TFT-LCD光学膜介绍

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彩虹集团TFT-LCD

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一、TFT-LCD简介
TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)即薄膜
晶体管液晶显示器,是一种液晶显示器,它可以通过电压控制液晶分子的
排列方向,而实现调节亮度和色彩,英文名Thin Film Transistor
Liquid Crystal Display,简称TFT-LCD。

薄膜晶体管液晶显示器是比传统液晶显示器(LCD)有更好的性能,
更高的分辨率和更少的扭曲和闪烁现象。

这类显示器为商业、家庭、工业、军事等领域中的应用者提供了很大的便利。

二、起源
薄膜晶体管液晶显示器是由日本的Sanyo于1987年发明,成为重要
的显示终端技术。

它最初是用来组装和控制单色的液晶显示器,但是由于
其优越的性能表现,使得TFT-LCD的技术很快发展,它不仅用于单色液晶
显示器,而且可以用于多色液晶显示器。

三、原理
薄膜晶体管液晶显示器由原件(液晶元件,背光源组件,液晶控制模
块和其他硬件元件)和软件元件(软件和驱动器)组成,其原理是:液晶
元件中利用电压调节液晶分子的排列方向来改变光的折射方向,从而调节
显示屏亮度和色彩,最终实现图像显示。

四、特点
薄膜晶体管液晶显示器的优点非常明显:
(1)薄膜晶体管液晶显示器可以实现非常高的分辨率。

tft级光学tac薄膜

tft级光学tac薄膜

TFT级光学TAC薄膜概述TFT级光学TAC薄膜是一种用于薄膜晶体管(TFT)显示屏的光学薄膜材料。

该薄膜具有优异的光学性能和机械强度,可提高显示屏的显示效果和可靠性。

本文将对TFT级光学TAC薄膜的特性、制备工艺和应用进行详细介绍。

特性TFT级光学TAC薄膜具有以下主要特性:1.高透明性:TFT级光学TAC薄膜具有高透明性,可保证显示屏的亮度和清晰度。

2.低色散性:TFT级光学TAC薄膜的色散性能优异,能够减少显示屏在不同角度观看时的色彩变化。

3.优异的抗刮擦性:TFT级光学TAC薄膜具有较高的硬度,能够有效抵抗划痕和磨损,延长显示屏的使用寿命。

4.良好的耐候性:TFT级光学TAC薄膜能够承受较高的温度、湿度和紫外线照射,适用于各种环境条件下的使用。

5.优异的光学性能:TFT级光学TAC薄膜具有高透光率和低反射率,可以提高显示屏的对比度和色彩还原度。

制备工艺TFT级光学TAC薄膜的制备工艺主要包括以下步骤:1.基材准备:选择适合的基材,通常使用聚酯薄膜作为TFT级光学TAC薄膜的基材。

2.涂布:将光学TAC材料通过涂布工艺均匀地涂布在基材上,形成一层薄膜。

3.预热:将涂布好的基材进行预热处理,以去除残留的溶剂和调整薄膜的结构。

4.拉伸:通过拉伸工艺,使得TFT级光学TAC薄膜具有一定的拉伸性能和机械强度。

5.硬化:将拉伸后的薄膜进行硬化处理,提高其抗刮擦性和耐候性。

6.切割:将硬化后的薄膜按照需要的尺寸进行切割,以便后续的应用。

7.质检:对切割后的薄膜进行质量检查,确保其符合要求。

应用TFT级光学TAC薄膜广泛应用于各种类型的显示屏,包括液晶显示屏、有机发光二极管(OLED)显示屏等。

其主要应用领域包括:1.智能手机:TFT级光学TAC薄膜作为手机屏幕的保护层,可以提高屏幕的耐刮擦性和显示效果。

2.平板电脑:TFT级光学TAC薄膜能够提高平板电脑的显示效果,使得图像更加清晰和真实。

3.电视:TFT级光学TAC薄膜作为电视屏幕的保护层,可以提高电视的对比度和色彩还原度。

TFCD光学膜介绍

TFCD光学膜介绍

一、光学薄膜简介1、光学薄膜的定义光学薄膜在我们的生活中无处不在,从精密及光学设备、显示器设备到日常生活中的光学薄膜应用;比方说,平时戴的眼镜、数码相机、各式家电用品,或者是钞票上的防伪技术,皆能被称之为光学薄膜技术应用之延伸。

