पेनटाइल मैट्रिक्स परिवार

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पेनटाइल मैट्रिक्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिस्प्ले में उपयोग की जाने वाली पेटेंट उपपिक्सेल मैट्रिक्स योजनाओं का एक समूह है। पेनटाइल सैमसंग का ट्रेडमार्क है। एमोलेड और एलसीडी डिस्प्ले में पेनटाइल मैट्रिसेस का उपयोग किया जाता है।

इन उपपिक्सेल लेआउट को विशेष रूप से डिस्प्ले ड्राइवर में एम्बेडेड उपपिक्सेल रेंडरिंग के लिए मालिकाना एल्गोरिदम के साथ संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो पारंपरिक आरजीबी (लाल-हरा-नीला) स्ट्राइप पैनल के साथ प्लग-एंड-प्ले संगतता की अनुमति देता है।

अवलोकन

पेनटाइल मैट्रिक्स का प्रोटोटाइप पांच उपपिक्सेल रिपीट सेल ज्यामिति (आवर्धित आरेख)

"पेनटाइल मैट्रिक्स" (पेंटा- से एक नवशास्त्र, जिसका अर्थ ग्रीक और टाइल में "पांच") 1990 के दशक की प्रारम्भ में विकसित प्रोटोटाइप उपपिक्सेल व्यवस्था के ज्यामितीय लेआउट का वर्णन करता है।[1] लेआउट में एक क्विनकुंक्स होता है जिसमें प्रत्येक यूनिट सेल में दो लाल उपपिक्सेल, दो हरे उपपिक्सेल और एक केंद्रीय नीला उपपिक्सेल होता है। यह मानव रेटिना की बायोमिमिक्री से प्रेरित था जिसमें एल और एम प्रकार की शंकु कोशिकाओं की संख्या लगभग बराबर है, लेकिन एस शंकु काफी कम हैं। चूंकि एस शंकु मुख्य रूप से नीले रंगों को समझने के लिए जिम्मेदार हैं, जो चमक की धारणा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करते हैं, डिस्प्ले में लाल और हरे उपपिक्सेल के संबंध में नीले उपपिक्सेल की संख्या कम करने से इमेज गुणवत्ता कम नहीं होती है।[2] हालाँकि लेआउट रंग रिसाव इमेज विरूपण का कारण बन सकता है, जिसे फ़िल्टर द्वारा कम किया जा सकता है।[3][4] कुछ स्थिति में यह लेआउट पारंपरिक आरजीबी लेआउट की तुलना में कम मौआ और रुकावट पैदा करता है।[5] पेनटाइल लेआउट को विशेष रूप से सबपिक्सल रेंडरिंग के साथ काम करने और उस पर निर्भर होने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो एक इमेज को रेंडर करने के लिए औसतन प्रति पिक्सेल केवल एक और एक चौथाई सबपिक्सल का उपयोग करता है। अर्थात्, किसी भी इनपुट पिक्सेल को या तो लाल-केंद्रित तार्किक पिक्सेल, या हरे-केंद्रित तार्किक पिक्सेल में मैप किया जाता है।

इतिहास

पेनटाइल का आविष्कार कैंडिस एच. ब्राउन इलियट ने किया था, जिसके लिए उन्हें 2014 में सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के ओटो शाडे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।[6] इस तकनीक को 2000 से 2008 तक कंपनी क्लेयरवॉयंटे द्वारा लाइसेंस दिया गया था, उस दौरान कई एशियाई लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) निर्माताओं द्वारा कई प्रोटोटाइप पेनटाइल डिस्प्ले विकसित किए गए थे। मार्च 2008 में, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्लेयरवॉयंटे की पेनटाइल आईपी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया। इसके बाद सैमसंग ने पेनटाइल तकनीक के विकास को जारी रखने के लिए एक नई कंपनी, नोवॉयन्स, इंक. को वित्त पोषित किया।[7]

पेनटाइल आरजीबी

पेनटाइल मैट्रिक्स समूह के आरजीबीजी सिस्टम का उपयोग करके Google Nexus One स्मार्टफोन पर एमोलेड स्क्रीन की आवर्धित इमेज

