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文檔簡(jiǎn)介

1、 眼的跟蹤集成效應(yīng),因?yàn)槿藛T追逐運(yùn)動(dòng)的物體。然而,如果第一幀脈沖達(dá)到目標(biāo)灰階,那么就只有一個(gè)GhostEdge。當(dāng)?shù)谝粠}沖形狀比連續(xù)脈沖小時(shí)可以看到多重鬼影邊緣。Ghostedge的寬度與物體運(yùn)動(dòng)速度成比例??紤]到觀看時(shí)LCD屏幕上有這些Ghostedge是很令人惱火的,保持可見(jiàn)Ghostedge數(shù)量只有一條是很重要的。當(dāng)插入灰階而不是插黑時(shí),可能會(huì)提高黑色灰階值,導(dǎo)致對(duì)比度可能會(huì)降低。為了根據(jù)對(duì)比度確定最佳的插入灰階,對(duì)亮度數(shù)據(jù)和相應(yīng)的對(duì)比度作為插入灰階的函數(shù)進(jìn)行測(cè)量。圖18顯示了結(jié)果??偟牧炼仍诨译A20附件開(kāi)始飽和,但是對(duì)比度峰值在灰階15。這意味著當(dāng)插入灰階為15時(shí)可以獲得最高的對(duì)比度

2、性能。即使插入一個(gè)非黑幀,對(duì)黑色灰階的影響也不是那么明顯的。所以,根據(jù)響應(yīng)時(shí)間和對(duì)比度,低灰階插入與純黑色插入相比能夠獲得更好性能。圖18由于插入灰階產(chǎn)生的亮度和CR變化七、閃爍背光控制技術(shù)(Blinkingbacklightcontrol)閃爍背光技術(shù)也是一種模擬CRT脈沖式驅(qū)動(dòng)的技術(shù)。通常的LCD背光源是一直開(kāi)著,連續(xù)發(fā)光。既然TFT-LCD的保持特性無(wú)法改變,如果控制背光源的發(fā)光,使它從連續(xù)發(fā)光變成只在一幀的某個(gè)時(shí)間段內(nèi)發(fā)光,TFT的保持特性就有所改善,就有了些類似于脈沖發(fā)光的成分,則運(yùn)動(dòng)圖像的模糊就可以明顯改善。圖19為閃爍背光的原理圖。研究發(fā)現(xiàn),在背光的占空比為70%以上時(shí),運(yùn)動(dòng)圖像

3、質(zhì)量的沒(méi)有明顯改善,而占空比50%60%時(shí)效果明顯,但占空比太小時(shí)容易產(chǎn)生閃爍(flicker)現(xiàn)象。用背光源的閃爍來(lái)改善運(yùn)動(dòng)圖像的質(zhì)量,可能導(dǎo)致亮度的下降。但研究表明,由于背光源以一定的占空比工作,燈管表面溫度降低,發(fā)光效率得到提高,另一方面,還可以適當(dāng)提高CCFL的工作電流以提高它的亮度,但一般認(rèn)為50%的占空比還是會(huì)引起亮度的下降,60%的占空比是一個(gè)比較恰當(dāng)?shù)倪x擇。八、掃描背光技術(shù)(ScanningBacklight)除了控制背光源的占空比以外,控制背光源發(fā)光的相位也是有效的方法。圖20示出了一種理想的避開(kāi)液晶像素的上升和下降沿,在液晶像素完全開(kāi)和完全關(guān)的相位上點(diǎn)亮背光源的方法。采用這

