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  • 1 # 海底的小魚2019

    這兩年led螢幕技術發展的很快,

    1.小點距地產品越來越多,很多液晶拼接屏的專案都改用led螢幕了,說明小點距地顯示效果已經可以媲美液晶了。

    2.led亮度高本來就是他的優點,越來越多的戶外廣告展示會採用led螢幕。

    3.我覺得小點距色彩好的led會逐漸代替投影儀,在會議室做顯示使用。

    4.以後led更清晰,功率降低,進去家庭作為電視使用也是有可能的。

  • 2 # 弱電工程師

    就如led顯示屏企業,從室內顯示、商業顯示到戶外大屏顯示,諸多企業大舉進入LED顯示市場,尤其在智慧大環境的影響下,LED行業更加註重高效效能和智慧化的應用,逐步從“價格戰”過渡到“品牌戰”“價值戰”,這些都對企業的綜合競爭能力具有極高的要求。 據業內專家解釋,最初品一以價格優勢取勝是正確的策略,但作為注重長期連續性的電商,品一忽略了品質和服務兩大問題,這最終導致了它“命喪”轉型路上。 一個品牌的隕落固然可悲,可是其背後的原因更值得在悲中品味,這徒有外殼、而卻沒有內在的企業,也只是在大事揮霍其靚麗的外表而不懂得內在“修養”的重要,金玉其中敗絮其外。產品的質量是品牌的生命,是品牌的靈魂,沒有質量的產品註定要被市場所淘汰,其品牌價值也在這過程中被慢慢磨損消耗而盡。

    下圖是筆者最近接觸到的大螢幕,舉架高,長度長,帶有弧度,整體亮度高,不刺眼

    就目前來說此類級別的LED螢幕已經實現了日常工作的需求,未來就LED來說,安裝的難易程度,功耗繼續減小,亮度更高,更輕薄,也有可能出現像大多數網友希望的是柔性螢幕,更可能的情況下當LED大螢幕技術更加扁平化後,價格更親民這時候大面積的顯示區域將代替投影融合來實現,就整體佈局上是非常美觀的。

    還要考慮一點的是安裝成本,像上圖的這塊小間距LED,後面的安裝方法是鋼構焊接,工程量之大不難想象,而且後期維護時也會有一定危險性和難度,雖然都是箱體式的LED模組但是後期維修起來也會不方便,如果後部背架能做成像拼接屏一樣的拉伸背架就會更方便,唯一有難度的就是整體平整度和傾仰角的調整會比較麻煩,如果以上的幾個問題得到解決難麼普及程度就會更廣的。

    1.價格更親民

    2.安裝更簡單

    3.功耗更小

    感謝觀看,如果對我的回答不滿意的請提出寶貴意見。

  • 3 # XGIMI極米

    大家可能認為這個問題與我們關係不大,但是仔細思考一下,其實顯示技術佈局對於未來其實至關重要。隨著2019年5G網路的到來,用智慧終端分享3D電影、遊戲以及超高畫質(UHD)節目的時代已經在向我們走來,在剛結束的MWC現場,一加手機就展示了5G雲遊戲的未來場景,玩家只需要一部智慧手機和一個遊戲手柄,就可以隨時體驗從前只能在PC端實現的大型遊戲。透過強大的雲處理功能,這類大型遊戲不僅無需下載,還能實現高畫質的畫質和極低的延遲。

    此前華為也推出了雲電腦的功能,透過一部手機就可以實現完整的PC端操作。可以想象一下,在網路越來越快的環境下,未來我們的手機、電視、電腦等個人計算平臺也許真的只是一塊屏而已,所有的應用、遊戲、儲存、運算處理過程都放置在雲端,我們只需要透過網路在一塊螢幕上呼叫雲端的資訊即可,那時屏也將在我們生活中無處不在。

    而正因為意識到顯示技術對於未來的重要性,我們極米科技在2014年就成立了光學實驗室,希望可以持續專注的探索顯示技術。言歸正傳,聊聊題主的問題,LED顯示屏未來可以做到什麼樣的程度?

