Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam

Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр

Грибные блоки - красочная головоломка, в которой вам предстоит передвигать блоки и заполнять ряды, чтобы собирать грибочки в корзину! Попробуйте продержаться как можно дольше!

Грибные блоки

Головоломки, Расслабляющая, Пазлы

Играть
Скайдом - пожалуй, самая красочная и интересная головоломка с действительно уникальными режимами игры!

Скайдом

Три в ряд, Головоломки, Казуальные

Играть
Archer Ragdoll Masters — экшн-игра со стрельбой из лука стикменом с физикой тряпичной куклы.

Archer Ragdoll Masters

Аркады, Гиперказуальные, 2D

Играть
Модное кулинарное Шоу! Игра в ресторан, приготовление блюд, декорирование домов и преображение внешности героев.

Кулинарные истории

Казуальные, Новеллы, Симуляторы

Играть

Отель Эмили. Пасьянс

Карточные, Казуальные, Головоломки

Играть

Топ прошлой недели

  • CharlotteLink CharlotteLink 1 пост
  • Syslikagronom Syslikagronom 7 постов
  • BydniKydrashki BydniKydrashki 7 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Новости Пикабу Помощь Кодекс Пикабу Реклама О компании
Команда Пикабу Награды Контакты О проекте Зал славы
Промокоды Скидки Работа Курсы Блоги
Купоны Biggeek Купоны AliExpress Купоны М.Видео Купоны YandexTravel Купоны Lamoda
Мобильное приложение

Разрешение экрана

С этим тегом используют

Монитор Все
37 постов сначала свежее
13
TechSavvyZone
TechSavvyZone
2 месяца назад

Технологии: "Variable Overdrive" сфера применения⁠⁠

Технологии: "Variable Overdrive" сфера применения Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, IT, Технологии, Тестирование, Монитор, Разрешение экрана, Экран, Производство, Компьютерные игры, Компьютерная графика, Программа, Игровой ПК, Длиннопост

Максимальная частота обновления экрана — один из основных маркетинговых и технических показателей монитора. Технология перегрузки пикселей (Overdrive) позволяет снизить время отклика и увеличить частоту обновления. Но порой ее применение ухудшает «картинку» вместо ее улучшения. Variable Overdrive призвана устранить этот недостаток.

Что такое перегрузка пикселей (Overdrive)

Частота обновления экрана тесно связана со временем отклика пикселя. Этот параметр показывает, как быстро пиксель изменит свой цвет после поступления на него соответствующего сигнала. Здесь следует подробнее рассмотреть пиксель экрана монитора. Если грубо, то он представляет собой жидкокристаллический элемент, за которым расположен источник света.

Технологии: "Variable Overdrive" сфера применения Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, IT, Технологии, Тестирование, Монитор, Разрешение экрана, Экран, Производство, Компьютерные игры, Компьютерная графика, Программа, Игровой ПК, Длиннопост

ЖК-элемент меняет свою прозрачность в зависимости от поданного на него напряжения. Когда на кристалл не поступает напряжение, он «закрыт», свет не проходит и пиксель остается черным. Когда на кристалл поступает напряжение, он «открывается» и начинает пропускать свет. Скорость «открывания-закрывания» кристалла и есть, в первом приближении, — время отклика пикселя.

Дьявол, как говорится, таится в мелочах. Сначала временем отклика считалось время полного открытия/закрытия пикселя. То есть, время, затраченное на переход от полностью черного цвета к полностью белому и обратно. Black-to-Black или BtB. Но тут маркетологи заметили, что закрывание и открывание пикселя происходят неравномерно. Основные затраты времени идут на первые и последние 10% шкалы времени — когда пиксель только начинает или заканчивает изменение. Они тут же заявили: «В реальности один и тот же пиксель на соседних кадрах редко меняет яркость на 100%, так что показатель GtG достовернее расскажет о скорости отклика». GtG (Gray-to-Gray) — это время, за которое пиксель меняет цвет с 90% черного на 90% белого и обратно на 90% черного.

Технологии: "Variable Overdrive" сфера применения Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, IT, Технологии, Тестирование, Монитор, Разрешение экрана, Экран, Производство, Компьютерные игры, Компьютерная графика, Программа, Игровой ПК, Длиннопост

По замыслу маркетологов, такая хитрость должна была сразу втрое-вчетверо улучшить этот показатель без малейших вложений в производство. Но сразу «не прокатило». Дело в том, что если дать на пиксель напряжение, соответствующее яркости «90% белого», то до нужного положения он открывается намного медленнее, чем при 100% напряжения.

