
您前面的屏幕如何显示颜色?
如何制作纳米级像素?
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如何显示准确的颜色|回形针
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以下是视频的文字:
将显示器放大100倍,以查看屏幕上排列整齐的像素。继续放大,您会发现每个像素都由红色,绿色和蓝色的子像素组成。

为什么红色,绿色和蓝色?

现在人们普遍认为,人眼的视锥细胞对红色,绿色和蓝色的三种波长最敏感。我们能分辨出的所有颜色都是由红色,绿色和蓝色混合而成的,它们具有不同的亮度。

这是著名的RGB颜色模型。如果将每种颜色的亮度分为256级(8位),则可以组合16777216种颜色,这对人眼来说已经足够。

但是由不同制造商定义的红色,绿色和蓝色并不完全相同,并且生产的显示器也将非常不同。
因此,为了使您在屏幕上看到准确的颜色,需要定义红色,绿色和蓝色。

这导致了新的概念颜色空间。
这是MAC OS随附的软件“ ColorSync”。在这里,您可以看到各种色彩空间的3D模型。该模型包含可以在此颜色空间中显示的所有颜色。


XYZ色度图可以帮助我们更直观地理解。这里的每个三角形对应一个色彩空间。

以最常见的sRGB为例。这里的三点是sRGB对红色,绿色和蓝色的定义。三角形包围的区域是sRGB可以显示的所有颜色。
Adobe开发的ARGB通过移动绿色坐标以包括更多打印颜色来扩展色域。

但是今天大多数显示器甚至不能覆盖sRGB 100%,这取决于显示器的复杂处理过程。
您面前的图片由数百万个像素组成,每个像素具有红色,绿色和蓝色三个子像素。只有独立控制每个子像素,色彩才能准确显示。

让我们看一下显示器如何控制单个像素。
红色,绿色和蓝色滤光片对应于三个子像素,但是打开方向彼此垂直的两个偏振片会阻止背光灯通过。但是中间的液晶可以使光的偏振方向旋转90°并通过偏振器。


电压会改变液晶分子的排列并削弱透光率。通过独立控制每个液晶单元的电流,可以控制红色,绿色和蓝色三个子像素的亮度,并且相应的像素可以产生各种颜色。

LCD面板是确定显示器质量的关键,生产过程非常复杂。
制作主流TFT-LCD面板有两个最重要的阶段:阵列和单元。
Array阶段的目的是在玻璃上压印控制液晶的电路。

LCD玻璃的厚度约为0. 6mm。首先,需要沉积数百纳米的薄膜层,然后在膜上覆盖一层光致抗蚀剂,然后在用紫外线照射后覆盖一层掩模,清洁未被光致抗蚀剂覆盖的光致抗蚀剂。掩模,然后蚀刻掉未被光刻胶覆盖的薄膜,最后剥离掉剩余的光刻胶,在玻璃上留下所需的薄膜图案。

重复上述步骤,在玻璃上构建复杂的电路图案以控制液晶单元。

Cell阶段的目的是在玻璃基板和彩色滤光片之间注入液晶。

对齐工程是此阶段的关键。为了在设计方向上排列液晶分子,必须在玻璃表面上涂上取向膜以印刷线条。
此后,将框架密封剂施加到滤板上,注入液晶,将其结合到玻璃基板上,并在真空室中在压力下模制。此处的密封胶是我们在屏幕上看到的黑色边框。

关于LCD技术,有许多有趣的细节。如果您想了解更多,可以在我们的微信公众号上发送“显示”,以获取有关吴玉祥博士的100页详细说明。
*吴玉香,“ TFT LCD的显示原理,工艺技术和设备”,光机械纳米测量系统技术集成研讨会

由于LCD面板的工艺复杂,即使不明显的参数增强也将带来高昂的研发成本。这就是为什么相同尺寸的显示器价格差距数十倍的原因。

从TN屏幕,IPS屏幕到OLED,人类的最高思维已经完成了无数纳米级的小型创新。拥有37年历史的Lenovo ThinkVision系列产品是该行业的绝佳注脚。他们继续为显示器定义新的标准,只是为了让您在屏幕前看到更丰富,更准确的颜色。

例如,在此支持99%Adobe RGB的ThinkVision P32u 4K显示器中,我们终于有机会看到更多颜色。以不同的方式看待一切。

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中国海空军控制了制空权和制海权
哈哈哈哈哈哈哈哈哈
傻大个简直~南海人工岛礁没多久就会部署防御性武器了
不是怪这个教授