شاشة بلازما

تلفزيون باناسونيك بلازما من الجيل الأخير. 55 بوصة (140  سم) ST60 (TX-P55ST60E)، تم إصداره في عام 2013.

شاشة البلازما هي نوع من شاشات العرض المسطحة التي تستخدم خلايا صغيرة تحتوي على البلازما ( غاز متأين ) لإنتاج الصورة. [ 1 ] تعمل كل خلية كمصباح فلورسنت صغير، حيث تُصدر ضوءًا فوق بنفسجيًا عند تنشيط الغاز بتيار كهربائي . ثم يصطدم هذا الضوء بطبقات الفوسفور الموجودة داخل الخلايا، مما يؤدي إلى انبعاث ضوء مرئي باللون الأحمر أو الأخضر أو ​​الأزرق. وكانت أجهزة تلفزيون البلازما أول شاشات عرض مسطحة كبيرة (قطرها أكثر من 81 سم ) تُطرح للجمهور. 

حتى عام 2007 تقريبًا، كانت شاشات البلازما شائعة الاستخدام في أجهزة التلفزيون الكبيرة. وبحلول عام 2013، فقدت هذه الشاشات معظم حصتها السوقية بسبب المنافسة من شاشات الكريستال السائل (LCD) منخفضة التكلفة. توقف تصنيع شاشات البلازما لسوق التجزئة في الولايات المتحدة عام 2014، [ 2 ] [ 3 ] وتوقف تصنيعها للسوق الصينية عام 2016. [ 4 ] [ 5 ] أصبحت شاشات البلازما قديمة الطراز، إذ حلت محلها شاشات OLED في معظم جوانبها إن لم يكن جميعها. [ 6 ]

تشمل تقنيات العرض المنافسة أنبوب أشعة الكاثود (CRT)، والصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (OLED)، وأجهزة عرض CRT ، و AMLCD ، ومعالجة الضوء الرقمي (DLP)، و SED-tv ، وشاشة LED ، وشاشة الانبعاث الميداني (FED)، وشاشة النقاط الكمومية (QLED).

تاريخ

التطور المبكر

استُخدمت شاشات البلازما لأول مرة في محطات حاسوب PLATO. يوضح هذا النموذج PLATO V التوهج البرتقالي أحادي اللون للشاشة كما شوهد في عام 1981. [ 7 ]

وصف المهندس المجري كالمان تيهاني نظام عرض بلازما مسطح مقترح في ورقة بحثية عام 1936. [ 8 ]

تم اختراع أول شاشة عرض فيديو بلازما عملية في عام 1964 في جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين على يد دونالد بيتزر ، وإتش. جين سلوتو ، وطالب الدراسات العليا روبرت ويلسون، وذلك لنظام حاسوب PLATO . [ 9 ] [ 10 ] كان الهدف هو ابتكار شاشة عرض مزودة بذاكرة داخلية لتقليل تكلفة الأجهزة الطرفية. [ 11 ] لاقت لوحات عرض Digivue الأصلية أحادية اللون ذات اللون البرتقالي النيون، والتي أنتجتها شركة Owens-Illinois لصناعة الزجاج ، رواجًا كبيرًا في أوائل سبعينيات القرن الماضي نظرًا لمتانتها وعدم حاجتها إلى ذاكرة أو دوائر إلكترونية لتحديث الصور. [ 12 ] شهدت مبيعاتها انخفاضًا ملحوظًا في أواخر سبعينيات القرن الماضي، وذلك لأن ذاكرة أشباه الموصلات جعلت شاشات CRT أرخص من شاشات بلازما PLATO التي كانت تُباع بسعر 2500 دولار أمريكي بدقة 512 × 512 بكسل. [ 13 ] ومع ذلك، فإن حجم الشاشة الكبير نسبيًا لشاشات البلازما وسمكها البالغ  بوصة واحدة (25.4  مم) جعلها مناسبة لوضعها في أماكن بارزة في الردهات وبورصات الأوراق المالية.

طوّرت شركة بوروز ، المتخصصة في صناعة آلات الجمع والحواسيب، شاشة بانابلكس في أوائل سبعينيات القرن العشرين. وتُعرف شاشة بانابلكس عمومًا باسم شاشة تفريغ الغاز أو شاشة بلازما الغاز، [ 14 ] وتستخدم نفس تقنية شاشات الفيديو البلازما اللاحقة، ولكنها بدأت كشاشة سباعية الأجزاء تُستخدم في آلات الجمع . وقد لاقت رواجًا واسعًا بفضل لونها البرتقالي المضيء، وانتشرت استخدامها على نطاق واسع خلال أواخر سبعينيات القرن العشرين وحتى تسعينياته في آلات تسجيل النقد ، والآلات الحاسبة ، وآلات البينبول ، وإلكترونيات الطيران مثل أجهزة الراديو ، وأجهزة الملاحة، وأجهزة رصد العواصف ؛ ومعدات الاختبار مثل عدادات التردد وأجهزة القياس المتعددة ؛ وبشكل عام، أي جهاز كان يستخدم سابقًا شاشات أنابيب نيكسي أو شاشات نوميترون ذات عدد كبير من الأرقام. تم استبدال هذه الشاشات في النهاية بمصابيح LED بسبب انخفاض استهلاكها للتيار ومرونة وحداتها، ولكنها لا تزال موجودة في بعض التطبيقات التي تتطلب سطوعًا عاليًا، مثل آلات البينبول والإلكترونيات الطيران.

ثمانينيات القرن العشرين

صورة مقربة لشاشة بلازما توشيبا T3100

في عام 1983، طرحت شركة IBM شاشة عرض أحادية اللون برتقالية اللون على خلفية سوداء مقاس 19 بوصة (48 سم) (لوحة معلومات طراز 3290)، والتي كانت قادرة على عرض ما يصل إلى أربع جلسات طرفية متزامنة لجهاز IBM 3270. [ 15 ] وبحلول نهاية العقد، استُخدمت شاشات البلازما أحادية اللون البرتقالية في عدد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتطورة التي تعمل بالتيار المتردد ، مثل جهاز Ericsson Portable PC (أول استخدام لهذا النوع من الشاشات في عام 1985)، [ 16 ] وجهاز Compaq Portable 386 (1987) وجهاز IBM P75 (1990). تميزت شاشات البلازما بنسبة تباين أفضل، وزاوية رؤية أوسع، وضبابية حركة أقل من شاشات LCD المتوفرة آنذاك، واستُخدمت حتى طرح شاشات LCD الملونة ذات المصفوفة النشطة في عام 1992. [ 15 ] 

نظراً للمنافسة الشديدة من شاشات الكريستال السائل أحادية اللون المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والتكاليف الباهظة لتقنية شاشات البلازما، خططت شركة IBM في عام 1987 لإغلاق مصنعها في كينغستون، نيويورك، وهو أكبر مصنع لشاشات البلازما في العالم، لصالح تصنيع أجهزة الكمبيوتر المركزية ، الأمر الذي كان سيترك تطويرها للشركات اليابانية. [ 17 ] شارك الدكتور لاري ف. ويبر ، الحاصل على دكتوراه في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات من جامعة إلينوي (في أبحاث شاشات البلازما) وعالم في مركز أبحاث الحوسبة المتقدمة (موطن نظام PLATO )، في تأسيس شركة Plasmaco مع ستيفن غلوبوس ومدير مصنع IBM جيمس كيهو، واشترى المصنع من IBM مقابل 50,000 دولار أمريكي. بقي ويبر في أوربانا كرئيس تنفيذي للتكنولوجيا حتى عام 1990، ثم انتقل إلى شمال ولاية نيويورك للعمل في Plasmaco.