Технологии: "Variable Overdrive" сфера применения Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, IT, Технологии, Тестирование, Монитор, Разрешение экрана, Экран, Производство, Компьютерные игры, Компьютерная графика, Программа, Игровой ПК, Длиннопост

Чтобы убрать эту досадную задержку, была разработана технология Overdrive, быстро распространившаяся на все мониторы. Суть ее довольно проста. Например, нам надо сменить цвет пикселя с черного на 50% серый. Если подать 50% напряжения, цвет пикселя изменится на нужный, но не так быстро, как хотелось бы. Поэтому электроника на короткое время подает на пиксель все 100%. Как только цвет пикселя приближается к нужному, напряжение снижается до 50%.

Технологии: "Variable Overdrive" сфера применения Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, IT, Технологии, Тестирование, Монитор, Разрешение экрана, Экран, Производство, Компьютерные игры, Компьютерная графика, Программа, Игровой ПК, Длиннопост

В итоге нужный цвет пикселя устанавливается за минимальный промежуток времени. Основная задача технологии Overdrive заключается в подборе времени «перегрузки». Если время будет меньше, чем надо, скорость отклика пикселя снизится, и на экране начнут появляться шлейфы за движущимися объектами. Если время будет слишком высоко, пиксель на короткое время будет открываться сильнее, чем нужно. В результате движущиеся объекты обзаведутся светящейся «короной».

Технологии: "Variable Overdrive" сфера применения Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, IT, Технологии, Тестирование, Монитор, Разрешение экрана, Экран, Производство, Компьютерные игры, Компьютерная графика, Программа, Игровой ПК, Длиннопост

Подобрать правильное время «перегрузки» несложно. Нетрудно догадаться, что оно тесно связано с частотой обновления экрана. Чем выше частота обновления, тем меньше оно должно быть. Если монитор работает всегда на одной частоте — проблем нет. Но что делать, если частота меняется? Так в игровых мониторах появилась настройка Overdrive. В разных моделях она называется по-разному (Overdrive, SmartResponse, Response Time Acceleration, Advanced Motion Accelerator), но суть одна — подстроить время «перегрузки» пикселей под частоту обновления.

Технологии: "Variable Overdrive" сфера применения Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, IT, Технологии, Тестирование, Монитор, Разрешение экрана, Экран, Производство, Компьютерные игры, Компьютерная графика, Программа, Игровой ПК, Длиннопост

Но тут возникли проблемы с технологиями FreeSync и G-Sync. Они меняют частоту обновления экрана в зависимости от FPS в игре. Вот только время «перегрузки» пикселей при работе технологии Overdrive на таких мониторах остается одним и тем же. Привет, артефакты и короны.

Как работает Variable Overdrive

Решение лежало, что называется «на поверхности». Нужно подстраивать время «перегрузки» пикселя под текущую частоту обновления экрана. Что и было сделано в новой технологии Variable Overdrive. Как она работает? Монитор с технологией Variable Overdrive анализирует скорость обновления изображения и автоматически изменяет параметры «перегрузки» пикселей.

Технологии: "Variable Overdrive" сфера применения Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, IT, Технологии, Тестирование, Монитор, Разрешение экрана, Экран, Производство, Компьютерные игры, Компьютерная графика, Программа, Игровой ПК, Длиннопост

При более высоких скоростях обновления, монитор автоматически уменьшает время «перегрузки». При падении частоты обновления время Overdrive увеличивается. Это сводит к минимуму «пересвечивание» пикселей при изменении цвета и позволяет сохранить максимальную четкость изображения при любой частоте обновления экрана.

Как понять, поддерживает ли монитор Variable Overdrive

Технология поддерживается всеми NVIDIA G-SYNC и G-SYNC Ultimate мониторами. Мониторы, не содержащие в себе специального чипа NVIDIA, но совместимые с технологий G-Sync (G-Sync compatible ) поддержки Variable Overdrive не имеют.

Если у вас монитор с поддержкой G-SYNC, но вы не уверены, относится он к NVIDIA G-SYNC мониторам, или нет, поищите свою модель в списке на сайте NVIDIA. Обратите внимание на столбец Variable Overdrive применительно к своему монитору.

Технологии: "Variable Overdrive" сфера применения Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, IT, Технологии, Тестирование, Монитор, Разрешение экрана, Экран, Производство, Компьютерные игры, Компьютерная графика, Программа, Игровой ПК, Длиннопост

Если там значится «Yes», то технология Variable Overdrive будет работать на вашем мониторе. Даже на тех моделях, которые были выпущены до ее появления. Вся электроника для использования технологии в мониторе есть, потребуется только обновить драйвера, если вы этого еще не сделали.

С AMD FreeSync все сложнее. Совместимость с FreeSync (ни одна из трех ступеней) не гарантирует поддержки Variable Overdrive. AMD оставляет это на усмотрение производителя. Поэтому по каждой FreeSync-совместимой модели информацию придется искать самостоятельно.

