一, optik geliştirme teknolojisi: çift parlaklık ve yansıma darboğazını kırmak
1. Yüksek parlaklık arka ışık sistemi tasarımı
Segmentli LCD'nin ekran parlaklığı tamamen arka ışık modülüne bağlıdır. Geleneksel iç mekan uygulamaları için arka ışık parlaklığı 300-500 nit, açık hava güçlü ışık ortamları 1000-2000 nit gerektirir. Belirli bir akıllı ulaşım terminali, binlerce mikro LED yongası (boyutu kullanan küçük arka ışık teknolojisini benimser.<200 μ m) to achieve zone controlled light, increasing peak brightness to 1500 nits and dynamic contrast exceeding 1000000:1. This scheme improves the light efficiency by 40% by optimizing the microstructure of the light guide plate and using high diffusive quantum dot film (QDEF), and can still maintain clear display under direct sunlight at noon.
2. Yarı yansıtıcı ve yarı şeffaf ekran teknolojisi
Yarı yansıtıcı ve yarı şeffaf segmentli LCD, şanzıman ve yansıma modları arasında akıllı geçiş sağlamak için geleneksel yapıda kompozit bir yansıtıcı tabaka getirir. Düşük ışık koşulları altında, arka ışık sıvı kristal tabakasından içeriği görüntüler; Güçlü ışık ortamlarında, yansıtıcı tabaka, ortam ışığını sıvı kristal tabakasına geri yansıtır ve arka aydınlatma gerektirmeyen yansıtıcı bir ekran oluşturur. Bu teknolojiyi benimsedikten sonra, belirli bir otomobilin gösterge tablosu, arka ışık 100000 LX ışığının altında kapatıldığında bile araç hızı ve RPM gibi temel bilgileri açıkça gösterebilir ve güç tüketimini%60 azaltır. Yansıma modunun renk doygunluğunda yaklaşık%15 azalmaya neden olacağına ve kontrast kaybının, renk filtresi siyah matrisinin tasarımını optimize ederek telafi edilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir.
3. Anti Yansıtıcı Yüzey Tedavisi
The reflection on the screen surface is the main reason for the deterioration of visibility under strong light. A certain outdoor POS machine adopts five layer AR coating technology, which reduces the surface reflectivity from 8% to 0.3% by alternately depositing SiO ₂ and TiO ∝ nano films. For touch screens that require fingerprint protection, fluorosilane based nano coatings (AF coatings) can be stacked to achieve a water droplet contact angle>115 derece ve yağ kalıntısını%80 azaltın. Anti parlama ve ışık geçirgenliğini dengelemeniz gerekiyorsa, kimyasal aşınma ile oluşan bir mikro ölçekli AG dokusu (RA =0.3-0.8 μ m) kullanabilirsiniz, böylece 60 derecelik bir görüntüleme açısındaki yansıtma% 2'den azdır, ancak görüntünün bulanıklık bulanıklaşmasını önlemek için% 15-30'da kontrol edilmesi gerekir.
2, Yapısal Optimizasyon Teknolojisi: Dahili optik kayıpların ortadan kaldırılması
1. Tam laminasyon işlemi
Geleneksel segment kodu LCD bir hava katmanı yapısı benimser ve her optik arayüzün kırılma indisindeki fark, yaklaşık%12'lik bir ışık kaybına yol açar. Tam laminasyon teknolojisi, hava tabakasını doldurmak ve arayüz yansımasını ortadan kaldırmak için optik yapıştırıcı (OCA) kullanır. Belirli bir deniz izleme ekipmanı, ekranın genel geçirgenliğini%88'den%92'ye çıkaran yüksek geçirgenlik OCA'yı (%99'dan daha büyük veya%99'a eşit olan geçirgenlik) benimser. Aynı zamanda, tuz sprey erozyonunu önlemek için IP67 koruma seviyesi ile tasarlanmıştır ve ömrü denizdeki güçlü ışık ortamlarında 5 yıla uzatılır.
2. Düşük Yansıma Polarizasyon Filmi ve Tazminat Filmi
Sıradan polarizasyon filmi, güçlü ışık altında çoklu parazit yansımalarına eğilimlidir. Belirli bir endüstriyel kontrolör, polarizörün yansıtıcılığını% 4'ten% 1.2'ye düşürmek için geniş bir - açı geliştirme filmi (TAC telafisi filmi) kullanır. Düşük bir yansıma renk filtresi ile birleştirildiğinde, siyah parlaklık (L0) 0.2 CD/m ²'ye düşürülür ve kontrast 1500: 1'e çıkarılır. Geniş bir görüntüleme açısı gerektiren uygulamalar için, görüntüleme açısını 120 dereceden 160 dereceye genişletmek için çoklu alan dikey hizalama (MVA) teknolojisi kullanılabilir.
