產(chǎn)品別名 |
LED顯示屏 |
面向地區(qū) |
廣視角
假定顯示屏法線方向的亮度為LF,從顯示屏中心法線左右兩側(cè)檢測顯示屏的亮度,當(dāng)左右兩側(cè)亮度值下降到LF/2時,兩條觀測線之間構(gòu)成的夾角θS(θS<180°)稱為顯示屏水平方向的視角。從顯示屏中心法線上下兩側(cè)檢測顯示屏的亮度,當(dāng)上下兩側(cè)的亮度值下降到LF/2時,兩條觀測線之間構(gòu)成的夾角θC(θC<180°)稱為顯示屏垂直方向的視角。
LED表貼燈將三色發(fā)光體封裝在一個環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)里,呈線性排列或者三角形排列,其混色效果非常好。
屏幕的視角越大,位于屏幕左右兩側(cè)及上下方向收看到的屏幕圖像越清晰,越均勻,以下是投影屏幕與LED屏幕在各向視角上的對比。
單點亮度校正
每個LED顯示屏由很多個顯示單元以及成千上萬顆LED燈構(gòu)成,三種顏色LED燈組合成為一個像素。由于LED的離散性,同一種顏色每顆LED的亮度都不同,導(dǎo)致其每個像素的亮度有很大的差異。在同檔同批篩選后的產(chǎn)品中,亮和暗LED之間的亮度差有時甚至能高達(dá)10%~15%。
即便是使用同一批次同一檔次的LED燈,恒流驅(qū)動電路也存在著較大的差異,并呈離散性分布,驅(qū)動電路的差異也導(dǎo)致LED像素的亮度差達(dá)到6%,不進行修正也將影響到整屏亮度一致性。
為彌補這種差異滿足屏幕的觀看效果,除使用經(jīng)過仔細(xì)分檔篩選的LED燈以及相應(yīng)驅(qū)動芯片外,采用單點亮度校正技術(shù),即通過調(diào)整流入每個LED的電流來控制像素亮度。終實現(xiàn)整屏LED一致的亮度。
單點校正工作是從顯示單元組裝完成后開始的,通過光感照相設(shè)備測量每顆LED的亮度,整個系統(tǒng)中亮度值暗的像素為基本LED點,其他所有像素均與其進行對比,改變輸入電流實現(xiàn)改變亮度,同時達(dá)到整屏亮度一致目的。
廣播級灰度處理
灰度也就是所謂的色階或灰階,是指亮度的明暗程度。對于數(shù)字化的顯示技術(shù)而言,灰度是顯示色彩數(shù)的決定因素。一般而言灰度越高,顯示的色彩越豐富,畫面也越細(xì)膩,更易表現(xiàn)豐富的細(xì)節(jié)。
灰度等級主要取決于系統(tǒng)的視頻處理芯片、存儲器和傳輸系統(tǒng)性能,目前國內(nèi)主流顯示屏采用8位處理系統(tǒng)256級灰度,從黑到白共有256種亮度變化,共有0.167億種顏色。我公司采用臺灣驅(qū)動芯片,16bit處理系統(tǒng)達(dá)到65536級灰度,可構(gòu)成281萬億色。
不同灰度等級圖像差別 電視系統(tǒng)校正圖像灰度及顏色圖案
在黑色灰階寬容度測試中,在木炭的背光位處,可以比較清楚地看到木炭的線條紋路;在木炭的向光位處,能夠很好地呈現(xiàn)木炭的質(zhì)感。在控制噪點方面,LED新技術(shù)表現(xiàn)很好,畫面噪點并不明顯。
作為畫面灰次對比的兩極,黑、白兩色對比是顯示屏幕對比度直接的表現(xiàn)?;掖尾糠植捎玫氖呛诎妆尘芭c黑白衣服的對比,當(dāng)然中間色彩如酒杯、頭發(fā)、人物膚色都也起到了很好對比效果。
從人的視覺生理學(xué)出發(fā),人的眼睛對于高亮度和低亮度的灰度分辨力都較差,而對中等亮度的分辨力高。顯示屏的灰度表現(xiàn)越出色,特別是在低亮度下顯示屏灰度表現(xiàn)越完整,其顯示的畫面層次感和鮮艷度比傳統(tǒng)顯示屏越高,能表現(xiàn)出的圖像細(xì)節(jié)更多,無信息損失。
刷新速率
LED顯示屏刷新率即為圖像每秒鐘顯示數(shù)據(jù)被重復(fù)的次數(shù),高速的刷新頻率可完全適應(yīng)高速攝影機和高清電視轉(zhuǎn)播需要,顯示屏達(dá)到3840赫茲以上時,攝取畫面穩(wěn)定無波紋無黑屏,應(yīng)對動態(tài)顯示畫面,圖像邊緣清晰,將圖像信息準(zhǔn)確真實地還原。
