Угол обзора ЭЛТ-монитора

Обновлено: 30.06.2024

Монитор – это устройство отображения, используемое для вывода видео, которое обрабатывается видеокартой. Наиболее распространенными технологиями мониторов ПК являются CRT (электронно-лучевые трубки) и LCD (жидкокристаллические дисплеи).

В ЖК-панелях для создания изображения используется жидкокристаллический материал, состоящий из поляризованных молекул. Электрический ток проходит через жидкость и заставляет кристаллы выравниваться так, что свет не может пройти через них. Существует два типа ЖК-панелей. Активная и пассивная матрица. ЖК-панели с активной матрицей обеспечивают более быстрое время отклика, что делает их подходящими для полномасштабного видео, анимации, движений мыши и игр. Активная матрица также обеспечивает более высокую степень насыщенности цветов. Пассивная матрица — это более старая форма технологии ЖК-дисплеев, которая управляет обработкой пикселей для целых областей экрана, а не отдельных пикселей, как в дисплеях с активной матрицей. Панели с пассивной матрицей имеют более низкую цветопередачу, более низкий коэффициент контрастности и более высокое время отклика.

Выбор ЖК-монитора

  • Тип панели. Существует три основных типа панелей: S-IPS, S-PVA/MVA и TN. S-IPS труднее всего найти и он самый дорогой, но в целом предлагает лучшее качество изображения из трех. S-IPS лучше всего подходят для графических дизайнеров или тех, кто занимается редактированием фотографий и нуждается в точных цветах. S-PVA/MVA похожи на S-IPS, но их углы обзора не так хороши, как у S-IPS, и многие из них страдают от смещения цветов. Однако таких панелей производится много, и они дешевле, чем панели S-IPS. Они также предлагают самые высокие коэффициенты контрастности. TN находятся в нижней части ЖК-панелей. Они очень недороги и предлагают отличное время отклика, что делает их идеальными для игр. Недостатком является то, что панели TN имеют худшую точность цветопередачи из трех и очень ограниченные углы обзора.
  • Время отклика. Время отклика – это время в миллисекундах (мс), которое требуется для включения и выключения пикселя. Высокое время отклика может привести к размытию изображения в компьютерных играх и видео с полным движением. Рекомендуется время отклика 12 мс или меньше, однако это субъективно и зависит от человека.
  • Шаг пикселя: расстояние между пикселями, обычно измеряемое в миллиметрах. Чем меньше шаг пикселя, тем четче изображение.
  • Размер экрана. В отличие от ЭЛТ-мониторов, которые измеряются по диагонали от нижнего левого до верхнего правого края экрана, включая корпус, ЖК-мониторы измеряются по фактической видимой области ЖК-дисплея. Это означает, что по сравнению с ЖК-монитором и ЭЛТ-монитором с одинаковым размером экрана ЖК-монитор всегда будет иметь более крупный дисплей.

Преимущества ЖК-дисплея

ЖК-мониторы имеют много преимуществ перед ЭЛТ-мониторами. ЖК-дисплеям требуется меньше энергии для работы, они не мерцают, уменьшают блики, а физическая конструкция ЖК-дисплея намного меньше и легче, чем ЭЛТ.

Карл Фердинанд Браун – изобретатель ЭЛТ-технологии. Браун построил первый ЭЛТ-осциллограф в 1897 году. По сей день некоторые до сих пор называют ЭЛТ «трубкой Брауна». ЭЛТ-мониторы используют нити накала, расположенные в задней части ЭЛТ, которые испускают пучок электронов на экран. Пучок электронов направляется пластинами сначала в верхнюю часть экрана слева направо, а затем вниз к следующей строке, создавая изображение по мере движения луча сверху вниз экрана.

Выбор ЭЛТ-монитора

При выборе ЭЛТ-монитора следует учитывать размер экрана, частоту обновления, шаг точек и максимальное разрешение.

