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¿Cuánto le dan los televisores a los televisores LED RGB, dice la compañía que fabrica QD para televisores?

¿Cuánto le dan los televisores a los televisores LED RGB, dice la compañía que fabrica QD para televisores?


En el Centro de Convenciones de Los Ángeles, dos televisores de 85 pulgadas se encuentran junto a Nanosys en una sala de reuniones de Display Week, una convención anual de tecnología entre empresas que incluye pantallas de todo tipo. Un televisor era un panel mini-LED con puntos cuánticos y el otro era un LED RGB, la tendencia televisiva más popular de este año. Ambos televisores mostraron el mismo contenido juntos para resaltar las diferencias entre las dos tecnologías, o más específicamente, para mostrar las posibles deficiencias de la retroiluminación LED RGB, en comparación con el punto supercuántico (SQD), que utiliza LED azules para la retroiluminación.

Probablemente debería mencionar los puntos cuánticos de Nanosys en el primer televisor.

Se presentará un televisor RGB junto con un televisor SQD en el stand de Nanosys en Display Week 2016.

En la demostración, uno al lado del otro, los televisores reprodujeron el mismo contenido juntos para facilitar la comparación.
Foto de John Higgins / The Verge

TV a la derecha, con Nanosys en los puntos cuánticos, etiquetado como el TCL X11L – solo confirma la parrilla estriada inferior – pero el otro probablemente sea el TCL RM9L. Nanosys no confirmará mucho, pero los televisores LED RGB de Samsung, LG y Sony en persona, y no fue ninguno de ellos. Jeff Yurek, presidente de marketing de Nanosys, me dijo que ambos televisores están configurados en modo cineasta en color nativo para permitir que ambos alcancen la gama más amplia posible.

Como repaso rápido, los televisores LED RGB utilizan LED rojos, verdes y azules en zonas separadas para crear una luz de fondo de color según la imagen que se muestra en la pantalla. En teoría, este televisor ofrece colores más vibrantes y saturados que un televisor mini-LED como el X11L con retroiluminación azul; no necesita depender únicamente de puntos cuánticos. El el primer problema potencial es que la luz coloreada proporcionada por la luz de fondo se diferencia en elementos o zonas vecinas en color, lo que da como resultado lo que se llama diafonía de color. En general, esto se puede hacer usando una camisa blanca o un sombrero rojo para que la piel cubierta luzca roja. Y esto es exactamente lo que muestra la demostración.

El color es negro con dos filas de seis cuadros de colores azul, verde, rojo, cian, magenta y amarillo, y una fila de cruces blancas debajo de la segunda fila.

En una de las manifestaciones se alterna este labio con dos hileras de garabatos y una hilera de cruces y otra diapositiva.
Imagen: Nanosys

El color es negro con dos filas de seis cuadros de colores azul, verde, rojo, cian, magenta y amarillo. En cada cuadro de la fila de la cabeza hay cruces blancas, así como cruces blancas debajo de la segunda fila de gorras.

En el televisor LED RGB, cuando se introdujo la cruz blanca en la fila superior del chip, hubo un cambio en la intensidad del color de esas pantallas.
Imagen: Nanosys

Una columna con cuadros azul, verde y rojo junto al triángulo CIE que muestra la cobertura de LED RGB y SQD con respecto al objetivo BT.2020.

Cuando los cuadrados se midieron sin la cruz blanca, los puntos de color del televisor LED RGB eran ligeramente más anchos que el SQD.
Imagen: Nanosys

Columnas de color azul, verde y rojo con una cruz blanca en cada una al lado del triángulo CIE que muestran la cobertura de LED RGB y SQD contra el objetivo BT.2020.