倘若没有光学薄膜技术作为发展基础,近代光电、通讯或是镭射技术将无法有所进展,这也显示出光学薄膜技术研究发展的重要性。

光学薄膜系指在光学元件或独立基板上,制镀上或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合,以改变光波之传递特性,包括光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变。

故经由适当设计可以调变不同波段元件表面之穿透率及反射率,亦可以使不同偏振平面的光具有不同的特性。

一般来说,光学薄膜的生产方式主要分为干法和湿法的生产工艺。

所谓的干式就是没有液体出现在整个加工过程中,例如真空蒸镀是在一真空环境中,以电能加热固体原物料,经升华成气体后附着在一个固体基材的表面上,完成涂布加工。

日常生活中所看到装饰用的金色、银色或具金属质感的包装膜,就是以干式涂布方式制造的产品。

但是在实际量产的考虑下,干式涂布运用的范围小于湿式涂布。

湿式涂布一般的做法是把具有各种功能的成分混合成液态涂料,以不同的加工方式涂布在基材上,然后使液态涂料干燥固化做成产品。

在本文中仅讨论湿式涂布技术的光学薄膜产业。

2、光学薄膜种类光学薄膜根据其用途分类、特性与应用可分为:反射膜、增透膜/减反射膜、滤光片、偏光片/偏光膜、补偿膜/相位差板、配向膜、扩散膜/片、增亮膜/棱镜片/聚光片、遮光膜/黑白胶等。

相关衍生的种类有光学级保护膜、窗膜等。

2.1、反射膜反射膜一般可分为两类,一类是金属反射膜,一类是全电介质反射膜。

此外,还有将两者结合的金属电介质反射膜,功能是增加光学表面的反射率。

一般金属都具有较大的消光系数。

当光束由空气入射到金属表面时,进入金属内的光振幅迅速衰减,使得进入金属内部的光能相应减少,而反射光能增加。

消光系数越大,光振幅衰减越迅速,进入金属内部的光能越少,反射率越高。

TFTLCD光学膜介绍

TFTLCD光学膜介绍

一、光学薄膜简介1、光学薄膜的定义光学薄膜在我们的生活中无处不在,从精密及光学设备、显示器设备到日常生活中的光学薄膜应用;比方说,平时戴的眼镜、数码相机、各式家电用品,或者是钞票上的防伪技术,皆能被称之为光学薄膜技术应用之延伸。

倘若没有光学薄膜技术作为发展基础,近代光电、通讯或是镭射技术将无法有所进展,这也显示出光学薄膜技术研究发展的重要性。

光学薄膜系指在光学元件或独立基板上,制镀上或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合,以改变光波之传递特性,包括光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变。

故经由适当设计可以调变不同波段元件表面之穿透率及反射率,亦可以使不同偏振平面的光具有不同的特性。

一般来说,光学薄膜的生产方式主要分为干法和湿法的生产工艺。

所谓的干式就是没有液体出现在整个加工过程中,例如真空蒸镀是在一真空环境中,以电能加热固体原物料,经升华成气体后附着在一个固体基材的表面上,完成涂布加工。

日常生活中所看到装饰用的金色、银色或具金属质感的包装膜,就是以干式涂布方式制造的产品。

但是在实际量产的考虑下,干式涂布运用的范围小于湿式涂布。

湿式涂布一般的做法是把具有各种功能的成分混合成液态涂料,以不同的加工方式涂布在基材上,然后使液态涂料干燥固化做成产品。

在本文中仅讨论湿式涂布技术的光学薄膜产业。

2、光学薄膜种类光学薄膜根据其用途分类、特性与应用可分为:反射膜、增透膜/减反射膜、滤光片、偏光片/偏光膜、补偿膜/相位差板、配向膜、扩散膜/片、增亮膜/棱镜片/聚光片、遮光膜/黑白胶等。

