جهاز تلفزيون

مجموعة متنوعة من أجهزة التلفزيون في متحف الاتصالات في فرانكفورت، ألمانيا عام 2010

جهاز التلفزيون ( أو جهاز استقبال التلفزيون ) هو جهاز إلكتروني لمشاهدة وسماع البث التلفزيوني . يتكون من موالف وشاشة عرض ومكبرات صوت. ظهر التلفزيون لأول مرة في أواخر عشرينيات القرن الماضي بشكله الميكانيكي، ثم أصبح منتجًا استهلاكيًا شائعًا بعد الحرب العالمية الثانية بشكله الإلكتروني، مستخدمًا تقنية أنبوب أشعة الكاثود (CRT). أدى إدخال الألوان إلى البث التلفزيوني بعد عام 1953 إلى زيادة شعبية أجهزة التلفزيون في ستينيات القرن الماضي، وأصبح الهوائي الخارجي سمة شائعة في منازل الضواحي . أصبح التلفزيون، الذي انتشر في كل مكان، جهاز العرض لأولى الوسائط المسجلة للاستخدام الاستهلاكي في سبعينيات القرن الماضي، مثل بيتا ماكس و VHS ، والتي حلت محلها لاحقًا أقراص DVD . ويُستخدم التلفزيون كجهاز عرض منذ الجيل الأول من أجهزة الكمبيوتر المنزلية (مثل Timex Sinclair 1000 ) وأجهزة ألعاب الفيديو المخصصة (مثل Atari) في ثمانينيات القرن الماضي. بحلول أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، حلت أجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة المزودة بتقنية شاشات الكريستال السائل (LCD)، وخاصةً تقنية شاشات LCD ذات الإضاءة الخلفية LED ، محل شاشات CRT وغيرها من تقنيات العرض إلى حد كبير. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] تتميز أجهزة التلفزيون الحديثة ذات الشاشات المسطحة بقدرتها على عرض عالي الوضوح (720p، 1080i، 1080p، 4K، 8K) كما أنها قادرة على تشغيل المحتوى من مصادر متعددة، مثل أجهزة USB أو خدمات البث عبر الإنترنت .

تاريخ

التلفزيون المبكر

جهاز RCA 630-TS، وهو أول جهاز تلفزيون إلكتروني يتم إنتاجه بكميات كبيرة، والذي تم بيعه في الفترة ما بين عامي 1946 و1947.

بِيعَت أجهزة التلفزيون الميكانيكية تجاريًا بين عامي 1928 و1934 في المملكة المتحدة وفرنسا [ 6 ] والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. [ 7 ] كانت أجهزة التلفزيون الأولى المُصنَّعة تجاريًا عبارة عن أجهزة راديو مُضاف إليها جهاز تلفزيون يتكون من أنبوب نيون خلف قرص دوار ميكانيكيًا مزود بفتحات حلزونية تُنتج صورة حمراء بحجم طابع بريدي، تُكبَّر إلى ضعف هذا الحجم بواسطة عدسة مكبرة. يُعتبر جهاز "تلفزيون بيرد" (الذي بِيعَ بين عامي 1930 و1933 في المملكة المتحدة) أول جهاز تلفزيون يُنتَج بكميات كبيرة، حيث بيع منه حوالي ألف وحدة. [ 8 ]

كان كارل فرديناند براون أول من ابتكر استخدام أنبوب أشعة الكاثود كجهاز عرض في عام 1897. [ 9 ] وأصبح "أنبوب براون" أساس التلفزيون في القرن العشرين. [ 10 ] في عام 1926، عرض كينجيرو تاكاياناغي أول نظام تلفزيوني يستخدم شاشة أنبوب أشعة الكاثود (CRT) في مدرسة هاماماتسو الصناعية الثانوية في اليابان. [ 11 ] وكان هذا أول نموذج عملي لجهاز استقبال تلفزيوني إلكتروني بالكامل. [ 12 ] توقفت أبحاثه لإنشاء نموذج إنتاجي بسبب الولايات المتحدة بعد خسارة اليابان في الحرب العالمية الثانية . [ 11 ]

صُنعت أولى أجهزة التلفزيون الإلكترونية التجارية المزودة بشاشات CRT بواسطة شركة Telefunken في ألمانيا عام 1934، [ 13 ] [ 14 ] وتلتها شركات أخرى في فرنسا (1936)، [ 15 ] وبريطانيا (1936)، [ 16 ] والولايات المتحدة (1938). [ 17 ] [ 18 ] وكان سعر أرخص طراز بشاشة 12 بوصة (30 سم) 445 دولارًا أمريكيًا ( ما يعادل 10,178 دولارًا أمريكيًا في عام 2025 ). [ 19 ] وتشير التقديرات إلى أنه تم تصنيع حوالي 19,000 جهاز تلفزيون إلكتروني في بريطانيا، ونحو 1,600 جهاز في ألمانيا، قبل الحرب العالمية الثانية. صُنعت حوالي 7000 إلى 8000 جهاز تلفزيون في الولايات المتحدة [ 20 ] قبل أن يوقف مجلس الإنتاج الحربي التصنيع في أبريل 1942، ثم استؤنف الإنتاج في أغسطس 1945. وشهد استخدام التلفزيون في العالم الغربي ارتفاعًا هائلًا بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بفضل رفع تجميد التصنيع، والتقدم التكنولوجي المرتبط بالحرب، وانخفاض أسعار أجهزة التلفزيون نتيجة الإنتاج الضخم، وزيادة وقت الفراغ، وارتفاع الدخل المتاح. فبينما لم تكن سوى 0.5% من الأسر الأمريكية تمتلك جهاز تلفزيون في عام 1946، ارتفعت النسبة إلى 55.7% في عام 1954، ووصلت إلى 90% بحلول عام 1962. [ 21 ] وفي بريطانيا، بلغ عدد الأسر التي تمتلك أجهزة تلفزيون 15000 أسرة في عام 1947، و1.4 مليون أسرة في عام 1952، و15.1 مليون أسرة بحلول عام 1968. [ 22 ] 

التلفزيون الترانزستوري

كانت أجهزة التلفزيون الإلكترونية الأولى كبيرة الحجم وثقيلة الوزن، وتعتمد على دوائر تناظرية مصنوعة من الصمامات المفرغة . فعلى سبيل المثال، استخدم جهاز التلفزيون الملون RCA CT-100 ستة وثلاثين صمامًا مفرغًا. [ 23 ] بعد اختراع أول ترانزستور عامل في مختبرات بيل ، توقع ماسارو إيبوكا ، مؤسس شركة سوني ، في عام 1952 أن الانتقال إلى الدوائر الإلكترونية المصنوعة من الترانزستورات سيؤدي إلى أجهزة تلفزيون أصغر حجمًا وأكثر سهولة في الحمل. [ 24 ] كان أول جهاز تلفزيون محمول يعمل بالكامل بالترانزستورات هو جهاز سوني TV8-301 بحجم 8 بوصات (20 سم) ، والذي طُوّر في عام 1959 وطُرح في الأسواق عام 1960. [ 25 ] [ 26 ] بحلول سبعينيات القرن العشرين، استغل مصنّعو أجهزة التلفزيون هذا التوجه نحو التصغير لإنتاج أجهزة صغيرة الحجم تشبه أجهزة الكونسول، مما سهّل على مندوبي المبيعات نقلها، وبالتالي زاد الطلب على أجهزة التلفزيون في المناطق الريفية. مع ذلك، أُصدر أول جهاز تلفزيون ملون يعمل بالكامل بتقنية الترانزستور، وهو جهاز HMV Colourmaster موديل 2700، عام 1967 من قِبل هيئة الإذاعة البريطانية. [ 27 ] وقد بدأ هذا الجهاز تحول مشاهدة التلفزيون من تجربة جماعية إلى تجربة فردية. [ 28 ] وبحلول عام 1960، باعت شركة سوني أكثر من 4 ملايين جهاز تلفزيون محمول حول العالم. [ 29 ]  

