شاشة LCD بإضاءة خلفية LED

جهاز آيبود تاتش من آبل تم تفكيكه لإظهار مجموعة مصابيح LED ذات الحواف البيضاء التي تعمل مع الجهاز

شاشة LCD بإضاءة خلفية LED هي شاشة عرض بلورية سائلة تستخدم مصابيح LED للإضاءة الخلفية بدلاً من الإضاءة الخلفية التقليدية لمصابيح الفلورسنت ذات الكاثود البارد (CCFL). [ 1 ] تستخدم شاشات LED ذات الإضاءة الخلفية نفس تقنيات TFT LCD ( شاشة عرض بلورية سائلة ذات ترانزستور رقيق ) المستخدمة في شاشات CCFL ذات الإضاءة الخلفية، ولكنها توفر العديد من المزايا مقارنةً بها.

تُسوّق بعض أجهزة التلفزيون التي تستخدم مزيجًا من الإضاءة الخلفية بتقنية LED مع لوحة LCD على أنها أجهزة تلفزيون LED ، على الرغم من أنها ليست شاشات LED حقيقية . [ 1 ] [ 2 ]

لا تستطيع شاشات LCD ذات الإضاءة الخلفية تحقيق اللون الأسود الحقيقي للبكسلات، على عكس شاشات OLED و microLED . ويعود ذلك إلى أنه حتى في حالة "إيقاف التشغيل"، تسمح البكسلات السوداء بمرور بعض الضوء من الإضاءة الخلفية. تستخدم بعض شاشات LCD ذات الإضاءة الخلفية بتقنية LED مناطق تعتيم موضعية لزيادة التباين بين المناطق المضيئة والمعتمة في الشاشة، ولكن قد ينتج عن ذلك تأثير "توهج" أو "هالة" على البكسلات الداكنة داخل المنطقة المضيئة أو بجوارها. [ 3 ]

مقارنة مع شاشات LCD ذات الإضاءة الخلفية CCFL

المزايا

بالمقارنة مع الإضاءة الخلفية بتقنية CCFL السابقة، فإن استخدام مصابيح LED للإضاءة الخلفية يوفر ما يلي:

  • نطاق ألوان أوسع (مع RGB-LED أو QDEF) [ 4 ] [ 5 ] ونطاق تعتيم أوسع [ 6 ] [ 7 ]
  • نسبة تباين أعلى
  • رفيعة للغاية (بعض الشاشات أقل من 0.5 بوصة (13 مم) في اللوحات ذات الإضاءة الجانبية) 
  • أخف وزنًا وأكثر برودة بشكل ملحوظ، يصل وزن الهيكل والنظام الإجمالي إلى نصف وزن نظام CCFL المماثل
  • عادةً ما يكون استهلاك الطاقة أقل بنسبة 20-30% وعمرها الافتراضي أطول
  • موثوقية أكبر [ 8 ]

ترتيبات LED

مجموعة واحدة مباشرة من مصابيح LED لشاشة LCD

تستبدل الإضاءة الخلفية بتقنية LED مصابيح CCFL (الفلورسنت) ببضع إلى عدة مئات من مصابيح LED البيضاء أو RGB أو الزرقاء. قد تكون شاشة LCD المزودة بإضاءة خلفية LED مضاءة من الحافة أو مباشرة: [ 9 ]

  • إضاءة جانبية (LED): تشكل مصابيح LED خطًا حول حافة الشاشة. قد تدعم أيضًا ما يلي:
    • تعتيم الإطار: يضبط سطوع الإضاءة الخلفية بالكامل بناءً على المحتوى المعروض، كما لو كان التعتيم الموضعي مدعومًا ولكن بمنطقة واحدة فقط.
    • التعتيم الموضعي: يتم التحكم بشكل فردي في مناطق رأسية أو أفقية متعددة
  • الإضاءة المباشرة (DLED) أو المصفوفة الكاملة: تشكل مصابيح LED مصفوفة مباشرة خلف الشاشة على مسافات متساوية. قد تدعم أيضًا ما يلي:
    • تعتيم الإطار: يضبط سطوع الإضاءة الخلفية بالكامل بناءً على المحتوى المعروض، كما لو كان التعتيم الموضعي مدعومًا ولكن بمنطقة واحدة فقط.
    • التعتيم الموضعي: يتم التحكم بشكل فردي في مجموعات مصابيح LED المتعددة ذات الإضاءة المباشرة (المستطيلات). ويُشار إليه عادةً باسم التعتيم الموضعي للمصفوفة الكاملة (FALD).

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم استخدام لوحة تشتيت خاصة (لوحة توجيه الضوء، LGP) لنشر الضوء بالتساوي خلف الشاشة.

تتيح طريقة التعتيم الموضعي للإضاءة الخلفية التحكم الديناميكي في مستوى شدة الإضاءة لمناطق محددة من الظلام على الشاشة، مما ينتج عنه نسب تباين ديناميكي أعلى بكثير، ولكن على حساب تفاصيل أقل في الأجسام الصغيرة الساطعة على خلفية داكنة، مثل حقول النجوم أو تفاصيل الظلال. [ 10 ]

تشير دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا (بيركلي) عام 2016 إلى أن التحسين البصري المُدرك ذاتيًا مع مصدر التباين الشائع يصل إلى مستوى ثابت عند حوالي 60 منطقة تعتيم موضعي لشاشات LCD. [ 11 ]

في عام 2025، وجد موقع RTINGS.com في اختبارات تسريع العمر الافتراضي أن أجهزة التلفاز ذات الإضاءة الجانبية أكثر عرضة للتلف بشكل أسرع من الشاشات ذات الإضاءة المباشرة (خاصةً أثناء الاستخدام المتواصل) نظرًا لتركيز وشدة حرارة مصابيح LED فيها، مما يجعلها أكثر عرضة لتشقق الشاشة وانحناءها، وبالتالي احتراق مصابيح LED وتعطلها. [ 12 ]

تكنولوجيا

شاشات LCD ذات الإضاءة الخلفية بتقنية LED ليست ذاتية الإضاءة (على عكس أنظمة LED النقية). توجد عدة طرق لإضاءة لوحة LCD باستخدام مصابيح LED، بما في ذلك استخدام مصفوفات LED بيضاء أو RGB (الأحمر والأخضر والأزرق) خلف اللوحة، وإضاءة LED الجانبية (التي تستخدم مصابيح LED بيضاء حول الإطار الداخلي للتلفزيون ولوحة لتوزيع الضوء بالتساوي خلف لوحة LCD). توفر أنواع الإضاءة الخلفية بتقنية LED مزايا مختلفة. كان أول تلفزيون LCD تجاري بإضاءة خلفية LED كاملة المصفوفة هو Sony Qualia 005 (الذي طُرح في عام 2004)، [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] والذي استخدم مصفوفات LED RGB لإنتاج نطاق ألوان يبلغ ضعف نطاق ألوان تلفزيون CCFL LCD التقليدي تقريبًا. كان ذلك ممكنًا لأن مصابيح LED الحمراء والخضراء والزرقاء تتميز بقمم طيفية حادة، والتي (بالإضافة إلى مرشحات لوحة LCD) تؤدي إلى تقليل تسرب الألوان إلى قنوات الألوان المجاورة بشكل ملحوظ. لا تُساهم قنوات التسرب غير المرغوب فيها في "تبييض" اللون المطلوب بالقدر الكافي، مما ينتج عنه نطاق ألوان أوسع. ولا تزال تقنية RGB LED مستخدمة في طرازات Sony BRAVIA LCD. يُنتج نظام الإضاءة الخلفية LED باستخدام مصابيح LED بيضاء مصدرًا أوسع نطاقًا يُغذي مرشحات لوحة LCD الفردية (على غرار مصادر CCFL)، مما ينتج عنه نطاق ألوان عرض أضيق من مصابيح RGB LED بتكلفة أقل.

أجهزة التلفزيون التي توصف بأنها "أجهزة تلفزيون LED" تعتمد على تقنية LCD، حيث يتم التحكم في مصابيح LED ديناميكيًا باستخدام معلومات الفيديو [ 18 ] (التحكم الديناميكي في الإضاءة الخلفية أو التعتيم الموضعي الديناميكي للإضاءة الخلفية LED، والتي يتم تسويقها أيضًا باسم HDR، تلفزيون النطاق الديناميكي العالي، الذي اخترعه باحثو فيليبس دوغلاس ستانتون ومارتينوس سترومر وأدريانوس دي فان [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]

