Le respect de l'environnement et la réduction de l'empreinte carbone sont des enjeux constants pour les technologies d'affichage modernes. Dans la quête d'une efficacité énergétique optimale, les filtres de couleur constituent depuis longtemps un obstacle majeur. Bien qu'ils permettent une reproduction fidèle des couleurs, ils bloquent environ 70 % de la lumière incidente, ce qui complique l'amélioration continue de la transmission de la lumière et la réduction de la consommation énergétique globale.
Conçue pour répondre à ce besoin crucial du secteur, la technologie Field Sequential Color (FSC) de TCL CSOT élimine totalement les filtres de couleur et adopte une conception de pixels à haute transmittance, repoussant ainsi les limites traditionnelles de la transmittance des écrans LCD. Associée au système de rétroéclairage RGB tricolore développé par TCL CSOT, à la gradation dynamique intelligente et à des algorithmes propriétaires, cette technologie offre un module LCD haute luminosité de 85 pouces avec une luminosité maximale de 4 000 nits et une consommation d'énergie aussi faible que 400 watts. Elle ouvre la voie à une nouvelle ère d'économie d'énergie et de réduction des émissions de carbone pour l'industrie mondiale des écrans grand format.
Repenser le rendu des couleurs : composer les teintes dans le temps plutôt que dans l’espace
Le concept d'affichage séquentiel par champ n'est pas nouveau ; son évolution est le fruit d'une longue recherche d'une vitesse de réponse plus rapide. Le principe de l'affichage séquentiel par champ a été proposé pour la première fois il y a plusieurs décennies, au moment du passage de la télévision en noir et blanc à la télévision couleur.
Dans les écrans LCD classiques, chaque pixel est composé de filtres de couleur rouge, vert et bleu (RVB) adjacents ; leur combinaison spatiale fonctionne comme un puzzle coloré pour produire des images en couleur. À l’inverse, l’affichage séquentiel de couleurs abandonne les filtres de couleur traditionnels. Au lieu de cela, des sources de lumière rouge, verte et bleue s’allument et s’éteignent successivement à un rythme extrêmement rapide. Tirant parti de la persistance rétinienne, le cerveau fusionne ces impulsions lumineuses séquentielles pour former des couleurs complètes ; c’est le principe de fonctionnement fondamental de l’affichage séquentiel de couleurs (FSC).
À ses débuts, ce concept restait purement théorique en raison des limitations de la luminosité des LED et de la vitesse de réponse des cristaux liquides. Grâce à la maturité des matériaux à cristaux liquides haute vitesse et des technologies de pilotage des LED haute fréquence, la technologie FSC est désormais applicable à une large gamme de produits, des micro-écrans aux grands écrans, avec des avancées majeures réalisées sur les écrans géants de 85 pouces.
Lors du SID 2026, TCL CSOT a présenté l'écran séquentiel de 85 pouces à haute luminosité et à très faible consommation au monde. Avec une transmittance de 17 % et une luminosité maximale de 4 000 nits, il affiche une consommation d'énergie record d'environ 400 watts. Cette innovation représente une véritable révolution dans l'architecture des écrans et un bond qualitatif en matière d'efficacité énergétique.

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Innovations synergiques en matière de matériel et de logiciels : consommation ultra-faible pour des produits à haute luminosité
L'affichage séquentiel à champ parfait repose sur une coordination sophistiquée entre le matériel et le logiciel, à l'image d'une symphonie parfaitement orchestrée. Ses technologies clés sont détaillées ci-dessous :
- Développement de panneaux : Conception à haute transmittance et innovation des matériaux pour des spécifications optimisées
Conception des panneaux : une structure épurée pour surmonter les limitations optiques traditionnelles
Les écrans LCD traditionnels souffrent d'importantes pertes optiques dues aux filtres de couleur (FC), qui absorbent la lumière et bloquent environ 70 % du rétroéclairage lors de sa transmission. En supprimant complètement la couche de FC, la technologie FSC simplifie considérablement la structure de la dalle et améliore significativement l'utilisation de la lumière.
Grâce à l'élimination des filtres de couleur et à la réoptimisation de la disposition des pixels, l'écran FSC basse consommation et haute luminosité de 85 pouces de TCL CSOT atteint une transmittance de 17 %, réduisant ainsi les pertes optiques et jetant les bases d'une performance à haute luminosité et à haute efficacité.
Innovation en matière de matériaux et de procédés : cristaux liquides à réponse ultra-rapide et espace intercellulaire réduit pour l’imagerie de la dynamique des fluides
L'affichage séquentiel par champ exige que les molécules de cristaux liquides se réorientent en un temps extrêmement court pour correspondre à la commutation rapide des rétroéclairages RVB. TCL CSOT a optimisé à la fois les matériaux et les procédés de fabrication :
Amélioration des matériaux : Un matériau à cristaux liquides à faible viscosité est adopté pour minimiser la résistance au mouvement moléculaire, assurant une réponse instantanée lors de chaque commutation de champ et éliminant complètement l’effet arc-en-ciel causé par le délai de réponse.
Optimisation du processus : L’espace entre les cellules à cristaux liquides est réduit afin de raccourcir le trajet des molécules de cristaux liquides et d’accélérer encore la vitesse de réponse.
Grâce à une recherche et développement approfondie sur les matériaux et les procédés, le panneau séquentiel de terrain développé par TCL CSOT atteint un temps de réponse moyen gris à gris (GTG) de ≤ 2 ms, permettant une commutation séquentielle rapide des trames rouges, vertes et bleues au niveau matériel.