التسعينيات

في عام 1992، قدمت شركة فوجيتسو أول شاشة ملونة كاملة في العالم بحجم 21 بوصة (53 سم) . وقد استندت هذه الشاشة إلى تقنية تم تطويرها في جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين ومختبرات أبحاث العلوم والتكنولوجيا التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) . 

في عام 1994، عرض ويبر شاشة بلازما ملونة في مؤتمر صناعي في سان خوسيه. وبدأت شركة باناسونيك مشروع تطوير مشترك مع شركة بلازماكو، والذي أدى في عام 1996 إلى شراء شركة بلازماكو وتقنية التيار المتردد الملونة الخاصة بها ومصنعها الأمريكي مقابل 26 مليون دولار أمريكي.

في عام 1995، طرحت فوجيتسو أول شاشة بلازما بحجم 42 بوصة (107 سم) ؛ [ 18 ] [ 19 ] بدقة 852×480 بكسل، وبتقنية المسح التدريجي. [ 20 ] بعد ذلك بعامين، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 1997 ومعرض سيبت، طرحت فيليبس أول تلفزيون بشاشة مسطحة كبيرة الحجم متاح تجاريًا، باستخدام شاشات فوجيتسو. كانت فيليبس تخطط لبيعه بسعر 70,000 فرنك فرنسي. [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] تم إصداره تحت اسم Philips 42PW9962، وكان متوفرًا في أربعة فروع لسلسلة متاجر سيرز في الولايات المتحدة، بسعر 14,999 دولارًا أمريكيًا، [ 24 ] شاملًا التركيب المنزلي. بدأت بايونير وفوجيتسو [ 25 ] أيضًا ببيع أجهزة تلفزيون البلازما في ذلك العام، وتبعتها شركات مصنعة أخرى. بحلول عام 2000، انخفضت الأسعار إلى 10,000 دولار أمريكي. 

العقد الأول من القرن الحادي والعشرين

أصبحت شاشات البلازما أرق بنسبة 75% بين عامي 2006 و 2011.

في عام 2000، طورت شركة بلازماكو أول شاشة بلازما بحجم 60 بوصة (152 سم). كما ورد أن باناسونيك طورت عملية لتصنيع شاشات البلازما باستخدام زجاج النوافذ العادي بدلاً من زجاج "نقطة الإجهاد العالية" الأكثر تكلفة. [ 26 ] يُصنع زجاج نقطة الإجهاد العالية بطريقة مشابهة للزجاج المصقول التقليدي، ولكنه أكثر مقاومة للحرارة، حيث يتشوه عند درجات حرارة أعلى. عادةً ما يكون استخدام زجاج نقطة الإجهاد العالية ضروريًا لأن شاشات البلازما تتطلب خبزها أثناء التصنيع لتجفيف الفوسفورات الأرضية النادرة بعد تطبيقها على الشاشة. مع ذلك، قد يكون زجاج نقطة الإجهاد العالية أقل مقاومة للخدش. [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]

حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت شاشات البلازما الخيار الأكثر شيوعًا لشاشات التلفزيون عالية الوضوح المسطحة، نظرًا لمزاياها العديدة مقارنةً بشاشات الكريستال السائل (LCD). فإلى جانب درجات اللون الأسود الأعمق، والتباين الأعلى، وسرعة الاستجابة، ونطاق الألوان الأوسع، وزاوية الرؤية الأوسع، كانت شاشات البلازما أكبر حجمًا بكثير من شاشات الكريستال السائل، وكان يُعتقد أن شاشات الكريستال السائل مناسبة فقط لأجهزة التلفزيون صغيرة الحجم. وقد تفوقت شاشات البلازما على أنظمة العرض الخلفي في عام 2005. [ 31 ]

مع ذلك، ساهمت التحسينات في تصنيع شاشات الكريستال السائل (LCD) في تضييق الفجوة التكنولوجية. فقد جعلت زيادة حجم شاشات LCD، وانخفاض وزنها، وانخفاض أسعارها، وانخفاض استهلاكها للطاقة الكهربائية في كثير من الأحيان، منها منافسًا قويًا لأجهزة تلفزيون البلازما. في عام 2006، بدأت أسعار شاشات LCD بالانخفاض السريع، وزادت أحجام شاشاتها، على الرغم من احتفاظ أجهزة تلفزيون البلازما بتفوق طفيف في جودة الصورة وميزة سعرية للأجهزة ذات الحجم الحرج 42 بوصة وما فوق. وبحلول أواخر عام 2006، كان العديد من الموردين يقدمون شاشات LCD بحجم 42 بوصة، وإن كان ذلك بسعر مرتفع، مما أدى إلى منافسة شاشات البلازما في معقلها الوحيد. والأهم من ذلك، أن شاشات LCD قدمت دقة عرض أعلى ودعمًا لدقة 1080p قبل شاشات البلازما. [ 32 ]

في أواخر عام 2006، لاحظ المحللون تفوق شاشات الكريستال السائل (LCD) على شاشات البلازما، لا سيما في فئة الشاشات التي يبلغ حجمها 40 بوصة (100 سم) وما فوق، حيث كانت شاشات البلازما قد اكتسبت حصة سوقية أكبر سابقًا. [ 33 ] ومن الاتجاهات الأخرى في هذا القطاع اندماج مصنعي شاشات البلازما، حيث يتوفر حوالي 50 علامة تجارية ولكن خمسة مصنعين فقط. وفي الربع الأول من عام 2008، أظهرت مقارنة مبيعات أجهزة التلفزيون العالمية انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغت مبيعات شاشات CRT ذات العرض المباشر 22.1 مليون جهاز، وشاشات LCD 21.1 مليون جهاز، وشاشات البلازما 2.8 مليون جهاز، وشاشات العرض الخلفي 0.1 مليون جهاز. [ 34 ] 

عندما تمّ حصر أرقام مبيعات موسم أعياد الميلاد لعام 2007، فوجئ المحللون بأنّ شاشات LCD لم تتفوّق على شاشات البلازما فحسب، بل على شاشات CRT أيضًا، خلال الفترة نفسها. [ 35 ] أدّى هذا التطوّر إلى خروج أنظمة الشاشات الكبيرة المنافسة من السوق بين عشية وضحاها تقريبًا. واعتُبر إعلان شركة بايونير إلكترونيكس في فبراير 2009 عن توقفها عن إنتاج شاشات البلازما نقطة تحوّل حاسمة في تاريخ هذه التقنية. [ 36 ]

ازدادت أحجام الشاشات منذ ظهور شاشات البلازما. وكانت أكبر شاشة عرض فيديو بلازما في العالم، والتي عُرضت في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2008 في لاس فيغاس ، نيفادا ، وحدةً بحجم 150 بوصة (380 سم) من إنتاج شركة ماتسوشيتا إلكتريك إندستريال (باناسونيك)، بارتفاع 6 أقدام (180 سم) وعرض 11 قدمًا (340 سم) . [ 37 ] [ 38 ]     

العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين

في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2010 في لاس فيغاس، كشفت باناسونيك عن شاشة بلازما ثلاثية الأبعاد بحجم 152 بوصة ودقة 2160 بكسل. وفي عام 2010، شحنت باناسونيك 19.1 مليون لوحة تلفزيون بلازما. [ 39 ]

في عام 2010، بلغت شحنات أجهزة تلفزيون البلازما 18.2 مليون وحدة على مستوى العالم. [ 40 ] ومنذ ذلك الحين، انخفضت شحنات هذه الأجهزة بشكل ملحوظ. ويعزى هذا الانخفاض إلى المنافسة من أجهزة تلفزيون الكريستال السائل (LCD)، التي انخفضت أسعارها بوتيرة أسرع من أسعار أجهزة تلفزيون البلازما. [ 41 ] وفي أواخر عام 2013، أعلنت باناسونيك أنها ستتوقف عن إنتاج أجهزة تلفزيون البلازما اعتبارًا من مارس 2014. [ 42 ] وفي عام 2014، أوقفت كل من إل جي وسامسونج إنتاج أجهزة تلفزيون البلازما أيضًا، [ 43 ] [ 44 ] مما أدى فعليًا إلى اندثار هذه التقنية، ربما بسبب انخفاض الطلب.

