铁电液晶技术简单介绍V1.0
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1.产品规格(红色字体标注:与原1262H不同)2.接口定义1262Hi引脚定义:1262Hi功能拨码和终端匹配电阻:拨码说明:● 将第1、2拨码开关拨置ON状态,第3拨码开关拨置OFF状态,表示串口通讯方式为RS485。
● 将第1、2拨码开关拨置OFF状态,第3拨码开关拨置ON状态,表示串口通讯方式为RS232。
● RS485_TR表示串口在485通讯方式下的终端电阻,拨置ON状态为有终端电阻,OFF为无终端电阻。
默认设置:COM2:第1,2开关ON,第3,4开关OFF。
COM4:只支持485方式,拨码取消3.变更说明4.组态软件附:名词解释5分钟取5分钟才刷一次数据到SD 卡,A.TFAT功能:TFAT(Transaction-safe FAT),是微软为安全传输提供的FAT文件系统。
TFAT使用特殊机制来保护FAT表及文件的机制,来避免操作过程中的意外中断而带来的数据丢失。
比如由于断电导致的文件系统崩溃(这种情况会导致CESVR丢失文件读写到一半(这种情况会导致MCGS启动、运行过程中死机,而一旦重新下载工程,又会恢复正常)。
B.铁电功能:使用铁电晶体芯片存储数据的功能。
他可以像RAM那样密集访问(其读写寿命为10的14次方,每毫秒写入一次可上电的情况下保持数据。
MCGS 7.5将利用此器件在TPC断电器件保留初始值,然后在系统上电时恢复初始值。
C.SD卡功能:SD卡是Nand芯片和ECC硬件校验芯片的结合,通过硬件来保证纠错效果,目前实测达到上亿次操作,未发现EC 多个电平以存储多位数据)来降低了存储容量的单价。
MCGS 7.5将使用SD卡存储MCGS历史存盘数据,这样可以确保核心板上写入,保证整个系统可靠性。
5。
方式为RS232。
,OFF为无终端电阻。
低于5NAND0002)向前兼容错效果,目前实测达到上亿次操作,未发现ECC错误。
同时通过MLC技术(在一个位置存储储MCGS历史存盘数据,这样可以确保核心板上的Nand芯片只在极少情况下(工程下载时)(其读写寿命为10的14次方,每毫秒写入一次可以坚持10年以上),又可以像Nand一样在不然后在系统上电时恢复初始值。
液晶原理及技术液晶显示原理及技术液晶显示技术是一种广泛应用于电子产品中的显示技术,液晶显示器利用液晶分子的光电性质来实现图像的显示。
在液晶显示器中,液晶分子的位置和排列方式可以通过外界的电场控制,进而调节光的传播路径,从而完成图像的显示。
液晶分子是一种能在非晶体和晶体状态之间切换的有机化合物,它们具有一定的电导性。
液晶分子在电场的作用下,可以改变分子的排列方式,从而改变光的透过或阻挡程度。
液晶显示器利用这一原理,通过在液晶屏的后面加上控制电场,来控制液晶分子的排列方式,在不同的状态下,将光线透过或者阻挡,从而呈现出各种图像。
液晶显示器由液晶层、透过型滤光片、背光源等组成。
当没有施加电场时,液晶分子处于杂乱无序的状态,光线经过液晶层时会发生散射,不能形成清晰的图像。
而当有电场作用于液晶层时,液晶分子会排列成规则的结构,光线经过液晶层时不再发生散射,可以透过液晶层形成清晰的图像。
在液晶显示器中,背光源发出的光线经过透过型滤光片后,会射向液晶层,液晶层根据电场的作用来调节光的透过或者阻挡程度。
然后,光线再经过色彩滤光片和透过型滤光片,最后形成可见的图像。
根据控制液晶层电场的方式不同,液晶显示器可以分为主动矩阵和被动矩阵两种。
液晶显示技术具有功耗低、重量轻、可视角度大等优点,在电子产品中得到广泛应用。
