Какие виды мониторов существуют. Какие существуют виды мониторов

Монитор - это важнейший компонент любой вычислительной системы. Он является устройством, посредством которого компьютер сообщает человеку результат своей работы. Если с помощью мышки и клавиатуры пользователь вносит исходные данные, то через изображение на компьютер сообщает итог своих расчетов.
Такой вот своеобразный диалог. В отличие от небольших внутренних комплектующих, это устройство невозможно поэтому общее представление о нем есть у каждого. Данной статьей мы дополним багаж знаний, более детально рассмотрев виды мониторов.

В зависимости от разновидностей используемого экрана все подобные устройства отображения можно разделить на две большие группы - современные жидкокристаллические (ЖК, TFT, LCD) и практически снятые с массового производства, электронно-лучевые (ЭЛТ, CRT). Иногда список дополняют третьей разновидностью - плазменными панелями, но это довольно специфические решения, которые никак нельзя назвать массовыми. Таким образом, изучая виды мониторов, ограничиваются ЖК и ЭЛТ.

Наверняка, многие еще помнят, как выглядели телевизоры до начала «жидкокристаллической эры». Это были довольно массивные устройства, экран которых был далек от идеально ровного.

Хотя в последние годы ситуация в этом отношении заметно менялась. У кого была возможность заглянуть внутрь корпуса ЭЛТ телевизора, знают, что практически весь его объем занимала а размер платы управления редко превышал площадь альбомного листа. Связь между монитором и телевизором непосредственная: в них используется одинаковый принцип работы. Разумеется, в рамках одной и той же технологии производства.

Рассматривая виды мониторов, нельзя оставить без внимания особенности того или иного решения. Таким образом, перечислим преимущества :

Практически идеальная передача всей цветовой гаммы, даже самая бюджетная модель в этом отношении значительно опережает дорогостоящий ЖК монитор;

Отсутствие углов обзора - картинка на экране видна всегда, независимо от того, как именно на нее падает луч зрения;


Бича всей жидкокристаллической технологии, в ЭЛТ моделях быть не может;

Нет проблем со смазыванием изображения во время отображения динамичных сюжетов.

А вот жидкокристаллические виды мониторов могут похвастаться совсем другими характеристиками:

Низкий уровень потребляемой от сети мощности, обычным значением является 40 Вт (сравните с 80 и более у ЭЛТ);

Компактными габаритами и малым весом, а значит, чтобы разместить такое устройство на стене, нет необходимости монтировать громоздкую подвесную конструкцию;

Значительно меньшей нагрузкой на зрение: минимальная частота мерцания системы подсветки исчисляется сотнями мегагерц (вопреки сформировавшемуся стереотипу, из-за наличия ШИМ регулирования, она все же есть);

Идеальной четкостью изображения и отсутствием проблем со сведением лучей в одной точке, а также невозможностью искажения геометрии.

В жидкокристаллических мониторах есть ряд характеристик, которые в ЭЛТ отсутствуют. Это объясняется слишком большой разницей в технологии. Так, различают следующие виды матриц мониторов: наиболее распространенные TN, перспективные IPS, различные модификации VA. Каждая из них обладает только ей присущими особенностями, которые важно учесть при покупке ЖК монитора.

Сегодня мы будем рассматривать более детально, но без фанатизма . Монитор — это очень важная составляющая компьютера, именно поэтому хотя бы начальные знания по ним должны быть у каждого пользователя ПК.

Сегодня я попытаюсь вам их предоставить! Начнем?

Проводить классификацию мониторов можно по множеству параметров. Мы будем рассматривать их по типу экрана, данная классификация чаще остальных встречается в нашей жизни обычных пользователей ПК.

Виды мониторов:

1) – монитор на основе электронно-лучевой трубки. Я уверен каждый из вас хоть раз в жизни да встречался с подобным типом монитора. Данный вид является родоначальников всех последующих. Назовем его дедушкой .

По какому принципу работает ЭЛТ монитор?

