Che si tratti di sviluppo nazionale o di progresso aziendale, l'innovazione è sempre la forza trainante primaria ed è posta al centro. Ciò è particolarmente vero per il settore dei display LED ad alta- tecnologia, dove l'innovazione tecnologica è particolarmente cruciale. Quindi, quale ruolo hanno giocato le tecnologie innovative più rivoluzionarie nel settore dei display a LED nella sua lunga storia di sviluppo?
I. La tecnologia dei display CGA guida la nascita dei display a LED
All'inizio degli anni '80, con lo sviluppo dei computer, emerse la tecnologia di visualizzazione CGA. Aveva una risoluzione di 320*200 e quattro colori. In soli 10 anni, le tecnologie di visualizzazione si sono evolute da CGA, EGA, SEGA, VGA a SVGA, passando alla risoluzione ultra-alta. La precisione di visualizzazione è aumentata da 320*200 a 1600*1250, da quattro colori a 32-bit True Color e la frequenza di scansione è aumentata da 15,7K a 150K. Il principio di funzionamento di un monitor è ricevere segnali dall'host e riprodurli sotto forma di luce per la visualizzazione. Con il progredire dello sviluppo, le persone avevano bisogno di dispositivi-con schermi di grandi dimensioni, il che ha portato alla nascita di dispositivi di visualizzazione simili ai proiettori. Tuttavia, a causa dei limiti intrinseci della luminosità, non può essere utilizzato in ambienti ad alta luminosità. Pertanto, sono emersi i display a LED, che offrono vantaggi come ampi angoli di visione, elevata luminosità e colori vivaci.
II. La luminosità ultra-elevata consente un display a colori-per esterni La luminosità ultra-elevata si riferisce ai LED con un'intensità luminosa che raggiunge o supera i 100 mcd, noti anche come LED a livello di candela-. Lo sviluppo di LED AlGaInP e InGaN ad alta luminosità è progredito rapidamente, raggiungendo livelli di prestazioni irraggiungibili con materiali convenzionali come GaAlAs, GaAsP e GaP. Nel 1991, Toshiba in Giappone e HP negli Stati Uniti hanno sviluppato un LED InGaAlP arancione a luminosità ultra-da 620 nm e nel 1992 è stato messo in pratica un LED InGaAlP giallo a luminosità ultra-da 590 nm. Nello stesso anno, Toshiba ha sviluppato un LED InGaAlP giallo-verde ad altissima luminosità da 573 nm con un'intensità luminosa normale di 2 cd. Nel 1994, la Nichia Corporation del Giappone ha sviluppato un LED InGaN blu (verde) a luminosità ultra-altissima da 450 nm. A questo punto, i tre colori primari dei LED-rosso, verde e blu-così come diversi colori come l'arancione e il giallo, richiesti per i display a colori, hanno tutti raggiunto un'intensità luminosa a livello di candela-, raggiungendo una luminosità ultra-elevata e colori completi, rendendo i display a colori-per esterni una realtà.
III. Dal monocromatico e dal doppio colore-al colore-pieno: un'esperienza visiva brillante
I display a LED si sono evoluti da display grafici monocromatici e bicolore-a display di immagini, ma gli schermi-a colori sono apparsi solo a metà-degli anni '90. Sono stati compiuti progressi significativi sia nelle prestazioni (display a LED con luminosità migliorata e LED blu, ecc.) che nella composizione del sistema (sistemi di visualizzazione completamente- in movimento computerizzati). L'attuale livello di display video a colori a luminosità ultra-elevata può soddisfare i requisiti di varie applicazioni.
Attualmente sono ampiamente utilizzati-display LED a colori, composti da LED rossi, verdi e blu, in grado di visualizzare il bilanciamento del bianco e 16.777.216 colori. L'avvento della tecnologia-a colori ha apportato una svolta significativa agli effetti dell'immagine dei display LED. Oggi, sia all'interno che all'esterno, la maggior parte degli schermi LED di grandi dimensioni sono-display LED a colori, che massimizzano la visualizzazione della creatività degli inserzionisti e offrono al pubblico un'esperienza visiva di grande impatto.
