Буквально недавно известный аналитик Минг-Чи Куо поделился новой информацией о грядущих смартфонах Apple, которые выйдут в этом году.
Посмотрим, что он нам пообещал:
- меньше челки,
- больше батареи,
- отказ от Lightning в пользу MagSafe в течение одного поколения
- Экран LTPO поддерживает частоту 120 Гц.
В принципе, существуют экраны OLED и LCD, то есть экраны на основе органических светодиодов, которые сами по себе являются источниками света, и экраны на основе жидких кристаллов, где светодиоды выполняют только функцию подсветки.
Здесь важно понимать, что в принципе не так важен тип экрана, как тот факт, что любой экран представляет собой сложную слоистую структуру.
Помимо самих диодов или цветных фильтров, есть много других важных деталей.
Получается такой современный бутерброд. Используя сложный набор комбинаций, эти трафареты печатаются слой за слоем.
А сама процедура печати современных экранов, по сути, основана на тех же технологиях, что и создание современных процессоров, например, процессах литографии, химическом и физическом осаждении из паровой фазы, плазмохимическом травлении и многих других! Это сотни сложных и очень точных операций.
В общем, это тема для отдельного видео, так что поговорим об экранах! Вы только посмотрите, какой комплекс предлагает своим клиентам компания Applied Materials для создания гибких OLED-экранов! Обратите внимание на человека, он здесь для масштаба.
И несмотря на то, что за OLED и LCD экранами стоят принципиально разные физические процессы, в их конструкции есть схожие области.
Давайте посмотрим на картинку.
См.
раздел TFT на рисунке.
Накатывает ностальгия, ведь это очень популярная в 2000-х аббревиатура, которая использовалась в рекламе всех TFT LCD-экранов.
Так что, на самом деле, такие TFT-экраны встречаются и в современных OLED-экранах.
В расшифровке это означает Thin-Film Transistor или Thin-Film Transistor. Это слой транзисторов, которые используются для разных целей в разных типах экранов — в ЖК-дисплеях для управления поляризацией кристаллов, а в OLED-дисплеях они отвечают за включение и выключение каждого конкретного светодиода.
Проще говоря, это небольшие переключатели, которые контролируют подачу тока к каждому пикселю.
Без транзисторов мы бы даже не смогли просто включать и выключать пиксели на экране! А управляются эти транзисторы отдельными специальными контроллерами.
Транзисторы должны иметь один важный параметр — например, в ЖК-экранах они должны быть прозрачными или, в случае с OLED-панелями, либо прозрачными, либо полностью поглощать свет, чтобы избежать артефактов изображения! А это меняет материалы, из которых они изготовлены, что в корне меняет технологию их производства!
Итак, если вы думаете, что слой TFT — это что-то очень простое, то это совсем не так.
Современные дисплеи — это очень сложные устройства, и инженеры и ученые борются за улучшение каждого аспекта, не только самих пикселей, но также, например, скорости отклика и энергоэффективности.
Посмотрите на фотографию поперечного сечения, сделанную с помощью электронного микроскопа.
Но для сравнения вот структура транзистора в старых TFT-экранах!
В любом современном смартфоне с OLED-экранами и даже во многих ЖК-дисплеях используется так называемый транзисторный слой LTPS, что означает Low-Temperature PolySilicon или низкотемпературный поликристаллический кремний.
Это полупроводниковый материал, из которого изготовлен канал транзистора, место, через которое протекает ток при включении транзистора.
Транзисторы на основе поликристаллического кремния используются в TFT-слое и вообще в любом современном смартфоне с OLED-экранами.
Процесс производства ЛПТС включает в себя множество тонкостей.
Но главное – это специальная температурная обработка, позволяющая получить кремний с определенным размером кристаллов.
Эта структура, в свою очередь, увеличивает подвижность электронов, что позволяет увеличить плотность пикселей на дюйм, то есть увеличивает разрешение экрана! Кроме того, повышается энергоэффективность.
Но есть проблема, частота ограничена 60Гц и не может быть динамической.
Это связано с конструктивными ограничениями, поскольку ток вытекает из транзистора относительно медленно.
А для повышения до 120 Гц и более производители вынуждены встраивать специальные чипы, потребляющие много энергии.
Они управляют транзисторами в слое TFT. То есть выгода от высокой подвижности электронов теряется, когда мы говорим о высоких частотах!
Вот тут-то и приходит на помощь ЛТПО или низкотемпературный поликристаллический оксид. По сути, это сочетание двух технологий: ЛПТС, о котором мы говорили выше, и ИГЗО.
Это особый модифицированный тип транзистора, в котором используется дополнительный транзистор, изготовленный из другого материала.
В поликристаллический кремниевый транзистор добавлен специальный примыкающий из оксида индия, цинка и галлия, или ИГЗО — оксид индия-галлия-цинка.
Это оказывается очень сложная структура, достаточно взглянуть на сечение диаграммы зеленых пикселей OLED-экрана.
А их на экране миллионы!
А чего удалось добиться с помощью сочетания технологий LTPS и IGZO?
Одним из преимуществ является снижение шума, что повышает точность экранов.
Шум может возникнуть из-за низкой скорости утечки, но это происходит быстрее.
Но главное – энергоэффективность.
Предполагается, что экономия составит до 15 процентов за счет значительно меньшего тока? необходимо включить транзистор! А как мы помним, экран – одно из самых энергоемких мест нашего телефона! Разница будет существенной.
И последнее — частота.
За счет использования Oxide появляется возможность как понизить частоту экрана до 1 Гц, так и повысить ее до более чем 144 Гц.
Все это благодаря малому току утечки через транзистор.
И сделать это можно без использования специальных усилительных контроллеров.
Все это происходит плавно и в зависимости от того, что вы в данный момент делаете со своим устройством.
В общем, производители нашли золотую середину! И самое интересное, что такие экраны уже используются.
Samsung начала устанавливать экраны LTPO в свои смартфоны начиная с Galaxy Note20, они есть и в новых флагманах компании.
OnePlus и OPPO также используют в своих устройствах схожие дисплеи.
А сама Apple несколько лет назад протестировала технологию LTPO. Они используют их в своих Apple Watch с четвертого поколения, чтобы иметь возможность снизить частоту обновления экрана до 1 Гц, чтобы сэкономить и без того небольшую батарею часов.
И вот без громких заявлений начали использовать в экранах транзисторы нового поколения! В общем, все как обычно – Apple берет лучшее из мира технологий и устанавливает это в свои устройства! Ждём 120 Гц в новом iPhone 13. И теперь вы узнаете, почему у iPhone и Samsung лучшие экраны на рынке и они могут работать с адаптивной частотой.
Теги: #Смартфоны #iphone #Apple #Cellular #iPhone 13 #Планшеты #дисплеи #oled #Мониторы и телевизоры #матрицы #ips #Apple iPhone #tft #экраны #amoled #iphone 13 pro #iphone 13 pro max #ltpo #lpts # вывод изображения
-
10 Способов Заинтересовать Посетителей!
19 Oct, 24 -
Сайты Под Ключ – Хорошо И Плохо
19 Oct, 24 -
«Сеть — Странная И Ядовитая Вещь».
19 Oct, 24 -
Zfconf-2010: Финальная Регистрация
19 Oct, 24 -
Простая Домашняя Игра
19 Oct, 24