Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky



Podobné dokumenty
5. Zobrazovací jednotky

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní)

Zobrazovací technologie

Zobrazovací zařízení. Základní výstupní zařízení počítače, které slouží k zobrazování textových i grafických informací.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

Základy velkoplošného zobrazování. ČVUT FEL, listopad 2008

MONITOR. Helena Kunertová

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

Rozlišení - V současnosti patří mezi nejběžněji používaná rozlišení: SVGA ( ), XGA ( ), SXGA ( ), UXGA ( )

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 7. Zobrazovací zařízení

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware.

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors).

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Sada 1 CAD Zobrazování RGB

Obrazová fotonika. Aktuální trendy v zobrazovací technice. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra radioelektroniky

Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa

Úvod. Princip činnosti CRT

Technologie LCD panelů. Jan Vrzal, verze 0.8

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa

Zobrazovače. 36NM Lukáš Skřivánek (2006/2007)

LCD (3) LCD (1) LCD(Liquid Crystal Display): zobrazovací jednotka, která přisvéčinnosti využívá technologii LCD (4) LCD (2)

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

Hardware. Z čeho se skládá počítač

David Buchtela. Monitory Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze

PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE

Grafické adaptéry a monitory

Monitory a grafické adaptéry

Program. Zobrazovací jednotky

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LCD MONITORY DIPLOMOVÁ PRÁCE. AUTOR PRÁCE Bc. JAN KANČO. VEDOUCÍ PRÁCE Ing. VÁCLAV MICHÁLEK, CSc.

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

Popis výukového materiálu

Multimediální systémy. 02 Reprezentace barev v počítači

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

monitor a grafická karta

DATAPROJEKTORY. Technologie zobrazení

Zarovnávací vrstvy jsou z vnitřní strany zvrásněny

Světlo vyzařující dioda, též elektroluminiscenční dioda či LED, je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N.

(15) Výstupní zařízení

Moderní multimediální elektronika (U3V)

DATAPROJEKTORY. Technologie zobrazení

Výstupní zařízení počítače

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

Počítačová grafika Grafické karty a monitory (metodické materiály) dr. Josef Šedivý Centrum talentů UHK, 2010

Plazmové displeje PDP (Plasma Display Panel)

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. snímače foto. p. 2q. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

Vakuové součástky. Hlavní dva typy vakuových součástek jsou

Počítače a grafika. Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Přednáška 8. z předmětu

Vítězslav Bártl. květen 2013

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Program. Zobrazovací jednotky

1. Typ a zobrazovací technologie: a. Monitory, displeje technologie CRT, LCD, plazma, OLED, EPD, EInk b. Projektory technologie DLP, LCD, LCoS

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory

3D televize. Chybí 3D obsah, technika nikoli

Monitory LCD. Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení.

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu.

OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLOĚ. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy

DUM 01 téma: Úvod do počítačové grafiky

Dataprojektory. Parametry projektorů

Televizní obrazovky a zobrazovače

Televizní obrazovky a zobrazovače

Fungování předmětu. Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 2

Monitory, televizory

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

Úloha č. 1: CD spektroskopie

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Optika v počítačovém vidění MPOV

LED LINIOVÉ OSVĚTLENÍ = NOVÝ VÍTR DO VAŠEHO DOMOVA

Záznam z MIDI zařízení (1)

Hardware. Monitor. CRT monitor (Cathode Ray Tube) Princip fungování CRT monitoru. LCD (Liquid Crystal Displays) - nová generace monitorů

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

1. Co je to noční vidění?

LED žárovky. Současnost a budoucnost patří LED žárovkám. Výhody LED žárovek. Nevýhody LED žárovek

Základní funkce obrazového senzoru a displeje

Počítačová grafika 2 Praktická výuka počítačové grafiky a práce s počítačovou grafikou pomocí open source a freeware Ing. Josef Šedivý Ph.D.

Novinky v TV přijímačích

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Multimediální technika

1. Měření barevných vlastností TFT displejů

MOŽNOSTI ZOBRAZOVÁNÍ

Full HD 3D Projektor pro domácí kino PT-AE8000 PT-AT6000. Srpen 2012

Zobrazovací soustava. Přednáška 9 Prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD.

