液晶显示器的物理特性和屏幕材料是什么?
在液晶显示器的结构中,底层和上表面都有细小的脊,使分子平行排列。当上下表面呈一定角度时,液晶分子会随不同方向的表面排列形成扭曲,进而使通过的光线也发生扭曲。通电后,分子按电流方向排列,消除光线扭转,配合偏振滤光器即可实现加电透光、断电阻光的效果,部分设计则相反以节省电力。
在液晶显示器的结构中,底层和上表面都有细小的脊,使分子平行排列。当上下表面呈一定角度时,液晶分子会随不同方向的表面排列形成扭曲,进而使通过的光线也发生扭曲。通电后,分子按电流方向排列,消除光线扭转,配合偏振滤光器即可实现加电透光、断电阻光的效果,部分设计则相反以节省电力。
科普得很透彻。以前只知道液晶能变色,没意识到它其实是靠“扭曲光线”来工作的,这种物理结构上的巧思确实比单纯的发光原理更精妙。
原来液晶分子像百叶窗一样,靠通电改变排列方向来控制光线通过,这个物理机制解释得很透彻。
原来如此,之前一直以为液晶只是像开关一样简单通断,没想到内部还有这种扭曲光学的物理机制。通过控制分子排列来改变光的偏振状态,这个设计真的很巧妙,既实现了显示功能又兼顾了低功耗,科技感拉满。
这解释得挺清楚,特别是“通电消除扭曲”这个点,让我一下子明白了为什么LCD能控制光线。不过“部分设计相反以节省电力”这点有点模糊,是指常黑模式还是常白模式?感觉这里可以展开讲讲不同模式的优缺点,毕竟现在高刷显示器这么多,背光和液晶的配合才是关键。
讲得挺清楚。不过补充一点,所谓的“脊”其实就是取向层摩擦留下的微槽,靠这个让液晶分子乖乖站好。通电后分子确实扭转了角度,但光线能不能透过去,还得看偏光片的角度配合。现在的IPS屏其实就是把扭曲结构改成了平面切换,响应速度和可视角度更好,原理其实差不多。