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光电子技术第七章
7.1光电显示技术基础;20世纪90年代,彩色等离子体显示器(PDP)出现,目前已有40英寸以上的高清晰度电视(HDTV)。 21世纪,出现LED显示器和有机发光二极管显示器(OLED)。LED显示亮度高、色彩丰富,但分辨力差,适用室外大屏幕显示;OLED可用于可视移动电话及小型显示器。 场发射(FED)可用于可视移动电话及小型显示器。 ;显示器件主要性能指标;;亮度的单位是尼特 (nt),1nt=1 cd/m2。即1m2发光面沿其法线方间发出1cd光强时,该发光面在其法线方向上呈现的亮度为1nt。;3 分辨力 分辨力是人眼观察图像清晰程度的标志。用光栅高度(帧高)范围内能分辨的等宽度黑白条纹(对比度100%)数目或电视扫描行数来表示(如:通常电视垂直分辨力为500线,线越多,分辨力越高);也可用光点直径来表示,约为几微米到几毫米,电脑显示器分辨力常为0.28mm,CCD则可小到数微米以下(点越小,分辨率越高)。;4 发光(显示)颜色 发光(显示)颜色可用发射光谱或显示光谱的峰值及带宽来衡量,或用色度坐标来表示。包括颜色的种类、层次与范围。;一、 发光;(3) 场致发光:发光体在外电场或电流作用下激发发光。如交流粉末显示器、直流粉末显示器、发光二极管、等离子体显示器等。 (4) 化学发光:发光体在化学反应过程中由化学能激发的发光。如磷在氧化时所发的磷光。 ——荧光:发光时间≤10 ns ——磷光:发光时间10 ns; 颜色是唤起人的第一视觉作用的重要媒质,因为人眼只有通过光作用在物体上造成的色彩才能获得深刻印象。;(2)彩色 是指黑白系列以外的各种颜色。 根据波长不同,彩色可以依次排成一个系列,称为彩色系列。波长由长到短依次为:红、橙、黄、绿、青、篮、紫。;;(3)物体的环境色; (1)色调 可见光谱不同波长的光在视觉上的表现称为色调。 色调是区分不同颜色的特征。 因为可见光的波长有无数种,即光谱色有无数种,但实际上,相近波长的单色光用肉眼是很难区分它们的颜色。为了能用文字描述不同的颜色,通常把各种光谱色归纳成有限种色调,以表示色刺激的主观属性,以红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等区分。; (2)彩度(又称饱和度) 彩度是指颜色的深浅程度。 某种颜色的彩度高,则表示这种颜色深;反之,则颜色浅。实际上,彩度是色调的表现程度,它可以反映光线波长范围的大小。波长范围越窄,颜色越纯,彩度越高,包含的白光成分越少,彩度越高。;★若物体表面为彩色,反射比越高则颜色越明亮,反射比越低则颜色发暗,反射比中等则颜色发灰。; 5. 颜色的性质 (1) 连续性:指光波长连续变化时颜色连续变化的性质,表示为颜色c为波长?的函数: (2) 可分性:指白光可分为其他颜色成分,如三棱镜将白光分为7彩颜色。 (3) 可合性:任何一种颜色的光都可以看作是其它颜色按一定比例混合。 ;(2)三原色理论认为,人眼视网膜上的锥状细胞包含着红、绿、蓝三种反映色素,它们分别对不同波长的光发生反应,视觉神经中枢综合这三种刺激的相对强度而产生一种颜色感觉,三种刺激的相对强度不同时,就产生不同的颜色视觉。所以,当眼睛受到单一波长的光刺激时产生一种颜色视觉,而当受到—束包含不同波长的复合光刺激时也只产生一种颜色视觉。;根据三原色原理,任意颜色可以用下式表示:; 7. 混色方法 把三原色按照不同的比例混合获得彩色的方法称为混色法。混色法有相加混色和相减混色之分。可根据需要相加或相减调配颜色。 ; 黄色、青色、品红都是由两种原色相混合而成,所以它们又称相加二次色。另外: 红色+青色=白色 绿色+品红=白色 蓝色+黄色=白色 所以青色、黄色、品红分别又是红色、蓝色、绿色的补色。 ; 1853年格拉斯曼教授总结了下列相加混色定律: 1.补色律:自然界任一颜色都有其补色,它与它的补色按一定比例混合,可以得到白色或灰色。 2.中间律:两个非补色相混合,便产生中间色。其色调决定于两个颜色的相对数量,其彩度决定于二者在颜色顺序上的远近。 3、代替律:相似色混合,混合色仍相似 。 可用公式表示如下: 颜色A=颜色B,颜色C=颜色D,颜色(A+C)=颜色(B+D) 代替律表明,在混色中,某种颜色用外貌相同的另外颜色代替,最后效果不变。 4、亮度相加律:混合色的亮度等于各分色的亮度之和。;三、视觉;(4)人眼具有生理混色特性,指两只眼睛同时分别观看两种不同颜色的同一景象时,人眼不能分辨出其各自颜色,而只能感觉到他们的混合色。;视网膜 视网膜是视觉的光学过程和电生理过程的接口,是人眼感受光的部分。其边缘部位主要分布着杆状细胞,中央部位主要分布着锥状细胞。当光落在
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