屏幕显示技术再突破!海信RGB- Mini LED,让色彩“活”起来

文 | 智能相对论

作者 | 佘凯文

在今天,屏幕显示技术的日新月异,让每次技术革新都引领行业迈向新的高度。

从黑白到彩色,从标清到高清,再到超高清,回顾曾经彩电显示的技术升级,不仅都极大地提升了观众的视觉享受,更推动了行业的整体进步。如今,随着消费者对画质要求的再次提升,屏幕显示技术又一次站在了拐点。

正是在这样的背景下,海信作为全球显示行业的领军企业,在CES 2025展会前夕发布了一项具有里程碑意义的创新——RGB三维控色液晶显示技术。

这项技术的发布,不仅是对现有显示技术的一次全面升级,也是对屏幕显示行业未来发展的深刻洞察,同时也意味着显示行业正在迎来一个全新时代。

“光色同源”下显示技术的进击

当前全球电视行业市场竞争态势呈现出多元化与白热化的特点,各大品牌在产品创新、技术升级以及市场策略上均展开了激烈的较量。

在这场没有硝烟的战争中,显示行业的竞争主要聚焦于“尺寸、光和色”三大核心层面。例如在尺寸方面,随着技术普及和供应链优化,大尺寸面板难以形成壁垒,使得各大品牌都在不断推出更大尺寸的电视产品,并逐渐形成了齐头并进的态势。

数据显示,2024上半年中国彩电市场大尺寸产品(75英寸及以上)零售量份额实现全面增长,75英寸产品以22.4%的零售量份额成功登顶第一尺寸,同时98/100英寸巨幕电视在中国市场的累计出货数量达到了34.8万台,同比增长216%,成为当下市场最热的品类之一。

所以,真正的较量其实更多地体现在了“光和色”这两个关键环节。

过去这些年显示行业的一个重要竞争指标就是“控光分区”,本质就是在竞争一系列与背光控制和画质优化相关的先进技术,这些技术旨在通过更精细的控光分区,实现更高的亮度、更深的黑色、更高的对比度。

例如,当下不少品牌都已推出千级控光分区产品,甚至有品牌还将控光分区做到了万级。

问题在于,类似这样的提升还是局限于数值上的提升,换句话说就是“卷参数”。

那什么才是本质提升?这就不得不说到海信刚刚发布的RGB三维控色液晶显示技术。简单来说,就是将背光层的单色灯珠升级为三原色灯珠,并且实现分区控光控色,实现了显示从传统的黑白背光到RGB多基色背光。须知这一改变,使色彩纯度、色域面积、色彩体积、控色精度等几个维度都实现了对量子点技术的超越,全面碾压QD-Mini LED,甚至是超越QD-OLED。、

以色域为参照,RGB-Mini LED电视产品能达到 97% BT.2020的超高色域,对标了目前QD产品QD-OLED的最高色域水平——99% DCI-P3标准,而且BT.2020色域几乎包含了DCI-P3的全部颜色,并在红色和绿色的表现上更为宽广。因此,即使一个设备声称覆盖了99%的DCI-P3色域,它仍然没有达到BT.2020的同等覆盖范围。

所以,海信的这一突破绝对称得上“百年电视史上的关键突破”。

其实这项技术多年来,一直在被提及被研发,只是碍于技术难度一直没能实现量产,那么问题来了海信又是怎么突破的?

“三生万色”一个显示技术的新时代

具体来说,RGB三维控色液晶显示技术的难点主要是在于“光色同控”的困难,以及RGB LED三基色光源面临发光效率低、寿命短、 高温色偏、色纯不足等关键问题。海信又是如何解决的?答案是“两颗芯”。

1、从技术底层到视觉盛宴

正如前面所说,当前行业的竞争都在围绕“光、色”展开,但一般来说,“光与色”很难协调,就像控光分区技术,它能实现对光的控制,无法涉及到色,这也衍生出一个行业难题那就是“光色同控”。

而RGB-Mini LED通过将电视背光层的普通单色灯珠升级为红、绿、蓝三种颜色的灯珠,直接产生三基色,无需二次转换,由此带来更纯净的光谱和表现力,且突破了白光光源只能单维度控亮度的限制。

剩下的问题就是如何协同“光与色”,也因如此海信依托海信信芯微自研出全球首颗 RGB 光色同控画质芯片,独创的三维光色同控算法,并依靠RGB光色同控画质芯片重新定义了色彩管理系统,从显示场景AI分析识别,到AI自适应控光,再到最后的3*26bits 高精度控色,实现了RGB多基色显示颜色的精准控制。

