- •«Национальный исследовательский томский политехнический университет» а.Н. Осокин периферийные устройства
- •Часть 1
- •Оглавление
- •Тема 1 Интерфейсы для подключения периферийных устройств 10
- •Тема 2 Устройства ввода 61
- •Тема 3 Общие сведения о формировании изображений 110
- •Тема 4 Видеосистема 119
- •Введение
- •Тема 1 Интерфейсы для подключения периферийных устройств
- •1.1. Общая характеристика интерфейсов информационных систем
- •1.1.1. Понятие интерфейса
- •1.1.2. Стандартизация интерфейсов
- •1.1.3. Классификация аппаратных интерфейсов
- •1.1.4. Принцип обмена данными
- •1.1.5. Режимы передачи данных
- •1.2. Интерфейс rs-232
- •1.2.1. Общие сведения об интерфейсе
- •1.2.2. Порты асинхронного адаптера персонального компьютера
- •1.3. Интерфейс ieee 1284
- •1.3.1. Общие сведения об интерфейсе
- •1.3.2. Параллельные порты пк
- •1.4.1. Общие сведения
- •1.4.2. Составляющие usb
- •1.4.3. Физическая архитектура шины usb
- •1.4.4. Аппаратное обеспечение usb
- •1.4.5. Физический интерфейс
- •1.4.6. Ограничения usb 1.1 и usb 2.0
- •1.5. Интерфейс 1394 (FireWire)
- •1.5.1. Общие сведения
- •1.5.2. Спецификации интерфейса FireWire
- •1.5.3. Разъёмы и кабель
- •1.5.4. Преимущества интерфейса ieee 1394 и его использование
- •1.6. Беспроводные интерфейсы
- •Тема 2 Устройства ввода
- •2.1. Клавиатура
- •2.1.1. Принцип действия клавиатуры
- •2.1.2. Взаимодействие клавиатуры с системами персонального компьютера
- •2.1.3. Стандартная раскладка и назначение клавиш
- •2.2. Манипулятор «мышь»
- •2.2.1.Общие сведения о мыши. Принцип работы мыши
- •2.2.2. Кнопки мыши
- •2.2.3. Интерфейс подключения
- •2.2.4. Характеристики мыши
- •2.2.5. Эргономические проблемы использования мыши
- •2.3. Графические планшеты (дигитайзеры)
- •2.3.1. Назначение и принцип действия графических планшетов
- •2.3.2. Характеристики планшетов
- •2.4. Джойстики
- •2.4.1. Назначение джойстиков
- •2.4.2. Джойстики с плавным регулированием
- •2.4.3. Оптические и потенциометрические джойстики
- •2.4.4. Оси плавного регулирования
- •2.4.5. Функция обратной силовой связи
- •2.5. Сканеры
- •2.5.1. Назначение и принцип работы сканера
- •2.5.2. Классификация сканеров
- •2.5.3. Параметры сканеров
- •2.5.4. Программы оптического распознавания символов (ocr)
- •2.6. Цифровые фотоаппараты
- •2.6.1. Общие принципы работы цифровых фотоаппаратов
- •2.6.2. Классификация цифровых фотоаппаратов
- •2.7. Устройства естественного взаимодействия
- •2.8. Нейрокомпьютерный интерфейс
- •Тема 3 Общие сведения о формировании изображений
- •3.1. Методы вывода изображений
- •3.2. Формирование цветных изображений в визуализаторах
- •3.3. Формирование цветных изображений при печати
- •Тема 4 Видеосистема
- •4.1. Состав видеосистемы pc-совместимого компьютера
- •4.2. Мониторы
- •4.2.1. Структура монитора и виды мониторов
- •4.2.2. Жидкокристаллические мониторы
- •4.2.3. Плазменные панели
- •4.2.4. Органические светодиодные мониторы (oled)
- •4.2.5. Pled-мониторы
- •4.2.7. Энергосберегающие устройства отображения информации
- •4.3. Мультимедиапроекторы
- •4.3.1. Принцип действия и классификация компьютерных проекторов
- •4.3.2. Основные характеристики мультимедийных проекторов
- •4.3.3. Мультимедийные tft-проекторы
- •4.3.4. Полисиликоновые проекторы
- •4.3.5. Dmd/dlp-проекторы
- •4.3.6. Lcos-проекторы (d-ila-проекторы)
- •4.3.8. Светодиодные проекторы
- •4.4. Устройства отображения объемных изображений
- •4.4.1. Особенности восприятия человеком объемных изображений
- •4.4.2. Двухэкранные устройства отображения объемных изображений
- •4.4.3. Одноэкранные устройства отображения объемных изображений
- •4.5. Интерактивные доски
- •4.5.1. Функции и виды интерактивных досок
- •4.5.2. Интерактивные доски прямой проекции
- •4.5.3. Интерактивные доски обратной проекции
- •4.5.4. Интерактивные насадки на плазменные и lcd-дисплеи
- •4.5.5. Интерактивные жк-доски
- •4.6. Электронные книги
- •4.7. Видеоадаптеры
- •4.7.1. Назначение и принцип работы видеоадаптера
- •4.7.2. Устройство современного видеоадаптера
- •4.7.3. Технологии повышения реалистичности трехмерного изображения
- •4.7.4. Интерфейс прикладного программирования (api)
- •4.8. Интерфейсы видеосистемы
- •4.8.1. Назначение интерфейсов и их виды
- •4.8.2. Цифровые интерфейсы подключения мониторов к видеоадаптеру
- •Список источников
- •Периферийные устройства
- •Часть 1
- •Зарегистрировано в Издательстве тпу Размещено на корпоративном портале тпу в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета
4.3.3. Мультимедийные tft-проекторы
В TFT-проекторах в качестве модулятора используется малогабаритная цветная активная ЖК-матрица, выполненная по технологии TFT. Принцип действия такого проектора иллюстрирует схема, приведенная на рис. 4.16.
Рис. 4.16. Оптическая схема TFT-проектора просветного типа: 1 – проекционная лампа; 2 – конденсор; 3 – TFT-матрица; 4 – объектив; 5 – экран
Количество пикселей изображения на экране равно количеству элементов ЖК-матрицы. Для равномерного освещения поверхности ЖК-матрицы применяется система линз, называемых конденсором. Поскольку прозрачность ЖК-матрицы невелика, в проекторе используется мощная проекционная лампа. Под действием тепла, выделяемого лампой, ЖК-матрица может сильно разогреться, поэтому для ее охлаждения в корпус проектора встроен вентилятор (на рис. 4.16 не показан).
4.3.4. Полисиликоновые проекторы
Более яркое изображение можно получить, если вместо одной цветной TFT-матрицы использовать три монохромных матрицы – по одной для каждого из основных цветов: красного, зеленого, синего. Такая технология получила название полисиликоновой (p-Si). Каждый элемент полисиликоновой матрицы (ее размер 1,3 дюйма) содержит только один тонкопленочный транзистор (а не три, как у цветной), что создает меньшую помеху прохождению света и позволяет получить большую яркость. На рис. 4.17 приведена оптическая схема полисиликонового проектора.
Для того чтобы подать на каждую из трех матриц световой поток соответствующего цвета, белый цвет проекционной лампы необходимо предварительно разложить на три составляющие основных цветов – R, G, B, т.е. решить задачу цветоделения. Цветоделительная система полисиликонового проектора состоит из дихроичных зеркал D1 и D2 и обычного отражающего зеркала N1.
Рис. 4.17. Оптическая схема полисиликонового проектора:
1 – проекционная лампа; 2 – объектив; 3 – экран; 4 – монохромная ЖК-матрица; D1, D2, D3, D4 – дихроичные зеркала; N1, N2 – обычные отражательные зеркала, К – конденсоры
Дихроичное (светорасщепительное) зеркало пропускает свет одного цвета и отражает – другого. В простейшем случае дихроичное зеркало представляет собой хорошо отполированное стекло с нанесенной на него тонкой пленкой из диэлектрического материала. Принцип действия дихроичного зеркала основан на явлении интерференции. Цветовые преобразования отражены на рис. 4.17.
Промодулированные ЖК-матрицами R-, G-, B-составляющие складываются при помощи системы цветосмешения, состоящей из дихроичных зеркал D3, D4 и нормального отражающего зеркала N2. Процесс совмещения трех монохромных изображений требует исключительно точной пространственной установки всех зеркал оптической системы.
Полисиликоновые проекторы обеспечивают лучшее качество изображения, чем проекторы на основе TFT-матриц, – более высокую яркость и насыщенность цветов. Более высокая яркость позволяет проецировать изображение на большой экран при презентациях в конференц-залах. А поскольку три раздельных ЖК-матрицы полисиликонового проектора работают в менее напряженном тепловом режиме, то такие проекторы более долговечны и надежны в работе.
Рассмотренные TFT и полисиликоновый проекторы относятся к проекторам просветного типа. Данный тип проекторов имеет серьезный недостаток, который принципиально ограничивает достижимую яркость изображения. На это две причины. Поскольку ЖК-ячейка пропускает только свет с линейной поляризацией, а проекционная лампа излучает неполяризованный свет, то около 50 % мощности светового потока лампы поглощаются ЖК-матрицами, вызывая их интенсивный нагрев. Во-вторых, недостаточная прозрачность ЖК-матрицы из-за наличия электродов тонкопленочных транзисторов.
Для устранения первой причины между проекционной лампой и ЖК-матрицей устанавливается конвертор поляризации. Такой конвертор расщепляет световой луч на две составляющие плоскости, поляризации которых сдвинуты на 90, а затем поворачивают одну из них на 90. В результате весь световой поток приобретает единую (линейную) поляризацию, совпадающую с плоскостью поляризации ячеек ЖК-матрицы. Конверторы поляризации в реальных проекторах размещают в конденсаторах. В проекторах фирмы SONY такие конденсаторы имеют обозначение PBS (Polarized Beat Splitter – расщепитель поляризованных лучей). Аналогичные конденсаторы фирмы Panasonic называются PCO (Polarization Соnverter Optic – оптика с преобразованием поляризации).
Для повышения прозрачности ЖК-матрицы применяются так называемые микролинзовые растры, позволяющие сфокусировать проходящий свет на прозрачной части ячейки и «обойти» ее непрозрачные элементы.
Однако эти усовершенствования все же не устраняют принципиальные недостатки ЖК-проекторов просветного типа, например низкую яркость изображения. Даже с использованием технологии PBS и микролинзовых растров световой поток ЖК-проекторов просветного типа не превышает 500600 лм, что не позволяет создавать качественные изображения.
