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显示全黑画面时,背光层保持常亮,液晶层也不能完全阻挡背光,造成了显示黑色时发灰的视觉效果。
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OLED结构相对来说简单一点,可以将它简化为三层。上层是玻璃面板,中间是有机发光层,下层是基板。上下两层各分布着正负极电路。
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电路通电之后,便可控制每个像素中红绿蓝子像素的显示比例,以混合出不同的颜色。由于可以控制单个像素,显示纯黑画面时,把不需要的单个像素关闭就可以了。这样一来,整个画面的对比度(白色与黑色的亮度比值)就提高了,对比度越高,屏幕显示的色彩层次就越丰富,使得OLED看起来颜色鲜艳。
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知道了LCD和OLED的原理,mini-LED技术就好理解了。其实,mini-LED不过是把原先LCD中起到背光作用的LCD芯片尺寸缩小,缩小后的尺寸为50-200μm(微米)。
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不过还没有小到像素点那般大小,如果真是这样就不叫mini-LED了,而是叫Micro-LED。关于Micro-LED,极果君下文还会讲到。
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以2021款iPad Pro为例,四个mini-LED芯片是一组,一组mini-LED芯片是一个控光分区,共有2596个分区,每个分区都可以单独控制。听着咋这么熟悉?没错,这就是mini-LED技术和OLED相像的地方。
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而mini-LED和OLED在显示上的差距也体现在这。
在显示黑色背景的物体时,使用mini-LED技术的屏幕调动的是包含四个LED芯片的控光分区;而OLED可以直接控制尺寸更加小的单个像素。
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左侧屏幕采用mini-LED背光,右侧为OLED屏幕▲
最终的结果是,使用mini-LED技术的屏幕存在光晕,比不上OLED的显示效果,但相较于LCD已经有了进步。可谓”比上不足,比下有余”。
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苹果Pro Display XDR,使用了mini-LED技术▲
mini-LED技术也有缺点。刚才提到,使用mini-LED技术的屏幕显示背景为黑色的物体时,会出现“光晕”。另外一个问题是漏光,这个算是LCD的“历史遗留问题”。除此之外,高密度的LED灯珠和由此带来的高能耗、高发热也让使用mini-LED技术的屏幕成本增加。mini-LED背光的加入还会带来屏幕厚度增加的问题。
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左侧为iPad Pro 2021,右侧为iPadPro 2020▲
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实际上,mini-LED只是一个“折衷”的技术,最先被提出来的是Micro-LED。每颗Micro-LED芯片尺寸小于50微米,小到可以把每个LED芯片当成像素点。和OLED一样,采用自发光技术,但是亮度要高出 30%。它的反应速度更快,比LCD和OLED都要节能,算得上是一个理想屏幕。不过由于技术的困难和成本上的高昂,真正达到那种“遍地开花”的程度,还要等上很久。
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