近年來,以OLED為代表的自發光顯示器已經被廣泛用于智能手機等設備,但由于其壽命短和耐熱性等缺陷,行業開始轉向Micro LED顯示器的開發。
目前有兩種實現Micro LED顯示屏的方法,3基色LED采用了紅光、藍光及綠光,藍光LED激發紅綠熒光粉和藍光LED成為兩大主流技術。
至于3基色LED,由于其材料易碎,無法生產μ紅色芯片,而且難以安裝高密度、且具有不同結構和不同顏色的LED芯片。它們的電流和電壓、反應速度都不同,因此很難實現對每個芯片的控制。
μBlue LED激發方法可以將所有安裝好的LED芯片集成到μ藍光LED中,因此安裝難度會降低,電流和電壓也可以得到統一。但藍光LED是發光產生的,而紅光和綠光LED是激發產生的,因此存在反應速度的時間滯后。此外,由于藍光激發導致紅光LED和綠光LED的亮度較低,所以就會出現另外一個問題---顏色再現性較差。
μUV-LED + RGB熒光粉則可以解決上述問題。
Nitride Semiconductors公司發現制造具備P層和N層SLS結構的μUV-LED芯片,發光效率加倍。(專利申請中)
原因在于,由于擴散電流的距離短,發光復合率增加,內部量子效率提高,從發光層到外部的距離變短,從而提高了外部量子效率。