Q экран разверните под прямым углом по отношению к окнам;

Q освещенность экрана должна быть равна освещенности помещения (примерно 500-700 лк);

Q избегайте яркого люминесцентного света;

Q легче читаются темные буквы на светлом экране;

Q через каждые 10 мин отводите взгляд в сторону от экрана;

Q при вводе информации в ПК с черновика последний поместите поближе к экрану;

Q посоветуйтесь с глазным врачом, нужны ли вам для работы за дисплеем особые очки (например, перфорированные).

Хорошими поглотителями любых излучений считаются некоторые растения; от многих излучений они прекрасно развиваются. Поэтому нередко в офисах исполь­зуют комнатные растения, кактусы и пальмы в кадках не столько для придания

200

шарма интерьеру, считают покупатели фикусов»,

для уровня излучений. Можно

если» вас не за

В что:

Q и

сти, и стрессов;

а

в и

а и

и
ми на ПК (по

— ВОЗ, № 99 и

год), в 7,3.

7.3, от '

ф

о а

2

Ф

а о

Ф

о с Ф

ш

о

ш

к

в

о

X

о

Ультрафиат

излучение

Мерцание изображали

Яркий от

Блики

и

Статическое

электричбек

Нмзетчаетот

излучение

Рентгеновск излучение

Заболевания глаз + + + + + ??

Кожные заболевания? _ _ _ + _ _

Нарушения костно-мышечной _ _ _ + _ _ __ системы

Нервные заболевания, стрессы? + • + + ? ?
Осложнения беремености? ? _ _ ? + +

Условные обозначения: + — связь есть, ? — —•

Сейчас выпускаются в основном мониторы с LR

(Low Radiation), а и с от

(мониторы AS — Anti Static), но и

ям стандартов, Шведским по

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

и MPR1 в

— частот 1-400 кГц» вторая "MPRII

и на поля, да и в уставов-

Сейчас MPRII de

Для

ТСО-92, ТСО-95 и ТСО-99»

201

чины различных излучений и полей, так и качество картинки на экране и даже режимы управления электропитанием мониторов,

Наиболее полно эти нормы определены в стандарте ТСО-99. Рассмотрим его по­дробнее.

ТСО-99 указывает требования к позиционной стабильности геометрических эле­ментов изображения, то есть отсутствию «дрожания» картинки: максимальная

амплитуда колебаний элемента не должна превышать десятой части миллиметра.

Стандарт ТСО-99

Требования, которые ТСО-99 предъявляет к обычным электронно-лучевым (CRT) мониторам, делятся на 6 основных категорий, В первых двух объединены свой­ства, характеризующие визуальную эргономичность аппарата — четкость изоб­ражения и его стабильность. Четкость изображения оценивается по восьми пара­метрам:

Q линейность — элементы изображения, образующие его столбцы и строки, долж­ны быть выстроены по прямым и необрывающимся линиям; в противном слу­чае изображение теряет четкость;

Q ортогональность — геометрически правильное построение перпендикулярных линий;

Q уровень яркости — обеспечение достаточной яркости экрана, при котором пользователю не приходится напрягать глаза для того, чтобы понять, что же на экране вырисовывается;

О равномерность освещенности — обеспечение одинакового уровня яркости эк­рана на всей активной зоне;

Q контрастность экрана — достаточная контрастность между отдельным экран­ным символом и его окружением. Символ, не отличающийся по яркости от фона, крайне трудно прочесть;

Q уровень отражения — учитывает степень отражения света от стекла монитора;

Q варьируемость температуры цвета — насыщенность белого света часто измеря­ют при помощи так называемой «температуры цвета»;

Q равномерность цвета — визуальная характеристика, учитывающая, насколько однородно выглядит дисплей при 100%-й заливке его белым цветом.

Показатели стабильности изображения описывают, насколько монитору удается сохранить статическое изображение неизменным. В этот раздел внесены требова­ния к скорости вертикальной развертки и рабочему разрешению.

Следующий раздел ТСО-99 связан с вопросами безопасности пользователя, каса­ется тех воздействий, которые монитор оказывает на окружающую среду, и факто­ров окружающей среды, воздействующих на стабильность работы монитора.

Q влияние внешних магнитных полей — в Э Л Т луч управляется при помощи маг­нитных полей, наличие рядом с работающим монитором источника электро­магнитного излучения может привести к интерференции и в конечном итоге к разбалансировке изображения;

202. _________________________________ Глава 7. Внешние устройства ПК

а радиационное излучение. Самый опасный для пользователя негативный фак­тор работы за электронно-лучевым монитором — это опасность радиационного облучения. Чем ближе уровень излучения монитора к естественному фоново­му, тем безопасней это устройство для пользователя;

О электростатический — в результате потенциа-

ЭЛТ и на Высо-

приводит, к тому, что на «липнет»

пыли, ТСО-99 допускает в пределах 0,5 В;

О поля —

ми В это и

пользователь;
Q — раз-

магнитными полями, В случае это монитор и сам-пользователь;

а — из

где стоит Стандарт ТСО-99

с не 15 и 5 Вт.

группа

Наконец, в состав и к на-

монитора.

на в

Систему мониторы G (Green), Они удов-

DPMS (Display power

монитора из по

О on (рабочий — 100-200 Вт);

Q standy (режим ожидания — потребление энергии не более, 30 Вт);

Q suspend (приостановка работы — не более 8 Вт);

Q off (отключение).

Существует также система управления энергопотреблением монитора,
на спецификации ЕРА (Environmental Protection Agency — агентство по ок-

ружающей среды правительстве США) с Energy Star,

спецификации позволяет снизить энергопотребление системы в без-

действия на 60-80 % по сравнению с тем, сколько монитор потребляет работе в высоком разрешении и большой глубине

И ИХ

Итаж, полностью удовлетворяет

стандарта MPR-2 (дисплеи Low Radiation), от его излучений

на этот спе-

циалисты, от не на

тую руку, чтобы на не 222 см.

Но во

фильтры.

Видеотерминальные устройства_____________________________ |____________ 203

Защитные фильтры для мониторов делятся на типы.

1. Сеточные фильтры практически не защищают от электромагнитного излуче­
ния и статического электричества, кроме того, они снижают контрастность изоб­
ражения. Но они защищают (и хорошо защищают) от бликов внешнего осве­
щения и мерцания экрана, что немаловажно для глаз.

2.  Пленочные фильтры не защищают от статического электричества, почти не за­
щищают от низкочастотного электромагнитного поля, но повышают контраст­
ность изображения, почти полностью поглощают ультрафиолетовое излучение
и снижают уровень рентгеновского.

От бликов защищают только поляризационные пленочные фильтры. Наибо­лее известны поляризационные пленочные фильтры фирмы Polaroid — СР 50; некоторые из них существенно повышают контрастность и четкость изображе­ния. Надо, правда, отметить, что покрытие поляризационных фильтров изго­тавливается на основе полиэфирных смол, являющихся недостаточно долго­вечными и прочными, что приводит к быстрому их физическому старению и разрушению. (Пленочные фильтры Polaroid CP 50 не следует путать со стек­лянными поляризационными фильтрами Polaroid CP Universal, прилично за­щищающими и от статических, и от электромагнитных полей.)

3. Стеклянные фильтры являются наиболее распространенными. Они бывают
нескольких модификаций:

Q простые стеклянные фильтры, как правило, азиатского происхождения (De-pender GL14B, Optical glass), no своей эффективности примерно равнознач­ны сеточным фильтрам; многие из них не сопровождаются сертификатами качества и другой необходимой документацией;

Q стеклянные фильтры с заземлением (фильтры Sepoms, Ergoline, Fuzzi, Looking Saver) существенно более эффективны: они частично снимают статический заряд, ослабляют электромагнитные поля, ультрафиолетовое излучение, по­вышают контрастность изображения; это наиболее популярные фильтры;

Q стеклянные фильтры полная защита (фильтры Ergo Star, Xenium, Unus) — как правило, высококачественные изделия, изготовленные на основе опти­ческого стекла с многослойным специальным покрытием, включающим и поляризационный фильтр: они устраняют статические поля, ультрафио­летовое излучение, значительно снижают электромагнитные поля и рентге­новское излучение, практически не дают бликов и повышают контрастность изображения, но они весьма дорогие;

Q отечественные стеклянные фильтры типа Global Shield и Defended Ergon от­носятся также к классу полной защиты, по своим характеристикам не усту­пают лучшим зарубежным образцам, но в 2-3 раза дешевле; это'сравнитель­но новые фильтры, а их качество подтверждено многими техническими заключениями и сертификатами: они тестировались в НИИ медицины тру­да, Шведским институтом защиты от излучений и Научно-исследователь­ским центром эргономики средств отображения, фильтры имеют Гигиени­ческий сертификат и Сертификат Госстандарта России.

Характеристики некоторых защитных фильтров представлены в табл. 7.4.

204

Глава 7. устройства ПК

Таблица 7,4, Характеристики некоторых защитных фильтров

Марка фильтра

Статическое поле» % пропускания

Эл.-магн, поле, % пропускания/ 1/500 кГц

Остаточные блики, %

Пропускание видимой обл., %

Defender GL14B (Тайвань)

100

100/100 •

4,4

35

F-14SB (Тайвань)

90 •

100/100

4,3

35

СР-50

100

100/100

4,4

39

СР Universal(CUJA)

1

1/10

0,5

36

Unus AC - 143 (Тайвань)

1

1/10

0,7

32

Focus Plus (Дания)

1

1/10

0,4

45

ЗМ

3

1/1

0,3

45

1

1/5

0,4

43

Platinum (РФ)

1

1/1

0,8

40

1

1/1

2

50

Defender Ergon АЗФ-1а (РФ)

1

2/2

0,5

50

ЕгдолАЗФ-За (РФ)

1

1/1

0,4

50

на

на (ВМПП) при-

меняются:

Q на (LCD — Liquid Ciistal Display);

О мониторы (PDF — Plasma Display Panels);

Q электролюминесцентные мониторы (FED — Field Emission Display);

Q самоизлучающие мониторы (LEP — Light Plastics).

Мониторы на жидкокристаллических

Мониторы на жидкокристаллических (ЖКИ, LCD — Liquid Cristal

Display) — это цифровые плоские мониторы.

Эти мониторы используют специальную прозрачную опре-

напряженностях электроетатичекого этом

ее прозрачность, и свето-

вых лучей. Эти эффекты и используются для Конст-

руктивно такой дисплей выполнен в двух
пластин, и

ся жидкости, В

используются с

LCD с ж

В на

а в

Видеотерминальные устройства____________________________________ 205

элемента экрана есть свой управляющий транзистор, поэтому их часто называют TFT-зкранами (TFT — Thin Film Transistor, тонкопленочный транзистор).

Наряду с монохромными широко используются и цветные дисплеи, У цветных дисплеев каждый пиксел состоит из трех отдельных подпикселов (R, G и В), по­крытых тонкими светофильтрами соответствующих цветов. Современные дисп­леи с активной матрицей поддерживают стандарт True Color, что позволяет ото­бражать до 16,7 цветовых оттенков. Сами цвета достаточно глубокие и яркие.

Дисплеи с активной матрицей имеют лучшую яркость и предоставляют возмож­ность смотреть на экран даже с отклонением до 45° и более (то есть при угле обзора 120-140°) без ущерба качеству изображения, что невозможно в случае с пассив­ной матрицей, которая позволяет видеть качественное изображение только с фрон­тальной позиции по отношению к экрану. Заметим, что дорогие модели LCD-мо­ниторов с активной матрицей обеспечивают угол обзора в 160° и есть все основания предполагать, что технология будет и дальше совершенствоваться. На панели с ак­тивной матрицей можно отображать движущиеся изображения без видимого ис­кажения, так как время реакции у них около 50 мс против 300 мс для пассивной матрицы, а контрастность изображения даже лучше, чем у CRT-мониторов, Сле­дует отметить, что яркость отдельного элемента экрана остается неизменной на всем интервале времени между обновлениями картинки, а не представляет собой короткий импульс света, излучаемый элементом люминофора CRT-монитора сразу после прохождения по этому элементу электронного луча. Именно поэтому для LCD-мониторов достаточной является частота регенерации 60 Гц. Благодаря луч­шему качеству изображений эта технология также используется и в мониторах для настольных компьютеров, что позволяет создавать компактные мониторы, менее опасные для нашего здоровья.

Эффективное разрешение у каждого LCD-монитора только одно, его называют native, оно неизменно и определяется размером и количеством пикселов, которые физически фиксированы. Именно в native разрешении LCD-монитор воспроизво­дит изображение лучше всего. Например, если LCD-монитор имеет native-разре­шение 1024x768, то на каждой из 768 линий расположено 1024 пикселов. Есть, правда, возможность использовать и более низкое, чем native, разрешение, исполь­зуя один из двух методов:

Q centering (центрирование); суть метода в том, что для отображения использу­ется только то количество пикселов, которое необходимо для формирования картинки с более низким разрешением. В результате изображение получается не во весь экран, а только в середине. Все неиспользуемые пикселы остаются черными, то есть вокруг изображения образуется широкая черная рамка;

Q expansion (растяжение); суть его в том, что при воспроизведении изображения с более низким, чем native, разрешением используются все пикселы, то есть изображение занимает весь экран. Однако из-за того, что изображение растяги­вается на весь экран, возникают небольшие искажения и ухудшается резкость.

Переход к нужному методу выполняется включением (Expansion) или выключе­нием (Centering) режима Zoom — масштабирования изображения.

LCD-панель типа XGA имеет разрешение native 1024 х 768, a SXGA — 1280 х 1024.

206

Глава 7. Внешние устройства ПК

Потребляемая и рассеиваемая мощность у LCD-мониторов существенно ниже, чем у CRT-мониторов.

Еще проблемой LCD-экранов был их размер: с ростом размеров дисплеев

ухудшаются их остальные характеристики и увеличивается их стоимость.

Но сейчас уже выпускаются для массового покупателя LCD-мониторы с диагона-

20", а TFT-LCD-мониторов с диа-

43" и 64", очень дороги,

В табл, 7.5 TFT-LCD - и CRT-монито-

ров,

7.5, Сравнительные TFT-LCD - и CRT-мониторов

Параметры

TFT-LCP-MQHUTOp

CRT-монитор

Одно с

пикселов. Оптимально монитор можно использовать только в этом

Частота Оптимальная частота 60 Гц, что

достаточно для отсутствия

Формирование Изображение формируется изображения физическими пикселами. Шаг

пикселов зависит только от размера самих пикселов, но не от расстояния между ними. Каждый пиксел формируется индивидуально, что обеспечивает хорошую фокусировку, ясность и четкость

Угол обзора В настоящее время угол обзора составляет 120-140°

Излучения Практически никаких опасных

и энерго - электромагнитных излучений нет.

потребление Уровень потребления энергии примерно на 70 % ниже, чем у стандартных CRT-мониторов

Сфера • Стандартный монитор

применения для мобильных ПК. В последнее начинает использоваться и для настольных компьютеров

разрешения. При

поддерживаемых

монитор

оптимальным образом.

Ограничение только

приемлемостью частоты

Только при частотах свыше 75 Гц отсутствует явно заметное

Пикселы формируются группой
точек или полосок. Четкость
и ясность изображения зависят
от зерна,

и выбранного разрешения

Отличный обзор под любым углом

Всегда присутствует электромагнитное излучение. Потребление энергии в рабочем состоянии примерно 80-100 Вт

Стандартный монитор

для настольных компьютеров

Вывод. Дисплей с активной-матрицей жорошую

динамичность, способность, контрастность и яркость

но он существенно более и дорогой.

с х 600 в SVGA ж толь-

ко с 1

В табл, 7.6 и разрешающая способность некоторых моде-

LCD.

Видеотерминальные устройства 2,07

Таблица 7.6, Размеры и разрешение некоторых LCD-мониторов

Модель

Фирма

Размеры, мм

Разрешающая способность.

Размер диагонали, см

пикселы

Multi Syns LCD 200

NEC

344x340x171

1026x768

31

Proteus 26V

Microvitec

290x308x172

720x400

26

Pro Lite 35.

Liyarna

360x323x180

1026x768

35

Crystal Vision 650

Taxan

365x368x150

1026x768

37

PV114XG-AA

Pixel Vision

360x450x310

1026x768

35

В плазменных мониторах (PDF — Plasma Display Panels) изображение формиру­ется сопровождаемыми излучением света газовыми разрядами в пикселах панели. Конструктивно панель состоит из трех стеклянных пластин, на две из которых нанесены тонкие прозрачные проводники: па одну пластину — горизонтально, на другую — вертикально. Между ними находится третья пластина, в которой в мес­тах пересечения проводников двух первых пластин имеются сквозные отверстия, это и есть пикселы. Эти отверстия при сборке панели заполняются инертным га­зом: неоном или аргоном. При подаче высокочастотного напряжения на один из вертикально и один из горизонтально расположенных проводников в отверстии, находящемся на их пересечении, возникает газовый разряд.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6