FPD පරීක්ෂාවේදී ග්‍රැනයිට් යෙදුම

පැතලි පැනල් සංදර්ශකය (FPD) අනාගත රූපවාහිනීවල ප්‍රධාන ධාරාව බවට පත්ව ඇත.එය සාමාන්‍ය ප්‍රවණතාවයයි, නමුත් ලෝකයේ දැඩි නිර්වචනයක් නොමැත.සාමාන්‍යයෙන්, මෙවැනි සංදර්ශකය තුනී වන අතර පැතලි පුවරුවක් මෙන් පෙනේ.පැතලි පැනල් සංදර්ශක වර්ග බොහොමයක් තිබේ., සංදර්ශක මාධ්‍ය සහ ක්‍රියාකාරී මූලධර්මයට අනුව, ද්‍රව ස්ඵටික සංදර්ශකය (LCD), ප්ලාස්මා සංදර්ශකය (PDP), විද්‍යුත් විච්ඡේදක සංදර්ශකය (ELD), කාබනික විද්‍යුත් විච්ඡේදක සංදර්ශකය (OLED), ක්ෂේත්‍ර විමෝචන සංදර්ශකය (FED), ප්‍රක්ෂේපණ සංදර්ශකය යනාදිය ඇත. බොහෝ FPD උපකරණ කළුගල් වලින් සාදා ඇත.මන්ද ග්‍රැනයිට් යන්ත්‍ර පදනමට වඩා හොඳ නිරවද්‍යතාවයක් සහ භෞතික ගුණ ඇත.

සංවර්ධන ප්රවණතාවය
සාම්ප්‍රදායික CRT (කැතෝඩ කිරණ නළය) සමඟ සසඳන විට, පැතලි පැනල් සංදර්ශකයට තුනී, සැහැල්ලු, අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය, අඩු විකිරණ, ෆ්ලිකර් නොමැති සහ මිනිස් සෞඛ්‍යයට හිතකර වාසි ඇත.එය ගෝලීය විකුණුම්වල CRT අභිබවා ගොස් ඇත.2010 වන විට, ඔවුන් දෙදෙනාගේ විකුණුම් වටිනාකමේ අනුපාතය 5:1 දක්වා ළඟා වනු ඇතැයි ගණන් බලා ඇත.21 වන සියවසේදී, පැතලි පැනල් සංදර්ශක සංදර්ශකයේ ප්‍රධාන ධාරාවේ නිෂ්පාදන බවට පත්වනු ඇත.සුප්‍රසිද්ධ Stanford Resources හි පුරෝකථනයට අනුව, ගෝලීය පැතලි පැනල් සංදර්ශක වෙළඳපොළ 2001 දී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 23 සිට 2006 දී ඩොලර් බිලියන 58.7 දක්වා වැඩි වනු ඇති අතර සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ධන වේගය ඉදිරි වසර 4 තුළ 20% දක්වා ළඟා වනු ඇත.

සංදර්ශක තාක්ෂණය
පැතලි පුවරු සංදර්ශක ක්රියාකාරී ආලෝක විමෝචක සංදර්ශක සහ නිෂ්ක්රීය ආලෝක විමෝචක සංදර්ශක ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත.ප්ලාස්මා සංදර්ශකය (PDP), රික්ත ප්‍රතිදීප්ත සංදර්ශකය (VFD), ක්ෂේත්‍ර විමෝචන සංදර්ශකය (FED), විද්‍යුත් විච්ඡේදක සංදර්ශකය (LED) සහ කාබනික ආලෝක විමෝචනය ඇතුළත් ප්‍රදර්ශන මාධ්‍යය විසින්ම ආලෝකය විමෝචනය කරන සහ දෘශ්‍ය විකිරණ සපයන සංදර්ශක උපාංගයට පෙර සඳහන් වේ. ඩයෝඩ සංදර්ශකය (OLED) )රැඳී සිටින්න.දෙවැන්නෙන් අදහස් කරන්නේ එය තනිවම ආලෝකය විමෝචනය නොකරන නමුත් විද්‍යුත් සංඥාවකින් මොඩියුලේට් කිරීමට සංදර්ශක මාධ්‍යය භාවිතා කරන අතර එහි දෘශ්‍ය ලක්ෂණ වෙනස් වීම, සංසරණ ආලෝකය සහ බාහිර බල සැපයුමෙන් විමෝචනය වන ආලෝකය වෙනස් කිරීම (පසුතල ආලෝකය, ප්‍රක්ෂේපණ ආලෝක ප්‍රභවය) ), සහ එය සංදර්ශක තිරය හෝ තිරය මත සිදු කරන්න.ද්‍රව ස්ඵටික සංදර්ශකය (LCD), ක්ෂුද්‍ර-විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික පද්ධති සංදර්ශකය (DMD) සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික තීන්ත (EL) සංදර්ශකය ඇතුළුව සංදර්ශක උපාංග.
