この記事では、タッチスクリーン業界で一般的に使用される用語の定義集を見つける方法を説明します
以下はタッチ業界でよく使用される用語の定義集です:
A
アクティブマトリックス
LCDを参照してください。
実際の画像サイズ
画面上の表示サイズは、ビデオカードから提供される信号に依存します。表示可能な対角線の測定値は、グラフィックモードが生成される方法や、モニターがビデオ信号の特性にどのように反応するかによって変わることがあります。
アパーチャグリル
アパーチャグリル技術は、ピクセルを水平方向に分離するために、薄くて密に配置された垂直のワイヤーのシリーズを使用します。ピクセルは、画像を構成するために使用されるスキャンライン(ビーム)によって垂直方向に分離されます。
B
バックライト
LCDを読みやすくするために使用される技術です。
帯域幅
モニターの表示性能の測定値。MHzで表され、1秒間に表示できるドットの数を示します。より厳密には、信号レベルが最大値の特定の割合(通常は50%または75%)に低下するポイント間のシステムの周波数応答です。原則として、帯域幅が大きければ大きいほどモニターは良好ですが、画像管の品質が表示性能に影響を及ぼす制限要因であることが多く、ほとんどの標準モニターでは、特定の点を超えて帯域幅を増加させることにはあまり意味がありません。モニターの典型的な帯域幅(2003年春)は以下の通りです:
VGAモニター:18 MHz
FGA+モニター:35 MHz
CADモニター:100 MHz
バウアート
コンポーネント製品は、期待される安全性の懸念に対してTUVによってバウアート認証を受けることができます。これは、他の機器に組み込むためのドイツおよびEU基準に対する評価を意味します。典型的なコンポーネント製品はタッチスクリーン、コントローラ、キオスクまたはフレームタッチモニターです。
明るさ
CRTのフェイスプレートで測定された光出力;通常はフットランバーツ(Fl)で測定されます。フルサイズのページを表示しているときの最小明るさレベルは20 Flとされています。
C
CD-ROM
コンパクトディスクリードオンリーメモリ。CD-ROMはコンピュータデータを含むコンパクトディスクです。「ROM」は、これらのディスクに情報を保存できないことを意味します。これらのディスクは、大量のデータを保持できます(最大640メガバイト)。CD-ROMに大量のデータがある場合、そのデータをハードディスクにコピーするのは通常実用的ではなく、その場合はデータを使用するたびにディスクをドライブに挿入する必要があります。CD-ROMは、これらのディスクを読み取るために使用されるドライブを指すこともあります。
CE
CE(Conformite Europeene)マークは、最終製品がすべての適用される指令に準拠していることを示します。情報技術機器(ITE)に関しては、通常は低電圧指令73/23/EEC(LVD)およびEMC指令89/336/EECを意味します。典型的な最終製品はデスクトップタッチモニターです。コンポーネントは通常、EUのCEマークを持っていません。適切に適用されれば、LVDおよびEMC指令に準拠します。典型的なコンポーネント製品はタッチスクリーン、コントローラ、キオスクタッチモニターです。テストレベルの製品適合宣言(DOC)を参照してください。
コントラスト
表示の最大明るさと最小明るさの比率です。
コントラスト調整
モニターの手動ゲインコントロールで、明るさとコントラストの両方に影響します。
C-Tick
オーストラリア通信庁に登録された商標で、オーストラリアとニュージーランドの電磁放射排出限度に準拠していることを示します。
CRT
陰極線管。ピクチャーチューブまたはスクリーンとも呼ばれます。テレビのピクチャーチューブもCRTです。
D
DDC
ディスプレイデータチャネル。モニターとビデオアダプタ間の通信のためのVESA標準。DDCを使用して、モニターはビデオカードに最大解像度や色深度などの特性を通知できます。ビデオカードはこの情報を使用して、ユーザーに表示を構成するための有効なオプションを提供します。
DDC2B
表示とホスト間のVESA標準の双方向デジタルデータチャネル。ホストは、表示のメモリ位置からEDIDを読み取ることによってデータ転送を開始します。DDCおよびEDIDも参照してください。
デジタル制御
画像パラメータおよびビデオモードのためのマイクロプロセッサベースのデジタル制御で、画像設定とモードの完全な制御が可能で、ボタンを押すだけで全設定を即座に呼び戻せます。この非常に高度な機能により、ユーザーは必要なモードに瞬時に切り替えることができ、設定を再調整するための時間を費やす必要がありません。
ドットピッチ
1つのリン酸塩ドット(つまり赤、緑、または青)と、上または下の行にある同じ色の最も近いリン酸塩ドットとの間の距離です。
DPMS
ディスプレイ電力管理信号。モニターとビデオカードメーカーが共に動作する省エネ製品を製造することを確保するVESA標準です。
ドライブ
CD-ROMドライブ、フロッピーディスクドライブ、ハードディスクドライブなど、データストレージデバイスのことです。
E
EDID
拡張ディスプレイ識別データ。表示の識別情報と基本的な表示仕様を含むデータ構造のためのVESA標準です。
電子放射基準
モニターからの電磁放射を制限するために確立された国際基準です。現在、スウェーデン当局が元々定めた規制から派生した2つの重要な基準があります。MPRII、TCO95、およびTCO99も参照してください。
EMC
電磁適合性。EMC要件は、デバイスが自分自身や他のデバイスの中で干渉を引き起こさず、また他のデバイスからの干渉に対して影響を受けないことを規定しています。欧州連合は、デバイスのEMIからの耐性に関する法律(CE)を最初に確立した規制機関です。CE、EMI、RFIも参照してください。
EMI
電磁干渉。このデバイスの操作における干渉は、周囲信号との不整合によって引き起こされます。EMIの一般的な発生源には、送信機と受信機(ラジオ、テレビ、携帯電話)、電源(雷、急激な電圧変動)、家電、コンピュータオシレーター、および静電気が含まれます。多くの国では、EMIソースの制限に関する法律(FCCおよびCEなど)が制定されています。CE、FCCクラスA、FCCクラスB、EMC、RFIも参照してください。
ENERGY STAR®
米国エネルギー省、米国環境保護庁、製品メーカー、地域の公共事業、販売業者との間の自主的なパートナーシップです。ENERGY STARの付いた製品は、他の製品よりも少ないエネルギーを使用します。パートナーは、ENERGY STARのロゴを使用して効率的な製品を宣伝し、消費者にエネルギー効率の利点について教育します。
F
FCCクラスA
オフィス用を意味するマークは、設計が米国連邦通信委員会(FCC)の第15部AクラスRF放出限度に適合していることが試験されたことを示し、非居住地域での使用に適しています。カナダ産業のRF放出限度はFCCと同じです。ICクラスAも参照してください。
FCCクラスB
家庭用またはオフィス用を意味するマークは、設計が米国連邦通信委員会(FCC)の第15部BクラスRF放出限度に適合していることが試験されたことを示し、居住地域または非居住地域での使用に適しています。カナダ産業のRF放出限度はFCCと同じです。ICクラスBも参照してください。
フラットパネルディスプレイ
LCDを参照してください。
フラットスクエアスクリーン
従来のCRT画面よりも平らで四角い画面です。平らな輪郭は画像の歪みと周囲の反射を減少させ、画面の領域をより良く利用できるようにします。
ちらつき
垂直および水平のリフレッシュレートの不一致によって引き起こされる表示の状態で、リン酸塩の照明がリフレッシュされる前に減衰し始めるときに発生します。その結果の「ちらつき」は、特に周辺視野で検出されやすいです。リフレッシュレートを70 Hz以上に増加させることで、ちらつきを排除できます。
G
GS
ドイツの認証、Geprhfte Sicherheit(「試験された安全」)。最終製品は、期待される安全性の懸念に対してTUVによってGS認証を受けることができます。これは、ドイツの基準に従って評価されていることを意味します。典型的な最終製品はデスクトップタッチモニターです。
H
ハードディスク
コンピュータ内部のストレージデバイスで、一般的にはC:ドライブとして指定されています。コンピュータを開けないと見ることができませんが、通常はコンピュータの前面にあるライトがハードディスクがアクセスされているときに点灯します。
ヘルツ
物理学者ハインリヒ・ヘルツ(1857-1894)にちなんで名付けられた周波数の単位です。1ヘルツ(Hz)は1サイクル/秒に等しいです。
水平周波数
表示を構成する各水平ラインをスキャンするのにかかる時間で、キロヘルツ(kHz)で測定されます。水平周波数は垂直リフレッシュレートに直接関連しており、垂直ラインの数が多いほど必要な水平周波数が高くなります。
水平スキャン周波数
画面に毎秒書き込まれるビデオラインの数(左から右へ);ライン周波数とも呼ばれ、kHzで表現されます。水平スキャン周波数が高いほど、解像度またはリフレッシュレートが高くなり、より安定した画像が生成され、ユーザーの疲労やストレスを軽減するのに役立ちます。
I
I2Cバス:アクセスバス標準
2線(クロックおよびデータ)シリアルデータバスの標準プロトコルです。
ICクラスA
クラスAの適合声明は、設計がカナダ産業のICES 03クラスA RF放出限度に適合していることが試験されたことを意味し、非居住地域での使用に適しています。カナダ産業のRF放出限度はFCCと同じです。FCCクラスAも参照してください。
