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AI対応モバイル機器搭載 OLEDディスプレイの低消費電力化技術の全容と動向

AI対応モバイル機器搭載 OLEDディスプレイの低消費電力化技術の全容と動向

~VRR駆動、CoE、発光層タンデム構造、輝度集光MLP、青発光燐光材料など~
オンライン 開催
  • ライブ配信セミナーには、特典としてアーカイブ配信が付きます。
  • アーカイブ配信の視聴期間は、2025年6月30日〜7月6日を予定しております。
  • ライブ配信を欠席し、アーカイブ配信のみ受講をご希望の場合は、通信欄に「ライブ欠席、アーカイブのみ受講」とご記入ください。

概要

本セミナーではOLEDディスプレイの低消費電力化技術として、VRR (1Hz低周波数) 駆動、円偏光板除去のCoE (Color filter On Encapsulation)、発光層積層 (Tandem) 蒸着層構造、輝度集光のMLP (Micro light Control Pattern)、青発光燐光材料を各種論文・各社の特許公報をベースに定量解析した結果をもとに解説いたします。

開催日

  • 2025年6月27日(金) 10時30分16時30分

修得知識

  • AI対応スマホの消費電力内訳 (チップセット、OLEDディスプレイ) と推移、タブレット消費電力内訳
  • OLEDの構造、製法および搭載モバイルディスプレイ技術及び動向
  • RGB-OLEDの低消費電力技術と電力計算方法 (低周波数駆動、CoE、タンデム、集光PLM、青燐光、TTF)
  • OLED発光材料 (青色燐光発光材料) の開発状況

プログラム

 スマートフォンおよびタブレット、ノートPCのAI対応が急加速している。スマートフォンを始めとするこれらモバイル機器の進化にとってAIは主戦場、最大の優先項目になっている。一方、オンデバイスAI対応チップセット (SoC) が搭載されるに伴い、消費電力が増加している。そのため、搭載されるOLEDディスプレイへの消費電力低減の要求は高まっている。
 本セミナーではモバイル機器搭載のOLEDディスプレイの低消費電力化技術の製品適用および開発進捗の最新技術動向を報告する。AI対応モバイル機器搭載のディスプレイの消費電力は、最新のGalaxy S25 UltraとiPad Proの電力値を例に、周波数に依存する回路、発光電力に分けて当方が定量的に試算しこれを電力分析に使用した。消費電力の計算方法も開示する。
 最新のOLEDディスプレイの低消費電力化技術として、具体的には、製品に一部適用が始まっている(1)VRR (1Hz低周波数) 駆動、(2)円偏光板除去のCoE (Color filter On Encapsulation) 、(3)発光層積層 (Tandem) 蒸着層構造、(4)輝度集光のMLP (Micro light Control Pattern) に加えて、開発技術である(5)青発光燐光材料を取り上げ、その適用及び開発状状況を解説する。また、それぞれの技術内容を各種論文、各社の特許公報をベースに定量解析しその詳細を解説する。

  1. AI搭載スマホ市場拡大と消費電力動向:Galaxy S25 Ultraを事例として
  2. RGB-OLEDの構造と製造方法
  3. モバイルOLED Displayの消費電力の内訳とその計算方法
  4. Smartphone、tablet (iPad Pro) 搭載OLED Displayの消費電力計算事例
  5. LTPO BPを用いたVRR駆動 (1Hz 低周波数化) による回路電力低減技術
    1. VRR駆動の定義、LTPS BPの画素駆動方法と低周波数駆動の課題
    2. LTPO BPの低周波駆動での必然性とLTPO BP構造・製造導入の課題
  6. CoE (Color Filter on Encapsulation) 導入による発光消費電力低減技術
    1. CoEによる円偏光板除去での反射率低減方式とOLED構造変化
    2. CoEによる反射率の低減のスマホでの効果確認
    3. CoEの外光反射率のさらなる低減の試み
      1. 可視光吸収色素添加による低減方法
      2. 特許公報調査で確認する技術進捗状況
      3. 製品適用状況解析と適用副作用
  7. Tandem導入による発光消費電力低減技術
  8. MLP (Micro Light Control Pattern) 導入による発光消費電力低減技術
  9. Blue燐光発光材料導入による発光消費電力低減技術の開発状況
    1. Blue燐光発光材料の開発状況
    2. エネルギーバンド図視点OLED層構造と発光メカニズム
      • 蛍光
      • 燐光
      • TTF
    3. 青蛍光材料効率向上の出光興産のTTF (三重項ー三重項融合) 効果とOLED層構造
    4. 寿命改善の決め手になるか? B (ボロン) 誘導体技術
    5. 三星ディスプレイ (SDC) の青燐光材料開発状況
    6. LGディスプレイ (LGD) の青燐光材料開発状況
  10. まとめ:モバイルOLEDの消費電力低減策の状況とその効果
    • 質疑応答

講師

  • 小野 記久雄
    株式会社 サークルクロスコーポレーション
    フェローアナリスト (Fellow Analyst)

主催

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お問い合わせ

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(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)

受講料

1名様
: 38,200円 (税別) / 42,020円 (税込)
複数名
: 25,000円 (税別) / 27,500円 (税込)

複数名受講割引

  • 2名様以上でお申込みの場合、1名あたり 25,000円(税別) / 27,500円(税込) で受講いただけます。
    • 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 38,200円(税別) / 42,020円(税込)
    • 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 50,000円(税別) / 55,000円(税込)
    • 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 75,000円(税別) / 82,500円(税込)
  • 同一法人内 (グループ会社でも可) による複数名同時申込みのみ適用いたします。
  • 請求書は、代表者にご送付いたします。
  • 請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。
    申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」とご記入ください。
  • 他の割引は併用できません。
  • サイエンス&テクノロジー社の「2名同時申込みで1名分無料」価格を適用しています。

アカデミー割引

教員、学生および医療従事者はアカデミー割引価格にて受講いただけます。

  • 1名様あたり 10,000円(税別) / 11,000円(税込)
  • 企業に属している方(出向または派遣の方も含む)は、対象外です。
  • お申込み者が大学所属名でも企業名義でお支払いの場合、対象外です。

ライブ配信セミナーについて

  • 本セミナーは「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。
  • お申し込み前に、 Zoomのシステム要件テストミーティングへの参加手順 をご確認いただき、 テストミーティング にて動作確認をお願いいたします。
  • 開催日前に、接続先URL、ミーティングID​、パスワードを別途ご連絡いたします。
  • セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。
  • セミナー資料は、PDFファイルをダウンロードいただきます。
  • ご自宅への書類送付を希望の方は、通信欄にご住所・宛先などをご記入ください。
  • タブレットやスマートフォンでも受講可能ですが、機能が制限される場合があります。
  • ご視聴は、お申込み者様ご自身での視聴のみに限らせていただきます。不特定多数でご覧いただくことはご遠慮下さい。
  • 講義の録音、録画などの行為や、権利者の許可なくテキスト資料、講演データの複製、転用、販売などの二次利用することを固く禁じます。
  • Zoomのグループにパスワードを設定しています。お申込者以外の参加を防ぐため、パスワードを外部に漏洩しないでください。
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