تصميم

يتم حصر الغازات المتأينة مثل تلك المعروضة هنا في ملايين الحجيرات الفردية الصغيرة عبر سطح شاشة البلازما، لتشكيل صورة مرئية بشكل جماعي.
مكونات لوحة عرض البلازما

تتكون لوحة شاشة البلازما عادةً من ملايين الحجيرات الصغيرة بين لوحين من الزجاج. تحتوي هذه الحجيرات، أو "الخلايا"، على مزيج من الغازات النبيلة وكمية ضئيلة من غاز آخر (مثل بخار الزئبق). وكما هو الحال في مصابيح الفلورسنت فوق مكاتب العمل، عند تطبيق جهد كهربائي عالٍ على الخلية، يتشكل بلازما من الغاز الموجود داخلها . ومع تدفق الكهرباء ( الإلكترونات )، تصطدم بعض الإلكترونات بجزيئات الزئبق أثناء مرورها عبر البلازما، مما يزيد مؤقتًا من مستوى طاقة الذرة حتى يتم التخلص من الطاقة الزائدة. يُطلق الزئبق هذه الطاقة على شكل فوتونات فوق بنفسجية. ثم تصطدم هذه الفوتونات بمادة الفوسفور المطلية على السطح الداخلي للخلية. وعندما يصطدم فوتون فوق بنفسجي بجزيء الفوسفور، فإنه يرفع مؤقتًا مستوى طاقة إلكترون في مداره الخارجي، ناقلًا الإلكترون من حالة مستقرة إلى حالة غير مستقرة. يُطلق الإلكترون الطاقة الزائدة على شكل فوتون ذي طاقة أقل من الأشعة فوق البنفسجية؛ تقع معظم الفوتونات ذات الطاقة المنخفضة في نطاق الأشعة تحت الحمراء، بينما يقع حوالي 40% منها في نطاق الضوء المرئي. وهكذا، تتحول الطاقة المُدخلة في الغالب إلى أشعة تحت حمراء، ولكن أيضًا إلى ضوء مرئي. ترتفع درجة حرارة الشاشة إلى ما بين 30 و41 درجة مئوية (86 و106 درجة فهرنهايت) أثناء التشغيل. وبحسب نوع الفوسفور المستخدم، يُمكن الحصول على ألوان مختلفة من الضوء المرئي. تتكون كل بكسل في شاشة البلازما من ثلاث خلايا تُمثل الألوان الأساسية للضوء المرئي. وبالتالي، يُتيح تغيير جهد الإشارات المُرسلة إلى هذه الخلايا إمكانية رؤية ألوان مختلفة.  

الأقطاب الكهربائية الطويلة عبارة عن شرائط من مادة موصلة للكهرباء تقع بين لوحي الزجاج الأمامي والخلفي للخلايا. تقع "أقطاب العنوان" خلف الخلايا، على طول لوح الزجاج الخلفي، وقد تكون معتمة. أما أقطاب العرض الشفافة فتُثبّت أمام الخلية، على طول لوح الزجاج الأمامي. وكما هو موضح في الرسم التوضيحي، فإن الأقطاب مغطاة بطبقة عازلة واقية. [ 45 ] قد توجد طبقة من أكسيد المغنيسيوم لحماية الطبقة العازلة ولإطلاق إلكترونات ثانوية. [ 46 ] [ 47 ]

تقوم دائرة التحكم بشحن الأقطاب الكهربائية المتقاطعة في الخلية، مما يُحدث فرقًا في الجهد بين الأمام والخلف. تفقد بعض ذرات الغاز في الخلية إلكترونات وتتأين ، مُكوّنةً بلازما موصلة كهربائيًا من الذرات والإلكترونات الحرة والأيونات. يؤدي تصادم الإلكترونات المتدفقة في البلازما مع ذرات الغاز الخامل إلى انبعاث الضوء؛ وتُعرف هذه البلازما المُضيئة باسم التفريغ المتوهج . [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

القدرة الطيفية النسبية للفوسفور الأحمر والأخضر والأزرق في شاشة بلازما شائعة. وحدات القدرة الطيفية هي ببساطة قيم المستشعر الخام (مع استجابة خطية عند أطوال موجية محددة).

في لوحة البلازما أحادية اللون، يكون الغاز في معظمه نيونًا، واللون برتقالي مميز لمصباح (أو لافتة ) مملوءة بالنيون . بمجرد بدء التفريغ المتوهج في الخلية، يمكن الحفاظ عليه بتطبيق جهد منخفض بين جميع الأقطاب الكهربائية الأفقية والرأسية، حتى بعد إزالة جهد التأين. لمسح الخلية، يُزال الجهد بالكامل من زوج من الأقطاب الكهربائية. يتميز هذا النوع من اللوحات بذاكرة متأصلة. تُضاف كمية صغيرة من النيتروجين إلى النيون لزيادة التخلف المغناطيسي ، وبالتالي المساعدة في تأثير الذاكرة. [ 11 ] يمكن بناء لوحات البلازما بدون غاز النيتروجين، باستخدام الزينون والنيون والأرجون والهيليوم بدلاً منه، مع استخدام الزئبق في بعض الشاشات المبكرة. [ 51 ] [ 52 ] في اللوحات الملونة، يُغطى الجزء الخلفي من كل خلية بمادة فسفورية . تُثير الفوتونات فوق البنفسجية المنبعثة من البلازما هذه المواد الفسفورية، التي تُصدر ضوءًا مرئيًا بألوان تحددها مواد الفسفور. هذا الجانب مشابه للمصابيح الفلورية ولافتات النيون التي تستخدم الفوسفور الملون.

تتكون كل بكسل من ثلاث خلايا فرعية منفصلة، ​​لكل منها فوسفور ملون مختلف. تحتوي إحدى الخلايا الفرعية على فوسفور أحمر، وأخرى على فوسفور أخضر، وثالثة على فوسفور أزرق. تمتزج هذه الألوان معًا لتكوين اللون الكلي للبكسل، تمامًا كما هو الحال في شاشات CRT أو LCD الملونة ذات قناع الظل . تستخدم شاشات البلازما تقنية تعديل عرض النبضة (PWM) للتحكم في السطوع: فمن خلال تغيير نبضات التيار المتدفقة عبر الخلايا المختلفة آلاف المرات في الثانية، يستطيع نظام التحكم زيادة أو تقليل شدة كل لون من ألوان الخلايا الفرعية، مما ينتج عنه مليارات التوليفات المختلفة من الأحمر والأخضر والأزرق. وبهذه الطريقة، يستطيع نظام التحكم إنتاج معظم الألوان المرئية. تستخدم شاشات البلازما نفس الفوسفور المستخدم في شاشات CRT، وهو ما يفسر دقة إعادة إنتاج الألوان العالية للغاية عند مشاهدة صور الفيديو على التلفزيون أو الكمبيوتر (التي تستخدم نظام ألوان RGB المصمم لشاشات CRT).

