Кто делает матрицы для мониторов

Twisted Nematic + film (TN + film). Часть «film» в названии технологии означает дополнительный слой, применяемый для увеличения угла обзора (ориентировочно до 160°). Это самая простая и самая дешевая технология. Она существует достаточно давно и используется в большинстве проданных за последние несколько лет мониторов.

Достоинства технологии TN + film:

— низкая стоимость;
— минимальное время отклика пикселя на управляющее воздействие.

Недостатки технологии TN + film:

— средняя контрастность;
— проблемы с точной цветопередачей;
— сравнительно небольшие углы обзора.

Технология IPS

В 1995 году компанией Hitachi была разработана технология In-Plane Switching (IPS), предназначавшаяся для избавления от недостатков, присущих панелям, изготовленным по технологии TN + film. Маленькие углы обзора, весьма специфичные цвета и неприемлемое (на тот момент) время отклика подтолкнули компанию Hitachi к разработке новой технологии IPS, давшей хороший результат: приличные углы обзора и хорошую цветопередачу.

Типы матриц в телевизорах LG_ADS

В IPS-матрицах кристаллы не образуют спираль, а поворачиваются при приложении электрического поля все вместе. Изменение ориентации кристаллов помогло добиться одного из основных преимуществ IPS-матриц — углы обзора удалось увеличить до 170° по горизонтали и вертикали. Если к матрице IPS не приложено напряжение, молекулы жидких кристаллов не поворачиваются.

Второй поляризационный фильтр всегда повернут перпендикулярно первому, и свет через него не проходит. Отображение черного цвета является идеальным. 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 параллельно основе и пропускают свет.

Параллельное выравнивание жидких кристаллов потребовало размещения электродов гребенкой на нижней подложке, что значительно ухудшило контрастность изображения, потребовало более мощной подсветки для установки нормального уровня резкости и привело к высокому потреблению энергии и значительному времени. Поэтому время отклика IPS-панели, как правило, больше, чем у TN-панелей. Изготовленные по технологии IPS-панели оказываются заметно дороже. Впоследствии на базе IPS были также разработаны технологии Super-IPS (S-IPS) и Dual Domain IPS (DD-IPS), однако из-за высокой стоимости вывести этот тип панелей в лидеры производители так и не смогли.

Компания Samsung некоторое время выпускала панели, выполненные по технологии Advanced Coplanar Electrode (АСЕ) — аналог технологии IPS. Однако сегодня выпуск АСЕ-панелей свернут. На современном рынке технология IPS представлена мониторами с большой диагональю — 19 дюймов и более.

Значительное время отклика при переключении пикселя между двумя состояниями с лихвой компенсируется отличной цветопередачей, особенно у панелей, выполненных по модернизированной технологии под названием Super-IPS.

ВОЕ: Как устроено производство ЖК-панелей

Super-IPS (S-IPS). LCD-мониторы на S-IPS-панелях — это вполне разумный выбор для профессиональной работы с цветом. Увы, с контрастностью у S-IPS-панелей точно такие же проблемы, как и у IPS и TN+Film, — она сравнительно невелика, так как уровень черного составляет 0,5-1,0 кд/м2.

Наряду с этим, углы обзора если и не идеальны (при отклонении в сторону изображение заметно теряет контрастность), то весьма велики по сравнению с TN-панелями: сидя перед монитором, заметить какую-либо неравномерность цвета или контрастности по вине недостаточных углов обзора невозможно.

В настоящее время известны следующие типы матриц, которые можно считать производными от IPS:

  • S-IPS- предложенный в 1998 году вариант IPS с уменьшенным временем отклика.
  • AS-IPS — технология Advanced Super IPS была разработана в 2002 году. По сути, представляет собой S-IPS с улучшенной (практически до уровня S-PVA) контрастностью.
  • A-TW-IPS — Advanced True White IPS. Представляет собой S-IPS панель с цветовым фильтром True White («настоящий белый») для придания белому цвету большей реалистичности и расширению цветового охвата. Этот тип матриц применяется при создании профессиональных мониторов для использования в фотолабораториях и/или издательствах.Недостатком этого и более ранних типов IPS-матриц является специфическая «фиолетовая» засветка чёрного цвета.
  • H-IPS – Вариант IPS, появившийся в конце 2006 года, характеризуется ещё большей контрастностью и визуальной более однородной поверхностью экрана, и в значительной мере лишён паразитной засветки (например, нет «фирменного» фиолетового оттенка при взгляде на экран с больших углов), но для этого пришлось немного пожертвовать собственно углами обзора.
  • E-IPS — Enhanced IPS, появился в 2009 году, имеет более широкую апертуру для преодоления одного из «врожденных недостатков» IPS — низкого процента пропускаемого света даже при полностью открытых пикселях. Это позволяет использовать менее энергоёмкие и более дешёвые системы подсветки для достижения сравнимого уровня яркости и контрастности. Также улучшены углы обзора при взгляде по диагонали, а время отклика уменьшено до 5 мс.
  • P-IPS — Professional IPS, наиболее радикальное усовершенствование технологии IPS, такие матрицы появились на рынке в 2010 году. Их ключевым отличием является 1024 (а не 256) градации ориентации для каждого сабпикселя, что позволяет получить полноценный 30-битный цвет, что недостижимо для любой другой LCD-технологии.

Достоинства технологии S-IPS:

— отличная цветопередача;
— большие, чем у TN+Film-панелей, углы обзора.

Недостатки технологии S-IPS:

— высокая стоимость;
— значительное время отклика при переключении пикселя между двумя состояниями;
— неисправный пиксель или сабпиксель на таких матрицах постоянно остаётся в погашенном состоянии.

Этот тип панелей хорошо подходит для работы с цветом, но при этом мониторы на S-IPS-панелях вполне пригодны и для игр, некритичных ко времени отклика 5 — 20 мс.

Технология MVA

Технология IPS получилась сравнительно дорогой, это обстоятельство заставило других производителей разрабатывать собственные технологии. На свет появилась технология производства LCD-панелей Vertical Alignment (VA) компании Fujitsu, а затем Multidomain Vertical Alignment (MVA), предоставляющие пользователю разумный компромисс между углами обзора, скоростью и цветопередачей.

Итак, в 1996 году компания Fujitsu предложила еще одну технологию изготовления LCD-панелей VA — вертикальное выравнивание. Название технологии вводит в заблуждение, т.к. жидкокристаллические молекулы (в статическом состоянии) не могут быть полностью вертикально выравнены из-за выпячивания. Когда создается электрическое поле, кристаллы выравниваются горизонтально и свет подсветки не может пройти через различные слои панели.

Технология MVA — многодоменное вертикальное выравнивание — появилась через год после VA. Символ M в аббревиатуре MVA означает «многодоменный», т.е. множество областей в одной ячейке.

Суть технологии в следующем: каждый сабпиксель разбит на несколько зон, а поляризационные фильтры сделаны направленными. В настоящее время Fujitsu производит панели, в которых каждая ячейка включает до четырех таких доменов. С помощью выступов на внутренней поверхности фильтров каждый элемент разбит на зоны так, чтобы ориентация кристаллов в каждой конкретной зоне наиболее подходила для взгляда на матрицу с определенного угла, а кристаллы в разных зонах перемещались независимо. Благодаря этому удалось добиться отличных углов обзора без заметных цветовых искажений изображения — попавшие при отклонении наблюдателя от перпендикуляра к экрану в поле зрения более яркие зоны будут компенсироваться находящимися рядом более темными, поэтому контрастность упадет незначительно. При подаче же электрического поля кристаллы во всех зонах выстраиваются так, что практически независимо от угла наблюдения видна точка с максимальной яркостью.

Чего же удалось добиться в результате применения новой технологии?

Во-первых, хорошей контрастности — уровень черного у качественной панели может опускаться ниже 0,5 кд/м2 (превышать 600:1), что хоть и не позволяет на равных конкурировать с ЭЛТ-мониторами, но однозначно лучше результатов TN- или IPS-панелей. Черный фон экрана монитора на MVA-панели в темноте уже не выглядит столь отчетливо серым, да и неравномерность подсветки заметно меньше сказывается на изображении.

Еще по теме:  Лучшие мониторы 240 гц

Более того, MVA-панели обеспечивают еще и весьма неплохую цветопередачу — не такую хорошую, как S-IPS, но вполне подходящую для большинства нужд. «Битые» пиксели выглядят черными, время отклика стало приблизительно в 2 раза меньше, чем для IPS- и старых TN-панелей. Т.о., наблюдается оптимальный компромисс практически во всех областях. Что же в сухом остатке?

