Cтраница 1
Визуальное отображение информации осуществляется на дисплей, который кроме формирования изображений органами ручного управления в совокупности с программными средствами обеспечивает диалоговый режим работы человека с ЭВМ. По типу перерабатываемой информации дисплеи делятся на два класса: текстовые, ориентированные на обработку только алфавитно-цифровой информации, и графические ( или универсальные), предназначенные для представления изображений любого типа. [1]
Устройства визуального отображения информации были впервые широко представлены в третичном секторе, где они активно использовались в офисной работе для более специфического ввода данных и обработки информации. Поэтому нет ничего удивительного, что большинство исследований УВО касаются конторских служащих. [2]
Устройства визуального отображения информации могут выделять электромагнитное излучение с частотным диапазоном от нескольких кГц до Ю9 Гц ( так называемая радиочастота или RF, полоса частот с длиной волн в диапазоне от нескольких километров до 30 см), однако общее количество выделяемой энергии зависит от характеристик схемы. На практике сила поля данного типа излучения, вероятно, невелика и ограничена непосредственной близостью источника. Сравнение силы переменных электрических полей в диапазоне от 20 Гц до 400 кГц указывает на то, что УВО, использующие технологию электронно-лучевой трубки ( ЭЛТ), в общем выделяют более высокие уровни, чем другие дисплеи. [3]
Устройства визуального отображения информации ( дисплеи, пре-зентеры, видеостены) - их конструктивные особенности, принципы формирования статического и динамического изображения. [4]
Рассмотрим задачу визуального отображения информации наг примере вывода на экран дисплея необходимых сведений о режиме работы электрической сети. Вся информация, которая должна быть отображена на ЭЛТ, разбита на статическую и динамическую, включающую значения переменных параметров и состояния, полученные на основе ТИ и ТС с помощью системы телемеханики, например ТМ-301. Статическая информация разбита на ряд фрагментов по технологическому принципу с учетом удобства чтения изображения с экрана. Эти фрагменты, объединенные для каждого энергообъекта в пакет, хранятся в ВЗУ. [5]
Предназначены для визуального отображения мнемонической информации. Индикаторы имеют следующие формы излучающих площадок: КИПМ01 - прямоугольная, КИПМ02 - квадратная, КИПМОЗ - треугольная, КИПМ04 - круглая. Выпускаются в пластмассовых корпусах. Маркируются цветными точками: КИПМ01А - 1К, КИПМ02А - 1К, КИГТМОЗА-1К, КИПМ04А - 1К - одной красной, КИПМ01Б - 1К, КИПМ02Б - 1К, КИПМОЗБ-1К, КИПМ04Б - 1К - двумя красными, КИПМ01В - 1Л, КИПМ02В - 1Л, КИПМОЗВ-1Л, КИПМ04В - - 1Л - одной зеленой, КИПМ01Г - 1Л, КИПМ02Г - 1Л, КИПМОЗГ-1Л, КИПМ04Г - 1Л - двумя зелеными, КИПМ01Д - 1Л, КИПМ02Д - 1Л, КИПМОЗД-1Л, КИПМ04Д - 1Л - тремя зелеными. [6]
При наблюдении работников устройств визуального отображения информации следует принимать во внимание некоторые факторы. По сравнению с традиционной офисной работой расстояние между глазами и видимой целью обычно составляет 50 - 70 см и остается неизменным. Таким образом, следует прописывать линзы с учетом устойчивого расстояния просмотра. Бифокальные линзы в этом случае не подойдут, так как пользователю придется сильно вытягивать шею, чтобы осуществить считку с экрана. Мультифокаль-ные линзы лучше, но, поскольку они ограничивают быстроту движения глаз, их использование может привести к движениям головы, вызывая дополнительное напряжение. [7]
![]() |
Электронно-лучевая трубка дисплея. [8] |
Дисплеем или монитором называется устройство визуального отображения информации на экране. В настоящее время дисплей является наиболее эффективным средством вывода информации при диалоговом взаимодействии пользователя с ЭВМ. Пользователь с помощью клавиатуры ( и других средств) может сформировать на экране вводимую информацию, проверить ее, при необходимости отредактировать и затем ввести в машину. Пользователь также может вызвать на экран любую информацию, хранящуюся в памяти машины, при необходимости откорректировать ее и снова отправить в машину для дальнейшей обработки. [9]
Наиболее компьютеризованные рабочие станции оборудованы устройствами визуального отображения информации и клавиатурой или мышью с целью передачи информации и команд на компьютер. Программное обеспечение связывает изменение информации между оператором и компьютером и определяет формат, в котором информация отображается на экране. [10]
Дисплеи с электронным изображением ( устройства визуального отображения информации, или УВО) представляют собой наиболее характерный элемент компьютеризированного рабочего оборудования, как на работе, так и для личного пользования. Рабочее место может быть оборудовано, как минимум, УВО и устройством ввода информации ( обычно клавиатурой), однако можно также приспособить помещение для разнообразного оборудования, включая многочисленные экраны, устройства ввода и вывода и т.п. Еще в 1980 - х годах ввод данных являлся наиболее типичной задачей для пользователей компьютеров. Во многих промыш-ленно развитых странах, однако, данный тип работы в настоящее время выполняется относительно малым количеством пользователей. [11]
Мы считаем, что технология устройств визуального отображения информации ( УВО), не оказывает воздействия на работу, а является лишь одним из элементов большой рабочей системы, которая включает в себя личность работника, выполняемые задачи, окружающую среду и организационные факторы. [12]
При широком использовании ЭВМ со средствами визуального отображения информации в комплексах управления особую актуальность приобретает задача организации эффективной системы контроля, позволяющей автоматизировать процесс обнаружения и указания места неисправности. Для успешного решения этой задачи требуется тщательный анализ методов контроля, оценка эффективности и влияния методов контроля на надежность системы отображения. [13]
![]() |
Конструкция кресла оператора.| Рабочее место оператора при работе с устройствами визуального отображения информации. [14] |
Серьезное внимание следует уделять конструированию устройств визуального отображения информации ( например, дисплеям), получающим все большее распространение. Здесь следует учитывать как антропометрические данные человека, так и особенности работы с электроннолучевыми трубками. [15]