Ce afișaj este mai bun ips sau pls. Matricele VA stau la baza afișajelor cu un contrast ridicat unic

Cu toate acestea, este întotdeauna mai bine să vezi o dată și să tragi propria concluzie decât să citești sute de pagini de războaie sfinte. După ce m-am uitat puțin prin Google Images, am luat câteva ilustrații vizuale. Din păcate, drepturile de autor pentru imagini nu sunt respectate. În fotografii, teoretic, luminozitatea modelelor comparate poate fi diferită, așa că putem spune în mod sigur doar despre cele care sunt prezentate din două unghiuri. Deși, sper că toate fotografiile au fost făcute corect. În orice caz, se poate obține o înțelegere generală. Deci, să începem.

Cel mai evident exemplu: Samsung 245B (TN) și Samsung 245T (PVA)

Acer AL2416W (PVA)

Dell 2407WFP (PVA)

LG L245WP-BN (MVA)

ViewSonic VX2435wm (MVA)

Și acesta, deși unul vechi, este o ilustrare a faptului că atunci când se indică unghiurile de vizualizare, se măsoară doar scăderea contrastului și nu se ia în considerare deloc distorsiunea redării culorii.

Dell E248 (TN) și Dell 2408WFP (PVA)


NEC24UXi (S-IPS) și DELL 2407WFP HC (PVA)

Dell 2007WFP: versiunea S-IPS (stânga) și versiunea PVA (dreapta)

LG L203WT: versiunea TN (stânga) și versiunea S-IPS (dreapta)

Cea mai sofisticată comparație - IPS vs IPS: NEC 2490WUXi vs HP LP2475W

Dar acum poți trage propriile concluzii.

Vreau doar să adaug următoarele:

  1. Când cumpărați un monitor, trebuie să înțelegeți clar pentru ce sarcini va fi folosit. Dacă nu știi de ce ai nevoie de un monitor atât de scump, nu-l cumpăra. Concentrează-te pe propria percepție asupra imaginii, așa că recomand cu insistență să urmărești toate monitoarele în direct, de preferință cu programe speciale de testare, dacă magazinul o permite.
  2. Când monitoare de pe diferite matrice sunt unul lângă altul, nu există nicio îndoială că *VA este mai bun decât TN, iar S-IPS este mai bun decât *VA. Dar dacă există un singur monitor pe masă și nu există nimic cu care să-l compare, atunci nici un profesionist nu este foarte ușor să determine tipul de matrice cu ochi. Cu TN este încă destul de simplu, dar cu siguranță va trebui să ghicești între IPS și PVA. Și iată un tabel uriaș de corespondență „monitor - tip matrice” compilat de mintea colectivă a iXBT.
  3. Pe lângă unghiurile de vizualizare, există și parametri importanți de calitate, dar unghiurile sunt cele care strică cel mai mult impresia matricelor TN.
  4. Calibrarea bună a monitorului afectează foarte mult calitatea culorii. Și dacă nu se poate face nimic cu privire la unghiurile de vizualizare, atunci pe TN se pot obține culori luminoase și saturate. Mai mult, progresul nu stă pe loc.

01. 07.2018

Blogul lui Dmitri Vassiyarov.

IPS sau VA - cântărind toate argumentele pro și contra

O zi bună abonaților și noilor cititori ai acestui blog interesant. Tema monitoarelor LCD necesită acoperirea obligatorie a unei alte confruntări competitive, iar astăzi vă voi prezenta informații care vă vor ajuta să determinați care este mai bun: matricea IPS sau VA.

Deși această sarcină nu este ușoară, pentru că nu veți găsi o diferență atât de semnificativă ca în cazul de aici. Dar să vorbim despre totul în ordine, lucru pe care l-am pus deja la punct și începe cu istoria și continuă cu nuanțe tehnologice.

Ideea de a folosi proprietatea cristalelor nematice lichide de a schimba polarizarea fluxului de lumină sub influența electricității a fost implementată pentru prima dată comercial în ecrane cu o matrice TN. În acesta, fiecare fascicul care vine de la iluminarea de fundal către filtrele RGB ale pixelului trecea printr-un modul care consta din două rețele polarizante (orientate perpendicular pe lumina blocului), electrozi și un cristal nematic răsucit (TN) situat în interiorul cristalului.

Desigur, apariția unui concurent la sfârșitul anilor 80 sub forma unui ecran subțire, plat, cu rezoluție înaltă, fără pâlpâire și cu un consum redus de energie a fost, de fapt, o revoluție tehnologică. Dar, din păcate, conform celui mai important criteriu (calitatea imaginii), panourile LCD erau semnificativ inferioare afișajelor CRT. Acesta este ceea ce a forțat companiile lider să îmbunătățească tehnologia matricelor active TFT.

Tehnologii moderne cu 20 de ani de istorie

1996 a fost un punct de cotitură, când mai multe companii și-au prezentat evoluțiile deodată:

  • Hitachi a plasat ambii electrozi pe partea primului filtru polarizant și a schimbat orientarea moleculelor din cristal, conectându-le în plan (Comutare în plan). Tehnologia a primit numele potrivit.
  • Specialiștii de la NEC au venit cu ceva asemănător; nu s-au deranjat cu numele, denotând inovația lor pur și simplu SFT - TFT super fin (poate de aceea formula lui Hitachi s-a dovedit a fi mai tenace, iar mai târziu a devenit denumirea unei întregi clase de matrice).
  • Fujitsu a luat o cale diferită, minimizând dimensiunea electrozilor și schimbând direcția câmpului de forță al acestora. Acest lucru a fost necesar pentru a controla eficient moleculele de cristal orientate vertical (Vertical Alignment -), care trebuiau desfășurate mult mai puternic pentru a transmite complet (sau bloca cât mai mult posibil) fasciculul de lumină.

