[推荐]液晶电光效应研究

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1、实验资料:实验名称:液晶电光效应实验指导教师:周江可预约计划:0执行教室:1实东6・2实验类型:综合实验仪器:.仪器套数:8准备天数:3实验介绍:液晶电光效应实验讲义概述液晶已成为物理学家、化学家、工程技术人员和医药•工作者共同关心与研究的领域,在物理、化学、电子、牛命科学等诸多领域有着广泛的应用。如光导液晶光阀、光调制器、液晶显示器件、各种传感器、微虽毒气检测、夜视仿真等,尤其液晶显示器件早已广为人知,独占了电子表、手机、笔记本电脑等领域。莫中液晶显示器件、光导液晶光阀、光调制器光路转换开关等均是利用液

2、晶电光效应的原理制成的。实验目的:1.测定液晶样品的电光曲线,根据电光曲线求出样品的阀值电压、饱和电压、对比度、陡度等电光效应的主要参数;2.了解最简单的液晶显示器件的显示原理。实验原理1.液晶液晶态是种介于液体和晶体2间的中间态,既有液体的流动性、粘度、形变等机械性质,乂有晶体的热、光、电、磁等物理性质。液晶与液体、晶体Z间的区别是:液体是各向同性的,分子取向无序;液晶分子取向冇序,但位置无序,而品体二者均冇序就形成液晶方式而言,液晶可分为热致液晶和溶致液晶。热致液晶又可分为近晶相、向列相、和胆留相。其

3、屮向列相液品是液品显示器件的主要材料。2.液晶的电光效应液晶分子是在形状、介电常数、折射率及电导率上具有各向异性特性的物质,如果对这样的物质施加电场,随着液品分子取向结构发工变化,它的光学特性也随Z变化,这就是通常说的液品的电光效应。液晶的电光效应种类繁多,主要有动态散射型(DS)、扭曲向列相型(TN)、超扭曲向列相型(STN)、冇源矩阵液品显示(TFT)电控双折射(EBC)等。其中应用较广的如TFT型主要用于液品电视、笔记本电脑等高档电子产品;STN型主要用于手机屏幕等中档电子产品;TN型主要用于电子表

4、、计算器、仪器仪表、家用电器等中低档产品,是目前应用最普遍的液晶显示器件。TN型液品显示器件原理较简单,是STN、TFT等显示方式的基础。本实验所使用的液品样品即为位TNm1.TN型液晶盒结构在覆盖透明电极的两玻璃基片Z间,夹有正介电各向界性的向列相液晶薄层,四周用环氧树脂密封。玻璃基片内侧覆盖着一层定向层,通常是一薄层高分了有机物,经定向摩擦处理,可使棒状液晶分了平行于玻璃表而,沿定向处理的方向排列。上下玻璃表而的定向方向是相互垂直的,这样,盒内液晶分了的取向逐渐扭曲,从上玻璃片到下玻璃片扭曲了90度,

5、所以称为扭曲向列型。2.扭曲向列型电光效应无外电场作用时,当线偏振光垂直玻璃表而入射时,若偏振方向与液晶盒上表而分子取向和同,则线偏振光将随液晶分子轴方向逐渐旋转90度,平行于液晶盒下表面分子轴方向射出(液晶盒上下表而各附一片偏振片,其偏振方向与液晶盒表面分子取向相同,因此光可通过偏振片射出);若入射线偏振光偏振方向垂直于上表而分子轴方向,出射时,线偏振光方向也垂直丁•下表而液晶分子轴;当以其他线偏振光方向入射时,则根据平行分量和乖玄分量的相位差,以椭圆、圆或玄线等某种偏振光形式射出。、当对液晶盒诞加电压

6、,达到一定数值时,液晶分了长轴开始沿电场方向倾斜,电压继续増加到另一数值时,除附着在液晶盒上下表而的液晶分子外,所有液晶分了长轴都按电场方向进行重新排列,TN型液晶盒在无外电场作用时的90度旋光性随Z消失。若将液晶盒放在两片平行偏振片之间,其偏振方向与上表面液晶分子取向相同,不加电压时,入射光通过起偏器形成的线偏振光,经过液晶盒后偏振方向随液晶分子轴旋转90度,不能通过检偏器;施加电后,透过检偏器的光强与施加在液晶盒上的电压大小有一定的关系,这是木次实验屮要测量的。当下表而所附偏振片偏振方向与下农面分子取

7、向垂直(即与上表面平行),则为所谓的黑底白字的常黑型显示,不通电时,光不能透过液晶盒(实际应用中的液晶屏),为黑态,通电时,光可通过液晶盒,为白态。若偏振片偏振方向与下表面分子取向相同,则现彖正好和反,为白底黑字的常白型。有选择的在各段电极上施加电压,就可以显示出不同的数字、字符、图案。实验仪器:FD丄CE-1液晶电光效应实验仪如图1所示,液晶电光效应实验仪主要由控制主机部分和导轨部分组成。导轨部分从左到右依次为检偏器及光电探测器(连接在一起)、液晶样品、起偏器、半导体激光器。各部件都与滑块连接,可在导轨

8、上移动。主机部分包括方波发生器、方波有效值电压表、光功率计。技术指标:1.半导体激光器:3VDC电源;输出650nm红光2.方波电压:0-10V左右(有效值)连续可调;频率500Hz左右3.光功率计:量程有0-200UW和0-2mW两档4.光具座:长50.0cm实验内容:1.光学导轨上依次为:半导体激光器一起偏器一液品盒一检偏器(带光屯探测器)。打开半导体激光器,调节各元件面度,使激光依次穿过起偏器、液晶盒、检偏器,打在光电探

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