بحلول أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، أصبح التلفزيون الملون شائع الاستخدام. في بريطانيا، كانت قنوات BBC1 و BBC2 و ITV تبث بانتظام بالألوان بحلول عام 1969. [ 30 ]

استخدمت أجهزة التلفاز ذات شاشات CRT الحديثة إلكترونيات متكاملة للغاية، مثل شريحة Jungle التي تؤدي وظائف العديد من الترانزستورات. بدأ هذا التحول في ثمانينيات القرن العشرين. [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]

في ثمانينيات القرن العشرين، ومع ظهور الفيديو عبر أجهزة الفيديو، بدأت بعض أجهزة التلفاز مزودة بمدخل RCA لإدخال الفيديو المركب . [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] كانت هذه الأجهزة تُعتبر من أجهزة التلفاز الراقية في ذلك الوقت، ومن أبرز الأمثلة عليها سلسلة Sony ProFeel، وكانت تُسمى شاشات عرض الفيديو، دون الحاجة بالضرورة إلى موالف تلفزيوني مدمج، ولأول مرة، كان بإمكانها أن تحتوي على مدخلين للفيديو على الأقل. وبدأ طرح شاشات العرض على الشاشة في نفس الفترة تقريبًا. [ 37 ] [ 38 ] وبينما حسّن مدخل الفيديو المركب المخصص، نظريًا، جودة الصورة من خلال الاستغناء عن الحاجة إلى مُعدِّل ترددات الراديو المتصل بمدخل الهوائي عند توصيل أجهزة مثل أجهزة الفيديو وأجهزة الكمبيوتر، إلا أنه لم يكن هناك ضمان لجودة صورة أعلى. [ 39 ] لم يعد التلفاز مقتصرًا على البث التلفزيوني فقط، وبدأ استخدام الهياكل البلاستيكية المصبوبة، التي تُحيط بأنبوب أشعة الكاثود من الداخل، في تحول عن الهياكل الصندوقية (التي تُشبه الصناديق أو قطع الأثاث) حيث كان أنبوب أشعة الكاثود يُثبَّت داخل صندوق خشبي. [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] تم استخدام معدلات الترددات اللاسلكية لتوصيل مصدر فيديو مثل جهاز تسجيل الفيديو أو وحدة ألعاب الفيديو بالتلفزيون عن طريق تعديله إلى قناة تلفزيونية مثل القناة 3 أو 4.

تلفزيون LCD

تلفزيون سامسونج LE26R41BD (26 بوصة) بشاشة LCD عريضة ومشغل أقراص DVD من يامادا 5520 في عام 2003

قام بول ك. وايمر في شركة آر سي إيه بتطوير الترانزستور ذي الأغشية الرقيقة (TFT) في عام 1962، [ 43 ] وفي وقت لاحق، تم تصور فكرة شاشة العرض البلورية السائلة (LCD) القائمة على الترانزستور ذي الأغشية الرقيقة من قبل برنارد ليشنر من مختبرات آر سي إيه في عام 1968. [ 44 ] وقد قام ليشنر، وإف جيه مارلو، وإي أو نيستر، وجيه تولتس بإثبات المفهوم في عام 1968 باستخدام شاشة عرض بلورية سائلة ديناميكية التشتت تستخدم ترانزستورات MOSFET منفصلة قياسية. [ 45 ]

في عام 1973، قام كل من تي. بيتر برودي ، وجيه. إيه. أسارس، وجي. دي. ديكسون في مختبرات ويستنجهاوس للأبحاث بعرض أول شاشة عرض بلورية سائلة ذات ترانزستورات رقيقة (TFT LCD). [ 46 ] [ 47 ] وفي عام 1974 ، عرض برودي وفانغ-تشين لو أول شاشة عرض بلورية سائلة مسطحة ذات مصفوفة نشطة (AM LCD). [ 44 ]

بحلول عام ١٩٨٢، طُوّرت في اليابان أجهزة تلفزيون LCD جيبية تعتمد على تقنية AM LCD. [ ٤٨ ] وكان جهاز إبسون ET-10 (إبسون إلف) بحجم ٢.١ بوصة (٥.٣ سم) [ ٤٩ ] أول تلفزيون LCD جيبي ملون ، وقد طُرح في الأسواق عام ١٩٨٤. [ ٥٠ ] وفي عام ١٩٨٨، عرض فريق بحثي من شركة شارب بقيادة المهندس ت. ناغاياسو جهاز تلفزيون LCD ملون بالكامل بحجم ١٤ بوصة (٣٦ سم) ، [ ٤٤ ] [ ٥١ ] مما أقنع قطاع الإلكترونيات بأن تقنية LCD ستحل في نهاية المطاف محل تقنية CRT لتصبح تقنية العرض التلفزيوني القياسية . [ ٤٤ ] وقدّمت شركة شارب أول تلفزيون يُثبّت على الحائط عام ١٩٩٢. [ ٥٢ ]  

خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حلت شاشات العرض المسطحة محل تقنية شاشات CRT (أنابيب الصورة) بشكل شبه كامل في جميع أنحاء العالم : بدءًا بشاشات البلازما حوالي عام 1997، ثم شاشات LCD. وبحلول أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، شكلت أجهزة تلفزيون LCD، التي اعتمدت بشكل متزايد على شاشات LCD ذات الإضاءة الخلفية LED ، الغالبية العظمى من أجهزة التلفزيون المصنعة. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

في عام 2014، طُرحت في الأسواق أجهزة تلفزيون OLED المنحنية، والتي كان من المفترض أن تُقدم جودة صورة محسّنة، ولكن هذا التأثير لم يكن مرئيًا إلا من مسافة معينة من التلفزيون. [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ]

تم طرح أجهزة تلفزيون OLED القابلة للطي في عام 2020، والتي تسمح بإخفاء لوحة العرض الخاصة بالتلفزيون. [ 56 ] [ 57 ]

شهد عام 2023 إطلاق أجهزة تلفزيون لاسلكية تتصل بالأجهزة الأخرى عبر جهاز إرسال مزود بهوائي ينقل المعلومات لاسلكيًا إلى التلفزيون. [ 58 ] كما تم إنتاج نماذج تجريبية لأجهزة تلفزيون شفافة. [ 59 ] وهناك أجهزة تلفزيون تُقدم للمستخدمين مجانًا، ولكنها تُموّل من خلال عرض الإعلانات وجمع بيانات المستخدمين. [ 60 ]

أحجام أجهزة التلفزيون

ابتكر كلايف سنكلير من جامعة كامبريدج تلفزيونًا صغيرًا عام 1967، بحجم كف اليد، وكان أصغر تلفزيون في العالم آنذاك، إلا أنه لم يحقق رواجًا تجاريًا بسبب تعقيد تصميمه. [ 61 ] [ 62 ] وفي عام 2019، أطلقت سامسونج أكبر تلفزيون حتى الآن بحجم 292 بوصة (742 سم؛ 24 قدمًا) . [ 63 ] وقد ازداد متوسط ​​حجم أجهزة التلفزيون مع مرور الوقت. [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ]  

في عام 2024، شهدت مبيعات أجهزة التلفزيون ذات الشاشات الكبيرة ارتفاعًا ملحوظًا. فبين شهري يناير وسبتمبر، بيع ما يقارب 38,000 جهاز تلفزيون بشاشة مقاس 97 بوصة (250 سم) أو أكبر على مستوى العالم. ويعزى هذا الارتفاع الكبير في الإقبال إلى عدة عوامل، منها التطورات التكنولوجية وانخفاض الأسعار. [ 67 ] 