IV. La tecnologia degli imballaggi a montaggio superficiale continua a maturare e il suo ambito di applicazione si espande gradualmente
Nel 2002, i display LED confezionati a montaggio superficiale hanno gradualmente guadagnato l'accettazione del mercato e una certa quota di mercato, con molti produttori che hanno lanciato tali prodotti. Negli ultimi anni, con il rapido sviluppo della tecnologia tre-in-e il miglioramento continuo dei processi di produzione, la tecnologia degli imballaggi a montaggio superficiale si è sviluppata rapidamente. Rispetto alla tecnologia di confezionamento con foro passante-, la tecnologia a montaggio superficiale presenta numerosi vantaggi, tra cui un angolo di visione più ampio, una migliore uniformità dei colori, un migliore contrasto e un peso del cabinet più leggero. Inoltre, la tecnologia a montaggio superficiale presenta un elevato grado di automazione e può essere utilizzata direttamente nelle macchine di posizionamento ad alta velocità SMT-, migliorando direttamente l'efficienza produttiva e riducendo i costi.
Prima dell'avvento della tecnologia di confezionamento a montaggio superficiale, la tecnologia a foro passante-diventava prevalente nel mercato dei display a LED. Tuttavia, a causa della difficoltà nel realizzare display ad alta-densità, i display a LED con-foro passante potevano essere utilizzati solo all'aperto, limitando notevolmente la penetrazione dei display a LED nel mercato delle applicazioni in generale. L'emergere della tecnologia di packaging a montaggio-superficiale (SMD) ha indubbiamente stimolato l'applicazione dei display LED in display per interni ad alta-densità. Con i progressi nelle tecnologie dei chip LED e del packaging, i livelli di luminosità e protezione dei display LED SMD hanno soddisfatto anche le esigenze delle applicazioni esterne, portando alla loro rapida adozione. Pertanto, la tecnologia di packaging SMD non solo espande la gamma di applicazioni dei display a LED, ma mostra anche la tendenza a conquistare una quota significativa del mercato complessivo dei display a LED.
V. I sistemi di controllo sincroni ottengono il favore della realizzazione della tempestività delle informazioni
Le schede di controllo sincrone per display vengono utilizzate principalmente per visualizzare video, testo e notifiche in tempo reale. Vengono utilizzati principalmente in schermi di grandi dimensioni-a colori per interni o esterni. Il funzionamento di un sistema di controllo sincrono per un display è essenzialmente identico a quello di un monitor di computer. Mappa l'immagine sul monitor del computer punto-a-punto in tempo reale con una frequenza di aggiornamento di almeno 60 fotogrammi al secondo, in genere possiede funzionalità di visualizzazione a colori multi-scala di grigi, ottenendo effetti pubblicitari multimediali.
Rispetto alle schede di controllo asincrone, che hanno una capacità di riproduzione delle informazioni limitata, le schede di controllo sincrone offrono vantaggi come prestazioni in tempo reale-, ricca espressività, funzionamento più complesso e prezzo più elevato. Possono ottenere una visualizzazione completamente sincronizzata dei contenuti sul monitor di un computer. Questo tipo di sistema viene utilizzato principalmente in luoghi con elevati requisiti di tempo reale- ed è attualmente favorito dal mercato.
VI. Il sistema di calibrazione punto-per-punto risolve il problema della luminosità non uniforme e dell'uniformità del colore nei display a LED
Il problema della luminosità e dell’uniformità del colore nei display a LED rappresenta da tempo una delle principali sfide del settore. Si ritiene generalmente che l'uniformità della luminosità possa essere migliorata attraverso la calibrazione a-punto singolo, ma l'uniformità del colore non può essere corretta direttamente e può essere migliorata solo suddividendo e filtrando le coordinate del colore del LED.
