شاشة الكمبيوتر

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى الملاحة اذهب الى البحث
شاشة عرض بلورية سائلة (LCD) للكمبيوتر
شاشة كمبيوتر تعمل بأنبوب أشعة الكاثود (CRT)

شاشة الكمبيوتر هي جهاز إخراج يعرض المعلومات في شكل نصي أو مصور. تتكون الشاشة عادة من شاشة عرض مرئية وبعض الدوائر والغلاف ومصدر طاقة . عادة ما يكون جهاز العرض في الشاشات الحديثة عبارة عن شاشة عرض بلورية سائلة ترانزستور رقيقة (TFT-LCD) مع إضاءة خلفية LED حلت محل الإضاءة الخلفية لمصباح الفلورسنت الكاثود البارد (CCFL). استخدمت الشاشات السابقة أنبوب أشعة الكاثود (CRT) وبعض شاشات البلازما (تسمى أيضًا الغاز والبلازما). الشاشات متصلة بالكمبيوتر عبر VGA ،واجهة بصرية رقمية (DVI) أو HDMI أو DisplayPort أو USB-C أو إشارات تفاضلية منخفضة الجهد (LVDS) أو موصلات وإشارات أخرى.

في الأصل ، تم استخدام شاشات الكمبيوتر لمعالجة البيانات بينما تم استخدام أجهزة التلفزيون للترفيه. منذ الثمانينيات فصاعدًا ، تم استخدام أجهزة الكمبيوتر (وشاشاتها) لمعالجة البيانات والترفيه ، بينما نفذت أجهزة التلفزيون بعض وظائف الكمبيوتر. تغيرت نسبة العرض إلى الارتفاع الشائعة لأجهزة التلفزيون وشاشات الكمبيوتر من 4: 3 إلى 16:10 إلى 16: 9.

شاشات الكمبيوتر الحديثة قابلة للتبديل بسهولة مع أجهزة التلفزيون التقليدية والعكس صحيح. ومع ذلك ، نظرًا لأن شاشات الكمبيوتر لا تتضمن بالضرورة مكبرات صوت مدمجة أو موالفات تلفزيون (مثل محولات التلفزيون الرقمي ) ، فقد لا يكون من الممكن استخدام شاشة الكمبيوتر كجهاز تلفزيون بدون مكونات خارجية. [1] [2]

التاريخ

تم تزويد أجهزة الكمبيوتر الإلكترونية المبكرة بلوحة من المصابيح الكهربائية حيث تشير حالة كل مصباح معين إلى حالة التشغيل / الإيقاف الخاصة بتسجيل معين داخل الكمبيوتر. سمح ذلك للمهندسين الذين يشغلون الكمبيوتر بمراقبة الحالة الداخلية للآلة ، لذلك عُرفت لوحة الأضواء هذه باسم "الشاشة". نظرًا لأن الشاشات المبكرة كانت قادرة فقط على عرض كمية محدودة جدًا من المعلومات وكانت عابرة جدًا ، نادرًا ما تم اعتبارها لإخراج البرنامج. بدلاً من ذلك ، كانت الطابعة الخطية هي جهاز الإخراج الأساسي ، بينما اقتصرت الشاشة على تتبع تشغيل البرنامج. [3]

كانت شاشات الكمبيوتر تُعرف سابقًا باسم وحدات العرض المرئية ( VDU ) ، ولكن هذا المصطلح قد توقف في الغالب عن الاستخدام بحلول التسعينيات.

تقنيات

تم استخدام تقنيات متعددة لشاشات الكمبيوتر. حتى القرن الحادي والعشرين ، كانت أنابيب أشعة الكاثود الأكثر استخدامًا ولكن تم استبدالها إلى حد كبير بشاشات LCD .

أنبوب أشعة الكاثود

تستخدم شاشات الكمبيوتر الأولى أنابيب أشعة الكاثود (CRTs). قبل ظهور أجهزة الكمبيوتر المنزلية في أواخر السبعينيات ، كان من الشائع أن يتم دمج محطة عرض الفيديو (VDT) باستخدام CRT فعليًا مع لوحة مفاتيح ومكونات أخرى للنظام في هيكل واحد كبير . كان العرض أحادي اللونوأقل حدة وتفصيلاً بكثير من تلك الموجودة على شاشة حديثة مسطحة ، مما يستلزم استخدام نص كبير نسبيًا ويحد بشدة من كمية المعلومات التي يمكن عرضها في وقت واحد. تم تطوير شاشات عرض CRT عالية الدقة للتطبيقات العسكرية والصناعية والعلمية المتخصصة ولكنها كانت مكلفة للغاية للاستخدام العام ؛ أصبح الاستخدام التجاري على نطاق أوسع ممكنًا بعد إصدار محطة Tektronix 4010 بطيئة ولكن ميسورة التكلفة في عام 1972.

