电子显示技术03液晶与LCD显示原理课件.ppt
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- 电子 显示 技术 03 液晶 LCD 原理 课件
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1、2022-7-2312.1 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器(LCD)2.2 液晶用于显示的物理性能液晶用于显示的物理性能2.3 LCD的各种显示方式及其工作原的各种显示方式及其工作原理和特性理和特性2.4 各种类型的液晶材料各种类型的液晶材料2.5 LCD的构造与制作的构造与制作2.6 LCD的各种驱动方式的各种驱动方式2.7 LCD的技术发展动向的技术发展动向第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022-7-2322.1.1 液晶 液晶显示器(liquid crystal display,LCD)的主要构材料为液晶。所谓液晶是指。这大概便是液晶这个名词的来源。1888年奥地利的
2、植物学家FReinitzer在胆甾醇的苯(甲)酸及醋酸酯化合物中发现了液晶状态。晶体(固态)各向异性液晶态有序流体液态各向同性T1T2熔点清亮点第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022-7-233 液晶物质的大多数为有机化合物,其分子的形状一般为细长的棒状或扁平的板状。液晶相中这些分子的排列状态一般取图2-2所示的特殊的排列方式,即按图中所示排列方式的不同,液晶可分为层列(smectic)液晶、向列(nematic)液晶、胆甾相(cholesteric)液晶等几大类。第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022-7-234 在中,棒状分子排成层状结构,层内分子长轴互
3、相平行,每层厚度约28埃,与层面近似垂直。这种分子层间的结合较弱,层与层间易于相互滑动,用手模,有肥皂的滑腻感,因此,层列液晶显示出二维液体的性质。但与通常的液体相比,其粘度要高得多。在光学上具有正性双折射性。层列层列层列层列层列层列(smectic)(smectic)(smectic)液晶液晶液晶液晶液晶液晶第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022-7-235 在中,棒状分子都以相同的方式平行排列,每个分子在长轴方向可以比较自由地移动,不存在层状结构。因此,富于流动性,粘度较小。可利用外加电场对具有各向异性的向列液晶分子进行控制,改变原有分子的有序状态,从而改变液晶的光学性能
4、,实现液晶对外界光的调制,达到显示目的。向列向列向列向列向列向列(nematic)(nematic)(nematic)液晶液晶液晶液晶液晶液晶第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022-7-236与层列液晶同样形成层状结构,分子长轴在层面内与向列液晶相似呈平行排列。但是相邻层面间分子长轴的取向方位多少有些差别,整个液晶形成螺旋结构,螺距约为300nm。胆甾相液晶的各种光学性质,例如旋光性、选择性光散射、圆偏光二色性等都是基于这种螺旋结构。胆甾相胆甾相胆甾相胆甾相胆甾相胆甾相(cholesteric)(cholesteric)(cholesteric)液晶液晶液晶液晶液晶液晶第二章
5、第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022-7-2372.1.2 液晶与显示 通过上述讨论可以看出,液晶的分子排列结构,并不像晶体结构那样坚固。因此,在电场、磁场、温度、应力等外部刺激的影响下,其分子容易发生再排列,由此液晶的各种光学性质发生变化。液晶所具有的这种柔软的分子排列,正是其用于显示器件、光电器件、传感器等的基础。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。也就是说,液晶显示是利用液晶盒的光变换
6、进行显示,属于非主动发光型(受光型)显示。第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022-7-2382.1.3 LCD的特征 LCD最大的特征是兼备薄型、轻量、低功耗、低工作电压等。LCD优点如下:1 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;2 低电压运行(几十伏特),可由IC直接驱动,驱动电子回路小型、简单。3 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;第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022-7-2394 属于非主动发光型显示,即使在明亮的场所,显示也是
7、鲜明的;5 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6 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)。第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022-7-2310LCD在具有上述优点的同时,也存在实用上的缺点:1.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;2.在需要鲜明的显示及彩色显示的场合,需要背置光;3.一般说来,显示对比度与观察方向相关,因此,视角的扩大受到限制;4.响应时间与周围温度有关,低温(-30-40)时工作不能充分保证。第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022
