걱정하지 마세요. 그것이 우리가 여기 있는 이유입니다. 양자점을 언급하는 데 사용되는 가명이 무엇이든 결국 양자점의 진정한 의미는 더 나은 색상입니다.
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간단히 말해서 양자점은 빛을 비추면 빛나는 작은 입자입니다. 필름 한 장에 그것들을 잔뜩 넣고 그 필름에 빛을 비추면 필름이 빛납니다! 마법처럼 들리지 않습니까? 물론 그렇게 간단하지 않고 양자점 뒤에 숨은 과학이 복잡한 만큼 LCD TV를 더 보기 좋게 만드는 방법은 정말 매력적입니다. 이를 염두에 두고 TV에서 양자점이 작동하는 방식에 대한 설명은 다음과 같습니다. 중학교 과학 교사(우리를 믿기 때문에 대학 수준의 설명자가 잠).
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먼저 LCD로 시작합니다.
양자점, 또는 과학적 용어로 나노결정 반도체는 새로운 디스플레이 유형이나 해상도에 해당하지 않습니다. 양자점은 LCD 화면의 새로운 구성 요소일 뿐입니다. 보다 구체적으로 양자점은 다음과 같이 작동합니다. 눈부신 문제 해결 LED 백라이트 LCD TV 고유.
즉, 더 진행하기 전에 기본 LCD 디스플레이가 작동하는 방식을 설명해야 하므로 이미 알고 있는 경우 이를 복습하는 것으로 취급하십시오.
기본 LCD TV는 세 가지 주요 부분으로 구성되어 있습니다. 보이는 빛을 생성하는 흰색 백라이트, 그 빛을 빨강, 초록, 파랑 빛의 뾰족한 가시와 작은 창(픽셀)의 그리드처럼 작동하여 이러한 색상을 영상. 각 픽셀에는 자체적인 빨강, 녹색 및 파랑 하위 픽셀(빛의 작은 가시)이 있어 거의 셔터처럼 액정으로 열리고 닫힐 수 있습니다. LED의 백색광이 빨간색 및 녹색 하위 픽셀이 완전히 닫히고 파란색 하위 픽셀이 완전히 열린 픽셀을 통과하면 눈에 파란색으로 보입니다. 세 개의 하위 픽셀이 모두 열려 있으면 빨간색, 녹색 및 파란색이 결합되어 흰색으로 나타납니다. 모두 닫으면 검은색이 됩니다. 서로 다른 하위 픽셀에서 나오는 빛의 양을 혼합함으로써 TV는 다양한 음영과 색조로 다양한 색상을 생성할 수 있습니다. 반대편에 보이는 것은 그림입니다.
그것이 당신에게 의미하는 바는 더 나은 색상입니다.
오늘날의 TV는 LED를 사용하여 "백색" 백라이트를 제공하지만 이 설정의 문제는 LED가 백색광을 생성하는 데 형편없다는 것입니다. 백열 전구에서 소형 형광등 또는 LED 조명으로 전환한 사람이라면 누구나 알고 있듯이 전환한 후 집안의 모든 것이 이전과 같지 않습니다. 색상이 떨어져 보이고 빛 자체가 차갑고 메마른 것처럼 보입니다. 전구 제조업체는 다양한 방법을 사용하여 이러한 조명의 "온도"를 변경하여 우리 눈에 더 따뜻하고 자연스럽게 느껴지도록 열심히 노력했으며 오늘날에는 생활하기가 더 쉽습니다. 어떤 면에서 퀀텀닷은 LCD TV의 LED 백라이트가 정확한 색상을 생성하는 데 더 도움이 되도록 함으로써 유사한 작업을 수행합니다.
LED 조명의 재미있는 점은 자연스럽게 하얗게 빛나지 않는다는 것입니다. TV의 "흰색" LED는 실제로 "일종의" 백색광을 생성하는 노란색 형광체로 코팅된 파란색 LED입니다. 그러나이 준 백색광은 이상에 미치지 못합니다. 그것을 프리즘에 주입하면(과학 수업에서 들었던 것을 기억하시나요?) 모든 그늘에서 똑같이 밝은 빛의 무지개를 만들어내지 못할 것입니다. 예를 들어 빨간색 파장의 강도가 매우 부족하여 필터링 후 빨간색이 녹색 및 파란색보다 어둡게 나타나 TV가 만들려는 다른 모든 색상에 영향을 미칩니다. 엔지니어는 해결 방법과 균형을 이루어 이 고르지 않은 색상 강도를 보정할 수 있습니다. 예를 들어 일치하도록 녹색과 파란색을 낮출 수 있지만 최종 이미지의 강도는 결과.
