???? 其實,液晶顯示器在最佳分辨率下的優(yōu)異表現(xiàn),得益于其與CRT顯示器完全不相同的顯示原理。
?? 傳統(tǒng)的CRT顯示器之所以能發(fā)光,是*其顯像管尾部的電子槍受熱激發(fā)電子,在高壓的加速下,以極高速度轟擊屏幕上的熒光粉,熒光粉在受到電子撞擊后會發(fā)出短暫的輝光然后熄滅,控制電子束撞擊熒光粉的周期,使電子以極高頻率不停的一遍又一遍打在熒光粉上,利用熒光粉的余輝和人眼的視覺暫留效應(yīng),給人的感覺則是該熒光粉在持續(xù)發(fā)光。控制電子束中電子的數(shù)量和撞擊的速度,就可以改變熒光粉的亮度。控制電子束以不同的能量打在屏幕上的緊密排列的RGB紅綠藍三色熒光粉上,就可以把色彩還原。把顯卡輸出的視頻信號經(jīng)過處理放大之后,把信號加到顯像管的陰極上,控制電子束逐行打在屏幕上,就可以在屏幕上實時還原圖像了。以普通的15寸CRT顯示器為例,市面上的15寸CRT顯示器的可視面積一般為13.8英寸 ,也就是284mm*213mm,點距一般為0.28mm,我們可以簡單算出,該顯像管屏幕上水平方向的像素為284/0.28=1014,垂直方向的像素為760(事實上由于CRT顯示器的邊角點距比中心點距稍大,實際像素還達不到這個值。),由上面的數(shù)據(jù)可以分析出,15英寸的CRT顯示器勉強可以工作在1024*768的分辨率下,在這分辨率下工作的15英寸CRT顯示器只有少量的像素損失。在稍低一些的分辨率下工作的時候,比如在800*600下,假設(shè)CRT可以做到像素的一一對應(yīng)顯示,則此時的顯示區(qū)域應(yīng)為水平800*0.28=224mm,垂直為600*0.28=168mm。實際上CRT只需要改變行偏轉(zhuǎn)線圈和場偏轉(zhuǎn)線圈的電壓,就可以控制電子束把整個顯示區(qū)域"放大"到整個屏幕顯示,通過放大的圖形文字雖然邊緣沒有液晶顯示器那般銳利,但是由于其沒有對信號進行處理,只是對顯示區(qū)域的幅度作了放大,總體效果還是令人滿意的。
?? 液晶顯示器的顯示原理則完完全全與CRT顯示器不一樣。它是屬于一種直接的像素一一對應(yīng)顯示方式。工作在最佳分辨率下的液晶顯示器把顯卡輸出的模擬顯示信號通過處理,轉(zhuǎn)換成帶具體地址信息(該像素在屏幕上的絕對地址)的顯示信號,然后再送入液晶板,直接把顯示信號加到相對應(yīng)的像素上的驅(qū)動管上,有些跟內(nèi)存的尋址和寫入類似。這種全新的顯示方式?jīng)]有任何像素損失,幾乎是把顯卡輸出的信號完美的顯示出來。但是,假如液晶顯示器工作在低分辨率下,比如說800*600下的時候,如果顯示器仍然采用像素一一對應(yīng)的顯示方式的話,那就只能把畫面縮小居中利用屏幕中心的那800*600個像素來顯示,雖然畫面仍然清晰,但是顯示區(qū)域太小,以0.297mm點距的15英寸液晶顯示器為例。在1024*768分辨率下的顯示區(qū)域為最大即304*228mm,但在800*600下,如果以縮小居中顯示的話,則顯示區(qū)域只有237*178mm。顯然,這種犧牲顯示面積來換取顯示質(zhì)量的顯示方式對于價格昂貴的液晶顯示板是一種極大的浪費。
????要在低分辨率下充分利用顯示面積,只有對顯示信號通過運算處理后,把800*600的畫面"放大"成1024*768的畫面,再輸出到液晶板上來達到整屏顯示。在這個復(fù)雜的處理過程中,需要對顯示畫面的內(nèi)容作出改動,比如改變部分像素的內(nèi)容,再通過對該像素周圍的像素進行對比之后,"生成"新的像素插入到顯示畫面中。顯然,這種改變顯示內(nèi)容的方式必然導(dǎo)致畫面的"失真",最明顯的就是我們看到的文字筆畫的邊緣模糊跡象。這當然會令早以習慣了CRT顯示器的消費者難于接受。針對這種情況,實力比較雄厚的顯示器廠商開發(fā)了一些新的技術(shù)來解決液晶顯示器這一弊病,研發(fā)出獨有的"文字銳化"功能。那樣你就不必再為低分辨率下液晶顯示器那模糊又別扭的文字效果而不快。可以盡情的體會液晶顯示器為你帶來的令人耳目一新的那清晰銳利顯示效果。
