四种演示技术的对比介绍
LCD技术
现在的液晶板电视可谓春风得意,它们的机型非常轻巧优美,而且性能设计也不错,但是唯一美中不足的是它观看电影的效果并不是十分理想,这是因为液晶芯板中的液晶单元反映速度慢一些,那么在画面转换和刷新方面就比较迟缓,所以在演示视频和游戏画面有时候会出现时滞的现象。相比之下,CRT电视就没有这方面的问题了,CRT电视的刷新率是非常高的,不过液晶技术作为一种新兴的演示技术,可以一段时间来完善,它具有很大的上升空间。相信加以时日,液晶电视在屏幕刷新效果方面还是会很大的提高的。
液晶单元具有旋转和折射光波的功能,而在一般的液晶面板中,位于液晶层和屏幕之间有一个偏光片,而在液晶面板之前也有一个偏光片。在不加电场的情况下,入射光经过偏光片后通过液晶层,偏光被分子扭转排列的液晶层旋转90度,离开液晶层时,其偏光方向恰与另一偏光板的方向一致,因此光线能顺利通过,整个电极面呈光亮。 当加入电场的情况时,每个液晶分子的光轴转向与电场方向一致,液晶层因此失去了旋光的能力,结果来自入射偏光片的偏光,其偏光方向与另一偏光片的偏光方向成垂直的关系,并无法通过,电极面因此呈现黑暗的状态。 其显像原理是将液晶单元置于两片贴附光轴垂直偏光板之透明导电玻璃间,液晶分子会依配向膜的细沟槽方向依序旋转排列,如果电场未形成,光线会顺利的从偏光板射入,依液晶分子旋转其行进方向,然后从另一边射出。如果在两片导电玻璃通电之后,两片玻璃间会造成电场,进而影响其间液晶分子的排列,使其分子棒进行扭转,光线便无法穿透,进而遮住光源。这样所得到光暗对比的现象,叫做扭转式向列场效应。
液晶芯板从白色转换为黑色再转换为白色这一个过程大概需要16-25毫秒的时间,而从一个实物的阴影灰度效果转换成为另外一个实物的阴影灰度效果则需要三倍到四倍的时间。这样的一个响应速度对于非移动影像,比如说文档或图表等画面演示来说是没有什么问题的,但是对于用来演示影视内容的画面时,因为影像的变化比较快,所以视觉上就会觉得它的响应速度慢了一些,画面变化有点迟缓。
对于这种缺陷,现在就有一些专家提出对液晶单元矩阵施加更大的电压使之运动的速度更快,从而使之可以取得更准确的色彩转换效果和更快速的响应率,这种处理叫做“过压加速方法”,不过这项技术并不是非常成熟,过大的电场可能会恶化色彩效果,不过目前它是获得了较多认同的一种新技术。另外台湾的光学专家还提出了另外的一种解决方法,叫做“固性技术”,它也同样可以起到加速液晶单元移动和反应速度的作用。
液晶屏还有一个缺陷就是,它的亮度和色彩效果随着视角的变化而变化较大,相比之下CRT电视屏幕就没有这方面的问题,这是因为CRT电视屏幕的光线是漫射出来的,各个方向都有,所以在偏角看屏幕也不会有明显的视觉差异。而液晶单元则是棒状的,它们是被整齐地排列在一起形成像素矩阵,如果从偏角看过去的话,观众就有可能接受不到一部分光线。这就好像是看窗外的景色一样,如果观众的视角太小就有可能看不到窗外的事物。
正是液晶屏存在着可视角度的问题,为了解决这问题,出现了各种各样的液晶显示器的广视角技术。其中有一种称为多域技术,通过该技术对液晶单元的重新构造使得液晶单元具有“多面性”。虽然经过这项技术的处理具有一定的效果,但是液晶屏幕还是会存在一定的视角问题,如果偏角太大的话仍会有看不见的情况,不过它能够在一定程度上减少了视角的边际递减系数。
液晶演示的技术原理#$[*160709.gif*#LCD原理图*#0*#0*#center*]$#
液晶成像的主要原理是因为液晶单元可以通过闭合来传导光线。通过偏光过滤层(A)的过滤,光线到达了液晶层(B),液晶层的每一个单元都受到信号电路的控制或开或合,使得光线中的一部分色光可以通过,而其余色光就被滤除,没被滤除的色光就会继续前行到达第二块偏光过滤层(C),最后呈现在屏幕上面就形成了生动的画面。
技术前景与问题
液晶单元矩阵通过重构后具有“多面性”,从而使得液晶单元又直射变成了相对漫射,从而提高视角的广度,但是它还是没有从根本上解决视角问题。
要提高液晶屏幕的响应速度,就要加速液晶单元的运动速度,有两种方法:一个是通过材料创新来提高液晶的运动固有的特性;一种是通过改变加载于液晶单元的电场电压来改变液晶单元的运动速度。