液晶电光特性简介
液晶电光特性简介 作为一种凝聚态物质,液晶的特性与结构介于固态晶体与各向同性液体之间,是有序性的流体。从宏观物理性质看,它既具有液体的流动性、粘滞性,又具有晶体的各向异性,能像晶体一样,产生双折射、布拉格反射、衍射及旋光效应,也能在外场作用下,产生热光、电光或磁光效应。现在,液晶技术已被广泛应用于各个技术领域,例如在空间光调制器应用方面。 液晶的电光特性 液晶的双折射现象 01 液晶的重要特性之一,就是像晶体那样,因折射率的各向异性而发生双折射现象。单轴晶体有两个不同的主折射率,分别为o光折射率n0 ,e光折射率ne,因折射率的各向异性,导致液晶的双折射性,从而呈现出许多有用的光学性质。如能使入射光的前进方向偏于分子长轴方向,能够改变入射光的偏振状态或方向,能使入射偏振光以左旋光或右旋光进行反射或透射,这些光学性质,都是液晶能作为显示材料应用的重要原因。 电控双折射效应 02 对液晶施加电场使液晶的排列方向发生变化,因此,按照一定的偏振方向入射的光,将在液晶中发生双折射的现象。这一效应说明,液晶盒的光轴可以由外电场改变,光轴的倾斜随电场的变化而变化,因而两双折射光束间的位相差也随之变化,当入射光为复色光时,出射光的颜色也随之变化。因此液晶具有远比晶体灵活多变的电光性质。 动态散射 03 当在液晶盒两极上加电压驱动时,因电光效应,液晶将产生不稳定性,原来透明的液晶会出现一排排均匀的黑条纹,这些平行条纹彼此间隔数10微米,可以用作光栅。进一步提高电压,盒内不稳定性加强,出现湍流,从而产生强烈的光散射,透明的液晶变得混浊不透明了。断电后,液晶又恢复透明状态。这就是液晶的动态散射。它是由于液晶性质相反的介电性和导电性竞争的结果。如果其介电各向异性为负,在电场作用下要垂直于电场排列;若导电各向异性为正,则要沿着电场排列。在少量杂质的参与下,就出现了复杂的不稳定现象。液晶材料的动态散射是制造显示器件的重要依据。 动态散射 04 在液晶盒中充入向列相液晶,把两玻璃片绕与它们互相垂直的轴相对扭转一个90°角度,这样向列相液晶的内部就发生了扭曲,于是形成一个具有扭曲排列的向列相液晶的液晶盒。在这样的液晶盒前后放置起偏振片和检偏振片,并使其偏振方向平行,在不施加电场时,一束白光射入,液晶盒使入射光的偏振光轴顺从液晶分子的扭曲而旋转90°。因而光进入检偏片时,由于偏振光轴互相垂直,光不能通过检偏片,液晶盒不透明,外视场呈暗态。增加外加电压,超过某一电压时,外视场呈亮态,由此可得黑底白像。若起偏片与检偏片的偏振方向互相垂直,可得白底黑像。 动态散射 05 将二向色性染料掺入液晶中,并均匀混合起来,处在液晶分子中的染料分子将顺着液晶指向矢方向排列。在电压为零时,染料分子与液晶分子均平行基片排列,对可见光有一吸收峰,当电压达到某一值时,吸收峰值大为降低,使透射光的光谱发生变化。可见,用外加电场就能改变液晶盒的颜色,从而实现彩色显示。由于染料少,且以液晶方向为准,故为“宾”,液晶则为“主”,故得名“宾主”效应。 |




