De evolutie van de monitortechnologie is snel en transformerend geweest en introduceerde displays met gevarieerde vormen, maten en mogelijkheden op maat voor zowel het maken van inhoud en consumptie. Belangrijkste beeldkwaliteitskenmerken zoals resolutie, kleurvolume, piekhelderheid en zwart niveau zijn van cruciaal belang, maar de fundamentele achtergrondverlichting en paneeltechnologie die deze displays ten grondslag ligt, blijft vaak onopgemerkt. Deze basis is essentieel voor het begrijpen van het diverse landschap van moderne displays, die voornamelijk draaien rond vloeibare kristaldisplays (LCD), organisch licht emitting diode (OLED) en de opkomende Quantum Dot OLED (QD - OLED) technologieën. Elke technologie biedt unieke voordelen en uitdagingen, het vormgeven van de visuele ervaring voor gebruikers op apparaten van professionele - kwaliteitsreferentiemonitors tot dagelijkse desktop-, televisie- en mobiele schermen.
Liquid Crystal Display (LCD)
LCD -displays zijn al tientallen jaren ongebreideld op de markt. Deze display -vorm heeft voornamelijkvierkante HDMI -monitor,uitgerekte monitorEngebogen schermmonitorenzovoort. Het belangrijkste onderscheid van dit displaytype is de vloeibare kristallaag die (gecombineerd met polarisatoren) licht moduleert dat wordt uitgestoten uit een achtergrondverlichtingbron om de uiteindelijke afbeelding op het scherm te maken.
Omdat de achtergrondverlichting in deze monitoren meestal bestaat uit een reeks lichte emitterende diodes (LED's), kan de nomenclatuur van deze display -typen verwarrend zijn, omdat LCD -schermen vaak ook worden genoemd als LED -displays (terwijl een nauwkeuriger onderscheid een LCD -paneel zou zijn met LED -achtergrondverlichting).
Omdat de achtergrondverlichting van deze displays altijd is ingeschakeld en de LCD -laag wordt gebruikt om het licht te moduleren of te blokkeren door het scherm, worstelen LCD -displays doorgaans met het reproduceren van diep zwarte niveaus en slechte off - as -prestaties - wat betekent dat als u de kijkhoek van het centrum verandert, de display kleurtint en luminantie -verschuivingen (die kunnen zijn, kan zijn voor kleur - kritisch werk zoals kwaliteitscontrole of kwaliteitscontrole).
Lokaal versus Global Diming
In een poging om LCD -displays te helpen meer acceptabele afbeeldingen te produceren voor HDR -inhoud, wordt een technologie die lokale of wereldwijde dimmen wordt genoemd vaak geïmplementeerd.
Lokaal dimmen
Voor displays die lokaal dimmen gebruiken, is de achtergrondverlichtingseenheid verdeeld in ‘zones’ die individueel in helderheid kunnen verhogen of verminderen, waardoor een toename van het waargenomen dynamisch bereik mogelijk is. Wanneer er bijvoorbeeld een donker deel van het frame is, zouden de zones rond dat gebied in de achtergrondverlichting dimmen of worden uitgeschakeld om een dieper zwart te produceren. Evenzo zouden voor heldere gebieden van het frame de achtergrondverlichtingzones die overeenkomen met dat deel van het beeld toenemen in de helderheid, waardoor er beter gespeculaire hoogtepunten worden geproduceerd.
Lokaal dimmen is een algemeen geaccepteerde technologie, maar is behoorlijk gevarieerd in hoe het wordt geïmplementeerd. Zowel het aantal fysieke zones als het algoritme dat hun gedrag regelt, kan een significant effect hebben op de algemene weergaveprestaties. Als een display bijvoorbeeld een onvoldoende aantal lokale dimzones of een slecht geoptimaliseerd algoritme heeft, kunnen artefacten zich beginnen te manifesteren in gebieden met grimmig contrast (zoals witte tekst op zwarte achtergronden, sterrenvelden, enz.). Deze worden vaak 'bloeiende' of 'haloing' -artefacten genoemd.
