一个液晶显示器通常包括液晶元件、起偏振片和光学补偿薄片 (相位延迟器)。在透射式显示器中,将两个起偏振片放置在液晶元件 的两侧,并将光学补偿薄片放置在元件与这两个起偏振片之一或每一 个之间。另一方面,反射式显示器依次包括反射板、液晶元件、一个 光学补偿薄片和一个起偏振片。
液晶元件包括一对基片,江苏配向角测试仪口碑推荐、棒状液晶分子和电极层。棒状液晶分子 位于这两个基片之间,并且电极层具有向该棒状液晶分子施加一电压 的功能。根据棒状液晶分子在元件中的排列,已提出了各种显示器模 型。透射式显示器模型的实例包括TN(扭转向列)型、IPS(面内转换) 型、FLC(铁电液晶)型,江苏配向角测试仪口碑推荐、OCB(光学补偿弯曲)型、STN(超扭转向列)型 和VA(垂直排列)型。反射式模型的实例包括HAN(混合排列向列)型,江苏配向角测试仪口碑推荐。 设备主要运用于:偏光片,盖板玻璃,双折射材料,离型膜,补偿膜,其他光学材料的测试中。江苏配向角测试仪口碑推荐
一种起偏振片,所述起偏振片包括两个透明保护薄膜和一个 位于这两个保护薄膜之间的起偏振膜片,其中保护薄膜之一是一光学 补偿薄片,所述光学补偿薄片依次包括纤维素酯薄膜、取向层和由液 晶分子形成的光学各向异性层,所述液晶分子的排列经固定,其中将 一碱性溶液涂布到纤维素酯薄膜的表面上以将该表面皂化,并且其中 皂化的表面涂布有取向层的涂布液。如所述的起偏振片,其中起偏振膜片有一透射 轴,所述光学补偿薄片具有一平均方向的慢轴,并且所述透射轴和所 述平均方向之间的角度***值基本上是3。或更小。 如所述的起偏振片,其中起偏振膜片有一透射 轴,所述光学补偿薄片具有一平均方向的慢轴,并且所述透射轴和所 述平均方向之间的角度***值基本上是45。。江苏 KOBRA配向角测试仪傅里叶变换解析偏振光,数据可靠稳定。
然而,纤维素酯薄膜和聚乙烯醇(取向层的材料)之间的亲和力太 差以致界面易于破裂或断裂,并因此在取向层上的光学各向异性层容 易从薄膜(载体)上脱落。特别是当光学补偿薄片切割(或冲压出)至显 示器的大小时,取向层(与光学各向异性层一起)经震动并由此经常部 分从薄膜剥离。此时,剥离的取向层(和剥离的光学各向异性层)的碎 片散布和尘起于薄膜上,因此在显示的图象中造成“不希望的亮点”。 术语“不希望的亮点”意思是在液晶显示器的屏幕上不希望地闪光的 缺陷。为了避免这些不希望的亮点(即,为了强化纤维素酯薄膜和取 向层之间的粘合),已将纤维素酯薄膜浸泡在碱性溶液中以皂化薄膜 表面或者在薄膜上提供由明胶制成的内涂层。日本**临时公开号 8(1996)-94838描述了纤维素酯薄膜的皂化处理。
减反射膜又称增透膜,它的主要功能是减少或消除透镜、棱镜、平面镜等学表面的反射光,从而增加这些元件的透光量,减少或消除系统的杂散光。
减反射膜是以光的波动性和干涉现象为基础的。二个振幅相同,波长相同的光波叠加,那么光波的振幅增强;如果二个光波原由相同,波程相差,如果这二个光波叠加,那么互相抵消了。减反射膜就是利用了这个原理,在镜片的表面镀上减反射膜(AR-coating),使得膜层前后表面产生的反射光互相干扰,从而抵消了反射光,达到减反射的效果。**简单的增透膜是单层膜。一般情况下,采用单层增透膜很难达到理想的增透效果,为了在单波长实现零反射,或在较宽的光谱区达到好的增透效果,往往采用双层、三层甚至更多层数的减反射膜。
减反射膜的实际应用非常***,**常见的是镜片及太阳能电池-通过制备减反射膜来提高光伏组件的功率瓦值。目前晶体硅光伏电池使用的减反射膜材料是氮化硅,采用等离子增强化学气相淀积技术,使氨气和硅烷离子化,沉积在硅片的表面,具有较高的折射率,能起到较好的减反射效果。早期的光伏电池采用二氧化硅和二氧化钛膜作为减反射层。 此光轴跟基方向呈现吸收状态(透光率比较低)。
偏光片(Polarizing Film)的全称应该是偏振光片。液晶显示器的成像必须依靠偏振光。偏光片的主要作用就是使不具偏极性的自然光变成产生偏极化,转变成偏极光,加上液晶分子扭转特性,达到控制光线的通过与否,从而提高透光率和视角范围,形成防眩等功能。
偏光片可广泛应用于现代的液晶显示产品:液晶电视、笔记本电脑、手机、PDA、电子词典、MP3、仪器仪表、投影仪等,也可用于时尚偏光眼镜。其中,LCD的应用是拉动偏光片产业发展的主要力量。 采用进口高精度转台,可实现精zhun测量。江苏离型膜配向角测试仪
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光学薄膜在我们的生活中无处不在,从精密及光学设备、显示器设备到日常生活中的光学薄膜应用;比方说,平时戴的眼镜、数码相机、各式家电用品,或者是钞票上的防伪技术,皆能被称之为光学薄膜技术应用之延伸。倘若没有光学薄膜技术作为发展基础,近代光电、通讯或是镭射技术将无法有所进展,这也显示出光学薄膜技术研究发展的重要性。
光学薄膜系指在光学元件或**基板上,制镀上或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合,以改变光波之传递特性,包括光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变。故经由适当设计可以调变不同波段元件表面之穿透率及反射率,亦可以使不同偏振平面的光具有不同的特性。
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