Автор : Александр Кураев
Время чтения: 2 минуты
Содержание
Типы дисплеев | |
Что такое разрешение | |
Контрастность и углы обзора | |
Время отклика | |
Имеющиеся разъемы | |
Возможные неполадки мониторов |
Монитор – это одно из основных устройств вывода информации персонального компьютера — ПК.
Он предназначен для подключения к стационарным компьютерам, которые в отличие от популярных в последнее время ноутбуков, представляют собой набор компонентов, расположенных отдельно. К системному блоку, который содержит вычислительную логику, подключают клавиатуру, мышь, монитор и дополнительные устройства. Первые три компонента – обязательный набор для обеспечения нормальной работы за ПК.
Пользователи предъявляют высокие требования к мониторам, учитывая различные критерии: диагональ, тип матрицы, углы обзора и прочие.
Рассмотрим наиболее важные критерии подробнее.
Типы дисплеев
Первые ПК использовали крупногабаритные мониторы с электронно-лучевой трубкой. Им на замену уже давно пришли более компактные ЖК-дисплеи, которые являются более безопасными для здоровья, эргономичными, способными отображать более качественную картинку.
Наибольшей популярностью пользуются LCD-дисплеи. Они содержат внутри разделенную на секции пластину, в каждую из которых помещен жидкий кристалл. Они используются совместно с электродами (подают напряжение различной интенсивности) чтобы регулировать плоскость поляризации проходящего светового луча, изменяя видимые характеристики светящейся точки (пикселя ). Из большого количества пикселей создается общее изображение на мониторе.
Существует множество видов мониторов, отличающихся по типу матрицы. Рассмотрим несколько основных:
- TFT – бюджетные устройства, используемые для повседневных задач. Положительной стороной TFT-мониторов является длительный эксплуатационный срок (до 10 лет). Недостатки: слабая контрастность, низкая глубина передаваемых цветов, относительно небольшие углы обзора.
- IPS — более дорогие дисплеи с особым расположением молекул кристаллов, обеспечивающим большие углы обзора без искажения цвета. IPS-мониторы отображают четкое, яркое и насыщенное изображение, однако характеризуются сниженным временем отклика пикселей в сравнении с TFT-матрицей
- LED/OLED-мониторы с органическими светодиодами. Эти устройства совмещают практически все достоинства описанных выше технологий, но продаются по довольно высокой цене.
Что такое разрешение
Изображение формируется из светящихся точек различного цвета. Мониторы могут содержать разное количество точек по вертикали и горизонтали. Разрешение – это параметр, характеризующий их плотность на единице площади поверхности дисплея. Он влияет на качество изображения (чем выше разрешение, тем более четкую картинку отображает монитор).
Дисплей также характеризуется такими параметрами, как пропорция (соотношение ширины и высоты) и диагональ (расстояние между нижним и противоположным верхним углами).
Контрастность и углы обзора
Удобство работы за монитором зависит от этих двух показателей. Например, изображение на мониторе с малыми углами обзора будет четко видно только человеку, который находится непосредственно перед ним. Качественные современные устройства отображают картинку, которую можно отчетливо видеть даже в том случае, если взгляд направлен почти параллельно плоскости дисплея.
Для измерения контрастности используют числовые соотношения, например, 1:700. Данная пропорция характеризует соотношения яркостей черного и светящегося пикселей соответственно.
Время отклика
Этот параметр важен для тех, кто использует мониторы для просмотра динамически изменяемого контента, например, видеороликов. Чем ниже время отклика, тем лучше, поскольку происходит более быстрая смена кадра. Некоторые современные мониторы способны менять изображение 500 и более раз в секунду (время отклика – 2 миллисекунды).
Имеющиеся разъемы
Вариант подключения к системному блоку – важный критерий выбора монитора. Наиболее распространенными портами являются DVI, VGA, HDMI, а также Mini DisplayPort и Thunderbolt (последние два характерны для продукции Apple).
Если требуемые разъемы отсутствуют, можно использовать специальные переходники. Даже бюджетные мониторы содержат как минимум DVI и VGA порты.
Возможные неполадки мониторов
Чаще всего пользователи испытывают проблемы с мониторами по следующим причинам:
- Некорректное подключение;
- Проблемы с графическим адаптером в системном блоке;
- Внесены неправильные настройки.