Достоинства технологии MVA:

— небольшое время реакции;
— глубокий черный цвет (хорошая контрастность);
— отсутствие винтовой структуры кристаллов и двойного магнитного поля привело к минимальному потреблению электроэнергии;
— неплохая цветопередача (несколько уступающая S-IPS).

Однако две ложки дегтя несколько испортили сложившуюся идиллию:

— при уменьшении разницы между начальным и конечным состояниями пикселя время отклика увеличивается;
— технология получилась довольно дорогой.

К сожалению, теоретические преимущества этой технологии не были в полной мере реализованы на практике. 2003 год, все аналитики предсказывают блестящее будущее LCD-мониторам, оборудованным MVA-панелью, пока компания AU Optronics не представила TN+Film-панель со временем отклика всего 16 мс.

По остальным параметрам она была не лучше, а в чем-то даже хуже существовавших 25-мс TN-панелей (уменьшившиеся углы обзора, плохая цветопередача), однако малое время отклика оказалось отличной маркетинговой приманкой для потребителей. Кроме того, дешевизна технологии на фоне продолжающихся ценовых войн, когда каждый лишний доллар за панель был для производителя тяжким бременем, подкрепила финансово-маркетинговую компанию. TN-панели и сегодня остаются самыми дешевыми (заметно дешевле и IPS-, и MVA-панелей). В результате сочетания этих двух факторов (удачной приманки для потребителя в виде малого времени отклика и низкой цены) в настоящий момент мониторы на панелях, отличных от TN+Film, выпускаются в ограниченных количествах. Исключение составляют разве что топ-модели Samsung на PVA да весьма дорогие мониторы на S-IPS-панелях, предназначенные для профессиональной работы с цветом.

Разработчик технологии MVA, компания Fujitsu, посчитала рынок LCD-мониторов для себя недостаточно интересным и сегодня не занимается разработками новых панелей, передав права на них компании AU Optronics.

Технология PVA

Вслед за Fujitsu компания Samsung разработала технологию Patterned Vertical Alignment (PVA), в общих чертах повторяющую технологию MVA и отличающуюся, с одной стороны, несколько большими углами обзора, но с другой — худшим временем отклика.

Судя по всему, одной из целей разработки было создание технологии, аналогичной MVA, но свободной от патентов Fujitsu и связанных с ними лицензионных выплат. Соответственно, все недостатки и достоинства PVA-панелей те же, что и у MVA.

Достоинства технологии PVA:

— отличная контрастность (уровень черного цвета у PVA-панелей может составлять всего 0,1-0,3 кд/м2);
— великолепные углы обзора (при оценке углов обзора согласно стандартному показателю падения контрастности до 10:1 получается, что их ограничивает не панель, а выступающая над ней пластиковая рамка экрана — у последних моделей мониторов на PVA заявлены углы 178°);
— хорошая цветопередача.

Недостатки технологии PVA:

— мониторы на PVA-панелях малопригодны для динамичных игр. Из-за большого времени отклика при переключении пикселя между близкими состояниями изображение будет заметно смазываться;
— не самая низкая стоимость.

Большой интерес к этому типу матриц вызывает их распространенность в продаже. Если монитор на хорошей 19-дюймовой MVA-матрице найти практически невозможно, то с PVA их разработчик (компания Samsung) старается регулярно выпускать в продажу новые модели. Справедливости ради надо заметить, что другие компании выпускают мониторы на PVA-матрицах ненамного охотнее, чем на MVA, но присутствие как минимум одного серьезного производителя, причем такого как Samsung, уже дает PVA-матрицам ощутимое преимущество.

Монитор на базе PVA-матриц — практически идеальный выбор для работы благодаря своим характеристикам, наиболее близким к ЭЛТ-мониторам среди всех типов матриц (если не учитывать большое время отклика — единственный серьезный недостаток PVA). 19-дюймовые модели на их основе легко найти в продаже, причем по вполне умеренным ценам (по сравнению, скажем, с мониторами на S-IPS-матрицах), так что при выборе рабочего монитора, для которого не слишком важно поведение в динамичных играх, обязательно надо обратить внимание на PVA.