Электронная пушка выпускает поток электронов, этот поток разгоняется под действием высокого электрического напряжения, а после падает на внутреннюю сторону экрана, которая покрыта специальным веществом — люминофоном, светящимся под воздействием пучка электронов. Далее система упр. запускает этот пучок электронов через весь экран, построчно. Если вы использовали мониторы подобного типа, то не раз замечали подобную линию, которая проходит по экрану.

2) Жидкокристаллические мониторы – это уже более современные типы мониторов, которые сейчас у многих в обиходе. Они имеют ряд преимуществ перед ЭЛТ мониторами. Например компактность, отсутствие электромагнитного излучения ну и конечно же качество картинки. P.S советую ознакомиться с программой для диагностики компьютера .

Принцип работы ЖК мониторов:

Из названия можно понять, что они работают на основе кристаллов, не настоящих, конечно. Само вещество в мониторе жидкое, но его молекулы имеют кристаллическую решетку. Структура данных кристаллов может меняться с помощью эл. поля, а в следствии этого происходит изменения оптических свойств самих кристаллов. После этого мы получаем готовое изображение. Этот тип мониторов мы назовем отцом .

3) Плазменные мониторы (Plasma Display Panel) – данный вид мониторов является достаточно дорогим. Он имеет самое лучше качество картинки, является самым легким из всех видов, приведенных выше. Но срок годности его не велик (5-10) лет… Вот такая вот плата за качественное изображение .

Принцип работы плазменного монитора:

Лицевая панель плазменного монитора состоит из двух плоских стеклянных пластин, между которыми находится слой инертного газа. Под воздействием ультрафиолетового излучения происходит световой разряд, при этом на задней стенке начинают светиться люминофоры (имеют три ячейки – RGB). Далее возникает излучение в среде инертного газа и происходит вывод изображения. Из всех 3х видов мониторов это – сын .

Небольшой обзор видов мониторов и принципах их работы я провел… Надеюсь он поможет вам в изучении компьютера! Скоро будет продолжение компьютерного цикла статей, советую следить за всеми. Планирую описать все части компьютера… До скорого, друзья! Заходите на почаще.


ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 3

2.4. Частота регенерации и разрешающая способность монитора 6

2.5. Величина экранного “зерна” 6

2.6. Время отклика пикселей 7

2.7. Степень контрастности и угол обзора 7

2.8. Интерфейс подключения 7

2.9. Возможность работы в портретном режиме 8

2.10. Дополнительные входы и выходы 8

2.11. Возможность настройки и коррекции изображения 8

3. Стандарты безопасности 9

Заключение 11

ВВЕДЕНИЕ
Монитор - это устройство вывода графической и текстовой информации в форме, доступной пользователю. По виду выводимой информации мониторы бывают текстовые, текстовые - графические и графические.

Мониторы имеют широкое применение в телевизорах, компьютерах, калькуляторах и телефонах.

Первые микрокомпьютеры представляли собой небольшие блоки, в которых практически не было средств индикации. Все, что имел в своем распоряжении пользователь, - это набор мигающих светодиодов или возможность распечатки результатов на принтере. Общение пользователя с компьютером осуществлялось через телетайп или пишущую машинку. С появлением монитора компьютер стал гораздо привлекательнее для широкой аудитории пользователей.

Можно обойтись без принтера, дисководов и плат расширения, но работа без монитора равносильна работе вслепую: не видны, ни результаты, ни вводимые с клавиатуры команды.

Мониторы входят в состав любой компьютерной системы. Они являются визуальным каналом связи со всеми прикладными программами и стали жизненно важным компонентом при определении общего качества и удобства эксплуатации всей компьютерной системы.

Пользователи ПК редко меняют мониторы, в отличие от материнской платы, оперативной памяти, винчестера и дополнительных устройств. Так как цена монитора довольно высока, и замена представляет для многих серьезный финансовый шаг, на который не каждый решится. Кроме того, при попытке продажи старого монитора его цена будет занижена из-за подержанности.

Основными производителями мониторов являются такие компании, как Samsung Electronics, ViewSonic, ASUS, Acer Inc., Hewlett-Packard Company, BenQ и т.д.


