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【曝光】华为新专利显示后置相机模组外圈竟设置圆形触控屏?小米口罩专利获授权;苹果屏

时间:2024-04-27 11:31:31

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【曝光】华为新专利显示后置相机模组外圈竟设置圆形触控屏?小米口罩专利获授权;苹果屏

1、【专利解密】湘能华磊光电改良GaN基LED外延层生长方法

2、更加贴合面部,有效提升气密性!小米口罩专利获授权

3、后置相机模组外圈竟设置圆形触控屏?华为新专利曝光

4、屏幕竟可缠绕在卷轴上?苹果最新专利曝光

5、EPO公布专利指数:数字科技类申请剧增、AI、5G领域多方角力

1、【专利解密】湘能华磊光电改良GaN基LED外延层生长方法

【嘉德点评】该项专利通过Mg掺杂浓度高-低-高阶梯分布结构组成电容式结构,对高压静电的冲击起到了分散、缓冲的作用,减少了高压静电的破坏力,从而提高GaN基LED器件的抗静电能力。

集微网消息,湘能华磊光电公司是国内占据LED芯片行业市场的十大企业之一,同时也是湖南省唯一一家LED外延、芯片、应用产品全产业链企业,主要研发、生产和销售GaN基绿光、蓝光和紫外发光二极管(LED)外延材料、芯片器件和LED应用产品。

发光二极管(LED)作为一种高效、环保和绿色的新型固态照明光源,由于其体积小、重量轻、寿命长、可靠性高及使用功耗低等特性,被广泛应用于户外显示屏、车灯、交通信号灯、景观照明、背光源等领域。目前LED芯片多采用生长在蓝宝石衬底上的GaN基材料,由于GaN基材料与蓝宝石衬底间晶格失配度较大,会在外延层中产生大量的位错和缺陷,会造成LED芯片p型和n型电极处于衬底的同一侧,造成电流密度分布不均匀。另外,由于蓝宝石衬底是绝缘材料,当因摩擦、感应等因素产生的静电电荷积累到一定程度时,会发生静电释放现象,从而造成PN结短路或漏电,使得LED器件发生失效。

基于这种情况,早在3月6日,湘能华磊光电公司就申请了一项名为“LED外延层生长方法及通过此方法获得的LED芯片”的发明专利(申请号:10737049.X),申请人为湘能华磊光电股份有限公司。此专利主要提供了一种LED外延层生长方法,在提高LED亮度的同时,增强了GaN基LED器件的抗静电能力。

图1 LED外延层结构图

图1展示了专利发明中的LED外延层结构示意图,示意图中从下到上分别表示衬底、缓冲层GaN、不掺杂GaN、掺杂Si的GaN层、MQW有源层、电子阻挡层、掺杂有不同Mg浓度的第一P型GaN层、第二P型GaN层和第三P型GaN层。此专利的核心在于通过调整Mg浓度为高-低-高分布情况,用来提高LED亮度和减小高压静电的破坏力。

LED外延衬底的具体生长过程如下:首先将温度升至1230℃-1280℃,对衬底处理4-8分钟,紧接着降低温度,并在H2气氛下,在衬底上生长低温缓冲层GaN,此后调节反应室温度及压力,在相同H2气氛下分别生长不掺杂GaN层和nGaN层。进一步调节温度至800℃-970℃,并在N2气氛下,在nGaN层上生长MQW有源层,利用Cp2Mg源作为Mg掺杂源,在MQW有源层上生长P型超晶格电子阻挡层。为形成电容式抗击静电结构,还需要继续在N2气氛下,调节不同的反应室温度和反应室压力,通过通入不同摩尔浓度的Mg掺杂源,在电子阻挡层上生长出3类P型GaN层。最后,降低温度和压力,生长InGaN接触层并降温冷却,形成完整的LED外延层。

图2 亮度于ESD良率性能对比图

图2展示了利用此专利生长的LED与其他普通生长方式形成的LED亮度与ESD良率对比图,经过分析,此专利提出的LED外延层中的电子阻挡层、第一p型层和第二p型层Mg浓度为高-低-高分布情况,一方面提高空穴浓度和迁移率,提高了LED器件的亮度;另一方面通过Mg掺杂浓度高-低-高阶梯分布结构组成电容式结构,对高压静电的冲击起到了分散、缓冲的作用,减少了高压静电的破坏力,从而提高GaN基LED器件的抗静电能力。

湘能华磊光电作为国内知名的半导体企业,其持续的创新能力与优秀成果不断缩小我国与国际顶尖半导体公司的差距,相信该项专利能够在不久的将来实现LED产业化,进一步推动着我国半导体产业的发展。

