ЖК Мониторы
| Категория реферата: Рефераты по информатике, программированию
| Теги реферата: зимой сочинение, оформление доклада титульный лист
| Добавил(а) на сайт: Jel'vira.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата
А сейчас вы увидите, как должны выглядеть пиксели у идеального плоского дисплея. Для этого возьмём какую-нибудь картинку и увеличим её раз в десять:
[pic]
рис.2
Хотя нет, лучше раз в сорок:
[pic]
рис.2
Если бы идеальный плоский дисплей существовал и мы посмотрели на него в
лупу с сорокакратным увеличением, то увидели бы именно это: квадратные
пиксели разного цвета, из которых состоит изображение. Впрочем, сделать
пиксели такими идеальными, чтобы у них совсем не было границ, очень трудно, а может даже и невозможно.
[pic]
рис.3
Каждый пиксель идеального плоского дисплея должен представлять из себя
маленький квадратик, способный принимать любой цвет – хоть красный, хоть
синий, хоть белый - по команде управляющей схемы. Однако, дисплеев с такими
пикселями пока не существует.
[pic]
рис.4
Именно так формируется изображение практически на всех существующих типах
дисплеев: жидкокристаллических, ЭЛТ и плазменных (разве что форма и порядок
расположения субпикселей могут слегка различаться). Каждый субпиксель
отвечает за свой первичный цвет – красный, зелёный или синий (Red, Green,
Blue - RGB). Если зажечь все субпиксели на максимум, то получается белый
цвет, если зелёный и синий субпиксели приглушить, а красный оставить гореть
ярко – получается красный цвет, ну и так далее. Расстояния между центрами
пикселей достаточно малы (от 0.2 до 0.3 мм – в зависимости от конкретной
модели монитора), а уж субпиксели и вовсе микроскопические, поэтому издали
мы не видим всей этой разноцветной мешанины и три ярко горящих субпикселя
воспринимаем как одну белую точку.
Итак, будь жидкокристаллический монитор хоть чемпионом по цветопередаче, контрастности, скорости реакции и т. д. – ему далеко до идеала. Хотя бы потому, что картинка на нём формируется так, как показано на рис. 4, а не так, как на рис.2. Из-за того, что субпиксели разнесены в пространстве, возможны неприятные артефакты, например цветные окантовки у чёрных букв на белом фоне. Белый фон не выглядит идеально однородным из-за того, что субпиксели и пиксели разделены чёрной сеткой (BM – Black Matrix – она нужна для того, чтобы соседние субпиксели не засвечивались друг от друга). Но ничего не поделаешь – ведь идеальный дисплей, пусть даже и плоский, изобретут ещё не скоро.
3.Принцип действия TFT-LCD дисплеев
Общий принцип формирования изображения на экране хорошо иллюстрирует рис.
4. А вот как управлять яркостью отдельных субпикселей? Новичкам обычно
объясняют так: за каждым субпикселем стоит жидкокристаллическая заслонка. В
зависимости от приложенного к ней напряжения она пропускает больше или
меньше света от задней лампы подсветки. И все сразу представляют себе некие
заслонки на маленьких петельках, которые поворачиваются на нужный угол...
примерно так:
[pic]
рис.5
На самом деле, конечно, всё гораздо сложнее. Нет никаких материальных
заслонок на петлях. В реальной жидкокристаллической матрице световой поток
управляется примерно так:
[pic]
рис.6
Свет от лампы подсветки (идём по картинке снизу вверх) первым делом
проходит сквозь нижний поляризующий фильтр (белая заштрихованная пластина).
Теперь это уже не обычный поток света, а поляризованный. Дальше свет
проходит через полупрозрачные управляющие электроды (жёлтые пластинки) и
встречает на своём пути слой жидких кристаллов. Изменением управляющего
напряжения поляризацию светового потока можно менять на величину до 90
градусов (на картинке слева), или оставлять неизменной (там же справа).
Внимание, начинается самое интересное! После слоя жидких кристаллов
расположены светофильтры и тут каждый субпиксель окрашивается в нужный цвет
– красный, зелёный или синий. Если посмотреть на экран, убрав верхний
поляризующий фильтр – мы увидим миллионы светящихся субпикселей – и каждый
светится с максимальной яркостью, ведь наши глаза не умеют различать
поляризацию света. Иными словами, без верхнего поляризатора мы увидим
просто равномерное белое свечение по всей поверхности экрана.
Но стоит поставить верхний поляризующий фильтр на место – и он «проявит»
все изменения, которые произвели с поляризацией света жидкие кристаллы.
Некоторые субпиксели так и останутся ярко светящимися, как левый на
рисунке, у которого поляризация была изменена на 90 градусов, а некоторые
погаснут, ведь верхний поляризатор стоит в противофазе нижнему и не
пропускает света с дефолтной (той, что по умолчанию) поляризацией. Есть и
субпиксели с промежуточной яркостью – поляризация потока света, прошедшего
через них, была развёрнута не на 90, а на меньшее число градусов, например, на 30 или 55 градусов.
Делаем выводы:
1) Яркость каждого субпикселя может меняться плавно, аналоговыми методами. Ведь мы можем завернуть поляризацию потока света на любой угол в промежутке от 0 до 90 градусов – это определяется управляющим напряжением, приложенным к ячейке. Аналоговая природа регулировки – несомненный плюс. ЖК-матрица представляет из себя толстенький слоёный бутерброд, а скорее даже сэндвич. Теперь понятно, почему у ЖК- мониторов проблемы с углами обзора. Даже удивительно, как производители достигают углов обзора 120-160 градусов.Ведь если смотреть под острым углом к поверхности, то и слой поляризатора, и
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат на тему, реферати українською.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата