介绍QD-OLED

设备聚焦

这份白皮书将帮助你扎实理解QD-OLED的独一无二之处,以及采用新的QD-OLED设备的诸多好处。

采用QD-OLED实现“量子跃迁”

QD-OLED结合了材料工程、量子物理和视觉科学的最大优点,创造出令人惊艳的色彩——使人眼花缭乱的细节——以及令人激动的体验。这是世界上第一款集成印刷量子点和蓝光自发光层的显示设备。这带来了一种独一无二的观看体验!

三星显示正为家庭娱乐市场推出两种QD-OLED电视尺寸,55英寸和65英寸,以及一款34英寸的曲面游戏显示器。

纳米级技术,令人兴奋的应用。

QD-OLED包含许多突破性创新,包括量子点到蓝光自发光层再到氧化薄膜晶体管背板。它们包装在设计良好的三层结构中,确保同步实现高性能与利落设计美学。不同于以往以量子点膜设计的显示设备,QD-OLED将红色和绿色的量子点材料印在每个像素上。且QD-OLED也不同于依赖于滤色器来调整图像的WOLED (白色OLED)或液晶显示设备,其色彩转换可以提供更优越的色彩性能。

QD-OLED结合了材料工程、量子物理和视觉科学的最大优点,为眼光最敏锐的用户创造出无与伦比的价值。

你前所未见的彩色表现
色域、显色体积和一致性
对比其他技术的原色光谱:(a)红色,(b)绿色,(c)蓝色

QD-OLED 的窄带原色发光方式提供了理想的三光源,能覆盖超过90%的BT.2020和99%的数字电影倡导组织的DCI-P3色彩空间。这种无与伦比的色彩表现几乎可以再现自然界中所有可见的色彩。

这与WOLED相比又如何呢?WOLED的蓝色和黄色OLED堆栈光源具有很广的光谱,每个像素由四个RGB+W子像素结构组成。光线通过一个滤色器(CF)形成色彩,这降低了整体光效率,且需要不断进行亮度调整。由于WOLED的RGB+W像素结构和更宽带宽的滤色器,得到的结果往往是欠饱和的色彩。另一方面,QD-OLED的半全宽(FWHM)是20-40nm,比WOLED显示设备窄10-20nm。因此,每种原色都会以卓越的清晰度呈现出自己的色彩,并让更精确的组合创造出超过10亿种不同的色彩。换句话说,QD-OLED的利落光谱锥可得到高色彩纯度!

最亮的亮部和最暗的暗部

更亮的亮度和更深的黑色

当谈到照亮屏幕的光,它并不关于峰值或常规亮度,而是关于高光。当只有特定区域显示高光时,细节水平会显著提高,且QD-OLED提供的最低可测量黑电平达0.0005尼特,实现了不同于其他任何一种技术的真正的黑。QD-OLED也使用真正的RGB加性光来创造完美的白和高亮度,以极高的对比度完美补充你的HDR体验。

相比之下,透射式显示设备配备单独背光。为了制造出黑,这些“常亮”背光会被液晶阻挡。而即使有着如调光区(dimming zone)之类的先进设计,仍会有一些光逃逸出来,导致黑色往往看起来是灰的!有了QD-OLED,你可以看到“阴影细节”非常清晰且忠实地呈现出来;实际上,你可能会在最喜爱的电影中看到以前看不到的细节,解锁一种全新体验。

体验色彩范围

QD-OLED提供了卓越的XCR(体验色彩范围)范围,相较于重点宣传更高峰值亮度的当代液晶显示设备,几乎宽了1.6倍。XCR这一相对较新的概念正在不断完善,我们建议你关注行业更新,因为色彩和视觉专家还将进一步定义这个度量标准。

在黑暗中体验细节

让我们花点时间,通过对比的概念来更好地理解真正黑色的“色彩”。对比度是最高亮度和最低亮度之间的比率,换句话说,就是最亮的白和最黑的黑之间的比率。一般来说,由于光源限制和功耗等连带问题,显示设备的亮度是有限的。但呈现黑暗是没有限制的,因为你可以直接关闭光线,使任何给定的区域变成纯黑。但是,这对于许多显示设备来说是不可能的,因为它们通过包含大量像素的调光区域来控制光源。

然而,QD-OLED有着完美的黑电平,因为它可以单独关闭每个像素。通过在子像素一级控制分区背光!QD-OLED可以生成最黑的黑!