目前,液晶显示器已经成为主流的显示技术,包括电视、电脑显示器、手机等电子产品都广泛采用了液晶显示技术。
随着科技的不断发展,液晶显示技术也在不断改善和创新,例如引入了IPS(In-Plane Switching)技术、OLED(Organic Light Emitting Diode)技术等,为用户提供更高质量的图像显示效果。
快速反应液晶发布时间:2008-01-07 编辑:xjr 来源:液晶显示元件由60年代的扭转向列型液晶模式(Twist Nematic LC mode),到目前大量生产的垂直配向液晶模式(Vertical alignment LC mode),已将近半个世纪,由于液晶显示元件具有轻、薄等优点,相关的产品如手机萤幕、笔记型电脑、电脑萤幕、液晶电视等已被大量地研究及开发并成功地导入量产。
随着对显示器影像品质的需求不断地提升,在液晶材料、电路设计及趋动方式上,相较于过去已有长足的进步。
然而,扭转向列型液晶因为反应速度太慢,使其在播放快速的动态画面时,会有影像模糊的现象,再加上彩色滤光片的使用,导致背光使用效率过低,于是发展快速反应的液晶材料搭配色序法技术[1-2],将可能是一种解决问题的方法。
液晶材料在液晶盒内的反应速度,由过去约100多毫秒(ms),经过不断地改进,已可降到今日10 ms以下的反应速度,此反应速度相较于过去,已有相当大的进步。
由于TN型的液晶其反应速度是与relaxation time (t0)成正比:其中γ1为旋转黏滞系数(rotational viscosity),d为液晶盒间隙(cell gap),K为液晶弹性常数(elastic constant)。
由上述公式(1)可得知,加快液晶反应速度最直接的方式,便是降低液晶盒间隙d,如此便可以大大地加快液晶反应速度。
然而,为了要达到最佳的暗态,液晶盒间隙必须配合液晶材料的双折射系数(Dn)设计,因此降低液晶盒间隙便须要搭配较高Dn的液晶材料。
但使用高Dn的液晶材料,将无可避免的面临色偏(color shift)问题,在只考虑液晶本质的反应速度,本文将着重于介绍目前几种有可能达到3 ms甚至可达1 ms 以下的反应速度之液晶模态。
光学补偿弯曲液晶模式Optically Compensated Bend (OCB)Mode快速反应的向列型液晶(nematic liquid crystals)元件,最具代表性的就是p (pi)cell (p-液晶盒)[3],或是后来改良的光学补偿弯曲液晶模式(Optically Compensated Bend Mode,OCB Mode)[4]。
蓝相液晶技术简单介绍V1.0 2012/5/281/35信息来源已公开资料,仅供学习与交流,技术开发 焦峰Crystal 晶体Nematic 向列相Isotropic 各向同性-40 ℃ 低25 ℃> Tni 高温度2/35信息来源已公开资料,仅供学习与交流,技术开发 焦峰液晶的发展史液晶的发展史可分为下列阶段: 1)1888年植物学家F. Reinitzer,Monatsh (莱尼茨尔)观察花粉运动, 发现液晶 安息香酸胆固醇酯(Cholesteryl benzoate)Δ 胆固醇苯甲酸酯 冷却 145 5 ℃ 145.5 乳白色粘稠液体 178.5 5℃ Δ 178 完全透明液体 冷却进而发现:由此发现热致液晶——在热的作用下产生一种液晶相态。
在热的作用下产生一种液晶相态 法国人Otto Lehmann(奧托·雷曼1855-1922年)用偏光显微镜确定此中间相态具有光 学各向异性:兼有液体的流动性和晶体的光学各向异性——命名为液晶。
Lehmann因发现液晶及性能的研究,多次获得诺贝尔奖。
