Special Topics
专题 SID 2026年显示周国际研讨会
2026年展示周特别议题
面向新兴应用的玻璃及其他基板上的异质集成
高性能电子封装的异构集成正迅速成为主流,玻璃作为一种极具潜力的多芯片集成电路封装中介层基板材料脱颖而出。本专题诚邀显示及非显示行业的产业界和学术界人士投稿,共同推进异构集成的科学与工程发展。该领域本身涵盖范围广泛。我们欢迎围绕以下主题方向的稿件,但投稿主题并不限于此:
• 通过图案化技术在玻璃和其他基板上进行图案化,重点关注基板厚度、间距和直径以及锥角等因素
• 无空隙金属填充工艺,需考虑低电阻率、高纵横比填充过孔和焊料-挡板集成等因素
• 异质集成衬底变体的晶圆级和面板级制造工艺
• 用于多层金属互连的介电沉积工艺,可解决翘曲问题和键合堆叠结构
• 组件(包括芯片贴装)和微系统异构集成,包括集成电路,并考虑性能和集成密度,以满足人工智能、边缘计算和神经形态系统等新兴应用对超高互连密度、低延迟数据传输和节能计算的需求。
• 封装技术适用于MEMS、6G毫米波GHz无线电、光子学和LED、高性能计算等领域的广泛应用,并解决寿命、可靠性和关键热问题。
• 用于刚性和柔性基板上异质集成应用的新型材料、工艺和设备
• 异构集成系统的多物理场建模与仿真,预测具有大范围长度尺度的多材料系统的运行,并考虑宽温度范围内的可靠性/寿命和机械/电气性能
• 协同设计方法:电-机械-热-光协同优化,强调在开发周期早期将基板材料、组件布局和功能需求整合到系统级设计方法中
• 异构集成中的安全问题,探讨高级封装中的硬件级安全,尤其是在安全计算应用中使用中介层时
• 异构集成工艺中的可持续制造和可回收性,考虑环境因素、材料生命周期以及中介层基板(特别是玻璃)的潜在再利用
• 基于玻璃的异质集成标准化、测试和表征方法,包括计量挑战、测试结构以及电气、热和机械可靠性评估协议
• 集成嵌入式电源传输和散热管理功能,包括微流体、嵌入式电容器和导热通孔,可在高密度 3D 架构中实现更高的功率密度和更低的热阻
可持续显示和绿色技术
显示器行业及其价值链的全球影响力已给人类体验带来变革性变化,改变了我们的工作、沟通、学习和休闲方式。与此同时,显示器行业规模的不断扩大和产量的激增也对环境和社会资源提出了相应的要求,并可能导致部分世界人口被排除在外。
本专题旨在汇集与可持续显示技术发展、实现净零排放目标、循环经济和包容性社会相关的研究成果,涵盖以下领域:
• 展示产品设计,注重可维修性、耐用性、可升级性和循环性
• 减少、回收或停止使用稀有或关键材料,例如镓、铈、铟或铱
• 用于显示组件和产品的可持续材料
• 废水处理技术、节水措施和水资源管理
• 绿色显示器制造工艺和材料,减少运营和化学品对环境和社会的影响
• 展示品的绿色包装和运输
• 显示器能效改进、测量和评估技术
• 显示器用户健康与安全技术
• 延长显示器寿命的技术
• 废弃展示品的再利用、升级改造和回收
• 显示器的生命周期评估,包括方法论、热点分析、改进等。
• 显示器相关可持续性领域的监管和合规视角;例如,在联合国可持续发展目标 (SDGs)、欧盟可持续产品生态设计法规 (ESPR) 和/或其他监管机构的背景下
• 第三方可持续性认证(环境/社会)和展示架及含展示架产品的绿色标准
• 展示产品的可持续采购
• 激励显示器行业采取对环境负责的行动
• 显示屏在其他绿色区域的新应用
• 一款具有社会责任感的展示柜,旨在通过包容性功能和实惠的价格服务于不同人群。
2026 年新品 | 下一代材料:钙钛矿及其他
随着显示行业从传统的OLED和量子点技术向更广阔的领域发展,新型半导体材料正迅速涌现,引领着显示技术的下一波创新浪潮。其中,金属卤化物钙钛矿在光致发光和电致发光性能方面均取得了显著进展,其外部量子效率(EQE)已可与商用OLED和QLED媲美,同时运行稳定性、色彩纯度以及在晶体管、图像传感器等其他应用领域也得到了快速提升。
本专题旨在重点介绍钙钛矿基发光体及其他新兴发光系统的最新研究进展,这些系统不属于传统的OLED、microLED和量子点发光技术路线图,而是应用于显示器背板、传感器及相关电子器件等领域。专题着重探讨实现商业化下一代显示器所需的科学和技术基础,包括材料合成、器件工程、集成策略和先进光物理学。
本次会议将为材料科学家、器件物理学家和行业开发人员提供一个平台,分享他们的最新见解,并促进跨学科合作,以开发面向未来的显示技术。
主题包括但不限于:
• 高效电致发光钙钛矿:块体、准二维、胶体和原位合成
• 用于大面积显示器的钙钛矿发光器件的可扩展制造和图案化
• 无铅且环境友好的钙钛矿衍生物
• 新型发光系统:碳纳米点、金属纳米团簇、热激活延迟荧光(TADF)杂化材料及其他非常规材料
• 用于显示应用的电泵浦或光泵浦纳米激光器和相干光源
• 新兴发射极的界面和电荷传输层工程
• 先进发光材料中的手性光和自旋极化光发射
• 新型发光体中的基本光物理机制:辐射复合动力学、激子传输和光耦合
• 将新兴发射器集成到神经形态显示平台中
• 钙钛矿晶体管和存储器
• 图像传感器和仿生眼
• 钙钛矿电子器件在显示器之外的应用
2026 年新品 | 超灵敏 XR 头戴式耳机,增强感知能力
超感光XR头戴设备能够为用户提供超越人类能力的优化视觉和其他感知功能,从而显著提升用户态势感知能力。这些头戴设备或眼镜有望提供望远镜式成像、放大、扩展光谱可视范围和弱光视觉,并能矫正许多常见的眼科和听觉问题。这些技术还能实现精确的距离测量、提高GPS导航效率、支持高级通信功能,并有助于对用户周围环境(包括近距离和远距离环境)进行全面分析,从而提供相关信息。
目前的智能手机已经具备部分此类功能,但下一代XR头戴式设备或眼镜有望取代大多数成像和通信设备,实现免提操作。凭借先进的多面成像、人工智能辅助和连续数据记录功能,这些头戴式设备将带来前所未有的人体感知、分析和通信增强体验。此外,这些功能可以持续用于记录和分析数据,从而为用户提供辅助。
制造此类头戴式设备或智能眼镜涉及集成多种类型的摄像头和传感器,选择最佳图像,以及管理数据存储和检索。
受邀撰写的研究论文包括:
• 新型微型相机和传感器
• 集成多个摄像头和传感器,包括头戴式设备和外部设备,通常具有多种功能
• 增强的记忆辅助和生活质量辅助功能
• 人工智能辅助功能,用于确定图像和数据的优先级、存储、检索、分析和报告。
• 远程设备的外部设备(物联网)控制功能
• 自动视力矫正,以改善用户图像感知和分析
• 自动化和增强型听觉感知与分析传感
• 其他增强态势感知能力的传感器,例如增强型嗅觉、抗原和病原体感知
• 适用于头戴式设备或眼镜的超高速和高带宽通信及数据处理
研讨会主题
信息显示协会(SID本会议鼓励提交关于显示器研究、工程、应用、评估和利用等各个方面的原创论文。欢迎提交以下研讨会主题的论文:
(1)有源矩阵器件: 现征集涵盖 TFT 所有新颖方面的稿件,包括半导体材料、结构/加工、可靠性、电路设计以及有源矩阵电子技术在显示器和其他相关系统中的应用。
