1. 引言LCD電視系統(tǒng)需要用最優(yōu)化的屏幕前性能來表現(xiàn)視頻和多媒體圖像。它們必須滿足許多要求,如對比度、亮度、色彩、閃爍、運動畫像、視角、功耗以及成本。所有這些項目均直接與背光有關。LCD電視需要高亮度,因此
結合紅、綠、藍光(RGB)發(fā)光二極管(LED)的多重色彩光源,可以產生多樣化色彩輸出,同時LED本身也具備相當?shù)姆€(wěn)定度和高效率,不過在要運用RGB?。蹋牛漠a出多重色彩光源并維持高品質,仍有些挑戰(zhàn)必須克
住友化學展位展示的有機EL照明面板(點擊放大) 住友化學利用噴墨方法試制出了采用該公司面向電視開發(fā)的高分子有機EL材料的照明面板,并在太平洋橫濱會展中心舉行的“FPD International 2011”上進行了展示。高分
一、逐點校正技術概念當前LED芯片生產制程現(xiàn)狀,決定了即便是同批次生產出的LED芯片,其個體間發(fā)光強度與主波長依然存在相當大的差異性。對于LED顯示應用來說,這種差異性將嚴重影響顯示質量,必須首先通過分光分色對
隨著市場競爭激烈,提高顯示屏顯示質量越來越為行業(yè)所重視,逐點校正已被多家高端生產廠家納為常規(guī)工藝流程,也常被顯示屏招標單位納入標書。然而,對于逐點校正的條件、實施、應用領域以及后續(xù)維護等等,業(yè)界還廣泛
LED顯示屏技術從二十世紀80年代初的單色顯示屏,到80年代末的雙基色顯示屏,再到90年代中期的三基色(全彩色)顯示屏,直到今天我們在平板顯示領域廣泛討論的多基色(大于三基色)處理技術。LED顯示屏的色度處理技術
0 引言在人臉檢測領域,人臉特征的選取是基礎與核心。目前主要的人臉檢測方法可以分為基于特征的方法和基于統(tǒng)計的方法兩大類?;谔卣鞯姆椒梢蕴幚磔^大尺度和視角變化的人臉檢測問題,但其最大的困難在于很難找到
LED顯示屏技術從二十世紀80年代初的單色顯示屏,到80年代末的雙基色顯示屏,再到90年代中期的三基色(全彩色)顯示屏,直到今天我們在平板顯示領域廣泛討論的多基色(大于三基色)處理技術。LED顯示屏的色度處理技術
圖像壓縮編碼和解碼原理本節(jié)介紹圖像壓縮編碼的基本原理,圖像數(shù)據(jù)壓縮和解壓縮電路的基本結構。它們是看影碟機電路圖的基礎知識。一、圖像壓縮的基本途徑 圖像的數(shù)據(jù)量極大,必須對其數(shù)據(jù)總量大大壓縮,才能夠存儲
LED技術最大的優(yōu)點之一在于能夠以電磁輻射的形式,產生頻譜極窄的純色光,而且效率高、無熱輻射。如果產生的顏色正好是想要的顏色,固然很好,但是在普通照明應用中,我們真正想要的是“白色”的光。換句
圖像壓縮編碼和解碼原理本節(jié)介紹圖像壓縮編碼的基本原理,圖像數(shù)據(jù)壓縮和解壓縮電路的基本結構。它們是看影碟機電路圖的基礎知識。一、圖像壓縮的基本途徑 圖像的數(shù)據(jù)量極大,必須對其數(shù)據(jù)總量大大壓縮,才能夠存儲
1 引言 LED顯示屏技術從二十世紀80年代初的單色顯示屏,到80年代末的雙基色顯示屏,再到90年代中期的三基色(全彩色)顯示屏,直到今天我們在平板顯示領域廣泛討論的多基色(大于三基色)處理技術。LED顯示屏的色度
LED技術最大的優(yōu)點之一在于能夠以電磁輻射的形式,產生頻譜極窄的純色光,而且效率高、無熱輻射。如果產生的顏色正好是想要的顏色,固然很好,但是在普通照明應用中,我們真正想要的是“白色”的光。換句
LED技術最大的優(yōu)點之一在于能夠以電磁輻射的形式,產生頻譜極窄的純色光,而且效率高、無熱輻射。如果產生的顏色正好是想要的顏色,固然很好,但是在普通照明應用中,我們真正想要的是“白色”的光。換句話
1 引言 LED顯示屏技術從二十世紀80年代初的單色顯示屏,到80年代末的雙基色顯示屏,再到90年代中期的三基色(全彩色)顯示屏,直到今天我們在平板顯示領域廣泛討論的多基色(大于三基色)處理技術。LED顯示屏的色度
電視的發(fā)展有兩個很重要的趨勢:從標清到高清的高清化,分辨率會越來越高;實現(xiàn)立體視覺體念的3D技術。特別是3D技術,是將來很長一段時間內電視技術發(fā)展的一個重要趨勢。 3D如果拍攝、制作精良,看起來會感覺非
1. 亮度延遲線的選用、檢測與代換 亮度延遲線開路或短路損壞后,電視機會出現(xiàn)圖像色彩不透亮、亮暗層次不清或亮度失控、光柵變暗、對比度過濃等現(xiàn)象?! z測時,可通過測量亮度延遲線輸入端與輸出端之間的電阻
LED顯示屏技術從二十世紀80年代初的單色顯示屏,到80年代末的雙基色顯示屏,再到90年代中期的三基色(全彩色)顯示屏,直到今天我們在平板顯示領域廣泛討論的多基色(大于三基色)處理技術。LED顯示屏的色度處理
LED顯示屏技術從二十世紀80年代初的單色顯示屏,到80年代末的雙基色顯示屏,再到90年代中期的三基色(全彩色)顯示屏,直到今天我們在平板顯示領域廣泛討論的多基色(大于三基色)處理技術。LED顯示屏的色度處理
LED技術最大的優(yōu)點之一在于能夠以電磁輻射的形式,產生頻譜極窄的純色光,而且效率高、無熱輻射。如果產生的顏色正好是想要的顏色,固然很好,但是在普通照明應用中,我們真正想要的是“白色”的