一, Tecnologia de millora òptica: es trenca pel doble coll d’ampolla de brillantor i reflexió
1. Disseny del sistema de retroil·luminació d’alta brillantor
La brillantor de la pantalla de LCD segmentada depèn completament del mòdul de llum. La brillantor de la llum de la llum de les aplicacions interiors convencionals és de 300-500 nits, mentre que els entorns de llum forts a l'aire lliure requereixen 1000-2000 NIT. Un determinat terminal de transport intel·ligent adopta una tecnologia de llum minilitzada, que utilitza milers de xips micro LED (mida<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.
El LCD segmentat semi -reflectant i semi -transparent introdueix una capa reflectant composta en l'estructura tradicional per aconseguir un canvi intel·ligent entre transmissió i modes de reflexió. En condicions de poca llum, la llum de la llum mostra el contingut a través de la capa de cristall líquid; En entorns de llum forta, la capa reflectant reflecteix la llum ambiental cap a la capa de cristall líquid, formant una pantalla reflectant que no requereix retrocés. Després d’adoptar aquesta tecnologia, el quadre de comandament d’un determinat cotxe encara pot mostrar informació clau com la velocitat del vehicle i la RPM clarament, fins i tot quan la llum de fons s’apaga sota 100.000 LX de llum, reduint el consum d’energia un 60%. Cal destacar que el mode de reflexió provocarà una disminució de la saturació del color d’uns 15%i s’ha de compensar la pèrdua de contrast optimitzant el disseny de la matriu negra del filtre de colors.
3. Tractament de superfície anti -reflectant
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 graus i reduir els residus de petroli en un 80%. Si necessiteu equilibrar la transmissió de llum i la llum de llum, podeu utilitzar una textura AG a escala micro (RA =0.3-0.8 μ m) formada per gravat químic, de manera que la reflectivitat en un angle de visualització de 60 graus és inferior al 2%, però la fosca ha de ser controlada al 15-30% per evitar que es produeixi una imatge.
2, Tecnologia d’optimització estructural: eliminació de pèrdues òptiques internes
1. Procés complet de laminació
El codi tradicional del segment LCD adopta una estructura de la capa d’aire i la diferència d’índex de refracció de cada interfície òptica comporta una pèrdua de llum d’uns 12%. La tecnologia de laminació completa utilitza adhesiu òptic (OCA) per omplir la capa d’aire i eliminar la reflexió de la interfície. Un cert equip de control marí adopta OCA d’alta transmitància (transmitància superior o igual al 99%), cosa que augmenta la transmitància global de la pantalla del 88%al 92%. Al mateix temps, està dissenyat amb nivell de protecció IP67 per evitar l’erosió de polvorització de sal, i la seva vida útil s’amplia a 5 anys en ambients de llum forts al mar.
2. Film polaritzant de baixes reflexions i films de compensació
La pel·lícula polaritzant ordinària és propensa a múltiples reflexions d’interferències sota llum forta. Un determinat controlador industrial utilitza una àmplia pel·lícula de millora de l'angle - (pel·lícula de compensació TAC) per reduir la reflectivitat del polaritzador del 4% a l'1,2%. Combinat amb un filtre de color de baix reflex, la brillantor negre (L0) es redueix a 0,2 cd/m ² i el contrast augmenta a 1500: 1. Per a aplicacions que requereixin un ampli angle de visualització, la tecnologia Multi -Domin Vertical Alineació (MVA) es pot utilitzar per ampliar l’angle de visualització de 120 a 160 graus.
3. Disseny de gestió tèrmica
El retroil·luminació d’alta brillantor comporta inevitablement problemes de calor. El terminal de control d’un determinat parc eòlic adopta un esquema de dissipació de calor compost de la pel·lícula de dissipació de calor de grafit i la canonada de calor, que controla la temperatura de la unió LED per sota dels 85 graus per evitar la decadència de la llum causada per l’augment de la temperatura. Les dades reals de prova mostren que després de treballar contínuament durant 8 hores a una temperatura ambient de 40 graus, l’atenuació de la brillantor de la pantalla és inferior al 5%, mentre que els productes similars sense disseny de dissipació de calor experimenten una atenuació de brillantor de fins a un 30%.
3, Tecnologia de control de la unitat: adaptar -se dinàmicament als canvis ambientals
1. Integració del sensor de llum ambiental (ALS)
Integrant fotodíodes o sensors de llum digitals, es pot aconseguir un control de temps real - de la intensitat de la llum ambiental i l’ajust dinàmic de la brillantor de la llum de la llum. Un determinat terminal de mà logística adopta un esquema de control ALS+MCU per aconseguir una resposta a nivell de 200ms en el rang de llum de 10000-100000 LX, cosa que fa que la brillantor de la pantalla coincideixi linealment amb la intensitat de la llum ambiental. Aquesta solució redueix el consum d’energia un 25%, evitant la fatiga visual causada per canvis sobtats de brillantor.
2. Controlador d’alta velocitat de refresc
El codi tradicional del segment LCD té una velocitat de refresc de 60Hz i és propens a fantasma en escenes mòbils ràpides -. Un cert drone agrícola utilitza un conductor de 120 Hz per escurçar el temps de resposta de píxels de 16 a 8ms i està equipat amb tecnologia de sobretrola per eliminar el desenfocament dinàmic. Les proves han demostrat que la claredat de les pantalles digitals al tauler augmenta un 40% durant el vol de velocitat - del drone.
3. Ajust de la temperatura del color intel·ligent
Els ulls de la gent són més sensibles als tons frescos sota llum forta. Un determinat HUD muntat en cotxe adopta RGB Three LED Backlight i ajusta dinàmicament la temperatura del color de la visualització mitjançant l'algoritme de detecció de la temperatura de la temperatura de la llum ambient. A la llum solar del migdia (temperatura del color 6500K), la pantalla canvia automàticament a blanc refredat (8000k) per millorar la llegibilitat del text; Canvieu a blanc càlid (4.000k) en entorn del capvespre (temperatura de color 3000K) per reduir la fatiga visual.
4, Anàlisi típica de casos d'aplicació
Cas 1: Terminal de control de parcs eòlics
Problem: The monitoring terminal of a wind farm in Inner Mongolia showed blurry display at noon in summer (light intensity>100000 LX).
Solució:
Adopció de 1500 NITS Backlight Miniled i Five Capa AR recobriment
Integració dels sensors ALS per aconseguir un ajust automàtic de brillantor
Optimització del disseny de dissipació de calor per controlar la temperatura de la unió LED
Efecte: Menys de 100.000 LX Light, la proporció de contrast arriba als 1200: 1, el consum d'energia es redueix en un 40%i ha superat la certificació d'equips a l'aire lliure IEC 62262.
Cas 2: Instrumentació per a plataformes de perforació a alta mar
Problema: Els instruments d’una plataforma de perforació al mar de la Xina del Sud tenen condensació i reflexió en un entorn amb una humitat del 95% de RH i una llum forta.
Solució:
Adopció de processos de laminació Full LCD+Full de Reflective Reflective i semi -transparents
Superfície de superposició AF recobriment+Ag Ag Anti Glare Tractament
Plena internament de nitrogen per evitar la condensació
Efecte: Funcionament continu durant 1000 hores en test de 85 graus /85% RH 85 sense condensació, reflectivitat<1%, certified by IEC 60068 marine environment.