  1. ^ ВИДЫ МОНИТОРОВ
Как правило, все широко распространенные современные мониторы, по схеме формирования изображения, делятся на три типа: на основе электронно-лучевой трубке (ЭЛТ, или англ. CRT - cathode ray tube ), на жидкокристаллические мониторы (ЖК-панель, англ. LCD - liquid crystal display ) и плазменные мониторы (на основе плазменной панели , англ. PDP - Plasma display panels )

1.1. Мониторы с электронно-лучевой трубкой

Сегодня, несмотря на обилие новых технологий, ЭЛТ - мониторы по-прежнему являются наиболее доступными по цене, размер их экранов постоянно растет, превосходная цветопередача. На этом преимущества заканчиваются и начинаются недостатки. Их тоже можно перечесть слёту: громоздкость, непомерные аппетиты в потребление энергии (рост цены на электричество). А самое главное – вредное воздействие “пушки” на наши глаза (излучение).

“Пушки” обстреливают пучком электромагнитных лучей поверхность кинескопа, покрытую особым веществом - люминофор. Под действием лучей каждая “точка” экрана светится одним из трех цветов – красный, зеленый, синий. Комбинация, которых дает миллионы цветов и оттенков.

^ 1.2. Жидкокристаллические мониторы

Реальную конкуренцию мониторам на базе электронно-лучевых трубок могут составить жидкокристаллические мониторы.

Мониторы сделаны на базе жидких кристаллов. Жидкие кристаллы – особое состояние некоторых органических веществ, в котором они обладают текучестью и свойством образовывать пространственные структуры, подобные кристаллическим.

В современных LCD – мониторах каждый пиксель изображения формируют три жидкокристаллические “колбочки”, расположенных одна над другой. Каждая из них, как и точка люминофора на экране обычного ЭЛТ - монитора, отвечает за определенный цвет (красный, зеленый, синий). И каждый мельчайший жидкокристаллический элемент экрана имеет при себе “контролеры”. Контролер - специальный транзистор, управляющий подачей тока на кристалл. В зависимости от подаваемого напряжения степень прозрачности колбочки изменяется, и свет от лампы, проходя через них, формирует на экране точку нужного цвета.

Преимущества перед ЭЛТ – мониторами: компактны, легки, их толщина составляет всего несколько сантиметров, безопасны в медицинском и экологическом отношениях, потребляет в несколько раз меньше энергии. А главное – обладают плоским экраном, более качественным по сравнению с традиционным выпуклым экраном. Цифровой метод передачи информации, у ЭЛТ – мониторы – аналоговый.

Недостаток у ЖК - монитора тоже имеется, по качеству цветопередачи ЭЛТ – монитор пока что впереди.

^ 1.3. Плазменные мониторы

Плазменные экраны создаются путем заполнения пространства между двумя стеклянными поверхностями инертным газом, например аргоном или неоном. Фактически, каждый пиксель на экране работает как обычная флуоресцентная лампа. Высокая яркость и контрастность наряду с отсутствие дрожания являются большими преимуществами таких мониторов. Главными недостатками такого типа мониторов является довольно высокая потребляемая мощность, возрастающая при увеличении диагонали монитора и низкая разрешающая способность, обусловленная большим размером элемента изображения. Из-за этих ограничений такие мониторы используются для конференций, презентаций, информационных щитов, т.е. там, где требуются большие размеры экранов для отображения информации.

^ 2. ПАРАМЕТРЫ МОНИТОРОВ

2.1. Размер диагонали экрана

У ЖК – мониторов и ЭЛТ – мониторов величина диагонали измеряется по-разному. Размер диагонали экрана измеряется в дюймах. У ЖК - монитора указывается диагональ матрицы, которая и является реально видимой, т.е. 17" ЖК - монитора больше, чем 17" обычного ЭЛТ - монитора.

^ 2.2. Пропорция экрана

У ЭЛТ – мониторов всегда имеется стандартное соотношение сторон 4:3; ЖК - разнообразие, например ноутбук 16:10.

2.3. Тип матрицы (только ЖК)

На самом деле практически все приведенные выше характеристики ЖК обусловлены главным параметром – типом матрицы. В современном мониторе используется несколько типов матриц, отличающихся по характеристикам и цене.


  • TN + Film , один из старых типов матрицы. Мониторы на этой матрице самые дешевые. Небольшой угол обзора, плохое качество цветопередачи, неплохое время отклика.

