Un examen des technologies innovantes dans les écrans LED

Oct 31, 2016

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Qu'il s'agisse du développement national ou du progrès des entreprises, l'innovation est toujours le principal moteur et est placée au centre. Cela est particulièrement vrai pour le secteur des écrans LED de haute-technologie, où l'innovation technologique est particulièrement cruciale. Alors, quel rôle les technologies innovantes les plus révolutionnaires du secteur des écrans LED ont-elles joué au cours de sa longue histoire de développement ?

I. La technologie d'affichage CGA est à l'origine de la naissance des écrans LED

Au début des années 1980, avec le développement des ordinateurs, la technologie d’affichage CGA est apparue. Il avait une résolution de 320*200 et quatre couleurs. En seulement 10 ans, les technologies d'affichage ont évolué de CGA, EGA, SEGA, VGA à SVGA, évoluant vers l'ultra-haute résolution. La précision de l'affichage est passée de 320 * 200 à 1 600 * 1 250, de quatre couleurs à 32 - bits de vraies couleurs, et la fréquence de numérisation est passée de 15,7 K à 150 K. Le principe de fonctionnement d'un moniteur est de recevoir des signaux de l'hôte et de les reproduire sous forme de lumière pour l'affichage. Au fur et à mesure que le développement progressait, les gens avaient besoin d'appareils à grand écran, ce qui a conduit à l'émergence de dispositifs d'affichage similaires aux projecteurs. Cependant, en raison de ses limitations inhérentes en termes de luminosité, il ne peut pas être utilisé dans des environnements très lumineux. Par conséquent, les écrans LED ont émergé, offrant des avantages tels que des angles de vision larges, une luminosité élevée et des couleurs éclatantes.

II. L'ultra-luminosité élevée permet un affichage couleur extérieur-L'ultra-luminosité élevée fait référence aux LED dont l'intensité lumineuse atteint ou dépasse 100 mcd, également connues sous le nom de LED de niveau candela-. Le développement de LED AlGaInP et InGaN à haute luminosité a progressé rapidement, atteignant des niveaux de performances inaccessibles par les matériaux conventionnels tels que GaAlAs, GaAsP et GaP. En 1991, Toshiba au Japon et HP aux États-Unis ont développé une LED InGaAlP orange à ultra haute luminosité de 620 nm, et en 1992, une LED InGaAlP à ultra haute luminosité jaune de 590 nm a été mise en pratique. La même année, Toshiba a développé une LED InGaAlP jaune -verte à ultra haute luminosité-de 573 nm avec une intensité lumineuse normale de 2 cd. En 1994, Nichia Corporation du Japon a développé une LED InGaN bleue (verte) à ultra -luminosité de 450 nm. À ce stade, les trois couleurs primaires des LED -rouge, vert et bleu-ainsi que plusieurs couleurs comme l'orange et le jaune, requises pour les écrans couleur, ont toutes atteint une intensité lumineuse de niveau candela-, atteignant une luminosité ultra-élevée et pleine couleur, faisant des écrans couleur extérieurs-une réalité.

III. Du monochrome et bicolore-à la couleur- : une expérience visuelle brillante

Les écrans LED sont passés d'écrans graphiques monochromes et bicolores-à des écrans d'images, mais les écrans couleur-ne sont apparus qu'au milieu-des années 90. Des progrès significatifs ont été réalisés à la fois en termes de performances (écrans LED à luminosité améliorée et LED bleues, etc.) et de composition du système (systèmes d'affichage informatisés à mouvement complet). Le niveau actuel d'affichage vidéo couleur à ultra-luminosité élevée peut répondre aux exigences de diverses applications.

Désormais, les écrans LED-couleur sont largement utilisés, composés de LED rouges, vertes et bleues, capables d'afficher la balance des blancs et 16 777 216 couleurs. L'émergence de la technologie couleur-a apporté une avancée significative dans les effets d'image des écrans LED. Aujourd'hui, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, la plupart des grands écrans LED sont des écrans LED couleur-, maximisant l'affichage de la créativité des annonceurs et offrant au public une expérience visuelle très percutante.

