《LCD显示技术》课件.ppt
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1、LCD显示技术,电子显示田民波 编著 清华大学出版社,液晶与液晶显示器(liquid crystal display,LCD),液晶与液晶显示器,液晶:在一定温度范围内,从外观看属于具有流动性的液体,但同时又是具有光学双折射性的晶体。处于固体相和液体相中间状态的液晶相;具有上述液晶相的物质;分子形状为细长的棒状或扁平板状的具有某种特殊排列方式的有机化合物。,液晶,按排列方式分:层列液晶:棒状分子平行排列成层状,与层面近似垂直,易层间滑动,粘度比通常液体高;,液晶,层列液晶向列液晶:分子以相同方向平行排列,不存在层状,分子沿长轴方向自由移动,富于流动性,粘度较小;,液晶,层列液晶向列液晶胆甾相液
2、晶:分子长轴在层面内与向列液晶相似平行排列成层状,相邻层分子长轴取向方向存在差别,形成螺旋结构其各种光学性质,如旋光性、选择性光散射,圆偏光等都基于这种结构;,液晶与显示,在用于液晶显示的情况下,液晶的特定的初始分子排列,在电压及热等的作用下,其分子排列发生有别于其他分子排列的变化。伴随这种分子排列的变化,液晶盒的双折射性、旋光性、二色性、光散射性、旋光分散等各种光学性质的变化可以转变为视觉变化。液晶显示是利用液晶盒的光变换进行显示,属于非主动发光型(受光型)显示。,LCD的特征,优点:由于低功耗(几至几十微瓦每平方厘米),利用电池即可长时间运行,属于省能源型;低电压运行(几十伏特),可由IC
3、直接驱动,驱动电子回路小型、简单。元件为薄型(几毫米),而且从大型显示(对角线长几十厘米)到小型显示(对角线长几毫米)都可以满足,特别适用于便携式装置;属于非主动发光型显示,即使在明亮的场所,显示也是鲜明的;容易实现彩色显示,因此便于显示功能的扩大及显示的多样化;可以进行投影(扩大)显示及组合(集成)显示,因此容易实现大画面显示(对角线为数米的显示)。,LCD的特征,缺点由于属于非主动发光型,在采用反射方式进行显示时,在比较暗的场所,显示不够鲜明;在需要鲜明的显示及彩色显示的场合,需要背置光;一般说来,显示对比度与观察方向相关,因此,视角的扩大受到限制;响应时间与周围温度有关,低温(-30-4
4、0)时工作不能充分保证;,韩国 LG电子公司开发出了代号为“L1970HR”的全球响应时间最快的液晶显示器,这款显示器的对比度在全球也是最高的。LG电子公司表示,新开发液晶显示器的灰阶响应时间(gray-to-gray 也就是从一个灰度画面到另一个灰度画面)为2毫秒。这款液晶显示器的对比度为1600比1,也是液晶显示器中最高的对比度。,液晶用于显示的物理性能,物理性质的各向异性折射率n,介电常数,磁化率,电导率,粘度,在液晶分子长轴方向和与其垂直方向有很大不同,即存在各向异性。液晶分子排列的有序化参数,液晶分子排列的有序化参数n:着眼于全体液晶分子时液晶分子长轴的择优取向:个别分子长轴方向a与
5、n偏离的角度表示全空间取平均,液晶方向n与分子取向a的空间关系,S=0,完全无序,各向同性液体S=1,完全平行,理想液晶S=0.30.8,向列液晶,与温度有关;,液晶用于显示的物理性能,折射率的各向异性与各种光学性能折射率各向异性液晶具有与光学单轴性晶体同样的各向异性折射率,显示出双折射性单轴双折射晶体主折射率:no:电矢量振动方向垂直于光轴的通常光的折射率ne:电矢量振动方向平行于光轴的异常光的折射率,对于层列和向列液晶:n的方向相当于光轴方向与取向n分别呈垂直和呈平行关系的振动光的折射率取,由图可见称为光学正液晶,对于胆甾相液晶:螺旋轴相当于光轴称为光学负液晶,各种光学性质光行进方向偏向取