LCD
ද්‍රව ස්ඵටික සංදර්ශකවලට නිෂ්ක්‍රීය අනුකෘති ද්‍රව ස්ඵටික සංදර්ශක (PM-LCD) සහ සක්‍රීය අනුකෘති ද්‍රව ස්ඵටික සංදර්ශක (AM-LCD) ඇතුළත් වේ.STN සහ TN ද්‍රව ස්ඵටික සංදර්ශක දෙකම passive matrix ද්‍රව ස්ඵටික සංදර්ශක වලට අයත් වේ.1990 ගණන්වලදී, සක්‍රීය-matrix ද්‍රව ස්ඵටික සංදර්ශක තාක්‍ෂණය වේගයෙන් දියුණු විය, විශේෂයෙන් තුනී පටල ට්‍රාන්සිස්ටර ද්‍රව ස්ඵටික සංදර්ශකය (TFT-LCD).STN හි ප්‍රතිස්ථාපන නිෂ්පාදනයක් ලෙස, එය වේගවත් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ වේගයක් සහ දැල්වීමකින් තොරව වාසි ඇති අතර, එය අතේ ගෙන යා හැකි පරිගණක සහ වැඩපොළවල්, රූපවාහිනී, කැමරා සහ අතේ ගෙන යා හැකි වීඩියෝ ක්‍රීඩා කොන්සෝලවල බහුලව භාවිතා වේ.AM-LCD සහ PM-LCD අතර ඇති වෙනස නම්, පළමු පික්සලයට මාරුවීමේ උපාංග එක් කර තිබීමයි, එමඟින් හරස්-මැදිහත්වීම් මඟහරවා ගත හැකි අතර ඉහළ ප්‍රතිවිරුද්ධ සහ ඉහළ විභේදන සංදර්ශකය ලබා ගත හැකිය.වර්තමාන AM-LCD අමෝෆස් සිලිකන් (a-Si) TFT මාරු කිරීමේ උපකරණය සහ ගබඩා ධාරිත්‍රක යෝජනා ක්‍රමය භාවිතා කරයි, එමඟින් ඉහළ අළු මට්ටමක් ලබා ගත හැකි අතර සැබෑ වර්ණ සංදර්ශකය ලබා ගත හැකිය.කෙසේ වෙතත්, අධි-ඝනත්ව කැමරා සහ ප්‍රක්ෂේපණ යෙදුම් සඳහා ඉහළ විභේදන සහ කුඩා පික්සලවල අවශ්‍යතාවය P-Si (polysilicon) TFT (තුනී පටල ට්‍රාන්සිස්ටර) සංදර්ශක සංවර්ධනය කිරීමට හේතු වී ඇත.P-Si හි සංචලතාව a-Si ට වඩා 8 සිට 9 ගුණයකින් වැඩි වේ.P-Si TFT හි කුඩා ප්‍රමාණය අධික ඝනත්වය සහ අධි-විභේදන සංදර්ශකය සඳහා පමණක් සුදුසු නොවේ, නමුත් උපස්ථරය මත පර්යන්ත පරිපථ ද ඒකාබද්ධ කළ හැකිය.
