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<title>LED-Fernsehgerät</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">LED-Fernsehgerät</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p><b>LED-Fernsehgeräte</b> sind <a href="Fernsehger%C3%A4t" title="Fernsehgerät">Fernsehgeräte</a>, bei denen <a href="Leuchtdiode" title="Leuchtdiode">Leuchtdioden</a> (kurz LED von <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic">light-emitting diode</span>) entweder zur <a href="Hintergrundbeleuchtung" title="Hintergrundbeleuchtung">Hintergrundbeleuchtung</a> oder zur Erzeugung des Bildes selbst eingesetzt werden.
</p>

<p>Die folgende Begriffsklärung gilt auch für die meisten <a href="Computermonitor" title="Computermonitor">Computermonitore</a>, welche zur Bilddarstellung sehr ähnliche Technik verwenden. Meist handelt es sich um einen <a href="Fl%C3%BCssigkristallbildschirm" class="mw-redirect" title="Flüssigkristallbildschirm">Flüssigkristallbildschirm</a> (kurz LCD von englisch <i>liquid crystal display</i>), dessen Hintergrundbeleuchtung aus Leuchtdioden besteht (siehe <a href="LED-Backlight" title="LED-Backlight">LED-Hintergrundbeleuchtung</a>). Dafür werden sowohl weiße, wie auch zu weiß mischbare farbige Leuchtdioden verwendet, die neben oder hinter der <a href="Fl%C3%BCssigkristall" title="Flüssigkristall">Flüssigkristallanzeige</a> angeordnet sind. Der Begriff „LED-Fernseher“ ist bei dieser Art von Anzeigetechnik irreführend, jedoch üblich. Korrekt müssten solche Geräte als „LED-hintergrundbeleuchtete LCD-Fernseher“ beziehungsweise „LED-LCD“ bezeichnet werden.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Begriffsklärung"><span id="Begriffskl.C3.A4rung"></span>Begriffsklärung</h2></div>

<p>Bis etwa 2008 wurden im Wesentlichen nur vier unterschiedliche Techniken für den Gebrauch zuhause angeboten, nämlich <a href="Kathodenstrahlr%C3%B6hrenbildschirm" title="Kathodenstrahlröhrenbildschirm">Kathodenstrahlröhrenbildschirme</a> (kurz CRT von englisch c<i>athode ray tube</i>), <a href="Fl%C3%BCssigkristallbildschirm" class="mw-redirect" title="Flüssigkristallbildschirm">Flüssigkristallbildschirme</a> (kurz LCD von englisch <i>liquid crystal display</i>), <a href="Plasmabildschirm" title="Plasmabildschirm">Plasmabildschirme</a> (kurz PDP von englisch <i>plasma display panel</i>) und <a href="Digital_Light_Processing" title="Digital Light Processing">Projektionsanzeigen</a> (kurz DLP von englisch <i>digital light processing</i>). Weil Flüssigkristallanzeigen nur das Licht modulieren, d.&nbsp;h., wie Lichtventile arbeiten und selbst kein Licht abgeben, wird für Fernsehgeräte eine flächige Beleuchtung hinter der Flüssigkristallanzeige angebracht, um die Bildinformation im Durchlicht (Transmission) darzustellen. Im nebenstehenden vereinfachten Schema sind derartige Flüssigkristallbildschirme als Anzeigetypen A und B bezeichnet, wobei die Flüssigkristallanzeige 1 das Licht entsprechend dem darzustellenden Bild moduliert.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Seit etwa 2009 werden im Handel <i>LED-Fernseher</i> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic">LED TV</span>) und <i>LED-Monitore</i> angepriesen (Schema Anzeigetyp B). Dabei handelte es sich bis 2022 noch in praktisch fast allen Fällen um die bisherigen Flüssigkristallanzeigen zur <a href="Bilderzeugung" title="Bilderzeugung">Bilderzeugung</a>. Neu ist nur die Hintergrundbeleuchtung dieser LCD-Fernseher mittels <a href="Leuchtdiode" title="Leuchtdiode">Leuchtdioden</a> (engl. <i>LEDs</i>; Schema: Teil 3, wobei ein nicht eingezeichneter Lichtverteiler für eine flächige Ausleuchtung sorgt).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Herstellung_der_Leuchtdioden">Herstellung der Leuchtdioden</h3></div>
<p>Monolithische LEDs werden auf einkristallinen Halbleiterscheiben (<a href="Wafer" title="Wafer">Wafers</a>) hergestellt. Diese durch Kristallzüchtung hergestellten runden Scheiben haben heute einen Durchmesser von bis zu 30&nbsp;cm. Wenn alle übrigen Probleme gelöst wären, könnte man damit keine größeren monolithischen LED-Bildschirme herstellen. In der Praxis werden daraus einzelne LEDs durch Zertrennen der Scheibe und individuelle elektrische Kontaktierung gewonnen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Flüssigkristallbildschirme:_Vergleich_der_Hintergrundbeleuchtungstechniken"><span id="Fl.C3.BCssigkristallbildschirme:_Vergleich_der_Hintergrundbeleuchtungstechniken"></span>Flüssigkristallbildschirme: Vergleich der Hintergrundbeleuchtungstechniken</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="LED-Backlight" title="LED-Backlight">LED-Backlight</a> und <a href="Hintergrundbeleuchtung" title="Hintergrundbeleuchtung">Hintergrundbeleuchtung</a></i></div>
<p>Bis etwa 2008 wurden bei LCD-Fernsehern praktisch ausschließlich Kaltkathodenröhren (<a href="Leuchtr%C3%B6hre" title="Leuchtröhre">Leuchtröhren</a>) als Hintergrundbeleuchtung verwendet (Schema: Teil 2 in Kombination mit einem nicht eingezeichneten flächigen Lichtverteiler).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Vorteile_von_LED_gegenüber_Leuchtröhren_als_Hintergrundbeleuchtung"><span id="Vorteile_von_LED_gegen.C3.BCber_Leuchtr.C3.B6hren_als_Hintergrundbeleuchtung"></span>Vorteile von LED gegenüber Leuchtröhren als Hintergrundbeleuchtung</h3></div>
<p>Die Verwendung von LEDs (Schema: Teil 3) anstelle von Leuchtröhren wird in der Produktwerbung hervorgehoben, weil folgende Vorteile gegenüber der früheren Technik bestehen:<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Kompaktere Bauweise mit geringerer Tiefe des Gerätes.</li>
<li>Geringerer Stromverbrauch, bei niedrigeren elektrischen Spannungen.</li>
<li>Kürzere Schaltzeiten (siehe dynamische Leuchtdiodenansteuerung).</li>
<li>Geringere Abnahme der Lichtintensität und Veränderung des Farbspektrums im Laufe der Nutzung.</li>
<li>Höhere Zuverlässigkeit und Lebensdauer.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Flüssigkristallbildschirme_mit_Edge_LED"><span id="Fl.C3.BCssigkristallbildschirme_mit_Edge_LED"></span>Flüssigkristallbildschirme mit Edge LED</h3></div>

<p>Bei der seitlichen Anordnung (engl.: <i>edge LED</i> oder <i>edge lit</i>, von <i>edge</i>: Kante) sind einige wenige weißleuchtende LEDs an den Seiten des Monitors angebracht und beleuchten von dort aus über eine Streulichtverteilscheibe (als Hintergrundbeleuchtung) die gesamte Flüssigkristallanzeige. In vielen Fällen sind die LEDs bei Fernseher nur im oberen und/oder unteren Seitenrand verbaut.