لإنتاج الضوء، يجب تشغيل الخلايا بجهد عالٍ نسبيًا (حوالي 300 فولت) ويجب أن يكون ضغط الغازات داخل الخلية منخفضًا (حوالي 500 تور). [ 53 ]

تتميز شاشات البلازما بنطاق ألوان واسع ، ويمكن إنتاجها بأحجام كبيرة نسبيًا، تصل إلى 3.8 متر (150 بوصة) قطريًا. وكانت تتميز بمستوى سواد منخفض جدًا، أشبه بـ"غرفة مظلمة"، مقارنةً باللون الرمادي الفاتح للأجزاء غير المضاءة من شاشة LCD . (نظرًا لأن لوحات البلازما مضاءة موضعيًا ولا تتطلب إضاءة خلفية، فإن اللون الأسود يكون أكثر سوادًا في البلازما وأكثر رمادية في شاشات LCD). [ 54 ] وقد طُوّرت أجهزة تلفزيون LCD بإضاءة خلفية LED لتقليل هذا التفاوت. يبلغ سمك لوحة العرض نفسها حوالي 6 سم (2.4 بوصة) ، مما يسمح عمومًا بأن يكون السمك الإجمالي للجهاز (بما في ذلك الإلكترونيات) أقل من 10 سم (3.9 بوصة) . يختلف استهلاك الطاقة اختلافًا كبيرًا باختلاف محتوى الصورة، حيث تستهلك المشاهد الساطعة طاقة أكبر بكثير من المشاهد المظلمة - وينطبق هذا أيضًا على شاشات CRT وشاشات LCD الحديثة حيث يتم ضبط سطوع الإضاءة الخلفية LED ديناميكيًا. يمكن أن تصل درجة حرارة البلازما التي تضيء الشاشة إلى 1200 درجة مئوية (2190 درجة فهرنهايت) على الأقل . يبلغ متوسط ​​استهلاك الطاقة 400 واط لشاشة بحجم 127 سم (50 بوصة) . تُضبط معظم الشاشات افتراضيًا في المصنع على وضع "الوضوح" (الذي يزيد السطوع والتباين إلى أقصى حد، ما يجعل الصورة تبدو جيدة تحت الإضاءة الساطعة الشائعة في المتاجر الكبيرة)، وهو ما يستهلك ضعف الطاقة على الأقل (حوالي 500-700 واط) مقارنةً بوضع "الاستخدام المنزلي" ذي السطوع الأقل. [ 55 ] يُقدّر العمر الافتراضي لأحدث جيل من شاشات البلازما بـ 100,000 ساعة (11 عامًا) من وقت العرض الفعلي، أو 27 عامًا بمعدل 10 ساعات يوميًا. هذا هو الوقت المُقدّر الذي يتراجع فيه سطوع الصورة إلى نصف قيمته الأصلية. [ 56 ]         

شاشات البلازما مصنوعة من الزجاج، مما قد يؤدي إلى انعكاس الضوء عليها من مصادر الإضاءة القريبة. لا يمكن تصنيع شاشات البلازما اقتصاديًا بأحجام أصغر من 81 سم (32 بوصة) . [ 57 ] [ 58 ] على الرغم من أن بعض الشركات تمكنت من تصنيع أجهزة تلفزيون بلازما عالية الوضوح (EDTV) بهذا الحجم الصغير، إلا أن عددًا أقل منها تمكن من تصنيع أجهزة تلفزيون بلازما عالية الوضوح (HDTV ) بحجم 32 بوصة (81 سم) . مع انتشار تقنية شاشات التلفزيون الكبيرة ، بدأ حجم الشاشة 32 بوصة (81 سم) بالاختفاء سريعًا بحلول منتصف عام 2009. على الرغم من أنها تُعتبر ضخمة وسميكة مقارنةً بشاشات LCD، إلا أن بعض الأجهزة مثل Z1 من باناسونيك وسلسلة B860 من سامسونج تتميز بسماكة لا تتجاوز 2.5 سم ( بوصة واحدة)، مما يجعلها قابلة للمقارنة بشاشات LCD من هذه الناحية. شاشات البلازما أثقل وزنًا بشكل عام من شاشات LCD، وقد تتطلب عناية أكبر عند التعامل معها، مثل إبقائها في وضع رأسي.   

تستهلك شاشات البلازما طاقة كهربائية أكبر، في المتوسط، من تلفزيونات LCD المزودة بإضاءة خلفية LED. وكانت الإضاءة الخلفية CCFL القديمة لشاشات LCD تستهلك طاقة أكبر بكثير، كما أن تلفزيونات البلازما القديمة كانت تستهلك طاقة أكبر بكثير من الطرازات الأحدث. [ 59 ] [ 60 ]

لا تعمل شاشات البلازما بكفاءة عالية على ارتفاعات تزيد عن 2000 متر (6500 قدم) [ 61 ] بسبب اختلاف الضغط بين الغازات داخل الشاشة وضغط الهواء على هذه الارتفاعات. وقد يتسبب ذلك في إصدار صوت طنين. وتُصنّف الشركات المصنّعة شاشاتها وفقًا لمعايير الارتفاع. [ 61 ]

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستماع إلى راديو AM ، أو هواة الراديو (الهواة) أو مستمعي الموجات القصيرة (SWL)، فإن تداخل الترددات الراديوية (RFI) من هذه الأجهزة يمكن أن يكون مزعجًا أو معيقًا. [ 62 ]

في أوج ازدهارها، كانت أقل تكلفة للمشتري لكل بوصة مربعة من شاشات LCD، خاصة عند النظر إلى الأداء المكافئ. [ 63 ]

تتميز شاشات البلازما بزوايا رؤية أوسع من شاشات LCD؛ فلا تتأثر جودة الصور عند النظر إليها من زوايا أقل من الزاوية الأمامية المباشرة كما هو الحال في شاشات LCD. بينما تتمتع شاشات LCD التي تستخدم تقنية IPS بأوسع زوايا الرؤية، إلا أنها لا تضاهي مدى شاشات البلازما، ويعود ذلك أساسًا إلى ظاهرة "توهج IPS"، وهي عبارة عن ضباب أبيض يظهر عادةً بسبب طبيعة تصميم بكسلات IPS. [ 64 ] [ 65 ]

تتميز شاشات البلازما بضبابية حركة أقل وضوحًا ، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى معدلات التحديث العالية جدًا ووقت الاستجابة الأسرع ، مما يساهم في الأداء الفائق عند عرض المحتوى الذي يحتوي على كميات كبيرة من الحركة السريعة مثل سباقات السيارات والهوكي والبيسبول وما إلى ذلك. [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]

تتميز شاشات البلازما بتجانس إضاءة أفضل من شاشات LCD، التي تنتج في أغلب الأحيان مستويات سطوع غير متساوية، وإن لم يكن ذلك ملحوظًا دائمًا. وتحتوي شاشات الكمبيوتر المتطورة على تقنيات لمعالجة مشكلة عدم التجانس. [ 68 ] [ 69 ]

نسبة التباين

نسبة التباين هي الفرق بين أفتح وأغمق أجزاء الصورة، تُقاس بخطوات منفصلة، ​​في أي لحظة معينة. عمومًا، كلما ارتفعت نسبة التباين، زادت واقعية الصورة (مع أن "واقعية" الصورة تعتمد على عوامل عديدة، منها دقة الألوان، وخطية الإضاءة، وخطية التوزيع المكاني). غالبًا ما تُعلن نسب التباين لشاشات البلازما عن قيم تصل إلى 5,000,000:1. [ 70 ] ظاهريًا، تُعد هذه ميزة كبيرة للبلازما مقارنةً بمعظم تقنيات العرض الحالية الأخرى، باستثناء ملحوظ هو الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (OLED ). على الرغم من عدم وجود إرشادات موحدة في الصناعة للإبلاغ عن نسبة التباين، فإن معظم الشركات المصنعة تتبع إما معيار ANSI أو تُجري اختبارًا كاملًا (تشغيل/إيقاف). يستخدم معيار ANSI نمط اختبار مُربّع حيث تُقاس أغمق درجات الأسود وأفتح درجات الأبيض في آنٍ واحد، مما يُعطي أدق التقييمات "الواقعية". على النقيض، يقيس اختبار التشغيل الكامل والإيقاف الكامل النسبة باستخدام شاشة سوداء تمامًا وشاشة بيضاء تمامًا، مما يعطي قيمًا أعلى ولكنه لا يمثل سيناريو مشاهدة نموذجيًا. بعض الشاشات، التي تستخدم تقنيات مختلفة، تعاني من "تسرب" للضوء، إما بصريًا أو إلكترونيًا، من البكسلات المضاءة إلى البكسلات المجاورة، بحيث تبدو البكسلات الداكنة القريبة من البكسلات الساطعة أقل ظلمة مما هي عليه عند إيقاف تشغيل الشاشة تمامًا. يمكن للمصنعين تحسين نسبة التباين المُبلغ عنها بشكل مصطنع عن طريق زيادة إعدادات التباين والسطوع لتحقيق أعلى قيم اختبار. ومع ذلك، فإن نسبة التباين الناتجة عن هذه الطريقة مضللة، حيث سيكون المحتوى غير قابل للمشاهدة عمليًا في مثل هذه الإعدادات. [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ]