6、向n的方向速度与折射率成反比,偏光状态及偏光振动方向发生变化=0,/2,偏光状态不变0/2,沿z前进同时振动状态发生连续变化,入射偏光左右旋光,选择性光散射,当液晶扭曲的螺距P与入射光波长相比大很多时,发生旋光平行入射,则平行出射垂直入射,则垂直出射对于其他方向振动的入射光,根据液晶厚度不同,出射圆、椭圆、直线任一种偏振光。,平行和垂直都是相对入口或出口的分子取向而言的,入射偏光左右旋光,选择性光散射,当液晶扭曲的螺距P与入射光波长相比不大的通常的胆甾相,发生选择性光散射与液晶旋光方向相同的的旋光成分发生反射;与液晶旋光方向相反的的旋光成分发生透射;,施加电场引起分子排列的变化,在施加电场作用
7、下,液晶分子排列发生变化导致光学性质发生变化,是由于液晶的介电常数各向异性与电场的相互作用;或是具有铁电性的液晶的自发极化与电场的相互作用产生的;,施加电场引起分子排列的变化,液晶的为正或负,是由液晶的分子结构决定的设定初始分子排列全体液晶分子取向n平行或垂直电极基板,对具有各向异性介电常数的液晶施加电场E,电场能量密度:分子排列取电场能量密度最低的状态对0,发生n与E平行的再排列,与基板垂直对0,发生n与E垂直的再排列,与基板平行,LCD的各种显示方式及工作原理和特性,液晶的电气光学效应及显示方式,扭曲向列(Twisted Nematic,TN)型,结构:10 m厚的0的TN液晶,扭曲螺距与
8、可见光波长相比大得多。分子排列变化:扭曲(90)垂直光学现象:明暗的变化,超扭曲向列型着色方式,基于扭曲角从180360的超扭曲向列液晶的双折射效应,SBE/STN结构,2偏振片间充以超扭曲向列液晶以270为例黄/黑模式蓝/白,超扭曲向列型黑白模式,D-STN 2层模式:输入层,光学位相补偿层(逆扭曲STN盒),RF-STN型LCD结构及工作原理,位相差板使通过STN盒的RGB椭圆偏光的椭圆率减小,主轴在一定方向上偏转,从而使,铁电型,以手性近晶C相液晶为代表,在显示出自发极化的铁电型液晶(FLC)中可以看到高速光开关现象及存储现象,我们称这种效应为铁电型(FLC)电气光学效应。这种FLC型电
9、气光学效应分为非存储(单稳态)型和存储(双稳态)型两大类。二者的区别在于不施加电场时初始分子排列不同。,手性液晶分子绝大多数液晶分子的主要组成部分是碳原子,而每个碳原子与四个官能团R1,R2,R3,R4共键当R1,R2,R3,R4都是完全不同的官能团时,分子具有手性。这时这个分子的镜像分子无法通过任何平移或旋转变换与它的本身重合。就像我们的左右手,互为镜像,但左右手在不反转一只手的情况下无论如何是不能重合的。,非存储型液晶盒厚度比手性节距z要大得多与层法线呈角,呈相同倾斜排列的液晶分子构成各个层面;层列面与电极基板(例如平行于纸面)垂直螺旋轴与基板面平行,非存储型(|E|+Ec),FLC型LC
10、D的各种方式,双折射方式通过施加电场正负极性的切换(负向电场正向电场)可以实现光闸明暗最大对比出现在245,液晶盒全体发生光干涉现象,P,A,正交偏振片,二色性方式使用溶解有二色性染料的液晶盒和一个偏振片染料分子长轴方向对偏振光有最大吸收,最佳倾斜角290电场去除后,返回初始分子排列状态,最稳定的分子排列状态是唯一的。,着色,无色,存储(双稳态)型,液晶厚度与其螺距相比要小得多与螺旋结构消失的层列C结构相当,铁电型液晶元件的响应性铁电型液晶盒的电气光学效应是由自发极化强度Ps与电场强度E的强力相互作用(PsE)产生的,与基于介电各向异性和电场强度的弱相互作用(E2/2)的通常的非铁电型液晶盒的