  • MVA , более современные технологии. Улучшился угол обзора и цветопередача, время отклика уменьшилось до 15 мс.

  • IPS и S-IPS , реалистичное изображение, качественная цветопередача, отклик 15-20 мс, высокая цена.

^ 2.4. Частота регенерации и разрешающая способность монитора

Разрешающая способность монитора - величина показывающая, сколько минимальных элементов изображения – “точек” может уместиться на экране вашего монитора. Чем больше точек, тем менее зернистой и более качественной будет картинка. Разрешающая способность имеет две величины: количество точек по вертикали и горизонтали.


Разрешение,

пиксели


Наименование

режима


Размер монитора,

дюймы


640х480

VGA

13"

800х600

SVGA

15"

1024х768

XGA

17"

1280х1024

SXGA

19"

1600х1200

UXGA

20"

Частота регенерации определяют скорость, с которой происходит воспроизведение кадра или полное восстановление (обновление) экрана в единицу времени. Частота регенерации измеряется в Hz (Герцах). Чем выше частота регенерации, тем меньше мерцание экрана и, как следствие, комфортнее условия работы в силу значительно меньшей утомляемости глаз пользователя. Минимально допустимая частота кадровой развертки – 75 Hz. Но это минимум, при этом многие пользователи замечают мерцание экрана, особенно в помещении, освещенном люминесцентными лампами. Поэтому необходимо выбирать монитор с частотой регенерации не менее 85 Hz.

^ 2.5. Величина экранного “зерна”

Величина зерна напрямую связана с разрешением экрана; ЭЛТ – 0,26 - 0,28мм, ЖК- 0,28 – 0,29мм. Чем больше зерно, тем меньше четкость изображения. Поскольку приемлемая величина экранного разрешения зависит от размера монитора, то именно он, в конечном итоге, и определяет необходимое количество видеопамяти.

Некоторые пользователи, надеются увеличить, и без того, высокую четкость изображения, простым увеличением экранного разрешения, совершенно не учитывая что, количество точек в отдельных элементах, а значит и качество их изображения при этом остается неизменным. В результате, они только портят себе зрение, поскольку увеличение разрешения уплотняет точки, уменьшая размер значков и текстовых сообщений, вплоть до полной неразличимости.

^ 2.6. Время отклика пикселей (только ЖК)

Пиксель (pixel ) – минимальный блок информации на экране монитора. Пиксель состоит из одной или более триад точек (красной, зеленой и синей). Каждый пиксель экрана зажигается и гаснет не сразу, а с определенной задержкой – она то и называется временем отклика. Время отклика пикселя матрицы: время, требуемое пикселю, чтобы поменять цвет. Чем это время меньше, тем быстрее пиксели реагируют на сигнал, тем лучше будет изображение. Время отклика может колебаться от 10 до 50 мс (миллисекундах).

^ 2.7.Степень контрастности и угол обзора (только ЖК)

Коэффициент контрастности - соотношение между средней яркостью белых и черных прямоугольников (яркость черного прямоугольника принимается за 1). Для хорошего изображения коэффициент должен быть высокий. Нормой считается коэффициент 1:700.

Идеальный угол обзора 180 градусов, чем больше, тем лучше. Максимальный угол обзора равен крайнему значению, при котором коэффициент контрастности снижается до 10:1 от оригинального значения при перпендикулярном положении к плоскости экрана. У некоторых моделей мониторов значение этого угла довольно велико, таким образом вы можете видеть изображение на мониторе без потери качества (ухудшения яркости, цветопередачи) даже в тех случаях, когда монитор не находится непосредственно перед вами. Чем больше угол обзора, тем удобнее работать за монитором.

^ 2.8. Интерфейс подключения

D-SUB или D-subminiature - название разъёма , применяемого, в частности, в компьютерной технике. Название было уместно тогда, когда эти разъёмы только появились, в наше же время эти разъёмы относятся к числу наибольших по размерам из размеров, используемых в компьютерах.