يجب شحن كل خلية في شاشة البلازما مسبقًا قبل إضاءتها، وإلا فلن تستجيب بالسرعة الكافية. عادةً ما يزيد الشحن المسبق من استهلاك الطاقة، لذا قد تُستخدم آليات استعادة الطاقة لتجنب هذه الزيادة. [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] يعني هذا الشحن المسبق أن الخلايا لا تستطيع الوصول إلى اللون الأسود الحقيقي، [ 77 ] بينما يمكن للوحة LCD ذات الإضاءة الخلفية LED إطفاء أجزاء من الإضاءة الخلفية على شكل بقع (مع ذلك، لا تمنع هذه التقنية الضوء السلبي المتراكم من المصابيح المجاورة، ووسائط الانعكاس، من إعادة القيم من داخل اللوحة). قلل بعض المصنّعين من الشحن المسبق والتوهج الخلفي المصاحب له، لدرجة أن مستويات اللون الأسود في شاشات البلازما الحديثة بدأت تقترب من مستويات بعض شاشات CRT المتطورة التي أنتجتها سوني وميتسوبيشي قبل عشر سنوات من ظهور شاشات البلازما المماثلة. في شاشات LCD، تُولّد وحدات البكسل السوداء بطريقة استقطاب الضوء؛ ولا تستطيع العديد من اللوحات حجب الإضاءة الخلفية الأساسية تمامًا. تستطيع شاشات LCD الحديثة المزودة بإضاءة LED تقليل الإضاءة الخلفية تلقائيًا في المشاهد المظلمة، إلا أن هذه الطريقة لا تُجدي نفعًا في المشاهد عالية التباين، إذ يبقى بعض الضوء ظاهرًا من الأجزاء السوداء في الصورة ذات الأجزاء الساطعة، كما في حالة الشاشة السوداء تمامًا مع خط ساطع رفيع. يُعرف هذا التأثير بـ"الهالة"، وقد تم تقليله في شاشات LCD الحديثة المزودة بإضاءة خلفية LED وخاصية التعتيم الموضعي. لا تستطيع الشاشات ذات الإضاءة الجانبية منافسة هذه التقنية، حيث ينعكس الضوء عبر موجه ضوئي لتوزيعه خلف الشاشة. [ 64 ] [ 65 ] [ 78 ]

تتميز شاشات البلازما بقدرتها على إنتاج درجات سوداء أعمق من شاشات LCD، مما يسمح بنسبة تباين فائقة. [ 64 ] [ 65 ] [ 78 ]

كانت شاشات الجيل السابق (حوالي عام 2006 وما قبله) تحتوي على مواد فسفورية تفقد إضاءتها بمرور الوقت، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في سطوع الصورة المطلق. أما الطرازات الأحدث، فقد تم الإعلان عن عمر افتراضي لها يتجاوز 100,000 ساعة (11 عامًا)، وهو أطول بكثير من شاشات CRT القديمة . [ 56 ] [ 78 ]

احتراق الشاشة

مثال على شاشة بلازما تعرضت لتلف شديد نتيجة النصوص الثابتة

يحدث احتراق الصورة في شاشات CRT وشاشات البلازما عند عرض الصورة نفسها لفترات طويلة. يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الفوسفور، مما يفقده جزءًا من إضاءته، وينتج عنه صورة "ظلية" مرئية حتى بعد إطفاء الجهاز. يُعدّ احتراق الصورة مشكلةً خاصةً في شاشات البلازما لأنها تعمل بدرجة حرارة أعلى من شاشات CRT. عانت أجهزة تلفزيون البلازما الأولى من هذه المشكلة، مما جعل استخدام ألعاب الفيديو أو أي شيء آخر يعرض صورًا ثابتة أمرًا مستحيلاً.

تُظهر شاشات البلازما أيضًا مشكلة أخرى تتعلق باحتفاظ الصورة، والتي تُخلط أحيانًا مع تلف احتراق الشاشة . في هذه الحالة، عندما تعمل مجموعة من البكسلات بسطوع عالٍ (عند عرض اللون الأبيض، على سبيل المثال) لفترة طويلة، يتراكم شحن كهربائي في بنية البكسل ، مما يؤدي إلى ظهور صورة باهتة. مع ذلك، وعلى عكس احتراق الشاشة، فإن تراكم الشحن هذا عابر، ويزول تلقائيًا بعد زوال حالة الصورة التي تسببت في هذه الظاهرة، وبعد مرور فترة كافية (سواء كانت الشاشة مطفأة أو قيد التشغيل).

جرّب مصنّعو شاشات البلازما طرقًا مختلفة للحدّ من ظاهرة احتراق الشاشة، مثل استخدام مربعات رمادية جانبية، وتقنية تحريك البكسل، وتقنيات تنظيف الصورة. تحتوي الطرازات الحديثة على تقنية تحريك البكسل التي تُحرّك الصورة بأكملها ببطءٍ لا يُمكن للعين البشرية ملاحظته، مما يُقلّل من تأثير احتراق الشاشة ولكنه لا يمنعه تمامًا. [ 79 ] لم ينجح أيٌّ من هذه الحلول حتى الآن في القضاء على المشكلة، ولا يزال جميع مصنّعي شاشات البلازما يستثنون احتراق الشاشة من ضماناتهم. [ 78 ] [ 80 ]

دقة الشاشة

تقوم شاشات العرض ذات البكسل الثابت، مثل أجهزة تلفزيون البلازما، بتعديل صورة الفيديو لكل إشارة واردة لتتوافق مع الدقة الأصلية للوحة العرض. أكثر الدقات الأصلية شيوعًا لشاشات البلازما هي 852×480 ( EDTV )، و1366×768، و1920×1080 ( HDTV ). ونتيجةً لذلك، تختلف جودة الصورة تبعًا لأداء معالج تعديل الفيديو وخوارزميات تكبير وتصغير الصورة المستخدمة من قِبل كل مُصنِّع للشاشات. [ 81 ] [ 82 ]

كانت أجهزة التلفزيون البلازما المبكرة ذات دقة محسّنة (ED) بدقة أصلية تبلغ 840×480 (تم إيقاف إنتاجها) أو 852×480، وكانت تقوم بتقليل دقة إشارات الفيديو عالية الوضوح الواردة لتتوافق مع دقة العرض الأصلية. [ 83 ]

كانت دقة العرض التالية شائعة قبل إدخال شاشات HD، ولكن تم التخلص منها منذ فترة طويلة لصالح شاشات HD، وكذلك لأن العدد الإجمالي للبكسل في شاشات ED أقل من عدد البكسل في شاشات SD PAL (852 × 480 مقابل 720 × 576 على التوالي).