Globale dimmen
Global diming verwijst naar een implementatie zonder individuele zones. Met een wereldwijde implementatie zal de hele achtergrondverlichting opfleuren of dimmen, afhankelijk van de scène of opgenomen. Dit heeft ernstige implicaties voor kleur - Kritisch werk omdat de algemene luminantie van het display voortdurend verandert.
Dual - layer lcds
Een nieuwere LCD -technologie wordt dual - layer (of dual - cell) lcd genoemd. In dit ontwerp wordt een tweede ‘lichtmodulerende’ laag geplaatst tussen de achtergrondverlichting en de originele LCD -laag. Deze tweede laag is bedoeld om lokaal dimmen na te bootsen door de hoeveelheid licht die erdoorheen gaat fysiek te blokkeren of te moduleren. De lichtmodulerende laag is individueel controleerbaar (waardoor pixel - niveauregeling mogelijk is) die voordelen in zwart niveau en algemene contrastverhoudingen biedt ten opzichte van traditionele LCD's met één laag.
Organisch licht emitting diode (OLED)
OLED -technologie heeft de display -markten aanzienlijk beïnvloed met zijn innovatieve benadering van beeldproductie. In tegenstelling tot traditionele displays die een achtergrondverlichting vereisen, zijn OLED -displays samengesteld uit zelf - emitting pixels, elk in staat om zijn eigen licht te produceren. Dit fundamentele verschil zorgt voor veel dunnere ontwerpen, uitzonderlijke zwarte niveaus vanwege het vermogen van pixels om volledig uit te schakelen, en verbeterde contrastverhoudingen, waarbij elke pixel die werkt als zijn eigen dimzone. Bovendien verbetert OLED de kijkhoeken drastisch, waardoor de kleurnauwkeurigheid en consistentie wordt gehandhaafd over een breed spectrum van kijkposities. Binnen de OLED -categorie zijn er twee primaire typen: Woled (White OLED) en RGB OLED, elk met verschillende productieprocessen en prestatiekenmerken.
Verschillen tussen Woled en RGB OLED
Het primaire verschil tussen Woled en RGB OLED ligt in hun benadering van de kleurproductie. Woled gebruikt een witte lichtbron gecombineerd met een kleurenfilter en biedt een eenvoudiger productieproces, maar ten koste van enige lichtefficiëntie. RGB OLED, met zijn directe emissie van gekleurd licht van elke pixel, heeft een hogere levendigheid en energie -efficiëntie, maar heeft een verhoogde productiecomplexiteit en kosten. Beide technologieën delen de kernvoordelen van OLED, waaronder diepe zwarten en brede kijkhoeken, waardoor de keuze tussen hen een kwestie van toepassing, kosten en gewenste weergave -eigenschappen is.
Quantum Dot OLED (QD - OLED)
QD - OLED is een snijden - Edge -vooruitgang die de zelf - emissieve eigenschappen van OLED combineert met Quantum Dot -kleurconversietechnologie, die een breder kleurspectrum en verbeterde helderheid biedt. Deze hybride benadering combineert het diepe zwarten en het oneindige contrast van OLED met de levendige kleur en helderheidsverbeteringen geleverd door kwantumstippen, waardoor een nieuwe standaard wordt ingesteld voor displayprestaties. QD - OLED -technologie belooft visuele ervaringen opnieuw te definiëren in een breed scala aan applicaties, van tv's met hoge - eindt -tv's en monitoren tot mobiele apparaten, door een ongeëvenaarde kleurnauwkeurigheid, efficiëntie en kijkhoeken te leveren.
Concluderend is het landschap van het displaytechnologie voortdurend evolueert, waarbij QD - OLED de nieuwste grens vertegenwoordigt bij het bereiken van ongeëvenaarde beeldkwaliteit. Inzicht in de unieke kenmerken en uitdagingen van deze technologieën is essentieel voor zowel consumenten als professionals om effectief door de complexe display -markt te navigeren.
Posttijd: 2024 - 10 - 28 14:39:37