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TN?IPS?笔记本的屏幕到底都有什么不一样?

DR.琰 原创 2017-09-19 08:55:45
笔记本_趣闻杂谈

  【PConline 杂谈】屏幕类型是个老生常谈的话题,现如今也早已成为各大笔记本厂商宣传自家产品、提高自身品牌影响力的重要手段,而细细数数,其实现今市面上主要流通的显示屏也就这么几类:OLED面板,IPS面板,PLS面板,PVA面板,ADS面,MVA面板,TN面板以及IGZO屏。那我们就来聊聊,这些流通在市面上的显示屏,各自都有什么特点和技术特征,以及,他们都有着怎样的优缺点呢?今天呢,就先从TN屏开始咯~

TN屏

  TN面板全称为 Twisted Nematic (扭曲向列型)面板,最大的特点莫过于,如果你用用手指在屏幕上划过的话,就会出现水波纹一般的轨迹(而这也是通常我们辨识TN屏的一个重要方法)。

显微镜下的TN屏

  由于价格低廉,成本可控,许多厂商也都喜欢选择TN屏来作为笔记本的屏幕面板类型,不过目前我们看到的TN面板也大多是改良型的TN+film屏了——film即补偿膜,它弥补了TN面板可视角度的不足,而改良过的TN面板,其可视角度也甚至已经达到160°了。

TN面板技术细节

  原理:将两块偏光镜P1和P2互呈90度平行摆放。在偏光镜P1,P2间注入液晶LC(实际上偏光镜和液晶还隔有玻璃层G和导电板E1,E2),在不通电的时候液晶分子会呈螺旋状排列,使光线逐渐扭曲透过偏光镜。通电的情况下液晶分子会因电场作用顺偏光镜法线方向排列,由于两块偏光镜呈90度方向,这时光线不能透过偏光镜。

早在1911年,这一现象就被法国物理学家Charles-Victor Mauguin注意到了。 

左:电路断开,液晶亮    右:回路接通,液晶不亮

  而我们平常所说的灰阶响应时间,指的就是液晶单元针对输入信号从一个灰度值过渡到另一个灰度值所需要的时间,即液晶单元从一种分子排列状态转变成另外一种分子排列状态所需要的时间,响应时间愈小愈好,它反映了液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,其原理是在液晶分子内施加电压,使液晶分子扭转与恢复,而通常提到的25ms、16ms就是指的这个反应时间,反应时间越短,则使用者在看动态画面时越不会有尾影拖曳的感觉。

示意:从左往右反应时间越来越短,最左...看着就好像那啥多了一样

  不过现今使用的RTC-OD(Response Time Compensation-Overdrive)技术,也让制造商得以有效的降低了灰阶响应时间(G2G),因此,在现如今的TN型面板上,像素的反应时间也已经快到足以大幅减少残影问题了。

RTC-OD(Response Time Compensation-Overdrive)技术:液晶显示器通过旋转液晶分子到不同的路线来中和光流,并根据每个像素的电子设定来传输或多或少的光。

TN面板优缺点解析

  这样一类广为应用的面板类型,既然能得到应用,也必然是有着巨大优势的,但广为应用也并不意味着它是完美的,那么,一体两面的它,有着怎样的优势,又有着怎样无可避免的缺憾呢?

TN面板的优点:

  TN面板的特点是液晶分子偏转速度快,因此在响应时间上也比较容易提高。由于输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,因此它的响应时间也很容易提高,并且,随着TN面板的不断改良,最新的TN面板显示器也经营不会再因为高效的响应时间而牺牲画质了,而低廉的价格和更好的能耗控制也是它的一大优势。

下面的三栏分别是从上下以及侧面看屏幕的效果

TN面板的缺点:

  作为原生6Bit的面板,TN面板只能显示红/绿/蓝各64色,最大实际色彩仅有262.144种,即使通过“抖动”技术可以使其获得超过1600万种色彩的表现能力,也只能够显示0到252灰阶的三原色——最后得到的色彩显示数也只有是1620万色而已,而不是我们通常所说的24位真彩色(亦即1670万色),加上TN面板提高对比度的难度较大,其直接暴露出来的问题就是色域窄、还原能力差、过渡不自然,以及可视角度窄等问题,而早期产品甚至还有拖影和重影的问题(而对于玩游戏和看电影来说,色彩和可视角度都是很重要的)。

TN屏笔记本推荐指数:
日常使用:★★★
游戏使用:★★★

总结

  作为现今一代显示屏技术,TN屏的优势也正在被其他新类型的屏幕赶超,一代又一代的屏幕技术的刷新带给了我们不同的使用体验,随着时代的推移,也有了越来越多更加优秀的屏幕面板。不过这里,相比之下,还是更推荐非TN屏的笔记本,更丰富的色彩本身对于眼睛就是一种保护,而更宽的可视角度当然也更加便利一些。

  那么对于使用其他类型屏幕的笔记本,哪一种屏幕的笔记本更为合适呢?当然,对于玩游戏和日常使用还是要区分开的,之后我们也会聊一聊,其他几种屏幕的笔记本,都有着怎样的优势和缺憾,而对于日常使用和玩游戏,哪种屏幕更为合适。

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