Ինչու՞ է բարձրորակ լուսադիոդային էկրանին անհրաժեշտ չափորոշում:

Ցուցադրման լավագույն էֆեկտի հասնելու համար բարձրորակ LED ցուցադրման էկրանները սովորաբար պետք է չափորոշվեն պայծառության և գույնի համար, որպեսզի լուսավորվելուց հետո LED ցուցադրման էկրանի պայծառությունն ու գույնի հետևողականությունը հասնեն լավագույնին:Այսպիսով, ինչու է բարձրորակ LED ցուցադրման էկրանը պետք է չափորոշվի, և ինչպես է այն պետք չափաբերել:

մաս.1

Նախ, անհրաժեշտ է հասկանալ մարդու աչքի պայծառության ընկալման հիմնական բնութագրերը:Մարդկային աչքով ընկալվող իրական պայծառությունը գծայինորեն կապված չէ այն պայծառության հետ, որն արտանետվում էLED ցուցադրման էկրան, այլ ավելի շուտ ոչ գծային հարաբերություն:

Օրինակ, երբ մարդու աչքը նայում է 1000 նիտ իրական պայծառությամբ LED էկրանին, մենք նվազեցնում ենք պայծառությունը մինչև 500 նիտ, ինչի արդյունքում իրական պայծառությունը նվազում է 50%-ով:Այնուամենայնիվ, մարդու աչքի ընկալվող պայծառությունը գծայինորեն չի նվազում մինչև 50%, այլ միայն մինչև 73%:

Մարդու աչքի ընկալվող պայծառության և լուսադիոդային էկրանի իրական պայծառության միջև ոչ գծային կորը կոչվում է գամմա կոր (ինչպես ցույց է տրված Նկար 1-ում):Գամմայի կորից երևում է, որ մարդու աչքի կողմից պայծառության փոփոխությունների ընկալումը համեմատաբար սուբյեկտիվ է, իսկ LED էկրանների վրա պայծառության փոփոխության իրական ամպլիտուդը համահունչ չէ:

图1 伽马曲线

մաս.2

Հաջորդը, եկեք ծանոթանանք մարդու աչքի գույնի ընկալման փոփոխությունների առանձնահատկություններին:Նկար 2-ը CIE գույնի գծապատկերն է, որտեղ գույները կարող են ներկայացվել գունային կոորդինատներով կամ լույսի ալիքի երկարությամբ:Օրինակ, ընդհանուր LED էկրանի ալիքի երկարությունը 620 նանոմետր է կարմիր LED-ի համար, 525 նանոմետր՝ կանաչ LED-ի համար և 470 նանոմետր՝ կապույտ LED-ի համար:

Ընդհանուր առմամբ, միատեսակ գունային տարածության մեջ մարդու աչքի հանդուրժողականությունը գունային տարբերության նկատմամբ Δ Euv=3 է, որը նաև հայտնի է որպես տեսողականորեն ընկալելի գունային տարբերություն:Երբ լուսադիոդների գունային տարբերությունը այս արժեքից պակաս է, համարվում է, որ տարբերությունը էական չէ։Երբ Δ Euv>6, դա ցույց է տալիս, որ մարդու աչքը ընկալում է երկու գույների գունային խիստ տարբերություն:

Կամ, ընդհանուր առմամբ, ենթադրվում է, որ երբ ալիքի երկարության տարբերությունը 2-3 նանոմետրից մեծ է, մարդու աչքը կարող է զգալ գունային տարբերությունը, բայց մարդու աչքի զգայունությունը տարբեր գույների նկատմամբ դեռ տարբեր է, և ալիքի երկարության տարբերությունը, որը կարող է ընկալել մարդու աչքը: տարբեր գույների համար ամրագրված չէ:

图2 色度坐标图

Մարդու աչքի պայծառության և գույնի փոփոխության տեսանկյունից, LED էկրանները պետք է վերահսկեն պայծառության և գույնի տարբերությունները այն տիրույթում, որը մարդու աչքը չի կարող ընկալել, որպեսզի մարդու աչքը կարողանա լավ հետևողականություն զգա պայծառության և պայծառության մեջ: գույնը, երբ դիտում եք LED էկրաններ:LED փաթեթավորման սարքերի կամ LED չիպերի պայծառությունն ու գունային տիրույթը, որոնք օգտագործվում են LED ցուցադրման էկրաններում, էական ազդեցություն ունեն ցուցադրման հետևողականության վրա:

