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LTPS技术发展预测

发布时间:2018/9/26 10:01:20 访问次数:8292

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ltps的主要优势在于其电子迁移率高,可以达到更高分辨率,同时由于更高的开口率,在led背光亮度维持一定的情况下,可进一步地提高面板整体亮度并达到更省电的效果。除了电子迁移率高,在zi定性方面,ltps面板同样具有出色的表现,相比a-si和oxide,ltps具有最佳的电子zi定性。

在光罩数目方面,a-si与oxide面板需要约4~6导光罩制程,而ltps面板则需要更多道光罩,约9~11道光罩制程,制程复杂度较高。因此在成本方面,a-si最低,oxide面板由于可与部份a-si面板设备共享,成本次之,ltps面板则最为昂贵。在制程温度方面,oxide面板制程温度约在180~350℃,与a-si面板制程温度接近,而ltps面板制程温度则需要更高到250~400℃。

在良率方面,由于a-si面板制程已很成熟,因此良率较高,而ltps面板良率则相对较低。

高ppi手机面板需求的增加给面板厂带来了机会,但同时也对面板厂提出了新的挑战,尤其是tft技术的挑战,受a-si制程的限制,面板厂很难用其生产350ppi以上的高分辨率屏。目前350ppi以上,面板厂商基本都会采用ltps制程。因此可以想见,随着智能手机ppi的不断提升,ltps面板的市场需求将呈现快速增长态势。

随着hd(1280x720)和fhd(1920x1080)规格手机面板出货量的增加,加之中国面板厂积极推进ltps产线进程,预计ltps技术的液晶面板出货比重将在未来几年保持较高的增长速度,数据显示2015年ltps面板占所有技术面板出货比重为35%,2016年这一比重将来到38%,2018年则将突破40%,达到42%。其成长势头将明显优于另外两种技术amoled和igzo。

http://jiaxuan668.51dzw.com/

ltps技术介绍及优势

低温多晶硅(low temperature poly-silicon;简称ltps)薄膜晶体管液晶显示器是在封装过程中,利用准分子激光作为热源,激光经过投射系统后,会产生能量均匀分布的激光光束,投射于非晶硅结构的玻璃基板上,当非晶硅结构玻璃基板吸收准分子镭射的能量后,会转变成为多晶硅结构,因整个处理过程都是在600℃以下完成,故一般玻璃基板皆可适用ltps技术。

ltps具有高分辨率、反应速度快、高亮度、高开口率等优点,加上由于ltps的硅结晶排列较a-si有次序,使得电子移动率相对高100倍以上,可以将外围驱动电路同时制作在玻璃基板上,达到系统整合的目标、节省空间及驱动ic的成本。

同时,由于驱动ic线路直接制作于面板上,可以减少组件的对外接点,增加可靠度、维护更简单、缩短组装制程时间及降低emi特性,进而减少应用系统设计时程及扩大设计自由度。

传统的非晶硅材料(a-si)的电子迁移率只有0.5cm2/vs,而低温多晶硅材料(ltps)的电子迁移率可达50~200cm2/vs,因此与传统的非晶硅薄膜晶体管液晶液晶显示器(a-si tft-lcd)相比,ltps tft-lcd具有更高分辨率、反应速度快、亮度高(开口率高)等优点,同时可以将周边驱动电路同时制作在玻璃基板上,达到在玻璃上集成系统(sog)的目标,所以能够节省空间和成本。ltps这些技术特性可以提升液晶面板的分辨率,轻松突破400ppi以上的分辨率,随着智能手机广泛普及,用户对显示要求不断精进,对于分辨率的追求亦不断提升,因此ltps技术的发展越来越受重视,此外,ltps还是发展amoled的最佳技术平台。

自2010年苹果发布iphone4以来,消费者对于手机要求便已不再是简单的通话及收发短信;取而代之以视频、音乐,社交等创新应用不断成为智能手机新的增长点。与此同时iphone4最大的惊艳之处正是在于其较高的分辨率,为用户带来更好的应用体验,也为智能手机实现视频播放奠定基础。现如今,随着智能手机渗透率的不断提升,手机面板的分辨率也随之不断提升,是否具备高分辨率以俨然成为用户选购手机的重要标准之一。http://yushuokj.51dzw.com/

数据显示自2013年起,全球hd(1280x720)以上分辨率的智能手机占比不断提升,至2015年这一占比已经超过半成,达到52.3%,出货量为10.3亿片。预计明年这一比重将继续提升至61%,出货量达12.5亿片。文章出自:飞翔的小果粒


