Файл: .Характеристики и типы мониторов для персональных компьютеров..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.06.2023

Просмотров: 212

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

2.

Экраны LCD-мониторов (Liquid Crystal Display, жидкокристаллические мониторы) сделаны из вещества (цианофенил), которое находится в жидком состоянии, но при этом обладает некоторыми свойствами, присущими кристаллическим телам. Фактически это жидкости, обладающие анизотропией свойств (в частности оптических), связанных с упорядоченностью в ориентации молекул.

[3]

Рис. 6.«ЖК-монитор»

Первый рабочий жидкокристаллический дисплей был создан Фергесоном (Fergason) в 1970 году. До этого жидкокристаллические устройства потребляли слишком много энергии, срок их службы был ограничен, а контраст изображения был удручающим. На суд общественности новый ЖК - дисплей был представлен в 1971 году и тогда он получил горячее одобрение. Жидкие кристаллы (Liquid Crystal) - это органические вещества, способные под напряжением изменять величину пропускаемого света. Жидкокристаллический монитор представляет собой две стеклянных или пластиковых пластины, между которыми находится суспензия. Кристаллы в этой суспензии расположены параллельно по отношению друг к другу, тем самым они позволяют свету проникать через панель. При подаче электрического тока расположение кристаллов изменяется, и они начинают препятствовать прохождению света. ЖК технология получила широкое распространение в компьютерах и в проекционном оборудовании. Первые жидкие кристаллы отличались своей нестабильностью и были мало пригодными к массовому производству. Реальное развитие ЖК технологии началось с изобретением английскими учеными стабильного жидкого кристалла - бифенила (Biphenyl). Жидкокристаллические дисплеи первого поколения можно наблюдать в калькуляторах, электронных играх и в часах. Современные ЖК мониторы также называют плоскими панелями, активными матрицами двойного сканирования, тонкопленочными транзисторами. Идея ЖК мониторов витала в воздухе более 30 лет, но проводившиеся исследования не приводили к приемлемому результату, поэтому ЖК мониторы не завоевали репутации устройств, обеспечивающих хорошее качество изображения. Сейчас они становятся популярными - всем нравится их изящный вид, тонкий стан, компактность, экономичность (15-30 ватт), кроме того, считается, что только обеспеченные и серьезные люди могут позволить себе такую роскошь

Существует два вида ЖК мониторов: DSTN (dual-scan twisted nematic - кристаллические экраны с двойным сканированием) и TFT (thin film transistor - на тонкопленочных транзисторах), также их называют соответственно пассивными и активными матрицами. Такие мониторы состоят из следующих слоев: поляризующего фильтра, стеклянного слоя, электрода, слоя управления, жидких кристаллов, ещё одного слоя управления, электрода, слоя стекла и поляризующего фильтра. В первых экранах использовались восьмидюймовые (по диагонали) пассивные черно-белые матрицы. С переходом на технологию активных матриц, размер экрана вырос. Практически все современные ЖК мониторы используют панели на тонкопленочных транзисторах, обеспечивающих яркое, четкое изображение значительно большего размера.


3.

В плазменных мониторах (PDP — Plasma Display Panels) изображение формируется сопровождаемыми излучением света газовыми разрядами в пикселах панели. Конструктивно панель состоит из трех стеклянных пластин, на две из которых нанесены тонкие прозрачные проводники: на одну пластину — горизонтально, на другую — вертикально. Между ними находится третья пластина, в которой в местах пересечения проводников двух первых пластин имеются сквозные отверстия, это и есть пикселы. Эти отверстия при сборке панели заполняются инертным газом: неоном или аргоном. При подаче высокочастотного напряжения на один из вертикально и один из горизонтально расположенных проводников в отверстии, находящемся на их пересечении, возникает газовый разряд.

Плазма газового разряда излучает свет в ультрафиолетовой части спектра, который вызывает свечение частиц люминофора в диапазоне, видимом человеком. Фактически, каждый пиксел на экране работает, как обычная лампа дневного света.

При разрешающей способности 512 х 512 пикселов панель имеет размеры порядка 200 х 200 мм, при 1024 х 1024 пиксела — 400 х 400; толщина панели порядка 6-8 мм.

Высокая яркость и контрастность наряду с отсутствием дрожания являются большими преимуществами таких мониторов. Кроме того, угол по отношению к нормали, под которым можно увидеть хорошее изображение на плазменных мониторах, существенно больше, чем 45° в случае с LCD-мониторами. Главными недостатками такого типа мониторов являются довольно высокая потребляемая мощность, возрастающая при увеличении диагонали монитора, и низкая разрешающая способность, обусловленная большим размером элемента изображения. Кроме того, свойства люминофорных элементов быстро ухудшаются, и экран становится менее ярким, поэтому срок службы плазменных мониторов ограничен 10000 часами (это около 5 лет в офисных условиях). Из-за этих ограничений такие мониторы используются пока только для конференций, презентаций, информационных щитов, то есть там, где требуются большие размеры экранов для отображения информации. Сейчас ведутся работы по созданию технологии PALC (Plasma Addressed Liquid Crystal), которая обещает соединить в себе преимущества плазменных и LCD-экранов с активной матрицей с целью эффективного использования PALC-панелей в компьютерах.

4.

