最近的顯示器行業(yè),量子點顯示技術大火,各大廠商們趨之若鶩,紛紛開始生產(chǎn)量子點顯示器,但顯示器行業(yè)不可能一蹴而就,量子點顯示器橫空出世,究竟好不好,歷不厲害,今天就深入淺出的帶大家來看看什么是量子
2017-12-26 17:35:57
25551 LCD與AMOLED顯示技術將開啟新一輪戰(zhàn)局。在突破技術瓶頸后,AMOLED面板制造商已成功量產(chǎn)解析度1,080p等級的產(chǎn)品,并正戮力朝向超高解析度(Ultra HD, UHD)規(guī)格邁進,以追上LCD業(yè)者的發(fā)展速度,爭食UHD電視、智能手機及平板裝置市場大餅。
2013-07-04 09:42:02
1304 ,而 AMOLED 的生產(chǎn)技術雖然尚未成熟,其性能仍較LCD更高,尤其體現(xiàn)在曲面電視等新奇設計上,AMOLED已開始展現(xiàn)其特點。在兩項顯示技術逐漸直接競爭的狀況之下,其各自發(fā)展目標都是更高的性能和更低的成本。
2013-09-05 09:16:57
1499 
uper AMOLED與Super LCD目前是兩個在智能手機領域最受歡迎的顯示屏面板,并且對于大多數(shù)的Android手機來說,這兩種面板都是各大廠商的首選類型。比如HTC,目前在旗下所有旗艦級
2014-03-10 11:26:48
4828 
技術與JDI重疊度高,且若鴻海確定入股后,將投資 3,000億日圓于夏普AMOLED及LCD面板技術發(fā)展。
2016-03-03 08:51:45
1162 主動有機發(fā)光二極體(AMOLED)的智慧手機面板價格,已降到比傳統(tǒng)LCD面板價格還要低,將導致AMOLED由高階智慧機向下擴大應用到中低階機種,對彩晶、華映、群創(chuàng)及友達等LCD手機面板供應商將造成威脅。
2016-03-25 08:37:47
959 有機發(fā)光顯示二極管(OLED)作為一種電流型發(fā)光器件已越來越多地被應用于高性能顯示中。由于它自發(fā)光的特性,與LCD相比,AMOLED具有高對比度、超輕薄、可彎曲等諸多優(yōu)點。
2016-12-16 12:13:50
7078 
32位量子虛擬機有什么功能?32位量子虛擬機是如何助力量子編程快速實現(xiàn)的?
2021-06-17 10:42:13
`近年來,由于家用電視和智能手機對面板需求低于預期,全球AMOLED產(chǎn)能長期處于供過于求的狀態(tài)。為了應對需求疲軟,越來越多的面板制造商正努力開發(fā)更多的AMOLED應用程序,以消化過剩產(chǎn)能。其中,汽車
2018-09-25 16:35:43
之后下降了1%。借助視頻交換系統(tǒng)、圖片交換系統(tǒng)以及放大/縮小的功能設置,6寸PEDOT觸控面板與AMOLED顯示模組的技術整合得到了成功展示?! ≈T如ITO(氧化銦錫)等透明摻雜金屬氧化物一直是液晶顯示
2016-01-14 17:45:17
AMOLED屏幕顯示黑色界面真的省電嗎?
2016-11-14 11:48:03
)AMOLED和SUPERAMOLED的色域都非常廣(但嚴重偏色)?! ?b class="flag-6" style="color: red">AMOLED的缺點: (1)AMOLED采用Pentile像素排列方式,實際分辨率僅可達到標稱的三分之二,在較低dpi的情況下
2020-06-22 10:55:48
快采樣頻率高,不會出現(xiàn)拖影現(xiàn)象?! ?、色域廣,顯示效果好?! ?b class="flag-6" style="color: red">AMOLED缺點 1、有機發(fā)光二極管(OLED)相對于LCD來說壽命短。 2、由于各個像素獨立從而導致長期使用會出現(xiàn)燒屏的存在
2020-06-24 15:25:09
/L255)^γ,令y=(Yn-Y0)/(Y255-Y0),x=Ln,其亮度歸一化曲線如圖2。2. AMOLED 數(shù)字Gamma先重申一下,LCD的Gamma 是在固定背光亮度下不同灰階的亮度,討論
2019-09-17 09:05:02
量子點的結(jié)構(gòu)及基礎原理是什么?
