Sony Quantum Dots. ZED TVS: Τι είναι αυτό, τι είναι καλό και αν θα τα αγοράσουν

Πρέπει να αγοράσω μια τηλεόραση πλάσματος. Πώς αλλάζουν οι τεχνολογίες μετάδοσης εικόνας. Ποιό είναι καλύτερο. Τι να σταματήσετε την επιλογή σας. LCD, LED, OLED ή κβαντικές κουκίδες.

Υπήρχε μια εποχή που έρχομαι να δουλέψω, καρόβια για να επισκευάσω στην επιφάνεια εργασίας μου, μια έγχρωμη τηλεόραση σωλήνα. Μερικές τεράστιες διαστάσεις και του οποίου το βάρος ήταν χωρίς μικρές 70 kg.

Θα μπορούσαμε τότε να σκεφτούμε τι 10 -15 χρόνια οι τηλεοράσεις θα κρεμάσουν στον τοίχο.

Επιπλέον, είναι ήδη αυτές, οι επίπεδες τηλεοράσεις έχουν υποστεί πολλές αλλαγές. Όχι μόνο όσον αφορά τις προσθήκες σε ορισμένα νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες, αλλά και από την άποψη των ριζικά νέων τεχνολογιών για την αναπαραγωγή μιας εικόνας.

Γρήγορη πλοήγηση στο άρθρο

Plasma TVS, LCD, LCD, LED

Σε αυτή τη θέση, θέλω να πω λίγο για τις σύγχρονες τηλεοράσεις, με μεγαλύτερη ακρίβεια τις οθόνες τους ή πώς τώρα ονομάζονται Matrix, Display, Panel.

Όχι, δεν θα σας φορτώσω με μια πολύπλοκη περιγραφή των τεχνολογιών και τις διαδικασίες της απόκτησης μιας εικόνας, ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω πολλά σε αυτό.

Ξέρετε πώς σε ένα παλιό αστείο "ακόμα δεν ξέρω γιατί τα αεροπλάνα πετούν και δεν κάνουν φτερά".

Αλλά καταλαβαίνω ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους είναι το πλάσμα, η LCD, η LED, OLED και SUHD - μια οθόνη με κβαντικές κουκίδες. Και αυτό θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Έτσι, αν έρχεστε στο κατάστημα, αφενός δεν πέστε σε μια ηλίθια κατάσταση, και από την άλλη είχα μια ιδέα για το τι θέλετε να αγοράσετε.

Γιατί μιλάω για μια ανόητη κατάσταση;

Το γεγονός είναι ότι, λόγω της ειδικότητάς μου, για μένα που ταιριάζει περιοδικά με την ερώτηση "Θέλω να αγοράσω ένα πλάσμα, τι συμβουλεύει;" - παιδιά! Ξεκίνησε! Το πλάσμα δεν απελευθερώνεται πλέον, αυτή η τεχνολογία έχει εξαντληθεί και πήγε στο παρελθόν.

Δεν ξέρω αν σας αρέσει ακριβώς η λέξη, - πλάσμα - δροσερό! Και από αυτό, όλα αυτά τα επίπεδη είναι το πλάσμα!

Αλλά η τηλεόραση Plasma είναι ένα πλάσμα και η οθόνη LCD είναι μια οθόνη LCD. Αυτές είναι εντελώς διαφορετικές τεχνολογίες.

Και αν εξακολουθείτε να διαβάζετε αυτή τη σελίδα, πιθανώς αναρωτιέστε τι αναρωτιέστε ποια είναι η διαφορά. Ας προσπαθήσουμε απλώς δύσκολο.

PLAMA TV PDP.

Είμαι βέβαιος ότι κάποιος από εσάς δει ή απολαμβάνει λαμπτήρες φθορισμού. Τι ανάβει στη λάμπα; Μέσα στην λάμπα είναι αδρανές αέριο, το οποίο υπό τη δράση της υψηλής τάσης πηγαίνει στην κατάσταση πλάσματος.

Αντιμετωπίζει, η επικάλυψη της φιάλης του λαμπτήρα με το φωσφόρο δίνει μόνο αυτή την ελαφριά ενέργεια αποδεκτή για το φάσμα ανθρώπων.

Και τώρα φανταστείτε εκατομμύρια λαμπτήρες φωταύγειας, μικροσκοπικά collodes που καλύπτονται με φωσφόρο και τοποθετούνται ανάμεσα σε δύο κόπρανα. Αυτός είναι ο πίνακας πλάσματος της τηλεόρασης.

Υπό την επίδραση της υψηλής τάσης, το αέριο στις στήλες αρχίζει να λάμπει, αλλά δεν είναι καλά αμέσως. Διαφορετικά, θα ήταν μόνο μια λάμπα πλάσματος. Είναι λαμπερά έτσι ώστε τα τμήματα των τμημάτων να είναι γεμάτη, η εικόνα διπλώθηκε.

Και όλα αυτά διαχειρίζονται την ηλεκτρονική γέμιση. Έτσι λειτουργεί το πάνελ πλάσματος.

Από τα πλεονεκτήματα: Ένα άλλο επίπεδο ποιότητας εικόνας, η ικανότητα να κάνει τις οθόνες μεγάλων διαγώνων και τελικά αρχίζει να εφαρμόζεται το επικείμενο όνειρο, η τηλεόραση γίνεται επίπεδη.

Από τα ελαττώματα: η ανάγκη χρήσης υψηλής τάσης, η οποία οδήγησε σε μεγάλη κατανάλωση ενέργειας και θέρμανση. Και εκτός αυτού, αυτή η μονάδα υψηλής τάσης ήταν ένας αδύναμος σύνδεσμος, καθώς ήταν πιο συχνά αντιμετωπίσει.

Από την άποψη των μηχανικών, με το πλάσμα ήταν ήδη δύσκολο να συμπιέσει, κάποια νέα επίπεδα φωτεινότητας και άλλων ακατανόητων απλών απλών σημείων παραμέτρων.

Σε σχέση με την εμφάνιση νέων, πιο ελπιδοφόρων τεχνολογιών, σταδιακά, οι κατασκευαστές από πάνελ πλάσματος αρνήθηκαν. Σε σύγχρονη μορφή Ψηφιακή εκπομπή DVB-T2 που επίσης δεν ζούσαν.
Αλλά σύμφωνα με τις φήμες, σε ένα μικρό ποσό, ήταν ακόμα και κάποιος κατόρθωσε να αρπάξει ένα πλάσμα με DVB-T2.

Τηλεοράσεις LCD - υγρό κρύσταλλο, είναι LCD, LED

Πώς λειτουργεί ο πίνακας LCD;

Εάν οι οθόνες πλάσματος λάμπουν μόνο, οι οθόνες LCD χρειάζονται οπίσθιο φωτισμό.

Η πηγή φωτός βρίσκεται στο παρασκήνιο, πίσω από μια μήτρα με υγρούς κρυστάλλους. Αυτό το φως περνά μέσα από τη μήτρα με υγρούς κρυστάλλους και πέφτει σε ένα λεπτό πέπλο φίλτρων φωτός.

Αποτελείται από διάφορα κόκκινα, πράσινα και μπλε τμήματα στοιχείων.

Όλα αυτά τα στοιχεία είναι πολύ μικρογραφικά. Εάν πάρετε ένα καλό μεγεθυντικό φακό και κοιτάξτε την οθόνη της οθόνης, τότε θα δείτε αυτά τα ελαφρώς χτισμένα τμήματα του μπλε, του κόκκινου και του πράσινου. Περίπου όπως στην παρακάτω φωτογραφία.

Αλλά αυτή η φωτογραφία είναι πολύ αυξημένη, και το σκοτεινό σημείο είναι ένα εικονοστοιχείο που σταμάτησε να λάμπει, νεκρό pixel. Τρία τμήματα αποτελούν ένα εικονοστοιχείο.

