Различная интенсивность цвета от простых субпикселей ON/OFF RGB

Недавно я заинтересовался электронной бумагой. Мне понравился дизайн от Mirasol: https://en.wikipedia.org/wiki/Interferometric_modulator_display .

введите описание изображения здесь

Однако я не понимаю следующего: их субпиксели либо включены (цвет), либо выключены (черный). Поэтому мне интересно, как они могут производить более светлые и более темные цвета?

Под более светлыми и темными цветами я подразумеваю настройку интенсивности цвета. Например, для красного:

введите описание изображения здесь

Из статьи похоже, что пиксели могут быть только включены или выключены. Но это нормально для многих типов дисплеев (но не для таких приложений, как экраны телевизоров). Кроме того, промежуточные оттенки цветов могут быть визуально показаны с помощью «дизеринга» пикселей, благодаря чему газеты могут отображать внешний вид изображений в градациях серого, даже если в них используются только черные чернила.
большое спасибо за ваш комментарий. Можете ли вы указать мне какое-либо объяснение сглаживания для кого-то, кто не из области? Спасибо.
Очень краткое и простое описание дизеринга: webstyleguide.com/wsg2/graphics/dither.html
Обратите внимание, что один пиксель имеет много субпикселей.
@JonCuster - я даже не внимательно посмотрел на диаграмму, чтобы заметить это. Да, если эти отдельные блоки представляют субпиксели, то похоже, что существует 14-битный контроль над интенсивностью каждого из трех основных цветов. Однако с точки зрения пикселей это довольно большой пиксель с 6x7 = 42 субпикселями в нем.

Ответы (1)

Чего я не понимаю, так это следующего: их субпиксели либо включены (цвет), либо выключены (черный). Поэтому мне интересно, как они могут производить более светлые и более темные цвета?

Это дисплей с передней подсветкой, работающий от внешнего освещения. Когда дисплей не обновляется, питание не используется, аналогично электронной бумаге .

В выключенном состоянии субпиксель черный. Во включенном состоянии субпиксель полностью (100%) отражающий для своего временного интервала, именно частота интервалов определяет интенсивность, а комбинация субпикселей определяет цвет каждого пикселя. (Источник: страница: 33, столбец 7, строки с 40 по 65 следующего патента).

Предоставленная вами ссылка в ссылке 6 ведет к патенту US5835255A «Матрицы модуляторов видимого спектра», в котором объясняются детали их работы:

Страница: 34 Столбец 9 — Строка 20 — «Поток импульсов на каждой линии 168 имеет рабочий цикл, подходящий для достижения надлежащего процента отражения для трех секций каждого тридиполя. Ссылаясь на фиг. 10 A, 10 B и 10C , например, поток импульсов 170 имеет период T и коэффициент заполнения 50%. В течение первых 50% каждого периода T вход источника 164 смещения имеет высокий уровень, а соответствующий выход источника 164 представляет собой высокое напряжение. эта часть циклической дипольной антенны 80 будет отражать весь принимаемый свет, имеющий резонансную длину волны дипольной антенны.Для вторых 50% цикла выходной сигнал источника 164будет низким, и дипольные антенны 80 будут поглощать принимаемый свет. На фиг. 10B , 10C , потоки 172 , 174 импульсов представляют 30%-й рабочий цикл и 100%-й рабочий цикл соответственно; при скважности 30 % эффективная интенсивность светового излучения дипольных антенн секции составит 30 %; для рабочего цикла 100% эффективная интенсивность составляет 100%.

Например, если конкретный пиксель изображения должен быть коричневым, относительные интенсивности, требуемые для трех красных, 25 зеленых и синих участков 60, 62, 64, могут быть соответственно 30, 40 и 10. Входные сигналы к источникам 164 смещения , подключенным к линиям 168 , будут иметь рабочие циклы, соответственно, 30%, 40% и 10%. Соседний пиксель, который должен быть коричневым того же оттенка, но большей яркости, может потребовать рабочих циклов 45%, 60% и 15%.

Ссылаясь на фиг. 11 , для выполнения доставки сигналов с широтно-импульсной модуляцией от схемы 26 к модулям 46 схемы пикселя каждый модуль 46 схемы в строке включает в себя запоминающее устройство 180 , 182 для двух битов. Элементы хранения бита 1 180 модулей 46 в строке соединены вместе для создания одного длинного сдвигового регистра с сигналами с широтно-импульсной модуляцией, передаваемыми по линии 184 данных строки.от пикселя к пикселю. Если, например, период модулированных сигналов составляет 1 миллисекунду и существует десять различных уровней интенсивности, то целая строка битов (представляющая включенное или выключенное состояние соответствующих пикселей в строке в течение последующей 1/20 миллисекунды) смещается вниз по строке каждые 1/10 миллисекунды. В конце начальной 1/10 миллисекунды все биты в элементах 180 сдвигаются к соответствующим элементам 182 импульсом строба на линии 186 строба . Содержимое каждого элемента 182 является входом для драйвера 188.для соответствующего одного из трех цветов этого пикселя, который, в свою очередь, управляет соответствующей секцией 60, 62, 64 тридиполя. Скорость, с которой данные сдвигаются по сдвиговым регистрам, определяется количеством элементов в данной строке, количеством строк, количеством уровней интенсивности и частотой обновления всего массива.

Фигуры 10А, В и С.

Рисунок 11

Большое спасибо за ваш ответ. Итак, резюмируя: они используют широтно-импульсную модуляцию, как в диоде, для получения различной интенсивности цветов. Это верно ?
Да, рабочий цикл определяет интенсивность.