Также довольно часто встречаются неисправности, причины которых могут определить только опытные мастера:
- Отсутствие изображения, световой индикатор не загорается. Если все подключено как следует, скорее всего, перегорела микросхема питания. Возможны и другие причины, которые самостоятельно установить не удастся.
- Отсутствие изображения при работающей подсветке – свидетельство выхода из строя управляющей схемы.
- Подсветка не загорается, изображение едва различимо. В этом случае скорее всего перегорели лампы подсветки. Точную причину установят в сервисном центре.
- Наличие полос с постоянной локализацией (горизонтальных или вертикальных) свидетельствует о повреждении шлейфов дешифратора. Ремонт сможет выполнить только квалифицированный специалист.
- Различные дефекты изображений (искажение цветопередачи, низкая или повышенная контрастность). Причина может заключаться в поврежденном кабеле, вышедшем из строя каком-либо внутреннем компоненте монитора, некорректной работе видеоадаптера.
Современные мониторы – довольно сложные устройства, содержащие огромное количество мелких и хрупких компонентов. Производя попытку отремонтировать монитор самостоятельно, пользователь рискует получить неремонтопригодное устройство. При наличии любых проблем следует отдать монитор в сервисный центр.
Источник: 35zip.ru
Какой дисплей лучше всего подходит для гейминга: TN, IPS или VA?
В этой статье мы рассмотрим разницу между наиболее широко используемыми типами матриц экранных панелей. Мы сравним характеристики экранов с матрицами IPS, TN и VA, чтобы вы могли выбирать монитор со знанием дела.
Большинство геймеров знают, что представленные на рынке модели мониторов различаются разрешением и размерами экрана, который может иметь глянцевую или матовую поверхность, а также предлагать дополнительный функционал в виде стереоизображения или частоты обновления 144 Гц.
Однако средний пользователь обычно не в курсе, какая технология (тип матрицы) применяется в жидкокристаллической (LCD) экранной панели его монитора. Тип матрицы монитора – это крайне важный параметр, который определяет его производительность, а также насколько хорошо данный монитор подходит для тех или иных задач. Таким образом, зная тип матрицы, вы будете уверены, что выбираете монитор, в наибольшей степени отвечающий вашим игровым потребностям.
На первый взгляд может показаться, что в технологиях экранных панелей легко запутаться, но на самом деле разобраться в основных отличительных особенностях трех вышеупомянутых типов матриц не так уж сложно.
Кроме того, геймерам стоит поближе познакомиться с технологиями экранных панелей еще и затем, чтобы уметь разбираться в умных терминах, которые компании используют в маркетинговых описаниях своих LCD мониторов.
Например, нужно понимать, что означают такие слова, как “время отклика от серого к серому (GtG)” и “контрастность”. Также полезно знать, за что отвечают такие спецификации, как глубина (разрядность) цвета и входная задержка.
В общем, эта статья поможет вам лучше понять, на что следует обращать основное внимание при выборе игрового монитора.
С чем нужно определиться перед выбором типа экранной панели
1. Какую сумму вы готовы потратить на монитор?
Это первый вопрос, на который вы должны сами себе ответить. Потому что, если вы рассчитываете уложиться в $150, вариантов у вас будет гораздо меньше, чем при бюджете в $500.
В частности, если вы собираетесь потратить на монитор не более $150, то, вероятнее всего, вам придется выбрать экран с матрицей TN. Однако это не означает, что, располагая большей суммой, вы должны всячески избегать TN-экранов; это просто означает, что вы можете выбирать из большего разнообразия вариантов.
2. Для чего вы будете использовать этот монитор – для гейминга, разработки графического контента или чего-то еще?
Это важный момент, поскольку назначение монитора по сути является основным фактором, определяющим выбор типа экранной панели. Если монитор вам нужен исключительно для соревновательного гейминга – имеются в виду такие игры, как CS:GO, LoL, COD, Dota 2 и т.п. – можете смело выбирать экран TN с высокой частотой обновления и малым временем отклика, для вас это будет наилучший вариант.