• 用于 OLEDoS 和 LEDoS 的硅基晶体管
• 垂直TFT/3D集成架构
• 铁电薄膜晶体管
• 基于二维材料的薄膜晶体管
• 用于神经形态器件的TFT
• 用于先进显示器的高速高可靠性TFT
• 印刷无机薄膜晶体管
• 用于汽车和航空电子设备的TFT显示屏
• 用于存储器应用的 TFT
• 用于全息和AR/VR显示的TFT
• 用于光电应用的薄膜晶体管
• 显示屏传感器
• 新兴的有源矩阵器件和材料
• AMOLED 显示像素和背板 • LTPO 和 LTPO+ 技术
• 用于微型LED、QD-OLED和QD-LED的背板
• 新型TFT电路和驱动技术
• 超窄边框显示器的背板创新
(2) 自适应显示技术:可穿戴、柔性、非易失性: 自适应显示技术采用新颖的外形尺寸、显示特性或系统集成方式,以生产满足新型应用需求的自适应产品。本小组委员会诚邀各界人士投稿,重点关注自适应显示技术在外形尺寸适应性(包括可穿戴、柔性、可拉伸和自由曲面显示器)和环境适应性(例如非易失性反射式显示器和电子纸)方面的应用。相关的显示器外形尺寸包括可折叠、可卷曲、可滑动、可变形和可贴合的显示器,并可采用任何能够实现这些特性的显示技术。我们鼓励提交探讨材料创新、机械设计、结构集成、制造技术以及基于应用场景的外形尺寸适应性(无论采用机械方法还是环境方法)的论文。我们也欢迎与以下方面相关的研究和概念验证设备:
• 显示器与周围模块或基板的系统集成,尤其是在可穿戴设备或机械动态环境中
• 材料堆叠工程(例如,基板、TFT、电极、封装材料),包括异构集成,支持适应性和长期可靠性
• 支持可扩展生产的制造方法(例如,卷对卷成型、键合成型、低温剥离成型)
• 针对灵活或低刷新率系统优化的驱动方案和电源管理
• 生物集成、共形或纤维/纺织品基显示器的探索性创新,前提是核心贡献能够增强显示平台的自适应特性。
• 环境自适应显示技术,例如能够动态响应环境条件(例如亮度调节、反射率调节或双稳态)的非易失性反射式显示器,以实现超低功耗运行
感兴趣的主题包括(但不限于):
• 柔性OLED、MicroLED、QD-LED显示器及器件架构
• 用于可穿戴设备和一次性设备的超低功耗和生物相容性显示屏
• 非易失性显示器,包括液晶显示器、电泳显示器、电润湿显示器、微机械显示器、电致变色显示器和新型新兴显示技术
• 适用于可折叠、可卷曲、可滑动、可穿戴或可拉伸显示器的集成系统解决方案
• 纺织/纤维基显示技术的工艺、材料和结构
柔性传感器的工艺、材料、结构和应用
• 以显示为中心的柔性互连和组件集成
• 自适应显示器结构材料:基板、封装、粘合剂、阻隔层和功能组件
• 柔性、可折叠、可卷曲、可滑动和可拉伸显示应用的机制研究及性能改进
• 柔性及溶液型薄膜晶体管;有源矩阵背板技术
• 机械自适应显示器件的封装、测试和可靠性
• 适用于印刷和柔性显示器的可扩展制造技术
• 自适应显示器外形尺寸的机械/结构设计和人体工程学
• 具有机械响应元件的混合显示系统(例如,形状自适应显示器)
(3) 应用视觉/人因工程: 新型显示技术的出现推动显示器集成更多像素、更高对比度、更高亮度以及更丰富的色域,从而带来丰富多样的全新视觉体验。我们鼓励提交探讨这些新型显示技术及其创新应用如何对视觉体验产生显著影响的论文,并分析其优势和不足。以下领域的论文尤为重要:如何通过呈现舒适且引人入胜的3D图像(包括裸眼3D、AR和VR等形式)来应对挑战;如何有效利用更广阔的色域来创造更具沉浸感和吸引力的体验;以及如何利用视觉系统的局限性来更高效地处理或传输显示数据。我们也欢迎探讨用户与显示系统交互和人机交互(HCI)新方法的论文。此外,今年我们也鼓励提交以下技术领域的论文:
• 广色域和高动态范围成像
• 显示系统带来的视觉舒适度和健康(包括近视与显示器之间的联系)
• 与AR/VR/MR显示器的沉浸式交互
• 图像质量和显示感知(尤其是在立体应用中)
• 透明显示器的感知
• 游戏和/或人机交互显示器(包括 AR/VR/MR 显示器)
• 面向 AR/VR/MR 的感知驱动压缩(例如,注视点渲染)
(4) 用于显示和成像的人工智能: 新型计算技术的演进和大数据资源的普及正推动机器学习(ML)和深度学习在各个领域的进步。本委员会致力于探索人工智能(AI)在显示技术和制造各个方面的应用。我们的研讨会将汇聚显示领域的专家和人工智能/机器学习专家,共同探讨如何利用前沿的人工智能/机器学习技术解决具有挑战性的显示难题。
我们欢迎原创稿件,主题可以涵盖(但不限于)以下方面:
• 图形、图像处理和计算机视觉技术在显示器中的应用:视觉数据处理创新以增强显示器的性能和功能
• 增强型显示技术与集成功能:人工智能驱动的显示技术进步与其他功能相结合,拓展应用领域
• 专用人工智能驱动显示器中的AR/VR应用:专用设备中增强现实和虚拟现实的人工智能集成系统开发
• 用户特定及场景化图像增强:针对不同用户和环境的定制化显示输出优化
• 人工智能在显示器设计、制造和维护中的应用:简化显示器生命周期流程的新方法
• 显示测量、自动校正和感知方面的创新:人工智能在精确校准、校正和理解人机视觉交互方面的进步
• 通过显示功能和交互增强用户体验:人工智能驱动的功能性、交互性和以用户为中心的流程改进
• 智能显示器制造生态系统和基础设施:物联网、人工智能和自主系统在智能工厂显示器生产中的集成
• 面向人工智能制造的工具与协作:数字孪生、生命周期工程助手、人机协作以及用于显示器制造的安全人工智能/机器学习服务
• 显示器制造中的优化与测试:生成式人工智能、自优化系统、供应链管理以及用于实现可靠的人工智能驱动型显示器运行的先进测试方法
我们期待您做出宝贵贡献,推动人工智能在显示器和制造业领域的发展。
(5) 汽车/车辆显示器和人机交互技术: 本主题论文应涵盖汽车和车载显示器及相关人机交互(HMI)问题的各个方面,包括市场情况、显示和照明技术、抬头显示器、智能显示器、车载显示器的应用问题、车载显示器、触摸屏和手势等先进技术以及用户体验。诚邀以下领域的稿件:
显示
• 航空电子显示器及应用,包括头戴式显示器 (HMD)、抬头显示器 (HUD) 和交互方式
• 智能车载显示和照明技术
• 汽车显示器交互式技术
• 车载显示器和照明的应用问题
汽车显示器计量
• ADAS(高级驾驶辅助系统)显示器
•抬头显示器(HUD),包括增强现实(AR)、全息和夜视功能
• 汽车及车载显示器市场和技术趋势
• 信息娱乐和乘客娱乐显示屏
• 用于室内和室外投影的投影显示器(HUD 除外)
• 透明显示屏(HUD 除外),例如窗户、全景天窗等。
• 摄像头和后视镜显示系统
• 汽车视频接口和显示链路
• 外置汽车显示屏(投影式除外)
• 可作为室内设计元素展示
• 用于汽车的高性能视觉显示器
• 在各种环境光照条件下的显示屏可读性
• 用于汽车应用的光学元件
• 光学键合,AR/AG/AS涂层
• 专为汽车应用优化的显示材料
