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时代在发展,科技在进步。到目前为止,我们可以 从正面看不出手机是哪个品牌和型号。我们只能从背面看,甚至背面也有很多相似之处。手机同质化不可避免地持续了下来。纵观整个手机市场,大部分产品都采用大屏直板触控的外形,市场上没有滑盖手机,让人对手机的外观失去了玩味。
今天,编辑将盘点手机发展史上那些滑盖手机。你还记得滑块驱动的响应声吗?
诺基亚:滑盖型号不多,但经典的滑盖型号很多。
N97:侧滑手机一代机王
诺基亚N97是诺基亚公司于2008年12月2日在西班牙巴塞罗那发布的手机产品。2009年6月,诺基亚N97在国内上市。支持48GB存储空间,包括32GB内存和16 GB可扩展microsd存储卡,可存储大量音乐、媒体等内容。诺基亚N97有一个500万像素的摄像头,高品质的卡尔蔡司光学镜头和16:9 DVD视频捕捉。采用Symbian OS v9.4和Series 60第五版的组合。
诺基亚N97采用侧滑盖设计,采用两个支架交错滑动的开启方式,半自动设计。正面有金属边框,后盖是磨砂塑料,后盖下端有微凸的弧形设计。采用全触屏和滑动式QWERTY键盘的设计,左侧有很多功能模块。
N95:一代机皇
N95是诺基亚于2006年9月27日在中国杭州、纽约、南非和马尼拉发布的手机产品。诺基亚N95配备了2.4英寸,240320像素的QVGA屏幕,500万像素的摄像头,500万像素的卡尔蔡司镜头,支持HSPDA高速移动网络,内置GPS模块。诺基亚N95采用Symbian9.2操作系统,内存容量320M,CPU 332 MHz,支持microSD卡扩展至2GB。
N95的滑盖采用双向滑盖技术,可上推或下推,滑盖可上可下打开。其中,顶上往下推是音乐控制键,往上推是数字键,从后面看像卡片相机。
N85:诺基亚于2008年8月28日发布。
N85采用卡尔蔡司500万像素镜头,可支持用户拍摄最大25921944像素和VGA分辨率的照片,配备双LED闪光灯和自动对焦功能。屏幕设计为2.6英寸超大全彩有机发光二极管屏,1600万色,240320像素。采用塞班S60 V3.2操作系统,369MHz处理器。
N85采用双向滑盖设计。机身正面是镜面材质,背面是 quot膜内印刷 quot类似于笔记本的技术。这种技术是在外壳上印刷并用高硬度透明漆喷涂。诺基亚N85采用磨砂喷涂工艺。采用了烤塑键盘,接听键和挂断键也换成了胶粒键。其余按键,如左右快捷键、系统键、删除键等,都隐藏在镜子下面。N85配备了双扬声器,都位于手机的右侧。
N81:由诺基亚于2007年8月29日在中国广州香格里拉酒店发布。
N81屏幕为2.4英寸TFT彩屏,1600万色,屏幕分辨率为240320像素。采用ARM4的192MHz处理器,最高运行频率383mhz,运行内存38mhz。它有一个200万像素的COMS摄像头,最大分辨率为16001200像素。电池为BP-6MT规格的锂电池,最大容量1070mAh,并配有独立双扬声器。它使用的是Symbian 9.2 S60的第三版FP1操作系统,整体界面与使用Symbian 9.1的第三版S60差别不大。
N81采用单向滑盖,机身边角圆润。手机正面采用透明塑料面板,手机背面采用钢琴烤漆。除了摄像头和补光灯,还有诺基亚Nseries的logo,logo颜色为银色字体。诺基亚N81在屏幕顶部的接收器位置配备了两个独立的游戏控制键。这两个键有 quot输入 quot和 quot退出 quot横向浏览多媒体素材时。
800:2005年4月8日由诺基亚在巴黎和墨尔本发布。
诺基亚8800采用2.0英寸QVGA手机,分辨率为208208像素。内置200万像素摄像头,内置50万像素SVGA摄像头,支持音视频拍摄和流媒体播放。64和弦铃声,支持MIDI,AAC和MP3。内置MP3/FM播放器,支持ACC/MP3音乐和FM广播。内置蓝牙接口实现设备间同步传输。支持JAVA2.0,内置xHTML浏览器。采用S40系统。
800采用现代钟表珠宝的制造工艺,外观上采用下拉滑盖的设计,材质上加入了铬合金、精钢、钛等材质,辅以接口的传统工艺和玻璃材质。
7610S:现代流行系列最好的手机
7610s配备2.0英寸1600万色TFT显示屏,分辨率为240320像素;配备了支持自动对焦和双LED闪光灯的320万像素摄像头,可以说在摄像头配置方面,S40的易用性和拍照功能的全面表现也让我们对这款手机赞赏有加。
