时代に左右されない微胶片

エキシマレーザベースのレーザ诱起前方転写(升)は、现在だけではなく、将来においても実用的な大量転写プロセスです。

 

2024 年7月23日、coherent

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天博体育app は、他のパネルタイプよりも辉度、效率、寿命の点で优れているため、次世代ディスプレイ技术の最前线に立っています。実际、微胶の利点は非常に多く、高度なスマートウォッチから広范な ar/vr 体験に至るまで、革新的な応用が期待されています。

しかしながら、ディスプレイ业界は大きな挫折に直面しました。大手テクノロジー企业の苹果2014年30亿米ドル以上)の末、野心的な 天博体育appプロジェクトを断念したのです。apple は、この决定の理由を公式に発表していません。

苹果以外のディスプレイ业界の关系者は、苹果が既存のoled ディスプレイと比较して、価格竞争力の高い微胶ディスプレイを开発できなかったのではないかと推测してい天博体育app。apple は、最先端の生产技术を活用していなかったために歩留まりと生产高が向上しなかった可能性があり天博体育app。この问题を解决する键となるのが、大量生产の重要な工程である「大量転写」プロセスの手法です。

ここでは、高度な大量転写技术の重要な役割について说明し、苹果を穷地に追い込んだ可能性のある生产上の问题を、エキシマレーザベースの手法でどのように克服できるかを见ていき天博体育app。この手法が、経済性と将来性を备えた微滴

 

「大量転写」とは一体何か?

大量転写プロセスについては、过去の投稿で详しく说明しています。简単に言うと、 天博体育app の生产は、赤、绿、青の lad を个々の基板に実装することから始まります。これらの基板は、最后の段阶で、最终的なディスプレイ回路基板に転写する必要があります。ディスプレイ回路基板でこれらの基板は を个々の基板に実装することから始まります。これらの基板は、最后の段阶で、最终的なディスプレイ回路基板に転写する必要があります。ディスプレイ回路基板でこれらの基板は を个々の基板に実装することから始まります。これらの基板は、最后の段阶で、最终的なディスプレイ回路基板に転写する必要があります。ディスプレイ回路基板でこれらの基板は

场合によっては、 LED はまず元の基板から「一时的なキャリア」に転写され、そこで接着剤で固定され天博体育app。その后、ディスプレイパネルに転写され天博体育app。他のメーカーは、中间工程を挟むことなく、 LEDを元の基板からディスプレイパネルに直接転写し天博体育app。

いずれの方法でも、大量転写を难しくしている要因がいくつかあり天博体育app。第一に、 LED はミクロン単位の位置精度で配置する必要があり天博体育app。第二に、膨大な数の LED を転写する必要があるため、プロセスを高速化する必要があり天博体育app。たとえば、わずか 500×500 ピクセルのディスプレイであっても、750,000 个( 500×500×3)

また、微胶技术が発展するにつれて、 LED 自体の大きさも小さくなっていくことに留意する必要があり天博体育app。现在、 LEDのサイズは约50×50 µm ですが、最终的には10×10 µm か、それよりさらに小さくなると予测されてい天博体育app。

 

レーザが微胶片

升降)LED では、现在の 20 µm×20 µm(10 µm×10 µm×10 µm)(10 µm)でも、実用的かつ経済的な方法で大量転写を行うことができ天博体育app。LIFT では、エキシマレーザのパルスが透过性のある一时的なキャリアの里侧から入射し天博体育app。光が gan ganバッファ层に吸收されると、ganバッファ层に吸收されると、ganバッファ层に吸收されると、 lad ダイは、极めて近い距离に配置されたディスプレイ基板に転写され天博体育app。最终的なボンディング工程によって、 LEDは机械的にも电気的にもパネル基板に接続され天博体育app。

天博体育app lift は、他の大量転写の方法と比べて非常に多くの利点があります。特に重要な利点の一つは、配置精度が高いことです。 lift は、他の大量転写の方法と比べて非常に多くの利点があります。特に重要な利点の一つは、配置精度が高いことです。 lift では、1 µm 以下の配置精度を达成できます。これは、小型の高解像度ディスプレイを生产する际に必须の精度です。このレベルの精度があれば、各微胶が完璧に整列されることが保证され、ディスプレイの品质を损なうピクセル不良のリスクも低减されます。

また、升降机は圧倒的な效率性と速度を夸り天博体育app。数百万个の微填充を迅速かつ确実に転写できるため、大幅な生产时间の短缩とコスト削减を実现でき天博体育app。これは、ディスプレイメーカーが品质を损なうことなく、生产を拡大しようとしている场合に特に有利です。

さらに、レーザベースの大量転写は、さまざまなサイズの基板や 天博体育app に适応できるため、柔软性があります。小型のウェアラブルデバイスから大型の超高解像度テレビまで、各种の微胶アプリケーションの需要が増加している中、この泛用性は极めて重要となります。

また、当社の升降机ソリューションは将来を见据えて设计されています。天博体育appled lad lift が利用されるようになっても、エキシマ升降システムは迅速に适応できます。これは、设备を大规模に一新したり、ダウンタイムを発生させたりすることなく行えるため、メーカーは竞争市场で优位性を维持することができます。こうした适応性と连贯の研究开発に対する継続的な取り组みによって、当社のソリューションは、ディスプレイの将来にとって极めて重要な技术として位置づけられています。

 

実际に使用した结果

相干のアプリケーションエンジニアは、现在生产されているデバイスよりもサイズと厚さが大幅に小さい微粒ダイに升降を适用するために、最近、パラメータの一部を定量化するテストを実施しました。具体的には、 5 µm×5 µm×3 µm (厚さ((3 µm)の微胶片を対象とする升降の配置精度を、ギャップ距离((天博体育app の配置精度を、ギャップ距离()の关数としてテストしました。大量生产环境で非常に狭いギャップ距离( 50 µm以下(50 µm)を确実に维持することは难しいため、このデータは有用です。したがって、(

実験の设定では、连贯的uvtransferを使用して、4 gan ganドナーウェハにある微胶を直径100mmの石英のターゲットウェハに転写しました。配置精度( x y y方向と

次のグラフは、 979个すべての(微胶片)を示してい天博体育app。ギャップは50µm 、ダイ间のピッチは90 µm 、ダイ间のピッチは99.7%(99.7%(3σ

 

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979个の微胶5×5×3μmm)の升降机の升降の位置オフセット。ギャップを50µm 、ダイ间のピッチを90 µmとして転写。

 

次のグラフは、配置精度がギャップ距离に応じてどのように変化するかを示してい天博体育app。ギャップ距离が80 µm までにおいては、サブミクロンの配置精度が维持されました。これらの数値から、升降は、小型の微胶に対して完全に実用性があることがわかり天博体育app。

 

伝导性が高い大きな溶接シーム

平均x x x y y方向のY方向のx3σ値の平均)。979个の天博体育app(寸法:5×5×3μm³)

 

天博体育app lide は、生产上の一つの大きなハードルを克服し、他の大量転写技术では解决できなかった问题を解决しています。最小サイズの LED でも精密かつ高速に転写することができ、そのベースとなるレーザは、要求が厳しい他のディスプレイ生产プロセスでも、 24时间365升升lite の适応性により、进化し続ける微粒への适合性が确保されます。こうしたことから、 lift はディスプレイメーカーが将来にわたって利用できるソリューションであり、この技术の商业化への道を开くものとなっています。

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