В прошлом году компания Samsung представила технологию Dynamical Capacitance Compensation, DCC (динамическая компенсация емкости), которая, по заверениям инженеров, способна сделать время переключения пикселя не зависящим от разности между его конечным и начальным состояниями. В случае успешной реализации DCC PVA-панели окажутся одними из самых быстрых среди всех существующих сейчас типов панелей, сохранив при этом прочие свои достоинства.

Заключение

Производителей LCD-панелей значительно меньше, чем изготовителей мониторов. Это связано с тем, что производство панелей требует постройки недешевых (особенно в условиях постоянной конкуренции) высокотехнологичных фабрик. Изготовление монитора на базе готового LCD-модуля (обычно поставляется LCD-панель в сборе с лампами подсветки) сводится к обычным монтажным операциям, для которых не требуется ни сверхчистых помещений, ни какого-либо высокотехнологичного оборудования.

Сегодня крупнейшими производителями и разработчиками панелей являются совместное предприятие Royal Philips Electronics и LG Electronics под названием LG.Philips LCD и компания Samsung.

LG.Philips LCD в первую очередь специализируется на IPS-панелях, поставляя их сторонним крупным компаниям, например, Sony и NEC. Компания Samsung более известна TN+Film- и PVA-панелями, преимущественно для мониторов собственного производства.

Точно определить, на чьей панели собран тот или иной монитор, можно, только разобрав его, либо найдя неофициальную информацию в Интернете (официально производитель панели указывается редко). При этом информация о какой-либо конкретной модели распространяется только на эту модель и никак не затрагивает другие мониторы того же производителя. Например, в разных моделях мониторов Sony в разное время использовались панели от LG.Philips, AU Optronics и Chunghwa Picture Tubes (СРТ), а в мониторах NEC — помимо перечисленных, еще и компаний Hitachi, Fujitsu, Samsung и Unipac, не считая собственных панелей NEC. Более того, многие производители устанавливают в мониторы одной и той же модели, но разного времени выпуска различные панели — по мере появления более новых моделей панелей старые просто заменяются без изменения маркировки монитора.

Похожие публикации

  • Современные типы памяти DDR, DDR2, DDR3 для настольных компьютеров
  • Современные плазменные HD-телевизоры
  • Ремонт iPad в сервисном центре

Источник: www.windxp.com.ru

Сравнение матрицы ADS и IPS: что лучше

Компания BOE добавила еще одну технологию к привычным TN, VA и IPS – новый тип матрицы ADS. Новая разработка получила название ADSDS (в качестве упрощения ее принято называть просто ADS). Далее мы разберемся в особенностях этой матрицы и выясним, насколько она лучше привычных стандартов.

IPS матрицы

Прежде чем переходить к новым технологиям, нужно разобраться как работают старые. Современным стандартом принято считать IPS дисплеи. Они появились в качестве замены TN-панелей, которые отличались слабой яркостью, контрастностью, цветопередачей и недостаточными углами обзора. Панели IPS решили все перечисленные проблемы, путем выбора другой конфигурации кристаллов.

В отличие от TN, они располагаются в плоскости, перпендикулярной потоку света. Этот метод конфигурации получил название «In Plane Switch» или сокращенно IPS.

отличие IPS и TN

Однако, у такого подхода был ключевой недостаток – высокая цена. Производить панели с перпендикулярным расположением кристаллов дорого. В качестве альтернативы была разработана технология VA. Конфигурация кристаллов в таких панелях располагалась параллельно световому потоку.

Подобный подход действительно снизил стоимость производства, но углы обзоры VA матриц оставляли желать лучшего. По этой причине мультимедийная индустрия продолжала выпускать ips Boe дисплеи, несмотря на высокую цену.

Со временем, стоимость производства панелей с перпендикулярным расположением кристаллов снизилась. Это связано с оптимизацией технологических процессов и высоким спросом на подобный тип устройств. В связи с этим компания Samsung разрабатывает улучшенную версию IPS матриц – PLS. Новые дисплеи получили больше углы обзора и четкость изображения, благодаря более близкому расположению субпикселей друг с другом.

Еще по теме:  Как использовать телевизор в качестве монитора для ноутбука

ADS матрица

Помимо Samsung другие компании тоже искали варианты усовершенствования IPS технологии. Дальше всего продвинулась китайская организация BOE Technology. Она представила новую разработку – ADS. Ключевые отличия от IPS панелей следующие:

  • сверхширокие углы обзора;
  • улучшенная цветопередача;
  • устойчивость к механическим воздействиям;
  • высокая скорость обработки объектов в движении.

