特稿: 2007年高清显示设备发展大预测

互联网 | 编辑: 2006-12-01 00:00:00原创 返回原文

时间过得真快,转眼之间一年又过去了,在过去一年里平面显示器的竞争非常激烈,不但产品质量提升了,而且价格也降了不少,据美国专业市调公司说:2006年的平面电视的市场有1500亿美元的需求量,可见平面电视将会越来越热门,平面显示器的家族中包含非常众多种类的显示技术,

回眸2006展望2007 显示设备开发动向

时间过得真快,转眼之间一年又过去了,在过去一年里平面显示器的竞争非常激烈,不但产品质量提升了,而且价格也降了不少,据美国专业市调公司说:2006年的平面电视的市场有1500亿美元的需求量,可见平面电视将会越来越热门,平面显示器的家族中包含非常众多种类的显示技术,而且运用范围非常广泛。

夏普LC-65GE1 65寸液晶电视

例如:液晶电视、等离子电视、投影电视、、、等等,未来新的技术将会不断的被开发出来,目前最流行的等离子电视或是液晶电视,由于市场的竞争,显示的尺寸越做越大台,每一家公司无不火力全开,全力以赴。

松下VIERA TH-103PZ600 103寸业界最大等离子电视

也就因为如此,让消费者有了更多种的选择,进入高画质的时代里,画面质量要求越来越精细,同时大画面也是一种趋势,画面大临场感就会觉得震撼,也就因为如此20世纪的CRT管时代终于结束了,形成液晶和等离子高成长的时代,且互相竞争的局面,除了画质朝向Full HD 1920 X 1080p之外,完整的输出入界面,省电及环境保护问题都将被重视。

FPD-TV的种类:

色纯度不断提高

近年来科技不断进步,网络频宽越来越大,人们逐渐被数字多媒体的讯息所影响,虽然国内目前高画质的广播节目还未普及,但是从来自邻国卫星节目及网络BT下载的影片,都能够让人体会到高分辨率画质震撼,随着高画质节目的到来,人们渐渐受到漂亮细致的画质所吸引,享受无比清晰的画质和音质,高画质电视也因为生产厂商渐多,种类之多不胜枚举

人的视觉感受是非常敏锐的,对于眼前产生画面的好与坏大都能马上分辨,世界上许多物质大都不会发光,但都受光的影响,有吸收、反射、透过或半透过的现象,因此而产生各种颜色及色彩,视网膜接受来自光的作用,反应出物体的颜色,让影像的彩色世界多采多姿。而会发光的物体,其照出来的光线色温不同,往往都会影响物体的真实颜色。就像摄影时为求真实的色彩,会用许多种颜色的镜片配合色温,所以彩色显示器的色温调整会跟随所欣赏的影片而调整。

跟颜色有密切的关系除了色温之外,还有颜色的对比,对比不一定只有黑与白而已,它包含了所有相对的颜色在里面。例如相同色系的对比就感觉柔和,不同色系的对比就感觉鲜明。然而在彩色的构图之中,不同颜色的相邻交界处,其彩色对比最大。假设一张图画它完全没有彩色,那么这张图最大对比就是只有用黑线条在白纸上画出来的画,或是用白线条在一张黑色的纸张上画出来的图。

未来高画质节目要达到更逼真立体

大约在153年前研究学者Hermann Grabmann利用三种不同颜色的灯,研究光的三原色红、绿、蓝RGB CIE彩色空间标准规则。未来高画质节目要达到更逼真立体的架构时,彩色色域空间除了不离NTSC的CIELAB色度空间坐标之外,也将会参考到彩色系统的色立体观念。

目前世界上比较有名的色立体观念为日本色研色立体系Practical Color Co-ordinate System (简称PCCS)。德国学者Wilhelm Ostwald所创立的Ostwald立体色系统、以及美国 Munsell Color System,Munsell彩色立体系统为非常著名的Albert H. Munsell教授所建立的,Albert H. Munsell在学术界中被称为Gamma-corrected images of Professor,色立体的概念是依据彩色的亮度、色相及色浓度,运用三度空间坐标而来的,目前为止的高画质电视,以LED背光的不计算在内,想做到色纯度NTSC 百分之七十是完全还没有达到,因为CRT管的高画质所要求的色纯度标准才NTSC 72 %而已,在液晶的彩色滤光片的市场上。

