СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Проектная работа на тему: "Дисплеи, их эволюция, направления и развития."

Категория: Информатика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Проектная работа на тему: "Дисплеи, их эволюция, направления и развития."»

2024 Дисплеи, их эволюция, направления и развития. Выполнил: Джибалов Владислав 23ИСП5

2024

Дисплеи, их эволюция, направления и развития.

Выполнил: Джибалов Владислав 23ИСП5

 Содержание 1. Введение 2. Виды дисплеев 3. Мониторы с электронно-лучевой трубкой 4 . Жидкокристаллический дисплей (LCD) 5 . Плазменные дисплеи 6 . Дисплеи на органических светодиодах 7. Продолжение дисплеев на органических светодиодах 8 . Тенденции и направления развития дисплеев

Содержание

1. Введение

2. Виды дисплеев

3. Мониторы с электронно-лучевой трубкой

4 . Жидкокристаллический дисплей (LCD)

5 . Плазменные дисплеи

6 . Дисплеи на органических светодиодах

7. Продолжение дисплеев на органических светодиодах

8 . Тенденции и направления развития дисплеев

 Введение Монитор  - это устройство вывода текстовой и графической информации в доступной пользователю форме. Мониторы - необходимые компоненты в составе компьютерной системы. Они являются внешним каналом связи с прикладными программами и стали важным элементом при определении качества и удобства эксплуатации всей компьютерной системы. В наше время развитие технологий в компьютерной сфере требует разработки новых видов дисплеев для мониторов.

Введение

Монитор - это устройство вывода текстовой и графической информации в доступной пользователю форме.

Мониторы - необходимые компоненты в составе компьютерной системы. Они являются внешним каналом связи с прикладными программами и стали важным элементом при определении качества и удобства эксплуатации всей компьютерной системы. В наше время развитие технологий в компьютерной сфере требует разработки новых видов дисплеев для мониторов.

 Виды дисплеев Дисплей на базе технологии электронно-лучевой трубки (CRT) Жидкокристаллический дисплей (LCD) Плазменный дисплей (PDP) Дисплеи на органических диодах (OLED

Виды дисплеев

  • Дисплей на базе технологии электронно-лучевой трубки (CRT)
  • Жидкокристаллический дисплей (LCD)
  • Плазменный дисплей (PDP)
  • Дисплеи на органических диодах (OLED
 Дисплей на базе технологии ЭЛТ (CRT) Самый первый тип мониторов - это CRT мониторы . В основе этих мониторов лежит ЭЛТ технология, созданная много лет назад в качестве специального инструмента, измеряющего переменный ток, проще говоря - осциллографа. До сих пор у них есть преимущество : Меньшая замыленность изображения: Одним из главных преимуществ CRT является возможность отображения четкого изображения. В отличие от других технологий, CRT не имеет проблем с замыленностью изображения, которая может быть особенно раздражающей для глаз.

Дисплей на базе технологии ЭЛТ (CRT)

Самый первый тип мониторов - это CRT мониторы . В основе этих мониторов лежит ЭЛТ технология, созданная много лет назад в качестве специального инструмента, измеряющего переменный ток, проще говоря - осциллографа.

До сих пор у них есть преимущество :

Меньшая замыленность изображения: Одним из главных преимуществ CRT является возможность отображения четкого изображения. В отличие от других технологий, CRT не имеет проблем с замыленностью изображения, которая может быть особенно раздражающей для глаз.

 Жидкокристаллический дисплей (LCD) LCD дисплеи сделаны из вещества, находящегося в жидком состоянии, но при этом обладающего некоторыми свойствами, которые присущи кристаллическим телам. Молекулы жидких кристаллов благодаря воздействию электричества могут изменять свойства светового луча, проходящего сквозь них. В результате дальнейших исследований, обнаружилась связь между повышением электрического напряжения и изменением ориентации молекул кристаллов для обеспечения создания изображения.

Жидкокристаллический дисплей (LCD)

LCD дисплеи сделаны из вещества, находящегося в жидком состоянии, но при этом обладающего некоторыми свойствами, которые присущи кристаллическим телам. Молекулы жидких кристаллов благодаря воздействию электричества могут изменять свойства светового луча, проходящего сквозь них. В результате дальнейших исследований, обнаружилась связь между повышением электрического напряжения и изменением ориентации молекул кристаллов для обеспечения создания изображения.

 Плазменный дисплей (PDP) Работа плазменных мониторов схожа с работой неоновых ламп, сделанных в виде трубки, которая заполнена инертным газом низкого давления. Плазменные экраны делают путем заполнения пространства между двумя стеклянными поверхностями инертным газом, например неоном или аргоном. На экране любой пиксель работает как обычная флуоресцентная лампа. Контрастность с отсутствием дрожания и высокая яркость являются существенными преимуществами данных мониторов. Также угол по отношению к нормали, под которым можно рассмотреть нормальное изображение на плазменных мониторах гораздо больше, чем 45° в LCD мониторах.

Плазменный дисплей (PDP)

Работа плазменных мониторов схожа с работой неоновых ламп, сделанных в виде трубки, которая заполнена инертным газом низкого давления.