2)性质研究:本世纪20 ~ 70年代 z合成了大量的液晶材料:初期为氧化偶氮茴香醚和苯乙醚等 合成了大量的液晶材料 初期为氧化偶氮茴香醚和苯乙醚等 z液晶物理性质的研究: 9液晶相态的划分 9液晶连续体理论的创立(1958年) 9介电各向异性(1926~1932年) 9向列相的变形和阈值(1927年) 3/35 9摩擦法制备单畴液晶并研究光学各向异性 信息来源已公开资料,仅供学习与交流,技术开发 焦峰3)应用研究:1960 ~ 1968年 zCh 液晶的光选择性反射——热图术,用于测温。
热图术 用 测 z1968年,合成室温液晶材料——MBBA,发现 DS显示器件(动态闪射,USA) zGH显示器件(USA) zECB显示模式(电控双折射) 4)实用阶段 zTN-LCD 1971年发现,瑞士。
flc缩写单位FLC是“Ferroelectric Liquid Crystal”的缩写,意为铁电液晶。
铁电液晶是一种具有铁电性质的液晶材料,具有较高的电光效应和优异的显示性能。
在这篇文章中,我将介绍铁电液晶的特性、应用领域以及未来的发展趋势。
铁电液晶是一种特殊的液晶材料,它具有铁电性和液晶性的双重特性。
铁电性是指材料在外电场作用下会发生极化现象,而液晶性是指材料在一定温度范围内具有有序排列的分子结构。
铁电液晶的这种双重特性使得它在显示技术和光电器件领域具有广泛的应用前景。
铁电液晶显示器是铁电液晶应用的主要领域之一。
相比传统液晶显示器,铁电液晶显示器具有更高的对比度、更快的响应速度和更宽的视角范围。
这使得铁电液晶显示器在高清晰度电视、电脑显示器和智能手机等领域具有巨大的市场潜力。
另一个重要的应用领域是光电器件。
铁电液晶材料的铁电性质使其可以用于制造光开关、光调制器和光存储器等器件。
这些器件具有高速、低功耗和稳定性的优点,可以应用于通信、光纤传输和光存储等领域。
铁电液晶还具有一些其他的应用潜力。
例如,它可以用于制造柔性显示器和透明显示器,为电子产品的设计带来更多可能性。
同时,铁电液晶还可以应用于太阳能电池和传感器等领域,提高能源转换效率和传感器的灵敏度。
未来,铁电液晶技术还有许多发展方向。
一方面,研究人员正在寻找新的铁电液晶材料,以提高显示性能和器件效率。
另一方面,他们还在研究如何将铁电液晶与其他新兴技术结合起来,例如量子点技术和柔性电子技术,以进一步拓展铁电液晶的应用领域。
铁电液晶作为一种具有铁电性质的液晶材料,在显示技术和光电器件领域具有广泛的应用前景。
随着技术的不断发展和创新,铁电液晶将在未来发挥更重要的作用,并为电子产品的设计和性能提供更多可能性。
液晶——铁电液晶姓名:郭彦斌班级:化高1101学号:201144004老师:李晓莲2013年12月15日铁电液晶综述摘要:铁电液晶是近年来迅速兴起的一类新型材料。
铁电液晶既具有一般液晶的性质,又兼具铁电性。
此外铁电液晶还有响应速度快和双稳态的优点,因此在尖端高技术领域中,具有极其重要的意义。
本文对铁电液晶进行系统的综述,包括铁电液晶的起源发展,结构性能、合成应用以及发展方向。
Summary:Ferroelectric liquid crystal,a new class of materials,is rapidly emerging in recent years.Ferroelectric liquid crystal has both properties of liquid crystals in general,and both ferroelectricity.In addition there are the advantages of ferroelectric liquid crystal response speed and bistability.so in the