</p><p>Eine selektive Ansteuerung dieser Leuchtdioden um die Kontraste im Detail zu verbessern ist möglich und nennt sich <i>edge lit dimming</i>. Dabei entstehen allerdings optische Nebeneffekte in Form von vertikalen <i><a href="Blooming" title="Blooming">Blooming</a>-</i>Streifen (ein Lichtschein-Streifen um helle Objekte mit dunklem Hintergrund).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Vorteile_allgemein">Vorteile allgemein</h4></div>
<ul><li>Aus Kostengründen ist dies heute (2020) die am häufigsten verwendete Technik.</li>
<li>Vorteil ist eine geringe und kompakte Gehäusetiefe.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Nachteile_allgemein">Nachteile allgemein</h4></div>

<ul><li>Durch die Lichtdurchlässigkeit des LC-Panels, lassen sich mit dieser Technik keine sehr hohen Kontraste und keine tiefe Schwarzwerte erzielen. Schwarze Bildinhalte wirken eher leicht Grau als tief Schwarz.</li>
<li>Als Nachteil treten Probleme bei der gleichmäßigen Ausleuchtung größerer Flächen auf, weil LC-Panel leicht lichtdurchlässig sind, so dass die Hintergrundbeleuchtung leicht durchscheint, dies ist unter Umständen besonders an den Bildschirmseiten erkennbar, wo die LEDs angebracht sind.</li>
<li>Bei Edge lit dimming können deutlich erkennbare optische <i>Blooming</i>-Nebeneffekte entstehen.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Flüssigkristallbildschirme_mit_Full_Array_LED"><span id="Fl.C3.BCssigkristallbildschirme_mit_Full_Array_LED"></span>Flüssigkristallbildschirme mit Full Array LED</h3></div>

<p>Bei der flächigen Anordnung (engl.: <i>full array</i> oder <i>direct LED</i> oder <i>direct lit</i>) erleuchten auf der gesamten Bildfläche weiße Leuchtdioden das Bild von hinten. Hierdurch entsteht eine gleichmäßigere und besser verteilte Hintergrundbeleuchtung.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Local_Dimming">Local Dimming</h4></div>
<p>Bisherige Flüssigkristallbildschirme haben einen beschränkten Kontrast, weil die Darstellung eines schwarzen Bildpunktes (<a href="Pixel" title="Pixel">Pixel</a>) wegen der immer noch etwas durchscheinenden Hintergrundbeleuchtung nicht vollständig dunkel war (Schwarze Bildinhalte sind leicht gräulich). Durch selektive Ansteuerung der im Hintergrund verteilten Leuchtdioden (<i>Local Dimming</i>) können je nach Bildinhalt dunkle Teile durch die reduzierte lokale Beleuchtung (<span lang="en"><i>local dimming</i></span>) dunkler gemacht und deshalb der Kontrast im Detail gesteigert werden. Die Anzahl der verteilt angebrachten Leuchtdioden (Schema B: Teil 3) und somit <i>dimming zones</i> ist allerdings viel kleiner als die Anzahl Pixel der Flüssigkristallanzeige. Deshalb lässt sich die erwähnte Kontraststeigerung nicht individuell für jeden einzelnen Bildpunkt, sondern nur für eine größere Gruppe benachbarter Bildpunkte erzielen, womit unerwünschte Effekte wie <a href="Geisterbild" title="Geisterbild">Ghosting</a> und <a href="Blooming" title="Blooming">Blooming</a> auftreten wie beispielsweise ein Lichtschein um helle Objekte mit dunklem Hintergrund. Je nach Displaygröße und Modell sind im Jahre 2020 zwischen 16 und 600 Dimming-Zonen üblich.<sup id="cite_ref-:0_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-:0-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Je niedriger die Anzahl der <i>Local Dimming Zones</i> ist, und umso schlechter der <a href="Algorithmus" title="Algorithmus">Algorithmus</a> für das <i>Local Dimming</i> ist, umso mehr zeigen sich im Bild unerwünschte Nebeneffekte wie <i>Ghosting</i> und <i>Blooming</i>, die prinzipiell durch das Local Dimming verursacht werden.
</p><p><i>Local Dimming</i> ist auch notwendig, um insbesondere bei großflächigen Bildschirmen die für die Hintergrundbeleuchtung erforderliche elektrische Energie zu verringern. Derart kann der höhere Stromverbrauch im Vergleich mit <a href="OLED" class="mw-redirect" title="OLED">OLED</a>-Bildschirmen bei dunklen Bildinhalten verringert werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Flüssigkristallbildschirme_mit_Full_Array_RGB_LED"><span id="Fl.C3.BCssigkristallbildschirme_mit_Full_Array_RGB_LED"></span>Flüssigkristallbildschirme mit Full Array RGB LED</h3></div>

<p>Zusätzliche Vorteile ergeben sich bei speziellen Ausführungen der Leuchtdioden: Hier werden mehrere zusammengefügte Rot-Grün-Blau-Leuchtdiodenkombinationen hinter der Anzeigefläche verteilt angebracht (<a href="Additive_Farbmischung" title="Additive Farbmischung">additive Farbmischung</a>, <i>RGB</i> <span lang="en"><i>full-array LED</i></span>).
