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1、對(duì)于LCD(液晶顯示器)來(lái)說(shuō),響應(yīng)時(shí)間這個(gè)技術(shù)參數(shù)一直是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。從最初的40ms到后來(lái)的8ms,數(shù)字的不斷縮小意味著液晶顯示器的性能在不斷提高。短短兩年時(shí)間里,LCD響應(yīng)時(shí)間的提升速度已經(jīng)讓我們始料不及,而灰階響應(yīng)時(shí)間液晶顯示器的推出,更是讓我們驚嘆!其原因并不是因?yàn)樗挚s短了幾毫秒,而是它以灰階響應(yīng)顛覆傳統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間的計(jì)算方式。GTG是什么?GTG就是graytogray縮寫(xiě),就是從灰階到灰階的意思。那么什么又是灰階呢?只有弄清
2、楚這個(gè)概念,才能明白灰階響應(yīng)時(shí)間的重要性。通常來(lái)說(shuō),液晶屏幕上人們?nèi)庋鬯?jiàn)的一個(gè)點(diǎn),即一個(gè)像素,它是由紅、綠、藍(lán)(RGB)三個(gè)子像素組成的。每一個(gè)子像素,其背后的光源都可以顯現(xiàn)出不同的亮度級(jí)別。而灰階代表了由最暗到最亮之間不同亮度的層次級(jí)別。這中間層級(jí)越多,所能夠呈現(xiàn)的畫(huà)面效果也就越細(xì)膩。以8bitpanel為例,能表現(xiàn)2的8次方,等于256個(gè)亮度層次,我們就稱之為256灰階。LCD屏幕上每個(gè)像素,均由不同亮度層次的紅、綠、藍(lán)組合起來(lái),
3、最終形成不同的色彩點(diǎn)。也就是說(shuō),屏幕上每一個(gè)點(diǎn)的色彩變化,其實(shí)都是由構(gòu)成這個(gè)點(diǎn)的三個(gè)RGB子像素的灰階變化所帶來(lái)的。GTG灰階響應(yīng)時(shí)間更科學(xué)由于液晶分子的轉(zhuǎn)動(dòng),LCD屏幕上每個(gè)點(diǎn)由前一種色彩過(guò)渡到后一種色彩的變化,會(huì)有一個(gè)時(shí)間過(guò)程,也就是我們通常所說(shuō)的響應(yīng)時(shí)間。因?yàn)槊恳粋€(gè)像素點(diǎn)不同灰階之間的轉(zhuǎn)換過(guò)程,是長(zhǎng)短不一、非常復(fù)雜的,很難用一個(gè)客觀的尺度來(lái)進(jìn)行表示。因此,業(yè)內(nèi)現(xiàn)有關(guān)于液晶響應(yīng)時(shí)間的定義,試圖以液晶分子由全黑到全白之間的轉(zhuǎn)換速度作為
4、面板整體響應(yīng)時(shí)間的縮影,來(lái)代表液晶面板的快慢程度,通常又可稱之為“OnOff“響應(yīng)時(shí)間。由于液晶分子由黑到白和由白到黑的轉(zhuǎn)換速度并不是完全一致的,為了能夠盡量有意義的標(biāo)示出液晶面板的反應(yīng)速度,現(xiàn)又針對(duì)響應(yīng)時(shí)間的定義,基本以“黑→白→黑“全程響應(yīng)時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)。事實(shí)上,液晶分子轉(zhuǎn)換速度及扭轉(zhuǎn)角度由施加電壓的大小來(lái)決定。從全黑到全白液晶分子面臨最大的扭轉(zhuǎn)角度,需施以較大的電壓,此時(shí)液晶分子扭轉(zhuǎn)速度較快;而介于全黑、全白間的較小幅度灰階變化,需施
5、加較小電壓來(lái)進(jìn)行準(zhǔn)確而精細(xì)的角度控制,因此液晶分子扭轉(zhuǎn)速度反而要慢一些。通常來(lái)講,液晶面板黑白間的響應(yīng)時(shí)間最快,而其它灰階之間也是構(gòu)成絕大多數(shù)不同色彩變化的響應(yīng)時(shí)間,要比黑白間的響應(yīng)時(shí)間慢得多。這樣看來(lái),傳統(tǒng)的OnOff用黑白轉(zhuǎn)換時(shí)間來(lái)表示LCD響應(yīng)時(shí)間,以偏概全,無(wú)法精確地表示LCD面板的整體響應(yīng)時(shí)間。在傳統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間計(jì)算方式下,液晶顯示器雖然可擁有16ms、12ms或8ms的響應(yīng)時(shí)間,然而其灰階響應(yīng)速度卻可能超過(guò)40ms甚至60ms。