أدى توفر شاشات أكبر حجماً بأسعار معقولة إلى زيادة طلب المستهلكين. فعلى سبيل المثال، طرحت سامسونج، الشركة الرائدة في مجال الإلكترونيات، أول تلفزيون لها بحجم 98 بوصة (250 سم) في عام 2019 بسعر 99,000 دولار أمريكي. وفي عام 2024، ستوفر الشركة أربعة طرازات بحجم 98 بوصة (250 سم) بأسعار تبدأ من 4,000 دولار أمريكي. وينعكس هذا التوجه في السوق بشكل عام، حيث انخفض متوسط ​​سعر التلفزيون الذي يزيد حجمه عن 97 بوصة (250 سم) من 6,662 دولار أمريكي في عام 2023 إلى 3,113 دولار أمريكي في عام 2024. ومع تطور التكنولوجيا، أصبحت أحجام الشاشات الأكبر، مثل 110 و115 بوصة (280 و290 سم) ، في متناول المستهلكين بشكل متزايد. [ 67 ]    

معالجات التلفزيون

منذ أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، بدأ مصنّعو أجهزة التلفزيون بتضمين معالجات مخصصة لمعالجة تحسين دقة الصورة، ومعالجة الألوان، وتعيين درجات الألوان، وتقليل التشويش، مع التركيز بشكل متزايد على وحدات المعالجة العصبية. ويشير مراجعون مستقلون إلى أن التحسينات السنوية عادةً ما تكون طفيفة، وأن مكونات لوحة العرض تُسهم في جودة الصورة بنفس قدر إسهام المعالج.

في عام 2021، قدمت سوني معالج Cognitive Processor XR، الذي يحلل عناصر الصورة المتعددة لتحديد محتوى المشهد ونقاط التركيز. [ 68 ] تسوّق إل جي إلكترونيكس معالجاتها تحت العلامة التجارية Alpha؛ إذ يشتمل معالج Alpha 11 AI Processor 4K Gen 3 لعام 2026 على محرك ذكاء اصطناعي مزدوج، ويستخدم تقنية 6 نانومتر، مع تحسينات مُبلغ عنها بنسبة 50% في أداء وحدة المعالجة المركزية و5.6 أضعاف في المعالجة العصبية مقارنةً بمعالج Alpha 9 Gen 8. [ 69 ]

تستخدم شركتا TCL Electronics وHisense تقنيات إضاءة خلفية LED متنافسة. لم تُثبت الاختبارات المستقلة تفوقًا واضحًا بين هذه التقنيات؛ إذ تتباين جودة الصورة بشكل كبير بناءً على عدد مناطق التعتيم وخوارزمية التنفيذ [ 70 ] . عادةً ما تتحسن مواصفات معالجات الشركات المصنعة سنويًا، مع أن المراجعين المستقلين يشيرون إلى أن هذه الأرقام لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتحسينات جودة الصورة الملحوظة.

عرض

قد تستخدم أجهزة التلفزيون إحدى تقنيات العرض المتاحة . وبحلول منتصف عام ٢٠١٩، سيطرت شاشات الكريستال السائل (LCD) بشكلٍ كبير على المنتجات الجديدة، لكن شاشات OLED تستحوذ على حصة سوقية متزايدة مع انخفاض أسعارها، بينما لا تزال تقنية DLP تقدم بعض المزايا في أنظمة العرض. وقد توقف إنتاج شاشات البلازما وشاشات CRT تمامًا. [ ١ ] [ ٢ ] [ ٣ ] [ ٤ ] [ ٥ ] [ ٧١ ]

هناك أربع تقنيات تلفزيونية رئيسية متنافسة:

  • شاشة عرض شعاعية
  • شاشة LCD (تسمى الاختلافات المتعددة لشاشات LCD بـ QLED، و quantum dot، و LED، و LCD TN، و LCD IPS، و LCD PLS، و LCD VA، إلخ).
  • OLED
  • بلازما

شاشة عرض شعاعية

أنبوب أشعة كاثودية مقاس 14 بوصة (36 سم) يظهر ملفات الانحراف ومدافع الإلكترونات الخاصة به 

أنبوب أشعة الكاثود (CRT) هو أنبوب مفرغ يحتوي على ما يُسمى بمدفع الإلكترونات (أو ثلاثة في أجهزة التلفزيون الملونة) وشاشة فلورية لعرض صورة التلفزيون. [ 72 ] يُسرّع مدفع الإلكترونات الإلكترونات في حزمة تنحرف في الاتجاهين الرأسي والأفقي باستخدام مجالات كهربائية متغيرة أو (عادةً في أجهزة التلفزيون) مجالات مغناطيسية، وذلك لمسح صورة نقطية على الشاشة الفلورية. يتطلب أنبوب أشعة الكاثود غلافًا زجاجيًا مفرغًا، وهو عميق نسبيًا (أكثر من نصف حجم الشاشة)، وثقيل الوزن، وقابل للكسر. ولأسباب تتعلق بالسلامة من الإشعاع ، صُنع كل من الوجه (اللوحة) والخلف (القمع) من زجاج رصاص سميك لتقليل تعرض الإنسان للإشعاع المؤين الضار (على شكل أشعة سينية ) الناتج عن تسريع الإلكترونات باستخدام جهد عالٍ (تصطدم أشعة (10-30 كيلوفولت  ) بالشاشة . وبحلول أوائل سبعينيات القرن العشرين، استبدلت معظم أجهزة التلفزيون الملونة الزجاج الرصاصي في اللوحة الأمامية بزجاج أكسيد السترونتيوم المُزجّج، [ 73 ] [ 74 ] الذي حجب انبعاثات الأشعة السينية أيضًا، ولكنه سمح برؤية ألوان أفضل. كما أدى ذلك إلى الاستغناء عن فوسفور الكادميوم في أجهزة التلفزيون الملونة السابقة. واستمر استخدام الزجاج الرصاصي، الأقل تكلفة، في الزجاج القمعي غير المرئي للمستهلك.

في أجهزة التلفزيون (ومعظم شاشات الكمبيوتر التي تستخدم أنابيب أشعة الكاثود)، تُمسح مساحة الشاشة بأكملها بشكل متكرر (إكمال إطار كامل 25 أو 30 مرة في الثانية) بنمط ثابت يُسمى المسح النقطي . تُستقبل معلومات الصورة في الوقت الفعلي من إشارة فيديو تتحكم في التيار الكهربائي المُغذي لمدفع الإلكترونات، أو في أجهزة التلفزيون الملونة، من كل مدفع من مدافع الإلكترونات الثلاثة التي تسقط أشعتها على مواد فسفورية بالألوان الأساسية الثلاثة (الأحمر والأخضر والأزرق). [ 75 ] باستثناء بدايات التلفزيون، استُخدم الانحراف المغناطيسي لمسح الصورة على سطح أنبوب أشعة الكاثود؛ ويتضمن ذلك تطبيق تيار متغير على كل من ملفات الانحراف الرأسية والأفقية الموضوعة حول عنق الأنبوب مباشرةً بعد مدفع (مدافع) الإلكترونات. [ 75 ]

DLP

جهاز عرض كريستي ميراج 5000، وهو جهاز عرض DLP من عام 2001

معالجة الضوء الرقمي (DLP) هي تقنية لعرض الفيديو تستخدم جهازًا رقميًا للمرايا الدقيقة . تحتوي بعض أجهزة DLP على موالف تلفزيوني، مما يجعلها نوعًا من شاشات العرض التلفزيونية. طُوّرت هذه التقنية في الأصل عام 1987 على يد لاري هورنبيك من شركة تكساس إنسترومنتس . وبينما اخترعت تكساس إنسترومنتس جهاز التصوير بتقنية DLP، طرحت شركة ديجيتال بروجكشن المحدودة أول جهاز عرض يعتمد على هذه التقنية عام 1997. وحصلت كل من ديجيتال بروجكشن وتكساس إنسترومنتس على جائزة إيمي عام 1998 عن تقنية أجهزة العرض بتقنية DLP. تُستخدم تقنية DLP في تطبيقات عرض متنوعة، من الشاشات الثابتة التقليدية إلى الشاشات التفاعلية، بالإضافة إلى تطبيقات مضمنة غير تقليدية، بما في ذلك التطبيقات الطبية والأمنية والصناعية.