  • 840×480 بكسل
  • 852×480 بكسل

كانت شاشات البلازما عالية الوضوح (HD) المبكرة تتميز بدقة 1024×1024 بكسل، وكانت عبارة عن لوحات إضاءة بديلة للأسطح (ALiS) من إنتاج شركتي فوجيتسو وهيتاشي . [ 84 ] [ 85 ] وكانت هذه الشاشات متداخلة، ذات وحدات بكسل غير مربعة. [ 86 ]

تتميز أجهزة تلفزيون البلازما عالية الوضوح (HDTV) الحديثة عادةً بدقة 1024×768 بكسل، وهي الدقة الموجودة في العديد من شاشات البلازما مقاس 42 بوصة (107 سم)، و 1280×768 و 1366×768 بكسل، وهي الدقة الموجودة في شاشات البلازما مقاس 50  و60  و65 بوصة  ، أو 1920×1080 بكسل ، وهي الدقة الموجودة في شاشات البلازما التي تتراوح أحجامها من 42 إلى 103  بوصة (107-262  سم). وتُعد هذه الشاشات عادةً شاشات عرض متتابعة، ذات وحدات بكسل غير مربعة، حيث تقوم بترقية إشارات الوضوح القياسي الواردة وفك تشابكها لتتوافق مع دقة العرض الأصلية. تتطلب دقة 1024×768 بكسل تقليل دقة محتوى 720p في اتجاه واحد وتكبيره في الاتجاه الآخر. [ 87 ] [ 88 ]