6、所以,以黑白黑為響應(yīng)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法全面表現(xiàn)LCD真實(shí)的反應(yīng)速度。于是,灰階響應(yīng)時(shí)間(GTG,graytogray)概念在被忽視了很長(zhǎng)時(shí)間之后再一次被提出。希望以灰階響應(yīng)時(shí)間的概念,全方位體現(xiàn)LCD在彩色切換(即灰階變化)上的真實(shí)速度,并徹底顛覆傳統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間計(jì)算方式,以對(duì)響應(yīng)時(shí)間進(jìn)行更準(zhǔn)確的表述,力求符合消費(fèi)者實(shí)際使用上的需求,并為消費(fèi)者帶來(lái)更大的價(jià)值。因?yàn)樵谌粘?yīng)用中,無(wú)論看電影、游戲或?yàn)g覽網(wǎng)頁(yè),多數(shù)屏幕內(nèi)容不會(huì)只是黑白間的轉(zhuǎn)換,而是五顏
7、六色的多彩畫(huà)面,或深淺不同的層次變化,這些都是灰階間的轉(zhuǎn)換。一般消費(fèi)者使用顯示器時(shí)畫(huà)面全黑或全白的比例極低,所以盡可能縮短彩色間的轉(zhuǎn)換時(shí)間才會(huì)更有意義。要分析影響響應(yīng)時(shí)間的因素,先從響應(yīng)時(shí)間方程式說(shuō)起。響應(yīng)時(shí)間的方程式如下所示:γ1:(液晶材料的)粘滯系數(shù)d:(液晶單元盒)間隙V:(液晶單元盒)驅(qū)動(dòng)電壓Δε:(液晶材料的)介電系數(shù)所以,要縮小響應(yīng)時(shí)間,需要從四個(gè)方面進(jìn)行努力。1、減小液晶材料的粘滯系數(shù)2、減小液晶單元盒間隙3、增大液晶單
8、元盒驅(qū)動(dòng)電壓4、增大液晶材料的介電系數(shù)這其中液晶材料的粘滯系數(shù)和液晶材料的介電系數(shù)都是直接與液晶材料本身的特性相關(guān)的,研發(fā)人員需要經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn),多方面對(duì)比測(cè)試,才能確定一種穩(wěn)定而又可以滿足低響應(yīng)時(shí)間要求的液晶材料。另一方面,通過(guò)提高制造工藝,可以減小液晶單元盒的間隙,使液晶分子可以更快的扭轉(zhuǎn)到位,這同樣有助于提高響應(yīng)時(shí)間,而這些也正是以往面板廠家提高響應(yīng)時(shí)間最直接的方法。但由于液晶材料的自身特性,利用這些方法提速的LCD,最快響應(yīng)時(shí)間依
9、然是“黑→白→黑“,灰階(GTG)響應(yīng)時(shí)間則參差不齊,所以灰階(GTG)響應(yīng)時(shí)間的整體提升只能通過(guò)增大液晶單元盒驅(qū)動(dòng)電壓的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)。然而增大液晶單元盒驅(qū)動(dòng)電壓固然也可以提高響應(yīng)速度,但是同時(shí)也會(huì)減小液晶的壽命,所以液晶單元盒驅(qū)動(dòng)電壓是否可以增加,可以增加多少都是需要建立在嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)試驗(yàn)和反復(fù)的實(shí)際測(cè)試基礎(chǔ)之上的。BenQ最尖端的OverDrive液晶驅(qū)動(dòng)加速技術(shù),它以先進(jìn)集成電路的精準(zhǔn)操控,讓液晶單元轉(zhuǎn)動(dòng)更快,大為縮短每個(gè)灰階間的響應(yīng)
10、時(shí)間,且不論影像變化多么復(fù)雜,不管灰階間如何切換,它都可達(dá)到平均灰階4ms或2ms的真正極速,這比傳統(tǒng)LCD又有了質(zhì)的飛躍。OverDrive液晶驅(qū)動(dòng)加速技術(shù)原理就是建立在增大液晶單元盒驅(qū)動(dòng)電壓的基礎(chǔ)上的,那么它會(huì)不會(huì)縮短液晶顯示器的壽命呢?答案當(dāng)然是否定的。因?yàn)樵谝壕П旧碜畲蟮姆D(zhuǎn)電壓處在“黑→白→黑“階段,而所有灰階部分的翻轉(zhuǎn)電壓全部都小于“黑→白→黑“的部分,OverDrive技術(shù)的前提就是只對(duì)灰階部分的翻轉(zhuǎn)電壓進(jìn)行提升,提升的最
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