家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: 革命领袖

[量子点/液晶电视] 发几张炫到你哭的、领袖的那款飞利浦液晶老旗舰的“流光溢彩”效果照片!

  [复制链接]

9

主题

389

帖子

32

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-16
 楼主| 发表于 2017-8-30 11:37 | 显示全部楼层
zhengfalian 发表于 2017-8-29 14:01
你这只疯狗有本事来呀,你这个龟儿子1天到晚从来不讲人话,从来都不做人做的事就是整天想你和和娘干那xX

哎呦你个犯倔的狗B,在网吧电脑前守了领袖一夜!
对不起,领袖昨晚在你女儿家里抽插烂B呢!没工夫理你!
签名被屏蔽
回复

使用道具 举报

9

主题

389

帖子

32

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-16
 楼主| 发表于 2017-8-30 11:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 革命领袖 于 2017-8-30 12:52 编辑
革命传承 发表于 2017-8-30 09:29
领袖的意思是电视机色彩表现的好坏关键还在于厂家对色彩调校的把控,优秀的配置也只是产生优秀色彩的前提 ...

猪头哎,你的逻辑推导根本交代不过去唉!你连最基本的1+1=2都没作对唉!领袖说灯管液晶比OLED电视色彩好!而你分析认为这是名厂调校好的原因!
那如果是名厂来调校OLED,那岂不是色彩立即反超灯管液晶?
就比如飞利浦最好的工程师来调教飞利浦OLED电视,那你的飞利浦7403老灯管液晶的色彩岂不是立即输掉?
实际上真正的原因很简单,但说起来还有点漫长,这要从蓝光LED灯珠的发明来说起!
红、绿、蓝三色LED灯珠,红光LED灯珠和绿光LED灯珠的发明都没有获得诺贝尔奖,独独只有蓝光LED的发明获得了诺贝尔奖!为什么?出了什么大事?这跟领袖的独特理论又有什么关系?

领袖已经指明战略方向,你自己去探索吧!

签名被屏蔽
回复

使用道具 举报

9

主题

389

帖子

32

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-16
 楼主| 发表于 2017-8-30 12:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 革命领袖 于 2017-8-30 12:52 编辑
革命传承 发表于 2017-8-30 09:29
领袖的意思是电视机色彩表现的好坏关键还在于厂家对色彩调校的把控,优秀的配置也只是产生优秀色彩的前提 ...

至于你说到的等离子电视,从发光机理来说确实是目前色彩最好的电视,色彩准确性可以和灯管液晶持平!但色彩从暗到亮的动态和层次,等离子是超过任何背光液晶的!但大多数厂商为什么不鸟等离子,显然等离子有致命的缺陷,那就是寿命、耗电、还有尺寸做不大,或者尺寸上去了但价格无法被市场接受!等离子画质优势需要大厂名厂来调教,但即使出来完美画质,普通消费者反而不喜欢,也只为少数视频发烧友所欣赏、所购买,由此等离子产业支撑不下去!

目前只有OLED的色彩层次能与等离子相比,但OLED的色彩准确度一塌糊涂!
如今市场上的量子点背光电视是伪量子点,只有将来第二代量子点背光液晶电视,其色彩的准确性才能略微超过灯管液晶,从而匹敌等离子!但量子点背光电视的色彩层次依然不及主动发光的等离子和OLED,这是机理决定的,改变不了!
比如不少人买了量子点电视后,依然大喊极度发青到刺瞎眼,可见如今市面上的量子点电视根本和普通LED液晶电视是一路货,也是屎吃撑的发青电视!


领袖估计将来色彩最好的电视应该是使用了量子点技术的OLED电视,当然也有人称之为真正的主动发光的量子点电视,这才能达到色彩的准确性和色彩的动态层次两全其美!
但不管如何,如今除了松下、飞利浦等少数名牌等离子,色彩最好的液晶电视依然只能是老灯管液晶!就像你所说,色彩调教最到位的飞利浦灯管液晶电视,实际色彩表现甚至超越了色彩调教功力极度平庸的长虹等离子!
实际上按照领袖已经公布的色彩调教伟大思想,你的长虹等离子自己动手进工厂菜单调教暗亮白平衡,是可以逼近飞利浦灯管液晶的!唯一就怕你肉眼功力不够,需要借助蜘蛛软硬件!


