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Verwenden von Deep Learning zur Skalierung der MicroLED-Qualitätsbewertung in der Fertigung

March 12, 2024

Jüngste Forschungsergebnisse zeigen eine neuartige Methode zur Massenspeicherung in MicroLED-Displays, die Regressionsanalysen und Deep Learning nutzt, um die Lichtqualität direkt von LED-Arrays auf Wafern zu bewerten.

neueste Unternehmensnachrichten über Verwenden von Deep Learning zur Skalierung der MicroLED-Qualitätsbewertung in der Fertigung  0
MikroLED-Charakteristik und Messkonfiguration. a) Mikroskopisches Bild der gesamten MikroLED-Anordnung von oben. b) Schema der Querschnittsstruktur.c) Die Messanlage für die Massenspeicherung von der ITO-Glasanlage an die gesamte Messanlage. d) Individuelles Messsystem (Quelle: Optics Express)

Diese Methode umfasst zwei Schlüsselstufen: Kalibrierung der Lichtleistung durch Regressionsanalyse mit mehreren Variablen und Untersuchung von MicroLED-Strahlungsprofilen mithilfe von 2-D-Konvolutionellen Neuronalen Netzwerken (CNN).Durch die Aufnahme von lumineszierenden Bildern und die Verwendung einer Kalibriertechnik, die die Widerstandsvariationen berücksichtigt, wird eine geringe durchschnittliche Variation der prognostizierten Leistung des Geräts erreicht.

Die CNN-Modelle ermöglichen zudem eine präzise Identifizierung von funktionierenden LEDs mit hoher Genauigkeit und Präzision.bietet eine skalierbare Lösung zur Bewertung und Qualitätssicherung von MicroLEDs vor ihrer Integration in Display-Substrate.