QLED TV’s: wat zijn het, waarom zijn ze goed en zijn ze de moeite waard om te kopen? QD-LED- of quantum dot-displays - waarom ze de toekomst zijn

4 december 2016 om 22:35 uur

Quantum dots en waarom ze zijn geïnstalleerd

  • Kwantumtechnologieën,
  • Monitoren en televisie

Goede dag, Habrazhiteliki! Ik denk dat veel mensen hebben gemerkt dat advertenties over displays op basis van quantum dot-technologie, de zogenaamde QD – LED (QLED) displays, steeds vaker verschijnen, ondanks het feit dat dit op dit moment alleen maar marketing is. Net als LED TV en Retina is dit een technologie voor het maken van LCD-schermen die op kwantumdots gebaseerde LED's als achtergrondverlichting gebruiken.

Je nederige dienaar besloot uit te zoeken wat kwantumdots zijn en waarvoor ze worden gebruikt.

In plaats van introduceren

Kwantum stip- een fragment van een geleider of halfgeleider, waarvan de ladingsdragers (elektronen of gaten) in alle drie de dimensies beperkt zijn in de ruimte. De grootte van een kwantumdot moet klein genoeg zijn om kwantumeffecten significant te laten zijn. Dit wordt bereikt als de kinetische energie van het elektron merkbaar groter is dan alle andere energieschalen: in de eerste plaats groter dan de temperatuur, uitgedrukt in energie-eenheden. Quantum dots werden voor het eerst gesynthetiseerd in het begin van de jaren tachtig door Alexei Ekimov in een glasmatrix en door Louis E. Brus in colloïdale oplossingen. De term ‘quantum dot’ werd bedacht door Mark Reed.

Het energiespectrum van een kwantumdot is discreet, en de afstand tussen stationaire energieniveaus van de ladingsdrager hangt af van de grootte van de kwantumdot zelf, namelijk - ħ/(2md^2), waarbij:

  1. ħ - verminderde constante van Planck;
  2. d is de karakteristieke grootte van het punt;
  3. m is de effectieve massa van een elektron in een punt
Simpel gezegd is een kwantumdot een halfgeleider waarvan de elektrische kenmerken afhangen van de grootte en vorm ervan.


Wanneer een elektron bijvoorbeeld naar een lager energieniveau beweegt, wordt een foton uitgezonden; Omdat je de grootte van een kwantumdot kunt aanpassen, kun je ook de energie van het uitgezonden foton veranderen, en dus de kleur van het licht dat door de kwantumdot wordt uitgezonden.

Soorten Quantum Dots

Er zijn twee soorten:
  • epitaxiale kwantumdots;
  • colloïdale kwantumdots.
In feite zijn ze vernoemd naar de methoden die zijn gebruikt om ze te verkrijgen. Ik zal er niet in detail over praten vanwege het grote aantal chemische termen (Google zal helpen). Ik wil er alleen aan toevoegen dat het met behulp van colloïdale synthese mogelijk is om nanokristallen te verkrijgen die zijn bedekt met een laag geadsorbeerde oppervlakteactieve moleculen. Ze zijn dus oplosbaar in organische oplosmiddelen en, na modificatie, ook in polaire oplosmiddelen.

Quantum dot-ontwerp

Typisch is een quantum dot een halfgeleiderkristal waarin kwantumeffecten worden gerealiseerd. Een elektron in zo'n kristal voelt alsof het zich in een driedimensionale potentiaalbron bevindt en veel stationaire energieniveaus heeft. Dienovereenkomstig kan een kwantumdot, wanneer hij van het ene niveau naar het andere gaat, een foton uitzenden. Met dit alles zijn de overgangen eenvoudig te controleren door de afmetingen van het kristal te veranderen. Het is ook mogelijk om een ​​elektron naar een hoog energieniveau over te brengen en straling te ontvangen van de overgang tussen lager gelegen niveaus, waardoor we luminescentie verkrijgen. Eigenlijk was het de waarneming van dit fenomeen die diende als de eerste waarneming van kwantumdots.

Nu over de displays

De geschiedenis van volwaardige beeldschermen begon in februari 2011, toen Samsung Electronics de ontwikkeling presenteerde van een kleurenbeeldscherm op basis van QLED-kwantumdots. Het was een 4-inch display dat werd bestuurd door een actieve matrix, d.w.z. Elke kleurkwantumdotpixel kan worden in- en uitgeschakeld door een dunnefilmtransistor.

