What Is Quantum Dot Technology?
Quantum dot technology is a type of display technology that uses quantum dots to create a more realistic and vibrant image. This technology is used in displays, laptop screens, and other electronic devices. Quantum dots are small, transparent pieces of material that have the ability to emit light and respond to touch. They are made up of tiny quantum wells (or “quantum emitters”), which allow light to pass through them without being scattered. Because quantum dots can respond to touch, they are perfect for use in displays that need to be responsive quickly or that need to show detailed images with high color accuracy. They also work well in laptops because they can be used as a backlight for displays and can be turned off or on depending on the device’s needs.
The Artificial Atom#
Quantum dots are particles of semiconductor material just a few nanometers across. Also known as “artificial atoms” (despite being much larger than an atom) these dots act in a similar way to atoms when it comes to their relationship with electrons. They are so small, that their electrons are “trapped” and behave similarly to atoms. When UV light hits a quantum dot, its electrons are raised to a higher energy state. When the electrons fall back to their base level the difference in energy between the two states is released as light.
They are referred to as quantum dots for two reasons. First, they exhibit quantum properties thanks to how they confine electrons within themselves. Quantum effects are those sub-atomic laws of physics that scientists are still trying to fully understand, but we can already apply them in devices like quantum computers.
They’re referred to as dots because they are so small, that they are virtually zero-dimensional. In other words, they are a single point with no width, length, or height. Well OK, they are a few dozen atoms across, but they are so close to being zero-dimensional points that the wacky laws of quantum mechanics come into play.
What Makes Quantum Dots So Useful?#
Quantum dots behave like atoms that have been excited, but they differ in one fundamental way. The light you get out of an atom or a quantum dot is equal to how much energy was absorbed and released, which determines the wavelength and therefore color of the light. However, one type of atom (e.g., iron, sodium) will always emit the same wavelength of color.
Quantum dots, on the other hand, can all be made from the same semiconductor material, but produce different wavelengths depending on their size. The larger the dot, the longer the wavelength, and vice versa. So bigger dots tend towards the red end of the spectrum and smaller ones to the blue end.
This attribute of quantum dots means that you can precisely control colored light emission making bright, accurate colors.
How to Make Quantum Dots#
Quantum dots have a precise structure because they’re crystals. The silicon wafers that our microchips are made from are likewise grown as crystals, which self-organize into atomic patterns. This is why we can make quantum dots with precise structures at the nano-scale. If we had to build them one atom at a time, they wouldn’t be very practical!
They can be made by firing beams of atoms at a substrate to build crystals, you can fire ions (free electrons) at your semiconductor substrate, or by using X-rays. Quantum dots can also be created using chemical processes, and even using biological processes. However, biological manufacturing research is still in the very early stages.
Where Are Quantum Dots Used?#
Apart from the QD-OLED and QLED displays most people know quantum dots from, there are numerous applications for these invisible specks in many different technologies.
Solar panels are a major potential application of quantum dots. Today’s silicon-based solar cells are already quite efficient at gathering energy from light, but because quantum dots can be “tuned” to absorb light from various parts of the electromagnetic spectrum, they could bring about much more efficient solar panels. Not only would these panels be more efficient, but they’d also be cheaper to produce since the process to make the necessary quantum dots is relatively simple.
Theoretically, you could make a pure quantum dot solar cell, but they can also be used in hybrid solar cells. Boosting the efficiency of other solar power technologies.
Quantum dots can be used in photon detectors, have exciting potential in biomedicine, and could even make for much cheaper and more efficient light-emitting diodes.
One exciting application of quantum dots is in cancer treatment, where dots are designed to accumulate in specifically targeted organs to release anti-cancer medication as well as advanced imaging. They can even play a role in the early diagnosis of tumors.
Quantum dots may also be the key to photonic computing, as electrical circuits get so small that quantum effects make the flow of electrons through them impossible. computing with photons may be the next step. Quantum dots might solve several of the issues that still face photonic computing.
RELATED: What Is a QD-OLED Display?
Quantum Defies The Imagination#
Richard Feynman, the famed American physicist, is often quoted as saying something to the effect of, “If you think you understand quantum mechanics, you don’t understand quantum mechanics.” Albert Einstein is also known for drawing the line at venturing into it, so we feel pretty comfortable in admitting that we don’t really understand quantum dots.
What we do understand is how versatile they are and what amazing technological innovations beyond making nicer computer screens they’ll enable. So the next time you marvel at the vividness of your QLED TV, spare a moment to think of the amazing subatomic magic that’s happening so you can get a nicer picture and how, some day, quantum dots could be doing important jobs inside your body and out in the world.
Три технологии дисплеев, о которых нужно знать: Nano IPS, Quantum Dot и FALD

Рынок дисплеев непрерывно развивается – хотя и не всегда настолько быстро, как того хотелось бы некоторым из нас, но тем не менее текущие изменения заметить можно. В последнее время вы могли слышать о разных новых технологиях, фишках и спецификациях, названия которых вам ничего не говорят. Мы решили, что будет полезно дать серию коротких справочных статей, где разъясняется, что означают эти повсеместно употребляемые термины, и приводится ряд подробностей.
- технология экранных панелей последнего поколения от LG Display – Nano IPS;
- технология Quantum Dot, используемая для увеличения цветового охвата;
- технология матричной подсветки FALD (Full Array Local Dimming), используемая в дисплеях с поддержкой HDR.
Технология Nano IPS
Технология экранных панелей IPS (In Plane Switching) используется уже много лет и является предпочтительной для профессиональных LCD-мониторов, применяемых в тех областях, где цветность имеет решающее значение. В последние годы технология IPS приобрела популярность также среди тех пользователей, которые выбирают экран по совокупности параметров. IPS-экраны отличаются стабильно высоким качеством изображения и широкими углами обзора. Улучшение времени отклика и частоты обновления сделало эту технологию реальной альтернативой более широко применяемой технологии TN Film, которая обычно использовалась в игровых дисплеях. Впервые технологию IPS применили в LG Display, но другие производители позднее разработали свои версии IPS с очень близкими характеристиками: например, AHVA от AU Optronics и PLS от Samsung являются альтернативными версиями оригинальной технологии IPS от LG Display.
Все эти годы технология IPS от поколения к поколению совершенствовалась, в том числе в таких аспектах, как яркость, время отклика, углы обзора и т.д. В 2018 г. компания LG Display, которая все-таки является одним из основных производителей IPS-панелей, представила свою новейшую версию технологии IPS под названием “Nano IPS”. Наиболее важным отличительным параметром дисплеев последнего поколения с Nano IPS является цветовой охват.
Традиционные экраны IPS обычно снабжены белой светодиодной подсветкой (W-LED), которая позволяет им воспроизводить цвета в стандартном цветовом пространстве sRGB. Это типовой стандарт, рассчитанный на большинство пользователей и на обычный контент. Но в ряде случаев люди работают с контентом, который предполагает более широкий цветовой охват; это относится к профессиональной фотографии, печати и т.д. В таких ситуациях можно использовать IPS-панель с более дорогим типом подсветки – RGB LED (или GB-r LED), который дает больший цветовой охват, соответствующий стандартному пространству Adobe RGB. Но эта система подсветки стоит дороже, является более громоздкой и потребляет больше энергии, и поэтому, как правило, используется только в профессиональных дисплеях высокого класса. Похожая картина наблюдается и с другими технологиями экранных панелей, например, VA, где ширина цветового охвата определяется типом подсветки, с учетом цены и других факторов.
Высокий динамический диапазон (HDR) – относительно новая область для рынка компьютерных мониторов, но и здесь важным аспектом является то, что такой контент требует более широкого цветового охвата по сравнению со стандартом sRGB. В настоящее время с HDR-контентом ассоциируется цветовое пространство DCI-P3, то есть для корректной цветопередачи в HDR-формате дисплей должен воспроизводить по крайней мере 90% охвата DCI-P3. Это соответствует примерно 125-135% охвата sRGB, и, в связи с повышенным интересом к HDR, производители дисплеев оказались вынужденными искать более дешевые способы расширения цветового охвата. Это привело к созданию двух альтернативных технологий, одной из которых стала Nano IPS от LG Display.

