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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
显像管荧光屏对角线长度在64厘米(25英寸)以上的彩色电视机,称为大屏幕彩色电视机。 增大屏幕尺寸,可使图像场面宏大、更适应人眼睛观看图像视角的习惯,增强了艺术感染力。但是应用目前电视技术标准,仅单纯增大屏幕尺寸将会产生图像清晰度下降、亮度降低、层次感减弱、串色等一系列问题。为此在大屏幕彩电中采用了很多新技术、新工艺、新材料。  相似文献   

2.
随着科学技术的发展,特别是多媒体的开发利用,广大消费者殷切期望造型轻巧的平面大屏幕彩电尽快问世。于是,许多著名厂商和科研人员,都不约而同地把着眼点放在走俏国际市场的彩色液晶显示材料(LCD)上。然而,由于这种材料实在太小了,用在笔记本型电脑上,确能大放异彩。用于彩电屏幕上则极不理想,因为屏幕尺寸一超过13英寸,技术缺陷就层出不穷,且无法挂在墙上看。因而,使大屏幕电视的研究,一度踯躅  相似文献   

3.
外观气派的大屏幕彩电,图象清晰,音质丰润,视野开阔,临场感强,上市即受到消费者喜爱。与此同时,由于品种、档次繁多,人们购买前势必对其要有一个更为深入地了解。大屏幕彩电分25英寸、28英寸、29英寸、33英寸等敷种。不论进口还是国产,至关重要的首推显像管,选择时除从说明书上掌握显像管的指标外,还应检查玻屏平不平,四角是否成直角。接着观察玻屏的颜色,暗些的对光的反射较小,但亮度相应低些,反之,玻屏亮些的对光的反射较大,  相似文献   

4.
彩色电视机工作时,荧光屏会发出一种软X放射线。有人认为,彩电放射线有害于人体健康;有人则看法相反。那么,孰是孰非? 我们知道,电视机荧光屏在显示图像的同时也产生放射线,尤其是彩色电视机,其彩色显像管设计的加速电压很高,高压区的电压可达2.5~2.6千伏,因此,它所产生的放射线当然比黑白电视机强多了。这些放射线作为穿透能力较弱的软 X 放射线,对人体健康有害。当这些放射线通过精制的厚壁玻璃屏面  相似文献   

5.
随着科学技术的进步,电视,这个延伸人类视觉和听觉的奇迹,正在向高清晰度、多功能和新颖化方向迅速发展。这里介绍几种研制开发中的新型电视。堪与电影媲美的高清晰度电视图像的逼真,宛如把你推到摄像机前,面对实物;画面的清晰,使你几乎觉察不到雪花、斑点的重影;将图像显示在大屏幕上,再伴以立体声音乐,会使你  相似文献   

6.
袖珍电视机     
袖珍电视机发明出来了.我们渴望已久的这种书本形电视机是1时厚,内有一张宽2时"照片形屏幕".一、二年后,一种厚度相当于袖珍计算机的电视机即将问世.将电视机制造得那么薄——屏幕宽1.5时——的确花了很大代价.再过几年有致望把这种袖珍电视机的屏幕做得更大些.制造薄型袖珍电视机的关键问题在于显像管后部那个好比瓶颈的凸出部分;这就是电子枪.正是这个电子枪对着前面的屏幕发出射线,随着射线的发光而显现出图像.  相似文献   

7.
所渭“CG”是用数码技术制造出来的而非拍摄出来的图形.特点是直接完成画面的高清化和表现对象的立体化。其最大的技术优势在于,画面是可控的,可以互动交流。所以,CG完成的图像可以像立体电影那样放映。近十几年来,人们欣赏所谓的“大片”.主要是被大片的视觉效果所吸引.而大片的视觉效果.就是CG技术的产物。  相似文献   

8.
电视机在日常使用中应当避免一开即关。无论是黑白电视机还是彩色电视机,刚开机时各部分电路尚处于陆续开始工作阶段。通常,从通电开机到荧光屏出现光栅(或图像),大约需3—5秒时间,如果开机后马上就关机,这时光栅还没有形成,而且亮点消除电路也还没有开始工作,这样就会在荧光屏中央形成一个高亮度点。产生这种现象的原因何在?如何防止产生这种现象?我们知道,电视机荧光屏上的图像,是通过显像管尾部阴极  相似文献   

