作者单位
摘要
1 合肥工业大学特种显示技术教育部重点实验室,合肥 230009
2 合肥工业大学特种显示技术国家工程实验室,合肥 230009
3 合肥工业大学现代显示技术省部共建国家重点实验室,合肥 230009
4 合肥工业大学光电技术研究院,合肥 230009
应用于高温环境下的加固液晶屏通常会出现显示不均问题,严重影响显示效果。针对这个问题,提出了利用试验和有限元仿真相结合的方法对加固液晶屏高温显示特性进行分析。首先利用有限元仿真软件对液晶原屏和加固液晶屏进行热力学仿真,分析液晶层厚度的变化,再对其进行热力学试验,并与仿真相对比,最后结合仿真和试验结果得出: 出现显示不均(Mura)现象的位置处液晶层的厚度发生了明显的变化,并且随着液晶层厚度变化增大,Mura现象更明显; 高温环境下加固液晶屏较容易出现Mura,且不同厂家的液晶屏出现高温显示Mura的概率不同。为了降低高温环境下Mura出现的机率,建议对原屏进行筛选。
液晶显示器 加固液晶屏 显示不均 液晶层 有限元仿真 Liquid Crystal Display (LCD) rugged LCD Mura liquid crystal layer finite-element simulation 
电光与控制
2017, 24(11): 105
作者单位
摘要
合肥工业大学 特种显示技术教育部重点实验室 特种显示技术国家工程实验室 现代显示技术省部共建国家重点实验室 光电技术研究院, 安徽 合肥 230009
针对液晶面板和触摸屏绑定后容易出现显示Mura的问题, 提出了不同液晶原屏需选用不同光学胶或者不同绑定工艺的方法。首先, 对液晶屏的结构进行等效简化, 将其等效为: 上偏光片、CF基板、液晶层、TFT基板以及下偏光片, 并对不同液晶原屏的各部分参数进行测试。接着, 根据实际尺寸建立仿真模型并将光学胶的参数代入进行仿真分析。热分析结果表明, 不同的液晶原屏需要采用不同热力学参数的光学胶进行绑定。通过仿真得出结论, 文中所用的液晶原屏1需采用弹性模量为1.65×108Pa以下、线膨胀系数为1.2×10-3m/℃以下的光学胶, 而液晶原屏2需采用弹性模量为1.65×107Pa以下、线膨胀系数为1.2×10-3m/℃以下的光学胶。本文提出的光学胶的选用方法可操作性强, 对实际生产中的良品率提高具有重要的意义。
触摸屏 光学胶 弹性模量 线膨胀系数 touch panel optical adhesive elastic modulus linear expansion coefficient 
液晶与显示
2017, 32(4): 275

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