සමස්තයක් ලෙස ගත් කල, LCD අඩු බලශක්ති පරිභෝජනයක් සහිත තුනී, සැහැල්ලු, කුඩා සහ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සංදර්ශක සඳහා සුදුසු වන අතර නෝට්බුක් පරිගණක සහ ජංගම දුරකථන වැනි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගවල බහුලව භාවිතා වේ.අඟල් 30 සහ අඟල් 40 LCD සාර්ථකව සංවර්ධනය කර ඇති අතර සමහර ඒවා භාවිතයට ගෙන ඇත.LCD මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනයෙන් පසුව, පිරිවැය අඛණ්ඩව අඩු වේ.අඟල් 15 LCD මොනිටරයක් ​​ඩොලර් 500 කට ලබා ගත හැකිය.එහි අනාගත සංවර්ධන දිශාව වන්නේ පරිගණකයේ කැතෝඩ සංදර්ශකය ප්‍රතිස්ථාපනය කර එය LCD TV හි යෙදීමයි.
ප්ලාස්මා සංදර්ශකය
ප්ලාස්මා සංදර්ශකය යනු වායු (වායුගෝලය වැනි) විසර්ජන මූලධර්මය මගින් අවබෝධ කරගත් ආලෝක විමෝචක සංදර්ශක තාක්ෂණයකි.ප්ලාස්මා සංදර්ශක කැතෝඩ කිරණ නල වල වාසි ඇත, නමුත් ඉතා තුනී ව්යුහයන් මත නිපදවා ඇත.ප්රධාන ධාරාවේ නිෂ්පාදන ප්රමාණය අඟල් 40-42 කි.අඟල් 60 නිෂ්පාදන 50 සංවර්ධනය වෙමින් පවතී.
රික්ත ප්රතිදීප්තතාව
රික්ත ප්‍රතිදීප්ත සංදර්ශකය යනු ශ්‍රව්‍ය/ දෘශ්‍ය නිෂ්පාදන සහ ගෘහ උපකරණවල බහුලව භාවිතා වන සංදර්ශකයකි.එය රික්තක නලයක් තුළ කැතෝඩ, ජාලකය සහ ඇනෝඩය ආවරණය කරන ට්‍රයිඩෝ ඉලෙක්ට්‍රෝන නල ආකාරයේ රික්ත සංදර්ශක උපාංගයකි.එය නම් කැතෝඩයෙන් විමෝචනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝන ජාලයට සහ ඇනෝඩයට යොදන ධනාත්මක වෝල්ටීයතාවයෙන් වේගවත් වන අතර ආලෝකය විමෝචනය කිරීම සඳහා ඇනෝඩය මත ආලේප කර ඇති පොස්පරය උත්තේජනය කරයි.ජාලකය පැණි වද ව්‍යුහයක් අනුගමනය කරයි.
විද්‍යුත් දීප්තිය)
විද්‍යුත් විදුළි සංදර්ශක සෑදී ඇත්තේ ඝන තත්ත්‍වයේ තුනී පටල තාක්‍ෂණය භාවිතා කරමිනි.සන්නායක තහඩු 2 ක් අතර පරිවාරක තට්ටුවක් තැන්පත් කර ඇති අතර තුනී විද්යුත් විච්ඡේදක ස්ථරයක් තැන්පත් කර ඇත.උපාංගය විද්යුත් විච්ඡේදක සංරචක ලෙස පුළුල් විමෝචන වර්ණාවලියක් සහිත සින්ක් ආලේපිත හෝ ස්ට්රෝන්ටියම් ආලේපිත තහඩු භාවිතා කරයි.එහි විද්‍යුත් විච්ඡේදක ස්තරය මයික්‍රෝන 100ක ඝනකමකින් යුක්ත වන අතර කාබනික ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ (OLED) සංදර්ශකයකට සමාන පැහැදිලි සංදර්ශක ආචරණයක් ලබා ගත හැක.එහි සාමාන්‍ය ධාවක වෝල්ටීයතාවය 10KHz, 200V AC වෝල්ටීයතාවයක් වන අතර ඊට වඩා මිල අධික ධාවක IC අවශ්‍ය වේ.සක්‍රිය අරා ධාවන ක්‍රමයක් භාවිතා කරන අධි-විභේදන ක්ෂුද්‍ර සංදර්ශකයක් සාර්ථකව සංවර්ධනය කර ඇත.
