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  • 美国善皇z0z0 ,一级一级人与动毛片

    来源:太原日报

    POST TIME:2020-4-5 18:58

    北京时间11月17日消息,中国触摸屏网讯,精测电子产业垂直整合 4.9亿参股合肥视涯99.79%股权。早在2017年9月1日,总投资20亿元的合肥视涯信息科技有限公司的硅基OLED微型显示器项目落地合肥新站区,其计划2018年9月开始设备搬入,2019年投产,预计2020年可实现月加工6000片12寸晶圆产能,年产2000万片微型显示器件,届时将成为全球最大的硅基OLED微型显示器件(Micro-OLED)生产基地。 本文来自: 而合肥视涯显示科技是由上海视涯信息科技发起设立的全资子公司,上海视涯科技已经掌握有常规液晶显示生产线、低温多晶硅TFT液晶和蒸渡工艺OLED产品的制造技术,董事长顾铁先生是中国显示领域的领军人物,曾规划并筹建了中国第一条4.5代TFT-LCD生产线、国内第一条OLED中试线、国内第一条5.5代LTPS生产线和第一条OLED量产线。 2017年11月13日,据手机报在线了解到,据精测电子发布公告表示,公司将与合肥新沣河企业管理合伙企业、厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业、宁波宇微投资合伙企业、宁波激智科技股份有限公司、光驰科技(上海)有限公司、合肥市新站产业投资有限公司、上海视涯信息科技有限公司于2017年11月13日签订《关于合肥视涯显示科技有限公司之投资协议》。 与上述投资者共同向合肥视涯显示科技有限公司进行增资,分二期以合计人民币49,733万元认缴合肥视涯新增注册资本人民币4.9亿元,总计取得增资后合肥视涯约99.7993%的股权。两期增资完成后,精测电子累计投资人民币6000万元认缴合肥视涯新增注册资本人民币6000万元,公司总计持有合肥视涯12.0402%股权! 据了解,合肥视涯为上海视涯全资子公司!合肥新沣河企业管理合伙企业(有限合伙)同样为其子公司,而在交易完成以后,上海视涯依然为公司最大股东!据了解,合肥新沣河出资2.1亿元获得合肥视涯42.14%股权,精测电子、宁波宇微分别出资6000万,获得12.04%股权,光驰科技、新站产投各出资5000万元,获得10.03%股权,厦门盛芯出资3733万元,获得7.49%股权,激智科技出资3000万元,获得6.02%股权,上海视涯出资100万元,获得0.2%股权! 众所周知,硅基OLED微型显示器件(Micro-OLED)是以单晶硅为有源驱动背板制作的OLED显示器件,区别于常规的利用非晶硅、微晶硅或者低温多晶硅薄膜晶体管(LPTS)为背板的AMOLED器件,其像素为传统显示器件的1/10,具有高分辨率、高集成度、低功耗、体积小、重量轻等优势。 而传统低温多晶硅LTPS-OLED显示器仅能达到800PPI的分辨率和120HZ的刷新率,因此容易产生眩晕感,而硅基OLED搭载在高纯度硅基半导体背板电路之上,能够实现2000PPI的分辨率和2000HZ的刷新水平,特别适合VR显示设备。 且从VR市场来看的话,根据IHS预计,到2020年VR设备的年出货量将达到8000万台,2017——2019年复合增速超37%,对应2020年VR设备市场空间有望达到500亿美元。 目前,京东方和合肥视涯科技为国内两大Micro-OLED显示器生产商,2017年8月京东方与与云南北方奥雷德、深圳高平科技、云南滇中产业发展等公司共同投资11.5亿元在昆明建设国内首条大型OLED微型显示器件项目,主要生产0.5英寸800600、0.41英寸800480、0.80英寸19201200、0.5英寸19201080OLED微显示器件,设计产能100万片/年。其他主要的MicroOLED研发和生产商包括索尼、富士康收购的美国初创公司eLux等。 