揭密生死时速 玛雅NFS-7D让16ms成真
对于液晶显示器的响应时间问题,长久以来都是人们争论不休的焦点与对LCD口诛笔伐的重要论据之一。它也在某种程度上成为液晶显示器在技术上一道难以逾越的鸿沟。多少年来工程师们都在为降低液晶显示器的响应时间而做着不懈的努力。那什么是响应时间呢?
响应时间指液晶显示器的单个像素点由明变暗,再由暗变明的时间之和。我们通常将像素点由明变暗所消耗的时间称为显示器的上升时间。而响应时间的快慢很大程度上取决于上升时间的快慢,因为上升时间慢,像素点由明变暗就会耗费掉更长的时间,亮点的停留时间也就会更久,因此而形成了千夫所指的拖影现象。
既然已经知道了问题的根源所在,那解决起来就会有的放矢了。但我们稍加留意,就会发现市场上有些16ms响应时间的液晶显示器标注的上升时间和下降时间分别为5ms与11ms。对于一般应用来讲,这个指标也许足够了,但在激烈的FPS游戏中,画面是否生动流畅,响应时间的快慢起到了决定因素。
玛雅标称:在NFS-7D上,他们使用了上升时间为4毫秒的液晶面板。在这0.001s内,我们连眨一下眼睛都无法做到到。但应用到液晶显示器上,0.001s可以令画面的影现象降低20%。
那NFS-7D是如何做到这一点的呢?在上面我们讲了什么是相应时间,这次就要从响应时间存在的原理说起了。我们知道,显示器内部的液晶面板控制电路负责控制液晶单元的通/断电状态。
左图为液晶单元的通电状态,由背光灯照射过来的光线未经任何形式的偏转而无法抵达液晶屏幕,因此屏幕的颜色为黑色。当液晶单元为断电状态时(如右图),光线在通过矩阵面板的时候发生了90度的偏转,顺利抵达屏幕,此时屏幕的颜色则为白色。
当我们的显示器需要显示动态画面的时候,液晶单元无法满足显示器瞬息万变的画面改变,当它还没有完成一个色块显示的时候,信号已经告诉显示器该显示下一色块了,所以显示器总会处于一种“疲于奔命”的状态。因此,所还原出的画面就会出现拖影的现象。所以解决响应时间的问题就落到了如何改善液晶单元的通/断电状态的性能上了,而液晶单元的通/断电状态的性能是由液晶面板控制电路来决定的。
因此,工程师们开发出了一种被称为“OverDrive”的技术,它的原理是通过优化显示器的内部控制电路来实现缩短响应时间。NFS-7D在液晶面板控制电路上植入了“OverDrive”芯片。通过这颗芯片,显示器可以智能识别信号黑白色差不同的电压反应,以计算出适合液晶分子旋转的电力。然后调节分配给液晶单元每个单元的供电电压,让液晶分子的在更短的时间里作出反映,从而实现了响应时间的降低。此技术现已应用到了NFS-7D上。
在NFS-7D上。同时也融合了SHA(Super High Aperture)技术。此技术的主旨提高液晶显示器的透光率,并且将显示器的对比度提升到500:1。
SHA的技术原理
SHA技术将一种特殊的树脂材料填作为绝缘膜添充到液晶像素之间的空隙,此种树脂可以有效的提高像素覆盖领域,增加了光线的可通过面积。由于像素领域越宽,背光的光源便越能高效率透光,在同一清晰度条件下便能得到更高的对比度;并且在同一亮度的条件下,显示器可以获得更高的清晰度。因此,具备SHA技术的LCD显示器无论是从亮度还是对比度上讲都已经不逊色于一般的CRT显示器了。 <