IV. La technologie des emballages à montage en surface continue de mûrir et son champ d'application s'élargit progressivement

En 2002, les écrans LED montés en surface ont progressivement gagné en popularité sur le marché et ont acquis une certaine part de marché, de nombreux fabricants ayant lancé de tels produits. Ces dernières années, avec le développement rapide de la technologie trois-en-et l'amélioration continue des processus de production, la technologie d'emballage à montage en surface s'est développée rapidement. Par rapport à la technologie d'emballage traversant-, la technologie de montage en surface présente de nombreux avantages, tels qu'un angle de vision plus large, une meilleure cohérence des couleurs, un meilleur contraste et un boîtier plus léger. De plus, la technologie de montage en surface présente un degré élevé d'automatisation et peut être directement utilisée dans les machines de placement SMT à grande vitesse-, améliorant directement l'efficacité de la production et réduisant les coûts.

Avant l'avènement de la technologie d'emballage à montage en surface, la technologie-à trous traversants est devenue courante sur le marché des écrans LED. Cependant, en raison de la difficulté d'obtenir des écrans à haute densité-, les écrans LED traversants-ne pouvaient être utilisés qu'à l'extérieur, limitant considérablement la pénétration des écrans LED sur le marché global des applications. L'émergence de la technologie d'emballage à montage en surface (CMS) a sans aucun doute stimulé l'application des écrans LED dans les écrans intérieurs à haute densité. Grâce aux progrès des technologies de puces LED et d'emballage, les niveaux de luminosité et de protection des écrans LED CMS ont également répondu aux besoins des applications extérieures, conduisant à leur adoption rapide. Par conséquent, la technologie d’emballage CMS élargit non seulement la gamme d’applications des écrans LED, mais montre également une tendance à conquérir une part importante du marché global des écrans LED.

V. Les systèmes de contrôle synchrone gagnent en popularité pour garantir l'actualité des informations

Les cartes de contrôle synchrone pour écrans sont principalement utilisées pour afficher des vidéos, du texte et des notifications en temps réel. Ils sont principalement utilisés dans les écrans grand écran-couleur-pleins intérieurs ou extérieurs. Le fonctionnement d’un système de contrôle synchrone pour un affichage est essentiellement le même que celui d’un écran d’ordinateur. Il mappe l'image sur l'écran de l'ordinateur point-à-point en temps réel à une fréquence de rafraîchissement d'au moins 60 images par seconde, possédant généralement des capacités d'affichage couleur multi-niveaux de gris, permettant d'obtenir des effets publicitaires multimédia.

Par rapport aux cartes de contrôle asynchrones, qui ont une capacité de lecture d'informations limitée, les cartes de contrôle synchrones offrent des avantages tels que des performances en temps réel-, une expressivité riche, un fonctionnement plus complexe et un prix plus élevé. Ils peuvent réaliser un affichage complètement synchronisé du contenu sur un écran d’ordinateur. Ce type de système est principalement utilisé dans des endroits où les exigences en temps réel- sont élevées et est actuellement favorisé par le marché.

VI. Le système d'étalonnage point-par-point résout le problème de la luminosité inégale et de l'uniformité des couleurs dans les écrans LED

Le problème de la luminosité et de l’uniformité des couleurs dans les écrans LED constitue depuis longtemps un défi majeur pour l’industrie. Il est généralement admis que l'uniformité de la luminosité peut être améliorée grâce à un étalonnage en un seul point-, mais l'uniformité des couleurs ne peut pas être corrigée directement et ne peut être améliorée qu'en subdivisant et en filtrant les coordonnées de couleur des LED.

