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<title>MicroLED</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">MicroLED</span></h1>
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</div>
<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>MicroLED</b> – auch <b>MikroLED</b>, <b>MLED</b>, <b>mLED</b> oder <b>μLED</b> genannt – ist eine <a href="Flachbildschirm" title="Flachbildschirm">Flachbildschirmtechnologie</a> auf Basis von <a href="Leuchtdiode" title="Leuchtdiode">Leuchtdioden</a> (kurz: LED) und sind eine Art von <a href="LED-Fernseher" class="mw-redirect" title="LED-Fernseher">LED-Fernseher</a>. Wie der Name besagt, basieren MikroLEDs auf Anordnungen (<i>Arrays</i>) <a href="Mikroskopisch" class="mw-redirect" title="Mikroskopisch">mikroskopisch</a> kleiner Leuchtdioden, die die einzelnen Bildelemente, als <a href="Pixel" title="Pixel">Pixel</a> bezeichnet, bilden. Die Pixel sind hierbei selbstleuchtend, dimmbar und komplett abschaltbar, ähnlich wie bei <a href="OLED" class="mw-redirect" title="OLED">OLED-</a> und <a href="Plasmabildschirm" title="Plasmabildschirm">Plasmabildschirmen</a>, und benötigen deshalb keine Hintergrundbeleuchtung wie bei <a href="Fl%C3%BCssigkristallanzeige" title="Flüssigkristallanzeige">Flüssigkristallanzeigen</a> (<i>Liquid Crystal Displays,</i> kurz: LCDs). Im Allgemeinen definiert sich die <a href="Mikrotechnik" title="Mikrotechnik">Mikrotechnik</a> mit geometrischen Strukturen und Dimensionen im <a href="Meter#Mikrometer" title="Meter">Mikrometerbereich</a> (0,1–1000 µm). Hersteller wie PlayNitride und <a href="Sony" title="Sony">Sony</a> definieren MicroLED Bildschirme mit Leuchtdioden, die eine Leuchtbreite kleiner als 50 <a href="Meter#Mikrometer" title="Meter">µm</a> oder eine Leuchtfläche kleiner als 0,003 mm² haben.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vor-_und_Nachteile_gegenüber_anderen_Technologien"><span id="Vor-_und_Nachteile_gegen.C3.BCber_anderen_Technologien"></span>Vor- und Nachteile gegenüber anderen Technologien</h2></div>
<p>MicroLED-Bildschirme gelten als die Nachfolger der OLED-, LED-LCD- und Plasmabildschirme. Sie vereinen alle Vorteile dieser bestehenden Bildschirmtechnologien und haben, bis auf die zurzeit (2022) höheren Herstellungskosten, kaum Nachteile.<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>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gegenüber_OLED-Bildschirmen"><span id="Gegen.C3.BCber_OLED-Bildschirmen"></span>Gegenüber OLED-Bildschirmen</h3></div>
<p>Im Gegensatz zu den aus organischen Molekülen bestehenden OLEDs bestehen MicroLEDs aus nichtorganischem <a href="Indiumgalliumnitrid" title="Indiumgalliumnitrid">Indiumgalliumnitrid</a> (InGaN).<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><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Vorteile">Vorteile</h4></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 größere 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>Schnellere <a href="Reaktionszeit_(Flachbildschirm)" title="Reaktionszeit (Flachbildschirm)">Reaktionszeiten</a> der einzelnen Bildzellen, welche im <a href="Nanosekunde" class="mw-redirect" title="Nanosekunde">Nanosekunden</a>-Bereich liegen.<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> Reaktionszeiten von OLED liegen im <a href="Millisekunde" class="mw-redirect" title="Millisekunde">Millisekunden</a>-Bereich,<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> was die Bewegtbildschärfe in manchen Fällen (VR / Gaming mit 500-Hz-Display) erhöhen kann – weniger jedoch bei Filmen und TV-Übertragungen, die nur 24 bis 60 Bilder pro Sekunde zeigen</li>
<li>Resistenter gegenüber Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Sauerstoff</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Nachteile">Nachteile</h4></div>
<ul><li>Zurzeit sind die Herstellungsverfahren noch zu teuer für die Massenproduktion, deshalb am Markt mit Stand 2020 nicht verfügbar.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gegenüber_LED-LCD-Bildschirmen"><span id="Gegen.C3.BCber_LED-LCD-Bildschirmen"></span>Gegenüber LED-LCD-Bildschirmen</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Vorteile_2">Vorteile</h4></div>
<ul><li>Deutlich höhere <a href="Kontrast" title="Kontrast">Kontraste</a> und niedrigere Schwarzwerte.</li>