领袖上述有大量斩钉截铁的结论,但却并没有展示证据!这就等待你们破解领袖上面提出的:“为什么独独蓝光LED灯珠的发明获得了诺贝尔奖?”
到时一切真相就明白了!而如今花了不少钱买了OLED或者名牌旗舰LED背光液晶的、并在此炫耀的人,到时都会哭晕在厕所!
签名被屏蔽
回复

使用道具 举报

14

主题

1285

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2014-10-26
发表于 2017-8-30 16:16 | 显示全部楼层
大家注意有一只变态杂交疯狗没关好,又从疯人院跑岀来了,请广大坛友人人痛打这只疯狗。
回复

使用道具 举报

14

主题

1285

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2014-10-26
发表于 2017-8-30 16:30 | 显示全部楼层
杂种有本天天来呀老子反正没事等着你,你巳为天天放狗屁有人理你,你这只法西斯走狗全世界有多少爱好和平的人们痛狠你。
回复

使用道具 举报

14

主题

1285

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2014-10-26
发表于 2017-8-30 16:38 | 显示全部楼层
你还是早点自杀好了被打狗队打死更没面子。恶毒法西斯死去的娘叫你呢还不快去。
回复

使用道具 举报

14

主题

1285

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2014-10-26
发表于 2017-8-30 16:55 | 显示全部楼层
家电论坛版主你们好:为了论坛的了清静请封了这只法西斯领袖不要让它再到处放屁,同时为了公正起见也封了我谢谢。
回复

使用道具 举报

0

主题

42

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-7-29
发表于 2017-8-30 19:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 革命传承 于 2017-8-30 19:57 编辑
革命领袖 发表于 2017-8-30 11:51
猪头哎,你的逻辑推导根本交代不过去唉!你连最基本的1+1=2都没作对唉!领袖说灯管液晶比OLED电视色彩好 ...

来段转载《为什么蓝光LED能得诺贝尔奖》:重要的内容我已经标红了
新闻背景
瑞典皇家科学院7日宣布,将2014年诺贝尔物理学奖授予日本科学家赤崎勇、天野浩和日裔美国科学家中村修二,以表彰他们在蓝光二极管方面的发现。蓝光二极管是个什么东西?发明它有何意义?"不就是个二极管吗"都能获诺奖?

1为什么要研发蓝光LED

  在诺贝尔官网上,可以看到对三位获奖人的描述——"当赤崎勇和天野浩、中村修二12月初参加诺贝尔颁奖委员会的庆典时,他们应该会注意到斯德哥尔摩街头的那些灯光,用的就是他们发明的节能LED白光路灯。红光和绿光二极管已经伴随我们半个世纪了,但蓝光才是真正带来革命性变化的技术。只有这三原色的灯光才能形成白光,照亮我们的世界。这三位学者在学术研究和工业界的持续努力,解决了这个过去30多年来一直存在的难题……"

  没错,众所周知红蓝绿是三原色,红色、绿色发光二极管早在上世纪中叶已经问世,但要把发光二极管用于照明,必须发明蓝色发光二极管,因为有了红、绿、蓝三原色后,才能产生照亮世界的白色光源

2

蓝光LED研究有多难

  蓝光LED的制备技术曾困扰了人类30多年。

  在20世纪70年代末期的时候,LED已经出现了红、橙、黄、绿、翠绿等颜色,并被用于机器仪器的显示光源,但依然没有蓝光LED。

  蓝光LED的市场价值巨大,是当时世界性的攻关难题,和这三位学者同期在从事蓝光二极管的研究的学者当时也很多,但都因为无法在材料和器件制造工艺等一系列的技术问题上取得突破,不得不选择放弃。世界上很多大公司和著名大学科研机构也都在为半导体蓝光光源薄膜材料的制备工艺头痛不已,发明蓝光LED在当时被认为几乎是不可能的。

  蓝光LED在长达数十年的时间里未能面世,也被断言"难以在20世纪实现"。

3

蓝光LED如何面世

  1973年,在松下电器公司东京研究所的赤崎勇开始了蓝光LED的研究,向难倒了全球研究者的氮化镓结晶制作发起了挑战。

  后来,赤崎勇和弟子天野浩在名古屋大学合作进行了蓝光LED的基础性研发,经过反复实验,他们成功制成了氮化镓结晶,并于1989年在全球首次实现了蓝色LED。

  如果说赤崎和天野让氮化物的研究有了希望,那么中村就是这个领域的独行侠和集大成者。

  1993年,在日本日亚化学工业公司(Nichia)当技术员的中村修二经过几百次的实验,在短短四年时间克服了两个重大材料制备工艺难题(一个是高质量氮化镓薄膜的生长,另一个是氮化镓空穴导电的调控),独立研发出了大量生产氮化镓晶体的技术,并成功制成了高亮度蓝色LED。

  不久之后,人们在蓝光LED的基础上加入黄色荧光粉,就得到了白色光LED,利用这种荧光粉技术可以制造出任何颜色光的LED(如紫色光和粉红色光)。蓝光和白光LED的出现拓宽了LED的应用领域,使全彩色LED显示、LED照明等应用成为可能。