Плазменные экраны делают путем заполнения пространства между двумя стеклянными поверхностями инертным газом, например неоном или аргоном. На экране любой пиксель работает как обычная флуоресцентная лампа. Контрастность с отсутствием дрожания и высокая яркость являются существенными преимуществами данных мониторов.

Также угол по отношению к нормали, под которым можно рассмотреть нормальное изображение на плазменных мониторах гораздо больше, чем 45° в LCD мониторах.

 Дисплеи на органических диодах (OLED) OLED-дисплеи  используют светодиоды особого типа, которые испускают гораздо больше света и не нуждаются в отдельной системе подсветки. Благодаря этому темные участки экрана становятся гораздо более выраженными и глубокими, а светлые по сравнению с ними кажутся более насыщенными и яркими. Кроме того, отсутствие необходимости в лампах подсветки делает OLED-дисплеи более тонкими по сравнению с LCD — в них нет целого слоя, который отвечает за освещение пикселей. OLED-экраны также делятся на две категории — PMOLED и AMOLED. В основном мы слышим только о последних, так как PMOLED в смартфонах, телевизорах и других дорогих массовых устройствах не используются.

Дисплеи на органических диодах (OLED)

OLED-дисплеи используют светодиоды особого типа, которые испускают гораздо больше света и не нуждаются в отдельной системе подсветки. Благодаря этому темные участки экрана становятся гораздо более выраженными и глубокими, а светлые по сравнению с ними кажутся более насыщенными и яркими.

Кроме того, отсутствие необходимости в лампах подсветки делает OLED-дисплеи более тонкими по сравнению с LCD — в них нет целого слоя, который отвечает за освещение пикселей.

OLED-экраны также делятся на две категории — PMOLED и AMOLED. В основном мы слышим только о последних, так как PMOLED в смартфонах, телевизорах и других дорогих массовых устройствах не используются.

 Продолжение OLED Mini-LED  — это инновация в методе подсветки и один из этапов развития ЖК-дисплеев. Но не стоит путать ее с другой, похожей по звучанию, технологией Micro-LED, которая, скорее, является эволюцией OLED-экранов. В технологии Micro-LED используются не только меньшие по размеру светодиоды (которые также не нуждаются в дополнительной подсветке) — при их  производстве  применяют неорганический материал (нитрид галлия), что дает более высокую скорость отклика и хорошую яркость. Качество изображения остается неизменным практически под любым углом, но широкого распространения технология Micro-LED пока не получила — все дело в сложности и дороговизне производства.

Продолжение OLED

Mini-LED  — это инновация в методе подсветки и один из этапов развития ЖК-дисплеев. Но не стоит путать ее с другой, похожей по звучанию, технологией Micro-LED, которая, скорее, является эволюцией OLED-экранов.

В технологии Micro-LED используются не только меньшие по размеру светодиоды (которые также не нуждаются в дополнительной подсветке) — при их  производстве применяют неорганический материал (нитрид галлия), что дает более высокую скорость отклика и хорошую яркость. Качество изображения остается неизменным практически под любым углом, но широкого распространения технология Micro-LED пока не получила — все дело в сложности и дороговизне производства.

 Тенденции и направления развития дисплеев В большинстве сравнений AMOLED-дисплеи выигрывают, и спорить с этим фактом бесполезно. Цвета на них более насыщены, контраст — гораздо глубже, а скорость отклика — выше. Но и у LCD есть козыри — лучшая читабельность под прямыми солнечными лучами (впрочем, разница с современными AMOLED здесь уже практически нивелирована), а также более точное отображение оттенков. В то же время стоит понимать, что итоговое качество изображения зависит не только от технологии производства экрана, но и от калибровки, а также просто от качества матрицы. Скорее всего, в будущем все больше и больше дорогих дисплеев будут использовать AMOLED, а IPS LCD станет бюджетным решением и заменит TFT LCD. Стоит отметить, что в будущем на рынке могут появиться смартфоны с жидкокристаллическими экранами QLED-типа. Такие экраны немного толще из-за дополнительного слоя, который и отличает их от LCD, но такие дисплеи будут лишены недостатков LCD и OLED дисплеев. Для их использования в небольших мобильных девайсах, однако, инженерам придется решить еще много проблем.

Тенденции и направления развития дисплеев

В большинстве сравнений AMOLED-дисплеи выигрывают, и спорить с этим фактом бесполезно. Цвета на них более насыщены, контраст — гораздо глубже, а скорость отклика — выше. Но и у LCD есть козыри — лучшая читабельность под прямыми солнечными лучами (впрочем, разница с современными AMOLED здесь уже практически нивелирована), а также более точное отображение оттенков. В то же время стоит понимать, что итоговое качество изображения зависит не только от технологии производства экрана, но и от калибровки, а также просто от качества матрицы. Скорее всего, в будущем все больше и больше дорогих дисплеев будут использовать AMOLED, а IPS LCD станет бюджетным решением и заменит TFT LCD. Стоит отметить, что в будущем на рынке могут появиться смартфоны с жидкокристаллическими экранами QLED-типа. Такие экраны немного толще из-за дополнительного слоя, который и отличает их от LCD, но такие дисплеи будут лишены недостатков LCD и OLED дисплеев. Для их использования в небольших мобильных девайсах, однако, инженерам придется решить еще много проблем.

2024 Спасибо за внимание.

2024

Спасибо за внимание.