اقتصرت بعض أقدم أجهزة الكمبيوتر المنزلية (مثل TRS-80 و Commodore PET ) على شاشات CRT أحادية اللون ، لكن إمكانية العرض الملون كانت بالفعل ميزة ممكنة لعدد قليل من الأجهزة القائمة على سلسلة MOS 6500 (مثل التي تم تقديمها في عام 1977 Apple II كمبيوتر أو وحدة تحكم Atari 2600 ) ، وكان إخراج الألوان تخصصًا لجهاز كمبيوتر Atari 800 الأكثر تعقيدًا من الناحية الرسومية ، والذي تم تقديمه في عام 1979. يمكن توصيل أي جهاز كمبيوتر بأطراف الهوائي الخاصة بجهاز تلفزيون ملون عادي أو استخدامه مع CRT المصنوع لغرض معين شاشة ملونة للحصول على الدقة المثلى وجودة الألوان. متأخرة عدة سنوات ، في عام 1981 قدمت IBM محول الرسومات الملونة، والتي يمكن أن تعرض أربعة ألوان بدقة 320 × 200 بكسل ، أو يمكن أن تنتج 640 × 200 بكسل بلونين. في عام 1984 طرحت شركة IBM محول الرسومات المحسن الذي كان قادرًا على إنتاج 16 لونًا وبدقة 640 × 350 . [4]

بحلول نهاية الثمانينيات ، كانت شاشات CRT الملونة التي يمكن أن تعرض بوضوح 1024 × 768 بكسل متاحة على نطاق واسع وبأسعار معقولة بشكل متزايد. خلال العقد التالي ، زادت دقة العرض القصوى تدريجياً واستمرت الأسعار في الانخفاض. ظلت تقنية CRT هي المهيمنة في سوق شاشات الكمبيوتر الشخصي في الألفية الجديدة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها كانت أرخص في الإنتاج وعرضت رؤية زوايا قريبة من 180 درجة. [5] لا تزال CRTs تقدم بعض مزايا جودة الصورة [ التوضيح مطلوب ]عبر شاشات الكريستال السائل ولكن التحسينات على الأخير جعلتها أقل وضوحًا. كان النطاق الديناميكي لألواح LCD المبكرة ضعيفًا للغاية ، وعلى الرغم من أن النص والرسومات الثابتة الأخرى كانت أكثر وضوحًا من تلك الموجودة في CRT ، إلا أن خاصية LCD المعروفة باسم تأخر البكسل تسببت في ظهور الرسومات المتحركة ملطخة وضبابية بشكل ملحوظ.

شاشات الكريستال السائل

هناك العديد من التقنيات التي تم استخدامها لتنفيذ شاشات الكريستال السائل (LCD). خلال التسعينيات ، كان الاستخدام الأساسي لتقنية LCD كشاشات كمبيوتر في أجهزة الكمبيوتر المحمولة حيث كان استهلاك الطاقة المنخفض والوزن الخفيف والحجم المادي الأصغر لشاشات الكريستال السائل يبرر ارتفاع السعر مقابل CRT. بشكل عام ، سيتم تقديم نفس الكمبيوتر المحمول مع مجموعة متنوعة من خيارات العرض بنقاط سعر متزايدة: أحادي اللون (نشط أو سلبي) أحادي اللون أو لون سلبي أو لون مصفوفة نشط (TFT). مع تحسن الحجم والقدرة على التصنيع ، تم إسقاط تقنيات الألوان أحادية اللون والسلبية من معظم خطوط الإنتاج.

TFT-LCD هو نوع مختلف من شاشات الكريستال السائل والذي يعد الآن التكنولوجيا السائدة المستخدمة لشاشات الكمبيوتر. [6]

ظهرت أول شاشات الكريستال السائل المستقلة في منتصف التسعينيات مبيعًا بأسعار مرتفعة. نظرًا لانخفاض الأسعار على مدار سنوات ، أصبحت أكثر شيوعًا ، وبحلول عام 1997 كانت تتنافس مع شاشات CRT. من بين أولى شاشات كمبيوتر سطح المكتب LCD ، كان Eizo FlexScan L66 في منتصف التسعينيات ، و SGI 1600SW ، و Apple Studio Display ، و ViewSonic VP140 [7] في عام 1998. في عام 2003 ، تفوقت شاشات TFT-LCD على CRTs للمرة الأولى ، التكنولوجيا الأولية المستخدمة لشاشات الكمبيوتر. [5] تتمثل المزايا الرئيسية لشاشات الكريستال السائل على شاشات CRT في أن شاشات الكريستال السائل تستهلك طاقة أقل ، وتشغل مساحة أقل بكثير ، كما أنها أخف وزناً. كما أن تقنية المصفوفة النشطة الشائعة الآن TFT-LCD لها وميض أقل من أجهزة CRT ، مما يقلل من إجهاد العين.[8] من ناحية أخرى ، تتمتع شاشات CRT بتباين فائق ، ووقت استجابة فائق ، وقادرة على استخدام دقة شاشة متعددة محليًا ، ولا يوجد وميض يمكن تمييزه إذا تم ضبط معدل التحديث [9] على قيمة عالية بدرجة كافية. تتمتع شاشات LCD الآن بدقة زمنية عالية جدًا ويمكن استخدامها لأبحاث الرؤية. [10]

تم تطبيق النطاق الديناميكي العالي (HDR) [9] في شاشات LCD المتطورة لتحسين دقة الألوان. منذ أواخر العقد الأول من القرن الحالي ، أصبحت شاشات LCD ذات الشاشة العريضة شائعة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انتقال المسلسلات التلفزيونية والصور المتحركة وألعاب الفيديو إلى الدقة العالية (HD) ، مما يجعل الشاشات ذات العرض القياسي غير قادرة على عرضها بشكل صحيح لأنها إما تمتد أو اقتصاص محتوى HD. قد تعرض هذه الأنواع من الشاشات أيضًا العرض المناسب ، عن طريق ملء المساحة الإضافية أعلى الصورة وأسفلها بلون خالص (" تنسيق letterbox"). تتمثل المزايا الأخرى للشاشات العريضة مقارنة بالشاشات ذات العرض القياسي في أنها تجعل العمل أكثر إنتاجية من خلال عرض المزيد من المستندات والصور الخاصة بالمستخدم ، والسماح بعرض أشرطة الأدوات مع المستندات. وتتميز أيضًا بمساحة عرض أكبر ، مع شاشة نموذجية عريضة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16: 9 ، مقارنة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 4: 3 لشاشة عرض قياسية نموذجية.

الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء

توفر شاشات الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (OLED) تباينًا أعلى واستنساخًا أفضل للألوان وزوايا عرض مقارنة بشاشات LCD ولكنها تتطلب مزيدًا من الطاقة عند عرض المستندات ذات الخلفيات البيضاء أو الساطعة ولديها مشكلة خطيرة تُعرف باسم الاحتراق ، تمامًا مثل شاشات CRT. وهي أقل شيوعًا من شاشات LCD وغالبًا ما تكون أكثر تكلفة.

قياسات الأداء

يقاس أداء الشاشة بالمعلمات التالية:

  • عرض الهندسة:
    • حجم الصورة القابل للعرض - يتم قياسه قطريًا عادةً ، لكن العروض والارتفاعات الفعلية تكون أكثر إفادة لأنها لا تتأثر بنسبة العرض إلى الارتفاع بنفس الطريقة. بالنسبة لأنبوب أشعة الكاثود ، يكون الحجم القابل للعرض عادة 1 بوصة (25 مم) أصغر من الأنبوب نفسه.
    • نسبة العرض إلى الارتفاع - هي نسبة الطول الأفقي إلى الطول الرأسي. عادة ما يكون للشاشات نسبة عرض إلى ارتفاع 4: 3 أو 5: 4 أو 16:10 أو 16: 9 .
    • نصف قطر الانحناء (للشاشات المنحنية) - هو نصف قطر الدائرة إذا كان لها نفس انحناء الشاشة. تُعطى هذه القيمة عادةً بالميليمترات ، ولكن يُعبر عنها بالحرف "R" بدلاً من الوحدة (على سبيل المثال ، الشاشة ذات "انحناء 3800R" يبلغ  قطرها 3800 مم من الانحناء. [11]
  • دقة العرض هي عدد وحدات البكسل المميزة في كل بُعد يمكن عرضها. بالنسبة لحجم عرض معين ، يكون الحد الأقصى للدقة محدودًا بنقطة النقطة أو نقطة في البوصة.
    • تمثل خطوة النقطة أو درجة البكسل حجم العناصر الأساسية للشاشة. في CRTs ، يتم تعريف خطوة النقطة على أنها المسافة بين وحدات البكسل الفرعية من نفس اللون. في شاشات الكريستال السائل ، هي المسافة بين مركز بكسلين متجاورين. خطوة النقطة هي المعاملة بالمثل لكثافة البكسل.
    • كثافة البكسل هي مقياس لمدى كثافة وحدات البكسل على الشاشة. في شاشات الكريستال السائل ، كثافة البكسل هي عدد البكسل في وحدة خطية واحدة على طول الشاشة ، وتُقاس عادةً بالبكسل في البوصة (بكسل / بوصة أو نقطة في البوصة).
  • خصائص اللون:
    • الإنارة - تُقاس بالشموع لكل متر مربع (cd / m 2 ، وتسمى أيضًا nit ).
    • نسبة التباين هي نسبة سطوع اللون الأكثر سطوعًا (الأبيض) إلى اللون الأغمق (الأسود) الذي تستطيع الشاشة إنتاجه في وقت واحد. على سبيل المثال ، تعني النسبة 20000∶1 أن الظل الأكثر سطوعًا (الأبيض) هو أكثر سطوعًا بمقدار 20000 مرة من أحلك ظل (أسود). يتم قياس نسبة التباين الديناميكي مع إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية لشاشة LCD.
    • عمق اللون - يُقاس بالبت لكل لون أساسي أو بت لكل الألوان. يمكن لأولئك الذين لديهم 10  بت لكل قناة أو أكثر عرض المزيد من ظلال الألوان (حوالي 1 مليار لون) من  الشاشات التقليدية 8 بت لكل قناة (حوالي 16.8 مليون لون أو لون) ، ويمكنهم القيام بذلك بشكل أكثر دقة دون الحاجة إلى اللجوء إلى التردد .
    • التدرج اللوني - تم قياسه كإحداثيات في مساحة ألوان CIE 1931 . أسماء sRGB أو Adobe RGB هي رموز مختصرة.
    • دقة اللون - تقاس بـ ΔE (دلتا- E) ؛ كلما انخفضت قيمة ΔE ، زادت دقة تمثيل اللون. A ΔE أقل من 1 غير محسوس للعين البشرية. تعتبر قيمة ΔE من 2-4 جيدة وتتطلب عينًا حساسة لتحديد الفرق.
    • زاوية العرض هي أقصى زاوية يمكن من خلالها عرض الصور على الشاشة ، دون تدهور مفرط للصورة. يتم قياسه بالدرجات أفقيًا وعموديًا.
  • خصائص سرعة الإدخال:
    • معدل التحديث (في CRTs) هو عدد المرات في الثانية التي تضيء فيها الشاشة (عدد المرات التي يكتمل فيها المسح النقطي في الثانية). في شاشات LCD هو عدد المرات التي يمكن فيها تغيير الصورة في الثانية ، معبرًا عنه بالهرتز (هرتز). الحد الأقصى لمعدل التحديث محدود بوقت الاستجابة. يحدد الحد الأقصى لعدد الإطارات في الثانية (FPS) التي يمكن للشاشة عرضها.
    • وقت الاستجابة هو الوقت الذي يستغرقه البكسل في الشاشة للتغيير بين ظلال. تعتمد الظلال الخاصة على إجراء الاختبار ، والذي يختلف بين الشركات المصنعة. بشكل عام ، تعني الأرقام الأقل انتقالات أسرع وبالتالي عدد أقل من القطع الأثرية المرئية للصورة مثل الظلال. الرمادي إلى الرمادي (GtG) ، ويُقاس بالمللي ثانية (مللي ثانية).
    • زمن انتقال الإدخال هو الوقت الذي تستغرقه الشاشة لعرض صورة بعد استلامها ، ويتم قياسه عادةً بالمللي ثانية (مللي ثانية).
  • يقاس استهلاك الطاقة بالواط.

