Displeje budoucnosti: RGB miniLED mění pravidla, microLED slibuje revoluci

Displeje budoucnosti: RGB miniLED mění pravidla, microLED slibuje revoluci

Zdroj obrázku: RasulovS / Depositphotos

Televizory s technologií miniLED jsou na trhu již několik let a nabízejí stále lepší a lepší funkce za ceny, které s rostoucí úhlopříčkou každou sezónu klesají. Zdá se však, že nastal čas evoluce a další stupeň je nyní připraven pod názvy RGB miniLED a RGB microLED v závislosti na velikosti diod.


Jedná se o inovaci, která byla v posledních měsících a po celou dobu konání veletrhu CES 2026 velmi přítomná, když značky jako Hisense, Sony nebo Samsung oznámily televizory a své různé přístupy k této technologii. Co to ale přesně je a co není, jaké jsou její výhody a nevýhody?

RGB miniLED: Klíčové je ovládání světla

Technologie RGB miniLED je evolucí klasických miniLED, kde byl tradiční jednobarevný zdroj podsvícení nahrazen sadou emitorů červeného, zeleného a modrého spektra, které tyto barvy generují přímo ze zdroje.

Související článek

Konec nekonečného čtení e‑mailů: Gmail s Gemini shrnuje a odpovídá za vás
Konec nekonečného čtení e‑mailů: Gmail s Gemini shrnuje a odpovídá za vás

Společnost Google zahajuje letošní rok tím, že do kuchyně služby Gmail zavádí asistenta Gemini a zpřístupňuje všem uživatelům funkce asistenta, které byly dosud vyhrazeny předplatitelům služby Google One.

Jinými slovy, stále se díváme na obrazovku typu LCD, která k vytvoření obrazu potřebuje podsvícení, přičemž se nejedná o samočinnou technologii jako OLED, ale tentokrát, na rozdíl od dosavadních systémů, kde toto světlo bylo bílé nebo modré a následně procházelo filtrem s kvantovými tečkami nebo bez nich, máme nyní od počátku k dispozici RGB LED zářiče (červené, zelené, modré), které mohou mít v závislosti na výrobci velikost „mini“ nebo „mikro“ (odtud názvy RGB miniLED nebo RGB microLED).

Tento přístup umožňuje teoreticky čistší barvy, které dosahují procenta barevného prostoru BT.2020 blížícího se 100 %, a zároveň využívá tisíce světelných zón, které jsou nezávisle řízeny, což umožňuje víceúrovňové stmívání, a to jak na úrovni jednotlivých čipů RGB LED, tak na úrovni skupiny.

Toto skupinové řízení znamená, že stále máme k dispozici strukturu pole zón FALD nebo lokálního útlumu s počtem, který může být větší nebo menší v závislosti na konkrétním modelu, ale stále nedosahuje řízení na úrovni pixelů, které nabízí OLED.

Kromě toho výpočetní výkon potřebný k řízení těchto zón, které je třeba stmívat a zapínat nezávisle, je v podstatě trojnásobný oproti tradičním modelům miniLED. To vyžaduje buď mnohem výkonnější systém, nebo snížení počtu dostupných zón.

Jaké jsou výhody tohoto nového systému RGB miniLED? Zaprvé slibuje čistší barvy díky snížení počtu vrstev filtrujících světlo v panelu. To ale také umožňuje zvýšit jas, protože je méně vrstev stmívání, kde se ztrácí energie. Například výrobci, jako je Hisense, se snaží dosáhnout stratosférických hodnot 8 000 nitů.

Dochází také ke snížení výkvětu nebo haló kolem jasných objektů na tmavém pozadí. Tedy, problém ve skutečnosti nezmizí, ale protože zdrojové světlo má různé odstíny a ne jen bílou barvu, blooming obecně má tendenci mizet a jeví se jako normální efekt obrazu a klame naše vnímání.

Další výhodou je, že televizory budou spotřebovávat méně energie než dosud. Důvodem je lepší využití světla z podsvícení, které umožňuje dosáhnout vyšší účinnosti, díky čemuž mohou výrobci nabízet televizory s vyšším jasem a nižší spotřebou energie.

RGB miniLED: Nejde jen o výhody

Existují nějaké nevýhody, problémy nebo zhoršující se aspekty? Ano, a stejně jako u klasických miniLED stále pramení z nutnosti podsvícení. Důvodem je to, že na rozdíl od panelů OLED máme stále světlo, které musí být řízeno zónami, a ty jsou stále omezeny na několik tisíc.

To způsobuje různé problémy, například již zmíněný blooming, který tu stále je, ale nyní s osvětlením RGB může také způsobovat únik barev (interference nebo přeslechy) z jedné zóny do druhé, nebo dokonce to, že se algoritmus musí v určitých situacích rozhodnout použít monochromatické osvětlení (jako u miniLED všech dob), například když jsou v oblasti s čistou barvou bílé tečky nebo čáry.

Stručně řečeno, nové miniLED televizory RGB, které v následujících měsících začnou zaplavovat katalogy výrobců, představují důležitou evoluci současných miniLED, u nichž bylo klasické bílé nebo modré světlo nahrazeno systémem tříbarevného osvětlení.

To umožňuje přinést větší jas obrazu, být efektivnější a v některých případech zlepšit maximální objem barev nabízených na obrazovce, ačkoli stále máme co do činění s LCD televizorem, takže si zachováváme klasické nevýhody této technologie, přičemž některé, jako je blooming, se snižují a jiné, jako je barevné rušení, se přidávají.

RGB microLED: Příslib do budoucna

Technologie RGB microLED představuje ještě slibnější vývoj v oblasti displejů. Na rozdíl od miniLED jsou microLED výrazně menší, což umožňuje vyšší hustotu pixelů, a tedy i vyšší rozlišení. Protože jsou microLED samočinné, nevyžadují navíc podsvícení, což znamená, že každý pixel lze zapnout nebo vypnout nezávisle, podobně jako u displejů OLED.

Jednou z hlavních výhod mikroLED je jejich schopnost poskytovat výjimečný jas, aniž by byla ohrožena životnost panelu, což je u displejů OLED často problém. Kromě toho displeje microLED netrpí vypalováním, což je problém, který postihuje displeje OLED při dlouhodobém zobrazování statického obrazu.

Displeje microLED jsou však v současné době drahé a složité na výrobu, což omezuje jejich dostupnost na masovém spotřebitelském trhu. S rozvojem technologie a snižováním výrobních nákladů se pravděpodobně dočkáme širšího rozšíření mikroLED v televizorech a dalších zařízeních.

Závěr

Technologie RGB miniLED a RGB microLED představují významný pokrok ve světě displejů a nabízejí zlepšení jasu, energetické účinnosti a kvality obrazu. Ačkoli každá z nich má své vlastní výhody a výzvy, obě slibují, že v příštích letech změní vizuální zážitek. Zatímco miniLED jsou již komerčně dostupné, microLED jsou stále ve fázi vývoje, ale jejich potenciál je nepopiratelný.

Zdroje článku

techradar.com
#