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A empresa fabricante de TV QD afirma que as TVs de pontos quânticos são superiores às TVs LED RGB

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No Centro de Convenções de Los Angeles, duas televisões de 85 polegadas foram instaladas lado a lado na sala de conferências da Nanosys para a Display Week, uma conferência corporativa anual focada na tecnologia encontrada em todos os tipos de monitores. Uma TV era um mini painel de LED com super pontos quânticos e a outra era um LED RGB. Esta é a tendência de TV mais quente deste ano. Ambas as TVs exibiam o mesmo conteúdo ao mesmo tempo para destacar as diferenças entre as duas tecnologias, nomeadamente as potenciais desvantagens da retroiluminação LED RGB em comparação com o Super Quantum Dot (SQD), que utiliza LEDs azuis para retroiluminação.

Talvez devêssemos mencionar que a Nanosys produziu pontos quânticos na primeira televisão.

Uma TV LED RGB ao lado de uma TV SQD no estande da Nanosys na Display Week 2026.

Na demonstração paralela, cada TV reproduziu o mesmo conteúdo ao mesmo tempo para facilitar a comparação.
Foto de John Higgins/The Verge

A TV à direita era alimentada pelo Super Quantum Dot da Nanosys e foi rotulada como TCL X11L (a grade inferior listrada confirma isso). O outro é provavelmente um TCL RM9L. A Nanosys não investigou isso em detalhes, mas vi pessoalmente TVs LED RGB da Hisense, Samsung, LG e Sony, e nenhuma delas. Jeff Yurek, vice-presidente de marketing da Nanosys, me disse que ambas as TVs estão no modo Filmmaker com cores definidas como nativas, permitindo que ambas obtenham a maior gama de cores possível.

Para relembrar rapidamente, as TVs LED RGB usam LEDs vermelhos, verdes e azuis agrupados em zonas para criar uma luz de fundo colorida com base na imagem exibida na tela. Em teoria, isso daria à TV cores mais brilhantes e saturadas do que TVs mini-LED como a X11L com retroiluminação azul, sem ter que depender apenas de pontos quânticos. de Principais problemas potenciais Isso significa que a luz colorida fornecida pela luz de fundo vaza para pixels adjacentes ou zonas de cores diferentes, resultando na chamada diafonia de cores. Na verdade, o vermelho de uma camisa ou chapéu brilhante pode causar uma coloração avermelhada na pele do usuário. E foi exatamente isso que esta demonstração mostrou.

Existem duas fileiras de seis caixas em um fundo preto, coloridas em azul, verde, vermelho, ciano, magenta e amarelo, com uma fileira de cruzes brancas abaixo da segunda fileira de caixas.

Uma das demonstrações alternava entre este slide e o seguinte, com duas fileiras de caixas e uma fileira de cruzes.
Imagem: Nanosys

Existem duas fileiras de seis caixas em um fundo preto: azul, verde, vermelho, ciano, magenta e amarelo. Cada caixa da linha superior possui uma cruz branca e a parte inferior das caixas da segunda linha também possui uma cruz branca.

Para TVs LED RGB, a introdução de uma cruz branca na linha superior das caixas causou uma alteração na intensidade da cor dessas caixas.
Imagem: Nanosys

A linha de caixas azuis, verdes e vermelhas próximas ao triângulo CIE indica LED RGB e cobertura SQD para a meta BT.2020.

Quando medido em um quadrado sem uma cruz branca, o ponto de cor da TV LED RGB era ligeiramente mais largo que o SQD.
Imagem: Nanosys

Uma fileira de caixas azuis, verdes e vermelhas com uma cruz branca ao lado de um triângulo CIE mostrando LED RGB e cobertura SQD para um alvo BT.2020.

A cruz branca moveu o ponto de cor verde (topo do triângulo) e o ponto de cor azul (canto inferior esquerdo do triângulo) entre os pontos de cor SQD.
Imagem: Nanosys

O mesmo vídeo foi enviado para ambas as televisões durante a manifestação. Um slide mostra três linhas. Existem duas fileiras de caixas contendo as cores primárias e secundárias: azul, verde, vermelho, ciano, magenta e amarelo, e a terceira linha tem uma fina cruz branca sobre fundo preto abaixo de cada caixa de cor. A linha superior de caixas alterna entre caixas sólidas e caixas com cruzes brancas dentro delas. Na minha TV LED RGB, pude ver facilmente que quando uma cruz branca aparecia na linha superior, as cores na área ao redor da cruz ficavam um pouco mais brilhantes e menos saturadas. A diafonia de cores não ocorreu apenas na linha superior das caixas. A cor das caixas na linha do meio também se mistura visivelmente nas cruzes da linha inferior. isso vai aparecer na tv Gama de cores BT.2020 As medições mostraram igualmente que a introdução da cruz branca reduziu a cobertura global do BT.2020, com a diminuição mais dramática para os pontos de cor azul e verde.