没有光晕。画质锐利。

QD-OLED具有数百万个自发光像素,可以精确地调整整体亮度。一个点亮的像素可以紧挨着一个黑色的像素,从而为图像和字幕制造出利落清晰的字符边缘。有了QD显示设备,观众可以专注于电影而没有任何恼人的干扰。

IPS液晶显示设备无法与此性能匹敌。

为了弥补较差的黑色呈现和较低的对比度,一些显示设备寻求通过增加亮度来改善性能表现。虽然部分液晶显示设备采用分区背光以提高对比度和图像质量,但这一过程并不完美。通常,当液晶显示设备试图提高亮度时,会在黑暗背景上的明亮物体周围产生光晕效应,从而导致字幕溢光等伪影。

来源:The Slow Mo Guys
尽收眼底。不伤眼。

在用于比较的几类显示设备中,QD-OLED潜在的有害蓝光水平是最低的,通常比液晶显示设备低40%至50%,部分原因是半全宽带宽只有20nm,且蓝光光谱峰值的波长略长于典型的液晶背光。一般来说,QD-OLED自发光层的蓝光经过微调,使有害蓝光区的波长最小化。

蓝光是可见光光谱中波长最短、能量最高的部分。

任何位置都是最佳位置

QD-OLED比WOLED或IPS液晶显示设备具有更广的可视角度。这是由于[1]圆顶形通量结构和[2]这是一种顶层发光显示技术。在QD-OLED中,离轴60度可视角度可保持超过80%的亮度,色彩偏移远低于Δu’v’的0.01。

卓越的侧面观看性能使QD-OLED成为完美的家庭娱乐平台,并确保屋内的任何位置都能提供不打折扣的观看体验。肤色调会显得更加自然真实,大大增强了沉浸感。该特性也为监视器用户带来了巨大的价值,尤其是在他们在协作式办公室或采用立式办公桌有多种垂直视角工作时。有了QD-OLED,你将始终能在屏幕上看到清晰内容!

运动清晰权威

QD-OLED能做到几乎瞬时的0.1毫秒原生(灰阶到灰阶)响应时间。现代显示设备都是取样保持的设备(比方说,针对60Hz刷新,一个图像渲染和保持的帧时间为16.7毫秒)。如果图像是静止的,一切都没问题,但图像一旦移动,人眼总是倾向于平稳地跟随运动。液晶显示设备的响应速度很慢。而由于QD-OLED响应时间更快,其转换边缘也是最接近理想的情况。有了利落的转换边缘,QD-OLED能够在明显减少模糊的情况下重现运动。

最少的反射。最足的细节。

最后,让我们看看屏幕反射,这是玻璃显示设备一大不受欢迎的的特性。

显示设备工程师采用了许多创新技术来减少这种不必要的光线,而根据个人观看条件,反射光的量可以是一个非常重要的性能指标。

QD-OLED提供了行业领先的仅有1.1%的包含镜面正反射光(SCI)反射。

这就引出了一个重要问题:在自发光显示设备中,为什么QD显示设备的SCI测量值明显较低?

WOLED是一种底部发光显示设备(光线通过透明底部发出)且在顶部表面附近有一块金属背板。虽然这通常是一块非常薄的金属铝或银制层,无论厚度如何,其位置在顶部附近表面都会增加光反射。而QD显示设备则是一种顶部发光显示设备,自基板和背板电路发射出基本上非反射的光,且这两者都位于面板底部。

值得注意的是,较低的反射水平会增加电视“被感知到的”对比度。

出处:Samsung Display

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