可以说,这一技术不仅重新定义了高端电视的光色管理系统,更为显示行业的未来发展开辟了全新的道路。

2、越过真实色彩与幻想的边界

那有关效率、寿命、色偏、色纯等关键问题海信又是如何解决的?这就得说到海信的第二“芯”, RGB-Mini LED背光芯片了。

海信通过多项设计、材料和工艺创新,首创图形化反射镜面,使发光效率提升15%;采用3倍厚度高致密PV层,让芯片在高湿环境下寿命延长66%;通过自研复合衬底长晶工艺,实现三色芯片发光角度一致性提升50%;应用窄光谱外延生长工艺,G芯片光谱半宽降低27%,全面提升芯片性能、色彩准确性与稳定性,为显示效果提供了坚实的硬件基础。

尤为值得一提的是,海信通过深度挖掘材料科学与工艺创新的潜力,不仅实现了硬件性能的大幅跃升,更在色彩还原的精准度与稳定性上树立了新的标杆。此次发布会,所发布的116英寸全球首台也是全球最大的RGB-Mini LED电视,也宣告了电视显示进入RGB-Mini LED时代。这些成果背后,不仅彰显了海信对显示技术极致追求的独特理念,更进一步巩固了其在高端显示市场的领先地位。

可以说,海信RGB三维控色液晶显示技术的发布,标志着显示行业的又一次革命性飞跃。其“两颗芯”的创新方案,不仅解决了“光色同控”的技术瓶颈,更在色彩表现上实现了质的飞跃,全面超越了现有技术,并使显示行业加速迈向“三生万色”的全新时代。

*本文图片均来源于网络

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/950064.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

豆包ai 生成动态tree 增、删、改以及上移下移 html+jquery

[豆包ai 生成动态tree 增、删、改以及上移下移 htmljquery) 人工Ai 编程 推荐一Kimi https://kimi.moonshot.cn/ 推荐二 豆包https://www.doubao.com/ 实现效果图 html 代码 <!DOCTYPE html> <html lang"en"><head><meta charset"UTF…

基于SMT32U575RIT单片机-中断练习

任务 查看手册对所有的拓展板上和相对应的底板的引脚对应的端口找到以下结论 通过STM32MX软件对各个引脚进行相应的配置 1.第一种切换模式电脑发送 #include "main.h" #include "icache.h" #include "usart.h" #include "gpio.h"/*…

HNU人工智能期末复习知识点整理

考纲 选择题 ( 30 分 ) (30分) (30分)&#xff1a; 15 15 15个单选 选择题范围为 PPT 内容&#xff0b;课本内容 计算、简答、推理题 ( 70 分 ) (70分) (70分)&#xff1a; 4 4 4个大题&#xff0c;每个大题 2 ∼ 3 2 \sim 3 2∼3小问 4 4 4个大题分别为&#xff1a;机器学习、…

设计DCDC的 Layout的秘诀

很多DCDC芯片的手册都有对应的PCB Layout设计要求&#xff0c;有些还会提供一些Layout示意图&#xff0c;都是大同小异的。 比如我随便列几点buck的设计要点&#xff1a; 1、输入电容器和二极管在与IC相同的面&#xff0c;尽可能在IC最近处。 2、电感靠近芯片的SW&#xff0c;输…

自动驾驶控制与规划——Project 6: A* Route Planning

目录 零、任务介绍一、算法原理1.1 A* Algorithm1.2 启发函数 二、代码实现三、结果分析四、效果展示4.1 Dijkstra距离4.2 Manhatten距离4.3 欧几里德距离4.4 对角距离 五、后记 零、任务介绍 carla-ros-bridge/src/ros-bridge/carla_shenlan_projects/carla_shenlan_a_star_p…

单纯形法的学习笔记

文章目录 A. 单纯形法概述1. 优化模型示例 B. 理论基础C. 算法思想D. 实现算法1. 线性规划的标准型2. 顶点解的理解及表示2.1 在标准型中变量取值为零的意义2.2 顶点解的表示 3. 最优性判断4. 解的更新5. 完成迭代过程 E. 单纯形法的基本概念与本文对照F. 文档源码 前言&#x…

ArmSoM RK3588/RK3576核心板,开发板网络设置

ArmSoM系列产品都搭配了以太网口或WIFI模块&#xff0c;PCIE转以太网模块、 USB转以太网模块等&#xff0c;这样我们的网络需求就不止是上网这么简单了&#xff0c;可以衍生出多种不同的玩法。 1. 网络连接​ 连接互联网或者组成局域网都需要满足一个前提–设备需要获取到ip&a…

[Linux]线程概念与控制

目录 一、线程概念 1.什么是线程 2.线程的轻量化 3.LWP字段 4.局部性原理 5.线程的优缺点 6.进程VS线程 二、线程的控制 1.线程创建 2.获取线程id 3.线程退出与等待 4.创建轻量级进程 三、线程的管理 1.pthread库管理线程 2.线程局部存储 四、C线程库 1.构造函…

cmake--库链接--RPATH--RUNPATH

RPATH--RUNPATH RPATH 是一种嵌入到二进制文件(可执行文件/库文件)中的路径信息&#xff0c;也就是存在于可执行文件或者库文件中的&#xff0c; 用RPATH(旧)或者RUNPATH(新)参数记录的路径信息&#xff0c; 指示动态链接器在运行时查找共享库的位置。 查看二进制文件的RPATH或…