الشركات المصنعة البارزة

الأثر البيئي

تستهلك شاشات البلازما طاقة أكبر بكثير من شاشات CRT و LCD. [ 99 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. بويف، جيه بي (21 مارس 2003). "شاشات عرض البلازما: الفيزياء، والتطورات الحديثة، والقضايا الرئيسية" . مجلة الفيزياء د: الفيزياء التطبيقية . 36 (6): R53– R79. doi : 10.1088/0022-3727/36/6/201 . ISSN 0022-3727 . 
  2. 1 2 مايكل هيلتزيك (7 يوليو 2014). "وداعًا لتلفزيون البلازما ذي الشاشة الكبيرة" . صحيفة لوس أنجلوس تايمز . مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه في 20 فبراير 2020 .
  3. ١ ٢ "باناسونيك تجري محادثات لبيع مصنع هيوغو للبلازما" . ٢٨ يناير ٢٠١٤. مؤرشف من الأصل في ١٩ ديسمبر ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - عبر موقع جابان تايمز الإلكتروني.
  4. أوتول، ديفيد غولدمان وجيمس (30 أكتوبر 2014). "العالم على وشك نفاد أجهزة التلفاز البلازما" . سي إن إن موني . مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه في 3 أغسطس 2020 .
  5. آرتشر، جون. "تلفزيون OLED يتفوق على تلفزيون البلازما في منافسة علنية جديدة" . فوربس . مؤرشف من الأصل بتاريخ 7 نوفمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 سبتمبر 2017 .
  6. "تلفزيون OLED بدقة 4K يتفوق على تلفزيونات البلازما؛ باناسونيك تتفوق على إل جي" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 يناير 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2020 .
  7. كتب جوجل كتاب مايكل ألين السنوي للتعليم الإلكتروني لعام ٢٠٠٨، بقلم مايكل دبليو. ألين، مؤرشف بتاريخ ١٣ أبريل ٢٠٢٣ في أرشيف الإنترنت
  8. "تلفزيون البلازما لكالمان تيهاني" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 26-04-2014 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-04-2014 .
  9. "بيتزر يفوز بجائزة إيمي عن تقنية شاشة البلازما" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2016-03-04.
  10. «خريج قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات يفوز بجائزة لاختراعه شاشة البلازما المسطحة» . ٢٣ أكتوبر ٢٠٠٢. مؤرشف من الأصل في ١٤ فبراير ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ١١ يناير ٢٠١٨ .
  11. 1 2 ويبر، لاري ف. (أبريل 2006). "تاريخ لوحة عرض البلازما". معاملات IEEE في علوم البلازما . 34 (2): 268-278 . Bibcode : 2006ITPS...34..268W . doi : 10.1109/TPS.2006.872440 .
  12. برايان دير، الفصل 6 - الغاز والزجاج، التوهج البرتقالي الودود ، كتب بانثيون، نيويورك، 2017؛ الصفحات 92-111 تغطي تطوير وتسويق لوحة البلازما AC في مراحلها الأولى.
  13. برايان دير، الفصل 22 - فرصة العمل، التوهج البرتقالي الودود ، كتب بانثيون، نيويورك، 2017؛ الصفحات 413-417 تغطي قرار مركز السيطرة على الأمراض باستخدام أنابيب أشعة الكاثود مع ذاكرة فيديو رخيصة بدلاً من لوحات البلازما في عام 1975.
  14. "ما هي شاشة البلازما الغازية؟" . ويبوبيديا. سبتمبر 1996. مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 2009. تم الاطلاع عليه في 27 أبريل 2009 .
  15. 1 2 "سجلات غاز البلازما" . Retropaq.com . 20 أكتوبر 2020. مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 18 ديسمبر 2020 .
  16. أخبار: منتجات جديدة: جهاز الكمبيوتر المحمول من إريكسون ، إنفوورلد، 22 أبريل 1985، الصفحة 26
  17. Ogg, E., "Getting a charge out of plasma TV" مؤرشف في 2013-11-03 في Wayback Machine ، أخبار CNET، 18 يونيو 2007، تم استرجاعه في 2008-11-24.
  18. ثوربر، ديفيد (25 أغسطس 1995). "أجهزة تلفزيون بشاشات مسطحة ستصل قريبًا إلى جدار قريب منك" . يوجين ريجستر جارد . أوريغون. أسوشيتد برس. ص 9ج. مؤرشف من الأصل في 1 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 17 أكتوبر 2020 . 
  19. ويبر، إل إف، "تاريخ لوحة عرض البلازما"، معاملات IEEE في علوم البلازما، المجلد 34، العدد 2، (أبريل 2006)، ص 268-278.
  20. ميندرالا، جيم، "شاشة بلازما مسطحة" مؤرشفة في 2019-01-05 في Wayback Machine ، ملاحظات تقنية الشمال الغربي ، العدد 4، 15 يونيو 1997، تم استرجاعها في 2009-01-29.
  21. "فيليبس وتومسون في وضع الانتظار" . 9 أبريل 1997. مؤرشف من الأصل في 28 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه في 28 فبراير 2023 .
  22. ^ "20 عامًا من Flachbildfernseher - OLED و4K momentan Spitze der Entwicklung" . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2023-02-28 . تم الاسترجاع بتاريخ 28-02-2023 .
  23. «فوجيتسو هي أول شركة في العالم تنتج بكميات كبيرة شاشات عرض بلازما ملونة بحجم 42 بوصة» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 فبراير 2023 .
  24. "19 سبتمبر 1999" . صحيفة أخبار المنازل في وسط نيو جيرسي . 19 سبتمبر 1999. ص 348. مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 يناير 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يناير 2024 . 
  25. "قاعة مشاهير الإلكترونيات الاستهلاكية: تلفزيون فوجيتسو البلازما" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 فبراير 2023 .
  26. "شغف البلازما يُحفّز ابتكار أول تلفزيون بشاشة مسطحة 60 بوصة" . صحيفة وول ستريت جورنال . 30 أغسطس 2000. مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 23 سبتمبر 2020 .
  27. "شركة سنترال غلاس ستنتج زجاجًا متخصصًا" . ١٩ نوفمبر ٢٠٠٢. مؤرشف من الأصل في ٥ نوفمبر ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليه في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠ .
  28. "تركيبة زجاجية ذات نقطة إجهاد عالية للركيزة" . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 13 أبريل 2023. تم الاطلاع عليها بتاريخ 31 أكتوبر 2020 .
  29. "نظام خبز لوحة عرض البلازما وطريقة تخطيط هذا النظام" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 أكتوبر 2020 .
  30. دويزيت، ج.، غاوم، أ.، والخياطي، ن. (2003). 23.4: زجاج عالي الإجهاد ذو استقرار كيميائي وخواص ميكانيكية محسّنة لأجهزة العرض المسطحة. ملخص أوراق المؤتمر التقني لجمعية العرض الرقمي، 34(1)، 905. doi:10.1889/1.1832431
  31. «تقرير: مبيعات أجهزة التلفزيون البلازما تتجاوز مبيعات أجهزة العرض» مؤرشف بتاريخ 5 يناير 2010 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) EETimes ، 17 أغسطس 2005
  32. رويترز، "التحول إلى أجهزة تلفزيون LCD كبيرة بدلاً من البلازما" ، إم إس إن بي سي ، 27 نوفمبر 2006
  33. "التحول إلى أجهزة تلفزيون LCD كبيرة بدلاً من البلازما" ، MSNBC ، 27 نوفمبر 2006، تم استرجاعه في 12-08-2007.
  34. "أجهزة تلفزيون LCD تتفوق على أجهزة تلفزيون البلازما بنسبة 8 إلى 1 في جميع أنحاء العالم" مؤرشف في 22-05-2009 في Wayback Machine ، Digital Home ، 21 مايو 2008، تم استرجاعه في 13-06-2008.
  35. غرونر، فولفغانغ (19 فبراير 2008). "أجهزة تلفزيون LCD تتفوق على أجهزة تلفزيون CRT لأول مرة" . تي جي ديلي . مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2008.
  36. خوسيه فيرموسو، "مقتل كورو في بايونير: نقطة تحول في عصر البلازما"، مؤرشف في 16 يوليو 2010 على موقع Wayback Machine ، newteevee.com، 21 فبراير 2009
  37. دوجان، إميلي، "6 أقدام × 150 بوصة - وهذا مجرد التلفزيون" مؤرشف في 2015-09-25 في Wayback Machine ، صحيفة الإندبندنت ، 8 يناير 2008، تم استرجاعه في 2009-01-29.
  38. PCMag.com باناسونيك تفتتح معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بشاشة بلازما "لايف سكرين" مقاس 150 بوصة (أرشيف 11 فبراير 2017 على موقع Wayback Machine)
  39. «باناسونيك تحتفل بارتفاع مبيعات أجهزة تلفزيون البلازما لعام 2010، وتحدد أسعارها لعام 2011» . EnGadget . 1 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 3 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه في 8 سبتمبر 2017 .
  40. سوق أجهزة تلفزيون LCD أكبر بعشر مرات من سوق أجهزة تلفزيون البلازما من حيث عدد الوحدات المشحونة. مؤرشف بتاريخ 13 أكتوبر 2011 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine )، 20 فبراير 2011، جوناثان ساتون، hdtvtest.co.uk، تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 سبتمبر 2011.
  41. "نمو سوق شاشات LCD يتحسن، بينما تختفي شاشات البلازما وCRT، وفقًا لشركة NPD DisplaySearch" . PRWeb . 16 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل في 4 سبتمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 31 أغسطس 2014. بالطبع، يأتي نمو شاشات LCD على حساب شحنات شاشات البلازما وCRT، والتي من المتوقع أن تنخفض بنسبة 48% و50% على التوالي في عام 2014. في الواقع، ستختفي كلتا التقنيتين تقريبًا بحلول نهاية عام 2015، حيث سيقلل المصنعون إنتاجهما للتركيز على شاشات LCD، التي أصبحت أكثر تنافسية من حيث التكلفة.
  42. "مشتري أجهزة التلفاز: حان الوقت لشراء تلفزيون بلازما من باناسونيك" . سي نت . 31 أكتوبر 2013. مؤرشف من الأصل في 4 نوفمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 3 نوفمبر 2013 .
  43. ويل غرينوالد (28 أكتوبر 2014). "مع خروج إل جي من السوق، انتهى عصر أجهزة تلفزيون البلازما عالية الدقة" . مجلة الكمبيوتر الشخصي . مؤرشف من الأصل في 23 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه في 8 سبتمبر 2017 .
  44. ديفيد كاتزماير (2 يوليو 2014). "سامسونج ستوقف إنتاج أجهزة التلفزيون البلازما هذا العام" . سي نت . مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2020. تم الاطلاع عليه في 18 فبراير 2020 .