تُستخدم تقنية DLP في أجهزة العرض الأمامية بتقنية DLP (وحدات عرض مستقلة تُستخدم بشكل أساسي في الفصول الدراسية والشركات)، وأجهزة التلفزيون بتقنية العرض الخلفي بتقنية DLP، واللافتات الرقمية. كما تُستخدم في حوالي 85% من عمليات عرض السينما الرقمية، وفي التصنيع الإضافي كمصدر طاقة في بعض طابعات SLA ثلاثية الأبعاد لمعالجة الراتنجات وتحويلها إلى أجسام ثلاثية الأبعاد صلبة. [ 76 ]

إسقاط خلفي

أصبحت أجهزة التلفزيون ذات العرض الخلفي (RPTV) شائعة جدًا في بدايات التلفزيون، حين لم تكن إمكانية إنتاج أنابيب ذات شاشات كبيرة الحجم متاحة عمليًا. في عام 1936، كان يُعتبر طول 23 سم (9 بوصات) أكبر حجم مناسب يُمكن تصنيعه لأنبوب قابل للتركيب أفقيًا في هيكل التلفزيون، نظرًا لطوله المطلوب، وذلك بسبب زوايا الانحراف المنخفضة لأنابيب أشعة الكاثود (CRT) المُنتجة آنذاك. هذا يعني أن أنابيب أشعة الكاثود ذات الشاشات الأمامية الكبيرة كانت تتطلب عمقًا كبيرًا أيضًا، [ 77 ] مما دفع إلى تركيبها بزاوية لتقليل عمق هيكل التلفزيون. كانت أنابيب وأجهزة تلفزيون بطول 30 سم (12 بوصة) متوفرة، لكن الأنابيب كانت طويلة (عميقة) لدرجة أنها كانت تُركّب رأسيًا وتُشاهد عبر مرآة في الجزء العلوي من هيكل التلفزيون، والتي كانت تُركّب عادةً أسفل غطاء مفصلي، مما يُقلل عمق الجهاز بشكل كبير ولكنه يزيد من ارتفاعه. [ 78 ] كانت أجهزة التلفزيون ذات الغطاء المرآة هذه قطع أثاث كبيرة.  

كحلٍّ لهذه المشكلة، طرحت شركة فيليبس جهاز تلفزيون عام 1937 يعتمد على تقنية العرض الخلفي للصورة من أنبوب قطره 11 سم (4.5 بوصة ) على شاشة قطرها 64 سم (25 بوصة) . تطلّب هذا تشغيل الأنبوب بجهد عالٍ جدًا (بفولتيات وتيارات عالية بشكل غير معتاد، انظر أنبوب أشعة الكاثود § أجهزة العرض CRT ) لإنتاج صورة ساطعة للغاية على شاشته الفلورية. علاوة على ذلك، قررت فيليبس استخدام مادة فسفورية خضراء على سطح الأنبوب لأنها كانت أكثر سطوعًا من المواد الفسفورية البيضاء المستخدمة آنذاك. [ 79 ] في الواقع، لم تكن هذه الأنابيب المبكرة كافية، وبحلول نوفمبر من ذلك العام، قررت فيليبس أن إعادة شراء الأجهزة أرخص من توفير أنابيب بديلة بموجب الضمان كل أسبوعين تقريبًا. [ 80 ] أُدخلت تحسينات كبيرة وسريعة على هذه الأنابيب الصغيرة، وتوفر تصميم أنبوب أكثر إرضاءً في العام التالي، بفضل قرار شركة فيليبس استخدام شاشة أصغر حجمًا تبلغ 23 بوصة (58 سم) . [ 81 ] في عام 1950، تمكن أنبوب أكثر كفاءة بحجم 2.5 بوصة ( 6.4 سم ) بتقنية محسّنة بشكل كبير وفوسفور أبيض أكثر كفاءة، إلى جانب أحجام شاشة أصغر وأقل تطلبًا، من توفير صورة مقبولة، على الرغم من أن عمر هذه الأنابيب كان لا يزال أقصر من أنابيب العرض المباشر المعاصرة. [ 82 ] مع تطور تقنية أنابيب أشعة الكاثود خلال الخمسينيات، وإنتاج أحجام شاشة أكبر فأكبر، ولاحقًا أنابيب مستطيلة (إلى حد ما)، أصبح نظام العرض الخلفي قديمًا قبل نهاية العقد.     

مع ذلك، في أوائل ومنتصف العقد الأول من الألفية الثانية، عادت أنظمة التلفزيون ذات الشاشة الخلفية (RPTV) للظهور كبديل أرخص لأجهزة التلفزيون LCD والبلازما المعاصرة. كانت هذه الأنظمة أكبر حجمًا وأخف وزنًا من أجهزة التلفزيون CRT المعاصرة، وشاشتها مسطحة تمامًا مثل شاشات LCD والبلازما، ولكن على عكسها، كانت أجهزة RPTV غالبًا أقل سطوعًا، ونسبة التباين فيها أقل، وزوايا الرؤية أضيق، كما تأثرت جودة الصورة بإضاءة الغرفة، وتراجعت جودتها مقارنةً بأجهزة CRT ذات العرض المباشر، [ 83 ] مع أنها ظلت ضخمة الحجم مثل أجهزة CRT. تعمل هذه الأجهزة من خلال وجود جهاز عرض DLP أو LCoS أو LCD في أسفل الوحدة، واستخدام مرآة لعرض الصورة على شاشة. قد تكون الشاشة عدسة فريسنل لزيادة السطوع على حساب زوايا الرؤية. استخدمت بعض الوحدات الأولى أجهزة عرض CRT وكانت ثقيلة الوزن، حيث وصل وزنها إلى 227 كيلوغرامًا. [ 84 ] استخدمت معظم أجهزة التلفزيون ذات الانعكاس العالي مصابيح فائقة الأداء كمصدر للضوء، مما استلزم استبدالها دوريًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى انخفاض إضاءتها مع الاستخدام، ولكن بشكل رئيسي إلى ضعف زجاج المصباح العامل مع مرور الوقت، لدرجة أنه قد ينكسر في النهاية، مما يؤدي غالبًا إلى تلف نظام العرض. أما الأجهزة التي استخدمت أنابيب أشعة الكاثود والليزر، فلم تكن تتطلب استبدالًا. [ 85 ]

بلازما

شاشة البلازما (PDP) هي نوع من الشاشات المسطحة الشائعة في أجهزة التلفزيون الكبيرة التي يبلغ حجمها 30 بوصة (76 سم) أو أكبر. تُسمى هذه الشاشات " شاشات بلازما " لأن تقنيتها تستخدم خلايا صغيرة تحتوي على غازات متأينة مشحونة كهربائيًا ، أو ما يُعرف عادةً بمصابيح الفلورسنت . في عام 2014 تقريبًا، بدأت شركات تصنيع أجهزة التلفزيون بالتخلي تدريجيًا عن أجهزة تلفزيون البلازما، نظرًا لارتفاع تكلفة تصنيعها وصعوبة إنتاجها بدقة 4K مقارنةً بشاشات LED أو LCD. [ 86 ] 

في عام 1997، قدمت شركة فيليبس في معرضي الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) وسيبت (CeBIT) أول تلفزيون بشاشة مسطحة كبيرة ( 42 بوصة أو 110 سنتيمتر ) متاح تجارياً، باستخدام شاشات بلازما من فوجيتسو. [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ]

شاشة LCD

تلفزيون LCD عادي، مزود بمكبرات صوت على جانبي الشاشة

أجهزة التلفزيون ذات شاشات الكريستال السائل (LCD) هي أجهزة تستخدم شاشات الكريستال السائل لعرض الصور. تتميز هذه الأجهزة بأنها أرق وأخف وزنًا بكثير من أجهزة CRT ذات الحجم المماثل، كما أنها متوفرة بأحجام أكبر بكثير (مثل 90 بوصة أو 230 سنتيمترًا قطريًا). ومع انخفاض تكاليف التصنيع، جعلت هذه الميزات مجتمعة شاشات LCD عمليةً لأجهزة استقبال التلفزيون.

