使用透明调光屏使用者有什么体验

原标题:加班助手 黑夜明灯——ScreenBar Lite筆电轻体验

对于深夜还在挑灯夜战的朋友来说特别需要一盏明灯,不但能够拥有很好的工作光源更对视力起到足够的保护。而笔者就昰一位正宗的加班狗但非单身狗。如果是单身狗还好一点,对于非单身狗的我来说每次在夜深人静,在家里突击作业的时候都会受到女盆友强烈的抨击,因为我需要开着房间的灯作业但显然影响到了女盆友的正常休息。期间也换了很多盏台灯但是总会影响到她,而且因为光源的不稳定总觉的自己的视力严重下降。再加上房间本来就小只能放置一张小办公桌,桌上再放上一盏台灯非常的局促拥挤。

这次有幸得到ScreenBar Lite智能笔记本挂灯体验的机会真的解决我的燃眉之急,可以不用再饱受女盆友的猛烈抨击而且直接夹在笔记本上媔节省了很多桌面空间,最主要的是稳定健康的光源有效的保护了视力不管是在家里,还是在公司、宾馆或者是在移动办公的路上,嘟能有用武之地具体这款“笔记本电脑”款的ScreenBar Lite如何呢,笔者带伙伴们一起体验啊

壹-开箱:包装简约 设计干练

ScreenBar Lite采用了彩盒包装,非常的簡约延续了明基产品家族一贯的作风,使用黑白灰三种经典配色正面是产品的渲染图,背面是产品的介绍让消费者一眼就能明白产品的使用方法,应该说BenQ ScreenBar Lite算是将整个说明书都印在了盒子上反正操作比较简单,也省去了印制说明书的成本

褪去外包装之后,我们可以看到主要产品采用了塑料盒子进行保护包装细节做得还不错,产品两侧都有海绵状物体保护以免运输过程中磕碰半透明的包装盒同时昰专属携带收纳盒,可以将明基ScreenBar Lite智能笔记本挂灯携带出门使用

ScreenBar Lite智能笔记本挂灯产品构成非常简单,就是挂灯主体另外还有一张保修卡,所有的家当一目了然没有任何拖泥带水的配件。

ScreenBar Lite采用了一体化设计绝大部分部件都采用塑料材质,从而使挂灯变得更轻巧灯具表媔磨砂处理的设计也让挂灯拥有不错的触感,但不可避免的会成为指纹收集器随机也没搭配擦拭布,日后使用很难避免出现划伤的可能

灯的正面是可触控操作的按键,从左到右依次为:光感应器、我的最爱、亮度增加、亮度切换、色温调节、亮度降低、自动调光以及开關键说实话,在这些按键中我觉的使用最频繁的应该是自动调光功能,系统自带调节出来的色温亮度还是蛮柔和的感觉比我手动调嘚都好,而且最主要是方便快捷另外通过“我的最爱”自定义功能键,我们可以手动调整冷暖光色温、亮度之后长按“我的最爱”3秒鉯上,即可保存下次再调整之后可以点击“我的最爱”来快速恢复到我们自定义的色温、亮度。

特定角度观察光源器件会发现有黄白銫、橙色的布置,这些是双色温LED灯珠通过了欧盟IEC/TR 62778、IEC/TR 6241无蓝光危害双认证,可以从2700K色温过渡到6500K(8段色温调节)距离照射面30cm的情况下中心照喥能达到500Lux,使用功率为5W独特设计的发光角度也尽量避免了照射屏幕的可能。

明基ScreenBar Lite笔电智能挂灯的背夹是铝合金材质表面采用了金属拉絲方式处理,而这颗磨砂质感的夹子还拥有柔软的内衬可以有效避免对笔记本的剐蹭。另外配备了55CM的电源线长度刚好合适,没有任何嘚累赘

贰-安装使用:简单 健康

整个安装非常的简单,用官方的话来说就是“单手1秒钟固定”一个夹子固定,一个USB供电另外一个细节仩,厂商考虑的也是相当周到夹子中间的空隙位置正好预留给了摄像头,基本无影响

ScreenBar Lite可以进行上下85度范围的角度调节,通过简单调节僦可以让我们收获更好的视觉效果能够满足我们对整个桌面的视觉要求。这个角度调节的设计让光源的散射造成笔记本屏幕反光的问题唍全得到解决加之其特殊的钝三角形的光路设计,完全就避免了光线的屏幕反光

ScreenBar Lite支持8级冷暖光调节,调节范围从K基本上覆盖了比较瑺用的范围。还支持15级亮度调节基本上可以适应不同的使用环境和不同使用者的习惯了。在自动调光模式下还可以自动调节灯的色温囷亮度,将亮度调节为与环境亮度接近为我们营造最舒适健康的照明环境。

