Плазменная панель — это тип плоскопанельного дисплея , который использует небольшие ячейки, содержащие плазму : ионизированный газ , реагирующий на электрические поля . Плазменные телевизоры были первыми большими (более 32 дюймов по диагонали) плоскопанельными дисплеями, выпущенными для широкой публики.
Примерно до 2007 года плазменные дисплеи широко использовались в больших телевизорах. К 2013 году они потеряли почти всю долю рынка из-за конкуренции со стороны недорогих жидкокристаллических дисплеев ( ЖК ). Производство плазменных дисплеев для розничного рынка США закончилось в 2014 году, [1] [2] а производство для китайского рынка закончилось в 2016 году. [3] [4] Плазменные дисплеи устарели, будучи заменены во многих, если не во всех аспектах, дисплеями OLED. [5]
Конкурирующие технологии отображения включают электронно-лучевую трубку (ЭЛТ), органические светодиоды (OLED), проекторы с ЭЛТ , AMLCD , цифровую обработку света DLP, SED-телевизоры , светодиодные дисплеи , дисплеи с полевой эмиссией (FED) и дисплеи с квантовыми точками (QLED).
Кальман Тихани , венгерский инженер, описал предложенную систему плазменного дисплея с плоским экраном в статье 1936 года. [7]
Первый практический плазменный видеодисплей был совместно изобретен в 1964 году в Университете Иллинойса в Урбане-Шампейне Дональдом Битцером , Х. Джином Слотоу и аспирантом Робертом Уилсоном для компьютерной системы PLATO . [8] [9] Целью было создание дисплея, который имел бы внутреннюю память, чтобы снизить стоимость терминалов. [10] Оригинальные неоново-оранжевые монохромные панели дисплея Digivue, созданные производителем стекла Owens-Illinois, были очень популярны в начале 1970-х годов, поскольку они были прочными и не нуждались ни в памяти, ни в схемах для обновления изображений. [11] Длительный период спада продаж произошел в конце 1970-х годов, поскольку полупроводниковая память сделала ЭЛТ-дисплеи дешевле, чем плазменные дисплеи PLATO 512 × 512 стоимостью 2500 долларов США . [12] Тем не менее, относительно большой размер экрана плазменных дисплеев и толщина в 1 дюйм сделали их подходящими для размещения на видном месте в вестибюлях и на фондовых биржах.
Корпорация Burroughs , производитель арифмометров и компьютеров, разработала дисплей Panaplex в начале 1970-х годов. Дисплей Panaplex, обычно называемый газоразрядным или газоплазменным дисплеем, [13] использует ту же технологию, что и более поздние плазменные видеодисплеи, но начал свою жизнь как семисегментный дисплей для использования в арифмометрах . Они стали популярны благодаря своему ярко-оранжевому светящемуся виду и нашли почти повсеместное применение в конце 1970-х и в 1990-х годах в кассовых аппаратах , калькуляторах , пинбольных автоматах , авиационной авионике , такой как радиоприемники , навигационные приборы и штормоскопы ; испытательном оборудовании, таком как частотомерах и мультиметрах ; и вообще во всем, что ранее использовало газоразрядные или нумитронные дисплеи с большим количеством цифр. В конечном итоге эти дисплеи были заменены светодиодами из-за их низкого потребления тока и гибкости модулей, но они все еще встречаются в некоторых приложениях, где желательна их высокая яркость, например, в автоматах для игры в пинбол и авионике.