ICクラスB
クラスBの適合声明は、設計がカナダ産業のICES 03クラスB RF放出限度に適合していることが試験されたことを意味し、居住地域または非居住地域での使用に適しています。カナダ産業のRF放出限度はFCCと同じです。FCCクラスBも参照してください。
インターレーススキャンモード
画面上の画像を描画するために2回のパスを取ります。最初のパスではすべての偶数行を描画し、次のパスでは残りの行を順次埋めます。このスキームは通常、ちらつきを引き起こします。非インターレーススキャンモードも参照してください。
インバーシャドウマスク
電子ビームによって生成される高温に耐えることができるインバーおよび合金製の特殊なシャドウマスクです。インバーシャドウマスクは、CRTが従来のシャドウマスクよりも明るい画像を生成するのを可能にします。高度なインバーシャドウマスクは、標準よりも40パーセント明るさを向上させます。
ISO 9241パート3
ハードウェア、ソフトウェア、作業環境、作業場に関する人間工学基準です。作業場での実際のアプリケーションに関するものです。パート3の目的は、CRTディスプレイが読みやすく、快適に使用できることを保証することです。
L
LCD
液晶ディスプレイ。LCDは、液晶溶液で隔てられた2層の偏光材料を使用します。液体を通過する電流は、結晶を整列させて光が透過できないようにします。各結晶は個別に制御され、シャッターの役割を果たします。カラ―LCDは、色を生成するための2つの基本的な技術を使用します:パッシブマトリックスは安価で、アクティブマトリックス、または薄膜トランジスタ(TFT)と呼ばれる技術は、より鮮明な画像を提供します。
線形性
画面上のピクセルの実際の位置が意図された位置にどの程度対応するかの度合い。非線形性は、画面のある領域に画像が他の領域に比べてより歪む原因となります。これは時に、モニターの電子回路における不良な電圧調整によって引き起こされることがあります。
M
磁場効果(MFE)
モニターは磁場の影響を受けます。画面の特定の範囲に不正な色が発生したり、画像が歪んだりする場合は、モニターの近くに何があるかを確認してください。スチールキャビネット、デスク、ベンチ、または壁や天井に埋め込まれたスチール製の梁は、磁界によって画像管の電子ビームが歪む原因となることがあります。モニターを疑わしい原因から約3フィート離すことで問題が解決することができます。また、消磁することでも解決できます。スピーカーも歪みの原因となる可能性があるため、電源が入っているときに磁界を生成することがあります。
メモリ
技術的な参照で使用される単語「メモリ」は、ランダムアクセスメモリ(RAM)を指します。
モデム
1台のコンピュータが別のコンピュータと電話回線を介して通信することを可能にするデバイスです。コンピュータ内(内部)または外部に配置することができます。すべての最新のモデムは、ファックスソフトウェアを使用してファックスを送受信することもできます。
MPR II
非常に低周波(VLF)および極めて低周波(ELF)の範囲における磁場および電場のレベルを網羅するスウェーデンの安全基準です。スウェーデン計測試験庁(SWEDAC)は、スウェーデンで販売される製品がMPR IIに準拠することを要求しています。放出を計測するには、背景放射を除外するための高度な試験が必要です。CRTまでの距離や測定器の配置によって測定値に影響を与えるため、測定器の正確な配置が重要であり、再現が難しいです。さらに、表示される実際の画像が放出に影響を与える可能性があるため、与えられた測定値のセットがユーザーが実際に経験する放出を予測できないことがあります。MPR IIレベルを超える測定値が危険であると結論付ける科学的研究は存在しないことは注目に値します。TCO95およびTCO99も参照してください。
N
非インターレーススキャンモード
すべてのラインを1回のパスで描画し、その後全く新しいフレームを描画するスキームです。非インターレーススキャンモードはちらつきを減少させます。インターレーススキャンモードも参照してください。
O
オペレーティングシステム(OS)
コンピュータを実行するプログラムです。オペレーティングシステムは、ファイルやフォルダの管理(たとえば、ファイルの名前変更、移動、コピー、削除など)を担当します。また、コンピュータ上の他のソフトウェアを起動する能力も提供します。オペレーティングシステムには、ほぼすべてのコンピュータに必要不可欠なテキストエディタなど、多くのプログラムが含まれていることが一般的です。
オプトエレクトロニクス
赤外線発光ダイオード(LED)およびフォトトランジスタで、赤外線(IR)タッチスクリーンでのタッチ感知に使用されます。
