RU191765U1 - Жидкокристаллический модулятор на основе твист-ячейки с антисимметричными граничными условиями - Google Patents

Жидкокристаллический модулятор на основе твист-ячейки с антисимметричными граничными условиями Download PDF

Info

Publication number
RU191765U1
RU191765U1 RU2019106704U RU2019106704U RU191765U1 RU 191765 U1 RU191765 U1 RU 191765U1 RU 2019106704 U RU2019106704 U RU 2019106704U RU 2019106704 U RU2019106704 U RU 2019106704U RU 191765 U1 RU191765 U1 RU 191765U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cell
liquid crystal
twist
antisymmetric
boundary conditions
Prior art date
Application number
RU2019106704U
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Валентинович Симоненко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского"
Priority to RU2019106704U priority Critical patent/RU191765U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU191765U1 publication Critical patent/RU191765U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к электрооптическим устройствам на основе жидких кристаллов для управления интенсивностью светового потока, а также для отображения и обработки информации. Жидкокристаллический модулятор содержит расположенные последовательно на одной оптической оси входной поляризатор, твист ячейку, заполненную нематическим жидким кристаллом с хиральной добавкой с антисимметричными граничными условиями на ориентирующих подложках ячейки, фазовый компенсатор и выходной поляризатор. В качестве твист ячейки выбрана ячейка с углом закрутки 90, фазовый компенсатор выполнен в виде одноосной фазовой пластины с углом ориентации -32относительно направления ориентации молекул жидкого кристалла на входе и имеющей фазовую задержку 0,023 мкм. Технический результат заключается в уменьшении времени срабатывания устройства. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Полезная модель относится к электронной технике, а именно к электрооптическим устройствам на основе жидких кристаллов для управления интенсивностью светового потока, а также для отображения и обработки информации.
В настоящее время жидкокристаллические (ЖК) панели нашли свое применение как в области устройств отображения информации (ЖК – мониторы), так и в области устройств преобразования (например, стерео очки для 3D приложений). Если для дисплейных приложений наибольшее распространение получили TN (twistnematic) -, IPS (In-PlaneSwitching) - и MVA (Multi-DomainVerticalAlignment) -матрицы, то для применения в качестве модуляторов светового излучения чаще используются панели на основе π- ячеек. При этом TN – ячейки (или твист-ячейки) так же используются в 3D приложениях, но имеют несколько худшие динамические характеристики. Так как в последнее время очень большое внимание уделяется 3D – приложениям, то желательно применять для этих целей ЖК модуляторы. Стоит отметить, что с точки зрения достижения наилучших оптических характеристик лидером являются ЖК устройства на основе TN ячеек с симметричными граничными условиями. Наиболее распространенными быстродействующими ЖК модуляторами являются устройства на основе π- ячеек, в которых используется антисимметричные граничные условия, благодаря которым и достигаются малые времена срабатывания. Уточним, что под антисимметричными граничными условиями, понимаются такие условия ориентации молекул ЖК на подложках, при которых значения углов наклона (угол преднаклона) молекул на противоположных поверхностях равны по значению, но противоположны по знаку. Оптические характеристики таких ЖК модуляторов уступают оптическим характеристикам ЖК модуляторов, выполненных на основе твист – эффекта в TN ячейках.
Известен ЖК модулятор для стереоочков (см. патент РФ № 2488150 по кл. МПК G02C7/00, опуб. 20.07.2013), содержащий бесполяроидный жидкокристаллический преобразователь поляризации, выполненный на основе спирально закрученных нематических жидкокристаллических структур либо комбинации четвертьволновых пластинок с фазосдвигающими жидкокристаллическими структурами. Данный модулятор выполнен на базе разновидности π - ячейки.
Модулятор имеет хорошее время срабатывания. Однако оптические характеристики данного модулятора оставляют желать лучшего. В частности, у такого устройства достаточно низкие значения контрастного отношения (на порядок ниже, чем утвист - модулятора) и в состоянии с максимальным пропусканием изображение получается слабо окрашенным.
Известен модулятор на основе хиральных жидких кристаллов (см. патент РФ № 2522768 по кл. МПК G02F1/13, опуб. 20.07.2014), содержащий хиральный жидкий кристалл, управляемый электрическим полем, имеющим компоненту, направленную перпендикулярно оси спирали, наводящим ангармоничность в спиральном распределении директора, две компенсирующие фазовые пластины с аномальной и нормальной дисперсией двулучепреломления, что позволяет устранить характерную для хиральных жидких кристаллов дисперсию состояний поляризации света и расширить спектральный диапазон высококонтрастной модуляции света на всю видимую область спектра.
Модулятор имеет хорошие оптические характеристики, но большое время срабатывания, сопоставимое с твист - модулятором.