Om een ​​prototype te maken, wordt een laag quantum dot-oplossing op een siliciumprintplaat aangebracht en wordt er een oplosmiddel op gespoten. Vervolgens wordt een rubberen stempel met een kamoppervlak in de laag kwantumdots gedrukt, gescheiden en op glas of flexibel plastic gestempeld. Dit is hoe strepen van kwantumdots op een substraat worden aangebracht. Bij kleurendisplays bevat elke pixel een rode, groene of blauwe subpixel. Dienovereenkomstig worden deze kleuren met verschillende intensiteiten gebruikt om zoveel mogelijk tinten te verkrijgen.

De volgende stap in de ontwikkeling was de publicatie van een artikel van wetenschappers van het Indian Institute of Science in Bangalore. Waar kwantumdots werden beschreven die niet alleen in oranje oplichten, maar ook in het bereik van donkergroen tot rood.

Waarom is LCD slechter?

Het belangrijkste verschil tussen een QLED-display en een LCD is dat deze laatste slechts 20-30% van het kleurbereik kan dekken. Ook is het bij QLED tv's niet nodig om een ​​laag met lichtfilters te gebruiken, omdat de kristallen, wanneer er spanning op wordt gezet, altijd licht uitstralen met een duidelijk gedefinieerde golflengte en daardoor met dezelfde kleurwaarde.


Er was ook nieuws over de verkoop van een computerscherm op basis van kwantumdots in China. Helaas heb ik, in tegenstelling tot op tv, nog niet de kans gehad om het met eigen ogen te controleren.

P.S. Het is vermeldenswaard dat het toepassingsgebied van kwantumdots niet alleen beperkt is tot LED-monitoren, maar dat ze ook kunnen worden gebruikt in veldeffecttransistors, fotocellen, laserdiodes en de mogelijkheid om ze te gebruiken in de geneeskunde en kwantumcomputers; wordt ook bestudeerd.

PPS Als we het hebben over mijn persoonlijke mening, dan denk ik dat ze de komende tien jaar niet populair zullen zijn, niet omdat ze weinig bekend zijn, maar omdat de prijzen voor deze beeldschermen torenhoog zijn, maar ik wil nog steeds hopen dat kwantum de punten zullen hun toepassing vinden in de geneeskunde en zullen niet alleen worden gebruikt om de winst te vergroten, maar ook voor goede doeleinden.

Tags:

  • QLED
  • LED
  • Kwantumweergave
Tags toevoegen

Nanotechnologie in Sony's nieuwe generatie tv's

In januari, op CES 2013, kondigde Sony verschillende nieuwe lcd-tv's aan met Triluminos-achtergrondverlichtingstechnologie. De nieuwe tegenlichtmethode moet “rijke, natuurgetrouwe kleuren en een uitstekende reproductie van de rode en groene delen van het kleurenspectrum” opleveren. Als je dieper graaft, blijkt dat Triluminos de optische ‘Color IQ’-technologie van het Amerikaanse bedrijf QD Vision bevat, waarbij zogenaamde quantum dots worden gebruikt als achtergrondverlichting voor het LCD-paneel.

Wat zijn kwantumdots?

Een kwantumdot is een halfgeleider waarvan de elektrische kenmerken afhangen van de grootte en vorm ervan. Hoe kleiner de kristalgrootte, hoe groter de afstand tussen energieniveaus. Wanneer een elektron naar een lager energieniveau beweegt, wordt een foton uitgezonden. Door de grootte van de quantum dot aan te passen, kunnen we de energie van het uitgezonden foton veranderen, wat betekent dat we de kleur van het door de quantum dot uitgezonden licht kunnen veranderen. Het belangrijkste voordeel van een kwantumdot is het vermogen om de golflengte van het uitgezonden licht nauwkeurig af te stemmen door de grootte ervan te veranderen.

Als je niet te veel in details wilt treden, kun je kwantumdots beschouwen als miniatuurelementen met unieke eigenschappen, waaronder het vermogen om alleen licht uit te zenden in een specifiek, smal golflengtebereik. Een soort microscopisch kleine emitters die groen, rood of blauw gloeien, afhankelijk van de grootte van de elementen.


Rood, groen en blauw spectrum van kwantumdots

Alle tv's creëren beelden door drie primaire kleuren te mengen: rood, groen en blauw (RGB). Toegegeven, Sharp voegt ook geel toe, een extra kleur. Maar dit verandert niets aan de essentie van het systeem voor het creëren van een kleurenbeeld op een tv. Verlichtingsbronnen met een strikt gespecificeerde golflengte zijn in een verlichtingssysteem optimaaler dan wit licht. Hoe nauwkeuriger de RGB-achtergrondverlichtingskleuren, hoe natuurlijker de kleurtonen op het scherm zullen zijn. En door RGB-bronnen in verschillende verhoudingen te mixen, ontstaan ​​alle mogelijke kleurschakeringen voor het huidige televisiesysteem.

