这篇文章将会说明如何在非序列模式(Non-Sequential mode)中利用「反射式
偏光增亮表面(Dual Brightness Enhancement Film Surface)」的功能,在OpticStudio模拟「反射式偏光
增亮膜(Dual Brightness Enhancement Film, DBEF)」。为了确认这种结构的效能,我们在范例档案中建立了一个经简化的LCD模型,结构包括
光源、反光罩(reflective enclosure)、散射表面(diffusive surface)和偏振片(polarizer)。利用这个模型,我们可以比较DBEF的存在与否,会对
系统的发光效能造成什么影响。
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-?)-L&g 简介
pf2$%lE mFo6f\DHr` 这篇文章将讲述如何在OpticStudio中建立DBEF。注意,我们不会在档案中建立实际DBEF表面的每一层结构,而是根据需要的输出结果(例如一道已知偏振态(polarization)、且穿过DBEF的光的强度比例)建立模型。透过DBEF在系统中的成效,我们可以确定这种架构是否是可行的。
o>W}1_ x^C,xP[#Y; 液晶显示器
^pg5o)M 40 :YJ_n 在近年来的显示器发展中,液晶显示器(Liquid crystal display, LCD)占有举足轻重的地位。LCD结合了液晶分子和偏振片的
光学特性,有效的控制了影像的显现。这种类型的显示器主要由背光板(backlight)、显示增益
薄膜(display enhancement film)、液晶面板(LCD cell)以及前后两层的偏振片(polarizer)等组件构成。下图是一个典型的笔记本电脑显示器的架构图。
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bPh k Q2Q`g`* O: HD`Gi0 「反射式偏光增亮膜(Dual Brightness Enhancement Film)」是一个时常用于建构LCD的结构。在显示器中,DBEF被用来当作反射式偏振片。在下方的示意图中,我们可以看到作为后偏振片的DBEF大幅的提升了显示的亮度,使原本会被吸收的
光线可以有效的被利用。
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