2021-06-03 06:32:59
量子力學原理下載:量子力學原理 量子力學原理狄拉克:態(tài)的迭加原理,力學變量與可觀察量,表像理論,量子條件,運動方程,初等應用,微擾理論,碰擔問題,輻射理論等內(nèi)容。
2008-11-27 14:22:38
量子力學基礎理論之一 一維量子系統(tǒng)的應用 量子力學開啟了當今世界現(xiàn)代的量子計算與與通訊的大門(俗稱,我國5G---->>>6G),這里見識一下其一維量子系統(tǒng)的應用,展示了基礎理論
2020-07-09 09:06:01
寫在前面此文覺得非常有邏輯性,而且有很多量子計算方面的常識介紹。大部分資料都是網(wǎng)絡公開的,這里做了一個匯集。因此,轉(zhuǎn)發(fā)到博客里。文章目錄(一)量子是個啥?(二)各種量子技術都是啥?(三)量子計算機有
2021-07-27 07:19:03
可以模擬原子和分子之間的相互作用,幫助科學家設計新材料、藥物,甚至加速新材料的發(fā)現(xiàn)過程。這將有助于推動科學研究的進展,加快新技術的開發(fā)。
總的來說,量子計算機的夢想是通過利用量子力學的奇特性質(zhì),解決傳統(tǒng)
2024-03-13 18:18:29
自己從事語音識別產(chǎn)品設計開發(fā),而量子技術和量子計算機必將在自然語言處理方面實現(xiàn)重大突破,想通過此書學習量子計算技術,儲備知識,謝謝!
2024-02-01 12:51:50
量子計算機,是一種基于量子物理機制處理數(shù)據(jù)的計算機,能夠以遠高于目前計算機的速度運行。***和技術企業(yè)巨頭已對量子計算機的研發(fā)投入了海量資源,但是沒人能說清量子計算機離實用化到底還有多久。 最近
2016-06-13 10:31:53
量子是什么?各種量子技術都是啥?量子計算機有啥用?怎么做?
2021-10-14 06:40:03
量子的基本概念是什么?量子的性質(zhì)是什么?其基本原理是什么?量子通信與量子計算的區(qū)別在哪里?
2021-06-17 10:55:52
“跨域”、“混合域”分析、讓工程師可以同時檢測任何時間點上模擬、數(shù)字、總線與射頻信號之間的交互作用,是當今的最佳系統(tǒng)級調(diào)試工具,它也將要大大改變你測試的方法。要知道MDO4000混合域示波器怎樣有異于頻譜分析儀加示波器,或怎樣有異于示波器的FFT運算,我們首先從它的結(jié)構(gòu)上闡述它的技術基礎。
2019-06-06 06:51:35
流控制來噴涂出均勻且尺寸可控的量子點,裝置與原理示意圖如圖4所示。將其涂覆在UV/藍光LED上,使其受激發(fā)出RGB三色光,再通過色彩配比實現(xiàn)全彩色化,如圖5所示[5]。 但是上述技術存在的主要問題為
2020-11-27 16:25:21
、京東方、維信諾和信利的AMOLED面板陸續(xù)投產(chǎn),加上鴻海收購Sharp之后大力開發(fā)OLED技術,以及日本JDI積極布局OLED技術以鞏固蘋果手機的供貨地位,到2018年目前多條在建AMOLED生產(chǎn)線將陸續(xù)
2016-04-01 09:49:37
、省電、廣色域、高對比、廣視角”,我們來回顧一下LCD精彩的防守:1.超薄電視之亂OLED少掉背光模組,自然可以做得很薄,2014年LG就把超薄當成行銷武器,推出了0.4cm的超薄OLED電視,但LCD
2017-02-23 11:59:54
來自費米實驗室研究所的工程師們創(chuàng)造了新的硬件控制儀器,以降低成本,提高量子計算機系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性在過去的幾年里,量子計算已經(jīng)成為最受歡迎的新興技術之一,它有望繞過傳統(tǒng)半導體處理器的局限性,從根本上
2022-06-16 14:39:29
提升顯示屏的色域值,讓色彩更加純凈鮮艷,使色彩表現(xiàn)更具張力?! ‰S著顯示技術的進步,彩電行業(yè)一直在不斷創(chuàng)新,從最初的CRT到LCD,產(chǎn)品越來越薄,畫面的效果也越來越好,當OLED和QLED出現(xiàn)后,顯示
2020-06-22 11:14:08
