Aplicacions de fulls LCD Polarizer
May 31, 2022
Pantalla de cristall líquid
Les pantalles LCD inclouen telèfons mòbils, ordinadors, televisors, etc. La majoria dels modes de pantalla LCD requereixen dos polaritzadors, que poden ser ortogonals (TN-LCD normalment blancs), paral·lels (TN-LCD normalment negres), o en un angle determinat (High Twist Nematic LCD HTN-LCD, Super Twist Nematic LCD STN-LCD). També hi ha modes de pantalla LCD que només necessiten un polaritzador, com ara la pantalla de tipus d'efecte major de paperera, la caixa LCD de color també és equivalent a un polaritzador; i després algun tipus de mode de visualització reflectant, un polaritzador i una combinació de pel·lícula reflectant, la caixa LCD per jugar un paper de full d'espín o ona. Per descomptat, també hi ha modes de visualització de cristall líquid no convencionals que no requereixen un polaritzador, com ara pantalla de dispersió dinàmica (DS-LCD), pantalla bistable reflectant de cristall líquid colesteric i pantalla de cristall líquid dispersiu de polímer (PDLC), etc.
Vàlvula de llum de cristall líquid
No per mostrar informació, també hi ha molts tipus de dispositius electro-òptics de cristall líquid, com ara foto-vàlvules de cristall líquid, lents de cristall líquid, filtres de cristall líquid, reixes de cristall líquid, sensors de cristall líquid, etc. Les vàlvules de llum de cristall líquid inclouen màscara de soldadura de cristall líquid, vidres d'enfosquiment de cristall líquid, obturador òptic de cristall líquid, etc. Les pantalles de cristall líquid tenen un gran nombre de píxels, i cada píxel és una vàlvula fotogràfica de cristall líquid. Tots els dispositius electro-òptics fabricats aplicant el principi de birefringència de cristall líquid gairebé sempre utilitzen polaritzadors.
Ulleres polaritzades
Hi ha diversos productes i usos d'ulleres polaritzades, com ara ulleres 3D per veure pel·lícules estereoscòpiques tridimensionals (3D), ulleres d'enfosquiment LCD anti-enlluernament per a reunions de conducció nocturna dels conductors i ulleres de sol anti-enlluernament per al públic en general.
Microscopi de llum polaritzat
Molts tipus d'instruments òptics van començar a utilitzar pel·lícules polaritzants molt abans que els LCD es popularitzessin, com el microscopi polaritzant que es mostra a la figura 1-15. No obstant això, els polaritzadors per a instruments òptics poden ser cars, i abans que hi hagués polaritzadors de tipus de pel·lícula, es van utilitzar elements polaritzadors com la turmalina i els prismes de Nikkor, i amb els polaritzadors moderns, els polaritzadors es van canviar a polaritzadors i detectors que van intercalar el polaritzador entre làmines de vidre primes. Els cristalls de turmalina pertanyen al sistema de cristall tripartit/hexagonal, i els flocs hexagonals de cristalls turmalina naturals són seleccionats per facilitar el processament en polaritzadors. Aquests cristalls eren tots els primers materials utilitzats per fer elements polaritzadors i elements de compensació de fase, però cap d'ells podia ser fàcilment filmat en grans àrees i no eren adequats per a les necessitats de la tecnologia de visualització de panell pla. Avui en dia, amb la disponibilitat de polaritzadors i compensadors a base de polímers, que són barats, de gran superfície i fàcils d'utilitzar, els polaritzadors de cristall gairebé s'han convertit en "articles de col·leccionista" i només es poden utilitzar en camps tècnics especials que no poden ser reemplaçats per polaritzadors basats en polímers, com ara bandes de llum especials, làsers forts, ambients extrems d'alta temperatura, etc.
Lents fotogràfiques polaritzades
El filtre polaritzador de lents fotogràfiques és el tresor d'un fotògraf professional, està davant de la càmera, la càmera i altres lents més un polaritzador, podeu reduir considerablement la interferència d'una forta reflexió directa de la llum, reduir la intensitat de la llum de fons del cel, augmentar el nivell de núvols del cel, etc..
Altres aplicacions
La fotoelàstica s'utilitza per analitzar l'estrès en l'estructura d'un material. Un material isotròpic sotmès a estrès produirà propietats òptiques anisotròpiques, anomenades fotoelasticitat o birefringència d'estrès. Quan un objecte transparent sotmès a estrès es col·loca entre dos polaritzadors per a l'observació, es poden veure algunes ratlles corbes de diferents amplades i densitats, i l'anàlisi d'aquestes ratlles pot produir dades quantitatives sobre la distribució de l'estrès en l'objecte, que és útil en investigació científica, construcció d'enginyeria i producció industrial.