- Correspondance du rétroéclairage : sources lumineuses LED RVB pour des visuels en couleur grâce à la division temporelle
Le rétroéclairage est essentiel à l'affichage séquentiel, car il détermine directement la luminosité, le contraste et le rendu des couleurs. La technologie TCL CSOT intègre un système de rétroéclairage Mini LED RGB à trois couleurs primaires ultra-compact. Chaque canal de couleur est contrôlé indépendamment pour une reproduction fidèle des couleurs et un réglage précis de la luminosité.
Pour une synchronisation parfaite entre le rétroéclairage et le pilotage des cristaux liquides, TCL CSOT a développé un algorithme de contrôle de balayage du rétroéclairage propriétaire. Ce dernier régule l'allumage des LED RVB avec une précision de l'ordre de la microseconde, alignant ainsi parfaitement la commutation du rétroéclairage sur la réponse des cristaux liquides. Ce contrôle de synchronisation de haute précision prévient efficacement la diaphonie et les fluctuations de luminosité lors des transitions d'images, garantissant ainsi une image nette et stable à chaque changement d'image.
Grâce à son rétroéclairage LED RGB Mini intégré et à son algorithme de balayage interne, la solution FSC offre un double avantage : une luminosité élevée de 4 000 nits et une large gamme de couleurs (NTSC > 116 %), assurant un support technique robuste pour les applications d’affichage commerciales et professionnelles haut de gamme.
- Algorithme de compensation de la décomposition des couleurs : élimine les artefacts arc-en-ciel pour des images plus pures
La décomposition des couleurs — un effet arc-en-ciel rouge-vert-bleu visible lors des mouvements oculaires rapides — est un problème courant pour les écrans séquentiels. Dans ces systèmes, la synthèse des couleurs étant assurée par la vision humaine, le traitement d'image est également soumis à des exigences plus élevées.
Pour remédier à ce problème, TCL CSOT a développé un algorithme de compensation de rupture de couleur (CBC) basé sur la segmentation de la gamme :
Compression précise du gamut : La large couverture de gamut de 116 % NTSC est segmentée dans l’espace colorimétrique et des relations de correspondance des couleurs sont établies. Les signaux RVB d’entrée sont convertis en coordonnées de chromaticité complètes afin de définir des limites de segmentation optimales et de déterminer le rapport de luminosité pour chaque zone de rétroéclairage.
Contrôle adaptatif de la luminosité régionale : la luminosité de chaque zone de rétroéclairage est ajustée dynamiquement selon l’intensité lumineuse locale sur l’écran. Le flux lumineux des LED est optimisé pour correspondre au contenu de l’image et réduire le gaspillage d’énergie.
Calcul précis de la transmittance des cristaux liquides : un modèle simplifié de diffusion de la lumière simule la propagation du rétroéclairage à l’intérieur de la dalle. À partir de la corrélation entre luminosité et transmittance, la transmittance requise des cristaux liquides pour chaque zone est calculée, permettant ainsi un fonctionnement coordonné du rétroéclairage et des cristaux liquides afin de restaurer la qualité d’image originale.
La compensation intégrale couvrant le rétroéclairage et les cristaux liquides supprime efficacement la dégradation des couleurs et améliore considérablement l'expérience visuelle des écrans séquentiels.

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Un écran numérique de 85 pouces à haute luminosité et faible consommation d'énergie fait ses débuts au SID 2026
L'écran séquentiel haute luminosité de 85 pouces TCL CSOT offre une transmittance de 17 %, une luminosité maximale de 4 000 nits et une consommation d'énergie ultra-faible d'environ 400 watts. Tirant parti des avantages structurels inhérents à la technologie FSC, il cible directement le problème de la forte consommation d'énergie des solutions d'affichage numérique extérieur, offrant ainsi des améliorations considérables en matière d'efficacité énergétique.
Économies d'énergie et réduction des émissions : établir une nouvelle référence en matière d'écrans écologiques
Sans filtres colorés bloquant la lumière, le rétroéclairage atteint une luminosité optimale avec une consommation d'énergie réduite, ce qui diminue la consommation énergétique et la production de chaleur. Pour les écrans fonctionnant 24 h/24, cela représente des économies substantielles sur les coûts d'exploitation.
À une luminosité de 4 000 nits, l'écran FSC ne consomme qu'environ 400 watts pour la lecture vidéo, soit à peine 50 % de la consommation d'un écran LCD commercial traditionnel de même taille. Prenons l'exemple d'un écran publicitaire extérieur de 85 pouces : l'affichage FSC de TCL CSOT permet d'économiser environ 1 500 kilowattheures d'électricité par unité et par an, ce qui équivaut à une réduction de près d'une tonne d'émissions de dioxyde de carbone. Il favorise ainsi un fonctionnement véritablement écologique, sobre en carbone et durable.
La technologie d'affichage séquentiel sur champ (FSC) est bien plus qu'une simple innovation : elle représente une révolution industrielle axée sur les économies d'énergie et la protection de l'environnement. En simplifiant la structure des panneaux et en repensant les trajets optiques pour supprimer les couches de filtres de couleur superflues, la FSC optimise l'utilisation de la lumière et restitue véritablement les couleurs à la lumière.
À contre-courant de la tendance actuelle où les écrans commerciaux privilégient une luminosité accrue, une consommation d'énergie réduite et une durée de vie prolongée, la technologie FSC s'impose comme une voie technique essentielle pour les écrans de demain grâce à ses avantages physiques intrinsèques. Elle offre non seulement des solutions performantes et durables, mais elle impulse également une transition bas carbone au secteur mondial de l'affichage, contribuant ainsi fortement au développement durable à l'échelle planétaire.
Date de publication : 10 juin 2026
