0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

高光谱技术对各类手机屏幕色彩还原度分析测试方案

电子设计 2018-09-11 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

0、引言

手机屏从手机诞生开始就是不可或缺,只是从以前的显示数字,短信文字到现在将书籍,音乐,视频,游戏等等呈现给用户,特别是随着现在大型的手机游戏的流行,用户对手机屏幕的要求也越来越高了。因此手机屏幕材质从当初了UFB、STN进化到现在的TFT、S等等。

不过毕竟屏幕材质实在够多,而消费者对它们的优缺点也不能一一了解,本文先通过对目前九大手机屏幕材质的解析,让消费者有一个明明白白的消费观。这九大手机屏幕材质及技术中,除了传统的TFT、等屏幕之外,还有NOVA、、Suoer AMOLED、Super AMOLED Plus、IPS、SLCD、ASV等这几年十分流行的屏幕材质及技术,下表总结了这九大类手机屏幕代表机型及优缺点。从表1可知,不同屏幕材质均有其优点及不足之处,关键在于消费者的抉择。

表1九大类手机屏幕代表机型及其优缺点

从表1可知,IPS和LCD屏幕的优点均为色彩还原度高,但是究竟是哪一个屏幕的色彩还原度更高?为解决这个问题,本研究以目前主流手机华为mate7、华为p8、iphone 5S、iphone 6 plus为例,分析华为mate7在显微下放大5倍,观察其屏幕在脱膜前后获取红绿蓝三颜色的高光谱相应变化;分析iphone 6 plus在显微下放大10倍观察其开目镜前后获取红绿蓝三颜色的高光谱特征变化;同时分析华为p8、iphone 5S、iphone 6 plus这三款手机在显微放大5倍、10倍条件下,其在红绿蓝三颜色的高光谱特征变化。

1、试验部分

1.1 仪器及参数

本试验利用四川双利合谱科技有限公司自主研发的GaiaMicro显微高光谱成像系统,光谱范围为400-1000nm,光谱分辨率为2.8 nm,图像分辨率为1392*1040。显微高光谱成像系统如图1所示。

图1 400-1000nm系列显微高光谱成像系统

1.2 样品

此次试验用到的华为mate7、华为p8、iphone 5S、iphone 6 plus这四款手机,均是公司同事在手机生产厂家购买,为自用产品。

1.3 试验方法

在同样的外界条件下,利用GaiaMicro显微高光谱成像系统获取华为mate7在显微放大5倍下脱膜前后的红绿蓝三颜色的高光谱影像数据;iphone 6 plus在显微下放大10倍下开目镜前后红绿蓝三颜色的高光谱影像数据;华为p8、iphone 5S、iphone 6 plus三款手机在显微放大5倍、10倍条件下,红绿蓝三颜色的高光谱影像数据。利用ENVI的 ROI Tools工具统计同样像元数下红绿蓝三颜色在400-100nm的光谱变化。

2、结果与讨论

2.1 华为mate7显微下放大5倍其在脱膜前后红绿蓝三颜色的光谱变化

华为Mate7配备6英寸屏,拥有FHD 1080p(1920x1080)像素分辨率,368PPI,IPS/(低温多晶硅)技术,表面覆盖康宁大猩猩第3代玻璃。从图2可知,当华为Mate7脱膜时,其蓝色显示的峰值会上升,但位置保持不变;绿色显示的峰值与蓝色一样,会有所上升,但是峰值的位置发生了“红移”;而红色显示的峰值下降,且峰值的位置发生了“蓝移”。从而可以判断华为mate7的显示屏色彩还原度一般。

图2 华为Mate7手机屏幕脱膜前后颜色显示差异(显微放大5倍)

2.2 iphone 6 plus显微下放大10倍其在开目镜前后红绿蓝三颜色的光谱变化

iPhone6 Plus采用5.5英寸屏幕,内置了1920×1080的分辨率,PPI高达400。从图3可知,当ihpone6 plus开目镜时,与未开目镜前相比,其蓝色和绿色显示的峰值会上升;红色显示的峰值下降;但红绿蓝三颜色峰值位置均保持不变。结合图2和图3可知,与华为mate7相比,iPhone6 Plus的显示屏的色彩还原度较高。

