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.
Примечания
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).