^ Digital Visual Interface , сокр. DVI (цифровой видеоинтерфейс ) - разъём , предназначенный для передачи видеоизображения на цифровые устройства отображения, такие как жидкокристаллические мониторы и проекторы . Предыдущие стандарты видео-разъёмов, например, VGA - аналоговые и изначально были предназначены для мониторов на электронно-лучевых трубках . Они передают сигнал построчно, при этом изменение напряжения означает изменение яркости. Для устройств на ЭЛТ это было нужно для изменения интенсивности луча электронов.

Существуют три разных варианта: DVI-A предназначен только для аналоговых сигналов, DVI-D - принимает только цифровые сигналы, а DVI-I (интегрированный) - единый разъем как для аналоговых, так и для цифровых сигналов.

^ 2.9. Возможность работы в портретном режиме (только ЖК)

Некоторые ЖК – мониторы позволяют поворачивать экран на 90 градусов - изображение вытягивается по вертикали, а не по горизонтали. До последнего времени подобные модели обладали общим серьезным недостатком, не способствующим их популярности. Дело в том, что у ЖК - мониторов вертикальный угол обзора существенно меньше горизонтального, что бы там ни писали производители в своих спецификациях. При этом искажение цвета и падение яркости и контрастности сказываются даже при малейших отклонениях от нормали и имеют неравномерный, ступенчатый характер. При повороте экрана на 90o этот некомфортный вертикальный угол обзора становится горизонтальным, что явно не способствует визуальному наслаждению, если только голова пользователя не установлена в жестко закрепленный штатив. В меньшей степени этот недостаток характерен для мониторов, выполненных на PVA- или MVA-матрицах с широким и равномерным углом обзора по всем направлениям. Есть, правда, у мониторов с портретным режимом и общее преимущество. Все они, как правило, имеют возможность регулировки экрана по высоте и легкого поворота в стороны, что создает дополнительные удобства

Невысокий спрос на данные модели обусловил и неширокое предложение со стороны производителей, многие из которых вообще не имеют их в своей номенклатуре.

^ 2.10. Дополнительные входы и выходы

USB - разъем (англ. Universal Serial Bus ) - универсальная последовательная шина, предназначенная для подключения периферийных устройств. Шина USB представляет собой последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств.

Универсальная последовательная шина. Ее стандарт обеспечивает возможность подключения к компьютеру периферийных устройств вне корпуса машины по стандарту PLUG AND PLAY , в результате отпадает необходимость в установке дополнительных плат в слоты расширения и переконфигурировании системы. То есть Вы можете подключить мышь или клавиатуру через монитор, не занимая слоты компьютера. Шина USB позволяет одновременно подключать последовательно до 127 периферийных устройств.

^ 2.11. Возможность настройки и коррекции изображения

Позволяет вручную отрегулировать множество параметров монитора.


  • Пропорциональное сжатие или растяжка изображения по горизонтали и вертикали.

  • Сдвиг изображения по горизонтали и вертикали.

  • Коррекция бочкообразных и подушковидных искажений.

  • Коррекция трапециевидных и параллелограммных искажений, также связанных с геометрией изображения.

  • Регулировка “цветовой температуры”, соотношение основных экранных цветов – красный, зеленый и синий.
Понятно, что критериев, определяющих правильный выбор монитора, очень много. Более того, для разных целей выбираются разные мониторы. Стоимость мониторов может очень существенно отличаться, их возможности и технические параметры тоже различны.

^ 3. СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

С целью снижения риска для здоровья различными организациями были разработаны рекомендации по параметрам мониторов, следуя которым производители мониторов борются за наше здоровье. Все стандарты безопасности для мониторов регламентируют максимально допустимые значения электрических и магнитных полей, создаваемых монитором при работе.

В настоящее время в данной области отсутствует единая международная система стандартов, поэтому существует множество национальных стандартов, ряд из них стали общепризнанными.

^ Стандарт ТСО"92: стандарт по безопасности TCO’92 был разработан исключительно для мониторов и определяет величину максимально допустимых электромагнитных излучений при работе монитора, а также устанавливает стандарт на функции энергосбережения мониторов. Кроме того, монитор, сертифицированный по TCO’92, должен соответствовать стандарту на энергопотребление NUTEK и соответствовать Европейским стандартам на пожарную и электрическую безопасность.

