• 5G+8K百城千屏背后,原来「它」才是绝配

    2021年2月1日,中央广播电视总台8K超高清电视频道播出试验启动仪式在北京举行,正式宣告央视首个8K超高清电视频道试验开播,标志着全球首次实现8K超高清电视直播和5G网络下的8K电视播出,北京、上海、广州、深圳等全国9个城市的30多个户外公共大屏进行了同步播放。2021年7月,东京奥运会开启,中央广播电视总台及腾讯体育、快手都派出了超高清转播车,为广大观众带来8K超高清转播,实时直击运动赛场。2

    阅读 发布时间 2022-03-29 admin

  • 开启新视界|国星光电助力点亮“百城千屏”

    “百城千屏”活动日前,工信部、中宣部等六部门联合印发通知,部署开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动,以促进我国新一代信息技术产业和文化产业整体实力提升,支持有条件的城市设立超高清公共大屏,展播优质超高清4K/8K内容,加速推动超高清视频在多领域的融合创新发展。强产业 促合作助力点亮城市C位大屏风景线为贯彻落实《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,全力配合“百城千屏”超高清视频落

    阅读 发布时间 2022-03-29 admin

  • 疫后新常态推升虚拟摄影棚需求,LED显示屏成关键

    虚拟摄影棚应用于电视台节目制作上已行之多年,随着显示技术进展,过往使用在虚拟摄影棚的绿幕逐渐受到来自LED显示屏的挑战。“虚拟摄影棚”指的是经由人员在虚拟环境里拍摄,拍摄后经过后制合成背景,能产生比传统摄影棚更拟真、沉浸的成效。以往的虚拟摄影棚多搭载绿幕(蓝幕),演员多半在幕前演出,背景则是经由后制产生。尽管绿幕(或蓝幕)的使用已相当成熟,但采用绿或蓝幕时,若现场光线调整不当产生背景后的真实感将大

    阅读 发布时间 2022-03-29 admin

  • Micro LED是国产半导体显示技术的未来?能否走向产业化?

    Micro LED:能走出一条产业化的路吗?以“未来芯视界”为主题的2020重庆Micro LED产业创新论坛暨康佳半导体显示技术及产品发布会在重庆盛大开幕。在会上,康佳发布全球首款Micro LED手表APHAEA Watch。“Micro LED如果能做成显示,它可能是人类历史上显示方面较好的技术。”中国科学院院士、理论物理研究所战略发展委员会主任欧阳钟灿在论坛发言时说。但是,从首款Micro

    阅读 发布时间 2021-01-06

  • 为什么说COB封装会逐步迭代 SMD封装成为高阶面板制造技术

     LED 显示屏微间距化已经成为显示行业发展的一个趋势。传统小间距在不断地往下探索,当间距下探到P0.X的时候,占据主流地位的SMD封装在往更小间距探索发挥的作用受到越来越多的限制。为了解决更小间距的问题,行业内出现了「四合一」、「N 合一」以 及 COB 技术等替代方案。    COB封装技术是无支架集成封装体系技术的第1代创体系技术,而SMD封装技术拟属

    阅读 发布时间 2021-01-06

  • 新品发布 | 晶台推出高端KS系列 打造顶级显示器件新标杆!

    随着显示技术的突破与产品的成熟,LED显示行业焕发蓬勃生机,呈现无限可能。5G商用、万物互联时代令大屏不断进入消费视线,无处不显示对显示器件提出更多元化、更高端要求。1 协同创新,定义高端显示 基于以上背景,晶台推出了新品高端KS系列,该系列新品定位为晶台打造专业高端显示标杆、助力行业健康发展的高端LED显示器件。它由晶台三大研发基地联合开发,从产品设计、产品标准到工艺制造协同创新,是继高端影院P

    阅读 发布时间 2020-05-13

  • MiniLED | 细说国星IMD-M05的划时代意义

    近几年的国际显示展会上,各大屏厂纷纷推出标配4K的P0.9、 P0.84、P0.7等MiniLED显示产品,更小点间距的MiniLED显示量产已成必然趋势。日前,国星光电在荷兰ISE展上发布MiniLED IMD-M05,进一步将量产的显示像素缩小到0.5mm级别,标志着MiniLED正式迈入100吋高清显示时代。IMD-M05,LED与LCD阵营交锋之作 国星IMD-M05采用矩阵式集成封装(I

    阅读 发布时间 2020-05-13

  • Micro LED技术突破及AR/VR领域国外厂商最新动态

    研究发现首个高功率InGaN红色LED,可简化Micro LED显示器生产 据报道,阿卜杜拉国王科技大学 (King Abdullah University Of Science And Technology,KAUST) 的研究团队宣布制造出峰值波长为665nm的InGaN红色LED,并提高了光输出功率和外量子效率。图片来源:KAUST研究团队负责人Kazuhiro Ohkawa表示,采用GaN

    阅读 发布时间 2020-05-13

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