為了讓客戶更加直觀的了解我司產(chǎn)品的刷新頻率,我們現(xiàn)在利用高速相機對全白場的LED模組進行拍照。其原理是通過調(diào)整相機快門速度對產(chǎn)品成像進行抓拍,當(dāng)快門速度低于模組刷新率時,觀測到模組呈現(xiàn)的是完整的白場,當(dāng)快門速度模組刷新率時照出的照片上模組呈現(xiàn)的是不完整的白場(明顯的黑白間隔線),從而可以定性的判斷一款產(chǎn)品的刷新頻率高低的影響。
對一塊顯示屏用單反數(shù)碼照相機進行屏攝,可以模擬人眼接受圖像的實際效果,我們對快速運動的火車影像的屏攝,需要注意的圖片表現(xiàn)包括火車頭、車窗、火車背后的景物等等。
由上圖示意所示,截取對比的是火車頭部分,需要注意的是此部分是否有重影,虛化,如果拖尾現(xiàn)象嚴(yán)重,都可以從這張屏攝圖中大致表現(xiàn)出來。刷新速率越高,動態(tài)表現(xiàn)越好,這些負(fù)面現(xiàn)象越小。
色域覆蓋率廣
人眼所能看到的光線稱之為可見光,在光譜圖上可見光譜是波長從380nm到780nm之間的光線,而通過R紅、G綠、B藍(lán)這三種顏色的混合,可以得到近似于全部可見光譜范圍內(nèi)的光線。
1931年,國際照明CIE制定了CIE1931 RGB系統(tǒng),規(guī)定將700nm的紅、546.1nm的綠和435.8nm的藍(lán)作為三原色,后來CIE1931-xy色度圖成為描述色彩范圍為常用的圖表。色域就是在這張圖上所覆蓋的范圍,而這個范圍就是由RGB三種純色的坐標(biāo)所圍成的三角形或者多邊形(增加補色)的面積。
色域覆蓋率是表征一款顯示屏對色彩還原能力的體現(xiàn),常用其三基色構(gòu)成的三角形區(qū)域面積相對NTSC色域范圍面積的百分比描述。一臺顯示器的色彩豐富根本的決定因素是色域范圍,只有純度高的紅、綠、藍(lán)色光才能完整覆蓋自然界存在的可見光范圍。
顯示屏的全色域色彩過渡效果,決定著顯示顏色表現(xiàn)準(zhǔn)確性和畫面通透性,的顏色處理技術(shù)是成像畫面更真實的保障。從下圖可以看到,普通LED顯示屏由于色彩過渡處理不佳,造成黃色和綠色之間、綠色和灰白色之間存在“豎狀顏色條”,顏色突變非常明顯。
LED顯示屏難表現(xiàn)的顏色是金黃色,既要控制色彩不能過曝而顯得偏白,又要控制色彩不能太濃以致偏色。達(dá)到三個線球之間有顏色深淺之別,而不會畫面偏色及過曝。
LED顯示屏的色域覆蓋率達(dá)到36%以上,大于NTSC色域范圍,而常規(guī)液晶顯示屏只有32%,等離子會比液晶稍高,但不及LED屏幕。
廣播級視頻處理技術(shù)
在整個圖像還原系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)中,LED顯示屏本身屬于終端顯示設(shè)備,視頻信號未經(jīng)過處理,是無法在屏幕上顯示的。在對標(biāo)準(zhǔn)視頻信號進行解壓、編碼、編輯等處理操作后,發(fā)送到LED顯示終端。這也是采用相同的LED燈,相同的結(jié)構(gòu)技術(shù)、安裝方法,并且有相同的尺寸和相同的分辨率后,能區(qū)分不同品質(zhì)的LED制造商的必要辦法。這種會影響顯示屏成像效果預(yù)期的因素,恰恰是容易忽視的地方。
運動補償技術(shù)
處理器接收到各種視頻標(biāo)準(zhǔn)的圖像后,首行解隔行掃描。
視頻圖像是由許多水平掃描線組成的,NTSC視頻可見的掃描線數(shù)目約為486線;PAL視頻則為576線。將一個隔行掃描信號轉(zhuǎn)化成非隔行掃描信號,簡單的方法就是,提取組掃描線,將它翻番后顯示出來,忽略第二個掃描場。
更好的方法是將個掃描場保存在存儲器中,在第二個掃描場到達(dá)之后,將它與第二個掃描場合并在一起,然后顯示完整的畫面。每個掃描場代表一個一秒快鏡的1/60或1/50。如果某個物體處于快速運動狀態(tài),則它在奇數(shù)掃描場和偶數(shù)掃描場中的位置是不同的。解決這一問題需要使用實時數(shù)字處理,在合并這兩個掃描場之前,對其進行插值處理,避免出現(xiàn)圖像抖動,這種處理被稱之為運動補償。這一過程意味著模擬視頻信號被數(shù)字化,所以處理過程會影響終的成像結(jié)果。
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