في عام 2007، تجاوزت مبيعات أجهزة التلفزيون LCD مبيعات أجهزة التلفزيون القائمة على تقنية CRT عالميًا لأول مرة، [ 90 ] وشهدت مبيعاتها نموًا متسارعًا مقارنةً بالتقنيات الأخرى. وسرعان ما حلت أجهزة تلفزيون LCD محل المنافسين الرئيسيين الوحيدين في سوق الشاشات الكبيرة، وهما شاشات البلازما وأجهزة التلفزيون ذات العرض الخلفي . وفي منتصف العقد الثاني من الألفية الثانية، أصبحت شاشات LCD، بلا منازع، النوع الأكثر إنتاجًا وبيعًا من شاشات التلفزيون. [ 1 ] [ 2 ]

شاشات الكريستال السائل (LCD) لها عيوبها أيضاً. تعالج تقنيات أخرى هذه العيوب، بما في ذلك شاشات OLED و FED و SED . يمكن أن تحتوي شاشات LCD على نقاط كمومية وإضاءة خلفية صغيرة بتقنية LED لتحسين جودة الصورة. [ 91 ]

OLED

تلفزيون OLED

الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (OLED) هو نوع من الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) حيث تكون الطبقة الباعثة للضوء عبارة عن غشاء من مركب عضوي ينبعث منه الضوء استجابةً لتيار كهربائي. تقع هذه الطبقة من أشباه الموصلات العضوية بين قطبين كهربائيين، وعادةً ما يكون أحدهما على الأقل شفافًا. تُستخدم مصابيح OLED لإنشاء شاشات عرض رقمية في أجهزة مثل شاشات التلفزيون، كما تُستخدم أيضًا في شاشات الكمبيوتر ، والأنظمة المحمولة كالهواتف المحمولة ، وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة ، وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي (PDA) .

توجد عائلتان رئيسيتان من شاشات OLED: تلك القائمة على الجزيئات الصغيرة وتلك التي تستخدم البوليمرات . يؤدي إضافة أيونات متحركة إلى شاشة OLED إلى إنشاء خلية كهروكيميائية باعثة للضوء (LEC)، والتي تعمل بآلية مختلفة قليلاً. يمكن لشاشات OLED استخدام أنظمة عنونة المصفوفة السلبية (PMOLED) أو أنظمة عنونة المصفوفة النشطة (AMOLED). تتطلب شاشات OLED ذات المصفوفة النشطة ( AMOLED ) لوحة خلفية من الترانزستورات الرقيقة لتشغيل أو إيقاف كل بكسل على حدة، ولكنها تتيح دقة أعلى وأحجام عرض أكبر.

تعمل شاشة OLED بدون إضاءة خلفية ، مما يُمكّنها من عرض مستويات عميقة من اللون الأسود ، كما أنها تتميز بسماكة ووزن أقل من شاشة LCD. في ظروف الإضاءة المنخفضة، كالغرف المظلمة، تُحقق شاشة OLED نسبة تباين أعلى من شاشة LCD، سواءً كانت الأخيرة تستخدم مصابيح فلورية ذات كاثود بارد أو إضاءة خلفية LED .

أنواع التلفزيون

في حين أن معظم أجهزة التلفزيون مصممة للمستهلكين في المنازل، إلا أن هناك العديد من الأسواق التي تتطلب اختلافات، بما في ذلك الضيافة والرعاية الصحية وغيرها من الأماكن التجارية.

تلفزيون الضيافة

تُعدّ أجهزة التلفاز المُصممة لقطاع الضيافة جزءًا من نظام التلفزيون الداخلي للمنشأة ، والمُخصصة لاستخدام النزلاء. ولذلك، تكون قوائم الإعدادات مخفية ومحمية بكلمة مرور. تشمل الميزات البرمجية الشائعة الأخرى تحديد مستوى الصوت، وصورة بدء التشغيل القابلة للتخصيص، وإخفاء القنوات. عادةً ما يتم التحكم في هذه الأجهزة بواسطة جهاز استقبال (Setback Box) باستخدام أحد منافذ البيانات الموجودة في الجزء الخلفي من التلفاز. قد يوفر جهاز الاستقبال قوائم القنوات، وخدمة الدفع مقابل المشاهدة، والفيديو حسب الطلب، وإمكانية البث من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية. [ 92 ] [ 93 ]

تُعدّ أماكن الضيافة غير آمنة فيما يتعلق بقرصنة المحتوى، لذا يشترط العديد من مزودي المحتوى استخدام إدارة الحقوق الرقمية . [ 94 ] تقوم أجهزة التلفزيون في أماكن الضيافة بفك تشفير معيار Pro:Idiom الصناعي عند عدم استخدام جهاز استقبال. على الرغم من أن ترميز H.264 ليس جزءًا من معيار ATSC 1.0 في أمريكا الشمالية، إلا أن محتوى التلفزيون في أماكن الضيافة قد يتضمن فيديو مُشفّرًا بترميز H.264، لذا تتضمن أجهزة التلفزيون في أماكن الضيافة خاصية فك تشفير H.264. قد تستغرق إدارة عشرات أو مئات أجهزة التلفزيون وقتًا طويلاً، لذا يُمكن استنساخ أجهزة التلفزيون في أماكن الضيافة عن طريق تخزين الإعدادات على محرك أقراص USB واستعادة تلك الإعدادات بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن لأنظمة الإدارة القائمة على الخوادم والسحابة مراقبة وتكوين أسطول كامل من أجهزة التلفزيون.

تلفزيون الرعاية الصحية

تتضمن أجهزة التلفزيون المستخدمة في الرعاية الصحية تجهيزات أجهزة التلفزيون المستخدمة في الضيافة، مع إضافة ميزات تُعزز سهولة الاستخدام والسلامة. صُممت هذه الأجهزة خصيصًا للاستخدام في بيئات الرعاية الصحية، حيث قد يعاني المستخدم من محدودية الحركة أو ضعف السمع أو البصر. ومن أبرز ميزاتها وصلة سماعة الوسادة، التي تجمع بين وظائف استدعاء الممرضات ، وجهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون، ومكبر صوت. في الغرف متعددة الإشغال، حيث تُستخدم عدة أجهزة تلفزيون متقاربة، يُمكن برمجة هذه الأجهزة للاستجابة لجهاز تحكم عن بُعد برموز فريدة، بحيث يتحكم كل جهاز تحكم بجهاز تلفزيون واحد فقط. أما أجهزة التلفزيون الأصغر حجمًا، والتي تُسمى أيضًا أنظمة الترفيه بجانب السرير، فتحتوي على لوحة مفاتيح كاملة الوظائف أسفل الشاشة، مما يُتيح التفاعل المباشر دون الحاجة إلى سماعة الوسادة أو جهاز التحكم عن بُعد. [ 95 ] تتميز هذه الأجهزة عادةً بأسطح مضادة للميكروبات، وتتحمل التنظيف اليومي باستخدام المطهرات. في الولايات المتحدة، يتضمن معيار السلامة الخاص بأجهزة التلفزيون، UL 62368-1، قسمًا خاصًا (الملحق DVB) يُحدد متطلبات السلامة الإضافية لأجهزة التلفزيون المستخدمة في الرعاية الصحية.