オプトマトリックスフレーム
赤外線(IR)タッチスクリーンで使用されます。タッチフレームには、赤外線を発光するダイオード(LED)とフォトトランジスタの2つの対向する列が含まれており、総称してオプトエレクトロニクスと呼ばれ、IR透過ベゼルの背後に隠されています。
P
パッシブマトリックス
LCDを参照してください。
リン酸塩
電子によって励起されると光を放出する化学化合物です。
ピクセル
ピクチャーエレメントの略称で、画面に表示できる最小の要素です。各ピクセルには、1つの赤、1つの青、1つの緑のリン酸塩が含まれています。
PDFファイル(Adobe® Portable Document Format)
ソースドキュメントのフォント、フォーマット、色、およびグラフィックを保持する普遍的なファイル形式で、作成に使用されたアプリケーションやプラットフォームに関係なく元の構造を維持します。PDFはインターネット上で書式設定された文書を配布するための事実上の標準です。PDFファイルはコンパクトで、共有・表示・ナビゲート・印刷が可能であり、無料のAdobe Acrobat® Reader®ソフトウェアで行うことができます。Adobe Acrobatソフトウェアを使用して、文書をPDFファイルに変換することができます。
情報のポイント(POI)
施設内で訪問者が情報を求める場所です。
販売時点(POS)
顧客が購入を行う際の商業施設の場所です。
POS端末
商業施設に配置され、銀行のシステムまたは承認サービスプロバイダーに電話回線で接続され、各販売のデータを電子的に認証、記録、および転送するように設計されたデバイスです。
R
RAM
ランダムアクセスメモリ。技術的な参照で単にメモリと呼ばれます。コンピュータのメモリは、永久記憶のハードディスクとは異なります。メモリはコンピュータの電源が入っている間のみ情報を保存できますが、ハードディスクよりもはるかに高速です。ハードディスクは機械的なデバイスですが、メモリはコンピュータチップ上に保存され、チップのどこからでもほぼ即時に情報にアクセスできます。
リフレッシュレート
画面が1秒間に再描画できる回数—長期的な使用の容易さに直接関連する人間工学の問題です。リフレッシュレートが高いほど「ちらつき」が少ないディスプレイになり、目の疲れや疲労が軽減されます。帯域幅、水平スキャンレート、および垂直スキャンレートは、解像度およびリフレッシュレートを決定するために連携して動作します。
解像度
画面上に表示できるピクセルの数で、水平のピクセル数と水平ラインの数を掛け算して指定されます。例えば、800 x 600の解像度は、水平に800ピクセル、垂直に600ピクセルで、合計480,000ピクセルです。
RF
無線周波数。音声と赤外線の間の周波数での電磁波で、主にラジオやテレビの送信に使用されます。
RFI
無線周波数干渉。このデバイスの操作における干渉は、周囲のRF信号との不整合によって引き起こされます。EMC、EMI、RFも参照してください。
RS-232ポート
コンピュータと周辺機器(プリンター、マウス、スキャナー、モデム、タッチスクリーンなど)を接続するための標準化されたシリアルポートです。
S
画面サイズと表示可能画像サイズ
画面サイズは、モニターのキャビネットに配置される前のモニター画面の対角測定による合計サイズです。表示可能画像サイズは、キャビネット内にあるときに視認できるモニター画面の対角測定によるサイズです。
ストライプピッチ
アパーチャグリルチューブでのドットピッチと同等—1つのストライプと次の同じ色のストライプの間の距離で、ミリメートルで表現されます。
T
TCO95およびTCO99
1991年にスウェーデンのTjnstemännens Central Organization(TCO)によって設定された基準です。これはMPR IIよりもさらに厳格で、特に交番電場(AEF)に対するものです。許容されるフィールドレベルはMPR IIと比較して削減され、測定距離も短縮されます。TCO95には人間工学および環境要件が含まれています。TCO99では、さらに多くの人間工学および環境要件が含まれています。MPR IIも参照してください。
TFT
薄膜トランジスタ。LCDを参照してください。
傾き
CRTとシャーシの水平取り付けブラケットとの間の角度です。傾きは、モニターの地球の磁極に対する方向によって異なる場合があります。モニター製造業者は、製品を東向きに配置して整列させます。モニターが北南方向を向いているとき、画像がわずかに回転する可能性があります。
U
UL/cULリスト
最終製品は、期待される安全性の懸念に対してアンダーライターズ・ラボ(UL)によって認定される可能性があります。認証におけるCNL/USLの指定は、米国およびカナダ基準に対する評価を示しています。典型的な最終製品はデスクトップタッチモニターです。