4、種方法要求液晶的上升和下降時(shí)間之和小于2/3幀周期,即小于10ms,而背光只在后1/3幀周期的相位點(diǎn)亮。由于液晶像素的開(kāi)啟是屏面從上至下順序的掃描的,用整個(gè)背光源閃爍的方法在全畫面上實(shí)現(xiàn)這樣的相位關(guān)系是不可能的。唯一的方法是背光源和顯示屏同步掃描點(diǎn)亮,可以基本上實(shí)現(xiàn)這樣的相位關(guān)系。圖21為掃描背光技術(shù)的實(shí)施過(guò)程圖。但是采用了背光源掃描以后,屏的亮度降低了。以上述1/3幀周期照亮而言,需要3倍的背光燈管才能補(bǔ)償。有人建議用熱陰極熒光燈(HCFL),因?yàn)樗牧炼缺菴CFL高不少,同時(shí)發(fā)光效率也高。LL三二-Z;-ZU.CL-?-圖20特定面板掃描線的點(diǎn)亮?xí)r序與尋址和象素響應(yīng)之間的關(guān)系背光源掃描還容

5、易引起圖像的閃爍,尤其在大片亮場(chǎng)的區(qū)域。有人提出在一幀內(nèi)增加一個(gè)光脈沖,二個(gè)光脈沖相隔半個(gè)幀周期,這就是雙光脈沖掃描背光源。但雙光脈沖掃描容易引起雙邊緣輪廓,可以根據(jù)圖像的情況在雙光脈沖掃描和單光脈沖掃描之間切換,以達(dá)到既消除圖像的閃爍,又不產(chǎn)生雙邊緣輪廓的結(jié)果。圖21普通背光與閃爍背光的比較,左邊為普通連續(xù)背光,右邊為掃描背光九、10BitColorDepth當(dāng)顯示器的色深位數(shù)較小時(shí),會(huì)在光滑梯度區(qū)域產(chǎn)生輪廓?dú)埾窈图?xì)節(jié)丟失等缺陷。例如當(dāng)顯示天空時(shí)會(huì)在平滑梯度部分出現(xiàn)正交輪廓線,細(xì)節(jié)丟失的現(xiàn)象又會(huì)發(fā)生在臉上,臉上的皮膚肌理變的平滑了。低噪聲圖像在低噪聲和高對(duì)比度顯示器上要求至少有8bits/c

6、olor。在顯示行業(yè),CRT、PDP、LCD投影機(jī)都早已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了真正的lObit色彩,但是LCDTV就一直遲遲不見(jiàn)蹤影,色深改進(jìn)是大尺寸LCDTV的一個(gè)發(fā)展重點(diǎn)。主流液晶電視廠家正在積極推進(jìn)lObit色深。每種顏色色深數(shù)越大,其相鄰的兩個(gè)采樣點(diǎn)之間的差別就越小,這樣得到的顏色也就可以越接近于我們所希望得到的顏色。lObit比常規(guī)8bit色彩增加了64倍,色彩過(guò)渡更加平滑細(xì)膩,色彩更加豐富艷麗,層次豐富,并且也能夠更準(zhǔn)確的還原物體真實(shí)的色彩。要使液晶電視真正顯示lObit色彩,離不開(kāi)驅(qū)動(dòng)芯片、面板以及接口幾個(gè)方面的結(jié)合。色深的表現(xiàn)能力與驅(qū)動(dòng)IC的位寬(bitwidth)相關(guān),色深與分辨率的增進(jìn),使驅(qū)動(dòng)IC必須以更快的速度傳輸數(shù)據(jù)。也就是驅(qū)動(dòng)IC必須具備更高的位傳輸率(bitrate)。高位傳輸率的需求牽動(dòng)著另一種需求,除驅(qū)動(dòng)IC的最大時(shí)鐘頻率外,LCD模塊的時(shí)序控制器(timingcontroller)及驅(qū)動(dòng)IC間的接口傳輸速率也成為另一個(gè)考察重點(diǎn)。當(dāng)驅(qū)動(dòng)IC規(guī)格到達(dá)10bit以上時(shí),電路的集成度就成為很重要的問(wèn)題。因?yàn)楫?dāng)位傳輸率變高時(shí),驅(qū)動(dòng)IC的數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換器的電路就會(huì)隨之增加,進(jìn)而造成芯片面積(chipsize)增加。如果要維持芯片面

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