答案是需要的。高品質的LED顯示屏為了讓呈現能達到最佳的顯示效果,正常情況下是需要對亮度與顏色進行矯正的。這樣能夠使LED顯示屏點亮后保持亮度與顏色的一致性,這樣呈現出來的效果是最佳的。
看到這里,是不是有點疑惑。為什么高品質的LED顯示屏需要矯正,那又該如何去矯正呢?
人眼實際感覺到的亮度與一塊LED顯示屏的實際出發的亮度,不是成線性的關系,而是一種非成線性的關系。
人眼感知的亮度與LED顯示屏的實際亮度出發的這條非線性的曲線,被叫做伽馬曲線。
從伽馬曲線中可以看出,人眼對于亮度變化的觀感是比較主觀的,與LED顯示屏實際的亮度變化的幅度并不一致。
下面我們一起來看看人眼對于顏色的感知變化又是怎樣的。
下面是CIE色度圖,其顏色用色坐標或者光波長來表示。常見的LED顯示屏的波長,紅色LED為620納米,綠色LED為525納米,藍色LED為470納米。
一般在均勻空間中,人眼對于色差的寬容度是△Eu v=3,也被稱為視覺可感知色差,當LED之間的色差小于此數值時,就是差異性不大,但△Eu v>6時,則表示人眼能明顯感覺到兩色之間的色差。
通過人眼對亮度、顏色的變化規律來看,LED顯示屏必須要將亮度及顏色的差異控制在人眼感受不到的差異范圍內。
LED顯示屏所用的LED封裝器件或者是LED芯片的亮度、顏色范圍,對顯示的一致性有著重大的影響。
在制作LED顯示屏時,可以選擇亮度、波長在一定范圍內的LED封裝器件。
選擇亮度范圍、波長范圍較窄的LED器件,基本上可以保證顯示屏的顯示一致性,以達到較好的效果。
為了解決LED顯示屏顯示的不一致性,可以采用逐點校正技術。
逐點校正技術是通過對LED顯示屏上的每一個子像素的亮度和色度進行數據采集,給出每一個基色子像素的矯正系數,將其反饋給顯示屏的控制系統,又控制系統應用矯正系數,實現對每一個基色子像素的差異性驅動,從而提高顯示屏的亮度、色度的均勻性和色彩保真。