Если же вы играете от случая к случаю, а большую часть времени собираетесь заниматься графическим дизайном, вам есть смысл присмотреться к мониторам с матрицей VA или IPS. В части отклика эти экраны не такие быстрые, как TN, и стоят они при тех же значениях частоты обновления существенно дороже. Однако качество изображения на них заметно выше, чем на TN, поэтому для графического дизайна такие экраны подходят лучше.
3. Вы киберспортсмен или созерцатель продвинутой игровой графики?
Этот вопрос в каком-то смысле повторяет предыдущий, но давайте уточним еще раз. Как уже было сказано, в серьезном соревновательном гейминге, где победу и поражение могут разделять доли секунды, можно пожертвовать красивой картинкой в пользу быстрого отклика. А для этого лучше всего подойдет экран с матрицей TN, обладающий меньшим временем отклика и большей частотой обновления (по крайней мере, при той же цене) по сравнению с экранами IPS и VA.
С другой стороны, если вы не играете в суперсоревновательные игры и хотите в полной мере наслаждаться визуальной составляющей гейминга, лучше выбрать экран с матрицей VA или IPS, поскольку эти технологии обеспечивают более качественную цветопередачу и детализацию изображения.
Разные задачи – разные мониторы
Еще один момент, который нужно себе уяснить, заключается в том, что крайне сложно (если не вовсе невозможно) найти универсальный монитор, идеально подходящий под любые задачи.
Одни мониторы рассчитаны на гейминг, другие – на разработку графического контента. Одни модели устроят геймеров, обращающих внимание на качество изображения, другие подойдут киберспортсменам, заинтересованным в максимально возможной скоростной производительности.
Далее мы рассмотрим различные типы матриц экранных панелей и их ключевые особенности, а также сравним их основные рабочие характеристики, чтобы вам было легче определить, какой тип матрицы вам нужен.
Что представляет собой дисплей с матрицей TN (Twisted Nematic)?
Дисплеи с матрицей TN (Twisted Nematic) – это один из наиболее распространенных типов LCD экранов, представленных на рынке сегодня. Их рабочими элементами являются молекулы жидких кристаллов с винтовой структурой, располагающиеся между двумя пластинами поляризованного стекла.
Экраны с матрицей TN преобладают на рынке LCD мониторов по причине дешевизны и простоты их изготовления.
Если вы видите монитор без явных указаний на тип матрицы, то, вероятнее всего, перед вами экран с матрицей TN. Потому что для дисплеев с матрицами IPS и VA производители в большинстве случаев включают тип матрицы в наименование модели, чтобы подчеркнуть данное отличие. Что же касается дисплеев TN, то, в силу их широкой распространенности, производители не считают нужным акцентировать здесь на типе матрице, поскольку это не главный маркетинговый пункт этих моделей.
Как уже отмечалось выше, своей популярностью экраны TN обязаны своей низкой себестоимости. Однако они также известны своей способностью к намного более быстрому отклику по сравнению с экранами IPS или VA.
Такой быстрый отклик достигается благодаря способности пикселей этих матриц быстро изменять свое состояние, за счет чего обеспечивается плавная и равномерная динамика движущегося на экране изображения.
Вследствие дешевизны самой технологии TN, эти дисплеи предлагают высокие частоты обновления (функционал, определяющий цену дисплея) по существенно меньшим ценам, чем их высокочастотные аналоги с матрицами IPS или VA. Фактически, очень многие TN-мониторы предлагают частоту обновления экрана 144 Гц.
Недостатки экранов с матрицей TN
Технология TN не лишена недостатков. И наиболее существенный из них – слабое качество изображения (по крайней мере, по сравнению с конкурирующими технологиями).
Хотя TN-мониторы достаточно высокого класса способны давать четкую и реалистичную картинку с хорошей контрастностью, они не могут похвастаться широким диапазоном углов обзора.
Максимальные углы обзора экранов TN лежат в пределах 160 градусов по вертикали и 170 градусов по горизонтали: это значительно меньше, чем обеспечивают другие технологии.
А если учесть большие размеры многих современных экранов, то ограниченность углов обзора может заметно сказываться на визуальном опыте тех пользователей, которые сидят прямо перед монитором.
