第123章 百亿美金技术(1/2)
重回1981从造游戏机开始第123章 百亿美金技术:准备有声小说在线收听
通过录像带播放的影片内容,大家很清楚的看到了技术解决方案。
用le光源作为背光系统,而作为一个背光系统,并非只有发光二极管构成。
分布在屏幕两侧的le光珠发出光源之后,首先会被最底层的反光板,把左右两侧le光珠光线折射向上。
当光线经过反光板向上照射时,为了让光源进行扩散跟柔化,还要增加额外的技术手段。
如果不对光源进行扩散跟融化,屏幕上就会出现高光的亮斑,以及亮度不均匀的情况。
而为了做到这一步,必须要在底部反光板跟液晶屏幕之间,放上导光板跟扩散膜。
导光板的作用,是为了把le的反射光源从散射的方式变成集中向前,最终打在扩散膜上使其光线变得更均匀。
虽然都是一些技术性名词,可是随便用几张白纸遮挡le光源,就能让光线变得扩散且柔和。
在场的都是一些技术人员,无需详细解释,仅仅只看视频的内容就能掌握增加背光的技术要点。
然而,就在大家看到赵安暂停播放,以为影片到此为止的时候,赵安却并没有进入下一个环节,而是继续讲解着技术层面的问题。
“当液晶屏幕有了背光之后,不但解决了在室外强光下工作环境的痛点,还带来了一个意想不到的好处。
那就是,我们可以把只能显示黑白数字的液晶屏幕,转变成彩色的屏幕。
我们可以给液晶屏幕增加一個彩色的薄膜,当光线穿透这层薄膜的时候,我们人类的眼睛就会收到带有颜色信息的光线。
在现实生活之中,由于彩色电视机的普及率极低。
而拥有黑白电视机的人们,渴望看一些带颜色的画面。
于是,有人给黑白电视机上挂了一张带颜色的塑料纸,从而让电视机有了一丁点彩色。
对于这种操作,我相信在座的各位一定在现实生活中见到过。
在这里,我们当然不可能做如此粗糙的技术。
我们要做的,就是给液晶屏幕添加滤光膜。
这层滤光膜是由红蓝绿三色组成,也就是光的三原色。
到了这一步,我们有两种方案可以实现彩色的显示。
第1种方案,是增加一个带有三原色的光膜,每一个颜色各占1/3的面积。
在这层光膜之下,我们要设计一个可以自由控制光线穿透的百叶窗。
这一层百叶窗,按照我们想要的方向,让光可控的穿透红绿蓝三个区间。
对于百叶窗的技术,对于在座的各位来说应该不是什么难点。
毕竟,你们既然能够攻破液晶显示技术,就代表着已经掌握了这种百叶窗的透光技术。
到了这一步,我们就已经能够在单一像素上实现了颜色的呈现。
到时候,只需要混合这三层颜色的比例,我们可以得到千千万万种不同的颜色。
第2种方案,跟第1种方案雷同,只不过工序上会复杂一些。
上一种解决方案之中,我们把光的三原色红绿蓝放在了一张颜色膜。
而在这种方案里,我们要把这三张红绿蓝分成三层,并且在每一层跟每一层之间都需要增加百叶窗。
第2种方案的好处,是可以在一次光照的过程中,就能单一像素上呈现出我们想要的颜色。
而第1种方案,则需要混合旁边的像素。
通过大面积的像素混合,才能呈现出我们想要的画面。
理论上,第2种方案技术难度更小一些,但是屏幕的厚度会明显增加。
而第1种方案,可以把屏幕做得很薄。
如果使用第1种方案,则必须要把屏幕的像素点做得足够密集,才能骗过人类的肉眼呈现出没有颗粒感的图像。
这两种方案,我建议大家都要认真去研究,我们公司之所以要采购2亿块三英寸的单色屏幕,就是为了给大家增加收入以及解决研发资金。
这2亿块的屏幕,对我们公司来说是一个高额的负担。
但是为了更长远的将来,我们愿意背负这笔钱,也愿意给大家一次创造未来的机会。
只要你们能在短时间内解决这两套方案的技术难题,不用我们公司继续采购,凭借着液晶显示器实现彩色化的突破,以及高密度像素,最终实现图像完美显示。
你们可以得到全世界源源不断的订单…”赵安话说到此处时,很多技术人员双眼放光,并且交头接耳。biνne
甚至有人已经拿着笔在记录,记录下这些宝贝的技术原理。
通过这些技术原理的展示,已经给大家指明了未来的方向。
只要有足够的钱,让大家有充足的时间以及资源去做实验,就凭赵安展示的这些技术,完全可以在短时间内拿出工程样品。
百叶窗的技术,在座的众人已经掌握,铺设带颜色的光膜更是没有任何技术难点。
真正有难度的,就是实现像素密集化。
假设制造一块儿100像素乘以100像素的正方体屏幕。
这块屏幕上就会有1万个像素,而这1万个像素就相当于有1万个百叶窗。
通过密集的电路,去控制这1万个百叶窗的开关。
这种东西,就叫显示驱动。
现如今,大家所制造的nl液晶屏幕,理论上只有7个像素而已。
现在的液晶屏幕只能显示数字,而这种数字的最复杂呈现就是数字八。
一个数字八有7个像素块构成,调整这7个像素,就能呈现出14八90!
想要实现文字或者图像的显示,就必须要把这些像素做得足够小型化密集化。
好在,大家已经掌握了所有的原理,只需要把庞然大物变得越来越小即可。
还是那句话,只要有足够的经费去研究,在场的技术人员非常有信心。
而对于赵安来说,即便是任天堂在2001年发布的gba掌上游戏机,所搭载的那一块29英寸的液晶显示屏,也不过是240x160的像素分辨率而已。
在后世,1块4k的手机屏幕,其像素分辨率已经达到4096x2160,总规模达到了八八0万。
按照一个像素点需要一个百叶窗的开关来计算,一块小小的手机屏幕需要八八0万个光线开关。
而这,就是l液晶屏幕的显示原理。
“没问题,我觉得技术上没什么难度。
背光,背光啊!原来如此…”有些东西就像是一层窗户纸一样,大家在没有发现之时,总感觉遇到的困难堪比登天。
可一旦发现一个小小的改动,就能够带来一系列不可思议的变化后,人们才知道灵感的重要性。
就像蒸汽机的发明一样,烧开水已经伴随着人类文明几千年的时间。
可就是这每天都能接触的日常生活,却给人类文明带来了意想不到的突破。
乃至于很多人不由的感叹,哪怕是人类顶尖技术的核电站,说到底无非也是烧开水而已。
一个小小背光的增加,就能够让液晶屏幕适应室外的工作环境,同时还能够带来颜色的可控。
“我怎么就没想到呢?别说是le这种发光的耳机管,就算弄个手电筒,然后隔上几张白纸,也能够让一块液晶屏幕实现白天户外环境的稳定工作。
同时,也能够在晚上实现对信息的阅读。
天才一样的发明,简直不可思议…”对于技术人员来说,今天的收获绝对大于2亿块屏幕的订单带来的惊喜。
“梁工梁工,咱们厂能做吗?”厂长并不懂技术,此时看着所有人在交头接耳,甚至看到其他厂家的厂领导一脸荣光,有人急不可耐的询问自己的技术研发人员,想要马上就知晓自己厂家能否研究的明确答案。
“没问题,没问题…绝对没问题。”现在摆在大家面前的技术难题,就只剩下了把屏幕的像素点做的足够多。
在屏幕尺寸不变的情况下,去增加像素点的数量,这的确需要花一点时间去研究。
好在,有些人脑子里已经有了一个初步的模型。
毕竟,整套技术的原理大家轻轻松松就能够消化吸收,别说是在座的这些技术研发人员,就是找一个初中生过来也能理解这套技术是何等的简单。
而想要把像素做到足够小,虽然有难度但并非不可解决。
厂长听到技术研发人员明确的答案之后,也跟其他厂家的领导一样,脸上渐渐有了喜悦的荣光。
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