业者将滤光片分三个等级:即NTSC 50 %、NTSC 70 %及NTSC 100 %;NTSC 50 %大约是使用在笔记型计算机的彩色滤光片,NTSC 70 %为现在高画质电视所努力的标准,这种阶级的色纯度是刚好满足人类视觉神经的记忆颜色。

图片说明SONY BRAVIA,因使用新开发的荧光灯管 WCG- CCFL 就以此记忆色为追求目标。为何有人类记忆色的理论呢?实际上自然界的真实的颜色,和人类视神经反应在脑海中的颜色,是完全不同的,人类的视觉误差值会随着环境及时间的关系而改变。

SONY 52X200A

例如看了第一种颜色的时间越久,然后换第二种颜色时会产生误差,而且电视影像都经由摄影机,传递到录像机或直接到显示器,这一段传递的路径也会产生很大的误差值。

人类视觉感观只到可见光的领域而已,和完整自然界比起来仅存在于很狭窄的范围而已。跟听觉一样,光波和音波是一个很大的领域,然而第三种NTSC 100 %目前技术上尚未达到。因为现在彩色电视的色纯度实际上是以EBU为指标,EBU为European Broadcasting Union之欧洲广播联合协会的缩写,EBU 100 %大约等于NTSC 72 %,所以NTSC是超过现在彩色电视的标准的,而且高画质显示器所追求的领域实际上必需超越这个领域,才能称之为高画质。

像素的提升

显示器在计算机的像素首先是由美商IBM公司所制订的像素标准,1像素为平均24 bit的RGB三色之合计。现在计算机银幕的像素数大都为1024 X 768,属于XGA等级的。未来显示器将会朝向更精细化,但是在数字的联接传输能力上,影像线材之传输能力会略为不足。

例如:当画面每秒60次的更新率时,在XGA时1像素平均24 bit的全彩传输的流量,大约需要1.5 Gbps的通讯速度。QXGA时就需要使用到5 Gbps的通讯流量。若是像素数在2560 X 2408时QSXGA将会需要8 Gpbs的传输流量。而QUXGA768万像素时必需要12 Gbps的传输率。

所以想一想计算机的产品,尤其是它的传输线,常常使用一些便宜廉价的线材,根本无法达到要传送的能力。在计算机主机板和显示器分开的情况下,若要平稳得到高画质的流量。一般都设计将计算机直接内键在显示器内,现在流行32吋以上显示器的IT-TV即是如此。

所以在日本市场大尺寸的银幕内键计算机的产品逐渐增加,其附加功能往往都有数字调阶器及模拟调阶器。可以看电视节目或是数字卫星高画质节目,而且现在设计的功力讲究快速起动,有些厂牌竟然在两秒左右就能完整起动计算机。以做为快速收视节目及预约录像的工作,例如:NEC公司在2005年12月19日发售的VALUESTAR W VW970,配备有32吋液晶银幕,在调阶器接收讯号及对时完善之下,就能够快速2秒起动,信息时代里能快速起动,对使用者将是一件很方便的事。

D端子

以上提的属于计算机像素之相关讯息。然而在HDTV在规格就有一点儿不同,HDTV银幕比例为16:9,分辨率依显示方式之不同分为:interlace及 progressive两种格式,D3支持1080i ,D4支援1080i及720p。D5支持1080i、720p及1080p,日本数字广播实际规格为1440 X 1080,目前显示器的面板能到达1080真实分辨率的少之又少。

主流FULL HD投影机及技术

而完整符合的更是稀有,因为1920 X 1080的面板至少都在45吋以上,1366 X 768面板都是40吋以下,发现市场上的液晶面板规格有:848 X 488、960 X 520、1280 X 768、1366 X 768、1680 X 1050 (WSXGA+)、1920 X 1080。

采用德州仪器DLP技术的明基W10000投影机

至于DMD组件 848 X 480及1280 X 720;LCos方面 SONY 0.61inch的SXRD为 1920 X 1080 Pixel,VICTOR的 D-ILA为1920水平X 1080垂直、1280 X 720、2048 X 1536、3840 X 2048,TOSHIBA是 1920 X 1080;等离子方面852 X 480、1280 X 768、1365 X 768、1366 X 768、1024 X 768、1024 X1024、1920 X 1080等各种面板都有。

3 LCD的旗舰索尼VW100投影机

看看以上的面板分辨率的像素,若和银幕高宽比例16:9相对应,就知道情况相当混乱,分辨率越低的面板失真越严重,如此错综复杂的解析比例,能显示出高画质图像准确的应该很少,画质清晰而比例不很准确,是目前HD显示器的缺点,希望2007年朝向Full HD之时能一扫这种乱七八糟的现象,除了让使用者能欣赏到高分辨率的节目之外,最起码比例问题也稍为弄准确一点。

VICTOR的 D-ILA DLA-HD11K

 

输出入接口的改变

早期的模拟讯源,因节目内容传输的流量比较低,而且所需的频宽较小,所以输出入界面只要Y/Cb/Cr就能满足传输480i的讯号,所以大约5年前左右的电视输入接口都是Y/Cb/Cr,日规的就是D1諯子,稍为高级一点的电视,内部电路设计高阶一点的才有D2端子,回想2000年第四季因为高画质卫星节目要开播,那时候的日本电子展刚好结束,换成CEATEC 2000,是CEATEC的处女展示会。

分量端子

日本电子界及广播界每一相关业界,都兴奋得准备迎接BS Digtal,然而当时最引人困惑的是D端子及i.LINK是什么东西。确是很多人搞不清楚,D端子的设计很方便安装,算是傻瓜型加上无障碍空间类型的接口,然而i.LINK就更神通广大提供大流量数据的双向传输。

i.LINK

未来保护节目内容越来越受到重视,这个i.LINK极可能只剩单向功能,或是废掉不用。而且当模拟卫星在2011年7月份结束广播传送之后,以D端子做模拟输出也将会被限制,原因是节目内容著作权保护将日趋重视,虽然施行CCS讯号,让节目记录变成Copy Once的保护方式,能暂时制住严重的非法复制的情况,但是模拟记录或是降低分辨率的记录方式也一样是保护的漏洞,所以全部打算要用AACS加密方式来加密。

最近电视输入界面出来一个HDMI,直接兼容DVI,让DVI渐渐消失在舞台上,HDMI最先出现在2003年1月9日的CES展场上,美商半导体Silicon Image公司展出利用ITMDS ( Transition-Minimized Differential Signaling)技术。

示范HDMI界面的传输方式,到现在也已经快满三年了,证明HDMI是一个很好用的界面,全数字影音传输接口,和IEEE 1394一样,整合了影像和声音讯号的路径,不但解决了视听器材接线杂乱的情况,最重要的还是传输影像的漂亮晰丽,对节目的保护方式也可以配合DVD使用HDCP ( High-bandwidth Digital ContentProtection)保护机制。

因为限制于在技术上使用ITMDS的频带,所以每秒仅仅能传输5 gigabyte的数据量,要不然这个HDMI界面还真是无敌的界面,5gigabyte,支应目前1080i或1080p的讯号流量是非常足够了,而且很顺畅平稳的传输,因为高画质节目一般在色差讯号时,Y辉度讯号频带为60Hz~30MHz,Pb蓝色域色差讯号频带为60Hz~15MHz,Pr红色域色差讯号频带为60Hz~15MHz,在色差端子上传输时略为拥挤不堪,所以当HD讯号直接在HDMI信道跑时,将很明显发现画质变漂亮许多,除了影像之外,音场格式也支持多声道HD-DTS,大概2007年高画质的电影光盘会开始普及,要欣赏高画质影音俱佳的节目内容,显示器若无HDMI界面,那将会有一点遗珠之憾。

