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球面顯像管
現(xiàn)在我們已經(jīng)很難看到最早的采用綠顯、單顯顯像管的顯示器,就連初期的14"彩色顯示器也很少見到。當(dāng)時(shí)這些顯示器都是陰極射線管(CRT)顯示器,采用的是孔狀蔭罩,其顯像管斷面基本上都是球面的,因此被稱做球面顯像管,這種顯示器的屏幕在水平和垂直方向上都是彎曲的,這種彎曲的屏幕造成了圖像失真及反光現(xiàn)象,也使實(shí)際的顯示面積較小。
在此階段,對屏幕圖像的調(diào)整也由于受操作系統(tǒng)(主要是DOS系統(tǒng))的限制,而只能采用電位器模擬調(diào)節(jié),也就是顯示器下方的一排旋鈕,通過這些旋鈕可以對顯示效果進(jìn)行簡單的調(diào)整(包括亮度、對比度以及屏幕大小及方向),這種方法缺乏直觀的控制度量,在進(jìn)行模式轉(zhuǎn)換時(shí)容易造成圖像顯示不正常出現(xiàn)故障的幾率也比較大。隨著顯示器技術(shù)和軟件技術(shù)的發(fā)展,這種采用電位器對顯示器進(jìn)行模擬調(diào)節(jié)的技術(shù)也將慢慢被淘汰。
平面直角顯像管
隨著電腦整體水平的進(jìn)步,人們對顯示器的要求也越來越高。到了1994年,為了減小球屏四角的失真和反光,新一代的“平面直角”顯像管誕生了。當(dāng)然,它并不是真正意義上的平面,只是其球面曲率半徑大于2000毫米,四角為直角。它使反光和四角失真程度都減輕不少,再加上屏幕涂層技術(shù)的應(yīng)用,使畫面質(zhì)量有了很大的提高。因此,各個(gè)顯示器廠商都迅速推出了使用“平面直角”顯像管的顯示器,并逐漸取代了采用球面顯像管的顯示器。近幾年的14英寸和大多數(shù)的15、17英寸及以上的顯示器都采用了這種“平面直角”顯像管。
在此之后,日本索尼公司開發(fā)出了柱面顯像管,采用了條柵蔭罩技術(shù),即特麗瓏(Trinitron)技術(shù)的出現(xiàn),三菱公司也緊隨其后,開發(fā)出鉆石瓏(Diamondtron)技術(shù),這使得屏幕在垂直方向?qū)崿F(xiàn)完全的筆直,只在水平方向仍略有弧度,另外加上柵狀蔭罩的設(shè)計(jì),使顯示質(zhì)量大幅度上升。各大廠商紛紛采用這些新技術(shù)推出新一代產(chǎn)品。
從1998底開始,一種嶄新的完全平面顯示器出現(xiàn)了,它使CRT顯示器達(dá)到了一個(gè)新的高度。這種顯示器的屏幕在水平和垂直方向上都是筆直的,圖像的失真和屏幕的反光都被降低到最小的限度。例如LG公司推出的采用Flatron顯像管的“未來窗”顯示器,它的蔭罩是點(diǎn)柵狀的,使顯示效果更出眾。與LG的Flatron性能類似的還有SamSung的丹娜(DynaFlat)顯像管。另外,ViewSonic、Philips等也推出了自己的完全平面顯示器。
縱觀CRT顯示器的發(fā)展趨勢,由于人們對完美顯示效果的不斷追求,今后的CRT顯示器也將會更高的高度邁進(jìn)。
這一段時(shí)間內(nèi),由于WINDOWS操作系統(tǒng)的發(fā)展,特別是WINDOWS95、98的成熟,VESA的DDC協(xié)議允許顯示器和主機(jī)間通過數(shù)據(jù)通道進(jìn)行信息交換,從而出現(xiàn)了數(shù)控調(diào)節(jié)。這時(shí)的顯示器內(nèi)部帶有專用的微處理器,可記憶顯示模式,切換時(shí)無須調(diào)整,量化調(diào)節(jié)更精確,按鈕為輕觸型。所有的這些優(yōu)點(diǎn),使得顯示器的壽命更長,故障率降低,因而數(shù)控調(diào)節(jié)技術(shù)得以迅速推廣,其操控方式也從普通的按鍵式變成新穎的單鍵飛梭。菜單控制(OSD)是一種新出現(xiàn)的屏幕調(diào)控技術(shù),它通過和按鍵的結(jié)合以量化的方式將屏幕的調(diào)節(jié)情況直觀的顯示出來,具有較強(qiáng)的易用性,使用舒適,符合人體工程學(xué),更貼近用戶。
CRT顯示器歷經(jīng)發(fā)展,顯示質(zhì)量越來越好,但顯像管要求電子槍發(fā)出的電子束從一側(cè)偏向另一側(cè)的角度不能大于90度,這使得顯示器的厚度要與屏幕的對角線一樣長,對于具有更大可視面積的顯示器來說,就意味著更厚的機(jī)身和更大的體積。
為了使大屏幕顯示器更為普及,廠商又開發(fā)出廣角偏轉(zhuǎn)線圈技術(shù),它能使電子束的最大偏轉(zhuǎn)角度達(dá)到100度或更高一點(diǎn),這樣在較短的距離內(nèi)就可以實(shí)現(xiàn)電子束的完全覆蓋,從而縮短顯像管以至機(jī)身的厚度2英寸左右。還有一種辦法就是采用短頸顯像管,在顯像管的電子槍末端使用更小的部件,這也可以使機(jī)身的厚度減少1英寸左右。
液晶顯示器
現(xiàn)在市場上已出現(xiàn)了不少短管顯示器,例如Philips的19"109B和17"107B,ADI的19"MicroScanG66,ViewSonic的19"PS790、17"PS775、17"GS771等,都是采用廣角偏轉(zhuǎn)線圈技術(shù)的,由于使用了短管技術(shù),加之對顯示器內(nèi)部進(jìn)行了結(jié)構(gòu)優(yōu)化,19"顯示器的厚度與15"的差不多,17"顯示器的厚度則與14"的很接近。由于CRT顯示器物理結(jié)構(gòu)的限制和電磁輻射的弱點(diǎn),人們開始尋找更新的顯示媒體--液晶顯示器,它無輻射、全平面、無閃爍、無失真、可視面積大、體積重量小、抗干擾能力強(qiáng),而視角太小、亮度和對比度不夠大等缺陷也隨著技術(shù)的提高有了相當(dāng)?shù)倪M(jìn)步,例如新產(chǎn)品TFT-LCD顯示器。
目前限制液晶顯示器普及的唯一原因,是昂貴的石英基板和不高的良品率造成的高價(jià)位。隨著新近的低溫多結(jié)晶Si-TFT技術(shù)的成熟和大規(guī)模生產(chǎn)帶來的低成本,TFT-LCD有望在2000年后占領(lǐng)CRT顯示器一半以上的市場。但是液晶顯示器的圖像色彩和飽和度不夠完善,而且其響應(yīng)時(shí)間太長,一旦出現(xiàn)畫面的劇烈更新,它的弱點(diǎn)就表露無異。
在液晶顯示器不斷發(fā)展的同時(shí),其它平面顯示器也在進(jìn)步中,如等離子顯示器、場致顯示器、發(fā)光聚合體顯示器。
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