Conventionele LCD-schermen creëren deze kleuren met behulp van kleurfilters. Plasmaschermen creëren RGB-kleuren met behulp van een fosfor die oplicht in een van de drie primaire kleuren (bioscoop-tv's werkten op een vergelijkbare manier). LG en Samsung OLED-tv's gebruiken tegenwoordig verschillende methoden. De technologie van LG maakt gebruik van witte OLED-bronnen bedekt met kleurenfilters. Samsung maakt gebruik van zelfverlichtende rode, groene en blauwe OLED-subpixels.

Dus hoe gebruikt Sony kwantumdots?

Sony X9005- en W905-tv's

Vanaf de tv-modellen van Sony uit 2013 worden kwantumdots gebruikt om de achtergrondverlichting in de tv's uit de X9005- en W905-serie te maken. Traditionele LCD LED-modellen maken gebruik van blauwe LED's die zijn gecoat met een speciale gele fosfor om een ​​lichtstroom over een relatief brede band te creëren, met een spectraal maximum in het gele gebied. Dat is behoorlijk efficiënt in vergelijking met andere technologieën (bijvoorbeeld CCFL LCD en plasma), maar kost nog steeds veel energie.

Triluminos maakt gebruik van blauwe LED's, maar ze worden niet bedekt door een gele fosfor; Blauwe LED's vervullen dus twee functies: het creëren van een primaire lichtbron en het opwekken van rode en groene kwantumdotbronnen. Ongeveer tweederde van de lichtenergie van blauwe LED's wordt gebruikt om kwantumdots te exciteren.

De afbeelding toont schematisch de werkingsprincipes van de traditionele LED-zijverlichting van het LCD-paneel (hierboven) en de achtergrondverlichting in Sony Triluminos-tv's. In een traditioneel systeem plant het licht van een witte LED-bron zich voort langs een lichtgeleider langs het paneel (erachter) en verlicht, gereflecteerd door de reflector, de pixelcellen van het paneel. In de onderste figuur is het principe van lichtvoortplanting hetzelfde. Maar in Triluminos gaat blauw LED-licht door rode en groene kwantumdots.

Sommigen herinneren zich misschien de tv's van het merk "Triluminos" die Sony eerder produceerde met kleuren-LED's. Maar de 2013-versie van "Triluminos" onderscheidt zich niet alleen door het gebruik van kwantumdots. Tegenwoordig gebruiken Sony Triluminos-modellen een LCD-paneelontwerp met randverlichting, terwijl in 2008 een volledige reeks RGB-bronnen achter het paneel werd gebruikt.

Wat doen kwantumstippen op tv?

Sony zegt dat de nieuweie, vergeleken met lcd-tv's die witte LED's gebruiken, het kleurengamma uitbreidt naar tinten die potentieel haalbaar zijn met de juiste videobronnen. Maar aangezien alle moderne tv's in staat zijn alle kleurschakeringen van standaard videobronnen volledig te reproduceren, is deze bewering in zekere zin een marketinghyperbool.

Niettemin heeft de nieuwe technologie voordelen, ook al negeren we de vervelende marketing en de voordelen die in de toekomst worden verwacht met de komst van videobronnen met een uitgebreid kleurengamma. Toen we de kleurweergave van REC evalueerden, werd deze gekalibreerd. 709 projectoren met LED-bronnen merkten op dat de kleuren van RGB-LED's er natuurlijker uitzagen dan die gecreëerd met behulp van kleurenfilters (DLP-projectoren), tweekleurenspiegels (LCD/LCOS-projectoren) of kwikprojectielampen. Een van de tv-technologiespecialisten merkte op dat het licht van LED-bronnen lijkt op een schilderij geschilderd met zuiverdere kleuren.

En sommige recensenten van cnet.com merken bij het testen van conventionele LCD LED-tv's in hun recensies een blauwachtige tint op de schermen op, vergeleken met bijvoorbeeld plasmaschermen. Dit effect is meestal het meest merkbaar in donkere gebieden, maar ik heb een lichte blauwachtige "koelte" opgemerkt in zowel helderdere materialen als huidtinten. In sommige gevallen is dit zelfs merkbaar ondanks de ogenschijnlijk uitstekende kleur volgens de meetresultaten.

