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混合排列向列—边缘场转换(HAN-FFS)显示模式的简化模型研究--《河北工业大学》2008年硕士论文
混合排列向列—边缘场转换(HAN-FFS)显示模式的简化模型研究
【摘要】:
液晶显示器在市场中是否具有竞争力,关键看是否具有优质的显示质量。最近由Seung Hee LEE等提出了一种新的显示模式即HAN-FFS模式。这种显示模式具有制作简单、宽视角、低驱动电压和高透光率的特点,是改善视角特性,提高显示质量很有吸引力的方法。
本文基于Seung Hee LEE等人的研究的正性液晶构成的液晶盒的HAN-FFS显示模式。由于在该模式中电场的垂直分量不引起阈值,水平方向电场起主要作用。为了集中解决阈值问题,本文将边缘场简化为水平均匀场。且做单一常数近似。
通过两个简化条件:
(一)将边缘电场简化为均匀电场。
(二)弹性系数K_(11) = K_(22) = K_(33)=K。
根据液晶弹性理论,得到HAN-FFS显示模式的阈值电压的解析解。且它与液晶盒厚,电场方向盒宽,弹性系数,介电常数有关。
并根据液晶光学中琼斯矩阵法利用计算机模拟出指向矢变化情况及电光特性曲线。从结果比较可以看出HAN-FFS简化模型模式在大摩擦角时存在阈值电压,这与Seung Hee LEE提出的HAN-FFS显示模式存在阈值相一致。但阈值电压随着摩擦角的减小而减小,至逐渐消失。
HAN-FFS显示模式较好地解决了LCD的视角问题。对于自身存在的色移、开口率低、透光率低、响应速度慢等也有了许多相应的改进方法。相信经过努力,该模式一定能在显示领域占据一定地位。
【关键词】:
【学位授予单位】:河北工业大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2008【分类号】:TN873.93【目录】:
ABSTRACT5-9
第一章 绪论9-18
§1-1 液晶理论的基本知识10-13
1-1-1 液晶10
1-1-2 液晶的种类10-12
1-1-3 指向矢12
1-1-4 液晶连续体的基本弹性形变及其自由能表达式12-13
§1-2 液晶的光学基础及透过率的计算方法13-18
1-2-1 液晶的光学基础13-15
1-2-2 Jones 矩阵方法15-16
1-2-3 液晶盒的透过率计算16-18
第二章 混合排列向列-边缘场转换(HAN-FFS)显示模式模型18-27
§2-1 引言18-19
§2-2 混合排列(HAN)显示模式和边缘场(FFS)显示模式19-24
2-2-1 常见的液晶显示器件19-20
2-2-2 混合排列显示模式20-21
2-2-3 边缘场开关模式21-24
§2-3 混合排列向列-边缘场转换(HAN-FFS)显示模式模型24
§2-4 Seung Hee LEE 等人所做的关于HAN-FFS 显示模式的工作24-26
2-4-1 Seung Hee LEE 等人的HAN-FFS 显示模式装置及计算机模拟条件24-25
2-4-2 Seung Hee LEE 等人计算机模拟结果及分析25-26
§2-5 本文主要工作26-27
第三章 HAN-FFS 显示模式简化模型阈值电压解析解表示及其电光特性的模拟计算27-38
§3-1 引言27
§3-2 HAN-FFS 模式的简化模型27-28
§3-3 HAN-FFS 的简化模型阈值电压解析解表示28-32
§3-4 HAN-FFS 模式简化模型的光学计算32-33
§3-5 HAN-FFS 的简化模型的数值和结果讨论33-38
第四章 结论38-39
参考文献39-41
攻读学位期间取得的科研成果42
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中学学科网(1)因为安培力的方向水平向左,根据左手定则知,导体棒中的电流方向为:b到a.根据BIl≥mg,得:I≥mgBl=10A.(2)BIl-mg=ma,P=BIlv因为v在增大,而功率P不变,所以I在变小,当BIl-mg=0时,箱体做匀速直线运动,导体棒中电流保持不变.(3)当a=0时,BIl-mg=0得:I=mgBl=10A,则速度:v=PBIl=Pmg=5m/s.根据动能定理得:Pt-mgh=12mv2解得:t=mgh+12mv2P=0s=0.45s.答:(1)为了能提起电梯箱体,导体棒ab中的电流方向b到a,大小至少为10A.(2)ab棒中的电流先变小后不变.(3)此过程电梯运行的时间为0.45s.
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科目:高中物理
来源:不详
题型:问答题
如图所示,两条平行的光滑水平导轨上,用套环连着一质量为0.2kg、电阻为2Ω的导体杆ab,导轨间匀强磁场的方向垂直纸面向里.已知R1=3Ω,R2=6Ω,电压表的量程为0~10V,电流表的量程为0~3A(导轨的电阻不计).求:(1)将R调到30Ω时,用垂直于杆ab的力F=40N,使杆ab沿着导轨向右移动且达到最大速度时,两表中有一表的示数恰好满量程,另一表又能安全使用,则杆ab的速度多大?(2)将R调到3Ω时,欲使杆ab运动达到稳定状态时,两表中有一表的示数恰好满量程,另一表又能安全使用,则拉力应为多大?(3)在第(1)小题的条件下,当杆ab运动达到最大速度时突然撤去拉力,则电阻R1上还能产生多少热量?