Вывод

Технология Variable Overdrive — одна из наиболее значимых инноваций для геймеров и просто любителей динамичных игр. Она позволяет добиться максимальной четкости изображения на быстрых мониторах с поддержкой технологий динамической частоты обновления (FreeSync и G-Sync). К сожалению, пока немногие мониторы поддерживают эту технологию.

Показать полностью 8
Инженер Компьютерное железо Компьютер IT Технологии Тестирование Монитор Разрешение экрана Экран Производство Компьютерные игры Компьютерная графика Программа Игровой ПК Длиннопост
1
63
Skyscrew
Skyscrew
2 месяца назад
Юмор для всех и каждого

Значимость хорошего разрешения⁠⁠

Значимость хорошего разрешения Картинка с текстом, Мемы, Человек-паук, Разрешение экрана, Низкое разрешение, Разница, Юмор, Игуана, Паук
Показать полностью 1
Картинка с текстом Мемы Человек-паук Разрешение экрана Низкое разрешение Разница Юмор Игуана Паук
1
3
user6067396
2 месяца назад

Помогите настроить два монитора для ПК⁠⁠

У меня есть два монитора, оба подключаются только по VGA (Нет друих разъёмов на мониторах)

Первый - 1920x1080

Второй - 1366x768

Видеокарта 3060 Ti, на ней 3 Display Port разъёма и один HDMI

Основной подключил так: переходник с VGA на HDMI и VGA кабель в монитор

Второй подключил так: Переходник с Display Port на VGA и VGA кабель в монитор

С основным монитором всё в порядке, но второй монитор который 1366x768 использует разрешение 1920x1080, и кривая картинка, то есть немного уходит за рамку в бок, а с другой стороны наоборот недоходит до края монитора

Когда выставляю родное разрешение, то получается такая ситуация что у меня картинка не в полный экран, а по краям огромные чёрные рамки

( Фотка взята из интернета как пример )

Помогите настроить два монитора для ПК Компьютерная помощь, Компьютерное железо, Текст, Помощь, Компьютер, Монитор, Разрешение экрана
Компьютерная помощь Компьютерное железо Текст Помощь Компьютер Монитор Разрешение экрана
48
923
TechSavvyZone
TechSavvyZone
4 месяца назад

Технологии: Эволюция экранов "Плазма"⁠⁠

Плазмы некогда сменившие своих кинескопных собратьев и вырвавшиеся на определенном этапе в гонке с ЖК дисплеями проиграли? Почему плазменные экраны тоже уходят в прошлое, хотя и были на высоте?

Технологии: Эволюция экранов "Плазма" Технологии, Компьютерное железо, IT, Телевидение, Телевизор, Разрешение экрана, Экран, Монитор, Инновации, История развития, Инженер, Изобретения, Длиннопост

В 2000 году новая передовая технология «плазменных панелей» навсегда вытеснила с рынка кинескопные экраны. И не оставила тогда никаких шансов своему конкуренту в виде ЖК-экранов, сильно отстающих от нее по всем параметрам. Но вскоре все изменилось, и теперь «плазма» в прошлом

Немного предыстории

Эпоха телевидения берет свое начало в 1934 году, когда компания Telefunken впервые начала серийный выпуск кинескопных телевизоров. В СССР серийный выпуск начался в 1940 году. Но из-за начавшейся в 1941 году войны телевизионный бум в СССР был надолго отложен. И только в 1949 году производство телевизионных приемников и их продажи начали набирать обороты. Тогда-то и начал сходить с конвейера Александровского радиозавода небезызвестный телевизор «КВН-49».

Технологии: Эволюция экранов "Плазма" Технологии, Компьютерное железо, IT, Телевидение, Телевизор, Разрешение экрана, Экран, Монитор, Инновации, История развития, Инженер, Изобретения, Длиннопост

Размер изображения на экране его кинескопа был совсем небольшим (10×14см), и чтобы разглядеть его, телевизор комплектовался увеличительной линзой. Само изображение представляло собой размытые силуэты, по которым можно было отличить мужчину от женщины и людей от других предметов.

Технологии: Эволюция экранов "Плазма" Технологии, Компьютерное железо, IT, Телевидение, Телевизор, Разрешение экрана, Экран, Монитор, Инновации, История развития, Инженер, Изобретения, Длиннопост

Но несмотря на эти недостатки, начало эпохи телевидения было воспринято народом, как большое чудо. Каждый хотел и мечтал купить телевизионный приемник. Телевидение оказалось востребовано народом и начало стремительно развиваться.

Жизненный период кинескопных телевизоров является самым продолжительным в сравнении с другими телевизионными технологиями. Кинескопные телевизоры развивались и выпускались на протяжении целых 74 лет, с 1934 по 2008 год. В 2008 году крупнейшие производители кинескопных телевизоров объявили о прекращении их производства. Причиной явилось то, что потенциал данной технологии был уже исчерпан и появились новые революционное технологии.

