荊 鵬,王 偉
(東北師范大學 物理學院,吉林 長春 130024)
液晶這種第四態的物質,其應用在現代已形成龐大的工業體系,無論是在顯示器還是在天文探測等前沿科學中[1],液晶都有著舉足輕重的地位。扭曲向列型液晶屏(TN-LCD)由于其成熟的制造工藝和具佳的透光率,在液晶顯示器件應用中起著重要的作用。
本文應用Origin 軟件對實驗數據進行3D 顏色映射曲面和二維圖像結合,主要研究了TN 型液晶的電光特性與視角特性的關系。

圖1 液晶分子示意圖
液晶是一種特殊的物質,即具有液體的流動性也具有晶體的各項有序性。液晶分子的形狀是細長的筷子狀,其長寬比大于4,如圖1 所示。液晶分子是含有極性基團的極性分子,液晶分子具有一個與分子長軸近乎平行的永久性偶極矩,對外電場很敏感,在外電場的作用下,很容易使這些偶極矩沿電場方向排列起來[2],液晶的排列方式發生改變,它的光學特性也隨之變化,這也是液晶產生電光特性的原因。

圖2 液晶盒剖面圖
TN 型液晶盒剖面圖如圖2 所示,在兩層透明玻璃板間灌注液晶,內表面涂有電極,且在電極表面做定向處理,使表層分子處于摩擦所形成的微溝槽里,上下取向層相互垂直;中間的液晶分子由于范德瓦爾斯力的作用而扭曲成如圖2 所示形狀;此時,當一束偏振光入射時,其振動面以光的傳播方向為軸線隨液晶分子旋轉(最大可達 90°),出現旋光現象[3]。
取兩片偏振片分別貼在玻璃表面,且透光軸方向相互垂直與取向層方向一致,進而由外加電場來控制光的導通和關斷,構成常白模式TN 型液晶光開關。
施加電壓后,液晶分子的長軸方向在電場作用下開始旋轉,傾向于電場方向重新排列,旋光效應開始減弱,最終大部分液晶分子的排列方向將平行于電場方向,具有光學的各向異性(兩邊錨定層除外)。
因而當線偏振光經過液晶層時,會發生雙折射效應,從液晶層出射后會變為橢圓偏振光。向列相液晶屬于正晶體(Δn=ne-no>0),其光軸位于液晶分子長軸方向,取Z軸為液晶的光軸方向,則液晶的折射率橢球方程為:

若變換液晶分子長軸方向為n→,光波傳輸方向為z軸,與光軸不平行,與光軸有傾角θ(如圖1 所示):

適當改變外加電壓,液晶分子因電場的作用而改變角度(傾角θ 有變),從而引起折射率變化,形成折射率梯度分布[4]。
本文以常白模式TN 型液晶光開關為例進行研究。
因外電場導致的液晶光學性質的改變稱為液晶的電光效應,我們來研究不同驅動電壓對液晶光開關通斷的影響。閾值電壓對應于透過率為90%的驅動電壓;關斷電壓對應于透過率為10%時的驅動電壓。閾值電壓與關斷電壓的差值越小,液晶電光特性曲線越陡,由液晶開關單元構成的顯示器件允許的驅動路數就越多,顯示的信息量就越大[5]。
過率隨視角變化
實驗采用ZKY-LCDEO-2 型號液晶電光效應綜合實驗儀。
分別研究了不同電壓下,TN 型液晶光開關透過率隨視角的變化曲線,如圖3 所示。不同顏色的曲線代表施加了不同大小的電壓,水平方向如圖2 剖面圖所示方向,垂直方向為將液晶片旋轉90°時進行研究觀察的方向。
水平方向:(1)可以看出隨著電壓的增加,透過率降低,到1.8v 時,幾乎已處于關斷的狀態;(2)曲線近似處于左右對稱狀態;(3)隨視角的增加,透過率會降低,超過50°,下降的幅度較大。
垂直方向:(1)可以看出透過率隨視角變化很大;(2)曲線不具有對稱性,左右峰值相差很大;(3)電壓大于1v后,峰值往視角大的方向偏移,且有兩個大小不一的峰值。
液晶光開關的視角特性表示為對比度與視角的關系。對比度定義為光開關打開和關斷時透射光強度之比,對比度大于5 時,可以獲得滿意的圖像,對比度小于2,圖像就模糊不清了[6]。

圖3 透過率變化3D 圖

圖4 視角特性3D 映射圖
分別研究了TN 型液晶光開關垂直方向、水平方向上,不同電壓下的對比度與視角的關系;將不同電壓不同角度下的對比度用Origin 作了3D 顏色映射曲面圖,更加形象立體的將變化趨勢表現出來。
水平方向視角特性:從圖4(a)可以看出,在測量范圍內對比度都大于5,可以得到清晰的圖像,對稱性較好;并且除了2V 外都有對比度的兩個峰值,5V 時出現最大值,3V(4V)時出現了兩個峰值,對比度穩定性變差。
垂直方向視角特性:從圖4(b)可以看出,電壓2V 時僅僅-20°至20°之間的對比度大于5,視角較窄;隨著電壓的增加,峰值出現了左移現象,對比度嚴重不對稱,2V時較好些。
結合2 與3 節分析,可見在水平方向比垂直方向有更好的視角特性。
由圖像可以得到不論是水平方向、還是垂直方向上,2V 時視角對稱性及對比度都較好,關鍵是功耗相對低,就可以獲得清晰的圖像了。
液晶具有各向異性從而有雙折射現象。開態下,主要是液晶的旋光作用;隨著外加電場的作用,液晶分子沿著電場的方向排列,雙折射現象顯現,折射率與電場的相關性,O 光和E 光在液晶中產生不同的相位差,這樣改變了偏振狀態,并且視角增大時雙折射現象會越來越明顯,引起了透過率發生變化,獲得了不同的視角特性。
本文通過對TN 型液晶視角特性實驗研究,測量的實驗數據進行繪制3D 顏色映射曲面,直觀地看出不同電壓對TN 型液晶視角特性的影響,并得出了水平方向比垂直方向擁有更好的視角特性結論。