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液晶可以分为三类:
液晶可以分为三类:
1
1、近晶相液晶近晶相液晶分子分层排列,根据层内分子排列的不同,又可细分
为近晶相
为近晶相A近晶相B等多种。层内分子长轴互相平行,而且垂直于层面液晶拼
接屏
接屏。分子质心在层内的位置无一定规律。这种排列称为取向有序,位置无序。
近晶相液晶分子间的侧向相互作用强于层间相互作用,所以分子只能在本层内活
近晶相液晶分子间的侧向相互作用强于层间相互作用,所以分子只能在本层内活
动,而各层之间可以相互滑动。
动,而各层之间可以相互滑动。
2.
2.、胆甾相液晶
胆甾相液晶是一种乳白色粘稠状液体,是最早发现的一种液晶,其分子也是分层
胆甾相液晶是一种乳白色粘稠状液体,是最早发现的一种液晶,其分子也是分层
排列,逐层叠合。每层中分子长轴彼此平行,而且与层面平行。不同层中分子长
排列,逐层叠合。每层中分子长轴彼此平行,而且与层面平行。不同层中分子长
轴方向不同,分子的长轴方向逐层依次向右或向左旋转过一个角度。
轴方向不同,分子的长轴方向逐层依次向右或向左旋转过一个角度。
3.
3.、向列相液晶
向列相液晶中,分子长轴互相平行,但不分层,而且分子质心位置是无规则的。
向列相液晶中,分子长轴互相平行,但不分层,而且分子质心位置是无规则的。
液晶显示面板的物理结构分类:(1)扭曲向列型(TN-TwistedNematic);(2)超扭曲向列型(STN-SuperTN);
(3)双层超扭曲向列型(DSTN-DualScanTortuosityNomograph);(4)薄膜晶体管型(TFT-ThinFilmTransistor)。
TN型采用的是液晶显示器中最基本的显示技术,而之后其它种类的液晶显示器也是以TN型为基础来进行改良。而且,它的运作原理也较其它技术来的简单。请参照下方的图片。图中所表示的是TN型液晶显示器的简易构造图,包括了垂直方向与水平方向的偏光板,具有细纹沟槽的配向膜,液晶材料以及导电的玻璃基板。广泛应用于入门级和中端的面板,在性能指标上并不出彩,不能表现16.7M色彩,并且可视角度有天然痼疾。市场上看到的TN面板都是改良型的TN+film,film即补偿膜,用于弥补TN面板可视角度的不足,同时色彩抖动技术的使用也使得原本只能显示26万色的TN面板获得了16.2M的显示能力。要说TN面板唯一胜过前面两种面板的地方,就是由于他的输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,致使它的响应时间容易提高,目前市场上8ms以下液晶产品均采用的是TN面板。总的来说TN面板是优势和劣势都很明显的产品,价格便宜,响应时间能满足游戏要求使它的优势所在,可视角度不理想和色彩表现不真实又是明显的劣势。
STN型的显示原理与TN相类似。不同的是,TN扭转式向列场效应的液晶分子是将入射光旋转90度,而STN超扭转式向列场效应是将入射光旋转180~270度。
DSTN是通过双扫描方式来扫描扭曲向列型液晶显示屏,从而达到完成显示目的。DSTN是由超扭曲向列型显示器(STN)发展而来的。由于DSTN采用双扫描技术,因此显示效果相对STN来说,有大幅度提高。
TFT型的液晶显示器,IPS(In-PlaneSwitching,平面转换)技术是日立于2001推出的面板技术,它也被俗称为“SuperTFT”。较为复杂,主要是由:萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等等构成。首先,液晶显示器必须先利用背光源,也就是萤光灯管投射出光源,这些光源会先经过一个偏光板然后再经过液晶。这时液晶分子的排列方式就会改变穿透液晶的光线角度,然后这些光线还必须经过前方的彩色的滤光膜与另一块偏光板。因此我们只要改变加在液晶上的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩,这样就能在液晶面板上变化出有不同色调的颜色组合了。是目前主流液晶显示器的面板。从技术角度看,传统LCD显示器的液晶分子一般都在垂直-平行状态间切换,MVA和PVA将之改良为垂直-双向倾斜的切换方式,而IPS技术与上述技术最大的差异就在于,不管在何种状态下液晶分子始终都与屏幕平行,只是在加电/常规状态下分子的旋转方向有所不同——注意,MVA、PVA液晶分子的旋转属于空间旋转(Z轴),而IPS液晶分子的旋转则属于平面内的旋转(X-Y轴)。为了配合这种结构,IPS要求对电极进行改良,电极做到了同侧,形成平面电场。这样的设计带来的问题是双重的,一方面可视角度问题得到了解决,另一方面由于液晶分子转动角度大、面板开口率低(光线透过率),所以IPS也有响应时间较慢和对比度较难提高的缺点。16.7M色、170度
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