एलसीडी और प्लाज़्मा[8] डिस्प्ले में उपयोग किया जाने वाला पेनटाइल आरजीबीजी लेआउट बारी-बारी से लाल और नीले पिक्सेल के साथ जुड़े हरे पिक्सेल का उपयोग करता है। मानव आँख हरे रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है, विशेष रूप से उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली चमक संबंधी जानकारी के लिए। हरे उपपिक्सेल को एक-से-एक आधार पर इनपुट पिक्सल पर मैप किया जाता है। लाल और नीले उप-पिक्सेल को कम रिज़ॉल्यूशन पर क्रोमा सिग्नल का पुनर्निर्माण करते हुए उप-नमूना दिया जाता है। इनपुट इमेज से उच्च स्थानिक आवृत्तियों के पुनर्निर्माण को अनुकूलित करने के लिए ल्यूमिनेन्स सिग्नल को अनुकूली उपपिक्सेल रेंडरिंग फिल्टर का उपयोग करके संसाधित किया जाता है, जिसमें हरे उपपिक्सेल अधिकांश पुनर्निर्माण प्रदान करते हैं। लाल और नीले उपपिक्सेल क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थानिक आवृत्तियों को फिर से बनाने में सक्षम हैं, लेकिन विकर्ण के उच्चतम स्तर पर नहीं। इनपुट इमेज के लाल और नीले चैनलों में विकर्ण उच्च स्थानिक आवृत्ति की जानकारी इमेज पुनर्निर्माण के लिए हरे उपपिक्सेल में स्थानांतरित की जाती है। इस प्रकार आरजी-बीजी योजना पारंपरिक आरजीबी-आरजीबी योजना की तुलना में एक तिहाई कम उपपिक्सेल के साथ एक रंगीन डिस्प्ले बनाती है, लेकिन समान मापे गए ल्यूमिनेंस डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन के साथ[9][10] यह सामान्यतः डिजिटल कैमरों में उपयोग होने वाले बायर फ़िल्टर के समान है।

उपकरण

2021 तक, "पोर्टेबल उपभोक्ता उपकरणों में लगभग सभी OLED स्क्रीन किसी न किसी प्रकार के पेंटाइल सबपिक्सल लेआउट का उपयोग करते हैं।"[11]

पेनटाइल आरजीबीडब्ल्यू

आरजीबीडब्ल्यू इकाई की आवर्धित इमेज

एलसीडी में उपयोग की जाने वाली पेनटाइल आरजीबीडब्ल्यू तकनीक, पारंपरिक लाल, हरे और नीले उपपिक्सेल में एक अतिरिक्त उपपिक्सेल जोड़ती है जो रंग फ़िल्टरिंग सामग्री के बिना एक स्पष्ट क्षेत्र है और बैकलाइट को आने देने के एकमात्र उद्देश्य के साथ है,[24] इसलिए सफेद के लिए डब्ल्यू। यह समान मात्रा में बिजली का उपयोग करते हुए आरजीबी-मैट्रिक्स की तुलना में एक उज्जवल इमेज का उत्पादन करना संभव बनाता है, या कम बिजली का उपयोग करते हुए समान रूप से उज्ज्वल इमेज का उत्पादन करना संभव बनाता है।[25]

पेनटाइल आरजीबीडब्ल्यू लेआउट मानव आंखों की लाल-संवेदन और हरे-संवेदन शंकु कोशिकाओं को उच्च-रिज़ॉल्यूशन ल्यूमिनेन्स जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक लाल, हरे, नीले और सफेद उपपिक्सेल का उपयोग करता है, सभी तीन शंकु सेल प्रकारों के लिए कम-रिज़ॉल्यूशन क्रोमा (रंग) जानकारी प्रस्तुत करने के लिए सभी रंग उपपिक्सेल के संयुक्त प्रभाव का उपयोग करते हुए। संयुक्त रूप से, यह मानव दृष्टि के जैविक तंत्र के साथ प्रदर्शन प्रौद्योगिकी के मेल को अनुकूलित करता है।[26] पारंपरिक तीन के स्थान पर चार रंग प्राइमरी होने के बावजूद, मेटामर रेंडरिंग के साथ संयुक्त उपपिक्सेल रेंडरिंग का उपयोग करते हुए, लेआउट आरजीबी स्ट्राइप (आरजीबी-आरजीबी) लेआउट के समान रिज़ॉल्यूशन के लिए एक तिहाई कम उपपिक्सेल का उपयोग करता है। मेटामर रेंडरिंग इमेज की तीक्ष्णता में सुधार के लिए सफेद उपपिक्सेल और संयुक्त लाल, हरे और नीले उपपिक्सेल: डब्ल्यू <> आरजीबी के बीच ऊर्जा वितरण को अनुकूलित करता है।

