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利用超声波振动控制液晶分子的倾向“澳彩网网注册登录”

时间:2020-12-30
本文摘要:世界稀土金属市场现在中国完全垄断,大幅减少的价格和供应量有限,因此日本研究者开始寻找其他可以控制液晶显示器(LCD)的替代方法。研究者调整超声波驱动的频率和电压,改变液晶分子的空间生产,控制发射的光的强度。

研究者

世界稀土金属市场现在中国完全垄断,大幅减少的价格和供应量有限,因此日本研究者开始寻找其他可以控制液晶显示器(LCD )的替代方法。由东京工业大学(TokyoTech )、京都同志社大学(DoshishaUniversity )和东工大机器工程研究所(precisionandintelligencelaboratory )的研究者合作组成的研究小组以声场为导向在最近的《应用于物理快报》 (AppliedPhysicsLetters )杂志中,研究者将这个主题称为“利用超声波振动控制液晶分子的倾向”(controlofliquidcrystalmolecularorientationusins ) “明确提出使用超声波控制向列型液晶方向的技术,探寻这些取向样品的光学特性”的研究者认为“制作了2个厚度约5~25m的超声波液晶单元和超声波锆钛酸铅换能器”。研究人员利用超声波液晶单元的原型,表明声场像电场和磁场一样,LCD光源(源: TokyoTechDoshishaUniversity )超声波换能器更容易利用液晶单元的“挠曲振动模式”。

利用

由于声电磁辐射,液晶层不得不改变分子的倾向,光传输能力的特性发生变化。研究者调整超声波驱动的频率和电压,改变液晶分子的空间生产,控制发射的光的强度。这个机制使用的是用超声波改变液晶的厚度。

研究人员认为:“因此,明确提出了利用超声波振动控制液晶分子倾向的技术。” 实际上,液晶是为了在介于液体和液体之间的状态下缩短各向异性(在x、y和/或z平面上分别具备不同的属性)而构成的。液晶一般由电场和磁场支配,按像素单位的方位制作耦合器。最罕见的类型是ITO薄膜的溅射镀复被使用在允许液晶的玻璃板的最上层,但这种方式不仅便宜而且需要时间,而且因为光源需要透过ITO,所以光源会变动。

另一方面,超声波不损害光传输,就像人眼的结晶一样非常简单地研究和控制透镜的变形。根据研究者的响应,结果声波被调整为谐振模式,玻璃基板要求改变有限液晶的分子倾向及其光传输强度。


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