Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2011 в 19:26, реферат
Жидкокристаллический монитор, (дисплей) — плоский монитор на основе жидких кристаллов.
LCD TFT (англ. TFT - thin film transistor — тонкоплёночный транзистор) — одно из названий жидкокристаллического дисплея, в котором используется активная матрица, управляемая тонкоплёночными транзисторами. Усилитель TFT для каждого субпиксела применяется для повышения быстродействия, контрастности и чёткости изображения дисплея.
ЖК-монитор…………………………………………………………………..
Назначение ЖК-монитора…………………………………………………...
Устройство ЖК-монитора…………………………………………………...
Технические характеристики ЖК-монитора……………………………….
Разрешение
Размер точки
Соотношение сторон экрана
Яркость и контрастность
Время отклика
Угол обзора
Цветопередача
Тип матрицы
Входы
Технологии…………………………………………………………………...
Преимущества и недостатки………………………………………………...
OLED-дисплеи………………………………………………………………..
Список используемой литературы…………………………………………..
На практике могут применяться более сложные механизмы FRC, работающие в сочетании с более привычным для пользователей дизерингом (когда нужный цвет формируется несколькими расположенными рядом пикселами с немного различающимися цветами), то есть меняющие на каждом кадре цвет не одного пиксела, а, скажем, группы из четырех пикселов – это позволяет более точно передавать недоступные матрице оттенки цвета, однако суть от этого в общем-то не меняется – "полноцветными" такие матрицы можно называть лишь условно.
Соответственно,
качество цветопередачи таких матриц
во многом определяется качеством реализации
FRC. В основном, встречаются две
проблемы – во-первых, это поперечные
полосы на плавных цветовых градиентах,
в наиболее плачевных случаях выглядящие
так, как будто в матрице и нет никакого
FRC. Впрочем, этот недостаток скорее относится
к первому поколению "быстрых" матриц
и на последних моделях мониторов встречается
редко, хотя легкая "полосатость"
градиентов иногда все же проявляется.
Во-вторых, на некоторых сложных картинках
(например, на однопиксельной сеточке,
а уж тем более если она сочетается с плавным
градиентом) алгоритмы FRC могут давать
сбои, приводящие к мерцанию изображения
– от едва заметного до очень сильного,
делающего невозможной работу за монитором.
Впрочем, последнее на современных мониторах
тоже встречается достаточно редко и обычно
оказывается уделом совсем недорогих
моделей производителей. Также стоит помнить,
что качество работы FRC (и, соответственно,
связанные с ним побочные эффекты) может
зависеть от установленной на мониторе
контрастности и яркости (в случае, если
последняя регулируется матрицей, а не
лампами подсветки) – в такой ситуации
мерцание картинки может возникать только
на определенных настройках монитора.
Впрочем, во всех случаях мерцание, как
правило, возникает только на достаточно
специфичных изображениях, не мешая обычной
работе с монитором.
Тип матрицы.
Технология, по которой изготовлен ЖК-дисплей
Входы.
DVI, D-SUB, HDMI
Технологии.
Жидкокристаллические мониторы были разработаны в 1963 году в исследовательском центре Давида Сарнова (David Sarnoff) компании RCA, Принстон, штат Нью-Джерси.
Основные технологии при изготовлении ЖК дисплеев: TN+film, IPS и MVA. Различаются эти технологии геометрией поверхностей, полимера, управляющей пластины и фронтального электрода. Большое значение имеют чистота и тип полимера со свойствами жидких кристаллов, примененный в конкретных разработках.
Время
отклика ЖК мониторов, сконструированных
по технологии SXRD (англ. Silicon X-tal Reflective Display
— кремниевая отражающая жидкокристаллическая
матрица), уменьшено до 5 мс. Компании Sony,
Sharp и Philips совместно разработали технологию
PALC (англ. Plasma Addressed Liquid Crystal — плазменное
управление жидкими кристаллами), которая
соединила в себе преимущества LCD (яркость
и сочность цветов, контрастность) и плазменных
панелей (большие углы видимости по горизонту,
H, и вертикали, V, высокую скорость обновления).
В качестве регулятора яркости в этих
дисплеях используются газоразрядные
плазменные ячейки, а для цветовой фильтрации
применяется ЖК-матрица. Технология PALC
позволяет адресовать каждый пиксель
дисплея по отдельности, а это означает
непревзойденную управляемость и качество
изображения.
