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室内led全彩显示屏技术

     到目前为止,led全彩显示屏显示技术是由从单色显示屏到双基色显示屏,再到三基色(全彩色)显示屏发展的,我们现在广泛讨论的多基色(大于三基色)处理技术,是led全彩显示屏最核心的技术之一。
本文雷凌显示为大家详细解读全彩LED显示屏的颜色核心技术:
各类色度处理技术
1、led全彩显示屏白场色坐标的调配
白场色坐标调配是led全彩显示屏屏最基本的技术之一。但是在二十世纪90年代中期,由于缺乏行业标准和基本的测试手段,通常只是靠人眼、凭感觉确定白场色坐标,从而造成严重偏色和白场色温的随意性。随着行业标准的颁布和测试手段的完备,许多制造商开 始规范全彩屏配色工艺。但是仍然有部分制造商由于缺乏配色的理论指导,常常以牺牲某些基色的灰度等级来调配百场色坐标,综合性能得不到提高。
2、基色波长的选择
led全彩显示屏在各行各业有着非常广泛的应用,而在不同的应用场所对led的基色波长有着不同的要求,对于led基色波长的选择有些是为了取得良好的视觉效果,有些是为了符合人们的习惯,而有些更是行业标准、国家标准甚至国际标准的规定。比如,对led全彩显示屏中绿管基色波长的选择;早期大家普遍选用波长为570nm黄绿色led,虽然成本较低,但显示屏的色域较小、色彩还原度差、亮度低。而在选 择了波长为525nm的纯绿管之后,显示屏色域扩大了近一倍,且色彩还原度大幅提高,极大地提高了显示屏的视觉效果。再比如,证券行情显示屏,人们通常习 惯于用红色表示股价上涨、用绿色表示股价下跌、而用$表示平盘。而在交通行业则是由国家标准严格规定了蓝绿波段表示通行、红色波段为禁行。因而,基色波长 的选择是LED显示屏重要环节之一。
3、led全彩显示屏色度均匀性处理。
led全彩显示屏色度均匀性问题一直以来是困扰业内人士的一大难题,一般认为LED的亮度不均匀可以进行单点校正,来改善亮度均匀性。而色度不均匀是无法进行校正的,只能通过对LED色坐标进行细分和筛选来改善。
随着人们对led全彩显示屏的要求越来越高,只对led色坐标进行细分和筛选已无法满足人们挑剔的目光,对显示屏进行综合校正处理,使色度均匀性得到改善是可实现的。
我们发现即使是国际第一品牌同一档LED也存在较大的波长偏差和色饱和度偏差,而且该偏差范围大大超过了人眼对绿色色差鉴别的阈值因此,进行色度均匀性校正是有重要意义的。
在CIE1931色度图中,按重力中心定律,我们发现:在G档范围内的任意一点绿色混合一定比例的红色和蓝色,都可以将混合色的色坐标调整到直线cR和直线dB的交叉点O。
虽然可以使色度均匀性极大地改善。但是,经过校正后的色饱和度明显下降。同时,采用红和蓝来校正绿 色色度均匀性的另一个前提是同一个象素内红绿蓝三种led尽可能采用集中分布使得红绿蓝的混色距离尽可能的近,才能取得较好的效果。而目前业内通常采用的 是LED均匀分布方法将会给色度均匀性校正带来混乱。另外,数以万计的红绿蓝led色坐标的测量工作如何展开也是一个极为棘手的难题。
4、led全彩显示屏色彩还原处理
纯蓝、纯绿led的诞生,使全彩色LED显示屏以其色域范围宽、亮度高受到业内的追捧。但是,由于红绿蓝LED的色品坐标与PAL制电视红绿蓝的色品坐标有较大的偏差,使得LED全彩屏的色彩还原度较差。尤其在表现人的肤色时,视觉上存在较为明显的偏差。由此,色彩还原处理技术应运而生。
5、led全彩显示屏3+2多基色色度处理方法
led虽然属于单色光,但是各色led仍然有30~50nm左右的半波宽,因此 其色饱和度是有限的。在大自然界色彩极为丰富的$和青色区域led全彩显示屏的色饱和度是严重不足的。
近年几年,在平板显示领域热衷于讨论3+3多基色显示(红、绿、蓝加黄、青、紫),以扩大色域,再现更为丰富的自然界色彩。那么,LED显示屏可否实现3+3多基色显示?
我们知道在可见光范围内,黄、青为单色光,我们已拥有高饱和度的黄、青色LED.而紫色为复色光, 单芯片紫色LED则是不存在的。虽然我们无法实现红、绿、蓝加黄、青、紫3+3多基色LED显示屏。但是,研究红、绿、蓝加黄、青3+2多基色LED显示 屏却是可行的。由于自然界存在大量高饱和度的黄和青色;因此,该项研究是有一定价值的。
在现行的各种电视标准中,视频源只有红绿蓝三基色,而没有黄、青二色。那么,显示终端黄、青二基色如何驱动?其实,在确定黄、青二基色驱动强度时;我们因遵循以下三点原则:
(1)增加黄、青二基色的目的是为了扩大色域,从而提高色饱和度。而总体亮度值不能改变;
(2)在提高色饱和度的同时,不得改变色调;
(3)以D65为中心;以RYGCB色域边界为端点,在色域范围内各点作线性扩张。
在上述三原则的指导下;按重力中心定律,我们可以找到3+2多基色色度处理方法。但是,要想真正实现3+2多基色全彩屏,我们还要克服黄、青色led亮度不足;成本上升较大等困难,目前仅限于理论探讨。登录网址http://www.jnybkj.com/了解更多信息

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