การวิเคราะห์ในอนาคตของเทคโนโลยีควอนตัมดอททีวี
ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการแสดงผลอุตสาหกรรม TFT-LCD ซึ่งได้ครองอุตสาหกรรมการแสดงผลมานานหลายทศวรรษได้รับการท้าทายอย่างมาก OLED ได้เข้าสู่การผลิตจำนวนมากและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสาขาสมาร์ทโฟน เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เช่น microled และ qdled ก็เต็มไปด้วย การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม TFT-LCD ได้กลายเป็นแนวโน้มที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ภายใต้ลักษณะการคอนทราสต์สูงของ OLED ที่ก้าวร้าว (CR) และลักษณะของโทนเสียงสีกว้างอุตสาหกรรม TFT-LCD มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงลักษณะของโทนสี LCD และเสนอแนวคิดของ "ควอนตัมควอนตัมควอนตัม" ควอนตัมควอนตัม DOT TV. " อย่างไรก็ตามสิ่งที่เรียกว่า "TVS-DOT TVS" ไม่ได้ใช้ QDS เพื่อแสดง QDLEDS โดยตรง แต่พวกเขาเพิ่มฟิล์ม QD ลงในแบ็คไลท์ TFT-LCD ทั่วไปเท่านั้น ฟังก์ชั่นของฟิล์ม QD นี้คือการแปลงส่วนหนึ่งของแสงสีน้ำเงินที่ปล่อยออกมาโดยแบ็คไลท์เป็นแสงสีเขียวและสีแดงที่มีการกระจายความยาวคลื่นแคบซึ่งเทียบเท่ากับเอฟเฟกต์เช่นเดียวกับฟอสเฟอร์แบบดั้งเดิม
แสงสีเขียวและสีแดงที่ถูกแปลงด้วยฟิล์ม QD มีการกระจายความยาวคลื่นแคบและสามารถจับคู่ได้ดีกับแถบการส่งผ่านแสงสูงของ CF ของ LCD เพื่อให้การสูญเสียแสงสามารถลดลงได้และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของแสงได้ นอกจากนี้เนื่องจากการกระจายความยาวคลื่นนั้นแคบมากแสงโมโนโครม RGB ที่มีความบริสุทธิ์สีที่สูงขึ้น (ความอิ่มตัว) สามารถรับรู้ได้ดังนั้นขอบเขตสีอาจกลายเป็นขนาดใหญ่ดังนั้นการพัฒนาทางเทคโนโลยีของ "ทีวี QD" จึงไม่ก่อกวน เนื่องจากการตระหนักถึงการแปลงฟลูออเรสเซนต์ด้วยแบนด์วิดท์เรืองแสงแคบ ๆ จึงสามารถรับรู้ได้ ตัวอย่างเช่น KSF: MN เป็นตัวเลือกฟอสเฟอร์ที่มีราคาถูกและแคบ แม้ว่า KSF: MN ต้องเผชิญกับปัญหาความมั่นคง แต่ความมั่นคงของ QD นั้นเลวร้ายยิ่งกว่า KSF: MN
การได้รับภาพยนตร์ QD ที่น่าเชื่อถือสูงไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจาก QD สัมผัสกับน้ำและออกซิเจนในสภาพแวดล้อมในชั้นบรรยากาศจึงดับอย่างรวดเร็วและประสิทธิภาพที่ส่องสว่างลดลงอย่างมาก สารละลายป้องกันออกซิเจนและการป้องกันออกซิเจนของฟิล์ม QD ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบันคือการผสม QD เข้ากับกาวก่อนจากนั้นแซนวิชกาวระหว่างฟิล์มพลาสติกกันน้ำสองชั้นและออกซิเจน สร้างโครงสร้าง“ แซนวิช” สารละลายฟิล์มบางนี้มีความหนาบางและอยู่ใกล้กับ BEF ดั้งเดิมและลักษณะฟิล์มออปติคัลอื่น ๆ ของแบ็คไลท์ซึ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตและการประกอบ
ในความเป็นจริง QD เป็นวัสดุเรืองแสงใหม่สามารถใช้เป็นวัสดุแปลงฟลูออเรสเซนต์แบบโฟโตลูมิเนสเซนต์และยังสามารถใช้ไฟฟ้าโดยตรงเพื่อปล่อยแสง การใช้พื้นที่แสดงผลเป็นมากกว่าวิธีการของฟิล์ม QD เช่น QD สามารถนำไปใช้กับ microled เป็นชั้นการแปลงฟลูออเรสเซนต์เพื่อแปลงแสงสีน้ำเงินหรือแสงสีม่วงที่ปล่อยออกมาจากชิป uled เป็นแสงโมโนโครมของความยาวคลื่นอื่น ๆ เนื่องจากขนาดของ ULED นั้นมาจาก micrometers โหลถึงหลายสิบไมโครเมตรและขนาดของอนุภาคฟอสเฟอร์แบบดั้งเดิมนั้นมีขนาดน้อยที่สุดหนึ่งโหลไมโครมิเตอร์ขนาดอนุภาคของฟอสเฟอร์แบบดั้งเดิมอยู่ใกล้กับขนาดชิปเดียว และไม่สามารถใช้เป็นการแปลงฟลูออเรสเซนต์ของ microled วัสดุ. QD เป็นตัวเลือกเดียวสำหรับวัสดุการแปลงสีฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้สำหรับการปรับแต่งสีของ microleds
นอกจากนี้ CF ในเซลล์ LCD เองทำหน้าที่เป็นตัวกรองและใช้วัสดุดูดซับแสง หากวัสดุดูดซับแสงดั้งเดิมถูกแทนที่ด้วย QD โดยตรงสามารถรับรู้เซลล์ LCD Luminous Luminous ได้และประสิทธิภาพทางแสงของ TFT-LCD สามารถปรับปรุงได้อย่างมากในขณะที่บรรลุขอบเขตสีที่กว้าง
โดยสรุปจุดควอนตัม (QDs) มีโอกาสในการใช้งานที่กว้างมากในพื้นที่แสดงผล ในปัจจุบันที่เรียกว่า "ควอนตัม-ดอททีวี" เพิ่มฟิล์ม QD ไปยังแหล่งกำเนิดแสงแบ็คไลท์ TFT-LCD ทั่วไปซึ่งเป็นเพียงการปรับปรุงทีวี LCD และยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อดีของ QD อย่างเต็มที่ จากการคาดการณ์ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการแสดงผลของขอบเขตสีอ่อนจะสร้างสถานการณ์ที่ระดับสูงปานกลางและต่ำและโซลูชั่นสามชนิดจะอยู่ร่วมกันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ในผลิตภัณฑ์ระดับกลางและระดับต่ำฟอสเฟอร์และฟิล์ม QD ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในการแข่งขัน ในผลิตภัณฑ์ระดับสูง QD-CF LCD, Microled และ QDLED จะแข่งขันกับ OLED