导读:本文包含了液晶盒论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:液晶,常数,理论,电容,导波,偏振光,效应。
液晶盒论文文献综述
王安标,田勇,刘春波,崔帆[1](2017)在《基于液晶引流效应的上板游离态液晶盒数值计算研究》一文中研究指出以小分子液晶Leslie-Ericksen理论为基础,建立液晶盒上基片游离状态的计算模型,在给出边界初始条件的基础上,运用二阶Runge-Kutta(龙格-库塔)法与中心差分法对方程组进行时空离散,通过MATLAB编写计算程序,调整计算参数得出液晶盒厚度、液晶盒两端所施加电场参数对液晶引流的影响.结果表明:液晶指向矢的大小随液晶盒上下基板所施加电场的交变而交变,并引起液晶引流速度大小交变;随着液晶盒厚度的增加,液晶盒上基片在一个周期内移动的位移也在增加;液晶盒两端所施加电场的占空比基本上不影响液晶盒上基片速度的大小,对液晶盒上基片速度最大值出现的时间点影响很大;通过与实验数据相对比,液晶盒上基片位移数值大小在同一个数量级,运动轨迹比较吻合.(本文来源于《应用数学和力学》期刊2017年11期)
侯宇蒙[2](2017)在《具有金属纳米颗粒阵列液晶盒的制备及其光电特性研究》一文中研究指出近年来,纳米材料的特殊性能受到了国内外的广泛关注,尤其是金属纳米材料的空间维度与尺寸变化对其电学和光学性能的影响更是当下的研究热点。金属纳米材料的周期性阵列结构可以应用在诸如液晶显示、偏振分束器和亚波长光栅等许多领域,对光电子器件行业的发展起到了举足轻重的作用。如今制备金属纳米材料阵列结构的手段非常多,如化学沉积和化学刻蚀制备法,但制约这些方法的因素有很多,比如试剂浓度、反应温度和沉积时间等,这些因素导致其可控性差,表面颗粒分布不均匀、结构不可控,最终对沉积膜的表面形貌造成很大的影响。还有如平板印刷制备法,该方法能够制备出具有周期性结构的金属纳米阵列,也能控制阵列表面形貌,而且能够控制纳米颗粒的大小、形状及间距等参数,但其成本高、工艺复杂,并且使用不便。我们引入了激光光学定向组装系统,利用该系统制备的金属纳米颗粒阵列特点是结构极化排布,颗粒间隙小、分布均匀且取向一致,与光学玻璃正四棱台上表面连接稳固,更好地确保了结构的鲁棒性。该系统制备的银纳米颗粒线阵列具有亚波长金属光栅的特点,如偏振特性和散射特性。而且结构尺寸合适,也可以对液晶分子进行取向,所以可以将我们的结构与液晶结合,组装成具有金属纳米颗粒阵列的液晶盒。本论文研究工作的目的为:利用激光光学定向组装系统制备形貌和结构良好的银纳米颗粒线阵列,并分析其诸如偏光与散射特性的机理,然后以该阵列作为液晶盒的一侧基板制备液晶盒并研究其光学特性。本文主要研究方法如下:1.从理论上详细剖析利用倏逝驻波场制备银纳米颗粒线阵列方案的可实施性。首先引入了倏逝驻波场的概念并介绍了其形成机理;然后通过公式推导和仿真计算得出银纳米颗粒在倏逝驻波场中的极化情况及其所受光场力的大小和分布;接着分别对银纳米颗粒胶体溶液的热力学和动力学稳定性进行分析;最后分析了银纳米颗粒在倏逝驻波场中除光场力外的其他受力情况。最终得出可以利用倏逝驻波场来制备银纳米颗粒线阵列的结论;2.依据理论分析得出实验方案,再搭建了激光光学定向组装系统并制备出了银纳米颗粒线阵列,并利用SEM对阵列进行表征,然后利用光谱仪对银纳米颗粒线阵列进行了偏光反射与散射测试,最后对其中的物理机制进行了解释;3.研究了具有金属纳米颗粒阵列的液晶盒的光学特性。成功地利用激光光学定向组装系统在镀有ITO薄膜的光学玻璃正四棱台上表面制备出银纳米颗粒线阵列,接着以该银纳米颗粒线阵列为液晶盒的一侧基板装配具有银纳米颗粒线阵列的液晶盒,然后利用偏光显微镜对该液晶盒的旋转偏光特性进行了观察和研究,最后从理论上分析该特性的物理机制。(本文来源于《电子科技大学》期刊2017-04-01)
陈思博,王永超,周璇,张志东[3](2016)在《电场诱导纳米结构HAN液晶盒中新型有序重构过程的描述》一文中研究指出基于Landau-de Gennes理论,利用松弛迭代的方法,研究了包含-1/2向错线的混合排列(HAN)液晶盒中,平行于向错线的电场所诱导的结构转变。结果表明,盒厚固定时,电场诱导五种结构转变过程;电场固定时,盒厚变化产生叁类结构转变方式。力曲线上的极小值确定了液晶系统发生结构转变的临界盒厚。(本文来源于《液晶与显示》期刊2016年09期)
