IEC 62341-6-12025 CMV 有机发光二极管(Oled)显示器 - 第6-1部分光学和电光参数测量方法标准立项发展报告_第1页
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有机发光二极管(OLED)显示器光学和电光参数测量方法标准立项发展报告StandardizationDevelopmentReport:OrganicLightEmittingDiode(OLED)Displays–MeasuringMethodsofOpticalandElectro-OpticalParameters摘要关键词:有机发光二极管;OLED显示器;光学测量;电光参数;IEC标准;测量方法;显示性能评价;标准化Keywords:OrganicLightEmittingDiode;OLEDDisplays;OpticalMeasurement;Electro-OpticalParameters;IECStandard;MeasuringMethods;DisplayPerformanceEvaluation;Standardization一、引言1.1立项背景与研究意义有机发光二极管(OrganicLightEmittingDiode,OLED)作为一种自发光显示技术,凭借其高对比度、宽色域、快速响应、超薄柔性等独特优势,近年来在智能手机、平板电脑、智能手表、电视、车载显示器以及增强现实(AR)/虚拟现实(VR)等新兴应用领域取得了爆发式增长。据市场研究机构数据,全球OLED显示面板市场规模预计将在2025年突破500亿美元,年复合增长率保持在两位数水平。然而,OLED显示技术的快速产业化也对标准化工作提出了严峻挑战。OLED显示器的自发光特性和器件结构使其在光学和电光性能表征方面与传统液晶显示器(LCD)存在本质差异:OLED的亮度—电流—电压关系呈非线性,像素级自发光导致局部老化与烧屏现象,广视角特性下的色偏变化规律亦不同于LCD,加之柔性OLED的曲面形态对测量几何条件提出了新要求。在此背景下,建立统一的OLED显示器光学和电光参数测量方法标准,对于确保不同厂商产品性能指标的横向可比性、保障消费者权益、支撑国际贸易互认,具有不可替代的基础性作用。1.2标准基本信息本次立项发展的标准编号为IEC62341-6-1:2025CMV,正式英文名称为“Organiclightemittingdiode(OLED)displays-Part6-1:Measuringmethodsofopticalandelectro-opticalparameters”,中文名称为“有机发光二极管(OLED)显示器-第6-1部分:光学和电光参数测量方法”。该标准由国际电工委员会(InternationalElectrotechnicalCommission,IEC)发布,归口于IEC第110技术委员会(IEC/TC110)——电子显示器件技术委员会。标准状态为现行,发布日期为2025年5月7日,语言为英语,分类号为光电子学、激光设备。1.3标准定位与结构IEC62341-6-1:2025CMV属于IEC62341系列标准框架下的组成部分。IEC62341系列标准系统性地规定了OLED显示器件的术语定义、基本额定值、机械性能、环境试验、光学和电光参数测量方法、图像质量评价等方面的要求。本部分(Part6-1)聚焦于光学和电光参数的测量方法,是整个系列标准中技术内容最为丰富、使用频率最高的部分之一。需要特别说明的是,本版本以CMV(ConsolidatedMulti-Version,合并多版本)形式发布,即在同一文档中同时呈现了当前有效版本与以往版本的内容对照,便于用户直观了解技术修订变化,这一发布形式也为标准使用者的版本管理提供了便利。二、标准技术内容与修订要点2.1标准适用范围IEC62341-6-1:2025CMV规定了OLED显示器光学和电光参数的测量方法,适用于所有类型的OLED显示器件,包括但不限于无源矩阵OLED(PMOLED)和有源矩阵OLED(AMOLED)显示器,涵盖刚性、柔性和可折叠形态,亦适用于OLED显示面板、模块及模组等不同产品形态。