Diese Art von Beleuchtung, abgestimmt auf die Farbfilter der Flüssigkristallanzeige, ergibt sich ein besseres Farbspektrum angezeigten Bilder, ist jedoch baulich aufwändiger und damit deutlich teurer als die Verwendung von nur weißen Leuchtdioden oder Leuchtdioden entlang der Bildschirmperipherie (<span lang="en"><i>edge-lit</i></span>). Full Array mit RGB LED sind am Markt kaum erhältlich.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Flüssigkristallbildschirme_mit_Full_Array_Mini_LED"><span id="Fl.C3.BCssigkristallbildschirme_mit_Full_Array_Mini_LED"></span>Flüssigkristallbildschirme mit Full Array Mini LED</h3></div>
<p>Hier werden genau wie bei <i>Full Array,</i> bzw. <i>direct LED</i> die einzelnen Leuchtdioden (<i>dimming zones</i>) angesteuert um bessere Kontraste und tiefere Schwarzwerte zu erzielen. Der wesentliche Unterschied liegt allerdings daran, dass eine sehr viel höhere Anzahl an Leuchtdioden und <i>Local Dimming Zones</i> verwendet wird, und somit die Leuchtdioden entsprechend klein sein müssen (Mini). Hierdurch können die Bildschirme höhere und noch schärfere In-Bild-Kontraste erreichen mit deutlich weniger Ghosting und Blooming Nebeneffekten, die durch das <i>Local Dimming</i> entstehen, und somit <a href="High_Dynamic_Range_Video" title="High Dynamic Range Video"><i>High Dynamic Range</i>- (kurz: <i>HDR Video</i>)</a>-Medien qualitativ hochwertiger und detailreicher abbilden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Definition_von_Mini_LED">Definition von Mini LED</h4></div>
<p>Einige Hersteller definieren Mini LED, wenn die eingesetzten Leuchtdioden zwischen 0,05 und 0,2&nbsp;mm klein sind. Unter 0,05 oder 0,01&nbsp;mm werden die LEDs von den Herstellern als <a href="MicroLED" title="MicroLED">MicroLED</a> definiert. Andere Hersteller definieren Mini LED wenn mindestens 1000 Mini LED eingesetzt werden, diese aber wiederum gruppiert weniger als 1000 <i>dimming zones</i> ausmachen können, d.&nbsp;h. dass nicht jede Mini LED eine Verstärkerschaltung hat.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Und einige Hersteller erklären Fernseher ab mindestens 1000 <i>dimming zones</i> zu Mini LED-Fernseher.<sup id="cite_ref-:0_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-:0-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> So erklärt TCL seine zukünftige 8er Serie als Mini LED-Fernseher anhand der 250.000 Mini LEDs und den 1000 <i>dimming zones,</i><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wiederum seinen 2020 bereits am Markt erhältliche Mini LED X10 Serie auch als Mini LED-Fernseher mit 15.360 Mini LEDs und 768 <i>dimming zones</i>.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Entwicklung_und_Marktsituation_von_Mini_LED">Entwicklung und Marktsituation von Mini LED</h4></div>
<ul><li>Einige Hersteller wie Lextar entwickeln seit Anfang 2020 ein Chip-On-Glass-Module (COG) mit aktiver Matrix, welche die Mini LEDs quasi direkt in ein Glassubstrat integrieren können, womit trotz <i>Full Array</i> und <i>Local-Dimming</i> sehr geringe Gehäusetiefen wie bei Edge-lit ermöglicht werden könnten.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Seit Juni 2020 ist der Mini LED PC Monitor ASUS ProArt PA32UCX-PK auf dem deutschen Markt erhältlich der 1.152 <i>dimming zones</i> hat.</li>
<li>Am 6. Oktober 2020 hat <a href="Dell_Technologies" title="Dell Technologies">Dell</a> angekündigt, mit dem UltraSharp 32 HDR PremierColor Monitor (UP3221Q) den ersten 4K-UHD-Mini-LED-PC-Monitor, der über 2000 <i>dimming zones</i> hat, ab 9. November 2020 auf den deutschen Markt zu bringen.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Flüssigkristallbildschirme_mit_LED_und_Quantenpunkten_(QLED)"><span id="Fl.C3.BCssigkristallbildschirme_mit_LED_und_Quantenpunkten_.28QLED.29"></span><span id="QLED"></span> Flüssigkristallbildschirme mit LED und Quantenpunkten (QLED)</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Quantenpunkt-Leuchtdiode" title="Quantenpunkt-Leuchtdiode">Quantenpunkt-Leuchtdiode</a></i></div>

