Y-OCTA知識紹介について
スマートフォンの有機発光ダイオード(OLED)パネル(特にサムスンディスプレイ)のメーカーにとって、薄膜統合とパネルの厚さを減らすために、タッチパネル構造をディスプレイに統合することが継続的に進歩しています。この開発は、剛性OLEDパネルと柔軟なOLEDパネルを比較する場合に特に顕著であり、この統合により、折り畳んだり転がしたりできる非常に薄いパネルを生成できます。
ユニットタッチソリューションにより、ディスプレイ市場はY-OCTA機構の基本技術であるフレキシブル製品に近づくことができます。本質的に、Y-OCTAは、画面のタッチセンシティブ部分をユニットに統合することによって、ディスプレイ上の別個のタッチスクリーン層を排除する。
硬質OLED用オンセルTSP
上の図は、密閉ガラスの表面にタッチセンサーパネル(TSP)を備えたオンセルが見られる硬質OLEDディスプレイの伝統的な構造を示しています。リジッドOLEDパネル自体は、バックプレーン上に2つのガラス基板 - カプセル化ガラスと基板ガラスを有する。
パッケージと背面ガラスの間に密封されている(ガラスフリットまたは樹脂製)。TSPセンサーはパッケージガラスの表面にあります。カバー窓側には、OLED偏光子とカバー窓とが、光学透明接着剤(OCA)または光学透明樹脂(OCR)により積層されている。この場合、TSPはカプセル化ガラスの上部に配置されます。
OLEDモジュール全体には、タッチウィンドウとカバーウィンドウを含む8つのレイヤーがあります。上から下へカバー窓、装飾フィルム、OCA/OCR、偏光子、TSPセンサー、包装ガラス、OLED発光層、バックプレーン基板があります。
硬質有機ELのセル内TSP
この構造では、TSPはオンセルからインセルに移動するため、TSPセンサはカプセル化ガラスの下にあります。TSPの位置を除いて、埋め込み構造は、基本的にリジッドOLEDのオンセルTSP構造と同じである。
8階は変わりませんが、順番が少し違います。カバーウィンドウ、装飾フィルム、OCA/OCR、偏光子、封止ガラス、TSPセンサー、OLED発光層、バックプレーン基板など、上から下へ。この構造により、セル内タッチはより良い感度と応答を示します。
プラスチックフィルム上のTSPセンサー
フレキシブルOLEDディスプレイでは、ガラス基板の代わりにプラスチック基板が使用されています。理論的には、プラスチック基板上にTSPセンサ層を作製することは不可能である。したがって、フレキシブルOLEDパネルメーカー、特にサムスンディスプレイとLGディスプレイは、TSPベースフィルムと呼ばれる特殊なプラスチック層を開発しました。タッチTSPセンサー用のTSPベースフィルムのみをOCA/OCRを用いてOLEDパネルにラミネートします。
TSPベースフィルムの添加により、構造全体は10層を有する。上から下へ、カバーウィンドウ、装飾フィルム、OCA / OCR、TSP センサー、TSPベースフィルム、OCA / OCR、OLED偏光子、カプセル化層、OLED発光層、バックプレーンプラスチック基板の10層が含まれます。層が多いほど構造が複雑になるため、パネルメーカーもより良いソリューションを模索し始めています。
偏光子上のTSPセンサー
プラスチックフィルムへのTSPの使用は、TSPベースフィルムの追加によって複雑になるので、新しいアイデアは、TSPベースフィルムをOLED偏光子と組み合わせることです。偏光子およびTSPベースフィルムと組み合わせた薄膜封止(TFE)の開発と改良により、OCA/OCR層は積層に必要なくなりました。これにより、レイヤー数が 10 から 8 に減少しました。
上から下の8層は、カバーウィンドウ、装飾フィルム、OCA / OCR、TSP センサー、OLED偏光子、薄膜包装、OLED発光層、バックプレーンプラスチック基板です。
Y-OCTA:薄膜パッケージTSPセンサ
現在最も先進的な構造として、Y-OCTAはフレキシブルディスプレイの特別な構造を記述するためにサムスンディスプレイによって開発された用語です。オンセルタッチソリューションで説明したように、これは柔軟なAMOLEDの大きな改善点です。最も重要な機能は、TSPセンサーをTFEに直接配置して、バッテリ上のソリューションを得ることです。追加の連絡先と比較して、オンセルには次の利点があります。
·オンセル技術を用いて、タッチ層が偏光子の下に位置するため、タッチ層の光学特性および曲げ面積が向上し、製造業者はITO材料を使用して透明導電性フィルムを製造することができる。
偏光子は保護レンズの近くに配置され、湾曲したエッジの視認性の問題のいくつかを解決します。
On-Cell型は、支持フィルムを必要とせず、タッチ層がモジュールメーカに転写される際に曲面上で平坦になるのを防止する好ましくない効果を有する。支持フィルムを排除することで、パネルの総厚さ、生産コスト、ラミネートプロセスが削減されます。
オンチップ構造は、アドオンタイプに比べて層が少ないため、柔軟な製品に適しています。
この場合、上から下への8層は、カバーウィンドウ、装飾フィルム、OCA / OCR、偏光子、TSP薄膜包装、薄膜包装、OLED発光層およびプラスチック基板バックプレーンである。
Y-OCTA構造は、サムスンギャラクシーノート7エッジで使用される最新のフレキシブルOLEDパネルに適用されます。「Y」は「Youm」の略で、サムスンが柔軟なAMOLED技術と呼ぶものです。サムスンディスプレイは、OCTA技術を通じてスマートフォン市場で確固たる足場を築いており、柔軟なOLED市場で主導的な地位を維持したいと考えているため、Galaxy S6とその後継モデルの柔軟なタッチソリューションを使用しています。
サムスンディスプレイは、Y-OCTAへの移行技術としてオンセルタッチを選択した可能性があります。しかし、部品サプライヤーや新規パネルメーカーの開発動向を勘案したようで、これが選定の決め手になる可能性が高い。さらに、オンセル構造は、特にメーカーが偏光子とタッチ層の数を減らすことができる場合、Y-OCTAと同じくらい革新的です。

