LCD (面板)知识介绍培训教材

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时间:2019-10-13

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1、LCD知識介紹CIE1931色彩空间色品图CIE1931色彩空间色品图。外侧曲线边界是光谱(或单色光)轨迹,标注了纳米波长。注意所描述的颜色依赖于你看到这个图象所在的设备的色彩空间,所以特定位置的颜色、特别是单色光的颜色可能不是精确的表示。色彩学在颜色感知的研究中,CIE1931XYZ色彩空间(也叫做CIE1931色彩空间)是其中一個最先採用數學方式來定義的色彩空间它由国际照明委员会(CIE)於1931年创立。RGB/CMYK青,品红,黄和黑红绿蓝三色光颜色的感受人眼中的锥状细胞和棒状细胞都能感受颜色,一般人眼中有三种不同的锥状细胞:第一种主要感受红色,它的最敏感点

2、在565纳米左右;第二种主要感受绿色,它的最敏感点在535纳米左右;第三种主要感受蓝色,其最敏感点在420纳米左右。棒状细胞只有一种,它的最敏感的颜色波长在蓝色和绿色之间。◎锥状细胞有700万个,主要集中在正对瞳孔的视网膜中央区域称为黄斑区。×白天,人的视觉活动主要由锥状细胞来完成,锥状细胞既可辨别光的强弱,又可辨别彩色。由于人眼中的锥状细胞是接近圆形的,垂直分辨力与水平分辨力应近似相同。人類(S,M和L類型的)錐狀細胞對單色光譜刺激的規範化典型反應三原色光显示在人可以感受的波長範圍内(约312.30纳米至745.40纳米),它被称为可見光,有时也被简称为光。三原色

3、光显示三原色光显示主要用于电视和计算机的显示器,有阴极射线管显示、液晶显示和等离子显示等方法,将三种原色光在每一象素中组合成从全黑色到全白色之间各种不同的颜色光,目前在计算机硬件中采取每一象素用24bit(位元)表示的方法,所以三种原色光各分到8比特,每一种原色的强度依照8比特的最高值28分为256个值。用这种方法可以组合1670万种颜色,但人眼实际只能分辨出1000万种颜色。(不同的人分辨能力並不相同,這只是最大值)。顯示器種類TFTLCD结构Basicstructure液晶液晶(LiquidCrystal,简称LC)是一种高分子材料,因为其特殊的物理、化学、光学

4、特性,20世纪中叶开始被广泛应用在轻薄型的显示技术上。人们熟悉的物质状态(又称相)为气、液、固,较为生疏的是电浆和液晶(LiquidCrystal,简称LC)。液晶相要具有特殊形状分子组合始会产生,它们可以流动,又拥有结晶的光学性质。当通电时导通,排列变得有秩序,使光线容易通过;不通电时排列混乱,阻止光线通过。让液晶如闸门般地阻隔或让光线穿透。从技术上简单地说,液晶面板包含了两片相当精致的无钠玻璃素材,称为Substrates,中间夹着一层液晶。当光束通过这层液晶时,液晶本身会排排站立或扭转呈不规则状,因而阻隔或使光束顺利通过。LiquidCrystal的起源液晶是

5、介于液体与晶体之间的一种物质状态。它既有液体的流动性,又有晶体的取向特性。目前液晶材料都是长型分子或盘型分子的有机化合物,是一种非线性的光学材料。当液晶分子有序排列时表现出光学各向异性,光通过液晶时,会产生偏振面旋转,双折射等效应。液晶分子是含有极性基团的极性分子,在电场作用下,偶极子会按电场方向取向,导致分子原有的排列方式发生变化,从而液晶的光学性质也随之发生改变,这种因外电场引起的液晶光学性质的改变称为液晶的电光效应。液晶是1888年奥地利植物学家Reinitzer(莱尼泽)在做有机物溶解实验时,在一定的温度范围内观察到的,1961年美国RCA公司的Heimei

6、er(海美尔)发现了液晶的一系列电光效应,并制成了显示器件。液晶显示器件由于具有驱动电压低(一般为几伏),功耗极小,体积小,寿命长,环保无辐射等优点,在当今已广泛应用于各种显示器件中。液晶光电效应受温度条件控制的液晶称为热致液晶;溶致液晶则受控于浓度条件。显示用液晶一般是低分子热致液晶。液晶的电光效应是指它的干涉、散射、衍射、旋光、吸收等受电场调制的光学现象。液晶的特性VoltageTransmittance(%)小大电压越低,穿透的光越多电压越高,穿透的光越少经由加在液晶上电压的高低可以控制穿透光的多寡,进而控制红绿蓝三种颜色的亮暗程度。(颜色由ColorFilt

7、er产生)偏光板的運用PolarizerCharacteristic極化(偏光)作用-吸收或反射非極化光平行極化軸之光線可透過平行極化軸之光線可透過-出射光ElectricalFieldOFFElectricalFieldONPolarizerGlassLiquidCrystalGlassPolarizerLightPassedLightBlocked無扭轉之液晶無旋光性平行極化軸之光線可透過-出射光ENormalWhite90CellCharacteristic液晶之光電特性LCDProcess制造TFT-LCD主要有三个重要的流程1.阵列制程2.成盒制程3

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