В технологии Nano IPS на обычную (W-LED) подсветку экрана наносится слой наночастиц (отсюда и название Nano IPS). Они поглощают свет с определенной длиной волны, например, ненужные оттенки желтого и оранжевого, благодаря чему улучшается точность передачи оттенков красного. Этот дополнительный слой представляет собой частицы фосфоресцирующего химического соединения калия (K), кремния (Si) и фтора (F) – K2SiF6 с примесью четырехвалентного марганца Mn4, которое дает название всей системе подсветки – KSF LED. Благодаря слою KSF экраны Nano IPS предлагают цветовой охват значительно шире обычного – до 98% DCI-P3 (135% sRGB). Это обеспечивает поддержку HDR и позволяет воспроизводить более реалистичные, яркие и насыщенные цвета.

Для справки: второй альтернативный метод, о котором вы также могли слышать и речь о котором пойдет ниже, называется “Quantum Dot” и разрабатывается, в частности, компанией Samsung. В технологии Quantum Dot слой наночастиц между подсветкой и экранной панелью наносится на специальную пленку, а не прямо на подсветку, как в Nano IPS. В результате, как утверждают в LG Display, цветовой охват относительно DCI-P3 у дисплеев с Quantum Dot получается немного меньше, чем у дисплев с Nano IPS, хотя на практике это незаметно. По крайней мере, результаты наших измерений цветового охвата компьютерных мониторов с Nano IPS и Quantum Dot до сих пор оказывались очень близкими. Кроме того, технология Quantum Dot на данный момент не может применяться в безрамочных экранах.
Технология Nano IPS, кроме увеличения цветового охвата, не несет в себе других принципиальных изменений или усовершенствований по сравнению с предыдущими поколениями IPS-экранов. Обычное для каждого нового поколения дисплеев улучшение таких показателей, как время отклика и частота обновления, не является специфической особенностью технологии Nano IPS.
Примеры дисплеев с Nano IPS – LG 34GK950F и 34GK950G.
Технология Quantum Dot
Quantum Dot – это еще одна альтернативная технология, позволяющая увеличить цветовой охват дисплея без использования дорогой подсветки RGB LED. В современных дисплеях она чаще всего реализуется в виде очень тонкой пленки или покрытия (Quantum Dot Enhancement Film, QDEF), которое располагается между экранной панелью и подсветкой и работает как светофильтр, обеспечивая на экране более реалистичные и насыщенные цвета. При этом синяя подсветка Blue LED используется чаще, чем традиционная белая подсветка W-LED.

Сами квантовые точки (Quantum Dots, QD) представляют собой частицы крайне малых размеров: от 2 до 10 нм. От размеров точек зависит, какой цвет получится на выходе. Самые крупные точки – красные, их диаметр обычно равен 7 нм (150 атомов), в то время как диаметр зеленых точек составляет около 3 нм (30 атомов). Синие точки самые маленькие – около 2 нм (15 атомов) в диаметре. Из-за своих малых размеров синие точки очень неустойчивы и использовать их сложно. По этой причине в технологиях экранных панелей чаще используют красные и зеленые квантовые точки.
Помимо расширения цветового охвата покрытие Quantum Dot также способствует достижению большего значения максимальной яркости, что актуально для дисплеев с поддержкой HDR.
Пример дисплея с Quantum Dot – модель Asus ROG Swift PG27UQ.
Технология FALD

Высокий динамический диапазон (High Dynamic Range, HDR) на рынке компьютерных мониторов в настоящее время горячо обсуждается, при этом все производители дисплеев изо всех сил всеми правдами и неправдами стараются предложить продукцию с поддержкой HDR-контента. Мы здесь не будем углубляться в стандарты и спецификации – об этом можно прочитать в подробной статье, посвященной собственно HDR.
Основной аспект HDR – достижение более высокого динамического диапазона – подразумевает увеличение контрастности, наблюдаемой на экране в любой отдельно взятый момент времени. Обычная “статическая контрастность” любого LCD-экрана определяет возможность одновременного воспроизведения на экране ярких и темных частей изображения и лимитируется конкретной технологией экранной панели. Например, панели VA на данный момент предлагают самую высокую контрастность (3000-5000:1 согласно документации) и могут воспроизводить одновременно глубокие оттенки черного и яркие оттенки белого. Панели IPS ограничиваются значениями 900-1300:1, а TN Film – 900-1000:1. Технологии HDR по сути сводятся к повышению контрастности до рабочих значений порядка десятков тысяч (например, 50000:1).