В частности, глаз будет по-разному воспринимать изображение в центральной области экрана и на периферии, поскольку оттенки цветов передаются по-разному – в зависимости от направления взгляда на соответствующий участок экрана. Один и тот же оттенок в верхней части экрана может выглядеть более темным, а в нижней – более светлым.
Это ухудшает равномерность и точность цветопередачи TN-экранов в сравнении с экранами IPS и VA, и, фактически, делает этот тип матрицы менее подходящим не только для работы с цветным изображением, как то – редактирование фото и дизайн, но даже для гейминга с упором на зрелищность.
Что представляет собой дисплей с матрицей IPS (In-Plane Switching)?
В матрицах IPS молекулы жидких кристаллов при переключениях напряжения все время остаются параллельными плоскости экрана (In-Plane Switching). Эта технология была разработана с целью устранения недостатков матриц TN в части качества изображения.
Основные достоинства экранов IPS, подчеркиваемые производителями и продавцами: равномерность и исключительная (по сравнению с другими LCD технологиями) точность цветопередачи в широком диапазоне углов обзора. Каждый оттенок сохраняет свою уникальность и различимость независимо от своего местоположения на экране.
Благодаря этому экраны IPS являются идеальным решением для разработчиков графического контента, а также для тех геймеров, которым важна визуальная составляющая игры (но которые при этом готовы пожертвовать сверхбыстрым откликом).
Самый существенный недостаток дисплеев с матрицей IPS – паразитное свечение экрана при отображении темного контента, которое становится заметнее при взгляде на монитор с крайних углов обзора.
Что представляет собой дисплей с матрицей VA (Vertical Alignment)?
Матрицы с вертикальным выравниванием жидких кристаллов VA (Vertical Alignment) работают по похожему принципу с матрицами TN и изготавливаются по сходной технологии, но при этом обеспечивают лучшее по сравнению с TN качество изображения.
Возможно, самый большой плюс матриц VA – способность блокировать нежелательный свет от светодиодной подсветки экрана. Результатом этого является лучшая контрастность и большая глубина черного, которые в несколько раз превосходят соответствующие характеристики LCD экранов других типов.
Продвинутые пользователи уже догадались, что речь идет о такой проблеме LCD мониторов, как подсветка темного фона. Когда LCD монитор должен отображать черный цвет, цветовой фильтр все-таки пропускает очень малое количество света от светодиодной подсветки экрана. Хотя эти фильтры в целом выполняют свои функции, местами они несовершенны, в результате чего черный цвет получается не таким глубоким, каким он должен был быть.
А экраны VA с этой задачей справляются великолепно. И благодаря тому, что они лишены такого недостатка, как неравномерная подсветка фона по краям экрана, эти дисплеи часто рассматриваются как идеальное решение для просмотра фильмов и оптимальный вариант для задач общей практики.
Экраны VA также отличаются улучшенными углами обзора и хорошей цветопередачей. Это делает их подходящим решением для работы с цветным графическим контентом и для спокойного гейминга, позволяющего насладиться качеством изображения.
Существенный недостаток матриц VA – сравнительно медленный отклик, обусловленный большим временем перехода пикселей из одного состояния в другое. В играх это может приводить к заметному глазу размыванию контуров движущихся объектов.
К счастью, в современных экранных панелях с матрицей VA используется технология ускорения пикселей (superior pixel overdrive), которая позволяет улучшить время отклика VA-дисплея.
Что касается цены, то экраны VA стоят дороже экранов TN, почти наравне с экранами IPS.
Сравнение углов обзора: VA vs. IPS vs. TN
IPS vs. TN: общее качество изображения против общей производительности
Однозначно сказать, какой LCD монитор лучше – TN или IPS – довольно сложно. Потому что каждый их этих типов дисплеев имеет и сильные, и слабые стороны.
Давайте сравним эти два типа экранных матриц по ряду ключевых характеристик.
Время отклика
Экраны TN обладают потрясающе быстрым откликом – время отклика у них может составлять всего 1 миллисекунду.
Благодаря своему сверхбыстрому отклику экраны TN отлично подходят киберспортсменам, для которых решающее значение могут иметь доли секунды. (Хотя идет ли здесь речь о миллисекундах – спорный вопрос, поскольку считается, что человеческий мозг способен обрабатывать около 25 кадров в секунду.) Время отклика большинства мониторов с матрицами TN, если не брать в расчет самые высококлассные модели, составляет от 2 до 5 мс. За эти значения геймеры и любят TN-мониторы, которые идеально подходят для динамичных соревновательных игр.
Что касается экранов IPS, то отклик у них по сравнению с TN довольно вялый. Однако есть и хорошая новость – мониторы с технологией IPS с каждым новым поколением совершенствуются в части отклика.
Углы обзора
Экраны IPS пользуются популярностью за свои превосходные углы обзора. Они не изменяют оттенки цветов при взгляде на экран под углом, отличным от прямого, что является основной проблемой типовых экранов с матрицей TN.
Ограниченность углов обзора, особенно при изменении направления взгляда по вертикали – очевидный недостаток TN-экранов, проявляющийся в визуальном нарушении точности цветопередачи, если смотреть на экран не перпендикулярно его плоскости. При взгляде на экран TN с острого угла сверху или снизу цвета могут измениться настолько сильно, что окажутся на другой половине спектра.
Разрешение
Если ваша цель – высокое разрешение, то ваш вариант – скорее IPS, чем TN. Потому что мониторы с высоким разрешением обычно стоят дороже, и, если уж вы платите приличные деньги за UHD монитор, то с высокой вероятностью автоматом получите и экранную панель, наилучшим образом приспособленную для отображения контента с общим высоким качеством визуализации.
Но, конечно, если вам нужно сбалансированное решение по таким параметрам, как высокое разрешение и малое время отклика, вы можете частично пожертвовать качеством изображения и подобрать себе быстрый монитор с высоким разрешением на матрице TN.
IPS vs. VA: общее качество изображения против сбалансированного предложения
И матрицы VA, и матрицы IPS сегодня широко используются в экранах ЖК телевизоров со светодиодной подсветкой. Но, хотя обе технологии представляют типы жидкокристаллических экранов, по ряду характеристик эти типы экранов существенно различаются. К этим характеристикам относятся: контрастность, углы обзора, время отклика и равномерность черного фона.
Время отклика
Когда дело касается углов обзора, безусловным победителем становится экран IPS. Как уже отмечалось, матрица IPS обеспечивает широкие диапазоны углов обзора во всех направлениях без заметных потерь в качестве изображения.
Экраны VA при взгляде на них с острого угла (20 градусов и менее) демонстрируют заметную деградацию качества изображения, выражающуюся в резком снижении насыщенности цветов.
Контрастность
Когда речь заходит о контрастности, экраны VA восстанавливают свое реноме. Как вам, вероятно, уже известно, контрастность является одним из важнейших факторов, обусловливающих качество изображения. И в части контрастности экраны VA превосходят IPS.
При отображении затененных сцен черные объекты или тени на экране IPS будут выглядеть сероватыми, портя общее впечатление. У экранов VA контрастность обычно лежит в диапазоне от 3000:1 до 6000:1, тогда как у типовых IPS-экранов контрастность составляет примерно 1000:1.
Таким образом, здесь явным победителем становится экран VA.
Время отклика
Ни VA, ни IPS не будет идеальным решением, если вам нужен монитор именно с быстрым откликом. Однако из этих двух типов современные экраны VA в части отклика немного быстрее IPS.
TN vs. VA: общая производительность против сбалансированного предложения
Время отклика
Как уже было сказано выше, в части времени отклика королями являются экраны TN.
С другой стороны, технология VA разрабатывалась специально с целью компенсации недостатков как матриц TN, так и IPS. Поэтому отклик у экранов VA все-таки немного быстрее, чем у IPS, но в то же время значительно медленнее, чем у TN.
Углы обзора
Однако в части углов обзора экраны VA обладают заметно лучшими характеристиками по сравнению с TN.
В ходе своей эволюции технология TN также получила ряд усовершенствований, позволяющих использовать ее в бюджетных мониторах, более-менее подходящих для работы с цветным контентом, в частности, для редактирования фото, но даже при наличии этих усовершенствований монитор с матрицей TN – далеко не идеальный вариант для подобного рода задач.