Ο ρόλος της μήτρας με υγρούς κρυστάλλους είναι ότι οι κρύσταλλοι λειτουργούν ως περσίδες, παραλείπουν το φως ή επικαλύπτονται. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένα τμήματα είναι λάμψη και η εικόνα σχηματίζεται έτσι με αυτόν τον τρόπο.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των πλαισίων LCD και LED

Το LCD / LED είναι όλα τα ίδια υγρά κρυστάλλινα πάνελ. Η διαφορά μόνο στην πηγή φωτός, η οποία θα πρέπει ομοιόμορφα να τονίσει το Matrix LCD από το εσωτερικό.

Ως οπίσθιο φωτισμό στις τηλεοράσεις LCD, λεπτή, παχιά ράβδος chopstick, λαμπτήρες φθορισμού προεξέχουν.

Φανταστείτε μια τηλεόραση, για την οθόνη LCD του οποίου εγκαθίστανται οι λεπτές λάμπες της ημέρας. Δεδομένου ότι αυτοί οι λαμπτήρες φωτίζονται από την υψηλή τάση, απαιτείται και πάλι ένα μπλοκ υψηλής τάσης, το οποίο συχνά προκάλεσε δυσλειτουργία.

Σε πίνακες LED αντί για λαμπτήρες ημέρας, χρησιμοποιούνται μικρογραφία, πολύ φωτεινά LED. Δεν χρειάζονται ένα μπλοκ υψηλής τάσης, επομένως είναι πολύ πιο οικονομικά και πιο αξιόπιστα.

Επιπλέον, για οπίσθιο φωτισμό LED, απαιτείται πολύ λιγότερη θέση, επέτρεψε να πραγματοποιήσει λεπτότερη τηλεοράσεις LED.

Οπότε αν Τηλεόραση LCD. Έχει πάχος περίπου 12 cm, τότε η LED είναι περίπου 3 cm. Η διαφορά είναι αισθητή!

Πώς οι τεχνολογίες επηρεάζουν την ανάπτυξη τηλεοράσεων LCD

Αυτή τη στιγμή, ο οπίσθιος πίνακας στους λαμπτήρες, καθώς και τους προκατόχους τους, τα πάνελ πλάσματος πηγαίνουν στο παρελθόν.

Οι κατασκευαστές επικεντρώθηκαν στη βελτίωση των οπίσθιων πλαισίων σε LED - LED.

Οι βελτιώσεις είναι μια πρόσθετη λειτουργικότητα με τη μορφή διαφορετικών "κουλουριών" και την εισαγωγή τεχνολογιών βελτίωσης της ποιότητας της εικόνας.

το Διάφορα συστήματα Με τη βελτίωση του σήματος, η ισορροπία του μαύρου, λευκού, αντίθεσης, αντι-λάμψης και πολλά άλλα.

Και φυσικά, οι κατασκευαστές εργάζονται για την ποιότητα (την κατοχή) της μήτρας.

Έτσι, υπάρχουν τηλεοράσεις με έξυπνες τεχνολογίες, 3D, HD TV, Full HD TV, TV UHD (Ultra) 4K.

Αυτές είναι όλες οι τηλεοράσεις LCD, συμπληρωμένες με διάφορες διακοσμήσεις και τεχνολογίες και χαρακτηρίζονται από την τάξη της μήτρας.

Όσο μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα εικονοστοιχείων περιέχει τη μήτρα, τόσο καλύτερη είναι η εικόνα. Στην πραγματικότητα σε εικονοστοιχεία μετράται έτσι - HD 720 P, πλήρης HD 1080 p, 4k UHD 2160 P.
Επομένως, η επιλογή μιας τηλεόρασης δίνει προσοχή στην κατηγορία της μήτρας.

Ως πηγή τηλεοπτικού σήματος επηρεάζει την ποιότητα της εικόνας

Τι είδους ποιότητα θα δείτε τη μεταφορά στην τηλεόρασή σας, εξαρτάται όχι μόνο στις δυνατότητες της τηλεόρασης.

Το ίδιο το σήμα είναι σημαντικό, το οποίο η τηλεόραση μετατρέπει στην εικόνα.

Για παράδειγμα, οι χρήστες των πρώτων τηλεοράσεων LCD και ακόμη περισσότερο επιλογές για τον προϋπολογισμό, θα μπορούσαν να απογοητευθούν φέρνοντας την αγορά ενός τηλεοπτικού σπιτιού.

Στο κατάστημα, έδωσε μια εξαιρετική εικόνα, και στο σπίτι .... Παλιά, kinescopic telly δείχνει καλύτερα. Γιατί;

Ναι, επειδή στο κατάστημα ήταν συνδεδεμένο σε κάποιο DVD (αυτό είναι το πιο σημαντικό Απλή έκδοση) Και πήρε ένα καλό, υψηλής ποιότητας σήμα.

Και στο σπίτι κολλήσει μια κεραία σε αυτό, η οποία μόλις τραβάει και ακόμη και το αναλογικό τηλεοπτικό σήμα στο οποίο η εικόνα αποτελείται από 625 γραμμές και πρέπει να τεντωθεί σε μια μεγάλη διαγώνια. Ποια είναι η ποιότητα εδώ.

Φυσικά, με το χρόνο, η τεχνολογία που εφαρμόζεται στις τηλεοράσεις LCD, αυτή η περίπτωση στάλθηκε αρκετές. Αλλά
Γενικά, πρέπει να καταλάβετε τα παρακάτω.

Εάν έχετε τηλεόραση ικανή να υποστηρίξει την πλήρη HD, τότε μπορείτε να παρακολουθήσετε μια εικόνα σε αυτή τη μορφή εάν το σήμα θα είναι η ποιότητα της πλήρους HD.

Φυσικά τώρα υπήρξαν περισσότερες ευκαιρίες για να πάρετε ένα ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα υψηλής ποιότητας. Μία από τις επιλογές.

Φαίνεται, μπορείτε να σταματήσετε σε αυτό, αλλά δεν υπάρχουν όρια στην αριστεία

Το πρόβλημα των τηλεοράσεων LED είναι ότι από την άποψη των μηχανικών, τα LED που χρησιμοποιούνται για να φωτίζουν δεν δίνουν τέλεια άσπρο χρώμα.

Για μια πιο προηγμένη εικόνα, με πολλές αποχρώσεις και βαθιά μαύρα και άλλα χρώματα, χρειάζεστε ένα ιδανικό λευκό πανί.

Επιπλέον, η μήτρα LCD δεν μπορεί να εμποδίσει το φως του φωτός εκατό τοις εκατό, το οποίο επίσης εμποδίζει την παραγωγή καθαρού μαύρου.

Αυτά τα μειονεκτήματα αντισταθμίζονται όλο και περισσότερο για διάφορες πολύπλοκες τεχνολογίες για τη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας. Αλλά η πρόοδος δεν σταθεί ακόμα και οι στροφές κερδίζουν νέες τεχνολογίες.

Suhd τηλεοράσεις με κβαντικές κουκίδες zled

Τι είναι μια τηλεόραση με την Quantum Dot Technology;

Είναι όλα η ίδια τηλεόραση, με μια μήτρα σε υγρούς κρυστάλλους, αλλά υπάρχει μια εντελώς διαφορετική τεχνολογία φωτισμού αυτής της μήτρας.

Εάν στην προηγούμενη γενιά τηλεοράσεων, το ελαφρύ φύλλο πίσω από το Matrix δημιουργήθηκε LED, στη συνέχεια σε αυτή τη δημιουργία ο οπίσθιος φωτισμός δίνει μια ειδική επίστρωση κβαντικών κουκίδων.

Τα κβαντικά σημεία είναι μικροσκοπικά σωματίδια που Απλή γλώσσα Η απογύμνωση, αρχίζει πολύ έντονα ανάβει αν επισημανθεί.