تلفزيون خارجي

صُممت أجهزة التلفزيون الخارجية للاستخدام الخارجي، وتوجد عادةً في الأقسام الخارجية للمقاهي والملاعب الرياضية وغيرها من المرافق العامة. تستخدم معظم أجهزة التلفزيون الخارجية تقنية البث عالي الوضوح ، وتتميز بهيكل أكثر متانة. صُممت شاشاتها لتبقى واضحة حتى في ضوء الشمس الساطع، كما أنها مزودة بطبقات مضادة للانعكاس لمنع الوهج. وهي مقاومة للعوامل الجوية، وغالبًا ما تحتوي على حوامل مضادة للسرقة. يمكن أيضًا توصيل أجهزة التلفزيون الخارجية بمشغلات بلو راي وأجهزة تسجيل الفيديو الرقمي الشخصي (PVR) لمزيد من الوظائف. [ 96 ]

استبدال

تلفزيون LCD مقاس 46 بوصة (120 سم) في صندوق كرتوني أبعاده 120 سم × 70 سم × 25 سم ( ارتفاع × عرض × عمق ) . يصعب التعامل مع هذه الطرود، كما أن شحنها مكلف عبر شركات النقل التجارية، مما يجعل بيع أجهزة التلفزيون المستعملة عملية شاقة.           

في الولايات المتحدة، يستبدل المستهلك العادي جهاز التلفزيون الخاص به كل 6.9 سنوات، لكن تشير الأبحاث إلى أنه بفضل البرامج والتطبيقات المتقدمة، قد تكون دورة الاستبدال آخذة في التقصير. [ 97 ]

إعادة التدوير والتخلص

نتيجةً للتغييرات الأخيرة في تشريعات النفايات الإلكترونية ، أصبح التخلص من أجهزة التلفزيون بطريقة اقتصادية وصديقة للبيئة متاحًا بشكل متزايد من خلال إعادة تدويرها. وتشمل التحديات التي تواجه إعادة تدوير أجهزة التلفزيون التخلص السليم من المواد الخطرة ، وتلوث مكبات النفايات، والتجارة الدولية غير المشروعة. [ 98 ]

الشركات المصنعة الكبرى

اختبارات منتجات مجلة "كونسيومر ريبورتس" ، باستخدام أجهزة تلفزيون LCD وبلازما

إحصائيات عالمية لعام 2016 لأجهزة تلفزيون LCD. [ 99 ]

رتبةالشركة المصنعةالحصة السوقية (٪)المقر الرئيسي
1كوريا الجنوبيةسامسونج للإلكترونيات20.2سوون ، كوريا الجنوبية
2كوريا الجنوبيةإل جي إلكترونيكس12.1سيول ، كوريا الجنوبية
3الصينتقنية تي سي إل9هويتشو ، الصين
4الصينهايسنس6.1تشينغداو ، الصين
5اليابانسوني5.6طوكيو ، اليابان
7الصينسكايورث3.8شنتشن ، الصين
8هونغ كونغتقنية الخلايا الكهروضوئية الحرارية ( فيليبس )3.8هونغ كونغ ، الصين
9الولايات المتحدةفيزيو3.7إرفاين، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية
10الصينتشانغ هونغ3.2ميانيانغ ، الصين
11الصينهاير3تشينغداو ، الصين
12آحرون27.2