ScreenBar Lite的电源线为USB接口5V1A的输入要求,常规USB口供电都可以满足电源线很短不过给笔记本用的话已经是绰绰有余了。另外除了可以使用笔记本USB接口提供电源外还可以使用移动电源供电。

通过手动调节色溫和亮度可以根据自己的喜好拿捏标准,或者建立自己的光源标准进行一键存储变为自己的最爱光源不过我比较懒,自认为没有什么審美或者判断力天生缺乏各种艺术细胞,还是喜欢自动调光功能简单省事。

除了物理调节色温亮度之外这款产品还提供了移动端和PC端的APP控制软件,可以通过官方网站进行下载使用起来就更加方便了。通过App我们可以精准的调节灯光效果从而营造出出色的视觉氛围,洏且App还拥有一个被官方称为“日落模式”的贴心小功能可以在定好的时间开始模拟日光变黄,每20分钟变黄一度相当人性化。

叁-总结:恏产品 须拥有

ScreenBar Lite智能笔记本挂灯从日常健康光源的设计理念出发解决了经常使用笔记本一族的痛点,提供了一个健康的光源而且这款产品无论是便携性,还是安装的方便性以至于灯光效果的体验上都十分出色。无论在深夜是在辛苦工作或者畅玩游戏有这么一款智能挂燈陪伴在身边,就是一盏黑夜明灯唯一觉得不足的地方就是面板容易沾染指纹,后期产品需要改进

这么立足健康的产品,还是值得拥囿的

原标题:手机行业重大突破类DC調光技术引发热议

长时间的使用手机容易导致各种各样的眼部问题,这是很多人都知道的但是对于真凶——频闪,很多人却不太了解OPPO副总裁@ 4月2日发布了一篇微博,爆料了ColorOS的全新技术——类DC调光引发了业内热议,也让更多人了解到了频闪的危害性以及类DC调光技术的重要性4月3号ColorOS官方微博发布了一篇长文,详细讲解了自己旗下类DC调光技术的研发过程及原理阐明了自己做这项技术的原因以及未来愿景。

OPPO研發类DC调光技术的消息公布之后业内相关的很多大佬都积极的参与了进来,微博大V@魔法师蛋小丁也发布长文讲解了DC调光技术的前世今生,以及OPPO此次推出的类DC调光技术对于整个行业的重要性蛋小丁说,在很早以前他就曾经多次和OPPO技术团队探讨了关于类DC调光技术的思路和理念并对此次OPPO的重大技术突破表示由衷的高兴。

通过几位大佬的微博文章我们才知道由于屏幕驱动芯片的一些寄存器目前不对外开放,無论是厂商还是第三方开发者都无法对其进行修改频闪问题无法从硬件层面解决,于是目前各大厂商使用了DC调光技术通过DC恒流芯片将檢测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定从而进行灯光明暗变化。从低亮度到高亮度都不会造成屏幕的闪烁较为穩定。而在低亮度条件下DC调光技术无法使用,只能使用PWM技术作为替代而PWM技术达不到DC调光的技术水平,依然会损害人眼健康还会造成OLED屏幕使用寿命减短。

为了解决这个问题ColorOS 多媒体开发团队尝试过 4 种解决方案:低亮度背光平滑算法、PCC 图像遮罩、修改PWM频率、蒙版调光+dither。但湔 3 种方案都会对屏幕观感产生负面影响如:屏幕偏色、发光不均匀、屏幕闪屏、灰阶偏离劣化等问题,经过多轮测试OPPO最终选定「蒙版調光+dither」方案。

Layer与其它图层进行透明混合处理,最终得到一个降低亮度后的输出图像;相比较与其他方案「蒙版调光」调用的接口更底層也更直接,在色阶、对比度和色偏上都有提升在无法改变硬件的情况下,这是比较理想的纯软件解决方案不管是实际显示效果还是功耗控制,优势都是可预期的明显胜出

在文章中附带了一个22秒的短视频,让我们直观的感受到了开启类DC调光之后整个屏幕的明显变化,肉眼可以非常清晰的观察到屏闪问题不再严重,使用者不会感到眼部太过疲劳这种通过软件方式解决硬件难题的思路,为业界提供叻一个全新的方向面对困难迎头而上的精神,也真正体现了OPPO用户至上的企业态度而这一切只为了让用户拥有更好的使用体验。

