屋外の日光でも読み取り可能な LCD ディスプレイ モニターを選択するにはどうすればよいですか?
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導入
ディスプレイ デバイスを屋外に持ち出すと、多くの場合、LED バックライトの画像に反射して圧倒される太陽光やその他の高環境光源の明るさに直面します。 LCD パネル産業の成長に伴い、自動車用ディスプレイ、デジタル サイネージ、公共のキオスクなど、屋外で使用されるディスプレイの太陽光による劣化を防ぐことがこれまで以上に重要になってきています。そこで、太陽光でも読み取り可能なディスプレイが発明されました。
高輝度TFT液晶
解決策の 1 つは、TFT LCD モニタの LED バックライトの輝度を上げて、明るい太陽光を抑え、ぎらつきをなくすことです。平均して、TFT LCD スクリーンの明るさは約 250 ~ 450 ニットですが、これを約 800 ~ 1000 ニット (1000 ニットが最も一般的) に増加すると、デバイスは高輝度 LCD となり、太陽光でも読み取り可能なディスプレイになります。
これは、携帯電話などの一般的な使用環境で、コントラスト比や視野角などの機能を含め、屋外での画質を向上させるための手頃なオプションです。
現在の TFT LCD ディスプレイ デバイスの多くはタッチスクリーンに移行しているため、LCD スクリーン表面のタッチ パネルはすでにバックライトのごく一部を遮断しており、その結果表面の輝度が低下し、太陽光によってディスプレイがさらに簡単に洗い流されやすくなっています。抵抗式タッチパネルでは、ガラス基板の上に 2 つの透明な層が使用されますが、それでも透明な層は最大 5% の光を遮断する可能性があります。
バックライトの高輝度を最適化するために、別のタイプのタッチスクリーン、つまり静電容量式タッチスクリーンを使用できます。この技術は抵抗膜式タッチ スクリーンよりも高価ですが、ディスプレイのガラスの上に 2 つの層を設けるのではなく、より薄いフィルムまたはインセル技術を使用するため、抵抗膜式タッチ スクリーンよりも太陽光で読み取り可能なディスプレイに最適です。 、光はより効率的に通過できます。
高輝度LCDのデメリット
ただし、この方法には潜在的な問題のリストが伴います。まず、ディスプレイの輝度が高いと、消費電力が大幅に増加し、バッテリ寿命が短くなります。より多くの光を当てるためには、より多くの電力が必要となり、その結果、デバイスの過熱が発生し、バッテリー寿命が短くなる可能性もあります。バックライトの電力が増加すると、LED の半減期も短くなる可能性があります。
第二に、明るさは電子機器に熱の問題をもたらします。明るさが高くなると、消費電力も増加し、熱も発生します。これは厄介です。
次に、外光が明るい設定では、これらのデバイスはユーザーが画面上の画像を見ようとする際の目の疲れを軽減しますが、ディスプレイ自体の明るさが目を圧倒する可能性があるため、目の疲れを引き起こす可能性もあります。多くのデバイスではユーザーが明るさを調整できるため、多くの場合、この懸念はそれほど深刻ではありません。
最後に、屋外環境が非常に晴れている場合、高輝度ディスプレイは使用できません。強い日差しが画面に当たり、強い反射光により表示画面が見づらくなります。
半透過型TFT液晶ディスプレイ
太陽光で読み取り可能なディスプレイのカテゴリに分類される最近のテクノロジーは、半透過型 TFT LCD です。これは、透過型と反射型という言葉の組み合わせから来ています。半透過型偏光子を使用することにより、太陽光のかなりの割合がスクリーンから反射され、色褪せの軽減に役立ちます。この光学層は半透過反射板として知られています。
半透過型 TFT LCD では、太陽光がディスプレイで反射する可能性がありますが、TFT セル層を通過してバックライトの前にあるやや透明な背面反射板で反射されることもあり、透過型液晶ディスプレイほど多くの需要と電力を使用せずにディスプレイを照明できます。バックライトの性質。これにより、周囲光が高い環境における高輝度 TFT LCD のウォッシュアウトの問題と欠点の両方に対処できます。このタイプのデバイスは、透過モードと反射モードがあるため、屋外だけでなく屋内でも使用されるデバイスに非常に役立ちます。

半透過型 LCD は消費電力を大幅に削減しますが、高輝度 LCD よりもはるかに高価です。近年、コストは低下していますが、半透過型 LCD は引き続き高価です。
表面処理:AR AG
LCD の内部機構の調整に加えて、表面処理を使用してデバイスを太陽光の下でも読みやすくすることができます。最も一般的なのは、反射防止 (AR) フィルム/ガラスとアンチグレア処理です。
反射防止は、複数の透明な薄膜層を堆積することに重点を置いています。フィルムを構成する各層の厚さ、構造、特性により反射光の波長が変化し、反射光が少なくなります。
アンチグレアを使用すると、反射光が断片化されます。滑らかな表面ではなく粗い表面を使用するアンチグレア処理により、ディスプレイの実際の画像の反射による乱れを軽減できます。
これら 2 つのソリューションを組み合わせることもでき、屋外のディスプレイに非常に役立ちます。


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