डिस्प्ले ड्राइवर चिप में आरजीबी से आरजीबीडब्ल्यू कलर वेक्टर स्पेस कन्वर्टर और गैमट मैपिंग एल्गोरिदम है, इसके बाद मेटामर और सबपिक्सल रेंडरिंग एल्गोरिदम हैं। संतृप्त रंग की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, संतृप्त रंगों और चरम सफेद चमक के बीच एक साथ कंट्रास्ट त्रुटि से बचने के लिए, साथ ही बैकलाइट बिजली की आवश्यकताओं को कम करने के लिए, डिस्प्ले बैकलाइट चमक पेनटाइल ड्राइवर इंजन के नियंत्रण में है।[27] जब इमेज ज्यादातर असंतृप्त रंगों की होती है, जो कि सफेद या भूरे रंग के करीब होती है, तो बैकलाइट की चमक काफी कम हो जाती है, प्रायः 50% से भी कम, जबकि क्षतिपूर्ति के लिए एलसीडी स्तर बढ़ा दिया जाता है। जब इमेज में बहुत उज्ज्वल संतृप्त रंग होते हैं, तो बैकलाइट चमक उच्च स्तर पर बनी रहती है। पेनटाइल आरजीबीडब्ल्यू में एक वैकल्पिक उच्च चमक मोड भी है जो बेहतर आउटडोर दृश्य-क्षमता के लिए काले और सफेद पाठ जैसे असंतृप्त रंग इमेज क्षेत्रों की चमक को दोगुना कर देता है।

उपकरण

विवाद

रंगीन सबपिक्सेलेटेड फ्लैट पैनल डिस्प्ले के रिज़ॉल्यूशन की परिभाषा या माप के बारे में चल रहे विवाद ने कई लोगों को प्रेरित किया है[32][33][34] पेनटाइल डिस्प्ले उत्पादों के रिज़ॉल्यूशन दावों पर सवाल उठाया है।[35] पत्रकारों ने नोट किया है कि "अस्तित्व में लगभग हर फ्लैट-पैनल टीवी में, प्रत्येक पिक्सेल एक लाल, एक हरे और एक नीले उपपिक्सेल (आरजीबी) से बना होता है, सभी समान आकार के होते हैं"।[8] पारंपरिक फ्लैट-पैनल स्क्रीन में, रिज़ॉल्यूशन को प्रत्येक अक्ष में एक सरणी में, तीन के समूह में, लाल, हरे और नीले उपपिक्सेल की संख्या से परिभाषित किया जाता है। परिणामस्वरूप, प्रत्येक पिक्सेल या उपपिक्सेल का समूह, पड़ोसी पिक्सेल की परवाह किए बिना, स्क्रीन पर किसी भी रंग को प्रस्तुत कर सकता है। पेनटाइल स्क्रीन के साथ ऐसा स्थिति नहीं है।

रंगीन डिस्प्ले में रिज़ॉल्यूशन को मापने और परिभाषित करने की वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंडर्ड एसोसिएशन (वीईएसए) विधि लाइन जोड़े के कंट्रास्ट को मापने के लिए है, जिसमें टेक्स्ट को प्रस्तुत करने के लिए डिस्प्ले के लिए न्यूनतम 50% कंट्रास्ट (दृष्टि) की आवश्यकता होती है।[36] पेनटाइल डिस्प्ले के डेवलपर्स निर्दिष्ट रिज़ॉल्यूशन की गणना करने के लिए लाइन जोड़े के कंट्रास्ट के लिए इस वीईएसए मानदंड का उपयोग करते हैं।[37] आरजीबीजी लेआउट में वैकल्पिक लाल और नीले उपपिक्सेल को पड़ोसी पिक्सल के साथ 'साझा' या उप-नमूना किया जाता है। पेनटाइल डिस्प्ले पर एक तिहाई कम उपपिक्सेल घनत्व के कारण[38] समान पिक्सेल घनत्व वाले आरजीबी स्ट्राइप डिस्प्ले की तुलना में पिक्सेल संरचना अधिक दृश्यमान हो सकती है।[39][40] किसी दिए गए रिज़ॉल्यूशन विनिर्देश के लिए उपपिक्सेल के नुकसान ने कुछ पत्रकारों को पेनटाइल के उपयोग को संदिग्ध अभ्यास के रूप में वर्णित करने के लिए प्रेरित किया है[41] और एक तरह का धोखा।[42] किसी दिए गए आकार और रिज़ॉल्यूशन विनिर्देश के लिए, आरजीबी स्ट्राइप रंग की तुलना में पेनटाइल स्क्रीन कुछ संतृप्त रंगों और पृष्ठभूमि पर धुंधले पाठ के साथ दानेदार, पिक्सेलयुक्त, धब्बेदार दिखाई दे सकती है।[43] यह प्रभाव उपपिक्सेल की संख्या के प्रतिबंध के कारण समझा जाता है जो इमेज पुनर्निर्माण में भाग ले सकते हैं जब रंग प्राथमिक रूप से अत्यधिक संतृप्त होते हैं। आरजीबीडब्ल्यू स्थिति में, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संतृप्त रंग को बनाए रखने के लिए W उपपिक्सेल उपलब्ध नहीं होगा। आरजीबीजी स्थिति में, यह प्रभाव तब घटित होगा जब रंग सीमा मुख्य रूप से लाल या नीला हो, क्योंकि पूरी तरह से आबादी वाला (प्रति पिक्सेल एक हरा) उप-पिक्सेल योगदान नहीं कर सकता है। अन्य सभी स्थिति के लिए, पाठ और विशेष रूप से पूर्ण रंगीन छवियों का प्रभावी ढंग से पुनर्निर्माण किया जाता है।[27]

