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文档简介
计算机显示技术发展概述显示技术(display technique):利用电子技术提供变换灵活的视觉信息的技术。各种显示技术阴极射线管1897年德国K.F.布劳恩发明阴极射线管,用于测量仪器上显示快速变化的电信号。第二次世界大战期间,又被用来显示雷达信号。CRT显示阴极射线管显示器战后,电视技术的发展成为显示技术发展的重要基础。50年代初期,电子束管开始用于计算机的输出显示。50年代初期制成电致发光显示器件,探索交直流粉末型和交、直流薄膜等显示技术,并逐步提高了亮度和发光效率。CRT是一种使用阴极射线管(Cathode Ray Tube)的显示器,阴极射线管主要有五部分组成:电子枪(Electron Gun),偏转线圈(Deflection coils),荫罩(Shadow mask),荧光粉层(Phosphor)及玻璃外壳。它是应用最广泛的显示器之一,CRT纯平显示器具有可视角度大、无坏点、色彩还原度高、色度均匀、可调节的多分辨率模式、响应时间极短等LCD显示器难以超过的优点。LCD显示液晶显示器60年代制成液晶显示器件。这一时期还出现了等离子体显示和发光二极管显示,并对电致变色显示和电泳显示等进行了研究。LCD显示器即液晶显示器,优点是机身薄,占地小,辐射小,给人以一种健康产品的形象。但液晶显示屏不一定可以保护到眼睛,这需要看各人使用计算机的习惯 。LCD液晶显示器的工作原理,在显示器内部有很多液晶粒子,它们有规律的排列成一定的形状,并且它们的每一面的颜色都不同分为:红色,绿色,蓝色。这三原色能还原成任意的其他颜色,当显示器收到电脑的显示数据的时候会控制每个液晶粒子转动到不同颜色的面,来组合成不同的颜色和图像。也因为这样液晶显示屏的缺点是色彩不够艳,可视角度不高等。大型LED显示屏LED显示LED显示屏(LED panel):LED就是light emitting diode,发光二极管的英文缩写,简称LED。它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。LED的技术进步是扩大市场需求及应用的最大推动力。最初,LED只是作为微型指示灯,在计算机、音响和录像机等高档设备中应用,随着大规模集成电路和计算机技术的不断进步,LED显示器正在迅速崛起,逐渐扩展到证券行情股票机、数码相机、PDA以及手机领域。LED显示器集微电子技术、计算机技术、信息处理于一体,以其色彩鲜艳、动态范围广、亮度高、寿命长、工作稳定可靠等优点,成为最具优势的新一代显示媒体,LED显示器已广泛应用于大型广场、商业广告、体育场馆、信息传播、新闻发布、证券交易等,可以满足不同环境的需要。OLED显示屏OLED显示屏有机电激发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。OLED为自发光材料,不需用到背光板,同时视角广、画质均匀、反应速度快、较易彩色化、用简单驱动电路即可达到发光、制程简单、可制作成挠曲式面板,符合轻薄短小的原则,应用范围属于中小尺寸面板。显示方面:主动发光、视角范围大;响应速度快,图像稳定;亮度高、色彩丰富、分辨率高。工作条件:驱动电压低、能耗低,可与太阳能电池、集成电路等相匹配。适应性广:采用玻璃衬底可实现大面积平板显示;如用柔性材料做衬底,能制成可折叠的显示器。由于OLED是全固态、非真空器件,具有抗震荡、耐低温(-40)等特性,在军事方面也有十分重要的应用,如用作坦克、飞机等现代化武器的显示终端。3D显示3D显示器3D显示器一直被公认为显示技术发展的终极梦想,多年来有许多企业和研究机构从事这方面的研究。日本、欧美、韩国等发达国家和地区早于20世纪80年代就纷纷涉足立体显示技术的研发,于90年代开始陆续获得不同程度的研究成果,现已开发出需佩戴立体眼镜和不需佩戴立体眼镜的两大立体显示技术体系。传统的3D电影在荧幕上有两组图像(来源于在拍摄时的互成角度的两台摄影机),观众必须戴上偏光镜才能消除重影(让一只眼只受一组图像),形成视差(parallax),产生立体感。等离子显示等离子电视机PDP(Plasma Display Panel,等离子显示器)是采用了近几年来高速发展的等离子平面屏幕技术的新一代显示设备。成像原理:等离子显示技术的成像原理是在显示屏上排列上千个密封的小低压气体室,通过电流激发使其发出肉眼看不见的紫外光,然后紫外光碰击后面玻璃上的红、绿、蓝3色荧光体发出肉眼能看到的可见光,以此成像。等离子显示器的优越性:厚度薄、分辨率高、占用空间少且可作为家中的壁挂电视使用,代表了未来电脑显示器的发展趋势。