最近一位朋友刚刚为新家选购了一台电机机,作为与数码绝缘的普通消费者,认牌子为主,相信是绝大多数用户在购买数码产品或者家电时的常态。对于电视而言,画面的显示效果应该是用户最为重视的地方。而面板技术的选择,也在很大程度上决定了电视画质的显示效果,同时这也是电视行业长久以来争论的焦点。
量子力学应用早已深入科技、生活,不仅在对于自然事物的了解上,譬如固态物质中晶格周期性重复排列的行径、铁磁现象—铁磁性质是纯粹的量子现象,没有古典的类比&mdas
随着社会的进步,科技的发展,人们对能源的需求越来越大,而现有的能源有限,需要人们不断发展新能源,而太阳能就是一个不错的选择,人们开始大力发展太阳能能发电。据俄罗斯卫星通讯社sputniknews报道,俄罗斯国立核能研究大学莫斯科物理工程学院的学者们在由量子点和光敏蛋白组成的混合材料的基础上制造出了“太阳能电池”。研发人员认为,这种电池具有极大的太阳能潜力和光学信息处理潜力。
量子计算还有一个潜在的优点较少人提及。传统计算机由于遵循冯诺曼架构,资料在存储器与处理器之间的搬动造成运算速度与功耗的问题。
随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。尽管总是有人吐槽这就货就是个投影机,但实际上激光电视是可以挑战液晶电视的,其和传统的投影机大不一样。
近日,小米官方宣布,将于11月5日发布小米电视5。作为小米电视年度旗舰产品,小米电视5系列将在设计工艺、画质等方面带来突破。 据悉,小米电视5系列将搭载4K量子点屏幕,NTSC色域高达108%,同时搭
繁华的城市离不开LED灯的装饰,相信大家都见过LED,它的身影已经出现在了我们的生活的各个地方,也照亮着我们的生活。基于量子点的高发光效率、高稳定性、微纳米封装的荧光粉末用于量子点优化的白光发光二极管,一般用于调节白光二极管的显色指数(Color rendering index),和用于显示的红/绿/蓝三色发光二极管器件,用于提升显示器的色域(Color gamut)。
德国慕尼黑发布会上,华为终于发布了传说中的华为智慧屏—;—;余承东曾公开表示华为不会做传统电视,而在华为看来,智慧屏≠电视。 华为智慧屏外观设计轻薄,几乎无边框,配备4K超清分辨率的量子点屏幕
随着科学技术的不断成熟,太阳能电池也在不断更新,研究人员日前研制出一种新型太阳能电池,能够捕捉到阳光中通常以热量损失掉的额外能量。迄今为止,这种新型太阳能电池将阳光转化为电能的效率依然低于商用太阳能电池。然而如果这一过程得到改进,将为研制新一代更高效的太阳能电池铺平道路。
中功率已经成为室内照明的主流,包括替换型灯泡,筒灯、平板灯已大量采用。未来甚至在室外照明应用部分皆有可望导入中功率LED,而Philips Lumileds的Flip-Chip产品具有可以通过大电流以及封装尺寸小特性,可以达到更好的光效(lm/w)与性价比(lm/$)表现,Philips Lumileds未来也计划将Flip-Chip技术导入中功率LED。
量子点又称半导体纳米微晶体,是直径在1~10nm的一类半导体纳米粒子,特殊的结构使得它具有表面效应、量子尺寸效应、介电限域效应和宏观量子隧道效应[1],其所展现出的许多
量子点即大小在几纳米的半导体晶体,改变其尺寸,可以轻易控制太阳能电池的性质,如扩大吸收光谱。量子点冷凝物生产是通过简单廉价方法进行的,但为了获得高质量的镀层,必须仔细挑选生产条件和把量子点连结在一起的有机分子类型。
未来苹果设备将融合量子点LED加强的功效以及OLED显示屏的响应速度,从而在电池寿命以及图像质量方面提供最佳性能。
近日记者从奥维云网(AVC)获悉,上半年国内线下市场,量子点电视销售量10.5万台,均价12747元;OLED电视销售量2.3万台,均价17037元。两者在销量上的差距已经从去年的一度高达七倍缩窄至四倍多。
量子点电视与OLED TV在高阶电视市场争霸,根据IHS Markit调查,第2季以三星为首的量子点电视出货量约35.1万台,相比第1季大幅衰退48.2%。
今年上半年国内彩电市场表现低迷,市场销量同比出现下滑。与此同时,在消费升级趋势下,高端市场成为行业竞相争夺的热点,特别是OLED与QLED为主导的量子点显示技术之争进入白热化。业内人士认为,彩电行业一直由技术推动前行,在“后液晶时代”,究竟OLED还是QLED成为市场的胜利者,关键还要看消费者的最终选择。
TCL进入OLED领域,堪称量子点阵营走向解体的标志性事件。至此,全球三大量子点电视企业,仅剩一家还在孤独坚守。2016年,全球有3200亿人民币的资金涌入OLED领域,而同期量子点传出的却是“量子点之父”QD Vision大股东全面撤资的消息。
关于未来显示技术的发展方向的争论一直都没有停过,有人不看好液晶显示技术,认为OLED显示技术一定会淘汰液晶显示技术,有人则是认为OLED显示技术成本太高,但是优势却并非多么的明显,未来的前景并不一定好。
发光的原理大抵包含电致发光、光致发光和化学发光,而如今被普遍使用,能产生高亮度、并且有效节能的方式,正是电致发光,早在爱迪生发明电灯时,就已打开电致发光的大门,光源之旅一路从始祖钨丝灯,一路走到今日的LED固态照明。
与其他纳米晶材料不同,量子点是以半导体晶体为基础的。尺寸在1~100纳米之间,每一个粒子都是单晶。量子点的名字,来源于半导体纳米晶的量子限域效应,或者量子尺寸效应。当半导体晶体小到纳米尺度(1纳米大约等于头发丝宽度的万分之一),不同的尺寸就可以发出不同颜色的光。比如硒化镉这种半导体纳米晶,在2纳米时发出的是蓝色光,到8纳米的尺寸时发出的就是红色光,中间的尺寸则呈现绿色黄色橙色等等。量子点的化学成分,发光颜色可以覆盖从蓝光到红光的整个可见区,而且色纯度高、连续可调。