;TFT-LCD的廣視角技術<br/></strong>將CRT顯示器來與普通的液晶顯示幕比較,會發(fā)現(xiàn)普通的液晶顯示幕有兩個較大的缺點:<br
2008-07-16 12:32:46
首先感謝發(fā)燒友提供的試讀機會。 略讀一周,感觸頗深。首先量子計算機作為一種前沿技術,正逐步展現(xiàn)出其巨大的潛力,預示著未來社會和技術領域的深刻變革。下面,我將從幾個方面探討量子計算機如何重構(gòu)我們
2024-03-13 19:28:09
如何生產(chǎn)制造。。。。。。
近來通過閱讀《量子計算機—重構(gòu)未來》一書,結(jié)合網(wǎng)絡資料,了解了一點點量子疊加知識,分享給大家。
先提一下電子計算機,電子計算機使用二進制表示信息數(shù)據(jù),二進制的信息單位是比特(bit
2024-03-13 17:19:18
感覺量子技術神奇神秘,希望通過閱讀此書來認識量子計算機。
先瀏覽一下目錄:
通過目錄,基本可以確定這是一本關于量子計算機的科普書籍,主要包括什么是量子計算機、量子計算機重構(gòu)的未來兩大部分。其中第一部
2024-03-05 17:37:23
來的,看了本書第一部分內(nèi)容,有了點認識,但是感覺還是迷糊,還是沒有弄清楚什么是量子計算機,尤其是其原理。以下是個人讀完之后的一些理解。 書中1.4章節(jié),以解決交通擁堵問題為例進行了距離,對比了傳統(tǒng)方法和量子
2024-03-11 12:50:10
,對于量子計算機的實現(xiàn)更加好奇,以至于申請試讀該書。
當收到這本書時,自己咯噔了一下,為何這么薄,書這么?。?b class="flag-6" style="color: red">技術書籍不應該隨隨便便四五百頁嗎?但是當我打開這本書的介紹時,我明白了,這本書并不是純粹的技術書
2024-03-04 23:09:44
本帖最后由 oxlm_1 于 2024-3-6 23:20 編輯
之所以將第二章單獨拿出來,是因為在閱讀過程中,發(fā)現(xiàn)第二章知識點較多,理解起來比較耗時間。
第二章的主要知識點:
量子
2024-03-06 23:17:41
(其他用戶評論后,可繼續(xù)回帖);2.同一ID不可重復獲獎(以最高獎品為準)有任何疑問可聯(lián)系管理員朱蓉蓉一切解釋權(quán)歸廣和通與電子發(fā)燒友所有福利活動獲獎人員福利活動1:蓋樓點贊搶好禮二等獎
2022-12-15 14:05:58
將桌面背景調(diào)成純白、純黑色觀察。 4、看響應速度 響應速度是指LCD各像素點對輸入信號反應的速度,即像素由亮轉(zhuǎn)暗或是由暗轉(zhuǎn)亮所需的時間。響應時間越小,使用者在觀看運動類畫面時越不會看到拖尾現(xiàn)象。 5、看色
2017-07-17 22:12:42
大屏幕的領域,并且市面上的量子點技術只是在液晶技術的基礎上,優(yōu)化背光源,也就是我們所說的光致發(fā)光,其本質(zhì)還沒有達到自發(fā)光的特性,所以目前的QLED屏幕更像是LCD和OLED的結(jié)合體?,F(xiàn)在看來,QLED
2019-09-23 14:42:26
多個評測項目中,Super AMOLED炫麗屏在決定色彩還原能力的核心指標-色域和色彩逼真度方面得到了最高分。WQXGA級別高清屏在室外可視性方面也得到了“Excellent A”,擁有業(yè)內(nèi)最低
2014-06-28 10:00:27
1、Cmos sensor stack (以手機相機為例)2、sensor floorplan (平面構(gòu)造圖)3、光子(Photon)與量子效率(quantum efficiency)4、與量子效率
2021-09-15 07:08:17
為什么選擇屏幕要選廣色域的
2023-10-30 08:13:01
,可以提供更高分辨率的顯示方案,以滿足客戶對畫質(zhì)的需求。
廣色域技術:為了提供更豐富、更逼真的色彩表現(xiàn),可以采用廣色域技術,如NTSC、DCI-P3等,使顯示器能夠呈現(xiàn)更寬廣的色彩范圍。
觸控功能:觸
2024-03-20 18:12:26
什么是量子點技術?量子點技術如何應用于液晶面板的?量子點技術牛在哪?量子點技術的有什么特點?