1. Měření vyzařovacího spektra displejů TFT

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Periferie počítače (vstupní a výstupní zařízení počítače) Vstupní zařízení. Klávesnice

Teorie barev. 1. Barvený model. 2. Gamut. 3. Barevný prostor. Barevný prostor různých zařízení

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda

Využití zrcadel a čoček

Obsah ÚVOD 10 VÝBĚR OBJEKTIVU 12 JAK NA FILTRY 38 STATIVY K UDRŽENÍ STABILITY 50 SVĚT BLESKŮ 60

1. Teorie mikroskopových metod

1 Elektronika pro zpracování optického signálu

Transkript:

Michal Bílek Karel Johanovský SPŠ - JIA Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír papír, dataprojektory 1

OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory 3D-Projekce Zobrazovací jednotky Pro připojení zobrazovacích jednotek se používá grafická karta nebo také video adaptér. Úkolem grafické karty je zpracování a převod digitálních dat na signály, které se potom použijí pro zobrazení na zobrazovací jednotce. Základní principem pro vytváření barevných odstínů je Aditivní míchání barev. 2

OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory 3D-Projekce Aditivní model Aditivní barevný model -způsob míchání barev, při němž se jednotlivé složky barev sčítají a vytváří taksvětlo větší intenzity. 3

Gamut Je to dosažitelná oblast barev v určitém barvovém prostoru. Barvy mimo tuto oblast lze v daném barvovém prostoru zobrazit jen přibližně. Ve své podstatě jdeoto, jak velký výřez z barevného prostoru je schopna zobrazovací jednotka zobrazit. 4

OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory 3D-Projekce Pozorovací úhel Pozorovací úhly udávají úhel, pod kterým má obraz kontrast 10:1 popř 5:1 (záleží na výrobci). Co se stane, když překročíte onen úhel? Obraz prudce začne ztrácet kontrast a barvy začnou blednout, někdy dokonce přecházejí do inverze (vše záleží na použité technologii). Zde platí - čím více, tím lépe. 5

Monitory CRT 6

OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory 3D-Projekce Monitory CRT - I Když sledujeme obraz na monitoru, díváme se vlastně na jeho stínítko Jedná se o kovovou děrovanou fólii, jíž úkolem je přichytit luminofory na stínítku a rozdělitjedomalýchbuněk. Každá buňka je tvořena trojicí různých druhů luminoforů, z nichž jeden září červeně, druhý modře a třetí zeleně. Luminofor je látka, která po předchozím dodání energie vyzařuje světlo. 7

OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT Monitory CRT - II Bod monitoru je však natolik malý, že LCD lidské oko není schopno zaregistrovat Plazma OLED jednotlivé luminofory a proto vidíme bod E-Paper monitoru jako jednu barvu. Dataprojektory 3D-Projekce Různými kombinacemi intenzit vyzařování jednotlivých složek RGB dostaneme unikátní zabarvení bodu. Energii potřebnou k rozsvícení luminoforu dodává elektronový paprsek vystřelovaný z katodové trubice (CRT - Cathode Ray Tube). Každý druh luminoforu má svoji vlastní Každý druh luminoforu má svoji vlastní katodovou trubici. 8

Monitory CRT - III 9

OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory 3D-Projekce Monitory CRT - IV Výhody: je ostrost obrazu vysoký kontrast vysoká životnost t věrnost barev Nevýhody: vyzařování nebezpečného zářeni vysoká hmotnost vysoká spotřeba energie ovlivnění obrazu magnetickým polem (pozor i nevratné poškození) 10

LCD Panely 11

OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD panely I V zadní části panelu je výbojka, která emituje LCD světlo nutné pro osvětlení panelu. Plazma OLED Světlo generované výbojkou pak prochází E-Paper lineárním polarizačním filtrem (s vertikální Dataprojektory polarizací). 3D-Projekce Pak následují dvě desky - elektrody z vodivého skla - uvnitř těchto elektrod jsou tekuté krystaly (liquid crystal display - LCD). Tekuté krystaly (pokud nejsou v elektrickém poli) ve svém přirozeném stavu "otáčí" procházející světlo o cca 90 stupňů. To pak hladce prochází druhým polarizačním filtrem (s horizontální polarizaci). 12

