Samsung qned : la nouvelle révolution dans les télévisions
Après avoir révélé ses téléviseurs QNED, Samsung promet une révolution dans le monde des écrans. Cette technologie, qui utilise des nano-LEDs, offre un contraste et un noir parfait, réduisant ainsi les consommations en énergie. Les nanorods, des éléments inorganiques, assurent une longévité et une stabilité accrues, écartant les problèmes de brûlage et de retentissement.
Une technologie auto-émissive
Les téléviseurs QNED sont auto-émissifs, comme les OLED, avec des niveaux de noir et de contraste exceptionnels. Cependant, ils surpassent les OLED en plusieurs points, notamment en termes d'éfficiency énergétique et de stabilité. En effet, les QNED utilisent des LED bleus très efficaces, offrant ainsi une consommation énergétique de 80%, contre environ 10% pour les OLED actuels.
Cette haute efficience combinée avec la mise en œuvre des nanorods permet de produire des images très vives et colorées, avec des volumes de couleurs très élevés. Les QNED peuvent même atteindre des niveaux de brillance de 4000 à 5000 nits, consommant moitié moins d'énergie que les OLED actuels.

Un système d'ajustement innovant
Un des principaux défis de cette technologie est de garantir que chaque pixel dispose de la même quantité de nano-LEDs. Samsung a résolu ce problème en créant un système qui ajuste individuellement la courant envoyée à chaque pixel pour obtenir un éclairage homogène sur l'ensemble de l'écran.
La fabrication de ces téléviseurs est également innovante. Au lieu de placer manuellement chaque nano-LED, Samsung utilise une technique d'« injection de précision » qui projette les nano-LEDs sur le panneau et les fixe en place avec un champ électrique.
Cependant, il reste un frein à cette technologie : la résolution, qui est limitée à 4K actuellement. Pour atteindre les résolutions 8K, il faudrait utilisé des nano-LEDs de 100 microns de taille, ce qui équivaudrait à un coût de 40 000 dollars. Samsung est en train de résoudre ce problème en miniaturisant les nano-LEDs à 1 microns de taille, ce qui devrait réduire considérablement le coût.
