LED adalah singkatan daripada lightemittingdiode, nama Cina ialah "diod pemancar cahaya". Ia adalah peranti semikonduktor keadaan pepejal yang secara langsung boleh menukar tenaga elektrik menjadi tenaga ringan. Proses pembangunan paparan LED Jinan diringkaskan seperti berikut. Pada tahun 1955, Rubin Brownstone dari Syarikat Radio Amerika pertama kali menemui gallium arsenide (GaAs) dan pelepasan inframerah lain aloi semikonduktor.
Pada tahun 1962, makmal bersama Monsanto, GE, dan IBM membangunkan sebatian semikonduktor gallium arsenide phosphide (GaAsP) pemancar merah. Sejak itu, diod pemancar cahaya yang kelihatan telah memasuki proses pembangunan komersial.
Pada tahun 1965, diod pemancar cahaya komersial pertama di dunia dilahirkan. Ia adalah LED yang diperbuat daripada bahan germanium yang memancarkan cahaya inframerah. Harga unit pada masa itu adalah kira-kira 45 dolar AS. Tidak lama kemudian, Hewlett-Packard dan Monsanto memperkenalkan LED merah komersial yang diperbuat daripada bahan GaAsP. Kecekapan LED ini adalah kira-kira 0.1 lumen per watt, yang lebih daripada 100 kali lebih rendah daripada 15 lumen per watt lampu pijar 60W hingga 100W biasa.
Pada tahun 1968, satu kejayaan telah dibuat dalam pembangunan LED, menggunakan proses doping nitrogen untuk membuat peranti GaAsP dengan kecekapan 1 lumen/watt dan keupayaan untuk memancarkan cahaya oren, merah dan kuning.
Pada tahun 1970-an, disebabkan oleh sejumlah besar aplikasi peranti LED di peralatan rumah dan pejabat, harga LED juga menjunam. Pada masa itu, pasaran utama adalah bidang aplikasi teknologi paparan teks.
Pada awal tahun 1980-an, kejayaan telah dibuat dalam pembangunan diod pemancar cahaya AlGaAs, yang memancarkan cahaya merah dengan kecekapan bercahaya 10 lumen per watt. Teknologi ini membolehkan LED digunakan dalam paparan maklumat luaran dan peranti lampu brek yang dipasang tinggi automotif.
Pada tahun 1990, industri ini membangunkan teknologi AlInGaP yang boleh memberikan prestasi yang setara dengan peranti merah terbaik, iaitu 10 kali lebih tinggi daripada prestasi peranti GaAsP standard pada masa itu.
Selepas abad ke-21, sistem kawalan telah memasuki tahap perkembangan pesat, tahap kelabu boleh setinggi 16bit, dan tahap imej menjadi semakin halus; dari segi penghantaran isyarat, dari kaedah komunikasi analog mudah awal hingga penghantaran isyarat digital masa nyata semasa, paparan Skrin dapat dengan cepat memaparkan gambar definisi tinggi; dari segi kadar segar semula, kadar segar semula dari puluhan awal hertz ke semasa setinggi beribu-ribu hertz menjadikan imej skrin lebih stabil dan lebih sesuai untuk menembak dengan pelbagai peralatan pengimejan. Sistem kawalan mula dipasarkan, dan syarikat berteknologi tinggi yang mengkhususkan diri dalam penyelidikan dan pembangunan dan penjualan sistem kawalan muncul. Di bawah persaingan pemasaran, prestasi sistem kawalan terus bertambah baik dengan peningkatan keperluan pelanggan.