Наиболее близким к заявляемому является жидкокристаллический модулятор на основе твист-ячейки с антисимметричными граничными условиями (см. Учебное пособие «Моделирование характеристик жидкокристаллических дисплеев и модуляторов». Г.В. Симоненко. – Саратов: Саратовский госуниверситет, 2017. – С.71), содержащий расположенные последовательно на одной оптической оси входной поляризатор, твист-ячейку, заполненную нематическим жидким кристаллом с хиральной добавкой и с антисимметричными граничными условиями на ориентирующих подложках ячейки, фазовый компенсатор и выходной поляризатор. Данный модулятор имеет высокий коэффициент пропускания во всем видимом диапазоне длин волн света (следовательно, состояние с максимальным пропусканием не окрашено), малое время срабатывания, низкое значение контрастного отношения.
Техническая проблема заключается в создании модулятора одновременно обладающего хорошими оптическими свойствами и малым временем срабатывания.
Технический результат заключается в улучшении оптических свойств при уменьшении времени срабатывания.
Техническая проблема достигается тем, что в жидкокристаллическом модуляторе, содержащем расположенные последовательно на одной оптической оси входной поляризатор, твист-ячейку, заполненную нематическим жидким кристаллом с хиральной добавкой с антисимметричными граничными условиями на ориентирующих подложках ячейки, фазовый компенсатор и выходной поляризатор, согласно полезной модели, в качестве твист-ячейки выбрана ячейка с углом закрутки 900, а фазовый компенсатор выполнен в виде одноосной фазовой пластины с углом ориентации минус 320 относительно направления ориентации молекул жидкого кристалла на входе и имеющей фазовую задержку 0,023 мкм.
Антисимметричные граничные условия на ориентирующих подложках ячейки обеспечены выбором углов преднаклона ориентации молекул жидкого кристалла равным +20 на одной из них и - 20 на другой.
Толщину ячейки предпочтительно выбирать равной 3,5 мкм.
Полезная модель поясняется иллюстрациями, где:
на фиг. 1 представлена схема жидкокристаллического модулятора;
на фиг. 2 представлено расположение оптических осей структурных элементов устройства: 1-1 – ось максимального пропускания входного поляризатора и направление натирания на входной поверхности твист-ячейки, 3-3 – оптическая ось фазового компенсатора, 4-4 - ось максимального пропускания выходного поляризатора и направление натирания на выходной поверхности твист-ячейки, γ - угол между направлениями 1-1 и 3-3.
на фиг. 3 представлена схема жидкокристаллического модулятора, поясняющая работу устройства: слева – расположение слоёв в ячейке в случае, когда на управляющих электродах напряжение равно 0 В, а справа –расположение слоёв в ячейке в случае, когда на управляющие электроды подано напряжение 12 В;
на фиг. 4 представлена зависимость пропускания модулятора от управляющего напряжения;
на фиг. 5 представлены координаты цвета на цветовом треугольнике для двух рабочих состояний ЖК модулятора.
На иллюстрациях позициями обозначены:
1 – входной поляризатор, ориентированный по направлению натирания на входной поверхности твист-ячейки,
2 – твист-ячейка с антисимметричными граничными условиями,
3 – плёночный фазовый компенсатор, ориентированный под углом γ к направлению натирания на входной поверхности твист-ячейки,
4 – выходной поляризатор, ориентированный по направлению натирания на выходной поверхности твист-ячейки,
5 – стеклянные подложки,
6 – управляющие электроды,
7– ориентирующие жидкий кристалл слои,
8 – нематический жидкий кристалл с хиральной добавкой и с углом закрутки структуры 90о,
D65 – точка на цветовом треугольнике, соответствующая стандартному источнику белого света D65,
9 – точка, соответствующая состоянию ЖК модулятора с максимальным пропусканием при значении управляющего напряжения 0 В,
10 – точка, соответствующая состоянию ЖК модулятора с минимальным пропусканием при значении управляющего напряжения 12 В.
Устройство содержит расположенные последовательно на одной оптической оси входной поляризатор 1, твист-ячейку 2, фазовый компенсатор 3 и выходной поляризатор 4. Входной и выходной поляризаторы выполнены на основе плёнки NPF – F 1205 DU. Твист-ячейка заполнена нематическим жидким кристаллом с хиральной добавкой, обеспечивающей угол закрутки структуры ЖК на 90о.
Антисимметричные граничные условия на ориентирующих подложках 5 ячейки обеспечены стандартной технологией натирания подложек ячейки, которая обеспечивает угол преднаклона молекул жидкого кристалла на входной поверхности, равный 2о, а на выходной поверхности – -2о.
Фазовый компенсатор 3 выполнен в виде одноосной полимерной пленки, у которой угол ориентации оптической оси относительно направления натирания молекул жидкого кристалла на входной поверхности равен -320, а оптическая длина пути составляет 0,023 мкм на длине волны света 550 нм.
Устройство работает следующим образом.
Если на управляющие электроды не подано напряжение (левая часть фиг. 3), то ЖК структура модулятора не искажена. В этом случае свет, проходя сквозь входной поляризатор 1, становится линейно поляризованным и попадает на ЖК ячейку. Так как ЖК твист – структура не искажена, то она поворачивает плоскость поляризации света на 90о и волна проходит через фазовый компенсатор 3 и далее через выходной поляризатор 4. Так как фазовая задержка фазового компенсатора мала, то она очень слабо искажает линейную поляризацию световой волны, прошедшей сквозь неё, и поэтому такая световая волна полностью проходит через выходной поляризатор 4. В этом случае модулятор имеет максимальное пропускание.
