Дисплейные технологии

 

 

- Когда я сижу за компьютером больше 20 часов подряд, у меня устают глаза и хочется спать. Мой друг говорит, что это из-за низкой частоты кадров дисплея. Как мне ее увеличть?

 

 

Дисплей - устройство, предназначение для отображения визуальной информации на экране.

 

 

Революционные технологии

 

Революционные технологии отслеживания положения зрачков пользователя компьютера и избирательной трансляции изображения прямо на сетчатку глаза.

Технологии рассчитаны на индивидуального пользователя и позволят достичь большой экономии энергии, избавиться от электромагнитного засорения среды, а также конфиденциальности просматриваемой информации.

В University of Washington совместили микросхемы и миниатюрные источники света с биологически совместимым гибким и прозрачным материалом, создав контактные линзы, которые способны выводить в поле зрения владельца различные изображения.  Нанометровые контактные линзы могут создать перед глазами водителя виртуальную приборную доску, обеспечить сёрфинг в Интернете на ходу, или погрузить игроков в виртуальный мир без ограничения в движениях.

22.11.2011

Контактная линза виртуальной реальности создана исследователями университетов Вашингтона (UW) и Аалто (Aalto-yliopisto). В ней визуальная информация транслируется с компьютера непосредственно в глаз человека, превращая тот в подобие дисплея. Прототип успешно испытан на живом глазу. Основные компоненты линзы – прозрачный сапфировый чип с микросветодиодом, интегральная схема для хранения энергии, антенна, получающая энергию в виде радиоволн, металлические интерконнекторы и собственно полимерная линза.

Статья: http://iopscience.iop.org/0960-1317/21/12/125014

17.12.2011

Агентство перспективных разработок вооружённых сил США DARPA планирует использовать контактные линзы виртуальной реальности компании Innovega iOptics, чтобы солдаты могли одновременно получать информацию относительно задания и видеть окружающую обстановку (вблизи  и вдали). Технология является частью программы SCENICC (Информирование бойца посредством компьютеризованных камер, Soldier Centric Imaging via Computational Cameras). 

15.012.2015

Инновационные контактные линзы с функцией масштабирования представлены в Калифорнии на конференции американской ассоциации по продвижению науки. Они изначально разрабатывались для нужд военных и позволяют владельцу видеть окружающий мир не только в реальных масштабах, но и визуально «приближать» предметы, увеличивая их масштаб втрое. Достаточно подмигнуть левым глазом — и изображение увеличится, моргнуть правым — и картинка вернётся в реальные масштабы. Правда, чтобы воспользоваться новинкой, необходимо, кроме линз, надевать и специальные электронные очки.

 

 

 

Актуальные технологии

 

Палмер Лаки (родился в 1992) — изобретатель шлема виртуальной реальности Oculus Rift, один из основателей компании Oculus VR.

C 2011 года создавал прототипы шлемов VR, публикуя отчеты на форуме MTBS3D. Разработчик Quake и Doom Джон Кармак, регулярно посещавший форум MTBS3D, попросил доработать шлем Sony, который неудобно было надевать на голову. Палмер Лаки предложил Джону свой прототип Rift, с помощью которого был представлен Doom 3. Брендан Айрайб, директор компании Gaikai, под впечатлением от эффекта реальности, который создавал шлем Rift, предложил инвестиции и была создана компания Oculus VR.

На Kickstarter акция по сбору средств для шлема виртуальной реальности откликнулось около 10 000 энтузиастов,  собравших $2,5 млн (при планах по сбору $250 000)
 В 2013 в Oculus VR инвестировано $16 млн при оценке стоимости в $30 млн. Через пол года оценка стоимости возросла до $300 млн.
В 2014 Марк Цукерберг лично посетил офис и Facebook купил Oculus VR за $2,4 млрд.

Палмер Лаки 

  • Oculus будет поддерживать Mac, только «если Apple создаст нормальный компьютер». Все VR-технологии требовательны к видеопамяти и процессору, а продукция Apple лидирует за счет оптимизации ПО и маркетинга.

  • Консоли оне подходящая платформа для VR — они слишком статичны. Xbox One и PS4 уже сегодня с большим трудом могут обеспечить работу игр в разрешении 1080p@60fps

 

 

 

 

Жидкокристаллические  дисплеи

 

LCD - Liquid-Crystal Display

 

LCD имеет экран на основе матрицы ЖК-элементов.