Общее визуальное впечатление
В целом экраны с матрицей VA дают лучшее визуальное впечатление по сравнению с TN благодаря таким характеристикам, как возможность обеспечения 8-разрядной глубины цвета и более широкий диапазон углов обзора. Они также предлагают более равномерный черный фон и более высокую контрастность, чем у экранов с матрицей TN.
Однако, на мой взгляд, выбор между матрицей TN и матрицей VA по существу близок к выбору между TN и IPS: для соревновательного гейминга выбирайте TN, а для гейминга с качеством изображения как в кино – VA.
Так какой же монитор будет лучшим?
Выбор типа матрицы зависит от ваших приоритетов.
Для соревновательного гейминга нет ничего лучше монитора с матрицей TN. Экраны TN уступают другим в качестве изображения, имеют меньшую контрастность и ограниченный диапазон углов обзора, но при этом обладают наименьшим среди всех временем отклика, то есть они самые быстрые.
Однако если в процессе игры вы хотите в полной мере наслаждаться четким изображением с реалистичной цветопередачей и высокой детализацией, тогда ваш вариант – монитор с матрицей IPS. Экраны IPS отличаются превосходной цветопередачей, демонстрируют широкий диапазон углов обзора и являются наилучшим решением для художников-разработчиков графического контента.
Компромиссное решение – монитор с матрицей VA. Эти мониторы предлагают хорошую точность цветопередачи и достаточно широкий диапазон углов обзора – почти на уровне IPS. По времени отклика они занимают среднее положение – медленнее, чем TN, но быстрее, чем IPS. Таким образом, если вам нужен максимально сбалансированный монитор, ваш вариант – монитор с матрицей VA.
Но среди серьезных геймеров самой популярной опцией по сей день являются мониторы с матрицей TN – как наиболее быстрые и к тому же наиболее доступные.
В конечном счете, ваш выбор определяется тем, какие аспекты игрового опыта вы ставите во главу угла.
Источник: www.nix.ru
Устройство ЖК (LCD) монитора
Здравствуйте, уважаемые читатели блога Pc-information-guide.ru. Сегодня поговорим об устройстве жидкокристаллического (жк) монитора, точнее о его дисплее. Ведь именно экран монитора, это то место, на которое мы с вами дольше всего смотрим при работе за компьютером.
Надо сказать, современные жидкокристаллические мониторы в значительной степени отличаются от своих «предшественников» — ЭЛТ мониторов (мониторов с электронно-лучевыми трубками), которые сейчас уже нигде не продаются. Вообще, мониторы с электронно-лучевой трубкой стали активно исчезать с прилавков магазинов электроники уже начиная года так с 2007. И это было обусловлено рядом причин, о которых будет сказано чуть ниже.
Рано или поздно это должно было произойти, я имею ввиду массовый переход на жидкокристаллические мониторы, несмотря на скептическое отношение к ним большинства пользователей, уже владеющих ЭЛТ. И действительно, первые модели ЖК мониторов обладали рядом недостатков, которых лишены современные модели, и главным недостатком пожалуй были очень небольшие углы обзора, в основном по горизонтали. Картинка инвертировалась и уходила в негатив буквально при малейшем отклонении головы от положения, когда взгляд падал строго перпендикулярно плоскости экрана.
Вторым аргументом «в пользу» мониторов с электронно-лучевыми трубками служило то, что жк мониторы на первых порах обладали действительно малым временем отклика матрицы, причем это было заметно невооруженным взглядом, когда динамическая смена картинки (например при просмотре фильма) сопровождалась всевозможными шлейфами и артефактами на экране.
Но почему же несмотря на «сырость» тогдашних ЖК мониторов, они все же получили массовую популярность? Я думаю дело в том, что ЭЛТ тоже не были лишены недостатков, они имели большие габариты, часто их глубина (толщина) была примерно равна диагонали самого экрана. К тому же, длительное пребывание за ними приводило к быстрому утомлению, в основном из-за мерцания и интенсивного электромагнитного излучения. Ну а поскольку прогресс идет в направлении уменьшения устройств и их технологического совершенствования, то логично было бы предсказать такую популярность, какую на сегодняшний день имеют LCD мониторы.
