Дисплей

Диспле́й (англ. display), электронное устройство, предназначенное для визуального отображения информации (цифровой, цифро-буквенной, графической). Дисплей может являться частью монитора, быть конструктивно объединён с системным блоком компьютера либо быть частью других устройств (например, смартфона).

В зависимости от технологии отображения информации различают дисплеи: электронно-лучевые (англ. CRT), электронно-люминесцентные (англ. EL), жидкокристаллические (англ. LCD), на излучающих светодиодах (англ. LED), плазменные (англ. P), на квантовых точках (англ. QD).

В зависимости от способа излучения света при отображении информации дисплеи разделяют на активные и пассивные. Активные дисплеи излучают световое излучение самостоятельно, пассивные – путём модуляции или отражения стороннего источника света (пассивные дисплеи считают модуляторами света). К активным дисплеям относят в том числе жидкокристаллический дисплей с подсветкой, электронно-лучевой дисплей, плазменный дисплей. К пассивным дисплеям относят электронную бумагу (на основе эффекта электрофореза), жидкокристаллический дисплей без подсветки, дисплеи на основе электрохромизма и др.

Изображения, формируемые электронно-визуальным способом, возможно наблюдать непосредственно или путём проецирования, что, в свою очередь, разделяет дисплеи на дисплеи прямого просмотра и проекционные дисплеи.

Ныне наиболее распространённой технологией отображения информации на дисплеях является использование жидких кристаллов (Таненбаум. 2014[1]).

Жидкие кристаллы представляют собой вязкие органические молекулы, которые двигаются, как молекулы жидкостей, но при этом имеют структуру, как у кристалла. Они были открыты австрийским ботаником Ф. Рейницером в 1888 г. и впервые стали применяться при изготовлении различных дисплеев в 1960-х гг. Когда молекулы расположены в одну линию, оптические качества кристалла зависят от направления и поляризации воздействующего света. При использовании электрического поля линия молекул, а следовательно, и оптические свойства могут изменяться. Если воздействовать лучом света на жидкий кристалл, интенсивность света, исходящего из самого жидкого кристалла, может контролироваться путём воздействия электричества.

Файл:Устройство жидкокристаллического дисплея.webp
Устройство жидкокристаллического дисплея.
Экран жидкокристаллического дисплея состоит из двух стеклянных параллельно расположенных пластин, между которыми находится герметичное пространство с жидким кристаллом. К обеим пластинам подсоединяются прозрачные электроды. Искусственный или естественный свет за задней пластиной освещает экран изнутри. Электроды, подведённые к пластинам, используются для того, чтобы создать электрические поля в жидком кристалле. Поскольку технология требует использования поляризованного света, к передней и задней пластинам экрана приклеиваются поляроиды. На различные части экрана воздействует разное напряжение, и таким образом можно контролировать изображение.

Примечания

  1. Рыжова Р. В. Частная школа Левицкой / Р. В. Рыжова // Царскосельский краеведческий сборник / Центральная районная библиотека им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, Краеведческий клуб «Отечество» ; ред. С. Б. Щавинский. – Санкт-Петербург : Genio Loci, 2019. – Вып. 4. – С. 50–61.

Литература

  • Мякишев Г. Я. Физика : молекулярная физика, термодинамика / Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков. – Москва : Дрофа, 2001.
  • Таненбаум Э. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум, Т. Остин ; [пер. с англ. Е. Матвеев]. – 6-е изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. – (Классика computer science).
Материалы портала bigenc.ru переданы в ведение АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ» на основе лицензионного соглашения. Возможны неточности в отображении материалов. Если у вас возникли вопросы или вы увидели ошибку, пожалуйста, сообщите нам на info@ruwiki.ru