相关衍生的种类有光学级保护膜、窗膜等。

2.1、反射膜反射膜一般可分为两类,一类是金属反射膜,一类是全电介质反射膜。

此外,还有将两者结合的金属电介质反射膜,功能是增加光学表面的反射率。

一般金属都具有较大的消光系数。

当光束由空气入射到金属表面时,进入金属内的光振幅迅速衰减,使得进入金属内部的光能相应减少,而反射光能增加。

消光系数越大,光振幅衰减越迅速,进入金属内部的光能越少,反射率越高。

TFT--LCD

TFT--LCD

薄膜晶体管TFT属于有源矩阵液晶显示器。

TFT(Thin Film Transistor)是指薄膜晶体管,意即每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息,是最好的LCD彩色显示设备之一,其效果接近CRT显示器,是笔记本电脑和台式机上的主流显示设备。

TFT的每个像素点都是由集成在自身上的TFT来控制,是有源像素点。

因此,不但速度可以极大提高,而且对比度和亮度也大大提高了,同时分辨率也达到了很高水平。

那么图像究竟是怎么产生的呢?基本原理很简单:显示屏由许多可以发出任意颜色的光线的像素组成,只要控制各个像素显示相应的颜色就能达到目的了。

在TFT LCD中一般采用背光技术,为了能精确地控制每一个像素的颜色和亮度就需要在每一个像素之后安装一个类似百叶窗的开关,当“百叶窗”打开时光线可以透过来,而“百叶窗”关上后光线就无法透过来。

当然,在技术上实际上实现起来就不像刚才说的那么简单。

LCD(Liquid Crystal Display)就是利用了液晶的特性(当加热时为液态,冷却时就结晶为固态),一般液晶有三种形态:类似粘土的层列液晶类似细火柴棒的丝状液晶类似胆固醇状的液晶液晶显示器使用的是丝状,当外界环境变化它的分子结构也会变化,从而具有不同的物理特性——就能够达到让光线通过或者阻挡光线的目的——也就是刚才比方的百叶窗。

大家知道三原色,所以构成显示屏上的每个像素需上面介绍的三个类似的基本组件来构成,分别控制红、绿、蓝三种颜色。

目前使用的最普遍的是扭曲向列TFT液晶显示器(Twisted Nematic TFT LCD),下图就是解释的此类TFT显示器的工作原理。

在上、下两层上都有沟槽,其中上层的沟槽是纵向排列,而下层是横向排列的。

当不加电压液晶处于自然状态,从背光源上层发散过来的光线通过夹层之后,会发生90度的扭曲,从而能在下层顺利透过。

当两层之间加上电压之后,就会生成一个电场,这时液晶都会垂直排列,所以光线不会发生扭转——结果就是光线无法通过下层。

TFT-LCD显示技术

TFT-LCD显示技术

详细描述
TFT-LCD显示屏的响应速度取决于液晶分子 的运动速度。为了提高响应速度,可以采用 新型液晶材料、优化驱动电路等方式。此外, 采用动态背光调节技术也可以在一定程度上 改善响应速度问题。
色彩表现力不足
总结词
相对于OLED等其他显示技术,TFT-LCD显 示技术在色彩表现力方面存在不足。
详细描述
视角限制
总结词
TFT-LCD显示技术的视角限制是其固有 缺点之一。
VS
详细描述
由于TFT-LCD显示屏的视角限制,从不同 角度观看时,色彩和亮度可能会发生变化 ,影响观看效果。为了解决这个问题,可 以采用广视角膜或者广视角技术,如IPS 、VA等,以扩大可视角度。
响应速度慢Байду номын сангаас
总结词
TFT-LCD显示技术的响应速度慢可能会影响 动态图像的显示效果。
厚度薄、体积小
厚度薄、体积小
轻便易携带
TFT-LCD显示器采用了薄型化和集成化的设 计,使得显示器在厚度和体积上都相对较小。 这种设计使得TFT-LCD显示器在空间受限的 环境中具有优势,如移动设备、便携式电脑 等。
由于TFT-LCD显示器体积小、重量轻,用户 可以轻松地将它携带到不同的地方。这种便 携性使得TFT-LCD显示器在移动办公、远程 会议等场景中具有广泛的应用价值。
功耗低
功耗低
TFT-LCD显示器采用了高效的背光调节技术 ,能够在不同亮度下保持较低的功耗。此外 ,TFT-LCD显示器还具有智能电源管理系统 ,可以根据实际需要自动调节背光亮度,进 一步降低功耗。
节能环保
低功耗的特性使得TFT-LCD显示器在节能环 保方面具有优势。用户在使用这种显示器时 可以节省能源,减少对环境的负担。这种环 保特性使得TFT-LCD显示器受到了许多用户