TN+film (Twisted Nematic + film)
Часть
«film» в названии технологии означает дополнительный
слой, применяемый для увеличения угла
обзора (ориентировочно — от 90° до 150°).
В настоящее время приставку «film» часто
опускают, называя такие матрицы просто
TN. К сожалению, способа улучшения контрастности
и времени отклика для панелей TN пока не
нашли, причём время отклика у данного
типа матриц является на существующий
момент одно из лучших, а вот уровень контрастности
— нет.
TN + film — самая простая технология.
Матрица TN + film работает следующим образом: если к субпикселам не прилагается напряжение, жидкие кристаллы (и поляризованный свет, который они пропускают) поворачиваются друг относительно друга на 90° в горизонтальной плоскости в пространстве между двумя пластинами. И так как направление поляризации фильтра на второй пластине составляет угол в 90° с направлением поляризации фильтра на первой пластине, свет проходит через него. Если красные, зеленые и синие субпиксели полностью освещены, на экране образуется белая точка.
К достоинствам
технологии можно отнести самое
маленькое время отклика среди
современных матриц.
IPS (In-Plane Switching).
Технология In-Plane Switching была разработана компаниями Hitachi и NEC и предназначалась для избавления от недостатков TN + film. Однако, хотя с помощью IPS удалось добиться увеличения угла обзора до 170°, а также высокой контрастности и цветопередачи, время отклика осталось на низком уровне.
На настоящий
момент матрицы, изготовленные по технологии
IPS единственные из ЖК-мониторов, всегда
передающие полную глубину цвета RGB —
24 бита, по 8 бит на канал). TN-матрицы почти
всегда имеют 6-бит, как и часть MVA.
Если к матрице IPS не приложено напряжение, молекулы жидких кристаллов не поворачиваются. Второй фильтр всегда повернут перпендикулярно первому, и свет через него не проходит. Поэтому отображение черного цвета близко к идеалу. При выходе из строя транзистора «битый» пиксель для панели IPS будет не белым, как для матрицы TN, а черным.
При приложении напряжения молекулы жидких кристаллов поворачиваются перпендикулярно своему начальному положению и пропускают свет.
IPS в настоящее время
вытеснено технологией S-IPS (Super-IPS, Hitachi
1998 год), которая наследует все преимущества
технологии IPS с одновременным уменьшением
времени отклика. Но, несмотря на то, что
цветность S-IPS панелей приблизилась к
обычным мониторам CRT, контрастность все
равно остаётся слабым местом. S-IPS активно
используется в панелях размером от 20",
LG.Philips и NEC остаются единственными производителями
панелей по данной технологии.
AS-IPS — технология Advanced Super IPS (Расширенная Супер-IPS), также была разработана корпорацией Hitachi в 2002 году. В основном улучшения касались уровня контрастности обычных панелей S-IPS, приблизив его к контрастности S-PVA панелей. AS-IPS также используется в качестве названия для мониторов корпорации NEC (например NEC LCD20WGX2) созданных по технологии S-IPS, разработанной консорциумом LG.Philips.
A-TW-IPS
— Advanced True White IPS (Расширенная IPS с Настоящим
Белым), разработано LG.Philips для корпорации
NEC. Представляет собой S-IPS панель с цветовым
фильтром TW (True White — Настоящий белый) для
придания белому цвету большей реалистичности
и расширению цветового диапазона. Этот
тип панелей используется при создании
профессиональных мониторов для использования
в фотолабораториях и/или издательствах.
AFFS
— Advanced Fringe Field Switching (неофициальное
название S-IPS Pro). Технология является дальнейшим
улучшением IPS, разработана компанией
BOE Hydis в 2003 году. Усиленная мощность электрического
поля позволила добиться ещё больших углов
обзора и яркости, а также уменьшить межпиксельное
расстояние. Дисплеи на основе AFFS в основном
применяются в планшетных ПК, на матрицах
производства Hitachi Displays.
*VA (Vertical Alignment)
MVA — Multi-domain Vertical Alignment. — Эта технология разработана компанией Fujitsu как компромисс между TN и IPS технологиями. Горизонтальные и вертикальные углы обзора для матриц MVA составляют 160°(на современных моделях мониторов до 176—178 градусов), время отклика, правда, примерно в 2 раза больше, чем для матриц S-IPS, а вот цвета отображаются гораздо более точно, чем на старых TN+Film.
