CES trendek: MiniLED és jobb, mint az OLED?

CES trendek: MiniLED és jobb, mint az OLED?
22 RÉSZVÉNY

Az LG-vel friss bejelentés hogy a vállalat bemutatja első QNED MiniLED televízióját a virtuális CES-en, a TCL-n, és a Samsung is hasonló megjelenítési technológiákat mutat be a kiállításon, sok fogyasztó kíváncsi arra, hogy mi a fene a „MiniLED” valójában, és hogyan viszonyul a jelenlegi megjelenítési technológiához. És ez a zavart tökéletesen indokolt, különös tekintettel arra, hogy a lapos kijelzők piacán hány marketing kifejezés tartalmaz már némi variációt a „LED-ről”.





Dióhéjban ezek az új MiniLED kijelzők továbbra is LCD alapú televíziók, amelyek árban és teljesítményben ülnek a piac költségvetési vége és az OLED televíziók által jelenleg elfoglalt több prémium hely között. Az LG által az említett televíziókhoz választott monikerek egyszerűen leírják azt a technológiát, amelyet a teljesítmény olyan szintre emelésére használnak, amely méltó ahhoz, hogy valami emelkedett, de nem kiemelkedő árszegmensben áruljon. A cél itt az, hogy megpróbálja áthidalni az OLED által nyújtott teljesítménybeli rést, és bizonyos szempontból meghaladja azt. De hogyan, pontosan?





Kvantumpontok

A QNED-ben a „Q” jelöli kvantumpontok , a technológiát, amelyet még az 1980-as években találtak ki a Bell Labs-nál. A kvantumpontok ember által előállított nanorészecskék, amelyek félvezető tulajdonságokkal rendelkeznek, és elsősorban a kijelző színteljesítményének javítására szolgálnak. A HDR előtt a legtöbb LCD televízió által kínált alapszínes teljesítmény önmagában elegendő telítettséget biztosított ahhoz, hogy a lejátszott videotartalmat hűen vissza lehessen állítani. De az Ultra HD Blu-ray és HDR streaming szolgáltatások megjelenésével a pontos színvisszaadás követelményei még tovább fokozódnak, ezért sok évtizedes technológiába belefoglalták a kutatás-fejlesztést, végül ezeket a nanorészecskéket jól hasznosították.





vezeték nélküli adapter nem működik Windows 10

A kvantumpontok megfelelő kihasználása érdekében azokat egy filmrétegre viszik fel, amelyet az LCD panel és a háttérvilágítás közé helyeznek. Maguk a pontok őrülten kicsiek, 2 és 10 nanométer közötti szélességűek. Amikor a kijelző háttérvilágítása eléri őket, a kvantumpont mérete meghatározza a kibocsátott fény hullámhosszát, és végül a gyártó által tervezett pontos színt nyújtja. Nagyobb méretű pontok a vörös felé tolódó fényt bocsátják ki, az exponenciálisan kisebb pontok pedig inkább a zöld felé tolják el a fényt. Ennek a megvalósításnak köszönhetően a színek nemcsak telítettebbek, de kiszámíthatóbbá is válnak, lehetővé téve a vállalatok számára, akik eredetileg pontosabb képet használnak, kevesebb teljesítménykülönbséggel az egyes kijelzők között.

Ezenkívül a szín kvantumpont hatása akkor is megmarad, ha nagy fényerejű háttérvilágítást használnak. A jelenlegi OLED technológiával a mély, telített színek eredendõ minõséget képviselnek, de csak alatta egy bizonyos fényerő-küszöb . A kvantumpontok kevésbé nyűgösek, és lehetővé teszik a fokozott színteljesítményt rendkívül magas nit-szinteken, legalább 4000 nit-ig.



Aztán ott van a betűszó „NED” része. Ez az LG tulajdonjogára való hivatkozás NanoCell LCD-panel technológia. Az ilyen kijelzők jellemzői: IPS LCD panel továbbfejlesztett szín- és látószög tulajdonságokkal. Történelmileg az LCD-kijelzőknek problémái voltak a színek és a kontraszt megőrzésével, amikor a kép közepétől a tengelyen kívül mozog. Ez azt jelenti, hogy a kanapé bal vagy jobb oldalán ülő nézők teljesen más képet láthatnak, mint azok, akik elöl és középen néznek.

Nanocell





Az OLED erősségei közé tartozik az egyenletesebb képminőség a tengelyen kívüli látószögeknél is, de a NanoCell technológiával az LG megpróbálja áthidalni ezt a rést is, egy másik nanorészecskés filmréteget felhordva az LCD panel tetejére a nem kívánt kóbor fény elnyeléséhez. meghatározott hullámhosszakon. Ez nemcsak növeli a szín és a kontraszt tengelyen való tisztaságát, hanem segít megtartani ezt a fokozott teljesítményt nagyobb látószögben is, következetesebb képpel, jobb színvisszaadással és kevésbé kimosott képpel.

Mi az a MiniLED?