Chapter 4.4:Adding shortcut connections

4 Implementing a GPT model from Scratch To Generate Text 4.4 Adding shortcut connections 接下来&#xff0c;让我们讨论 shortcut connections&#xff08;快捷连接&#xff09;背后的概念&#xff0c;也称为 skip connections&#xff08;跳跃连接&#xff09;或 resid…

Web渗透测试之XSS跨站脚本 原理 出现的原因 出现的位置 测试的方法 危害 防御手段 面试题 一篇文章给你说的明明白白

目录 XSS介绍的原理和说明 Cross Site Scripting 钓鱼 XSS攻击原理 XSS漏洞出现的原因&#xff1a; XSS产生的原因分析 XSS出现位置&#xff1a; XSS测试方法 XSS的危害 防御手段&#xff1a; 其它防御 面试题: 备注&#xff1a; XSS介绍的原理和说明 嵌入在客户…

热门数据手套对比,应用方向有何不同?

AI与人形机器人是目前市场中大热的两个新行业。在人形机器人或拟人仿真机器人制造与开发中动作捕捉技术的融入是必不可少的&#xff0c;通过将动捕数据与先进的AI大数据训练技术相结合&#xff0c;不仅能够省去枯燥乏味的动作编程过程大幅减少训练时间&#xff0c;还可以使训练…

dbt Semantic Layer 详细教程-1 :总体概述

dbt 语义模型提供语言描述方式快速定义业务指标。本文介绍语义模型作用和意义&#xff0c;以及语义模型的组成部分&#xff0c;后面会继续介绍如何定义语义模型&#xff0c;基于语义模型定义指标&#xff0c;如何通过MetricFlow&#xff08;语义层框架&#xff09;能够构建用于…

JAVA:探讨 CopyOnWriteArrayList 的详细指南

1、简述 在 Java 的并发编程中&#xff0c;CopyOnWriteArrayList 是一种特殊的线程安全的集合类。它位于 java.util.concurrent 包中&#xff0c;主要用于在并发读写场景下提供稳定的性能。与传统的 ArrayList 不同&#xff0c;CopyOnWriteArrayList 通过在每次修改时创建一个…

简单编程实现QT程序黑色主题显示

代码如下 int main(int argc, char *argv[]) {QApplication a(argc, argv);//QSurfaceFormat::setDefaultFormat(QVTKOpenGLStereoWidget::defaultFormat());QPalette darkpalette;a.setStyle(QStyleFactory::create("Fusion"));darkpalette.setColor(QPalette::Wind…

沁恒CH32V208GBU6外设PWM:注意分辨时钟使能函数RCC_APB2PeriphClockCmd;PWM模式1和模式2的区别;PWM动态开启和关闭

从事嵌入式单片机的工作算是符合我个人兴趣爱好的,当面对一个新的芯片我即想把芯片尽快搞懂完成项目赚钱,也想着能够把自己遇到的坑和注意事项记录下来,即方便自己后面查阅也可以分享给大家,这是一种冲动,但是这个或许并不是原厂希望的,尽管这样有可能会牺牲一些时间也有哪天原…

飞书企业消息实践

一、飞书自带的消息机器人限制 频控策略 - 服务端 API - 飞书开放平台 自定义机器人的频率控制和普通应用不同&#xff0c;为单租户单机器人 100 次/分钟&#xff0c;5 次/秒。建议发送消息尽量避开诸如 10:00、17:30 等整点及半点时间&#xff0c;否则可能出现因系统压力导致…

0107作业

思维导图 练习: 要求在堆区连续申请5个int的大小空间用于存储5名学生的成绩&#xff0c;分别完成空间的申请、成绩的录入、升序 排序、 成绩输出函数以及空间释放函数&#xff0c;并在主程序中完成测试 要求使用new和delete完成 #include <iostream>using namespace std…

以C++为基础快速了解C#

using System: - using 关键字用于在程序中包含 System 命名空间。 一个程序一般有多个 using 语句, 相当于C的 using namespace std; C# 是大小写敏感的。 所有的语句和表达式必须以分号&#xff08;;&#xff09;结尾。 程序的执行从 Main 方法开始。 与 Java 不同的是&#…

面试题:并发与并行的区别?

并发&#xff08;Concurrency&#xff09;和并行&#xff08;Parallelism&#xff09;是计算机科学中两个相关但不同的概念&#xff0c;它们都涉及到同时处理多个任务&#xff0c;但在实现方式和效果上有显著的区别。理解这两者的区别对于编写高效的多任务程序非常重要。 并发&…