MVA стала наследницей технологии VA, представленной в 1996 году компанией Fujitsu. Жидкие кристаллы матрицы VA при выключенном напряжении выровнены перпендикулярно по отношению ко второму фильтру, то есть не пропускают свет. При приложении напряжения кристаллы поворачиваются на 90°, и на экране появляется светлая точка. Как и в IPS-матрицах, пиксели при отсутствии напряжения не пропускают свет, поэтому при выходе из строя видны как чёрные точки.
Достоинствами
технологии MVA являются небольшое время
реакции, глубокий черный цвет и отсутствие,
как винтовой структуры кристаллов, так
и двойного магнитного поля.
Недостатки MVA в сравнении с S-IPS: пропадание деталей в тенях при перпендикулярном взгляде, зависимость цветового баланса изображения от угла зрения, меньшее время отклика.
Аналогами MVA являются технологии:
PVA (Patterned Vertical Alignment) от Samsung.
Super PVA от Samsung.
Super MVA от CMO.
Матрицы MVA/PVA считаются
компромиссом между TN и IPS, как по стоимости,
так и по потребительским качествам.
Преимущества и недостатки.
В настоящее
время ЖК-мониторы являются основным,
бурно развивающимся направлением в технологии
мониторов. К их преимуществам можно отнести:
малый размер и вес в сравнении с ЭЛТ. У
ЖК-мониторов, в отличие от ЭЛТ, нет видимого
мерцания, дефектов фокусировки и сведения
лучей, помех от магнитных полей, проблем
с геометрией изображения и четкостью.
Энергопотребление ЖК-мониторов в 2-4 раза
меньше, чем у ЭЛТ и плазменных экранов
сравнимых размеров. Энергопотребление
ЖК мониторов на 95 % определяется мощностью
ламп подсветки или светодиодной матрицы
подсветки (англ. backlight — задний свет) ЖК-матрицы.
Во многих современных (2007) мониторах для
настройки пользователем яркости свечения
экрана используется широтно-импульсная
модуляция ламп подсветки частотой от
150 до 400 и более Герц. Светодиодная подсветка
в основном используется в небольших дисплеях,
хотя в последние годы она все шире применяется
в ноутбуках и даже в настольных мониторах.
Несмотря на технические трудности её
реализации, она имеет и очевидные преимущества
перед флуоресцентными лампами, например
более широкий спектр излучения, а значит,
и цветовой охват.
С другой стороны, ЖК-мониторы имеют и некоторые недостатки, часто принципиально трудноустранимые, например:
В отличие от ЭЛТ, могут отображать чёткое изображение лишь в одном («штатном») разрешении. Остальные достигаются интерполяцией с потерей чёткости. Причем слишком низкие разрешения (например 320x200) вообще не могут быть отображены на многих мониторах.
Цветовой охват и точность цветопередачи ниже, чем у плазменных панелей и ЭЛТ соответственно. На многих мониторах есть неустранимая неравномерность передачи яркости (полосы в градиентах).
Многие из ЖК-мониторов имеют сравнительно малый контраст и глубину чёрного цвета. Повышение фактического контраста часто связано с простым усилением яркости подсветки, вплоть до некомфортных значений. Широко применяемое глянцевое покрытие матрицы влияет лишь на субъективную контрастность в условиях внешнего освещения.
Из-за жёстких требований к постоянной толщине матриц существует проблема неравномерности однородного цвета (неравномерность подсветки).
Фактическая скорость
смены изображения также
Зависимость контраста от угла обзора до сих пор остаётся существенным минусом технологии.
Массово производимые
ЖК-мониторы более уязвимы, чем ЭЛТ.
Особенно чувствительна матрица, незащищённая
стеклом. При сильном нажатии
возможна необратимая деградация. Также
существует проблема битых пикселов.
Перспективной
технологией, которая может заменить
ЖК-мониторы, часто считают OLED-дисплеи.
С другой стороны, эта технология встретила
сложности в массовом производстве, особенно
для матриц с большой диагональю.
OLED-дисплеи.
OLED
(англ. Organic Light-Emmitting Diode — органический
светодиод) — тонкоплёночные светодиоды,
в которых в качестве излучающего слоя
применяются органические соединения.
Основное применение технология OLED находит
при создании устройств отображения информации
(дисплеев). Предполагается, что производство
таких дисплеев будет гораздо дешевле,
нежели производство жидкокристаллических
дисплеев.
Технология.
При
производстве OLED-дисплеев используются
полимеры, способные излучать световые
волны при подаче электрического
напряжения. Электрический ток подводится
к органическим молекулам, которые испускают
яркий свет.
Преимущества в сравнении c LCD-дисплеями.