约一周前 ,REDMI K100 Pro系列发布。
从整个行业来看 ,存储芯片的暴涨给产品的定义和定价都带来了莫大的困难 ,但REDMI K100 Pro系列在配置上依旧给出了很大的诚意 ,特别是升级版的 “ 超级像素屏” ,更是引起了极大的关注。在我看来 ,要是把时间线拉长一点 ,小米在屏幕这个细分领域上其实相当 “ 上心” ,这篇文章 ,我就试图捋捋这个脉络。
当前移动设备主要使用OLED和LCD两种屏幕 ,随着技术进步 ,OLED在中高端领域全面替代LCD屏已成趋势。只是无论是哪种屏幕 ,长久以来无法回避那个关键的 “ 性能三角” ,即要在显⽰效果、寿命和能效之间达成完美平衡。OLED因为其天生的特点 , 自2008年被三星首次采用至今 ,就一直试图在完善这个三角形。
早期的OLED屏幕的表现可谓惨不忍睹 ,我到现在都记得使用三星Galaxy S2的时候 ,每次OTA屏幕的色彩几乎都会出现肉眼可见的变化 ,比起LCD屏幕稳定出色的表现差距明显——很多朋友应该记得那个时候 ,夏普、JDI在LCD手机屏幕上的统治力 。
OLED的转折点出现在2017年 ,iPhone X作为苹果首款采用OLED屏的机型横空出世 ,从而让OLED这型屏幕走上了发展的快车道。
是的 ,苹果虽然自己不生产屏幕 ,但其长期以来的供应链管理、 品控和共创模式 ,彻底重构了整个供应链 ,屏幕(包括OLED和LCD) 、CNC、堆叠工艺、玻璃盖板等 ,影响深远。
特别是其对三星 Pentile钻排专利授权模式的影响 ,更是让国产屏幕厂商走出了长久以来屏幕排列的技术演进泥潭 ,可以腾出精力 ,开始对屏幕 “ 性能三角” 发起真正的攻克。
2022年 ,小米联合天马微电子 ,首次在REDMI K50至尊版上推出的 “ 1.5K” 分辨率OLED屏幕 ,其目的在于用传统1080P分辨率屏幕差不多的功耗 ,提供接近于2K分辨率屏幕的显⽰效果。
尽管在那个时候 ,这型屏幕的推出在行业引发了不少的讨论 ,但时至今日我们能看到 ,1.5K屏已经在各个档位的手机中被广泛采用 。这背后不仅仅是显⽰效果一个关键要素 ,成本、整体体验也同样息息相关。
当然 ,这只是解决屏幕性能三角的第一步。小米在随后的REDMI K60系列、 REDMI K70系列两代机型上 ,借助与供应链携手的方式 ,继续巩固1.5K国产OLED屏幕的体验高端化。
在这背后 ,小米与供应链伙伴成立的创新显⽰联合实验室一直在紧锣密鼓地工作。到了2024年的小米15系列 ,第一个成果推出——双微腔结构和定制M9发光材料。
双微腔结构简单理解就是在传统单微腔再增加一个微腔放大器 ,实现光子强度的增强 ,该结构使屏幕的功耗降低了10% ,让小米15 Pro的2K分辨率屏幕与上代旗舰1.5K屏幕的功耗几乎一致; 同时利用CPL(低折射率覆盖层)材料辅助 ,折射率降低28% ,让白光的发光效率提升了3.5%。
与此同时 ,在小米15系列的标准版和Pro版上 ,分别采用了1.5K和2K两种分辨率的屏幕 ,至此 ,小米自家的屏幕体系也初见雏形。
2025年发布的小米17系列 ,是小米整个屏幕体系非常重要的一年。
Real-RGB超级像素屏结构的推出 ,我认为是小米屏体系非常重要的一个里程碑 ,它甚至可以视为自2013年三星钻排问世以来 ,OLED技术演进的节点之一 ,因为它解决了OLED多年以来无法摆脱的“像素折损(约80%)”概念 ,也宣告小米屏幕拥有了全新的独立子像素结构。
伴随这项技术一起推出的 ,还有小米与卢米蓝联合实验室一起推出的“超级红色像素”发光主材。是的 ,小米解决OLED“性能三角” 的战役终于来到了深水区:发光材料 ,小米自研屏幕体系的终极挑战开始。
这代发光材料名为M10 ,团队首先选择的是红色像素的发光材料进行提升 ,其发光效率对比上代提升达11.4% ,各角度饱和度无衰减无偏色 ,25% APL峰值亮度可以稳定发挥在3500nits的水平。反正我在贴上AR钢化膜之后,盛夏的户外阳光下屏幕内容的可视度也是相当高。极高的峰值亮度也意味着在同等环境下 ,小米M10超级像素屏的能效也大幅度提升。
到了刚刚发布的REDMI K100 Pro系列上 ,小米超级像素屏在发光材料上的成果继续释放 ,这次来到了绿色 ,这块屏幕的发光材料名字也来到了M11。其最大的亮点 ,就是绿色像素采用了第四代发光技术pTSF(磷光辅助热活化敏化荧光) 。
对比前三代OLED发光技术 ,pTSF具备效率高、色纯度高和寿命长三大特点 ,可谓是OLED“性能三角” 的最佳选择。小米屏幕团队与清华大学段炼教授团队联合 ,共同实现了这项技术工程量产的落地。
随着M11发光材料超级像素屏的正式商用 ,小米也正式成为国内唯一 ,全球唯三(三星和苹果)具备构建自有发光材料技术体系的手机厂商。
这款屏幕的绿色像素发光效率提升了20% ,整体发光效率( 白光)对比上代提升8% ,25% APL峰值亮度来到了4500nits ,关键发光器件的寿命提升了5.2%,放在行业都是极为领先的存在。
同时 ,得益于解决了红绿两个像素的材料 ,REDMI K100 Pro系列这型屏幕也在硬件基础上支持BT.2020超广色域 ,比第一代超级像素屏的DCI-P3更上一层楼 ,M11绿色像素的窄光谱发光特性功不可没。
在此个人还有一个猜想 ,OLED红绿蓝三色发光材料 ,小米已经解决了两个 ,而自从OLED技术诞生以来 ,蓝色像素的寿命和效率就一直是该显⽰技术的老大难问题 ,是不是接下来的时间 ,借助显⽰材料技术的进步 ,是不是也到了应该解决的时候了呢?
说个不冷不热的知识。这里我们谈论的pTSF是OLED第四代发光材料 ,但实际上目前主流的OLED所采用的蓝色像素发光材料主力为荧光 ,属于第一代发光材料 ,发明时间是1987年 ,效率只有25% ,但能保证蓝色像素的寿命;红、绿像素发光材料主力为磷光 ,是第二发光材料 ,发明时间是1998年。前文提到的第三代材料TADF ,在2009年就被发明了。 16年后 ,pTSF在其基础上被发明 ,可以预见,它是最有希望成为未来主流的新材料。
毫无疑问 ,在马上到来的2026年新品季 ,一系列小米年度旗舰大概率都会将第二代超级像素屏作为其核心竞争力之一发布 ,毕竟如此高强度长时间大投入开发的屏幕 ,是需要大规模商用来摊薄成本的。
在现在这个国产屏幕技术日新月异 ,显⽰效果节节高升的大潮流下 ,小米经过数年的布局和技术积累 ,一年一个台阶 ,一年一次攻关 ,已经从材料端到终端实现了闭环。那么 ,下一代小米超级像素屏又会带来什么样的惊喜呢?
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