偏振光的应用——液晶显示器.ppt
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1、偏振光的应用液晶显示器液晶的双折射效应显示器基本结构显示原理有源驱动什么是液晶?什么是液晶?液晶液晶 (Liquid CrystalLiquid Crystal):):在一定温度范围内,既具有在一定温度范围内,既具有固态晶体特有的双折射性,又具有液体特有的流动性。固态晶体特有的双折射性,又具有液体特有的流动性。液晶分子的形态:一般都是刚性的棒状分子,呈现各向液晶分子的形态:一般都是刚性的棒状分子,呈现各向异性,即在长轴和短轴两个方向上具有不同的物理性质:异性,即在长轴和短轴两个方向上具有不同的物理性质:折射率、磁化率、电导率、介电常数、粘滞系数等。大折射率、磁化率、电导率、介电常数、粘滞系数等
2、。大小为纳米、亚纳米尺度。小为纳米、亚纳米尺度。10nm1nm液晶分子形状液晶分子形状oo近晶相液晶分子化学结构近晶相液晶分子化学结构液晶分类液晶分类分子重心混乱无分子重心混乱无序序,所有长轴所有长轴(指向矢指向矢)一致一致向列相向列相(Nematic)近晶相近晶相(Smectic)分子有层结构,分子有层结构,在一个层面内分子在一个层面内分子重心无序重心无序,长轴取向长轴取向(指向矢指向矢)基本一致基本一致,垂直于垂直于分子层面分子层面.分子重心在一个二维分子重心在一个二维平面内无序排列,平面内无序排列,其长轴取向其长轴取向(指向矢指向矢)基本一致;基本一致;层与层之间指向矢旋层与层之间指向矢
3、旋转成螺旋结构。转成螺旋结构。胆甾相胆甾相(CholestevicCholestevic)(1)有序参量)有序参量指向矢指向矢液晶呈圆柱状,分子的整体方向称为液晶呈圆柱状,分子的整体方向称为主轴。主轴。指向矢指向矢n:表示液晶分子长轴平均趋向:表示液晶分子长轴平均趋向的单位矢量。的单位矢量。分子的热运动使得棒状分子不完全平分子的热运动使得棒状分子不完全平行与指向矢,用分子长轴与指向矢夹行与指向矢,用分子长轴与指向矢夹角角 的的统计量表示分子趋向的一致程统计量表示分子趋向的一致程度,选择二阶勒让德多项式度,选择二阶勒让德多项式P P2 2 为有序为有序参量参量S S:代表对所有分子取平均,代表对
4、所有分子取平均,S=1S=1表示表示分子全平行,分子全平行,S=0S=0表示分子完全无序。表示分子完全无序。液晶有序参量:液晶有序参量:0.3-0.80.3-0.8xzy na(2)液晶的连续体理论)液晶的连续体理论微观用分子统计理论解释液晶的光学性微观用分子统计理论解释液晶的光学性质和相变;质和相变;宏观连续体理论(弹性连续体和电流体宏观连续体理论(弹性连续体和电流体动力学理论):描述液晶分子在电场、动力学理论):描述液晶分子在电场、磁场作用下指向矢流动情况(力与变形磁场作用下指向矢流动情况(力与变形关系问题)。关系问题)。忽略液晶单个分子行为,看成一个连续忽略液晶单个分子行为,看成一个连续
5、介质,在外力作用下发生弹性变形。介质,在外力作用下发生弹性变形。没有外场作用时,液晶处于平衡状态,没有外场作用时,液晶处于平衡状态,其自由能最小;在外场作用下,由于变其自由能最小;在外场作用下,由于变形而使形而使 自由能增加。自由能增加。与三种变形相关的弹性系数分别为:与三种变形相关的弹性系数分别为:k11(展曲)(展曲),k22(扭曲)(扭曲),k33(弯曲)(弯曲);(3)液晶的各向异性(相对于主轴)液晶的各向异性(相对于主轴)介电各向异性介电各向异性 ,/,=/-;介电常数反映在电场作用下介质极化程度。介电常数反映在电场作用下介质极化程度。折射率各向异性折射率各向异性 n/,n,n=n/