أدى تطور معايير الطاقة وتزايد توقعات الجمهور بشأن استهلاكها إلى ضرورة إدارة أنظمة الإضاءة الخلفية لاستهلاكها للطاقة. وكما هو الحال مع المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية الأخرى (مثل الثلاجات والمصابيح الكهربائية)، تُطبق فئات استهلاك الطاقة على أجهزة التلفزيون. [ 22 ] وقد تم استحداث معايير لتصنيفات الطاقة لأجهزة التلفزيون، على سبيل المثال، في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، [ 23 ] والصين. [ 24 ] وأظهرت دراسة أجريت عام 2008 [ 25 ] أن استهلاك الطاقة يُعدّ من أهم المعايير التي يعتمد عليها المستهلكون عند اختيار التلفزيون في الدول الأوروبية، تمامًا كأهمية حجم الشاشة. [ 26 ]

باستخدام تقنية تعديل عرض النبضة (PWM)، وهي تقنية يتم فيها الحفاظ على شدة مصابيح LED ثابتة ولكن يتم تحقيق ضبط السطوع عن طريق تغيير الفاصل الزمني لوميض مصادر الضوء ذات شدة الإضاءة الثابتة هذه، [ 27 ] يتم خفض إضاءة الخلفية إلى أسطع لون يظهر على الشاشة مع تعزيز تباين شاشة LCD في نفس الوقت إلى أقصى المستويات الممكنة، مما يزيد بشكل كبير من نسبة التباين المدركة، ويزيد من النطاق الديناميكي، ويحسن اعتماد زاوية الرؤية لشاشة LCD ويقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة.

إن الجمع بين التحكم الديناميكي في الإضاءة الخلفية بتقنية LED [ 19 ] مع المستقطبات العاكسة والأغشية المنشورية (التي ابتكرها باحثا شركة فيليبس، أدريانوس دي فان وباولوس شاريمان [ 28 ]) يجعل أجهزة التلفزيون "LED" (LCD) هذه أكثر كفاءة بكثير من أجهزة التلفزيون السابقة القائمة على تقنية CRT، مما أدى إلى توفير عالمي في الطاقة بلغ 600 تيراواط/ساعة في عام 2017، أي ما يعادل 10% من استهلاك الكهرباء لجميع المنازل في جميع أنحاء العالم، أو ضعف إنتاج الطاقة لجميع الخلايا الشمسية في العالم. [ 29 ] [ 30 ]

تُصنع أغشية الاستقطاب المنشورية والعاكسة عمومًا باستخدام ما يُسمى بأغشية DBEF التي تُصنّعها وتُورّدها شركة 3M. [ 31 ] [ 32 ] وقد ابتكر باحثو شركة فيليبس، ديرك بروير وأدريانوس دي فان ويورغ برامبرينغ، أغشية الاستقطاب العاكسة هذه، التي تستخدم بلورات سائلة مبلمرة أحادية المحور (بوليمرات ثنائية الانكسار أو غراء ثنائي الانكسار). [ 33 ]

عرضت شركة برايت سايد تكنولوجيز أول نظام إضاءة خلفية LED ديناميكي بتقنية "التعتيم الموضعي" للجمهور عام 2003، [ 34 ] ثم طرحته تجاريًا لاحقًا للأسواق الاحترافية (مثل ما بعد إنتاج الفيديو). [ 35 ] وقدّمت سوني تقنية إضاءة LED الجانبية لأول مرة في سبتمبر 2008 على شاشة BRAVIA KLV-40ZX1M مقاس 40 بوصة (1000 مم) (المعروفة باسم ZX1 في أوروبا). تتيح إضاءة LED الجانبية لشاشات LCD تصميمًا أنحف؛ إذ يبلغ سمك شاشة سوني BRAVIA KLV-40ZX1M سنتيمترًا واحدًا، كما أن الشاشات الأخرى رقيقة للغاية أيضًا.  

تتميز شاشات LCD ذات الإضاءة الخلفية بتقنية LED بعمر أطول وكفاءة طاقة أفضل من شاشات البلازما وشاشات LCD بتقنية CCFL . [ 36 ] على عكس الإضاءة الخلفية بتقنية CCFL، لا تستخدم مصابيح LED الزئبق في تصنيعها، وهو ملوث بيئي. مع ذلك، تُستخدم عناصر أخرى (مثل الغاليوم والزرنيخ ) في تصنيع باعثات LED؛ وهناك جدل حول ما إذا كانت حلاً أفضل على المدى الطويل لمشكلة التخلص من الشاشات.

