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LCD顯示技術(shù)、面板淺述及其應(yīng)用與發(fā)展

2010年10月18日 11:14   來源:安防知識(shí)網(wǎng)   作者:網(wǎng)絡(luò)   字體【

隨著視頻監(jiān)控的廣泛應(yīng)用,人們不僅追求終端監(jiān)視設(shè)備的顯示效果,而且還對(duì)監(jiān)視設(shè)備的無輻射、無閃爍、環(huán)保、節(jié)能等指標(biāo)也越來越關(guān)注。正是在這市場需求的催化下,伴隨LCD顯示技術(shù)的長足進(jìn)步,LCD監(jiān)視器應(yīng)用得到了極大的發(fā)展。早期的LCD在亮度、響應(yīng)時(shí)間、對(duì)比度和可視角度上都還不能達(dá)到主流顯示設(shè)備的需求,特別是有的LCD監(jiān)視器響應(yīng)時(shí)間甚至在40ms以上,拖尾現(xiàn)象嚴(yán)重,僅適用于對(duì)靜止圖像的監(jiān)視,這些局限性大大限制了LCD監(jiān)視器的應(yīng)用。

隨著TFT面板技術(shù)和工藝的逐漸成熟,使得TFT-LCD在響應(yīng)時(shí)間、對(duì)比度、亮度、可視角度等方面都有了很大的進(jìn)步,縮小了與傳統(tǒng)CRT監(jiān)視器的差距。如:SAMSUNG的LCD監(jiān)視器響應(yīng)時(shí)間已經(jīng)做到了5ms,對(duì)比度達(dá)到了1000:1,亮度做到了300cd/m2,基本上杜絕了拖尾殘影的現(xiàn)象,LCD的最大障礙已經(jīng)被技術(shù)前進(jìn)的車輪碾得粉碎。回顧LCD技術(shù)的進(jìn)步,始終圍繞著同樣一個(gè)主題——“追求視覺舒適性的極限”。

LCD技術(shù)的發(fā)展

1888年澳大利亞植物學(xué)家萊尼茨爾(Reinitzer)首先發(fā)現(xiàn)液態(tài)晶體的存在,之后,便開啟了相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)的研究。1968年美國RCA公司科學(xué)家G.H.Heilmeier根據(jù)液晶動(dòng)態(tài)散射(Dynamic scattering)效應(yīng),將液晶做成顯示器,液晶顯示器(Liquid crystal display,LCD)產(chǎn)業(yè)便開始成形。美國是LCD技術(shù)的原始推動(dòng)者,日本是最先將此技術(shù)商品化的國家之一,1973年,Sharp公司成功開發(fā)出以LCD為顯示面板的計(jì)算器與手表,并帶動(dòng)許多廠商(如Hitachi、NEC、Toshiba等)加入到LCD產(chǎn)品開發(fā)的生產(chǎn)行列。而日本在LCD市場的獨(dú)占情況一直延續(xù)到1995年,直到韓國廠商推出TFT (Thin film transistor)LCD而終結(jié)。韓國廠商包括SAMSUNG、Hyundai等延續(xù)其在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),利用反向工程(Reverse engineering)原理,學(xué)習(xí)日本的TFT-LCD技術(shù),于90年代未已達(dá)到超過30%的市場占有率,并取代日本成為此產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先者。而同時(shí),臺(tái)灣也掀起了一股TFT-LCD研發(fā)和生產(chǎn)的熱潮。

LCD顯示技術(shù)回顧

目前常用的LCD監(jiān)視器多采用TFT面板(薄膜晶體管液晶)制成,盡管LCD有多個(gè)類型,但有的類型并不適合用作彩色監(jiān)視器,下面簡單介紹LCD技術(shù)。

LCD屏主要分為TN(Twisted Nematic-LCD,扭曲向列LCD)型、STN(Supertwisted nematic)型和TFT(Thin film transistor)型三種。(其實(shí)在TN類中還包括雙層超扭曲向列型DSTN,全稱Dual Scan Tortuosity Nomograph,早期筆記本電腦和目前手機(jī)等數(shù)碼設(shè)備上皆有采用)。其中TN、STN二種的顯示原理相同,為被動(dòng)矩陣式,只是液晶分子的扭曲角度不同,TN扭曲角度為90度,STN的液晶分子扭曲角度為180度~270度。

TN屏包括玻璃基板、ITO膜、配向膜、偏光板等制成的夾板,上下二夾層,每個(gè)夾層都包含電極和配向膜形成的溝槽,上下夾層中是液晶分子,在接近上部夾層的液晶分子按照上部溝槽的方向來排列,而下部夾層的液晶分子按照下部溝槽的方向排列。上下溝槽呈十字交錯(cuò),即上層的液晶分子的排列是橫向的,下層的液晶分子排列是縱向的,而位于上下之間的液晶分子接近上層的就呈橫向排列,接近下層的則呈縱向排列。整體看起來,液晶分子的排列就像螺旋形的扭轉(zhuǎn)排列,因而TN-LCD被稱為扭曲向列顯示器。一旦給液晶分子加電后,由于受到電壓的影響,不再按照正常的方式排列,而變成豎立的狀態(tài)。而液晶顯示器的夾層貼附了兩塊偏光板,這兩塊偏光板的排列和透光角度與上下夾層的溝槽排列相同,在正常情況下光線從上向下照射時(shí),通常只有一個(gè)角度的光線能夠穿透下來,通過上偏光板導(dǎo)入上部夾層的溝槽中,再通過液晶分子扭轉(zhuǎn)排列的通路從下偏光板穿出,形成一個(gè)完整的光線穿透途徑。當(dāng)液晶分子豎立時(shí)光線就無法通過,結(jié)果在顯示屏上出現(xiàn)黑色。這樣會(huì)形成透光時(shí)為白、不透光時(shí)為黑,字符就可以顯示在屏幕上了,這便是最簡單的顯示原理。

而STN-LCD與TN-LCD的最主要差別是在于液晶分子排列從TN型的90度擴(kuò)大180度~270度,其目的在于增加顯像對(duì)比。由于STN型屬于復(fù)屈折射性,故其背景顏色通常為黃色或藍(lán)色,為達(dá)到彩色化之功能,常以加上一層色補(bǔ)償板使其顏色變?yōu)楹诎咨澹偌硬噬珵V光片而呈彩色功能。截至1993年以前,辦公室自動(dòng)化產(chǎn)品包括膝上型PC、筆記型PC等產(chǎn)品之平面顯示器,以使用黑白色或16及64色的STN-LCD為主。

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