Жидкокристаллические мониторы. Мирошниченко С.П - 8 стр.

UptoLike

8
Это необходимо для того, чтобы можно было наблюдать изображение с
хорошим качеством, даже если окружающая среда не является светлой.
Цвет получается в результате использования трех фильтров, которые
выделяют из излучения источника белого света три основные компоненты.
Комбинируя три основные цвета для каждой точки или пикселя экрана,
появляется возможность воспроизвести любой
цвет.
Вообще-то в случае с цветом несколько возможностей: можно сделать
несколько фильтров друг за другом (приводит к малой доле проходящего
излучения), можно воспользоваться свойством жидкокристаллической
ячейки - при изменении напряженности электрического поля угол
поворота плоскости поляризации излучения изменяется по-разному для
компонент света с разной длиной волны. Эту особенность можно
использовать для того, чтобы отражать (или поглощать) излучение
заданной длины волны (проблема состоит в необходимости точно и
быстро изменять напряжение). Какой именно механизм используется,
зависит от конкретного производителя. Первый метод проще, второй
эффективнее.
Первые LCD дисплеи были очень маленькими, около 8 дюймов, в то
время как сегодня они достигли 15" размеров для использования
в
ноутбуках, а для настольных компьютеров производятся 20" и более LCD
мониторы. Вслед за увеличением размеров следует увеличение
разрешения, следствием чего является появление новых проблем, которые
были решены с помощью появившихся специальных технологий, все это
мы опишем далее. Одной из первых проблем была необходимость
стандарта в определении качества отображения при высоких разрешениях.
Первым шагом на пути к цели было увеличение угла поворота плоскости
поляризации света в кристаллах с 90° до 270° с помощью STN технологии.
STN - это сокращение, означающее "Super Twisted Nematic".
Технология STN позволяет увеличить торсионный угол (угол кручения)
ориентации кристаллов внутри LCD дисплея с 90° до 270°, что
обеспечивает лучшую контрастность изображения при увеличении
размеров монитора.
Часто STN ячейки используются в паре
. Такая конструкция
называется DSTN (Double Super Twisted Nematic), в которой одна
двухслойная DSTN-ячейка состоит из 2 STN-ячеек, молекулы которых при
работе поворачиваются в противоположные стороны. Свет, проходя через
такую конструкцию в "запертом" состоянии, теряет большую часть своей
энергии. Контрастность и разрешающая способность DSTN достаточно
высокая, поэтому появилась возможность изготовить цветной дисплей, в
котором на каждый пиксель приходится
три ЖК-ячейки и три оптических
фильтра основных цветов. Цветные дисплеи не способны работать от
отраженного света, поэтому лампа задней подсветки - их обязательный
атрибут. Для сокращения габаритов лампа находится с боку, а напротив