В 1983 году IBM представила 19-дюймовый (48 см) оранжевый на черном монохромный дисплей (Model 3290 Information Panel), который мог отображать до четырех одновременных сеансов терминала IBM 3270. [14] К концу десятилетия оранжевые монохромные плазменные дисплеи использовались в ряде высокопроизводительных портативных компьютеров с питанием от переменного тока , таких как Ericsson Portable PC (первое использование такого дисплея в 1985 году), [15] Compaq Portable 386 (1987) и IBM P75 (1990). Плазменные дисплеи имели лучший коэффициент контрастности, угол обзора и меньшее размытие движения, чем ЖК-дисплеи, которые были доступны в то время, и использовались до появления цветных ЖК-дисплеев с активной матрицей в 1992 году. [14]
Из-за жесткой конкуренции со стороны монохромных ЖК-дисплеев, используемых в ноутбуках, и высокой стоимости технологии плазменных дисплеев в 1987 году IBM планировала закрыть свой завод в Кингстоне, штат Нью-Йорк, крупнейший плазменный завод в мире, в пользу производства мэйнфреймов , что оставило бы разработку японским компаниям. [16] Доктор Ларри Ф. Вебер , доктор философии ECE Университета Иллинойса (в области исследований плазменных дисплеев) и штатный научный сотрудник, работающий в CERL (доме PLATO System ), стал соучредителем Plasmaco вместе со Стивеном Глобусом и менеджером завода IBM Джеймсом Кехо и выкупил завод у IBM за 50 000 долларов США. Вебер оставался в Урбане в качестве технического директора до 1990 года, затем переехал в северную часть штата Нью-Йорк, чтобы работать в Plasmaco.
В 1992 году компания Fujitsu представила первый в мире 21-дюймовый (53 см) полноцветный дисплей. Он был основан на технологии, созданной в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне и научно-исследовательских лабораториях NHK Science & Technology Research Laboratories .
В 1994 году Вебер продемонстрировал цветной плазменный дисплей на отраслевой конференции в Сан-Хосе. Корпорация Panasonic начала совместный проект по разработке с Plasmaco, который привел в 1996 году к покупке Plasmaco, ее цветной технологии переменного тока и ее американского завода за 26 миллионов долларов США.
В 1995 году компания Fujitsu представила первую 42-дюймовую (107 см) плазменную панель; [17] [18] она имела разрешение 852×480 и была прогрессивно развёрнута. [19] Два года спустя компания Philips представила на выставках CES и CeBIT первый большой коммерчески доступный плоский телевизор, использующий панели Fujitsu. Philips планировала продавать его за 70 000 французских франков. [20] [21] [22] Он был выпущен как Philips 42PW9962. Он был доступен в четырёх магазинах Sears в США по цене 14 999 долларов, [23] включая установку на дому. Pioneer и Fujitsu [24] также начали продавать плазменные телевизоры в том же году, а затем и другие производители. К 2000 году цены упали до 10 000 долларов.
В 2000 году Plasmaco разработала первый 60-дюймовый плазменный дисплей. Также сообщалось, что Panasonic разработала процесс изготовления плазменных дисплеев с использованием обычного оконного стекла вместо гораздо более дорогого стекла с «высокой точкой деформации». [25] Стекло с высокой точкой деформации изготавливается аналогично обычному флоат-стеклу, но оно более термостойкое, деформируясь при более высоких температурах. Стекло с высокой точкой деформации обычно необходимо, поскольку плазменные дисплеи должны быть запечены во время производства, чтобы высушить редкоземельные люминофоры после их нанесения на дисплей. Однако стекло с высокой точкой деформации может быть менее устойчивым к царапинам. [26] [27] [28] [29]
До начала 2000-х годов плазменные дисплеи были самым популярным выбором для HDTV -плоских дисплеев, поскольку они имели много преимуществ по сравнению с ЖК-дисплеями. Помимо более глубокого черного цвета, повышенной контрастности, более быстрого времени отклика, большего цветового спектра и более широкого угла обзора, плазменные дисплеи также были намного больше ЖК-дисплеев, и считалось, что ЖК-дисплеи подходят только для телевизоров меньшего размера. Плазма обогнала системы обратной проекции в 2005 году. [30]
Однако усовершенствования в производстве ЖК-дисплеев сократили технологический разрыв. Увеличенный размер, меньший вес, падающие цены и часто более низкое потребление электроэнергии ЖК-дисплеями сделали их конкурентоспособными с плазменными телевизорами. В 2006 году цены на ЖК-дисплеи начали быстро падать, а размеры их экранов увеличились, хотя плазменные телевизоры сохранили небольшое преимущество в качестве изображения и ценовое преимущество для телевизоров с критическим размером 42" и больше. К концу 2006 года несколько поставщиков предлагали 42-дюймовые ЖК-дисплеи, хотя и по более высокой цене, посягая на единственный оплот плазмы. Что еще более решительно, ЖК-дисплеи предлагали более высокое разрешение и настоящую поддержку 1080p , в то время как плазмы застряли на 720p , что компенсировало разницу в цене. [31]
В конце 2006 года аналитики отметили, что ЖК-дисплеи обогнали плазму, особенно в сегменте 40 дюймов (100 см) и выше, где плазма ранее завоевала долю рынка. [32] Другой тенденцией отрасли стала консолидация производителей плазменных дисплеев, при этом было доступно около 50 брендов, но только пять производителей. В первом квартале 2008 года сравнение мировых продаж телевизоров составило 22,1 миллиона для прямого просмотра ЭЛТ, 21,1 миллиона для ЖК, 2,8 миллиона для плазмы и 0,1 миллиона для обратной проекции. [33]
Когда цифры продаж за рождественский сезон 2007 года были наконец подсчитаны, аналитики с удивлением обнаружили, что не только ЖК-дисплеи превзошли плазменные, но и ЭЛТ-телевизоры за тот же период. [34] Это развитие событий вытеснило с рынка конкурирующие системы с большим экраном практически в одночасье. Объявление в феврале 2009 года о том, что Pioneer Electronics прекращает производство плазменных экранов, также широко считалось переломным моментом в истории этой технологии. [35]
Размеры экранов увеличились с момента появления плазменных дисплеев. Самый большой плазменный видеодисплей в мире на выставке бытовой электроники 2008 года в Лас-Вегасе , штат Невада , был 150-дюймовым (380 см) устройством, произведенным Matsushita Electric Industrial (Panasonic), высотой 6 футов (180 см) и шириной 11 футов (340 см). [36] [37]
На выставке бытовой электроники 2010 года в Лас-Вегасе компания Panasonic представила свою 152-дюймовую 3D-плазму с разрешением 2160p. В 2010 году компания Panasonic поставила 19,1 миллиона плазменных панелей для телевизоров. [38]
В 2010 году поставки плазменных телевизоров достигли 18,2 миллионов единиц по всему миру. [39] С тех пор поставки плазменных телевизоров существенно сократились. Это снижение было связано с конкуренцией со стороны жидкокристаллических (ЖК) телевизоров, цены на которые падали быстрее, чем на плазменные телевизоры. [40] В конце 2013 года Panasonic объявила, что прекратит производство плазменных телевизоров с марта 2014 года. [41] В 2014 году LG и Samsung также прекратили производство плазменных телевизоров, [42] [43] фактически убив технологию, вероятно, из-за снижения спроса.
Панель плазменного дисплея обычно состоит из миллионов крошечных отсеков между двумя стеклянными панелями. Эти отсеки, или «лампочки» или «ячейки», содержат смесь благородных газов и незначительное количество другого газа (например, паров ртути). Так же, как в люминесцентных лампах над офисным столом, когда через ячейку подается высокое напряжение, газ в ячейках образует плазму . С потоком электричества ( электроны ) некоторые из электронов ударяют по частицам ртути, когда электроны движутся через плазму, на мгновение увеличивая уровень энергии атома, пока избыток энергии не будет сброшен. Ртуть сбрасывает энергию в виде ультрафиолетовых (УФ) фотонов. Затем УФ-фотоны ударяют по фосфору, который нанесен на внутреннюю часть ячейки. Когда УФ-фотон ударяет по молекуле фосфора, он на мгновение повышает уровень энергии электрона внешней орбиты в молекуле фосфора, переводя электрон из стабильного в нестабильное состояние; затем электрон сбрасывает избыточную энергию в виде фотона на более низком энергетическом уровне, чем УФ-свет; фотоны с более низкой энергией в основном находятся в инфракрасном диапазоне, но около 40% находятся в диапазоне видимого света. Таким образом, входная энергия преобразуется в основном в инфракрасный, но также и в видимый свет. Экран нагревается до температуры от 30 до 41 °C (от 86 до 106 °F) во время работы. В зависимости от используемых люминофоров можно получить различные цвета видимого света. Каждый пиксель в плазменном дисплее состоит из трех ячеек, содержащих основные цвета видимого света. Таким образом, изменение напряжения сигналов к ячейкам позволяет воспринимать различные цвета.
Длинные электроды представляют собой полоски электропроводящего материала, которые также лежат между стеклянными пластинами перед ячейками и за ними. «Адресные электроды» располагаются за ячейками, вдоль задней стеклянной пластины, и могут быть непрозрачными. Прозрачные дисплейные электроды устанавливаются перед ячейкой, вдоль передней стеклянной пластины. Как видно на иллюстрации, электроды покрыты изолирующим защитным слоем. [44] Может присутствовать слой оксида магния для защиты диэлектрического слоя и для испускания вторичных электронов. [45] [46]
Схема управления заряжает электроды, которые пересекают пути в ячейке, создавая разницу напряжений между передней и задней частью. Затем некоторые атомы в газе ячейки теряют электроны и ионизируются , что создает электропроводящую плазму атомов, свободных электронов и ионов. Столкновения текущих электронов в плазме с атомами инертного газа приводят к излучению света; такая излучающая свет плазма известна как тлеющий разряд . [47] [48] [49]
В монохромной плазменной панели газ в основном неоновый, а цвет — характерный оранжевый для лампы (или знака ) , заполненной неоном . После того, как в ячейке инициирован тлеющий разряд, его можно поддерживать, прикладывая низкоуровневое напряжение между всеми горизонтальными и вертикальными электродами — даже после снятия ионизирующего напряжения. Чтобы стереть ячейку, с пары электродов снимается все напряжение. Этот тип панели обладает внутренней памятью. Для увеличения гистерезиса в неон добавляется небольшое количество азота . [10] Плазменные панели могут быть построены без азотного газа, используя вместо него ксенон, неон, аргон и гелий, а в некоторых ранних дисплеях использовалась ртуть. [50] [51] В цветных панелях задняя часть каждой ячейки покрыта люминофором . Ультрафиолетовые фотоны , испускаемые плазмой, возбуждают эти люминофоры, которые излучают видимый свет с цветами, определяемыми материалами люминофора. Этот аспект сопоставим с люминесцентными лампами и неоновыми знаками , в которых используются цветные люминофоры.
Каждый пиксель состоит из трех отдельных ячеек субпикселя, каждая из которых имеет люминофоры разного цвета. Один субпиксель имеет красный люминофор, один субпиксель имеет зеленый люминофор, а один субпиксель имеет синий люминофор. Эти цвета смешиваются вместе, чтобы создать общий цвет пикселя, такой же, как триада теневой маски ЭЛТ или цветного ЖК-дисплея. Плазменные панели используют широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) для управления яркостью: изменяя импульсы тока, протекающие через различные ячейки тысячи раз в секунду, система управления может увеличивать или уменьшать интенсивность каждого цвета субпикселя, чтобы создать миллиарды различных комбинаций красного, зеленого и синего. Таким образом, система управления может воспроизводить большинство видимых цветов. Плазменные дисплеи используют те же люминофоры, что и ЭЛТ, что объясняет чрезвычайно точную цветопередачу при просмотре телевизионных или компьютерных видеоизображений (которые используют цветовую систему RGB, разработанную для ЭЛТ-дисплеев).
Для получения света ячейки должны работать при относительно высоком напряжении (~300 вольт), а давление газов внутри ячейки должно быть низким (~500 торр). [52]
Плазменные дисплеи яркие (1000 люкс или выше для модуля дисплея), имеют широкую цветовую гамму и могут быть изготовлены в довольно больших размерах — до 3,8 метра (150 дюймов) по диагонали. Они имели очень низкий уровень черного «темной комнаты» яркости по сравнению с более светлым серым цветом неосвещенных частей ЖК- экрана. (Поскольку плазменные панели подсвечиваются локально и не требуют подсветки, черный цвет чернее на плазме и серее на ЖК-дисплеях.) [53] ЖК-телевизоры со светодиодной подсветкой были разработаны для уменьшения этого различия. Сама панель дисплея имеет толщину около 6 см (2,4 дюйма), что обычно позволяет общей толщине устройства (включая электронику) быть менее 10 см (3,9 дюйма). Потребляемая мощность сильно зависит от содержимого изображения, причем яркие сцены потребляют значительно больше энергии, чем более темные — это также верно для ЭЛТ, а также для современных ЖК-дисплеев, где яркость светодиодной подсветки регулируется динамически. Плазма, освещающая экран, может достигать температуры не менее 1200 °C (2190 °F). Типичное энергопотребление составляет 400 Вт для экрана 127 см (50 дюймов). Большинство экранов по умолчанию на заводе настроены на «яркий» режим (который максимизирует яркость и повышает контрастность, чтобы изображение на экране выглядело хорошо при чрезвычайно ярком освещении, которое обычно встречается в крупных магазинах), что потребляет как минимум в два раза больше энергии (около 500–700 Вт) «домашней» настройки менее экстремальной яркости. [54] Срок службы последнего [ по состоянию на? ] поколения плазменных дисплеев оценивается в 100 000 часов (11 лет) фактического времени отображения, или 27 лет при 10 часах в день. Это расчетное время, в течение которого максимальная яркость изображения снижается до половины исходного значения. [55]
Плазменные экраны сделаны из стекла, что может привести к бликам на экране от близлежащих источников света. Плазменные панели не могут быть экономически выгодно изготовлены с размером экрана менее 82 сантиметров (32 дюйма). [56] [57] Хотя несколько компаний смогли сделать плазменные телевизоры с улучшенной четкостью (EDTV) такого маленького размера, еще меньше сделали 32-дюймовые плазменные HDTV . С тенденцией к технологии больших экранов , размер экрана 32 дюйма быстро исчез к середине 2009 года. Хотя они считаются громоздкими и толстыми по сравнению со своими аналогами на ЖК-дисплеях, некоторые телевизоры, такие как серии Panasonic Z1 и Samsung B860, имеют толщину всего 2,5 см (1 дюйм), что делает их сопоставимыми с ЖК-дисплеями в этом отношении. Плазменные дисплеи, как правило, тяжелее ЖК-дисплеев и могут требовать более осторожного обращения, например, хранения в вертикальном положении. [ требуется цитата ]
Плазменные дисплеи потребляют в среднем больше электроэнергии, чем ЖК-телевизоры со светодиодной подсветкой. Старые CCFL-подсветки для ЖК-панелей потребляли гораздо больше электроэнергии, а старые плазменные телевизоры потребляли гораздо больше электроэнергии, чем современные модели. [58] [59]
Плазменные дисплеи не работают так же хорошо на больших высотах, как 6500 футов (2000 метров) [60] из-за разницы давления между газами внутри экрана и давлением воздуха на высоте. Это может вызвать жужжащий шум. Производители оценивают свои экраны, чтобы указать параметры высоты. [60]
Для тех, кто хочет слушать AM-радио , или для тех, кто является радиолюбителями (любителями) или слушателями коротких волн (SWL), радиочастотные помехи (RFI) от этих устройств могут быть раздражающими или выводить из строя. [61]
В период своего расцвета они обходились покупателю дешевле за квадратный дюйм, чем ЖК-дисплеи, особенно если учесть эквивалентную производительность. [62]
Плазменные дисплеи имеют более широкие углы обзора, чем ЖК-дисплеи; изображения не страдают от ухудшения при углах, меньших, чем прямолинейные, как ЖК-дисплеи. ЖК-дисплеи, использующие технологию IPS, имеют самые широкие углы, но они не равны диапазону плазмы, в первую очередь из-за «свечения IPS», обычно беловатой дымки, которая появляется из-за природы дизайна пикселей IPS. [63] [64]
Плазменные дисплеи имеют менее заметное размытие движения , во многом благодаря очень высокой частоте обновления и более быстрому времени отклика , что способствует превосходной производительности при отображении контента со значительным количеством быстрых движений, такого как автогонки, хоккей, бейсбол и т. д. [63] [64] [65] [66]
Плазменные дисплеи имеют превосходящую однородность по сравнению с подсветкой ЖК-панелей, которые почти всегда производят неравномерные уровни яркости, хотя это не всегда заметно. Высококачественные компьютерные мониторы имеют технологии, которые пытаются компенсировать проблему однородности. [67] [68]
Коэффициент контрастности — это разница между самыми яркими и самыми темными частями изображения, измеряемая дискретными шагами в любой момент времени. Как правило, чем выше коэффициент контрастности, тем реалистичнее изображение (хотя «реализм» изображения зависит от многих факторов, включая точность цветопередачи, линейность яркости и пространственную линейность). Коэффициент контрастности для плазменных дисплеев часто рекламируется как высокий, равный 5 000 000:1. [69] На первый взгляд, это существенное преимущество плазмы перед большинством других современных технологий отображения, заметным исключением являются органические светодиоды . Хотя нет общеотраслевых рекомендаций по отчетности коэффициента контрастности, большинство производителей следуют либо стандарту ANSI, либо проводят тест «полностью включено-полностью выключено». Стандарт ANSI использует клетчатый тестовый шаблон, в котором одновременно измеряются самые темные черные и самые светлые белые цвета, что дает наиболее точные «реальные» оценки. Напротив, тест «полностью включено-полностью выключено» измеряет соотношение с использованием чисто черного экрана и чисто белого экрана, что дает более высокие значения, но не представляет типичный сценарий просмотра. Некоторые дисплеи, использующие множество различных технологий, имеют некоторую «утечку» света, через оптические или электронные средства, от освещенных пикселей к соседним пикселям, так что темные пиксели, которые находятся рядом с яркими, кажутся менее темными, чем они есть во время полностью выключенного дисплея. Производители могут дополнительно искусственно улучшить сообщаемый коэффициент контрастности, увеличивая настройки контрастности и яркости, чтобы достичь самых высоких тестовых значений. Однако коэффициент контрастности, полученный этим методом, вводит в заблуждение, поскольку контент будет по существу непросматриваемым при таких настройках. [70] [71] [72]
Каждая ячейка на плазменном дисплее должна быть предварительно заряжена до того, как она загорится, в противном случае ячейка не будет реагировать достаточно быстро. Предварительная зарядка обычно увеличивает энергопотребление, поэтому могут быть предусмотрены механизмы рекуперации энергии, чтобы избежать увеличения энергопотребления. [73] [74] [75] Эта предварительная зарядка означает, что ячейки не могут достичь настоящего черного цвета, [76] тогда как ЖК-панель со светодиодной подсветкой может фактически отключать части подсветки, в «пятнах» или «заплатках» (эта технология, однако, не предотвращает возврат значений из панели большим накопленным пассивным светом соседних ламп и отражающей средой). Некоторые производители уменьшили предварительную зарядку и связанное с ней фоновое свечение до такой степени, что уровни черного на современных плазмах начинают приближаться к некоторым высококлассным ЭЛТ Sony и Mitsubishi, выпущенным за десять лет до сопоставимых плазменных дисплеев. В ЖК-дисплеях черные пиксели генерируются методом поляризации света; многие панели не способны полностью блокировать основную подсветку. Более современные ЖК-панели, использующие светодиодную подсветку, могут автоматически уменьшать подсветку на темных сценах, хотя этот метод не может использоваться в сценах с высокой контрастностью, оставляя некоторое количество света, показывающего черные части изображения с яркими частями, такими как (в крайнем случае) сплошной черный экран с одной тонкой интенсивной яркой линией. Это называется эффектом «гало», который был минимизирован на новых ЖК-дисплеях со светодиодной подсветкой и локальным затемнением. Модели с подсветкой по краям не могут конкурировать с этим, поскольку свет отражается через световод для распределения света за панелью. [63] [64] [77]
Плазменные дисплеи способны воспроизводить более глубокий черный цвет, чем ЖК-дисплеи, что обеспечивает превосходную контрастность. [63] [64] [77]
Дисплеи более раннего поколения (около 2006 года и ранее) имели люминофоры, которые теряли яркость со временем, что приводило к постепенному снижению абсолютной яркости изображения. Новые модели рекламировали срок службы, превышающий 100 000 часов (11 лет), что намного дольше, чем у старых ЭЛТ . [55] [77]
Выгорание изображения происходит на ЭЛТ и плазменных панелях, когда одно и то же изображение отображается в течение длительного времени. Это приводит к перегреву люминофоров, потере части своей яркости и созданию «теневого» изображения, которое видно при выключенном питании. Выгорание особенно актуально для плазменных панелей, поскольку они нагреваются сильнее, чем ЭЛТ. Ранние плазменные телевизоры страдали от выгорания, что делало невозможным использование видеоигр или чего-либо еще, что отображало статические изображения.
Плазменные дисплеи также демонстрируют другую проблему с остаточным изображением, которую иногда путают с выгоранием экрана . В этом режиме, когда группа пикселей работает на высокой яркости (например, при отображении белого цвета) в течение длительного периода, происходит накопление заряда в структуре пикселей , и можно увидеть фантомное изображение. Однако, в отличие от выгорания, это накопление заряда является временным и самокорректируется после того, как условие изображения, вызвавшее эффект, было устранено и прошло достаточно много времени (при выключенном или включенном дисплее).
Производители плазменных панелей пробовали различные способы уменьшения выгорания, такие как использование серых столбовых коробов, пиксельных орбитеров и процедур промывки изображения. Последние модели имеют пиксельный орбитер, который перемещает всю картинку медленнее, чем это заметно человеческому глазу, что уменьшает эффект выгорания, но не предотвращает его. [78] Ни один из них на сегодняшний день не устранил эту проблему, и все производители плазменных панелей продолжают исключать выгорание из своих гарантий. [77] [79]
Дисплеи с фиксированным пикселем, такие как плазменные телевизоры, масштабируют видеоизображение каждого входящего сигнала до собственного разрешения панели дисплея. Наиболее распространенные собственные разрешения для плазменных панелей — 852×480 ( EDTV ), 1366×768 и 1920×1080 ( HDTV ). В результате качество изображения варьируется в зависимости от производительности процессора масштабирования видео и алгоритмов масштабирования вверх и вниз, используемых каждым производителем дисплеев. [80] [81]
Ранние плазменные телевизоры имели улучшенную четкость (ED) с собственным разрешением 840×480 (снято с производства) или 852×480 и уменьшали масштаб входящих видеосигналов высокой четкости до соответствия их собственному разрешению дисплея. [82]
Следующие разрешения ED были распространены до появления HD-дисплеев, но уже давно уступили место HD-дисплеям, а также потому, что общее количество пикселей в ED-дисплеях меньше, чем количество пикселей в SD-дисплеях PAL (852×480 против 720×576 соответственно).
Ранние плазменные дисплеи высокой четкости (HD) имели разрешение 1024x1024 и представляли собой панели с альтернативной подсветкой поверхностей (ALiS), производимые компаниями Fujitsu и Hitachi . [83] [84] Это были чересстрочные дисплеи с неквадратными пикселями. [85]
Более поздние плазменные телевизоры HDTV обычно имеют разрешение 1024×768, которое можно найти на многих 42-дюймовых плазменных экранах, 1280×768 и 1366×768, которые можно найти на 50-, 60- и 65-дюймовых плазменных экранах, или 1920×1080, которое можно найти на плазменных экранах размером от 42 до 103 дюймов. Эти дисплеи обычно являются прогрессивными дисплеями с неквадратными пикселями и будут масштабировать и деинтерлейсировать свои входящие сигналы стандартной четкости, чтобы соответствовать их собственным разрешениям дисплея. Разрешение 1024×768 требует, чтобы контент 720p был уменьшен в одном направлении и увеличен в другом. [86] [87]
Плазменные экраны потребляют значительно больше энергии, чем ЭЛТ и ЖК-экраны. [98]
, рост LCD происходит за счет поставок плазменных и CRT TV, которые, как прогнозируется, упадут на 48 процентов и 50 процентов соответственно в 2014 году. Фактически, обе технологии практически исчезнут к концу 2015 года, поскольку производители сократят производство обеих технологий, чтобы сосредоточиться на LCD, которые стали более конкурентоспособными с точки зрения затрат.
Все плазменные телевизоры на рынке сегодня обладают теми же характеристиками, которые были продемонстрированы в первом плазменном дисплее, который был устройством только с одной ячейкой. Эти характеристики включают в себя переменное поддерживающее напряжение, диэлектрический слой, заряд стенки и газовую смесь на основе неона.Платный доступ.
Плазменные дисплеи тесно связаны с простой неоновой лампой.