国产精品电影_久久视频免费_欧美日韩国产激情_成年人视频免费在线播放_日本久久亚洲电影_久久都是精品_66av99_九色精品美女在线_蜜臀a∨国产成人精品_冲田杏梨av在线_欧美精品在线一区二区三区_麻豆mv在线看

它才是筆記本屏幕的未來之星!OLED屏的前世今生

商務辦公
現在越來越多的筆記本廠商開始嘗試OLED屏幕了,作為一種新型的屏幕類型,OLED有著無需背光源,可以自發光,可視角度更大、色彩更豐富、節能顯著、可柔性彎曲等優點。

 現在越來越多的筆記本廠商開始嘗試OLED屏幕了,作為一種新型的屏幕類型,OLED有著無需背光源,可以自發光,可視角度更大、色彩更豐富、節能顯著、可柔性彎曲等優點。

不過在筆記本上的應用卻并不是那么的多,而這篇文章或許可以幫到你,這一屏幕類型到底都有著怎樣的優點缺點,以及它的前世今生。

[[206538]]

有機發光二極管(英文:Organic Light-Emitting Diode,縮寫:OLED)又稱有機電激發光顯示器(英文:Organic Electroluminescence Display,縮寫:OELD)、有機發光半導體,與薄膜晶體管液晶顯示器為不同類型的產品。

前者具有自發光性、廣視角、高對比、低耗電、高反應速率、全彩化及制程簡單等優點,但相對的在大面板價格、技術選擇性 、壽命、分辨率、色彩還原方面便無法與后者匹敵,有機發光二極管顯示器可分單色、多彩及全彩等種類。

而其中以全彩制作技術最為困難,有機發光二極管顯示器依驅動方式的不同又可分為被動式(Passive Matrix,PMOLED)與主動式(Active Matrix,AMOLED)。

有機發光二極管可簡單分為有機發光二極管和聚合物發光二極管(polymer light-emitting diodes,PLED)兩種類型,目前均已開發出成熟產品。

聚合物發光二極管相對于有機發光二極管的主要優勢是其柔性大面積顯示。但由于產品壽命問題,目前市面上的產品仍以有機發光二極管為主要應用。

最初觀察到有機材料中電致發光現象的是二十世紀五十年代André Bernanose和他在法國南茜大學的同事,1960年,Martin Pope和他在紐約大學的一些同事開發了與有機晶體接觸的歐姆暗電極( ohmic dark-injecting electrode)。

他們進一步描述了空穴注入電極觸點和電子注入電極觸點所需的能量需求。

這些正是所有現代OLED器件中電荷注入的基礎。Pope的小組還首次通過在400伏特電壓下使用一小塊銀電極,觀察到了單一純蒽晶體和摻有并四苯的蒽晶體在真空下的直流電致發光的現象。并提出了場加速電子勵磁分子熒光的機制。

Pope的小組還首次通過在400伏特電壓下使用一小塊銀電極,觀察到了單一純蒽晶體和摻有并四苯的蒽晶體在真空下的直流電致發光的現象。

Martin·Pope的小組在1965年報告說,在沒有外部電場的情況下,蒽晶體中的電致發光是由熱化電子和空穴的重組引起的,并且蒽晶體中能量的導電能級是高于激子(激發子,晶結構中受激發的電子)中能級的。

同樣在1965年,加拿大國家研究委員會的W.Helfrich和W. G. Schneider首次在使用空穴和電子注入電極的蒽單晶中首次實現了雙重注入復合電致發光。

同一年,陶氏化學研究人員通過提出高壓交流電驅動電絕緣的一毫米熔融磷光體薄層制備電致發光原件的方法而獲得了相關的專利(該元件由研磨的蒽粉、并四苯、石墨粉末組成)。

而首次對聚合物薄膜進行了電致發光觀察的則是Roger Partridge在英國的國家物理實驗室,他們的成果于1975年獲得專利,并于1983年發表。

最后,自1975年開始加入柯達公司Rochester實驗室并從事有機發光二極管研究的鄧青云博士,在意外中發現了OLED。1979年的一天晚上,他在回家的路上忽然想起有東西忘記在實驗室,回到實驗室后,他發現在黑暗中的一塊做實驗用的有機蓄電池在閃閃發光,從而開始了對有機發光二極管的研究。

到了1987年,鄧青云和同事Steven成功地使用類似半導體 PN結的雙層有機結構第一次作出了低電壓、高效率的光發射器。

為柯達公司生產有機發光二極管顯示器奠定了基礎。由此被譽為OLED之父。OLED英文名為Organic Light-Emitting Diode,縮寫:OLED),中文名(有機發光二極管)更是鄧青云命名的。

