kevyempiä ja energiatehokkaampia kuin CRT:t. Niitä on laajasti käytetty televisioissa, näytöissä ja kannettavissa laitteissa.
- Plasmanäyttöpaneelit (PDP) (1990–2010-luku): Plasmanäytöt olivat suosittuja suurikokoisissa televisioissa 2000-luvun alussa. Ne tuottavat kuvia valaisemalla pieniä värillisiä fluoresoivia valoja, jotka sisältävät plasmaa. Plasmat tarjosivat erinomaisen värintarkkuuden ja katselukulmat, mutta olivat vähemmän energiatehokkaita ja kärsivät esimerkiksi palamisen (burn‑in) ongelmista.
- Valoa säteilevät diodit (LED) (2000-luku–nykyhetki): LED-teknologia, erityisesti LED‑taustavalolla varustetut LCD‑näytöt, toi parannuksia energiatehokkuuteen, värialueeseen ja ohuuteen. Nämä näytöt ovat LCD‑näyttöjä, joissa on LED‑taustavalo perinteisten kylmäkatodisien fluoresoivien lamppujen (CCFL) sijaan.
- Orgaaniset valoa säteilevät diodit (OLED) (2010-luku–nykyhetki): OLED‑näytöt tuottavat valoa orgaanisten yhdisteiden avulla, jotka emittoivat valoa kun sähköä sovelletaan. Toisin kuin LCD:t, OLEDit eivät tarvitse taustavaloa, mikä mahdollistaa syvemmän mustan, korkeamman kontrastisuhteen ja ohuemmat näytöt. OLEDeja käytetään televisioissa, älypuhelimissa ja kannettavissa laitteissa.
- Quantum Dot -LED (QLED) (2010-luku–nykyhetki): Samsungin kehittämä QLED‑näyttö on LED‑LCD‑näytön muunnelma, mutta käyttää kvanttipisteitä yhdessä LED‑taustavalon kanssa parantaakseen väriä ja kirkkautta perinteisiin LCD‑näyttöihin verrattuna.
- MicroLED (myöhäiset 2010-luku–nykyhetki): Nouseva teknologia, MicroLED käyttää mikroskooppisia LED‑valoja luodakseen yksittäisiä pikseleitä. Tämä tarjoaa korkean kirkkauden, erinomaisen värintarkkuuden ja energiatehokkuuden. MicroLED‑näytöt voivat mahdollisesti ylittää OLEDit kirkkaudessa ja pitkässä käyttöiässä ilman palamisen riskiä, mikä tekee niistä tänään huippuvaihtoehdon.
On syytä huomata, että yllä oleva aikajana tarkastelee näytön teknologian keskeisiä lähestymistapoja. Jokaisessa sukupolvessa on myös lukuisia inkrementaalisia parannuksia (esim. Twisted Nematic LCD:t, In-Plane Switching LCD:t, 3D, kaarevat näytöt jne.).