Mas, a menos que você seja um geek de medição como eu, você não assiste blocos sólidos de cores na TV por diversão. Este efeito também é visível no tom da pele. Isso é algo que os humanos notariam imediatamente. Assim como a cor do bloco se mistura à cruz branca, o fundo colorido também se mistura aos tons de pele. Em uma imagem estática do rosto de uma mulher com fundo colorido, a cor da pele da mulher mudou em direção à cor de fundo. Para ter certeza de que meus olhos não estavam causando manchas de cor, ao contrário da TV, usei a luneta para focar apenas parte do rosto da mulher, bloqueando o resto da visão. Você ainda poderia dizer qual cor de fundo era visível pela mudança na cor de sua pele.

Dois gráficos exibindo a área BT.2020 e a diferença de cobertura para tecnologias SQD e RGB LED como uma porcentagem dependendo do tamanho do patch da área.

As medições BT.2020 permaneceram uma porcentagem consistente para a TV SQD, mas a porcentagem diminuiu à medida que a distribuição de cores tornou-se menor para a TV LED RGB.
Imagem: Nanosys

Não notei nenhuma interferência de cores na TV SQD. O contraste também foi bom, mas isso se deve ao número de zonas de escurecimento. O X11L tem até 20.000 zonas de jantar; De acordo com anéiso modelo de 85 polegadas tem 14.400, o que ainda é um número impressionante. Ouvi dizer que a TV LED RGB usada nesta comparação tem cerca de 8.000 zonas de dimerização. Um dos motivos pelos quais esse número é baixo é porque cada zona de dimerização em uma TV RGB requer pelo menos três LEDs (vermelho, verde e azul), e esses LEDs ocupam espaço. No entanto, se a retroiluminação consistir apenas em LEDs azuis, um único LED torna-se uma zona de regulação de intensidade, proporcionando-lhe mais controlo.

Tudo isso pode ser reconhecido no conteúdo real. Mesmo em cenas de ação com movimentos e cortes rápidos, consegui perceber a diferença, pois as cores brilhantes afetavam as cores ao redor, principalmente os tons de pele. A diferença de contraste foi perceptível na visão noturna. Não acho que o crosstalk de cores seria tão visível se a TV LED RGB fosse instalada sozinha em uma sala, sem uma TV SQD de comparação. Os nossos olhos habituam-se rapidamente aos problemas visuais e já não os notamos. Mas remover comparações não resolve o problema.

Esta não é uma informação inteiramente nova. Os especialistas da indústria estão preocupados com o potencial de crosstalk de cores desde que a tecnologia de TV LED RGB foi anunciada na CES 2025. Essa preocupação está crescendo ainda mais à medida que mais TVs LED RGB chegam ao mercado este ano. LG Display é fabricante de painéis OLED, especialmente aqueles que competem diretamente com LEDs RGB, vídeo produzido Destacamos o problema algumas semanas antes da CES deste ano.

É claro que a Nanosys e a LG Display têm interesse em minimizar a tecnologia de TV RGB. O desempenho de uma TV LED RGB não conta toda a história. todos TV LED RGB. Não notei nenhum problema de crosstalk quando analisei o Hisense UR9, mas quanto mais olho para outras TVs LED RGB, mais começo a me perguntar se a Hisense está contornando o problema e voltando para a luz de fundo branca em vez de RGB sempre que há muita cor na tela. Além disso, devido ao poder de processamento das próximas TVs LED RGB da Sony, a diafonia de cores pode não ser um problema com essas TVs. E ainda estamos no início da história da TV LED RGB. À medida que a tecnologia continua a desenvolver-se e a melhorar, estes problemas deverão diminuir. No entanto, tal como para 2026, pelo menos o SQD parece estar em vantagem.

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