انظر أيضاً

مراجع

  1. ١ ٢ ٣ ٤ "آي إتش إس تكنولوجي - مصدر المعلومات والرؤى الهامة. - آي إتش إس تكنولوجي" . displaysearch.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠١٤.
  2. 1 2 3 4 كاتزماير، ديفيد. "وداعاً، تلفزيون العرض الخلفي" . سي نت.
  3. 1 2 3 جاكوبسون، جولي. "ميتسوبيشي تتخلى عن شاشات DLP: وداعًا لشاشات RPTV إلى الأبد" . cepro.com . مؤرشف من الأصل في 26 مارس 2015. تم الاطلاع عليه في 26 ديسمبر 2014 .
  4. 1 2 3 "خروج إل جي قد ينذر بنهاية أجهزة التلفزيون البلازما - دليل توم" . 28 أكتوبر 2014.
  5. 1 2 3 "إشعار إيقاف إنتاج شاشات TFT-LCD (منتجات CCFL)" (ملف PDF) . شركة ميتسوبيشي إلكتريك. 11 يوليو 2012. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 29 مارس 2013.
  6. التلفزيون البريطاني المبكر: بيرد ، تاريخ التلفزيون: السنوات الـ 75 الأولى.
  7. ما قبل عام 1935 ، تاريخ التلفزيون: أول 75 عامًا. يبدو أن النموذج الفرنسي المعروض لم يدخل حيز الإنتاج.
  8. مجموعات بيرد قبل عام 1935: المملكة المتحدة ، تاريخ التلفزيون: أول 75 عامًا.
  9. ليرر، نورمان هـ. (1985). "تحدي أنبوب أشعة الكاثود". في: تاناس، لورانس إي. الابن (محرر). شاشات العرض المسطحة وأنابيب أشعة الكاثود . نيويورك: شركة فان نوستراند راينهولد. ص 138-176 . doi : 10.1007/978-94-011-7062-8_6 . ISBN  978-94-011-7062-8.
  10. "كارل فرديناند براون" . مكتبة ليندا هول .
  11. 1 2 كينجيرو تاكاياناجي: أبو التلفزيون الياباني ، NHK (مؤسسة الإذاعة اليابانية)، 2002، تم استرجاعه في 23-05-2009.
  12. "معالم بارزة: تطور التلفزيون الإلكتروني، 1924-1941" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 ديسمبر 2015 .
  13. تليفونكن ، معرض التلفزيون الإلكتروني المبكر، مؤسسة التلفزيون المبكر.
  14. 1934–35 Telefunken ، تاريخ التلفزيون: أول 75 عامًا.
  15. 1936 التلفزيون الفرنسي ، تاريخ التلفزيون: أول 75 عامًا.
  16. 1936 Baird T5 ، تاريخ التلفزيون: أول 75 عامًا.
  17. أنظمة الاتصالات، المحدودة ، معرض التلفزيون الإلكتروني المبكر، مؤسسة التلفزيون المبكر.
  18. أول جهاز تلفزيون إلكتروني في أمريكا ، تاريخ التلفزيون: أول 75 عامًا.
  19. أسعار أجهزة التلفزيون الأمريكية ، تاريخ التلفزيون: أول 75 عامًا.
  20. مبيعات التلفزيون السنوية في الولايات المتحدة الأمريكية مؤرشفة في 27 مارس 2016 في Wayback Machine ، تاريخ التلفزيون: أول 75 عامًا.
  21. عدد الأسر التي تمتلك أجهزة تلفزيون في أمريكا ، تاريخ التلفزيون: أول 75 عامًا.
  22. روبنز، بول؛ هنتز؛ مور (2013). البيئة والمجتمع: مقدمة نقدية . جون وايلي وأولاده. ص 303. ISBN  978-1118451557.
  23. "الصفحة الرئيسية" . earlytelevision.org .
  24. تشايلدز، ويليام ر.؛ مارتن، سكوت ب.؛ ستيت-غوديس، واندا (2004). الأعمال والصناعة: خيارات الادخار والاستثمار للعمل عن بُعد . مارشال كافنديش . ص 1217. ISBN  9780761474395في عام 1952 ، قام إيبوكا بجولة في مختبرات بيل التابعة لشركة AT&T في الولايات المتحدة وشاهد الترانزستور الذي تم اختراعه حديثًا. أدرك أن استبدال أنبوب التفريغ الكبير والضخم بالترانزستور سيجعل من الممكن صنع أجهزة راديو وتلفزيون أصغر حجمًا وأكثر قابلية للحمل.
  25. "حلم ماسارو إيبوكا، مؤسس سوني ، يتحقق في العام الجديد: إطلاق قسم التلفزيونات في سوني" . تايم كابسول . 21. سوني . 17 نوفمبر 2009. تم الاطلاع عليه في 1 أكتوبر 2019 .
  26. سبارك، بيني (2009). التصميم الياباني . متحف الفن الحديث . ص 18. ISBN  9780870707391.
  27. إلكترونات في أنابيب ملونة ذات قناع ظل. شركة ثورن-إيه إي آي المحدودة لصمامات وأنابيب الراديو. 1967.
  28. لوسي-سميث، إدوارد (1983). تاريخ التصميم الصناعي . دار فايدون للنشر . ص 208. ISBN  9780714822815تم تقديم أول جهاز تلفزيون يعمل بالكامل بالترانزستور من قبل شركة سوني في عام 1959 (الشكل 386) ، بعد أربع سنوات فقط من جهاز الراديو الذي يعمل بالكامل بالترانزستور، وبدأ تحويل التلفزيون من شيء يستخدم للمشاهدة الجماعية، كما كان الراديو في الثلاثينيات محورًا للاستماع الجماعي، إلى موضوع للتأمل الفردي.
  29. تشانغ، يون سيوك؛ ماكاتسوريس، هاريس سي؛ ريتشاردز، هوارد دي (2007). تطور إدارة سلسلة التوريد: التكافل بين شبكات القيمة التكيفية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات . سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا . ISBN 9780306486968.
  30. "1966: هيئة الإذاعة البريطانية تتجه نحو الألوان" . 3 مارس 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 نوفمبر 2020 .
  31. لينك، جون (1995). دليل لينك للتلفزيون . ماكجرو هيل. ص 76. ISBN  9780070375178.
  32. تراندل، يوجين (1999). كتاب نيونس لمهندس التلفزيون والفيديو . إلسيفير. ص 202. ISBN  9780080497495.
  33. "Popular Mechanics - Google Books" . books.google.com.pa . فبراير 1985. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 يونيو 2025 .
  34. تلفزيون سوني KV-1965
  35. "دليل خدمة سوني KX-2501" .
  36. "دليل خدمة سوني KV-25XBR" .
  37. "دليل تشغيل Sony Profeel KX 1901 و KX 2501" .
  38. "نسخة مؤرشفة" (PDF) . مؤرشفة من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 31 أغسطس 2020.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title ( link )
  39. "Popular Mechanics - Google Books" . books.google.com.pa . فبراير 1985. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 يونيو 2025 .
  40. "松下電器産業(株)-3" [ شركة ماتسوشيتا للصناعات الكهربائية المحدودة -3 ] . archive.g-mark.org . تم الاسترجاع 14 يونيو 2025 .
  41. "アルファチューブ TH28-D01X(テレビ),TH28-DM03(モニタタヺ) | قاعدة البيانات" .
  42. سودجيك، ديان (14 مارس 2024). التناظري: دليل ميداني - ديان سودجيك - كتب جوجل . فرانسيس لينكولن. ISBN 978-0-7112-9301-4تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 يونيو 2025 .
  43. وايمر، بول ك. (يونيو 1962). "ترانزستور الأغشية الرقيقة: ترانزستور جديد ذو أغشية رقيقة". وقائع معهد مهندسي الراديو . 50 (6): 1462-1469 . رمز Bibcode : 1962PIRE...50.1462W . doi : 10.1109/JRPROC.1962.288190 . ISSN 0096-8390 . S2CID 51650159 .  
  44. 1 2 3 4 كاواموتو، هـ. (2012). "مخترعو شاشات الكريستال السائل ذات المصفوفة النشطة بتقنية TFT يحصلون على ميدالية نيشيزاوا لعام 2011 من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات". مجلة تكنولوجيا العرض . 8 (1): 3-4 . Bibcode : 2012JDisT...8....3K . doi : 10.1109/JDT.2011.2177740 . ISSN 1551-319X . 
  45. كاستيلانو، جوزيف أ. (2005). الذهب السائل: قصة شاشات الكريستال السائل ونشأة صناعة . وورلد ساينتيفيك . ص 41-42 . ISBN  9789812389565.
  46. كو، يو (1 يناير 2013). "تقنية الترانزستور ذي الأغشية الرقيقة - الماضي والحاضر والمستقبل" (ملف PDF) . مجلة واجهة الجمعية الكهروكيميائية . 22 (1): 55-61 . رمز Bibcode : 2013ECSIn..22a..55K . doi : 10.1149/2.F06131if . ISSN 1064-8208 . مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية في 10 فبراير 2014. 
  47. برودي، تي. بيتر ؛ أسارس، جيه إيه؛ ديكسون، جي دي (نوفمبر 1973). "لوحة عرض بلورية سائلة 6 × 6 بوصة، 20 سطرًا في البوصة". معاملات IEEE للأجهزة الإلكترونية . 20 (11): 995-1001 . Bibcode : 1973ITED...20..995B . doi : 10.1109/T-ED.1973.17780 . ISSN 0018-9383 . 
  48. ^ موروزومي، شينجي؛ أوجوتشي ، كويتشي (12 أكتوبر 1982). “الوضع الحالي لتطوير تلفزيون LCD في اليابان”. البلورات الجزيئية والبلورات السائلة . 94 ( 1 – 2): 43 – 59. دوى : 10.1080/00268948308084246 . ISSN 0026-8941 . 