主流显示器历史发展变迁简况到目前为止,市场上主流显示器所采用的显示技术大体上经历了球面CRT、纯平、液晶(LCD)三个阶段,每一时代都有不同的技术特点。昔日辉煌-球面CRT自从有了PC的那一天起,球面CRT显示器就一直是主流的显示器产品,球面CRT显示器一统天下曾达20年之久,直到近年来才被纯平、液晶等“后起之秀”们所迎头赶上。实际上,球面CRT显示技术的原理与我们日常生活中的电视机差不多。其主要显示部件就是一个与彩电显像管类似的CRT显像管。显像管的荧光屏上涂有一层薄薄的发光涂层,电子枪发射的电子束轰击发光涂层就能产生光信号,通过控制电子束就可以在屏幕上显示出不同的图像了。因此球面CRT显示器的显示品质就主要取决于显像管的品质。那么为什么要叫做“球面CRT”呢?这是因为这种显示器的显像管断面就是一个球面,它在水平和垂直方向都是弯曲的,而且显示图像也随着屏幕的形态而弯曲。 球面CRT显示器的一大优点就是成本低,易生产(只要有生产彩电用彩管的技术就差不多了),然而这种显示器也有着很多的弊端,有时甚至到了让人难以忍受的地步。首先是球面的弯曲造成了图像的严重失真,而且使实际的显示面积比标称的面积要小(显示器的标称值都是对角线的长度);同时,球面CRT显示器还有一个顽固的毛病,就是它那弯曲的屏幕还很容易造成反光现象图形图像失真对于当初比较简单的DOS及Windows 3.2时代的应用软件来说,影响还不算太大,忍一忍,也就习惯了当时还没有什么3D游戏之类。但反光问题却让人头痛,因此早期的电脑机房一般是封闭的,并且使用深色的窗帘,当然这不是因为当年的电脑高手都是幽闭症患者,而是为了阻挡太阳光的照射。由此带来的麻烦则可想而知了。 正因为球面CRT显示器的这些不足,使其逐渐为后起之秀纯平CRT和液晶等显示器所取代,逝去了往日的辉煌。为了减小球面屏幕特别是屏幕四角的图象失真和显示器的反光等现像,同时也是电脑软硬件技术不断发展的需要,各个显像管厂商纷纷在其显像管的制造工艺上进行了不少改进。最早出现的是所谓“平面直角”显示器。其实平面直角显像管并不是真正意义上的纯平显示器,只不过其显像管的曲率相对球面显像管比较小而已,其屏幕表面接近平面,而且四个角都是直角。因此除了能够比传统球面管获得一个更平坦的画面外,还可获得比较低的眩光和反射,再配合屏幕涂层等新技术的采用,显示器的显示质量有了明显的提高。现在人们所使用的大部分显示器,包括最近几年生产的14英寸显示器和大多数的15、17英寸及以上的显示器,都属于这种平面直角显示器。 经典过渡纯平显示技术 纯平显示器也是CRT显示器,但它的脸面可不像球面CRT那样“圆鼓鼓”地令使用者烦恼了。纯平显示技术一般又分为柱面和完全平面两大阵营。柱面显像管的代表人物是索尼和三菱。柱面显像管的屏幕在垂直方向已经实现了完全的笔直,在水平方向仍然有一点点弧度。因此采用柱面显像管的显示器实现的是“视觉纯平”,而不是真正的“物理纯平”。由于采用了栅状设计等多种革新技术,使得显示器的显示质量更上一层楼,画面更细腻、鲜艳,失真也不明显了,因此亮度高,色彩鲜明,适合对色彩表现要求高的场合,如平面设计等专业领域。 完全平面显像管的出现,使得显示水平达到了一个崭新的境地,其代表作是三星的IFT丹娜(DYNAFLAT)显像管和LG的“未来窗”。完全平面显像管的屏幕在水平和垂直方向都是笔直的,就像一面镜子那样平,而显示器的失真和反光,则被减小到了最低限度。这是因为完全平面显像管平整的表面使光发生定向反射,反射光很难射入人眼中,从而降低了眩目感,长时间工作,眼睛也不会感到疲劳,而且视觉效果非常舒展,从任何角度看画面均无扭曲现象发生,显示效果极佳。 今日主流液晶显示技术 液晶显示器的原理是利用液晶的物理特性,通电时导通,排列变得有秩序,使光线容易通过;不通电时排列混乱,阻止光线通过。通过和不通过的组合就可以在屏幕上显示出图像来。由于LCD本身的工作原理,也就决定了液晶显示具有厚度薄、适于大规模集成电路直接驱动、易于实现全彩色显示的特点,目前已经被广泛地应用在便携式电脑、数码摄(录)像机、PDA移动通信工具等众多领域。与传统的显示技术相比,液晶(LCD)显示器具有很多重要的优越性。首先LCD显示器不使用电子枪轰击方式来成像,因此它完全没有辐射危害,对人体安全;同时LCD显示器不闪烁、颜色失真近乎与零;而且LCD显示器工作电压低、功耗小、重量轻、体积小等等优点,而这些优点都是CRT显示器所无法实现的。目前,液晶显示器(LCD)已经基本取代CRT显
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