在3D市場中,LCD與等離子之間的競爭只會成為一個贏家。雖然等離子體比LCD更快,但政府在歐洲和美國發(fā)起的監(jiān)管意味著高效的LCD技術 - 等離子體消耗的能量是傳統(tǒng)LCD的兩倍,而LED背光可以進一步提高LCD效率 - 是唯一可行的選擇。美國的EnergyStar®標準4.0版電視規(guī)范于2010年5月1日生效,為行業(yè)提供了嚴格的電力預算。計劃于2012年5月推出的5.0版本進一步削減了最大允許的“開啟”功率(見表1)。
表1:能源之星®“開啟”各種屏幕尺寸的功率要求。
LED背光正在被廣泛采用。據(jù)預測,到2012年,由于其提供的卓越性能,70%的液晶電視將使用LED背光而不是冷陰極熒光燈。
特別是,LED背光提供了改善的色域和飽和度,非常短的開/關切換時間(《100 ns),100,000小時的使用壽命,并且它們實現(xiàn)了緊湊的薄面板設計。
有兩種實現(xiàn)LED背光的方法(見圖1):
在間接背光照明中,LED排列在邊緣,并配有光導,使光線均勻分布在LCD。這種布置可以在屏幕尺寸高達40英寸的情況下實現(xiàn)良好的光學均勻性,并且可以實現(xiàn)厚度僅為5到10毫米的背光單元。
在直接背光系統(tǒng)中,LED直接位于LCD后面,實現(xiàn)低功耗,良好的散熱設計和出色的可擴展性,幾乎不限制屏幕尺寸。面板可以制成10至25毫米厚。一個關鍵優(yōu)勢是直接背光可以實現(xiàn)局部調光,從而提高功耗和動態(tài)對比度。
圖1:LED背光技術。
制作3D效果
對于3D立體可視化,眼鏡用于實現(xiàn)右眼和左眼的右透視圖和左透視圖的時間復用。已經(jīng)很清楚,由于具有卓越的3D分辨率和出色的2D圖像質量,快門眼鏡類型的眼鏡將戰(zhàn)勝偏光眼鏡的競爭技術。偏光眼鏡的使用降低了2D使用中的圖像質量,并且在很長一段時間內,由于3D編程的稀缺性,大多數(shù)3D集合的觀看將處于2D模式。
快門眼鏡操作的挑戰(zhàn)是避免串擾和閃爍(見圖2)。由于3D模式下的時間復用,需要將顯示速率從120Hz有效加倍到240Hz以避免閃爍問題。對于高端市場電視,預計圖像速率甚至會增加到480 Hz。
Crosstalk是左圖像通道泄漏到右眼視圖中,反之亦然。串擾的感知是所謂的“鬼影”,其中陰影圖像是可見的。避免串擾需要LCD,LED背光和快門眼鏡的極其精確的同步。