Жидкий кристалл - состояние вещества со свойствами как жидкости (текучесть), так и твердых кристаллов (анизотропия).

ЖК-элемент включает: нематический кристаллмолекулами в форме палочек или пластинок), прозрачные электроды и поляризаторы.

В отсутствие электрического поля молекулы нематических кристаллов образуют скрученные спирали. При прохождении в этот момент луча света через ЖК-элемент плоскость поляризации его поворачивается на некоторый угол.

Если на входе и выходе элемента поместить поляризаторы, смещенные друг относительно друга на такой же угол, то свет проходит через этот элемент. Если же к прозрачным электродам приложено напряжение, спираль молекул распрямляется, поворота плоскости поляризации не происходит и выходной поляризатор не пропускает свет.

 

Напряжения нет

Напряжение есть

 

LCD изготавливаются по различным технологиям:

Twisted Nematic (TN)  - устаревшая, дешевая, самая распространенная. Не может обеспечить высокого качество изображения.

Super Twisted Nematic (STN)  - ограниченная модернизация TN на основе применения полимерных пленок с двойным лучепреломлением. Отличается  несколько увеличенными углами обзора матрицы, более высокой контрастностью, яркостью и меньшей инерционностью.

In-Plane Switching (IPS)  - решена проблема с углами обзора, хорошая контрастность и неплохое время отклика. Сегодня это одна из лучших технологий LCD, но дорогостоящая.

Multi-Domain Vertical Alignment (MVA)  - с технической точки зрения выглядит самой предпочтительной из внедренных в производство.

 Patterned Vertical Alignment (PVA)  - вариант MVA.

Новейшие LCD используют светодиодную подсветку (вместо люминисцентной лампы), что улучшает цветопередачу.

LCD-технологии доминируют на рынке, однако имеют ряд принципиальных ограничений, что не позволяет им стать оптимальным решением и на смену им приходят другие технологии.

 

18.05.2007 В возрасте 74 лет из жизни ушел Пьер Жиль де Жен - выдающийся французский физик, изобретатель  ЖК-дисплея, которого во Франции иногда называют современным Исааком Ньютоном. 

 

19.05.2008 AU Optronics представила самый тонкий в мире LCD-дисплей для мобильных устройств (толщина  0,63 мм), а также изогнутый LCD-дисплей на стеклянной подложке. Преимуществом технологии AUO перед уже существующей гибкой электронной бумагой состоит в цветности и качестве изображения.

 

 

 

 

 

Перспективные технологии

 

Дисплеи с автоэлектронной эмиссией

FED, field emission displays

 

Дисплеи с автоэлектронной эмиссией (FED, field emission displays) обеспечивают лучшее качество, чем обычные жидкокристаллические. Кроме того, FED не нуждаются в отдельной подсветке и потому потребляют в два раза меньше энергии, чем ЖК-дисплеи.

FED-панели имеют размер от 26 до 60 дюймов.

 

 

 

 

Дисплеи на органический светодиодах

OLED, organic light emitting diode

 

OLED-панель состоит из пластин управляющих электродов и находящейся между ними органической полимерной пленки, которая при прохождении тока излучает свет.

Технологии:

Transparent OLED (TOLED) - все слои OLED-панели прозрачны.

Flexible OLED (FOLED) - TOLED с гибкими пластинами.

Stacked OLED (SOLED) - самая перспективная. Панель сложена из трех TOLED-панелей, отвечающих за воспроизведение основных цветов. Панели прозрачны и ячейки накладываются друг на друга. Следовательно, пиксел занимает площадь, равную одной ячейке, а не трем, что обеспечивает втрое более высокое разрешение.

OLED дисплеи экономичные, тонкие, легкие, имеют малую инерционность и прекрасную цветопередачу (даже смешно сравнивать с ЖК).

Выпуск OLED-матриц уже идет, но они пока имеют высокую цену и невелики по размеру (применяются в мобильных устройствах). 

До уровня сочетания технологии и цены, когда он будет в состоянии заменить LCD мониторы, OLED дойдет к 2015 году, до той же поры мы будем наблюдать плавный рост диагонали - от  смартфонов, к UM PC и портативным DVD плеерам.

Когда технологии позволят достичь высоких разрешений OLED может стать новым нетрадиционным источником равномерного освещения для помещений, в качестве дисплейных штор заменив собой лампы под потолком, причем с регулируемыми свойствами, от оттенка света, до конкретного узора на своей поверхности.