该标准所涉及的测量参数主要包括:-亮度特性:亮度值、亮度均匀性、亮度随灰阶的变化关系(γ曲线)等;-色度特性:色度坐标、色温、色域覆盖率、白平衡误差等;-对比度特性:暗室对比度、明亮环境下对比度等;-时间响应特性:响应时间(上升时间、下降时间)、灰度响应时间等;-视角特性:不同视角下的亮度变化、色度偏移等;-反射特性:镜面反射率、漫反射率、环境光反射比等;-功耗与发光效率:电流效率、功率效率、外量子效率等;-寿命特性:亮度衰减、色度漂移、恒定电流/恒定电压驱动模式下的老化特性等。2.2关键技术修订与新增内容相较于前一版本,IEC62341-6-1:2025CMV在以下方面进行了重要技术修订和内容扩充:(1)测量条件的精细化规定。新版本对标准测量环境(暗室条件、环境温度、湿度)、预热时间、驱动条件(直流驱动或PWM驱动)等进行了更为精确的界定,特别增加了对脉冲宽度调制(PWM)调光模式下亮度测量的补充规定,反映了当前OLED移动显示产品广泛采用PWM调光技术的行业现状。(2)新增柔性OLED测量适配方案。针对柔性OLED显示器在弯曲状态下的光学性能评价需求,标准新增了弯曲状态下的测量装置布局和几何条件建议,规定了曲率半径设定的参考值和测量报告中对弯曲条件的标注要求。(3)引入高动态范围(HDR)测量相关内容。随着HDR技术在OLED电视和监视器中的普及,新版本在亮度测量部分增加了HDR模式下峰值亮度、全屏亮度、小窗口亮度等测量场景的规定,并对HDR信号输入方式和测量窗口尺寸提出了建议。(4)完善寿命测试方法。在寿命测量方面,新版本细化了恒定电流密度下亮度衰减曲线的拟合方法,增加了色度漂移(Δu′v′)随时间变化的测量要求,并引入了基于加速老化外推寿命的统计处理建议,为OLED显示器寿命指标的规范评价提供了更科学的方法学基础。(5)统一测量不确定度评估框架。新版本参照ISO/IECGuide98-3(测量不确定度表示指南,GUM)的要求,增加了测量不确定度评定的推荐流程,要求测量报告应包含不确定度分析的主要结论,这一修订显著提升了标准的计量学严谨性。2.3与液晶显示(LCD)测量标准的比较IEC62341-6-1与LCD领域通用的IEC61747-6系列标准在测量参数名称上存在一定重合,但因显示原理的根本差异,两者在测量方法和条件设定上具有显著区别:|对比维度|OLED(IEC62341-6-1)|LCD(IEC61747-6系列)||---------|---------------------|----------------------||背光源|无需背光,自发光|需背光模组,需区分面板与模组||响应时间定义|强调灰度间跃迁和瞬态行为|传统黑白响应时间为主||视角补偿|关注色偏随视角的余弦辐射特性|涉及液晶层视角补偿膜影响||对比度测量|关注黑态亮度极低条件下的测量动态范围|需考虑暗态漏光因素||寿命评价|重点测量亮度衰减和色度漂移|背光寿命为主,面板寿命并非主要关注||柔性形态测量|新增弯曲状态测量适配方案|不涉及|上述对比表明,OLED专用测量标准在技术路线上充分体现了自发光器件的特点,其独立于LCD测量标准是科学合理且必要的。三、标准实施的行业影响与应用3.1对产业链的引领作用IEC62341-6-1:2025CMV的发布和实施对OLED产业链各环节均具有深远影响。在器件与材料环节,标准规定的光电参数测量方法为有机发光材料的外量子效率(EQE)评价、器件结构优化中的光取出效率计算提供了统一标尺。在面板制造环节,标准为企业内部的品质管控、生产线上的在线检测提供了方法学依据,有助于降低不同产线间的测试差异,提升良率管理的精度。在终端应用环节,标准为智能手机、电视、车载显示等下游厂商的来料检验和产品验收提供了技术依据,有效降低了供需双方因测量方法不一致导致的商业争议。3.2对国际贸易与市场准入的作用作为IEC国际标准,IEC62341-6-1:2025CMV的发布为全球OLED显示器贸易提供了统一的技术语言。该标准已被多个国家和地区的标准化机构采纳或参照,在欧盟、东南亚、日韩等主要市场的产品认证和政府采购中具有重要参考价值。同时,该标准也为我国OLED产业“走出去”提供了便利条件——国内企业按照IEC标准进行产品测试,其检测结果更容易获得国际认可,有效降低了重复检测的成本和准入壁垒。