Слайд 2
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Выбор компьютера и периферийного оборудования существенно влияют
на эффективность информационных технологий. Профессиональная деятельность дизайнера требует использования
по возможности современных моделей персональных компьютеров, обеспечивающих высокое быстродействие.
Если же есть ограничения в средствах, то при выборе системного блока необходимо проверить, чтобы он соответствовал минимальным требованиям используемого программного обеспечения.
Для эффективной профессиональной деятельности важно хорошо ориентироваться в периферийном компьютерном оборудовании, уметь подобрать то, что лучше всего поможет вам организовать продуктивную работу.
Слайд 3
МОНИТОРЫ
Монитор, как известно, еще не весь компьютер, а
лишь его лицо.
Хороший монитор — это здоровье находящегося за
ним человека. Поэтому было бы неразумно экономить на мониторе при выборе компьютера.
Мониторы можно классифицировать по строению и по виду выводимой информации.
Слайд 4
Классификация мониторов по виду выводимой информации
Алфавитно-цифровые
дисплеи, способные отображать
только алфавитно-цифровую информацию
Мониторы
дисплеи, способные отображать псевдографические символы
Интеллектуальные дисплеи, обладающие
редакторскими возможностями и осуществляющие предварительную обработку данных
Графические
растровые
векторные
Слайд 5
Классификация мониторов по строению
ЭЛТ – на основе электронно-лучевой
трубки
ЖК – жидкокристаллические мониторы (LCD)
Плазменные – на основе плазменной
панели
OLED –органический светоизлучающий диод
Мониторы
Слайд 6
ЭЛТ-мониторы
Изображение с электро-лучевой трубки формируется с использованием трех
электронных пушек, испускающих поток электронов. Этот поток сквозь специальную
металлическую маску (или решетку) попадает на внутреннюю поверхность стеклянного экрана, покрытую триадами люминофорных точек основных цветов — красного, синего и зеленого.
Точки светятся при попадании на них электронов от соответствующих пушек. Изображение формируется сканированием электронных лучей по поверхности экрана.
Комбинация светящихся с разной интенсивностью точек и создает все богатство цветовой палитры, которое мы наблюдаем на экране. При этом электроды, направляющие пучки электронов в нужную точку экрана, создают достаточно сильное электростатическое поле.
Слайд 7
OLED-мониторы
У ЖК-технологии появился серьезный конкурент в виде новой
OLED-технологии, OLED (Organic Light Emitting Diode) в пере воде
на русский язык — органический светоизлучающий диод.
Если говорить о плюсах новой технологии, то можно отметить
следующее:
уменьшение толщины экрана при улучшении качества изображения (в сравнении с ЖК-мониторами);
уменьшение потребления электроэнергии вследствие отсутствия необходимости в обратной подсветке дисплея;
увеличение яркости цветов;
улучшение качества изображения при большом угле обзора (до 160°), что позволяет видеть четкую картинку, не находясь прямо напротив монитора.
OLED-дисплеи делятся на экраны с пассивной и активной матрицами. Дисплеи с пассивной матрицей содержат только органические светодиоды, а с активной матрицей — еще и тонкослойные транзисторы (TFT).
Слайд 8
LEP и PDP технологии
Параллельно с технологией OLED развивается
несколько других технологий, каждая из которых имеет свои преимущества.
Наиболее
известная из них — LEP-технология (Light Emitting Polymer). Она схожа с OLED-технологией и отличается лишь процессом производства. Единственный минус — недолговечность работы полимерных пластин.
Другой перспективной технологией является PDP (Plasma Display Panel). Плазменные мониторы состоят из стеклянной панели, заполненной газом. Внешние стенки панели покрыты слоем люминофора, а на внутренних располагаются электроды, которые образуют симметричные матрицы. Когда на контакты подается ток, между электродами проходит разряд, что вызывает свечение молекул газа, располагающихся между электродами, и в результате заставляет светиться участок, покрытый люминофором.
Плюсами плазменных панелей являются широкий угол обзора, длительное время работы, хорошая защищенность от внешних воздействий, минусом — высокая цена и некоторые проблемы с цветопередачей.
Слайд 9
Размер экрана
Одной из основных технических характеристик дисплея можно
считать размер экрана. Он определяется расстоянием по диагонали от
одного угла изображения до другого на ЖК-панели и традиционно измеряется в дюймах (1 дюйм = 2,54 см).
На компьютерном рынке широко представлены модели мониторов различных производителей с диагоналями от 14 до 21 дюйма.
Требуемый размер экрана определяется теми задачами, которые вам необходимо решать. Экраны в 21 дюйм и более рекомендуется использовать для профессиональной работы с графическими приложениями.
Слайд 10
разрешение мониторов
Другая важная характеристика монитора — разрешающая способность,
или разрешение экрана, означающее плотность отображаемого на экране изображения.
Разрешение
определяется количеством точек или элементов изображения вдоль одной строки и количеством горизонтальных строк.
Например, экран SVGA с разрешением 800x600 точек имеет 800 точек вдоль строки и 600 строк, развернутых на экране. Все разрешения стандартизированы.
Чем выше разрешающая способность дисплея, тем больше информации может быть выведено на экран. Для работы в области дизайна, при работе с графическими изображениями, когда важнее точность линии и четкость изображения, необходимо выбирать мониторы с высоким рабочим разрешением.
Для работы с высокими разрешениями требуются мониторы с большим размером по диагонали.