Такая контрастность достигается путем использования “локального затемнения”, когда экран разбивается на зоны, каждая из которых может подсвечиваться ярко или затемняться в зависимости от своего содержимого. Таким образом можно одновременно подсвечивать и затемнять различные участки изображения. В дисплее с HDR обязательно должен применяться какой-либо вид локального затемнения, если он действительно претендует на высокий динамический диапазон. В противном случае вы получите ограничение со стороны статической контрастности панели экрана, и даже при соответствии других характеристик, например, цветового охвата, требованиям HDR это будет «ненастоящий» HDR-дисплей. Локальное затемнение позволяет значительно увеличить контрастность и практически является основной составляющей технологии HDR.
Для LCD-дисплея эффективность метода локального затемнения напрямую зависит от количества зон подсветки. Чем больше зон, тем с большей дискретностью и эффективностью осуществляется управление подсветкой соответствующих участков изображения. С точки зрения стоимости эффективными являются решения с небольшим числом зон локального затемнения (например, 8), подсветка которых располагается по краям экрана. Такой вид локального затемнения позволяет получить некоторые из преимуществ HDR, но не обеспечивает контроль яркости изображения по всей площади экрана. Более предпочтительным решением является применение подсветки с матричным локальным затемнением (Full Array Local Dimming, FALD). В методе FALD экран разбивается на гораздо большее число зон, каждая из которых подсвечивается светодиодами, расположенными непосредственно позади нее. Такие экраны иногда называются экранами с «прямой подсветкой» – в противоположность экранам с «краевой подсветкой». К настоящему моменту выпущено или анонсировано не так много дисплеев с подсветкой FALD: например, 27-дюймовый экран с 384-зонной прямой подсветкой. Будущие 35-дюймовые ультраширокоформатные экраны будут иметь 512 зон подсветки FALD.
Технология FALD обеспечивает оптимальное управление яркостью экранной панели по методу локального затемнения и на сегодняшний день предлагает лучшую HDR-картинку на мониторе настольного компьютера. Такие экраны могут иметь очень высокие значения максимальной яркости – до 1000 кд/м2 и более; в сочетании с широким цветовым охватом за счет использования, например, покрытия Quantum Dot, они дают наглядное представление о том, что такое настоящий HDR. Однако технология FALD является сложной для реализации и дорогостоящей, поэтому прямо сейчас таких экранов в продаже очень мало. А те, что продаются, стоят очень дорого. Еще одна задача, над которой предстоит работать, касается степени соответствия времени отклика зон подсветки скорости изменения картинки на экране, что представляется особенно актуальным для игровых HDR-дисплеев. Эта задача еще больше усложняется, когда предполагает совмещение технологии FALD с технологиями переменной частоты обновления экрана, например, NVIDIA G-sync; это одна из причин длительной задержки выхода мониторов Asus ROG Swift PG27UQ и Acer Predator X27 – первых игровых дисплеев с технологией FALD. Применение технологии FALD также подразумевает существенное увеличение толщины дисплея и рост энергопотребления, что заметно уже в первые дни его эксплуатации. Но тем не менее, если вы уже сейчас хотите приобрести компьютерный монитор с HDR и оптимальными характеристиками локального затемнения, то наиболее предпочтителен вариант с технологией FALD.
What is Quantum Dot Technology?
Display technologies can be confusing and daunting at times, especially when the market is filled with buzzwords such as UHD, HDR, FPS, and LCD. Getting the right monitor for yourself means having to understand the different technologies and how they affect the quality of the monitor. In recent years, one other technology has been making its name in the world of displays. And that is quantum dot technology.
Continue reading to get an insight into what quantum dot technology is. Or you can take a look at ViewSonic ELITE monitors decked with QLED capabilities.
Before we delve into quantum dot technology, we need to understand what a light-emitting diode, or LED, is. It is a semiconductor device that emits light when an electric current passes through it. An LED display is technically an LCD model that uses LEDs for backlighting to project pictures on the screen, which results in darker blacks and more saturated colors. However, LED lights do not glow white naturally. They are actually blue LEDs coated with a yellow phosphor to produce white.
But how does this relate to monitors with quantum dot technology?
What is Quantum Dot Technology?
Quantum-dot, or QLED (Quantum dot LED), screens are essentially a new type of LED-backlit LCD, and they make use of tiny phosphorescent crystals to react to light and electricity. Less than 500 nanometers in size, the “nanoparticles” can glow in a range of colors which is precisely determined by the number of atoms within. And instead of using pure white backlights, the quantum dots emit red or green when struck by blue light. This means you will see much more highly saturated and accurate colors than an average LED screen.
