|
|
古人将文字与图画篆刻在石壁、甲骨、竹子等材料上,把它们作为信息传递工具。当人们翻阅着沉重的竹简,临摹着厚重的碑文时,心里一定在想,太沉了啊!如果此时有更轻的材料用来替代它们就好了。* w1 @/ \1 k9 M, p) z1 L( ]5 w3 r
( m# _3 U( \) f. s
' ]$ ]% h2 A3 s) x- W0 _" F' d* b: \5 F5 P$ {/ f# p+ Z6 M. ^
, U5 L* Y* [$ ^: m+ f; I4 p% Q9 w" s% a5 e( W* O6 i: K! b
) U. i4 [$ v* N$ e8 K8 H! e5 {' m
X+ j/ q4 O; t9 a5 k) ~3 @8 I! [
5 H0 H1 `. r- G ] }7 z; D) F0 }
1 J: A7 Q2 E6 a) A石壁,甲骨文,竹简(图片来源:Veer图库), @- R: J- m: a0 i4 Y
“懒惰”推动技术的进步。自从汉朝时蔡伦完善了造纸流程之后,人们不断提高造纸技术,直到今天,纸依然是我们工作生活中不可或缺的信息载体之一。0 m# r# q# a5 `) x; D* P8 i
$ K$ h: S$ s6 I2 G* T2 k$ f1 v# c+ l2 q$ i
3 G5 e0 W* m5 U' }8 e
报纸(图片来源:Veer图库), O6 K( G, J) O; @
一张纸很轻,但一摞书依然是生命无法承受之重。当你搬着半人高的书时,心里的想法一定同古人一样,太重了!与此同时,随着经济与科技的发展,人类日益增长的物质文化需求,也体现在对显示色彩和动画的追求上,而这些追求,纸就爱莫能助了。在这样的需求下,显示技术应运而生。
% H: y+ S8 D% i0 \4 O6 ~' H开天辟地——CRT* x9 U6 C1 o! ?0 K& p5 I
你还记得那些拖着大屁股,又宽又重的电视或电脑显示器吗?这些显示器主要流行在2000年之前,被称为阴极射线管显示技术(CRT)。5 c$ |. \$ Y% n, R: h
CRT是电子显示技术最早的形式之一,它最初作为示波器放在实验室中,后来逐渐普及,以电视机的形式出现在千家万户。第一台商用的阴极射线管电视机是由德国的德律风根(Telefunken)公司在1934年发明,售价非常昂贵。
# R( C, q$ q1 L8 Z8 T
4 M) v5 d9 P& z7 d. ?0 D8 Y! I9 v' Q1 L1 q; j! L4 e
% n" u9 S, g6 D6 U( L
CRT电视机(图片来源:Veer图库)& ]- |) |2 `! Y, X
从命名我们就可以了解CRT电视的原理是基于这样的装置——阴极射线管。CRT内的电子枪发射出高速电子,电子受到垂直和水平的偏转线圈的电场作用,实现角度偏转。电子会沿着水平方向一排一排打在屏幕的磷光物质上令其发光。磷光物质的发光亮度主要由电子束功率调节,在屏幕上形成不同明暗的光点,组成了各种图案和文字。只要电子击打屏幕的速度够快,还可以形成每秒24帧的影像。* c. T t$ ^9 q8 A5 L# z
1 k$ J2 A4 q }5 K4 ~
# ]3 T# }* z) y* P/ R5 P5 ~4 a* h
) P$ l" {5 A5 Y5 f& mCRT电视原理图,在电流(13)作用下阴极(8)被灯丝(5)加热,释放出电子束(2),电子束在聚焦线圈(3)作用下成束,然后在偏转线圈(1)作用下偏转,打在屏幕(10)的荧光层(4)上发光(图片来源:维基百科)
: N/ E8 o& X) C! M. i7 X+ K' p! r C: E# a
0 `$ b1 l% g1 u; Q" X5 o! S1 e
# E1 |6 q H9 w t: OCRT电视的拆解,可以看到其中最大的部件就是阴极射线管(图片来源:维基百科): I# a# X _$ P
虽然基于这种原理,我们能让画面动起来,但是CRT有一个缺点,它的画面是黑白的,这显然不满足人们对色彩的需求。随着技术的发展,之后也诞生了彩色CRT电视机。
3 s" M/ |/ z$ F: l3 s$ \: U' H在1954年,第一台彩色CRT显示器进入市场。由于优秀的色彩,它很快就淘汰了单色CRT,成为了市场主流的显示屏幕。
6 T4 G1 k; I% C% N/ m8 p9 P彩色CRT的原理和单色CRT基本相同,不同点是彩色CRT荧光屏的每个像素分别由产生红、绿、蓝的三种荧光体组成,而电子枪也可以同时发射三束电子束,轰击对应的荧光体。
8 H+ @8 f" a; K; G8 N" E9 l如何能正好让电子束轰击对应的荧光体呢?这就要依靠一个巧妙的装置——荫罩。荫罩好像一层类似筛子的网罩,电子束通过网眼打在呈三角形排列的荧光点上,由于电子束的直线传播,它只能轰击某种颜色的荧光点,而不会轰击到另外两个颜色的荧光体。
/ ]0 @0 X8 ^% B8 v) e, l
' M( d5 A# o/ I0 E/ n% b. @. v C) b* s/ s, W" m' G) @
9 q4 G% z% I+ N4 p. D荫罩原理(图片来源:维基百科)
, S3 L, u# L3 T8 Z& `6 c4 M
4 N6 w9 [6 j$ o: o7 m/ P
2 M" x5 C+ K5 C- i5 r, |- ]& v) z) H% a. _
CRT像素(图片来源:维基百科)
, R) `4 b0 C# v, W* [* S% H2 w7 ?和单色CRT类似,不同强度的电子束可以调节三种色光的明暗。根据空间混色法,不同明暗的红绿蓝三种光照射在同一表面相邻很近的三个点上,混合色光就可以产生丰富的色彩。这种方法主要利用了人眼在超过一定距离后分辨力不高的特性,从而产生与直接混色相同的效果。空间混色法的出现为之后的彩色显示成像奠定了基础。
9 Z8 k/ P* o% c
' \+ F y' B) \0 q7 L' r6 n
. W# n5 m c. A" E8 h3 C: `/ E
2 J. A! X: G# [; k( v; X! `CRT显示彩色动画的原理,实际上就是阴极射线管上的电子束逐行扫描,击打在屏幕不同部位的荧光层上,只要扫描速度够快,人眼就无法分辨(图片来源:维基百科)
6 v+ o$ r! N/ g* W/ P7 d8 x2 ~/ v在2000年,CRT 显示器的出货量达到巅峰。但CRT的缺点也十分明显:它耗电量大、体积和重量大、显示屏尺寸无法造得更大,这些缺点都阻碍了CRT的发展。5 L# `% }' d) v" H( A3 v
随着更优秀显示技术的成熟,笨重的 CRT 技术就像胶片相机、CD 唱片一样迅速被时代所抛弃,成为了数字化时代又一个还没来得及告别就咽气的“历史技术”,被人们埋葬在了仓库、二手家电店和回收站里。
1 K& U P2 s. U8 O1 h0 _4 l: Q昙花一现——背投
7 E( z" \+ {4 ~0 z' a: m+ G% e在80年代,几个厂家为了优化CRT的各种弊端,开发出一种反射成像的显示技术——背投。这种技术在世界上引起了很大反响,一度兴起了“背投将代替显像管”的舆论。8 o, _5 R ~/ y7 i' W
背投,其实是投影技术的一种,它是相对于正投诞生的概念。正投技术中观察者和投影机位于反射屏幕的同一侧,观察者看到的是屏幕反射回来的光;背投则是观察者和投影机分别位于背投屏幕的两侧,观察者看到的是透射出来的光。# U8 W+ Q0 I. f2 J; e
3 g) V9 I2 B! a+ ~7 p2 \
4 R' {' U1 k; B4 ^* ]; D! l2 {7 T% F. e. _) A4 G% d) w& Y6 G& T
正投、背投示意图(图片来源:作者自制)
( h. K4 B- M& V9 T+ I1 w7 G5 |* `% ^! ~% \. T. N
4 o8 ?4 H9 z0 v( z/ J
8 f: j# B& Z: N: R& B' b8 L2000年左右的背投电视,可以见到它相对于CRT电视已经薄很多了,且尺寸上也有增加(图片来源:维基百科)
8 e' Z8 @+ u1 O0 j* J最初的背投电视就是在CRT的基础上诞生的,不过二者还是有不同点。CRT收到视频信号后,通过显像管直接显示到屏幕上。而背投电视接收到信号后,将其传输给并排放置的3只单色投影管。投影管分别产生红、绿、蓝光束,经反射镜反射到投影屏上合成为一幅完整的彩色图像。也正是这个不同点,使得背投电视可以解决CRT电视在尺寸上的局限。4 f' q# d9 `3 b% X! d
7 f* b" s2 s1 k
7 {8 M9 s2 w5 M: f+ I& V' I, A2 h5 ?# z) Q: g. `
背投彩电成像原理(图片来源:作者自制)
) }/ w! N% b$ O1 s$ a除了基于CRT的背投,之后又出现了利用数字光处理器成像(DLP)的背投电视以及结合液晶技术(LCD)的液晶背投。% z2 I: W8 m0 r) b8 x# k
DLP以数字微镜装置作为成像器件,反射光投射图像到屏幕。其关键器件是一种半导体元件,每个元件包含数目巨大的正方形反射镜片。每个微小的镜片代表一个像素,并可由相应的存储器控制镜片的开关转动,从而控制光的反射。9 H2 M* }( o5 y/ K$ Z0 Q
DLP背投比CRT背投的清晰度要高,寿命也更长,是目前最成熟的背投技术。4 C C; U" _6 X
背投电视的出现满足了人们对电视“更大、更清晰、更省空间”的要求。不过这种显示技术的缺点也很明显——价格高昂,使用寿命却相对短暂。随着平板电视的兴起,背投终于迎来了它的终章。它的繁荣是在显示器发展历史中的昙花一现。! b( g6 o0 m- k. k& c5 y( k
( z) u# {, [; _1 Z8 X4 c/ B# S4 I% j0 G2 D6 H
8 _: H4 U) |8 f4 @" @) w
2007年的一台基于DLP技术的56英寸背投电视,这在当时是电视中的高级产品(图片来源:维基百科)
3 ]. _0 P9 ~: x" I* [画质巅峰——等离子# M, G6 T- g* V7 A/ `
时间进入21世纪,在技术的加持下,电视终于摆脱了“大屁股”,平板电视从CRT和背投电视中接过“影像”的旗帜,真正成为时代的宠儿。
; g) k# i1 B$ d5 x最近热映的电视剧《狂飙》令等离子电视这个有些时代感的产物重新火了一把。那么等离子电视是如何成为当时“身份的象征”的呢?
6 L$ } W$ `* y1 }6 M$ C6 x等离子显示(PDP)的技术在20世纪70年代被提出,最早的等离子产品主要用于户外显示文字和简单的图像。1997年,日本推出第一台家用等离子电视,让等离子电视第一次进入人们生活。
# H9 O/ D1 I5 f, K8 X" }3 E9 R F$ o0 [5 V& A# W* u0 K
8 ]8 U4 l# G4 M$ R
" g/ ?& @( F+ Y( C: k# o
2006年(右)与2011年(左)等离子电视平均厚度比较(图片来源:维基百科)
5 i$ J1 y j$ r* Z' T等离子显示屏主要利用气体放电原理,核心器件是内部充斥着离子和电子组成的气体的等离子管。在没有外加电压时,气体呈中性,即电子和质子的总数保持平衡。如果给这些气体施加电压,则会改变气体内部的电子和质子数量,整个气体会带电并产生离子(带电荷的粒子)。这些离子在电场的作用下,相向而行,并不断进行碰撞。撞击过程会激发等离子管中的氖、氙原子,促使它们发出了紫外线光。紫外线光激发不同种类荧光粉以产生可见的红绿蓝三色光。
3 w& e! A1 t) R- c/ U* k1 k& t" ~4 T5 t' o
1 X L8 I* e& u4 l" \2 x$ I( I H" E5 J
这是一个大的含有电离气体的等离子球,我们在许多地方都能看到它们,并可以与它们互动,等离子显示屏中的等离子管的原理与此相同,只不过极小而已(图片来源:维基百科)* F' s V* a2 v5 I" |4 e
等离子显示屏幕由大量等离子管组成,每个等离子管就是一个像素,通过调节等离子管内的电压,就可以改变三基色的强度分布,从而产生缤纷的色彩。3 y. l" u- j. d3 K: R
/ K0 ?# z1 D# s& `3 d
0 @: _/ H) w" E& q* ]3 Y" j3 ~
- x: v1 L' g* t等离子显示器结构:两层电介质层中夹着显示电极层和等离子层的荧光涂层,显示电极激发等离子体,使得荧光涂层产生光源。(图片来源:维基百科)
* m9 v: R: ?" u+ _这种原理让等离子电视在色彩表现上十分出色。具有灰度丰富,色彩还原性好,亮度高等特点。% C7 R3 d$ {0 O8 x5 R6 Z3 i7 i
等离子电视完美解决了CRT电视的不足,在当时可以称作“黑科技”的存在。但你可能好奇,一枝独秀的等离子电视,为什么现在却几乎销声匿迹呢?8 U4 ~! ?2 _5 R, O2 `
这就要说到等离子电视的最大的缺点——价格高。动辄上万元的价格,令它注定只能是“有钱人的玩具”。当时广为流传的“外行买液晶,内行等离子”不仅是赞赏,也是一种无奈。此外等离子电视还被人们称为“电老虎”,它的耗电量远远高于同期的液晶屏幕。
! h. c) M* u4 d1 x4 V8 x* d" |3 J如果只是费电好像也能接受,但不要忘记,同时期还出现了革命性的产品——手机。小屏幕开始迅速占据市场,电视的销量也在这时出现了下滑。而等离子屏幕的原理令它根本无法制造小尺寸的屏幕。无法应用到新兴的手机市场上的等离子屏幕,注定被市场无情淘汰。
1 s& H$ j1 c; M( W4 L# J8 F7 h. M/ X正是此时,一种屏幕依靠自身可以小型化的优势,沐浴手机发展的春风,迅速崛起。它就是——液晶屏幕。+ ?. v9 {3 U7 z+ j# \2 G/ f
天选之子——LCD
) c. q2 i8 A+ F: F) |$ t% v& T( T我们对液晶显示器(LCD)并不陌生。目前,小到计算器的屏幕,大到电脑显示器几乎都是液晶显示器的天下。
- T/ P" K& O( \% R, j
+ m5 n6 g- B% r8 [" e
d0 M% Y; X+ |7 Q8 f
+ ? T# y4 ^( c$ e) J/ JLCD显示器(图片来源:Veer图库)
8 q+ S/ t, ~5 p; J# X尽管在生活中很常见,但你对其原理可能并不熟悉。在了解液晶显示器之前,我们需要先了解“液晶”是什么。! g( [/ K7 R7 z7 U1 t
我们都知道水有三种状态:固态(冰)、液态(水)和气态(蒸汽)。液态从分子分布上来看是各向同性的,意味着它的物理性质在所有方向上都是一致的,这是水分子不断随机运动的结果。固态是晶体,从分子分布来看是各向异性的,不同方向排列不同。这也导致冰在不同方向上光的折射率、偏振性质、导热性和导电性等物理性质也不同。而液晶则兼具了液态和固态物质的部分性质。
: Q8 U, Y. O: V% ?8 |% F. {& _液晶目前最广为人知的用途就是制造各类电器的显示屏。比起先前提到的等离子电视机,LCD屏幕在色彩等表现上并不优秀,但是它最大的优势是调制电压低。这种优势让LCD显示屏幕非常适用于手机等便携设备,因此LCD从80年代诞生至今一直活跃于人类社会中。
6 P. i8 K, r, g1 c/ ^$ a
' X3 l# n4 c, q* c$ ?- V: `9 k7 o- w9 n9 Z" G" U: {3 i! g0 }
* K$ x( ]# z4 Y* S0 {
(图片来源:Veer图库)
1 A" E& Z1 H' U! J0 i& c. x后起之秀——OLED
% y1 O9 u Z7 `+ I- s& u曾经,霓虹灯是每个城市最亮眼的光源,每到夜晚,霓虹灯会组成各种标语或者广告,甚至会组成大屏幕播放影像。霓虹灯远远的看去很清晰,但当我们走近时,就会发现它其实是一颗一颗小灯泡,这就是矩阵LED显示。6 t2 Y8 l) t( q, a* Z
矩阵显示中每个LED都是自发光的像素,这些像素共同组合成图像。如果直接把霓虹灯标语上的LED灯组合搬到电脑屏幕上,这么近的距离下,看什么都像是马赛克。
' t2 e6 O. D( z$ u/ D9 L
: S/ g2 r3 ]8 [& w: b9 `' e
8 {1 t, ~; e$ G* ]" S2 ^' c4 [4 s. u% D
典型的LED屏幕,由一颗颗LED灯珠组成(图片来源:维基百科)+ w2 Z% I0 x& Z: Z. g/ k/ a
所以,有没有一种可能,我们能把“LED”做的足够小,小到人眼无法分辨呢?这样我们是不是就能把LED技术应用到桌面显示上了呢?7 F" P& T7 n7 t$ I! q
答案当然是肯定的,科学家发现一些有机物小分子可以实现类似发光二极管的发光效果。不同有机物可以发出红、绿和蓝色的三种色光,这些有机物分别组成三种亚像素,而这三个亚像素受三个晶体管开关掌管,分别被微小电压控制以显示出不同的亮度。根据空间混色法,由三个亚像素组成的像素就可以发出任何颜色的光。
6 P' y9 a# Q, ]
; P3 F' e. r1 g% A
8 ^) \) i* u/ o& X! W N
! V8 x" y3 c0 WOLED(右)与LCD(左)结构对比:LCD除了液晶分子层还需要偏光片,滤光片,玻璃基板等结构,使LCD屏幕相对较厚,且无法弯折,而OLED屏幕包括有机发光层和ITO基板,可以做的非常薄并且容易弯折。(图片来源:维基百科). L& Z+ d' n2 V$ x% Y, t. ~
当你把数百万个像素放在一起形成图像,你可以得到一块全新种类的屏幕——OLED或者叫AMOLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diode)。
; Z: Y( h; D. ?7 p: n它几乎具有我们之前讨论过屏幕的所有优点:极高的对比度,明艳的色彩表现,低功耗,低响应时间以及难以想象的薄。此外OLED还可以任意弯折,这能让我们充分发挥想象,卷帘电视,可以折叠的手机……
/ _! g) l: s; P/ o; \7 g7 x# }
5 p( L8 N4 N3 S& M. D% O' z
7 ]7 w1 r' T4 ~! k2 @' c5 M' p1 F% J. g" j" \. Q6 m
OLED屏幕(左)显示效果和LCD屏幕显示效果(右)对比,OLED在黑色背景的照片样张上优势明显,体现出对比度极高的优势。(图片来源:Geek研究僧)
0 b3 W, F8 F& q. T7 M/ y& _# s3 X+ `( ]
1 z: ~8 `6 v6 s
* |# {/ Y: p$ u6 i! g- X! L/ E) bOLED可弯折屏幕制作的折叠手机(图片来源:维基百科)
4 w9 q6 H) P& o" s" n& l具有多种优势的OLED逐渐挤占LCD在手机屏幕上的主导权,成为高端手机的卖点之一。但可惜的是OLED技术目前并不成熟。7 A. x; S# d+ e
首先有机物相比于无机物来说稳定性差,因此OLED屏幕的寿命都很短。此外,蓝色发光材料寿命由于技术问题,相对红绿色材料更不稳定,让OLED本就不富裕的寿命雪上加霜。因此你的手机屏幕可能会出现一个现象,长期展示的图标好像被烙印在屏幕上,无论怎么滑动都会有一个印,这就是所谓“烧屏”现象。& J! ^! r% K! z! `5 [
& q, M# z. x z. K7 a
) ~+ N9 t0 @5 D7 ~1 i0 g
" H1 q% {4 u, g在推特上,用户抱怨OLED屏幕烧屏(图片来源:twitter/Austin Evans): E: W5 ]) ?0 w5 U/ \! o
烧屏现象也有解决的对策,就是多蒸镀一些蓝色发光材料。然而蓝色发光材料占比过多,画面又会出现色彩歪曲现象,显得过分艳丽,总之这是一个两难的选择。但相信随着材料科学的发展,OLED的这些缺点会被克服,使其真正成为完美的屏幕技术。; e; m6 w3 c. G: V# W) r
结语
) J7 ^2 Z6 p% G# C% b作为一种信息表达工具,显示器不仅能实现信息的传递,更是人机交互的重要窗口,促使许多娱乐活动的诞生,也造就了多彩且便捷的现代生活。与此同时,人类对更真实画面场景的向往和对旧技术缺陷的不满,也在不断推动着显示技术的进步与革新。; R' \3 ?: f& ]$ \$ k8 G8 b' A9 Y
我们期待,未来会有更多新技术应用在显示器上,为我们的生活带来更生动多彩的体验。' a, h3 O! ^9 ^$ A! B; [
出品:科普中国. N# ?* h) G G, c% G5 [; t2 G9 e- k
作者:王智豪
5 r; O1 w0 w' m; Y" ?监制:中国科普博览, g0 r( @0 Q- ~) r. f/ C$ l9 t
编辑:郭雅欣
2 S- f1 z7 i. \+ i7 n5 ~/ ^参考文献:
: ]7 X, j* w% @! R: w. g[1] Iam-choon Khoo. Liquid Crystals. New York: John Wiley & Sons, Inc, 19959 |' B2 s9 G4 `
[2] S.Brugioni, R.Meucci. Self-phase modulation in a nematic liquid crystal film induced by lowpower CO2 laser. Opt.Commu. 2002,206,445
% O* }2 A8 P% e/ `[3] https://www.zhihu.com/question/22465979# } q8 a. a: p5 q
[4] https://baike.baidu.com/item/LCD/361823) ]4 y4 q: ]9 V& R' J8 S/ |! R( |3 J
[5] https://baike.baidu.com/item/OLED?fromModule=lemma_search-box2 y- U* T% j: R0 |' g/ C: l
[6]https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%B2%E6%99%B6/189429?fromModule=lemma-qiyi_sense-lemma
$ \9 `6 @ A9 D D1 I[7] https://www.eizo.com.cn/
: u0 c, X, o/ {; b0 J p- A4 \# G[8] https://www.bilibili.com/read/cv20841119?spm_id_from=333.999.0.0% ~5 T5 W$ t! d4 ?& ~
) c! j2 K4 f6 H: b: T- ~' B
+ _, W5 C( u# r2 i+ f7 k( Q. ^0 e) h
8 B6 ~) U# ]% p: F" [0 ~+ \
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
|