tft-lcd液晶屏宽视角技术

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1、TFT-LCD液晶屏宽视角技术发布时间:[2011-08-02]来源:液品显示器由于双折射率的视角依赖性,视角比较窄。在大尺寸的应用上受到很大限制,近儿年,随着TFT-LCD液晶屏在电视等家电产品上的应用,视角问题被提到東要的位S,各种新技术的诞生,则使LCD视角的扩展成为可能。LCD液晶屏宽视角技术分类如下图所示,LCD宽视炻技术像隶分割方式光学补偿瞬方式半调方式成中间灰度方式多畴方式y,TN盒相位补偿方式VA盒相位补偿方式K盒相位补偿方式共而开关模式(IPS)边缘场开关模式(FFS)(1)像素分割方式A、半调方式半调方式也称中间灰度方式(

2、HalfToneGrayScale),它把像索分割成两部分,子像索2与电容中联后再与子像素1并联,其等效电路如下图所示。这种方式使得在同一外加电压下,两个子像素上的驱动电压不同而导致W部分液晶分子排列的倾角不同,使得某个角度观察时有不同的分了表观长度,二者平均使视角变化时的变化萤减少,从而实现视角的增大。(b)B、多畴方式多畴方式也是将一个像素分成多区域,而这种区域的排列处理不M使液品分子具有对称取向,在光学上得到互补,从而实现视角的增大。多畴方式的实现是通过对一个像尜分割成不同区域取向來劣现的,方法有儿种:①二层膜法,在低倾角无机取向膜上涂

3、以高预倾角的有机取向膜,之后用光刻方法去掉部分区域上的宥机膜,再经过一次摩擦,即得到丫两个区域的不同排列:②一层膜二次摩擦法,用光刻法先将经摩擦后的取向膜掩蔽一部分后W摩擦一次,之后去除光致抗蚀剂,由此得到不同的排列区域。W外两种多畴方法的制备足川无字形TN技术和光取向技术,二者都不再采用摩檫,前者将液品升温到各向M性之后注人盒rt,再降到室温,液品被分割成数ym大小的微小区域,呈现对称性很好的视角特性,光取向技术是将感光申.体注人空盒中,给像尜周边照射UV光,单体聚合硬化,使LC按同心關状取向,得到宽的视角。下图所示为无定形TN技术与光取向

4、技术的宽视角原理阁。液舫液晶蘅祝角抒通TN0-500视角(*>2分割TN(b)光取向技术(a)无定形TN忮术(1)光学补偿方式A、TN盒相位补偿方式TN盒相位补偿方式采用光学上为负轴性的补偿膜來消除光学上为正轴性液晶的双折射性,如果在不同视角上的An’d’+And=0,则得到视角的大幅提高,一般是在盒的上下侧各使用一块补偿膜。如下图TN盒相位补偿方式结构原理阁。(a)B、n盒(180•盒)光学补偿方式也叫做OCB方式(OpticallyCompensatedBend)<,OCB盒的结构如T图:在n盒的h端宥一个双轴补偿膜,可以在U>UW种情况

5、下消除相位延迟,而不像TN盒相位补偿方式那样只在选择态冇一个好的补偿,得到史好的补偿特性,其原理是在时用y轴,在U>Uth时用z轴來补偿由橡引起的双折射变化。C、VA盒相位补偿方式VA方式是电控双折射方式(ECB)屮的一种,采用Nn型液晶和略省倾斜的乘K排列,其电光曲线陡峭,祸直入射的对比度高,但视角窄,存在于涉色。下图处VA盒相们补偿人式结构原理图,在这种盒上采川两片双轴性补偿膜正交贴于盒的两侧进行光学补偿,即可消除干涉色,并获得宽的视角特性。笫二片双轴性膜LCD液姑盒fi线偏振片(3)平面电场方式A、共面开关模式共而开关(InPlaneS

6、wtching,IPS)模式結构及实现觉视角的股理如下图所示。IPS模式使用Nn型液品(△£<())(也有采用Np型LC的),盒基板表而做沿而排列处理,梳状数字电极和公共电极用来产生横向电场,以改变液晶分子的光轴在平行于基板平而内的方位角,控制透光率,在TPS结构中,上下偏光片正交放置。IPS模式的状态,由于入射端偏振片的偏光轴平行于液品分子指向矢,入射线偏振光不会发生旋转,所以可以得到很好的黑态和宽的视角,而在开态,由于梳形内数字电极和公共电极之M的横向电场作用及液晶的△、<(),液品分了转向电场垂直力‘向,其扭曲角足分子指向矢与人射偏振光

7、轴的夹角,构成双折射条件,出现相延迟,输出椭圆偏振光,-•部分光从检偏片光轴漏出,变成明态,其透过率随扭转角增人而增人,P=450时为最大。在开态,液晶分子在盒厚方向没有倾角,所以液晶分子的表观长度的视角相依性较小,从而实现宽视角,IPS模式是目前TFT-LCD实现宽视角效果最好的模式之一。B、边缘场开关模式边缘场开关(FringeFieldSwitching,FFS)技术与TPS技术一样采用液晶分子平行旋转、单侧电极的结构,基本原理与IPS相同。不过FFS将IPS的金域电极改为透明的ITU电极,并缩小了电极內身宽度,这些改进措施明显地提岛丫

8、开门率,其面板透光率比IPS技术离出2倍以上。第三代EES(A1TS)技术通过对液晶优化,在正型液晶上获得负型液晶90%左右的光效率,旅顾Z响应吋间和透光率两个特性

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