نظرًا لإمكانية تشغيل وإطفاء مصابيح LED بسرعة أكبر من مصابيح CCFL، وقدرتها على توفير إضاءة أعلى، فمن الممكن نظريًا تحقيق نسب تباين عالية جدًا. فهي قادرة على إنتاج درجات سوداء عميقة (مع إطفاء مصابيح LED) وسطوع عالٍ (مع تشغيلها). مع ذلك، فإن قياسات الإضاءة السوداء والبيضاء النقية معقدة بسبب عدم قدرة إضاءة LED الجانبية على عرض هذه الألوان في آنٍ واحد على الشاشة.

تم إجراء أبحاث على الإضاءة الخلفية المصغرة بتقنية LED الكاملة، والتي تتكون من عدة آلاف من مصابيح WLED، لأجهزة التلفزيون والأجهزة المحمولة في عام 2017. [ 37 ]

قد تستخدم مصابيح LED البيضاء في الإضاءة الخلفية بتقنية LED مواد فسفورية سيليكاتية خاصة، وهي أكثر سطوعًا ولكنها تتدهور بشكل أسرع. [ 38 ] يُعد حجم مصابيح LED أحد العوامل التي تحدد حجم إطار شاشات LCD ذات الإضاءة الخلفية بتقنية LED. [ 39 ]

فيلم تعزيز النقاط الكمومية (QDEF)

النقاط الكمومية هي جزيئات ضوئية متألقة ؛ وهي مفيدة في شاشات العرض لأنها تُصدر ضوءًا ضمن نطاقات محددة وضيقة من الأطوال الموجية . ولتوليد الضوء الأبيض الأمثل كإضاءة خلفية لشاشات LCD، تُحوّل النقاط الكمومية أجزاءً من ضوء الصمام الثنائي الباعث للضوء الأزرق إلى ضوء أخضر وأحمر ذي نطاق ترددي ضيق، بحيث يسمح الضوء الأبيض الناتج بتوليد نطاق ألوان مثالي تقريبًا بواسطة مرشحات ألوان RGB في لوحة LCD. قد تكون النقاط الكمومية في طبقة منفصلة كغشاء مُحسّن، أو قد تحل محل المواد المقاومة للضوء الأخضر والأحمر القائمة على الصبغات والمستخدمة عادةً في مرشحات ألوان شاشات LCD. إضافةً إلى ذلك، تتحسن الكفاءة، حيث تختفي الألوان الوسيطة ولا تحتاج إلى ترشيح بواسطة مرشحات ألوان شاشة LCD . وهذا بدوره يُنتج شاشة عرض تُظهر الألوان في الطيف المرئي بدقة أكبر . ومن بين الشركات التي تُطوّر حلول النقاط الكمومية لشاشات العرض: Nanosys ، و3M (بصفتها مرخصة من Nanosys)، وQD Vision من ليكسينغتون ، ماساتشوستس ، الولايات المتحدة الأمريكية، و Avantama من سويسرا. [ 40 ] [ 41 ] عرضت شركات تصنيع أجهزة التلفاز المختلفة هذا النوع من الإضاءة الخلفية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2015. [ 42 ] قدمت سامسونج أولى شاشاتها بتقنية النقاط الكمومية "QLED" في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2017، وشكلت لاحقًا "تحالف QLED" مع شركتي هايسنس وتي سي إل لتسويق هذه التقنية. [ 43 ] [ 44 ]

مصباح LED صغير

شاشات Mini LED هي شاشات LCD بإضاءة خلفية LED تستخدم آلاف الثنائيات الباعثة للضوء المصغرة كمصدر للإضاءة الخلفية، مما يتيح مئات إلى آلاف مناطق التعتيم الموضعي الكامل ( FALD ). يوفر هذا تباينًا محسّنًا ودرجات سوداء أعمق مقارنةً بشاشات LCD التقليدية ذات الإضاءة الخلفية LED. [ 45 ]

بالمقارنة مع شاشات OLED ، يمكن لشاشات Mini-LED LCD تحقيق سطوع مستدام أعلى وتجنب ظاهرة احتراق الشاشة، على الرغم من أنها قد تظهر بعض التوهج الطفيف حول المناطق الساطعة بسبب دقة المنطقة المحدودة. [ 46 ]