6、-n 弹性系数弹性系数各向异性各向异性:k11,k22,k33 ;一般一般 k33 k22 k11据电磁场理论:据电磁场理论:设晶体有三个互相垂直的坐标轴,则有:设晶体有三个互相垂直的坐标轴,则有:对各向同性晶体:对各向同性晶体:介电常数与折射率的关系:介电常数与折射率的关系:在任何方向上电位移矢量在任何方向上电位移矢量D D 和电场矢量和电场矢量E E 方向一致方向一致,对单轴晶体对单轴晶体:折射率椭球折射率椭球l用几何图形表示晶体折射率;用几何图形表示晶体折射率;设设x x、y y、z z与介电主轴平行,相应的主折射率为与介电主轴平行,相应的主折射率为折射率椭球方程为:折射率椭球方程为:以
7、以Z Z轴为光轴的单轴晶体折射率椭球方程为:轴为光轴的单轴晶体折射率椭球方程为:当光波波法线与当光波波法线与z z轴平行时,椭球的轴平行时,椭球的x-yx-y平面是平面是半径为半径为n0 的圆,其光波振动方向(电矢量)在的圆,其光波振动方向(电矢量)在与与Z Z轴垂直的任意方向上有相同的折射率,不产生双折射。轴垂直的任意方向上有相同的折射率,不产生双折射。xyznonz若光波传输方向与光轴不若光波传输方向与光轴不平行,即波法线平行,即波法线k k与光轴有与光轴有倾角,电矢量所在平面与倾角,电矢量所在平面与椭球的截面是椭圆,椭圆椭球的截面是椭圆,椭圆的长、短轴分别是沿的长、短轴分别是沿k k传播
8、传播的两个平面线偏振光的折的两个平面线偏振光的折射率射率n0 和和 ne。当倾角为当倾角为9090 时时ne 为为最大。最大。xyznonznek向列相和近晶相液晶的双折射特性向列相和近晶相液晶的双折射特性液晶是单轴晶体,向列和近晶相液液晶是单轴晶体,向列和近晶相液晶分子指向矢与光轴方向一致;晶分子指向矢与光轴方向一致;波法线为波法线为k k 的的平面偏振波的电矢量平面偏振波的电矢量可分解为与光轴平行和垂直的两个可分解为与光轴平行和垂直的两个分量,其对应的折射率为分量,其对应的折射率为ne和和n0;并用并用n/和和 n 表示表示:折射率各向异性:折射率各向异性:n/n 如如5CB液晶(液晶(=
9、515nm),),ne=1.7063 n0=1.5309 n=0.1754 方解石(方解石(=589.3nm):):ne=1.4864 n0=1.6584 n=-0.172znonek向列相和近晶相液向列相和近晶相液晶是光学正晶体晶是光学正晶体光在向列相液晶中的传输(光在向列相液晶中的传输(1)1.使光波的传输方向偏向长轴(指向矢)方向使光波的传输方向偏向长轴(指向矢)方向 设入射光偏振面与液晶分子指向矢在同一个面内,入射设入射光偏振面与液晶分子指向矢在同一个面内,入射光可分解成与液晶分子长轴平行和垂直的两个分量。其光可分解成与液晶分子长轴平行和垂直的两个分量。其速度分别是:速度分别是:对于确
10、定的分子对于确定的分子倾角倾角,因,因 所以平行速度分量的增量大于垂直速度所以平行速度分量的增量大于垂直速度 分量的增量,合成方向与分子长轴的夹分量的增量,合成方向与分子长轴的夹 角变小,经过多个液晶层後,光波的传角变小,经过多个液晶层後,光波的传 输方向偏向长轴方向。输方向偏向长轴方向。边界边界V V/v v 偏转方向偏转方向入射方向入射方向光在向列相液晶中的传输(光在向列相液晶中的传输(2)2.改变入射光的偏振状态改变入射光的偏振状态设液晶层内指向矢方向不变,且在设液晶层内指向矢方向不变,且在x x方向,入射光偏振方方向,入射光偏振方向与向与 x x 轴夹角为轴夹角为;在液晶层表面,当在液