फायदे और नुकसान

पेनटाइल लेआउट एक निर्दिष्ट रिज़ॉल्यूशन बनाने के लिए आवश्यक उपपिक्सेल की संख्या को कम करता है। नतीजतन, अन्य तकनीकों की तुलना में कम लागत पर पेनटाइल एमोलेड स्क्रीन पर एचडी रिज़ॉल्यूशन प्राप्त करना संभव है, और अधिकांश समीक्षक ध्यान दें कि "300 पीपीआई" (वीईएसए के अनुसार - पूर्ण पिक्सेल नहीं) रिज़ॉल्यूशन डिस्प्ले (जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी एस III) बनाते हैं। पेनटाइल प्रभाव कम रिज़ॉल्यूशन वाले पेनटाइल डिस्प्ले (ड्रॉइड रेज़र से कम स्पष्ट है। दूसरा फायदा कम बिजली की खपत है: एचटीसी वन एस में पेनटाइल डिस्प्ले का उपयोग इसे समकक्ष एलसीडी स्क्रीन की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल और पतला बनाता है, जिससे एचटीसी वन एक्स के आईपीएस एलसीडी की तुलना में बेहतर बैटरी जीवन मिलता है।[44][45][46][47] एक पेनटाइल एमोलेड स्क्रीन आरजीबी स्ट्राइप एमोलेड से भी सस्ती है।[48]

सैमसंग के अनुसार, कम नीले उपपिक्सेल होने के कारण पेनटाइल एमोलेड डिस्प्ले का जीवनकाल लंबा होता है।

अधिकांश पेनटाइल डिस्प्ले हरे और नीले/लाल पिक्सल के वैकल्पिक आयताकार ग्रिड का उपयोग करते हैं। हालाँकि सैमसंग गैलेक्सी S4 एक पेनटाइल डायमंड पिक्सेल ऐरे का उपयोग करता है, जहाँ हरे पिक्सेल अंडाकार होते हैं और एक पंक्ति में दोहराए जाते हैं, जबकि लाल और नीले पिक्सेल बड़े होते हैं और हरे रंग की रेखाओं के बीच वैकल्पिक होते हैं, गैलेक्सी एस III पर पिछली पीढ़ी के पेनटाइल डिस्प्ले की तुलना में कम विपथन के साथ अधिक समान रंग सुनिश्चित करना है।[49]

रिसेप्शन

स्मार्टफोन के लिए पेनटाइल डिस्प्ले को मिश्रित प्रतिस्थापन मिला है। उदाहरण के लिए, मोटोरोला एट्रिक्स 4G की डिस्प्ले में "अशुद्ध रंग और खराब देखने के कोण, यह तक नहीं कहते हुए कि इसके सबसे दूरी जूम पर लगभग पठन अवाच्य थे"। इसके अतिरिक्त, मूल ड्रॉइड रेजर और सस्ते रेज़र V के बीच तुलना में, ड्रॉइड रेजर की सुपर एमोलेड एडवांस्ड पेनटाइल के अतिरिक्त रेजर वी (RAZR V) की टीएन टीएफटी एलसीडी (उच्च श्रेणी के आईपीएस पैनल एलसीडी की तुलना में एक लो एंड एलसीडी) बहुत अधिक तरस होती थी, हालांकि दोनों स्क्रीनों में समान 'रेजल्यूशन' का उपयोग किया गया था।[50]

यह भी देखें

  • क्वाट्रॉन - आरजीबीवाई के जरिए आरजीबी पुनरुत्पादन
  • आरजीबीई फ़िल्टर - अतिरिक्त पन्ना उपपिक्सेल के साथ आरजीबी
  • बायर फिल्टर - छवि सेंसर में उपयोग किए जाने वाले आरजीजीबी फिल्टर

संदर्भ

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