TFT-LCD简介

TFT-LCD简介
TFT-LCD产品应用 及原理简介
课程大纲
• • • • • • TFT-LCD产品简介 TFT-LCD显示原理 TFT-LCD构造说明 LCD Production Process 简介 Cell process Module process
TFT-LCD产品简介
1.何谓 TFT-LCD: TFT―Thin Film Transistor 薄膜晶体管 LCD―Liquid Crystal Display 液晶显示器 2.应用 :由于TFT-LCD具有体积小、重量轻、 低辐射线、低耗电量、全彩化等优点, 故已广泛使用于各类显示器材上。
聚乙醯氨PI 液晶Liquid Crystal 間隙球Spacer 框膠Seal 封膠End Seal
TFT及CF結合
清洗(Clean) 切割(Cutting) PI印刷(PI Printing) 配向(Rubbing Process) 框膠塗布(Seal Dispense) 液晶注入(LC Injection) 封口(End Seal)
TFT Array 及 CF 組成 之Cell
PCB
TAB bonding
PCB bonding
Assembly Assembly
TFT LCD 模組成品
TFT LCD 模組成品
Inspection Inspection
Aging Aging
Inspection Inspection
Packing Packing
2-3.当在上下两表面之间加电压时,液晶分子会顺电 场方向排列,成为直立排列之现象
2-4.此时入射光线即不受液晶分子影响,已直线射出
下表面
3.偏光片之特性
3-1.将非偏极光(一般光线)过滤成线性偏极光 3-2.当非偏极光通过a方向之偏光片时,光线被过滤 成与a方向平行之线性偏极光 3-3.线性偏极光继续前进,通过a方向之偏光片时, 光线通过;光线通过b方向之偏光片时,光线被 完全阻挡

tft级光学tac薄膜

tft级光学tac薄膜

tft级光学tac薄膜TFT级光学TAC薄膜是一种高分子薄膜材料,广泛应用于液晶显示器的制造过程中。

这种薄膜具有高分辨率、高对比度和高透射率的特点,能够有效提升液晶显示器的品质和可靠性。

本文将介绍TFT级光学TAC薄膜的特性、制备方法以及应用领域。

一、TFT级光学TAC薄膜的特性TFT级光学TAC薄膜是一种具有优异光学性能的材料。

它具有以下几个主要特点:1. 高分辨率:TFT级光学TAC薄膜具有极低的表面粗糙度和高平整度,能够有效提高液晶显示器的显示分辨率。

2. 高对比度:TFT级光学TAC薄膜能够减少光的散射,提高光的透过率,从而使得液晶显示器在各种光照条件下都能够显示出清晰、锐利的图像。

3. 高透射率:TFT级光学TAC薄膜具有高透射率,能够最大程度地减少光的损失,提高显示器的亮度和能源利用率。

4. 耐用性强:TFT级光学TAC薄膜具有良好的机械强度和耐磨性,能够有效保护液晶屏幕,延长其使用寿命。

二、TFT级光学TAC薄膜的制备方法TFT级光学TAC薄膜的制备通常采用化学合成的方法。

下面是一种常见的制备步骤:1. 原料准备:准备TFT级光学TAC薄膜所需的化学原料和溶剂。

2. 材料混合:将化学原料按照一定的配比溶解在溶剂中,并进行均匀混合。

3. 涂布:将混合好的溶液均匀涂布在基材上,形成一层薄膜。

4. 干燥:将涂布好的基材在恰当的温度和湿度条件下进行干燥,使薄膜完全固化。

5. 收集和加工:将固化好的TFT级光学TAC薄膜进行收集和加工,得到最终的产品。

三、TFT级光学TAC薄膜的应用领域TFT级光学TAC薄膜广泛应用于各种液晶显示器的制造过程中。

它主要应用于以下几个方面:1. 手机和平板电脑屏幕:TFT级光学TAC薄膜能够提供高质量的显示效果,并且具有耐用性强的特点,非常适合用于手机和平板电脑的屏幕保护。