图3 ihpone6 plus开目镜前后颜色显示差异(显微放大10倍)

2.3 华为p8、iphone 5S、iphone 6 plus在显微放大5倍、10倍条件下,其在红绿蓝三颜色的光谱变化

华为P8采用5.2英寸 IPS-Neo负向液晶屏,内置了1920×1080的分辨率PPI高达423。从图4可知,显微镜放大不同的倍数,其红绿蓝三颜色的峰值及峰值位置均发生了较大的变化,放大5倍时其红绿蓝的峰值均大于放大10倍的峰值;不同的是当显微放大10倍时,与显微放大5倍相比,其蓝色的峰值位置保持不变,绿色的峰值发生了“蓝移”,而红色的峰值发生了“红移”。综合判断可知,华为P8的显示屏色彩还原度较差。

图 4华为p8显微放大不同倍数其颜色显示差异

iPhone5S配备了4英寸屏幕,1136x640分辨率的Super HD(超高清)IPS电容,PPI为326。从图5可知,显微镜放大不同的倍数,iphone5S红绿蓝三颜色的峰值及峰值位置也发生了较大的变化。显微放大5倍时,其蓝色的峰值小于10倍的峰值,但峰值位置不变;显微放大5倍和10倍时,绿色的峰值无明显变化,但是显微放大10倍时峰值的峰值发生了“红移”;显微放大5倍时,其红色的峰值高于显微放大10倍,绿色的峰值发生了“红移”,但显微放大10倍时,其峰值位置发生了“蓝移”。综合判断可知,与华为P8一样,iphone 5S的屏色彩还原度也较为一般。

图 5iphone 5S显微放大不同倍数其颜色显示差异

iPhone6 Plus采用5.5英寸屏幕,内置了1920×1080的分辨率,PPI高达400。从图6可知,无论iPhone6 Plus的显示屏在显微条件下放大5倍还是10倍,其红绿蓝三颜色的峰值位置均保持不变,且峰值的大小并无显著变化。因此,与华为P8、iphone 5S相比,iphone 6 plus的色彩还原度更高。

图6iphone 6 Plus显微放大不同倍数其颜色显示差异

3、结论

从图3和图6可知,iphone 6 plus在开目镜前后、显微放大不同倍数两种不同条件下,其红绿蓝三颜色的光谱值均无显著变化,这充分说明iphone 6 plus搭载的LCD屏幕色彩还原度较高;从图2、图4、图5可知,而无论是华为mate7、华为P8或者iphone 5S,其搭载的显示屏色彩还原度都较为一般,仔细分析可知,这三款手机搭载的都是IPS屏幕。综合分析可知,LCD屏幕的色彩还原度高于IPS屏幕的色彩还原度。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 屏幕
    +关注

    关注

    7

    文章

    1233

    浏览量

    57047
  • 光谱
    +关注

    关注

    4

    文章

    1004

    浏览量

    36831
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    告别色彩异常:基于RGBWY调色调光方案的蓝色通道色偏问题系统解决方案

    通过采用RGBWY五通道调光方案,可以从根本上解决了因冷白光组件光谱不纯导致的蓝色通道色偏问题。此方案提供了更广的色域、更高的色彩纯度与更稳定的性能,适用于对
    的头像 发表于 12-01 15:57 57次阅读
    告别<b class='flag-5'>色彩</b>异常:基于RGBWY调色调光<b class='flag-5'>方案</b>的蓝色通道色偏问题系统解决<b class='flag-5'>方案</b>

    红外光谱技术应用与原理分析

    分析检测领域,红外光谱分析技术作为一种高效、准确的分析检测手段,能够快速准确地识别各类化合物的分子结构特征。这项
    的头像 发表于 11-11 15:21 225次阅读
    红外<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>技术</b>应用与原理<b class='flag-5'>分析</b>

    光谱成像的照明源有哪些?

    光谱成像(Hyperspectral Imaging)是一种结合光谱分析与成像技术的多维度数据采集方法,能够获取目标物体在连续窄波段范围内的光谱
    的头像 发表于 09-17 10:14 440次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像的照明源有哪些?

    如何有效利用光谱成像技术提升数据分析效率

    随着人工智能和大数据技术的快速发展,光谱成像技术作为一种融合光谱信息与空间影像的新兴技术,正日
    的头像 发表于 09-11 16:13 583次阅读
    如何有效利用<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像<b class='flag-5'>技术</b>提升数据<b class='flag-5'>分析</b>效率

    便携式光谱相机的核心技术与应用优势

    光谱相机凭借其独特的核心技术和广泛的应用场景,成为了农业监测、环境评估、材料分析等领域的重要解决方案。本文将深入解析便携式
    的头像 发表于 09-05 15:39 521次阅读
    便携式<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>相机的核心<b class='flag-5'>技术</b>与应用优势

    太阳光模拟器光谱匹配测量:关键技术与标准解读​

    在追求高效、精准科研与生产的当下,太阳光模拟器光谱匹配的重要性愈发凸显。Luminbox凭借在精密光学测试系统开发领域的深厚积淀,围绕光谱匹配
    的头像 发表于 07-24 10:23 505次阅读
    太阳光模拟器<b class='flag-5'>光谱</b>匹配<b class='flag-5'>度</b>测量:关键<b class='flag-5'>技术</b>与标准解读​

    太阳光模拟器性能的影响参数:光谱匹配光谱覆盖率及光谱偏离率

    先进光束准直技术均匀光斑设计,精准复现AM1.5G太阳光谱,辐照输出稳定,为实验室提供高效可靠的光照测试解决方案
    发表于 07-21 15:35

    光谱成像相机:基于光谱成像技术的玉米种子纯度检测研究

    种子纯度是衡量种子质量的核心指标之一,直接影响农作物产量与品质。传统检测方法(如形态学观察、生化分析)存在耗时长、破坏样本、依赖人工等缺陷。近年来,光谱成像技术因其融合
    的头像 发表于 05-29 16:49 445次阅读

    光谱相机在生物医学中的应用:病理分析、智慧中医与成分分析

    光谱成像技术(Hyperspectral Imaging, HSI)通过捕捉物质的连续光谱信息与空间信息,形成“光谱立方体”,能够揭示传统
    的头像 发表于 04-24 11:25 515次阅读

    聚焦汽车座舱车载屏幕测试

    本文关注汽车座舱车载屏幕测试,着重探讨其性能优劣对用户体验及行车安全的影响。测试包括亮度、对比色彩准确性、可视角度、触控性能和可靠性
    的头像 发表于 04-18 17:12 814次阅读

    如何利用光谱相机实现精确的光谱分析

    空间信息基础上增加第三维的光谱信息。 这种技术基于物质对不同波长光的吸收、反射特性具有"指纹"效应的原理。每种物质都有其独特的光谱特征,通过分析这些特征,我们能够准确识别物质的成分和状
    的头像 发表于 03-28 17:05 834次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>相机实现精确的<b class='flag-5'>光谱分析</b>?

    凝视式光谱相机:光谱成像技术与多元化应用

    随着科技的不断进步, 凝视式光谱相机 逐渐成为科学研究领域的重要工具。本文将为大家科普 凝视式光谱相机 的工作原理、技术特点及其在实际中
    的头像 发表于 03-10 16:26 825次阅读

    光谱相机的优势有哪些?

    光谱相机作为现代信息采集技术的重要工具,近年来受到了广泛关注。那么,光谱相机究竟是什么?它比传统相机有什么独特之处?本文将为你一一揭晓。
    的头像 发表于 02-21 14:54 792次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>相机的优势有哪些?

    光谱传感:解锁色彩与物质世界的秘密钥匙

    在科技日新月异的今天,人类对于世界的探索从未停歇。而光谱传感技术,正是一把引领我们深入物质与色彩奥秘的神奇钥匙。它不仅能够捕捉人眼无法辨识的微妙色彩变化,还能揭示物质的本质属性,为科研
    的头像 发表于 01-03 08:42 530次阅读

    如何通过高光谱技术识别污染源?

    光谱技术是一种先进的遥感手段,通过捕获物体在电磁光谱上多个波段的详细信息,可以用于精确识别和分析地物特征。这项
    的头像 发表于 12-27 10:45 996次阅读
    如何通过高<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>技术</b>识别污染源?