光电检测第三章光电检测中的常用光源.ppt

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光电检测第三章光电检测中的常用光源

没有电场作用时,若入射线偏振光通过液晶层, 偏振方向就随着液晶分子长轴旋转了90°,这就是液晶的旋光特性。此时如果检偏片的方向与起偏片平行粘贴,旋转过90°的偏振光被阻挡,因此无光输出而呈暗态,如 图 (a)所示。 第 三 章 光 电 检 测 中 的 常 用 光 源 3.4 固体发光光源 第 三 章 光 电 检 测 中 的 常 用 光 源 3.4 固体发光光源 在有电场作用时,如果电场大于阈值场强,除了与内表面接触的液晶分子仍沿基板表面平行排列外,液晶盒内各层的液晶分子都沿与电场取向成垂直排列的状态,此时通过液晶层的偏振光偏振方向不变,因而可以通过检偏片而呈亮态,如图 (b)所示。这样就实现了黑底上的白字显示,称为负显示。 同样,如果将起偏片和检偏片的偏振轴相互正交粘贴,则可实现白底上黑字,称为正显示。 返回 第 三 章 光 电 检 测 中 的 常 用 光 源 3.4 固体发光光源 等离子体显示(PDP) 等离子体显示技术是一种利用气体放电发光的有源平板型显示技术。显示器一般由两块玻璃基板、导电电极、介质层等构成,玻璃板内充以氖氩等混合气体。当电极两端电压高于着火电压时,气体被电离并发光,低于熄灭电压时熄灭。 PDP按驱动电压分,有交流等离子体显示板(AC-PDP)和直流等离子体显示板(DC-PDP)两种。 DC-PDP的电极直接与气体接触,一般由外部电阻限流。 AC-PDP的电极与气体之间隔着介电层,并利用由此形成的电容限流,具有存储能力。 AC-PDP因其光电和环境性能优异,是PDP技术的主流。 3.4 固体发光光源 第 三 章 光 电 检 测 中 的 常 用 光 源 3.4 固体发光光源   PDP具有以下特点:  ①主动发光,彩色PDP可实现全色显示,对环境光的反射率比较低,能得到较高的对比度;  ②伏安特性非线性强,单色PDP产品已实现选址2048行,彩色PDP已实现选址1024行;  ③具有固有的存储特性,显示占空比为1,可实现高亮度显示;  ④视角大,可达160°,与CRT(阴极射线管)相当;   第 三 章 光 电 检 测 中 的 常 用 光 源 3.4 固体发光光源  ⑤响应快,单色PDP达微秒量级,彩色PDP的响应决定于荧光粉余辉,显示视频图像不成问题;  ⑥寿命长,单色PDP达数十万小时,彩色PDP也达3万小时;  ⑦环境性能优异(无扫描线扫描、无X射线辐射),可通过美国军用标准。  此外,由于以上②、③优点,加上在工艺上许多工序可以用印刷法制作,因此PDP特别适用于大屏幕显示,且其成本模型与价廉的CRT相似。 返回 第 三 章 光 电 检 测 中 的 常 用 光 源 3.4 固体发光光源 真空荧光显示(VFD) 真空荧光显示(VFD)是利用氧化锌系列荧光粉在数十伏低能电子轰击下发光而制成的显示器件。VFD的结构如图所示。它是一个典型的真空三极管,由阴极、栅极和涂有荧光粉的阳极组成。 第 三 章 光 电 检 测 中 的 常 用 光 源 3.4 固体发光光源 对阳极图形电极进行选址,就可以显示不同的数字和图形。 VFD的阴极通常是直热式氧化物阴极细丝,它的栅极是金属网,对电子有较高的透过率,阳极是用厚膜技术印刷制作的多层结构,包括引线、绝缘层、阳极和荧光粉。 VFD主动发光,有较高的发光亮度。可在-40?C~80?C范围内正常工作;寿命较长,可达10000~50000小时。 返回 第 三 章 光 电 检 测 中 的 常 用 光 源 3.4 固体发光光源 电致变色显示(ECD) 所谓电致变色是指在电的作用下,物质发生氧化还原反应,使物质的颜色发生可逆性变化的现象。利用这一现象制作的显示器件就叫作电致变色显示。   ECD本身不发光,靠调制反射环境光工作。它对比度高,无视角问题,工作电压低,具有极好的存储性能,电路断开后显示内容可保持几天以上。ECD的最大缺点是响应速度慢,达秒的量级,而且重复寿命不高,只有106~107次,影响了ECD在显示领域的实际应用。 返回 第 三 章 光 电 检 测 中 的 常 用 光 源 3.4 固体发光光源 电泳显示(EPD)   电泳是指悬浮在液体中的带电粒子在外电场作用下定向移动并附着在电极上的现象。如果带电粒子有一定颜色,就可利用电泳实现信息显示,这就是电泳显示。 电泳显示是一种被动型显示,功耗小,寿命较长。它的响应速度和所加电压有关,一般在几十至几百毫秒范围。它制作工艺简单,价格低廉。 返回 第 三 章 光 电 检 测 中 的 常 用 光 源

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