11、晶层表面,当 =0,=0,/2/2时,时,入射光两个偏振分量中入射光两个偏振分量中总有一个为零,即总有一个为零,即E Ey y=0=0或或E Ex x=0=0,否则否则两个偏振分量两个偏振分量为为:指向矢方向不变指向矢方向不变设液晶层厚度为设液晶层厚度为z z,经过液晶层后的两个分量各自产生经过液晶层后的两个分量各自产生的相位延迟取决于各自的折射率:的相位延迟取决于各自的折射率:当当 =/4/4时,其合成振动为:时,其合成振动为:相位差相位差q随着光线沿随着光线沿z z轴方向前进,轴方向前进,相位差相位差 从零逐渐变大:从零逐渐变大:d=0=0,/4/4,/2/2,3 3/4/4,5 5/4/
12、4,3 3/2/2,7 7/4/4,2 2;q光的偏振状态按照直线、椭圆、圆、椭圆、直线的顺序变光的偏振状态按照直线、椭圆、圆、椭圆、直线的顺序变化,在化,在 =时,线偏振改变时,线偏振改变9090。q可改变相位差可改变相位差 的因素有:折射率差(的因素有:折射率差(n n/-n n )和)和传播传播距离距离z z。光在向列相液晶中的传输(光在向列相液晶中的传输(3)3.3.使偏振面旋转(指向矢扭曲)使偏振面旋转(指向矢扭曲)设液晶设液晶分子分子指向矢扭曲指向矢扭曲扭距为扭距为 P P,液晶层厚度正好是液晶层厚度正好是1/4P1/4P,指向矢扭指向矢扭曲曲9090。a)a)在入射面上入射光偏振
13、面与指向在入射面上入射光偏振面与指向矢一致时,光波偏振面随指向矢矢一致时,光波偏振面随指向矢旋转,出射光偏振面仍保持与指旋转,出射光偏振面仍保持与指向矢一致;向矢一致;b)b)入射光偏振面与指向矢垂直时,入射光偏振面与指向矢垂直时,则出射光偏振面保持与指向矢垂则出射光偏振面保持与指向矢垂直;直;c)c)入射光偏振面与指向矢成入射光偏振面与指向矢成 角时,角时,则出射光以椭圆、园、直线等形则出射光以椭圆、园、直线等形式射出。式射出。液晶的旋光作用液晶的旋光作用q旋光现象:旋光现象:线偏光通过光轴与表面垂直的晶体时,光矢线偏光通过光轴与表面垂直的晶体时,光矢量方向随传播距离增大而逐渐转动。量方向随
14、传播距离增大而逐渐转动。q产生机理:沿光轴旋转的线偏光是由两个频率相等,传产生机理:沿光轴旋转的线偏光是由两个频率相等,传播速度不同的左、右旋园偏光组成。在旋光介质中两个播速度不同的左、右旋园偏光组成。在旋光介质中两个园偏光的传播速度不同,由此产生的的相位差为:园偏光的传播速度不同,由此产生的的相位差为:相应转过的角度为:相应转过的角度为:石英旋光系数为石英旋光系数为+21.75弧分弧分/mm,胆甾相液晶旋光系数胆甾相液晶旋光系数高达高达1800弧分弧分/mm(:旋光系数,:旋光系数,d:厚度)厚度)q二色性选择反射(散射):当入射园偏光旋转方向与二色性选择反射(散射):当入射园偏光旋转方向与