^ Стандарт ТСО"95: стандарт TCO’95 шире, чем TCO’92. Распространяется на весь персональный компьютер, т.е. на монитор, системный блок и клавиатуру, и касается эргономических свойств, излучений (электрических и магнитных полей, шума и тепла), режимов энергосбережения и экологии (с требованием к обязательной адаптации продукта и технологического процесса производства на фабрике). Требования к электромагнитным излучениям остались те же, что и в ТСО"92.

^ Стандарт ТСО"99: стандарт предъявляет более жесткие требования, чем TCO’95, в следующих областях: эргономика (физическая, визуальная и удобство использования), энергия, излучение (электрических и магнитных полей), окружающая среда и экология, также пожарная и электрическая безопасность.

Стандарт MPR II: Самый "мягкий" стандарт по магнитному и электрическому излучению, шведский стандарт безопасности, определяющий максимальные излучения от мониторов и другой офисной техники.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Можно выделить три закона современных мониторов:


  • Монитор должен быть максимально безопасным для здоровья по уровню всевозможных излучений, а также по ряду других показателей, - это раз.

  • Монитор должен обеспечивать возможность не просто безопасной, но и комфортной работы предоставляя в распоряжение пользователя качественное изображение, не нарушая при этом первого закона.

  • Монитор должен быть максимально экономным – как по цене, так и по потреблению энергии и занимаемому места на столе. Конечно, если первые два закона не нарушаются.
В настоящее время развитие компьютерных технологий требует разработки новых мониторов большего размера и новых возможностей. Создаваемые новые программы по работе с трехмерной графикой уже не могут нормально воспроизводиться на старых мониторах. Все это привело компаний-разработчиков к усовершенствованию тех технологий в области воспроизведения информации, которые имеют место быть. Поэтому, эта проблема и стала одной из важных в компьютерной технике.

В зависимости от своего устройства мониторы бывают либо жидкокристаллические, либо с электронно-лучевой трубкой.

Мониторы с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ)

В настоящее время это наиболее распространенный тип мониторов для персональных компьютеров. Мониторы с (ЭЛТ, CRT — Cathode Ray Tube) по принципу действия напоминают обыкновенные цветные телевизоры, имеют чуть меньший размер и обладают очень четким изображением. В качестве основного элемента формирования изображения используется кинескоп. Изображение на экране ЭЛТ появляется вследствие свечения нанесенных на его поверхность триад элементов люминофора (вещества, испускающие свет при попадании на них разогнанных электронов). Если говорить простыми словами, каждая точка изображения на экране монитора с ЭЛТ состоит из трех расположенных рядом друг с другом элементов люминофора. Каждый элемент при попадании триады, начинает излучать свет с разной интенсивностью, собственным цветом (красным, зеленым или синим) Общий результат свечения всех трех элементов виден человеческому глазу как какой-то один из бесконечного количества цветов. Для того чтобы разогнанные электроны попадали именно на те элементы триад, которые нужно, перед ними установлена специальная маска, представляющая собой металлический экран с проделанными в нем отверстиями, расположенными напротив элементов триад. В зависимости от конструкции такой маски, а так же формы и расположения отверстий, проделанных в ней, ЭЛТ может быть трех типов:

  • ЭЛТ с теневой маской (shadow mask);
  • ЭЛТ с апертурной решеткой (aperture grill);
  • ЭЛТ со щелевой маской (slot mask).

ЭЛТ с теневой маской

У ЭЛТ этого типа маска представляет собой металлическую (обычно инваровую) сетку с круглыми отверстиями напротив каждой триады элементов люминофора. Критерием качества (четкости) изображения является так называемый шаг зерна или точки (dot pitch), который характеризует расстояние в миллиметрах между двумя элементами (точками) люминофора одинакового цвета. Чем меньше это расстояние, тем более качественное изображение сможет воспроизводить монитор. Экран ЭЛТ с теневой маской обычно представляет собой часть сферы достаточно большого диаметра, что может быть заметно по выпуклости экрана мониторов с таким типом ЭЛТ (а может и не быть заметно, если радиус сферы очень большой). К недостаткам ЭЛТ с теневой маской следует отнести то, что большое количество электронов (порядка 70%) задерживается маской и не попадает на люминофорные элементы. Это может привести к нагреву и тепловой деформации маски (что в свою очередь может вызвать искажение цветов на экране). Кроме того, в ЭЛТ такого типа приходится использовать люминофор с большей светоотдачей, что приводит к некоторому ухудшению цветопередачи. Если же говорить о достоинствах ЭЛТ с теневой маской, то следует отметить хорошую четкость получаемого изображения и их относительную дешевизну.