تم تسويق هذه التقنية لأول مرة في أجهزة التلفزيون المتطورة عام 2019، ولا سيما من قبل شركة TCL Technology ، وتبعتها شركات مصنعة أخرى مثل سامسونج وإل جي . ومنذ ذلك الحين، استُخدمت في الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة: على سبيل المثال، يتميز جهاز iPad Pro من آبل (2021) بشاشة مقاس 12.9 بوصة ولوحة Mini-LED بتقنية "Liquid Retina XDR" تضم أكثر من 10000 مصباح LED موزعة على 2596 منطقة تعتيم، [ 47 ] بينما يجمع جهاز UltraGear evo GM9 من إل جي (2026)، المسمى "Hyper Mini LED"، بين لوحة 5K مقاس 27 بوصة و9216 مصباح LED موزعة على 2304 منطقة تعتيم، مع سطوع ذروة يصل إلى 1250 شمعة/م². [ 48 ]

على الرغم من هذه المزايا، تظل شاشات Mini-LED أكثر تعقيدًا وتكلفة في التصنيع من شاشات LCD التقليدية، كما أن الإضاءة الموحدة عبر آلاف من أجزاء الإضاءة الخلفية تمثل تحديات تصنيعية مستمرة.

إضاءة LED RGB

على عكس الإضاءة الخلفية التقليدية بتقنية LED البيضاء أو الزرقاء، تُنتج الإضاءة الخلفية بتقنية RGB ضوءًا أنقى طيفيًا بنطاق ضيق من الأحمر والأخضر والأزرق، مما يسمح لشاشات LCD بإنتاج نطاق ألوان أوسع وألوان أكثر دقة. [ 49 ] تُمكّن هذه التقنية شاشات LCD من توفير سطوع وأداء ألوان أفضل بفضل تقنيات LED المتقدمة.

أصدرت شركتا سامسونج وإل جي أجهزة تلفزيون مزودة بإضاءة خلفية بتقنية Micro RGB، [ 50 ] بينما تستخدم هايسنس نوعًا أكبر يُسمى RGB Mini-LED. وفي معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026، أعلنت شركات إل جي وتي سي إل وهايسنس وإتش كي سي عن أجهزة تلفزيون وشاشات كمبيوتر مزودة بإضاءة خلفية RGB Mini-LED.

تستخدم إل جي تقنية Micro RGB في أجهزة تلفزيون LCD ذات طيف RGB النقي. [ 51 ] وقد حصلت الشاشة على شهادة دقة الألوان الثلاثية بنسبة 100% من إنترتاك لمعايير دقة الألوان. يتضمن النظام معالج ألفا AI الذي يُشغّل خوارزميات التحكم في الصورة لإدارة الألوان وجودة الصورة.

على الرغم من الاسم، فإن تقنيتي RGB Mini-LED و"Micro RGB" ليستا من تقنيات العرض ذاتية الإضاءة مثل MicroLED . لا تزال هذه الشاشات تعتمد على طبقات الكريستال السائل ولا توفر تحكمًا في الإضاءة على مستوى البكسل، حيث يتم تعديل الضوء من خلال مصفوفة شاشة الكريستال السائل بدلاً من انبعاثه مباشرة من كل بكسل. [ 52 ]

وميض خافت للإضاءة الخلفية

غالبًا ما يتم خفض إضاءة LED الخلفية عن طريق تطبيق تعديل عرض النبضة على تيار التغذية، مما يؤدي إلى إطفاء الإضاءة الخلفية وتشغيلها بسرعة تفوق قدرة العين على الإدراك. إذا كان تردد نبضات خفض الإضاءة منخفضًا جدًا أو كان المستخدم حساسًا للوميض، فقد يُسبب ذلك إزعاجًا وإجهادًا للعين، مشابهًا لوميض شاشات CRT عند معدلات تحديث منخفضة . [ 53 ] يمكن اختبار ذلك ببساطة عن طريق تحريك اليد أمام الشاشة؛ فإذا بدت حواف اليد واضحة المعالم أثناء حركتها، فإن الإضاءة الخلفية تنبض بتردد منخفض نسبيًا. أما إذا بدت اليد ضبابية، فإما أن الشاشة مزودة بإضاءة خلفية مستمرة أو تعمل بتردد عالٍ جدًا لا يمكن إدراكه. يمكن تقليل الوميض (أو إزالته) عن طريق ضبط سطوع الشاشة على الحد الأقصى، على الرغم من أن ذلك قد يُقلل من جودة الصورة ويزيد من استهلاك الطاقة.