field of cutting-edge high-tech,it extremely important.In this paper,ferroelectric liquid crystal system overview,including the development of ferroelectric liquid crystal origin,structure and properties,synthesis and application development.关键字:铁电液晶,近晶*S相,铁电性,自发极化强度,螺旋,铁电液晶应用c一、起源铁电液晶是具有铁电性的液晶,即存在自发极化的特殊液晶。
第20卷 第6期2005年12月液 晶 与 显 示Chinese Journal of Liquid Crystals and DisplaysVol 120,No 16Dec.,2005文章编号:100722780(2005)0620516210铁电液晶的分子结构与性能评述:(Ⅰ)分子核对铁电液晶性能的影响郑远洋1,唐 岳1,侯 君2,宋晓凤2(11陕西西北新技术实业股份有限公司技术中心,陕西西安 710075,E 2mail :yyzheng606@ ;21烟台开发区太林化工有限公司,山东烟台 265500)摘 要:将铁电液晶分子的结构分为分子核、非手性尾和手性尾来讨论这些结构的变化对铁电液晶的相行为和铁电性能的影响,以期对铁电液晶的分子结构和其性能的关系有更深的认识。
文章首先讨论分子核结构对铁电液晶性能的影响。
关 键 词:铁电液晶;分子核;铁电性能;相行为中图分类号:O753.2 文献标识码:A 收稿日期:2004211204;修订日期:20052032191 引 言业内人士熟知,铁电液晶显示具有其他液晶显示无可比拟的优点[1],并且在20世纪90年代中期就已经确定了它们在显示市场中的地位[2]。
但无可讳言,迄今,液晶显示器主流高档产品仍是TF T 显示器。
究其原因,主要是难以获得双稳态,并且,由于铁电液晶分子排列呈扭曲的双稳态(twisted bistable state )或呈人字纹结构(chevron st ruct ure ),使得液晶分子呈弯曲形状,转换角度变小,减弱了双稳态的稳定性,降低了显示器件的对比度[2,3],因而铁电液晶显示的质量严重受损。
因此,近年来铁电液晶显示技术的一个重要发展方向,就是探索铁电液晶分子获得均匀排列的条件和方法。
这包括对铁电液晶分子的研究、取向层的研究、加工工艺研究等,而其中铁电液晶分子本身是这一切的基础。
研究表明[3],一个实用的铁电液晶材料,除了必须具备化学、光化学、热和电的稳定性外,还必须具备下述性质:(1)合理的相序:液晶混合物在冷却时要有合理的相序:I →N 3→S A →S 3C其中S A 相是有序性比较高的,它是有序程度必不可少的基础。
液晶的工作原理及应用1. 液晶的工作原理液晶(Liquid Crystal)是指具有比液体和固体介于之间的物理性质的分子有序排列的物质。
液晶显示技术是一种通过在液晶材料中加电产生电场效应,从而控制液晶分子的排列状态来实现图像的显示的技术。
液晶显示器的工作原理主要分为液晶的电场效应和光学的旋光效应两个方面。
1.1 液晶的电场效应液晶材料由有机或无机分子组成,具有长方形的分子结构。
在没有加电场时,液晶分子呈现无序排列状态,不能直接传递光线。
当一个电场被施加到液晶材料上时,液晶分子会重新排列,形成一个与电场方向平行的有序排列状态,使得光线能够通过。
根据外加电场的强弱,液晶可以呈现不同的透明度,从而实现显示效果。
1.2 液晶的光学旋光效应液晶分子在没有电场的情况下,一般会倾向于呈现螺旋状排列,形成所谓的螺旋结构。