OLED-стена сможет превращаться в телевизор или мультифункциональное информационное устройство, позволяющее одновременно отражать как один или видеопотоков, так и относящиеся к ним данные.

 

09.06.2009 Петр Витязь (зам. председателя Президиума НАН Беларуси):  Ученые Национальной академии наук Беларуси совместно со специалистами компании Philips Lumileds Lighting (Нидерланды) разработали серию опытных образцов светодиодной техники, которую планируется выпускать на совместном производстве в Минске. Работа по созданию новых светодиодных конструкций продолжается.

 

 

Дисплеи создают миллионы цветов смешением трех: красного, зеленого и синего. Изменяя их относительную интенсивность  получают видимый цвет.

В LCD и OLED цвета отображаются с примесью.

 

 

 

 

Интерферометрические модуляторы

iMOD Interferometric Modulator

 

iMoD  - технология  формирования цветного изображения методом интерференции световых волн, точно так же, как это происходит в природе, например, в крыльях бабочки.

iMoD основана на MEMS-технологии (Micro Electro Mechanic Systems – микро электро-механические системы), специально адаптированной для применения в дисплеях.

Основное преимущество iMoD в максимальном использовании окружающаго света ( практически не требуют подсветки, которая необходима только в условиях крайне низкой освещенности или ее полного отсутствия, обеспечивают высокую контрастность изображения, имеют малое энергопотребление - в разв меньше, чем LCD и OLED.

Пиксел iMoD представляет собой микромеханическую систему из стеклянной пластины и зеркальной мембраны, разделенных зазором. Величина зазора определяет цвет пикселя. При кратковременной подаче положительного заряда мембрана притягивается к стеклянной пластине, теряя свои зеркальные свойства, – и пиксель гаснет. "Открыть" пиксель можно снова подав теперь уже отрицательный заряд.

Технологию IMOD предполагается использовать в смартфонах и коммуникаторах, UMPC, MID, WID.

21.05.2008  Первый 0,9-дюймовый IMOD цветной дисплей Mirasol  представлен в портативном, водонепроницаемом и ударопрочном mp3-плеере Freestyle Audio.

 

 

 

 

Нанокристаллические дисплеи

Nanocrystalline Display

 

В основе технологии – наночастицы (квантовые точки) – полупроводниковые кристаллы наноразмера (меньше 0,1 мкм).

Изменяя размер наночастиц, можно изменять цвет, который они излучают.

Например: частица размером в 6 нанометров в диаметре светится красным цветом, она же с диаметром в 2 нанометра излучает синий цвет.

Нанодисплеи дают безупречные цвета, с наибольшим цветовым диапазоном, имеют отличную контрастность, тонкие и гибкие, хорошо отображают цвета при солнечном свете, потребляют меньше энергии. Нанодисплеи пока только в опытных образцах.

05.06.2010

Калифорнийская компания Nanosys начала "сажать" на светодиоды фоновой подсветки ЖК-дисплеев квантовые точки (QD). LG приступила к серийному производству таких экранов. Современный ЖК-экран в среднем позволяет воспроизводить порядка 72% цветов стандарта, определённого Национальным комитетом по телевизионным системам (NTSC). Новая разработка – QuantumRail – имеет показатель 103%.

 

 

 

 

Электронная бумага

Electronic paper     e-paper

Электронная бумага от E Ink делается из гибких листов прозрачной пластмассы, покрываемых слоем  пластиковых транзисторами.

Ее можно сворачивать (но не складывать). Ее нельзя разбить, уронив.

«Электронные чернила», состоят из миллионов микрокапсул, заполненных красителем, который изменяет оттенок в зависимости от характеристик электрического поля, создаваемого пластиковыми транзисторами.

"Чернила" являются бистабильными, то есть полученный элементом заряд сохраняется без подпитки электроэнергией.

Изображение на электронной бумаге, подключенной к компьютеру, можно мгновенно обновить, выведя на нее свежий номер газеты или новое издание книги.

 

 

 

 

Дисплеи объемного изображения

3D displays   Volumetric displays

 

Для создания иллюзии объемного восприятия (стереоскопичности) демонстрируют стереопару изображений так, чтобы каждый глаз видел только ту картинку, которая ему предназначается. Это достигается использованием:

  • специальных очков (технологии iMAX),

  • особой конструкцией и ориентацией экрана с отслеживанием положения глах зрителя  оптическими видеокамерами (технологии A.C.T. Kern, Toshiba, Philips).