Как работает кинескоп черно-белого телевизора

Основным элементом таких телевизоров является кинескоп, он же электронно-лучевая трубка (ЭЛТ). Принцип его работы основан на свечении люминофора, нанесенного на обратную сторону экрана при попадании на него пучка электронов, разогнанных до большой скорости. Этот узкий пучок электронов формируется электронной пушкой, расположенной позади экрана на некотором расстоянии от него.

Технологии: Эволюция экранов "Плазма" Технологии, Компьютерное железо, IT, Телевидение, Телевизор, Разрешение экрана, Экран, Монитор, Инновации, История развития, Инженер, Изобретения, Длиннопост

Именно эта технологическая особенность и не позволяет кинескопам быть плоскими, и определяет их достаточно объемную конусообразную заднюю часть, заканчивающуюся длинной стеклянной трубкой-отростком, в которой и размещается электронная пушка.

Технологии: Эволюция экранов "Плазма" Технологии, Компьютерное железо, IT, Телевидение, Телевизор, Разрешение экрана, Экран, Монитор, Инновации, История развития, Инженер, Изобретения, Длиннопост

Для получения изображения на экране кинескопа электронный пучок перемещается по всему экрану, при этом его интенсивность меняется в соответствии с видеосигналом, поступающим на управляющий электрод электронной пушки. Благодаря этому различные участки экрана приобретают разную яркость свечения, что в итоге складывается в результирующее черно-белое изображение.

Перемещается электронный пучок по экрану благодаря отклоняющей системе. Она формирует магнитное поле, которое и отклоняет пучок. Угол отклонения пропорционален интенсивности магнитного поля. Таким образом задавая интенсивность поля отклоняющей системой, можно перемещать пучок в любую точку экрана. Поочередное упорядоченное перемещение пучка (сканирование) по поверхности экрана формирует так называемый растр.

Технологии: Эволюция экранов "Плазма" Технологии, Компьютерное железо, IT, Телевидение, Телевизор, Разрешение экрана, Экран, Монитор, Инновации, История развития, Инженер, Изобретения, Длиннопост

Растр формируется путем перемещения электронного пучка по поверхности экрана с левого верхнего угла направо (прямой ход), прорисовывая первую строку. Затем быстро возвращается влево ниже первой строки (обратный ход). После чего снова перемещается слева направо, прорисовывая вторую строку, затем третью, и так далее, до тех пор, пока не достигнет нижней части экрана. Затем быстро перемещается в верхний левый угол экрана и весь процесс повторяется заново.

Как работает кинескоп цветного телевизора

Вскоре, в процессе эволюции, в 1976 году в СССР появились первые серийные цветные кинескопные телевизоры. Это были настоящие квадратные монстры весом более 70 кг, как например, телевизор «Рубин-401». Их цветные кинескопы были гораздо сложнее, габаритнее и тяжелее черно-белых предшественников. Они уже имели три электронных пушки, и на экране был нанесен люминофор трех видов, первый – светящийся красным цветом (R), второй – зеленым (G) и третий – синим (B). Так называемыми – основными цветами, сложение которых в разной пропорции создавало множество других цветов. Электронный пучок каждой из трех пушек попадал и возбуждал свечение только своего люминофора.

Технологии: Эволюция экранов "Плазма" Технологии, Компьютерное железо, IT, Телевидение, Телевизор, Разрешение экрана, Экран, Монитор, Инновации, История развития, Инженер, Изобретения, Длиннопост

Это позволяло возбуждать люминофоры и соответственно их свечение с разной интенсивностью, независимо друг от друга, формируя любой цвет в пределах цветового охвата. Под цветовым охватом подразумевается то множество цветов и оттенков, которое только может быть получено путем смешения трех основных цветов (RGB) в различных пропорциях.

Технологии: Эволюция экранов "Плазма" Технологии, Компьютерное железо, IT, Телевидение, Телевизор, Разрешение экрана, Экран, Монитор, Инновации, История развития, Инженер, Изобретения, Длиннопост