2021-06-02 06:20:39
"量子自旋霍爾效應"是指找到了電子自轉(zhuǎn)方向與電流方向之間的規(guī)律,利用這個規(guī)律可以使電子以新的姿勢非常有序地"舞蹈",從而使能量耗散很低。在特定的量子阱中,在無
2018-12-13 16:40:40
占據(jù)半壁以上的市場份額,成為市場的主流。當然,樂觀點看,16:9 LCD的出現(xiàn),令液晶電視與液晶顯示器的物理隔閡被打破,LCD家電化可能會成為09年的一大亮點。廣色域技術 緩慢中普及 在2007年底
2011-02-24 18:05:15
關于STN-LCD彩屏模塊技術及設計的知識點總結(jié)的太棒了
2021-06-07 06:27:37
關于TFT-LCD的三種廣視角技術解析,不看肯定后悔
2021-06-04 06:09:29
從工信部獲悉,近日中國通信標準化協(xié)會在京召開量子通信與信息技術特設任務組(ST7)成立大會暨第一次會議。工業(yè)和信息化部party組成員、總工程師張峰透露,相關國際標準化組織已經(jīng)啟動量子通信
2017-06-19 10:34:39
TI DLP?技術在增強現(xiàn)實(AR)抬頭顯示(HUD)等汽車應用中越來越受歡迎,主要原因之一是其具有明亮鮮艷的色彩。為了更好地理解顏色在AR HUD中的作用(如圖1所示),我先介紹一下色彩飽和度和色
2022-11-11 07:23:36
了量子點偏光片光學技術的瓶頸。使用量子點偏光片替代傳統(tǒng)TFT側(cè)偏光片,讓Q-Cell顯示器色域提升至NTSC 100%,視角擴大至135度?! ’B屏電視 2019年7月8日,海信發(fā)布了全球首臺疊屏電視
2020-11-27 16:12:02
,以便及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,為正式節(jié)目播出做好準備。因為這種測試圖綜合了彩色電視測量中使用的主要測試信號,包括格子信號、圓信號、亮度多波群信號或掃頻信號、階梯波信號、彩條信號、膚色及各種特殊的色塊信號
2008-10-17 18:03:04
顯示的屏幕主要有LED、LCD、OLED、AMOLED、TFT這五種,在什么場合選用哪種屏幕更合適呢?它們的驅(qū)動電路有哪些需要注意的地方?
2021-08-10 18:02:32
IGZO是什么?AMOLED又是什么?IGZO與AMOLED技術有什么區(qū)別?
2021-06-01 06:26:16
系統(tǒng)所、國家并行計算機工程技術研究中心合作,構(gòu)建了76個光子的量子計算原型機“九章”,實現(xiàn)了具有實用前景的“高斯玻色取樣”任務的快速求解。該量子計算系統(tǒng)處理高斯玻色取樣的速度比目前最快的超級計算機快
2021-07-26 07:52:48
本帖最后由 elecfans跑堂 于 2015-9-14 09:03 編輯
尋求MK64四色板上的LCD的資料,謝謝
2015-09-13 17:20:58
求大神,誰有有關電子對抗,雷達對抗,光電干擾有關的matlab程序
2013-06-03 10:52:42
:大陸地區(qū)主要AMOLED 產(chǎn)線 2. 成本堪比LCD——AMOLED 價格下降 推動AMOLED 增長的驅(qū)動因素之一是價格,最近有媒體引用IHS 的數(shù)據(jù),以5.5 寸Full HD 智能手機為
2016-04-07 16:42:10
S域分析、極點與零點、傅里葉變換、拉普拉斯變換它們究竟是什么?
