大屏幕加工技术分析。今天天智广告小编就为大家详细介绍一下这个问题。
1、技术从20世纪80年代初,到80年代末,再到90年代中期的三基色(全彩)显示器,直到今天,我们在业界广泛讨论多基色(三基色以上)处理技术。平板显示器领域。
LED大屏色彩处理技术从最基本的色彩波长选择到色温、白场的调配,以及提高色彩空间转换处理的色彩还原度和提高色度均匀性处理的质量。时至今日,为了扩大色域,我们再现了更多的自然,需要更多的颜色(超过三种颜色)来处理。
纵观各种色彩处理技术的发展历史,它已经成为LED显示综合学科中的核心技术之一。
LED显示屏广泛应用于各行各业。它们在不同场所的应用对LED屏上的基泽波长有不同的要求。 LED基色的波长选择对于有些人来说是为了获得良好的视觉效果,有些人则是为了符合人们的习惯,还有一些规则是行业标准、国家标准,甚至是国际标准。
例如,全彩LED显示屏中选择绿管基色波长;早期,广泛使用波长为570nm的黄绿色LED。虽然成本较低,但显示器的色域较小、色彩恢复较差、亮度较低。
选择波长为525nm的纯绿光管后,显示屏的色域几乎增加了一倍,显色性大大提高,显示屏的视觉效果大大改善。
例如,在股市显示中,人们通常用红色表示股价上涨,用绿色表示股价下跌,用黄色表示股价平淡。
在交通运输行业,国家标准严格规定了蓝色和绿色波段,禁止使用红色波段。
因此,基色波长的选择是LED显示屏最重要的方面之一。
白点坐标匹配是全彩LED显示屏最基本的技术之一。
然而,在20世纪90年代中期,由于缺乏行业标准和基本测试方法,白点色坐标通常由人眼和感官确定,导致严重的色彩偏差和白点色温的随机性。
随着行业标准的颁布和测试方法的完善,不少厂商开始规范全彩屏的配色流程。
但仍有部分厂商缺乏配色理论指导,往往牺牲部分基色灰度来协调100个场,整体性能无法提升。
LED显示屏的色度均匀性一直是困扰行业的一大难题。一般认为,LED的亮度不均匀可以通过单点修正来提高亮度的均匀性。
但色度不均匀性无法校正,只能通过对LED色坐标进行细分和过滤来改善。
随着对LED显示屏的要求越来越高,仅仅对LED色坐标进行细分和筛选已经不能满足人们挑剔的口味。通过对LED显示屏进行综合校正,可以提高色度均匀性。
我们发现,即使是国际首创的LED,也存在较大的波长偏差和色彩饱和度偏差,偏差范围大大超过了人眼对绿色色差的识别阈值。因此,进行色度均匀性校正具有重要意义。
同时,利用红、蓝来校正绿的均匀性还有一个前提,即同一像素点的红、绿、蓝三种LED集中分布,使得红、绿、蓝的混合距离尽可能接近。以获得更好的结果。
目前业界普遍采用LED均匀分布的方法,这会给色度均匀性校正带来混乱。
另外,如何测量数以万计的红、绿、蓝LED的色坐标也是一个非常困难的问题。
纯蓝、纯绿LED的诞生,使得全彩LED显示屏以其广色域、高亮度而受到业界的广泛追捧。
但由于红、绿、蓝LED的色坐标与PAL电视的色坐标偏差较大,导致LED全彩屏的色彩恢复较差。
尤其是在人体肤色的表达上,存在更加明显的视觉偏差。
第一:对红、绿、蓝LED三基色的色坐标进行空间变换,使LED与PAL电视的三基色坐标尽可能接近,从而大大提高LED显示屏的色彩还原度。
但这种方法大大缩小了LED显示屏的色域范围,导致图像的色彩饱和度大幅降低。
其次,只对人眼最敏感的色域进行适当校正;而其他眼睛不太敏感的色域则在原始色彩饱和度的基础上尽可能少地降低。
这样就可以达到色彩还原度和色彩饱和度之间的平衡。
五彩斑斓的大自然是如此美丽,可惜现有的LED显示屏无法完整再现这美丽的景色。
LED虽然是单色的,但其半波宽度仍为30~50nm,因此其色彩饱和度有限。
全彩LED屏在自然色彩极其丰富的黄色和青色区域严重欠饱和。
近年来,平板显示器领域对于3+3多基色显示器(红、绿、蓝、黄、绿、紫)以扩大色域、再现更丰富的自然色彩的讨论十分热烈。
我们知道黄色和青色是可见光范围内的单色光,并且我们已经拥有高饱和度的黄色和青色LED。
紫色虽然是多色灯,但是没有单芯片紫色LED。
虽然我们无法实现红、绿、蓝加黄、青、紫的3+3多色LED显示屏。
但研究红、绿、蓝加黄、绿3+2多基色LED显示屏是可行的。
由于有很多高饱和度的黄色和青色;这项研究有一些优点。
目前各种电视标准中,视频源只有红、绿、蓝三基色,没有黄、蓝。
那么,黄、绿两种基色如何驱动呢?事实上,在确定黄绿两基色的驱动强度时,我们遵循以下三个原则:
总结起来,我们主要讨论了三个方面:
上述色度处理技术在具体实现上是相互关联的,有些方面甚至不能同时实现。
集成LED显示屏还需要亮度均匀性校正、灰度非线性变换、降噪处理、图像增强处理、动态像素处理等,整个信号处理过程非常复杂。
因此,我们必须从系统性能综合平衡的角度把握处理顺序,加大信号处理深度,让LED充分展现多彩精彩的世界。