Ob es um die nationale Entwicklung oder den Unternehmensfortschritt geht, Innovation ist immer die primäre treibende Kraft und steht im Mittelpunkt. Dies gilt insbesondere für die High-{1}}LED-Display-Branche, wo technologische Innovation besonders wichtig ist. Welche Rolle haben also die bahnbrechendsten innovativen Technologien in der LED-Display-Branche in ihrer langen Entwicklungsgeschichte gespielt?
I. Die CGA-Display-Technologie treibt die Geburt von LED-Displays voran
In den frühen 1980er Jahren entstand mit der Entwicklung von Computern die CGA-Anzeigetechnologie. Es hatte eine Auflösung von 320*200 und vier Farben. In nur 10 Jahren entwickelten sich die Anzeigetechnologien von CGA, EGA, SEGA, VGA zu SVGA und bewegten sich in Richtung ultrahoher Auflösung. Die Anzeigegenauigkeit wurde von 320*200 auf 1600*1250, von vier Farben auf 32{{17}Bit Echtfarben erhöht und die Scanfrequenz wurde von 15,7K auf 150K erhöht. Das Funktionsprinzip eines Monitors besteht darin, Signale vom Host zu empfangen und sie zur Anzeige in Form von Licht wiederzugeben. Mit fortschreitender Entwicklung benötigten die Menschen Großbildschirmgeräte, was zur Entstehung von Anzeigegeräten führte, die Projektoren ähneln. Aufgrund seiner inhärenten Helligkeitseinschränkungen kann es jedoch nicht in Umgebungen mit hoher Helligkeit verwendet werden. Daher entstanden LED-Anzeigen, die Vorteile wie große Betrachtungswinkel, hohe Helligkeit und lebendige Farben bieten.
II. Ultra-Hohe Helligkeit ermöglicht Vollfarbanzeige im Freien. Ultra-hohe Helligkeit bezieht sich auf LEDs mit einer Lichtstärke von mindestens 100 mcd, auch bekannt als Candela-LEDs. Die Entwicklung von AlGaInP- und InGaN-LEDs mit hoher Helligkeit hat rasante Fortschritte gemacht und Leistungsniveaus erreicht, die mit herkömmlichen Materialien wie GaAlAs, GaAsP und GaP nicht erreichbar sind. Im Jahr 1991 entwickelten Toshiba aus Japan und HP aus den USA eine 620 nm große, orangefarbene InGaAlP-LED mit ultrahoher Helligkeit, und 1992 wurde eine gelbe, 590 nm große InGaAlP-LED mit ultrahoher Helligkeit in die Praxis umgesetzt. Im selben Jahr entwickelte Toshiba eine 573-nm-gelbe-grüne Ultra-InGaAlP-LED mit hoher Helligkeit und einer normalen Lichtstärke von 2 cd. Im Jahr 1994 entwickelte die japanische Nichia Corporation eine 450-nm-blaue (grüne) InGaN-LED mit ultrahoher Helligkeit. Zu diesem Zeitpunkt haben die drei Primärfarben der LEDs -Rot, Grün und Blau-sowie mehrere Farben wie Orange und Gelb, die für Farbanzeigen erforderlich sind, alle die Lichtstärke von Candela- erreicht und eine extrem hohe Helligkeit und Vollfarbe erreicht, sodass Vollfarbanzeigen im Freien Realität werden.
III. Von Monochrom und Dual-Farbe bis hin zu Voll-Farbe: Ein brillantes visuelles Erlebnis
LED-Anzeigen haben sich von monochromen und zweifarbigen Grafikanzeigen zu Bildanzeigen weiterentwickelt, Vollfarbbildschirme kamen jedoch erst Mitte der 1990er Jahre auf den Markt. Sowohl bei der Leistung (LED-Anzeigen mit verbesserter Helligkeit und blauen LEDs usw.) als auch bei der Systemzusammensetzung (computergestützte Full-Motion-Anzeigesysteme) wurden erhebliche Fortschritte erzielt. Das aktuelle Niveau der Vollfarb-Videoanzeige mit ultrahoher Helligkeit kann die Anforderungen verschiedener Anwendungen erfüllen.
Heutzutage werden häufig Vollfarb-LED-Displays verwendet, die aus roten, grünen und blauen LEDs bestehen und einen Weißabgleich und 16.777.216 Farben anzeigen können. Das Aufkommen der Vollfarbtechnologie hat einen bedeutenden Durchbruch bei den Bildeffekten von LED-Anzeigen gebracht. Ob drinnen oder draußen, die meisten großen LED-Bildschirme sind heutzutage Vollfarb-LED-Displays, die die Kreativität der Werbetreibenden maximieren und dem Publikum ein äußerst beeindruckendes visuelles Erlebnis bieten.
