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虽然我们无法实现红、绿、蓝加黄、青、紫3+3多基色led显示屏。但是,研究红、绿、蓝加黄、青3+2多基色led显示屏却是可行的
其实,在确定黄、青二基色驱动强度时;我们因遵循以下原则:
在提高色饱和度的同时,不得改变色调;
增加黄、青二基色的目的是为了扩大色域,从而提高色饱和度。而总体亮度值不能改变;
以D65为中心;以RYGCB色域边界为端点,在色域范围内各点作线性扩张。在上述原则的指导下;按重力中心定律,我们可以找到3+2多基色色度处理方法。
但是,要想真正实现3+2多基色全彩屏,我们还要克服黄、青色LED亮度不足;成本上升较大等困难,目前于理论探讨。
尤其在表现人的肤色时,视觉上存在较为明显的偏差。由此,色彩还原处理技术应运而生。在此笔者推荐两种色彩还原处理的方法:
基色波长的选择: led显示屏在各随着人们对led显示屏的要求越来越高,只对LED色坐标进行细分和筛选已无法满足人们挑剔的目光,对显示屏进行综合校正处理,使色度均匀性得到改善是可实现的。
虽然可以使色度均匀性地改善。但是,经过校正后的色饱和度明显下降。同时,采用红和蓝来校正绿色色度均匀性的另一个前提是同一个象素内红绿蓝三种LED尽可能采用集中分布使得红绿蓝的混色距离尽可能的近,才能取得较好的效果
而目前业内通常采用的是LED均匀分布方法将会给色度均匀性校正带来混乱。另外,数以万计的红绿蓝LED色坐标的测量工作如何展开也是一个极为棘手的难题。对此我们给了提示。
白场色坐标的调配:白场色坐标调配是全彩色LED显示屏基本的技术之一。但是在二十世纪90年代中期,由于缺乏行业标准和基本的测试手段,通常只是靠人眼、凭感觉确定白场色坐标,从而造成严重偏色和白场色温的随意性。
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