15、液晶旋光方向一致,则入射光被反射(散射)液晶旋光方向一致,则入射光被反射(散射);若旋;若旋光方向相反,则入射光将透过液晶层。光方向相反,则入射光将透过液晶层。胆甾相液晶的螺距胆甾相液晶的螺距P P接近入射光波长接近入射光波长,因二色性选择,因二色性选择光反射,反射光波长为:光反射,反射光波长为:反射光频带宽:反射光频带宽:螺距变化螺距变化 反射光波长变化反射光波长变化 颜色变化颜色变化用作反射式显示器,改变螺距因素:温度,材料,外用作反射式显示器,改变螺距因素:温度,材料,外电场电场液晶旋光作用的应用液晶旋光作用的应用液晶对光波的影响液晶对光波的影响微观:微观:p使入射光的传播方向偏向指向矢
16、(长轴)方向;使入射光的传播方向偏向指向矢(长轴)方向;宏观:宏观:改变入射光的偏振状态(改变入射光的偏振状态(o光和光和e光之间产生相位光之间产生相位差);差);使入射光的偏振面旋转;使入射光的偏振面旋转;对入射的左旋或右旋光有选择地反射或透射。对入射的左旋或右旋光有选择地反射或透射。液晶显示器基本结构和工作原理液晶显示器基本结构和工作原理彩色滤光片彩色滤光片玻璃玻璃 偏光板偏光板(polarizer)電極電極 定定向膜向膜(polymer)隔离子隔离子(spacer)液晶液晶(Liquid Crystal)1.液晶分子沿面排列液晶分子沿面排列界面锚定界面锚定确定液晶分子特定的初始排列,锚定
17、方法有:确定液晶分子特定的初始排列,锚定方法有:1)直接取向处理法:取向剂直接作用于基片表面直接取向处理法:取向剂直接作用于基片表面2)间接取向处理法:取向剂先溶解于液晶中,待液晶间接取向处理法:取向剂先溶解于液晶中,待液晶灌注进液晶盒后,取向剂析出吸附于基片表面。灌注进液晶盒后,取向剂析出吸附于基片表面。3)基片表面变形处理法基片表面变形处理法初始状态:上下基板锚定方向互相垂直,在基板界面附近的初始状态:上下基板锚定方向互相垂直,在基板界面附近的液晶分子指向矢与锚定方向一致,液晶层中间部分的分子指液晶分子指向矢与锚定方向一致,液晶层中间部分的分子指向矢同时受两侧基板锚定力的作用,在水平面内扭
18、曲转动。向矢同时受两侧基板锚定力的作用,在水平面内扭曲转动。加电压后,液晶指向矢在水平面内扭曲的同时,垂直方向也加电压后,液晶指向矢在水平面内扭曲的同时,垂直方向也转动,液晶层中间部分呈与电场方向一致的垂直状态。转动,液晶层中间部分呈与电场方向一致的垂直状态。v扭曲角:液晶指向矢在水平面内旋转的角度。扭曲角:液晶指向矢在水平面内旋转的角度。v倾角:液晶指向矢在垂直方向旋转的角度。倾角:液晶指向矢在垂直方向旋转的角度。2.TN(Twisted Nematic)-LCD工作原理工作原理TN-LCD工作原理工作原理TN-LCD工作原理工作原理上下基板表面的偏振片偏振方向互相垂直,入射自然光经上下基板
19、表面的偏振片偏振方向互相垂直,入射自然光经过上偏振片后成为线偏振光;过上偏振片后成为线偏振光;上下基板锚定方向也互相垂直,与偏振片偏振方向一致,上下基板锚定方向也互相垂直,与偏振片偏振方向一致,初始状态的液晶分子指向矢从上基板到下基板扭曲初始状态的液晶分子指向矢从上基板到下基板扭曲9090;在不加外电压时,进入液晶盒的偏振光偏振面随液晶分子在不加外电压时,进入液晶盒的偏振光偏振面随液晶分子指向矢旋转指向矢旋转9090(旋光作用),与下基板表面偏振片方向(旋光作用),与下基板表面偏振片方向一致,能透过下基板表面偏振片;一致,能透过下基板表面偏振片;在外电场的作用下,液晶盒内的液晶分子指向矢产生垂
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- 偏振光 应用 液晶显示器
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