8、-7-23112.2.1 物理性质的各向异性 液晶分几大类(参照图2-2),但无论哪一类,在分子的长轴相互平行排列这一点上是共同的。从而,液晶物质的折射率,介电常数,磁化率,电导,粘度等各种物理性质,在液晶分子长轴的方向()和与其垂直的方向()有很大的不同,即存在各向异性(nn,)。正是基于液晶所具有的上述物理性质的各向异性,再与其通过施加电压及加热等,分子排列容易发生再排列的现象相组合,才展现了以液晶显示为代表的液晶的各式各样、丰富多彩的应用。液晶分子到底有多大程度的有序或单一方向的排列,在处理液晶物理性质的各向异性时十分重要。第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022-7-2
9、312ZXY0an图中n为着眼于全体液晶分子时,分子长轴的择优取向方向,即主轴方向的单位矢量;为个别液晶分子长轴方向a相对于n的偏离角。液晶分子排列的有序程度,由下式所定义的分子排列的有序化参数S来表述:1cos3212S第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022-7-2313 像各向同性液体那样,分子长轴取向完全无序的场合,S=0;所有分子完全平行取向的理想液晶,S=1。通常,向列液晶的有序化参数S也与温度相关,取值有一定范围,一般S=0.30.8。第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022-7-2314 按照光的偏振状态不同,可分为五大类:按照光的偏振状态不同,
10、可分为五大类:自然光自然光 线偏振光线偏振光 部分偏振光部分偏振光 圆偏振光圆偏振光 椭圆偏振光椭圆偏振光一、自然光与偏振光:一、自然光与偏振光:1 偏振光(Polarization of light)补充知识补充知识第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 ExzDirection of PropagationByzxykAn electromagnetic wave is a travelling wave which has timevarying electric and magnetic fields which are perpendicular to eachother a
11、nd the direction of propagation,z.1999 S.O.Kasap,Optoelectronics(Prentice Hall)2022-7-2315一一.线偏振光线偏振光E播播传传方方向向振振动动面面面对光的传播方向看面对光的传播方向看线偏振光可沿两个相互垂直的方向分解线偏振光可沿两个相互垂直的方向分解EEyEx yx sincosEEEEyx 线偏振光的表示法:线偏振光的表示法:光振动垂直板面光振动垂直板面光振动平行板面光振动平行板面第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022-7-2316二二.自然光自然光没有优势方向没有优势方向自然光的分解自然
12、光的分解一束自然光可分解为两束振动方向相互垂直的、一束自然光可分解为两束振动方向相互垂直的、等幅的、不相干的线偏振光。等幅的、不相干的线偏振光。yxEE yxIII自然光的表示法:自然光的表示法:第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022-7-2317三三.部分偏振光部分偏振光部分偏振光的分解部分偏振光的分解部分偏振光部分偏振光部分偏振光可分解为部分偏振光可分解为两束振动方向相互垂两束振动方向相互垂直的、不等幅的、不直的、不等幅的、不相干的线偏振光。相干的线偏振光。部分偏振光的表示法:部分偏振光的表示法:平行板面的光振动较强平行板面的光振动较强垂直板面的光振动较强垂直板面的光振动
13、较强第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022-7-2318右旋圆右旋圆偏振光偏振光右旋椭圆右旋椭圆偏振光偏振光四四.圆偏振光圆偏振光,椭圆偏振光椭圆偏振光第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 zEyExEE=kzzzA right circularly polarized light.The field vector E is always at rightangles to z,rotates clockwise around z with time,and traces out a fullcircle over one wavelength of distanc
14、e propagated.1999 S.O.Kasap,Optoelectronics(Prentice Hall)EyxExo=1Eyo=2=0Exo=1Eyo=2=/4Exo=1Eyo=2=/2yx(a a)(b b)Eyx(c c)(a)Linearly polarized light with Eyo=2 Exo and =0.(b)When =/4(45),the light isright elliptically polarized with a tilted major axis.(c)When =/2(90),the light isright elliptically po
