维信诺ViP技术能否改变全球屏幕产业竞争格局
五月初的洛杉矶,全球显示行业的聚光灯再次亮起。Display Week 2026展会如期而至,这个被誉为行业风向标的舞台,今年依旧汇聚了产业链上的各路巨头。在这场技术盛宴的开幕式上,维信诺联席总裁严若媛发表了一场引人注目的主旨演讲,题为《未来,由此感知》。演讲中,她向全球产业界宣布了一个重磅消息:维信诺自主研发的智能像素化技术(ViP)已具备大规模产业化能力,并且,搭载该技术的面板已正式向荣耀的穿戴产品供货。这标志着ViP技术成功完成了从实验室“书架”到商业市场“货架”的关键一跃。
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更值得关注的是,这项技术的应用边界正在快速拓展。除了智能穿戴,面向笔记本电脑、平板电脑等中尺寸设备的ViP面板,也已进入了客户端的验证阶段。一场源自制造底层的革命,正悄然拉开序幕。
一次属于OLED制造的底层革命
要理解ViP技术的碘伏性,我们得先回到传统OLED制造的原理与瓶颈上来。
不妨做个比喻:传统的OLED制造,就像要用喷枪在一块巨大的画布上,精准“喷涂”出数千万个极其微小的红、绿、蓝三色光点。为了保证颜色纯净、互不干扰,喷涂时必须使用一张布满微孔的、极薄的金属网作为掩模。这张网,就是行业内熟知的“精细金属掩模版”(FMM)。
过去近二十年,FMM工艺一直是OLED面板生产的核心。然而,当行业追求更大尺寸、更高精度的屏幕时,这套成熟工艺的“天花板”也日益明显。
首当其冲的是重力形变问题。屏幕尺寸越大,所需的FMM面积也越大。这张极薄的金属网在自身重力下,难免出现中间下垂、边缘褶皱,直接导致像素沉积位置失准。试想,本该是红色的像素点,却混入了其他颜色,产品良率自然随之骤降。

其次是材料利用率低的硬伤。在蒸镀过程中,大部分昂贵的有机发光材料都被金属掩模版遮挡浪费了,实际利用率往往不足30%,成为推高成本的主要因素之一。
最后,是FMM自身的物理极限。其制备精度直接锁死了屏幕分辨率(PPI)和开口率的上限。可以说,掩模版的精度,在某种程度上框定了显示创新的想象力。
正是在这样的产业困局下,维信诺的ViP技术提供了全新的解题思路。

这项技术彻底摒弃了FMM,转而采用半导体制造中成熟的光刻工艺来进行OLED像素图形化。摆脱了那张物理金属网的束缚,显示制造获得了前所未有的自由。这种像素级的精密加工,意味着更高的精度、更优的性能,以及更大的设计灵活性。

从根本上讲,ViP并非简单的工艺改良,而是一次从材料、结构到性能的“基因重组”,它重构的是显示技术的应用边界。
全场景、全能型的“屏”台化技术
理解了ViP的底层逻辑,就不难看出,它带来的远不止性能参数的提升,更是一项能够支撑多种前沿应用、满足屏幕持续升级需求的“平台型”技术。
正如严若媛在演讲中指出的,AI时代对显示提出了系统级要求:屏幕不应再是被动呈现信息的窗口,而应成为定义真实感、主动感知环境的智能入口。ViP技术本身具备的高亮度、低功耗、长寿命和优异画质,为满足多元场景需求打下了坚实基础。而其平台化特性,使得它能与其他技术高效融合,产生“1+1>2”的效应。“ViP+”的无限可能,正让OLED向更广阔的应用领域渗透。

以维信诺展示的16英寸ViP+Tandem中尺寸笔电面板为例。它实现了4K超清画质(3840×2400分辨率),并支持1到120Hz的无感刷新率切换。得益于ViP技术带来的Real RGB条状像素排列,其色彩还原比传统FMM OLED更加精准,线条边缘也更为锐利清晰。
在能耗方面,ViP与Tandem(叠层器件)技术的双重加持,使它在日常使用场景下的功耗,比其他4K产品降低了约10%。

