Jump to content

Сравнение технологии отображения

Это сравнение различных свойств разных технологий отображения.

Общие характеристики

[ редактировать ]
Технология отображения Форма экрана Самая большая известная диагональ Типичное использование Можно использовать в светлой комнате
(в) (см)
Эйдофора Передняя проекция Плоский (ограничено только яркостью) ТВ Нет
Теневая маска ЭЛТ Сферическая кривая или плоская 42 [1] 107 телевизор , монитор компьютера Да
Апертурная решетка ЭЛТ Цилиндрическая кривая или плоская 42 [2] 107 телевизор , монитор компьютера Да
Монохромный ЭЛТ Сферическая кривая или плоская 30 [3] 76 телевизор , монитор компьютера ,
радарный дисплей , осциллограф
Да
прямого просмотра Charactron ЭЛТ Сферическая кривая 24 61 Компьютерный монитор ,
Радарный дисплей
Нет
ЭЛТ -автономная обратная проекция Плоский двояковыпуклый 80 [4] 203 ТВ Да
ЭЛТ фронтальная проекция Плоский (ограничено только яркостью) ТВ или презентация Нет
Плазменная панель (PDP) Плоский 152 [5] 386 телевизор , монитор компьютера
(В некоторых ранних «портативных» компьютерах требовалось слишком много энергии для ноутбуков с батарейным питанием) [6] [7] [8] [9]
Частичный
прямого просмотра ЖК-дисплей Плоский 110 [10] 274 телевизор , монитор компьютера Да
ЖК-дисплей с автономной обратной проекцией Плоский двояковыпуклый 70 [11] 178 ТВ Да
LCD фронтальная проекция Плоский (ограничено только яркостью) ТВ или презентация Да
DLP автономная обратная проекция Плоский двояковыпуклый 120 [12] 305 ТВ Да
DLP- фронт-проекция Плоский (ограничено только яркостью) ТВ или презентация Да
LCoS автономная обратная проекция Плоский 110 [13] 279 ТВ Да
LCoS фронтальная проекция Плоский (ограничено только яркостью) ТВ или презентация Да
Лазерная автономная обратная проекция Плоский двояковыпуклый 75 [14] 191 ТВ Да
ВЕЛ Плоский 279.92 [15] 711 Рекламные щиты , ТВ Да
НО Плоский 55 [16] 140 Монитор компьютера , телевизор Да
ФРС Плоский ? ? Монитор компьютера , телевизор Да
EPD (электронная бумага) Плоский (гибкий) ? ? Электронная бумага Да
ТЫ Любой, но чаще всего плоский прямоугольный с закругленными краями, выемками и отверстиями или без них, круглый или изогнутый (гибкий) [17] 88 [18] 223.52 Монитор компьютера , телевизор , мобильный телефон Да
«Светодиодный» ЖК-дисплей Плоский прямоугольный, круглый, полукруг. 98 249 телевизор , монитор компьютера Да
ЖК-дисплей QLED Изогнутая или плоская 98 249 телевизор , монитор компьютера Да
Телескопический пиксельный дисплей
Сегнетоэлектрический ЖК-дисплей
светодиод 'mLED' Изогнутая или плоская ?? ?? Мобильные телефоны , носимая электроника, VR-дисплеи, умные часы, оптические приборы, AR-дисплеи Да
QDLED [19] [20] [21] [22] Да
ПРОТИВ Плоский 1.2 [23] 3 Мобильный телефон [24] Да
Лазерно-люминофорный дисплей (LPD) Квартира/Коробка 196 497.8 Презентация Да
Виртуальный сетчаточный дисплей Любая форма Экспериментальный, возможно
виртуальная реальность
Зависит от
в системе

Основными технологиями являются ЭЛТ , ЖК-дисплей и его производные ( дисплей с квантовыми точками , ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой , WLCD, OLCD), плазменный и OLED и его производные (прозрачный OLED, PMOLED, AMOLED). Новая технология — Micro LED . Отмененные и ныне устаревшие технологии – это SED и FED .

Временные характеристики

[ редактировать ]

Различные технологии отображения имеют совершенно разные временные характеристики, что приводит к различиям в восприятии движения, мерцания и т. д.

Схема временного поведения некоторых распространенных технологий отображения.
Sketch of some common display technologies' temporal behaviour

На рисунке показано, как различные технологии представляют один белый/серый кадр. Время и интенсивность не масштабируются. Обратите внимание, что некоторые из них имеют фиксированную интенсивность, а период освещения является переменным. Это своего рода широтно-импульсная модуляция . Другие могут изменять фактическую интенсивность в зависимости от входного сигнала.