4

蓝光LED技术如今已遍布我们身边

  由中村修二发明的氮化镓发光二极管对人类的贡献显而易见,蓝光二极管的产生,三元发光色才完备,才能使白光显像成为可能,蓝色LED的发明彻底革新了光源技术。

  蓝色LED的出现使节电的高亮度照明器材成为可能,极大改变了人们的生活。采用蓝光LED技术的产品现在已经进入了全世界的千家万户,它既存在于广场大屏幕LED,也存在于你的相机、平板电脑、手机、电视机和电脑监视设备里。

  它为你照明,在全世界各地的办公室和家庭,白色灯光照亮了屋子,而它们所耗费的能源则要比白炽灯和日关灯小得多。

  另外,蓝光LED出现后,可以通过磷激发出红光和绿光,从而混合产生白光和其他各种颜色的光。或者与原有的红光LED和绿光LED一起产生白光和其他各种颜色的光。蓝光LED也有另外的应用,比如,蓝光光盘,从蓝光LED发展出的紫外LED也可以高效净化生活用水;光纤通信的传输效率得到提高;超长使用寿命和高电光转换效率的全固态白光光源将极大促进绿色能源开发进程。

  "蓝光LED虽然听上去并不是那么玄乎或者高大上,但却是可以对人类社会产生很大影响的成果。"上海交通大学物理系教授季向东表示。高效节能耐用的LED灯造福全球

  世界上约四分之一的电能被用于照明,因此LED有助于节约地球资源。不仅如此,LED灯寿命长达10万小时,而白炽灯仅有1,000个小时,荧光灯为10000小时,因此LED灯的使用可以大大减少材料损耗。

  白光LED灯可以持久而高效地发出明亮的白光。它们的效率仍在不断地提高,每单位电能(以瓦特计算)产出的光通量(以流明计算)越来越高。最近的记录已经突破了300流明/瓦,这相当于16个普通灯泡或接近于70个荧光灯。

  此外,全世界有超过15亿人缺电,而LED灯将帮助他们告别没有照明的时代,LED灯更低的能耗将让采用当地太阳能小型电站电力实现照明成为可能。

  更加节能高效的灯具在全球压缩二氧化碳排放的大背景下也将具有愈发重要的意义。

  尽管发明蓝色LED灯还不到二十年,但它为我们创造的白光极大造福了人们的生活。在颁奖词中,诺贝尔奖委员会写道:"白炽灯照亮20世纪,而LED灯将照亮21世纪。"

5花边往事:"蓝光之父"中村修二的专利纠纷

  今年的诺奖得主之一,已经加入美国国籍的中村修二曾经有过痛苦的往事。由于他的蓝光LED的发明专利权和利益问题,他与自己的前雇主日亚化学之间经历了旷日持久的严重冲突和纠纷。

  在中村修二研制成功突破性的蓝光LED技术之后,日亚化学剥夺了他的专利权,因为根据日本传统,员工必须为公司牺牲一切,对公司而言,科学家和工程师就跟普通的员工没有什么两样,因此也根本不可能跟他们签订类似美国公司中那种规定个人科研成果的利益分成协议。

  当时日亚化学公司付给中村修二有关他发明蓝光LED的奖金仅有区区2万日元,按照当时的汇率约为200美元。于是在2001年,愤怒的中村修二将自己的雇主告上法庭,双方对薄公堂。最终法院裁决日亚化学公司应当支付给中村修二200亿日元,按照当时汇率约合2亿美元的费用。这一巨大的金额震惊了当时的日本社会,但法院认为这一判决是相当公正的,因为他们评估后认为中村修二的发明成果至少价值600亿日元,约合5.8亿美元。

  但当事方日亚化学公司不服裁决并向高等法院提起上诉,最终历经4年漫长而痛苦的拉锯战,高等法院最终裁定日亚化学公司偿付中村修二8.4亿日元,按当时汇率约折合810万美元的费用。中村修二无奈接受了这一结果。



6人物资料:三位日籍(裔)获奖者

  赤崎勇(Isamu Akasaki)是日本工程学、物理学家,1929年出生于日本Chiran。1964年获得日本名古屋大学(Nagoya University)博士学位。曾任松下电器研究员,现任名城大学终身教授、名古屋大学特聘教授。文化勋章得主、文化功劳者。赤崎勇开发了氮化镓结晶化技术,并完成世界第一个高亮度的蓝色发光二极管。名古屋大学东山校区特别开辟「赤崎记念研究馆」以纪念其功绩。

  天野浩(Hiroshi Amano)是日本工程学家,1960出生于日本滨松市(Hamamatsu)。1989年在日本名古屋大学获得博士学位,是名古屋大学的教授。

  中村修二(Shuji Nakamura)是日裔美国科学家,电子工程学家,1954年出生于日本伊方町(Ikata)。他是高亮度蓝色发光二极管与青紫色雷射二极管的发明者,世称「蓝光之父」。1994年在日本德岛大学(University of Tokushima)获得博士学位。现任美国加州大学圣塔芭芭拉分校教授。2009年,中村修二获得日本人首座哈维奖。








回复

使用道具 举报

0

主题

42

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-7-29
发表于 2017-8-30 21:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 革命传承 于 2017-8-30 21:58 编辑
革命领袖 发表于 2017-8-30 12:31
至于你说到的等离子电视,从发光机理来说确实是目前色彩最好的电视,色彩准确性可以和灯管液晶持平!但色 ...

