Fina-LED-skärmar används huvudsakligen inom kommersiella områden, som företagsmötesrum, ordförandes kontor, onlinevideokonferenser och informationsvisningsbehov i skolor och utbildningsinstitutioner. Deras höga ljusstyrka, sömlösa design, lätta och flexibla karaktär och små installationsfotavtryck är alla attraktiva egenskaper. Men flera oförenliga motsägelser finns fortfarande i nuvarande LED-skärmar med fin-tonhöjd. Om dessa motsägelser inte löses korrekt kommer de att påverka användarupplevelsen av LED-skärmar avsevärt. Följande exempel illustrerar detta:
1. Minskad ljusstyrka och gråskaleförlust:
En av de viktigaste skillnaderna mellan inomhus- och utomhusvisningsapplikationer är variationen i omgivande ljus. När LED-skärmar används utomhus är intensiteten av solljus under dagen mycket hög, så utomhus LED-skärmar måste vara mycket ljusa! Faktum är att för att uppnå bra bildskärmsresultat utomhus måste ljusstyrkan på LED-skärmen nå 4000 cd/m² (ljusstyrka per ytenhet). Inomhus måste ljusstyrkan på en-färgad LED-skärm vara cirka 800 cd/m² (candela per kvadratmeter) för att säkerställa normal drift. Studier har dock visat att en ljusstyrka mellan 120 cd/m² och 150 cd/m² ger en bra kompromiss mellan hälsa och visuella effekter. Dessutom, till skillnad från passiva ljuskällor, är lysdioder självlysande-displayteknik, och det mänskliga ögat är mer känsligt för direkta ljuskällor, vilket kräver lägre ljusstyrka för bekväm visning.
Därför, när LED-skärmar används inomhus, måste deras ljusstyrka reduceras på lämpligt sätt för att möta behoven hos inomhusskärmar. Men när skärmens ljusstyrka reduceras till 500 cd/m² eller till och med 600 cd/m² och lägre, börjar bilden att visa märkbar gråskaleförlust. Med ytterligare minskning av ljusstyrkan blir gråskaleförlusten ännu allvarligare (i allmänhet gäller att ju högre gråskalenivån är, desto rikare färger visas på skärmen och desto mer känslig och levande blir bilden. Gråskala är en avgörande faktor för antalet färger som visas. För LED-skärmsindustrin ger skärmar med hög gråskala en mer realistisk färgestetik). När ljusstyrkan minskas till under 200 cd/m² upplever de flesta skärmar betydande gråskaleförluster, och bildkvaliteten blir nästan "olidlig", med en stor mängd detaljer som saknas. 2. Förbättrad bildkvalitet och ökade pixeldefekter:
Bilden på en LED-skärm består av otaliga små LED-ljuspärlor. Därför bestäms finheten hos bildkvaliteten av pixeldelningen (eller densiteten) för ljuspärlorna. Ju fler LED-ljuspärlor per ytenhet, desto högre definition har LED-skärmen och desto rikare visning av bilddetaljer. Baserat på detta utvecklas nuvarande LED-skärmar mot mindre pixelpitch och mini-LED-displayteknik.
Men på grund av tekniska begränsningar är LED-skärmar benägna att få pixeldefekter. I allmänhet är standarden för döda pixlar i utomhus LED-skärmar en till tre per tio tusen. Men för små-lysdioder är en defektfrekvens på tre per tiotusen nästan oacceptabel för daglig användning. Med en P2.5 liten- LED-skärm som exempel har den 160 000 ljuspärlor per kvadratmeter; om stigningen minskas ytterligare till 1 millimeter blir det 1 miljon ljuspärlor per kvadratmeter. Vid det här laget, om standarden är "högst 3 defekta pixlar", skulle antalet defekta pixlar i en LED-skärm med liten-pitch vara otaliga; och ett stort antal skärmfel skulle leda till en mycket obehaglig tittarupplevelse.
3. Stäng-avståndsvisning och allvarlig värmealstring:
Som en visningsenhet inomhus, särskilt för produkter placerade som visningsplattformar för små och medelstora- konferensrum, tittar och använder tittarna vanligtvis skärmen på nära håll. Med ett typiskt konferensscenario som exempel är konferensvärden och deltagarna cirka 1,5-5 meter från skärmen.
Ljuseffektiviteten hos LED-skärmar är dock mycket låg. Studier har visat att i energiomvandlingsprocessen för LED-skärmar är ljuseffektiviteten för lysdioder endast 100 lm/W, och deras elektro-optiska omvandlingseffektivitet är endast cirka 20-30 %. Det vill säga att endast cirka 20-30% av den ingående elektriska energin omvandlas till ljusenergi, medan resterande 70-80% av energin förbrukas i form av värmestrålning. Däremot kunde de glödlampor som användes förr i tiden omvandla nästan all ingående elektrisk energi till ljusenergistrålning. Därför genererar LED-skärmar en betydande mängd värme. LED-skärmar som genererar överdriven värme under längre perioder kan höja den totala omgivningstemperaturen (även med luftkonditionering och andra kylsystem kan värmen som strålar ut från skärmen under långvarig drift fortfarande orsaka obehag). För mötesdeltagare, under ett möte som varar en till två timmar eller till och med längre, kommer de som sitter nära den kraftigt överhettade skärmen att uppleva en obekväm, nästan brännande känsla. Även de som sitter längre bort kommer att ha svårt att upprätthålla en positiv attityd efter att ha utstått långvarig exponering för den kvävande värmen, även om de inte svettas ymnigt som myror på en kokplatta.