一方面,新工藝更新之后,傳統校正技術難以滿足均勻性要求。如下圖所示,COB校正后依然會存在明顯色塊。
為什么會存在這一問題?
在SMD表貼燈珠的時期, 燈的點間距較大,燈對燈的亮度干擾相對有限。另外也沒有膠體的反射干擾,這樣我們就可以采集到相對準確的亮度值。
而在MiniLED時代,點間距越來越小,燈與燈的物理位置越來越近,導致燈與燈的亮度相互串擾明顯,圖像模糊重疊等現象愈發明顯。除此之外,新工藝中表面膠體的封裝,導致光在傳遞中二次反射影響,造成光源干擾的加劇,對采集燈珠亮色度的準確性造成了影響。
另一方面,低灰表現和高灰表現有顯著差異,低灰段不一致性問題凸顯。
為什么會存在這一問題?
低灰階效果和我們的電路設計、芯片的選型、硬件控制都有關聯;低灰系數又極易受到以上條件的輕微影響而實現不準確,導致效果變差。
PWM驅動帶來的低灰量化誤差
MiniLED校正解決方案
1、采用科學級相機,提高測量精度。
采用符合人眼感知特性的CIE-XYZ濾片,反映人眼真實感知。
CIE-XYZ科學級相機
CIE-XYZ濾片光譜曲線
常規相機處于成本的考慮,使用簡易的Bayer濾片,Bayer濾片光譜不穩定,還存在毛刺過渡不平滑,這會導致嚴重的光譜測量誤差。
諾瓦打造的CIE-XYZ科學級相機的關鍵就在于CIE-XYZ濾片技術。諾瓦通過多年的濾片設計創新,持續的迭代,推出LED測量設計的濾片標定算法,確保測量的準確性。CIE-XYZ科學級相機選用多組轉輪,多次測量,得到符合人眼特性的測量數據,使得校正后更加貼近人眼感知的畫面效果。
2、改進校正流程,增加消除混光處理。
諾瓦對采集圖像二次處理、還原自身亮度數據,重新計數真實亮度下的校正數據。提升屏體的均勻性,使得顯示效果更加細膩,這就是MiniLED全新的混光消除技術。
3、通過全灰階校正技術,提升灰階表現精度。
通過光槍CA-410采集灰階數據,再通過灰階修正工具計算修正系數,對各灰階進行補償,改善非線性響應,最終通過硬件編碼,在諾瓦A8s、A10s Plus接收卡上使得灰階顯示臺階問題得到優化。
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