在小尺寸的穿戴设备上,“ViP+”同样展现出强大的性能突破潜力。在一个1.5英寸的智能穿戴项目中,该技术不仅将功耗优化了约10%,更将屏幕最高亮度从传统的1800/2400尼特,大幅提升至2400/3800尼特。这种在强光下依然清晰可辨的超高亮度,完美契合了户外运动终端对可视性的严苛要求。

ViP技术在感知集成领域的拓展同样令人惊艳。由于采用光刻工艺,它精简了非显示区域的线路和膜层结构,显著提升了屏体的透光率。这意味着,在汽车仪表盘或中控屏上,传感器和摄像头可以隐藏在屏幕任意位置,无需固定挖孔。维信诺展示的全球首款车载UDIR柔性AMOLED解决方案,能在红外光下实现零闪烁,即便在暗光环境中也能精准进行3D人脸识别,实现了真正无扰、安全的车内感知体验。
展望未来,这种高透光性的屏幕若应用于人形机器人,将能帮助其更清晰地“看清”物理世界,从而做出更精准的判断与行动。
从超高清的办公笔电,到超高亮的户外穿戴,再到具备隐形感知能力的智能座舱,ViP技术以其广泛的应用适配性证明,它绝不仅是一条新的产品线,而是一个能够孵化无限可能、全面提升终端竞争力的强悍技术生态平台。
三十年深耕,ViP赋予中国显示的长期价值
树高叶茂,系于根深。
维信诺的历程始于1996年清华大学的OLED项目组,历经三十年技术沉淀与二十五年产业化深耕。在这样一个时间节点上宣布ViP量产,其意义远超单一技术突破,更关乎中国显示产业的整体跃迁。
构筑全场景感知生态,实现“泛在显示”的价值跃迁
显示产业的升级,本质是对人机交互方式的重塑。AI时代呼唤无处不在的计算,同样需要无界融入空间的显示界面。严若媛提出的显示SENSE矩阵——极致本真、无感交互、无界随形、长青永续、历久弥新——正是对这一趋势的精准回应。屏幕正进化为具备系统级能力的智能感知单元。
此外,ViP技术在碳排放层面的优化,也标志着显示技术从单纯的“性能驱动”向“低碳原生设计”转变。这种平台级的生态赋能,使得中国面板企业有望从“屏幕制造商”蜕变为“面板解决方案供应商”,为万物互联的AI时代提供坚实可靠的显示基石。
中国屏从技术“跟随者”向“定义者”转变
在FMM主导的OLED时代,关键材料、精密工艺与核心专利长期被海外企业垄断。国内厂商每前进一步,都需跨越专利壁垒,承担高昂的成本。而维信诺在ViP技术上的布局早已开始,自2002年起便深耕相关隔离柱结构,如今已构建起覆盖工艺、结构、器件的完整专利体系。
ViP技术的突破,不仅将带动上游设备与材料的国产化协同,更意味着一个根本性的转变:中国显示产业的叙事,正在从“我们也能做”悄然转向“我们定义怎么做”。
结语:通往未来的感知入口
回望显示技术发展史,每一次底层工艺的革新,都会引发终端产品的革命性浪潮。
维信诺ViP技术的量产宣告,让我们清晰看到了中国科技企业的战略定力与创新爆发力。这绝非一日之功,而是三十年科研坚守、无数次工艺试错与前瞻布局共同结出的硕果。
随着ViP技术实现量产,以及“ViP+”技术平台的持续延展,一块更耐用、更自由、更智能的中国屏幕已蓄势待发。我们有理由期待,这套由中国企业定义并引领的底层技术平台,将快速渗透至千行百业的智能终端,并有力推动全球显示产业迈向一个更激动人心的未来。

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