它采用了等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间。放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质。在两块玻璃基板的内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。 当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象。气体等离子体放电产生紫外线,紫外线激发荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。当使用涂有三原色(也称三基色)荧光粉的荧光屏时,紫外线激发荧光屏,荧光屏发出的光则呈红、绿、蓝三原色。当每一原色单元实现256级灰度后再进行混色,便实现彩色显示。等离子体显示器技术按其工作方式可分为电极与气体直接接触的直流型PDP和电极上覆盖介质层的交流型PDP两大类。
宽视角。PDP可以做到和CRT同样宽的视角,上下左右大于160度。而液晶(LCD)在水平方向视角一般为120度左,垂直方向则更少。
防电磁干扰。由于显示原理的差别,来自外界的电磁干扰,如马达、扬声器等,对PDP的图像几乎没有影响。相比之下,CRT受电磁场的干扰要明显得多。
纯平的图像无扭曲。PDP的RGB栅格在平面上呈均匀分布,而在纯平CRT中内表面非平的,会造成典型的枕形失真。并且当画面的局部亮度不均匀时,CRT往往还会产生相应的图像扭曲失真,而PDP就不有这种现象。
“等离子体”技术,是以特定超低频率100Khz电能激发介质(Nacl)产生等离子体,等离子体中的高速带电粒子直接打断分子键,使蛋白质等组织裂解汽化成H2,O2,CO2,N2和甲烷等低分子量气体。
普通高频500-4000KHz可改变电场下,粒子一方面无法获得足够的加速时间,处于往复的震荡状态;另一方面高频下加剧的分子摩擦会产生较强的热效应,且频率越高产热越多。
但100KHz低频稳定电场下,粒子则会获得更长的加速时间,最终形成带有更大动能的高速带电粒子,直接打断分子键。此外因频率低,较之高频大大降低了分子间的摩擦产热,使切割、消融和止血等过程都在40℃~70℃内完成,从而实现微创效应。
电外科设备经理了“电刀”-“普通射频”-“等离子体射频”,由低向高的发展阶段。
“等离子体”技术用直接的“汽化”工作方式彻底改变了传统“射频”的“热能”工作方式,40℃~70℃的组织汽化替代了传统“切割”、“止血”等过程中上百度高温堆组织的灼伤破坏作用,大大降低了手术过程中的创伤。
“等离子体”技术在临床治疗中产生的微创效应正是未来医学发展的趋势。
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