速度的终结——LCD技术问答

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10月下旬,明基正式对外发布了灰阶响应时间为2ms的LCD(液晶显示器)。不但将LCD的响应时间提升到新的高度,更将推动“大屏、宽屏”LCD成为市场主流。LCD到底会如何发展变化,带着疑问,我们采访了明基电通产品营销部副理宋清俊先生。

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明基电通产品营销部副理宋清俊先生

记者:为什么说2ms是LCD响应时间的终结?

宋清俊:平均灰阶2ms已可以实现各灰阶转换on/off接近5ms的延迟时间,按照人眼生理极限5ms的医学理论,从物理延迟时间上已接近人眼极限,虽然响应时间仍可以继续缩小到灰阶1ms甚至更低,但对人眼而言意义已经不大。

记者:明基曾在自己的技术资料中对外公布过缩短LCD响应时间的公式,那这次LCD响应时间缩短到2ms,主要有哪些技术上的改进?

宋清俊:取得更快的灰阶响应时间,就必须在更小旋转粘稠度、更小单元盒间距、更高驱动电压、更高的绝缘各向异性这四大要素方面同时做出改善。明基的最新灰阶2ms技术正是同时在这四个方面都取得了突破性的提升,明基集团企业友达光电研发出全球首款on/off 6ms的液晶面板,在液晶与制程两方面都有突破,再结合明基自身的疾彩引擎增强版(AMA pro)技术,在逻辑运算方面取得进展,合力打造出灰阶2ms的新产品。

记者:目前在市场上有这样的现象,往往色彩表现好的面板在响应时间方面却不尽如人意,不知道二者能否兼顾?

宋清俊:一方面,降低液晶粘稠度和增加驱动电压并不会对画质产生直接影响,因为它们改变的都是液晶单元转动的速度,而色彩、画质的好坏主要是由彩色滤光片、偏光板等因素决定的,因此并不会因为液晶单元部分的变化对画质产生不良影响。

但另一方面,现在色彩较好的面板通常都是采用8bit的IC电路位数,并配合VA或IPS等广视角技术,增加了液晶单元扭转控制的难度,响应时间较难提升,因此产生色彩与响应时间二者不可兼得的现象。

兼顾的方法是采用OverDrive的类似技术,但8ms的灰阶响应时间应付彩色动态画面的效果仍显不足。目前从厂商角度,TN阵营在响应时间较快的基础上,正在向采用更好的彩色滤光片、偏光板、背光源技术方面进行研发,以提高TN面板的色彩饱和度;而广视角阵营也在缩小响应时间方面进行努力,双方的差距会逐渐靠近,色彩与响应时间兼顾在未来是可以期待的。

记者:此外还有可视角度,这个参数是否也影响着LCD的响应时间?

宋清俊:是的,广视角采用的复杂排列方式,加大了提升液晶单元扭转速度控制上的难度,因此广视角面板响应时间通常较慢。不过正如我前面所说,目前这种情况在逐步改善中。

记者:既然响应时间已经终结,以后明基LCD的技术重点会向哪方面发展?

宋清俊:响应时间的物理数值已不需要再提升,但由于人眼本身的生理特性而产生的延迟,需要从技术方面进行弥补。例如在灰阶2ms的基础上,再从背光源闪烁方面或利用信号端黑屏插入等手段进行弥补,可使LCD动态效果更符合人眼的特性,画面更流畅,没有延迟。这是明基接下来技术努力的一个方向。

改善色彩画质也是LCD的根本,主要的技术方向是采用更好的彩色滤光片、偏光板、背光源,以及提升控制IC电路位数等,同时在更符合人眼喜好的色彩方面进行调整。明基已发布用于LCD的Senseye显彩科技,是一种先进的色彩增强技术,并将在以后继续增加色彩技术的研发投入。