Sundiode entwickelt gestapelte RGB-Mikro-LED-Pixelgeräte auf einem einzigen Wafer

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28 April 2021

Sundiode Inc aus Campbell, Kalifornien, USA, ein im Silicon Valley ansässiges Unternehmen, das Mikro-LED-Technologien für Anzeigeanwendungen einschließlich Augmented Reality (AR) und Mixed Reality (MR) entwickelt, gibt an, dass es vollständig gestapelte dreifarbige (RGB) Mikros erreicht hat -LED-Pixelgeräte auf einem einzigen Wafer.

Bei der von Sundiode patentierten und in Zusammenarbeit mit KOPTI (Korea Photonics Technology Institute) entwickelten Stacked-RGB-Pixel-Technologie verfügt ein einzelnes Pixel über drei unabhängig gesteuerte Mikro-LED-Subpixel, die vertikal gestapelt sind, um eine Vollfarbemission im Wesentlichen über den gesamten Bereich zu ermöglichen das Pixel. Diese Pixeltechnologie führt zu einer sehr kompakten Pixelstruktur und einer erheblichen Reduzierung des Pixelübertragungsverarbeitungsbedarfs für die Herstellung von Mikro-LED-Displays, sagt Sundiode. Darüber hinaus wird der Betrieb eines Vollfarb-Mikrodisplays, das aus einem Pixelarray besteht, das typischerweise kleiner als ein Penny ist, aufgrund der erhöhten Nutzung der extrem kleinen Pixelfläche erheblich verbessert, fügt das Unternehmen hinzu.

Grafik: Eine gewürfelte Anordnung gestapelter RGB-Pixel (ganz links). R-, G- und B-Subpixel von drei benachbarten Pixeln eines Arrays, wobei jedes Subpixel separat aufleuchtet (Round-Robin-Farben, mittlere drei) und die Subpixel des mittleren Pixels gleichzeitig auf 5400 K Weiß aufleuchten (ganz rechts).

Die Stacked-RGB-Pixel-Technologie soll ein besonders schwieriges Hindernis für die Massenkommerzialisierung von Mikro-LED-Displays überwinden, nämlich die Notwendigkeit einer aufwendigen Pixelübertragungsverarbeitung. Während die Herstellung eines Mikro-LED-Displays mit herkömmlichen planaren RGB-Technologien typischerweise die Übertragung diskreter R-, G- und B-Subpixel mithilfe eines Pick-and-Place-Prozesses erfordert, entfällt diese Anforderung bei der Stacked-RGB-Pixeltechnologie im Wesentlichen oder sogar vollständig.

Darüber hinaus sind die gestapelten RGB-Pixel von Sundiode flexibel in der Größe und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, die von Fernsehgeräten über Autos bis hin zu Mikrodisplays reichen. Sie eignen sich besonders gut für Anwendungen wie AR und MR, die eine hohe Pixeldichte und eine präzise Miniaturisierung von Displays erfordern, da eine ganze Reihe von Geräten auf einem einzigen Chip hergestellt werden kann, bemerkt Sundiode. Das bedeutet, dass bei Mikrodisplays ein Array von Pixeln für die direkte und sofortige Integration auf einer Display-Rückwandplatine bereitsteht und insbesondere bei der Stacked-RGB-Pixeltechnologie keine Pixelübertragungsprozesse erforderlich sind.

Gemessenes Spektrum eines einzelnen Pixels, wobei alle R-, G- und B-Subpixel gleichzeitig aufleuchten, um nahezu die gleiche Spitzenintensität und den gleichen Farbraum zu erzielen, der von einem einzelnen Pixel gerendert wird.

Grafik: Gemessenes Spektrum eines einzelnen Pixels, wobei alle R-, G- und B-Subpixel gleichzeitig beleuchtet werden, um nahezu die gleiche Spitzenintensität und den gleichen Farbraum zu erzielen, der von einem einzelnen Pixel gerendert wird.

Um das gestapelte RGB-Pixelgerät zu realisieren, wurden Epitaxie- und Fertigungstechnologien auf Saphirsubstraten entwickelt, die das Stapeln mehrerer LED-Übergänge ermöglichen, bei denen jede LED unabhängig gesteuert wird. Laut Sundiode ist diese Multi-Junction-LED-Technologie von entscheidender Bedeutung für die Erzeugung von Vollfarben. Die klar definierten Spektralspitzen der drei Farben ermöglichen hervorragende Farbsättigungseigenschaften und damit einen sehr großen Farbraum, fügt das Unternehmen hinzu.

Sundiode plant eine Weiterentwicklung, um bald ein Mikrodisplay mit gestapelter RGB-Pixeltechnologie auf einer Silizium-CMOS-Rückwandplatine vorzuführen.

Stichworte: microLED

Besuchen Sie: www.sundiode.com

Quelle: http://www.semiconductor-today.com/news_items/2021/apr/sundiode-280421.shtml

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