Η ουσία της τεχνολογίας είναι ότι η ταινία που τοποθετείται πίσω από τη μήτρα εφαρμόζεται κβαντικές κουκίδες ενός συγκεκριμένου μεγέθους δίνοντας τις επιθυμητές αποχρώσεις του κόκκινου και του πράσινου.

Μόνο ένα μικρό μέρος της εργασίας παίρνει τα μπλε LED που υπογραμμίζουν αυτή την επικάλυψη.

Οι επισημασμένες κβαντικές κουκίδες αρχίζουν να εκπέμπουν Ρυθμίστε τα χρώματα Και όταν τα τρία χρώματα είναι μικτά, δημιουργούνται ο τέλειος λευκός καμβάς. Το αποτέλεσμα, εντυπωσιακό!

Συνολικά με τις τεχνολογίες για τη βελτίωση της εικόνας, οι κβαντικές κλήσεις οπίσθιου φωτισμού έδωσαν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Σε σύγκριση με τις τηλεοράσεις LED, ο χρωματικός gamut έχει γίνει πολύ πλουσιότερος.

Απλά φανταστείτε περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο αποχρώσεις!

Αυτό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια τέτοια εικόνα με τέτοιες μεταβάσεις και αποχρώσεις που θα αισθανθείτε μόνο μέρος του τι συμβαίνει στην οθόνη.

Αλλά αυτό δεν είναι όλα! Δεν υπάρχουν κβαντικές κουκίδες για να καλέσετε τον κύκλο εργασιών και τις τηλεοράσεις OLED να έρχονται στη σκηνή.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. Υπήρχαν πληροφορίες που βρίσκονται στην εγγύς μέλλον τηλεοράσεις Κβαντομηχανές Δεν θα υπάρξει οπίσθιος φωτισμός σε αυτή την τεχνολογία, αλλά η ίδια η μήτρα από κβαντικές κουκίδες!

Τεχνολογία OLED - οργανικά LED

Το OLED είναι ένα πραξικόπημα στον τομέα της παραλαβής εικόνας. Η οθόνη μιας τέτοιας τηλεόρασης αποτελείται από εκατομμύρια πολύ, πολύ μικρά LED RGB, LED pixel.

Και αυτή η οθόνη δεν χρειάζεται οπίσθιο φωτισμό, καθώς το φως εκπέμπει τις ίδιες τις διόδους. Δεν χρειάζεται το ίδιο στο φίλτρο φωτός.

Κάθε εικονοστοιχείο ελέγχεται ξεχωριστά και μπορεί να εκπέμπει οποιαδήποτε από τις δισεκατομμύρια αποχρώσεις και όταν είναι απαραίτητο, θα απενεργοποιηθεί για να μεταδώσει ένα εξαιρετικά μαύρο.

Η απουσία πολλαπλών στρώσεων, επέτρεψε να καταστήσει αυτές τις τηλεοράσεις πάχος συγκρίσιμου με πάχος του καθρέφτη στο διάδρομο σας.


Πάχος τηλεόρασης OLED.
OLED - μοιάζει με ένα ποτήρι σε μια βάση.)

Αλλά όχι μόνο η "λεπτή" εξαιρετική ποιότητα εικόνας διακρίνεται από αυτές τις οθόνες. Η ταχύτητα των λυχνιών LED είναι τόσο μεγάλη που ακόμη και πολύ δυναμικές σκηνές δεν θα θολωθούν.

Και το εύρος της φωτεινότητας, σας επιτρέπει να ταυτοχρόνως στην ίδια σκηνή, σε όλα τα μέρη για να δείξετε ως πολύ φωτεινά και σχεδόν μαύρα αντικείμενα και θα είναι σαφώς ορατά.

Αυτή η τεχνολογία σας επιτρέπει να μην κάνετε μόνο καμπύλες οθόνες, εργάζεστε ήδη στο γεγονός ότι η οθόνη μπορεί να καταρρεύσει ως χαλί. Τέτοιες οθόνες θα έχουν ευελιξία και διαφάνεια.

Αυτό θα επιτρέψει την εύρεση πολλών νέων εφαρμογών από οθόνες OLED.

Δυστυχώς, θαυμάζετε αυτή την πραγματικά εξαιρετικά ποιότητα δεν θα είναι μεγάλη. Η πρακτική της χρήσης αυτών των τηλεοράσεων έχει δείξει ότι είναι οργανικά LED, έχουν την τάση να καεί. (Το Αξιόπιστες πληροφορίες Από έναν ειδικό του κέντρου εξυπηρέτησης, δυστυχώς έμαθα για αυτό πολύ αργότερα και δεν μπορούσα να το πω αυτό στο άρθρο αμέσως)

Σχετικά με τις τηλεοράσεις που έγιναν σε άλλες τεχνολογίες

Λοιπόν, δικαιοσύνη για χάρη της ανάγκης να αναφερθεί η ύπαρξη δύο ακόμη κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του τηλεοπτικού εξοπλισμού.

Υπήρχε χρόνος, περίπου μεταξύ τηλεόρασης με ένα κινήκιο και Τηλεοράσεις πλάσματοςΌταν οι τηλεοράσεις προβολής ήρθαν στη σκηνή.

Αυτά ήταν πολύ δυσκίνητα κιβώτια μέσα στα οποία στάθηκαν μια μικρή οθόνη, από την οποία, με τη βοήθεια ισχυρών λαμπτήρων, φακών και καθρεφτών, η εικόνα προβάλλεται σε μια μεγάλη οθόνη.

Μια τέτοια ταινία είναι σε ένα κουτί. Φυσικά, ξεκίνησα έντονα τη συσκευή του, αλλά το σημείο είναι σωστό. Η δύναμή του ήταν, μόνο το μέγεθος της οθόνης.

Ένα άλλο είδος είναι τηλεοράσεις λέιζερ, δεν άκουσαν; Δεν είδα? Δεν προκαλεί έκπληξη!

Αυτές οι τηλεοράσεις δεν διανεμήθηκαν ευρέως και χρησιμοποιήθηκαν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και μπορούν αρκετές περισσότερες χώρες.

Η εικόνα σε αυτές τις τηλεοράσεις τραβούν πολύχρωμα λέιζερ με όχι μόνο ηλεκτρονικά, αλλά και σύνθετο σύστημα καθρέφτες. Όμως, όπως λένε οι ειδικοί, η ποιότητα της εικόνας είναι υψηλότερη από ό, τι στα πλαίσια LCD.

Ποια τηλεόραση επιλέξτε LED, OLED ή σε κβαντικές κουκίδες

Λοιπόν, η ένταση του τόμου αποδείχθηκε μια κριτική, αλλά τι γίνεται με το τέλος;

Τηλεόραση για την τεχνολογία που επιλέξατε;

Οι τηλεοράσεις είναι πλάσμα, προβολή, LCD - μην θεωρείτε, έπεσαν έξω από το παιχνίδι.

Αν και το πλάσμα λυπάται!

Τα LED, OLED και οι κβαντικές κουκίδες παραμένουν.

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες και τα δικά μου, επίσης, οι τηλεοράσεις LED θα εξακολουθήσουν να χρειάζονται πολύ καιρό κορυφαίας θέσεων όπως οι κατασκευαστές και τα καταστήματα και τα σπίτια μας.

Οι τεχνολογίες έχουν επεξεργαστεί, ποιότητα εικόνας σε ύψος. Υπάρχει μια διαδικασία που τους χτυπάτε με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Στο προσδόκιμο ζωής στην οδήγησε την αγορά τηλεόρασης Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η τιμή.

Έτσι για τις τηλεοράσεις χρησιμοποιώντας την Quantum Dot Technology και OLED, η τιμή της τιμής ξεκινά περίπου από εκατό χιλιάδες ρούβλια και το πιο ακριβό που βρήκε 1 εκατομμύριο 600 χιλιάδες ρούβλια. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι το όριο.