  • Размер экрана. Размер экрана — это длина диагонали ЭЛТ. Поскольку ЭЛТ измеряются по диагонали от одного угла корпуса к противоположному, а не по их видимой области, ЭЛТ обычно будет иметь физически меньший дисплей, чем ЖК-дисплей с тем же номинальным размером экрана. Размер экрана — одна из основных переменных, влияющих на цену ЭЛТ-монитора.
  • Частота обновления. Частота обновления – это количество перерисовок экрана в секунду, выраженное в герцах. Низкая частота обновления приведет к заметному мерцанию. Более высокая частота обновления создает изображение с очень небольшим мерцанием или вообще без мерцания, которое легче для глаз. Рекомендуется не менее 75 Гц.
  • Шаг точки. Шаг точки является важным фактором качества изображения на мониторе. Шаг точки — это расстояние между двумя точками люминофора одного цвета на мониторе. Чем меньше шаг точки, тем выше качество изображения на мониторе.
  • Разрешение. Разрешение – это количество пикселей, отображаемых на экране. Чем выше разрешение, тем четче и детальнее будет картинка. У ЭЛТ нет собственного разрешения, как у ЖК-дисплеев, что означает, что они могут использовать многие разрешения без побочных эффектов ЖК-экрана.

Преимущества CRT

Обновление за апрель 2008 г.: ЭЛТ почти устарели, а качественные почти невозможно найти, поэтому они не имеют никаких преимуществ перед современными ЖК-дисплеями.

Основным преимуществом ЭЛТ перед ЖК-панелями является цена.ЭЛТ намного дешевле ЖК-панелей. ЭЛТ могут работать с несколькими разрешениями экрана без потери качества изображения. Кроме того, ЭЛТ могут отображать более широкий диапазон цветов, чем ЖК-дисплеи, что делает их популярными в графическом дизайне, играх и редактировании видео.

Выбирая ЖК-монитор или ЭЛТ-монитор, вы всегда должны смотреть на качество изображения перед покупкой. Качество изображения у мониторов ПК сильно различается, поэтому следует выбирать монитор с характеристиками дисплея, соответствующими вашим личным предпочтениям.

Последняя и лучшая серия графических процессоров Nvidia наконец-то вышла! RTX 3080 обеспечивает большую производительность, чем 2080 ti, но на сотни меньше.

Рисунок 3 (AD): Важность угла обзора. ЭЛТ-дисплей.

Дисплеи мониторов играют важную роль в современной рентгенологической практике. Практикующие радиологи должны быть знакомы с различными рабочими параметрами дисплеев медицинского назначения. Определенный объем технических знаний полезен при принятии решения о покупке, поскольку правильный выбор оборудования может иметь большое влияние на точность и эффективность.

Похожие публикации

Рисунок 2: CycleGAN содержит сопоставления между двумя доменами G : X → Y и.

Рисунок 5: Шесть потерь при обучении CycleGAN, обученный между образцами.

Рисунок 7: Различия в оценках прогнозирования отклонений, полученных с помощью.

Архитектура CycleGAN и параметры обучения.

Модели глубокого обучения (DL) развертываются в медицинских центрах, чтобы помочь радиологам диагностировать заболевания легких по рентгенограммам грудной клетки. Такие модели часто обучаются на большом объеме общедоступных помеченных рентгенограмм. Способность этих предварительно обученных моделей DL к обобщению в клинических условиях плохая из-за изменений в распределении данных.

Рисунок 2: CycleGAN содержит сопоставления между двумя доменами G : X → Y и.

Рисунок 5: Шесть тренировочных потерь CycleGAN, обученных между образцами.

Рисунок 7: Различия в оценках прогнозирования аномалий, полученных с помощью.

Архитектура и параметры обучения CycleGAN.

Модели глубокого обучения (DL) развертываются в медицинских центрах, чтобы помочь радиологам диагностировать заболевания легких по рентгенограммам грудной клетки. Такие модели часто обучаются на большом объеме общедоступных помеченных рентгенограмм. Способность этих предварительно обученных моделей DL к обобщению в клинических условиях плохая из-за изменений в распределении данных.

Цитаты

<р>. Для сравнения, радиологическая литература изобилует примерами исследований первичных дисплеев, рекомендациями по выбору дисплея и формальными рекомендациями профессиональных обществ радиологии в отношении минимальных характеристик дисплея для клинического диагностического использования.[6,[13][14] [15] [16][17][18][19][20][26][27][28]93] В качестве примера последнего можно привести рабочую группу между Американский колледж радиологии, Американская ассоциация физиков-медиков и Общество информатики изображений в медицине совместно публикуют рекомендации по оценке и контролю качества дисплеев для диагностических дисплеев в радиологии. [27] Примечательно, что даны конкретные рекомендации по минимальной яркости, контрастности и размеру пикселя, объективные и количественные характеристики, которые цифровая патология как область может начать исследовать для клинического диагностического использования. .

