
FDC 기술은 전면 카메라의 원래 화면에 있는 구멍을 상쇄하고 디스플레이 화면 아래에 전면 카메라를 배치하는 기술적 해결책을 의미합니다. 현재 시중에 나와 있는 노치 스크린과 워터드롭 스크린과 비교하면, 구멍 없는 진정한 전체 스크린을 구현합니다.
OLED 화면은 OLED 픽셀 간 간격이 투명하기 때문에 언더스크린 카메라를 지원할 수 있습니다. 동일한 감광 장치 조건에서 빛 투과율이 높을수록 화면 아래 카메라의 촬영 효과가 더 좋습니다. 하지만 화면 아래 카메라 영역에 픽셀 드라이브 회로나 양극과 같은 다양한 금속 선이 존재하기 때문에, 이 금속 선들이 형성하는 그리드 구조에 빛이 회절되어 사진 촬영 시 눈부심과 해상도 저하를 초래합니다. 비다공성 디스플레이와 촬영을 모두 어떻게 구현할 수 있을까요?
BOE의 유연한 OLED FDC 기술은 1개의 드라이브와 1개의 픽셀 회로를 사용하며, 즉 1개의 픽셀 회로가 하나의 OLED 픽셀 유닛을 구동합니다. 이 솔루션은 카메라 영역의 픽셀 밀도를 줄이지 않고 픽셀 구동 회로를 줄이지 않으며, 카메라 영역 내 픽셀의 공간적 배열을 최적화합니다. 필름 스태킹 설계는 가시광선 투과율을 높이고, 화면 아래로 카메라로 들어오는 빛의 양을 늘리며, 카메라 효과를 개선하여 고해상도 구분 없는 진정한 전체 화면 디스플레이를 구현합니다;
동시에 강력한 광학 시뮬레이션 능력을 바탕으로 회로와 백플레인 설계가 더욱 최적화되고, 픽셀 유닛의 형태가 최적화되며, 빛의 회절 정도가 최소화되고 눈부심이 줄어들고, 영상 해상도가 크게 향상되었으며, 터미널 디노란 제거 알고리즘과 회절과 결합되어 AI 알고리즘은 진정한 완벽한 디스플레이와 촬영 모두를 달성합니다.
마지막으로, BOE의 선도적인 밝기 보상 알고리즘은 화면 수명을 50% 연장할 수 있으며, 이 기술의 대량 생산도 보장하여 향후 더 많은 제품 플랫폼과 언더스크린 구조 등 소비자 사용 시나리오 홍보에 기여합니다. 얼굴 인식 등으로 빛을 실현하는 것.
장기적인 기술 개발 측면에서 BOE는 FDC 기술을 지속적으로 개선할 것입니다. 목표는 FDC 스크린의 빛 투과율과 주사율을 계속 높이는 것입니다. 이 기술을 완벽하게 만들기 위해 더 많은 제조업체와 협력할 의향이 있습니다.
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