从精测电子来看,其主营业务为平板显示检测系统的研发、生产,主要产品包括模组检测系统、面板检测系统、OLED检测系统、AOI光学检测系统等!入股合肥视涯,对于精测电子而言,随着Micro-OLED市场的逐步起量,或将有助于其产品销量! 而从精测电子今年前三季度的业绩来看,据财报显示,其今年前三季度预计净利润将达到1.05亿-1.20亿元之间,与上年同期的5004.53万元相比同比增长109.81%-139.78%!其第三季度的净利润就达到了5254.97万元-6754.97万元,与上年同期的2.50.61万元相比同比增长156.26%-229.41%! 对于业绩大幅度增长,据精测电子在财报中表示,主要受益于公司紧抓下游面板投资增长的景气机遇,依托公司在平板显示检测领域“光、机、电、算、软”的垂直整合能力以及良好的市场客户基础,公司业务规模不断扩大,销售收入稳定增长,预期业绩同比有所上升。而此次精测电子入股合肥视涯,同样也是这个道理! 触摸屏与OLED网推出微信公共平台,每日一条微信新闻,涵盖触摸屏材料、触摸屏设备、触控面板行业主要资讯,第一时间了解触摸屏行业发展动态。关注办法:微信公众号“i51touch” 或微信中扫描下面二维码关注,或这里查看详细步骤 北京时间11月17日消息,中国触摸屏网讯,Micro LED在AR领域独具优势 潜在市值不可忽视。市场调查机构IDC近日更新了《全球半年度增强现实和虚拟现实产值指南(Worldwide Semiannual Augmented and Virtual Reality Spending Guide)》,其中增强现实和虚拟现实市场的全球营收预计未来四年内将增加100%或更多。AR/VR产品和服务的总产值将从2017年的114亿美元猛增至2021年的2150亿美元,复合年增长率达到21.2%。   随着扩充实境/虚拟现实(AR/VR)应用起飞,相关的显示需求也受到相当大的重视。 由于AR/VR所使用的头戴式装置屏幕距离眼睛非常近,显示器最理想的画素密度将上看2,000ppi,远超过目前LCD、OLED显示器可以达到的水平,但Micro LED却有机会达成这个目标。 因此,Micro LED将很有机会成为AR/VR头戴式装置所选用的显示技术。   响应速度与画素密度   工研院电子与光电系统研究所所长吴志毅分析,AR/VR的头戴显示器主要有两大显示质量要求:响应速度与画素密度。 LCD本身的材质特性无法达到AR/VR所需要的速度门坎,因此其显示延迟可能会造成某些用户头昏;OLED的响应速度虽快,但画素密度大约在1,000ppi便达到极限,难以达成AR/VR所需要的2,000ppi。 然而,以上两点要求皆是Micro LED能够满足的,因此,AR/VR应用将成为Micro LED显示器的重要战场,也是工研院未来几年的重要目标。   另外,Micro LED几乎能够放在所有不同材质的基板上,其中包含玻璃基板、PCB基板或是具备弹性的基板。 正因如此,未来Micro LED技术也有机会制作出可挠式面板。   Micro LED最大市场在手机和电视   吴志毅进一步提到,尽管Micro LED在AR/VR领域独具优势,然而最大的市场永远是手机、电视等消费型产品。 而在该领域,LCD与OLED皆已发展相当成熟,若Micro LED要加入竞争,必须等到成本降低至与LCD、OLED接近的地步,才有普及的机会。 不过,由于台湾的Micro LED供应链非常完整,无论是制程技术、转移、IC设计等专业都是台湾所掌握的技术。 待未来进一步整合材料、系统等国内外厂商后,Micro LED还是有机会成为下世代的主流显示技术。   吴志毅认为,Micro LED电视大约在2020年就有机会出现在市面上,然若是要成为主流显示技术,最快也要到2022年后。 本文来自: 触摸屏与OLED网推出微信公共平台,每日一条微信新闻,涵盖触摸屏材料、触摸屏设备、触控面板行业主要资讯,第一时间了解触摸屏行业发展动态。