13

OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED p Dataprojektory 3D-Projekce LCD panely II - TFT displej Nové tzv. aktivní displeje již k řízení buněk využívají aktivních zesilovacích prvků - tranzistorů TFT (Thin Film E-Paper Tranzistor - tenký foliový tranzistor) - jednoho pro každou barevnou buňku -a to v celé ploše obrazu. 14

15

OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD panely III - Parametry Na rozdíl od monitoru, kde náběh i LCD zhasínání obrazových bodů není Plazma OLED problémem, je každá buňka LCD zatížená E-Paper určitou "setrvačností", a to umožňuje Dataprojektory měřitelnou odezvu obrazového bodu 3D-Projekce response time Dobu odezvy uvádíme v milisekundách, čím je menší, tím lépe (<20ms) Dlouhá doba odezvy (nad 35ms) způsobuje rušivé mlžení a optický neklid na hranách a plochách pohybujících se částí obrazu. 16

LCD panely IV - Podsvícení í K podsvícení se používají tenké trubice (CCFL tubes). U nich je kladen velký důraz na rovnoměrnost světla a jeho barvu (měla by být bílá obvykle 6000 K). Pozor na nerovnoměrné osvícení v rozích panelu 17

LCD panely V - Podsvícení í V poslední době se ovšem objevuje i podsvícení pomocí LED (svítící dioda) Toto řešení přináší úsporu energie a také větší životnost celého panelu. lepší homogenitu a u krajů tedy nevznikají žádné tmavé fleky. 18

OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory 3D-Projekce LCD panely VI -rozlišení Fyzické rozlišení u LCD displejů je třeba dodržovat při nastavení grafických karet Například při fyzickém rozlišení TFT panelu 1024x768 se musí běžná rozlišení 800 x 600, 640 x 480, ale i veškeré textové režimy přepočítat - "rozředit" na celou plochu panelu V prvním případě je měřítko 1.28 : 1, ve druhém 1.6 : 1 - v obou případech se nejedná o celé číslo, a tak se musí potřebné informace inteligentně rozložit na řadu sousedních pixelů, čímž dochází k určitému zkreslení obrazu. 19

Výhody: LCD panely VII Geometrie, ostrost -Díkypřesnému uspořádání jednotlivých pixelů přináší LCD obraz s dokonalou ostrostí. Jas -Podsvětlení displeje je díky katodám velice jasné a u kvalitnějších LCD i dokonale rovnoměrné. Spotřeba - LCD panely sníží i vaši spotřebu energie, protože jejich spotřeba je oproti CRT poloviční a pohybuje se do 50W. Nevýhody: Doba odezvy - Tekuté krystaly stále nejsou tak rychlé, aby dokázaly to, co CRT monitory. Pozorovací úhly - Tento zápor již není v dnešní době tak akutní jako dříve, ale přesto jsou omezené pozorovací úhly občas nepříjemné. Vadné pixely -Vpřípadě, žejeněkterý s pixelů vadný, je buď trvale rozsvícený, nebo zhasnutý, což může být rovněž na obtíž. Barvy - Tekuté krystaly prostě nejsou schopny realisticky reprodukovat všech 16,7 milionu barev a těm pak chybí sytost. Kontrast - Kontrast je jedním z faktorů určující kvalitu panelu. (černá barva) 20

Plazma 21

OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED p Dataprojektory 3D-Projekce Plazma Abychom pochopili princip plazma displejů, musíme nejdříve objasnit, co je to plazma a jakou funkci má u technologie E-Paper PDP (Plasma Display Panel). Hmota, jak ji známe, se skládá z atomů, zatímco plazma je skupenstvím složeným z iontů a elementárních částic. Protože není plazma plynem, kapalinou ani pevnou látkou, nazývá se někdy čtvrtým skupenstvím. 22

Plazma - princip i Princip plazmových zobrazovacích zařízení je v zásadě odlišný od zobrazovacích LCD jednotek. Jeden pixel v plasmové obrazovce je tvořen třemi subpixely (RGB - Red, Green, Blue) akaždý znichje vyplněn plynným py plazmatem. Plazma emituje UV záření, které dopadá na scintilátor a ten se vlivem ionizujícího záření rozsvítí. Díky odděleným buňkám pro každou ze tří základních barev, pak přes poslední vrstvu plazmového displeje vidíme danou barvu. Každý scintilátor (odvozeno od scilantace = záblesk) je naplněn jinou směsí plynu, a proto při dopadu UV záření je produkováno světlo o jiné vlnové délce a tedy i jiná barva. 23

