什麼是“陰陽屏”
在判斷一款顯示器好壞的時候,我們總能看到“漏光”這個名詞,就是在純黑背景下屏幕四邊會有白色的背光透出來。n手機的“陰陽屏”和其類似,隻是更加嚴重:在純黑背景下,屏幕内存在大範圍的泛白現象;在純白背景下,屏幕内某一區域存在發黃或偏暗的區域。n
換句話說,凡是屏幕亮度、色彩表現不均勻的屏幕,都可被歸類到“陰陽屏”的範疇中。采用LCD(IPS)材質的手機是“陰陽屏”的重災區(iPhone 6和iPhone 6s系列尤為嚴重),因為和OLED屏幕不同,LCD需要獨立的背光模組。n
業内的普遍觀點是,采用自發光的OLED屏幕不會因背光均勻度不足而出現“陰陽屏”問題。然而,來自谷歌的Pixel 2XL卻打破了這一觀點,這款采用LG OLED屏幕的新品竟然也出現了“陰陽屏”!OLED的“陰陽屏”現象屬于個案,一般OLED屏隻有長時間時候後部分像素點老化後才可能出現的問題,在剛上市的新品上出現隻能歸類到工藝上的瑕疵。
“陰陽屏”的産生
我們都知道,LCD(液晶屏)本身是不發光的,我們之所以可以看清它顯示的内容,是因為在LCD下層存在背光模組,讓光照射在LCD背面才顯示了畫面。而“陰陽屏”問題的本質,就是背光模組照射的光源在LCD背面分布不均。n
理論上,将背光模組放在垂直于LCD的底下,讓光線穿透液晶面闆直射出來是最佳解決方案,可以确保亮度高和均勻性好。但是,這種垂直排列将注定整個屏幕模組變得過厚,因此隻有少數高端顯示器和電視會采取這種“直下式”背光設計。n
對手機這種主打輕薄的移動設備而言,根本沒有空間容納垂直排布的LCD和背光模組。為了在輕薄的機身裡同時容納這兩套元件,“側入式”的背光設計就出現了,光源會從屏幕的側面射入,經過“導光闆”将光線傳遞到液晶面闆背部的所有角落裡。簡單來說,手機的背光模組普遍位于屏幕的頂部和底部,而平闆電腦則可能會将其置于屏幕左右兩側。問題來了,光線在傳播時是存在衰減的,距離越遠亮度也就越低。如果背光模組位置不合理或亮度不夠,在距離光源較近和較遠的位置自然會出現亮度不均的問題,具體表現就是所謂的“陰陽屏”現象了。n
可能有同學會問了,怕亮度不均,那就在屏幕四面都加上背光模組不就結了?很遺憾,背光模組并不便宜,而且如今手機屏幕左右邊框空間極窄,根本沒有空間安置。而且即便四邊都加上背光,也容易造成屏幕中心位置偏暗的問題,屆時看起來更别扭。n
總之,想解決因背光引起的“陰陽屏”,就需要對背光燈的位置和自身亮度提出了更高的要求(亮度越高越好)。既然“陰陽屏”問題不是通病,那就意味着隻要在生産工藝上多費心就能加以規避。
原因
調研公司IHS拆解之後發現iPad Air的屏幕總共使用了36顆LED,比起iPad 3/4的84顆LED燈要少得多,減少LED的使用一方面降低了平闆的重量,另外一方面則是降低了成本,當然可能這些LED的亮度更高。
這一部分LED(其實就是一串LED組成的燈管)集中在屏幕右側,通過光學薄膜來合理分布照明光線。而前兩代iPad用了左右各一根燈管。這就是導緻陰陽屏的主要原因。我們這部DLXL開頭的國行iPad Air暫時肉眼看不出明顯的色差,上了儀器調到最高亮度,屏幕分為9個象限,橫屏測試(下面的圖片右側為Home鍵)。色彩-亮度的均勻性測試中,偏離最大的是屏幕正中的第五象限,為1.7個Delta E,一般來說,1.6-3.2個Delta E人眼已經看不出區别。
而亮度的均衡性測試,同樣是橫屏模式,Home鍵在屏幕右側,“單根燈管”導緻的屏幕亮度出現不均衡的情況在有數字顯示的情況下就較為明顯,第一、二、三象限的亮度要高于七、八、九象限。最小的差距是6.9個cd/m²,最大的差距是14.2cd/m²,亮度之間存在差距,但差距不算很大。
“陰陽屏”的分析以及實測結果就如上面所說,現階段還沒有妥善的處理方法,對屏幕要求比較嚴格的消費者可以等待後期批次觀察的情況。
判斷
讓屏幕顯示一張全白的圖片,看看屏幕兩邊是否會出現色差。
在黑暗的屋子裡,用屏幕查看一張全黑的圖片,看看屏幕兩邊是否會出現色差。
網上有傳言序列号判斷屏幕 這樣的的做法是不正确的,例如網上傳言的DLXL這個開頭的序列号 DL代表産品 X代表年份 每6個月一個字符 從0-9 A-Z。 L是代表周 每6個月複位一次 0-9 A-Z。DLXL的意思就是iPad 2013年下旬第22周生産的。其實和是否陰陽屏沒有任何的關系



















