Tietoja Y-OCTA-tietämyksen esittelystä
Älypuhelinten orgaanisten valoa lähettävien diodipaneelien (OLED) (erityisesti Samsung Display) valmistajille (erityisesti Samsung Display) edistytään jatkuvasti kosketuspaneelirakenteiden integroinnissa näytöihin ohuen kalvon integroinnin saavuttamiseksi ja paneelin paksuuden vähentämiseksi. Tämä kehitys on erityisen näkyvää, kun verrataan jäykkiä OLED-paneeleja joustaviin OLED-paneeleihin - tämä integrointi voi tuottaa erittäin ohuita paneeleja, jotka voidaan taittaa tai jopa rullata.
Yksikkökosketusratkaisu mahdollistaa näyttömarkkinoiden siirtymisen lähemmäksi joustavia tuotteita, mikä on Y-OCTA-mekanismin perustekniikka. Pohjimmiltaan Y-OCTA poistaa erillisen kosketusnäytön tason näytöllä integroimalla näytön kosketusherkän osan laitteeseen.
Kennon TSP jäykälle OLED:lle
Yllä oleva kuva näyttää jäykän OLED-näytön perinteisen rakenteen, jossa kapselointilasin pinnalta löytyy kenno, jossa on kosketusanturipaneeli (TSP). Jäykässä OLED-paneelissa on kaksi lasialustaa- kapselointilasi ja substraattilasi takatasolla.
on suljettu (valmistettu lasifritteestä tai hartsista) pakkauksen ja takalasin väliin; TSP-anturi sijaitsee pakkauslasin pinnalla. Kansi-ikkunan puolella OLED-polarisaattori ja kansi-ikkuna on laminoitu optisesti läpinäkyvällä liimalla (OCA) tai optisesti läpinäkyvällä hartsilla (OCR). Tässä tapauksessa TSP sijaitsee kapselointilasin päällä.
Koko OLED-moduulissa on kahdeksan kerrosta, mukaan lukien kosketus- ja peiteikkunat. Ylhäältä alas ovat kansi-ikkuna, koristekalvo, OCA / OCR, polarisaattori, TSP-anturi, pakkauslasi, OLED-valoa lähettävä kerros ja takatasoalusta.
Jäykän OLED:n solunsisäinen TSP
Tässä rakenteessa TSP siirtyy solusta soluun niin, että TSP-anturi on kapselointilasin alla. TSP: n sijaintia lukuun ottamatta upotettu rakenne on pohjimmiltaan sama kuin jäykän OLED: n solun TSP-rakenne.
Kahdeksas kerros pysyy samana, mutta järjestys on nyt hieman erilainen. Ylhäältä alas, mukaan lukien kansi-ikkuna, koristekalvo, OCA / OCR, polarisaattori, kapselointilasi, TSP-anturi, OLED-valoa lähettävä kerros ja takatason substraatti. Tämän rakenteen avulla solunsisäinen kosketus osoittaa parempaa herkkyyttä ja vastetta.
TSP-anturi muovikalvolla
Joustavissa OLED-näytöissä käytetään muovialustoja lasialustojen sijasta. Teoriassa on mahdotonta valmistaa TSP-anturikerrosta muovialustalle. Siksi joustavat OLED-paneelien valmistajat, erityisesti Samsung Display ja LG Display, ovat kehittäneet erityisen muovikerroksen nimeltä TSP-pohjakalvo. Vain kosketus-TSP-anturin TSP-pohjakalvo laminoidaan OLED-paneelilla OCA/OCR:n avulla.
TSP-pohjakalvon lisäämisen vuoksi koko rakenteessa on 10 kerrosta. Ylhäältä alas 10 kerrosta sisältävät: kansi-ikkunan, koristekalvon, OCA / OCR: n, TSP-anturin, TSP-peruskalvon, OCA / OCR: n, OLED-polarisaattorin, kapselointikerroksen, OLED-valoa lähettävän kerroksen ja takatasomuovialustan. Koska mitä enemmän kerroksia, sitä monimutkaisempi rakenne, paneelivalmistajat alkavat myös etsiä parempia ratkaisuja.