Если на управляющие электроды подано высокое управляющее напряжение (правая часть фиг. 3), то в этом случае ЖК структура модулятора становится сильно искаженной и перестает вращать плоскость поляризации света, прошедшего сквозь кристалл. Так как выходной поляризатор 4 повернут на 90о относительно входного 1, то свет через такую ЖК ячейку не проходит. В данном случае фазовый компенсатор 3 служит для преобразования эллиптически поляризованного света, вышедшего из искаженной ЖК структуры, в свет с линейной поляризацией с направлением поляризации, перпендикулярном направлению максимального пропускания выходного поляризатора 4. В этом состоянии ЖК модулятор имеет минимальное пропускание, которое обеспечивает контрастное отношение изображения, сопоставимое с контрастным отношением стандартного твист – модулятора.
Время срабатывания ЖК модулятора складывается из времени включения и времени выключения. Под временем включения понимается время, необходимое ЖК модулятору перейти из состояния с нулевым управляющим напряжением в состояние с высоким управляющим напряжением, то есть из «левого» состояния в «правое» на фиг. 3. Под временем выключения понимается время, необходимое ЖК модулятору совершить обратный переход при переключении управляющего напряжения из высокого значения в нулевое, то есть из «правого» состояния в «левое» на фиг. 3. В этом случае малые значения времени срабатывания данного ЖК модулятора достигаются благодаря трем факторам:
1) высокие значения управляющих напряжений;
2) антисимметричные граничные условия в твист – структуре;
3) малой толщине ЖК ячейки.
Для доказательства достижения технического результата исследовались наборы интегральных характеристик ЖК модуляторов, состоящих из ЖК модулятора на твист -эффекте в ячейке с симметричными и антисимметричными граничными условиями и фазовым компенсатором (см. Таблицу). В таблице: Toff - пропускание устройства в состоянии «выключено», С – контраст изображения, τ - полное время срабатывания устройства (или быстродействие), Hoff –ахроматичность изображения в состоянии «выключено», τreac – время реакции ЖК устройства, τrelax – время релаксации.
Таблица
Характеристики модулятора на основе твист-ячейки с симметричными и антисимметричными граничными условиями и фазовым компенсатором
Тип модулятора на основе твист -ячейки Toff C Hoff τ = τreacrelax, млс
стандартный 0.363 3873 0.014 0.0315
антисимметричный с фазовым компенсатором 0.34 2776 0.02 0.007
В качестве инструмента исследования использовался метод компьютерного моделирования характеристик ЖК модуляторов с помощью комплекса программ MOUSE– LCD, который обеспечивает расхождение экспериментальных и расчётных характеристик Σ для различных типов ЖК устройств в пределах погрешности эксперимента.
При компьютерном исследовании характеристик ЖК модулятора использовались данные для ЖК вещества типа ZLI 4792 фирмы Merck, Германия (постоянные упругости ЖК K11 = 10.5 10-6 дин, K22 = 6.9 10-6 дин, K33 = 16.8 10-6 дин, диэлектрические постоянные ЖК ε = 4.88, ε׀׀ = 13.54, анизотропия показателей преломления ЖК на различных длинах волн Δn (436 нм) = 0.104, Δn (546 нм) = 0.1, Δn (633 нм) = 0.096), коэффициент вязкости ЖК γ = 0.15 единиц СГС.
В качестве поляризатора использовалась пленка NPF – F 1205 DU. Угол ориентации входного поляризатора составлял 0о с направлением натирания на первой подложке ЖК ячейки, а для выходного поляризатора угол ориентации равнялся 0о с направлением натирания на второй подложке. Углы ориентации молекул ЖК для симметричных граничных условий выбирались равными 2о на обеих подложках (θ01 = θ02 = 2о). Для антисимметричных граничных условий угол преднаклона молекул ЖК на первой подложке равнялся θ01 = 2о, а на второй подложке считался равным θ02 = -2о. Толщина слоя ЖК dLC в рабочей ячейке равна 3.5 мкм. Такая толщина рабочего слоя ЖК выбрана потому, что уменьшение dLC приводит к нарушению режима Могена в твист – эффекте и сильно ухудшает оптические характеристики ЖК модулятора, а увеличение dLC влечёт за собой увеличение времени срабатывания устройства.
В данном случае фазовый компенсатор, представляет из себя одноосную фазовую пластинку, ориентированную под углом γ = -32о к направлению натирания на первой подложке ЖК ячейки, и имеющей оптическую длину Δndphas = 0.023 мкм (Δn – оптическая анизотропия показателей преломления фазовой пленки, dphas – толщина фазового компенсатора).
Как видно из таблицы, ЖК модулятор на основе твист – эффекта в ячейке с антисимметричными граничными условиями и с фазовым пленочным компенсатором имеет сравнимые со стандартным твист – индикатором оптические характеристики и существенно меньшее полное время срабатывания, что делает это устройство конкурентом для ЖК модуляторов, работающих на основе π - ячеек.
Таким образом, заявляемый жидкокристаллический модулятор на основе твист-ячейки с антисимметричными граничными условиями одновременно обладает хорошими оптическими свойствами и малыми временами срабатывания.