Poiché le esigenze delle persone nei confronti dei display LED diventano sempre più esigenti, la semplice suddivisione e filtraggio delle coordinate cromatiche dei LED non è più sufficiente. La calibrazione completa dello schermo per migliorare l'uniformità del colore è ora realizzabile e, nel 2010, è gradualmente diventata uno strumento essenziale per i sistemi di controllo che entrano nel mercato. Un sistema di calibrazione punto-per-punto è un sistema hardware e software completo in grado di misurare e calibrare ogni pixel su un display LED. Questo sistema può calibrare la luminosità e il colore di ogni pixel sull'intero schermo per ottenere caratteristiche prestazionali coerenti. A tal fine, viene utilizzata-la tecnologia di calibrazione del colore e della luminosità monocromatica leader a livello mondiale per risolvere il problema della resa cromatica incoerente causata dall'attenuazione non uniforme dei LED di colore diverso.
VII. L'arrivo della tecnologia 4K: guidare una nuova rivoluzione nel campo dei display
I display LED 4K si riferiscono specificamente ai display LED con una risoluzione di 3840×2160 pixel. Questa risoluzione è quattro volte quella dei display LED 2K (1920x1080) e può ricevere, decodificare e visualizzare segnali video con la risoluzione corrispondente. A questa risoluzione, gli spettatori possono vedere ogni dettaglio e avvicinarsi-all'immagine, vivendo un'esperienza visiva coinvolgente.
Dopo quasi due anni di sviluppo, i display LED 4K sono diventati la prima scelta per i consumatori che cercano display LED ad alta-definizione. I dettagli del display più delicati, le texture più realistiche e la maggiore fluidità offerta dai display LED 4K consentono di presentare i contenuti in un modo migliore. Oltre a migliorare la risoluzione, i grandi schermi 4K hanno anche portato avanti una serie di rivoluzioni in campi correlati, dalle riprese alla visualizzazione. In particolare, l'integrazione accelerata di 3D, VR/AR e altre tecnologie con i grandi schermi LED offre agli spettatori un senso completo di tri-dimensionalità e realismo. Possono anche incorporare tecnologia interattiva, consentendo agli spettatori di sperimentare effetti visivi più sorprendenti attraverso l'interazione con lo schermo umano. Pertanto, è evidente che la tecnologia dei display 4K rende i display LED estremamente competitivi nel campo dei display.
VIII. L'ascesa degli occhiali-Tecnologia 3D gratuita e aggiornamento completo dei display intelligenti
Nel campo dei display LED, l'evoluzione dalle immagini piatte alle immagini 3D stereoscopiche rappresenta il più grande passo avanti nello sviluppo della tecnologia dei display. La tecnologia di visualizzazione 3D-senza occhiali è emersa nel 2013. Essendo un metodo di presentazione display attualmente popolare, ha ricevuto notevole attenzione, simile a VR e AR, ed è un'area di grande sviluppo nel settore dei display. È stato addirittura elencato come settore strategico nel "13° piano quinquennale" nazionale. Rispetto alle normali immagini 2D, il 3D è più coinvolgente e realistico, dando agli spettatori la sensazione di essere lì. Attualmente, la tecnologia 3D-senza occhiali è per lo più in fase di ricerca e sviluppo e viene utilizzata principalmente nel mercato dei display industriali e commerciali.
IX. Nuova svolta nella tecnologia Mini LED: una nuova era per i display-a passo ridotto
Mini LED si riferisce a display che utilizzano componenti più precisi e nuovi metodi di confezionamento per ottenere particelle di pixel da 0,2-0,9 mm. I mini display LED risolvono i problemi di facile danneggiamento dei display LED a passo ultra-ridotto, scarsa manutenibilità dei prodotti COB e costi inferiori. Compensano le carenze dei prodotti LED SMD e COB a passo ridotto, hanno stabilità e affidabilità più elevate e sono anche resistenti all'umidità-, all'usura-, antistatici, facili da pulire e hanno un'efficiente dissipazione del calore. Hanno anche un contrasto più elevato e migliori effetti di visualizzazione naturali.