մաս.3

LED էկրաններ պատրաստելիս կարող են ընտրվել լուսադիոդային փաթեթավորման սարքեր՝ որոշակի տիրույթում պայծառությամբ և ալիքի երկարությամբ:Օրինակ, արտադրության համար կարող են ընտրվել LED սարքեր, որոնց պայծառության միջակայքը 10%-20% է և ալիքի երկարությունը 3 նանոմետրի սահմաններում:

Պայծառության և ալիքի երկարության նեղ տիրույթով LED սարքեր ընտրելը հիմնականում կարող է ապահովել ցուցադրման էկրանի հետևողականությունը և հասնել լավ արդյունքների:

Այնուամենայնիվ, LED փաթեթավորման սարքերի պայծառության տիրույթը և ալիքի երկարության տիրույթը, որոնք սովորաբար օգտագործվում են LED ցուցադրման էկրաններում, կարող են ավելի մեծ լինել, քան վերը նշված իդեալական միջակայքը, ինչը կարող է հանգեցնել մարդու աչքին տեսանելի LED լույս արձակող չիպերի պայծառության և գույնի տարբերություններին: .

Մեկ այլ սցենար է COB փաթեթավորումը, թեև LED լույս արձակող չիպերի մուտքային պայծառությունն ու ալիքի երկարությունը կարելի է վերահսկել իդեալական տիրույթում, դա կարող է նաև հանգեցնել անհամապատասխան պայծառության և գույնի:

LED էկրանների այս անհամապատասխանությունը լուծելու և ցուցադրման որակը բարելավելու համար կարող է օգտագործվել կետ առ կետ ուղղման տեխնոլոգիա:

图3 LED显示屏的逐点校正

Կետ առ կետ ուղղում

Կետ առ կետ ուղղումը պայծառության և գույնի տվյալների հավաքագրման գործընթաց է յուրաքանչյուր ենթապիքսելի համարLED ցուցադրման էկրան, ապահովելով ուղղման գործակիցներ յուրաքանչյուր հիմնական գույնի ենթապիքսելի համար և դրանք վերադարձնելով էկրանի կառավարման համակարգին:Վերահսկիչ համակարգը կիրառում է ուղղման գործակիցները՝ յուրաքանչյուր հիմնական գույնի ենթապիքսելի տարբերությունները առաջացնելու համար՝ դրանով իսկ բարելավելով էկրանի պայծառության և գույնի միատեսակությունը և գունային հավատարմությունը:

Ամփոփում

Մարդկային աչքի կողմից LED չիպերի պայծառության փոփոխությունների ընկալումը ցույց է տալիս ոչ գծային հարաբերություններ LED չիպերի իրական պայծառության փոփոխությունների հետ:Այս կորը կոչվում է գամմա կոր։Մարդկային աչքի զգայունությունը տարբեր գույների ալիքի երկարությունների նկատմամբ տարբեր է, և LED էկրանի էկրաններն ավելի լավ ցուցադրման էֆեկտներ ունեն:Ցուցադրման էկրանի պայծառությունն ու գունային տարբերությունները պետք է վերահսկվեն այնպիսի տիրույթում, որը մարդկային աչքը չի կարող ճանաչել, որպեսզի LED էկրանի էկրանները կարողանան լավ հետևողականություն ցույց տալ:

LED փաթեթավորված սարքերի կամ COB փաթեթավորված LED լուսարձակող չիպերի պայծառությունն ու ալիքի երկարությունը որոշակի տիրույթ ունեն:LED ցուցադրման էկրանների լավ հետևողականությունն ապահովելու համար կետ առ կետ ուղղման տեխնոլոգիան կարող է օգտագործվել բարձրորակ LED ցուցադրման էկրանների հետևողական պայծառության և գունավորության հասնելու և ցուցադրման որակը բարելավելու համար:


Հրապարակման ժամանակը՝ Մար-11-2024