Plazma - princip i 24

Výhody: Plazma Jas a kontrast - Plazmový televizor zapíná a vypíná jednotlivé body v každém obrazu, takže důkladně potlačuje emisi světla v černých partiích. Díky tomu poskytuje realistický obraz s vynikajícím podáním černé. Zorný úhel - Vysoký kontrast při sledování z libovolného úhlu je samozřejmostí. U LCD technologie klesá kontrast. Odezva pohybu - Rychlým a přesným zapínáním a vypínáním obrazových bodů je dosaženo ostrého, čistého a přirozeného obrazu. Dokáže tedy zobrazovat bez problémů ů rychlé pohyby. Barvy - Podání barev je kvalitní jak ve světlých tak tmavých scénách Nevýhody: Statický obraz - Postupné vypalování obrazu na stínítko monitoru. Odraz panelu - Nevýhodou je skleněný kryt chránící displej. Jakmile na něj dopadají světelné paprsky (slunce, umělé osvětlení) pod určitým úhlem, bude se vám obraz nepříjemně lesknout. Spotřeba - Díky typu technologie zobrazování je spotřeba vyšší proto není vhodná do IT. 25 Minimální velikost je omezena technologií. (příliš veliké)

OLED 26

OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT OLED OLED - (zkratka anglického Organic LCD light-emitting diode) je typ displeje Plazma OLED využívající technologii organických E-Paper elektroluminiscenčních diod. Dataprojektory 3D-Projekce Technologie pochází z roku 1987, kdy jí vyvinula firma Eastman Kodak. Nyní se používají především v přístrojích jako mobilní telefony nebo MP3 přehrávače. 27

OLED Výhody Největší výhodou oproti LCD je zkrácení odezvy o jeden řád (desítky mikrosekund) dokonalá homogenita obrazu Pozorovací úhly zde prakticky neexistují Nevýhody životnost modrých buněk, ta se dnes pohybuje kolem 20000 hodin. problémem je nemožnost hardwarově regulovat jas 28

OLED -princip i Mezi průhlednou anodou a kovovou katodou je několik vrstev organické látky. Jsou to vrstvy vypuzující díry, přenášející díry, vyzařovací vrstva a vrstva přenášející elektrony. V momentě, když je do některého políčka přivedeno napětí, jsou vyvolány kladné a záporné náboje, které se spojují ve vyzařovací vrstvě, a tím produkují světelné záření. Struktura a použité elektrody jsou uzpůsobeny, aby docházelo k maximálnímu střetávání nábojů ve vyzařovací vrstvě. Proto má světlo dostatečnou intenzitu. 29

OLED -princip i 30

Elektronický papír 31

OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory 3D-Projekce Elektronický ký papír Elektronický papír nebo e-papír je plochá zobrazovací jednotka, která odráží světlo jako normální papír. Je schopna uchovat text i obrázky natrvalo bez spotřeby elektřiny, s možností změny obsahu a často je také ohýbatelný. Zdůvodu nízké energetické náročnosti a tenkosti se stále více prosazuje ve čtečkách elektronických knih. Elektronický papír lze číst na slunci nebo pod lampou. 32

Elektronický ký papír - princip i Technologie E-ink - e-papír se skládá z vrstvy milionů malých mikrokapslí v rámci matrice podobné těm, které se používají v LCD displejích. Mikrokapsle obsahují opačně nabité bílé a černé částice, kteréjsoupřesouvány do popředí nebo do pozadí. Barva se dosahuje přidáním několika vrstev filtrů. Technologie ChLCD - Používá vrstvu mikrokapslí obsahujících cholesterické tekuté krystaly, které mají spirálovitou strukturu. Ta může být aktivována pomocí změny napětí tak, aby byla průsvitná nebo odrazivá. 33