TV 제조업체가 필요로 하는 것은 빨강, 녹색 및 파랑 색상 스펙트럼에서 보다 고르게 균형을 이루는 "깨끗한" 백색광원입니다. 그것이 바로 퀀텀닷이 들어오는 곳입니다.
퀀텀닷을 입력하세요
퀀텀닷은 빛을 비추면 빛나는 작은 인광 크리스탈입니다. 다양한 색상으로 빛날 수 있으며 빛나는 색상은 크기에 따라 결정됩니다. 이제 양자점의 크기를 정밀하게 제어할 수 있기 때문에(얼마나 많은 원자가 포함되어 있는지에 따라 – 이것들은 바이러스보다 작습니다) 그들이 내뿜는 빛은 정확하게. 또한 매우 안정적이어서 효과가 시간이 지남에 따라 마모되거나 변경되지 않습니다. 특정 빨간색 음영을 발광하도록 제조된 퀀텀닷은 항상 해당 빨간색 음영을 발광합니다. 이것이 어디로 가는지 보십니까?
현재 TV 제조업체들이 하고 있는 일은 필름 한 장을 가져다가 매우 정확한 빨강과 녹색 음영으로 빛나도록 설계된 양자점으로 가득 채우는 것입니다. 그런 다음 사용하던 노란색 인광체 커버 LED를 버리고 대신 순수한 파란색 LED를 사용합니다.
이제 이 시점에서 여러분은 생각할 수 있습니다: 유레카! 우리는 이제 퀀텀닷에서 나오는 빨강과 초록과 함께 파란 빛을 얻었습니다! RGB = 완료!” 그러나 그것은 실제로 작동하는 방식이 아닙니다. 양자점은 거대하고 균일한 시트에 있으며 미세한 하위 픽셀로 깔끔하게 배열되어 있지 않습니다. 그래서 모든 색상이 믹서기에 들어갑니다.
청색 LED가 퀀텀닷으로 포화된 필름 시트에 빛을 비추고 도트가 빨간색과 녹색으로 빛나기 시작하면 이 세 가지가 모두 결합되어 이상적인 백색광을 만듭니다. 이제 LCD 화면의 컬러 필터는 작업하기에 더 나은 광원을 가지고 있으며 빨강, 녹색 및 파랑을 보다 정확하고 효율적으로 필터링할 수 있습니다. 백색광에는 바람직하지 않은 "피크"가 적기 때문에 컬러 필터가 이를 제거할 필요가 없습니다. 예를 들어 빨간색을 만들 때 주황색과 노란색 파장의 강도가 거의 없으므로 더 밝고 정확한 빨간색을 얻을 수 있습니다. 그리고 빨강, 초록, 파랑이 더 밝고 정확하면 색상 혼합 과정에서 나오는 모든 결과 색상이 더 정확하고 밝아집니다.
짜잔. 이제 훨씬 더 나은 색상 기능을 갖춘 LCD TV를 갖게 되었습니다. 그리고 이 더 넓은 색 영역은 1080p HD TV보다 훨씬 더 많은 색상 정보를 처리할 수 있는 4K UHD TV에 특히 유용할 것입니다.
캐치가 하나뿐입니다.
여전히 LCD TV입니다.
대부분의 LCD 기반 TV는 빛을 차단할 수 있는 "셔터"인 액정 모듈이 완벽하지 않기 때문에 회색으로 보이지 않는 검정색을 생성하는 데 어려움을 겪습니다. 완전히 닫혀 있어도 백라이트에서 약간의 빛이 새어 나옵니다. 그렇기 때문에 TV에서 "검은색" 화면을 표시하면 약간 회색으로 보이지만 끄면 새까맣게 됩니다. 당신이 보는 그 회색은 최소한의 빛이 스며드는 것입니다.
Quantum dot은 이러한 영역 중 일부에서 성능을 향상시키는 것을 목표로 하지만 결국 LCD 패널에는 한계가 있습니다. 그 뒤에 있는 모든 빛을 완전히 차단할 수는 없습니다. 이러한 이유로 픽셀이 있는 OLED 기술에 비해 화질이 항상 저하됩니다. 올바른 신호가 주어지면 빛 생성을 완전히 중단하여 칠흑 같은 칠흑 이미지를 생성할 수 있습니다. 품질.
그럼에도 불구하고 플라즈마 TV는 이제 퇴역하고 OLED TV(LG만 만드는 회사임)는 여전히 대부분의 사람들에게 엄청나게 비싸지만 LCD TV가 양자점.
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