Και αν έχετε αυτά τα χρήματα ......... το κύριο πράγμα που θα σπάσει στην πόρτα. Και ναι, θυμηθείτε το σύντομο χρονικό διάστημα OLED!

Λοιπόν, για όσους ζουν περισσότερο γραμμάρια, κυρίες Απλή σύσταση - Μην προσπαθείτε, με μια οικονομική ευκαιρία, να αποκτήσετε τηλεοράσεις των εμπορικών σημάτων "αποσυρθεί από το τρένο".

Μετά από να τα κοιτάξετε από το εσωτερικό, μερικές φορές φαίνεται - "Ήμουν τυφλωμένος από αυτό που ήταν"

Σύμφωνα με την ποιότητα της εικόνας της εικόνας, η τάξη της μήτρας και η τιμή, αντίστοιχα, σημειώνονται με αυτή τη σειρά: HD / Full HD / Ultra HD.

Το Samsung είναι ίσως το καλύτερο από το τμήμα shirpotreb.

Αλλά φυσικά υπάρχουν και άλλα εξαιρετικά εμπορικά σήματα, πολλές από τις οποίες οι πιο απλοί καταναλωτές δεν αντέχουν, και δεν θα τα συναντήσουν σε καταστήματα δικτύου.

Αλλά ακόμα, η επιλογή του εμπορικού σήματος του κατασκευαστή είναι η περίπτωση αποκλειστικής προσωπικής προσκόλλησης.

Και φυσικά, οι δεξιότητες του διαχειριστή καταστημάτων θα σας πείσουν επίσης για "σωστές" επιλογές.)
Παρεμπιπτόντως, στην τεχνολογία και περίπου

Σε διεθνείς εκθέσεις υπάρχουν πολλά νέα Τεχνολογίες προβολήςΩστόσο, δεν είναι όλοι βιώσιμοι και έχουν σχετικές ευκαιρίες για την επιτυχή εμπορική εφαρμογή. Μία από τις ευχάριστες εξαιρέσεις είναι η τεχνολογία των κβαντικών κουκίδων, η οποία χρησιμοποιείται ήδη στον φωτισμό των οθονών LCD. Αξίζει να πείτε για αυτή την τεχνική καινοτομία λεπτομερέστερα.

Κβαντικά σημεία

Οι κβαντικές κουκίδες είναι νανοσωματίδια υλικών ημιαγωγών. Οι παράμετροι τους προσδιορίζονται από τις διαστάσεις: με μείωση του μεγέθους του κρυστάλλου, η απόσταση μεταξύ των ενεργειακών επιπέδων αυξάνεται. Όταν το ηλεκτρόνιο πηγαίνει σε χαμηλότερο επίπεδο, εμφανίζεται η εκπομπή φωτονίων. Με την αλλαγή του μεγέθους του σημείου, μπορείτε να ρυθμίσετε την ενέργεια του φωτονίου και, ως αποτέλεσμα, το χρώμα του φωτός.

Αυτή δεν είναι μια νέα ανακάλυψη, στην πραγματικότητα τα κβαντικά σημεία δημιουργήθηκαν ακόμη περισσότερο από τριάντα χρόνια πριν. Αλλά μέχρι πρόσφατα, χρησιμοποιήθηκαν μόνο σε ειδικές επιστημονικές συσκευές στα εργαστήρια. Αυστηρά μιλώντας, οι κβαντικές κουκίδες είναι μικροσκοπικά στοιχεία ικανά να ακυρώσουν το φως σε ένα στενό εύρος κυμάτων. Και ανάλογα με το μέγεθός τους, το φως μπορεί να είναι πράσινο, κόκκινο ή μπλε.

Με την αλλαγή του μεγέθους τους, είναι δυνατόν να ρυθμίσετε λεπτές το μήκος κύματος του εκπεμπόμενου φωτός. Αυτή η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα μοντέρνα τηλεοπτικά μοντέλα προέρχεται το 2004, όταν διοργανώθηκε το QD Vision. Αρχικά, το προσωπικό αυτού του ερευνητικού εργαστηρίου προσπάθησε να εφαρμόσει κβαντικούς κουκίδες για να αντικαταστήσει οργανικές βαφές κατά την επισήμανση διαφόρων βιολογικών συστημάτων, αλλά τότε η τεχνολογία αποφασίστηκε να δοκιμάσετε σε τηλεοράσεις.

Για αυτή την ιδέα, οι γνωστές εταιρείες σύντομα συνδέονται σύντομα. Συγκεκριμένα, το 2010, οι ερευνητές συνεργάστηκαν με το LG πάνω από το έργο του ZELL. Ωστόσο, η έννοια της τεχνολογίας σε σχέση με τις τηλεοράσεις LCD μετατράπηκε συνεχώς, το όνομα εργασίας του έχει αλλάξει επίσης αρκετές φορές. Ένα χρόνο αργότερα, σε συνεργασία με τη Samsung, δημιουργήθηκε ένα πρωτότυπο μιας οθόνης χρώματος σε κβαντικά σημεία. Ωστόσο, δεν πήγε στη σειρά. Η τελευταία εφαρμογή αυτής της έννοιας έχει γίνει μέρος της χρωστικής τεχνολογίας IQ από τη Sony, η οποία παρουσίασε την οθόνη φωτισμού Triluminos.

Όπως γνωρίζετε, όλες οι τηλεοράσεις LCD δημιουργούν μια εικόνα αναμειγνύοντας τα βασικά χρώματα - κόκκινο, πράσινο και μπλε ( Μοντέλο RGB.). Μερικές φορές προστίθεται κίτρινο, το οποίο, ωστόσο, δεν επηρεάζει σημαντικά το σύστημα δημιουργίας μιας εικόνας στην οθόνη LCD. Τα χρώματα RGB ανάμειξη σε τηλεοράσεις LCD πραγματοποιούνται με φίλτρα χρώματος και σε πάνελ πλάσματος - λόγω της φωτεινότητας.

Στα κλασικά μοντέλα LCD, τα "λευκά" LED χρησιμοποιούνται στο ρόλο του οπίσθιου φωτισμού. Χρώμα σε λευκό φάσμα, που διέρχεται από τα χρώματα φίλτρα, δίνει μια συγκεκριμένη σκιά. Σε πιο προηγμένα μοντέλα, χρησιμοποιούνται λυχνίες LED που χρησιμοποιούνται, τα οποία αδειάζουν το φως στην μπλε περιοχή. Στη συνέχεια, αυτό το φως, ανάμειξη με κίτρινο, μετατρέπεται σε οπτικά λευκό. Για να δημιουργήσετε το ίδιο στην οθόνη από ένα παρόμοιο λευκό χρώμα, χρησιμοποιούνται αντίστοιχα, κόκκινα, μπλε και πράσινα φίλτρα. Αυτό είναι αρκετά αποτελεσματικό, αλλά εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερη ενέργεια. Επιπλέον, εδώ οι μηχανικοί πρέπει να αναζητήσουν μια συγκεκριμένη ισορροπία μεταξύ της ποιότητας της αναπαραγωγής χρωμάτων και της φωτεινότητας του οπίσθιου φωτισμού.

Πλεονεκτήματα των τηλεοράσεων στις κβαντικές κουκίδες

Πριν από δύο χρόνια, η Sony εισήγαγε για πρώτη φορά σειριακά μοντέλα τηλεοπτικών συσκευών με επισημασμένα triluminos, στα οποία εφαρμόζονται κβαντικές κουκίδες. Αυτό, ειδικότερα, KD-65X9000A. Υπάρχουν μπλε δίοδοι στον οπίσθιο φωτισμό, αλλά δεν υπάρχει κίτρινο φωσφόρο. Ως αποτέλεσμα, το μπλε φως, χωρίς ανάμιξη, περνάει απευθείας μέσω ενός ειδικού στοιχείου IQ, το οποίο περιέχει κόκκινες και πράσινες κβαντικές κουκίδες. Τα κύρια πλεονεκτήματα του κατασκευαστή της τεχνολογίας καλούν μια βαθύτερη αναπαραγωγή χρώματος και ελαχιστοποιώντας τις απώλειες στη φωτεινότητα.