<li>Deutlich schnellere Reaktionszeiten der einzelnen Bildzellen, welche im <a href="Nanosekunde" class="mw-redirect" title="Nanosekunde">Nanosekunden</a>-Bereich liegen. Reaktionszeiten von LED-LCD liegen im <a href="Millisekunde" class="mw-redirect" title="Millisekunde">Millisekunden</a>-Bereich<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>, was um den Faktor 1.000.000 langsamer ist, wodurch die Bewegtbildschärfe bei MicroLED-Fernseher deutlich besser ist als bei LED-LCD. Ein Grund, warum unter Experten angesehen wird, dass MicroLED-Fernseher 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>Bessere <a href="Farbwiedergabe" class="mw-redirect" title="Farbwiedergabe">Farbwiedergabe</a>.</li>
<li>Bessere Betrachtungswinkel.</li>
<li>Höherer <a href="Wirkungsgrad" title="Wirkungsgrad">Wirkungsgrad</a> bezüglich <a href="Lichtstrom" title="Lichtstrom">Lichtstrom</a> pro <a href="Leistung_(Physik)" title="Leistung (Physik)">Leistung</a>. Geringerer Stromverbrauch, da nur die Pixel beleuchtet werden, welche beleuchtet werden müssen.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Nachteile_2">Nachteile</h4></div>
<ul><li>Zurzeit teurer in der Massenproduktion, deshalb am Markt mit Stand 2020 nicht verfügbar.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte_&_bedeutende_Entwicklung"><span id="Geschichte_.26_bedeutende_Entwicklung"></span>Geschichte & bedeutende Entwicklung</h2></div>
<ul><li>Riesenbildschirme mit normalen Leuchtdioden (LED) als selbstleuchtende Pixel für Stadien und <a href="Public_Viewing" title="Public Viewing">Public Viewing</a> gibt es seit Mitte der 1990er, seitdem einzelne LEDs in den Farben Rot, Grün und Blau in großen Stückzahlen produziert wurden.</li>
<li>Auf anorganischen Halbleitern basierende MicroLEDs wurden erstmals von einer Forschungsgruppe um Hongxing Jiang und Jingyu Lin von <a href="Texas_Tech_University" title="Texas Tech University">Texas Tech University</a> im Jahr 2000 entwickelt.<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><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><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>
<li>2012 präsentierte <a href="Sony" title="Sony">Sony</a> mit dem <i>Crystal LED TV</i> den weltweit ersten Prototyp eines MicroLED-Fernsehers (55 Zoll in Full-HD d. h. einer Bildauflösung von 1920 × 1080 Pixel).<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></li>
<li>Sony verkauft seit 2017 kommerziell das <i>Crystal-LED</i>-Modulsystem in hohen Stückzahlen, Module mit LED als selbstleuchtende Pixel, mit denen Bildleinwände beliebiger Größe realisiert werden können. 2018 präsentierte <a href="Samsung" title="Samsung">Samsung</a> mit <i>The Wall</i> ein ähnliches kommerzielles System.</li>
<li>Der taiwanesische Hersteller PlayNitride stellt mit der Bestückungs-, Aufdruck- und Stempeltechnik seit 2017 farbige und farbig-transparente und flexible MicroLED-Bildschirme als Prototyp her.</li>
<li>Hochauflösende <a href="4K_(Bildaufl%C3%B6sung)" title="4K (Bildauflösung)">4K</a>-<a href="Ultra_HD" title="Ultra HD">Ultra-HD</a>-<a href="Bildwand" title="Bildwand">Bildwände</a> bzw. Kinoleinwände werden seit 2018 von <i>Samsung Onyx Cinema LED</i> sowie seit 2020 von <a href="LG_Electronics" title="LG Electronics">LG</a> <i>als LED-Cinema</i> vertrieben. Ob alle diese Bildleinwände MicroLED zugeordnet werden können, ist zurzeit unbekannt, da es keine klare Definition gibt, ab wann ein Bildschirm ein MicroLED-Bildschirm oder ein LED-Bildschirm ist; sollte es 50 <a href="Meter#Mikrometer" title="Meter">µm</a> sein, wären dies noch keine MicroLED-Bildschirme.</li>
<li>Bei der CES 2019 präsentierte Samsung einen 75-Zoll 4K UHD MicroLED-Prototyp.<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></li>
<li>2019 wurde MicroLED als Silizium-Wafer als Prototyp präsentiert. Seit 2019 ist es möglich, mit dem sogenannten <i>GaN-on-Si</i>-Verfahren ein monochromes (einfarbiges) <i>Display</i> mit adressierbaren Leuchtdioden mit hoher Auflösung auf einem integrierten Schaltkreis zu realisieren. So bietet der Hersteller Jasper Display Corp mit dem Modell JD2552 bzw. dem Modell JD2124 seit 2019 einen 0,55-Zoll-MicroLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 1920 × 1080 Pixel oder ein 1,2-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 4096 × 2400 Pixel an. Hauptmarkt ist laut Herstellerangabe zurzeit die <i><a href="Augmented_Reality" class="mw-redirect" title="Augmented Reality">Augmented-Reality</a></i>-Branche, Militär und Autoindustrie, sowie die Uhrenbranche. Durch eine spezielle Optik kann aus drei monochromen MicroLED-Bildschirmen auch ein Farbbildschirm gebaut werden.<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><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> Ein weiterer Hersteller in diesem Bereich ist <a href="Plessey" title="Plessey">Plessey</a>, dieser präsentierte beispielsweise auf der Display Week 2019 den Prototypen eines 0,7-Zoll-Full-HD-MicroLED-Bildschirms.</li>