ЭЛТ с апертурной решеткой

В такой ЭЛТ точечные отверстия в маске (обычно изготавливаемой из фольги) отсутствуют. Вместо них в ней проделаны тонкие вертикальные отверстия от верхнего края маски до нижнего. Таким образом она представляет собой решетку из вертикальных линий. Из-за того что маска изготовлена таким образом она очень чувствительна ко всякому виду вибраций, (которые например могут возникнуть при легком постукивание по экрану монитора. Она дополнительно удерживается тонкими горизонтальными проволочками. В мониторах с размером 15 дюймов такая проволочка одна в 17 и 19 две, а в больших три и более. На всех таких моделях заметны тени от этих проволочек особенно на светлом экране. Сначала они могут несколько раздражать, но со временем вы привыкните. Наверное это можно отнести к основным недостаткам ЭЛТ с апертурной решеткой. Экран таких ЭЛТ представляет собой часть цилиндра большого диаметра. В результате он полностью плоский по вертикали и чуть выпуклый по горизонтали. Аналогом шага точки (как для ЭЛТ с теневой маской) здесь является шаг полосы (strip pitch) — минимальное расстояние между двумя полосами люминофора одинакового цвета (измеряется в миллиметрах). Достоинством таких ЭЛТ по сравнению с предыдущим, является более насыщенными цветами и более контрастным изображением, а так же более плоский экран, что достаточно ощутимо снижает количество бликов на нем. К недостаткам можно отнести чуть меньшую четкость текста на экране.

ЭЛТ с щелевой маской

ЭЛТ с щелевой маской представляет собой компромисс между двумя уже описанными ранее технологиями. Здесь отверстия в маске, соответствующие одной триаде люминофора, выполнены в виде продолговатых вертикальных щелей небольшой длины. Соседние вертикальные ряды таких щелей немного смещены друг относительно друга. Считается, что ЭЛТ с таким типом маски обладают сочетанием всех достоинств, присущих ей. На практике же, разница между изображением на ЭЛТ со щелевой или апертурной решеткой мало заметна. ЭЛТ с щелевой маской обычно имеют названия Flatron, DynaFlat и др.

Жидкокристаллические мониторы

Работа таких мониторов (LCD, Crystal Display) основана на изменении ориентации молекул жидких кристаллов (и как следствие изменение их оптических свойств) под воздействием внешнего электрического поля. Экран LCD монитора представляет собой матрицу ячеек таких кристаллов, каждая из которых может светиться нужным цветом. К достоинствам таких мониторов следует отнести их малые габариты и вес, низкое энергопотребление, абсолютно плоскую поверхность экрана, идеальную геометрию без каких-либо искажений, присущих мониторам с ЭЛТ, отсутствие проблем с плохой фокусировкой, несведением лучей и мерцанием картинки, практически полное отсутствие излучений, возможность поворота экрана и изображения на нем на 90 градусов (что бывает очень полезно, например, при компьютерной верстке). С другой стороны, современные жидкокристаллические мониторы обладают и рядом существенных недостатков: достаточно высокая цена (по сравнению с мониторами на ЭЛТ); маленький угол обзора, как по горизонтали, так и по вертикали (вдвоем смотреть на экран монитора уже не так комфортно, так как при большом угле обзора возникают искажения); недостаточное быстродействие (заметны искажения при просмотре быстро двигающихся или меняющихся объектов); возможность нормального использования монитора только при фиксированном разрешении; худшая цветопередача, чем у традиционных с ЭЛТ, высокая вероятность присутствия на мониторе одной или более «мертвых» точек постоянно светящихся одним цветом.