Θεωρείται ότι σε σύγκριση με τον φωτισμό LED, οι κβαντικές κουκίδες θα εξασφαλίσουν αύξηση της σειράς χρώματος σχεδόν 50%. Η κάλυψη χρώματος στη νέα τηλεόραση Sony με επισημασμένο triluminos είναι κοντά στο 100% NTSC, περίπου 70% NTSC με συμβατική οπίσθια φωτισμό. Έτσι, μπορεί να δηλωθεί ότι οι τηλεοράσεις φωτισμού στις κβαντικές κουκίδες μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν την ποιότητα της εικόνας κάνοντας την ενίσχυση του χρώματος.

Αλλά πόσο πιο ρεαλιστική; Μετά από όλα, είναι γνωστό ότι στις ίδιες τηλεοράσεις η Sony η εικόνα δημιουργείται με τη βοήθεια γνωστών φίλτρων που κάνουν τα χρώματα ανάμειξης; Απαντήστε σε αυτή την ερώτηση είναι αρκετά δύσκολη, υπάρχει πολλά εξαρτάται από την υποκειμενική αντίληψη της ποιότητας της εικόνας. Σε κάθε περίπτωση, οι ευτυχισμένοι ιδιοκτήτες των πρώτων τηλεόρασης της Sony με ένα νέο οπίσθιο φωτισμό σημειώστε ότι η εικόνα στην οθόνη μοιάζει με μια εικόνα που γράφτηκε από καθαριστικά χρώματα χρώματα.


Το γεγονός ότι άλλες κορυφαίες εταιρείες που συνδέονται άμεσα με την εισαγωγή αυτής της τεχνολογικής καινοτομίας, επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι τα κβαντικά σημεία δεν είναι αποκλειστικά η κίνηση μάρκετινγκ. Σε CES 2015. samsung εταιρεία Υποβλήθηκαν Suhd TV TVS, οι οποίες υλοποίησαν επίσης μια τέτοια τεχνολογία. Σημειώνεται ότι οι νέες τηλεοράσεις παρέχουν υψηλότερη ποιότητα εικόνας σε τιμές χαμηλότερες από αυτές των μοντέλων OLED. Η LG εισήγαγε επίσης τηλεοράσεις με την Quantum Dot Technology στην Ultra HD (κβαντική κουκίδα) στην έκθεση.

Η σύγκριση με τον OLED δεν είναι τυχαία. Εξάλλου, πολλές εταιρείες ταξίδεψαν πρώτα στην τεχνολογία OLED, ως τρόπο βελτίωσης της ποιότητας της εικόνας των σύγχρονων τηλεοράσεων, αλλά συγκρούστηκε με το πρόβλημα της παραγωγής τους όταν τρέχουν σε μια σειρά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις τηλεοράσεις OLED με μεγάλη διαγώνια και εξαιρετικά υψηλή ανάλυση.

Στο πρόσωπο των κβαντικών σημείων, βρέθηκε ένα είδος εφεδρικής επιλογής - ο χρωματικός γκάμα σε τέτοιες τηλεοράσεις είναι σχεδόν τόσο καλός όσο στις οθόνες OLED και δεν υπάρχουν πρακτικά προβλήματα με τη βιομηχανική ανάπτυξη. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να παράγουν τηλεοράσεις, οι οποίες στην ποιότητα της εικόνας θα ανταγωνιστούν την τεχνολογία OLED, παραμένοντας στην τιμή ενός ευρέος φάσματος των καταναλωτών.


2.
3. SUD-TV SAMSUNG 2016: Τεχνολογία κβαντικών dot
4.

Οι κβαντικές κουκίδες είναι κρυστάλλους ημιαγωγών με μέγεθος από 5 έως 10 νανόμετρα (ελαφρώς μεγαλύτερα από το μόριο ϋΝΑ). Ανάλογα με το μέγεθος και το υλικό από το οποίο γίνονται οι νανοκρυστάλλοι υπό την επιρροή Ηλεκτρικό ρεύμα Ή το φως εκπέμπουν διαφορετικά χρώματα. Μια μήτρα 10-bit των νέων τηλεοράσεων της Samsung σάς επιτρέπει να εμφανίσετε έως και 1 δισεκατομμύριο χρωματικές αποχρώσεις, οι οποίες καθιστούν την αναπαραγωγή χρώματος απίστευτα ακριβή και κορεσμένη.

Πώς η τεχνολογία των κβαντικών dot διαφέρχεται από τους άλλους;

Ποια πλεονεκτήματα παρέχει τεχνολογία κβαντικών dot; Οι πρώτες τηλεοράσεις LCD ήταν κατώτερες από το σύγχρονο τόσο στη φωτεινότητα όσο και στην αναπαραγωγή χρωμάτων. Οι τηλεοράσεις LCD με φωτισμό LED των τελευταίων γενεών έκαναν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός όσον αφορά την αυξανόμενη φωτεινότητα, αλλά δεν παρέσχε τέλεια αναπαραγωγή χρώματος.

Η OLED Technology είναι μια συμβιβαστική λύση που εφαρμόζει υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή χρώματος, αλλά με μια μικρή φωτεινότητα. Η χρήση των κβαντικών σημείων καθιστά δυνατή την επίτευξη του μέγιστου αποτελέσματος τόσο στην αναπαραγωγή χρώματος όσο και στη φωτεινότητα, χωρίς συμβιβασμό. Οθόνες στις κβαντικές κουκίδες αναπαράγουν την πιο φωτεινή και ταυτόχρονη ρεαλιστική εικόνα.

ΣΕ samsung TVS Η πηγή φωτός SUHD είναι κβαντικές κουκίδες. Εκπέμπουν το φως που μεταδίδει φυσικά χρώματα και δημιουργεί μια ρεαλιστική εικόνα.

Η τεχνολογία των κβαντικών κουκίδων σχεδιάστηκε για να ξεπεραστεί Μειονεκτήματα του OLED.. Έτσι, στις οθόνες κβαντικών κουκκίδων, χρησιμοποιούνται υλικά ανόργανης προέλευσης, τα οποία έχουν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια εργασίας. Και για τηλεοράσεις που λειτουργούν για 7-10 χρόνια, είναι σημαντικό. Επιπλέον, τηλεοράσεις βασισμένες στην Quantum Dot Technology, υπάρχει μια εντελώς έλλειψη προβλήματος εξάντλησης, η οποία λαμβάνει χώρα όταν χρησιμοποιείτε OLED.

Η τεχνολογία των κβαντικών σημείων στους ακόλουθους κανόνες της SUD TV Samsung TV που διατίθενται στη ρωσική αγορά είναι διαθέσιμες: Top KS9000 (καμπύλες) και KS8000 (επίπεδη) διαγώνια από 49 έως 78 ίντσες, καθώς και σε σειρά KS7500 (καμπύλη) με διαγώνιες από 49 έως 65 ίντσες και KS7000 (επίπεδη) με διαγώνια από 49 έως 60 ίντσες.


Κάλυψη Nano-Technology Οθόνη samsung Το Ultra Black σας επιτρέπει να απορροφήσετε την λάμψη φωτός, αντανακλάται από την οθόνη, ακόμη και σε ένα φωτεινά φωτισμένο δωμάτιο.

Τι άλλο χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της εικόνας;

Εκτός από τις κβαντικές κουκίδες, οι τηλεοράσεις Samsung Suhd χρησιμοποιούν μερικές πιο σημαντικές τεχνολογίες για τη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας. Για παράδειγμα, η Ultra Black Technology, η οποία υλοποιείται σε νέα τηλεοπτικά πλαίσια, στη δομή παρόμοια με την κατασκευή του ματιού του σκώρου.