目前主流的白光LED采用的是蓝光LED发光二极管激发黄色荧光粉产生白光;
第一代量子点背光是通过蓝色背光源照射照射直径不同的红色和绿色量子点,从而形成红绿蓝(RGB)三原色;其本质上还是和主流白光LED一样为”光致发光“!既然是光致发光,那么原光源蓝光的量必然是会高于被激发出来的红绿光,只不过程度会比主流白光LED好!

未来的第二代量子点背光宣称是电致发光的,具体原理我还不明~
LG的OLED电视机发光机理介绍:LG的OLED的屏幕则采用白色发光与滤光片结合的技术实现全彩色显示。这种技术的全彩色像素点只有白色发光二极管。在三个白色发光OLED二极管的上部涂覆有红绿蓝三原色的滤光膜,进而形成视觉上的三原色发光。这种技术只涉及到白色一种OLED反光材料的制备,但是却需要采用三种滤光膜:不过滤光膜技术已已经在LCD液晶面板产业中广泛应用,非常成熟。
这么说来就算是目前市面上的OLED电视机还是离不开蓝光LED;怪不得我手机上采用三星的amoled屏幕后NTSC色域轻轻松松超越了100%;毕竟三星的amoled是真正的自发光oled!
看广告吹的天花乱坠,但挖根掘底的了解后还真吓一跳!目前最时髦的量子点电视,OLED电视居然还都离不开蓝光LED!
回复

使用道具 举报

9

主题

389

帖子

32

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-16
 楼主| 发表于 2017-8-31 11:25 | 显示全部楼层
革命传承 发表于 2017-8-30 21:55
目前主流的白光LED采用的是蓝光LED发光二极管激发黄色荧光粉产生白光;
第一代量子点背光是通过蓝色背光 ...

你把蓝光LED发明的历史文章转过来有什么用呢?解决关键问题了吗?得出什么惊人的结论了吗?能解释领袖一连串伟大真理中的真正奥秘吗?
没有啊!根本解释不通啊!


没有伟大领袖穿云破雾的火眼金睛,没有惊为天人的过人天赋,没有匪夷所思的出剑方位,没有变态的思维逻辑,那就你抵达不了真理的彼岸!
签名被屏蔽
回复

使用道具 举报

9

主题

389

帖子

32

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-16
 楼主| 发表于 2017-8-31 11:33 | 显示全部楼层
zhengfalian 发表于 2017-8-30 16:55
家电论坛版主你们好:为了论坛的了清静请封了这只法西斯领袖不要让它再到处放屁,同时为了公正起见也封了我 ...

你这条狗B,还想和领袖同归于尽?暴露你阴暗人格吧!
革命领袖就是小黄人们苦苦寻找几千年的卑鄙的主人!
这里的傻B版主们也苦等领袖好几年,最近几天版主们正看着领袖抠你女儿大B、抠你外孙女小嫩B的黄段子,正在乐不思蜀呢!
你个狗B不知趣,还有脸召唤正在边看领袖黄段子边手淫撸管子的版主们?你屎又吃撑了!
签名被屏蔽
回复

使用道具 举报

14

主题

1285

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2014-10-26
发表于 2017-8-31 13:48 | 显示全部楼层
你这只疯狗怎么又没死呢?昨天又晚上又和你死去的老娘干了一个晚上。汪汪汪世界上还有人理你吗疯狥?
回复

使用道具 举报

14

主题

1285

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2014-10-26
发表于 2017-8-31 13:55 | 显示全部楼层
你这只狗屁领袖还有脸上论坛敢快自尽吧,早死早超生省得再出来咬人。早睌出门被车压死还不如自行了断。
回复

使用道具 举报

14

主题

1285

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2014-10-26
发表于 2017-8-31 13:58 | 显示全部楼层
赶快去死吧早死论坛早清静
回复

使用道具 举报

14

主题

1285

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2014-10-26
发表于 2017-8-31 14:01 | 显示全部楼层
狗屁革命领袖不死论坛不安宁。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-5-19 12:44 , Processed in 0.236169 second(s), 24 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表