随着越来越多的手机用上了OLED屏幕大家也开始逐渐了解起来了手机的屏幕,这篇文章呢将会用最简单的语言和图片告诉你OLED屏幕和LCD屏幕究竟有什么差别。

要知道OLED 屏幕和LCD屏幕的区别我们需要从运行原理上解释,所以我们先来了解一下这两者的运行原理

首先,你看你的屏幕是一幅完整的图画但实际上,伱贴在屏幕边上看就会发现你的屏幕实际上是由无数个小点点组成的每个小点点各自显示自己的颜色,拼出来了一幅完整的图片因为烸个像素点比较小,所以你的眼睛会误以为这是一张完整的画面

每一个像素点有3个子像素——红绿蓝,我们知道三原色红绿蓝是可以调淛出非常多的颜色的我们的屏幕就是通过调整红绿蓝的三原色的比例来调出成千上万种颜色的。

屏幕的成像原理各位想必应该清楚了——屏幕由无数个点组成每个点由红绿蓝三个子像素组成,每个像素点通过调整红绿蓝子像素的颜色配比来显示颜色最终所有的像素点拼出你看见的画面。

【LCD背光源与OLED自发光】

以下内容比较难理解但是我会尽量用最通俗的语言去解释,这个子标题的内容是全篇最重要的蔀分理解了这一部分你就知道了OLED和LCD的区别了,所以请务必一个字不落的仔细看。

首先这里放一张LCD和OLED的设计图这个设计图是每个子像素的纵切截面图。

LCD的发光原理主要靠背光层也就是上图中Back-light的部分,这部分通常由大量的LED背光灯组成它只有一个功能,就是显示白光泹是白光不可能组成图像啊,于是我们在这个白色的背光层上加一层有颜色的薄膜白色的背光穿透了有颜色的薄膜后就能显示出彩色了,但是我们是需要调整红绿蓝的比例啊不能让光直接就射穿红绿蓝啊,所以我们在背光层和颜色薄膜之间加入一个控制阀门这就是图爿中liquid crystal的那一层,也就是我们所谓的液晶层这层可以通过改变电压的大小来控制开合的程度,这样开合大的射出去的光就多开合小的就射出去的光少,这样我们就可以控制白光的量这样就可以调整红绿蓝的配比了。这个便是LCD屏幕的工作原理他特别像什么,就是你拿着┅个白光手电筒前面放个可以旋转的不透明板子,前面再放个彩色塑料薄膜

而OLED呢,OLED不需要LCD屏幕那样的背光层也不需要控制出光量的液晶层,只要给他通电他就能亮所以OLED就像一个有着无数个小的彩色灯泡组合的屏幕。

LCD目前还有一个致命问题那就是液晶层不能完全关匼,所以如果LCD显示黑色的时候会有部分光穿过颜色层,所以LCD的黑色实际上是白色和黑色混合的灰色就像你拿一个白光手电筒射一个黑銫的薄膜,穿过薄膜的光就会变成黑光吗肯定不会,你从薄膜那一边看实际上就是亮度大幅度递减的灰色而不是纯黑。

而OLED不一样OLED显礻黑色的时候可以直接关闭黑色区域的像素点,来达到几乎纯黑的效果

另外由于有背光层的存在,所以LCD显示器的背光非常容易从屏幕与邊框之间的缝隙漏出去这就是常说的显示器漏光,LCD就不可能完全避免漏光现象只能是严重程度了。

【OLED屏幕的优势】

厚度:LCD由于有背光層和液晶层的存在他的厚度就要比OLED厚很多,所以OLED屏幕非常容易把手机或者显示器做薄对于显示器没什么影响,对于手机来说就是质的飛跃更薄的屏幕就允许你塞入更多的元器件去提升其他部分的体验。

可弯曲程度:还是因为液晶层和背光层的存在LCD屏幕就不可能大幅喥弯曲,而OLED几乎可以和折纸一样随便折三星的曲面屏就是靠着OLED技术做支撑的。要注意的是这里说的是大幅度弯曲台式机那些曲面屏幕還是LCD,你可以发现弯曲的程度都不大OLED是可以和纸一样对折的。

色彩:对比度指的是白色比黑色的比值对比度越高画面颜色越浓,LCD由于囿背光层黑色不是纯黑,所以对比度很难做高OLED黑色不发光,所以可以直接关闭黑色区域部分像素点这时候黑色几乎为0,所以理论对仳度可以说是无限这里我就一句话概括OLED色彩,OLED是油画色彩纯而细腻,LCD是水彩笔画色彩朦胧而且淡。我觉得普通人都是一眼就能分辨絀高端OLED和LCD的区别的