Цифровые дисплеи (мониторы) являются неотъемлемым компонентом ежедневного рабочего процесса патологоанатомов, от написания отчетов до просмотра изображений всего предметного стекла или работы в Интернете. Из-за нехватки литературы и опыта, связанного с использованием дисплеев и стандартизацией в патологии, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в настоящее время ограничивает одобренные FDA системы визуализации всего предметного стекла конкретной моделью дисплея для каждой системы, которая в настоящее время состоит только дисплеев медицинского класса (MG). Кроме того, учитывая, что дисплей патологоанатомов, по сути, станет их новым суррогатным «микроскопом», становится чрезвычайно важным, чтобы все патологоанатомы имели базовое понимание основных свойств дисплея и их функциональных последствий. Этот обзор направлен на: (а) определение и обобщение текущих и новых технологий отображения, терминологии, функций и правил, поскольку они относятся к патологоанатомам, а также обзор текущей литературы о влиянии различных типов дисплеев (например, MG по сравнению с обычными потребительскими дисплеями). по сравнению с профессиональным уровнем) на диагностическую эффективность патологоанатомов и (b) обсудить влияние недавней компоновки устройств цифровой патологии и чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусной болезнью 2019 года, на пути пикселей и использование дисплеев для удаленной цифровой патологии. Технология отображения сильно изменилась за последние 20 лет и продолжает меняться быстрыми темпами. На сегодняшний день опубликовано мало исследований, в которых изучается, как тип дисплея влияет на работу патологоанатома, и необходимы дополнительные исследования для разработки стандартов и минимальных спецификаций для дисплеев в цифровой патологии. Учитывая сложность современных дисплеев, патологоанатомы должны быть лучше осведомлены о технологиях отображения, если они хотят иметь больший выбор своих будущих «микроскопов».

<р>. 8 Ключевые характеристики отображения экранов, такие как шум, разрешение, яркостная характеристика и однородность, размер пикселя, геометрические искажения и отражение дисплея, влияют на качество изображения, тем самым влияя на работу наблюдателя. 8, 10 Использование специализированных медицинских дисплеев (MD), которые оптимизируют эти характеристики, хорошо задокументировано и показало улучшение диагностических и клинических характеристик при наблюдении за раком молочной железы на скрининговых маммограммах и узелков в легких на рентгенограммах грудной клетки. 11,12 экранов MD доступны для челюстно-лицевой визуализации. .

Цель Целью данного исследования было оценить предпочтения наблюдателей в отношении зубочелюстно-лицевого специализированного медицинского дисплея (MD) по сравнению со стандартным экраном общего назначения (SS) для наблюдения in vitro и in vivo нормальных рентгеноанатомических особенностей. Дизайн исследования Образец in vitro состоял из 2-мерной (2-D) внутриротовой (n = 15), панорамной (n = 2), цефалометрической (n = 2) и 3-мерной (3-D) конусно-лучевой компьютерной томографии. (CBCT) (n = 9) наборы данных, полученные с использованием коммерчески доступных фантомов черепа и головы и шеи. Образец in vivo состоял из 80 рентгенограмм (внутриротовые = 20, панорамные = 20, цефалометрические = 20 и КЛКТ = 20). Наборы данных in vitro и in vivo были получены с использованием Minray, Promax2-D и Vistapano Ceph для двумерных изображений и Accuitomo, NewTom VGi evo и Promax3-D для изображений КЛКТ. Пять наблюдателей ввели настройки экрана при оценке внешнего вида рентгеноанатомических структур на MD и SS. Результаты Оценки как in vitro, так и in vivo показали хорошее согласие между наблюдателями и отличное согласие между ними. Данные in vitro свидетельствуют о значительном предпочтении MD по сравнению с SS для просмотра рентгеноанатомических особенностей на панорамных изображениях и изображениях КЛКТ, тогда как MD был значительно предпочтительнее для изображений in vivo всех методов визуализации (P

<р>. 4 Они почти полностью заменены более современными жидкокристаллическими (ЖК) мониторами. [6] [7] [8] ЖК-мониторы имеют более высокое разрешение, более высокий коэффициент контрастности мелких точек и улучшенную шкалу серого по сравнению с ЭЛТ-мониторами. 9 ЖК-мониторы также более надежны, чем ЭЛТ-мониторы, поскольку они используют более низкое напряжение и требуют меньшего энергопотребления и обслуживания. .

