高品質(zhì)的LED顯示屏為了達(dá)到最佳的畫(huà)面質(zhì)量,通常需要進(jìn)行亮度與色彩的校準(zhǔn),使得LED顯示屏點(diǎn)亮后的亮度、顏色一致性達(dá)到最佳,那么高品質(zhì)的LED顯示屏為什么要做校正,應(yīng)該如何進(jìn)行校正。
首先要了解肉眼感知亮度的基本特性。人的眼睛實(shí)際感覺(jué)到的亮度與一塊LED顯示屏實(shí)際發(fā)出的亮度,不是成線性關(guān)系,而是一種非線性關(guān)系。
例如,肉眼看一塊實(shí)際亮度為1000nit的LED顯示屏,我們把亮度降低到500nit,實(shí)際亮度降低了50%,但是肉眼感知亮度不是線性下降到了50%,而是感覺(jué)僅僅下降到73%。
肉眼感知屏幕亮度與LED顯示屏的實(shí)際亮度這條非線性的曲線,被稱作伽馬曲線(如圖1)。從伽馬曲線能夠看到,肉眼對(duì)亮度變化的視覺(jué)體驗(yàn)是比較主觀的,與LED顯示屏實(shí)際上亮度變動(dòng)幅度并不一致。
圖1伽馬曲線
下面再來(lái)了解肉眼對(duì)色彩感知改變的特點(diǎn)。圖2是CIE色度圖,顏色可以用色坐標(biāo)或者光的波長(zhǎng)來(lái)表示,例如常見(jiàn)的LED顯示屏的波長(zhǎng),紅色LED為620納米,綠色LED為525納米,藍(lán)色LED為470納米。
通常情況下,在均勻色彩空間中,肉眼對(duì)于色差的寬容度是△Euv=3,也被稱為視覺(jué)可感知色差,當(dāng)LED之間的色差小于此數(shù)值時(shí),被認(rèn)為差異性不大,當(dāng)△Euv>6表示肉眼感覺(jué)到兩色之間的嚴(yán)重色差。
或者一般來(lái)說(shuō)波長(zhǎng)差異超過(guò)2-3納米時(shí),肉眼可以感覺(jué)到色差,但是肉眼對(duì)于不同顏色的敏感程度還是存在差異,不同的顏色肉眼能感覺(jué)到的波長(zhǎng)差距是不固定的。
圖2 色度坐標(biāo)圖
通過(guò)肉眼對(duì)亮度、顏色變化規(guī)律來(lái)看,LED顯示屏需要把亮度、色彩差異保持在肉眼感受不到的差異范圍以內(nèi),這樣肉眼觀看LED顯示屏的時(shí)候才會(huì)感到亮度、顏色一致性較好。
例如Voury卓華以獨(dú)家反伽馬校正技術(shù)和逐點(diǎn)亮度校正技術(shù),破解大屏幕顯示統(tǒng)一性難題,可以應(yīng)用于各種類(lèi)型的LED顯示屏,包括室內(nèi)和室外、高清晰度和低清晰度等不同類(lèi)型的產(chǎn)品。通過(guò)該技術(shù)的應(yīng)用,LED顯示屏可以呈現(xiàn)出保障低亮高灰顯示效果,使動(dòng)態(tài)畫(huà)面顯示的更加真實(shí)自然,均勻一致,提高觀看體驗(yàn)。
一般LED顯示屏實(shí)際選用的LED封裝器件的亮度范圍、波長(zhǎng)范圍可能比以上理想的范圍要大,這就導(dǎo)致了肉眼可能看出LED發(fā)光芯片的亮度、顏色差異。
另外一種情況是COB封裝,雖然LED發(fā)光芯片的來(lái)料亮度、波長(zhǎng)都可以控制在理想的范圍內(nèi),但是也會(huì)導(dǎo)致亮度、顏色的不一致。
LED顯示屏的逐點(diǎn)校正
為了解決LED顯示屏的這種不一致性,提高顯示質(zhì)量,可以采用逐點(diǎn)校正技術(shù)。
逐點(diǎn)校正
逐點(diǎn)校正是基于對(duì)LED顯示屏上的每一個(gè)像素點(diǎn)的亮度和顏色數(shù)據(jù)信息進(jìn)行采集,給出每一個(gè)基色子像素的校正系數(shù),把它發(fā)送給顯示屏的自動(dòng)控制系統(tǒng),由控制系統(tǒng)應(yīng)用校正系數(shù),完成對(duì)每一個(gè)基色子像素的差異化驅(qū)動(dòng),從而提高顯示屏的亮度、色度的均勻性和色彩保真度。
Voury卓華LED顯示屏配備的逐點(diǎn)校正系統(tǒng)會(huì)對(duì)每個(gè)顯示屏單元板中的每個(gè)像素進(jìn)行單獨(dú)控制,包括其亮度和顏色的控制,以獲得前所未有的均勻度,實(shí)現(xiàn)成千上萬(wàn)LED像素點(diǎn)能達(dá)到一模一樣的發(fā)光特性。單模塊亮度、色度校正技術(shù)很好的解決了屏體更換模塊后,新模塊與舊模塊之間的色差和亮度不均勻問(wèn)題。