IV. Die oberflächenmontierte Verpackungstechnologie reift weiter und ihr Anwendungsbereich erweitert sich allmählich
Im Jahr 2002 erlangten oberflächenmontierte LED-Displays nach und nach Marktakzeptanz und einen gewissen Marktanteil, und viele Hersteller brachten solche Produkte auf den Markt. In den letzten Jahren hat sich die oberflächenmontierte Verpackungstechnologie mit der rasanten Entwicklung der Drei-in--Technologie und der kontinuierlichen Verbesserung der Produktionsprozesse rasant weiterentwickelt. Im Vergleich zur Durchsteckmontagetechnologie bietet die Oberflächenmontagetechnologie viele Vorteile, wie z. B. einen größeren Betrachtungswinkel, bessere Farbkonsistenz, besseren Kontrast und ein geringeres Gehäusegewicht. Darüber hinaus weist die Oberflächenmontagetechnologie einen hohen Automatisierungsgrad auf und kann direkt in SMT-Hochgeschwindigkeitsbestückungsmaschinen eingesetzt werden, wodurch die Produktionseffizienz direkt verbessert und die Kosten gesenkt werden.
Vor dem Aufkommen der oberflächenmontierten Gehäusetechnologie wurde die Durchgangslochtechnologie zum Mainstream auf dem Markt für LED-Anzeigen. Aufgrund der Schwierigkeit, Displays mit hoher -Dichte zu erreichen, konnten LED-Displays mit Durchgangsloch - jedoch nur im Freien verwendet werden, was die Durchdringung von LED-Displays im gesamten Anwendungsmarkt stark einschränkte. Das Aufkommen der SMD-Gehäusetechnologie (Surface Mount) hat zweifellos die Anwendung von LED-Anzeigen in Innenanzeigen mit hoher Dichte vorangetrieben. Dank der Weiterentwicklung der LED-Chip- und Verpackungstechnologien haben die Helligkeits- und Schutzniveaus von SMD-LED-Displays auch den Anforderungen von Außenanwendungen entsprochen, was zu ihrer schnellen Akzeptanz geführt hat. Daher erweitert die SMD-Gehäusetechnologie nicht nur den Anwendungsbereich von LED-Anzeigen, sondern zeigt auch den Trend, einen erheblichen Anteil am gesamten LED-Anzeigenmarkt zu erobern.
V. Synchrone Steuerungssysteme erfreuen sich zunehmender Beliebtheit bei der Verwirklichung der Aktualität von Informationen
Synchrone Steuerkarten für Displays werden hauptsächlich zur Anzeige von Videos, Texten und Benachrichtigungen in Echtzeit verwendet. Sie werden hauptsächlich in voll-großen Farbdisplays-im Innen- oder Außenbereich verwendet. Die Funktionsweise eines synchronen Steuerungssystems für ein Display ist im Wesentlichen die gleiche wie die eines Computermonitors. Es ordnet das Bild auf dem Computermonitor Punkt{5}}zu-in Echtzeit mit einer Bildwiederholfrequenz von mindestens 60 Bildern pro Sekunde zu, verfügt typischerweise über mehrere-Graustufen-Farbanzeigefunktionen und erzielt multimediale Werbeeffekte.
Im Vergleich zu asynchronen Steuerkarten, die über eine begrenzte Informationswiedergabekapazität verfügen, bieten synchrone Steuerkarten Vorteile wie Echtzeitleistung, reichhaltige Ausdruckskraft, komplexere Bedienung und höheren Preis. Sie können eine vollständig synchronisierte Anzeige von Inhalten auf einem Computermonitor erreichen. Diese Art von System wird hauptsächlich an Standorten mit hohen Echtzeitanforderungen eingesetzt und erfreut sich derzeit am Markt großer Beliebtheit.
VI. Das punktuelle-Punkt-Kalibrierungssystem löst das Problem der ungleichmäßigen Helligkeit und Farbgleichmäßigkeit bei LED-Anzeigen
Das Problem der Helligkeit und Farbgleichmäßigkeit bei LED-Anzeigen stellt seit langem eine große Herausforderung für die Branche dar. Es wird allgemein angenommen, dass die Helligkeitsgleichmäßigkeit durch Einzelpunktkalibrierung verbessert werden kann, die Farbgleichmäßigkeit kann jedoch nicht direkt korrigiert werden und kann nur durch Unterteilen und Filtern der LED-Farbkoordinaten verbessert werden.