<li>Auf der IFA 2019 am 13. September 2019 zeigte die <a href="TCL_Corporation" title="TCL Corporation">TCL Corporation</a> ihre MicroLED-Kinoleinwand <i>The Cinema Wall</i> mit 132 Zoll in 4K UHD.<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></li>
<li>Auf der Displayweek im Oktober 2020 zeigte PlayNitride/Tianma einen Prototyp eines 7,6 Zoll (mit 720x480 Pixel) transparenten MicroLED-Farbbildschirms.</li>
<li>Im Oktober 2020 zeigte TCL/CSoT einen Prototyp eines 4 Zoll (mit 320x180 Pixel) transparenten MicroLED-Farbbildschirms.</li>
<li>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>[veraltet]</sup>.<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></li>
<li>Auf der CES 2022 im Januar kündigte LG an, bei seinen TV-Displays künftig verstärkt auf die MicroLED-Technologie zu setzen und stellte einen MicroLED-Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 136 Zoll und einer Bildauflösung von 4K UHD vor, den LG zukünftig auf den Markt bringen möchte.<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></li>
<li>Seit Mai 2022 ist in Deutschland im Handel ein aus Modulen bestehender 136 Zoll MicroLED-Fernseher von LG für circa. 35.999 € erhältlich. Der LG LAEC015-GN verwendet aber eine nicht mehr zeitgemäße Bildauflösung von nur 1920 × 1080 Pixel. Dieser erhältliche 136 Zoll Full-HD MicroLED ist jedoch auch hauptsächlich nicht für den Heimkino-Endverbraucher gedacht, sondern für den industriellen und gewerblichen Bereich z. B. als Ersatz für Projektorenflächen.<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> MicroLED-Wände haben Vorteile gegenüber Projektoren, besonders in hellen Räumen.</li>
<li>In Deutschland ist Mitte 2022 der 2021 von Samsung produzierte MicroLED-Fernseher in 110 Zoll 4K UHD HDR (Samsung MNA110MS1ACXXE) für circa 150.000 € auf Marktplätzen gelistet.<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><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></li>
<li>Samsung hat seit 2022 QD-OLED-Fernseher im Angebot und plant in einer nächsten <a href="Entwicklungsphase" class="mw-redirect" title="Entwicklungsphase">Entwicklungsphase</a> die Quantenpunkte beizubehalten, aber die darunter liegenden blau leuchtenden organischen Subpixel-Leuchtschichten durch sogenannte blau leuchtende <a href="GaN" class="mw-redirect" title="GaN">GaN-Nanostäbchen</a> (engl. <i>GaN nanorod</i>) Subpixel-Leuchtschichten zu ersetzen. Samsung nennt diese Technologie QNED (engl. <i>quantum dot nanorod emitting diode</i>). Da die GaN-Nanostäbchen nicht organisch sind, entstehen dadurch folgende Vorteile: Höhere Helligkeiten, höhere Lebensdauer und keine Burn-In-Effekte. Sehr ähnlich wie bei der Produktion von OLED können Nanorod in eine Lösung gegeben und aufgedruckt werden. Geplant war die erste <a href="Pilotserie" class="mw-redirect" title="Pilotserie">Pilotserie</a> für 2023, jedoch wurde diese im Mai 2022 auf unbestimmte Zeit verschoben.<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></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Prototypen_&_Fertigungsverfahren"><span id="Prototypen_.26_Fertigungsverfahren"></span>Prototypen & Fertigungsverfahren</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bestückung_und_Stempeltechnik"><span id="Best.C3.BCckung_und_Stempeltechnik"></span>Bestückung und Stempeltechnik</h3></div>
<p>Die mikroskopisch kleinen Leuchtdioden werden durch einen Roboter maschinell auf eine Bildschirmfläche bestückt, was ein sehr langsamer und aufwendiger Prozess ist. Der taiwanesische Hersteller PlayNitride stellt seit 2017 farbige und farbig-transparente und flexible MicroLED-Bildschirme her. Der Hersteller verwendet hierbei allerdings ein Massentransferverfahren, indem die einzelnen Leuchtdioden aus einem zerschnittenen Wafer in einer Gruppe entnommen und dann auf eine Bildschirmfläche aufgestempelt werden. Laut Herstellerangaben ist die Transparenz von transparenten MicroLED-Bildschirmen höher als bei transparenten LCD- oder OLED-Bildschirmen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Flüssiger_Aufdruck"><span id="Fl.C3.BCssiger_Aufdruck"></span>Flüssiger Aufdruck</h3></div>
