
AMOLED (アクティブマトリックス有機発光ダイオード、/ ˈ æ m oʊ ˌ l ɛ d / ) は、 OLEDディスプレイデバイス技術の一種です。OLED は、有機化合物が発光材料を形成する特定のタイプの薄膜ディスプレイ技術を指し、アクティブマトリックスはピクセルのアドレス指定の背後にある技術を指します。
2007年以来、AMOLED技術は携帯電話、メディアプレーヤー、テレビ、デジタルカメラに使用され、[1]低電力、低コスト、高解像度、大型(例えば88インチ、8K解像度)のアプリケーションに向けて進歩を続けています。[2] [3] [4] [中立性は争われています]

デザイン

AMOLEDディスプレイは、電気的に活性化されると光(発光)を発生するOLEDピクセルのアクティブマトリックスで構成されており、薄膜トランジスタ(TFT)アレイ上に堆積または統合されており、個々のピクセルに流れる電流を制御するための一連のスイッチとして機能します。[5]
通常、この連続電流は、各ピクセルの少なくとも2つのTFTによって制御され(発光をトリガーするため)、1つのTFTはストレージコンデンサの充電を開始および停止し、もう1つのTFTはピクセルに一定の電流を生成するために必要なレベルの電圧源を提供します。これにより、パッシブマトリックスOLEDの動作に必要な非常に高い電流が不要になります。[6]
TFTバックプレーン技術は、AMOLEDディスプレイの製造に不可欠です。AMOLEDでは現在、多結晶シリコン(ポリSi)とアモルファスシリコン(a-Si)という2つの主要なTFTバックプレーン技術が使用されており、フレキシブルAMOLEDディスプレイを製造するために、フレキシブルプラスチック基板上に低温(150℃以下)でアクティブマトリックスバックプレーンを直接製造する可能性を提供しています。[7]
歴史
AMOLEDは2006年に開発されました。サムスンSDIはこの技術の主な投資者の1社であり、他の多くのディスプレイ企業も開発を進めていました。AMOLEDディスプレイを搭載した最も初期の消費者向け電子機器製品の1つは、BenQ-Siemens S88モバイルハンドセット[8]であり、2007年にはiriver Clix 2ポータブルメディアプレーヤーでした。[9] 2008年にはNokia N85に登場し、続いてSamsung i7110に登場しました。NokiaとSamsung Electronicsはどちらも、スマートフォンにこの技術を早期に採用していました。[10]
今後の展開
メーカーは、AMOLEDモジュール製造プロセスに静電容量センサーアレイの製造を統合したインセルタッチパネルを開発しました。インセルセンサーAMOLED製造業者には、AUオプトロニクスとサムスンが含まれます。サムスンは、この技術の自社バージョンを「スーパーAMOLED」として販売しています。デュポンの研究者は、計算流体力学(CFD)ソフトウェアを使用して、既存の化学蒸着(CVD)技術とコストと性能で競争力のある新しい溶液コーティングAMOLEDディスプレイ技術のコーティングプロセスを最適化しました。カスタムモデリングと分析アプローチを使用して、サムスンは、大きなガラスサイズで商業的に実現可能な短距離および長距離の膜厚制御と均一性を開発しました。[11]
他のディスプレイ技術との比較
他のディスプレイ技術と比較して、AMOLED 画面にはいくつかの利点と欠点があります。
AMOLEDディスプレイはパッシブマトリックスよりも高いリフレッシュレートを提供でき、[検証するには詳細が不十分]、応答時間が1ミリ秒未満であることが多く、消費電力が大幅に少なくなります。[12]この利点により、アクティブマトリックスOLEDは、消費電力がバッテリー寿命に大きく影響するポータブル電子機器に適しています。
ディスプレイの消費電力は、表示される色や明るさによって大きく異なります。例えば、古いQVGA OLEDディスプレイは、黒い背景に白い文字を表示しているときは0.3ワットを消費しますが、白い背景に黒い文字を表示すると0.7ワット以上を消費します。一方、 LCDは、画面に表示されている内容に関係なく、一定で0.35ワットしか消費しません。新しいFHD+またはWQHD+ディスプレイは、はるかに多くの電力を消費します。 [13]黒いピクセルが完全にオフになるため、AMOLEDのコントラスト比はLCDよりも大幅に高くなります。[14]
AMOLEDディスプレイは、LCDに比べて最大輝度が低いため、直射日光の下では見づらい場合があります。[15] SamsungのSuper AMOLED技術は、画面の層間の隙間を小さくすることでこの問題を解決しています。[16] [17]さらに、PenTile技術は、通常よりも少ないサブピクセルで高解像度のディスプレイを実現するために使用されることが多く、同じ解像度の非PenTileディスプレイよりも鮮明さや粒状感が低下することがあります。
AMOLEDディスプレイに使用されている有機材料は、比較的短期間で劣化しやすいため、ある色が他の色よりも早く消える色の変化、画像の残像、焼き付きなどが発生します。[18] [19]
2020年と2021年に販売されたフラッグシップスマートフォンにはスーパーAMOLEDが採用されている。Samsung Galaxy S21+ / S21 UltraやSamsung Galaxy Note 20 Ultraに搭載されているスーパーAMOLEDディスプレイは、Xiaomi Mi 10T、Huawei Nova 5T、Samsung Galaxy A20eなどのスマートフォンに搭載されているIPS LCDとよく比較される。 [20] [21] [22]例えば、ABI Researchによると、 Motorola Moto Xに搭載されているAMOLEDディスプレイは、明るい状態ではわずか92mA、暗い状態では68mAしか消費しない。[23]一方、IPSと比較すると、AMOLEDの歩留まりは低く、コストも高い。
マーケティング用語
スーパーAMOLED
「スーパーAMOLED」は、サムスンが統合タッチスクリーンデジタイザーを備えたAMOLEDディスプレイのために作ったマーケティング用語です。タッチを検出するレイヤーはディスプレイの上に重ねられるのではなく、ディスプレイに統合されており、ディスプレイ自体から分離することはできません。ディスプレイ技術自体は改良されていません。サムスンによると、スーパーAMOLEDは第1世代AMOLEDの5分の1の太陽光を反射します。[24] [25]この技術の一般的な用語はワングラスソリューション(OGS)です。
比較
以下は、マーケティング用語と解像度およびサブピクセル タイプの対応表です。ピクセル密度がサブピクセル タイプの選択とどのように関連しているかに注意してください。
未来
サムスンが2011年から2013年にかけて展示した将来のディスプレイには、非常に高解像度で携帯電話用のさまざまなサイズのフレキシブルな3D透明スーパーAMOLEDプラスディスプレイが展示されていました。これらの未発表のプロトタイプは、ガラスカバー、金属の裏地、タッチマトリックスを必要とせず、ポリマーを基板として使用し、それらを1つの統合層に組み合わせています。[27]
これまでのところ、サムスンは新型ディスプレイをYoum [28]またはy-octa [29]というブランド名で展開することを計画している。
また、将来的には、視線追跡(立体前面カメラ経由)を使用してフル解像度の 3D ビジュアルを提供する 3D 立体ディスプレイも計画されています。
参照
参考文献
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外部リンク
- Craig Freudenrich。HowStuffWorks の OLED の種類: パッシブ マトリックスとアクティブマトリックス