Da die Anforderungen der Menschen an LED-Anzeigen immer anspruchsvoller werden, reicht es nicht mehr aus, die LED-Farbkoordinaten einfach zu unterteilen und zu filtern. Eine umfassende Kalibrierung des Bildschirms zur Verbesserung der Farbgleichmäßigkeit ist mittlerweile möglich und wurde 2010 nach und nach zu einem unverzichtbaren Werkzeug für auf den Markt kommende Steuerungssysteme. Ein Punkt-{3}}Punkt-Kalibrierungssystem ist ein umfassendes Hardware- und Softwaresystem, mit dem jedes Pixel auf einer LED-Anzeige gemessen und kalibriert werden kann. Dieses System kann die Helligkeit und Farbe jedes Pixels auf dem gesamten Bildschirm kalibrieren, um konsistente Leistungsmerkmale zu erzielen. Zu diesem Zweck wird die weltweit führende Technologie zur monochromen Helligkeits- und Farbkalibrierung eingesetzt, um das Problem der inkonsistenten Farbwiedergabe zu lösen, die durch die ungleichmäßige Dämpfung verschiedener Farb-LEDs verursacht wird.
VII. Die Ankunft der 4K-Technologie: Eine neue Revolution im Display
Unter 4K-LED-Displays versteht man konkret LED-Displays mit einer Auflösung von 3840×2160 Pixeln. Diese Auflösung ist viermal so hoch wie die von 2K-LED-Displays (1920 x 1080) und kann Videosignale der entsprechenden Auflösung empfangen, dekodieren und anzeigen. Bei dieser Auflösung können Betrachter jedes Detail und jede Nahaufnahme-im Bild sehen und so ein immersives Seherlebnis erleben.
Nach fast zweijähriger Entwicklungszeit sind 4K-LED-Displays die erste Wahl für Verbraucher, die hochauflösende LED-Displays suchen. Die feineren Anzeigedetails, realistischeren Texturen und die sanftere Glätte von 4K-LED-Displays ermöglichen eine bessere Darstellung von Inhalten. Neben der Verbesserung der Auflösung haben 4K-Großbildschirme auch eine Reihe von Revolutionen in verwandten Bereichen vorangetrieben, vom Filmen bis zur Anzeige. Insbesondere die beschleunigte Integration von 3D, VR/AR und anderen Technologien mit LED-Großbildschirmen vermittelt den Zuschauern ein umfassendes Gefühl von Dreidimensionalität und Realismus. Sie können sogar interaktive Technologie integrieren, sodass Zuschauer durch die Interaktion mit dem menschlichen Bildschirm noch beeindruckendere visuelle Effekte erleben können. Daher ist es offensichtlich, dass die 4K-Anzeigetechnologie LED-Anzeigen im Bereich der Anzeigeprodukte äußerst wettbewerbsfähig macht.
VIII. Der Aufstieg der Brille-Kostenlose 3D-Technologie und umfassende Aufrüstung intelligenter Displays
Im Bereich der LED-Anzeigen stellt die Entwicklung von flachen Bildern zu stereoskopischen 3D-Bildern den größten Durchbruch in der Entwicklung der Anzeigetechnologie dar. Die brillenfreie 3D-Anzeigetechnologie wurde 2013 eingeführt. Als derzeit beliebte Methode zur Anzeigepräsentation hat sie, ähnlich wie VR und AR, große Aufmerksamkeit erhalten und ist ein heißer Entwicklungsbereich in der Anzeigebranche. Es wurde sogar im nationalen „13. Fünfjahresplan“ als strategischer Industriezweig aufgeführt. Im Vergleich zu gewöhnlichen 2D-Bildern sind 3D-Bilder immersiver und realistischer und vermitteln dem Betrachter das Gefühl, mittendrin zu sein. Derzeit befindet sich die brillenfreie 3D-Technologie größtenteils im Forschungs- und Entwicklungsstadium und wird hauptsächlich im industriellen und kommerziellen Displaymarkt eingesetzt.
IX. Neuer Durchbruch in der Mini-LED-Technologie: Eine neue Ära für Displays mit kleinem{1}}Abstand
Mini-LED bezieht sich auf Displays, die präzisere Komponenten und neue Verpackungsmethoden verwenden, um Pixelpartikel von 0,2-0,9 mm zu erreichen. Mini-LED-Anzeigen lösen die Probleme der leichten Beschädigung von LED-Anzeigen mit ultrakleinem Rastermaß, der schlechten Wartbarkeit von COB-Produkten und der geringeren Kosten. Sie gleichen die Nachteile von SMD-LED- und COB-Produkten mit kleinem Rastermaß aus, weisen eine höhere Stabilität und Zuverlässigkeit auf und sind außerdem feuchtigkeitsbeständig, verschleißfest, antistatisch, leicht zu reinigen und verfügen über eine effiziente Wärmeableitung. Sie haben außerdem einen höheren Kontrast und bessere natürliche Anzeigeeffekte.