Het is dus waarschijnlijk dat met dezelfde gemeten kleurnauwkeurigheidsresultaten het beeld op beeldschermen met kwantumdots realistischer zal zijn. Maar hoeveel is onbekend? Maar zal het mengen van oververzadigde kleuren niet tot andere problemen leiden? Hoe zullen de kleurfilters die nog steeds op het LCD-scherm worden gebruikt, presteren als de achtergrondverlichting “pure” kleuren heeft? Antwoorden op deze aannames en vragen moeten worden gezocht in recensies van de nieuwe tv’s uit de X9005-serie en andere tv’s met quantum dot-achtergrondverlichting.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

De huidige generatie quantum dot-technologie in tv’s maakt gebruik van een primaire lichtbron, zoals de blauwe LED’s in Sony Triluminos. Maar dit is niet nodig en zal niet altijd zo zijn. Quantum dots kunnen ook rechtstreeks worden aangeslagen. Het is dus mogelijk om een ​​achtergrondverlichtingssysteem voor LCD-panelen te creëren dat volledig op kwantumdots is gebaseerd. Maar kwantumdots kunnen voor meer dan alleen verlichting worden gebruikt. Ook is het mogelijk om een ​​direct zelfverlichtend display te maken, vergelijkbaar met OLED-displays. Maar in plaats van organische LED's zullen zelfemitterende kwantumdots van drie primaire kleuren worden gebruikt. QD Vision noemt deze beeldschermen ‘QLED’ en ze kunnen functies hebben die vergelijkbaar zijn met wat OLED-beeldschermen tegenwoordig vertonen (zoals oneindig contrast). Zullen ze een nog betere kleurweergave en een lager energieverbruik kunnen bieden? Op dit moment is het nog niet duidelijk. Gezien de technologische uitdagingen bij het beheersen van de massaproductie van OLED-tv's is het zeer bemoedigend dat er een andere technologie aan de horizon staat die vergelijkbare potentieel opwindende mogelijkheden zou kunnen hebben.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Conclusie

In tegenstelling tot veel nieuwe technologieën die tegenwoordig op beurzen worden gedemonstreerd, wordt de quantum dot-technologie al daadwerkelijk gebruikt en heeft deze een goed potentieel voor verdere verbetering. Momenteel worden kwantumdots alleen gebruikt in de achtergrondverlichtingssystemen van enkele van Sony's beste lcd-tv's. Maar net als beeldschermen op basis van OLED-bronnen kunnen ze een veelbelovende basis worden voor toekomstige beeldschermen. Hoe mogelijk is dit? Laten we afwachten.

Samsung heeft geschatte data aangekondigd voor de uitbreiding van het assortiment SUHD TV-modellen dat in 2016 in Rusland beschikbaar is, evenals adviesprijzen daarvoor: van 110 duizend tot anderhalf miljoen roebel. Alle apparaten worden in Rusland geassembleerd - in de Samsung-fabriek in de Kaluga-regio.

Momenteel kun je in Rusland al bepaalde tv-modellen kopen van de Koreaanse fabrikant met beeldschermen die quantum dot-technologie gebruiken om het beeld te verbeteren, maar sommige lijnen zijn nog helemaal niet vertegenwoordigd op de Russische markt, of zijn niet in alle diagonalen vertegenwoordigd .

Kwantumdots - wat zijn dat?

Wat zijn kwantumdots? Dit zijn halfgeleider nanokristallen, enkele tientallen atomen groot, die gloeien wanneer ze worden blootgesteld aan stroom of licht. Ze stralen verschillende kleuren uit, afhankelijk van de grootte en het materiaal waaruit ze zijn gemaakt. Het gebruik van quantum dots in LCD-schermen maakt het mogelijk om de kleurweergave en het contrast van het beeld te verbeteren, waardoor het dichter bij OLED-schermen komt en de noodzaak voor extra witte achtergrondverlichting-LED’s (in het RGBW-schema) en kleurfilters wordt geëlimineerd. In wezen ‘zetten’ kwantumstippen het blauwe licht van LED’s om in andere primaire kleuren, waardoor een beeld ontstaat.

Het zijn deze microscopisch kleine kristallen die in een specifieke kleur oplichten die het mogelijk maken om HDR-content op tv’s weer te geven: afbeeldingen en video’s met een groot dynamisch bereik, waarin details zowel in zeer donkere als in zeer lichte gebieden te zien zijn. De Samsung tv-schermen van modeljaar 2016 maken gebruik van milieuvriendelijke, cadmiumvrije quantum dot-technologie. Blijkbaar hebben de Koreanen besloten om quantum dots te verkiezen boven OLED-technologie, wat tv's onbetaalbaar duur maakt en een aantal nadelen heeft: een beperking van de maximale helderheid en problemen met het geleidelijk uitbranden van lichtgevende elementen.