Τέτοιος. Εποικοδομητικό χαρακτηριστικό Σας επιτρέπει να ελαχιστοποιήσετε την λάμψη στην οθόνη, μειώνοντας την αντανάκλαση του εξωτερικού φωτός στο 99,7% και να αυξήσετε την αντίθεση κατά 35%. Ως αποτέλεσμα, ο θεατής μπορεί να απολαύσει ένα μεγάλο βάθος μαύρου ενώ παρακολουθεί τηλεόραση κατά τη διάρκεια της ημέρας ακόμη και σε ένα καλά φωτισμένο δωμάτιο.


Η τεχνολογία HDR 1000 (δεξιά) παρέχει εξαιρετικά ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων σε ένα ευρύ φάσμα αποχρώσεων και υψηλού επιπέδου λεπτομέρειας.

Μια άλλη τεχνολογία που ενσωματώνεται στη Samsung 2016 Sud-TVS είναι HDR 1000. Σας επιτρέπει να αναδημιουργήσετε ένα ρεαλιστικό δυναμικό φάσμα φωτεινότητας, διατηρώντας παράλληλα κορεσμένα χρώματα σε σκούρο και σε φωτεινές περιοχές της εικόνας. Ως αποτέλεσμα, εάν το πλαίσιο περιέχει τόσο πολύ σκοτεινές όσο και πολύ φωτεινές περιοχές, θα φαίνονται πολύ πιο φυσικά από ό, τι στην οθόνη της τηλεόρασης χωρίς υποστήριξη για το HDR. Η μέγιστη φωτεινότητα των νέων τηλεοράσεων Samsung είναι 1000 nit, η οποία αντικατοπτρίζεται στο όνομα της τεχνολογίας. Αλλά για να απολαύσετε το φαινόμενο HDR, θα χρειαστεί το αντίστοιχο περιεχόμενο.

RGB πάνελ εναντίον RGBW: Τι να επιλέξετε;

Οι τηλεοράσεις 4K εμφανίστηκαν σχετικά πρόσφατα. Ταυτόχρονα, υπάρχουν ήδη συσκευές στην αγορά ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ μήτρες. Για παράδειγμα, υπάρχουν μοντέλα που περιέχουν μόνο εικονοστοιχεία RGB (που χρησιμοποιούνται στις τηλεοράσεις Samsung) και υπάρχουν πάνελ στα οποία προστίθεται λευκό εικονοστοιχείο - RGBW. Ο χρήστης που δεν καταλαβαίνει τα τεχνολογικά περίπλοκα είναι απίθανο να αισθανθεί το catch εδώ.

Και είναι και αποτελείται από τα εξής: Εάν κάθε εικονοστοιχείο αποτελείται από τρία επιδιόρθωση κόκκινου, μπλε ή πράσινου, στη συνέχεια στη μήτρα RGBW τέτοιων εικονοστοιχείων, 75% λιγότερο στη μήτρα RGBW. Κατά τα υπόλοιπα, ένα από τα κύρια χρώματα που χρησιμοποιούνται στις οθόνες για το σχηματισμό της πλήρους παλέτας των αποχρώσεων αντικαθίστανται από λευκό. Ως αποτέλεσμα, μόνο μέρος των εικονοστοιχείων μπορεί να εμφανίσει όλες τις αποχρώσεις σε τέτοιες τηλεοράσεις.

Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας μέτρησης της ποιότητας της ICDM, η μέτρηση ποιότητας οθόνης (IDMS) είναι αξιοσημείωτη για τη διαμόρφωση αντίθεσης (cm) ή "διαμόρφωση αντίθεσης", η οποία σας επιτρέπει να μιλήσετε για το πόσο η οθόνη είναι ικανή να εμφανίζει μια εικόνα.

Αυτός ο δείκτης για τις τηλεοράσεις RGBW είναι μία και μισή φορές χαμηλότερη από την RGB: Στην πρώτη περίπτωση είναι 60%, στο δεύτερο - 95%. Σε ορισμένες χώρες, αναφέρονται ήδη πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της αντίθεσης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την άδεια.

Χωρίς ειδικό Οργανα μέτρησης Μπορείτε επίσης να σημειώσετε τις διαφορές ως μια εικόνα: για παράδειγμα, όταν εμφανίζονται οι μεταβάσεις χρώματος στην οθόνη, εμφανίζονται σωστά στις τηλεοράσεις με τον πίνακα RGB σωστά και οι άκρες RGBW των μεταβάσεων αντιπροσωπεύουν μια ελαφρώς σκάλα.

Επιπλέον, όταν εμφανίζεται το σήμα RGB στη μήτρα RGBW, το μέρος των πληροφοριών χρώματος συμβαίνει, ως αποτέλεσμα της οποίας η ταινία θα εμφανιστεί σε μια κάπως διαφορετική μορφή, αντί να σχεδιάζεται από τον σκηνοθέτη.

Φωτογραφία:Κατασκευαστές; Plasmachem gmbh; Samsung Electronics.

Νανοτεχνολογία στις τηλεοράσεις της Sony Νέα γενιά

Τον Ιανουάριο, στην CES 2013 η Sony Έκθεση ανακοίνωσε πολλές νέες τηλεοράσεις LCD με την τεχνολογία φωτισμού Triluminos. Η νέα μέθοδος οπίσθιου φωτισμού θα πρέπει να παρέχει "κορεσμένα, αξιόπιστα χρώματα και μεγάλη αναπαραγωγή των κόκκινων και πράσινων τμημάτων του φάσματος χρώματος". Αν θέλετε να σκάψετε βαθύτερα, αποδεικνύεται ότι το Triluminos περιλαμβάνει την τεχνολογία οπτικού Solor IQ από την American QD Vision Company χρησιμοποιώντας τις αποκαλούμενες κβαντικές κουκίδες ως πηγές επισήμανσης του πίνακα LCD.

Τι είναι οι κβαντικές κουκίδες;

Το κβαντικό σημείο είναι ένα ημιαγωγό των οποίων τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά εξαρτώνται από το μέγεθος και το σχήμα του. Όσο μικρότερο είναι το μέγεθος του κρυστάλλου, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ των ενεργειακών επιπέδων. Όταν μεταφέρετε ένα ηλεκτρόνιο στο επίπεδο ενέργειας παρακάτω, εκπέμπεται ένα φωτόνιο. Ρυθμίζοντας το μέγεθος του κβαντικού σημείου, μπορούμε να αλλάξουμε την ενέργεια του φωτονίου που εκπέμπεται και ως εκ τούτου μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα των εκπεμπόμενων από το κβαντικό σημείο φωτός. Το κύριο πλεονέκτημα του κβαντικού σημείου είναι η πιθανότητα, αλλάζοντας το μέγεθος, για να ρυθμίσετε με ακρίβεια το μήκος κύματος του εκπεμπόμενου φωτός.

Εάν δεν θέλετε να πάτε σε λεπτομέρειες, μπορείτε να υποθέσετε ότι οι κβαντικές κουκίδες είναι μικροσκοπικά στοιχεία με μοναδικές ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ελαφριάς ακτινοβολίας μόνο σε μια συγκεκριμένη περιοχή στενού κύματος. Φαίνεται σαν μικροσκοπικοί εκπομπές που είναι λαμπερό πράσινο, κόκκινο ή μπλε, ανάλογα με το μέγεθος των στοιχείων.


Κόκκινο, πράσινο και μπλε φάσμα κβαντικών κουκίδων

Όλες οι τηλεοράσεις δημιουργούν μια εικόνα αναμειγνύοντας τρία κύρια χρώματα: κόκκινο, πράσινο και μπλε (RGB). Αληθινή, απότομη προσθέτει κίτρινο, επιπλέον χρώμα. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει την ουσία του συστήματος δημιουργίας στην τηλεόραση έγχρωμης εικόνας. Οι πηγές οπίσθιου φωτισμού με αυστηρά καθορισμένο μήκος κύματος είναι το βέλτιστο στο σύστημα οπίσθιου φωτισμού από το λευκό φως. Το πιο ακριβές χρώμα RGB του οπίσθιου φωτισμού θα είναι, τόσο πιο φυσικά τα χρώματα θα είναι αποχρώσεις στην οθόνη. Και η ανάμειξη σε διάφορες αναλογίες πηγών RGB δίνει όλες τις πιθανές χρωματικές αποχρώσεις για το τρέχον τηλεοπτικό σύστημα.

