Obrazový podsystém I.



Podobné dokumenty
Zobrazovací technologie

Zobrazovače. 36NM Lukáš Skřivánek (2006/2007)

5. Zobrazovací jednotky

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

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

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

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

MONITOR. Helena Kunertová

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

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

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

Monitory a grafické adaptéry

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

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 7. Zobrazovací zařízení

Moderní multimediální elektronika (U3V)

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

Základní funkce obrazového senzoru a displeje

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

Zarovnávací vrstvy jsou z vnitřní strany zvrásněny

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = ,8 km/h

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

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

monitor a grafická karta

Televizní obrazovky a zobrazovače

Televizní obrazovky a zobrazovače

PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa

Monitory, televizory

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

Multimediální systémy. 02 Reprezentace barev v počítači

Popis výukového materiálu

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

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

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

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

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

(15) Výstupní zařízení

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

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

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

DATAPROJEKTORY. Technologie zobrazení

Grafické systémy. Obrázek 1. Znázornění elektromagnetického spektra.

Úloha č. 1: CD spektroskopie

Grafické adaptéry a monitory

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

Program. Zobrazovací jednotky

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

DATAPROJEKTORY. Technologie zobrazení

Plazmové displeje PDP (Plasma Display Panel)

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

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

Připomenutí - analogově řízené monitory

Charakteristiky videomateriálu. Digitalizace Barevné schéma Barevná hloubka Rozlišení Framerate Streamování

Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa

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

Úvod. Princip činnosti CRT

Barevné modely, práce s barvou. Martin Klíma

Práce na počítači. Bc. Veronika Tomsová

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Technologie LCD panelů. Jan Vrzal, verze 0.8

Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice?

Vysoce výkonné ploché LCD monitory

Kde se používá počítačová grafika

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

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU. TV, kabelové modemy

Luminiscence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence. chemicky (chemiluminiscence)

Fluorescence (luminiscence)

Komponenty a periferie počítačů

Program. Zobrazovací jednotky

Luminiscence. Luminiscence. Fluorescence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) chemicky (chemiluminiscence)

Přednáška kurzu MPOV. Barevné modely

Variátor. Doutnavka. Zářivka. Digitron. Sensistor. Kompaktní Zářivka. Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.: Druha prednaska. VA charakteristika

Základy velkoplošného zobrazování. ČVUT FEL, listopad 2008

Stručný úvod do spektroskopie

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody

Úkoly pro úpravu textu

Zobrazovací jednotky počítačů- monitory

Barvy v počítačové grafice

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

Počítačová gramotnost II. Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace

, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New

Monitory. Další parametry monitoru: Úhlopříčka: 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24 palců. úhlopříčka pozorovací vzdálenost 45 cm 60 cm 80 cm

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

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

Barva. v počítačové grafice. Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika

Hardware. Z čeho se skládá počítač

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Fyzika.

Polarizace čtvrtvlnovou destičkou

Spektrometrické metody. Luminiscenční spektroskopie

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

hrátky se spektrem Roman Káčer Michael Kala Binh Nguyen Sy Jakub Veselý fyzikální seminář ZS 2011 FJFI ČVUT V PRAZE

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

HISTORIE MONITORŮ. Vendula Burgrová 3iv1 2011/2012

Full High-Definition Projektor pro domácí kino PT-AE3000

Transkript:

Obrazový podsystém I. Barevné modely, principy elektrooptických systémů X36PZA Periferní zařízení M. Šnorek

Obsah přednášky Barevné modely (RGB, YUV, atd.). Principy elektrooptických měničů: CRT, LCD, plasma, EL, MEMS. Displej, interfejs, rozlišení.

Jak vzniká barevný obraz? Skládáním (aditivním míšením) několika obrazů v základních barvách. V CRT, LCD i v plazmovém displeji se používá aditivní míšení v barevném modelu RGB (Red-Green-Blue).

Chromatický diagram I. Nástroj pro vyjádření, resp. porovnávání barvy různých barevných podnětů. V grafu uvedené souřadnice x a y jsou nějaké relativní hodnoty (viz dále). Obvod trojúhelníku tvoří křivka čistých spektrálních barev.

Chromatický diagram II. K pojmu nějaké relativní souřadnice. Přitom platí x + y + z = 1, kde a x*( ), y*( ) a z*( ) jsou tzv. Color matching functions a f( ) je spektrální rozložení energie.

Chromatický diagram III. Maxwellův trojúhelník (je-li primárních barev více, tak núhelník). Vrcholy má v bodech reprezentujících základní barvy k míchání použité. Srovnání Maxwellova trojúhelníka pro standardní CIE primární barvy (červeně) a typický červený, zelený a modrý luminofor barevného CRT monitoru (modře).

Jsou i jiné barevné modely? Ano. Např.: CMYK, YUV, další, jako HSL, HSV, YCbCr, YPbPr a jiné. Víte, kde se používají?

