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為何MLCD+ 顯示技術(shù)會被捧為神壇?MLCD+ 技術(shù)究竟是什么?

454398 ? 作者:工程師吳畏 ? 2018-06-13 09:46 ? 次閱讀
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智能手機領(lǐng)域中,機友們對于 OLED 和 LCD 的爭論似乎是一場永無休止的戰(zhàn)爭。有意思的是,LG 的思路與三星多年專注 OLED 不同,在選擇 OLED 和 LCD 雙管齊下的情況下,目前仍更專注于 LCD 技術(shù)。因為就在最近,LG 在其新旗艦 LG G7 ThinQ 中采用了最新的 MLCD+ 顯示技術(shù),并認為這是新一代 LCD 面板技術(shù),能夠改變手機行業(yè)的游戲規(guī)則。

雖然近些年 LG Display 也一直在開發(fā) POLED 面板,但在手機行業(yè)的吐槽點不少,或許這才是 LG 更熱衷于 LCD 新技術(shù)的原因。關(guān)鍵是,有消息稱蘋果今年的新一代 LCD iPhone 可能也將采用來自 LG 的 MLCD+ 技術(shù)顯示屏。那么,MLCD+ 技術(shù)究竟是什么?又有什么優(yōu)劣勢呢?

LG 的 MLCD + 技術(shù)其實早就在內(nèi)部開發(fā)中了,去年科技博主 Robert Triggs 早就有幸參觀過 LG Display 在韓國的內(nèi)部展會,當(dāng)時他表示 LG 的 MLCD+ 面板技術(shù)已經(jīng)從實驗室拿出來展示了,并且已經(jīng)運用到部分電視機和舊款移動設(shè)備上,說明有大尺寸也有小尺寸類型的面板,而 G7 的發(fā)布則是 LG 首次將 MLCD+ 技術(shù)運用于智能手機。

MLCD+ 技術(shù)是什么呢?毫無疑問,MLCD+ 技術(shù)仍然基于現(xiàn)有的 LCD 技術(shù)衍生而來。簡單地說,傳統(tǒng) LCD 面板包含 R(紅色)、G(綠色)和 B (藍色)三個子像素,而 MLCD+ 在此基礎(chǔ)上增加了 W(白色)像素,采用 RGBW 排列。其目的主要是為了提高面板的峰值亮度。

為何MLCD+ 顯示技術(shù)會被捧為神壇?MLCD+ 技術(shù)究竟是什么?

LG 在介紹 LG G7 ThinQ 顯示屏?xí)r提到,在 MLCD+ 面板技術(shù)下,這塊屏幕的峰值亮度達到了 1000 尼特(nits),使其成為全球最亮的智能手機顯示屏之一。而超高亮度的特性,也更符合于 4K HDR 下一代視頻技術(shù)的顯示標(biāo)準(zhǔn),因為 4K HDR 視頻播放對亮度和對比度的要求非??量蹋粌H要最暗時夠暗,最亮?xí)r也能保證亮度,充分滿足 HDR 內(nèi)容的明暗變化。

當(dāng)然了,LG 這塊 6.1 英寸的 MLCD+ 屏幕還有其他技術(shù),例如分辨率高達 3120×1440 像素(564ppi),19.5:9 的比例,僅需非常窄的底部,以及 100% 的 DCI*P3 色域等等,需要時還能通過驅(qū)動提供多種顯示模式(如自動模式、電源模式、游戲模式、專業(yè)模式等),或者調(diào)節(jié)屏幕的色溫和 RGB 色階。

不過,MLCD+ 技術(shù)最突出的還是亮度特征。那么,為什么僅添加白色子像素,就能帶來如此之高的峰值亮度呢?LG 對此也介紹得清楚了。他們認為,傳統(tǒng) LCD 面板上產(chǎn)生白色輸出,通常需要通過 3 個彩色濾光片過濾白光然后再重新組合,相當(dāng)于屏蔽或阻擋了三分之二的光,造成光浪費。

而現(xiàn)在 MLCD+ 面板添加了專用的白色子像素,顯然可以比傳統(tǒng) RGB LCD 面板產(chǎn)生更多的可見白光。重點是,MLCD+ 面板只需要一層液晶光偏振層來調(diào)節(jié)亮度即可,無需再增加更多的濾色器,這就擺脫了過去 LCD 的彩色濾光片效率不高,阻擋光輸出造成浪費及降低峰值亮度的缺陷。由于透光率更高,顯示屏峰值亮度可提高 50%,同時能耗又可減少 33%,畫面層次感更強,更加鮮明。

為何MLCD+ 顯示技術(shù)會被捧為神壇?MLCD+ 技術(shù)究竟是什么?

上面這張圖 LG Display 官方圖就是最好的解釋,可以看到,MLCD+ 技術(shù)就是在每個全像素在原有 RGB 子像素排列的基礎(chǔ)上,再增加一個白色的子像素,重新由 RGBW 的子像素排列組成全像素。

不過不可否認,在面板分辨率既定的情況下,這必然會對于子像素密度有所影響,三星就曾表示 RGBW 會降低圖像清晰度和對比度(如下圖)。要解決這一問題,其實可以將子像素的大小可以縮小,以此來增加總數(shù)量,但這么做又會破壞整體顯示效果,因為提高峰值亮度的同時,由于子像素更小本身就會變更暗。而另一種做法是,讓子像素可以保持相同的大小,但在增加 W(白色)像素的之后,減少 R(紅色)、G(綠色)和 B(藍色)子像素的數(shù)量,然而這種方案必然不可能帶來更高的的分辨率。

為何MLCD+ 顯示技術(shù)會被捧為神壇?MLCD+ 技術(shù)究竟是什么?

