液晶电光效应实验.docxVIP

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
液晶电光效应实验 基本要求 1、 了解液晶的特性和基本工作原理; 2、 掌握一些特性的常用测试方法; 3、 了解液晶的应用和局限。 实验原理: 液晶是介于液体与晶体之间的一种物质状态。一般的液体内部分子排列是无序的,而 液晶既具有液体的流动性,其分子又按一定规律有序排列,使它呈现晶体的各 向异性。当 光通过液晶时,会产生偏振面旋转,双折射等效应。液晶分子的形状如同火柴一样, 为棍状。 棍的长度在十几埃,直径为 4?6埃,液晶层厚度一般为 5-8微米。 列方式和天然胆笛(音同淄)相液晶的主要区别是:扭曲向列的扭曲角是人为可控的, 且 “螺距”与两个基片的间距和扭曲角有关。而天然胆笛相液晶的螺距一般不足 1um,不能人 为控制。 扭曲向列排列的液晶对入射光会有一个重要的作用, 他会使入射的线偏振光的偏振方向 顺着分子的扭曲方向旋转, 类似于物质的旋光效应。 在一般条件下旋转的角度(扭曲角)等于 两基片之间的取向夹角。 由于液晶分子的结构特性,其极化率和电导率等都具有各向异性的特点,当大量液晶分 子有规律的排列时,其总体的电学和光学特性,如介电常数、折射率也将呈现出各向异性的特 点。如果我们对液晶物质施加电场, 就可能改变分子排列的规律。 从而使液晶材料的光学特 性发生改变,1963年有人发现了这种现象。这就是液晶的的电光效应。 为了对液晶施加电场,我们在两个玻璃基片的内侧镀了一层透明电极。 我们将这个由基 片电极、取向膜、液晶和密封结构组成的结构叫做液晶盒。 当我们在液晶盒的两个电极之间 加上一个适当的电压时我们来看一下液晶分子会发生什么变化。根据液晶分子的结构特点。 我们假定液晶分子没有固定的电极。 但可被外电场极化形成一种感生电极矩。 这个感生电极 矩也会有一个自己的方向, 当这个方向以外电场的方向不同时, 外电场就会使液晶分子发生 转动,直到各种互相作用力达到平衡。 液晶分子在外电场作用下的变化, 也将引起液晶合中 液晶分子的总体排列规律发生变化。 当外电场足够强时,两电极之间的液晶分子将会变成如 图2中的排列形式。本实验希望通过一些基本的观察和研究, 对液晶材料的光学性质及物理 结构有一个基本了解。并利用现有的物理知识进入初步的分析和解释。 这时,液晶分子对偏振光的旋光作用将会减弱或消失。 通过检偏器,我们可以清晰地观 察到偏振态的变化。大多数液晶器件都是这样工作的。 图4液晶光开关工作原理 以上的分析只是对液晶盒在“开关”两种极端状态下的情况作了一些初步的分析。 若将液晶盒放在两片平行偏振片之间, 其偏振方向与上表面液晶分子取向相同。 不加电 压时,入射光通过起偏器形成的线偏振光,经过液晶盒后偏振方向随液晶分子轴旋转 90°, 不能通过检偏器;施加电压后,透过检偏器的光强与施加在液晶盒上电压大小的关系见图 5; 其中纵坐标为透光强度,横坐标为外加电压。最大透光强度的 10%听对应的外加电压值称为 阈值电压(Uth),标志了液晶电光效应有可观察反应的开始 (或称起辉),阈值电压小,是电光 效应好的一个重要指标。最大透光强度的 90%对应的外加电压值称为饱和电压 (Ur),标志了 获得最大对比度所需的外加电压数值, U小则易获得良好的显示效果, 且降低显示功耗,对 显示寿命有利。对比度D = Ima)/I min,其中Imax为最大观察(接收)亮度(照度),I min为最小亮度。 陡度3 =U/Uth即饱和电压与阈值电压之比。 电队 电队(V) 5 6 图5液晶电光效应关系图 以上的分析只是对液晶盒在“开关”两种极端状态下的情况作了一些初步的分析。 而对 于这两个状态之间的中间状态。 我们还没有一个清晰的认识, 其实在这个中间状态, 有着极 其丰富多彩的光学现象。在实验中我们将会一一观察和分析。 液晶对变化的外界电场的响应速度是液晶产品的一个十分重要的参数。 一般来说液晶的 响应速度是比较低的。我们用上升沿时间和下降沿时间来衡液晶对外界驱动信号的响应速度 情况。定义如图6所示 实验仪器: 1、控制机箱2、液晶电光效应光具座架 3、激光器4、起偏器5、液晶屏 6、检偏器7、光电池 液晶电光效应控制机箱: LB-LDG-A 液晶电光效应实验仪 1、 激光器输出:输出连接到激光器上,供应半导体激光器电源 2、 功率:控制激光器亮度,顺时针变亮 3、 液晶屏输出:输出方波信号给液晶屏 4、 同步:同步信号给示波器 5、 频率:调节方波信号频率,顺时针频率降低 6、 幅度:调节方波信号的幅值,顺时针幅值增大 7、 光电接受:接受光信号转化为电信号 8、 示波器:将接受到的信号连接到示波器上加以显示 9、 驱动电压表头:显示驱动方波的幅值电压 10、 光电流表头:显示接受到的信号的电流值 11、 电源开关:控制电源 实验步骤: 图

您可能关注的文档

文档评论(0)

151****1803 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档