    LED英文全稱為light emitting diode,它其實就是發光二極體,可以直接把電轉化為光。真正的LED顯示屏,其實可以分為發光二極體顯示屏和有機發光二極體顯示屏兩類,也就是我們說的LED屏和OLED屏。需要注意的是這裡說的LED屏,並不是電視廠商弄出來的基於液晶屏最佳化背光的LED屏,而是利用LED自發光特點實現顯示的LED屏,我們在商場戶外看到的一些大屏就屬於這一類。

    LED顯示屏(發光二極體顯示屏):

    目前商用的LED顯示屏按照顯色可以分為單色屏和彩色屏。單色屏我就不具體說了,這裡聊它沒有太大的意義,我就主要說一下彩色屏。彩色LED顯示屏是以紅、綠、藍三色LED組成基本發光元素,並以點陣方式排布。LED顯示屏通常由顯示模組、控制系統和電源系統構成,透過控制系統控制LED的亮滅來發出不同色光,進而成像。但是由於LED直徑較大,因此同色畫素之間的距離也較大,形成點間距,所以我們常稱為點間距屏。

    從應用場景來看,點間距屏可以分為室外屏和室內屏。室外屏我們比較常見,比如一些商場的戶外廣告屏。室外屏的屏體具有密封防水能力,顯示面板的光電點採用的是純色超高亮度的發光二極體,所以顯示效果真實自然,但是室外屏的點密度較低,只適合觀看距離在十幾米以上觀看,近距離易察覺到明顯的顆粒感。

    而室內屏的顯示面板採用的是柱狀平頭髮光二極體,可視角度相對大一些,理論可以達到150°,更適合下圖這種室內觀看角度大的應用場景。室內屏的點密度相對較高,畫素直徑一般為1mm到3mm,間距在5mm以內,但是觀看距離依然需要幾米之外才能消除顆粒感,而且有害藍光對人眼的傷害遠高於電視。

    目前來看點間距屏還不具備應用在toC的消費級產品上,但是可以預見LED自發光特性帶來的高亮、色彩優勢讓它進入toC消費產品是大勢所趨,這也就引出了Micro LED屏,這是普遍認為的LED屏的未來。Micro LED屏,即LED微縮化和矩陣化屏,相對於前面的點間距屏,最大的好處是採用的1-10μm的LED晶體,實現了0.05㎜或更小直徑的畫素顆粒,近距離觀看也可以獲得細膩的視覺觀感。同時繼承了無機LED的高效率、高亮度、高可靠度及反應時間快等特點,又具有自發光無需背光源的特性,體積小、輕薄,還能輕易實現節能的效果。

    但是消費級顯示屏必須達到零畫素缺陷,而Micro LED屏製作工藝複雜,需要先以類似矽晶片的製造工藝進行生產,然後再轉移到佈滿針柵的底板,連線其超小型LED的電極。如果要打造一塊4K的Micro LED屏,就必須安裝2,500萬個超小型LED的電極,每個電機的大小接近一個花粉粒那麼小,其定位精確度更要達到1μm,每次操作都可能出現差錯,導致Micro LED顯示屏良品率極低。

    OLED顯示屏(有機發光二極體顯示屏):

    聊完發光二極體顯示屏,再來聊聊大家相對更熟悉的OLED屏,OLED屏如今被廣泛應用於手機上,我們熟悉的華為mate20 Pro、小米9、iPhone XS Max、三星S10的螢幕都屬於OLED屏。OLED屏本質上屬於電致發光屏,它是在半導體、熒光粉為主體的材料上施加電而光的。網上關於OLED的詳細介紹已經很多了,我就不聊那麼詳細介紹了,直接進入正題,有機發光二極體顯示屏未來又可以做到怎樣的程度呢?