La cruz blanca del punto de color verde (parte superior del triángulo) y el punto de color azul (a la izquierda de la parte inferior del triángulo) se mueven entre los puntos de color SQD.
Imagen: Nanosys

A lo largo de la demostración, el mismo vídeo se transmite a ambos televisores. Una diapositiva muestra tres filas: dos filas de cuadros con el primer y segundo color: azul, verde, rojo, cian, magenta y amarillo, y una tercera con una delgada cruz blanca sobre un círculo negro debajo de cada cuadro de color. Los versos en la parte superior del cuadro alternan entre un cuadro sólido y uno con una cruz blanca en el interior. En un televisor LED RGB, cuando aparecía una cruz blanca en la fila superior, era fácil ver que el color del área alrededor de la cruz era un poco más claro y menos saturado. La diafonía de colores no sólo ocurre en la fila superior; El color del cuadro de la fila central también debe estar visiblemente rebajado en la cruz inferior. Este programa en la televisión El color BT.2020 está diseñado Las mediciones también, con la introducción de la cruz blanca, reducen globalmente la cobertura BT.2020, más dramática con puntos de color azul y verde.

Pero a menos que seas un nerd de las mediciones como yo, no miras bloques sólidos de color en tu televisor por diversión. También hay un efecto sobre el tono de la piel que, como humanos, se nota fácilmente. Como el color de los bloques en la cruz blanca, así el color coloreado en el tono de la cutícula; un retrato fijo del rostro de una mujer coloreado con color hizo que el tono de la piel cambiara a un color de fondo. Para asegurarme de que mi ojo no sangrara, como frente al televisor, utilicé la mira para enfocarme solo en una parte del rostro de la mujer, bloqueando el resto de mi vista. Todavía podía decir qué color se mostraba por el cambio en el color de su piel.

Dos gráficos que muestran la diferencia en el área BT.2020 y la cobertura de la tecnología LED SQD y RGB en porcentajes según el tamaño del área del parche.

Si bien las mediciones de BT.2020 se mantuvieron como un porcentaje constante en los televisores SQD, el porcentaje en los televisores LED RGB disminuyó a medida que el parche de color se hizo más pequeño.
Imagen: Nanosys

El SQD TV no mostró interferencia de color. También tenía un mejor contraste, que se debía al número de zonas de atenuación. Sin embargo, se anuncia que el X11L tiene zonas de asientos para 20.000 personas. según Rtingsel modelo de 85 pulgadas tiene 14.400, una cifra aún impresionante. El televisor LED RGB que utilicé en esta comparación tiene, según me dijeron, alrededor de 8000 zonas de atenuación. Una razón por la que el número es menor es porque cada zona de atenuación en un televisor RGB debe tener al menos tres LED (rojo, verde y azul) y ocupan espacio. Y como la luz de fondo se compone únicamente de LED azules, se puede atenuar una zona de LED, lo que brinda un control mucho más preciso.

Todo esto es realmente perceptible. En la escena de acción, cuando el movimiento es rápido y veloz, aún pude distinguir las diferencias ya que los colores afectaban claramente a quienes los rodeaban, especialmente los tonos de piel. Y por la noche el contraste de la escena era una diferencia notable. Si hubiera un televisor LED RGB solo en la habitación, sin un televisor SQD para comparar, no creo que la diafonía de colores se vería mal. Nuestros ojos pueden adaptarse rápidamente a los problemas visuales y dejamos de notarlos. Pero eliminar la comparación no elimina el problema.

Esta es información completamente nueva. Los expertos de la industria han estado preocupados por el potencial de interferencia de color en los televisores LED RGB desde que se anunció la tecnología en CES 2025. Esas preocupaciones han aumentado a medida que más televisores LED RGB llegan al mercado este año. LG Display, en particular un fabricante de paneles OLED que compiten directamente con los LED RGB, producir vídeos destacando los problemas unas semanas antes del CES de este año.

Por supuesto, Nanosys y LG Display tienen ventajas en la tecnología de TV RGB. Con respecto a un solo televisor LED RGB, ni siquiera contará la historia todo Televisor LED RGB. No noté ningún problema de diafonía cuando lo revisé. Hisense UR9sin embargo, cuanto más veo otros televisores LED RGB, más sentimos que el evento pasa y vuelve a caer en la retroiluminación blanca, no RGB, siempre que había muchos colores en la pantalla. Incluso las capacidades de procesamiento del próximo televisor LED RGB de Sony podrían provocar interferencias de color en esas configuraciones. Y todavía estamos en el comienzo de la historia de los televisores LED RGB. A medida que la tecnología continúa desarrollándose y mejorando, estos problemas deben mitigarse. Pero en 2026, el SQD al menos parece más alto.

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