Чтение на солнце с ноутбука – обзор технологии компании GetacПроизводители промышленных и защищенных ноутбуков, как правило, учитывают, что их пользователи будут активно использовать их продукцию в полевых условиях, а не только в офисе или других закрытых помещениях. Это накладывает особые требования на работу в условиях повышенной освещенности днем, под воздействием прямого солнечного излучения.
В случае обычных ноутбуков, отраженный от поверхности дисплея солнечный свет, скорее всего, засветит и не даст прочесть ту информацию, что уже есть на экране. Поэтому разработчикам приходится идти на различные ухищрения и разрабатывать собственные технологии, направленные на борьбу с засветкой дисплея.
Подавить засветку можно только двумя путями – либо увеличив яркость монитора, либо снизив его отражающие способности. Причем первый путь подразумевает серьезное увеличение расхода энергии, что снижает общее время автономной работы. Второй путь в основном состоит в том, чтобы использовать различные антибликовые пленки, причем в несколько слоев, что влияет в свою очередь на увеличении стоимости такого экрана до 3-4 раз. В данной статье мы поговорим о технологии компании Getac QuadraClearТМ, которая также увеличивает освещенность и уменьшает отражение, но при этом почти лишена недостатков свойственных традиционным методам.
Первая особенность данной технологии Getac, состоит в отказе от использования традиционных флуоресцентных ламп и замены их на светодиоды. Это позволяет добиться существенной экономии заряда батарей при той же выходной яркости, надежности и постоянства показателя яркости на протяжении всего срока службы. Также максимальная яркость светодиодов примерно на 20% больше технологического максимума для флуоресцентных ламп. Таким образом, специалистам Getac удалось увеличить яркость подсветки экрана без ущерба для заряда батарей.
Инженеры Getac понимали, что увеличения яркости подсветки, даже в сочетании с многослойным антибликовым покрытием - недостаточно чтобы решить задачу чтения с экрана на солнце и получить приемлимое качество картинки. Поэтому в качестве антибликовой технологии был использован принцип последовательной линейной и круговой поляризации света.
При прохождении сквозь линейный поляризатор падающий на экран солнечный свет становится линейно поляризованным в горизонтальной плоскости. Далее ставится четверьволновая замедляющая пленка, после которой свет поляризуется по часовой стрелке. В результате, когда такая световая волна встречается с отражающей стеклянной поверхностью дисплея - отраженный свет возвращается обратно уже будучи закрученным против часовой стрелки. В итоге, после обратного прохождения замедляющей пленки, отраженный свет превращается в линейно-поляризованный, но уже в вертикальной плоскости, и полностью блокируется линейным поляризатором на выходе.
Применение этой системы поляризаторов позволяет снизить общий коэффициент отражения экрана с 10-20% до 1%.

Совместное применение двух данных технологий позволяет существенно увеличить общую характеристику, отвечающую за читабельность света – эффективный коэффициент контрастности (ЭКК) = (яркость экрана/отраженный свет) +1
В таблице 1 приведены значения ЭКК различных устройств измеренные в условиях освещенности 10 тыс. люкс (дневной свет):
|
Устройство |
Яркость дисплея (нит) |
ЭКК |
|
Ноутбук Getac S400 и B300
|
1200 |
41.7 |
|
Газета на солнце |
- |
20 |
|
Ноутбуки с аргоновым антибликовым покрытием |
1000 |
6.9 |
|
Ноутбуки с круговой поляризацией |
500 |
6.6 |
|
Минимальная допустимая читаемость |
- |
5 |