3. Termal Yönetim Tasarımı
Yüksek parlaklık arka ışığı kaçınılmaz olarak yüksek ısı problemleri getirir. Belirli bir rüzgar çiftliğinin izleme terminali, sıcaklık artışının neden olduğu ışık bozulmasını önlemek için LED bağlantı sıcaklığını 85 derecenin altına kontrol eden grafit ısı yayma filminin ve ısı borusunun kompozit bir ısı yayma şemasını benimser. Gerçek test verileri, 40 derecelik bir ortam sıcaklığında 8 saat sürekli çalıştıktan sonra, ekran parlaklık zayıflamasının%5'ten az olduğunu, ısı yayma tasarımı olmayan benzer ürünlerin%30'a kadar parlaklık zayıflaması yaşadığını göstermektedir.
3, Sürücü Kontrol Teknolojisi: Dinamik olarak çevresel değişikliklere uyum sağlama
1. Ortam Işık Sensörünün Entegrasyonu (ALS)
Fotodiyotları veya dijital ışık sensörlerini entegre ederek, gerçek - Ortam ışık yoğunluğunun zaman izlenmesi ve arka ışık parlaklığının dinamik ayarlanması sağlanabilir. Belirli bir lojistik el terminali, 10000-100000 LX ışık aralığında 200 ms seviye tepkisi elde etmek için ALS+MCU kontrol şemasını benimser, bu da ekran parlaklığını ortam ışık yoğunluğuna doğrusal olarak eşleştirir. Bu çözüm, ani parlaklık değişikliklerinden kaynaklanan görsel yorgunluktan kaçınırken güç tüketimini% 25 azaltır.
2. Yüksek Yenileme Hızı Sürücüsü
Geleneksel segment kodu LCD'nin yenileme hızı 60Hz'dir ve hızlı - hareketli sahnelerde hayaletlemeye eğilimlidir. Belirli bir tarım dronu, piksel tepki süresini 16ms'den 8ms'ye kısaltmak için 120Hz sürücü IC kullanır ve dinamik bulanıklık ortadan kaldırmak için overdrive teknolojisi ile donatılmıştır. Testler, Drone'nun yüksek - hız uçuşu sırasında gösterge tablosundaki dijital ekranların netliğinin% 40 arttığını göstermiştir.
3. Akıllı renk sıcaklığı ayarı
İnsanların gözleri güçlü ışık altında serin tonlara karşı daha duyarlıdır. Belli bir otomobille monte HUD, RGB üç renk LED arka ışığını benimser ve ekran renk sıcaklığını ortam açık renkli sıcaklık algılama algoritması yoluyla dinamik olarak ayarlar. Öğlen güneş ışığının altında (renk sıcaklığı 6500K), ekran metin okunabilirliğini artırmak için otomatik olarak soğutmalı beyaza (8000K) geçer; Görsel yorgunluğu azaltmak için alacakaranlık ortamında (renk sıcaklığı 3000K) sıcak beyaza (4000k) geçin.
4, Tipik Uygulama Olgu Analizi
Durum 1: Rüzgar Çiftliği İzleme Terminali
Problem: The monitoring terminal of a wind farm in Inner Mongolia showed blurry display at noon in summer (light intensity>100000 lx).
Çözüm:
1500 nit minli arka ışık ve beş katmanlı AR kaplamanın benimsenmesi
ALS sensörlerini otomatik parlaklık ayarı elde etmek için entegre etmek
LED bağlantı sıcaklığını kontrol etmek için ısı dağılma tasarımını optimize etmek
Etki: 100000 LX ışığının altında kontrast oranı 1200: 1'e ulaşır, güç tüketimi%40 azalır ve IEC 62262 dış mekan ekipmanı sertifikasını geçmiştir.
Durum 2: Açık deniz sondaj platformları için enstrümantasyon
Sorun: Güney Çin Denizi'ndeki bir sondaj platformunun enstrümanları,% 95 RH nemi ve güçlü ışığı olan bir ortamda yoğunlaşmaya ve yansımaya sahiptir.
Çözüm:
Yarı yansıtıcı ve yarı şeffaf segmentli LCD+tam laminasyon işleminin benimsenmesi
Yüzey Kaplama AF Kaplama+AG Anti Parlama Tedavisi
Yoğuşmayı önlemek için dahili olarak azotla doldurulmuş
Etki: 85 derece /% 85 RH Dual 85 testinde 1000 saat boyunca sürekli çalışma, yoğuşma, yansıtma olmadan<1%, certified by IEC 60068 marine environment.