鄧青云博士,出生于香港,并于英屬哥倫比亞大學得到化學理學士學位,于1975年在康奈爾大學獲得物理化學博士學位。

到了1990年,英國劍橋的實驗室也成功研制出高分子有機發光原件。

1992年劍橋成立的顯示技術公司CDT(Cambridge Display Technology),這項發現使得有機發光二極管的研究走向了一條與柯達完全不同的研發之路。可廣泛利用在各個領域,目前OLED更多使用的是AMOLED技術。

[[206539]]

而LCD與OLED最大的區別就是,LCD的像素是不會發光的,但OLED的像素卻是自發光的,并不需要外部光源。通常認為,OLED在技術上比LCD更為先進。

OLED的技術細節

有機發光二極管基本結構是由一薄而透明具半導體特性之銦錫氧化物(ITO),與電力之正極相連,再加上另一個金屬陰極,包成如三明治的結構。

整個結構層中包括了:電洞傳輸層(HTL)、發光層(EL)與電子傳輸層(ETL)。當元件受到直流電所衍生的順向偏壓時,外加之電壓能量將驅動電子與空穴分別由陰極與陽極注入元件。

OLED基本結構:1. 陰極;2.發光層(Emissive Layer, EL);3.陽極空穴與陰極電子在發光層中結合,產生光子;4.導電層(Conductive Layer);5.陽極 (+)

離域電子(英語:delocalized electron),也稱游離電子,是在分子、離子或固體金屬中不止與單一原子或單一共價鍵有關系的電子。

由于部分或全部分子上的共軛引起的π電子的離域化,導致有機分子導電,并將能量傳遞給有機發光物質的分子,后者受到激發,從基態躍遷到激發態,由電極注入的電子和空穴在有機材料中復合而釋放出能量,當受激分子回到基態時輻射躍遷而產生光子并產生發光現象。

并依照材料特性不同,產生紅、綠和藍三原色,構成基本色彩。

OLED的特性是自發光,不像薄膜晶體管液晶顯示器需要背光,因此可視度和亮度均高,且無視角問題,其次是驅動電壓低且省電效率高,加上反應快、重量輕、厚度薄,構造簡單,成本低等,被視為 21世紀最具前途的產品之一。

空穴:一個呈電中性的原子,其正電質子和負電電子的數量是相等的。現在由于少了一個負電的電子,所以那里就會呈現出一個正電性的空位,這便是空穴。

典型的OLED是由位于兩個電極之間的有機材料層組成的,其陽極和陰極全部沉積在基板上。

最初的高分子OLED只由單一的有機層組成,為了提高效率,具有兩層或更多層的多層OLED才開始被制造出來(此外,通過選擇不同的材料以提供更漸進的電子分布來輔助在電極處的電荷注入,或者阻止電荷到達相反的電極,也可以提高效率)。

簡而言之,OLED的發光過程通常是由以下5個階段完成的。

1.在外加電場的作用下載流子的注入:電子和空穴分別從陰極和陽極向夾在電極之間的有機功能薄膜注入。

2.載流子的遷移:注入的電子和空穴分別從電子輸送層和空穴輸送層向發光層遷移。

3.載流子的復合:電子和空穴復合產生激子。

4.激子的遷移:激子在電場的作用下遷移,能量傳遞給發光分子,并激發電子從基態躍遷到激發態。

5.電致發光:激發態能量通過輻射躍遷,產生光子,釋放出能量。

OLED屏都有什么優缺點?

使用OLED屏的筆記本都有哪些?說了這么多,那么使用OLED屏的筆記本都有哪些呢?

啊呀,似乎現在市面上使用OLED屏的筆記本似乎并不多。因為技術不夠成熟,高昂的成本和技術缺陷還是會讓廠商望而卻步,那么,就讓我們來扒一扒,都有哪些筆記本使用了OLED屏吧。

ThinkPad X1 Yoga

ThinkPad X1 Yoga搭載的就是OLED顯示屏。ThinkPad X1 Yoga的屏幕尺寸為14英寸的觸控顯示屏,屏幕由一整塊玻璃覆蓋,分辨達到了2560x1440的2K級別,而97% Adobe RGB廣色域令它“增色”不少。

配置方面,ThinkPad X1 Yoga除了14英寸的OLED顯示屏之外,它還搭載了英特爾Core i7-6500U處理器,8GB內存以及256 GB的SSD存儲容量,這樣的配置對于一款兼具辦公娛樂功能的ThinkPad X1 Yoga已經可以滿足使用需求,當然還有更高配置可供選擇。