Изображение с сайта компании Boe

Первоначальная идея с матрицей ADS состояла в том, чтобы устанавливать их исключительно в коммерческие приспособления. Электронные доски, вывески, полупрозрачное табло, видеостены и т.п. Такое применение связано с очень широкими углами обзора и устойчивостью к механическим нажатиям. Это не играет большой роли для домашних телевизоров, зато крайне актуально в интерактивных панелях.

С технической стороны ADS панели отличаются от IPS иным материалом управляющего транзистора. Компания BOE использует оксид индия-олова (ITO). Благодаря ему увеличивается пиковая яркость на 15-20% и улучшается цветопередача. За более широкие углы обзора и высокую скорость обработки объектов отвечает новый метод вращения жидких кристаллов.

Ключевой недостаток дисплеев с матрицей ADS – высокая стоимость производства. Во многом это связано с дороговизной индия, который требуется для создания ITO слоя. Но компания BOE непрерывно работает над проблемой. Решением стало использование аналогичного по свойствам материала – оксида алюминия-цинка. Также ведутся исследования с применением других соединений.

Например, с графеном.

IPS и ADS матрицы: что лучше

Ответ на этот вопрос однозначный: лучше ADS дисплеи. За счет использования более совершенного управляющего элемента, яркость и цветопередача выше. Новый метод вращения кристаллов делает углы обзора на сегодня непревзойденными. Низкое время отклика и четкость движущихся объектов крайне полезны для геймеров.

Подводя итог, переход IPS-ADS неизбежен. Компания Samsung уже выпускает флагманские телевизоры на этой матрице. Со временем технология все чаще будет встречаться и на менее премиальных продуктах.

Сравнение матрицы ADS и IPS: что лучше

Сравнение матрицы ADS и IPS: что лучше

Сравнение матрицы ADS и IPS: что лучше ОЭС Спецпоставка

Компания BOE добавила еще одну технологию к привычным TN, VA и IPS – новый тип матрицы ADS. Новая разработка получила название ADSDS (в качестве упрощения ее принято называть пр.

Компания BOE добавила еще одну технологию к привычным TN, VA и IPS – новый тип матрицы ADS. Новая разработка получила название ADSDS (в качестве упрощения ее принято называть просто ADS). Далее мы разберемся в особенностях этой матрицы и выясним, насколько она лучше привычных стандартов.

IPS матрицы

Прежде чем переходить к новым технологиям, нужно разобраться как работают старые. Современным стандартом принято считать IPS дисплеи. Они появились в качестве замены TN-панелей, которые отличались слабой яркостью, контрастностью, цветопередачей и недостаточными углами обзора. Панели IPS решили все перечисленные проблемы, путем выбора другой конфигурации кристаллов.

В отличие от TN, они располагаются в плоскости, перпендикулярной потоку света. Этот метод конфигурации получил название «In Plane Switch» или сокращенно IPS.

отличие IPS и TN

Однако, у такого подхода был ключевой недостаток – высокая цена. Производить панели с перпендикулярным расположением кристаллов дорого. В качестве альтернативы была разработана технология VA. Конфигурация кристаллов в таких панелях располагалась параллельно световому потоку.

Подобный подход действительно снизил стоимость производства, но углы обзоры VA матриц оставляли желать лучшего. По этой причине мультимедийная индустрия продолжала выпускать ips Boe дисплеи, несмотря на высокую цену.

Со временем, стоимость производства панелей с перпендикулярным расположением кристаллов снизилась. Это связано с оптимизацией технологических процессов и высоким спросом на подобный тип устройств. В связи с этим компания Samsung разрабатывает улучшенную версию IPS матриц – PLS. Новые дисплеи получили больше углы обзора и четкость изображения, благодаря более близкому расположению субпикселей друг с другом.

ADS матрица

Помимо Samsung другие компании тоже искали варианты усовершенствования IPS технологии. Дальше всего продвинулась китайская организация BOE Technology. Она представила новую разработку – ADS. Ключевые отличия от IPS панелей следующие:

  • сверхширокие углы обзора;
  • улучшенная цветопередача;
  • устойчивость к механическим воздействиям;
  • высокая скорость обработки объектов в движении.