LED
ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ සංදර්ශක ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ විශාල සංඛ්‍යාවකින් සමන්විත වන අතර ඒවා ඒකවර්ණ හෝ බහු-වර්ණ විය හැකිය.ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුත් නිල් ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ ලබා ගත හැකි වී ඇති අතර, සම්පූර්ණ වර්ණ විශාල තිර LED සංදර්ශක නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකි වේ.LED සංදර්ශකවල ඉහළ දීප්තිය, ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව සහ දිගු ආයු කාලය යන ලක්ෂණ ඇති අතර එළිමහන් භාවිතය සඳහා විශාල තිර සංදර්ශක සඳහා සුදුසු වේ.කෙසේ වෙතත්, මෙම තාක්ෂණයෙන් මොනිටර හෝ PDA (අත් ගෙන යා හැකි පරිගණක) සඳහා මධ්‍යම පරාසයේ සංදර්ශක සෑදිය නොහැක.කෙසේ වෙතත්, LED මොනොලිතික් ඒකාබද්ධ පරිපථය ඒකවර්ණ අථත්‍ය සංදර්ශකයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.
MEMS
මෙය MEMS තාක්ෂණය භාවිතයෙන් නිපදවන ලද microdisplay එකක්.එවැනි සංදර්ශකවලදී, සම්මත අර්ධ සන්නායක ක්‍රියාවලීන් භාවිතා කරමින් අර්ධ සන්නායක සහ අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය සැකසීම මගින් අන්වීක්ෂීය යාන්ත්‍රික ව්‍යුහයන් නිපදවනු ලැබේ.ඩිජිටල් මයික්‍රොමිරර් උපාංගයක, ව්‍යුහය සරනේරුවකින් ආධාරක වන ක්ෂුද්‍ර දර්පණයකි.එහි සරනේරු ක්‍රියාත්මක වන්නේ පහත එක් මතක සෛලයකට සම්බන්ධ තහඩුවල ආරෝපණ මගිනි.එක් එක් ක්ෂුද්‍ර දර්පණයේ ප්‍රමාණය මිනිස් හිසකෙස් වල විෂ්කම්භය ආසන්න වශයෙන් වේ.මෙම උපාංගය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වන්නේ අතේ ගෙන යා හැකි වාණිජ ප්‍රොජෙක්ටර් සහ හෝම් තියටර් ප්‍රොජෙක්ටර වලය.
ක්ෂේත්ර විමෝචනය
ක්ෂේත්‍ර විමෝචන සංදර්ශකයක මූලික මූලධර්මය කැතෝඩ කිරණ නලයක ඇති මූලධර්මයට සමාන වේ, එනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන තහඩුවකින් ආකර්ෂණය කර ආලෝකය විමෝචනය කිරීම සඳහා ඇනෝඩය මත ආලේප කර ඇති පොස්පරයක් සමඟ ගැටීමට සලස්වයි.එහි කැතෝඩය සමන්විත වන්නේ අරාවක, එනම් පික්සල එකක සහ කැතෝඩයක අරාවක ආකාරයෙන් සකස් කර ඇති කුඩා ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රභව විශාල සංඛ්‍යාවකිනි.ප්ලාස්මා සංදර්ශක මෙන්, ක්ෂේත්‍ර විමෝචන සංදර්ශක ක්‍රියා කිරීමට 200V සිට 6000V දක්වා ඉහළ වෝල්ටීයතා අවශ්‍ය වේ.නමුත් මෙතෙක් එහි නිෂ්පාදන උපකරණවල අධික නිෂ්පාදන පිරිවැය හේතුවෙන් එය ප්‍රධාන ධාරාවේ පැතලි පැනල් සංදර්ශකයක් බවට පත් වී නොමැත.
