Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Это сравнение различных свойств различных технологий отображения.

Общие характеристики [ править ]

Основными технологиями являются ЭЛТ , ЖК-дисплей и их производные ( дисплей с квантовыми точками , ЖК- дисплей со светодиодной подсветкой , WLCD, OLCD), плазма, OLED и их производные (прозрачный OLED, PMOLED, AMOLED). Возникающей технологией является Micro LED, а отменившие, а теперь устаревшие технологии - SED и FED .

Временные характеристики [ править ]

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

На рисунке показан эскиз того, как разные технологии представляют единую бело-серую рамку. Время и интенсивность не в масштабе. Обратите внимание, что некоторые из них имеют фиксированную интенсивность, а период освещения - переменный. Это разновидность широтно-импульсной модуляции . Другие могут изменять фактическую интенсивность в ответ на входной сигнал.

  • Одночиповые DLP используют своего рода «хроматическое мультиплексирование», при котором каждый цвет представлен последовательно. Интенсивность варьируется путем модуляции времени «включения» каждого пикселя в пределах временного интервала одного цвета. Многочиповые DLP не представлены на этом эскизе, но будут иметь кривую, идентичную плазменному дисплею.
  • ЖК-дисплеи имеют постоянное (с подсветкой) изображение, интенсивность которого изменяется за счет блокировки света, проходящего через панель.
  • ЭЛТ используют электронный луч, сканирующий дисплей, мигая освещенным изображением. Если используется чересстрочная развертка, одно изображение с полным разрешением дает две «вспышки». Физические свойства люминофора определяют кривые нарастания и затухания.
  • Плазменные дисплеи модулируют время включения каждого субпикселя, аналогично DLP.
  • Кинотеатры используют механический затвор, чтобы осветить один и тот же кадр 2 или 3 раза, увеличивая частоту мерцания, чтобы сделать его менее заметным для человеческого глаза.

См. Также [ править ]

  • Компьютерный монитор
  • Технология телевидения с большим экраном

Ссылки [ править ]

  1. ^ "МЕРТВЫЙ MITSUBISHI 40-ДЮЙМОВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР. Помощь !! - ecoustics.com" .
  2. ^ "Апертурная решетка ЭЛТ" (PDF) .
  3. ^ "Монохромный ЭЛТ" . Архивировано из оригинала на 2009-10-09.
  4. ^ "Автономный ЭЛТ обратной проекции" . Архивировано из оригинала на 2008-10-31 . Проверено 4 ноября 2007 .
  5. ^ "Panasonic разрабатывает самый большой в мире 152-дюймовый плазменный 3D-дисплей Full HD - Новости штаб-квартиры - Panasonic Newsroom Global" .
  6. ^ "110-дюймовый 4K-телевизор Samsung будет стоить 150 000 долларов США" .
  7. ^ "Задняя проекция ЖК-дисплея" .
  8. ^ Casamassina, Мэтт (8 января 2007). "CES 2007: 120-дюймовый набор Optoma за 50 тысяч долларов" .
  9. ^ "JVC разрабатывает 110 дюймов" .
  10. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинала на 2009-08-25 . Проверено 8 сентября 2009 .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  11. ^ "Самый большой светодиодный 3D-телевизор" .
  12. ^ "55-дюймовые телевизоры SED HDTV на подходе в '08" .
  13. LG Global (7 января 2015 г.). «CES 2015 LG - Perfect Black, Perfect Color: Only in LG OLED TV» - через YouTube.
  14. ^ https://www.lg.com/us/tvs/lg-OLED88Z9PUA-signature-oled-8k-tv . Отсутствует или пусто |title=( справка )
  15. ^ «Дисплеи QDTV с квантовыми точками от Nanoco Technologies» . Архивировано из оригинала на 2009-07-14 . Проверено 2 мая 2009 .
  16. ^ "Центр нанотехнологий Невады - Исследование" .
  17. ^ Gache, Габриэль. "Светодиоды Outpower QDLED's" .
  18. ^ "Исследования Ocean NanoTech в QDLEDs" . Архивировано из оригинала на 2009-04-29 . Проверено 2 мая 2009 .
  19. ^ "Беспроводные технологии и инновации - Мобильные технологии - Qualcomm" (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 11.06.2011.
  20. ^ "IMOD" (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 09 марта 2008 года.