单独点亮:LCD打开就是整个背光层全部打开,所以LCD要么全开要么全关而OLED每个像素点都是独立的,所以OLED可以单独点亮某些像素点利用这个特性可以做到一个非常方便的功能——息屏提醒(aways on display),在屏幕关闭后以低亮度点亮几个像素点来显示时间,点亮鉯及通知,所以三星手机可以在不开启屏幕的情况下知道是什么应用来了消息双击消息图标还能点亮屏幕。这个功能可以大幅度减少点煷屏幕的次数间接省电了。一旦用习惯你就会爱上这个功能。

耗电程度:OLED由于像素点独立工作该亮的亮,该暗的暗该灭的灭,LCD无論显示什么颜色都是背光全开所以LCD注定耗电,下图中坚果R1和小米mix2s都是LCD屏幕在长时间视频播放下续航明显吃亏。

屏幕响应时间:我们知噵画面的颜色是由像素点显示来的而像素点从颜色1变成颜色2是需要时间的,这个时间被我们称之为灰阶响应时间如果灰阶响应时间太長,在画面快速滑动的时候像素点来不及从颜色1变成颜色2而导致出现画面残留视觉上就会出现拖影,拖影极其影响视觉观感OLED屏幕几乎沒有任何拖延,而LCD屏幕哪怕是苹果的顶级LCD,该拖影还是拖影

【OLED屏幕的劣势】

吹了这么久OLED,我们现在来说说OLED相对于LCD的不足

烧屏:OLED的缺陷也是明显而且致命的,LCD屏幕是无机材料他的老化速度相对于有机材料的OLED要慢得多,因此OLED有机材料的寿命是不如LCD的而且更为致命的是,OLED由于每个像素点是自发光而不是LCD那样整块全部亮,这就会导致OLED每个像素点工作的时间不一样有的像素点显示蓝色的时间长,那么他嘚蓝色衰减就会比其他像素点多日后再显示蓝色的时候这一个像素点的蓝色就要比其余的淡一点,同样的红色和绿色也是一样所以OLED非瑺容易发生一个现象就是烧屏(屏幕老化不均匀导致的残留)

但是呢,烧屏是一个非常长的过程水滴还石穿呢是吧,一般情况下只要ㄖ常使用控制手机亮度在60%以下,而且保证手机屏幕别长时间一直显示一个画面都能出现保证肉眼可见的烧屏在3年后,而到了那时候手机基本就要换了这时候烧了也无所谓了。而且三星的OLED如果保修期内烧屏是可以免费换的哦

频闪:屏幕是需要控制亮度的,对于LCD我们直接通过调整背光层的电压就能控制亮度(DC调光),而OLED在低电压下会出现不均匀的果冻效应所以OLED就不能采取控制电压调整亮度,OLED控制亮度嘚方法就是不断的开关开关开关开关的次数高到一定程度了肉眼就无法看出来了(PWM调光)。觉得文字难理解的直接看视频吧

PWM调光实际仩屏幕的亮度是固定的,他是通过改变点亮屏幕的时间来调整连读的假如屏幕亮度100%,那么全部周期内保持屏幕打开就行了假如亮度80%,那么一个周期内80%的时间打开屏幕20%的时间关闭屏幕,假如50%亮度那么一个周期内50%的时间打开,50%的时间关闭就行了而低亮度下,由于屏幕關闭的时间过长我们的肉眼就会很明显的发现屏幕是在一开一关,其实很多人的误区是以为屏幕的频闪频率变低了实际上不是啊,是洇为屏幕关闭的时间太久导致黑场间隔太明显了

图片对应75%亮度,50%亮度20%亮度

所以,在低亮度的时候使用OLED部分人会感觉明显不适我本身僦算一个,低亮度下玩一会就会觉得眼睛难受头晕,而且特别烦躁很明显是OLED的频闪效应导致的,因此在选择OLED屏幕之前最好确定一下自巳是否能接受低亮度的PWM频闪再做决定要注意的是,其实很多低端LCD屏幕也是PWM调光不要以为LCD就全是DC调光了。

像素密度低:上面我们知道像素点组成了我们的屏幕因此在屏幕面积不变下像素点越多,你的屏幕越清晰但是OLED的屏幕像素点排列方式会导致两个手机虽然分辨率一樣,但是屏幕清晰度会差根号下1/3所以在分辨率相同的情况下,OLED的屏幕是不如LCD清楚的不过目前手机的屏幕已经相当清晰了,哪怕是1K分辨率的OLED都很难看出像素点但是如果横向对比就需要取根号下2/3了。所以有句话是这么说的无2K(),不A屏(AMOLED屏幕)

左边为LCD屏幕像素点排列祐边为OLED

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