Новосибирский Государственный Технический Университет. Факультет автоматики и вычислительной техники Кафедра вычислительной техники (специальность 220100). учебное пособие

Вид материалаУчебное пособие

Содержание


0.7.3  Разрешение мониторов
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28

0.7.3  Разрешение мониторов


Число строк на мониторе с растровым сканированием зависит от расстояния наблюдения и остроты зрения человека. Для получения хорошего качества и меньшего утомления глаза человека число строк должно быть таким, чтобы при наблюдении с выбранного расстояния отдельные строки не были различимы.

Пусть с расстояния L две смежных строки видны под углом  (рис. 0.7.11), в этом случае выполняется соотношение:


tan(



2

) =

h/2

L

=

(H/N)/2

L

,



где

h

-

расстояние между строками,

L

-

расстояние от глаза до экрана,

H

-

высота экрана,

N

-

число строк разложения.

Так как угол  очень мал, то tan([()/ 2])  [()/ 2], отсюда следует:


N =

1



·

H

L






Для неразличимости двух строк угловое расстояние между ними должно составлять величину порядка 1 (на самом деле это значение варьируется возле 4/10000 радиана  1.38).

Отсюда получаем:


N = 2500 ·

H

L






Важным параметром в определении числа строк является отношение высоты экрана H к расстоянию до глаза L. Имеется оптимальное отношение. Если расстояние мало, глаз не видит весь объект. Напротив, при большом расстоянии становятся неразличимыми детали. При формате кадра 4:31 оптимальное расстояние наблюдения составляет 4...6 высот экрана. Таким образом получаем, что оптимальное число строк составляет от 416 до 625.




Рис. 0.7.11: Определение количества строк разложения

Кроме психофизиологических условий разрешение мониторов определяется технологией изготовления. Для цветного кинескопа разрешение определяется расстоянием h между пятнами люминофора одного и того же цвета (рис. 0.7.12). Для современных кинескопов это расстояние равно 0.26 мм.




Рис. 0.7.12: Разрешение цветного кинескопа

0.7.4  Люминофоры





Рис. 0.7.13: Зависимость световой эмиссии люминофора от времени

Экран электронно-лучевых трубок покрывается изнутри люминофором, который излучает свет при падении на него электронного луча (флуоресценция). После выключения луча излучение продолжается еще некоторое время (фосфоресценция) (рис. 0.7.13). Время этого послесвечения является одним из важных параметров трубки, так как определяет как часто будет требоваться регенерация изображения, т.е. его повторный вывод для того чтобы пользователь видел немерцающую картину. Параметры некоторых люминофоров приведены в таблице 0.7.1.

Таблица 0.7.1: Параметры некоторых люминофоров

Тип

Состав

Длина

Цвет

После-

Приме-







волны




свеч.

нение







(нм)




10%




P1

Zn2SiO4:Mn

525

YG

24

Радар,
















осцилл.

P2

ZnS:Cu

543

YG

35-100

Осцилл.

P4

ZnS-CdS:Ag

460/560

W

25/60

TV

P7

ZnS-CdS:Cu

440/560

B/YG

.05/300

Радар,
















осцилл.

P11

ZnS:Ag

460

B

.025/.08

Фотозап.

P12




Оранж.

Or

210




P13




Зелен.

G

0.038




P16

Ca2Mg2Si2O7:Ge

385

UV

0.12 мкс

Фотозап.,
















скан.

P18




YG

YG

600




P20

ZnS-CdS:Ag

560

YG

0.05-2




P22-B

ZnS:Ag

440

B

22мкс

TV

P22-G

ZnS-CdS:Ag

535

YG

60мкс

TV

P22-R

Y2O2S:Eu

635

R

1

TV

P22-GLP

Zn2SiO4:Mn:As

525

YG

150

Дисплеи

P31

ZnS:Cu

522

G

40мкс

Осцилл.

P39

Zn2SiO4:Mn:As

525

YG

150

Больш.
















послесв.

P42

Zn2SiO4:Mn:As

520

YG

10

Высок.
















яркость

P43

Cd2O2S:Tb

544

YG

1

Дисплеи

P44

La2O2S:Tb

540

YG

1

Дисплеи

P45

Y2O2S:Tb

420/540

W

2

Дисплеи

P49

Zn2SiO4:Mn

525/615

YG/R

30/1.2

Дисплеи
















на пене-
















тронах