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ltps的主要优势在于其电子迁移率高,可以达到更高分辨率,同时由于更高的开口率,在led背光亮度维持一定的情况下,可进一步地提高面板整体亮度并达到更省电的效果。除了电子迁移率高,在zi定性方面,ltps面板同样具有出色的表现,相比a-si和oxide,ltps具有最佳的电子zi定性。

在光罩数目方面,a-si与oxide面板需要约4~6导光罩制程,而ltps面板则需要更多道光罩,约9~11道光罩制程,制程复杂度较高。因此在成本方面,a-si最低,oxide面板由于可与部份a-si面板设备共享,成本次之,ltps面板则最为昂贵。在制程温度方面,oxide面板制程温度约在180~350℃,与a-si面板制程温度接近,而ltps面板制程温度则需要更高到250~400℃。

在良率方面,由于a-si面板制程已很成熟,因此良率较高,而ltps面板良率则相对较低。

高ppi手机面板需求的增加给面板厂带来了机会,但同时也对面板厂提出了新的挑战,尤其是tft技术的挑战,受a-si制程的限制,面板厂很难用其生产350ppi以上的高分辨率屏。目前350ppi以上,面板厂商基本都会采用ltps制程。因此可以想见,随着智能手机ppi的不断提升,ltps面板的市场需求将呈现快速增长态势。

随着hd(1280x720)和fhd(1920x1080)规格手机面板出货量的增加,加之中国面板厂积极推进ltps产线进程,预计ltps技术的液晶面板出货比重将在未来几年保持较高的增长速度,数据显示2015年ltps面板占所有技术面板出货比重为35%,2016年这一比重将来到38%,2018年则将突破40%,达到42%。其成长势头将明显优于另外两种技术amoled和igzo。

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ltps技术介绍及优势

低温多晶硅(low temperature poly-silicon;简称ltps)薄膜晶体管液晶显示器是在封装过程中,利用准分子激光作为热源,激光经过投射系统后,会产生能量均匀分布的激光光束,投射于非晶硅结构的玻璃基板上,当非晶硅结构玻璃基板吸收准分子镭射的能量后,会转变成为多晶硅结构,因整个处理过程都是在600℃以下完成,故一般玻璃基板皆可适用ltps技术。

ltps具有高分辨率、反应速度快、高亮度、高开口率等优点,加上由于ltps的硅结晶排列较a-si有次序,使得电子移动率相对高100倍以上,可以将外围驱动电路同时制作在玻璃基板上,达到系统整合的目标、节省空间及驱动ic的成本。

同时,由于驱动ic线路直接制作于面板上,可以减少组件的对外接点,增加可靠度、维护更简单、缩短组装制程时间及降低emi特性,进而减少应用系统设计时程及扩大设计自由度。

传统的非晶硅材料(a-si)的电子迁移率只有0.5cm2/vs,而低温多晶硅材料(ltps)的电子迁移率可达50~200cm2/vs,因此与传统的非晶硅薄膜晶体管液晶液晶显示器(a-si tft-lcd)相比,ltps tft-lcd具有更高分辨率、反应速度快、亮度高(开口率高)等优点,同时可以将周边驱动电路同时制作在玻璃基板上,达到在玻璃上集成系统(sog)的目标,所以能够节省空间和成本。ltps这些技术特性可以提升液晶面板的分辨率,轻松突破400ppi以上的分辨率,随着智能手机广泛普及,用户对显示要求不断精进,对于分辨率的追求亦不断提升,因此ltps技术的发展越来越受重视,此外,ltps还是发展amoled的最佳技术平台。

自2010年苹果发布iphone4以来,消费者对于手机要求便已不再是简单的通话及收发短信;取而代之以视频、音乐,社交等创新应用不断成为智能手机新的增长点。与此同时iphone4最大的惊艳之处正是在于其较高的分辨率,为用户带来更好的应用体验,也为智能手机实现视频播放奠定基础。现如今,随着智能手机渗透率的不断提升,手机面板的分辨率也随之不断提升,是否具备高分辨率以俨然成为用户选购手机的重要标准之一。http://yushuokj.51dzw.com/

数据显示自2013年起,全球hd(1280x720)以上分辨率的智能手机占比不断提升,至2015年这一占比已经超过半成,达到52.3%,出货量为10.3亿片。预计明年这一比重将继续提升至61%,出货量达12.5亿片。文章出自:飞翔的小果粒


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