<р>. 9 ЖК-мониторы также более надежны, чем ЭЛТ-мониторы, поскольку они используют более низкое напряжение и требуют меньшего энергопотребления и обслуживания. 6, 7 Благодаря своим техническим характеристикам ЖК-мониторы намного тоньше ЭЛТ-мониторов. 10 Изображение на ЭЛТ-мониторах создается отрицательно заряженными электронными лучами, попадающими на положительно заряженные точки люминофора. .

<р>. 10 Изображение на ЭЛТ-мониторах создается отрицательно заряженными электронными лучами, попадающими на положительно заряженные точки люминофора. 6, 7 ЖК-монитор представляет собой жидкое вещество, имеющее типично упорядоченную кристаллическую структуру. Более высокая производительность связана с этой активной матрицей. .

Цель: Целью этого исследования было оценить влияние различных уровней окружающего освещения на обнаружение наблюдателем небольших контрастных различий в контрастном фантоме с помощью высококачественного жидкокристаллического дисплея (ЖК-монитора). Дизайн исследования: алюминиевый ступенчатый клин был преобразован в контрастный фантом путем добавления отверстий. Рентгенограммы контрастных элементов были представлены 20 наблюдателям. Изображения показывались в случайном порядке при разных уровнях окружающего освещения (0, 50, 200 и 500 люкс) дважды, и наблюдатели должны были определить, видны ли контрастные элементы. Чувствительность и специфичность определялись для расчета площадей под кривыми рабочих характеристик приемника, а критерий Фридмана применялся для оценки влияния уровня окружающего освещения на работу наблюдателя. Результаты. Средние значения AZ были умеренными для каждого уровня окружающего освещения: 0,715, 0,793, 0,764 и 0,722 для 0, 50, 200 и 500 люкс соответственно. Влияние уровня окружающего освещения на работу наблюдателя не было статистически значимым (P > 0,05). Выводы. Окружающее освещение в диапазоне от 0 до 500 люкс не оказывало существенного влияния на способность наблюдателя обнаруживать мелкие контрастные детали, отображаемые на высококачественном ЖК-мониторе.

<р>. 12 Одним из способов анализа контрастности является измерение коэффициента контрастности, который представляет собой отношение максимальной яркости изображения к его минимальной яркости. 13 Сетчатка человека способна обнаруживать коэффициент статической контрастности 100 : 1, который может быть увеличен до 1 000 000 : 1 за счет корректировки химического состава сетчатки и зрачка в различных условиях окружающей среды. 14 Коэффициент контрастности чисто напечатанной диаграммы/карты VA Snellen или Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) ниже 33:1, в то время как IPhone 5 имеет коэффициент контрастности 1151:1. 15,16 Таким образом, как и в этом исследовании, настройки освещения и/или факторы внешней освещенности сохранялись одинаковыми при измерении VA с помощью каждого метода, мы полагаем, что механизм, вызывающий такое несоответствие между результатами этих двух методов, заключается в повышенном уровне контрастности экрана смартфона по сравнению с картой для ближнего зрения. .

Цель. Целью данного исследования было оценить несоответствие между измерениями остроты зрения вблизи (VA) с помощью приложения для смартфона EyeHandBook и обычным методом с использованием карты для ближнего зрения. полученные и сравненные с использованием карты для близи и приложения EyeHandBook для iPhone 5 от 100 субъектов. Полученные данные были преобразованы в формат LogMAR, и взаимосвязь между двумя методами была проанализирована с помощью парного выборочного t-критерия и диаграммы рассеяния.Результаты со значением P

<р>. Угловые отклики дисплея оценивались по изменению яркостного отношения в зависимости от полярного и азимутального углов обзора. Коэффициент яркости в ЖК-дисплеях быстро падает с увеличением угла обзора от оси из-за неламбертовского распределения света [6]. Угол обзора — это максимальный угол, под которым можно смотреть на дисплей с приемлемым качеством изображения. .