300:由诺基亚于2006年9月25日在纽约、南非和马尼拉发行。
500是260,000色2.0英寸QVGA分辨率TFT屏幕。配备130万像素摄像头和容量为860mAh的锂离子电池,支持MP3播放和3GPP/MPEG-4/H.263/H.264等各种音频/视频文件播放,基于new Series40第3版平台的滑盖音乐手机最有价值的地方在于它采用了全新的音乐播放界面,并使控制功能和五向导航键,
500是一款圆滑的滑盖,外观圆滑小巧,白色背景上有红色的马赛克,还有银灰色的键盘区。诺基亚5300整体外观圆润,外壳采用塑料材质,整体质感光滑。
三星:滑盖之王,各种滑盖设计层出不穷。
三星E848:这款手机是07年推出的,是当时最畅销的滑盖手机之一。
屏幕分辨率为240320像素。性能方面,延续了三星U608的配置方案,200W像素摄像头,可拍摄最高分辨率为16001200的,支持音视频录制,基本满足消费者需求。三星E848可支持MP3、AAC、WMA等音频格式铃声,机身容量70MB,还支持TF扩展。
外观方面,手机走的是稳重的商务风格,拥有黑、白、金、红四种时尚配色,男女皆宜。此外,作为滑盖手机,这款手机 的机身非常纤薄,厚度在10mm左右,在当时的手机市场可以算是惊艳。同时这款手机还加入了动态主题的功能,为用户提供了一个漂亮的功能界面。
三星E2600:这款手机是2011年推出的,是一款定位于时尚商务手机市场的机型。
外观方面,手机的设计中规中矩,没有花哨的设计,但还是能让用户感受到它的设计意图。性能方面,手机主要在屏幕上进行改进,采用了最新的TFT屏幕,显示效果更加出色。功能方面,手机除了基本的通讯功能外,还为用户提供了丰富的娱乐功能,可玩性极佳。拥有200万像素摄像头,支持3倍光学变焦。
三星i458:2008年推出,是三星推出的最经典的滑盖机型之一。
外观方面,手机采用了青春时尚的风格,整体设计非常简洁,受到很多年轻用户的喜爱。可以支持双向滑盖,这是一个很有创意的设计。在功能上,手机主要以音乐播放为主,其音频采用了最专业的针孔设计,同时还采用了最顶尖的音频技术,能够为用户带来极致的听觉盛宴。配备2.4英寸26万色QVGA分辨率TFT显示屏。内置200万像素摄像头,支持数码变焦和录制视频片段。
三星M618发布于2007年,独特的滑盖造型。
从外观上看,手机的设计简洁却精致,拥有红白蓝三种时尚配色。手机机身很小很轻,方便用户使用和携带。使用方面,这款手机主打拍照功能。它内置30万像素的主摄像头。同时,它还增加了丰富的拍摄功能和照片效果,以确保用户可以拍摄出优秀的照片,并支持4倍数码变焦。
三星S8300:三星 第一代滑盖手机的旗舰
采用了经典的滑盖设计,摄像头配备800万像素摄像头,成像能力不错。内置双LED补光灯,支持人脸追踪对焦、微笑快门、照片定位、动态测光平衡等功能。双待三星S8300 Ultra Touch延续了三星家族的滑盖设计。简约的外形看起来很有活力,12.7mm的厚度也很纤薄。屏幕方面,三星S8300配备2.8英寸1600万色AMOLED彩屏,分辨率为240400像素。
三星D508:可以设置滑盖上下推动的设置。
D508配备26万色1.9英寸TFT屏幕,分辨率为176220像素。上推设置是否接听来电,下推设置功能停止或继续操作,四个箭头键都可以设置常用的快捷功能。内置130万像素CMOS摄像头,最高拍摄分辨率为12801024像素,并配有闪光灯和自拍镜。手机的拍照功能相当丰富,6连拍,9连拍,15连拍,可以设置成高速或者普通。
三星S5330:侧滑盖设计
三星自主研发的Bada系统平台,扩展性强。该机配备了3.2英寸26万色TFT,使用起来非常方便。诺基亚双卡拥有侧滑盖设计和QWERTY全尺寸键盘。所有三星滑盖手机。如果你拥有它们,它们一定会成为你生活中的一个亮点。配置一块1200mAh锂电池。相机配备320万像素,数码变焦,照片最大分辨率可达20481536,支持相机和场景模式。
三星G810:旗舰机型,集诸多优点于一身。
采用Symbian OS 9.2操作系统Series 60 3.1平台,全球定位GPS,500万像素照相功能,3倍光学变焦,WiFi连接,TV-OUT等。势必大幅提升其价值,从而使其在500万像素全能机型中占据一席之地。支持3G网络的手机,前置四摄像头可用于视频会议,听筒隐藏在金属网下。它有一个专用的GPS按钮和一个内置的地图软件,可以试用两周。具有人脸识别功能,并配备氙气补光灯。