关于嘉德

深圳市嘉德知识产权服务有限公司由曾在华为等世界500强企业工作多年的知识产权专家、律师、专利代理人组成,熟悉中欧美知识产权法律理论和实务,在全球知识产权申请、布局、诉讼、许可谈判、交易、运营、标准专利协同创造、专利池建设、展会知识产权、跨境电商知识产权、知识产权海关保护等方面拥有丰富的经验。

2、更加贴合面部,有效提升气密性!小米口罩专利获授权

集微网消息(文/holly),据天眼查信息显示,小米于日前通过了一项新专利,涉及一款有效提升密闭性的口罩,申请主体为北京小米移动软件有限公司,于5月22日申请并于3月17日公开。

根据专利的摘要,由于支撑骨架的立体形状与面部形状相适应,且塑型部在通过外力按压时可以使得支撑骨架的预设位置发生形变,因此,当用户佩戴口罩时,可以通过按压塑形部改变支撑骨架的形状,从而使得口罩更加的贴合面部,有效提升了口罩的气密性。

值得一提的是,此前集微网报道,美国专利商标局(USPTO)授予了小米一项“智能口罩”专利,可以计算污染吸收量并记录口罩的总佩戴时间。此外,这款智能口罩还嵌入了可记录诸如用户每次的呼吸量、用户总佩戴时间及呼吸总数等数据的健康传感器。

3、后置相机模组外圈竟设置圆形触控屏?华为新专利曝光

集微网消息(文/holly),据荷兰科技博客Letsgodigital报道,世界知识产权局日前授予了华为一项新专利,涉及一款配备后置四摄的智能手机,和以往不同的是,其圆形饰板采用触控屏,从而提供全新的操作方式。

根据专利的描述,摄像头周围的圆形显示屏可以显示时间、短信、通话等界面,该界面还可支持触摸,点击和滑动手势。你可以利用此控制音量和调节铃声。此外,在拍摄照片或视频时,支持(用圆形显示屏)调节焦距。

不过华为是否将此专利应用到其产品上以及何时应用还尚未得知。

4、屏幕竟可缠绕在卷轴上?苹果最新专利曝光

集微网消息(文/holly),据外媒appleinsider报道,苹果于近日申请了一项新专利,涉及一款具有柔性显示结构的电子设备,柔性屏幕可以缠绕在一个或多个滚轴上。

根据苹果的描述,该专利的目的不一定是复制老式的羊皮纸滚筒,而是要使诸如iPad之类的设备具有可以从机箱中拉出的屏幕。滚轴也不需要很显眼,只需很小的一个机械装置来控制屏幕即可。

苹果进一步解释道,柔性屏幕可以缠绕在一个或多个滚轴上,当屏幕从外壳中拉出时,可以使用滚轴来帮助展开屏幕。此外,设置一个透明的外壳窗口保证信息在屏幕卷曲的情况下也能显示。

值得一提的是,苹果此前申请了一个与此类似的专利“具有柔性显示器的电子设备”,描述了一种屏幕可跨越弯曲轴的方法,即在屏幕上设置凹槽或其他凹槽的屏幕盖层。

5、EPO公布专利指数:数字科技类申请剧增、AI、5G领域多方角力

来源:北美智权报

早前,欧洲专利局EPO (European Patent Office) 公布了专利指数。当中,最值得注意的是,数字科技领域的专利申请数大幅提升,与上一年度相比成长了近20%,大部分相关申请来自美国、中国及韩国;显示欧洲在下一波全球经济的数字化转型过程中,是一个相当重要的关键市场。此外,华为、爱立信及高通在数字通讯网络及无线通信类的欧洲专利申请竞争踊跃,一定程度上反映了各通讯大厂角逐5G市场的决心。

图片来源:pxfuel

自以来,欧洲专利一直呈稳定的成长态势,去年 () EPO共收到181,000件专利申请案,与的174,481件相比,成长了4%。

数据显示,在18万件专利申请案中,有接近一半是由欧洲国家企业申请的,其中德国占最大宗达15%。在欧洲企业以外,美国企业占了四分之一,其余按申请案量排行分别为日本、中国及韩国。(如图1所示)

至于台湾的部分,EPO专利申请案达1576件,与的1,756件相比衰退超过10%。

图1. EPO专利申请来源地分布

数据源:EPO,

虽然欧美企业目前在EPO的专利申请量占最大宗,但值得注意的是,欧洲企业申请数量之增长率相对较低,像申请案数量占最大宗的德国,与的申请量相比才成长了0.5%,这也许可以解释为因为申请量大,所以成长率不易提升;然而,占比分别为6%及4%的法国及荷兰,竟分别呈-2.9%及-2.6%的负成长。在欧洲国家中表现最好的是已经脱欧的英国,成长6.9%,为欧洲国家之冠。

另一方面,亚洲国家中,中国及韩国是撑起欧洲专利申请量成长率的要角,其中中国申请了12,247件,与相比提升了29.2%,韩国共申请了8,287件,升幅为14.1%。笔者认为这跟最近几年来5G及AI的市场争夺战有很大关系。

AI及5G-数字科技的明日之星

随着第四次工业革命(4IR)的实现,「智能」已变得不可或缺,除了手机、手表这些个人消费性电子产品外,现在连工厂、医院、居家、电器、汽车、以及一切穿戴性设备,也都需要有智能。数字通讯在成为EPO专利申请的领先领域,而计算机技术则是增长第二快的领域。这两个技术领域通过提供将其他领域的技术应用转化为智能型设备的工具,使4IR成为可能。此外,这两个技术领域还推动了人工智能(AI)和5G等领域的进一步发展。

数字通讯是跨越电信和计算机的技术领域,当中涵盖无数的技术应用,像是移动网络、互联网或是物联网等等。EPO于在该领域的专利申请量激增近20%。

中、韩、美申请量激增,欧洲国家持平5G为成长动力

EPO指出,来自中国,美国和韩国等拥有大量专利申请的国家的增长推动了数字通讯领域的专利申请,而EPO成员国的申请量则是相对平稳,但发展水平较高,本身拥有的专利数量不低。

但值得注意的是,日本虽然也是专利申请大国,但在于欧洲专利的申请量却是呈-2.3%的负成长,这也许是由于日本并没有积极抢攻5G市场,因此专利申请数并没有大幅度的成长。

图2. 在于EPO申请专利数量前十大国家之申请数量增减率

数据源:EPO,

数字科技中的快速成长领域:数字讯息传输和无线通信网络

在数字科技领域,两个高增长领域最为突出:分别是数字讯息传输和无线通信网络。在此两个领域中,美国申请人提交的数字讯息传输申请几乎占所有申请的三分之一,其次是EPO成员国(27%)和中国(24%)。

另外,在无线通信网路中,来自中国企业的申请量占30% ,领先EPO成员国的23%和美国的21%。

图3. 高成长领域:数字讯息传输和无线通信网络

数据源:EPO,

EPO相信无线通信网络是5G及更快的数据速度、减少延迟的时间和智能型设备密度提高的重要推动力。在无线通信网络中,与无线资源管理,资源分配和调度有关的专利申请显着增加。资源分配指的是一种在消费者(例如移动用户)之间的智能式管理和分配无线电网络资源的机制。

主要申请者

许多相同的公司在数字讯息传输和无线通信网络两个领域都在竞争。在排名前十位的申请人中,有八家公司同时出现在表1的两个列表中,代表了来自欧洲,美国和亚洲不同地区的企业进行了大量申请。从表1可见,这12家厂商或多或少都身处5G争夺战中,其中尤以华为、高通、爱立信的竞争最为激烈,不管是产品、技术、市场、或是专利上,均是如此。

表1. 数字讯息传输和无线通信网络领域之十大申请人

数据源:EPO,

其他技术领域申请数量分布

图4为不同领域的EPO专利申请数量分布。其中计算机技术为EPO成长率第二高的领域。随着4IR越来越受重视,计算机技术在于EPO专利申请中也急剧增加。这可以说是新的发展,此一领域的成长来自不同行业的驱动,而不是只由IT公司达成。其他像是物流公司、汽车供货商、医疗设备公司等等,都参与其中;而安全性,医疗成像和交通控制方面的需求,也带动了计算机技术专利申请的成长。

此一领域的成长主要动力来自中国企业(比增加19%),美国(+ 14%)和EPO成员国(+ 9%)的专利申请。

图4. 不同技术领域的EPO专利申请数量分布

数据源:EPO,

前25大申请人

图5是前25大EPO专利申请人,公司的排名也反映了数字技术的重要性日益提高。数据显示华为以3524件申请量位居榜首,领先于三星,LG,联合技术 (UNITED TECHNOLOGIES)和西门子。此外,前10名由来自欧洲的 4家企业,来自亚洲的4家企业和来自美国的2家企业所组成。

图5. 前25大EPO专利申请人

数据源:EPO,1月27日

关于北美智权

北美智权成立于1995年,从当初的美国专利事务所已跃升为全方位的管理服务专利申请公司,已协助多家高科技企业在世界各地运用专利保护他们的产品。《北美智权报》由北美智权发行,内容主题涵盖中国、美国、台湾、欧盟及世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼分析、法规解析,以及产业与技术新知等等,帮助专利业界人士与高科技企业在竞争的国内外环境中,以更有效率的方式掌握专业资讯。欢迎关注北美智权微信公众号: NAIP_IPServices。

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