Появление плазменных телевизоров

Первый прототип плазменного дисплея появился в 1964 году. Его сконструировали ученые Иллинойского университета Битцер и Слоттоу как альтернативу кинескопному экрану для компьютерной системы Plato. Дисплей этот был монохромным, не требовал дополнительной памяти и сложных электронных схем и отличался высокой надежностью. Его предназначением было в основном индицировать буквы и цифры. Однако в качестве компьютерного монитора он так и не успел как следует реализоваться, поскольку благодаря полупроводниковой памяти, появившейся в конце 70-х, кинескопные мониторы оказались дешевле в производстве. Зато плазменные панели благодаря малой глубине корпуса и большому экрану получили распространение в качестве информационных табло в аэропортах, вокзалах и на биржах. Информационными панелями плотную занялась компания IBM, а в 1987 году бывший студент Битцера, доктор Лэрри Вебер, основал компанию Plasmaco, которая занялась производством монохромных плазменных дисплеев. Первый же цветной плазменный дисплей 21" был представлен фирмой Fujitsu в 1992 году. Разрабатывался он совместно с конструкторским бюро Иллинойского университета и компанией NHK. А в 1996 Fujitsu покупает компанию Plasmaco со всеми ее технологиями и заводом, и выбрасывает на рынок первую коммерчески успешную панель плазмы – Plasmavision с экраном разрешения 852 х 480 диагональю 42" с прогрессивной разверткой. Началась продажа лицензий другим производителям, первым среди которых стал Pioneer. Впоследствии, активно развивая плазменную технологию, Pioneer, пожалуй, больше всех остальных преуспел на плазменном поприще, создав целый ряд великолепных моделей плазмы.

Надо сказать, что если первые монохромные прототипы были похожи на современную плазму не более, чем шимпанзе на современного человека, то и цветные плазменные панели первых поколений не поднялись выше уровня питекантропа. При всем ошеломляющем коммерческом успехе плазменных панелей качество изображения поначалу было, мягко сказать, удручающим. Стоили же они баснословных денег, но быстро завоевали аудиторию благодаря тому, что выгодно отличались от кинескопных монстров плоским корпусом, дававшим возможность повесить телевизор на стену, и размерами экрана: 42 дюйма по диагонали против 32 (максимум для кинескопных телевизоров). В чем же был основной дефект первых плазменных мониторов? Дело в том, что при всей красочности картинки они совершенно не справлялись с плавными цветовыми и яркостными переходами: последние распадались на ступеньки с рваными краями, что на подвижном изображении выглядело вдвойне ужасно. Оставалось только гадать, отчего возникал данный эффект, о котором, как будто сговорившись, ни слова не писали средства массовой информации, превозносившие новые плоские дисплеи. Однако лет через пять, когда сменилось несколько поколений плазмы, ступеньки стали встречаться все реже, да и по другим показателям качество изображения стало стремительно расти. К тому же помимо 42-дюймовых появились панели 50" и 61". Постепенно росло и разрешение, и где-то на этапе перехода к 1024 х 720 плазменные дисплеи были, что называется, в самом соку. Плазма успешно переступила новый порог качества, войдя в привилегированный круг устройств Full HD. Наиболее популярными являются размеры экрана 42 и 50 дюймов по диагонали. В придачу к стандартному 61" появился размер 65", а также рекордный 103". Впрочем, настоящий рекордом стала панель 150" от компании Matsushita (Panasonic)!

Технологии: Эволюция экранов "Плазма" Технологии, Компьютерное железо, IT, Телевидение, Телевизор, Разрешение экрана, Экран, Монитор, Инновации, История развития, Инженер, Изобретения, Длиннопост

Но это, как и модели 103" (кстати, на основе панелей Panasonic плазмы такого же размера производит известная американская компания Runco), штука неподъемная как в прямом, так и в еще более прямом смысле (вес, цена).

Плазменные телевизоры стали настоящим технологическим чудом. Благодаря этой технологии телевизоры стали иметь действительно плоскую форму, их можно было просто повесить на стену. Размеры телевизоров в потребительском сегменте достигали колоссальных 103" дюймов.

Технологии: Эволюция экранов "Плазма" Технологии, Компьютерное железо, IT, Телевидение, Телевизор, Разрешение экрана, Экран, Монитор, Инновации, История развития, Инженер, Изобретения, Длиннопост

Максимальный же размер кинескопных телевизоров был ограничен 40 дюймами. Это было связано с технологической сложностью изготовления кинескопов больших размеров, из которых был откачан воздух до состояния вакуума. Атмосферное давление пыталось их раздавить, и чем больше был размер кинескопов, тем большему давлению они подвергались, и тем большую прочность они должны были иметь, чтобы не схлопнуться. Поэтому грань разумного объема стекла и других элементов кинескопа, усиливающих его прочность, заканчивалась на 40 дюймах.

К 2008 году выпуск кинескопных телевизоров на фоне набравшей бешеную популярность «плазмы» потерял всяческий смысл и был прекращен.

Как работает плазменная панель

Экран плазменной панели состоит из матрицы полых стеклянных капсул (плазменных ячеек), наполненных инертным газом, неоном и ксеноном. В каждую из капсул заведены по два электрода. При подаче на электроды напряжения через капсулу начинает протекать электрический ток, ионизируя в ней газ. Это приводит к образованию плазмы с излучением света в ультрафиолетовом диапазоне. Каждая капсула с тыльной стороны покрыта люминофором, который светится одним из трех основных цветов (RGB) при облучении его ультрафиолетом.

