测试lol分辨率无限视距,屏幕大小对视距的影响有多大

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我是渣,我是坑,我是菜逼,所以那些高傲的牛逼大神别鄙视我开无限视距,我只想好好的玩游戏,不是想让游戏玩我而已。
中午那两个设计师说无限视距有失公平,呵呵!
现在有些人家里的电脑屏幕够大,他们把分辨率调到最高,还不是跟开了无限视距一样!这有什么区别???
你们看看YY的那些主播,哪个分辨率不是很高的?视野都是跟开了无限视距一样!
最简单就是,官方你们自己不会在客户端那里弄一个调节视距的么?谁有需要就调,这样不会不公平了吧?!再不济,你客户端也可以添加一个识别显示器分辨率的功能啊!
没有无限视距,我也玩了两把,说真的,很不习惯!而且右手要一直点鼠标拉屏幕,一场下来真的好坑!而且很累!手累,看的也累!
【其实说白了就是我们穷,买不起大的显示器】
这是主播没开无限视距对画面,但是他显示器够大,分辨率够高。这和开了无限视距有区别?
19:10:07 上传
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表示穷逼买不起大屏幕
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逗比,自己比划比划,分辨率和视距根本没关系,自己拿台笔记本和台式机比一比再说话
我知道你明了
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没了无限视距这游戏不爱了,想玩其他的!排位没赢过都是视距太大不可能一直看着小地图啊!技能以前是非智能施法的,现在非智能施法坑死啊!
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这个截图是我现在的10倍~能看这么远? 塔打多远看多远好不好
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感觉不会再矮了 发表于
这个截图是我现在的10倍~能看这么远? 塔打多远看多远好不好
这逼装的 还十倍?笑死
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游戏设计是有一个标准屏幕的,低于标准大小,屏幕越大确实视野越大,但是一旦达到或者超过标准屏幕大小,屏幕在大也是没用的。造成这个现象的原因是因为,屏幕在过小的时候,显示实际上是失真的。但是只要达到或者超过标准屏幕大小,这些现象就消失了。
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高开口率像素设计与画面品质改善的研究
【摘要】:近年来随着市场竞争的激烈以及TFT-LCD技术方面的不断发展,画面品质(开口率、串扰等)的提升已经成为TFT-LCD企业的首要问题。而为了在画面品质方面有很大的提高,都不断地在技术能力方面进行完善,以此来适应市场的需要。因此,画面品质已经成为TFT-LCD在显示领域的持续发展方向。本文重点对改善垂直串扰进行研究,为今后出现的相关问题提供参考。
1.在对氮化硅沉积条件进行的分析与研究中,充分分析参数条件变化对薄膜质量的影响情况:(1)随着温度的增加,成膜的速率增加,氮化硅薄膜的折射率也随着温度的增加而增加;膜的均匀性随温度的增加先变好后变差。(2)射频功率越大,成膜速率越快,而且沉积下来的氮化硅膜结构致密,膜的折射率减小,但是射频功率不能过大,否则沉积速率过快,导致膜的均匀性降低,结构疏松,钝化性降低;(3)随着压力增加,沉积速率增大,反应压力要大于1000mtorr保证等离子体在特定结构的反应器中能够正常且稳定的辉光放电;而且从实验得到的数据显示,压力高于1500mtorr时,氮化硅薄膜的均匀性很差,对成膜的质量有很大的不良影响,并且压力对折射率的影响不大。(4)随着SiH4/NH3的增加,成膜速率也随着增加,但是随着其比例的增加成膜速率的增加变的缓慢,而且为了确保设备正常工作,这个比例应小于240sccm/720膜的折射率也随着SiH4/NH3的增加而增加,同时,均匀性也有变好的趋势。
2.在分析PVX钝化层对TFT特性及阵列结构的影响研究中,在Resin层与S/D层之间加有PVX钝化层,能够起到一个连接过渡的作用,改善了Resin与S/D金属之间直接连接而产生的断层现象;而且当厚度为300A左右的情况下,能够得到较小的漏电流,改善了TFT特性,减小了因TFT漏电而产生的垂直串扰的可能性。
3.我们通过对像素结构设计的改变,在工艺允许的情况下,增加Resin厚度、减小Resin材料介电常数或者减小Data与像素电极ITO之间Overlap值,可以达到改善垂直串扰的目的。在实际的测试中将Resin厚度从3μm降到2.5μm,垂直串扰从5.1%降到2.9%。
【关键词】:
【学位授予单位】:北京交通大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2012【分类号】:TN873.93【目录】:
致谢5-6中文摘要6-7ABSTRACT7-9序9-12第一章 绪论12-24 1.1 前言12-13 1.2 串扰(Crosstalk)13-22
1.2.1 水平串扰(Horizontal crosstalk)14-19
1.2.2 垂直串扰(Vertical crosstalk)19-22 1.3 本论文研究的主要内容22-24第二章 TFT-LCD基本结构、原理及制作工艺24-46 2.1 TFT-LCD基本结构及组成24-34 2.2 TFT-LCD显示原理34-35 2.3 TFT结构及特性35-37
2.3.1 TFT的结构35-36
2.3.2 TFT的特性及原理36-37 2.4 TFT-LCD驱动方式37-40
2.4.1 有源驱动(Active Matrix,AM)38-39
2.4.2 无源驱动(Passive Matrix,PM)39-40 2.5 TFT-LCD主要性能参数40-44
2.5.1 分辨率(Resolution)40-41
2.5.2 像素间距(Pixel Pitch)41
2.5.3 灰度和色数41
2.5.4 亮度(Luminance)和对比度(Contrast)41-42
2.5.5 响应时间(Response Time)42
2.5.6 可视角度(Viewing Angle)42-43
2.5.7 透过率(Transmission)43
2.5.8 开口率(Aperture Ratio)43-44 2.6 TFT-LCD制作工艺44-46第三章 氮化硅沉积条件的研究46-66 3.1 实验材料及清洗46-47 3.2 PECVD设备介绍47-51 3.3 利用PECVD制备各层薄膜的反应机理51-54
3.3.1 a-Si:H薄膜的成膜机理51-53
3.3.2 SiN_x薄膜的成膜机理53-54
3.3.3 n~+a-Si:H薄膜的成膜机理54 3.4 PECVD制备SiN_x薄膜的操作过程54-55 3.5 氮化硅薄膜制备55-56 3.6 薄膜的性能测试56-57
3.6.1 超精密光学薄膜厚度测试仪(KMAC)56-57 3.7 结论及分析57-66
3.7.1 温度对氮化硅薄膜的影响57-59
3.7.2 射频功率对氮化硅薄膜的影响59-61
3.7.3 压力对氮化硅薄膜的影响61-63
3.7.4 SiH_4/NH_3对氮化硅薄膜的影响63-66第四章 PVX钝化层对TFT特性的影响66-80 4.1 TFT-LCD中Array基板的制造工艺66-76
4.1.1 Sputter工艺66-69
4.1.2 光刻工艺69-73
4.1.3 刻蚀工艺73-76 4.2 表征76 4.3 结论及分析76-80第五章 像素结构设计对垂直串扰改善的研究80-94 5.1 TFT-LCD的制作80-86
5.1.1 CF工艺80-82
5.1.2 Cell工艺82-86
5.1.3 Module工艺86 5.2 实验模拟86-91
5.2.1 垂直串扰模拟86-89
5.2.2 漏光情况模拟89-91 5.3 结论及分析91-94第六章 结论94-96参考文献96-98作者简历98-102学位论文数据集102
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