科目:高中物理
来源:不详
题型:问答题
如图甲所示,一正方形单匝线框abcd放在光滑绝缘水平面上,线框边长为L、质量为m、电阻为R,该处空间存在一方向垂直纸面向里的匀强磁场,其右边界MN平行于ab,磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示,已知t0时刻B=B0.问:(1)若线框保持静止,则在时间t0内产生的焦耳热为多少?(2)若线框从零时刻起,在一水平拉力作用下由静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为a,经过时间t0线框cd边刚要离开边界MN,则在此过程中拉力做的功为多少?(设线框中产生的感应电流大小为I)王怡同学解法:由匀加速直线运动规律,经过时间t0线框的位移为s=12at20;由牛顿第二定律:F-B0IL=ma;所以W=Fs=12ma2t20+12B0ILat20.你认为王怡同学的解法是否正确,若不正确,请你写出正确的解法.
科目:高中物理
来源:不详
题型:问答题
如图所示,两条足够长的平行金属导轨相距L,与水平面的夹角为q,整个空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,虚线上方轨道光滑且磁场方向向上,虚线下方轨道粗糙且磁场方向向下.当导体棒EF以初速度v0沿导轨上滑至最大高度的过程中,导体棒MN一直静止在导轨上,若两导体棒质量均为m、电阻均为R,导轨电阻不计,重力加速度为g,在此过程中导体棒EF上产生的焦耳热为Q,求:(1)导体棒MN受到的最大摩擦力;(2)导体棒EF上升的最大高度.
科目:高中物理
来源:不详
题型:问答题
如图所示,质量为m,阻值为R的导体棒ab垂直放在光滑足够长的U形导轨的底端,U形导轨的顶端连接一个阻值为R的电阻,导轨平面与水平面成θ角,整个装置处在与导轨平面垂直的匀强磁场中.现给导体棒沿导轨向上的初速度v0,在导体棒上升到最高点的过程中电阻上产生了Q的热量,返回过程中,导体棒在到达底端前已经做匀速运动,速度大小为v04.导轨电阻不计,重力加速度为g.求:(1)导体棒从开始运动到返回底端的过程中,回路中产生的电热;(2)导体棒上升的最大高度.(3)导体棒在底端开始运动时的加速度大小.
科目:高中物理
来源:不详
题型:多选题
如图所示,两个正方形虚线框之间的四个区域有大小相等的匀强磁场,左侧两个区域垂直纸面向里,右侧两个区域垂直纸面向外.现有一个大小与磁场区域外边缘等大的正方形金属线框abcd正对着磁场区域水平向右匀速运动,在线圈通过磁场区域时有下面四个图象,其中A是电路中电流时间图象,B是线圈中bc部分两端电压时间图象,C是线框受到的安培力时间图象,D是线框中焦耳热功率时间图象,则可能正确的是(  )A.B.C.D.
科目:高中物理
来源:不详
题型:单选题
如图所示,在水平桌面上放置的足够长的平行金属导轨间串联了一个电容为C、充电后电荷量为Q0的电容器,两导轨间的距离为L;现将一质量为m的裸导体棒ab放在导轨上,方向与导轨垂直,整个装置处在竖直方向的匀强磁场中,磁感应强度为B;当闭合开关S后,导体棒ab将向右运动.若导体棒与导轨接触良好,忽略一切摩擦,则关于磁场方向以及闭合开关S后发生的现象,下列说法正确的是(  )A.磁场方向竖直向上B.电容器的电荷量将逐渐减少,直到不带电C.导体棒ab先做匀加速运动,然后做匀减速运动,直到静止不动D.导体棒ab先做变加速运动,然后做匀速运动
科目:高中物理
来源:不详
题型:问答题
如图所示,U形导体框架宽L=1m,与水平面成α=30°角倾斜放置在匀强磁场中,磁感应强度B=0.2T,垂直框面向上.在框架上垂直框边放有一根质量m=0.2kg、有效电阻R=0.1Ω的导体棒ab,从静止起沿框架无摩擦下滑,设框架电阻不计,框边有足够长,取g=10m/s2,求:ab棒下滑的最大速度vm.
科目:高中物理
来源:不详
题型:问答题
如图1所示,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ=30°角固定,轨距为L=1m,质量为m的金属杆ab放置在轨道上,其阻值忽略不计.空间存在方向垂直于轨道平面向上的匀强磁场,磁感应强度为B=0.5T.P、M间接有阻值R1的定值电阻,Q、N间接变阻箱R.现从静止开始释放金属杆ab,改变变阻箱的阻值R,测得杆的最大速度为vm,得到1vm与1R的关系如图2所示.若轨道足够长且电阻不计,重力加速度g取l0m/s2.求:(1)金属杆开始滑动时加速度值;(2)金属杆质量m和定值电阻R1阻值;(3)当变阻箱R取4Ω,金属杆ab运动的速度为vm2时,定值电阻R1消耗的电功率.2^0+2^1+2^2+2^3+2^4+2^5+……2^19简化式如何列_百度作业帮
2^0+2^1+2^2+2^3+2^4+2^5+……2^19简化式如何列
2^0+2^1+2^2+2^3+2^4+2^5+……2^19=2^20-1
S=2^0+2^1+2^2+2^3+2^4+2^5+……2^192S=2^1+2^2+2^3+2^4+2^5+2^6……2^20(2)-(1)S=2^20-1
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