  45. ويبر، لاري ف. ( أبريل 2006). "تاريخ لوحة عرض البلازما". معاملات IEEE في علوم البلازما . 34 (2): 268-278 . Bibcode : 2006ITPS...34..268W . doi : 10.1109/TPS.2006.872440 . S2CID 20290119. تتميز جميع أجهزة تلفزيون البلازما المتوفرة في السوق اليوم بنفس الخصائص التي ظهرت في أول شاشة عرض بلازما، والتي كانت عبارة عن جهاز يحتوي على خلية واحدة فقط. تشمل هذه الخصائص جهدًا مستمرًا متناوبًا، وطبقة عازلة، وشحنة كهربائية، ومزيج غازي قائم على النيون. الوصول مدفوع.
  46. ناوي، تارو؛ لين، هاي؛ أوتاني، إيشيرو؛ إيتو، هيروشي؛ شركة باناسونيك (15 يوليو 2011). "لوحة عرض بلازما مزودة بطبقة بلورية من أكسيد المغنيسيوم لتحسين خصائص التفريغ وطريقة تصنيعها" . مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2020 .
  47. "لوحة عرض بلازما مزودة بطبقة واقية من أكسيد المغنيسيوم" . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 13 أبريل 2023. تم الاطلاع عليها بتاريخ 1 نوفمبر 2020 .
  48. مايرز، روبرت ل. (2002). واجهات العرض: الأساسيات والمعايير . جون وايلي وأولاده. ص 69-71 . ISBN  978-0-471-49946-6أُرشف من المصدر الأصلي بتاريخ 28 يناير 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أكتوبر 2016. شاشات البلازما وثيقة الصلة بمصابيح النيون البسيطة.
  49. "كيف تعمل شاشات البلازما" . HowStuffWorks . ١٩ مارس ٢٠٠٢. مؤرشف من الأصل في ١٦ يونيو ٢٠٠٩. تم الاطلاع عليه في ١٨ يونيو ٢٠٠٩ .
  50. ين، ويليام م .؛ شيونيا، شيجيو؛ ياماموتو، هاجيمي (2007). دليل الفوسفور . مطبعة سي آر سي. رقم ISBN 978-0-8493-3564-8.
  51. "عرض المعلومات" . جمعية عرض المعلومات. 21 سبتمبر 2008 عبر كتب جوجل.
  52. كاستيلانو، جوزيف أ. (2 ديسمبر 2012). دليل تكنولوجيا العرض . إلسيفير. ISBN 978-0-08-091724-5 عبر كتب جوجل.
  53. "زجاج ألومينوسيليكات لأجهزة العرض المسطحة" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 أكتوبر 2020 .
  54. HDGuru.com – اختيار جهاز التلفزيون عالي الوضوح المناسب لك (مؤرشف بتاريخ 10 سبتمبر 2016 في Wayback Machine)
  55. PlasmaTelevisions.org – كيفية معايرة تلفزيون البلازما الخاص بك
  56. 1 2 PlasmaTVBuyingGuide.com – ما هو العمر الافتراضي لأجهزة تلفزيون البلازما؟ مؤرشف بتاريخ 14 فبراير 2016 في أرشيف الإنترنت
  57. سميث، توني. "إل جي تطلق أصغر تلفزيون بلازما في العالم" . www.theregister.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 4 مارس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2020 .
  58. "مراجعة: فيزيو VP322، أصغر شاشة بلازما في العالم" . سي نت . مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 يونيو 2023 .
  59. "شاشات LCD مقابل شاشات البلازما" . موقع Which?. مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 أبريل 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2011 .
  60. مقارنة بين شاشات LED وLCD وشاشات البلازما وشاشات LCD. مؤرشف بتاريخ 7 أبريل 2020 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine )، 2013
  61. 1 2 plasmatvbuyingguide.com - أجهزة تلفزيون البلازما على ارتفاعات عالية ، مؤرشف في 19 فبراير 2016 على موقع Wayback Machine ، 2012
  62. "تلفزيون البلازما - أم جميع منتجي الراديو" . www.eham.net . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29-09-2018 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 04-01-2010 .
  63. «نصيحة قيّمة: أجهزة التلفاز البلازما أفضل وأرخص» . صحيفة ستار تريبيون . مؤرشف من الأصل بتاريخ 6 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 سبتمبر 2014 .
  64. ١ ٢ ٣ ٤ سي نت أستراليا - شاشات البلازما مقابل شاشات الكريستال السائل: أيهما الأنسب لك؟ مؤرشف بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠١٤ في أرشيف الإنترنت
  65. ١ ٢ ٣ ٤ "شاشات LED-LCD مقابل شاشات البلازما" . كرتشفيلد . مؤرشف من الأصل بتاريخ ٣١ مايو ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠٢٣ .
  66. كتب جوجل مبادئ الوسائط المتعددة، بقلم رانجان باريك، مؤرشف بتاريخ 13 أبريل 2023 في أرشيف الإنترنت
  67. كتب جوجل دليل الإلكترونيات بقلم جيري سي. ويتاكر، مؤرشف بتاريخ 13 أبريل 2023 في أرشيف الإنترنت
  68. "دليل محبي شاشات البلازما إلى شاشات LED LCD" . CNET . مؤرشف من الأصل بتاريخ 19-06-2023 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19-06-2023 .
  69. "مراجعة شاشة Dell U3014 - TFT Central" . www.tftcentral.co.uk . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 14 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليها بتاريخ 30 سبتمبر 2014 .
  70. "متجر باناسونيك الرسمي - ابحث واشترِ الكاميرات، وسماعات الرأس، والأجهزة المنزلية، وآلات الحلاقة، ومنتجات التجميل، والمزيد" . www.panasonic.net . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2011-10-02 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2010-02-25 .
  71. كتب جوجل البث عبر اللافتات الرقمية بقلم لارس-إنجيمار لوندستروم، مؤرشف بتاريخ 13 أبريل 2023 في أرشيف الإنترنت
  72. كتب جوجل دليل مهندسي الأجهزة: التحكم في العمليات وتحسينها، بقلم بيلا ج. ليبتاك، مؤرشف بتاريخ 13 أبريل 2023 في أرشيف الإنترنت
  73. كتب جوجل - الحواسيب، وهندسة البرمجيات، والأجهزة الرقمية، بقلم ريتشارد سي. دورف، مؤرشف في 13 أبريل 2023 على موقع Wayback Machine
  74. "جهاز عرض بلازما" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24-10-2021 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 01-11-2020 .
  75. "لوحة غاز مزودة بدائرة محسّنة لتشغيل الشاشة" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24-10-2021 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 01-11-2020 .
  76. "التحكم في لوحة عرض البلازما" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24-10-2021 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 01-11-2020 .
  77. "استبدال شاشة CRT III" . 2 نوفمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2020 .
  78. ١ ٢ ٣ ٤ HomeTheaterMag.com – مقارنة بين شاشات البلازما وشاشات LCD ( مؤرشفة بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠٠٩ على موقع Wayback Machine)
  79. "مدار البكسل" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18-07-2012 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-10-2010 .
  80. PlasmaTVBuyingGuide.com – احتراق شاشة تلفزيون البلازما: هل لا تزال مشكلة؟ مؤرشف بتاريخ 16 مايو 2019 في أرشيف الإنترنت
  81. الخطوة 3: هل يستحق تلفزيون البلازما بدقة 1080 بكسل دفع مبلغ إضافي؟ مؤرشف بتاريخ 4 يناير 2016 في أرشيف الإنترنت
  82. دقة العرض الأصلية مؤرشفة بتاريخ 25 يناير 2010 على موقع Wayback Machine
  83. مقارنة بين شاشات البلازما EDTV وشاشات البلازما HDTV (مؤرشفة بتاريخ 19 فبراير 2016 في أرشيف الإنترنت)
  84. سي نت المملكة المتحدة نظام الإضاءة البديلة للأسطح (ALiS) مؤرشف بتاريخ 22 أبريل 2010 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine )
  85. كتب جوجل - دليل نيونس لتكنولوجيا التلفزيون والفيديو، بقلم ك. ف. إبراهيم ويوجين تروندل، مؤرشف بتاريخ 13 أبريل 2023 في أرشيف الإنترنت
  86. PlasmaTVBuyingGuide.com – شاشات عرض بلازما بدقة 1024 × 1024 مقابل شاشات عرض بلازما بدقة 853 × 480 ( مؤرشف بتاريخ 19 فبراير 2016 في Wayback Machine)
  87. About.com هل جميع أجهزة تلفزيون البلازما هي أجهزة تلفزيون عالية الوضوح؟ مؤرشف بتاريخ 4 مارس 2016 في Wayback Machine
  88. دليل عملي للمسرح المنزلي - أسئلة وأجوبة شائعة حول تلفزيونات البلازما (مؤرشف بتاريخ 20 ديسمبر 2016 في أرشيف الإنترنت)
  89. "يوجين ريجستر جارد - بحث في أرشيف أخبار جوجل" . news.google.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 يونيو 2023 .
  90. "Chunghwa Picture Tubes, Ltd" . www.encyclopedia.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 يناير 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2020 .
  91. دين، جيسون (5 يونيو 2003). "شركة فورموزا بلاستيكس تدخل سوق شاشات البلازما" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2020. تم الاطلاع عليه في 12 يناير 2020 عبر www.wsj.com.
  92. أوساوا، جورو (23 يناير 2012). "هيتاشي تغلق آخر مصنع لها لأجهزة التلفزيون" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 4 يناير 2020 - عبر www.wsj.com.
  93. ميد، روب (20 مايو 2007). "إل جي تغلق مصنع تلفزيونات البلازما" . تيك رادار . مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2020. تم الاطلاع عليه في 5 يناير 2020 .
  94. «مع خروج باناسونيك من سوق شاشات البلازما، يتقبل مصنّعو التلفزيونات اليابانيون الهزيمة» . رويترز . 9 أكتوبر/تشرين الأول 2013. مؤرشف من الأصل في 5 مارس/آذار 2021. تم الاطلاع عليه في 4 يناير/كانون الثاني 2020 عبر mobile.reuters.com.
  95. «باناسونيك تُكمل مصنع أماغازاكي لشاشات العرض الرقمية» . 23 ديسمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2020. تم الاطلاع عليه في 4 يناير 2020 عبر موقع جابان تايمز الإلكتروني.
  96. «شركة بايونير تُعلّق إنشاء مصنع جديد لشاشات العرض الرقمية بعد ضعف المبيعات» . www.networkworld.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 مايو 2020. تاريخ الاطلاع: 4 يناير 2020 .
  97. «أتظن أن هذا مصنع تلفزيونات ضخم؟ هذا مصنع تلفزيونات ضخم...» www.whathifi.com . 4 ديسمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2020. تم الاطلاع عليه في 4 يناير 2020 .
  98. "توشيبا تتخلص تدريجياً من شاشات البلازما" . 28 ديسمبر 2004.
  99. "هل تستهلك أجهزة التلفاز ذات الشاشات المسطحة طاقةً أكبر؟" . news.bbc.co.uk. 7 ديسمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 16 فبراير 2009. تم الاطلاع عليه في 31 مايو 2009 .