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(1)高強度發(fā)光,陽(yáng)光折射下,可將屏幕表面內容高清呈現在可視范圍內。 [4]
(2)灰度控制級別高??衫?024~4096級灰度控制清晰逼真的顯示出16.7M以上的顏色,畫(huà)面立體感。 [4]
(3)驅動(dòng)功率大,掃描方式以靜態(tài)鎖存為主,保障高強度亮光。 [4]
(4)為播放效果的佳性,在不同的背景環(huán)境下可通自動(dòng)調節功能合理控制光亮。 [4]
(5)電路集成主要借助大規模進(jìn)口裝置,提升運行的可靠性,有利于進(jìn)行維修調試工作。 [4]
(6)利用現代化數字處理技術(shù)處理視頻,對掃描主要選擇技術(shù)分布的方式,設計呈現模塊化、采用靜態(tài)恒流驅動(dòng),自動(dòng)化調節光亮,進(jìn)而實(shí)現畫(huà)面的高保真性、無(wú)重影幌動(dòng),提升影像畫(huà)面的清晰程度。 [4]
(7)信息顯示種類(lèi)豐富如圖標、視頻、文字、動(dòng)畫(huà)、圖片等,并且現實(shí)形式多樣,如聯(lián)網(wǎng)、遠程現實(shí)等,常見(jiàn)色彩與工藝的結合。
主要采用集多種功能于一身的多媒體顯示卡PCTV卡,性能更加、采集方式更加、可捕獲視頻,并有與顯示卡相匹配的Studio編輯軟件。
LED的價(jià)格比較昂貴,較之于白熾燈,一只LED的價(jià)格就可以與幾只白熾燈的價(jià)格相當,而通常每組信號燈需由上300~500只二極管構成。
早應用半導體P-N結發(fā)光原理制成的LED光源問(wèn)世于20世紀60年代初。當時(shí)所用的材料是GaAsP,發(fā)紅光(λp=650nm),在驅動(dòng)電流為20 毫安時(shí),光通量只有千分之幾個(gè)流明,相應的發(fā)光效率約0.1流明/瓦。
70年代中期,引入元素In和N,使LED產(chǎn)生綠光(λp=555nm),黃光(λp=590nm)和橙光(λp=610nm),光效也提高到1流明/瓦。
初LED用作儀器儀表的指示光源,后來(lái)各種光色的LED在交通信號燈和大面積顯示屏中得到了廣泛應用,產(chǎn)生了很好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。以12英寸的紅色交通信號燈為例,在美國本來(lái)是采用命,低光效的140瓦白熾燈作為光源,它產(chǎn)生2000流明的白光。經(jīng)紅色濾光片后,光損失90%,只剩下200流明的紅光。而在新設計的燈中,Lumileds公司采用了18個(gè)紅色LED光源,包括電路損失在內,共耗電14瓦,即可產(chǎn)生同樣的光效。
在LED業(yè)者中,日亞化學(xué)是早運用上述技術(shù)工藝研發(fā)出不同波長(cháng)的高亮度LED,以及藍紫光半導體激光(Laser Diode;LD),是業(yè)界握有藍光LED專(zhuān)利權的重量級業(yè)者。在日亞化學(xué)取得藍色LED生產(chǎn)及電極構造等眾多基本專(zhuān)利后,堅持不對外提供授權,僅采自行生產(chǎn)策略,意圖占市場(chǎng),使得藍光LED價(jià)格高昂。但其他已具備生產(chǎn)能力的業(yè)者相當不以為然,部分日系LED業(yè)者認為,日亞化工的策略,將使日本在藍光及白光LED競爭中,逐步被歐美及其他國家的LED業(yè)者搶得先機,屆時(shí)將對整體日本LED產(chǎn)業(yè)造成嚴重傷害。因此許多業(yè)者便千方百計進(jìn)行藍光LED的研發(fā)生產(chǎn)。
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