mervlove:按照我個人收集到的相關(guān)資料顯示:目前市面上出售的P203C筆記本有兩種一種是使用日立的1024X768的XGATFT,一種是使用高達1400X1050分辨率的東芝SXGATFT。論壇上提出P203C顯示屏在1024×768下文字顯示不清問題的機器,一般都是使用高達1400X1050分辨率的東芝SXGATFT的機器(以下分析同樣建立在此觀點以上),為什么可以工作在1400X1050分辨率的LCD反而在低分辨率下會顯示不清呢?以下將從LCD的工作原理上來分析。
相關(guān)名詞:1、XGA(Extended Graphics Array 擴展圖形陣列)
??????????????????2、SXGA( Super Extended Graphics Array??超級擴展圖形陣列)
??????????????????3、LCD(Liquid Crystal Display 液晶顯示器)
??????????????????4、TFT(Thin Film Transistor 薄膜晶體管<技術(shù)>)
???????????????? 5、CRT(Cathode Ray Tube 陰極射線管)
CRT顯示器在額定帶寬的范圍內(nèi),可以工作在多種分辨率模式中。通過對電子槍聚焦的調(diào)節(jié),可以縮放屏幕顯示的面積。而LCD顯示器中的液晶單元數(shù)量是固定不變的。就以1024×768分辨率的顯示器為例,每一個像素由3個液晶單元組成(紅、綠、藍)。說有液晶單元的總和大約為240萬個(1024×768×3=2359296),同樣1400X1050分辨率的顯示器的液晶單元總和就約為441萬個(1400X1050X3=4410000)。但是它們可通過聯(lián)合相鄰的液晶單元的形式來顯示更低的分辨率。如一臺最大分辨率為1024×768的LCD顯示器,它可以顯示640X480的分辨率,但這樣僅使用了66%的液晶單元。大多數(shù)LCD顯示器可通過聯(lián)合像素的形式降低屏幕的分辨率。但是這種技術(shù)更適合顯示精細的照片,對于文本和簡單的圖形來說,它的顯示效果并不理想。如經(jīng)過額外補償?shù)南袼兀瑫谖淖值倪呇禺a(chǎn)生一些鋸齒和贗像。這就是P203C筆記本雖然使用了較為高檔的SXGATFT,但在低分辨率下顯示文本不理想的基本原因!當然為了得到更為清晰銳利的文本和圖形,又有了對應(yīng)的反鋸齒(Anti-Aliasing)技術(shù),它可以智能地對要顯示的文本進行像素填充。但目前不是說有的LCD顯示器都支持這項技術(shù),它也需要硬件和軟件的聯(lián)合支持。
總結(jié):對于部分P203C顯示屏在1024×768下文字顯示不清的問題,如果確定是使用了支持1400×1050分辨率的SXGATFT,并且不存在其它硬件問題的情況下,從理論上推斷是由于LCD的先天因素引起的。
- 字會模糊(5019)
相關(guān)推薦
貼片機的分辨率
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
直接飛行時間(DToF)視頻的深度一致超分辨率重建
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/E0/wKgZomTu7O2AcIULAAA4BLS2D88040.png)
常用的四種遙感分辨率
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/D8/wKgZomTAwu6AOFTAAAJW6ilxylg894.png)
AI圖像放大技術(shù)的演變
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
通過ADC的過采樣提高測量的分辨率
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E2/wKgZomSiKnGABWv0AABxuhIghec925.png)
芯原推出面向智能顯示設(shè)備的超分辨率技術(shù)
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/DC/poYBAGQ3rdmAHeVIAAQ1q-cH2as419.jpg)
芯原推出面向智能顯示設(shè)備的超分辨率技術(shù)
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
什么是cif分辨率
如何有效匹配鏡頭分辨率和相機分辨率?
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
設(shè)計一個U形高分辨率網(wǎng)絡(luò)(U-HRNet)
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
淺談ADC的分辨率和精度參數(shù)
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
Imagination和Visidon聯(lián)合開發(fā)基于深度學習的超分辨率技術(shù)
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/96/pYYBAGKF7yCASqphAAAgZR_mM34201.png)
淺談ADC分辨率和精度的差異問題
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/24/poYBAGJ8tKuAEZ0oAACJttiSEOI405.png)
了解一下鏡頭分辨率
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
鼎陽高分辨率示波器
CVPR2020 | 即插即用!將雙邊超分辨率用于語義分割網(wǎng)絡(luò),提升圖像分辨率的有效策略
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
分辨率的峰值分辨率和有效分辨率概念
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
深蘭科技DeepBlueAI團隊斬獲低分辨率視頻行為識別挑戰(zhàn)賽的冠軍
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
基于非局部稀疏表示的圖像超分辨率重建算法
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
方向映射擬合插值的重地倍率超分辨率算法
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
圖像超分辨率重建算法的多尺度反向投影
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
Android 版 YouTube 已支持在低分辨率設(shè)備上播放 4K 視頻,并可流式傳輸
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
新思科技DesignWare ARC EV系列處理器IP實現(xiàn)超分辨率
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DD/C6/o4YBAGAXzc-AEXucAABGFtp7MbE884.png)
關(guān)于高分辨率音頻系統(tǒng)的發(fā)展分析
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
Linux時間子系統(tǒng)中低分辨率定時器的原理和實現(xiàn)
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
利用單片機設(shè)計的高分辨率指數(shù)式數(shù)字電位器
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/E5/o4YBAFthFIKAANH_AAAVa1h5Cv8774.jpg)
基于低分辨率霍爾傳感器的永磁同步電動機的高性能驅(qū)動和制動控制概述
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
首個集成人臉超分辨率和特征點定位的端到端系統(tǒng)
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
結(jié)合結(jié)構(gòu)自相似性和卷積網(wǎng)絡(luò)的單幅圖像超分辨率
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
基于鄰域特征學習的單幅圖像超分辨重建
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
低分辨率ADCs大規(guī)模MIMO AF中繼系統(tǒng)性能分析
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
序列圖像超分辨率重建
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
低分辨率位置傳感器電機系統(tǒng)低速性能分析
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
基于圖像超分辨率SR極限學習機ELM的人臉識別
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
基于多字典學習超分辨率重建
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
數(shù)據(jù)外補償?shù)纳疃染W(wǎng)絡(luò)超分辨率重建
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
單幅模糊圖像超分辨率盲重建
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
基于稀疏編碼和隨機森林的超分辨率算法
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
機載高分辨率加固LCD顯示器的設(shè)計
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
序列圖像超分辨率重建算法研究
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
中低分辨率LCD液晶顯示
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
峰峰值分辨率與有效分辨率
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
基于POCS算法的圖像超分辨率重建
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
高分辨率指數(shù)式數(shù)字電位器在音響系統(tǒng)中的應(yīng)用
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C1/wKgZomUMOfCAcOqZAAC9hcKLwcY562.jpg)
什么是投影機對比度/投影機標準分辨率/最大分辨率
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
什么是屏幕分辨率
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
什么是顯示屏最佳顯示分辨率
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
XScale架構(gòu)下的快速圖像放大算法
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
什么是分辨率
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
什么是視頻分辨率
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
超分辨率圖像重建方法研究
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
評論