Изображение с сайта компании Boe

Первоначальная идея с матрицей ADS состояла в том, чтобы устанавливать их исключительно в коммерческие приспособления. Электронные доски, вывески, полупрозрачное табло, видеостены и т.п. Такое применение связано с очень широкими углами обзора и устойчивостью к механическим нажатиям. Это не играет большой роли для домашних телевизоров, зато крайне актуально в интерактивных панелях.

С технической стороны ADS панели отличаются от IPS иным материалом управляющего транзистора. Компания BOE использует оксид индия-олова (ITO). Благодаря ему увеличивается пиковая яркость на 15-20% и улучшается цветопередача. За более широкие углы обзора и высокую скорость обработки объектов отвечает новый метод вращения жидких кристаллов.

Ключевой недостаток дисплеев с матрицей ADS – высокая стоимость производства. Во многом это связано с дороговизной индия, который требуется для создания ITO слоя. Но компания BOE непрерывно работает над проблемой. Решением стало использование аналогичного по свойствам материала – оксида алюминия-цинка. Также ведутся исследования с применением других соединений.

Например, с графеном.

IPS и ADS матрицы: что лучше

Ответ на этот вопрос однозначный: лучше ADS дисплеи. За счет использования более совершенного управляющего элемента, яркость и цветопередача выше. Новый метод вращения кристаллов делает углы обзора на сегодня непревзойденными. Низкое время отклика и четкость движущихся объектов крайне полезны для геймеров.

Подводя итог, переход IPS-ADS неизбежен. Компания Samsung уже выпускает флагманские телевизоры на этой матрице. Со временем технология все чаще будет встречаться и на менее премиальных продуктах.

Источник: oessp.ru

Типы панелей для мониторов и телевизоров краткий обзор

Типы дисплеев для телевизоров, мониторов, телефонов

Существует всего четыре типа экранов для телевизоров, мониторов и телефонов:

Электронно-лучевые трубки: электровакуумный прибор со слоем люминофора. Под воздействием электрических импульсов на нем появлялось изображение. Я не буду вдаваться в описание технологии. Существенным недостатком был размер и вес; примерно до 2005 года все телевизоры и мониторы имели такие экраны. Сейчас это устаревшая технология.

Плазменные панели: появились в 2005 году; экран состоял из ячеек, заполненных специальными газами, и газ начинал светиться под воздействием электрического тока. На тот момент это была передовая технология; можно было создавать плоские, большие экраны; недостатком был большой вес и постепенное выгорание из-за изменения состава газа. Такие экраны выпускались до 2014 года. Сейчас это также устаревшая технология.

ЖК (светодиодные) экраны: Эти дисплеи широко используются с 2005 года в телевизорах и мониторах. Чуть раньше такие экраны начали использовать в телефонах. Технология основана на том, что имеется слой подсветки, а перед ним — матрица с пикселями. Пиксели поворачиваются в ячейке; в зависимости от угла поворота меняется пропускная способность светового потока и поляризация кристалла. Первоначально подсветка экрана была ламповой; в начале 2010 года лампы были заменены светодиодами; теперь все экраны принято называть светодиодными, а не ЖК.

OLED-дисплеи: новейшая технология, первые успешные OLED-телевизоры появились в 2017 году. С каждым годом все больше телевизоров, мониторов и телефонов оснащаются такими экранами.

В этой статье я хочу рассказать о типах экранов более подробно; например, экраны LED и OLED имеют несколько технологий производства, и каждая технология имеет несколько модификаций.

Типы светодиодных экранов

Светодиодные дисплеи бывают нескольких типов; они отличаются технологией изготовления. Это важно, поскольку от этого зависит качество изображения. Вот краткая информация о том, что отображается на дисплее в зависимости от технологии производства.

  • TN (Twisted Nematic) — один из первых дисплеев и худший по своим параметрам, устанавливаемый в устройствах низкого класса. В настоящее время в телевизорах не используется.
  • VA (Vertical Alignment) — тип дисплея довольно широко используется; преимуществом является довольно хороший черный цвет; недостатком — небольшое изменение контрастности под углами, особенно вертикально.
  • IPS (In-Plane Switching) — дисплеи, изготовленные по этой технологии, обладают повышенной яркостью и контрастностью, но имеют недостаток в виде плохого черного цвета.
Еще по теме:  2 монитор не отображает картинку

На рисунке видно, как будет меняться качество изображения на разных типах панелей.