කාබනික ආලෝකය
කාබනික ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ සංදර්ශකය (OLED) තුළ, අකාබනික ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩවලට සමාන ආලෝකය නිපදවීමට ප්ලාස්ටික් ස්ථර එකක් හෝ කිහිපයක් හරහා විදුලි ධාරාවක් ගමන් කරයි.මෙයින් අදහස් කරන්නේ OLED උපාංගයක් සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ උපස්ථරයක් මත ඝන-තත්ත්ව චිත්‍රපට තොගයක් බවයි.කෙසේ වෙතත්, කාබනික ද්රව්ය ජල වාෂ්ප හා ඔක්සිජන් වලට ඉතා සංවේදී බැවින් මුද්රා තැබීම අත්යවශ්ය වේ.OLEDs ක්‍රියාකාරී ආලෝක විමෝචක උපාංග වන අතර විශිෂ්ට ආලෝක ලක්ෂණ සහ අඩු බල පරිභෝජන ලක්ෂණ ප්‍රදර්ශනය කරයි.නම්‍යශීලී උපස්ථර මත රෝල් බයි-රෝල් ක්‍රියාවලියක මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනය සඳහා ඔවුන්ට විශාල විභවයක් ඇති අතර එබැවින් නිෂ්පාදනය සඳහා ඉතා ලාභදායී වේ.තාක්‍ෂණයට සරල ඒකවර්ණ විශාල ප්‍රදේශ ආලෝකකරණයේ සිට සම්පූර්ණ වර්ණ වීඩියෝ ග්‍රැෆික් සංදර්ශක දක්වා පුළුල් පරාසයක යෙදුම් ඇත.
ඉලෙක්ට්රොනික තීන්ත
E-ink displays යනු බිස්ටබල් ද්‍රව්‍යයකට විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් යෙදීමෙන් පාලනය වන සංදර්ශක වේ.එය මයික්‍රෝන 100 ක පමණ විෂ්කම්භයකින් යුත්, කළු දියර සායම් කරන ලද ද්‍රව්‍යයක් සහ සුදු ටයිටේනියම් ඩයොක්සයිඩ් අංශු දහස් ගණනක් අඩංගු ක්ෂුද්‍ර මුද්‍රා තැබූ විනිවිද පෙනෙන ගෝල විශාල සංඛ්‍යාවකින් සමන්විත වේ.බිස්ටබල් ද්‍රව්‍යයට විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් යෙදූ විට, ටයිටේනියම් ඩයොක්සයිඩ් අංශු ඒවායේ ආරෝපණ තත්ත්වය අනුව එක් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් දෙසට සංක්‍රමණය වේ.මෙය පික්සෙල් ආලෝකය විමෝචනය කිරීමට හෝ නොකිරීමට හේතු වේ.ද්රව්යය bistable නිසා, එය මාස ගණනක් තොරතුරු රඳවා තබා ගනී.එහි ක්‍රියාකාරී තත්ත්වය විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් මගින් පාලනය වන බැවින් එහි සංදර්ශක අන්තර්ගතය ඉතා කුඩා ශක්තියකින් වෙනස් කළ හැක.