Цель этого исследования заключалась в оценке характеристик отображения жидкокристаллических мониторов в соответствии с протоколом Американской ассоциации физиков-медиков, рабочая группа 18 (AAPM TG18) до и после новой калибровки. Мы измерили минимальную и максимальную яркость, коэффициент яркости, яркостную и контрастную реакцию, угловую и пространственную зависимость яркости, разрешение, вуалирующие блики и цветность количественно для 33 медицинских дисплеев. Шум дисплея оценивался только визуально. Средняя максимальная яркость и яркостное отношение составили 386 и 273 кд/м(-2) соответственно. Среднее отклонение измеренной яркости и контрастного отклика от ожидаемого отклика, связанного с цифровой визуализацией и связью в медицине (DICOM) со стандартной функцией отображения в градациях серого (GSDF), составило 9,76 и 2,35 % при предварительной калибровке и 1,23 и 0,26 % после повторной калибровки соответственно. В тесте на однородность яркости среднее максимальное отклонение яркости составило 16 %. Метод яркости использовался в тесте пространственного разрешения, и средняя процентная разница яркости составила 12 % в центре. Среднее значение коэффициента бликов составило 1 154. Среднее значение параметра однородности цвета по площади дисплея каждого устройства отображения составило 0,0093. Большинство результатов испытаний хорошо согласовывались с критериями, рекомендованными в отчете AAPM TG18. Наблюдалось значительное улучшение яркости и контрастности дисплея по сравнению с ожидаемым откликом DICOM GSDF после новой калибровки некоторых дисплеев.

Цель: цель этого исследования заключалась в оценке возможности применения метода расширенного динамического диапазона (HDR) к рентгенографическим изображениям для расширения динамического диапазона обычных рентгенографических изображений с использованием подхода цветной мультиэкспозиции. Материалы и методы. Соответствующий объект исследования неоднократно визуализировался с использованием ряда различных параметров визуализации с использованием стандартного клинического рентгеновского аппарата. Были выбраны недоэкспонированное изображение (полученное при 80 кэВ), промежуточно экспонированное изображение (110 кэВ) и переэкспонированное изображение (140 кэВ), которые были объединены в 32-битное цветное HDR-изображение. Для отображения полученного HDR-изображения на обычном цветном дисплее с обычно 8 битами на канал был применен алгоритм тонального отображения Рейнхарда. Исходные изображения и результирующее HDR-изображение были качественно оценены 5 независимыми рентгенологами в отношении видимости различных анатомических структур по шкале Лайкерта (от 1 — не видно до 5 — отличная видимость). Данные были представлены описательно. Результаты. Постобработка с высоким динамическим диапазоном стала возможной без смещения или искажения изображения. Применение алгоритма Рейнхардта не вызывало видимых артефактов. В целом время постобработки составило 7 минут 10 секунд для всего процесса. Видимость анатомической структуры оценивалась от 1 до 5, в зависимости от интересующей анатомической структуры. Большинство авторов оценили HDR-изображение лучше, чем отдельные исходные изображения. Выводы. Это экспериментальное испытание показало возможность применения метода HDR к рентгенографическим изображениям для расширения динамического диапазона обычных рентгенографических изображений с использованием подхода цветной мультиэкспозиции.