Claims (3)

1. Жидкокристаллический модулятор, содержащий расположенные последовательно на одной оптической оси входной поляризатор, твист-ячейку с антисимметричными граничными условиями на ориентирующих подложках ячейки, заполненную нематическим жидким кристаллом с хиральной добавкой, фазовый компенсатор и выходной поляризатор, отличающийся тем, что в качестве твист-ячейки выбрана ячейка с углом закрутки 900, а фазовый компенсатор выполнен в виде одноосной фазовой пластины с углом ориентации -320 относительно направления ориентации молекул жидкого кристалла на входе и имеющей фазовую задержку 0,023 мкм.
2. Жидкокристаллический модулятор по п. 1, отличающийся тем, что антисимметричные граничные условия на ориентирующих подложках ячейки обеспечены выбором углов преднаклона ориентации молекул жидкого кристалла, равными +20 на одной из них и - 20 на другой.
3. Жидкокристаллический модулятор по п. 1 или 2, отличающийся тем, что толщину ячейки выбирают равной 3,5 мкм.
RU2019106704U 2019-03-11 2019-03-11 Жидкокристаллический модулятор на основе твист-ячейки с антисимметричными граничными условиями RU191765U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019106704U RU191765U1 (ru) 2019-03-11 2019-03-11 Жидкокристаллический модулятор на основе твист-ячейки с антисимметричными граничными условиями