Noile tehnologii se deosebeau de TN prin aceea că, în poziția inactivă, fasciculul de lumină a rămas blocat. Din punct de vedere vizual, acest lucru s-a manifestat prin faptul că pixelul mort arăta acum mai degrabă întunecat decât luminos. Dar pentru a trece la alte schimbări dramatice în tehnologie, merită remarcat faptul că inovația nu a fost perfectă. Matricele IPS și VA au fost finalizate și îmbunătățite cu participarea unor corporații electronice de top.

Cele mai active în acest sens sunt Sony, Panasonic, LG, Samsung și, bineînțeles, companiile de dezvoltare în sine. Datorită acestora, avem multe variante ale IPS (S-IPS, H-IPS, P-IPS IPS-Pro) și două modificări principale ale tehnologiei VA (MVA și PVA), fiecare având propriile caracteristici.

Avantaje care sunt mai importante decât dezavantaje

A fost necesar să scrieți despre istoria dezvoltării tehnologiei, astfel încât să înțelegeți: vom lua în considerare matricele IPS și VA în versiunea lor îmbunătățită. Voi determina diferența dintre ele pe baza principalelor criterii pentru calitatea imaginii și caracteristicile de operare:

  • Complexitatea tot mai mare a procesului de modificare a orientării moleculelor de cristale lichide într-un IPS și, într-o măsură și mai mare, într-o matrice VA a avut ca rezultat o creștere a timpului de răspuns și o creștere a consumului de energie. În comparație cu tehnologia TN, ambii au început să „încetinească” în scenele dinamice, ceea ce a dus la apariția unui traseu sau a neclarității. Acesta este un dezavantaj semnificativ pentru monitoarele VA, dar, pentru dreptate, este de remarcat faptul că IPS nu este cu mult mai bun în ceea ce privește timpul de răspuns;
  • În principiu, același lucru se poate spune despre consumul de energie al matricei. Dar dacă luăm în considerare un monitor LCD în general, în care 95% din electricitate este consumată de lumina de fundal, atunci nu există nicio diferență în acest indicator între VA și IPS;
  • Acum să trecem la parametrii care au fost îmbunătățiți semnificativ după ce s-au făcut modificări la tehnologia matricei LCD active. Și să începem cu unghiul de vizualizare, care a devenit un avantaj semnificativ, mai ales la ecranele IPS (la 175º). În monitoarele VA, chiar și după îmbunătățiri semnificative, a fost posibil să se obțină o valoare de 170º și chiar și atunci, la vizualizarea din lateral, calitatea imaginii scade: imaginea se estompează și detaliile din umbră dispar;

  • Contrastul este unul dintre criteriile folosite pentru a alege pentru utilizare într-o cameră iluminată, iar dacă nu ai de gând să duci un stil de viață exclusiv nocturn, atunci merită să fii atent. Ați uitat că moleculele de cristale lichide dintr-o matrice VA sunt capabile să absoarbă lumina mai îndeaproape? Împreună cu forma specifică a grilei de pixeli, aceasta le oferă cele mai intense negru și, împreună cu aceasta, cel mai bun contrast dintre toate monitoarele LCD. În ecranele IPS acest indicator este puțin mai rău, dar arată totuși rezultate excelente în comparație cu tehnologia TN;

  • Situația este similară cu luminozitatea. Ambele matrice sunt mult mai bune decât TN după acest criteriu, dar în competiția personală liderul clar sunt monitoarele VA. Din nou, datorită capacității cristalului de a oferi un randament maxim la fasciculul de lumină;
  • Și pentru a încheia comparația pe o notă neutră drăguță, voi vorbi despre redarea culorilor. Ea este absolut uimitoare atât la VA, cât și la IPS. Acest lucru se datorează faptului că, alături de un contrast excelent, pentru a obține nuanța este folosit un pixel roșu, verde și albastru, a cărei luminozitate poate fi determinată prin codificare de 8 biți (și în modelele noi, de 10) biți. Ca rezultat, acest lucru permite ambelor tehnologii să obțină mai mult de 1 miliard de nuanțe, iar comparația este inadecvată aici.

Dacă ați observat, încerc să nu folosesc criteriul prețului atunci când determin cea mai bună matrice. Acest lucru se datorează faptului că diferența este nesemnificativă și este imposibil să achiziționați funcția necesară. Mai mult, știi tu însuți: există diferite mărci al căror nume afectează clar prețul.

Acum să trecem la exersare, pentru că sper că mulți dintre voi citiți acest articol cu ​​un scop anume: să aflați ce este mai bun IPS sau VA matrix și ce ecran să cumpărați? Având în vedere avantajele și dezavantajele de mai sus ale acestor tehnologii, se pot trage următoarele concluzii:

  • Ambele tipuri de matrice produc imagini excelente și sunt utilizate în modelele de top de monitoare și televizoare;
  • Cei cărora le place să joace împușcături și jocuri de curse ar trebui să acorde prioritate tehnologiei IPS;
  • Dacă ecranul funcționează în aer liber sau într-o cameră iluminată, luați VA;
  • Dacă ecranul este privit din unghiuri diferite, alegeți IPS;
  • Aveți nevoie de o afișare clară a detaliilor (documente de birou, desene, diagrame de expediere) - luați un monitor VA.

În realitate, trebuie luați în considerare mai mulți factori, astfel încât fiecare își face propria alegere a ecranului în funcție de tipul de matrice.

Aceasta încheie povestea mea lungă.

Mă voi bucura dacă informațiile pe care le-am furnizat v-au fost utile. Voi termina aici.

La revedere, succes tuturor!

Comutare în plan(de asemenea, Super Fine TFT) - tehnologie pentru fabricarea ecranelor cu cristale lichide.

Tehnologia IPS sau SFT (Super Fine TFT) a fost dezvoltată de Hitachi și NEC în 1996 ca o alternativă la tehnologia TN (Twisted Nematic).

Aceste companii folosesc aceste două nume diferite pentru aceeași tehnologie - NEC folosește „SFT” și Hitachi folosește „IPS”. Tehnologia a fost menită să depășească deficiențele filmului TN+. Deși IPS a reușit să mărească unghiul de vizualizare la 178°, precum și un contrast ridicat și reproducerea culorilor, timpul de răspuns a rămas la un nivel scăzut. O matrice TN are de obicei un răspuns mai bun decât IPS, dar nu întotdeauna. Deci, la trecerea de la gri la gri, matricea IPS se comportă mai bine.

Această matrice este, de asemenea, rezistentă la presiune. Atingerea unei matrice TN sau VA are ca rezultat o „excitare” sau o anumită reacție pe ecran. Matricea IPS nu are acest efect.

În plus, oftalmologii confirmă că matricea IPS este mai confortabilă pentru ochi.

Astfel, matricea IPS oferă o imagine luminoasă și clară indiferent de unghiurile de vizualizare, ceea ce este optim pentru navigarea pe Internet și vizionarea de filme. Dar cel mai important lucru este pentru procesarea imaginilor și vizualizarea fotografiilor.

În acest moment, matricele realizate folosind tehnologia IPS sunt singurele monitoare LCD care transmit toată adâncimea de culoare RGB - 24 de biți, 8 biți pe canal.

Anterior, tehnologia IPS era folosită exclusiv pentru monitoarele profesionale, deoarece este cea mai adecvată dintre toate tehnologiile de producție a panourilor LCD pentru a transmite gama de culori. Cu toate acestea, LG a făcut un pas revoluționar pentru a-l aduce pe piața de masă.

Din 2012, multe monitoare pe matrice IPS (e-IPS fabricate de LG.Displays) cu 6 biți pe canal au fost deja lansate. Matricele TN mai vechi sunt de 6 biți pe canal, la fel ca partea MVA.

IPS a fost acum înlocuit cu tehnologia H-IPS, care moștenește toate avantajele tehnologiei IPS, reducând în același timp timpul de răspuns și sporind contrastul. Culoarea culorii celor mai bune panouri H-IPS nu este inferioară monitoarelor CRT convenționale. H-IPS și e-IPS mai ieftin sunt utilizate în mod activ în panouri cu dimensiuni de la 20 inchi. LG Display, Dell, NEC, Samsung, Chimei rămân singurii producători de panouri care folosesc această tehnologie.

Tipuri de matrice IPS

IPS (Super TFT). Acesta este nivelul de bază al tehnologiei. Avantajul este unghiurile largi de vizualizare. Majoritatea panourilor acceptă și reproducerea reală a culorilor (8 biți pe canal).

S-IPS (Super-IPS). Acest tip de matrice moștenește toate avantajele tehnologiei IPS, reducând în același timp timpul de răspuns.

AS-IPS (Super-IPS avansat)- dezvoltat de Hitachi Corporation. Îmbunătățirile au vizat în principal nivelul de contrast al panourilor S-IPS convenționale, apropiindu-l de contrastul panourilor S-PVA. Acest tip de panou îmbunătățește în principal raportul de contrast al gamei de culori extinse a panourilor S-IPS tradiționale până la un nivel în care sunt pe locul doi după unele panouri S-PVA.

H-IPS (IPS orizontal). S-a obținut un contrast și mai mare și o suprafață vizuală a ecranului mai uniformă.

H-IPS A-TW (IPS orizontal cu polarizare avansată True Wide)- dezvoltat de LG Display pentru NEC Corporation. Este un panou H-IPS cu un filtru de culoare TW (True White) pentru a face culoarea albă mai realistă și pentru a crește unghiurile de vizualizare fără a distorsiona imaginea (efectul panourilor LCD strălucitoare la un unghi este eliminat - așa-numita „strălucire”. efect”). Tehnologia avansată True Wide Polarizer folosește filmul polarizant NEC pentru a obține unghiuri de vizualizare mai largi și pentru a elimina strălucirea când este privită dintr-un unghi. Acest tip de panou este folosit pentru a crea monitoare profesionale de înaltă calitate.

IPS-Pro (IPS-Provectus). Tehnologia panoului IPS Alpha cu o gamă de culori mai largă și un contrast comparabil cu afișajele PVA și ASV fără strălucire de colț.

AFFS (Advanced Fringe Field Switching, nume neoficial - S-IPS Pro). Puterea crescută a câmpului electric a făcut posibilă obținerea de unghiuri de vizualizare și luminozitate și mai mari, precum și reducerea distanței dintre pixeli. Ecranele bazate pe AFFS sunt utilizate în principal în tablete PC-uri, pe matrice fabricate de Hitachi Displays.

e-IPS (IPS îmbunătățit) folosește lămpi cu iluminare de fundal care sunt mai ieftine de produs și au un consum mai mic de energie. Unghiul de vizualizare pe diagonală a fost îmbunătățit, timpul de răspuns a fost redus la 5 ms.

P-IPS (IPS profesional) oferă 1,07 miliarde de culori (profunzime de culoare de 30 de biți). Mai multe orientări subpixeli posibile (1024 față de 256) și o adâncime mai bună a culorii reale.

AH-IPS (IPS avansat de înaltă performanță). Redare îmbunătățită a culorilor, rezoluție și PPI crescute, luminozitate crescută și consum redus de energie.

Tehnologia PLS

Matrice PLS (Comutare plan-la-linie) a fost dezvoltat de Samsung ca alternativă la IPS și a fost demonstrat pentru prima dată în decembrie 2010.
Avantaje:

  • densitatea pixelilor este mai mare în comparație cu IPS (și similar cu *VA/TN);
  • luminozitate ridicată și redare bună a culorilor;
  • unghiuri mari de vizualizare;
  • acoperire sRGB completă;
  • consum redus de energie comparabil cu TN.

Defecte:

  • timp de răspuns (5–10 ms) comparabil cu S-IPS, mai bun decât *VA, dar mai rău decât TN;

PLS și IPS

Samsung nu a oferit o descriere a tehnologiei PLS. Studiile microscopice comparative ale matricelor IPS și PLS de către observatori independenți nu au evidențiat diferențe. Faptul că PLS este un tip de IPS a fost recunoscut indirect chiar de Samsung în procesul său împotriva LG: procesul a susținut că tehnologia AH-IPS utilizată de LG este o modificare a tehnologiei PLS.

În dispozitivele digitale moderne (monitoare, televizoare, smartphone-uri, tablete etc.) matricele cu cristale lichide (LCD) sunt cel mai adesea folosite pentru afișarea imaginilor. Una dintre tehnologiile pentru construirea acestei matrice este IPS. Literal, tradus din engleză – în plane switching – înseamnă „comutare într-un singur plan”.

Pentru a înțelege ce este această comutare și de ce este necesară, este necesar să înțelegeți exact cum este construită imaginea pe ecranul LCD.

Principii generale pentru construirea unei matrice LCD

După ce au înlocuit tuburile cu raze catodice, tehnologia de construire a monitoarelor LCD include ca element cheie matricea de cristale lichide. Această matrice este situată pe suprafața frontală a monitorului. Deoarece matricea compune doar imaginea, necesită o lumină de fundal, care face parte din afișaj. Matricea LCD constă din următoarele elemente, care sunt implementate structural sub formă de straturi:

  • filtru de culoare;
  • filtru orizontal;
  • electrod transparent (față);
  • material de umplutură cu cristale lichide;
  • electrod transparent (spate);
  • filtru vertical.

Această structură multistrat poate include, de asemenea, straturi speciale anti-reflex, acoperiri de protecție și straturi de senzori (de obicei capacitive), dar ele nu sunt esențiale pentru afișarea imaginii. Imaginea în sine este construită din pixeli, care sunt formați din subpixeli de culori de bază (RGB): roșu, verde și albastru. Lumina care trece din partea din spate a matricei trece prin ambele filtre polarizante și prin stratul LCD, printr-un filtru de culoare. Filtrul de culoare colorează aceste fluxuri de lumină într-una dintre cele trei culori RGB. Principiul construirii pixelilor din subpixeli este un subiect extins separat și nu va fi discutat în cadrul acestei revizuiri.

De fapt, Tehnologia LCD în sine este, cum va trece fasciculul de lumină către utilizator. Și dacă va trece, cât de strălucitor va fi. Cristalele matricei LCD din celule transmit lumină sau nu, în funcție de ce tensiune este furnizată electrozilor. Eficiența matricei este determinată de tehnologia construcției sale și de materialul utilizat. Astăzi, matricele TN și IPS și soiurile lor îmbunătățite sunt cele mai răspândite.

Tehnologie pentru construirea matricelor TN

Din punct de vedere istoric, a apărut acest tip de matrice semnificativ mai devreme decât IPS. Literal, TN (în engleză: „nematic răsucit”) înseamnă „cristal răsucit”. Această frază definește perfect modul în care funcționează. Moleculele de cristal din stratul lor sunt răsucite la 90° unele față de altele. Ei ocupă această poziție dacă nu se aplică nicio tensiune electrozilor din subpixelul lor. În acest caz, lumina trece liber (datorită faptului că unghiul de polarizare al celui de-al doilea filtru este cu 90° diferit de primul).

Când se aplică tensiune electrozilor, moleculele de cristal se deplasează dintr-o stare liberă la una ordonată: de-a lungul liniei de polarizare a filtrului de intrare. Din această cauză, lumina nu trece dincolo de al doilea filtru și subpixelul nu este colorat în culoarea filtrului, ci degenerează în negru.

  • Pro:
    • costul de fabricație a matricelor este minim,
    • Timpul de răspuns este cel mai rapid, ceea ce este foarte important pentru computerele de gaming.
  • Minusuri:
    • unghiurile slabe de vizualizare, luminozitatea și redarea culorilor se modifică semnificativ atunci când sunt vizualizate pe dispozitiv nu într-un unghi drept;
    • contrast foarte scăzut, datorită căruia imaginea este estompată și culoarea neagră este foarte deschisă (deloc potrivită pentru grafica profesională).
  • Pixel mortîn același timp, are întotdeauna o culoare albă (dacă nu există tensiune pe electrozi, atunci filtrul este întotdeauna deschis).

Tehnologie pentru construirea matricilor IPS

Comutarea cristalelor în IPS are loc într-un singur plan, ceea ce, de fapt, este ceea ce spune forma originală a numelui său (în engleză - „în plane switching”). În astfel de matrice, toți electrozii sunt amplasați pe unul singur - substratul din spate. În absența tensiunii pe electrozi, toate moleculele de cristal ocupă o poziție verticală, iar lumina nu trece prin filtrul de polarizare extern.

Pornirea acestuia mută moleculele într-o poziție perpendiculară, iar filtrul extern încetează să mai fie o piedică: fluxul luminos trece liber.

Caracteristicile cheie ale acestei tehnologii sunt următoarele.

  • Pro:
    • culori luminoase și bogate datorită contrastului îmbunătățit, culoarea neagră este întotdeauna neagră (poate fi folosită în grafica profesională);
    • unghi larg de vizualizare de până la 178°.
  • Minusuri:
    • timpul de răspuns a crescut datorită faptului că electrozii sunt acum amplasați doar pe o parte (critic pentru aplicațiile de jocuri);
    • preț mare.
  • Pixel mortîn același timp, are întotdeauna o culoare neagră (dacă nu există tensiune pe electrozi, atunci filtrul este întotdeauna închis).

După cum se poate vedea din listă, toate dezavantajele și avantajele IPS sunt simetrice față de TN. Acest lucru confirmă și mai mult motivul apariției sale: tehnologia este un compromis și a fost menită să elimine principalele dezavantaje ale predecesorului său. Astăzi, pe lângă denumirea IPS, folosită de Hitachi, puteți găsi și denumirea SFT (super fine TFT), care este folosită de NEC.

Pixeli morți, indiferent de ce sunt (albi sau negri) nu sunt clasificate nici pro sau contra. Este doar o caracteristică. Dacă pixelul este alb, acest lucru poate să nu fie foarte enervant atunci când procesați text pe un fundal deschis, dar este incomod când vizualizați scene întunecate. Negrul este opusul: nu va fi observat pe scenele întunecate. Oricum ar fi, tipul de defecțiune - un pixel mort - este întotdeauna un minus, dar variază pe diferite matrice.

Tipuri de matrice IPS

Pentru a îmbunătăți caracteristicile cheie ale ecranelor monitorului, tipuri de matrice IPS.

  • Super - IPS (S-IPS). Datorită implementării tehnologiei overdrive, contrastul este îmbunătățit și timpul de răspuns este redus. În modificarea sa Advanced super - IPS (AS-IPS), transparența sa a fost îmbunătățită în continuare.
  • Orizontală - IPS (H - IPS). Folosit în aplicații grafice profesionale. Este utilizată tehnologia avansată True Wide Polarizer, care face uniformitatea culorii pe întreaga suprafață mai uniformă. De asemenea, contrastul a fost îmbunătățit, iar culoarea albă a fost optimizată. Timp de răspuns redus.
  • IPS îmbunătățit (e-IPS). A extins deschiderea pixelilor deschisi. Ajută să folosești becuri de iluminare de fundal mai ieftine. În plus, timpul de răspuns este redus la 5 ms (foarte aproape de nivelurile TN). S-IPS 2 este o îmbunătățire. Efectul negativ al strălucirii pixelilor a fost redus.
  • IPS profesional (P - IPS). Numărul de culori a fost extins semnificativ, iar numărul de poziții potențiale pentru subpixeli a fost crescut (de 4 ori).
  • IPS avansat de înaltă performanță (AH-IPS). În această dezvoltare, rezoluția și numărul de puncte pe inch au crescut. În același timp, consumul de energie a scăzut și luminozitatea a crescut.

Separat demn de remarcat Matricea PLS (Plane to line switching)., care este o dezvoltare Samsung. Dezvoltatorul nu a oferit o descriere tehnică a tehnologiei sale. Matricele au fost examinate la microscop. Nu au fost găsite diferențe între PLS și IPS. Deoarece principiile construcției acestei matrice sunt similare cu IPS, este adesea distinsă ca o varietate și nu ca o ramură independentă. În PLS, pixelii sunt mai denși, luminozitatea și consumul de energie sunt mai bune. Dar, în același timp, sunt semnificativ inferioare în gama de culori.

Selectarea monitorului: TN sau IPS

Ecranele construite pe tehnologii TN și IPS sunt cele mai comune astăzi și acoperă aproape întreaga gamă de nevoi ale pieței bugetare și, parțial, profesionale. Există și alte tipuri de matrice VA (MVA, PVA), AMOLED (cu iluminare din spate a fiecărui pixel). Dar sunt încă atât de scumpe încât distribuția lor este mică.

Redarea culorilor și contrastul

Monitoare cu matrice IPS au un contrast mult mai bun decât TN. În același timp, este foarte important să înțelegeți: dacă întreaga imagine este complet întunecată sau deschisă, atunci un astfel de contrast este pur și simplu posibilitatea de iluminare din spate. Adesea, producătorii pur și simplu reduc lumina de fundal atunci când umple uniform. Pentru a asigura calitatea contrastului, ar trebui să afișați o umplutură de șah pe ecran și să verificați cât de diferite vor fi zonele întunecate de cele luminoase. De regulă, contrastul în astfel de teste devine de 30-40 de ori mai mic. Un raport de contrast de 160:1 este un rezultat acceptabil.

Redarea culorilor ecranelor IPS se realizează practic fără distorsiuni, spre deosebire de TN. Cu cât contrastul este mai mare, cu atât imaginea de pe ecran este mai bogată. Acest lucru poate fi util nu numai atunci când lucrați cu programe de procesare foto și video, ci și când vizionați filme. Dar există versiuni îmbunătățite ale matricelor TN, de exemplu, Retina de la Apple, care practic nu pierd reproducerea culorilor.

Unghi de vizualizare și luminozitate

Poate că acest parametru este unul dintre primii care se afișează avantajele IPS comparativ cu competitorul său mai ieftin. Atinge 170 - 178 °, în timp ce în versiunea îmbunătățită - „TN + film” este în intervalul 90 - 150 °. În acest parametru, IPS câștigă. Dacă te uiți la televizor acasă cu un grup mic, atunci acest lucru nu este critic, dar pentru smartphone-uri, atunci când vrei să arăți cuiva ceva pe ecran, distorsiunea va fi semnificativă. Prin urmare, matricele de tip IPS sunt cel mai des folosite pe ele.

În ceea ce privește caracteristicile de luminozitate, beneficiază și ecranele IPS. Valorile mari de luminozitate și matricele TN fac imaginea pur și simplu albicioasă, fără nuanțe negre.

Timp de răspuns și consum de resurse

Un criteriu foarte important, mai ales dacă utilizatorul joacă adesea aplicații cu scene care se schimbă dinamic. Pentru ecranele bazate pe o matrice TN, acest parametru ajunge la 1 ms, în timp ce pentru cele mai bune și mai scumpe versiuni S-IPS este de doar 5 ms. Deși acest rezultat este bun și pentru IPS. Dacă FPS ridicat este important pentru utilizator și acesta nu dorește să contemple traseele de la obiecte, atunci alegerea ar trebui să fie o matrice TN.

Pe lângă viteza de schimbare a imaginii, ecranele TN au încă două avantaje: cost redus și consum redus de energie.

Ecran tactil și dispozitive mobile

Recent, dispozitive cu ecrane tactile capacitive. De regulă, acestea sunt echipate cu matrice IPS datorită numărului mare de puncte pe inch. Cu cât densitatea punctelor este mai mare, cu atât fonturile apar mai netede pe ecranul tabletei (chiar și pixelii nu se disting pentru ochi). Când utilizați matrice TN în smartphone-uri sau tablete, granularea imaginii va fi foarte vizibilă. La monitoare și televizoare, acest parametru nu este critic.

De regulă, dispozitivele care necesită un ecran tactil sunt echipate cu un strat tactil. Deoarece matricele TN sunt alese cel mai adesea din cauza costului lor scăzut, un atribut atât de scump ca un ecran capacitiv pe un monitor de buget mediu cu o rezoluție de 24 de inchi va fi pur și simplu o risipă de bani. În timp ce pe o suprafață mică a unei tablete sau smartphone (până la 6 inci), un ecran capacitiv este pur și simplu necesar.

Este tocmai din cauza factorului de ieftinitate Matricea TN de IPS poate fi distinsă prin apăsare: Când apăsați pe ecranul TN, imaginea de sub deget și din jurul său începe să se estompeze în valuri cu un gradient spectral. Prin urmare, atunci când alegeți un dispozitiv mobil, alegerea în favoarea IPS pentru acest parametru este pur și simplu evidentă.

Concluzie

Alegerea unui monitor sau televizor, utilizatorul se poate întreba în continuare dacă ar trebui să cheltuiască bani pe un ecran IPS. Ei preferă să ia suprafața ecranului unor astfel de dispozitive de la 24 de inci și mai sus. Ca urmare, o matrice costisitoare și consumatoare de energie poate să nu justifice investiția sa dacă nu intenționați să efectuați o muncă profesională cu grafică. În plus, dacă este nevoie de un monitor pentru jocurile dinamice pe computer, atunci va fi de preferat o matrice TN.

Avantajul incontestabil al unei matrice IPS la achiziționarea unui dispozitiv mobil: un smartphone sau o tabletă. Densitate mare de pixeli, redare a culorilor de înaltă calitate și contrast ridicat - toate aceste calități vă vor ajuta să utilizați ecranul atât la soare, cât și în interior. Compararea monitoarelor pentru lucrările grafice va favoriza întotdeauna IPS. Astfel de investiții se vor justifica și vor fi mai puțin decât achiziționarea de dispozitive mai scumpe bazate pe matrice VA.

Tehnologia filmului TN +

Twisted Nematic + film (TN + film). Partea „film” din numele tehnologiei înseamnă un strat suplimentar utilizat pentru a mări unghiul de vizualizare (aproximativ până la 160°). Aceasta este cea mai simplă și ieftină tehnologie. Există de mult timp și este folosit în majoritatea monitoarelor vândute în ultimii ani.

Avantajele tehnologiei TN + film:

- cost scăzut;
- timp minim de răspuns a pixelilor pentru acțiunea de control.

Dezavantajele tehnologiei TN + film:

- contrast mediu;
- probleme cu redarea corectă a culorilor;
- unghiuri de vizualizare relativ mici.

Tehnologia IPS

În 1995, Hitachi a dezvoltat tehnologia In-Plane Switching (IPS) pentru a depăși dezavantajele inerente panourilor realizate folosind tehnologia filmului TN+. Unghiurile de vizualizare mici, culorile foarte specifice și timpul de răspuns inacceptabil (la acea vreme) l-au împins pe Hitachi să dezvolte o nouă tehnologie IPS, care a dat rezultate bune: unghiuri de vizualizare decente și o redare bună a culorilor.

În matricele IPS, cristalele nu formează o spirală, ci se rotesc împreună atunci când se aplică un câmp electric. Schimbarea orientării cristalelor a ajutat la realizarea unuia dintre principalele avantaje ale matricelor IPS - unghiurile de vizualizare au fost mărite la 170° pe orizontală și pe verticală. Dacă nu se aplică nicio tensiune pe matricea IPS, moleculele de cristale lichide nu se rotesc. Al doilea filtru polarizant este întotdeauna rotit perpendicular pe primul și nicio lumină nu trece prin el. Afișajul de culoare neagră este perfect. Dacă tranzistorul eșuează, pixelul „rupt” pentru un panou IPS nu va fi alb, ca pentru o matrice TN, ci negru. Când se aplică o tensiune, moleculele de cristale lichide se rotesc perpendicular pe poziția lor inițială, paralel cu baza, și transmit lumină.

Alinierea paralelă a cristalelor lichide a necesitat plasarea electrozilor într-un pieptene pe substratul inferior, ceea ce a degradat semnificativ contrastul imaginii, a necesitat o lumină de fundal mai puternică pentru a seta niveluri normale de claritate și a dus la un consum mare de energie și un timp semnificativ. Prin urmare, timpul de răspuns al unui panou IPS este în general mai rapid decât cel al unui panou TN. Panourile IPS realizate folosind tehnologia IPS sunt vizibil mai scumpe. Ulterior, tehnologiile Super-IPS (S-IPS) și Dual Domain IPS (DD-IPS) au fost dezvoltate și pe baza IPS, dar din cauza costului ridicat, producătorii nu au reușit să facă din acest tip de panou un lider.

De ceva timp, Samsung produce panouri realizate folosind tehnologia Advanced Coplanar Electrode (ACE) - un analog al tehnologiei IPS. Cu toate acestea, astăzi producția de panouri ACE a fost redusă. Pe piata moderna, tehnologia IPS este reprezentata de monitoare cu diagonala mare - 19 inch sau mai mult.

Timpul de răspuns semnificativ la comutarea unui pixel între două stări este mai mult decât compensat de o reproducere excelentă a culorilor, în special pe panourile realizate folosind o tehnologie îmbunătățită numită Super-IPS.

Super-IPS (S-IPS). Monitoarele LCD de pe panourile S-IPS sunt o alegere foarte rezonabilă pentru lucrul profesional color. Din păcate, panourile S-IPS au exact aceleași probleme de contrast ca și IPS și TN+Film - este relativ scăzut, deoarece nivelul de negru este de 0,5-1,0 cd/m2.

Alături de aceasta, unghiurile de vizualizare, dacă nu ideale (atunci când sunt deviate lateral, imaginea pierde vizibil contrastul), sunt destul de mari în comparație cu panourile TN: stând în fața monitorului, este imposibil să sesizeze vreo neuniformitate de culoare sau contrast. din cauza unghiurilor de vizualizare insuficiente.

În prezent sunt cunoscute următoarele tipuri de matrice, care pot fi considerate derivate ale IPS:

Avantajele tehnologiei S-IPS:

- redare excelentă a culorii;
- unghiuri de vizualizare mai mari decât panourile TN+Film.

Dezavantajele tehnologiei S-IPS:

- preț mare;
- timp de răspuns semnificativ la comutarea unui pixel între două stări;
- un pixel sau subpixel defect de pe astfel de matrici rămâne întotdeauna în starea stinsă.

Acest tip de panou este foarte potrivit pentru lucrul cu culoarea, dar, în același timp, monitoarele de pe panourile S-IPS sunt destul de potrivite și pentru jocuri care nu sunt critice pentru un timp de răspuns de 5 - 20 ms.

Tehnologia MVA

Tehnologia IPS s-a dovedit a fi relativ costisitoare, această circumstanță a forțat alți producători să-și dezvolte propriile tehnologii. Tehnologia panoului LCD Fujitsu Vertical Alignment (VA) a luat naștere, urmată de Multidomain Vertical Alignment (MVA), oferind utilizatorului un compromis rezonabil între unghiurile de vizualizare, viteză și reproducerea culorilor.

Așadar, în 1996, Fujitsu a introdus o altă tehnologie pentru realizarea panourilor LCD VA - aliniere verticală. Numele tehnologiei este înșelător, deoarece... moleculele de cristale lichide (în stare statică) nu pot fi aliniate complet pe verticală din cauza proeminenței. Când se creează un câmp electric, cristalele sunt aliniate orizontal și lumina de fundal nu poate trece prin diferitele straturi ale panoului.

Tehnologia MVA - aliniere verticală multi-domeniu - a apărut la un an după VA. M din abrevierea MVA înseamnă „multi-domain”, adică multe zone dintr-o singură celulă.

Esența tehnologiei este următoarea: fiecare subpixel este împărțit în mai multe zone, iar filtrele polarizante sunt direcționate. Fujitsu produce în prezent panouri în care fiecare celulă conține până la patru astfel de domenii. Folosind proeminențe pe suprafața interioară a filtrelor, fiecare element este împărțit în zone, astfel încât orientarea cristalelor în fiecare zonă specifică este cea mai potrivită pentru vizualizarea matricei dintr-un anumit unghi, iar cristalele din diferite zone se mișcă independent. Datorită acestui fapt, a fost posibil să se obțină unghiuri de vizualizare excelente fără distorsiuni de culoare vizibile ale imaginii - zonele mai luminoase care intră în câmpul vizual atunci când observatorul se abate de la perpendiculară pe ecran vor fi compensate de cele mai întunecate din apropiere, deci contrastul va scădea ușor. Când se aplică un câmp electric, cristalele din toate zonele sunt aliniate în așa fel încât, aproape indiferent de unghiul de vizualizare, să fie vizibil un punct cu luminozitate maximă.

Ce s-a realizat ca urmare a utilizării noii tehnologii?

În primul rând, contrast bun - nivelul de negru al unui panou de înaltă calitate poate scădea sub 0,5 cd/m2 (depășește 600:1), ceea ce, deși nu îi permite să concureze în condiții egale cu monitoarele CRT, este cu siguranță mai bun decât rezultate ale monitoarelor TN sau IPS.panouri. Fundalul negru al unui ecran de monitor pe un panou MVA în întuneric nu mai arată atât de clar gri, iar iluminarea de fundal neuniformă are un efect semnificativ mai mic asupra imaginii.

Mai mult, panourile MVA oferă și o reproducere foarte bună a culorilor - nu la fel de bună ca S-IPS, dar destul de potrivite pentru majoritatea nevoilor. Pixelii „morți” arată negri, timpul de răspuns este de aproximativ 2 ori mai rapid decât pentru panourile IPS și TN vechi. Astfel, există un compromis optim în aproape toate domeniile. Ce este în linia de jos?

Avantajele tehnologiei MVA:

- timp de reacție scurt;
- culoare negru profund (contrast bun);
- absența unei structuri elicoidale de cristale și a unui câmp magnetic dublu a dus la un consum minim de energie;
- redare bună a culorii (oarecum inferioară S-IPS).

Cu toate acestea, două zboară în unguent au stricat oarecum idila existentă:

- pe măsură ce diferența dintre stările inițiale și finale ale pixelului scade, timpul de răspuns crește;
- tehnologia s-a dovedit a fi destul de scumpă.

Din păcate, avantajele teoretice ale acestei tehnologii nu au fost pe deplin realizate în practică. 2003, toti analistii prezic un viitor luminos pentru monitoarele LCD echipate cu un panou MVA, pana cand AU Optronics a introdus un panou TN+Film cu un timp de raspuns de doar 16 ms. În alte privințe, nu a fost mai bun și, în anumite privințe, chiar mai rău decât panourile TN existente de 25 ms (unghiuri de vizualizare scăzute, redare slabă a culorilor), dar timpul scurt de răspuns s-a dovedit a fi o momeală de marketing excelentă pentru consumatori. În plus, costul scăzut al tehnologiei pe fundalul războaielor prețurilor în curs, când fiecare dolar suplimentar pe panou era o povară grea pentru producător, a susținut campania financiară și de marketing. Panourile TN rămân cele mai ieftine astăzi (considerabil mai ieftine decât panourile IPS și MVA). Ca urmare a combinarii acestor doi factori (o momeala de succes pentru consumator sub forma timpului de raspuns rapid si a pretului mic), monitoare pe alte panouri decat TN+Film sunt produse in prezent in cantitati limitate. Singurele excepții sunt modelele Samsung PVA de top și monitoarele foarte scumpe pe panouri S-IPS concepute pentru lucrul color profesional.

Dezvoltatorul tehnologiei MVA, Fujitsu, a considerat piața de monitoare LCD nu destul de interesantă pentru sine și astăzi nu dezvoltă noi panouri, transferând drepturile asupra acestora către AU Optronics.

Tehnologia PVA

În urma Fujitsu, Samsung a dezvoltat tehnologia Patterned Vertical Alignment (PVA), care în termeni generali reproduce tehnologia MVA și se distinge, pe de o parte, prin unghiuri de vizualizare ceva mai mari, dar, pe de altă parte, printr-un timp de răspuns mai slab.

Aparent, unul dintre obiectivele de dezvoltare a fost crearea unei tehnologii similare cu MVA, dar fără brevete Fujitsu și taxele de licență asociate. În consecință, toate dezavantajele și avantajele panourilor PVA sunt aceleași cu cele ale MVA.

Avantajele tehnologiei PVA:

- contrast excelent (nivelul de negru al panourilor PVA poate fi de numai 0,1-0,3 cd/m2);
- unghiuri de vizualizare excelente (când se evaluează unghiurile de vizualizare în funcție de scăderea standard a contrastului la 10:1, se dovedește că acestea sunt limitate nu de panou, ci de cadrul ecranului din plastic care iese deasupra acestuia - au declarat cele mai recente modele de monitoare PVA unghiuri de 178°);
- redare bună a culorii.

Dezavantajele tehnologiei PVA:

- monitoarele de pe panouri PVA sunt de puțin folos pentru jocurile dinamice. Datorită timpului lung de răspuns, atunci când un pixel comută între stări similare, imaginea va fi vizibil neclară;
- nu cel mai mic cost.

Există un mare interes pentru acest tip de matrice datorită disponibilității lor pe scară largă la vânzare. Deși este aproape imposibil să găsești un monitor cu o matrice MVA bună de 19 inchi, cu PVA, dezvoltatorul lor (Samsung) încearcă să lanseze în mod regulat noi modele spre vânzare. Pentru a fi corect, trebuie menționat că alte companii produc monitoare pe matrice PVA nu cu mult mai mult de bunăvoie decât pe MVA, dar prezența a cel puțin unui producător serios, precum Samsung, oferă deja matricilor PVA un avantaj tangibil.

Un monitor bazat pe matrice PVA este o alegere aproape ideală pentru lucru datorită caracteristicilor sale care sunt cele mai apropiate de monitoarele CRT dintre toate tipurile de matrice (dacă nu țineți cont de timpul lung de răspuns - singurul dezavantaj serios al PVA). Modelele de 19 inchi bazate pe acestea sunt ușor de găsit la vânzare și la prețuri destul de rezonabile (comparativ cu, de exemplu, monitoarele pe matrice S-IPS), așa că atunci când alegeți un monitor de lucru pentru care performanța în jocurile dinamice nu este prea importantă, Cu siguranță ar trebui să acordați atenție PVA.

Anul trecut, Samsung a introdus tehnologia Dynamical Capacitance Compensation (DCC), care, potrivit inginerilor, poate face ca timpul de comutare al unui pixel să fie independent de diferența dintre stările sale finale și inițiale. Dacă DCC este implementat cu succes, panourile PVA vor fi unul dintre cele mai rapide dintre toate tipurile de panouri existente în prezent, păstrând în același timp celelalte avantaje.

Concluzie

Există mult mai puțini producători de panouri LCD decât producători de monitoare. Acest lucru se datorează faptului că producția de panouri necesită construirea unor fabrici de înaltă tehnologie scumpe (mai ales în condiții de concurență constantă). Fabricarea unui monitor bazat pe un modul LCD gata făcut (un panou LCD este de obicei furnizat asamblat cu lămpi de iluminare de fundal) se reduce la operațiuni obișnuite de instalare, care nu necesită nici camere ultra-curate, nici echipamente high-tech.

Astăzi, cei mai mari producători și dezvoltatori de panouri sunt un joint venture între Royal Philips Electronics și LG Electronics numit LG.Philips LCD și Samsung.

LG.Philips LCD este specializat în principal în panouri IPS, furnizându-le companiilor terțe mari, cum ar fi Sony și NEC. Samsung este mai cunoscut pentru panourile TN+Film și PVA, în principal pentru monitoare de producție proprie.

Puteți determina cu exactitate pe al cui panou este asamblat un anumit monitor doar prin dezasamblarea acestuia sau prin găsirea de informații neoficiale pe Internet (producătorul panoului este rareori indicat oficial). În acest caz, informațiile despre orice model anume se aplică numai acestui model și nu afectează în niciun fel alte monitoare ale aceluiași producător. De exemplu, în diferite modele de monitoare Sony în momente diferite au fost folosite panouri de la LG.Philips, AU Optronics și Chunghwa Picture Tubes (CPT), iar în monitoare NEC, pe lângă cele enumerate, și de la Hitachi, Fujitsu, Samsung și Unipac, fără a număra propriile panouri NEC. Mai mult, mulți producători instalează panouri diferite în monitoare de același model, dar cu date de producție diferite - pe măsură ce apar modele de panouri mai noi, cele vechi sunt pur și simplu înlocuite fără a schimba marcajele monitorului.