这种螺旋结构会使得光线经过液晶时发生旋光现象,也就是光线的偏振方向会发生旋转。
当液晶受到电场作用时,螺旋结构会被破坏,旋光效应也会随之消失。
2. 液晶的应用领域液晶技术凭借其低功耗、图像质量高和显示稳定性好等优点,在各个领域得到了广泛应用。
2.1 电子产品领域液晶显示屏已成为电子产品中最常用的显示技术,如手机、电视、计算机显示器等。
液晶显示屏具有体积小、重量轻、分辨率高等优点,能够满足用户对高清晰度显示的需求。
2.2 教育领域液晶技术在教育领域的应用也越来越广泛。
传统的投影仪已被液晶投影仪所取代,液晶投影仪具有投影距离近、投影面积大、图像质量高等特点,方便教师进行教学,并提高学生的参与度和学习效果。
2.3 医疗领域液晶技术在医疗领域的应用也非常重要。
例如,液晶显示屏广泛应用于医疗仪器,如监护仪、超声诊断仪等,帮助医生进行病情分析和诊断,提高医疗效率和准确性。
2.4 工业控制领域液晶技术在工业控制领域的应用也越来越常见。
液晶触摸屏被广泛应用于机器人、自动化设备等工业控制系统中,通过触摸屏可以方便地进行参数设置、监控状态等操作,提高了工业控制系统的操作便捷性和效率。
第六章铁电液晶
6.2典型光电模式
,
6.3铁电液晶的取向
,6.4铁电液晶显示器件及光子器件
习题
•
第六章铁电液晶
1.从“向列相”到"近晶相"y •1980年,Clark 与Lagerwall 提出,将铁电液晶置于两块间隔很小的玻璃基板中(小
于2微米),则铁电液晶的分子取向呈双稳态性,
被称为表面稳定型铁电液晶模式(surface stabilized ferroelectric liquid crystal-SSFLC )0•1975年,Meyer 根据对称性的考虑,预言由手性分子组成的近晶C 相(Smectic C )具有铁电性。
并由Meyer 与Keller 等人合作,合成了第一个铁电液晶材料,直接证明了液晶铁电性的存在。
•1989年,Beresnev 等提出的螺旋形变型铁电液晶(deformed helix ferroelectric -DHF)采用短螺距铁电液晶材料使其在两片平行取向基板之间形成均匀的螺旋结
构,利用外加电场对铁电液晶分子分布的改变实现光电调制。
•
第六章铁电液晶电控光栅ESH模式应用——快响应光栅
第六章铁电液晶
6.1对称性和极化
6.2典型光电模式
6.3铁电液晶的取向
6.4铁电液晶显示器件及光子器件。
V1.02013年6月21日铁电液晶技术简单介绍
V1.02013/6/21
液晶起源
进而发现:
145.5
Δ
完全透明液体
1) Thermotropic (热致液晶)
2) Lyotropic (溶致液晶)因温度的改变而产生相变
因溶于溶剂中浓度比例的改变而产生相变如肥皂泡
以产生相变的原因来区分
a) 长棒状c) 砖状1. Nematics (向列相)
2. Cholesterics (胆甾相)
3. Smectics (近晶相)
Thermotropic (热致液晶)分子形状
排列方式
b) 圆盘状
液晶简单分类
国际液晶与国际纯化学和应用化学联盟命名方法判断已知的液晶相有如下:(1)结晶相
Cr 代表结晶相,Cr1,Cr2,Cr3,…代表多种结晶模型。
Cr *代表手性结晶相。
(2)软晶体(位置长程有序)
B,E,G,H,J,K代替前面所用的SmB cryst ,SmE,SmG 等。
B *,E *,G *,H *,J *,K *代表由手性分子组成的软物质相。
(3)近晶相
SmA,SmB,SmC,SmI,SmF 代表非手性近晶液晶相。
SmA *,SmB *,SmC *,SmI *,SmF * 代表手性近晶液晶相。