3.3标准实施建议对于OLED产业链相关企业,建议从以下方面推进标准的落地实施:-建立标准跟踪机制:关注IEC/TC110的工作动态,及时跟踪标准修订进展和技术变化;-完善内部测试能力:对照新标准要求,升级光学测量设备和软件数据处理能力,特别是针对HDR、柔性形态等新增测试项目;-加强人员培训:对质量检测和研发测试人员进行新标准的技术培训,确保理解并准确执行新的测量条件和方法;-参与标准化活动:积极参与国内对应标委会(如全国平板显示器件标准化技术委员会SAC/TC547)的各项工作,在国际标准制定中反映中国产业诉求。四、主要起草与归口单位介绍4.1国际电工委员会电子显示器件技术委员会(IEC/TC110)IEC62341-6-1:2025CMV由国际电工委员会电子显示器件技术委员会(IEC/TC110)归口管理。TC110成立于1998年,是IEC中负责电子显示器件标准化的专业技术委员会,其工作范围涵盖液晶显示(LCD)、有机发光二极管显示(OLED)、发光二极管显示(LED)、电子纸显示、三维显示、柔性显示等各类显示技术的标准化工作,具体包括术语与符号、测量方法、可靠性试验方法、安全要求、接口规范等方面的标准制定。TC110的组织结构包括多个工作组(WorkingGroup,WG)和项目组(ProjectTeam,PT),其中与OLED显示标准直接相关的包括WG2(有机发光二极管显示器件工作组)和WG5(光学测量与图像质量工作组)等。TC110的秘书处由日本承担,主席和秘书团队与各国国家委员会密切协作,推动了IEC62341系列等一批具有全球影响力的显示技术标准的制定与维护。截至目前,IEC/TC110已发布国际标准百余项,涵盖显示器件从基础规范到测试方法、从可靠性评价到环境试验的完整标准体系,其标准成果被全球显示产业广泛采用,是国际显示标准化领域最核心的技术组织之一。4.2标准制定的国内参与及对标情况在IEC62341-6-1:2025CMV的制定过程中,我国显示行业的技术专家积极参与了IEC/TC110的相关工作组的讨论和技术贡献,反映了中国作为全球最大OLED面板生产基地的技术诉求。在国内层面,全国平板显示器件标准化技术委员会(SAC/TC547)负责对应IEC/TC110的国际标准转化工作。目前,与OLED显示器光学测量相关的国家标准和行业标准也在积极制定或修订中,以保持与国际标准的协调一致。建议国内相关标准化技术机构尽快启动IEC62341-6-1:2025CMV的采标转化工作,结合国内产业发展实际进行必要的技术指标验证和适用性分析,推动标准的国内应用。五、结论与展望5.1主要结论IEC62341-6-1:2025CMV的发布是OLED显示标准化进程中的重要里程碑。本报告的编制遵循了标准立项发展的系统性研究思路,围绕标准的技术内核、行业影响和实施路径展开分析。该标准在继承原有版本成熟内容的基础上,充分吸纳了近年来OLED显示技术在HDR、柔性形态、PWM调光等方面的最新进展,在测量条件的精细化程度、测量不确定度的规范化要求等方面实现了显著提升。标准的技术内容科学合理、可操作性强,反映了当前OLED显示产业对光学和电光性能评价的实际需求。5.2未来展望展望未来,OLED显示标准化工作仍面临诸多新课题。在技术演进方面,随着叠层OLED、量子点OLED(QD-OLED)、微型OLED(Micro-OLED)等新形态器件的产业化推进,现有测量方法需持续修订和扩充。在测量技术方面,基于成像式亮度计的大面积快速测量方法、基于虚拟现实的近眼显示测量方法等新方法学正在快速发展,有望纳入后续修订版本。此外,随着人工智能技术在显示质量评价中的应用探索,智能化的图像质量评价方法也可能成为未来标准化的新方向。参考文献[1]IEC62341-6-1:2025CMV,Organiclightemittingdiode(OLED)displays-Part6-1:Measuringmethodsofopticalandelectro-opticalparameters,InternationalElectrotechnicalCommission,2025.[2]IEC6

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