Главное отличие ЭЛТ от ЖК мониторов
В основе работы ЭЛТ монитора лежит специальная стеклянная трубка, внутри которой вакуум. Так же, внутри стеклянной колбы находятся электронные пушки, испускающие поток заряженных частиц (электронов).
Эти электроны заставляют светиться точки люминофора, которым тонким слоем изнутри покрыта передняя стенка электронно-лучевой трубки. То есть энергия электронов превращается в свет, вот эти самые светящиеся точки и формируют изображение.
Принцип работы ЖК монитора совершенно иной. Здесь уже нет никаких трубок, а изображение формируется совершенно другим способом. Жидкокристаллические дисплеи уже имеют в своем названии указание на то, с помощью чего создается изображение на экране. Да да, именно жидкие кристаллы, которые были открыты еще в 1888 году, играют ключевую роль в формировании картинки.
Устройство LCD монитора больше напоминает слоеный пирог, каждый слой имеет свое назначение. Итак, можно выделить несколько слоев, из которых и состоит наш монитор.
Первый слой — это система подсветки ЖК матрицы, она может быть выполнена с применением люминесцентных ламп с холодным катодом, либо светодиодов. Вторым слоем идет рассеивающий фильтр, который позволяет повысить уровень равномерности подсветки всей матрицы.
Далее идет первый вертикальный поляризационный фильтр, который пропускает только вертикально направленные световые волны. Четвертым слоем представлена сама матрица, представляющая собой две прозрачные стеклянные пластины, между которыми расположены молекулы поляризационного вещества — жидкие кристаллы.
Пятым слоем идут специальные цветофильтры, отвечающие за окрас каждого субпикселя. Ну и последним слоем идет второй, уже горизонтальный поляризационный фильтр, который, как вы уже наверное догадались, пропускает только лишь горизонтальные волны. Вот и все устройство ЖК монитора. Разберем подробнее.
В жидкокристаллической матрице каждый кристалл отвечает за определенную точку в изображении на экране. Когда монитор работает, свет от системы подсветки проходит через слой жидких кристаллов и зритель видит некую «мозаику» из пикселей, окрашенных в разные цвета. Каждый пиксель состоит из трех субпикселей, красного, зеленого и синего.
С помощью этих трех базовых цветов экран способен отображать до 17 млн. различных оттенков цветов. Такая глубина цвета достигается различным количеством света, проходящего через каждый пиксель. 17 миллионов возможных сочетаний — 17 млн. возможных цветов.
Даже видео имеется, где крупным планом показана структура пикселей LCD монитора.
Любой свет, как известно, имеет направление, поскольку это еще и электромагнитная волна, она еще имеет поляризацию. Луч может быть вертикальным, горизонтальным, иметь любой промежуточный угол.
Очень важно, учитывая, что первый фильтр пропускает только вертикально направленные лучи. Излучение проходит сквозь каждый субпиксель и достигает второго поляризационного фильтра, который пропускает только горизонтальные лучи. Иначе говоря, не весь свет, излученный системой подсветки способен дойти до пользователя.
Кристаллы изменяют поляризацию световой волны, чтобы она прошла через второй фильтр. Вообще, жидкие кристаллы — крайне интересная субстанция. Их молекулы действительно ведут себя, как молекулы жидкого вещества, находясь в постоянном движении. Но как и положено кристаллам, их ориентация остается неизменной.
Ориентация кристаллов меняется только под воздействием электрического поля. Когда это происходит, субстанция начинает изменяться. Возможно выборочное изменение ориентации вплоть до субпикселя. То есть кристаллы играют роль крошечных оптических линз, которые меняют поляризацию световых волн.
Итак, жидкие кристаллы контролируют поляризацию, а значит и интенсивность света, проходящего через второй фильтр. Секрет устройства ЖК монитора заключается в том, что не каждый луч сможет добраться до зрителя, а интенсивность свечения каждого пикселя задается углом поворота (поляризацией) жидких кристаллов.
Ну а на этом здесь все, увидимся в следующих статьях блога pc-information-guide.ru, ах да, и да прибудет с вами апгрейд!
- ← Виды компьютерных корпусов
- Устройство клавиатуры компьютера, типы клавиатур →
Источник: pc-information-guide.ru