9.
正坠毁于月面的以色列登陆器搭载了大量图书数据、DNA样本和几千只水熊。这让人想到——2019年4月11日,午夜刚过,在以色列航天飞行控制中心里,每个人都目不转睛地盯着两个大屏幕。其中左侧屏幕上显示的是由准备登陆月球的机器人登陆器创世纪号正在传回地球的数据流,而创世纪号是以色列首部私人月球登陆器。在右侧屏幕上,显示的是准备在月面"平静海"位置软着陆的创  相似文献   

10.
彩云 《科学24小时》2006,(12):43-44
在Windows系统中,Print Screen键是一个拷屏键,通过Print Screen键可以迅速抓取当前屏幕画面并将之放到“剪贴板”中,然后用户可将它粘贴到需要的文档之中。然而Print Screen键自身的抓图功能有些弱,不过我们可以请出不少“好汉”帮助Print Screen键,实现我们想要的抓图功能。一、背景画面可不要通常,当按下Print Screen键时,系统会将当前整个的屏幕画面复制到“剪贴板”中,但如果你只想要屏幕上当前活动窗口的画面,该怎么办呢?好办,因为你只需要先按住Alt键,再按下Print Screen键即可只把当前窗口的画面复制到“剪贴板”中,而不要其…  相似文献   

11.
电视已逐渐成为现代生活不可缺少的一部分。吃完晚饭后,一家人主要的活动往往是围坐在电视机旁进行的。但自电视发明几十年以来,其外观的改进并不太大,而且是屏幕越大,电视机就越厚,重量也就越重。人们一直希望有一天电视可以像一张油画那样挂在墙上观看,而这一天终于到来了。 最近,日本三菱公司和索尼公司相继研究开发出了大屏幕平面薄壁式液晶显示电视机。 利用活性基质液晶显示技术制作计算机和电视机的荧光屏已不是什么新鲜事了。笔记本型计算机、袖珍彩色电视机采用的都是液晶显示的荧光屏,其色彩和图像质量都不错。但如果利用活性基质液晶显示技术来制造大尺寸的荧光屏就不适宜了,它的造价太昂贵,耗能大,质量也不稳定。所以一般时间以来,大屏幕的液晶显示电视的研制一直未取得突破性进展。  相似文献   

12.
用电脑听歌、唱歌,如果有精美的画面,再配上歌词并使之在屏幕上显示出来,是一件赏心悦目的事。美中不足的是现在市面上流行的Windows Media音频文件(WMA格式音乐文件)和MPEG Audio Layer-3格式声音(MP3格式音乐文件)大部分不带歌词,有的带有歌词文  相似文献   

13.
正最近刚刚发布的由美国科学基金会丹尼尔井上太阳望远镜(简称"井上望远镜")拍摄的图像,以前所未有的细节揭示了太阳表面情况。井上望远镜提供的首批图像显示了覆盖整个太阳、狂暴"沸腾"的等离子体。图像中的细胞样结构(其中每个都与中国青海省面积相当)是狂暴运动的特征,这些运动把热量从太阳内部转运到太阳表面。  相似文献   

14.
新知短信     
“超级光纤”制成的立体显示器英国科学家发明了一种非常特殊的立体显示器,由屏幕、红外线传感器、摄像机和投影仪组成,屏幕本身用所谓的“超级光纤”制成,这是一种能在外力作用下弯曲和变形的弹性材料。安装在“超级光纤”屏中的传感器和摄像机记录屏幕在受挤压时发生的形状改变,同时将信息传送到计算机,随后收集的信息由专门程序加以处理,最后投影仪会在变形的显示器上产生相应的画面。现在该系统已能利用“超级光纤”屏制成宽1米、高2米立体显示器,能产生出立体森林图像。发明者认为,立体弹性屏幕将能在各种展览会和交互展台组织中获得广…  相似文献   

