Y{0}}OCTA 지식 소개 정보
스마트폰 유기 발광 다이오드(OLED) 패널(특히 삼성 디스플레이) 제조업체의 경우 박막 통합을 달성하고 패널 두께를 줄이기 위해 터치 패널 구조를 디스플레이에 통합하는 작업이 지속적으로 진행되고 있습니다. 이러한 발전은 리지드 OLED 패널과 플렉서블 OLED 패널을 비교할 때 특히 두드러집니다.{1}이 통합은 접히거나 말릴 수 있는 매우 얇은 패널을 생산할 수 있습니다.
단위 터치 솔루션은 디스플레이 시장이 Y{0}}OCTA 메커니즘의 기본 기술인 Flexible 제품에 한 걸음 더 다가갈 수 있도록 합니다. 본질적으로 Y{1}}OCTA는 화면의 터치{2}}민감한 부분을 장치에 통합하여 디스플레이에서 별도의 터치 스크린 레이어를 제거합니다.
리지드 OLED용 온{0}셀 TSP
위의 그림은 캡슐화 유리 표면에서 터치 센서 패널(TSP)이 있는{0}셀을 찾을 수 있는 리지드 OLED 디스플레이의 기존 구조를 보여줍니다. 리지드 OLED 패널 자체에는 백플레인에 두 개의 유리 기판{1}}캡슐화 유리와 기판 유리가 있습니다.
패키지와 후면 유리 사이에 밀봉되어 있습니다(유리 프릿 또는 수지로 만들어짐). TSP 센서는 패키지 유리 표면에 있습니다. 커버윈도우 쪽에는 OLED 편광판과 커버윈도우가 광학투명접착제(OCA)나 광학투명수지(OCR)로 적층돼 있다. 이 경우 TSP는 캡슐화 유리 위에 있습니다.
전체 OLED 모듈은 터치 및 커버 윈도우를 포함하여 8개의 레이어로 구성됩니다. 위에서 아래로 커버 윈도우, 장식 필름, OCA/OCR, 편광판, TSP 센서, 패키징 유리, OLED 발광층 및 백플레인 기판입니다.
리지드 OLED의{0}셀 TSP
이 구조에서 TSP는{0}셀에서{1}셀로 이동하므로 TSP 센서가 캡슐화 유리 아래에 있습니다. TSP의 위치를 제외하고 내장된 구조는 기본적으로 rigid OLED의{2}}온셀 TSP 구조와 동일합니다.
8층은 그대로 유지되지만 순서가 약간 다릅니다. 위에서 아래로 커버 창, 장식 필름, OCA/OCR, 편광판, 캡슐화 유리, TSP 센서, OLED 발광층 및 백플레인 기판을 포함합니다.{0} 이 구조를 사용하면{1}셀 터치가 더 나은 감도와 응답을 보여줍니다.
플라스틱 필름의 TSP 센서
Flexible OLED 디스플레이는 유리기판 대신 플라스틱 기판을 사용한다. 이론상 플라스틱 기판 위에 TSP 센서 층을 제작하는 것은 불가능합니다. 이에 Flexible OLED 패널 제조사, 특히 Samsung Display와 LG Display는 TSP base film이라는 특수 플라스틱 층을 개발하고 있다. 터치 TSP 센서용 TSP 베이스 필름만 OCA/OCR을 사용하여 OLED 패널에 라미네이팅됩니다.
TSP 베이스 필름이 추가되어 전체 구조가 10개의 레이어로 구성됩니다. 위에서 아래로 10개 레이어는 다음을 포함합니다: 커버 윈도우, 장식 필름, OCA/OCR, TSP 센서, TSP 베이스 필름, OCA/OCR, OLED 편광판, 캡슐화 층, OLED 발광층 및 백플레인 플라스틱 기판 . 레이어가 많을수록 구조가 더 복잡해지기 때문에 패널 제조업체도 더 나은 솔루션을 찾기 시작했습니다.
편광판의 TSP 센서
플라스틱 필름에 TSP를 사용하는 것은 TSP 베이스 필름을 추가하는 것으로 복잡하므로 TSP 베이스 필름과 OLED 편광판을 결합하는 것이 새로운 아이디어입니다. TFE(Thin Film Encapsulation)의 개발 및 개선을 통해 편광판 및 TSP 베이스 필름과 결합하여 OCA/OCR 층이 더 이상 적층에 필요하지 않습니다. 이를 통해 레이어 수를 10개에서 8개로 성공적으로 줄였습니다.
위에서 아래로 8개의 레이어는 커버 윈도우, 장식 필름, OCA/OCR, TSP 센서, OLED 편광판, 박막 패키징, OLED 발광층 및 백플레인 플라스틱 기판입니다.{0}
Y{0}}OCTA: 박막 포장된{1}} TSP 센서
현재 가장 발전된 구조인 Y{0}}OCTA는 Flexible Display의 특수한 구조를 설명하기 위해 Samsung Display에서 개발한 용어입니다. 온셀 터치 솔루션에{1}설명된 바와 같이 이는 유연한 AMOLED의 주요 개선 사항입니다. 가장 중요한 기능은 TSP 센서를 TFE에 직접 배치하여 배터리에서 솔루션을 얻는 것입니다. 추가 연락처와 비교하여 On-셀에는 다음과 같은 장점이 있습니다.
· 온{0}}셀 기술을 사용하여 터치 층이 편광자 아래에 있기 때문에 터치 층의 광학 특성과 굽힘 영역이 개선되어 제조업체에서 ITO 재료를 사용하여 투명 전도성 필름을 만들 수 있습니다.
편광판은 보호 렌즈에 더 가깝게 배치되어 곡선 가장자리의 일부 가시성 문제를 해결합니다.
온{0}}셀 타입은 지지 필름이 필요하지 않으며, 모듈 제조사에 이전할 때 터치 레이어가 곡면 영역에 평평하게 되는 것을 방지하는 바람직하지 않은 효과가 있습니다. 지지 필름을 제거하면 전체 패널 두께, 생산 비용 및 적층 공정이 감소합니다.
온칩 구조는{0}추가 유형에 비해 레이어 수가 적기 때문에 유연한 제품에 더 적합합니다.{1}}
이 경우 위에서 아래로 8개의 레이어가 있습니다: 커버 윈도우, 장식 필름, OCA/OCR, 편광판, TSP 박막 패키징, 박막 패키징, OLED 발광층 및 플라스틱 기판 백플레인.
Y{0}}OCTA 구조는 Samsung Galaxy Note 7 Edge에 사용된 최신 flexible OLED 패널에 적용되었습니다. Y는 삼성이 Flexible AMOLED 기술이라고 부르는 "Youm"의 약자입니다. 삼성디스플레이는 OCTA 기술을 통해 스마트폰 시장에서 확고한 발판을 마련했으며, 플렉서블 OLED 시장에서도 선도적인 위치를 유지하기 위해 갤럭시 S6 및 후속 모델의 플렉서블 터치 솔루션을 적용하고 있다.
삼성 디스플레이는{0}셀 터치를 Y{1}}OCTA로의 전환 기술로 선택했을 수 있습니다. 다만, 부품 공급업체와 신규 패널 업체의 발전 추세를 고려한 것으로 보여 선택의 계기가 될 가능성이 높다. 또한, 온-셀 구조는 Y-OCTA만큼 혁신적일 수 있습니다. 특히 제조업체가 편광판과 터치 레이어의 수를 줄일 수 있다면 더욱 그렇습니다.

