非尋常光線

非尋常光線中STNLCD表面上看僅僅使增加了液晶分子的扭曲角,但實際上卻遠非如此,因為增大的扭曲角,使得液晶的另一種特性呈現出來,就是雙折射性。外界光線入射上偏光片之後變成一束線偏振光,但是線偏振光在經過液晶分子層的時候不再僅僅是扭曲偏振方向了,而是分解為兩束光線——尋常光和非尋常光,這兩束光線在出射的時候互相干涉,從而使得STNLCD在不加電的時候總是呈現出一定的底色(比如綠色和藍色)。

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區別

STNLCD和顯示原理和TNLCD是從根本上完全不同的,它利用了液晶的雙折射性。人們為了消除STNLCD的底色想了很多辦法,最簡單的就是利用一個完全一樣,但是旋向相反的兩個STNLCD盒疊加在一起,使得互相干涉的兩束光線又互相補償回來,從而實現黑白顯示,這就是DSTN(DoubleSTN),但是DSTN的造價太高了,於是人們想到用一層碘分子的定向扭曲來模擬一個液晶盒,這樣就用一層薄膜(位相差板)替代了一個液晶盒,從而實現黑白顯示,這種叫做FSTN(FilmSTN)。可以說所有的黑白手機屏全部都是FSTN型。STNLCD的特點是寬視角,大容量顯示,缺點是回響速度慢,多路驅動的存在使得STN的對比度要比TN下降很多。

彩色

STNLCD的彩色化,就是所說的CSTN(ColorSTN)。它其實就是一個FSTN屏加上一層彩膜。用RGB三個像素點來組成一個顯示像素點。CSTN的基本顯示原理和STN完全一樣,因此它也繼承了STNLCD所有的優缺點,回響速度慢是它的致命傷。部分Samsung手機使用的UFBLCD其實還是一個CSTN,只不過它在整屏的透過率上略有提高,然後利用插值計算提升至65K色,說到底還是一個普通的CSTN,UFB,只不過是Samsung的一個概念而已。市面上的許多彩屏手機都是CSTN,只有一些高檔的彩屏手機才使用TFTLCD。比如GD88,N8和T108。

原理

在單軸晶體光軸任意取向的情形下套用惠更斯原理導出了非尋常光折射方向的普遍計算公式,給出了確定非尋常光線折射面和折射角的具體解,結合幾種熟知的特殊情形進行了簡要討論,揭示了所得到的非尋常光折射方向的普遍計算公式較之斯涅爾定律更具有普遍性,從而為光學系統中各類單軸晶體光學元件的套用提供了一個理論依據。

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