• 摩托车和自行车展示及应用
• 建模与仿真
人机界面技术
• 汽车用户体验 (UX)、用户交互 (UI)、用户满意度 (UD)
• 人机界面 (HMI) 系统解决方案
• 高级驾驶辅助系统、自动驾驶等的人机交互界面 (HMI) 和用户体验 (UX)。
• 多模态输入输出用户体验 (UX)
• 驾驶员注意力不集中(驾驶员分心)
• 汽车人机界面应用问题
• 客户对不同技术展示和界面的接受度和反馈
• 与车载接口相关的法规和趋势
(6) 显示电子产品: 我们将考虑显示器电路(集成电路或其他电路)的各个方面、显示器电子元件、成像设备以及图像和视频处理算法。
• 显示相关摄像头和传感器的算法和驱动电子器件
• 显示设备上的图像压缩、增强和修复
• 用于可折叠/可拉伸/可穿戴显示器的驱动电子元件
• 光补偿电路和算法
• 触摸和交互式显示器的电子元件
• 微显示器(μLEDoS、OLEDoS、LCoS)驱动和像素结构
• 显示驱动程序、TCON 和新的驾驶方案
• 可变刷新率电子设备和驱动方案
• 用于显示电子的机器学习
• 低功耗和低成本的驾驶技术
• 高动态范围驱动电子系统
• 多路复用传感器、成像器和通信电子设备,包括用户控制,以应对这些多条路径
(7) 显示器制造: 我们将考虑以下领域的论文:与显示面板、组件和模块组件的制造相关的材料、工艺和设备进步。
• 高分辨率OLED及其他发光显示面板、精细金属掩模(FMM)、OLED蒸发系统、OLED印刷或图案化工艺以及薄膜封装(TFE)工艺的制造
• 制造用于支持 G8 OLED 制造的新型 OLED 制造相关设备,例如 OLED 蒸发系统、掩模焊接设备、其他沉积或图案化工艺设备
• 在线生产测试、维修、计量和质量控制
• 制造相关技术的进步推动了当前和新兴显示器的发展,包括柔性、可折叠、可拉伸、可穿戴显示器;3D 或透明显示器;多功能显示架构;AR/VR/MR 显示器;以及用于大数据传输和电信的显示器。
• 制造相关领域的进步,例如人工智能和机器学习在显示器制造和缺陷检测中的应用
• AMLCD 及其他非发光显示器的制造
• 电子纸及其他反射式显示器的制造
• 制造设备和工艺,包括超大尺寸基材
• 用于前端和后端加工的制造设备,包括封装、封装、互连、组装和卷对卷加工
• 显示模块制造,包括所有显示技术的面板和模块组装(例如,AMLCD、OLED 显示屏、电子纸、Mini/MicroLED 显示屏、AR/VR/MR 显示屏、投影等)
• 显示组件制造(例如,光学薄膜、彩色滤光片、LED、背光、内置和外置触摸面板、指纹传感器、盖板等),包括与高亮度、纯黑、HDR 显示器和基于量子点 (QD) 的应用相关的课题
• AR/VR/MR显示器用透镜、波导及其他相关光学元件和模块的制造工艺
• 用于面板和组件制造的材料,包括基板、薄膜、粘合剂、光刻图案化有机材料(用于衬底层或偏光层等)、光刻胶、溅射或蒸发材料以及耗材
• 制造业生产率和成本降低主题
• 可持续和绿色制造——减少能源消耗和废物,产品报废回收和处置策略,符合“维修权”的产品设计等。
(8) 显示测量: 我们鼓励提交有关显示器和显示器组件的电光特性和测量方面的论文。
• 通过光学计量技术表征电子显示器的视觉性能——包括HDR、广色域、超高带宽、直视、投影和3D显示器
• 用于增强现实 (AR)、虚拟现实 (VR) 和混合现实 (MR) 应用的近眼显示器 (NED) 的测量方法
• 低亮度颜色测量(例如 OLED 和 MicroLED)