Alors que les exigences des utilisateurs en matière d'écrans LED deviennent de plus en plus exigeantes, il ne suffit plus de simplement subdiviser et filtrer les coordonnées de couleur des LED. Un calibrage complet de l'écran d'affichage pour améliorer l'uniformité des couleurs est désormais réalisable et, en 2010, il est progressivement devenu un outil essentiel pour les systèmes de contrôle entrant sur le marché. Un système d'étalonnage point-par-point est un système matériel et logiciel complet capable de mesurer et d'étalonner chaque pixel d'un écran LED. Ce système peut calibrer la luminosité et la couleur de chaque pixel sur l’ensemble de l’écran pour obtenir des caractéristiques de performances constantes. À cette fin, une technologie de pointe en matière de luminosité monochrome et d'étalonnage des couleurs est utilisée pour résoudre le problème du rendu des couleurs incohérent causé par l'atténuation inégale des LED de différentes couleurs.

VII. L’arrivée de la technologie 4K : conduire une nouvelle révolution dans l’affichage

Les écrans LED 4K font spécifiquement référence aux écrans LED avec une résolution de 3 840 × 2 160 pixels. Cette résolution est quatre fois supérieure à celle des écrans LED 2K (1920 x 1080) et peut recevoir, décoder et afficher des signaux vidéo de la résolution correspondante. À cette résolution, les spectateurs peuvent voir chaque détail et se rapprocher-de l'image, profitant ainsi d'une expérience visuelle immersive.

Après près de deux ans de développement, les écrans LED 4K sont devenus le premier choix des consommateurs à la recherche d'écrans LED haute-définition. Les détails d'affichage plus délicats, les textures plus réalistes et la douceur plus douce apportés par les écrans LED 4K permettent de mieux présenter le contenu. En plus d’améliorer la résolution, les grands écrans 4K ont également entraîné une série de révolutions dans des domaines connexes, du tournage à l’affichage. En particulier, l'intégration accélérée de la 3D, de la VR/AR et d'autres technologies avec les grands écrans LED apporte aux spectateurs une sensation globale de tridimensionnalité et de réalisme. Ils peuvent même intégrer une technologie interactive, permettant aux spectateurs de bénéficier d'effets visuels encore plus époustouflants grâce à l'interaction avec un écran humain. Il est donc évident que la technologie d’affichage 4K rend les écrans LED extrêmement compétitifs dans le domaine des produits d’affichage.

VIII. L'essor des lunettes-Technologie 3D gratuite et mise à niveau complète des écrans intelligents

Dans le domaine de l'affichage LED, l'évolution des images plates vers les images 3D stéréoscopiques représente la plus grande avancée dans le développement de la technologie d'affichage. La technologie d'affichage 3D sans lunettes-est apparue en 2013. En tant que méthode de présentation d'affichage actuellement populaire, elle a reçu une attention considérable, à l'instar de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, et constitue un domaine de développement en vogue dans l'industrie de l'affichage. Elle a même été répertoriée comme une industrie stratégique dans le « 13e plan quinquennal national ». Par rapport aux images 2D ordinaires, la 3D est plus immersive et réaliste, donnant aux spectateurs le sentiment d'être là. Actuellement, la technologie 3D sans lunettes est principalement au stade de la recherche et du développement et est principalement utilisée sur le marché de l'affichage industriel et commercial.

IX. Nouvelle avancée dans la technologie des mini-LED : une nouvelle ère pour les écrans à petit-pas

Mini LED fait référence aux écrans qui utilisent des composants plus précis et de nouvelles méthodes d'emballage pour obtenir des particules de pixels de 0,2-0,9 mm. Les mini écrans LED résolvent les problèmes de dommages faciles aux écrans LED à très petit pas, de mauvaise maintenabilité des produits COB et de réduction des coûts. Ils compensent les défauts des produits LED et COB SMD à petit pas, ont une stabilité et une fiabilité plus élevées, et sont également -résistants à l'humidité, à l'usure-, antistatiques, faciles à nettoyer et ont une dissipation thermique efficace. Ils ont également un contraste plus élevé et de meilleurs effets d’affichage naturels.

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