除了Thinkpad,Alienware 13可選搭配的也是OLED屏,其對比度高達100000:1 ,在顯示效果上也更加鮮艷生動。同時,更廣的色域 (Adobe 104%) 也實現了更為逼真的色彩范圍,很不錯。

此外,硬件配置方面,Alienware 13搭載了Intel Core i7-6700HQ處理器,與之搭配的是8GB DDR4內存以及256GB SSD固態硬盤,而大家最為關注的顯卡部分,它配備的是NVIDIA GTX 1060,加上OLED屏,這樣的配置一定能帶來不錯的游戲體驗。

優點與缺點

優點

與LCD裝置中使用的玻璃顯示器不同,塑料基板是防碎的。

更好的圖像質量:與LCD相比,OLED具有更大的對比度和更寬的視角。

OLED屏的元件因為不需要額外的光源組件,因而能顯示真正的黑色,也因此它可以做的更輕更薄,電量需求也更好。

與LCD相比,OLED的響應時間更短。

缺憾

OLED屏最大的技術問題是有機材料的壽命有限。

由于產生藍光的OLED材料比其他顏色的材料降解得更快,因此藍光輸出會比其他顏色的光少。

水可以瞬間損壞顯示器的有機材料,因此,改進的密封工藝對實際生產具有重要意義。

OLED屏在顯示具有白色背景的圖像時(比如文檔或是網站),會非常耗電。

燒屏問題:由于各像素在屏幕上顯示的差異,每個位置的老化速度就有了差異。

這種面板的生產難度非常高,而且價格昂貴。

總結

作為一種嶄新的屏幕類型,OLED屏目在筆記本電腦上的應用并不廣泛,相關的技術也不夠成熟,一些問題也亟需解決。

不過隨著技術的發展,相信這種技術很快就會發展出來,回望它的發展歷史,也并沒有什么曲折的歷程。

相信普及以后也能給人們帶來很多便利,值得期待,想要嘗鮮的朋友們呢,倒是可以現在嘗試一下,作為明日之星,OLED這種屏幕仍然有很大的發展空間。

責任編輯:武曉燕 來源: 太平洋電腦網
相關推薦

2017-12-07 15:00:00

筆記本OLED屏幕

2011-12-07 11:24:32

筆記本評測

2013-05-23 09:30:10

大數據創業公司大數據分析商大數據

2021-03-30 21:27:09

小米筆記本 Pro

2018-03-16 10:59:28

筆記本屏幕電腦

2011-04-29 12:54:05

筆記本屏幕

2020-05-11 17:06:37

微軟筆記本換屏

2014-07-30 10:55:27

2015-11-18 14:14:11

OPNFVNFV

2025-02-12 11:25:39

2011-08-23 09:52:31

CSS

2011-12-07 13:54:03

筆記本常見問題

2011-05-06 09:56:07

筆記本排線

2018-04-28 09:48:51

ERP

2019-08-05 10:08:25

軟件操作系統程序員

2013-11-14 16:03:23

Android設計Android Des

2021-04-15 07:01:28

區塊鏈分布式DLT

2015-06-11 11:10:09

對象存儲云存儲

2022-11-07 14:23:35

RPA人工智能流程自動化管理

2011-05-13 09:43:27

產品經理PM
點贊
收藏

51CTO技術棧公眾號

日韩成人动漫| 九九九久久国产免费| 欧美一区三区二区| 久久人人九九| 亚洲品质视频自拍网| 蜜臂av日日欢夜夜爽一区| 美女在线视频一区二区| 日韩视频亚洲视频| 在线亚洲午夜片av大片| 91精品综合视频| 久久久久久久久久久免费视频| www.视频在线.com| 成人免费网站在线观看| 亚洲午夜在线观看| 国产伦精品一区二区三区四区视频_ | 欧美超碰在线| 日本在线不卡视频| 91国产免费看| 亚洲女人被黑人巨大进入al| 日韩亚洲一区二区| 在线观看视频你懂的| 51漫画成人app入口| 女同视频在线观看| 色屁屁www国产馆在线观看| 欧美xxxxhdvideosex| 国产精品网站一区| 久久视频在线播放| 色综合伊人色综合网| 男人靠女人免费视频网站| 国产图片一区| 粉嫩av一区二区三区免费野| 欧美亚州在线观看| 成人看片黄a免费看视频| 亚洲一区在线播放| 色综合电影网| 久久综合另类图片小说| 