近年來,隨著5G和大數(shù)據(jù)的蓬勃發(fā)展,利用大量且高速的數(shù)據(jù)做支撐,人們得以在智慧城市、調(diào)度指揮、安防監(jiān)控等領(lǐng)域大展拳腳。而作為數(shù)據(jù)的最終呈現(xiàn)載體,LED小間距因其分辨率高、亮度高、色域廣、視角廣等特點(diǎn),也越來越受到市場(chǎng)的青睞。
但小間距在帶來更高分辨率顯示的同時(shí),也帶來了一些挑戰(zhàn)。屏幕的間距越小,對(duì)顯示效果的要求就越高。如何為L(zhǎng)ED小間距屏幕提供創(chuàng)新技術(shù),增強(qiáng)顯示效果,成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
迷你光電針對(duì)小間距的效果問題,與多家廠商合作,進(jìn)行了大量的研究與測(cè)試,不斷優(yōu)化軟件和硬件,開發(fā)出了高精度校正、分層校正、灰度精修、infi-bit等一系列相關(guān)技術(shù),以提升小間距的顯示效果,盡顯其光彩一面。
高精度校正相較于傳統(tǒng)8bit精度的校正,采用14bit高精度的數(shù)據(jù)處理方式,會(huì)使得亮色度的控制更加精準(zhǔn),色坐標(biāo)的準(zhǔn)確度和整體一致性得到顯著提升。
分層校正
常規(guī)校正,是在屏體打全亮?xí)r采集燈珠的亮度數(shù)據(jù),這樣計(jì)算所得的校正系數(shù)適用于屏的高亮度情況,但是在屏體亮度降低到一定程度時(shí),校正系數(shù)就不能很好的匹配了,屏體的亮度均勻性就會(huì)下降。
為了解決這個(gè)問題,我們?cè)谛U龝r(shí),另外采集了屏幕低亮情況下的數(shù)據(jù),將計(jì)算后的校正系數(shù)都存于接收卡中,優(yōu)化接收卡程序,實(shí)現(xiàn)不同亮度下,調(diào)取對(duì)應(yīng)的校正系數(shù),以實(shí)現(xiàn)全灰階的亮度均勻顯示。
灰度精修
由于紅綠藍(lán)燈珠在低灰時(shí),其亮度隨電流的變化并不是完全線性,且三者的變化率也不盡相同,再加之驅(qū)動(dòng)芯片對(duì)電流控制的精確度問題,就會(huì)造成小間距屏幕在低灰時(shí)可能出現(xiàn)跳灰現(xiàn)象。
迷你光電的灰度精修技術(shù),利用色度計(jì)對(duì)全灰階進(jìn)行掃描,對(duì)每一階進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,識(shí)別出異常灰階后對(duì)每級(jí)灰階的紅綠藍(lán) gamma值進(jìn)行調(diào)整,從而實(shí)現(xiàn)每一階灰度下RGB配比相同,使得不同灰階下的亮度關(guān)系符合線性規(guī)律,令灰階過度更加均勻。
灰度精修前
灰度精修后
infi-bit 技術(shù)
我們知道灰度等級(jí)越高,led屏在低灰情況下的表現(xiàn)就越好,這是因?yàn)榛叶鹊燃?jí)越高,就表示從最暗到最亮能被分割成的份數(shù)就越多,這就意味著更多的、不同程度的“黑”能夠被挑中展示出來,自然就能表現(xiàn)更多的暗處細(xì)節(jié)。
驅(qū)動(dòng)芯片目前能做到最高的灰度等級(jí)為16bit,即65536級(jí)。但是,對(duì)于小間距屏幕來說,還有提升的空間,以避免出現(xiàn)黑處不夠黑,圖像細(xì)節(jié)丟失的情況。
結(jié)合人眼對(duì)于亮度的感知實(shí)際為亮度時(shí)間總和原理,迷你光電利用圖像空域抖動(dòng)算法開發(fā)出了infi-bit技術(shù),在低灰情況下可以按需進(jìn)行灰度等級(jí)提升,讓屏幕能得到更多的“黑”,從而顯示更多的暗處細(xì)節(jié)。
常規(guī)效果
infi-bit效果
LED小間距的發(fā)展越來越成熟,點(diǎn)間距也在不斷下探,間距越小,就意味著對(duì)生產(chǎn)工藝和芯片性能的要求越高,控制系統(tǒng)也不例外,校正的升級(jí),效果的優(yōu)化都是永遠(yuǎn)的課題,迷你光電必將攻堅(jiān)克難,不斷創(chuàng)新,只為小間距的生動(dòng)艷麗,繁花似錦。