UR/cUR認証コンポーネント
コンポーネント製品は、期待される安全性の懸念に対してアンダーライターズ・ラボ(UL)によって認められる可能性があります。認証におけるCNR/USRの指定は、米国およびカナダ基準に対する評価を示しています。典型的な最終製品はタッチスクリーン、コントローラ、キオスクタッチモニターです。
USB
ユニバーサルシリアルバス。データ転送速度12 Mbps(毎秒1200万ビット)をサポートする外部バス標準です。単一のUSBポートは、マウス、モデム、キーボードなど最大127の周辺機器を接続するために使用できます。USBはプラグアンドプレイインストールもサポートしています。
ユーザーフレンドリー
人々が使いやすい、または直感的に感じるインターフェース—ウェブサイト、機器、プロセスを説明します。
V
VCCI
干渉制御協議会が開発した日本のRF放出基準。最終製品におけるVCCIマークは、VCCIプログラムに準拠していることが試験されたことを示します。
垂直周波数
モニターが全画面のすべてのラインを描画する回数で、1秒間あたりの数として表現されます。より高い垂直周波数またはリフレッシュレートはちらつきを減少させ、ユーザーの目の疲れやストレスを軽減するのに役立ちます。
垂直スキャン周波数
インターレースモードでは、毎秒画面に書き込まれるフィールドの数で、Hzで表現されます。非インターレースモードでは、毎秒画面に書き込まれるフレーム(完全な画像)の数(リフレッシュレートとも呼ばれます)です。より高い垂直周波数またはリフレッシュレートはちらつきを減少させ、ユーザーの目の疲れやストレスを軽減するのに役立ちます。
VESA
ビデオ電子標準協会。ビデオカードやモニターの業界全体の標準を確立し維持するために設立された製造業者のコンソーシアムです。VESAは、70Hzのリフレッシュレートでちらつきを最小限に抑え、ユーザーの目の疲れや疲労を軽減するスーパーヴィジエイ(SVGA)および拡張VGAビデオグラフィックス標準の導入に重要な役割を果たしました。ビデオグラフィックスアダプタも参照してください。
ビデオ帯域幅
帯域幅を参照してください。
ビデオグラフィックスアダプタ(VGA)
キャラクター生成器とマイクロプロセッサの配列を持ち、コンピュータからビジュアルに表示可能なビデオ信号に変換するカードです。これらのカードは、表示の品質を決定するさまざまな標準に準拠しています。1987年に導入されたVGAは、最初のアナログカードでした。強化グラフィックスアダプタ(EGA)よりもはるかに高い解像度、640 x 480ピクセルのグラフィックスと720 x 400ピクセルのテキスト、256色のカラーパレットを提供しました。VGAはEGAやカラー/グラフィックスアダプタ(CGA)をエミュレートすることもできました。1989年にVESAによって考案されたスーパーヴィジエイ(SVGA)は、800 x 600ピクセルの解像度を提供します。IBMが1990年に導入したXGA-8514Aは、1024 x 768ピクセル(インターレース)で256色のカラーパレットを提供します。1991年にVESAによって導入された拡張VGA(XVGA)は、1024 x 768ピクセル(非インターレース)の最大解像度と、IBMのXGA-8514Aよりもはるかに高いリフレッシュレートを提供します。1990年代後半に専用ワークステーション向けに導入された高性能グラフィックスアダプタは、1280 x 1024から1600 x 1280までの最高解像度を提供し、水平ライン周波数は90 kHzまで、帯域幅は200 MHzまでのものがあります。
ビデオ信号
ビデオグラフィックスアダプタからの出力で、赤(R)、緑(G)、青(B)信号および輝度信号、またはこれら信号の組み合わせが含まれ、モニターのビデオ入力に渡ります。
表示可能画像サイズ(VIS)
実際の最大表示可能画像サイズは、CRTを囲むプラスチックまたはベゼルのサイズに依存します。通常、「17インチ」のモニターの最大可能サイズは実際には15.75インチで、対角測定の端で±0.25インチの誤差があります。VISは対角線の線形測定とは異なります。
VRAM/ビデオメモリ
ビデオ情報を保存するためのランダムアクセスメモリ。VRAMは特別用途のRAMで、通常のRAMの1つのパスに対して2つのデータパスを持っています。この2つのパスにより、VRAMは表示のリフレッシュとプロセッサアクセスという2つのタスクを同時に処理できます。VRAMは、システムが1つの機能の完了を待機することなく別の機能を開始できるため、ビデオサブシステムの動作を高速化します。
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