Elektronický ký papír - princip i 34

Dataprojektory 35

OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT Dataprojektory Dataprojektory jsou používány převážně pro LCD prezentace, protože umožňují zobrazovat na Plazma velkou plochu převážně speciální plátna. OLED E-Paper Dataprojektory můžeme dělit podle Dataprojektory technologie zobrazování do dvou základních 3D-Projekce skupin na LCD a DLP. Technologie CRT se již téměř nepoužívá zejména pro problematické nastavení. Tato technologie se používá uprojekčních sálů, kde je pevně nastaven. Důležitá je jednotka svítivosti ANSI lumen určuje výkon dataprojektoru. 36

Dataprojektory - LCD Technologie LCD Obsahují tři LCD displeje, každý pro jednu ze základních barev (červenou, zelenou a modrou). Pomocí optické soustavy je k těmto displejům přivedeno světlo od projekční lampy. Každý displej zprocházejícího íh světla propustí jednu barevnou složku a příslušně upraví jas. Poté pomocí optického hranolu jsou tři světelné paprsky opět spojeny do jednoho. Tenje objektivem směrovánnaprojekční plochu. 37

Data-projektory - LCD 38

Dataprojektory - DLP Technologie DLP. Uvnitř projektoru se nachází čip DMD Digital Micromirror Device. Čip obsahuje tisíce zrcátek mikroskopických rozměrů, každé ze zrcátek zastupuje jeden odrazový bod (pixel). V DLP projektorech jsou takové čipy umístěny tři, takže každý pracuje pouze s jednou barevnou složkou. Mikroskopická zrcátka na čipech DMD se dokáží naklánět o přibližně 10. Na čip se zrcátky nepřetržitě svítí projekční lampa, a naklánění zrcátek je řízeno elektronikou projektoru. 39

Dataprojektory - DLP Technologie DLP. Jakmile dostanou pokyn, nakloní se na jednu nebo na druhou stranu. Zrcátka otočená jedním směrem odrážejí dopadající paprsky na objektiv projektoru a přes něj světlo prochází na projekční plátno. Protože je zbylá část zrcátek nakloněna na druhou stranu, jsou paprsky na ně dopadající odraženy úplně jiným směrem do pohlcovače světla, čímž je ovlivňován jas v jednotlivých bodech obrazu. 40

Data-projektory - DLP 41

OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED p Dataprojektory 3D-Projekce Data-projektory - CRT Tento projektor je založen na principu tří nezávislých CRT s vysokým jasem, které generují obraz a skrze optickou soustavu E-Paper jej jpromítají naplátno. Pokud se budeme bavit výhradně o barevných CRT projektorech, tak jsou vždy složeny ze tří obrazových trubic, kdy se každá stará o jednu ze tří základních barev (červená, zelená a modrá - RGB). 42

Data-projektory - CRT 43

Pasivní 3D projekce Pasivní 3D projekce je založena na brýlích, které mají v očnicích polarizační filtry. Jedna očnice má polarizační filtr orientovaný tak, že propouští pouze světlo kmitající v horizontální rovině. Druhá očnice obsahuje stejný o devadesát stupňů otočený filtr. Tedy takový, že propouští pouze světlo kmitající ve vertikální rovině. Dva obrazy se promítají na jednu projekční plochu, přičemž před každým projektorem je upevněn taktéž polarizační filtr. Nastavení filtrů na projektoru koresponduje s nastavením filtrů na brýlích.. Dvojice obrazů (pro pravé a levé oko) se následně promítá na jednu projekční plochu, která je vyrobena ze speciálního materiálu a opatřena povrchem, který zachová polarizaci dopadajícího světla. Odražené obrazy od projekční plochy se dostávají k divákovi, nicméně do každého oka pronikne (díky polarizačním filtrům vočnicích) č iíh) pouze příslušný lšýobraz. 44

45

Zajímavé odkazy LCD a Plasma http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095969461- popularis/205562241900010/ Uněkterých TV se používá pro generování barvy model RGBY (Sharp) http://www.5min.com/video/a-look-at- Sharps-Quad-Pixel-Technology---the-RGBY-429902084 OLED displej http://www.youtube.com/watch?v=rrt_wp0nl3y&feature=pl wp0nl3y&feature=pl ayer_embedded 46

DOTAZY K VĚCI? Ě POKUD NE, TAK DĚKUJI ZA POZORNOST 47