  • Одночиповые DLP используют своего рода «хроматическое мультиплексирование», при котором каждый цвет представляется последовательно. Интенсивность варьируется путем модуляции времени включения каждого пикселя в пределах временного интервала одного цвета. Многочиповые DLP не представлены на этом рисунке, но их кривая будет идентична плазменному дисплею.
  • ЖК-дисплеи имеют постоянное изображение (с подсветкой), интенсивность которого варьируется путем блокировки света, проходящего через панель.
  • ЭЛТ используют электронный луч, сканирующий дисплей и мигающий освещенным изображением. Если используется чересстрочная развертка, одно изображение с полным разрешением приводит к двум «вспышкам». Физические свойства люминофора отвечают за кривые нарастания и затухания.
  • Плазменные дисплеи модулируют время включения каждого субпикселя, аналогично DLP.
  • В кинотеатрах используется механический затвор, который освещает один и тот же кадр 2 или 3 раза, увеличивая частоту мерцания, чтобы сделать его менее заметным для человеческого глаза.

Исследовать

[ редактировать ]

Исследователи анонсировали дисплей, в котором используются пиксели кремниевой метаповерхности, которые не требуют поляризованного света и требуют вдвое меньше энергии. В качестве нагревателя используется прозрачный проводящий оксид, который может быстро менять пиксели. Пиксели в 100 раз тоньше жидкого кристалла. Время отклика составляет менее 1 миллисекунды. Они утверждают, что массив метаповерхностей может заменить слой жидких кристаллов в современных дисплеях, устраняя необходимость в технологии производства. [25]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «МЕРТВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР MITSUBISHI 40-ДЮЙМОВ. Помогите!! — ecoustics.com» .
  2. ^ «Апертурная решетка ЭЛТ» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 16 июля 2011 г. Проверено 23 февраля 2011 г.
  3. ^ «Монохромная ЭЛТ» . Архивировано из оригинала 9 октября 2009 г.
  4. ^ «Автономная ЭЛТ обратной проекции» . Архивировано из оригинала 31 октября 2008 г. Проверено 4 ноября 2007 г.
  5. ^ «Panasonic разрабатывает самый большой в мире 152-дюймовый плазменный 3D-дисплей Full HD - Новости головного офиса - Panasonic Newsroom Global» . Архивировано из оригинала 10 января 2010 г. Проверено 8 января 2010 г.
  6. ^ «Газоплазменный экран — Compaq Portable 386» . 19 декабря 2018 г.
  7. ^ «Compaq Portable 386 — Компьютер — История вычислений» . www.computinghistory.org.uk .
  8. ^ «Toshiba T3100/20 — Компьютер — История вычислений» . www.computinghistory.org.uk .
  9. ^ «Т-5100-Компьютерный музей» . Museum.ipsj.or.jp .
  10. ^ «110-дюймовый 4K-телевизор Samsung будет стоить 150 000 долларов США» .
  11. ^ «Обратная проекция ЖК-дисплея» . Архивировано из оригинала 17 июля 2012 г. Проверено 16 марта 2007 г.
  12. ^ Казамассина, Мэтт (8 января 2007 г.). «CES 2007: 120-дюймовый комплект Optoma за 50 тысяч долларов» .
  13. ^ «JVC разрабатывает 110-дюймовый» .
  14. ^ «Mitsubishi Electric LaserVue® — Продукты» . Архивировано из оригинала 25 августа 2009 г. Проверено 8 сентября 2009 г.
  15. ^ «Самый большой светодиодный 3D-телевизор» .
  16. ^ «55-дюймовые телевизоры SED HD появятся в 2008 году» .
  17. ^ LG Global (7 января 2015 г.). «CES 2015 LG — идеальный черный, идеальный цвет: только в телевизорах LG OLED» . Архивировано из оригинала 8 января 2015 г. - на YouTube.
  18. ^ «LG SIGNATURE Z9 88-дюймовый Smart OLED-телевизор класса 8K с искусственным интеллектом ThinQ® ( диаграмма 87,6) (OLED88Z9PUA)» . LG США .
  19. ^ «QDTV-дисплеи с квантовыми точками от Nanoco Technologies» . Архивировано из оригинала 14 июля 2009 г. Проверено 2 мая 2009 г.
  20. ^ «Невадский нанотехнологический центр – исследования» .
  21. ^ Гаш, Габриэль (10 декабря 2007 г.). «Светодиоды превосходят QDLED по мощности» .
  22. ^ «Исследование Ocean NanoTech в области QDLED» . Архивировано из оригинала 29 апреля 2009 г. Проверено 2 мая 2009 г.
  23. ^ «Беспроводные технологии и инновации – Мобильные технологии – Qualcomm» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 11 июня 2011 г.
  24. ^ «ИМОД» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 9 марта 2008 г.
  25. ^ Ридден, Пол (23 февраля 2023 г.). «Концепция метадисплея может заменить ЖК-панели в телевизорах с большим экраном» . Новый Атлас . Проверено 23 февраля 2023 г.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: dd9544eabea32c29c853a58a23263a47__1720624380
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/dd/47/dd9544eabea32c29c853a58a23263a47.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Comparison of display technology - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)