2021-06-23 06:06:42
電子對抗綜合模擬訓練平臺以電子戰(zhàn)部隊指揮機構(gòu)為主要訓練對象,開展集電子對抗、指揮干預、戰(zhàn)術使用、仿真推演、訓練監(jiān)控與評估等功能的綜合電子對抗作戰(zhàn)訓練,旨在解決現(xiàn)行訓練保障難以滿足實戰(zhàn)化訓練需求、現(xiàn)行訓練考評難以檢驗實戰(zhàn)化訓練質(zhì)量等實際問題。通過提供綜合模擬訓練手段,來不斷提升我軍電子對抗作戰(zhàn)水平。
2021-09-01 10:50:36
,突破了一系列高新技術,如高精度跟瞄、星地偏振態(tài)保持與基矢校正、星載量子糾纏源等工程級關鍵技術,衛(wèi)星設計壽命為兩年。同時還建設了以4個量子通信地面站和1個量子隱形傳態(tài)實驗站為核心的天地一體化量子科學實驗
2016-08-16 17:15:10
1、論Hook
技術的攻防
對抗 首先,簡單認識下Hook
技術?! ook
技術是一門廣泛用于計算機攻防
對抗的
技術。它可以監(jiān)視系統(tǒng)或者進程中的各種事件消息,截獲發(fā)往目標窗口的消息進行處理?! ∥覀?/div>
2022-09-28 11:12:00
中的24位色,32位色不同??臻g混色是指由于人眼對于細小的物體的分辨能力有一個限值(角度),超過限值之后,眼睛就分辨不出單個微粒的顏色,感受到的其實是這幾種微粒混合之后的顏色。比如液晶面板的每個像素點
2011-04-01 09:51:47
之一,半導體量子點和超導量子電路技術被視為最有可能實現(xiàn)大規(guī)模集成量子信息處理器的物理方案。 經(jīng)典集成電路芯片包括數(shù)字和模擬芯片,量子芯片可以視為一種模擬芯片,主要采用的制程在100nm左右,但與經(jīng)典
2020-12-02 14:13:13
通用量子計算機和容錯量子計算――概念、現(xiàn)狀和展望
2020-12-28 06:06:12
量子激發(fā)光源、OLED自發(fā)光的三重技術較量。 今年的首個全球性消費電子博覽會,LCD和OLED的對壘還會繼續(xù)是首要的看點,但卻不是唯一的看點。 由于全球消費級電子產(chǎn)品市場的持續(xù)低迷,包括中國、韓國
2016-01-06 11:20:43
軟性AMOLED/Ch-LCD將進軍電子紙市場
軟性AMOLED、彩色化Ch-LCD量產(chǎn)在即,勢將對既有主流電泳技術造成不小沖擊,面對軟性AMOLED與彩色化Ch-LCD的掘起,擁護電泳技術的面板商
2010-03-25 10:19:40
619 回顧過去十年,AMOLED與TFT-LCD一直在規(guī)格上競爭,起初TFT-LCD挾持著成本優(yōu)勢將AMOLED遠遠拋在后面。臺灣廠商曾經(jīng)是比三星更早投入AMOLED研究開發(fā),但是終究無法抵抗現(xiàn)實環(huán)境而放棄AMOLE
2012-08-21 09:21:31
712 
盤點6種常規(guī)AMOLED技術
2017-01-24 16:15:38
25 三星AMOLED技術資料,三星的AM-OLED制程介紹以及三星AMOLED驅(qū)動芯片中文版說明書
2017-02-24 14:09:42
160 在目前的手機行業(yè)中,如果按屏幕材質(zhì)來分的話,主流的屏幕一般只有LCD和AMOLED兩種,或許你能夠說出這兩種屏幕的一些基本特征,比如AMOLED屏幕色域廣,LCD屏幕更成熟
2017-04-27 09:07:26
31536 TFT-LCD已經(jīng)替代CRT成為顯示領域絕對主流,未來10年-15年,TFT-LCD在顯示領域仍將占據(jù)主導地位。更重要的是,TFT-LCD對下一代技術如AMOLED、柔性顯示等具有極強的技術延續(xù)性
2017-12-03 09:43:03
360 的像素,在特殊的圖案下,會有顯示失真的問題,但是自然圖片,人為拍的圖片,一般是不會發(fā)現(xiàn)這類失真。