关注办法:微信公众号“i51touch” 或微信中扫描下面二维码关注,或这里查看详细步骤 北京时间11月17日消息,中国触摸屏网讯,坐等Micro LED面市?华灿下了这么大功夫进展如何。华灿目前与多家厂商在联合开发应用于不同终端的Micro LED,由于涉及到很多商务上的保密协议,在这里自然也不能透露过多。那么对这个问题最好的回答只有三个字,进展中。 那么这里主要讲一下在芯片研发进展中我们碰到的一些问题和思考。刚开始准备要做Micro LED的时候,作为专注于做芯片的我们面临的最大的问题是我们要做出怎么样的芯片,做Micro LED芯片阵列还是薄膜的Micro LED芯片。为此我们考察了不同显示应用中所需要的显示面积以及像素总量。据此我们把显示应用分为四个象限。 第一个象限需要比较大的显示面积以及比较多的像素总量,代表应用为电视,电脑屏幕等。 本文来自: 第二个象限需要较小的显示面积以及较多的像素总量, 代表应用为VR,AR等。 第三个象限是较小的显示面积以及较少像素总量,代表应用为手表,手机等。 第四个象限是较大的显示面积以及较少的像素总量,代表应用为HUD以及透明显示屏等。 对于Micro LED芯片阵列,可能更加适用于高像素密度的小屏幕应用,也就是第二象限。对于薄膜的Micro LED芯片更加适用于底像素密度的大屏幕应用,也就是第四象限。了解清楚了要做的最终产品之后也就知道我们要做哪种芯片。 不论是之前讲的Micro LED芯片阵列还是薄膜Micro LED芯片,做出来之后直接面临的另一个问题是如何表征和测试。同转移类似,面对如此大量的Micro LED芯片,肯定也需要一种巨量测试(mass testing)方案。面对Micro LED芯片尺寸的不断缩小,传统用针接触式(probing)的测试方案实现难度较大。很多厂家甚至在Micro LED芯片bonding到显示背板上之后对整个背板进行测试验证,然后对坏点进行修复,这个会极大的增加对背板修复的成本。 目前比较可行的方案是非接触式的PL成像方案。具体如下图,首先用激光照射覆盖一定数量的Micro LED芯片,然后用PL的摄像头拍摄被激光照射区域的Micro LED芯片的PL成像状况。由于外延或者工艺制成导致Micro LED芯片亮度较低或者不亮的可以被此方法检出。此方案能够检测出出货前芯片的绝大部分异常,但是对芯片电压和电极接触不良的异常无法验出,还需要测试设备厂家配合研发新的设备。 在这里只提这两点,希望能引出更广范围的讨论和更有创造性的方案来推动行业的进展。除此之外,Micro LED芯片的产业化在外延均匀性,工艺制成良率,巨量转移等方面都存在一定的技术瓶颈,行业内的各行家都有很多创新的意见和建议,在这里也不再重复。 我们华灿光电在这些方面同样有进行一定的研究。在外延方面,我们特别针对外延的波长、亮度、电压均匀性进行了优化,四寸片的波长STD从1.8 nm下降到 0.7 nm。同时我们还优化了生产条件使得单片particle数量大大下降。为了增大外延片的利用率,我们已经着手优化6寸外延片的生长条件;在芯片方面,我们主要在微米级尺寸芯片制成,侧壁保护,衬底剥离,和芯片出光调控方面作了相应优化创新。目前在10-30 um 尺寸左右的Micro LED芯片阵列以及薄膜Micro LED芯片方面都取得了较好的进展。 最后希望能够尽早的看到真正应用了Micro LED芯片的产品,特别是采用了华灿的Micro LED芯片的终端产品,到时候一定能够讨论得更多。 触摸屏与OLED网推出微信公共平台,每日一条微信新闻,涵盖触摸屏材料、触摸屏设备、触控面板行业主要资讯,第一时间了解触摸屏行业发展动态。关注办法:微信公众号“i51touch” 或微信中扫描下面二维码关注,或这里查看详细步骤 文章来源:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2017/1117/48804.html

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