<p>Mit Hilfe von Nanohalbleiterkristallen (<a href="Quantenpunkt" title="Quantenpunkt">Quantenpunkte</a>, engl. <span lang="en"><i>quantum dots</i></span>), als Schicht auf einer Glasplatte oder Folie aufgebracht und durch blaue, kurzwellige LEDs (z.&nbsp;B. aus GaN) von hinten bestrahlt, kann das Farbspektrum der Hintergrundbeleuchtung von LCDs auf eine bisher unerreichte Art optimiert werden (Fachausdruck <i>erweiterter Farbraum</i>). Diese Form von <a href="Fluoreszenz" title="Fluoreszenz">Fluoreszenztechnik</a> wird in verschiedenen Laboratorien weiterentwickelt.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die US-Firma <a href="3M" title="3M">3M</a> als bedeutender Lieferant von Hintergrundbeleuchtungskomponenten für LCDs arbeitet mit Nanosys, Inc. an entsprechend beschichteten Folien.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Schon seit mehreren Jahren ist auch die britische Firma Nanoco Group PLC in der Weiterentwicklung von Quantenpunkten tätig und hat mit asiatischen Herstellern von <a href="Fl%C3%BCssigkristallanzeige" title="Flüssigkristallanzeige">Flüssigkristallanzeigen</a> und <a href="OLED" class="mw-redirect" title="OLED">OLEDs</a> Zusammenarbeitsverträge abgeschlossen. Auch die US-Firma QD Vision arbeitet mit asiatischen Firmen zusammen, welche die Hintergrundbeleuchtung von LC-Anzeigen optimieren und seit 2016 zu Samsung gehört. Gleiches gilt für die Schweizer Firma Avantama, welche erst später Quantenpunkte entwickelt und hergestellt hat, welche jedoch kein giftiges <a href="Cadmium" title="Cadmium">Cadmium</a> enthalten und auf <a href="Nanokristall" title="Nanokristall">Nanokristallen</a> mit <a href="Perowskit-Supergruppe#Kristallstrukturr" title="Perowskit-Supergruppe">Perowskit-Struktur</a> beruhen.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Als erste Firma hat Sony 2013 unter der schon früher benutzten Bezeichnung <i>Triluminos</i> bestimmte hochwertige LCD-Fernseher mit einer derartig optimierten LED-Hintergrundbeleuchtung auf den Markt gebracht.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dabei wird das Licht von blauen LEDs auf einer davor angebrachten Glasscheibe oder Folie durch unterschiedliche <i>Quantum Dots</i> in sehr reines Grün und Rot umgewandelt (das Licht der blauen LED scheint direkt durch)<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Durch Kombination dieser drei Grundfarben entsteht eine optimale weiße Ausleuchtung der LC-Anzeige von hinten.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Seither haben auch die koreanischen Firmen <a href="Samsung_Electronics" title="Samsung Electronics">Samsung Electronics</a>, <a href="LG_Group" title="LG Group">LG Electronics</a> wie auch chinesische Fernsehgerätehersteller (<a href="TCL_(Unternehmen)" class="mw-redirect" title="TCL (Unternehmen)">TCL</a>, Changhong, Hisense) LCD-Fernseher mit LED-Hintergrundbeleuchtung durch eine Quantenpunkte-Schicht verbessert und an der <a href="Consumer_Electronics_Show" title="Consumer Electronics Show">CES</a>-Messe 2015 vorgestellt.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Samsung Electronics hat 2016 beschlossen, ihre hochwertigen Fernseher neu mit der Bezeichnung <i>QLED</i> zu vermarkten, um auf die Technik mit Quantenpunkten hinzuweisen. Damit soll auch der Übergang zu den sich bei Samsung noch in Entwicklung befindenden neuen Bildschirmen mit selbstleuchtenden <a href="QLED" class="mw-redirect" title="QLED">QLEDs</a> vorbereitet werden.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Flüssigkristallbildschirme_mit_LED_und_Dual-Layer"><span id="Fl.C3.BCssigkristallbildschirme_mit_LED_und_Dual-Layer"></span>Flüssigkristallbildschirme mit LED und Dual-Layer</h2></div>
<p>Durch die <i>Dual-Layer</i> Technologie kann die Bildqualität der Mini LED oder Edge LED Flüssigkristalfernseher erhöht werden. Die sogenannte <i>Dual-Layer,</i> <i>DualCell</i> oder <i>Dual-LCD</i> Technologie für den Endverbraucher-Markt präsentierte <a href="Panasonic_Corporation" title="Panasonic Corporation">Panasonic</a> Ende 2019 auf der <a href="Internationale_Funkausstellung" class="mw-redirect" title="Internationale Funkausstellung">IFA</a> mit dem <i>MegaCon</i> (Mega Contrast) 4K UHD Fernseher sowie <a href="Hisense" title="Hisense">Hisense</a> Anfang auf der <a href="Consumer_Electronics_Show" title="Consumer Electronics Show">CES</a> 2020 mit dem H9G 4K UHD <i>ULED-Fernseher</i>, wobei <i>ULED</i> ein Marken- und Werbename von Hisense ist. Beide verwenden zusätzlich zum bestehenden LC-Panel ein <a href="Monochromatisches_Licht" title="Monochromatisches Licht">monochromes</a> (Schwarz-Weiß) LC-Panel um künstlich die Anzahl der dimmbaren Zonen der Hintergrundbeleuchtung zu erhöhen, dadurch verbessern sich die Kontraste, Schwarzwerte, und verringern sich die Nebeneffekte durch Local Dimming oder Edge lit. Hierbei kann es sein, dass der Hersteller eine Full Array Local Dimming mit Mini LED-Hintergrundbeleuchtung oder eine Edge LED-Hintergrundbeleuchtung verwendet. Letzteres ist die qualitativ schlechtere aber baulich sparsamere und günstigere Variante.
