Aplikacje arkuszy polaryzatora LCD

May 31, 2022

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

Wyświetlacze LCD obejmują telefony komórkowe, komputery, telewizory itp. Większość trybów wyświetlania LCD wymaga dwóch polaryzatorów, które mogą być ortogonalne (TN-LCD normalnie biały), równoległe (TN-LCD normalnie czarne) lub pod pewnym kątem (High Twist Nematic LCD HTN-LCD, Super Twist Nematic LCD STN-LCD). Istnieją również tryby wyświetlania LCD, które wymagają tylko polaryzatora, takie jak wyświetlacz typu bin-major effect, samo pudełko LCD barwnika jest również odpowiednikiem polaryzatora; a następnie jakiś tryb wyświetlacza odblaskowego, polaryzator i kombinacja folii odblaskowej, skrzynka LCD do odgrywania roli spinu lub arkusza fali. Oczywiście istnieją również niemainstreamowe tryby wyświetlania ciekłokrystalicznego, które nie wymagają polaryzatora, takie jak dynamiczny wyświetlacz rozpraszający (DS-LCD), odblaskowy cholestrowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz bistabilny i wyświetlacz ciekłokrystaliczny z dyspersją polimerową (PDLC) itp.



Ciekłokrystaliczny zawór świetlny

Nie do wyświetlania informacji, istnieje również wiele rodzajów ciekłokrystalicznych urządzeń elektrooptycznych, takich jak fotozawory ciekłokrystaliczne, soczewki ciekłokrystaliczne, filtry ciekłokrystaliczne, kraty ciekłokrystaliczne, czujniki ciekłokrystaliczne itp. Zawory światła ciekłokrystalicznego obejmują ciekłokrystaliczną maskę lutowniczą, ciekłokrystaliczne szkła, ciekłokrystaliczną migawkę optyczną itp. Wyświetlacze ciekłokrystaliczne mają dużą liczbę pikseli, a każdy piksel jest ciekłokrystalicznym zaworem fotograficznym. Wszystkie urządzenia elektrooptyczne wytwarzane na zasadzie dwójłomności ciekłokrystalicznej prawie zawsze wykorzystują polaryzatory.


Okulary spolaryzowane

Istnieją różne produkty i zastosowania okularów spolaryzowanych, takich jak okulary 3D do oglądania trójwymiarowych (3D) filmów stereoskopowych, antyodblaskowe okulary LCD do nocnych spotkań kierowców i antyodblaskowe okulary przeciwsłoneczne dla ogółu społeczeństwa.


Mikroskop światła spolaryzowanego

Wiele rodzajów instrumentów optycznych zaczęło używać folii polaryzacyjnej na długo przed tym, jak wyświetlacze LCD stały się popularne, takie jak mikroskop polaryzacyjny pokazany na rysunku 1-15. Jednak polaryzatory do instrumentów optycznych mogą być drogie, a zanim pojawiły się polaryzatory typu filmowego, stosowano elementy polaryzujące, takie jak turmalin i pryzmaty Nikkora, a przy nowoczesnych polaryzatorach polaryzatory zostały przełączone na polaryzatory i detektory, które umieściły polaryzator między cienkimi taflami szkła. Kryształy turmalinu należą do trójdzielnego / sześciokątnego systemu kryształów, a sześciokątne płatki naturalnych kryształów turmalinu są wybierane do łatwej obróbki na polaryzatory. Wszystkie te kryształy były wczesnymi materiałami używanymi do produkcji elementów polaryzujących i elementów kompensacji fazy, ale żaden z nich nie mógł być łatwo cienko sfilmowany na dużych obszarach i nie był odpowiedni dla potrzeb technologii wyświetlaczy płaskoekranowych. W dzisiejszych czasach, dzięki dostępności polaryzatorów i kompensatorów na bazie polimerów, które są tanie, wielkopowierzchniowe i łatwe w użyciu, polaryzatory kryształowe stały się prawie "przedmiotami kolekcjonerskimi" i mogą być stosowane tylko w specjalnych dziedzinach technicznych, których nie można zastąpić polaryzatorami na bazie polimerów, takimi jak specjalne pasma świetlne, silne lasery, ekstremalne środowiska o wysokiej temperaturze itp.



Spolaryzowane obiektywy fotograficzne

Filtr polaryzacyjny obiektywu fotograficznego jest skarbem profesjonalnego fotografa, znajduje się przed aparatem, aparatem i innymi obiektywami oraz polaryzatorem, można znacznie zmniejszyć zakłócenia silnego bezpośredniego odbicia światła, zmniejszyć intensywność światła tła nieba, zwiększyć poziom chmur nieba itp.




Inne zastosowania

Fotoelastyczność służy do analizy naprężeń w strukturze materiału. Materiał izotropowy poddany naprężeniom wytwarza anizotropowe właściwości optyczne, zwane fotoelastycznością lub dwójłomnością naprężeń. Gdy przezroczysty obiekt poddany naprężeniom jest umieszczony między dwoma polaryzatorami do obserwacji, można zobaczyć niektóre zakrzywione paski o różnych szerokościach i gęstościach, a analiza tych pasków może dostarczyć ilościowych danych na temat rozkładu naprężeń w obiekcie, co jest przydatne w badaniach naukowych, budownictwie inżynieryjnym i produkcji przemysłowej.



Może ci się spodobać również