11、情况相比,前者的响应速度要快若干个数量级,达微秒量级。不过,这种高响应速度,要在自发极化的取向趋于一致、螺旋结构取消的薄膜液晶盒(图2-13(c),(d)中才能实现。,反铁电型,分子排列与转换性质相邻层分子长轴倾斜角度相同,方向相反;自发极化矢量在相邻层内呈相反方向,相互抵消,净值为零;铁电相内自发极化不为零,形成与轴平行的螺旋结构,把液晶盒放在偏振方向相互垂直的两偏振片(偏振方向平行或垂直于近晶层法线)之间,将得到暗态。在施加外电场后,反铁电相(AF)转变为铁电相(FO)。反铁电和铁电之间转换呈正、负双滞后特性。,亚铁电相确定的四稳态双稳态转换FO(+)FO(-);三稳态转换FO(+)AFF
12、O(-);四稳态转换FO(+)FI(+)FI(-)FO(-)。,铁电、亚铁电、反铁电分子取向排列示意,三稳态光学响应 对反铁电液晶盒施加电压时,透光率从一值变化至另一值,之间要经过一个阈值的变化,,宾主型(GH),在一定分子排列的液晶中溶解二色性染料二色性染料的分子在长轴和短轴方向对可见光的吸收具有各向异性;在分子长轴方向具有光吸收迁移矩的染料称为P型二色性染料,在短轴方向具有光吸收迁移矩的染料称为N型二色性染料。二色性染料分子与液晶分子平行排列,二色性染料分子与液晶分子一起连动。,GH显示方式的原理在图2-18中,若用0的向列液晶(NN液晶)代替Np液晶,用N型二色性染料代替P型二色性染料,
13、则不施加电压时的透射光着色,而施加电压时的透射无色。,双折射控制型(electrically controlled birefringence,ECB),可作为多色液晶显示根据所用液晶盒的分子排列不同可分为:均质垂直方式(DAP)、均质平行方式、混合渐变向列方式(HAN),ECB(DAP)型显示方式的原理,透过检偏片的光的强度为入射偏光方向与液晶盒中通常光的振动方向间所构成的角度,为入射光的波长液晶分子倾斜角度 是所加电压的函数对于入射光是白光的情况,由于干涉现象,透过第二偏振片的光,会因施加电压大小不同而着不同的颜色。,HAN方式:HAN方式的特点是采用混合渐变排列的液晶盒,其中液晶分子的排
14、列与一 个基板面垂直,而与另一个基板面平行。因此,基于这种方式的彩色LCD可以使 用NP和NN两种类型的液晶,同时还具有许多其他优点,例如:不存在明确的阈值电压可以在极低的电压下工作,而且容易色相分离等。,高分子分散型,高分子分散型由向列液晶和高分子构成,并利用复合体的光散射效应进行显示。基于这种方式的LCD总称为高分子分散(polymer dispersed,PD)LCD。根据复合体的构造,这种PD型LCD可分为:向列毛团准直相(nematic currilinear aligned phase,NCAP)型聚合物网络(polymer network,PN)型两大类。,NCAP型 NCAP型
15、是液晶以微小粒滴的形式分散在高分子基体中构成的;不施加电压时,液晶分子随机排列,由于入射光的散射,LCD呈现暗白色;施加电压时,液晶分子按电场方向排列,入射光不发生散射,LCD呈透明的外观;,NCAP型显示方式的原理,聚合物网络(PN)型PN型是在液晶的连续相中高分子以三维网络状或微小粒滴状分散而形成的。未施加电压时,液晶分子沿高分子三维网络结构的界面排布,从整体看为随机排列,对入射光产生散射,使外观呈现暗白色;施加电压时,液晶分子按电场方向即与光的入射方向呈相同方向排列,对入射光不发生散射,使外观呈现透明色;,PN型显示方式的原理,PD型LCD优缺点优点:基于散射效应,无需偏振片,易实现大视
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