Технологии: Эволюция экранов "Плазма" Технологии, Компьютерное железо, IT, Телевидение, Телевизор, Разрешение экрана, Экран, Монитор, Инновации, История развития, Инженер, Изобретения, Длиннопост

Три таких RGB капсулы создают один пиксель экрана, который меняя интенсивность свечения каждого из трех основных цветов формирует любые цвета и оттенки в пределах цветового охвата. Точно так же, как и в цветном кинескопе.

Управление пикселями происходит поочередно (сканированием). Для этого с двух сторон (спереди и сзади) массива капсул располагаются проводники на всю длину и ширину панели. Сзади – горизонтально, спереди вертикально. При подаче напряжения на два таких проводника, находящихся по разные стороны, происходит ионизация той капсулы, которая находится на перекрестие проводников.

Технологии: Эволюция экранов "Плазма" Технологии, Компьютерное железо, IT, Телевидение, Телевизор, Разрешение экрана, Экран, Монитор, Инновации, История развития, Инженер, Изобретения, Длиннопост

Дальнейшим перебором горизонтальных и вертикальных проводников производится поочередная активация всех необходимых для формирования изображения капсул.

Конструктивно плазменная панель состоит из множества слоев. Матрица из газонаполненных капсул заключается между двумя стеклянными пластинами, в которые втравлены тонкие электроды, соединяющиеся с плазменными капсулами. И вся эта конструкция дополнительно размещается между защитными стеклами. 

Появление жидкокристаллических экранов

В 1970-х годах был разработан первый полноценный жидкокристаллический (ЖК) экран на активной матрице. Это была еще одна инновационная технология, в которую был заложен большой модернизационный потенциал. В середине 1990-х цветные ЖК-экраны уже активно использовались в ноутбуках. Их качество изображения на тот момент значительно уступало кинескопным экранам и плазменным панелям. Были они ну очень медленными, имели плохую контрастность, недостаточную яркость и отвратительные углы обзора.

Технологии: Эволюция экранов "Плазма" Технологии, Компьютерное железо, IT, Телевидение, Телевизор, Разрешение экрана, Экран, Монитор, Инновации, История развития, Инженер, Изобретения, Длиннопост

Их можно было использовать для работы с текстами, например, в тех же ноутбуках смотря на экран перпендикулярно, но для игр и просмотра видео они не годились. Примечательно, что разработка и выпуск ЖК-экранов пришлись на то же самое время, что и плазменных панелей. Но ввиду низкого качества изображения ЖК-экранов, конкуренцию «плазме» они составить не могли. Поэтому плазма захватила практически весь рынок телевизионной техники.

Но совершенствование ЖК-экранов все это время не стояло на месте, многие их недостатки в значительной степени были устранены. К 2007 году качество их изображения превзошло кинескопные экраны. Вскоре потребитель начал все больше обращать свое внимание на ЖК-экраны, которые начали успешно использоваться как в телевизорах, так и в мониторах. Преимуществ у ЖК-экранов уже и перед «плазмой» становилось все больше и больше, что вскоре и привело к переломному моменту в борьбе этих технологий.

В 2010 году продажи ЖК-телевизоров значительно превышали продажи плазменных моделей. Через три года компания Samsung осознав всю бесперспективность «плазмы» первой отказалась от ее производства. Panasonic увидела в этом возможность увеличить продажи своей «плазмы», но ничего хорошего из этого не получилось и в 2014 году и ей пришлось прекратить производство. А вскоре к ним присоединилась, и компания LG. И можно считать, что с этого момента непродолжительная эпоха плазменных панелей, которая длилась на протяжении 15 лет, завершилась. Для сравнения — технология кинескопных экранов просуществовала 74 года.

Устройство жидкокристаллического экрана

Принцип работы ЖК-экрана принципиально отличается от плазменной панели. В ЖК-экранах используется белый свет подсветки, который проходя через цветные фильтры, приобретает один из основных цветов. Для отображения на экране черного цвета фильтр должен полностью блокировать прохождение света подсветки. На практике добиться этого невозможно, и часть света все равно проходит сквозь фильтр, делая черный цвет серым.

Технологии: Эволюция экранов "Плазма" Технологии, Компьютерное железо, IT, Телевидение, Телевизор, Разрешение экрана, Экран, Монитор, Инновации, История развития, Инженер, Изобретения, Длиннопост

Это ухудшает глубину черного цвета и контрастность, являясь существенным недостатком ЖК-экранов. Вскоре этот недостаток был сведен к минимуму благодаря новой технологии локального затемнения. Она выключала светодиоды подсветки напротив черных участков изображения, тем самым улучшая глубину черного цвета.

