Das Funktionsprinzip der Flüssigkristallanzeige
Oct 13, 2021
Wir brauchen eine weiße Lichtquelle, die in alle Richtungen schwingt und sie durch einen linearen Polarisator passieren lässt, um linear polarisiertes Licht zu werden, das nur in eine Richtung schwingt. Dieses linear polarisierte Licht wandelt natürliches Licht in linear polarisiertes Licht um. Bei dieser Lichtwelle passieren weniger als 50 % des Anfangswertes den Polarisator. Geben Sie dann ein Medium mit doppelbrechenden Eigenschaften ein. Dieses Medium hat eine langsame Achse und eine schnelle Achse. Wenn Lichtwellen in dieses Medium eintreten, gibt es eine Komponente entlang der langsamen Achse und eine Komponente entlang der schnellen Achse. Wenn die Lichtwelle dieses Medium durchdringt, sehen wir die bereits erwähnte Drehung der Polarisationsebene. Die Polarisationsebene der Lichtwelle vor dem Eintritt in das Medium ist die Richtung des linearen Polarisators, aber aufgrund der Doppelbrechung des Flüssigkristalls wurde seine Polarisationsebenenrichtung vor dem Austritt aus der Flüssigkristallschicht um einen bestimmten Winkel um den gedreht Flüssigkristall. Wenn sich zu diesem Zeitpunkt am anderen Ende der Flüssigkristallschicht ein als Analysator bezeichneter Polarisator befindet, wird ein Teil der Lichtwelle absorbiert. Die Lichtwelle kann auch in zwei zueinander senkrechte Komponenten aufgeteilt werden, wobei eine Komponente parallel zur Richtung des Analysators und die andere Komponente senkrecht dazu steht. Natürlich wird die Komponente senkrecht zur Richtung des Analysators absorbiert, während die andere Komponente den Analysator passiert. Daraus erhalten wir die Lichtwelle, die durch den zweiten Polarisator geht. Die Schwingungsrichtung dieser Lichtwelle ist dieselbe wie die der ursprünglichen Schwingungsebene, aber ihre Amplitude ist aufgrund der teilweisen Absorption reduziert.
Es ist zu sehen, dass, wenn wir einen Weg finden, den Drehwinkel der Lichtwelle in der Flüssigkristallschicht auf 90° zu modulieren, die Lichtwelle am zweiten Polarisator vollständig absorbiert wird, der wie ein Dunkelfeld von der außen. Wenn die Polarisationsebene der Lichtwelle überhaupt nicht gedreht wird, durchdringt sie den zweiten Polarisator vollständig und sieht von außen wie ein helles Feld aus. Es ist die Flüssigkristallschicht mit Doppelbrechung, die den Drehwinkel der Polarisationsebene steuert, die die Anordnung der Flüssigkristallschicht in Bezug auf die Ausbreitungsrichtung der Lichtwelle ist.







