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L'écran OLED protège-t-il les yeux ou les blesse-t-il ?

Libérer: 2019-06-21 13:03:17
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L'écran OLED protège-t-il les yeux ou les blesse-t-il ?

L'OLED réduit les dommages causés par la lumière bleue par rapport aux LED ordinaires. Une visualisation à court terme a peu d'impact sur la vision, mais une visualisation à long terme peut quand même causer des dommages. aux yeux.

Avant de parler de protection oculaire, nous devons d'abord expliquer pourquoi les appareils d'affichage peuvent blesser les yeux. La lumière bleue émise par les écrans avec lesquels nous sommes en contact quotidiennement peut être considérée comme l'un des responsables de la fatigue oculaire et d'une mauvaise vision. Il existe des données relativement fiables sur les méfaits de la lumière bleue dans le pays et à l'étranger. Auparavant, le laboratoire de santé visuelle de l'Institut chinois de normalisation a mené une étude sur l'impact de la lumière bleue LED sur la fatigue visuelle humaine. Les résultats de près de 600 expériences physiologiques visuelles humaines ont montré que les performances visuelles des sujets protégeaient 15 % de la lumière bleue. était meilleure que celle des sujets qui n'avaient pas protégé la lumière bleue. La fatigue est réduite de près de 21 %.

D'où vient la lumière bleue de l'écran ?

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Le principe d'émission de lumière du téléviseur LCD est similaire à celui du soleil

Prenons l'exemple du téléviseur LCD grand public actuel. Le principe est très similaire à celui de la lumière du soleil. Notre œil nu détecte la lumière blanche. En décomposant la lumière du soleil à travers un prisme, nous pouvons voir que la lumière blanche est composée de lumière rouge, de lumière verte et de lumière bleue. Le principe de la luminescence des cristaux liquides que nous comprenons est que la lumière blanche émise par les LED brille sur les cristaux liquides. Sur le module, les trois couleurs primaires du RVB sont dispersées, montrant ainsi une variété de couleurs. Celles-ci semblent n’avoir rien à voir avec la lumière bleue nocive dont nous parlons, mais tout le monde ne sait pas que la lumière bleue nocive provient des perles des lampes LED.

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Le rétroéclairage blanc généré par les perles de lampe LED n'est pas lui-même blanc

Le rétroéclairage blanc généré par les perles de lampe LED n'est pas lui-même blanc. Au lieu de cela, la fluorescence blanche. est excité par la lumière bleue à haute énergie. Les perles de lampe LED actuelles utilisent la lumière bleue pour frapper le phosphore afin de produire une lumière jaune. Une fois que la lumière jaune est excitée par la lumière bleue, elles sont émises ensemble par la LED, nous verrons donc de la lumière blanche. le bleu et le jaune. C’est juste une lumière composite qui s’assemble, et c’est de là que vient la lumière bleue nocive.

Qu'est-ce que le risque de lumière bleue exactement ?

Nous savons tous que la lumière dans la nature est composée de spectres de différentes couleurs. Cependant, différentes longueurs d'onde présentent visuellement différentes couleurs. Par exemple, une lumière d'une longueur d'onde de 600 à 700 nanomètres, ce que nous voyons, c'est de la lumière rouge. , une lumière comprise entre 500 et 600 nanomètres, ce que nous voyons est une lumière jaune et la lumière bleue a une longueur d'onde comprise entre 400 et 500 nanomètres.

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La lumière bleue a une longueur d'onde relativement courte

La recherche physique montre que plus la longueur d'onde est courte, plus l'énergie est élevée et plus son pouvoir de pénétration est fort. La longueur d’onde de la lumière bleue est relativement courte, c’est pourquoi les gens sont très préoccupés par les dommages causés par la lumière bleue aux yeux humains. Nous évoluons actuellement vers l’ère du « tout s’affiche », et les écrans sont indissociables de partout dans notre vie. Téléviseurs, téléphones portables, tablettes… sont devenus des produits électroniques que nous devons utiliser au quotidien. Pour ces écrans qui utilisent des LED comme source de lumière, le spectre maximal de la source de lumière est cette lumière bleue à ondes courtes. Plus l'écran est visualisé longtemps, plus les dommages causés à l'œil humain sont importants.

En regardant la technologie OLED qui mûrit progressivement maintenant, depuis qu'elle a échappé au mode de rétroéclairage LED, chacun de ses pixels peut émettre de la lumière de manière autonome tant qu'une tension est entrée dans l'électrode, l'excitation. La couche peut produire la lumière colorée requise. Les matériaux organiques luminescents utilisés réduisent considérablement l’intensité du spectre de la lumière bleue. La longueur d'onde de la lumière bleue produite par les téléviseurs LCD actuellement sur le marché est généralement d'environ 450 nanomètres, tandis que la longueur d'onde de la lumière bleue produite par les téléviseurs OLED se situe entre 460 et 480 nanomètres. Selon le principe physique selon lequel « plus la longueur d'onde est courte, plus elle est élevée ». l'énergie", les téléviseurs OLED et les téléviseurs LCD produisent moins d'énergie que la lumière bleue, ils sont donc moins nocifs pour les yeux humains.

En novembre 2016, l'agence nationale de test Terrat a réalisé un rapport de test de lumière bleue sur une certaine marque de téléviseur OLED. Le rapport a montré que la valeur de rayonnement dangereux de la lumière bleue de ce téléviseur OLED n'était que de 0,1441 Wm-2sr-. 1. Les ingénieurs de Terate ont déclaré qu'en plus de la détection de la lumière bleue sur les téléviseurs OLED, ils ont également effectué une analyse comparative avec les téléviseurs LCD, les moniteurs LCD et les téléphones mobiles via le Big Data de Terate. L'analyse des mégadonnées montre que le rayonnement moyen des téléviseurs LCD est de 0,6339Wm-2sr-1. En d’autres termes, le rayonnement de lumière bleue des téléviseurs OLED est 77 % inférieur à la valeur moyenne des téléviseurs LCD et 83 % inférieur à la valeur la plus élevée des téléviseurs LCD.

Ainsi, à en juger par des données objectives, les téléviseurs OLED sont effectivement moins nocifs pour les yeux que les téléviseurs LCD. Le visionnage à court terme a peu d’impact sur la vision.

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