省电及环保是重要课题

最近几年来,地球的温室效应日益严重,才让人们注重环境保护的重要,长久以来科技的进步之下,默默地改变地球环境生态,人们往往无法马上感受其严重性,有时候谈环境保护,会被认为陈腔滥调一般陈义过高,生态及能源都是极其有限的东西,人类个人生命虽是短暂,感受不到也看不到以后的后果,但是人类是有智慧的。

夏普龟山面板制造工厂

用想的也知道累积坏的东西,长久时日影响深远,将地球当做自己的身体是环境保护的起始点,电子产品早期很少注意环保的问题,那时候是因为环保人士尚未查觉生产电子类的东西,其污染条件有如化学工业,现在环境保护的意识抬头。

太阳能发电

产品从包装到废弃时回收再利用,都将考虑进去,于此,我们要感谢环保意识的提升,因为,有时候由于环境保护的条件,工业设计上朝向更绿色化的产品,用起来也较安全。而且更省钱哦。例如:电子制造现在都朝向无铅化的过程。对以后环境会影响的原料都会被限制使用。当工厂生产过程之中,减少了污染处理的费用,同时可以降低成本。

集中供热系统

自然会降低产品的销售价格。再来就是因环境保护的问题,工业生产上会改良产品的运用方式,寻求更好的代替组件。举一个在眼前简单的例子来讲:液晶显示器的背光板,因目前大都使用冷阴极荧光灯管CCFL,它含有水银的材料,这种东西日后对环保绝对会被限制的,所以现在许多厂商都在研发LED背光模块来代替。LED背光模块若以后大量运用时,不但提升画质的色纯度,使得画质更加漂亮,而且让显示器更耐用,所以环境保护的好处不少,内功外德皆顾,利人利己。

画质的竞争时代

今年开始,数字高画质已经堂堂进入第五个年头了,时间过得的确相当快,啊~~~,寄人篱下已经五年了,国内到现在还没有固定的高画质节目,但愿今年起,高画质的电影光盘赶快上市,无论是Blu-ray Disc或HD DVD都很令人相当期待的,每次看到赏心悦目的HDTV节目内容,内心才能达到娱乐的愉快效果,而且高画质电视的的流行,也带动了周边产业的工业景气。

夏普第八代面板产品从32寸到65寸

数字信息时代无处不充满新奇的,其实数字的东西是非常讲究效率的,数字科技是人类追求真善美的必经之路,以电视画质而论,模拟时代的画质和数字广播的画质进步很多,让人一看就喜欢,并且深深爱上了这么真善美的东西。

索尼X系列液晶电视

然而在今日,显示器市场上竞争激烈,有些新厂商生产出来的产品,价格降得很快,显示器的推出一直看到面板越来越大,分辨率像素愈来愈多,很少看到显示器的设计朝向更精确显示的路线,因为平面显示器除了支持高画质、轻巧、省电、大画面之外,整体设计上也要符合信息时代,将数字广播、数字信息及生活运用等多元化的条件考虑进去。

松下IPS-a面板液晶电视

机能装备充实完善都必需考虑的,然而目前而言,平面显示器或平面电视,一直朝向大的画面和很多的分辨率及像素数,对比度不断增加;高画质广播其实要求不高,1440 X 1080这样就够了,高画质的定义是符合相同规格的媒体,传播正确的图像和声音,而达到真实不虚的影音条件。

先锋旗舰FULL HD等离子5000EX

虽然1920 X 1080或更高规格也是很正点,但是,也要有国际化相同规格的播放标准才算数,在高画质的追求过程中,分辨率的要求其实容易达成,然而要达到真善美的画面质量及质量,那就有得努力了,如一张画一样,讲究光和影的配合,影和音的临场感,彩色度的调合,细致感,棉密感,平滑感,噪讯的抑制,动态的表现除了考虑由左而右的方向之外,也必要在任何方向的动态注意一下,很多液晶电视镜头画面若上下流动,常常产生失真,抑噪的能力尚有很多发展的空间,高画质的定义是画质的竞争时代,所以画质演算电路决定高画质的条件。


 

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