Разрабатываются подлинно объемные голографические и трехкоординатные (volumetric display) технологии дисплеев.

 

 

 

 

Голографические технологии предполагают создание подвижного голографического изображения (реальных практических разработок еще нет).

 

Есть работающая однопользовательская система volumetric display, основанная на вращающейся отражающей плоскости.

Внутри прозрачной сферы Actuality находится диск, вращающийся со скоростью 700 оборотов в минуту. Трехмерный жидкокристаллический проектор передает на диск постоянно меняющееся изображение, каждый «кадр» которого пересчитывает специальный процессор.

Разрешение объемного изображения, измеряется в вокселами (voxel) или объемных пикселах.

Дисплей Actuality имеет разрешение 768x768 пикселов на 198 плоскостях с восемью цветами, то есть всего 116 млн. вокселов.

Зрителей поражает, насколько бедное представление дает двумерное изображение по сравнению с трехмерным.

 

 

 

 

 

15.07.2008

Аппарат gCubik позволяет увидеть объёмные предметы без каких-либо очков, при этом обеспечивая круговой сектор обзора.

gCubik создан в японском Национальном институте информационных и коммуникационных технологий.

Сюнсуке Ёсида (Shunsuke Yoshida, участник проекта gCubik): Мы рассчитываем довести эту технологию до коммерциализации в течение трёх лет. Будет улучшено качество картинки, устранены провода, экраны появятся на всех шести сторонах куба и в устройство добавится звук. Конечная цель — "явление" маленького человека на ладони. Это может быть ваш коллега по работе, друг или родственник, с которым можно будет разговаривать.

 

 

 

 

Heliodisplay M3: воздушные дисплеи.

Двухмерное изображение проецируется системой прямо в пространство (на узкий слой нагретого воздуха), создавая иллюзию трехмерности.

Воздушный экран способен реагировать на прикосновения - для их регистрации не требуется специальных перчаток или других приспособлений.

Heliodisplay M3 поддерживает разрешение до 1024 х 768, с размером по диагонали 30" .

Устройство подключается к  ПК, ТВ, DVD-плеерам, HDTV-экранам и игровым консолям.

 

 

 

20.06.2008 В Японии поступил в продажу первый 3D-телевизор от компании Hyundai, работающий по технологии TriDef, которая формирует отдельную картинку для каждого глаза.

В комплект с 46-дюймовым ЖК-телевизором входят специальные очки, которые совмещают картинку и делают изображения объемным.

Если смотреть 3D-программы без очков, то изображение на экране двоится.

Стоит 3D-телевизор 3960 $.

 

 

 

 

 

Очки-переводчик от NEC

 

25.10.2009

Tele-Scouter   - очки-переводчик от NEC в виде очков, которое преобразует устную речь на иностранном языке в текст и проецирует его перевод прямо на сетчатку глаза.

Tele-Scouter включает проектор и микрофон, присоединенные к очкам, а также мини-компьютер, который можно носить на запястье.

Tele-Scouter  можно использовать часами, поскольку от них не устают глаза. Собеседники могут вести разговор на двух разных языках, глядя друг на друга и не утруждая себя чтением перевода.

Tele-Scouter первоначально предполагается использовать в качестве подспорья для персонала магазинов.

 

 

 

 

Digital Surfaces

 

Digital Surfaces - поверхности, взаимодействие которых со светом можно менять под управлением компьютера. Это могут быть и поверхности приборов, и столешницы, стены и окна, интерактивные стенки мебели или корпуса бытовых приборов.

Тонкие и компактные варианты Digital Surfaces пойдут на отделку мобильников, MP3-плееров и прочей небольшой техники. Переключать цвет научат сам корпус, который, к примеру, может менять свой вид при поступлении звонка или SMS. Аналогично можно заставить "краснеть" горячий чайник. Поскольку Digital Surfaces умеют показывать рисунки, ими можно "обернуть" игровые приставки. И тогда сама игра будет загружать в память консоли декоративный рисунок, который по стилю окажется достойным обрамлением: играете в военную стрелялку — получите приставку в камуфляжной окраске. А плеер, оснащённый камерой, может выводить на свою поверхность рисунок со стола, одежды или соседних обоев, уподобляясь хамелеону.