Nieuwe Samsung-tv's 2016

Samsungs meest betaalbare SUHD tv-model met ondersteuning voor 4K en HDR1000 (geleverd door quantum dots) behoort tot de KS7000-lijn en heeft een diagonaal van 49 inch. De aanbevolen verkoopprijs is 109.990 roebel en de verkoop begint in juli. Deze lijn zal ook tv's bevatten met diagonalen van 55 en 60 inch.

De KS7500-lijn biedt ongeveer dezelfde functies en beeldkwaliteit als de KS7000, maar de tv's hebben gebogen schermen. De 49- en 55-inch KS7500-modellen zijn al te koop in Rusland (de 49-inch kost RUB 119.990), en het oudere 60-inch model zal in juli in de detailhandel debuteren.

Een maand later, in augustus, is Samsung van plan om het top 75-inch model uit de KS8000-serie flatpanel-tv's die al in de winkels te zien zijn, te gaan verkopen, en tegelijkertijd zal ook de 78-inch gebogen tv uit de KS9000-serie verschijnen. in winkels. Ten slotte staat het topmodel 88KS9800 met een prijskaartje van 1.499.990 roebel gepland om aan het einde van de zomer op de Russische markt te komen.

Alle Samsung tv’s van modeljaar 2016 kregen een elegant (niet alleen voorkant maar ook achterkant) design, Ultra Black antireflectiecoating en nieuwe software die het werken met slimme applicaties, waaronder streamingdiensten, zo gemakkelijk mogelijk maakt. Daarnaast zijn de toestellen voorzien van een speciale Samsung One Remote, waarmee je niet alleen de tv, maar ook andere daarop aangesloten apparaten kunt bedienen.

Wereldwijde fabrikanten willen hun producten zo aantrekkelijk mogelijk maken voor gebruikers en introduceren daarom voortdurend nieuwe technologieën. Dat had ook gevolgen voor televisies: ultramoderne modellen geven zo'n realistisch beeld dat je het gevoel krijgt dat de actie niet op het scherm plaatsvindt, maar naast je. Miljarden pure kleuren, rijke kleuren, superdun beeldscherm - dit gaat over de nieuwste generatie tv's.

Wat zijn kwantumstippen

De afkorting QLED (Quantum dot LED) is een aanduiding voor de technologie die wordt gebruikt om quantum dot-tv's te maken. Deze laatste zijn halfgeleider nanokristallen. Hun diameter bereikt 2-6 nanometer. Ter vergelijking: de dikte van een mensenhaar is 60-80 duizend nanometer. Het bijzondere aan kwantumdots is dat ze in verschillende kleuren gloeien, afhankelijk van hun grootte. Net als een atoom kan een nanokristal licht produceren op een specifieke golflengte.

Grote kwantumdots zenden lange rode golflengten uit. De kleinste deeltjes produceren korte blauwe golven. Dit vermogen van nanokristallen heeft de aandacht van wetenschappers getrokken. De gloed treedt op als gevolg van het fenomeen luminescentie, d.w.z. de deeltjes moeten worden opgewonden door extra licht of elektrische stroom. Experimenten met kwantumdots begonnen ongeveer 30 jaar geleden, maar het voltooide resultaat in de vorm van geïmplementeerde SUHD-technologie werd in 2015 door Samsung gepresenteerd.

Quantum dot-weergave

De matrix van QLED tv’s bestaat uit verschillende lagen: substraat, LED-achtergrondverlichting, kwantumdeeltjes, vloeibare kristallen. De laag lichtfilters, die in conventionele LED-matrices wordt gebruikt, wordt als overbodig geëlimineerd, omdat de nanokristallen zelf de gewenste kleur produceren. Kwantumdeeltjes absorberen licht van blauwe diodes en zenden het opnieuw uit op een duidelijk gedefinieerde golflengte. Met deze eigenschap kunt u zuiverdere basiskleuren verkrijgen: blauw, groen, rood.

Voor- en nadelen van kwantum-tv's

Quantum dot-technologie was geen kolossale doorbraak in de wetenschappelijke wereld, het is een uitstekende ontwikkeling van LED-technologie. Het Koreaanse bedrijf Samsung is erin geslaagd een product van hoge kwaliteit te creëren. De apparaten hebben de volgende voordelen:

  • Verhoogd kleurengamma. QLED-tv's hebben meer dan een miljard kleuren, terwijl conventionele LED-schermen iets meer dan 16 miljoen kleuren hebben.
  • Kwantumdeeltjes zijn in staat 100% van het kleurvolume te reproduceren. Dit werd bevestigd door specialisten van de Duitse wetenschappelijke en technische vereniging Verband Deutscher Elektrotechniker. Bij het vormen van een beeld wordt minimale vervorming in de kleurstructuur geïntroduceerd.
  • De piekhelderheid bereikt 1500-2000 nits. De indicator opent de mogelijkheid om HDR 10- en Dolby Vision-technologieën te gebruiken. Dit wordt gedeeltelijk bereikt door de reflectiviteit van het scherm te verminderen. Het display heeft een betere kleurweergave en verspreidt het licht gelijkmatig.
  • Kleuren worden niet vervormd als je vanuit elke kijkhoek naar het scherm kijkt.
  • De quantum-tv's van Samsung hebben een geweldig ontwerp. Het toestel is dunner en lichter geworden en heeft hele smalle frames.
  • QLED-modellen verbruiken 140-195 W/uur. Dit is niet veel: het energieverbruik van een plasma-tv is 300-500 W/uur, en een LCD-scherm met grote diagonaal is 200-250 W/uur.

De geroemde kwantum-tv’s hebben ook nadelen. Er zijn er maar weinig, maar voor liefhebbers van een ideaalbeeld zijn ze essentieel:

  • Niet het beste contrast. Het model maakt gebruik van VA-panelen, maar beschikt niet over lokale dimfuncties. Hierdoor is de mogelijkheid om de zwartniveaus te regelen minder dan die van LED LCD- en OLED-tv’s.
  • De behoefte aan LED-verlichting. Quantum dot-technologie wordt nog steeds verbeterd en voorlopig hebben bestaande quantummodellen LED-lampen nodig.
  • Hoge kosten. De prijs van QLED-tv's begint vanaf 120.000 roebel, en modellen uit 2019 kosten ongeveer 330.000 roebel.

Productie

QLED-technologie werd in 2004 actief ontwikkeld. Wetenschappers richtten het onderzoekslaboratorium QD Vision op en al snel voegden LG Electronics en Samsung zich bij hun staf. In 2011 creëerden Samsung-specialisten een prototype van een kleurenscherm op basis van kwantumdeeltjes, maar het ging niet in massaproductie. In 2013 introduceerde SONY het vlaggenschip quantum TV KD-65X9000A. Het model is gebaseerd op Triluminos-achtergrondverlichting: het maakt gebruik van blauwe diodes en er zijn geen gele fosforen.

Op CES 2015 werden veel ontwikkelingen gepresenteerd. Dit is het SUHDTV-model van Samsung, Ultra HD van LG, QD Vision van het Chinese bedrijf TCL, ULTRA LED van Hinsense. De populairste quantum-tv's zijn van Samsung; het introduceerde in 2019 verschillende verbeterde nieuwe producten in de SUHD-lijn. Het meest betaalbare model:

  • Naam: Samsung 49″ Q7F 4K Smart QLED TV (QE49Q7FAMUXRU).
  • Prijs: 119.900 wrijven.
  • Kenmerken: plat scherm met een resolutie van 3840x2160, beeldkwaliteitsindex 3100. Technologieën HDR 1500, Ultra Black (eliminatie van verblinding door externe lichtbronnen), krachtige Q Engine-processor. Eén afstandsbediening, Smart View, automatische detectiefuncties, Dolby Digital Plus-ondersteuning. Stroomverbruik 160 W, piekhelderheid 73%.
  • Pluspunten: mooi frameloos ontwerp, natuurlijk beeld, rijke kleuren, helder beeld, hoogwaardig geluid, eenvoudige bediening.
  • Nadelen: onhandig aansluitblok, geen functie om het beeldcontrast te verbeteren.

Als je een duurdere quantum dot tv kunt kopen, let dan op de Samsung Q9F-lijn. Het hieronder gepresenteerde model werd erkend als het beste onder de tv's met HDR-functie en behaalde de eerste plaats in drie categorieën: REFERENZ, INNOVATION, HIGHLIGHT 2019. De belangrijkste functies zijn hetzelfde als het vorige apparaat, maar verbeterd:

  • Naam: Samsung 88" Q9F 4K Smart QLED TV (QE88Q9FAMUXRU).
  • Prijs: RUR 1.499.990
  • Kenmerken: HDR 2000-technologie, breedste kijkhoeken, lichaamsmateriaal – metaal, beeldkwaliteitsindex 3400, er is een functie voor het verbeteren van het contrast, waardoor de helderheid van dynamische scènes wordt vergroot. Stroomverbruik 395 W, piekhelderheid 88%.
  • Pluspunten: dun, past organisch in elk interieur, heeft een maximaal kleurbereik, uitstekend contrast en is snel.
  • Nadelen: duur.

Wat is het verschil tussen QLED en OLED

Dit zijn twee fundamenteel verschillende concepten. OLED (organic light-emitting diode) is een technologie voor het maken van tv's met behulp van organische light-emitting diodes. Tussen de twee geleiders wordt een op koolstof gebaseerde organische film geplaatst. De geleiders zenden elektrische stroom uit, die door de LED's wordt opgevangen en begint te gloeien. Elke pixel zendt een golf van een bepaalde kleur uit en aangrenzende pixels hebben op geen enkele manier invloed op elkaar. OLED-tv's worden in massa geproduceerd door LG, Sony en Panasonic. Vergelijkende kenmerken van technologieën.

Vandaag beoordelen we de nieuwste monitor: een schoonheid van 27 inch met een gebogen WQHD-scherm gemaakt met behulp van QLED-technologie. De geschatte prijs van het apparaat is ongeveer $ 500. Deze monitor werd door de fabrikant op de beurs gepresenteerd en wordt nog niet officieel in onze regio verkocht. Maar er is al een proefexemplaar aangekomen bij de redactie van Root Nation, waardoor we als een van de eersten vertrouwd kunnen raken met de technologie van quantum dot-displays. En natuurlijk zal ik je nu in detail vertellen over mijn indrukken van deze monitor.

Samsung CH711 - monitor met quantum dot-display

Ontwerp, materialen, montage Samsung CH711

Laten we het eerst over schoonheid hebben. En ze is ongetwijfeld hier. De monitor ziet er elegant en futuristisch uit, wat helemaal in de geest is van Samsung, dat inmiddels claimt fabrikant te zijn van de meest geavanceerde, stijlvolle en technologisch geavanceerde gadgets. Wat bemoedigend is, is dat deze trend het monitorsegment van het bedrijf niet omzeilt.


Samsung CH711 monitor met gebogen QLED paneel

Samsung CH711 heeft een frameloos ontwerp en als het uitgeschakeld is, lijkt het erop dat het scherm de gehele breedte van de voorkant beslaat. In feite is dit niet het geval, wat duidelijk wordt na het inschakelen van de monitor. Aan de zijkanten en bovenkant heeft de displaymatrix een dun zwart veld van 5 mm breed. Maar als er een beeld op het scherm staat met een zwarte achtergrond langs de randen, dan versmelten de kaders volledig met het beeld. Dit effect wordt bereikt dankzij het uitstekende contrast en de diepe zwarttinten die het QLED-display laat zien. Er zit in ieder geval geen massief plastic rond het scherm - alleen een keurig 12 mm hoog veld met het logo van de fabrikant onder het scherm. Het gehele resterende gebied aan de voorkant van de monitor wordt ingenomen door een direct gebogen scherm.

De displaymatrix is ​​aan de uiteinden omlijst met hoogwaardig grijszilver plastic en alle andere elementen (achterpaneel en standaard) zijn gemaakt van wit glanzend plastic. Maar de glans is matig - niet tot een spiegelglans. Bovendien verzamelt wit plastic geen vingerafdrukken en is stof erop vrijwel onzichtbaar. In principe zijn de materialen prettig en over het algemeen ziet de monitor er goed uit.

De monitorstijl is discreet minimalisme met eenvoudige vormen. De kleur wit is universeel en past bij elke interieurstijl. De kromming van het scherm benadrukt dat het voldoet aan moderne technologische trends. De kwaliteit van de materialen en de constructie van de monitor is uitstekend, ik heb geen klachten. Over het algemeen zal de Samsung CH711 als interieurelement ongetwijfeld elk huis of kantoor versieren.


Samsung CH711 Quantum Dot-display

Indeling van elementen

In dit opzicht is de Samsung CH711-monitor zeer ongebruikelijk. Het maakt gebruik van een originele oplossing waarbij alle verbindingsinterfaces en kabels verborgen zijn onder verwijderbare deksels van de behuizing en standaard. Zo heeft de fabrikant ervoor gezorgd dat er geen draden aan de achterkant hangen, wat het uiterlijk van de monitor verder verbetert.

Stroom- en video-interfacekabels zijn voorzien van een merknaam en worden meegeleverd. Ze zijn ook wit en vrij dun, ze passen in de poten van de standaard en worden aangesloten op de connectoren in de uitsparing van de behuizing. Dit gebied is bedekt met een verwijderbare plug.

Er zijn relatief weinig aansluitpoorten: alleen een coaxiale stroomaansluiting en 2 mogelijkheden voor aansluiting op de signaalbron: HDMI of miniDisplayPort. De voeding van de monitor is extern, ook wit. Zo ziet het er in de praktijk uit:

Samsung CH711-displayfuncties

De monitor geeft echt goed beeld. Maar op het eerste gezicht merkte ik geen bijzonder voordeel ten opzichte van IPS. Pas na verloop van tijd begin je het uitstekende contrast van het beeld en de uitstekende natuurlijke kleurweergave op te merken. Er zijn ook geen klachten over de kijkhoeken: ze zijn maximaal.

Daarnaast kunnen we de hoge pixeldichtheid van het scherm opmerken. De resolutie van 2560 x 1440 is perfect voor een 27 inch QLED-paneel. Lettertypen zien er helder uit, net als pictogrammen en andere kleine elementen waar Windows in overvloed aanwezig is. Bovendien hoeft bij gebruik van de Samsung CH711 de schaal van de interfaceweergave niet te worden gewijzigd - werken op 100% is redelijk comfortabel.

Een apart punt dat het vermelden waard is, is de kromming van het scherm. Voorheen hechtte ik geen belang aan deze functie en vond ik deze onbelangrijk bij het kiezen van een monitor. Maar nadat je gewend bent geraakt aan het gebogen scherm, beginnen de beelden op een gewone platte monitor bol te lijken. Dit is merkbaar bij rechthoekige elementen die ovaal worden.

De Samsung CH711 presteert goed in elk gebruiksmodel: kantoor- en tekstwerk, foto- en videobewerking, browsen, video's en films bekijken.

Afzonderlijk zou ik de gaming-oriëntatie van de monitor willen opmerken. De Samsung CH711 mag een gaming monitor genoemd worden, dankzij de lage matrixresponstijd (4 ms) en ondersteuning voor .

AMD FreeSync elimineert tearing en stotteren in gamebeelden door de videoframesnelheid die wordt gegenereerd door de videoversneller te synchroniseren met de vernieuwingsfrequentie van de monitor, en compenseert ook lage fps in games die draaien op 30 fps of minder.

Maar ik ontdekte ook enkele problemen met het QLED-paneel. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat ik een vroeg technisch exemplaar heb om te testen en deze tekortkoming zal worden geëlimineerd bij consumentenapparaten die naar verkooppunten gaan.

De essentie van het probleem is als volgt. Op effen donkergrijze objecten zag ik gebieden met ongelijkmatige verlichting die een vlekkerig effect op het scherm creëerden. Dit effect is nauwelijks merkbaar en wordt precies waargenomen op een donkergrijze achtergrond, maar ik zag het toch.

Ik begrijp niet helemaal waar dit mee te maken heeft. Misschien hebben individuele pixels verschillende niveaus van achtergrondverlichting. Of is het een geheugeneffect (wat zeer waarschijnlijk is), omdat het mij leek alsof er nabeelden waren op de rand van het gesloten raam waarin ik al een hele tijd daarvoor had gewerkt. Bij het overbrengen van een venster met een donkergrijze vulling naar een tweede monitor (PLS-matrix) werd dit effect niet waargenomen; de kleurvulling was uniform.

Ergonomie en bediening

Wat betreft het aanpassen van de positie van het scherm in de ruimte: het bereik is niet groot en de mogelijkheden worden alleen beperkt door het scherm van u af of naar u toe te kantelen.

De monitor heeft één bedieningselement: een multifunctionele joystickknop aan de onderkant van het scherm. Hiermee kunt u het apparaat aan- en uitzetten, het menu oproepen en navigeren en de monitor aanpassen. Helaas was het menu in mijn testexemplaar in het Koreaans, waardoor ik niet dieper op de instellingen kon ingaan. Ik kon ook niet willekeurig een taalkeuze in het menu vinden; misschien heeft het technische voorbeeld deze optie gewoon niet.


Monitor Samsung CH711 - beheer

Naast de knop bevindt zich een blauwe monitorbedieningsindicator, die drie statussen heeft: aan, uit, stand-bymodus (knipperend).

Conclusies

Samsung CH711 is een interessante universele monitor die geschikt is voor gebruik zowel thuis als op kantoor. Dankzij het voortreffelijke ontwerp zal het elke kamer versieren. Het gebruik van een gebogen scherm is prettig en handig in elke omgeving, of het nu gaat om kantoorgebruik, grafische editors, multimedia of games.

Over het algemeen vond ik het scherm, gemaakt met behulp van quantum dot-technologie, leuk - de beeldkwaliteit is uitstekend. Maar misschien hebben QLED-panelen in dit stadium nog steeds enkele tekortkomingen en vereisen ze verdere ontwikkeling en verbetering. Bovendien zijn de kosten van dergelijke monitoren nog steeds behoorlijk hoog. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat Samsung daarin zal slagen, omdat we weten hoe het bedrijf zijn doelstellingen weet te bereiken. Ik hoop dat in de loop van de tijd steeds meer consumenten kunnen genieten van hoogwaardige beelden op nieuwe monitoren van deze fabrikant.