按液晶显示器的工作原理的不同,有可能作为液晶显示的有下述几种类型:
(1)动态散射(dynamic scattering,DS)型
由美国RCA公司的Heilmeier最早提出,由此揭开液晶显示器实用化的序幕。DS型的原理是由于这种方式需要在液晶中流过电流,很容易造成液晶劣化因此未达到实用化。此后,不流过电流的方式成为主流形式。 称以下(2)~(6)所列,只加电压便可进行显示的形式为“电场效应型”。
(2) 电场控制双折射(electrically controlled birefringence, ECB)型
使具有单轴性晶体结构的向列液晶定向排列,射入直线偏振光外加电场, 液晶分子发生旋转。在这种情况下,“出射的非寻常光和寻常光的偏振面与原来入射光的偏振面不同,从而光可以透过”。
(3)扭曲向列(twisted nematic,TN)型
不加电压时,向列液晶分子按90°扭曲结构排列,施加电压时,平行于玻璃基板排列的液晶分子呈垂直于基板表面排列,液晶分子扭曲的结构消失。利用这两种状态所产生的旋光性的变化进行显示。其中,产生240°扭曲的扭曲向列液晶又称超扭曲向列(super twisted nematic,STN)型。
(4)铁电(ferroelectric liquid crystal, FLC)型
藉由薄膜化,拆开液晶分子的螺旋排列结构,并对所加电压的正、反向进行变换,使液晶分子极性基的方向发生180。的旋转利用双折射效应进行显示。
(5)宾-主(guest-host, GH)型
Heilmeier发明的方法,在液晶分子(主)中混入染料色素(宾),藉由电压作用前后液晶分子排列的不同,引起染料色素排列状态发生变化,从而实现着色的方法。
(6)相变(phase change,PC)型
施加电压前液晶分子螺旋排列而呈白浊色,施加电压后液晶分子的排列状态从螺旋向单轴性转变,进而变为透明,并由此实现显示(也有与染料色素相组合的方式)。
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