Файл: Жидкие кристаллы.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.11.2023

Просмотров: 53

Скачиваний: 2

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


Технология MVA фирмы Fujitsu. С технической точки зрения это наилучший компромисс для получения широких углов обзора и малого времени реакции.

По нашему мнению компания Fujitsu нашла идеальный компромисс. Технология MVA позволяет достичь углов зрения до 160° – достаточно хороший показатель – а также высоких значений контрастности и малого времени реакции пиксела.


  1. Основы технологии MVA

Буква M в MVA означает "Мulti-domains" – "многодоменный". Домен – это совокупность молекул. На рис.3 показано несколько доменов, которые формируются при помощи электродов. Компания Fujitsu в настоящее время производит дисплеи, в которых каждая цветовая ячейка содержит до четырёх доменов.

VA означают "Vertical Alignment"-"Вертикальное Выравнивание" – это термин, который немного неверен, т.к. молекулы жидких кристаллов (в статическом состоянии) не полностью вертикально выровнены из-за наличия бугоркообразных электродов (см. рисунок, состояние "Off", т.е. тёмное изображение). При приложении напряжения и образования электрического поля кристаллы выравниваются по горизонтали, и свет от подсветки при этом может проходить сквозь различные слои. Технология MVA позволяет достичь более малых значений времени реакции, чем технологии IPS и TN+Film, что является важным фактором для воспроизведения видеоизображений и игр. Контрастность обычно получается лучше, однако она может несколько меняться в зависимости от угла зрения.

Технология MVA обеспечивает улучшенное время реакции и хорошие значения угла обзора, однако рыночная доля технологии Fujitsu до сих пор достаточно мала.

Решение TN+Film не обеспечивает значительных улучшений такого показателя как время реакции пиксела. При этом такие системы недороги, позволяют обеспечить достаточный производственный уровень и увеличить угол обзора до приемлемых значений. Доля рынка таких дисплеев со временем должна уменьшиться.

IPS уже завоевали значительную долю рынка, т.к. их производят несколько компаний, например Hitachi и NEC, которые поддерживают данную технологию.

Решающими факторами успеха этих дисплеев является высокое значение угла зрения (до 170°) и приемлемое время реакции.

С технической точки зрения, технология MVA является наилучшим решением.

Углы зрения до 160° – это почти такой же хороший показатель, как у ЭЛТ- мониторов. Время реакции, равное примерно 20 мс, также подходит и для воспроизведения видео. Доля рынка таких дисплеев до сих пор мала, хотя она постепенно растёт.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нет ничего удивительного в том, что ЖК-мониторы завоевали всеобщее признание, их недостатки сегодня сведены к минимуму, а преимущества не оставляют почти никаких шансов ЭЛТ-технологиям.

В ближайшие несколько лет ЖК-мониторы вряд ли смогут быть вытеснены с рынка в виду того, что возможные конкурентные технологии пока не достаточно отточены. Однако у самих ЖК-технологий перспектив не так много: дальнейшее усовершенствование TN+Film матриц вряд ли даст заметные улучшения. Есть смысл работать над уменьшением времени отклика в IPS и *VA матрицах. В общем, от развития уже имеющихся технологий чуда ждать не приходится, никаких революционных новшеств они не привнесут. Значит стоит ждать или принципиально новых технологий на основе жидких кристаллов (о которых пока ничего не слышно), или результаты трудов инженеров на поприще органических светодиодов, что вероятно скоро даст свои плоды. Большие надежды на плазму также возлагать не стоит. Она безусловный лидер в области больших диагоналей, но пока уменьшение размеров субпикселя маловероятно (все-таки это целая флюоресцентная лампа), а следовательно и создание качественных плазменных мониторов не представляется возможным.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



  1. Шибаев В.П. Необычные кристаллы или загадочные жидкости // Соросский Образовательный Журнал. 1996. N11. С.37-46.

  2. Басекар С. Жидкие кристаллы – М.:Мир, 1980 с.344

  3. Титов В.В., Севостьянов В.П., Кузьмин Н.Г., Семенов А.М. Жидкокристаллические дисплеи: строение, синтез, свойства жидких кристаллов. – Минск: Изд-во НПООО "Микровидеосистемы", 1998 с.238

  4. Чандрасекар С. Жидкие кристаллы – М.: Мир, 1980 – 344 с.

  5. Пикин С.А., Блинов Л.М. Жидкие кристаллы. – М.: Наука, 1982. – 280 с.

  6. Чистяков И.Г. Жидкие кристаллы. – М.: Наука, 1966. – 272 с.

  7. https://spacegid.com/zhidkie-kristallyi.html

  8. https://polymus.ru/media/detail/zhidkie-kristally-istoriya-i-klassifikatsiya

  9. https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/435916

  10. https://uhistory.ru/education/physics/chto-takoe-zhidkie-kristally-chto-takoe-zhidkie-kristally.html

  11. https://xumuk.ru/encyklopedia/1540.html

  12. https://vuzlit.com/1118079/zhidkie_kristally

  13. https://studopedia.su/12_48779_zhidkie-kristalli.html




1 https://spacegid.com/zhidkie-kristallyi.html

2 Пикин С.А., Блинов Л.М. Жидкие кристаллы. – М.: Наука, 1982, стр. 45.

3 https://xumuk.ru/encyklopedia/1540.html

4 https://studopedia.su/12_48779_zhidkie-kristalli.html

5 https://vuzlit.com/1118079/zhidkie_kristally