睿顯熙擁有豐富的LCD液晶屛生產(chǎn)經(jīng)驗,是目前行業(yè)內生產(chǎn)設備最完善,生產(chǎn)流程最齊全的工廠之一。
TFT液晶屏可以追溯到1854年德國生理學家Virchow發(fā)現(xiàn)的溶解液晶和1888-1889年奧地利植物學家埃尼采爾(Reinitzer)和德國物理學家雷曼(Lehmann)發(fā)現(xiàn)的熱致液晶,至今已有100多年的歷史。埃尼采爾發(fā)現(xiàn),當膽固醇苯酸酶被加熱到145.5℃時,晶體熔化成渾濁的液體。當它繼續(xù)加熱到178.5℃時,渾濁的液體變得清澈透明,冷卻液體,然后從紫色過渡到橙色和綠色。埃尼采爾告訴德國物理學家水晶光學研究的創(chuàng)始人雷曼,并給了他一個樣本。在偏光顯微鏡下,雷曼兄弟發(fā)現(xiàn)這種奇怪的液體具有類似于晶體的雙折射性質?;谝后w的流動特性和晶體的光學各向異性,他稱這種物質為FlussigeKristall(可流動的晶體),F(xiàn)lussigeKristalll在英語中被稱為LiquidCrystal,即液晶。20世紀20年代,許多TFT液晶顯示研究人員參與了液晶制作,并通過各種方法合成了300多種液晶。1922年,法國科學家弗朗德爾提出了液晶的分類方法,從而產(chǎn)生了三個液晶的分類,即向列相、膽固醇和近晶相。1933年,在法拉第學會舉行的研討會上,俄羅斯科學家弗里德里克斯報告了磁場對液晶分子排列的轉換效應,即弗里德里克斯的轉換。這種現(xiàn)象被認為是最重要的物理現(xiàn)象,使LCD液晶顯示屏(LiquidCrystaldisplay,LCD)的發(fā)展成為可能。
雖然TFT液晶屏起源于19世紀,但直到20世紀60年代,TFT液晶屏研究人員在室溫下合成了液晶材料,才有可能將液晶商業(yè)化。1962年,RCA公司的威廉斯(Williams)在實驗中發(fā)現(xiàn),當將足夠大的DC電壓或低頻電壓應用于夾在透明電極之間的液晶時,入射光受到強烈的散射,并申請了動態(tài)散射模式液晶顯示器(Dynamicscateringmode,DSM)專利。1968年,RCA公司的Hellmeir開發(fā)了基于動態(tài)散射模式的液晶顯示屏,給全球電子技術人員帶來了巨大的沖擊。借此機會,日本、英國和瑞士的顯示器研究人員參與了TFT液晶顯示器的研究領域,可以說,全球LCD顯示器的應用開發(fā)已經(jīng)開始。1973年,夏普公司開始使用DSM技術批量生產(chǎn)TFT屏幕,但實際應用時耗電量大,能夠驅動的掃描線行數(shù)很少。1971年,Schadt和Helfrich提出的向列相(TwistedNematic,TN)模式解決了DSM技術存在的問題,并廣泛應用于計算器、手表、測試設備和車載顯示等領域,在工業(yè)化方面取得了巨大的成功。然而,TN-LCD的透過率隨電壓變化非常緩慢,當掃描線行數(shù)超過60條時,顯示圖像發(fā)生變形。1984年,Scheffer和Nehring提出了超扭向列相(STN,STN)模式,扭曲角度為180°~270°。這種模式的LCD電光特性曲線非常陡峭,可以驅動100多條掃描線,比TN-LCD的視角更寬。因此,許多LCD制造商轉向STN產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)。在20世紀80年代中后期,市場上出現(xiàn)了大量的STN-LCD產(chǎn)品,其中以高對比度的大尺寸STN-LCD為代表的是1986年夏普開發(fā)的PC。由于STN模式采用雙折射原理工作,顯示背景略帶顏色,不是理想的顯示狀態(tài)。雖然可以通過膜補償或雙盒(DoubleSTN)來解決,但TFT液晶顯示屏的對比度會降低。
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