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रोशनी के अन्य स्रोतों की तुलना में, जैसे फ्लोरोसेंट और गरमागरम बल्ब, एल ई डी ऊर्जा कुशल और तेजी से सस्ती हैं। हार्ड-पॉइंट प्रकाश स्रोतों के रूप में, | रोशनी के अन्य स्रोतों की तुलना में, जैसे फ्लोरोसेंट और गरमागरम बल्ब, एल ई डी ऊर्जा कुशल और तेजी से सस्ती हैं। हार्ड-पॉइंट प्रकाश स्रोतों के रूप में, चूंकि, एल ई डी में एज-लिटेड डिजिटल डिस्प्ले में कई महत्वपूर्ण सीमाएँ हैं।<ref>{{cite web |last1=Carnoy |first1=David |title=LED TVs: 10 things you need to know |url=http://reviews.cnet.com/led-tvs-review-10-things-you-need-to-know#ixzz1RwSKjfOx |website=CNET |language=en}}</ref> सबसे पहले, एल ई डी द्वारा उत्पन्न प्रकाश को प्रकाश गाइड (सामान्यतः पॉली ([[पॉलिमिथाइल मेथाक्रायलेट)]]) की एक प्लेट) द्वारा प्रदर्शन के सभी हिस्सों में समान रूप से फैलाया जाना चाहिए, जो [[कुल आंतरिक प्रतिबिंब]] द्वारा प्रकाश को स्थानांतरित करता है। प्रकाश-गाइड की सतह पर निष्कर्षण पैटर्न प्रकाश को समान रूप से वितरित करने में सहायता करते हैं। चूंकि, लाइट गाइड के साथ भी, एल ई डी के निकटतम इंजेक्शन एज के साथ डार्क जोन ध्यान देने योग्य हो सकते हैं। एल ई डी जितना अधिक व्यापक रूप से दूरी पर होते हैं, डार्क जोन उतने ही स्पष्ट होते हैं, किन्तु बारीकी से पैक किए गए एल ई डी कम ऊर्जा-कुशल होते हैं और थर्मल प्रबंधन के मुद्दे उत्पन्न कर सकते हैं। डार्क ज़ोन को बॉर्डर या बेज़ेल द्वारा छलावरण किया जा सकता है, किन्तु यह डिज़ाइन विकल्पों और सूचना प्रदर्शित करने के लिए उपलब्ध स्थान को सीमित करता है। | ||
एलईडी द्वारा उत्पन्न प्रकाश को कम करने के उद्देश्य से एकरूपता टेप को सीधे प्रकाश गाइड के इंजेक्शन किनारे पर लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। माइक्रोस्ट्रक्चर में 12-50 माइक्रोन रैखिक एस्फेरिक प्रिज्म होते हैं जो गाइड के विमान के लंबवत होते हैं। चूंकि एल ई डी के अंतर की तुलना में माइक्रोस्ट्रक्चर छोटा है, एल ई डी के साथ टेप के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।<ref>{{cite journal |last1=Kokusho |first1=Takafumi |last2=Morii |first2=Yasuhiro |last3=Mori |first3=Akihiro |last4=Tsuchiyama |first4=Yuji |last5=Sakai |first5=Seiji |last6=Satake |first6=Tetsuya |last7=Yuuki |first7=Akimasa |last8=Itoga |first8=Kenji |last9=Iwasaki |first9=Naoko |title=53.2: A Novel Optical System LED-Backlight with Excellent Brightness Uniformity for TFT-LCD |journal=SID Symposium Digest of Technical Papers |date=June 2011 |volume=42 |issue=1 |pages=777–780 |doi=10.1889/1.3621444}}</ref> | एलईडी द्वारा उत्पन्न प्रकाश को कम करने के उद्देश्य से एकरूपता टेप को सीधे प्रकाश गाइड के इंजेक्शन किनारे पर लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। माइक्रोस्ट्रक्चर में 12-50 माइक्रोन रैखिक एस्फेरिक प्रिज्म होते हैं जो गाइड के विमान के लंबवत होते हैं। चूंकि एल ई डी के अंतर की तुलना में माइक्रोस्ट्रक्चर छोटा है, एल ई डी के साथ टेप के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।<ref>{{cite journal |last1=Kokusho |first1=Takafumi |last2=Morii |first2=Yasuhiro |last3=Mori |first3=Akihiro |last4=Tsuchiyama |first4=Yuji |last5=Sakai |first5=Seiji |last6=Satake |first6=Tetsuya |last7=Yuuki |first7=Akimasa |last8=Itoga |first8=Kenji |last9=Iwasaki |first9=Naoko |title=53.2: A Novel Optical System LED-Backlight with Excellent Brightness Uniformity for TFT-LCD |journal=SID Symposium Digest of Technical Papers |date=June 2011 |volume=42 |issue=1 |pages=777–780 |doi=10.1889/1.3621444}}</ref> |