На сегодняшний день компания может представить монохромные (желтого свечения) LEP-дисплеи, приближающиеся по эффективности к жидкокристаллическим дисплеям LCD, уступающие им по сроку службы, но имеющие ряд существенных преимуществ: Поскольку многие стадии процесса производства LEP-дисплеев совпадают с аналогичными стадиями производства LCD, производство легко переоборудовать. Кроме того, технология LEP позволяет наносить пластик на гибкую подложку большой площади, что невозможно для неорганического светодиода (там приходится использовать матрицу диодов); Пластик сам излучает свет и ему не нужна подсветка и прочие хитрости, необходимые для получения цветного изображения на LCD-мониторе. Больше того, LEP-монитор обеспечивает 180-градусный угол обзора; Устройство дисплея предельно просто: вертикальные электроды с одной стороны пластика, горизонтальные - с другой. Изменением числа электродов на единицу протяженности по горизонтали или вертикали можно добиваться любого необходимого разрешения, а также, при необходимости, различной формы пиксела; Поскольку LEP-дисплей работает при низком напряжении питания (менее 3 V) и имеет малый вес, его можно использовать в портативных устройствах, питающихся от батарей; LEP-дисплей обладает крайне малым временем переключения (менее 1 микросекунды), поэтому его можно использовать для воспроизведения видеоинформации;4 Эти преимущества плюс дешевизна привели к возникновению у LEP-технологии достаточно радужных перспектив.


3. Инновация 21века

Инновация - это введение чего-то нового - будь то идея, метод или устройство. Инновации нацелены на значительное улучшение существующего продукта, услуг или процессов. Инновации, основанные на информационных технологиях (IT-инновации), являются неотъемлемым развитием технологий в области информации, и их использование нацелено исключительно на благо общества. Кроме того, IT-инновации являются также движущей силой экономики. В данной курсовой работе вы найдете информацию об IT-инновациях, являющихся ключевой движущей силой развития общества и экономики в 21 веке.

Лучшей инновацией 21 века на сегодняшний день является введение процессора Cell. Процессор Cell - это микропроцессорная архитектура, совместно разработанная Sony, Toshiba и IBM. Первым крупным коммерческим применением данного процессора стало его использование в игровой приставке Sony Play-station. В возможности процессора Cell входит обработка и визуализация трехмерных изображений на очень высокой скорости в режиме реального времени. Это стало потрясающим усовершенствованием в сфере компьютерных игр.

Следующим очень удачным применением процессора Cell, в результате которого произошли радикальные изменения в сфере медицины, стало использование данного процессора в MRI (Отображение магнитного резонанса). MRI предоставляет исключительную возможность просмотра человеческого тела изнутри. Использование традиционных процессоров 20 века занимало около 5 часов, а иногда даже целый день для создания одного изображения. С изобретением процессора Cell данную операцию можно выполнить меньше, чем за секунду. Благодаря использованию процессора Cell в медицине, у хирургов появилась возможность следить в режиме реального времени за движениями тела пациента во время операции.

Одной из лучших инноваций 21 века является разработка компьютерных систем. На ранней стадии разработки компьютеров, компьютерная система больше считалась комбинацией памяти, принтера, сети и различных программ. Постепенно происходили дополнения, и система усовершенствовалась с изобретением гигантской централизованной памяти - децентрализованная память превратилась в центр данных, пользоваться которым могли различные управления предприятия. Подобный центр данных постепенно становился еще более совершенным благодаря веб-приложениям и услугам.

В настоящее время люди, процессы и информация поглощены единой экономической системой - глобальной цифровой экономикой. Не только такие лидеры, как IBM, Sony, GM, но также и небольшие предприятия являются частью данной экономической системы. В современной системе все является взаимосвязанным. Мелкие предприниматели являются частью экономической системы большого предприятия. В настоящее время складывается такое впечатление, что буквально мы все интегрируем в единую глобальную экономическую систему. Создание подобной сложной системы требует профессиональных средств. Серьезным и наиболее опасным вызовом может стать тот факт, что имеющиеся средства являются слишком примитивными для гигантской системы. Решением данной проблемы может быть найдено в том случае, если мы начнем смотреть на целую экономическую систему как на совокупность различных небольших компонентов.


Сегодня концентрация внимания переходит от машин на людей и услуги – этим и объясняется тот факт, что система в настоящее время имеет совершенно непредсказуемые характеристики. Например, проектирование системы клиник является намного более сложной задачей по сравнению с проектированием самолета "Боинг". Один инженер может спроектировать "Боинг", предоставив ведомость материалов, чего нельзя сказать о разработке бизнес-системы. Одному работнику будет невероятно сложно создать работающую бизнес систему, состоящую из людей и услуг и имеющую непредсказуемый характер.

Эволюция системы может быть представлена пирамидой:

- в основе лежит приложение;

- затем следует продукт;

- на вершине пирамиды будут технологии.

Сегодня мы являемся свидетелями такого технического прогресса, что все меньше людей становятся задействованными в поиске и разработке усовершенствований существующих технологий. В настоящее время на рынке существует большое количество вакансий для тех, кто может использовать технологические компоненты и может внести вклад в дизайн бизнес системы. Сегодня большим спросом пользуется умение применять технологии к бизнесу.

Все IT - инновации привели к изобилию информации. В современной экономической системе мы имеем огромное количество источников информации, например:

- компьютерные системы;

- приложения;

- электронная почта;

- мессенджеры в форме текстового, аудио, видео и интерактивного общения.

Данная информация непригодна для принятия решений в режиме реального времени. Сегодня все больше внимания уделяется семантическому анализу и поиску информации, основанной на индивидуализации. Наиболее известным применением семантического анализа является персонализированная медицина. Такие системы выбирают лечение для пациента, основываясь не только на симптомах болезни, но также и на его геномной структуре. Иногда машина предлагает большое количество альтернативных вариантов, в результате чего становится невероятно сложно выбрать подходящий вариант. Решением данной проблемы стало появление социальной сети. Люди, задействованные в одной и той же сфере деятельности, могут помочь друг другу посредством использования web 2.0 приложений.

Заключение

На сегодняшний день, несмотря на большое обилие новых технологий, мониторы по-прежнему широко распространены.

Монитор - устройство для вывода на экран текстовой и графической информации.