اعتبارًا من عام 2025، تستخدم معظم شاشات LCD ذات الإضاءة الخلفية بتقنية LED الحديثة تنظيم التيار المستمر بدلاً من تعديل عرض النبضة لخفض مستوى السطوع، مما يمنع حدوث أي وميض عند خفض مستوى السطوع؛ وغالبًا ما يتم تسويق هذه الشاشات من قبل الشركات المصنعة على أنها "خالية من الوميض". [ 54 ] [ 55 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 "مقارنة بين تلفزيونات LED و LCD" . مؤرشف من الأصل في 20 مايو 2017. تم الاطلاع عليه في 28 نوفمبر 2009 .
  2. الممارسة، هيئة معايير الإعلان | لجنة الإعلان. " شركة سامسونج للإلكترونيات (المملكة المتحدة) المحدودة" . asa.org.uk.{{cite web}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) صيانة CS1: أسماء رقمية: قائمة المؤلفين ( رابط )
  3. شيفر، روب (11 يونيو 2022). "ما هو تأثير هالة أو توهج FALD؟" . ديسبلاي نينجا . تم الاطلاع عليه في 13 فبراير 2023 .
  4. ديل ستوديو إكس بي إس 16: أعلى نطاق ألوان على الإطلاق؟ . Anandtech.com، 26 فبراير 2009
  5. تقنيات العرض المتنافسة للحصول على أفضل أداء للصورة؛ AJSM de Vaan؛ مجلة جمعية شاشات المعلومات، المجلد 15، العدد 9، سبتمبر 2007، الصفحات 657-666؛ http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1889/1.2785199/abstract ؟
  6. نوفيتسكي، توم؛ أبوت، بيل (12 نوفمبر 2007). "مقارنة بين مصابيح LED ومصابيح CCFL لإضاءة خلفية شاشات LCD" . مجلة EE Times . مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 2010. تم الاطلاع عليه في 21 نوفمبر 2020 .
  7. خيارات خفض سطوع شاشة LCD؛ ج. مورونسكي؛ Electronicproducts.com؛ 3 يناير 2004؛ http://www.electronicproducts.com/Optoelectronics/Dimming_options_for_LCD_brightness_control.aspx
  8. "مقارنة بين شاشات البلازما وشاشات LCD وشاشات LED" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 يوليو 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 أكتوبر 2011 .
  9. "التعتيم الموضعي في أجهزة التلفزيون: الإضاءة المباشرة، والمصفوفة الكاملة، والإضاءة الجانبية" . RTINGS.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 سبتمبر 2023 .
  10. سكوت ويلكنسون. " أرشفة Ultimate Vizio بتاريخ 26 أغسطس 2009 على موقع Wayback Machine ". UltimateAVmag.com . نُشر يوم الجمعة 29 مايو 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2009.
  11. ديفيد إم. هوفمان، ناتالي ستيبين، وي شيونغ " تأثير عدد مناطق التعتيم الموضعي وتباين شاشة LCD الأصلي على الجودة البصرية لشاشات HDR
  12. غريم، ساني (27 سبتمبر 2025). "اختبارات محاكاة واسعة النطاق لشاشات OLED لمدة 10 سنوات تؤكد أن مشكلة احتراق الشاشة تُلازم جميع الطرازات - كما تكشف الاختبارات أن أجهزة التلفزيون ذات الإضاءة الجانبية عُرضة للأعطال بشكل كبير" . تومز هاردوير . تم الاطلاع عليه في 19 ديسمبر 2025 .
  13. "ソニー、LEDバックライト搭載の液晶テレビ「QUALIA 005」" . av.watch.impress.co.jp .
  14. كابلان، فريد (13 أكتوبر 2004). " خط إنتاج سوني كواليا - مجلة نيويورك " .
  15. ^ "تلفزيون سوني كواليا 005" . جيزمودو . 19 أغسطس 2004.
  16. caren.les@laurin.com، كارين ب. ليس. "الطريق واعد لسوق وحدات الإضاءة الخلفية بتقنية LED" . www.photonics.com .
  17. "Lumileds و Sony يطوران تقنية إضاءة خلفية LED رائدة" . phys.org .
  18. أجهزة تلفزيون LED: ١٠ أشياء يجب أن تعرفها؛ ديفيد كارنوي، ديفيد كاتزماير؛ CNET.com/news؛ ٣ يونيو ٢٠١٠؛ https://www.cnet.com/news/led-tvs-10-things-you-need-to-know/
  19. 1 2 طريقة وجهاز لتوليد صورة ذات سطوع مطلوب؛ د. أ. ستانتون؛ م. ف. س. سترومر؛ أ. ج. س. م. دي فان؛ براءة اختراع أمريكية رقم USRE42428E؛ 7 يونيو 2011؛ ​​https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=RE42428E مؤرشفة في 8 مارس 2021 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
  20. شرح تقنية التعتيم الموضعي لمصابيح LED . CNET .
  21. تشين، هايوي؛ تشو، رويدونغ؛ لي، مينغ-تشون؛ لي، سيوك-ليول؛ وو، شين-تسون (24 يناير 2017). "تعتيم موضعي بكسلًا بكسلًا لشاشات الكريستال السائل ذات النطاق الديناميكي العالي" . أوبتكس إكسبرس . 25 (3): 1973-1984 . Bibcode : 2017OExpr..25.1973C . doi : 10.1364/oe.25.001973 . ISSN 1094-4087 . PMID 29519046 .  
  22. لائحة المفوضية الأوروبية رقم 642/2009 الصادرة في 22 يوليو 2009، والتي تنفذ التوجيه 2005/32/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس فيما يتعلق بمتطلبات التصميم البيئي لأجهزة التلفزيون
  23. "لوائح الاتحاد الأوروبي وأستراليا والولايات المتحدة بشأن استهلاك الطاقة في أجهزة التلفزيون"، 2008
  24. "اللوائح الصينية بشأن استهلاك الطاقة في أجهزة التلفزيون"، 2010
  25. "دراسة استقصائية دولية حول أهمية كفاءة الطاقة لأجهزة التلفزيون"، 2008
  26. التحكم في استهلاك الطاقة لشاشات العرض المزودة بخاصية تعتيم الإضاءة الخلفية؛ كلير مانتل وآخرون؛ مجلة تكنولوجيا العرض؛ المجلد: 9، العدد: 12، ديسمبر 2013؛ https://ieeexplore.ieee.org/document/6520956
  27. خيارات تعتيم سطوع شاشة LCD؛ ج. مورونسكي؛ Electronicproducts.com؛ 3 يناير 2004؛ http://www.electronicproducts.com/Optoelectronics/Dimming_options_for_LCD_brightness_control.aspx
  28. نظام إضاءة وجهاز عرض يتضمن هذا النظام؛ AJSM de Vaan؛ PB Schaareman؛ براءة اختراع أوروبية EP0606939B1؛ https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=0606939B1&KC=B1&FT=D&ND=5&date=19980506&DB=EPODOC&locale=en_EP# مؤرشف في 24 يوليو 2020 في Wayback Machine
  29. قصة نجاح في كفاءة الطاقة: انخفاض استهلاك الطاقة في أجهزة التلفاز مع ازدياد حجم الشاشة وأدائها، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA)؛ بيان صحفي 12 يوليو 2017؛ https://cta.tech/News/Press-Releases/2017/July/Energy-Efficiency-Success-Story-TV-Energy-Consump.aspx مؤرشف في 4 نوفمبر 2017 على موقع Wayback Machine
  30. اتجاهات استهلاك الطاقة لأجهزة تلفزيون LCD من عام 2003 إلى عام 2015؛ بقلم ب. أوربان وك. روث؛ مركز فراونهوفر الأمريكي لأنظمة الطاقة المستدامة؛ التقرير النهائي المقدم إلى جمعية تكنولوجيا المستهلك؛ مايو 2017؛ http://www.cta.tech/cta/media/policyImages/policyPDFs/Fraunhofer-LCD-TV-Power-Draw-Trends-FINAL.pdf مؤرشف في 1 أغسطس 2017 على موقع Wayback Machine
  31. كتيب قسم مواد وأنظمة العرض من 3M: حلول للشاشات الكبيرة: المظهر المناسب مهم؛ http://multimedia.3m.com/mws/media/977332O/display-materials-systems-strategies-for-large-displays.pdf
  32. مستقطبات عاكسة واسعة النطاق تعتمد على الانكسار المزدوج الشكلي لشاشات الكريستال السائل فائقة الرقة؛ سو بان؛ إل. تان؛ إتش إس كوك؛ المجلد 25، العدد 15؛ 24 يوليو 2017؛ أوبتكس إكسبرس 17499؛ https://www.osapublishing.org/oe/viewmedia.cfm?uri=oe-25-15-17499&seq=0
