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隨著二極管制與半導(dǎo)體的結(jié)合其生產(chǎn)材質(zhì)與制作工藝逐步升級,突破了原有光亮、顏色的限制,大量應(yīng)用藍色二極管、發(fā)光二極管,提升了顯示光亮度。進而提升了LED顯示屏幕在室外環(huán)境中的優(yōu)勢,可適應(yīng)不同顯示要求,提升LED在不同環(huán)境中的有效價值。對于LED顯示屏性能的評價是綜合考量的結(jié)果,因其相關(guān)性能指標都是密切相關(guān)的,亮度、視角、分辨率等指標相互影響。當前在高密度、全彩色室內(nèi)顯示屏中利用表貼LED器件提升顯示屏獲的視角、亮度性能。
LED對圖像的顯示利用電子發(fā)光系統(tǒng)顯示出將數(shù)字信號進行圖像式轉(zhuǎn)換的結(jié)果。視頻卡JMC-LED應(yīng)運而生,在PCI總線利用64位圖形加速器的基礎(chǔ)上形成與VGA、視頻功能的統(tǒng)一兼容,使得視頻數(shù)據(jù)疊加VGA數(shù)據(jù),完善兼容時的不足。利用全屏方式采集分辨率,使得視頻圖像可實現(xiàn)全角度分辨加強分辨效果,杜絕邊緣模糊問題,可隨時縮放和任意移動圖像,對不同播放要求都可及時應(yīng)對。有效分離紅綠藍三色的,提升電子顯示屏播放的真彩成像效果。
一般情況下,紅綠藍三種顏色組合應(yīng)滿足光感強度比趨于3:6:1;紅色成像敏感性更強,因此均勻散布空間顯示中的紅色;因三種顏色光強不同,人們視覺感受中呈現(xiàn)的分辨非線性曲線也不同,所以要利不同光強白光,糾正電視機內(nèi)部射光;色彩分辨能力因個人差異、環(huán)境差異存在不同,需按一定客觀指標進行色彩再現(xiàn),如: (1)將660nm紅光,525nm綠光,470nm藍光定位基本波長。 (2)根據(jù)光強的實際狀況,利用4管或4管以上白光單元進行匹配。 (3)灰度等級為256級。 (4)LED像素要以非線性校對處理??捎捎布到y(tǒng)、播放系統(tǒng)軟件相配合進行對三基色配管的控制。
早應(yīng)用半導(dǎo)體P-N結(jié)發(fā)光原理制成的LED光源問世于20世紀60年代初。當時所用的材料是GaAsP,發(fā)紅光(λp=650nm),在驅(qū)動電流為20 毫安時,光通量只有千分之幾個流明,相應(yīng)的發(fā)光效率約0.1流明/瓦。 70年代中期,引入元素In和N,使LED產(chǎn)生綠光(λp=555nm),黃光(λp=590nm)和橙光(λp=610nm),光效也提高到1流明/瓦。 到了80年代初,出現(xiàn)了GaAlAs的LED光源,使得紅色LED的光效達到10流明/瓦。 90年代初,發(fā)紅光、黃光的GaAlInP和發(fā)綠、藍光的GaInN兩種新材料的開發(fā)成功,使LED的光效得到大幅度的提高。在2000年,前者做成的LED在紅、橙區(qū)(λp=615nm)的光效達到100流明/瓦,而后者制成的LED在綠色區(qū)域(λp=530nm)的光效可以達到50流明/瓦。
初LED用作儀器儀表的指示光源,后來各種光色的LED在交通信號燈和大面積顯示屏中得到了廣泛應(yīng)用,產(chǎn)生了很好的經(jīng)濟效益和社會效益。以12英寸的紅色交通信號燈為例,在美國本來是采用命,低光效的140瓦白熾燈作為光源,它產(chǎn)生2000流明的白光。經(jīng)紅色濾光片后,光損失90%,只剩下200流明的紅光。而在新設(shè)計的燈中,Lumileds公司采用了18個紅色LED光源,包括電路損失在內(nèi),共耗電14瓦,即可產(chǎn)生同樣的光效。
目前已商品化的種產(chǎn)品為藍光單晶片加上YAG黃色熒光粉,其好的發(fā)光效率約為25流明/瓦, YAG多為日本日亞公司的進口,價格在2000元/公斤;第二種是日本住友電工亦開發(fā)出以ZnSe為材料的白光LED,不過發(fā)光效率較差。
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