15.
"信息化、大型化、平板化、高清化"将成为电视发展的四大趋势,其中"高清化"是人们最为关注的一点,人们都期望在家里就观看到电影院一样的画面效果和音响效果.  相似文献   

16.
科技信息     
手指点触式灵敏监视器IBM德国分公司推出一种新型个人计算机,它带有一个用手指或铅笔接触方式输入和处理数据的灵敏监视器。屏幕具有4096个灵敏点,每个点能分辨255种压力等级(这是控制计算机的辅助条件),并且没有早期型号存在的接触点不改变颜色、图像和对比度不稳定等缺点。  相似文献   

17.
到目前为止,CRTs(阴极射线管)做为典型的电子显示技术在市场上一直处于几乎不可动摇的地位。它具有成本低廉,画面质量高的特点。但在刚刚过去的10年里,液晶显示技术领域的开发使得视听产品和显示方法有了某些显著变化。液晶显示比先前的屏幕更大、色彩更丰富、分辨率更高。但生产成本和最终用户价格仍居高不下,这主要是产率低造成的。液晶显示(LCDs)的主要制造商们矢志追求一个目标,就是制造能在居室或办公室的任何地方安放(或者挂在墙上,或者放在桌子上)真正的薄屏幕电视监视器。这意味着多年的研究与开发将要见成效。而与此同时,虽然还不能打开大规模的消费者市场,这些制造商们却通过为商业通信市场生产显示材料而获得利润。本文旨在对液晶显示(LCDs)的历史、不同的液晶显示技术、在过去10年里取得的显著进步如何导致商业通信产品在设计及应用方面的根本转变和这种进步如何为发信机在大屏幕上显示可视信息提供新的机会做一个简要概述。  相似文献   

18.
前沿     
《科学之友》2020,(3):4-5
正迄今分辨率最高太阳表面图像出炉由美国国家科学基金会出资兴建的丹尼尔·井上太阳望远镜(DKIST)发布了其所拍摄的第一张太阳表面影像,这是有史以来最高分辨率的太阳表面图像。在图像中,人们可以看到明显的米粒状结构,每个"米粒"的大小都跟美国得克萨斯州的面积差不多。研究人员称,这些图像提供的前所未有的细节,能帮助科学家研究太阳磁场,从而进一步揭示太阳的奥秘。  相似文献   

19.
米切尔·克里克顿写了一部名叫《捕食者》的关于纳米技术误入歧途的小说 ,里面讲一群光敏粒子穿过人体 ,创造出了终极医学成像系统。在现实世界中 ,生物化学家希望再进一步 ,利用病毒作为“纳米摄像机” ,以期获得活细胞内部生命活动的独特画面———从而更好地认识病毒本身是如何工作的。美国布鲁明顿市印第安纳大学由伯格丹·德拉格尼亚领导的研究小组正在探索载有金纳米粒子的病毒是否有能力闯入细胞内部(和病毒外壳本身的指示器一起) ,对激光作出反应。所有这些 ,会提供一幅反映细胞内化学、物理活动的前所未有的图像。研究人员目前是采…  相似文献   

20.
“清洁泥”是一种新型清洁胶泥.它不同于以往的橡皮清洁材料,突破了旧品的缺点和局限,质地细腻、手感柔软、不黏手、可塑性强,不需要任何设备及工具的烘烤,可以在自然条件下风干,干燥后不会出现裂纹,可以随心所欲地处理一般清洁剂所不能清理到的地方,具有环保、防水、耐腐、可循环利用等多项优势,是一种对人体绝对无害的安全黏土,是具有较高品质和安全性的新型手工艺创作材料.它色彩丰富、可塑性强,经手工自由创意制作后,即可成为色彩亮丽、千变万化、充满个性的永久性创意作品.既可将其广泛运用到印刷电路板、液晶显示器、电脑键盘、电脑鼠标、电脑主机内部、汽车内设、音响器材、电视显像管等大型电子机械的清洁,又可将其运用到手机、mp3、mp4、mp5等易携带电子产品的清洁.  相似文献   

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