В плазменных панелях светятся лишь те пиксели, которые формируют светлые участки изображения. А те пиксели, которые формируют черные участки, не светятся вовсе. Поэтому глубина черного цвета у них всегда идеальна и контрастность велика.

Конструктивно ЖК-экран состоит из подсветки, поляризационного фильтра, жидких кристаллов, цветового фильтра, еще одного поляризационного фильтра и стекла экрана.

Технологии: Эволюция экранов "Плазма" Технологии, Компьютерное железо, IT, Телевидение, Телевизор, Разрешение экрана, Экран, Монитор, Инновации, История развития, Инженер, Изобретения, Длиннопост

Работа ЖК-экрана заключается в способности жидких кристаллов изменять плоскость поляризации проходящего через них светового потока.

Световой поток от подсветки поступает на первый поляризационный фильтр, пропускающий свет только с горизонтальной поляризацией. Далее проходит через слой жидких кристаллов и цветовой фильтр на второй поляризационный фильтр, пропускающий свет с вертикальной поляризацией.

Чтобы свет прошел сквозь весь этот слоеный пирог, нужно, чтобы жидкие кристаллы поворачивали поляризацию светового потока от одного фильтра к другому на 90 градусов.

Технологии: Эволюция экранов "Плазма" Технологии, Компьютерное железо, IT, Телевидение, Телевизор, Разрешение экрана, Экран, Монитор, Инновации, История развития, Инженер, Изобретения, Длиннопост

А чтобы свет не проходил, слой жидких кристаллов не должен изменять его поляризацию. Тогда второй фильтр не будет пропускать свет с несоответствующей ему поляризацией.

После слоя жидких кристаллов свет проходит через цветовой фильтр, где приобретает один из основных цветов (RGB), которые, как и в предыдущих телевизионных технологиях, складываясь, формируют другие цвета.

Недостатки плазменных панелей, которые привели к их вымиранию

1. Выгорание экрана. Этот недостаток производители «плазмы» так и не смогли устранить, несмотря на то что в этом направлении велись серьезные работы.

Технологии: Эволюция экранов "Плазма" Технологии, Компьютерное железо, IT, Телевидение, Телевизор, Разрешение экрана, Экран, Монитор, Инновации, История развития, Инженер, Изобретения, Длиннопост

Дело в том, что яркость свечения плазменных ячеек в процессе их работы неизбежно уменьшается. И чем выше яркость и длительность свечения отдельно взятых плазменных ячеек, тем быстрее они теряют свою яркость по отношению к другим, работающим в менее напряженном режиме ячейкам. Это приводит к тому, что статичные участки изображения, такие как логотипы каналов, рамки интернет-проводников навсегда «врезаются» в экран «плазмы».  

2. Большое энергопотребление и нагрев. Создание плазмы в плазменных ячейках является довольно энергозатратным делом. Поэтому энергопотребление «плазмы» значительно выше, почти в два раза (при отображении ярких изображений), чем у ЖК-экранов. Соответственно и тепловыделение больше. 42-х дюймовая плазменная панель влёгкую может поглощать до 380 Вт электроэнергии, а такого же размера ЖК-экран — до 200 Вт. Этакий плазменный прибор двойного назначения, и показывает, и греет.

3.  Большой вес. Ввиду технологических особенностей вес «плазмы» намного выше, чем у ЖК-экранов, главного конкурента «плазмы».

4. Высокая стоимость производства.  Технологически изготовить плазменную панель с газонаполненными плазменными ячейками сложнее, соответственно и дороже, чем матрицу ЖК-экрана.

5. Недостаточная яркость. Плазменные ячейки не способны обеспечить такую высокую яркость экрана, как это могут делать ЖК-экраны.

6. Большой размер пикселей. То есть низкое разрешение экрана. Если бы у «плазмы» отсутствовали первые пять недостатков, то эволюционный переход телевизоров на разрешение 4К в любом случае заставил бы отказаться от плазменных телевизоров. В «плазме» технологически невозможно реализовать такое высокое разрешение. Максимально реализованное производителями разрешение в панелях размером от 42 дюймов и выше составляло всего 1920 х 1080 точек.

Дело в том, что для увеличения разрешения нужно было уменьшать размеры плазменных капсул и увеличивать их количество. Во-первых, это было технологически тяжело и экономически неоправданно. Во-вторых, при уменьшении размеров плазменных капсул резко снижалась их яркость свечения, что сильно снижало и без того посредственную яркость плазменных панелей. По этой же причине отсутствуют панели небольших размеров, поскольку невозможно было реализовать в них приемлемое разрешение.

