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另外網站Mini LED扮演顯示技術要角高階TV、IT產品滲透率拉升也說明:Mini LED 背光技術信賴度佳. 就技術的發展歷程,OLED開發較早,它是透過多層有機發光薄膜結構達到自發光,隨著使用時間愈長,有機發光材料會自然衰減, ...

國立雲林科技大學 資訊管理系 陳昭宏所指導 蔡伶涓的 評選被動矩陣式OLED顯示器供應商模糊多準則評估之研究 (2021),提出miniled結構關鍵因素是什麼,來自於被動式有機發光二極體、供應商評選、模糊德菲法、模糊層級分析法。

而第二篇論文逢甲大學 自動控制工程學系 鄒慶福所指導 李韋翰的 具有光感測器與微電鍍探針之Micro-LED檢測模組開發 (2021),提出因為有 光感測器、微電鍍探針、晶圓級 Micro-LED 檢測的重點而找出了 miniled結構的解答。

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今日は月曜日です!ここ1週間のニュースのまとめです。新製品発表イベント開催関連の噂や予測も結構出てきましたね。その他MacBook関連やiPhone 13にAirPods3、全画面iPad miniと日本で嬉しいニュースなど!

<引用・要約させていただいたソース記事>

MacRumors
https://www.macrumors.com/2021/08/15/gurman-multiple-fall-events-m1x-macbook-pros/

https://finance.yahoo.com/news/eu-propose-legislation-common-mobile-161928494.html

https://www.macrumors.com/2021/08/12/2021-fall-apple-event-rumor-roundup/

https://www.macrumors.com/2021/08/12/satechi-usb-c-clamp-hub/

https://www.macrumors.com/2021/08/10/kuo-colorful-macbook-air-mid-2022/

https://www.macrumors.com/2021/08/10/iphone-13-pro-res-video-portait-mode/

https://www.macrumors.com/2021/08/10/parallels-17-windows-11-monterey/

https://www.macrumors.com/2021/08/09/redesigned-macbook-pros-entering-mass-production/

Nikkei Asia
https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Taiwan-s-Foxconn-to-build-EV-plants-in-US-and-Thailand-in-2022

WAON・Nanaco
https://www.7andi.com/company/news/release/19783.html
https://www.aeon.info/wp-content/uploads/news/pdf/2021/08/210810R_1.pdf

The Elec
http://www.thelec.net/news/articleView.html?idxno=3210

9to5Mac
https://9to5mac.com/2021/08/10/ios-15-to-link-airpods-with-your-apple-id-as-part-of-find-my-network/
https://9to5mac.com/2021/08/15/kuo-macbook-shipment-growth-powered-by-miniled-screen-upgrade/
https://9to5mac.com/2021/08/12/iphone-13-report-batteries-features-5g/


<関連動画>
2021年 この秋に出そうな噂のApple新製品まとめ・もうすぐ発表&発売?
https://youtu.be/ZSu7KmLG3t4

新型Watch&MacBookが登録された!AirPods3もiPhone 13と9月発売? Appleの1週間 ニュースと噂まとめ・20210808
https://youtu.be/Fc5zynvqoLU

単体売り開始Touch ID付Magic Keyboard!Mac色々接続してみた・8月3日にAppleが新発売したもの細かいチェック
https://youtu.be/kxr_Thk0Dos

新iPad miniはホームボタン有無どっち?Appleの噂とニュース20210802・上位iMacは2022年?チタンのiPhone?
https://youtu.be/fuSAhZA-S9A

<速報>Appleの2021年4-6月業績発表・iPhoneが昨年の1.5倍売れた!第3四半期決算
https://youtu.be/PTT-grbonWA
AirPods 3は9月?iPhone SE3?iPad mini6ミニLED?MacにFace ID?など・Appleの1週間 噂とニュースまとめ・20210726
https://youtu.be/sWmH5jqxo_c

また噂!全画面 iPad mini 6が秋に出たら涙出るほど嬉しい!miniっていいよな・A15にUSB-C?
https://youtu.be/XrBqaqzFxj4
新MacBook Proは9-11月?iPhone 13はやっぱり常時表示?Wi-Fi6E?などAppleの1週間 噂とニュースまとめ・20210719
https://youtu.be/ZMNirpbMc3g

再生リスト:2021Appleの噂やニュース
https://youtube.com/playlist?list=PL1bNs6yZxdxlWopvosovZ9AM6EEQOkjsw

撮影機材

・Panasonic Lumix GH5s
・Panasonic Lumix GH5
・Canon Power Shot G7X Mark II
・iPhone 12 Pro(Simフリー)
・iPhone 12 mini(Simフリー)
・iPadPro 11”(Simフリー)
・DJI OSMO Pocket
・Moment iPhone 外付けレンズ&専用ケース

動画編集
Final Cut Pro X
Adobe Illustrator(スライド)
Adobe Photoshop(スライド)
Adobe Character Animator(アニメーション)
※チャンネル全般で使っているものであって動画によって機材アプリは違います。

#Appleイベント
#MacBookPro
#iPhone13

評選被動矩陣式OLED顯示器供應商模糊多準則評估之研究

為了解決miniled結構的問題,作者蔡伶涓 這樣論述:

國際經貿情勢變動影響著全球供應鏈的變化,近期的國際貿易戰及新冠肺炎疫情等因素,而貿易戰進展到科技戰,將出現分鏈、雙元供應鏈與斷鏈三種情境,連帶影響臺灣在全球供應鏈的布局與定位,更影響了企業的佈局與全球供應鏈體系。現今全球供應鏈日益複雜且分散,根據BSI(英國標準協會)調查,企業僅能了解供應商15%的資訊,其餘85%的訊息則幾乎一無所知,35% 的製造商非常擔心供應鏈中斷。在此企業對於供應商資訊掌握不足的情況之下,更容易因為供應商行為,造成自身商譽損害或因自然災害、無預警的倒閉等供應鏈風險造成供貨中斷而面臨營運風險。然而國與國之間的貿易衝突不斷,將有加速讓產業重構的可能性,其中又以中小企業、傳

統企業,從集中的大量生產變成分散式的小量生產,進一步使得成本增加,供應商的評選與企業的關係發展有重要的鏈結。本研究對於評選被動矩陣式OLED顯示器供應商模糊多準則評估進行研究,將應用以模糊德菲法與模糊層級分析法作為研究分析方法,藉此篩選出影響採購被動矩陣式OLED顯示器供應商成為策略夥伴評估之因素,本研究分析以產品創新能力、價格、敏捷反應、交期、客戶服務能力、質量控管、製造靈敏性之研究構面,此研究除了探討過去重要的構面準則,另外加入產品創新性、敏捷反應及製造靈活性加以探討研究,並針對細項重要準則進行研究,研究結果準則可幫助企業提升產業競爭力及策略訂定參考研究價值。

具有光感測器與微電鍍探針之Micro-LED檢測模組開發

為了解決miniled結構的問題,作者李韋翰 這樣論述:

顯示器發展至今,依其技術特徵可分為 LCD、OLED 和 Micro-LED 顯示器等架構,Micro-LED 顯示器相較於其他顯示器,其厚度薄、亮度高、耗能低和耐用度高等優勢,使其成為新的主流。其中,Micro-LED 每道製程完成後都需經過檢測,藉以確保完成後的顯示器品質符合規格所需並減少造成的損失,然而,以傳統探針的方式進行檢測,將會受到空間與結構幾何大小的限制,而無法有效的完成晶圓級或是單一晶粒的檢測。因此,本研究將製作一個整合光感測器與微電鍍探針的晶片,並應用於晶圓級 Micro-LED 檢測,其核心理念在於探針點亮Micro-LED 的同時,透過整合在元件上的光感測器直接量測出其

出光效能,進而改善檢測效率。本研究利用專業的模擬軟體針解析元件之特性,以了解不同長度之懸臂樑機械結構特性,其長度分為 75、100、150、200 µm 四種。製程方面依序離子佈植、鎳電鍍結構、KOH 蝕刻、RIE 及 DRIE 製程等技術完成晶片。根據實驗初步量測結果顯示,經過 KOH 蝕刻後的光感測區域,雖有受到破壞但仍有光感測訊號。元件操作在正偏壓時,當偏壓大於 1 V 輸出電流的斜率有激增的現象,而操作在負偏壓時,電流輸出相較穩定。