目前不清楚 LG 在 G7 的 MLCD+ 面板中采用的是哪一種解決方案,畢竟分辨率的測量標(biāo)準(zhǔn)在 2016 年的時候已經(jīng)重新修訂,當(dāng)看到三星 AMOLED 的 PenTile 子像素排列經(jīng)久不衰就知道情況早已改變,因為無論是三星和 LG,目前兩家的面板分辨率都已按照國際顯示計量委員會(ICDM)新的分辨率測量標(biāo)準(zhǔn)評定,即通過明暗對比度調(diào)制 Cm (Contrast Modulation)來作為顯示面板分辨率測量的最佳標(biāo)準(zhǔn)。

對比度調(diào)制 Cm 數(shù)值越高,顯示的內(nèi)容就越清晰,市場上 RGBW 顯示面板的平均對比度調(diào)制數(shù)值為 60%,而對于 RGB 顯示面板這個數(shù)字則為 95%。不過,既然 LG 表示 G7 這塊 3120×1440 像素的 MLCD+ 顯示面板設(shè)計符合 4K 內(nèi)容顯示標(biāo)準(zhǔn),那么在清晰度這些指標(biāo)上就沒有太大問題,畢竟 RGBW 目前也獲得了獲 ICDM 認證,更不用說在手機那么小的屏幕上,肉眼已經(jīng)很難分辨出這塊高分屏的單個像素了。正如下圖,LG 表示自家的 RGBW 比 RGB 更亮、更清晰、可讀性更高。

無論如何,減少功耗對大多數(shù)手機用戶來說絕對是更有意義的事情,而 LG 目前力推的這種 MLCD + 顯示面板技術(shù),至少在提高亮度并功耗降低方面的作用上毋庸置疑,這也就意味著未來分辨率高但電池容量不大的手機,也不必太擔(dān)心顯示屏影響續(xù)航。

正如 LG 所說,通過增加專用的白色子像素,MLCD + 面板能夠比傳統(tǒng) RGB LCD 面板產(chǎn)生更高的顯示亮度。由于日用不總是需要峰值或非常高的亮度,換句話其實也可以這么說,MLCD+ 面板可以以更低功耗實現(xiàn)與傳統(tǒng) LCD 面板相同的亮度。之前 LG 在展示 MLCD+ 面板時曾表示,同樣同尺寸的 MLCD+ 面板比 LG V30 上的 POLED 面板功耗低得多了。雖然白色子像素的加入對色彩管理和調(diào)試更嚴(yán)格,但 LG 稱亮度發(fā)生變化時色彩顯示也不會出現(xiàn)任何問題。

如上圖,LG 展示了常規(guī) LCD 面板和 MLCD+ 面板并排做功耗對比。在同樣的亮度下,MLCD+ 面板的功耗只有傳統(tǒng) LCD 面板大約一半而已。當(dāng)然,主要顯示的內(nèi)容還是在白色背景上實現(xiàn),此類內(nèi)容顯示 MLCD+ 的功耗優(yōu)勢最明顯,而其他更豐富的場景自然不會看到那么高的能效。因此,綜合各種因素,LG 稱 MLCD+ 面板比常規(guī) LCD 面板的能效提高了 33%。

眾所周知,在智能手機上硬件功耗占大頭的往往是顯示屏,或者說基本比其他任何組件的都更耗電,而網(wǎng)頁瀏覽是手機用戶最常見的任務(wù)之一,因此 MLCD+ 在功耗方面的改進對用戶而言是最有意義的事情。LG 認為,這種技術(shù)將 LCD 面板又提升了一個檔次。主要是因為除了功耗的改進之外,可提供的亮度更高,也更適合用戶日常戶外使用場景,再加上高分辨率,以及超薄邊框就能容納的特點,目前來看確實符合旗艦手機對高端顯示屏的需求。

總之,在 LG 的助推下,采用 RGBW 顯示屏的手機接下來可能會越來越多,而購買此類手機的大多數(shù)用戶,最明顯的感受應(yīng)該是續(xù)航已有所改善,同時戶外看得更清晰。雖然可能因為白色子像素的加入犧牲一定的顯示質(zhì)量,但在手機那么小的屏幕上應(yīng)該很難察覺到其中的差異。至于 MLCD+ 顯示屏的顯示效果以及內(nèi)部像素結(jié)構(gòu)如何,相信在 LG 新旗艦發(fā)售之后,無論是民間還是專業(yè)評測機構(gòu),一定會有更嚴(yán)苛的詳細評測。

最后,作為蘋果顯示面板的長期供應(yīng)商,LG 確實有可能為 LCD iPhone 供應(yīng) MLCD+ 面板,目前大家對這種可能將橫掃手機行業(yè)的面板技術(shù)有什么看法呢?

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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