De mi van a MiniLED-szel? Ezt nem szabad összekeverni microLED , az OLED-hez szorosabban kapcsolódó megjelenítési technológiát, mint a QNED-et, amelyet elsősorban digitális feliratokhoz és nagy formátumú színházi kijelzőkhöz használnak. A MiniLED egy újonnan kifejlesztett LCD háttérvilágítás és fényerő-szabályozó technológiával rendelkező kijelző, amelyet a gyártók nemrégiben elfogadottak, hogy segítsék áthidalni a jelenleg piacon lévő LCD és OLED kijelzők közötti kontraszt teljesítménybeli különbségeket. A mai LCD panelek önmagukban nem képesek valódi fekete színt előállítani, ezért a szabályozható háttérvilágításokat használják a kontraszt teljesítményének növelésére.





hogyan használd a szűrőket a snapchat -en

A hagyományos élvilágítású vagy a teljes tömbű helyi fényerő-szabályozás (FALD) háttérvilágítási technológiáival ellentétben a MiniLED feldobja az előzetest, több tíz vagy száz egyenként címezhető LED-től tízezrekig. Az LG saját MiniLED háttérvilágítási megoldása akár közel 30.000 LED-ből áll, amelyek fenomenális csúcsfényességet és állítólagos 1.000.000: 1 kontrasztarányt képesek előállítani.

Ezeket a LED-eket legfeljebb 2500 egyénileg címezhető zóna egészíti ki a fejlett helyi tompítás érdekében, intelligensebb és zökkenőmentesebb dinamikus kontrasztrendszert biztosítva, amely kiküszöböli a korábbi technikák számos velejáró problémáját, mint pl. virágzó , glóriás műtárgy, ahol a fényes tárgyat körülvevő pixelek fényesebbnek tűnnek, mint kellene. A címezhetőbb zónákkal a háttérvilágítás vezérléséhez a MiniLED drámai módon csökkenti ezeket a tárgyakat. A MiniLED skálázható is, minden méretű kijelzőhöz alkalmazkodik, így nagyszerű háttérvilágítási lehetőség minden LCD-alapú kijelző számára, amikor a jövőbe lépünk.

A Windows 10 csatlakozik a wifi -hez, de nincs internet

Jobb a MiniLED vagy az OLED?

De hogyan áll pontosan a QNED MiniLED a jelenlegi OLED-kijelzőkig? Ez egy kicsit feldobás tényleg. Míg az OLED-eken található önkibocsátó pixelek valódi feketét és hipnotizáló szintű kontrasztot eredményeznek a képen, az OLED a kép teljes fényerejében meglehetősen korlátozott. A legtöbb OLED panel a piacon ma a kép fényerejének 600-700 nitt csúcsát éri el, és ez csak akkor lehetséges, ha a pixelek nagyjából fele, vagy annál kevesebb megköveteli, hogy ilyen rövid ideig fényesek legyenek. Ha több mint a fele igényel ekkora fényerőt, akkor a televízió automatikus fényerő-korlátozója (ABL) beindul, és a pixel fényerejét körülbelül 200 nitre csökkenti, a szóban forgó televíziós modelltől függően.

Az ABL-t be kell kapcsolni, különben a pixelek hajlamosak a teljesítmény romlására és elveszítésére. És csakúgy, mint a plazmatévék esetében, az OLED hajlamos lehet a kép megtartására, amelyet gyakrabban beégésnek neveznek, ahol egy szellemszerű kép megmaradhat a képernyőn a statikus képekből, amelyek túl sokáig maradnak jelen. Az OLED televíziók többségében vannak ellenintézkedések, hogy megakadályozzák ezt, de ez nem bolondbiztos.

Az LCD-alapú televíziók nem hajlamosak a képmegőrzésre, és a legtöbb jóval nagyobb kép fényerőt kínál (akár több ezer nikkel is), amely nem korlátozódik a pixelek meghatározott százalékára, így potenciálisan dinamikusabb tartományt biztosít bizonyos HDR-tartalmakhoz .

Ha van költségkerete bármelyik televíziótípushoz, akkor felteszi a kérdést magának: nagyobb fényerejű vagy nagyobb kontrasztú kijelzőt akarok? Ha inkább kikapcsolt lámpákkal néz, akkor valószínűleg az OLED a jobb választás. De ha bekapcsolt lámpákkal vagy sok napfényű környezetben néz, akkor valószínűleg a QNED MiniLED által biztosított nagyobb kép fényereje a jobb választás, mivel nagy részét kivágja a szoba környezeti fényéből, ami végül eltalál a képernyő, amely szubjektíven tetszetősebb képet nyújt.

A különféle címezhető, nagy fényerejű LED-ek fejlett háttérvilágítási tömbjének, a színteljesítménynek, a látószögnek és a kép pontosságának a kombinációja a kvantumpont és a NanoCell technológiának köszönhetően erős érvet kell felhozni, hogy ez közel lehet a csúcsteljesítmény, amelyet az LCD-alapú televíziók el tudnak érni, és valamikor egy új, olcsóbb megjelenítési technológiával váltják fel a piac azon szegmensét, ahol ezek a televíziók jelenleg találhatók.

De lehet, hogy ez a megjelenítési technológia már itt van. A Samsung rendelkezik nemrég bejelentett tervek hogy belépjenek a nagy formátumú OLED piacra az OLED kijelzők saját olcsóbb és fényesebb változatával. A Samsung reméli, hogy le fogja egyszerűsíteni a tipikus OLED-gyártási folyamatot azáltal, hogy 22-ről 13-ra csökkenti a működő OLED-televízió gyártásához szükséges anyagrétegek számát. A Samsung szerint ez csaknem a negyedét fogja megnövelni az OLED-panel gyártásának költségeit. Kvantumpontok használatát tervezik a kép fényerejének növelése és a fény hiányának kiszűrése érdekében, amelyet ezek a most hiányzó rétegek tettek volna. A Samsung 11 milliárd dolláros beruházása a kvantumpontos OLED panelek kifejlesztésébe két gyártósort indít el Dél-Koreában 2025-ig, a vállalat célja, hogy valamikor 2021-ben megkezdje a gyártást. Lehetséges tehát, hogy a QNED MiniLED síkképernyős technológia valóban rövid életű lehet.