На основе Digital Surfaces планируется создать интерактивные оконные стёкла и новый вариант  интерактивных обоев. В общем, меняющая свою яркость и цвет поверхность пригодится там, где требуется не большой экран для демонстрации футбольного матча, а просто стильный элемент оформления интерьера, способный меняться под настроение хозяина, ситуацию или просто время суток.

Digital Surfaces, по замыслу компании Philips, должны вскоре получить мощное ускорение с появлением электронной кожи (e-skin).

 

 

 

E-skin

 

15.12.2009

Первые образцы электронной кожи (e-skin) продемонстрировали в работе специалисты Philips Research (http://www.research.philips.com/) на конференции по дисплеям (International Display Workshops 2009), прошедшей в Японии.

E-skin является глубокой эволюцией  технологии электронной бумаги. Только в последней микрочастицы "электронных чернил" всплывали или тонули в толще панели, и происходило это под действием электрического поля, приложенного перпендикулярно поверхности устройства. А в e-skin частицы чёрных или цветных чернил смещаются по горизонтали под воздействием поля, параллельного стеклу (или полимерной плёнке).

Такой поворот всего принципа "набок" открыл перед разработчиками "е-кожи" занимательные перспективы.

Отчет о e-skin: http://www.research.philips.com/newscenter/archive/2009/downloads/idw2009-philips-eskin-ep1-2.pdf.

 

 

 

Новости

 

26.03.2008    В Токийском технологическом университете разработали технологию производства дисплеев, распечатывая их на струйном принтере. Созданный ими принтер наносит на материал точки диаметром в один микрон, что в тысячу раз меньше точек, наносимых обычным струйным принтером и достаточно для печати элементов LCD-дисплеев. В качестве чернил в принтере используются наночастицы серебра. Они дробятся до сверхмалых размеров при помощи подачи высокого напряжения на печатающую головку.

28.03.2008 Графен: перспектива для ЖК-дисплеев. Графен - двумерный (толщиной в один атом) кристалл графита. Графен, в дополнение к рекордным показателям тепло- и электропроводности имеет замечательные оптические свойства. Он пропускает до 98% света, что выше лучших материалов из оксида индия-олова (82-85%). Индий очень редок и дорог, его соединение с кислородом не слишком стабильно. Графен недорог и очень стабилен.

10.10.2008 Компания General Electric изготовила "принтером фонарей" - первую машину, способную печатать рулоны OLED-панелей практически любого размера. В  2010 году они уже смогут делать цельные блоки диагональю более метра. Новый аппарат GE рассчитан на изготовление больших панелей, которые можно использовать для уличного или домашнего освещения.

 

12.05.2009 В Токийском университете разработали гибкий OLED-экран из фтор-каучуковой смеси и слоя углеродных нанотрубок, который можно растягивать и деформировать без каких-либо последствий. Во время демонстрации ученые придавали этому экрану форму человеческого лица и сферы. В первом случае на нем демонстрировалась смена эмоций, во втором - погода. Он монохромный и отображает 256 пикселей. Ученые работают над цветным вариантом и увеличением его разрешения.

05.06.2009 Компания NEC выпустила гигантский искривленный ЖК-монитор CRV43.

Монитор оснащен сверхширокоформатным (32:10) экраном с диагональю 43 дюйма и разрешением 2880х900 точек. Яркость дисплея составляет 200 кд/м², время реакции пиксела — 2 мс, а уровень контрастности достигает 10000:1.



 

Компьютер Yuno, встроенный в кружку-термос для кофе с выходом в Интернет.

Всю боковую поверхность кружки занимает гибкий дисплей на органических светодиодах, а процессор и прочая электронная начинка в донышке гаджета (там они помимо выполнения основной функции еще и подогревают содержимое кружки).

Программная часть компьютера состоит из виджетов, показывающих погоду, биржевые котировки, дорожную обстановку, заголовки электронной почты и т.п.

Во время автомобильных поездок Yuno должен выдавать голосовые предупреждения о пробках и наиболее подходящих маршрутах движения.

 

 

 

Дисплеи на электронно-лучевых трубках

CRT cathode-ray tube
 

Принцип действия: формируемый электронной пушкой пучок электронов, попадая на экран, покрытый люминофором, вызывает его свечение. На пути пучка электронов находятся электроды: отклоняющая система (изменяет направление пучка) и модулятор (регулируюет яркость изображения). Изображение на экране  состоит из множества дискретных точек люминофора.