欧美一区二区女人| 超级白嫩亚洲国产第一| 国产女主播视频一区二区| 国产精品人成电影在线观看| 在线中文字幕-区二区三区四区| 26uuu久久天堂性欧美| 91在线观看免费高清| 午夜国产精品视频免费体验区| 亚洲欧美色婷婷| 九九九精品视频| 午夜免费久久看| 中文字幕精品在线播放| 深爱激情久久| 亚洲系列中文字幕| 人成在线免费视频| 91在线云播放| 91色视频在线观看| 亚洲人成在线影院| 欧美富婆性猛交| 成视频免费观看在线看| 国产女同互慰高潮91漫画| 九色中文视频| 99久久99久久综合| 成视人a免费观看视频| 国模少妇一区二区三区| 国产精品欧美一区二区| 精品91在线| 国产极品jizzhd欧美| 亚洲天堂手机| 亚洲黄一区二区| 欧美 日韩 国产 高清| 亚洲一区网站| 欧美日韩色一区| 久久久久久久久久久亚洲| 北条麻妃视频在线| 亚洲高清免费在线观看| 999久久久免费精品国产| 精品1区2区3区4区| 91热福利电影| www激情久久| 日本三级免费观看| 一级精品视频在线观看宜春院| 精品国精品国产尤物美女| 成人18网址在线观看| 久久久久久美女精品| 日产精品99久久久久久| 国产成人精品一区二区三区免费| 在线不卡免费欧美| 黄网在线免费看| 欧美精品一区二区三区在线 | 伊人中文字幕在线| 精品视频9999| 国产精品麻豆视频| 91在线观看免费高清| 午夜久久久久久久久| 大胆日韩av| 国产精品高清在线观看| 嫩草精品影院| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲欧洲精品在线观看| 亚洲精品四区| 四虎在线免费看| 这里只有精品免费| 奇米影视在线99精品| 激情亚洲影院在线观看| 色一情一乱一区二区| 一区二区三区日韩| 日本成人片在线| 欧洲成人av| 在线观看国产视频一二三| 欧美成人亚洲成人日韩成人| 国内精品自线一区二区三区视频| 欧美三区美女| 国产又大又黄又粗又爽| 精品少妇一区二区30p| 精品国产乱码久久久久久闺蜜| 亚洲人被黑人高潮完整版| 在线观看小视频| wwww.国产| 国产91aaa| 中文字幕第一区第二区| 免费久久久久久久久| 在线观看a视频| 国产亚洲精品高潮| 亚洲精品一二三区| 免费观看欧美大片| 蜜桃视频在线入口www| 全黄性性激高免费视频| 欧美亚洲国产一区在线观看网站 | 精品制服美女丁香| 最新亚洲伊人网| 国产精品91久久久| 亚洲第一免费网站| 欧美日本不卡高清| 免费看久久久| 69日小视频在线观看| 在线观看欧美日韩| 成人av网站免费| 日日夜夜精品| aaa毛片在线观看| 中文字幕一区二区三区在线观看 | 精品一区二区三区在线观看国产| 美丽的小蜜桃4春潮| 精品欧美午夜寂寞影院| 中文字幕4区| 大香煮伊手机一区| 国产在线播放不卡| 亚洲日本va午夜在线电影| 国产精品影院在线| 日本在线观看免费| 久久久免费毛片| 毛片一区二区三区| 国产欧美另类| 日本黄在线观看| 亚洲一区二三| 亚洲精品自拍第一页| 成熟亚洲日本毛茸茸凸凹| 欧美日韩在线一区二区三区| 91国产视频在线观看| 久久国产精品99国产| 国产99午夜精品一区二区三区| 日韩国产在线播放| 99综合99| 日本国产高清不卡| 欧美日本一区| www.26天天久久天堂| 日本韩国在线视频| www.av片| 久久国产主播精品| 国产精品va在线| www国产亚洲精品久久网站| ...xxx性欧美| 国产欧美va欧美不卡在线| 播五月开心婷婷综合| 国产视频一区欧美| 婷婷综合网站| 日本道不卡免费一区| 99re8精品视频在线观看| 9l视频白拍9色9l视频| 国产黄在线播放| 色的视频在线免费看| 欧美人动性xxxxz0oz| 成人做爰视频www| 色999五月色| 缅甸午夜性猛交xxxx| 992tv在线观看在线播放| 免费日韩电影在线观看| 欧美激情影音先锋| 久久免费一区| 影音先锋可以看的网站| 国产偷人视频免费| av成人动漫| a国产在线视频| 日韩国产欧美一区二区| 亚洲日本视频在线| 欧美aaaaaa午夜精品| 日韩欧美中文在线| 一区在线中文字幕| 国产亚洲一区精品| 国产成人三级视频| 国产高清免费在线| 国产毛片久久久久久国产毛片| 亚洲视频日韩精品| 亚洲一区不卡在线|