الحجم

تختلف مساحة الشاشة وارتفاعها وعرضها بقياسات قطرية متطابقة تبعًا لنسبة العرض إلى الارتفاع .

على أجهزة العرض ثنائية الأبعاد مثل شاشات الكمبيوتر ، يكون حجم العرض أو عرض حجم الصورة القادر هو المقدار الفعلي لمساحة الشاشة المتاحة لعرض صورة أو مقطع فيديو أو مساحة عمل ، دون عائق من العلبة أو جوانب أخرى من تصميم الوحدة . القياسات الرئيسية لأجهزة العرض هي: العرض والارتفاع والمساحة الإجمالية والقطري.

عادةً ما يتم تحديد حجم الشاشة من قبل الشركات المصنعة للشاشات وفقًا للقطر ، أي المسافة بين زاويتين متعاكستين للشاشة. طريقة القياس هذه موروثة من الطريقة المستخدمة للجيل الأول من تلفزيون CRT ، عندما كانت أنابيب الصور ذات الوجوه الدائرية شائعة الاستخدام. كونها دائرية ، كان القطر الخارجي للمغلف الزجاجي هو الذي يصف حجمها. نظرًا لاستخدام هذه الأنابيب الدائرية لعرض صور مستطيلة ، كان القياس القطري للصورة المستطيلة أصغر من قطر وجه الأنبوب (بسبب سمك الزجاج). استمرت هذه الطريقة حتى عندما تم تصنيع أنابيب أشعة الكاثود كمستطيلات دائرية ؛ كانت تتمتع بميزة كونها رقمًا واحدًا يحدد الحجم ، ولم تكن مربكة عندما كانت نسبة العرض إلى الارتفاع 4: 3 عالميًا.

مع إدخال تقنية اللوحة المسطحة ، أصبح القياس القطري هو القطر الفعلي للشاشة المرئية. هذا يعني أن شاشة LCD مقاس ثمانية عشر بوصة بها مساحة مرئية أكبر من أنبوب أشعة الكاثود مقاس ثمانية عشر بوصة.

لا يأخذ تقدير حجم الشاشة من خلال المسافة بين الزوايا المتقابلة في الاعتبار نسبة العرض إلى الارتفاع ، بحيث يكون للشاشة العريضة مقاس 16: 9 مقاس 21 بوصة (53 سم) مساحة أقل ، من شاشة مقاس 21 بوصة (53) سم) شاشة 4: 3. تبلغ أبعاد الشاشة 4: 3 16.8 بوصة × 12.6 بوصة (43 سم × 32 سم) ومساحتها 211 بوصة مربعة (1360 سم 2 ) ، بينما تبلغ الشاشة العريضة 18.3 بوصة × 10.3 بوصة (46 سم × 26 سم) ، 188 قدم مربع في (1،210 سم 2 ).

نسبة العرض إلى الارتفاع

حتى عام 2003 تقريبًا ، كان لمعظم شاشات الكمبيوتر نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 4: 3 وبعضها يحتوي على 5: 4 . بين عامي 2003 و 2006 ، أصبحت الشاشات ذات نسب العرض إلى الارتفاع 16: 9 ومعظمها 16:10 (8: 5) متاحة بشكل شائع ، أولاً في أجهزة الكمبيوتر المحمولة ولاحقًا أيضًا في الشاشات المستقلة. كانت أسباب هذا الانتقال هي الاستخدامات المثمرة لمثل هذه الشاشات ، أي إلى جانب تشغيل ألعاب الكمبيوتر على الشاشة العريضة وعرض الأفلام ، هي عرض معالج الكلمات لصفحتين قياسيتين من الأحرف جنبًا إلى جنب ، بالإضافة إلى عروض CAD للرسومات كبيرة الحجم وقوائم تطبيقات CAD في نفس الوقت. [12] [13] في عام 2008 ، أصبحت نسبة العرض إلى الارتفاع 16:10 هي نسبة العرض إلى الارتفاع الأكثر مبيعًا لشاشات LCDوكان العام نفسه 16:10 هو المعيار السائد لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة . [14]

في عام 2010 ، بدأت صناعة الكمبيوتر في الانتقال من 16:10 إلى 16: 9 لأنه تم اختيار 16: 9 لتكون الحجم القياسي لشاشة التلفزيون عالية الدقة ، ولأن تصنيعها كان أرخص. [ بحاجة لمصدر ]

في عام 2011 ، تم تصنيع شاشات العرض غير العريضة بنسب عرض إلى ارتفاع 4: 3 بكميات صغيرة فقط. وفقًا لشركة Samsung ، كان هذا بسبب "انخفاض الطلب على" شاشات العرض المربعة "القديمة بشكل سريع خلال العامين الماضيين" ، و "أتوقع أنه بحلول نهاية عام 2011 ، سيكون الإنتاج على جميع اللوحات ذات 4: 3 أو ما شابه ذلك توقف بسبب نقص الطلب ". [15]

قرار

زادت دقة شاشات الكمبيوتر بمرور الوقت. من 320 × 200 خلال أوائل الثمانينيات ، إلى 1024 × 768 خلال أواخر التسعينيات. منذ عام 2009 ، كانت الدقة الأكثر مبيعًا لشاشات الكمبيوتر هي 1920 × 1080 . [16] قبل عام 2013 ، كانت شاشات LCD للمستهلكين الأفضل مقتصرة على 2560 × 1600 عند 30 بوصة (76 سم) ، باستثناء منتجات Apple وشاشات CRT. قدمت Apple 2880 × 1800 مع Retina MacBook Pro بحجم 15.4 بوصة (39 سم) في 12 يونيو 2012 ، وقدمت 5120 × 2880 Retina iMac في 27 بوصة (69 سم) في 16 أكتوبر 2014. بحلول عام 2015 ، كان لدى معظم مصنعي الشاشات الرئيسيين تم إصداره بدقة 3840 × 2160 .

سلسلة

كل شاشة RGB لها نطاق لوني خاص بها ، يحدها من اللونية مثلث لوني . بعض هذه المثلثات أصغر من مثلث sRGB ، وبعضها أكبر. عادةً ما يتم ترميز الألوان بمقدار 8 بت لكل لون أساسي. تمثل قيمة RGB [255 ، 0 ، 0] اللون الأحمر ، لكنها تختلف قليلاً في فراغات الألوان مثل Adobe RGB و sRGB. يمكن أن يؤدي عرض البيانات المشفرة باستخدام sRGB على الأجهزة ذات النطاق الواسع إلى نتيجة غير واقعية. [17] التدرج اللوني هو خاصية للشاشة ؛ يمكن إعادة توجيه مساحة لون الصورة كـ Exifالبيانات الوصفية في الصورة. طالما أن نطاق الشاشة أوسع من نطاق مساحة اللون ، يكون العرض الصحيح ممكنًا ، إذا تمت معايرة الشاشة. سيتم عرض الصورة التي تستخدم ألوانًا خارج مساحة ألوان sRGB على شاشة مساحة ألوان sRGB مع قيود. [18] لا تزال العديد من الشاشات التي يمكنها عرض مساحة ألوان sRGB حتى يومنا هذا غير مضبوطة في المصنع لعرضها بشكل صحيح. هناك حاجة إلى إدارة الألوان في كل من النشر الإلكتروني (عبر الإنترنت للعرض في المتصفحات) وفي النشر المكتبي المستهدف للطباعة.

ميزات إضافية

الميزات العالمية

شاشات LG: من فئة المستهلك (على اليسار) وذات توجه احترافي (مزودة بغطاء شاشة وأداة معايرة مدمجة )
موفر طاقة

ستتحول معظم الشاشات الحديثة إلى وضع توفير الطاقة في حالة عدم تلقي إشارة إدخال فيديو. يسمح ذلك لأنظمة التشغيل الحديثة بإيقاف تشغيل الشاشة بعد فترة محددة من عدم النشاط. يؤدي هذا أيضًا إلى إطالة العمر التشغيلي للشاشة. سيتم أيضًا إيقاف تشغيل بعض الشاشات من تلقاء نفسها بعد فترة زمنية في وضع الاستعداد.

توفر معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة طريقة لتعتيم الشاشة بعد فترات من عدم النشاط أو عندما تكون البطارية قيد الاستخدام. هذا يطيل عمر البطارية ويقلل من التآكل.

ضوء المؤشر

تحتوي معظم الشاشات الحديثة على لونين مختلفين لضوء المؤشر حيث إذا تم اكتشاف إشارة إدخال الفيديو ، يكون ضوء المؤشر أخضر وعندما تكون الشاشة في وضع توفير الطاقة ، تكون الشاشة سوداء ومصباح المؤشر باللون البرتقالي. تحتوي بعض الشاشات على ألوان مؤشر ضوئي مختلفة وبعض الشاشات بها ضوء مؤشر وامض عندما تكون في وضع توفير الطاقة.

ملحقات متكاملة

تحتوي العديد من الشاشات على ملحقات أخرى (أو وصلات لها) مدمجة. هذا يضع المنافذ القياسية في متناول اليد ويلغي الحاجة إلى محور منفصل أو كاميرا أو ميكروفون أو مجموعة مكبرات صوت . تحتوي هذه الشاشات على معالجات دقيقة متقدمة تحتوي على معلومات الترميز وبرامج تشغيل واجهة Windows والبرامج الصغيرة الأخرى التي تساعد في الأداء السليم لهذه الوظائف.

شاشات فائقة السرعة

الشاشات التي تتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21: 9 أو 32: 9 مقارنةً بالشاشات الأكثر شيوعًا 16: 9. يتم تسويق الشاشات 32: 9 على أنها شاشات فائقة الدقة.

شاشة لمسية

تستخدم هذه الشاشات لمس الشاشة كطريقة إدخال. يمكن تحديد العناصر أو نقلها بإصبع ، ويمكن استخدام إيماءات الأصابع لنقل الأوامر. ستحتاج الشاشة إلى تنظيف متكرر بسبب تدهور الصورة من بصمات الأصابع.

ميزات المستهلك

شاشة لامعة

بعض الشاشات ، وخاصة شاشات LCD الأحدث ، تحل محل اللون غير اللامع التقليدي المضاد للوهج بأخرى لامعة. يؤدي هذا إلى زيادة تشبع اللون والحدة ، لكن الانعكاسات من الأضواء والنوافذ تكون مرئية للغاية. يتم أحيانًا تطبيق الطلاءات المضادة للانعكاس للمساعدة في تقليل الانعكاسات ، على الرغم من أن هذا يخفف فقط من التأثير.

تصميمات منحنية

في عام 2009 تقريبًا ، كانت NEC / Alienware مع شركة Ostendo Technologies، Inc. (ومقرها كارلسباد ، كاليفورنيا) تقدم شاشة منحنية (مقعرة) مقاس 43 بوصة (110 سم) تتيح زوايا عرض أفضل بالقرب من الحواف ، وتغطي 75٪ من الأجهزة الطرفية الرؤية في الاتجاه الأفقي. تمتاز هذه الشاشة بدقة 2880 × 900 ، و 4 أنظمة عرض خلفية DLP مع مصادر إضاءة LED وتم تسويقها على أنها مناسبة لكل من الألعاب والعمل المكتبي ، بينما كانت باهظة الثمن مقابل 6499 دولارًا. [19] في حين أن هذه الشاشة المعينة لم تعد قيد الإنتاج ، فإن معظم الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر تقدم الآن نوعًا من شاشات سطح المكتب المنحنية.

ثلاثي الأبعاد

الشاشات الأحدث قادرة على عرض صورة مختلفة لكل عين ، غالبًا بمساعدة نظارات خاصة ، مما يعطي تصورًا للعمق. يمكن لشاشة التنظير الذاتي إنشاء صور ثلاثية الأبعاد بدون غطاء رأس.

الميزات المهنية

شاشات مضادة للوهج والانعكاس

ميزات للاستخدام الطبي أو للتنسيب في الهواء الطلق.

شاشة اتجاهية

تُستخدم شاشات ذات زوايا رؤية ضيقة في بعض التطبيقات الأمنية الواعية.

شاشة Eizo ColorEdge مزودة بغطاء شاشة
ملحقات احترافية متكاملة

أدوات معايرة الشاشة المتكاملة ، أغطية الشاشة ، أجهزة إرسال الإشارة ؛ شاشات واقية.

شاشات الكمبيوتر اللوحي

مزيج من شاشة مع لوحة رسومات . عادةً ما تكون هذه الأجهزة غير مستجيبة للمس دون استخدام ضغط واحد أو أكثر من الأدوات الخاصة. ومع ذلك ، فإن الموديلات الأحدث قادرة الآن على اكتشاف اللمس من أي ضغط وغالبًا ما يكون لديها القدرة على اكتشاف الإمالة والدوران أيضًا.

تُستخدم شاشات اللمس والكمبيوتر اللوحي على شاشات LCD كبديل لقلم الضوء ، والذي يمكن أن يعمل فقط على شاشات CRT.

عرض مدمج لجداول LUT و 3D LUT

خيار استخدام الشاشة كشاشة مرجعية ؛ يمكن أن توفر ميزات المعايرة هذه تحكمًا متقدمًا في إدارة الألوان لالتقاط صورة شبه مثالية.

الخلفية المحلية يعتم

خيار لشاشات LCD الاحترافية ، والميزة الأساسية لشاشات OLED ؛ ميزة احترافية مع الاتجاه السائد.

سطوع الإضاءة الخلفية / تعويض تجانس اللون

بالقرب من السمة المهنية السائدة ؛ برنامج تشغيل متقدم للأجهزة للوحدات ذات الإضاءة الخلفية مع مناطق محلية لتصحيح التوحيد.

تصاعد

يتم تزويد شاشات الكمبيوتر بمجموعة متنوعة من الطرق لتركيبها اعتمادًا على التطبيق والبيئة.

سطح المكتب

عادةً ما يتم تزويد شاشة سطح المكتب بحامل من الشركة المصنعة يرفع الشاشة إلى ارتفاع عرض أكثر راحة. قد يتم توصيل الحامل بالشاشة باستخدام طريقة خاصة أو قد يستخدم ، أو يكون قابلاً للتكيف مع جمعية معايير إلكترونيات الفيديو ، VESA ، معيار التثبيت. يسمح استخدام الحامل القياسي المتوافق مع معايير VESA باستخدام الشاشة مع حامل ما بعد السوق بمجرد إزالة الحامل الأصلي. قد تكون الحوامل ثابتة أو توفر مجموعة متنوعة من الميزات مثل ضبط الارتفاع والتدوير الأفقي والاتجاه الأفقي أو العمودي للشاشة.

جبل VESA

حامل شاشة ذراع هيدروليكي ، متصل عبر فتحات تثبيت VESA

تعد واجهة تركيب الشاشة المسطحة (FDMI) ، والمعروفة أيضًا بمعيار واجهة تثبيت VESA (MIS) أو بالعامية باعتبارها حامل VESA ، مجموعة من المعايير المحددة من قبل جمعية معايير إلكترونيات الفيديو لتركيب الشاشات المسطحة وأجهزة التلفاز وشاشات العرض الأخرى على تقف أو يتصاعد الحائط. [20] يتم تنفيذه على معظم الشاشات وأجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة الحديثة.

بالنسبة لشاشات الكمبيوتر ، يتكون حامل VESA Mount عادةً من أربعة فتحات ملولبة في الجزء الخلفي من الشاشة والتي ستتوافق مع شريحة مهايئ.

جبل الرف

تتوفر شاشات الكمبيوتر المثبتة على الرف في نمطين وتهدف إلى تركيبها في حامل مقاس 19 بوصة:

شاشة LCD ثابتة مقاس 19 بوصة (48 سم) ومثبتة على حامل بنسبة 4: 3
مثبت

يتم تثبيت شاشة مثبتة على حامل ثابت مباشرة على الحامل مع ظهور شاشة LCD في جميع الأوقات. يقاس ارتفاع الوحدة بوحدات الحامل (RU) و 8U أو 9U هي الأكثر شيوعًا لتلائم شاشات LCD مقاس 17 بوصة أو 19 بوصة. يتم تزويد الجوانب الأمامية للوحدة بحواف لتثبيتها على الحامل ، مما يوفر فتحات أو فتحات متباعدة بشكل مناسب لمسامير تثبيت الحامل. شاشة LCD المائلة مقاس 19 بوصة هي أكبر حجم يناسب قضبان رف مقاس 19 بوصة. يمكن استيعاب شاشات LCD الأكبر حجمًا ولكنها "مثبتة على الرف" وتمتد إلى الأمام من الحامل. توجد وحدات عرض أصغر ، تُستخدم عادةً في بيئات البث ، والتي تناسب العديد من شاشات LCD الصغيرة جنبًا إلى جنب في حامل رف واحد.

شاشة عرض LCD مقاس 19 بوصة (48 سم) وقابلة للتخزين مع صدفي 1U ومثبتة على حامل 4: 3 مع لوحة مفاتيح
قابل للتخزين

يبلغ ارتفاع شاشة تثبيت الحامل القابلة للتخزين 1U أو 2U أو 3U ويتم تثبيتها على شرائح الرف مما يسمح بطي الشاشة لأسفل وانزلاق الوحدة في الحامل للتخزين. تكون الشاشة مرئية فقط عندما يتم سحب الشاشة من الحامل وتوزيعها. قد تشتمل هذه الوحدات على شاشة عرض فقط أو قد تكون مجهزة بلوحة مفاتيح تعمل على إنشاء KVM (شاشة فيديو لوحة المفاتيح). الأكثر شيوعًا هي الأنظمة التي تحتوي على شاشة LCD واحدة ولكن هناك أنظمة توفر شاشتين أو ثلاث شاشات في نظام تثبيت على حامل واحد.

حامل لوحة مقاس 19 بوصة (48 سم) ، شاشة LCD مثبتة على حامل مقاس 4: 3

تركيب لوحة

تم تصميم شاشة الكمبيوتر المثبتة على اللوحة للتركيب على سطح مستو مع بروز الجزء الأمامي من وحدة العرض قليلاً. يمكن أيضًا تثبيتها في الجزء الخلفي من اللوحة. يتم توفير شفة حول شاشة LCD والجوانب والأعلى والأسفل للسماح بالتركيب. يتناقض هذا مع شاشة التثبيت على الرف حيث تكون الحواف على الجانبين فقط. سيتم تزويد الحواف بفتحات للمسامير العرضية أو قد تحتوي على دعامات ملحومة بالسطح الخلفي لتأمين الوحدة في الفتحة الموجودة في اللوحة. غالبًا ما يتم توفير حشية لتوفير مانع تسرب المياه للوحة ، وسيتم إغلاق الجزء الأمامي من شاشة LCD في الجزء الخلفي من اللوحة الأمامية لمنع تلوث المياه والأوساخ.

فتح الإطار

توفر شاشة الإطار المفتوح شاشة LCD وهيكل دعم كافٍ لحمل الإلكترونيات المرتبطة ودعم شاشة LCD إلى الحد الأدنى. سيتم توفير مخصص لربط الوحدة ببعض الهياكل الخارجية للدعم والحماية. من المفترض أن تكون شاشات LCD ذات الإطار المفتوح مدمجة في بعض المعدات الأخرى. قد تكون لعبة فيديو أركيد مثالاً جيدًا على الشاشة المثبتة داخل الخزانة. عادة ما يكون هناك عرض إطار مفتوح داخل جميع شاشات الاستخدام النهائي مع شاشة الاستخدام النهائي التي توفر ببساطة حاوية واقية جذابة. ستشتري بعض الشركات المصنعة لشاشات الكريستال السائل المثبتة على الرف شاشات سطح المكتب وتفكيكها وتجاهل الأجزاء البلاستيكية الخارجية ، مع الحفاظ على شاشة LCD الداخلية ذات الإطار المفتوح لتضمينها في منتجاتها.

الثغرات الأمنية

وفقًا لوثيقة NSA التي تم تسريبها إلى Der Spiegel ، فإن وكالة الأمن القومي تقوم أحيانًا بتبديل كبلات الشاشة على أجهزة الكمبيوتر المستهدفة باستخدام كابل شاشة به خلل من أجل السماح لوكالة الأمن القومي برؤية ما يتم عرضه على شاشة الكمبيوتر المستهدفة عن بُعد. [21]

إن Phreaking من Van Eck هي عملية عرض محتويات CRT أو LCD عن بُعد من خلال الكشف عن انبعاثاتها الكهرومغناطيسية. تمت تسميته على اسم باحث الكمبيوتر الهولندي فيم فان إيك ، الذي نشر في عام 1985 أول ورقة بحثية عنه ، بما في ذلك إثبات المفهوم. التخاطب بشكل عام هو عملية استغلال شبكات الهاتف. [22]

انظر أيضا

المراجع

  1. ^ "الفرق بين شاشة التلفزيون والكمبيوتر | الفرق بين" . www.differencebetween.net . تم الاسترجاع 2018/01/15 .
  2. ^ "الفرق بين الكمبيوتر المحمول وشاشات الكمبيوتر | الفرق بين" . www.technologyrental.com.au . تم الاسترجاع 2021-04-27 .
  3. ^ "كيف تعمل أجهزة الكمبيوتر: الإدخال والإخراج" . homepage.cs.uri.edu . تم الاسترجاع 2020/05/29 .
  4. ^ "شاشات أنبوب أشعة الكاثود (CRT)" . Infodingo.com. مؤرشفة من الأصلي في 26 مارس 2011 . تم الاسترجاع 2011-05-20 .
  5. ^ أ ب "شاشات CRT" . PCTechGuide.Com. مؤرشفة من الأصلي في 2011-05-23 . تم الاسترجاع 2011-05-20 .
  6. ^ "TFT سنترال" . TFT سنترال. 2017-09-29. مؤرشفة من الأصلي في 29-06-2017 . تم الاسترجاع 2017/09/29 .
  7. ^ "مجلة التمهيد 1998 - مراجعة شاشة LCD" . أبريل 2012.
  8. ^ "هل شاشة LCD مناسبة لك؟" . Infodingo.com. مؤرشفة من الأصلي في 27 ديسمبر 2010 . تم الاسترجاع 2011-05-20 .
  9. ^ أ ب "معدل التحديث: عامل جدير بالملاحظة لشاشة كمبيوتر شخصي" . مراجعة الديك . 26 سبتمبر 2018.
  10. ^ Wang ، P. and D. Nikolić (2011) شاشة LCD ذات توقيت دقيق بما فيه الكفاية للبحث في الرؤية. الحدود في علم الأعصاب البشري ، 5:85. وانغ ، بينغ ؛ نيكوليتش ​​، د. (2011). "شاشة LCD مع توقيت دقيق بما فيه الكفاية للبحث في الرؤية" . الحدود في علم الأعصاب البشري . 5 : 85. دوى : 10.3389 / fnhum.2011.00085 . PMC 3157744 . بميد 21887142 .  
  11. ^ "الغوص العميق في شاشات العرض المنحنية" .
  12. ^ معايير عرض الكمبيوتر NEMATech "نسخة مؤرشفة" . مؤرشفة من الأصلي في 2012-03-02 . تم الاسترجاع 2011-04-29 .{{cite web}}: صيانة CS1: نسخة مؤرشفة كعنوان ( رابط )
  13. ^ "مقدمة - دليل تكنولوجيا المراقبة" . necdisplay.com. مؤرشفة من الأصلي في 2007-03-15.(حاليا غير متصل)
  14. ^ "يجب أن يتصرف مخططو المنتجات والمسوقون قبل 16: 9 لوحات تستبدل التيار الرئيسي 16:10 ولوحات شاشة LCD ، ينصح تقرير DisplaySearch الموضوعي الجديد" . DisplaySearch. 2008-07-01. مؤرشفة من الأصلي في 21 يوليو 2011 . تم الاسترجاع 2011-05-20 .
  15. ^ شاشات عريضة: أين ذهبت 1920 × 1200؟ أرشفة 2011-01-13 في آلة Wayback . Mybroadband.co.za (2011-01-10). استرجع في 2011-12-24.
  16. ^ الشاشات / TFT 16: 9/16: 10 | مقارنة أسعار Skinflint في الاتحاد الأوروبي أرشفة 2012-04-26 في آلة Wayback ... Skinflint.co.uk. استرجع في 2011-12-24.
  17. ^ فريدل ، جيفري. "مسافات ألوان الصور الرقمية ، الصفحة 2: اختبار الصور" . تم الاسترجاع 2018/12/10 . راجع بنفسك تأثيرات بيانات اللون التي تم تفسيرها بشكل خاطئ
  18. ^ كورين نورمان. "رسم الخرائط" . مؤرشفة من الأصلي في 21 ديسمبر 2011 . تم الاسترجاع 2018/12/10 . تحدد وجهة التجسيد كيفية معالجة الألوان الموجودة في المصدر ولكن خارج النطاق اللوني في الوجهة
  19. ^ ر.نيلسون (2009) أرشفة 2013-04-14 في آلة Wayback ... شاشة منحنية NEC / Alienware متاحة الآن
  20. ^ "نظرة عامة على FDMI" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 27 سبتمبر 2011.
  21. ^ التسوق لشراء معدات التجسس: كتالوج يعلن عن صندوق أدوات وكالة الأمن القومي ، ديسمبر 2013 أرشفة 2015-09-06 في آلة Wayback ...
  22. ^ تم توضيح تعريف المصطلحات ومناقشته في Aaron Schwabach ، الإنترنت والقانون: التكنولوجيا والمجتمع والتسويات ، الإصدار الثاني (Santa Barbara CA: ABC-CLIO ، 2014) ، 192-3. ردمك 9781610693509 

روابط خارجية

0.06564998626709