Панель TN (TN+пленка)

Первая TFT-панель, TN, сегодня часто встречается в бюджетных устройствах и часто используется в качестве интерактивной панели или в промышленном секторе, где не требуется высокое качество цвета или большие углы обзора. Изначально производились экраны TN, но для улучшения цвета в них добавлялся цветовой фильтр, что привело к появлению экранов TN+film. Хотя сейчас все производимые экраны — это TN+film, их по-прежнему принято называть TN в силу привычки. TN+film редко используется в мониторах и телевизорах из-за низкого качества изображения.

Разработчики технологии панелей IPS

Панели IPS разрабатывались различными компаниями, в результате чего появилось множество модификаций. Хотя большинство дисплеев сегодня производится в Китае, важно отметить, что китайские компании не были создателями этой технологии. Напротив, заводы по производству экранов строились в основном в Китае из-за дешевой рабочей силы.

Список технологий IPS по компаниям

  • IPS — коммутация в плоскости (Hitachi)
  • PLS — переключение с плоскости на линию (Samsung)
  • AD-PLS — Advanced PLS (Samsung)
  • S-IPS — Super IPS (NEC, LG.Display)
  • E-IPS, AS-IPS — Enhanced и Advanced Super IPS (Hitachi)
  • H-IPS — горизонтальная IPS (LG.Display)
  • e-IPS (LG.Display)
  • UH-IPS и H2-IPS (LG.Display)
  • S-IPS II (LG.Display)
  • p-IPS — Performance IPS (NEC)
  • AH-IPS — Advanced High Performance IPS (LG.Display)
  • AHVA — Advanced Hyper-Viewing Angle (AU Optronics)

IPS-панели и их модификации

  • IPS — технология TFT-экранов, разработанная компанией Hitachi в 1996 году в качестве альтернативы TN-дисплеям, может похвастаться широкими углами обзора, глубоким черным цветом и хорошей цветопередачей. Однако одним из ее недостатков является длительное время отклика, что делает ее непригодной для игр.
  • PLS — (Plane-к-Line Switching) Samsung, время отклика 4 мс (GTG). GTG (от серого к серому) — это время изменения яркости пикселя от минимальной до максимальной яркости. Данная модификация IPS имела более широкие углы обзора без потери яркости. Общая яркость дисплея также была увеличена.
  • AD-PLS — та же панель PLS, Samsung немного изменила технологию производства, как говорят многие эксперты, это просто реклама.
  • S-IPS — Super IPS — это более продвинутая версия технологии IPS, которая была разработана для улучшения времени отклика. Она была разработана специально для использования в мониторах, которые часто используются для игр и требуют быстрого времени отклика.
  • S-IPS II — следующее поколение панелей S — IPS, в этой версии снижено энергопотребление.
  • E-IPS, AS-IPS — улучшенный и усовершенствованный Super IPS, разработка (Hitachi) — одно из усовершенствований технологии IPS, в этой версии увеличена яркость дисплея и уменьшено время отклика.
  • H-IPS — Horizontal IPS, (LG.Display) При таком типе матрицы пиксели расположены горизонтально. улучшенная цветопередача и контрастность. Более половины современных IPS-панелей имеют горизонтальное расположение пикселей.
  • e-IPS — (LG.Display) Еще одно усовершенствование производственных процессов, направленное на снижение производственных затрат. Его недостатком является несколько меньший угол обзора, хотя для большинства зрителей это обычно незаметно.
  • UH-IPS и H2-IPS — второе поколение H-IPS, повышенная яркость панели.
  • p-IPS — Это тот же H-IPS, но разработанный компанией NEC.
  • AH-IPS — модификация для дисплеев высокого разрешения (UHD), аналог H-IPS.
  • AHVA — Advanced Hyper-Viewing Angle — это обозначение, присвоенное дисплеям компанией (AU Optronics), образованной в результате слияния Acer Display Technology и подразделения по производству экранов BenQ Corporation.

VA — Vertical Alignment panel

PVA — Patterned Vertical Alignment panel (Samsung)

Матрицы PVA от Samsung обладают хорошей контрастностью, но имеют несколько недостатков; главный из них — потеря контрастности при просмотре под углом, особенно вертикально. Но их главное преимущество — довольно хороший черный цвет по сравнению с IPS.

Технология производства таких экранов со временем усовершенствовалась, можно встретить модификации дисплеев PVA.