How Does Quantum Dot Work?
Every pixel on the monitor emits red, green, or blue light, or sometimes a combination of all three. The accuracy of the color of each pixel is defined by wavelengths. And quantum dots can be easily tuned to their determined size to release different specific wavelengths for the best color production.
The quantum dots can be placed in tubes or more commonly arranged inside a film. The sheet is then inserted between a blue LED unit and color liquid crystal display (LCD) filters. When the blue LED shines on the quantum dots, they start glowing red and green. All three colors combine to produce the “purest” white light. The white light offers the color filters a more precise source to filter out the three colors efficiently and precisely.
The diagram above illustrates how the quantum dots are placed in a QLED display. The blue LED light source emits light that passes through the film enhancement layer to produce gradations of red, green, and blue. The different colored light goes through the LCD panel and color filter glass, and then to the screen for image display.
Advantages of Quantum Dot Technology
The added quantum-dot layer brings your monitor a whole host of benefits.
Precise Color and Higher Peak Brightness
As quantum dots can be tuned to emit the precise amount of light, it means the color produced will be more accurate. The nanocrystals can render a wider spectrum color at maximum brightness without losing saturation. This allows pictures to be shown clearly even in brightly lit rooms. And brightness is critical to high dynamic range (HDR) experience, making sure that all details of light and color onscreen seem more lifelike.
Better Energy Efficiency
Quantum dots only require a small amount of energy to work, and this can be achieved by a single blue light. In fact, they can produce a 30 percent increase in brightness while using about 30 to 50 percent less power. This reduced power consumption results in lower costs. Unlike conventional LCDs that waste energy combining and balancing different colors, QLED screens emit precise colors for improved energy efficiency.
Longer Lifespan and Low Burn-In
As QLED displays are based on existing LCD technology, they benefit from having a longer lifespan as they rely on modern and energy-efficient backlighting. Quantum dot technology also does not degrade over time, meaning QLED displays are less prone to burn-in. Burn-in is when part of an image will appear like a “ghost” on the screen and would not go away. This only happens when each self-lighting pixel dims over time.
Versatile Sizes and Thinner Panels
Since quantum dot technology is easier and less expensive to produce, QLED displays can be made in a greater range of sizes and can go as large as 98 inches. They can also be applied on large, thin, and flexible LCD panels, making the QLEDs easy to transport and install.
QLED vs OLED: What’s the Difference?
Another display technology you have probably come across is OLED or organic light-emitting diode. OLED composes of organic compounds that glow when electricity is introduced. This effect is called electroluminescence.
The diagram below shows how an OLED display works. The organic emissive layers are sandwiched in between a negatively charged cathode and a positively charged anode layer. An electric current will travel through each layer from the cathode to the color filter to produce colored light.
Unlike a QLED which uses backlights, every pixel in an OLED display is self-emissive. The organic materials in an OLED screen are usually more expensive to produce and have a shorter shelf life due to degradation. An OLED’s self-emitting pixels do not produce the same amount of brightness as a QLED, but they can project the blackest black for deeper contrasts. When it comes to screen burn-in, OLEDs are much more susceptible to image retention. However, it is important to note that OLED displays also deliver great viewing angles, high response time, and almost-perfect colors.
Are QLED Monitors Any Good For Gaming?
Most displays that feature quantum dot technology are televisions. But the capabilities of a QLED can also be translated onto a monitor, which makes it ideal for gaming. Especially in the world of esports, gamers prefer to play on gaming monitors that can provide an immersive viewing experience. Quantum dot technology presents games in dramatically lifelike picture quality with more vibrant colors and sharper contrasts.
Should the gamer need to enable HDR content, QLEDs offer darker blacks, wider color gamut, and higher brightness as compared to a regular screen. And QLED monitors often deliver better technical performance than televisions with their added features such as sync technology and black level stabilization. This means gamers can blast through graphics-intensive games and still see every single element in captivating detail.
Final Thoughts
It is clear that displays with quantum dot technology offer color-rich imagery and many other benefits. From a gamer’s perspective, quantum dot screens can elevate the standard viewing experience into a cinematic treat. One thing to note is that quantum dot technology is constantly being refined to bring environmentally-friendly displays with better color performance, higher brightness, and perhaps even lower costs. So, it will only be a matter of time before QLED gaming monitors become a standard for all gamers.
