Материал по информатике теория решения

  • docx
  • 29.10.2021
Публикация на сайте для учителей

Публикация педагогических разработок

Бесплатное участие. Свидетельство автора сразу.
Мгновенные 10 документов в портфолио.

Иконка файла материала Экран.docx

Экран

Все современные матрицы для ноутбуков можно разделить на три большие группы по числу базовых технологий их изготовления. Главное различие между ними — это способ расположения кристаллов в матрице, что непосредственно влияет на прохождение света, а соответственно, и на характеристики матрицы. Первой была технология TN (Twisted Nematic — «скрученные нематические»), которая появилась в начале 1970-х годов. В такой матрице ор-ганизация кристаллов напоминает скручивающуюся спираль. В чистом виде эта технология сегодня не используется, поскольку она не позволяет точно передавать цвета, да и контрастность и время отклика оставляют желать лучшего. Но самым главным недостатком TN-матриц все же были углы обзора, особенно вертикальные: даже незначительное отклонение приводило к изменению цвета пиксела.

Поэтому вполне закономерным можно считать появление усовершенствованной технологии, получившей название TN+Film. Доработка достаточно проста: на матрицу наложили специальную пленку, которая и расширяет углы обзора. Полученные значения достигают 140° по горизонтали (для сравнения, угол обзора обычной TN-матрицы составляет всего лишь 90°), по вертикали же ситуация улучшилась несильно. Если внимательно присмотреться к матрице на основе этой технологии, то можно заметить, что очень сложно найти такое положение, при котором бы наблюдалась равномерная засветка (чаще всего наблюдаются вертикальные искажения). Отклонившись в сторону, практически сразу же можно заметить падение контрастности и искажение цветовой гаммы. Да и черный цвет на самом деле выглядит серым.

 

Невысокое качество цветопередачи, низкая контрастность, блеклость картинки, малые углы обзора — вот основные минусы таких матриц. Зато эти матрицы являются очень быстрыми (малое время отклика) и отличаются невысокой ценой, что и обуславливает их применение и по сей день в бюджетных ноутбуках. Чаще всего дисплеи, созданные по технологии TN+Film, имеют диагональ 14–15 дюймов, небольшое разрешение (обычно 1024 × 768 пикселов) и контрастность около 50:1.

 

качестве более дорогой альтернативы была предложена технология IPS (In-Plane Switching — «переключение на плоскости»). Эта технология также из-вестна под названием SuperTFT. Матрицы, изготовленные по этой технологии, имеют углы обзора 170° в обоих направлениях. К тому же обеспечивают более высокую яркость и контрастность (до 300:1). Но IPS-матрицы отличаются большим энергопотреблением, приличным временем отклика и очень высокой

ценой. Тем не менее по качеству цветопередачи равных им на сегодняшний день нет.

Под эгидой компании Fujitsu была разработана более дешевая технология, ко-торая является чем-то средним между TN+Film и IPS. Речь идет о технологии MVA (Multi Domain Vertical Alignment — «многодоменное вертикальное вы-равнивание») с высокой яркостью, контрастностью (до 500:1) и большими углами обзора.

Как уже говорилось, TN+Film-матрицы отличаются невысоким качеством изображения, и одним из путей его повышения стала замена матового по-крытия на глянцевое (стеклянное). Почти каждая фирма-производитель дис-плеев для ноутбуков создала на основе этого свою технологию: Toshiba — TruBrite, Sony — X-Brite и X-Black, ASUS — ACE View, IBM — FlexView, Fujitsu — CrystalView, Deletel — UltraSharp, Acer — CrystalBrite. Большин-ство этих технологий производители «накладывают» на недорогие TN+Film-матрицы. Так что на самом деле наибольшее распространение среди матриц получили TN+Film-матрицы (компании ASUS и Samsung в настоящее время используют только такие матрицы), хотя есть и исключения — та же Fujitsu свою технологию CrystalView базирует только на MVA (поскольку она и яв-ляется родоначальником MVA). Так, глянцевые матрицы имеют прекрасные углы обзора и контрастность, но все-таки неидеальны с точки зрения цвето-передачи и времени отклика.

 

Почему же все так резко начали менять свои матовые матрицы на «стекло»? Ключевой особенностью матовой матрицы является то, что ее коэффициент от-ражения равен единице. Это означает, что, к примеру, яркость изображения ни-коим образом не усиливается и напрямую зависит от яркостных возможностей непосредственно матрицы. Но если установить между матрицей и глазами поль-зователя «стекло», имеющее коэффициент отражения больше единицы, то в со-ответствии с законами физики будет создаваться впечатление более яркой и кон-трастной картинки. Хоть и обман зрения, но весьма эффективное решение.

Стоит подвести итог. В первую очередь следует определиться с областью ис-пользования ноутбука и исходя из этого выбирать тип матрицы. Например, матрица TN+Film не удовлетворяет потребностям дизайнера ни в коем случае, идеальный вариант — IPS, в крайнем случае — MVA. Зато для любителя поиг-рать IPS-матрицы будут просто кошмарными: динамичная игра при большом времени отклика (характерном для IPS) будет выглядеть не лучшим образом.

этом случае вариантом будет TN+Film-матрица или немного более медлен-ная MVA.

 


Сравнительная характеристика различных типов матриц приведена в табл. 2.1.

 

Таблица 2.1. Сравнение матриц

 

Матрица

Достоинства

Недостатки

TN, STN, DSTN, TN+Film

Хорошее время отклика —

Плохая цветопередача.

 

16 –25 мс.

Низкая контрастность.

 

Самая дешевая технология

Черный цвет плохо

 

 

передается и выглядит как

 

 

темно-серый.

 

 

Битые пикселы на экране

 

 

выглядят яркими точками.

 

 

Маленькие углы обзора

 

 

(кроме TN+Film)

MVA, PVA, ASV

Высокие яркость

Искажается цветопередача.

 

и контрастность — до 500:1.

Плохое время отклика

 

Цвета отображаются лучше, чем

(примерно 25 мс)

 

в TN-матрицах.

 

 

Неплохая передача черного

 

 

цвета.

 

 

Углы обзора до 160°

 

IPS, Super IPS, Dual

Черный цвет выглядит черным.

Самое большое время

Domain IPS, A-IPS

Контрастность до 300:1.

отклика (от 30 до 50 мс).

 

Самая лучшая цветопередача.

Большое энергопотребление.

 

Углы обзора порядка 170–180°

Самая дорогая

 

 

технология