Компьютеры являются неотъемлемой частью многих видов деятельности в отделении радиологии. Он используется в основном в различных радиологических методах для получения, обработки и постобработки данных визуализации. Новая процессорная технология позволяет использовать более одного ядра ЦП в одном чипе для одновременной обработки нескольких инструкций, что приводит к более высокой скорости вычислений. Это также называется многоядерным ЦП, который составляет основу одноядерного, двухъядерного, Core2Duo, четырехъядерного и т. д. Медицинские стандарты помогают обмениваться, управлять и интегрировать различные медицинские данные (включая радиологические), которые поддерживают уход за пациентами. DICOM — это «совместный стандарт», обеспечивающий совместимость систем обработки изображений путем подключения изображений и связанного с ними медицинского оборудования различных поставщиков. Термин DICOM расшифровывается как Digital Imaging and Communications in Medicine, а стандарт DICOM разработан Американским колледжем радиологов (ACR) и Национальной ассоциацией производителей электрооборудования (NEMA). Важно понимать, что радиология требует большего, чем DICOM для рабочего процесса. Следовательно, три важных медицинских стандарта, важных для рентгенолога, — это DICOM, HL7 и IHE. двоичные числа. Цифровая визуализация в радиологии работает с оборудованием для обработки изображений, таким как УЗИ, CR, DR, CT, MRI и т. Д., Устройствами ввода, такими как цифровая камера или сканеры, и устройствами вывода, такими как принтеры, мониторы и проекторы. Рабочие станции — это «смотровые боксы» современного рентгенолога. Они лежат в основе ежедневной работы рентгенолога. Для решения проблемы расточительного расхода денег и ресурсов компьютерного оборудования в радиологических отделениях в последнее время стала реализуемой концепцией «клиентские» рабочие станции. В рентгенологической практике все большее распространение получают сети, радикально улучшающие рабочий процесс пациента и предлагающие множество преимуществ. Системы архивации и передачи изображений (PACS) — это система для цифрового хранения, передачи и поиска рентгенологических изображений. Для телерадиологии требуется рабочая станция PACS и платформа RIS, которые участвуют в получении, сжатии, передаче и просмотре изображений. Подводя итог, цифровая трансформация в современной практике радиологии и визуализации является результатом беспрецедентного влияния компьютеров. Практическое знание компьютеров для радиолога позволит полностью раскрыть потенциал методов рабочего процесса, а также поможет в подготовке к дальнейшим инновациям цифрового будущего.

В этой статье представлены общие сведения о различиях между технологиями компьютерных дисплеев с ЭЛТ и ЖК-дисплеем.


По состоянию на июль 2021 года производство ЭЛТ-мониторов прекращено. Даже если вам удалось приобрести подержанный ЭЛТ-монитор, существует проблема его подключения к вашей системе, поскольку новые ПК/ноутбуки оснащены только портами дисплея HDMI и/или DisplayPort. Однако это можно обойти с помощью адаптеров HDMI-VGA.

Основные преимущества LCD (плюсы LCD, минусы CRT)

Фактор стройности

Видимый экран

Плоскостность экрана

Требования к питанию

Четкость отображения

Автоматическое изменение размера

Частота обновления (мерцание экрана)

Основные преимущества ЭЛТ (плюсы ЭЛТ, минусы ЖК)

Битый/зависший пиксель

Время отклика

Исходное разрешение

Угол обзора

Обзор

Плюсы LCD и минусы CRT

Фактор стройности

Видимый экран

Плоскостность экрана

Требования к питанию

Резкость изображения

Автоматическое изменение размера

Частота обновления

Плюсы ЭЛТ и минусы ЖК-дисплея

Битый/зависший пиксель

Частота ответов

Исходное разрешение

Угол обзора

Цифры сравнивались с использованием типичного 24-дюймового ЖК-дисплея со светодиодной подсветкой (VA2432, ранее Viewsonic VA926) и 19-дюймового ЭЛТ (Viewsonic G90F).

Наша рекомендация

Поскольку ЭЛТ-мониторы больше не производятся, ЖК-мониторы — единственный выход. Мы рекомендуем выбирать ЖК-монитор со светодиодной подсветкой и исходным разрешением 1920 x 1080.

Если вы геймер, вам понадобится монитор с высокой частотой отклика 144 Гц, совместимый с FreeSync, но мы по-прежнему рекомендуем исходное разрешение 1920 x 1080 для более плавной частоты кадров (FPS).

В настоящее время я использую изогнутый 31,5-дюймовый монитор Acer Predator Z321 Qbmiphzx с разрешением 1920 x 1080 G-Sync и частотой 144 Гц. Он был куплен на Amazon в Великобритании, но с июля 2021 года он больше не доступен. Моя причина заключалась в том, что это был самый большой монитор G-Sync, который я мог получить с разрешением 1080p, поскольку я не хотел, чтобы Windows масштабировала размеры шрифта (но у меня все еще было во всяком случае). До этого я использовал 26-дюймовый ЖК-телевизор Sony в качестве монитора из-за его разрешения 1360 x 768.

