27吋4k的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

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國立聯合大學 電機工程學系碩士班 林明毅所指導 陳奕旻的 量子點發光二極體及微發光二極體之光學特性理論計算 (2020),提出27吋4k關鍵因素是什麼,來自於QLED、微共振腔效應、DMD、Micro LED、出光效率。

而第二篇論文國立中央大學 光電科學與工程學系 孫文信所指導 周柏亨的 大口徑投影機鏡頭設計投射在螢幕上之直線鑑別率、橫向色差鑑別率、相對照度與MTF並對溫度變化作分析 (2019),提出因為有 大口徑投影機鏡頭設計、螢幕之直線鑑別率、螢幕之橫向色差鑑別率、消熱差、相對照度、電視畸變的重點而找出了 27吋4k的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了27吋4k,大家也想知道這些:

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量子點發光二極體及微發光二極體之光學特性理論計算

為了解決27吋4k的問題,作者陳奕旻 這樣論述:

本研究將分為QLED及Micro LED兩個部分,分別透過微共振腔效應優化QLED之光學效率以及不同的出光模式和結構模擬Micro LED之出光效率。其中,QLED採用DMD多層膜結構、IZO結構、Ag結構三種微共振腔結構來進行穿透率及視角之比較,以及優化Yb:MoO3結構之光學效率;Micro LED則是採用加入GaN三角結構與未加入結構之Micro LED,以及CW和Pulse兩種出光模式進行研究。QLED方面,本研究透過摻雜Yb元素在MoO3/Ag/MoO3之DMD多層膜結構、IZO結構及Ag結構分別作為綠色上發光結構QLED之陰極透明電極。在Yb:MoO3方面,Yb的摻雜比例分別為0

,0.2,0.6及1。此外,在模擬軟體中也運用Linear、Bruggeman、Maxwell-Garnett三種計算方式分別計算模擬結果。在IZO結構方面,透過厚度160nm及厚度185nm之IZO結構進行模擬,Ag結構方面,則是透過厚度20nm及厚度30nm之Ag結構進行模擬。研究結果顯示,Yb:MoO3結構在400-700nm之可見光波段,可達到最大穿透率75.6%以及平均穿透率68.3%;此外,也得到了38.1 cd/A之高電流效率及9.6%之高外部量子效率。Micro LED方面,本研究透過CW及Pulse兩種光源分別在加入GaN三角結構與未加入結構之Micro LED上進行研究,探

討其出光效率。研究結果顯示,加入GaN三角結構的Micro LED擁有最高之出光效率約16%,未加入三角結構之GaN Micro LED可得9.6%,提升67.8%之出光效率。

大口徑投影機鏡頭設計投射在螢幕上之直線鑑別率、橫向色差鑑別率、相對照度與MTF並對溫度變化作分析

為了解決27吋4k的問題,作者周柏亨 這樣論述:

本文為大口徑投影機鏡頭設計探討投射在螢幕上之直線鑑別率、橫向色差鑑別率、相對照度與MTF並對溫度變化做分析,由十五片玻璃球面鏡片組成,含兩片平板玻璃,有效焦距24.06 mm,F/#為1.71,半視角為24.62 ,投影屏幕大小為206吋。在設計時先以室溫22C設計開始,螢幕為物、DMD為像的鏡頭設計,設定DMD offset為100%、最大像高為11.0387 mm。由推導電視畸變與光學畸變關係,控制投影機光學畸變量來使水平扭曲量及垂直扭曲量遠小於人眼鑑別率1分。並推導相對照度與介面穿透率、內部穿透率與立體角關係,利用光暈因子控制離軸立體角及遠心系統使相對照度提高。而溫度變化對鏡頭而言

會造成鏡頭光學品質也就是MTF下降。為了解決MTF下降的問題,本文在消熱差設計以改變鏡片材料與鏡筒材料來達到消熱差效果。最後再將設計時以DMD為像的光學系統完整的反轉,來模擬分析以螢幕為像之水平、垂直鑑別率、橫向色差鑑別率、電視畸變。而螢幕畫面上的橫向色差、水平、垂直直線鑑別率需由人眼鑑別。而人眼鑑別率為1,而在一般大型會議廳第一排至螢幕距離約為4000 mm時,橫向色差鑑別率與水平、垂直直線鑑別率皆可小於人眼鑑別率,使人眼無法分辨色差與扭曲量。