Преимущества ЖК-экранов

1. Дешевле производство.

2. Высокая максимальная яркость. Она значительно выше, чем у «плазмы».

3. Небольшая масса. Ввиду того, что энергопотребление у ЖК-экранов значительно меньше, чем у «плазмы», устройство экранов и других узлов проще, то и масса конечного изделия значительно меньше.

В настоящее время на рынке телевизоров наибольшую долю занимают продукты с ЖК-дисплеями (TN/TFT, PVA/MVA, IPS). Плазменные телевизоры в виду их ощутимого недостатка не так сильно распространены и их доля на рынке падает. OLED и лазерные дисплеи преимущественно используются на мобильных телефонах и планшетных компьютерах, плотно заняв в данном секторе рынка свою нишу.

Показать полностью 17
Технологии Компьютерное железо IT Телевидение Телевизор Разрешение экрана Экран Монитор Инновации История развития Инженер Изобретения Длиннопост
196
0
user9971444
5 месяцев назад

Создание обоев для рабочего стола⁠⁠

Здравствуйте! Хочу сделать обои из кадров любимых фильмов для дисплея 1920-1080. Качаю фильм в 1080р делаю скриншоты (в png) нужных моментов и они выглядят прилично при открытии в программе для просмотра изображений, однако при установке этих скриншотов в качестве обоев изображение замыливается - одним словом портится.

Какие есть способы создания обоев из фильмов? Скачать фильм в более высоком разрешении и делать скрины из этого фильма? Или делать скриншоты этого же фильма, но только на мониторе с бОльшим разрешением? Или, может, есть какая - то программа для создания обоев? Или какая-то ИИ? Как мне наделать обоев, подскажите пожалуйста.

Графика Векторная графика Растровая графика Компьютерная графика Компьютер Компьютерная помощь Редактирование изображений Генерация изображений Проблемы с изображением Обои на рабочий стол Рабочий стол Скриншот Дисплей Разрешение экрана Высокое разрешение Текст
10
6
yustinian3
7 месяцев назад

Подскажите⁠⁠

Решил я купить проектор для просмотра кино дома, нашел довольно бюджетный "смарт проектор" все отзывы положительные, рейтинг 4.9 из 5. Но появился вопрос, на который гугл не смог ответить, вернее он вроде как ответил, но я ничего не понял. В описании характеристик есть такая хрень - Качество картинки FULL HD (1920x1080) с кодировкой 4k (2160p)! И как это понимать? какое все таки в итоге разрешение? что значит с кодировкой 4k? если кто то разбирается, объясните простыми словами)

Проектор Без рейтинга Вопрос Разрешение 4К Разрешение экрана Текст
11
gLong
gLong
1 год назад

Идея для сериала⁠⁠

CGI сериал: "Чоткость пацана".
Сезоны: 720р, 1080р, 4К, 8К... И режиссёрская версия - Full HD

[моё] Юмор Разрешение экрана Сериалы Картинка с текстом Идея для фильма Ирония Компьютерная графика Текст
12
5
unrein
1 год назад

Повышаем разрешение экрана для старых видеокарт и новых мониторов (AMD)⁠⁠

После покупки нового монитора (LG UltraGear 27GN800-B) столкнулся с тем, что нельзя выставить 2,5К разрешение в Win10 даже после обновления драйверов монитора и древней встроенной видеокарты (Amd radeon hd 7660d).

Вся надежда была на видео школьников с хрипящими микрофонами и их инструкции, но ничего не помогало. В итоге нашел англоязычный форум AMD с решением моей проблемы.

РЕШЕНИЕ: поставить патч, скачав отсюда - https://sourceforge.net/projects/amd-ati-pixel-clock-patcher...

Сама ссылка на форум с отзывами, чтобы убедились, что это не скам: https://community.amd.com/t5/graphics/i-can-t-get-2560x1440-...

AMD Разрешение экрана Windows Компьютерная помощь 1440p Видеокарта Текст
2
Посты не найдены
О Нас
О Пикабу
Контакты
Реклама
Сообщить об ошибке
Сообщить о нарушении законодательства
Отзывы и предложения
Новости Пикабу
RSS
Информация
Помощь
Кодекс Пикабу
Награды
Команда Пикабу
Бан-лист
Конфиденциальность
Правила соцсети
О рекомендациях
Наши проекты
Блоги
Работа
Промокоды
Игры
Скидки
Курсы
Зал славы
Mobile
Мобильное приложение
Партнёры
Промокоды Biggeek
Промокоды Маркет Деливери
Промокоды Яндекс Путешествия
Промокоды М.Видео
Промокоды в Ленте Онлайн
Промокоды Тефаль
Промокоды Сбермаркет
Промокоды Спортмастер
Постила
Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии