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LCD寬視角化技術(shù)的進(jìn)展導(dǎo)致視角狹窄的根本原因LCD擁有眾多優(yōu)點(diǎn),但視角有個(gè)向異性和范圍較小的弱點(diǎn)。離開垂直顯示板法向,對比度下降。因此寬視角技術(shù)一直是液晶顯示的重要研究課題。液晶的視角問題是由液晶本身的工作原理決定的。入射光線與液晶長軸的夾角越小,雙折射越??;反之越大。偏離液晶屏法線方向的入射光線與液晶分子長軸夾角不同,造成不同視角下有效光程差不同。液晶盒的最佳光程差是按垂直入射光線設(shè)計(jì)的。故視角越大,最小透過率增加。理論上在玻璃電極板通電時(shí),光線透過垂直于基板的液晶分子后是無法穿透第二塊偏振片的,但實(shí)際上此時(shí)若在某些特定角度范圍內(nèi)會看到液晶分子的長軸,即該角度上的透光率反而增加了,這樣低灰階的畫面看上去可能比高灰階的亮度還高,這就是TN模式液晶顯示器所固有的灰階逆轉(zhuǎn)現(xiàn)象。在B處正視屏幕看到的是正常的中灰階畫面,而在A或者C處看到的卻是高灰階和低灰階,這樣所看到的畫面其灰階也隨觀看角度不同而漸變。從上面的視角特性圖我們可以看出,TN模式液晶的視角特性很不均勻,其垂直方向視角遠(yuǎn)比水平視角要差,而且在屏幕下方較大的角度范圍內(nèi)都會看到灰階逆轉(zhuǎn)。(一)相差膜補(bǔ)償法在液晶面上加貼一片一定數(shù)值的相位差膜以改善視角特性的方法。TN+Film廣視角技術(shù)被廣泛應(yīng)用于主流液晶顯示器補(bǔ)償膜并不只貼在液晶面板表面?zhèn)?,而是液晶盒的兩?cè)。當(dāng)光線從下方穿過補(bǔ)償薄膜后便有了負(fù)的相位延遲(因?yàn)檠a(bǔ)償薄膜△n<0),進(jìn)入液晶盒之后由于液晶分子的作用,在到液晶盒中間的時(shí)候,負(fù)相位延遲給正延遲抵消為0。當(dāng)光線繼續(xù)向上進(jìn)行又因?yàn)槭艿缴喜糠忠壕Х肿拥淖饔枚诖┏鲆壕Ш械臅r(shí)候有了正的相位延遲,當(dāng)光線穿過上層補(bǔ)償薄膜后,相位延遲剛好又被抵消為0。這樣用精確的補(bǔ)償薄膜配合TN模式液晶可以取得很好的改善視角效果。(一)相差膜補(bǔ)償法(1)由于TN模式液晶顯示器在加電后呈暗態(tài),未加電時(shí)呈亮態(tài),因此它屬于NW(NormalWhite常亮)模式液晶。當(dāng)由于各種因素造成某些像素上的TFT(薄膜晶體管)損壞時(shí),電壓就無法加到該像素上,這樣該像素上的液晶分子無法得到扭轉(zhuǎn)的動力,在任何情況下光線都將穿透液晶盒兩端的偏振片使該像素永遠(yuǎn)處于亮態(tài),這就是我們常說的亮點(diǎn)。TN+Film模式的廣視角技術(shù)沒有對此進(jìn)行任何改進(jìn),所以仍然存在亮點(diǎn)較多的問題。(2)應(yīng)用TN+Film廣視角技術(shù)的液晶顯示器除了在視角上比普通TN液晶顯示器有所進(jìn)步之外,TN模式液晶的其他缺點(diǎn)如響應(yīng)時(shí)間長、開口率低、最大色彩數(shù)少等等也毫無遺漏地繼承了下來。相差膜補(bǔ)償法的局限性(二)多疇TN針對TN模式液晶顯示器對某一特定視角的依存性特性,采用多組長軸方向不同的液晶分子來合成一個(gè)像素,這樣用不同朝向的液晶分子來補(bǔ)償不同方向的視角,精確地設(shè)計(jì)好它們之間的排列,其合成的視角也可以達(dá)到比較理想的效果。雙疇模式的原理圖,疇A和疇B的液晶分子取向正好相反,這樣可以解決好水平或者垂直方向的視角問題多疇結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)多疇結(jié)構(gòu)需要多次摩擦和光刻,工藝十分復(fù)雜。理論上單個(gè)像素的液晶分子包含的疇越多,合成的視角特性越好,但疇數(shù)大約4以后性能提高并不多。多疇TN-LCD在高端LCD中獲得了應(yīng)用,雙疇結(jié)構(gòu)的視角達(dá)到了±60度。但在不犧牲亮度的情況下,獲得較高對比度有困難。(五)OCB(OpticallyCompensatedBend/OpticalCompensatedBirefringence,光學(xué)補(bǔ)償彎曲排列/光學(xué)補(bǔ)償雙折射)廣視角技術(shù)利用其設(shè)計(jì)巧妙的液晶分子排列來實(shí)現(xiàn)自我補(bǔ)償視角,所以它又叫自補(bǔ)償模式。在自補(bǔ)償和雙軸光學(xué)膜的補(bǔ)償下,OCB模式的液晶可以實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)的可視角度,而且視角均勻性非常好。如圖,在不同的方位也不會出現(xiàn)TN模式固有的灰階逆轉(zhuǎn)現(xiàn)象。OCB模式工作于液晶分子的雙折射現(xiàn)象在無電場條件下,透過光也會產(chǎn)生光程差,所以要加一層雙軸光學(xué)補(bǔ)償膜,以抵消這個(gè)光程差。盒內(nèi)液晶分子不扭曲,只是在一個(gè)平面內(nèi)彎曲排列。液晶分子排列是上下對稱的,這樣由下面液晶分子雙折射性導(dǎo)致的相位偏差正好可以利用上部分的液晶分子自行抵消,相對其他配向分割模式,OCB的制造工藝更簡單一些。優(yōu)點(diǎn):OCB模式在常態(tài)下(無電場)也顯示暗態(tài),屬于“常黑”模式液晶,因此OCB出現(xiàn)“亮點(diǎn)”的幾率也不高。OCB還原的黑色特別純。OCB最大的特點(diǎn)就是響應(yīng)速度快,即使是響應(yīng)時(shí)間也不會超過10ms,目前已經(jīng)有1ms到5ms的產(chǎn)品。缺點(diǎn):1.對三種單色光的透過率不一樣。2.透射由于OCB模式在無電場情況下分子是平行于Panel的,這樣為了實(shí)現(xiàn)液晶分子的彎曲排列,每次開機(jī)都需要一定的預(yù)置時(shí)間來讓液晶分子扭動到合適位置之后才能正常工作。(六)平面控制模式(IPS-mode)IPS(InPlaneSwitching)模式的廣視角技術(shù)是在液晶分子長軸取向上做文章,應(yīng)用IPS廣視角技術(shù)的液晶顯示讓觀察者任何時(shí)候都只能看到液晶分子的短軸,因此在各個(gè)角度上觀看的畫面都不會有太大差別,這樣就比較完美地改善了液晶顯示器的視角。結(jié)構(gòu):細(xì)條型的正負(fù)電極間隔排列在基板上把電壓加到電極上,原來平行于電極的液晶分子會旋轉(zhuǎn)到與電極垂直的方向,但液晶分子長軸仍然平行于基板,控制該電壓的大小就把液晶分子旋轉(zhuǎn)到需要的角度,配合偏振片就可以調(diào)制極化光線的透過率,以顯示不同的色階。過程:1偏振片交叉放置2不加電場時(shí)液晶分子沒有擾動,呈暗態(tài)3加電場時(shí),液晶分子產(chǎn)生45°轉(zhuǎn)動,透射達(dá)到最大值。特點(diǎn):(1)由于消除了扭曲排列,有極好的視角特性。(2)上下電極做在一塊基板上,開口率降低。(3)目前采用公用電極、梳型電極等方案增加透射率。IPS同扭曲向列液晶的區(qū)別IPS起初是由Hitachi所發(fā)展,但現(xiàn)在NEC及Nokia也采用這項(xiàng)技術(shù)。垂直取向模式當(dāng)電壓加到液晶上時(shí),液晶分子便倒向不同的方向。這樣從不同的角度觀察屏幕都可以獲得相應(yīng)方向的補(bǔ)償,也就改善了可視角度。MVA(Multi-domainVerticalAlignment)模式的液晶顯示器。其液晶分子長軸在未加電時(shí)不像TN模式那樣平行于屏幕,而是垂直于屏幕,并且每個(gè)像素都是由多個(gè)這種垂直取向的液晶分子疇組成。MVA廣視角技術(shù)原理分析
它依靠叫做Protrusion的屋脊?fàn)钔蛊鹞飦硎挂壕П旧懋a(chǎn)生一個(gè)預(yù)傾角(Pre-tiltAngle)。這個(gè)凸起物頂角的角度越大,則分子長軸的傾斜度就越小。早期的VA模式液晶凸起物只在一側(cè),后期的MVA凸起物則在上下兩端。如圖是一種雙疇VA模式液晶。未加電時(shí),液晶分子長軸垂直于屏幕,只有在靠近凸起物電極的液晶分子略有傾斜,光線此時(shí)無法穿過上下兩片偏光板。當(dāng)加電后,凸起物附近的液晶分子迅速帶動其他液晶轉(zhuǎn)動到垂直于凸起物表面狀態(tài),即分子長軸傾斜于屏幕,透射率上升從而實(shí)現(xiàn)調(diào)制光線。如圖,在B處看到的是中灰階,在A和C處能同時(shí)看到的高灰階和低灰階,混色后正好是中灰階在這種雙疇模式中相鄰的疇分子狀態(tài)正好對稱,長軸指向不同的方向,VA模式就是利用這種不同的分子長軸指向來實(shí)現(xiàn)光學(xué)補(bǔ)償.優(yōu)點(diǎn):如果采用雙軸性光學(xué)薄膜補(bǔ)償,將會得到比較理想的視角。壞點(diǎn)為“暗點(diǎn)”,要更難發(fā)現(xiàn),也就是說對畫面影響更小,用戶也較容易接受。正面對比度可以做得非常好,即使要達(dá)到1000:1也并不難采用MVA技術(shù)的明基BenQFP991,對比度達(dá)到700:1
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