2. 电视和电脑显示器:TFT级光学TAC薄膜能够提高显示器的对比度和透射率,使得图像更加清晰、细腻,广泛应用于电视和电脑显示器中。

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一、光学薄膜简介1、光学薄膜的定义光学薄膜在我们的生活中无处不在,从精密及光学设备、显示器设备到日常生活中的光学薄膜应用;比方说,平时戴的眼镜、数码相机、各式家电用品,或者是钞票上的防伪技术,皆能被称之为光学薄膜技术应用之延伸。

倘若没有光学薄膜技术作为发展基础,近代光电、通讯或是镭射技术将无法有所进展,这也显示出光学薄膜技术研究发展的重要性。

光学薄膜系指在光学元件或独立基板上,制镀上或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合,以改变光波之传递特性,包括光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变。

故经由适当设计可以调变不同波段元件表面之穿透率及反射率,亦可以使不同偏振平面的光具有不同的特性。

一般来说,光学薄膜的生产方式主要分为干法和湿法的生产工艺。

所谓的干式就是没有液体出现在整个加工过程中,例如真空蒸镀是在一真空环境中,以电能加热固体原物料,经升华成气体后附着在一个固体基材的表面上,完成涂布加工。

日常生活中所看到装饰用的金色、银色或具金属质感的包装膜,就是以干式涂布方式制造的产品。

但是在实际量产的考虑下,干式涂布运用的范围小于湿式涂布。

湿式涂布一般的做法是把具有各种功能的成分混合成液态涂料,以不同的加工方式涂布在基材上,然后使液态涂料干燥固化做成产品。

在本文中仅讨论湿式涂布技术的光学薄膜产业。

2、光学薄膜种类光学薄膜根据其用途分类、特性与应用可分为:反射膜、增透膜/减反射膜、滤光片、偏光片/偏光膜、补偿膜/相位差板、配向膜、扩散膜/片、增亮膜/棱镜片/聚光片、遮光膜/黑白胶等。

