液晶分子平行排列MATLAB程序,液晶百问:液晶分子排列方向如何改变
1液晶分子排列方向如何改變
前言:液晶顯示器已經(jīng)上市將近10年的時(shí)間,其已經(jīng)完全取代最傳統(tǒng)的CRT顯示器成為了市場絕對的主流,我們ZOL顯示器頻道也特此推出了“顯示器基礎(chǔ)百問”的系列選題,從細(xì)微技術(shù)的角度為大家一一揭開這些顯示器基本知識謎底。我們知道液晶面板中的液晶分子是通過自身的偏轉(zhuǎn)來實(shí)現(xiàn)開啟/遮蔽光線的,而液晶分子的排列方向改變這一過程優(yōu)勢如何實(shí)現(xiàn)的呢?
注:這次系列選題針對的讀者是剛接觸顯示器,或是想了解顯示器基礎(chǔ)知識的用戶,如果您認(rèn)為自己已經(jīng)充分掌握顯示器各種知識了,可以自信的跳過本文。
【中關(guān)村在線顯示器頻道原創(chuàng)】在之前的文章中,我們已經(jīng)介紹過液晶面板主要由液晶分子層、濾光片以及背光源等幾大部分組成。而液晶分子層的主要作用是通過液晶分子的偏轉(zhuǎn),讓光線通過或是遮蔽,那么液晶分子是通過怎樣的原理來實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能呢?
在之前的文章中,我們介紹過液晶面板中的液晶分子層兩邊有電極結(jié)構(gòu),通過接通電源后向其增加電壓使液晶分子產(chǎn)生偏轉(zhuǎn)和位移。而根據(jù)液晶分子移動(dòng)排列的方向使光線通過或遮擋,因此液晶分子能夠受到電場作用。
先前我們也提到過液晶材料是一種有機(jī)化合物,液晶分子的主要元素為碳(C),其結(jié)構(gòu)細(xì)長的棒狀。如果對這種棒狀的液晶分子施加電壓,會(huì)產(chǎn)生“電偶極矩”現(xiàn)象,即正負(fù)電壓之間隔著一定距離形成一對對的特殊形態(tài),這種效應(yīng)會(huì)對液晶分子的電場大小以及方向產(chǎn)生影響與改變。
液晶面板液晶分子層的結(jié)構(gòu)示意圖
正是由于電偶極矩現(xiàn)象,當(dāng)人們在液晶分子層加入電壓時(shí),液晶分子內(nèi)部產(chǎn)生正負(fù)兩種電極,然后對外界的電場大小與方向開始產(chǎn)生影響,于是改變了液晶分子的行進(jìn)方向。當(dāng)電源停止加壓后,液晶分子的正電荷向負(fù)電荷的方向前進(jìn),負(fù)電荷朝向正電荷端前進(jìn),這樣也就改變了液晶分子的排列方向。體驗(yàn)"科技阿拉丁" 提出寶貴建議1. 您對"科技阿拉丁"搜索結(jié)果是否滿意?
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2液晶分子偏轉(zhuǎn)速度的影響
我們這里以目前液晶顯示器中使用率最高、最為常見的TN面板為例,在未施加電壓時(shí)液晶分子為配向膜的排列狀態(tài),即液晶分子與玻璃基板平行并且呈90°扭轉(zhuǎn)。當(dāng)外界施加電壓后,液晶分子就不再收到配向膜的約束,與玻璃基板呈垂直狀態(tài),這樣液晶分子層就能夠起到遮蔽光線的作用,控制光通量。
液晶分子加電壓之后形態(tài)的變化
而液晶分子從接受到IC芯片的指令到改變狀態(tài)這一過程所需要的時(shí)間,我們稱之為“響應(yīng)時(shí)間”,通常TN面板的響應(yīng)時(shí)間相對較短,一般在5ms左右。而PVA、IPS、MVA等廣視角面板由于結(jié)構(gòu)的不同(考慮到為增加視角加入的設(shè)計(jì)等),它們的響應(yīng)時(shí)間會(huì)更長,也就是說畫面中的拖尾現(xiàn)象相對會(huì)更明顯。
2ms響應(yīng)時(shí)間適合對畫面流暢度要求更高的游戲玩家
當(dāng)然順便提到的是,理論上而言液晶分子與玻璃基板呈垂直狀態(tài)時(shí)是完全遮蓋住光線,不允許光線通過,從而讓顯示屏幕顯示出黑色,但實(shí)際上由于遮擋不是非常完美,因此還是會(huì)有少量的光線成為“漏網(wǎng)之魚”,這樣就會(huì)出現(xiàn)我們經(jīng)常提到的“漏光”現(xiàn)象,漏光與液晶面板的制造工藝、材質(zhì)等諸多因素有關(guān),所以不同等級液晶面板的漏光嚴(yán)重程度也會(huì)不同,而廠商通常會(huì)采用IC芯片來調(diào)節(jié)背光源亮度的方式來減少漏光的發(fā)生,如當(dāng)IC檢測到畫面為全黑色時(shí),會(huì)自動(dòng)降低背光源亮度,這樣漏光情況就能夠得到有效的控制。
3AOC i2353Ph詳細(xì)參數(shù)
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的液晶分子平行排列MATLAB程序,液晶百问:液晶分子排列方向如何改变的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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