廖红波,王婷,何琛娟,王海燕[4](2016)在《液晶盒双折射效应的测量与应用》一文中研究指出介绍了测量液晶盒双折射效应的实验方法,并利用此方法推测了液晶盒的表面锚泊方向并测量了液晶盒的扭曲角,探讨了应用此方法校准偏振片起偏方向的可能性.(本文来源于《大学物理》期刊2016年08期)
郝慧明,张平,张翰卿,王晓燕,叶文江[5](2016)在《温度对液晶盒电容的影响》一文中研究指出液晶盒电容的大小与外加电压的数值相关。当液晶的温度发生变化时,即使施加的电压值一定,液晶盒的电容也会发生变化。为了研究温度的影响,采用交流电桥的方法对灌注5CB液晶的平行排列向列相液晶盒电容进行了实验测量,并由精密热台(LTS350,Linkam)控制液晶盒的温度,得到了不同温度下液晶盒的电压-电容特性曲线。由此可以看出:在大于阈值电压范围内,同一电压下液晶盒电容随温度的升高逐渐增加,并且曲线的斜率逐渐减小,说明液晶向各向同性态转变。此项研究对进一步分析液晶材料的介电常数有一定的指导意义。(本文来源于《液晶与显示》期刊2016年08期)
范应娟,张麦丽,袁桃利[6](2016)在《电场对液晶盒显示颜色影响的实验研究》一文中研究指出该文研究了电场作用下扭曲向列相液晶盒颜色变化的规律。研究发现,当起偏器与检偏器两偏光片呈35°时,液晶盒在无电场的情况下,偏光干涉色基色呈浅红色;当电压达到1.8 V以上时,液晶盒依次呈现绿、蓝、红等颜色,当电压达到饱和电压3.1 V时,又呈现无色。该文利用偏光干涉原理对产生该现象的原因进行了分析。(本文来源于《实验科学与技术》期刊2016年03期)
赵静,刘飞,孙静[7](2016)在《用全漏光导波技术测量反射式混合型扭曲向列相液晶盒的指向矢分布》一文中研究指出架设了全漏光导波测量系统并对反射式混合型扭曲向列相液晶盒进行了光学测量,氦氖激光经过处理后变为s偏振光或p偏振光,然后通过棱镜耦合使某一偏振状态的光进入液晶盒并采集不同电压下与入射角相关的不同偏振光组合的反射信号。进而结合多层光学4×4矩阵和弹性连续体理论对液晶盒的不同状态组合的反射信号模拟预测并与实验数据进行拟合,就得到了指向矢在液晶盒内的倾角和扭曲角以及在不同电压下的分布情况。(本文来源于《液晶与显示》期刊2016年06期)
宋晓龙,叶文江,邢红玉,刘小松[8](2016)在《弹性常数对液晶盒电容的影响》一文中研究指出液晶材料的弹性常数影响外加电压下液晶盒中液晶分子的取向排列,导致液晶盒电容发生变化.基于Frank弹性理论和变分原理,研究了扭曲向列相(TN)液晶盒的电容特性.采用差分迭代方法数值模拟计算得到不同扭曲弹性常数下TN盒约化电容随外加电压变化的曲线,由此分析了扭曲弹性常数k22对TN盒电容的影响.液晶盒电容的测量是确定液晶材料弹性常数k22的一种有效的方法.(本文来源于《河北工业大学学报》期刊2016年02期)
丁兰[9](2015)在《取向膜配置对TN型液晶盒电光特性影响的实验研究》一文中研究指出该文根据TN型液晶盒制作流程,采用不同的取向膜配置方式,分别制作出两组样品,并对其电光特性进行测试,测试结果表明,取向膜配置方式对液晶盒的电光特性存在一定的影响。分析认为,不同配置方式造成取向膜膜厚不同,是造成液晶盒电光特性不同的原因。(本文来源于《科技资讯》期刊2015年29期)
王永超,张志东,周璇[10](2015)在《向列相液晶弹性各向异性诱导液晶盒产生漏光的研究》一文中研究指出为了阐述具有体缺陷结构的向列相液晶盒在暗态出现漏光的原因,以及边界锚定条件对漏光的影响,首先,建立了3个向列相液晶盒模型,它们具有不同的初始指向矢排布。接着,基于Landau-de Gennes理论,通过对指向矢场的缺陷动力学计算,得到液晶盒截面内平衡态的指向矢分布。最后,使用琼斯矩阵法将该截面内的指向矢分布以透过率的形式表示出来。模拟结果显示,在无外场条件下,当向列相液晶的弹性常数满足L2/L1≥1(K22/K11≤2/3)时,具有体缺陷结构的液晶盒展现出了自发的扭曲结构,导致了漏光的出现。且漏光强度随着缺陷结构和边界条件的不同而不同。本文模型很好地解释了体缺陷造成液晶盒在暗态出现漏光的原因,且模拟结果与工业生产过程中观察到的现象是一致的。(本文来源于《液晶与显示》期刊2015年06期)