相关衍生的种类有光学级保护膜、窗膜等。

2.1、反射膜反射膜一般可分为两类,一类是金属反射膜,一类是全电介质反射膜。

此外,还有将两者结合的金属电介质反射膜,功能是增加光学表面的反射率。

一般金属都具有较大的消光系数。

当光束由空气入射到金属表面时,进入金属内的光振幅迅速衰减,使得进入金属内部的光能相应减少,而反射光能增加。

消光系数越大,光振幅衰减越迅速,进入金属内部的光能越少,反射率越高。

人们总是选择消光系数较大,光学性质较稳定的金属作为金属膜材料。

在紫外区常用的金属薄材料是铝,在可见光区常用铝和银,在红外区常用金、银和铜,此外,铬和铂也常作一些特种薄膜的膜料。

由于铝、银、铜等材料在空气中很容易氧化而降低性能,所以必须用电介质膜加以保护。

常用的保护膜材料有一氧化硅、氟化镁、二氧化硅、三氧化二铝等。

金属反射膜的优点是制备工艺简单,工作的波长范围宽;缺点是光损大,反射率不可能很高。

为了使金属反射膜的反射率进一步提高,可以在膜的外侧加镀几层一定厚度的电介质层,组成金属电介质反射膜。

需要指出的是,金属电介质射膜增加了某一波长(或者某一波区)的反射率,却破坏了金属膜中性反射的特点。

全电介质反射膜是建立在多光束干涉基础上的。

与增透膜相反,在光学表面上镀一层折射率高于基体材料的薄膜,就可以增加光学表面的反射率。

最简单的多层反射是由高、低折射率的二种材料交替蒸镀而成的,每层膜的光学厚度为某一波长的四分一。

在这种条件下,参加叠加的各界面上的反射光矢量,振动方向相同。

合成振幅随着薄膜层数的增加而增加。

铝箔反射膜Dike铝箔隔热卷材,又称阻隔膜、隔热膜、隔热箔、拔热膜、反射膜等。

由铝箔贴面+聚乙烯薄膜+纤维编织物+金属涂膜通过热熔胶层压而成,铝箔卷材具有隔热保温、防水、防潮等功能。

铝箔隔热卷材的日照吸收率(太阳辐射吸收系数)极低(0.07),具有卓越的隔热保温性能,可以反射掉93%以上的辐射热,被广泛应用于建筑屋面与外墙隔热保温。

相对应的是一种防反射膜,主要功效是提高光线的衍射,使人们能够长时间的观看文字和图形。

这就需要表面平滑反射少的防反射薄膜。

2.2、增透膜/减反射膜减反射膜又称增透膜,它的主要功能是减少或消除透镜、棱镜、平面镜等学表面的反射光,从而增加这些元件的透光量,减少或消除系统的杂散光。

减反射膜是以光的波动性和干涉现象为基础的。

二个振幅相同,波长相同的光波叠加,那么光波的振幅增强;如果二个光波原由相同,波程相差,如果这二个光波叠加,那么互相抵消了。

减反射膜就是利用了这个原理,在镜片的表面镀上减反射膜(AR-coating),使得膜层前后表面产生的反射光互相干扰,从而抵消了反射光,达到减反射的效果。

最简单的增透膜是单层膜。

一般情况下,采用单层增透膜很难达到理想的增透效果,为了在单波长实现零反射,或在较宽的光谱区达到好的增透效果,往往采用双层、三层甚至更多层数的减反射膜。

减反射膜的实际应用非常广泛,最常见的是镜片及太阳能电池-通过制备减反射膜来提高光伏组件的功率瓦值。

目前晶体硅光伏电池使用的减反射膜材料是氮化硅,采用等离子增强化学气相淀积技术,使氨气和硅烷离子化,沉积在硅片的表面,具有较高的折射率,能起到较好的减反射效果。

早期的光伏电池采用二氧化硅和二氧化钛膜作为减反射层。

2.3、滤光片滤光片是塑料或玻璃片再加入特种染料做成的,红色滤光片只能让红光通过,如此类推。

玻璃片的折射率原本与空气差不多,所有色光都可以通过,所以是透明的,但是染了染料后,分子结构变化,折射率也发生变化,对某些色光的通过就有变化了。

比如一束白光通过蓝色滤光片,射出的是一束蓝光,而绿光、红光极少,大多数被滤光片吸收了。

滤光片产品主要按光谱波段、光谱特性、膜层材料、应用特点等方式分类。

光谱波段:紫外滤光片、可见滤光片、红外滤光片;光谱特性:带通滤光片、截止滤光片、分光滤光片、中性密度滤光片、反射滤光片;膜层材料:软膜滤光片、硬膜滤光片。

硬膜滤光片不仅指薄膜硬度方面,更重要的是它的激光损伤阈值,所以它广泛应用于激光系统当中。

软膜滤光片则主要用于生化分析仪当中。

带通型:选定波段的光通过,通带以外的光截止。

短波通型(又叫低波通):短于选定波长的光通过,长于该波长的光截止。

比如红外截止滤光片,IBG-650。

长波通型(又叫高波通):长于选定波长的光通过,短于该波长的光截止比如红外透过滤光片,IPG-800。

彩色滤光片是TFT-LCD背光模组的重要组成部分,详见第二章。

2.4、偏光片偏光片(Polarizing Film)的全称应该是偏振光片。

液晶显示器的成像必须依靠偏振光。

偏光片的主要作用就是使不具偏极性的自然光变成产生偏极化,转变成偏极光,加上液晶分子扭转特性,达到控制光线的通过与否,从而提高透光率和视角范围,形成防眩等功能。

偏光片可广泛应用于现代的液晶显示产品:液晶电视、笔记本电脑、手机、PDA、电子词典、MP3、仪器仪表、投影仪等,也可用于时尚偏光眼镜。

其中,LCD的应用是拉动偏光片产业发展的主要力量。

详见第二章。

2.5、补偿膜/相位差板补偿膜的补偿原理,是将各种显示模式下( TN / STN / TFT ( VA / IPS / OCB ))液晶在各视角产生的相位差做修正,简言之,即是让液晶分子的双折射性质得到对称性的补偿。