Revision as of 23:29, 24 June 2023
एकरूपता टेप एक सूक्ष्म-संरचित पतली-फिल्म तंत्र है, जो प्रकाश-उत्सर्जक डायोड (एलईडी) द्वारा उत्पन्न प्रकाश को एज-लाइटेड डिजिटल डिस्प्ले में मॉनिटर, टीवी और साइनेज सहित फैलाने के लिए है।
उद्देश्य
फ़ाइल:एकरूपता टेप-Wiki-fig1.tif|अंगूठा|सही रोशनी के अन्य स्रोतों की तुलना में, जैसे फ्लोरोसेंट और गरमागरम बल्ब, एल ई डी ऊर्जा कुशल और तेजी से सस्ती हैं। हार्ड-पॉइंट प्रकाश स्रोतों के रूप में, चूंकि, एल ई डी में एज-लिटेड डिजिटल डिस्प्ले में कई महत्वपूर्ण सीमाएँ हैं।[1] सबसे पहले, एल ई डी द्वारा उत्पन्न प्रकाश को प्रकाश गाइड (सामान्यतः पॉली (पॉलिमिथाइल मेथाक्रायलेट)) की एक प्लेट) द्वारा प्रदर्शन के सभी हिस्सों में समान रूप से फैलाया जाना चाहिए, जो कुल आंतरिक प्रतिबिंब द्वारा प्रकाश को स्थानांतरित करता है। प्रकाश-गाइड की सतह पर निष्कर्षण पैटर्न प्रकाश को समान रूप से वितरित करने में सहायता करते हैं। चूंकि, लाइट गाइड के साथ भी, एल ई डी के निकटतम इंजेक्शन एज के साथ डार्क जोन ध्यान देने योग्य हो सकते हैं। एल ई डी जितना अधिक व्यापक रूप से दूरी पर होते हैं, डार्क जोन उतने ही स्पष्ट होते हैं, किन्तु बारीकी से पैक किए गए एल ई डी कम ऊर्जा-कुशल होते हैं और थर्मल प्रबंधन के मुद्दे उत्पन्न कर सकते हैं। डार्क ज़ोन को बॉर्डर या बेज़ेल द्वारा छलावरण किया जा सकता है, किन्तु यह डिज़ाइन विकल्पों और सूचना प्रदर्शित करने के लिए उपलब्ध स्थान को सीमित करता है।
एलईडी द्वारा उत्पन्न प्रकाश को कम करने के उद्देश्य से एकरूपता टेप को सीधे प्रकाश गाइड के इंजेक्शन किनारे पर लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। माइक्रोस्ट्रक्चर में 12-50 माइक्रोन रैखिक एस्फेरिक प्रिज्म होते हैं जो गाइड के विमान के लंबवत होते हैं। चूंकि एल ई डी के अंतर की तुलना में माइक्रोस्ट्रक्चर छोटा है, एल ई डी के साथ टेप के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।[2] चित्र:एकरूपता टेप-विकी-अंजीर2.tif|अंगूठा|चित्र 2ए में बाईं छवि एलईडी के इंजेक्शन कोन कोण (+/-42 डिग्री) को वैकल्पिक रूप से फ्लैट प्रवेश चेहरे के साथ एक प्रकाश गाइड में दिखाती है। दाहिनी छवि बाईं छवि का क्लोज़-अप दृश्य दिखाती है। आंकड़े 2बी और 2सी (और दाईं ओर उनके विवरण) क्रमशः 1.54 और 1.62 के अपवर्तक सूचकांक के साथ 3एम एकरूपता टेप के दो रूपों के प्रभाव दिखाते हैं।
3M द्वारा किए गए शोध से संकेत मिलता है कि टेप समग्र प्रणाली दक्षता पर बहुत कम प्रभाव के साथ एलईडी गिनती में 50 प्रतिशत की कमी को सक्षम बनाता है। ठीक से डिज़ाइन किए गए प्रकाश गाइड के साथ इंजेक्शन का नुकसान 1-2 प्रतिशत जितना कम हो सकता है। इसके अतिरिक्त, जब प्रकाश गाइड के इनपुट किनारे पर लागू किया जाता है, तो वैकल्पिक रूप से स्पष्ट चिपकने वाला गीला हो जाएगा और प्रकाश गाइड किनारे की सतह खुरदरापन के अनुरूप होगा, जिसका अर्थ है कि पीएमएमए प्लेट को पारंपरिक प्रकाश गाइड में आवश्यक पॉलिशिंग के स्तर की आवश्यकता नहीं होती है। .
यह भी देखें
- बैकलाइट
- डिजिटल डिस्प्ले
- प्रकाश उत्सर्जक डायोड
- पॉलिमिथाइल मेथाक्रायलेट)
- कुल आंतरिक प्रतिबिंब
संदर्भ
- ↑ Carnoy, David. "LED TVs: 10 things you need to know". CNET (in English).
- ↑ Kokusho, Takafumi; Morii, Yasuhiro; Mori, Akihiro; Tsuchiyama, Yuji; Sakai, Seiji; Satake, Tetsuya; Yuuki, Akimasa; Itoga, Kenji; Iwasaki, Naoko (June 2011). "53.2: A Novel Optical System LED-Backlight with Excellent Brightness Uniformity for TFT-LCD". SID Symposium Digest of Technical Papers. 42 (1): 777–780. doi:10.1889/1.3621444.