En el Centro de Convenciones de Los Ángeles, dos televisores de 85 pulgadas se encuentran uno al lado del otro dentro de una sala de conferencias de Nanosys en Display Week, una conferencia anual entre empresas centrada en la tecnología que se utiliza en pantallas de todo tipo. Un televisor era un pequeño panel LED con puntos súper cuánticos y el otro era un LED RGB, la tendencia televisiva más popular del año. Ambos televisores mostraban el mismo contenido al mismo tiempo para resaltar las diferencias entre las dos tecnologías, o más específicamente, para mostrar las posibles fallas de la retroiluminación LED RGB en comparación con el punto supercuántico (SQD), que utiliza LED azules para la retroiluminación.
Quizás debería mencionar que Nanosys es la empresa que fabricó los puntos cuánticos del primer televisor.
El televisor de la derecha, con sus puntos cuánticos Nanosys superiores, se llamó TCL X11L (la rejilla inferior rayada lo confirma) y el otro probablemente era el TCL RM9L. Nanosys no ha confirmado esto, pero personalmente he visto televisores LED RGB de Hisense, Samsung, LG y Sony, y ese no es el caso. Jeff Yurek, vicepresidente de marketing de Nanosys, me dijo que ambos televisores estaban en modo Filmmaker y que los colores estaban configurados en modo nativo para permitir que ambos alcanzaran la gama más amplia posible.
Como repaso rápido, los televisores LED RGB utilizan LED rojos, verdes y azules agrupados en zonas para crear una luz de fondo de color basada en la imagen que se muestra en la pantalla. En teoría, esto le da al televisor colores más vibrantes y saturados que los televisores LED pequeños como el X11L con retroiluminación azul, sin tener que depender únicamente de puntos cuánticos. el Problema potencial básico Es que la luz de color proporcionada por la luz de fondo se filtrará a los píxeles vecinos o áreas que difieren en color, lo que resulta en lo que se llama diafonía de color. En la práctica, esto puede hacer que una camisa o un sombrero de color rojo brillante enrojezca la piel del usuario. Y eso es exactamente lo que mostró esta demostración.
Durante toda la demostración, se envió el mismo vídeo a ambos televisores. Una diapositiva mostraba tres filas: dos filas de cuadros en colores primarios y secundarios (azul, verde, rojo, cian, magenta y amarillo) y una tercera con una delgada cruz blanca sobre un fondo negro debajo de cada cuadro de color. La fila superior de cuadros cambiará entre un cuadro sólido y uno con una cruz blanca en el interior. En un televisor LED RGB, cuando aparecía la cruz blanca en la fila superior, era fácil ver que el color del área alrededor de la cruz se volvía ligeramente más claro y menos saturado. La superposición de colores no sólo se produjo dentro de la fila superior de cuadrados; El color del cuadro de la fila central también se mezcla claramente con la fila inferior de cruces. Esto se muestra en la televisión. Degradado de color BT.2020 Las mediciones también, con la introducción de la cruz blanca, reducen la cobertura general de BT.2020, más dramáticamente con los puntos de color azul y verde.
Pero a menos que seas un fanático de las mediciones como yo, no verás bloques sólidos de color en tu televisor por diversión. El efecto también está presente en el color de la piel, que es fácil de notar como humanos. Así como el color de los bloques se fusiona con la cruz blanca, el fondo de color se fusiona con el tono de la piel; Las imágenes fijas del rostro de una mujer con un fondo de color provocaron que el tono de su piel cambiara hacia el color de fondo. Para asegurarme de que mis ojos no fueran la causa del sangrado de color, a diferencia del televisor, usé binoculares para enfocar solo una parte del rostro de la mujer, bloqueando el resto de mi vista. Todavía podía decir qué color de fondo se mostraba por el cambio en el tono de su piel.
El televisor SQD no mostró franjas de color. También tiene un mejor contraste, debido a la cantidad de zonas de atenuación. Se anuncia que el X11L tiene hasta 20.000 comedores. Según calificacionesel modelo de 85 pulgadas tiene 14.400, una cifra aún impresionante. Me dijeron que el televisor LED RGB utilizado en esta comparación tiene alrededor de 8000 zonas de atenuación. Una razón por la que el número es tan bajo es que cada zona de atenuación en un televisor RGB, como mínimo, necesita tres LED (rojo, verde y azul) y estos ocupan espacio. Pero cuando la luz de fondo consta únicamente de LED azules, un solo LED puede ser una zona de atenuación, lo que proporciona un mejor control.
Todo esto se puede realizar en el contenido real. Durante una escena de acción de rápidos movimientos y cortes, aún podía notar las diferencias ya que los colores brillantes afectaban a quienes los rodeaban, especialmente los tonos de piel. En las escenas nocturnas, la diferencia de contraste fue notable. Si el televisor LED RGB estuviera solo en la habitación, sin un televisor SQD para comparar, no creo que la interferencia de color se vería tan marcada. Nuestros ojos pueden adaptarse rápidamente a los problemas visuales y dejamos de notarlos. Pero eliminar la comparación no elimina el problema.
Esta no es información completamente nueva. Los expertos de la industria han estado preocupados por la posibilidad de franjas de color en los televisores LED RGB desde que la tecnología debutó en CES 2025. Estas preocupaciones han aumentado a medida que más televisores LED RGB llegan al mercado este año. LG Display, particularmente un fabricante de paneles OLED que compite directamente con los LED RGB, Vídeos producidos Unas semanas antes del CES de este año, los problemas se destacan.
Por supuesto, tanto Nanosys como LG Display tienen intereses creados en restar importancia a la tecnología de TV RGB. Y el rendimiento de un solo televisor LED RGB no cuenta la historia todos Televisores LED RGB. No noté ningún problema de diafonía cuando revisé el Hisense UR9, aunque cuanto más veía otros televisores LED RGB, más pensaba que Hisense podría estar evitando el problema y volviendo a una luz de fondo blanca, no RGB, cada vez que había mucho más color en la pantalla. Y las capacidades de procesamiento de los próximos televisores LED RGB de Sony podrían hacer que las franjas de color no sean un problema en esos televisores. Y todavía estamos en el comienzo de la historia de los televisores LED RGB. A medida que la tecnología continúa evolucionando y mejorando, estos problemas deben mitigarse. Pero para 2026, parece que SQD al menos tendrá la ventaja.
(Señales para traducción) Gadgets