  • S-PVA — супер PVA дисплей с пониженным энергопотреблением, второе поколение PVA дисплеев.
  • cPVA — упрощенная технология производства по качеству изображения хуже, чем у S — PVA. Бюджетный дисплей для недорогих устройств.
  • A-PVA — Advanced PVA не претерпел абсолютно никаких существенных изменений. Скорее всего, это маркетинг для лучшего продвижения мониторов.
  • SVA — Попытка увеличить количество производимых названий дисплеев сделана исключительно в маркетинговых целях. Чтобы объяснить, что в то время многие компании разрабатывали дисплеи, а сами дисплеи не могли предложить четких различий; на самом деле существовало не более десяти фабрик по производству дисплеев. Тогда и было придумано множество названий, чтобы новая модель монитора выделялась на фоне предыдущей.

Другие производители панелей VA

Технология TFT-дисплеев (VA) была разработана в 1996 году компанией Fujitsu в качестве альтернативы TN-матрицам. Экраны, произведенные по этой технологии в то время, имели недостатки, такие как более длительное время отклика и малые углы обзора, но у них были гораздо лучшие цветовые характеристики. В настоящее время эти дисплеи получили множество усовершенствований; они имеют малое время отклика и высокую частоту — 144 Гц и выше.

  • MVA— Multi Vertical Alignment (Fujitsu) Разработка Fujitsu, использующая ноу-хау японской корпорации. Она имеет некоторые отличия в производстве по сравнению с PVA от Samsung.
  • P-MVA (Premium MVA), S-MVA (Super MVA) — следующее поколение дисплеев MPVA имеет несколько улучшенную цветопередачу и контрастность.
  • AMVA— В новом поколении дисплеев инженеры уменьшили время отклика, а также улучшили цветопередачу.

Дисплеи QLED (квантовые точки)

Ведущим разработчиком этой технологии была компания Samsung. Но в 2022 году заводы по производству светодиодных экранов были проданы китайской компании TCL. Samsung решила заняться технологией OLED. QLED — это тот же светодиодный экран, обычно выполненный по технологии VA. Такие дисплеи появились в 2017 году, при этом используется стандартная технология производства, но материалы, из которых сделаны пиксели, новые.

Кристаллы (в пикселях) изготовлены из материалов высокой чистоты. Имеют мощность светового потока около 98% и хорошую цветопередачу. Как говорят специалисты в области оптики, это просветленные материалы. Такие экраны имеют высокую яркость и реалистичные цвета.

Поскольку сверхчистые материалы создают крошечные кристаллы, было придумано название «квантовые точки». Это чисто коммерческое название, не имеющее ничего общего с реальным размером кристалла.

В настоящее время такие экраны являются верхней планкой в светодиодных дисплеях. Ведь они могут отображать около миллиарда оттенков.

OLED (органический светоизлучающий диод) дисплей

Органический светоизлучающий диод — это дисплей, разработанный по новой технологии. Светодиодный дисплей требует подсветки экрана сзади для создания изображения.
В OLED-дисплеях экран состоит из органических светодиодов, причем каждый субпиксель излучает свет; они генерируют световой поток. Подсветка отсутствует — преимущества — более яркие цвета, идеальный черный цвет. Недостатки — цена таких экранов, из-за сложности производства, выгорание (органические светодиоды теряют яркость со временем), и низкая яркость, вернее яркость, может быть отличной. Тем не менее, не помешает сбалансировать срок службы дисплея и его яркость.

До 2022 года LG была единственным обладателем технологии больших OLED-экранов для телевизоров. Но с 2022 года на рынок вышла компания Samsung со своими OLED-дисплеями; это если мы говорим о телевизорах. Именно поэтому появились QD OLED-дисплеи.

OLED — каждый пиксель представляет собой светодиод, а у LG в каждом пикселе четыре субпикселя. Три основных (зеленый, красный, синий) и дополнительный белый для увеличения яркости изображения.
QD-OLED — разработка Samsung, каждый субпиксель — это органический светодиод, но одного цвета, а перед ними размещается пленка из материалов квантовых точек для создания трех основных цветов. Панель QD-OLED имеет только три субпикселя на один пиксель изображения. Поэтому Samsung увеличил яркость изображения и сделал ее соизмеримой со светодиодными панелями.

Источник: ru.tab-tv.com

Оцените статью
Добавить комментарий