2026 年 7 月 27 日,iFixit 把三星 Galaxy S26 Ultra 的屏幕放在了 Evident Microscopy DSX2000 显微镜下。传闻中那块能软件控制视角的防窥屏,终于暴露了内部的物理结构。
像素分成两个海拔平面
S26 Ultra 的屏幕依然采用三星专利的圆形钻石像素排列(Round Diamond Pixel)。显微镜揭示了一个关键变化。这块屏幕的像素不再处于同一平面,而是错落分布在两个海拔上。其中每四个像素组成的阵列周围,都有一圈凸起的物理结构包裹。
图:S26 Ultra 屏幕中凸起的包裹结构。来源:iFixit
这些微型山谷构成了硬件防窥的核心。位于平原的像素可以毫无阻碍地发散光线。埋在山谷内的像素,其光线发散角度受到物理阻挡。软件开启防窥模式时,平原像素全部熄灭,只留下山谷像素发光。
屏幕点亮一半,防窥效果立刻生效。代价是进入人眼的光线总量直接减半,色彩表现力也大幅下降。
物理阻挡破坏 10 微米级混光
日常使用中,很少有人会 24 小时开启防窥模式。但 S26 Ultra 在普通模式下的色彩依然不如上一代。虽然它具备 3120×1440 的分辨率,但用户普遍反映新机的红色显示偏弱,发色不够饱满。
图:S26 Ultra 的圆形钻石像素布局细节。来源:iFixit
根源出在那些为了防窥而建的物理山脊上。10 微米尺寸的红绿蓝 OLED 像素,需要通过光线的有效扩散来混合出十亿种颜色。凸起的结构即便在防窥模式关闭时,依然像墙壁一样干扰着底层像素的光线发散。
红光像素的衰减尤为明显。原本完整的 RGB 混光在部分角度下变成了残缺的 rGB。硬件层面的光学干涉无法通过软件算法来弥补。
防窥结构带来不可逆光学折损
三星用精密的制造工艺,将防窥功能直接刻进 OLED 面板。这种软硬结合的设计能对付地铁上的偷窥者。但面板结构的改变是物理且不可逆的。
为了一个多数人只在特定场景偶尔使用的功能,用户付出了日常色彩通透度作为代价。当你选择把防窥结构造进屏幕里,就要准备好承受常态化的显示折损。
参考链接:
- iFixit 报道