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bei der Textverarbeitung ein statisches Bild zeigt. Woran liegt das, und kann man dagegen etwas tun?Wenn sich die Helligkeit des Lichts, das in unser Auge f in kurzen zeitlichen Abst stark ver nehmen wir das als Flimmern wahr. Bei etwa 3 Hell Dunkel Wechseln pro Sekunde (3 Hz) sind solche Helligkeits sehr auff bei h Frequenzen entsteht eine l St deren Maximum etwa zwischen 6 und 10 Hz liegt. Ab etwa 20 Hz l die Bel deutlich nach, oberhalb von etwa 50 Hz geht das Flimmern schlie in einen konstanten Lichteindruck Die Frequenz dieses wird als Flimmerverschmelzungsfrequenz (FVF) bezeichnet.

Moderne Verfahren zur Wiedergabe bewegter Bilder arbeiten deshalb seit vielen Jahren mit Bildfrequenzen, die deutlich oberhalb von 20 Hz liegen. F LCD Bildschirme wird fast immer eine Bildfrequenz von 60 Hz verwendet. Damit liegt man eigentlich auf der sicheren Seite, doch warum sehen manche Menschen dennoch ein Flimmern?Zun entsteht beim konzentrierten Blick auf den Bildschirm ein hoher Sichtreiz, bei dem fast alle anderen Umgebungswahrnehmungen ausgeblendet werden. Dabei wird nicht nur das zentrale (foveale) Blickfeld angesprochen, sondern auch das seitliche (periphere) Blickfeld, bei dem die Flimmerverschmelzungsfrequenz generell erheblich h liegt. Alte R und Fernseher mit 50 Hz flimmern beim direkten Blick f viele Leute noch nicht, beim Blick aus dem Augenwinkel wird das Flimmern dagegen sehr deutlich sichtbar. Vor zwanzig Jahren galten Bildfrequenzen von mindestens 72 Hz f R als flimmerfrei (TCO 92).

Vor allem bei jungen Leuten kann die individuelle Flimmerverschmelzungsfrequenz noch viel h liegen, in Versuchsreihen wurden Werte 100 Hz erreicht. Heutige LCD Bildschirme verschieben die Flimmergrenze durch die hohe Helligkeit und den gro Kontrastumfang ebenfalls nach oben. Insgesamt ist die tats Flimmerverschmelzungsfrequenz ein sehr individueller Wert, der von technischen, pers und situationsabh Parametern stark beeinflusst wird. In der Praxis liegt sie irgendwo zwischen 40 und 120 Hz, meist aber zwischen 50 und 60 Hz.

F empfindliche Menschen k die Bildwechselfrequenz von 60 Hz also durchaus schon zu niedrig sein, doch das betrifft nur bewegte Bildfolgen. LCD Monitore schalten beim Bildwechsel nahtlos auf das n Bild um, feststehende Abbildungen wie ein Textfenster sollten daher in jedem Fall flimmerfrei erscheinen. Wie also kann ein statisches Bild flimmern?Eine wenig bekannte zweite Flimmerquelle, deren Wirkung von der Bildfrequenz v unabh ist, finden wir in der Hintergrundbeleuchtung des LCD Monitors, auch als Backlight bezeichnet. Kaltkathodenr (CCFL) oder Leuchtdioden (LED) erzeugen ein wei Licht, das nach vorne durch das transparente Panel strahlt und dabei das Bild sichtbar macht, das von den Fl im Panel (LCD) gebildet wird. Die Kristalle bestimmen schlie die Farbe und Helligkeit jedes einzelnen Bildpunktes.

Nicht immer ist die volle Helligkeit gew die solch ein Bildschirm erreichen kann. In abgedunkelter Umgebung kann ein Monitor, der stets mit voller Leistung des Backlights arbeitet, sogar sehr belastend f die Augen sein. Naheliegend w es, die Helligkeit der Bildpunkte einfach durch die Transparenz der Fl zu steuern, doch dadurch bliebe der dunkelste Punkt (Schwarzwert) stets gleich,
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w die helleren zunehmend abgeregelt w Als Folge davon w der Bildkontrast als Verh des hellsten zum dunkelsten Bildpunkt mit zunehmender Abregelung immer schlechter das Bild w flau.

Dieser Nachteil wird vermieden, wenn man stets den maximalen Transparenzbereich der Kristalle ausnutzt und stattdessen die Leuchtkraft des Backlights ver Am einfachsten w sicherlich eine Absenkung der Betriebsspannung, doch dadurch erg sich nur ein kleiner Regelbereich, weil die verwendeten Lichtquellen nur innerhalb relativ enger Grenzwerte korrekt arbeiten k Die allgemein angewandte Alternative besteht deshalb darin, das Backlight regelm f einen Sekundenbruchteil auszuschalten. Solange diese Pause kurz genug ist, wird sie vom Auge nicht bemerkt, doch der Helligkeitseindruck sinkt mit zunehmender L der Dunkelphasen. Dieses Verfahren wird als Pulsweitenmodulation (PWM) bezeichnet.

Helligkeitsverlauf bei CCFL mit PWM (140 Hz)Hier ist sie also, die omin zweite Flimmerquelle: sobald man den Helligkeitsregler eines LCD Monitors herunterdreht, entstehen Hell Dunkel Wechsel im Backlight, die die Bildhelligkeit modulieren und von empfindlichen Menschen genau so st empfunden werden k wie die Bildwechselfrequenz. Mit einem ganz wesentlichen Unterschied: das Backlight flimmert nicht nur beim Bildwechsel, sondern andauernd. Folglich sind davon nicht nur Videos und Spiele betroffen, sondern gerade die typischen B mit ihren gro hellen Hintergr Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Mailclient, Dateiverzeichnisse usw.

Fortschritt durch LED?

Immer mehr Backlights werden heute nicht mehr mit CCFL, sondern mit LED best Dies bringt einige Vorteile mit sich, vor allem sinkt der Stromverbrauch hierdurch ganz erheblich. Mit Blick auf das Flimmern erweist sich aber eine andere Eigenschaft als wichtig: LED k viel schneller von hell auf dunkel und zur umschalten als CCFL. Eigene Messungen zeigen, dass typische Schaltzeiten von CCFL im Bereich von 2 bis 5 Millisekunden liegen, doch LED sind um den Faktor 1000 schneller. W ein CCFL Backlight also in der Dunkelphase nur relativ langsam dunkel wird und oft gar nicht bis zum Schwarzwert kommt, schaltet ein LED Backlight noch in der k Pause nahezu schlagartig auf Schwarz um. Der Umschaltkontrast steigt dadurch erheblich an, wodurch der Flimmereindruck noch verst wird.

Helligkeitsverlauf bei LED mit PWM (280 Hz)Eine zweite Besonderheit zeigt sich beim Regelbereich. Die zul Betriebsparameter bei CCFL erlauben bereits eine gewisse kontinuierliche Abregelung, der Anteil der PWM an der gesamten Abregelung kann deshalb etwas geringer ausfallen. Bei LED ist der kontinuierliche Bereich dagegen meist recht klein, die PWM Technik muss demnach einen gr Anteil Leistungsstarke Panels, die am Arbeitsplatz mit sehr weit abgeregelter Helligkeit laufen, erzeugen dann nur noch kurze Blitze mit nahezu voller Leistung,
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denen deutlich l Pausen folgen.