</p><p>Hisense hat angegeben, dass für den ersten erhältlichen 4K UHD Fernseher am Markt mit DualCell Technologie ein monochromes LC-Panel mit einer Full-HD Auflösung von 1920 × 1080 verwenden wird, die Anzahl die durch das LC-Panel künstlich erzeugten <i>dimming zones</i> läge somit bei 2,07 Millionen (Eine <i>dimming zone</i> pro 4 Pixel). Durch diese neue Technologie erreiche man mit Flüssigkristall-LED-Fernsehgeräten detailreiche Schwarzwerte und Kontraste vergleichbar wie die von OLED-Fernsehgeräten.<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein Sprecher von Hisense erklärte vereinfacht, dass ein LC-Panel bei einer Schwarzwiedergabe 1/1.000 Anteile Licht durchlässt, durch das zweite monochrome LC-Panel wären es nur noch 1/1.000.000 Anteile. Die <i>dual-layer</i> Technologie hat deutliche Vorteile gegenüber OLED Anzeigen wie beispielsweise die günstigere Herstellung, die höhere Helligkeit und somit geeigneter in hellen Räumen, höhere Lebensdauer und keine Einbrenneffekte.<sup id="cite_ref-:1_23-0" class="reference"><a href="#cite_note-:1-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Entwicklung_und_Marktsituation_von_Dual-Layer">Entwicklung und Marktsituation von Dual-Layer</h3></div>
<ul><li>Der Hersteller Sony hat mit dem 31 Zoll Referenzmonitor BVM-HX310 bereits seit 2019 ein Dual-Layer LED Gerät auf dem Markt, welches (mit einer UVP von 32.500 €) hauptsächlich im gewerblichen Bereich wie beispielsweise der TV- und Filmbranche eingesetzt wird.<sup id="cite_ref-:1_23-1" class="reference"><a href="#cite_note-:1-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Vorgängermodell hatte eine OLED Anzeige.</li>
<li>Hisense hat den weltweit ersten DualCell Fernseher für <a href="Verbraucher" title="Verbraucher">Verbraucher</a> (Hisense 65SX) im September 2020 in Australien mit einer UVP von 3599 $ auf den Markt gebracht. Hisense gibt seinen Fernseher mit 2 Millionen+ <i>dimming zones</i> an, hierbei handelt es sich aber vermutlich nicht um die durch <i>Full Array Mini LED</i> erzeugte <i>dimming zones</i>, sondern um die vom <i>Dual-Layer</i> LC-Panel künstlich erzeugten <i>dimming zones,</i> weil laut Datenblatt als Backlight source <i>LED ELED</i> angegeben ist, was <i>Edge lit</i> und nicht <i>Full Array Mini LED</i> mit <i>Local-Dimming</i> bedeutet.<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bildschirme_mit_organischen_Leuchtdioden_(OLED)"><span id="Bildschirme_mit_organischen_Leuchtdioden_.28OLED.29"></span>Bildschirme mit organischen Leuchtdioden (OLED)</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Organische_Leuchtdiode" title="Organische Leuchtdiode">Organische Leuchtdiode</a></i></div>
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/* start https://de.wikipedia.org/ */


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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><div class="thumb tright vl-mehrere-bilder" style="width:318px;"><div class="thumbinner"><div class="vl-mehrere-bilder-horizontal" style="width:152px;"><div class="thumbimage"><span typeof="mw:File"></span></div></div><div class="vl-mehrere-bilder-horizontal" style="width:152px;"><div class="thumbimage"><span typeof="mw:File"></span></div></div><div style="clear:both;"></div>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="thumbcaption" style="clear:both;text-align:left;">Samsung Galaxy Flip und Galaxy Fold mit AMOLED (2021)</div></div></div>
<p>Schon seit den 1950er Jahren wird <a href="Elektrolumineszenz" title="Elektrolumineszenz">Elektrolumineszenz</a> in Schichten organischen Materials erforscht.<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Inzwischen sind organische Halbleitermaterialien als <a href="Organische_Leuchtdiode" title="Organische Leuchtdiode">OLED</a> entwickelt worden, welche in <a href="D%C3%BCnnschichttechnik" title="Dünnschichttechnik">Dünnschichttechnik</a> als Anzeigeelemente geeignet sind. Im Schema ist diese Technik vereinfacht als Anzeigetyp C dargestellt. Die OLEDs sind auf einem Substrat (oder zwischen zwei Substraten) in Dünnschichttechnik derart dicht aufgebracht, dass sie als einzelne Pixel zur Bilderzeugung dienen.
</p><p>Im Januar 2012 wurden auf der <a href="Consumer_Electronics_Show" title="Consumer Electronics Show">Consumer Electronics Show</a> (CES) in <a href="Las_Vegas" title="Las Vegas">Las Vegas</a> erste Prototypen von 55-Zoll-OLED-Fernsehern der Firmen LG Display und Samsung gezeigt.<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Mit solchen Anzeigen werden seit einigen Jahren (Stand 2020) viele kleine bis mittelgroße portable Geräte wie Digitalkameras, Smartphones (z.&nbsp;B. Samsung Galaxy S), Tablets wie auch Laptops ausgerüstet. Häufig werden diese Displays unter dem Begriff AMOLED (engl. <span lang="en"><i>active-matrix organic light emitting diode</i></span>) zusammengefasst. OLED-Bildschirme sind inzwischen bei großformatigen Fernsehern allgemein erhältlich geworden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Vor-_und_Nachteile_gegenüber_LED-Flüssigkristallbildschirmen_(LED-LCD)"><span id="Vor-_und_Nachteile_gegen.C3.BCber_LED-Fl.C3.BCssigkristallbildschirmen_.28LED-LCD.29"></span>Vor- und Nachteile gegenüber LED-Flüssigkristallbildschirmen (LED-LCD)</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Vorteile">Vorteile</h4></div>
<ul><li>OLED-Pixel strahlen selbst Licht ab und benötigen keine Hintergrundbeleuchtung (die ungewollt durchscheinen kann) und bieten deshalb höhere Kontraste und tiefere Schwarzwerte.</li>
<li>Keine Blooming-Nebeneffekte, die bei LCD mit zu wenig <i>Local Dimming Zones (Mini LEDs)</i> oder schlechten <a href="Algorithmus" title="Algorithmus">Algorithmen</a> für die Ansteuerung der <i>FullArray-</i>Hintergrundbeleuchtung entstehen können.<sup id="cite_ref-:2_28-0" class="reference"><a href="#cite_note-:2-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Geringere Winkelabhängigkeit beim Betrachten.</li>
