朱立全,姚昞暉,鄧林宵,楊雨樺,王 貫,顧 春,許立新*
(1.中國科學技術大學 核探測與核電子學國家重點實驗室,合肥 230026;2.中國科學技術大學 物理學院 安徽省光電子科學與技術重點實驗室,合肥 230026;3.先進激光技術安徽省實驗室,合肥 230026)
作為人機交互的重要界面,顯示設備近年來發展迅猛,以電腦、平板、手機和投影儀為代表的各種顯示系統相繼進入千家萬戶。隨著技術的發展,人們對顯示效果有了更高的要求。對于固定的圖像或者視頻源,其顯示效果完全由顯示系統的性能決定。一般來說,表征一個顯示系統性能的主要參數包括亮度、對比度、分辨率和色域[1-2]。色域表征著顯示系統渲染顏色的能力,是其最為重要的參數之一。色域包括色域大小和色域覆蓋率[3]兩個指標。色域大小即顯示系統的色域面積或色域體積[4],表征其可以渲染的顏色數量[5];色域覆蓋率即顯示系統的色域和目標色域的覆蓋程度,影響著該系統色彩還原和色域映射的能力。對于某一個確定的色域標準來說,顯示系統色域超出該標準的部分是沒有意義的,所以色域覆蓋率越高,則顯示系統可有效利用的色域越大。因此,研究色域的方向是在增加色域覆蓋率的基礎上盡可能地增加色域的大小。
色域大小可以通過減小光源的光譜寬度來提升。從早期的氙燈到發光二極管、微發光二極管、量子點,再到窄譜激光[6],隨著光源譜寬的減小,顯示系統的色域大小逐漸增大,且接近飽和,進一步減小譜寬對色域大小的影響極低[4]?!?br>