ගිනි ආලෝක අනාවරකය
Flame Photometric Detector FPD (Flame Photometric Detector, FPD කෙටියෙන්)
1. FPD හි මූලධර්මය
FPD හි මූලධර්මය පදනම් වී ඇත්තේ හයිඩ්‍රජන් බහුල දැල්ලක නියැදිය දහනය කිරීම මත වන අතර එමඟින් දහනය කිරීමෙන් පසු සල්ෆර් සහ පොස්පරස් අඩංගු සංයෝග හයිඩ්‍රජන් මගින් අඩු වන අතර S2* (S2 හි උද්වේගකර තත්ත්වය) සහ HPO * (HPO හි උද්යෝගිමත් තත්ත්වය) ජනනය වේ.උද්යෝගිමත් ද්‍රව්‍ය දෙක නැවත භූගත තත්ත්වයට පැමිණි විට 400nm සහ 550nm පමණ වර්ණාවලි විකිරණය කරයි.මෙම වර්ණාවලියේ තීව්‍රතාවය ඡායා ගුණක නලයකින් මනිනු ලබන අතර ආලෝකයේ තීව්‍රතාවය සාම්පලයේ ස්කන්ධ ප්‍රවාහ අනුපාතයට සමානුපාතික වේ.FPD යනු සල්ෆර් සහ පොස්පරස් සංයෝග විශ්ලේෂණය කිරීමේදී බහුලව භාවිතා වන ඉතා සංවේදී සහ තෝරාගත් අනාවරකයකි.
2. FPD හි ව්යුහය
FPD යනු FID සහ ෆොටෝමීටරය ඒකාබද්ධ කරන ව්‍යුහයකි.එය තනි ගිනිදැල් FPD ලෙස ආරම්භ විය.1978 න් පසු, තනි ගිනිදැල් FPD හි අඩුපාඩු පිරවීම සඳහා ද්විත්ව ගිනිදැල් FPD සංවර්ධනය කරන ලදී.එහි වෙනම වායු-හයිඩ්‍රජන් ගිනිදැල් දෙකක් ඇත, පහළ දැල්ල නියැදි අණු S2 සහ HPO වැනි සාපේක්ෂ සරල අණු අඩංගු දහන නිෂ්පාදන බවට පරිවර්තනය කරයි;ඉහළ දැල්ල S2* සහ HPO* වැනි දීප්ති උද්දීපනය වූ රාජ්‍ය කොටස් නිෂ්පාදනය කරයි, ඉහළ දැල්ලට එල්ල කරන ලද කවුළුවක් ඇත, සහ රසායනික ගුණ කිරීමේ තීව්‍රතාවය ප්‍රකාශ ගුණක නලයක් මඟින් අනාවරණය වේ.කවුළුව තද වීදුරු වලින් සාදා ඇති අතර ගිනි තුණ්ඩය මල නොබැඳෙන වානේ වලින් සාදා ඇත.
3. FPD හි කාර්ය සාධනය
FPD යනු සල්ෆර් සහ පොස්පරස් සංයෝග නිර්ණය කිරීම සඳහා තෝරාගත් අනාවරකයකි.එහි දැල්ල හයිඩ්‍රජන් බහුල දැල්ලක් වන අතර වාතය සැපයීම ප්‍රමාණවත් වන්නේ හයිඩ්‍රජන් වලින් 70% ක් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට පමණි, එබැවින් උද්දීපනය වූ සල්ෆර් සහ පොස්පරස් ජනනය කිරීමට දැල්ල උෂ්ණත්වය අඩු වේ.සංයුක්ත කොටස්.වාහක වායු, හයිඩ්‍රජන් සහ වාතයේ ප්‍රවාහ අනුපාතය FPD මත විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි, එබැවින් වායු ප්‍රවාහ පාලනය ඉතා ස්ථායී විය යුතුය.සල්ෆර් අඩංගු සංයෝග නිර්ණය කිරීම සඳහා ගිනි උෂ්ණත්වය 390 ° C පමණ විය යුතුය, එය උද්යෝගිමත් S2 * ජනනය කළ හැකිය;පොස්පරස් අඩංගු සංයෝග නිර්ණය කිරීම සඳහා, හයිඩ්රජන් හා ඔක්සිජන් අනුපාතය 2 සහ 5 අතර විය යුතු අතර, විවිධ සාම්පල අනුව හයිඩ්රජන් ඔක්සිජන් අනුපාතය වෙනස් කළ යුතුය.හොඳ සංඥා-ශබ්ද අනුපාතයක් ලබා ගැනීම සඳහා වාහක වායුව සහ මේක්-අප් වායුව ද නිසි ලෙස සකස් කළ යුතුය.


පසු කාලය: ජනවාරි-18-2022