<li>Kürzere elektrooptische Ansprechzeiten, und damit bessere Bewegtbildschärfe. Die <a href="Reaktionszeit_(Flachbildschirm)" title="Reaktionszeit (Flachbildschirm)">Reaktionszeit</a> von OLEDs liegt bei 0,2 bis 3 <a href="Millisekunde" class="mw-redirect" title="Millisekunde">Millisekunden</a> (2022)<sup id="cite_ref-:5_29-0" class="reference"><a href="#cite_note-:5-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und damit rund 3-mal bis 50-mal schneller als bei LED-LCD mit 1 bis 10 Millisekunden (2021)<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Ein Grund, warum OLEDs als geeigneter für höhere Bildfrequenzen und Bildinhalte mit Kamera- und Objektbewegung angesehen werden.</li>
<li>Bessere Farbdarstellung. OLEDs können in verschiedenen Farben Licht abgeben, während bei LCDs dafür zusätzliche Farbfilter notwendig sind. Aber nicht alle OLED-Bildschirme profitieren von dieser Möglichkeit. Als Beispiel verwenden W-OLED-Panels auch Filter.</li>
<li>Weniger ungewollte Blaulicht-Emissionen, und damit niedrigere Gesundheitsrisiken.<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Weniger Flimmern, da kein LC-Panel verwendet wird.<sup id="cite_ref-:2_28-1" class="reference"><a href="#cite_note-:2-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Potentiell niedrigere Herstellungskosten großer Bildschirme<sup id="cite_ref-AMOLED_32-0" class="reference"><a href="#cite_note-AMOLED-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und geringerer Stromverbrauch bei Einsatz des Herstellverfahrens mittels Metallmaske.<sup id="cite_ref-AMOLED_32-1" class="reference"><a href="#cite_note-AMOLED-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Nachteile">Nachteile</h4></div>
<ul><li>Als wichtigster Nachteil gilt die beschränkte Lebensdauer.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Leuchtstärke nimmt mit der Zeit ab, da die organischen Pixel mit der Zeit altern. (Laborwerte für OLED circa. 5.000 Stunden, für LED 20.000 Stunden)</li>
<li>Geringere Helligkeit, somit ungeeigneter für sehr helle Räume.</li>
<li>Das Einbrennen bestimmter statischer Muster (wie Fernsehlogos, Windows-Taskleiste, HUB oder Statusanzeigen bei Videospielen) wird bisher noch als weiterer Nachteil genannt.</li>
<li>Empfindlichkeit gegenüber Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung und Feuchtigkeit.</li>
<li>Derzeit noch etwas höhere Herstellungskosten.<sup id="cite_ref-AMOLED_32-2" class="reference"><a href="#cite_note-AMOLED-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Aussichten">Aussichten</h3></div>
<p><a href="Samsung_Electronics" title="Samsung Electronics">Samsung Electronics</a> als bedeutender Hersteller von sowohl Flüssigkristall- wie auch OLED-Anzeigen hat 2016 beschlossen, für zukünftige großformatige Fernseher auf OLEDs zu verzichten.<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Samsung setzt – im Gegensatz zum Wettbewerb – <a href="QLED" class="mw-redirect" title="QLED">QLEDs</a> anstelle von OLEDs bei der Fernsehertechnologie ein.<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Seit 2022 bietet Samsung seinen neu entwickelten QD-OLED-Fernseher an, dabei handelt es sich um einen OLED-Fernseher mit Quantenpunkten. Samsung verkauft diese Panels mittlerweile auch an andere Hersteller. Somit produziert Samsung seit 2022 LED-LCD- und OLED-Fernseher.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="MicroLED-Fernseher_und_LED-Bildleinwände_(mit_Leuchtdioden_als_Pixel)"><span id="MicroLED-Fernseher_und_LED-Bildleinw.C3.A4nde_.28mit_Leuchtdioden_als_Pixel.29"></span>MicroLED-Fernseher und LED-Bildleinwände (mit Leuchtdioden als Pixel)</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="MicroLED" title="MicroLED">MicroLED</a></i></div>

<p>MicroLED auch Micro-LED genannt, und große LED-Bildleinwände gelten als die wahren LED-Fernseher (True LED TV).<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Gegensatz zu großen LED-Bildleinwänden verwenden jedoch hochauflösende Leuchtdiodenfernseher und -Monitore die <a href="MicroLED" title="MicroLED">MicroLED</a> Technologie anstatt Standard-Leuchtdioden. MicroLED-Fernseher gelten als Nachfolger der <a href="Organische_Leuchtdiode" title="Organische Leuchtdiode">organischen Leuchtdioden</a> (OLED) Fernseher und der Flüssigkristall Fernseher mit LED.<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Geschichte">Geschichte</h3></div>
<p>Anorganische, <a href="Monolith" title="Monolith">monolithisch</a> hergestellte, einkristalline Leuchtdioden werden schon seit Anfang der 1970er Jahre als Anzeigeelemente verwendet.<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Beispiele waren die PULSAR-<a href="Armbanduhren" class="mw-redirect" title="Armbanduhren">Armbanduhren</a> mit rot leuchtender Digitalanzeige und die ersten <a href="Taschenrechner" title="Taschenrechner">Taschenrechner</a>, die Anzahl an Leuchtdioden ist hier allerdings gering. Viele Einzelheiten und Hinweise finden sich im Artikel <i><a href="Leuchtdiode" title="Leuchtdiode">Leuchtdiode</a></i>. Einen Durchbruch brachte die Entwicklung von blauen LEDs, weil damit Kombinationen von LEDs zur Erzeugung von weißem Licht möglich wurden.<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> LED-Bildleinwände gibt es daher seit Mitte der 1990er. Den ersten wahren MicroLED-Fernseher-Prototyp, mit sehr kleinen Leuchtdioden als Pixel, hat <a href="Sony" title="Sony">Sony</a> 2012 mit dem <i>Crystal LED TV</i> vorgestellt (55 Zoll in <a href="Full_HD" title="Full HD">Full HD</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Große_LED-Bildleinwände"><span id="Gro.C3.9Fe_LED-Bildleinw.C3.A4nde"></span>Große LED-Bildleinwände</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Mit_einzelnen_monolithischen_Leuchtdioden">Mit einzelnen monolithischen Leuchtdioden</h4></div>