CRT-vs- LCD

Возможно, в детстве вы использовали монитор компьютера большого размера; это ЭЛТ-монитор. В настоящее время вы видите, что эти типы мониторов исчезают, и их место занимают тонкие мониторы; это ЖК- и светодиодные мониторы. Это стало нашей реальностью благодаря быстрому технологическому прогрессу за последние несколько десятилетий. В сегодняшней теме мы проанализируем ЭЛТ и ЖК-мониторы; их относительное сравнение и попытаться выяснить различия.

Что такое ЭЛТ-монитор?


Полной формой ЭЛТ является электронно-лучевая трубка. ЭЛТ-монитор — это один из видов дисплея. Это один из старейших типов мониторов. Хотя использование ЭЛТ-мониторов устаревает с появлением более интеллектуальных мониторов и телевизоров, вы все еще можете найти их на рынке, поскольку во многих случаях они по-прежнему полезны.

ЭЛТ-монитор имеет покрытие из люминофора внутри трубки. Электронная пушка является важным компонентом ЭЛТ-монитора. Черно-белый ЭЛТ-монитор имеет только одну электронную пушку; с другой стороны, у цветного есть три разных электронных пушки — красная, зеленая и синяя. Электроны, испускаемые электронными пушками, ударяются о точки люминофора; таким образом загораются точки, которые, в свою очередь, представляют нас как картинки.

Что такое ЖК-монитор?


Полной формой ЖК-дисплея является жидкокристаллический дисплей. В этом типе дисплея для создания изображений используются прозрачные жидкие кристаллы. Кристаллы электрически заряжены, и мы можем наблюдать за дисплеем. ЖК-монитор плоский; поэтому его также называют плоскопанельным монитором. Его частота обновления также выше.

ЖК-дисплей используется в калькуляторе и цифровых часах. В ноутбуках и нетбуках в качестве дисплея широко используются ЖК-мониторы. Плоский монитор также доступен для настольного ПК, но цена довольно высока. Как правило, его можно подключить через кабели DVI или HDMI. Но каковы фактические различия с точки зрения ЭЛТ и ЖК-мониторов? В следующих разделах будут сняты все ваши вопросы.

Различия между ЭЛТ и ЖК-монитором


Разница между ЭЛТ-монитором и ЖК-монитором в основном заключается в технологии, используемой для их создания, а также в удобстве использования. Оба типа мониторов имеют свои плюсы и минусы, разное удобство использования и функциональность. В этом разделе мы попытаемся объяснить ЭЛТ и ЖК-дисплеи с учетом этих фактов.

1. Традиционность

ЭЛТ-монитор — это более старый тип дисплея; тогда как ЖК-монитор - более недавнее изобретение. Следовательно, мы можем легко сказать, что ЭЛТ-монитор более традиционен, чем ЖК-монитор.

2. Оперативное сравнение

ЭЛТ-мониторы функционируют на основе электронных лучей, исходящих из электронного луча и попадающих на точки люминофора. С другой стороны, работа ЖК-мониторов основана на электрическом заряде жидких кристаллов.Конечная цель обоих мониторов — создавать изображения не только в виде неподвижных изображений, но и в виде движения.

3. Компоненты

ЭЛТ-монитор: — электронная пушка, люминофор, стеклянная трубка, анод и т. д. ЖК-монитор: — жидкокристаллический, источник света, световод, пленка, стекло и т. д.

4. Энергопотребление

ЖК-мониторы потребляют гораздо меньше энергии, чем ЭЛТ-мониторы. На самом деле ЖК-монитор потребляет в 3-4 раза меньше энергии, чем ЭЛТ-монитор. Это одно из самых больших преимуществ ЖК-мониторов.

5. Размер

Возможно, вы заметили, что по мере развития технологий гаджеты становятся все меньше и меньше. Это, конечно, сделано для получения преимуществ портативности. Тот же случай произошел в эволюции монитора. ЭЛТ-монитор, будучи старшим, имеет внушительную конструкцию корпуса; тогда как ЖК-дисплеи тонкие и очень маленькие по размеру.

6. Вес

ЭЛТ-монитор очень тяжелый, потому что он должен нести утяжеленную электронную пушку. ЭЛТ-монитор среднего размера обычно весит от 20 до 25 кг. ЖК-монитор имеет большое преимущество в этом отношении. ЖК-монитор обычно весит от 4 до 6 кг, что упрощает его использование.

