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因為,數碼相機和dv出現紫邊的現象的根本原因,根本不在所謂的鏡頭和ccd本身上。
問題完全是出在d在處理衍射邊緣時彩色插值算法的固有缺陷造成。
在高背光物體邊緣,物體邊緣的光線會產生衍射,在膠片上反映為邊緣質素降低而在d成像的dc、dv上,更會因為“猜測”性插值的簡單粗暴化特性出現洋紅或者藍色的異常色邊,肉眼整體看來,效果就是紫邊了。
所以,要規避和解決根本解決在數碼相機和dv機上的紫邊問題,就要革單d的命——要么就用3ccd分別處理。
除此之外,沒有治本的良方,但可以治標,拍攝時就注意避免高反差大背光景物,要不就閃光燈什么地補點光降低些反差。要么就后期通過photoshop,針對紫邊中的洋紅色進行替換處理。
這些問題,楊小樂都將在完全屬于自己的產品上進行改進和完善。
至于液晶顯示屏,楊小樂知道前世作為液晶行業當之無愧的龍頭大哥----夏普,早已在1973年就做出tn-lcd,更是在1984年發明了stn-lcd和tft-lcd。
tn-lcd、stn-lcd和tft-lcd之間的顯示原理基本相同,不同之處是液晶分子的扭曲角度有些差別。
tft-lcd液晶顯示器的結構與tn-lcd液晶顯示器基本相同,只不過將tn-lcd上夾層的電極改為fet晶體管,而下夾層改為共通電極。
tft-lcd液晶顯示器的工作原理與tn-lcd卻有許多不同之處。t
ft-lcd液晶顯示器的顯像原理是采用“背透式”照射方式。當光源照射時,先通過下偏光板向上透出,借助液晶分子來傳導光線。由于上下夾層的電極改成fet電極和共通電極,在fet電極導通時,液晶分子的排列狀態同樣會發生改變,也通過遮光和透光來達到顯示的目的。但不同的是,由于fet晶體管具有電容效應,能夠保持電位狀態,先前透光的液晶分子會一直保持這種狀態,直到fet電極下一次再加電改變其排列方式為止。
tn屏幕最主要的優點就是成本低廉,但是顯示角度非常差,只有正對著屏幕中間才會顯示出正常的色彩,要是角度偏離大了那顯色效果也會差很多。所以就算是最普通的tft屏幕也比tn屏幕要好,更別提ips技術的tft屏幕了,差距更大。
前世的amoled顯示屏的色彩在顯示彩色的時候更艷麗,通常比起現實的真實色彩還要好看,而且更省電,缺點就是在顯示白色或者淺色的時候色彩還原度不準,特別是顯示白色時候會比較偏藍或者偏綠(像三星s4的就是偏綠的),而且由于色彩還原度比較差,眼睛看久了會比較累。
而蘋果的ips屏幕就色彩還原度高,和現實的色彩最接近,眼睛看起來不會像superamoled那樣看久了會比較累,不過色彩就沒有superamoled的艷麗,也沒有superamoled的省電(不過省電也是相對的,兩者差距不大)。
總體而言個人比較偏向于蘋果的ips屏幕(是蘋果的屏幕,ips也分很多檔次的,蘋果是最好的ips),而superamoled由于對眼睛沒有那么平和舒適,所以很多個人主觀是蘋果的ips比三星的superamoled好,當然這是由個人的主觀意見,如果你更喜歡superamoled的艷麗那也是你個人的決定。
所以,楊小樂經過深思熟慮,便決定直接上tft-lcd顯示屏的研發,這樣一來可以盡可能地繞開夏普的tn專利,二來可以鍛煉和培養自己的研發人員,增加鳳凰公司在基礎材料開發方面的經驗。
說實話,這仍然是由于鳳凰公司實在是太弱小了,本地的科研人員又大量外流,根本就沒有讓鳳凰公司可以立馬召集到足夠的人手,來共同完成一項項比較深入和基礎的理論研究,更別提在此基礎上完成工程樣機的研發了。
這就是本地或本國沒有合適這些科研人員生存的土壤的悲哀了,看看日本、看看歐美國家,他們每年、每月總是能有大量的專利申請和技術應用在軍事、工業和商業上,就可以看出環境是多么重要了。