Polarisaattorin TSP-anturi
TSP: n käyttöä muovikalvoissa vaikeuttaa TSP-peruskalvon lisääminen, joten uusi idea on yhdistää TSP-peruskalvo OLED-polarisaattoriin. Kehittämällä ja parantamalla ohutkalvon kapselointia (TFE) yhdistettynä polarisaattoriin ja TSP-peruskalvoon OCA / OCR-kerrosta ei enää tarvita laminointiin. Tämä vähensi kerrosten määrää onnistuneesti 10: stä 8: een.
Kahdeksan kerrosta ylhäältä alas ovat: peiteikkuna, koristekalvo, OCA / OCR, TSP-anturi, OLED-polarisaattori, ohutkalvopakkaus, OLED-valoa lähettävä kerros ja takatasomuovialusta.
Y-OCTA: Ohutkalvopakattu TSP-anturi
Tällä hetkellä edistyneimpänä rakenteena Y-OCTA on Samsung Displayn kehittämä termi kuvaamaan joustavien näyttöjen erityistä rakennetta. Kuten On-cell touch -ratkaisussa on kuvattu, tämä on merkittävä parannus joustavaan AMOLED: iin. Tärkein ominaisuus on laittaa TSP-anturi suoraan TFE: hen ratkaisun saamiseksi akkuun. Muihin kontakteihin verrattuna On-cellillä on seuraavat edut:
· On-cell-tekniikan avulla kosketuskerroksen ja taivutusalueen optiset ominaisuudet ovat parantuneet, koska kosketuskerros sijaitsee polarisaattorin alla, jolloin valmistajat voivat käyttää ITO-materiaaleja läpinäkyvien johtavien kalvojen valmistamiseen.
Polarisaattori on sijoitettu lähemmäksi suojalinssiä, mikä ratkaisee joitain kaarevan reunan näkyvyysongelmia.
On-Cell-tyyppi ei vaadi tukikalvoa, ja sillä on ei-toivottu vaikutus, joka estää kosketuskerroksen tasaisen tasaisen kaarevalla alueella, kun se siirretään moduulin valmistajalle. Tukikalvon poistaminen vähentää paneelin kokonaispaksuutta, tuotantokustannuksia ja laminointiprosessia.
On-chip-rakenne soveltuu paremmin joustaville tuotteille, koska rakenteessa on vähemmän kerroksia kuin lisäosatyypissä.
Tässä tapauksessa kahdeksan kerrosta ylhäältä alas ovat: peiteikkuna, koristekalvo, OCA / OCR, polarisaattori, TSP-ohutkalvopakkaus, ohutkalvopakkaus, OLED-valoa lähettävä kerros ja muovinen substraatin takataso.
Y-OCTA-rakennetta käytetään uusimpaan joustavaan OLED-paneeliin, jota käytetään Samsung Galaxy Note 7 Edgessä. "Y" tarkoittaa "Youm", jota Samsung kutsuu joustavaksi AMOLED-tekniikaksi. Samsung Displaylla on vankka jalansija älypuhelinmarkkinoilla OCTA-tekniikkansa kautta ja se toivoo säilyttävänsä johtavan aseman joustavilla OLED-markkinoilla, minkä vuoksi se käyttää Galaxy S6: n ja sen seuraajamallien joustavaa kosketusratkaisua.
Samsung Display on saattanut valita solun kosketuksen siirtymätekniikaksi Y-OCTA: han. Yritys näyttää kuitenkin pohtineen komponenttien toimittajien ja uusien paneelivalmistajien kehityssuuntausta, josta tulee todennäköisemmin ratkaiseva syy valintaan. Lisäksi solurakenne voi olla yhtä innovatiivinen kuin Y-OCTA, varsinkin jos valmistaja voi vähentää polarisaattorien ja kosketuskerrosten määrää.