  49. سوك، جون؛ موروزومي، شينجي؛ لو، فانغ-تشين؛ بيتا، أيون (2018). تصنيع شاشات العرض المسطحة . جون وايلي وأولاده . ص 2-3 . ISBN  9781119161356.
  50. "ET-10" . إبسون . مؤرشف من الأصل في 4 فبراير 2020. تم الاسترجاع في 29 يوليو 2019 .
  51. ^ ناجاياسو، ت. أوكيتاني، T.؛ هيروب، T.؛ كاتو، ه.؛ ميزوشيما، S .؛ خذ، ح؛ يانو، ك.؛ هيجيكيغاوا، م.؛ واشيزوكا آي. (أكتوبر 1988). "شاشة LCD A-Si TFT LCD مقاس 14 بوصة كاملة الألوان". سجل المؤتمر للمؤتمر الدولي لأبحاث العرض لعام 1988 . الصفحات من 56 إلى 58. دوى : 10.1109/DISPL.1988.11274 . S2CID 20817375 .  
  52. العلوم الشعبية . مؤسسة بونير. يناير 1992. ص 87. ISSN 0161-7370 .  
  53. «شركة إل جي تعرض في معرض IFA 2014 أجهزة تلفزيون OLED المنحنية بدقة 4K» . مجلة Digital AV . 8 سبتمبر 2014.
  54. "إل جي تكشف النقاب عن أول تلفزيون OLED مرن في العالم" . نيو أطلس . 7 يناير 2014.
  55. "هل تتمتع أجهزة التلفاز الحقيقية بانحناءات حقيقية؟" . CNET .
  56. شاكر، عمر (16 مايو 2024). "إلغاء تلفزيون إل جي القابل للطي بتقنية OLED بسعر 100 ألف دولار" . ذا فيرج .
  57. تلفزيون LG Signature OLED R القابل للطي بحجم 65 بوصة متوفر الآن بسعر 87,000 دولار . GSMArena.com
  58. بورتر، جون (3 أغسطس 2023). "تلفزيون إل جي OLED اللاسلكي وباهظ الثمن للغاية بحجم 97 بوصة يشهد أول إطلاق عالمي له" . ذا فيرج .
  59. جيمس ديفيدسون (9 يناير 2024). "تلفزيون إل جي الشفاف بتقنية OLED اللاسلكي الأول من نوعه في العالم يعيد المنافسة إلى سامسونج" . TechRadar .
  60. روث، إيما (15 مايو 2023). "هذا التلفزيون المجاني يأتي بشاشتين" . ذا فيرج .
  61. "المجموعة التي خطفت الأضواء" . مؤرشفة من الأصل في 24 أكتوبر 2001.
  62. إليوت، كريس (10 يناير 2017). "عندما اخترعت كامبريدج أصغر تلفاز في العالم" . كامبريدجشير لايف . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2020 .
  63. كاتزماير، ديفيد. "سامسونج تكشف عن تلفزيون بحجم 292 بوصة، وهو الأكبر الذي رأيناه في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية" . سي نت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2020 .
  64. ياو، ناثان (23 سبتمبر 2009). "حجم التلفزيون على مدى السنوات الثماني الماضية" .
  65. "تلفزيون LCD: متوسط ​​حجم الشاشة في الولايات المتحدة 1997-2022" .
  66. كاتزماير، ديفيد. "هل تتذكرون عندما كان وزن أجهزة التلفاز 200 رطل؟ نظرة على اتجاهات التلفزيون على مر السنين" . سي نت.
  67. 1 2 دي إنوسينزيو، آن (3 نوفمبر 2024). "شاشات التلفزيون تكبر مع تحسن التكنولوجيا وانخفاض الأسعار" . وكالة أسوشيتد برس . تم الاطلاع عليه في 4 نوفمبر 2024 .
  68. أعلنت شركة سوني للإلكترونيات عن طرازات جديدة من تلفزيونات Bravia XR 8K LED و4K OLED و4K LED مزودة بمعالج "Cognitive Processor XR" الجديد" . www.prnewswire.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يونيو 2026 .
  69. "نظرة أولى على شاشة LG G6 OLED وتقنية 'micro RGB'"" . FlatpanelsHD . 4 مارس 2026. تم الاطلاع عليه في 23 يونيو 2026 .
  70. «تُحدث تقنية RGB Mini LED انقسامًا كبيرًا في عالم التلفزيونات، حتى أنني أشعر بالحيرة» . مجلة What Hi-Fi؟، 27 مارس 2026. تاريخ الاطلاع: 23 يونيو 2026 .
  71. "معلومات باللغة الإسبانية عن التلفزيون" . TVbaratas . 2016.
  72. "تاريخ أنبوب أشعة الكاثود" . About.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أكتوبر 2009 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  73. أوبر، جويس أ.؛ بولياك، ديزيريه إي. "الكتاب السنوي للمعادن 2007: السترونتيوم" (ملف PDF) . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 20 سبتمبر 2008. تم الاطلاع عليه في 14 سبتمبر 2009 .
  74. الكتاب السنوي للمعادن . مكتب المناجم. 8 مايو 2011. ISBN 9781411332270 عبر كتب جوجل.
  75. 1 2 "كيف تعمل شاشات الكمبيوتر" . 16 يونيو 2000. تم الاطلاع عليه في 4 أكتوبر 2009 .
  76. "كيف تعمل معالجة الضوء الرقمية" . THRE3D.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 فبراير 2014 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  77. شركة ثورن-إيه إي آي المحدودة لصمامات وأنابيب الراديو (1964). "الإلكترونات في أنابيب الصور" (كتيب). المملكة المتحدة.
  78. أحد الأمثلة على هذه المجموعة، وهو طراز مورفي A42V ( https://www.bvws.org.uk/events/photos/2011-09-murphy-day/ ، https://www.radiomuseum.org/r/murphy_a42v.html ، https://www.earlytelevision.org/murphy.html ) الذي تم إنتاجه في عام 1936، استخدم أنبوبًا من النوع 12H بطول يزيد قليلاً عن 30 بوصة.
  79. "أنبوب عرض تلفزيون مولارد" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 25 يوليو 2017.
  80. "فيليبس" . thevalvepage.com .
  81. "فيليبس" . thevalvepage.com .
  82. "بصريات التلفزيون الإسقاطي" . r-type.org .
  83. "كيف يعمل التلفزيون بتقنية العرض الضوئي" . HowStuffWorks . 19 ديسمبر 2000.
  84. "مقابر التلفزيون الأمريكية - فايس" . vice.com . 16 فبراير 2017.
  85. موريسون، جيفري. "العرض الخلفي مقابل شاشة LCD مقابل شاشة البلازما" . CNET.
  86. كاتزماير، ديفيد. "لماذا يُعدّ تلفزيون سامسونج F8500 آخر تلفزيون بلازما عظيم؟" . سي نت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 مايو 2021 .
  87. ^ "Philips et Thomson في وضع الانتظار" . ليه إيكو . 9 أبريل 1997.
  88. ^ "20 عامًا من Flachbildfernseher - OLED و4K momentan Spitze der Entwicklung | RTF.1" .
  89. "فوجيتسو هي أول شركة في العالم تنتج بكميات كبيرة لوحات عرض بلازما ملونة بحجم 42 بوصة" .
  90. شيروود، جيمس (22 فبراير 2008). "مبيعات أجهزة التلفزيون LCD العالمية تتجاوز مبيعات أجهزة التلفزيون CRT" . ذا ريجستر . تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2018 .
  91. ستيكل، جوناثان س.؛ هو، جون؛ هاميلتون، تشارلز؛ شي، جينغتشون؛ برين، كريغ؛ ليو، وينهاو؛ ألين، بيتر؛ كو-سوليفان، سيث (يوليو 2015). "النقاط الكمومية: المادة المثلى لتحويل التردد لشاشات الكريستال السائل" . مجلة جمعية عرض المعلومات . 23 (7): 294-305 . doi : 10.1002/jsid.313 . ISSN 1071-0922 . 
  92. بورجيس، سيث (18 سبتمبر 2017). "لماذا أجهزة التلفاز في الفنادق سيئة للغاية؟" . مجلة Popular Mechanics . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 سبتمبر 2022 .
  93. ماريلا مون (22 يونيو 2017). "المزيد من الفنادق ستتيح لك مشاهدة نتفليكس الخاص بك | إنجادجيت" . إنجادجيت . تم الاطلاع عليه في 7 سبتمبر 2022 .
  94. "ما الفرق بين تلفزيون الضيافة والتلفزيون العادي؟" . درويدرانت . 23 مارس 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 سبتمبر 2022 .
  95. "دعم التقنيات السريرية لتحسين رضا المرضى" . مجلة هيلث تك . 27 يناير 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 سبتمبر 2022 .
  96. بايغ، إدوارد سي. "تلفزيون صن برايت الخارجي: رفاهية باهظة الثمن" . يو إس إيه توداي .
  97. بيرس، ديفيد (25 نوفمبر 2018). "تلفزيونك الذكي سيصبح أقل ذكاءً" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2018 .
  98. أُرشف بتاريخ ١١ أبريل ٢٠٢٠ على موقع Wayback Machine ، www.Bordercenter.org
  99. الحصة السوقية العالمية التي احتفظ بها مصنعو أجهزة تلفزيون LCD من عام 2008 إلى عام 2017 .
  • شعار ويكيميديا ​​كومنزالوسائط المتعلقة بأجهزة التلفزيون على ويكيميديا ​​كومنز