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(1)高強度發(fā)光,陽光折射下,可將屏幕表面內容高清呈現(xiàn)在可視范圍內。 [4]
(2)灰度控制級別高。可利用1024~4096級灰度控制清晰逼真的顯示出16.7M以上的顏色,畫面立體感。 [4]
(3)驅動功率大,掃描方式以靜態(tài)鎖存為主,保障高強度亮光。 [4]
(4)為播放效果的佳性,在不同的背景環(huán)境下可通自動調節(jié)功能合理控制光亮。 [4]
(5)電路集成主要借助大規(guī)模進口裝置,提升運行的可靠性,有利于進行維修調試工作。 [4]
(6)利用現(xiàn)代化數字處理技術處理視頻,對掃描主要選擇技術分布的方式,設計呈現(xiàn)模塊化、采用靜態(tài)恒流驅動,自動化調節(jié)光亮,進而實現(xiàn)畫面的高保真性、無重影幌動,提升影像畫面的清晰程度。 [4]
(7)信息顯示種類豐富如圖標、視頻、文字、動畫、圖片等,并且現(xiàn)實形式多樣,如聯(lián)網、遠程現(xiàn)實等,常見色彩與工藝的結合。
顯示屏幕的對比度影響著視覺成像效果,高對比度,提升畫面清晰度、顏色鮮亮,并有效地提升圖像畫質的細節(jié)質感、清晰程度、灰度等級。此外,對比度還對動態(tài)視頻的分辨轉換帶來一定影響,高對比度可使肉眼更易于分辨動態(tài)圖中的明暗轉換過程。
50年前人們已經了解半導體材料可產生光線的基本知識,個商用二極管產生于1960年。LED是英文LightEmittingDiode(發(fā)光二極管)的縮寫,它的基本結構是一塊電致發(fā)光的半導體材料,置于一個有引線的架子上,然后四周用環(huán)氧樹脂密封,起到保護內部芯線的作用,所以LED的抗震性能好。
早應用半導體P-N結發(fā)光原理制成的LED光源問世于20世紀60年代初。當時所用的材料是GaAsP,發(fā)紅光(λp=650nm),在驅動電流為20 毫安時,光通量只有千分之幾個流明,相應的發(fā)光效率約0.1流明/瓦。
70年代中期,引入元素In和N,使LED產生綠光(λp=555nm),黃光(λp=590nm)和橙光(λp=610nm),光效也提高到1流明/瓦。
90年代初,發(fā)紅光、黃光的GaAlInP和發(fā)綠、藍光的GaInN兩種新材料的開發(fā)成功,使LED的光效得到大幅度的提高。在2000年,前者做成的LED在紅、橙區(qū)(λp=615nm)的光效達到100流明/瓦,而后者制成的LED在綠色區(qū)域(λp=530nm)的光效可以達到50流明/瓦。
初LED用作儀器儀表的指示光源,后來各種光色的LED在交通信號燈和大面積顯示屏中得到了廣泛應用,產生了很好的經濟效益和社會效益。以12英寸的紅色交通信號燈為例,在美國本來是采用命,低光效的140瓦白熾燈作為光源,它產生2000流明的白光。經紅色濾光片后,光損失90%,只剩下200流明的紅光。而在新設計的燈中,Lumileds公司采用了18個紅色LED光源,包括電路損失在內,共耗電14瓦,即可產生同樣的光效。
表一列出了目前白色LED的種類及其發(fā)光原理。從表中也可以看出某些種類的白色LED光源離不開四種熒光粉:即三基色稀土紅、綠、藍粉和石榴石結構的黃色粉,在未來較被看好的是三波長光,即以無機紫外光晶片加R.G.B三顏色熒光粉,用于封裝LED白光,預計三波長白光LED有商品化的機機會。但此處三基色熒光粉的粒度要求比較小,穩(wěn)定性要求也高,具體應用方面還在探索之中。
在LED業(yè)者中,日亞化學是早運用上述技術工藝研發(fā)出不同波長的高亮度LED,以及藍紫光半導體激光(Laser Diode;LD),是業(yè)界握有藍光LED專利權的重量級業(yè)者。在日亞化學取得藍色LED生產及電極構造等眾多基本專利后,堅持不對外提供授權,僅采自行生產策略,意圖占市場,使得藍光LED價格高昂。但其他已具備生產能力的業(yè)者相當不以為然,部分日系LED業(yè)者認為,日亞化工的策略,將使日本在藍光及白光LED競爭中,逐步被歐美及其他國家的LED業(yè)者搶得先機,屆時將對整體日本LED產業(yè)造成嚴重傷害。因此許多業(yè)者便千方百計進行藍光LED的研發(fā)生產。
目前除日亞化學和住友電工外,還有豐田合成、羅沐、東芝和夏普,美商Cree,全球3大照明廠奇異、飛利浦、歐司朗以及HP、Siemens、Research、EMCORE等都投入了該產品的研發(fā)生產,對促進白光LED產品的產業(yè)化、市場化方面起到了積極的促進作用。