若要从其功能目的来区分则可略为分单纯改变相位的相位差膜、色差补偿膜及视角扩大膜。

补偿膜能降低液晶显示器暗态时的漏光量,并且在一定视角内能大幅提高影像之对比、色度与克服部分灰阶反转问题。

2.6、配向膜配向膜是具有直条状刮痕的薄膜,作用是引导液晶分子的排列方向(图1.1)。

在已蒸上透明导电膜(ITO)的玻璃基版上,用PI涂液和转轮(roller),在ITO膜上印出一条一条平行的沟槽,到时候液晶可依此沟槽的方向横躺於沟槽内,达到使液晶呈同一方向排列之目的。

此具有一条一条方向的膜,即為配向膜。

液晶之所以可应用于萤幕上,乃因其在平行分子方向与垂直分子方向之诱电率不同,因此可用电场驱动之,另一方面,由于液晶也具有视分子方向而变化之折射率(也就是具有双折射),可改变偏极光之偏极方向,最后更因液晶与配向膜之界面有很强之作用力(AnchoringStrength),在电场关闭后液晶就靠着弹性系数(恢复力)而恢复到原来之排列,由此可知没有配向膜之存在,液晶是无法工作的。

但在液晶萤幕之应用上,其液晶分子与配向膜表面呈某一角度的倾斜(即预倾角,PretiltAngle),如此才能达到均一配向的效果。

配向膜涉及的涂布非卷式湿法涂布,方式有传统的定向刷磨法和现在的UV光配向法、电子浆配向和离子束配向。

2.7、扩散膜扩散膜为TFT-LCD背光模块中之关键零组件,能够为液晶显示器提供一个均匀的面光源,一般传统的扩散膜主要是在扩散膜基材中,加入一颗颗的化学颗粒,作为散射粒子,而现有之扩散板其微粒子分散在树脂层间,所以光线在经过扩散层时,会不断于2个折射率相异的介质中穿过,故光线就会发生许多折射、反射与散射的现象,如此便造成了光学扩散的效果。

详见第二章。

2.8、增亮膜/棱镜片/聚光片增亮膜又叫棱镜片(Prism Sheet),常简称BEF(Brightness Enhancement Film),为TFT-LCD 背光模块中之关键零组件,主要是借由光的折射与反射原理,利用棱镜片修正光的方向,使光线正面集中,并将视角外未被利用的光线可以回收与利用,同时提升整体辉度与均匀度,达到增亮的效果,又称聚光片。

复合型光学膜,主要是将原本聚光片的功能与扩散功能加以整合,如此将可减少使用1片扩散片,有利於下游厂商简化背光设计、节省工序、降低成本,同时亮度效率还可提升。

对於光学膜厂商来说,虽然复合型增亮膜会取代传统聚光片(增亮膜),但单价和利润都较佳。

2.9、遮光膜/黑白胶黑白遮光胶|遮光膜主要应用于背光源上,起固定、遮光作用(遮掉边光和灯位的光),也叫遮光片、黑白膜,简称黑白胶(可说是种双面胶带)。

相对TFT- LCD所使用的背光源遮光要求较高,所以大部分的黑白胶都应用在TFT- LCD的背光源上面。

除黑白胶外,还有黑黑胶(双面为黑色),主要作用仍然是固定,遮光;黑银胶(单面黑色,单面银色),除遮光外,银色面有反射作用。

相对黑白胶是LCD市场的主流产品。

黑面与白面的粘性对比,白面需要更大一些,因为白面与橡胶框相连接,而黑面与玻璃相连接,相对玻璃对胶的附着性,橡胶框更差一些,所以需要白面的粘性更大来保证整个模组的稳定性。

二、TFT-LCD产业链的光学薄膜1、TFT-LCD产业概述TFT(Thin Film Transistor)-LCD是指液晶显示器上的每一液晶像素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动,可实现高速度、高亮度、高对比度地显示屏幕信息,是目前平板显示技术(FPD)中最为成熟的主流技术,市场应用最为广泛。

而TN型,STN型液晶相对落后。

TN 型(扭曲向列型)是利用有液晶分子扭曲90 度实现显示,STN型(超扭曲向列型)是以液晶分子扭曲180-270度实现显示。

根据DisplaySearch的统计,LCD显示器约占平板显示市场88%的份额。

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