• 对时空伪影(如 Mura、闪烁、运动模糊、残留图像等)进行表征。
• 光学建模与实测性能指标的相关性
• 人工智能在测量方法和结果分析中的应用
• 车载显示器测量方法
• 预测、测量和分析显示器色彩性能的方法和模型
• 展示批量生产中的测试和校准方法,包括确保性能一致性和提高测量可靠性的程序
• 显示器材料和组件的特性及其对显示器光学性能的影响
• 显示系统中使用的探测器和传感器的特性分析
• 采用高分辨率探测器的成像光度测量方法研究
• 显示器测量标准的进展
• 光学测量仪器的校准与验证
(9) 显示系统: 显示系统小组委员会现征集关于显示器与专用设备新型集成以及电子显示器系统级方面的原创论文。感兴趣的主题包括但不限于以下方面:
• AR/VR/MR:增强现实、虚拟现实、混合现实及其他近眼和桌面显示系统
• 用于 AR/VR/MR 的新型组件和/或系统集成:投影光学器件、观察光学器件(包括波导、光导、衍射光学器件、反射光学器件、使用液晶和超表面的平面光学器件)
• 用于 AR/VR/MR 的 LCOS 和光阀:在投影仪和近眼微显示器中的应用
• 为AR/VR/MR显示器提供高带宽、超低延迟和超低功耗的通信
• 高动态范围 (HDR) 显示器:双液晶面板、MiniLED 背光以及所有其他 HDR 显示系统技术
• HDR 显示背光单元 (BLU)、前光单元 (FLU) 和 MiniLED 背光单元的光学组件
• 用于隐私保护的远程呈现系统和智能背景减除技术
• 3D显示器:裸眼立体显示器、光场显示器、体显示器、全息显示器、空中显示器及其组件
• 投影系统、阵列、子系统、组件和投影映射,包括LCOS、微镜和CGH系统
• 用于汽车、航空及其他领域的投影式抬头显示器
• 大面积显示技术:影院显示器、直视式LED墙、数字标牌
• 投影机的设计、制造、应用和新型架构
•沉浸式显示系统、球形显示和洞穴显示
• 与显示系统设计或评估相关的标准和指南
• 用于汽车照明和照明的光导元件
• 显示通信系统中的人工智能
• 新型显示器、组件和图像处理
• 透明显示屏
• 户外展示
(10) 新兴技术与应用: 显示和成像技术正飞速发展,其功能已超越传统范畴,拓展至全新的应用领域和系统级功能。本专题重点关注以下方面的研究:(1) 介绍具有巨大潜力、有望塑造未来显示和成像系统的技术——尤其是那些尚未成为主流或未被其他主题领域涵盖的技术;(2) 展示显示和成像技术在不同领域的创新应用;或 (3) 探索显示技术与非显示技术的融合,以期实现全新的交互、传感或可视化方式。
我们将考虑真正新颖且突破常规的概念论文,但也鼓励提交提供商业化前可行性数据和/或原型产品的论文。相关应用、材料和技术领域的示例包括但不限于:
• 通过创新显示技术、新型摄像头和传感器、先进光学技术或新概念(包括超薄可穿戴设备以及大量传感器和信息输入和外部控制功能的集成)来增强用户体验的 AR/VR/MR/XR 平台
• 超表面、超光学、微光学及其他新型光学解决方案在显示器和XR头戴式设备控制中的应用
• 利用人工智能 (AI) 或机器学习 (ML) 的成像应用——涵盖医疗保健、健康管理、性能提升、诊断、教育和先进制造等所有领域
• 生物和医学应用,包括显微镜、数字听诊器、医学成像、修复、治疗和生活质量提升
• 适用于极端环境下的坚固耐用型、航空电子设备和国防专用显示应用,包括急救人员头盔和航天器内部显示器及界面
• 用于车辆伪装、艺术展示或标牌的外部异形展示架
