顯示器的領域日新月異,逐漸成熟之OLED以及新興Micro LED技術開始逐步取代傳統LCD,無須背光源的自發光顯示技術同時帶動了透明以及撓取式顯示的發展,因此當今的前瞻顯示器主軸向AR/VR、穿戴式智慧裝置以及智慧車載HUD等技術拓展,讓顯示器能越來越貼近生活,並改變人們的生活方式。 |
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OLED和Micro LED打破了傳統LCD不可透明化的缺陷,藉由提高透明子畫素在整體畫素中的占比,可以讓顯示器的透光區域提升並達到透明的效果,大幅增加顯示器在生活中的應用;可撓取式面板激發了穿戴式裝置的無限可能,使智慧應用融入人們的生活;AR眼鏡利用OLED和Micro LED自發光且可實現透明顯示的特性,使眼鏡得以變身成一組高解析度透明顯示器,讓使用者既能看見現實環境,又可以操作眼鏡上的交互畫面,徹底改變人們未來的生活方式。 |
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(a) (b) (c) |
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(a) 透明OLED顯示器、(b) 可撓取式OLED面板、(c) AR交互式眼鏡 |
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隨著近年來前瞻顯示技術的快速發展,所使用之發光元件,驅動電路,以及演算法等也必須與時俱進。因此本實驗室目前致力於高PPI 顯示技術開發,深入研究Micro LED相關技術,以提高顯示器的視覺體驗,包括元件特性分析與建模、顯示電路設計模擬和周邊驅動電路開發;本實驗室亦深耕於AMOLED顯示技術多年,目前研究包含結合AI神經網路開發Demura與Deburn-in之補償演算法,預測元件老化,改善畫面不均勻等問題,並以FPGA驗證將AI模型IC化之可行性。本實驗室長期與諸多業界公司合作,並實際點亮面板以驗證相關技術。 |
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本實驗室顯示電路組之研究主軸 |