液晶盒论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
近年来,纳米材料的特殊性能受到了国内外的广泛关注,尤其是金属纳米材料的空间维度与尺寸变化对其电学和光学性能的影响更是当下的研究热点。金属纳米材料的周期性阵列结构可以应用在诸如液晶显示、偏振分束器和亚波长光栅等许多领域,对光电子器件行业的发展起到了举足轻重的作用。如今制备金属纳米材料阵列结构的手段非常多,如化学沉积和化学刻蚀制备法,但制约这些方法的因素有很多,比如试剂浓度、反应温度和沉积时间等,这些因素导致其可控性差,表面颗粒分布不均匀、结构不可控,最终对沉积膜的表面形貌造成很大的影响。还有如平板印刷制备法,该方法能够制备出具有周期性结构的金属纳米阵列,也能控制阵列表面形貌,而且能够控制纳米颗粒的大小、形状及间距等参数,但其成本高、工艺复杂,并且使用不便。我们引入了激光光学定向组装系统,利用该系统制备的金属纳米颗粒阵列特点是结构极化排布,颗粒间隙小、分布均匀且取向一致,与光学玻璃正四棱台上表面连接稳固,更好地确保了结构的鲁棒性。该系统制备的银纳米颗粒线阵列具有亚波长金属光栅的特点,如偏振特性和散射特性。而且结构尺寸合适,也可以对液晶分子进行取向,所以可以将我们的结构与液晶结合,组装成具有金属纳米颗粒阵列的液晶盒。本论文研究工作的目的为:利用激光光学定向组装系统制备形貌和结构良好的银纳米颗粒线阵列,并分析其诸如偏光与散射特性的机理,然后以该阵列作为液晶盒的一侧基板制备液晶盒并研究其光学特性。本文主要研究方法如下:1.从理论上详细剖析利用倏逝驻波场制备银纳米颗粒线阵列方案的可实施性。首先引入了倏逝驻波场的概念并介绍了其形成机理;然后通过公式推导和仿真计算得出银纳米颗粒在倏逝驻波场中的极化情况及其所受光场力的大小和分布;接着分别对银纳米颗粒胶体溶液的热力学和动力学稳定性进行分析;最后分析了银纳米颗粒在倏逝驻波场中除光场力外的其他受力情况。最终得出可以利用倏逝驻波场来制备银纳米颗粒线阵列的结论;2.依据理论分析得出实验方案,再搭建了激光光学定向组装系统并制备出了银纳米颗粒线阵列,并利用SEM对阵列进行表征,然后利用光谱仪对银纳米颗粒线阵列进行了偏光反射与散射测试,最后对其中的物理机制进行了解释;3.研究了具有金属纳米颗粒阵列的液晶盒的光学特性。成功地利用激光光学定向组装系统在镀有ITO薄膜的光学玻璃正四棱台上表面制备出银纳米颗粒线阵列,接着以该银纳米颗粒线阵列为液晶盒的一侧基板装配具有银纳米颗粒线阵列的液晶盒,然后利用偏光显微镜对该液晶盒的旋转偏光特性进行了观察和研究,最后从理论上分析该特性的物理机制。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
液晶盒论文参考文献
[1].王安标,田勇,刘春波,崔帆.基于液晶引流效应的上板游离态液晶盒数值计算研究[J].应用数学和力学.2017
[2].侯宇蒙.具有金属纳米颗粒阵列液晶盒的制备及其光电特性研究[D].电子科技大学.2017
[3].陈思博,王永超,周璇,张志东.电场诱导纳米结构HAN液晶盒中新型有序重构过程的描述[J].液晶与显示.2016
[4].廖红波,王婷,何琛娟,王海燕.液晶盒双折射效应的测量与应用[J].大学物理.2016
[5].郝慧明,张平,张翰卿,王晓燕,叶文江.温度对液晶盒电容的影响[J].液晶与显示.2016
[6].范应娟,张麦丽,袁桃利.电场对液晶盒显示颜色影响的实验研究[J].实验科学与技术.2016
[7].赵静,刘飞,孙静.用全漏光导波技术测量反射式混合型扭曲向列相液晶盒的指向矢分布[J].液晶与显示.2016
[8].宋晓龙,叶文江,邢红玉,刘小松.弹性常数对液晶盒电容的影响[J].河北工业大学学报.2016
[9].丁兰.取向膜配置对TN型液晶盒电光特性影响的实验研究[J].科技资讯.2015
[10].王永超,张志东,周璇.向列相液晶弹性各向异性诱导液晶盒产生漏光的研究[J].液晶与显示.2015