(4)近晶相SmC *次级相
SmC *α仍然存在争议,但是假设存在于一些样品的SmA *以下的非对称相。
SmC *为螺电性手性近晶相C,它经常表现为铁电性。
SmC *1/3和SmC *1/ 4为中间相,经常被误导为压电相SmC *F11和SmC *F12。
SmC *A 为反铁电性手性近晶C。
(5)其他一些反铁电相SmI *A 代表反铁电近晶I相。
(6)扭曲晶界相(只在手性材料中出现)TGBA * 为扭曲晶界近晶A。
TGBC * 为铁电扭曲晶界近晶C。
TGBC *A 为反铁电扭曲近晶C。
Nematic
Isotropic SmecticA Smectic-C (7)向列相
向列相用N,手性向列相用N*,也可以用于胆甾相。
(8)蓝相(仅仅在手性材料中出现)
BPⅠ*,BPⅡ*,BPⅢ*为蓝相。
(9)各向同性相
非手性用Iso,手性用Iso*。
(10)其他相
另外还有立方相和香蕉相等。
三个重要液晶相
向列相N 近晶相SmA 近晶相SmC
胆甾相铁电C相SmC *
1922年Friedel把液晶分为向列相、近晶相和胆甾相。
1、向列相的分子具有长程的取向有序性而没有任何的长程位置有序性。
2、近晶相的分子是排列成层状结构。
在垂直于层的法线方向,分子具有一维的位置有序性。
而在每一层中分子具有取向有序性,所以它比向列相更有序。
3、当近晶相液晶中含有手性分子,液晶分子在层内的可能取向呈一圆锥形轨迹,自发极化矢量P s 垂直于指向矢。
铁电性
中文名称:铁电性
英文名称:Ferroelectricity
定义:某些电介质在一定温度范围内具有自发电极化,而且该电极化可以被外电场改变方向的性质。
说明:在一些电介质晶体中,晶胞的结构使正负电荷重心不重合而出现电偶极矩,产生不等于零的电极化强度,使晶体具有自发极化,其自发极化方向可以因外电场方向的反向而反向,晶体的这种性质叫铁电性,具有铁电性的晶体称为铁电体。
它之所以称为铁电体,是因为它与铁磁体在许多物理性质上有一一对应之处,如电滞回线对应磁滞回线,电畴对应磁畴,顺电-铁电相变对应顺磁-铁磁相变、电矩对应磁矩等等,而并非晶体中一定含有“铁”。
至于一种晶体是否是铁电体,我们并不能根据其内部结构的对称性来预测,只能通过实验来测定。
铁电体的重要特征之一是具有电滞回线,电滞回线的存在是判定晶体为铁电体的重要根据。
FLC/AFLC(Ferroelectric Liquid Crystal/Antiferroelectric Liquid Crystal)显示技术是指利用某些液晶具有的铁电或反铁电特性来进行显示的技术。
从1975年Meyer 发现了手性近晶C相液晶的铁电性到1980年Clark和Lagerwall研制成功具有双稳态的铁电装置,铁电型液晶一度引起巨大关注,成为液晶显示研究的重点。
近晶相可细分为流体近晶相(近晶A相SmA与近晶C相SmC)、螺旋近晶相(SmB、SmI、SmF)软晶相(B,J,G,E,K,H),其中可能具有铁电性的液晶相有SmC*、SmI*、SmF*、G*、H*、K*,*是添加手性剂使其具有螺旋结构。
而真正能实用于铁电液晶显示的液晶必须具有较大的自发极化、宽的温度范围、长螺距、高稳定性、合适的Δn和Δε以及较低的粘度等。
将相列相液晶降温,除了分子长轴统一取向以外,一维位置有序,分子质量中心在层面内各向异性取向,分子与近晶层分界线没有相关联或者相交,这就是SmA和SmC的层状结构。
近晶相SmA的指向矢和光轴都垂直于近晶层面。
近晶相SmC与SmA不同之处在于指向矢相对于近晶面有一定的平均倾斜角θ,它与温度、压强和织构有关。
商业上的SmC*混合物室温条件下一般θ≈22.5°,而θ>45°的情况还没有观察到。
近晶相SmA 近晶相SmC