7. Качество изображения

ЖК-монитор обеспечивает гораздо лучшее качество, чем ЭЛТ-монитор. Вы также можете изменить настройки этих мониторов по своему усмотрению.

8. Изображение мерцает

Мерцание изображения — искажение кадров на мониторе; серия кадров не может выглядеть безупречно, так как пустой кадр приводит к разделению двух кадров. Это сильно раздражает зрителя. ЭЛТ-мониторы имеют больше проблем с мерцанием изображения, чем ЖК-мониторы.

9. Сохранение изображения

Постоянство изображения или остаточное изображение — это природа изображения, которое остается статичным в течение определенного периода времени. ЭЛТ-монитор не обладает стойкостью изображения, которой обладает ЖК-монитор. Несмотря на то, что ЭЛТ-монитор является старым монитором, в этом отношении он имеет преимущество перед ЖК-монитором.

10. Основная область отображения

ЭЛТ-монитор имеет дополнительное пространство вокруг основного дисплея, и это дополнительное пространство совершенно бесполезно. ЖК-монитор занимает почти всю площадь экрана, что делает его более эффективным.

11. Угол обзора

ЭЛТ-мониторы лучше подходят для широкого обзора; вы можете смотреть ЭЛТ-телевизор из разных частей вашей комнаты гораздо лучше, чем ЖК-мониторы.

12. Частота обновления

Частота обновления монитора — одна из самых важных вещей, которые необходимо учитывать. Большинство ЖК-мониторов обеспечивают минимальную частоту обновления около 200 Гц; тогда как частота обновления ЭЛТ-мониторов в среднем колеблется от 70 до 80 Гц. Поэтому разрешение ЖК-монитора намного выше, чем у ЭЛТ-монитора. Кроме того, благодаря монитору G-sync впечатления от просмотра стали потрясающими.

13. Ответ

ЭЛТ-монитор: – быстрый отклик. ЖК-монитор: – медленный отклик.

14. Стоимость

ЖК-дисплей стоит дороже ЭЛТ-монитора, что может помешать вам купить современный монитор.

15. Область применения

В старину все телевизоры изготавливались с ЭЛТ-механизмом. Производители компьютеров также производили ЭЛТ-мониторы с ограничениями технологии. Эти мониторы все еще доступны, но со временем их использование становится все меньше и меньше.

ЖК-мониторы заменили старые ЭЛТ-мониторы. ЖК-мониторы широко используются для персональных компьютеров, ноутбуков, нетбуков, цифровых часов, калькуляторов, телевизоров и многого другого. Вы можете легко настроить два монитора или три монитора для удобного использования.

Заключение

И ЭЛТ-мониторы, и ЖК-мониторы имеют свои преимущества и недостатки в нескольких аспектах. Новые технологии всегда заменят старые; в последнее время даже светодиодные мониторы заменяют ЖК-дисплеи. Неважно, старый или новый; вы должны купить монитор в соответствии с вашими потребностями и выбором. После прочтения статьи вы должны знать все об ЭЛТ и ЖК-мониторах и их основных отличиях.

Вы также можете прочитать

Как Определите материнскую плату

Что такое reCAPTCHA 1

виртуальная-память

Что такое Dos-атака

 Флэш-накопитель против флэш-накопителя

Что такое флэш-накопитель

Взаимодействие с читателем

Оставить ответ Отменить ответ

Ezoic

Этот сайт использует Akismet для уменьшения количества спама. Узнайте, как обрабатываются данные ваших комментариев. сообщить об этом объявлении

Ezoic

сообщить об этом объявлении

Основная боковая панель

Ezoic

сообщить об этом объявлении

Последние записи

  • OLED VS LED монитор I Какой из них лучше?
  • Всплеск популярности пользовательского контента | Подробный обзор
  • Как уменьшить шум вентилятора на ноутбуке
  • Как уменьшить шум вентилятора на ПК
  • IPS VS LED-монитор
  • Образовательные сайты для студентов | Выбирайте лучшие сервисы и получайте онлайн-помощь
  • Почему абоненты не слышат меня на телефоне Android
  • Как исправить, если эта программа не может быть запущена в режиме Dos
  • Как исправить, если клавиатура SimpliSafe не работает
  • Советы по забросу огненной палки

Ezoic

сообщить об этом объявлении

Читайте также: