沒錯,因為有大量排列整齊的像素需要激發,必然要求有規律的電子槍掃描運動才顯得高效,通常實現掃描的方式很多,如直線式掃描,圓形掃描,螺旋掃描等等。其中,直線式掃描又可分為逐行掃描和隔行掃描兩種,相信大家都經常聽到,事實上,在CRT顯示系統中兩種都有采用。逐行掃描是電子束在屏幕上一行緊接一行從左到右的掃描方式,是比較先進的一種方式。而隔行掃描中,一張圖像的掃描不是在一個場周期中完成的,而是由兩個場周期完成的。在前一個場周期掃描所有奇數行,稱為奇數場掃描,在后一個場周期掃描所有偶數行,稱為偶數場掃描。無論是逐行掃描還是隔行掃描,為了完成對整個屏幕的掃描,掃描線并不是完全水平的,而是稍微傾斜的,為此電子束既要作水平方向的運動,又要作垂直方向的運動。前者形成一行的掃描,稱為行掃描,后者形成一幅畫面的掃描,稱為場掃描。分辨率:指整個屏幕每行每列的像素數,決定了顯示器畫面的清晰度?;⑶饏^國產CRT顯示器按需定制

CRT顯示器學名為“陰極射線顯像管”,是一種使用陰極射線管(Cathode Ray Tube)的顯示器。主要有五部分組成:電子槍(Electron Gun)、偏轉線圈(Deflection coils)、蔭罩(Shadow mask)、高壓石墨電極和熒光粉涂層(Phosphor)及玻璃外殼。CRT顯示器是一種使用陰極射線管(CathodeRayTube)的顯示器,通常是一臺電腦的標準設備之一。早期的CRT顯示器只有綠色的一小塊,而如今20寸的CRT顯示器都司空見慣了。隨著尺寸的增加,CRT顯示器的顯示效果也在提高?;⑶饏^國產CRT顯示器按需定制電子槍發射的電子束分為三束,分別受電腦顯卡R、G、B三個基色信號電壓的控制,去轟擊各自的熒光粉單元。

1876年,另一位德國物理學家哥爾茨坦認為這是從陰極發出的某種射線,并命名為陰極射線。他根據這一射線會引起化學作用的性質,判斷它是類似于紫外線的以太波。這一觀點后來得到了赫茲等人的支持。赫茲在1887年曾發現電磁波,就把陰極射線看成是電磁輻射,實際上和哥爾茨坦的主張是一樣的。 [2]這樣就形成了以太說。贊成以太說的大多是德國人。1871年,英國物理學家瓦爾利從陰極射線在磁場中受到偏轉的事實,提出這一射線是由帶負電的物質微粒組成的設想。他的主張得到本國人克魯克斯和舒斯特的贊同。于是在19世紀的后30年,形成了兩種對立的觀點;德國學派主張以太說,英國學派主張帶電微粒說。雙方爭持不下,誰也說服不了誰。為了找到有利于自己觀點的證據。雙方都做了許多實驗 [1]。
為此,電子槍發射的電子束不是一束,而是三束,它們分別受電腦顯卡R、 G、 B三個基***信號電壓的控制,去轟擊各自的熒光粉單元。受到高速電子束的激發,這些熒光粉單元分別發出強弱不同的紅、綠、藍三種光。根據空間混色法(將三個基色光同時照射同一表面相鄰很近的三個點上進行混色的方法)產生豐富的色彩,這種方法利用人們眼睛在超過一定距離后分辨力不高的特性,產生與直接混色法相同的效果。用這種方法可以產生不同色彩的像素,而大量的不同色彩的像素可以組成一張漂亮的畫面,而不斷變換的畫面就成為可動的圖像。響應時間:CRT 顯示器的響應時間非???,適合快速移動的圖像。

(1)模擬調節:模擬調節是在顯示器外部設置一排調節按鈕,手動調節亮度、對比度等一些技術參數。由于模擬器件較多,故障的幾率較大,而且可調節的內容極少,所以已銷聲匿跡。(2)數字調節:數字調節是在顯示器內部加入**微處理器,操作更精確,能夠記憶顯示模式,而且其使用的多是微觸式按鈕,壽命長,故障率低。(3)OSD調節:OSD調節嚴格說算是數控方式的一種,能以量化的方式將調節直觀地反映到屏幕上。2.按顯像管種類分類:(1)球面顯像管:球面管的缺陷非常明顯,在水平和垂直方向上都是彎曲的,邊角失真現象嚴重,隨著觀察角度的改變,圖像會發生傾斜,而且容易引起光線的反射,會降低對比度,對人眼的刺激較大。行頻的范圍越寬,可支持的分辨率就越高?;⑶饏^國產CRT顯示器按需定制
蔭罩的作用是確保三支電子束準確擊中同一像素中的對應熒光粉單元,從而保證彩色的和正確的會聚?;⑶饏^國產CRT顯示器按需定制
但在實際情況中,顯像管電子束的掃描為了避免信號在掃描邊緣的衰減,保證圖像的清晰,其水平掃描的像素數和行掃描頻率均要比理論值高一些。所以,在計算帶寬的時候還應該除以一個“有效掃描系數”,一般取值為0.6~0.7。按照這個計算方法,分辨率為1024×768,垂直刷新頻率85Hz的屏幕設置,所需要的視頻帶寬約為106MHz。也就是說,能夠滿足這種顯示要求的CRT顯示器的視頻帶寬至少在106MHz以上。**CRT顯示器比較高的視頻帶寬已達到200MHz以上,如美格17英寸CRT顯示器中的796FDⅡ和796FDX5的視頻帶寬都達到了203MHz。虎丘區國產CRT顯示器按需定制
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