    這幾年OLED在真空蒸鍍、旋塗、絲網印刷、噴墨列印上都有許多的突破,也讓OLED屏在產品的應用上越來越廣泛,而OLED屏的亮度、色彩、壽命也都有大幅的提升。當然如果說到應用上,柔性OLED和微顯示OLED毫無疑問是OLED的熱點方向,尤其是柔性OLED,近日MWC2019上,三星、華為接連發布了摺疊屏手機引起了大家的廣泛關注,所以我就重點聊聊柔性OLED。

    柔性OLED和普通OLED最大的不同在於基片,柔性OLED採用的是塑膠基片,相比於玻璃基片,平整度較差,基片表面的突起會給膜層結構帶來損傷。而摺疊屏手機也存在類似的問題,摺疊屏手機不僅需要解決螢幕展開後平整度的問題,同時還要考慮長時間反覆摺疊,基片對膜層結構造成的損害,是否會導致螢幕顯示出現問題,影響產品可靠性。

    除此之外,由於塑膠基片的水、氧透過率低於玻璃基片,容易加快元器件的老化,所以這幾年各家在柔性OLED的基片材質上的改進還是付出了不少努力的,這也是我們能在今天看到摺疊屏手機的基礎保障。柔性OLED給手機帶來了突破性的ID設計。而說到未來,我認為微顯示OLED其實也會大放異彩,如OLEDOS顯示技術(矽片上的有機發光二極體)。

    OLEDOS能整合控制電子線路,使得顯示器成本降低、體積大幅縮小,還可以用於微型投影裝置。它和我們熟悉的Google眼鏡上採用的LCOS技術(矽片上的液晶)類似,但是由於OLEDOS是主動發光,不需要背光源,所以在功耗上會有很大的優勢,除此之外OLEDOS還具備視角廣、響應速度快、低成本及低壓驅動的特點。所以我認為未來OLEDOS的成熟和廣泛應用,也許真的可以給我們帶來長續航、功能更豐富智慧眼鏡,而且沒準有一天手機ID設計、互動也會因為OLEDOS顯示技術而出現巨大的變化哦。

    既然說到了OLEDOS用於微型投影,那麼自然要再來聊一聊我們極米的主場LED光源投影。《IDC2018年第三季度中國投影市場跟蹤報告》顯示,LED光源產品銷量累積已經超過143萬臺,同比翻番,根據IDC的分析預測來看,未來五年,LED光源投影依然會有很大的增量。

    LED全綵屏和OLED屏有一個很重要的共同點,那就是它們的畫素是由RGB三原色構成的,它的好處是可以帶來色彩上的大幅提升,讓顯示顏色更純。下圖是一個簡化的光學模組,可以看到,LED光源投影的顏色是透過紅、綠、藍三種顏色的LED陣列混色實現的,所以相對於依靠熒光粉激發三原色的傳統投影來說,LED光源投影的色彩上其實是有較大優勢的。

    近幾年極米光學實驗室在LED投影的亮度提升上付出了許多努力。LED投影亮度提升的難點主要在紅光LED陣列亮度的限制,R光相對於G光、B光的亮度要低,而且十分嬌貴,溫度一高亮度就會下降,所以極米在投影散熱上投入了很大的精力。極米H1到極米H2雖然ID沒有明顯的變化,但是為了提升亮度,內部結構上做了許多的調整,讓R光的溫度穩定在亮度的最佳甜點。同時,極米光學實驗室在極米H2上還嘗試了採用了四光路設計,增加了一條BP光路,再利用不同顏色的LED陣列點亮時間以及能量特點,在不影響色彩表現的情況下,將LED光源投影的亮度提升到了新的高度。未來LED投影還會存在很大的增量,極米光學實驗室也正在透過對光學的持續研究以及技術上的創新,不斷提升LED投影的體驗。

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