<p>LED-Bildleinwände mit Leuchtdioden mit selbst leuchtenden Pixel gibt es bereits seitdem Mitte der 1990er Leuchtdioden in den Farben Rot, Grün und Blau in großen Stückzahlen produziert werden. Großbildschirme im Freien (z.&nbsp;B. in Fußballstadien, <a href="Videowand" title="Videowand">Videowand</a>) werden mit einer Vielzahl von individuellen Standard-Leuchtdioden realisiert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Modularer_Aufbau_(4K_&amp;_8K_UHD)_für_Kinoleinwände"><span id="Modularer_Aufbau_.284K_.26_8K_UHD.29_f.C3.BCr_Kinoleinw.C3.A4nde"></span>Modularer Aufbau (4K &amp; 8K UHD) für Kinoleinwände</h4></div>
<p>Sehr hochauflösende <a href="Ultra_High_Definition_Television" title="Ultra High Definition Television">4K UHD</a> Anzeigen, bei denen die Strukturbreiten der Leuchtdioden deutlich kleiner sein müssen, werden erst seit 2017 (Sony <i>Crystal LED</i> Modulsystem) kommerziell hergestellt. Um etwa 2018 verbreiteten sich in Deutschland die ersten 4K UHD LED-Kinoleinwände von Samsung für den kommerziellen Einsatz, hierbei handelt es sich um eine modular aufgebaute 10,3 mal 5,4 Meter große Bildfläche.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="MicroLED-Fernseher">MicroLED-Fernseher</h3></div>
<p>Einen neuen Ansatz verfolgen die sogenannten Mikro-LED-Bildschirme <i>(engl.: MicroLED)</i>. Es sind LED-Bildschirme mit Leuchtdioden (LED) als selbstleuchtende Pixel, allerdings haben die Leuchtdioden im Gegensatz zu großen LED-Bildwänden nur eine Leuchtbreite kleiner als 50 <a href="Meter#Mikrometer" title="Meter">µm</a> oder eine Leuchtfläche kleiner als 0,003&nbsp;mm². Durch die winzige Größe der Mikro LEDs können hochauflösende Fernseher und kleine Bildschirme für mobile Geräte gebaut werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Vor-_und_Nachteile_gegenüber_LED-Flüssigkristallbildschirme_(LED-LCD)"><span id="Vor-_und_Nachteile_gegen.C3.BCber_LED-Fl.C3.BCssigkristallbildschirme_.28LED-LCD.29"></span>Vor- und Nachteile gegenüber LED-Flüssigkristallbildschirme (LED-LCD)</h4></div>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Vorteile_2">Vorteile</h5></div>
<ul><li>MicroLED-<a href="Subpixel" title="Subpixel">Subpixel</a> strahlen selbst Licht (sehr hell) ab und benötigen keine Hintergrundbeleuchtung (die ungewollt durchscheinen kann) und bieten deshalb deutlich detailreichere Kontraste und tiefere Schwarzwerte.</li>
<li>Kürzere elektrooptische Ansprechzeiten, und damit bessere Bewegtbildschärfe. Die <a href="Reaktionszeit_(Flachbildschirm)" title="Reaktionszeit (Flachbildschirm)">Reaktionszeit</a> der einzelnen Bildzellen von MicroLED liegen im <a href="Nanosekunde" class="mw-redirect" title="Nanosekunde">Nanosekunden</a>-Bereich<sup id="cite_ref-:4_42-0" class="reference"><a href="#cite_note-:4-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Reaktionszeiten von LED-LCD liegen im <a href="Millisekunde" class="mw-redirect" title="Millisekunde">Millisekunden</a>-Bereich, was mindestens um den Faktor 1000 langsamer ist als MicroLED. MicroLED-Fernseher sind somit deutlich besser geeignet für <a href="Videospiel" class="mw-redirect" title="Videospiel">Videospiele</a>, <a href="E-Sport" title="E-Sport">E-Sports</a> und Inhalte mit schnellen Objekt- und Kamerabewegungen.</li>
<li>Keine Blooming-Nebeneffekte die bei LCD mit zu wenig <i>Local Dimming Zones (Mini LEDs)</i> oder schlechten <a href="Algorithmus" title="Algorithmus">Algorithmus</a> für die Ansteuerung der <i>FullArray-</i>Hintergrundbeleuchtung entstehen können.</li>
<li>Höhere Helligkeit, da keine LC-Schicht die Helligkeit vermindert.</li>
<li>Bessere Farbdarstellung. MicroLED-Subpixel können in verschiedenen Farben Licht abgeben, während bei LCDs dafür zusätzliche Farbfilter notwendig sind.</li>
<li>Geringere Winkelabhängigkeit beim Betrachten.</li>
<li>Theoretisch dünnere und leichtere Bauweisen, da keine LC-Schicht benötigt wird.</li>
<li>Weniger Flimmern, da kein LC-Panel verwendet wird.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Nachteile_2">Nachteile</h5></div>
<ul><li>Beginn der Produktion erst seit 2021<sup id="cite_ref-:3_43-0" class="reference"><a href="#cite_note-:3-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und teuer. Erste erhältliche 90-115 Zoll 4K UHD Fernseher kosten circa 150.000 $ (2021).<sup id="cite_ref-:3_43-1" class="reference"><a href="#cite_note-:3-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Zurzeit sind nur Fernsehgrössen über 90 Zoll geplant (2021).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Vor-_und_Nachteile_gegenüber_OLED-Anzeigen"><span id="Vor-_und_Nachteile_gegen.C3.BCber_OLED-Anzeigen"></span>Vor- und Nachteile gegenüber OLED-Anzeigen</h4></div>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Vorteile_3">Vorteile</h5></div>
<ul><li>Höhere Lebensdauer, eine nicht mit der Zeit abfallende Helligkeit (Laborwerte: MicroLED ca. 20.000 Stunden gegenüber OLED ca. 5.000 Stunden)</li>
<li>Eine theoretisch höhere Helligkeit und höhere Kontraste (Laborwerte: MicroLED ca. 200 lm/W gegenüber OLED ca. 100 lm/W)</li>
<li>Keine dauerhaften Einbrenneffekte bei Wiedergabe von langanhaltenden Standbildern oder Bildlogos</li>