<p>Bei den erwähnten geplanten Fernsehern von Samsung in QNED-Technik sollen die GaN-Nanostäbchen aufgedruckt werden. Die Stäbchen werden dazu in eine Lösung gegeben. Beim Aufdruck auf ein Substrat werden die mikroskopisch kleinen Leuchtstäbchen mit einer elektrischen Ladung vertikal aufgerichtet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Silizium-Wafer">Silizium-Wafer</h3></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. 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. Das Unternehmen <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-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Markt_und_kommerzieller_Einsatz">Markt und kommerzieller Einsatz</h2></div>
<p>MicroLEDs eignen sich wegen ihres geringen Energieverbrauchs sowohl für sehr kleine Geräte (wie <a href="Smartwatch" title="Smartwatch">Smartwatches</a>, <a href="Smartphone" title="Smartphone">Smartphones</a>, <a href="Tabletcomputer" title="Tabletcomputer">Tablets</a> und <a href="Notebook" title="Notebook">Notebooks</a>) als auch für Fernseher und Kinoleinwände. Allerdings schritt die kostengünstige Miniaturisierung nur langsam voran, so dass die ersten Fernseher für <a href="Endbenutzer" title="Endbenutzer">Endbenutzer</a> erst seit 2022 in Masse produziert werden.
</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=z6Ea9e1PDIE"><i>E4 Experience LG Shows LAEC015 136-Inch All-in-One LG Smart Screen, rAVe PUBS (englisch), 2022-03-25</i></a> auf <a href="YouTube" title="YouTube">YouTube</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=TlJQ-7eWb84"><i>Samsung MICRO LED 110 inch TV CES 2022, Dreamedia Home Theater (englisch), 2022-01-07</i></a> auf <a href="YouTube" title="YouTube">YouTube</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=_vw4cytKDKY"><i>TCL/CSoT 4 inch IGZO micro-LED display prototype, MicroLED-Info (englisch), 2020-10-28</i></a> auf <a href="YouTube" title="YouTube">YouTube</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=HlfrBPhA5pE"><i>RiTDisplay Micro LED prototype SID DW 2020, MicroLED-Info (englisch), 2020-08-09</i></a> auf <a href="YouTube" title="YouTube">YouTube</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=or_ZuThSv1c"><i>PlayNitride microLED displays - SID Displayweek 2020, MicroLED-Info (englisch), 2020-08-07</i></a> auf <a href="YouTube" title="YouTube">YouTube</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=5luHYSGFiJI"><i>PlayNitride microLED at Display Week 2019, PlayNitride (englisch), 2019-07-18</i></a> auf <a href="YouTube" title="YouTube">YouTube</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=aWLdkIm-rMw"><i>The Evolution from LCOS to microLED Displays, Plessey Semiconductors Ltd (englisch), 2019-06-26</i></a> auf <a href="YouTube" title="YouTube">YouTube</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=52ogQS6QKxc"><i>JBD microLED 2 million nits 10000 DPI (5000x4000) brightest, highest pixel density in the world, Charbax (englisch), 2019-06-22</i></a> auf <a href="YouTube" title="YouTube">YouTube</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=2XcubfmNeB4"><i>Plessey's microLED Addressable Display, Plessey Semiconductors Ltd (englisch), 2019-05-13</i></a> auf <a href="YouTube" title="YouTube">YouTube</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=FVuCUTAl140"><i>Plessey's microLED Display Solutions, Plessey Semiconductors Ltd (englisch), 2019-01-28</i></a> auf <a href="YouTube" title="YouTube">YouTube</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=KDJMk6jK7ug"><i>Crystal LED modul System, Sony (englisch), 2017-06-08</i></a> auf <a href="YouTube" title="YouTube">YouTube</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=kKKRTfAJGgo"><i>MicroLED Display for Next Generation Google Glass Demo - ITRI Taiwan, Mobilegeeks.de, 2013-07-29</i></a> auf <a href="YouTube" title="YouTube">YouTube</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=SKdfhQIFjDE"><i>CES 2012 NEW Sony's Crystal LED Display Technology, Sony (englisch), 2012-01-11</i></a> auf <a href="YouTube" title="YouTube">YouTube</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
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