華為智慧屏:為了滿足人類的眼球,竟然做了那么多事
來源: 編輯:vbeiyou 時間:2019-12-10 01:56人閱讀
眾所周知,狗的視力并不好,人類眼中的紅綠色,對于狗狗來說都是一片黑白。為什么人類的眼睛就能比狗狗捕捉更多色彩的細節呢?其實,人眼是最精密的光學儀器之一。人的眼睛中檢測光的細胞被稱作視桿細胞,它們在黑暗中會變得更加敏感,產生暗視覺。至于看顏色,則要靠眼睛中的視錐細胞。視錐細胞可以感受強光和顏色,產生明視覺。人類有三種不同類型的視錐細胞,然而狗子只有兩種類型的視錐細胞,所以狗子只能看到殘缺的色彩。

(眼睛視覺神經結構)
正是由于天生更加優秀的眼睛構造,讓我們有了更多機會用眼睛去探索大千世界的多彩元素。為了不辜負人眼這樣的精密儀器,于是人類就利用自己的智慧開啟了漫長的“復刻色彩”之路。 機智的人類很早就開始在巖壁上作畫,后來隨著技術的發展,有了筆墨等工具,但這并不能完全復刻人眼所看到的精彩世界;隨后,照相機、攝像機被發明,但基礎的黑白兩色不能滿足人眼需求。直到盧米埃兄弟發明電影,商業彩色印相法出現。隨著影像技術的發展,人們開始通過一塊塊屏幕記錄現實生活,努力還原真實世界的光彩。 從70年代開始,液晶顯示屏的誕生,讓顯示技術在諸多方面迎來了全面升級——更薄:以毫米計算的厚度;更大:動輒就是70寸以上;畫質更精細:從720p 到1080p,再到現在4K的分辨率……雖然許多科學家已經努力讓屏幕上的內容變得越來越清晰,但現在人們所面對的大多數屏幕在亮度上卻只能達到100尼特以及實現一小部分色域,相比人眼所能看到的花花世界,還是有些差距。直到QLED技術出現,眼睛的苛刻需求終于能被滿足了。
(OLED屏幕和傳統屏幕對比)
QLED就是量子點發光二極管。量子點是長寬高都在100nm以下的材料,貝爾實驗室在1983年發現這種極小的半導體晶體在激發后可以發光。只要控制量子點的大小,就能實現紅綠藍三種光的自由組合。由于量子點激發后的光源色彩更純粹,這也就意味著量子點通過電驅動發光組成的圖像畫面擁有比傳統液晶面板更寬廣的色域和更高的色彩準確度,這就意味著,你從屏幕里看到的內容更接近它本身的顏色。如果能把量子點技術用在屏幕上,做成QLED屏幕,那么我們的眼睛一定可以得到滿足。

分享到:
本站所有文章、數據、圖片均來自互聯網,一切版權均歸源網站或源作者所有。
如果侵犯了你的權益請來信告知我們刪除。郵箱:business@qudong.com
標簽:
華為

