
iQOO
发光材料对屏幕的长期影响主要体现在寿命上。iQOO 13 采用京东方 Q10 材料,寿命提升了 33%。尽管如今烧屏现象已较少见,但更长的寿命仍能进一步降低烧屏风险,同时确保屏幕在更久的使用时间内保持稳定性能表现。其次,频闪更低:OLED为何采用频闪调光?因其亮度与输入电流非线性相关,唯有如此才能精准控制亮度。
假设给OLED发光材料输入50%电流时亮度为50%,但当输入100%电流时,亮度或许只有80%。不过,这种情况问题不大。换个角度观察前面的图,如果降低输入电流,当电流为10%或5%时,你会发现,输入电流稍有差异,发光亮度就会有很大区别。因此,屏幕在低亮度或显示深灰色时易出现不均匀现象,因为很难让每个像素获得相同的电流。若相邻像素亮度不同,肉眼可见屏幕不均,势必引发客户投诉。这就是为什么 OLED 在低亮度时通常采用低占空比的 PWM 调光。通过 PWM,OLED 可以在高电流下工作,例如输入 50% 的电流,但屏幕每秒仅亮 0.1 秒,从而实现 5% 的亮度效果。这种方式有效规避了低电流驱动可能导致的不稳定问题,同时确保显示质量不受影响。虽然画质问题得以解决,人眼看起来也更均匀了,但这种PWM调光方式仍让不少人感到明显不适。那么,有哪些解决方案?业界仍在不断探索。PWM调光有三个参数:频率、占空比和深度。虽无法完全消除闪烁,但可通过调整其方式,避开人类视觉敏感的范围,从而减少影响。研究发现,旧款OLED屏调光频率仅240Hz,占空比不足80%,这种状态易对人造成影响。因此,减少屏闪影响的途径主要有两种:提升调光频率或优化占空比表现,以降低视觉疲劳风险。这两点其实不难理解:人对频率的敏感存在阈值,当频率足够高时,人脑无法反应,也就不会受到影响;而占空比提高到一定水平,比如超过 95%,就相当于没有闪烁,毕竟人眼难以察觉每次刷新中短短 5% 的时间是黑暗的。然而,理论虽简单,实践却不易。在工程层面,功耗、稳定性与成本等问题都需要妥善解决。iQOO勇敢挑战高频调光技术,成功将其应用于全亮度范围,实现超高频率调光。

屏幕
我制作了一个线偏振光的动图,相信大家都很容易理解。从与偏振方向垂直的角度观察,可以发现光在向右传播时,呈现上下振动的状态。希望这个动图对你有所帮助。从不同角度观察,当视角与振动方向平行时,它呈直线;继续调整到传播方向,仍是一条线。
此时,若将一个线偏振片置于线偏振光屏幕前,当两者角度一致时,光线会被完全阻挡,最终呈现黑屏效果。因此,你会发现在上方示例中,右侧屏幕在偏光片旋转至特定角度时会变全黑,而左侧的 iQOO 屏幕无论怎么转动偏光片都不会受影响,原因正是如此。大家肯定好奇,为什么有些屏幕是线偏振光,自然光又有什么不同?自然光的传播方向通常较为随机,缺乏明确的方向性。然而,当光线发生反射或折射时,就会产生偏振现象。在常见的显示设备中,为减少环境光反射的干扰,通常会加入偏光片,从而使光线呈现偏振特性。这种偏振多为线偏振,其偏振方向保持固定不变。要将线偏振光转换为圆偏振光,可让其通过与主轴成45度角的1/4波片。波片会使光的两个正交分量产生特定相位差,从而实现线偏振光向圆偏振光的转变。实际上并没有这么简单,比如屏下指纹识别问题就需要解决。iQOO 13 通过叠加多层特殊膜材,使手机屏幕发出类似自然光的圆形偏振光。因此,即使偏光片转动,iQOO 13 的屏幕也不会变黑。这一技术确保了屏幕显示效果的稳定性。这样的设计能否有效减缓疲劳积累,还需要更多人因测试来验证。此次,iQOO 公布了与浙江大学合作的人因实验结果。在长时间观看屏幕后,相较于行业常用的线偏振光屏幕,iQOO 13 的圆偏振光护眼屏幕表现出显著优势:被试者眼红程度降低85%,眨眼频率减少54%,眼部调节微波动下降70%,泪膜稳定性提升65%,主观疲劳感评分下降35%。这些数据表明,该屏幕技术对缓解用眼疲劳具有积极作用,意义重大。当然,iQOO 13的屏幕优势还不仅于此。这块屏幕带来诸多惊喜,不止游戏与日常体验焕然一新。正式发布后,完整信息将揭晓,绝对令人期待。
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