• 新兴应用领域涵盖无人机、博物馆文物、智能行李标签、Amart建筑立面、投影映射和“电子皮肤”等多种用途,可赋予机器人增强的感知能力(例如触觉、温度、电化学传感器)。
• 应用于模拟、教育或远程交互的3D立体、全息或光场显示创新应用
• 非显示技术(例如天线、透镜、激光雷达、光束控制、光场)在未来显示或可视化应用中的应用
• 碳足迹管理。可减少能源消耗、材料使用或生命周期影响的环境可持续成像应用
• 用于成像传感器或显示器的先进材料,可将应用范围扩展到可见光谱之外
• 用于传感和联络的钙钛矿纳米材料
• 支持异构或多功能成像应用的基底创新
• 用于机器人、外科手术系统、无人机或人体增强等应用的传感器-显示器集成
• 与传感和成像相关的新兴光学技术,例如光子纠缠
• 结合视觉、听觉和触觉反馈的多模态用户界面应用
• 支持智能或自适应显示应用的嵌入式系统
• 用于新型交互或辅助功能应用的显示音频集成
• 软件驱动的显示应用,例如图像增强、个性化或自适应控制
• 利用普适显示器的物联网、普适计算和边缘网络应用
(11) 发光显示器、微OLED显示器和量子点显示器: 我们寻求在发光显示器的材料、工艺、设计和功能方面取得进展,包括量子点、钙钛矿、微型LED、场纳米发射器和纳米荧光粉等发光技术。我们也希望了解与发光显示器兼容的传感器和智能显示技术,重点是将传感器、微型集成电路以及其他独特功能(例如LiFi元件和电光元件)集成到发光显示器中。
• 发光显示器兼容传感器和智能显示技术(将传感器、微型集成电路、LiFi 和光电元件集成到显示器中)
• 非常规显示器和发光显示技术的替代应用
• 用于显示器的光致发光胶体量子点技术(组件、器件、材料和制造)
• 用于显示器的电致发光胶体量子点技术(组件、器件、材料和制造)
• MicroLED 显示器(器件、计量、材料、制造、驱动和系统集成)
• 钙钛矿、场纳米发射体、纳米荧光粉和无机电致发光显示器
(12) 交互式显示器和传感器: 随着显示屏日益占据设备的全部空间,将设备的其他功能集成到同一区域的需求也日益迫切。如何在显示屏内部或下方提供包括人机交互、成像、生物识别、声学和连接在内的这些新功能,同时最大限度地减少对视觉性能的影响,需要架构、封装、制造、驱动方案和信号处理算法等方面的独特跨学科创新。
展望未来,该主题还征集基于显示行业技术/制造工艺的新型独立传感器和换能器,和/或有明确的途径与显示器集成。
示例包括但不限于:
• 用于 RGB、IR 和深度成像的屏下摄像头(UDC、CUD)
• 用于UDC系统的AI/ML图像重建算法
• 像素内传感器显示器,特别是基于MicroLED或OPD的显示器
• 指纹传感,包括光学、电容式和超声波方法
• 用于 ALS、接近度、心率、血氧饱和度和其他生物信号的传感器
• 显示屏天线 (AoD) 用于 NFC 和 RF 连接
• LiFi集成
• 利用双向微显示器进行眼动追踪
• 专为与摄像头集成而设计的透明显示屏
• 声学(扬声器和麦克风集成)
• 触觉技术,包括机械和静电方法
• 基于显示行业技术或制造工艺的独立式传感器和换能器
• 传统人体输入感应显示器,例如触摸、压力、悬停和手写笔
(13) 液晶技术: 征集有关液晶发展进展的论文,包括电光效应、材料、应用和器件。
• 柔性、可卷曲、可弯曲液晶显示器
• 用于户外标牌应用的液晶显示器
• 高图像质量/超高分辨率
• 快速响应时间和彩色顺序液晶显示器