Οι συμβατικές οθόνες LCD δημιουργούν αυτά τα χρώματα χρησιμοποιώντας φίλτρα χρώματος. Το πλάσμα εμφανίζει τα χρώματα RGB με ένα φωσφόρο που λάμπει ένα από τα τρία κύρια χρώματα (με παρόμοιο τρόπο λειτουργούσε και kinescopic TVS). Σε τηλεοράσεις OLED LG και Samsung χρησιμοποιούνται σήμερα Διάφορες μέθοδοι. Η τεχνολογία LG χρησιμοποιεί λευκές πηγές OLED κλειστά με φίλτρα χρώματος. Το Samsung χρησιμοποιεί το αυτο-φωτεινό κόκκινο, πράσινο και μπλε επιδιόρθωση OLED.

Πώς λοιπόν η Sony χρησιμοποιεί κβαντάδες;

Sony X9005 και τηλεοράσεις W905

Από τα μοντέλα τηλεόρασης της Sony 2013 που χρησιμοποιούν κβαντικές κουκίδες, που επισημαίνονται στις τηλεοράσεις των σειρών X9005 και W905. Στα παραδοσιακά μοντέλα LCD LED, τα μπλε LED που καλύπτονται με ένα ειδικό κίτρινο φωσφόρο χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν μια ελαφριά ροή σε μια σχετικά ευρεία ζώνη, με ένα φασματικό μέγιστο στην κίτρινη περιοχή. Αυτό που είναι αρκετά αποτελεσματικό, σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες (για παράδειγμα, CCFL LCD και πλάσμα), αλλά πολλή ενέργεια εξακολουθεί να χάνεται.

Το Triluminos χρησιμοποιεί μπλε LED, αλλά δεν είναι κλειστά με ένα κίτρινο φωσφόρο, το μπλε φως από το LED περνά μέσα από ένα οπτικό στοιχείο IQ που περιέχει κόκκινες και πράσινες κβαντικές κουκίδες. Έτσι, οι μπλε LEDs εκτελούν δύο λειτουργίες: τη δημιουργία της πρωτεύουσας πηγής φωτός και τη διέγερση μιας κόκκινης και πράσινης πηγής με τη μορφή κβαντικών κουκίδων. Περίπου τα δύο τρίτα της ελαφριάς ενέργειας των μπλε λυχνιών LED χρησιμοποιούνται για να διεγείρουν κβαντικές κουκίδες.

Το σχήμα εμφανίζεται σχηματικά τις αρχές του παραδοσιακού φωτισμού LED του πλαισίου LCD (στην κορυφή) και φωτισμού στις τηλεοράσεις Sony Triluminos. Στο παραδοσιακό σύστημα, το φως από την λευκή πηγή LED εκτείνεται μέσω της ίνας κατά μήκος του πίνακα (πίσω του) και αντανακλά τον ανακλαστήρα φωτίζει τα κύτταρα εικονοστοιχείων του πίνακα. Στο κατώτερο σχήμα, η αρχή της εξάπλωσης του φωτός είναι η ίδια. Αλλά στο Triluminos, το φως του μπλε LED περνά μέσα από τις κόκκινες και πράσινες κβαντικές κουκίδες.

Ίσως κάποιος να θυμάται τις τηλεοράσεις κάτω από το εμπορικό σήμα "triluminos", το οποίο η Sony έχει παραχθεί προηγουμένως χρησιμοποιώντας χρωματιστές λυχνίες LED. Αλλά η έκδοση "triluminos" του 2013 διαφέρει όχι μόνο στη χρήση των κβαντικών κουκίδων. Σήμερα, τα μοντέλα της Sony Triluminos χρησιμοποιούν ένα σχέδιο με πλευρικά φωτισμένα πλαίσια LCD, ενώ το 2008 συμμετείχε μια πλήρης σειρά από πηγές RGB πίσω από τον πίνακα.

Τι δίνουν οι κβαντικές κουκίδες στην τηλεόραση;

Η Sony ισχυρίζεται ότι σε σύγκριση με τις τηλεοράσεις LCD χρησιμοποιώντας λευκές λυχνίες LED, η νέα τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού επεκτείνει τη χρωματική γκάμα προς δυνητικά επιτυχημένες αποχρώσεις, δηλ. Εάν υπάρχουν κατάλληλες πηγές βίντεο. Αλλά από όλους Μοντέρνες τηλεοράσεις Θα μπορούσε να αναπαράγει πλήρως όλες τις αποχρώσεις του χρώματος σε τυποποιημένες πηγές βίντεο, αυτή η δήλωση με μια έννοια είναι μια υπερβολή μάρκετινγκ.

Παρ 'όλα αυτά, τα οφέλη της νέας τεχνολογίας είναι, ακόμη και αν αφηρημένοι από το ενοχλητικό μάρκετινγκ και τα πλεονεκτήματα της προοπτικής στην εμφάνιση των πηγών βίντεο με εκτεταμένο χρώμα. Όταν εκτιμούμε την αναπαραγωγή χρωμάτων που βαθμονομείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις REC. 709 προβολείς με πηγές LED σημείωσαν ότι το χρώμα από τα LED RGB φαίνεται πιο φυσικά από ό, τι παρόμοια, αλλά δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας φίλτρα χρώματος (προβολείς DLP), δύο έγχρωμοι καθρέφτες (προβολείς LCD / LCOS) ή λαμπτήρες προβολής υδραργύρου. Μία από τις τηλεοπτικές τεχνολογίες σημείωσε ότι το φως από τις πηγές LED είναι σαν μια εικόνα που γράφτηκε από καθαριστικά χρώματα.

Και μερικά προγράμματα περιήγησης CNET.com κατά τη δοκιμή συμβατικών τηλεοράσεων LCD LED σημειώστε με τις κριτικές τους μια μπλε απόχρωση στις οθόνες, σε σύγκριση, πείτε, με οθόνες πλάσματος. Αυτή η επίδραση είναι συνήθως συχνότερα σημειωμένη σε σκοτεινές περιοχές, αλλά παρατήρησα ένα ελαφρύ μπλε "κρύο" και σε φωτεινότερα υλικά, και σε έναν σωματικό τόνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό είναι αισθητό ακόμη και παρά το φαινομενικά εξαιρετικό χρώμα σύμφωνα με τα αποτελέσματα μέτρησης.

