액정 디스플레이 (LCD)는 부피가 큰 CRT 모니터를 슬림하고 에너지 효율적인 패널로 대체하여 스크린 기술에 혁명을 일으켰습니다. 그러나 어떻게 전기 신호를 생생한 이미지로 변환합니까? 비밀은 독특한 자료에 있습니다. 액정 - 액체와 고체의 특성이 혼합 된 물질 상태
1888 년 오스트리아 식물 학자 Friedrich Reinitzer가 발견 한 액체는 액체처럼 흐르지 만 고체와 같은 분자 순서를 유지합니다. 1 3
. 이 하이브리드 구조는이를 가능하게합니다 빛을 조작하십시오 전기장에 적용될 때. LCD 패널에서, 막대 모양의 액정 분자는 자연적으로 나선형 (나선형) 배열로 비틀어진다. 전압이 적용되면 미세한 전등 스위치처럼 작용하여 전기장과 평행하게 정렬되어 전기장과 평행하게 정렬됩니다. 1 5
LCD 화면은 7 개의 임계 층으로 구성됩니다 1 13
핵심 프로세스 :
backlight 백라이트의 빛이 첫 번째 편광판으로 들어가 선형 편광이됩니다.
twisted 비틀림 액정은이 빛을 90 °로 회전시켜 두 번째 편광판을 통과 할 수 있습니다 (처음에는 90 °에서 교차).
③ 전압 적용은 결정을 세로로 재정렬하여, 블로킹 회전을 방지하여 빛 1 14
④ 각 픽셀의 밝기는 전압 조정 결정 회전에 의해 제어됩니다.
RGB 컬러 필터 믹스 서브 픽셀 강도를 믹스하여 수백만 개의 색상을 생성합니다. 5 13
일찍 트위스트 네마 틱 (TN) LCD는 빠른 반응을 보였지만보기 각도가 좋지 않았습니다 1
. 혁신이 이어졌습니다:
LCD가 의존하는 동안 백라이트 , OLEDS 사용 자기 방향 유기농 픽셀. 장점에는 포함됩니다:
최신 기술에도 불구하고 LCD는 그로 인해 지배적입니다:
출처 : 중국 과학 아카데미 1 , 바이두 백과 사전 3 5 , 디스플레이 기술 리뷰 12 13 , ScienceDirect 14