三星i8510:S60旗舰机,最强800万像素手机。
采用半自动滑盖,部分外壳采用金属材质,质感十足,背面经过磨砂工艺处理,防刮伤防指纹能力极佳。配备2.8英寸1600万色TFT屏幕,QVGA分辨率。搭载Symbian9.3操作系统和S60v3.2系统平台,增加了菜单动画替换功能和全屏照片来电显示功能。内置STAR IIIGPS芯片,但仅支持AGPS定位。内置FM收音机,3D环绕立体声,支持标准3.5mm耳机插孔;800万像素CMOS摄像头。
三星E378: 06滑动手机市场的经典杰作
三星E378 # 039的滑盖是半自动设计的。滑动盖子后,内置的摄像头、闪光灯自拍等部件一目了然。整个滑盖非常光滑,富有弹性,力度反馈适中。滑动过程中没有左右松动,结合度很高。其功能键盘区倾斜一定角度,可以有效增加推滑盖时盖子与手指的摩擦力。内置130万像素,支持4倍数码变焦;和10级亮度调节。主屏采用TFT材质,分辨率为128160像素,色彩为65K。
三星S3500c:金属滑盖手机
配备26万色屏幕,可视面积2.2英寸,分辨率320240,显示效果不错。200万像素的摄像头可以满足日常拍摄需求。该机还内置多媒体播放器,支持FM收音机。S3500c支持蓝牙功能,机身存储空间只有35MB,但会支持MicroSD卡扩展功能,所以用户不 他们不必担心可能会遇到的储物空间不足的问题。
摩托罗拉:滑盖手机不多。
摩托罗拉里程碑:一个里程碑,一部让摩托罗拉再次火起来的手机。
外观上,采用了侧滑盖全键盘的设计,机身极具金属质感,硬朗的线条也让手机看起来很有男人味。此外,13.7mm的机身厚度让整机比同类手机更轻薄。配置方面,手机采用3.7英寸FWVGA触摸屏,显示效果清晰自然,操作更加得心应手。摄像头达到了500万像素,支持自动对焦,这是最主流的配置。
摩托罗拉Milestone 2是摩托罗拉在2010年发布的一款商务手机。
采用了与上一代相同的滑动全键盘和触摸屏设计,取消了导航键的设计。该机屏幕采用3.7英寸电容屏,支持多点触控,显示分辨率为480854像素。内部采用ARMCortex-A8的1GHz处理器,搭载AndroidOS v2.2系统。内存组合为8G ROM 512MB RAM,摄像头为500万像素。
摩托罗拉MB200:侧滑智能手机
采用320480像素的3.2英寸电容屏,显示效果还不错,支持多点触控操作和重力感应。性能方面,采用Android智能主机平台,主频528MHZ的高通MSM7200A处理器,自带512MB ROM 256MB RAM内存,游戏运行速度一般。此外,该机不仅支持各种视音频格式的播放,还为大家提供了一个3.5mm标准耳机插孔。同时,500万像素的摄像头也可以满足用户的日常需求。
摩托罗拉Z8:曲面滑盖手机
外观方面,这款手机采用了独特的滑盖设计,轻薄精致,看起来年轻时尚。核心处,手机搭载Symbian OS系统,4GB存储容量,用户交互友好,操作便捷。屏幕方面,手机采用2.2英寸TFT屏幕,屏幕分辨率为240*320像素,每英寸像素为109ppi,显示效果非常出色。摄像头方面,手机采用200万像素后置摄像头,内置LED闪光灯,对于用户来说已经足够 日常使用。
摩托罗拉VE66采用了滑盖设计,机身边角圆润,不仅更加时尚优雅,手感也更好。该机采用2.2英寸26万色TFT显示屏,分辨率为240320像素,显示效果令人满意。VE66配备了500万像素的摄像头和LED闪光灯。VE66搭载Linux操作系统,内置500MHz频率的飞思卡尔SCMA11处理器,整机运行非常流畅。
LG:巧克力滑盖最经典,冰淇淋很可爱。
LGKG90:极简主义、感性、巧克力
巧克力似乎与 quot后简约主义 quot。90年代末,现代设计的主流风格 quot纯粹的极简主义 quot达到了顶峰。在接下来几年的流行之后,极简主义似乎已经走到了尽头。鼎盛时期的纯极简主义开始分裂,寻求新的方向。那些线性的、单一的、更机械的特征在工业时代已经太过冰冷,人们开始向往复杂的、微妙的、暧昧的、更感性的东西。后简约主义 quot应运而生,LG quot巧克力手机是 quot后简约主义 quot。你可以把这个后极简主义 quot巧克力手机 quot风趣地对你旁边的人说 quot叫我巧克力!
KG70:美丽的曲线
这款手机的外观,机身外壳是合金材质,上面加了一层喷涂工艺,感觉很有质感,在阳光的照射下闪闪发光。同时细节也设计的非常人性化,电池背板可以拆卸,进行各种安装操作非常容易。
lgkf 390:2008年推出的产品
采用2英寸屏幕,分辨率为176220像素;拍照200万CMOS像素,机身厚度17.4mm
索尼:滑盖手机兼具拍照和音乐功能,深受消费者喜爱。
爱W595c手机是索尼爱立信品牌下的滑盖手机。外观设计方面,这款手机采用滑盖设计和双向斜面设计,机身采用磨砂塑料材质,线条圆润,边框明亮。而且这款手机有深蓝色、白色、粉色、黑色、金色五种颜色可选。此外,这款手机还拥有出色的音乐表现和拍照功能。
爱W 715,09年推出的滑盖式手机。这款手机采用纤薄的滑盖设计,做工精致,机身表面高级拉丝金属面板,时尚的金属质感。此外,手机配备2.4英寸TFT屏幕,26万色QVGA分辨率,顶级高保真音乐播放功能。最重要的是,这款手机拥有320万像素的摄像头,拍照效果十分惊艳。是众多索尼爱立信滑盖手机中拍照功能最好的。
爱S500i,性价比最高的滑盖手机。这款手机采用金色设计,给人一种高贵典雅的感觉。而且这款手机的机身尺寸为99mm长47mm宽14mm厚,重量为94g。是一款超薄手机,握感极佳。此外,这款手机的配置非常高端,除了最基本的通讯功能外,还拥有出色的娱乐、拍照、上网功能。最重要的是,这款手机的价格只有830元,可谓超高性价比。
索尼爱立信W995时尚的外观和一身黑色西装的酷炫让我们想起了它的前身W980,这是继W980之后的又一款索尼爱立信音乐旗舰。它拥有800万超的高像素,依然值得期待。它采用时尚的滑盖造型,2.6英寸屏幕,支持GPS导航和WiFi功能。它的性能很强。以 quot娱乐无限 quot索尼爱立信不仅展示了1200万像素的全屏手机 quotidou quot正在研发中,还隆重发布了其首款810万像素Walkman旗舰手机——索尼爱立信W995。
索尼爱立信U20i拥有无与伦比的小巧机身。单独和X10mini比,还是不处于劣势的。该机相比X10mini配备了QWERTY键盘,解决了X10mini 字符输入效率。虽然索爱U20i的配置比X10i小很多,但还是难掩人 it’我对这部手机很感兴趣。
鸟:手机里的战斗机,曾经的中国之王。
波导V789拥有2.4英寸屏幕和26万色TFT屏幕。由于分辨率是QVGA级别,所以在屏幕上方可以看到机器的接收器。因为V789没有配备扬声器,所以手机的所有声音都是从那里出来的,它的声音比配备独立扬声器的手机稍微没有那么震撼。配备130万像素摄像头,位于机身背面。合上滑盖,相机就不是隐藏的,而是暴露的。这样做的缺点是镜头容易磨损,但另一方面也为用户拍照提供了方便,不用推滑盖。
波导D736在手机屏幕下方中间有一个塑料凸起,可以方便我们上下滑动,增强自动滑动的操控性。接下来是菜单功能键和导航键。D736的每个功能键都有一键进入菜单模式的快捷键。比如按向上键直接进入拍照模式,按向下键查看电话簿。D730上不能用作确认的按键也得到改进。
小鸟K510轻松音乐,听你我。它 这是一款时尚娱乐机,滑动时看起来非常流畅。黑漆塑料外壳冰冷,银色边框更能凸显机器的时尚前卫。109g的重量拿在手里感觉很厚实。机身后盖上隐约的暗线也给该机蒙上了一层神秘的面纱。
滑盖手机推起来的阻尼感,是给我感触和回味最多的操作。欢迎朋友们在评论区发帖。你用过哪些滑盖手机?印象最深的有哪些!
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液晶是什么?
液晶显示器基础 什 么 是 TFT TFT(Thin Film Transistor)为薄膜晶体管有源矩阵液晶显示器件,在每个像素点上设计一个场效应开关管,这样就容易实现真彩色、高分辨率的液晶显示器件。现在的TFT型液晶一般都实现了18bit以上的彩色(218色),在分辨率上,实现VGA(640×480)、SVGA(800×600)、XGA(1024×768)、SXGA(1280×1024)甚至UXGA(1600×1200)都已成为现实。什么是LCD液晶显示器 LCD(Liquid Crystal Display)液晶显示器使用了目前最新的全彩显示技术,而且原理简单易懂。 基本上,整个液晶显示技术的概念是利用液晶的物理特性:通电时导通,排列变的有秩序,使光线容易通过;不通电时排列混乱,阻止光线通过。让液晶如闸门般地阻隔或让光线穿透。就技术面而言,液晶面板包含了两片相当精致的无钠玻璃素材,称为Substrates,中间夹著一层液晶。当光束通过这层液晶时,液晶本身会排排站立或扭转呈不规则状,因而阻隔或使光束顺利通过。 规则LCD遵守一系列与CRT显示不同的规则。LCD克服了CRT体积庞大、耗电和闪烁的缺点,但也同时带来了造价过高、视角不广以及彩色显示不理想等问题。CRT显示可选择一系列分辨率,而且能按屏幕要求加以调整,但LCD屏只含有固定数量的液晶单元,只能在全屏幕使用一种分辨率显示(每个单元就是一个像素)。CRT通常有三个电子枪,射出的电子流必须精确聚集,否则就得不到清晰的图像显示。但LCD不存在聚焦问题,因为每个液晶单元都是单独开关的。这正是同样一幅图在LCD屏幕上为什么如此清晰的原因。LCD也不必关心刷新频率和闪烁,液晶单元要么开,要么关,所以在40-60Hz这样的低刷新频率下显示的图像不会比75Hz下显示的图像更闪烁。 但另一方面,LCD屏的液晶单元极易出现暇疵。对1024x768的屏幕来说,每个像素都由三个单元构成,分别负责红、绿和蓝色的显示一所以总共约需240万个单元(1024x768x3=2359296)。很难保证所有这些单元都完好无损。最有可能的是,其中一部分己经短路(出现"亮点"),或者断路(出现"黑点")。有些顾客可能认为如此高昂的价格应该买到完美的LCD显示屏-很不幸这不是现实,最多能挑到暇点不特别明显的屏幕而已。 LCD显示屏包含了在CRT技术中未曾用到的一些东西。为屏幕提供光源的是盘绕在其背后的荧光管。有些时候,我们会发现屏幕的某一部分出现异常亮的线条。也可能出现一些不雅的条纹,一幅特殊的浅色或深色图像会对相邻的显示区域造成影响。此外,一些相当精密的图案(比如经抖动处理的图像)可能在液晶显示屏上出现难看的波纹或者干扰纹。 另外还有一个视角或者"观察角度"的问题。LCD之所以存在视角问题,是由于它采用的是光线透射机制,会对穿过屏幕的光线进行调节。而CRT是一种光线发射系统。对CRT来说,屏幕背后的特殊材料(荧光粉)能主动发射出光线。而在LCD中,虽然光线能穿透正确的像素,但倾斜的光线也会穿透相邻的像素,所以从正常视角之外观看时会发现颜色严重失真
TFT液晶显示器原理 TFT型的液晶显示器较为复杂,主要的构成包括了,萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等等。首先液晶显示器必须先利用背光源,也就是萤光灯管投射出光源,这些光源会先经过一个偏光板然后再经过液晶,这时液晶分子的排列方式进而改变穿透液晶的光线角度。然后这些光线接下来还必须经过前方的彩色的滤光膜与另一块偏光板。因此我们只要改变刺激液晶的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩,并进而能在液晶面板上变化出有不同深浅的颜色组合了。 液晶屏幕的驱动方式单纯矩阵驱动方式是由垂直与水平方向的电极所构成,选择要驱动的部份由水平方向电压来控制,垂直方向的电极则负责驱动液晶分子。 在TN与STN型的液晶显示器中,所使用单纯驱动电极的方式,都是采用X、Y轴的交*方式来驱动,如下图所示,因此如果显示部份越做越大的话,那么中心部份的电极反应时间可能就会比较久。而为了让屏幕显示一致,整体速度上就会变慢。讲的简单一点,就好象是CRT显示器的屏幕更新频率不够快,那是使用者就会感到屏幕闪烁、跳动;或着是当需要快速3D动画显示时,但显示器的显示速度却无法跟上,显示出来的要果可能就会有延迟的现象。所以,早期的液晶显示器在尺寸上有一定的限制,而且并不适合拿来看**、或是玩3D游戏。 主动式矩阵的驱动方式是让每个画素都对应一个组电极,它个构造有点像DRAM的回路方式,电压以扫描的(或称作一定时间充电)方式,来表示每个画素的状态。 为了改善此一情形,后来液晶显示技术采用了主动式矩阵(active-matrix addressing)的方式来驱动,这是目前达到高资料密度液晶显示效果的理想装置,且分辨率极高。方法是利用薄膜技术所做成的硅晶体管电极,利用扫描法来选择任意一个显示点(pixel)的开与关。这其实是利用薄膜式晶体管的非线性功能来取代不易控制的液晶非线性功能。 在TFT型液晶显器中,导电玻璃上画上网状的细小线路,电极则由是薄膜式晶体管所排列而成的矩阵开关,在每个线路相交的地方则有着一弄控制匣,虽然驱动讯号快速地在各显示点扫瞄而过,但只有电极上晶体管矩阵中被选择的显示点得到足以驱动液晶分子的电压,使液晶分子轴转向而成「亮」的对比,不被选择的显示点自然就是「暗」的对比,也因此避免了显示功能对液晶电场效应能力的依赖。
常见的液晶显示器按物理结构分为四种: (1)扭曲向列型(TN-Twisted Nematic); (2)超扭曲向列型(STN-Super TN); (3)双层超扭曲向列型(DSTN-Dual Scan Tortuosity Nomograph); (4)薄膜晶体管型(TFT-Thin Film Transistor)。 1.TN型采用的是液晶显示器中最基本的显示技术,而之后其它种类的液晶显示器也是以TN型为基础来进行改良。而且,它的运作原理也较其它技术来的简单。请参照下方的。图中所表示的是TN型液晶显示器的简易构造图,包括了垂直方向与水平方向的偏光板,具有细纹沟槽的配向膜,液晶材料以及导电的玻璃基板。 2.STN型的显示原理与TN相类似。不同的是,TN扭转式向列场效应的液晶分子是将入射光旋转90度,而STN超扭转式向列场效应是将入射光旋转180~270度。 3.DSTN是通过双扫描方式来扫描扭曲向列型液晶显示屏,从而达到完成显示目的。DSTN是由超扭曲向列型显示器(STN)发展而来的。由于DSTN采用双扫描技术,因此显示效果相对STN来说,有大幅度提高。 4.TFT型的液晶显示器较为复杂,主要是由:萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等等构成。首先,液晶显示器必须先利用背光源,也就是萤光灯管投射出光源,这些光源会先经过一个偏光板然后再经过液晶。这时液晶分子的排列方式就会改变穿透液晶的光线角度,然后这些光线还必须经过前方的彩色的滤光膜与另一块偏光板。因此我们只要改变加在液晶上的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩,这样就能在液晶面板上变化出有不同色调的颜色组合了。是目前主流液晶显示器的面板。
(一)液晶的物理特性
液晶的物理特性是:当通电时导通,排列变的有秩序,使光线容易通过;不通电时排列混乱,阻止光线通过。让液晶如闸门般地阻隔或让光线穿透。从技术上简单地说,液晶面板包含了两片相当精致的无钠玻璃素材,称为Substrates,中间夹著一层液晶。当光束通过这层液晶时,液晶本身会排排站立或扭转呈不规则状,因而阻隔或使光束顺利通过。大多数液晶都属于有机复合物,由长棒状的分子构成。在自然状态下,这些棒状分子的长轴大致平行。将液晶倒入一个经精良加工的开槽平面,液晶分子会顺着槽排列,所以假如那些槽非常平行,则各分子也是完全平行的。
(二)单色液晶显示器的原理
LCD技术是把液晶灌入两个列有细槽的平面之间。这两个平面上的槽互相垂直(相交成90度)。也就是说,若一个平面上的分子南北向排列,则另一平面上的分子东西向排列,而位于两个平面之间的分子被强迫进入一种90度扭转的状态。由于光线顺着分子的排列方向传播,所以光线经过液晶时也被扭转90度。但当液晶上加一个电压时,分子便会重新垂直排列,使光线能直射出去,而不发生任何扭转。
LCD是依赖极化滤光器(片)和光线本身。自然光线是朝四面八方随机发散的。极化滤光器实际是一系列越来越细的平行线。这些线形成一张网,阻断不与这些线平行的所有光线。极化滤光器的线正好与第一个垂直,所以能完全阻断那些已经极化的光线。只有两个滤光器的线完全平行,或者光线本身已扭转到与第二个极化滤光器相匹配,光线才得以穿透。
LCD正是由这样两个相互垂直的极化滤光器构成,所以在正常情况下应该阻断所有试图穿透的光线。但是,由于两个滤光器之间充满了扭曲液晶,所以在光线穿出第一个滤光器后,会被液晶分子扭转90度,最后从第二个滤光器中穿出。另一方面,若为液晶加一个电压,分子又会重新排列并完全平行,使光线不再扭转,所以正好被第二个滤光器挡住。总之,加电将光线阻断,不加电则使光线射出。
然而,可以改变LCD中的液晶排列,使光线在加电时射出,而不加电时被阻断。但由于计算机屏幕几乎总是亮着的,所以只有“加电将光线阻断”的方案才能达到最省电的目的。
从液晶显示器的结构来看,无论是笔记本电脑还是桌面系统,采用的LCD显示屏都是由不同部分组成的分层结构。LCD由两块玻璃板构成,厚约1mm,其间由包含有液晶(LC)材料的5μm均匀间隔隔开。因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万水晶液滴的液晶层。液晶层中的水晶液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元格构成屏幕上的一个像素。在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压而改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小的光阀。在液晶材料周边是控制电路部分和驱动电路部分。当LCD中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。
(三)彩色LCD显示器的工作原理
对于笔记本电脑或者桌面型的LCD显示器需要采用的更加复杂的彩色显示器而言,还要具备专门处理彩色显示的色彩过滤层。通常,在彩色LCD面板中,每一个像素都是由三个液晶单元格构成,其中每一个单元格前面都分别有红色,绿色,或蓝色的过滤器。这样,通过不同单元格的光线就可以在屏幕上显示出不同的颜色。
LCD克服了CRT体积庞大、耗电和闪烁的缺点,但也同时带来了造价过高、视角不广以及彩色显示不理想等问题。CRT显示可选择一系列分辨率,而且能按屏幕要求加以调整,但LCD屏只含有固定数量的液晶单元,只能在全屏幕使用一种分辨率显示(每个单元就是一个像素)。
CRT通常有三个电子枪,射出的电子流必须精确聚集,否则就得不到清晰的图像显示。但LCD不存在聚焦问题,因为每个液晶单元都是单独开关的。这正是同样一幅图在LCD屏幕上为什么如此清晰的原因。LCD也不必关心刷新频率和闪烁,液晶单元要么开,要么关,所以在40~60Hz这样的低刷新频率下显示的图像不会比75Hz下显示的图像更闪烁。不过,LCD屏的液晶单元会很容易出现暇疵。对1024×768的屏幕来说,每个像素都由三个单元构成,分别负责红、绿和蓝色的显示一所以总共约需240万个单元(1024×768×3=2359296)。很难保证所有这些单元都完好无损。最有可能的是,其中一部分己经短路(出现“亮点”),或者断路(出现“黑点”)。所以说,并不是如此高昂的显示产品并不会出现瑕疵。
LCD显示屏包含了在CRT技术中未曾用到的一些东西。为屏幕提供光源的是盘绕在其背后的荧光管。有些时候,会发现屏幕的某一部分出现异常亮的线条。也可能出现一些不雅的条纹,一幅特殊的浅色或深色图像会对相邻的显示区域造成影响。此外,一些相当精密的图案(比如经抖动处理的图像)可能在液晶显示屏上出现难看的波纹或者干扰纹。
现在,几乎所有的应用于笔记本或桌面系统的LCD都使用薄膜晶体管(TFT)激活液晶层中的单元格。TFT LCD技术能够显示更加清晰,明亮的图象。早期的LCD由于是非主动发光器件,速度低,效率差,对比度小,虽然能够显示清晰的文字,但是在快速显示图象时往往会产生阴影,影响视频的显示效果,因此,如今只被应用于需要黑白显示的掌上电脑,呼机或手机中。
随着技术的日新月异,LCD技术也在不断发展进步。目前各大LCD显示器生产商纷纷加大对LCD的研发费用,力求突破LCD的技术瓶颈,进一步加快LCD显示器的产业化进程、降低生产成本,实现用户可以接受的价格水平。
(四)应用与液晶显示器的新技术
(1)采用TFT型Active素子进行驱动
为了创造更优质画面构造,新技术采用了用独有TFT型Active素子进行驱动。大家都知道,异常复杂的液晶显示屏幕中最重要的组成部分除了液晶之外,就要算直接关系到液晶显示亮度的背光屏以及负责产生颜色的色滤光镜。在每一个液晶像素上加装上了Active素子来进行点对点控制,使得显示屏幕与全统的CRT显示屏相比有天壤之别,这种控制模式在显示的精度上,会比以往的控制方式高得多,所以就在CRT显示屏会上出现图像的品质不良,色渗以及抖动非常厉害的现象,但在加入了新技术的LCD显示屏上观看时其画面品质却是相当赏心悦目的。
(2)利用色滤光镜制作工艺创造色彩斑澜的画面
在色滤光镜本体还没被制作成型以前,就先把构成其主体的材料加以染色,之后再加以灌膜制造。这种工艺要求有非常高的制造水准。但与同其他普通的LCD显示屏相比,用这种类型的制造出来的LCD,无论在解析度,色彩特性还是使用的寿命来说,都有着非常优异的表现。从而使LCD能在高分辨率环境下创造色彩斑澜的画面。
(3)低反射液晶显示技术
众所周知,外界光线对液晶显示屏幕具有非常大的干扰,一些LCD显示屏,在外界光线比较强的时候,因为它表面的玻璃板产生反射,而干扰到它的正常显示。因此在室外一些明亮的公共场所使用时其性能和可观性会大大降低。目前很多LCD显示器即使分辨率再高,其反射技术没处理好,由此对实际工作中的应用都是不实用的。单凭一些纯粹的数据,其实是一种有偏差的去引导用户的行为。而新款的LCD显示器就采用的“低反射液晶显示屏幕”技术就是在液晶显示屏的最外层施以反射防止涂装技术(AR coat),有了这一层涂料,液晶显示屏幕所发出的光泽感、液晶显示屏幕本身的透光率、液晶显示屏幕的分辨率、防止反射等这四个方面都但到了更好的改善。
(4)先进的“连续料界结晶矽”液晶显示方式
在一些LCD产品中,在观看动态影片的时候会出现画面的延迟现象,这是由于整个液晶显示屏幕的像素反应速度显得不足所造成的。为了提高像素反应速度,新技术的LCD采用目前最先进的Si TFT液晶显示方式,具有比旧式LCD屏快600倍的像素反应速度,效果真是不可同日而语。先进的“连续料界结晶矽”技术是利用特殊的制造方式,把原有的非结晶型透明矽电极,在以平常速率600倍的速度下进行移动,从而大大加快了液晶屏幕的像素反应速度,减少画面出现的延缓现象。
现在,低温多晶硅技术、反射式液晶材料的研究已经进入应用阶段,也会使LCD的发展进入一个崭新的时代。而在液晶显示器不断发展的同时,其它平面显示器也在进步中,等离子体显示器(PDP)、场致发光阵列显示器(FED)和发光聚合体显示器(LEP)的技术将在未来掀起平板显示器的新浪潮。其中,最值得关注和看好的就是场致显示器,它具有许多比液晶显示器更出色的性能……不过可以断定,LCD显示技术进入新纪元,作为另一支显示产品的生力军,它们将可能取代CRT显示器。
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