篇一 :液晶电光效应实验报告

液晶电光效应试验试验汇报

熊建

摘要: 液晶是一个高分子材料, 因其特殊物理、 化学性质, 特殊光学性质, 以及对电磁场敏感, 现在已被广泛应用于轻薄型显示技术上。

关键词: 液晶, 电光特征, 时间响应特征, 视角特征

液晶是介于液体与晶体之间一个物质状态。液晶既含有液体流动性, 其分子又按一定规律有序排列, 使它展现晶体各向异性。光经过液晶时, 产生偏振面旋转, 双折射等效应。液晶分子是含有极性基团极性分子, 在电场作用下, 偶极子会按电场方向取向, 造成分子原有排列方法发生改变, 从而液晶光学性质也随之发生改变, 这种因外电场引发液晶光学性质改变称为液晶电光效应。测量液晶光开关电光特征曲线, 得到液晶阈值电压和关断电压; 测量驱动电压周期改变时液晶光开关时间响应曲线, 得到液晶上升时间和下降时间; 测量由液晶光开关矩阵所组成液晶显示器视角特征以及在不一样视角下对比度, 了解液晶光开关工作条件。了解液晶光开关组成图像矩阵方法, 学习和掌握这种矩阵所组成液晶显示器组成文字和图形显示模式, 从而了解通常液晶显示器件工作原理。

【试验时间】: 516日早晨;

【试验条件】: 室温25

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篇二 :液晶电光效应实验(实验报告)

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称:­      大学物理实验    

实验名称:      液晶电光效应            

学院:         物理科学与技术           

专业:   应用物理     班级:     01      

指导教师                         

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篇三 :液晶电光效应实验报告

液晶电光效应实验报告

——应物02陈忠旺10093026

一: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。

二: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。

列方式和天然胆甾(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。而天然胆甾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,19xx年有人发现了这种现象。这就是液晶的的电光效应。

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篇四 :液晶电光效应实验(中国石油大学实验数据)

【数据处理】

由上表数据画出液晶开关的电光特征曲线如下图:

由上图截取90%和10%分别得到可知液晶的阈值电压为1.00V,关断电压为1.51V

由上表数据画出液晶开关的电光特征曲线如下图:

由上图可知截取90%和10%分别得到阈值电压为0.94V,关断电压为1.44V。

图像分析:

水平方向和垂直方向图像基本走向是相同的,在0.00v~0.90v之间基本保持不变,在0.90v~1.8v之间变化很快,最后达到2.0v后基本不变达到饱和状态,透射率变为0。

但是我们可以从图像中看出,两种方法放置时他们的阀值电压和关断电压都略有区别,我们可以看出水平放置时阀值电压和关断电压都大于垂直放置的,饱和电压也有一定的区别。

2.根据光开关电光响应曲线得出液晶上升时间Δt1和下降时间Δt2

由数字示波器得出上升时间和下降时间分别为50.0ms和31ms。

思考与讨论

1.        试说明液晶光开关的工作原理。

答:如图所示,在未施加驱动电压的情况下,来自光源的自然光经过偏振片P1后只剩下平行于透光轴的线偏振光,该线偏振光到达输出面时期偏振面旋转了90度。这时光偏振面与P2的透光轴平行,因而有光通过。

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篇五 :五邑大学液晶电光效应实验报告 - 副本

                      五邑大学物理实验报告



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篇七 :实验二 液晶电光效应

实验二十三  液晶电光效应

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。液晶作为物质存在的第四态,至今已成为由物理学家、化学家、生物学家、工程技术人员和医药工作者共同关心与研究的领域,在物理、化学、电子、生命科学等诸多领域有着广泛应用。如:光导液晶光阀、光调制器、液晶显示器件、各种传感器、微量毒气监测、夜视仿生等。

液晶分子是含有极性基团的极性分子,在电场作用下,偶极子会按电场方向取向,导致分子原有的排列方式发生变化,从而液晶的光学性质也随之发生改变,这种因外电场引起的液晶光学性质的改变称为液晶的电光效应。液晶显示器件、光导液晶光阀、光调制器、光路转换开关等均是利用液晶电光效应的原理制成的。

一、实验目的

(1)掌握液晶光开关的基本工作原理。

(2)学会测量液晶光开关的电光特性曲线、液晶光开关的时间响应曲线、由液晶光开关矩阵所构成的液晶显示器的视角特性以及在不同视角下的对比度。

(3)了解液晶光开关构成图像矩阵的方法。

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