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019106704U RU191765U1 (ru) 2019-03-11 2019-03-11 Жидкокристаллический модулятор на основе твист-ячейки с антисимметричными граничными условиями

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU191765U1 true RU191765U1 (ru) 2019-08-21

Family

ID=67734034

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019106704U RU191765U1 (ru) 2019-03-11 2019-03-11 Жидкокристаллический модулятор на основе твист-ячейки с антисимметричными граничными условиями

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU191765U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6141076A (en) * 1997-11-28 2000-10-31 Chorum Technologies, Inc. Spatial light modulators constructed from ferroelectric liquid crystal devices with twisted structure
US8184215B2 (en) * 2010-08-17 2012-05-22 Lc-Tec Displays Ab High-speed liquid crystal polarization modulator
US8339566B2 (en) * 2007-04-16 2012-12-25 North Carolina State University Low-twist chiral liquid crystal polarization gratings and related fabrication methods

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6141076A (en) * 1997-11-28 2000-10-31 Chorum Technologies, Inc. Spatial light modulators constructed from ferroelectric liquid crystal devices with twisted structure
US8339566B2 (en) * 2007-04-16 2012-12-25 North Carolina State University Low-twist chiral liquid crystal polarization gratings and related fabrication methods
US8184215B2 (en) * 2010-08-17 2012-05-22 Lc-Tec Displays Ab High-speed liquid crystal polarization modulator

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4476137B2 (ja) 液晶装置および電子機器
US7209205B2 (en) Liquid crystal display device
KR20060089132A (ko) 액정 표시 장치 및 전자 기기
WO2015019997A1 (ja) 光学応答を改善する方法及びそれを用いた液晶表示素子
KR100486186B1 (ko) 액정 디스플레이 장치
KR20040061343A (ko) 오. 씨. 비 모드 액정표시장치
JP2000292815A (ja) 垂直配向型ecbモード液晶表示素子
RU191765U1 (ru) Жидкокристаллический модулятор на основе твист-ячейки с антисимметричными граничными условиями
Sun et al. A low voltage and continuous viewing angle controllable blue phase liquid crystal display
Palto et al. Submillisecond inverse TN bidirectional field switching mode
US6987549B2 (en) Fast response in-plane-switching pi-cell liquid crystal displays
JP4721252B2 (ja) ノーマリホワイト型液晶表示装置
Cheng Liquid crystal display—present status and emerging technology
RU2582208C2 (ru) Способ управления амплитудой и направлением электрического поля в слое жидкого кристалла, устройство для управления амплитудой и направлением электрического поля в слое жидкого кристалла и жидкокристаллический модулятор света
Simonenko Computer analysis of the influence of technological parameters of a high–speed liquid crystal modulator on its integral characteristics
Lu et al. Bending angle effects on the multi-domain in-plane-switching liquid crystal displays
Chen et al. Polarizer Optimized for Chiral VA LCDs with High Optical Performance
Li et al. A continuous viewing angle controllable blue phase liquid crystal display
Liu et al. A continuous‐viewing‐angle‐controllable liquid‐crystal display using a blue‐phase liquid crystal
WO2017099124A1 (ja) 光学応答を改善する方法及びそれを用いた液晶表示素子
KR101774280B1 (ko) 평면정렬 스위칭 방식 액정표시장치 및 그 구동방법
JP4515203B2 (ja) 垂直配向型ecbモード液晶表示素子
Zhou et al. A single‐cell‐gap transflective blue‐phase liquid crystal display based on fringe in‐plane switching electrodes
JP2005338504A (ja) 液晶表示素子
Oka et al. Electro-optical properties of the in-plane switching twisted nematic mode