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应用 II · 显示技术

层次:本科接触 + 巨大产业 | 核对于 2026-07。 显示是光电技术面向消费者最直接的应用,也是一个技术迭代极快、且每一代都在解决上一代根本短板的领域。本页梳理主要技术路线的物理原理与各自的固有限制。

显示架构与巨量转移

图 16-1 左:LCD 是“背光经过多个吸收/调制层”,起偏器与 RGB 滤光片形成 \(50\%\times1/3\) 的效率链;OLED 则由像素直接发光,关闭像素即可得到真正的黑。右:4K 屏约有 2500 万颗 microLED,即使单颗转移良率达到 99.99%,仍约有 2500 个坏点,因此检测与修复是产业化核心。

一、评价显示的物理量

先建立判据,否则无法比较技术路线:

指标 含义 决定于
亮度(nit, cd/m²) 单位面积发光强度 发光效率与功率
对比度 最亮/最暗 黑电平是关键——漏光决定上限
色域 可表示的颜色范围 原色的光谱纯度(越窄越纯)
分辨率/PPI 像素密度 制程能力
响应时间 像素切换速度 材料机制
视角 亮度与色彩随角度的变化 光学结构
功耗与寿命 效率与材料退化

色域与光谱纯度的关系值得强调原色越接近单色光,色域越大。这就是量子点与激光光源能提供极大色域的原因——它们的发射谱极窄

二、LCD:调制而非发光

LCD 本身不发光,它调制背光。结构(承第五页):

\[\text{背光} \to \text{起偏器} \to \text{液晶层(电控双折射)} \to \text{彩色滤光片} \to \text{检偏器}\]

液晶分子在电场下改变取向 → 改变对偏振的旋转 → 与检偏器配合实现亮暗。

固有的效率损失链(这是 LCD 的根本短板):

对比度问题:液晶无法完全阻断光 → 黑色发灰对策是分区背光(local dimming / mini-LED 背光):把背光分成数百到数万个可独立调光的分区。分区越多黑电平越好,但会出现"光晕(halo)"——亮物体周围的暗区被一同点亮。这是 mini-LED 背光的固有折中。

优点:成熟、便宜、寿命长、亮度可做得很高、无烧屏。至今仍是出货量主力。

三、OLED:自发光

有机材料在电流下发光,每个像素独立发光。

优势直接来自"自发光"

固有问题

发光机制的演进(效率提升的关键路线):

四、microLED 与其他路线

microLED:把无机 LED(第八页)微缩到微米级做像素。

理论上集大成:无机材料寿命长、亮度极高、效率高、无烧屏、响应快

产业化的核心难题是"巨量转移":一块 4K 显示需要约 2500 万颗微米级 LED,必须以极高的良率与速度从外延片转移到基板上

当前落地形态:大尺寸商用拼接屏、AR 微显示(尺寸小、颗数少、单价可承受)。消费级大规模普及仍受成本制约【核对于 2026-07】。

其他技术

五、近眼显示:AR/VR 的特殊挑战

这是当前光学工程最活跃的方向之一,因为它的要求几乎互相矛盾:

AR 光学是"每一项指标都在互相打架"的典型——这也是它至今未出现公认成熟方案的原因。

六、要点


下一页:光作为测量工具——光谱、传感与 LiDAR。这是光电技术中最"工程"的一面,也是自动驾驶与工业检测的核心。