15、larized.If Exo and Eyo were equal,this would be right circularlypolarized light.1999 S.O.Kasap,Optoelectronics(Prentice Hall)2022-7-23192 偏振片的起偏和检偏,马吕斯定律偏振片的起偏和检偏,马吕斯定律一一.起偏起偏 起偏的原理起偏的原理:利用某种光学的不对称性利用某种光学的不对称性 偏振片偏振片 起偏:起偏:从自然光获得偏振光从自然光获得偏振光 起偏器起偏器:起偏起偏的光学器件的光学器件微晶型微晶型非偏振光非偏振光线偏振光线偏振光光轴光轴电气石晶片电气石晶片第
16、二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022-7-2320 x x y yz zz z线栅起偏器线栅起偏器 入射入射电磁波电磁波分子型分子型 偏振片的起偏偏振片的起偏非偏振光非偏振光I I0 0线偏振光线偏振光 I I偏振化方向偏振化方向 (透振方向透振方向)P021II 第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022-7-2321二二.马吕斯定律马吕斯定律 I0IPP E0 E=E0cos,2 0 0EI 20cosII 0max0III ,02 I,马吕斯定律马吕斯定律(1809)消光消光 2 2 0 2 cos EEI 第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器
17、2022-7-23223 光在晶体中的传播光在晶体中的传播,双折射双折射e o一一.双折射的概念双折射的概念1.双折射双折射自然光自然光n1n2irore(各向异各向异性媒质性媒质)o光光e光光 方解石方解石oe 第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022-7-2323第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2.寻常光和非寻常光寻常光和非寻常光o光光:遵从折射定律遵从折射定律e光光:一般不遵从折射定律一般不遵从折射定律orninsinsin21 constrie sinsine光折射线也不一定在入射面内。光折射线也不一定在入射面内。2022-7-2324光的双折射现象:光
18、的双折射现象:1.一束光入射晶体分成两束光的现象称为双折射。一束光入射晶体分成两束光的现象称为双折射。第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022-7-23253.晶体的光轴晶体的光轴当光在晶体内沿某个特殊方向传播时当光在晶体内沿某个特殊方向传播时不发生双折射,不发生双折射,该方向称为晶体的该方向称为晶体的光轴。光轴。例如,方解石晶体例如,方解石晶体(冰洲石冰洲石)AB光轴光轴102 光轴是一特殊的方向光轴是一特殊的方向,凡平行于此凡平行于此方向的直线均为光轴。方向的直线均为光轴。单轴晶体:单轴晶体:只有一个光轴的晶体只有一个光轴的晶体双轴晶体:双轴晶体:有两个光轴的晶体有两个光轴
19、的晶体第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022-7-23264.4.主平面和主截面主平面和主截面主平面:主平面:晶体中光传播方向与晶体光轴构成的平面。晶体中光传播方向与晶体光轴构成的平面。e e光光光轴光轴e e光的光的主平面主平面o o光光光轴光轴o o光的光的主平面主平面主截面:主截面:晶体表面法线与晶体光轴构成的平面。晶体表面法线与晶体光轴构成的平面。二二.晶体的主折射率,正晶体、负晶体晶体的主折射率,正晶体、负晶体光矢量振动方向与晶体光轴的夹角不同光矢量振动方向与晶体光轴的夹角不同,光的传播速度也光的传播速度也不同。不同。第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器
20、2022-7-2327 n0,ne称为称为晶体的主折射率晶体的主折射率第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 二者分别代表电矢量的振动方向相对于晶体光轴呈垂直的通常光及呈平行的异常光的折射率。2022-7-2328第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 子波源子波源vo tve t光轴光轴vo tve t光轴光轴 正晶体正晶体(vo ve)负晶体负晶体(vo no(e o)负晶体负晶体:ne o)2022-7-23294 旋光现象旋光现象一一.物质的旋光性物质的旋光性使线偏振光的振动面发生旋转使线偏振光的振动面发生旋转 旋光物质旋光物质a 旋光率旋光率da 旋转的角度:旋转的角
21、度:d第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022-7-23302.2.2 折射率的各向异性与各种光学性质2.2.2.1 折射率的各向异性对于向列液晶和层列液晶来说,液晶取向n的方向相当于单轴晶体的光轴n0代表电矢量振动方向与光轴垂直的寻常光o的折射率n,n0=n ne代表电矢量振动方向与光轴平行的非寻常光e的折射率n,ne=n 第二章第二章 液晶与液晶显示器液晶与液晶显示器 2022-7-2331折射率的各向异性n:n=ne-n0=n-n 正正如图所示,在不同方向上n0表现为球面,ne表现为旋转椭球面。n0通常比ne小,仅在取向n的方向二者才一致。n为正。正因为如此,向列液晶和层
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