  33. مقسم شعاع حساس للاستقطاب؛ دي جي بروير؛ إيه جي إس إم دي فان؛ جي برامبرنج؛ براءة الاختراع الأوروبية EP0428213B1؛ 27 يوليو 1994؛ https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=0428213B1&KC=B1&FT=D# أرشفة 8 مارس 2021 في آلة Wayback .
  34. هـ. سيتزن وآخرون: " نظام عرض عالي النطاق الديناميكي باستخدام مُعدِّلات منخفضة وعالية الدقة"، ملخص SID03
  35. "شاشة BrightSide DR37-P HDR | bit-tech.net" . bit-tech.net .
  36. "Samsung.com" . Samsung.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 مايو 2009 .
  37. "سيتم طرح إضاءة خلفية وشاشة تلفزيون LED صغيرة قريبًا" . ledinside.com .
  38. بوش، ستيف (14 مارس 2014). "مناقشة الفوسفورات المستخدمة في إضاءة LED" .
  39. «تقرير جديد يشرح كيف ستتخلص آبل من الحواف في هاتف آيفون بشاشة LCD لعام 2018» . 10 يوليو 2018.
  40. شاشة عرض النقاط الكمومية الخالية من الكادميوم. avantama.com. تاريخ الاطلاع: ١٦ أغسطس ٢٠١٩
  41. مجلة IEEE Spectrum، 2012، 8، ص 11-12 : النقاط الكمومية وراء الشاشات الجديدة
  42. معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2015 - الرهانات على تقنيات التلفزيون الجديدة. مجلة IEEE Spectrum، 7 يناير 2015. تاريخ الاطلاع: 12 يناير 2015
  43. "سامسونج، هايسنس، وتي سي إل يشكلون "تحالف كيو ليد" لمنافسة شاشات OLED - FlatpanelsHD" . 2 أبريل 2017.
  44. "انطلاق تحالف QLED في بكين" . ١٨ أبريل ٢٠١٧. مؤرشف من الأصل في ٢٢ يوليو ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧ .
  45. شيفر، روب (5 يونيو 2019). "Mini-LED مقابل MicroLED - ما الفرق؟" . DisplayNinja . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2024 .
  46. "شرح تقنية Mini LED: كيف تُحسّن شاشات LCD" . موقع Tom's Hardware . تاريخ الاسترجاع: 23 أكتوبر 2024 .
  47. بون، ديتر (19 مايو 2021). "مراجعة جهاز iPad Pro (2021): أفضل شاشة، ولكن هل هذا كافٍ؟" . ذا فيرج . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2024 .
  48. "شاشة LG UltraGear evo GM9 بسعر 1200 دولار هي أول شاشة ألعاب بتقنية Mini LED بدقة 5K" . gagadget.com . تاريخ الاطلاع: 29 يونيو 2026 .
  49. "مرشحات ألوان النقاط الكمومية الصديقة للبيئة لشاشات الكريستال السائل فائقة الوضوح" (PDF) .
  50. "تلفزيون LG Micro rgb يعد بتقدم كبير في جودة الصورة" .
  51. "تلفزيونات إل جي بتقنية Micro RGB تتميز بشاشات كبيرة وألوان زاهية وأسعار مرتفعة" . سي نت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أبريل 2026 .
  52. "تلفزيون سامسونج بتقنية Micro RGB ليس بتقنية Micro LED حقيقية، لكنه جيد لدرجة أنك قد لا تهتم بذلك" . 22 أغسطس 2025.
  53. "TFT Central" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2016 .
  54. شيفر، روب (2 أبريل 2025). "ما هي تقنية منع الوميض وتقنية تعديل عرض النبضة؟ [ دليل مبسط ] " . ديسبلاي نينجا . تم الاطلاع عليه في 19 مارس 2026 .
  55. جيمس، سكوت (10 نوفمبر 2025). "اختبارات حركة الشاشة: وميض الصورة" . RTINGS.com . تم الاطلاع عليه في 19 مارس 2026 .
  • شعار ويكيميديا ​​كومنزالوسائط المتعلقة بشاشات الكريستال السائل ذات الإضاءة الخلفية بتقنية LED على ويكيميديا ​​كومنز