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刷新率和响应时间
等离子电视的响应速度是0.002毫秒,液晶电视现在最快的可以做到4毫秒。您自己可以算算!我想说的是;因为人的眼睛有0.01秒得暂留现象,所以从理论上来说等离子的画面因该更干净,但是如果液晶小于等于4毫秒的话即使有拖尾现象人的眼睛不会任何反应!如果你想选购一台电视的话我建议你再考虑一下别的参数! 响应时间是液晶电视各像素点对输入信号反应的速度,即像素由暗转亮或由亮转暗所需要的时间(其原理是在液晶分子内施加电压,使液晶分子扭转与回复)。常说的8ms、6ms就是指的这个反应时间,反应时间越短则使用者在看动态画面时越不会有尾影拖曳的感觉。一般将反应时间分为两个部分:上升时间(Rise time)和下降时间(Fall time),而表示时以两者之和为准。
CRT电视中,只要电子束击打荧光粉立刻就能发光,而辉光残留时间极短,因此传统CRT电视反应时间仅为1~3ms。所以,反应时间在CRT电视中一般不会被人们提及。而由于液晶电视是利用液晶分子扭转控制光的通断,而液晶分子的扭转需要一个过程,所以LCD电视的反应时间要明显长于CRT。而等离子电视由于其自发光的特性,响应时间几乎可以不计。
从早期的25ms到现在的8ms,反应时间被不断缩短,液晶电视不适合娱乐的陈旧观念正在受到巨大挑战。可以先做一个简单的换算:30毫秒=1/0.030=每秒钟显示33帧画面;25毫秒=1/0.025=每秒钟显示40帧画面;16毫秒=1/0.016=每秒钟显示63帧画面;12毫秒=1/0.012=每秒钟显示83帧画面。可以看出4ms的诞生意味着液晶制造的一个巨大进步。
实际上,我们上面所说的12ms反应时间是针对全黑和全白画面之间切换所需要的时间,这种全白全黑画面的切换所需的驱动电压是比较高的,所以切换速度比较快,可以达到12ms;而实际应用中大多数都是灰阶画面的切换(其实质是液晶不完全扭转,不完全透光),所需的驱动电压比较低,故切换速度相对较慢。所以综合起来,在灰阶画面下75Hz的刷新率已经可以满足12ms液晶面板的需求了。
、“刷新率”,是每秒钟图像画面显示的次数。“等离子电视的刷新率和电脑桌面的刷新率”是相同的概念。等离子电视的响应时间非常快,所以刷新率可以很高。这是液晶电视不可能达到的,所以等离子电视看起来,比液晶电视“爽”得多。“用来打cs一类的fps游戏一定很爽啊”,这是肯定的。
什么是刷新频率。说到刷新频率就不得不提到CRT,刷新频率这个词是CRT时代出现的一个名词,所谓刷新频率就是每秒钟图像刷新的次数,单位为Hz,要实际讲清楚刷新频率就要从CRT的原理说起。CRT的工作原理就是CRT内部有一个电子枪,电子枪发射电子束到显像管,通过电子束撞击显像管使显像管的像素产生色彩,而电子枪没有办法一次持续性扫描所有的像素点,被电子枪的电子束撞击的像素发光产生色彩后会马上熄灭,所以电子枪需要加快频率发射电子束,电子枪发射电子束撞击显像管又叫做扫描,电子枪发射电子束从显像管的第一行开始,然后到第二行、第三行„„一直到显像管的最后一行,全部结束后又叫做扫描一帧。而每秒钟完成多少次这样的扫面就叫刷新频率。通过CRT的工作原理我可以知道,由于显像管产生的发光后会马上消失,所以刷新频率
对于CRT还是相当重要的,如果刷新频率太低的话,观看者就会感觉到屏幕的闪烁,故刷新频率对观看者来说自然是越高越好,通常达到80Hz以上,人眼就感受不到闪烁了,这一点用过CRT的朋友应该深有体会。
现在来说说LCD的工作原理,LCD是由背光灯管、某种液体、电源电路、芯片控制电路组成,控制LCD内某种液体分子,使其不断改变状态,使屏幕产生色彩。基于LCD的这种工作原理,LCD不象CRT那样来发射电子束,由于液晶可以做到持续发光,所以对于液晶刷新频率这个指标只是参考作用,但是显卡为了兼容CRT的显示的输出信号又有刷新率这一信号,LCD厂商为了兼容显卡,不得不在LCD搞出一个刷新率的指标。当CRT完全淘汰了,那时的LCD和显卡也就没有刷新率这个技术指标了。对于一副静止画面液晶1HZ和1000HZ的刷新频率是没有任何区别的,也就是说液晶的60HZ更好的解释是可以支持输出60帧/秒的动态画面。
LCD只要改变发光颗粒就能使显示器中的画面动起来,所以刷新率的高低对LCD显示器影响几乎是没有,也不会让人产生疲劳。正是由于LCD与CRT显像方式不同,LCD显示器本身不会出现屏幕闪烁的现象,所以LCD并不需要太高的刷新率。而又朋友又会问道那液晶现在120HZ或者240HZ技术又有什么作用呢,后边会给您讲解。
说完液晶在说说等离子。
提到等离子不得不提到子场,很多等离子标称的600HZ其实说的就是子场的频率,因为我国的彩色电视制式是PAL制式,也就是说电视节目信号本身是50Hz的频率,电视画面都是以每秒50幅的速度显示出来。但根据等离子电视的显示原理,电视机在工作时,单个像素只能呈现“亮”或“灭”的状态,如果像其他电视一样每幅画面只显示一次,即50HZ的频率下,等离子电视将无法表现亮度的强弱。所以等离子电视要将每幅画面进行分解,这就叫做子场画面。在我国50Hz的节目信号频率下,等离子电视若要能表现出最基本的256色阶效果(采用二进制编码计算),就需要每幅画面拥有8各不同的灰度表现的子场画面,也就要求等离子电视至少要达到每秒钟400次子场放电。而这个概念其实就是子场驱动技术,根据等离子电视每秒钟将一幅画面分解的数量,如500Hz就是将每幅画面分解为10幅灰度不同的画面,600Hz就是将每幅画面分解为12幅,就叫做500Hz、600Hz子场扫描驱动或子场扫描技术。由此可见,600HZ子场扫描下每帧图像由12个子场扫描完成,相对于8个子场完成一帧图像显示,12个子场完成的一帧图像色彩、清晰度更加完美,通过50帧清晰画面组合成的视频图像动态清晰度整体得到提升。从这里可以看出等离子会看出闪烁是由于子场刷新造成的。
等离子显示一幅画面,是靠子场处理将一幅画面分成不同灰度的子图像依次成像的,如果把这一幅图像分成12幅,那这12幅图像只是亮度不同,而画面内容还是一摸一样的。分的越多,这幅图像灰度的等级越高。一幅画面分成12幅,50帧画面就是600幅,但这600幅画面内容不是全部渐变的,也就是说每12幅一变,600幅连起来快速播放,其实你看到的还是50帧的图像依次播放,也就是每12幅画面一渐变。因此画面的流畅和清晰度是没有变化的。但是比起PAL制式下最少400HZ来说的8个子画面(能组成最基本的256色阶所需最少的子画面数),由于多了2个子画面,因此色阶就高于256,也就是色彩层次更丰富了。等离子600HZ子场驱动技术提升的是色彩层次。
最后再谈谈液晶100/120HZ或者200/240HZ的作用
现在的液晶电视由于面板的响应时间大幅提升,因此面板硬件的拖尾现象已大为改善,基本上人眼已很难发觉拖尾存在。那为何我们在看动态画面的时候,还会感觉模糊呢?原因就是人眼的视觉暂留现象,会将上一幅图像暂留在你的视觉里,与眼睛看到的下一幅不同内容的画面重合,就会感觉画面模糊(重影),相邻两幅画面的内容变化差异越大,那这个模糊程度就越严重。为了改善人眼视觉暂留现象造成的这种动态清晰度的下降,再改善面板的响应时间意义已经不大,只有通过提高画面的帧数来减少画面内容的突变程度才能解决。因此200HZ(240HZ)的四倍速驱动技术(也就是插帧技术)就诞生了。其原理是将原先的图像刷新率由PAL制式的50HZ提升到了200HZ(NTSC制式为60HZ提升到了240HZ图像刷新率)。我们知道,原始电视信号有50HZ,那么多出来的150HZ是哪里来的呢?原理就是靠数位影像处理器计算出来的,也就是原先相邻两幅图像之间插入了计算出来的3幅画面,而且这些插入的3幅画面是渐变的,也就是说将原先突变的50幅画面,变成了200幅渐变的画面,从而大大提升了画面的流畅和动态清晰度。总结来说,液晶的200HZ四倍速驱动技术提升的是人眼生理现象造成的画面模糊
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