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题名双通道8K电视电路系统初探
被引量:2
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作者
钟文馗
梁宁
郭斌
赖东林
冯杰
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机构
康佳集团股份有限公司
中国电子科技集团公司第三研究所
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出处
《电视技术》
2018年第4期62-66,共5页
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文摘
随着消费需求的升级和显示技术的提升,电视正在向着更高分辨率方向发展,4K电视逐渐普及,8K电视紧跟其后,将成为行业未来发展趋势。8K超高清电视即像素数目达7 680×4 320的电视,其像素数目是全高清电视的16倍,能够提供清晰度更高、更细腻的画质效果,因此,日本计划在2020年东京奥运会全面落实8K直播转播,2022年的北京冬奥会,8K也会是崭新的直播标准。目前支持8K信号的标准协议有DP1.4和HDMI2.1,刚发布不久,在此之前市面上销售的8K电视大多是4K输入的"伪8K电视",它是将4K图像上变换到8K来显示的,严格来说并非真正的8K超高清电视。本文介绍一种全新的双通道8K电视,包含4K通道和8K通道,其中8K通道实现了"8K信源-8K画质处理-8K像素驱动"的全程8K处理(真8K显示),给体验者以完美的视觉享受,特别是在大型直播现场、医疗显示、安防监控等方面,带来超高清的显示效果。
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关键词
8K电视
双通道
电路系统
8K解码
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Keywords
8K TV
dual channel
circuit system
8K decoding
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分类号
TN931.1
[电子电信—信号与信息处理]
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题名浅析激光电视投影屏幕
被引量:1
- 2
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作者
钟文馗
梁宁
郭斌
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机构
康佳集团股份有限公司
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出处
《电子产品世界》
2018年第8期36-38,52,共4页
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文摘
传统的液晶电视设计到100英寸及以上时,成本会大大增加,而且大屏液晶电视摆放比较占空间,搬运也很不方便。相比之下,激光电视的优势在于不需要占用太多投影机与屏幕之间的距离,且不易被中间的障碍物或者经过的人遮挡影像,可以轻松实现100英寸的超大画面,是家庭影院的首选。市面上激光电视专用抗环境光屏幕品牌众多,性能各异,详细分析了主流的激光电视专用抗光屏的技术原理和优势。
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关键词
激光电视
漫反射屏幕
抗光屏幕
光子晶体
菲涅耳结构
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分类号
TN949.15
[电子电信—信号与信息处理]
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题名电视双Wi-Fi无线投屏系统设计与实现
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作者
钟文馗
陈俊杰
王钒
王凯玉
李健燊
付兆丰
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机构
康佳集团股份有限公司
北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司
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出处
《电视技术》
2023年第11期30-35,共6页
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文摘
随着互联网的普及,消费者使用屏幕时间增长,对“大小屏”的联动需求日益增加,投屏技术的发展助力非生态厂商的产品解决联动需求。对于电视厂家,投屏技术依赖Wi-Fi、协议集成和应用开发,传统设计方案耗时长、操作步骤有一定上手难度,仍有改善空间。针对上述问题,在分析跨屏联动需求、无线投屏技术的基础上,解析一款双Wi-Fi无线投屏系统的设计与实现,为电视行业融入跨屏联动大潮提供一些参考。
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关键词
智能无线投屏
双Wi-Fi
电视
易投屏
混合投屏
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Keywords
smart wireless casting
dual Wi-Fi
television
easy casting
hybrid casting
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分类号
TP311.1
[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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题名基于不同色转换方式下占空比与色差的关系
- 4
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作者
杨梅慧
钟文馗
林伟瀚
胡文党
陈俐闯
谢沛川
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机构
康佳集团股份有限公司
深圳康佳电子科技有限公司
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出处
《液晶与显示》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第12期1672-1680,共9页
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基金
深圳市科技创新委员会资助项目(No.JSGG20201201100401003)。
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文摘
LCD背光的色彩转换包括蓝光激发YAG黄粉、蓝光激发β-SiAlON+KSF红粉、蓝光激发红绿量子点材料等3种方式。在数字调光模式下,3种色彩转换方案在不同电流占空比条件下的亮度变化趋势基本呈线性关系,但色坐标变化趋势差异明显。随着电流的变化,蓝光激发β-SiAlON+KSF红粉转换方案样品在3种样品中色坐标变化差异值最大,且红色变化比绿色明显。蓝光激发红绿量子点转换方案的色坐标变化介于其他两种方案之间,且绿色变化比红色明显。经分析,色坐标变化差异与红绿粉的量子激发效率差异有关。通过缩短KSF粉余辉时间及驱动电流调光周期可以消除“红爆”现象。
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关键词
色彩转换
色坐标
调光电流
光致发光
余辉
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Keywords
color conversion
color coordinates
dimming current
photoluminescence
afterglow
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分类号
TN27
[电子电信—物理电子学]
TN141
[电子电信—物理电子学]
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