屏幕贵有贵的道理
MacBook换屏成本相当高,很多人甚至会特地整个拆掉损坏的屏幕,将下半部分挂在闲鱼上当无头骑士出售。此前我是感受不到 MacBook屏幕的优点的,什么原色、高清,不拿出放大镜我也看不出和家里普通LCD显示屏有什么明显区别。我并非是在diss苹果电脑硬件价格虚高,正如有人听不出普通耳机和原道的区别,是个木耳,我也没法直观的看出MacBook屏幕的高级之处。
转变的契机出现在我带上墨镜夹片的那一刻。几年前刚入职场,因为整天对着屏幕工作,回家后也是一直刷手机,眼睛不堪重负,于是上淘宝买了一副墨镜夹片(镜片上有个小夹子,可以夹在我的近视眼镜上),减轻屏幕光对眼球的刺激。但让我意料不到的是,和小时候常见的染色镜片不同,现在在淘宝上,如果不做特别筛选的话,买到的99.99%都是偏振镜片(偏振镜片仅允许与其偏振角度平行的偏振光通过,与其偏振方向垂直的偏振光会被全部拦截)。这种镜片在开车或者户外游玩时有巨大优势,能精准过滤路面、水面、玻璃等产生的水平眩光,让视野变得清爽。但当我坐到电脑屏幕前时,这种优势就会变成一个灾难————我的屏幕变黑了!
屏幕发光的原理暂不细究,但其发出的光是经内部起偏器过滤的高度有序的线偏正光,而这种偏正光恰巧被墨镜夹片精准拦截,于是在我的眼里,屏幕周围的事物仍保持原来的色彩,唯独屏幕是一片漆黑。若想看见屏幕内容,我需要将头部向右歪上45°,以避开墨镜夹片的偏转角度————这什么霍金同款姿势!!!于是三十多买的夹片只好放柜子里压箱底了,直到我买了MacBook并偶然又带上了夹片。
这一次,不仅是正坐姿势能看清屏幕,无论我如何偏转头部,屏幕都依然清晰可见,没有明显的明暗变化。请教DeepSeek后才知道,这是因为MacBook屏幕的夹层中多了一个叫“四分之一波片”的东西。四分之一波片是一种双折射光学元件,简单来说,它具有两个正交的主轴方向,在这两个方向上,光的传播速度不一致,原先被起偏器过滤出的单个方向振动的线偏振光,经过四分之一波片的分流,变成了两个正交方向的偏振光,这时,通过墨镜夹片看到的,就是两个正交方向的偏振光在墨镜夹片偏振角度形成的矢量和。调节线偏振光的振动方向与波片快轴/慢轴成45°夹角的话,分流出的两个线偏振光振幅也一致了,这样在任意角度看到的两道偏振光的矢量和都是一样的了,也就是所谓的圆偏振光,保证各个角度都始终如一。当然了,在实际的MacBook屏幕中,它的结构更像一块“光学夹心饼干”。为了达到最好的效果,工程师们在膜层的结构上也下足了功夫,通常会采用多层复合结构。比如,通过堆叠一层1/2λ膜和一层1/4λ膜,形成一个更复杂的“宽波域相位差补偿膜”,从而在整个可见光波段都能实现均匀的光学补偿。
不过,这种技术也并非MacBook的独家,在许多高端屏幕上都能见到它的应用。而应用这项技术也并非为了满足我这种无聊到用偏振墨镜夹片看屏幕的人,而是为了防止屏幕反光。当外界的自然光(包含各种偏振态)射入屏幕后,首先会被线偏振片“收编”,变成单一的线偏振光。这束光接着通过四分之一波片,转变为圆偏振光,继续向下穿过屏幕,最终抵达光亮的金属电极层并被反射。发生反射时,光线的螺旋方向会发生逆转(比如从右旋变为左旋),反射光再次穿过四分之一波片,由于其旋向已变,这次它会再次被转换为线偏振光。但这次,它的振动方向恰好与最外层的线偏振片垂直。这样,外界打在屏幕上的自然光就被死死的拦在了屏幕内部。
我感觉 MacBook 屏幕看起来还是很舒服的,用了好几年了,感觉在换回 WIN 的可能性比较小了,主要是不玩游戏