Barevný model CMYK Používá se v tiskárnách. O něm podrobnosti jindy. Důvod? Tiskne se na bílou, ne na černou plochu! Z bílého odraženého světla se musí odfiltrovat (odečíst) jeho základní barevné složky.

Barevný model YUV Jeho základními barevnými složkami jsou Y luminance a U, V chrominance. Používá ho např. televizní norma PAL. Poznámka: nezaměňovat ale s barevným modelem YCbCr, od kterého se v detailech liší.

Obraz ve videu podle Martin Kolorose

RGB ->YUV model R U G V B Y

Fyzikální princip elektrooptického měniče CRT od Cathode Ray Tube, SED od Surface-conduction Electron-emitter Display, LCD od Liquid Crystal Display (STN,TFT), PDP od Plasma Display Panel, ELD od Electroluminiscent Display, popř. jiný (LED, LTPS).

Základní terminologie T e rm ín V ý zn am P ixel Z ákla d ní jed no tka o bra zu, je d e n ob ra zový bo d. CRT K lasická ob raz ovka (C ath od e R a y T ub e). P loch á ob ra zo vka, d isp lej s teku tým i krysta ly (L iq uid C rysta l D isp la y). T ech no lo gie zvyšu jící kon trast LC D ob ra zu (S up er T w ist N em atic). Z pů sob ovlá dá n í ja su je dn oh o p ixe lu LC D o brazu (T h in F ilm T ra nsisto r). O zn ače ní d ne šního stan da rd u LC D zob raz ova čů. LCD STN TFT S T N T F T

CRT (Cathode Ray Tube) Principem je katodová luminiscence, tedy kombinace termoemise na žhavené katodě a přeměna elektronů na fotony na luminiscenční vrstvě.

Jak se vytváří obraz na CRT monitoru?

Prokládané řádkování Aby postupně vytvářený obraz neblikal a aby nebyly takové technické nároky na kvalitu přenosové cesty, používá televize prokládané řádkování (lichý/sudý půlsnímek), angl. Interlaced Scan. Počítačové monitory naopak používají neprokládané řádkování, angl. Progressive Scan.

Stínící maska barevné obrazovky stínicí maska delta (bod) stínicí maska Trinitron stínicí maska št ěrbinová

Luminofor Luminofory (látky s luminiscenční, přesněji fluorescenční, (viz dále) vlastností) s krátkou dobou dosvitu. Vyžadují čast ější obnovování. Obraz tvořený luminofory s dlouhou dobou dosvitu zasenení možno tak rychlepřekreslovat. Není-li obraz dostatečněčasto obnovován, kolísá jeho jas a obraz bliká. Tyto problémy jsou již dnes vyřešeny a CRT monitory jsou kvalitní a levné.

Světelné spektrum Pozor! Je rozdíl mezi významem slov Phosphor a Phosphorus! Fosfor = Phosphorus, Phosphor = Luminofor.

Vložka: jak atomy emitují světlo?

Luminiscence = přebytek záření tělesa nad úrovní jeho teplotního záření v dané spektrální oblasti při dané teplotě. Pokud dochází k vyzáření světla prakticky současně s dodáním energie (po řádově 10-9 s), mluvíme o fluorescenci. Nastane-li světelná emise po delší době od dodání energie, jde o fosforescenci.

Luminiscence podle dodávané energie Mechanická chemická elektrická krystalizační tepelná světelná elektrony triboluminiscence, chemoluminiscence, elektroluminiscence, krystaloluminiscence, termoluminiscence, fotoluminiscence, katodoluminiscence.

Příklady luminoforů Typ Barva luminoforu Čas poklesu v ms na 10% jasu 1% jasu P1 zelená 24 50 P22G zelená 6 16 P22B modrá 4,8 17 P22R červená 1,5 23 P118 bílá 0,05 0,8

Současný požadavek - plochý displej Možno dosáhnout: CRT, stálou nevýhodou je hloubka baňky. SED, LCD, plasmovým panelem, ELD, LED, popř. jiným principem elektrooptického měniče.

SED Novinka Canonu. Kombinace studené elektronové emise a luminiscence. SED (Surfaceconduction Electronemitter Display).

Srovnání CRT a SED

Jak se vytváří obraz na LCD? Principem je modulace procházejících polarizovaného světla kapalnými krystaly. Co je to polarizované světlo, kapalné krystaly? Kde se to používá?

Odpovědi - Polarizované světlo Světlo je příčné elektromagnetické vlnění. Vektor intenzity E elektrického pole je vždy kolmý na směr, kterým se vlnění šíří. V rovině kolmé k paprsku přirozeného světla se směr vektoru E nahodile mění. Tomu říkáme nepolarizované světlo. Polarizované a nepolarizované světlo se od sebe nijak neliší. K tomu abychom určili orientaci roviny polarizovaného světla musíme použít zařízení zvané analyzátor.

Odpovědi kapalné krystaly Kapalné krystaly jsou anizotropní kapaliny (látky s různými vlastnostmi v různých směrech). V tomto případě využíváme takové, které jsou anizotropní vzhledem k procházejícímu světlu. Twist Nematic

STN -Super Twist Nematic Je variantou TN LCD elektrooptického měniče. Poskytují kontrastnější (tedy kvalitnější) obraz. Rovina polarizace se v kapalině natáčí o násobky 90o (stupňů).

TFT Způsob ovládání jasu jednotlivých subpixelů barevného LCD pomocí tenkovrstvých tranzistorů (Thin Film Transistor) Dnešní standard. Obvykle se kombinuje s technologií STN.

Jak se vytváří barevný obraz na LCD?

Něco z výroby

Plazma (podle Wikipedie) Ve fyzice a chemii se za plazma považuje ionizovaný plyn složený z iontů, elektronů (a případně neutrálních atomů a molekul), který vzniká odtržením elektronů z elektronového obalu atomů plynu, či roztržením molekul (ionizací ). O plazmatu se často mluví jako o čtvrtém skupenství hmoty. Plazma existuje ve vesmíru v různých, často velmi odlišných formách. S plazmatem se můžeme setkat například ve formě blesku, polární záře, uvnitř zářivek a tzv. neonů, plazma tvoří také konvenční hvězdy, sluneční vítr, či mlhoviny. Parametry plazmatu v těchto formách se liší o mnoho řádů.

Plazmový panel

Vznik světelné emise

Ještě jednou plazmový displej

Čili opět luminofory, resp. látky s fluorescenční vlastností, konvertující energii dodávanou plasmovým výbojem na fotony ve viditelné části spektra.

ELD Principem je emise světla (fotonů) v silném elektrickém poli. ELD je zkratkou pro Electro-luminicscent display.

Řadič ELD

HTPS Je vlastně inovovanou implementací LCD, používá se v mikrodisplejích (datové projektory). Použití podporuje např. AnalogDevices svými budiči (viz obrázek).

HTPS panel a budič AD8380

DMD Patří do skupiny zařízení MEMs (Micro Electro-Mechanical systems), podporuje ji Texas Instruments.

DMD - funkce Prohlédnětesi: http://www.dlp.com/

Část zobrazovacího pole

Ale vycházející hvězdou je LCOS Obě zmíněné technologie mají horní hranici, zejména pro zvyšování počtu pixelů, dosažitelný poměr jasu a pozorovacího úhlu. Perspektivní je (prý) LCOS technologie, zvláště v provedení Intel: je plně digitální, škálovatelná, dostatečně jasově dostatečná. Říkají jí Cayley.

LCOS podrobněji LCD vrstva na pixlovém reflexním substrátu, elektronika je v substrátu, nepřekáží v průhledu, podporuje ji Intel.

LCOS obrázek Další info hledejtena: http://www.intel.com/design/celect/technology/lcos/index.htm nebo http://developer.intel.com/design/celect/

LCOS dílčí závěr Intel očekává, že od roku 2005 bude nejlevnějším mikrodisplejem, Obrazové rozlišení 1280 x 768, 1920 x 1080 a více pixelů, Vyšší kontrast, vynikající barevné podání, Kvalita obrazu je filmová.

Hlavní součásti displeje

Rozhraní k monitoru

VGA konektor

Varianty DVI rozhraní

DVI-I dual link konektor

Video formáty DTV a rozlišení LDTV (Low-defininition) 240 288 SDTV (Standarddefinition) 480 (NTSC), 576 (PAL, SÉCAM) EDTV (Enhanceddefinition) HDTV (High-definition) 720 1080

Rozlišení počítačových monitorů Zdroj: Wikipedia

SDTV a HDTV SDTV Obraz 4:3 a 16:9 Výhody digitální televize Rozlišení stejné jako u analogové televize(ntsc, PAL, SÉCAM) HDTV Obraz 16:9 Vysoká ostrost obrazu Větší rozlišení obrazu Vícebarev (kvalita DVD a vyšší) Vícekanálový digitální zvuk (5.1 dolby digital )

DTV formáty detailně Řádkování Rozlišení Snímky za sec Poměr obrazu SDTV 525 celkem 480 aktivních 640 x 480 24p, 30p, 60p or 60i fps 4:3 525 celkem 480 aktivních 704 x 480 24p, 30p, 60p or 60i fps 4:3 nebo 16:9 750 celkem 720 aktivních 1280 x 720 24p, 30p, 60p 16:9 1125celkem 1080 aktivních 1920 x 1080 24p, 30p, 60i 16:9 HDTv

HDTV ve světě V USA, Japonsku - vysílání HDTV realitou už mnoho let. (NBC, CBS) EVROPA - zaostává. Velký tlak na zavedení HDTV v Evropě vyvíjí Japonsko (přenosy z mistrovství světa ve fotbale 2006). Česká republika. Čeští operátoři vyčkávají. České radiokomunikace - HDTV 720p v roce 2006 nebo 2007 UPC - počítá se zavedením HDTV jak do kabelových rozvodů tak do satelitní službu UPC Direct.