很多人在宣傳AMOLED的時候,都是宣傳AMOLED比TFT-LCD省電,但有人做過一個測試
2018-06-18 15:02:00
31444 
大家都在期待OLED/量子點會帶來更多的突破,但是根據(jù)目前狀況來看,OLED也許表現(xiàn)的根本沒那么好,目前OLED因為技術尚未完全成熟,量子點顯示技術目前也是半死不活狀態(tài)。大膽猜測這些年火起來的OLED/量子點,也許還打不贏LCD。
2018-02-02 09:59:00
4824 據(jù)消息,京東方再砸近千億元投建AMOLED/ TFT-LCD新產(chǎn)線。京東方發(fā)布公告稱,公司擬投資465億元,在重慶兩江新區(qū)建設重慶第6代AMOLED(柔性)生產(chǎn)線項目,主要產(chǎn)品定位為AMOLED高端手機顯示及新興移動顯示產(chǎn)品。
2018-04-25 15:45:00
1565 PWM低頻調(diào)光是一種利用簡單的數(shù)字脈沖,反復開關白光LED驅(qū)動器的調(diào)光技術,相比LCD屏都用DC調(diào)光外,目前AMOLED制造商普遍采用PWM低頻調(diào)光,而DC調(diào)光是直接控制發(fā)光組件兩側(cè)電流大小以調(diào)節(jié)亮度的技術,其最大的問題是,在極端低亮度狀態(tài)下,DC調(diào)光會導致難以避免的偏色情況。
2018-07-22 10:59:57
44605 對比傳統(tǒng)LCD,AMOLED屏幕非常薄,并且可以在屏幕中集成觸摸層,所以在做超薄機方面,它更有優(yōu)勢。
2019-03-15 15:17:11
55883 現(xiàn)在的手機屏幕大至分為兩類,一種是AMOLED屏幕,一種是LCD屏幕,這兩種屏幕大家都喜歡哪種呢?
2020-04-10 15:19:30
35481 2018年的時候,AMOLED屏暴露出一個問題,就是低亮度顯示的時候,頻閃會加劇眼睛的疲勞,因此,AMOLED屏又被戲稱為瞎眼屏,當然如此重大的問題很快就得到了重視,2019年后,手機廠商紛紛引入了硬件DC調(diào)光,高端旗艦機型基本全部都普及了DC調(diào)光。
2020-04-24 11:32:12
116970 ,發(fā)光方式與AMOLED屏幕有著很大區(qū)別。與AMOLED屏幕像素能夠獨立發(fā)光不同,LCD屏幕的所有像素發(fā)光都需要依靠一個統(tǒng)一的背光層。當然,對于某些電視上
2021-08-03 15:59:46
38279 ,而AMOLED可以對各像素獨立進行選擇性調(diào)節(jié),AMOLED是主動驅(qū)動,既有源驅(qū)動,有源驅(qū)動的每個像素斗配備, AMOLED顯示技術不僅省電、輕薄,同時也具有柔性特征,就是屏幕可以變形、彎曲。另外由于自發(fā)光特性,亮度和顯示效果明顯好于LCD。 LCD液晶顯示要呈現(xiàn)彩色效果
2021-08-03 16:49:32
43341 有了量子點,LCD 屏幕終于具備了與 OLED 產(chǎn)品抗衡的能力。
2022-08-26 08:06:30
1008 
量子雷達是21世紀后萌發(fā)的新概念武器系統(tǒng),為了應對隱形戰(zhàn)機逐漸普遍化的世界,防守方需要對抗的需求。
2022-10-28 11:28:12
1465 美國羅切斯特大學光學研究所的梅胡爾·馬利克(Mehul Malik)等人最早提出一種抗干擾的量子安全成像探測技術。該方案利用量子偏振特性來對目標進行探測,該技術的原理與量子密鑰分發(fā)技術類似,在竊聽
2022-12-16 09:54:52
1297 量子微波測量的主要研究方向可分為兩類:一是將量子系統(tǒng)(原子、金剛石、光子等)應用于雷達、電子對抗等微波系統(tǒng)中,利用量子系統(tǒng)特有的巨大優(yōu)勢進行微波信號的傳輸和處理
2023-07-03 15:17:04
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