<li>Extrem kurze <a href="Reaktionszeit_(Flachbildschirm)" title="Reaktionszeit (Flachbildschirm)">Reaktionszeit</a> der einzelnen Bildzellen, welche im <a href="Nanosekunde" class="mw-redirect" title="Nanosekunde">Nanosekunden</a>-Bereich<sup id="cite_ref-:4_42-1" class="reference"><a href="#cite_note-:4-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> liegen, Reaktionszeiten von OLED liegen im <a href="Millisekunde" class="mw-redirect" title="Millisekunde">Millisekunden</a>-Bereich<sup id="cite_ref-:5_29-1" class="reference"><a href="#cite_note-:5-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, was mindestens um den Faktor 1000 langsamer ist, wodurch die Bewegtbildschärfe bei MicroLED-Fernsehern deutlich besser ist als bei OLED. Ein Grund, warum unter Experten angesehen wird, dass MicroLED-Fernsehern deutlich besser geeignet sind für <a href="Videospiel" class="mw-redirect" title="Videospiel">Videospiele</a>, <a href="E-Sport" title="E-Sport">E-Sports</a>, d. h. Inhalte mit schnellen Objekt- und Kamerabewegungen, wie das als Beispiel auch bei Sportübertragungen oder <a href="Action" title="Action">Action</a> in Filmen und Serien der Fall ist.</li>
<li>Resistenter gegenüber Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Sauerstoff.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Nachteile_3">Nachteile</h5></div>
<ul><li>Beginn der Produktion erst ab 2021<sup id="cite_ref-:3_43-2" class="reference"><a href="#cite_note-:3-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und teuer. Erste erhältliche 90-115 Zoll 4K UHD Fernseher kosten 150.000 $ (2021).<sup id="cite_ref-:3_43-3" class="reference"><a href="#cite_note-:3-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Zurzeit sind nur Fernsehgrössen über 90 Zoll geplant (2021).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="MicroLED_durch_Bestückungs-,_Aufdruck-_und_Stempeltechnik"><span id="MicroLED_durch_Best.C3.BCckungs-.2C_Aufdruck-_und_Stempeltechnik"></span>MicroLED durch Bestückungs-, Aufdruck- und Stempeltechnik</h4></div>
<p>Die mikroskopisch kleinen Leuchtdioden werden durch einen Roboter maschinell auf einer Bildschirmfläche bestückt, was ein sehr langsamer und aufwendiger Prozess ist. Der taiwanesische Hersteller PlayNitride stellt seit 2017 farbige und farbig-transparente und flexible Mikro-LED-Bildschirme her. Der Hersteller verwendet hierbei allerdings ein Massentransferverfahren, indem eine Gruppe einzelner Leuchtdioden aus einem zerschnittenen Wafer entnommen, und dann auf eine Fläche aufgestempelt werden. Laut Herstellerangaben ist die Transparenz von transparenten Mikro-LED-Bildschirmen höher als bei transparenten LCD- oder OLED-Bildschirmen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="MicroLED_auf_Silizium-Wafer_als_Mikrochip">MicroLED auf Silizium-Wafer als Mikrochip</h4></div>
<p>Mikro LED-Anordnungen werden monolithisch im <a href="Chargenprozess" title="Chargenprozess">Batch-Verfahren</a> auf einem geeigneten Substrat aus <a href="Saphir" title="Saphir">Saphir</a> oder <a href="Silizium" class="mw-redirect" title="Silizium">Silizium</a> hergestellt. Das bevorzugte Material ist anorganisches, monokristallines <a href="Galliumnitrid" title="Galliumnitrid">Galliumnitrid</a> (GaN), welches durch <a href="Epitaxie" title="Epitaxie">Epitaxie</a> auf dem Substrat gebildet wird.<sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="#cite_note-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Gegensatz zur bisherigen Herstellung werden jedoch die Leuchtdioden anschließend nicht zertrennt, sondern als <a href="Matrixanzeige" title="Matrixanzeige">Anzeigematrix</a> beibehalten. Die dazu notwendige neuartige Struktur mit vielfachen Herausforderungen wie Dotierung für unterschiedliche Farben, Kontaktierung als Matrixanordnung, mechanische Stabilität bei Transfer vom Herstellsubstrat auf ein Anzeigesubstrat sind noch nicht derart gelöst, dass solche Anzeigen für kommerzielle Produkte eingesetzt werden können. Die Firma <a href="Apple_Inc." class="mw-redirect" title="Apple Inc.">Apple Inc.</a> sieht Potential in dieser neuen Technik und hat deshalb das Pionierunternehmen LuxVue Technology übernommen.<sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="#cite_note-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Weitere_bedeutende_Entwicklungen_und_Marktsituation">Weitere bedeutende Entwicklungen und Marktsituation</h4></div>
<p>Seit 2019 ist es möglich mit dem sogenannten <i>GaN-on-Si</i> Verfahren ein monochromes <i>Display</i> mit adressierbaren Leuchtdioden mit hoher Auflösung auf einem integrierten Schaltkreis (Silizium-Wafer) zu realisieren. So bietet der Hersteller Jasper Display Corp. mit dem Modell JD2552, beziehungsweise dem Modell JD2124 seit 2019 eine 0,55 Zoll Mikro-LED-Anzeige mit einer Auflösung von 1920 × 1080 oder auch ein 1,2-Zoll-Display mit einer Auflösung von 4096 × 2400 an. Hauptmarkt sind laut Herstellerangabe zurzeit die <i><a href="Augmented_Reality" class="mw-redirect" title="Augmented Reality">augmented reality</a></i> Branche, das Militär und die Autoindustrie sowie die Uhren Branche.<sup id="cite_ref-47" class="reference"><a href="#cite_note-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-48" class="reference"><a href="#cite_note-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Durch eine spezielle Optik kann aus 3 monochromen Mikro-LED-Anzeigen ein Farbdisplay gebaut werden. Ein weiterer Hersteller in diesem Bereich ist Plessey Semiconductors Ltd, dieser präsentierte beispielsweise auf der Display Week 2019 eine 0,7" Full-HD Mikro-LED-Anzeige.
</p><p>Ende 2020 kündigte Samsung die Produktion seines ersten „Consumer“ (<a href="Verbraucher" title="Verbraucher">Verbraucher</a>) -MicroLED-Fernsehers an (110 Zoll, 4K UHD), welcher ab 2021 in hoher Stückzahl produziert wird. Der Preis für den Fernseher soll bei rund 150.000 US-Dollar liegen.<sup id="cite_ref-:3_43-4" class="reference"><a href="#cite_note-:3-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Videos">Videos</h3></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=pWV51Q5t_fI"><i>Blooming – Was ist das? + LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Local Dimming, tvfindr DE, 2020</i></a> auf <a href="YouTube" title="YouTube">YouTube</a></li>
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