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Quantumdotfilm(QDfilm)·技術簡介·一般用於照明的量子點材料以三五族或二六族為主,主要是這類材料為”直接能隙”(Directbandgap),電子可由導電帶(conductionband) ...
我們可以用更窄頻的濾光片來篩出更窄頻色光,以強化色域範圍。然而,在背光源的利用效率已不高的情況下,以此方案強化影像色彩,則光的利用率又會再降低。取捨之下,導致現行的液晶顯示器的色彩品質受限。簡單的說,背照光的光譜不佳就如同顏料的色彩不夠豐富無法表現高彩度的畫作一樣,再高階的液晶面板也呈現不了具飽和色彩影像。尤其面板技術即將進入4K、8K的解析度,背照光的利用率會更低,更不適合用耗損光通量的方式來優化影像色彩。
強化液晶顯示器影像色彩的各種方向十幾年來一直在努力,使用三原色LED背照光的液晶電視曾掀起風潮,由於擁有窄線寬的獨立三原色光譜,所以可提供色域極寬廣的優質照明。然因成本及光源穩定性問題並沒有成為主流。近來日本夏普則在面板上作更高解析度的畫素切分,以四原色技術來擴充影像的色域。三星甚至跳脫液晶技術,擬以OLED面板來增強影像色彩。然而,在成本的市場考量下,這些都不是可行的有效方案。
提昇背照光源的光譜品質,才是強化液晶顯示器色彩規格的終極方案。量子點膜技術剛好可以符合此需求。把可釋出紅與綠色頻譜的量子點材料做成膜片置入現有背光模組,當用藍光照射,加上原照射的藍光就可組成頻譜獨立,頻寬極窄的紅綠藍三種色光。圖四為量子點膜的剖面構造以及光的轉換示意圖。使用量子點膜以後,實際量測的輸出光譜如圖五所示,相較於圖三所顯示的目前以白光LED的背光頻譜,用藍光LED搭配量子點膜的背光有絕對優異的RGB獨立頻譜。在標準色域圖上可涵蓋的色域如黃色三角形區域(圖六),可顯示色彩範圍非常豐富的影像。目前使用迎輝製造的量子點膜的液晶電視實際測量的色域值已達到NTSC 118%,濾光片稍作優化後可達135%以上(圖七)。量子點膜另一個優勢是,在使用上無需改變液晶顯示器架構,完全適用於現有的各種型態的液晶顯示器。
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