• 高动态范围和高环境对比度液晶显示屏
• 广色域和量子点增强型液晶显示屏
• 反射式液晶显示器
• 用于汽车显示器的液晶显示器
• 用于 AR/VR 应用的 LC
• 光场3D系统中的液晶显示器
• 智能窗户
• 显示增强
• 基于液晶的空间光调制器和光学元件
• LC 对准技术
• 新型液晶材料
• 液晶技术在传感应用中的应用
• 用于非可见光波长应用的液晶
(14) 有机发光二极管: 感兴趣的主题包括OLED材料和器件架构,以及OLED显示器的设计、原型制作、制造和性能。我们也欢迎有关OLED标牌和OLED照明解决方案的论文。
• 各种尺寸的高性能OLED显示屏:微型屏、手机屏、平板电脑屏、笔记本电脑屏、显示器、电视屏
• 用于提高OLED效率或角度发射管理的光提取
• OLED器件与OLED显示器之间的性能相关性
• OLED物理特性和模型
• 新型OLED材料和架构推动OLED显示技术进步,包括AR/VR显示技术
• 用于显示应用的有机+无机杂化材料和器件,包括钙钛矿材料
• OLED器件或显示器的可靠性和性能衰减
• 新型 OLED 像素架构,包括彩色滤光片、微透镜等。
• OLED封装
• OLED系统集成、制造和成本降低
• 用于照明应用的OLED
(15) 用于显示和成像的XR: 我们诚邀您提交探讨扩展现实(XR)技术发展关键方面的论文,包括增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和混合现实(MR),旨在将其发展成为普及的主流技术。扩展现实技术是构建数字化虚拟世界的关键推动因素,其应用范围广泛,涵盖教育、娱乐、工程、医疗保健、人体感官增强和智能制造等诸多领域。本次内容丰富的技术研讨会将全面介绍XR的新兴创新技术和全新应用。论文将按主题进行分类,以便与会者能够专注于XR相关议题,并涵盖征稿启事中涉及的其他多个主题。
感兴趣的主题包括但不限于以下方面:
• 微显示技术:MicroLED、Micro-OLED、AMLCD、LCoS、激光束扫描、行/块像素阵列扫描、MEMS 等,具有高动态范围、高分辨率密度和紧凑尺寸等特点
• 成像光学:宽视场角、大眼盒和眼距、紧凑轻便、高光学效率、中心凹注视、主动聚焦和图像移位光学、矫正视力光学、超构光学以及可变形显示器,采用新型光学技术
• 光学合路器:几何光学器件、波导器件、全息光学元件、衍射光学器件、偏振器件、针镜等。
• 低功耗:高光电效率、智能调光器和散热管理
• 3D效果:光场、辐辏调节冲突、多焦点显示、全息显示和麦克斯韦视图
• 用于增强现实/虚拟现实/混合现实的眼动追踪、定位、地图构建和导航技术
• 将虚拟对象映射到物理世界并进行渲染
• 沉浸式音频技术,包括人类听觉感知增强技术
• 增强人类感官和感知能力以提升情境意识,包括可能适用于XR应用的新型传感器
• 整体 XR 操作系统软件和新型应用软件,包括用于高度复用 I/O 设备和通信的用户控制
• 计算、图形、模拟和图像处理,包括面部、场景和物体识别分析辅助• 与扩展现实 (XR) 相关的机器学习和人工智能技术
数字孪生技术的新应用
• 存储、检索和分析来自传感器、用户输入和其他来源的图像和数据
• 端到端系统架构、集成和延迟
• 新颖的外形设计:时尚、眼镜式、小巧轻便。近视产品使用者在他人眼中的形象
• 用于重现真实体验的方法和头戴设备,例如在多个大型显示器前工作、周边视觉线索和多人体验等
• 可穿戴显示器设计中的人体工程学考量