У цветного CRT-монитора  три электронные пушки, а на поверхность экрана нанесен люминофор трех цветов: красный (Red, R), зеленый (Green, G), синий (Blue, B).

Важнейшие параметры:

  • Размер изображения по диагонали (измеряется в дюймах: 2,54 см): 17, 19, 24, при этом указывается  диагональ передней панели монитора.  

  • Разрешающая способность - определяется числом элементов изображения (пикселов), которые воспроизводятся по горизонтали и вертикали: 800х600, 1200х1024, 1600х1200.

  • Размер точки люминофора на внутренней поверхности экрана. Обычно говорят не о размерах самих точек, а о расстоянии между ними (dot pitch). Определяет четкость изображения. Нормально: 0,25-0,28 мм.

  • Частота кадровой развертки (измеряется в герцах) - определяет, сколько раз в секунду должен перерисовываться экран. В цикле сканирования луч движется по зигзагообразной траектории от левого верхнего угла экрана к нижнему правому. Прямой ход луча по горизонтали осуществляется сигналом строчной (горизонтальной), а по вертикали — кадровой (вертикальной) развертки. Выше частота кадров - устойчивее изображение. Норма: 85-100 Гц.

  • Удобство настройки и безопасность для пользователя.

CRT-display: позволяют получить отличное качество изображения, однако потребляют много энергии, громоздки, технологически устаревшие, снимаются с производства, вытесняются LCD. Существующие LCD-технологии обеспечивает недостаточно хорошую цветопередачу и многие профессионалы до сих пор используют CRT.

 

 10.06.2008 Представлен ЖК-дисплей DreamColour Display со светодиодной подсветкой, способный отображать миллиард цветов стоимостью 3499$. Ожидается, что он заменит CRT.

 

 

 

Плазменные дисплеи

PDP - plasma display panel

 

Плазменная технология  позволяет выпускать плоские и легкие мониторы глубиной 8 см.

Благодаря широкому углу обзора изображение видно с любой точки.

Плазменные мониторы способны передать цвет и резкость, которые раньше были недостижимы при таком размере экрана.

Цена их высока.

Энергоемкие, технологически устаревшие, снимаются с производства вытесняясь LCD.

 

 

 

28.08.2007 Microsoft запатентовала новый тип интерфейса для автомобилей - Adaptive heads-up user interface for automobiles, который позволит отображать на ветровом стекле транспортного средства разнообразную информацию: о скорости движения, состоянии систем безопасности, режиме работы устройств, показателях жизнедеятельности собственного организма и т.д. Новый тип интерфейса может быть совмещен с комплексом биометрических датчиков. В этом случае на основании информации о частоте пульса сидящего за рулем человека, температуре его тела и силе нажатия на рулевое колесо бортовой компьютер сможет предупредить водителя о том, что он может скоро заснуть. Управлять бортовой электроникой можно будет посредством голосовых команд, через систему кнопок и джойстиков.

 

 

 

25.05.2008 В Университете Эхме (Ehime) вдвое увеличили видимую человеком яркость светодиодов без дополнительных затрат энергии используя особенности нашего зрения:

  • эффект Брока-Сулзера (Broca-Sulzer): отдельные вспышки могут казаться в несколько раз ярче, если их длительность составляет 3–10 сотых секунды.

  • эакон Толбота-Плато (Talbot-Plateau): при достаточно высокой частоте следования импульсов света их субъективная яркость такая же, как у непрерывного света с той же средней яркостью.

 

 

 

??.??.1910 Василий Васильевич Розанов (из заметки "А.П. Чехов"):

Это - Швейцария

Люди борды, веселы. Здоровье - неисчерпаемо.... Я представлял себе тщедушных, хууденьких, измученных русских женщин, каких одних знал в жизни, и естественно не мог их представить в сочетании с такими буйволами. И я еще думал и думал. Смотрел и смотрел... Размышлял. Пока догодался:

Боже! Да для чего же им иметь душу, когда природа вокруг них уже есть сама по себе душа, психея; и человеку остается только иметь глаза, всего лучше с очками, вообще некоторый стеклянный шарик во лбу, соединенный с нервами с мозгом, чтобы глядеть, восхищаться, а к вечеру - засыпать...

Сегодня - восхищение и сон...

Завтра - восхищение и сон.

Послезавтра - восхищение и сон.

Всегда - восхищение и сон.....