To learn more about gaming monitors, you can check out our ultimate guide on choosing the right esports monitor. You can also explore ViewSonic ELITE’s complete collection of monitors designed just for gaming.
Квантовые точки и зачем их ставят
Доброе время суток, Хабражители! Я думаю многие заметили, что все чаще и чаще стала появляться реклама о дисплеях основанных на технологии квантовых точек, так называемые QD – LED (QLED) дисплеи и несмотря на то, что на данный момент это всего лишь маркетинг. Аналогично LED TV и Retina это технология создания дисплеев LCD, использующая в качестве подсветки светодиоды на основе квантовых точек.
Ваш покорный слуга решил все же разобраться что такое квантовые точки и с чем их едят.

Вместо введения
Квантовая точка — фрагмент проводника или полупроводника, носители заряда (электроны или дырки) которого ограничены в пространстве по всем трём измерениям. Размер квантовой точки должен быть настолько мал, чтобы квантовые эффекты были существенными. Это достигается, если кинетическая энергия электрона заметно больше всех других энергетических масштабов: в первую очередь больше температуры, выраженной в энергетических единицах. Квантовые точки были впервые синтезированы в начале 1980-х годов Алексеем Екимовым в стеклянной матрице и Луи Е. Брусом в коллоидных растворах. Термин «квантовая точка» был предложен Марком Ридом.
Энергетический спектр квантовой точки дискретен, а расстояние между стационарными уровнями энергии носителя заряда зависит от размера самой квантовой точки как — ħ/(2md^2 ), где:
- ħ — приведённая постоянная Планка;
- d — характерный размер точки;
- m — эффективная масса электрона на точке

Например, при переходе электрона на энергетический уровень ниже, испускается фотон; так как можно регулировать размер квантовой точки, то можно и изменять энергию испускаемого фотона, а значит, изменять цвет испускаемого квантовой точкой света.
Типы квантовых точек
Различают два типа:
- эпитаксиальные квантовые точки;
- коллоидные квантовые точки.
Конструкция квантовых точек
Обычно квантовой точкой является кристалл полупроводника, в котором реализуются квантовые эффекты. Электрон в таком кристалле чувствует себя как в трех мерной потенциальной яме и имеет много стационарных уровней энергии. Соответственно при переходе с одного уровня на другой квантовой точкой может излучать фотон. При всем при этом переходами легко управлять меняя размеры кристалла. Возможно также перекинуть электрон на высокий энергетический уровень и получать излучение от перехода между более низколежащими уровнями и как следствия получаем люминесценцию. Собственно, именно наблюдение данного явления и послужило первым наблюдением квантовых точек.
Теперь о дисплеях
История полноценных дисплеев началась в феврале 2011 года, когда Samsung Electronics представили разработки полноцветного дисплея на основе квантовых точек QLED. Это был 4-х дюймовый дисплей управляемый активной матрицей, т.е. каждый цветной пиксель с квантовой точкой может включаться и выключаться тонкоплёночным транзистором.
Для создания прототипа на кремневую плату наносят слой раствора квантовых точек и напыляется растворитель. После чего в слой квантовых точек запрессовывается резиновый штамп с гребенчатой поверхностью, отделяется и штампуется на стекло или гибкий пластик. Так осуществляется нанесение полосок квантовых точек на подложку. В цветных дисплеях каждый пиксель содержит красный, зелёный или синий субпиксель. Соответственно эти цвета используются с разной интенсивностью для получения как можно большего количества оттенков.
Следующим шагом в развитии стала публикация статьи ученными из Индийского Института Науки в Бангалоре. Где было описаны квантовые точки которые люминесцируют не только оранжевым цветом, но и в диапазоне от темно-зеленого до красного.
Чем ЖК хуже?
Основное отличие QLED-дисплея от ЖК состоит в том, что вторые способны охватить только 20-30% цветового диапазона. Так же в телевизорах QLED отпадает необходимость в использовании слоя с светофильтрами, так как кристаллы при подаче на них напряжения излучают свет всегда с четко определенной длиной волны и как результат с одинаковым цветовым значением.

Так же были новости о продаже компьютерного дисплея на квантовых точках в Китае. К сожалению, воочию проверить, в отличии от телевизора мне еще не довелось.