액정 디스플레이의 작동 원리

Oct 13, 2021

우리는 모든 방향으로 진동하는 백색 광원이 있어야 하며, 선형 편광자를 통과하여 한 방향으로만 진동하는 선형 편광이 되도록 해야 합니다. 이 선형 편광은 자연광을 선형 편광으로 변환합니다. 이 광파에서는 초기값의 50% 미만이 편광판을 통과합니다. 그런 다음 복굴절 특성을 가진 매체를 입력합니다. 이 매체에는 느린 축과 빠른 축이 있습니다. 광파가 이 매질에 들어가면 느린 축을 따라 성분이 있고 빠른 축을 따라 성분이 있습니다. 광파가 이 매질을 통과할 때 앞에서 언급한 편광면의 회전을 볼 수 있습니다. 매질에 진입하기 전의 광파의 편광면은 선형편광자의 방향이지만 액정의 복굴절로 인해 액정층을 빠져나가기 전에 편광면의 방향이 액정. 이때 액정층의 다른 쪽 끝에 광학적으로 분석기라고 하는 편광판이 있으면 광파의 일부가 흡수됩니다. 광파는 또한 두 개의 서로 수직인 구성 요소로 나눌 수 있습니다. 한 구성 요소는 분석기의 방향에 평행하고 다른 구성 요소는 분석기에 수직입니다. 물론 분석기 방향에 수직인 성분은 흡수되고 다른 성분은 분석기를 통과합니다. 이것으로부터 우리는 두 번째 편광판을 통과하는 광파를 얻습니다. 이 광파의 진동 방향은 원래의 진동면과 동일하지만 부분 흡수로 인해 진폭이 감소합니다.


액정층에서 광파의 회전각도를 90°로 변조하는 방법을 찾아내면, 광파는 두 번째 편광판에서 완전히 흡수되는데, 이는 두 번째 편광판의 암시야처럼 보입니다. 밖의. 광파의 편광면이 전혀 회전하지 않으면 두 번째 편광판을 완전히 통과하여 외부에서 밝은 필드처럼 보입니다. 광파의 진행 방향에 대한 액정층의 배열인 편광면의 회전각을 조절하는 것은 복굴절을 갖는 액정층입니다.


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