产生。
旋转360°称为一个螺距。
反铁电液晶结构
Michelson等人在建立SmA-SmC转变的朗道模型理论上预言了反铁电液晶的存在。
而后Beresnev等人第一次实验证实了手性近晶液晶在电场作用下通过测量焦耳热获得了反铁电性质,但是并没有引起重视。
SmC A *显示出超螺旋结构,与SmC *相对比,它的自发极化矢量取向与近晶层方向相反,具有双螺旋轴并且每个螺旋轴以半螺距移动。
它具有视角补偿作用。
铁电液晶器件结构
将SmC*液晶将放入厚度小于超螺旋结构螺距的液晶盒中,借助表面作用导致螺旋松散,并在液晶盒的上下配置偏光板,这样就形成了表面稳定铁电液晶SSFLC(Surface Stabilized Ferroelectric Liquid Crystal)盒。
这种液晶层面垂直于平面的结构被称
为书架结构。
液晶层
SSFLC盒工作原理
通电后,由于自发极化和偶极距的作用SmC*分子将按一个方向(向上或向下)旋转,与偏光板偶合,使器件变得不透明(或透明)。
当施加相反极性电压后,SmC*分子反方向旋转,稳定到另一种状态(透明或不透明),从而实现双稳态显示。
不同层方向的SSFLC
准书架
人字形2
书架人字形1和人字形2
不同铁电相的液晶排列
SmC*SmC
A *SmAP
A
SmAP
F
-极性波动近晶A相液晶(PF:Polar Fluctuations)SmAP
F
由于存在聚合物网络,铁电液晶的稳态不在局限于φ等于正负90°,可以在任意角度,可以实现时分和空分灰阶显示功能。
d
φ-y
x
z θ
P s ISSN0099-0966X/99/3001-0180 1999 SID
光电特性
透过率曲线
1、透过光强公式:
2、响应速度公式:
3、阈值电压公式:
其中τ为响应时间,Ps为自发极化强度,E为外加电场,η为粘滞系数。
其中K 为弹性常数,P s 为自发极化强度,d
为盒厚。
铁电液晶的Δn 一般为0.1到0.2,所以d
一般在1.3到2.6um。
铁电液晶的优缺点
优点:
(1)具有亚毫秒的响应时间,不但使液晶显示器有可能实现场序彩色显示模式,还可以大大降低动态伪像,而场序彩色显示模式显示器的分辨率和光学效率是常规的3倍;(2)具有双稳态特性,具有记忆、存储功能,可以实现低功耗绿色环保显示;
(3)暗场时光学上是各向同性的,所以视角大;
缺点:
(1)盒厚较小,良品率不高;
(2)分子排列难,且耐冲击性差,分子层容易发生滑动和扭曲,造成Zigzag(蜿蜒)等缺陷产生。
Zigzag缺陷
薄墙厚墙
期待铁电液晶
液晶自发现至今已有一百余年历史,而铁电液晶的发展才二三十年。
由于其具有的响应速度快、视角大、低功耗等优点,上世纪八、九十年代,人们对于铁电液晶投入以极大的热情,抱以很大希望,形成了研究的高潮。
1988年出现了使用铁电液晶的个人电脑,1989年日本又展示了反铁电液晶样机。
不过后来,由于制作工艺上的若干难点难以在短期内克服,热潮逐渐退却。
目前TN 型TFT-LCD 已经发展到了很高的水平,并且已进入大规模生产,实现了价廉
物美。
以聚合物稳定的V型铁电液晶等为代表的快速响应显示器虽然较之前者具有巨大的
优势,预示着更加美好的发展前途,但是从工艺成熟度和样机特性来看,与前者的差距还是比较大的。
早期的TN 型TFT-LCD 较之CRT 也存在过巨大的差距,但是随着多年来大量研发资金的投入,克服了一个个难点,终于把CRT 挤出了显示器市场。
可以相信,只要在铁电液晶上投入足够的研发资金,说不定哪一天就可以在市场上与TN 型TFT-LCD一决高下。
其实,这何尝不是我国平板显示界追赶世界先进水平的一个良好机会。
Thank for your
attention!。