Έτσι, είναι πιθανό ότι με τα ίδια μετρημένα αποτελέσματα της ακρίβειας της αναπαραγωγής χρώματος, η εικόνα στις οθόνες με κβαντικές κουκίδες θα είναι πιο ρεαλιστική. Αλλά πόσο άγνωστο; Αλλά θα υπάρξει ένα μείγμα υπερυψωμένων χρωμάτων σε άλλα θέματα; Πώς θα χρησιμοποιηθούν οι φίλτρο χρώματος που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στην οθόνη LCD, με το "καθαρό" χρώμα οπίσθιου φωτισμού; Οι απαντήσεις σε αυτές τις παραδοχές και ερωτήσεις θα πρέπει να αναζητηθούν από τις νέες τηλεοράσεις της σειράς X9005 και οποιαδήποτε άλλη οπίσθια τηλεοράσεις σε κβαντικά σημεία.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

Η τρέχουσα γενιά της Quantum Dot Technology στις τηλεοράσεις χρησιμοποιεί την πρωτεύουσα πηγή φωτός ως μπλε LED στο Sony Triiluminos. Αλλά είναι προαιρετικό και δεν θα είναι πάντα έτσι. Μπορείτε να διεγείρετε κβαντικές κουκίδες και απευθείας. Έτσι, πλήρως σε κβαντικά σημεία, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύστημα οπίσθιου φωτισμού του πίνακα LCD. Αλλά σε κβαντικές κουκίδες που μπορείτε να κάνετε μόνο τον οπίσθιο φωτισμό. Μπορείτε να κάνετε την άμεση αυτο-φωτεινή οθόνη παρόμοια με τις οθόνες OLED. Αλλά αντί για οργανικά LED, θα χρησιμοποιηθούν αυτο-αξιολογώντας κβαντικά σημεία τριών κύριων χρωμάτων. Το QD Vision καλεί μια τέτοια οθόνη "ZED" και μπορεί να έχουν χαρακτηριστικά όπως αυτή η εμφάνιση σήμερα OLED εμφανίζει (για παράδειγμα, απεριόριστη αντίθεση). Θα μπορέσουν να παρέχουν ακόμα καλύτερη αναπαραγωγή χρωμάτων και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας; Αυτή τη στιγμή, δεν είναι ακόμη σαφής. Δεδομένων των τεχνολογικών δυσκολιών στη διαδικασία καταγωγής της μαζικής παραγωγής των τηλεοράσεων OLED, είναι πολύ ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι στο μέλλον υπάρχει μια άλλη τεχνολογία που μπορεί να έχει παρόμοιες δυνητικά συναρπαστικές δυνατότητες.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

συμπέρασμα

Σε αντίθεση με πολλές νέες τεχνολογίες, που αποδεικνύεται σήμερα στις εκθέσεις, η τεχνολογία των κβαντικών κουκίδων χρησιμοποιείται ήδη και έχει καλές πιθανές ευκαιρίες για περαιτέρω βελτίωση. Προς το παρόν, τα κβαντικά σημεία χρησιμοποιούνται μόνο στο σύστημα οπίσθιου φωτισμού μερικών από τις καλύτερες LCD της Sony TV. Αλλά, καθώς και οθόνες στις πηγές OLED, μπορούν να γίνουν υποσχόμενη βάση για μελλοντικές οθόνες. Οσο το δυνατόν? Περίμενε και θα δεις.

Εμφάνιση σε κβαντικές κουκίδες

Οι κβαντικές κουκίδες ακτινοβολήθηκαν με υπεριώδες φως. Διάφορα μεγέθη κβαντικών κουκίδων εκπέμπουν διαφορετικά χρώματα.

Για να δημιουργήσετε ένα πρωτότυπο σε ένα τέλος πυριτίου, εφαρμόζεται ένα στρώμα ενός διαλύματος κβαντικών κουκίδων και ο διαλύτης ψεκάζεται. Στη συνέχεια, η σφραγίδα από καουτσούκ με μια επιφάνεια της χτένας πιέζεται τακτοποιημένο στο κβαντικό στρώμα dot, διαχωρίζεται και σφραγίζει σε γυαλί ή εύκαμπτο πλαστικό. Έτσι διεξάγονται οι λωρίδες των κβαντικών κουκίδων στο υπόστρωμα. Σε έγχρωμες οθόνες, κάθε εικονοστοιχείο περιέχει κόκκινο, πράσινο ή μπλε σωρό. Αυτά τα χρώματα συνδυάζονται με διαφορετική ένταση για να αποκτήσουν εκατομμύρια αποχρώσεις. Οι ερευνητές ήταν σε θέση να δημιουργήσουν επανειλημμένα δείγματα από κόκκινες, πράσινες και μπλε λωρίδες, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα την τεχνολογία σφράγισης. Οι λωρίδες εφαρμόζονται απευθείας στη μήτρα των τρανζίστορ λεπτό φιλμ. Τα τρανζίστορ είναι κατασκευασμένα από άμορφο οξείδιο της ίντιο-ινδίου-ψευδαργύρου ικανό να διεξάγει υψηλότερα ρεύματα και έχει μεγαλύτερη σταθερότητα από τα συνηθισμένα άμορφα τρανίσκοντα πυριτίου (A-SI). Ως αποτέλεσμα, η οθόνη έχει επιδιορθώσεις περίπου 50 μικρόμετρα πλάτος και 10 μικρόμετρα σε μήκος, επαρκώς μικρό μέγεθος, ώστε να είναι δυνατόν να τα χρησιμοποιηθούν στις οθόνες τηλεφώνου.

Σύμφωνα με το SATH COE-SALIVAN (Seth Coe-Sullivan), ο ιδρυτής και ο επικεφαλής της εταιρείας QD Vision, πολλά προβλήματα λύθηκαν από ερευνητές και μηχανικούς της Samsung, ωστόσο Καλύτερες συσκευές Σε κβαντικά σημεία δεν είναι τόσο αποτελεσματικά με τις οθόνες που βασίζονται σε οργανικές λυχνίες LED. Είναι επίσης απαραίτητο να αυξηθεί η διάρκεια ζωής της υπηρεσίας, καθώς η φωτεινότητα των £ leads αρχίζει να μειώνεται μετά από 10.000 ώρες.

Ιστορία

Η ιδέα της χρήσης των κβαντικών τελείων ως πηγή φωτός αναπτύχθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1990. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι επιστήμονες άρχισαν να κατανοούν το πλήρες δυναμικό των κβαντικών τελείων ως την επόμενη γενιά εμφάνισης.

Σημειώνει


Ίδρυμα Wikimedia. 2010.

Παρακολουθήστε τι είναι μια "οθόνη σε κβαντικές κουκίδες" σε άλλα λεξικά:

    Αυτός ο όρος έχει άλλες τιμές, δείτε την οθόνη (τιμές). Μονόχρωμη οθόνη τηλεφώνου ... Wikipedia

    Παρακολουθήστε με οθόνη LCD ... Wikipedia

    Μια διαμορφωτική οθόνη υγρών κρυστάλλων (οθόνη) είναι μια οθόνη υγρών κρυστάλλων, η οποία αντικατοπτρίζει το φως και εκπέμπει (μόνο φώτα). Ο όρος σχηματίζεται από αγγλικές λέξεις "skip" και "αντανακλά" (transflaceal ... wikipedia

    - (Αγγλική οθόνη εκπομπής ηλεκτρονίων επιφανείας) Εμφάνιση με ηλεκτρονικές εκπομπές λόγω επιφανειακής αγωγιμότητας. Το SED χρησιμοποιείται από τον Canon και την Toshiba. Παρόμοιες οθόνες που δημιουργούνται από τη Sony και Au ... Wikipedia

    - (ELD) Ο τύπος της οθόνης που δημιουργήθηκε από το στρώμα ηλεκτρομορφή που αποτελείται από ειδικά επεξεργασμένους φώσφορους ή κρυστάλλους Gaas μεταξύ των δύο στρωμάτων του αγωγού (μεταξύ του λεπτού ηλεκτροδίου αλουμινίου και του διαφανούς ηλεκτροδίου). Με ... ... Wikipedia Wikipedia

    - "Swinging" στερεοσκόπηση. Τεχνολογία Gif animation Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια αίσθηση όγκου ακόμη και με μονοκάλια όραση. Ένας παρόμοιος μηχανισμός αντίληψης του όγκου υλοποιείται από τη φύση, όπως, τα κοτόπουλα, κουνώντας τα κεφάλια τους, παρέχουν υψηλής ποιότητας ... ... Wikipedia

Συνεχίζοντας το θέμα:
Λινάρι

Ο χρήστης στην ορολογία των προδιαγραφών) είναι ένα λογισμικό στο πλάι του συνδρομητή, το οποίο σας επιτρέπει να λαμβάνετε, να στείλετε, να δείτε και να επεξεργαστείτε ...

Νέα άρθρα
/
Δημοφιλής